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江苏省启东市2020届高三下学期阶段调研测试化学试题 Word版含解析
- 1 - 江苏省启东市 2020 届高三下学期阶段调研测试 化学试题 1.核酸检测是诊断新冠肺炎的重要依据,下列关于核酸的结构和性质说法正确的是( ) A. 核酸是一种无机酸 B. 核酸的性质与蛋白质相似,不会变性 C. 组成核酸的元素有 C、H、O、N、P 等 D. 核酸是生物小分子化合物 【答案】C 【解析】 【分析】 核酸是脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)的总称,由许多核苷酸相互聚合形成,核苷 酸由五碳糖、磷酸基团和含氮碱基组成。 【详解】A.核酸是有多个核苷酸相互聚合而形成的的有机酸,A 错误; B.核酸性质与蛋白质类似,在重金属盐、加热等化学或物理因素的影响下可以发生变性,B 错误; C.根据核酸的组成,可知组成核酸的元素有 C、H、O、N、P 等,C 正确; D.核酸是由核苷酸相互聚合组成的大分子化合物,D 错误; 故选 C。 2.利用空气将氯化氢催化氧化,使之转化为氯气,已成为工业上生产氯气的重要途径,其反 应为 4HCl+O2=2H2O+2Cl2。下列化学用语表达正确的是( ) A. 质量数为 18 的氧原子: 18 10 O B. 水的电子式: :H:O H C. HCl 分子的球棍模型: D. Cl-的结构示意图: 【答案】B 【解析】 【详解】A.O 原子的质量数为 18,质子数为 8,故正确的表达为 18 8 O ,A 错误; B.O 原子最外层有 6 个电子,其中有 4 个电子形成 2 对电子对,剩余 2 个电子分别与 2 个 H 原子形成两个共价键,B 正确; C.由于 H 原子和 Cl 原子的原子半径不同,故正确的 HCl 球棍模型为 ,C 错误; D.Cl-由于最外层多一个电子,故 Cl-的结构示意图为 ,D 错误; - 2 - 故选 B。 3.下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是( ) A. FeCl3 溶液显酸性,可用于刻蚀电路板 B. CaO 具有吸水性,可用作食品脱氧剂 C. NH4Cl 具有酸性,可用于金属除锈 D. 活性炭具有还原性,可用于水质净化 【答案】C 【解析】 【详解】A.用 FeCl3 刻蚀电路板,是 Fe3+与电路上的 Cu 发生反应,体现了 Fe3+的氧化性,A 错误; B.氧化钙不具有还原性,具有吸水性,不能用作食品包装袋中作脱氧剂,B 错误; C.NH4Cl 为强酸弱碱盐,在溶液中 NH4 +发生水解使溶液呈酸性,故可以除锈,C 正确; D.活性炭是一种疏松多孔的结构,可以吸附水中的悬浮颗粒,达到净水的目的,D 错误; 故选 C。 4.室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是( ) A. 0.1 mol·L-1 NaOH 溶液:Na+、K+、CO3 2-、AlO2 - B. 0.1 mol·L-1 FeCl2 溶液:K+、Mg2+、SO4 2-、MnO4 - C. 0.1 mol·L-1 KHCO3 溶液:Na+、Al3+、Cl-、NO3 - D. 0.1 mol·L-1 H2SO4 溶液:K+、NH4 +、NO3 -、HSO3 - 【答案】A 【解析】 【详解】A.0.1 mol·L-1 NaOH 溶液含有大量 OH-,Na+、K+、CO3 2-、AlO2 -离子之间以及与 OH- 之间不发生反应,能大量共存,故 A 正确; B.0.1 mol·L-1 FeCl2 溶液中 Fe2+具有还原性,与 MnO4 -发生氧化还原反应,不能大量共存, 故 B 错误; C.0.1 mol·L-1 KHCO3 溶液中,HCO3 -与 Al3+发生双水解反应,不能大量共存,故 C 错误; D.0.1 mol·L-1 H2SO4 溶液含有大量 H+,与 NO3 -、HSO3 -发生氧化还原反应,不能大量共存,故 D 错误; 答案选 A。 【点睛】HSO3 -具有还原性,在酸性条件下可被硝酸根离子氧化为硫酸根。 5.下列关于 Cl2 的实验操作能达到实验目的的是( ) - 3 - A. 用装置甲制取少量 Cl2 B. 用装置乙除去 Cl2 中的 HCl C. 用装置丙收集 Cl2 D. 用装置丁吸收尾气 【答案】A 【解析】 【 详 解 】 A . 选 项 中 的 浓 盐 酸 可 以 和 氯 酸 钾 发 生 反 应 生 成 氯 气 , 化 学 方 程 式 为 KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O,A 正确; B.