1、高二(下)期末化学试卷一、选择题(共7小题,每小题6分,满分42分)1(6分)下列有关生活中的化学,说法不正确的是()A石油裂解、煤的气化、海水制镁都包含化学变化B福尔马林用于制备标本是利用了其使蛋白质变性的性质C红葡萄酒储藏时间长后变香可能是因为乙醇发生了酯化反应D做衣服的棉和麻均与淀粉互为同分异构体2(6分)下列物质分类的正确组合是()分类组合纯净物强电解质盐碱性氧化物分子式A碱石灰氨水纯碱氧化铝S8B聚乙烯碳酸钙小苏打氧化镁KClCH2O2硝酸苏打过氧化钠SiO2D无水硫酸铜氯化银碱式碳酸铜氧化钠P4AABBCCDD3(6分)能正确表示下列反应的离子方程式是()A过氧化钠固体与水反应:2
2、O+2H2O4OH+O2B实验室制Fe(OH)3胶体:Fe3+3OHFe(OH)3(胶体)C向澄清石灰水中通入过量CO2:OH+CO2HCO3D将0.1mol/L的NH4Al(SO4)2溶液与0.3mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合:2Al3+3SO42+3Ba2+6OH2Al(OH)3+3BaSO44(6分)下列有关溶液组成的描述合理的是()A无色溶液中可能大量存在Al3+、NH4+、Cl、S2B酸性溶液中可能大量存在Na+、ClO、SO42、IC弱碱性溶液中可能大量存在Na+、K+、Cl、HCO3D中性溶液中可能大量存在Fe3+、K+、Cl、SO425(6分)根据表中信息判断,下列选
3、项不正确的是()序号反应物产物KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4 Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3MnO4Cl2、Mn2+A第组反应的其余产物为H2O和 O2B氧化性由强到弱顺序为MnO4Cl2Fe3+Br2C第组反应中生成1mol Cl2,转移电子2molD第组反应中Cl2与 FeBr2的物质的量之比为1:26(6分)某同学设计下列方法对A盐的水溶液进行鉴定由此得出的结论中,不正确的是()AA一定是FeBr3BB为AgBrC滤液C中有Fe3+DD溶液中存在Fe(SCN)37(6分)实验室回收废水中苯酚的过程如图所示下列分析错误的是()A操作I中苯作萃取剂B苯酚钠在
4、苯中的溶解度比在水中的大C通过操作II苯可循环使用D三步操作均需要分液漏斗二、解答题(共3小题,满分43分)8(15分)(1)无机化合物可根据其组成和性质进行分类以下是一组对“一些物质与水反应”的分类图,请按要求填空:上述分类中,分成A、B两组的依据是 ;C组物质与水反应的离子方程式为 ;D组物质与水反应中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:1的物质有 (填化学式)(2)过氧化氢俗名双氧水,医疗上利用它有杀菌消毒作用来清洗伤口关于双氧水,回答下列问题:ANa2O2+2HCl2NaCl+H2O2BAg2O+H2O22Ag+O2+H2OC2H2O22H2O+O2D3H2O2+Cr2(SO4)3+10
5、KOH2K2CrO4+3K2SO4+8H2O上述反应中,H2O2既体现氧化性又体现还原性的反应是 ;保存过氧化氢的试剂瓶上最适合贴上的一个标签是 (填序号);H2O2有时可作为矿业废液消毒剂,有“绿色氧化剂”的美称,如消除采矿业胶液中的氰化物(如KCN)H2O2被称为绿色氧化剂的理由是 (3)氯化铵常用作焊接如:在焊接铜器时用氯化铵除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为: CuO+ NH4Cl Cu+ CuCl2+ N2+ H2O配平此氧化还原反应方程式;此反应中若产生0.2mol的气体,则有 mol的电子转移9(14分)某溶液的溶质是由下列中的几种离子构成:Na+、Fe3+、Cu2+、Ba2
