1、山东省山东省 2020 年普通高中学业水平等级考试年普通高中学业水平等级考试 化化 学学 可能用到的相对原子质量:可能用到的相对原子质量:H1 C12 O16 Na23 Cl35.5 Fe56 一、选择题:本题共一、选择题:本题共 10 小题,每小题小题,每小题 2 分,共分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.实验室中下列做法错误的是 A. 用冷水贮存白磷 B. 用浓硫酸干燥二氧化硫 C. 用酒精灯直接加热蒸发皿 D. 用二氧化碳灭火器扑灭金属钾的燃烧 【答案】D 【详解】A白磷着火点低,易自然,且密度比水大,常保存在冷水中,A正确; B浓
2、硫酸有吸水性且不与 SO2反应,可用浓硫酸干燥 SO2,B 正确; C蒸发皿可直接加热,蒸发操作时,用酒精灯直接加热蒸发皿,C正确; DK燃烧有 K2O2、KO2生成,K2O2、KO2和 CO2反应产生 O2助燃,所以不能用 CO2灭火器扑灭金属钾的 燃烧,D错误。 答案选 D。 2.下列叙述不涉及氧化还原反应的是 A. 谷物发酵酿造食醋 B. 小苏打用作食品膨松剂 C. 含氯消毒剂用于环境消毒 D. 大气中 NO2参与酸雨形成 【答案】B 【详解】A涉及淀粉水解成葡萄糖,葡萄糖氧化成乙醇,乙醇氧化成乙酸,涉及氧化还原反应,A不符合 题意; B小苏打即 NaHCO3,NaHCO3受热分解产生无
3、毒的 CO2,因此可用小苏打作食品膨松剂,不涉及氧化还 原反应,B符合题意; C利用含氯消毒剂的强氧化性消毒杀菌,涉及氧化还原反应,C不符合题意; DNO2与水反应有 HNO3产生,因此 NO2参与了硝酸型酸雨的形成,涉及氧化还原反应,D不符合题意。 答案选 B。 3.短周期主族元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大,基态 X 原子的电子总数是其最高能级电子数的 2倍, Z可与 X形成淡黄色化合物 Z2X2,Y、W最外层电子数相同。下列说法正确的是 A. 第一电离能:WXYZ B. 简单离子的还原性:YXW C. 简单离子的半径:WXYZ D. 氢化物水溶液的酸性:YW 【答案】C 【分析】
4、 四种短周期主族元素,基态 X 原子的电子总数是其最高能级电子数的 2 倍,设若 X为第二周期元素原子, 则 X可能为 Be或 O,若 X为第三周期元素原子,则均不满足题意,Z与 X能形成 Z2X2的淡黄色化合物, 该淡黄色固体为 Na2O2,则 X 为 O元素,Z为 Na元素;Y 与 W的最外层电子数相同,则 Y为 F元素,W 为 Cl元素,据此分析。 【详解】A同一周期从左向右第一电离能总趋势为逐渐增大,同一主族从上到下第一电离能逐渐减小,故 四种元素中第一电离能从大到小的顺序为 FOClNa,A错误; B单质的氧化性越强,简单离子的还原性越弱,O、F、Cl三种元素中 F2的氧化性最强 O
5、2的氧化性最弱, 故简单离子的还原性 O2-Cl-F-,B 错误; C电子层数越多简单离子半径越大,相同结构的离子,原子序数越大半径越小,故四种元素中离子半径从 大到小的顺序为 Cl-O2-F-Na+,C正确; DF元素的非金属性强于 Cl元素,则形成氢化物后 F原子束缚 H 原子的能力强于 Cl原子,在水溶液中 HF不容易发生电离,故 HCl 的酸性强于 HF,D错误; 故选 C。 4.下列关于 C、Si及其化合物结构与性质的论述错误的是 A. 键能CCSiSi 、CHSiH ,因此 C2H6稳定性大于 Si2H6 B. 立方型 SiC是与金刚石成键、结构均相似的共价晶体,因此具有很高的硬度
6、 C. SiH4中 Si的化合价为+4,CH4中 C的化合价为-4,因此 SiH4还原性小于 CH4 D. Si原子间难形成双键而 C 原子间可以,是因为 Si的原子半径大于 C,难形成p p 键 【答案】C 【详解】A因键能 CCSiSi、CHSiH,故 C2H6的键能总和大于 Si2H6,键能越大越稳定,故 C2H6的稳定性大于 Si2H6,A正确; BSiC的成键和结构与金刚石类似均为原子晶体,金刚石的硬度很大,类比可推测 SiC 的硬度和很大,B 正确; CSiH4中 Si的化合价为-4 价,C的非金属性强于 Si,则 C 的氧化性强于 Si,则 Si的阴离子的还原性强于 C的阴离子,
