福建省龙岩市连城一中2022届高三化学下学期第六次模拟试卷含解析
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2022-08-25 10:49:52
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2022年福建省龙岩市连城一中高考化学六模试卷一、选择题(本题共7小题.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求.)1.制备乙酸乙酯的绿色合成路线之一为:下列说法不正确的是()A.M的分子式为C6H12O6B.N的结构简式为CH3COOHC.④的反应类型属于取代反应D.淀粉与纤维素互为同分异构体2.设NA为阿伏加德罗常数的值.下列说法正确的是()A.标准状况下,2.24LNH3分子中共价键数目为0.3NAB.1L1mol•L﹣1H2O2溶液中氧原子数目为2NAC.25℃时,pH=7的纯水中OH﹣数目为1×10﹣7NAD.1L0.1mol•L﹣1NH4Cl溶液中NH4+数目为0.1NA3.几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表,相关说法正确的是()A.离子半径大小:r(M3+)>r(T2﹣)B.其中R的金属性最强C.煤和石油中存在X元素D.L、X形成的简单离子核外电子数相等4.次氯酸钠能有效地杀灭水中的细菌和病毒.该过程不可能涉及的变化有()A.电离B.水解C.置换反应D.氧化还原反应5.常温下,取pH=2的HA溶液与HB溶液各1mL,分别加水稀释,测得pH变化与稀释倍数关系如图所示.下列叙述正确的是()19A.HB的电离方程式为HB═H++B﹣B.稀释前,c(HB)>c(HA)=0.01mol•L﹣1C.NaA的水溶液中,离子浓度大小为c(Na+)>c(A﹣)>c(OH﹣)>c(H+)D.NaA、NaB的混合溶液中:2c(Na+)=c(A﹣)+c(B﹣)+c(HB)6.一定条件下,反应:6H2+2CO2⇌C2H5OH+3H2O的数据如图所示.下列说法正确的是()A.该反应的△H>0B.达平衡时,v(H2)正=v(CO2)逆C.b点对应的平衡常数K值大于c点D.a点对应的H2的平衡转化率为90%7.已知H2O2是一种弱酸,在强碱溶液中主要以HO2﹣形式存在.以Al﹣H2O2燃料电池电解尿素的碱性溶液制备氢气(电解池中隔膜仅阻止气体通过,c、d均为惰性电极).下列说法不正确的是()A.电解过程中,电子的流向由a→b→c→dB.电极b是正极,且反应后该电极区pH增大C.燃料电池的总反应为:2Al+3HO2﹣=2AlO2﹣+OH﹣+H2OD.电解时,Al消耗2.7g,则产生氮气标准状况下为1.12L19二、解答题(共5小题,满分58分)8.(16分)NO和NO2是常见的氮氧化物,研究它们的综合利用有重要意义.(1)氮氧化物产生的环境问题有__________(填一种).(2)氧化﹣还原法消除氮氧化物的转化如下:NONO2N2①反应Ⅰ为:NO+O3═NO2+O2,生成11.2LO2(标准状况)时,转移电子的物质的量是__________mol.②反应Ⅱ中,当n(NO2):n[CO(NH2)2]=3:2时,反应的化学方程式是__________.(3)硝化法是一种古老的生产硫酸的方法,同时实现了氮氧化物的循环转化,主要反应为:NO2(g)+SO2(g)⇌SO3(g)+NO(g)△H=﹣41.8kJ•mol﹣1①已知:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)△H=﹣196.6kJ•mol﹣1写出NO和O2反应生成NO2的热化学方程式__________.②一定温度下,向2L恒容密闭容器中充入NO2和SO2各1mol,5min达到平衡,此时容器中NO和NO2的浓度之比为3:1,则NO2的平衡转化率是__________.③上述反应达平衡后,其它条件不变时,再往容器中同时充入NO2、SO2、SO3、NO各1mol,平衡__________(填序号).A.向正反应方向移动B.向逆反应方向移动C.不移动(4)某化学兴趣小组构想将NO转化为HNO3,装置如图,电极为多孔惰性材料.则负极的电极反应式是__________.9.(14分)工业上SnSO4是一种重要的硫酸盐,广泛应用于镀锡工业,其制备路线如下:提示:①已知在酸性条件下,锡在水溶液中有Sn2+、Sn4+两种主要存在形式.②已知Ksp[Sn(OH)2]=1.0×10﹣26回答下列问题:(1)SnCl2用盐酸而不用水直接溶解的原因是__________,加入Sn粉的作用是__________.(2)反应I生成的沉淀为SnO,写出该反应的离子方程式__________.