浙江省嘉興市七校2025屆化學高二下期末學業(yè)水平測試模擬試題含解析_第1頁
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浙江省嘉興市七校2025屆化學高二下期末學業(yè)水平測試模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、實驗室利用乙醇催化氧化法制取并提純乙醛的實驗過程中,下列裝置未涉及的是()A. B. C. D.2、由下列實驗操作及現(xiàn)象能推出相應結論的是選項實驗操作及現(xiàn)象結論A常溫下,用pH計測得0.1mo/LNaA溶液的pH小于0.1mol/LNa2CO3溶液的pH酸性:HA>H2CO3B往黃色固體難溶物PbI2中加水,振蕩,靜置。取上層清液,然后加入NaI固體,產(chǎn)生黃色沉淀難溶物存在沉淀溶解平衡C向盛某鹽溶液的試管中滴入氫氧化鈉溶液后,試管口處濕潤的紅色石蕊試紙未變藍該鹽中不含D將用硫酸酸化的H2O2溶液滴入Fe(NO3)2溶液中,溶液變黃色氧化性:H2O2>Fe3+(酸性條件)A.A B.B C.C D.D3、下列反應類型不能引入醇羥基的是A.加聚反應B.取代反應C.加成反應D.水解反應4、首次將量子化概念運用到原子結構,并解釋了原子穩(wěn)定性的科學家是()A.玻爾B.愛因斯坦C.門捷列夫D.鮑林5、下列關于氫鍵的說法中正確的是()A.氫鍵屬于共價鍵B.氫鍵只存在于分子之間C.氫鍵的形成使物質(zhì)體系的能量降低D.氫鍵在物質(zhì)內(nèi)部一旦形成,就不會再斷裂6、下列各組分子中都屬于含極性鍵的非極性分子的是()A.SO2、H2O、NH3B.CH4、C2H4、C6H6C.N2、Cl2、O3D.H2O2、C2H6、PCl37、二氟甲烷是性能優(yōu)異的環(huán)保產(chǎn)品,它可替代某些會破壞臭氧層的“氟利昂”產(chǎn)品,用作空調(diào)、冰箱和冷凍庫的致冷劑。試判斷二氟甲烷的結構有()A.4種 B.3種 C.2種 D.1種8、下列關于有機物性質(zhì)的說法正確的是A.乙烯和甲烷在一定條件下均可以與氯氣反應B.乙烯和聚乙烯都能使溴水褪色C.乙烯和苯都能通過化學反應使酸性高錳酸鉀溶液褪色D.乙酸能與鈉產(chǎn)生氫氣,而乙醇不可以9、向Na2CO3、NaHCO3混合溶液中逐滴加入稀鹽酸,生成氣體的量隨鹽酸加入量的變化關系如圖所示,則下列離子組在對應的溶液中一定能大量共存的是()A.a(chǎn)點對應的溶液中:Na+、OH-、SO42—、NO3—B.b點對應的溶液中:K+、Ca2+、MnO4—、Cl-C.c點對應的溶液中:Na+、Ca2+、NO3—、Cl-D.d點對應的溶液中:F-、NO3—、Fe2+、Ag+10、下列物質(zhì)的結構或性質(zhì)與氫鍵無關的是A.乙醚的沸點 B.乙醇在水中的溶解度C.水的沸點比硫化氫的高 D.DNA的雙螺旋結構11、一定溫度下在一個2L的恒容密閉容器中發(fā)生反應4A(s)+3B(g)2C(g)+D(g),經(jīng)2min達平衡狀態(tài),此時B反應消耗了0.9mol,下列說法正確的是A.平衡時,v(A)∶v(B)∶v(C)∶v(D)=4∶3∶2∶1B.混合氣的平均相對分子質(zhì)量可作為平衡標志C.