除去 Cl2 中的 HCl 需要用到饱和的 NaCl 溶液,但在洗气装置中需要长导管进短导管出,若 短导管进为集气装置,B 错误; C.Cl2 的密度比空气大,应用向上排空气法,在集气装置中应长导管进,C 错误; D.Cl2 易溶于 NaOH 溶液,用此装置吸收尾气容易导致 Cl2 没有完全被 NaOH 吸收,污染空气, D 错误; 故选 A。 6.下列有关化学反应的叙述正确的是( ) A. SO2 与 Ba(NO3)2 反应生成 BaSO3 B. NH3 在纯 O2 中燃烧生成 NO2 C. 过量 CO2 与氨水反应生成 NH4HCO3 D. 高温条件下 Fe 与水蒸气反应生成 Fe(OH)3 和 H2 【答案】C - 4 - 【解析】 【 详 解 】 A . 二 者 发 生 反 应 生 成 硫 酸 钡 沉 淀 , 化 学 方 程 式 为 3SO2+Ba(NO3)2+2H2O=BaSO4↓+2NO↑+2H2SO4,A 错误; B.氨气在纯氧中燃烧生成氮气和水,化学方程式为 4NH3+3O2=2N2+6H2O,B 错误; C.过量 CO2 通入到氨水时生成 NH4HCO3,化学方程式为 2NH3+CO2+H2O =2NH4HCO3,C 正确; D.高温条件下 Fe 与水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,化学方程式为 3Fe+4H2O(g) 高温 Fe3O4+4H2,D 错误; 故选 C。 7.下列指定反应的离子方程式正确的是( ) A. 用石墨作电极电解 MgCl2 溶液:2H2O+2Cl- 通电 2OH-+H2↑+Cl2↑ B. 过量的铁粉溶于稀硝酸:Fe+4H++NO3 -=Fe3++NO↑+2H2O C. 用 Na2S2O3 溶液吸收水中的 Cl2:4Cl2+S2O3 2-+5H2O=10H++2SO4 2-+8Cl- D. SO2 通入 FeCl3 溶液中:SO2+Fe3++2H2O=SO4 2-+Fe2++4H+ 【答案】C 【解析】 【详解】A.用石墨电极电解 MgCl2 溶液,阳极 Cl-失电子,阴极 H+得电子,剩下氢氧根与镁离 子结合生成氢氧化镁沉淀,故离子方程式为 2Cl-+2H2O 通电 Cl2↑+H2↑+2OH-错误,A 错误; B.过量的铁粉溶于稀硝酸中,Fe 与硝酸发生反应生成 Fe3+,剩余的 Fe 继续和 Fe3+发生反应生 成 Fe2+,离子方程式为 3Fe+8H++2NO3 -==3Fe2++2NO↑+4H2O,B 错误; C.氯气可与硫代硫酸根反应生成硫酸根和氯离子,离子方程式正确,C 正确; D.将 SO2 通入到 FeCl3 溶液中,SO2 与 Fe3+发生反应生成硫酸根和 Fe2+,但选项中配平错误,正 确的离子方程式为 SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO4 2-+4H+,D 错误; 故选 C。 8.短周期主族元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大,X、Y、W 处于不同周期且 X 与 W 同一主 族,Y 原子最外层电子数是次外层电子数的 3 倍,下列说法正确的是( ) A. 原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X) B. 由 Y、W 组成的化合物只能含有离子键 C. W 最高价氧化物对应的水化物是一种强碱 - 5 - D. X 与 Y 形成的一种常见化合物与 Z 的单质反应生成两种酸 【答案】C 【解析】 【分析】 根据题目所给信息分析,X、Y、Z、W 的原子序数依次增大,Y 原子最外层电子数是次外层电 子数的 3 倍,说明 Y 为 O 元素,X、Y、W 处于不同周期且 X 与 W 同一主族,说明 X 在第一周期, X 为 H 元素,W 为 Na 元素,Z 为 F 元素,据此答题。 【详解】A.原子半径同一周期从左向右依次减小,同一主族从上到下依次增大,四种元素原 子的原子半径从大到小为 r(W)>r(Y)>r(Z)>r(X),A 错误; B.Y 与 W 形成的化合物为 Na2O 或 Na2O2,存在离子键,但过氧化钠中还存在共价键,B 错误; C.W 的最高价氧化物对应的水化物为 NaOH,是强碱,C 正确; D.X 与 Y 形成的常见化合物为 H2O,与 Z 的单质 F2 反应生成 HF 和 O2,方程式为 2H2O+2F2=4HF+O2, D 错误; 故选 C。 9.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是 A. NaCl(aq) Na(s) NaOH(aq) B. Al(s) Al(OH)3(s) AlCl3(s) C. HCl(aq) Cl2 Ca(ClO)2 D. AgNO3(aq) [Ag(NH3)2]+(aq) Ag(s) 【答案】D 【解析】 【详解】A.