(3)检验沉淀已经“漂洗”干净的方法__________.19(4)反应Ⅱ硫酸的作用之一是控制溶液的pH,若溶液中c(Sn2+)=1.0mol•L﹣1,则应控制溶液pH__________.(5)酸性条件下,SnSO4还可以用作双氧水去除剂,请写出发生反应的离子方程式__________.10.某同学设计如图所示装置分别进行探究实验(夹持装置已略去)请回答下列问题:(1)Cu与稀HNO3反应的离子方程式为__________.(2)该同学认为实验①可通过收集测量NO气体的体积,来探究Cu样品的纯度.你认为是否可行?__________(可行、不可行),请简述原因__________.(3)实验②、③中,量气管中的液体最好分别是__________、__________.(只选一种)A.CCl4B.H2OC.饱和NaHCO3溶D.液饱和Na2CO3溶液(4)本实验应对量气管多次读数,读数时应注意:①恢复至室温,②__________,③视线与凹液面最低处相平.(5)实验④用于测定合金中铝的质量分数,获得以下数据(气体体积均已换算成标准状况)根据上述合理数据计算镁铝合金中铝的质量分数__________.11.(1)与铜同周期、基态原子最外层电子数相同的过渡元素,其基态原子的电子排布式__________.(2)图1曲线表示部分短周期元素的原子序数(按递增顺序排列)和其常见单质沸点的关系.其中A点表示的单质是__________(填化学式).(3)C、N、O、F四种元素中电负性最大的是__________(填元素符号),第一电离能最小的是__________.19(4)配合物Y的结构见图2,Y中含有__________(填序号);a.极性共价键b.非极性共价键c.配位键d.氢键Y中碳原子的杂化方式有__________、__________.(5)已知HF与F﹣通过氢键结合成HF(F﹣H…F﹣).判断HF和HF微粒间不能形成氢键的理由__________.12.(13分)某研究小组以甲苯为主要原料,采用以下路线合成医药中间体F和Y.已知:.2CH3CHO请回答下列问题:(1)写出Y中含氧官能团的名称__________.(2)下列有关F的说法正确的是__________.A.分子式是C7H7NO2BrB.既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应C.能发生酯化反应D.1molF最多可以消耗2molNaOH(3)写出由甲苯→A反应的化学方程式__________.(4)在合成F的过程中,B→C步骤不能省略,理由是__________;F在一定条件下形成的高分子化合物的结构简式是__________.(5)写出一种同时符合下列条件的Y的同分异构体的结构简式__________.①苯环上只有两种不同化学环境的氢原子②与足量浓溴水反应产生白色沉淀③分子中只存在一个环状结构(6)以X和乙烯为原料可合成Y,依次指出三步合成过程中三个主要反应的反应类型:__________、__________、__________.192022年福建省龙岩市连城一中高考化学六模试卷一、选择题(本题共7小题.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求.)1.制备乙酸乙酯的绿色合成路线之一为:下列说法不正确的是()A.M的分子式为C6H12O6B.N的结构简式为CH3COOHC.④的反应类型属于取代反应D.淀粉与纤维素互为同分异构体考点:乙酸乙酯的制取.专题:有机反应.分析:A.淀粉或纤维素水解最终产物为葡萄糖;B.纤维素水解得到葡萄糖M,葡萄糖氧化得到乙醇,乙醇氧化得到乙酸N;C.④是乙醇与乙酸的酯化反应,属于取代反应;D.同分异构体是指分子式相同,结构不同的化合物.淀粉和纤维素的化学式均为(C6H10O5)n,但n值范围不同,分子式不同;解答:解:制备乙酸乙酯的绿色合成路线:以淀粉或纤维素为原料,经水解生成葡萄糖,葡萄糖氧化生成乙醇,乙醇被氧化生成乙醛、乙酸,乙醇、乙酸二者酯化生成乙酸乙酯.A.淀粉或纤维素水解最终产物为葡萄糖,所以M为葡萄糖,分子式为C6H12O6,故A正确;B.纤维素水解得到葡萄糖M,葡萄糖氧化得到乙醇,乙醇氧化得到乙酸N,N的结构简式为CH3COOH,故B正确;C.④的反应是酸和醇反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,本质是酸脱羟基醇脱氢,反应类型属于酯化反应,也属于取代反应,故C正确;D.淀粉和纤维素的化学式均为(C6H10O5)n,n值不同,分子式不同,不是同分异构体,故D错误;故选:D.点评:本题以制备乙酸乙酯为载体考查有机物的结构与性质,注意把握常见有机物的官能团的结构和性质,掌握同分异构体的概念是解答的关键,题目难度不大.2.设NA为阿伏加德罗常数的值.下列说法正确的是()A.