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文档简介
2026届河北省张家口一中化学高三第一学期期中教学质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,其中只有Y、Z处于同一周期且相邻,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素。下列说法正确的是()A.原子半径:r(X)<r(Y)<r(Z)<r(W)B.W的最高价氧化物的水化物是一种弱碱C.Y的单质的氧化性比Z的强D.D.
X、Y、Z三种元素组成的化合物可能是离子化合物2、对于等物质的量浓度的Na2CO3和NaHCO3溶液,下列说法错误的是()A.相同温度下两种溶液的pH:Na2CO3>NaHCO3B.若分别加入少量NaOH,两溶液中c(CO32-)均增大C.生活中,人们常用纯碱作为食用碱而小苏打不能D.纯碱溶液与盐酸溶液可采用互滴法将其鉴别3、将ag某物质在足量氧气中充分燃烧再将气体生成物通入足量的Na2O2充分反应,固体增重为bg,若a<b,则该物质可能是()A.H2 B.CO C.乙酸(CH3COOH) D.甲烷(CH4)4、利用生物电化学系统处理废水的原理如图。下列对系统工作时的说法错误的是()A.b电极为负极,发生氧化反应B.双极膜内的水解离成的H+向b电极移动C.有机废水发生的反应之一为CH3COO-+2H2O-8e-=2CO2↑+7H+D.该系统可处理废水、回收铜等金属,还可提供电能5、能够说明硫的非金属性比氯弱的事实有①与铁反应生成,S与铁反应生成FeS
②和的混合气,经强光照射可剧烈反应,而S与反应需较高温度
③将通入氢硫酸中可置换出硫
④常温时硫单质为固态而氯单质为气态.A.①③ B.①②③ C.②④ D.①②③④6、下表各组物质之间通过一步反应不可以实现如图所示转化关系的是()选项abc箭头上所标数字的反应条件AAlCl3NaAlO2Al(OH)3①加入过量的NaOHBSiSiO2H2SiO3②常温加水CNaOHNaHCO3Na2CO3③加澄清石灰水DFeFeCl3FeCl2④加入氯气A.A B.B C.C D.D7、下列有关实验操作或叙述错误的是()A.配制5%氯化钠溶液时,将称量的氯化钠放入烧杯中,然后加计量的水搅拌溶解B.测定硫酸铜晶体的结晶水含量时,需用小火缓慢加热,防止晶体飞溅C.用硝酸银溶液滴定氯离子时,可用溴离子作指示剂D.滴定接近终点时,滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁8、下列物质或离子在指定分散系中能大量共存的是A.空气中:H2、HCl、NO、NH3B.Fe(OH)3胶体中:Na+、H+、Cl-、I-C.Ca(ClO)2溶液中:K+、Na+、NO3-、Cl-D.无色透明溶液中:K+、Na+、MnO4-、SO42-9、一种电化学制备NH3的装置如图所示,图中陶瓷在高温时可以传输H+。下列叙述错误的是A.Pd电极b为阴极B.阴极的反应式为:N2+6H++6e−2NH3C.H+由阳极向阴极迁移D.陶瓷可以隔离N2和H210、在恒温、容积为2L的密闭容器中通入1molX和2molY,发生反应:X(g)+2Y(g)M(g)ΔH=-akJ/mol(a>1),5min末测得M的物质的量为1.4mol。则下列说法正确的是A.1~5min,Y的平均反应速率为1.18mol·L-1·min-1B.当容器中混合气体密度不变时达到平衡状态C.平衡后升高温度,X的反应速率降低D.到达平衡状态时,反应放出的热量为akJ11、有关化学键和晶体的说法正确的是A.两种元素组成的晶体一定只含极性键B.离子晶体一定不含非极性键C.原子晶体一定含有共价键D.分子晶体一定含有共价键12、在某溶液中,加入酚酞试液显红色,将二氧化硫通入该溶液中,发现红色消失,主要原因为二氧化硫有()A.漂白性 B.还原性 C.氧化性 D.溶于水后显酸性13、下列说法正确的是A.二氧化硫可用于杀菌、消毒B.煤经过气化和液化等物理变化可转化为清洁能源C.氯气和明矾均可做自来水的消毒剂D.