【化学】四川省宜宾市叙州区第二中学2020届高三一诊模拟理综(解析版)

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文档介绍

【化学】四川省宜宾市叙州区第二中学2020届高三一诊模拟理综(解析版)

四川省宜宾市叙州区第二中学2020届高三一诊模拟理综 ‎1.化学在生活中有着广泛的应用,下列对应关系正确的是( )‎ 选项 化学性质 实际应用 A Al2(SO4)3和苏打Na2CO3溶液反应 泡沫灭火器灭火 B 油脂在酸性条件下的水解反应 工业生产中制取肥皂 C 醋酸具有酸性 食醋除水垢 D SO2具有漂白性 可用于食品增白 ‎【答案】C ‎【详解】A、泡沫灭火器是利用Al2(SO4)3和小苏打NaHCO3溶液反应,故不选A; ‎ B、工业生产中用油脂在碱性条件下的水解反应制取肥皂,故不选B;‎ C、醋酸的酸性大于碳酸,利用醋酸与碳酸钙反应除水垢,故选C;‎ D、SO2具有漂白性,但由于SO2有毒,SO2不能用于食品增白,故不选D;‎ 答案选C。‎ ‎2.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )‎ A. 1L0.1mol/L的 NaHSO4溶液中所含的氧原子数目为0.4NA B. 1mol-OH(羟基)与1 mol H3O+中所含的电子数均为10NA C. 7.1gCl2与足量Fe充分反应,转移的电子数为0.2NA D. 80gCuO和Cu2S的混合物中,所含铜原子数为2NA ‎【答案】C ‎【详解】A、NaHSO4溶液中水也含有氧原子,所以1L0.1mol/L的 NaHSO4溶液中所含的氧原子数目大于0.4NA,故A错误;‎ B、1个甲基含有9个电子,1mol羟基所含的电子数为9NA,B错误;‎ C、Cl2与Fe反应,氯元素化合价由0变为-1,所以7.1gCl2与足量Fe充分反应,转移的电子数为0.2NA,故C正确;‎ D、80gCuO含的铜原子的物质的量是 ,80g Cu2‎ S含的铜原子的物质的量是,根据极值法,80gCuO和Cu2S的混合物中所含铜原子数为1NA,故D错误。‎ ‎3.有a、b、c、d四种原子序数依次增大,且均不大于20的主族元素,a、c同主族,a的最外层电子数是内层电子数的3倍,b为金属元素,a、c、d的最外层电子数之和为19。下列叙述正确的是( )‎ A. a、b可能形成含有共价键的离子化合物 B. 简单离子半径大小:d>c>a>b C. 含氧酸的酸性强弱:d>c D. b、c的简单离子在水溶液中一定能大量共存 ‎【答案】A ‎【分析】a的最外层电子数是内层电子数的3倍,a是O元素;a、c同主族,c是S元素;a、c、d的最外层电子数之和为19,d是Cl元素;b为金属元素,b是Na、Mg、Al中的一种。‎ ‎【详解】A、O和Na可以形成Na2O2,是含有共价键的离子化合物,故A正确;‎ B、电子层数相同,质子数越多半径越小,离子半径S2->Cl-,故B错误;‎ C、最高价含氧酸的酸性d>c,这里没有说是最高价,故C错误;‎ D、若b为Al元素,则Al3+和S2-在水溶液中不能大量共存,故D错误。‎ ‎【点睛】本题以元素推断为载体,考查原子结构与位置关系、核外电子排布规律、半径比较、化学键、元素化合物性质等,清楚核外电子排布规律是解题的关键。‎ ‎4.某有机物分子式为C5H10O3,与饱和NaHCO3溶液反应放出气体体积与同等状况下与Na反应放出气体体积相等,该有机物有(不含立体异构) ( )‎ A. 9种 B. 10种 C. 11种 D. 12种 ‎【答案】D ‎【分析】分子式为 C5H10O3与饱和 NaHCO3 溶液反应能放出气体,说明含有羧基,且 1molC5H10O3 与足量钠反应 放出 1mol 气体,说明分子中含有羟基,可看作-OH取代C4H9-COOH中C4H9-的H原子。‎ ‎【详解】分子式为 C5H10O3与饱和 NaHCO3 溶液反应能放出气体,说明含有羧基,且 1molC5H10O3 与足量钠反应 放出 1mol 气体,说明分子中含有羟基,可看作-OH取代C4H9-的H原子,C4H9-有4种,分别为CH3CH2CH2CH2-(4种)、CH3CH(CH3)CH2‎ ‎-(3种)、CH3CH2CH(CH3)-(4种)、C(CH3)3-(1种),共12种。