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文档简介

浙江省杭州市9+1高中联盟2025届高二化学第二学期期末监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关离子晶体的数据大小比较不正确的是()A.熔点:NaF>MgF2>AlF3 B.晶格能:NaF>NaCl>NaBrC.阴离子的配位数:CsCl>NaCl>CaF2 D.硬度:MgO>CaO>BaO2、已知X、Y、Z三种元素组成的化合物是离子晶体,其晶胞如图所示,则下面表示该化合物的化学式正确的()A.ZXY3 B.ZX2Y6 C.ZX4Y8 D.ZX8Y123、下列同一组反应的反应类型不相同的是()A.由甲苯制取2,4,6-三硝基甲苯,苯酚与浓溴水的反应B.苯乙烯制取聚苯乙烯,四氟乙烯制取聚四氟乙烯C.1-己烯使酸性KMnO4溶液褪色,乙醛的催化氧化反应D.由氯乙烷制取乙烯/由丙烯制取1,2-二溴丙烷4、某容器中发生一个化学反应,反应过程存在H2O、ClO-、CN-、HCO3-、N2、Cl-6种物质,在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是A.当有3molClO-参加反应时,则有1molN2生成B.HCO3-作为碱性介质参与反应C.当有5molClO-参加反应时,则有1molN2生成D.若生成2.24LN2,则转移电子0.6mol5、同温同压下,体积相同的两个容器中,分别充满由14N、13C、18O三种原子构成的一氧化氮(14A.所含分子数和质量均不相同B.含有相同的质子和中子C.含有相同的分子数和电子数D.含有相同数目的中子、原子和分子6、能证明苯酚具有弱酸性的方法是()①苯酚溶液加热变澄清;②苯酚浊液中加NaOH后,溶液变澄清,生成苯酚钠和水;③苯酚可与FeCl3反应;④在苯酚溶液中加入浓溴水产生白色沉淀;⑤苯酚不能与NaHCO3溶液反应;A.⑤ B.①②⑤ C.③④ D.③④⑤7、决定化学反应速率的内因是()①温度②压强③催化剂④浓度⑤反应物本身的性质A.①②③④⑤ B.⑤ C.①④ D.①②③④8、有人设计出利用CH4和O2的反应,用铂电极在KOH溶液中构成原电池,电池的总反应类似于CH4在O2中燃烧,则下列说法正确的是()①每消耗1molCH4,可以向外电路提供约的电量;②负极上CH4失去电子,电极反应式为:CH4-8e-+10OH—=CO32-+7H2O③负极上是O2获得电子,电极反应式为;④电池放电后,溶液pH不断升高A.①② B.①③ C.①④ D.③④9、下列关于甘氨酸(H2N-CH2-COOH)性质的说法中正确的是A.只有酸性,没有碱性 B.只有碱性,没有酸性C.既有酸性,又有碱性 D.既没有酸性,又没有碱性10、下列溶液中,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是()A.将0.5mol·L-1的NaNO3溶液100mL加热蒸发掉50g水的溶液B.将80gSO3溶于水并配成1L的溶液C.10gNaOH固体溶解在水中配成250mL溶液D.标况下,将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液11、下列关于化合物A(结构简式如图)的叙述中正确的是A.分子中只有极性键 B.该分子中三种元素的电负性:H>C>OC.分子中有σ键和兀键 D.该分子在水中的溶解度小于甲烷在水中的溶解度12、药物贝诺酯可由乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚在一定条件下反应制得:下列有关叙述正确的是A.贝诺酯分子中有三种含氧官能团B.贝诺酯与足量NaOH溶液共热,最终生成乙酰水杨酸钠和对乙酰氨基酚钠C.乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚均能与Na2CO3溶液反应放出CO2气体D.可用FeCl3溶液区别乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚13、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是()A.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为NAB.常温常压下,1.06gNa2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC.物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl—个数为2NAD.