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文檔簡介

…………○…………內…………○…………裝…………○…………內…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年魯教新版拓展型課程化學下冊階段測試試卷606考試試卷考試范圍:全部知識點;考試時間:120分鐘學校:______姓名:______班級:______考號:______總分欄題號一二三四五六總分得分評卷人得分一、選擇題(共6題,共12分)1、下列對一些實驗事實的理論解釋正確的是。選項實驗事實理論解釋AHF的穩定性強于HClHF分子間有氫鍵而HCl沒有B白磷為正四面體分子白磷分子中P—P間的鍵角是109°28′CSO2溶于水形成的溶液能導電SO2是電解質D第一電離能:N>ON原子2p能級半充滿

A.AB.BC.CD.D2、下列表述正確個數是。

①煤的干餾;煤的液化、石油的裂化都是化學變化;

②檢驗亞硫酸鈉溶液在空氣中放置是否變質可以通過先加稀硝酸;再加氯化鋇溶液的方法;

③汽車尾氣中NO主要來自燃油中氮元素的不完全燃燒;

④足量的鐵與稀硝酸反應后溶液呈淺綠色,說明稀硝酸不能氧化Fe2+;

⑤工業上;通過電解NaCl溶液的方法可以獲取金屬Na;

⑥高爐煉鐵中利用焦炭直接將鐵礦石還原為鐵單質;

⑦二氧化硫能使紫色石蕊試液褪色;可用于漂白紙漿;編織物;

⑧S與非金屬單質反應時;S均作還原劑;

⑨普通玻璃是由石灰石;石英砂、純堿為原料燒制而成的;

⑩制造太陽能電池板的二氧化硅屬于新型無機非金屬材料。A.4B.3C.2D.13、用下圖所示裝置進行實驗,將少量液體甲逐滴加入到固體乙中,試管中試劑為丙,則下表中現象與結論均正確的是。選項甲乙丙試管中現象A濃鹽酸二氧化錳石蕊溶液先變紅后褪色B濃氨水生石灰A1Cl3溶液先沉淀后消失C醋酸碳酸鈣BaC12溶液變渾濁D濃硝酸銅水試管口出現紅棕色

A.AB.BC.CD.D4、甲乙是某同學設計的兩套制取二氧化碳的發生裝置;對兩套裝置分析正確的是。

A.此時甲裝置中的止水夾M處于打開狀態B.甲裝置氣體導出過程中容器內外氣壓相等C.甲裝置不具有啟普發生器的功能D.乙裝置N處添加止水夾可以與甲裝置具有相同功能5、某小組擬以(NH4)2S2O8與NaOH溶液在約55℃時制取Na2S2O8(已知:溫度超過90℃時,NH3可將S2O還原為SO);裝置如圖所示。下列說法中錯誤的是。

A.該裝置的加熱方式為水浴加熱B.該裝置出口應連接的裝置是C.通入N2的目的是排出反應產生的NH3,防止NH3將S2O還原D.當反應溫度高于55℃時,可停止加熱,并滴加NaOH溶液以降低溫度6、某同學利用鋅、氧化銅和稀硫酸制取銅,他設計了兩套方案,方案Ⅰ:利用鋅與足量稀硫酸反應制氫氣,氫氣還原氧化銅;方案Ⅱ:氧化銅溶于稀硫酸生成硫酸銅,然后用鋅與硫酸銅反應制備銅。下列關于方案Ⅰ和Ⅱ的評價不正確的是()A.方案Ⅱ比方案Ⅰ操作簡便B.等質量的鋅,相同條件下在方案Ⅰ和方案Ⅱ中制得的銅的質量相同C.等質量的H2SO4參加反應,方案Ⅰ制取銅的質量比方案Ⅱ的少D.為了加快鋅與稀硫酸反應,可以在溶液中加入少量氧化銅評卷人得分二、多選題(共3題,共6分)7、常溫下,用溶液分別滴定體積和濃度均相同的三種一元弱酸的滴定曲線如圖所示;圖中橫坐標a表示滴定百分數(滴定用量與滴定終點用量之比)。下列說法錯誤的是。

A.常溫下,酸性:B.當滴定至溶液中存在:C.滴定當時,溶液中D.初始濃度8、某同學按圖示裝置進行實驗;產生足量的氣體通入c中,最終出現渾濁。下列所選物質組合符合要求的是。

a中試劑b中試劑c中溶液A濃硫酸濃鹽酸飽和食鹽水B濃硫酸Cu溶液C稀硫酸飽和溶液D濃氨水堿石灰溶液

A.AB.BC.CD.D9、“探究與創新能力”是化學的關鍵能力。下列各項中“操作或現象”能達到預期“實驗目的”的是。選項實驗目的操作或現象A制作簡單原電池將鐵釘和銅絲連接插入食醋中即可形成原電池B驗證碳能與濃硝酸反應向濃硝酸中插入紅熱的碳,產生紅棕色氣體C鑒別溴蒸氣和分別通入溶液中,產生淺黃色沉淀的是溴蒸氣D除去乙酸乙酯中的少量乙酸加入足量飽和氫氧化鈉溶液,充分混合后分液

A.AB.BC.CD.D評卷人得分三、填空題(共5題,共10分)10、向某密閉容器中充入等物質的量的氣體M和N;一定條件下發生反應,達到平衡后,只改變反應的一個條件,測得容器中物質的濃度;反應速率隨時間的變化如圖1、圖2所示。

回答下列問題:

(1)該反應的化學方程式為_______,其_______(填“>”、“<”或“=”)0。

(2)30min時改變的條件是____,40min時改變的條件是____,請在圖2中畫出30min~40min的正逆反應速率變化曲線以及標出40min~50min內對應的曲線_____。

(3)0~8min內,_______;50min后,M的轉化率為_______(保留三位有效數字)。

(4)20min~30min內,反應平衡時的平衡常數K=_______。11、某有機物的結構簡式如圖所示:

(1)1mol該有機物和過量的金屬鈉反應最多可以生成________H2。

(2)該物質最多消耗Na、NaOH、NaHCO3的物質的量之比為________。12、以下是合成乙酰水楊酸(阿司匹林)的實驗流程圖;請你回答有關問題:

已知:阿司匹林;水楊酸和乙酸酐的相對分子量分別為:180、138、102.

