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文档简介
广东省深圳市罗湖区2025届高二下化学期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、有一混合物的水溶液可能含有以下离子中的若干种:Na+、NH4+、Cl﹣、Ba2+、HCO3﹣、SO42﹣,现取两份100mL的该溶液进行如下实验:(1)第一份加足量NaOH溶液,加热,收集到标准状况下的气体448mL;(2)第二份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g.根据上述实验,下列推测正确的是()A.Ba2+一定存在 B.100mL该溶液中含0.01molHCO3-C.Na+不一定存在 D.Cl﹣不确定,可向原溶液中加入AgNO3溶液进行检验2、下列实验装置及相关说法合理的是A.图1为实验室制备溴苯的装置B.图2中充分振荡后下层为无色C.用图3所示的实验装置制备乙酸乙酯D.图4装置中KMnO4溶液退色可证明CH3CH2Br发生了消去反应3、下图是制取、洗涤并测量生成气体体积的装置示意图,利用上述装置进行下表所列实验,能达到实验目的是()物质实验a(液体)b(固体)c(液体)A稀盐酸锌粒浓H2SO4B浓盐酸MnO2浓H2SO4C稀硫酸CaCO3浓H2SO4D浓氨水生石灰浓H2SO4A.A B.B C.C D.D4、用石墨作电极,分别电解下列各物质的溶液:①CuSO4②NaCl③CuCl2④KNO3⑤盐酸⑥H2SO4⑦NaOH,其中只有水被电解的有A.①②⑤ B.④⑥⑦C.②④⑥⑦ D.③⑤⑥⑦5、下列说法中,正确的是()A.有机物属于芳香烃,含有两种官能团B.按系统命名法,化合物(CH3)2CHCH(CH3)CH2CH(CH3)CH(CH3)2的名称为2,3,5,6﹣四甲基庚烷C.既属于酚类又属于羧酸类D.2﹣甲基﹣3﹣丁烯的命名错误原因是选错了主链6、下列关于某些社会热点问题的说法中,不正确的是()A.禁止使用含铅汽油是为了提高汽油的燃烧效率B.甲醇超标的酒不能饮用C.甲醛是某些劣质装饰板材释放的常见污染物之一D.氟氯烃对大气臭氧层具有破坏作用7、下图是氯化钠晶体和二氧化碳晶体的结构示意图关于两种晶体说法正确的是()A.两种晶体均以分子间作用力按一定规则排列组成B.构成两种晶体的微粒均是原子C.两者的硬度、熔沸点等物理性质与微粒间的作用力都有密切关系D.两种晶体均属于离子晶体8、在核电荷数为26的元素Fe的原子核外3d、4s轨道内,下列电子排布图正确的是()A. B.C. D.9、下列反应中有机物化学键断裂只涉及π键断裂的是()。A.CH4的燃烧 B.C2H4与Cl2的加成 C.CH4与Cl2的取代 D.C2H4的燃烧10、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.18gNH4+离子中所含的电子总数为12NAB.标准状况下,11.2L水含有的分子数为0.5NAC.0.3mol/LNa2SO4溶液中,含有Na+和SO42-总数为0.9NAD.H2SO4的摩尔质量是98g/mol11、某芳香族化合物甲的分子式为C10H11ClO2,已知苯环上只有两个取代基,其中一个取代基为Cl,甲能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出二氧化碳,则满足上述条件的有机物甲的同分异构体数目为A.8种 B.12种 C.14种 D.15种12、下列溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是()A.pH=3的盐酸溶液和pH=11的氨水等体积混合:c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)B.0.1mol·L-1Na2CO3溶液中:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(CO32-)+c(OH-)C.0.1mol·L-1NaHS溶液中:c(H+)+c(H2S)=c(S2-)+c(OH-)D.物质的量浓度相等的HF和NaF溶液等体积混合后:c(Na+)=c(HF)+c(F-)13、国际计量大会第26届会议新修订了阿伏加徳罗常数(NA=6.02214076×1023mol-1),并于2019年5月20日正式生效。