云南省丘北二中2026届高三化学第一学期期中联考试题含解析_第1页
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文档简介

云南省丘北二中2026届高三化学第一学期期中联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、已知:①SO2+I2+2H2O═H2SO4+2HI;②向含有HCl、FeCl3和BaCl2的溶液中通入足量的SO2,产生白色沉淀;③将FeCl3溶液滴在淀粉-KI试纸上,试纸变蓝色。现有等物质的量的FeI2、NaHSO3的混合溶液100

mL,向其中通入4.48

L(标准状况)氯气,然后向反应后的溶液中滴加KSCN溶液,溶液呈微红色。下列有关说法正确的是()A.FeI2的物质的量浓度约为1mol·L-1B.完全反应时转移电子0.2

molC.通入氯气的过程中,首先被氧化的离子是Fe2+,最后被氧化的离子是I-D.反应后,溶液中大量存在的离子有Na+、H+、SO42-和Fe3+2、某溶液中可能存在Fe3+、Fe2+、I-、HCO3—、Cl-、NO3—六种离子中的几种。进行下列实验:①取少量溶液滴加KSCN溶液,溶液呈红色;②另取少量原溶液滴加盐酸,溶液的棕黄色加深。据此可以推断,该溶液中一定大量存在的阴离子是()A.I- B.HCO3— C.Cl- D.NO3—3、标准状况下有①0.112L水(密度按1g/cm3计算);②3.01×1023个氯化氢分子;③13.6gH2S气体;④0.2molNH3,下列对这四种物质的关系由小到大排列正确的(

)A.体积:①③②④ B.密度:④①③② C.质量:①④③② D.氢子数:②④③①4、一定条件下,体积为10L的密闭容器中,2molX和1molY进行反应:2X(g)+Y(g)Z(g),经60s达到平衡,生成0.3molZ。下列说法正确的是()A.以X浓度变化表示的反应速率为0.001mol/(L·s)B.将容器体积变为20L,Z的平衡浓度变为原来的C.若压强增大1倍,则物质Y的转化率增大1倍D.若升高温度,X的浓度增大,则该反应的正反应为吸热反应5、常温下,将一定量的铁粉加入到50mL10mol/L硝酸(①)中,待其充分反应后,收集到的气体换算成标准状况下的体积为4.2L(②),所得溶液能够使淀粉碘化钾溶液变蓝(③),该溶液也能使酸性高锰酸钾褪色(④)。下列说法正确的是A.①中数据表明,硝酸是浓硝酸,因此Fe已经钝化B.②中数据表明,生成的气体中只有NO2C.③中现象表明,硝酸一定有剩余D.④中现象表明,溶液中一定含有Fe2+6、加碘盐的主要成分是NaCl,还添加了适量的KIO3。下列说法中正确的是()A.KIO3和NaCl为离子化合物,均只含离子键B.KIO3中阳离子的结构示意图为C.23Na37Cl中质子数和中子数之比是8∶7D.次碘酸的结构式为H—O—I7、下列叙述正确的是A.利用高纯度硅制造的太阳能电池板可将光能直接转化为电能B.胶体的本质特征是丁达尔效应C.食品包装袋中常放入小袋的生石灰,目的是防止食品氧化变质D.宋·王希孟《千里江山图》卷中的绿色颜料铜绿的主要成分是氢氧化铜8、利用双离子交换膜电解法可以从含硝酸铵的工业废水中生产硝酸和氨,原理如图所示。下列叙述正确的是()A.N室中硝酸溶液浓度a%>b% B.a、c为阳离子交换膜,b为阴离子交换膜C.M、N室分别产生氧气和氢气 D.产品室发生的反应为+OH-=NH3+H2O9、国际空间站处理CO2的一个重要方法是将CO2还原,所涉及的反应方程式为:CO2(g)+4H2(g)CH4(g)+2H2O(g),若温度从300℃升至400℃,反应重新达到平衡时,H2的体积分数增加。下列关于该过程的判断正确的是A.该反应的ΔH<0 B.化学平衡常数K增大C.CO2的转化率增加 D.正反应速率增大,逆反应速率减小10、化学在环境保护、资源利用等与社会可持续发展密切相关的领域发挥着积极作用。下列做法与此理念相违背的是()A.食品中大量添加苯甲酸钠等防腐剂,可有效延长其保质期B.“地沟油”可以制成肥皂,提高资源的利用率C.加快开发高效洁净能源转换技术,缓解能源危机D.“APEC蓝”是2014年新的网络词汇,形容2014年APEC会议期间北京蓝蓝的天空。说明京津冀实施道路限行和污染企业停工等措施,对减轻雾霾、保证空气质量是有效的。11、下列实验对应的现象以及结论均正确的是选项实验现象结论A向装有溴水的分液漏斗中加入裂化汽油,充分振荡,静罝下层为橙色裂化汽油可萃取溴B向Ba(ClO)2溶液中通入SO2有白色沉淀生成酸性:H2SO3>HClOC将钠块加入盛有无水乙醇的烧杯中有气泡产生生成的气体是H2D分别向相同浓度的ZnSO4溶液和CuSO4溶液中通入H2S前者无现象,后者有黑色沉淀生成Ksp(ZnS)<Ksp(CuS)A.A B.B C.C D.D12、下列变化需克服相同类型作用力的是A.碘和干冰的升华 B.硅和C60的熔化C.氯化氢和氯化钾的溶解 D.溴和汞的气化13、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的简单氢化物可用作制冷剂,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的。由X、Y和Z三种元素形成的一种盐溶于水后,加入稀盐酸,有黄色沉淀析出,同时有刺激性气体产生。下列说法正确的是A.原子半径:Y>Z>X>WB.简单氢化物的热稳定性:W>X>ZC.Y、Z形成的化合物溶于水会促进水的电离D.上述刺激性气体通入紫色石蕊溶液,溶液先变红后褪色14、球墨铸铁中含有一种铁碳化合物X。实验室测定化合物X的组成实验如下:下列说法不正确的是A.固体2是Fe2O3B.溶液甲中可能含有Fe3+C.X的化学式可以表示为Fe3C2D.X与足量的热浓硝酸反应有NO2和CO2生成15、NA代表阿伏加德罗常数的数值。下列说法不正确的是A.100g质量分数为46%的HCOOH溶液中含氢原子数为8NAB.在标准状况下,22.4LNH3分子中含共用电子对数为3NAC.1molSO2与3molO2反应生成的SO3分子数为NAD.1L0.5mol·L-1葡萄糖溶液中含葡萄糖分子数为0.5NA16、已知A、B、C、D为短周期内原子半径依次增大的元素,X、Y、M、N分别是由这四种元素组成的二元化合物,甲、乙为B、C两种元素对应的单质且摩尔质量相同。