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      广东省中山市2026年高考化学二模试卷(含答案解析)

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      广东省中山市2026年高考化学二模试卷(含答案解析)

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      这是一份广东省中山市2026年高考化学二模试卷(含答案解析),共5页。
      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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
      1、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X、Y和Z组成的一种化合物可有效灭杀新型冠状病毒,它的结构式为:。向W的一种钠盐水溶液中通入YZ2气体,产生沉淀的质量m与通入YZ2气体的体积V的关系如图所示。下列说法正确的是
      A.氢化物的熔点一定是:YW
      C.X、Y、Z三种元素只能组成一种化合物
      D.工业上常用热还原法冶炼单质W
      2、某温度下,将Cl2通入KOH溶液中,反应后得到KCl、KClO、KClO3的混合液,经测定ClO-和ClO3-个数比为1:2,则Cl2与KOH溶液反应时,被还原的氯与被氧化的氯的物质的量之比为( )
      A.21:5B.4:1C.3:lD.11:3
      3、X、Y、Z、W为短周期主族元素,它们的最高正化合价和原子半径如下表所示:
      则下列说法错误的是
      A.X的最高价氧化物对应的水化物具有两性
      B.ZW3分子中所有原子最外层均满足8e-结构
      C.Y的一种氧化物可用作供氧剂,Z的一种氧化物可用作干燥剂
      D.简单气态氢化物的热稳定性:W>Z>X
      4、化学与材料、生活和环境密切相关。下列有关说法中错误的是( )
      A.聚酯纤维、光电陶瓷都属于有机高分子
      B.从石油和煤焦油中可以获得苯等基本化工原料
      C.生活污水进行脱氮、脱磷处理可以减少水体富营养化
      D.为汽车安装尾气催化转化装置,可将尾气中的部分CO和NO转化为无毒气体
      5、锂空气充电电池有望成为电动汽车的实用储能设备。工作原理示意图如下,下列叙述正确的是
      A.该电池工作时Li+向负极移动
      B.Li2SO4溶液可作该电池电解质溶液
      C.电池充电时间越长,电池中Li2O 含量越多
      D.电池工作时,正极可发生: 2Li+ +O2+ 2e-=Li2O2
      6、2020年1月武汉爆发新冠肺炎,湖北省采取封城封镇的措施阻止了冠状病毒蔓延。新冠病毒主要传播方式是经飞沫传播、接触传播(包括手污染)以及不同大小的呼吸道气溶胶近距离传播。冠状病毒对热敏感,56℃30分钟、75%酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸、乙醚和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。下列有关说法正确的是
      A.因为过氧乙酸能灭活病毒,所以在家每天进行醋熏能杀死家里的新冠肺炎病毒
      B.在空气质量检测中的PM2.5,属于气溶胶
      C.电解食盐水制取次氯酸钠喷洒房间能杀死新冠肺炎病毒
      D.含氯消毒剂、过氧乙酸、乙醚和氯仿等都属于有机物
      7、室温下,将0.05mlCH3COONa固体溶于水配成100mL溶液,向溶液中加入下列物质充分混合后,有关结论不正确的是( )
      A.AB.BC.CD.D
      8、化学与人类生活密切相关。下列说法正确的是
      A.矿物油和植物油都可以通过石油分馏来获取
      B.硫酸亚铁可作补血剂组成成分
      C.蛋白质的水解产物都是α-氨基酸
      D.造成PM2.5的直接原因是土壤沙漠化
      9、已知NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
      A.3g由CO2和SO2组成的混合气体中含有的质子数为1.5NA
      B.1L0.1ml•L-1 Na2SiO3溶液中含有的SiO32-数目为0.1NA
      C.0.1mlH2O2分解产生O2时,转移的电子数为0.2NA
      D.2.8g聚乙烯中含有的碳碳双键数目为0.1NA
      10、有以下六种饱和溶液①CaCl2;②Ca(OH)2;③Na2SiO3;④Na2CO3;⑤NaAlO2;⑥NH3和NaCl,分别持续通入CO2,最终不会得到沉淀或析出晶体的是
      A.①②B.③⑤C.①⑥D.④⑥
      11、碘化砹(AtI)可发生下列反应:①2AtI+2Mg MgI2+MgAt2②AtI+2NH3(I) NH4I+AtNH2.对上述两个反应的有关说法正确的是 ( )
      A.两个反应都是氧化还原反应
      B.反应①MgAt2既是氧化产物,又是还原产物
      C.反应②中AtI既是氧化剂,又是还原剂
      D.MgAt2的还原性弱于MgI2的还原性
      12、下列说法正确的是( )
      A.氢键、分子间作用力、离子键、共价键都是微粒间的作用力。其中分子间作用力只影响物质的熔沸点而不影响物质的溶解性。
      B.石墨烯是一种从石墨材料中用“撕裂”方法剥离出的单层碳原子平面材料,用这种方法可以从C60、金刚石等中获得“只有一层碳原子厚的碳薄片”也必将成为研究方向。
      C.由“同温度下等浓度的Na2CO3溶液比Na2SO3溶液的pH大”,可推知C比S的非金属性弱。
      D.H、S、O三种元素组成的物质的水溶液与Na、S、O三种元素组成的物质的水溶液混合可能会观察到浑浊现象。
      13、在25℃时,将1.0L c ml·L-1 CH3COOH溶液与0.1ml NaOH固体混合,使之充分反应。然后向该混合溶液中通入HCl气体或加入NaOH固体(忽略体积和温度变化),溶液pH随通入(或加入)物质的物质的量的变化如图所示。下列叙述错误的是( )
      A.水的电离程度:a>b>c
      B.c点对应的混合溶液中:c(CH3COOH)>c(Na+)>c(OH-)
      C.a点对应的混合溶液中:c(Na+)=c(CH3COO-)
      D.该温度下,CH3COOH的电离平衡常数
      14、下列固体混合物与过量的稀H2SO4反应,能产生气泡并有沉淀生成的是
