唐徕高中 2020 届高三年级统练二
理科综合试卷-化学部分
1.我国科学家将石墨烯(由石墨剥离的层状结构)和碳纳米管经低温脱水处理,获得了一种“最轻
材料”。该材料具有超强的吸附能力,且有望成为理想的储能保温、催化载体和吸音材料。下
列有关说法正确的是( )
A. 石墨烯属于有机物 B. 该材料吸油过程为物理变化
C. 碳纳米管是碳的一种同位素 D. 碳纳米管属于胶体分散系
【答案】B
【解析】
【详解】A.石墨烯是一种很薄 石墨片,属于单质,而有机物烯烃中含有碳、氢元素,故 A
错误;
B.石墨吸油过程中没有新物质生成, 物理变化,故 B 正确;
C.石墨烯、碳纳米管都是碳的单质,互为同素异形体,故 C 错误;
D.碳纳米管属于单质,在合适的分散剂中才能形成胶体分散系,故 D 错误;
故选 B。
2.依曲替酯可以由原料 X 经过多步反应合成得到:
下列说法正确的是( )
A. X 与 Y 互为同分异构体
B. X 与 Y 均不能使酸性 KMnO4 溶液褪色
C. 在光照条件下,依曲替酯中的苯环能与 Cl2 发生取代反应
D. 依曲替酯中所有不饱和键均能与溴发生加成反应
【答案】A
【解析】
【详解】A.原料 X 与中间体 Y 的分子式相同,但结构不同,则二者互为同分异构体,故 A 正
确;
B.原料 X、Y 中含 C=C,可以使酸性 KMnO4 溶液褪色,故 B 错误;
的
是B.依曲替酯中的苯环能与 Cl2 发生取代反应的条件是铁做催化剂,光照下不能发生苯环上的取
代反应,故 C 错误;
D.依曲替酯中含-COOC-,酯基中的不饱和键不能与溴发生加成反应,故 D 错误;
故选 A。
【点晴】本题考查有机物的结构与性质,注意把握有机物官能团与性质的关系来解答,熟悉
酚、酯、烯烃的性质是解答的关键,选项 D 为易错点。
3.A、B、C 三种元素的原子序数之和为 37,A、B 在同一周期,A+、C-具有相同的核外电子层
结构。下列推测不正确的是( )
A. 同周期元素中 C 的氢化物稳定性最强
B. 同周期元素中 A 的金属性最强
C. 原子半径:A>B>C,离子半径:A+ <C-
D. A、B、C 的简单离子中,会破坏水的电离平衡的是 C
【答案】C
【解析】
【分析】
A+与 C-具有相同的核外电子层结构,可推知 C 在 A、B 的上一个周期,又因为 A、B、C 原子
序数之和为 37,A、B 在同一周期,若 A、B 处于长周期,则 A、B 元素的质子数之和大于
37,故 A、B、C 处于短周期,则 A 为 Na、C 为 F、可知 B 的质子数=37-11-9=17,则 B 为
Cl,结合元素周期律的递变规律解答该题。
【详解】A.同主族自上而下非金属性减弱,非金属性越强,氢化物越稳定,故同主族中 HF
最稳定,故 A 正确;
B.A 为 Na,由同周期元素从左到右元素的金属性逐渐减弱,可知同周期元素中 Na 的金属性
最强,故 B 正确;
C.同周期随原子序数递增原子半径减小,故原子半径 Na>Cl,电子层结构相同,核电核数
越大离子半径越小,则离子半径应为:F−>Na+,故 C 错误;
D.A、B、C 的简单离子中 F−形成的酸为弱酸,能够水解,会破坏水的电离平衡,故 D 正确;
答案选 C。
