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文档介绍
江苏省南京市2019-2020学年高一上学期选拔考试化学试题 Word版含解析
www.ks5u.com 化学试卷 可能用到的相对原子质量:H-1,O-16,S-32,Cl-35.5,Fe-56,Cu-64,Ag-108,Ba-137 选 择 题 单项选择题:本题包括10 小题,每小题3 分,共计30 分。每小题只有一个选项符合题意。 1.化学与社会可持续发展密切相关。下列做法错误的是 A. 利用风力发电,减少CO2的排放 B. 为提高粮食产量,大量使用高残留农药 C. 对秸秆进行加工,使其转化为汽车燃料 D. 按照国家规定,对生活垃圾进行分类放置 【答案】B 【解析】 【详解】A. 利用风力发电,减少碳的燃烧,减少CO2的排放,减少温室效应,故A正确; B. 为提高粮食产量,使用农药适量,故B错误; C. 对秸秆进行加工,使其转化为汽车燃料,故C正确; D. 按照国家规定,对生活垃圾进行分类放置,分类进行处理回收,故D正确。 综上所述,答案为B。 2.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)Cl2(g)FeCl2(s) B. MgCl2(aq)Mg(OH)2(s)MgO (s) C S(s)SO3(g)H2SO4(aq) D. N2(g)NH3(g)Na2CO3(s) 【答案】B 【解析】 【分析】 A.电解条件时应看清是电解水溶液还是电解熔融态物质,Cl2具有强氧化性; B.根据“强碱制弱碱”原理制备氢氧化镁; C.注意生成二氧化硫与三氧化硫的条件; - 17 - D.氨气、二氧化碳和氯化钠反应制备碳酸氢钠是利用碳酸氢钠的溶解度低; 【详解】A.氯气的氧化性强,与铁单质反应直接生成氯化铁,故A错误; B.氯化镁与石灰乳发生复分解反应生成氢氧化镁,氢氧化镁高温煅烧生成氧化镁和水,故B正确; C.硫单质在空气中燃烧只能生成SO2,SO2在与氧气在催化剂条件下生成SO3,故C错误; D.氨气与二氧化碳和氯化钠溶液反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠受热分解可生成碳酸钠,故D错误; 综上所述,本题应选B。 【点睛】本题考查元素及其化合物之间的相互转化和反应条件,解题的关键是熟悉常见物质的化学性质和转化条件。 3.下列有关物质性质与用途具有对应关系的是 A. NaHCO3受热易分解,可用于制胃酸中和剂 B. 浓H2SO4具有脱水性,可用作干燥剂 C. CCl4的密度比H2O大,可用于萃取碘水中的I2 D. 因为液态氨汽化时吸热,可用液态氨作制冷剂 【答案】D 【解析】 【详解】A. NaHCO3受热易分解,可用于制胃酸中和剂,两者无对应关系,故A不符合题意; B. 浓H2SO4具有脱水性,作干燥剂是利用吸水性,两者无对应关系,故B不符合题意; C. CCl4的密度比H2O大,I2在CCl4中溶解度比在水中溶解度大,且不溶于水,用于萃取碘水中的I2,密度大小与能否作萃取剂无对应关系,故C不符合题意; D. 因为液态氨汽化时吸热,可用液态氨作制冷剂,故D符合题意。 综上所述,答案为D。 4.常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是 A. 无色透明的溶液中:Cu2+、NH4+、I-、CO32- B. 0.1mol·L-1 NaClO溶液中:Na+、Fe2+、Cl-、SO42- C. 使酚酞变红的溶液中:Na+、K+、CO32-、SO42- D. 0.1mol·L-1 FeCl3溶液中:K+、Ca2+、NO3-、SCN- 【答案】C 【解析】 - 17 - 【详解】A. Cu2+是蓝色,且Cu2+不能与I-、CO32−共存,故A不符合题意; B. 0.1mol·L-1 NaClO溶液中,ClO-与Fe2+发生氧化还原反应,故B不符合题意; C. 使酚酞变红的溶液中,含有OH-,与Na+、K+、CO32-、SO42-不反应,共存,故C符合题意; D. 0.1mol·L-1 FeCl3溶液中,含有Fe3+与SCN-反应呈血红色,故D不符合题意。 综上所述,答案为C。 【点睛】有颜色的离子:铜离子蓝色,亚铁离子浅绿色,铁离子黄色,高锰酸根紫色,重铬酸根橙红色。 5.设NA 表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A. 标准状况下,0. 1mol Cl2 溶于水,转移的电子数目为0. 1NA B. 