充入惰性氣體使壓強增大可加快反應速率D.C的平均反應速率為0.5mol/(L·min)12、與NO3-互為等電子體的是()A.SO2 B.BF3 C.CH4 D.NO213、下列實驗能達到實驗目的的是A.粗苯甲酸經(jīng)過加熱溶解、趁熱過濾、蒸發(fā)結晶,可獲得純苯甲酸B.蔗糖溶液中加入幾滴稀硫酸,水浴中加熱,再加入銀氨溶液,檢驗蔗糖水解產(chǎn)物C.溴乙烷與強堿的乙醇溶液共熱,將產(chǎn)生的氣體直接通入酸性高錳酸鉀溶液,如果酸性高錳酸鉀溶液褪色,則證明產(chǎn)物中一定含有乙烯D.乙醇與濃硫酸混合加熱制乙烯,加熱時使溫度迅速上升至170℃14、將1.12g鐵粉加入25mL2mol·L-1氯化鐵溶液中,充分反應后,其結果是()A.鐵有剩余,溶液呈淺綠色,Cl-濃度基本不變B.往溶液中滴入無色KSCN溶液,顯血紅色C.Fe2+和Fe3+的物質(zhì)的量之比為5∶1D.氧化產(chǎn)物與還原產(chǎn)物的物質(zhì)的量之比為2∶515、用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值。下列說法中正確的是()A.標準狀況下,22.4LCCl4含有的分子數(shù)為NAB.1.0molCH4與Cl2在光照下反應生成的CH3Cl分子數(shù)為1.0NAC.在含4molSi-O鍵的二氧化硅晶體中,氧原子的數(shù)目為2NAD.46g有機物C2H6O的分子結構中含有的C—H鍵數(shù)目一定為5NA16、高聚物的單體是()A.氯乙烯B.氯乙烯和乙烯C.D.二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、B、C、D、E五種元素位于元素周期表中前四周期,原子序數(shù)依次增大。A元素的價電子排布為nsnnpn+1;B元素原子最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍;C位于B的下一周期,是本周期最活潑的金屬元素;D基態(tài)原子的3d原子軌道上的電子數(shù)是4s原子軌道上的4倍;E元素原子的4p軌道上有3個未成對電子?;卮鹣铝袉栴}(用元素符號表示或按要求作答)。(1)A、B、C的第一電離能由小到大的順序為____________,三者電負性由大到小的順序為_________。(2)A和E的簡單氣態(tài)氫化物沸點高的是______,其原因是_________。(3)D3+基態(tài)核外電子排布式為_________________。(4)E基態(tài)原子的價電子軌道表示式為___________。(5)B和E形成分子的結構如圖所示,該分子的化學式為_______,E原子的雜化類型為________。(6)B和C能形成離子化合物R,其晶胞結構如圖所示:①一個晶胞中含______個B離子。R的化學式為__________。②晶胞參數(shù)為apm,則晶體R的密度為_____________g?cm-3(只列計算式)。18、某課外小組對金屬鈉進行研究。已知C、D都是單質(zhì),F(xiàn)的水溶液是一種常見的強酸。(1)金屬Na在空氣中放置足夠長時間,最終的生成物是:_________________________。(2)若A是一種常見金屬單質(zhì),且A與B溶液能夠反應,則將過量的F溶液逐滴加入E溶液,邊加邊振蕩,所看到的實驗現(xiàn)象是_________________________。