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文档简介
山东省菏泽、烟台2025届高二下化学期末质量跟踪监视试题注意事项: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、网络趣味图片“一脸辛酸”,是在人脸上重复画满了辛酸的键线式结构(如图)。在辛酸的同分异构体中,含有一个“-COOH”和三个“-CH3”的结构(不考虑立体异构),除外,还有()A.7种 B.11种 C.14种 D.17种2、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.25℃时,1LpH=11的CH3COONa溶液中水电离出的OH-的数目为0.001NAB.28g乙烯和丙烯的混合气体含有的原子个数为3NAC.1mol·L-1NaHCO3溶液中含有的HCO3-数目小于NAD.1molCl2与足量NaOH溶液反应转移的电子数为2NA3、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.金属钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑B.硫酸铵溶液和氢氧化钡溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓C.用氢氧化钠溶液吸收少量二氧化碳气体:CO2+OH-=HCO3-D.澄清石灰水与盐酸的反应OH﹣+H+===H2O4、安全气囊逐渐成为汽车的标配,因为汽车发生剧烈碰撞时,安全气囊中迅速发生反应:10NaN3+2KNO3K2O+5Na2O+16N2↑,产生大量的气体使气囊迅速弹出,保障驾乘车人员安全。下列关于该反应的说法不正确的是A.该反应中NaN3是还原剂,KNO3是氧化剂B.氧化产物与还原产物的物质的量之比为15∶1C.若有50.5gKNO3参加反应,则有1molN原子被还原D.每转移1mole−,可生成标准状况下N2的体积为35.84L5、下列叙述正确的是()①向久置于空气中的NaOH溶液中加盐酸时有气体产生②浓硫酸可用于干燥H2、NO2等气体,但不能干燥NH3、SO3等气体③CO2和Na2O2反应生成Na2CO3和O2,SO2和Na2O2反应生成Na2SO3和O2④足量的硫单质与64g铜反应,有2mol电子发生转移⑤水玻璃为硅酸钠,是纯净物⑥氢氧化铁胶体与氯化铁溶液分别蒸干灼烧得相同的物质A.①④⑤ B.①②⑥ C.②③④ D.④⑤⑥6、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.lmol丙烯与足量的HCl完全反应生成的CH3CH2CH2Cl分子数为NAB.1molK2S2O8(S元素为+6价)中含有过氧键数为4NAC.含有NA个Fe(OH)3胶粒的氢氧化铁胶体中,铁元素的质量大于56gD.180g葡萄糖分子中含有羟基数为6NA7、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液;②39%的乙醇溶液;③氯化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是:()A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液8、向Na2O2、Na2CO3、NaHCO3、NaCl中某几种组成的混合物中加入足置的盐酸,有气体放出,将生成的气体通过足量的NaOH溶液,气体体积减少一部分;将上述混合物在空气中加热,有气体放出。下列判断正确的是A.混合物中一定不含Na2CO3、NaClB.无法确定混合物中是否含有NaHCO3C.混合物中一定含有Na2O2、NaHCO3D.