山東省桓臺縣第二中學2025年高三綜合題(二)化學試題(理工類)試題含解析_第1頁
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文檔簡介

山東省桓臺縣第二中學2025年高三綜合題(二)化學試題(理工類)試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、干冰氣化時,發生變化的是A.分子間作用力 B.分子內共價鍵C.分子的大小 D.分子的化學性質2、氟氧酸是較新穎的氧化劑,應用性極強,可用被氮氣稀釋的氟氣在細冰上緩慢通過制得:F2+H2O=HOF+HF。該反應中水的作用與下列反應中水的作用相同的是A.鈉與水反應制氫氣B.過氧化鈉與水反應制氧氣C.氯氣與水反應制次氯酸D.氟單質與水反應制氧氣3、下列說法正確的是()A.Cl2溶于水得到的氯水能導電,但Cl2不是電解質,而是非電解質B.以鐵作陽極,鉑作陰極,電解飽和食鹽水,可以制備燒堿C.將1molCl2通入水中,HClO、Cl-、ClO-粒子數之和為D.反應Al2O3(s)+3Cl2(g)+3C(s)═2AlCl3(g)+3CO(g)室溫下不能自發進行,則4、某無色氣體可能含有CO、CO2和H2O(g)、H2中的一種或幾種,依次進行如下處理(假定每步處理都反應完全):①通過堿石灰時,氣體體積變小;②通過赤熱的氧化銅時,黑色固體變為紅色;③通過白色硫酸銅粉末時,粉末變為藍色晶體;④通過澄清石灰水時,溶液變得渾濁。由此可以確定原無色氣體中()A.一定含有CO2、H2O(g),至少含有H2、CO中的一種B.一定含有H2O(g)、CO,至少含有CO2、H2中的一種C.一定含有CO、CO2,至少含有H2O(g)、H2中的一種D.一定含有CO、H2,至少含有H2O(g)、CO2中的一種5、改變0.01mol/LNaAc溶液的pH,溶液中HAc、Ac-、H+、OH-濃度的對數值lgc與溶液pH的變化關系如圖所示。若pKa=-lgKa,下列敘述錯誤的是A.直線b、d分別對應H+、OH-B.pH=6時,c(HAc)>c(Ac-)>c(H+)C.HAc電離常數的數量級為10-5D.從曲線a與c的交點可知pKa=pH=4.746、用氯氣和綠礬處理水,下列說法錯誤的是()A.氯氣起殺菌消毒作用B.氯氣氧化綠礬C.綠礬具有凈水作用D.綠礬的氧化產物具有凈水作用7、如圖是一種綜合處理SO2廢氣的工藝流程。下列說法正確的是A.溶液酸性:A>B>CB.溶液B轉化為溶液C發生反應的離子方程式為4H++2Fe2++O2=2Fe3++2H2OC.向B溶液中滴加KSCN溶液,溶液可能會變為紅色D.加氧化亞鐵可以使溶液C轉化為溶液A8、熔化時需破壞共價鍵的晶體是A.NaOH B.CO2 C.SiO2 D.NaCl9、W、X、Y、Z為短周期主族元素,原子序數依次增加,W的一種核素在考古時常用來鑒定一些文物的年代。化合物XZ是重要的調味品,Y原子的最外層電子數等于其電子層數,Z-的電子層結構與氬相同。下列說法錯誤的是A.元素W與氫形成原子比為1:1的化合物有多種B.元素X的單質能與水、無水乙醇反應C.離子Y3+與Z-的最外層電子數和電子層數都不相同D.元素W與元素Z可形成含有極性共價鍵的化合物10、將下列物質按電解質、非電解質、弱電解質分類順序排列,正確的是()A.硫酸燒堿醋酸B.硫酸銅醋酸C.高錳酸鉀乙醇醋酸D.磷酸二氧化碳硫酸鋇11、一場突如其來的“新冠疫情”讓我們暫時不能正常開學。下列說法中正確的是A.垃圾分類清運是防止二次污染的重要一環,廢棄口罩屬于可回收垃圾B.為了防止感染“新冠病毒”,堅持每天使用無水酒精殺菌消毒C.以純凈物聚丙烯為原料生產的熔噴布,在口罩材料中發揮著不可替代的作用D.中國研制的新冠肺炎疫苗已進入臨床試驗階段,抗病毒疫苗需要低溫保存12、下列根據實驗操作和現象得出的結論不正確的是選項操作及現象結論A將乙烯氣體通入酸性KMnO4溶液中,溶液褪色乙烯具有還原性B將少量濃硫酸滴到蔗糖表面,蔗糖變黑,體積膨脹濃硫酸有脫水性和強氧化性C向溶液X中先滴加稀硝酸,再滴加Ba(NO3)2溶液,出現白色沉淀溶液X中可能含有SO32-D向淀粉溶液中加入稀硫酸,水浴加熱,一段時間后,再加入新制的氫氧化銅懸濁液并加熱,無紅色沉淀淀粉未水解A.A B.B C.C D.D13、測定硫酸銅晶體中結晶水含量實驗,經計算相對誤差為+0.4%,則下列對實驗過程的相關判斷合理的為()A.所用晶體中有受熱不揮發的雜質 B.用玻璃棒攪拌時沾去少量的藥品C.未將熱的坩堝放在干燥器中冷卻 D.在實驗結束時沒有進行恒重操作14、設NA為阿伏加德羅常數的值,下列說法正確的是()A.2molNO2與水充分反應,轉移電子數為NAB.含0.1molH3PO4的水溶液中PO43-的數目為0.1NAC.0.5molNa2O2中O-的數目為NAD.標況下,42g丙烯和丁烯混合物含C數目為3NA15、單質鈦的機械強度高,抗蝕能力強,有“未來金屬”之稱。工業上常用硫酸分解鈦鐵礦(FeTiO3)的方法制取二氧化鈦,再由二氧化鈦制金屬鈦,主要反應有:①FeTiO3+3H2SO4=Ti(SO4)2+FeSO4+3H2O②Ti(SO4)2+3H2O=H2TiO3↓+2H2SO4③H2TiO3TiO2+H2O④TiO2+2C+2Cl2TiCl4↑+CO↑⑤TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti下列敘述錯誤的是()A.反應①屬于非氧化還原反應B.反應②是水解反應C.反應④中二氧化鈦是氧化劑D.反應⑤表現了金屬鎂還原性比金屬鈦強16、在某溫度下,同時發生反應A(g)B(g)和A(g)C(g)。