广东署山一中东华高级中学联考2022届高三化学上学期摸底试题含解析
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2022-2022学年广东省佛山一中、东华高级中学联考高三(上)摸底化学试卷 一、选择题(本题包括15小题,每小题3分,共45分.每小题只有一个选项符合题意)1.NA为阿伏伽德罗常数的值.下列叙述正确的是( )A.1.0L1.0mo1•L﹣1的NaAlO2水溶液中含有的氧原子数为2NAB.常温常压下,8gO2含有4NA个电子C.25℃时pH=13的NaOH溶液中含有OH﹣的数目为0.1NAD.1mol的羟基与1mol的氢氧根离子所含电子数均为9NA 2.下列物质分类正确的是( )A.SO2、SiO2、CO均为酸性氧化物B.稀豆浆、硅酸、氯化铁溶液均为胶体C.烧碱、冰醋酸、四氯化碳均为电解质D.福尔马林、水玻璃、氨水均为混合物 3.下列离子方程式正确的是( )A.Cl2通入水中:Cl2+H2O═2H++Cl﹣+ClO﹣B.双氧水加入稀硫酸和KI溶液:H2O2+2H++2I﹣═I2+2H2OC.Na2O2溶于水产生O2:Na2O2+H2O═2Na++2OH﹣+O2↑D.Na2S2O3溶液中加入稀硫酸:2S2O32﹣+4H+═SO42﹣+3S↓+2H2O 4.短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其简单离子都能破坏水的电离平衡的是( )A.W2﹣、X+B.X+、Y3+C.Y3+、Z2﹣D.X+、Z2﹣ 5.室温下,将一元酸HA的溶液和KOH溶液等体积混合(忽略体积变化),实验数据如表:下列判断不正确的是( )实验编号起始浓度/(mol•L﹣1)反应后溶液的pHc(HA)c(KOH)①0.10.19②x0.27A.实验①反应后的溶液中:c(K+)>c(A﹣)>c(OH﹣)>c(H+)B.实验①反应后的溶液中:c(OH﹣)=c(K+)﹣c(A﹣)=mol•L﹣1C.实验②反应后的溶液中:c(A﹣)+c(HA)>0.1mol•L﹣1D.实验②反应后的溶液中:c(K+)=c(A﹣)>c(OH﹣)=c(H+) 226.银制器皿日久表面会逐渐变黑,这是生成了Ag2S的缘故.根据电化学原理可进行如下处理:在铝质容器中加入食盐溶液,再将变黑的银器浸入该溶液中,一段时间后发现黑色会褪去.下列说法正确的是( )A.处理过程中银器一直保持恒重B.银器为正极,Ag2S被还原生成单质银C.该过程中总反应为2Al+3Ag2S═6Ag+Al2S3D.黑色褪去的原因是黑色Ag2S转化为白色AgCl 7.在一个不导热的密闭反应器中,只发生两个反应:a(g)+b(g)⇌2c(g);△H1<0x(g)+3y(g)⇌2z(g);△H2>0进行相关操作且达到平衡后(忽略体积改变所作的功),下列叙述错误的是( )A.等压时,通入惰性气体,c的物质的量不变B.等压时,通入z气体,反应器中温度升高C.等容时,通入惰性气体,各反应速率不变D.等容时,通入z气体,y的物质的量浓度增大 8.下列叙述中正确的是( )A.液溴易挥发,在存放液溴的试剂瓶中应加水封B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质一定是Cl2C.某溶液中加入CCl4,CCl4层显紫色,证明原溶液中存在I﹣D.某溶液中加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液一定含有Ag+ 9.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )A.1.0mol•L﹣1的KNO3溶液:H+、Fe2+、Cl﹣、SO42﹣B.甲基橙呈红色的溶液:NH4+、Ba2+、ClO﹣、Cl﹣C.pH=12的溶液:K+、Na+、CH3COO﹣、Br﹣D.与铝反应产生大量氢气的溶液:Na+、K+、CO32﹣、NO3﹣ 10.室温下,将1mol的CuSO4•5H2O(s)溶于水会使溶液温度降低,热效应为△H1,将1mol的CuSO4(s)溶于水会使溶液温度升高,热效应为△H2;CuSO4•5H2O受热分解的化学方程式为:CuSO4•5H2O(s)CuSO4(s)+5H2O(l),热效应为△H3.则下列判断正确的是( )A.△H2>△H3B.△H1<△H3C.△H1+△H3=△H2D.△H1+△H2=△H3 11.某物质的结构为,关于该物质的叙述正确的是( )A.一定条件下与氢气反应可以生成硬脂酸甘油酯B.该物质不能使酸性KMnO4溶液褪色C.与氢氧化钠溶液混合加热能得到肥皂的主要成分D.与其互为同分异构且完全水解后产物相同的油脂还有三种 2212.下列实验方案中,不能达到实验目的是( )选项实验目的实验方案A检验CH3CH2Br在NaOH溶液中是否发生水解将CH3CH2Br与NaOH溶液共热.冷却后,取出上层水溶液,用稀HNO3酸化,加入AgNO3溶液,观察是否产生淡黄色沉淀B检验Fe(NO3)2晶体是否已氧化变质将Fe(NO3)2样品溶于稀H2SO4后,滴加KSCN溶液,观察溶液是否变红C验证Br2的氧化性强于I2将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡,静置.可观察到下层液体呈紫色D验证Fe(OH)3的溶解度小于Mg(OH)2将FeCl3溶液加入Mg(OH)2悬浊液中,振荡,可观察到沉淀由白色变为红褐色A.AB.BC.CD.D 13.下列有关实验原理或实验操作正确的是( )A.用水湿润pH试纸测量某溶液的pHB.用量筒量取20mL0.5000mol•L﹣1H2SO4溶液于烧杯中,加水80mL,配制成0.1000mol•L﹣1H2SO4溶液C.实验室用图1所示装置制取少量氨气D.实验室用图2所示装置除去Cl2中的少量HCl 14.将足量CO2通入下列各溶液中,所含离子还能大量共存的是( )A.K+、SiO32﹣、Cl﹣、NO3﹣B.H+、NH4+、Al3+、SO42﹣C.Na+、S2﹣、OH﹣、SO42﹣D.Na+、C6H5O﹣、CH3COO﹣、HCO3﹣ 15.Al、Fe、Cu都是重要的金属元素.