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山东省菏泽市2019-2020学年化学高二下期末综合测试模拟试题含解析-

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山东省菏泽市2019-2020学年化学高二下期末综合测试模拟试题
一、单选题(本题包括20个小题,每小题3分,共60分.每小题只有一个选项符合题意) 1.已知常温下,几种物质的电离平衡常数,下列反应的离子方程式正确的有几个 弱酸 K25℃
K=1.77×10 K=4.9×10

K2=5.6×10-11
-4-10HCOOH HCN H2CO3 K1=4.3×10-7
HClO 苯酚
K=2.98×10 K=1.1×10
-8-10①向苯酚钠溶液中通入少量的CO2:2C6H5O-+CO2+H2O→2C6H5OH+CO32- ②次氯酸钙溶液中通入少量二氧化碳:Ca+2ClO+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO ③次氯酸钠溶液中通入少量二氧化碳:2C1O-+H2O+CO2=2HClO+CO32- ④次氯酸钠溶液中通入少量二氧化硫:3ClO-+SO2+H2O=SO42-+2HClO+Cl- ⑤纯碱溶液中滴加少量甲酸:2HCOOH+CO3=2HCOO+H2O+CO2 ⑥碳酸钠溶液中通入过量氯气:Cl2+H2O+2CO32-=2HCO3-+Cl-+ClO- ⑦NaCN溶液中通入少量的CO2:CN-+CO2+H2O=HCO3-+HCN A2 【答案】B 【解析】
①根据表中数据可知,苯酚的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,则苯酚能与CO32-反应生成HCO3-,尽管苯酚钠溶液中通入少量的CO2,反应也只能生成C6H5OHNaHCO3,①错误,②因为次氯酸的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,所以次氯酸钙溶液中通入少量CO2,生成物是HClO CaCO3沉淀,②正确,③由于次氯酸的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-所以次氯酸钠溶液中通入少量二氧化碳,生成物只能是HClONaHCO3③错误,④由于HClO具有强氧化性,将SO2氧化为H2SO4,而自身还原为Cl-,但由于次氯酸钠量多,生成的硫酸又与次氯酸钠反应生成次氯酸,所以④正确,⑤甲酸的酸性强于碳酸,但甲酸量少,与碳酸钠反应只能生成甲酸钠和碳酸氢钠,故⑤错误,⑥由于氯气过量,所以与碳酸钠反应的生成物为CO2+Cl-+ClO-故⑥错误,⑦由于HCN的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,所以NaCN溶液中通入少量的CO2,反应只能生成HCO3-+HCN,⑦正确。所以本题有②④⑦三个正确,答案选B
点睛:较强的酸可以置换较弱的酸,再加上量的限制,使本题很难快速解答。这些反应不仅与酸性强弱有关,还与氧化性还原性的强弱、通入气体量的多少有关,如:一般情况下少量CO2通入碱性溶液中生成CO3过量CO2通入碱性溶液生成HCO3- 2.下列说法正确的是
A.测定盐酸和NaOH溶液反应的中和热时,每次实验均应测量三个温度,即盐酸的起始温度、NaOH液的起始温度和反应后的终止温度
BHClNaOH反应的中和热ΔH=−57.3 kJ·mol1,则稀H2SO4和稀Ca(OH2溶液反应的中和热 ΔH=−2×57.3 2-2--2+-B3 C4 D5