标准状况下,2.24LNH3分子中共价键数目为0.3NAB.1L1mol•L﹣1H2O2溶液中氧原子数目为2NAC.25℃时,pH=7的纯水中OH﹣数目为1×10﹣7NAD.1L0.1mol•L﹣1NH4Cl溶液中NH4+数目为0.1NA考点:阿伏加德罗常数.专题:阿伏加德罗常数和阿伏加德罗定律.19分析:A.氨气分子中含有3个氮氢键,根据n=计算出氨气的物质的量,再计算出含有共价键数目;B.双氧水溶液中,溶剂水中也含有氧原子,忽略了水中的氧原子;C.缺少纯水的体积,无法计算水中氢氧根离子数目;D.铵根离子部分水解,导致溶液中铵根离子数目减少.解答:解:A.标况下2.24L氨气的物质的量为0.1mol,0.1mol氨气中含有0.3mol氮氢键,含有的共价键数目为0.3NA,故A正确;B.1L1mol•L﹣1H2O2溶液中含有溶质双氧水1mol,由于水中也含有氧原子,则该双氧水溶液中含有的氧原子大于2mol,氧原子数目大于2NA,故B错误;C.没有告诉该纯水的体积,无法计算纯水中含有的氢氧根离子数目,故C错误;D.1L0.1mol•L﹣1NH4Cl溶液中含有溶质氯化铵0.1mol,由于铵根离子部分水解,则溶液中铵根离子小于0.1mol,NH4+数目小于0.1NA,故D错误;故选A.点评:本题考查阿伏加德罗常数的计算和判断、盐的水解原理,题目难度中等,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,选项A、C为易错点,注意A中溶剂水中含有氧原子、C中缺少水的体积.3.几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表,相关说法正确的是()A.离子半径大小:r(M3+)>r(T2﹣)B.其中R的金属性最强C.煤和石油中存在X元素D.L、X形成的简单离子核外电子数相等考点:原子结构与元素周期律的关系.专题:元素周期律与元素周期表专题.分析:主族元素中,元素最高正化合价与其族序数相等,其最高正价与最低负价的绝对值之和为8,根据元素化合价知,L、M、X、R、T分别位于第IIA族、第IIIA族、第VIA族、第IIA族、第VIA族,同一主族元素,其原子半径随着原子序数增大而增大,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,所以L、M、X、R、T为Mg、Al、S、Be、O元素,再结合元素周期律、原子结构解答.解答:解:主族元素中,元素最高正化合价与其族序数相等,其最高正价与最低负价的绝对值之和为8,根据元素化合价知,L、M、X、R、T分别位于第IIA族、第IIIA族、第VIA族、第IIA族、第VIA族,同一主族元素,其原子半径随着原子序数增大而增大,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,所以L、M、X、R、T为Mg、Al、S、Be、O元素,A.电子层结构相同的离子,其离子半径随着原子序数增大而减小,所以离子半径r(M3+)<r(T2﹣),故A错误;B.这几种元素中,金属性最强的元素位于元素周期表左下角,所以为Mg(即L)元素,故B错误;C.X是S元素,煤和石油中存在X元素,故C正确;19D.L、X分别是Mg、S元素,镁离子核外有10个电子、硫离子核外有18个电子,所以二者形成的简单离子核外电子数不相等,故D错误;故选C.点评:本题考查了原子结构和元素周期律,明确元素化合价与元素所处主族是解本题关键,再结合元素周期律分析解答,知道离子半径大小比较方法,题目难度不大.4.次氯酸钠能有效地杀灭水中的细菌和病毒.该过程不可能涉及的变化有()A.电离B.水解C.置换反应D.氧化还原反应考点:氯、溴、碘及其化合物的综合应用;化学基本反应类型.专题:元素及其化合物.分析:次氯酸钠在溶液中电离生成Na+和ClO﹣,ClO﹣水解生成具有强氧化性的HClO,HClO具有强氧化性,可使蛋白质变性,以此解答.解答:解:次氯酸钠在溶液中电离生成Na+和ClO﹣,ClO﹣水解生成具有强氧化性的HClO,HClO具有强氧化性,可使蛋白质变性,则涉及的变化有电离、水解以及氧化还原反应,不涉及置换反应.故选C.点评:本题考查次氯酸钠的杀菌消毒原理,为高频考点,侧重于元素化合物知识的综合理解和运用的考查,题目难度不大,本题注意把握次氯酸钠的性质,注意相关基础知识的积累.5.常温下,取pH=2的HA溶液与HB溶液各1mL,分别加水稀释,测得pH变化与稀释倍数关系如图所示.下列叙述正确的是()A.HB的电离方程式为HB═H++B﹣B.稀释前,c(HB)>c(HA)=0.01mol•L﹣1C.NaA的水溶液中,离子浓度大小为c(Na+)>c(A﹣)>c(OH﹣)>c(H+)D.NaA、NaB的混合溶液中:2c(Na+)=c(A﹣)+c(B﹣)+c(HB)考点:酸碱混合时的定性判断及有关ph的计算.专题:电离平衡与溶液的pH专题.分析:A.根据图象曲线变化可知,将pH=2的HB稀释100倍后,溶液的pH<4,所以HB为弱酸,溶液中只能部分电离;B.