下列说法正确的是( )A.三者对应的氧化物均为碱性氧化物B.三者的单质放置在空气中均只生成氧化物C.制备AlCl3、FeCl3、CuCl2均不能采用将溶液直接蒸干的方法D.电解AlCl3、FeCl3、CuCl2的混合溶液时阴极上依次析出Cu、Fe、Al 二、非选择题(共55分)16.(14分)(2022•北京)甲、乙两同学为探究SO2与可溶性钡的强酸盐能否反应生成白色BaSO3沉淀,用下图所示装置进行实验(夹持装置和A中加热装置已略,气密性已检验).22实验操作和现象:操作现象关闭弹簧夹,滴加一定量浓硫酸,加热A中有白雾生成,铜片表面产生气泡B中有气泡冒出,产生大量白色沉淀C中产生白色沉淀,液面上方略显浅棕色并逐渐消失打开弹簧夹,通入N2,停止加热,一段时间后关闭﹣﹣﹣从B、C中分别取少量白色沉淀,加稀盐酸均未发现白色沉淀溶解(1)A中反应的化学方程式是 .(2)C中白色沉淀是 ,该沉淀的生成表明SO2具有 性.(3)C中液面上方生成浅棕色气体的化学方程式是 .(4)分析B中不溶于稀盐酸的沉淀产生的原因,甲认为是空气参与反应,乙认为是白雾参与反应.①为证实各自的观点,在原实验基础上:甲在原有操作之前增加一步操作,该操作是 ;乙在A、B间增加洗气瓶D,D中盛放的试剂是 .②进行实验,B中现象:甲大量白色沉淀乙少量白色沉淀检验白色沉淀,发现均不溶于稀盐酸.结合离子方程式解释实验现象异同的原因: .(5)合并(4)中两同学的方案进行实验.B中无沉淀生成,而C中产生白色沉淀,由此得出的结论是 . 17.(15分)(2022秋•佛山校级月考)合成氨是人类科学技术上的一项重大突破,其反应原理为N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H=﹣92.4kJ•mol﹣1.一种工业合成氨的简式流程图如图所示:(1)天然气中的H2S杂质常用氨水吸收,产物为NH4HS.一定条件下向NH4HS溶液中通入空气,得到单质硫并使吸收液再生,写出再生反应的化学方程式: .(2)步骤Ⅱ中制氢气的原理如下:22①CH4(g)+H2O(g)⇌CO(g)+3H2(g)△H=+206.4kJ•mol﹣1②CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)△H=﹣41.2kJ•mol﹣1对于反应①,一定可以提高平衡体系中H2的百分含量,又能加快反应速率的措施是 .a.升高温度 b.增大水蒸气浓度 c.加入催化剂 d.降低压强利用反应②,将CO进一步转化,可提高H2的产量.若1molCO和H2的混合气体(CO的体积分数为20%)与H2O反应,得到1.18molCO、CO2和H2的混合气体,则CO的转化率为 .(3)图(a)表示500℃、60.0MPa条件下,原料气投料比与平衡时NH3体积分数的关系.根据图中a点数据计算N2的平衡体积分数: .(4)依据温度对合成氨反应的影响,在图(b)坐标系中,画出一定条件下的密闭容器内,从通入原料气开始,随温度不断升高,NH3物质的量变化的曲线示意图.(5)上述流程图中,使合成氨放出的能量得到充分利用的主要步骤是(填序号) .简述本流程中提高合成氨原料总转化率的方法: . 18.(14分)(2022•黑龙江模拟)在容积为1.00L的容器中,通入一定量的N2O4,发生反应N2O4(g)⇌2NO2(g),随温度的升高,混合气体的颜色变深.回答下列问题:(1)反应的△H 0(填“大于”或“小于”);100℃时,体系中各物质浓度随时间变化如图所示.在0~60s时段,反应速率v(N2O4)为 mol•L﹣1•s﹣1;反应的平衡常数K1为 .(2)100℃时达平衡后,改变反应温度为T,c(N2O4)以0.0020mol•L﹣1•s﹣1的平均速率降低,经10s又达到平衡.①T 100℃(填“大于”或“小于”),判断理由是 .②列式计算温度T时反应的平衡常数K2 .(3)温度T时反应达平衡后,将反应容器的容积减少一半,平衡向 (填“正反应”或“逆反应”)方向移动,判断理由是 .22 19.(12分)(2022•揭阳学业考试)姜黄素具有抗突变和预防肿瘤的作用,其合成路线如下:化合物I可以由以下合成路线获得:(1)有机物Ⅳ的分子式为 ,含有官能团的名称为醚键和 .(2)有机物V的名称为 ,其生成Ⅵ的化学方程式为(注明反应条件): .(3)写出一种符合下列条件的Ⅳ的同分异构体的结构简式 .①苯环上的一硝基取代物有2种②1mol该物质水解,最多消耗3molNaOH(4)反应①中反应物的原子利用率为100%,请写出该反应的化学方程式 . 2022-2022学年广东省佛山一中、东华高级中学联考高三(上)摸底化学试卷参考答案与试题解析 一、选择题(本题包括15小题,每小题3分,共45分.每小题只有一个选项符合题意)1.NA为阿伏伽德罗常数的值.下列叙述正确的是( )A.1.0L1.0mo1•L﹣1的NaAlO2水溶液中含有的氧原子数为2NAB.常温常压下,8gO2含有4NA个电子C.25℃时pH=13的NaOH溶液中含有OH﹣的数目为0.1NAD.1mol的羟基与1mol的氢氧根离子所含电子数均为9NA【考点】阿伏加德罗常数.【分析】A、偏铝酸钠溶液中,溶剂水中也含有氧原子;B、依据8g氧气计算含有的电子数即可;22C、溶液体积不知不能计算微粒数;D、依据羟基和氢氧根离子的结构分析判断.【解答】解:A、溶剂水中也含有氧原子,1.OL1.0mo1•L﹣1的Na2CO3水溶液中含有的氧原子数大于3NA,故A错误;B、8g氧气的物质的量==0.25mol,含有电子数为0.25mol×2×8=4mol,故B正确;C、溶液体积不知不能计算微粒数,故C错误;D、1mol的羟基所含电子数为9NA,1mol的氢氧根离子所含电子数为10NA,故D错误;故选B.【点评】本题考查了阿伏伽德罗常数的分析应用,主要是盐类水解、物质和微粒结构,掌握基础是关键,题目较简单. 2.下列物质分类正确的是( )A.SO2、SiO2、CO均为酸性氧化物B.稀豆浆、硅酸、氯化铁溶液均为胶体C.烧碱、冰醋酸、四氯化碳均为电解质D.