《2019-2020学年安徽省合肥市六校联盟新高考化学模拟试卷含解析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019-2020学年安徽省合肥市六校联盟新高考化学模拟试卷含解析.pdf(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2019-2020学年安徽省合肥市六校联盟新高考化学模拟试卷一、单选题(本题包括15 个小题,每小题4 分,共 60 分每小题只有一个选项符合题意)1短周期元素A、B、C、D 的原子序数依次增大,B与 C的简单离子具有相同的电子层结构,D 的最高正价与最低负价代数和为6。工业上采用在二氧化钛与A 的单质混合物中通入D 的单质,高温下反应得到化合物 X 和一种常见的可燃性气体Y(化学式为AB),X 与金属单质C反应制得单质钛。下列说法不正确的是A简单离子半径:DBC B氧化物的水化物酸性:DA CX与单质 C不能在空气的氛围中反应制得单质钛D B与 D 组成的某化合物可用于饮用水消毒【答案】B【
2、解析】【分析】短周期元素A、B、C、D 的原子序数依次增大,D 的最高正价与最低负价代数和为6,则 D 为 Cl 元素,工业上采用在二氧化钛与A 的单质混合物中通入D 的单质,高温下反应得到化合物X和一种常见的可燃性气体 Y(化学式为AB),X与金属单质C反应制得单质钛,这种常见的可燃性气体为CO,则 A 为 C 元素,B 为 O 元素,X为 TiCl4,工业上用金属镁还原TiCl4制得金属钛,则C 为 Mg 元素,据此分析解答。【详解】A.D 为 Cl,B为 O,C为 Mg,Cl-核外有 3 个电子层,O2-和 Mg2+核外电子排布相同,均有2 个电子层,当核外电子排布相同时,核电荷数越大,
3、离子半径越小,则它们的简单离子半径:DB C,故 A正确;B.A 为 C,D 为 Cl,其中 H2CO3的酸性比HClO 的酸性强,故B错误;C.因为镁会与空气中的氮气、氧气、二氧化碳反应,则金属镁还原TiCl4制得金属钛时不能在空气的氛围中反应,故C正确;D.D 为 Cl,B为 O,由二者组成的化合物中ClO2具有强氧化性,可用于饮用水消毒,故D正确;故选 B。【点睛】工业上制金属钛采用金属热还原法还原四氯化钛,将TiO2(或天然的金红石)和炭粉混合加热至10001100K,进行氯化处理,并使生成的TiCl4蒸气冷凝,发生反应TiO2+2C+2Cl2=TiCl4+2CO;在 1070K 下,
4、用熔融的镁在氩气中还原TiCl4可得多孔的海绵钛,发生反应TiCl4+2Mg=2MgCl2+Ti。2W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的四种短周期元素,W 的简单氢化物可用作制冷剂,Y所在周期数与族序数相同,X 与 Y为同周期元素,Z原子的最外层电子数与W 的电子总数相等。下列说法正确的是A简单离子半径:WXYZ BW、X 的氢化物在常温下均为气体CX、Y的最高价氧化物的水化物均为强碱DW 与 Z 形成的化合物中只有共价键【答案】D【解析】【分析】W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的四种短周期元素,W 的简单氢化物可用作制冷剂,常用作制冷剂的氢化物为氨气,则W 为氮;Y所在周期数与族序数相同,
5、则Y 可能为铝;X与 Y为同周期元素,则X为钠或镁;Z 原子的最外层电子数与W 的电子总数相等,则Z 核外有 17 个电子,Z 为氯,据此解答。【详解】根据分析可知:W 为 N 元素,X 为 Na 或 Mg 元素,Y为 Al 元素,Z为 Cl元素。A.简单离子半径,电子层数多半径大,电子层数相同核电荷数大半径小,故离子半径:ZW XY,故A 错误;B.W 氢化物为NH3,常温下为气体,X氢化物常温下为固体,故B错误;C.Mg、Al 的最高价氧化物的水化物为弱碱,故C 错误;D.N 与 Cl 都为非金属,形成的化合物中只含有共价键,故D 正确;故选 D。3有机物M、N 之间可发生如图转化,下列说