溶液稀释100倍,HA溶液的pH变化为2,则HA为强酸,而HB为弱酸,据此判断稀释前浓度大小;C.HA为强酸,则NaA溶液为中性溶液,溶液中c(Na+)=c(A﹣)、c(OH﹣)=c(H+);19D.没有告诉NaA、NaB的浓度是否相等,无法根据物料守恒得出2c(Na+)=c(A﹣)+c(B﹣)+c(HB).解答:解:A.将pH=2的HB稀释100倍后,溶液的pH变化小于2,说明HB为弱电解质,溶液中存在电离平衡,HB的电离方程式为:HB⇌H++B﹣,故A错误;B.根据图象可知,pH2的HA稀释100倍后,溶液的pH变化为2,则HA为强电解质,溶液中完全电离,则pH=2的HA溶液的浓度为0.01mol/L,而HB为弱酸,则稀释前HB的浓度大于0.01mol/L,即:稀释前,c(HB)>c(HA)=0.01mol•L﹣1,故B正确;C.根据B可知,HA为强电解质,则NaA为强酸强碱盐,溶液稀释中性,则c(Na+)=c(A﹣)、c(OH﹣)=c(H+),溶液中离子浓度大小为:c(Na+)=c(A﹣)>c(OH﹣)=c(H+),故C错误;D.当NaA、NaB的浓度相等时,根据物料守恒可得:2c(Na+)=c(A﹣)+c(B﹣)+c(HB),由于不知NaA、NaB的浓度大小,无法得出2c(Na+)=c(A﹣)+c(B﹣)+c(HB),故D错误;故选B.点评:本题考查了酸碱混合的定性判断、溶液中离子浓度大小比较,题目难度中等,注意掌握溶液酸碱性与溶液pH的关系,能够根据电荷守恒、物料守恒、盐的水解判断溶液中离子浓度大小.6.一定条件下,反应:6H2+2CO2⇌C2H5OH+3H2O的数据如图所示.下列说法正确的是()A.该反应的△H>0B.达平衡时,v(H2)正=v(CO2)逆C.b点对应的平衡常数K值大于c点D.a点对应的H2的平衡转化率为90%考点:化学平衡建立的过程.专题:化学平衡专题.分析:A、根据图可知,随着温度的升高二氧化碳的转化率下降,平衡逆向移动,所以正反应为放热反应,△H<0;B、根据速率之比等于计量数之比可知,达平衡时,v(H2)正=3v(CO2)逆;C、b点温度高于c点,根据温度对平衡常数的影响作判断;D、利用三段式计算,设起始H2为2mol,则CO2为1mol,6H2+2CO2⇌C2H5OH+3H2O起始(mol)2100转化(mol)1.80.619平衡(mol)0.20.4H2的平衡转化率为×100%=90%;据此答题;解答:解:A、根据图可知,随着温度的升高二氧化碳的转化率下降,平衡逆向移动,所以正反应为放热反应,△H<0,故A错误;B、根据速率之比等于计量数之比可知,达平衡时,v(H2)正=3v(CO2)逆,故B错误;C、b点温度高于c点,该反应为放热反应,升高温度平衡逆向移动,所以b点的平衡常数小于c点,故C错误;D、利用三段式计算,设起始H2为2mol,则CO2为1mol,6H2+2CO2⇌C2H5OH+3H2O起始(mol)2100转化(mol)1.80.6平衡(mol)0.20.4H2的平衡转化率为×100%=90%,故D正确;故选D.点评:本题主要考查化学平衡移动原理的应用、影响化学平衡常数的因素等知识点,难度中等,解题时注意基础的准确运用.7.已知H2O2是一种弱酸,在强碱溶液中主要以HO2﹣形式存在.以Al﹣H2O2燃料电池电解尿素的碱性溶液制备氢气(电解池中隔膜仅阻止气体通过,c、d均为惰性电极).下列说法不正确的是()A.电解过程中,电子的流向由a→b→c→dB.电极b是正极,且反应后该电极区pH增大C.燃料电池的总反应为:2Al+3HO2﹣=2AlO2﹣+OH﹣+H2OD.电解时,Al消耗2.7g,则产生氮气标准状况下为1.12L考点:原电池和电解池的工作原理.专题:电化学专题.分析:电解时,电池反应时中,氮元素化合价由﹣3价变为0价,H元素化合价由+1价变为0价,所以生成氮气的电极是阳极,生成氢气的电极是阴极,则a是负极、b为正极,H2O2﹣Al燃料电池工作时,Al为负极被氧化,H2O2为正极被还原,以此解答该题.解答:解:A.电子从原电池负极→电解池阴极,从电解池阳极→原电池正极,即a→d,c→b,故A错误.B.c生成氮气,说明尿素被氧化,则b为正极,正极方程式为3HO2﹣+6e﹣+3H2O=9OH﹣,反应后该电极区pH增大,故B正确;19C.H2O2﹣Al电池中电解池溶液呈碱性,HO2﹣被还原生成水,Al被氧化生成AlO2﹣,电池总反应为3HO2﹣+2Al=OH﹣+2AlO2﹣+H2O,故C正确;D.每消耗2.7gAl,则转移0.3mol电子,电解池阳极中氮元素化合价由﹣3价变为0价,在可生成0.05mol氮气,理论上产生气体体积为1.12L(标准状况下),故D正确;故选A.点评:本题综合考查原电池以及电解原理,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,明确元素化合价变化是解本题关键,根据元素化合价变化与阴阳极的关系来分析解答,难度中等.