1、2023-2024学年浙江宁波市高三化学第一学期期末达标检测模拟试题注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、除去燃煤烟气中的有毒气体,一直是重要的科研课题。某科研小组设计如下装置模拟工业脱硫脱氮,探究SO2和NO同时氧化的吸收效果
2、。模拟烟气由N2(90.02 )、SO2(4.99)、NO(4.99)混合而成,各气体的流量分别由流量计控制,调节三路气体相应的流量比例,充分混合后进入A。(已知:FeSO4+NO Fe( NO)SO4(棕色),下列说法不正确的是 A反应开始前应该关闭d,打开e,通入一段时间的N2B观察到装置A中有黑色固体生成,则A中反应为2H2O+3SO2+2MnO4=3SO42+2MnO2+4H+C洗气瓶A的出气管口有两个玻璃球泡,目的是为了消除可能存在的未破裂的气泡D实验中观察到B中红色褪去,C中变为浅棕色,说明KMnO4不能吸收NO2、下列过程中涉及化学反应的是A通过“扫描隧道显微镜”操纵原子“书写”
3、文字B14C考古断代C煤焦油分馏得到苯及其同系物D粮食酿酒3、设NA为阿伏伽德罗常数的值。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0.1NAB标准状况下,2.24L NO和2.24L O2混合后气体分子数为0.15 NAC加热条件下,1mol Fe投入足量的浓硫酸中,生成NA个SO2分子D0.1mol Na2O2与足量的潮湿的二氧化碳反应转移的电子数为0.1NA4、以物质a为原料,制备物质d(金刚烷)的合成路线如图所示,关于以上有机物的说法正确的是A物质a最多有10个原子共平面B物质b的分子式为C10H14C物质c能使高锰酸钾溶液褪色D物质d与物质c互为同分异
4、构体5、常温常压下,某烧碱溶液与0.05mol氯气恰好完全反应,得到pH9的混合溶液(溶质为NaC1与NaC1O)。下列说法正确的是(NA代表阿伏加德罗常数)A氯气的体积为1.12LB原烧碱溶液中含溶质离子0.2NAC所得溶液中含OH的数目为1105NAD所得溶液中ClO的数目为0.05NA6、如图是电解饱和食盐水(含少量酚酞)的装置,其中c、d为石墨电极。下列说法正确的是Aa为负极、b为正极Ba为阳极、b为阴极C电解过程中,钠离子浓度不变D电解过程中,d电极附近变红7、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A1molMg在空气中完全燃烧生成MgO和Mg3N2,转移的电子数为NAB1
5、4g分子式为CnH2n的链烃中含有的CH键的数目为2NAC室温时,1.0LpH=13的Ba(OH)2溶液中含有OH-的数目为0.2NADFe与水蒸汽反应生成22.4L氢气,转移电子数为2NA8、在实验室进行下列有关的物质制备中,理论上正确、操作上可行、经济上合理的是ACCOCO2Na2CO3BCuCu(NO3)2溶液Cu(OH)2CFeFe2O3Fe2(SO4)3溶液DCaOCa(OH)2溶液NaOH溶液9、某盐溶液中可能含有NH4+、Ba2+、Na+、Fe2+、Cl、CO32、NO3七种离子中的数种。某同学取4份此溶液样品,分别进行了如下实验:用pH试纸测得溶液呈强酸性;加入过量NaOH溶液
6、,产生有刺激性气味的气体且有沉淀生成;加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀;加足量BaCl2溶液,没有沉淀产生,在溶液中加入氯水,再滴加KSCN溶液,显红色该同学最终确定在上述七种离子中肯定含有NH4+、Fe2+、Cl三种离子。请分析,该同学只需要完成上述哪几个实验,即可得出此结论。ABCD10、常温下,往饱和石灰水中加入一定量的生石灰,一段时间后恢复到原温度,以下叙述错误的是A有溶质析出B溶液中Ca2+的数目不变C溶剂的质量减小D溶液的pH不变11、网络趣味图片“一脸辛酸”,是在脸上重复画满了辛酸的键线式结构。下列有关辛酸的叙述正确的是A辛酸的同分异构体(CH3)3CCH (CH3) C
