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文档介绍
湖北省2020届高三(4月)线上调研考试理综化学试题 Word版含解析
www.ks5u.com 湖北省2020届高三(4月)线上调研考试 化学试题 1.2020年1月武汉爆发新冠肺炎,湖北省采取封城封镇措施阻止了冠状病毒蔓延。新冠病毒主要传播方式是经飞沫传播、接触传播(包括手污染)以及不同大小的呼吸道气溶胶近距离传播。冠状病毒对热敏感,56℃30分钟、75%酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸、乙醚和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。下列有关说法正确的是 A. 因为过氧乙酸能灭活病毒,所以在家每天进行醋熏能杀死家里的新冠肺炎病毒 B. 在空气质量检测中的PM2.5,属于气溶胶 C. 电解食盐水制取次氯酸钠喷洒房间能杀死新冠肺炎病毒 D. 含氯消毒剂、过氧乙酸、乙醚和氯仿等都属于有机物 【答案】C 【解析】 【详解】A. 醋酸为弱酸,不能杀死新冠肺炎病毒,而且会刺激呼吸道粘膜,不宜长期熏醋,故A错误; B. 胶体粒子的直径范围为1—100nm,PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,若粒子直径大于100nm,则不形成胶体,故B错误; C. 次氯酸钠具有强氧化性,能杀死新冠肺炎病毒,故C正确; D. 含氯消毒剂,如84消毒液(有效成分为次氯酸钠)、漂白粉(有效成分为次氯酸钙),属于无机物,过氧乙酸、乙醚和氯仿等都属于有机物,故D错误; 故选C。 2.已知NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是 A. 4.6g14CO2与N218O的混合物中所含中子数为2.4NA B. 将0.1 mol CH3COONa溶于稀醋酸中使溶液呈中性,溶液中CH3COO-数目等于0.1NA C. 1 mol HI被氧化为I2时转移的电子数为NA D. 常温下电解饱和食盐水,当溶液pH由7变为13时,电路中转移的电子数为0.1NA 【答案】D 【解析】 【详解】A. 14CO2和N218O的摩尔质量均为46g/mol,故4.6g混合物的物质的量为0.1mol,且二者均含有24个中子,故0.1mol此混合物中含中子数为2.4NA个,故A正确; - 21 - B. 将0.1molCH3COONa溶于稀醋酸中使溶液呈中性,根据电荷守恒有:n(CH3COO-)+n(OH−)=n(Na+)+n(H+),而由于溶液显中性,故n(OH−)=n(H+),则有n(CH3COO-)=n(Na+)=0.1mol,溶液中CH3COO-数目等于0.1NA,故B正确; C. I元素的化合价由-1价升高为0价,则1 mol HI被氧化为I2时转移的电子数为1mol×1NA=NA,故C正确; D. 溶液体积不明确,故溶液中放电的氢离子的物质的量无法计算,则转移的电子数无法计算,故D错误; 故选D。 【点睛】D项是学生们的易错点,学生们往往不细心,直接认为溶液是1L并进行计算,这种错误只要多加留意,认真审题即可避免; 3.已知:。下列关于(b)、(d)、(p)的说法不正确的是 A. 有机物可由2分子b反应生成 B. b、d、p均能使稀酸性高锰酸钾溶液褪色 C. b、q、p均可与乙烯发生反应 D. p的二氯代物有五种 【答案】D 【解析】 【详解】A. 根据已知反应可知,有机物可由2分子b反应生成,故A正确; B. b、d、p均含有碳碳双键,则都能使稀酸性高锰酸钾溶液褪色,故B正确; C. 根据已知反应可知,b、q、p均可与乙烯发生反应,故C正确; D. p有2种等效氢原子,根据“定一移一”的思路可得其二氯代物有以下四种,分别是3种、1种,故D错误; - 21 - 故选D。 4.短周期元素A、B、C、D的原子序数依次增大,B与C的简单离子具有相同的电子层结构,D的最高正价与最低负价代数和为6。