二、解答题(共5小题,满分58分)8.(16分)NO和NO2是常见的氮氧化物,研究它们的综合利用有重要意义.(1)氮氧化物产生的环境问题有产生光化学烟雾或形成酸雨(填一种).(2)氧化﹣还原法消除氮氧化物的转化如下:NONO2N2①反应Ⅰ为:NO+O3═NO2+O2,生成11.2LO2(标准状况)时,转移电子的物质的量是1mol.②反应Ⅱ中,当n(NO2):n[CO(NH2)2]=3:2时,反应的化学方程式是6NO2+4CO(NH2)2=7N2+8H2O+4CO2.(3)硝化法是一种古老的生产硫酸的方法,同时实现了氮氧化物的循环转化,主要反应为:NO2(g)+SO2(g)⇌SO3(g)+NO(g)△H=﹣41.8kJ•mol﹣1①已知:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)△H=﹣196.6kJ•mol﹣1写出NO和O2反应生成NO2的热化学方程式2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)△H=﹣113.0kJ•mol﹣1.②一定温度下,向2L恒容密闭容器中充入NO2和SO2各1mol,5min达到平衡,此时容器中NO和NO2的浓度之比为3:1,则NO2的平衡转化率是75%.③上述反应达平衡后,其它条件不变时,再往容器中同时充入NO2、SO2、SO3、NO各1mol,平衡A(填序号).A.向正反应方向移动B.向逆反应方向移动C.不移动(4)某化学兴趣小组构想将NO转化为HNO3,装置如图,电极为多孔惰性材料.则负极的电极反应式是NO﹣3e﹣+2H2O=NO3﹣+4H+.考点:氮的氧化物的性质及其对环境的影响;热化学方程式;氧化还原反应的计算;化学平衡的影响因素;化学平衡的计算.专题:化学平衡专题;元素及其化合物.分析:(1)根据含氮化合物对环境的影响来回答;(2)①化合价升高值=化合价降低值=转移电子数,根据化合价的变化来确定电子转移数目;19②反应方程式中,系数之比等于物质的量之比;(3)①根据盖斯定律结合热化学方程式的书写来回答;②根据化学平衡中的三行式进行计算;③根据Qc和K的关系来确定化学平衡的移动方向;(4)在原电池的负极上发生失电子的氧化反应.解答:解:(1)氮氧化物进入大气后,不仅会形成硝酸型酸雨,还可能形成光化学烟雾,故答案为:产生光化学烟雾或形成酸雨;(2)①NO+O3═NO2+O2,生成1mol氧气转移电子是2mol,生成11.2L即0.5molO2(标准状况)时,转移电子的物质的量是1mol,故答案为:1;②当n(NO2):n[CO(NH2)2]=3:2,即NO2和CO(NH2)2的系数之比是3:2,其方程式表示为:6NO2+4CO(NH2)2=7N2+8H2O+4CO2,故答案为:6NO2+4CO(NH2)2=7N2+8H2O+4CO2;(3)①已知:A、NO2(g)+SO2(g)⇌SO3(g)+NO(g)△H=﹣41.8kJ•mol﹣1;B、2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)△H=﹣196.6kJ•mol﹣1,则反应:2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)可以看成是B﹣2A得到的,所以该反应的△H=﹣196.6kJ•mol﹣1﹣2(﹣41.8kJ•mol﹣1)=﹣113.0kJ•mol﹣1,故答案为:2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)△H=﹣113.0kJ•mol﹣1;②设NO2的变化浓度是x,NO2(g)+SO2(g)⇌SO3(g)+NO(g)初始浓度:0.50.500变化浓度:xxxx平衡浓度:0.5﹣x0.5﹣xxx则=,解得x=0.375,所以二氧化氮的转化率=×100%=75%,故答案为:75%;③反应的平衡常数K==9,再往容器中同时充入NO2、SO2、SO3、NO各1mol,即浓度各增加0.5mol/L,此时Qc==1.96<K,所以向正反应方向移动.故选A.(4)将NO转化为HNO3的原电池中,负极上发生一氧化氮失电子的氧化反应,即NO﹣3e﹣+2H2O=NO3﹣+4H+,故答案为:NO﹣3e﹣+2H2O=NO3﹣+4H+.点评:本题考查学生热化学、电化学以及化学平衡的有关计算知识,是考试的重点和难点,难度中等.9.(14分)工业上SnSO4是一种重要的硫酸盐,广泛应用于镀锡工业,其制备路线如下:提示:①已知在酸性条件下,锡在水溶液中有Sn2+、Sn4+两种主要存在形式.②已知Ksp[Sn(OH)2]=1.0×10﹣26回答下列问题:(1)SnCl2用盐酸而不用水直接溶解的原因是抑制Sn2+水解,加入Sn粉的作用是防止Sn2+被氧化.