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2018-2019学年湖南省邵阳市邵东县第一中学高一下学期第三次月考化学试题(解析版)
2018-2019学年湖南省邵阳市邵东县第一中学高一下学期第三次月考化学试题(解析版) 时量:90分钟 满分:100分 可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 S-32 一、选择题(每小题只有一个正确答案,3×20=60分) 1.下列有关化学用语表示正确是( ) A. 次氯酸的电子式: B. 质子数为16、中子数为17的硫原子: C. Al3+的结构示意图: D. 乙烯的结构简式:CH2CH2 【答案】C 【解析】 【详解】A.次氯酸为共价化合物,分子中不存在氢氯键,次氯酸的电子式为:,故A错误; B.质子数为16、中子数为17的硫原子的质量数为33,该原子的表示方法为:3316S,故B错误; C.Al3+的核电荷数为13,核外电子总数为10,其离子结构示意图为,故C正确; D.乙烯分子中含有碳碳双键,结构简式为:CH2=CH2,故D错误; 答案选C。 2.设NA代表阿伏加德罗常数的数值,则下列说法正确的是( ) A. 1.8gD2O含有NA个中子 B. 用5mL 3mol/L FeCl3溶液制成的氢氧化铁胶体中所含胶粒数为0.015NA C. 在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,消耗22.4L的CO2 D. 25℃时,7gC2H4和C3H6的混合气体中,含有NA个C-H键 【答案】D 【解析】 试题分析:A.1分子重水10个中子,1.8 g D2O的物质的量是1.8g÷20g/mol=0.09mol,含有0.9NA个中子,A错误;B.胶体是巨大粒子的集合体,因此用5 mL 3 mol/L FeCl3溶液制成的氢氧化铁胶体中所含胶粒数小于0.015 NA,B错误;C.在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,消耗1molCO2,但其体积不一定是22.4 L,C错误;D.C2H4和C3H6的最简式均是CH2,所以25℃时,7gC2H4和C3H6 的混合气体中含有CH2的物质的量是7g÷14g/mol=0.5mol,含有NA个C﹣H键,D正确,答案选D。 考点:考查阿伏加德罗常数的计算 3.已知化学反应A2(g)+B2(g)=2AB(g)的能量变化如图所示,判断下列叙述中正确的是( ) A. 每生成2 mol AB吸收bkJ热量 B. 该反应热△H= + (a-b)kJ • mol-1 C. 该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量 D. 断裂1 mol A—A和1 mol B—B键,放出akJ能量 【答案】B 【解析】 【详解】A. 依据图象分析判断1molA2和1molB2反应生成2molAB,每生成2 mol AB吸收吸收(a−b) kJ热量,A项错误; B. 反应热△H=反应物能量总和−生成物能量总和,所以反应热△H=+(a-b)kJ • mol-1,B项正确; C. 依据能量图象分析可知反应物能量低于生成物能量,C项错误; D. 断裂化学键吸收能量,则断裂1molA−A和1molB−B键,吸收a kJ能量,D项错误; 答案选B。 4.根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述不正确的是( ) A. 气态氢化物的稳定性:H2O>NH3>SiH4 B. 氢元素与其他元素可形成共价化合物或离子化合物 C. 如图所示实验可证明元素的非金属性:Cl>C>Si D. 用中文“”(ào)命名的第118号元素在周期表中位于第七周期0族 【答案】C 【解析】 【详解】A.非金属性O>N>Si,气态氢化物的稳定性:H2O>NH3>SiH4,故不选A; B.H与F、Cl等形成共价化合物,与Na、K等形成离子化合物,则氢元素与其他元素可形成共价化合物或离子化合物,故不选B; C.利用最高价含氧酸的酸性比较非金属性,HCl不是最高价含氧酸,则不能比较Cl、C的非金属性,故选C; D.118号元素的核外有7个电子层、最外层电子数为8,则118号元素在周期表中位于第七周期0族,故不选D; 答案:C 5.