【点睛】元素周期律应用时,需正确推断出各种元素,根据不同元素在周期表的位置,判断
金属性,非金属性的递变规律。
4.某研究性学习小组利用电化学方法处理石油炼制过程中产生的含 H2S 的废气。基本工艺是将H2S 通入 FeCl3 溶液中,过滤后将滤液加入电解槽中电解,电解后的滤液可以循环利用。下列
有关说法正确的是( )
A. 过滤得到的沉淀可能是 FeS
B. 与 a 极相连的电极反应式为 Fe2+- e-= Fe3+
C. 可以用 Fe 与外接电源 a 极相连
D. 若有 0.10mol 电子转移,则一定能得到 1.12L H2
【答案】B
【解析】
【详解】A.将 H2S 通入 FeCl3 溶液中,H2S 被铁离子氧化为 S,即发生 2Fe3++H2S=S↓+2Fe2++2H+,
所以过滤得到的沉淀是 S 沉淀,故 A 错误;
B.与 b 相连的电极上氢离子得电子生成氢气,则为阴极,所以与 a 极相连的电极为阳极,阳极
上亚铁离子失电子生成铁离子,即电极反应式为 Fe2+-e-═Fe3+,故 B 正确;
C.Fe 与外接电源的 a 极相连,Fe 作阳极失电子,而溶液中的亚铁离子不反应,所以不能用 Fe
作电极,故 C 错误;
D.电极反应 2H++2e-=H2↑,有 0.1mol 电子发生转移,会生成 0.05mol 氢气,在标准状况下,氢
气的体积为 1.12L,但是选项中没有说明是标准状况下,所以无法确定氢气的体积,故 D 错误;
故选 B。
5. 25℃时,在 25mL c mol/L 的一元弱酸(HA)中,加入 VmL 0.1mol/L 的一元强碱(BOH)。下列
有关判断一定正确的是( )
A. 当 25c=0.1V,c(A-)>c(B+) B. 当 pH>7 时,c(A-)>c(OH-)
C. 当 pH=7,且 V=25 时,c>0.1 D. 当 pHc(A-)
【答案】C
【解析】
【详解】A.当 25c=0.1V 时,HA 溶液和 BOH 溶液正好完全中和,得到 BA 的溶液,BA 为强
碱弱酸盐,弱酸根在溶液中水解,溶液显碱性,溶液中 c(A-)<c(B-),故 A 错误;
B.当 pH>7 时,溶液显碱性,c(A-)可以大于、小于或是等于 c(OH-),故 B 错误;C 当 pH=7,且 V=25 时,反应中弱酸应过量,则 c>0.1,故 C 正确;
D.当 pH<7 时,溶液显示酸性,c(H+)>c(OH-),根据电荷守恒可知溶液中 c(B+)<c
(A-),故 D 错误;
故选 C。
【点晴】注意分析问题的角度,当 25C=0.1V 时,HA 和 BOH 正好完全中和,生成 BA 的溶液,
弱酸的阴离子会存在水解,导致溶液显示碱性。
6. 用相对分子质量为 57 的烷基取代甲苯苯环上的一个氢原子,所得芳香烃产物有( )
A 4 种 B. 8 种 C. 10 种 D. 12 种
【答案】D
【解析】
【详解】烷基组成通式为 CnH2n+1,烷基式量为 57,所以 14n+1=57,解得 n=4,所以烷基为
-C4H9,若为正丁烷形成的丁基,正丁烷分子中有 2 种 H 原子,形成的丁基有 2 种结构;若为
异丁烷形成的异丁基,异丁烷分子中有 2 种 H 原子,形成的丁基有 2 种结构,故丁基共有 4