(3)若A是一種不穩(wěn)定的鹽,A溶液與B溶液混合將產(chǎn)生白色絮狀沉淀且瞬間變?yōu)榛揖G色,最后變成紅褐色的E,請寫出該過程發(fā)生反應的方程式:_________________________。(4)若A是一種溶液,只可能含有H+、NH4+、Mg2+、Fe3+、Al3+、CO32-、SO42-中的某些離子,當向該溶液中加入B溶液時發(fā)現(xiàn)生成沉淀的物質(zhì)的量隨B溶液的體積發(fā)生變化如圖所示,由此可知,該溶液中肯定含有的離子及其物質(zhì)的量濃度之比為________________________。(5)將NaHCO3與M的混合物在密閉容器中充分加熱后排出氣體,經(jīng)測定,所得固體為純凈物,則NaHCO3與M的質(zhì)量比為____________。19、某強酸性溶液X,可能含有Al3+、Ba2+、NH4+、Fe2+、Na+、CO32﹣、SO42﹣、SiO32﹣、NO3﹣中的一種或幾種離子,取該溶液進行實驗,其現(xiàn)象及轉化如下圖所示。請回答下列問題:(1)由整體的實驗過程可判斷溶液X中一定不存在的陰離子有______。(2)產(chǎn)生氣體A的離子方程式為____________。(3)在實驗室中收集氣體A,可選擇如圖裝置中的______。(4)寫出④反應中生成溶液H的離子方程式____________。(5)對不能確定是否存在的離子,請簡述檢測實驗方案__________。20、二氧化氯(ClO2,黃綠色易溶于水的氣體)是高效、低毒的消毒劑,回答下列問題:(1)實驗室用NH4Cl、鹽酸、NaClO2(亞氯酸鈉)為原料,通過以下過程制備ClO2:①電解時陽極電極反應式為__________________________。②除去ClO2中的NH3可選用的試劑是___________(填標號)。a.水b.堿石灰c.濃硫酸d.飽和食鹽水(2)用如圖裝置可以測定混合氣中ClO2的含量:Ⅰ.在錐形瓶中加入足量的碘化鉀,用50mL水溶解后,再加入3mL稀硫酸:Ⅱ.在玻璃液封裝置中加入水,使液面沒過玻璃液封管的管口;Ⅲ.將一定量的混合氣體通入錐形瓶中吸收;Ⅳ.將玻璃液封裝置中的水倒入錐形瓶中:Ⅴ.用0.1000mol·L-1硫代硫酸鈉標準溶液滴定錐形瓶中的溶液(I2+2S2O32-=2I-+S4O62-),指示劑顯示終點時共用去20.00mL硫代硫酸鈉溶液。在此過程中:①錐形瓶內(nèi)ClO2與碘化鉀反應的離子方程式為______________________。②玻璃液封裝置的作用是______________________。③V中加入指示劑,滴定至終點的現(xiàn)象是______________________。④測得混合氣中ClO2的質(zhì)量為______g。⑤某同學用某部分刻度模糊不清的50mL滴定管進行實驗,當?shù)味ü苤械囊好嫣幱谌鐖D所示的刻度處,則管內(nèi)液體的體積________(填代號)。a.等于23.60mLb.等于27.60mLc.小于23.60mLd.大于27.60mL21、下面的排序不正確的是()A.空間利用率:Cu>Na>PoB.熔點由高到低:金剛石>NaCl>K>CO2C.硬度由大到?。篠iC>金剛石D.晶格能由大到?。篘aF>NaCl>NaBr