既可以用来鉴别乙烯和乙烷,又可以用来除去乙烷中混有的乙烯的方法( ) A. 通入足量溴水中 B. 在空气中燃烧 C. 通入酸性高锰酸钾溶液中 D. 在一定条件下通入氢气 【答案】A 【解析】 试题分析:A、乙烯能使溴水褪色,而乙烷不能,不产生新的杂质,故正确;B、两者都能燃烧,不能鉴别和除杂,故错误;C、乙烯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙烷不能,能够鉴别,但乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化成CO2,产生新的杂质,不能做为除去乙烯的方法,故错误;D、氢气无颜色,不能鉴别乙烯和乙烷,且可能引入氢气杂质,故错误。 考点:考查乙烯、乙烷的性质等知识。 6.等质量的下列有机物完全燃烧,消耗O2最多的是( ) A. CH4 B. CH3CH3 C. C2H2 D. C5H12 【答案】A 【解析】 试题分析:等质量的各种烃,其中氢元素的含量越大,完全燃烧消耗的氧气就越多。由于甲烷的氢元素的含量最大,所以等质量的有机物中完全燃烧,消耗O2最多,选项A正确。 考点:考查有机物燃烧规律的应用的知识。 7.已知甲苯的一氯代物有4种,则甲苯与H2完全加成后的产物的一氯代物的种类为( ) A. 7种 B. 5种 C. 4种 D. 2种 【答案】B 【解析】 【详解】已知甲苯()的一氯代物有4种,分别在甲基上、以及苯环上的邻、间、对位置上,同理甲苯与氢气完全加成后的产物即 ,和甲基相连的碳原子有氢原子可以被取代。有五种一氯代物。故本题正确答案为B。 8.目前,元素周期表的第七周期已被填满。2017年,科学家发现的第113号、115号、117号和118号元素有了中文名称: 已知第113号元素与Al元素同主族,根据元素周期律知识,下列预测或说法合理的是( ) A. Nh最高价氧化物对应的水化物可能具有两性 B. Mc在元素周期表中的位置是第七周期第VB族 C. 根据金属元素和非金属元素的分界线,Ts的中文名称为“钿”可能更合理 D. Og在元素周期表的所有元素中非金属性最强 【答案】C 【解析】 【分析】 由第113号元素与Al元素同主族可知,113 号、115 号、117 号、118 号元素分别位于第七周期的ⅢA、ⅤA、ⅦA、0族,结合元素周期律分析解答。 【详解】A.Nh与Al元素同主族,同主族从上到下金属性增强,则Nh 的最高价氧化物对应的水化物的化学式为Nh(OH)3是一种强碱,不具有两性,故A错误; B.第113号元素与Al元素同主族,则115号元素Mc在元素周期表中的位置是第七周期第ⅤA族,故B错误; C.117号元素位于第七周期ⅦA族,同主族从上到下金属性增强,结合金属和非金属的分界线,117号元素为金属元素,则Ts 的中文名称为“钿”可能更合理,故C正确; D. 118号元素Og为第七周期0族元素,0族最外层为8电子稳定结构,性质稳定,不具有较强的非金属性,故D错误; 答案选C。 【点睛】本题的易错点为C,关键是根据元素在周期表中的位置判断元素的种类,要注意当元素满足周期序数=主族序数时,为处于金属和非金属的分界线附近的金属元素(H除外)。 9.下列有机分子中,所有的原子不可能位于同一平面的是( ) A. CH2=CH—CN B. CH2=CH—CH=CH2 C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 利用烃代表物的空间构型,以及杂化类型进行分析; 【详解】A、双键中碳原子杂化方式为sp2,两个C原子和三个H原子共面,C和N之间共有叁键,C为sp杂化,该有机物所有原子在同一平面上,故A不符合题意; B、乙烯空间构型为平面形,CH2=CH-CH=CH2中所有原子可能共面,故B不符合题意; C、苯空间构型为平面六边形,乙烯空间构型为平面形,苯乙烯中所有原子可能共面,故C不符合题意; D、该有机物中存在甲基,甲基上C原子杂化类型为sp3,即该有机物中所有原子不可能共面,故D符合题意。 【点睛】判断有机物的共面,一般从以下角度进行分析,(1)掌握烃代表物的空间构型;(2)可以从杂化类型上进行判断,sp杂化的空间构型为直线型,sp2空间构型为平面形,sp3杂化空间构型为正四面体;(3)注意σ键可以旋转。 10.过氧化氢(H2O2)溶液俗称双氧水,医疗上常用3%的双氧水进行伤口消毒。H2O2能与SO2反应生成H2SO4,H2O2的分子结构如图所示。