种结构,甲苯苯环上的 H 原子种类有 3 种,故丁基取代甲苯苯环上的一个氢原子,所得芳香
烃产物的数目为 4×3=12,故选 D。
【点晴】解题关键是根据烷基式量为 57 的确定烷基,注意利用等效氢判断可能的烷基异构情
况与苯环中氢原子种类,利用组合计算。根据烷基组成通式—CnH2n+1,利用商余法,结合式
量为 57 确定烷基,根据烷烃的同分异构体中等效氢确定烷基同分异构体数目,甲苯苯环上的
H 原子有 3 种,再利用组合计算判断。
7.下列有关实验设计、观察或记录、结论或解释都正确的是( )
选项 实验设计 观察或记录 结论或解释
A
将浓硝酸分多次加入 Cu 和稀硫酸的
混合液中
产生红棕色气体
浓硝酸的还原产物是
NO2
B 测某铵盐溶液的 pH pH>7
NH4+水解生成
NH3•H2O,使溶液显
碱性
C
用湿润的淀粉碘化钾试纸检验某气
体
试纸变蓝 该气体一定是 Cl2D
将盛少量水的分液漏斗静置、倒置、
将塞子旋转 180°后再次倒置
漏斗口和活塞不漏水 分液漏斗不漏液
A. A B. B C. C D. D
【答案】D
【解析】
【详解】A.稀硝酸的还原产物是一氧化氮,一氧化氮易于氧气反应生成二氧化氮,故 A 错误;
B.NH4+水解生成 NH3•H2O,同时会生成氢离子,溶液应该呈酸性,解释与实验结果不符,故 B
错误;
C.用湿润的淀粉碘化钾试纸检验某气体,试纸变蓝,说明碘离子被氧化为碘单质,具有氧化性
的气体不一定是氯气,如臭氧也具有强氧化性,故 C 错误;
D.分液漏斗中装入适量蒸馏水,正放,倒放,将上口瓶塞旋转 180°,正放倒放,将下端旋塞
旋转 180°,正放倒放,若都不漏水,则分液漏斗不漏水,故 D 正确;
故选 D。
【点晴】本题的易错项为 A,要注意将浓硝酸加入稀硫酸中就变成了稀硝酸,稀硝酸与铜反应
放出一氧化氮,浓硝酸与铜反应放出二氧化氮,这样的基本规律要熟记。
8.某研究性学习小组用下列装置(铁架台等支撑仪器略)探究氧化铁与乙醇的反应[Cu(OH)2 悬
浊液用于检验反应产物]。
(1)组装好仪器后必须进行的操作是____________________。
(2)为快速得到乙醇气体,可采取的方法是_______________________;
若实验时小试管中的溶液已经开始发生倒吸,应采取的措施是_________(填字母)。
A.取下小试管 B.移去酒精灯 C.将导管从乳胶管中取下 D.以上都可以
(3)乙醇被氧化的产物是__________________(写结构式)。
(4)若 M 的成分为 FexOy,用 CO 还原法定量测定其化学组成。称取 a g M 样品进行定量测定,实验装置和步骤如下:
①组装仪器 ②点燃酒精灯 ③加入试剂 ④打开分液漏斗活塞 ⑤检查气密性 ⑥停止加热
⑦关闭分液漏斗活塞 ⑧称重
ⅰ.正确的操作顺序是__________(填字母)。
a.①⑤④③②⑥⑦⑧ b.①③⑤④②⑦⑥⑧
c.①⑤③④②⑥⑦⑧ d.①③⑤②④⑥⑦⑧
ⅱ.尾气处理的方法是____________。若测得碱石灰增重 b g,则 x:y=______(用含有 a、b 的
代数式表示)。
【答案】 (1). 检查装置的气密性 (2). 水浴加热或对烧杯进行加热 (3). c (4).
(5). C (6). 用气球收集或直接点燃 (7).
