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文檔簡介
2025屆廣東省廣州市廣雅中學化學高二下期末統考模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列分子均屬于極性分子且中心原子均為sp3雜化的是()A.CH4、P4 B.SO2、CHCl3C.PCl3、SO3 D.NH3、H2O2、溫度相同,濃度均為0.2mol/L的①(NH4)2SO4,②NaNO3,③NH4HSO4,④NH4NO3,⑤CH3COONa溶液,它們的pH由小到大的排列順序是A.①③⑤④② B.③①④②⑤ C.⑤②④①③ D.③②①⑤④3、實現下列變化時,需克服相同類型作用力的是()A.二氧化硅和干冰的熔化B.食鹽和葡萄糖分別溶解在水中C.鋅和氯化銨的熔化D.液氯和苯的汽化4、某結晶水合物的化學式為A·H2O,其相對分子質量為B,在60℃時mg該晶體溶于ng水中,得到VmL密度為dg·mL-1的飽和溶液,下述表達式或判斷正確的是()A.該溶液物質的量濃度為(m/BV)mol·L-1B.60℃時A的溶解度為(100m(B-18)/nB)gC.該溶液溶質的質量分數為(m/(m+n))×100%D.60℃時,將10gA投入到該飽和溶液中,析出的晶體質量大于10g5、生物學家借助新的顯微技術,成功觀察到小于200納米的微粒。下列分散系中,分散質粒徑最小的是A.霧 B.蛋白質溶液 C.石灰乳 D.KNO3溶液6、常溫下,下列溶液中各離子濃度關系正確的是()A.等物質的量的氨水和鹽酸混合后的溶液:c(H+)=c(OH-)+c(NH3·H2O)B.兩種醋酸溶液的物質的量濃度分別為c1和c2,pH分別為a和a+1,則c1=10c2C.pH=12的氨水與pH=2的鹽酸等體積混合:c(Cl-)>c(NH)>c(H+)>c(OH-)D.醋酸溶液與NaOH溶液相混合后,所得溶液呈中性:c(Na+)>c(CH3COO-)7、下列化學方程式中,屬于水解反應的是A.CH3COOH+H2OCH3COO-+H3O+B.HS-+H2OS2-+H3O+C.CO32-+H2OHCO3-+OH-D.CO2+H2OHCO3-+H+8、下圖表示從混合物中分離出X的兩種方案,根據方案I和方案Ⅱ指出下列說法合理的是A.若含X的混合物為溴水,可通過方案I進行分離,加入試劑為CC14液體,充分振蕩后液體分層,上層為X的CC14溶液B.若含X的混合物為苯和苯酚,可通過方案Ⅱ進行分離,加入試劑為濃溴水,X為三溴苯酚C.若含X的混合物為皂化反應后的混合物,可通過方案I進行分離,加入試劑為飽和食鹽水,殘留液中含有甘油D.若含X的混合物為Fe、Al,可通過方案II進行分離,加入試劑為過量NaOH溶液,1molX與足量氯氣完全反應時,轉移3mol電子9、將一定量的鎂和銅組成的混合物加入到足量的稀硝酸中,金屬完全溶解(假設反應中還原產物只有NO)。向反應后的溶液中加3mol/LNaOH溶液至沉淀完全,測得生成沉淀的質量比原合金的質量增加5.1g。下列敘述錯誤的是()A.當金屬全部溶解時,電子轉移的數目為0.3NAB.參加反應的金屬的總質量3.6g<w<9.6gC.當金屬全部溶解時,產生的NO氣體的體積在標準狀況下為2.24LD.當生成的沉淀量達到最大時,消耗NaOH溶液的體積為l00mL10、下列物質中,因發生化學反應既能使溴水褪色,又能使酸性高錳酸鉀溶液褪色的是()①CH3(CH2)4CH3②CH3CH2CH=CH2③④A.② B.③④ C.①③ D.②④11、R、X、Y和Z是四種元素,其常見化合價均為+2價,且X2+與單質R不反應,X2++Z=X+Z2+,Y+Z2+=Y2++Z。這四種離子被還原成0價時,表現的氧化性強弱順序為()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+ B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+ D.Z2+>X2+>R2+>Y2+12、常溫下,下列各組離子一定能在指定溶液中大量共存的是A.Kw/c(H+)=1×10-13mol/L的溶液中:NH4+、Ca2+、Cl-、NO3-B.使酚酞變紅色的溶液中:Na+、Al3+、SO42-、Cl-C.與A1反應能放出H2的溶液中:Fe2+、K+、NO3-、SO42-D.水電離的c(H+)=1×10-13mol/L的溶液中:
K+、Na+、A1O2-、CO32-13、常溫下,下列各組離子在指定溶液中一定能大量共存的是A.使甲基橙變紅色的溶液:Ca2+、Cu2+、ClO-、Cl-B.0.1mol·L-1Na2CO3溶液:K+、AlO2-、Cl-、SO42-C.0.1mol·L-1FeSO4溶液中:H+、Al3+、Cl-、NO3-D.Kw/c(H+)=0.1mol·L-1的溶液中:Na+、NH4+、CH3COO-、CO32-14、用NA表示阿伏加德羅常數的值。下列說法中正確的是()A.標準狀況下,22.4LCCl4含有的分子數為NAB.1.0molCH4與Cl2在光照下反應生成的CH3Cl分子數為1.0NAC.在含4molSi-O鍵的二氧化硅晶體中,氧原子的數目為2NAD.46g有機物C2H6O的分子結構中含有的C—H鍵數目一定為5NA15、在下列有關晶體的敘述中錯誤的是()A.離子晶體中,一定存在離子鍵 B.原子晶體中,只存在共價鍵C.金屬晶體的熔沸點均很高 D.稀有氣體的原子能形成分子晶體16、某溶液中含有NH4+、Na+、Mg2+、NO3-4種離子,若向其中加入少量過氧化鈉固體后溶液中離子濃度基本保持不變的是()A.Mg2+ B.Na+ C.NH4+ D.NO3-二、非選擇題(本題包括5小題)17、某同學用含結晶水的鹽X(四種短周期元素組成的純凈物)進行了如下實驗:已知:i.氣體甲無色無味氣體;ii.氣體丙為純凈物,干燥后體積為2.24L(標況下),標況下密度為1.25g·L-1,易與血紅蛋白結合而造成人中毒;iii.固體乙為常見金屬氧化物,其中氧元素的質量分數為40%。請回答:(1)X中除H、O兩種元素外,還含有_____元素,混合氣體甲的成分是_____(填化學式)。(2)將X加入到硫酸酸化的高錳酸鉀溶液,溶液褪色并有氣體產生,寫出該化學方程式___。18、按要求完成下列各題。(1)羥基的電子式__________,(CH3)3COH的名稱__________(系統命名法)(2)從下列物質中選擇對應類型的物質的序號填空。酸:_________酯:_________醚:_________酮:_________(3)下列各組物質:①O2和O3②乙醇和甲醚;③淀粉和纖維素;④苯和甲苯;⑤和;⑥和;⑦CH3CH2NO2和A.互為同系物的是___________,B.互為同分異構體的是__________,C.屬于同一種物質的是______________。19、甲同學利用下圖所示裝置在實驗室制備乙酸乙酯。(1)實驗中飽和Na2CO3溶液的作用是_______。某次實驗時,在飽和Na2CO3溶液中滴加2滴酚酞溶液。實驗結束,取下試管B振蕩,紅色褪去。為探究褪色的原因,進行如下實驗。編號①②③實驗操作充分振蕩、靜置充分振蕩、靜置充分振蕩、靜置、分液。取下層溶液,加入飽和Na2CO3溶液現象上層液體變薄,冒氣泡,下層溶液紅色褪去上層液體不變薄,無氣泡,下層溶液紅色褪去(2)試管①中產生氣泡的原因是(用化學方程式解釋)_______。(3)對比實驗①和②可得出的結論是_______。(4)針對實驗②中現象,乙同學提出猜想:酚酞更易溶于乙酸乙酯。實驗③中觀察到_______,證實乙的猜想正確。20、B.[實驗化學]丙炔酸甲酯()是一種重要的有機化工原料,沸點為103~105℃。實驗室制備少量丙炔酸甲酯的反應為實驗步驟如下:步驟1:在反應瓶中,加入14g丙炔酸、50mL甲醇和2mL濃硫酸,攪拌,加熱回流一段時間。步驟2:蒸出過量的甲醇(裝置見下圖)。步驟3:反應液冷卻后,依次用飽和NaCl溶液、5%Na2CO3溶液、水洗滌。分離出有機相。步驟4:有機相經無水Na2SO4干燥、過濾、蒸餾,得丙炔酸甲酯。