浙江省溫州市普通高中2024屆高二化學(xué)第二學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題含解析_第1頁
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文檔簡介

浙江省溫州市普通高中2024屆高二化學(xué)第二學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、下列物質(zhì)分子中,屬于正四面體結(jié)構(gòu)的是()A.CCl4 B.CHCl3C.CH2Cl2 D.CH3Cl2、未來新能源的特點(diǎn)是資源豐富,在使用時(shí)對環(huán)境無污染或很少污染,且可以再生.下列最有希望的新能源是()①天然氣②煤③石油④太陽能⑤氫能.A.①③⑤ B.②③④ C.①②⑤ D.④⑤3、化學(xué)與材料、生活和環(huán)境密切相關(guān),下列有關(guān)說法中正確的是()A.食品袋中常放有硅膠和鐵粉,都能起到干燥的作用B.“綠色化學(xué)”的核心是應(yīng)用化學(xué)原理對環(huán)境污染進(jìn)行治理C.碘是人體必需的微量元素,所以要多吃富含碘的食物D.某新型航天服材料主要成分是由碳化硅、陶瓷和碳纖維復(fù)合而成,它是一種新型無機(jī)非金屬材料4、下列屬于堿性氧化物且常溫下不與水反應(yīng)的是A.MgO B.NaOH C.SiO2 D.Na2O5、X、Y、Z、W是短周期元素,原子序數(shù)依次遞增。X與Z位于同一主族,Y元素的單質(zhì)既能與鹽酸反應(yīng)也能與NaOH溶液反應(yīng),Z原子的最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的一半,Y、Z、W原子的最外層電子數(shù)之和為14。下列說法正確的是A.Y的陽離子半徑比O2-半徑大B.最簡單的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:

Z<WC.X、Z、W最高價(jià)氧化物對應(yīng)水化物酸性的強(qiáng)弱順序?yàn)閃<Z<XD.Y與W形成的化合物的水溶液其pH>76、下列有關(guān)金屬晶體判斷正確的是A.簡單立方、配位數(shù)6、空間利用率68%B.鉀型、配位數(shù)6、空間利用率68%C.鎂型、配位數(shù)8、空間利用率74%D.銅型、配位數(shù)12、空間利用率74%7、壽山石{X4[Y4Z10](ZW)8}的組成元素均為短周期元素,X的最高價(jià)氧化物對應(yīng)水化物常用于治療胃酸過多,X的簡單離子與ZW-含有相同的電子數(shù),Y的單質(zhì)是制造芯片的基礎(chǔ)材料。下列說法正確的是()A.原子半徑:Y>X>Z>W B.最高價(jià)氧化物水化物的酸性:X>YC.NaW與水反應(yīng)時(shí)作還原劑 D.簡單氫化物的熱穩(wěn)定性:Y>Z8、探究鋁片與Na2CO3溶液的反應(yīng)。無明顯現(xiàn)象鋁片表面產(chǎn)生細(xì)小氣泡出現(xiàn)白色渾濁,產(chǎn)生大量氣泡(經(jīng)檢驗(yàn)為H2和CO2)下列說法不正確的是A.Na2CO3溶液中存在水解平衡:CO32-+H2O?HCO3-+OH-B.對比Ⅰ、Ⅲ,說明Na2CO3溶液能破壞鋁表面的保護(hù)膜C.推測出現(xiàn)白色渾濁的原因:AlO2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-D.加熱和H2逸出對CO32-水解平衡移動方向的影響是相反的9、下列關(guān)于有機(jī)化合物和的說法正確的是()A.一氯代物數(shù)目均有6種B.二者均能發(fā)生取代、加成和氧化反應(yīng)C.可用酸性高錳酸鉀溶液區(qū)分D.分子中所有碳原子可能在同一平面上10、下列說法正確的是(

)A.濃鹽酸、濃硫酸、濃硝酸均屬于強(qiáng)電解質(zhì)B.SiO2、SO2、SO3均屬于酸性氧化物C.純堿的分子式是Na2CO3D.根據(jù)是否具有丁達(dá)爾效應(yīng),將分散系分為溶液、膠體和濁液11、下列各組離子能大量共存,當(dāng)加入相應(yīng)試劑后會發(fā)生化學(xué)變化,且發(fā)生反應(yīng)的離子方程式正確的是選項(xiàng)離子組加入試劑加入試劑后發(fā)生的離子方程式AFe2+、NO3-、NH4+NaHSO4溶液3Fe2++NO3-+4H+═3Fe3++NO↑+2H2OBCa2+、HCO3-、Cl-少量NaOH溶液Ca2++2HCO3-+2OH-═2H2O+CaCO3↓+CO32-CAlO2-、HCO3-通入少量CO22AlO2-+3H2O+CO2═2Al(OH)3↓+CO32-DNH4+、Al3+、SO42-少量Ba(OH)2溶液2NH4++SO42-+Ba2++2OH═BaSO4↓+2NH3?H2OA.A B.B C.C D.D12、下列說法正確的是A.室溫下,在水中的溶解度:丙三醇>苯酚>l一氯丁烷B.做衣服的棉和麻均與淀粉互為同分異構(gòu)體C.用Na2CO3溶液不能區(qū)分CH3COOH和CH3COOCH2CH3D.油脂在膠性或堿性條件下均能發(fā)生水解反應(yīng),且產(chǎn)物相間13、向盛有硫酸銅水溶液的試管里加入氨水,首先形成難溶物,繼續(xù)添加氨水,難溶物溶解得到深藍(lán)色的透明溶液。下列對此現(xiàn)象說法正確的是()A.反應(yīng)后溶液中不存在任何沉淀,所以反應(yīng)前后Cu2+的濃度不變B.在[Cu(NH3)4]2+離子中,Cu2+給出孤對電子,NH3提供空軌道C.向反應(yīng)后的溶液加入乙醇,溶液沒有發(fā)生變化D.沉淀溶解后,將生成深藍(lán)色的配合離子[Cu(NH3)4]2+14、用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是()A.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,28gCH2=CH2含有的共用電子對數(shù)為6NAB.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,11.2L己烷中含有的分子數(shù)為0.5NAC.常溫常壓下,23gNa完全燃燒時(shí)失去的電子數(shù)為2NAD.1