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4L14、将足量HCl通入下述各溶液中,所含离子还能大量共存的是A.K+、SO32-、Cl-、NO3-B.H+、NH4+、Al3+、SO42-C.Na+、S2-、OH-、SO42-D.Na+、Ca2+、CH3COO-、HCO3-15、下列有机反应属于取代反应的是()A.CH2=CH2+B.CH3CH=CH2+Cl2CH2=CHCH2Cl+HClC.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OD.CH3CH2Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2O16、下列说法错误的是()A.熊猫可以竹子为食,研究其消化机理有可能用来解决人类粮食危机;B.中医是传统瑰宝之一,中草药的研究和应用可以解决人类某些重大疾病;C.煤、焦炭可以用来较大规模地制取钻石,钻石永流传的说法值得怀疑;D.塑料的大量使用可能会产生白色污染,因此全球应该禁止广泛使用。二、非选择题(本题包括5小题)17、有机物A是最常用的食用油抗氧化剂,分子式为C10H12O5,可发生如下转化已知B的相对分子质量为60,分子中只含一个甲基。C的结构可表示为:(其中:—X、—Y均为官能团)请回答下列问题:(1)官能团-X的名称为____,反应③的类型为____;(2)根据系统命名法,B的名称为____,高聚物E的链节为____;(3)A的结构简式为____;(4)反应⑤的化学方程式为____;(5)C有多种同分异构体,其中符合下列要求的同分异构体共____种;i.含有苯环ii.能发生银镜反应iii.不能发生水解反应(6)从分子结构上看,A具有抗氧化作用的主要原因是____(填序号)。a含有苯环b含有羰基c含有酚羟基18、已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构简式为___________。(2)C中官能团的名称:__________D中官能团的名称:__________。(3)物质B可以被直接氧化为D,需要加入的试剂是_____。(4)②的反应类型__________。(5)写出①的化学方程式_________。写出②的化学方程式________。19、某学习小组设计实验探究CuSO4分解产物Ⅰ.甲同学选择下列装置设计实验探究硫酸铜分解的气态产物SO3、SO2和O2,并验证SO2的还原性。回答下列有关问题(1)CuSO4水溶液呈酸性,其原因是______________________(用离子方程式表示)。(2)上述装置按气流从左至右排序为A、D、___________E、F(填代号)。(3)装置D的作用是___________;能证明有SO3生成的实验现象是___________。(4)在实验过程中C装置中红色溶液逐渐变为无色溶液,说明A中分解产物有___________;待C中有明显现象后,F开始收集气体,F装置中集气瓶收集到了少量气体,该气体是___________(填化学式)。(5)为了验证SO2的还原性,取E装置中反应后的溶液于试管中,设计如下实验:a滴加少量的NH4SCN溶液b滴加少量的K3[Fe(CN)6]溶液c滴加酸性KMnO4溶液d滴加盐酸酸化的BaCl2溶液其中,方案合理的有___________(填代号),写出E装置中可能发生反应的离子方程式:_________。Ⅱ.乙同学利用A中残留固体验证固体产物(假设硫酸铜已完全分解)查阅资料知,铜有+2、+1价。Cu2O在酸性条件下不稳定,发生反应:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。(6)为了验证固体产物中是否有Cu2O,设计了下列4种方案,其中能达到实验目的的是___________。甲:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀硝酸,观察溶液颜色是否变为蓝色乙:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀硫酸,观察溶液颜色是否变为蓝色丙:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀盐酸,观察是否有红色固体生成丁:取少量残留固体于试管,通入氢气,加热,观察是否生成红色固体(7)经检验CuSO4分解生成CuO、Cu2O、SO3、SO2和O2,且CuO、Cu2O的质量之比为5:9,SO2、O2、SO3的体积之比(同温同压下测定)为4:3:2。写出CuSO4分解的化学方程式:_______。20、1.为探究某铁碳合金与浓硫酸在加热条件下的反应的部分产物,并测定铁碳合金中铁元素的质量分数,某化学活动小组设计了如图所示的实验装置,并完成以下实验探究。(1)往圆底烧瓶中加入mg铁碳合金,并滴入过量浓硫酸,未点燃酒精灯前,A、B中均无明显现象,其原因是:①常温下碳与浓硫酸不反应;②___________。

