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四川省宜宾三中2022届高三化学下学期训练卷含解析
四川省宜宾三中2022届高三化学下学期训练卷含解析
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2022-2022学年四川省宜宾三中高三(下)化学训练卷(2) 一.选择题(每小题只有1个最佳选项,共计42分)1.下列应用不涉及氧化还原反应的是( ) A.实验室用NH4Cl和Ca(OH)2制备NH3 B.工业上电解熔融状态的Al2O3制备Al C.工业上利用合成氨实现人工固氮 D.Na2O2用作呼吸面具的供氧剂 2.运用有关概念判断下列叙述正确的是( ) A.1molH2燃烧放出的热量为H2的燃烧热 B.Na2SO3和H2O2的反应为氧化还原反应 C.和互为同系物 D.BaSO4的水溶液不导电,故BaSO4是弱电解质 3.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( ) A.标准状况下,11.2LCl2通入含0.5molFeBr2的溶液中转移电子数为1.5NA B.0.1mol•L﹣1的AlCl3溶液与足量NaOH溶液反应所得产物中含AlO2﹣为0.1NA C.足量Zn与浓硫酸共热可生成标准状况下的气体2.24L,则参加反应的硫酸为0.4NA D.常温常压下,5.6g环丙烷和聚乙烯的混合物中含有的碳原子数为0.4NA 4.下列离子方程式的书写及评价均合理的是( )选项离子方程式评价A将2molCl2通入到含1molFeI2的溶液中:2Fe2++2I﹣+2Cl2=2Fe3++4Cl﹣+I2正确;Cl2过量,可将Fe2+、I﹣均氧化BMg(HCO3)2溶液与足量的NaOH溶液反应:Mg2++HCO3﹣+OH﹣=MgCO3↓+H2O正确;酸式盐与碱反应生成正盐和水C过量SO2通入到NaClO溶液中:SO2+H2O+ClO﹣=HClO+HSO3﹣正确;说明酸性:H2SO3强于HClOD1mol/L的NaAlO2溶液和2.5mol/L的HCl溶液等体积互相均匀混合:2AlO2﹣+5H+=Al3++Al(OH)3↓+H2O正确;AlO2﹣与Al(OH)3消耗的H+的物质的量之比为2:3 A.AB.BC.CD.D 5.(6分)下列说法不正确的是( ) A.(CH3)2C=CHCH2CH3的名称为2﹣甲基﹣2﹣戊烯 B.乙醇、乙二醇、丙三醇的沸点依次升高 C.1mol乙酰水杨酸()最多可以和2molNaOH反应16 D.可用和HCHO为原料合成 6.常温下,用VmL0.1mol•L﹣1HCl溶液滴定10.0mL浓度为0.1mol•L﹣1Na2CO3溶液,所得滴定曲线如图所示.下列说法正确的是( ) A.当V=0时:c(H+)+c(HCO3﹣)+c(H2CO3)=c(OH﹣) B.当V=5时:c(CO32﹣)+c(HCO3﹣)+c(H2CO3)=2c(Cl﹣) C.当V=10时:c(Na+)>c(HCO3﹣)>c(CO32﹣)>c(H2CO3) D.当V=a时:c(Na+)=c(Cl﹣)>c(H+)=c(OH﹣) 7.(6分)一定条件下进行反应:COCl2(g)⇌Cl2(g)+CO(g),向2.0L恒容密闭容器中充入1.0molCOCl2(g),经过一段时间后达到平衡.反应过程中测得的有关数据见下表:t/s02468n(Cl2)/mol00.300.390.400.40下列说法正确的是( ) A.保持其他条件不变,升高温度,平衡时c(Cl2)=0.22mol•L﹣1,则反应的△H<0 B.若在2L恒容绝热(与外界没有热量交换)密闭容器进行该反应,化学平衡常数不变 C.保持其他条件不变,起始向容器中充入1.2molCOCl2、0.60molCl2和0.60molCO,反应达到平衡前的速率:v(正)>v(逆) D.保持其他条件不变,起始向容器中充入1.0molCl2和0.8molCO,达到平衡时,Cl2的转化率小于60% 二、解答题(共4小题,满分58分)8.(14分)A、B、C、D、E、X六种元素的原子序数依次递增,A、B、C的基态原子中L层未成对电子数分别为3、2、1,D是短周期中原子半径最大的主族元素,E是主族元素且与X同周期,E与C可形成离子化合物,其晶胞结构如图所示.X位于元素周期表中第四周期ⅠB族.请回答下列问题:(1)D单质晶体中原子的堆积方式为体心立方堆积,其配位数是 .DAB3中阴离子的立体构型是 .中学化学常见微粒中,与晶体D3AB4中阴离子互为等电子体的分子有 (任写一种).16(2)X2+离子的电子排布式为 ,X2+离子与水分子形成的配离子[X(H2O)4]2+为平面正方形结构,其中的两个H2O被Cl﹣取代有两种不同的结构,试画出[X(H2O)2(Cl)2]具有极性的分子的结构 .