(1)步驟1中,加入過量甲醇的目的是________。(2)步驟2中,上圖所示的裝置中儀器A的名稱是______;蒸餾燒瓶中加入碎瓷片的目的是______。(3)步驟3中,用5%Na2CO3溶液洗滌,主要除去的物質是____;分離出有機相的操作名稱為____。(4)步驟4中,蒸餾時不能用水浴加熱的原因是________。21、短周期元素W、X、Y、Z、M的原子序數依次增大,元素W的一種核素的中子數為0,X的原子最外層電子數是次外層的2倍,Z與M同主族,Z2?電子層結構與氖相同。(1)M位于元素周期表中第______周期______族。(2)化合物p由W、X、Y、M四種元素組成。已知向p溶液中加入FeCl3溶液,溶液變血紅色;向p溶液中加入NaOH溶液并加熱可放出使濕潤的紅色石蕊試紙變藍的氣體。p的化學式為_________。(3)由X、Y、Z三種元素可組成摩爾質量為84g/mol的物質q,且q分子中三種元素的原子個數之比為1:1:1。已知q分子中各原子均達到8電子穩定結構,且分子中不含雙鍵,但含極性鍵和非極性鍵,q分子的結構式為_______________。(4)(XY)2的性質與Cl2相似,(XY)2與NaOH溶液反應的離子方程式為_________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【解析】
A.
CH4中C原子形成4個σ鍵,孤電子對個數為0,價層電子對數為4,為sp3雜化,分子構型正四面體形,空間結構對稱為非極性分子;P4分子構型正四面體形,空間結構對稱為非極性分子,故A錯誤;B.
SO2中S原子形成2個δ鍵,孤電子對個數=1/2(6?2×2)=1,價層電子對數為3,為sp2雜化,分子構型為V形,空間結構不對稱為極性分子;CHCl3中C原子形成4個σ鍵,沒有孤電子對,價層電子對數為4,為sp3雜化,空間結構不對稱為極性分子,故B錯誤;C.
PCl3中P原子形成3個σ鍵,孤電子對個數=1/2×(5?3×1)=1,價層電子對數為4,為sp3雜化,分子構型為三角錐形,空間結構不對稱為極性分子;SO3中S原子形成3個σ鍵,孤電子對個數=1/2×(6?2×3)=0,價層電子對數為3,為sp2雜化,分子構型為平面三角形,空間結構對稱為非極性分子,故C錯誤;D.
NH3中N原子形成3個σ鍵,有1個孤電子對,為sp3雜化,分子構型為三角錐形,空間結構不對稱為極性分子;H2O中O原子形成2個σ鍵,有2個孤電子對,為sp3雜化,分子構型為V形,空間結構不對稱為極性分子,故D正確;本題選D。【點睛】分子空間結構不對稱,正負電荷中心不重合,從整個分子來看,電荷的分布是不均勻的,不對稱的,這樣的分子為極性分子;中心原子的雜化類型為sp3,說明該分子中心原子的價層電子對個數是4,據此判斷。2、B【解析】
溶液酸性越強,溶液的pH越小,則溶液的pH:酸性<中性<堿性;先將溶液分為酸性、中性和堿性,然后根據電離程度、鹽的水解情況判斷各溶液的pH大小。【詳解】:①(NH4)2SO4、④NH4NO3水解呈酸性,兩溶液的pH<7;③NH4HSO4電離出H+呈酸性,pH<7;②NaNO3不水解,其pH=7;⑤CH3COONa水解呈堿性,pH>7。①、④比較,前者c(NH4+)大,水解生成c(H+)大,pH小,①、③比較,后者電離出c(H+)比前者水解出c(H+)大,pH小,所以溶液的pH從小到大的順序為:③①④②⑤,故合理選項是B。【點睛】本題考查溶液pH的大小比較,要考慮鹽類的水解程度大小,注意硫酸氫銨中硫酸氫根離子電離出氫離子,該題考查了學生的靈活應用基礎知識的能力.。3、D【解析】二氧化硅是原子晶體,熔化需克服共價鍵,干冰是分子晶體,熔化克服范德華力,故A錯誤;食鹽是離子晶體溶解克服離子鍵,葡萄糖是分子晶體溶解在水中克服范德華力,故B錯誤;鋅是金屬,熔化克服金屬鍵,氯化銨是離子晶體,熔化克服離子鍵,故C錯誤;液氯和苯汽化都克服范德華力,故D正確。