7、则 SiH4的还原性较强,C错误; DSi原子的半径大于 C原子,在形成化学键时纺锤形的 p轨道很难相互重叠形成 键,故 Si原子间难形 成双键,D正确; 故选 C。 5.利用下列装置(夹持装置略)进行实验,能达到实验目的的是 A. 用甲装置制备并收集 CO2 B. 用乙装置制备溴苯并验证有 HBr 产生 C. 用丙装置制备无水 MgCl2 D. 用丁装置在铁上镀铜 【答案】C 【详解】A. CO2密度大于空气,应采用向上排空气法收集,A错误; B. 苯与溴在溴化铁作用下反应,反应较剧烈,反应放热,且溴易挥发,挥发出来的溴单质能与水反应生成 氢溴酸,所以验证反应生成的 HBr,应先将气体通过四
8、氯化碳,将挥发的溴单质除去,B错误; C. MgCl2能水解,在加热时通入干燥的 HCl,能避免 MgCl2的水解,C正确; D. 电解时,阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应,所以丁装置铁为阳极,失去电子,生成二价铁离子, 铜为阴极,溶液中的铜离子得到电子,得到铜,D错误。 答案选 C。 【点睛】本题为实验题,结合物质的性质和电解的原理进行解题,掌握常见物质的制备方法,注意水解的 知识点。 6.从中草药中提取的 calebin A(结构简式如下)可用于治疗阿尔茨海默症。下列关于 calebin A 的说法错误的 是 A. 可与 FeCl3溶液发生显色反应 B. 其酸性水解的产物均可与 Na2C
9、O3溶液反应 C. 苯环上氢原子发生氯代时,一氯代物有 6种 D. 1mol该分子最多与 8molH2发生加成反应 【答案】D 【分析】根据结构简式可知,该有机物含有碳碳双键、酚羟基、酯基、羰基、醚键等官能团。 【详解】A. 该有机物中含有酚羟基,可以与 FeCl3溶液发生显色反应,A正确; B. 该有机物中含有酯基,酯在酸性条件下水解生成羧基,羧基能与 Na2CO3溶液反应生成 CO2,B正确; C. 该有机物中含有两个苯环,每个苯环上都含有三个氢原子,且无对称结构,所以苯环上一氯代物有 6 种, C正确; D. 该有机物中含有两个苯环、两个碳碳双键、一个羰基,每个苯环可以与 3个氢气加成,
10、每个双键可以与 1 个氢气加成,每个羰基可以与 1个氢气加成,所以 1mol 分子最多可以与 2 3+2 1+1=9mol 氢气发生加成 反应,D 错误。 答案选 D。 【点睛】本题根据有机物结构得到官能团,再根据官能团的性质进行解题,注意羰基也能与氢气发生加 成反应。 7.B3N3H6(无机苯)的结构与苯类似,也有大 键。下列关于 B3N3H6的说法错误的是 A. 其熔点主要取决于所含化学键的键能 B. 形成大 键的电子全部由 N提供 C. 分子中 B和 N的杂化方式相同 D. 分子中所有原子共平面 【答案】A 【详解】A无机苯是分子晶体,其熔点主要取决于分子间的作用力,A错误; BB原子最
11、外层 3个电子,与其它原子形成 3 个键,N 原子最外层 5 个电子,与其它原子形成 3个键, 还剩余 2个电子,故形成大键的电子全部由 N原子提供,B正确; C无机苯与苯等电子体,分子中含有大键,故分子中 B、N原子的杂化方式为 sp2杂化,C正确; D无机苯与苯等电子体,分子中含有大键,故分子中 B、N原子的杂化方式为 sp2杂化,所以分子中所 有原子共平面,D正确; 答案选 A。 8.实验室分离 Fe3+和 Al3+流程如下: 知 Fe3+在浓盐酸中生成黄色配离子【FeCl4】 ,该配离子在乙醚(Et2O,沸点 34.6)中生成缔合物 +- 24 Et OHFeCl 。下列说法错误的是
12、A. 萃取振荡时,分液漏斗下口应倾斜向下 B. 分液时,应先将下层液体由分液漏斗下口放出 C. 分液后水相为无色,说明已达到分离目的 D. 蒸馏时选用直形冷凝管 【答案】A 【详解】A萃取振荡时,分液漏斗下口应倾斜向上,A错误; B分液时,密度大的液体在下层,密度小的液体在上层,下层液体由分液漏斗下口放出,下层液体放完后, 密度小的上层液体从分液漏斗上口倒出,B正确; CFe3+在浓盐酸中生成黄色配离子,该离子在乙醚中生成缔合物,乙醚与水不互溶,故分液后水相为无色, 则水相中不再含有 Fe3+,说明已经达到分离目的,C正确; D蒸馏时选用直形冷凝管,能使馏分全部转移到锥形瓶中,而不会残留在冷凝