kJ·mol1
C.燃烧热是指在101 kPa时可燃物完全燃烧时所放出的热量 DS(s+ 3O2(g2SO3(g ΔH=−315 kJ·mol1(燃烧热
【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】
A. 测定盐酸和NaOH溶液反应的中和热时,每次实验均应测量三个温度,即盐酸的起始温度、NaOH溶液的起始温度和反应后的终止温度,根据温度差可以计算出反应过程中放出的热,A正确;
B.中和热是指在稀溶液中,强酸与强碱反应生成1 mol H2O时放出的热量,生成微溶物CaSO4时也会产生热量,B项错误。
C.燃烧热是指在101 kPa时,1 mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,C项错误。 D.S完全燃烧生成的稳定氧化物应为SO2气体,D项错误。 本题选A
3.下列有关物质的性质与用途不正确的是
A.明矾溶于水后可得到少量的有强吸附性的Al(OH3,故明矾可作净水剂 BNa2O2可用于呼吸面具或潜水艇中的供氧剂
C.用热的纯碱洗去油污是因为Na2CO3可直接与油污反应 DAl2O3熔点高,可用作耐高温材料 【答案】C 【解析】分析:A.明矾水解可生成氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性; B.过氧化钠和水、二氧化碳反应生成氧气; C.碳酸钠水解呈碱性;
D.熔点高的物质可用于耐高温材料。 详解:A.明矾净水的原理是:Al3++3H2O行净水,A正确;
B.过氧化钠用作潜水艇中的供氧剂是因为过氧化钠与水、二氧化碳反应都生成氧气,B正确; C.碳酸钠水解呈碱性,加热促进水解,有利于油脂的水解,碳酸钠与油脂不反应,C错误; D.氧化铝为离子化合物,熔点高,可用于耐高温材料,D正确。 答案选C
4.分子式为C4H10O并能与金属钠反应放出氢气的有机化合物有( A2 【答案】C B3
C4
D8
Al(OH3(胶体)+3H+,利用Al(OH3(胶体)的吸附性进
【解析】 【详解】
有机物能与金属钠反应生成氢气,则该有机物含有羟基,则C4H9-的同分异构体由2种,正丁基上羟基可能的位置有2种;异丁基上羟基可能的位置有2种,合计4种, 答案为C
5.下列有机物中,既能发生催化氧化又能发生消去反应,且消去产物中存在同分异构体的是( ACH3-OH B
C D
【答案】D 【解析】
分析:本题考查了醇的性质,掌握反应中的断键位置。
详解:A.甲醇能发生催化氧化反应,但不能发生消去反应,故错误;B.该物质能发生催化氧化反应,也能发生消去反应,但是消去产物只有丙烯一种,故错误;C.该物质不能发生催化氧化,故错误;D.该物质能发生催化氧化反应,也能发生消去反应,生成1-丁烯或2-丁烯,故正确。故选D 点睛:醇的催化氧化或消去反应都有结构的要求。若羟基连接的碳原子上有氢原子, 则能发生催化氧化反应,若羟基连接的碳原子的邻位碳上有氢原子,则能发生消去反应。 6.下列离子方程式的书写正确的是(
A.向Na2S2O3溶液中通入足量氯气:S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+8Cl-+10H+ B.向AlCl3溶液中加入足量氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2O C.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O D.在海带灰的浸出液(含有I-中滴加H2O2得到I22I-+H2O2+2H+=I2+O2↑+2H2O 【答案】A 【解析】本题考查了离子方程式的正误判断,属于常规考题,注意物质量多少与反应产物的关系是关键。 详解:A. 亚硫酸钠中的硫元素被足量的氯气氧化生成硫酸根离子,氯气变成氯离子,离子方程式正确;B. 氯化铝溶液中加入足量氨水生成氢氧化铝沉淀,离子方程式错误;C. 碳酸氢铵和足量稍微水反应生成碳酸钙沉淀和氨水,故错误;D. 该离子方程式中碘元素和氧元素化合价都升高,没有元素化合价降低,所以离子方程式错误。故选A
点睛:注意有关铝元素的离子方程式的书写。1.铝和氢氧化钠反应只能生成偏铝酸钠和氢气,且水参与反应,不能生成氢氧化铝沉淀。2.氯化铝溶液中加入过量的氨水只能生成氢氧化铝沉淀不能生成偏铝酸盐。3.氯化铝溶液中加入过量的氢氧化钠溶液,生成偏铝酸盐,不能生成氢氧化铝沉淀。4.氧化铝溶于氢氧化钠只能生成偏铝酸钠,不能生成氢氧化铝。