6、法不正确的是A M 能与溴水发生加成反应BN 能使酸性高锰酸钾溶液褪色CM 分子中所有碳原子共平面D M、N 均能发生水解反应和酯化反应【答案】C【解析】【详解】A.M 中含有碳碳双键,可以与溴水发生加成反应,故A 正确;B.N 中含有羟基,能被酸性高猛酸钾氧化,故B 正确;C.M 中含有饱和碳原子,与饱和碳原子相连的三个C以及该饱和碳原子不可能全部在同一平面上,故C错误;D.M、N 中均含有酯基,都能水解,均含有羟基均能发生酯化反应,故D 正确;故答案为C。4化学与生产、生活和环境密切相关。下列有关说法正确的是()A面粉生产中禁止添加的过氧化钙(CaO2)中阴、阳离子个数比为1:2 B“文房
7、四宝”中的砚台,用石材磨制的过程是化学变化C月饼中的油脂易被氧化,保存时常放入装有硅胶的透气袋D丝绸的主要成分是蛋白质,它属于天然高分子化合物【答案】D【解析】【详解】A.过氧化钙(CaO2)中阴离子是O22-,阳离子是Ca2+,故阴、阳离子个数比为1:1,A 错误;B.用石材制作砚台的过程没有新物质生成,属于物理变化,B 错误;C.防止食品氧化变质,应加入还原剂,硅胶具有吸水性,是干燥剂,C错误;D.丝绸的主要成分是蛋白质,属于天然高分子化合物,D 正确;故合理选项是D。5下列石油的分馏产品中,沸点最低的是()A汽油B煤油C凡士林D石油气【答案】D【解析】【详解】石油分馏首先得到的是石油气,
8、这说明石油气的沸点最低,故答案为D。6用如图装置进行实验,下列预期实验现象及相应结论均正确的是()a b 预期实验现象结论A 铜丝浓硝酸试管 c 中有大量红棕色气体浓硝酸有强氧化性B 木条18.4molL-1硫酸木条下端变黑浓硫酸有酸性和氧化性C 生铁NaCl 溶液导管处发生水倒吸生铁发生吸氧腐蚀D 铁丝含少量 HCl 的 H2O2溶液试管 c 中有大量无色气体该反应中铁作催化剂A ABBCCDD【答案】C【解析】【详解】A.铜与浓硝酸反应生成的二氧化氮能够与水反应生成一氧化氮,试管c 中的气体呈无色,A 错误;B.木条与浓硫酸作用,木条下端变黑,说明浓硫酸具有脱水性,B错误;C.NaCl溶液
9、呈中性,生铁发生吸氧腐蚀,试管b 中气体的压强减小,导管处发生水倒吸,C正确;D.铁能够与盐酸反应放出氢气,氢气也是无色气体,D 错误;答案选 C。7司替戊醇(d)用于治疗两岁及以上Dravet 综合征相关癫痫发作患者,其合成路线如图所示。下列有关判断正确的是()A b 的一氯代物有4 种Bc 的分子式为C14H14O3C1mold 最多能与4molH2发生加成反应D d 中所有碳原子可能处于同一平面【答案】C【解析】【分析】【详解】A b 的氢原子有2 种,所以一氯代物有2 种,故 A 错误;B根据结构简式确定c 的分子式为C14H16O3,故 B错误;C苯环、碳碳双键都能和氢气发生加成反应
10、,苯环和氢气以1:3 反应、碳碳双键和氢气以1:1 反应,所以 1mold 最多能与 4molH2发生加成反应,故C 正确;D d 中连接 3 个甲基的碳原子具有甲烷结构特点,所以该分子中所有碳原子不能共平面,故D 错误;故答案选C。【点睛】明确官能团及其性质关系、一氯代物判断方法、原子共平面判断方法是解本题关键,D 为解答易错点。8CO2催化加氢制取甲醇、乙醇等低碳醇的研究,对于环境问题和能源问题都具有非常重要的意义。已知一定条件下的如下反应:CO2(g)+3H2(g)垐?噲?CH3OH(g)+H2O(g)?H=49.0 kJ mol-12CO2(g)+6H2(g)垐?噲?CH3CH2OH(