13、管中,D正确; 答案选 A。 9.以菱镁矿(主要成分为 MgCO3,含少量 SiO2,Fe2O3和 A12O3)为原料制备高纯镁砂的工艺流程如下: 已知浸出时产生的废渣中有 SO2,Fe(OH)3和 Al(OH)3。下列说法错误的是 A. 浸出镁的反应为 4232 MgO+2NH Cl=MgCl +2NH+H O B. 浸出和沉镁的操作均应在较高温度下进行 C. 流程中可循环使用的物质有 NH3、NH4Cl D. 分离 Mg2+与 Al3+、Fe3+是利用了它们氢氧化物 Ksp的不同 【答案】B 【分析】 菱镁矿煅烧后得到轻烧粉, MgCO3转化为MgO, 加入氯化铵溶液浸取, 浸出的废渣有S
14、iO2、 Fe(OH)3、 Al(OH)3, 同时产生氨气,则此时浸出液中主要含有 Mg2+,加入氨水得到 Mg(OH)2沉淀,煅烧得到高纯镁砂。 【详解】A高温煅烧后 Mg 元素主要以 MgO的形式存在,MgO可以与铵根水解产生的氢离子反应,促进 铵根的水解,所以得到氯化镁、氨气和水,化学方程式为 MgO+2NH4Cl=MgCl2+2NH3+H2O,故 A正确; B一水合氨受热易分解,沉镁时在较高温度下进行会造成一水合氨大量分解,挥发出氨气,降低利用率, 故 B 错误; C浸出过程产生的氨气可以回收制备氨水,沉镁时氯化镁与氨水反应生成的氯化铵又可以利用到浸出过程 中,故 C 正确; DFe(
15、OH)3、Al(OH)3的 Ksp远小于 Mg(OH)2的 Ksp,所以当 pH达到一定值时 Fe3+、Al3+产生沉淀,而 Mg2+ 不沉淀,从而将其分离,故 D 正确; 故答案为 B。 10.微生物脱盐电池是一种高效、经济的能源装置,利用微生物处理有机废水获得电能,同时可实现海水淡 化。现以 NaCl 溶液模拟海水,采用惰性电极,用下图装置处理有机废水(以含 CH3COO-的溶液为例)。下列 说法错误的是 A. 负极反应为 -+- 322 CH COO +2H O-8e =2CO +7H B. 隔膜 1 为阳离子交换膜,隔膜 2为阴离子交换膜 C. 当电路中转移 1mol电子时,模拟海水理
16、论上除盐 58.5g D. 电池工作一段时间后,正、负极产生气体的物质的量之比为 2:1 【答案】B 【分析】 据图可知 a 极上 CH3COO转化为 CO2和 H+,C元素被氧化,所以 a 极为该原电池的负极,则 b极为正极。 【详解】Aa 极为负极,CH3COO失电子被氧化成 CO2和 H+,结合电荷守恒可得电极反应式为 CH3COO+2H2O-8e=2CO2+7H+,故 A正确; B为了实现海水的淡化,模拟海水中的氯离子需要移向负极,即 a极,则隔膜 1为阴离子交换膜,钠离子 需要移向正极,即 b 极,则隔膜 2为阳离子交换膜,故 B错误; C当电路中转移 1mol电子时,根据电荷守恒可
17、知,海水中会有 1molCl移向负极,同时有 1molNa+移向正 极,即除去 1molNaCl,质量为 58.5g,故 C正确; D b 极为正极, 水溶液为酸性, 所以氢离子得电子产生氢气, 电极反应式为 2H+2e=H2, 所以当转移 8mol 电子时,正极产生 4mol气体,根据负极反应式可知负极产生 2mol气体,物质的量之比为 4:2=2:1,故 D正 确; 故答案为 B。 二、选择题:本题共二、选择题:本题共 5 小题,每小题小题,每小题 4 分,共分,共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题目要求分。每小题有一个或两个选项符合题目要求, 全部选对得全部选对得 4 分,选对但不
18、全的得分,选对但不全的得 2 分,有选错的得分,有选错的得 0 分。分。 11.下列操作不能达到实验目的的是 目的 操作 A 除去苯中少量的苯酚 加入适量 NaOH溶液,振荡、静置、分液 B 证明酸性:碳酸苯酚 将盐酸与 NaHCO3混合产生的气体直接通入苯酚钠 溶液 C 除去碱式滴定管胶管内的气泡 将尖嘴垂直向下,挤压胶管内玻璃球将气泡排出 D 配制用于检验醛基的氢氧化铜 悬浊液 向试管中加入 2mL10%NaOH 溶液,再滴加数滴 2%CuSO4溶液,振荡 A. A B. B C. C D. D 【答案】BC 【详解】A. 苯酚可与氢氧化钠溶液反应生成可溶于水的苯酚钠,最后与苯混合后互不相