mol

-OH(羥基)含有的電子數(shù)為10NA15、可用來鑒別己烯、甲苯、己烷的一組試劑是()A.溴水 B.酸性高錳酸鉀溶液C.溴水、酸性高錳酸鉀溶液 D.溴的四氯化碳溶液16、某溫度下將Cl2通入KOH溶液里,反應(yīng)后得到KCl、KClO、KClO3的混合物,經(jīng)測定ClO﹣與ClO3﹣的物質(zhì)的量之比為11:1,則Cl2與KOH反應(yīng)時(shí),被還原的氯原子和被氧化的氯原子的物質(zhì)的量之比A.1:3B.4:3C.2:1D.3:117、下列說法正確的是()A.滴入無色酚酞試液顯紅色的該溶液中一定不能大量共存:K+、Fe2+、NO3-、HCO3-B.某無色溶液中可能大量存在H+、K+、Cl-、MnO4-C.加入鋁粉能產(chǎn)生氫氣的溶液中一定能大量存在:Na+、Ca2+、Cl-、CO32-D.pH=2的溶液中可能大量存在Mg2+、Na+、NO3-、I-18、一種由鈦(Ti)原子和碳原子構(gòu)成的氣態(tài)團(tuán)簇分子,分子模型如圖所示,其中圓圈表示鈦原子,黑點(diǎn)表示碳原子,則它的化學(xué)式為()A.TiC B.C. D.19、下列各組微粒屬于等電子體的是()A.CO2和CO B.H2O和CH4C.N2和CO D.NO和CO20、反應(yīng)2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=akJ?mol-1能量變化如圖所示。下列說法中正確的是A.a(chǎn)=E3-E1B.逆反應(yīng)的活化能大于akJ?mol-1C.過程②使用催化劑降低活化能,從而改變反應(yīng)的焓變D.將2molSO2(g)和1molO2(g)置于一密閉容器中充分反應(yīng)后放出的熱量等于akJ21、原電池的能量轉(zhuǎn)化屬于()A.電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能B.化學(xué)能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能C.化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能D.電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能22、己知在溶液中下列微粒氧化性順序如下:

XO4->Z2>B2>A3+,下列反應(yīng)能進(jìn)行的是A.A3++Z-→Z2+A2+B.A3++X2++H2O→A2++XO4-+H+C.XO4-+A2++H+→X2++A3++H2OD.B2+X2++OH-→B-+XO4-+H2O二、非選擇題(共84分)23、(14分)鹽X由三種元素組成,其具有良好的熱電性能,在熱電轉(zhuǎn)換領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。為研究它的組成和性質(zhì),現(xiàn)取12.30g化合物X進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):試根據(jù)以上內(nèi)容回答下列問題:(1)X的化學(xué)式為_____________。(2)無色溶液B中通入過量CO2產(chǎn)生白色沉淀的離子方程式為______________。(3)藍(lán)色溶液F中通入中SO2氣體會產(chǎn)生白色沉淀,該沉淀中氯元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)為35.7%,其離子方程式為____________。(4)白色沉淀C煅燒的固體產(chǎn)物與D高溫反應(yīng)可生成化合物X,其化學(xué)方程式為__________。24、(12分)化合物N具有鎮(zhèn)痛、消炎等藥理作用,其合成路線如下:(1)A的系統(tǒng)命名為______________,E中官能團(tuán)的名稱為_______________________。(2)A→B的反應(yīng)類型為________,從反應(yīng)所得液態(tài)有機(jī)混合物中提純B的常用方法為____________。(3)C→D的化學(xué)方程式為___________________________________________。(4)C的同分異構(gòu)體W(不考慮手性異構(gòu))可發(fā)生銀鏡反應(yīng);且1molW最多與2molNaOH發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)物之一可被氧化成二元醛。滿足上述條件的W有________種,若W的核磁共振氫譜具有四組峰,則其結(jié)構(gòu)簡式為________________。(5)F與G的關(guān)系為________(填序號)。a.碳鏈異構(gòu)b.官能團(tuán)異構(gòu)c.順反異構(gòu)d.位置異構(gòu)(6)M的結(jié)構(gòu)簡式為_________________________________________________。(7)參照上述合成路線,以原料,采用如下方法制備醫(yī)藥中間體。該路線中試劑與條件1為____________,X的結(jié)構(gòu)簡式為____________;試劑與條件2為____________,Y的結(jié)構(gòu)簡式為________________。25、(12分)已知下列數(shù)據(jù):物質(zhì)熔點(diǎn)/℃沸點(diǎn)/℃密度/g·cm-3乙醇-14478.00.789乙酸16.61181.05乙酸乙酯-83.677.50.900濃硫酸(98%)-3381.84下圖為實(shí)驗(yàn)室制取乙酸乙酯的裝置圖。(1)當(dāng)飽和碳酸鈉溶液上方收集到較多液體時(shí),停止加熱,取下小試管B,充分振蕩,靜置。振蕩前后的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象為________(填字母)。A.上層液體變薄B.下層液體紅色變淺或變?yōu)闊o色C.有氣體產(chǎn)生D.有果香味(2)為分離乙酸乙酯、乙醇、乙酸的混合物,可按下列步驟進(jìn)行分離:①試劑1最好選用_________________________________________________;②操作1是________,所用的主要儀器名稱是__________________________;③試劑2最好選用_____________________________________;④操作2是_______________________________________;⑤操作3中溫度計(jì)水銀球的位置應(yīng)為下圖中________(填“a”“b”“c”或“d”)所示,在該操作中,除蒸餾燒瓶、溫度計(jì)外、錐形瓶,還需要的玻璃儀器有__________、________、________,收集乙酸的適宜溫度是________。26、(10分)我國重晶石(含BaSO490%以上)資源豐富,其中貴州省重晶石儲量占全國總儲量的三分之一。我省某工廠以重晶石為原料,生產(chǎn)“電子陶瓷工業(yè)支柱”—鈦酸鋇(BaTiO3)的工藝流程如下:查閱資料可知:①常溫下:Ksp(BaSO4)=1.0×10-10,Ksp(BaCO3)=2.5×10-9②TiCl4在常溫下是無色液體,遇水容易發(fā)生水解:TiC14+2H2O=TiO2+4HCl③草酸氧鈦鋇的化學(xué)式為:BaTiO(C2O4)2·4H2O請回答下列問題:(1)工業(yè)上用飽和Na2CO3溶液處理重晶石(假設(shè)雜質(zhì)不與Na2CO3溶液作用),待達(dá)到平衡后,移走上層清液,重復(fù)多次操作,將BaSO4轉(zhuǎn)化為易溶于酸的BaCO3,該過程用離子方程式可表示為_________________,此反應(yīng)的平衡常數(shù)K=__________(填寫計(jì)算結(jié)果)。若不考慮CO32-的水解,則至少需要使用_______mol/L的Na2CO3溶液浸泡重晶石才能實(shí)現(xiàn)該轉(zhuǎn)化過程。(2)配制TiC14溶液時(shí)通常將TiC14固體溶于濃鹽酸再加水稀釋,其目的是______________。(3)可循環(huán)使用的物質(zhì)X是____________(填化學(xué)式),設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案驗(yàn)證草酸氧鈦鋇晶體是否洗滌干凈:____________________。(4)寫出煅燒草酸氧鈦鋇晶體的化學(xué)方程式:______________________。27、(12分)鈉硝石又名智利硝石,主要成分為NaNO3。據(jù)最新勘探預(yù)測表明,我國吐魯番盆地鈉硝石資源量約2.2億噸,超過了原世界排名第一的智利。一種以鈉硝石為原料制備KNO3的流程如下圖所示(礦石中其他物質(zhì)均忽略):相關(guān)化合物溶解度隨溫度變化曲線如下圖所示:回答下列問題:(1)NaNO3是________________(填“電解質(zhì)”或“非電解質(zhì)”)。(2)一定溫度下,NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為__________________。(3)為提高鈉硝石的溶浸速率,可對礦石進(jìn)行何種預(yù)處理________________(答出一種即可)。(4)為減少KNO3的損失,步驟a的操作應(yīng)為:________________________________;步驟b中控制溫度可為下列選項(xiàng)中的________。A.10℃B.40℃C.60℃D.90℃(5)如何驗(yàn)證洗滌后的KNO3中沒有Cl-:_______________________________________。(6)若100噸鈉硝石可生產(chǎn)60.6噸KNO3,則KNO3的產(chǎn)率為________。28、(14分)研究NO2、SO2、CO等大氣污染氣體的處理具有重要意義。(1)NO2可用水吸收,相應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)方程式為_____________。利用反應(yīng)6NO2+8NH37N2+12H2O也可處理NO2。當(dāng)轉(zhuǎn)移1.2mol電子時(shí),消耗的NO2在標(biāo)準(zhǔn)狀況下是________L。(2)已知:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=-196.6kJ·mol-12NO(g)+O2(g)2NO2(g)ΔH=-113.0kJ·mol則反應(yīng)NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g)的ΔH=_____________kJ·mol-1。一定條件下,將NO2與SO2以體積比1:2置于密閉容器中發(fā)生上述反應(yīng),下列能說明反應(yīng)達(dá)到平衡狀態(tài)的是________。a體系壓強(qiáng)保持不變b混合氣體顏色保持不變cSO3和NO的體積比保持不變d每消耗1molSO3的同時(shí)生成1molNO2該溫度下,此反應(yīng)的平衡常數(shù)表達(dá)式K=__________。(3)CO可用于合成甲醇,反應(yīng)方程式為CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。CO在不同溫度下的平衡轉(zhuǎn)化率與壓強(qiáng)的關(guān)系如圖所示。該反應(yīng)ΔH______0(填“>”或“<”)。29、(10分)化合物M是一種香料,可用如下路線合成:已知:①雙鍵在鏈端的烯烴發(fā)生硼氫化-氧化反應(yīng),生成的醇羥基在鏈端:②③A、B發(fā)生同一反應(yīng)類型有機(jī)物都只生成C④核磁共振氫譜顯示E分子中有兩種氫原子,F(xiàn)為芳香族化合物。請回答下列問題:(1)原料C4H10的名稱是_______________(用系統(tǒng)命名法);(2)寫出反應(yīng)A→C的反應(yīng)試劑和條件:____________________;(3)F與新制Cu(OH)2反應(yīng)的化學(xué)方程式_______________________;(4)D+G→M反應(yīng)的化學(xué)方程式_________________________;(5)寫出N、M的結(jié)構(gòu)簡式_________________、_________________;(6)寫出與G具有相同官能團(tuán)的G的所有芳香類同分異構(gòu)體(不包括G本身)的結(jié)構(gòu)簡式:_____。

參考答案一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、A【解題分析】

正四面體中,4個(gè)鍵的鍵長、鍵角都相等,一般只有同種元素構(gòu)成的化學(xué)鍵才能完全相同?!绢}目詳解】正四面體中,4個(gè)鍵的鍵長、鍵角都相等,一般只有同種元素構(gòu)成的化學(xué)鍵才能完全相同。因?yàn)楦髟卦?、離子的大小不同,所形成的化學(xué)鍵長短也不同;CCl4是正四面體,其余選項(xiàng)是四面體,但不是正四面體型結(jié)構(gòu);故選:B。2、D【解題分析】

①天然氣、②煤、③石油屬于化石能源,是不可再生能源,對環(huán)境有污染,不是新能源;④太陽能、⑤氫能是清潔能源且可以再生,是新能源,故選D。3、D【解題分析】分析:A.有吸水性的物質(zhì)能起到干燥的作用;B.綠色化學(xué)的核心是利用化學(xué)原理從源頭上減少和消除工業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的污染;反應(yīng)物的原子全部轉(zhuǎn)化為期望的最終產(chǎn)物;C.補(bǔ)碘常在食鹽中加入KIO3固體而不是多吃富含碘的食物;D.碳化硅、陶瓷和碳纖維均為無機(jī)非金屬材料。詳解:A.在食品袋中放入盛有硅膠和鐵粉的透氣小袋,硅膠(具有吸濕性)能吸收水分,但鐵是較活潑的金屬,具有還原性,能防止食品被氧化,故A錯誤;

B.綠色化學(xué)的核心是利用化學(xué)原理從源頭上減少和消除工業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境的污染;反應(yīng)物的原子全部轉(zhuǎn)化為期望的最終產(chǎn)物,所以B選項(xiàng)是錯誤的;