若X与Y的摩尔质量也相同,Y与乙均为淡黄色固体上述物质之间的转化关系如图所示(部分反应物或生成物已省略),则下列叙述中不正确的是()A.可以推断N是一切生命之源B.简单离子半径关系:A<D<B<CC.相对分子质量:M>N,沸点M<ND.X、Y中都存在离子健,且X、Y阴阳离子个数之比分别为1:2和1:117、下列实验现象与对应结论均正确的是选项操作现象结论A向Fe(NO3)2溶液中滴入硫酸酸化的H2O2溶液溶液变为黄色氧化性:H2O2>Fe3+B向硅酸钠溶液中滴加盐酸溶液变浑浊氯的非金属性强于硅,故而盐酸能制得硅酸。C向溴水中滴加苯液体出现分层,上层有颜色下层接近无色溴在苯中的溶解度远大于水中D将过量过氧化钠固体投入紫色石蕊试液中溶液变成蓝色过氧化钠与水反应生成氢氧化钠,溶液呈碱性A.A B.B C.C D.D18、普通水泥在固化过程中自由水分子减少并产生Ca(OH)2,溶液呈碱性。根据这一物理化学特点,科学家发明了电动势法测水泥初凝时间。此法的原理如图所示,反应的总方程式为:2Cu+Ag2O=Cu2O+2Ag,下列有关说法正确的是()A.装置中电流方向由Cu经导线到Ag2OB.测量原理示意图中,Ag2O为负极C.负极的电极反应式为:2Cu+2OH–-2e–=Cu2O+H2OD.电池工作时,OH–向正极移动19、处理超标电镀废水,使其NaCN含量低于0.5mg/L,即可达到排放标准,反应分两步进行。第一步NaCN与NaClO反应,生成NaOCN和NaCl。第二步NaOCN与NaClO反应,生成Na2CO3、CO2、NaCl和N2。已知HCN是弱酸,易挥发,有剧毒;HCN、HOCN中N元素的化合价相同。下列说法正确的是A.处理NaCN超标电镀废水的过程中无元素化合价的改变B.第一步反应溶液应调节为酸性,可避免生成有毒物质HCNC.第二步发生的反应为2OCN-+3ClO-2CO2↑+CO32−+3Cl-+N2↑D.处理100m3含NaCN10.3mg/L的废水实际至少需要50molNaClO20、用下列装置不能达到有关实验目的的是A.用甲图装置证明ρ(煤油)<ρ(钠)<ρ(水)B.用乙图装置制备Fe(OH)2C.用丙图装置制取金属锰D.用丁图装置比较NaHCO3和Na2CO3的热稳定性21、2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)反应过程中的能量变化如图所示(图中E1表示无催化剂时正反应的活化能,E2表示无催化剂时逆反应的活化能)。下列有关叙述不正确的是A.该反应的逆反应为吸热反应,升高温度可提高活化分子的百分数B.500℃、101kPa下,将1molSO2(g)和0.5molO2(g)置于密闭容器中充分反应生成SO3(g)放热akJ,其热化学方程式为2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=-2akJ·mol-lC.该反应中,反应物的总键能小于生成物的总键能D.ΔH=E1-E2,使用催化剂改变活化能,但不改变反应热22、陶瓷是火与土的结晶,是中华文明的象征之一,其形成、性质与化学有着密切的关系。下列说法错误的是A.“雨过天晴云破处”所描述的瓷器青色,来自氧化铁B.闻名世界的秦兵马俑是陶制品,由黏土经高温烧结而成C.陶瓷是应用较早的人造材料,主要化学成分是硅酸盐D.陶瓷化学性质稳定,具有耐酸碱侵蚀、抗氧化等优点二、非选择题(共84分)23、(14分)阿比朵尔是种抗病毒药物,其合成路线之一如图所示:

已知:R-X+NH3—→RNH2+HX。请回答下列问题:(1)写出阿比朵尔中含氧官能团的名称:_________。(2)写出A→B的化学方程式:_________,该反应的反应类型为_________。(3)X的结构简式为_________。(4)设计以和CH3OH为原料合成的路线(用流程图表示,无机试剂任选)。_________24、(12分)A、B、C、D、E、X是中学常见的无机物,存在如下图转化关系(部分生成物和反应条件略去)。(1)若A为常见的金属单质,且其焰色反应呈黄色,X能使品红溶液褪色,写出C和E反应的离子方程式:___________________________________________。(2)若A为短周期元素组成的单质,该元素的最高价氧化物的水化物酸性最强,则X可能为__________(填字母)。a.NaHCO3b.Na2CO3c.Al(OH)3d.NaAlO2(3)若A为淡黄色粉末,则A的电子式为_______。若X为一种最常见的造成温室效应的气体。则鉴别等浓度的D、E两种溶液,可选择的试剂为___。(填字母)a.盐酸

b.CaCl2溶液

c.氨水d.澄清石灰水(4)若A为氧化物,X是Fe,溶液D中加入KSCN溶液变红。则A与水反应的化学方程式中氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________________。25、(12分)为探究Cl2、Br2、Fe3+的氧化性强弱,某化学兴趣小组设计了如下实验:(1)①A是氯气发生装置,其反应的离子方程式是__________________________________。②B装置的作用是_________________________,C装置的作用是_______________________,整套实验装置存在一处明显不足,请指出_______________________________________________________。(2)用改正后的装置进行实验。实验过程如下:实验操作实验现象打开活塞a,向圆底烧瓶中滴入少量浓盐酸,然后关闭活塞a,点燃酒精灯D装置中:溶液变红E装置中:振荡后水层溶液变黄,CCl4无明显变化继续滴入浓盐酸,D、E中均发生了新的变化:D装置中:红色慢慢褪去。E装置中:CC14层先由无色变为橙色,后颜色逐渐变成红色。