食品保鲜剂中所含铁粉和生石灰均作还原剂14、下列能量转化过程与氧化还原反应无关的是A.硅太阳能电池工作时,光能转化成电能B.锂离子电池放电时,化学能转化成电能C.电解质溶液导电时,电能转化成化学能D.葡萄糖为人类生命活动提供能量时,化学能转化成热能15、下列有关化学用语使用错误的是()A.氯化铵的电子式:B.原子核内有8个中子的碳原子:68CC.钾离子结构示意图:D.二氧化碳的电子式:16、设NA表示阿伏加德罗常数下列说法错误的是()A.28g乙烯和环丁烷(C4H8)的混合气体中含有的碳原子数为2NAB.1.00molNaCl中,所有Na+的最外层电子总数为8NAC.1.7gH2O2中含有电子数为0.9NAD.1.00molNaCl中含有10NANaCl分子二、非选择题(本题包括5小题)17、镧系为元素周期表中第ⅢB族、原子序数为57〜71的元素。(1)镝Dy)的基态原子电子排布式为[Xe]4f106s2,画出镝(Dy)原子价层电子排布图:____________.(2)高温超导材料镧钡铜氧化物中含有Cu3+,基态时Cu3+的电子排布式为____________。(3)观察下面四种镧系元素的电离能数据,判断最有可能显示+3价的元素是_____填元素名称)。几种镧系元素的电离能(单位:kJ∙mol-1)元素Ⅰ1Ⅰ2Ⅰ3Ⅰ4Yb(镱)604121744945014Lu(镥)532139041114987La(镧)538106718505419Ce(铈)527104719493547(4)元素铈(Ce)可以形成配合物(NH4)2[Ce(NO3)6]。①组成配合物的四种元素,电负性由大到小的顺序为_______(用元素符号表示)。②画出氨的最简单气态氢化物水溶液中存在的氢键:________(任写一种)。③元素Al也有类似成键情况,气态氯化铝分子表示为((AlCl3)2,分子中A1原子杂化方式为_____,分子中所含化学键类型有_______(填字母)。a.离子键b.极性键c.非极性键d.配位键(5)PrO2(二氧化镨)的晶体结构与CaF2相似,晶胞中错原子位于面心和顶点,则PrO2(二氧化镨)的晶胞中有_____个氧原子;已知晶胞参数为apm,密度为ρg∙cm-3,NA=_______(用含a、ρ的代数式表示)。18、功能高分子P可用作光电材料,其合成路线如下:已知:i:(R,R’表示氢或烃基)ii.iii.(1)烃A的相对分子质量是26,其结构简式是_________。(2)反应①的反应类型是__________。(3)C中含有的官能团名称是___________。(4)D为苯的同系物,反应③的化学方程式是_________。(5)G的结构简式是__________。(6)反应⑨的化学方程式是__________。(7)反应⑤和⑦的目的是___________。(8)以乙炔和甲醛为起始原料,选用必要的无机试剂合成1,3-丁二烯,写出合成路线(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)。___________19、CoCl2·6H2O是一种饲料营养强化剂。一种利用水钴矿(主要成分为Co2O3、Co(OH)3,还含少量Fe2O3、Al2O3、MnO等)制取CoCl2·6H2O的工艺流程如下:已知:①浸出液含有的阳离子主要有H+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Al3+等;②部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表(金属离子浓度为0.01mol/L):沉淀物Fe(OH)3Fe(OH)2Co(OH)2Al(OH)3Mn(OH)2开始沉淀2.77.67.64.07.7完全沉淀3.79.69.25.29.8③CoCl2·6H2O熔点为86℃,加热至110~120℃时,失去结晶水生成无水氯化钴。(1)写出浸出过程中主要发生的离子反应方程式:______________。(2)若不慎向“浸出液”中加过量NaC1O3时,可能会生成的有害气体是_______(填化学式)。