|试卷下载
搜索
    上传资料 赚现金
    江苏扬州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题
    立即下载
    加入资料篮
    江苏扬州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题01
    江苏扬州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题02
    江苏扬州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题03
    还剩18页未读, 继续阅读
    下载需要30学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    江苏扬州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题

    展开
    这是一份江苏扬州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题,共21页。试卷主要包含了五氧化二氮等等内容,欢迎下载使用。

    江苏扬州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题


    1. (2021春·江苏扬州·高一统考期末)常见的氮氧化物有一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮(N2O)、五氧化二氮(N2O5)等。
    (1)在一定条件下,氮气与氧气反应生成1 mol一氧化氮气体,吸收90 kJ的热。该反应的热化学方程式为:N2(g)+O2(g)=2NO(g)    ΔH=___________kJ·mol−1
    (2)在2 L密闭容器内,800℃时反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g)体系中,n(NO)随时间变化如下表:
    时间/s
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    n(NO)/mol
    0.020
    0.010
    0.008
    0.007
    0.007
    0.007

    ①用NO表示0~2s内该反应的平均速率v(NO)=___________mol·L−1·s−1。
    ②下列措施能够使该反应速率加快的是___________。
    a.降低温度        b.使用催化剂            c.减小压强
    ③若上述反应在恒容的密闭容器中进行,下列叙述中能说明该反应已达平衡状态的是___________。
    a.混合气体的颜色保持不变
    b.c(NO)∶c(O2)=2∶1
    c.每消耗1 mol O2的同时生成2 mol NO2
    (3)NO2、O2和熔融KNO3可制作燃料电池,其原理如图所示。该电池在放电过程中石墨I电极上生成可循环使用的氧化物N2O5。
    ①放电时,该电池的负极是___________(填“石墨Ⅰ”或“石墨Ⅱ”)。
    ②若电路中有1 mol电子转移,则理论上石墨Ⅱ处需消耗标准状况下的O2___________L。

    2. (2020春·江苏扬州·高一统考期末)某处工厂排出的烟道气中含氮氧化物(主要为NO、NO2)、粉尘和少量水蒸气。课外兴趣活动小组对该工厂排出的烟道气进行处理,并检测其氮氧化物含量,实验装置如图所示:

    (1)装置A中放置无碱玻璃棉,其目的是除去___________。为保证检测的准确性,装置C中盛放的化学试剂可以是___________(填字母)。
    a.碱石灰                b.浓硫酸        c.五水合硫酸铜(CuSO4·5H2O)
    (2)装置D中主要发生:2NaOH+2NO2=NaNO2+NaNO3+H2O;2NaOH+NO+NO2=2NaNO2+H2O
    ①若反应后尾气无残留,则参加反应的NO2、NO物质的量比值为_______(填字母)。
    a.≥1                    b.≤1                    c.任意值
    ②可使用适量酸性H2O2溶液,将溶液中的NO2-全部氧化为NO3-,发生反应的离子方程式是___________。
    (3)溶液中NO3-直接排放在水体中也会造成污染,现用活泼金属将溶液中NO3-转化为N2,实现氮元素的脱除,具体步骤如下:
    步骤一、取适量(2)中H2O2处理后的溶液,调节pH至中性,蒸发浓缩,得到c(NO3-)为0.100mol·L-1的溶液甲。
    步骤二、现量取50mL溶液甲,分别用金属铝、金属铁和铝铁合金在45℃、惰性气体氛围中对溶液乙进行氮脱除。
    步骤三、重复实验2~3次,溶液中NO3-的残留情况与反应时间的关系如图所示。

    ①金属铝和金属铁在0~3h内,NO3-的脱除效率均很低,几乎没被脱除,其可能的原因是___________。
    ②0~3h内铝铁合金的氮脱除效率比金属铝、金属铁大得多,其可能的原因________。
    (4)气囊用来储存处理后气体,其中可能含少量NO气体,可用酸性NaClO溶液来处理。HClO氧化NO生成NO3-和Cl-,发生反应的离子方程式是___________。
    3. (2021春·江苏扬州·高一统考期末)纳米铁粉常用于废水处理等,以草酸(H2C2O4)与FeSO4为原料可制取纳米铁粉。
    (1)制取草酸
    用含有适量催化剂的混酸(65%HNO3与98%H2SO4的质量比为2∶1.5)溶液氧化淀粉水解液制备草酸,其装置如题图-1所示。[已知:硝酸氧化淀粉水解液过程中主要反应:C6H12O6+HNO3→H2C2O4+NO2↑+NO↑+H2O(未配平)]

    ①该反应的温度需控制在55~60℃,适宜的加热方式为___________。
    ②仪器a的名称为___________。
    ③装置C用于尾气吸收。当尾气中n(NO2)∶n(NO)=1∶1时,发生反应:NO2+NO+Na2CO3=2___________+CO2。
    (2)制备纳米铁粉,其流程如下:

    过滤所得到的晶体FeC2O4·2H2O在700℃时分解:FeC2O4·2H2OFe+2CO2↑+2H2O↑。由于生成CO2,该反应成为制备纳米铁粉的重要方法。CO2的作用是___________。
    (3)用纳米铁粉处理废水中的:
    ①酸性条件下,纳米铁粉与废水中反应生成Fe2+与,其反应的离子方程式是________。
    ②研究发现,废水中溶解氧会对的去除产生一定影响。在初始pH、初始浓度、纳米铁粉与硝酸盐质量比均一定的条件下,有氧与无氧条件下的去除率随反应时间的变化如题图-2所示。1~3 h时,有氧条件下去除率低于无氧条件下,其可能的原因是___________。

    4. (2022春·江苏扬州·高一统考期末)氮的化合物是重要的化工原料,其转化一直是化学研究的热点。
    (1)氨催化氧化法是制硝酸的重要步骤,探究氨催化氧化反应的装置如图所示:

    ①氨催化氧化时会生成副产物N2O。生成含等物质的量氮元素的NO与N2O时,消耗的O2的物质的量之比为_______。
    ②一段时间后,观察到装置M中有白烟生成,该白烟成分是_______(写化学式)。
    ③再经过一段时间观察到装置N中溶液变成蓝色,装置N中溶液变成蓝色的原因是_______。
    (2)可用ClO2将氮氧化物转化成NO。向1 L含200 mg ClO2的溶液中加入NaOH溶液调节至碱性,ClO2转化为去除氮氧化物效果更好的NaClO2,再通入NO气体进行反应。碱性条件下NaClO2去除NO反应的离子方程式为_______。
    (3)纳米铁粉可去除水中的NO。控制其他条件不变,用纳米铁粉还原水体中的NO,测得溶液中含氮物质(NO、NO、NH)浓度随时间变化如图所示:

    ①Fe去除水中的NO 的机理:NO 得到纳米铁粉失去的电子转化为NO,极少量NO 在纳米铁粉或Cu表面得到电子转化为NH。与不添加少量铜粉相比,添加少量铜粉时去除NO效率更高,主要原因是_______。
    ②与初始溶液中NO浓度相比,反应后溶液中所有含氮物质(NO、NO、NH)总浓度减小,原因是_______。
    5. (2020春·江苏扬州·高一统考期末)短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X的单质是空气中含量最高的气体,Y的焰色反应现象为黄色。Z为金属元素,由Z制得的容器常温下可盛装浓硫酸。W原子最外层比X原子最外层多2个电子。
    (1)X在元素周期表中的位置为___________,X单质的结构式为___________。
    (2)W的简单气态氢化物电子式是___________,该气态氢化物溶于水时,破坏的化学键是___________。
    (3)Y、Z、W的原子半径从大到小的顺序是___________(用元素符号表示)。Y的最高价氧化物的水化物和Z的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式是___________。
    6. (2020春·江苏扬州·高一统考期末)丙酸乙酯常用于合成人造香料,其合成路线如图所示(部分反应条件略去):

    (1)化合物B的分子式是___________,化合物C中含氧官能团的名称为___________。
    (2)E→F的化学反应方程式是___________,反应类型是___________。
    (3)A→B的反应是加成反应,则物质X的化学式为___________。
    (4)E→F转化中有多种有机副产物,其中一种副产物Q的相对分子质量为74,氢的质量分数为13.51%,分子中碳氢原子个数比是2∶5,则Q的分子式为___________。
    7. (2021春·江苏扬州·高一统考期末)化合物G(丙酸异丙酯)可用作食品香料。现可通过下列转化制取(部分反应条件略去):

    (1)化合物B中官能团的名称是___________,E→F的反应类型是___________。
    (2)化合物C、G的结构简式分别是___________、___________。
    (3)A→E是加成反应,物质X的化学式是___________。
    (4)化合物A在一定条件下可生成高分子聚丙烯,该反应的化学方程式是___________。
    (5)下列关于化合物B、D的说法正确的是___________
    a.均能和Na反应放出H2 b.均溶于水
    c.均能和O2在一定条件发生氧化反应        d.均能和NaHCO3反应放出CO2
    8. (2022春·江苏扬州·高一统考期末)化合物E是生产感光材料、功能色素和药物的中间体,其合成路线如下:

    (1)化合物C中含氧官能团的名称为_______。
    (2)A→B反应过程中除化合物B外,还有HCl生成。该反应的类型是_______。B→C反应过程中,化合物B表现出_______性(填“氧化”或“还原”)。
    (3)C→D反应过程中有副产物Q(化学式为C7H4N2O6)生成,该化合物Q的结构简式是_______。D→E发生反应的化学方程式是_______。
    (4)化合物B也可通过下列转化获取化合物C,请完成下列反应流程:_______。

    9. (2020春·江苏扬州·高一统考期末)硫酸亚铁铵晶体[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O],其相对分子质量为392,在空气中不易被氧化,易溶于水,不溶于乙醇,100℃时易失去结晶水。现用FeSO4溶液与(NH4)2SO4反应,制取硫酸亚铁铵晶体,其流程如图所示:

    (1)“混合反应”时温度需控制在70~80℃,可采取的措施是___________,该过程中乙醇的作用是___________。
    (2)现对制得的硫酸亚铁铵晶体进行纯度测定:准确称取4.000g上述硫酸亚铁铵晶体置于锥形瓶中溶解,加适量稀硫酸酸化,用0.100mol·L-1标准KMnO4溶液进行反应,当恰好完全被还原为Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为20.00mL。
    已知:+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O
    ①若用稀盐酸替代稀硫酸进行酸化,则实际消耗的标准KMnO4溶液的体积___________20.00mL。(填“大于”或“小于”或“等于”)
    ②试通过计算,求该硫酸亚铁铵晶体[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]的纯度(写出计算过程)___________
    10. (2021春·江苏扬州·高一统考期末)利用硫酸烧渣(主要含Fe2O3、FeO,还含有SiO2和CuO等)来制取FeSO4溶液。

    (1)将硫酸烧渣进行粉碎,其目的是___________。“酸浸”时,Fe2O3发生反应的离子方程式是___________。
    (2)“还原”时,铁粉将Fe3+、Cu2+还原为Fe2+和Cu。检验Fe3+是否已全部被还原,所选用试剂的化学式是___________。
    (3)将得到的FeSO4溶液进行下列操作,测定其物质的量浓度:
    步骤一:取10.00 mLFeSO4溶液,将其稀释成100.00 mL溶液。
    步骤二:取25.00 mL稀释后的溶液,向其中加入0.100 mol·L−1酸性KMnO4溶液。恰好反应时,记下消耗KMnO4溶液的体积。
    步骤三:重复上述实验3次,平均消耗KMnO4溶液20.00 mL。
    已知: +5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O
    ①“步骤一”中稀释时所用的水需先进行加热煮沸,其目的是___________。
    ②试通过计算,求原FeSO4溶液的物质的量浓度是多少?(写出计算过程)___________
    58.(2022春·江苏扬州·高一统考期末)以FeSO4溶液为主要原料制取废水处理剂FeOOH,其流程如下:

    (1)检验FeSO4溶液是否被氧化可选用的试剂是_______(填化学式)。“转化”时适量氨水将Fe2+部分转化为Fe(OH)2,每生成1 mol Fe(OH)2,理论上参加该反应的NH3·H2O的物质的量为_______mol。
    (2)“氧化”时以一定流速向所得固液混合物中通入O2,反应生成FeOOH。过程中溶液的pH随时间的变化情况如图所示:

    已知:pH =-lg c(H+) 。
    ①0~t1时,Fe(OH)2转化为FeOOH时发生反应的化学方程式为_______。
    ②t1~t2时,FeOOH继续增加,溶液pH减小,原因是_______(用离子方程式表示)。
    (3)通过下列方法测定产品中FeOOH的质量分数:准确称取2.000 g产品,加适量盐酸溶解,再加入适量SnCl2溶液,发生反应2Fe3+ + Sn2+ = 2Fe2+ + Sn4+;除去过量的SnCl2,再向其中加入0.1000 mol·L−1 K2Cr2O7溶液至反应恰好完全,发生反应Cr2O+ 6Fe2+ + 14H+ = 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O,消耗K2Cr2O7溶液36.00 mL。计算该产品中FeOOH的质量分数(写出计算过程) _______。
    11. (2020春·江苏扬州·高一统考期末)2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)是工业生产硫酸的重要步骤,T℃时该反应过程中的能量变化如图所示:

    (1)2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=___________kJ·mol-1(含E1、E2的计算式表示)
    (2)①下列措施不能使该反应速率加快的是___________。
    A.升高温度                            B.降低压强        C.使用催化剂
    ②若上述反应在恒容的密闭容器中进行,下列叙述中能说明该反应已达平衡状态的是___________。
    A.SO3的浓度不再变化
    B.SO2与SO3的物质的量相等
    C.容器内气体的压强不再变化
    D.单位时间内消耗1molO2,同时消耗2molSO2
    (3)运用电化学原理可生产硫酸,总反应为2SO2+O2+2H2O=2H2SO4,装置如图所示。其中质子交换膜将该原电池分隔成氧化反应室和还原反应室,能阻止气体通过而允许H+通过。

    ①该电池的负极是___________。(填“电极a”或“电极b”)
    ②H+通过质子交换膜时的移动方向是___________。
    A.从左向右                B.从右向左
    ③通入O2的电极反应式是___________。
    12. (2022春·江苏扬州·高一统考期末)CO2还原为甲醇(CH3OH)是人工合成淀粉的第一步。CO2催化加氢主要反应为:CO2(g) + 3H2(g) = CH3OH(g) + H2O(g) ΔH=-49.4 kJ·mol−1。
    (1)H2O分子用电子式表示为_______。该反应中每生成0.5 mol甲醇,转移电子的物质的量是_______mol。
    (2)一定条件下,该反应过程中的能量变化情况如图所示,图中E2-E1 =_______kJ·mol−1。