福尔马林、水玻璃、氨水均为混合物【考点】酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系;混合物和纯净物;分散系、胶体与溶液的概念及关系;电解质与非电解质.【专题】物质的分类专题.【分析】A、酸性氧化物是指和碱反应生成盐和水的氧化物,一氧化碳是不成盐氧化物;B、胶体是分散质直径在1﹣100nm的分散系,硅酸是沉淀,氯化铁溶液不是胶体;C、电解质是水溶液中或熔融状态能导电的化合物,四氯化碳是非电解质;D、不同物质组成的物质为混合物;【解答】解:A、SO2、SiO2和碱反应生成盐和水,均为酸性氧化物,CO不能和碱反应生成盐和水是不成盐氧化物,故A错误;B、稀豆浆属于胶体、硅酸是难溶的沉淀、氯化铁溶液不是胶体,分散质微粒直径不同是分散系的本质区别,故B错误;C、烧碱是氢氧化钠水溶液中完全电离是强电解质、冰醋酸水溶液中部分电离是弱电解质、四氯化碳水溶液中或熔融状态都不导电属于非电解质,故C错误;D、福尔马林是甲醛水溶液属于混合物、水玻璃是硅酸钠水溶液,属于混合物、氨水氨气溶于水形成的溶液属于混合物,所以均为混合物,故D正确;故选D.【点评】本题考查了氧化物分类,分散系的区分,电解质的判断,混合物的物质组成,题目较简单. 3.下列离子方程式正确的是( )A.Cl2通入水中:Cl2+H2O═2H++Cl﹣+ClO﹣B.双氧水加入稀硫酸和KI溶液:H2O2+2H++2I﹣═I2+2H2OC.Na2O2溶于水产生O2:Na2O2+H2O═2Na++2OH﹣+O2↑D.Na2S2O3溶液中加入稀硫酸:2S2O32﹣+4H+═SO42﹣+3S↓+2H2O【考点】离子方程式的书写.【分析】A.次氯酸为弱电解质,保留化学式;22B.双氧水加入稀硫酸和KI溶液生成碘和硫酸钾、水;C.原子个数不守恒;D.电荷不守恒.【解答】解:A.Cl2通入水中,离子方程式:Cl2+H2O═H++Cl﹣+HClO,故A错误;B.双氧水加入稀硫酸和KI溶液,离子方程式:H2O2+2H++2I﹣═I2+2H2O,故B正确;C.Na2O2溶于水产生O2,离子方程式:2Na2O2+2H2O═4Na++4OH﹣+O2↑,故C错误;D.Na2S2O3溶液中加入稀硫酸,离子方程式:S2O32﹣+2H+═S↓+SO2+H2O,故D错误;故选:B.【点评】本题考查离子方程式和电离方程式书写,明确物质的性质及离子方程式书写规则是解本题关键,注意离子方程式书写应符合客观事实、原子守恒、电荷守恒及转移电子守恒,题目难度不大. 4.短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其简单离子都能破坏水的电离平衡的是( )A.W2﹣、X+B.X+、Y3+C.Y3+、Z2﹣D.X+、Z2﹣【考点】影响盐类水解程度的主要因素.【专题】盐类的水解专题.【分析】根据答案选项可知W、X、Y、Z形成的简单离子分别为W2﹣、X+、Y3+、Z2﹣,又知W、X、Y、Z均为短周期元素,且原子序数依次增大,故可推出W为O,X为Na,Y为Al,Z为S.【解答】解:根据短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大及各选项可以推出,W为O2﹣、X为Na+、Y为Al3+、Z为S2﹣,Al3+和S2﹣均能发生水解,水解打破了水的电离平衡;O2﹣不能在水溶液存在,而Na+不水解,故正确的是C;故选C.【点评】本题考查影响盐类水解的因素,命题结构简单,切入点新颖,考查了离子化合价与其离子电荷的关系,难度中等. 5.室温下,将一元酸HA的溶液和KOH溶液等体积混合(忽略体积变化),实验数据如表:下列判断不正确的是( )实验编号起始浓度/(mol•L﹣1)反应后溶液的pHc(HA)c(KOH)①0.10.19②x0.27A.实验①反应后的溶液中:c(K+)>c(A﹣)>c(OH﹣)>c(H+)B.实验①反应后的溶液中:c(OH﹣)=c(K+)﹣c(A﹣)=mol•L﹣1C.实验②反应后的溶液中:c(A﹣)+c(HA)>0.1mol•L﹣1D.实验②反应后的溶液中:c(K+)=c(A﹣)>c(OH﹣)=c(H+)【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】室温下,将等体积等浓度的HA和KOH混合(忽略体积变化),溶液呈碱性,说明该酸是弱酸,22A.根据盐的类型确定溶液中离子浓度的相对大小;B.根据电荷守恒计算氢氧根离子浓度;C.当等物质的量的酸和碱恰好反应时,溶液呈碱性,要使等体积的酸和碱混合后溶液呈中性,则酸的浓度应大于碱的浓度;D.根据电荷守恒确定离子浓度关系;【解答】解:室温下,将等体积等浓度的HA和KOH混合(忽略体积变化),溶液呈碱性,说明该酸是弱酸,A.溶液中存在电荷守恒,即c(K+)+c(H+)=c(A﹣)+c(OH﹣),该盐是强碱弱酸盐,其溶液呈碱性,c(OH﹣)>c(H+),水的电离较微弱,所以c(A﹣)>c(OH﹣),故A正确;B.溶液中存在电荷守恒,即c(K+)+c(H+)=c(A﹣)+c(OH﹣),c(OH﹣)﹣c(H+)=c(K+)﹣c(A﹣)=mol/L﹣10﹣9mol/L,故B错误;C.当等物质的量的酸和碱恰好反应时,溶液呈碱性,要使等体积的酸和碱混合后溶液呈中性,则酸的浓度应大于碱,根据物料守恒得c(A﹣)+c(HA)>0.1mol/L,故C正确;D.溶液中存在电荷守恒,即c(K+)+c(H+)=c(A﹣)+c(OH﹣),溶液呈中性,即c(OH﹣)=c(H+),则c(K+)=c(A﹣),中性溶液中水的电离较微弱,所以c(A﹣)>c(OH﹣),故D正确;故选B.【点评】本题考查离子浓度大小的比较,根据电荷守恒和微粒守恒来分析解答,易错选项是C,题目难度中等. 6.银制器皿日久表面会逐渐变黑,这是生成了Ag2S的缘故.根据电化学原理可进行如下处理:在铝质容器中加入食盐溶液,再将变黑的银器浸入该溶液中,一段时间后发现黑色会褪去.下列说法正确的是( )A.处理过程中银器一直保持恒重B.银器为正极,Ag2S被还原生成单质银C.该过程中总反应为2Al+3Ag2S═6Ag+Al2S3D.黑色褪去的原因是黑色Ag2S转化为白色AgCl【考点】原电池和电解池的工作原理.【专题】电化学专题.