C.碘是人體必需的微量元素,但不是要多吃富含碘的食物,而是要適量攝取,C項(xiàng)錯誤;

D.碳纖維的微觀結(jié)構(gòu)類似人造石墨,是亂層石墨結(jié)構(gòu)和氮化硅屬于無機(jī)物,屬于無機(jī)非金屬材料,所以D選項(xiàng)是正確的。

所以D選項(xiàng)是正確的。4、A【解題分析】

A、MgO不溶于水,不與水反應(yīng),與酸反應(yīng),生成鎂鹽和水,是堿性氧化物,故A正確;B、NaOH電離出鈉離子和氫氧根離子,屬于堿,故B錯誤;C、二氧化硅不溶于水,也不與酸反應(yīng),不屬于堿性氧化物,能夠與強(qiáng)堿反應(yīng),屬于酸性氧化物,故C錯誤;D、氧化鈉是堿性氧化物,但能夠與水反應(yīng)生成氫氧化鈉,不符合題意,故D錯誤;故選A。5、B【解題分析】分析:X、Y、Z、W是短周期的元素,原子序數(shù)依次遞增。Y元素的單質(zhì)既能與鹽酸反應(yīng)也能與NaOH溶液反應(yīng),則Y為Al元素;Z處于第三周期,Z原子的最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的一半,則Z為Si元素;X與Z位于同一主族,則X為C元素;Y、Z、W原子的最外層電子數(shù)之和為14,則W的最外層電子數(shù)為14-3-4=7,且原子序數(shù)最大,W為Cl元素,結(jié)合元素周期律和物質(zhì)的性質(zhì)解答。詳解:根據(jù)以上分析可知X為C,Y為Al,Z為Si,W為Cl,則A、Y為Al元素,Al3+與O2-電子層結(jié)構(gòu)相同,前者原子序數(shù)大于后者,故離子半徑Al3+<O2-,A錯誤;B、Z(Si)、W(Cl)最簡單的氣態(tài)氫化物分別為:SiH4、HCl,元素非金屬性越強(qiáng)氣態(tài)氫化物越穩(wěn)定,所以穩(wěn)定性SiH4<HCl,B正確;C、X(C)、Z(Si)、W(Cl)最高價(jià)氧化物對應(yīng)水化物分別為:H2CO3、H2SiO3、HClO4,元素非金屬性越強(qiáng)最高價(jià)氧化物對應(yīng)水化物酸性越強(qiáng),所以酸性:H2SiO3<H2CO3<HClO4,C錯誤;D、Y(Al)與W(Cl)形成的化合物為AlCl3,是強(qiáng)酸弱堿鹽,水溶液顯酸性,pH<7,D錯誤。答案選B。6、D【解題分析】

A.簡單立方、配位數(shù)6、空間利用率為52%,A錯誤;B.鉀型、配位數(shù)8、空間利用率68%,B錯誤;C.鎂型、配位數(shù)12、空間利用率74%,C錯誤;D.銅型、配位數(shù)12、空間利用率74%,D正確;答案選D。7、C【解題分析】

X的最高價(jià)氧化物對應(yīng)水化物常用于治療胃酸過多,X為鋁元素。X的簡單離子與ZW-含有相同的電子數(shù),Z為氧元素,W為氫元素。Y的單質(zhì)是制造芯片的基礎(chǔ)材料,Y為硅元素?!绢}目詳解】A.電子層越多,原子半徑越大,同周期從左向右原子半徑減小,則原子半徑:X>Y>Z>W,故A錯誤;B.非金屬性:Y>X,則最高價(jià)氧化物水化物的酸性:Y>X,故B錯誤;C.NaH與水反應(yīng)產(chǎn)生氫氧化鈉和氫氣,NaH中H元素的化合價(jià)升高,失去電子作還原劑,故C正確;D.非金屬性:Z>Y,則簡單氫化物的熱穩(wěn)定性:Z>Y,故D錯誤;答案選C。8、D【解題分析】

A.溶液中碳酸根會水解,結(jié)合水電出來的氫離子,生成碳酸氫根,A項(xiàng)正確,不符合題意;B.實(shí)驗(yàn)Ⅰ和Ⅱ沒有氣泡,根據(jù)所學(xué)Al可以和熱水反應(yīng),但是此實(shí)驗(yàn)中沒有氣泡,說明有氧化膜的保護(hù),實(shí)驗(yàn)Ⅲ中卻有氣泡,說明氧化膜被破壞,B項(xiàng)正確,不符合題意;C.Na2CO3溶液呈堿性,鋁片在堿性溶液中與OH-反應(yīng),生成偏鋁酸根,2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,AlO2-和HCO3-反應(yīng)生成氫氧化鋁沉淀,C項(xiàng)正確,不符合題意;D.CO32-的水解是吸熱的,加熱可以促進(jìn)水解。H2產(chǎn)生的原因是Al和CO32-水解生成的OH-反應(yīng)生成H2,H2逸出,有利于Al和OH-的反應(yīng),OH-減少,從而促進(jìn)碳酸根水解,加熱和H2逸出對CO32-水解平衡移動方向的影響是相同的,D項(xiàng)錯誤,符合題意;本題答案選D。9、C【解題分析】

A.中有6種等效氫,則一氯代物有6種,中有4種等效氫,一氯代物有4種,兩種一氯代物數(shù)目不同,故A錯誤;B.中含碳碳雙鍵,能發(fā)生加成反應(yīng),除此之外還能發(fā)生取代、氧化反應(yīng),中不含不飽和鍵,不能發(fā)生加成反應(yīng),能發(fā)生取代、氧化反應(yīng),故B錯誤;C.中含碳碳雙鍵,能使酸性高錳酸鉀褪色,中不含不飽和鍵,不能使酸性高錳酸鉀褪色,則可用酸性高錳酸鉀溶液區(qū)分,故C正確;D.中與碳碳雙鍵上的碳原子直接相連的原子共面,其中含1個(gè)叔碳原子(與甲基直接相連的碳原子),則所有碳原子不可能在同一平面上,故D錯誤。答案選C。10、B【解題分析】