11、g)+3H2O(g)?H=173.6 kJ mol-1下列说法不正确的是A CH3OH(g)+CO2(g)+3H2(g)垐?噲?CH3CH2OH(g)+2H2O(g)?H0 B增大压强,有利于反应向生成低碳醇的方向移动,平衡常数增大C升高温度,可以加快生成低碳醇的速率,但反应限度降低D增大氢气浓度可以提高二氧化碳的转化率【答案】B【解析】【详解】A.根据盖斯定律,用第二个反应减第一个反应得:322322CH OH gCOg+3HgCH CH OH g+2H O g H=-124.6kJ/mol?,故 A 正确;B.温度不变,平衡常数不变,故B 错误;C.升高温度,正逆反应速率都可以加快,升高温
12、度,平衡向吸热反应方向进行,即平衡逆向移动,反应限度降低,故C 正确;D.反应物中氢气和二氧化碳都是气体,增大一种反应物的浓度可以提高另一种反应物的转化率,故 D 正确;故选:B。9金属铜的提炼多从黄铜矿开始。黄铜矿在焙烧过程中主要反应之一的化学方程式为:2CuFeS2+O2=Cu2S+2FeS+SO2,下列说法不正确的是A O2只做氧化剂BCuFeS2既是氧化剂又是还原剂CSO2既是氧化产物又是还原产物D若有 1 mol O2参加反应,则反应中共有4 mol 电子转移【答案】D【解析】【详解】A.反应中,O 元素的化合价由O2中的 0 价降至 SO2中的-2 价,O2只做氧化剂,A 正确;B
13、.Cu元素的化合价由CuFeS2中的+2 价降至 Cu2S中的+1 价,S元素的化合价由CuFeS2中的-2 价升至 SO2中的+4 价,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,B 正确;C.O元素的化合价由O2中的 0 价降至 SO2中的-2 价,SO2是还原产物,S元素的化合价由CuFeS2中的-2 价升至 SO2中的+4 价,SO2是氧化产物,C正确;D.O 元素的化合价由O2中的 0 价降至 SO2中的-2 价,Cu元素的化合价由CuFeS2中的+2 价降至 Cu2S中的+1 价,S元素的化合价由CuFeS2中的-2 价升至 SO2中的+4 价,1molO2参加反应,反应共转移6mol 电子
14、,D 错误;答案选 D。10下列解释事实的离子方程式正确的是()A用稀硫酸除去硫酸钠溶液中少量的硫代硫酸钠:Na2S2O3 2H+SO2S2Na+H2O B硝酸铁溶液中加入少量碘化氢:2Fe3+2I-=2Fe2+I2C向 NaClO溶液中通入少量CO2制取次氯酸:ClO-H2OCO2HClOHCO3-D硫酸铝铵与氢氧化钡以1:2 混合形成的溶液:Al3+2SO42-+2Ba2+4OH-=BaSO4+AlO2-+2H2O【答案】C【解析】【详解】A、Na2S2O3为可溶性盐类,其与稀硫酸反应的离子方程式为:2-+2322S O+2H=SO+S+H O,故 A 错误;B、硝酸铁水解会生成硝酸,其氧
15、化性大于铁离子,因此向硝酸铁中加入少量碘化氢时,其反应的离子方程式为:+-3228H+2NO+6I=3I+2NO+4H O,故 B 错误;C、因酸性:碳酸 次氯酸 碳酸氢根,因此向NaClO 溶液中通入少量CO2制取次氯酸的离子反应方程式为:-223ClOH OCOHClOHCO,故 C正确;D、硫酸铝铵与氢氧化钡以1:2 混合形成的溶液中反应的离子方程式为:2+2-+3+-4443232Ba+2SO+NH+Al+4OH=2BaSO+Al OH+NHH O,故 D 错误;故答案为:C。【点睛】对于先后型非氧化还原反应的分析判断,可采用“假设法”进行分析,其分析步骤为:先假定溶液中某离子与所加物
16、质进行反应,然后判断其生成物与溶液中相关微粒是否发生反应,即是否能够共存,若能共存,则假设成立,若不能共存,则假设不能成立。11阿魏酸是传统中药当归、川穹的有效成分之一,工业上合成阿魏酸的原理如下,下列说法不正确的是+H2O+CO2A阿魏酸分子式为C10H10O4B阿魏酸存在顺反异构C方程式中三种有机物均可与NaOH、Na2CO3反应D可用酸性KMnO4溶液检测上述反应是否有阿魏酸生成【答案】D【解析】【分析】【详解】A.根据结构简式可知,阿魏酸分子式为C10H10O4,A 项正确;B.阿魏酸含有碳碳双键,存在顺反异构,B 项正确;C.酚羟基和羧基与NaOH、Na2CO3反应,C 项正确;D.