19、溶,分层,该操作 能达到实验目的,故 A 正确; B. 盐酸易挥发,若将盐酸与碳酸氢钠溶液混合产生的气体直接通入苯酚钠,可能挥发的 HCl会与苯酚钠反 应生成常温下难溶于水的苯酚,不能证明是二氧化碳与其发生的反应,达不到实验目的,应该先除去二氧 化碳中可能挥发的 HCl 再进行实验操作,故 B错误; C. 除去碱式滴定管胶管内气泡时,尖嘴不应该垂直向下,应向上挤压橡胶管,利用空气排出,该实验操作 达不到实验目的,故 C 错误; D. 为检验醛基,配制氢氧化铜悬浊液时,碱需过量,保证醛基是在碱性条件下发生反应,该操作可达到实 验目的,故 D 正确; 答案选 BC。 12.-氰基丙烯酸异丁酯可用作
20、医用胶,其结构简式如下。下列关于 -氰基丙烯酸异丁酯的说法错误的是 A. 其分子式 C8H11NO2 B. 分子中的碳原子有 3 种杂化方式 C. 分子中可能共平面的碳原子最多为 6个 D. 其任一含苯环的同分异构体中至少有 4 种不同化学环境的氢原子 【答案】C 【详解】A. 结合该分子的结构简式可以看出,其分子式为 C8H11NO2,故 A正确; B. 该分子中含-CN(氰基) 、(碳碳双键)以及碳碳单键,它们采用的杂化类型分别是 sp杂化、 sp2杂化和 sp3杂化共 3 种杂化方式,故 B正确; C. 碳碳双键、碳氧双键中碳原子共平面、-CN(氰基)共直线,O原子采用 sp3杂化,为
21、V型结构,链 状的碳碳单键中最多有两个 C 原子共平面,则该分子中可能共平面的 C原子可表示为:, 故 C 错误; D. 该分子中的不饱和度为 4,含苯环的同分异构体中,等效氢原子种类最少的应具有对称结构,其同分异 构体之一的结构简式如,该分子的等效氢为 4 种,故 D 正确; 故选 C。 13.采用惰性电极,以去离子水和氧气为原料通过电解法制备双氧水的装置如下图所示。忽略温度变化的影 响,下列说法错误的是 A. 阳极反应为 22 2H O4e4HO B. 电解一段时间后,阳极室的 pH未变 C. 电解过程中,H+由 a 极区向 b 极区迁移 D. 电解一段时间后,a极生成的 O2与 b 极反
22、应的 O2等量 【答案】D 【分析】a 极析出氧气,氧元素的化合价升高,做电解池的阳极,b 极通入氧气,生成过氧化氢,氧元素的 化合价降低,被还原,做电解池的阴极。 【详解】A.依据分析 a 极是阳极,属于放氧生酸性型的电解,所以阳极的反应式是 2H2O-4e-=4H+O2,故 A 正确,但不符合题意; B.电解时阳极产生氢离子,氢离子是阳离子,通过质子交换膜移向阴极,所以电解一段时间后,阳极室的 pH 值不变,故 B正确,但不符合题意; C.有 B的分析可知,C正确,但不符合题意; D.电解时, 阳极的反应为: 2H2O-4e-=4H+O2, 阴极的反应为: O2+2e-+2H+=H2O2,
23、 总反应为: O2+2H2O=2H2O2, 要消耗氧气,即是 a 极生成的氧气小于 b 极消耗的氧气,故 D错误,符合题意; 故选:D。 14.1,3-丁二烯与 HBr发生加成反应分两步:第一步 H+进攻 1,3-丁二烯生成碳正离子(); 第二步 Br -进攻碳正离子完成 1, 2-加成或 1, 4-加成。 反应进程中的能量变化如下图所示。 已知在 0和 40 时,1,2-加成产物与 1,4-加成产物的比例分别为 70:30 和 15:85。下列说法正确的是 A. 1,4-加成产物比 1,2-加成产物稳定 B. 与 0相比,40时 1,3-丁二烯的转化率增大 C. 从 0升至 40,1,2-加
24、成正反应速率增大,1,4-加成正反应速率减小 D. 从 0升至 40,1,2-加成正反应速率的增大程度小于其逆反应速率的增大程度 【答案】AD 【分析】 根据图像分析可知该加成反应为放热反应, 且生成的 1,4-加成产物的能量比 1,2-加成产物的能量低, 结合题干信息及温度对化学反应速率与化学平衡的影响效果分析作答。 【详解】根据上述分析可知, A. 能量越低越稳定,根据图像可看出,1,4-加成产物的能量比 1,2-加成产物的能量低,即 1,4-加成产物的能 量比 1,2-加成产物稳定,故 A 正确; B. 该加成反应不管生成 1,4-加成产物还是 1,2-加成产物,均为放热反应,则升高温度