6、+、CO32、AlO2、SO32、SO42取该溶液进行有关实验,实验步骤及结果如下:向溶液中加入过量稀盐酸,得到气体甲和溶液甲;向溶液甲中加入过量NH4HCO3溶液,得到白色沉淀乙、气体乙和溶液乙;向溶液乙中加入过量Ba(OH)2溶液,得到白色沉淀丙、气体丙和溶液丙检验气体甲、气体乙、气体丙,都只含有一种成份,而且各不相同请回答下列问题:(1)只根据实验能得出的结论是 ;(2)沉淀丙中一定含有 ,可能含有 (3)该溶液中肯定存在的离子有 (4)气体甲的化学式为 ;气体乙的名称为 ;气体丙的分子几何构型是 ;(5)向溶液甲中加入NH4HCO3溶液至过量,该过程中发生的离子方程式为 ; 10(14
7、分)甲学生对Cl2与FeCl2和KSCN混合溶液的反应进行实验探究操 作现 象IA中溶液变红稍后,溶液由红色变为黄色(1)B中反应的离子方程式是 (2)A中溶液变红的原因是 (3)为了探究现象的原因,甲同学进行如下实验取A中黄色溶液于试管中,加入NaOH溶液,有红褐色沉淀生成,则溶液中一定存在 取A中黄色溶液于试管中,加入过量的KSCN溶液,最终得到红色溶液甲同学的实验证明产生现象的原因是SCN与Cl2发生了反应(4)甲同学猜想SCN可能被Cl2氧化了,他又进行了如下研究资料显示:SCN的电子式为甲同学认为SCN中碳元素没有被氧化,理由是 取A中黄色溶液于试管中,加入用盐酸酸化的BaCl2溶液
8、,产生白色沉淀,由此证明SCN中被氧化的元素是 通过实验证明了SCN中氮元素转化为NO3,他的实验方案是 若SCN与Cl2反应生成1mol CO2,则转移电子的物质的量是 mol【化学-选修5:有机化学基础】11(15分)可降解塑料PCL的结构可表示为 其合成路线如下已知:RCH=CHCH3RCH=CHCH3Br回答下列问题:(1)B中所含官能团的名称是 (2)D的结构简式是 (3)M的分子结构中无支链M生成D的反应类型是 (4)E是D的同分异构体,具有相同的官能团E的结构简式是 (5)下列说法正确的是 aK没有顺反异构 bM在一定条件下可发生聚合反应 cPCL的结构中含有酯基(6)H与足量氢
9、氧化钠溶液反应的化学方程式是 (7)M的氧化产物己二酸是合成尼龙的原料之一用B做原料可制得己二酸,请结合相关信息完成其合成路线流程图(无机试剂任选) 已知:合成路线流程图示例:高二(下)期末化学试卷参考答案与试题解析一、选择题(共7小题,每小题6分,满分42分)1(6分)下列有关生活中的化学,说法不正确的是()A石油裂解、煤的气化、海水制镁都包含化学变化B福尔马林用于制备标本是利用了其使蛋白质变性的性质C红葡萄酒储藏时间长后变香可能是因为乙醇发生了酯化反应D做衣服的棉和麻均与淀粉互为同分异构体【分析】A石油裂解大分子分解为小分子、煤的气化是碳和水反应生成氢气和一氧化碳气体、海水制镁通过沉淀提取
10、,蒸发结晶,电解得到镁都包含化学变化;B福尔马林的主要成分是甲醛;C乙醇在长时间放置过程中会转化为乙酸;D做衣服的棉和麻含有纤维素,与淀粉分子的n值不同,不是同分异构体【解答】解:A石油裂解大分子分解为小分子、煤的气化是碳和水反应生成氢气和一氧化碳气体、海水制镁通过沉淀提取,蒸发结晶,电解得到镁,过程中都包含有化学反应,故A正确; B福尔马林的主要成分是甲醛,可使蛋白质变性,浸泡后久置不腐烂,故B正确;C乙醇在长时间放置过程中会转化为乙酸,二者可以发生酯化反应,故C正确;D做衣服的棉和麻含有纤维素,与淀粉分子的n值不同,不是同分异构体,故D错误;故选:D。【点评】本题考查化学与生活,涉及化学变
11、化、蛋白质的变性、焰色反应以及酯化反应等知识,难度不大,注意相关基础知识的积累2(6分)下列物质分类的正确组合是()分类组合纯净物强电解质盐碱性氧化物分子式A碱石灰氨水纯碱氧化铝S8B聚乙烯碳酸钙小苏打氧化镁KClCH2O2硝酸苏打过氧化钠SiO2D无水硫酸铜氯化银碱式碳酸铜氧化钠P4AABBCCDD【分析】只由一种物质构成的是纯净物;碱性氧化物是指能和酸反应生成盐和水的氧化物;盐是指能电离出金属阳离子(铵根离子)和酸根阴离子的化合物;强电解质是指在水溶液中或熔融状态下能完全电离的电解质,据此分析解答【解答】解:A、碱石灰是氢氧化钠和氧化钙的混合物,氨水属于混合物,不是电解质,氧化铝是两性氧化