下列说法中正确的是A.12g金刚石中含有化学键的数目为4NAB.将7.1gCl2溶于水制成饱和氯水,溶液中Cl-、ClO-和HC1O的微粒数之和为0.1NAC.标准状况下,11.2LNO和11.2LO2混合后,气体的分子总数为0.75NAD.20g的D2O中含有的质子数为10NA14、下列说法正确的是()A.1molS和O2的摩尔质量都是32gB.22.4LCO2气体中含有3NA个原子C.将蘸有浓氨水和浓硫酸的玻璃棒靠近,观察到白烟D.向Na2CO3溶液中逐滴滴入稀盐酸,溶液中的HCO3-浓度先逐渐增大而后减小15、下列制作铅笔的材料与相应工业不对应的是A.橡皮擦——橡胶工业 B.铝合金片——冶金工业C.铝笔芯——电镀工业 D.铅笔漆——涂料工业16、合金具有许多优良的物理、化学或机械性能。下列物质不属于合金的是()A.青铜 B.金刚砂(SiC) C.硬铝 D.生铁二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、W、R、Q为前30号元素,且原子序数依次增大。X是所有元素中原子半径最小的,Y有三个能级,且每个能级上的电子数相等,Z原子单电子数在同周期元素中最多,W与Z同周期,第一电离能比Z的低,R与Y同一主族,Q的最外层只有一个电子,其他电子层电子均处于饱和状态。请回答下列问题:(1)R核外电子排布式为__________________。(2)X、Y、Z、W形成的有机物YW(ZX2)2中Y、Z的杂化轨道类型分别为__________,ZW3-离子的立体构型是__________。(3)Y、R的最高价氧化物的沸点较高的是_____________(填化学式),原因是_________________。(4)将Q单质的粉末加入到ZX3的浓溶液中,并通入W2,充分反应后溶液呈深蓝色,该反应的离子方程式为______________________________________。(5)W和Na的一种离子化合物的晶胞结构如图,该离子化合物为____________(填化学式)。Na+的配位数为_____________,距一个阴离子周围最近的所有阳离子为顶点构成的几何体为__________。已知该晶胞的密度为ρg·cm-3,阿伏加德罗常数为NA,则两个最近的W离子间距离为____________nm(用含ρ、NA的计算式表示)。18、有机物A(C4H10O)可用作增塑剂、溶剂等。A可以发生如下转化。已知:R1-CH=CH-R2R1-CHO+R2-CHO(1)按官能团分类,A属于_________。(2)A→B的反应类型是_________。(3)A→C的转化中Na的作用是__________。(4)写出A→D的化学方程式:_______________。(5)F的结构简式是_________。19、甲同学利用下图所示装置在实验室制备乙酸乙酯。(1)实验中饱和Na2CO3溶液的作用是_______。某次实验时,在饱和Na2CO3溶液中滴加2滴酚酞溶液。实验结束,取下试管B振荡,红色褪去。为探究褪色的原因,进行如下实验。编号①②③实验操作充分振荡、静置充分振荡、静置充分振荡、静置、分液。取下层溶液,加入饱和Na2CO3溶液现象上层液体变薄,冒气泡,下层溶液红色褪去上层液体不变薄,无气泡,下层溶液红色褪去(2)试管①中产生气泡的原因是(用化学方程式解释)_______。(3)对比实验①和②可得出的结论是_______。(4)针对实验②中现象,乙同学提出猜想:酚酞更易溶于乙酸乙酯。实验③中观察到_______,证实乙的猜想正确。20、二氧化氯(ClO2,黄绿色易溶于水的气体)是高效、低毒的消毒剂,回答下列问题:(1)实验室用NH4Cl、盐酸、NaClO2(亚氯酸钠)为原料,通过以下过程制备ClO2:①电解时阳极电极反应式为__________________________。②除去ClO2中的NH3可选用的试剂是___________(填标号)。a.水b.碱石灰c.浓硫酸d.饱和食盐水(2)用如图装置可以测定混合气中ClO2的含量:Ⅰ.在锥形瓶中加入足量的碘化钾,用50mL水溶解后,再加入3mL稀硫酸:Ⅱ.在玻璃液封装置中加入水,使液面没过玻璃液封管的管口;Ⅲ.将一定量的混合气体通入锥形瓶中吸收;Ⅳ.将玻璃液封装置中的水倒入锥形瓶中:Ⅴ.用0.1000mol·L-1硫代硫酸钠标准溶液滴定锥形瓶中的溶液(I2+2S2O32-=2I-+S4O62-),指示剂显示终点时共用去20.00mL硫代硫酸钠溶液。