(1)制取阿司匹林的化學反應方程式為_________________;反應類型____________;

(2)水楊酸分子之間會發生縮合反應生成聚合物,寫出用除去聚合物的有關離子方程式______________________________________________;

(3)抽濾裝置如圖所示,儀器A的名稱___________;該操作時在儀器A中加入濾紙,用蒸餾水濕潤后,應________(選擇下列正確操作的編號);再轉移液體①微開水龍頭;②開大水龍頭;③微關水龍頭;④關閉水龍頭。

(4)下列有關抽濾的說法中正確的是________

A.抽濾是為了加快過濾速率;得到較大顆粒的晶體。

B.不宜用于過濾膠狀沉淀或顆粒太小的沉淀。

C.當吸濾瓶內液面高度快達到支管口時;應拔掉鏈接支管口的橡皮管,從支管口倒出。

D.將晶體轉移至布氏漏斗時;若有晶體附在燒杯內壁,應用蒸餾水淋洗至布氏漏斗中。

E.洗滌沉淀時;應使洗滌劑快速通過沉淀。

(5)用冷水洗滌晶體的目的_______________________;

(6)取2.000g水楊酸、5.400g乙酸酐反應,最終得到產品1.566g。求實際產率_______;13、如圖所示的初中化學中的一些重要實驗;請回答下列問題:

(1)圖A稱量NaCl的實際質量是___。

(2)圖B反應的實驗現象是__。

(3)圖C反應的表達式為__。

(4)圖D實驗目的是__。14、某化學小組用下列裝置和試劑進行實驗,探究O2與KI溶液發生反應的條件。

供選試劑:質量分數為30%的H2O2溶液、0.1mol·L-1的H2SO4溶液、MnO2固體、KMnO4固體。

(1)小組同學設計甲;乙、丙三組實驗;記錄如下:

操作。

現象。

甲。

向裝置I的錐形瓶中加入MnO2固體,向裝置I的____中加入質量分數為30%的H2O2溶液;連接裝置I;III,打開活塞。

裝置I中產生無色氣體并伴隨大量白霧;裝置III中有氣泡冒出;溶液迅速變藍。

乙。

向裝置II中加入KMnO4固體;連接裝置II;III,點燃酒精燈。

裝置III中有氣泡冒出;溶液不變藍。

丙。

向裝置II中加入____,向裝置III中再加入適量0.1mol·L-1的H2SO4溶液;連接裝置II;III,點燃酒精燈。

裝置III中有氣泡冒出;溶液變藍。

(2)丙實驗中O2與KI溶液反應的離子方程式為___________________________________。

(3)對比乙、丙實驗可知,O2與KI溶液發生反應的適宜條件是__________。為進一步探究該條件對反應速率的影響;可采取的實驗措施是____________________________。

(4)由甲、乙、丙三組實驗推測,甲實驗中可能是I中的白霧使溶液變藍。為了驗證推測,可將裝置I中產生的氣體通入_________(填字母)溶液中,依據實驗現象來證明白霧中含有H2O2。A.酸性KMnO4B.FeCl2C.H2S(5)資料顯示:KI溶液在空氣中久置的過程中會被緩慢氧化:4KI+O2+2H2O=2I2+4KOH。該小組同學取20mL久置的KI溶液,向其中加入幾滴淀粉溶液,結果沒有觀察到溶液顏色變藍,他們猜想可能是發生了反應___________________________________(寫離子方程式)造成的,請設計實驗證明他們的猜想是否正確:___________________________________。評卷人得分四、實驗題(共1題,共5分)15、某課外活動小組設計了下列裝置;驗證二氧化碳跟過氧化鈉反應時需要與水接觸。

【裝置分析】

(1)裝置①中反應的離子方程式是___________;

(2)裝置②中的試劑是______(填字母),裝置③中的試劑是_________(填字母);

a飽和NaHCO3溶液b飽和Na2CO3溶液c濃H2SO4dNaOH溶液。

【進行實驗】

步驟1:打開彈簧夾K2,關閉K1;打開分液漏斗活塞加入鹽酸,將帶火星的木條放在a處。

步驟2:打開彈簧夾K1,關閉K2;打開分液漏斗活塞加入鹽酸,將帶火星的木條放在a處。

(3)步驟1和步驟2中;a處帶火星的木條產生的實驗現象分別是。

步驟1中_____________,步驟2中_____________;

(4)步驟2中過氧化鈉跟二氧化碳反應的化學方程式是_______________;

【實驗反思】

(5)有同學提出質疑:“上述實驗不足以證明有水存在時過氧化鈉跟二氧化碳發生了化學反應”。其理由是____________;

(6)需要補充的實驗操作是:取⑤中反應后的少量固體,______________;

【測定實驗】測定反應后⑤中固體CO32-的質量分數。

(7)將反應后⑤中固體,稱量質量為ag。將ag固體溶于水,加入__________(填“BaCl2”或“CaCl2”)溶液,與未選物質相比的優點是___________。將生成的沉淀過濾、洗滌、干燥、稱量,得固體質量為bg,計算質量分數。評卷人得分五、結構與性質(共4題,共32分)16、鉻是由法國化學家沃克蘭于1798年在巴黎發現。目前鉻被廣泛應用于冶金;化工、鑄鐵、耐火及高精端科技等領域。