17、能使酸性高锰酸钾溶液褪色的不仅有碳碳双键,醛类、酚类、某些醇等也能使其褪色,则香兰素和阿魏酸,都能使酸性高锰酸钾溶液褪色,不能检测,D 项错误;答案选 D。12X、Y、Z、W 是原子序数依次增大的四种短周期元素,A、B、C、D、F都是由其中的两种或三种元素组成的化合物,E是由 Z元素形成的单质,0.1mol L1D 溶液的 pH 为 13(25)。它们满足如图转化关系,则下列说法不正确的是A B晶体中阴、阳离子个数比为1:2 B等体积等浓度的F溶液与 D 溶液中,阴离子总的物质的量FD C0.1molB 与足量 A 或 C完全反应转移电子数均为0.1NAD Y、Z 分别形成的简单氢化物的稳定性
18、前者弱于后者,是因为后者分子间存在氢键【答案】D【解析】【分析】X、Y、Z、W 是原子序数依次增大的四种短周期元素,A、B、C、D、F都是由其中的两种或三种元素组成的化合物,0.1mol L1D 溶液的 pH 为 13(25),说明 D 为一元强碱溶液,为NaOH,则 X为 H 元素;E是由 Z 元素形成的单质,根据框图,生成氢氧化钠的反应可能为过氧化钠与水的反应,则E为氧气,B 为过氧化钠,A 为水,C为二氧化碳,F为碳酸钠,因此Y为 C 元素、Z为 O 元素、W 为 Na 元素,据此分析解答。【详解】由上述分析可知,X为 H,Y为 C,Z为 O,W 为 Na,A 为水,B为过氧化钠,C 为
19、二氧化碳,D 为 NaOH,E为氧气,F为碳酸钠。AB为过氧化钠,过氧化钠是由钠离子和过氧根离子构成,Na2O2晶体中阴、阳离子个数比为1 2,故 A正确;B等体积等浓度的F(Na2CO3)溶液与 D(NaOH)溶液中,由于碳酸钠能够水解,CO32H2OHCO3OH、HCO3-H2O H2CO3OH,阴离子数目增多,阴离子总的物质的量FD,故 B 正确;CB为 Na2O2,C 为 CO2,A 为 H2O,过氧化钠与水或二氧化碳的反应中,过氧化钠为氧化剂和还原剂,0.1molB 与足量 A 或 C完全反应转移电子0.1NA,故 C正确;D元素的非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性CO,Y、Z分别
20、形成的简单氢化物的稳定性前者弱于后者,与氢键无关,故D 错误;答案选 D。【点睛】解答本题的突破口为框图中生成氢氧化钠和单质E的反应。本题的易错点为C,要注意过氧化钠与水或二氧化碳的反应中,过氧化钠既是氧化剂,又是还原剂,反应中O 由-1 价变成 0 价和-2 价。13实验室分离苯和水,可选用下列()ABC D【答案】C【解析】【分析】苯和水分层,可选分液法分离,以此来解答。【详解】A中为层析法;B为蒸发;D为过滤;苯和水分层,可选分液法分离,选项C符合;答案选 C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,把握物质的性质、混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意层析法为解答的难点。1
21、4拉曼光谱证实,AlO2在水中转化为Al(OH)4。将一定量的Na2CO3、NaAlO2固体混合物溶于适量水中,再逐滴加入1mol/L 盐酸,测得溶液中CO32、HCO3、Al(OH)4、Al3+的物质的量与加入盐酸的体积变化关系如图所示,则下列说法正确的是A CO32、HCO3和 Al(OH)4在水溶液中可大量共存Bd 线表示的反应为:Al(OH)4H=Al(OH)3 H2O C原固体混合物中CO32与 AlO2的物质的量之比为1:1 D V1=150mL,V2=300mL;M 点生成的CO2为 0.05mol【答案】C【解析】【分析】将一定量的Na2CO3、NaAlO2固体混合物溶于适量水
22、中,AlO2转化为 Al(OH)4,除 Na+外溶液中主要存在CO32-、Al(OH)4;由于酸性:H2CO3HCO3Al(OH)3,则结合H+的能力:Al(OH)4CO32-HCO3,向溶液中逐滴加入盐酸,Al(OH)4首先与 H+反应转化为Al(OH)3,因此 a 线代表 Al(OH)4减少,发生的反应为:Al(OH)4H=Al(OH)3H2O,则 Al(OH)4的物质的量为1mol/L0.05L=0.05mol,生成的Al(OH)3也为 0.05mol;接下来CO32-与 H+反应转化为HCO3,b 线代表 CO32-减少,c线代表 HCO3增多,发生的反应为:CO32-+H+=HCO3