12、物,故A错误;B、聚乙烯是混合物,故B错误;C、过氧化钠和酸反应生成氯化钠、水以及氧气,不是碱性氧化物,二氧化硅是原子晶体,SiO2不是其分子式,故C错误;D、无水硫酸铜是纯净物,氯化银是盐,属于强电解质,碱式碳酸铜属于碱式盐,氧化钠和酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,白磷的分子式为:P4,故D正确。故选:D。【点评】本题考查了纯净物、碱性氧化物和酸性氧化物和强电解质的概念,根据概念的实质来分析,难度不大3(6分)能正确表示下列反应的离子方程式是()A过氧化钠固体与水反应:2O+2H2O4OH+O2B实验室制Fe(OH)3胶体:Fe3+3OHFe(OH)3(胶体)C向澄清石灰水中通入过量CO2
13、:OH+CO2HCO3D将0.1mol/L的NH4Al(SO4)2溶液与0.3mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合:2Al3+3SO42+3Ba2+6OH2Al(OH)3+3BaSO4【分析】A过氧化钠在离子反应中保留化学式;B氯化铁在沸水中水解制备胶体;C通入过量CO2反应生成碳酸氢钙;D等体积混合时物质的量比为1:3,反应生成硫酸钡、偏铝酸钡、一水合氨【解答】解:A过氧化钠固体与水反应的离子反应为2Na2O2+2H2O4Na+4OH+O2,故A错误;B实验室制Fe(OH)3胶体的离子反应为Fe3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,故B错误;C向澄清石灰水中通入过量CO2的离子反应
14、为OH+CO2HCO3,故C正确;D将0.1mol/L的NH4Al(SO4)2溶液与0.3mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合的离子反应为NH4+Al3+2SO42+2Ba2+5OHAlO2+2BaSO4+NH3H2O+2H2O,故D错误;故选:C。【点评】本题考查离子方程式书写的正误判断,为高频考点,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重氧化还原反应、水解反应、与量有关的离子反应考查,题目难度不大,选项D为解答的难点4(6分)下列有关溶液组成的描述合理的是()A无色溶液中可能大量存在Al3+、NH4+、Cl、S2B酸性溶液中可能大量存在Na+、ClO、SO42、IC弱碱性溶
15、液中可能大量存在Na+、K+、Cl、HCO3D中性溶液中可能大量存在Fe3+、K+、Cl、SO42【分析】A无色溶液中不存在Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4等有色离子,铝离子与硫离子发生双水解反应;B次氯酸根离子与氢离子结合生成次氯酸、次氯酸根离子能够氧化碘离子;CNa+、K+、Cl、HCO3离子之间不发生反应,且碳酸氢根离子水解溶液显示弱碱性;D铁离子水解,溶液显示酸性,则溶液中一定不存在铁离子【解答】解:AAl3+、S2之间发生双水解反应,在溶液中不能大量共存,故A错误;B酸性溶液中存在大量氢离子,次氯酸根离子与氢离子反应生成弱酸次氯酸,次氯酸根离子能够氧化碘离子,在溶液中一定不能大
16、量共存,故B错误;CNa+、K+、Cl、HCO3离子之间不发生反应,HCO3离子部分水解,溶液显示弱碱性,故C正确;DFe3+在溶液中结合水电离的氢氧根离子,溶液显示酸性,与溶液为中性不相符,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选:C。【点评】本题考查离子共存的正误判断,为高考中的高频题,属于中等难度的试题,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间; 能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH;溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+