为探究上述实验现象的本质,小组同学查得资料如下:I:(SCN)2性质与卤素相似,氧化性Cl2大于(SCN)2,且SCN-的电子式为II:AgClO、AgBrO均可溶于水Ⅲ:Cl2和Br2反应生成BrCl、BrCl呈红色,沸点约为5℃,与水发生水解反应①小组同学认为D装置中红色褪去的原因是由于SCN-被Cl2氧化,但一定不是碳元素被氧化,他的理由是__________________________________________。②经过实验证实了小组同学推测的合理性,请用平衡移动原理解释Cl2过量时D中溶液红色褪去的原因__________________________________________。③欲探究E中继续滴加浓盐酸后颜色变化的原因,设计实验如下:用分液漏斗分离出E的下层溶液,蒸馏、收集红色物质,取少量,加入AgNO3溶液,结果观察到仅有白色沉淀产生。请结合化学用语解释仅产生白色沉淀的原因_________________________________________________。26、(10分)乳酸亚铁晶体[CH3CH(OH)COO]2Fe·2H2O是一种很好的食品铁强化剂,可由乳酸钙与FeCl2反应制得,制备流程如图:反应装置如图所示:已知:①潮湿的乳酸亚铁易被氧化。②物质的溶解性:乳酸钙:溶于冷水,易溶于热水;乳酸亚铁:溶于冷水和热水,难溶于乙醇。请回答:(1)装置甲的气密性检查操作为__________。(2)部分实验操作过程如下,请按正确操作顺序填入字母,其正确的操作顺序是:检查气密性→按图示要求加入试剂→将三颈烧瓶置于水浴中→____→_____→_____→_____→_____→_____→开动搅拌器→……a.关闭K1;b.盖上分液漏斗上口玻璃塞;c.关闭K3,打开K2;d.关闭K2,打开K3;e.打开分液漏斗上口玻璃塞;f打开K1(3)该装置制备乳酸亚铁的优点是__________副产物为__________(4)下列说法正确的是__________A.装置甲中的主要仪器是球形分液漏斗和蒸馏烧瓶B.本实验采用较大铁片而不是铁粉的主要原因是控制反应速率,防止进入三颈烧瓶的氯化亚铁过多,反应过于剧烈C.乳酸亚铁悬浊液应从b口倒出进行抽滤,并用滤液洗涤三颈烧瓶,将洗涤液倒入布氏漏斗再次抽滤D.粗产品的洗涤液,经蒸馏后所得的残留液,与滤液混合可提高副产物的产量(5)有同学提出可直接用KMnO4滴定法测定样品中的Fe2+量进而计算纯度,但实验后发现结果总是大于100%,其主要原因可能是_________27、(12分)某校化学研究性学习小组查阅资料了解到以下内容:乙二酸(HOOC﹣COOH,可简写为H2C2O4)俗称草酸,易溶于水,属于二元中强酸(为弱电解质),且酸性强于碳酸,其熔点为101.5℃,在157℃升华.为探究草酸的部分化学性质,进行了如下实验:(1)向盛有1mL饱和NaHCO3溶液的试管中加入足量乙二酸溶液,观察到有无色气泡产生.该反应的离子方程式为________;(2)向盛有乙二酸饱和溶液的试管中滴入几滴硫酸酸化的KMnO4溶液,振荡,发现其溶液的紫红色褪去;①说明乙二酸具有______(填“氧化性”、“还原性”或“酸性”);②请配平该反应的离子方程式:_____MnO4-+____H2C2O4+___H+=___Mn2++____CO2↑+_____H2O(3)将一定量的乙二酸放于试管中,按如图所示装置进行实验(夹持装置未标出):实验发现:装置C、G中澄清石灰水变浑浊,B中CuSO4粉末变蓝,F中CuO粉末变红。据此回答:①上述装置中,D的作用是_________,②乙二酸分解的化学方程式为________;(4)该小组同学将2.52g草酸晶体(H2C2O4•2H2O)加入到100mL0.2mol/L的NaOH溶液中充分反应,测得反应后溶液呈酸性,其原因是_______(用文字简单表述),该溶液中各离子的浓度由大到小的顺序为:_______(用离子符号表示).28、(14分)氯氨是氯气遇到氨气反应生成的一类化合物,是常用的饮用水二级消毒剂,主要包括一氯胺、二氯胺和三氯胺(NH2Cl、NHCl2和NCl3),副产物少于其它水消毒剂。回答下列问题:(1)①一氯胺(NH2Cl)的电子式为__________。②工业上可利用反应Cl2(g)+NH3(g)=NH2Cl(l)+HCl(g)制备一氯胺,已知部分化学键的键能如下表所示(假设不同物质中同种化学键的链能相同),则该反应的△H=______________。化学键N-HCl-ClN-ClH-Cl键能(kJ/mol)391.3243.0191.2431.8③一氯胺是重要的水消毒剂,其原因是由于一氯胺在中性、酸性环境中会发生水解,生成具有强烈杀菌作用的物质,该反应的化学方程式为_________________。(2)用Cl2和NH3反应制备二氯胺的方程式为2Cl2(g)+NH3(g)NHCl2(g)+2HCl(g),向容积均为1L的甲、乙两个恒温(反应温度分别为400℃、T℃)容器中分别加入2molCl2和2molNH3,测得各容器中n(Cl2)随反应时间t的变化情况如下表所示:t/min04080120160n(Cl2)(甲容器)/mol2.001.501.100.800.80n(Cl2)(乙容器)/mol2.001.451.001.001.00①甲容器中,0~40min内用NH3的浓度变化表示的平均反应速率v(NH3)=______________。②该反应的△H________0(填“>”或“<”),理由是____________________。③对该反应,下列说法正确的是______________(填选项字母)。A.若容器内气体密度不变,则表明反应达到平衡状态B.若容器内Cl2和NH3物质的量之比不变,则表明反应达到平衡状态C.反应达到平衡后,其他条件不变,在原容器中充入一定量氦气,Cl2的转化率增大D.反应达到平衡后,其他条件不变,加入一定量的NHCl2,平衡向逆反应方向移动(3)在恒温条件下,2molCl2和1molNH3发生反应2Cl2(g)+NH3(g)NHCl2(l)+2HCl(g),测得平衡时Cl2和HCl的物质的量浓度与平衡总压的关系如图所示:①A、B、C三点中Cl2转化率最高的是______点(填“A”“B”或“C”)。