【解析】
【分析】
(1)依据装置图分析可知反应过程需要在气密性好的装置中进行;
(2)依据图 1 装置分析可知,乙醇易挥发,可以对烧杯加热或烧杯中加入热水;阻止倒吸的
操作是迅速拆下导气管;
(3)依据反应现象可知,乙醇蒸气在氧化铁做催化剂作用下生成乙醛;
(4)ⅰ. 依据反应原理和实验目可知实验步骤为组装装置,检验装置气密性,加入试剂,先
加入水把一氧化碳赶入后续装置,点燃酒精灯加热玻璃管,反应结束后停止加热,关闭分液
漏斗活塞,玻璃管称量剩余固体,依据质量变化计算铁元素和氧元素物质的量之比;
ⅱ.一氧化碳属于不成盐氧化物,最后的尾气可以采用点燃或用气囊收集的方法处理;铁的
氧化物中减少的质量为氧元素的质量,碱石灰增加的质量为二氧化碳的质量。
【详解】(1)依据装置图分析可知反应过程需要在气密性好的装置中进行,则实验前需要检
验装置气密性, 故答案为:检验装置气密性;
(2)依据图 1 装置分析可知,乙醇易挥发,可以对烧杯加热或烧杯中加入热水;阻止倒吸的
操作是迅速拆下导气管,故答案为:在烧杯中加入热水(对烧杯加热);c;
11 4
14
a b
b
−(3)依据反应现象可知,乙醇蒸气在氧化铁做催化剂作用下生成乙醛,乙醛的结构式为 ,
故答案为: ;
(4)ⅰ.依据反应原理和实验目可知实验步骤为组装装置,检验装置气密性,加入试剂,先加
入水把一氧化碳赶入后续装置,点燃酒精灯加热玻璃管,反应结束后停止加热,关闭分液漏
斗活塞,玻璃管称量剩余固体,依据质量变化计算铁元素和氧元素物质的量之比,所以选 c,
故答案为:c;
ⅱ.一氧化碳属于不成盐氧化物,最后的尾气可以采用点燃或用气囊收集的方法处理;碱石
灰增加的质量为二氧化碳的质量,其中一半的氧来自与金属氧化物,金属氧化物中氧元素的
质量为 bg,铁的质量为(a- b)g,依据元素物质的量计算得到比值,n(Fe):n(O)
= : = ,故答案为:用气球收集或直接点燃; 。
【点晴】依据实验结果,铁的氧化物中减少的质量为氧元素的质量,碱石灰增加的质量为二
氧化碳的质量是解题关键。
9.MnO2 又名黑锰矿,主要用于生产优质软磁铁氧体。MnO2 合成方法按制备工艺中所用原料
的不同,分为固相合成和液相合成。已知:MnO2 不溶于水,其中锰的价态有+2 价,也可能有
+3 价和+4 价。请回答下列问题:
(1)若 Mn3O4 中锰的价态看作由+2 和+4 价组成,写出它由氧化物形成的表达式:_____
(2)MnOOH 中锰的价态为________价,写出②的化学方程式:____;碱性锌锰干电池的电池反
应为:Zn+2MnO2 + 2H2O=Zn(OH)2 + 2MnOOH,写出该电池正极的电极反应式______
(3)将(NH4)2SO4 溶于水使锰的悬浊液显酸性,随即缓慢地产生气泡,试用相应的离子方程式解
释原因____________。过滤出的 Mn(OH)2 需要洗涤,简要说明洗涤沉淀的操作过程:
________。
(4)若③中收集到 672mL(标准状况下)的 H2,则理论上可以得到_________g Mn3O4。
的
16
44
16
44
16
44
56
a b− 16
44
16
b 11 4
14
a b
b
− 11 4
14
a b
b
−【答案】 (1). 2MnO·MnO2 或 MnO2·2MnO (2). +3 (3). 12Mn2O3+CH4
8Mn3O4+CO2+2H2O (4). MnO2+e-+H2O=MnOOH+OH- (5).