【分析】铝、银和电解质溶液构成原电池,铝作负极,银作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,正极上银离子得电子发生还原反应,据此分析解答.【解答】解:A.银器放在铝制容器中,由于铝的活泼性大于银,故铝为负极,失电子,银为正极,银表面的Ag2S得电子,析出单质银,所以银器质量减小,故A错误;B.银作正极,正极上Ag2S得电子作氧化剂,在反应中被还原生成单质银,故B正确;C.Al2S3在溶液中不能存在,会发生双水解反应生成H2S和Al(OH)3,故C错误;D.黑色褪去是Ag2S转化为Ag而不是AgCl,故D错误;故选B.【点评】本题考查原电池原理,明确正负极上得失电子是解本题关键,难度不大. 7.在一个不导热的密闭反应器中,只发生两个反应:a(g)+b(g)⇌2c(g);△H1<022x(g)+3y(g)⇌2z(g);△H2>0进行相关操作且达到平衡后(忽略体积改变所作的功),下列叙述错误的是( )A.等压时,通入惰性气体,c的物质的量不变B.等压时,通入z气体,反应器中温度升高C.等容时,通入惰性气体,各反应速率不变D.等容时,通入z气体,y的物质的量浓度增大【考点】化学平衡的影响因素.【专题】压轴题;化学平衡专题.【分析】A、等压时,通入惰性气体,体积增大,对第二个反应平衡向逆反应移动,温度升高,导致第一个反应向逆反应移动;B、等压时,通入z气体,第二反应平衡向逆反应移动,反应器中温度升高;C、等容时,通入惰性气体,各反应混合物的浓度不变;D、等容时,通入z气体,第二反应平衡向逆反应移动.【解答】解:A、等压时,通入惰性气体,容器体积增大,等效为压强减小,平衡x(g)+3y(g)⇌2z(g)(△H>0)向左移动,正反应为吸热反应,反应体系的温度升高,由于该反应容器是一个不导热的容器,所以平衡a(g)+b(g)⇌2c(g)也向吸热方向移动,即逆反应方向移动,所以c的物质的量减小,故A错误;B、等压时,通入z气体,增大了生成物的浓度,平衡x(g)+3y(g)⇌2z(g)向左移动,由于该反应的逆反应是放热反应,容器内温度升高,虽然导致第一个反应向逆反应移动,但移动结果不会恢复到原温度,故平衡时温度升高,故B正确;C、等容时,通入惰性气体,各反应物和生成物的物质的量没有变化,即各组分的浓度没有发生变化,所以各组分的反应速率不发生变化,故C正确;D、等容时,通入z气体,增大了生成物z的浓度,平衡逆向移动,所以y的物质的量浓度增大,故D正确;故选A.【点评】本题考查外界条件对化学平衡的影响,难度中等,本题要特别注意题干中的信息“不导热的密闭反应器”,注意压强对第一个反应没有影响,根据第二反应的移动热效应,判断第一个反应的移动. 8.下列叙述中正确的是( )A.液溴易挥发,在存放液溴的试剂瓶中应加水封B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质一定是Cl2C.某溶液中加入CCl4,CCl4层显紫色,证明原溶液中存在I﹣D.某溶液中加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,该溶液一定含有Ag+【考点】物质的检验和鉴别的实验方案设计.【专题】化学实验基本操作.【分析】A.实验室保存液溴常用水封的方法;B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质具有氧化性;C.CC14层显紫色,证明原溶液中存在I2;D.溶液中加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,可能为AgCl或BaSO4.【解答】解:A.液溴易挥发,密度比水大,实验室常用水封的方法保存,故A正确;B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质具有氧化性,可能为NO2、O3、Cl2等物质,但不一定为Cl2,故B错误;C.CC14层显紫色,证明原溶液中存在I2,I﹣无色,故C错误;22D.溶液中加入BaCl2溶液,产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,可能为AgCl或BaSO4,不一定含有Ag+,故D错误.故选A.【点评】本题考查物质的保存、检验等知识,题目难度不大,解答该类题目注意把握相关化学基本实验操作. 9.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )A.1.0mol•L﹣1的KNO3溶液:H+、Fe2+、Cl﹣、SO42﹣B.甲基橙呈红色的溶液:NH4+、Ba2+、ClO﹣、Cl﹣C.pH=12的溶液:K+、Na+、CH3COO﹣、Br﹣D.与铝反应产生大量氢气的溶液:Na+、K+、CO32﹣、NO3﹣【考点】离子共存问题.【专题】离子反应专题.【分析】A.离子之间发生氧化还原反应;B.甲基橙呈红色的溶液,显酸性;C.pH=12的溶液,溶液显碱性;D.与铝反应产生大量氢气的溶液,为酸或强碱溶液.【解答】解:A.H+、Fe2+、NO3﹣离子之间发生氧化还原反应,不能共存,故A错误;B.甲基橙呈红色的溶液,显酸性,ClO﹣、Cl﹣发生氧化还原反应,不能共存,故B错误;C.pH=12的溶液,溶液显碱性,该组离子之间不反应,能共存,故C正确;D.与铝反应产生大量氢气的溶液,为酸或强碱溶液,酸溶液中H+、CO32﹣反应,且Al、H+、NO3﹣发生氧化还原反应不生成氢气,不能共存,故D错误;故选C.【点评】本题考查离子的共存,为高考常见题型,侧重氧化还原反应的考查,注意信息的抽取和应用,题目难度不大. 10.室温下,将1mol的CuSO4•5H2O(s)溶于水会使溶液温度降低,热效应为△H1,将1mol的CuSO4(s)溶于水会使溶液温度升高,热效应为△H2;CuSO4•5H2O受热分解的化学方程式为:CuSO4•5H2O(s)CuSO4(s)+5H2O(l),热效应为△H3.则下列判断正确的是( )A.△H2>△H3B.△H1<△H3C.△H1+△H3=△H2D.△H1+△H2=△H3【考点】反应热和焓变;反应热的大小比较.【专题】化学反应中的能量变化.