已知A(g)反應生成B(g)或C(g)的能量如圖所示,下列說法正確的是A.B(g)比C(g)穩定B.在該溫度下,反應剛開始時,產物以B為主;反應足夠長時間,產物以C為主C.反應A(g)B(g)的活化能為(E3—E1)D.反應A(g)C(g)的ΔH<0且ΔS=017、2019年是門捷列夫提出元素周期表150周年。根據元素周期律和元素周期表,下列推斷不合理的是A.位于第五周期第VIA族的元素為金屬元素 B.第32號元素的單質可作為半導體材料C.第55號元素的單質與水反應非常劇烈 D.第七周期ⅦA族元素的原子序數為11718、原子序數依次增大的四種短周期元素W、X、Y、Z,其中只有X與Z同主族;W、X、Y最外層電子數之和為10;Y是地殼中含量最高的金屬元素。下列關于它們的敘述一定正確的是()A.Z的最高價氧化物對應的水化物為強酸B.W、Y的氧化物一定屬于離子化合物C.X、Z的氫化物中,前者的沸點低于后者D.X、Y的簡單離子中,前者的半徑大于后者19、25℃時,將濃度均為0.1mol·L-1,體積分別為Va和Vb的HA溶液與BOH溶液按不同體積比混合,保持Va+Vb=100mL,Va、Vb與混合液pH的關系如圖所示,下列說法正確的是A.Ka(HA)=1×10-6B.b點c(B+)=c(A-)=c(OH-)=c(H+)C.a→c過程中水的電離程度始終增大D.c點時,c(A-)/[c(OH-)?c(HA)]隨溫度升高而減小20、下列有關化學與環境的敘述不正確的是A.因垃圾后期處理難度大,所以應做好垃圾分類,便于回收利用,節約資源B.醫療廢棄物經過處理、消毒后可加工成兒童玩具,變廢為寶C.綠色環保化工技術的研究和運用是化工企業的重要發展方向D.研究表明,新冠病毒可通過氣溶膠傳播。氣溶膠的粒子大小在1nm~100nm之間21、常溫下,分別向體積相同、濃度均為1mol/L的HA、HB兩種酸溶液中不斷加水稀釋,酸溶液的pH與酸溶液濃度的對數(lgc)間的關系如圖。下列對該過程相關分析正確的是A.HB的電離常數(Ka)數量級為10-3B.其鈉鹽的水解常數(Kh)大小關系是:NaB>NaAC.a、b兩點溶液中,水的電離程度b<aD.當lgc=-7時,兩種酸溶液均有pH=722、清華大學的科學家將古老的養蠶技術與時興的碳納米管和石墨烯結合,發現通過給蠶寶寶喂食含有碳納米管和石墨烯的桑葉,可以獲得更加牢固的蠶絲纖維。已知:當把石墨片剝成單層之后,這種只有一個碳原子厚度的單層就是石墨烯。下列說法正確的是()A.蠶絲纖維的主要成分是纖維素B.石墨烯像烯烴一樣,是一種有機物C.碳納米管和石墨烯互為同素異形體D.碳納米管具有丁達爾效應二、非選擇題(共84分)23、(14分)氟喹諾酮是人工合成的抗菌藥,其中間體G的合成路線如下:(1)G中的含氧官能團為_____和_____(填名稱)。(2)由C→D的反應類型是_____。(3)化合物X(分子式為C3H7N)的結構簡式為_____。(4)E到F過程中的反應物HC(OC2H5)3中最多有_____個碳原子共面。(5)B和乙醇反應的產物為H(C8H6FCl2NO2),寫出該反應的化學方程式_______________。寫出滿足下列條件的H的所有同分異構體的結構簡式:_____________。Ⅰ.是一種α﹣氨基酸;Ⅱ.分子中有4種不同化學環境的氫,且分子中含有一個苯環。(6)根據已有知識并結合相關信息,寫出以和ClMgCH(COOC2H5)2為原料制備的合成路線流程圖(無機試劑任選,合成路線流程圖示例見本題題干)_____________。24、(12分)鐵氰化鉀(化學式為K3[Fe(CN)6])主要應用于制藥、電鍍、造紙、鋼鐵生產等工業。其煅燒分解生成KCN、FeC2、N2、(CN)2等物質。(1)鐵元素在周期表中的位置為_________,基態Fe3+核外電子排布式為_________。(2)在[Fe(CN)6]3-中不存在的化學鍵有_________。A.離子鍵B.金屬鍵C.氫鍵D.共價鍵(3)已知(CN)2性質類似Cl2:(CN)2+2KOH=KCN+KCNO+H2OKCN+HCl=HCN+KClHC≡CH+HCN→H2C=CH-C≡N①KCNO中各元素原子的第一電離能由小到大排序為________。②丙烯腈(H2C=CH-C≡N)分子中碳原子軌道雜化類型是_______;分子中σ鍵和π鍵數目之比為_______。(4)C22-和N2互為等電子體,CaC2晶體的晶胞結構與NaCl晶體的相似(如圖甲所示),但CaC2晶體中啞鈴形的C22-使晶胞沿一個方向拉長,晶體中每個Ca2+周圍距離最近的C22-數目為_______。(5)金屬Fe能與CO形成Fe(CO)5,該化合物熔點為-20℃,沸點為103℃,則其固體屬于_______晶體。(6)圖乙是Fe單質的晶胞模型。已知晶體密度為dg·cm-3,鐵原子的半徑為_________nm(用含有d、NA的代數式表示)。25、(12分)鈷是一種中等活潑金屬,化合價為+2價和+3價,其中CoC12易溶于水。某校同學設計實驗制取(CH3COO)2Co(乙酸鈷)并驗證其分解產物。回答下列問題:(1)甲同學用Co2O3與鹽酸反應制備CoC12?4H2O,其實驗裝置如下:①燒瓶中發生反應的離子方程式為______。②由燒瓶中的溶液制取干燥的CoC12?4H2O,還需經過的操作有蒸發濃縮、______、洗滌、干燥等。(2)乙同學利用甲同學制得的CoC12?4H2O在醋酸氛圍中制得無水(CH3COO)2Co,并利用下列裝置檢驗(CH3COO)2Co在氮氣氣氛中的分解產物。已知PdC12溶液能被CO還原為Pd。①裝置E、F是用于檢驗CO和CO2的,其中盛放PdC12溶液的是裝置______(填“E”或“F”)。