Mn+2NH4++2H2O=Mn2++H2↑+2NH3·H2O (6). 向过滤器中加蒸馏水浸没沉淀,待水自然流
出后,重复上述操作 2-3 次 (7). 2.29
【解析】
【分析】
由 制 备 流 程 可 知 , MnOOH 焙 烧 生 成 Mn2O3 , ② 中 发 生 12Mn2O3+CH4
8Mn3O4+CO2+2H2O,Mn3O4 中锰的价态看作由+2 和+4 价组成,可写成 2MnO∙MnO2,金属锰
的悬浊液与硫酸铵发生反应为 Mn+2NH4++2H2O=Mn2++H2↑+2NH3∙H2O,过滤出的 Mn(OH)2 需
要洗涤,在空气中加热生成 Mn3O4,以此来解答。
【 详 解 】(1)若 Mn3O4 中 锰 的 价 态 看 作 由+2 和+4 价 组 成 , 它 由 氧 化 物 形 成 的 表 达 式
2MnO∙MnO2 或 MnO2∙2MnO;
(2)MnOOH 中 O 为-2 价,H 为+1 价,由化合物中正负化合价的代数和为 0 可知,则锰的价态
为+3;②的化学方程式为 12Mn2O3+CH4 8Mn3O4+CO2+2H2O;碱性锌锰干电池的
电池反应为:Zn+2MnO2 + 2H2O=Zn(OH)2 + 2MnOOH,负极为:Zn-2e-+2OH-= Zn(OH)2,正极
反应式可由总反应减去负极反应,该电池正极的电极反应式 MnO2+e-+H2O =MnOOH + OH-;
(3)将(NH4)2SO4 溶于水使锰的悬浊液显酸性,随即缓慢地产生气泡,用相应的离子方程式解释
原因为 Mn+2NH4++2H2O=Mn2++H2↑+2NH3∙H2O;过滤出的 Mn(OH)2 需要洗涤,简要说明洗涤
沉淀的操作过程为向过滤器中加蒸馏水浸没沉淀,待水自然流出后,重复上述操作 2-3 次;
(4)由 Mn+2NH4++2H2O=Mn2++H2↑+2NH3∙H2O、6Mn(OH)2+O2 2Mn3O4+6H2O 可知,存在关
系 3H2~Mn3O4,则③中收集到 672mL(标准状况下)的 H2,则理论上可以得到 Mn3O4 的质量为
× ×229g/mol=2.29g。
10.CO2 和 CH4 是两种主要的温室气体,通过 CH4 和 CO2 反应制造更高价值的化学品是目前的
研究目标。
(1)250℃时,以镍合金为催化剂,向 4L 容器中通入 6mol CO2、6mol CH4,发生如下反应:
CO2(g) + CH4(g) 2CO(g) + 2H2(g)。平衡体系中各组分的体积分数如下表:
250∼500℃
250∼500℃
250∼500℃
加热
0.672
22.4 /
L
L mol
1
3物质 CH4 CO2 CO H2
体积分数 0.1 0.1 0.4 0.4
①此温度下该反应的平衡常数 K=________________。
②已知:CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(g) △H=-890.3kJ•mol-1,CO(g) + H2O(g) = CO2(g) +
H2(g) △H=+2.8kJ•mol-1,2CO(g) + O2(g) = 2CO2(g) △H=-566.0kJ•mol-1,反应 CO2(g) + CH4(g)
2CO(g) + 2H2(g)的△H=_______。
(2)以二氧化钛表面覆盖的 Cu2Al2O4 为催化剂,可以将 CO2 和 CH4 直接转化成为乙酸。
①在不同温度下,催化剂的催化效率与乙酸的生成速率的变化关系如图所示。250~300℃时,
温度升高而乙酸的生成速率降低的原因是_________。
②为了提高该反应中 CH4 的转化率,可以采取的措施是__________________。
③将 Cu2Al2O4 溶解在稀硝酸中的离子方程式为___________________。
(3)以 CO2 为原料可以合成多种物质。
①聚碳酸酯是一种易降解的新型合成材料,它是由 CO2 加聚而成的。写出聚碳酸酯的结构简
式:__________。
