高三第二轮复习质量检测
化学试题
1.本试卷分第 I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第 1 至 5 页,第Ⅱ卷 6 至 10 页。满
分 100 分,考试时间 90 分钟。
2.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、
考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。
3.选择题答案必须使用 2B 铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用 0.5 毫米黑
色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
4.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题
卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 S 32 C1 35.5 K 39 Ti 48 Cr 52 Fe 56
Cu 64
第 I 卷(选择题 共 40 分)
一、选择题:本题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意。
1.化学与生活、生产、社会发展息息相关。下列说法正确的是
A. 气象报告中的“PM2.5”是指一种胶体粒子
B. 聚乳酸酯的降解和油脂的皂化都是高分子生成小分子的过程
C. “玉兔二号” 太阳能电池帆板的材料是二氧化硅
D. 疫苗一般应冷藏存放,其目的是防止蛋白质变性
【答案】D
【解析】
【详解】A. PM2.5 是指大气中直径小于或等于 2.5 微米(1 微米=10-6 米)的颗粒物,属于分散质,不是胶体,
分散质分散在空气中形成胶体,A 错误;
B. 聚乳酸酯的降解是高分子生成小分子的过程,而油脂的皂化是油脂在碱性条件下的水解反应,不是高分
子生成小分子的过程,B 错误;
C. “玉兔二号”的太阳能电池帆板的材料是晶体硅,C 错误;
D. 疫苗的主要成分是蛋白质,蛋白质在高温下会变性,所以疫苗一般应冷藏存放,D 正确;
故合理选项是 D。
2.下列分子或离子中,VSEPR(价层电子对互斥理论)模型名称与分子或离子的空间构型名称不一致的是
A. CO2 B. CO32- C. H2O D. CC14
【答案】C
【解析】
【详解】A. CO2 分子中每个 O 原子和 C 原子形成两个共用电子对,所以 C 原子价层电子对个数是 2,且不
的含孤电子对,为直线形结构,VSEPR 模型与分子立体结构模型一致,A 不符合题意;
B. CO32-的中心原子 C 原子上含有 3 个 σ 键,中心原子上的孤电子对数= ×(4+2-2×3)=0,所以 CO32-的空间
构型是平面三角形,VSEPR 模型与分子立体结构模型一致,B 不符合题意;
C. H2O 分子中价层电子对个数=2+ ×(6-2×1)=4,VSEPR 模型为正四面体结构;含有 2 个孤电子对,去掉
孤电子对后,实际上其空间构型是 V 型,VSEPR 模型与分子立体结构模型不一致,C 符合题意;
D. CCl4 分子中中心原子 C 原子原子价层电子对个数=σ 键个数+孤电子对个数=4+ ×(4-1×4) =4,VSEPR 模
型为正四面体结构,中心原子不含有孤电子对,分子构型为正四面体结构,VSEPR 模型与分子立体结构模
型一致,D 不符合题意;
故合理选项是 C。
3.结构简式如图所示的有机物常用于合成药物,下列对该有机物说法不正确的是
A. 存在顺反异构体
B. 与丙烯酸互为同系物
C. 有两种官能团
D. 与 H2 按等物质的量关系反应时,可能有 3 种加成产物
【答案】B
【解析】
【详解】A. 中间的碳碳双键的 C 原子都连接 2 个不同的原子和原子团,因此存在顺反异构体,A 正确;
B. 该物质分子中含有 1 个羧基和 2 个不饱和碳碳双键,丙烯酸分子结构中含有 1 个羧基和 1 个不饱和的碳
碳双键,分子式相差不是 CH2 的整数倍,因此二者不是同系物,B 错误;
C. 该物质分子中含有-COOH 及碳碳双键两种官能团,C 正确;
D. 该物质与 H2 发生 1:1 加成反应时,可能产生 CH3CH2-CH=CH-COOH 或 CH2=CH-CH2CH2COOH 或
CH3-CH=CH-CH2-COOH,因此可能有 3 种加成产物,D 正确;
故合理选项是 B。
4.玻璃棒是化学实验中常用的仪器之一,其主要用于搅拌、过滤或转移液体时的引流。下列有关实验过程中,
肯定不需要使用玻璃棒进行操作的是
①用 pH 试纸测定 Na2CO3 溶液的 pH
②从氯酸钾和二氧化锰制取氧气的剩余固体中提取 KC1
1
2
1
2
1
2③用饱和 FeC13 溶液和沸水制取 Fe(OH)3 胶体
④配制一定物质的量浓度的氯化钠溶液
⑤取某溶液做焰色试验,检验该溶液中是否含有钠元素
⑥用适量的蔗糖、浓硫酸和水在小烧杯中进行浓硫酸的脱水性实验
⑦促使过饱和的硝酸钾溶液析出晶体
A. ①②④⑤ B. ③④⑤⑦ C. ③⑤ D. ⑤⑥⑦
【答案】C
【解析】
【详解】①用 pH 试纸测定溶液的 pH,可用玻璃棒蘸取溶液,滴在玻璃片上的 pH 试纸上观察,①正确;
②从氯酸钾和二氧化锰制取氧气的剩余固体中提取 KCl,可根据 KCl 易溶于水,而 MnO2 不溶于水,用到
过滤和蒸发操作,分别用玻璃棒进行引流和搅拌,②正确;
③将几滴饱和 FeCl3 溶液滴入沸腾的蒸馏水中,继续加热至液体呈红褐色,得到的液体就是 Fe(OH)3 胶体,
不需使用玻璃棒,③错误;
④配制一定物质的量浓度的氯化钠溶液用玻璃棒搅拌和引流,④正确;
⑤做焰色反应实验,用铂丝蘸取待测液,无需使用玻璃棒,⑤错误;
⑥进行浓硫酸的脱水性实验,应用玻璃棒不断搅拌,⑥正确;
⑦促使过饱和的硝酸钾溶液析出晶体,应该使用玻璃棒不断搅拌或摩擦烧杯内壁,产生玻璃碎末,可以找
到一个“中性”,聚集起来使晶体析出,⑦正确;
可见:不需要使用玻璃棒进行操作的是③⑤,故合理选项是 C。
5.Z 是合成某药物的中间体,其合成原理如下:
下列说法正确的是.