②裝置G的作用是______;E、F、G中的試劑均足量,觀察到I中氧化銅變紅,J中固體由白色變藍色,K中石灰水變渾濁,則可得出的結論是______。③通氮氣的作用是______。④實驗結束時,先熄滅D和I處的酒精燈,一段時間后再關閉彈簧夾,其目的是______。⑤若乙酸鈷最終分解生成固態氧化物X、CO、CO2、C2H6,且n(X):n(CO):n(CO2):n(C2H6)=1:4:2:3(空氣中的成分不參與反應),則乙酸鈷在空氣氣氛中分解的化學方程式為______。26、(10分)探究SO2和氯水的漂白性,設計了如下實驗,裝置如圖.完成下列填空:(1)棉花上沾有的試劑是NaOH溶液,作用是______.(2)①反應開始一段時間后,B、D兩個試管中可以觀察到的現象分別是:B:_____,D:____.②停止通氣后,分別加熱B、D兩個試管,可以觀察到的現象分別是:B:_____,D:____.(3)有同學認為SO2和氯水都有漂白性,二者混合后的漂白性肯定會更強,他將制得的SO2和Cl2按1:1同時通入到品紅溶液中,結果發現褪色效果并不理想.產生該現象的原因(用化學方程式表示)______.(4)裝置E中用_____(填化學式)和濃鹽酸反應制得Cl2,生成2.24L(標準狀況)的Cl2,則被氧化的HCl為____mol.(5)實驗結束后,檢驗蘸有試劑的棉花含有SO42﹣的實驗方案是:取棉花中的液體少許,滴加足量的稀HNO3,再加入幾滴BaCl2溶液,出現白色沉淀.該方案是否合理____,理由是___.27、(12分)二氧化氯(ClO2)是一種高效消毒劑,易溶于水,沸點為11.0℃,極易爆炸。在干燥空氣稀釋條件下,用干燥的氯氣與固體亞氯酸鈉制備二氧化氯,裝置如圖:(1)儀器a的名稱為_____________,裝置A中反應的離子方程式為_______________。(2)試劑X是_______________________。(3)裝置D中冰水的主要作用是___________。裝置D內發生反應的化學方程式為_______________。(4)裝置E中主要反應的離子方程式為:____________________________。(5)已知NaClO2飽和溶液在不同溫度時析出的晶體情況如下表。溫度<38℃38℃~60℃>60℃析出晶體NaClO2·3H2ONaClO2分解成NaClO3和NaCl利用NaClO2溶液制得NaClO2晶體的操作步驟:55℃蒸發結晶、_________、38~60℃的溫水洗滌、低于60℃干燥。(6)工業上也常用以下方法制備ClO2。①酸性條件下雙氧水與NaClO3反應,則反應的離子方程式為_______________________。②如圖所示為直接電解氯酸鈉、自動催化循環制備高純ClO2的實驗。則陰極電極反應式為____________。28、(14分)NVCO{化學式可表示為(NH4)a[(VO)b(CO3)c(OH)d]·10H2O}能用于制取VO2,實驗室可由V2O5、N2H4·2HCl、NH4HCO3為原料制備NVCO。(1)原料NH4HCO3中HCO3-水解的離子方程式為____________。(2)N2H4·2HCl是N2H4的鹽酸鹽。已知N2H4在水中的電離方式與NH3相似,25℃時,K1=9.55×10-7。該溫度下,反應N2H4+H+N2H5+的平衡常數K=________(填數值)。(3)為確定NVCO的組成,進行如下實驗:①稱取2.130g樣品與足量NaOH充分反應,生成NH30.224L(已換算成標準狀況下)。②另取一定量樣品在氮氣氛中加熱,樣品的固體殘留率(固體樣品的剩余質量/固體樣品的起始質量×100%)隨溫度的變化如下圖所示(分解過程中各元素的化合價不變)。根據以上實驗數據計算確定NVCO的化學式(寫出計算過程)________________。29、(10分)實現碳及其化合物的相互轉化,對開發新能源和降低碳排放意義重大。(1)已知:CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)△H=x已知:標準狀態下,由最穩定的單質生成1mol化合物的焓變,稱為該化合物的標準摩爾生成焓,幾種物質的標準摩爾生成焓如下。則x=__kJ·mol-1。(標準摩爾生成焓:CH4(g)-75kJ/mol;H2O(g)-240kJ/mol;CO(g)-110kJ/mol;H2(g)-0kJ/mol)(2)為了探究溫度、壓強對反應(1)的影響,在恒溫恒容下,向下列三個容器中均充入4molCH4和4molH2O。容器溫度/℃體積/LCH4平衡濃度/mol·L-1平衡時間/min甲40011.55.0乙5001xt1丙4002yt2①平衡前,容器甲中反應的平均速率(H2)=__mol/(L·min);在一定條件下,能判斷容器丙中的反應一定處于化學平衡狀態的是__(填序號);A.3v(CH4)正=v(H2)逆B.CH4和H2O的轉化率相等C.容器內壓強保持不變D.混合氣體的密度保持不變②平衡后,乙容器中CH4的轉換率較丙低,其原因是__,其中t1__t2(填“>”、“<”或“=”)。(3)pC是指極稀溶液中溶質物質的量濃度的負對數。已知常溫下,H2CO3溶液中加入強酸或強堿后達到平衡時溶液中三種成分的pC-pH圖,據圖分析:常溫下,碳酸的一級電離常數Ka1的數量級為__;其中碳酸的Ka1>>Ka2,其原因是__。(4)我國科學家根據反應CO2C+O2↑,結合電解池原理設計出了二氧化碳捕獲與轉化裝置。該裝置首先利用電解池中熔融電解質ZrO捕獲CO2,發生的相關反應為:①CO2+O2-=CO32-,②2CO2+O2-=C2O52-,然后CO32-在陰極轉化為碳單質和__;C2O52-在陽極發生電極反應,其方程式為__。