工业上采用在二氧化钛与A的单质混合物中通入D的单质,高温下反应得到化合物X和一种常见的可燃性气体Y(化学式为AB),X与金属单质C反应制得单质钛。下列说法不正确的是 A. 简单离子半径:D>B>C B. 氧化物的水化物酸性:D>A C. X与单质C不能在空气的氛围中反应制得单质钛 D. B与D组成的某化合物可用于饮用水消毒 【答案】B 【解析】 【分析】 短周期元素A、B、C、D的原子序数依次增大,D的最高正价与最低负价代数和为6,则D为Cl元素,工业上采用在二氧化钛与A的单质混合物中通入D的单质,高温下反应得到化合物X和一种常见的可燃性气体Y(化学式为AB),X与金属单质C反应制得单质钛,这种常见的可燃性气体为CO,则A为C元素,B为O元素,X为TiCl4,工业上用金属镁还原TiCl4制得金属钛,则C为Mg元素,据此分析解答。 【详解】A. D为Cl,B为O,C为Mg,Cl-核外有3个电子层,O2-和Mg2+核外电子排布相同,均有2个电子层,当核外电子排布相同时,核电荷数越大,离子半径越小,则它们的简单离子半径:D>B>C,故A正确; B. A为C,D为Cl,其中H2CO3的酸性比HClO的酸性强,故B错误; C. 因为镁会与空气中的氮气、氧气、二氧化碳反应,则金属镁还原TiCl4制得金属钛时不能在空气的氛围中反应,故C正确; D. D为Cl,B为O,由二者组成的化合物中ClO2具有强氧化性,可用于饮用水消毒,故D正确; 故选B。 【点睛】工业上制金属钛采用金属热还原法还原四氯化钛,将TiO2(或天然的金红石)和炭粉混合加热至1000~1100K,进行氯化处理,并使生成的TiCl4蒸气冷凝,发生反应TiO2+2C+2Cl2=TiCl4+2CO;在1070K下,用熔融的镁在氩气中还原TiCl4可得多孔的海绵钛,发生反应TiCl4+2Mg=2MgCl2+Ti。 - 21 - 5.高纯氢的制备是目前的研究热点,利用太阳能光伏电池电解水制高纯氢,工作示意图如图所示。下列有关说法正确的是 A. 连接K1可以制取O2 B. 电极2发生反应2H2O+2e-=H2↑+2OH- C. 电极3的主要作用是通过NiOOH和Ni(OH)2相互转化提供电子转移 D. 连接K2溶液的pH减小 【答案】C 【解析】 【详解】A. 连接K1,电极1为阴极,电极反应为2H2O+2e-=H2↑+2OH-,氢气在阴极生成,故A错误; B. 电极2为阳极,阳极发生氧化反应,氢氧根离子被氧化生成氧气,电极方程式为4OH-4e-═2H2O+O2↑,故B错误; C. 电极3可分别连接K1或K2,分别发生氧化、还原反应,实现NiOOH⇌Ni(OH)2的转化,提供电子转移,故C正确; D. 连接K2,电极3为阴极,电极反应为NiOOH+H2O+e-=Ni(OH)2+OH-,电极2为阳极,电极反应为4OH-4e-═2H2O+O2↑,总反应为4NiOOH+2H2O=4Ni(OH)2+ O2↑,反应消耗水,则溶液碱性增强,pH增大,故D错误; 故选C。 6.下列由实验操作得到的实验现象或结论不正确的是 实验操作 实验现象或结论 A 向某溶液中加入稀硫酸,生成淡黄色沉淀和有刺激性气味的气体 该溶液中一定含有S2O32- B 向3ml 氧化性:Br2>I2 - 21 - KI溶液中滴加几滴溴水,振荡,再滴加1mL淀粉溶液,溶液显蓝色 C 相同条件下,测定等浓度的Na2CO3溶液和Na2SO4溶液的pH,前者呈碱性,后者呈中性 非金属性:S>C D 将镁条点燃后迅速伸入集满CO2的集气瓶 集气瓶中产生浓烟并有黑色颗粒产生 A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【详解】A. 向某溶液中加入稀硫酸,生成淡黄色沉淀和有刺激性气味的气体,原溶液中可能含有S2-和SO32-,且SO32-过量,加入稀硫酸时发生反应,,S单质是淡黄色沉淀,二氧化硫是有刺激性气味气体,故A错误; B. 氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,溶液呈蓝色,说明有碘单质生成,Br2能氧化I-生成I2,Br2是氧化剂、I2是氧化产物,则Br2的氧化性比I2的强,故B正确; C. 