      A.NaHCO3和Al(OH)3B.BaCl2和NaClC.MgCO3和K2SO4D.Na2SO3和BaCO3
      15、德国化学家利用N2和H2在催化剂表面合成氨气而获得诺贝尔奖,该反应的微观历程及反应过程中的能量变化如图一、图二所示,其中分别表示N2、H2、NH3及催化剂。下列说法不正确的是( )
      A.①→②过程中催化剂与气体之间形成离子键
      B.②→③过程中,需要吸收能量
      C.图二说明加入催化剂可降低反应的活化能
      D.在密闭容器中加入1mlN2、3mlH2,充分反应放出的热量小于92kJ
      16、我国改革开放以来取得了很多世界瞩目的科技成果。下列有关说法正确的是( )
      A.AB.BC.CD.D
      17、某温度下,向10mL 0.1ml·L-1 CuCl2溶液中滴加0.1ml·L-1的Na2S溶液,滴加过程中-lg c(Cu2+)与Na2S溶液体积的关系如图所示。已知:Ksp(ZnS)=3×10-25,下列有关说法正确的是
      A.Na2S溶液中:c(H+)+c(HS-)+c(H2S)=c(OH-)
      B.a、b、c三点对应的溶液中,水的电离程度最小的为b点
      C.c点溶液中c(Cu2+)=10-34.4 ml·L-1
      D.向100mL Zn2+、Cu2+物质的量浓度均为0.1ml·L-1的混合溶液中逐滴加入10-3 ml·L-1的Na2S溶液,Zn2+先沉淀
      18、某新型水系钠离子电池工作原理如下图所示。TiO2光电极能使电池在太阳光照下充电,充电时Na2S4还原为Na2S。下列说法错误的是
      A.充电时,太阳能转化为电能,又转化为化学能
      B.放电时,a极的电极反应式为:4S2--6e-=S42-
      C.充电时,阳极的电极反应式为:3I--2e-=I3-
      D.M是阴离子交换膜
      19、磷酸铁锂电池在充放电过程中表现出了良好的循环稳定性,具有较长的循环寿命,放电时的反应为:LixC6+Li1-xFePO4=6C+LiFePO4 。某磷酸铁锂电池的切面如下图所示。下列说法错误的是
      A.放电时Li+脱离石墨,经电解质嵌入正极
      B.隔膜在反应过程中只允许Li+ 通过
      C.充电时电池正极上发生的反应为:LiFePO4-xe-= Li1-xFePO4+xLi+
      D.充电时电子从电源经铝箔流入正极材料
      20、我国在物质制备领域成绩斐然,下列物质属于有机物的是( )
      A.AB.BC.CD.D
      21、下列操作能达到相应实验目的的是
      A.AB.BC.CD.D
      22、第三周期元素的原子中,未成对电子不可能有( )
      A.4个B.3个C.2个D.1个
      二、非选择题(共84分)
      23、(14分)二乙酸乙二酯可由X裂解得到的A和B合成。有关物质的转化关系如下:
      回答下列问题:
      (1)B的结构简式为________。
      (2)反应③的反应类型为________。
      (3)C和C2H6O2反应的化学方程式为___________________________________。
      (4)下列说法不正确的是________。
      A.鉴别A和B也可以用溴水
      B.C2H6O也可以分两步氧化成C
      C.C2H2O2和C2H6O在浓硫酸作用下也可以加热生成C6H10O4
      D.X一定是丁烷
      24、(12分)利用木质纤维可合成药物中间体H,还能合成高分子化合物G,合成路线如下:
      已知:
      (1)A的化学名称是________________。
      (2)B的结构简式是____________,由C生成D的反应类型为____________。
      (3)化合物E的官能团为________________。
      (4)F分子中处于同一平面的原子最多有________个。F生成G的化学反应方程式为________________。
      (5)芳香化合物I为H的同分异构体,苯环上一氯代物有两种结构,1ml I发生水解反应消耗2ml NaOH,符合要求的同分异构体有________种,其中核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,峰面积比为6∶3∶2∶1的I的结构简式为_____________________________。
      (6)写出用为原料制备的合成路线(其他试剂任选)。________________。
      25、(12分)目前全世界的镍(Ni)消费量仅次于铜、铝、铅、锌,居有色金属第五位。镍常用于各种高光泽装饰漆和塑料生产,也常用作催化剂。
      碱式碳酸镍的制备:
      工业用电解镍新液(主要含NiSO4,NiCl2等)制备碱式碳酸镍晶体[xNiCO3·yNi(OH)2·zH2O],制备流程如图:
      (1)反应器中的一个重要反应为3NiSO4+3Na2CO3+2H2O=NiCO3·2Ni(OH)2+3Na2SO4+2X,X的化学式为__。
      (2)物料在反应器中反应时需要控制反应温度和pH值。分析如图,反应器中最适合的pH值为__。
      (3)检验碱式碳酸镍晶体洗涤干净的方法是__。
      测定碱式碳酸镍晶体的组成:
      为测定碱式碳酸镍晶体[xNiCO3·yNi(OH)2·zH2O]组成,某小组设计了如图实验方案及装置:
      资料卡片:碱式碳酸镍晶体受热会完全分解生成NiO、CO2和H2O
      实验步骤:
      ①检查装置气密性;
      ②准确称量3.77g碱式碳酸镍晶体[xNiCO3·yNi(OH)2·zH2O]放在B装置中,连接仪器;
      ③打开弹簧夹a,鼓入一段时间空气,分别称量装置C、D、E的质量并记录;
      ④__;
      ⑤打开弹簧夹a缓缓鼓入一段时间空气;
      ⑥分别准确称量装置C、D、E的质量并记录;
      ⑦根据数据进行计算(相关数据如下表)
      实验分析及数据处理:
      (4)E装置的作用__。
      (5)补充④的实验操作___。
      (6)通过计算得到碱式碳酸镍晶体的组成__(填化学式)。
      镍的制备:
      (7)写出制备Ni的化学方程式__。
      26、(10分)二氧化硫(SO2)是一种在空间地理、环境科学、地质勘探等领域受到广泛研究的一种气体。
      Ⅰ.某研究小组设计了一套制备及检验 SO2 部分性质的装置,如图 1 所示。
      (1)仪器 A 的名称______________,导管 b 的作用______________。
      (2)装置乙的作用是为了观察生成 SO2的速率,则装置乙中加入的试剂是______________。