    (3)T1℃下,向一容积为3 L的恒容密闭容器中加入一定量的CO2和H2,在催化剂存在时发生反应:CO2(g) + 3H2(g) CH3OH(g) + H2O(g),测得不同时间(t)各物质的物质的量如下表:
    t / min
    n(CO2) / mol
    n(H2) / mol
    n(CH3OH) / mol
    n(H2O) / mol
    0
    2.00
    6.00
    0
    0
    t1
    1.65
    a
    0.35
    0.35
    t2
    b
    3.60
    0.80
    0.80
    t3
    b
    3.60
    0.80
    0.80

    ①0 ~ t1 min内,用H2浓度变化表示该反应的化学反应速率为_______mol·L−1·min−1。
    ②下列有关上述反应的说法正确的是_______(填序号)
    A.CH3OH中的化学键是共价键
    B.消耗3 mol H2(g)的同时生成1 mol H2O(g),此时该反应达到化学平衡
    C.0 ~ t1 min内反应放出的热小于t1~ t2 min内放出的热
    (4)甲醇(CH3OH)燃料电池的电极采用膜电极,该电极由催化剂层和质子交换膜构成,其中质子交换膜能传导H+,同时作为隔膜防止两极的物质相互反应。该电池的工作原理如图:


    ①该电池的负极是_______。(填“电极a”或“电极b”)
    ②工作时,电极b的电极反应式是_______。

    参考答案:
    1.      +180     0.003     b     a     石墨I     5.6
    【详解】(1)在一定条件下,氮气与氧气反应生成1 mol一氧化氮气体,吸收90 kJ的热。则反应产生2 molNO气体时会吸收热量Q=90 kJ×2=180 kJ,故该反应的热化学方程式为:N2(g)+O2(g)=2NO(g)    ΔH=+180 kJ/mol;
    (2)①根据表格数据可知在0~2 s内该反应的平均速率v(NO)=
    ②a.降低温度,物质的内能减小,分子之间的有效碰撞次数减小,反应速率降低,a不符合题意;
    b.使用催化剂可以降低反应的活化能,使更多的普通分子变为活化分子,有效碰撞次数增加,化学反应速率大大加快,b符合题意;
    c.减小压强,物质的浓度降低,单位体积内有效碰撞次数减小,化学反应速率降低,c不符合题意;
    故合理选项是b;
    ③a.在反应混合物中只有NO2是有色气体,若混合气体的颜色保持不变,说明任何物质的浓度不变,反应达到平衡状态,a符合题意;
    b.c(NO)∶c(O2)=2∶1是二者反应消耗浓度关系,平衡时二者浓度不一定是该数值,b不符合题意;
    c.每消耗1 mol O2的同时生成2 mol NO2表示的都是反应正向进行,不能据此判断反应是否达到平衡状态,c不符合题意;
    故合理选项是a;
    (3)NO2、O2和熔融KNO3可制作燃料电池,NO2作燃料、O2作氧化剂,所以石墨I为负极、石墨II为正极。在石墨I电极上NO2被氧化生成氧化物N2O5,石墨II电极反应式为O2+2N2O5+4e-=4,电池总反应式为:4NO2+O2=2N2O5。
    ①放电时,该电池的负极是石墨I电极;
    ②石墨II电极上发生反应:O2+2N2O5+4e-=4,每转移4 mol电子,反应消耗1 molO2,因此若电路中有1 mol电子转移,则理论上消耗0.25 molO2,石墨Ⅱ处需消耗标准状况下的O2的体积V(O2)=0.25 mol×22.4 L/mol=5.6 L。
    2.      粉尘     b     a     H2O2+NO2-=NO3-+H2O     金属铁和金属铝表面都有一层氧化膜     铝铁合金在溶液中形成原电池,加快化学反应速率     3HClO+2NO+H2O=2NO3-+3Cl-+5H+
    【详解】(1)烟道气中含有粉尘,装置A中放置无碱玻璃棉,可以除去粉尘;装置C用于除去少量的水蒸气,应该选择浓硫酸,NO2会与碱石灰反应,而五水硫酸铜不能起到干燥的作用;
    (2)①根据化学方程式,可知NO2可以单独被NaOH吸收,而NO需与NO2按照1:1才能被NaOH吸收,现无尾气残留,说明NO无残留,因此NO2至少和NO一样多,则参加反应的NO2、NO物质的量比值为≥1,a符合题意;
    ②NO2-被氧化成NO3-,N的化合价从+3升高到+5,H2O2中的O的化合价应该降低,1molH2O2中的O的化合价从-1降低到-2,得到2mol电子,则H2O2和NO2-的系数比为1:1,再根据物料守恒或电荷守恒配平,离子方程式为H2O2+NO2-=H2O+NO3-;
    (3)①根据题意,活泼金属能够将溶液中NO3-转化为N2,但是金属铝和金属铁在0-3h内,NO3-的脱除效率很低,几乎没有脱除,可认为金属与NO3-可能没有反应,可能是金属表面有氧化膜,阻碍了NO3-的脱除反应;
    ②铝铁合金中,铁和铝的活动性不同,可以构成原电池,加快化学反应速率;
    ③HClO中Cl的化合价从+1降低到-1,NO的化合价从+2升高到+5,根据化合价升降守恒的,则HClO和NO3-的系数为3:2,再根据物质守恒和电荷守恒配平,离子方程式为3HClO+2NO+H2O=2NO3-+3Cl-+5H+。
    3.    水浴加热     分液漏斗     NaNO2     防止在加热产生的Fe被氧化,避免Fe单质聚集产生大的颗粒,有利于纳米铁的产生     4Fe++10H+=4Fe2+++3H2O     水中溶解O2反应消耗纳米Fe,不利于Fe与的反应发生,导致去除率降低
    【详解】(1)①该反应的温度需控制在55~60℃,适宜的加热方式为水浴加热;
    ②根据装置图可知仪器a的名称为分液漏斗;
    ③装置C中Na2CO3溶液显碱性,用于尾气吸收氮氧化合物,当尾气中n(NO2)∶n(NO)=1∶1时,发生反应,根据原子守恒,可知缺项物质化学式是NaNO2,故反应的化学方程式为:NO2+NO+Na2CO3=2NaNO2+CO2。
    (2)在700℃时分解FeC2O4·2H2O晶体:FeC2O4·2H2OFe+2CO2↑+2H2O↑,由于生成气体CO2,使Fe粉处于惰性环境,防止其被氧化,同时气体存在,可避免Fe聚集形成较大颗粒,有利于纳米铁粉的制备;
    (3)①酸性条件下,纳米铁粉与废水中反应生成Fe2+与,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得该反应的离子方程式为:4Fe++10H+=4Fe2+++3H2O;
    ②1~3 h时,有氧条件下去除率低于无氧条件下,其可能的原因是:在无氧时只发生反应:4Fe++10H+=4Fe2+++3H2O;而在有氧条件下,O2同时也具有氧化性,会反应消耗纳米铁粉,导致与发生反应的纳米Fe量减小,因而使去除率低于无氧条件。
    4. (1)     5∶4     NH4NO3     NH3在催化条件下被氧化生成NO,NO进一步被氧化为NO2,NO2被水吸收生成HNO3,Cu与HNO3反应生成Cu(NO3)
    (2)3ClO + 4NO + 4OH-= 3Cl- + 4NO+ 2H2O
    (3)     添加少量铜粉后形成铜铁原电池,加快了氧化还原反应速率,因此去除NO效率更高     反应过程中有部分NO 被还原为N2,逸出溶液(或还原为不溶于水的气体)