元素的非金属性越弱,其最高价氧化物对应水化物的酸性就越弱,其最高价含氧酸的钠盐的碱性就越强,相同条件下,测定等浓度的Na2CO3溶液和Na2SO4溶液的pH,前者呈碱性,后者呈中性,说明碳酸为弱酸、硫酸为强酸,由此得出非金属性S>C,故C正确; D. 将镁条点燃后迅速伸入集满CO2的集气瓶,镁条继续燃烧,反应生成MgO和C,则集气瓶中产生浓烟(MgO固体小颗粒)并有黑色颗粒产生,故D正确; 故选A。 【点睛】向某单一溶质的溶液中加入稀硫酸,同时生成淡黄色沉淀和有刺激性气味的气体,则该溶液中一定含有S2O32-,发生反应,这是常考点,经常在元素推断题中出现,也是学生们的易忘点。 7.H2C2O4是一种二元弱酸。常温下向H2C2O4 - 21 - 溶液中滴加KOH溶液,混合溶液中离子浓度与pH的关系如图所示,其中或。下列说法正确的是 A. 直线I表示的是与pH的变化关系 B. 图中纵坐标应该是a=1.27,b=4.27 C. c()>c()>c(H2C2O4)对应1.27<pH<4.27 D. c(K+)=c()+c()对应pH=7 【答案】B 【解析】 【详解】A. 二元弱酸草酸的,,当lgy=0时,pH=−lgc(H+)=−lgK,pH1=1.27<pH2=4.27,表明K1=10−1.27>K2=10−4.27,所以直线I表示的是与pH的变化关系,直线Ⅱ表示的是与pH的变化关系,故A错误; B. pH=0时,,,则图中纵坐标应该是a=1.27,b=4.27,故B正确; C. 设pH=a,c(H+)=10−a,,c()>c(),104.27-a>1,则4.27-a>0,解得a<4.27,, - 21 - ,当c()>c(H2C2O4),102a-5.54>1,则2a-5.54>0,解得a>2.77,所以c()>c()>c(H2C2O4)对应2.77<pH<4.27,故C正确; D. 电荷守恒:c(K+)+c(H+)=c()+2c()+c(OH-),当c(K+)=c()+2c()时,c(H+)=c(OH-),对应pH=7,故D错误; 故选B。 8.磷酸亚铁锂(LiFePO4)是目前使用量最多的一种锂电池电极材料,LiFePO4废料中(含Al、石墨)磷、铁、锂的综合回收工艺流程图: 已知:①, ②常温下,,, (1)过程I“碱浸”的目的是____________,该过程发生反应的离子方程式为_________________。 (2)过程II“酸浸”加人双氧水的目的是_________________。 (3)①浸出液中存在大量、离子,从平衡移动角度解释过程Ⅲ得到磷酸铁晶体原因_________________。 ②一定条件下,探究了pH对磷酸铁沉淀的影响,结果如图所示。由图可知,过程Ⅲ应选取的最佳沉淀pH为____。随pH的增加,磷的沉淀率开始下降,而铁沉淀率未下降,分析原因为_________________。 - 21 - (4)测得滤液1中c(Li+)=0.l5mol/L,某同学取该100mL滤液进行“沉锂”反应.加入50mlNa2CO3溶液却未见沉淀,若不考虑Na2CO3的水解和液体混合时的体积变化,则该同学加入的Na2CO3溶液最大浓度为c(Na2CO3)=_____________mol/L (5)过程Ⅵ将滤液2________,________,经过滤、干燥后得Na3PO4·12H2O晶体。 【答案】 (1). 溶解Al,使其分离出去 (2). (3). 将Fe2+氧化为Fe3+ (4). CO32-结合H+,,两个平衡均向右移动,c(PO43-)增大,与Fe3+结合形成磷酸铁晶体 (5). 2.5 (6). 随pH的增加,部分FePO4•2H2O沉淀转变为Fe(OH)3沉淀,使得部分PO43-释放,导致磷沉淀率下降,而铁仍在沉淀中 (7). 0.51 (8). 蒸发浓缩 (9). 