在此过程中:①锥形瓶内ClO2与碘化钾反应的离子方程式为______________________。②玻璃液封装置的作用是______________________。③V中加入指示剂,滴定至终点的现象是______________________。④测得混合气中ClO2的质量为______g。⑤某同学用某部分刻度模糊不清的50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面处于如图所示的刻度处,则管内液体的体积________(填代号)。a.等于23.60mLb.等于27.60mLc.小于23.60mLd.大于27.60mL21、苯乙烯是重要的化工原料,可由乙烯、乙炔为原料合成。反应过程如下所示:乙炔聚合:3C2H2(g)C6H6(g)∆H1合成乙苯:C6H6(g)+C2H4(g)C6H5CH2CH3(g)∆H2乙苯脱氢:C6H5CH2CH3(g)C6H5CH=CH2(g)+H2(g)△H3(1)乙苯脱氢是合成苯乙烯的关键步骤。某温度下,向2.0L恒容密闭容器中充入0.10molC6H5CH2CH3(g),测得乙苯脱氢反应时间(t)与容器内气体总压强(p)的数据见下表:时间t/h0124816202530总压强p/100kPa4.915.586.327.318.549.509.529.539.53①计算该温度下的平衡常数K=______(结果保留至小数点后两位)。②下列不能说明该温度下反应达到平衡状态的是_____(填字母代号)。a.v(C6H5CH2CH3)=v(H2)b.苯乙烯的体积分数不变c.平衡常数K保持不变d.混合气体的平均相对分子质量不变(2)向体积为3.0L的恒容密闭容器中充入0.20molC6H5CH2CH3(g),当乙苯脱氢反应达到平衡状态时,平衡体系组成(物质的量分数)与温度的关系如图所示。①该反应的∆H3______0(填“大于”“等于”或“小于”)。②该平衡体系在600℃时,乙苯的物质的量分数为50%,则氢气的物质的量分数为_____。若在此温度下加入水蒸气作稀释剂,则乙苯的平衡转化率将如何变化并简述理由__________。(3)苯乙烯能与酸性KMnO4溶液混合反应生成苯甲酸(C6H5COOH)。室温下,向饱和苯甲酸溶液中加入碳酸氢钠固体使溶液显中性,则溶液中c(C6H5COOH):c(C6H5COO-)=___________。(已知:苯甲酸的Ka=6.4×l0-5;碳酸的Kal=4.2×l0-7,Ka2=5.6×l0-ll)
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
根据题意,Ba2+和SO42-可发生离子反应生成BaSO4沉淀,因此两者不能大量共存。第一份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体448mL,即0.02mol,能和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,根据反应NH4++OH-=NH3↑+H2O,产生NH3为0.02mol,可得NH4+也为0.02mol。第二份加足量氢氧化钡溶液后得干燥沉淀4.30g,经足量盐酸洗涤,干燥后,沉淀质量为2.33g。部分沉淀溶于盐酸为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸为BaSO4,发生反应HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O、SO42-+Ba2+=BaSO4↓,因为BaCO3+2HCl=BaCl2+CO2↑+H2O而使BaCO3溶解。因此溶液中一定存在HCO3-、SO42-,一定不存在Ba2+。由条件可知BaSO4为2.33g,物质的量为0.01mol,BaCO3为4.30g-2.33g=1.97g,物质的量为0.01mol,根据原子守恒,所以100mL该溶液中含0.1molHCO3-,据此分析解答。【详解】由上述分析可得,溶液中一定存在HCO3-、SO42-、NH4+,其物质的量分别为:0.01mol、0.01mol、0.02mol,根据溶液中电荷守恒可知Na+一定存在,则A、钡离子一定不存在,A错误;B、100mL该溶液中含0.01mol的碳酸氢根离子,B正确;C、根据电荷守恒可知钠离子一定存在,C错误;D、不能确定氯离子是否存在,向原溶液中加入AgNO3溶液不能检验氯离子是否存在,因为存在硫酸根离子,硫酸银是白色沉淀,干扰氯离子检验,D错误。