A. 用 NaHCO3 溶液可以鉴别 X 和 Z B. X、Y、Z 都能发生取代反应
C. X 分子所有碳原子可能共平面 D. 与 X 具有相同官能团的同分异构体还有 5 种
【答案】B
【解析】
【详解】A.X 和 Z 分子中都含有羧基,都能与 NaHCO3 溶液反应生成二氧化碳气体,NaHCO3 溶液不能鉴
别 X 和 Z,A 不正确;
B.X 和 Y 能发生酯化反应,Y 和 Z 的苯环上能发生卤代反应,酯化反应和卤代反应都属于取代反应,B 正确;
C.X 分子中与 Br 相连的碳原子上连有三个碳原子,这四个碳原子不可能共平面,C 错误;
D.丁酸有两种结构 CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH,烃基上一个氢原子被溴原子取代的产物有 5 种,
除去 X 本身,与 X 具有相同官能团的同分异构体还有 4 种,D 错误。
故选 B。
6.W、X、Y、Z 为原子序数依次递增的短周期主族元素,其中 X 的某同位素可用于测量文物年代,M 为由 X
元素构成的一种单质。甲和丁两种物质都由 W 和 Y 元素组成,乙由 Y 和 Z 元素组成,常温下为气体,具
有漂白性,戊为二元强酸。它们之间的转化关系如下,下列叙述正确的是( )
A. 气态氢化物的稳定性:X>Y>Z B. 原子半径顺序:Z>Y>X>W
C. 丁的水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒 D. 常温常压下,M 能和丙发生化合反应
【答案】C
【解析】
【分析】
据题意可推断:W 为 H、X 为 C、Y 为 O、Z 为 S,甲和丁两种物质分别为 H2O,H2O2,乙为 SO2,丙为
CO2,戊为二元强酸 H2SO4;
【详解】A. 非金属性:O> C,所以气态氢化物的稳定性:H2O>CH4,A 错误;
B. 同一周期,从左到右,原子半径减小,故原子半径顺序:C>O,B 错误;
C. H2O2 水溶液因为强氧化性可杀菌消毒,且还原产物是 H2O 适用于医用伤口消毒,C 正确;
D. 常温常压下,碳的单质与 CO2 不反应,高温下才反应,D 错误;
答案选 C。
7.下列实验操作、现象与预期实验目的或所得实验结论一致的是
A. A B. B C. C D. D【答案】A
【解析】
【分析】
A. 等体积饱和溶液中,溶质溶解度大的反应产生的沉淀多;
B. 银镜反应需在碱性条件下进行;
C. SO2 水溶液显酸性,溶液中含 SO32-浓度很小,根据 BaSO4 不溶于水,也不溶于酸,而 BaSO3 不溶于水,
但能溶于酸;
D. 先判断物质的过量问题,然后判断反应的可逆性。
【详解】A. AgCl、AgBr 在溶液中存在沉淀溶解平衡,向等体积 AgCl、AgBr 饱和溶液中加入足量 AgNO3
浓溶液,产生沉淀的物质的量 AgCl>AgBr,说明溶液中含有 AgCl>AgBr,因此可证明物质的溶度积常数
Ksp(AgCl)>Ksp(AgBr),A 正确;
B. 向 20%的蔗糖溶液中加入一定体积稀硫酸,加热,使蔗糖发生水解反应,然后加入 NaOH 中和硫酸,使
溶液显碱性,然后再加入银氨溶液,水浴加热,才可以发生银镜反应,否则不能证明蔗糖是否发生水解反
应,B 错误;
C. 向 BaCl2 溶液中通入 SO2 气体和气体 X,产生白色沉淀,该气体可能是碱性气体 NH3,反应产生的白色
沉淀是 BaSO3;也可能是具有氧化性的气体如 Cl2,反应产生的是 BaSO4 白色沉淀,C 错误;
D. FeCl3 与 KI 会发生反应:2FeCl3+2KI=2FeCl2+I2+2KCl,n(FeCl3)=5×10-4 mol>n(KI)=1×10-4 mol,FeCl3 溶液
过量,所以取反应后上层清液滴加 KSCN 溶液,溶液变为红色,不能证明该反应为可逆反应,D 错误;
故合理选项是 A。
【点睛】本题考查实验方案的设计与评价。掌握有关元素及化合物的知识及化学反应原理是本题解答的关
键。要注意过量问题及溶液酸碱性对实验的影响。
8.已知磷酸分子( )中的三个氢原子都可与重水分子(D2O)中的 D 原子发生氢交换。又知次磷酸
(H3PO2)也可与 D2O 进行氢交换,但次磷酸钠(NaH2PO2)却不能与 D2O 发生氢交换。则下列说法正确的是
A. H3PO2 在水溶液中发生电离:H3PO2 H++H2PO2-、H2PO2- H++HPO22-
B. H3PO4 属于三元酸、H3PO2 属于二元酸
C. NaH2PO2 属于酸式盐,其水溶液呈酸性
D. H3PO2 具有较强的还原性,其结构式为
【答案】D
【解析】【详解】A. 根据题意可知-OH 的 H 原子可以与重水分子的 D 原子发生交换,而与 P 原子直接结合的 H 原
子不能发生氢交换,次磷酸(H3PO2)也可与 D2O 进行氢交换,但次磷酸钠(NaH2PO2)却不能与 D2O 发生氢交
换,说明次磷酸(H3PO2)是一元酸,电离方程式为:H3PO2 H++H2PO2-,A 错误;