(1)鉻元素基態原子的價電子排布式為___________。

(2)金屬鉻的第二電離能和錳的第二電離能分別為1590.6kJ/mol、1509.0kJ/mol,的原因是___________。

(3)雷氏鹽(Reineckesalt)的化學式為是一種易溶于水和乙醇的暗紅色固體。

①雷氏鹽中存在的化學鍵有___________(填序號)。

A.鍵B.鍵C.氫鍵D.配位鍵E.金屬鍵。

②配體中C采取的雜化方式為___________,可用于形成配位鍵的原子有___________。

③的價層電子對數為___________,空間構型是___________,寫出一種與互為等電子體的分子___________。

④乙醇能與水以任意比例互溶的原因是___________,___________。

(4)硒化鉻的立方晶胞結構如圖所示,晶胞參數為anm和bnm,則硒化鉻的密度為___________(列出表達式即可)。

17、I.元素周期表中80%左右的非金屬元素在現代技術包括能源;功能材料等領域占有極為重要的地位。

(1)氮及其化合物與人類生產、生活息息相關,基態N原子中電子在2p軌道上的排布遵循的原則是_____,N2F2分子中N原子的雜化方式是_______,1molN2F2含有____個δ鍵。

(2)高溫陶瓷材料Si3N4晶體中N-Si-N的鍵角大于Si-N-Si的鍵角,原因是_______。

II.金屬元素鐵;銅及其化合物在日常生產、生活有著廣泛的應用。

(1)鐵在元素周期表中的位置_________。

(2)配合物Fe(CO)x常溫下呈液態,熔點為-20.5℃,沸點為103℃,易溶于非極性溶劑,據此可判斷Fe(CO)x晶體屬于_____(填晶體類型)。Fe(CO)x的中心原子價電子數與配體提供電子吸之和為18,則x=________。

(3)N2是CO的一種等電子體,兩者相比較沸點較高的為_______(填化學式)。

(4)銅晶體中銅原子的堆積方式如下圖甲所示。

①基態銅原子的核外電子排布式為___________。

②每個銅原子周圍距離最近的銅原子數目為___________。

(5)某M原子的外圍電子排布式為3s23p5,銅與M形成化合物的晶胞如下圖乙所示(黑點代表銅原子)。已知該晶體的密度為ρg·cm-3,阿伏加德羅常數為NA,則該晶體中銅原子和M原子之間的最短距離為_________pm。(只寫計算式)。18、KH2PO4晶體具有優異的非線性光學性能。我國科學工作者制備的超大KH2PO4晶體已應用于大功率固體激光器;填補了國家戰略空白。回答下列問題:

(1)在KH2PO4的四種組成元素各自所能形成的簡單離子中,核外電子排布相同的是_______(填離子符號)。

(2)原子中運動的電子有兩種相反的自旋狀態,若一種自旋狀態用+表示,與之相反的用-表示,稱為電子的自旋磁量子數。對于基態的磷原子,其價電子自旋磁量子數的代數和為_______。

(3)已知KH2PO2是次磷酸的正鹽,H3PO2的結構式為_______,其中P采取_______雜化方式。

(4)磷酸通過分子間脫水縮合形成多磷酸;如:

如果有n個磷酸分子間脫水形成環狀的多磷酸,則相應的酸根可寫為_______。

(5)分別用○、●表示和K+,KH2PO4晶體的四方晶胞如圖(a)所示,圖(b)、圖(c)分別顯示的是H2POK+在晶胞xz面;yz面上的位置:

①若晶胞底邊的邊長均為apm、高為cpm,阿伏加德羅常數的值為NA,晶體的密度_______g·cm-3(寫出表達式)。

②晶胞在x軸方向的投影圖為_______(填標號)。

19、硒化銅納米晶體在光電轉化中有著廣泛的應用;銅和硒等元素形成的化合物在生產;生活中應用廣泛。

(1)銅元素位于元素周期表的___________區。

(2)易溶解于水,熔點為時升華,由此可判斷的晶體類型為___________。

(3)為深棕紅色的劇毒液體,其分子結構中含有鍵,該分子中,原子的雜化軌道類型為___________,的空間構型為___________(填字母)。

a.直線形b.鋸齒形c.環形d.四面體形。

(4)中的鍵角比的鍵角___________(填“大”或“小”),原因是___________。

(5)銅的某種氧化物的晶胞結構如圖所示,則該氧化物的化學式為___________,若組成粒子銅、氧的半徑分別為密度為阿伏加德羅常數的值為則該晶胞的空間利用率為___________(用含的式子表示)。

評卷人得分六、元素或物質推斷題(共1題,共9分)20、周期表前三周期元素A;B、C、D;原子序數依次增大,A的基態原子的L層電子是K層電子的兩倍;B的價電子層中的未成對電子有3個;C與B同族;D的最高價含氧酸為酸性最強的無機含氧酸。請回答下列問題:

(1)C的基態原子的電子排布式為_____________;D的最高價含氧酸酸性比其低兩價的含氧酸酸性強的原因是___________________________。

(2)雜化軌道分為等性和不等性雜化,不等性雜化時在雜化軌道中有不參加成鍵的孤電子對的存在。A、B、C都能與D形成中心原子雜化方式為____________的兩元共價化合物。其中,屬于不等性雜化的是____________(寫化學式)。以上不等性雜化的化合物價層電子對立體構型為_________,分子立體構型為_______________________________。