答案选B。【点睛】本题考查离子的检验,采用定性实验和定量计算分析相结合的模式,增大了解题难度,同时涉及离子共存、离子反应等都是解题需注意的信息,尤其是钠离子的确定易出现失误。另外选项D也是易错点,注意硫酸根离子对氯离子检验的干扰。2、B【解析】A.实验室制备溴苯水溶加热,要有长导管回流,选项A错误;B.图2中振荡后分层上层为水层,碱和溴水反应无色,下层为四氯化碳溶液无色,选项B正确;C.制备乙酸乙酯时通到碳酸钠溶液的长导管不可以插入水中,否则发生倒吸,选项C错误;D.图4装置发生消去反应,无法检验烯烃,因为醇也可以还原酸性高锰酸钾,选项D错误。答案选B。3、A【解析】分析:由装置图可以看出,反应为固体和液体在不加热的条件下反应生成气体的装置,生成气体可用浓硫酸干燥并能用排水法收集,以此解答该题。
详解:A.氢气可用浓硫酸干燥,并能用排水法收集,所以A选项是正确的;
B.浓盐酸和二氧化锰反应需要加热,且氯气微溶于水,不能用排水法收集,故B错误;
C.不能用稀硫酸和碳酸钙反应,否则生成硫酸钙微溶包住碳酸钙,使反应停止发生,且二氧化碳微溶于水,不能用排水法收集,故C错误;
D.氨气不能用浓硫酸干燥,也不能用排水法收集,故D错误。
所以A选项是正确的。点睛:本题考查气体的制备、收集,题目难度不大,注意把握气体的制备装置图,判断气体可能具有的性质。4、B【解析】
用惰性电极电解①电解CuSO4时,生成Cu和氧气,与题意不符,①错误;②电解NaCl生成氯气、氢氧根离子和氢气,与题意不符,②错误;③电解CuCl2生成氯气、Cu,与题意不符,③错误;④电解KNO3生成氢气和氧气,符合题意,④正确;⑤电解盐酸生成氯气和氢气,与题意不符,⑤错误;⑥电解H2SO4生成氢气和氧气,符合题意,⑥正确;⑦电解NaOH生成氢气和氧气,符合题意,⑦正确;综上所述,答案为B。5、B【解析】试题分析:A.苯环不是官能团,只有一种官能团,A项错误;B.取代基的位次和最小,选最长的碳链为主链,符合烷烃命名规则,B项正确;C.分子中不含苯环,不是酚类,既属于醇类又属于羧酸,C项错误;D.从距离双键最近的一端命名,应为3-甲基-丁烯,该命名选错了官能团的位置,D项错误;答案选B。考点:考查有机物的系统命名法。有机物的分类与官能团等知识。6、A【解析】分析:A、铅是重金属,对人体有害;B、甲醇饮用后少量使人眼睛失明,大量使人死亡;C、装饰材料中含有大量甲醛、苯等挥发性有机物;D、氟氯烃或氮氧化物可导致臭氧空洞;详解:A、铅是重金属,对人体有害,禁止使用含铅汽油是为了防止造成环境污染,故A错误;B、甲醇饮用后少量使人眼睛失明,大量使人死亡,所以甲醇超标的酒不能饮用,故B正确;C、装饰材料中含有大量甲醛、苯等挥发性有机物,能污染环境,故C正确;D、氟氯烃或氮氧化物可导致臭氧空洞,故D正确;故选A。点睛:本题考查较为综合,涉及化学与环境的考查,有利于培养学生的良好的科学素养,提高学习的积极性和树立环境保护意识,易错点A,禁止使用含铅汽油是为了防止造成环境污染.7、C【解析】
根据氯化钠为离子晶体,二氧化碳为分子晶体来分析。【详解】A.氯化钠为离子晶体,以离子键按一定规则排列组成,二氧化碳为分子晶体,以分子间作用力按一定规则排列组成,选项A错误;B.氯化钠为离子晶体,构成晶体的微粒是离子,二氧化碳为分子晶体,构成晶体的微粒是分子,选项B错误;C.离子晶体的硬度、熔沸点较大,分子晶体的硬度、熔沸点较小,所以两者的硬度、熔沸点等物理性质与微粒间的作用力都有密切关系,选项C正确;D.氯化钠为离子晶体,二氧化碳为分子晶体,选项D错误;答案选C。【点睛】本题主要考查了不同晶体组成、性质差异,难度不大,根据所学知识即可完成。8、C【解析】
核电荷数为26的元素Fe的原子核外电子排布式为:1s22s22p63s23p63d64s2,根据能量最低原理、泡利原理、洪特规则,可以写出该原子的核外电子轨道表示式。【详解】A.4s轨道能量小于3d,该表示式违反了能量最低原理,A错误;B.该表示式违反了洪特规则(电子在原子核外排布时,将尽可能分占不同的轨道,且自旋平行),B错误;C.根据根据能量最低原理、泡利原理、洪特规则,该表示式为,C正确;D.该表示式违反了泡利原理(如果两个电子处于同一轨道,那么这两个电子的自旋方向必定相反),D错误;故合理选项为C。9、B【解析】