②计算C点时该反应的压强平衡常数Kp(C)=_______(Kp是平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)29、(10分)NO、NO2是大气污染物,但只要合理利用也是重要的资源。(1)亚硝酰氯(ClNO)是合成有机物的中间体。将一定量的NO与Cl2充入-密闭容器中,发生反应:2NO(g)+Cl2(g)2ClNO(g)△H<0。平衡后,改变外界条件X,实验测得NO的转化率a(NO)随X的变化如图1所示,则条件X可能是________(填字母)。a温度b压强cd与催化剂的接触面积(2)在密闭容器中充入4molCO和5molNO,发生反应2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g)△H1=-746.5kJ·mol-1,图2为平衡时NO的体积分数与温度、压强的关系曲线图。①温度:T1_______(填“<”或“>”)T2。②若反应在D点达到平衡,此时对反应进行升温且同时扩大容器体积使平衡压强减小,重新达到平衡,则D点应向图中A~G点中的_______点移动。③某研究小组探究催化剂对CO、NO转化的影响。将NO和CO以一定的流速通过两种不同的催化剂进行反应,相同时间内测量逸出气体中NO含量,从而确定尾气脱氮率(脱氮率即NO的转化率),结果如图3所示。温度低于200℃时,图3中曲线I脱氮率随温度升高而变化不大的主要原因为____________;a点_______(填“是”或“不是”)对应温度下的平衡脱氮率,说明其理由:__________。(3)以连二硫酸根(S2O42-)为媒介,使用间接电化学法处理燃煤烟气中的NO,装置如图4所示:①阴极区的电极反应式为_______________。②NO被吸收转化后的主要产物为NH4+,若通电时电路中转移了0.3mole-,则此通电过程中理论上被吸收的NO在标准状况下的体积为____________mL。

参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【详解】由①知,还原性强弱顺序为SO2>I-;由②知,还原性强弱顺序为SO2>Fe2+;由③知,还原性强弱顺序为I->Fe2+,故还原性强弱顺序为SO2>I->Fe2+,类比可得离子的还原性强弱顺序为HSO3->I->Fe2+。向混合溶液中通入Cl2的过程中,首先氧化HSO3-,然后氧化I-,最后氧化Fe2+,C错误;加入KSCN溶液,溶液呈微红色,说明有微量的Fe3+生成,则有较多的Fe2+没有被氧化,D错误;HSO3-和I-均完全反应,Fe2+发生的反应可以忽略不计,根据电子得失守恒得2n(FeI2)+2n(NaHSO3)=2×4.48L÷22.4L·mol-1,即n(FeI2)+n(NaHSO3)=0.2mol,由于溶质的物质的量相等,所以n(FeI2)=0.1mol,c(FeI2)=1mol·L-1,A正确;转移电子的物质的量根据氯气计算得2×4.48L÷22.4L·mol-1=0.4mol,B错误;综上所述,本题选A。2、D【解析】①取少量溶液滴加KSCN溶液,溶液呈血红色,一定含Fe3+;则I-、HCO3-与其反应,一定不能存在;②另取少量原溶液滴加盐酸,溶液的棕黄色加深,则含Fe2+、NO3-,在酸性条件下发生氧化还原反应使Fe3+浓度增大,即一定含Fe3+、Fe2+、NO3-,一定不含I-、HCO3-,可能含Cl-,则溶液里一定含有的阴离子为NO3-,故答案为D。3、D【详解】A.四种物质的体积分别为0.112L、×22.4L/mol=11.2L、×22.4L/mol=8.96L、0.2mol×22.4L/mol=4.48L,则由小到大排列的顺序为①④③②,故A错误;B.液态物质的密度大于气态物质的密度,气态物质的相对分子质量越大,密度越大,则四种物质的密度由小到大排列的顺序为④③②①,故B错误;C.四种物质的质量分别为0.112L×103mL/L×1g/cm3=112g、×36.5g/mol=18.25g、13.6g、0.2mol×17g/mol=3.4g,则由小到大排列的顺序为④③②①,故C错误;D.四种物质的氢原子数分别为×2≈12.4mol、×1=0.5mol、×2=0.8mol、0.2mol×3=0.6mol,则由小到大排列的顺序为②④③①,故D正确;故选D。4、A【解析】A.v(Z)===0.0005mol/(L·s),v(X)=2v(Z)=0.001mol/(L·s),以X浓度变化表示的反应速率为0.001mol/(L·s),故A正确;B.减压平衡左移,Z的平衡浓度小于原来的,故B错误;C.原平衡Y转化0.03mol。假设压强增大1倍,平衡右移,物质Y的转化率增大1倍,则相应消耗Y0.03mol,平衡常数K=≠,故C错误;D.升高温度,平衡左移,说明该反应的正反应为放热反应,故D错误。故选A。5、D【解析】硝酸具有强氧化性,与Fe反应生成的气体为氮的氧化物,溶液能使淀粉KI溶液变蓝,则溶液中含铁离子,则硝酸过量或恰好反应,溶液能使高锰酸钾褪色,则一定含亚铁离子,A.由上述分析可知,发生氧化还原反应生成亚铁离子和铁离子,不发生钝化,故A错误;B.②中数据不能表明气体的成分,可能为NO2或NO2和NO的混合物,故B错误;C.③中现象表明,反应后有氧化性物质存在,硝酸可能有剩余,也可能不存在,因生成的铁离子也具有氧化性,故C错误;D.④中现象表明,亚铁离子与高锰酸钾发生氧化还原反应,则溶液中一定含有Fe2+,故D正确;故答案选D。6、D【解析】试题分析:A、含有离子键的化合物是离子化合物,KIO3和NaCl为离子化合物,均含有离子键,但碘酸钾中还含有共价键,A不正确;B、碘酸钾是由K+与IO3-构成的,其阳离子的结构示意图为,B不正确;C、由于质子数+中子数=质量数,所以23Na37Cl中质子数和中子数分别是11+17=28、23-11+37-17=32,其之比是7∶8,C不正确;D、由于氧元素的非金属性强于碘元素的非金属性,因此次碘酸的结构式为H—O—I,D正确,答案选D。考点:考查离子键、化合物、结构示意图以及结构式的判断7、A【解析】A项,利用高纯度硅制造的太阳能电池板可将光能直接转化为电能,故A项正确;B项,胶体的最本质的特征是分散质颗粒的直径在1nm~100nm之间,故B项错误;C项,生石灰能与水反应,常用作食品干燥剂,但生石灰不具有还原性就不能防止食物氧化,故C项错误;D项,铜绿的主要成分是碱式碳酸铜,故D项错误。