(2)反应I生成的沉淀为SnO,写出该反应的离子方程式Sn2++CO32﹣═SnO↓+CO2↑.19(3)检验沉淀已经“漂洗”干净的方法取最后一次洗涤液,向其中加入AgNO3溶液,若无沉淀,则说明洗涤干净.(4)反应Ⅱ硫酸的作用之一是控制溶液的pH,若溶液中c(Sn2+)=1.0mol•L﹣1,则应控制溶液pH小于1.(5)酸性条件下,SnSO4还可以用作双氧水去除剂,请写出发生反应的离子方程式Sn2++H2O2+2H+═Sn4++2H2O.考点:制备实验方案的设计.专题:实验设计题.分析:SnCl2粉末加浓盐酸进行溶解得到酸性溶液,此时溶液中含有Sn2+、Sn4+,向其中加入Sn粉,Sn粉可以和H+发生反应,使溶液酸性减弱,调节了溶液pH值,另外Sn可以将被氧化生成的Sn4+还原成Sn2+,即防止Sn2+被氧化为Sn4+,过滤得SnCl2溶液,向其中加碳酸钠,将Sn元素以SnO形式沉淀,过滤洗涤得纯净的SnO,加稀硫酸,得SnSO4溶液,加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤,制得SnSO4晶体,(1)SnCl2易水解生成碱式氯化亚锡,加入盐酸,抑制Sn2+水解;Sn2+易被氧化,加入Sn粉除调节溶液pH外,还防止Sn2+被氧化;(2)反应Ⅰ得到沉淀是SnO,Sn元素化合价为变化,属于非氧化还原反应,同时生成气体,该气体为二氧化碳;(3)取最后一次洗涤液,向其中加入AgNO3溶液,若无沉淀,则说明洗涤干净;(4)根据Ksp[Sn(OH)2]=1.0×10﹣26和c(Sn2+)=1.0mol•L﹣1进行求算;(5)酸性条件下,SnSO4还可以用作双氧水去除剂,双氧水有强氧化性,将Sn2+易被氧化为Sn4+,自身被还原为水;解答:解:SnCl2粉末加浓盐酸进行溶解得到酸性溶液,此时溶液中含有Sn2+、Sn4+,向其中加入Sn粉,Sn粉可以和H+发生反应,使溶液酸性减弱,调节了溶液pH值,另外Sn可以将被氧化生成的Sn4+还原成Sn2+,即防止Sn2+被氧化为Sn4+,过滤得SnCl2溶液,向其中加碳酸钠,将Sn元素以SnO形式沉淀,过滤洗涤得纯净的SnO,加稀硫酸,得SnSO4溶液,加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤,制得SnSO4晶体,(1)SnCl2易水解生成碱式氯化亚锡,存在平衡SnCl2+H2O⇌Sn(OH)Cl+HCl,加入盐酸,使该平衡向左移动,抑制Sn2+水解;Sn2+易被氧化,加入Sn粉除调节溶液pH外,还防止Sn2+被氧化;故答案是:抑制Sn2+水解;防止Sn2+被氧化;(2)反应Ⅰ得到沉淀是SnO,Sn元素化合价为变化,属于非氧化还原反应,同时生成气体,该气体为二氧化碳,离子方程式为:Sn2++CO32﹣═SnO↓+CO2↑,故答案为:Sn2++CO32﹣═SnO↓+CO2↑;(3)检验沉淀已经“漂洗”干净的方法是:取最后一次洗涤液,向其中加入AgNO3溶液,若无沉淀,则说明洗涤干净;故答案为:取最后一次洗涤液,向其中加入AgNO3溶液,若无沉淀,则说明洗涤干净;(4)根据Ksp[Sn(OH)2]=1.0×10﹣26=c(OH﹣)2×c(Sn2+),将c(Sn2+)=1.0mol•L﹣1带人可得c(OH﹣)=10﹣13mol/L,c(H+)=0.1mol/L,故PH小于1,Sn2+完全沉淀;故答案是:小于1;(5)酸性条件下,SnSO4还可以用作双氧水去除剂,双氧水有强氧化性,将Sn2+易被氧化为Sn4+,自身被还原为水,离子方程式为:Sn2++H2O2+2H+═Sn4++2H2O,故答案为:Sn2++H2O2+2H+═Sn4++2H2O.19点评:本题SnSO4制备的之比为载体,考查学生对工艺流程的理解、物质的分离提纯、阅读题目获取信息的能力、常用化学用语书写及利用关系式进行的计算等,难度中等,对学生的基础知识及逻辑推理有较高的要求.10.某同学设计如图所示装置分别进行探究实验(夹持装置已略去)请回答下列问题:(1)Cu与稀HNO3反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3﹣=3Cu2++2NO↑+4H2O.(2)该同学认为实验①可通过收集测量NO气体的体积,来探究Cu样品的纯度.你认为是否可行?不可行(可行、不可行),请简述原因因为NO会与装置中空气反应后溶于水,使测得的NO气体体积不准.(3)实验②、③中,量气管中的液体最好分别是A、C.(只选一种)A.CCl4B.H2OC.饱和NaHCO3溶D.液饱和Na2CO3溶液(4)本实验应对量气管多次读数,读数时应注意:①恢复至室温,②使量气管两端液面相,③视线与凹液面最低处相平.(5)实验④用于测定合金中铝的质量分数,获得以下数据(气体体积均已换算成标准状况)根据上述合理数据计算镁铝合金中铝的质量分数27%.考点:探究物质的组成或测量物质的含量;实验装置综合.