    【解析】(1)
    已知反应4NH3+5O2=4NO+6H2O、2NH3+2O2=N2O+3H2O,则生成含4molN的NO与N2O时消耗氧气的物质的量分别为5mol和4mol,即消耗的O2的物质的量之比为5:4;NH3催化氧化生成NO和H2O后,M中发生如下反应:2NO+O2=2NO2、3NO2+H2O=2HNO3+NO、NH3+HNO3=NH4NO3,白烟成分即为NH4NO3的固体小颗粒;NH3在催化条件下被氧化生成NO,NO进一步被氧化为NO2,NO2被水吸收生成HNO3,Cu与HNO3反应生成Cu(NO3)2,因生成Cu2+导致装置N中溶液变成蓝色;
    (2)
    ClO氧化NO,NO失电子被氧化为NO,ClO得电子被还原为Cl-,离子反应方程式为:3ClO + 4NO + 4OH-= 3Cl- + 4NO+ 2H2O;
    (3)
    添加少量铜粉后形成铜铁原电池,加快了氧化还原反应速率,因此去除NO效率更高;反应过程中有部分NO中+5价的N得电子被还原为N2或其他不溶于水的气体,逸出溶液,使得反应后溶液中所有含氮物质(NO、NO、NH)总浓度减小。
    5.      第2周期ⅤA族     N≡N          共价键     r(Na)>r(Al)>r(Cl)     Al(OH)3+OH-=+2H2O
    【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X的单质是空气中含量最高的气体,X为N元素;Y的焰色反应现象为黄色,Y为Na元素;Z为金属元素,由Z制得的容器常温下可盛装浓硫酸,Z为Al元素;W原子最外层比X原子最外层多2个电子,最外层为7个电子,W为Cl元素,据此分析解答。
    【详解】根据上述分析,X为N元素,Y为Na元素,Z为Al元素,W为Cl元素。
    (1)X为N元素,在元素周期表中位于第2周期ⅤA族,X单质为N2,分子中含有三键,结构式为N≡N,故答案为:第2周期ⅤA族;N≡N;
    (2)W的简单气态氢化物为HCl,是共价化合物,电子式是;该气态氢化物溶于水时,发生电离,电离出氢离子和氯离子,共价键受到破坏,故答案为:;共价键;
    (3)电子层数相同的原子,核电荷数越大,原子半径越小,Y、Z、W的原子半径从大到小的顺序为r(Na)>r(Al)>r(Cl);Y的最高价氧化物的水化物为NaOH,Z的最高价氧化物的水化物为Al(OH)3,二者反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=+2H2O,故答案为:r(Na)>r(Al)>r(Cl);Al(OH)3+OH-=+2H2O。
    【点睛】本题的易错点为(3),要注意氢氧化铝为两性氢氧化物,能够与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠。
    6.      C3H7Br     羟基     CH3CH2COOH+CH3CH2OHCH3CH2COOCH2CH3+H2O     取代或酯化     HBr     C4H10O
    【分析】根据合成路线得:A与HBr发生加成反应生成B,B在氢氧化钠溶液中发生水解反应生成C,C发生催化氧化生成D,D继续发生催化氧化生成E,E在浓硫酸作用下与乙醇发生酯化反应生成F。
    【详解】(1)化合物B为CH3CH2CH2Br,分子式是C3H7Br;化合物C为CH3CH2CH2OH,含氧官能团的名称为羟基;
    (2) E在浓硫酸作用下与乙醇发生酯化反应生成F,化学反应方程式是CH3CH2COOH+CH3CH2OHCH3CH2COOCH2CH3+H2O,反应类型是取代或酯化反应;
    (3) A与HBr发生加成反应生成B,则物质X的化学式为HBr;
    (4) 氢原子个数=,根据分子中碳氢原子个数比是2∶5,碳原子个数是4,氧原子个数=,则Q的分子式为C4H10O。
    【点睛】本题为有机合成推断题,较简单,把握常见物质间的转化关系,学会根据元素的质量分数、相对分子质量求分子式。
    7.      羟基     取代     CH3CH2CHO     CH3CH2COOCH(CH3)2     HBr     n      a、b、c
    【分析】根据物质所含有的官能团判断物质的性质,利用反应条件和反应过程中官能团的变化判断发生的反应类型,及需要的反应物;利用反应机理书写酯化反应的方程式;
    【详解】(1)根据流程中B的结构简式可以直接判断其官能团是羟基,故第1空答案为羟基;根据E→F的反应条件及官能团的变化,溴原子变为羟基,判断发生取代反应,故第2空答案为取代反应;
    (2)根据B到C 的反应条件是催化剂、氧气,判断是醇的催化氧化,根据反应机理判断C的结构简式为CH3CH2CHO,根据D和F的结构简式及G的名称判断发生酯化反应,根据反应机理酸脱羟基醇脱氢书写产物G为CH3CH2COOCH(CH3)2;
    (3)根据A到E的变化,加成反应的特点是只上不下,判断物质X为HBr;
    (4)根据A含有的碳碳双键,利用加聚反应机理书写化学方程式为:n ;
    (5)根据B中含有羟基,D中含有羧基,利用羟基和羧基的性质:能与Na反应,能溶于水,与水形成氢键、能燃烧的特点判断具有性质是a、b、c;
    【点睛】加聚反应是碳碳双键加成聚合的结果,利用加成的反应机理判断加成产物及书写反应方程式。
    8. (1)羧基
    (2)     取代反应     还原
    (3)          +CH3OH +H2O
    (4)