【分析】胆矾溶于水时,溶液温度降低,反应为CuSO4•5H2O(s)=Cu2+(aq)+SO42﹣(aq)+5H2O(l)△H1>0;CuSO4(s)=Cu2+(aq)+SO42﹣(aq)△H2;已知CuSO4•5H2O(s)=CuSO4(s)+5H2O(l)△H3,根据盖斯定律确定之间的关系.【解答】解:①胆矾溶于水时,溶液温度降低,反应为CuSO4•5H2O(s)=Cu2+(aq)+SO42﹣(aq)+5H2O(l)△H1>0;②CuSO4(s)=Cu2+(aq)+SO42﹣(aq)△H2<0;③已知CuSO4•5H2O(s)=CuSO4(s)+5H2O(l)△H3;依据盖斯定律①﹣②得到③,所以△H3=△H1﹣△H2;△H2<0,△H1>0,则△H3>0,A、上述分析可知△H2<△H3,故A错误;22B、分析可知△H2=△H1﹣△H3,由于△H2<0,△H3>△H1,故B正确;C、△H3=△H1﹣△H2,故C错误;D、△H2<0,△H1>0、△H3>△H1+△H2,故D错误;故选B.【点评】本题考查了物质溶解及物质分解过程中的能量变化,根据盖斯定律分析物质溶解过程中的能量变化是解题关键,题目难度中等. 11.某物质的结构为,关于该物质的叙述正确的是( )A.一定条件下与氢气反应可以生成硬脂酸甘油酯B.该物质不能使酸性KMnO4溶液褪色C.与氢氧化钠溶液混合加热能得到肥皂的主要成分D.与其互为同分异构且完全水解后产物相同的油脂还有三种【考点】有机物的结构和性质.【分析】一定条件下与氢气反应可以生成,既不是硬脂酸甘油酯,也不是软脂酸甘油酯,其在碱性条件下水解得到高级脂肪酸钠,为肥皂的主要成分;与其互为同分异构且完全水解后产物相同的油脂有和两种,以此解答该题.【解答】解:A.一定条件下与氢气反应可以生成,不生成硬脂酸甘油酯,故A错误;B.含有不饱和烃基,可被酸性高锰酸钾氧化,故B错误;C.其在碱性条件下水解得到高级脂肪酸钠,为肥皂的主要成分,故C正确;D.与其互为同分异构且完全水解后产物相同的油脂有和两种,故D错误.故选C.【点评】本题考查有机物的结构和性质,侧重于油脂的水解的考查,为高频考点,注意油脂的组成和结构,特别是硬脂酸、软脂酸和油酸的区别. 12.下列实验方案中,不能达到实验目的是( )选项实验目的实验方案A检验CH3CH2Br在NaOH溶液中是否发生水解将CH3CH2Br与NaOH溶液共热.冷却后,取出上层水溶液,用稀HNO3酸化,加入AgNO3溶液,观察是否产生淡黄色沉淀B检验Fe(NO3)2晶体是否已氧化变质将Fe(NO3)2样品溶于稀H2SO4后,滴加KSCN溶液,观察溶液是否变红22C验证Br2的氧化性强于I2将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡,静置.可观察到下层液体呈紫色D验证Fe(OH)3的溶解度小于Mg(OH)2将FeCl3溶液加入Mg(OH)2悬浊液中,振荡,可观察到沉淀由白色变为红褐色A.AB.BC.CD.D【考点】化学实验方案的评价.【专题】实验评价题.【分析】A.检验有机物中的溴元素时,先将溴元素转化为溴离子,再用硝酸酸化溶液,最后用硝酸银溶液检验溴离子即可;B.硝酸能将亚铁离子氧化为铁离子而干扰实验;C.自发进行的氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;D.溶解度大的物质能向溶解度小的物质转化.【解答】解:A.检验有机物中的溴元素时,先将溴元素转化为溴离子,再用硝酸酸化溶液,最后用硝酸银溶液检验溴离子,如果有淡黄色沉淀生成就说明含有溴元素,否则没有溴元素,故A正确;B.加入稀硫酸后,酸性条件下,硝酸根离子具有强氧化性,能将亚铁离子氧化为铁离子而干扰实验,所以不能实现实验目的,故B错误;C.将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡,静置.可观察到下层液体呈紫色,说明二者发生氧化还原反应2I﹣+Br2=2Br﹣+I2,溴是氧化剂、碘是氧化产物,所以溴的氧化性大于碘,所以能实现实验目的,故C正确;D.溶解度大的物质能向溶解度小的物质转化,将FeCl3溶液加入Mg(OH)2悬浊液中,振荡,可观察到沉淀由白色变为红褐色,说明Fe(OH)3的溶解度小于Mg(OH)2,所以能实现实验目的,故D正确;故选B.【点评】本题考查了实验方案评价,明确实验原理是解本题关键,根据物质的性质来分析解答,易错选项是AB,注意:用硝酸银检验溴离子时要先中和过量的碱,为易错点. 13.下列有关实验原理或实验操作正确的是( )A.用水湿润pH试纸测量某溶液的pHB.用量筒量取20mL0.5000mol•L﹣1H2SO4溶液于烧杯中,加水80mL,配制成0.1000mol•L﹣1H2SO4溶液C.实验室用图1所示装置制取少量氨气D.实验室用图2所示装置除去Cl2中的少量HCl【考点】测定溶液pH的方法;氨的实验室制法;气体的净化和干燥;配制一定物质的量浓度的溶液.【专题】化学实验基本操作.【分析】A、pH试纸不能事先湿润;22B、20mL0.5000mol•L﹣1H2SO4溶液和80ml水混合后,溶液的体积不等于100ml;C、收集氨气的试管不能用橡皮塞塞住管口;D、根据氯气难溶于饱和食盐水进行除杂.【解答】解:A、pH试纸不能事先湿润,否则会带来实验误差,故A错误;B、20mL0.5000mol•L﹣1H2SO4溶液和80ml水混合后,溶液的体积不等于100ml,且稀释浓硫酸时,为防止酸液飞溅,应将浓硫酸加入到水中,故B错误;C、收集氨气的试管不能塞橡皮塞,会导致试管内压强过大而将橡皮塞顶开,应在试管口塞一团棉花,故C错误;D、氯气难溶于饱和食盐水,可用饱和食盐水进行洗气分离,故D正确.故选D.【点评】本题考查化学实验基本操作,题目难度不大,注意B项,为易错点. 14.将足量CO2通入下列各溶液中,所含离子还能大量共存的是( )A.K+、SiO32﹣、Cl﹣、NO3﹣B.H+、NH4+、Al3+、SO42﹣C.Na+、S2﹣、OH﹣、SO42﹣D.Na+、C6H5O﹣、CH3COO﹣、HCO3﹣【考点】离子共存问题.【专题】离子反应专题.