分析:(1)Cu与稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和水;(2)一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮气体,NO2与水反应;(3)量气管中液体的选择标准是:和该气体不反应,且最好抑制气体的溶解;(4)对量气管读数时,首先等实验装置恢复到室温再进行下一步操作,然后调节量气管使左右液面相平,最后读数时视线与凹液面最低处相平;19(5)实验④中发生铝和氢氧化钠反应,根据量气管的第二次读数﹣第一次读数=生成氢气的体积,求出生成氢气的平均值,再求出合金中铝的质量,最后计算出镁铝合金中铝的质量分数.解答:解:(1)Cu与稀HNO3反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3﹣=3Cu2++2NO↑+4H2O,故答案为:3Cu+8H++2NO3﹣=3Cu2++2NO↑+4H2O;(2)一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮可与水反应生成一氧化氮和硝酸;装置中有空气,一氧化氮会与装置中的空气反应,生成的二氧化氮溶于水并与水反应,使测得的一氧化氮体积不准,所以不可以通过实验收集并测量NO气体的体积来探究铜样品的纯度;故答案为:不可行;因为NO会与装置中空气反应后溶于水,使测得的NO气体体积不准;(3)实验②中氨气极易溶于水,所以量气管中液体不能选用水及水溶液,只能选和氨气不反应的四氯化碳;实验③中的气体是二氧化碳,二氧化碳能溶于水,四氯化碳有毒,碳酸钠和二氧化碳能反应,二氧化碳和饱和的碳酸氢钠不反应,所以选取饱和碳酸氢钠溶液,故答案为:A;C;(4)根据PV=nRT,为保证测出来的气体体积是当时大气压下的体积,在读数时应注意:①将实验装置恢复到室温,②使量气管两端液面相平,因为相平说明两边液面上的压强是一样的,这样测出来的气体体积才是当时大气压下的体积,③视线与凹液面最低处相平,俯视或仰视会造成误差;故答案为:使量气管两端液面相平;(5)铝和氢氧化钠反应生成氢气的体积为=332.3mL=0.3323L,设需铝的质量为x,2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑54g67.2Lx0.3323Lx=0.27g所以铝的质量分数为=27%故答案为:27%.点评:本题考查较综合,涉及气体的制备实验,物质含量的测定实验等,为高频考点,把握反应原理、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度不大,(4)中量气管的使用为解答的易错点.11.(1)与铜同周期、基态原子最外层电子数相同的过渡元素,其基态原子的电子排布式[Ar]3d54s1.(2)图1曲线表示部分短周期元素的原子序数(按递增顺序排列)和其常见单质沸点的关系.其中A点表示的单质是F2(填化学式).(3)C、N、O、F四种元素中电负性最大的是F(填元素符号),第一电离能最小的是C.(4)配合物Y的结构见图2,Y中含有abcd(填序号);a.极性共价键b.非极性共价键c.配位键d.氢键Y中碳原子的杂化方式有sp2、sp3.19(5)已知HF与F﹣通过氢键结合成HF(F﹣H…F﹣).判断HF和HF微粒间不能形成氢键的理由在HF(F﹣H…F﹣)中,已经存在分子内氢键,所以没有可用于形成氢键的氢原子.考点:原子核外电子排布;元素电离能、电负性的含义及应用;配合物的成键情况;含有氢键的物质.分析:(1)与铜同周期、基态原子最外层电子数相同的过渡元素,为24号元素Cr,其基态原子的电子排布式为[Ar]3d54s1;(2)图中曲线表示8种元素的原子序数(按递增顺序连续排列)和单质沸点的关系,A以及前面的2种单质的沸点都低于0℃,则连续3种均为气体单质,根据周期表分析;(3)元素的非金属性越强,电负性越强;即同周期自左而右电负性增大;同一主族元素从上到下电负性逐渐减小;同一主族元素的第一电离能随着原子序数的增大而减小,同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而增大,注意同一周期的第ⅡA元素的第一电离能大于第ⅢA族的,第ⅤA族的大于第ⅥA族的;(4)根据图可知碳碳间、碳氮间为共价键,氮镍间为配位键,氧氢间有氢键;根据碳原子成键类型判断;(5)氢键结合的通式,可用X﹣H…Y表示.式中X和Y代表F,O,N等电负性大而原子半径较小的非金属原子.X和Y可以是两种相同的元素,也可以是两种不同的元素.