(3)以上不等性雜化化合物成鍵軌道的夾角________(填“大于”;“等于”或“小于”)等性雜化的化合物成鍵軌道間的夾角。

(4)A和B能形成多種結構的晶體。其中一種類似金剛石的結構,硬度比金剛石還大,是一種新型的超硬材料。其結構如下圖所示(圖1為晶體結構,圖2為切片層狀結構),其化學式為________________。實驗測得此晶體結構屬于六方晶系,晶胞結構見圖3。已知圖示原子都包含在晶胞內,晶胞參數a=0.64nm,c=0.24nm。其晶體密度為________________(已知:=1.414,=1.732,結果精確到小數點后第2位)。

參考答案一、選擇題(共6題,共12分)1、D【分析】【分析】

【詳解】

A.元素的非金屬性越強;其形成的氫化物中化學鍵鍵能就越大,該氫化物就越穩定。由于元素的非金屬性:F>Cl,所以氫化物的穩定性:HF>HCl,A錯誤;

B.白磷為正四面體分子;分子中4個P原子位于四面體的四個頂點上,所以分子中P—P間的鍵角是60°,B錯誤;

C.SO2溶于水形成的溶液能導電,是由于SO2與H2O反應產生H2SO3,H2SO3電離產生自由移動的離子,因此不能說SO2是電解質,而是H2SO3是電解質;C錯誤;

D.O原子核外電子排布是1s22s22p4,而N原子核外電子排布是1s22s22p3;由于N原子的最外層的2p上的3個電子分別位于3個軌道,處于半滿的穩定狀態,因此失去電子消耗能量比O大些,故第一電離能:N>O,D正確;

故合理選項是D。2、C【分析】【詳解】

①煤的干餾生成煤焦油等、煤的液化生成甲醇、石油的裂化為大分子生成小分子,均有新物質生成,均為化學變化,故①正確;

②硝酸具有強的氧化性能夠氧化亞硫酸根離子,對硫酸根離子的檢驗造成干擾,不能用硝酸酸化,故②錯誤;

③汽車尾氣中NO主要來氮氣高溫下和氧氣反應,故③錯誤;

④鐵與硝酸反應首先生成硝酸鐵,溶液呈淺綠色由過量的鐵與鐵離子反應生成亞鐵離子所致,故④錯誤;

⑤電解氯化鈉溶液生成氫氧化鈉、氯氣和氫氣,不能得到金屬鈉,應通過電解熔融NaCl的方法可以獲取金屬Na,故⑤錯誤;

⑥鐵礦石含鐵的氧化物,高爐煉鐵中利用焦炭與氧氣反應生成CO,CO再與鐵的氧化物反應還原為鐵單質,故⑥錯誤;

⑦二氧化硫是酸性氧化物,可以使紫色石蕊變紅,不能使紫色石蕊試液褪色,故⑦錯誤;

⑧S與氫氣反應時,S作氧化劑,故⑧錯誤;

⑨純堿、石灰石和石英砂為制造玻璃的主要原料,故⑨正確;

⑩制造太陽能電池板的主要材料是硅單質;故⑩錯誤;

故選:C。3、D【分析】【詳解】

A.濃鹽酸與MnO2在加熱時發生反應產生Cl2。該裝置為加熱;反應不能發生。故A錯誤;

B.把濃氨水滴加在生石灰上,由于CaO與水發生反應,消耗水,產生的Ca(OH)2溶解放熱,會加速氨水的分解,產生氨氣。把氨氣通入到A1Cl3溶液中,發生反應:Al3++3NH3+3H2O=3NH4++Al(OH)3↓。因為NH3·H2O是弱堿,不能溶解產生的Al(OH)3沉淀。因此現象有誤。故B錯誤;

C.把醋酸加入到碳酸鈣中,發生反應:2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+H2O+CO2↑。把氣體通入到BaC12溶液中時,因為酸性HCl>H2CO3。所以不會發生反應;試管中不會出現渾濁現象。故C錯誤;

D.濃硝酸在常溫下與Cu發生反應:Cu+4HNO3(濃)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。3NO2+H2O=2HNO3+NO。O2+2NO=2NO2。NO2是紅棕色的氣體。故D正確。

故選D。4、B【分析】【分析】

制取裝置包括加熱和不需加熱兩種,實驗室制取CO2,是在常溫下,用大理石或石灰石和稀鹽酸制取的;碳酸鈣和鹽酸互相交換成分生成氯化鈣和水和二氧化碳,因此不需要加熱;二氧化碳能溶于水,密度比空氣的密度大,因此只能用向上排空氣法收集;甲裝置的優點是:可以控制反應的發生和停止,具有啟普發生器的功能;乙裝置N處添加止水夾也與甲裝置具有的功能不同,因為乙中固體與液體不能分離。

【詳解】

A項;圖示甲裝置中固液分離,且U形管中左邊液面高于右邊液面,說明止水夾M處于關閉狀態,故A項分析錯誤;B項,甲裝置氣體導出過程中,容器內部與外部相通,裝置氣體順利導出,氣壓相等,故B項分析正確;C項,啟普發生器適用于塊狀固體與液體在常溫下反應制取氣體,能夠實現“隨開隨用;隨關隨停”,而甲裝置同樣適于塊狀固體與液體在常溫下反應制取氣體,且利用止水夾的開閉能夠控制反應的開始和停止,因此,甲裝置具有啟普發生器的功能,故C項分析錯誤;D項,甲裝置關閉止水夾M后,U形管內的壓強增大,從而使固體與液體反應物分離,而乙裝置在N處添加止水夾不能實現固液分離,故D項分析錯誤;正確選項B。