參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、A【解析】

A.干冰氣化時,分子間距離增大,所以分子間作用力減弱,故A正確;B.干冰氣化時二氧化碳分子沒變,所以分子內共價鍵沒變,故B錯誤;C.干冰氣化時二氧化碳分子沒變,分子的大小沒變,故C錯誤;D.干冰氣化時二氧化碳分子沒變,所以化學性質沒變,故D錯誤;答案選A。2、D【解析】

在F2+H2O=HOF+HF反應中,水中O元素的化合價升高,水是還原劑。【詳解】A.水中H元素的化合價降低,水為氧化劑,錯誤;B.過氧化鈉中O元素的化合價不變,水既不是氧化劑也不是還原劑,錯誤;C.只有Cl元素的化合價變化,水既不是氧化劑也不是還原劑,錯誤;D.水中O元素的化合價升高,水為還原劑,正確。答案選D。3、D【解析】

A.氯氣為單質,既不是電解質也不是非電解質,故A錯誤;B.電解飽和食鹽水制燒堿時,陽極應為惰性電極,如用鐵作陽極,則陽極上鐵被氧化,生成氫氧化亞鐵,不能得到氯氣,故B錯誤;C.氯氣和水的反應為可逆反應,故溶液中含有未反應的氯氣分子,故HClO、Cl-、ClO-粒子數之和小于2NA,故C錯誤;D.反應Al2O3(s)+3Cl2(g)+3C(s)═2AlCl3(g)+3CO(g)室溫下不能自發進行,說明△H-T△S>0,反應的熵變△S>0,則△H>0,故D正確;答案選D。4、D【解析】

①中通過了堿石灰后,氣體中無CO2、H2O,②通過熾熱的氧化銅,CO和H2會把氧化銅還原成銅單質,同時生成CO2和H2O,H2O使白色硫酸銅粉末變為藍色,CO2通過澄清石灰水時,溶液變渾濁,以此來判斷原混合氣體的組成。【詳解】①通過堿石灰時,氣體體積變小;堿石灰吸收H2O和CO2,體積減小證明至少有其中一種,而且通過堿石灰后全部吸收;②通過赤熱的CuO時,固體變為紅色;可能有CO還原CuO,也可能是H2還原CuO,也可能是兩者都有;③通過白色硫酸銅粉末時,粉末變為藍色,證明有水生成,而這部分水來源于氫氣還原氧化銅時生成,所以一定有H2;④通過澄清石灰水時,溶液變渾濁證明有CO2,而這些CO2來源于CO還原CuO產生的,所以一定有CO。綜上分析:混合氣體中一定含有CO、H2,至少含有H2O、CO2中的一種,故合理選項是D。本題考查混合氣體的推斷的知識,抓住題中反應的典型現象,掌握元素化合物的性質是做好此類題目的關鍵。5、B【解析】

微粒的濃度越大,lgc越大。酸性溶液中c(CH3COOH)≈0.01mol/L,lgc(CH3COOH)≈-2,堿性溶液中c(CH3COO-)≈0.01mol/L,lgc(CH3COO-)≈-2;酸性越強lgc(H+)越大、lgc(OH-)越小,堿性越強lgc(H+)越小、lgc(OH-)越大,根據圖象知,曲線c為CH3COOH,a為CH3COO-,b線表示H+,d線表示OH-。據此分析解答。【詳解】A.根據上述分析,直線b、d分別對應H+、OH-,故A正確;B.根據圖象,pH=6時,c(Ac-)>c(HAc)>c(H+),故B錯誤;C.HAc電離常數Ka=,當c(CH3COOH)=c(CH3COO-),Ka=c(H+)=10-4.74,數量級為10-5,故C正確;D.曲線a與c的交點,表示c(CH3COOH)=c(CH3COO-),根據C的分析,Ka=c(H+)=10-4.74,pKa=-lgKa=-lgc(H+)=pH=4.74,故D正確;答案選B。6、C【解析】

A.氯氣與水反應生成次氯酸,次氯酸具有殺菌消毒作用,所以可以用適量氯氣殺菌消毒,A正確;B.綠礬中二價鐵離子具有還原性,氯氣能夠氧化二價鐵離子生成三價鐵,B正確;C.綠礬水解生成氫氧化亞鐵不穩定,極易被氧化生成氫氧化鐵,所以明綠不具有凈水作用,C錯誤;D.綠礬的氧化產物為硫酸鐵,硫酸鐵中三價鐵水解生成氫氧化鐵膠體,具有吸附性,能夠凈水,D正確。答案選C。7、C【解析】

由流程圖可知,A到B過程發生的反應為Fe2(SO4)3+SO2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4,B到C發生的反應為4FeSO4+2H2SO4+O2=4Fe2(SO4)3+2H2O。【詳解】A.由于A到B過程中生成H2SO4,酸性增強,B到C過程中消耗H+,酸性減弱,溶液酸性B最強,故選項A錯誤;B.溶液B轉化為溶液C發生反應的離子方程式為4H++4Fe2++O2=4Fe3++2H2O,故選項B錯誤;C.溶液A中通入SO2的反應為:Fe2(SO4)3+SO2+2H2O=2FeSO4+2H2SO4,Fe3+沒有完全轉化,則滴加KSCN溶液,溶液會變為紅色,故選項C正確;D.溶液C中成分為Fe2(SO4)3和H2SO4,加入氧化亞鐵,生成產物仍未Fe2+,故選項D錯誤;故選C。8、C【解析】原子晶體在熔化時需要破壞共價鍵,四個選項中僅C為原子晶體,故選擇C。點睛:熔化時要破壞化學鍵的物質有:1、離子化合物:破壞離子鍵;2、原子晶體:破壞共價鍵;3、金屬單質和合金:破壞金屬鍵。常見原子晶體有:有金剛石C、二氧化硅SiO2、晶體硅Si、SiC。9、C【解析】

W、X、Y、Z為短周期主族元素,原子序數依次增加,W的一種核素在考古時常用來鑒定一些文物的年代.說明W為C,化合物XZ是重要的調味品為NaCl,Y位于XZ之間說明原子有三個電子層,Y原子的最外層電子數等于其電子層數,則Y為Al,Z-的電子層結構與氬相同判斷為Cl-,W、X、Y、Z為C、Na、Al、Cl,據以上分析解答。【詳解】據以上分析可知:W、X、Y、Z為C、Na、Al、Cl,則A.元素W為C與氫形成原子比為1:1的化合物有多種,如C2H2、C4H4、C6H6、C8H8等,A正確;B.元素X為鈉,屬于活潑金屬,鈉的單質能與水劇烈反應生成氫氧化鈉和氫氣,鈉和無水乙醇反應生成乙醇鈉和氫氣,B正確;C.離子Y3+離子為Al3+,有兩個電子層,最外層8個電子,Z-為Cl-最外層電子數為8,電子層數為三個電子層,最外層電子數相同,電子層數不相同,C錯誤;D.元素W為C與元素Z為Cl可形成含有極性共價鍵的化合物,如CCl4,是含有極性共價鍵的化合物,D正確;答案選C。10、C【解析】

在水溶液里或熔融狀態下完全電離的是強電解質,部分電離的是弱電解質;在水溶液里或熔融狀態下不導電的化合物是非電解質。【詳解】A、燒堿是NaOH,屬于強堿,是強電解質,選項A錯誤;B、銅是單質,既不是電解質也不是非電解質,選項B錯誤;C、高錳酸鉀是鹽,屬于電解質,乙醇不能導電,屬于非電解質,醋酸溶于水部分電離,屬于弱電解質,選項C正確;D、硫酸鋇是鹽,屬于強電解質,選項D錯誤。答案選C。本題考查物質的分類、強弱電解質的判斷,明確電解質是化合物及電解質與物質的溶解性沒有必然的聯系,如碳酸鈣不溶于水,但屬于強電解質是學生解答的難點。11、D【解析】