      (3)①实验前有同学提出质疑:该装置没有排空气,而空气中的 O2 氧化性强于 SO2,因此 装置丁中即使有浑浊现象也不能说明是 SO2 导致的。请你写出 O2 与 Na2S 溶液反应的化学 反应方程式______________。
      ②为进一步检验装置丁产生浑浊现象的原因,进行新的实验探究。实验操作及现象见表。
      由实验现象可知:该实验条件下 Na2S 溶液出现浑浊现象是 SO2 导致的。你认为上表实验 1 反应较慢的原因可能是______________。
      Ⅱ.铁矿石中硫元素的测定可以使用燃烧碘量法,其原理是在高温下将样品中的硫元素转化 为 SO2 , 以 淀 粉 和 碘 化 钾 的 酸 性 混 合 溶 液 为 SO2 吸 收 液 , 在 SO2 吸 收 的 同 时 用 0.0010ml·L-1KIO3 标准溶液进行滴定,检测装置如图 2 所示:
      [查阅资料] ①实验进行 5min,样品中的 S 元素都可转化为 SO2
      ②2IO3-+5SO2+4H2O=8H++5SO42-+I2
      ③I2+SO2+2H2=2I-+SO42-+4H+
      ④IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O
      (4)工业设定的滴定终点现象是______________。
      (5)实验一:空白试验,不放样品进行实验,5min 后测得消耗标准液体积为 V1mL
      实验二:加入 1g 样品再进行实验,5min 后测得消耗标准液体积为 V2mL
      比较数据发现 V1 远远小于 V2,可忽略不计 V1。 测得 V2 的体积如表
      该份铁矿石样品中硫元素的质量百分含量为______________。
      27、(12分)氯化亚铜是一种白色粉末,微溶于水,不溶于乙醇、稀硝酸及稀硫酸;可溶于氯离子浓度较大的体系,形成。在潮湿空气中迅速被氧化,见光则分解。右下图是实验室仿 工业制备氯化亚铜的流程进行的实验装置图。
      实验药品:铜丝、氯化铵、65%硝酸、20%盐酸、水。
      (1)质量分数为20%的盐酸密度为,物质的量浓度为______;用浓盐酸配制20%盐酸需要的玻璃仪器有:______、烧杯、玻璃棒、胶头滴管。
      (2)实验室制备过程如下:
      ①检查装置气密性,向三颈瓶中加入铜丝、氢化铵、硝酸、盐酸,关闭。实验开始时,温度计显示反应液温度低于室温,主要原因是______;
      ②加热至℃,铜丝表面产生无色气泡,烧瓶上方气体颜色逐渐由无色为红棕色,气囊鼓起。打开,通入氧气一段时间,将气囊变瘪,红棕色消失后关闭,冷却至室温,制得。通入氧气的目的为______;
      三颈瓶中生成的总的离子方程为______;
      将液体转移至烧杯中用足量蒸馏水稀释,产生白色沉淀,过滤得氧化亚铜粗品和滤液。
      ③粗品用95%乙醇洗涤、烘干得氧化亚铜。
      (3)便于观察和控制产生的速率,制备氧气的装置最好运用______(填字母)。
      (4)下列说法不正确的是______
      A.步骤Ⅰ中可以省去,因为已经加入了
      B.步骤Ⅱ用去氧水稀释,目的是使转化为,同时防止被氧化
      C.当三颈烧瓶上方不出现红棕色气体时,可停止通入氧气
      D.流程中可循环利用的物质只有氯化铵
      (5)步骤Ⅲ用95%乙醇代替蒸馏水洗涤的主要目的是______、______(答出两条)。
      (6)氯化亚铜的定量分析:
      ①称取样品和过量的溶液于锥形瓶中,充分溶解;
      ②用硫酸[Ce(SO4)2]标准溶液测定。已知:
      已知:CuCl+FeCl3=CuCl2+FeCl2,Fe2++Ce4+=Fe3++Ce3+
      三次平衡实验结果如下表(平衡实验结果相差不能超过1%):
      则样品中的纯度为______(结果保留3位有效数字)。
      误差分析:下列操作会使滴定结果偏高的是______。
      A.锥形瓶中有少量蒸馏水 B.滴定终点读数时仰视滴定管刻度线
      C.所取溶液体积偏大 D.滴定前滴定管尖端有气泡,滴定后气泡消失
      28、(14分)铁被誉为“第一金属”,铁及其化合物广泛应用于生活、生产、国防等领域。
      (1)已知:元素的一个基态的气态原子得到一个电子形成-1价气态阴离子时所放出的能量称为该元素的第一电子亲和能,用E1表示。从-1价的气态阴离子再得到1个电子,成为-2价的气态阴离子所放出的能量称为第二电子亲和能E2,依此类推。FeO是离子晶体,其晶格能可通过如下的Brn-Haber循环计算得到。
      铁单质的原子化热为__________kJ/ml,FeO的晶格能为__________kJ/ml,基态O原子E1____________E2(填“大于”或“小于”),从原子结构角度解释_________。
      (2)乙二胺四乙酸又叫做EDTA(图1),是化学中一种良好的配合剂,形成的配合物叫做螯合物。EDTA在配位滴定中经常用到,一般是测定金属离子的含量。已知:EDTA配离子结构(图2)。
      EDTA中碳原子轨道的杂化类型为____________,EDTANa-Fe(Ⅲ)是一种螯合物,六个配位原子在空间构型为____________。EDTANa-Fe(Ⅲ)的化学键除了σ键和配位键外,还存在____________。
      (3)Fe3O4晶体中,O2-的重复排列方式如图所示,该排列方式中存在着由如1、3、6、7的O 围成的正四面体空隙和如3、6、7、8、9、12的O2-围成的正八面体空隙。Fe3O4中有一半的Fe3+填充在正四面体空隙中,另一半Fe3+和Fe2+填充在正八面体空隙中,则Fe3O4晶体中,O2-数与正四面体空隙数(包括被填充的)之比为__________,有__________%的正八面体空隙填充阳离子。Fe3O4晶胞的八分之一是图示结构单元(图3),晶体密度为5.18 g/cm3,则该晶胞参数a=____________pm。(写出计算表达式)
      29、(10分)氮族元素及其化合物应用广泛。如合成氨、磷肥等化学肥料促进了粮食产量的极大提高。
      (1)在基态31P原子中,核外存在_____对自旋相反的电子,核外电子占据的最高能级的电子云轮廓图为_____形。与31P同周期且相邻的元素的第一电离能由大到小的顺序为_____。
      (2)液氨中存在电离平衡2NH3NH4++NH2﹣,体系中三种微粒中N原子的杂化方式为_____,NH2﹣的立体构型为_____,与NH4+互为等电子体的分子为_____。
      (3)苯胺 与甲苯 的相对分子质量相近,但苯胺的熔点(﹣5.9℃)、沸点(184.4℃)分别高于甲苯的熔点(﹣95℃)、沸点(110.6℃),原因是_____。