混合物中一定不含Na2O2、NaCl9、下列有关金属及其化合物的说法中,正确的个数为()①在人类对金属材料的使用过程中,性质活泼的金属单质最早被人们冶炼和使用②纯铁比生铁抗腐蚀性更强③单质铝在空气中比较耐腐蚀,所以铝是不活泼金属④向紫色石蕊试液中加入过量的Na2O2粉末,振荡,溶液变为蓝色并有气泡产生⑤青铜、不锈钢、硬铝都是合金⑥可通过焰色反应区分钾元素和钠元素⑦将FeCl3溶液滴入KI淀粉溶液中,溶液变蓝色⑧铝粉和氧化镁粉末混合,高温能发生铝热反应A.4 B.5 C.6 D.710、由1-氯丁烷制取少量的1,2-丁二醇时,需要经过下列哪几步反应A.加成→消去→取代 B.消去→加成→水解C.取代→消去→加成 D.消去→加成→消去11、天然维生素P(结构如图)存在于槐树花蕾中,它是一种营养增补剂。关于维生素P的叙述正确的是()A.若R为甲基则该物质的分子式可以表示为C16H10O7B.分子中有三个苯环C.lmol该化合物与NaOH溶液作用消耗NaOH的物质的量以及与氢气加成所需的氢气的物质的量分别是4mol、8molD.lmol该化合物最多可与5molBr2完全反应12、甲溶液的pH是4,乙溶液的pH是5,甲溶液与乙溶液的c(H+)之比为A.10:1 B.1:10 C.2:1 D.1:213、下列数据对应物质的熔点,据此作出下列判断中错误的是()Na2ONaClAlF3AlCl3920℃801℃1292℃190℃BCl3Al2O3CO2SiO2-107℃2073℃-57℃1723℃A.铝的化合物的晶体中有离子晶体B.表中只有BCl3和AlCl3是分子晶体C.同族元素的氧化物可形成不同类型的晶体D.不同族元素的氧化物可形成相同类型的晶体14、向Ba(OH)2和NaOH混合溶液中缓缓通入CO2气体至过量,生成沉淀物质的量与通入CO2气体的体积V(标准状况)的关系如图所示,下列结论不正确的是A.原混合物中n[Ba(OH)2]:n[NaOH]=1:2B.横坐标轴上p点的值为90C.b点时溶质为NaHCO3D.ab段发生反应的离子方程式依次为:CO2+2OH- =H2O+CO32-,CO2+H2O+CO32-=2HCO3-15、配制500mL0.100mol·Lˉ1的NaCl溶液,部分实验操作示意图如下:下列说法正确的是A.实验中需用的仪器有:天平、250mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管等B.上述实验操作步骤的正确顺序为①②④③C.容量瓶需要用自来水、蒸馏水洗涤,干燥后才可用D.定容时,仰视容量瓶的刻度线,使配得的NaCl溶液浓度偏低16、向1L含0.01molNaAlO2和0.02molNaOH的溶液中缓慢通入二氧化碳,随n(CO2)增大,先后发生三个不同的反应。下列对应关系正确的是()选项n(CO2)/mol溶液中离子的物质的量浓度A0c(Na+)>[c(AlO2-)+c(OH-)]B0.01c(Na+)>c(AlO2-)>c(OH-)>c(CO32-)C0.015c(Na+)>c(CO32-)>c(OH-)>c(HCO3-)D0.03c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+c(CO32-)A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、某天然碱可看作由CO2和NaOH反应后的产物所组成。为了确定其组成,现称取天然碱3.32g,做如下实验:(气体均折算为标准状况下)(1)B的电子式_______。(2)天然碱受热分解的反应方程式______。(3)过量的天然碱溶液滴加少量的Ba(OH)2溶液,请写出离子反应方程式___。18、有A、B、C、D、E五种元素,其中A、B、C属于同一周期,A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子总数。B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,并知在DB2和EB2中,D与B的质量比为7:8,E与B的质量比为1:1。根据以上条件,回答下列问题:(1)推断C、D、E元素分别是(用元素符号回答):C____,D___,E___。(2)写出D原子的电子排布式____。(3)写出A元素在B中完全燃烧的化学方程式_____。(4)指出E元素在元素周期表中的位置____。