A、CH4不存在π键,只存在σ键,燃烧后四个碳氢σ键全部断裂,A错误;B、C2H4与Cl2的加成,是碳碳双键中的π键断裂,与氯气中氯氯σ键发生加成反应,但是氯气为无机物,与题意相符,B正确;C、CH4与Cl2的取代是甲烷中碳氢σ键断裂和氯气中氯氯σ键断裂发生取代反应,不涉及π键断裂,C错误;D、C2H4的燃烧,4个碳氢σ键、1个碳碳σ键和1个碳碳π键全部断裂,与题意不符,D错误;正确选项B。10、D【解析】
A.18g铵根离子的物质的量为1mol,1mol铵根离子中含有10mol电子,所含的电子总数为10NA,选项A错误;B.标况下水不是气体,不能使用气体摩尔体积计算11.2L水的物质的量,选项B错误;C.没有给出溶液的体积无法计算含有钠离子和硫酸根离子的总物质的量,选项C错误;D.H2SO4的摩尔质量是98g/mol,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的综合应用,注意明确标况下水、乙醇、氟化氢、三氧化硫等物质的状态不是气体,掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,有利于培养学生的逻辑推理能力,提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。11、D【解析】
甲能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出二氧化碳,说明含有羧基,根据分子式确定另一个取代基。【详解】甲能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出二氧化碳,说明含有羧基;苯环上只有两个取代基,其中一个取代基为﹣Cl,根据分子式C10H11ClO2确定另一个取代基为﹣C4H7O2,取代基﹣C4H7O2的种类数为甲的同分异构体的种类数,当取代基﹣C4H7O2的含羧基的主链为4个碳有1种,含羧基的主链为3个碳有2种,含羧基的主链为2个碳有2种,共有5种,取代基﹣C4H7O2与取代基﹣Cl有邻、间、对三种情况,则满足条件的同分异构体的数目为5×3=15。答案选D。【点睛】本题考查同分异构体的书写,题目难度中等,明确取代基﹣C4H7O2的种类数为甲的同分异构体的种类数为解题的关键。12、C【解析】
A.pH=11的氨水和pH=3的盐酸溶液中,由于HCl的强酸,完全电离,NH3·H2O是一元弱酸,部分电离,所以酸的浓度小于碱,二者等体积混合,溶液呈碱性,所以c(H+)<c(OH-),溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+c(NH4+),所以c(NH4+)>c(Cl-),c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),A错误;B.0.1mol/LNa2CO3溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+2c(CO32-)+c(OH-),B错误;C.NaHS溶液中,由物料守恒可得:c(Na+)=c(HS-)+c(S2-)+c(H2S),电荷守恒可知,c(OH-)+2c(S2-)+c(HS-)=c(Na+)+c(H+),根据电荷守恒和物料守恒可得,c(HS-)+c(S2-)+c(H2S)+c(H+)=c(OH-)+2c(S2-)+c(HS-),即c(OH-)+c(S2-)=c(H2S)+c(H+),C正确;D.由物料守恒可知,物质的量浓度相等的HF和NaF溶液等体积混合后:2c(Na+)=c(HF)+c(F-),D错误;故合理选项是C。13、D【解析】
A、金刚石属于原子晶体,1mol金刚石中含有2molC-C,即12g金刚石中含有C-C键物质的量为12g12g/mol×2=2mol,故AB、氯气溶于水,部分氯气与水发生反应,溶液中含有氯元素的微粒有Cl2、Cl-、ClO-、HClO,溶液中Cl-、ClO-、HClO微粒物质的量之和小于0.1mol,故B错误;C、NO与O2发生2NO+O2=2NO2,根据所给量,NO不足,O2过量,反应后气体物质的量和为0.75mol,但2NO2N2O4,因此反应后气体物质的量小于0.75mol,故C错误;D、D2O为2H2O,其摩尔质量为20g·mol-1,20gD2O中含有质子物质的量为20g20g/mol×10=10mol,故D答案选D。【点睛】易错点是选项B,学生认为氯气通入水中,氯气与水反应生成HCl和HClO,忽略了氯水的成分“三分子四离子”,三分子为:Cl2、HClO、H2O,四离子:H+、Cl-、ClO-、OH-,因此氯元素在水中存在形式有Cl2、HClO、Cl-、ClO-,从而做出合理分析。14、D【解析】