7.如图是金属镁和卤素单质(X2反应的能量变化示意图。下列说法正确的是(

A.热稳定性:MgF2MgCl2MgBr2MgI2 B22.4LF2(g与足量的Mg充分反应,放热1124kJ C.工业上可由电解MgCl2溶液冶炼金属Mg,该过程需要吸收热量 D.由图可知:MgBr2(sCl2(g=MgCl2(sBr2(l H=117kJ/mol 【答案】A 【解析】 【详解】
A、物质的能量越低越稳定,易图象数据分析,化合物的热稳定性顺序为:MgF2MgCl2MgBr2MgI2选项A正确;
B22.4LF2(g不一定为1mol依据图象Mg(s+F2(l=MgF2(sH=-1124kJ/mol但没有说明标准状况下,选项B错误;
C、工业上可由电解熔融的MgCl2冶炼金属Mg,电解MgCl2溶液无法得到金属Mg,选项C错误; D、依据图象Mg(s+Cl2g=MgCl2s)△H=-641kJ/molMgs+Br2g=MgBr2s)△H=-524kJ/mol将第一个方程式减去第二方程式得MgBr2s+Cl2gMgCl2s+Br2gH=-117kJmol1MgBr2(sH<-117kJ/mol,选项D错误; Cl2(g=MgCl2(sBr2(l 答案选A
8.元素XYZ原子序数之和为36XY在同一周期,XZ2具有相同的核外电子层结构。下列推测不正确的是
A.同周期元素中X的金属性最强 B.原子半径X>Y,离子半径X>Z2 C.同族元素中Z的简单氢化物稳定性最高 D.同周期元素中Y的最高价含氧酸的酸性最强 【答案】B 【解析】 【分析】
元素XYZ的原子序数之和为36XY在同一周期,X+Z2-具有相同的核外电子排布,若XNaZO,则Y的原子序数为36-11-8=17,则YCl;若XKYS19+16=35Y只能为H,则不符合XY位于同周期,以此来解答。
-
【详解】
由上述分析可知,XNaYClZO
A. 同周期从左向右金属性减弱,则同周期元素中 X 的金属性最强,A项正确;
B. 同周期从左向右原子半径减小,则原子半径:X>Y,具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,则离子半径:X+2−B项错误;
C. 同主族从上到下非金属性减弱,则同族元素中Z的氢化物稳定性最高,故C正确;
D. 高氯酸为所有含氧酸中酸性最强,则同周期元素中Y的最高价含氧酸的酸性最强,故D正确; 答案选B
9.用石墨做电极电解CuSO4溶液。通电一段时间后,欲使用电解液恢复到起始状态,应向溶液中加入适量的( ACuSO4 【答案】C 【解析】 【分析】
用铂电极电解CuSO4溶液,阴极铜离子放电,阳极氢氧根离子放电,然后根据析出的物质向溶液中加入它们形成的化合物即可。 【详解】
CuSO4溶液存在的阴离子为:SO42OHOH离子的放电能力大于SO42 离子的放电能力,所以OHBH2O CCuO DCu(OH2
离子放电生成氧气;
溶液中存在的阳离子是Cu2HCu2离子的放电能力大于H离子的放电能力,所以Cu2离子放电生Cu
溶液变成硫酸溶液;
电解硫酸铜的方程式为:2CuSO4+2H2O2 Cu+O2 +2H2SO4
从溶液中析出的物质是氧气和铜,因为氧气和铜和稀硫酸都不反应,但和氧化铜反应,氧气和铜反应生成氧化铜,所以向溶液中加入氧化铜即可, 故选:C 【点睛】
本题考查了电解原理,能正确判断溶液中离子的放电顺序从而确定析出的物质是解本题的关键,本题题干中应明确硫酸铜足量,否则铜完全析出后,阴极上会生成氢气,这种情况下应加入CuO和水,Cu(OH2 100.4g NaOH1.06g Na2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1mol·L-1稀盐酸。下列图像能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系的是()

A B
C D
【答案】C 【解析】 【分析】
NaOHNa2CO3混合配成的溶液,当滴加盐酸时,先发生NaOH+HCl=NaCl+H2O,再发生Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3,最后发生NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,有二氧化碳气体生成,利用物质的量的关系并结合图象解析。 【详解】
0.4g NaOH的物质的量为0.4g÷40g·mol-1=0.01mol1.06gNa2CO3的物质的量为1.06g÷106g·mol-1=0.01mol
A0.1L盐酸与氢氧化钠反应没有气体生成,但碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠时也没有气体生成,则图象与反应不符,故A错误;
B、图象中开始反应即有气体生成,与反应不符,故B错误;
C、向NaOHNa2CO3混合溶液中滴加盐酸时,首先和NaOH反应生成水和氯化钠,当滴入0.1L时,两者恰好反应完全;继续滴加时,盐酸和Na2CO3开始反应,首先发生HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl不放出气体,当再加入0.1L时,此步反应进行完全;继续滴加时,发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2;此时开始放出气体,正好与图象相符,故C正确;
D因碳酸钠与盐酸的反应分步完成,则碳酸钠与盐酸先反应生成碳酸氢钠和氯化钠,此时没有气体生成,则图象与反应不符,故D错误; 故选C 【点睛】
此题考查了元素化合物、图象数据的处理知识,解答此题的易错点是,不能准确理解向碳酸钠溶液中滴加盐酸的反应,是分步进行的,首先发生的是HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl;进行完全后,再发生:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2
11.为了提纯下表所列物质(括号内为杂质),有关除杂试剂和分离方法的选择不正确的是