4、D【解析】A.mg結晶水合物A?H2O的物質的量為=mol,所以A的物質的量為mol,溶液溶液VmL,物質的量濃度c==mol/L,故A錯誤;B.mg該結晶水合物A?H2O中A的質量為mg×,形成溶液中溶劑水的質量為ng+mg×,令該溫度下,溶解度為Sg,則100g:Sg=(ng+mg×):mg×,解得S=,故B錯誤;C.mg該結晶水合物A?H2O中A的質量為mg×,溶液質量為(m+n)g,故溶液中A的質量分數=[mg×÷(m+n)g]×100%=×100%,故C錯誤;D.10gA投入到該飽和溶液中,不能溶解,析出A?H2O,析出的晶體大于10g,析出晶體大于10g,故D正確;故選D。點睛:本題考查溶液濃度計算,涉及溶解度、質量分數、物質的量濃度的計算與相互關系,屬于字母型計算,為易錯題目,注意對公式的理解與靈活運用。5、D【解析】
溶液、濁液、膠體的本質區別就是分散質的微粒直徑不同,溶液(小于1nm)、膠體(1nm~100nm)、濁液(大于100nm),所以溶液的分散質粒子直徑最小,霧和蛋白質溶液屬于膠體,石灰乳屬于懸濁液,KNO3溶液屬于溶液,則KNO3溶液的分散質粒徑最小,故選D。【點睛】注意溶液、膠體、濁液的本質區別是分散質微粒的大小根據分散質粒子直徑大小分類,把分散系分為溶液、膠體、濁液,溶液、濁液、膠體的本質區別就是分散質的微粒直徑不同,溶液(小于1nm)、膠體(1nm~100nm)、濁液(大于100nm)。6、A【解析】分析:A、等物質的量的氨水和鹽酸混合后所得溶液為氯化銨溶液;B、醋酸為弱酸,濃度不同,電離程度不同;C、pH=12的氨水與pH=2的鹽酸等體積混合后發生反應生成氯化銨,會剩余氨水;D、根據溶液中的電荷守恒分析判斷。詳解:A、等物質的量的氨水和鹽酸混合后所得溶液為氯化銨溶液,氯化銨溶液中存在質子守恒:c(H+)=c(OH-)+c(NH3?H2O),故A正確;B、醋酸濃度越大,電離程度越小,兩種醋酸pH分別為a和a+1,則pH=a的醋酸濃度較大,但電離程度較小,應存在c1>10c2,故B錯誤;C、pH=12的氨水與pH=2的鹽酸等體積混合后發生反應生成氯化銨,剩余氨水,溶液顯堿性,存在:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),故C錯誤;D、醋酸溶液與NaOH溶液相混合后,所得溶液為醋酸鈉溶液,該溶液中存在電荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),所得溶液呈中性,則c(H+)=c(OH-),所以(Na+)=c(CH3COO-),故D錯誤;故選A。7、C【解析】試題分析:A.該離子方程式是醋酸電離的方程式,A項錯誤;B.該離子方程式是HS-的電離方程式,B項錯誤;C.CO32-與水電離出的H+結合生成HCO3-和OH-,屬于水解的離子方程式,C項正確;D.該反應為CO2和水反應的化學方程式和電離方程式,D項錯誤;答案選C。考點:考查水解離子方程式的正誤判斷8、D【解析】A:用CC14萃取溴水,由于CC14的密度大于水,分層后,水層在上方,CC14位于下層B:分離苯和苯酚,不能用濃溴水,即使它與苯酚反應,產物三溴苯酚在苯中也不能以沉淀的方式存在,它會溶于有機試劑苯中;分離苯和苯酚,一般是加入NaOH溶液,再分液;C:皂化反應后的混合物,一般是加入食鹽細顆粒進行鹽析,再進行過濾分離。D:利用鋁可溶于強堿溶液的性質,分離二金屬,正確;9、D【解析】
將一定量的鎂和銅組成的混合物加入到稀HNO3中,金屬完全溶解(假設反應中還原產物只有NO),發生反應3Mg+8HNO3(稀)=3Mg(NO3)2+2NO↑+4H2O、3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;向反應后的溶液中加入過量的3mol/LNaOH溶液至沉淀完全,發生反應:Mg(NO3)2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaNO3、Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaNO3,沉淀為氫氧化鎂和氫氧化銅,生成沉淀的質量比原合金的質量增加5.1g,則氫氧化鎂和氫氧化銅含有氫氧根的質量為5.1g,氫氧根的物質的量為n=,根據電子轉移守恒,則鎂和銅的總的物質的量為0.15mol。