7、H2COOH的名称为 2,2,3-三甲基戊酸B辛酸的羧酸类同分异构体中,含有3个“一CH3”结构,且存在乙基支链的共有7种(不考虑立体异构)C辛酸的同分异构体中能水解生成相对分子质量为74的有机物的共有8种(不考虑立体异构)D正辛酸常温下呈液态,而软脂酸常温下呈固态,故二者不符合同一通式12、向等物质的量浓度的K2S、KOH混合溶液中滴加稀盐酸至过量。其中主要含硫各物种(H2S、HS、S2)的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数)与滴加盐酸体积的关系如图所示(忽略滴加过程H2S气体的逸出)。下列说法不正确的是AA曲线表示S2-随盐酸加入量增加时的分布分数改变情况BX、Y为曲线两交
8、叉点。若已知Y点处的pH,则可计算Ka1(H2S)CX、Y点对应溶液中水的电离程度大小关系为:X”“ ”或“=”),仅仅由I、II中的信息可知,Z可能是_。(2)若X是铝,在温度不变时向I中分别加入(适量)等物质的量的NaCl、KCl、CsCl后,产生无色气泡的速率明显加快,导致这种变化最可能的原因是_。(3)若X是铝,II中反应产生的气泡有特殊颜色,则发生反应的离子方程式为_;单质Y不可能是_(填字母)。A 铅 B 石墨 C 镁 D 银(4)若溶液最终变成蓝色,写出负极上电极反应式_;变化过程中,参与正极上放电的离子是_。21、用琥珀酸酐法制备了DEN人工抗原及抗体如图是1,3丁二烯合成琥珀
9、酸酐的流程:1,3丁二烯C4H6Br2ABC完成下列填空:(1)写出反应试剂和反应条件反应_;反应_(2)比1,3丁二烯多一个C并且含1个甲基的同系物有_种(3)写出A和C的结构简式A_;C_(4)写出B和C反应生成高分子化合物的化学方程式_(5)设计一条由1,3丁二烯为原料制备的合成路线(无机试剂可以任选)_(合成路线常用的表示方式为:AB目标产物)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A. 反应开始前应该关闭d,打开e,通入一段时间的N2排出体系中的空气,防止氧气干扰实验,故A正确;B. 二氧化硫具有还原性,装置A中生成的黑色固体是MnO2,则A中反应可能为2H2O+
10、3SO2+2MnO4=3SO42+2MnO2+4H+,故B正确;C. 洗气瓶A的出气管口的两个玻璃球泡可以消除可能存在的未破裂的气泡,故C正确;D. 实验中观察到B中红色褪去,C中变为浅棕色,说明NO、SO2没有完全被KMnO4吸收,故D错误;答案选D。【点睛】本题考查化学反应的实验探究,把握实验装置的作用、发生的反应为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意物质性质的综合应用。2、D【解析】A. 通过“扫描隧道显微镜”操纵原子“书写”文字,没有新物质生成属于物理变化,故A错误;B.14C考古断代是元素的放射性衰变,故B错误;C. 分馏是利用物质沸点不同分离物质的方法,没有新物质生成,属于物
11、理变化,故C错误;D. 粮食酿酒,生成新物质,属于化学变化,故D正确;故选:D。【点睛】物理变化与化学变化区别,物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质生成,据此分析解答。3、D【解析】ACl2溶于水发生反应H2O+Cl2HCl+HClO,是一个可逆反应,0.1mol Cl2溶于水,转移的电子数目小于0.1NA, A错误;B标准状况下,2.24L NO和2.24L O2混合,发生的反应有:2NO+O2=2NO2,2NO2N2O4,所以混合后的气体分子数小于0.15 NA,B错误;C加热条件下,Fe与足量的浓硫酸反应生成+3价的铁离子,转移的电子数为3mol,根据得失电子守恒,应生成NA个SO2