(5)比较A、B、C三种元素的第一电离能的大小顺序___(按由大到小的顺序排列,用元素符号表示)。(6)比较元素D和E的电负性的相对大小___。(按由大到小的顺序排列,用元素符号表示)。19、苯乙酸铜是合成优良催化剂、传感材料——纳米氧化铜的重要前驱体之一,可采用苯乙腈为原料在实验室进行合成。请回答:(1)制备苯乙酸的装置如图(加热和夹持装置等略)。已知:苯乙酸的熔点为76.5℃,微溶于冷水,溶于乙醇。在250mL三口瓶a中加入70mL质量分数为70%的硫酸,加热至100℃,再缓缓滴入40g苯乙腈,然后升温至130℃,发生反应:仪器b的名称是______________,其作用是______________。反应结束后加适量冷水再分离出苯乙酸粗品,加入冷水的目的是___________________________________。(2)分离出粗苯乙酸的操作名称是______,所用到的仪器是(填字母)______。a.漏斗b.分液漏斗c.烧杯d.玻璃棒e.直形冷凝管(3)将苯乙酸加入到乙醇与水的混合溶剂中,充分溶解后加入Cu(OH)2,搅拌30min,过滤,滤液静置一段时间可以析出苯乙酸铜晶体,写出发生反应的化学方程式__________________,混合溶剂中乙醇的作用是________________________________________________________。(4)提纯粗苯乙酸最终得到44g纯品,则苯乙酸的产率是_________。(相对分子质量:苯乙腈117,苯乙酸136)20、制取肥皂的实验有以下步骤:①在一个干燥的蒸发皿中加入植物油8mL、乙醇8mL、NaOH溶液4mL②在不断搅拌下,给蒸发皿中液体微微加热,直到混合物变稠③继续加热,直到皂化反应完成④把盛混合物的蒸发皿放在冷水浴中冷却.等待片刻,向混合物中加20mL热蒸馏水,再放在冷水中冷却.然后加入25mLNaCl饱和溶液充分搅拌⑤用纱布滤出固体物质,弃去滤液.把固体物质挤于、压成条状、晾干,即得肥皂根据实验,填空:(1)在制肥皂时加入乙醇是利用了乙醇的什么性质?_________;(2)如何验证皂化反应已完成?_________;(3)在操作④中加入饱和NaCl溶液的作用是_________;(4)写出硬脂酸甘油酯发生皂化反应的化学方程式_________;(5)取用蒸发皿用的仪器是_________;(6)工业上大规模生产用水蒸气加热的优点_________。21、铜是人类最早使用的金属之一,铜的化合物丰富多彩。⑴铜与N2O4在一定条件下可制备无水Cu(NO3)2。Cu在周期表中位于______区,基态Cu原子的电子排布式为______。NO3-的空间构型为_____。⑵邻氨基吡啶()的铜配合物在有机合成中有重要作用。C、N、O的第一电离能由大到小的顺序为______;邻氨基吡啶的铜配合物结构简式如图所示,C原子轨道杂化类型为______;1mol中σ键的数目为______mol。⑶如图是铜的一种氮化物晶体的晶胞结构。该化合物中Cu的化合价是______,Cu和N原子的配位数之比是______。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】辛酸含有一个“—COOH”和三个“—CH3”的主链最多有6个碳原子。(1)若主链有6个碳原子,余下2个碳原子为2个—CH3,先固定一个—CH3,移动第二个—CH3,碳干骨架可表示为:(数字代表第二个—CH3的位置),共4+3+2+1=10种。(2)若主链有5个碳原子,余下3个碳原子为可能为:①一个—CH3和一个—CH2CH3或②一个—CH(CH3)2。①若为一个—CH3和一个—CH2CH3,先固定—CH2CH3,再移动—CH3,碳干骨架可表示为:;②若为一个—CH(CH3)2,符合题意的结构简式为(题给物质);共3+3+1=7种。(3)若主链有4个碳原子,符合题意的同分异构体的结构简式为(CH3CH2)3CCOOH。辛酸含有一个“—COOH”和三个“—CH3”的同分异构体有10+7+1=18种,除去题给物质,还有17种,答案选D。点睛:本题考查限定条件同分异构体数目的确定,注意采用有序方式书写,避免重复和漏写。2、A【解析】