选项 A B C D AA 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】
被提纯的物质 己烷(己烯) 淀粉溶液(NaCl CH3CH2OHCH3COOH 肥皂(甘油)
BB 除杂试剂 溴水 CaO NaCl CC 分离方法 分液 渗析 蒸馏 过滤
DD A. 己烯与溴水发生加成反应后所得的产物与己烷不分层,则分液法不能分离,应选高锰酸钾除杂,故A错误;
B. 淀粉不能透过半透膜,而离子能透过半透膜,利用渗析法可分离,故B正确; C. 醋酸与CaO反应生成醋酸钙,乙醇易挥发,用蒸馏法可分离,故C正确;
D. NaCl可以降低肥皂的溶解度,发生盐析,然后过滤可除杂,故D正确,答案选A 12.下列事实中,使用牺牲阳极的阴极保护法进行金属防腐的是 A.地下钢管连接镁块 B.金属护栏表面涂漆
C.汽车底盘喷涂高分子膜 D.水中的钢闸门连接电源的负极 【答案】A 【解析】 【详解】
A、金属防腐的措施中,使用牺牲阳极的阴极保护法,说明该装置构成原电池,被保护的金属作正极;地下钢管连接镁块,Fe、镁、电解质溶液构成原电池,Fe失电子能力小于镁而作正极被保护,所以该保护方法属于牺牲阳极的阴极保护法,A正确;
B、金属护拦表面涂漆,阻止Fe与空气、水接触,从而防止金属被腐蚀,属于物理方法,B错误; C、汽车底盘喷涂高分子膜,阻止Fe与空气、水接触,从而防止金属被腐蚀,属于物理方法,C错误; D、水中的钢闸门连接电源的负极,构成电解池,是外接电流阴极保护法,D错误。 答案选A
13.已知有机物AB之间存在转化关系:A(C6H12O2 + H2O条件的有机物B有(不含立体异构) A6 B7 C8 D9
B + HCOOH(已配平)则符合该反应
【答案】C 【解析】
有机物A可在酸性条件下水解生成甲酸,则A属于酯类,B属于醇类,根据原子守恒可知B的分子式为C5H12O,则B的结构有:CH2(OHCH2CH2CH2CH3CH3CH(OHCH2CH2CH3CH3CH2CH(OHCH2CH3CH2(OHCH(CH3CH2CH3CH3C(OH(CH3CH2CH3CH3CH(CH3CH(OHCH3CH3CH(CH3CH2CH2OHC(CH33CH2OH8中,故ABD项错误,C项正确。综上所述,符合题意的选项为C
点睛:本题考查同分异构体的判断,难度不大,做题时可以利用烃基异构判断,因为戊基有8种,碳链如下:,所以C5H12O属于醇的同分异构体有8种。
14.化学与社会、生活密切相关,下列有关说法中不正确的是 ...A.硅胶多孔,常用作食品干燥剂 B.氨易液化,常用作制冷剂
C.飞机播撒AgI是实现人工降雨的一种方法
D.为了防止蛋白质盐析,疫苗等生物制剂应冷冻保藏 【答案】D 【解析】 【详解】
A.硅胶无毒多孔,且吸潮,常用作食品干燥剂,A正确; B.氨易液化,吸热后变为气体,常用作制冷剂,B正确; C.飞机播撒AgI是实现人工降雨的一种方法,C正确;
D.为了防止蛋白质受热变性,疫苗等生物制剂应冷冻保藏,D错误; 答案为D
15.下列试剂的保存方法中错误的是( ..A.少量的钠保存在煤油中 B.新制的氯水保存在棕色玻璃瓶中 C.氢氟酸保存在玻璃瓶中
DNaOH溶液保存在带橡皮塞的玻璃瓶中 【答案】C 【解析】 【详解】
ANa不与煤油发生反应,且Na的密度大于煤油,因此少量的金属钠保存在煤油中,故A说法正确;