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解析】

乙醇催化氧化生成乙醛和水:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+H2O,結合相關裝置分析【詳解】A、分離提純得到乙醛用蒸餾法,蒸餾要用到該裝置,故A不選;B、B裝置是乙醇的催化氧化裝置,故B不選;C、提純乙醛不用分液法,故用不到分液漏斗和燒杯,C選;D、蒸餾法提純乙醛要用到冷凝管,故D不選;故選C。2、B【解析】

A.測定鹽溶液的pH,可比較對應酸的酸性,Na2CO3溶液的pH大,對應酸的酸性更弱,則酸性:HA>HCO3-,故A錯誤;B.往黃色固體難溶物PbI2加水中振蕩,靜置取上層清液加入NaI固體產(chǎn)生黃色沉淀,說明實現(xiàn)了沉淀的生成,證明上層清液中存在鉛離子,說明PbI2存在沉淀的溶解平衡,故B正確;C.氨氣在水中的溶解度較大,需要加熱才生成氨氣,故C錯誤;D.硝酸根離子在酸性溶液中具有強氧化性,該實驗不能排除硝酸根離子的影響,故D錯誤;故選B?!军c睛】本題考查了化學實驗方案的設計與評價。本題的易錯點為A,碳酸鈉水解主要生成碳酸氫鈉,實驗只能證明酸性:HA>HCO3-,不能證明酸性:HA>H2CO3。3、A【解析】A、加聚反應為加成聚合反應,不會引進羥基,選項A選;B、鹵代烴發(fā)生取代反應可以引入羥基,選項B不選;C、烯烴和水發(fā)生加成反應引入羥基,選項C不選;D、酯發(fā)生水解反應生成羥基,選項D不選。答案選A。4、A【解析】

玻爾首次將量子化概念應用到原子結構,并解釋了原子穩(wěn)定性量子化的概念,玻爾提出了能級的概念,解釋了氫原子的光譜?!驹斀狻緼.玻爾首次將量子化概念應用到原子結構,并解釋了原子穩(wěn)定性,故A正確;B.愛因斯坦創(chuàng)立了代表現(xiàn)代科學的相對論,故B錯誤;C.門捷列夫提出元素周期律,故C錯誤;D.鮑林根據(jù)光譜實驗的結果,總結出多電子原子中電子填充各原子軌道能級順序,提出了多電子原子中原子軌道的近似能級圖;答案選A。5、C【解析】

A.氫鍵屬于分子間作用力,不屬于共價鍵,故A錯誤;B.氫鍵可存在于分子內(nèi),例如HNO3、鄰硝基苯酚分子可以形成分子內(nèi)氫鍵,還有一個苯環(huán)上連有兩個羥基,一個羥基中的氫與另一個羥基中的氧形成氫鍵,故B錯誤;C.氫鍵的形成過程是通過微粒之間作用力來進一步使體系的能量降低,物質(zhì)處于較穩(wěn)定狀態(tài),形成的氫鍵越強,物質(zhì)的能量越低,故C正確;D.氫鍵比化學鍵弱得多,在一定條件下和化學鍵一樣也可以發(fā)生斷裂,如水的蒸發(fā)過程中就存在氫鍵的斷裂,故D錯誤;故答案為C。6、B【解析】本題考查了鍵的急性與分子的極性判斷,側重于對學生靈活運用基礎知識解決實際問題的能力的培養(yǎng)。詳解:A.SO2、H2O、NH3三種分子都是含有極性鍵的極性分子,故錯誤;B.CH4中碳氫鍵為極性鍵,分子為正四面體結構,是非極性分子,C2H4是平面結構,是非極性分子,C6H6是平面正六邊形結構,是非極性結構,故正確;C.N2、Cl2、O3都含非極性鍵,故錯誤;D.H2O2、C2H6、PCl3都是極性分子,故錯誤。故選B。點睛:非極性鍵:同種元素的原子之間形成的共價鍵。極性鍵:不同的元素的原子之間形成的共價鍵。在分析判斷時首先分清分子中的共價鍵的存在位置,即分清哪些原子之間形成了共價鍵。如過氧化氫中氫原子和氧原子形成共價鍵,兩個氧原子之間也形成了共價鍵,所以含有極性鍵和非極性鍵兩種。非極性分子:正負電荷中心重合的分子。判斷方法為:分子的急性由共價鍵的急性即分子的空間構型兩個方面共同決定。7、D【解析】