【點睛】

啟普發生器適用于塊狀固體與液體在常溫下反應制取氣體,能夠實現“隨開隨用、隨關隨停”;可以利用啟普發生器制備的氣體常見的有氫氣、二氧化碳、硫化氫等等。5、B【分析】【詳解】

A.由題給信息可知反應在約55℃時進行;則應水浴加熱,以便控制反應溫度,故A正確;

B.氨氣極易溶于水;需要防止倒吸,導管不能插入液面以下,故B錯誤;

C.制取Na2S2O8,應避免Na2S2O8被還原而變質,則通入N2的目的是排出反應產生的NH3;故C正確;

D.當反應溫度高于55℃時;為避免副反應發生,則可加入氫氧化鈉溶液,以達到降溫的目的,同時要停止加熱,故D正確;

答案選B。6、B【分析】【分析】

A.方案I需要加熱條件且生成的氫氣不一定完全反應;

B.I中鋅生成的氫氣和CuO反應時;部分氫氣不參與反應;

C.等質量的硫酸參加反應;I中生成的氫氣不能完全參加反應;

D.原電池能加快負極材料參加反應。

【詳解】

A.方案I需要加熱條件且生成的氫氣不一定完全反應;所以造成原料和能源的浪費,且操作方案II比方案I操作簡便,A項正確,不符合題意;

B.I中鋅生成的氫氣和CuO反應時;部分氫氣不參與反應,所以等質量的鋅,相同條件下方案I和方案II中制得的質量不同,B項錯誤,符合題意;

C.等質量的硫酸參加反應,I中生成的氫氣不能完全參加反應,所以等質量的H2SO4參加反應;方案I制取銅的質量比方案II的少,C項正確,不符合題意;

D.鋅置換出Cu;Zn;Cu和稀硫酸構成原電池,原電池能加快負極材料參加反應,所以為了加快鋅與稀硫酸的反應,可以在溶液中加入少量的CuO,D項正確,不符合題意;

答案選B。二、多選題(共3題,共6分)7、BD【分析】【詳解】

A.由起始點可以看出,酸性:A項正確;

B.當滴定至溶液中存在:B項錯誤;

C.當時,溶液呈酸性,C項正確;

D.D項錯誤。

故選BD。8、AC【分析】【詳解】

A.濃硫酸加入濃鹽酸中,生成氣體,生成的氣體通入飽和食鹽水中,根據同離子效應,析出晶體;A符合題意;

B.濃硫酸和銅在加熱條件下才能反應生成不符合實驗要求,B不符合題意;

C.和稀硫酸反應生成與飽和溶液反應生成晶體;C符合題意;

D.濃氨水和堿石灰生成通入溶液中,先生成沉淀,繼續通入氨氣,溶解生成D不符合題意;

故選AC。9、AC【分析】【分析】

【詳解】

A.將鐵釘和銅絲連接插入食醋中即可形成簡單鐵銅原電池;故A符合題意;

B.濃硝酸受熱分解能放出紅棕色二氧化氮氣體;所以向濃硝酸中插入紅熱的碳,產生紅棕色氣體,不能證明是碳與濃硝酸反應,故B不符合題意;

C.因為溴蒸氣能和溶液反應;產生淺黃色溴化銀沉淀,故C符合題意;

D.因為足量飽和氫氧化鈉溶液能和乙酸乙酯反應;所以不能用足量飽和氫氧化鈉溶液除去乙酸乙酯中的少量乙酸,故D不符合題意;

故答案:AC。三、填空題(共5題,共10分)10、略

【分析】【詳解】

(1)依據圖1中各物質的濃度變化量可得到0-20min,M、N濃度減少量為1.5mol/L,P濃度增加量為3mol/L,則反應的化學方程式為由圖1可知,40min時平衡發生了移動,而P、M、N的濃度沒有改變,且改變壓強和使用催化劑平衡不移動,則改變的條件是溫度,30min時P、M、N濃度均減小則改變的條件為擴大容器體積,壓強減小,反應速率減小,由圖2可知40min時速率增大,則40min時改變的條件是升高溫度,而生成物P的濃度在減小,依據勒夏特列原理可判斷該反應的

(2)由(1)分析可知,30min時改變的條件是擴大容器的體積;40min時改變的條件是升高溫度;在圖2中畫出30min~40min的正逆反應速率變化曲線以及標出40min~50min內對應的曲線為

(3)8min時,M、N、P的物質的量濃度相等,設

則解得x=2,故8min時,0~8min內;

50min后;M;N、P的物質的量濃度相等,故M的轉化率為33.3%;

(4)由圖1可知,20min~30min內,為平衡狀態,M、N的平衡濃度為1.5mol/L,P的平衡濃度為3mol/L,則反應平衡時的平衡常數K=【解析】(1)<

(2)擴大容器的體積升高溫度

(3)33.3%

(4)411、略

【分析】【分析】

由結構簡式可知;分子中含-OH;-COOH、碳碳雙鍵,結合醇、羧酸、烯烴的性質來解答。

【詳解】

(1)該有機物中的-OH、-COOH均與Na反應,金屬鈉過量,則有機物完全反應,1mol該有機物含有2mol羥基和1mol羧基,由2-OH~H2↑、2-COOH~H2↑可知,和過量的金屬鈉反應最多可以生成1.5molH2;

故答案為:1.5mol;

(2)-OH、-COOH均與Na反應,-COOH與NaOH、NaHCO3反應,則1mol該物質消耗1.5molNa、1molNaOH、1molNaHCO3,則n(Na):n(NaOH):n(NaHCO3)=1.5mol:1mol:1mol=3:2:2;