A.濃鹽酸、濃硫酸、濃硝酸均是混合物,混合物既不是電解質(zhì)也不是非電解質(zhì),故A錯誤;B.能和堿反應(yīng)生成鹽和水的氧化物是酸性氧化物,SiO2、SO2、SO3均屬于酸性氧化物,故B正確;C.純堿是離子化合物,化學(xué)式是Na2CO3,沒有分子式,故C錯誤;D.三種分散系的本質(zhì)區(qū)別是分散質(zhì)離子的直徑大小不同,而不是丁達(dá)爾效應(yīng),故D錯誤;答案選B。11、A【解題分析】

A.Fe2+、NO3-、NH4+離子間不發(fā)生反應(yīng),能夠大量共存,加入NaHSO4溶液后,溶液顯酸性,硝酸根離子能夠氧化亞鐵離子,反應(yīng)的離子方程式為3Fe2++NO3-+4H+═3Fe3++NO↑+2H2O,故A正確;B.Ca2+、HCO3-、Cl-離子間不發(fā)生反應(yīng),能夠大量共存,加入少量NaOH完全反應(yīng),生成碳酸鈣、水,反應(yīng)的離子方程式為Ca2++HCO3-+OH-═H2O+CaCO3↓,故B錯誤;C.AlO2-、HCO3-不能大量共存,反應(yīng)生成氫氧化鋁和碳酸根離子,故C錯誤;D.NH4+、Al3+、SO42-離子間不發(fā)生反應(yīng),能夠大量共存,加入少量Ba(OH)2完全反應(yīng),反應(yīng)生成硫酸鋇、氫氧化鋁,離子反應(yīng)方程式為2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-═3BaSO4↓+2Al(OH)3↓,故D錯誤;答案選A。【題目點(diǎn)撥】本題的易錯點(diǎn)為D,可以通過假設(shè)法判斷離子方程式的正誤,若發(fā)生2NH4++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+2NH3?H2O,則生成的NH3?H2O能夠與Al3+反應(yīng)生成氫氧化鋁沉淀。12、A【解題分析】

A.含-OH越多,溶解性越大,鹵代烴不溶于水,則室溫下,在水中的溶解度:丙三醇>苯酚>1-氯丁烷,A正確;B.棉和麻以及淀粉均是高分子化合物,能互為同分異構(gòu)體,B錯誤;C.CH3COOH與碳酸鈉溶液反應(yīng)氣泡,而Na2CO3溶液與CH3COOCH2CH3會分層,因此可以用Na2CO3溶液區(qū)分CH3COOH和CH3COOCH2CH3,C錯誤;D.油脂在酸性條件下水解產(chǎn)物為高級脂肪酸和甘油,堿性條件下水解產(chǎn)物為高級脂肪酸鹽和甘油,水解產(chǎn)物不相同,D錯誤;答案選A?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查有機(jī)物的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),把握常見有機(jī)物的性質(zhì)及鑒別方法為解答的關(guān)鍵,注意溶解性與-OH的關(guān)系、油脂不同條件下水解產(chǎn)物等。選項(xiàng)B是易錯點(diǎn),注意高分子化合物均是混合物。13、D【解題分析】

A.硫酸銅和氨水反應(yīng)生成氫氧化銅藍(lán)色沉淀,繼續(xù)加氨水時(shí),氫氧化銅和氨水繼續(xù)反應(yīng)生成絡(luò)合物而使溶液澄清,所以溶液中銅離子濃度減小,故A錯誤;B.在[Cu(NH3)4]2+離子中,Cu2+提供空軌道,NH3提供孤電子對,故B錯誤;C.[Cu(NH3)4]SO4在乙醇中的溶解度小于在水中的溶解度,向溶液中加入乙醇后會析出藍(lán)色晶體,故C錯誤;D.硫酸銅和氨水反應(yīng)生成氫氧化銅藍(lán)色沉淀,繼續(xù)加氨水時(shí),氫氧化銅和氨水繼續(xù)反應(yīng)生成絡(luò)合物離子[Cu(NH3)4]2+而使溶液澄清,故D正確;故選D?!绢}目點(diǎn)撥】明確形成配合物的條件是:有提供空軌道的中心原子,有提供孤電子對的配位體。14、A【解題分析】

A.28g乙烯物質(zhì)的量為1mol,根據(jù)乙烯的結(jié)構(gòu)簡式CH2=CH2,可知其分子中含共用電子對的數(shù)目為6NA,故A正確;

B.己烷在標(biāo)準(zhǔn)狀況下不是氣體,11.2L己烷物質(zhì)的量不是0.5mol,故B錯誤;

C.由得失電子守恒知,23gNa完全燃燒時(shí)失去的電子數(shù)為NA,故C錯誤;

D.1mol-OH(羥基)含有的電子數(shù)為9NA,故D錯誤;

答案選A?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查了阿伏伽德羅常的應(yīng)用,主要考查氣體摩爾體積的體積應(yīng)用,質(zhì)量換算物質(zhì)的量計(jì)算微粒數(shù),注意標(biāo)況下己烷為液體,題目難度不大。15、C【解題分析】

鑒別己烯、甲苯、己烷分為兩步進(jìn)行:①取少量待測液分裝于三只試管中,三只試管中滴加少量溴水,能與溴水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使其褪色的是己烯;②再取除己烯外,另外兩種待測液少許于兩支試管中,兩支試管中滴加少量酸性高錳酸鉀溶液,使其褪色的是甲苯。故選C;答案:C【題目點(diǎn)撥】1.能使溴水反應(yīng)褪色的有機(jī)物有:苯酚、醛、含不飽和碳碳鍵(碳碳雙鍵、碳碳叁鍵)的有機(jī)物;2.能使酸性高錳酸鉀褪色的有機(jī)物①與烯烴、炔烴、二烯烴等不飽和烴類及不飽和烴的衍生物反應(yīng);與苯的同系物(甲苯、乙苯、二甲苯等)反應(yīng);②與部分醇羥基、酚羥基(如苯酚)發(fā)生氧化還原反應(yīng);③與醛類等有醛基的有機(jī)物(如醛、甲酸、甲酸酯、甲酸鹽、葡萄糖、麥芽糖等)發(fā)生氧化還原反應(yīng)。16、B【解題分析】試題分析:Cl2生成ClO-與ClO3-是被氧化的過程,化合價(jià)分別由0價(jià)升高為+1價(jià)和+5價(jià),ClO-與ClO3-的物質(zhì)的量濃度之比為11:1,則可設(shè)ClO-為11mol,ClO3-為1mol,被氧化的Cl原子的物質(zhì)的量共為12mol,失去電子的總物質(zhì)的量為11mol×(1-0)+1mol×(5-0)=16mol。氧化還原反應(yīng)中氧化劑和還原劑之間得失電子數(shù)目相等,Cl2生成KCl是被還原的過程,化合價(jià)由0價(jià)降低為-1價(jià),則得到電子的物質(zhì)的量也應(yīng)為16mol,則被還原的Cl原子的物質(zhì)的量為16mol,所以被還原的氯元素和被氧化的氯元素的物質(zhì)的量之比為16mol:12mol=4:3,選項(xiàng)B正確??键c(diǎn):考查氧化還原反應(yīng)的計(jì)算的知識。17、A【解題分析】