A.使用過的口罩、手套等個人防護用品受到細菌、病毒感染屬于有害垃圾,隨意丟棄或者和生活垃圾混合有可能造成二次污染,對這些有害垃圾集中回收既能減少二次污染,也方便了對廢棄口罩、手套等防護用品的集中處理,故A錯誤;B.無水酒精是純度較高的乙醇水溶液,99.5%的叫無水酒精,過高濃度的酒精使蛋白質凝固的本領很大,它卻使細菌表面的蛋白質一下子就凝固起來,形成了一層硬膜。這層硬膜阻止酒精分子進一步滲入細菌內部,反而保護了細菌,殺菌消毒效果降低,70%~75%的酒精稱之為醫用酒精,用于消毒效果最好,為了防止感染“新冠病毒”,堅持每天使用醫用殺菌消毒,故B錯誤;C.聚丙烯是平常常見的高分子材料之一,高聚物的聚合度n值不同,分子式不同,不是純凈物,屬于混合物,故C錯誤;D.疫苗是將病原微生物(如細菌、立克次氏體、病毒等)及其代謝產物,經過人工減毒、滅活或利用基因工程等方法制成的用于預防傳染病的自動免疫制劑,病毒疫苗主要成分是蛋白質,高溫下蛋白質會變質,需要低溫保存,故D正確;答案選D。12、D【解析】

A.乙烯被高錳酸鉀氧化,則溶液褪色,體現乙烯的還原性,故A正確;B.濃硫酸使蔗糖炭化后,C與濃硫酸發生氧化還原反應,則蔗糖變黑,體積膨脹,體現濃硫酸有脫水性和強氧化性,故B正確;C.向溶液X

中先滴加稀硝酸,再滴加Ba(NO3)2溶液,生成的白色沉淀為硫酸鋇,由于稀硝酸能夠氧化亞硫酸根離子,則原溶液中可能含有SO32-,故C正確;D.淀粉水解生成葡萄糖,檢驗葡萄糖應在堿性條件下,沒有加堿至堿性,再加入新制的氫氧化銅懸濁液并加熱,無紅色沉淀,不能檢驗,故D錯誤;故選D。13、B【解析】

測定硫酸銅晶體中結晶水含量實驗,經計算相對誤差為+0.4%,即測定的結晶水含量偏高。【詳解】A.所用晶體中有受熱不揮發的雜質,會導致測定的硫酸銅的質量偏大,導致測定的水的質量偏小,測定的結晶水含量偏低,故A不選;B.用玻璃棒攪拌時沾去少量的藥品,會導致測定的硫酸銅的質量偏小,導致水的質量測定結果偏大,測定的結晶水含量偏高,故B選;C.未將熱的坩堝放在干燥器中冷卻,會導致測定的硫酸銅的質量偏大,使測定的水的質量偏小,測定的結晶水含量偏低,故C不選;D.在實驗結束時沒有進行恒重操作,會導致測定的硫酸銅的質量偏大,使測定的水的質量偏小,測定的結晶水含量偏低,故D不選;故選:B。14、D【解析】

A選項,3NO2+H2O=2HNO3+NO,3molNO2與水反應轉移2mol電子,因此2molNO2與水充分反應,轉移電子數為,故A錯誤;B選項,H3PO4是弱酸,弱電解質,因此含0.1molH3PO4的水溶液中PO43-的數目為小于0.1NA,故B錯誤;C選項,0.5molNa2O2中含有過氧根離子,數目為0.5NA,故C錯誤;D選項,標況下,丙烯和丁烯混合物通式為CnH2n,42g丙烯和丁烯混合物含C數目,故D正確。綜上所述,答案為D。過氧化鈉中含有鈉離子和過氧根離子,離子個數有3個。15、C【解析】

A.由產物Ti(SO4)2和FeSO4可推出Ti的化合價為+4價,Fe的化合價為+2價,正好在反應物FeTi03中符合化合價原則,所以不是氧化還原反應,A正確;B.H2O提供H+和OH-,Ti4+和OH-結合生成H2TiO3,H+和SO42-形成H2SO4,所以是水解反應,B正確;C.分析反應④,Ti的化合價反應前后都為+4價,所以不是氧化劑,C錯誤;D.金屬之間的置換,體現了還原性強的制取還原性弱的反應規律,D正確;本題答案選C。16、B【解析】

A.從圖分析,B的能量比C高,根據能量低的穩定分析,B(g)比C(g)不穩定,故錯誤;B.在該溫度下,反應生成B的活化能比生成C的活化能低,所以反應剛開始時,產物以B為主;C比B更穩定,所以反應足夠長時間,產物以C為主,故正確;C.反應A(g)B(g)的活化能為E1,故錯誤;D.反應A(g)C(g)為放熱反應,即ΔH<0,但ΔS不為0,故錯誤。故選B。17、A【解析】

A.位于第五周期第VIA族的元素為Te(碲),是非金屬元素,A錯誤;B.第32號元素為鍺,位于金屬區與非金屬區的交界線處,單質可作為半導體材料,B正確;C.第55號元素是銫,為活潑的堿金屬元素,單質與水反應非常劇烈,C正確;D.第七周期0族元素的原子序數為118,ⅦA族元素的原子序數為117,D正確;答案選A。18、D【解析】

原子序數依次增大的四種短周期元素W、X、Y、Z,Y是地殼中含量最高的金屬元素,則Y為Al元素;其中只有X與Z同主族;Z原子序數大于Al,位于第三周期,最外層電子數大于3;W、X、Y最外層電子數之和為10,則W、X的最外層電子數之和為10-3=7,Z的原子序數小于7,所以可能為Si、P、S元素,若Z為Si時,X為C元素,W為B元素,B與Al同主族,不符合;若Z為P元素時,X為N元素,W為Be元素;若Z為S元素,X為O元素,W為為H(或Li)元素。【詳解】A項、Z可能為P、S元素,P的最高價氧化物對應水化物為磷酸,磷酸為弱電解質,不屬于強酸,故A錯誤;B項、Y為Al元素,氧化鋁為離子化合物,W為H元素時,水分子為共價化合物,故B錯誤;C項、X為O時,Z為S,水分子之間存在氫鍵,導致水的沸點大于硫化氫,故C錯誤;D項、X可能為N或O元素,Y為Al,氮離子、氧離子和鋁離子都含有3個電子層,核電荷數越大離子半徑越小,則離子半徑X>Y,故D正確。故選D。本題考查原子結構與元素周期律的關系,注意掌握元素周期律內容、元素周期表結構,利用討論法推斷元素為解答關鍵。19、D【解析】