故答案為:3∶2∶2。【解析】①.1.5mol②.3∶2∶212、略

【分析】【詳解】

(1)水楊酸和乙酸酐在濃硫酸的條件下發生取代反應生成乙酰水楊酸,方程式為:(2)在除去聚合物并提純阿司匹林的過程中;可以將阿司匹林與碳酸氫鈉反應使羧基變為羧酸鈉,且酯基不水解,這樣使阿司匹林溶于水,聚合物難溶于水,將聚合物除去,再將阿司匹林的鈉鹽鹽酸酸化可得阿司匹林,過程中涉及的離子方程式為:

.(3)該儀器的名稱為布氏漏斗。布氏漏斗中加入濾紙,用蒸餾水濕潤后,應先微開水龍頭,不能大開,避免濾紙破損。故選①。(4)A.抽濾能為了加快過濾速率,但不能使沉淀的顆粒變大,故錯誤;B.顆粒太小的沉淀不能用抽濾的原因是顆粒太小的容易在濾紙上形成一層密實的沉淀,不容易透過,故正確;C.當吸濾瓶內液面高度快達到支管口時,應拔掉吸濾瓶上的橡皮管,從吸濾瓶上口倒出溶液,而不能從吸濾瓶支管口倒出溶液,故錯誤;D.將晶體轉移至布氏漏斗時,若有晶體附在燒杯內壁,應用濾液來淋洗布氏漏斗,因為濾液是飽和溶液,沖洗是不會使晶體溶解,同時又不會帶入雜質,故錯誤;E.洗滌沉淀時,應先關小水龍頭,然后蒸餾水緩緩淋洗,再打開水龍頭抽濾,不能使洗滌劑快速通過沉淀,故錯誤。故選B。(5)阿司匹林在冷水中的溶解度減小,所以用冷水洗滌晶體可以除去晶體表面附著的雜質,并減少阿司匹林因溶解而引起的損耗。(6)根據方程式分析,乙酸酐過量,用水楊酸計算阿司匹林的質量為g,實際產率為=60%。【解析】取代反應布氏漏斗①B除去晶體表面附著的雜質,并減少阿司匹林因溶解而引起的損耗60%13、略

【分析】【分析】

(1)托盤天平的平衡原理:稱量物質量=砝碼質量+游碼質量;

(2)鎂在空氣中劇烈燃燒;放出大量的熱,發出耀眼的白光,生成白色固體氧化鎂;

(3)圖C表示銅和氧氣在加熱條件下生成黑色氧化銅;

(4)圖D表示加壓氣體體積縮小;

【詳解】

(1)稱量物質量=砝碼質量+游碼質量;15=NaCl質量+3,NaCl的實際質量是15g-3g=12g;

(2)鎂在空氣中燃燒的現象是:放出大量的熱;發出耀眼的白光,生成白色固體;

(3)圖C的表達式為:銅+氧氣氧化銅;

(4)圖D表示加壓氣體體積縮小,實驗目的是驗證分子之間的存在間隙;【解析】12g放出大量的熱,發出耀眼的白光,生成白色固體銅+氧氣氧化銅驗證分子之間的存在間隙14、略

【分析】【分析】

(1)甲實驗:根據裝置Ⅰ不要加熱制取氧氣可以知道利用的是雙氧水的分解;過氧化氫在二氧化錳催化作用下分解生成氧氣,I中產生無色氣體并伴隨大量白霧;Ⅲ中有氣泡冒出,溶液迅速變藍說明生成碘單質;

(2)碘離子具有還原性;在酸性條件下能夠被氧化氧化成碘單質,據此寫出反應的離子方程式;

(3)對比乙、丙實驗可以知道,O2與KI溶液發生反應的適宜條件酸性環境;酸溶液中氫離子濃度不同,裝置Ⅲ中出現藍色的速率不同;

(4)證明Ⅰ中產生的氣體中含有雙氧水;氧氣和雙氧水都具有氧化性,需要利用不同性質進行檢驗;

(5)該小組同學取20mL久置的KI溶液;向其中加入幾滴淀粉溶液,結果沒有觀察到溶液顏色變藍,可能是生成的碘單質在堿溶液中發生反應生成碘化鉀;碘酸鉀,驗證是否正確是在未變藍色的溶液中滴入稀硫酸觀察是否變藍。

【詳解】

(1)甲實驗:根據裝置Ⅰ不需要加熱制取氧氣可以知道利用的是雙氧水的分解,過氧化氫在二氧化錳催化作用下分解生成氧氣,向Ⅰ的錐形瓶中加入MnO2固體,向Ⅰ的分液漏斗中加入30%H2O2溶液;連接Ⅰ;Ⅲ,打開活塞,Ⅰ中產生無色氣體并伴隨大量白霧;Ⅲ中有氣泡冒出,溶液迅速變藍說明生成碘單質,故答案為:分液漏斗;

(2)碘離子具有還原性,在酸性條件下能夠被氧化成碘單質,據此寫出反應的離子方程式為:O2+4I-+4H+=2I2+2H2O,故答案為:O2+4I-+4H+=2I2+2H2O;

(3)向裝置Ⅱ中加入KMnO4固體,連接裝置II、III,點燃酒精燈,Ⅲ中有氣泡冒出,溶液不變藍,向Ⅱ中加入KMnO4固體,Ⅲ中加入適量0.1mol·L-1的H2SO4溶液,連接Ⅱ、Ⅲ,點燃酒精燈,Ⅲ中有氣泡冒出,溶液變藍。對比乙、丙實驗可以知道,O2與KI溶液發生反應的適宜條件是:酸性環境;為進一步探究該條件對反應速率的影響;可采取的實驗措施是:使用不同濃度的稀硫酸作對比實驗,故答案為:酸性環境;使用不同濃度的稀硫狻作對比實驗;