17、、Fe2+、Fe3+、MnO4等有色离子的存在5(6分)根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4 Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3MnO4Cl2、Mn2+A第组反应的其余产物为H2O和 O2B氧化性由强到弱顺序为MnO4Cl2Fe3+Br2C第组反应中生成1mol Cl2,转移电子2molD第组反应中Cl2与 FeBr2的物质的量之比为1:2【分析】A、反应中KMnO4MnSO4,Mn元素化合价由+7价降低为+2价,根据电子转移守恒,H2O2中氧元素化合价升高,应生成氧气,根据元素守恒还生成水B、氧化剂氧化性强于氧化产
18、物氧化性,由可知Fe3+不能氧化Br,氧化性Br2Fe3+C、由信息可知,MnO4氧化Cl为Cl2,Cl元素化合价由1价升高为0价,转移电子的物质的量是氯气的2倍D、由元素化合价可知,反应中只有亚铁离子被氧化,结构电子转移守恒计算判断【解答】解:A、反应中KMnO4MnSO4,Mn元素化合价由+7价降低为+2价,根据电子转移守恒,H2O2中氧元素化合价升高,生成氧气,根据H元素守恒可知还生成水,故A正确;B、氧化剂氧化性强于氧化产物氧化性,由可知氧化性MnO4Cl2,由可知氧化性Cl2Fe3+,由可知Fe3+不能氧化Br,氧化性Br2Fe3+,故B错误;C、由信息可知,MnO4氧化Cl为Cl2
19、,Cl元素化合价由1价升高为0价,转移电子的物质的量是氯气的2倍,生成1mo1C12,转移电子为2mo1,故C正确;D、由元素化合价可知,反应中只有亚铁离子被氧化,根据电子转移守恒2n(C12)=n(FeBr2),即n(C12):n(FeBr2)=1:2,故D正确;故选:B。【点评】考查氧化还原反应的守恒与计算、氧化性与还原性强弱比较,难度中等,注意氧化还原反应中的守恒运用判断未知物6(6分)某同学设计下列方法对A盐的水溶液进行鉴定由此得出的结论中,不正确的是()AA一定是FeBr3BB为AgBrC滤液C中有Fe3+DD溶液中存在Fe(SCN)3【分析】加入硝酸银生成浅黄色沉淀,说明溶液中含有
20、溴离子,加入KSCN溶液变成血红色,说明C中含有Fe3+,但A中不一定含有Fe3+,因NO3在酸性条件下可氧化Fe2+生成Fe3+,以此解答【解答】解:加入硝酸银生成浅黄色沉淀,说明溶液中含有溴离子,加入KSCN溶液变成血红色,说明C中含有Fe3+,但A中不一定含有Fe3+,因NO3在酸性条件下可氧化Fe2+生成Fe3+,AA中可能含有Fe3+或Fe2+或二者都有,故A错误;BAgBr为浅黄色沉淀,故B正确;C由以上分析可知滤液C中有Fe3+,故C正确;DD为血红色物质,存在Fe(SCN)3,故D正确,故选A。【点评】本题考查物质的检验和鉴别,为高考常见题型和高频考点,侧重于学生的分析能力和实
21、验能力的考查,注意把握物质的性质以及反应的现象,注重基础知识的学习,难度不大7(6分)实验室回收废水中苯酚的过程如图所示下列分析错误的是()A操作I中苯作萃取剂B苯酚钠在苯中的溶解度比在水中的大C通过操作II苯可循环使用D三步操作均需要分液漏斗【分析】用苯萃取废水中的苯酚,进行分液得到苯酚的苯溶液,再加入氢氧化钠溶液,苯酚与氢氧化钠反应得到苯酚钠,苯与苯酚钠溶液不互溶,再进行分液操作,得到苯与苯酚钠溶液,苯可以循环利用,苯酚钠溶液中加入盐酸得到苯酚,经过分液操作进行分离得到苯酚【解答】解:用苯萃取废水中的苯酚,进行分液得到苯酚的苯溶液,再加入氢氧化钠溶液,苯酚与氢氧化钠反应得到苯酚钠,苯与苯酚