A、醋酸钠水解显碱性,根据Kw=c(H+)×c(OH-),因此c(OH-)=10-14/10-11mol·L-1=10-3mol·L-1,因此水电离产生的n(OH-)=0.001mol,A正确;B、设混合气体为CnH2n,因此原子的物质的量为28×3n/14nmol=6mol,B错误;C、HCO3-发生水解,且题目中说明溶液体积,无法计算HCO3-的物质的量,C错误;D、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,因此1molCl2转移电子的物质的量为1mole-,D错误。答案选A。3、D【解析】
A.电荷不守恒;
B.漏掉铵根离子与氢氧根离子的反应;
C.二氧化碳少量,反应生成碳酸钠和水;
D.酸碱中和;【详解】A.金属钠和水反应,其离子方程式为:2Na+2H2O═2Na++2OH−+H2↑,故A项错误;B.硫酸铵溶液和氢氧化钡溶液反应,其离子方程式为:2NH4++2OH−+Ba2++SO42−═BaSO4↓+2NH3⋅H2O,故B项错误;C.用氢氧化钠溶液吸收少量二氧化碳气体,其离子方程式:CO2+2OH−═CO32−+H2O,故C项错误;D.澄清石灰水与盐酸的反应,其离子反应方程式为:OH﹣+H+═H2O,故D项正确;答案选D。4、C【解析】
A.在反应中,叠氮化钠里氮的化合价由-1/3价升高到0价,KNO3中的氮由+5价也降到了0价。所以NaN3是还原剂,硝酸钾是氧化剂,A错误;B.氧化产物和还原产物都是氮气。16molN2中有1molN2来自硝酸钾,15molN2来自于NaN3,所以氧化产物与还原产物的物质的量之比为15∶1,B错误;C.硝酸钾中的氮原子全部被还原,所以硝酸钾的物质的量和被还原的氮原子的物质的量相等。50.5克硝酸钾即0.5molKNO3参加反应,那么被还原的N即为0.5mol,C正确;D.从反应可以看出,每转移10mol电子,生成16molN2,所以转移1mol电子,就会生成1.6molN2,标准状况下为35.84L,D错误;故合理选项为C。5、B【解析】
①氢氧化钠溶液久置于空气中,会吸收CO2变为的Na2CO3,当加盐酸时HCl与Na2CO3发生反应产生CO2,所以有气体产生,故①正确;②浓硫酸可用于干燥H2、NO2等气体,但能够与NH3发生反应,所以不能干燥NH3。SO3能够与水反应生成硫酸,故②正确;③Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和O2,由于SO2有还原性,而Na2O2有氧化性,二者会发生氧化还原反应生成Na2SO4,故③错误;④由于S的氧化性弱,所以S与Cu发生反应只能产生Cu2S,若有64g铜反应,有1mol电子发生转移,故④错误;⑤水玻璃为硅酸钠溶液,是混合物,故⑤错误;⑥氢氧化铁胶体与氯化铁溶液分别蒸干灼烧得到Fe2O3,物质的成分相同,故⑥正确;答案选B。6、C【解析】
A、lmol丙烯与足量的HCl完全反应生成的应该是一氯丙烷和二氯丙烷的混合物,CH3CH2CH2Cl子数应小于NA,选项A错误;B、K2S2O8中S元素为+6价、K元素为+1价,过氧根离子中氧元素的化合价为-1价,氧离子中氧元素的化合价为-2价,设过氧根离子x个,则有+1×2+(+6×2)+(-1)×2x+(-2)×(8-2x)=0,得x=1,故1molK2S2O8(S元素为+6价)中含有过氧键数NA,选项B错误;C、胶体的胶粒是分子的集合体,一个胶粒中含有多个Fe(OH)3,故含有NA个Fe(OH)3胶粒的氢氧化铁胶体中,Fe(OH)3的物质的量大于1mol,铁元素的质量大于56g,选项C正确;D、180g葡萄糖分子的物质的量为1mol,1mol葡萄糖中含有5mol羟基,含羟基5NA个,选项D错误;答案选C。【点睛】注意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,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系,选项C是解答的易错点。7、C【解析】