12、分子,C错误;D0.1mol Na2O2与足量的潮湿的二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠中氧元素即被氧化又被还原,所以转移的电子数为0.1NA,D正确,答案选D。4、D【解析】A.分子中有5个碳原子和4个氢原子可以在同一个平面内,故A错误;B.由结构可知b的分子式为C10H12,故B错误;C. 物质c中不含有被高锰酸钾溶液氧化的基团,高锰酸钾溶液不褪色,故C错误;D.物质c与物质d的分子式相同都为C10H16、结构不同,互为同分异构体,故D正确;答案: D。5、B【解析】A项,常温常压不是标准状况,0.05mol氯气体积不是1.12L,故A错误;B项,原溶液中溶质为氢氧化钠,含溶质离子为N
13、a+和OH-,Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,0.05mol氯气和0.1mol氢氧化钠恰好反应,所以原烧碱溶液中含溶质离子0.2NA,故B正确;C项,因为常温常压得到pH=9的混合溶液,所以c(OH-)=10-5mol/L,溶液体积未知不能计算OH-的数目,故C错误;D项,反应生成0.05mol NaClO,因为次氯酸根离子水解,所得溶液中C1O-的数目小于0.05NA,故D错误。【点睛】本题以阿伏伽德罗常数的分析判断为依托,主要考查盐类水解的分析、化学方程式的计算应用,题目综合性较强,重在考查分析综合运用能力。A项注意是否为标准状况,为易错点。6、A【解析】原电池中,电子从
14、负极流出,所以a是负极,b是正极,c是阴极,d是阳极。【详解】A根据图象知,a是负极,b是正极,故A正确;B外加电源中为正负极,不是阴阳极,则c是阴极,d是阳极,故B错误;C电解时消耗水,溶液的体积减小,钠离子的物质的量不变,则钠离子的浓度增大,故C错误;Dc是阴极,电极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧根离子,则c电极附近变红,故D错误。故选A。7、B【解析】A由于镁反应后变为+2价,故1mol镁反应转移2NA个电子,故A错误;BCnH2n的最简式为CH2,故14g此链烃中含有的CH2的物质的量为1mol,则含2NA个CH键,故B正确;C pH=13的氢氧化钡溶液中氢氧根浓度为0.1mol/
15、L,故1L溶液中含有的氢氧根的物质的量为0.1mol,个数为0.1NA个,故C错误;D氢气所处的状态不明确,故其物质的量无法计算,则转移的电子数无法计算,故D错误;答案选B。【点睛】不管Mg在空气中完全燃烧生成MgO或者是Mg3N2,镁的化合价都升高到+2价,从化合价的变化,算出电子转移的数目。8、D【解析】A碳不完全燃烧可生成一氧化碳,一氧化碳高温下与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠;理论上正确,反应过程中产生、利用污染环境的物质CO,不符合绿色化学,一氧化碳是有毒的气体,碳在氧气中燃烧生成的进行实验时要进行尾气处理,且一氧化碳是可燃性气体,不纯时加热或点燃引起爆
16、炸,操作上较为复杂,故A错误;B铜与与硝酸银反应可生成硝酸铜,硝酸铜与氢氧化钠可生成氢氧化铜沉淀;理论上正确,操作上也较简便,但利用硝酸银、氢氧化钠制取氢氧化铜,经济上不合理,故B错误;C铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁而不能生成三氧化二铁,因此该方案在理论上就是错误的,故C错误;D氧化钙与水反应可生成氢氧化钙,氢氧化钙与碳酸钠反应可生成氢氧化钠;理论上正确,操作也只需要加入液体较为简便,利用碳酸钠获得氢氧化钠,经济上也合理,符合绿色化学,故D正确;答案选D。9、B【解析】由溶液呈强酸性,溶液中不含CO32-;由加入过量NaOH溶液,产生有刺激性气味的气体且有沉淀生成,溶液中含NH4、Fe2,由于