(3)A元素分别能与硼、铝形成相同类型的晶体,但是A与硼形成晶体的熔点更高,其原因是 .(4)AC3的沸点比氨的沸点低得多,原因是 .(5)若E与C形成的晶体的密度为ag•cm﹣3,则晶胞的体积是 cm3(用NA表示阿伏伽德罗常数的值,写出表达式即可). 9.(14分)物质的类别和核心元素的化合价是研究物质性质的两个基本视角.(1)图中X的电子式为 ;其水溶液长期在空气中放置容易变浑浊,该变化体现出:S非金属性比O O(填“强”或“弱”).用原子结构解释原因:同主族元素最外层电子数相同,从上到下, ,得电子能力逐渐减弱.(2)Na2S2O3是一种用途广泛的钠盐.①下列物质用于Na2S2O3的制备,从氧化还原反应的角度,理论上有可能的是 (填字母序号).a.Na2S+Sb.Z+Sc.Na2SO3+Yd.NaHS+NaHSO3②已知反应:Na2S2O3+H2SO4═Na2SO4+S↓+SO2↑+H2O.研究其反应速率时,下列说法正确的是 (填写字母序号).a.可通过测定一段时间内生成SO2的体积,得出该反应的速率b.可通过比较出现浑浊的时间,研究浓度、温度等因素对该反应速率的影响c.可通过Na2S2O3固体与稀硫酸和浓硫酸的反应,研究浓度对该反应速率的影响(3)治理含CO、SO2的烟道气,可以将其在催化剂作用下转化为单质S和无毒的气体.①已知:CO(g)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣283kJ•mol﹣1S(s)+O2(g)═SO2(g)△H=﹣296kJ•mol﹣1则治理烟道气反应的热化学方程式为 .②一定条件下,将CO与SO2以体积比为4:1置于恒容密闭容器中发生上述反应,下列选项能说明反应达到平衡状态的是 (填写字母序号).16a.v(CO):v(SO2)=2:1b.平衡常数不变c.气体密度不变d.CO2和SO2的体积比保持不变测得上述反应达平衡时,混合气体中CO的体积分数为,则SO2的转化率为 . 10.(15分)(2022•安徽)有机物F是一种新型涂料固化剂,可由下列路线合成(部分反应条件略去):(1)B的结构简式是 ;E中含有的官能团名称是 .(2)由C和E合成F的化学方程式是 .(3)同时满足下列条件的苯的同分异构体的结构简式是 .①含有3个双键②核磁共振氢谱只显示1个吸收峰③不存在甲基(4)乙烯在实验室可由 (填有机物名称)通过 (填反应类型)制备.(5)下列说法正确的是 .a.A属于饱和烃b.D与乙醛的分子式相同c.E不能与盐酸反应d.F可以发生酯化反应 11.(15分)废弃物的综合利用既有利于节约资源,又有利于保护环境.实验室利用废旧电池的铜帽(Cu、Zn总含量约为99%)回收Cu并制备ZnO的部分实验过程如下:(1)①铜帽溶解时加入H2O2的目的是 (用化学方程式表示).②铜帽溶解完全后,需将溶液中过量的H2O2除去.除去H2O2的简便方法是 .(2)为确定加入锌灰(主要成分为Zn、ZnO,杂质为铁及其氧化物)的量,实验中需测定除去H2O2后溶液中Cu2+的含量.实验操作为:准确量取一定体积的含有Cu2+的溶液于带塞锥形瓶中,加适量水稀释,调节溶液pH=3~4,加入过量的KI,用Na2S2O3标准溶液滴定至终点.上述过程中反应的离子方程式如下:2Cu2++4I﹣═2CuI(白色)↓+I22S2O+I2═2I﹣+S4O①滴定选用的指示剂为 ,滴定终点观察到的现象为 .16②若滴定前溶液中的H2O2没有除尽,所测定的Cu2+含量将会 (填“偏高”“偏低”或“不变”).(3)已知pH>11时Zn(OH)2能溶于NaOH溶液生成[Zn(OH)4]2﹣.下表列出了几种离子生成氢氧化物沉淀的pH(开始沉淀的pH按金属离子浓度为1.0mol•L﹣1计算).开始沉淀的pH沉淀完全的pHFe3+1.13.2Fe2+5.88.8Zn2+5.98.9实验中可选用的试剂:30%H2O2、1.0mol•L﹣1HNO3、1.0mol•L﹣1NaOH.由除去铜的滤液制备ZnO的实验步骤依次为:① ;② ;③过滤;④ ;⑤过滤、洗涤、干燥;⑥900℃煅烧. 2022-2022学年四川省宜宾三中高三(下)化学训练卷(2)参考答案与试题解析 一.选择题(每小题只有1个最佳选项,共计42分)1.下列应用不涉及氧化还原反应的是( ) A.实验室用NH4Cl和Ca(OH)2制备NH3 B.工业上电解熔融状态的Al2O3制备Al C.工业上利用合成氨实现人工固氮 D.Na2O2用作呼吸面具的供氧剂考点:氧化还原反应.专题:氧化还原反应专题.分析:不涉及氧化还原反应,说明该反应在没有电子转移,其特征是没有元素化合价升降,据此分析解答.