综上所述,本题正确答案为A。8、D【分析】由图可知,电解时M室中石墨电极为阴极,阴极上水得电子生成H2和OH-,反应式为:,原料室中的铵根离子通过b膜进入产品室,产品室中OH-和反应生成NH3H2O。N室中石墨为阳极,阳极上水失电子生成O2和H+,反应式为:,原料室中的硝酸根离子通过c膜进入N室,N室中H+和反应生成HNO3。【详解】A.N室中石墨为阳极,阳极上水失电子生成O2和H+,电极反应式为:,生成氢离子,氢离子浓度增加,因此N室中硝酸溶液浓度a%<b%,故A错误;B.由题干分析可知a、c为阴离子交换膜,b为阳离子交换膜,故B错误;C.M、N室分别产生氢气和氧气,故C错误;D.产品室发生的反应为+OH-=NH3+H2O,故D正确;答案选:D。9、A【解析】A、若温度从300℃升至400℃,反应重新达到平衡时,H2的体积分数增加,这说明升高温度平衡逆反应方向进行,即正反应是放热反应。故A正确;B、升高温度,平衡逆反应方向进行,平衡常数减小,故B错误;C、反应物的转化率减小,故C错误;D、升高温度正、逆反应速率均增大,故D错误;故选A。10、A【解析】A.添加食品防腐剂的目的是为了改善食品品质、延长保存期、方便加工和保全营养成分,按规定的添加量使用才是安全的,大量添加,会改变食品的结构和组成,使食品变的不安全,如亚硝酸盐,过量会致癌,大量添加苯甲酸钠,会改变食品的口味和营养成分,故A错误;B.“地沟油”,是一种质量极差、极不卫生的非食用油,将它制成肥皂,实际是使用了油脂的皂化反应,将非食用油变成肥皂,可以提高资源的利用率,故B正确;C.清洁能源技术是指在可再生能源及新能源如煤的清洁高效利用等领域开发的对生态环境低污染或无污染的新技术,加快高效洁净能源转换技术的开发,能缓解能源危机,故C正确;D.道路限行可减少汽车尾气排放,污染企业停工可减少污染,可减轻雾霾、保证空气质量,故D正确;故选A。11、C【解析】A.裂化汽油含有烯烃,可使溴水褪色,裂化汽油不可用于萃取溴,故A现象和结论均错误;B.向Ba(ClO)2溶液中通入SO2,发生氧化还原反应,生成的白色沉淀为硫酸钡,所以不能说明酸性:H2SO3>HClO,故B结论错误;C.钠与乙醇反应生成氢气,故C现象以及结论均正确;D.黑色沉淀是硫化铜,现象说明Ksp(ZnS)>Ksp(CuS),故D现象错误。故选C。12、A【解析】A.碘和干冰属于分子晶体,升华时破坏分子间作用力,类型相同,故A正确;B.硅属于原子晶体,C60属于分子晶体,熔化时分别破坏共价键和分子间作用力,故B错误;C.氯化氢溶于水破坏共价键,氯化钠溶解破坏离子键,故C错误;D.溴气化破坏分子间作用力,汞气化破坏金属键,故D错误;故选A。13、C【分析】氨可作制冷剂,所以W是氮;钠是短周期元素中原子半径最大的,所以Y是钠;硫代硫酸钠与稀盐酸反应生成黄色沉淀硫单质和刺激性气味的气体二氧化硫,所以X、Z分别是氧、硫。【详解】A.由分析可知,Y是钠、X是氧、Z是硫、W是氮,N、O同周期,Na、S同周期,自左而右原子半径减小,故原子半径:N>O,Na>S,S电子层多,原子半径较大,S>N;故原子半径Na>S>N>O,故选A错误;B.非金属性O>N,故氢化物稳定性H2O>NH3,即W<X,故B错误;C.Y、Z形成的化合物是Na2S,Na2S溶于水后硫离子会结合少量水电离的氢离子,使得溶液中氢离子浓度降低,然而溶液中氢离子和氢氧根离子浓度的乘积为常数,此时氢氧根离子弄都就会增大,从而促进了水的电离,故C正确;D.上述刺激性气体是二氧化硫,二氧化硫只能漂白某些有机色质,比如说品红溶液,但是不能使紫色石蕊试液褪色,二氧化硫的漂白原理是与某些有色物质结合生成不稳定的无色物质,加热后又会恢复原来的颜色,故D错误;正确答案是C。【点睛】本题考查元素周期表和元素周期律的知识,准确判断出元素是解答的关键,注意从元素及其化合物知识的角度去判断,例如制冷剂、淡黄色沉淀和刺激性气味气体等,然后再根据元素周期律的知识进行解答,这就需要掌握(非)金属性的强弱、微粒半径的大小比较等知识,因此平时学习中要夯实基础知识,同时应注意知识的灵活运用。元素周期表、元素周期律是学习化学的工具和基本规律。元素周期表反映了元素的原子结构、元素的性质及相互转化关系的规律,是根据元素周期律的具体表现形式,元素周期律是元素周期表排布的依据。元素的原子半径、元素的化合价、元素的金属性、非金属性、原子核外电子排布都随着原子序数的递增而呈周期性的变化。同一周期的元素原子核外电子层数相同,从左到右原子序数逐渐增大;同一主族的元素,原子最外层电子数相同,从上到下原子核外电子层数逐渐增大。原子核外电子排布的周期性变化是元素周期律变化的原因,掌握元素的单质及化合物的结构、反应条件、物质的物理性质、化学性质等是进行元素及化合物推断的关键。14、C【分析】铁碳化合物X,在足量空气中煅烧得固体1为铁的氧化物,可以有+2价或+3价的铁,溶于盐酸所得溶液中可能Fe2+和Fe3+,再通入足量的氯气,溶液中都为+3价的铁,加热蒸发,铁离子水解,生成氢氧化铁,灼烧后氢氧化铁分解得固体2为氧化铁,24g氧化铁中含有铁元素的质量为24g×=16.8g,利用元素守恒,可计算得化合物X中铁元素的质量也是16.8g,进而求得X中碳元素的质量为18g-16.8g=1.2g,所以在X中铁、碳原子的物质的量之比为:=3:1,所以X的化学式为Fe3C,Fe3C与热的浓硝酸发生氧化还原反应,碳元素可被氧化成二氧化碳,硝酸中的氮可被还原成二氧化氮,根据上面的分析可知。【详解】A、固体2是氧化铁,故A正确;B、溶液甲中可能含有Fe3+,故B正确;C、X的化学式可以表示为Fe3C,故C错误;D、X与足量的热浓硝酸反应有NO2和CO2生成,故D正确;故选C。15、C【解析】A.100g质量分数为46%的HCOOH溶液中甲酸的质量为46克,为1mol,含有2mol氢原子,另外还有100-46=54克水,即3mol,含有6mol氢原子,则共含氢原子数为8NA,故正确;B.在标准状况下,22.4LNH3的物质的量为1mol,每个分子含有3个共用电子对,所以该分子中含共用电子对数为3NA,故正确;C.