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广西南宁市第三中学2022-2023学年高二下学期期末考试化学试题 (解析版)
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这是一份广西南宁市第三中学2022-2023学年高二下学期期末考试化学试题 (解析版),共21页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 S 32 Zn 65
一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 关于中国传统文化中的“文房四宝”,下列叙述中不正确的是( )
A. 可用灼烧法鉴别毛笔笔头是否含蛋白质
B. 用墨写字利用了常温下碳的稳定性
C. 纸的主要成分纤维素属于合成高分子化合物
D. 用工具打磨石材制砚台的过程是物理变化
【答案】C
【解析】
【详解】A项、毛笔笔头主要成分是蛋白质,灼烧会产生特殊的气味,假的毛笔笔头是化学纤维,所以用灼烧法可鉴别毛笔笔头的真伪,故A正确;
B项、碳的化学性质稳定,在空气中不易反应,所以用墨写字画画可长久不褪色,故B正确;
C项、纸的原料是木材,主要成分是纤维素,纤维素属于天然高分子化合物,故C错误;
D项、用工具打磨石材制砚台的过程中没有新物质生成,是物理变化,故D正确。
故选C。
【点睛】本题考查物质的性质及用途,注意分析物质的性质,把握常见物质的性质和鉴别方法为解答的关键。
2. 下列有关化学用语表示正确的是
A. 氨基的电子式:B. 基态铬原子的价层电子排布式:3d4 4s2
C. H2O 的 VSEPR 模型:D. 葡萄糖的实验式:C6H12O6更多优质滋源请 家 威杏 MXSJ663 【答案】A
【解析】
【详解】A.氮原子的最外层有 5 个电子,氨基中 N 原子上有一对孤对电子、有一个未成对电子,其电子式为 ,故 A 正确;
B.铬为 24 号元素,基态铬原子的电子排布式为[Ar]3d54s1,价层电子排布式应该为:3d5 4s1 ,B 项错误;
C.H2O 分子中的中心 O 原子价层电子对数是 ,含有 2 个孤电子对,所以H2O 的 VSEPR 模型是四面体形,即为 ,选项 C 错误;
D.实验室是最简式,葡萄糖的实验式:CH2O,故 D 错误;
故答案为:A。
3. 设 NA为阿伏伽德罗常数的值,下列说法错误的是
A. 常温常压下,12g金刚石中含有的C-C键数目为2NA
B. 标准状况下,11.2L HF含有0.5NA个 HF 分子
C. 30 g C2H6中含有极性共价键的数目为6NA
D. 1ml硝基与46g二氧化氮所含的电子数均为23NA
【答案】B
【解析】
【详解】A.12g金刚石物质的量为1ml,金刚石中每个C周围有四个C-C,每个 C-C键被两个C占有,均摊后每个C占有2个碳碳键,故含2NA个C-C键,A正确;
B.标况下HF为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,B错误;
C.30g C2H6的物质的量为1ml,C2H6中含有6个C-H极性共价键,故1ml C2H6中含 6NA个极性共价键,C正确;
D. 硝基(-NO2)与二氧化氮(NO2)分子中均有23个电子,所以1ml硝基(-NO2)与46g二氧化氮(NO2)所含的电子数均为23NA,D正确;
故选B。
4. 下列离子( 或化学)方程式正确的是
A. 苯酚钠溶液中通入少量二氧化碳: +CO
B. CH3CO18OC2H5在稀硫酸催化下水解:
C. 向 Ba(OH)2溶液中加入稀 H2SO4溶液:
D. 用已知浓度的 KMnO4溶液滴定草酸:
【答案】B
【解析】
【详解】A.苯酚的酸性弱于碳酸强于碳酸氢根,所以苯酚钠溶液中通入少量二氧化碳生成苯酚和碳酸氢钠,方程式为 + ,故 A 错误;
B.羧酸和醇形成酯时,羧酸脱去羟基,醇脱去氢,所以 CH3CO18OC2H5在稀硫酸催化下水解方程式应为:,故 B 正确;
C.向 Ba(OH)2溶液中加入稀 H2SO4:,故C错误;
D.H2C2O4为弱酸,是弱电解质,离子方程式为,D 错误;
故答案为:B。
5. 利用下列实验装置完成对应的实验,能达到实验目的的是
A. AB. BC. CD. D
【答案】D
【解析】
【详解】A.苯与液溴在铁作催化剂发生取代反应:+Br2+HBr,该反应为放热反应,产生的HBr气体中混有Br2蒸气,Br2蒸气溶于硝酸银溶液中也产生淡黄色沉淀AgBr,对HBr的检验产生干扰,题中缺少除去Br2蒸气的装置,HBr极易溶于水,题中缺少防倒吸装置,故A错误;
B.乙醇发生消去反应:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O,浓硫酸具有脱水性,将酒精脱水炭化,产生的碳单质与浓硫酸反应生成CO2、SO2,产生的乙烯中混有SO2和挥发出的乙醇,SO2和乙醇也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,题中缺少除去SO2和乙醇的装置,故B错误;
C.浓盐酸具有挥发性,烧瓶中产生CO2中混有HCl(g),HCl(g)也能与苯酚钠反应产生苯酚,对碳酸、苯酚酸性强弱对比产生干扰,题中缺少除去CO2中HCl(g)的操作,故C错误;
D.乙酸和乙醇发生酯化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,乙醇、乙酸、乙酸乙酯蒸气在冷凝管中遇冷,回流到三口烧瓶中,增加乙酸、乙醇的利用率,提高乙酸乙酯的产率,同时利用分水器可以做到乙酸乙酯与水的分离,故D正确;
答案为D。
6. 科学家已获得了气态 N4,其空间结构为正四面体形(如图所示)。已知断裂 1ml N—N 键吸收193kJ 能量,断裂 1ml N≡N 键吸收 946kJ 能量。下列说法正确的是
A. N4的沸点比白磷(P4)的高
B. N4(g)=2N2(g)为吸热反应
C. N4(g)═4N(g)的过程中吸收 772kJ 能量
D. 以 N4为原料替代 N2合成等量 NH3时,可放出更多的热量
【答案】D
【解析】
【详解】A.N4的分子结构与白磷相似,N4的相对分子质量比白磷小,所以 N4的沸点比白磷(P4)的低,故 A 错误;
B.反应 的反应热 ,反应放热,故 B 错误;
C. 的过程中吸收 热量,故 C 错误;
D. 为放热反应,则以 N4为原料替代 N2合成等量 NH3时,可放出更多的热量,故 D 正确。
故选D。
7. 在氯碱工业中,离子交换膜法电解饱和食盐水示意图如下,下列说法不正确是
A. 电极 A 为阳极,发生氧化反应
B. 离子交换膜为阳离子交换膜
C. 电解饱和食盐水的离子方程式为:
D. NaOH 溶液从 d 处出
【答案】C
【解析】