23、,可计算出n(CO32-)=n(HCO3)=n(H+)=1mol/L 0.05L=0.05mol;然后 HCO3与 H+反应生成 H2CO3(分解为CO2和 H2O),最后 Al(OH)3与 H+反应生成Al3+,d 线代表 HCO3减少,e 线代表 Al3+增多。【详解】A由于酸性:HCO3-Al(OH)3,HCO3会与 Al(OH)4发生反应生成Al(OH)3:HCO3+Al(OH)4=CO32-+Al(OH)3+H2O,HCO3和Al(OH)4在水溶液中不能大量共存,A 项错误;Bd 线代表 HCO3减少,发生的反应为:HCO3+H+=CO2+H2O,B 项错误;C a 线代表 Al(O
24、H)4与 H+反应:Al(OH)4H=Al(OH)3H2O,b 线代表 CO32-与 H+反应:CO32-+H+=HCO3,由图象知两个反应消耗了等量的H+,则溶液中CO32-与 Al(OH)4的物质的量之比为1:1,原固体混合物中 CO32与 AlO2的物质的量之比为1:1,C 项正确;Dd 线代表 HCO3与 H+的反应:HCO3+H+=CO2+H2O,n(HCO3)=0.05mol,消耗 H+的物质的量为0.05mol,所用盐酸的体积为50mL,V1=100mL+50mL=150mL;e 线代表 Al(OH)3与 H+反应:Al(OH)3+3H+=Al3+3H2O,Al(OH)3的物质的
25、量为0.05mol,会消耗0.15molH+,所用盐酸的体积为150mL,V2=V1+150mL=300mL;M点生成的是HCO3而非 CO2,D 项错误;答案选 C。【点睛】在判断 HCO3、Al(OH)3与 H+反应的先后顺序时,可用“假设法”:假设 HCO3先与 H+反应,生成的 H2CO3(分解为CO2和 H2O)不与混合物中现存的Al(OH)3反应;假设Al(OH)3先与 H+反应,生成的Al3+会与溶液中现存的HCO3发生双水解反应,转化为Al(OH)3和 H2CO3(分解为CO2和 H2O),实际效果还是HCO3先转化为 H2CO3,因此判断HCO3先与 H+反应。15下列实验操
26、作会引起测定结果偏高的是()A测定硫酸铜晶体结晶水含量的实验中,晶体加热完全失去结晶水后,将盛试样的坩埚放在实验桌上冷却B中和滴定用的锥形瓶加入待测液后,再加少量蒸馏水稀释C读取量筒中一定体积的液体时,俯视读数D配制物质的量浓度的溶液,定容时仰视刻度线,所配溶液的浓度【答案】C【解析】【详解】A.将盛试样的坩埚放在实验桌上冷却,硫酸铜会吸收空气中的水蒸气,重新生成结晶水合物,从而使加热前后固体的质量差减小,测定的结晶水含量偏低,A 不合题意;B.中和滴定用的锥形瓶加入待测液后,再加少量蒸馏水稀释,不影响待测液中溶质的物质的量,不产生误差,B 不合题意;C.量筒的刻度是从下往上标注的,读取量筒中
27、一定体积的液体时,俯视读数,读出的数值偏高,C符合题意;D.配制物质的量浓度的溶液,定容时仰视刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏小,D 不合题意。故选 C。二、实验题(本题包括1 个小题,共10 分)16碳酸镧咀嚼片是一种不含钙和铝的磷酸盐结合剂,有效成分碳酸镧难溶于水,可用于慢性肾衰患者高磷血症的治疗。.碳酸镧可由LaCl3和碳酸氢铵为原料来制备,避免生成碱式碳酸镧La(OH)CO3,整个反应需在较低的pH条件下进行。化学兴趣小组利用下列装置在实验室中制备碳酸镧。(1)仪器 X的名称是 _。(2)如下左图装置是启普发生器,常用于实验室制取CO2、H2等气体,具有“随开随用、随关随停”的
28、功能。右图装置与启普发生器原理类似,也可用于实验室制取CO2的装置的是 _(填选项字母)。ABC(3)关闭活塞K2,_,说明如下装置气密性良好。(4)装置乙用于制备氨气,可以选用的试剂是_(填选项字母)。A、NH4Cl 固体和 Ca(OH)2固体B、生石灰和浓氨水C、碱石灰和浓氨水D、无水 CaCl2和浓氨水(5)实验装置接口的连接顺序是:a 接_。为制得纯度较高的碳酸镧,实验过程中需要注意的问题是_。II可用碳酸氢钠溶液代替碳酸氢铵溶液,与氯化镧反应制备碳酸镧。(6)精密实验证明:制备过程中会有气体逸出,则制备过程总反应的离子方程式是_。(7)制备时,若碳酸氢钠滴加过快,会降低碳酸镧的产率,