【分析】将足量CO2通入溶液中,溶液呈弱酸性,凡是对应的酸比碳酸弱的酸根离子以及OH﹣不能共存.【解答】解:A.H2SiO3酸性比碳酸弱,通入过量CO2,SiO32﹣不能大量共存,故A错误;B.通入过量CO2,四种离子在弱酸性条件下不发生任何反应,可大量共存,故B正确;C.OH﹣与CO2反应而不能大量共存,故C错误;D.C6H5OH酸性比碳酸弱,通入过量CO2,C6H5O﹣不能大量共存,故D错误.故选B.【点评】本题考查离子共存问题,题目难度不大,本题注意比碳酸弱的酸的种类即可解答. 15.Al、Fe、Cu都是重要的金属元素.下列说法正确的是( )A.三者对应的氧化物均为碱性氧化物B.三者的单质放置在空气中均只生成氧化物C.制备AlCl3、FeCl3、CuCl2均不能采用将溶液直接蒸干的方法D.电解AlCl3、FeCl3、CuCl2的混合溶液时阴极上依次析出Cu、Fe、Al【考点】常见金属元素的单质及其化合物的综合应用;原电池和电解池的工作原理;盐类水解的应用.【专题】基本概念与基本理论;元素及其化合物.【分析】A、根据Al、Fe、Cu三者对应的氧化物各自所属类别来回答;B、根据Al、Fe、Cu三者放在空气中所发生的反应来回答;C、根据AlCl3、FeCl3、CuCl2三种溶液直接蒸干时所得到的产物进行分析;D、根据电解原理,阴极上析出的金属应按照其对应的阳离子的放电顺序来析出.【解答】解:A、铝对应的氧化物Al2O3是两性氧化物,故A错误;B、Fe还可以形成复杂的氢氧化物,Cu可以形成碱式碳酸铜等,故B错误;C、因为AlCl3、FeCl3、CuCl2的溶液加热时都水解生成沉淀和HCl气体了,HCl挥发了,所以得到的是各自的沉淀物,制备AlCl3、FeCl3、CuCl2均不能采用将溶液直接蒸干的方法,故C正确;22D、根据电解原理,阴极上离子的放电顺序是:Cu2+>H+>Fe2+>Al3+,Fe2+和Al3+不放电,Fe3+得电子成为Fe2+,不会析出铁,所以铁和Al不可以,因为它们比H活泼,只有Cu可以,故D错误.故选C.【点评】本题考查了常见的金属单质的性质、电解原理以及盐类水解的应用知识,是一道综合型题目. 二、非选择题(共55分)16.(14分)(2022•北京)甲、乙两同学为探究SO2与可溶性钡的强酸盐能否反应生成白色BaSO3沉淀,用下图所示装置进行实验(夹持装置和A中加热装置已略,气密性已检验).实验操作和现象:操作现象关闭弹簧夹,滴加一定量浓硫酸,加热A中有白雾生成,铜片表面产生气泡B中有气泡冒出,产生大量白色沉淀C中产生白色沉淀,液面上方略显浅棕色并逐渐消失打开弹簧夹,通入N2,停止加热,一段时间后关闭﹣﹣﹣从B、C中分别取少量白色沉淀,加稀盐酸均未发现白色沉淀溶解(1)A中反应的化学方程式是 Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O .(2)C中白色沉淀是 BaSO4 ,该沉淀的生成表明SO2具有 还原 性.(3)C中液面上方生成浅棕色气体的化学方程式是 2NO+O2═2NO2 .(4)分析B中不溶于稀盐酸的沉淀产生的原因,甲认为是空气参与反应,乙认为是白雾参与反应.①为证实各自的观点,在原实验基础上:甲在原有操作之前增加一步操作,该操作是 通N2一段时间,排除装置中的空气 ;乙在A、B间增加洗气瓶D,D中盛放的试剂是 饱和NaHSO3溶液 .②进行实验,B中现象:甲大量白色沉淀乙少量白色沉淀检验白色沉淀,发现均不溶于稀盐酸.结合离子方程式解释实验现象异同的原因: 甲:SO42﹣+Ba2═BaSO4↓,乙:2Ba2++2SO2+O2+2H2O═2BaSO4↓+4H+,白雾的量远多于装置中O2的量 .(5)合并(4)中两同学的方案进行实验.B中无沉淀生成,而C中产生白色沉淀,由此得出的结论是 SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀 .【考点】二氧化硫的化学性质.22【专题】压轴题.【分析】(1)由题给实验目的和实验可知,A中发生的反应方程式为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)C中白色沉淀不溶于稀盐酸,说明沉淀是BaSO4,原因是硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,能将SO2氧化为SO42﹣,说明SO2具有还原性;(3)C中液面上方生成浅棕色气体则是硝酸还原生成的NO,遇O2生成了红棕色的NO2之故,化学方程式是2NO+O2═2NO2;(4)甲同学为排除装置内空气对实验结果的影响,在Cu与浓硫酸反应前,可先通一会儿N2;乙同学为除去白雾或SO2中的SO3,可在A、B间增加一个盛放浓硫酸或饱和NaHSO3溶液的洗气瓶;由于甲同学没有排除白雾的干扰,生成BaSO4沉淀的离子方程式为SO42﹣+Ba2═BaSO4↓;乙同学没有排除空气的干扰,其生成BaSO4的离子方程式为2Ba2++2SO2+O2+2H2O═2BaSO4↓+4H+;(5)合并甲、乙两同学的方案进行实验时,B中无沉淀生成,C中产生白色沉淀,说明SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀.【解答】解:(1)铜和浓硫酸加热条件下生成硫酸铜、二氧化硫和水,化学方程式为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)A中生成气体SO2,C中的白色沉淀不溶于稀盐酸,说明C中沉淀为是BaSO4,原因是硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,能将SO2氧化为SO42﹣,说明SO2具有还原性;(3)C中发生的反应是3SO2+3Ba2++2NO3﹣+2H2O═3BaSO4↓+2NO↑+4H+,C中液面上方生成浅棕色气体则是硝酸还原生成的NO遇O2生成了红棕色的NO2之故,化学方程式是2NO+O2═2NO2;(4)A中白雾与氯化钡反应能生成BaSO4沉淀,故其可能含有SO3或H2SO4,;甲同学为排除装置内空气对实验结果的影响,在Cu与浓硫酸反应前,可先通一会儿N2;A中白雾可能含有SO3或H2SO4,乙同学为除去白雾或SO2中的SO3,可在A、B间增加一个盛放浓硫酸或饱和NaHSO3溶液的洗气瓶;在甲、乙两同学的实验中,B中均出现了不溶于稀盐酸的白色沉淀,说明该白色沉淀都是BaSO4,由于甲同学没有排除白雾的干扰,故生成BaSO4沉淀的离子方程式为SO42﹣+Ba2+═BaSO4↓;乙同学没有排除空气的干扰,其生成BaSO4的离子方程式为2Ba2++2SO2+O2+2H2O═2BaSO4↓+4H+,白雾的量远多于装置中氧气的量,所以甲中产生大量白色沉淀,乙中产生少量白色沉淀;(5)合并甲、乙两同学的方案进行实验时,B中无沉淀生成,C中产生白色沉淀,说明SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀.故答案为:(1)Cu+2H2SO4═CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)H2SO4,还原;(3)2NO+O2═2NO2,(4)①通N2一段时间,排除装置中的空气;饱和NaHSO3溶液;②甲:SO42﹣+Ba2+═BaSO4↓,乙:2Ba2++2SO2+O2+2H2O═2BaSO4↓+4H+,白雾的量远多于装置中O2的量;(5)SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀.【点评】本题主要考查了SO2的制取、性质及BaSO3、BaSO4的性质知识等,同时考查了学生的实验设计、分析、检验、推断等基本技能,充分考查了学生的思维分析能力等,综合性强.22 17.(15分)(2022秋•佛山校级月考)合成氨是人类科学技术上的一项重大突破,其反应原理为N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H=﹣92.4kJ•mol﹣1.一种工业合成氨的简式流程图如图所示:(1)天然气中的H2S杂质常用氨水吸收,产物为NH4HS.一定条件下向NH4HS溶液中通入空气,得到单质硫并使吸收液再生,写出再生反应的化学方程式: 2NH4HS+O2=2S↓+2NH3•H2O .(2)步骤Ⅱ中制氢气的原理如下:①CH4(g)+H2O(g)⇌CO(g)+3H2(g)△H=+206.4kJ•mol﹣1②CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)△H=﹣41.2kJ•mol﹣1对于反应①,一定可以提高平衡体系中H2的百分含量,又能加快反应速率的措施是 a .a.升高温度 b.增大水蒸气浓度 c.加入催化剂 d.降低压强利用反应②,将CO进一步转化,可提高H2的产量.若1molCO和H2的混合气体(CO的体积分数为20%)与H2O反应,得到1.18molCO、CO2和H2的混合气体,则CO的转化率为 90% .(3)图(a)表示500℃、60.0MPa条件下,原料气投料比与平衡时NH3体积分数的关系.根据图中a点数据计算N2的平衡体积分数: 14.5% .(4)依据温度对合成氨反应的影响,在图(b)坐标系中,画出一定条件下的密闭容器内,从通入原料气开始,随温度不断升高,NH3物质的量变化的曲线示意图.(5)上述流程图中,使合成氨放出的能量得到充分利用的主要步骤是(填序号) Ⅳ .简述本流程中提高合成氨原料总转化率的方法: 分离液氨,未反应的氮气和氢气循环使用 .【考点】化学平衡的计算;化学反应速率的影响因素;化学平衡的影响因素.【专题】化学平衡专题.22【分析】(1)H2S杂质常用氨水吸收,产物为NH4HS,一定条件下向NH4HS溶液中通入空气,得到单质硫并使吸收液再生,说明又生成一水合氨,配平书写化学方程式;(2)对于反应①正反应为气体体积增大吸热反应,a.升高温度,反应速率加快,平衡正向移动;b.增大水蒸气浓度,平衡正向进行,反应速率增大,但平衡体系中H2百分含量不一定增大;c.加入催化剂不影响平衡移动;d.降低压强,反应速率减慢;若1molCO和H2的混合气体(CO的体积分数为20%)中CO为0.2mol,H2的物质的量为0.8mol,与H2O反应,得到1.18molCO、CO2和H2的混合气体,设转化的一氧化碳的物质的量为x,则:CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)起始量(mol)0.200.8变化量(mol)xxx平衡量(mol)0.2﹣xxx+0.8则0.2﹣x+x+x+0.8=1.18,进而计算CO转化率;(3)a点氮气的体积分数为42%,氢气与氮气物质的量之比为3:1,二者按3:1反应,平衡时二者体积分数之比为3:1,结合氨气体积分数计算;(4)随反应进行氨气物质的量增大,达到平衡状态,合成氨的反应是放热反应,继续升温,平衡逆向进行,氨气物质的量减小;(5)合成氨为放热过程,通过Ⅳ热交换器加热反应混合气体,使反应达到所需温度;分离出氨气促进平衡正向进行,把平衡混合气体中氮气和氢气重新循环使用,提高原理利用率.【解答】解:(1)H2S杂质常用氨水吸收,产物为NH4HS,一定条件下向NH4HS溶液中通入空气,得到单质硫并使吸收液再生,说明又生成一水合氨,化学方程式为:2NH4HS+O2=2S↓+2NH3•H2O,故答案为:2NH4HS+O2=2S↓+2NH3•H2O;(2)对于反应①正反应为气体体积增大吸热反应.a.反应是吸热反应,升高温度,反应速率增大,平衡正向进行,平衡体系中H2百分含量增大,故a符合;b.增大水蒸气浓度,平衡正向进行,反应速率增大,但平衡体系中H2百分含量不一定增大,故b不符合;c.加入催化剂,改变反应速率不改变化学平衡,反应速率增大,氢气百分含量不变,故c不符合;d.