【分析】在电极 A 处氯离子失去电子,发生氧化反应生成氯气,电极A为阳极,B为阴极,a为饱和食盐水,b为淡盐水,钠离子通过离子交换膜移向阴极,故离子交换膜为阳离子交换膜,c为稀氢氧化钠溶液,d为浓氢氧化钠溶液。
【详解】A.根据分析,电极A为阳极,A正确;
B.根据分析离子交换膜为阳离子交换膜,B正确;
C.电解饱和食盐水生成 H2、Cl2和 NaOH,离子方程式为:,C错误;
D.根据分析,NaOH 溶液从d处出,D正确;
故选C。
8. 下列有关物质结构的说法不正确的是
A. C-C 键比 Si-C 键键长短,故金刚石比金刚砂熔点更高、硬度更大
B. 氯化钠晶体与氯化铯晶体中,Cl-的配位数均为 6
C. 干冰晶体采用分子密堆积,每个 CO2周围紧邻 12 个 CO2
D. O3是极性分子,但由于极性微弱,它在 CCl4中的溶解度高于在水中的溶解度
【答案】B
【解析】
【详解】A.金刚石、金刚砂同属于共价晶体,C-C键比Si-C键键长短,键能更大,故金刚石比金刚砂熔点更高、硬度更大,故A正确;
B.氯化钠晶体中Cl-的配位数为6,氯化铯晶体中Cl-的配位数为8,故B错误;
C.干冰为分子晶体,干冰的晶胞中CO2的堆积方式类似于面心立方最密堆积,其出现在晶胞的顶点和各个面心上,因此以1个CO2为中心,其周围最多可以有12个紧邻的CO2分子,故C正确;
D.水是极性分子,CCl4是非极性分子,根据“相似相溶原理”,O3臭氧极性微弱,所以在 CCl4中的溶解度高于在水中的溶解度,故D正确;
故选 B。
9. 我国科学家合成一种超强酸 M(结构如图所示),可广泛应用于有机合成,其中 R、X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素,Y 和 W 位于同族,下列说法正确的是
A. 化合物 WY2是一种直线形分子
B. 不考虑端位原子,M 中 Y、W、X 三种原子采用的杂化方式均不相同
C. M 中含有极性键、非极性键
D. 将 M 中 Z 元素替换为短周期同主族其他元素,M 酸性减弱
【答案】D
【解析】
【分析】R、X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素,由结构式可知,超强酸M 分子中R、X、Y、Z、W形成共价键的数目为1、4、2、1、6,Y和W位于同族,则R为H元素、X为C元素、Y为O元素、Z为F元素、W为S元素。
【详解】A.二氧化硫分子中硫原子的价层电子对数为3、孤对电子对数为1,分子的空间构型为V 形,故A 错误;
B.由结构式可知,M分子中碳原子、氧原子、硫原子的杂化方式均为sp3杂化,采用的杂化方式相同,故B 错误;
C.由结构式可知,M分子中只含有极性键,不含有非极性键,故C 错误;
D.由结构式可知,M分子中的氟原子为吸电子基团,会使氢氧键的极性增强,易于电离出氢离子,若将氟原子替换成电负性更小的同主族其他元素,吸电子效应减弱,酸的酸性会减弱,故D正确;
故选D。
10. 北京冬奥会的主要理念是绿色环保。在场馆建设中用到的一种耐腐蚀、耐高温的表面涂料是以某双环烯酯为原料制得的,该双环烯酯的结构如图所示。下列说法正确的是
A. 1ml该双环烯酯最多能与3ml H2发生加成反应
B. 该双环烯酯含有1个手性碳
C. 该双环烯酯的一氯代物有9种(不考虑立体异构)
D. 该双环烯酯能发生氧化反应、水解反应、加聚反应
【答案】D
【解析】
【详解】A.1ml该物质含2ml双键,最多能与2 ml H2发生加成反应,A错误;
B.该物质中左侧六元环中与羰基直接相连的碳原子为手性碳,右侧六元环中与-CH2-直接相连的碳原子为手性碳,B错误;
C.该物质中两个六元环上碳原子上的氢原子、-CH2-中的氢原子化学环境均不相同,共13种,该双环烯酯的一氯代物有13种(不考虑立体异构),C错误;
D.该物质能与氧气反应,可发生氧化反应;含酯基,能发生水解反应,含碳碳双键,能发生加聚反应,D正确;
故选D。
11. Ni 可活化 C2H6放出 CH4,其反应历程如下图所示:
下列关于活化历程的说法错误的是
A.
B. 涉及极性键的形成和非极性键的断裂
C. 三种中间体比较,中间体 2 最稳定
D. 此反应的决速步骤:中间体 2→中间体 3
【答案】A
【解析】
【详解】A.由图可知,镍和乙烷的反应为放热反应,反应的热化学方程式为 ,故 A 错误;
B.由图可知,反应过程涉及非极性键C―C键断裂和极性键C―H 键的形成,故 B 正确;
C.物质的能量越低越稳定,则中间体 2 最稳定,故 C 正确;
D.反应的活化能越大,反应速率越慢,化学反应速率取决于最慢的一步反应,由图可知,中间体 2→中间体 3 能量差值最大,该步反应的活化能最大,是化学反应的决速步骤,故 D 正确;
故答案为:A。
12. 在2 L的恒容密闭容器中充入1ml X(g)和2 ml Y(g),发生反应:,测得在不同温度下、相同时间内X(g)与Z(g)的百分含量如图所示。下列说法错误的是
A. 从反应开始到各点时的平均化学反应速率:
B. a点时,Y(g)的转化率为50%
C. T3℃下,平衡常数K=4
D. 降低温度,有利于提高Z(g)的平衡产率
【答案】A
【解析】
【分析】在2 L的恒容密闭容器中充入1ml X(g)和2 ml Y(g),发生反应:,设a点时,参加反应X的物质的量为nml,则可建立如下三段式:
则1-n=n,n=0.5ml。
【详解】A.对于可逆反应,温度越高,反应速率越快,T1<T2<T3,则从反应开始到各点时的平均化学反应速率:,A错误;
B.a点时,Y(g)的转化率为=50%,B正确;
C.T3 ℃下,平衡常数K==4,C正确;
D.从图中可以看出,当反应进行到b点时,反应达平衡状态,升高温度,X的百分含量增大,平衡逆向移动,则正反应为放热反应,所以降低温度,有利于提高Z(g)的平衡产率,D正确;
故选A。
13. 某温度下, , 。现有体积均为 V0的 pH=a 的两种酸溶液,加水稀释至体积为 V,两种溶液的 pH 随 lg 的变化如图所示。下列叙述正确的是
A. 曲线Ⅱ代表HB
B. 水的电离程度:b>c
C. 由c点到d点,溶液中 增大(X 代表A或B)
D. 分别取b点、c点溶液与等浓度的NaOH溶液中和,恰好中和时消耗NaOH溶液的体积:b>c
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据电离常数可知酸性:HA>HB,相同 pH 的弱酸加水稀释,酸的酸性越强,pH 变化越大,所以曲线 Ⅱ 代表 HA 溶液,A错误;
B.溶液的 pH值:c>b,在 b 点水的电离程度受酸的抑制程度更大,故两溶液中水的电离程度:b<c,B错误;
C.由c点到d点,弱酸的电离常数和水的电离常数都不变,所以不变,= 保持不变,C错误;