二氧化硫和氧气的反应为可逆反应,不能准确计算二者反应的物质的量,故不能确定三氧化硫的分子数,故错误;D.1L0.5mol·L-1葡萄糖溶液中含葡萄糖的物质的量为0.5mol,含有分子数为0.5NA,故正确。故选C。16、D【分析】A、B、C、D为短周期内原子半径依次增大的元素,X、Y、M、N分别由这些元素组成的二元化合物,甲、乙为其中两种元素对应的单质。Y与乙均为淡黄色固体,则单质乙为S,化合物Y为Na2O2,Y能与N反应生成单质甲,则甲为O2,硫与氧气摩尔质量均为32g/mol,符合题意。且X与酸反应生成M,M与氧气反应生硫与N,可推知M为H2S,N为H2O,X为Na2S,故A为H元素、B为O元素、C为S元素、D为Na。【详解】A.由分析可知,N为H2O,水是一切生命之源,故A正确;B.电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,离子电子层越多离子半径越大,故离子半径S2−>O2−>Na+>H+,即A<D<B<C,故B正确;C.M为H2S,N为H2O,相对分子质量:M>N,水分子间存在氢键,沸点高于H2S的,沸点:M<N,故C正确;D.X为Na2S,Y为Na2O2,X、Y中都存在离子健,且X、Y阴阳离子个数之比都为1:1,故D错误;故选D。17、C【解析】A、Fe(NO3)2溶液中滴入硫酸,会形成HNO3,因此溶液变为黄色,有可能是HNO3氧化Fe2+,选项A错误;B、盐酸不是氯的最高价氧化物的水化物,不能比较氯和硅的非金属性强弱,选项B错误;C、向溴水中滴加苯,溴在苯中的溶解度远大于水中,液体出现分层,上层有颜色下层按近无色,选项C正确;D、过氧化钠固体投入紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,最终会褪色,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查化学实验方案设计,涉及氧化还原、强酸与弱酸盐反应等知识,根据氧化性强弱顺序、酸的强弱等知识点来分析解答,易错选项是A、B,注意:酸性条件下硝酸根离子的强氧化性,为隐含条件,为易错点;利用酸性强弱来判断元素非金属性强弱时必须用其最高价氧化物的水化物,否则无法比较非金属性强弱,只能说明酸的酸性强弱而已。18、C【解析】A.装置中Cu作负极,电流方向由Ag2O经导线到Cu,故A错误;B.测量原理示意图中,Ag2O被还原为正极,故B错误;C.负极的电极反应式为:2Cu+2OH–-2e–=Cu2O+H2O,故C正确。D.电池工作时,OH–向负极(也是阳极)移动,故D错误。故选C。点睛:在原电池中,电子由负极移向正极,阴阳离子分别移向阳阴极。19、D【解析】A、处理NaCN超标电镀废水的过程中碳元素化合价的改变,由+2价变为+4价,故A错误;B、NaCN易与酸反应生成HCN,为防止生成HCN,造成人员中毒或污染空气,因此第一次氧化时,溶液的pH应调节为碱性,故B错误;C、反应中氯元素的化合价从+1价降低到-1价,得到2个电子,N元素化合价从-3价升高到0价,失去3个电子,则根据电子得失守恒可知还原剂和氧化剂的物质的量之比是2:3,反应的离子方程式为:2OCN-+3ClO-=CO32-+CO2↑+3Cl-+N2↑,故C错误;D、参加反应的NaCN是:=20mol,反应中C由+2价升高到+4价,N元素化合价从-3价升高到0价,即1molNaCN失去5mol电子,1mol次氯酸钠得到2mol电子,所以处理100m3含NaCN10.3mg·L-1的废水,实际至少需NaClO的物质的量为:20mol×5/2=50mol。点睛:易错选项B,NaCN易与酸反应生成HCN,HCN易挥发,剧毒,学生比较陌生。难点选项D,NaCN在反应中C由+2价升高到+4价,N元素化合价从-3价升高到0价,即1molNaCN失去5mol电子,是难点,两种元素化合价同时升高,学生难考虑全面。20、D【详解】A.钠块浮在水和煤油的界面,说明ρ(煤油)<ρ(钠)<ρ(水),A正确;B.该方案可行,煤油的作用是隔绝空气,防止生成Fe(OH)2被氧化,B正确;C.该装置为铝热反应的装置,C正确;D.比较NaHCO3和Na2CO3的热稳定性,应将NaHCO3置于小试管(内管、受热温度低)、将Na2CO3置于大试管(外管、受热温度高)中,D错误;故合理选项为D。21、B【解析】试题分析:由图可知,该反应正反应为放热反应。A.该反应的逆反应为吸热反应,升高温度可提高活化分子的百分数,A正确;B.500℃、101kPa

下,将1molSO2(g)和0.5molO2(g)置于密闭容器中充分反应放热a

kJ,由于该反应为可逆反应,得不到1molSO3(g),所以热化学方程式2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)的反应热不等于-2a

kJ·mol-l,B不正确;C.该反应中为放热反应,其ΔH<0,所以反应物的总键能小于生成物的总键能,C正确;D.ΔH=E1-E2,使用催化剂能改变反应的活化能,但不改变反应热,D正确。本题选B。点睛:要注意可逆反应总有一定的限度,在一定的条件下,反应物不能完全转化为生成物,在计算反应热时要注意这一点。22、A【分析】陶瓷是以天然粘土以及各种天然矿物为主要原料经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料的各种制品。陶瓷的传统概念是指所有以黏土等无机非金属矿物为原料的人工工业产品。【详解】A项、氧化铁为棕红色固体,瓷器的青色不可能来自氧化铁,故A错误;B项、秦兵马俑是陶制品,陶制品是由粘土或含有粘土的混合物经混炼、成形、煅烧而制成的,故B正确;C项、陶瓷的主要原料是取之于自然界的硅酸盐矿物,陶瓷的主要成分是硅酸盐,与水泥、玻璃等同属硅酸盐产品,故C正确;D项、陶瓷的主要成分是硅酸盐,硅酸盐的化学性质不活泼,具有不与酸或碱反应、抗氧化的特点,故D正确。故选A。【点睛】本题考查物质的性质,侧重分析与应用能力的考查,注意化学与生活的联系,把握物质性质、反应与用途为解答的关键。二、非选择题(共84分)23、(酚)羟基、酯基