    【分析】A与CH3Cl发生取代反应生成B和HCl,B中甲基被氧化为羧基,C中苯环与浓硝酸发生间位取代生成D,D中羧基和甲醇发生酯化反应生成E;
    (1)
    化合物C中含氧官能团的名称为羧基;
    (2)
    A→B反应过程中除化合物B外,还有HCl生成,该反应的类型是取代反应;B→C反应过程中,高锰酸钾做氧化剂具有氧化性,化合物B做还原剂表现出还原性;
    (3)
    C→D反应过程中有副产物Q(化学式为C7H4N2O6)生成,则在两个间位上都取代了硝基,该化合物Q的结构简式是;D→E发生酯化反应,反应的化学方程式是 +CH3OH +H2O;
    (4)
    苯甲醇先发生催化氧化生成苯甲醛,苯甲醛再被氧化生成苯甲酸,则流程中缺少的物质是。
    9.      水浴加热     降低硫酸亚铁铵晶体溶解度,利于析出。     大于     98%
    【分析】FeSO4和(NH4)2SO4混合,得到(NH4)2Fe(SO4)2的水溶液,根据信息,硫酸亚铁铵不溶于乙醇,加入乙醇,降低(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O的溶解度,使之析出,过滤得到晶体,经洗涤、干燥得到产品。
    【详解】(1)混合反应时需要控制温度在70-80℃,可采取水浴加热,可以控制加热温度,且受热更加均匀;根据信息,(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O不溶于乙醇,加入乙醇,可以降低(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O的溶解度,使之析出;
    (2)①KMnO4能够氧化Cl-,若用盐酸酸化高锰酸钾,消耗的高锰酸钾的量会增加,则实际消耗的标准KMnO4溶液的体积大于20.00mL;
    ②消耗KMnO4的量n(KMnO4)=0.1mol·L-1×20.00mL×10-3mL·L-1=0.002mol·L-1,根据化学方程式,则n(Fe2+)=5n(KMnO4)=5×0.002mol·L-1=0.01mol,根据Fe守恒,n[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]=n(Fe2+)=0.01mol,m[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]=0.01mol×392g·mol-1=3.92g,则纯度为。
    10.      增大固体表面积,加快酸浸溶解速率     Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O     KSCN溶液     降低水中溶解的O2,防止Fe2+被氧化     稀释后的25.00 mL溶液消耗KMnO4的物质的量为n(KMnO4)=0.100 mol/L×0.02 L=0.002 mol,根据物质反应关系可知其中含有的Fe2+的物质的量n(Fe2+)=5 n(KMnO4)=0.01 mol,故10.00 mL稀释前溶液中含有Fe2+的物质的量n(Fe2+)=,故该溶液的FeSO4浓度c(FeSO4)=c(Fe2+)=。
    【分析】将硫酸烧渣粉碎后用稀硫酸酸浸,其中的金属氧化物Fe2O3、FeO和CuO变为可溶性盐进入溶液,而酸性氧化物SiO2不能反应,以固体形式进入滤渣。将固液混合物过滤,除去SiO2,向含有Cu2+、Fe3+、Fe2+的酸性溶液中加热足量的Fe粉,发生反应:2Fe3++Fe=3Fe2+、Fe+Cu2+=Cu+Fe2+、Fe+2H+=Fe2++H2↑,然后过滤除去Cu及过量的Fe,就得到FeSO4溶液。
    【详解】(1)将硫酸烧渣进行粉碎,其目的是使固体表面积增大,以加快酸浸的溶解速率;
    “酸浸”时,Fe2O3与H2SO4发生反应产生Fe2(SO4)3、H2O,发生反应的离子方程式是Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;
    (2)“还原”时,铁粉将Fe3+、Cu2+还原为Fe2+和Cu,Fe被氧化为Fe2+。若Fe3+全部被还原,则溶液中就不含有Fe3+,故可根据Fe3+与SCN-会产生血红色物质进行检验,检验Fe3+是否已全部被还原,所选用试剂的化学式可以是KSCN溶液;
    (3)①Fe2+具有还原性,容易被溶解在溶液中的O2氧化变为Fe3+,导致其浓度测定数值不准确。在“步骤一”中稀释时所用的水需先进行加热煮沸,其目的是降低水中溶解的O2,防止Fe2+被氧化;
    ②稀释后的25.00 mL溶液在滴定中消耗KMnO4标准溶液的物质的量为n(KMnO4)=0.100 mol/L×0.02 L=0.002 mol,则根据物质反应关系可知其中含有的Fe2+的物质的量n(Fe2+)=5 n(KMnO4)=0.01 mol,故10.00 mL稀释前溶液中含有Fe2+的物质的量n(Fe2+)=,故该溶液的FeSO4浓度c(FeSO4)=c(Fe2+)=。
    11. (1)     KSCN 或K4[Fe(CN)6]     2
    (2)     4Fe(OH)2 + O2 = 4FeOOH + 2H2O     4Fe2++ O2 + 6H2O = 4FeOOH + 8H+(或4Fe2+ + O2 + 4H+ = 4Fe3+ + 2H2O,Fe3++ 2H2O = FeOOH + 3H+)
    (3)96.12%

