宁夏2020届高三化学第五次月考试题（Word版含解析）

宁夏 2020 届高三第五次月考理科综合能力测试 化学试题 1.废电池投入的垃圾桶上应贴有的垃圾分类标志是 A B C D A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【分析】 废旧电池能严重污染水体和土壤，所以废干电池实施集中处理，以防止对水源和土壤的污染， 它不属于金属，不能够燃烧，不属于玻璃材料，所以属于有害垃圾。 【详解】A．图示标志为有害垃圾，故 A 正确； B．图示标志为可回收垃圾，故 B 错误； C．图示标志为餐厨垃圾，故 C 错误； D．图示标志为其它垃圾，故 D 错误； 故选：A。 2.用 NA 代表阿伏加德罗常数的数值。下列说法正确的是 A. 3.6 g CaO2 晶体中阴离子的数目为 0.1NA B. 将 7.1 g Cl2 通入水中，转移电子数为 0.1NA C. 标准状况下，11.2 L O2 和 CO2 混合气体含有的氧原子数为 NA D. 室温下，1L pH＝13 的 NaOH 溶液中，由水电离出的 OH－的数目为 0.1NA 【答案】C 【解析】 【详解】A.3.6g 过氧化钙的物质的量为 0.05mol，而 1mol 过氧化钙中含 1mol 阴离子，故 0.05mol 过氧化钙中含 0.05NA 个阴离子，故 A 错误。B．氯气与水反应为可逆反应，不能进行到底，所以将 7.1 g Cl2 通入水中，转移电子数小于 0.1NA， 故 B 错误； C．O2 和 CO2 均含两个氧原子，标准状况下，11.2 L O2、CO2 混合气体物质的量为 0.5mol，含 有的氧原子数为 NA，故 C 正确； D．在氢氧化钠溶液中，氢原子的物质的量浓度为 10-13mol/L，全部来自于水的电离，而水电 离出的氢氧根的浓度等于水电离出的氢离子的浓度，故 pH=13 的氢氧化钠中，水电离出的氢 氧根的个数为 10-13NA，故 D 错误； 故答案为 C。 3.下列反应 离子方程式正确的是 A. 碳酸钠的水溶液呈碱性：CO32-＋2H2O H2CO3＋2OH－ B. 用 CH3COOH 溶解 CaCO3：CO32-+CH3COOH=CH3COO-+H2O+CO2↑ C. 向 Fe (OH)3 胶体中加入氢碘酸溶液：Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O D. 氯化亚铁溶液中通入氯气：2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- 【答案】D 【解析】 【 详 解 】 A 、 碳 酸 钠 水 溶 液 呈 碱 性 的 原 因 是 因 为 碳 酸 根 离 子 水 解 ： CO32-+H2O HCO3-+OH-；故 A 错误； B、醋酸是弱电解质，写化学式，离子方程式为 CaCO3+2CH3COOH═Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-，故 B 错误； C、向 Fe（OH）3 胶体中加入氢碘酸溶液，二者发生氧化还原反应，正确的离子方程式为：2Fe （OH）3+6H++2I-=2Fe2++I2+6H2O，故 C 错误； D. 氯化亚铁溶液中通入氯气，氯气氧化亚铁离子，离子方程式为：2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-，故 D 正确； 故答案为 D。 【点睛】注意明确离子方程式正误判断常用方法：检查反应物、生成物是否正确，检查各物 质拆分是否正确，如难溶物、弱电解质等需要保留化学式，检查是否符合原化学方程式等。 4.某铁的氧化物（FexO）1.52g 溶于足量盐酸中，向所得溶液中通入标准状况下 112mlCl2，恰 好将 Fe2+完全氧化。