29、可能的原因是_。III、碳酸镧咀嚼片中有效成分测量。(8)准确称取碳酸镧咀嚼片ag,溶于 10.0 mL 稀盐酸中,加入10 mL NH3-NH4C1缓冲溶液,加入0.2 g紫脲酸铵混合指示剂,用0.5 mo1L1,EDTA(Na2H2Y)标准溶液滴定至呈蓝紫色(La3+H2y2=LaY2H),消耗 EDTA标准溶液VmL。则咀嚼片中碳酸镧(摩尔质量为458 g/mol)的质量分数w_。【答案】球形干燥管(干燥管)B打开分液漏斗活塞,向其中注入一定量的水,若水不能顺利滴下,在分液漏斗中形成稳定的液面BCc控制氨气或二氧化碳的通入量3323 3222La6HCOLa(CO)3CO3H O加入碳酸
30、氢钠过快,溶液的碱性迅速增强,生成碱式碳酸镧11.45V%a【解析】【分析】仪器 X 的名称为球形干燥管。A 装置与 C装置当活塞关闭时反应不能停止,B 装置当活塞关闭时可以使液体和固体脱离接触,反应停止。检验装置气密性的方法是关闭旋塞K2,打开分液漏斗活塞,向其中注入一定量的水,若水不能顺利滴下,在分液漏斗中形成稳定的液面,说明装置不漏气。装置乙是固液混合不加热型装置,可以用浓氨水和生石灰、碱石灰等制取氨气。a 是启普发生器产生二氧化碳的装置,二氧化碳溶于水不会发生倒吸,可直接用导管通入,连接 c即可;为避免生成碱式碳酸镧La(OH)CO3,整个反应需在较低的pH 条件下进行,需控制控制氨气
31、或二氧化碳的通入量,以免pH 变大。3LaCl和碳酸氢铵反应生成碳酸镧。碳酸氢钠水解显碱性,当加入碳酸氢钠过快时,溶液的pH 值会迅速增大,影响碳酸镧的生成。根据反应3222LaH YLaYH进行计算。【详解】仪器 X 的名称是球形干燥管简称干燥管,故答案为:球形干燥管(干燥管);A 装置与 C装置不具有“随开随用、随关随停”的功能,B装置当活塞关闭时可以使液体和固体脱离接触,反应停止,所以B 装置符合题意,故答案为:B;检验装置气密性的方法是关闭旋塞K2,打开分液漏斗活塞,向其中注入一定量的水,若水不能顺利滴下,在分液漏斗中形成稳定的液面,说明装置不漏气,故答案为:打开分液漏斗活塞,向其中注
32、入一定量的水,若水不能顺利滴下,在分液漏斗中形成稳定的液面;装置乙是固液混合不加热型制取气体装置,可以用浓氨水和生石灰、碱石灰等制取氨气,无水CaCl2和氨气发生反应,不能用来制取氨气,故答案为:BC;a 属于启普发生器,是产生二氧化碳的,二氧化碳溶于水不会发生倒吸,可直接用导管通入,连接c 即可;为避免生成碱式碳酸镧La(OH)CO3,整个反应需在较低的pH 条件下进行,需控制控制氨气或二氧化碳的通入量,以免pH 变大;故答案为:c,需控制控制氨气或二氧化碳的通入量;3LaCl和碳酸氢铵反应生成碳酸镧反应化学方程式为:4323332242LaCl6NH HCOLa(CO)3CO3H O6NH
33、 Cl,所以离子方程式为:3323 3222La6HCOLa(CO)3CO3H O,故答案为:3323 3222La6HCOLa(CO)3CO3H O;碳酸氢钠水解显碱性,当加入碳酸氢钠过快时,溶液的pH 值会迅速增大,生成碱式碳酸镧,故答案为:加入碳酸氢钠过快,溶液的碱性迅速增强,生成碱式碳酸镧;3VmLV10L,滴定时消耗EDTA的物质的量33V10L0.5mol/L0.5 10Vmol,根据反应3222LaH YLaYH可知碳酸镧的物质的量为30.25 10Vmol,所以质量为30.25 10Vmol458g/mol,咀嚼片中碳酸镧的质量分数为30.25 10Vmol458g/molwa
34、,化简得11.45Vw%a,故答案为11.45V%a。【点睛】注意启普发生器的使用条件必须是块状或颗粒状固体和液体,且块状固体与液体接触后仍为块状或颗粒状。三、推断题(本题包括1 个小题,共10 分)17有甲、乙、丙、丁、戊五种短周期元素,原子序数依次增大,其常见化合价依次为+1、-2、+1、+3、-1。它们形成的物质间的转化关系如下图所示。常温下用惰性电权电解(有阳离子交换膜)的 A 溶液。请按要求回答下列问题:己元素与丙元素同主族,比丙原子多2 个电子层,则己的原子序数为_;推测相同条件下丙、己单质分别与水反应剧烈程度的依据是_。甲、乙、戊按原子个数比1 11 形成的化合物Y 具有漂白性,