    【分析】向硫酸亚铁溶液中加入氨水使亚铁离子转化为氢氧化亚铁沉淀,而后通入氧气,氢氧化铁被氧气氧化为FeOOH后,过滤,除去滤液,得到的滤渣,洗涤干燥得到FeOOH,据此结合物质的分离与提纯方法分析解答。
    (1)
    FeSO4溶液若被氧化会转化为Fe3+,因Fe3+与SCN-会反应生成(血)红色,Fe2+与K4[Fe(CN)6]试剂也会出现特征蓝色沉淀,所以检验FeSO4溶液是否被氧化可选用的试剂是KSCN 或K4[Fe(CN)6];“转化”时,NH3·H2O与FeSO4发生反应生成Fe(OH)2和硫酸铵,其化学方程式为:2NH3·H2O+FeSO4= Fe(OH)2↓+(NH4)2SO4所以每生成1 mol Fe(OH)2,理论上参加该反应的NH3·H2O的物质的量为2mol,故答案为:KSCN 或K4[Fe(CN)6];2;
    (2)
    ①0~t1时,Fe(OH)2被氧气氧化,转化为FeOOH,根据氧化还原反应的规律可知,其化学方程式为:4Fe(OH)2 + O2 = 4FeOOH + 2H2O;
    ②t1~t2时,FeOOH继续增加,溶液pH减小,说明生成了氢离子,应是溶液中的亚铁离子被氧气氧化所致,涉及的离子方程式为:4Fe2++ O2 + 6H2O = 4FeOOH + 8H+(或4Fe2+ + O2 + 4H+ = 4Fe3+ + 2H2O,Fe3++ 2H2O = FeOOH + 3H+)
    (3)
    n(K2Cr2O7) = c(K2Cr2O7) × V(K2Cr2O7) = 0.1000 mol· L-1×36.00×10-3 L = 3.6×10-3 mol,根据氧化还原电子转移数守恒可知,,解得n(FeOOH) = 2.16×10-2 mol,所以该样品中FeOOH的质量分数 = × 100%==96.12%。
    12.      E1-E2或-(E2-E1)     B     AC     电极a     A     O2+4H++4e-=2H2O
    【详解】(1)根据△H=反应物的总键能-生成物的总键能,2SO2(g)+O2(g)2SO3(g) ΔH=(E1-E2)kJ·mol-1;
    (2)①A.升高温度,物质的能量增加,活化分子百分数增加,有效碰撞几率增加,化学反应速率增大,A不符合题意;
    B.减小体积,降低压强,各物质的浓度减小,有效碰撞几率减小,反应速率减小,B符合题意;
    C.使用催化剂,降低活化能,活化分子百分数增加,有效碰撞几率增加,反应速率增大,C不符合题意;
    答案选B;
    ②反应达到平衡时,各物质的浓度不变,且正逆反应速率相等;
    A.SO3的浓度不再变化,说明单位时间内生成的SO3和消耗的SO3的物质的量相同,反应达到平衡,A符合题意;
    B.达到平衡时,SO2和SO3的物质的量不一定相同,B不符合题意;
    C.恒温恒容下,压强之比等于物质的量之比,压强不再变化,说明总物质的量不变,由于反应前后的气体分子数不相等,故当压强不变时,各物质的物质的量不变,反应达到平衡,C符合题意;
    D.消耗1molO2,同时消耗2molSO2,均表示正反应速率,无法得知正逆反应速率是否相等,D不符合题意;
    答案选AC;
    (3)根据总反应,可知SO2化合价升高转化为H2SO4,失去电子,则通入SO2的一极为负极,通入O2的一极为正极;
    ①根据总反应方程式,SO2转化为H2SO4,化合价升高,失去电子,通入SO2的电极为负极,即电极a;
    ②在原电池中,阳离子向正极移动,电极b为正极,则H+通过质子交换膜时,由左向右移动,A符合题意;
    ③O2得到电子与溶液中的H+反应生成水,电极反应式为的O2+4e-+4H+=2H2O。
    13. (1)          3 mol
    (2)49.4
    (3)          AC
    (4)     电极a     O2 + 4e- + 4H+ = 2H2O