解答:解:A.2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,该反应中没有元素化合价变化,所以不属于氧化还原反应,故A正确;B.2Al2O34Al+3O2↑,该反应中O、Al元素化合价发生变化,所以属于氧化还原反应,故B错误;C.该反应中N元素化合价由0价变为正化合价,所以有电子转移,属于氧化还原反应,故C错误;D.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中O元素化合价由﹣1价变为﹣2价和0价,所以有电子转移,属于氧化还原反应,故D错误;故选A.点评:本题考查了氧化还原反应,明确物质发生的反应,再结合元素化合价是否变化分析解答即可,题目难度不大. 2.运用有关概念判断下列叙述正确的是( ) A.1molH2燃烧放出的热量为H2的燃烧热16 B.Na2SO3和H2O2的反应为氧化还原反应 C.和互为同系物 D.BaSO4的水溶液不导电,故BaSO4是弱电解质考点:燃烧热;氧化还原反应;强电解质和弱电解质的概念;芳香烃、烃基和同系物.专题:氧化还原反应专题;化学反应中的能量变化;电离平衡与溶液的pH专题;同系物和同分异构体.分析:A.燃烧热是指1mol物质完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量;B.依据亚硫酸钠具有还原性,过氧化氢具有强的氧化性解答;C.同系物结构必须相似,属于同类物质;D.电解质强弱取决于电离程度.解答:解:A.1molH2燃烧,必须生成液态水时,放出的热量才为H2的燃烧热,故A错误;B.亚硝酸钠有还原性,双氧水具有氧化性,二者发生氧化还原反应,故B正确;C.苯酚和苯甲醇不属于同一类物质,不是同系物,故C错误;D.硫酸钡在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误;故选:B.点评:本题考查了化学的基本概念,题目难度不大,熟悉燃烧热、同系物、强弱电解质的概念的内涵与外延是解题关键. 3.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( ) A.标准状况下,11.2LCl2通入含0.5molFeBr2的溶液中转移电子数为1.5NA B.0.1mol•L﹣1的AlCl3溶液与足量NaOH溶液反应所得产物中含AlO2﹣为0.1NA C.足量Zn与浓硫酸共热可生成标准状况下的气体2.24L,则参加反应的硫酸为0.4NA D.常温常压下,5.6g环丙烷和聚乙烯的混合物中含有的碳原子数为0.4NA考点:阿伏加德罗常数.分析:A.11.2LCl2的物质的量为0.5mol;B.不知道溶液的体积;C.锌能与稀硫酸反应;D.环丙烷和聚乙烯最简式相同为CH2,计算5.6gCH2中碳原子数即可.解答:解:A.11.2LCl2的物质的量为0.5mol,最多失去1mol电子,故A错误;B.不知道溶液的体积,无法计算AlCl3溶液的物质的量,故B错误;C.锌既能与浓硫酸反应又能与稀硫酸反应,参加反应的硫酸小于0.4NA,故C错误;D.5.6gCH2中碳原子数=×NA=0.4NA,故D正确.故选D.点评:本题考查阿伏加德罗常数的相关计算,题目难度不大,注意物质的组成、结构、性质以及物质存在的外界条件和聚集状态等问题. 4.下列离子方程式的书写及评价均合理的是( )选项离子方程式评价A将2molCl2通入到含1molFeI2的溶液中:2Fe2++2I﹣+2Cl2=2Fe3++4Cl﹣+I2正确;Cl2过量,可将Fe2+、I﹣均氧化16BMg(HCO3)2溶液与足量的NaOH溶液反应:Mg2++HCO3﹣+OH﹣=MgCO3↓+H2O正确;酸式盐与碱反应生成正盐和水C过量SO2通入到NaClO溶液中:SO2+H2O+ClO﹣=HClO+HSO3﹣正确;说明酸性:H2SO3强于HClOD1mol/L的NaAlO2溶液和2.5mol/L的HCl溶液等体积互相均匀混合:2AlO2﹣+5H+=Al3++Al(OH)3↓+H2O正确;AlO2﹣与Al(OH)3消耗的H+的物质的量之比为2:3 A.AB.BC.CD.D考点:离子方程式的书写.专题:离子反应专题.分析:A.由电子守恒可知,氯气过量,亚铁离子、碘离子均全部被氧化;B.反应生成氢氧化镁、碳酸钠和水;C.发生氧化还原反应,生成硫酸钠和盐酸;D.二者的物质的量比为2:5,1molAl(OH)3消耗3molH+,反应生成等量的铝离子、氢氧化铝.解答:解:A.将2molCl2通入到含1molFeI2的溶液中,由电离守恒可知,氯气过量,则离子反应为2Fe2++4I﹣+3Cl2=2Fe3++6Cl﹣+2I2,故A错误;B.Mg(HCO3)2溶液与足量的NaOH溶液反应的离子反应为Mg2++2HCO3﹣+4OH﹣=Mg(OH)2↓+2H2O+2CO32﹣,故B错误;C.