35、其电子式为_。上图转化关系中不属于氧化还原反应的有(填编号)_。接通如图电路片刻后,向烧杯中滴加一种试剂即可检验铁电极被腐蚀,此反应的离子方程式为_。当反应电解一段时间后测得D 溶液 pH=12(常温下,假设气体完全逸出,取出交换膜后溶液充分混匀,忽略溶液体积变化),此时共转移电子数目约为_;反应的离子方程式为_若上图中各步反应均为恰好完全转化,则混合物X 中含有的物质(除水外)有 _【答案】(1)37;依据同主族元素的金属性随核电荷数的增加而增强,推测己单质与水反应较丙更剧烈(1分,合理给分)(2);(3);(4)3Fe2+2Fe(CN)63-=Fe3Fe(CN)62;(5)6.02l021
36、;2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2;(6)NaCl、Al(OH)3【解析】试题分析:根据题意可知:A 是 NaCl,B是 Cl2,C 是 H2,D 是 NaOH,E是 HCl,丁是 Al,F是 NaAlO2;X是 NaCl、AlCl3的混合物。根据元素的化合价及元素的原子序数的关系可知甲是H,乙是 O,丙是 Na,丁是 Al,戊是 Cl,己是 Rb,原子序数是37;钠、铷同一主族的元素,由于从上到下原子半径逐渐增大,原子失去电子的能力逐渐增强,所以它们与水反应的能力逐渐增强,反应越来越剧烈;(2)甲、乙、戊按原予个数比 1:1:1形成的化合物Y是 HClO,该物质具有强的氧化性
37、,故具有漂白性,其电子式为;(3)在上图转化关系中反应中有元素化合价的变化,所以属于氧化还原反应,而 中元素的化合价没有发生变化,所以该反应是非氧化还原反应;(4)如构成原电池,Fe被腐蚀,则Fe为负极,发生反应:Fe-2e-=Fe2+,Fe2+与 Fe(CN)63-会发生反应产生蓝色沉淀,反应的离子方程式是:3Fe2+2Fe(CN)63-=Fe3Fe(CN)62;(5)NaCl 溶液电解的化学方程式是:2NaCl2H2OCl2H22NaOH,在该反应中,每转移2mol 电子,反应会产生2molNaOH,n(NaCl)=1L1mol/L=1mol,当 NaCl 电解完全后反应转移1mol 电子
38、,反应产生1molNaOH,当反应 电解一段时间后测得D 溶液 pH=12,n(NaOH)=10-2mol/L 1L=0.01mol 1mol,说明 NaCl 没有完全电解,则电子转移的物质的量是0.01mol,电子转移的数目约是N(e-)=0.01mol6.021023/mol=6.02 l021;反应 是 Al 与 NaOH 溶液反应,反应的离子方程式为 2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2;(6)若上图中各步反应均为恰好完全转化,则4HCl+NaAlO2=NaCl+AlCl3,所以混合物X中含有的物质是NaCl、Al(OH)3。考点:考查元素及化合物的推断、化学方程式和离子方
39、程式的书写、电解反应原理的应用的知识。四、综合题(本题包括2 个小题,共20 分)18在照相底片的定影过程中,未曝光的溴化银(AgBr)常用硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶解,反应生成Na3Ag(S2O3)2;在废定影液中加入Na2S使 Na3Ag(S2O3)2中的银转化为Ag2S,并使定影液再生。将Ag2S在高温下转化为Ag,就达到了回收银的目的。(1)铜、银、金在元素周期表中位于同一族相邻周期,基态银原子的最外层电子排布式为_。(2)Na、O、S简单离子半径由大到小的顺序为_。(3)S2O32-离子结构如图所示,其中心硫原子的杂化轨道类型为_。(4)写出 AgBr 溶于 Na2S2O3溶液的
40、离子反应方程式_。Na3Ag(S2O3)2中存在的作用力有离子键、共价键、_。(5)在空气中灼烧Ag2S生成 Ag 和 SO2,SO2 分子中硫原子的价层电子对数为_,其分子空间构型为_。SO2易溶于水,原因是_。(6)现在人们已经有多种方法来测定阿伏加德罗常数,X 射线衍射法就是其中的一种,通过对金晶体的X 射线衍射图象的分析,可以得出金晶体的晶胞属于面心立方晶胞(与铜的晶胞相似)。若金原子的半径为am,金的密度为gcm-3,金的摩尔质量为Mg mol-1,试通过这些数据列出计算阿伏加德罗常数的算式_。【答案】5s1S2-O2-Na+sp3AgBr+2S2O32-=Ag(S2O3)23-+B