下列说法错误的是( ) A. H2O2的结构式为H—O—O—H B. H2O2为含有极性键和非极件键的共价化合物 C. H2O2与SO2在水溶液中反应的离子方程式为SO2+ H2O2=2H++ SO42- D. H2O2与SO2反应过程中有共价键断裂,同时有共价键和离子键形成 【答案】D 【解析】 【详解】A. 由H2O2的分子结构图可知,H2O2的结构式为H—O—O—H,故A正确; B. H2O2为共价化合物,含有H-O极性键和O-O非极件键,故B正确; C. H2O2与SO2在水溶液中反应的化学方程式为H2O2+ SO2=H2SO4,H2SO4为强电解质,完全电离,反应的离子方程式为SO2+ H2O2=2H++ SO42-,故C正确; D. H2O2与SO2反应的化学方程式为H2O2+ SO2=H2SO4,反应过程中有共价键断裂,同时有共价键形成,但没有离子键的形成,故D错误; 答案选D。 11.科学家设计出质子膜H2S燃料电池 ,实现了利用H2S废气资源回收能量并得到单质硫。质子膜H2S燃料电池的结构示意图如图所示。下列说法不正确的是( ) A. 电极a为电池的负极 B. 电极b上发生的电极反应为:O2+4H++4e-═2H2O C. 电路中每流过2mol电子,在正极消耗22.4L H2S D. 每34g H2S参与反应,有2mol H+经质子膜进入正极区 【答案】C 【解析】 【详解】A.a极上硫化氢失电子生成S2和氢离子,发生氧化反应,则a为负极,故A正确; B.b极上O2得电子发生还原反应,酸性条件下,氧气得电子生成水,则电极b上发生电极反应为:O2+4H++4e-=2H2O,故B正确; C.气体存在的温度和压强未知,不能确定气体的体积大小,故C错误; D.2H2S(g)+O2(g)═S2(s)+2H2O,每34gH2S即1molH2S参与反应,则消耗0.5mol氧气,则根据O2+4H++4e-=2H2O,所以有2mol H+经质子膜进入正极区,故D正确; 答案选C。 【点睛】根据图示正确判断正负极是解题的关键。本题的易错点为B,书写电极反应式或总反应方程式时,要注意电解质溶液的酸碱性。 12.某气态烷烃是20mL,完全燃烧时,正好消耗同温、同压下的氧气100mL,该烷烃的化学式是( ) A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12 【答案】B 【解析】 试题分析:某气态烃20mL完全燃烧时,正好消耗同温同压下的O2100mL,则消耗氧气的物质的量为烃的物质的量的5倍,设烷烃烃的分子式为CnH2n+2,燃烧时发生:CnH2n+2+O2→nCO2+(n+1)H2O,则=5,解得n=3,答案选B。 考点:考查有机物分子式的计算 13.有机物的结构可用“键线式”表示,如CH3CH=CHCH3可简写为。有机物X的键线式为,下列说法不正确的是( ) A. X化学式为C8H8 B. 有机物Y是X的同分异构体,且属于芳香烃.则Y的结构简式为 C. X能使酸性高锰酸钾溶液褪色 D. X与足量的H2在一定条件下反应可生成饱和烃Z,Z的一氯代物有4种 【答案】D 【解析】 【分析】 键线式中交点为碳原子,利用碳四价理论补足每个碳上的氢原子数来确定该物质的分子式;芳香烃是含有苯环的烃;从所给的键线式中可以看出X含有多个碳碳双键;在一定条件下反应可将X中所有的碳碳双键催化加氢,Z具有高度对称的结构。 【详解】A.由X的键线式可以知道,分子中有8个碳原子、8个氢原子,所以分子式为C8H8,A项正确; B.与X互为同分异构体且属于芳香烃,Y中必有苯环,去掉C6H5还剩2个碳3个氢,只能是乙烯基,所以Y的结构简式是,B项正确; C.X的结构中含有碳碳双键,可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,C项正确; D.Z中只有两种环境的氢原子,所以一氯代物只有2种,D项错误; 所以答案选择D项。 14.苯环实际上不具有碳碳单键和双键的交替结构,可以作为证据的事实有( ) ①苯的间位二取代物只有一种 ②苯的邻位二取代物只有一种 ③苯分子中碳碳键的键长均相等 ④苯不能使酸性KMnO4溶液褪色 ⑤苯在加热和催化剂存在条件下,与氢气发生加成反应 ⑥苯在FeBr3存在的条件下,与液溴发生取代反应,但不能因化学变化而使溴水褪色 A. ①②③④ B. ②③④⑥ C. ③④⑤⑥ D. 