过量SO2通入到NaClO溶液中的离子反应为SO2+H2O+ClO﹣=2H++Cl﹣+SO42﹣,故C错误;D.1mol/L的NaAlO2溶液和2.5mol/L的HCl溶液等体积互相均匀混合的离子反应为2AlO2﹣+5H+=Al3++Al(OH)3↓+H2O,故D正确;故选D.点评:本题考查离子反应方程式的书写,为高频考点,把握发生的化学反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重氧化还原反应及与量有关的离子反应考查,选项B为易错点,题目难度中等. 5.(6分)下列说法不正确的是( ) A.(CH3)2C=CHCH2CH3的名称为2﹣甲基﹣2﹣戊烯 B.乙醇、乙二醇、丙三醇的沸点依次升高 C.1mol乙酰水杨酸()最多可以和2molNaOH反应 D.可用和HCHO为原料合成考点:有机化合物命名;有机物的结构和性质.分析:A.烯烃的命名选取含有碳碳双键的最长碳链,距离碳碳双键最近的一端为1号碳;B.乙醇、乙二醇、丙三醇相对分子质量逐渐增大,氢键数目增多;C.1mol乙酰水杨酸消耗3molNaOH;16D.苯酚与甲醛能合成酚醛树脂.解答:解:A.(CH3)2C=CHCH2CH3的名称为2﹣甲基﹣2﹣戊烯,故A正确;B.乙醇、乙二醇、丙三醇相对分子质量逐渐增大,氢键数目增多,则乙醇、乙二醇、丙三醇的沸点依次升高,故B正确;C.乙酰水杨酸水解生成酚羟基和羧基,则1mol乙酰水杨酸消耗3molNaOH,故C错误;D.苯酚与甲醛能合成酚醛树脂,可用和HCHO为原料合成,故D正确,故选C.点评:本题考查有机物的结构和性质,为高频考点和常见题型,侧重于学生的分析的考查,注意把握有机物的官能团的性质以及有机物的结构,难度不大. 6.常温下,用VmL0.1mol•L﹣1HCl溶液滴定10.0mL浓度为0.1mol•L﹣1Na2CO3溶液,所得滴定曲线如图所示.下列说法正确的是( ) A.当V=0时:c(H+)+c(HCO3﹣)+c(H2CO3)=c(OH﹣) B.当V=5时:c(CO32﹣)+c(HCO3﹣)+c(H2CO3)=2c(Cl﹣) C.当V=10时:c(Na+)>c(HCO3﹣)>c(CO32﹣)>c(H2CO3) D.当V=a时:c(Na+)=c(Cl﹣)>c(H+)=c(OH﹣)考点:离子浓度大小的比较.分析:A.根据碳酸钠溶液中物料守恒和电荷守恒进行判断;B.当V=5时,根据混合液中物料守恒可得c(CO32﹣)+c(HCO3﹣)+c(H2CO3)=2c(Cl﹣);C.当V=10时,反应恰好生成碳酸氢钠溶液,根据碳酸氢钠溶液中离子浓度大小进行比较;D.根据V=a时,溶液的pH=7,则c(H+)=c(OH﹣),再根据电荷守恒判断溶液中钠离子与氯离子浓度关系.解答:解:A.当V=0时为碳酸钠溶液,根据电荷守恒可知:c(H+)+c(Na+)=c(OH﹣)+2c(CO32﹣)+c(HCO3﹣),根据物料守恒可得:c(Na+)=2c(HCO3﹣)+2c(H2CO3)+2c(CO32﹣),根据电荷守恒和物料守恒可得:c(H+)+c(HCO3﹣)+2c(H2CO3)=c(OH﹣),故A错误;B.当V=5时,碳酸钠与氯化氢浓度相等,则氯离子的物质的量为总的碳原子的物质的量一半,根据物料守恒可得:c(CO32﹣)+c(HCO3﹣)+c(H2CO3)=2c(Cl﹣),故B正确;16C.当V=10时,此时恰好反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠溶液中碳酸氢根离子的水解大于其电离程度,则碳酸的浓度大于碳酸根离子,即c(CO32﹣)<c(H2CO3),正确的离子浓度大小关系为:c(Na+)>c(HCO3﹣)>c(H2CO3)>c(CO32﹣),故C错误;D.v=a时,溶液为中性,c(H+)=c(OH﹣),根据电荷守恒可得:c(H+)+c(Na+)=c(OH﹣)+2c(CO32﹣)+c(Cl﹣)+c(HCO3﹣),则c(Na+)=2c(CO32﹣)+c(HCO3﹣)+c(Cl﹣),所以c(Na+)>c(Cl﹣),溶液中离子浓度大小为:c(Na+)>c(Cl﹣)>c(H+)=c(OH﹣),故D错误;故选B.点评:本题考查了溶液中离子浓度大小比较,题目难度中等,注意掌握盐的水解原理及其应用,需要明确电荷守恒、物料守恒在离子浓度大小比较中应用方法. 7.(6分)一定条件下进行反应:COCl2(g)⇌Cl2(g)+CO(g),向2.0L恒容密闭容器中充入1.0molCOCl2(g),经过一段时间后达到平衡.反应过程中测得的有关数据见下表:t/s02468n(Cl2)/mol00.300.390.400.40下列说法正确的是( ) A.