‎ 故选D。‎ ‎【点睛】本题考查同分异构体的判断,侧重考查学生的分析能力,解题关键:注意把握同分异构体的判断角度和方法。‎ ‎5.下列化学用语对事实的表述正确的是( )‎ A. 硬脂酸与乙醇的酯化反应:C17H35COOH+C2H518OHC17H35COOC2H5+H218O B. 向Na2SiO3溶液中通入过量的SO2:SiO32-+SO2+H2O=H2SiO3↓+SO32-‎ C. 由Na和C1形成离子键的过程:‎ D. 已知电离平衡常数:H2CO3>HClO>HCO3-,向NaClO溶液中通入少量CO2:2ClO-+CO2+H2O=2HClO+CO32-‎ ‎【答案】C ‎【详解】A.硬脂酸为C17H35COOH,含有羧基,与C2H518OH发生酯化反应,乙醇脱去H原子,硬脂酸脱去羟基,反应的化学方程式为C17H35COOH+C2H518OHC17H35CO18OC2H5+H2O,故A错误;‎ B.向Na2SiO3溶液中通入过量SO2的离子反应为SiO32-+2SO2+2H2O═H2SiO3↓+2HSO3-,故B错误;‎ C.氯化钠为离子化合物,含有离子键,反应中Na失去电子,Cl得到电子,则Na和Cl形成离子键的过程:→,故C正确;‎ D.弱酸的电离平衡常数越大,酸的酸性越强,强酸能和弱酸盐反应生成弱酸,所以向NaClO溶液中通入少量CO2:ClO-+CO2+H2O═HClO+HCO3-,故D错误;‎ 故答案为C。‎ ‎6.SO2是大气污染物,造成酸雨的主要原因,用如图所示装置可以既吸收工厂排放的废气中的SO2,又可以生成一定量的硫酸,下列说法正确的是( )‎ A. a为正极,b为负极 B. 生产过程中氢离子由右移向左 C. 从左下口流出的硫酸的质量分数一定大于50%‎ D. 负极反应式为SO2+2H2O-2e-=SO42-+4H+‎ ‎【答案】D ‎【详解】A. 由图可知,此装置为原电池,且a极发生氧化反应,属于负极,b极为正极,A项错误;‎ B. 原电池中阳离子移向正极,故氢离子由左移向右,B项错误;‎ C. 负极区有硫酸生成,但同时水的量在增加,则硫酸的质量分数不一定大于50%,甚至还可能小于50%,C项错误;‎ D. 负极反应式为SO2+2H2O-2e-===SO42-+4H+,D项正确;‎ 答案选D。‎ ‎7.常温下,下列有关溶液中微粒物质的量浓度关系错误的是( )‎ A. pH为5的NaHSO3溶液中:c(HSO3-)>c(H2SO3)>c(SO32-)‎ B. 向NH4Cl溶液中加入NaOH固体至pH=7:c(Cl-)>c(NH4+)>c(Na+)=c(NH3·H2O)>c(OH-)=c(H+)‎ C. 将等体积、等物质的量浓度的CH3COONH4与NaCl溶液混合,pH=7:c(CH3COO-)+c(Na+)=c(Cl-)+c(NH4+)‎ D. 20mL0.1mol/LNH4HSO4溶液与30mL0.1mol/LNaOH溶液混合,测得pH>7:c(NH4+)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(H+)‎ ‎【答案】A ‎【详解】A. pH=5的NaHSO3溶液显酸性,亚硫酸根离子电离大于水解程度,离子浓度大小:c(HSO3-)>c(SO32-)>c(H2SO3),故A错误;‎ B. 向NH4Cl溶液中加入NaOH固体至pH=7,加入的NaOH少于NH4Cl,由电荷守恒:c(NH4+)+c(Na+)=c(Cl-),物料守恒:c(NH4+)+c(NH3·H2O)=c(Cl-),则c(NH3·H2O)=c(Na+),NH3·H2O电离大于NH4+水解,c(NH4+)>c(NH3·H2O),所得溶液中:c(Cl-)>c(NH4+)>c(Na+)=c(NH3·H2O)>c(OH-)=c(H+),故B正确;‎ C. CH3COONH4中醋酸根离子和铵根离子的水解程度相同溶液呈中性,NaCl也呈中性,c(Na+) = c(Cl-) ,c(NH4+)=c(CH3COO-),c(CH3COO-)+c(Na+) = c(Cl-) + c(NH4+),故C正确;‎ D.