①油和氯化钠溶液,混合分层,则利用分液分离;②39%的乙醇溶液中乙醇与水的沸点不同,则利用蒸馏分离;③单质溴不易溶于水,易溶于有机溶剂,则分离氯化钠和单质溴的水溶液,选择有机溶剂萃取;答案选A。【点睛】本题为高频考点,把握物质的性质及性质差异、混合物分离方法为解答的关键,注重实验基础知识和基本技能的考查,注意有机物性质。分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。8、C【解析】
盐酸可以和过氧化钠反应产生氧气,和碳酸钠、碳酸氢钠反应可以释放出二氧化碳,二氧化碳可以和氢氧化钠反应,氧气不反应,碳酸氢钠受热分解会生成二氧化碳气体,向混合物中加入足量的盐酸,有气体放出,该气体可以是氧气或者是二氧化碳中的至少一种,将放出的气体通过过量的NaOH溶液后,气体体积有所减少,说明气体是氧气和二氧化碳的混合物,物质中一定含有过氧化钠,还含有碳酸钠、碳酸氢钠中的至少一种,将上述混合物在空气中充分加热,也有气体放出,故一定含有碳酸氢钠,Na2CO3、NaCl不能确定。【详解】向混合物中加入足量的盐酸,有气体放出,该气体可以是氧气或者是二氧化碳中的至少一种,将放出的气体通过过量的NaOH溶液后,气体体积有所减少,说明气体是氧气和二氧化碳的混合物,物质中一定含有过氧化钠,还含有碳酸钠、碳酸氢钠中的至少一种,将上述混合物在空气中充分加热,也有气体放出,故一定含有碳酸氢钠,Na2CO3、NaCl不能确定,则A.混合物中可能含有Na2CO3、NaCl,A错误;B.由上述分析可知,混合物中一定有NaHCO3,B错误;C.由上述分析可知,混合物中一定有Na2O2、NaHCO3,C正确;D.由上述分析可知,混合物中一定含有Na2O2,可能含有NaCl,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查钠的化合物的性质、物质推断等,清楚发生的反应是推断的关键。9、A【解析】
①在人类对金属材料的使用过程中,性质越不活泼的金属单质最早被人们冶炼和使用,错误;②纯铁比生铁抗腐蚀性更强,正确;③单质铝在空气中比较耐腐蚀,是因为铝表面有一层致密的氧化膜,但铝是活泼金属,错误;④向紫色石蕊试液中加入过量的Na2O2粉末,振荡,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,溶液显碱性,故溶液变为蓝色并有气泡产生,但由于过氧化钠具有漂白性,最终溶液变为无色,错误;⑤青铜、不锈钢、硬铝都是合金,正确;⑥可通过焰色反应区分钾元素和钠元素,正确;⑦将FeCl3溶液滴入KI淀粉溶液中有单质碘生成,溶液变蓝色,正确;⑧铝不能置换出镁,铝粉和氧化镁粉末混合,高温不能发生铝热反应,错误,有关金属及其化合物的说法中,正确的个数为4,答案选A。10、B【解析】
由1-氯丁烷制取少量的1,2-丁二醇:1-氯丁烷先进行消去反应生成丙烯:NaOH+CH3CH2CH2ClCH3CH=CH2+NaCl+H2O,再通过加成反应生成1,2-二溴丙烷:CH3CH=CH2+Br2CH3CHBrCH2Br,最后通过水解反应将1,2-二溴丙烷变为1,2-丙二醇:CH3CHBrCH2Br+2NaOHCH3CHOHCH2OH+2NaBr。此过程经过了消去→加成→水解反应,故B选项符合题意。综上所述,本题正确答案为B。【点睛】本题考查卤代烃的性质。依据是卤代烃在氢氧化钠的醇溶液中会发生消去反应,在经过加成反应变成二卤代烃,再通过水解反应制取二元醇。11、C【解析】分析:由结构可知,分子中含2个苯环,4个酚羟基、羰基、碳碳双键及醚键,结合酚、烯烃等有机物的性质来解答。详解:A.R为甲基,根据维生素P的结构简式可以得出其分子式为:C16H12O7,故A错误;B.维生素P结构中含有两个苯环,故B错误;C.维生素P结构中含有的苯环、碳碳双键、碳氧双键都能与氢气发生加成反应,一定条件下1mol该物质可与H2加成,耗H2最大量为8mol,维生素P结构中含有酚羟基,能与氢氧化钠反应,每1mol维生素P结构中含有4mol酚羟基,所以1mol该物质可与4molNaOH反应,故C正确;D.结构中含有酚羟基,能与溴水发生取代反应,反应时-OH的邻、对位氢原子能够被取代,含有碳碳双键,能发生加成反应,1mol该物质与足量溴水反应耗6molBr2,故D错误;故选C。12、A【解析】