25、,不利用 1,3-丁二烯的 转化,即在 40 C时其转化率会减小,故 B 错误; C. 从 0 C升至 40 C,正化学反应速率均增大,即 1,4-加成和 1,2-加成反应的正速率均会增大,故 C错误; D. 从 0 C升至 40 C,对于 1,2-加成反应来说,化学平衡向逆向移动,即 1,2-加成正反应速率的增大程度 小于其逆反应速率的增大程度,故 D正确; 答案选 AD。 15.25时, 某混合溶液中 1 33 CH COOHCH COO0.1mol Lcc , 1gc( CH3COOH)、 1gc(CH3COO-)、 lgc(H+)和 1gc(OH-)随 pH变化的关系如下图所示。Ka为
26、 CH3COOH的电离常数,下列说法正确的是 A. O 点时, 33 CH COOHCH COOcc B. N 点时, a pH=-lgK C. 该体系中, + -1 3 + a 0.1c H c CH COOH =mol L K +c H D. pH由 7 到 14的变化过程中, CH3COO-的水解程度始终增大 【答案】BC 【分析】根据图像分析可知,随着 pH的升高,氢氧根离子和醋酸根离子浓度增大,氢离子和醋酸离子浓度 减小,又 pH=7 的时候,氢氧根离子浓度等于氢离子浓度,故可推知,图中各曲线 代表的浓度分别是:曲线 1 为 lgc(CH3COO-)随 pH的变化曲线,曲 线 2为
27、lgc(H+)随 pH 的变化曲线,曲线 3为 lgc(OH-)随 pH 的变化曲线,曲线 4为 lgc(CH3COOH)随 pH 的变 化曲线,据此结合水溶液的平衡分析作答。 【详解】A. 根据上述分析可知,O点为曲线 2和曲线 3的交点,对应的 pH=7,应该得出的结论为:c(H+)= c(OH-),故 A错误; B. N 点为曲线 1 和曲线 4的交点, lgc(CH3COO-)=lgc(CH3COOH),即 c(CH3COO-)=c(CH3COOH),因 Ka= -+ 3 3 CH COOH CH COOH cc c ,代入等量关系并变形可知 pH=-lgKa,故 B 正确; C. c
28、(CH3COO-)+c(CH3COOH)=0.1mol/L,则 c(CH3COO-)=0.1mol/L- c(CH3COOH),又 Ka= -+ 3 3 CH COOH CH COOH cc c ,联立两式消去 c(CH3COO-)并化简整理可得出, c(CH3COOH)= + + 0.1 (H ) (H ) a c Kc mol/L,故 C正确; D. 醋酸根离子的水解平衡为:CH3COO-+H2O CH3COOH +OH-,pH由 7 到 14的变化过程中,碱性不断 增强,c(OH-)不断增大,则使不利于醋酸根离子的水解平衡,会使其水解程度减小,故 D 错误; 答案选 BC。 三、非选择题
29、:本三、非选择题:本题共题共 5 小题,共小题,共 60分分 16.用软锰矿(主要成分为 MnO2,含少量 Fe3O4、Al2O3)和 BaS 制备高纯 MnCO3的工艺流程如下: 已知:MnO2是一种两性氧化物;25时相关物质的 Ksp见下表。 物质 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Al(OH)3 Mn(OH)2 Ksp 16.3 1 10 38.6 1 10 32.3 1 10 12.7 1 10 回答下列问题 (1)软锰矿预先粉碎的目的是_,MnO2与 BaS溶液反应转化为 MnO 的化学方程式为_。 (2)保持 BaS 投料量不变,随 MnO2与 BaS投料比增大,S 的量达到最大值后
30、无明显变化,而 Ba(OH)2的量 达到最大值后会减小,减小的原因是_。 (3)滤液 I可循环使用,应当将其导入到_操作中(填操作单元的名称)。 (4)净化时需先加入的试剂 X为_(填化学式)。再使用氨水调溶液的 pH,则 pH 的理论最小值为 _(当溶液中某离子浓度 51 1.0 10 mol Lc 时,可认为该离子沉淀完全)。 (5)碳化过程中发生反应的离子方程式为_。 【 答 案 】 (1). 增 大 接 触 面 积 , 充 分 反 应 , 提 高 反 应 速 率 : (2). 222 MnOBaSH OBa(OH)MnOS (3). 过量的 MnO2消耗了产生的 Ba(OH)2 (4)