22、钠溶液不互溶,再进行分液操作,得到苯与苯酚钠溶液,苯可以循环利用,苯酚钠溶液中加入盐酸得到苯酚和NaCl溶液,同样经过分液操作进行分离得到苯酚。A操作I是用苯萃取废水中的苯酚,进行分液得到苯酚的苯溶液,苯为萃取剂,故A正确;B苯酚钠属于钠盐,易溶于水,在苯中的溶解度比在水中的小,故B错误;C操作得到苯与苯酚钠溶液,苯可以循环利用,故C正确;D操作、均为分液操作,用到分液漏斗,故D正确。故选:B。【点评】本题考查物质分离提纯的综合应用,关键是理解操作过程,注意理解掌握中学常见的分离、提纯方法,难度中等二、解答题(共3小题,满分43分)8(15分)(1)无机化合物可根据其组成和性质进行分类以下是一
23、组对“一些物质与水反应”的分类图,请按要求填空:上述分类中,分成A、B两组的依据是与水反应是否是氧化还原反应;C组物质与水反应的离子方程式为2Na+2H2O2Na+2OH+H2;D组物质与水反应中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1:1的物质有Cl2、Na2O2(填化学式)(2)过氧化氢俗名双氧水,医疗上利用它有杀菌消毒作用来清洗伤口关于双氧水,回答下列问题:ANa2O2+2HCl2NaCl+H2O2BAg2O+H2O22Ag+O2+H2OC2H2O22H2O+O2D3H2O2+Cr2(SO4)3+10KOH2K2CrO4+3K2SO4+8H2O上述反应中,H2O2既体现氧化性又体现还原性的反应是
24、C;保存过氧化氢的试剂瓶上最适合贴上的一个标签是B(填序号);H2O2有时可作为矿业废液消毒剂,有“绿色氧化剂”的美称,如消除采矿业胶液中的氰化物(如KCN)H2O2被称为绿色氧化剂的理由是H2O2是氧化剂,其产物是H2O,H2O没有毒性及污染性(3)氯化铵常用作焊接如:在焊接铜器时用氯化铵除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:4CuO+2NH4Cl3Cu+1CuCl2+1N2+4H2O配平此氧化还原反应方程式;此反应中若产生0.2mol的气体,则有1.2mol的电子转移【分析】(1)根据A、B两组与水反应方程式的特征分析;C组物质与水反应水只作氧化剂的只有钠;D组物质与水反应中,根据氧化剂
25、和还原剂物质的量之比为1:1来分析;(2)H2O2仅体现氧化性,则O元素的化合价降低;双氧水仅体现还原性,说明双氧水在反应中仅被氧化,化合价只升高;H2O2既体现氧化性又体现还原性,则O元素的化合价既升高又降低;H2O2既不做氧化剂又不做还原剂,说明在反应中双氧水的化合价不发生变化;过氧化氢为常见的强氧化剂;根据双氧水做氧化剂的还原产物为水,无污染产物判断;(3)Cu由+2价降低为0,N元素的化合价由3价升高为0,由电子守恒、原子守恒分析【解答】解:(1)A组与水反应都是生成对应的酸或者碱,而B组与水反应都发生了氧化还原反应,故分成A、B两组的依据是与水反应是否是氧化还原反应,故答案为:与水反
26、应是否是氧化还原反应;C组物质与水反应水只作氧化剂的只有钠,所以离子方程式为:2Na+2H2O2Na+2OH+H2,故答案为:2Na+2H2O2Na+2OH+H2;D组物质与水反应中,水即不作氧化剂也不作还原剂的为Cl2、Na2O2,其中氧化剂和还原剂物质的量之比为1:1也是Cl2、Na2O2,故答案为:Cl2、Na2O2;(2)ANa2O2+2HCl=2NaCl+H2O2,是一个非氧化还原反应,双氧水既不是氧化剂,也不是还原剂,故A不选;BAg2O+H2O2=2Ag+O2+H2O,Ag2O被还原成单质银,H2O2仅表现为还原性,其中氧元素转化为O2,故B不选;C2H2O2=2H2O+O2,过