x 值为（ ） A. 0.80 B. 0.85 C. 0.90 D. 0.93 【答案】A 的【解析】 【详解】FexO 中 Fe 的平均化合价为+ ，被氧化为 Fe3+，根据电子守恒可知，转移的电子数 和 Cl2 转移的电子数相等．标准状况下 112mL Cl2 转移电子数为 ×2=0.01mol．则 有： ×(3- )×x=0.01mol，解得 x=0.8，故选 A。 【点晴】本题考查氧化还原反应计算，注意氧化还原反应计算中电子转移守恒运用。电子得 失守恒法解题的一般思路是：首先找出氧化剂、还原剂及相应的还原产物和氧化产物；其次 找准一个原子或离子得失电子数(注意化学式中粒子的个数)；最后根据题中物质的物质的量和 得失电子守恒列出等式。即 n(氧化剂)×变价原子个数×化合价变化值(高价－低价)＝n(还原剂)× 变价原子个数×化合价变化值(高价－低价)。本题中注意平均化合价的应用，根据电子守恒可 知，FexO 被氧化为 Fe3+转移的电子数和 Cl2 转移的电子数相等。 【此处有视频，请去附件查看】 5.下列实验中，对应的现象以及结论都正确且两者具有因果关系的是 选项 实验 现象 结论 A 用硫酸酸化的 H2O2 溶液滴入到 Fe(NO3)2 溶液中， 溶液变成黄色 氧化性： H2O2 强于 Fe3+ B 蘸有浓氨水的玻璃棒靠近某溶液 有白烟产生 该溶液可能是浓盐酸 C 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反 应 火焰呈黄色 该溶液含钠元素不含钾 元素 D 分别向含有酚酞的烧碱溶液中通入 氯气、二氧化硫 溶液颜色都变浅 说明氯气和二氧化硫都 有漂白性 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 2 x 0.112 22.4 / L L mol ( ) 1.52 56 16 / g x g mol+ 2 x【解析】 【详解】A．酸性条件下亚铁离子可能被硝酸根离子氧化，则不能判断 H2O2、Fe3+的氧化性， 故 A 错误； B．浓氨水具有挥发性，可以会发出碱性气体氨气，浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢可以 和氨气反应得到白烟氯化铵，故 B 正确； C．某溶液 W 进行焰色反应实验焰色为黄色，证明含有钠离子，但是钾离子的检验需要透过 钴玻璃观察，所以无法判断钾离子是否存在，故 C 错误； D．氯气、二氧化硫均与 NaOH 反应，碱性降低，二氧化硫为酸性氧化物，均与漂白性无关， 故 D 错误； 故答案为 B。 6.工业上，通常采用电解法处理酸性废水中的 ，装置示意图如图所示。下列说法正确的 是 A. 石墨极上发生氧化反应 B. 阳极的电极反应式为 C. 除去 的反应： D. 随着电解的进行，石墨极附近电解质溶液的 pH 会减小 【答案】C 【解析】 【分析】 由图可知，Fe 与电源正极相连，则 Fe 作阳极，Fe 失电子，发生氧化反应生成亚铁离子，石 墨为阴极，溶液中氢离子得到电子发生还原反应，且处理酸性废水中的 Cr2O72-，发生 Cr2O72-+6Fe2++14H+═2Cr3++6Fe3++7H2O，以此来解答。 【详解】A．石墨与电源负极相连，为阴极，发生还原反应，故 A 错误； B．Fe 作阳极，Fe 失电子，发生氧化反应生成亚铁离子，阳极反应为 Fe-2e-═Fe2+，故 B 错误； 2- 2 7Cr O 3Fe 3e Fe− +− = 2- 2 7Cr O 2- 2+ + 3+ 3+ 2 7 2Cr O +6Fe +14H =2Cr +6Fe +7H OC．发生 Cr2O72-+6Fe2++14H+═2Cr3++6Fe3++7H2O，处理废水，故 C 正确； D．阴极发生还原反应，溶液中的氢离子得到电子减少，同时生成氢氧根，pH 增大，故 D 错 误； 故选：C。 7.