常温常压下,18g H2O 中含有的原子总数为3NA C. 标准状况下,11. 2L CCl4中含有的分子数目为0. 5NA D. 常温常压下,2. 24L CO 和CO2 混合气体中含有的碳原子数目为0. 1NA 【答案】B 【解析】 【详解】A. 标准状况下,氯气与水反应是可逆反应,因此0. 1mol Cl2溶于水,转移的电子数目小于0.1NA,故A错误; B. 常温常压下,18g H2O物质的量,含有的原子总数为3NA,故B正确; C. 标准状况下,CCl4是液体,不能用气体摩尔体积来计算,故C错误; D. 常温常压下,不是标准状况下,不能用22.4L‧mol−1进行计算,故D错误。 综上所述,答案为D。 【点睛】应用22.4 L‧mol−1进行计算时要注意是否为标准状况,是否为气体。 6.下列实验方法或操作正确是 A. 蒸发NaCl溶液 - 17 - B. 测量NH3气体的体积 C. 过滤Ca(OH)2悬浊液 D 蒸馏乙醇 【答案】A 【解析】 【详解】A. 蒸发NaCl溶液,用蒸发皿蒸发,故A正确; B. 氨气极易溶于水,不能用排水的方法来测量NH3气体的体积,故B错误; C. 过滤Ca(OH)2悬浊液,要用玻璃棒引流,故C错误; D. 蒸馏乙醇,冷凝水应下进上出,温度计水银部位应在蒸馏烧瓶叉口处,故D错误。 综上所述,答案为A。 7.下列有关化学反应的叙述正确的是 A. 室温下Na与空气中O2反应制取Na2O2 B. Fe在稀硝酸中发生钝化 C. SO2与过量氨水反应生成(NH4)2SO3 D. MnO2和稀盐酸反应制取Cl2 【答案】C 【解析】 【详解】A. 室温下Na与空气中O2反应生成Na2O,在加热条件下生成Na2O2,故A错误; B. 常温下Fe在浓硝酸中发生钝化,故B错误; C. SO2与过量氨水反应生成(NH4)2SO3,故C正确; - 17 - D. MnO2和浓盐酸加热反应制取Cl2,故D错误。 综上所述,答案为C。 8.下列离子方程式书写正确的是 A. 将少量CO2通往NaOH溶液中:CO2+ OH-= HCO3- B. 实验室用大理石跟稀盐酸制CO2: 2H+ + CO32-= CO2↑+H2O C. 向氯化亚铁溶液中通入Cl2:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- D. 向氯化铁溶液中铁粉:Fe + Fe3+= 2Fe2+ 【答案】C 【解析】 【详解】A. 将少量CO2通往NaOH溶液中:CO2+ 2OH-= CO32− + H2O,故A错误; B. 实验室用大理石跟稀盐酸制CO2: 2H+ + CaCO3= CO2↑ + Ca2+ + H2O,故B错误; C. 向氯化亚铁溶液中通入Cl2:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,故C正确; D. 向氯化铁溶液中铁粉:Fe + 2Fe3+= 3Fe2+,故D错误。 综上所述,答案为C。 【点睛】离子方程式书写时不拆的物质主要是单质、氧化物、气体、难溶物、难电离的物质(弱酸、弱碱、水)和非电解质。 9.在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是 A. 氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2 B. 向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl- C. 向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+ D. 向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClO 【答案】D 【解析】 【详解】A、氯气是黄绿色气体,因此氯水的颜色呈浅绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确; B、向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,白色沉淀是氯化银,这说明氯水中含有Cl-,B正确; C、向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,气体是CO2,这说明氯水中含有H+,C正确; D、向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明反应中有氯化铁生成。