B. 根据题干信息可知,H3PO4 属于三元酸、H3PO2 属于一元酸,B 错误;
C. 羟基 H 原子可以发生氢交换,非羟基 H 原子不能发生 H 交换,次磷酸钠(NaH2PO2)却不能与 D2O 发生氢
交换,说明 H3PO2 属于一元酸,NaH2PO2 属于正盐,该盐是强碱弱酸盐,水解使溶液显碱性,C 错误;
D. 在 H3PO2 中 P 元素化合价为+1 价,具有较强的还原性,由于只有 1 个-OH,因此其结构式为 ,D
正确;
故合理选项是 D。
9.二氧化氯(C1O2)是易溶于水且不与水反应的黄绿色气体,沸点为 11℃。某小组在实验室中制备 C1O2 的装
置如下:[已知:SO2+2NaC1O3+H2SO4=2C1O2+2NaHSO4]
下列说法正确的是
A. 连接装置时,导管口 a 应接 h 或 g,导管口 c 应接 e
B. 装置 C 中装的是饱和食盐水,导管口 a 通过的气体为 SO2
C. 装置 D 放冰水的目的是液化 SO2,防止污染环境
D. 可选用装置 A,用 1 mol·L-1 盐酸与 MnO2 反应制取 Cl2
【答案】A
【解析】
【详解】A. 装置 A 中制备二氧化硫气体,利用 SO2+2NaClO3+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4 制备 ClO2,为防止倒
吸 , 应 在 之 前 有 安 全 瓶 , 则 a→g→h , 为 反 应 充 分 , 气 体 要 长 进 短 出 , 故 连 接 顺 序 为 :
a→g→h→b→c→e→f→d,A 正确;
B. 实验室中制备 ClO2 的实验中,尾气为 SO2,为防止污染空气,装置 C 中装的是 NaOH 吸收未反应完的 SO2,
B 错误;
C. ClO2 沸点较低,在 D 中冰水浴收集,为充分冷却气体,便于收集,C 错误;D. 只有浓盐酸才能在加热时与 MnO2 反应生成 Cl2,1 mol/L 的稀盐酸不能用于反应制取 Cl2,D 错误;
故合理选项是 A。
10.化学反应中绚丽的颜色变化往往展现了化学的神奇,体现了化学之美。下列变化中的 a、b、c、d 可以是
混合物,关于物质类别或者反应类型的叙述一定正确的是
A. 变化①一定不属于氧化还原反应
B. 变化②得到的白色沉淀一定是硫酸盐
C. 物质 c 中一定不能含有铁红或磁性氧化铁
D. 物质 d 可能是某有机物的水溶液
【答案】D
【解析】
【详解】A. 向稀硫酸中加入 Cu,加热,并通入空气,发生反应:2Cu+O2+2H2SO4=2CuSO4+2H2O,该反应
为氧化还原反应,A 错误;
B. H2SO4 可与 Na2SiO3 发生复分解反应产生 H2SiO3 沉淀,因此该白色沉淀不一定是硫酸盐,B 错误;
C. 若物质 c 中含有铁红或磁性氧化铁,同时含有 Fe 单质,铁红或磁性氧化铁与硫酸反应产生 Fe3+,Fe3+与
Fe 进一步发生氧化还原反应产生 Fe2+,使溶液变为浅绿色,因此不能确定 c 中是否含有铁红或磁性氧化铁,
C 错误;
D. 硫酸是酸,溶液显酸性,遇石蕊试液变为红色,石蕊是有机物,因此物质 d 可能是某有机物的水溶液,D
正确;
故合理选项是 D。
二、选择题:本题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意,全
部选对得 4 分,选对但不全的得 1 分,有选错的得 0 分。
11.十九大报告中提出“打赢蓝天保卫战”,对污染防治要求更高。某种利用垃圾渗透液实现发电、环保二位
一体结合的装置示意图如下。当该装置工作时,下列说法正确的是A. 盐桥中 Cl-向 Y 极移动
B. 电路中流过 7.5 mol 电子时,共产生 N2 的体积为 44.8 L(标况)
C. 电流由 X 极沿导线流向 Y 极
D. Y 极发生的反应为 2NO3-+10e-+6H2O=N2↑+12OH-,周围 pH 增大
【答案】BD
【解析】
【详解】A. 根据装置图可知 X 电极上 NH3 失去电子,被氧化变为 N2,X 为负极;NO3-在 Y 电极上得到电
子,被还原变为 N2,Y 为正极,盐桥中 C1-向正电荷较多的负极 X 电极移动,A 错误;
B. 该电池总反应方程式为 5NH4++3NO3-=4N2↑+2H++9H2O,根据方程式可知:每转移 15 mol 电子,反应产
生 4 mol N2,则电路中流过 7.5 mol 电子时,共产生 N2 的物质的量是 2 mol,其在标准状况下的体积为 44.8
L,B 正确;
C. 电子由 X 电极经负载流向正极 Y,C 错误;
D. Y 极为正极,得到电子,发生还原反应,电极反应式为:2NO3-+10e-+6H2O=N2↑+12OH-,消耗水,产生
OH-,使 c(OH-)增大,使周围溶液中 pH 增大,D 正确;
故合理选项是 BD。
12.工业上可用铁盐溶液溶解黄铁矿(主要成分为 FeS2),发生如下过程。下列说法错误的是