A、酚酞變紅,說明溶液顯堿性,HCO3-不能與OH-大量共存,且亞鐵離子與氫氧根離子也不能大量共存,故A說法正確;B、MnO4-顯紫紅色,不符合無色溶液,且在酸性溶液中能氧化氯離子,故B說法錯誤;C、Ca2+和CO32-不能大量共存,生成CaCO3沉淀,這些離子不能大量共存,故C說法錯誤;D、pH=2溶液顯酸性,NO3-在酸中具有強(qiáng)氧化性,能與I-發(fā)生氧化還原反應(yīng),這些離子在指定溶液中不能大量共存,故D說法錯誤;答案選A。【題目點(diǎn)撥】離子共存,我們一般根據(jù)一色,二性,三反應(yīng)進(jìn)行分析判斷,溶液是無色溶液還是有色溶液,如果是無色溶液,有色離子不能存在;判斷出溶液的酸堿性,需要在離子組后面加上H+或OH-,特別是NO3-,NO3-在酸中具有強(qiáng)氧化性,不與還原性離子大量共存。18、B【解題分析】分析:本題考查的是復(fù)雜分子化學(xué)式的判斷,明確題給模型是一個(gè)分子模型,而不是晶胞模型,直接數(shù)出其中的原子個(gè)數(shù)即可。詳解:根據(jù)題意可知,圖給結(jié)構(gòu)就是其分子結(jié)構(gòu),分子中含有的原子就是其化學(xué)式中含有的原子,根據(jù)分子模型計(jì)算鈦原子個(gè)數(shù)為14,碳原子個(gè)數(shù)為13,故選B。19、C【解題分析】

原子數(shù)總數(shù)相同、價(jià)電子總數(shù)相同的微粒,互稱為等電子體,等電子體具有相似的化學(xué)鍵特征,且其結(jié)構(gòu)相似,物理性質(zhì)相似?!绢}目詳解】原子數(shù)和價(jià)電子數(shù)分別都相等的微粒為等電子體,分子中質(zhì)子數(shù)等于電子數(shù),則A、CO和CO2的原子數(shù)和價(jià)電子數(shù)分別均不相等,所以兩者不是等電子體,選項(xiàng)A錯誤;B、H2O和CH4的原子數(shù)和價(jià)電子數(shù)分別均不相等,所以兩者不是等電子體,選項(xiàng)B錯誤;C.N2和CO的原子數(shù)和價(jià)電子數(shù)分別均相等,所以兩者是等電子體,選項(xiàng)C正確;D、NO和CO的原子數(shù)相等,價(jià)電子數(shù)不相等,所以兩者不是等電子體,選項(xiàng)D錯誤。答案選C。【題目點(diǎn)撥】本題考查了等電子體的判斷,根據(jù)等電子體的概念來分析解答即可,根據(jù)原子數(shù)和價(jià)電子數(shù)進(jìn)行判斷。20、B【解題分析】

由圖可知,反應(yīng)物總能量大于生成物總能量,為放熱反應(yīng),且過程②使用催化劑降低活化能,焓變不變,焓變等于正逆反應(yīng)的活化能之差,以此來解答。【題目詳解】A.由圖可知△H=akJ?mol-1=E1-E3,故A項(xiàng)錯誤;B.由選項(xiàng)A可知,逆反應(yīng)的活化能大于|a|kJ?mol-1,故B項(xiàng)正確;C.過程②使用催化劑降低活化能,而反應(yīng)的焓變不變,故C項(xiàng)錯誤;D.該反應(yīng)為可逆反應(yīng),不能完全轉(zhuǎn)化,放出的熱量小于|a|kJ,故D項(xiàng)錯誤。故答案為B【題目點(diǎn)撥】該題的易錯點(diǎn)為D,注意當(dāng)反應(yīng)為可逆反應(yīng)時(shí),方程式中對應(yīng)的熱量是按方程式系數(shù)完全反應(yīng)時(shí)放出的熱量,不是通入這么多的量放出的熱量。21、C【解題分析】分析:原電池是一種把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,據(jù)此分析。詳解:原電池是一種把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,原電池工作時(shí),能量轉(zhuǎn)化的主要形式是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,答案選C。點(diǎn)睛:本題考查常見能量的轉(zhuǎn)化形式,原電池是一種把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,需要注意實(shí)際上轉(zhuǎn)化率不是百分百。22、C【解題分析】本題考查氧化還原反應(yīng)中氧化性和還原性強(qiáng)弱比較。分析:根據(jù)氧化還原反應(yīng)中,氧化性:氧化劑>氧化產(chǎn)物;還原性:還原劑>還原產(chǎn)物;對反應(yīng)進(jìn)行分析,得出各種離子的氧化性、還原性,再依據(jù)題給氧化性順序進(jìn)行判斷。解析:反應(yīng)A3++Z-→Z2+A2+中,氧化性:A3+>Z2,與題意不符,A錯誤;反應(yīng)A3++X2++H2O→A2++XO4-+H+中,氧化性:A3+>XO4-,與題意不符,B錯誤;反應(yīng)A3++X2++H2O→A2++XO4-+H+中,氧化性:XO4->A3+,與題意相符,C正確;反應(yīng)B2+X2++OH-→B-+XO4-+H2O中,氧化性:B2>XO4-,與題意不符,D錯誤。點(diǎn)睛:答題時(shí)注意熟練掌握氧化還原反應(yīng)中氧化性、還原性判斷規(guī)律:氧化還原反應(yīng)中還原劑的還原性強(qiáng)于還原產(chǎn)物的還原性,氧化劑的氧化性強(qiáng)于氧化產(chǎn)物的氧化性。二、非選擇題(共84分)23、CuAlO2AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑【解題分析】