D.b 点和 c 点两种酸,对应初始时的 pH 相同,体积相同,故酸性较弱的 HB 物质的量大,分别与氢氧化钠溶液恰好中和时 HB 消耗 NaOH 溶液的体积多,D正确;
故选D。
14. 已知: 。试管 a 中溶液作参照,对试管 b 中溶液依次进行如下操作:①微热,溶液变为黄绿色;②将其置于冷水中,溶液变为蓝绿色;③滴加氨水至过量,蓝色沉淀增多,后又逐渐消失变为深蓝色溶液。下列说法正确的是
A. 由步骤①可推知该反应的△H< 0
B. 由步骤②可说明降低温度,该反应平衡正向移动
C. 步骤③深蓝色溶液中
D. 由实验③可知配离子的稳定性:
【答案】D
【解析】
【分析】①微热,溶液变为黄绿色,平衡正向移动;②将其置于冷水中,溶液变为蓝绿色,平衡逆向移向;①②说明正向为吸热反应;③滴加氨水至过量,蓝色沉淀增多,平衡逆向移动,后又逐渐消失变为深蓝色溶液,形成了,说明配离子稳定性。
【详解】A.根据分析,该反应正向为吸热反应,△H>0,A错误;
B.根据分析,该反应正向为吸热反应,故由步骤②可说明降低温度,该反应平衡逆向移动,B错误;
C.根据铜元素守恒,含铜元素的配离子存在形式不止一种,步骤③深蓝色溶液中,C错误;
D.根据分析,加入过量氨水,最终生成的 [Cu (NH3)4]2+,说明 Cu2+结合 NH3 会生成更稳定的配位键,D正确;
故选D。
15. 水溶液锌电池(图 1)的电极材料是研究热点之一,一种在晶体 MnO 中嵌入Zn2+的电极材料充放电过程的原理如图 2 所示(除中心空位外,其它空位未标出),嵌入的 Zn2+位于晶胞的面上。
已知:晶体中某结点上的原子空缺了,则称为空位。下列说法正确的是
A. MnO中Mn元素未成对电子数目为4
B. 每个晶胞中含有0.61个Mn
C. ①为MnO活化过程,其中Mn的价态不变
D. 当转化为时,转移的电子数为0.5 ml
【答案】D
【解析】
【详解】A.MnO中Mn为+2价,价电子排布式为3d5,未成对电子数为5,A错误;
B.的1个晶胞中,O原子占据 8个顶点,6个面心,O原子数为,则 1 个晶胞中含有 个Mn原子,B 错误;
C.MnO中Mn为+2价,中设Mn化合价为x,由化合物中正负化合价代数和为0知, ,解得 x=价,价态发生变化,C错误;
D. 晶胞所含O2-个数为4,晶胞中 Zn2+个数为,因此O2-与 Zn2+个数比为 4∶1,即。因此当1ml转化为1ml时,转移的电子数为,D 正确;
故选D。
二、非选择题:本题共 4 小题,共 55 分。
16. 苯甲酸是一种化工原料,常用作制药和染料的中间体,也用于制取增塑剂和香料等。实验室合成苯甲酸的原理及有关数据及装置示意图如下:
反应过程:
已知:(1)苯甲酸 100 ℃左右开始升华。
(2)反应试剂、产物的物理常数如下:
按下列合成步骤回答问题:
步骤Ⅰ:按图在 250 mL 仪器 a 中放入 2.7 mL 甲苯和 100 mL 水,控制温度为 100℃,搅拌溶液,在石棉网上加热至沸腾。从冷凝管上口分批加入 8.5 g 高锰酸钾(加完后用少量水冲洗冷凝管内壁),继续搅拌约 4~5h,反应完全后,停止加热。
步骤 II:在反应结束后混合物中加入一定量亚硫酸氢钠溶液,产生黑色沉淀,趁热过滤、热水洗涤沉淀,合并滤液与洗涤液,再将其放在冰水浴中冷却,然后用浓盐酸酸化至苯甲酸全部析出;将析出苯甲酸减压过滤,再用少量冷水洗涤苯甲酸固体,挤压除去水分,将制得的苯甲酸固体放在沸水浴上干燥,得到粗产品。
(1)仪器 a 的名称___________________ 。
(2)步骤Ⅰ中反应完全的现象为___________________ 。
(3)步骤 II 在反应混合物中加入一定量亚硫酸氢钠溶液,亚硫酸氢钠溶液的作用是___________________;还可以用___________________ (填选项)代替亚硫酸氢钠溶液。
A . H2O2 B. NaHCO3 C. Na2C2O4
(4)步骤 II 中干燥苯甲酸晶体时,若温度过高,可能出现结果是___________________。
(5)若将苯甲酸粗产品进一步提纯,可用 ___________________方法。
【答案】(1)三颈烧瓶
(2)反应液不再分层(或无油珠)
(3) ①. 除去多余的高锰酸钾,避免加盐酸时生成有毒的氯气 ②. AC
(4)苯甲酸易升华而损失
(5)重结晶
【解析】
【分析】由流程知,甲苯与高锰酸钾在图示装置中反应生成苯甲酸钾,冷凝管能冷凝回流水蒸气、甲苯蒸汽,防止甲苯的挥发而降低产品产率;反应后混合物中含有氢氧化钾,加入有还原性的亚硫酸氢钠,还原高锰酸钾生成二氧化锰、趁热过滤、趁热洗涤后最大程度回收苯甲酸盐,加入盐酸后转变为苯甲酸,苯甲酸中含杂质氯化钾,利用苯甲酸能升华、溶解度的特点,提纯即可;
【小问1详解】
由图可知仪器 a 的名称为三颈烧瓶;
【小问2详解】
根据题给信息可知,苯甲酸微溶于水,故步骤Ⅰ中反应完全的现象为:反应液不再分层(或无油珠);
【小问3详解】
根据题意可知,随后需要加入浓盐酸,会和过量的高锰酸钾反应生成有毒的气体,且亚硫酸氢钠具有还原性可以除去高锰酸钾,故亚硫酸氢钠溶液的作用是除去多余的高锰酸钾,避免加盐酸时生成有毒的氯气;过氧化氢和草酸钠具有还原性可以和和高锰酸钾反应,故选AC;
【小问4详解】
根据题给信息可知,苯甲酸 100 ℃左右开始升华,故可能出现的现象是苯甲酸易升华而损失;
【小问5详解】
由分析可知该实验实验中得到的为含有氯化钾的苯甲酸粗品,为固体,可以通过重结晶的方法进一步提纯。
17. 五氧化二钒(V2O5)在冶金、化工等领域有重要应用。实验室以含钒废料(主要为V2O3,还含有少量 FeO、CuO、MnO、SiO2、Al2O3、有机物)为原料制备 V2O5的一种流程如图:
已知:①NH4VO3可溶于热水。
②25℃时,难溶电解质的溶度积常数如表所示:
(1)“焙烧”的主要目的是___________________ 。
(2)滤渣 2 的成分为___________________ 。
(3)“沉锰”需将温度控制在 70℃左右,温度不能过高或过低的原因为___________________ ;“沉锰”的离子反应方程式为___________________ 。
(4)“沉钒”得到偏钒酸铵(NH4VO3),若“沉钒”前溶液中 ,不考虑溶液体积变化,为使钒元素的沉降率达到 98%,至少应调节为___________ml·L-1。
(5)将制得的V2O5通过电解的方法制备金属钒,以熔融CaO为电解质的电解装置如图:石墨电极X接直流电源的 ___________________(填“正极” 或“负极”),阴极反应式为 ___________________。
【答案】(1)除去有机物杂质,将V2O3氧化
(2)Fe(OH)3、Al(OH)3、Cu(OH)2
(3) ①. 温度过低,反应速率慢,NH4VO3可能提前结晶析出导致产率低,温度过高,NH4HCO3分解,导致原料利用率低 ②.
(4)0.4 (5) ①. 正极 ②.