‎ ‎ 滴入30mLNaOH溶液时(pH>7),其中20mL氢氧化钠溶液与硫酸氢铵中的氢离子发生中和反应,剩余的10mL氢氧化钠溶液与铵根离子反应,则反应后的溶液中含有0.001mol一水合氨、0.0005mol硫酸铵,溶液的pH>7,说明一水合氨的电离程度大于铵根离子的水解程度,则:c(NH4+)>c(NH3·H2O)、c(OH-)>c(H+),则溶液中离子浓度大小为:c(NH4+)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(H+),故D正确;‎ 故选A。‎ ‎【点睛】本题考查了离子浓度大小比较、酸碱混合的定性判断等知识,解题关键:明确反应后溶质组成,难点突破:注意掌握电荷守恒、物料守恒、盐的水解原理在判断离子浓度大小中的应用方法。‎ ‎8.碘化亚铜(CuⅠ)是阳极射线管覆盖物,不溶于水和乙醇。下图是工业上由冰铜制取无水碘化亚铜的流程。‎ ‎(1)FeS中S的化合价为_____________。‎ ‎(2)步骤①中Cu2S被转化为Cu,同时有大气污染物A生成,相关化学反应方程式为_________________________________________________,熔渣B主要成分为黑色磁性物质,其化学式为___________________。‎ ‎(3)步骤②中H2O2的作用是_______________________________________________;步骤③中加入过量NaI涉及的主要离子反应方程式为_____________________________________。‎ ‎(4)步骤④用乙醇洗涤的优点是_______________________________;检验沉淀是否洗涤干净的方法是_____________________________________________________________________。‎ ‎(5)溶液I中通常含少量Fe(Ⅲ)。已知该工业条件下,Fe(OH)3的Ksp=1.0×10-38,据此分析除去Fe(Ⅲ)(即c(Fe3+)≤1.0×10-5mol/L)应调节pH不小于_____________(水的离子积以常温计)。‎ ‎(6)准确称取 m g CuI样品,加入足量的Fe2(SO4)3溶液,发生反应为2CuⅠ+4Fe3+===2Cu2++4Fe2++I2,待样品完全反应后,用amol/L酸性KMnO4溶液滴定Fe(Ⅱ),消耗标准液的体积平均值为ⅴmL。样品中CuI的质量分数的计算表达式为_____________;如果滴定前,酸式滴定管没有用标准液润洗,CuI的质量分数_____________(填“偏低”、“偏高”或“无影响”)。‎ ‎【答案】 (1). —2 (2). Cu2S+O2 2Cu+SO2 (3). Fe3O4 (4). 氧化剂 (5). 2Cu2++4I-=2CuI↓+I2 (6). 洗去残余水分且乙醇易挥发可快速晾干 (7). ‎ 蘸取最后一次洗涤液迸行焰色反应,如果火焰无黄色则已洗浄 (8). 3 (9). ×100% (10). 偏高 ‎【分析】由流程图可知,冰铜在1200℃条件下与空气中氧气反应,生成二氧化硫、泡铜(氧化亚铜、铜)和四氧化三铁,泡铜、硫酸和双氧水共热反应生成硫酸铜,硫酸铜溶液与过量NaI溶液反应得到CuI沉淀,CuI沉淀经水洗、乙醇洗涤得到产品。‎ ‎【详解】(1)FeS中Fe元素为+2价,S元素为—2价,故答案为:—2;‎ ‎(2)步骤①中Cu2S与空气中氧气在1200℃条件下反应生成Cu和二氧化硫,反应的化学方程式为Cu2S+O2 2Cu+SO2;由熔渣B的主要成分为黑色磁性物质可知,FeS与空气中氧气在1200℃条件下反应生成四氧化三铁和二氧化硫,故答案为:Cu2S+O2 2Cu+SO2;Fe3O4;‎ ‎(3)步骤②的反应为在硫酸作用下,H2O2做氧化剂,将氧化亚铜、铜氧化生成硫酸铜;步骤③的反应为硫酸铜溶液与过量NaI溶液反应得到CuI沉淀,反应的离子反应方程式为2Cu2++4I-=2CuI↓+I2,故答案为:氧化剂;2Cu2++4I-=2CuI↓+I2;‎ ‎(4)步骤④用乙醇洗涤可以洗去固体表面的水,同时由于乙醇易挥发达到快速晾干的目的;洗涤液中含有钠离子、硫酸根离子,可以用焰色反应或酸化的氯化钡溶液检验沉淀是否洗涤干净,故答案为:洗去残余水分且乙醇易挥发可快速晾干;蘸取最后一次洗涤液迸行焰色反应,如果火焰无黄色则已洗浄;‎ ‎(5)由Ksp=c(Fe3+)c3(OH—)=1.0×10-38可知,当c(Fe3+)≤1.0×10-5mol/L时,c (OH—) ≥1.0×10-11mol/L,则应应调节pH≥3,故答案为:3;‎ ‎(6)由化学方程式式可得:CuⅠ—2 Fe2+—2/5 MnO4—,则有n(CuⅠ)= 2/5×a×V×10-3mol,m(CuⅠ) = 2/5×a×V×10-3×191g,故CuⅠ%=×100%;滴定前,酸式滴定管没有用标液润洗,导致消耗酸性高锰酸钾标准溶液体积偏大,所测CuⅠ%偏大,故答案为:×100%;偏大。‎ ‎【点睛】本题考查了化学工艺流程,涉及了氧化还原反应、Ksp的应用、平衡移动的分析应用、滴定实验的原理应用等,侧重于分析、实验能力的考查,明确铁、铜及其化合物性质,明确工艺流程图,把握滴定过程的反应原理和计算方法是解本题的关键。‎ ‎9.某研究学习小组要制备一种在水中溶解度很小的黄色化合物[Fex(C2O4)y·zH2O],并用滴定法测定其组成。已知H2C2O4在温度高于90℃时易发生分解。实验操作如下:‎ 步骤一:将图甲分液漏斗中的草酸溶液滴入锥形瓶内,可生成黄色沉淀;‎ 步嶸二:称取黄色产物0.841g于锥形瓶中,加入足量的硫酸并水浴加热至70~85℃。待固体全部溶解后,用胶头滴管吸岀一滴溶液点在点滴板上,用铁氰化钾溶液检验,无蓝色沉淀产生;‎ 步骤三:用0.080mol/ LKMnO4标准液滴定步骤二所得的溶液;‎ 步骤四:向步骤三滴定后的溶液中加足量的Zn粉和硫酸溶液,几分钟后用胶头滴管吸岀一滴点在点滴板上,用KSCN溶浟检验,若不显红色,过滤除去Zn粉,并用稀硫酸洗涤Zn粉,将洗涤液与滤液合并,用0.0800mol/ L KMnO4标准液滴定,用去髙锰酸钾标准液10.00mL。‎ ‎(1)步骤一中将沉淀从反应混合物中分离出来的操作名称是__________________。‎ ‎(2)步骤二中水浴加热并控制温度70~85℃的理由是__________________________________,加铁氰化钾溶液无蓝色沉淀产生,此操作的目的是___________________________________。‎ ‎(3)步骤三盛装KMnO4标准液的滴定管在滴定前后的液如图乙所示,则消耗KMnO4标准液的体积为__________________,该滴定管为_________滴定管(填“酸式”或“碱式”)‎ ‎(4)步骤四中滴定时发生反应的离子方程式为_______________________________________。若不合并洗涤液,则消耗KMnO4标准液的体积将_________(填“增大”“减小”或“不变”)。由以上数据计算黄色化合物的化学式为______________________________。‎ ‎【答案】(1). 过滤 (2). 加快固体溶解,同时防止草酸分解 (3). 铁氰化钾检验Fe2+的存在,防止Fe2+干扰草酸的测定 (4). 25.00mL (5). 酸式 (6). MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O (7). 减小 (8). Fe4(C2O4)5·10H2O ‎【分析】步骤一草酸和(NH4)2Fe (SO4)2反应生成黄色固体[Fex(C2O4)y·zH2O],步骤二加硫酸溶解后,检验无二价铁离子,则说明含有Fe3+,步骤三用高锰酸钾滴定草酸根离子,步骤四将Fe3+还原成Fe2+,再用高锰酸钾滴定,确定铁离子的含量,进而进一步分析计算。‎ ‎【详解】(1)分离固体和液体的操作是过滤;‎ 故答案为:过滤;‎ ‎(2) 由于H2C2O4在温度高于90℃时易发生分解,所以需要水浴加热并控制温度70~85℃,同时加快固体溶解。