      (4)我国科学工作者实现世界首次全氮阴离子(N5﹣)金属盐C(N5)2(H2O)4•4H2O的合成,其结构如图所示,C2+的配位数为_____;N5﹣的化学键类型为_____。
      (5)把特定物质的量之比的NH4Cl和HgCl2在密封管中一起加热时,生成晶体X,其晶胞的结构图及晶胞参数如图所示。则晶体X的密度为_____ g/cm3(设阿伏加德罗常数的值为NA,列出计算式)。
      参考答案
      一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
      1、B
      【解析】
      X、Y和Z组成的化合的结构式为:,构成该物质的元素均为短周期主族元素,且该物质可以消毒杀菌,该物质应为过氧乙酸:CH3COOOH, X为H、Y为C、Z为O;向W的一种钠盐水溶液中通入CO2气体可以产生沉淀且通过量的CO2气体沉淀不溶解,则该沉淀应为H2SiO3或Al(OH)3,相应的钠盐为硅酸钠或偏铝酸钠,W为Al或Si。
      【详解】
      A.C元素有多种氢化物,其中相对分子质量较大的一些氢化物的熔点要高于O的氢化物,故A错误;
      B.无论W为Al还是Si,其非金属性均小于C,最高价氧化物对应水化物的酸性:Y>W,故B正确;
      C.C、H、O元素可以组成多种烃类的含氧衍生物,故C错误;
      D.若W为Si,工业上常用碳还原法冶炼,但W为Al,工业上常用电解熔融氧化铝制取铝,故D错误;
      故答案为B。
      易错选项为D,要注意硅酸钠和偏铝酸钠溶液中通入二氧化碳均可以产生沉淀,且沉淀不会与二氧化碳反应,所以根据题目所给信息无法确认W具体元素,要分情况讨论。
      2、D
      【解析】
      ClO-和ClO3-个数比为1:2,则按电子守恒,它们与Cl-的个数比为1:2:11,从而得出被还原的氯(生成Cl-)与被氧化的氯(生成ClO-和ClO3-)的物质的量之比为11:3。故选D。
      3、A
      【解析】
      根据X、Y、Z、W为短周期主族元素,联系最高正化合价,X可与为B元素或者Al元素,Y为Li元素或Na元素,Z为N元素或P元素,W为Cl元素,又原子半径:Y>Z>Cl>X,则X为B元素,Y为Na元素,Z为P元素,据此分析回答问题。
      【详解】
      A.B的最高价氧化物对应的水化物H2BO3是弱酸,不具有两性,A选项错误;
      B.PCl3的电子式为,所有原子最外层均满足8e-结构,B选项正确;
      C.Na的氧化物Na2O2可作供氧剂,P的氧化物P2O5是酸性干燥剂,C选项正确;
      D.非金属性越强,简单气态氢化物的热稳定性越强,非金属性Cl>P>B,则热稳定性:HCl>PH3>BH3,D选项正确;
      答案选A。
      4、A
      【解析】
      A.聚酯纤维属于有机合成材料,陶瓷属于无机非金属材料,故A错误;
      B.从石油中可以获得乙烯、从石油或煤焦油中可以获得苯等重要化工基本原料,故B正确;
      C.水中含有氮、磷过多,能够使水体富营养化,水中植物疯长,导致水质恶化,生活污水进行脱氮、脱磷处理可以减少水体富营养化,有利于环境保护,故C正确;
      D、为汽车安装尾气催化转化装置,可将尾气中的部分CO和NO转化为无毒气体氮气和二氧化碳,故D正确;
      答案选A。
      5、D
      【解析】
      A.原电池中,阳离子应该向正极移动,选项A错误;
      B.单质锂会与水反应生成氢氧化锂和氢气,所以电解质溶液不能使用任何水溶液,选项B错误;
      C.电池充电的时候应该将放电的反应倒过来,所以将正极反应逆向进行,正极上的Li应该逐渐减少,所以电池充电时间越长,Li2O 含量应该越少,选项C错误;
      D.题目给出正极反应为:xLi+ +O2+ xe-=LixO2,所以当x=2时反应为:2Li+ +O2+ 2e-=Li2O2;
      所以选项D正确。
      6、C
      【解析】
      A. 醋酸为弱酸,不能杀死新冠肺炎病毒,而且会刺激呼吸道粘膜,不宜长期熏醋,故A错误;
      B. 胶体粒子的直径范围为1—100nm,PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,若粒子直径大于100nm,则不形成胶体,故B错误;
      C. 次氯酸钠具有强氧化性,能杀死新冠肺炎病毒,故C正确;
      D. 含氯消毒剂,如84消毒液(有效成分为次氯酸钠)、漂白粉(有效成分为次氯酸钙),属于无机物,过氧乙酸、乙醚和氯仿等都属于有机物,故D错误;
      故选C。
      7、A
      【解析】
      室温下,将0.05mlCH3COONa固体溶于水配成100mL溶液,所得溶液的浓度为0.5ml/L。则A、再加入0.05mlCH3COONa固体,c(Na+)增大为原来的2倍,而由于溶液浓度增大,故CH3COO-的水解程度变小,故c(CH3COO-)大于原来的2倍,则c(CH3COO-)/c(Na+)比值增大,A错误;B、加入0.05mlNaHSO4固体,能和0.05mlCH3COONa反应生成0.5ml/LCH3COOH和0.5ml/L的Na2SO4的混合溶液,根据物料守恒可知,c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=0.5ml/L,而c(Na+)=1ml/L,c(SO42-)=0.5ml/L,故有:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=c(Na+)-c(SO42-),B正确;C、加入0.05mlNH4Cl固体后,和CH3COONa发生双水解,水解程度增大,则对水的电离的促进会增强,故水的电离程度增大,C正确;D、加入50mL水后,溶液变稀,pH变小,即溶液中c(OH-)变小,而溶液中所有的氢氧根均来自水的电离,即水电离出的c(OH-)变小,且水电离出的氢离子浓度和其电离出的氢氧根的浓度相同,故水电离出的c(H+)变小,因此由水电离出的c(H+)•c(OH-)减小,D正确,答案选A。
      8、B
      【解析】
      A.矿物油可以通过石油分馏来获取,植物油是油脂,不能通过石油分馏来获取,选项A错误;
      B.硫酸亚铁可作补血剂组成成分,选项B正确;
      C.天然蛋白质的水解产物都是α-氨基酸,选项C错误;
      D.造成PM2.5的直接原因是大气污染物的大量排放,选项D错误;
      答案选B。
      9、A
      【解析】
      A. 假设3g由CO2和SO2组成的混合气体中CO2的质量为xg,有CO2含有的质子的物质的量为,SO2含有的质子的物质的量为,电子的总物质的量为,因此3g由CO2和SO2组成的混合气体中含有的质子数为1.5NA,A项正确;