【解析】
【分析】含钒废料经过焙烧可以除去有机物,同时将V2O3氧化,酸溶后过滤得到滤渣1,主要成分为SiO2,滤液经过调pH值,过滤得到滤渣2,主要成分为Fe(OH)3、Al(OH)3、Cu(OH)2,滤液沉锰得到碳酸锰,沉钒后经过一系列处理得到NH4VO3,煅烧得到V2O5。
【小问1详解】
根据分析,焙烧的目的是:除去有机物杂质,将V2O3氧化;
【小问2详解】
根据分析,滤渣 2 的成分为:Fe(OH)3、Al(OH)3、Cu(OH)2;
【小问3详解】
“沉锰”需将温度控制在 70℃左右,温度不能过高或过低的原因为:温度过低,反应速率慢,NH4VO3可能提前结晶析出导致产率低,温度过高,NH4HCO3分解,导致原料利用率低;沉锰得到碳酸锰,离子方程式为:;
【小问4详解】
由表格可知,若“沉钒”前溶液中 ,不考虑溶液体积变化,为使钒元素的沉降率达到 98%,至少应调节;
【小问5详解】
V2O5 通过电解的方法制备金属钒,钒元素化合价降低,V2O5在阴极发生反应,故石墨电极X为阳极,接电源的正极;阴极的反应式为:。
18. 我国是世界上最早制得和使用金属锌的国家,锌在人类生产生活中有重要应用。回答下列问题:
I. 一种 Zn2+配合物广泛应用于催化剂,光导体,光动力疗法,其结构如图所示:
(1)Zn2+价电子轨道表示式为__________。
(2)该配合物中电负性最大的元素是__________。
(3)下列状态的氮中,电离最外层一个电子所需能量最大的是__________。(填序号)
A. [He]2s22p3B. [He]2s22p2
C. [He]2s22p23s1D. [He]2s22p13s1
(4)该配合物中 C 的轨道杂化类型为__________。
(5)该配合物中 Zn2+的配位数为__________个。
Ⅱ. ZnS 常用作分析试剂、荧光体、白色颜料等。
(6)ZnS 常见有 2 种晶胞结构如下图:立方晶胞(左图)和六方晶胞(右图)。
下列说法错误的是__________。(填序号)
A. 立方 ZnS 中与 S2—最近的 S2—有 12 个B. 两种晶胞中 Zn2+的个数都为4
C. 立方 ZnS 中 S2—的配位数为 4D. 可用 X—射线衍射实验鉴别六方 ZnS 是否属于晶体
(7)立方 ZnS 中,若 Zn2+与 S2-最短距离为 a nm,则晶胞密度ρ=__________g·cm-3(列出计算式,阿伏加德罗常数的值为 NA)。
【答案】(1) (2)N (3)B
(4)sp2 (5)4 (6)B
(7)
【解析】
【小问1详解】
锌元素的原子序数为30,基态离子的价电子排布式为3d10,轨道表示式为,故答案为:;
【小问2详解】
金属元素的电负性小于非金属元素,非金属元素的非金属性越强,电负性越大,配合物中非金属元素的非金属性强弱顺序为N>C>H,则电负性最大的元素为氮元素,故答案为:N;
【小问3详解】
基态原子的能量低于激发态的能量,电离最外层一个电子所需能量大于激发态,元素的第二电离能大于第一电离能,[He]2s22p3为基态氮原子的简化电子排布式、[He]2s22p23s1是激发态氮原子的的简化电子排布式、[He]2s22p2为基态N+的简化电子排布式、[He]2s22p13s1为激发态N+的简化电子排布式,则N+电离最外层一个电子所需能量最大,故选B;
【小问4详解】
由图可知,配合物中双键碳原子和苯环碳原子的杂化方式都为sp2杂化,故答案为:sp2;
【小问5详解】
由图可知,配合物中中心离子为锌离子、配位原子为氮原子,配位数为4,故答案为:4;
【小问6详解】
A.由立方晶胞的结构可知,晶胞中位于顶点的硫离子与位于面心的硫离子的距离最近,则与硫离子距离最近的硫离子个数为12,故正确;
B.由六方晶胞的结构可知,晶胞中位于棱上和体内的锌离子个数为4×+1=2,故错误;
C.由立方晶胞的结构可知,晶胞中位于体内的锌离子与4个硫离子的距离最近,配位数为4,由化学式可知,硫离子的配位数也为4,故正确;
D.鉴别晶体和非晶体最科学的方法是X—射线衍射,则用 X—射线衍射实验能鉴别六方 硫化锌是否属于晶体,故正确;
故选B;
【小问7详解】
由立方晶胞的结构可知,晶胞中位于体内的锌离子个数为4,位于顶点和面心的硫离子个数为8×+6×=4,硫离子和锌离子的最短距离为体对角线的,由硫离子和锌离子的最短距离为a nm可知,晶胞的边长为nm,设晶体的密度为dg/cm3,由晶胞的质量公式可得:=(×10—7)3d,解得d=,故答案为:。
19. 有机物(H)是重要的医药中间体,其制备流程图如下:
已知:苯胺( )易被氧化
回答下列问题:
(1)由 A 生成 B 的反应类型为__________。
(2)C 的结构简式为__________。D 的化学名称为__________。
(3)⑤的反应条件应选择__________(填标号)。
a.NaOH/C2H5OH b.AgNO3/NH3 c.Fe/HCl d.HNO3/H2SO4
(4)⑥的反应方程式为__________。
(5)G 非含氧官能团名称是__________。
(6)H 是 C 的同分异构体,则满足下列条件的 H 有__________种。
①苯环上一氯取代物只有两种;②既能发生银镜反应又能发生水解反应。
(7)请以化合物 为原料,参照以上流程设计合成 的路线。(其他试剂条件任选)__________。
【答案】(1)取代反应/磺化反应
(2) ①. ②. 邻硝基苯甲酸或2-硝基苯甲酸
(3)c (4)
(5)碳氯键或氯原子 (6)2
(7)
【解析】
【分析】结合 的结构简式可知,A应为甲苯,A与浓硫酸发生磺化反应生成B( ),B与浓硝酸发生硝化反应生成 ; 发生水解生成 , 被高锰酸钾氧化生成D( );D被还原生成 ; 与CH3COCl发生取代反应,结合F的结构简式可知E为 ;E再与浓硫酸发生磺化反应生成F,F与氯气在催化剂作用下发生取代反应,在酰胺基邻位引入Cl原子,G再经酸化生成H,据此分析解答。
【小问1详解】
由以上分析可知由 A 生成 B 的反应类型为取代反应或磺化反应;
【小问2详解】
由以上分析可知C为 ;D( )名称为邻硝基苯甲酸或2-硝基苯甲酸;
【小问3详解】
反应⑤发生还原反应将硝基还原为氨基,可选Fe/HCl,故选C;
【小问4详解】
与CH3COCl发生取代反应生成 ,反应方程式为: ;
【小问5详解】
G ,所含非氧官能团为:碳氯键;
【小问6详解】
①苯环上一氯取代物只有两种,则有2个不同的基团处于对位;②既能发生银镜反应又能发生水解反应,说明含有醛基或甲酸酯基或甲酰胺基,符合条件的结构简式为: 和 。
【小问7详解】
由信息反应知,应先使 被高锰酸钾氧化生成 ,再使 被还原生成 , 与 发生取代反应生成 ,合成路线为: 。选项
A
B
C
D
目的
验证苯与液溴发生取代反应
探究酒精脱水生成乙烯
证明酸性:碳酸>苯酚
制备乙酸乙酯并提高产率