A.根據上述分析可知:反應過程中電子轉移的物質的量等于氫氧根離子的物質的量,n(e-)=n(OH-)=0.3mol,所以轉移的電子數目N=0.3NA,A正確;B.鎂和銅的總的物質的量為0.15mol,若全為Mg,其質量是m=0.15mol×24g/mol=3.6g;若全為金屬Cu,其質量為m=0.15mol×64g/mol=9.6g,所以參加反應的金屬的總質量(m)為3.6g<m<9.6g,B正確;C.反應過程中轉移電子的物質的量為0.3mol,根據電子轉移數目相等,可知反應產生NO的物質的量為n(NO)=,其在標準狀況下的體積V=0.1mol×22.4L/mol=2.24L,C正確;D.若硝酸無剩余,則參加反應氫氧化鈉的物質的量等于0.3mol,需要氫氧化鈉溶液體積V=;若硝酸有剩余,消耗的氫氧化鈉溶液體積大于100mL,D錯誤;故合理選項是D。10、A【解析】
①CH3(CH2)4CH3與溴水、高錳酸鉀均不發生反應,故①錯誤;②CH3CH2CH=CH2中含碳碳雙鍵,與溴水發生加成反應,與高錳酸鉀發生氧化反應,則既能因發生化學反應使溴水褪色,又能使酸性KMnO4溶液褪色,故②正確;③與溴水、高錳酸鉀均不反應,故③錯誤;④與溴水不反應,與高錳酸鉀反應,能使酸性高猛酸鉀溶液褪色,故④錯誤;故答案為A。【點睛】把握官能團與性質的關系為解答的關鍵,能因發生化學反應使溴水褪色,又能使酸性KMnO4溶液褪色,則含碳碳雙鍵、三鍵,或具有還原性的物質,特別注意苯的同系物只能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,不能使溴水褪色。11、A【解析】
根據氧化劑的氧化性強于氧化產物的氧化性進行判斷。由X2++Z
X+Z2+可知,氧化性:X2+>Z2+;由Y+Z2+
Y2++Z可知,氧化性:Z2+>Y2+;由R和X2+不反應可知,氧化性:Z2+>Y2+;由R和X2+不反應可知,氧化性:R2+>X2+。故這四種離子的氧化性由強到弱的順序為R2+>X2+>Z2+>Y2+。故選:A【點睛】氧化還原反應強弱規律:還原性:還原劑大于還原產物;氧化性:氧化劑大于氧化產物。12、A【解析】A.=1×10-13mol·L-1的溶液中氫離子濃度是0.1mol/L,因此溶液顯酸性,四種離子間不反應,可以大量共存,A正確;B.使酚酞變紅色的溶液顯堿性,Al3+不能大量共存,B錯誤;C.與Al反應能放出H2的溶液如果顯堿性,亞鐵離子不能大量共存,如果顯酸性Fe2+與硝酸根離子之間發生氧化還原反應,不能大量共存,C錯誤;D.水電離的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液中水的電離被抑制,溶液如果顯酸性,則偏鋁酸根離子、碳酸根離子不能大量共存,D錯誤,答案選A。點睛:明確常見離子的性質、發生的化學反應是解答的關鍵,另外解決離子共存問題時還應該注意題目所隱含的條件:(1)溶液的酸堿性,據此來判斷溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的顏色,如無色時可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色離子的存在;(3)溶液的具體反應條件,如“氧化還原反應”、“加入鋁粉產生氫氣”;(4)是“可能”共存,還是“一定”共存等。13、B【解析】
A.使甲基橙變紅色的溶液為酸性酸性溶液,溶液中H+、ClO-反應生成弱酸HClO,在溶液中不能共存,故A錯誤;B.0.1mol·L-1Na2CO3溶液中K+、AlO2-、Cl-、SO42-之間不生成沉淀、氣體、水等,能大量共存,故B正確;C.0.1mol·L-1FeSO4溶液中H+、Fe2+、NO3-發生氧化還原反應生成Fe3+,在溶液中不能共存,故C錯誤;D.Kw/c(H+)=c(OH—)=0.1mol·L-1的溶液為堿性溶液,溶液中NH4+、OH-反應生成弱電解質NH3·H2O,在溶液中不能共存,故D錯誤;故選B。14、C【解析】