      B. 由于SiO32-会水解,因此1L0.1ml•L-1 Na2SiO3溶液中含有的SiO32-数目小于0.1NA,B项错误;
      C. 1ml过氧化氢分解转移的电子的物质的量为1ml,因此0.1mlH2O2分解产生O2时,转移的电子数为0.1NA,C项错误;
      D. 聚乙烯中不存在碳碳双键,因此2.8g聚乙烯中含有的碳碳双键数目为0,D项错误。
      故答案选A。
      溶液中微粒数目确定需要注意以下几个问题:溶液的体积是否已知;溶质能否水解或电离;水本身是否存在指定的元素等。
      10、A
      【解析】
      ①碳酸比盐酸弱,CO2与CaCl2溶液不会反应,无沉淀生成,故①正确;
      ②酸性氧化物能与碱反应,过量的CO2与Ca(OH)2 反应:Ca(OH)2+2CO2═Ca(HCO3)2,无沉淀生成,故②正确;
      ③碳酸比硅酸强,过量的CO2与Na2SiO3溶液反应:2CO2+Na2SiO3+2H2O ═2NaHCO3+H2SiO3↓,产生硅酸沉淀,故③错误;
      ④过量的CO2通入饱和Na2CO3溶液中发生反应:Na2CO3+H2O+CO2═2NaHCO3↓,因为碳酸氢钠溶解度比碳酸钠小,所以有NaHCO3晶体析出,故④错误;
      ⑤NaAlO2溶液通入过量的二氧化碳,由于碳酸酸性比氢氧化铝强,所以生成氢氧化铝白色沉淀和碳酸氢钠,2H2O+NaAlO2+CO2=Al(OH)3↓+NaHCO3,故⑤错误;
      ⑥通入CO2与NH3和NaCl反应生成氯化铵和碳酸氢钠,碳酸氢钠的溶解度较小,则最终析出碳酸氢钠晶体,故⑥错误;
      故选A。
      本题考查物质的性质及反应,把握物质的性质、发生的反应及现象为解答的关键。本题的易错点为⑥,注意联想候德榜制碱的原理,同时注意碳酸氢钠的溶解度较小。
      11、B
      【解析】
      A.①中Mg、At元素的化合价变化,属于氧化还原反应,而②中没有元素的化合价变化,为非氧化还原反应,故A错误;
      B.①中Mg、At元素的化合价变化,MgAt2既是氧化产物,又是还原产物,故B正确;
      C.②中没有元素的化合价变化,为非氧化还原反应,故C错误;
      D.由还原剂的还原性大约还原产物的还原性可知,Mg的还原性大于MgAt2,不能比较MgAt2、MgI2的还原性,故D错误;
      故选B.
      12、D
      【解析】
      A.氢键也属于分子间作用力,分子间作用力不仅影响物质的熔沸点,也影响物质的溶解性,故A错误;
      B.C60、金刚石中碳原子间形成网状结构而不是层状结构,所以不能用“撕裂”方法剥离出的单层碳原子面材料,故B错误;
      C.等浓度的Na2CO3溶液比Na2SO3溶液的pH大,则碳酸的酸性小于亚硫酸,而亚硫酸不是硫元素的最高价氧化物的水化物,不能比较C比S的非金属性弱,故C错误;
      D.H、S、O三种元素组成的物质的水溶液可以是硫酸溶液,Na、S、O三种元素组成的物质的水溶液可以是硫代硫酸钠溶液,硫酸和硫代硫酸钠溶液混合有不溶于水的硫单质生成,所以可能会观察到浑浊现象,故D正确。
      答案选D。
      本题考查了微粒间作用力、元素化合物性质、非金属性的判断等知识点,注意氢键不是化学键,属于分子间作用力,为易错点。
      13、D
      【解析】
      A. CH3COOH溶液与0.1mlNaOH固体混合,CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O,形成CH3COOH和CH3COONa的混合溶液,其中CH3COONa的水解促进水的电离,CH3COOH的电离抑制水的电离。若向该混合溶液中通入HCl,c点反应CH3COONa+HClCH3COOH+NaCl恰好完全发生,CH3COONa减少,CH3COOH增多;若向该混合溶液中加入NaOH 固体,a点反应CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O恰好完全进行,CH3COONa增多,CH3COOH减少,因此,水的电离程度: a>b>c,故A正确;
      B.CH3COOH溶液与0.1mlNaOH固体混合,CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O,形成CH3COOH和CH3COONa的混合溶液,b点溶液呈酸性,说明CH3COOH浓度远大于CH3COONa,c点CH3COONa与HCl反应完全,溶液呈酸性,此时溶液为CH3COOH和NaCl溶液,则c(CH3COOH)>c(Na+)>c(OH-),故B正确;
      C.a点反应CH3COOH+NaOHCH3COONa+H2O恰好完全进行,溶液中电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-),此时pH=7,则c(H+)= c(OH-),则c(Na+)= c(CH3COO-),故C正确;
      D. 该温度下pH=7时,c(H+)=10-7ml·L-1,c(CH3COO-)=c(Na+)=0.2ml/L,c(CH3COOH)=(c-0.2)ml/L,则醋酸的电离平衡常数Ka==,故D错误;
      故选D。
      解答本题的难点是选项A,需要明确酸、碱抑制水的电离,盐类水解促进水的电离。需要分析a、b、c三点c(CH3COOH)和c(CH3COONa)的差别,从而确定水的电离程度的相对大小。
      14、D
      【解析】
      A.碳酸氢钠可以和硫酸反应生成二氧化碳气体,但是NaHCO3和Al(OH)3和硫酸反应都不会生成沉淀,故A错误;
      B.BaCl2和NaCl与硫酸反应,前者可以产生沉淀,但都不会生成气体,故B错误;
      C.MgCO3可以和硫酸反应生成二氧化碳气体,K2SO4与硫酸不发生反应,没有沉淀生成,故C错误;
      D.Na2SO3可以和硫酸反应生成二氧化硫气体,BaCO3可以和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和二氧化碳气体,既能产生气泡又有沉淀生成,故D正确;
      答案选D。
      15、A
      【解析】
      A. ①→②过程中催化剂与气体之间是吸附,没有形成离子键,故A错误;
      B. ②→③过程中,化学键断键需要吸收能量,故B正确;
      C.图二中通过a、b曲线说明加入催化剂可降低反应的活化能,故C正确;
      D. 在密闭容器中加入1mlN2、3mlH2,该反应是可逆反应,不可能全部反应完,因此充分反应放出的热量小于92kJ,故D正确。