31、. 蒸发 (5). H2O2 (6). 4.9 (7). 2 332342 MnHCONHH OMnCONHH O 【分析】 软 锰 矿 粉 ( 主 要 成 分 为 MnO2, 含 少 量 Fe3O4、 Al2O3) 加 入 硫 化 钡 溶 液 进 行 反 应 , 主 要 发 生 MnO2+BaS+H2O=Ba(OH)2+MnO+S,过滤得到 Ba(OH)2溶液,经蒸发结晶、过滤、干燥得到氢氧化钡;滤渣 用硫酸溶解,得到的滤液中主要金属阳离子有 Mn2+、Fe2+、Fe3+、Al3+,得到的滤渣为不溶于稀硫酸的硫磺; 之后向滤液中加入合适的氧化剂将 Fe2+转化为 Fe3+,然后加入氨水调节
32、pH,使 Fe3+、Al3+转化为沉淀除去, 压滤得到的废渣为 Fe(OH)3和 Al(OH)3, 此时滤液中的金属阳离子只有 Mn2+, 向滤液中加入碳酸氢铵、 氨水, Mn2+和碳酸氢根电离出的碳酸根结合生成碳酸锰沉淀,过滤、洗涤、干燥得到高纯碳酸锰。 【详解】(1)软锰矿预先粉碎可以增大反应物的接触面积,使反应更充分,提高反应速率;MnO2与 BaS反应 转化为 MnO,Mn 元素的化合价由+4价降低为+2 价,根据元素价态规律可知-2 价的 S 元素应被氧化得到 S 单质,则 MnO2与 BaS的系数比应为 1:1,根据后续流程可知产物还有 Ba(OH)2,结合元素守恒可得化学方 程式
33、为:MnO2+BaS+H2O=Ba(OH)2+MnO+S; (2)根据题目信息可知MnO2为两性氧化物, 所以当MnO2过量时, 会消耗反应产生的Ba(OH)2, 从而使Ba(OH)2 的量达到最大值或会减小; (3)滤液 I为结晶后剩余的 Ba(OH)2饱和溶液,所以可以导入到蒸发操作中循环使用; (4)净化时更好的除去 Fe 元素需要将 Fe2+氧化为 Fe3+,为了不引入新的杂质,且不将 Mn 元素氧化,加入的 试剂 X可以是 H2O2;根据表格数据可知,Fe(OH)3和 Al(OH)3为同种沉淀,而 Al(OH)3的 Ksp稍大,所以当 Al3+完全沉淀时,Fe3+也一定完全沉淀,当
34、c(Al3+)=1.0 10-5mol/L时, c(OH)= 3 3 -32.3 3-1 -5 3 sp + Al OH 1 10 =mol L 1 10Alc K =10-9.1mol/L,所以 c(H+)=10-4.9mol/L,pH=4.9,即 pH 的理论 最小值为 4.9; (5)碳化过程 Mn2+和碳酸氢根电离出的碳酸根结合生成碳酸锰沉淀,促进碳酸氢根的电离,产生的氢离子和 一水合氨反应生成铵根和水,所以离子方程式为 Mn2+HCO - 3+NH3 H2O=MnCO3+NH4 +H2O。 17.CdSnAs2是一种高迁移率的新型热电材料,回答下列问题: (1)Sn 为A族元素,单质
35、 Sn与干燥 Cl2反应生成 SnCl4。常温常压下 SnCl4为无色液体,SnCl4空间构型为 _,其固体的晶体类型为_。 (2)NH3、PH3、AsH3的沸点由高到低的顺序为_(填化学式,下同),还原性由强到弱的顺序为 _,键角由大到小的顺序为_。 (3)含有多个配位原子的配体与同一中心离子(或原子)通过螯合配位成环而形成的配合物为螯合物。 一种 Cd2+ 配合物的结构如图所示,1mol 该配合物中通过螯合作用形成的配位键有_mol,该螯合物中 N的杂 化方式有_种。 (4)以晶胞参数为单位长度建立的坐标系可以表示晶胞中各原子的位置,称作原子的分数坐标。四方晶系 CdSnAs2的晶胞结构如
36、图所示,晶胞棱边夹角均为 90,晶胞中部分原子的分数坐标如下表所示。 坐标 原子 x y z Cd 0 0 0 Sn 0 0 0.5 As 0.25 0.25 0.125 一个晶胞中有_个 Sn,找出距离 Cd(0,0,0)最近的 Sn_(用分数坐标表示)。CdSnAs2 晶体中与单个 Sn键合As有_个。 【答案】 (1). 正四面体形; (2). 分子晶体 (3). NH3、 AsH3、 PH3 (4). AsH3、 PH3、 NH3 (5). NH3、PH3、AsH3 (6). 6 (7). 1 (8). 4 (9). (0.5,0,0.25)、(0.5,0.5,0) (10). 4 【