A. 过程 I 每溶解 120 g FeS2,理论上消耗 6 mol Fe3+
B. 过程Ⅱ每生成 1 mol SO42-转移 8 mol e-
C. 总反应为 FeS2+14Fe3++8H2O=2SO42-+15Fe2++16H+
D. 反应过程中鼓入大量的空气有利于反应的进行
【答案】B
【解析】
【详解】A. 在过程 I 中发生反应,使 S22-转化为 S2O32-,S 元素化合价由反应前-1 价变为反应后+2,S 元素化合价共升高 2×3=6 价,失去 6 mol 电子,每溶解 120 g 即 1 mol FeS2,反应转移 6 mol 电子,根据电子守
恒可知需消耗 6 mol Fe3+,A 正确;
B. 在过程 II 中 Fe3+将 S2O32-氧化为 SO42-,S 元素化合价由反应前+2 价变为反应后的+6 价,每 1 mol S2O32-
反应产生 2 mol SO42-,元素化合价共升高 2×4=8 价,则产生 1 mol SO42-转移 4 mol e-,B 错误;
C. 根据示意图可知 FeS2 与 Fe3+及 H2O 发生反应后最终变为 SO42-、Fe2+及 H+,根据电子守恒、电荷守恒及
原子守恒,可得反应总方程式为:FeS2+14Fe3++8H2O=2SO42-+15Fe2++16H+,C 正确;
D. 反应过程中鼓入大量的空气,可以将其中 S 元素氧化为 SO2,将+2 价 Fe 氧化为 Fe3+,在溶液中 Fe3+进
一步把 SO2 氧化为 SO42-,可见鼓入足量空气将促使反应正向进行,有利于反应的进行,D 正确;
故合理选项是 B。
13.某科学兴趣小组查阅资料得知,反应温度不同,氢气还原氧化铜的产物就不同,可能是 Cu 或 Cu2O,Cu
和 Cu2O 均为不溶于水的红色固体,但 Cu2O 能与稀硫酸发生反应:Cu2O+H2SO4=CuSO4+Cu+H2O。为探究
反应后的红色固体的成分,他们提出了以下假设:
假设一:红色固体只有 Cu
假设二:红色固体只有 Cu2O
假设三:红色固体中有 Cu 和 Cu2O
下列判断正确的是
A. 取少量红色固体,加入足量的稀硫酸,若溶液无明显现象,则假设一和二都成立
B. 少量红色固体与足量稀硫酸反应,若溶液呈蓝色且仍有红色固体,则只有假设三成立
C. 若将 7.2 克红色固体通入足量的 H2 还原,最后得到固体 6.4 克,则假设二成立
D. 实验室可用向新制 Cu(OH)2 悬浊液(碱性)中加入葡萄糖后加热,来制取 Cu2O
【答案】CD
【解析】
【分析】
A. 取少量红色固体,加入足量的稀硫酸,若溶液无明显现象,说明红色固体中不含氧化亚铜;
B. 若看到溶液变成蓝色,说明红色固体中含有氧化亚铜,仍有红色固体,说明反应后还有红色固体铜存在,
据此分析;
C. 根据假设二:红色固体只有 Cu2O 结合铜守恒代入计算验证;
D. 实验室可以用葡萄糖和新制的含 NaOH 的 Cu(OH)2 悬浊液,加热后制取 Cu2O。
【详解】A. 取少量红色固体,加入足量的稀硫酸,若溶液无明显现象,说明红色固体中不含氧化亚铜,则
假设一成立,假设二、三不成立,A 错误;
B. 若看到溶液变成蓝色,说明红色固体中含有氧化亚铜,仍有红色固体,说明反应后还有红色固体铜存在,但不能说明原红色固体中含有铜,因为氧化亚铜和稀硫酸反应也能生成铜,则假设二或三成立,B 错误;
C. 假设二:红色固体只有 Cu2O,则 7.2 g Cu2O 的物质的量 n(Cu2O)= =0.05 mol,和 H2 反
应后生成铜的物质的量为 0.1 mol,质量为 6.4 g,所以假设二成立,C 正确;
D. 葡萄糖含有醛基,可以与新制的含 NaOH 的 Cu(OH)2 悬浊液,加热后制取 Cu2O,D 正确;
故合理选项 CD。
【点睛】本题考查了实验方案评价,明确实验原理是解本题关键,易错点为 B 选项,要注意氧化亚铜与酸
反应又生成红色的铜,同时得到硫酸铜溶液,使溶液变为蓝色。
14.T℃时,在 20.00 mL 0.10 mol/LCH3COOH 溶液中滴入 0.10 mol/LNaOH 溶液,溶液 pH 与 NaOH 溶液体积
的关系如图所示。下列说法正确的是
A. T℃时,CH3COOH 的电离平衡常数 Ka=1.0×10-3
B. M 点对应的 NaOH 溶液的体积为 20.00 mL
C. N 点所示溶液中 c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)
D. N 点与 Q 点所示溶液中水的电离程度:N>Q
【答案】D
【解析】
【详解】A. T℃时,0.10 mol/L CH3COOH 溶液的 pH=3,说明溶液中 c(H+)=10-3 mol/L,则该温度下 CH3COOH
的电离平衡常数 Ka= ≈10-5,A 错误;
B. M 点溶液 pH=7,若对应的 NaOH 溶液的体积为 20.00 mL,则醋酸与 NaOH 恰好中和,溶液为 CH3COONa,