实验方案
名称
性状
熔点
沸点/C
密度/g·mL-1
溶解度/g(室温)
水
乙醇
甲苯
无色液体、易燃易挥发
-95
110.6
0.8669
不溶
互溶
苯甲酸
白色片状或针状晶体
122.4
248
1.2659
微溶
易溶
难溶电解质
Cu(OH)2
Mn(OH)2
Al(OH)3
Fe(OH)3
Fe(OH)2
NH4VO3
KSP
2.2×10-20
4×10-14
1.9×10-33
1.1×10-36
1.64×10-14
1.6×10-3
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 S 32 Zn 65
一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 关于中国传统文化中的“文房四宝”,下列叙述中不正确的是( )
A. 可用灼烧法鉴别毛笔笔头是否含蛋白质
B. 用墨写字利用了常温下碳的稳定性
C. 纸的主要成分纤维素属于合成高分子化合物
D. 用工具打磨石材制砚台的过程是物理变化
【答案】C
【解析】
【详解】A项、毛笔笔头主要成分是蛋白质,灼烧会产生特殊的气味,假的毛笔笔头是化学纤维,所以用灼烧法可鉴别毛笔笔头的真伪,故A正确;
B项、碳的化学性质稳定,在空气中不易反应,所以用墨写字画画可长久不褪色,故B正确;
C项、纸的原料是木材,主要成分是纤维素,纤维素属于天然高分子化合物,故C错误;
D项、用工具打磨石材制砚台的过程中没有新物质生成,是物理变化,故D正确。
故选C。
【点睛】本题考查物质的性质及用途,注意分析物质的性质,把握常见物质的性质和鉴别方法为解答的关键。
2. 下列有关化学用语表示正确的是
A. 氨基的电子式:B. 基态铬原子的价层电子排布式:3d4 4s2
C. H2O 的 VSEPR 模型:D. 葡萄糖的实验式:C6H12O6更多优质滋源请 家 威杏 MXSJ663 【答案】A
【解析】
【详解】A.氮原子的最外层有 5 个电子,氨基中 N 原子上有一对孤对电子、有一个未成对电子,其电子式为 ,故 A 正确;
B.铬为 24 号元素,基态铬原子的电子排布式为[Ar]3d54s1,价层电子排布式应该为:3d5 4s1 ,B 项错误;
C.H2O 分子中的中心 O 原子价层电子对数是 ,含有 2 个孤电子对,所以H2O 的 VSEPR 模型是四面体形,即为 ,选项 C 错误;
D.实验室是最简式,葡萄糖的实验式:CH2O,故 D 错误;
故答案为:A。
3. 设 NA为阿伏伽德罗常数的值,下列说法错误的是
A. 常温常压下,12g金刚石中含有的C-C键数目为2NA
B. 标准状况下,11.2L HF含有0.5NA个 HF 分子
C. 30 g C2H6中含有极性共价键的数目为6NA
D. 1ml硝基与46g二氧化氮所含的电子数均为23NA
【答案】B
【解析】
【详解】A.12g金刚石物质的量为1ml,金刚石中每个C周围有四个C-C,每个 C-C键被两个C占有,均摊后每个C占有2个碳碳键,故含2NA个C-C键,A正确;
B.标况下HF为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,B错误;
C.30g C2H6的物质的量为1ml,C2H6中含有6个C-H极性共价键,故1ml C2H6中含 6NA个极性共价键,C正确;
D. 硝基(-NO2)与二氧化氮(NO2)分子中均有23个电子,所以1ml硝基(-NO2)与46g二氧化氮(NO2)所含的电子数均为23NA,D正确;
故选B。
4. 下列离子( 或化学)方程式正确的是
A. 苯酚钠溶液中通入少量二氧化碳: +CO
B. CH3CO18OC2H5在稀硫酸催化下水解:
C. 向 Ba(OH)2溶液中加入稀 H2SO4溶液:
D. 用已知浓度的 KMnO4溶液滴定草酸:
【答案】B
【解析】
【详解】A.苯酚的酸性弱于碳酸强于碳酸氢根,所以苯酚钠溶液中通入少量二氧化碳生成苯酚和碳酸氢钠,方程式为 + ,故 A 错误;
B.羧酸和醇形成酯时,羧酸脱去羟基,醇脱去氢,所以 CH3CO18OC2H5在稀硫酸催化下水解方程式应为:,故 B 正确;
C.向 Ba(OH)2溶液中加入稀 H2SO4:,故C错误;
D.H2C2O4为弱酸,是弱电解质,离子方程式为,D 错误;
故答案为:B。
5. 利用下列实验装置完成对应的实验,能达到实验目的的是
A. AB. BC. CD. D
【答案】D
【解析】
【详解】A.苯与液溴在铁作催化剂发生取代反应:+Br2+HBr,该反应为放热反应,产生的HBr气体中混有Br2蒸气,Br2蒸气溶于硝酸银溶液中也产生淡黄色沉淀AgBr,对HBr的检验产生干扰,题中缺少除去Br2蒸气的装置,HBr极易溶于水,题中缺少防倒吸装置,故A错误;
B.乙醇发生消去反应:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O,浓硫酸具有脱水性,将酒精脱水炭化,产生的碳单质与浓硫酸反应生成CO2、SO2,产生的乙烯中混有SO2和挥发出的乙醇,SO2和乙醇也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,题中缺少除去SO2和乙醇的装置,故B错误;
C.浓盐酸具有挥发性,烧瓶中产生CO2中混有HCl(g),HCl(g)也能与苯酚钠反应产生苯酚,对碳酸、苯酚酸性强弱对比产生干扰,题中缺少除去CO2中HCl(g)的操作,故C错误;
D.乙酸和乙醇发生酯化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,乙醇、乙酸、乙酸乙酯蒸气在冷凝管中遇冷,回流到三口烧瓶中,增加乙酸、乙醇的利用率,提高乙酸乙酯的产率,同时利用分水器可以做到乙酸乙酯与水的分离,故D正确;
答案为D。
6. 科学家已获得了气态 N4,其空间结构为正四面体形(如图所示)。已知断裂 1ml N—N 键吸收193kJ 能量,断裂 1ml N≡N 键吸收 946kJ 能量。下列说法正确的是
A. N4的沸点比白磷(P4)的高
B. N4(g)=2N2(g)为吸热反应
C. N4(g)═4N(g)的过程中吸收 772kJ 能量
D. 以 N4为原料替代 N2合成等量 NH3时,可放出更多的热量
【答案】D
【解析】
【详解】A.N4的分子结构与白磷相似,N4的相对分子质量比白磷小,所以 N4的沸点比白磷(P4)的低,故 A 错误;
B.反应 的反应热 ,反应放热,故 B 错误;
C. 的过程中吸收 热量,故 C 错误;
D. 为放热反应,则以 N4为原料替代 N2合成等量 NH3时,可放出更多的热量,故 D 正确。
故选D。
7. 在氯碱工业中,离子交换膜法电解饱和食盐水示意图如下,下列说法不正确是
A. 电极 A 为阳极,发生氧化反应
B. 离子交换膜为阳离子交换膜
C. 电解饱和食盐水的离子方程式为:
D. NaOH 溶液从 d 处出
【答案】C
【解析】
【分析】在电极 A 处氯离子失去电子,发生氧化反应生成氯气,电极A为阳极,B为阴极,a为饱和食盐水,b为淡盐水,钠离子通过离子交换膜移向阴极,故离子交换膜为阳离子交换膜,c为稀氢氧化钠溶液,d为浓氢氧化钠溶液。
【详解】A.根据分析,电极A为阳极,A正确;
B.根据分析离子交换膜为阳离子交换膜,B正确;
C.电解饱和食盐水生成 H2、Cl2和 NaOH,离子方程式为:,C错误;
D.根据分析,NaOH 溶液从d处出,D正确;
故选C。
8. 下列有关物质结构的说法不正确的是
A. C-C 键比 Si-C 键键长短,故金刚石比金刚砂熔点更高、硬度更大
B. 氯化钠晶体与氯化铯晶体中,Cl-的配位数均为 6
C. 干冰晶体采用分子密堆积,每个 CO2周围紧邻 12 个 CO2
D. O3是极性分子,但由于极性微弱,它在 CCl4中的溶解度高于在水中的溶解度
【答案】B
【解析】
【详解】A.金刚石、金刚砂同属于共价晶体,C-C键比Si-C键键长短,键能更大,故金刚石比金刚砂熔点更高、硬度更大,故A正确;
B.氯化钠晶体中Cl-的配位数为6,氯化铯晶体中Cl-的配位数为8,故B错误;
C.干冰为分子晶体,干冰的晶胞中CO2的堆积方式类似于面心立方最密堆积,其出现在晶胞的顶点和各个面心上,因此以1个CO2为中心,其周围最多可以有12个紧邻的CO2分子,故C正确;
D.水是极性分子,CCl4是非极性分子,根据“相似相溶原理”,O3臭氧极性微弱,所以在 CCl4中的溶解度高于在水中的溶解度,故D正确;
故选 B。
9. 我国科学家合成一种超强酸 M(结构如图所示),可广泛应用于有机合成,其中 R、X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素,Y 和 W 位于同族,下列说法正确的是
A. 化合物 WY2是一种直线形分子
B. 不考虑端位原子,M 中 Y、W、X 三种原子采用的杂化方式均不相同
C. M 中含有极性键、非极性键
D. 将 M 中 Z 元素替换为短周期同主族其他元素,M 酸性减弱
【答案】D
【解析】
【分析】R、X、Y、Z、W 为原子序数依次增大的短周期主族元素,由结构式可知,超强酸M 分子中R、X、Y、Z、W形成共价键的数目为1、4、2、1、6,Y和W位于同族,则R为H元素、X为C元素、Y为O元素、Z为F元素、W为S元素。
【详解】A.二氧化硫分子中硫原子的价层电子对数为3、孤对电子对数为1,分子的空间构型为V 形,故A 错误;
B.由结构式可知,M分子中碳原子、氧原子、硫原子的杂化方式均为sp3杂化,采用的杂化方式相同,故B 错误;
C.由结构式可知,M分子中只含有极性键,不含有非极性键,故C 错误;
D.由结构式可知,M分子中的氟原子为吸电子基团,会使氢氧键的极性增强,易于电离出氢离子,若将氟原子替换成电负性更小的同主族其他元素,吸电子效应减弱,酸的酸性会减弱,故D正确;
故选D。
10. 北京冬奥会的主要理念是绿色环保。在场馆建设中用到的一种耐腐蚀、耐高温的表面涂料是以某双环烯酯为原料制得的,该双环烯酯的结构如图所示。下列说法正确的是
A. 1ml该双环烯酯最多能与3ml H2发生加成反应
B. 该双环烯酯含有1个手性碳
C. 该双环烯酯的一氯代物有9种(不考虑立体异构)
D. 该双环烯酯能发生氧化反应、水解反应、加聚反应
【答案】D
【解析】
【详解】A.1ml该物质含2ml双键,最多能与2 ml H2发生加成反应,A错误;
B.该物质中左侧六元环中与羰基直接相连的碳原子为手性碳,右侧六元环中与-CH2-直接相连的碳原子为手性碳,B错误;
C.该物质中两个六元环上碳原子上的氢原子、-CH2-中的氢原子化学环境均不相同,共13种,该双环烯酯的一氯代物有13种(不考虑立体异构),C错误;
D.该物质能与氧气反应,可发生氧化反应;含酯基,能发生水解反应,含碳碳双键,能发生加聚反应,D正确;
故选D。
11. Ni 可活化 C2H6放出 CH4,其反应历程如下图所示:
下列关于活化历程的说法错误的是
A.
B. 涉及极性键的形成和非极性键的断裂
C. 三种中间体比较,中间体 2 最稳定
D. 此反应的决速步骤:中间体 2→中间体 3
【答案】A
【解析】
【详解】A.由图可知,镍和乙烷的反应为放热反应,反应的热化学方程式为 ,故 A 错误;
B.由图可知,反应过程涉及非极性键C―C键断裂和极性键C―H 键的形成,故 B 正确;
C.物质的能量越低越稳定,则中间体 2 最稳定,故 C 正确;
D.反应的活化能越大,反应速率越慢,化学反应速率取决于最慢的一步反应,由图可知,中间体 2→中间体 3 能量差值最大,该步反应的活化能最大,是化学反应的决速步骤,故 D 正确;
故答案为:A。
12. 在2 L的恒容密闭容器中充入1ml X(g)和2 ml Y(g),发生反应:,测得在不同温度下、相同时间内X(g)与Z(g)的百分含量如图所示。下列说法错误的是
A. 从反应开始到各点时的平均化学反应速率:
B. a点时,Y(g)的转化率为50%
C. T3℃下,平衡常数K=4
D. 降低温度,有利于提高Z(g)的平衡产率
【答案】A
【解析】
【分析】在2 L的恒容密闭容器中充入1ml X(g)和2 ml Y(g),发生反应:,设a点时,参加反应X的物质的量为nml,则可建立如下三段式:
则1-n=n,n=0.5ml。
【详解】A.对于可逆反应,温度越高,反应速率越快,T1<T2<T3,则从反应开始到各点时的平均化学反应速率:,A错误;
B.a点时,Y(g)的转化率为=50%,B正确;
C.T3 ℃下,平衡常数K==4,C正确;
D.从图中可以看出,当反应进行到b点时,反应达平衡状态,升高温度,X的百分含量增大,平衡逆向移动,则正反应为放热反应,所以降低温度,有利于提高Z(g)的平衡产率,D正确;
故选A。
13. 某温度下, , 。现有体积均为 V0的 pH=a 的两种酸溶液,加水稀释至体积为 V,两种溶液的 pH 随 lg 的变化如图所示。下列叙述正确的是
A. 曲线Ⅱ代表HB
B. 水的电离程度:b>c
C. 由c点到d点,溶液中 增大(X 代表A或B)
D. 分别取b点、c点溶液与等浓度的NaOH溶液中和,恰好中和时消耗NaOH溶液的体积:b>c
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据电离常数可知酸性:HA>HB,相同 pH 的弱酸加水稀释,酸的酸性越强,pH 变化越大,所以曲线 Ⅱ 代表 HA 溶液,A错误;
B.溶液的 pH值:c>b,在 b 点水的电离程度受酸的抑制程度更大,故两溶液中水的电离程度:b<c,B错误;
C.由c点到d点,弱酸的电离常数和水的电离常数都不变,所以不变,= 保持不变,C错误;