甲溶液的pH是4,c(H+)=10-4;乙溶液的pH是5,c(H+)=10-5,因此甲溶液与乙溶液的c(H+)之比为10∶1。A正确;答案选A。13、B【解析】
A.由表中数据可知,Al2O3为离子晶体,故A正确;B.表中AlCl3、BCl3和干冰是分子晶体,沸点都较低,故B错误;C.C和Si同主族,但氧化物的晶体类型不同,分别属于分子晶体和原子晶体,故C正确;D.Na和Al不同主族,但对应的氧化物都为离子晶体,说明不同族元素的氧化物可形成相同类型的晶体,故D正确;故答案为B。14、A【解析】
A.Oa段:Ba2++2OH-+CO2═BaCO3↓+H2O,消耗30mL的二氧化碳、ab段:OH-+CO2═HCO3-、ab段消耗(60-30)mL的二氧化碳;bp段:最后是BaCO3+CO2+H2O═Ba2++2HCO3-,由Oa段和ac段的反应原理可知,消耗二氧化碳的量Ba(OH)2和NaOH的物质的量相等,所以原混合溶液中Ba(OH)2和NaOH的物质的量之比为30:(60-30)=1:1,故A错误;B.Oa段:Ba2++2OH-+CO2═BaCO3↓+H2O,消耗30mL的二氧化碳,bp段:最后是BaCO3+CO2+H2O═Ba2++2HCO3-,需消耗30mL的二氧化碳,所以P点为90mL,故B正确;C.ab段:2OH-+CO2═CO32-+H2O、CO32-+H2O+CO2=2HCO3-,所以b点溶液中溶质为NaHCO3,故C正确;D.ab段,当氢氧化钡消耗完时,继续通入二氧化碳,二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠,CO2+2OH-=CO32-+H2O,继续通入二氧化碳,二氧化碳和碳酸钠、水反应生成碳酸氢钠,CO32-+H2O+CO2=2HCO3-,故D正确;故选A。【点晴】本题考查物质之间的反应,明确物质的性质及反应先后顺序是解本题关键,向NaOH和Ba(OH)2的混合稀溶液中通入CO2,先二氧化碳和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,当氢氧化钡消耗完时,继续通入二氧化碳,二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠,当氢氧化钠完全反应后,继续通入二氧化碳,二氧化碳和碳酸钠、水反应生成碳酸氢钠,当碳酸钠反应后,继续通入二氧化碳,二氧化碳和和碳酸钡、水反应生成可溶性的碳酸氢钡。15、D【解析】
配制500mL0.100mol·Lˉ1NaCl溶液操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,用托盘天平(用到药匙)称量氯化钠,在烧杯中溶解,用玻璃棒搅拌,加速溶解,恢复到室温后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2~3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。【详解】A项、配制500mL0.100mol·Lˉ1NaCl溶液用到的仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,故A错误;B项、配制一定物质的量浓度的溶液的步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等,操作步骤正确的顺序为②①④③,故B错误;C项、容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必干燥,故C错误;D项、定容时仰视容量瓶的刻度线,则所加蒸馏水偏多,溶液的体积V偏大,溶液的浓度偏低,故D正确。故选D。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法及误差分析,掌握配制一定物质的量浓度的溶液的步骤是解题关键,注意误差分析的方法与技巧。