27、氧化氢的分解反应,是一个自身氧化还原反应,H2O2既表现了氧化性,又表现了还原性,故C选;D3H2O2+Cr2(SO4)3+10KOH=2K2CrO4+3K2SO4+8H2O,双氧水在反应中化合价由1变成2,化合价降低被还原,双氧水仅做氧化剂,故D不选;故答案为:C;过氧化氢为常见的强氧化剂,无毒、不具有腐蚀性,也不自燃,则只有B中标签符合,故答案为:B;双氧水做氧化剂的还原产物为水,无污染,故答案为:H2O2是氧化剂,其产物是H2O,H2O没有毒性及污染性;(3)Cu由+2价降低为0,N元素的化合价由3价升高为0,由电子守恒、原子守恒可知,NH4Cl失去3个电子,而铜得到2个电子,得失电子守
28、恒,NH4Cl前面系数为2,铜前面的系数为3,再结合原子守恒可知,反应为4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O,故答案为:4;2;3;1;1;4;由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol6mol=1.2mol,故答案为:1.2【点评】本题考查物质的性质及氧化还原反应,为高频考点,把握物质的性质、习题中的信息及发生的反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注重氧化还原反应的应用,题目难度不大9(14分)某溶液的溶质是由下列中的几种离子构成:Na+、Fe3+、Cu2+、Ba2+、CO32、AlO2、SO32、SO42取该
29、溶液进行有关实验,实验步骤及结果如下:向溶液中加入过量稀盐酸,得到气体甲和溶液甲;向溶液甲中加入过量NH4HCO3溶液,得到白色沉淀乙、气体乙和溶液乙;向溶液乙中加入过量Ba(OH)2溶液,得到白色沉淀丙、气体丙和溶液丙检验气体甲、气体乙、气体丙,都只含有一种成份,而且各不相同请回答下列问题:(1)只根据实验能得出的结论是该溶液中至少还有CO32、SO32中的一种,一定不含Fe3+、Cu2+、Ba2+,一定含有Na+;(2)沉淀丙中一定含有BaCO3,可能含有BaSO4(3)该溶液中肯定存在的离子有Na+、SO32、AlO2(4)气体甲的化学式为SO2;气体乙的名称为二氧化碳;气体丙的分子几何
30、构型是三角锥形;(5)向溶液甲中加入NH4HCO3溶液至过量,该过程中发生的离子方程式为H+HCO3CO2+H2O;Al3+3HCO3Al(OH)3+3CO2【分析】向溶液中加入过量稀盐酸,得到气体甲和溶液甲,则气体为二氧化碳或二氧化硫,或均存在;向溶液甲中加入过量NH4HCO3溶液,得到白色沉淀乙、气体乙和溶液乙,可知沉淀乙为氢氧化铝、气体乙为二氧化碳;向溶液乙中加入过量Ba(OH)2溶液,得到白色沉淀丙、气体丙和溶液丙,沉淀丙一定含有BaCO3可能含有BaSO4,产生的气体丙为氨气;检验气体甲、气体乙、气体丙,都只含有一种成份,而且各不相同,则甲应为二氧化硫,乙为二氧化碳,丙为氨气,结合离
31、子之间的反应及现象来解答【解答】解:(1)通过实验中,加入过量稀盐酸有气体产生,故溶液中至少含有CO32、SO32中的一种,若含有CO32、SO32中的一种,则一定不能含有Fe3+、Cu2+、Ba2+;由于溶液中不显电性,由电荷守恒可知一定有阳离子为Na+,故答案为:至少含有CO32、SO32中的一种,一定不含有Fe3+、Cu2+、Ba2+,一定含有Na+;(2)实验中加入NH4HCO3溶液,得到气体乙,证明原溶液中一定不含有碳酸根,实验中产生的气体甲为SO2,原溶液中一定含有SO32;气体乙为二氧化碳,溶液甲中能够与NH4HCO3溶液产生白色沉淀乙只有Al3+,则产生的溶液乙中主要含有CO3
32、2、Na+、HCO3、Cl、NH4+,但不能确定是否含有硫酸根离子;实验中加入Ba(OH) 2产生的沉淀丙中一定含有BaCO3可能含有BaSO4,产生的气体丙为氨气,故答案为:BaCO3;BaSO4;(3)通过上述可知,原溶液中一定含有Na+、SO32、AlO2三种离子,故答案为:Na+、SO32、AlO2;(4)气体甲、气体乙、气体丙,都只含有一种成份,而且各不相同,则甲应为SO2,乙为二氧化碳,丙为氨气气体,其空间构型为三角锥形,故答案为:SO2;二氧化碳;三角锥形;(5)甲溶液中含有的主要离子有H+、Al3+故可能发生的离子反应为HCO3+H+=CO2+H 2O、Al3+3HCO3=Al