取代反应【分析】A是,A与(CH3)2O发生取代反应产生分子式是C14H15NO4的物质B:,B与K2CO3、(CH3)2SO4发生亚氨基上的取代反应产生C是,C与NBS发生-CH3上的取代反应产生D:;D与X在一定条件下发生取代反应产生E:;E与HCHO、NH(CH3)2反应,然后酸化可得阿比朵尔:。【详解】(1)阿比朵尔结构简式是:,物质中含有的含氧官能团是(酚)羟基、酯基;(2)A是,A与(CH3)2O发生取代反应产生分子式是C14H15NO4的物质B是,则A→B的化学方程式是:+(CH3CO)2O→+CH3COOH,该反应的反应类型是取代反应;(3)由D、E结构的不同,结合X分子式可知:X的结构简式为;(4)CH3OH被催化氧化产生HCHO,CH3OH与HBr发生取代反应产生CH3Br,CH3Br与NH3发生取代反应产生NH(CH3)2,HCHO、NH(CH3)2、发生反应产生。该转化历程为:。24、OH-+HSO3-=SO32-+H2Obdab1:2【分析】(1)若A为常见的金属单质,由焰色反应呈黄色可知A是金属Na,由X能使品红溶液褪色可知X是SO2,钠和水反应生成氢气和氢氧化钠,氢氧化钠能和二氧化硫反应,则B是氢气、C是氢氧化钠,氢氧化钠溶液和二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水,则D是亚硫酸钠,亚硫酸钠和二氧化硫反应生成亚硫酸氢钠,则E是亚硫酸氢钠;(2)若A为短周期元素组成的单质,由该元素的最高价氧化物的水化物酸性最强可知A是氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能和弱酸盐反应;(3)若A为淡黄色粉末,由淡黄色固体能和水反应可知A为过氧化钠,过氧化钠为离子化合物,由X为一种最常见的造成温室效应的气体可知X为二氧化碳,则C是氢氧化钠,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,则D是碳酸钠、E是碳酸氢钠;(4)若A是氧化物,X是铁,由溶液D中加入硫氰化钾溶液显红色,说明D中含有三价铁离子,由A和水反应生成酸和另一种物质可知,A为二氧化氮、B为一氧化氮、C为硝酸、D为硝酸铁、E为硝酸亚铁。【详解】(1)若A为常见的金属单质,由焰色反应呈黄色可知A是金属Na,由X能使品红溶液褪色可知X是SO2,钠和水反应生成氢气和氢氧化钠,氢氧化钠能和二氧化硫反应,则B是氢气、C是氢氧化钠,氢氧化钠溶液和二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水,则D是亚硫酸钠,亚硫酸钠和二氧化硫反应生成亚硫酸氢钠,则E是亚硫酸氢钠,氢氧化钠溶液和亚硫酸氢钠溶液反应生成亚硫酸钠和水,反应的离子方程式为:OH-+HSO3-=SO32-+H2O,故答案为OH-+HSO3-=SO32-+H2O;(2)若A为短周期元素组成的单质,由该元素的最高价氧化物的水化物酸性最强可知A是氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能和弱酸盐反应,由题给转化关系可知,X可能为碳酸钠,碳酸钠溶液与盐酸反应生成二氧化碳和水,二氧化碳与碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,则X为碳酸钠、D为二氧化碳、E为碳酸氢钠;X也可能为偏铝酸钠,偏铝酸钠溶液与盐酸反应生成氯化铝和水,氯化铝溶液与偏铝酸钠溶液发生双水解反应生成氢氧化铝沉淀和氯化钠,则X为偏铝酸钠、D为氯化铝、E为氢氧化铝,故答案为bd;(3)若A为淡黄色粉末,由淡黄色固体能和水反应可知A为过氧化钠,过氧化钠为离子化合物,电子式为,由X为一种最常见的造成温室效应的气体可知X为二氧化碳,则C是氢氧化钠,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,则D是碳酸钠、E是碳酸氢钠,a、碳酸钠盐酸反应先不生成气体后产生气体,碳酸氢钠和盐酸立即反应生成气体,故正确;b、碳酸氢钠和氯化钡不反应,碳酸钠和氯化钡反应生成白色沉淀,故正确;c、氢氧化钠和碳酸钠不反应,和碳酸氢钠反应生成水,都没有明显现象,故错误;d、氢氧化钙和碳酸钠、碳酸氢钠反应都生成白色沉淀,故错误;ab正确,故答案为;ab;(4)若A是氧化物,X是铁,由溶液D中加入硫氰化钾溶液显红色,说明D中含有三价铁离子,由A和水反应生成酸和另一种物质可知,A为二氧化氮、B为一氧化氮、C为硝酸、D为硝酸铁、E为硝酸亚铁,二氧化氮与水反应生成硝酸和一氧化氮,反应的化学方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO,由反应方程式可知氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故答案为1:2。25、MnO2+4H++2Cl-(浓)Mn2++Cl2↑+2H2O安全瓶(或防液体倒吸)除去氯化氢气体缺少尾气处理装置由电子式知:碳处于正四价,已是最高价了,不可能被氧化红色溶液中存在平衡Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,过量氯气和SCN-反应使SCN-浓度减小,平衡向逆反应方向移动而褪色BrCl+H2O=HBrO+HCl,Cl-+Ag+=AgCl↓,AgBrO易溶于水,故只生成AgCl沉淀【解析】(1)①A装置中圆底烧瓶中二氧化锰和浓盐酸反应生成氯化锰、氯气和水,离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↓+2H2O,故答案为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↓+2H2O;②B装置是安全瓶,可以防止倒吸;C装置中的饱和氯化钠溶液可以除去氯气中的氯化氢气体;由于氯气有毒,直接排放到空气中会污染大气,要用碱液吸收尾气,实验装置中缺少尾气处理装置,故答案为安全瓶(或防液体倒吸);除去氯化氢气体;缺少尾气处理装置;(2)①根据电子式知:碳处于正四价,已是最高价了,不可能被