常温下某一元碱 BOH 溶液与 0.01mol/L 的一元强酸 HA 溶液等体积混合后所得溶液的 pH 为 7，下列说法中正确的是 ①反应前，0.01mol/L 的一元强酸 HA 溶液中水电离出的 H+的浓度为 1×10-12mol/L ②反应前，一元碱 BOH 其溶液中溶质物质的量浓度一定大于 0.01mol/L ③反应后，溶液中离子浓度大小排列顺序一定是 c(B+)=c(A-)>c(H+)=c(OH-) ④反应后，混合溶液中 HA 与 A﹣的浓度总和等于 0.01mol/L． A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ①②④ 【答案】B 【解析】 【分析】 常温下某一元碱 BOH 溶液与 0.01mol/L 的一元强酸 HA 溶液等体积混合后所得溶液的 pH 为 7，溶液显中性，HA 为强酸，若 BOH 为弱碱则浓度大于 0.01mol/L，若 BOH 为强碱，则浓度 为 0.01mol/L。 【详解】①HA 为强酸，能够完全电离，0.01mol/L 的一元强酸 HA 在水溶液中电离出的 c(H+)=0.01mol/L，根据常温下 Kw=c(OH-)·c(H+)=10-14，可知溶液中 c(OH-)=10-12mol/L，且全部 是 由 水 电 离 出 来 的 ， 溶 液 中 水 电 离 出 的 氢 离 子 浓 度 和 氢 氧 根 浓 度 相 同 ， 所 以 也 为 1×10-12mol/L，故正确； ②根据题目信息无法判断 BOH 是强碱还是弱碱，若 BOH 为弱碱则浓度大于 0.01mol/L，若 BOH 为强碱，则浓度为 0.01mol/L，故错误； ③反应后，根据电荷守恒 c(B+)+ c(H+)= c(A-)+ c(OH-)，溶液显中性所以 c(H+)=c(OH-)，所以 c(B+)=c(A-)，溶液中的溶质为 BA，所以溶液中离子浓度大小排列顺序一定是 c(B+)=c(A-)>c(H+)=c(OH-)，故正确； ④反应后，由于两溶液等体积混合，所以根据物料守恒可知混合溶液中 HA 与 A﹣的浓度总和 等于 0.005mol/L，故错误； 正确的有①③，故答案为 B。 【点睛】易错点为④，要注意溶液混合后浓度是会发生变化的。8.铜在自然界中常以多种形态存在，现以孔雀石矿石[成分为 Cu2(OH)2CO3、CuFeS2、SiO2、 Fe2O3 等]为原料生产主产品胆矾和副产品铁红的工艺流程如图： （1）气体 1 的成分除 H2O（g）外，还有 CO2、SO2，写出步骤①中发生氧化还原反应的化学 方程式为 _______________，若反应生成 1mol SO2，则反应中转移的电子数为 ___________mol。滤液 1 的主要成分为__________（写化学式） （2）目前工业生产中步骤③酸浸的百分率为 70%，为进一步提高酸浸的百分率可采取的措施 有_________________（答出两点）。 （3）步骤④调 pH 所用试剂为_____________ （写化学式） （4）常温下滤液 3 的 pH=4，Ksp[Fe(OH) 3]=4×10-38，则滤液 3 中 c（Fe3+）=___________。 （5）步骤⑤操作 _______________________________________________________.。 （6）假设使用孔雀石矿石质量为 m kg，步骤③酸浸的百分率为 70%，经滤渣 2 所得铁红的质 量为 n kg，则： ①铁红的用途之一为________， ②孔雀石矿石中铁元素的含量为________。 【答案】 (1). 4CuFeS2+13O2 4CuO+2Fe2O3+8SO2 (2). 6.5mol (3). Na2SiO3 （多写 Na2CO3 也可） (4). 升高温度、增大酸的浓度 (5). CuO[或 CuCO3、Cu(OH)2 等] (6). 