17、酸性条件下NO3-、Fe2+不能大量共存,则溶液中不含NO3-,根据溶液呈电中性,溶液中一定含Cl-;由加入硝酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,溶液中含Cl-;由加足量BaCl2溶液,没有沉淀产生,在溶液中加入氯水,再滴加KSCN溶液,显红色,溶液中含Fe2+;根据上述分析,确定溶液中肯定含NH4+、Fe2+、Cl-只需完成,答案选B。10、B【解析】常温下,往饱和石灰水中加入一定量的生石灰,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,一段时间后恢复到原温度,Ksp不变,溶解度不变,由于反应消耗水,溶质、溶剂、溶液质量均减少,则:A有溶质氢氧化钙析出,A正确;B溶液中Ca2+的浓度不变,但数目减少,B错误;
18、C氧化钙消耗水,则溶剂的质量减小,C正确;DOH-浓度不变,则溶液的pH不变,D正确;答案选B。11、B【解析】A. 根据官能团位置编号最小的原则给主链碳原子编号,该有机物的名称为3,4,4-三甲基戊酸,A项错误;B. 三个甲基分别是主链端点上一个,乙基支链上一个,甲基支链一个,这样的辛酸的羧酸类同分异构体中未连接甲基的结构有两种形式,分别为CH3CH2CH(CH2CH3)CH2COOH、CH3CH2CH2CH(CH2CH3)COOH,在这两种结构中,甲基可以分别连接在中间的三个主链碳原子上,共有6种结构,还有一种结构为(CH2CH3)2CCOOH,因此辛酸的羧酸类同分异构体中,含有三个甲基结
19、构,且存在乙基支链的共有7种,B项正确; C. 辛酸的同分异构体中能水解的一定为酯,那么相对分子质量为74的有机物可是酸,即为丙酸,但丙酸只有一种结构,也可能是醇,则为丁醇,共有4种同分异构体。所以与丙酸反应生成酯的醇则为戊醇,共有8种同分异构体;与丁醇反应生成酯的酸为丁酸,其中丁酸有2种同分异构体,丁醇有4种同分异构体,所以共有8种,因此符合要求的同分异构体一共是8+8=16种,C项错误;D. 正辛酸和软脂酸都是饱和脂肪酸,都符合通式CnH2nO2,由于正辛酸所含C原子数少,常温下呈液态,而软脂酸所含C原子数多,常温下呈固态,D项错误;答案选B。【点睛】C选项要从酯在组成上是由酸和醇脱水生成
20、的,所以相对分子质量为74的有机物可能是酸,也可能是醇,再分别推导出同分异构体的数目,最后酸和醇的同分异构体数目相结合即得总数。12、C【解析】滴加盐酸时,盐酸先和KOH反应,然后再和K2S反应,首先发生S2-+H+=HS-,该过程中S2-含量减少,HS-含量上升,然后发生HS-+H+=H2S,此时HS-含量下降,H2S上升,所以A代表S2-,B代表HS-, C代表H2S。【详解】A根据分析可知A曲线表示S2-随盐酸加入量增加时的分布分数改变情况,故A正确;BY点表示c(H2S)= c(HS),Ka1(H2S)=,当c(H2S)= c(HS)时,Ka1(H2S)=c(H+),所以若已知Y点处的
21、pH,则可计算Ka1(H2S),故B正确;CX点c(HS-)=c(S2-),Y点c(H2S)=c(HS-),S2-和HS-的水解促进水的电离,H2S为酸抑制水电离,则X点水的电离程度较大,故C错误;D原溶液为等物质的量浓度的K2S、KOH混合溶液,根据物料守恒可知c(K)3c(H2S)c(HS)c(S2),故D正确;故答案为C。13、B【解析】A稀H2SO4不挥发,干扰实验,应选稀盐酸洗净并灼烧,故A错误;B向10%NaOH溶液中滴入少量2%CuSO4溶液,NaOH过量,则可制备氢氧化铜悬浊液时,故B正确;C配制浓H2SO4、浓HNO3混合酸时,类似浓硫酸的稀释,先加硝酸,然后向试管里放入一定
22、量浓H2SO4,故C错误;D纸层析实验中,滤纸上的试样点是不可以浸入展开剂中的,否则试样会溶解在展开剂中,故D错误;故选:B。14、D【解析】A电解精炼铜中,粗铜作阳极,接电源正极,因此电极a为精铜,电极b为粗铜,故A错误;B甲膜为阴离子交换膜,防止阳极溶解的杂质阳离子进入阴极区,同时NO3-可穿过该膜,平衡阳极区电荷,故B错误;C乙膜为过滤膜,先对阳极区的阳极泥及漂浮物过滤,故C错误;D阴极只有Cu2+放电,转移1mol电子时,生成0.5 mol Cu,因此质量=0.5mol64g/mol=32g,故D正确;故答案选D。【点睛】本题关键是通过装置原理图判断该电解池的阴阳极,通过阴阳极的反应原