(2)点燃酒精灯,反应一段时间后,从A中逸出气体的速率仍然较快,除因反应温度较高外,还可能的原因是___________________。

(3)装置B的作用是___________________________。

(4)甲同学观察到装置C中有白色沉淀生成,他认为使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳。装置A中能产生二氧化碳的化学方程式为___________________。

(5)乙同学认为甲同学的结论是错误的,他认为为了确认二氧化碳的存在,需在装置B和C之间添加装置M。装置E、F中盛放的试剂分别是______、_____。重新实验后证明存在CO2,则装置F中的现象是______________。

(6)有些同学认为合金中铁元素的质量分数可用KMnO4溶液来测定(5Fe2++Mn+8H+5Fe3++Mn2++4H2O)。测定铁元素质量分数的实验步骤如下:Ⅰ.往烧瓶A中加入过量铜使溶液中的Fe3+完全转化为Fe2+,过滤,得到滤液B;Ⅱ.将滤液B稀释为250mL;Ⅲ.取稀释液25.00mL,用浓度为cmol·L-1的酸性KMnO4溶液滴定,三次滴定实验消耗KMnO4溶液体积的平均值为VmL。①步骤Ⅱ中,将滤液B稀释为250mL需要用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还必须要用到的是_________。

②判断滴定终点的标志是_____________________。

③铁碳合金中铁元素的质量分数为___________________。21、己知A、B、C、D、E五种元素的核电荷数依次增大,A原子中p轨道电子数是s轨道电子数的一半;C、D同主族,且D的原子序数是C的2倍;E是第四周期ds区不活泼金属元素。根据以上信息用相应的元素符号填空:(1)E+核外电子排布式为_______________,DC42-离子的空间构型为_____________________。(2)ABC三元素第一电离能大小顺序为________________。(3)D元素在周期表中的位置_______________,能导电的A单质与B、D、E的单质形成的晶体相比较,熔点由高到低的排列顺序是__________________(填化学式)。(4)已知EDC4溶液中滴入氨基乙酸钠H2N-CH2配合物G中碳原子的轨道杂化类型为_________________________________。(5)(AB)2的电子式为____________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A.离子半径越小,离子所带电荷越多,离子晶体熔点越高,所以熔点:NaF<MgF2<AlF3,故A不正确;B.离子半径越小,晶格能越大,所以晶格能:NaF>NaCl>NaBr,故B正确;C.CsCl、NaCl、CaF2的阴离子的配位数分别是8、6、4,所以阴离子的配位数:CsCl>NaCl>CaF2,故C正确;D.离子半径:Ba2+>Ca2+>Mg2+,所以硬度:MgO>CaO>BaO,故D正确。故选A。【点睛】离子半径越小,离子所带电荷越多,离子晶体晶格能越大,熔点越高,硬度越大。2、A【解析】

本题主要考查了晶体结构的计算及其应用,较易。根据晶体结构的计算方法可知,一个晶胞中含1个Z原子,X原子数为1,Y原子数为3。所以化学式为ZXY3,综上所述,本题正确答案为A。3、D【解析】

A.由甲苯制取2,4,6-三硝基甲苯和苯酚与浓溴水的反应,发生的都是取代反应,反应类型相同,A不符合题意;B.苯乙烯制取聚苯乙烯和四氟乙烯制取聚四氟乙烯的反应,发生的都是加聚反应,反应类型相同,B不符合题意;C.1-己烯使酸性KMnO4溶液褪色与乙醛的催化氧化反应发生的都是氧化反应,反应类型相同,C不符合题意;D由氯乙烷制取乙烯发生的是消去反应;由丙烯制取1,2-二溴丙烷发生的是加成反应,反应类型不相同,D符合题意;故合理选项是D。4、C【解析】