D.b 点和 c 点两种酸,对应初始时的 pH 相同,体积相同,故酸性较弱的 HB 物质的量大,分别与氢氧化钠溶液恰好中和时 HB 消耗 NaOH 溶液的体积多,D正确;
故选D。
14. 已知: 。试管 a 中溶液作参照,对试管 b 中溶液依次进行如下操作:①微热,溶液变为黄绿色;②将其置于冷水中,溶液变为蓝绿色;③滴加氨水至过量,蓝色沉淀增多,后又逐渐消失变为深蓝色溶液。下列说法正确的是
A. 由步骤①可推知该反应的△H< 0
B. 由步骤②可说明降低温度,该反应平衡正向移动
C. 步骤③深蓝色溶液中
D. 由实验③可知配离子的稳定性:
【答案】D
【解析】
【分析】①微热,溶液变为黄绿色,平衡正向移动;②将其置于冷水中,溶液变为蓝绿色,平衡逆向移向;①②说明正向为吸热反应;③滴加氨水至过量,蓝色沉淀增多,平衡逆向移动,后又逐渐消失变为深蓝色溶液,形成了,说明配离子稳定性。
【详解】A.根据分析,该反应正向为吸热反应,△H>0,A错误;
B.根据分析,该反应正向为吸热反应,故由步骤②可说明降低温度,该反应平衡逆向移动,B错误;
C.根据铜元素守恒,含铜元素的配离子存在形式不止一种,步骤③深蓝色溶液中,C错误;
D.根据分析,加入过量氨水,最终生成的 [Cu (NH3)4]2+,说明 Cu2+结合 NH3 会生成更稳定的配位键,D正确;
故选D。
15. 水溶液锌电池(图 1)的电极材料是研究热点之一,一种在晶体 MnO 中嵌入Zn2+的电极材料充放电过程的原理如图 2 所示(除中心空位外,其它空位未标出),嵌入的 Zn2+位于晶胞的面上。
已知:晶体中某结点上的原子空缺了,则称为空位。下列说法正确的是
A. MnO中Mn元素未成对电子数目为4
B. 每个晶胞中含有0.61个Mn
C. ①为MnO活化过程,其中Mn的价态不变
D. 当转化为时,转移的电子数为0.5 ml
【答案】D
【解析】
【详解】A.MnO中Mn为+2价,价电子排布式为3d5,未成对电子数为5,A错误;
B.的1个晶胞中,O原子占据 8个顶点,6个面心,O原子数为,则 1 个晶胞中含有 个Mn原子,B 错误;
C.MnO中Mn为+2价,中设Mn化合价为x,由化合物中正负化合价代数和为0知, ,解得 x=价,价态发生变化,C错误;
D. 晶胞所含O2-个数为4,晶胞中 Zn2+个数为,因此O2-与 Zn2+个数比为 4∶1,即。因此当1ml转化为1ml时,转移的电子数为,D 正确;
故选D。
二、非选择题:本题共 4 小题,共 55 分。
16. 苯甲酸是一种化工原料,常用作制药和染料的中间体,也用于制取增塑剂和香料等。实验室合成苯甲酸的原理及有关数据及装置示意图如下:
反应过程:
已知:(1)苯甲酸 100 ℃左右开始升华。
(2)反应试剂、产物的物理常数如下:
按下列合成步骤回答问题:
步骤Ⅰ:按图在 250 mL 仪器 a 中放入 2.7 mL 甲苯和 100 mL 水,控制温度为 100℃,搅拌溶液,在石棉网上加热至沸腾。从冷凝管上口分批加入 8.5 g 高锰酸钾(加完后用少量水冲洗冷凝管内壁),继续搅拌约 4~5h,反应完全后,停止加热。
步骤 II:在反应结束后混合物中加入一定量亚硫酸氢钠溶液,产生黑色沉淀,趁热过滤、热水洗涤沉淀,合并滤液与洗涤液,再将其放在冰水浴中冷却,然后用浓盐酸酸化至苯甲酸全部析出;将析出苯甲酸减压过滤,再用少量冷水洗涤苯甲酸固体,挤压除去水分,将制得的苯甲酸固体放在沸水浴上干燥,得到粗产品。
(1)仪器 a 的名称___________________ 。
(2)步骤Ⅰ中反应完全的现象为___________________ 。
(3)步骤 II 在反应混合物中加入一定量亚硫酸氢钠溶液,亚硫酸氢钠溶液的作用是___________________;还可以用___________________ (填选项)代替亚硫酸氢钠溶液。
A . H2O2 B. NaHCO3 C. Na2C2O4
(4)步骤 II 中干燥苯甲酸晶体时,若温度过高,可能出现结果是___________________。
(5)若将苯甲酸粗产品进一步提纯,可用 ___________________方法。
【答案】(1)三颈烧瓶
(2)反应液不再分层(或无油珠)
(3) ①. 除去多余的高锰酸钾,避免加盐酸时生成有毒的氯气 ②. AC
(4)苯甲酸易升华而损失
(5)重结晶
【解析】
【分析】由流程知,甲苯与高锰酸钾在图示装置中反应生成苯甲酸钾,冷凝管能冷凝回流水蒸气、甲苯蒸汽,防止甲苯的挥发而降低产品产率;反应后混合物中含有氢氧化钾,加入有还原性的亚硫酸氢钠,还原高锰酸钾生成二氧化锰、趁热过滤、趁热洗涤后最大程度回收苯甲酸盐,加入盐酸后转变为苯甲酸,苯甲酸中含杂质氯化钾,利用苯甲酸能升华、溶解度的特点,提纯即可;
【小问1详解】
由图可知仪器 a 的名称为三颈烧瓶;
【小问2详解】
根据题给信息可知,苯甲酸微溶于水,故步骤Ⅰ中反应完全的现象为:反应液不再分层(或无油珠);
【小问3详解】
根据题意可知,随后需要加入浓盐酸,会和过量的高锰酸钾反应生成有毒的气体,且亚硫酸氢钠具有还原性可以除去高锰酸钾,故亚硫酸氢钠溶液的作用是除去多余的高锰酸钾,避免加盐酸时生成有毒的氯气;过氧化氢和草酸钠具有还原性可以和和高锰酸钾反应,故选AC;
【小问4详解】
根据题给信息可知,苯甲酸 100 ℃左右开始升华,故可能出现的现象是苯甲酸易升华而损失;
【小问5详解】
由分析可知该实验实验中得到的为含有氯化钾的苯甲酸粗品,为固体,可以通过重结晶的方法进一步提纯。
17. 五氧化二钒(V2O5)在冶金、化工等领域有重要应用。实验室以含钒废料(主要为V2O3,还含有少量 FeO、CuO、MnO、SiO2、Al2O3、有机物)为原料制备 V2O5的一种流程如图:
已知:①NH4VO3可溶于热水。
②25℃时,难溶电解质的溶度积常数如表所示:
(1)“焙烧”的主要目的是___________________ 。
(2)滤渣 2 的成分为___________________ 。
(3)“沉锰”需将温度控制在 70℃左右,温度不能过高或过低的原因为___________________ ;“沉锰”的离子反应方程式为___________________ 。
(4)“沉钒”得到偏钒酸铵(NH4VO3),若“沉钒”前溶液中 ,不考虑溶液体积变化,为使钒元素的沉降率达到 98%,至少应调节为___________ml·L-1。
(5)将制得的V2O5通过电解的方法制备金属钒,以熔融CaO为电解质的电解装置如图:石墨电极X接直流电源的 ___________________(填“正极” 或“负极”),阴极反应式为 ___________________。
【答案】(1)除去有机物杂质,将V2O3氧化
(2)Fe(OH)3、Al(OH)3、Cu(OH)2
(3) ①. 温度过低,反应速率慢,NH4VO3可能提前结晶析出导致产率低,温度过高,NH4HCO3分解,导致原料利用率低 ②.
(4)0.4 (5) ①. 正极 ②.