全部 【答案】B 【解析】 ①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,间位二元取代物,所以①不能作为证据;②如果苯的结构中存在单双键交替结构,则苯的邻位二元取代物有两种,而事实是苯的邻位二元取代物只有一种,所以可以证明苯的结构中不存在单双键交替结构,故②能作为证据;③单键和双键的键长不相等,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故③能作为证据;④苯不能使KMnO4酸性溶液褪色,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故④能作为证据;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应,苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气加成生成环己烷,可以用单双健结构来解释,故⑤不能作为证据;⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应,而不是加成反应,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故⑥能作为证据;正确的选项为②③④⑥;故选B。 15.如图所示为有关苯的转化关系图,下列说法中不正确的是 A. 反应①、③均为取代反应 B. 反应②的现象是火焰明亮并带有浓烟 C. 反应④的产物中所有原子在同一平面上 D. 甲苯()与苯互为同系物 【答案】C 【解析】 苯与液溴在溴化铁作催化剂的条件下生成溴苯、苯与浓硝酸、浓硫酸的混合物反应生成硝基苯,都属于取代反应,故A正确;苯燃烧的现象是火焰明亮并带有浓烟,故B正确;反应④的产物是环己烷,分子中有单键碳,不可能所有原子在同一平面上,故C错误;甲苯与苯结构相似,分子组成相差1个CH2,甲苯是苯的同系物,故D正确。 16.在一定温度下,可逆反应2A(g)+3B(g)2C(g)达到平衡的标志是( ) A. A的生成速率与C的分解速率相等 B. 单位时间生成2n mol A,同时生成3n mol B C. A、B、C的浓度不再变化 D. A、B、C的分子数之比为2∶3∶2 【答案】C 【解析】 A项,A的生成速率与C的分解速率都表示逆反应速率;B项,不管反应是否平衡,单位时间内生成n mol A的同时一定生成3n mol B,即v(正)不一定等于v(逆);A、B、C的浓度不再变化,表明已达到平衡状态;但平衡状态时A、B、C的分子数之比不一定为2∶3∶2,故D不正确。 17.在一定条件下发生反应 3A(g)+2B(g)zC(g)+2D(g)。在2L的密闭容器中把4molA和2molB混合,2min后反应达到平衡时生成1.6 mol C,又测得D的反应速率v(D)= 0.2 mol.L-1•min-1。则下列说法不正确的是( ) A. z=4 B. B的转化率是40% C. A的平衡浓度是1.4mol.L-1 D. 平衡时气体压强是原来的 【答案】D 【解析】 【详解】A.VD=0.2mol/(L•min),VC==0.4mol/(L•min),根据反应速率之比等于化学计量数之比,则z=4,故A正确; B. 3A(g)+2B(g)⇌4C(g)+2D(g), 开始(mol) 4 2 0 0 转化(mol) 1.2 0.8 1.6 0.8 平衡(mol) 2.8 1.2 1.6 0.8 B的转化率=×100%=40%,故B正确; C.A的平衡浓度==1.4mol/L,故C正确; D.气体物质的量之比等于压强之比,平衡时气体压强是原来的=,故D错误; 答案选D。 18.反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一可变容积的密闭容器中进行,下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是( ) ①增加C的量②将容器的体积减小一半③保持体积不变,充入氮气使体系的压强增大④保持压强不变,充入氮气使体系的体积增大 A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ③④ 【答案】C 【解析】 C为固态物质,增加其用量对反应速率几乎无影响;容器的体积减小,则体系的压强增大,反应速率增大;充入氮气使体系的压强增大,但由于容器体积不变,反应混合物中各成分的浓度不变,所以化学反应速率不变;保持压强不变,充入氮气使体系的体积增大,反应混合物中各成分的浓度减小,反应速率变慢。 