4×10-8 mol/L (7). 蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥（或烘干） (8). 作红色 油漆和涂料 (9). ×100% 为 n m【解析】 【分析】 孔雀石矿石的成分为 Cu2（OH）2CO3、CuFeS2、SiO2、Fe2O3，生产主产品胆矾和副产品铁红， 由 流 程 可 知 ， ① 中 Cu2 （ OH ） 2CO3 灼 烧 生 成 CO2 ， 且 发 生 4CuFeS+13O2=4CuO+2Fe2O3+8SO2，则气体 1 为 CO2、SO2，熔块含 CuO、Na2SiO3、Fe2O3， 水浸后滤液 1 含 Na2SiO3，滤渣 1 含 CuO、Fe2O3，酸浸后滤液 2 含硫酸铁、硫酸铜，调节 pH 过滤分离出滤渣 2 为 Fe（OH）3，Fe（OH）3 加热生成铁红，滤液 3 中含硫酸铜，蒸发浓缩、 冷却结晶、过滤、洗涤分离出胆矾，以此来解答。 【详解】（1）气体 1 的成分除 H2O（g）外，还有 CO2、SO2，步骤①中发生氧化还原反应的 化学方程式为 ，该反应中氧气做氧化剂，由 0 价降低 为-2 价，每个氧原子得到 2 个电子，根据方程式可知生成 8mol SO2，氧气得到 52mol 电子， 即转移 52mol 电子，所以生成 1mol SO2 反应中转移的电子数为 6.5mol；根据分析可知滤液 1 的主要成分为 Na2SiO3， 故答案为： ；6.5mol；Na2SiO3（多写 Na2CO3 也可）； （2）目前工业生产中步骤③酸浸的百分率为 70%，为进一步提高酸浸的百分率可采取的措施 有升高温度、增大酸的浓度， 故答案为：升高温度、增大酸的浓度； （3）步骤④调 pH 所用试剂为 CuO[或 CuCO3、Cu（OH）2 等]，可促进铁离子水解转化为沉 淀，且不引入新杂质， 故答案为：CuO[或 CuCO3、Cu（OH）2 等]； （4）室温下滤液 3 的 pH=4，Ksp[Fe（OH）3]=4×10-38，则滤液 3 中 c（Fe3+）= mol/L=4×10-8 mol/L， 故答案为：4×10-8mol/L； （5）步骤⑤操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤， 故答案为：蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤； （6）①铁红的用途之一为作红色油漆和涂料， ②假设使用孔雀石质量为 m kg，步骤③酸浸的百分率为 70%，经滤渣 2 所得铁红的质量为 n kg， 2 2 3 24CuFeS+13O 4CuO+2Fe O= +8SO 高温 2 2 3 24CuFeS+13O 4CuO+2Fe O= +8SO 高温 ( ) 38 310 4 10 10 − − ×由铁元素守恒可知，孔雀石矿石中铁元素的含量为 ×100%= ×100%， 故答案为： ×100%。 9.某同学探究 Cu 与 NO 的反应，查阅资料：①Cu 与 NO 反应可生成 CuO 和 N2，②酸性条件 下，NO 或 NO2–都能与 MnO4–反应生成 NO3–和 Mn2+ （1）实验室利用 Cu 和稀 HNO3 制备 NO，写出反应的化学方程式_____________。 （2）选用如图所示装置完成 Cu 与 NO 的实验。(夹持装置略) 实验开始前，向装置中通入一 段时间的 N2。回答下列问题： ①使用铜丝的优点是_____________________装置 E 的作用为_______________。 ②装置 C 中盛放的药品可能是_________； ③装置 D 中的现象是_______________；装置 F 中反应的离子方程式是_______________。 （3）测定 NaNO2 和 NaNO3 混合溶液中 NaNO2 的浓度。 