23、理,判断甲膜和乙膜的种类和作用。15、D【解析】A工业上制备硝酸是通过氨的催化氧化生成NO后,生成的NO与O2反应生成NO2,NO2溶于水生成HNO3,A项不符合题意,不选;B通过海水提取溴,是用Cl2氧化经H2SO4酸化的浓缩海水,将其中的Br-氧化为Br2,通过热空气和水蒸气吹入吸收塔,用SO2将Br2转化为HBr,再向吸收塔内通入Cl2氧化为Br2,经CCl4萃取吸收塔中的Br2得到,B项不符合题意,不选;C工业生产中用直流电电解饱和食盐水法制取氯气,通过氯气和石灰乳(即Ca(OH)2)制得漂白粉,C项不符合题意,不选;DH2和Cl2混合气体在光照条件下会剧烈反应,发生爆炸,不适合工业生
24、产,D项符合题意;答案选D。16、D【解析】A为Cl2,D为Fe,B为氯化铁,C为氯化亚铁,满足转化关系ABC,故正确;A为S,D为氧气,B为二氧化硫,C为三氧化硫,满足转化关系ABC,故正确;A为Fe,D为硝酸,B为硝酸亚铁,C为硝酸铁,满足转化关系ABC,故正确;A为NH3,D为氧气,B为NO,C为二氧化氮,满足转化关系ABC,故正确;A为AlCl3溶液,D为NaOH,B为氢氧化铝,C为偏铝酸钠,满足转化关系ABC,故正确;若A为Na2CO3,D可以为酸,B为碳酸氢盐,C为二氧化碳,满足转化关系ABC,故正确;根据分析可知,满足转化关系的A有6个。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)1
25、7、O NOAl NH3分子间易形成氢键 孤电子对对成键电子对的排斥作用强于成键电子对之间的排斥作用 sp2 三角形 1s22s22p63s23p63d54s1(或Ar 3d54s1) 7:1 1030 【解析】前四周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A元素原子的核外电子只有一种运动状态,A为H元素;基态B原子s能级的电子总数比p能级的多1,核外电子排布为1s22s22p3,为N元素;基态C原子和基态E原子中成对电子数均是未成对电子数的3倍,核外电子排布为1s22s22p4、1s22s22p63s23p63d54s1,则C为O元素,E为Cr元素;D形成简单离子的半径在同周期元素形成的
26、简单离子中最小,则D为该周期中原子序数最大的金属元素,因此D为Al元素。据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为Al元素,E为Cr元素。(1)元素的非金属性越强,电负性越大,元素H、N、O中,电负性最大的是O元素;同一周期,从左到右,元素的第一电离能呈增大趋势,但第IIA族、第VA族元素的第一电离能大于相邻元素,同一主族,从上到下,第一电离能逐渐减小,元素N、O、Al的第一电离能由大到小的顺序为NOAl,故答案为O;NOAl;(2)NH3分子间易形成氢键,导致氨气易液化;NH3中中心原子N的价层电子对数为4,孤电子对数为1,其VSEPR模型为四面体构型,NH
27、3分子中N原子采用sp3杂化,为三角锥结构,孤电子对对成键电子对的排斥作用强于成键电子对之间的排斥作用,使得氨气分子中键角小于10928,故答案为NH3分子间易形成氢键;孤电子对对成键电子对的排斥作用强于成键电子对之间的排斥作用;(3)NO3离子中N原子的价层电子对数=键电子对数+孤电子对数=3+=3,采用sp2杂化,立体构型为三角形,故答案为sp2;三角形;(4) E为Cr元素,基态E原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1(或Ar 3d54s1);C、E形成的化合物CrO5(其中E的化合价为6),结构为,其中键与键数目之比为7:1,故答案为1s22s22p63s23p6