由于氯气也能把氯化亚铁氧化生成氯化铁,因此不能说明氯水中含有HClO,D不正确。 答案选D。 - 17 - 10.某溶液可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+和K+。取该溶液100mL,加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体;向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g不溶于盐酸的沉淀。由此可知原溶液中 A. 至少存在5种离子 B. Cl- 一定存在,且c(Cl-)≥0.4mol/L C. SO42- 、NH4+一定存在,Cl- 可能不存在 D. K+、CO32-一定不存在 【答案】B 【解析】 【分析】 某溶液可能含有Cl-、SO42−、CO32−、NH4+、Fe3+和K+。取该溶液100mL,加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,说明含有NH4+,n(NH4+) = 0.02mol;同时产生红褐色沉淀,说明含有Fe3+,不含CO32−;过滤,洗涤,灼烧沉淀,得到1.6g固体即为氧化铁且物质的量,n(Fe3+) = 0.02mol;向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g不溶于盐酸的沉淀即为BaSO4且物质的量,n(SO42−) = 0.02mol;根据溶液呈电中性得出一定含有Cl-,3n(Fe3+) + n(NH4+) = 2n(SO42−) + n(Cl-),3×0.02mol + 0.02mol = 2×0.02mol + n(Cl-),n(Cl-) = 0.04mol,可能含有K+,因此n(Cl-) ≥ 0.04mol。 【详解】A. 根据上面分析至少存在4种离子,Cl-、SO42−、NH4+、Fe3+,可能含有K+,故A错误; B. Cl- 一定存在,根据分析得到n(Cl-) ≥ 0.04mol,即,因此c(Cl-)≥0.4mol‧L−1,故B正确; C. SO42- 、NH4+一定存在,根据溶液呈电中性得出Cl- 一定存在,故C错误; D. 根据分析CO32-一定不存在,K+可能存在,故D错误。 综上所述,答案为B。 【点睛】推断离子时,利用已知信息得出一定存在的离子,通过离子共存判断一定不存在的离子,再计算出已知的离子的物质的量,再通过溶液呈电中性来推断还应该存在的离子。 不定项选择题:本题包括5 小题,每小题4 分,共计20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项,多选时,该小题得0 - 17 - 分;若正确答案包括两个选项,只选一个且正确的得2 分,选两个且都正确的得满分,但只要选错一个,该小题就得0 分。 11.从矿物学资料查得,一定条件下自然界存在如下反应:14CuSO4+5FeS2+12H2O=7Cu2S+5FeSO4+12H2SO4。下列说法正确的是 A. Cu2S 既是氧化产物又是还原产物 B. 5mol FeS2发生反应,有10mol电子转移 C. 若有14mol CuSO4发生反应,则被CuSO4氧化的FeS2为1mol D. 产物中的SO42-离子有一部分是氧化产物 【答案】CD 【解析】 【详解】A. Cu降低得到Cu2S,S降低得到Cu2S,Cu2S只是还原产物,故A错误; B. 5份FeS2中,有3份-1价S升高到+6价,共转移21份电子,因此5mol FeS2发生反应,有21mol电子转移,故B错误; C. 若有14mol CuSO4发生反应,得到14mol电子,1mol FeS2失去14mol电子,因此则被CuSO4氧化的FeS2为1mol,故C正确; D. FeS2升高变为SO42−,因此产物中的SO42−离子有一部分是氧化产物,故D正确。 综上所述,答案为CD。 【点睛】分析氧化还原反应时,一定要注意分析完全,可能存在一种物质中两种元素都在降低,或者一种元素降低另一种元素升高,还有可能这种物质两种元素都升高或降低,还有另一种物质里的元素化合价也在变化。 12.用化学用语表示Na2CO3+2Cl2=2NaCl+Cl2O+CO2中的相关微粒,其中正确的是 A. Na+的电子排布式:1s22s22p63s1 B. Cl2O的结构式:Cl-O-Cl C. 中子数为18的氯原子: D. Cl2的电子式: 【答案】BD 【解析】 【详解】A. Na+的电子排布式:1s22s22p6,故A错误; B. Cl2O的电子式为:,因此结构式:Cl-O-Cl,故B正确; - 17 - C. 