电解 NaCl 溶液生成 Cl2、H2 和 NaOH,不能够直接得到 Na 单质,A 选项错误; B.Al 具有两性,与强碱 NaOH 溶液反应生成 NaAlO2 和 H2,不能生成 Al(OH)3,B 选项错误; C.浓盐酸和 MnO2 在加热的条件下才能制得 Cl2,C 选项错误; D.向硝酸银溶液中滴加氨水可得到银铵离子,银铵离子与葡萄糖加热条件下发生银镜反应得 到 Ag 单质,该转化能够实现,D 选项正确; 答案选 D。 【点睛】C 选项为易错点,浓盐酸和 MnO2 要在加热的条件下才能生成 Cl2,解答时不能忽略。 - 6 - 10.金属(M)空气电池的工作原理如图所示。下列说法正确的是( ) A. 金属 M 作电池正极 B. 电解质是熔融的 MO C. 电路中转移 2 mol 电子,理论上约消耗空气 56 L D. 电池总反应为 2M+O2+2H2O=2M(OH)2 【答案】D 【解析】 【分析】 从电池示意图中可以看出,左侧金属 M 失去电子变成 M2+,为电池负极;右侧空气中的氧气得 到电子与水反应生成 OH-,为电池正极,据此答题。 【详解】A.从图中可以看出 M 失电子生成 M2+,故 M 电极为原电池的负极,A 错误; B.从图中可以看出,M2+离子和 OH-离子可在两电极之间移动,说明电解质为熔融 M(OH)2,B 错 误; C.阳极反应为 O2+2H2O+4e-=4OH-,电路中转移 2mol 电子,正极需要消耗氧气 0.5mol,标准状 况为 11.2L,C 错误; D.根据电池的正负极方程式可知,电池的总反应为 2M+O2+2H2O=2M(OH)2,D 正确; 故选 D。 11.下列说法正确的是( ) A. 56 g Fe 在足量 Cl2 中充分燃烧,转移电子数为 2×6.02×1023 B. 合成氨反应放热,采用低温可以提高氨的生成速率 C. 常温下 Na2CO3 溶液中加入少量 Ca(OH)2 固体,溶液中 - 3 2- 3 c(HCO ) c(CO ) 的值减小 D. 若电工操作中将铝线与铜线直接相连会导致铜线更快被腐蚀 【答案】C 【解析】 - 7 - 【详解】A.56g Fe 为 1mol,1mol Fe 在 Cl2 中完全燃烧生成 FeCl3,转移电子数为 3×6.02×1023, A 错误; B.合成氨的反应放热,降低温度有助于向正反应方向移动,但降低温度会使反应速率降低, 导致氨的生成速率下降,B 错误; C.常温下 Na2CO3 溶液呈碱性,是由于 CO3 2-在溶液中水解,向溶液中加入少量 Ca(OH)2 固体, 会抑制碳酸根的水解,使水解平衡向左移动,使 - 3 2- 3 c(HCO ) c(CO ) 的值减小,C 正确; D.若将铝线和铜线直接相连,根据原电池原理,铝的活动性比铜强,铝为原电池负极,使铝 腐蚀的更快,D 错误; 故选 C。 12.美国北卡罗来纳大学的一项新研究表明,一种名为 EIDD2801 的新药有望改变医生治疗新 冠肺炎的方式,有效减少肺损伤。其结构式如图: 下列有关 EIDD2801 的说法正确的是( ) A. EIDD2801 属于芳香族化合物 B. EIDD2801 含有 5 个手性碳原子 C. EIDD2801 能和 NaOH 溶液反应 D. EIDD2801 不能使酸性高锰酸钾溶液褪色 【答案】C 【解析】 【详解】A.EIDD2801 中不含苯环结构,故不属于芳香族化合物,A 错误; B.EIDD2801 含有 4 个手性碳原子,分别为 ,B 错误; C.EIDD2801 中含有酯基,可以和 NaOH 发生反应,C 正确; D.EIDD2801 中含有羟基和碳碳双键,可以与酸性高锰酸钾溶液发生反应,使酸性高锰酸钾溶 液褪色,D 错误; 故选 C。 - 8 - 13.室温下进行下列实验,根据实验操作和现象所得到的结论正确的是( ) 选 项 实验操作和现象 结论 A 向苯酚钠溶液中滴加 NaHSO3 溶液,溶液变浑浊 苯酚酸性弱于 H2SO3 酸 性 B 向 AgNO3 溶液中逐滴加入浓度均为 0.05 mol·L-1 的 NaI、NaCl 混合溶液,有黄色沉淀生成 Ksp(AgCl)>Ksp(AgI) C 向 FeCl3 溶液中加入 Cu 粉,Cu 粉溶解 Cu 的还原性大于 Fe D 向盛有 H2O2 溶液的试管中滴几滴酸化的 FeCl2 溶液,溶液变成棕 黄色,一段时间后,溶液中有气泡出现 铁离子催化 H2O2 的分 解 A. A B. B C. C D. D 【答案】AD 【解析】 【详解】A.NaHSO3 溶液呈酸性,HSO3 - H++SO3 2-,苯酚钠溶液中加入 NaHSO3,溶液变浑浊, 说明产生苯酚,即 HSO3 -的酸性强于苯酚,H2SO3 属于中强酸,电离以第一步电离为主,H2SO3 的 一级电离大于二级电离,因此 H2SO3 的酸性强于苯酚,A 正确; B.