由于甲烷是正四面體結構,所以其中的任何兩個H原子被F原子取代,產(chǎn)物的結構都是相同的。因此二氟甲烷的結構簡式只有一種。選項為D。8、A【解析】

A.乙烯與氯氣能發(fā)生加成反應,甲烷在光照條件下能與氯氣發(fā)生取代反應,A正確;B.聚乙烯分子中不含有碳碳雙鍵,不能使溴水褪色,B不正確;C.苯不能通過化學反應使酸性高錳酸鉀溶液褪色,C不正確;D.乙酸和乙醇都能與鈉反應產(chǎn)生氫氣,D不正確;故選A。9、C【解析】試題分析:向Na2CO3、NaHCO3,a點溶液中含有CO32-和HCO3-,b點全部為HCO3-,c點恰好完全反應生成NaCl,溶液呈中性,d點鹽酸過量,呈酸性,A.a(chǎn)點溶液中含有CO32-和HCO3-,HCO3-與OH-反應不能大量共存,故A錯誤;B.b點全部為HCO3-,MnO4-與Cl-發(fā)生氧化還原反應反應而不能大量共存,故B錯誤;C.c點恰好完全反應生成NaCl,溶液呈中性,離子之間不發(fā)生任何反應,可大量共存,故C正確;D.d點呈酸性,酸性條件下,NO3-與Fe2+發(fā)生氧化還原反應而不能大量共存,F(xiàn)-在酸性條件下不能大量共存,故D錯誤.故選:C.考點:離子共存問題10、A【解析】

A.乙醚不能形成分子間的氫鍵,其沸點只受范德華力的影響,A符合題意;B.乙醇與水分子間易形成氫鍵,所以乙醇與水互溶,B不合題意;C.水分子間能形成氫鍵,增大了水分子間的作用力,使水的沸點出現(xiàn)反常,從而使水的沸點比硫化氫的高,C不合題意;D.DNA的雙螺旋結構中,堿基對之間通過氫鍵維系,D不合題意;故選A。11、B【解析】

經(jīng)2min達平衡狀態(tài),此時B反應消耗了0.9mol,則

4A(s)+3B(g)?2C(g)+D(g),開始(mol)

m

n

0

0轉化(mol)

1.2

0.9

0.6

0.3平衡(mol)

m-1.2

n-0.9

0.6

0.3結合化學反應速率和化學平衡的影響因素分析解答?!驹斀狻緼.平衡時,v

(B)∶v

(C)∶v

(D)=3∶2∶1,A為固體,不能用濃度的變化表示反應速率,故A錯誤;B.氣體的物質(zhì)的量不變,但氣體的質(zhì)量為變量,根據(jù)=,氣體的平均相對分子質(zhì)量為變量,則氣體的平均相對分子質(zhì)量不變,可作為平衡標志,故B正確;C.充入惰性氣體使壓強增大,由于密閉容器的體積不變,則各組分的濃度不變,則反應速率不變,故C錯誤;D.根據(jù)上述分析,經(jīng)2min達平衡狀態(tài),此時B反應消耗了0.9mol,則生成0.6molC,C的平均反應速率為=0.15mol/(L?min),故D錯誤;答案選B?!军c睛】解答本題的關鍵是注意A為固體。本題的易錯點為C,要注意充入惰性氣體使壓強增大,但容器的體積不變,方程式中各物質(zhì)的濃度不變。12、B【解析】

等電子體的要求是原子總數(shù)相同,價電子總數(shù)也相同。NO3-原子總數(shù)為4,價電子總數(shù)為24?!驹斀狻緼.SO2原子總數(shù)為3,價電子總數(shù)為18,故A不選;B.BF3原子總數(shù)為4,價電子總數(shù)為24,故B選;C.CH4原子總數(shù)為5,價電子總數(shù)為8,故C不選;D.NO2原子總數(shù)為3,價電子總數(shù)為17,故D不選。故選B。13、D【解析】