保持其他条件不变,升高温度,平衡时c(Cl2)=0.22mol•L﹣1,则反应的△H<0 B.若在2L恒容绝热(与外界没有热量交换)密闭容器进行该反应,化学平衡常数不变 C.保持其他条件不变,起始向容器中充入1.2molCOCl2、0.60molCl2和0.60molCO,反应达到平衡前的速率:v(正)>v(逆) D.保持其他条件不变,起始向容器中充入1.0molCl2和0.8molCO,达到平衡时,Cl2的转化率小于60%考点:化学平衡建立的过程;化学平衡的影响因素.分析:A.由表中数据可知,6s、8s时氯气的物质的量都是0.4mol,说明6s时反应到达平衡,平衡时氯气的浓度为0.2mol.L,升高温度,到达新平衡,氯气的浓度变为0.22mol/L,氯气浓度增大,说明平衡向生成氯气的方向移动;B.恒容绝热密闭容器进行该反应,随反应进行温度发生变化,而平衡常数只受温度影响;C.利用三段式计算平衡时各组分的平衡浓度,进而计算平衡常数,再计算此时的浓度商,根据浓度商与平衡常数大小判断反应进行方向,据此判断反应速率;D.原平衡等效为起始向容器中充入1.0molCl2和1.0molCO,如加入1.0molCl2和0.8molCO,相当于在上述等效平衡的基础上减小0.2molCO,平衡在原来的基础上向正反应方向移动,则Cl2的转化率减小.解答:解:A.由表中数据可知,6s、8s时氯气的物质的量都是0.4mol,说明6s时反应到达平衡,平衡时氯气的浓度为0.2mol.L,升高温度,到达新平衡,氯气的浓度变为0.22mol/L,氯气浓度增大,说明平衡向正反应方向移动,故正反应为吸热反应,即△H>0,故A错误;B.正反应为吸热反应,恒容绝热密闭容器进行该反应,随反应进行温度降低,而平衡常数只受温度影响,故平衡常数一定发生变化,故B错误;C.平衡时c(Cl2)=0.2mol/L,COCl2(g)⇌Cl2(g)+CO(g)起始(mol/L):0.500转化(mol/L):0.20.20.2平衡(mol/L):0.30.20.216该温度下平衡常数k==0.013,若起始向容器中充入1.2molCOCl2、0.60molCl2和0.60molCO,此时Qc==0.15>0.13,则反应向逆反应方向移动,反应达到平衡前v正<v逆,故C错误;D.原平衡等效为起始向容器中充入1.0molCl2和1.0molCO,达到平衡时Cl2的转化率=×100%=60%,如加入1.0molCl2和0.8molCO,相当于在原来的基础上减小0.2molCO,平衡在原来的基础上向正反应方向移动,则Cl2的转化率减小,则Cl2的转化率小于60%,故D正确.故选D.点评:本题综合考查化学平衡的计算、等效平衡,难度较大,注意理解平衡常数的意义及应用,注意D选项中利用等效平衡思想进行解答. 二、解答题(共4小题,满分58分)8.(14分)A、B、C、D、E、X六种元素的原子序数依次递增,A、B、C的基态原子中L层未成对电子数分别为3、2、1,D是短周期中原子半径最大的主族元素,E是主族元素且与X同周期,E与C可形成离子化合物,其晶胞结构如图所示.X位于元素周期表中第四周期ⅠB族.请回答下列问题:(1)D单质晶体中原子的堆积方式为体心立方堆积,其配位数是 8 .DAB3中阴离子的立体构型是 平面三角形 .中学化学常见微粒中,与晶体D3AB4中阴离子互为等电子体的分子有 SiF4或SiCl4或CCl4等 (任写一种).(2)X2+离子的电子排布式为 1s22s22p63s23p63d9 ,X2+离子与水分子形成的配离子[X(H2O)4]2+为平面正方形结构,其中的两个H2O被Cl﹣取代有两种不同的结构,试画出[X(H2O)2(Cl)2]具有极性的分子的结构 .(3)A元素分别能与硼、铝形成相同类型的晶体,但是A与硼形成晶体的熔点更高,其原因是 氮化硼、氮化铝均为原子晶体,硼的原子半径比铝小,B﹣N键的键能比Al﹣N的键能大 .(4)AC3的沸点比氨的沸点低得多,原因是 因为NH3分子间有氢键,NF3只有范德华力 .(5)若E与C形成的晶体的密度为ag•cm﹣3,则晶胞的体积是 cm3(用NA表示阿伏伽德罗常数的值,写出表达式即可).考点:位置结构性质的相互关系应用.16分析:A、B、C、D、E、X六种元素的原子序数依次递增,A、B、C的基态原子中L层未成对电子数分别为3、2、1,则A为氮元素,B为氧元素,C为氟元素,D是短周期中原子半径最大的主族元素,则D是钠元素,X位于元素周期表中第四周期ⅠB族,则X为铜元素,E是主族元素且与X同周期,E与C可形成离子化合物,其晶胞结构如图所示,在晶胞中含有E的个数为8×+6×=4,含有C的个数为8,所以E和C的个数比为1:2,所以E为钙元素,据此答题.