取 25.00mL 混合溶液于锥形瓶中， 用 0.1000mol·L－1 酸性 KMnO4 溶液进行滴定，实验所得数据如下表所示： 滴定次数 1 2 3 4 消耗 KMnO4 溶液体积/mL 20.90 20.12 20.00 19.88 ①第一次实验数据出现异常，造成这种异常的原因可能是_________（填字母代号）。 a．锥形瓶洗净后未干燥 b．酸式滴定管用蒸馏水洗净后未用标准液润洗 c．滴定终点时仰视读数 d．酸性 KMnO4 溶液中含有其他氧化性试剂 112n 70% 160 m × ÷ n m n me．锥形瓶洗净后用待测液润洗 ②酸性 KMnO4 溶液滴定亚硝酸钠溶液的离子方程式为___________________。 ③NaNO2 的物质的量浓度为__________ 【答案】 (1). 3Cu +8HNO3 =3 Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O (2). 可以控制反应的发生与停 止 (3). 安全瓶（防倒吸） (4). CaCl2 或 P2O5 或硅胶 或碱石灰等（合理答案都给分） (5). 红色粉末变黑 (6). 5NO +3MnO4- + 4H+= 5NO3- + 3 Mn2+ + 2H2O (7). bce (8). 6H ＋+2MnO4－+5NO2－=2Mn2＋+5NO3－+3H2O (9). 0.2mol/L 【解析】 【分析】 （1）Cu 被硝酸氧化，根据电子守恒和元素守恒配平方程式； （2）实验开始前，向装置中通入一段时间的 N2，将装置内的空气排尽，铜丝和稀硝酸反应生 成一氧化氮，装置 B 除去可能混有的二氧化氮，装置 C 进行干燥，之后在 D 装置中进行反应， E 装置短进短出可知其为安全瓶，F 装置处理未反应的一氧化氮，G 装置收集氮气。 （3）①第一次实验数据出现异常，消耗 KMnO4 溶液体积偏大，根据 c（待测）= 分析不当操作对 V（标准） 影响，以此判断浓度的误差； ②该反应中亚硝酸根离子被氧化为硝酸根离子，高锰酸根离子被还原为锰离子； ③通过方程式确定亚硝酸钠和高猛酸钾之间的数量关系进行计算； 详解】（1）Cu 被硝酸氧化，根据电子守恒和元素守恒配平方程式， 故答案为：3Cu +8HNO3 =3 Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O； （2）①可通过上下移动铜丝控制反应是否进行，所以使用铜丝的优点是可以控制反应的发生 与停止；装置 E 短进短出，作用为安全瓶防倒吸， 故答案为：可以控制反应的发生与停止；安全瓶（防倒吸）； ②装置 C 的作用是干燥，所以盛放的药品可能是碱石灰、无水氯化钙等； 故答案为：CaCl2 或 P2O5 或硅胶 或碱石灰等（合理答案都给分）； ③装置 D 中一氧化氮和铜反应生成氧化铜，铜单质为红色，氧化铜为黑色，所以看到的现象 是红色粉末变黑；装置 F 中高猛酸钾将一氧化氮氧化成硝酸根，根据电子守恒和元素守恒可 知反应的离子方程式是 5NO +3MnO4- + 4H+= 5NO3- + 3 Mn2+ + 2H2O， 故答案为：红色粉末变黑；5NO +3MnO4- + 4H+= 5NO3- + 3 Mn2+ + 2H2O； （3）①a．锥形瓶洗净后未干燥待测液的物质的量不变，对 V（标准）无影响，故错误 的 【 ( ) ( ) ( ) c V V ×标准 标准 待测b．酸式滴定管用蒸馏水洗净后未用标准液润洗标准液的浓度偏小，造成 V（标准）偏大，故 正确； c．滴定终点时仰视读数，造成 V（标准）偏大，故正确； d．酸性 KMnO4 溶液中含有其他氧化性试剂会导致 V（标准）偏小，故错误； e．