该盐是强碱弱酸盐,水解使溶液显碱性,与题干的溶液显中性相违背,说明 M 点对应的 NaOH 溶液的体积
小于 20.00 mL,B 错误;
C. N 点时所示溶液中醋酸与 NaOH 恰好中和,溶液为 CH3COONa 溶液,CH3COO-发生水解反应而消耗,所
以 c(Na+)>c(CH3COO-),CH3COO-发生水解反应消耗水电离产生的 H+,最终达到平衡时,溶液中 c(OH-)>
c(H+),但盐水解程度是微弱的,水解产生的离子浓度远小于盐电离产生的离子浓度,因此
c(CH3COO-)>c(OH-),故该溶液中离子浓度关系为:c(Na+)> c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+),C 错误;
D. N 点时所示溶液中醋酸与 NaOH 恰好中和,溶液中的溶质为 CH3COONa,溶液中只有盐的水解作用,促
是
m 7.2g
M 144g / mol
=
( ) ( )
( )
3 3
3
3
3
c CH COO c H 10 10
c CH COOH 0.1 10
− + − −
−
×= −
进水的电离;而 Q 点时 NaOH 过量,溶液为 CH3COONa 和 NaOH 的混合液,由于 NaOH 电离产生 OH-对
水的电离平衡起抑制作用,使盐水解程度减小,故最终达到平衡时水的电离程度 N>Q,D 正确;
故合理选项是 D。
15.水煤气变换反应为:CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g)。我国研究人员结合实验与计算机模拟结果,揭示了在
金催化剂表面上水煤气变换的反应历程(如图所示),其中吸附在金催化剂表面上的物质用·标注。下列说法
正确的是
A. 水煤气变换反应的△HKc;当 =0.4 时,假设容器体积为 V L,起始量 n(NH3)=0.4 mol,n(Cl2)=1 mol,NH3 变化量
为 x mol,则平衡时 n(NH3)=(0.4-x) mol,n(Cl2)=(1-x) mol,n(NH2Cl)=n(HCl)=x mol,同温同压下气体的体积
比等于气体的物质的量的比,则: ×100%=20%,解得 x=0.28 mol,则该反应的平
衡常数 Kb= ;
( )
( )3
2
n NH
n Cl
( )
( )3
2
n NH
n Cl
( ) ( )0.4 x 1 x x x
x
− + − + +
( ) ( )
0.28 0.28 49
0.4 0.28 1 0.28 54
× =− × −②在 T2 温度下,Q 点 NH2Cl 的体积分数偏高,平衡将向着使 NH2Cl 的体积分数下降的方向移动,所以 Q
点平衡逆移,v 正0,升高温度,或及时分离出产物 NHCl2,都会使平衡正向移动,NH3 的转
化率升高;
④NH2Cl 的体积分数始终比理论值低,可能是:有副反应,还可能生成 NHCl2、NCl3、N2。
【点睛】本题考查了反应热与键能、物质含有能量的关系及化学平衡有关知识,掌握有关概念、反应热与
键能及物质能量关系和平衡移动原理的影响因素是解题关键,在分析时,要结合图象,弄清图象中横坐标、
纵坐标的含义分析解答。
17.AA705 合金(含 Al、Zn、Mg 和 Cu)几乎与钢一样坚固,但重量仅为钢的三分之一,已被用于飞机机身和
机翼、智能手机外壳上等。但这种合金很难被焊接。最近科学家将碳化钛纳米颗粒(大小仅为十亿分之一米)
注入 AA7075 的焊丝内,让这些纳米颗粒充当连接件之间的填充材料。注入了纳米粒子的填充焊丝也可以
更容易地连接其他难以焊接的金属和金属合金。回答下列问题:
(1)基态铜原子的价层电子排布式为__________。
(2)第三周期某元素的前 5 个电子的电离能如图 1 所示。该元素是_____(填元素符号),判断依据是_______。
(3)CN—、NH3、H2O 和 OH—等配体都能与 Zn2+形成配离子。1mol [Zn(NH3)4]2+含___ molσ 键,中心离子的
配位数为_____。
(4)铝镁合金是优质储钠材料,原子位于面心和顶点,其晶胞如图 2 所示。1 个铝原子周围有_____个镁原子最
近且等距离。
(5)在二氧化钛和光照条件下,苯甲醇可被氧化成苯甲醛:
①苯甲醇中 C 原子杂化类型是__________。
②苯甲醇的沸点高于苯甲醛,其原因是__________。
(6)钛晶体有两种品胞,如图所示。①如图 3 所示,晶胞的空间利用率为______(用含 п 的式子表示)。
②已知图 4 中六棱柱边长为 x cm,高为 y cm。该钛晶胞密度为 D g·cm-3,NA 为______mol—1(用含 x y 和 D
的式子表示)。
【答案】 (1). 3d104s1 (2). Mg (3). I3 是 I2 的 5 倍多,说明最外层有 2 个电子, (4). 16 (5). 4
(6). 8 (7). sp2、sp3 (8). 苯甲醇分子间存在氢键,苯甲醛分子间不存在氢键 (9).
(10).