      综上所述,答案为A。
      16、B
      【解析】
      A.Cu、Mn是副族元素,A错误;
      B.低合金钢属于合金,用于港珠澳大桥斜拉桥锚,说明它具有具有强度大、密度小、耐腐蚀性高等性能,B正确;
      C.氮化硅陶瓷是新型无极非金属材料,C错误;
      D.光纤材料主要成分是二氧化硅,D错误;
      故合理选项是B。
      17、B
      【解析】
      向10mL0.1ml/LCuCl2溶液中滴加0.1ml/L的Na2S溶液,发生反应:Cu2++S2-=CuS↓,Cu2+单独存在或S2-单独存在均会发生水解,水解促进水的电离,结合溶度积常数和溶液中的守恒思想分析解答。
      【详解】
      向10mL0.1ml/LCuCl2溶液中滴加0.1ml/L的Na2S溶液,发生反应:Cu2++S2-=CuS↓,Cu2+单独存在或S2-单独存在均会发生水解,水解促进水的电离,b点滴加Na2S溶液的体积是10mL,此时恰好生成CuS沉淀,CuS存在沉淀溶解平衡:CuS(s)⇌Cu2+(aq)+S2-(aq),已知此时-lgc(Cu2+)=17.7,则平衡时c(Cu2+)=c(S2-)=10-17.7ml/L。
      A.Na2S溶液显碱性,根据质子守恒,c(H+)+c(HS-)+2c(H2S)=c(OH-),故A错误;
      B.a、c两点Cu2+、S2-的水解促进了水的电离,水的电离程度增大,b点可认为是NaCl溶液,水的电离没有被促进和抑制,水的电离程度最小,故B正确;
      C.该温度下,平衡时c(Cu2+)=c(S2-)=10-17.7ml/L,则Ksp(CuS)=c(Cu2+)•c(S2-) =10-17.7ml/L×10-17.7ml/L =10-35.4ml2/L2,c点溶液中含有NaCl和Na2S,c(S2-)=×0.1ml/L,因此 c(Cu2+)===3×10-34.4 ml/L,故C错误;
      D.向100 mLZn2+、Cu2+浓度均为0.1ml•L-1的混合溶液中逐滴加入10-3 ml•L-1的Na2S溶液,产生ZnS时需要的S2-浓度为c(S2-)==ml/L=3×10-24ml/L;产生CuS时需要的S2-浓度为c(S2-)==ml/L=10-34.4ml/L,则产生CuS沉淀所需S2-浓度更小,先产生CuS沉淀,故D错误;
      故选B。
      本题的难点是根据图象所提供的信息计算出CuS的Ksp,也是解题的关键。本题的易错点为C,要注意c点溶液中c(S2-)=×0.1ml/L。
      18、D
      【解析】
      TiO2光电极能使电池在太阳光照下充电,所以充电时,太阳能转化为电能,电能又能转化为化学能,充电时Na2S4还原为Na2S,放电和充电互为逆过程,所以a是负极,b是正极,在充电时,阳极失电子发生氧化反应,3I--2e-=I3-,据此回答。
      【详解】
      A.TiO2光电极能使电池在太阳光照下充电,所以充电时,太阳能转化为电能,电能又能转化为化学能,A正确;
      B.充电时Na2S4还原为Na2S,放电和充电互为逆过程,所以a是负极,a极的电极反应式为:4S2--6e-=S42-,B正确;
      C.在充电时,阳极I-失电子发生氧化反应,极反应为3I--2e-=I3-,C正确;
      D.通过图示可知,交换膜只允许钠离子自由通过,所以M是阳离子交换膜,D错误;
      答案选D。
      本题考查了原电池的原理,明确正负极上得失电子及反应类型是解题的关键,难点是电极反应式的书写,明确哪种离子能够自由通过交换膜,可以确定交换膜的类型。
      19、D
      【解析】
      放电时,LixC6在负极(铜箔电极)上失电子发生氧化反应,其负极反应为:LixC6-x e-=x Li++6C,其正极反应即在铝箔电极上发生的反应为:Li1-xFePO4+x Li++x e-=LiFePO4,充电电池充电时,正极与外接电源的正极相连为阳极,负极与外接电源负极相连为阴极,
      【详解】
      A.放电时,LixC6在负极上失电子发生氧化反应,其负极反应为:LixC6-x e-=x Li++6C,形成Li+脱离石墨向正极移动,嵌入正极,故A项正确;
      B.原电池内部电流是负极到正极即Li+向正极移动,负电荷向负极移动,而负电荷即电子在电池内部不能流动,故只允许锂离子通过,B项正确;
      C.充电电池充电时,原电池的正极与外接电源的正极相连为阳极,负极与外接电源负极相连为阴极,放电时,正极、负极反应式正好与阳极、阴极反应式相反,放电时Li1-xFePO4在正极上得电子,其正极反应为:Li1-xFePO4+x Li++x e-=LiFePO4,则充电时电池正极即阳极发生的氧化反应为:LiFePO4-x e-= Li1-xFePO4+x Li+,C项正确;
      D.充电时电子从电源负极流出经铜箔流入阴极材料(即原电池的负极),D项错误;
      答案选D。
      可充电电池充电时,原电池的正极与外接电源的正极相连为阳极,负极与外接电源负极相连为阴极,即“正靠正,负靠负”,放电时Li1-xFePO4在正极上得电子,其正极反应为:Li1-xFePO4+x Li++x e-=LiFePO4,则充电时电池正极即阳极发生的氧化反应为:LiFePO4-x e-=Li1-xFePO4+x Li+。
      20、A
      【解析】
      A.双氢青蒿素,由C、H、O三种元素组成,结构复杂,属于有机物,A符合题意;
      B.全氮阴离子盐,由N、H、O、Cl四种元素组成,不含碳元素,不属于有机物,B不合题意;
      C.聚合氮,仅含氮一种元素,不含碳元素,不属于有机物,C不合题意;
      D.砷化铌纳米带,由砷和铌两种元素组成,不含碳元素,不属于有机物,D不合题意。
      故选A。
      21、D
      【解析】
      A.Fe(NO3)2样品溶于稀盐酸,发生反应Fe + 4H+ + NO3-=Fe3++ NO↑+ 2H2O,滴加KSCN溶液后,溶液变红色,不能肯定原样品是否变质,A不合题意;
      B.“84”消毒液具有强氧化性,能使pH试纸褪色,不能用pH试纸检验其pH,B不合题意;
      C.未生锈的铁钉放入试管中,用稀硫酸浸没,发生析氢腐蚀,C不合题意;
      D.在H2C2O4溶液中滴加Na2CO3溶液,有气泡产生,则说明生成了H2CO3,从而表明酸性H2C2O4大于H2CO3,D符合题意;
      故选D。
      22、A
      【解析】
      第三周期的元素最多能填到,而p轨道上最多有3个未成对电子,因此不可能有4个未成对电子,答案选A。
      二、非选择题(共84分)
      23、CH3CH3 取代反应 2CH3COOH++2H2O D