解答:解:A、B、C、D、E、X六种元素的原子序数依次递增,A、B、C的基态原子中L层未成对电子数分别为3、2、1,则A为氮元素,B为氧元素,C为氟元素,D是短周期中原子半径最大的主族元素,则D是钠元素,X位于元素周期表中第四周期ⅠB族,则X为铜元素,E是主族元素且与X同周期,E与C可形成离子化合物,其晶胞结构如图所示,在晶胞中含有E的个数为8×+6×=4,含有C的个数为8,所以E和C的个数比为1:2,所以E为钙元素.(1)D是钠元素,D单质晶体中原子的堆积方式为体心立方堆积,其配位数是8,NaNO3中阴离子的中心原子氮原子的价层电子对数为3+=3,没有孤电子对,所以它的立体构型是平面三角形,中学化学常见微粒中,与晶体Na3NO4中阴离子互为等电子体的分子有SiF4或SiCl4或CCl4等,故答案为:8;平面三角形;SiF4或SiCl4或CCl4等;(2)X为铜元素,X2+离子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d9,Cu2+离子与水分子形成的配离子[Cu(H2O)4]2+为平面正方形结构,其中的两个H2O被Cl﹣取代有两种不同的结构,[Cu(H2O)2(Cl)2]具有极性的分子的结构为,故答案为:1s22s22p63s23p63d9;;(3)A为氮元素,分别能与硼、铝形成相同类型的晶体,氮化硼、氮化铝均为原子晶体,硼的原子半径比铝小,B﹣N键的键能比Al﹣N的键能大,所以氮与硼形成晶体的熔点更高,故答案为:氮化硼、氮化铝均为原子晶体,硼的原子半径比铝小,B﹣N键的键能比Al﹣N的键能大;(4)NF3的沸点比氨的沸点低得多,是因为NH3分子间有氢键,NF3只有范德华力,故答案为:因为NH3分子间有氢键,NF3只有范德华力;(5)E与C形成的晶体为CaF2,根据上面的分析可知,每个晶胞中含有4个钙离子和8个氟离子,当它的密度为ag•cm﹣3时,则晶胞的体积是cm3=cm3,故答案为:.点评:本题是对物质结构与性质的考查,涉及核外电子排布规律、晶体结构、微粒构型判断、等电子体、熔沸点比较、氢键、晶胞计算等,难度中等,注意利用均摊法进行晶胞计算. 9.(14分)物质的类别和核心元素的化合价是研究物质性质的两个基本视角.16(1)图中X的电子式为 ;其水溶液长期在空气中放置容易变浑浊,该变化体现出:S非金属性比O 弱 O(填“强”或“弱”).用原子结构解释原因:同主族元素最外层电子数相同,从上到下, 电子层数增多,原子半径增大 ,得电子能力逐渐减弱.(2)Na2S2O3是一种用途广泛的钠盐.①下列物质用于Na2S2O3的制备,从氧化还原反应的角度,理论上有可能的是 bd (填字母序号).a.Na2S+Sb.Z+Sc.Na2SO3+Yd.NaHS+NaHSO3②已知反应:Na2S2O3+H2SO4═Na2SO4+S↓+SO2↑+H2O.研究其反应速率时,下列说法正确的是 b (填写字母序号).a.可通过测定一段时间内生成SO2的体积,得出该反应的速率b.可通过比较出现浑浊的时间,研究浓度、温度等因素对该反应速率的影响c.可通过Na2S2O3固体与稀硫酸和浓硫酸的反应,研究浓度对该反应速率的影响(3)治理含CO、SO2的烟道气,可以将其在催化剂作用下转化为单质S和无毒的气体.①已知:CO(g)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣283kJ•mol﹣1S(s)+O2(g)═SO2(g)△H=﹣296kJ•mol﹣1则治理烟道气反应的热化学方程式为 2CO(g)+SO2(g)═S(s)+2CO2(g)△H=﹣270kJ•mol﹣1 .②一定条件下,将CO与SO2以体积比为4:1置于恒容密闭容器中发生上述反应,下列选项能说明反应达到平衡状态的是 cd (填写字母序号).a.v(CO):v(SO2)=2:1b.平衡常数不变c.气体密度不变d.CO2和SO2的体积比保持不变测得上述反应达平衡时,混合气体中CO的体积分数为,则SO2的转化率为 60% .考点:含硫物质的性质及综合应用;热化学方程式;化学平衡状态的判断;化学平衡的计算.分析:(1)X为H2S,S最外层6个电子,能够与2个H原子形成共价键;H2S在空气中变浑浊是因为被氧气氧化为S;同主族元素最外层电子数相同,原子半径自上而下逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,失电子能力逐渐增强;16(2)①Na2S2O3中S为+2价,从氧化还原的角度分析,反应物中S元素化合价必须分别大于2和小于2;②硫代硫酸钠与稀硫酸反应生成了单质硫,溶液变浑浊,反应速率越快,出现浑浊时间越短;(3)①利用已知热化学方程式,利用盖斯定律进行书写;②反应达到平衡状态时正逆反应速率相等,各组分浓度保持不变,据此分析;利用三段式法计算二氧化硫的转化率.