A.標準狀況下,CCl4不是氣態,不能用氣體摩爾體積22.4L/mol計算CCl4物質的量,故A錯誤;B.1.0molCH4與Cl2在光照下反應,生成物是氯化氫和四種鹵代烴,因此生成的CH3Cl分子數小于1.0NA,故B錯誤;C.1molSiO2中含4molSi—O鍵,則在含4molSi-O鍵的二氧化硅晶體中,氧原子的數目為2NA,故C正確;D.46g有機物C2H6O的物質的量為1mol,若C2H6O為甲醚,1mol中含有6molC-H鍵,若是乙醇,含有5molC-H鍵,故D錯誤;答案選C。【點睛】注意有機物的同分異構現象,有機物C2H6O可能是二甲醚和乙醇!15、C【解析】
A、離子間通過離子鍵形成的晶體是離子晶體,A正確;B、原子間通過共價鍵形成的空間網狀結構的晶體是原子晶體,B正確;C、例如金屬汞常溫下是液體,不正確;D、分子間通過分子間作用力形成的晶體是分子晶體,D正確。所以答案選C。16、D【解析】
過氧化鈉與水反應的方程式為2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,溶液中Na+濃度增大;鎂離子結合氫氧根離子生成氫氧化鎂沉淀,導致鎂離子濃度減小;銨根離子結合氫氧根離子生成一水合氨,銨根離子濃度減小,因此濃度幾乎不變的是硝酸根離子,答案選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、Mg、CCO、CO2、H2O5MgC2O4·2H2O+8H2SO4+2KMnO4=5MgSO4+K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+18H2O【解析】
(1)由i.氣體甲無色無味氣體,由流程知甲中含有二氧化碳,根據白色沉淀的質量可計算CO2物質的量;ii.氣體丙為純凈物,干燥后體積為2.24L(標況下),則其物質的量為0.1mol,按標況下密度可知其摩爾質量,按性質,則可判斷出丙,用質量守恒求出混合氣體還含有的水蒸氣的物質的量;iii.固體乙為常見金屬氧化物,設其化學式為M2Ox,按其中氧元素的質量分數為40%,則可判斷出所含金屬元素,按數據可得鹽的化學式;(2)將X加入到硫酸酸化的高錳酸鉀溶液,利用其性質寫出和硫酸酸化的高錳酸鉀溶液發生氧化還原反應化學方程式;【詳解】i.氣體甲無色無味氣體,由流程知甲中含有二氧化碳,根據C守恒,CO2物質的量為10.0g÷100g/mol=0.1mol;ii.氣體丙為純凈物,干燥后體積為2.24L(標況下),則其物質的量為2.24L÷22.4L/mol=0.1mol,丙標況下密度為1.25g·L-1,則丙的摩爾質量=22.4L/mol×1.25g·L-1=28g/mol,丙易與血紅蛋白結合而造成人中毒,則丙為CO;根據題意X為含結晶水的鹽,則混合氣體甲中還含有14.8g-4.00g-0.1mol×28g/mol-0.1mol×44g/mol=3.6g水蒸氣,水蒸氣物質的量為3.6g÷18g/mol=0.2mol;iii.固體乙為常見金屬氧化物,設其化學式為M2Ox,因為其中氧元素的質量分數為40%,則,則Ar(M)=12x,當x=2,Ar(M)=24時合理,即M為Mg元素,且MgO物質的量為4g÷40g/mol=0.1mol;則鎂、碳、氫、氧的物質的量分別為0.1mol、0.2mol(0.1mol+0.1mol=0.2mol)、0.4mol(0.2mol×2=0.4mol)、0.6mol(0.1mol+0.1mol+0.1mol×2+0.2mol),則X的化學式為MgC2H4O6,已知X為含結晶水的鹽(四種短周期元素組成的純凈物),鎂離子和結晶水的物質的量之比為1:2,則其化學式為MgC2O4·2H2O;(1)X中除H、O兩種元素外,還含有Mg、C元素,混合氣體甲的成分是CO、CO2、H2O;答案為:Mg、C;CO、CO2、H2O;(