②以氢氧化钾水溶液作为电解质进行电解,CO2 在铜电极上可转化为甲烷,电极反应式为
____________。
【答案】 (1). 64 (2). +247.3 kJ·mol-1 (3). 温度超过 250℃时,催化剂的催化效率降
低 (4). 增 大 反 应 压 强 或 增 大 CO2 的 浓 度 (5). 3Cu2Al2O4+32H++2NO3 - =6Cu2++
6Al3++2NO↑+16 H2O (6). (7). CO2+8e-+6H2O=CH4+8OH-
【解析】
【分析】
(1)①由题意建立三段式计算可得;
②由盖斯定律计算可得;(2)①由图可知温度超过 250℃时,催化剂的催化效率降低;
②增大反应压强或增大 CO2 的浓度,平衡正向移动,反应物 CH4 的转化率增大;
③Cu2Al2O4 拆成氧化物的形式:Cu2O•Al2O3,与硝酸反应硝酸铜、硝酸铝、一氧化氮和水;
(3)①CO2 分子中含有碳氧双键,一定条件下发生加聚反应;
②由碳元素化合价变化可知,CO2 在阴极得电子发生还原反应生成甲烷。
【详解】(1)①设反应消耗二氧化碳的物质的量为 x,由题意建立如下三段式:
由 CH4 的体积分数为 0.1 可得 =0.1,解得 X=4,则化学平衡常数 K=
= =64,故答案为:64;
②CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890.3kJ•mol-1①
CO(g)+H2O (g)=CO2(g)+H2(g)△H=2.8kJ•mol-1②
2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=-566.0kJ•mol-1③
根据盖斯定律,由①+②×2-③×2 得,CO2(g)+CH4(g)⇌2CO(g)+2H2(g),则
△H=-890.3kJ•mol-1+2.8kJ•mol-1×2+566.0kJ•mol-1×2=+247.3 kJ•mol-1,故答案为:+247.3
kJ•mol-1;
(2)①由图可知温度超过 250℃时,催化剂的催化效率降低,则温度升高而乙酸的生成速率
降低,故答案为:温度超过 250℃时,催化剂的催化效率降低;
②增大反应压强或增大 CO2 的浓度,平衡正向移动,反应物 CH4 的转化率增大,故答案为增
大反应压强、增大 CO2 的浓度;
③Cu2Al2O4 拆成氧化物的形式:Cu2O•Al2O3,与硝酸反应硝酸铜、硝酸铝、一氧化氮和水,
反应的离子方程式为 3Cu2Al2O4+32H++2NO3-= 6Cu2++6Al3++2NO↑+16H2O,故答案为:
3Cu2Al2O4+32H++2NO3-=6Cu2++6Al3++ 2NO↑+16H2O;
(3)①CO2 分子中含有碳氧双键,一定条件下发生加聚反应生成 ,故答案为:
;
②由碳元素化合价变化可知,CO2 在阴极得电子发生还原反应生成甲烷,电极反应式为:
2 4 2 CO g +CH g 2CO g +2H g
mol 6 6 0 0
mol x x 2x 2x
mol 6-x 6-x
( ) ( ) ( ) ( )
起始( )
反应( )
平衡( )
2x 2x
6
12 2
X
X
−
+
( ) ( )
( )
2 2
2
2 4( )
c CO c H
c CO c CHCO2+8e-+6H2O=CH4+8OH-,故答案为:CO2+8e-+6H2O=CH4+8OH-。
11.已知 A、B、R、D 都是周期表中前四周期的元素,它们的原子系数依次增大。其中 A 元素
基态原子第一电离能比 B 元素基态原子的第一电离能大,B 的基态原子的 L 层、R 基态原子
的 M 层均有 2 个单电子,D 是第Ⅷ族中原子序数最小的元素。
(1)写出基态 D 原子的电子排布式__________。
(2)已知高纯度 R 的单质在现代信息技术与新能源开发中具有极为重要的地位。工业上生产高
纯度 R 的单质过程如下:
写出过程③的反应方程式___________,已知 RHCl3 的沸点是 31.5oC,则该物质的晶体类型是