A.S和O2的摩尔质量都是32g/mol,A错误;B.缺条件,不能确定物质的量,也不能确定气体中含有的原子数目,B错误;C.浓硫酸没有挥发性,因此将蘸有浓氨水和浓硫酸的玻璃棒靠近,不能反应产生白烟现象,C错误;D.向Na2CO3溶液中逐滴滴入稀盐酸,首先反应:CO32-+H+=HCO3-,然后发生反应:H++HCO3-=H2O+CO2↑,可见:溶液中的HCO3-浓度先逐渐增大而后减小,D正确;故合理选项是D。15、C【解析】
A、橡皮擦的原料是橡胶,涉及到橡胶工业的生成,A正确;B、铝合金涉及金属铝的冶炼过程,与冶金工业有关,B正确;C、铅笔芯的原料是石墨和粘土,与电镀工业无关,C错误;D、铅笔外边的油漆、绘制的图案、文字等,与有机物合成材料及涂料有关,D正确。答案选C。16、B【解析】
合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。【详解】A.青铜是铜锡合金,故A不符合;B.金刚砂(SiC)是组成元素全部是非金属的化合物,不是合金,故B符合;C.硬铝是铝的合金,故C不符合;D.生铁是铁与碳的合金,故D不符合。答案选B。【点睛】本题考查合金的特征,掌握合金的特征以及常见物质的组成是正确解答本题的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、1s22s22p63s23p2sp2sp3平面三角形SiO2SiO2为原子晶体,CO2为分子晶体2Cu+8NH3+O2+2H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH-Na2O4立方体【解析】
X为所有元素中半径最小的,所以为氢元素;Y有3个能级,且每个能级上的电子数相等,所以为1s22s22p2,为碳元素,R与Y同主族,所以R为硅;Q最外层只有1个电子,且其他电子层都处于饱和状态,说明为铜;Z的单电子在同周期元素中最多,所以为氮元素;W与Z在同周期,且W的原子序数比Z的大,所以为氧。据此判断。【详解】(1)硅是14号元素,核外电子排布为:1s22s22p63s23p2。(2)有机物为尿素,碳原子形成3个共价键,所以采用sp2杂化,氮原子形成3个共价键,还有一个孤对电子,所以采用sp3杂化,硝酸根离子的价层电子对数=(5+1+0×3)/2=3,无孤对电子,所以形成平面三角形。(3)二氧化碳为分子晶体,二氧化硅为原子晶体,所以二氧化硅的晶体沸点高。(4)铜和氨气在氧气存在下反应,方程式为:2Cu+8NH3+O2+2H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH-;(5)晶胞中有8个钠离子,有8×1/8+6×1/2=4个氧离子,所以化学式为:Na2O;从晶胞看钠离子周围最近的氧离子有4个。距离氧离子最近的钠离子有8个,构成立方体;假设现在晶胞的边长为a厘米,则a3ρNA=62×4=248,所以边长为厘米,氧离子最近的距离为面上对角线的一半,所以为纳米。18、醇取代反应还原剂CH3CH=CHCH3+H2O【解析】
A分子式是C4H10O,该物质与浓硫酸混合加热反应产生D,D发生信息反应产生C2H4O,则E是CH3CHO,逆推可知D是CH3CH=CH-CH3,A是,A与Cl2在光照条件下发生饱和C原子上的取代反应产生的可能是一氯取代醇,也可能是多氯取代烃;A含有醇羟基,与金属Na可以发生置换反应产生C为;D是CH3CH=CH-CH3,分子中含有碳碳双键,在一定条件下发生加聚反应产生高分子化合物F是。【详解】(1)按官能团分类,A是,属于醇类物质。(2)A是,与氯气在光照条件下发生取代反应产生氯代醇;所以A→B的反应类型是取代反应。(3)与Na发生置换反应产生和H2,在该反应中Na元素的化合价由反应前单质的0价变为反应后中的+1价,化合价升高,失去电子,表现还原性,所以A→C的转化中Na的作用是作还原剂。(4)A是,与浓硫酸混合加热,发生消去反应产生CH3CH=CHCH3和H2O,所以A→D的化学方程式:CH3CH=CHCH3+H2O。(5)F是2-丁烯在一定条件下发生加聚反应产生聚2-丁烯,其结构简式是。【点睛】本题考查了醇的消去反应、取代反应的条件、反应产物即产物的性质、物质结构简式是书写及反应方程式的书写等知识。掌握结构对性质的决定作用及各类物质的官能团是本题解答的关键。19、中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O下层溶液红色褪去的原因与乙酸无关溶液不变红或无明显现象【解析】