冷却结晶 【解析】 【分析】 LiFePO4废料(含Al、石墨)加入氢氧化钠溶液,铝与氢氧化钠溶液反应生成可溶于水的NaAlO2,过滤,滤渣中含有LiFePO4和石墨,在滤渣中加入盐酸和过氧化氢浸取,可氧化亚铁离子生成铁离子,浸出液中含有铁离子、锂离子、、离子等,加入碳酸钠溶液调节pH,可生成FePO4•2H2O,滤液1中含有锂离子,滤液1中加入碳酸钠沉锂得到Li2CO3产品,FePO4•2H2O中加入氢氧化钠溶液调节pH,得到含铁产品和滤液2,滤液2为Na3PO4溶液,Na3PO4溶液再经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥后得Na3PO4·12H2O晶体。 以此解答该题。 【详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成可溶于水的NaAlO2,则过程I“碱浸”的目的是溶解Al,使其分离出去,该过程发生反应的离子方程式为,故答案为:溶解Al,使其分离出去;; - 21 - (2)过程II“酸浸”加人双氧水的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,故答案为:将Fe2+氧化为Fe3+; (3)①浸出液中存在大量、离子,加入碳酸钠溶液后,CO32-结合H+,,两个平衡均向右移动,c(PO43-)增大,与Fe3+结合形成磷酸铁晶体; ②过程Ⅲ得到FePO4•2H2O,由图可知在pH等于2.5时,磷的沉淀率最高,则应选取的最佳沉淀pH为2.5,根据图像可知,随pH的增加,磷的沉淀率开始下降,而铁沉淀率未下降,是因为随pH的增加,部分FePO4•2H2O沉淀转变为Fe(OH)3沉淀,使得部分PO43-释放,导致磷沉淀率下降,而铁仍在沉淀中; 故答案为:2.5;随pH的增加,部分FePO4•2H2O沉淀转变为Fe(OH)3沉淀,使得部分PO43-释放,导致磷沉淀率下降,而铁仍在沉淀中; (4)混合溶液中,设该同学加入的Na2CO3溶液的浓度为x mol/L,则混合溶液中,二者混合未见沉淀,则,解得,则该同学加入的Na2CO3溶液最大浓度为c(Na2CO3)=0.51mol/L,故答案为:051; (5)滤液2为Na3PO4溶液,Na3PO4溶液再经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥后得Na3PO4·12H2O晶体,故答案为:蒸发浓缩;冷却结晶。 9.SAH(NaAlH4)还原性非常强。纯的四氢铝钠是白色晶状固体,在干燥空气中相对稳定,但遇水即爆炸性分解,NaH遇水蒸气也发生剧烈反应。以铝合金废边脚料为原料(主要成分为Al,含有少量Al2O3、Fe2O3、MgO、PbO和SiO2等杂质)制备四氢铝钠: 请回答下列问题: (1)滤渣1的主要成分为____________(填化学式)。试剂A中溶质的阴、阳离子所含电子数相等,其电子式为____________。 (2)已知废料接触面积、接触时间均相同,“酸浸”中铝元素浸出率与硫酸浓度的关系如图甲所示。当硫酸浓度大于C0mol/L时,浸出率降低的原因可能是__________________。 - 21 - (3)滤液3可以循环利用,写出滤液2与滤液3反应的离子方程式__________________。 (4)NaAlH4与水反应的化学方程式为__________________。 (5)测定NaAlH4粗产品的纯度。 称取mgNaAlH4粗产品按如图乙所示装置进行实验,测定产品的纯度。 ①“安全漏斗”中“安全”的含义是__________________。 ②已知实验前C管读数为V1mL,向A中加入适量蒸馏水使NaAlH4完全反应,当A中反应完全后,冷却至室温后C管读数为V2mL(均折合成标准状况)。则该产品的纯度为_____________(用含m、V1和V1的代数式表示,忽略加入蒸馏水的体积)。 ③若实验前读数时B管和C管液面相平,实验后读数时B管液面高于C管,则测得的结果_____________(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。 【答案】 (1). SiO2、PbSO4 (2). (3). 硫酸浓度增大,铝片与硫酸发生钝化 (4). (5). (6). 加入液体能起液封作用,避免气体从漏斗中逸出 (7). (8). 