锥形瓶洗净后用待测液润洗导致待测液体积偏大，造成 V（标准）偏大，故正确； 故答案为：bce； ②该反应中亚硝酸根离子被氧化为硝酸根离子，高锰酸根离子被还原为锰离子，离子方程式 为 2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O； 故答案为：2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O； ③根据方程式可知：5NO2-~2MnO4-，消耗的高猛酸钾体积为(20.12mL+20.00mL +19.88mL)/3=20.00mL； 则 c(NaNO2)= = 0.2mol/L， 故答案为：0.2mol/L。 10.CO2 和 CH4 是常见的化合物，同时也是常用的化工原料。 Ⅰ．以 CO2 与 NH3 为原料可以合成尿素[CO(NH2)2]。合成尿素的反应为 2NH3(g) + CO2(g) CO(NH2)2(s) + H2O(g)。 （1）在不同温度及不同 y 值下合成尿素，达到平衡时，氨气转化率变化情况如图所示。 ①该反应的 ΔH_____0（填“>” 或、“”、“c(HCO3-)> c(CO32-)>c(OH-)>c(H+) B．3c (Na+)=2[c(CO32-)+ c(HCO3-)+ c(H2CO3)] C．c (Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+ c(CO32-)+c(OH-) D．c(HCO3-)+ 3c(H2CO3)+2c(H+)= c(CO32-)+2c(OH-) 【答案】 (1). < (2). 低温 (3). < (4). abd (5). 40500 (6). mol• L-1•min－ 1 (7). 48 (8). 正反应方向 (9). AD 【解析】 【分析】 Ⅰ、（1）通过图象分析温度升高，氨气转化率的变化从而分析反应吸放热；自发进行的判断 2 15依据是△H-T△S＜0，结合反应特征分析判断需要的条件；若 y 表示反应开始时的水碳比，升 温平衡逆向进行，氨气转化率减小，一定温度下，水和二氧化碳之比越大，平衡逆向进行， 氨气转化率越小，则 y1 小于 y2； （2）平衡时是正逆反应速率相同，各组分含量保持不变，原则是变量不变分析选项； II．①根据 v 逆=k•c（CO）•c3（H2）计算 k 的值； ②根据 求出反应速率；根据 计算平衡常数；通过浓度商与平衡常 数的比较判断反应移动方向； III．可能发生的反应：CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O、CO2+NaOH=NaHCO3，NaOH 的物质的量 为 0.2L×0.15mol/L=0.03mol，先分析 0.02mol CO2 通入之后溶液的溶质，再进行判断； 【详解】Ⅰ、（1）图象分析得到温度升高，氨气转化率减小说明平衡逆向进行，正反应为放 热反应，所以 ΔHc(H+)，A 项正确； B．根据物料守恒可知 2c (Na+)=3[c(CO32-)+ c(HCO3-)+ c(H2CO3)]，B 项错误； C．根据电荷守恒可知 c (Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+ 2c(CO32-)+c(OH-)，C 项错误； D．电荷守恒和物流守恒联立消去钠离子即得 c(HCO3-)+ 3c(H2CO3)+2c(H+)= c(CO32-)+2c(OH-) （质子守恒），故 D 项正确； 故答案为：AD。 【点睛】本题考查了化学平衡常数、影响平衡的因素、化学平衡的计算、电解质溶液中的三 大守恒等内容，考查的点较多，知识夸度大，对学生来讲有一定的难度。第（3）题为难点， 要熟练掌握三段式的应用，同时也要注意本题中的容器体积为 3L，如果忽略了此条件，会导 ( ) ( ) ( ) 24 2+ + 01 1 0 3aa a a 3a1-a 1- 3HCH g H O g C a O g a  3a 1-a+1-a+a 3a+ 2 3mol/L 5min 2 15 ( ) ( ) ( ) ( )2 4 3 2c H c COK c H O c CH = ( ) ( ) ( ) 33a a 1-a 1-a × × ( ) ( ) 33a 1-a+ 1-a 1a+ 3 =4” 或、“PH3，原因是 NH3 分子间存在氢键，而 PH3 分子间存在范德华力 B．