(4)A.高錳酸鉀溶液能夠將雙氧水氧化;導致高錳酸鉀溶液褪色,而氧氣不與高錳酸鉀溶液反應,如果高錳酸鉀溶液褪色可證明混合氣體中含有雙氧水,故A正確;

B.氧氣和高錳酸鉀溶液都能夠氧化亞鐵離子;無法證明混合氣體中含有雙氧水,故B錯誤;

C.高錳酸鉀和氧氣都能夠氧化硫化氫;無法用硫化氫檢驗混合氣體中是否含有雙氧水,故C錯誤;

故答案為:A;

(5)KI溶液在空氣中久置的過程中會被緩慢氧化:4KI+O2+2H2O=2I2+4KOH。該小組同學取20mL久置的KI溶液,向其中加入幾滴淀粉溶液,結果沒有觀察到溶液顏色變藍,他們猜想可能是發生了反應的離子方程式為3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,設計實驗證明他們的猜想是否正確的實驗方案為:在上述未變藍的溶液中滴入0.1mol?L-1H2SO4溶液,觀察現象,若溶液變藍則猜想正確,否則錯誤,故答案為:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;在上述未變藍的溶液中滴入0.1mol?L-1H2SO4溶液;觀察現象,若溶液變藍則猜想正確,否則錯誤。

【點睛】

在做探究性實驗的題目時,根據資料,如果沒有得到預期的實驗結果,那么除了資料中給的化學反應,還要考慮酸性或堿性環境的影響,結合題目的上下文進行聯系,綜合考慮得出結論。這是解答此類題目時的難點。【解析】分液漏斗KMnO4固體O2+4I-+4H+=2I2+2H2O酸性環境使用同體積不同濃度的稀硫酸做對比實驗A3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O在上述未變藍的溶液中滴入0.1mol?L-1H2SO4溶液,觀察現象,若溶液變藍則猜想正確,否則錯誤四、實驗題(共1題,共5分)15、略

【分析】【分析】

將碳酸鈣和稀鹽酸反應生成二氧化碳;氯化鈣和水;先除掉二氧化碳中的HCl氣體,一部分氣體直接通入過氧化鈉,另一部分先干燥再通入過氧化鈉中,驗證有無氧氣;但也有可能是過氧化鈉和水在反應,因此要驗證產物中是否生成了碳酸根,常用氯化鋇來驗證。

【詳解】

⑴裝置①中反應的離子方程式是CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑;故答案為:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑。

⑵裝置②中的試劑主要是除掉HCl;因此用a,裝置③中的試劑主要干燥二氧化碳氣體,因此用c;故答案為:a;c。

⑶步驟1中沒有氧氣生成;因此木條不復燃,步驟2中產生了氧氣,因此使木條復燃;故答案為:木條不復燃;木條復燃。

⑷步驟2中過氧化鈉跟二氧化碳反應的化學方程式是2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2↑;故答案為:2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2↑。

⑸有同學提出質疑:“上述實驗不足以證明有水存在時過氧化鈉跟二氧化碳發生了化學反應”。其理由是氣體中有水,水也可與Na2O2反應產生O2使木條復燃;故答案為:氣體中有水,水也可與Na2O2反應產生O2使木條復燃。

⑹需要補充的實驗主要是驗證有碳酸鈉生成,通過反應生成二氧化碳來驗證,因此操作是:取⑤中反應后的少量固體加入稀鹽酸,將產生的氣體通入澄清的石灰水中[或加BaCl2溶液等體現檢驗CO32-的方法即可,加CaCl2不給分];故答案為:加入稀鹽酸,將產生的氣體通入澄清的石灰水中[或加BaCl2溶液等體現檢驗CO32-的方法即可,加CaCl2不給分]。

⑺將反應后⑤中固體,稱量質量為ag。將ag固體溶于水,加入BaCl2溶液,生成碳酸鋇沉淀,與氯化鈣反應生成碳酸鈣和氫氧化鈣,因此與未選物質相比的優點是生成沉淀質量更大,相對誤差更小[或加CaCl2會產生微溶的Ca(OH)2];故答案為:BaCl2溶液;生成沉淀質量更大,相對誤差更小[或加CaCl2會產生微溶的Ca(OH)2]。【解析】CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑ac步驟1中木條不復燃步驟2中木條復燃氣體中有水,水也可與Na2O2反應產生O2使木條復燃加入稀鹽酸,將產生的氣體通入澄清的石灰水中【或加BaCl2溶液等體現檢驗CO32-的方法即可,加CaCl2不給分】BaCl2生成沉淀質量更大,相對誤差更小【或加CaCl2會產生微溶的Ca(OH)2】五、結構與性質(共4題,共32分)16、略

【分析】【分析】

根據Cr原子的電子排布式,寫出基態價電子的排布式;根據Cr原子失去一個電子后價電子排布情況判斷鉻的第二電離能大于錳的第二電離能;根據題中結構判斷存在化學鍵類型;根據VSEPR理論判斷中心原子雜化方式和空間構型;根據等電子體的概念寫出一種與互為等電子體的分子;根據形成氫鍵和相似相溶原理解釋乙醇能與水以任意比例互溶;根據題中晶胞的結構;利用“均攤法”進行晶胞的相關計算;據此解答。

(1)

Cr是24號元素,核外有24個電子,其核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d54s1,價電子排布式為3d54s1,答案為3d54s1。

(2)