若要验证 AgCl 和 AgI 溶度积的大小,需要向 NaCl 和 NaI 的混合溶液中逐滴加入硝酸银溶 液,观察沉淀颜色,B 错误; C.向 FeCl3 中加入铜粉,二者发生反应,生成 Fe2+和 Cu2+,故 Cu 的氧化性强于 Fe2+,C 错误; D.H2O2 有氧化性,可将 Fe2+氧化为 Fe3+,当溶液中生成大量 Fe3+时可催化 H2O2 分解,D 正确; 故选 AD。 14.邻苯二甲酸(用 H2A 表示)为二元弱酸,常温下,Ka1=1.1×10-3,Ka2=3.9×10-6,室温下用 0.100 0 mol·L-1 NaOH 溶液滴定 20.00 mL 0.100 0 mol·L-1 H2A 溶液至终点。滴定过程得到 的下列溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是 A. 滴加 20 mL NaOH 溶液时:c(OH-)>c(H+)+c(H2A )-2c(A2-) B. pH=7 的溶液:c(Na+)<0.050 00 mol·L-1+c(A2-) -c(H2A) - 9 - C. 滴定过程中可能会出现:c(Na+)>c(HA-)=c(A2-)>c(OH-)>c(H+) D. 滴加 40 mL NaOH 溶液时:2c(Na+)=c(H2A)+c(A2-)+c(HA-) 【答案】AB 【解析】 【详解】A.滴加 20 mL 0.100 0 mol·L-1 NaOH 溶液时,与 20.00 mL 0.100 0 mol·L-1 H2A 溶液反应生成 NaHA,溶液中存在物料守恒:c(Na+)= c(H2A )+c(A2-)+ c(HA-),电荷守恒为: c(OH-)+2c(A2-)+ c(HA-)= c(Na+)+ c(H+),将物料守恒式代入电荷守恒式可得:c(OH-)=c(H+) +c(H2A )-c(A2-),则 c(OH-)>c(H+)+c(H2A )-2c(A2-),故 A 正确; B.起始时,0.100 0 mol·L-1 H2A 溶液中 c(总)= c(H2A )+c(A2-)+c(HA-)=0.1000 mol·L-1, 滴入 NaOH 溶液后,c(H2A )+c(A2-)+c(HA-)<0.1000 mol·L-1,溶液中存在电荷守恒:c(OH -)+2c(A2-)+ c(HA-)=c(Na+)+ c(H+),pH=7 的溶液的溶液中,c(OH-)=c(H+),则 2c(A2-)+c(HA -)= c(Na+),c(Na+)<0.1000 mol·L-1+c(A2-)-c(H2A),要是溶液 pH=7,加入氢氧化钠的体 积大于 20mL,离子浓度小于原来的一半,则 c(Na+)<0.05000 mol·L-1+c(A2-)-c(H2A) C.滴加 20 mL 0.100 0 mol·L-1 NaOH 溶液时,与 20.00 mL 0.100 0 mol·L-1 H2A 溶液反应 生成 NaHA,在继续滴加 NaOH 溶液,可使 NaHA 转化为 Na2A,滴加达到一定体积可使 c(HA-)= c(A2-),已知,Ka2=3.9×10-6,则 Kh(HA-)= 14 w 3 a1K 1.1 1 K 1 0 0 <Ka2,则溶液中 HA-电离程度大于 水解程度,溶液显酸性,则 c(OH-)<c(H+),故 C 错误; D.滴加 40 mL NaOH 溶液时,20.00 mL 0.100 0 mol·L-1 H2A 溶液完全反应生成 Na2A,溶液 中存在物料守恒:c(Na+)=2[c(H2A)+c(A2-)+c(HA-)],故 D 错误; 答案选 AB。 15.合成气的主要组分为 CO 和 H2;以天然气为原料生产的合成气有多种方法,其中 Sparg 工 艺的原理为 CH4(g)+CO2(g)⇌ 2CO(g)+2H2(g)。在特定温度下,向甲、乙、丙三个密闭容器中 充入相同量的 CH4(g)和 CO2(g),改变容器体积,测得平衡时容器内气体的浓度如下表所示: 实验编号 容器温度/℃ 容器体积 物质浓度/(mol·L-1) CH4 CO2 CO 甲 300 V1 0.02 0.02 0.10 - 10 - 乙 300 V2 x x 0.05 丙 350 V1 y y 0.12 下列说法正确的是( ) A. 该反应在低温条件下不能自发进行 B. 300 ℃时反应的平衡常数为 25 C. V1∶V2=3∶7 D. 保持温度和容器体积不变,开始时向甲容器中充入 0.28 mol CO 和 0.28 mol H2,CO 转化 率一定大于 2/7 【答案】AC 【解析】 【详解】A.