2)將X加入到硫酸酸化的高錳酸鉀溶液,溶液褪色并有氣體產生,則KMnO4被還原為Mn2+,C2O42-被氧化成CO2,根據得失電子守恒、原子守恒,該反應的化學方程式為:5MgC2O4·2H2O+8H2SO4+2KMnO4=5MgSO4+K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+18H2O;答案為:5MgC2O4·2H2O+8H2SO4+2KMnO4=5MgSO4+K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+18H2O。18、2-甲基-2-丙醇④②①③④②⑦⑤【解析】
(1)根據電子式的書寫規則寫出電子式;根據有機物的命名原則命名;(2)依據有機物質醚、酮、羧酸、酯的概念和分子結構中的官能團分析判斷;(3)同系物指結構相似、通式相同,組成上相差1個或者若干個CH2原子團的化合物,官能團數目和種類相等;具有相同分子式而結構不同的化合物互為同分異構體;組成和結構都相同的物質為同一物質,同一物質組成、結構、性質都相同,結構式的形狀及物質的聚集狀態可能不同。【詳解】(1)O原子最外層有6個電子,H原子核外有1個電子,H原子與O原子形成一對共用電子對,結合形成-OH,羥基中的氧原子含有一個未成對電子,電子式為:,(CH3)3COH的名稱是2-甲基-2-丙醇;(2)羧酸是由烴基或H原子和羧基相連構成的有機化合物稱為羧酸,④符合;酯是酸(羧酸或無機含氧酸)與醇起反應生成的一類有機化合物,②符合;醇與醇分子間脫水得到醚,符合條件的是①;酮是羰基與兩個烴基相連的化合物,③符合;(3)A.苯和甲苯是結構相似、通式相同,組成上相差1個CH2原子團的化合物,二者互為同系物,故合理選項是④;B.乙醇和甲醚、CH3CH2NO2和是具有相同分子式而結構不同的化合物,所以這兩組之間互稱同分異構體,故合理選項是②⑦;C.和是甲烷分子中的4個H原子分別被2個Cl、2個F原子取代形成的物質,由于甲烷是正四面體結構,分子中任何兩個化學鍵都相鄰,所以屬于同一種物質,故合理選項是⑤。【點睛】本題考查了有機化合物的分類、結構特征、同系物、同分異構體、同一物質的區別的知識。注意把握概念的內涵與外延,學生要理解各類物質的特征、官能團和官能團連接的取代基,然后對其命名或分析其結構。19、中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O下層溶液紅色褪去的原因與乙酸無關溶液不變紅或無明顯現象【解析】
(1)制備乙酸乙酯時常用飽和碳酸鈉溶液,目的是中和揮發出來的乙酸,使之轉化為乙酸鈉溶于水中,便于聞乙酸乙酯的香味;溶解揮發出來的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分層得到酯,故答案為中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(2)試管①中乙酸乙酯中的乙酸與碳酸鈉反應,產生氣泡,發生的反應為2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O;(3)對比實驗①和②,無論有沒有含乙酸,溶液紅色均褪去,可得出的結論是下層溶液紅色褪去的原因與乙酸無關;(4)針對實驗②中現象,上層液體不變薄則乙酸乙酯不溶解于下層碳酸鈉溶液且不與碳酸鈉反應而無氣泡,下層溶液紅色褪去是因為酚酞被萃取于乙酸乙酯中碳酸鈉溶液中不再含有酚酞而顯無色,故乙同學提出猜想:酚酞更易溶于乙酸乙酯。實驗③中充分振蕩、靜置、分液。取下層溶液,下層溶液中已不含酚酞,故加入飽和Na2CO3溶液觀察到溶液不變紅或無明顯現象,證實乙的猜想正確。20、作為溶劑、提高丙炔酸的轉化率(直形)冷凝管防止暴沸丙炔酸分液丙炔酸甲酯的沸點比水的高【解析】
(1)一般來說,酯化反應為可逆反應,加入過量的甲醇,提高丙炔酸的轉化率,丙炔酸溶解于甲醇
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