28、3d54s1(或Ar 3d54s1);7:1;(5)AlN晶胞中含有N或Al原子数为4,8+6=4,晶胞质量为g,因此晶胞的密度=1030 gcm3,故答案为1030。【点睛】正确推导元素是解答本题的关键。本题的难点为C、E的推导,易错点为(4),要能够根据题意确定CrO5的结构。18、醛基 4-硝基甲苯(对硝基甲苯) 取代反应 加成反应 14 或 【解析】A(C2H4O)能够与新制氢氧化铜反应,说明A含有醛基,因此A为CH3CHO,则B为CH3COOH;结合C和E的分子式可知,C和D应该发生取代反应生成E和氯化氢,则D为;甲苯在浓硫酸作用下发生硝化反应生成F,结合J的结构可知,F为对硝基甲苯
29、(),F被还原生成G,G为对氨基甲苯(),根据已知信息,G和乙醛反应生成H,结合J的结构可知,H为,则E为,据此分析解答。【详解】(1)根据上述分析,A为C2H4O,含有的官能团为醛基;F为,名称为对硝基甲苯,故答案为醛基;4-硝基甲苯(对硝基甲苯);(2)C和D发生取代反应生成E,反应的化学方程式为,故答案为;(3)G为对硝基甲苯中硝基被还原的产物,G为,故答案为;(4)由D生成F是甲苯的硝化反应,属于取代反应,根据流程图,E和H生成J的过程中N=C双键转化为了单键,属于加成反应,故答案为取代反应;加成反应;(5)E为,芳香化合物K是E的同分异构体。若K能发生银镜反应,说明K中含有醛基,则K
30、的结构有:苯环上连接1个乙基和1个醛基有3种;苯环上连接2个甲基和1个醛基有6种;苯环上连接1个甲基和1个CH2CHO有3种;苯环上连接1个CH2 CH2CHO有1种;苯环上连接1个CH(CH3)CHO有1种,共14种;其中核磁共振氢谱有四组峰的结构简式为或,故答案为14;或。19、6.0mol/L 量筒 氯化铵溶解于水为吸热过程 将三颈瓶中的NO2反应生成HNO3 3Cu+4H+6Cl-+NO3-=3CuCl2-+NO+2H2O B AD 除去CuCl表面附着的NH4Cl 迅速挥发带走CuCl表面的水份或防止其被氧化 95.5% BD 【解析】根据流程:氧气通入Cu、HCl、NH4Cl、HN
31、O3、H2O的混合物中控制温度5085制得NH4CuCl2,加入水,过滤得到CuCl沉淀和含有NH4Cl的母液,母液浓缩补充Cu、HCl可循环,沉淀洗涤干燥后得产品;(1) 根据c=计算,盐酸是液体,量取浓盐酸需要量筒;(2) 氯化铵溶解吸热;根据题意有NO2气体生成,通入氧气可与其反应;根据题意铜丝、氯化氨、硝酸、盐酸生成NH4CuCl2和无色气泡NO,据此书写; (3) 装置A不能观察O2产生速率,C不能很好控制产生O2的速率;(4) A步骤得到CuCl2(aq),该离子需在氯离子浓度较大的体系中才能生成;BCuCl 易被氧化,应做防氧化处理;C三颈烧瓶上方不出现红棕色NO2气体时,说明C
32、u已完全被氧化,不再需O2氧化;D步骤II滤液中还含有HCl和HNO3也可回收利用;(5) 氯化亚铜是一种白色粉末,微溶于水,不溶于乙醇分析可得;(6) 第一组实验数据误差较大,舍去,故硫酸铈标准溶液平均消耗24mL,根据关系式有:CuClFeCl3Ce4+,则n(CuCl)=n(Ce4+),故m(CuCl)=0.10mol/L0.024L99.5g/mol=0.2388g,据此计算可得;误差分析依据c(待测)=分析,标准溶液体积变化就是误差的变化。【详解】(1) 盐酸的物质的量浓度c=6.0mol/L,量取浓盐酸需要量筒,则配制20%盐酸时除烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需要量筒;(2)因为氯
33、化铵溶解于水为吸热过程,故反应开始时液体温度低于室温;通入氧气的目的是为了将三颈瓶中的NO2反应生成HNO3;根据题意铜丝、氯化氨、硝酸、盐酸生成NH4CuCl2和无色气泡NO,则生成CuCl2-离子方程式为3Cu+4H+6Cl-+NO3-=3CuCl2-+NO+2H2O; (3) 制备氧气装置A不能观察O2产生速率,C中Na2O2和水反应速率快,不能很好控制产生O2的速率,B装置可以根据锥形瓶内气泡的快慢判断产生O2的速率进行控制,故答案为B; (4) A步骤得到CuCl2(aq),该离子需在氯离子浓度较大的体系中才能生成,HCl是为了增大氯离子浓度,不可省略,故A错误;B步骤II所得滤渣洗