【解析】
【分析】
(1)铜原子有 29 个电子,其 3d、4s 能级上的电子为其价电子;
(2)根据电离能的突变判断最外层电子,结合该元素为第三周期元素分析;
(3)所有单键包括配位键均为 σ 键,双键中有一个为 σ 键,每个 NH3 分子中含有 3 个 N-H 键,中心原子 Zn
与四个 N 原子之间存在配位键;
(4)晶胞中每个侧面的 4 个顶点上的镁原子和面心上的镁原子到 Al 原子的距离相等且最近;
(5)①苯环上碳原子形成 3 个共用电子对,而-CH2OH 中 C 原子形成 4 个共用电子对;
②分子间的氢键对物质的沸点影响较大,苯甲醇分子间存在氢键;
(6)①由图 3 可知,晶胞中钛原子的数目为 1+8× =2,设原子半径为 r,则晶胞的对角线为 4r,晶胞的边长
为 ,由此计算空间利用率;
②图 4 晶胞中钛原子的数目为 3+2× +12× =6,晶胞的质量为 g,六棱柱边长为 x cm,高为 y cm,
则晶胞的体积为 x2ycm3,再结合晶胞的密度计算 NA。
【详解】(1)铜原子有 29 个电子,其 3d、4s 能级上的电子为其价电子,其价电子排布式为 3d104s1;
(2)由图 1 可知电离能 I3 是 I2 的 5 倍多,说明最外层有 2 个电子,结合该元素是第三周期元素,则该元素为
3 100%8
π ×
2
192 3
3D x y× ×
1
8
4
3
r
1
2
1
6
6 48
AN
×
3 3
2第三周期第ⅡA 元素,此元素为镁,元素符号为 Mg;
(3)所有单键包括配位键均为 σ 键,双键中有一个为 σ 键,每个 NH3 分子中含有 3 个 N-H 键,中心原子 Zn
与四个 N 原子之间存在配位键,则 1mol [Zn(NH3)4]2+含(4+3×4)mol=16molσ 键,配位体为 NH3,中心离
子 Zn2+的配位数为 4;
(4)晶胞中每个侧面的 4 个顶点上的镁原子和面心上的镁原子到 Al 原子的距离相等且最近,则每个铝原子周
围距离最近的镁原子有 8 个;
(5)①苯环上碳原子形成 3 个共用电子对,碳原子的杂化类型是 sp2,而-CH2OH 中 C 原子形成 4 个共用电子
对,碳原子的杂化类型是 sp3;
②苯甲醇分子间存在氢键,而苯甲醛分子间不存在氢键,导致苯甲醇的沸点明显比苯甲醛高;
(6)①由图 3 可知,晶胞中钛原子的数目为 1+8× =2,设原子半径为 r,则晶胞的对角线为 4r,晶胞的边长
为 ,则空间利用率为 = ;
②②图 4 晶胞中钛原子的数目为 3+2× +12× =6,晶胞的质量为 g,六棱柱边长为 x cm,高为 y
cm,则晶胞的体积为 x2ycm3,则 D= g÷ x2ycm3,由此计算得 NA= mol—1。
【点睛】本题考查原子杂化方式判断,注意杂化轨道理论的理解应用,把握常见分子中原子的杂化及空间
构型为解答的关键,根据价层电子对互斥理论确定分子空间构型及中心原子杂化方式,价层电子对个数=σ
键个数+孤电子对个数,σ 键个数=配原子个数,孤电子对个数= (a-xb),a 指中心原子价电子个数,x 指
配原子个数,b 指配原子形成稳定结构需要的电子个数.根据 n 值判断杂化类型:一般有如下规律:当
n=2,sp 杂化;n=3,sp2 杂化;n=4,sp3 杂化。
18.二茂铁是一种特殊的金属有机化合物,可用作燃料的节能消烟剂、抗爆剂等,熔点为 173 ℃,在 100 ℃
时开始升华;沸点是 249 ℃。实验室制备二茂铁的反应原理是:
2KOH+FeCl2+2C5H6=Fe(C5H5)2+2KCl+2H2O,其装置如下图所示。
1
8
4
3
r
3
3
42 3 100%
4
3
r
r
π×
×
3 100%8
π ×
1
2
1
6
6 48
AN
×
3 3
2
6 48
AN
× 3 3
2 2
192 3
3D x y× ×
1
2实验步骤为:
①在三颈烧瓶中加入 25 g 粉末状的 KOH,并从仪器 a 中加入 60 mL 无水乙醚,充分搅拌,同时通氮气约 10
min;
②再从仪器 a 滴入 5.5 mL 新蒸馏的环戊二烯(C5H6,密度为 0.95 g·cm-3),搅拌;
③将 6.5 g 无水 FeCl2 与(CH3)2SO(二甲亚砜,作溶剂)配成的溶液 25 mL 装入仪器 a 中,慢慢滴入三颈烧瓶中,
45 min 滴完,继续搅拌 45 min;
④再从仪器 a 加入 25 mL 无水乙醚搅拌;
⑤将三颈烧瓶中的液体转入仪器 X 中,依次用盐酸、水各洗涤两次,分液得橙黄色溶液;
⑥蒸发橙黄色溶液,得二茂铁粗产品。
回答下列问题:
(1)仪器 a、X 名称分别是_____________。
(2)步骤①中通入氮气的原因是_____________(用化学方程式表示)。
(3)三颈烧瓶的适宜容积应为_________(选编号)。
①100 mL ②250 mL ③500 mL
(4)步骤⑤用盐酸洗涤的目的是_______________。
(5)步骤⑦是二茂铁粗产品的提纯,操作装置如图二所示,其操作名称为___________;该操作中棉花的作用
是___________________。
(6)为了确认得到的是二茂铁,还需要进行的一项简单实验是__________。确定二茂铁的结构是下图 b 而不
是 c,其测定的谱图为_____________。
【答案】 (1). 恒压漏斗、分液漏斗 (2). 4Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓ (3). ② (4). 除去多