铁氰化钾检验Fe2+的存在,防止Fe2+干扰草酸的测定;‎ 故答案为:加快固体溶解,同时防止草酸分解;氰化钾检验Fe2+的存在,防止Fe2+干扰草酸的测定;‎ ‎(3)从图片中读出,消耗高锰酸钾的体积为:25.80mL-0.80mL=25.00mL;滴定液是高锰酸钾标准溶液,该溶液有强氧化性,只能选用酸式滴定管;‎ 故答案为:25.00mL,酸式;‎ ‎(4)步骤四是高锰酸钾滴定Fe2+,离子方程式为:MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O;洗涤液中残留少许Fe2+,若不合并洗涤液,则消耗KMnO4标准液的体积将减少;根据离子方程式:MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,可知关系MnO4-——5Fe2+,其中n(MnO4-)=0.0800mol/L×0.01L=0.0008mol,即n(Fe2+)=0.0008mol×5=0.0040mol,则样品中n(Fe)=0.0040mol。步骤三中,根据方程式:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=2MnSO4+K2SO4+10CO2↑+8H2O可得到转化关系:2KMnO4——5H2C2O4,即n(H2C2O4)=n(KMnO4)=0.0800mol/L×0.025L×5/2=0.005mol,则样品中含草酸根的物质的量为0.005mol。根据质量守恒定律可知,0.841g样品中结晶水的物质的量为(0.841g-0.0040×56g-0.005×88g)/18g/mol=0.01mol,则n(Fe):n(C2O42-):n(H2O)=4:5:10,故黄色物质化学式为Fe4(C2O4)5·10H2O。‎ 故答案为:MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,减小,Fe4(C2O4)5·10H2O。‎ ‎10.硝酸工业中产生的NO是一种大气污染物,可以通过如下反应处理:2NO(g)+2CO(g) N2 (g)+ 2CO2(g); △H1。‎ ‎(1)已知:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g);△H2=-566 kJ·mol-l,N2(g)+O2(g) 2NO(g); △H3=+181 kJ ·mol-l,则△H1=_________________‎ ‎(2)在一定温度下,向体积为2L的密闭容器中充入4 moI NO、2 mol CO。‎ ‎①若为恒容密闭容器,在10min时达到平衡状态,压强为原来的14/15,这段时间内,NO的平均反应速率为___________,平衡常数为___________L· mol-1,此时NO的转化率a%;平衡后,向恒容密闭容器中再充入2 mol NO、1 mol CO,重新达到平衡时,NO的转化率将___________(填“增大”、“不变”或“减小”);‎ ‎②若为恒压密闭容器,平衡后NO的转化率为b%,则a%________b%(填“<”、“=”或>”)‎ ‎(3)工业上,NO与CO混合气体以一定流速和一定比例,通过填充有A、B催化剂的反应器,在A、B两种催化剂作用下,CO转化率与温度的关系如下图所示。‎ ①工业上选择催化剂___________(填“A”或“B),理由是______________________________‎ ‎_________________________________________。‎ ②在催化剂B作用下,高于550K时,CO转化率下降的理由可能是____________________‎ ‎_____________________________________________。‎ ‎【答案】 (1). -747 kJ ·mol-l (2). 0.04mol/(mol·L) (3). 5/144 (4). 增大 (5). < (6). A (7). A在较低的温度下,具有较强的催化活性 (8). 催化剂活性降低,具有较多的副反应 ‎【分析】根据盖斯定律计算反应热;用等效平衡原理分析平衡的移动。