34、涤干燥得到CuCl,步骤II目的是NaCuCl2转化为CuCl,CuCl 易被氧化,应做防氧化处理,故B正确;C三颈烧瓶上方不出现红棕色NO2气体时,说明Cu已完全被氧化,不再需O2氧化,故C正确;D步骤II滤液中还含有HCl和HNO3也可回收利用,洗涤的乙醇通过蒸馏分离后可再利用,故D错误;故答案为AD; (5) 已知:CuCl微溶于水,采用95%乙醇洗涤,既除去CuCl表面附着的NH4Cl,又能迅速挥发带走CuCl表面的水份,防止其被氧化; (6) 第二组实验数据误差较大,舍去,故硫酸铈标准溶液平均消耗24mL,根据关系式有:CuClFeCl3Ce4+,则n(CuCl)=n(Ce4+),故
35、m(CuCl)=0.10mol/L0.024L99.5g/mol=0.2388g,CuCl的纯度为100%=95.5%;依据c(待测)=分析:A锥形瓶中有少量蒸馏水对滴定实验无影响,故A错误;B滴定终点读数时仰视滴定管刻度线,其他操作正确,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故B正确;C过量的FeCl3溶液能保证CuCl完全溶解,多余的FeCl3对测定结果无影响,故C错误;D滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定后气泡消失,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故D正确;故答案为BD。【点睛】误差分析,注意利用公式来分析解答,无论哪一种类型的误差,都可以归结为对标准溶液体积的影响,然后根据c(待测)=分析
36、,若标准溶液的体积偏小,那么测得的物质的量的浓度也偏小;若标准溶液的体积偏大,那么测得的物质的量的浓度也偏大。20、 硝酸或硫酸 Cl对铝与H之间的反应有催化作用 2Al36H6NO3=Al2O36NO23H2O B Cu2e=Cu2 NO3 【解析】(1)该反应自发进行,且为放热反应,根据反应热=生成物的总能量-反应物的总能量作答;根据图示信息可知,X在常温下被Z的浓溶液钝化;(2)根据影响反应速率的外因结合三种盐的结构特点分析;(3)结合Z可能是硫酸或硝酸,及题意中II中反应产生的气泡有特殊颜色,推测该气泡为二氧化氮,据此分析作答;结合原电池的工作原理分析;(4)Cu2为蓝色溶液;NO3在
37、正极得电子生成NO2。【详解】(1)I进行的是自发的氧化还原反应,为放热反应,所以反应物总能量高于生成物总能量;由I、II可知,X在常温下被Z的浓溶液钝化,故Z可能是硫酸或硝酸,故答案为:;硫酸或硝酸;(2)由于加入(适量)等物质的量的NaCl、KCl、CsCl后反应速率明显加快,因三种盐均含有Cl,而Cl不可能与Al反应,故只能是Cl起催化作用,故答案为:Cl对铝与H之间的反应有催化作用;(3)有色气体为NO2,Z是硝酸,铝被浓硝酸氧化后生成致密的Al2O3,故反应的离子方程式为:2Al36H6NO3=Al2O36NO23H2O;由III知,X、Y与浓硝酸构成原电池且Y是负极,故Y的单质在常
38、温下应该与浓硝酸发生反应,铅、镁、银都能与浓硝酸反应,石墨与浓硝酸不反应,答案选B;故答案为2Al36H6NO3=Al2O36NO23H2O;B;(4)溶液最终变成蓝色,则说明生成铜离子,即铜是负极,发生失电子的氧化反应,其电极反应式为:Cu2e=Cu2;NO3与H在正极得电子生成NO2和H2O,故答案为:Cu2e=Cu2;NO3。21、溴水或溴的四氯化碳溶液 氢气、催化剂、加热 2 BrCH2CH2CH2CH2Br HOOCCH2CH2COOH nHOCH2CH2CH2CH2OH+nHOOCCH2CH2COOH+2nH2O 1,3丁二烯BrCH2CH=CHCH2BrHOCH2CH=CHCH2OHN