从 300℃和 350℃时 CO 的物质的量浓度可以看出,升高温度,CO 浓度增加,正反 应为吸热反应,ΔH>0,反应过程中气体量增多,反应的熵增加,ΔS>0,ΔG=ΔH-TΔS,反 应在高温条件下可以自发进行,A 正确; B.根据甲实验可以计算 300℃时的平衡常数,K= 2 2 2 4 2 c (CO)c (H ) c(CH )c(CO ) = 2 20.10 0.02 02 0.10 0. =0.25,B 错 误; C.根据该温度下的平衡常数可以计算出 x 的值,x=0.005,又因为反应开始时充入了相同物 质的量的 CH4 和 CO2 气体,可列出等式(0.02+0.05)V1=(0.005+0.025)V2,可计算出 V1∶V2=3∶7, C 正确; D.保持温度和容器体积不变,充入 CO 和 H2,根据该温度下的平衡常数,可求出平衡时 c(CO)=0.23mol/L,此时的转化率为 0.05 5=0.28 28 < 2 7 ,D 错误; 故选 AC。 16.二氧化锰在工业上具有重要的作用,工业上可利用菱锰矿(主要成分为 MnCO3、SiO2、FeCO3 以及少量 CuO)制取。制备流程如图所示: (1)酸浸过程中,MnCO3 溶解的离子方程式为______,选择用硫酸而不选择盐酸溶解,除了盐酸 - 11 - 挥发造成设备腐蚀以外,另一个原因是________。 (2)滤渣 3 的主要成分是________,除铁的过程中,应该先加________(填“生石灰”或“双 氧水”),原因是__________。 (3)用惰性电极对过滤 3 得到的滤液进行电解,得到 MnO2,写出电解过程中阳极电极反应式: __________。 【答案】 (1). MnCO3+2H+=Mn2++CO2↑+H2O (2). 若改用盐酸,引入的 Cl-在电解过 程中产生 Cl2,耗费能源且污染环境 (3). Fe2S3 和 CuS (4). 双氧水 (5). 后加 CaO, CaO 和水反应放热,使双氧水分解 (6). Mn2+-2e-+2H2O=MnO2+4H+ 【解析】 【分析】 向菱锰矿中加入硫酸,矿石中的 MnCO3、FeCO3、和少量 CuO 可以发生反应,进入滤液 1 中,滤 渣 1 为 SiO2;向滤液 1 中加入生石灰和双氧水,双氧水可以将 Fe2+还原为 Fe3+,生石灰溶于水 发生反应放热,使未完全反应的双氧水分解,同时生成的 Ca(OH)2 可以中和过量的硫酸,过 滤;向滤液 2 中加入 MnS,可使上步没有沉淀的 Fe3+和 Cu2+转化为 Fe2S3 和 CuS 沉淀,滤渣 3 主 要为 Fe2S3 和 CuS,据此回答。 【详解】(1)MnCO3 为碳酸盐,可以和酸发生反应生成 Mn2+、H2O 和 CO2,离子方程式为 MnCO3 +2H+=Mn2++CO2↑+H2O;在酸浸过程中应选用硫酸,因为用盐酸的时候,最终产物里含有 Cl- 在电解的过程中易失去电子生成 Cl2,污染环境、浪费能源; (2)反应 2 中加入 MnS 目的是除去体系中少量的 Fe3+和 Cu2+,发生的相应反应为 MnS(s)+Cu2+=Mn2++CuS(s)、3MnS(s)+2Fe3+=Fe2S3(s)+3Mn2+,故滤渣 3 主要成分为 Fe2S3 和 CuS; 除铁过程中应先加入双氧水氧化 Fe2+,随后加入 CaO,CaO 与水反应放热,可以将未参加反应 的双氧水分解; (3)利用惰性电极电解 MnCl2 制备 MnO2,Mn2+失去电子与体系中的水发生反应,电极方程式为 Mn2+-2e-+2H2O=MnO2+4H+。 17.如图是一种含酰亚胺结构的对苯二胺衍生物的合成路线,其产物(F)可作为一种空腔孔径 较大的新型大环芳酰胺的合成原料。 - 12 - (1)A 中官能团的名称为________和________。 (2)F→G 的反应类型为________。 (3)D 的分子式为 C14H16N2O3,写出 D 的结构简式:________。 (4)A 的一种同分异构体同时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式:________。 ①能与 FeCl3 溶液发生显色反应; ②含有苯环,且苯环上含有硝基; ③含有三种不同化学环境的氢原子。 (5)写出以甲苯、邻二甲苯,制备 (无机试剂和 DMF,(CH3CO)2O 及有机溶剂任用, 合成路线流程图示例见本题题干)________。 【答案】 (1). 羧基 (2). 硝基 (3). 还原 (4). (5). 或 (6). 