33、(OH)3+3CO2,故答案为:HCO3+H+=CO2+H2O; Al3+3HCO3=Al(OH)3+3CO2【点评】本题考查物质的检验及推断,为高频考点,把握离子之间的反应及现象、分析与推断能力为解答的关键,注意试剂过量及沉淀和气体的确定,题目难度中等10(14分)甲学生对Cl2与FeCl2和KSCN混合溶液的反应进行实验探究操 作现 象IA中溶液变红稍后,溶液由红色变为黄色(1)B中反应的离子方程式是Cl2+2OHCl+ClO+H2O(2)A中溶液变红的原因是Fe2+被Cl2氧化生成Fe3+,Fe3+与SCN反应生成红色的,所以溶液变红(3)为了探究现象的原因,甲同学进行如下实验取A中黄色
34、溶液于试管中,加入NaOH溶液,有红褐色沉淀生成,则溶液中一定存在Fe3+取A中黄色溶液于试管中,加入过量的KSCN溶液,最终得到红色溶液甲同学的实验证明产生现象的原因是SCN与Cl2发生了反应(4)甲同学猜想SCN可能被Cl2氧化了,他又进行了如下研究资料显示:SCN的电子式为甲同学认为SCN中碳元素没有被氧化,理由是SCN中的碳元素是最高价态+4价取A中黄色溶液于试管中,加入用盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,由此证明SCN中被氧化的元素是硫元素通过实验证明了SCN中氮元素转化为NO3,他的实验方案是取足量铜粉于试管中,加入A中黄色溶液和一定量的稀盐酸,加热,观察到试管上方有红棕色气
35、体生成,证明A中存在,SCN中氮元素被氧化成若SCN与Cl2反应生成1mol CO2,则转移电子的物质的量是16mol【分析】(1)B装置是用来吸收氯气尾气的,根据元素守恒和电荷守恒可以写出离子方程式;(2)Fe2+被Cl2氧化生成Fe3+,Fe3+与SCN反应生成红色的硫氰化铁溶液,呈红色,据此答题;(3)A中黄色溶液于试管中,加入NaOH溶液,有红褐色沉淀生成,应当是氢氧化铁固体,所以原溶液中应当有Fe3+,据此答题;(4)根据SCN的电子式为可知,SCN中碳显+4价,硫显2价,氮显3价,碳已经是最高正价了,不能再被氧化了,据此答题;加入用盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明白色沉
36、淀为硫酸钡,即溶液中有硫酸根离子,其中硫显+6价,而原来SCN中硫显2价,所以被氧化的元素为硫元素,据此答题;利用硝酸根离子在酸性条件下有强氧化性,遇到铜被还原,生成一氧化氮,在空气中被氧化成红棕色的二氧化氮气体,可以检验硝酸根离子的存在,据此答题;SCN与Cl2反应的化学方程式可以计算出电子转移的物质的量;【解答】解:(1)B装置是用来吸收氯气尾气的,根据元素守恒和电荷守恒可以写出离子方程式为:Cl2+2OHCl+ClO+H2O故答案为:Cl2+2OHCl+ClO+H2O;(2)Fe2+被Cl2氧化生成Fe3+,Fe3+与SCN反应生成红色的硫氰化铁溶液,呈红色,故答案为:Fe2+被Cl2氧
37、化生成Fe3+,Fe3+与SCN反应生成红色的,所以溶液变红;(3)A中黄色溶液于试管中,加入NaOH溶液,有红褐色沉淀生成,应当是氢氧化铁固体,所以原溶液中应当有Fe3+,故答案为:Fe3+;(4)根据SCN的电子式为可知,SCN中碳显+4价,硫显2价,氮显3价,碳已经是最高正价了,不能再被氧化了,故答案为:SCN中的碳元素是最高价态+4价;加入用盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明白色沉淀为硫酸钡,即溶液中有硫酸根离子,其中硫显+6价,而原来SCN中硫显2价,所以被氧化的元素为硫元素,故答案为:硫元素;利用硝酸根离子在酸性条件下有强氧化性,遇到铜被还原,生成一氧化氮,在空气中被氧化