    【解析】(1)
    水分子为H-O共价键形成的共价化合物,其电子式为:;反应式CO2+ 3H2=CH3OH+H2O中C从+4价降低为-2价,生成1molCH3OH时电子转移6mol (也可依据H从0价升高为+1价,3molH2参加反应时电子转移6mol计算电子转移数) ,则该反应中每生成0.5 mol甲醇,转移电子的物质的量是3mol;
    (2)
    图中E2-E1>0,由图可知即为反应CO2(g) + 3H2(g) = CH3OH(g) + H2O(g) ΔH=-49.4 kJ·mol−1放出的热量,故而E2-E1=49.4 kJ·mol−1;
    (3)
    ①0~t1min内,v(H2)=;②A.甲醇中的C-H、C-O、O-H键均为共价键,A选项正确;
    B.消耗氢气与生成H2O为同向速率,任何情况下都与系数成正比,不能作为判断平衡依据,B选项错误;
    C.据表中n(CH3OH)数据可知0 ~ t1 min内Δn(CH3OH)=0.35mol,t1~ t2 min内Δn (CH3OH) = 0.45 mol,故前一时间段放出热量较少,C选项正确;
    答案选AC;
    (4)
    燃料电池中失电子被氧化的燃料甲醇进入的a极为电池负极;由图可知b电极为正极,O2在此得电子被还原,结合从负极通过阳离子交换膜迁移来的H+,电极反应式为O2 + 4e- + 4H+ = 2H2O。
    相关试卷

    江苏扬州市2020-2022三年高二化学下学期期末试题汇编3-非选择题: 这是一份江苏扬州市2020-2022三年高二化学下学期期末试题汇编3-非选择题,共40页。试卷主要包含了K2FeO4等内容,欢迎下载使用。

    云南昆明市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题: 这是一份云南昆明市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题,共21页。试卷主要包含了90,00ml/L-0等内容,欢迎下载使用。

    江苏省徐州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题: 这是一份江苏省徐州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题,共23页。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        江苏扬州市2020-2022三年高一化学下学期期末试题汇编3-非选择题
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map