【解析】 【详解】(1)根据有机物 A 的结构,A 中含有的官能团的名称为羧基、硝基; (2)F→G 的反应属于加氢去氧的反应,在有机反应类型中属于还原反应; (3)有机物 C 通过两步反应变成有机物 D,第一步经 Pd/C 做催化剂与 H2 发生反应将硝基还原 为氨基,第二部氨基通过和(CH3CO)2 发生反应生成有机物 D,又知 D 的分子式为 C14H16N2O3,故 D - 13 - 的结构式为 ; (4)通过已知条件,能发生显色反应,说明含有酚羟基,当结构中有 1 个羟基时,剩余基团 为 1 个羧基和 1 个醛基,此时不会出现三种不同化学环境的氢原子,当结构中有 2 个羟基时, 剩余基团为 2 个醛基,可能会出现三种化学环境的氢原子,当有机物结构为对称结构时,分 子结构中含有三种不同化学环境的氢原子,故可能的结构简式为 或 ; (5)通过 A→B 的反应可知,可将邻二甲苯氧化为邻二苯甲酸,在通过 A→B 的反应生成 ,将甲苯经取代反应制得邻硝基甲苯,再还原成邻氨基甲苯,将邻氨基甲苯和 通过 B→C 的反应可制得目标产物,具体的合成路线为 。 18.KI 和 KBr 都具有感光性,可以用来制作感光材料。某感光材料主要成分为 KBr 和 KI,测 定其中 KBr 含量的方法如下: ①称取试样 1.000 g,溶解后制备成 200.0 mL 溶液。 ②取 50 mL 上述溶液,用 Br2 水将 I-氧化成 IO3 -,除去过量 Br2,加入过量 KI,酸化溶液,加 入指示剂,以 0.100 0 mol·L-1 Na2S2O3 溶液滴定析出的 I2,终点时消耗 30 mL。 ③另取 50.00 mL 试液,酸化后加入足量 K2Cr2O7 溶液处理,将释放出的 I2 和 Br2 蒸馏收集于含 有过量 KI 的溶液中,反应完全后,加入指示剂,以 0.100 0 mol·L-1 的 Na2S2O3 溶液滴定其中 - 14 - 的 I2 至终点,消耗 15.00 mL 。 (1)写出第②步中用 Br2 水氧化 I-的离子方程式:________。 (2)第②步除去过量 Br2 最简单的物理方法是________;若未除去过量的 Br2,对 KBr 含量测定 结果的影响是________(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。 (3)计算试样中 KBr 的质量分数_______ (写出计算过程)。 【答案】 (1). 3H2O+3Br2+I-=IO3 -+6Br-+6H+ (2). 煮沸 (3). 偏小 (4). 由 题意可得关系: I- ~ IO3 - ~ 3I2 ~ 6S2O3 2- n(I-) 0.100 0 mol·L-1×30×10-3 L 2.5 g(50 mL)样品中 n(I-)=0.5×10-3 mol 用 K2Cr2O7 溶液处理后,该部分 I-氧化为 I2,其物质的量为 n(I2) =0.5n(I-)=2.5×10-4 mol 该部分溶液中总的 n(I2)总=0.5×0.100 0 mol·L-1×15×10-3 L=7.5×10-4 mol 被 Br2 氧化产生的 I2 的物质的量为 7.5×10-4 mol-2.5×10-4 mol=5×10-4 mol 2Br- ~ Br2 ~ I2 n(Br-) 5×10-4 mol n(KBr)=n(Br-)=1×10-3 mol 则 KBr 的质量分数为 KBr%=119 g·mol-1×1×10-3 mol÷0.250 0 g×100%=47.60% 【解析】 【详解】(1)根据题目,反应的离子方程式为 3H2O+3Br2+I-=IO3 -+6Br-+6H+; (2)Br2 易蒸发,故为最简单的物理方法;若未除尽过量的 Br2,加入过量 KI 后溴单质继续和 KI 中的 I-发生反应,使滴定析出的 I2 量减小,导致最后对 KBr 的测定结果偏小; (3)计算过程如下: 由题意可得关系:I-~IO3 -~3I2~6S2O3 2- n(I-)=0.100 0 mol·L-1×30×10-3 L 50 mL 样品中 n(I-)=0.5×10-3 mol 用 K2Cr2O7 溶液处理后,该部分 I-氧化为 I2,其物质的量为 n(I2)=0.5n(I-)=2.5×10-4 mol 该部分溶液中总的 n(I2)总=0.5×0.100 0 mol·L-1×15×10-3 L=7.5×10-4 mol 被 Br2 氧化产生的 I2 的物质的量为 7.5×10-4 mol-2.5×10-4 mol=5×10-4 mol 2Br-~Br2~I2 n(Br-)=5×10-4 mol n(KBr)=n(Br-)=1×10-3 mol - 15 - 则 KBr 的质量分数为 KBr%=119 g·mol-1×1×10-3 mol÷0.2500 g×100%=47.60% 19.为充分利用资源,变废为宝,实验室里利用废铁屑制取硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O]。 