37、分析】 (1)利用价层电子对数确定 SnCl4的分子构型;由于常温下 SnCl4为液体,故 SnCl4为分子晶体; (2)结构相似的分子,相对分子质量越大物质的熔沸点越高,另外分子间能形成氢键的物质,熔沸点则较 高,键角的大小取决于中心原子的杂化类型、孤电子对数、成键电子对与成键电子对之间的斥力大小; (3)由该物质的结构简式可知,螯合作用配位成环,故 1个该配合物中通过螯合作用形成的配位键有 6个, CdNO2那个不算;该螯合物中 N 原子的杂化方式为 sp2杂化; (4)结合部分原子的分数坐标,结合晶胞结构图,确定各原子在晶胞中位置,找出相应原子。 【详解】 (1)Sn 为第A族元素,由于
38、常温下 SnCl4为液体,故 SnCl4为分子晶体;SnCl4分子中中心原子 的孤电子对数= 1 44 1 2 ()=0,键电子对数为 4,价层电子对数为 4,故 SnCl4分子的空间构型为正四 面体形; (2)NH3、PH3、AsH3的结构相似,结构相似的物质,相对分子质量越大,范德华力越强,物质的沸点越 高,但是 NH3分子间能形成氢键,故这三种物质的沸点 NH3AsH3PH3;N、P、As 这三种元素位于元素 周期表中第A族,原子序数依次增大,同一主族从上到下,随着核电荷数的增加,原子半径逐渐增大, 非金属性逐渐减弱, 氢化物的还原性逐渐增强, 故这三种物质的还原性由强到弱的顺序为 As
39、H3PH3NH3; NH3、PH3、AsH3中中心原子都是 sp3杂化,都有 1 对孤电子对,中心原子的电负性越小,成键电子对之间 的斥力越小,成键电子对之间的斥力越小,键角越小,所以这三种物质 键角由大到小的顺序为 NH3PH3 AsH3; (3)由该物质的结构简式和分析,根据题意“含有多个配位原子的配体与同一中心离子或原子通过螯合配 位成环而形成的配合物为螯合物”, 故该配合物中通过螯合作用形成的配位键有 6mol, CdNO2那个不算; 该螯合物中 N 原子的杂化方式都是 sp2杂化,故该物质中 N的杂化方式有 1种; (4)由部分 Cd 原子的分数坐标为(0,0,0),可知 8 个 C
40、d 在晶胞的顶点,4个 Cd 在晶胞的面心,1 个在晶 胞的体心;部分 Sn 原子的分数坐标为(0,0,0.5),4个 Sn 在晶胞的棱上,6 个 Sn在晶胞的面心;部分 As 原子的分数坐标为(0.25,0.25,0.125),8个 As 在晶胞的体心;所以 1 个晶胞中 Sn 的个数为 ;距离 Cd(0,0,0)最近的 Sn 是(0.5,0,0.25)、(0.5,0.5,0);由晶胞结构图可知,CdSnAs2 晶体中与单个 Sn结合的 As 有 4 个。 【点睛】本题考查轨道杂化类型的判断,分子构型,物质熔沸点大小比较,键角大小的比较,配位数的计 算,晶胞的计算等知识,立足课本进行适当拓展
41、,但整体难度不大。难点仍然是晶胞的有关判断与计算, 晶胞中原子的数目往往采用均摊法:位于晶胞顶点的原子为 8个晶胞共用,对一个晶胞的贡献为 1/8; 位于晶胞面心的原子为 2个晶胞共用,对一个晶胞的贡献为 1/2;位于晶胞棱心的原子为 4 个晶胞共用, 对一个晶胞的贡献为 1/4;位于晶胞体心的原子为 1 个晶胞共用,对一个晶胞的贡献为 1。 18.探究 CH3OH合成反应化学平衡的影响因素, 有利于提高 CH3OH的产率。 以 CO2、 H2为原料合成 CH3OH 涉及的主要反应如下: . 2232 CO (g)3H (g)CH OH(g)H O(g) 1 1 49.5kJ molH 23
42、CO(g)2H (g)CH OH(g) 1 2 90.4kJ molH . 222 CO (g)H (g)CO(g)H O(g) 3 H 回答下列问题: (1) 3 =H_ 1 kJ mol。 (2)一定条件下,向体积为 VL的恒容密闭容器中通入 1 mol CO2和 3 mol H2发生上述反应,达到平衡时,容 器中 CH3OH(g)为 mol,CO为 b mol,此时 H2O(g)的浓度为_molL-1(用含 a、b、V 的代数式表 示,下同),反应的平衡常数为_。 (3)不同压强下,按照 n(CO2):n(H2)=1:3 投料,实验测定 CO2的平衡转化率和 CH3OH 的平衡产率随温度