中子数为18的氯原子:,故C错误; D. Cl2含有1对公用电子,其电子式:,故D正确。 综上所述,答案为BD。 【点睛】原子符号书写规则,左上角为质量数,质量数=质子数+中子数,左下角为质子数。 13.2019年是元素周期表发表150周年,期间科学家为完善周期表做出了不懈努力。中国科学院院士张青莲教授曾主持测定了铟(49In)等9种元素相对原子质量的新值,被采用为国际新标准。铟与铷(37Rb)同周期。下列说法不正确的是 A. In是第五周期第ⅢA族元素 B. 11549In的中子数与电子数的差值为17 C. 原子半径:In>Al D. 碱性:In(OH)3>RbOH 【答案】D 【解析】 【分析】 A.根据原子核外电子排布规则,该原子结构示意图为,据此判断该元素在周期表中的位置; B.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数,原子的质子数=电子数; C.同主族元素的原子,从上到下,电子层数逐渐增多,半径逐渐增大; D.同周期元素,核电荷数越大,金属性越越弱,最高价氧化物对应水化物的碱性越弱; 【详解】A.根据原子核外电子排布规则,该原子结构示意图为,因此In位于元素周期表第五周期第IIIA族,故A不符合题意; - 17 - B.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数,因此该原子的质子数=电子数=49,中子数为115-49=66,所以中子数与电子数之差为66-49=17,故B不符合题意; C.Al位于元素周期表的三周期IIIA族,In位于元素周期表第五周期IIIA族,同主族元素的原子,从上到下,电子层数逐渐增多,半径逐渐增大,因此原子半径In>Al,故C不符合题意; D.In位于元素周期表第五周期,铷(Rb)位于元素周期表第五周期第IA族,同周期元素,核电荷数越大,金属性越越弱,最高价氧化物对应水化物的碱性越弱,因此碱性:In(OH)3<RbOH,故D符合题意; 综上所述,本题应选D。 【点睛】本题考查原子结构与元素性质,题目难度不大,明确原子结构与元素周期律的关系为解答关键,注意掌握原子构成及表示方法,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。 14.短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大,X 是地壳中含量最多的元素,Y 原子的最外层只有一个电子,Z 原子的最外层电子数等于电子层数,W 与X属于同一主族。下列说法正确的是 A. X 的简单气态氢化物的热稳定性比W的强 B. 原子半径:r(W) > r(Z) > r(Y) C. 由X、Y 两种元素组成的化合物只有一种 D. W 氧化物对应的水化物一定是强酸 【答案】A 【解析】 【分析】 短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大,X 是地壳中含量最多的元素,则X为O,Y 原子的最外层只有一个电子,Y为Na,Z 原子的最外层电子数等于电子层数,Z为Al,W 与X属于同一主族,W为S。 【详解】A. X 的简单气态氢化物H2O的热稳定性比W的简单气态氢化物H2S强,故A正确; B. 原子半径:r(Na) > r(Al) > r(S),故B错误; C. 由X、Y 两种元素组成的化合物Na2O、Na2O2,故C错误; D. W 的氧化物对应的水化物H2SO3或H2SO4,不一定是强酸,故D错误。 综上所述,答案为A。 15.根据下表中部分短周期元素的原子半径及主要化合价,判断以下叙述正确的是 - 17 - 元素代号 L M Q R T 原子半径/nm 0.160 0.143 0.112 0.104 0.066 主要化合价 +2 +3 +2 +6、-2 -2 A. 单质与稀盐酸反应的速率为LH2R C. 粒子半径:r(L2+)< r(T2-) D. L2+与R2-的核外电子总数相等 【答案】BC 【解析】 【分析】 根据短周期元素的原子半径及主要化合价,推出L为Mg,M为Al,Q为Be,R为S,T为O。 【详解】A. Be、Mg是同族,金属性逐渐增强,因此单质与稀盐酸反应的速率为BeH2S,故B正确; C. 同电子层结构,核多径小原则,则粒子半径:r(Mg2+)< r(O2-),故C正确; D. Mg、S同周期,因此L2+与R2-的核外电子总数不相等,相差8个电子,故D错误。 综上所述,答案为BC。 