      【解析】
      X裂解得到的A和B,A能与水催化加成生成分子式为C2H6O,即应为乙醇,B光照条件下与氯气发生取代反应生成C2H4Cl2,C2H4Cl2在氢氧化钠的水溶液中加热发生水解反应生成分子式为C2H6O2,C2H6O2结合C反应生成二乙酸乙二酯,可推知C为乙酸,C2H6O2为乙二醇,C2H4Cl2为CH2ClCH2Cl,则B为乙烷,据此分析。
      【详解】
      根据上述分析可知:
      (1)A是烯烃,B只能是烷烃,应为CH3CH3;
      (2) 反应③是C2H4Cl2在氢氧化钠的水溶液中加热发生水解反应生成CH2OHCH2OH和氯化钠,属于取代反应;
      (3) C和C2H6O2反应的化学方程式为HOCH2CH2OH+2CH3COOHCH3COOCH2CH2OOCCH3+2H2O;
      (4)A.A和B分别为烷烃和烯烃,可以用溴水、高锰酸钾溶液等鉴别,选项A正确;
      B.C2H6O是醇,生成酸,可以直接氧化,也可以先氧化成醛,再氧化成酸,选项B正确;
      C.C2H2O2和C2H6O在浓硫酸作用下,也可以加热生成C6H10O4,为乙二酸二乙酯,是二乙酸乙二酯的同分异构体,选项C正确;
      D.X可能是丁烷,也可以是己烷等,C6H14C2H6+2C2H4,选项D不正确;
      答案选D。
      24、2一甲基一1,3一丁二烯 氧化反应 氯原子、羧基 17 10
      【解析】
      本题考查有机合成与推断,意在考查考生运用有机化学基础知识分析问题和解决问题的能力。(1)根据有机物的系统命名法可知,A的化学名称是2一甲基一1,3一丁二烯;(2)结合题给信息①,B的结构简式为;结合信息②,C的结构简式为,根据F的结构以及D生产H的反应条件,可知D为,故由C生成D的反应类型为氧化反应;(3)D→E在光照的条件发生取代反应,E的结构简式为;E中含有的官能团为氯原子、羧基;(4)因苯环为平面形,所以直接与其相连的-CH2OH和—COOH上的碳原子与其在一个平面内,通过旋转单键,-CH2OH中—OH上的原子可能与苯环共面,—COOH中的所有原子可能与苯环共面,故F分子中处于同一平面的原子最多有17个;F通过缩聚反应生成高分子化合物G,其反应方程式为:;(5)H的结构简式为,I为H的同分异构体且1mlI发生水解反应消耗2ml NaOH,说明I为酚酯,苯环上一氯代物有两种结构,即苯环上只有两种等效氢,故符合条件的I的结构简式为:、、、、、、、、、,共10种,其中核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,峰面积比为6:3:2:1的I结构简式为或;(6)加热条件下,在氢氧化钠的醇溶液发生消去反应生成,在结合信息②,在W2C作用下生成,最后再酸性高锰酸钾溶液中,将苯甲醛氧化为,其合成路线为:。
      点睛:判断分子中共面的技巧
      (1)审清题干要求:注意“可能”“一定”“最多”“最少”“所有原子”“碳原子”“氢原子”等关键词和限制条件。
      (2)熟记常见共面的官能团。
      ①与双键和苯环直接相连的原子共面,如、、
      ②醛、酮、羧酸
      因与 与相似为平面形(等电子原理),故为平面形分子(所有原子共平面)。但、所有原子不共平面(因含-CH3),而-CH3中的C与(羰基)仍共平面。又中与其它原子可能共平面。因有两对孤电子对,故1个O与其余2个原子形成的2个价键成V型(与 相似),故C、O、H不共直线。分子内任意3个原子也不共直线。
      ③若有两个苯环共边,则两个苯环一定共面。例如下列各结构中所有的原子都在同一平面上。

      ④若甲基与一个平面形结构相连,则甲基上的氢原子最多有一个氢原子与其共面。若一个碳原子以四个单键与其他原子直接相连,则这四个原子为四面体结构,不可能共面。
      25、CO28.3取最后一次洗涤液少许,加入HCl酸化的BaCl2溶液,若无沉淀产生,则证明沉淀已经洗涤干净吸收空气中的H2O和CO2关闭弹簧夹a,点燃酒精灯,观察到C中无气泡时,停止加热NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O2[NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O]+3N2H4·H2O=6Ni+3N2↑+2CO2↑+21H2O
      【解析】
      (1)根据元素守恒分析判断;
      (2)使各种杂质相对最少的pH即为最适合的pH ;
      (3)反应后的滤液中含有硫酸钠,因此检验碱式碳酸镍晶体是否洗涤干净就是检验是否有硫酸根离子残留;
      (4)根据实验目的和各个装置的作用分析;
      (5)根据实验目的和前后操作步骤分析;
      (6)先计算生成水蒸气和CO2的质量,再根据质量守恒确定化学式;
      (7)氧化还原反应中电子有得,必有失,根据化合价变化确定生成物,进而配平方程式。
      【详解】
      (1)反应器中的一个重要反应为3NiSO4+3Na2CO3+2H2O=NiCO3·2Ni(OH)2+3Na2SO4+2X,反应前Ni原子共3个、S原子共3个、O原子共23个、Na原子6个、C原子3个、H原子4个,反应后现有:Ni原子3个、S原子共3个、O原子共19个、Na原子6个、C原子1个、H原子4个,少O原子4个,C原子2个,而这些微粒包含在2个X分子中,所以X的化学式为CO2,故答案为:CO2;
      (2)物料在反应器中反应时需要控制反应条件,根据图可知,在pH=8.3时,各种杂质相对最少,所以反应器中最适合的pH 8.3,故答案为:8.3 ;
      (3)反应后的滤液中含有硫酸钠,因此检验碱式碳酸镍晶体是否洗涤干净就是检验是否有硫酸根离子残留,故答案为:取最后一次洗涤液少许,加入HCl酸化的BaCl2溶液,若无沉淀产生,则证明沉淀已经洗涤干净;
      (4)C装置用来吸收碱式碳酸镍晶体受热分解产生的H2O,D装置用来吸收碱式碳酸镍晶体受热分解产生的CO2,E装置可以防止空气中的H2O和CO2进入D装置中,影响实验数据的测定,故答案为:吸收空气中的H2O和CO2;
      (5)步骤③反应前左侧通空气是为了排尽装置中原有的CO2和水蒸气,避免装置内的CO2和水蒸气造成数据干扰,排空气后,应该开始进行反应,因此步骤④的操作为关闭弹簧夹a,点燃酒精灯,观察到C中无气泡时,说明固体分解完全,停止加热;步骤⑤再打开弹簧夹a缓缓鼓入一段时间空气,将装置中残留的CO2和水蒸气全部赶入C、D装置,被完全吸收,故答案为:关闭弹簧夹a,点燃酒精灯,观察到C中无气泡时,停止加热;