解答:解:(1)与铜同周期、基态原子最外层电子数相同的过渡元素,为24号元素Cr,其基态原子的电子排布式为[Ar]3d54s1,故答案为:[Ar]3d54s1;(2)图中曲线表示8种元素的原子序数(按递增顺序连续排列)和单质沸点的关系,A以及前面的2种单质的沸点都低于0℃,则连续3种均为气体单质,在周期表中,连续出现气体单质的为第二周期的N、O、F,所以A为第三种气体单质,则为F2;故答案为:F2;(3)同一周期元素从左到右电负性逐渐增大,因此F>O、S>P,同一主族元素从上到下电负性逐渐减小,所以电负性O>S,故电负性:F>O>S>P;元素C、N、O、F属于同一周期元素且原子序数依次增大,同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而增大,但第ⅤA族的大于第ⅥA族的,所以其第一电离能大小顺序是F>N>O>C,故答案为:F;C;(4)根据图可知碳碳间形成非极性共价键、碳氮间为极性共价键,氮镍间为配位键,氧氢间形成氢键,根据图可知,碳碳间形成单键,为sp3杂化,有的碳碳间形成双键,为sp2杂化,故答案为:abcd;sp2;sp3.19(5)在HF2﹣中,已经存在分子内氢键(F﹣H…F﹣),所以没有可用于形成分子间氢键的氢原子,故HF2﹣和HF2﹣微粒间不能形成氢键,故答案为:在HF(F﹣H…F﹣)中,已经存在分子内氢键,所以没有可用于形成氢键的氢原子.点评:本题考查比较综合,涉及周期表的应用,杂化方式的判断、化学式的书写以及氢键的形成条件及表示方法,难度不大.12.(13分)某研究小组以甲苯为主要原料,采用以下路线合成医药中间体F和Y.已知:.2CH3CHO请回答下列问题:(1)写出Y中含氧官能团的名称醛基.(2)下列有关F的说法正确的是BC.A.分子式是C7H7NO2BrB.既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应C.能发生酯化反应D.1molF最多可以消耗2molNaOH(3)写出由甲苯→A反应的化学方程式.(4)在合成F的过程中,B→C步骤不能省略,理由是氨基易被氧化,在氧化反应之前需先保护氨基;F在一定条件下形成的高分子化合物的结构简式是.(5)写出一种同时符合下列条件的Y的同分异构体的结构简式.①苯环上只有两种不同化学环境的氢原子②与足量浓溴水反应产生白色沉淀③分子中只存在一个环状结构(6)以X和乙烯为原料可合成Y,依次指出三步合成过程中三个主要反应的反应类型:加成反应、氧化反应、消去反应.19考点:有机物的合成.专题:有机物的化学性质及推断.分析:由甲苯与B的分子式,结合D的结构简式可知,甲苯发生甲基对位的硝化反应生成A,则A为,A发生信息中反应,硝基被还原为氨基生成B,则B的结构简式为,结合D的结构可知,B中氨基中1个H原子被取代生成C为,C被酸性高锰酸钾溶液氧化生成D,对比D、F的结构可知,D与液溴发生取代反应生成E为,E发生水解反应得到F,可知B→C是为了保护氨基不被氧化;甲苯与氯气在光照条件下发生的取代反应得到,发生水解反应生成,再发生催化氧化生成,由信息可知,苯甲醛与乙醛在碱性条件下得到,再发生消去反应得到,乙烯发生催化氧化生成乙醛,据此进行解答.解答:解:由甲苯与B的分子式,结合D的结构简式可知,甲苯发生甲基对位的硝化反应生成A,则A为,A发生信息中反应,硝基被还原为氨基生成B,则B的结构简式为,结合D的结构可知,B中氨基中1个H原子被取代生成C为,C被酸性高锰酸钾溶液氧化生成D,对比D、F的结构可知,D与液溴发生取代反应生成E为,E发生水解反应得到F,可知B→C是为了保护氨基不被氧化,(1)由Y的结构可知,其含氧官能团的名称为醛基,故答案为:醛基;(2)A.根据F的结构简式,可知其分子式应为C7H6NO2Br,故A错误;B.F中有氨基与羧基,既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应,故B正确;C.F中有羧基,能够发生酯化反应,故C正确;D.羧基能与氢氧化钠反应,苯环上的溴原子很不活泼,难以与氢氧化钠反应,1molF能和1molNaOH反应,故D错误,故答案为:BC;19(3)由甲苯→A反应的化学方程式为,故答案为:;(4)在合成F的过程中,氨基易被氧化,在氧化反应之前需先保护氨基,B→C步骤不能省略,F在一定条件下发生缩聚反应形成的高分子化合物,其结构简式为:,故答案为:氨基易被氧化,在氧化反应之前需先保护氨基;;(5)同时符合下列条件的Y()的同分异构体与足量浓溴水反应产生白色沉淀,含有酚羟基,苯环上只有两种不同化学环境的氢原子,且分子中只存在一个环状结构,结合Y的结构简式可知,侧链中含有碳碳双键,含有2个不同的取代基且处于对,故符合条件的同分异构体为:,故答案为:;(6)由信息可知,苯甲醛与乙醛在碱性条件下发生加成反应得到,再发生消去反应得到,乙烯发生催化氧化得到乙醛,所以主要的反应类型为:氧化反应、加成反应、消去反应,故答案为:氧化反应;加成反应;消去反应.点评:本题考查有机合成,题目难度中等,充分利用有机物的分子式与结构分析解答,注意官能团的引入、消除与衍变,需要学生熟练掌握官能团的性质与转化.19