解答:解:(1)X为H2S,S最外层6个电子,能够与2个H原子形成共价键,其电子式为:;H2S在空气中变浑浊是因为被氧气氧化为S,所以S非金属性比O弱;同主族元素最外层电子数相同,原子半径自上而下逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,失电子能力逐渐增强,故答案为:;弱;电子层数增多,原子半径增大;(2)①Na2S2O3中S为+2价,从氧化还原的角度分析,反应物中S元素化合价必须分别大于2和小于2,a中S化合价都小于2,c中S的化合价都大于2,bd符合题意,故答案为:bd;②根据硫代硫酸钠与稀硫酸反应生成了单质硫,溶液变浑浊,可以判断反应速率快慢,反应速率越快,出现浑浊时间越短,故答案为:b;(3)①已知:①CO(g)+O2(g)=CO2(g)△H=﹣283kJ•mol﹣1②S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=﹣296kJ•mol﹣1据盖斯定律①×2﹣②得:2CO(g)+SO2(g)═S(s)+2CO2(g)△H=﹣270kJ•mol﹣1,故答案为:2CO(g)+SO2(g)═S(s)+2CO2(g)△H=﹣270kJ•mol﹣1;②a、CO和SO2的速率之比始终等于化学计量数之比,其无法判断反应是否达到平衡状态,故a错误;b、温度不变平衡常数始终不变,平衡常数不变不能说明反应达到平衡状态,故b错误;c、容器体积不变,S为固态,反应正向进行气体体积减小,当气体质量不变时,说明各组分浓度不变,反应达到平衡状态,故c正确;d、CO2和SO2的体积比保持不变说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故d正确;由2CO(g)+SO2(g)═S(s)+2CO2(g)反应前(mol)4100转化了(mol)2xxx2x平衡后(mol)4﹣2x1﹣xx2x混合气体中CO的体积分数为,则有=,x=0.6,所以SO2的转化率为×100%=60%,故答案为:cd;60%.点评:本题考查了含硫物质的性质及综合应用,题目难度中等,涉及核外电子的排布与电子式、氧化还原反应、盖斯定律的应用、化学平衡状态的判断、转化率计算等知识,试题知识点较多、综合性较强,充分考查了学生的分析、理解能力及化学计算、化学实验能力. 10.(15分)(2022•安徽)有机物F是一种新型涂料固化剂,可由下列路线合成(部分反应条件略去):16(1)B的结构简式是 HOOC(CH2)4COOH ;E中含有的官能团名称是 氨基和羟基 .(2)由C和E合成F的化学方程式是 CH3OOC(CH2)4COOCH3+2HOCH2CH2NH2HOCH2CH2NHOC(CH2)4CONHCH2CH2OH+2CH3OH .(3)同时满足下列条件的苯的同分异构体的结构简式是 .①含有3个双键②核磁共振氢谱只显示1个吸收峰③不存在甲基(4)乙烯在实验室可由 乙醇 (填有机物名称)通过 消去反应 (填反应类型)制备.(5)下列说法正确的是 abd .a.A属于饱和烃b.D与乙醛的分子式相同c.E不能与盐酸反应d.F可以发生酯化反应考点:有机物的推断.专题:有机物的化学性质及推断.分析:在镍作催化剂条件下,苯和氢气发生加成反应生成环己烷,环己烷被氧气氧化生成B,在催化剂条件下,B和甲醇发生酯化反应生成C,根据C的结构结合B的分子式知,B是1,6﹣己二酸;在银作催化剂条件下,乙烯被氧气氧化生成环氧乙烷,环氧乙烷和氨气反应生成E,C和E反应生成F,结合有机物的结构和性质解答.解答:解:在镍作催化剂条件下,苯和氢气发生加成反应生成环己烷,环己烷被氧气氧化生成B,在催化剂条件下,B和甲醇发生酯化反应生成C,根据C的结构结合B的分子式知,B是1,6﹣己二酸;在银作催化剂条件下,乙烯被氧气氧化生成环氧乙烷,环氧乙烷和氨气发生加成反应生成E,C和E发生取代反应生成F,(1)B是1,6﹣己二酸,其结构简式为:HOOC(CH2)4COOH,根据E的结构简式知,E中含有羟基和氨基,故答案为:HOOC(CH2)4COOH,羟基和氨基;(2)C和E发生取代反应生成F,反应方程式为:CH3OOC(CH2)4COOCH3+2HOCH2CH2NH2HOCH2CH2NHOC(CH2)4CONHCH2CH2OH+2CH3OH,故答案为:CH3OOC(CH2)4COOCH3+2HOCH2CH2NH2HOCH2CH2NHOC(CH2)4CONHCH2CH2OH+2CH3OH;16(3)具备①含有3个双键、②核磁共振氢谱只显示1个吸收峰则该有机物中只含一种类型的氢原子、③不存在甲基的苯的同分异构体的结构简式为:,故答案为:;(4)乙烯在实验室可由乙醇通过消去反应制取,故答案为:乙醇,消去反应;(5)a.环己烷中只存在共价单键,所以属于饱和烃,故正确;b.