根據圖知,酸溶液的pH=3,則c(H+)<0.1mol/L,說明HA是弱酸;堿溶液的pH=11,c(OH-)<0.1mol/L,則BOH是弱堿,結合圖像分析解答。【詳解】A、由圖可知0.1mol/LHA溶液的pH=3,根據HA?H++A-可知Ka=10-3×10-3/0.1=10-5,A錯誤;B、b點是兩者等體積混合溶液呈中性,所以離子濃度的大小為:c(B+)=c(A-)>c(H+)=c(OH-),B錯誤;C、a→b是酸過量和b→c是堿過量兩過程中水的電離程受抑制,b點是弱酸弱堿鹽水解對水的電離起促進作用,所以a→c過程中水的電離程度先增大后減小,C錯誤;D、c點時,c(A-)/[c(OH-)?c(HA)]=1/Kh,水解平衡常數Kh只與溫度有關,溫度升高,Kh增大,1/Kh減小,所以c(A-)/[c(OH-)?c(HA)]隨溫度升高而減小,D正確;答案選D。20、B【解析】

垃圾后期處理難度大,并且很多垃圾也可以回收重復使用,節約資源,而只有做好垃圾分類才能更好實現回收再利用,垃圾分類已經上升到國家戰略層面,選項A正確;醫療廢棄物雖然可以回收、處理,但不可以制成兒童玩具,選項B不正確;綠色環保化工技術的研究和運用,可實現化工企業的零污染、零排放,選項C正確;氣溶膠屬于膠體,膠體的粒子大小在1nm~100nm之間,選項D正確。21、B【解析】

A.由圖可知,b點時HB溶液中c=10-3mol·L-1,溶液中c(H+)=10-6mol·L-1,c(B-)=10-6mol·L-1,則HB的電離常數(Ka)==10-9,故A錯誤;B.與A同理,HA的電離常數Ka==10-5>HB的電離常數,則HB酸性弱于HA,由酸越弱對應的鹽水解能力越強,水解程度越大,鈉鹽的水解常數越大,故B正確;C.a、b兩點溶液中,b水解程度大,水電離程度大,水的電離程度b>a,故C錯誤;D.當lgC=-7時,HB中c(H+)=mol·L-1,HA中c(H+)=mol·L-1,pH均不為7,故D錯誤;故選B。難點A選項,從圖中讀出兩點氫離子的濃度,酸的濃度,根據電離常數的定義寫出電離常數,本題易錯點為D選項,當lgc=-7時,是酸的濃度是10-7mol·L-1,不是氫離子的濃度。22、C【解析】

A.蠶絲的主要成分是蛋白質,故A錯誤;B.石墨烯是一種很薄的石墨片,屬于單質,而有機物烯烴中含有碳、氫元素,故B錯誤;C.碳納米管和石墨烯是碳元素的不同單質互為同素異形體,故C正確;D.碳納米管在合適的分散劑中才能形成膠體分散系,故D錯誤。故選C。二、非選擇題(共84分)23、酯基羰基取代反應5或或

或【解析】

(1)結合常見的官能團的結構和名稱分析解答;(2)對比C、D的結構,可知C中酰氯中氯原子被-CH(COOC2H5)2替代生成D;(3)化合物X的分子式為C3H7N,對比F、G的結構,F中-OCH3被替代生成G,同時生成甲醇,據此分析判斷X的結構;(4)根據甲烷為四面體結構,單鍵可以旋轉,分析判斷;(5)H(C8H6FCl2NO2)的一種同分異構體滿足:Ⅰ.是一種α-氨基酸,說明氨基、羧基連接同一碳原子上,Ⅱ.分子中有4種不同化學環境的氫,且分子中含有一個苯環,由于氨基、羧基中共含有的3個H原子是2種化學環境不同的氫,故另外3個H原子有2種不同的氫,應存在對稱結構;(6)模仿路線流程設計,發生催化氧化生成,進一步氧化生成,再與SOCl2作用生成,進一步與ClMgCH(COOC2H5)2反應生成,最后水解生成。【詳解】(1)G的結構為,其中含有的含氧官能團有:酯基、羰基,故答案為酯基、羰基;(2)對比C()、D()的結構,可知C中酰氯中氯原子被-CH(COOC2H5)2替代生成D,屬于取代反應,故答案為取代反應;(3)化合物X的分子式為C3H7N,對比F()、G()的結構,F中-OCH3被替代生成G,同時生成甲醇,則X結構簡式為:,故答案為;(4)甲烷為四面體結構,單鍵可以旋轉,則HC(OC2H5)3中最多有5個碳原子共面,故答案為5;(5)B()和乙醇反應的產物H為,反應的方程式為;H的分子式為C8H6FCl2NO2,H的一種同分異構體滿足:Ⅰ.是一種α-氨基酸,說明氨基、羧基連接同一碳原子上,Ⅱ.分子中有4種不同化學環境的氫,且分子中含有一個苯環,由于氨基、羧基中共含有的3個H原子是2種化學環境不同的氫,故另外3個H原子有2種不同的氫,應存在對稱結構,H的同分異構體結構簡式可能為:或或或,故答案為;或或或;(6)以和ClMgCH(COOC2H5)2為原料制備。模仿路線流程設計,發生催化氧化生成,進一步氧化生成,再與SOCl2作用生成,進一步與ClMgCH(COOC2H5)2反應生成,最后水解生成,合成路線流程圖為:,故答案為。本題的難點和易錯點為(6)中合成路線的設計,要注意利用題干轉化關系中隱含的信息進行知識的遷移;另一個易錯點為(5)中同分異構體的書寫,要注意不要漏寫。24、第四周期Ⅷ族[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5ABK<C<O<Nspsp22:14分子【解析】

(1)Fe的原子序數是26,根據構造原理知Fe的核外電子排布式為[Ar]3d64s2,據此確定其在周期表的位置;基態Fe失去4s上2個電子和3d軌道上1個電子即為Fe3+;(2)根據化學鍵的類型和特點解答,注意氫鍵是分子間作用力,不是化學鍵;(3)①KCNO由K、C.