偏高 【解析】 【分析】 用硫酸酸浸废料(主要成分为Al,含有少量Al2O3、Fe2O3、MgO、PbO和SiO2等杂质),PbO与硫酸反应生成的PbSO4为沉淀,不溶于水,SiO2不溶,过滤,滤渣1为SiO2和PbSO4,滤液1含有Al3+、Fe3+、Mg2+,加入试剂A同时除去杂质离子Fe3+、Mg2+,并将Al3+转化为AlO2- - 21 - ,则试剂A为强碱,且应足量,滤渣2为Fe(OH)3、Mg(OH)2,滤液2含有AlO2-,通入过量的CO2,发生反应:AlO2- + CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,过滤得到Al(OH)3,滤液3含有HCO3-,将Al(OH)3转化为AlCl3,再进一步与NaH反应得到NaAlH4,据此分析作答。 【详解】(1)用硫酸酸浸废料时,PbO与硫酸反应生成的PbSO4为沉淀,不溶于水,SiO2与硫酸不反应,则滤渣1的主要成分为SiO2、PbSO4,试剂A为强碱,且试剂A中溶质的阴、阳离子所含电子数相等,则A为NaOH,其电子式为,故答案为:SiO2、PbSO4;; (2)硫酸浓度增大,铝片与浓硫酸发生钝化,故当硫酸浓度大于C0mol/L时,铝元素浸出率降低,故答案为:硫酸浓度增大,铝片与硫酸发生钝化; (3)滤液2含有AlO2−,滤液3含有HCO3−,AlO2−与HCO3−发生反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸根离子,该反应的离子方程式为,故答案为:; (4)NaAlH4与水反应生成偏铝酸钠和氢气,故该反应的化学方程式为,故答案为:; (5)①反应中生成气体,安全漏斗加入液体能起液封作用,避免气体从漏斗中逸出,故答案为:加入液体能起液封作用,避免气体从漏斗中逸出; ②生成的氢气体积为(V1−V2)mL,根据反应,可得关系式,,故该产品的纯度为,故答案为:; ③读取气体体积前,使左右两管内液面相平,而且视线要平视,若反应结束后,读数时B管液面高于C管,存在液压差,导致测得的氢气体积偏大,测定结果偏高,故答案为:偏高。 10.党的十九大报告中多次提及“绿色环保”“生态文明”,而CO2的有效利用可以缓解温室效应,解决能源短缺问题。中科院大连化学物理研究所的科研人员在新型纳米催化剂Na—Fe3O4和HMCM—22的表面将CO2转化为烷烃,其过程如图。 - 21 - 上图中CO2转化为CO的反应为:CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g) △H =+41kJ/mol 已知:2CO2(g)+6H2(g)= C2H4(g)+ 4H2O(g) △H =-128kJ/mol (1)图中CO转化为C2H4的热化学方程式是______________________。 (2)Fe3O4是水煤气变换反应的常用催化剂,可经CO、H2还原Fe2O3制得。两次实验结果如表所示: 实验I 实验II 通入气体 CO、H2 CO、H2、H2O(g) 固体产物 Fe3O4、Fe Fe3O4 结合化学方程式解释H2O(g)的作用______________________。 (3)用稀硫酸作电解质溶液,电解CO2可制取甲醇,装置如图所示,电极a接电源的____________极(填“正”或“负”),生成甲醇的电极反应式是______________________。 (4)用CO、H2生成甲醇的反应:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) △H2,在10L恒容密闭容器中按物质的量之比1:2充入CO和H2,测得CO的平衡转化率与温度和压强的关系如图所示,200℃时n(H2)随时间的变化如表所示: t/min 0 1 3 5 n(H2)/mol 8.0 5.4 4.0 4.0 - 21 - ①△H2______________(填“>”“<”“=”)0。 ②写出两条可同时提高反应速率和CO转化率的措施______________________________________。 ③下列说法正确的是___________(填字母)。 a.温度越高,该反应的平衡常数越大 b.