因為鉻原子失去1個電子后,價電子層電子排布式為屬于半充滿,相對穩定,即鉻的第二電離能是失去半充滿3d5上的電子,錳的第二電離能是失去3d6上的電子變為半充滿狀態,所以金屬鉻的第二電離能大于錳的第二電離能答案為鉻原子失去1個電子后,價電子層電子排布式為屬于半充滿,相對穩定。

(3)

①由可知,該結構中存在N-H鍵是鍵,N=C雙鍵、C=S雙鍵中有鍵、鍵,Cr3+與配體間形成配位鍵;ABD符合題意;答案為ABD。

②由可知,NCS-的中心原子C原子形成2個雙鍵,NCS-為直線形結構,C原子采取sp雜化;因為NCS-結構中,N、S均有孤電子對,均可與Cr3+形成配位鍵;答案為sp雜化;N;S。

③的價層電子對數=4+=4+0=4,無孤電子對,的空間構型為正四面體結構;根據原子總數相等、價電子總數也相等的微粒互為等電子體,則的等電子體的分子為CH4;答案為4;正四面體;CH4。

④CH3CH2OH與水分子間能形成氫鍵,并且都是極性分子,根據相似相溶原理,所以CH3CH2OH能與水以任意比互溶;答案為乙醇可與水形成分子間氫鍵;乙醇屬于極性分子。

(4)

由可知,晶胞中Cr原子數目=8×+4×=2,Se原子位于晶胞內,數目=2,故晶胞質量m=2×g=g,晶胞的體積V=a×10-7cm×a×10-7cm×b×10-7cm=a2b×10-21cm3,則晶體密度ρ===答案為【解析】(1)

(2)鉻原子失去1個電子后,價電子層電子排布式為屬于半充滿,相對穩定。

(3)ABDsp雜化S、N4正四面體形乙醇可與水形成分子間氫鍵乙醇屬于極性分子。

(4)17、略

【分析】【詳解】

I.(1)基態N原子中電子在2p軌道上的排布遵循的原則是洪特規則,N2F2分子結構式為F-N=N-F,分子中N原子含有1對孤對電子,N原子的雜化方式是sp2雜化,lmolN2F2含有3molσ鍵,即3NA或1.806×1024個σ鍵;

(2)Si3N4晶體中Si原子周圍有4個N原子,Si原子為sp3雜化,N-Si-N鍵角為109°28′,N原子周圍連接3個Si原子,含有1對孤對電子,N原子為sp3雜化;但孤對電子對成鍵電子對的排斥作用更大,使得Si-N-Si鍵角小于109°28′;

II.(1)Fe位于第四周期第VIII族;

(2)Fe(CO)x晶體的熔沸點較低;所以屬于分子晶體;Fe原子價電子數是8,每個CO分子提供一個電子對,所以8+2n=18,n=5;

(3)極性分子的熔沸點較高,CO是極性分子,氮氣是非極性分子,所以CO熔沸點較高;

(4)①銅為29號元素,基態銅原子的核外電子排布式為[Ar]3d104s1或1s22s22p63s23p63d104s1;

②根據晶胞結構圖可知,銅為面心立方堆積,每個銅原子周圍距離最近的銅原子數目=3×8÷2=12;

(5)某M原子的外圍電子排布式為3s23p5,則M為Cl元素;該晶胞中Cu原子個數為4,Cl原子個數=8×+6×=4,晶體體積=cm3=cm3=cm3,根據晶胞的結構可知,銅原子和M原子之間的最短距離為立方體體對角線的=××cm=pm。

點睛:把握常見分子中原子的雜化及空間構型為解答的關鍵,根據價層電子對互斥理論確定分子空間構型及中心原子雜化方式,價層電子對個數=σ鍵個數+孤電子對個數,σ鍵個數=配原子個數,孤電子對個數=(a-xb),a指中心原子價電子個數,x指配原子個數,b指配原子形成穩定結構需要的電子個數.根據n值判斷雜化類型:一般有如下規律:當n=2,sp雜化;n=3,sp2雜化;n=4,sp3雜化;中心原子的雜化類型為sp2,說明該分子中心原子的價層電子對個數是3,無孤電子對數,空間構型是平面三角形。【解析】洪特規則sp2雜化3NASi3N4晶體中Si原子周圍有4個N原子,Si為sp3雜化,N—Si—N的鍵角為109028/,而N原子周圍只有3個Si原子。雖N原子也是sp3雜化,但由于孤電子對對成鍵電子對的排斥力更強,故Si—N—Si的鍵角小于109028/。第四周期第Ⅷ族分子晶體5CO[Ar]3d104s11218、略

【分析】【分析】

根據KH2PO4的構成元素,判斷四種元素形成簡單離子的核外電子排布相同的元素;根據P元素的價電子排布式計算價電子的自旋磁量子數的代數和;根據題中KH2PO2是次磷酸的正鹽信息,寫出H3PO2的結構式并判斷P原子的雜化方式;根據題中信息;寫出n個磷酸分子間脫水形成環狀的多磷酸相應的酸根形式;根據題中晶胞的結構,利用“均攤法”進行晶胞的相關計算;據此解答。

(1)

在KH2PO4的四種組成元素的各自所能形成的簡單離子中只有K+和P3-離子的核外電子的層數都為3,每層容納的電子數分別為2,8,8;答案為K+和P3-。

(2)

P的原子序數為15,原子核外電子數為15,核外電子排布式為1s22s22p63s23p3,其價電子排布式為3s23p3,若一種自旋狀態用+表示,與之相反的用-表示,則自旋磁量子數的代數和為(+)×4+(-)=+也可以是(+)+(-)×4=-答案為或

(3)

KH2PO2是次磷酸的正鹽,說明其中的2個

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