N、O四種元素組成,K為金屬、容易失去電子,第一電離能最小,C、N、O位于第二周期,但N的p軌道是半充滿狀態、能量最低;②丙烯腈(H2C=CH?C≡N)分子中碳原子VSEPR構型有兩種形式:平面三角形和直線形,雜化方式也有sp、sp2兩種形式,其中C=C含有1個σ鍵和1個π鍵、C≡N含有1個σ鍵和2個π鍵,C?H都是σ鍵,確定分子中σ鍵和π鍵數目,再求出比值;(4)1個Ca2+周圍距離最近且等距離的C22?應位于同一平面,注意使晶胞沿一個方向拉長的特點;(5)Fe(CO)5的熔點、沸點均不高,類似于分子晶體的特點;(6)Fe單質的晶胞模型為體心立方堆積,晶胞的原子均攤數為8×+1=2,晶胞的質量為g,晶胞體積V=cm3、邊長a=cm,根據Fe原子半徑r與晶胞邊長a關系求出r。【詳解】(1)Fe的原子序數是26,根據構造原理知Fe的核外電子排布式為[Ar]3d64s2,位于第四周期Ⅷ族據;基態Fe失去4s上2個電子和3d軌道上1個電子即為Fe3+,所以基態Fe3+核外電子排布式為)[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5故答案為:第四周期Ⅷ族,[Ar]3d5或[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5;(2)[Fe(CN)6]3?是陰離子,是配合物的內界,含有配位鍵和極性共價鍵,金屬鍵存在于金屬晶體中,氫鍵是分子間作用力,不是化學鍵,故選AB;故答案為:AB;(3)①KCNO中K為金屬、容易失去電子,第一電離能最小,C、N、O位于第二周期,但N的p軌道是半充滿狀態、能量最低,所以第一電離能大于O,C的非金屬性小于O,第一電離能小于O,所以第一電離能由小到大排序為K<C<O<N;故答案為:K<C<O<N;②丙烯腈(H2C=CH?C≡N)分子中碳原子VSEPR構型有兩種形式:平面三角形和直線形,雜化方式也有sp、sp2兩種形式,其中C=C含有1個σ鍵和1個π鍵、C≡N含有1個σ鍵和2個π鍵,C?H都是σ鍵,所以分子中σ鍵和π鍵數目分別為6、3,σ鍵和π鍵數目之比為6:3=2:1;故答案為:sp、sp2;2:1;(4)依據晶胞示意圖可以看出,晶胞的一個平面的長與寬不相等,再由圖中體心可知1個Ca2+周圍距離最近的C22?不是6個,而是4個,故答案為:4;(5)根據Fe(CO)5的熔點、沸點均不高的特點,可推知Fe(CO)5為分子晶體;故答案為:分子;(6)Fe單質的晶胞模型為體心立方堆積,晶胞的原子均攤數為8×+1=2,晶胞的質量為g,晶胞體積V=cm3、邊長a=cm,Fe原子半徑r與晶胞邊長a關系為4r=a,所以r=a=cm=×107nm;故答案為:×107。25、Co2O3+6H++2Cl-=2Co2++Cl2↑+3H2O冷卻結晶、過濾F除去CO2分解產物中還含有一種或多種含C、H元素的物質將D中的氣態產物被后續裝置所吸收,或排除裝置中的空氣或不使K中水蒸氣進入盛無水CuSO4的干燥管中防止倒吸3(CH3COO)2CoCo3O4+4CO↑+2CO2↑+3C2H6↑【解析】

(1)①已知,鹽酸、COCl2易溶于水,寫離子形式,氧化物、單質寫化學式,反應的離子方程式:Co2O3+2Cl-+6H+=2Co2++Cl2↑+3H2O;②因反應產物中含有結晶水,則不能直接加熱制取,應采用:蒸發濃縮、降溫結晶、過濾、洗滌干燥等操作;(2)①裝置E、F是用于檢驗CO和CO2,PdCl2溶液能被CO還原為Pd,因此裝置E用于檢驗CO2,F裝置用于檢驗CO,裝盛足量PdCl2溶液;②裝置G的作用是吸收CO2,以防在裝置內對后續實驗產生干擾;氧化銅變紅,則氧化銅被還原,無水硫酸銅變藍,說明反應中產生水,石灰水變渾濁,則說明產生二氧化碳氣體,則說明分解產物中含有一種或多種含有C、H元素的物質;③通入氮氣的作用為使D裝置中產生的氣體全部進入后續裝置,且排凈后續裝置內的氧氣等;④實驗結束時,先熄天D和I處的酒精燈,一段時間后裝置D、E內的溫度降低后再停止通入氣體可以有效防止倒吸;⑤乙酸鈷受熱分解,空氣中的成分不參與反應生成物有固態氧化物X、CO、CO2、C2H6,且n(X)︰n(CO)︰n(CO2)︰n(C2H6)=1︰4︰2︰3,根據原子守恒配平即可;【詳解】(1)①已知,鹽酸、COCl2易溶于水,寫離子形式,氧化物、單質寫化學式,反應的離子方程式:Co2O3+2Cl-+6H+=2Co2++Cl2↑+3H2O;②因反應產物中含有結晶水,則不能直接加熱制取,應采用:蒸發濃縮、降溫結晶、過濾、洗滌干燥等操作;(2)①裝置E、F是用于檢驗CO和CO2,PdCl2溶液能被CO還原為Pd,因此裝置E用于檢驗CO2,F裝置用于檢驗CO,裝盛足量PdCl2溶液;②裝置G的作用是吸收CO2,以防在裝置內對后續實驗產生干擾;氧化銅變紅,則氧化銅被還原,無水硫酸銅變藍,說明反應中產生水,石灰水變渾濁,則說明產生二氧化碳氣體,則說明分解產物中含有一種或多種含有C、H元素的物質,答案為:除去CO2;分解產物中含有一種或多種含C、H元素的物質;③通入氮氣的作用為使D裝置中產生的氣體全部進入后續裝置,且排凈后續裝置內的氧氣等,答案為:將D中的氣態產物帶入后續裝置(或排除裝置中的空氣或不使K中水蒸氣進入盛無水硫酸銅的干燥管等);④實驗結束時,先熄天D和I處的酒精燈,一段時間后裝置D、E內的溫度降低后再停止通入氣體可以有效防止倒吸,答案為:防止倒吸;⑤乙酸鈷受熱分解,空氣中的成分不參與反應生成物有固態氧化物X、CO、CO2、C2H6,且n(X)︰n(CO)︰n(CO2)︰n(C2H6)=1︰4︰2︰3,根據原子守恒配平即可,反應式為:3(CH3COO)2CoCo3O4+4CO↑+2CO2↑+3C2H6↑;26、吸收Cl2或SO2等尾氣,保護環境品紅溶液褪色品紅溶液褪色褪色的品紅又恢復為紅色無明顯現象Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4KMnO40.2不合理蘸有試劑的棉花中可能含有SO32﹣,用HNO3溶液酸化時會干擾SO42﹣檢驗【解析】