环氧乙烷与乙醛的分子式都是C2H4O,所以分子式相同,故正确;c.E中含有氨基,所以能与盐酸反应,故错误;d.F中含有羟基,所以可以发生酯化反应,故正确;故选abd.点评:本题涉及有机化合物之间的转化关系、官能团及性质、有机反应类型、有条件的同分异构体的书写等相关知识,明确有机物的官能团及其性质是解本题关键,难度中等. 11.(15分)废弃物的综合利用既有利于节约资源,又有利于保护环境.实验室利用废旧电池的铜帽(Cu、Zn总含量约为99%)回收Cu并制备ZnO的部分实验过程如下:(1)①铜帽溶解时加入H2O2的目的是 Cu+H2O2+H2SO4=CuSO4+2H2O (用化学方程式表示).②铜帽溶解完全后,需将溶液中过量的H2O2除去.除去H2O2的简便方法是 加热至沸 .(2)为确定加入锌灰(主要成分为Zn、ZnO,杂质为铁及其氧化物)的量,实验中需测定除去H2O2后溶液中Cu2+的含量.实验操作为:准确量取一定体积的含有Cu2+的溶液于带塞锥形瓶中,加适量水稀释,调节溶液pH=3~4,加入过量的KI,用Na2S2O3标准溶液滴定至终点.上述过程中反应的离子方程式如下:2Cu2++4I﹣═2CuI(白色)↓+I22S2O+I2═2I﹣+S4O①滴定选用的指示剂为 淀粉溶液 ,滴定终点观察到的现象为 蓝色褪去 .②若滴定前溶液中的H2O2没有除尽,所测定的Cu2+含量将会 偏高 (填“偏高”“偏低”或“不变”).(3)已知pH>11时Zn(OH)2能溶于NaOH溶液生成[Zn(OH)4]2﹣.下表列出了几种离子生成氢氧化物沉淀的pH(开始沉淀的pH按金属离子浓度为1.0mol•L﹣1计算).开始沉淀的pH沉淀完全的pHFe3+1.13.2Fe2+5.88.8Zn2+5.98.916实验中可选用的试剂:30%H2O2、1.0mol•L﹣1HNO3、1.0mol•L﹣1NaOH.由除去铜的滤液制备ZnO的实验步骤依次为:① 向滤液中加入30%H2O2,使其充分反应 ;② 滴加1.0mol•L﹣1NaOH,调节溶液PH约为5(或3.2≤pH<5.9),使Fe3+沉淀完全 ;③过滤;④ 向滤液中滴加1.0mol•L﹣1NaOH,调节溶液PH约为10(或8.9≤pH≤11),使Zn2+沉淀完全 ;⑤过滤、洗涤、干燥;⑥900℃煅烧.考点:"三废"处理与环境保护.专题:实验设计题.分析:(1)①酸性条件下Cu与过氧化氢发生氧化还原反应生成硫酸铜和水;②过氧化氢加热到153℃便猛烈的分解;(2)①根据淀粉与碘单质作用变蓝解答;②根据H2O2+2I﹣+2H+=I2+2H2O分析若滴定前溶液中的H2O2没有除尽对测定的Cu2+含量的影响;(3)滴加H2O2溶液,使Fe2+转化完全为Fe3+,滴加NaOH溶液,形成氢氧化铁沉淀,除杂后形成氢氧化锌沉淀,过滤、洗涤、干燥900℃煅烧制得氧化锌.解答:解:(1)①因为双氧水在酸性溶液中先把铜氧化成氧化铜,当然这是一个微弱的反应,形成一个平衡,但是形成的氧化铜马上就会被稀硫酸溶解,平衡被打破,反应朝正方向进行,故而逐渐溶解,反应的化学方程式为:Cu+H2O2+H2SO4=CuSO4+2H2O,故答案为:Cu+H2O2+H2SO4=CuSO4+2H2O;②过氧化氢性质比较稳定,若加热到153℃便猛烈的分解为水和氧气,将溶液中过量的H2O2除去可加热至沸,故答案为:加热至沸;(2)①淀粉溶液为指示剂,当最后一滴Na2S2O3溶液滴入时,溶液蓝色褪去,半分钟颜色不变,说明滴定到达终点,故答案为:淀粉溶液;蓝色褪去;②若留有H2O2,加入KI后,会有以下反应:H2O2+2I﹣+2H+=I2+2H2O误当成2Cu2++4I﹣=2CuI(白色)↓+I2生成的碘,使测定结果偏高,故答案为:偏高;(3)向滤液中加入30%H2O2,使其充分反应,目的使Fe2+转化完全为Fe3+;滴加NaOH溶液,调节溶液PH约为5(或3.2≤pH<5.9),使Fe3+沉淀完全,向滤液中滴加1.0mol•L﹣1NaOH,调节溶液PH约为10(或8.9≤pH≤11),使Zn2+沉淀完全,900℃煅烧,制得氧化锌,故答案为:向滤液中加入30%H2O2,使其充分反应;滴加1.0mol•L﹣1NaOH,调节溶液PH约为5(或3.2≤pH<5.9),使Fe3+沉淀完全;向滤液中滴加1.0mol•L﹣1NaOH,调节溶液PH约为10(或8.9≤pH≤11),使Zn2+沉淀完全.点评:本题考查物质制备原理及其综合应用、中和滴定原理等知识,题目难度中等,明确实验方案的设计原理和步骤是解答的关键,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力.16
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