      (6)水的质量为251.08g−250g=1.08g,CO2的质量为190.44g−190g=0.44g,由于发生的是分解反应,所以生成的NiO的质量为3.77g−1.08g−0.44g=2.25g,则分解反应中水、二氧化碳和NiO的系数比(也就是分子个数比)为即:,xNiCO3⋅yNi(OH)2⋅zH2O . 6H2O↑+CO2↑+3NiO,根据元素守恒可得可得x=1,y=2,z=4即xNiCO3⋅yNi(OH)2⋅zH2O中x:y:z的值1:2:4,故答案为:NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O;
      (7)NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O与N2H4·H2O反应生成Ni,Ni元素得电子,被还原,同时还生成气体X和Y,由第(1)问知X为CO2,氧化还原反应有得电子,必有失电子的物质,由此判断另一种气体为N2,根据得失电子守恒、元素守恒配平制备Ni的化学方程式,故答案为:2[NiCO3·2Ni(OH)2·4H2O]+3N2H4·H2O=6Ni+3N2↑+2CO2↑+21H2O。
      26、蒸馏烧瓶 平衡分液漏斗与蒸馏烧瓶的压强,使液体顺利流下或平衡压强使液体顺利流下 饱和亚硫酸氢钠溶液 O2+2H2O+2Na2S==4NaOH+2S ↓ 氧气在水中的溶解度比二氧化硫小 吸收液出现稳定的蓝色 0.096%
      【解析】
      根据实验原理及实验装置分析解答;根据物质性质及氧化还原反应原理分析书写化学方程式;根据滴定原理分析解答。
      【详解】
      (1)根据图中仪器构造及作用分析,仪器A为蒸馏烧瓶;导管b是为了平衡气压,有利于液体流出;故答案为:蒸馏烧瓶;平衡气压,有利于液体流出;
      (2)装置B的作用之一是观察SO2的生成速率,其中的液体最好是既能观察气体产生的速率,也不反应消耗气体,SO2与饱和NaHSO3溶液不反应,也不能溶解,可以选择使用;故答案为:饱和NaHSO3溶液;
      (3)①氧气与Na2S反应生成硫单质和氢氧化钠,化学反应方程式为:Na2S+O2=S↓+2NaOH;故答案为:Na2S+O2=S↓+2NaOH;
      ②氧气在水中的溶解度比二氧化硫小,导致上表实验1反应较慢,故答案为:氧气在水中的溶解度比二氧化硫小;
      (4)可知滴定终点时生成了I2,故滴定终点现象为:溶液由无色变为蓝色,且半分钟溶液不变色。故答案为:溶液由无色变为蓝色,且半分钟溶液不变色;
      (5)V(KIO3)=,根据滴定原理及反应中得失电子守恒分析,n(S)=n(SO2)=3 n(KIO3)= 3×0.0010ml·L-1×0.01L=3×10-5ml,则该份铁矿石样品中硫元素的质量百分含量为,故答案为:0.096%。
      27、6.0ml/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-=3[CuCl2]-+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、HNO3、H2O的混合物中控制温度50~85℃制得NH4[CuCl2],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) ①氯化铵溶解吸热;
      ②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NH4[CuCl2]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Ⅰ得到[CuCl2]ˉ(aq),该离子需在氯离子浓度较大的体系中才能生成;
      B.CuCl 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Cu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:CuCl~FeCl3~Ce4+,则n(CuCl)=n(Ce4+),故m(CuCl)=0.10ml/L×0.024L×99.5g/ml=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==≈6.0ml/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)①因为氯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;
      ②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NH4[CuCl2]和无色气泡NO,则生成CuCl2-离子方程式为3Cu+4H++6Cl-+NO3-=3[CuCl2]-+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Ⅰ得到[CuCl2]ˉ(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所得滤渣洗涤干燥得到CuCl,步骤II目的是Na[CuCl2]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:CuCl~FeCl3~Ce4+,则n(CuCl)=n(Ce4+),故m(CuCl)=0.10ml/L×0.024L×99.5g/ml=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。
      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,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。
      28、416.3 3902 小于 当负一价氧离子再获得电子时要克服电荷之间的排斥力,因此要吸收能量 sp2,sp3 八面体 离子键和π键 1:2 50% ×1010
      【解析】
      (1)从原子化能、晶格能概念,结合图示的能量变化判断;根据图示O原子的E1、E2比较大小,并从电性作用分析判断;
      (2)根据单键是sp3杂化,共价双键是sp2杂化分析;根据EDTANa-Fe(Ⅲ)的结构中原子相对位置、结合其结构分析判断;
      (3)根据晶体结构分析,由密度公式ρ=进行计算。
      【详解】
      (1)根据图示可知Fe晶体变为1 ml气态Fe原子时需吸收416.3 kJ的热量,所以铁单质的原子化热为416.3 kJ/ml;根据图示可知1 ml气态Fe2+与1 ml气态O2-会放出3902 kJ的热量,则FeO的晶格能为3902 kJ/ml;1 ml基态气态O原子获得1 ml 电子变为1 ml气态O-离子,放出能量是142 kJ,则O原子的E1=-142 kJ/ml,而基态O原子E2为+844 kJ/ml,E1

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