【解析】
【分析】含钒废料经过焙烧可以除去有机物,同时将V2O3氧化,酸溶后过滤得到滤渣1,主要成分为SiO2,滤液经过调pH值,过滤得到滤渣2,主要成分为Fe(OH)3、Al(OH)3、Cu(OH)2,滤液沉锰得到碳酸锰,沉钒后经过一系列处理得到NH4VO3,煅烧得到V2O5。
【小问1详解】
根据分析,焙烧的目的是:除去有机物杂质,将V2O3氧化;
【小问2详解】
根据分析,滤渣 2 的成分为:Fe(OH)3、Al(OH)3、Cu(OH)2;
【小问3详解】
“沉锰”需将温度控制在 70℃左右,温度不能过高或过低的原因为:温度过低,反应速率慢,NH4VO3可能提前结晶析出导致产率低,温度过高,NH4HCO3分解,导致原料利用率低;沉锰得到碳酸锰,离子方程式为:;
【小问4详解】
由表格可知,若“沉钒”前溶液中 ,不考虑溶液体积变化,为使钒元素的沉降率达到 98%,至少应调节;
【小问5详解】
V2O5 通过电解的方法制备金属钒,钒元素化合价降低,V2O5在阴极发生反应,故石墨电极X为阳极,接电源的正极;阴极的反应式为:。
18. 我国是世界上最早制得和使用金属锌的国家,锌在人类生产生活中有重要应用。回答下列问题:
I. 一种 Zn2+配合物广泛应用于催化剂,光导体,光动力疗法,其结构如图所示:
(1)Zn2+价电子轨道表示式为__________。
(2)该配合物中电负性最大的元素是__________。
(3)下列状态的氮中,电离最外层一个电子所需能量最大的是__________。(填序号)
A. [He]2s22p3B. [He]2s22p2
C. [He]2s22p23s1D. [He]2s22p13s1
(4)该配合物中 C 的轨道杂化类型为__________。
(5)该配合物中 Zn2+的配位数为__________个。
Ⅱ. ZnS 常用作分析试剂、荧光体、白色颜料等。
(6)ZnS 常见有 2 种晶胞结构如下图:立方晶胞(左图)和六方晶胞(右图)。
下列说法错误的是__________。(填序号)
A. 立方 ZnS 中与 S2—最近的 S2—有 12 个B. 两种晶胞中 Zn2+的个数都为4
C. 立方 ZnS 中 S2—的配位数为 4D. 可用 X—射线衍射实验鉴别六方 ZnS 是否属于晶体
(7)立方 ZnS 中,若 Zn2+与 S2-最短距离为 a nm,则晶胞密度ρ=__________g·cm-3(列出计算式,阿伏加德罗常数的值为 NA)。
【答案】(1) (2)N (3)B
(4)sp2 (5)4 (6)B
(7)
【解析】
【小问1详解】
锌元素的原子序数为30,基态离子的价电子排布式为3d10,轨道表示式为,故答案为:;
【小问2详解】
金属元素的电负性小于非金属元素,非金属元素的非金属性越强,电负性越大,配合物中非金属元素的非金属性强弱顺序为N>C>H,则电负性最大的元素为氮元素,故答案为:N;
【小问3详解】
基态原子的能量低于激发态的能量,电离最外层一个电子所需能量大于激发态,元素的第二电离能大于第一电离能,[He]2s22p3为基态氮原子的简化电子排布式、[He]2s22p23s1是激发态氮原子的的简化电子排布式、[He]2s22p2为基态N+的简化电子排布式、[He]2s22p13s1为激发态N+的简化电子排布式,则N+电离最外层一个电子所需能量最大,故选B;
【小问4详解】
由图可知,配合物中双键碳原子和苯环碳原子的杂化方式都为sp2杂化,故答案为:sp2;
【小问5详解】
由图可知,配合物中中心离子为锌离子、配位原子为氮原子,配位数为4,故答案为:4;
【小问6详解】
A.由立方晶胞的结构可知,晶胞中位于顶点的硫离子与位于面心的硫离子的距离最近,则与硫离子距离最近的硫离子个数为12,故正确;
B.由六方晶胞的结构可知,晶胞中位于棱上和体内的锌离子个数为4×+1=2,故错误;
C.由立方晶胞的结构可知,晶胞中位于体内的锌离子与4个硫离子的距离最近,配位数为4,由化学式可知,硫离子的配位数也为4,故正确;
D.鉴别晶体和非晶体最科学的方法是X—射线衍射,则用 X—射线衍射实验能鉴别六方 硫化锌是否属于晶体,故正确;
故选B;
【小问7详解】
由立方晶胞的结构可知,晶胞中位于体内的锌离子个数为4,位于顶点和面心的硫离子个数为8×+6×=4,硫离子和锌离子的最短距离为体对角线的,由硫离子和锌离子的最短距离为a nm可知,晶胞的边长为nm,设晶体的密度为dg/cm3,由晶胞的质量公式可得:=(×10—7)3d,解得d=,故答案为:。
19. 有机物(H)是重要的医药中间体,其制备流程图如下:
已知:苯胺( )易被氧化
回答下列问题:
(1)由 A 生成 B 的反应类型为__________。
(2)C 的结构简式为__________。D 的化学名称为__________。
(3)⑤的反应条件应选择__________(填标号)。
a.NaOH/C2H5OH b.AgNO3/NH3 c.Fe/HCl d.HNO3/H2SO4
(4)⑥的反应方程式为__________。
(5)G 非含氧官能团名称是__________。
(6)H 是 C 的同分异构体,则满足下列条件的 H 有__________种。
①苯环上一氯取代物只有两种;②既能发生银镜反应又能发生水解反应。
(7)请以化合物 为原料,参照以上流程设计合成 的路线。(其他试剂条件任选)__________。
【答案】(1)取代反应/磺化反应
(2) ①. ②. 邻硝基苯甲酸或2-硝基苯甲酸
(3)c (4)
(5)碳氯键或氯原子 (6)2
(7)
【解析】
【分析】结合 的结构简式可知,A应为甲苯,A与浓硫酸发生磺化反应生成B( ),B与浓硝酸发生硝化反应生成 ; 发生水解生成 , 被高锰酸钾氧化生成D( );D被还原生成 ; 与CH3COCl发生取代反应,结合F的结构简式可知E为 ;E再与浓硫酸发生磺化反应生成F,F与氯气在催化剂作用下发生取代反应,在酰胺基邻位引入Cl原子,G再经酸化生成H,据此分析解答。
【小问1详解】
由以上分析可知由 A 生成 B 的反应类型为取代反应或磺化反应;
【小问2详解】
由以上分析可知C为 ;D( )名称为邻硝基苯甲酸或2-硝基苯甲酸;
【小问3详解】
反应⑤发生还原反应将硝基还原为氨基,可选Fe/HCl,故选C;
【小问4详解】
与CH3COCl发生取代反应生成 ,反应方程式为: ;
【小问5详解】
G ,所含非氧官能团为:碳氯键;
【小问6详解】
①苯环上一氯取代物只有两种,则有2个不同的基团处于对位;②既能发生银镜反应又能发生水解反应,说明含有醛基或甲酸酯基或甲酰胺基,符合条件的结构简式为: 和 。
【小问7详解】
由信息反应知,应先使 被高锰酸钾氧化生成 ,再使 被还原生成 , 与 发生取代反应生成 ,合成路线为: 。选项
A
B
C
D
目的
验证苯与液溴发生取代反应
探究酒精脱水生成乙烯
证明酸性:碳酸>苯酚
制备乙酸乙酯并提高产率
实验方案
名称
性状
熔点
沸点/C
密度/g·mL-1
溶解度/g(室温)
水
乙醇
甲苯
无色液体、易燃易挥发
-95
110.6
0.8669
不溶
互溶
苯甲酸
白色片状或针状晶体
122.4
248
1.2659
微溶
易溶
难溶电解质
Cu(OH)2
Mn(OH)2
Al(OH)3
Fe(OH)3
Fe(OH)2
NH4VO3
KSP
2.2×10-20
4×10-14
1.9×10-33
1.1×10-36
1.64×10-14
1.6×10-3
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