【点睛】在中学要求的范畴内可按“三看”规律来比较微粒半径的大小 “一看”能层数:当能层数不同时,能层越多,半径越大。 “二看”核电荷数:当能层数相同时,核电荷数越大,半径越小。 “三看”核外电子数:当能层数和核电荷数均相同时,核外电子数越多,半径越大。 非 选 择 题 16.目前碘酸钾被广泛应用于食盐加碘。一种由含碘废水制取碘酸钾的工艺如下: (1)检验“含碘废水”中是否含有单质I2,常用的试剂是______。 (2)通入SO2的目的是将I2还原为I-,该反应的离子方程式为________。 - 17 - (3)滤渣1的成分为______。(写化学式) (4)“制KIO3溶液”时,发生反应的离子方程式为___________。 (5)KCl、KIO3的溶解度曲线如图所示。由上述流程中制得的KIO3溶液得到KIO3晶体的方法为____。 【答案】 (1). 淀粉溶液 (2). SO2+I2+2H2O=SO42-+2I-+4H+ (3). Fe、Cu (4). 5Cl2+I2+12OH-=2IO+10Cl-+6H2O (5). 蒸发浓缩,降温结晶 【解析】 【分析】 将含碘废水中通入SO2,将I2转化为I-,利于与Cu2+反应,生成CuI,加入过量Fe反应生成FeI2和Cu,将FeI2与K2CO3反应生成KI和沉淀,KI在硫酸酸性环境与H2O2反应生成I2,Cl2与I2在KOH溶液中反应生成KIO3、KCl和H2O。 【详解】(1)单质I2遇淀粉变蓝,因此检验“含碘废水”中是否含有单质I2,常用的试剂是淀粉溶液; (2)通入SO2的目的是将I2还原为I-,自身被氧化为SO42−,其反应的离子方程式为SO2+I2+2H2O = SO42−+2I-+4H+; (3)再制备FeI2过程中加入Fe与CuI反应生成Cu,由于Fe加入过量,因此滤渣1的成分为Fe、Cu; (4)“制KIO3溶液”时,Cl2与I2在KOH溶液中反应生成KIO3、KCl和H2O,其发生反应的离子方程式为5Cl2+I2+12OH-=2IO3-+10Cl-+6H2O; (5)KCl、KIO3的溶解度曲线如图所示,两者溶解度随温度升高,溶解度增加,KCl的溶解度大于KIO3的溶解度,流程中制得的KIO3溶液得到KIO3晶体的方法为蒸发浓缩,降温结晶。 17.甲、乙两同学为探究与可溶性钡的强酸盐能否反应生成白色BaSO3沉淀,用下图所示装置进行实验(夹持装置和A中加热装置已略,气密性已检验)。 - 17 - 实验操作和现象: 操作 现象 关闭弹簧夹,滴加一定量浓硫酸,加热 A中有白雾生成,铜片表面产生气泡,B中有气泡冒出,产生大量白色沉淀,C中产生白色沉淀,液面上放略显浅棕色并逐渐消失 打开弹簧夹,通入N2,停止加热,一段时间后关闭 从B、C中分别取少量白色沉淀,加稀盐酸 尚未发现白色沉淀溶解 (1)A中反应的化学方程式是_________________。 (2)C中白色沉淀是_______,该沉淀的生成表明SO2具有_______性。 (3)C中液面上方生成浅棕色气体的化学方程式是______。 (4)分析B中不溶于稀盐酸的沉淀产生的原因,甲认为是空气参与反应,乙认为是白雾参与反应。 ①未证实各自的观点,在原实验基础上:甲在原有操作之前增加一步操作,该操作是____;乙在A、B间增加洗气瓶D,D中盛放的试剂是______。 ②进行实验,B中现象: 甲 大量白色沉淀 乙 少量白色沉淀 检验白色沉淀,发现均不溶于稀盐酸。结合离子方程式解释实验现象异同的原因:___。 - 17 - (5)合并(4)中两同学的方案进行试验。B中无沉淀生成,而C中产生白色沉淀,由此得出的结论是_____。 【答案】 (1). 2H2SO4(浓)+Cu CuSO4+2H2O+2SO2↑ (2). BaSO4 (3). 还原 (4). 2NO+O2=2NO2 (5). 通N2一段时间,排除装置的空气 (6). 饱和的NaHSO3溶液 (7). 甲中SO42-+Ba2+=BaSO4↓,乙中2Ba2++2SO2+O2+2H2O=2BaSO4+4H+,白雾的量要远多于装置中氧气的量 (8). SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀 【解析】 【分析】 (1)由现象可知,A中发生Cu与浓硫酸的反应,生成硫酸铜、二氧化硫和水; (2)C中白色沉淀为硫酸钡,S元素的化合价升高; (3)C中液面上方发生NO被氧化生成二氧化氮的反应; (4)①B中亚硫酸钡被空气中的氧气氧化;硫酸酸雾能与B、C中钡离子反应;②白色沉淀均不溶于盐酸,则白色沉淀为硫酸钡,以此分析发生的反应; (5)SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应,SO2与可溶性钡的弱酸盐能反应。 