16、C【解析】分析:通入混合液中通入二氧化碳气体后,NaOH优先反应生成碳酸钠,0.02mol氢氧化钠消耗0.01mol二氧化碳,生成0.01mol碳酸钠;然后偏铝酸钠和二氧化碳反应生成氢氧化铝和碳酸钠,0.01mol偏铝酸钠消耗0.005mol二氧化碳,生成0.005mol碳酸钠,此时碳酸钠的总物质的量为0.015mol;若之后再通入二氧化碳,二氧化碳会开始碳酸钠反应生成碳酸氢钠,0.015mol碳酸钠总共消耗0.015mol的二氧化碳,反应后生成0.03mol的碳酸氢钠,据此解答各项。详解:A.未通入CO2时,NaAlO2溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(AlO2﹣)+c(OH﹣),则c(Na+)<c(AlO2﹣)+c(OH﹣),故A错误;B、当n(CO2)=0.01mol时,所得溶液中溶质为0.01mol碳酸钠和0.01mol偏铝酸钠,由于碳酸酸性强于氢氧化铝,所以偏铝酸根离子水解程度比碳酸根离子强,则c(CO32﹣)>c(AlO2﹣),正确的离子浓度大小为:c(Na+)>c(CO32﹣)>c(AlO2﹣)>c(OH﹣),故B错误;C.当n(CO2)=0.015mol时,0.02molNaOH优先与0.01mol二氧化碳反应生成0.01mol碳酸钠,剩余的0.005mol二氧化碳恰好与0.01molNaAlO2反应生成氢氧化铝沉淀和0.005mol碳酸钠,所以反应后溶液中溶质为0.015molNa2CO3,则c(CO32﹣)>c(HCO3﹣),正确的离子浓度的关系为:c(Na+)>c(CO32-)>c(OH-)>c(HCO3-),故C正确;D.当n(CO2)=0.03mol时,根据C可知,0.015molNa2CO3恰好与0.015mol二氧化碳反应生成0.03molNaHCO3,根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-),故D错误。故本题选C。点睛:本题将元素化合物知识与电解质溶液中离子浓度大小比较综合在一起考查,熟练掌握相关元素化合物知识,理清反应过程,结合相关物质的用量正确判断相关选项中溶液的成分是解题的关键。电解质溶液中微粒浓度大小比较要抓住两个平衡:电离平衡和盐类的水解平衡,抓两个微弱:弱电解质的电离和盐类的水解是微弱的,正确判断溶液的酸碱性,进行比较。涉及等式关系要注意电荷守恒式、物料守恒式和质子守恒式的灵活运用。二、非选择题(本题包括5小题)17、2[NaHCO3·2Na2CO3·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑或者2NaHCO3·4Na2CO3·4H2O=5Na2CO3+5H2O+CO2↑或者2[2Na2CO3·NaHCO·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-【解析】
天然碱可看作由CO2和NaOH反应后的产物所组成,2NaOH+CO2(少量)=Na2CO3+H2O,NaOH+CO2(过量)=NaHCO3,当≤1,生成NaHCO3;当1<<2,产物为NaHCO3和Na2CO3的混合物,当2,只生成Na2CO3,天然碱3.32g隔绝空气加热至恒重,产生气体112mL(标准状况),为碳酸氢钠的分解,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,无色液体B为水,白色固体C为碳酸钠,滴加足量的盐酸反应生成气体A为二氧化碳,以此分析解答。