藍(lán)色溶液A與過量的NaOH溶液反應(yīng)得到藍(lán)色沉淀B與無色溶液B,則溶液A含有Cu2+、沉淀B為Cu(OH)2,沉淀B加熱分解生成黑色固體D為CuO,D與鹽酸反應(yīng)得到藍(lán)色溶液F為CuCl2;無色溶液B通入過量的二氧化碳得到白色沉淀C,故溶液B中含有AlO2-、白色沉淀C為Al(OH)3、E為AlCl3;則溶液A中含有Al3+,由元素守恒可知固體X中含有Cu、Al元素,則紅色固體A為Cu,結(jié)合轉(zhuǎn)化可知X中還含有O元素。結(jié)合題意中物質(zhì)的質(zhì)量計(jì)算解答?!绢}目詳解】(1)根據(jù)上述分析,固體X中含有Cu、Al和O元素。Al(OH)3的物質(zhì)的量為=0.1mol,Cu(OH)2的物質(zhì)的量為=0.05mol,Cu單質(zhì)的物質(zhì)的量為=0.05mol,由原子守恒可知12.3gX中含有0.1molAl原子、0.1molCu原子,則含有O原子為:=0.2mol,則X中Cu、Al、O原子數(shù)目之比為0.1mol∶0.1mol∶0.2mol=1∶1∶2,故X的化學(xué)式為CuAlO2,故答案為:CuAlO2;(2)B中含有AlO2-,B中通入過量CO2產(chǎn)生白色沉淀的離子方程式為:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故答案為:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(3)F為CuCl2,F(xiàn)溶液中通入中SO2氣體會產(chǎn)生白色沉淀,該沉淀中氯元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)為35.7%,Cu、Cl原子的個(gè)數(shù)之比為=1:1,則沉淀為CuCl,反應(yīng)的離子方程式為:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+,故答案為:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+;(4)Al(OH)3煅燒的固體產(chǎn)物為Al2O3,與CuO高溫反應(yīng)可生成化合物CuAlO2,其化學(xué)方程式為:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑,故答案為:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑。24、1,6-己二醇碳碳雙鍵、酯基取代反應(yīng)減壓蒸餾(或蒸餾)5cHBr,△O2/Cu或Ag,△【解題分析】

(1)A為6個(gè)碳的二元醇,在第一個(gè)和最后一個(gè)碳上各有1個(gè)羥基,所以名稱為1,6-己二醇。明顯E中含有碳碳雙鍵和酯基兩個(gè)官能團(tuán)。(2)A→B的反應(yīng)是將A中的一個(gè)羥基替換為溴原子,所以反應(yīng)類型為取代反應(yīng)。反應(yīng)后的液態(tài)有機(jī)混合物應(yīng)該是A、B混合,B比A少一個(gè)羥基,所以沸點(diǎn)的差距應(yīng)該較大,可以通過蒸餾的方法分離。實(shí)際生產(chǎn)中考慮到A、B的沸點(diǎn)可能較高,直接蒸餾的溫度較高可能使有機(jī)物炭化,所以會進(jìn)行減壓蒸餾以降低沸點(diǎn)。(3)C→D的反應(yīng)為C與乙醇的酯化,所以化學(xué)方程式為。注意反應(yīng)可逆。(4)C的分子式為C6H11O2Br,有一個(gè)不飽和度。其同分異構(gòu)體可發(fā)生銀鏡反應(yīng)說明有醛基;1molW最多與2molNaOH發(fā)生反應(yīng),其中1mol是溴原子反應(yīng)的,另1mol只能是甲酸酯的酯基反應(yīng)(不能是羧基,因?yàn)橹挥袃蓚€(gè)O);所以得到該同分異構(gòu)體一定有甲酸酯(HCOO-)結(jié)構(gòu)。又該同分異構(gòu)體水解得到的醇應(yīng)該被氧化為二元醛,能被氧化為醛的醇一定為-CH2OH的結(jié)構(gòu),其他醇羥基不可能被氧化為醛基。所以得到該同分異構(gòu)體水解必須得到有兩個(gè)-CH2OH結(jié)構(gòu)的醇,因此酯一定是HCOOCH2-的結(jié)構(gòu),Br一定是-CH2Br的結(jié)構(gòu),此時(shí)還剩余三個(gè)飽和的碳原子,在三個(gè)飽和碳原子上連接HCOOCH2-有2種可能:,每種可能上再連接-CH2Br,所以一共有5種:。其中核磁共振氫譜具有四組峰的同分異構(gòu)體,要求有一定的對稱性,所以一定是。(5)F為,G為,所以兩者的關(guān)系為順反異構(gòu),選項(xiàng)c正確。(6)根據(jù)G的結(jié)構(gòu)明顯得到N中畫圈的部分為M,所以M為。(7)根據(jù)路線中化合物X的反應(yīng)條件,可以判斷利用題目的D到E的反應(yīng)合成。該反應(yīng)需要的官能團(tuán)是X有Br原子,Y有碳氧雙鍵。所以試劑與條件1是HBr,△;將取代為,X為。試劑與條件2是O2/Cu或Ag,△;將氧化為,所以Y為?!绢}目點(diǎn)撥】最后一步合成路線中,是不可以選擇CH3CH2CHO和CH3CHBrCH3反應(yīng)的,因?yàn)轭}目中的反應(yīng)Br在整個(gè)有機(jī)鏈的一端的,不保證在中間位置的時(shí)候也能反應(yīng)。25、ABCD飽和碳酸鈉溶液分液分液漏斗稀硫酸蒸餾b酒精燈冷凝管牛角管略高于118℃【解題分析】