(3)萃取剂对金属离子的萃取率与pH的关系如图,向“滤液”中加入萃取剂的目的是_______,其使用的最佳pH范围是________(选填下列字母)。A.2.0~2.5B.3.0~3.5C.4.0~4.5D.5.0~5.5(4)“操作1”是________。制得的CoCl2·6H2O需减压烘干的原因是__________。(5)为测定粗产品中CoCl2·6H2O的含量,称取一定质量的粗产品溶于水,加入足量AgNO3溶液,过滤、洗涤,将沉淀烘干后称其质量。通过计算发现粗产品中CoCl2·6H2O的质量分数大于100%,其原因可能是___________________。(答一条即可)20、某实验小组对菠菜中的铁元素(主要以难溶的FeC2O4形式存在)进行检测。实验如下:I.水煮检验法:II灼烧检验法:(1)CCl4的作用为______。(2)操作i中起分离作用的仪器名称为______。(3)溶液A中未能检测出Fe2+的可能原因是______。(4)取无色溶液B,先滴加H2O2溶液,再滴加KSCN溶液,溶液呈红色。用离子方程式表示H2O2的作用:______。(5)甲同学取少量无色溶液B,滴加酸性KMnO4溶液,振荡后,溶液紫色消失,因此得出结论,溶液B含有Fe2+。乙同学认为甲同学的实验方法不严谨,设计并完成如下实验:用稀硝酸溶解菠菜灰,产生的无色气体使澄清石灰水变浑浊,得到的无色溶液中滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀(Ag2C2O4)。甲同学反思自己的方法不严谨,理由是_______。21、氯化铵被广泛用于医药、干电池、织物印染、洗涤等领域。氯化铵T1温度下有以下平衡:(1)N原子最外层电子有______种运动状态;上述平衡中物质,在晶体时属于离子晶体的是__________。(2)的电子式为______________。(3)Cl的非金属性强于S,用原子结构的知识说明理由:_________________。(4)上述该反应的平衡常数表达式为____________________________________。(5)在2L密闭容器中建立平衡,不同温度下氨气浓度变化正确的是_________。(6)T1温度在2L,容器中,当平衡时测得为amol/L,保持其他条件不变,压缩容器体积至1L(各物质状态不变),重新达到平衡后测得为bmol/L。试比较a与b的大小a_____b(填“>”“<”或“=”),并说明理由:___________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【分析】Z是地壳中含量最多的元素,可知Z是O元素,只有Y、Z处于同一周期且相邻,X、Y、Z、W原子序数依次增大,可知Y是N元素,X是H元素,W是短周期中金属性最强的元素,可知W是Na元素。【详解】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素,则Z是O、W是Na元素,其中只有Y、Z处于同一周期且相邻,且Y原子序数小于Z,则Y是N元素,X是H元素;A.原子的电子层数越多其原子半径越大,电子层数相同的原子,其原子半径随着原子序数增大而减小,X位于第一周期、Y和Z位于第二周期且原子序数Y<Z,W位于第三周期,所以原子半径:r(X)<r(Z)<r(Y)<r(W),故A错误;B.W的最高价氧化物的水化物是NaOH,NaOH是强碱,故B错误;C.Y单质是氮气、Z单质是氧气,元素的非金属性越强,其单质的氧化性越强,非金属性O>N元素,所以Z单质的氧化性大于Y,故C错误;D.X、Y、Z三种元素组成的化合物可能是硝酸、硝酸铵,硝酸是共价化合物、硝酸铵是离子化合物,故D正确;故选:D。2、C【详解】A选选,碳酸钠的水解程度大于碳酸氢钠的水解程度,因此相同温度下两种溶液的pH:Na2CO3>NaHCO3,故A正确;B选选,碳酸钠溶液中加入少量NaOH,抑制碳酸根水解,而碳酸氢根和氢氧根反应生成碳酸酐,因此两溶液中c(CO32-)均增大,故B正确;C选项,生活中,人们常用小苏打碳酸氢钠作为食用碱,故C错误;D选项,纯碱溶液中逐滴加入盐酸溶液,先无现象后产生气泡,纯碱逐滴加入到盐酸中,开始产生气泡,后无气泡,因此可采用互滴法将其鉴别,故D正确;综上所述,答案为C。