余的 KOH (5). 升华 (6). 防止二茂铁挥发进入空气中 (7). 测定所得固体的熔点 (8). 核磁共
的振氢谱
【解析】
【分析】
(1)根据仪器的结构,结合仪器的用途确定仪器名称;
(2)二茂铁中铁是+2 价,易被空气中氧气氧化,通入氮气排尽装置中空气;
(3)仪器 c 为三颈烧瓶,其中盛放液体的体积不超过容积的 分析判断;
(4)盐酸可中和 KOH 生成 KCl 和水;
(5)二茂铁有固体直接变成气体,然后冷凝收集,称为升华;棉花团有防止粉末逸出的功能;
(6)可以通过测定所得固体的熔点确定;根据核磁共振氢谱图确定物质结构。
【详解】(1)根据装置图可知仪器 a 是恒压漏斗;仪器 X 用于分离互不相溶的两层液体物质,使用的是分液
漏斗;
(2)二茂铁中铁是+2 价,易被空气中氧气氧化,通入氮气排尽装置中空气,防止实验过程中亚铁离子被氧化;
(3)由题意可知三颈烧瓶中共加入液体 112.5 mL,三颈烧瓶中盛放液体的体积不超过容积的 ,所以应该选
择的规格是 250 mL 三颈烧瓶,故合理选项是②;
(4)步骤⑤用盐酸洗涤,可与其中的 KOH 发生中和反应,而除去多余的 KOH;
(5)二茂铁由固体直接变成气体,然后冷凝收集,其操作名称为升华;该操作中棉花的作用是防止二茂铁挥
发进入空气中;
(6)为了确认得到的是二茂铁,还需要进行的一项简单实验是测定所得固体的熔点;可根据物质的核磁共振
氢谱图确定物质结构是 b 还是 c,若是 b 结构,分子中只有一种位置的 H 原子,只有 1 个吸收峰;若是图 c
结构,分子中含有 3 种不同位置的 H 原子,有 3 个吸收峰,吸收峰的面积比为 1:2:2。
【点睛】本题以二茂铁的制备实验为载体考查常见仪器的识别,实验方案的分析、评价,化学实验基本操
作,物质的分离、提纯和检验,物质结构的测定,充分利用题干信息,掌握物质的性质及分离方法,了解
核磁共振氢谱在测定结构的应用是解答本题的关键。
19.某种电镀污泥主要含有碲化亚铜(Cu2Te)、三氧化二铬(Cr2O3)以及少量的金(Au),可用于制取 Na2Cr2O7 溶
液、金属铜和粗碲等,以实现有害废料的资源化利用,工艺流程如下:
2
3
2
3已知:煅烧时,Cu2Te 发生的反应为 Cu2Te+2O2 2CuO+TeO2。
(1)Te 元素在元素周期表中的位置为______________其基态原子的电子占据的最高能层符号为________。
(2)煅烧时,Cr2O3 发生反应的化学方程式为__________________。
(3)浸出液中除了含有 TeOSO4(在电解过程中不反应)外,还可能含有________(填化学式)。电解沉积过程中
析出单质铜的电极为_________极。
(4)工业上用重铬酸钠(Na2Cr2O7)母液生产重铬酸钾(K2Cr2O7)的工艺流程如图所示:
通过冷却结晶能析出大量 K2Cr2O7 的原因是______________。
(5)测定产品中 K2Cr2O7 含量的方法如下:称取试样 2.50 g 配成 250 mL 溶液,取 25.00 mL 于锥形瓶中,加入
足量稀硫酸和几滴指示剂,用 0.1000 mol·L-1(NH4)2Fe(SO4)2 标准液进行滴定。滴定过程中发生反应的离子方
程式为____________________。
若三次实验消耗(NH4)2Fe(SO4)2 标准液的体积平均为 25.00 mL,则所得产品中 K2Cr2O7 的纯度为________%
(保留三位有效数字)。
【答案】 (1). 第五周期ⅥA 族 (2). O (3). 2Cr2O3+3O2+4Na2CO3 4Na2CrO4+4CO2 (4). CuSO4
(5). 阴 (6). 低温条件下,K2Cr2O7 的溶解度在整个体系中最小,且 K2Cr2O7 的溶解度随温度的降低而显
著减小 (7). Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O (8). 49.0
【解析】
【分析】
某种电镀污泥中主要含有碲化亚铜(Cu2Te)、三氧化二铬(Cr2O3)以及少量的金(Au),可以用于制取 Na2Cr2O7
溶液、金属铜、粗碲等,根据流程图,煅烧时 Cu2Te 发生的反应为 Cu2Te+2O2 2CuO+TeO2,Cr2O3 与
纯碱和空气中的氧气反应生成 Na2CrO4,Na2CrO4 酸化后生成 Na2Cr2O7 溶液;沉渣中主要含有 CuO、TeO2
以及少量的金(Au),用稀硫酸溶解后,浸出液中主要含有铜离子和 TeOSO4,电解后铜离子放电生成铜,溶
液中含有 TeOSO4,TeOSO4 与二氧化硫发生氧化还原反应生成粗碲,据此分析解答。
【详解】(1)Te 是 52 号元素,原子核外电子排布为 2、8、18、18、6,可见 Te 元素在元素周期表中的位置
为第五周期第 VIA 族,最高能层为第 5 能层,故其基态原子的电子占据的最高能层符号为 O;
(2)煅烧时,Cr2O3 与 O2 及 Na2CO3 发生反应产生 Na2CrO4 和 CO2,反应的化学方程式为:
2Cr2O3+3O2+4Na2CO3 4Na2CrO4+4CO2;(3)根据上述分析,浸出液中除了含有 TeOSO4(在电解过程中不反应)外,还可能含有 CuSO4,Cu2+转化为铜
单质,发生还原反应,电解沉积过程中析出单质铜的电极为阴极;