B、新制的氯水中:Cl2H2O瓶中,故B说法正确;
HClHClOHClO见光受热分解,因此新制的氯水保存在棕色玻璃C、氢氟酸与SiO2发生反应,腐蚀玻璃,盛放氢氟酸用塑料瓶,故C说法错误; DNaOH是碱,盛放碱时应用橡皮塞的玻璃瓶,故D说法正确; 答案选C
16.化学与生活密切相关,下列叙述中正确的是
A.糖类、油脂、蛋白质是人体基本营养物质,均属于高分子化合物 B.乙醇汽油是一种新型化合物
C.向牛奶中加入果汁会产生沉淀,这是因为发生了酸碱中和反应 D.食物纤维在人体内不能被吸收利用,却是健康饮食不可或缺的一部分 【答案】D 【解析】A.油脂不属于高分子化合物,A错误;B. 乙醇汽油是一种混合物,B错误;C.牛奶中含有蛋白质,加入果汁使蛋白质凝聚而沉淀,不是发生了酸碱中和反应,C错误;D. 食物纤维素在人体内不能被吸收利用,但是具有促进肠道蠕动等功效,所以是健康饮食不可或缺的一部分,D正确.答案选D. 17.研究1-溴丙烷是否发生消去反应,用下图装置进行实验,观察到酸性高锰酸钾溶液褪色。下列叙述不正确的是
...
A.②中一定发生了氧化还原反应 B.①试管中也可能发生了取代反应
C.①试管中一定发生了消去反应生成不饱和烃
D.若②中试剂改为溴水,观察到溴水褪色,则①中一定发生了消去反应 【答案】C 【解析】 【详解】
A.无论是否发生反应,由于乙醇具有挥发性,挥发的乙醇会被酸性高锰酸钾溶液氧化而使溶液褪色,若1-溴丙烷发生消去反应,产生的丙烯会被被酸性高锰酸钾溶液氧化而使溶液褪色,A正确; B.①试管中可能是1-溴丙烷与溶液中NaOH发生取代反应,产生1-丙醇,B正确; C.①试管中可能发生了消去反应生成不饱和烃,也可能发生取代反应产生1-丙醇,C错误;
D.若②中试剂改为溴水,由于溴水与乙醇不能反应,因此若观察到溴水褪色,则①中一定发生了消去反应,
D正确; 故合理选项是C 18.下列叙述正确的是
A.常温常压下,4.6 gNO2气体约含有1.81×1023 个原子 B.标准状况下,80gSO3所占的体积约为22.4 L C.标准状况下,22.4LCCl 4中含有的CCl4 分子数为NA
D.标准状况下,22.4 L 氢气与足量氧气反应,转移的电子数为1NA 【答案】A 【解析】A、二氧化氮能转化为四氧化二氮,四氧化二氮的相对分子质量、原子个数是二氧化氮的2倍,把气体当作二氧化氮计算即可,二氧化氮分子个数N=nNA=4.6gmNA=×NA/mol=0.1NA,每个分子46g/molM中含有3个原子,所以原子总数为1.81×1023,选项A正确;B、标准状况下,SO3是固体,气体摩尔体积对其不适用,所以无法计算SO3的体积,选项B错误;C、标准状况下,CCl4是液体,体积为22.4LCCl4其物质的量大于1mol,所以标况下22.4LCCl4中含有CCl4分子数大于NA,选项C错误;D、标准状况下,22.4 L 氢气与足量氧气反应,转移的电子数为2NA,选项D错误。答案选A 19.下列物质中不属于高分子化合物的是
A.氨基酸 B.涤纶 C.酚醛树脂 D.天然橡胶 【答案】A 【解析】分析:高分子化合物简称高分子,又叫大分子,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,据此解答。
详解:A. 氨基酸不是高分子化合物,A正确; B. 涤纶属于高分子化合物,B错误;
C. 酚醛树脂属于缩聚产物,是高分子化合物,C错误; D. 天然橡胶属于高分子化合物,D错误。答案选A
点睛:注意高分子化合物均是混合物,同一种高分子化合物的分子链所含的链节数并不相同,所以高分子化合物实质上是由许多链节结构相同而聚合度不同的化合物所组成的混合物,其相对分子质量与聚合度都是平均值。 20.对于苯乙烯( ,下列叙述完全正确的是(