19.在常温下,把一个盛有一定量甲烷和氯气的密闭玻璃容器放在光亮的地方,两种气体发生反应,下列叙述中不正确的是( ) A. 容器内压强不变 B. 容器内分子总数不变 C. 容器内原子总数不变 D. 发生的反应属于取代反应 【答案】A 【解析】 试题分析:甲烷与氯气反应产物为氯代甲烷和HCl,反应后原子总数不变,分子总数也不变,但是由于CCl4是液态,故气体的物质的量减小,反应后压强减小,该反应为取代反应。 考点:考查甲烷的取代反应。 20.100℃时,两种烃组成的混合气体完全燃烧后所得CO2和H2O的物质的量随混合烃的总物质的量的变化如图所示。则下列对该混合烃组成的判断正确的是( ) A. 一定含有甲烷 B. 一定含有乙烯 C. 一定含有苯 D. 一定不含乙烯 【答案】A 【解析】 由图像中的线性关系,选取混合烃的总物质的量为1 mol作研究,生成的CO2和H2O的物质的量分别为1.6 mol和2 mol,故其平均分子组成为C1.6H4,由于碳原子数小于1.6的烃只有甲烷一种,因此一定含有甲烷。CH4分子中含4个氢原子,故另一种烃分子中一定含有4个氢原子,且其碳原子数大于1.6,故可能是乙烯,一定不含有苯。 二、非选择题(共40分,每空2分) 21.下列各组物质中: ①NH4CNO与CO(NH2)2,②CuSO4·5H2O与CuSO4,③H2O与D2O,④H、D与T,⑤O2与O3,⑥CH3CH2CH3与CH3CH2CH2CH3,⑦与,⑧CH3—CH2—CH=CH2与CH3—CH=CH—CH3,⑨,⑩与,⑪与, 互为同位素的是________,互为同素异形体的是________,互为同分异构体的是________,互为同系物的是________,是同一种物质的是________。 【答案】 (1). ④ (2). ⑤ (3). ①⑦⑧ (4). ⑥⑩ (5). ⑨⑪ 【解析】 【分析】 同位素:质子数相同、中子数不同的同一元素的不同核素;同分异构体:分子式相同、结构不同的化合物;同系物:结构相似,分子组成上相差一个或若干个CH2的有机化合物;同素异形体:由相同元素组成的形态不同的单质;同一种物质的分子式、结构都相同,据此分析判断。 【详解】①NH4CNO和CO(NH2)2分子式相同,结构不同,互为同分异构体; ②CuSO4·5H2O和CuSO4分子式不同; ③H2O是由氕原子和氧原子构成的,D2O是由氘原子和氧原子构成的,它们都是水分子; ④H、D、T 都是氢元素的不同核素,互为同位素; ⑤O2和O3都是由氧元素形成的不同单质,互为同素异形体; ⑥CH3 CH2CH3 和CH3CH2CH2CH3结构相似,分子组成相差1个“CH2”原子团,故互为同系物; ⑦与的分子式相同,但结构不同,属于同分异构体; ⑧CH3—CH2—CH=CH2与CH3—CH=CH—CH3的分子式相同,但结构不同,属于同分异构体; ⑨二者结构为四面体,结构相同,分子式相同,属于同种物质; ⑩与结构相似,分子组成相差1个“CH2”原子团,故互为同系物; ⑪与的结构相同,分子式相同,属于同种物质; 互为同位素的是④,互为同素异形体的是⑤,互为同分异构体的是①⑦⑧,互为同系物的是⑥⑩,属于同一种物质的是⑨⑪,故答案为:④;⑤;①⑦⑧;⑥⑩;⑨⑪。 22.有A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的核电荷数按C、A、B、D、E的顺序增大。C、D都能分别与A按原子个数比为1∶1或2∶1形成化合物;CB可与EA2反应生成C2A与气态物质EB4;E的M层电子数是K层电子数的2倍。 (1)写出下列元素的名称:B:________E:________ (2)写出EB4的化学式:__________ (3)D2A2中含有的化学键类型为____________ (4)CB与EA2反应生成C2A与气态物质EB4的化学方程式:__________________________。 【答案】 (1). 氟 (2). 硅 (3). SiF4 (4). 离子键、(非极性)共价键 (5). SiO2+4HF===SiF4 ↑+2H2O 【解析】 【分析】 有A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的核电荷数按C、A、B、D、E的顺序增大。