达平衡后再充人稀有气体,CO的转化率提高 c.容器内气体压强不再变化时,反应达到最大限度 d.图中压强p1<p2 ④0~3min内用CH3OH表示的反应速率v(CH3OH)=____________mol·L-1·min-1 ⑤200℃时,该反应的平衡常数K=_____________。向上述200℃达到平衡的恒容密闭容器中再加入2molCO、2molH2、2molCH3OH,保持温度不变则化学平衡__________(填“正向”“逆向”或“不”)移动。 【答案】 (1). (2). ,水蒸气能将生成的铁转化为四氧化铁 (3). 负 (4). (5). < (6). 增大H2浓度、增大压强 (7). cd (8). (或0.067) (9). 6.25 (10). 正向 【解析】 【分析】 (1)结合已知热化学方程式,根据盖斯定律进行解答; (3)根据电解池阴阳极的反应类型,结合碳元素化合价的变化分析; (4)①根据温度对平衡移动的影响分析; ②根据影响反应速率和平衡移动的因素选择合适的方法; ③根据温度、压强对平衡的影响分析; ④0~3min内,根据△n(H2),计算△n(CH3OH),根据速率公式进行计算; - 21 - ⑤计算平衡时刻各气体物质浓度,进而计算平衡常数,再根据浓度商与平衡常数的关系判断反应进行的方向。 【详解】(1)已知:①CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g) △H=+41kJ/mol;②2CO2(g)+6H2(g)= C2H4(g)+ 4H2O(g) △H =-128kJ/mol;根据盖斯定律可知,②-①×2可得CO转化为C2H4的热化学方程式,故答案为:; (2)由于发生反应,水蒸气能将生成的铁转化为四氧化铁,故答案为:,水蒸气能将生成的铁转化为四氧化铁; (3)用稀硫酸作电解质溶液,电解CO2可制取甲醇,碳元素的化合价从+4价降低为-2价,得电子,发生还原反应,所以电极a为阴极,阴极与电源负极相连;结合硫酸做电解质溶液,即可写出生成甲醇的电极反应式为,故答案为:负;; (4)①由图可知,温度越高,CO的平衡转化率越低,说明升高温度,平衡逆向移动,则该反应的正反应为放热反应,△H2<0,故答案为:<; ②既能提高反应速率又能使平衡右移的方法有增大H2浓度、增大压强等,故答案为:增大H2浓度、增大压强; ③a. 该反应的正反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,则温度越高,平衡常数越小,故a错误; b. 恒容时,充入稀有气体,平衡不移动,反应物的转化率不变,故b错误; c. 该反应为反应前后气体物质的量变化的反应,则容器内气体压强不再变化时,反应达到平衡状态,即最大限度,故c正确; d. 相同温度时,p2时CO的转化率大于p1时CO的转化率,说明p1到p2平衡正向移动,而该反应的正反应为气体分子数减小的反应,加压平衡正向移动,故p1<p2,故d正确;故答案为:cd; ④0~3min内,△n(H2)=8.0mol-4.0mol=4.0mol,则△n(CH3OH)=2.0mol,,故答案为:(或0.067); - 21 - ⑤在10L恒容密闭容器中按物质的量之比1:2充入CO和H2,起始氢气的浓度为0.8mol/L,则CO浓度为0.4mol/L,平衡时氢气浓度为0.4mol/L,则平衡时,CO、H2、CH3OH的浓度分别为0.2mol/L、0.4mol/L、0.2mol/L,故;再加入2molCO、2molH2、2molCH3OH,此时,CO、H2、CH3OH的浓度分别为0.4mol/L、0.6mol/L、0.4mol/L,,故反应正向进行,故答案为:6.25;正向。 【点睛】恒温恒容,向有气体参加的反应体系中充入无关气体时,各物质的浓度不变,正逆反应速率不变,平衡不移动; 恒温恒压,向有气体参加的反应体系中充入无关气体时,由于压强保持不变,容器容积必然增大,因此各物质的浓度减小,正逆反应速率均减小,此时相当于减压,平衡向气体体积增大的方向移动。这是学生们的易错点。 11.