‎ ‎【详解】(1) 已知:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g);△H2=-566 kJ·mol-l ②‎ N2(g)+O2(g) 2NO(g); △H3=+181 kJ ·mol-l ③‎ 根据盖斯定律得:②-③得2NO(g)+2CO(g) N2 (g)+ 2CO2(g); 则△H1=△H2-△H3=-747 kJ ·mol-l,故答案为:-747 kJ ·mol-l;‎ ‎(2) ①用三段式法计算得:‎ ‎2NO(g)+2CO(g) N2 (g)+ 2CO2(g)‎ 开始(mol) 4 2 0 0‎ 反应(mol) n n 0.5n n 平衡(mol) 4-n 2-n 0.5n n 压强为原来的,则[4-n+(2-n)+0.5n+n]/(4+2)=14/15,n=0.8mol,平衡时:c(NO)=1.6mol/L, c(CO)=0.6mol/L,c(N2)=0.2mol/L, c(CO2)=0.4mol/L;v(NO)=(0.8mol÷2L)÷10min=0.04mol/( mol •L);平衡常数k= c(N2)∙ c2(CO2)/ c2(NO) ∙c2‎ ‎(CO)=5/144;由方程式可得,增大压强平衡向正反应方向移动,所以平衡后,向恒容密闭容器中再充入2 mol NO、1 mol CO,重新达到平衡时,NO的转化率将增大;故答案为:0.04mol/(L.mol);5/144;增大;‎ ‎②根据方程式的特点,恒压相对于恒容,相当于增大压强,平衡向正方向移动,转化率增大,所以a%”“<”或“=”)。‎ ‎(3)SO2分子中S原子的轨道杂化类型为_________,分子空间构型为_________;与SO2互为等电子体的分子有_________(写一种)。‎ ‎(4)请从结构角度解释H2SO3的酸性比H2SO4酸性弱的原因_________________________________________________________。‎ ‎(5)Cu(CH3CN)4比四氨合铜离子稳定,其配离子中心原子配位数为_________,配位体中σ键与π键个数之比为_________。‎ ‎(6)铁镁合金是目前已发现的储氢密度最高的储氢材料之一,其晶胞结构如图所示。‎ 若该晶体储氢时,H2分子在晶胞的体心和棱的中心位置,距离最近的两个H2分子之间距离为anm。则该晶体的密度为_______________g/cm3(列出计算表达式)。‎ ‎【答案】(1). 16 (2). 纺锤形 (3). 3d104s1 (4). > (5). sp2 (6). V形 (7). O3 (8). 硫酸分子中的非羟基氧原子数比亚硫酸多,硫酸中心原子硫价态高,易于电离出H+ (9). 4 (10). 5∶2 (11). ‎ ‎【分析】(1)硫元素为16号元素,能量最高的电子为3p电子;(2)Cu为29号元素,Zn为30号元素,Cu的第二电离能失去的是3d电子;(3)SO2分子中S原子的价层电子对数=2+(6-2×2)=3,结合等电子体的概念解答;(4)同一元素的不同含氧酸中,非羟基氧原子数越大其酸性越强;(5)Cu(CH3CN)4中的中心原子为Cu,配位体为CH3CN,其中σ键有3个C-H、1个C-C和1个C≡N,C≡N中含有π键;(6)根据晶体结构,距离最近的两个H2分子之间的距离为晶胞面上对角线长度的一半,晶胞中Mg原子个数是8、Fe原子个数=8×+6×=4,所以其化学式为Mg2Fe。据此分析解答。‎ ‎【详解】(1)硫元素为16号元素,基态硫原子核外电子有16种不同运动状态,能量最高的电子为3p电子,3p电子的原子轨道形状为纺锤形,故答案为:16;纺锤形;‎ ‎(2)Cu为29号元素,基态Cu原子的价层电子排布式为3d104s1;Zn为30号元素,基态Zn原子的价层电子排布式为3d104s2,Cu的第二电离能失去的是3d电子,失去后不稳定,第二电离能大于Zn的第二电离能,即I2(Cu)>I2(Zn),故答案为:3d104s1;>;‎ ‎(3)SO2分子中S原子的价层电子对数=2+(6-2×2)=3,轨道杂化类型为sp2,分子的空间构型为V形;与SO2互为等电子体的分子有O3,故答案为:sp2;V形;O3;‎ ‎(4)同一元素的不同含氧酸中,非羟基氧原子数越大其酸性越强,硫酸分子中的非羟基氧原子数比亚硫酸多,所以H2SO4的酸性大于H2SO3的酸性,故答案为:硫酸分子中的非羟基氧原子数比亚硫酸多,硫酸中心原子硫价态高,易于电离出H+;‎ ‎(5)Cu(CH3CN)4中的中心原子为Cu,配位数为4;配位体为CH3CN,其中σ键有3个C-H、1个C-C和1个C≡N,共5个σ键,只有C≡N中含有π键,有2个π键,σ键与π键个数之比5∶2,故答案为:4;5∶2;‎ ‎(6)设晶胞的参数为dnm,该晶体储氢时,H2分子在晶胞的体心和棱心位置,则距离最近的两个H2分子之间的距离为晶胞面上对角线长度的一半,即anm=×d nm,则d=anm=a×10-7cm,该晶胞中Mg原子个数是8、Fe原子个数=8×+6×‎ ‎=4,所以Mg、Fe原子个数之比为8∶4=2∶1,所以其化学式为Mg2Fe,该合金的密度为===g/cm3,故答案为:。‎ ‎【点睛】本题考查物质结构和性质。本题的易错点为(4)中σ键与π键个数比的判断,难点为(5),要注意距离最近的两个H2分子之间的距离与晶胞参数的关系。‎ ‎12.石油裂解气用途广泛,可用于合成各种橡胶和医药中间体。利用石油裂解气合成CR橡胶和医药中间体K的线路如下: ‎ 已知:Ⅰ.氯代烃D的相对分子质量是113,氯的质量分数约为62.8%,核磁共振氢谱峰面积之比为2:1.‎ Ⅱ. 。‎ ‎(1)A中官能团的结构式为__________________,D的系统名称是________________.‎ ‎(2)反应②的条件是_____________,依次写出①和③的反应类型___________、_________.‎ ‎(3)写出F→G过程中第一步反应的化学方程式__________________________________.‎ ‎(4)K的结构简式为____________________.‎ ‎(5)写出比G多2个碳原子的同系物的所有同分异构体的结构简式_________________.‎ ‎(6)已知双键上的氢原子很难发生取代反应。以A为起始原料,选用必要的无机试剂合成B____________________________________________________________________________。合成路线流程图示如下:。‎ ‎【答案】(1). 、-Br (2). 1,3-二氯丙烷 (3). NaOH溶液,△(加热) (4). 加聚反应 (5). 取代反应 (6). OHCCH2CHO+4Ag(NH3)2OH NH4OOCCH2COONH4+2H2O+4Ag+6NH3 (7). (8). 、、、 (9). ‎ ‎【分析】由CH2=CH-CH=CH2反应到A(C4H6Br)发生加成反应,根据框图到C为1,4-二溴-2-丁烷,AB为取代;再根据知F为醛,E为醇,G为羧酸;H为酯,由此知道 D为1,3-二氯丙烷。H为CH3CH2OOCCH2COOCH2CH3,H与C反应根据信息即可判断。‎ ‎【详解】(1)由CH2=CH-CH=CH2反应到A(C4H6Br)知,A中含有碳碳双键和溴原子。已知氯代烃D的相对分子质量是113,氯的质量分数约为62.8%,n(Cl)=[113]/35.5=2,D的化学式为C3H6Cl2,核磁共振氢谱峰面积之比为2:1.则D的结构简式CH2ClCH2ClCH2。系统命名为1,3-二氯丙烷。答案:、-Br。‎ ‎(2)由框图知D为卤代烃,E为醇,所以反应②的条件是NaOH溶液,△(加热);由的反应条件知道①为加聚反应;由③的条件知③反应类型取代反应。 ‎ ‎(3根据 知E为醇,F为醛,所以F→G过程中第一步反应的化学方程式OHCCH2CHO+4Ag(NH3)2OH NH4OOCCH2COONH4+2H2O+4Ag+6NH3。‎ ‎(4)根据已知K为,所以的结构简式为。答案:。‎ ‎(5)通过上述分析知G为HOOCCH2COOH,比G多2个碳原子的同系物的同分异构体的结构简式有、、、 。答案:、、、 。‎ ‎6)已知双键上的氢原子很难发生取代反应。经分析知A为,以A为起始原料,选用必要的无机试剂合成B()的路线图为:‎ ‎ ‎
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