A.因苯甲酸在水中的溶解度受溫度影響很大,溶解后,趁熱過濾減少苯甲酸的損失,冷卻結晶、過濾、洗滌可提純粗苯甲酸,故A不符合題意;B.蔗糖水解產(chǎn)物有葡萄糖,在堿性條件下能與新制的銀氨溶液發(fā)生銀鏡反應,而題中水解后得到的溶液顯酸性,無法用銀鏡檢驗,故B錯誤;C.溴乙烷與強堿的乙醇溶液共熱產(chǎn)生乙烯,還含有揮發(fā)出來的乙醇,也能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,故C錯誤;D.乙醇與濃硫酸混合加熱制乙烯,加熱時使溫度迅速上升至170℃,防止副反應發(fā)生,故D正確;綜上所述,本題正確答案為D14、B【解析】

n(Fe)==0.02mol,n(Fe3+)=0.025×2mol=0.05mol,發(fā)生的反應為:Fe+2Fe3+=3Fe2+,則A.根據(jù)Fe+2Fe3+=3Fe2+可知Fe3+過量,F(xiàn)e無剩余,A項錯誤;B.加入KSCN溶液顯紅色,B項正確;C.反應后溶液中n(Fe2+)=3n(Fe)=0.06mol,n(Fe3+)=0.01mol,F(xiàn)e2+和Fe3+物質(zhì)的量之比為6∶1,C項錯誤;D.氧化產(chǎn)物和還原產(chǎn)物的物質(zhì)的量之比為1:2,D項錯誤;答案選B。15、C【解析】

A.標準狀況下,CCl4不是氣態(tài),不能用氣體摩爾體積22.4L/mol計算CCl4物質(zhì)的量,故A錯誤;B.1.0molCH4與Cl2在光照下反應,生成物是氯化氫和四種鹵代烴,因此生成的CH3Cl分子數(shù)小于1.0NA,故B錯誤;C.1molSiO2中含4molSi—O鍵,則在含4molSi-O鍵的二氧化硅晶體中,氧原子的數(shù)目為2NA,故C正確;D.46g有機物C2H6O的物質(zhì)的量為1mol,若C2H6O為甲醚,1mol中含有6molC-H鍵,若是乙醇,含有5molC-H鍵,故D錯誤;答案選C?!军c睛】注意有機物的同分異構現(xiàn)象,有機物C2H6O可能是二甲醚和乙醇!16、C【解析】

是CH2=CH=CCl=CH2發(fā)生加聚反應產(chǎn)生的高分子化合物,故合理選項是C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、Na<O<NO>N>NaNH3氨氣分子間有氫鍵,所以沸點高[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7As4O6sp34Na2O【解析】

A元素的價電子排布為nsnnpn+1,可知n=2,A價電子排布式為2s22p3,那么A的核外電子排布式為1s22s22p3,則A為N;B元素原子最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍,則B為O;C位于B的下一周期,是本周期最活潑的金屬元素,則C為Na;D基態(tài)原子的3d原子軌道上的電子數(shù)是4s原子軌道上的4倍,則D基態(tài)原子的價電子排布式為3d84s2,那么D核外電子總數(shù)=18+10=28,D為Ni;E元素原子的4p軌道上有3個未成對電子,則E基態(tài)原子的價電子排布式為:3d104s24p3,那么E原子核外有18+10+2+3=33個電子,E為:As;綜上所述,A為N,B為O,C為Na,D為Ni,E為As,據(jù)此分析回答?!驹斀狻?1)第一電離能是基態(tài)的氣態(tài)原子失去最外層的一個電子所需能量。第一電離能數(shù)值越小,原子越容易失去一個電子,第一電離能數(shù)值越大,原子越難失去一個電子。一般來說,非金屬性越強,第一電離能越大,所以Na的第一電離能最小,N的基態(tài)原子處于半充滿狀態(tài),比同周期相鄰的O能量低,更穩(wěn)定,不易失電子,所以N的第一電離能比O大,即三者的第一電離能關系為:Na<O<N,非金屬性越強,電負性越大,所以電負性關系為:O>N>Na,故答案為:Na<O<N;O>N>Na;(2)N和As位于同主族,簡單氣態(tài)氫化物為NH3和AsH3,NH3分子之間有氫鍵,熔沸點比AsH3高,故答案為:NH3;氨氣分子間有氫鍵,所以沸點高;(3)Ni是28號元素,Ni3+核外有25個電子,其核外電子排布式為:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7,故答案為:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7;(4)E為As,As為33號元素,基態(tài)原子核外有33個電子,其基態(tài)原子的價電子軌道表示式,故答案為:;(5)由圖可知,1個該分子含6個O原子,4個As原子,故化學式為:As4O6,中心As原子鍵電子對數(shù)==3,孤對電子數(shù)=,價層電子對數(shù)=3+1=4,所以As4O6為sp3雜化,故答案為:As4O6;sp3;(6)O和Na的簡單離子,O的離子半徑更大,所以白色小球代表O2-,黑色小球代表Na+;①由均攤法可得,每個晶胞中:O2-個數(shù)==4,Na+個數(shù)=8,所以,一個晶胞中有4個O2-,R的化學式為Na2O,故答案為:4;Na2O;②1個晶胞的質(zhì)量=,1個晶胞的體積=(apm)3=,所以密度=g?cm-3,故答案為:。18、碳酸鈉或Na2CO3溶液中逐漸有白色絮狀沉淀生成且不斷增加;然后又由多到少最后沉淀消失4Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3大于或等于≥168:78【解析】