有原子序数依次增大的A、B、C、D、E五种前四周期元素,B元素原子有三个能级,且每个能级上的电子数相等;C原子的p轨道处于半充满状态,D的单质是空气的主要成分之一,其质子数为A与C之和;E在周期表中位于ds区,且与D可形成化学式为E2D或ED的二元化合物。请回答下列问题: (1)E元素基态原子的M能层中具有_____个能级,该元素的常见化合价有多种,其中E+的简化电子排布式为__________。 A.[Ar]3d104s1 B.[Ar]3d10 C.[Ar]3d94s1 D.[Ar]3d84s2 (2)元素C和D的原子的第一电离能较大的为__________(填元素符号),其原因是____________________;C与A可形成一种常见的气态化合物,该化合物的空间构型为____________________,其中C原子的杂化轨道类型为____________________。 (3)C2在日常生活及工农业生产等领域用途非常广泛,其分子结构中σ键和π键数目之比是_______;C2D与BD2互为__________(填“等电子体”或“非等电子体”),其理由是____________________。 (4)在E催化下,分子式为BA4D的化合物可被氧化为分子式为BA2D的化合物,则BA2D分子中键角约为__________;BA4D和BA2D两化合物均易溶于水,是由于与水分子间形成了__________键的缘故。 - 21 - (5)元素E的单质晶体在不同温度下可有两种堆积方式,晶胞分别如图a和b所示,则其面心立方堆积的晶胞与体心立方堆积的晶胞中实际含有的E原子的个数之比为__________;元素B的单质晶体结构有多种,其中一种硬度很大,结构如下图,则该单质晶体的熔点_______E单质晶体的熔点(填“高于”或“低于”);若B单质的原子(如图中A、B两原子)在体对角线上外切,晶胞参数为a,则该晶体的空间利用率约为__________。(百分数表示,取两位有效数字)(已知=1.732) 【答案】 (1). 3 (2). B (3). N (4). N原子的2p轨道为半充满的稳定结构,较难失电子,故其第一电离能较大 (5). 三角锥形 (6). sp3杂化 (7). 1:2 (8). 等电子体 (9). 二者的价电子总数和原子总数相等 (10). 120。 (11). 氢 (12). 2:1 (13). 高于 (14). 34% 【解析】 分析】 A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种前四周期元素,B元素原子有三个能级,且每个能级上的电子数相等,则B元素原子的核外电子排布为1s22s22p2,则B原子核外共6个电子,为C元素;C原子的p轨道处于半充满状态,则C为N元素或P元素或As元素,D的单质是空气的主要成分之一,则D为N元素或O元素,又D的质子数为A与C之和,则A为H元素,C为N元素,D为O元素;E在周期表中位于ds区,且与D可形成化学式为E2D或ED的二元化合物,则E为Cu元素,其与O形成化合物Cu2O或CuO,据此分析解答。 【详解】由以上分析知,A为H元素,B为C元素,C为N元素,D为O元素,E为Cu元素, (1)E为Cu元素,其为29号元素,根据构造原理可写出其电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,则Cu元素基态原子的M能层中具有3个能级,其中Cu+的简化电子排布式为[Ar]3d10,故答案为:3;B; (2)C为N元素,D为O元素,由于N原子的2p轨道为半充满的稳定结构,较难失电子,故N原子的第一电离能较大;A为H元素,C与A可形成NH3分子,中心原子N原子形成3个σ键,孤电子对数为,则N原子的价层电子对数为4,则NH3分子的空间构型为三角锥形,其中N原子的杂化轨道类型为sp3杂化,故答案为:N;N原子的2p轨道为半充满的稳定结构,较难失电子,故其第一电离能较大;三角锥形;sp3杂化; - 21 - (3)C2为N2分子,其分子结构为,故其σ键和π键数目之比是1:2;C2D为N2O,BD2为CO2,二者的价电子总数和原子总数相等,故它们互为等电子体,故答案为:1:2;等电子体;二者的价电子总数和原子总数相等; (4)BA4D为CH4O,BA2D为CH2O,在Cu的催化下,分子式为CH4O的化合物可被氧化为分子式为CH2O的化合物,则CH4O为甲醇,CH2O为甲醛,其结构式为,中心原子C原子采取sp2杂化,则CH2O分子中键角约为120。