①能使酸性 KMnO4溶液褪色;②可发生加聚反应;③可溶于水;④可溶于苯中;⑤苯环能与溴水发生取代反应;⑥可与 H2 发生加成反应,最多需要4molH2 A.①②③ C.①②④⑤⑥ 【答案】B B.①②④⑥ D.①②③④⑤⑥

【解析】 【分析】
苯乙烯中含有苯环和碳碳双键,则具备苯和烯烃的化学性质,且苯环为平面结构、乙烯为平面结构,以此来解答。 【详解】
①苯乙烯中含有碳碳双键,则能使酸性KMnO4溶液褪色,①正确; ②苯乙烯中含有碳碳双键,则可发生加聚反应,②正确; ③根据相似相溶可知,易溶于有机溶剂,难溶于水,③错误; ④根据相似相溶可知,易溶于有机溶剂,则可溶于苯中,④正确; ⑤中含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,不能与苯环反应,⑤错误;
⑥苯环和碳碳双键都可以与氢气发生加成反应,所以苯乙烯可与H2发生加成反应,最多需要4molH2,⑥正确;可见合理的说法是①②④⑥, 故正确选项是B 【点睛】
本题考查苯乙烯的性质,熟悉物质的结构和性质的关系是解答本题的关键,并学会利用苯和乙烯的物理性质和化学性质来分析解答。
二、实验题(本题包括1个小题,共10分)
21.硫代硫酸钠又名大苏打、海波,可以用于治疗氰化物中毒等,某化学兴趣小组通过查阅资料,设计了如下的装置(略去部分夹持仪器来制取Na2S2O3·5H2O晶体并探究其性质。

已知烧瓶C中发生如下三个反应:
Na2S(aqH2O(lSO2(g Na2SO3(aqH2S(aq 2H2S(aqSO2(g 3S(s2H2O(l S(sNa2SO3(aq Na2S2O3(aq 1)装置B的作用之一是观察SO2的生成速率。控制SO2生成速率可以采取的措施有_________________________(写一条)
2)常温下,用pH试纸测定0.1 mol·L1 Na2S2O3溶液pH值约为8,测定时的具体操作是_______________________________
3)向新制氯水中滴加少量Na2S2O3溶液,氯水颜色变浅,有硫酸根离子生成,写出该反应的离子方程式_____________________
【答案】调节硫酸的滴加速度 用洁净的玻璃棒蘸取待测液点在pH试纸上,与标准比色卡对照,读出
22+溶液的pH S2O34Cl25H2O2SO410H8Cl

【解析】
A中的Na2SO3中加入浓硫酸生成SO2分析:装置B的作用之一是观察SO2的生成速率,为提高产品纯度,应使烧瓶CNa2SNa2SO3恰好完全反应,烧瓶C中发生反应如下:Na2S(aq+H2O(l+SO2(g=Na2SO3(aq+H2S(aq2H2S(aq+SO2(g=3S(s+2H2O(lS(s+Na2SO3(aq Na2S2O3(aq,反应终止后,烧瓶C中的溶液经蒸发浓缩、冷却结晶即可析出Na2S2O3•5H2OE中盛放NaOH溶液进行尾气处理,防止含硫化合物排放在环境中。
详解:(1装置B的作用之一是观察SO2的生成速率。控制SO2生成速率可以通过调节硫酸的滴加速度控制SO2生成速率,故答案为调节硫酸的滴加速度;
(2常温下,用pH试纸测定0.1 mol·L1 Na2S2O3溶液pH值约为8,测定的具体操作为:用洁净的玻璃棒蘸取待测溶液点在pH试纸中段,与标准比色卡对照,读出溶液的pH值,故答案为用洁净的玻璃棒蘸取待测溶液点在pH试纸中段,与标准比色卡对照,读出溶液的pH值; (3氯气具有强氧化性,可氧化S2O32-生成硫酸根离子,反应的离子方程式为S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+10H++8Cl-,故答案为S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+10H++8Cl- 三、推断题(本题包括1个小题,共10分)
22.由五种常见元素构成的化合物X,某学习小组进行了如下实验:
①取4.56g X,在180℃加热分解,得到白色固体A1.792L(折算成标准状况纯净气体BB能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。
②将A溶于水后,得蓝色溶液;再加入足量的BaCl2溶液,得4.66g白色沉淀C和蓝绿色溶液D ③在蓝绿色溶液D中加入足量的KI溶液,又得3.82g白色沉淀和黄色溶液。 (1X5种元素是HO__________________________________(用元素符号表示 (2X受热分解的化学方程式是__________________________________
(3蓝绿色溶液D与足量KI反应的离子方程式是__________________________________ 【答案】CuSN Cu(NH34SO4【解析】 【分析】
X180℃加热分解,得到白色固体A1.792L(折算成标准状况纯净气体BB能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明BNH3NH3的物质的量为1.792L÷22.4L/mol=0.08mol;将A溶于水后得蓝色溶液,则A4.66g白色沉淀CBaSO4沉淀,含有Cu2+再加入足量的BaCl2溶液,4.66g白色沉淀CACuSO4BaSO4的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,得到蓝绿色溶液D,在蓝绿色溶液D中加入足量的KI溶液又得3.82g白色沉淀,白色沉淀为CuICuI的物质的量为3.82g÷191g/mol=0.02mol所以n(Cu2+n(NH3n(SO42-=0.02mol0.08mol0.02mol=141,所以X的化学式为Cu(NH34SO4,据此答题。 【详解】
1)由分析可知,X中含有的5种元素分别是HOCuNS,故答案为CuSN
CuSO4+4NH3 2Cu2++ 4I-= 2CuI↓+I2