【点睛】水解显碱性的盐,越弱越水解,水解程度大,碱性强。3、D【详解】A.①2H2+O22H2O、②2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,②可以改写为2Na2O2+2H2O=2(Na2O2·H2)+O2,固体的增重为氢气的质量,即a=b,故A错误;B.①2CO+O22CO2、②2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,②可以改写为2Na2O2+2CO2=(Na2O2·CO)+O2,固体的增重为CO的质量,即a=b,故B错误;C.乙酸(CH3COOH)可以改写为(CO)2•(H2)2,根据AB的分析,存在a=b,故C错误;D.甲烷(CH4)可以改写为C•(H2)2,燃烧后生成二氧化碳和水,固体的增重为CH4和部分氧气的质量,即a<b,故D正确;故选D。【点睛】根据反应的方程式找到过氧化钠增加的质量的规律是解题的关键。根据反应方程式可知,过氧化钠增加的质量即为H2、CO的质量,因此只要是CO或H2或它们的混合气体或化学组成符合(CO)m•(H2)n就满足a=b。4、A【详解】A.根据图示,a极CH3COO-、→CO2,a发生氧化反应,a是负极、b电极为正极,故A错误;B.a是负极、b是正极,原电池中阳离子移向正极,双极膜内的水解离成的H+向b电极移动,故B正确;C.根据图示,a极CH3COO-→CO2,有机废水发生的反应之一为CH3COO-+2H2O-8e-=2CO2↑+7H+,故C正确;D.根据图示,b是正极,正极反应Cu2++2e-=Cu,所以该系统可处理废水、回收铜等金属,故D正确;选A。5、B【详解】①Cl2与铁反应生成FeCl3,S与铁反应生成FeS,则Cl得电子的能力强,所以硫的非金属性比氯弱,故①正确;②Cl2和H2的混合气,经强光照射可剧烈反应,而S与H2反应需较高温度,则Cl与氢气易化合,所以硫的非金属性比氯弱,故②正确
③将Cl2通入氢硫酸中可置换出硫,由氧化还原反应可知,硫的非金属性比氯弱,故③正确;
④常温时硫单质为固态而氯单质为气态,物质的状态是物质的物理性质,不能说明元素的非金属性强弱,故④错误;能够说明硫的非金属性比氯弱的事实有①②③,故选B。6、B【详解】A.AlCl3与过量NaOH反应生成NaAlO2,NaAlO2与弱酸反应生成Al(OH)3,Al(OH)3与NaOH反应生成NaAlO2,Al(OH)3与HCl反应生成AlCl3,A项正确;B.Si与O2反应生成SiO2,但SiO2不能通过一步反应生成H2SiO3,且SiO2不溶于水,不能与水反应,B项错误;C.NaOH与过量CO2反应生成NaHCO3,将NaHCO3加热可生成Na2CO3,Na2CO3与CO2、H2O反应生成NaHCO3,Na2CO3与澄清石灰水反应生成NaOH,C项正确;D.Fe与Cl2反应生成FeCl3,FeCl3与Fe反应生成FeCl2,FeCl2与Cl2反应生成FeCl3,FeCl2与Zn反应生成Fe,D项正确;故选B。7、C【详解】A.因配制一定质量分数溶液时,只需将计算称量好的溶质溶于一定量的溶剂中即可,故A正确;B.温度过高晶体容易飞溅,因此硫酸铜晶体结晶水含量测定时,需用小火缓慢加热,防止晶体飞溅,故B正确;C.用硝酸银溶液滴定氯离子时,不能用溴离子做指示剂,因为先生成溴化银浅黄色沉淀再生成氯化银白色沉淀,不能区分滴定终点,故C错误;D.滴定接近终点时,滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁,这样可以使残留在滴定管尖嘴部分的液体进入到锥形瓶中,故D正确;答案选:C。8、C【详解】A、NO易被空气中氧气氧化,不能稳定存在,HCl和NH3能化合为氯化铵,故A不能共存;B、胶体遇电解质会发生聚沉,氢氧化铁沉淀还可以溶解在酸中,并且Fe3+与I-能发生氧化还原反应,不能共存,故B错误;C、Ca(ClO)2溶液与K+、Na+、NO3-、Cl-均不反应,可以共存,故C正确;D、MnO4-为紫红色,不满足无色要求,故D错误。