由曲线变化图可知,随反应进行ClO-的物质的量降低,N2的物质的量增大,故ClO-为反应物,N2是生成物,根据电子转移相等可知,CN-是反应物,由氯元素守恒可知Cl-是生成物,由碳元素守恒可知HCO3-是生成物,由氢元素守恒可知H2O是反应物,则反应方程式为。【详解】A.由方程式可知,当有5molClO-参加反应时,则有1molN2生成,故A错误;B.由方程式可知,HCO3−是生成物,故B错误;C.由方程式可知,当有5molClO-参加反应时,则有1molN2生成,故C正确;D.没有说明是标准状况,所以气体的物质的量无法计算,则转移电子无法计算,故D错误。故答案选C。【点睛】由曲线变化图判断生成物和反应物,再根据元素守恒和得失电子守恒配平离子方程式。5、D【解析】分析:同温同压下,等体积的气体的物质的量相同、气体分子数相同,14N18O、13C18O分子都是双原子分子,中子数都是17,分子14N18O、13C18O中质子数分别为15、14,中性分子质子数等于电子数,根据m=nM可知判断二者质量不同,据此分析判断。详解:同温同压下,14N18O、13C18O等体积,二者物质的量相等、气体分子数目相等,则14N18O、13C18O分子数目相等,二者摩尔质量不同,根据n=nM可知,二者质量不相等,14N18O、13C18O分子都是双原子分子,中子数都是17,二者含有原子数目、中子数相等,14N18O、13C18O分子中质子数分别为15、14,中性分子质子数等于电子数,则二者互为电子数不相同,综上分析可知,ABC错误,D正确,故选D。6、A【解析】

①苯酚溶液加热变澄清,说明苯酚的溶解度在热水中变大,不能说明其酸性的强弱,故错误;②苯酚浊液中加NaOH后,溶液变澄清,生成苯酚钠和水,说明苯酚有酸性,但不能证明酸性的强弱,故错误;③苯酚可与FeCl3反应与苯酚的酸性无关,故错误;④在苯酚溶液中加入浓溴水产生白色沉淀,与苯酚的酸性强弱无关,故错误;⑤苯酚不能与NaHCO3溶液反应,说明苯酚的酸性比碳酸氢根的弱,说明其为弱酸性,故正确;故选A。7、B【解析】

内因是决定化学反应速率的根本原因,即反应物本身的性质是主要因素,而浓度、温度、压强、催化剂是外界影响因素,⑤正确,故选B。【点睛】本题主要考查了影响化学反应速率的内因,注意与外因(浓度、温度、压强、催化剂)的区别是解答关键。8、A【解析】

①甲烷在负极反应,在KOH溶液中变为了碳酸根离子,一个甲烷化合价升高8个价态,即每消耗1molCH4,可以向外电路提供约8mole-的电量;故①正确;②负极上CH4失去电子,电极反应式为:CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O,故②正确;③正极上是O2获得电子,电极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-;故③错误;④电池放电后,CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O,因此溶液pH不断减小,故④错误;因此A正确;综上所述,答案为A。9、C【解析】

甘氨酸含有氨基,能够结合H+,表现出碱性,还含有羧基,能够电离产生H+,与碱发生中和反应,因此又表现出酸性。故甘氨酸既有酸性,又有碱性,答案选C。10、A【解析】

A、加热蒸发掉50g水后的溶液体积不是50mL,则溶液浓度不是1mol/L,故A错误;B、80gSO3物质的量为1mol,溶于水得到1molH2SO4,配成1L溶液,所得溶液浓度为1mol/L,故B正确;C、10gNaOH的物质的量为0.25mol,溶于水配成0.25L溶液,所得溶液浓度为1mol•L-1,C正确;D、标况下,将22.4L氯化氢气体物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,所得溶液浓度为1mol•L-1,D正确;答案选A。【点睛】解题时,注意物质的量浓度中体积指溶液体积,物质溶于水溶质变化的情况。11、C【解析】A.该有机分子中碳碳键为非极性键,故A错误;B.非金属性越强,电负性越大,则该分子中三种元素的电负性:O>C>H,故B错误;C.分子中含有碳碳双键,则有σ键和兀键,故C正确;D.含有醛基的有机物一般能溶解于水,该分子在水中的溶解度大于甲烷,故D错误;答案为C。12、D【解析】