2)由分析可知,X的化学式为Cu(NH34SO4X受热分解生成CuSO4NH3,反应的化学方程式为:Cu(NH34SO4CuSO4+4NH3↑,故答案为Cu(NH34SO4CuSO4+4NH3↑。
3)蓝绿色溶液D与足量KI反应生成CuI,反应的离子方程式为:2Cu2++ 4I-=2CuI↓+I2,故答案为2Cu2++4I-=2CuI↓+I2
四、综合题(本题包括2个小题,共20分)
23.钛镍形状记忆合金(TiNi)被广泛用于人造卫星和宇宙飞船的天线,在临床医疗领域内也具有广泛的应用。回答下列问题:
(1写出基态Ti原子的电子排布式:_________Ni在元素周期表中的位置是_________
(2钛镍合金能溶于热的硫酸生成Ti(SO42NiSO4,二者阴离子的立体构型为______,中心原子的轨道杂化类型是_______
(3与钛同周期的另一种元素钴(Co可形成分子式均为Co(NH35BrSO4的两种配合物,其中一种化学式为[Co(NH35Br]SO4,往其溶液中加BaCl2溶液时,现象是____________;往另一种配合物的溶液中加入BaCl2溶液时,无明显现象,若加入AgNO3溶液时,产生淡黄色沉淀,则第二种配合物的化学式为 _______________
(4一种钛镍合金的立方晶胞结构如图所示:
①该合金中Ti的配位数为________
②若合金的密度为d g/cm,晶胞边长a=________pm(用含d的计算式表示)
【答案】 1s2S2p3s3p3d4s[Ar] 3d4s 4周期第VIII 正四面体 sp 产生白色沉淀 [Co (NH35SO4]Br 6
×1010 ×103
22626222233【解析】分析:(1 Ti原子序数为22其基态原子的电子排布式为1s22S22p63s23p63d24s2[Ar] 3d24s2 Ni元素的原子序数为28,在元素周期表位于第4周期第Ⅷ族。 (2 阴离子是SO2-4;根据价层电子对互斥理论可知价层电子对数为4,属于sp 杂化,为正四面体构型。 3)往其溶液中加BaCl2溶液,有白色沉淀,所以该物质为[Co(NH35Br]SO4;另一种配合物的溶液中加入BaCl2溶液时,无明显现象,若加入AgNO3溶液时,产生淡黄色沉淀,该配合物能电离出Br-,则其化学式:[Co(NH35SO4]Br
4)①根据晶胞可以看出,每个Ti原子周围距离最近的Ni原子有6个,所以Ti的配位数为6 ②此晶体属于面心立方晶型,每个晶胞中含有4Ti原子,根据ρ=m/V进行计算。 详解:(1 Ti原子序数为22,其基态原子的电子排布式为1s22S22p63s23p63d24s2[Ar] 3d24s2 Ni3
素的原子序数为28,在元素周期表位于第4周期第Ⅷ族;正确答案:1s2s2p3s3d4s[Ar] 3d4s 4周期第VIII族。
(2 Ti(SO42NiSO4中,阴离子是SO4;根据价层电子对互斥理论可知价层电子对数为(6+2/2=4,则中心原子S原子为sp 杂化,其空间立体构型是正四面体;正确答案:正四面体;sp
(3 一种化学式为[Co(NH35Br]SO4往其溶液中加BaCl2溶液,发生反应Ba2++SO42-=BaSO4↓,产生白色沉淀;往另一种配合物的溶液中加入BaCl2溶液时,无明显现象,若加入AgNO3溶液时,产生淡黄色沉淀,该配合物能电离出Br-,则其化学式为:[Co (NH35SO4]Br ;正确答案:产生白色沉淀;[Co (NH35SO4]Br 4)①根据晶胞可以看出,每个Ti原子周围距离最近的Ni原子有6个,所以Ti的配位数为6;正确答案:6
②由晶胞可知,此晶体属于面心立方晶型,而且Ti占据晶胞的顶点和面心,Ni占据晶胞的棱心和体心,则每个晶胞中含有1/4×12+1=4Ni原子和1/2×6+1/8×8=4Ti原子,设晶胞晶胞边长apm,则有一个晶胞的质量为(a×103×d=4×107/NAg,解得a=-103332-22622222 ×1030a=×1010 pm ×103 pm;正确答案:×1010 ×103
24.葡萄酒中抗氧化剂的残留量是以游离SO2的含量计算,我国国家标准(CB2760-2014规定葡萄酒中SO2的残留量≤0.25g/L。某兴趣小组设计实验方案对葡萄酒中SO2进行测定。 I.定性实验方案如下: (1利用SO2的漂白性检测干白葡萄酒(液体为无色中的SO2H2SO3。设计如下实验:
实验结论:干白葡萄酒不能使品红溶液褪色,原因是:___________ II.定量实验方案如下(部分装置和操作略:
(2A中加入100.0mL葡萄酒和适量盐酸,加热使SO2全部逸出并与BH2O2完全反应,其化学方程式为________________