SO2 与 CO2 的化学性质有些类似，但空间结构与杂化方式不同 C．熔、沸点: SiF4< SiCl4< SiBr4 KCl > KBr，原因是晶格能逐渐减小 （7）晶体 Cu 的堆积方式如图所示，其中 Cu 原子在二维平面里放置时的配位数为_________， 设 Cu 原子半径为 a，晶体的空间利用率为______。（用含 π，a、的式子表示，不必化简） 【答案】 (1). 泡利原理 (2). 第Ⅷ族 (3). d (4). 3d6 (5). < (6). N>O>C (7). 8 mol(或 8×6.02×1023) (8). AC (9). 6 (10). ×100%或者 ×100% 【解析】 【分析】 （1）泡利原理：一个原子轨道上最多可容纳两个电子，而这两个电子的自旋方向必须相反； （2）铁是 26 号元素，据此解答；铁原子在失电子时，先失去最外层的两个 4s 电子。 （3）为同主族元素的离子，从上到下，离子半径逐渐增大，半径越大，分解温度越高，越不 3 3 44 πa3 (2 2 a) × × 2π 6易分解，相反，阳离子半径越小，越容易分解； （4）同一周期元素，第一电离能随着原子序数增大而呈增大趋势，但第 IIA 族、第 VA 族元 素第一电离能大于其相邻元素； （5）单键均为 σ 键，双键中有 1 个 σ 键和一个 π 键，配位键也属于 σ 键； （7）铜原子在二维平面里放置为密致层，晶体空间利用率为 ×100%。 【详解】（1）如图所示的电子排布图中 3s 轨道有两个自旋方向一样的电子，违反了泡利原理， 故答案为：泡利原理； （2）Fe 位于第Ⅷ族族 d 区，铁原子核外电子排布式为：1s22s22p63s23p63d6 4s2，去 4s 能级 2 个电子形成 Fe2+，可知 Fe2+基态核外电子排布式为 1s22s22p63s23p63d6，Fe2+的价电子排布式为： 3d6， 故答案为：第Ⅷ族；d； 3d6； （3）为同主族元素的离子，从上到下，离子半径逐渐增大，半径越大，分解温度越高，越不 易分解，相反，阳离子半径越小，越容易分解，镁与钡同主族，所以 BaCO3 比 MgCO3 分解温 度高， 故答案为：O>C （5）1 个[Cu(NH3)2]＋中 6 个 N—H 单键，2 个配位键，所以 1mol[Cu(NH3)2]＋中含有 σ 键的数 目为 8 mol(或 8×6.02×1023)， 故答案 ：8 mol(或 8×6.02×1023)； （6）A．热稳定性：NH3 >PH3，原因是氮氢键比磷氢键键能更大，故 A 错误； B．SO2 与 CO2 的化学性质有些类似，SO2 为 sp2 杂化，平面三角形，CO2 的为 sp 杂化，直线 型，故 B 正确； C．SiF4、SiCl4、SiBr4、SiI4 都是分子晶体，影响熔、沸点高低的因素是分子间作用力或氢键， 不是化学键影响。故 C 错误； D．CaO、KCl、KBr 都是离子晶体，影响熔、沸点高低的主要因素离子键，离子键强弱用晶 格能来衡量，离子键越强晶格能越大。CaO 的阴阳离子半径小、所带电荷多，所以离子键最 为 Cu该晶胞中含有 原子体积之和 晶胞体积强，晶格能最大；KBr 的阴阳离子半径大、所带电荷少，所以离子键最弱，晶格能最小，故 D 正确， 故答案为：AC； （7）铜原子在二维平面里放置为密致层，故配位数为 6；设 Cu 原子半径为 a，每个面对角线 上的三个 Cu 原子紧密相连，所以晶胞棱长=2 a，晶胞体积=（2 a）3，该晶胞中 Cu 原 子个数 8×1/8+6×1/2=4。晶体空间利用率为 ×100%= ， 故答案为：6； ×100%或者 ×100%。 