答案选C。【点睛】考查离子共存的判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间等;还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”等。9、A【解析】A、此装置为电解池,总反应是N2+3H2=2NH3,Pd电极b上是氢气发生反应,即氢气失去电子化合价升高,Pd电极b为阳极,故A说法错误;B、根据A选项分析,Pd电极a为阴极,反应式为N2+6H++6e-=2NH3,故B说法正确;C、根据电解的原理,阴极上发生还原反应,即有阳极移向阴极,故C说法正确;D、根据装置图,陶瓷隔离N2和H2,故D说法正确。10、A【解析】A.v(M)==1.14
mol•L-1•min-1,相同时间内同一反应中不同物质的反应速率之比等于其计量数之比,1~5
min,Y平均反应速率=2v(M)=2×1.14
mol•L-1•min-1=1.18
mol•L-1•min-1,故A正确;B.该反应过程中容器的体积不变,气体的质量不变,因此气体的密度始终不变,容器中混合气体密度不变,不能说明达到平衡状态,故B错误;C.升高温度,活化分子百分数增大,所以正逆反应速率都增大,故C错误;D.该反应为可逆反应,所以X、Y不能完全转化为生成物,达到平衡状态时X消耗的物质的量小于1mol,所以放出的热量小于akJ,故D错误;答案选A。【点睛】本题的易错点为B,要注意根据化学平衡的特征判断平衡状态,选择的物理量需要随着时间的变化而变化。11、C【解析】A.两种元素组成的晶体可以含有非极性键,如C2H2含有碳碳非极性键,故A错误;B.离子晶体可以含有非极性键,如Na2O2的过氧根含有氧氧非极性键,故B错误;C.原子晶体是利用共价键形成空间网状结构,原子晶体一定含有共价键,故C正确;D.分子晶体不一定含有共价键,如稀有气体分子是单原子分子,它们的晶体不含有共价键。故C正确。点睛:分子晶体含有分子间作用力,一般分子内含有共价键(稀有气体分子内没有共价键);原子晶体只有共价键;金属晶体只有金属键;离子晶体含有离子键,根内含有共价键。12、D【详解】因二氧化硫不能使指示剂褪色,酚酞显红色说明溶液中存在着碱性的物质,红色褪去,说明溶液中没有碱性的物质,是由于二氧化硫溶于水后显酸性,可将碱性物质中和,故选D。【点睛】本题的易错点为A,要注意二氧化硫的漂白性不具有普遍性,不能使指示剂褪色。13、A【解析】A.二氧化硫可用于杀菌、消毒,A正确;B.煤的气化和液化均是化学变化,B错误;C.氯气可做自来水的消毒剂,明矾是净水剂,C错误;D.食品保鲜剂中所含铁粉作还原剂,生石灰作干燥剂,D错误,答案选A。点睛:选项C是易错点,氯气自身没有漂白性,溶于水生成的次氯酸具有强氧化性,可以杀菌消毒。明矾溶于水电离出的铝离子水解生成氢氧化铝胶体,具有吸附性而作净水剂,二者的原理是不同的。14、A【详解】A、硅太阳能电池工作时,光能转化成电能,不是氧化还原反应,A正确;B、锂离子电池放电时,化学能转化成电能,锂失去电子,发生氧化反应,B错误;C、电解质溶液导电时,电能转化成化学能,发生的是电解,属于氧化还原反应,C错误;D、葡萄糖为人类生命活动提供能量时,化学能转化成热能,反应中葡萄糖被氧化,属于氧化还原反应,D错误;答案选A。15、B【解析】在元素符号的左上角的数值为质量数,等于质子数+中子数,左下角的数值为质子数,所以原子核内有8个中子的碳原子为614C,故故选B。【点睛】根据元素符号各个位置的数字的含义分析,左上角的数字为质量数,左下角的为质子数,质量数=质子数+中子数。在书写电子式时注意各元素符号周围一般都满足8电子结构(氢原子满足2电子结构),根据元素原子之间形成的离子键或共价键进行书写。16、D【解析】A.C2H4和C4H8的最简式相同,只需计算28gCH2中含有的碳原子数即可;B.先计算1个Na+最外层电子数,再根据物质的量与微粒关系式计算Na+的最外层电子总数;C.先计算1个H2O2分子中含有的电子数,再根据物质的量与质量、微粒数目关系式计算;D.根据NaCl是离子化合物判断。