A.贝诺酯分子中只含两种含氧官能团:酯基和肽键,A选项错误;B.贝诺酯与足量NaOH溶液共热,两个酯基和—NH—CO—均能水解,最终生成、、CH3COONa三种有机物,B选项错误;C.乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚均能与Na2CO3溶液反应,但由于酸性—COOH>H2CO3>C6H5OH>HCO3-,因此只有乙酰水杨酸能与Na2CO3溶液反应放出CO2,C选项错误;D.对乙酰氨基酚含有酚羟基能使FeCl3溶液显紫色,而乙酰水杨酸没有酚羟基,不能使FeCl3溶液显色,可以鉴别,D选项正确;答案选D。13、B【解析】

A.标准状况下,水是液体,无法用气体摩尔体积求物质的量,A错误;B.常温常压下,Na2CO3为离子晶体,1.06g即0.01mol,含有的Na+离子数为0.02NA,B正确;C.物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,未给定体积无法计算含有Cl—的个数,C错误;D.标准状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4L,D错误;答案为B;【点睛】只有浓度,未给定体积无法计算个数,标况下的气体摩尔体积为22.4L/mol。14、B【解析】

A.通入氯化氢后,硝酸根氧化亚硫酸根,所以不能大量共存;B.四种离子可以大量共存,通入氯化氢后仍然可以大量共存;C.通入氯化氢后S2-、OH-均不能大量共存;D.通入氯化氢后CH3COO-、HCO3-均不能大量共存。故选B。15、B【解析】A.CH2=CH2+中碳碳双键断裂,属于加成反应,故A错误;B.CH3CH=CH2+Cl2CH2=CHCH2Cl+HCl中烃基上的氢原子被取代,属于取代反应,故B正确;C.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O是乙醇的氧化反应,故C错误;D.CH3CH2Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2O反应中形成了碳碳双键,属于消去反应,故D错误;故选B。16、D【解析】

A.熊猫可以消化纤维素,而人不可以,研究其消耗机理可以帮助人类消化纤维素,扩大食物来源,解决人类粮食问题,A项正确,不符合题意;B.可以从中草药中找到治疗疾病的有效成分,B项正确,不符合题意;C.煤和焦炭的主要成分都是碳,可以用于制造人造钻石,钻石的化学性质是比较稳定的,在通常情况下不会变质,但是在高温下可以与氧气反应生成二氧化碳,故钻石永流传值得怀疑,C项正确,不符合题意;D.塑料的使用可能会引起白色污染,但是也给人类的生活带来极大的方便,应该合理使用,而不是禁止;D项错误,符合题意;本题答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、羧基消去反应1-丙醇3c【解析】