【点睛】涉及晶胞计算、晶体类型判断、分子空间构型判断等知识点，综合性较强，明确原 子结构、物质结构等知识点是解本题关键，注意（7）中的问题是：Cu 原子在二维平面里放置 时的配位数是多少，铜为面心最密堆积，平面里放置为致密层，配位数为 6。 12.卡托普利(E)是一种血管紧张素转化酶抑制剂，被应用于治疗高血压和某些类型的充血性心 力衰竭。合成路线如下： （1） A 中官能团的名称是______________，A→B 反应方程式为_______________。C→D 的 反应类型是_________________。 （2）1molD 与 NaOH 溶液反应，最多消耗__________NaOH （3）卡托普利 E 的分子中有_____个手性碳原子，下列关于 E 说法不正确的是______。 2 2 Cu该晶胞中含有 原子体积之和 晶胞体积 ( ) 3 3 4 a 4 3 100% 2 2a π × × 3 3 44 πa3 (2 2 a) × × 2π 6a.卡托普利的水溶液呈酸性 b.在氧气中充分燃烧的产物中含有 SO2 c.E 的分子式为 C9H16NO3S d.E 存在属于芳香族化合物的同分异构体 （4）A 与浓硫酸、甲醇反应生成 M，M 的同分异构体在核磁共振氢谱图中出现两种信号峰、 且只有一种官能团，该同分异构体可能结构为_________、_________。M 加聚反应生成高分 子化合物 N 的方程式为_____________。 【答案】 (1). 碳碳双键和羧基 (2). CH2=C(CH3)COOH + HCl → ClCH2-CH(CH3)COOH (3). 取 代 (4). 3mol (5). 2 (6). cd (7). (8). OHC-C(CH3)2-CHO (9). n CH2=C(CH3)COOCH3→ 【解析】 【分析】 （1）根据 B 的结构简式和 A 到 B 的反应类型反推 A；根据反应条件和反应类型书写 A 到 B 的方程式；C 到 D，C 中氯原子被取代； （2）D 中的羧基、氯原子以及肽键可以和氢氧化钠发生反应； （3）碳原子上连有 4 个不同的原子或基团时，该碳称为手性碳。根据分子结构简式和所含官 能团分析其性质； （4）A 与浓硫酸、甲醇发生酯化反应，故 M 的结构简式为 CH2=C(CH3)COOCH3， 【详解】（1）A 到 B 发生加成反应，碳链骨架不变，则 B 消去可得到 A，则 A 为 CH2=C(CH3)COOH，官能团为碳碳双键和羧基；A 到 B 为碳碳双键的加成反应，方程式为： CH2=C(CH3)COOH + HCl → ClCH2-CH(CH3)COOH；C 到 D，C 中的氯原子被取代，为取代反 应， 故答案为：碳碳双键和羧基；CH2=C(CH3)COOH + HCl → ClCH2-CH(CH3)COOH；取代； （2）D 中的羧基、氯原子以及肽键可以和氢氧化钠发生反应 ，所以 1molD 与 NaOH 溶液反应，最多消耗 3molNaOH； （3）碳原子上连有 4 个不同的原子或基团时，该碳称为手性碳，所以 E 的分子中含有两个手性碳原子；a.E 分子中有羧基有酸性，故 a 正确；b.分子中含有硫元素，所以在氧气中充分燃 烧的产物中含有二氧化硫，故 b 正确；c.1 个 E 分子中含有 15 个 H 原子，所以 E 分子式为 C9H15NO3S，故 c 错误；d.E 的不饱和度为 3，无芳香族化合物的同分异构体，故 d 错误， 故答案为：2；cd； （4）A 与浓硫酸、甲醇发生酯化反应，故 M 的结构简式为 CH2=C(CH3)COOCH3，同分异构 体在核磁共振氢谱图中出现两种信号峰说明只有两种环境的氢，只有一种官能团则符合条件 的有机物有： ；M 加聚反应生成高分子化合物 N 的结构简 式为： ，方程式为：n CH2=C(CH3)COOCH3→ ； 故答案为： 、 ；n CH2=C(CH3)COOCH3→ 。