__________,中心原子的轨道杂化类型为__________,该物质的空间构型是______。
(3)A 的第一电离能比 B 的第一电离能大的原因是_________,A、B 两元素分别与 R 形成的共
价键中,极性较强的是________。A、B 两元素间能形成多种二元化合物,其中与 A3-互为等
电子体的物质的化学式为_______。
(4)已知 D 单质的晶胞如图所示,则晶体中 D 原子的配位数为______,一个 D 的晶胞质量为
____,已知 D 原子半径为 r pm,则该晶胞的空间利用率为_____________ (写出计算过程)。
【答案】 (1). [Ar]3d64s2 (2). SiHCl3 + H2 Si + 3HCl (3). 分子晶体
(4). sp3 (5). 四面体形 (6). N 原子的 2p 能级处于较稳定的半充满状态 (7). Si-O 键
(8). N2O (9). 8 (10). (11). 晶胞中铁原子占据的体积为两个铁原子的体积,
铁原子的半径为 r pm,如图所示,晶胞的棱长为= ,晶胞的体积=( )3,空间利用
率= = ×100%=68%
【解析】
1000∼1100℃
A
112gN
4 3 r3
4 3 r3
V
V
( )
( )
小球
晶胞
3
3
42 π r3
4 3 r3
× × ×
×
【分析】
B 的基态原子的 L 层、R 基态原子的 M 层均有 2 个单电子,则最外层电子数可能为 4 或 6,B
可能为 C 或 O 元素,R 可能为 Si 或 S 元素,D 是第Ⅷ族中原子序数最小的元素,应为 Fe,A
元素基态原子第一电离能比 B 元素基态原子的第一电离能大,且 A 的原子序数小于 B,则 A
是 N 元素、B 是 O 元素,高纯度 R 的单质在现代信息技术与新能源开发中具有极为重要的地
位,则 R 是 Si 元素;
(1)D 是 Fe 元素,其原子核外有 26 个电子,根据构造原理书写基态 D 原子的电子排布式;
(2)SiO2 和 C 在高温下发生置换反应生成粗 Si,粗硅和 HCl 在 300℃条件下反应生成 SiHCl3,
SiHCl3 和过量氢气在 1000℃-1100℃条件下反应生成纯硅,③的反应为 SiHCl3 和氢气的反应,
生成 Si 和 HCl,分子晶体熔沸点较低,该分子中 Si 原子价层电子对个数是 4 且不孤电子对,
根据价层电子对互斥理论判断 Si 原子的轨道杂化类型及空间构型;
(3)原子轨道中电子处于全满、全空或半满最稳定;N、O 两元素分别与 Si 形成的共价键中,
元素的非金属性越强,其形成的化合物中极性键的极性越强;等电子体中原子个数相等及价
电子数相等;
(4)该晶胞是体心立方晶胞,该晶胞中 Fe 原子个数=1+8× =2,其配合物是 8,每个 Fe 原子的
质量= ,则该晶胞质量就是两个 Fe 原子质量,空间利用率 = 。
【详解】(1)D 是 Fe 元素,其原子核外有 26 个电子,根据构造原理书写基态 D 原子的电子排
布式为[Ar]3d64s2;
(2)SiO2 和 C 在高温下发生置换反应生成粗 Si,粗硅和 HCl 在 300℃条件下反应生成 SiHCl3,
SiHCl3 和过量氢气在 1000℃-1100℃条件下反应生成纯硅,③的反应为 SiHCl3 和氢气的反应,
生成 Si 和 HCl,反应方程式为 SiHCl3 +H2 Si+3HCl;分子晶体熔沸点较低,该
物质熔沸点较低,则该物质晶体类型为分子晶体,该分子中 Si 原子价层电子对个数是 4 且不
含孤电子对,根据价层电子对互斥理论判断 Si 原子的轨道杂化类型及空间构型分别为 sp3、四
面体形;
(3)原子轨道中电子处于全满、全空或半满最稳定,N 原子的 2p 能级处于较稳定的半充满状态,
所以 N 原子比 O 原子第一电离能大;N、O 两元素分别与 Si 形成的共价键中,元素的非金属
1
8
A
M
N
V
V
( )
( )
小球
晶胞
1000∼1100℃性越强,其形成的化合物中极性键的极性越强,因为 O 元素的非金属性大于 N,则极性 O-Si