(4)在低温条件下 K2Cr2O7 溶解度在整个体系中最小,且 K2Cr2O7 的溶解度随温度的降低而显著减小,因此
通过冷却结晶能析出大量 K2Cr2O7;
(5)氧化还原滴定过程中发生 Fe2+与 Cr2O72-的反应,其中 Cr2O72-被还原为 Cr3+,Fe2+被氧化为 Fe3+,根据电
子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得该反应的离子方程式为:Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O;
反应中消耗 Fe2+的物质的量 n(Fe2+)=c·V=0.1000 mol·L -1×0.025 L=0.0025 mol,根据方程式
Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O 可知 n(Cr2O72-)= n(Fe2+)= mol,则所得样品中 K2Cr2O7 的纯
度= ×100%=49.0%。
【点睛】本题考查了物质分离提纯、电解原理的应用及氧化还原反应分析判断、滴定方法在物质含量测定
的应用等,掌握反应原理,清楚原子结构与元素位置及物质性质的关系,弄懂反应中守恒关系是解题关键,
侧重考查学生分析及应用能力。
20.化合物 G 对白色念珠菌具有较强的抑制作用。G 可经下图所示合成路线制备:
请回答下列问题:
(1)A→B 的反应类型是__________。G 中含氧官能团的名称为_________。E 分子式为_________________。
(2)C 与 B 互为同分异构体,能与小苏打反应放出 CO2,与 SOCl2 发生取代反应生成 D。C 的结构简式为
________。
(3)F 中有无手性碳原子,如有则在下图中用*标出:________。
(4)写出同时满足下列条件的 D 的一种同分异构体的结构简式:________(不考虑立体异构)。
①含有—SH 结构;②能在酸性条件下发生水解反应,两种水解产物均含有三种不同环境的 H 原子。其中一
的
1
6
0.0025
6
0.0025mol 294g / mol6
25.0mL2.50g 250mL
×
×种水解产物既能遇 FeCl3 溶液显色,又能与 Br2 的 CCl4 溶液发生加成反应。
(5)写出以甲苯和乙醇为原料制备 的合成路线流程图(其他试剂任选)。
_____________________________。
【答案】 (1). 加成反应 (2). 羰基、醚基 (3). C11H9O3FS (4). (5).
(6). 或
【解析】
【分析】
(1)对比 A、B 的结构可知, 中碳碳双键中一个碳碳键断裂,分别连接 H 原子与 生成 B;
根据 G 结构简式可确定其中含氧官能团的名称;根据 E 结构简式确定其分子式;
(2)C 与 B 互为同分异构体,能与小苏打反应放出 CO2,说明 C 含有羧基,C 能与 SOCl2 发生取代反应生成
D,可知 C 的羧基中羟基被氯原子取代生成 D;
(3)根据手性碳原子是连接四个不同 原子或原子团分析判断;
(4)D 的一种同分异构体满足:①含有-SH 结构;②能在酸性条件下发生水解反应,两种水解产物均含有三
种不同环境的 H 原子,说明含有酯基且水解产物存在对称结构,其中一种水解产物既能遇 FeCl3 溶液显色,
又能与 Br2 的 CCl4 溶液发生加成反应,说明该产物含有酚羟基、碳碳不饱和键;
(5)模仿路线图中 G 合成,苯甲醇氧化生成 ,然后与乙醇反应生成 ,
与 NH2NH2•H2O 反应生成 ,最后与乙酸反应生成 ,乙醇用
酸性高锰酸钾溶液氧化生成乙酸。
【详解】(1)对比 A、B 的结构可知, 中碳碳双键中一个碳碳键断裂,分别连接 H 原子与
生成 B,A 与 发生加成反应生成 B,反应类型为加成反应;物质 G 结构简式是
,可知其中含氧的官能团名称为:羰基、醚基;E 结构简式为 ,
的根据 C 四价原则可知其分子式是 C11H9O3FS;
(2)C 与 B 互为同分异构体,能与小苏打反应放出 CO2,说明 C 含有羧基,C 能与 SOCl2 发生取代反应生成
D,可知 C 的羧基中羟基被氯原子取代生成 D,故 C 的结构简式为: ;
(3)F 结构简式是 ,由于手性碳原子是连接四个不同的原子或原子团的碳原子,结合 F
的结构可知,该分子中含有 1 个手性碳原子,用*表示为: ;
(4)D 的一种同分异构体满足:①含有-SH 结构;②能在酸性条件下发生水解反应,两种水解产物均含有三
种不同环境的 H 原子,说明含有酯基且水解产物存在对称结构,其中一种水解产物既能遇 FeCl3 溶液显色,
又能与 Br2 的 CCl4 溶液发生加成反应,说明该产物含有酚羟基、碳碳不饱和键,符合条件的同分异构体为:
或 ;
(5)模仿路线图中 G 合成,苯甲醇氧化生成 ,然后与乙醇反应生成 ,
与 NH2NH2•H2O 反应生成 ,最后与乙酸反应生成 ,乙醇用
酸性高锰酸钾溶液氧化生成乙酸,故其合成路线流程图为:
。
【点睛】本题考查有机物的合成,对比有机物的结构明确发生的反应,结合官能团对物质性质的决定作用,
利用题目已知信息分析解答。(4)中同分异构体的书写为易错点、难点,题目侧重考查学生的学习能力及分
析推理能力和知识迁移运用能力。
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