【详解】A.C2H4和C4H8的最简式都是CH2,28gCH2物质的量是2mol,所以其中共含有的碳原子的数目是2NA,选项A正确;B.1个Na+最外层有8个电子数,1.00molNaCl中含有1molNa+,则其最外层电子总数为8NA,选项B正确;C.1个H2O2分子中含有18个电子数,1.7gH2O2的物质的量是0.05mol,则其含有的电子数为0.05mol×18NA/mol=0.9NA,选项C正确;D.NaCl是离子化合物,构成微粒是阴、阳离子,没有分子,选项D错误;故本题合理选项是D。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数,注意干扰信息的处理,选项D中物质的构成微粒及晶体类型的判断是本题易错点,本题难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、1s22s22p63s23p63d8镧O>N>H>CeN-H…O(或N-H…N或O-H…N或O-H…O)sp3杂化bd8【分析】(1)镝(Dy)的基态原子外围价电子排布式为4f106s2,结合泡利原理、洪特规则画出排布图;(2)Cu原子核外电子排布式为:1s22s22p63s23p63d104s1,先失去4s能级1个电子,再失去3d能级2个电子形成Cu3+;(3)第三电离能与第一电离能、第二电离能相差越小,与第四电离能相差越大,第三个电子越容易失去,+3价的可能性越大;(4)①同周期主族元素自左而右电负性增大,N、O在它们的氢化物中均表现负化合价,数目它们的电负性均大于氢元素的,一般非金属性越强,电负性越大;②NH3的水溶液中,NH3分子之间形成氢键,水分子之间形成氢键,NH3与水分子之间形成2种氢键(N-H…O或O-H…N);③气态氯化铝分子表示为(AlCl3)2,Al原子价电子数为3,与Cl原子已经全部成键,Al原子有1个空轨道,Cl原子有孤电子对,Al原子与Cl之间形成1个配位键,结构式为;(5)PrO2(二氧化镨)的晶体结构与CaF2相似,晶胞中Pr(镨)原子位于面心和顶点,根据均摊法计算晶胞中Pr原子数目,再根据化学式中原子数目之比计算晶胞中O原子数目;结合晶胞中原子数目用阿伏伽德罗常数表示出晶胞质量,而晶胞质量也等于晶胞体积与密度乘积,联立计算。【详解】(1)镝(Dy)的基态原子外围电子排布式为4f106s2,由泡利原理、洪特规则,外围价电子排布图为:;(2)Cu原子核外电子排布式为:1s22s22p63s23p63d104s1,先失去4s能级1个电子,再失去3d能级2个电子形成Cu3+,基态时Cu3+的电子排布式为:1s22s22p63s23p63d8;(3)第三电离能与第一电离能、第二电离能相差越小,第三个电子越容易失去,+3价的可能性越大,在上述表中La的I1+I2和I3最接近,I3与I4差距最大,故La元素最可能形成+3;(4)①同周期主族元素自左而右电负性增大,N、O在它们的氢化物中均表现负化合价,数目它们的电负性均大于氢元素的,一般非金属性越强,电负性越大,电负性由大到小的顺序为:O>N>H>Ce;②NH3的水溶液中,NH3分子之间形成氢键(N-H…N),水分子之间形成氢键(O-H…O),NH3与水分子之间形成2种氢键(N-H…O或O-H…N);③气态氯化铝分子表示为(AlCl3)2,Al原子价电子数为3,与Cl原子已经全部成键,Al原子有1个空轨道,Cl原子有孤电子对,Al原子与Cl之间形成1个配位键,结构式为,Al是原子采取sp3杂化,含有的化学键有极性键、配位键,没有离子键、非极性键;(5)PrO2(二氧化镨)的晶体结构与CaF2相似,晶胞中Pr(镨)原子位于面心和顶点,则晶胞中Pr原子数目=8×+6×=4,而Pr原子与O原子数目之比为1:2,则晶胞中O原子数目为4×2=8,晶胞质量=g=(a×10-10cm)3×ρg•cm-3,整理得NA=。18、加成反应碳碳三键、溴原子保护苯环上的(酚)羟基【解析】(1)分子量为26的烃一定有2个碳原子,这样就只能连两个氢原子凑成26的分子量,所以是乙炔(C2H2),结构简式为。(2)反应①进行的一定是题目给出的已知ⅰ,该反应为用碳碳三键一端的H原子对碳氧双键进行加成,得到炔醇类化合物,所以反应①的反应类型是加成反应。