(1)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯,故答案为中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(2)试管①中乙酸乙酯中的乙酸与碳酸钠反应,产生气泡,发生的反应为2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O;(3)对比实验①和②,无论有没有含乙酸,溶液红色均褪去,可得出的结论是下层溶液红色褪去的原因与乙酸无关;(4)针对实验②中现象,上层液体不变薄则乙酸乙酯不溶解于下层碳酸钠溶液且不与碳酸钠反应而无气泡,下层溶液红色褪去是因为酚酞被萃取于乙酸乙酯中碳酸钠溶液中不再含有酚酞而显无色,故乙同学提出猜想:酚酞更易溶于乙酸乙酯。实验③中充分振荡、静置、分液。取下层溶液,下层溶液中已不含酚酞,故加入饱和Na2CO3溶液观察到溶液不变红或无明显现象,证实乙的猜想正确。20、NH4+-6e-+3Cl-=NCl3+4H+c2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O吸收残留的ClO2当加入最后一滴硫代硫酸钠标准溶液,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内溶液颜色不再改变0.027d【解析】
(1)电解时与电源正极相连的阳极失去电子,发生氧化反应,与电源负极相连的阴极得到电子发生还原反应。根据题中ClO2的制备过程,可知电解产物有H2、NCl3,据此可得出电极反应方程式。(2)分析实验过程,可知实验过程中涉及的反应方程式有:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-,据此进行分析。【详解】(1)①电解时阳极失去电子,发生氧化反应,结合题中电解过程生成的产物,可知阳极电极反应方程式为:NH4+-6e-+3Cl-=NCl3+4H+;答案为:NH4+-6e-+3Cl-=NCl3+4H+;②根据ClO2和NH3的性质进项分析:a.ClO2和NH3均易溶于水,不能用水和饱和食盐水来除去氨气,a项错误;b.碱石灰不能吸收氨气,b项错误;c.浓硫酸可以吸收氨气,且不影响ClO2,故除去除去ClO2中的NH3可选用的试剂浓硫酸。c项正确;d.ClO2和NH3均易溶于水,不能用饱和食盐水来除去氨气,d项错误;答案为:c;(2)①由题给信息可知,ClO2通入锥形瓶把I-氧化为I2,自身被还原为Cl-,同时生成水,则锥形瓶内ClO2与碘化钾反应的离子方程式为:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O;答案为:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O;②由于ClO2是气体,容易挥发到空气中,所以玻璃液封装置的作用是吸收残余的ClO2气体,答案为:吸收残留的ClO2;③根据淀粉遇碘变蓝,溶液中应是加入了淀粉作指示剂,当到达滴定终点时,I2完全转化为I-,溶液蓝色褪去。故滴定至终点的现象是:当加入最后一滴硫代硫酸钠标准溶液,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内溶液颜色不再改变;答案为:当加入最后一滴硫代硫酸钠标准溶液,溶液由蓝色变为无色,且半分钟内溶液颜色不再改变;④根据反应方程式:2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-,可得关系式:2ClO2~5I2~10S2O32-,由此可知混合气体中ClO2的质量为。答案为:0.027;⑤图中液面读
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