【详解】(1)天然碱3.32g,隔绝空气加热至恒重产生气体112mL(标准状况),为碳酸氢钠的分解,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,所以无色液体B为水,水属于共价化合物,每个氢原子和氧原子共用一个电子对,所以水的电子式为,故答案:;(2)3.32g样品中,隔绝空气加热至恒重产生气体为CO2,其物质的量==0.005mol,则分解的碳酸氢钠物质的量n=0.005mol2=0.01mol,生成水的物质的量n=0.005mol,生成Na2CO3的物质的量n=0.005mol,由后续产生气体A为CO2,其物质的量n==0.025mol,碳元素守恒得白色固体C为Na2CO3,其物质的量n=0.025mol,所以原混合物中含有Na2CO3,其物质的量n=0.025mol-0.005mol=0.02mol,根据质量守恒定律:0.02mol106g/mol+0.01mol84g/mol=2.96g,所以水的质量为3.32g-2.96g=0.36g,所以水的物质的量为:n==0.02mol,则n(Na2CO3):n(NaHCO3):n(H2O)=0.02mol:0.01mol:0.02mol=2:1:2故该天然碱的组成为2Na2CO3·NaHCO3·2H2O,天然碱受热分解的反应方程式为2[NaHCO3·2Na2CO3·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;或者2NaHCO3·4Na2CO3·4H2O=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;或者2[2Na2CO33·NaHCO·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;(3)过量的天然碱溶液滴加少量的Ba(OH)2溶液,碳酸根离子有剩余,其离子反应方程式为:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-,故答案:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-。18、NSiS1s22s22p63s23p2C+O2CO2第三周期VIA族N>O>CSi<S【解析】
(1)根据题干:A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子总数,可知A是碳元素。又因为B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,可知B是氧元素,又因为A、B、C位于同一周期,故C是氮元素。DB2中D与B的质量比为7:8,可知D的相对原子质量为28,是硅元素,EB2中E与B的质量比为1:1,可知E的相对原子质量为32,是硫元素。故答案为:N,Si,S。(2)硅的电子排布式为1s22s22p63s23p2。(3)碳在氧气中完全燃烧的化学方程式为C+O2CO2。(4)硫在元素周期表中位于第三周期VIA族。(5)第一电离能与核外电子排布有关,失去一个电子越容易,第一电离能越低,同周期元素的第一电离能呈增大趋势,由于氮元素核外2p能级半充满,因此第一电离能高于同周期相邻的两种元素,故第一电离能排序为N>O>C。(6)同一周期主族元素的电负性随原子序数递增而递增,因此电负性Si<S。19、球形冷凝管冷凝回流降低溶解度,使苯乙酸结晶过滤acd增大苯乙酸的溶解度,便于充分反应95%【解析】(1)通过分液漏斗向三口瓶a中滴加苯乙腈,仪器c为球形冷凝管,能起到冷凝回流的作用(使气化的反应液冷凝);反应结束后加适量冷水,降低溶解度,便于苯乙酸(微溶于冷水)结晶析出,故答案为球形冷凝管、冷凝回流、降低溶解度,使苯乙酸结晶。(2)可通过过滤从混合液中分离出苯乙酸粗品,过滤所用的仪器主要有漏斗、玻璃棒、烧杯等,故答案为过滤、acd。(3)苯乙酸与Cu(OH)2反应析出苯乙酸铜晶体的化学方程式为:;根据“苯乙酸微溶于冷水,溶于乙醇”,故乙醇与水的混合溶剂中的乙醇能增大苯乙酸的溶解度,便于充分反应。(4)根据“~”关系式,可计算苯乙酸的产率=44g40g÷117g点睛:本题是一道化学实验综合题,考查有机物的制备,涉及实验仪器的使用、实验操作、化学方程式书写、混合物纯度计算等,综合性较强,既注重实验基础又侧重分析、解决问题能力的考查。20、植物油、NaOH溶液都
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