得到的B为CH≡C-CH2OH。B与HBr发生取代得到(C)CH≡C-CH2Br。(3)B与HBr发生取代得到(C)CH≡C-CH2Br。C中含有的官能团为碳碳三键和溴原子。(4)D为苯的同系物,根据反应③的生成物,D只能是对二甲苯()。所以反应为。(5)反应④将溴原子水解,再酸化得到(E),与CH3I发生已知中的反应ⅲ得到,经高锰酸钾氧化为(F),再与HI发生题目已知的反应ⅱ,得到(G)。(6)C和G发生取代得到(H),H发生加聚反应得到最后产物,所以方程式为。(7)用高锰酸钾氧化甲基为羧基的过程中,要防止氧化酚羟基,所以设计反应⑤和⑦,对酚羟基进行保护。(8)乙炔有两个碳原子,甲醛只有一个碳原子,所以必须用一个乙炔结合两个甲醛以生成最终的四个碳原子的化合物。结合题目信息,一定选择乙炔和两个甲醛进行加成,后续过程就很好理解了。所以路线为:19、Co2O3+SO32-+4H+=2Co2++SO42-+2H2OCl2除去锰离子B蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤,干燥降低烘干温度,防止产品分解粗产品含有可溶性氯化物或晶体失去了部分结晶水【解析】向水钴矿[主要成分为Co2O3、Co(OH)3,还含少量Fe2O3、Al2O3、MnO等],加入盐酸和亚硫酸钠,浸出液含有的阳离子主要有H+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Al3+等,加入氯酸钠将亚铁离子氧化为Fe3+,然后加入Na2CO3调节pH至5.2,可得到Fe(OH)3、Al(OH)3沉淀,过滤后所得滤液经过萃取后主要含有CoCl2,最终得到CoCl2•6H2O晶体。(1)向水钴矿[主要成分为Co2O3、Co(OH)3,还含少量Fe2O3、Al2O3、MnO等],加入盐酸和亚硫酸钠,浸出液含有的阳离子主要有H+、Co2+、Fe2+、Mn2+、Al3+等,所以Co2O3和亚硫酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应,根据电荷守恒和得失电子守恒,反应的离子方程式为:Co2O3+SO32-+4H+=2Co2++SO42-+2H2O,故答案为:Co2O3+SO32-+4H+=2Co2++SO42-+2H2O;
(2)NaClO3的作用是将Fe2+氧化成Fe3+,若不慎向“浸出液”中加过量NaC1O3时,氯酸钠会将本身被还原生成的氯离子氧化,生成氯气,故答案为:Cl2;(3)根据萃取剂对金属离子的萃取率与pH的关系图,溶液中存在Mn2+、Co2+金属离子,向“滤液”中加入萃取剂可以除去锰离子,在pH为3~4之间时,锰离子的萃取率较高,结合阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH表,可知在pH为3~3.5之间,在可使Mn2+完全沉淀,并防止Co2+转化为Co(OH)2沉淀,故选B,故答案为:除去锰离子;B;(4)“操作1”是从溶液中获得溶质的过程,因此“操作1”的步骤为蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤,干燥。根据题意知,CoCl2•6H2O常温下稳定无毒,加热至110~120℃时,失去结晶水变成有毒的无水氯化钴,为防止其分解,制得的CoCl2•6H2O需减压烘干,故答案为:蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤,干燥;降低烘干温度,防止产品分解;(5)根据CoCl2•6H2O的组成分析,造成产品中CoCl2•6H2O的质量分数大于100%的原因可能是:含有杂质,导致氯离子含量大或结晶水化物失去部分水,导致相同质量的固体中氯离子含量变大,故答案为:粗产品含有可溶性氯化物或晶体失去了部分结晶水。点睛:本题通过制取CoCl2•6H2O的工艺流程,考查了物质制备方案的设计。理解工艺流程图、明确实验操作与设计
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