【详解】(1)A中有铜和浓硫酸反应生成硫酸铜和二氧化硫和水,反应的化学方程式为:Cu + 2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:Cu + 2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O; (2)二氧化硫溶于水为亚硫酸,与硝酸钡反应生成硫酸钡沉淀,所以白色沉淀为BaSO4,说明二氧化硫有还原性,故答案为:BaSO4; (3)硝酸根被还原为一氧化氮气体,与空气中的氧气接触反应生成二氧化氮,红棕色气体,方程式为:2NO+O2=2NO2,故答案为:2NO+O2=2NO2; (4)①A中白雾可能含有SO3或H2SO4,因B中白色沉淀不溶于稀盐酸,说明该白色沉淀为BaSO4,甲同学为排除装置内空气对实验结果的影响,在Cu与浓硫酸反应前,可先通一会儿N2,排除装置中的空气。乙同学为除去白雾或SO2中的SO3,可在A、B间增加一个盛放浓硫酸或饱和NaHSO3溶液的洗气瓶;②由于甲同学没有排除白雾的干扰,故生成BaSO4沉淀的离子方程式为SO42-+Ba2+=BaSO4↓;乙同学没有排除空气的干扰,其生成BaSO4的离子方程式为2Ba2++2SO2+O2+2H2O=2BaSO4↓+4H+,故答案为:甲中SO42-+Ba2+=BaSO4↓,乙中2Ba2++2SO2+O2+2H2O=2BaSO4+4H+,白雾的量要远多于装置中氧气的量; (5)合并甲、乙两同学的方案进行实验时,B中无沉淀生成,C中产生白色沉淀,说明SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀,故答案为:SO2 - 17 - 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀。 18.碱式氯化铜是重要的无机杀菌剂。 (1)碱式氯化铜有多种制备方法 ①方法1:45 ~ 50℃时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2 (OH)2 Cl2·3H2O,该反应的化学方程式为_____________。 ②方法2:先制得CuCl2,再与石灰乳反应生成碱式氯化铜。Cu与稀盐酸在持续通入空气的条件下反应生成CuCl2,Fe3+对该反应有催化作用,其催化原理如图所示。M'的化学式为______。 (2)碱式氯化铜有多种组成,可表示为Cua(OH)bClc·xH2O。为测定某碱式氯化铜的组成,进行下列实验: ①称取样品2.2320g,用少量稀HNO3溶解后配成100.00mL溶液A; ②取25. 00mL溶液A,加入足量AgNO3溶液,得AgCl 0. 3444g; ③另取25. 00mL溶液A,调节pH 4 ~ 5,用浓度为0.08000mol·L-1的EDTA(Na2H2Y·2H2O)标准溶液滴定Cu2+ (离子方程式为Cu2++ H2Y2-=CuY2-+2H+),滴定至终点,消耗标准溶液60.00mL。通过计算确定该样品的化学式(写出计算过程)。_____________ 【答案】 (1). 4CuCl + O2+ 8H2O=2Cu2(OH)2Cl2·3H2O (2). Fe2+ (3). Cu2 (OH)3Cl·H2O 【解析】 【分析】 (1)①方法1: 45 ~ 50℃时,CuCl与水、空气中氧气反应生成Cu2(OH)2Cl2·3H2O;②铜化合价升高,则M化合价降低,应为Fe3+变为Fe2+。 (2)先计算n(Cl-),再计算n(Cu2+),得出n(Cu2+) 、n(Cl-)比例关系,再根据物质化合价代数和为0,再求出摩尔质量,最终得到样品的化学式。 【详解】(1)①方法1: 45 ~ 50℃时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2(OH)2Cl2·3H2O,CuCl与水、空气中氧气反应生成Cu2(OH)2Cl2·3H2O,其反应化学方程式为4CuCl + O2+ 8H2O = 2Cu2(OH)2Cl2·3H2O;故答案为:4CuCl + O2+ 8H2O = 2Cu2(OH)2Cl2·3H2O; ②铜化合价升高,则M化合价降低,应为Fe3+变为Fe2+,M'的化学式为Fe2+;故答案为:Fe2+; - 17 - (2)①称取样品2.2320 g,用少量稀HNO3溶解后配成100.00 mL溶液A,消耗氢氧根;②取25. 