某兴趣小组以废铁屑制得硫酸亚铁铵后,按下列流程制备二水合草酸亚铁(FeC2O4•2H2O),进一 步制备高纯度还原铁粉。 已知:FeC2O4•2H2O 难溶于水,150℃开始失结晶水:H2C2O4 易溶于水,溶解度随温度升高而增大。 请回答: (1)步骤②中,H2C2O4 稍过量主要原因是_________________。 (2)为了提高步骤③得到的 FeC2O4•2H2O 的纯度,宜用_________________(填热水、冷水或无 水乙醇)洗涤,检验洗涤是否干净的操作是_________________。 (3)实现步骤④必须用到的两种仪器是_________________(供选仪器:a.烧杯;b. 坩埚; c.蒸馏烧瓶;d.高温炉;e.表面皿;f.锥形瓶): (4)为实现步骤⑤,不宜用碳粉还原 Fe2O3, 理由是_________________。 (5)硫酸亚铁铵是重要的工业原料,其溶解性如表所示: (注意:高于 73.3℃,FeSO4•7H2O 发生分解) 以铁屑(有油污)、硫酸、硫酸较为原料,补充制取硫酸亚铁铵晶体的实验方案:将铁屑置于 锥形瓶中,_________________冷却,过滤,用蒸馏水洗涤铁屑至中性,将铁屑置于锥形瓶中, _________________至铁屑完全溶解,_________________,冷却结晶,用无水乙醇洗涤 2-3 次,低温干操。[实验中必须使用的试剂:铁屑、1.0mol•L-1 的 Na2CO3 溶液、3.0mol•L-1 的 H2SO4 溶液,饱和(NH4)2SO4 溶液] 【答案】 (1). 使 Fe2+反应更加充分,提高其转化率 (2). 热水 (3). 取最后一次 洗涤溶液少许,向其中加入盐酸酸化的氯化钡,若无白色沉淀,则洗涤干净 (4). bd (5). - 16 - 反应接触不充分或者有 C 杂质(答对一个即可) (6). 加入 1.0mol·L-1 的 Na2CO3 溶液,加热 煮沸后 (7). 边搅拌边加入 3.0mol·L-1 的 H2SO4 溶液至 (8). 加入一定量的饱和 (NH4)2SO4 溶液,低于 73.3℃水浴加热,将溶液浓缩到表面有晶膜出现 【解析】 【分析】 由工艺流程分析可知,(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O 溶解酸化后加入稍过量的 H2C2O4 溶液,得到含 FeC2O4•2H2O 的混合溶液,再经过抽滤、洗涤、干燥得到 FeC2O4•2H2O,将 FeC2O4•2H2O 在 O2 气流 中灼烧得到 Fe2O3,最后还原得到 Fe 单质,据此结合已知信息分析解答。 【详解】(1)硫酸亚铁铵中的 Fe2+发生水解,加入稍过量的草酸有助于抑制 Fe2+的水解,使反 应更加充分,提高草酸亚铁的转化率,故答案为:使 Fe2+反应更加充分,提高其转化率; (2)已知草酸在水中的溶解度随温度的升高而增大,第三步洗涤过程中应用热水,以保证附着 在草酸亚铁表面的杂质全部洗净;检验洗涤是否干净的操作过程为:取最后一次洗涤溶液少 许,向其中加入盐酸酸化的氯化钡,若无白色沉淀,则洗涤干净,故答案为:热水;取最后 一次洗涤溶液少许,向其中加入盐酸酸化的氯化钡,若无白色沉淀,则洗涤干净; (3)步骤④为高温反应,需用到坩埚和高温炉两种仪器,所以应选 bd,故答案为:bd; (4)利用碳粉还原氧化铁,可能会出现反应不均、生成的 Fe 中有 C 杂质混入等情况,故答案 为:反应接触不充分或者有 C 杂质(答对一个即可); (5)加入 1.0 mol·L-1 的 Na2CO3 溶液有助于洗去铁屑表面的油污;加入 3.0mol·L-1 的 H2SO4 溶 液可以将铁屑反应生成硫酸亚铁;加入饱和(NH4)2SO4 溶液直至有晶膜出现保证硫酸亚铁和硫酸 铵可以同时析出生成硫酸亚铁氨,反应出超过 73.3℃是为了防止 FeSO4·7H2O 失水,故答案为: 加入 1.0mol·L-1 的 Na2CO3 溶液,加热煮沸后;边搅拌边加入 3.0mol·L-1 的 H2SO4 溶液至;加 入一定量的饱和(NH4)2SO4 溶液,低于 73.3℃水浴加热,将溶液浓缩到表面有晶膜出现。 20.氮的氧化物是造成大气污染的主要物质。研究氮氧化物的反应机理对于消除环境污染有重 要意义。 (1)已知:N2(g)+O2(g)=2NO(g);ΔH1=+180.5 kJ·mol-1 C(s)+O2(g)=CO2(g);ΔH2=-393.5 kJ·mol-1 2C(s)+O2(g)=2CO(g);ΔH3=-221 kJ·mol-1 反应 2NO(g)+2CO(g)⇌ N2(g)+2CO2(g)的ΔH=________ kJ·mol-1。 (2)催化氧化法去除 NO 是在一定条件下,用 NH3 消除 NO 污染,其反应原理为 4NH3+ - 17 - 6NO 催化剂 Δ 5N2+6H2O。不同温度条件下,n(NH3)∶n(NO)的物质的量之比分别为 4∶1、 3∶1、1∶3 时,得到 NO 脱除率曲线如图所示: ①n(NH3)∶n(NO)的物质的量之比为 1∶3 时,对应的是曲线________(填“a”“b”或“c”)。 ②由图可知,无论以何种比例反应,在温度超过 900℃时 NO 脱除率都会骤然下降的原因可能 是____________。 (3)NO 氧化反应:2NO(g)+O2(g)⇌ 2NO2(g)分两步进行,其反应过程能量变化示意图如图: Ⅰ. 2NO(g)→N2O2(g);ΔH1 Ⅱ. N2O2(g)+O2(g)→2NO2(g);ΔH2 ①化学反应速率有速率较慢的反应步骤决定。以上反应决定 NO 氧化反应速率的步骤是 ________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。 ②在恒容的密闭容器中充入一定量的 NO 和 O2 气体,保持其他条件不变,控制反应温度分别为 T3 和 T4(T4>T3),测得 c(NO)随 t(时间)的变化曲线如图。转化相同量的 NO,在温度_____(填“T3” 或“T4”)下消耗的时间较长,试结合反应过程能量图分析其原因:______。 (4) NH3 催化还原 NO 是重要的烟气脱硝技术,其反应过程与能量关系如图: - 18 - 研究发现在以 Fe2O3 为主的催化剂上可能发生的反应过程如图,写出脱硝过程的总反应方程式: _______。 【答案】 (1). -746.5 (2). c (3). 催化剂失去活性 (4). Ⅱ (5). T4 (6). ΔH1<0,温度升高,反应Ⅰ平衡逆移,c(N2O2)减小,浓度降低的影响大于温度对反应Ⅱ 速率的影响 (7). 4NH3(g)+4NO(g)+O2(g) 催化剂 4N2(g)+6H2O(g) 【解析】 【详解】(1)根据盖斯定律,目标方程式ΔH=-ΔH1+2ΔH2-ΔH3=-746.5kJ·mol-1; (2)①n(NH3):n(NO)的物质的量之比为 1:3 时,由于 NH3 所占有的百分含量较小,虽然 NO 占有的百分含量很大,但是消耗 NO 的量较小,导致 NO 的脱除率较低,故 c 曲线正确; ②温度升高到一定程度以后,NO 的脱除率会下降,因为反应过程中加入了催化剂,温度过高 催化剂失活,导致 NO 脱除率降低; (3)①反应Ⅰ的活化能较反应Ⅱ的活化能低一些,反应速率也较快一下,故反应Ⅱ为整个反 应的决定步骤; ②转化相同量的 NO,T4 温度下消耗的时间较长;原因为:反应的ΔH1<0,温度升高,反应Ⅰ 平衡逆移,c(N2O2)减小,浓度降低的影响大于温度对反应Ⅱ速率的影响; (4)根据题目所给的示意图,可以得出 NH3、NO、O2 参加反应生成 N2 和 H2O,故脱硝过程的总 反应为 4NH3(g)+4NO(g)+O2(g) 催化剂 4N2(g)+6H2O(g)。 21.丁二酮肟可用于镍的检验和测定,其结构式如图: - 19 - (1)Ni 元素基态原子价电子排布式为________,C、N、O 第一电离能由大到小的顺序是________。 (2)1mol 丁二酮肟含有的σ键数目是________,碳原子的杂化方式为________。 (3)丁二酮肟镍分子内含有的作用力有________(填字母)。 a.配位键 b. 离子键 c. 氢键 d. 范德华力 (4)某镍白铜的晶胞如图所示,其化学式为________。 【答案】 (1). 3d84s2 (2). N>O>C (3). 15 mol (4). sp2 和 sp3 (5). ac (6). Cu3Ni 【解析】 【详解】(1)Ni 为第 27 号元素,其基态价电子排布式为 3d84s2;第一电离能总的趋势为同一 周期从左向右一次递增,但由于第二、五主族在电子排布时特使,是第二、五主族的元素的 电离能较相邻两个主族元素的第一电离能大些,故 C、N、O 三种元素的第一电离能大小从大 到小为 N>O>C; (2)根据丁二酮肟的结构可以得出,1mol 丁二酮肟中含有 15mol 的σ键;其中碳原子存在 sp2 杂化和 sp3 杂化两种杂化方式; (3)丁二酮肟镍是由两个丁二酮肟和一个镍构成,丁二酮肟镍中 Ni 与 N 原子之间以配位键 形式存在,一个丁二酮肟中的 O 原子与另外一个丁二酮肟中的 H 原子以氢键形式存在,故答 案为 ac; - 20 - (4)Ni 在晶胞中占有 8 个定点,故一个晶胞中含有 18 8 =1 和 Ni 原子,Cu 在晶胞中占有 6 个面心,故一个晶胞中含有 16 2 =3 个 Cu 原子,故镍白铜的分子式为 Cu3Ni。 - 21 -查看更多