分離出乙酸、乙醇、乙酸乙酯,利用其性質(zhì)不同進(jìn)行分離,如乙酸乙酯不溶于Na2CO3溶液,乙醇溶于碳酸鈉溶液,乙酸與Na2CO3溶液發(fā)生反應(yīng),采用分液的方法分離出,然后利用乙醇易揮發(fā),進(jìn)行蒸餾等等,據(jù)此分析;【題目詳解】(1)A、從試管A中蒸出的氣體為乙酸乙酯、乙酸、乙醇,振蕩過程中乙酸、乙醇被碳酸鈉溶液吸收,上層液體逐漸變薄,故A正確;B、乙酸乙酯的密度小于水的密度,在上層,下層為碳酸鈉溶液,碳酸鈉溶液顯堿性,滴入酚酞,溶液變紅,試管A中蒸出的乙酸,與碳酸鈉反應(yīng),產(chǎn)生CO2,溶液紅色變淺或變?yōu)闊o色,故B正確;C、根據(jù)B選項(xiàng)分析,故C正確;D、乙酸乙酯有水果的香味,故D正確;答案選ABCD;(2)①碳酸鈉溶液的作用是吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,然后采用分液的方法進(jìn)行分離,即A為乙酸乙酯,試劑1為飽和碳酸鈉溶液;②根據(jù)①的分析,操作1為分液,所用的主要儀器是分液漏斗;③B中含有乙醇、乙酸鈉、碳酸鈉,利用乙醇易揮發(fā)的性質(zhì),采用蒸餾的方法得到乙醇,即操作2為蒸餾,E為乙醇,C為乙酸鈉和碳酸鈉,需要將乙酸鈉轉(zhuǎn)化成乙酸,然后蒸餾,得到乙酸,因此加入的酸,不易揮發(fā),即試劑2最好是稀硫酸;④根據(jù)③的分析,操作2為蒸餾;⑤根據(jù)上述分析,操作3為蒸餾,溫度計(jì)的水銀球在支管口略向下,即b處;蒸餾過程中還需要的儀器有酒精燈、冷凝管、牛角管;乙酸的沸點(diǎn)為118℃,因此收集乙酸的適宜溫度是略高于118℃。26、BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq)0.04

(或1/25

)2.5×10-4抑制TiCl4的水解HCl取最后一次洗滌液少許,滴入稀硝酸酸化的硝酸銀,若無沉淀生成,則說明晶體已經(jīng)洗滌干凈BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O【解題分析】分析:根據(jù)流程圖,用飽和Na2CO3溶液處理重晶石,將BaSO4轉(zhuǎn)化為易溶于酸的BaCO3,然后用鹽酸溶解后,加入TiC14和草酸溶液,反應(yīng)析出草酸氧鈦鋇晶體,經(jīng)過洗滌、干燥、灼燒得BaTiO3。其中將BaSO4轉(zhuǎn)化為易溶于酸的BaCO3的離子方程式為BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),根據(jù)K=cSO42-cCO32-=cSO42-c詳解:(1)工業(yè)上用飽和Na2CO3溶液處理重晶石,將BaSO4轉(zhuǎn)化為易溶于酸的BaCO3,該過程用離子方程式可表示為BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),此反應(yīng)的平衡常數(shù)K=cSO42-cCO32-=KspBaSO4KspBaCO3=1.0×10-102.5×10-9=125;當(dāng)c(SO42-)≤1.0×10-5mol/L時(shí),認(rèn)為BaSO4轉(zhuǎn)化為了易溶于酸的BaCO(2)TiC14在常溫下是無色液體,遇水容易發(fā)生水解可知,在配制為抑止其水解,需將TiCl4固體溶于濃鹽酸再加水稀釋,故答案為:抑制TiCl4的水解;(3)向混合液中加入TiC14溶液和H2C2O4溶液反應(yīng)得到草酸氧鈦鋇和HCl,故可循環(huán)使用的物質(zhì)X是HCl;草酸氧鈦鋇晶體表面附著氯離子,驗(yàn)證草酸氧鈦鋇晶體是否洗滌干凈的方法為:取最后一次洗滌液少許,滴入稀硝酸酸化的硝酸銀,若無沉淀生成,則說明晶體已經(jīng)洗滌干凈,故答案為:HCl;取最后一次洗滌液少許,滴入稀硝酸酸化的硝酸銀,若無沉淀生成,則說明晶體已經(jīng)洗滌干凈;(4)BaTiO(C2O4)2?4H2O煅燒,發(fā)生分解反應(yīng),由元素守恒可知,生成高溫下的氣體產(chǎn)物有CO、CO2、H2O(g),煅燒草酸氧鈦鋇晶體的化學(xué)方程式為BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O,故答案為:BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O。27、電解質(zhì)4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑粉碎蒸發(fā)結(jié)晶,趁熱過濾A取最后一次洗滌的洗滌液少許于試管中,滴加HNO3酸化的AgNO3溶液,若未出現(xiàn)白色沉淀,說明洗滌后的KNO3中沒有Cl-51%【解題分析】分析:(1)根據(jù)NaNO3是易溶于水的鹽判斷;(2)根據(jù)NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2書寫反應(yīng)的化學(xué)方程式并配平;(3)根據(jù)影響化學(xué)反應(yīng)速率的因素分析;(4)根據(jù)相關(guān)化合物溶解度隨溫度變化曲線可知,硝酸鉀的溶解度隨溫度的變化明顯,而氯化鈉的溶解度隨溫度的變化不大分析解答;步驟b中需要析出硝酸鉀晶體,從盡可能多的析出硝酸鉀考慮;(5)檢驗(yàn)有沒有Cl-;(6)根據(jù)硝酸根守恒,存在NaNO3~KNO3,首先計(jì)算理論上100噸鈉硝石可生產(chǎn)KNO3的質(zhì)量,再求KNO3的產(chǎn)率。詳解:(1)NaNO3是易溶于水的鹽,屬于電解質(zhì),故答案為:電解質(zhì);(2)一定溫度下,NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑,故答案為:4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑;(3)根據(jù)影響化學(xué)反應(yīng)速率的因素可知,可將礦石粉碎,以提高鈉硝石的溶浸速率,故答案為:粉碎;(4)根據(jù)相關(guān)化合物溶解度隨溫度變化曲線可知,硝酸鉀的溶解度隨溫度的變化明顯,而氯化鈉的溶解度隨溫度的變化不大,為減少KNO3的損失,步驟a應(yīng)為蒸發(fā)結(jié)晶,趁熱過濾;步驟b中需要析出硝酸鉀晶體,為了盡可能多的析出硝酸鉀,應(yīng)該控制溫度在10℃最好,故答案為:蒸發(fā)結(jié)晶,趁熱

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