38、成红棕色的二氧化氮气体,可以检验硝酸根离子的存在,据此可知实验方案为:取足量铜粉于试管中,加入A中黄色溶液和一定量的稀盐酸,加热,观察到试管上方有红棕色气体生成,证明A中存在,SCN中氮元素被氧化成,故答案为:取足量铜粉于试管中,加入A中黄色溶液和一定量的稀盐酸,加热,观察到试管上方有红棕色气体生成,证明A中存在,SCN中氮元素被氧化成;SCN与Cl2反应生成硫酸根和硝酸根还有二氧化碳,所以它们反应的化学方程式为:SCN+8Cl2+9H2O=NO3+SO42+CO2+Cl+18H+,此反应中电子转移数目为16,即由方程式可知每生成1mol二氧化碳要转移16mol电子,故答案为16【点评】本题是
39、实验方案的综合题,综合性较强,其中涉及到了离子的检验、氧化还原的离子方程式的书写、实验步骤的设计、化学计算等知识点,解题的关键是要掌握元素化合物的基础知识及实验基本操作要求【化学-选修5:有机化学基础】11(15分)可降解塑料PCL的结构可表示为 其合成路线如下已知:RCH=CHCH3RCH=CHCH3Br回答下列问题:(1)B中所含官能团的名称是羟基(2)D的结构简式是(3)M的分子结构中无支链M生成D的反应类型是酯化反应(取代反应)(4)E是D的同分异构体,具有相同的官能团E的结构简式是(5)下列说法正确的是bcaK没有顺反异构 bM在一定条件下可发生聚合反应 cPCL的结构中含有酯基(6
40、)H与足量氢氧化钠溶液反应的化学方程式是HOOCCH2CH2CH=CHCH2Br+2NaOHNaOOCCH2CH2CH=CHCH2OH+NaBr+H2O(7)M的氧化产物己二酸是合成尼龙的原料之一用B做原料可制得己二酸,请结合相关信息完成其合成路线流程图(无机试剂任选)已知:合成路线流程图示例:【分析】苯酚与氢气加成生成环己醇B,B为,环己醇在Cu作催化剂的条件下氧化生成环己酮,结合信息环己酮与过氧乙酸反应生成D,D为,M的分子结构中无支链则M为HOOC(CH2)5OH,M能够通过酯化反应,缩聚生成高分子化合物,E是D的同分异构体,具有相同的官能团,可知E为,E水解生成F,F为HOOC(CH2
41、)3CHOHCH3,FG为消去反应,结合信息和GH的反应条件可知,G为HOOCCH2CH2CH=CHCH3,H为HOOCCH2CH2CH=CHCH2Br,H水解生成K,K为HOOCCH2CH2CH=CHCH2OH,其碳碳双键上所连基团不同,存在顺反异构,据此分析【解答】解:(1)苯酚与氢气加成生成环己醇,环己醇中含有羟基,故答案为:羟基;(2)环己醇在Cu作催化剂的条件下氧化生成环己酮,结合信息D为,故答案为:;(3)则M为HOOC(CH2)5OH,D为,M通过酯化反应生成D,故答案为:酯化反应(取代反应);(4)E是D的同分异构体,具有相同的官能团,可知E为,故答案为:;(5)a、K为HOO
42、CCH2CH2CH=CHCH2OH,K中碳碳双键上所连原子团不同,存在顺反异构,故a错误;b、M为HOOC(CH2)5OH,能够通过酯化反应的方式缩聚生成高分子化合物,故b正确;c、PCL的结构可表示,各链节之间通过酯基相连,故c正确;故答案为:bc;(6)H为HOOCCH2CH2CH=CHCH2Br,在NaOH溶液中发生中和反应和卤代烃的水解反应,化学方程式为HOOCCH2CH2CH=CHCH2Br+2NaOHNaOOCCH2CH2CH=CHCH2OH+NaBr+H2O,故答案为:HOOCCH2CH2CH=CHCH2Br+2NaOHNaOOCCH2CH2CH=CHCH2OH+NaBr+H2O;(7)B为,环己醇发生消去反应生成环己烯,结合题给信息,用臭氧氧化生成OHCCH2CH2CH2CH2CHO,再氧化生成己二酸,合成路线为:【点评】本题考查有机物的合成,题目难度中等,解答本题注意结合题给信息和官能团的转化,特别是有机物官能团的性质,是解答该题的关键,注意借鉴题给信息进行解答第28页(共28页)