A(C10H12O5)在NaOH水溶液条件下发生水解反应并酸化得到B与C,则A中含有酯基,其中B的相对分子质量为60,分子中只含一个甲基,能在浓硫酸的作用下发生消去反应,则B为CH3CH2CH2OH,B发生消去反应得到D,D为CH3CH═CH2,D发生加聚反应得到高分子化合物E,E为;C中O原子个数为5,C能与碳酸氢钠溶液反应得到气体,则C含有-COOH,能与氯化铁溶液发生显色反应,则C中含有酚羟基,C的结构可表示为(其中:-X、-Y均为官能团),根据C中氧原子个数知,C为,可推知A为,据此分析解答。【详解】(1)根据上述分析,C为,则官能团-X为羧基,反应③为CH3CH2CH2OH发生消去反应生成CH3CH═CH2,故答案为:羧基;消去反应;(2)根据上述分析,B为CH3CH2CH2OH,根据醇的系统命名法,B的名称为1-丙醇,CH3CH═CH2发生加聚反应得到高分子化合物E为,高聚物E的链节为,故答案为:1-丙醇;;(3)根据上述分析,A的结构简式为,故答案为:;(4)反应⑤的化学方程式为+NaHCO3→+CO2↑+H2O,故答案为:+NaHCO3→+CO2↑+H2O;(5)C为,C的同分异构体符合下列条件:i.含有苯环;ii.能发生银镜反应,说明含有醛基;iii.不能发生水解反应,说明不含酯基,则符合要求的结构简式如下:、、,共3种,故答案为:3;(6)由于苯酚在空气中易被氧化,A分子中有酚羟基,因此A具有抗氧化作用,故答案为:c。【点睛】正确判断A的结构是解题的关键。本题的易错点为(5),要注意性质条件下同分异构体的书写,和限制条件的解读,本题中需要按照一定的顺序书写苯环上的羟基和醛基,才能不重复不遗漏。18、CH2=CH2醛基羧基酸性KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液酯化反应(或取代反应)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2COOH+CH3CH2OHCH3CH2COOC2H5+H2O【解析】

乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成B为乙醇,乙醇在铜的催化下与氧气发生氧化反应生成C为乙醛,乙醇与乙酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成乙酸乙酯,故D为乙酸,据此分析解答。【详解】乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成B为乙醇,乙醇在铜的催化下与氧气发生氧化反应生成C为乙醛,乙醇与乙酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成乙酸乙酯,故D为乙酸。(1)乙烯的结构简式为CH2=CH2;(2)C为乙醛,官能团的名称为醛基;D为乙酸,官能团的名称为羧基;(3)物质B乙醇可以被直接被酸性KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液氧化为D乙酸,故需要加入的试剂是KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液;(4)②是乙醇和乙酸在浓硫酸催化下发生酯化反应,也属于取代反应生成乙酸乙酯,反应类型为酯化反应(或取代反应);(5)反应①是乙醇在铜的催化下与氧气发生氧化反应生成乙醛和水,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应②是乙醇与乙酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3CH2COOH+CH3CH2OHCH3CH2COOC2H5+H2O。19、B、C防倒吸(或作安全瓶)B装置中产生白色沉淀SO2O2bd乙【解析】