探究SO2和氯水的漂白性:A用于制備SO2,可用Na2SO3與硫酸反應制取,B用于檢驗二氧化硫的生成,E用濃鹽酸和二氧化錳在加熱條件下制備氯氣,D用于檢驗氣體的漂白性,C用于檢驗SO2和氯水都有漂白性,二者混合后的漂白性,棉花上沾有的試劑是NaOH溶液,作用是吸收尾氣。【詳解】(1)氯氣、二氧化硫都是污染性的氣體不能排放到空氣中,氯氣和氫氧化鈉發應生成氯化鈉、次氯酸鈉和水,二氧化硫和氫氧化鈉反應生成亞硫酸鈉和水,棉花需要沾有氫氧化鈉溶液吸收吸收Cl2或SO2等尾氣,保護環境;(2)①氯氣和水反應生成的次氯酸具有漂白性,二氧化硫和品紅化合生成無色物質,兩者都能使品紅溶液褪色,所以B和D裝置中品紅都褪色;②二氧化硫漂白后的物質具有不穩定性,加熱時又能變為紅色,而氯氣的漂白是利用了氯氣和水反應生成的次氯酸的強氧化性,具有不可逆性,所以看到的現象是B中溶液由無色變為紅色,D中無明顯現象;(3)SO2和Cl2按1:1通入,SO2和Cl2恰好反應,二者反應生成H2SO4和HCl,生成物都無漂白性,化學方程式為:SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl;(4)常溫下,用KMnO4和濃鹽酸反應制Cl2,反應的化學方程式如下:2KMnO4+16HCl(濃)═2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,Mn元素由+7價降低到+2價,Cl元素的化合價由﹣1價升高到0,高錳酸鉀得電子是氧化劑,HCl失電子是還原劑,2KMnO4+16HCl(濃)═2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,每生成5mol氯氣被氧化的HCl是10mol,生成2.24L(標準狀況)的Cl2,為0.1mol氯氣,所以被氧化的HCl的物質的量n=2n(Cl2)=2×0.1mol=0.2mol;(5)亞硫酸根離子具有還原性,硝酸具有氧化性,能把亞硫酸根離子氧化成硫酸根離子,蘸有試劑的棉花中可能含有SO32﹣,用HNO3溶液酸化時會干擾SO42﹣檢驗,所以該方案不合理。考查物質的性質實驗,題目涉及二氧化硫與氯氣的制取以及二氧化硫漂白與次氯酸漂白的區別,二氧化硫的性質主要有:①二氧化硫和水反應生成亞硫酸,紫色石蕊試液遇酸變紅色;②二氧化硫有漂白性,能使品紅褪色,但不能使石蕊褪色;③二氧化硫有還原性,能使高錳酸鉀能發生氧化還原反應而褪色;④二氧化硫和二氧化碳有相似性,能使澄清的石灰水變渾濁,繼續通入二氧化硫,二氧化硫和亞硫酸鈣反應生成可溶性的亞硫酸氫鈣;⑤具有氧化性,但比較弱。27、分液漏斗MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O飽和食鹽水冷凝二氧化氯Cl2+2NaClO2=2ClO2+NaCl2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O趁熱過濾H2O2+2H++2ClO3-=2ClO2+2H2O+O2↑ClO2+e-=ClO2-【解析】

(1)看圖得出儀器a的名稱,裝置A是二氧化錳和濃鹽酸加熱反應生成氯氣、氯化錳和水。(2)試劑X是除掉HCl氣體。(3)二氧化氯(ClO2)沸點為11.0℃,因此得裝置D中冰水的主要作用,裝置D內發生反應是氯氣與固體亞氯酸鈉生成二氧化氯。(4)裝置E中主要是氯氣的尾氣處理。(5)由于<38℃是以NaClO2·3H2O晶體,操作要注意不能低于38℃。(6)①H2O2、H+與ClO3-反應得到ClO2。②左邊為ClO2反應生成ClO2-,得到電子,發生還原反應。【詳解】(1)儀器a的名稱為分液漏斗,裝置A是二氧化錳和濃鹽酸加熱反應生成氯氣、氯化錳和水,其反應的離子方程式為MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;故答案為:分液漏斗;MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O。(2)試劑X是除掉HCl氣體,因此用飽和食鹽水;故答案為:飽和食鹽水。(3)二氧化氯(ClO2)沸點為11.0℃,因此裝置D中冰水的主要作用是冷凝二氧化氯。裝置D內發生反應是氯氣與固體亞氯酸鈉生成二氧化氯,其化學方程式為Cl2+2NaClO2=2ClO2+NaCl;故答案為:冷凝二氧化氯;Cl2+2NaClO2=2ClO2+NaCl。(4)裝置E中主要是氯氣的尾氣處理,其反應的離子方程式為:2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O;故答案為:2OH-+Cl2=ClO-+Cl-+H2O。(5)利用NaClO2溶液制得NaClO2晶體的操作步驟:由于<38℃是以NaClO2·3H2O晶體,因此55℃蒸發結晶、趁熱過濾、38~60℃的溫水洗滌、低于60℃干燥;故答案為:趁熱過濾。(6)①酸性條件下雙氧水與NaClO3反應,則反應的離子方程式為H2O2+2H++2ClO3-=2ClO2+2H2O+O2↑。②如圖所示為直接電解氯酸鈉、自動催化循環制備高純ClO2的實驗。左邊為ClO2反應生成ClO2-,得到電子,發生還原反應,其為陰極,其電極反應式為ClO2+e-=ClO2-;故答案為:ClO2+e-=ClO2-。28、HCO3-+H2OH2CO3+OH-9.55×107(NH4)5[(VO)6(CO3)4(OH)9]·10H2O【解析】

(1)HCO3-水解生成H2CO3和OH-;(2)聯氨為二元弱堿,在水中的電離方式與氨相似。聯氨第一步電離方程式為N2H4+H2ON2H5++OH-,反應N2H4+H+N2H5+的平衡常數K==;(3)設NVCO的摩爾質量為Mg/mol,由=0.8648,可得M=1065,由可得b=6;由×a=n(NH3)==0.01mol,解得a=5,由最后產物為VO2,則VO為+2價,2c+d=5×1+2×6=17,由化合物的相對分子質量18a+67b+60c+17d+180=1065可知60c+17d=393,解得c=4,d=9,將a=5,b=6,c=4,d=9代入化學式表達式,可得化學式。【詳解】(1)HCO3-水解生成H2CO3和OH-,水解反應離子方程式為HCO3-+H2OH2CO3+OH-;(2)聯氨為二元弱堿,在

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