00 mL溶液A,加入足量AgNO3溶液,得AgCl 0. 3444 g,则n(Cl-)= n(AgCl),其物质的量;③另取25. 00 mL溶液A,调节pH 4 ~ 5,用浓度为0.08000 mol·L-1的EDTA(Na2H2Y·2H2O)标准溶液滴定Cu2+ (离子方程式为Cu2++ H2Y2-=CuY2-+2H+),滴定至终点,消耗标准溶液60.00 mL,则n(Cu2+)= 0.08000 mol·L-1×0.06L = 0.0048mol,n(Cu2+):n(Cl-) = 0.0048mol:0.0024mol = 2:1,Cu2(OH)bCl·xH2O,即根据化合价代数和为0得出Cu2(OH)3Cl·xH2O,其摩尔质量,64×2 + 17×3 + 35.5 + 18x = 232.5,解得x = 1,因此该样品的化学式Cu2 (OH)3Cl·H2O,故答案为:Cu2 (OH)3Cl·H2O。 19.已知A、B、C、D、E都是周期表中前四周期的元素,它们的核电荷数A<B<C<D<E。其中A、B、C是同一周期的非金属元素。化合物DC为离子化合物,D的二价阳离子与C的阴离子具有相同的电子层结构。化合物AC2为一种常见的温室气体。B、C的氢化物的沸点比它们同族相邻周期元素氢化物的沸点高。E的原子序数为24。请根据以上情况,回答下列问题:(答题时,A、B、C、D、E用所对应的元素符号表示) (1)基态E原子的核外电子排布式是________,在第四周期中,与基态E原子最外层电子数相同还有_______(填元素符号)。 (2)A、B、C的第一电离能由小到大的顺序为____________。 (3)写出化合物AC2的电子式_____________。 (4)D的单质在AC2中点燃可生成A的单质与一种熔点较高的固体产物,写出其化学反应方程式:__________。 (5)1919年,Langmuir提出等电子原理:原子数相同、电子数相同的分子,互称为等电子体。等电子体的结构相似、物理性质相近。此后,等电子原理又有发展,例如,由短周期元素组成的微粒,只要其原子数相同,各原子最外层电子数之和相同,也可互称为等电子体。一种由B、C组成的化合物与AC2互为等电子体,其化学式为_____。 (6)B的最高价氧化物对应的水化物的稀溶液与D的单质反应时,B被还原到最低价,该反应的化学方程式是____________。 【答案】 (1). 1s22s22p63s23p63d54s1(或[Ar] 3d54s1) (2). K、Cu (3). - 17 - C<O<N (4). (5). 2Mg+ CO2 2MgO +C (6). N2O (7). 4Mg+10HNO3 = 4Mg(NO3)2+NH4NO3+3H2O 【解析】 【分析】 已知A、B、C、D、E都是周期表中前四周期的元素,它们的核电荷数A<B<C<D<E。其中A、B、C是同一周期的非金属元素。化合物DC为离子化合物,D的二价阳离子与C的阴离子具有相同的电子层结构,化合物AC2为一种常见的温室气体,则A为C,C为O,B为N,D为Mg。B、C的氢化物的沸点比它们同族相邻周期元素氢化物的沸点高。E的原子序数为24,E为Cr。 【详解】(1)基态E原子的核外电子排布式是1s22s22p63s23p63d54s1(或[Ar] 3d54s1),在第四周期中,与基态E原子最外层电子数相同即最外层电子数只有一个,还有K、Cu;故答案为:1s22s22p63s23p63d54s1(或[Ar] 3d54s1);K、Cu; (2)同周期从左到右电离能有增大趋势,但第IIA族元素电离能大于第IIIA族元素电离能,第VA族元素电离能大于第VIA族元素电离能,因此A、B、C的第一电离能由小到大的顺序为C<O<N;故答案为:C<O<N; (3)化合物AC2为CO2,其电子式;故答案为:; (4)Mg的单质在CO2中点燃可生成碳和一种熔点较高的固体产物MgO,其化学反应方程式:2Mg+ CO2 2MgO +C;故答案为:2Mg+ CO2 2MgO +C; (5)根据CO与N2互为等电子体,一种由N、O组成的化合物与CO2互为等电子体,其化学式为N2O;故答案为:N2O; (6)B的最高价氧化物对应的水化物的稀溶液为HNO3与Mg的单质反应时,NHO3被还原到最低价即NH4NO3,其反应的化学方程式是4Mg+10HNO3 = 4Mg(NO3)2+NH4NO3+3H2O;故答案为:4Mg+10HNO3=4Mg(NO3)2+NH4NO3+3H2O。 - 17 - - 17 -
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