键>N-Si 键;等电子体中原子个数相等及价电子数相等,N3-中含有 3 个原子、价电子数是
16,与该离子互为等电子体的氮氧化物为 N2O;
(4)该晶胞是体心立方晶胞,该晶胞中 Fe 原子个数=1+8× =2,体心上的 Fe 原子被顶点上的 8
个原子包围,所以其配合物是 8,每个 Fe 原子的质量= g,则该晶胞质量就是两个 Fe 原子
质量=2× g=2× g= g;晶胞中铁原子占据的体积为两个铁原子的体积,铁原子的半
径为 r pm,如图所示,晶胞的棱长为= ,晶胞的体积=( )3,空间利用率=
= ×100%=68%。
12.美国药物学家最近合成一种可能用于治疗高血压的有机物 K,合成路线如下:
其中 A 属于碳氢化合物,其中碳的质量分数约为 83.3%;E 的核磁共振氢谱中只有 2 组吸收峰。
H 常温下呈气态,是室内装潢产生的主要污染物之一。G 和 H 以 1:3 反应生成 I。
试回答下列问题:
(1)A 的分子式为:______________。
(2)写出下列物质的结构简式:D:____________;G:___________。
(3)反应①―⑤中属于取代反应的有___________。
(4)反应①的化学方程式为_______________;反应④的化学方程式为_________________。
(5)E 有多种同分异构体,符合“既能发生银镜反应又能发生水解反应”条件的 E 的同分异构
1
8
A
M
N
A
M
N
56
AN A
112
N
4 3 r3
4 3 r3
V
V
( )
( )
小球
晶胞
3
3
42 r3
4 3 r3
× ×π×
体有_______种,写出符合上述条件且核磁共振氢谱只有 2 组吸收峰的 E 的同分异构体的结构
简式:________。
【答案】 (1). C5H12 (2). (3). CH3CHO (4). ②⑤ (5). C6H12O6
2C2H5OH + 2CO2↑ (6). (7). 4
(8). HCOOC(CH3)3
【解析】
【分析】
A 属于碳氢化合物,其中碳的质量分数约为 83.3%,因此 A 中 = = ,则 A
为 C5H12;H 常温下呈气态,是室内装潢产生的主要污染物之一,H 为 HCHO,根据流程图,
B 为卤代烃,C 为醇,D 为醛,E 为酸;F 为乙醇,G 为乙醛,G 和 H 以 1:3 反应生成 I,根
据信息,I 为 ,J 为 ,E 和 J 以 4:1 发生酯化反应生成 K,E
为 一 元 羧 酸 , E 的 核 磁 共 振 氢 谱 中 只 有 2 组 吸 收 峰 , E 为 , 则 D 为
,C 为 。
【详解】(1)根据上述分析可知,A 的分子式为 C5H12,故答案为:C5H12;
(2)根据上述分析,D 的结构简式为 ;G 为乙醛,结构简式为 CH3CHO,故答
案为: ;CH3CHO;
(3)根据流程图可知,反应①是葡萄糖的分解反应;反应②为卤代烃的水解反应,属于取代
反应;反应③是醛和醛的加成反应;反应④是醛的氢化反应,属于加成反应;反应⑤是酯化
反应,属于取代反应,②⑤属于取代反应,故答案为:②⑤;
(4)反应①是葡萄糖在酒化酶的作用下生成乙醇和二氧化碳,反应的化学方程式为 C6H12O6
(C)
(H)
n
n
83.3% /12
16.7% /1
5
122C2H5OH + 2CO2↑;反应④是在催化剂作用下, 与氢气共热发生加成
反应,反应的化学方程式为 ,故答案为:C6H12O6
2C2H5OH + 2CO2↑; ;
(5)既能发生银镜反应又能发生水解反应,表明分子结构中含有醛基和酯基,E 为
,E 的同分异构体属于甲酸酯,同分异构体的结构为 HCOOC4H9,因为丁基有 4
种结构,故 E 的同分异构体有 4 种,其中核磁共振氢谱只有 2 组吸收峰的 E 的同分异构体的
结构简式为 HCOOC(CH3)3,故答案为:4;HCOOC(CH3)3。
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