根據(jù)轉化關系圖可知:2Na+O2Na2O2確定M為Na2O2;2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,C、D都是單質(zhì),F(xiàn)的水溶液是一種常見的強酸,確定B為NaOH,C為H2,D為Cl2,F(xiàn)為HCl。結合題干問題分析解答?!驹斀狻浚?)Na在空氣中放置足夠長時間,發(fā)生4Na+O2=2Na2O、Na2O+H2O=2NaOH、2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O、Na2CO3+10H2O=Na2CO3?10H2O、Na2CO3?10H2O=Na2CO3+10H2O,則最終生成物為Na2CO3;(2)若A是一種常見金屬單質(zhì),能與NaOH反應,則A為Al,E為NaAlO2,將過量的F(HCl)溶液逐滴加入E(NaAlO2)溶液,邊加邊振蕩,發(fā)生NaAlO2+HCl+H2O=NaCl+Al(OH)3↓、Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,所看到的實驗現(xiàn)象是溶液中逐漸有白色絮狀沉淀生成,且不斷增加,然后又由多到少,最后消失;(3)若A是一種不穩(wěn)定的鹽,A溶液與B溶液混合將產(chǎn)生白色絮狀沉淀且瞬間變?yōu)榛揖G色,最后變成紅褐色的E,則A為可溶性亞鐵鹽,E為Fe(OH)3,則A溶液與B溶液混合將產(chǎn)生白色絮狀沉淀且瞬間變?yōu)榛揖G色,最后變成紅褐色的E這一過程的離子方程式為4Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓。(4)A加入氫氧化鈉溶液,分析圖象可知:第一階段是H++OH-=H2O,所以溶液呈酸性,不可能存在CO32-;第二階段金屬陽離子與氫氧根離子生成沉淀,第三階段應該是NH4++OH-=NH3?H2O;第四階段氫氧化物沉淀與氫氧化鈉反應最后全溶解,肯定沒有Mg2+、Fe3+,必有Al3+。由此確定溶液中存在的離子H+、NH4+、Al3+、SO42-;假設圖象中橫坐標一個小格代表1molNaOH,則根據(jù)前三階段化學方程式:H++OH-=H2O,Al3++3OH-=Al(OH)3,NH4++OH-=NH3?H2O,可知n(H+)=1mol,n(Al3+)=1mol,n(NH4+)=2mol,再利用電荷守恒n(SO42-)×2=n(H+)×1+n(Al3+)×3+n(NH4+)×1,得出n(SO42-)=3mol,根據(jù)物質(zhì)的量之比等于物質(zhì)的量濃度之比得到c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3。(5)將NaHCO3與M(過氧化鈉)的混合物在密閉容器中充分加熱發(fā)生的反應有三個:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,所得固體為純凈物,說明碳酸氫鈉加熱分解的二氧化碳必須把過氧化鈉反應完,則根據(jù)總的方程式可知4NaHCO3+2Na2O24Na2CO3+2H2O+O2↑84×4g78×2gm(NaHCO3):m(Na2O2)=(84×4g):(78×2g)=168:78(或84:39)。由于碳酸氫鈉可以過量,得到的還是純凈物:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O↑,所以m(NaHCO3):m(Na2O2)≥168:78(或84:39)。答案:大于或等于168:78(或84:39)。19、CO32-、SiO32-、NO3-3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2OAAl3++4OH-=AlO2-+2H2O用潔凈鉑絲蘸取試樣在火焰上灼燒,觀察火焰顏色,若為黃色,則說明有Na+;若無黃色,則無Na+?!窘馕觥?/p>