43、 的变化关系如下图所示。 已知:CO2的平衡转化率= 22 2 COCO 100% CO nn n 平衡 初始 初始 CH3OH的平衡产率= 3 2 CH OH 100% CO n n 平衡 初始 其中纵坐标表示 CO2平衡转化率的是图_(填“甲”或“乙”);压强 p1、p2、p3由大到小的顺序 为_;图乙中 T1温度时,三条曲线几乎交于一点的原因是_。 (4)为同时提高 CO2的平衡转化率和 CH3OH的平衡产率,应选择的反应条件为_(填标号)。 A.低温、高压 B.高温、低压 C.低温、低压 D.高温、高压 【答案】 (1). +40.9 (2). a+b V (3). b(a+b) (1
44、-a-b)(3-3a-b) (4). 乙 (5). p1、p2、p3 (6). T1时 以反应为主,反应前后气体分子数相等,压强改变对平衡没有影响 (7). A 【解析】 【分析】 根据盖斯定律计算反应热;利用三个反应,进行浓度和化学平衡常数的计算;结合图形根据勒夏特列原理 考虑平衡移动的方向,确定温度和压强变化时,CO2的平衡转化率和 CH3OH的平衡产率之间的关系得到相 应的答案。 【详解】(1).根据反应 I+II=III,则H3=H1+H2=-49.5kJmol-1+(-90.4 kJmol-1)=+40.9 kJmol-1; (2).假设反应 II中,CO反应了 xmol,则 II生
45、成的 CH3OH 为 xmol,I生成的 CH3OH为(a-x)mol,III生成 CO 为(b+x)mol,根据反应 I: 2232 a-x 3( CO (g)+3 a H (g)CH -x) OH(g)+H O(g) a-x a-x ,反应 II: 23 x 2x CO(g)+2H (g) C x H OH( g) ,反应 III: 222 CO (g)+H (g)CO(g)+H O(g) b+x b+x b+x b+x ,所以平衡时水的物 质的量为(a-x)mol+(b+x)mol =(a+b)mol,浓度为: -1 a+b mola+b mol=L VLV ;平衡时 CO2的物质的量为
46、 1mol-(a-x)mol-(b+x)mol=(1-a-b)mol,H2的物质的量为 3mol-3(a-x)mol-2x-(b+x)mol=(3-3a-b)mol,CO的物质 的量为 bmol,水的物质的量为(a+b)mol,则反应 III 的平衡常数为: ba+b ba+b 1-a-b3-3a-b 1-a-b3-3a-b () VV = () () VV ; (3).反应 I和 II为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,则 CH3OH 的平衡产率减少,所以图甲表示 CH3OH 的平衡产率,图乙中,开始升高温度,由于反应 I和 II为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,CO2的平衡 转化率降低,
47、反应 III为吸热反应,升高温度反应 III 向正反应方向移动,升高一定温度后以反应 III为主, CO2的平衡转化率又升高, 所以图乙表示 CO2的平衡转化率; 压强增大, 反应 I和 II是气体体积减小的反应, 反应 I和 II平衡正向移动,反应 III气体体积不变化,平衡不移动,故压强增大 CH3OH 的平衡产率增大, 根据图所以压强关系为:p1p2p3;温度升高,反应 I和 II平衡逆向移动,反应 III向正反应方向移动,所 以 T1温度时,三条曲线交与一点的原因为:T1时以反应 III为主,反应 III前后分子数相等,压强改变对平 衡没有影响; (4).根据图示可知,温度越低,CO2的平衡转化率越大,CH3OH 的平衡产率越大,压强越大,CO2的平衡转 化率越大,CH3OH 的平衡产率越大,所以选择低温和高压,答案选 A。 【点睛】本题为化学反应原理综合题,考查了盖斯定律、化学平衡常数的计算、勒夏特列原理进行图像的 分析,难点为平衡常数的计算,巧用了三个反应的化学方程式,进行了数据的处理,得到反应 III的各项数 据,进行计算得到平衡常数。 19.化合物 F是合成吲哚-2-酮类药物的一种中间体,其合成路线如下: + 3 H O AB 醇钠 () - 3 OH H O , 知:. +
侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650
【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。