装置A中CuSO4受热分解,装置D为安全瓶,起防止倒吸的作用,装置B中氯化钡溶液用于检验分解产物中是否有三氧化硫,装置C中品红溶液用于检验分解产物中是否有二氧化硫,装置E中氯化铁溶液用于验证二氧化硫的还原性,装置F用于检验分解产物中是否有难溶于水的氧气。【详解】(1)CuSO4是强酸弱碱盐,Cu2+在溶液中水解,使溶液呈酸性,收集到离子方程式为,故答案为:;(2)三氧化硫与水剧烈反应生成强酸硫酸,为防止倒吸应在检验三氧化硫前设计一个防倒吸的装置,二氧化硫部分与水反应生成弱酸亚硫酸,由强酸制弱酸的原理可知,三氧化硫能与氯化钡溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,二氧化硫不能与氯化钡溶液反应,为防止三氧化硫干扰实验,应先检验三氧化硫,再检验二氧化硫,检验二氧化硫用品红溶液,验证二氧化硫的还原性用氯化铁溶液,验证氧气可用排水法,则连接顺序为A、D、B、C、E、F,故答案为:B、C;(3)三氧化硫与水剧烈反应生成强酸硫酸,为防止倒吸应在检验三氧化硫前设计一个防倒吸的装置,则装置D的作用是做安全瓶,起防止倒吸的作用;三氧化硫能与氯化钡溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,二氧化硫不能与氯化钡溶液反应,故答案为:防倒吸(或作安全瓶);B装置中产生白色沉淀;(4)二氧化硫具有漂白性,能使品红溶液褪色,C装置中品红溶液红色溶液逐渐变为无色溶液,说明A中分解产物有二氧化硫,则反应中S元素的化合价降低,又因为Cu元素的化合价不可能升高,故只能是O元素的化合价升高生成氧气,且氧气难溶于水,能用排水集气法收集,则F装置中集气瓶收集到的少量气体是氧气,故答案为:SO2;O2;(5)二氧化硫具有漂白性,氯化铁具有氧化性,二氧化硫与氯化铁溶液发生氧化还原反应生成硫酸、氯化亚铁,反应的离子方程式为,为验证二氧化硫的还原性,可以检验E中的溶液中是否有Fe2+或SO42-生成。NH4SCN溶液不能检验这两种离子;亚铁离子能与K3[Fe(CN)6]溶液生成蓝色沉淀;Cl-也有还原性,故不能用酸性KMnO4溶液检验Fe2+;盐酸酸化的BaCl2溶液可以检验SO42-,则检验反应生成的亚铁离子可以选用K3[Fe(CN)6]溶液或盐酸酸化的BaCl2故答案为:bd;;(6)Cu2O和Cu为红色固体,根据题意Cu2O和硫酸反应生成Cu2+和Cu,而Cu不和稀硫酸反应,Cu2O和Cu都能与硝酸反应生成硝酸铜蓝色溶液,则验证固体产物中是否有Cu2O,可用Cu2+的颜色来区别,若溶液变为蓝色证明有Cu2O存在;硝酸可以溶解Cu及其氧化物得到蓝色溶液,不可行;氢气可以把氧化亚铜还原为同样是红色的Cu,不可行。故选乙,故答案为:乙;(7)由元素化合价的变化可知,Cu2O和SO2是还原产物,O2是氧化产物,设O2为xmol,Cu2O为ymol,由题意可知SO2为mol,由得失电子数目守恒可得4x=2y+×2,解得x=,由CuO、Cu2O的质量之比为5:9可知物质的量比为:=1:1,因SO2、O2、SO3的体积之比(同温同压下测定)为4:3:2,则CuO、Cu2O、SO3、SO2和O2的物质的量之比为y:y::x:=y:y:y::2y=2:2:2:3:4,则反应的化学方程式为,故答案为:。【点睛】本题考查了性质实验方案的设计与评价,试题知识点较多、综合性较强,充分考查了学分析、理解能力及灵活应用基础知识的能力,注意掌握化学实验基本操作方法,明确常见物质的性质及化学实验方案设计原则,能够运用得失电子数目守恒计算是解答关键。20、常温下Fe在浓硫酸中发生钝化铁、碳、硫酸溶液形成原电池检验SO2的存在C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O酸性KMnO4溶液或溴水(或其他合理答案)品红溶液品红溶液不褪色或无明显现象250mL容量瓶滴入最后一滴酸性高锰酸钾溶液,溶液呈浅紫色,且30s内不变色%.【解析】

在常温下,Fe和C,与浓硫酸均不反应,在加热条件下,可以反应,生成SO2和CO2,利用品红检验SO2,利用石灰水检验CO2,但是SO2的存在会对CO2的检验产生干扰,因此需要除杂,并且验证SO2已经被除尽。【详解】(1)在加热条件下C和浓硫酸发生氧化还原反应,常温下,铁和浓硫酸发生钝化现象,C和浓硫酸不反应,所以在未点燃酒精灯前A、B均未产生现象,故答案为:铁和浓硫酸发生钝化现象;(2)随着反应的进行,溶液浓度减小,速率应该减小,但事实上反应速率仍较快,该反应没有催化剂,浓度在减小,压强没有发生改变,只能是Fe和C形成原电池,Fe作负极,加快了氧化还原反应的速率所以速率加快的原因可能是C、Fe和硫酸构成原电池,从而加速反应速率;(3)SO2能和有色物质反应生成无色物质而具有漂白性,SO2能使品红溶液褪色,所以B可以检验SO2的存在;(4)加热条件下,C和浓硫酸发生氧化还原反应生成CO2、SO2和H2O,反应方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO

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