41、r-配位键3 V 形根据相似相溶原理,SO2和水均为极性分子,且SO2和水反应1A63mol4 210MNa【解析】【分析】(1)根据铜的最外层电子排布式确定基态银原子的最外层电子排布式。(2)一般地,电子层数越多,半径越大,电子层数相同时,质子数越多,半径越小。(3)根据 S2O32-离子的结构图示确定硫原子的杂化轨道类型。(4)Na3Ag(S2O3)2是一种配合物。(5)用 VSEPR理论计算SO2 分子中硫原子的价层电子对数,确定其分子空间构型。影响物质溶水性的因素有氢键、相似相溶以及和水反应。(6)根据mV计算 NA。【详解】(1)铜、银、金在元素周期表中位于同一族相邻周期,基态铜原子
42、的最外层电子排布式为4s1,则基态银原子的最外层电子排布式为5s1,故答案为5s1;(2)电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同的离子,原子序数越大,离子半径越小,则Na、O、S简单离子半径由大到小的顺序为S2-、O2-、Na+,故答案为S2-O2-Na+;(3)由 S2O32-离子结构示意图可知,其中心硫原子形成4 个 键,则中心硫原子的杂化轨道类型为sp3,故答案为sp3;(4)AgBr 与 Na2S2O3溶液反应生成Na3Ag(S2O3)2和 NaBr,该反应的离子反应方程式为AgBr+2S2O32-=Ag(S2O3)23-+Br-,Na3Ag(S2O3)2中存在的作用力有离子键、
43、共价键和配位键,故答案为AgBr+2S2O32-=Ag(S2O3)23-+Br-;配位键;(5)SO2 分子中硫原子的价层电子对数为:2+6222=2+1=3,因 SO2 分子中含有1 个孤电子对,所以其分子空间构型为V 形,因 SO2和水均为极性分子,且SO2可以和水发生反应,所以SO2易溶于水,故答案为 3;V 形;根据相似相溶原理,SO2和水均为极性分子,且SO2和水反应;(6)金晶体的晶胞属于面心立方晶胞,则1 个晶胞中含有金原子的个数为818+612=4,金原子的半径为 a102cm,则金晶胞的边长为22 210acm,所以金的密度为 g cm-3=3242 2 10AMNa,解得1
44、A63MNmol42 10 a,故答案为1A63MNmol4 210 a。19向 Fe2(SO4)3溶液中加入KSCN溶液,发生反应:Fe3+SCN-?Fe(SCN)2+;若加入K4Fe(CN)6溶液,两者发生反应会生成Fe4Fe(CN)63沉淀。(1)基态 Fe原子的价电子排布式为_,Fe原子失去电子变成阳离子时,首先失去的电子所处的轨道的形状为 _(2)Fe(SCN)2+的四种元素中第一电离能最大的是_(填元素符号,下同),电负性最大的是_。(3)配合物 Fe(CO)n可作催化剂,Fe(CO)n内中心原子价电子数与配体提供电子总数之和为18,则 n=_(4)Fe4Fe(CN)63中铁元素的
45、化合价为_。(5)SO42-的立体构型为_。(6)铁镁合金是目前已发现的储氢密度较高的储氢材料之一,其晶胞结构如图所示(黑球代表Fe,白球代表Mg),铁镁合金的化学式为_;若该晶胞为正方体,棱长为a cm,则镁原子与铁原子间的最短距离为_cm,晶胞的密度为_g?cm-3。【答案】3d64s2球形N N 5+2、+3 正四面体Mg2Fe 3a43A416a N【解析】【分析】【详解】(1)注意审题,书写基态Fe原子的价电子排布式即为3d64s2;原子变成阳离子时,首先失去最外层的电子,即 4s 能级的电子,这一能级轨道形状即为球形;(2)Fe、S、C、N 四种元素中第一电离能最大的是N 元素,电
46、负性最大的也是N 元素;(3)羰基铁配合物中中心原子为Fe,价电子数为8;配体为CO,配位原子为C,有一个孤对电子,所以有8+2n=18,所以 n=5;(4)K4Fe(CN)6中的 Fe为+2 价,所以Fe4Fe(CN)63中铁元素的价态有+2 和+3 两种;(5)通过 VSEPR理论计算,硫酸根有4 个价层电子对,没有孤电子对,所以其空间构型为正四面体;(6)通过分析晶胞结构,Fe 原子处在面心和顶点的位置,Mg 原子处在内部,均摊法计算铁镁合金的晶胞中含有铁原子个数为=118682=4 个,镁原子个数为8个,所以化学式即为Mg2Fe;经过分析可知,该铁镁合金晶胞结构与CaF2相同,将晶胞分成相等的8 个小正方体,Mg 就处在每个小正方体的体心位置,所以 Mg 和 Fe 的最近距离即晶胞体对角线的14,即3a4cm;晶胞的密度2Mg FeA33A4416=aaMmNVN晶胞晶胞晶胞。