降低压强,反应速率减小,平衡逆向进行,氢气百分含量减小,故d不符合;若1molCO和H2的混合气体(CO的体积分数为20%)中CO为0.2mol,H2的物质的量为0.8mol,与H2O反应,得到1.18molCO、CO2和H2的混合气体,设转化的一氧化碳的物质的量为x,则:CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)起始量(mol)0.200.8变化量(mol)xxx平衡量(mol)0.2﹣xxx+0.8则0.2﹣x+x+x+0.8=1.18,解得x=0.18,则CO转化率为×100%=90%,故答案为:a;90%;22(3)a点氮气的体积分数为42%,氢气与氮气物质的量之比为3:1,二者按3:1反应,平衡时二者体积分数之比为3:1,则平衡时氮气体积分数为(1﹣42%)×=14.5%,故答案为:14.5%;(4)随反应进行氨气物质的量增大,达到平衡状态,合成氨的反应是放热反应,继续升温,平衡逆向进行,氨气物质的量减小,从通入原料气开始,随温度不断升高,NH3物质的量变化的曲线示意图为:,故答案为:;(5)合成氨为放热过程,通过Ⅳ热交换器加热反应混合气体,使反应达到所需温度,使合成氨放出的能量得到充分利用;将氨气液化,分离出氨气促进平衡正向进行,把平衡混合气体中氮气和氢气重新循环使用,提高原理利用率,故答案为:Ⅳ;分离液氨,未反应的氮气和氢气循环使用.【点评】本题考查了化学平衡计算及影响因素等,侧重考查学生灵活应用基础知识的能力,题目难度中等. 18.(14分)(2022•黑龙江模拟)在容积为1.00L的容器中,通入一定量的N2O4,发生反应N2O4(g)⇌2NO2(g),随温度的升高,混合气体的颜色变深.回答下列问题:(1)反应的△H 大于 0(填“大于”或“小于”);100℃时,体系中各物质浓度随时间变化如图所示.在0~60s时段,反应速率v(N2O4)为 0.001 mol•L﹣1•s﹣1;反应的平衡常数K1为 0.36mol/L .(2)100℃时达平衡后,改变反应温度为T,c(N2O4)以0.0020mol•L﹣1•s﹣1的平均速率降低,经10s又达到平衡.①T 大于 100℃(填“大于”或“小于”),判断理由是 正反应方向吸热,反应向吸热方向移动,故温度升高 .②列式计算温度T时反应的平衡常数K2 1.28mol/L .(3)温度T时反应达平衡后,将反应容器的容积减少一半,平衡向 逆反应 (填“正反应”或“逆反应”)方向移动,判断理由是 对气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应方向移动 .22【考点】物质的量或浓度随时间的变化曲线;化学平衡常数的含义;化学平衡的影响因素.【专题】化学平衡专题.【分析】(1)随温度的升高,混合气体的颜色变深,化学平衡向正反应方向移动,据此判断;反应速率利用公式v=计算得到;化学平衡常数利用化学平衡常数表达式计算;(2)①N2O4的浓度降低,平衡向正反应方向移动,由于正反应方向吸热,T>100℃;②计算T℃时两种物质的浓度,计算得到化学平衡常数;(3)反应容器的容积减少一半,压强增大,根据反应前后气体体积大小判断化学平衡移动方向.【解答】解:(1)随温度的升高,混合气体的颜色变深,化学平衡向正反应方向移动,即△H>0;0~60s时段,N2O4浓度变化为:0.1mol/L﹣0.04mol/L=0.06mol/L,v(N2O4)==0.001mol•L﹣1•s﹣1;K===0.36mol/L,故答案为:大于、0.001mol•L﹣1•s﹣1、0.36mol/L;(2)①N2O4的浓度降低,平衡向正反应方向移动,由于正反应方向吸热,T>100℃,故答案为:大于、正反应方向吸热,反应向吸热方向移动,故温度升高;②平衡时,c(NO2)=0.120mol•L﹣1+0.002mol•L﹣1•s﹣1×10s×2=0.16mol•L﹣1,c(N2O4)=0.04mol•L﹣1﹣0.002mol•L﹣1•s﹣1×10s=0.020mol•L﹣1,K2==1.28mol/L,故答案为:1.28mol/L;(3)反应容器的容积减少一半,压强增大,正反应方向气体体积增大,增大压强向着气体体积减小的方向移动,故答案为:逆反应、对气体体积增大的反应,增大压强平衡向逆反应方向移动.【点评】本题考查化学平衡图象、影响平衡的因素、平衡常数影响因素、化学反应速率的计算等,难度不大. 19.(12分)(2022•揭阳学业考试)姜黄素具有抗突变和预防肿瘤的作用,其合成路线如下:22化合物I可以由以下合成路线获得:(1)有机物Ⅳ的分子式为 C8H8O3 ,含有官能团的名称为醚键和 (酚)羟基、醛基 .(2)有机物V的名称为 1、2﹣二溴乙烷 ,其生成Ⅵ的化学方程式为(注明反应条件): CH2Br﹣CH2Br+2NaOHCH2OH﹣CH2OH+2NaBr .(3)写出一种符合下列条件的Ⅳ的同分异构体的结构简式 .①苯环上的一硝基取代物有2种②1mol该物质水解,最多消耗3molNaOH(4)反应①中反应物的原子利用率为100%,请写出该反应的化学方程式 .【考点】有机物的推断.【专题】有机物的化学性质及推断.【分析】乙烯和溴发生加成反应生成Ⅴ为1、2﹣二溴乙烷,Ⅴ生成Ⅵ为乙二醇,Ⅵ催化氧化生成ⅤⅡ为乙二醛,结构简式为OHC﹣CHO,Ⅱ被氧化,结合Ⅳ可知,是Ⅱ中的醇羟基被氧化生成羰基,由Ⅲ到Ⅳ是脱羧基的反应,据此可以答题.【解答】解:乙烯和溴发生加成反应生成Ⅴ为1、2﹣二溴乙烷,Ⅴ生成Ⅵ为乙二醇,Ⅵ催化氧化生成ⅤⅡ为乙二醛,结构简式为OHC﹣CHO,Ⅱ被氧化,结合Ⅳ可知,是Ⅱ中的醇羟基被氧化生成羰基,由Ⅲ到Ⅳ是脱羧基的反应,(1)根据Ⅳ的结构简式可知,分子中含有8个C,3个O,8个H,分子式为C8H8O3,含氧官能团的名称为醚键和(酚)羟基、醛基,故答案为:C8H8O3;(酚)羟基、醛基;(2)有机物V为1、2﹣二溴乙烷,生成Ⅵ的化学方程式为CH2Br﹣CH2Br+2NaOHCH2OH﹣CH2OH+2NaBr,故答案为:1、2﹣二溴乙烷;CH2Br﹣CH2Br+2NaOHCH2OH﹣CH2OH+2NaBr;(3)苯环上的一硝基取代物有2种,说明是含有两个取代基且处于对位,1mol该物质水解,说明含有酯基,最多消耗3molNaOH,结合其分子式知水解后的产物含有2个酚羟基和一个羧基,所以该结构简式为,故答案为:;(4)根据元素守恒结合题中部分反应物和生成物可知,反应方程式为,22故答案为.【点评】本题考查有机物推断,涉及反应方程式的书写、同分异构体的判断等知识点,明确物质含有的官能团及断键和成键方式是解本题关键,难度中等. 22