(1)溶液X呈強酸性,由于H+與CO32﹣、SiO32﹣會發(fā)生反應,不能大量共存,所以不含CO32-、SiO32-;溶液與Ba(NO3)2混合生成沉淀C,則說明溶液中含SO42-,則溶液中不含與SO42-反應形成沉淀的Ba2+,沉淀C是BaSO4;加入Ba(NO3)2溶液產(chǎn)生氣體A,說明含有還原性離子Fe2+;在酸性條件下NO3-具有強氧化性,所以溶液中Fe2+與NO3-不能共存,溶液中不含NO3-;氣體A是NO,NO與O2反應產(chǎn)生的氣體D是NO2;NO2、O2、水反應產(chǎn)生的溶液E是硝酸;溶液B加入過量NaOH溶液產(chǎn)生氣體F,F(xiàn)是NH3,則溶液中含NH4+;硝酸與氨氣反應產(chǎn)生硝酸銨,所以I是NH4NO3;由于溶液B中含有Fe2+氧化產(chǎn)生的Fe3+,所以產(chǎn)生的沉淀G是Fe(OH)3,F(xiàn)e(OH)3與鹽酸反應產(chǎn)生的J是FeCl3;溶液H中通入過量二氧化碳氣體,產(chǎn)生沉淀,則溶液中含有Al3+,沉淀K是Al(OH)3,溶液L是NaHCO3。(1)由整體的實驗過程可判斷溶液X中一定不存在的陰離子有CO32-、SiO32-、NO3-;(2)在酸性條件下,F(xiàn)e2+、NO3-、H+發(fā)生氧化還原反應,產(chǎn)生Fe3+,NO3-被還原產(chǎn)生NO,同時有水生成,反應的離子方程式為3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(3)氣體A是NO,該氣體容易與空氣中的氧氣反應生成NO2,所以不能用排空氣方法收集,只能用排水方法收集,合理選項是A;(4)④中Al3+與過量OH-反應生成AlO2-和水,離子方程式為:Al3++4OH-=AlO2-+2H2O;(5)通過前面分析可知:在原溶液中一定含有Al3+、Fe2+、NH4+、SO42-;一定不含有Ba2+、CO32-、SiO32-、NO3-;不能確定的離子是Na+;對于Na+,檢測它的實驗方案是用潔凈鉑絲蘸取試樣在火焰上灼燒,觀察火焰顏色,若為黃色,則說明有Na+;若無黃色,則無Na+。20、NH4+-6e-+3Cl-=NCl3+4H+c2ClO2+10I-+8H+=2Cl-+5I2+4H2O吸收殘留的ClO2當加入最后一滴硫代硫酸鈉標準溶液,溶液由藍色變?yōu)闊o色,且半分鐘內(nèi)溶液顏色不再改變0.027d【解析】

(1)電解時與電源正極相連的陽極失去電子,發(fā)生氧化反應,與電源負極相連的陰極得到電子發(fā)生還原反應。根據(jù)題中ClO2的制備過程,可知電解產(chǎn)物有H2、NCl3,據(jù)此可得出電極反應方程式。(2)分析實驗過程,可知實驗過程中

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