;甲醇和甲醛两化合物均易溶于水,是由于与水分子间形成了氢键的缘故,故答案为:120。;氢; (5)元素E的单质晶体在不同温度下可有两种堆积方式,晶胞分别如图a和b所示,则其面心立方堆积的晶胞中所含铜原子的个数为,体心立方堆积的晶胞中所含铜原子的个数为,则二者实际含有的Cu原子的个数之比为1:2;C元素的该种单质晶体硬度很大,且具有如图所示的结构,则该晶体为金刚石,其为原子晶体,其熔点比Cu单质晶体的熔点高;金刚石中C原子(如图中A、B两原子)在体对角线上外切,设碳原子的半径为r,则可得,解得,则该晶体的空间利用率约为,故答案为:2:1;高于;34%。 12.由乙烯、甲醇等为原料合成有机物G的路线如下: 已知:①A分子中只有一种氢;B分子中有四种氢,且能发生银镜反应 ②2HCHO+OH-→ CH3OH+HCOO- - 21 - ③ 请回答下列问题: (1)E的化学名称是__________________。 (2)F所含官能团的名称是___________________。 (3)A→B、C→D的反应类型分别是__________________、__________________。 (4)写出B→C的化学方程式__________________。 (5)G结构简式为__________________。 (6)H是G的同分异构体,写出满足下列条件的H的结构简式__________________。 ①1mol H与NaOH溶液反应可以消耗4molNaOH; ②H的核磁共振氢谱有四组峰,峰面积之比为6:1:1:1。 (7)由甲基苯乙醛和X经如图步骤可合成高聚酯L。 试剂X为________________;L的结构简式为________________________________。 【答案】 (1). 丙二酸二甲酯 (2). 酯基 (3). 加成反应 (4). 取代反应 (5). (6). (7). (8). HCHO (9). 【解析】 【分析】 A分子中只有一种氢原子,则乙烯与氧气在银作催化剂加热的条件下反应生成环氧乙烷,A为 - 21 - ,A与乙醛发生反应生成B,已知B分子中有四种氢,且能发生银镜反应,说明含有醛基,再结合B的分子式C8H16O4,可知B为,根据已知反应②可知,B与甲醛在碱性条件下反应生成C为,C与HBr发生取代反应生成D为,甲醇与丙二酸发生酯化反应生成E为CH3OOCCH2COOCH3,根据已知反应③可知,D与E反应生成F为,G为,据此分析解答。 【详解】(1)甲醇与丙二酸发生酯化反应生成E为CH3OOCCH2COOCH3,E的化学名称是丙二酸二甲酯,故答案为:丙二酸二甲酯; (2)由以上分析知,F为,则其所含官能团是酯基,故答案为:酯基; (3)A为,A与乙醛发生反应生成B,已知B分子中有四种氢,且能发生银镜反应,说明含有醛基,再结合B的分子式C8H16O4,可知B为,则A→B的反应类型是加成反应,C为,C与HBr发生取代反应生成D为,C→D的反应类型是取代反应,故答案为:加成反应;取代反应; (4)根据已知反应②可知,B与甲醛在碱性条件下反应生成C为,反应的化学方程式是; (5)由以上分析知,G的结构简式为; (6)H的分子式为C12H18O4,其不饱和度为,满足下列条件的H,①1mol - 21 - H与NaOH溶液反应可以消耗4molNaOH,则其含有苯环,为芳香族化合物,且含有4个酚羟基,②H的核磁共振氢谱有四组峰,峰面积之比为6:1:1:1,则其含有4种等效氢,且氢原子数分别为12、2、2、2,则符合要求的结构简式为,故答案为:; (7)L为高聚酯,则K中应同时含有羟基和羧基,K中含有10个碳原子,只有9个碳原子,根据已知反应②可知,与HCHO在一定条件下发生取代反应生成I为,I发生已知反应②生成J为,J经酸化得到K为,K发生缩聚反应生成,故答案为:HCHO;。 - 21 - - 21 -查看更多