C、D都能分别与A按原子个数比为1∶1或2∶1形成化合物,C、D元素为H或Na中的各一种,C为H元素,D为Na元素,A为O元素;E的M层电子数是K层电子数的2倍,E为Si元素;CB可与EA2反应生成C2A与气态物质EB4,则B为F元素。据此分析解答。 【详解】根据上述分析,C为H元素, A为O元素,B为F元素,D为Na元素,E为Si元素。 (1)B为F元素,E为Si元素,故答案为:氟;硅; (2)硅元素和氟元素组成的化合物EB4的化学式为SiF4,故答案为:SiF4; (3)Na2O2中含有离子键和共价键,故答案为:离子键、共价键; (4)CB可与EA2反应生成C2A和气态物质EB4,该反应的化学方程式为4HF+SiO2═2H2O+SiF4↑,故答案为:4HF+SiO2=SiF4↑+2H2O。 23.某烃A不能使酸性KMnO4溶液褪色,含碳量为92.3%,0.1mol A完全燃烧时生成13.44L二氧化碳(标准状况)。 (1)A的结构简式为_________。 (2)根据下列条件写出有关反应的化学方程式并指明反应类型: ①A与浓硫酸和浓硝酸的混合液反应生成B:__________,___________反应。 ②在催化剂作用下A与H2反应生成C:_______________,__________反应。 【答案】 (1). (2). +HNO3+H2O (3). 取代 (4). +3H2 (5). 加成 【解析】 【分析】 n(CO2)==0.6mol,即0.1mol A完全燃烧时生成0.6mol二氧化碳,由C原子守恒可知,A中含6个C,含碳量为92.3%,则A的最简式是CH,则A的化学式为C6H6,据此分析解答。 【详解】(1)根据上述分析,烃A不能使酸性KMnO4溶液褪色,则A为苯,结构简式为,故答案为:; (2)①苯与浓硫酸和浓硝酸的混合液反应生成硝基苯,反应的化学方程式为,属于取代反应,故答案为:;取代; ②苯和足量氢气在催化剂条件下发生加成反应生成环己烷,反应的化学方程式为,属于加成反应,故答案为:;加成。 24.锰锂电池的体积小、性能优良,是常用的一次电池。该电池反应原理如图所示,其中电解质LiClO4溶于混合有机溶剂中,Li+通过电解质迁移入MnO2晶格中,生成LiMnO2。回答下列问题: (1)外电路电流方向是______(填“a→b”或“b→a”)。 (2)电池正极反应式_______。 (3)不能用水代替电池中的混合有机溶剂,原因是________。 (4)MnO2可与KOH和KClO3在高温下反应,生成K2MnO4,反应的化学方程式为_____,K2MnO4在酸性溶液中歧化,生成KMnO4和MnO2的物质的量之比为_____。 【答案】 (1). b→a (2). MnO2+e﹣+Li+=LiMnO2 (3). 电极Li是活泼金属,能与水反应 (4). 3MnO2+KClO3+6KOH3K2MnO4+KCl+3H2O (5). 2∶1 【解析】 【分析】 形成原电池反应时,Li为负极,被氧化,电极反应式为Li-e-=Li+,MnO2为正极,被还原,电极方程式为MnO2+e-+Li+=LiMnO2,据此分析解答。 【详解】(1)Li为负极,MnO2为正极,原电池工作时,外电路的电流从正极经过导线到负极,即从b极流向a极,故答案为:b→a; (2)MnO2为正极,被还原,电极反应式为MnO2+e-+Li+=LiMnO2,故答案为:MnO2+e-+Li+=LiMnO2; (3)因负极材料为Li,可与水反应,则不能用水代替电池中的混合有机溶剂,故答案为:电极Li是活泼金属,能与水反应; (4)MnO2可与KOH和KClO3在高温下反应,生成K2MnO4,反应的化学方程式为3MnO2+KClO3+6KOH 3K2MnO4+KCl+3H2O;K2MnO4在酸性溶液中歧化,生成KMnO4和MnO2,反应中Mn元素化合价由+6价升高到+7价、由+6价降低到+4价,由氧化还原反应氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等可知,生成KMnO4和MnO2的物质的量之比为2∶1,故答案为:3MnO2+KClO3+6KOH3K2MnO4+KCl+3H2O;2∶1。 【点睛】本题的易错点为(4),要注意氧化还原反应方程式的配平方法的应用,在氧化还原反应中,得失电子一定守恒。 查看更多