(3除去B中过量的H2O2,然后再用NaOH标准溶液进行滴定,除去H2O2的方法是_______
(4步骤X滴定至终点时,消耗NaOH溶液30.00mL,该葡萄酒中SO2的含量为_____g/L。该测定结果比实际值偏高,分析原因__________
【答案】 干白葡萄酒中二氧化硫或亚硫酸含量太少 SO2H2O2===H2SO4 加入二氧化锰并振荡(合理答案即给分) 0.384 盐酸挥发造成的干扰
【解析】1)干白葡萄酒不能使品红溶液褪色的可能原因是干白葡萄酒中二氧化硫或亚硫酸含量太少,故答案为:干白中二氧化硫或亚硫酸含量太少;
2)二氧化硫与双氧水发生氧化还原反应生成硫酸,反应的方程式为SO2+H2O2═H2SO4,故答案为:SO2+H2O2═H2SO4
3双氧水在二氧化锰作催化剂的条件下发生分解反应生成水和氧气,所以除去H2O2的方法是加入二氧化锰并振荡,故答案为:加入二氧化锰并振荡; 4)根据2NaOHH2SO4SO2可知SO2的质量为:
1/2×0.030L×64g/mol=0.0384g,该葡萄酒中的二氧化硫含量为:0.0384g/0.1L=0.384g/L0.0400mol/L×由于盐酸易挥发,有部分氯化氯会挥发到B装置中,所以会使氢氧化钠的用量偏多,所以会导致测定结果比实际值偏高,故答案为:0.32;盐酸的挥发造成的干扰。
点睛:二氧化硫被氧化成硫酸,用过量的氢氧化钠中和,剩余的氢氧化钠用盐酸滴定,根据盐酸的物质的量及氢氧化钠的总物质的量可计算出与硫酸反应的氢氧化钠的物质的量,进而得出硫酸的物质的量,根据硫元素守恒计算二氧化硫及酒中的二氧化硫的含量;由于盐酸易挥发,有部分氯化氯会挥发到B装置中,所以会使氢氧化钠的用量偏多,据此分析。



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