氧化,因此D装置中红色褪去的原因是由于SCN-被Cl2氧化,但一定不是碳元素被氧化,故答案为由电子式知:碳处于正四价,已是最高价了,不可能被氧化;②红色溶液中存在平衡Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,过量氯气和SCN-反应2SCN-+Cl2=2Cl-+(SCN)2,使SCN-浓度减小,则使Fe3++3SCN-Fe(SCN)3平衡向逆反应方向移动而褪色,故答案为过量氯气和SCN-反应2SCN-+Cl2=2Cl-+(SCN)2,使SCN-浓度减小,则使Fe3++3SCN-Fe(SCN)3平衡向逆反应方向移动而褪色;③过量的氯气和溴反应生成氯化溴,氯化溴不稳定,易和水反应生成盐酸和次溴酸,氯离子和银离子反应生成白色沉淀氯化银,次溴酸和银离子反应生成次溴酸银易溶于水,所以生成的白色沉淀为氯化银,故答案为BrCl+H2O=HBrO+HCl,Cl-+Ag+=AgCl↓,AgBrO易溶于水,加入AgNO3溶液,只能生成AgCl沉淀。点睛:本题考查了性质实验方案设计,明确反应原理是解本题关键。本题的难点是(2)③,需要注意氯化溴发生的水解反应中生成的酸的种类,根据AgBrO、AgCl的溶解性分析解答。26、关闭K3、K2,打开分液漏斗活塞,打开K1,加入蒸馏水,若蒸馏水不能顺利流下,则证明甲装置气密性良好defcab亚铁离子新制且反应装置处于氢气气氛中,产品不易被氧化,纯度高氯化钙ADKMnO4溶液可以氧化乳酸根,标准液消耗量变多,所以结果总是大于100%【分析】本实验由乳酸钙与FeCl2反应制得乳酸亚铁晶体,甲装置用于制取FeCl2溶液,因为亚铁离子易被空气中的氧气氧化,首先利用氢气排出装置内的空气,再利用产生的氢气使装置内压强增大,将FeCl2溶液压入三颈烧瓶中,使FeCl2溶液与乳酸钙反应生成乳酸亚铁晶体,经过滤得到乳酸亚铁晶体粗产品和CaCl2溶液,乳酸亚铁晶体粗产品用乙醇洗涤、低温真空干燥得到成品乳酸亚铁,CaCl2溶液经过浓缩得到副产物CaCl2,据此解答。【详解】(1)首先关闭K3、K2,形成封闭体系,打开分液漏斗活塞,打开K1,加入蒸馏水,若蒸馏水不能顺利流下,则证明甲装置气密性良好;(2)亚铁离子易被空气中的氧气氧化,需先用氢气排出装置内的空气,因此需要先关闭K2,打开K3,打开分液漏斗上口玻璃塞,打开K1,盐酸与铁反应生成氢气,排出空气,然后关闭K3,打开K2,产生的氢气使装置内压强增大,将氯化亚铁溶液压入三颈烧瓶中,然后关闭K1,盖上分液漏斗上口玻璃塞,开动搅拌器,使氯化亚铁溶液与乳酸钙反应生成乳酸亚铁,故答案为:d;e;f;c;a;b;(3)该装置制备乳酸亚铁的优点是亚铁离子新制且反应装置处于氢气气氛中,产品不易被氧化,纯度高;由分析可知,副产物为氯化钙;(4)A.根据装置的构造可知,装置甲中的主要仪器是球形分液漏斗和蒸馏烧瓶,故A正确;B.本实验采用较大铁片而不是铁粉的主要原因是防止铁粉堵塞导管,故B错误;C、乳酸亚铁悬浊液应从b口倒出进行抽滤,并用滤液洗涤三颈烧瓶,将洗涤液倒入布氏漏斗一起抽滤,故C错误;D、粗产品的洗涤液,经蒸馏后所得的残留液,与滤液混合可提高副产物的产量,故D正确;答案为AD;(5)因乳酸根中的羟基可以被KMnO4氧化,也会消耗KMnO4,标准液消耗量变多,所以结果总是大于100%。27、HCO3-+H2C2O4=HC2O4-+CO2↑+H2O还原性2562108除去混合气体中的CO2H2C2O4H2O+CO↑+CO2↑反应所得溶液为NaHC2O4溶液,由于HC2O4﹣的电离程度比水解程度大,导致溶液中c(H+)>c(OH﹣),所以溶液呈酸性Na+>HC2O4->H+>C2O42->OH﹣【分析】(1)强酸制弱酸原理;(2)酸性高锰酸钾具有强氧化性,草酸具有还原性,能被酸性高锰酸钾氧化;根据得失电子守恒和电荷守恒配平离子方程式;(3)H2C2O4H2O+CO↑+CO2↑,B装置验证产物水,C装置验证产物CO2,D装置除掉CO2,E装置除掉水蒸气,F、G装置验证产物CO,据此分析。(4)通过计算反应后溶液为NaHC2O4溶液,根据反应后溶液呈酸性,可知HC2O4-的电离程度比水解程度大,由此确定溶液中各离子浓度到大小。【详解】(1)乙二酸中含有羧基,具有酸性,酸性比碳酸强,与碳酸氢钠反应生成二氧化碳和乙酸钠,该反应的离子方程式为:HCO3-+H2C2O4=HC2O4-+CO2↑+H2O;答案:HCO3-+H2C2O4=HC2O4-+CO2↑+H2O;(2)酸性KMnO4溶液具有强氧化性,向盛有少量乙二酸饱和溶液的试管中滴入用硫酸酸化的KMnO4溶液,振荡,发现其溶液的紫红色褪去,说明乙二酸被酸性高锰酸钾氧化,具有还原性;根据氧化还原反应方程式的配平原则:得失电子守恒、质量守恒和电荷守恒配平该反应的离子方程式:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;答案:还原性2562108(3)加热乙二酸,反应物通入B,使CuSO4粉末变蓝,说明有水生成,装置C中澄清石灰水变浑浊,说明有二氧化碳生成;装置D中二氧化碳和氢氧化钠反应除去混合气体中的二氧化碳,F中CuO粉末变红、G中澄清石灰水变浑浊说明有一氧化碳生成,所以乙二酸的分解产物为CO、CO2、H2O;答案:除去混合气体中的CO2;H2C2O4H2O+CO↑+CO2↑;(4)①2.52g草酸晶体的物质的量==0.02mol,100mL0.2mol/L的NaOH溶液中氢氧化钠的物质的量=100mL×10-3L/mL×0.2mol/L=0.02mol;所以反应生成NaHC2O4,所得溶液为NaHC2O4溶液,由于HC2O4-的电离程度比水解程度大,导致溶液中c(H+)>c(OH-),所以溶液呈酸性;②两者正好1:1反应生成NaHC2O4,溶液显酸性,说明HC2O4-的电离程度比水解程度大,而溶液中还存在着水的电离,故H+>C2O42-,由于离子的电离程度较小,则有HC2O4->H+,离子浓度由大到小的顺序为Na+>HC2O4->H+>C2O42->OH﹣;答案:反应所得溶液为NaHC2

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