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    2024年贵州省高考化学冲刺模拟试题及答案

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    2024年贵州省高考化学冲刺模拟试题及答案

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    这是一份2024年贵州省高考化学冲刺模拟试题及答案,共25页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.答题时请按要求用笔。
    3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
    4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
    5.保持卡面清洁,不要折暴、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、下列实验操作能实现相应实验目的的是
    A.AB.BC.CD.D
    2、我国科学家设计了一种智能双模式海水电池,满足水下航行器对高功率和长续航的需求。负极为Zn,正极放电原理如图。下列说法错误的是( )
    A.电池以低功率模式工作时,NaFe[Fe(CN)6]作催化剂
    B.电池以低功率模式工作时,Na+的嵌入与脱嵌同时进行
    C.电池以高功率模式工作时,正极反应式为:NaFe[Fe(CN)6]+e-+Na+=Na2Fe[Fe(CN)6]
    D.若在无溶解氧的海水中,该电池仍能实现长续航的需求
    3、有关下列四个图象的说法中正确的是( )
    A.①表示等质量的两份锌粉a和b,分别加入过量的稀硫酸中,a中同时加入少量CuSO4溶液,其产生的氢气总体积(V)与时间(t)的关系
    B.②表示合成氨反应中,每次只改变一个条件,得到的反应速率v与时间t的关系,则t3时改变的条件为增大反应容器的体积
    C.③表示其它条件不变时,反应4A(g)+3B(g)2C(g)+6D在不同压强下B%(B的体积百分含量)随时间的变化情况,则D一定是气体
    D.④表示恒温恒容条件下发生的可逆反应2NO2(g)N2O4(g)中,各物质的浓度与其消耗速率之间的关系,其中交点A对应的状态为化学平衡状态
    4、银­Ferrzine法检测甲醛(HCHO)的原理为①在原电池装置中,氧化银能将甲醛充分氧化为CO2;②Fe3+与产生的Ag定量反应生成Fe2+;③Fe2+与Ferrzine形成有色配合物;④测定溶液的吸光度(吸光度与溶液中有色物质的浓度成正比)。下列说法正确的是( )
    A.①中,负极上消耗1 ml甲醛时转移2 ml电子
    B.①溶液中的H+由正极移向负极
    C.理论上消耗的甲醛与生成的Fe2+的物质的量之比为1∶4
    D.④中,甲醛浓度越大,吸光度越小
    5、已知TNT为烈性炸药,其爆炸时的方程式为:TNT +21O228CO2+10H2O+6N2,下列有关该反应的说法正确的是( )
    A.TNT在反应中只做还原剂
    B.TNT中的N元素化合价为+5价
    C.方程式中TNT前的化学计量数为2
    D.当1mlTNT参加反应时,转移的电子数为30×6.02×1023
    6、下列实验操作能达到实验目的的是( )
    A.加热使升华,可除去铁粉中的
    B.电解氯化铝溶液,可制备铝单质
    C.加入烧碱溶液,充分振荡,静置,分液,可除去苯中的苯酚
    D.将氨水滴加到饱和溶液中,可制备胶体
    7、在金属Pt、Cu和铱(Ir)的催化作用下,密闭容器中的H2可高效转化酸性溶液中的硝态氮(NO3−)以达到消除污染的目的。其工作原理的示意图如下:
    下列说法不正确的是
    A.Ir的表面发生反应:H2 + N2O=N2 + H2O
    B.导电基体上的负极反应:H2-2e−=2H+
    C.若导电基体上只有单原子铜,也能消除含氮污染物
    D.若导电基体上的Pt颗粒增多,不利于降低溶液中的含氮量
    8、X、Y、Z、W是4种短周期主族元素,在周期表中的相对位置如表,已知四种元素的原子最外层电子数之和为18,则以下说法中正确的是( )
    A.Y的最高正化合价与最低负化合价的代数和为2
    B.X、Y、Z、W四种原子中,X的原子半径最小
    C.Y的氢化物的沸点一定高于X的氢化物的沸点
    D.X、Y、W三种元素氧化物对应的水化物的酸性依次增强
    9、对FeC13溶液与KI溶液反应进行探究实验,按选项ABCD顺序依次进行操作,依据现象,所得结论错误的是
    A.AB.BC.CD.D
    10、下列物质中导电能力最差的是( )
    A.熔融态KHSO4B.铜片C.0.1ml/L H2SO4D.固态KCl
    11、下列关于物质工业制备的说法中正确的是
    A.接触法制硫酸时,在吸收塔中用水来吸收三氧化硫获得硫酸产品
    B.工业上制备硝酸时产生的NOx,一般可以用NaOH溶液吸收
    C.从海水中提取镁的过程涉及化合、分解、置换、复分解等反应类型
    D.工业炼铁时,常用焦炭做还原剂在高温条件下还原铁矿石
    12、硫酸铵在一定条件下发生反应:4(NH4)2SO4=6NH3↑+3SO2↑+SO3↑+N2↑+7H2O,将反应后的气体通入一定量的氯化钡溶液中恰好完全反应,有白色沉淀生成。下列有关说法正确的是
    A.白色沉淀为BaSO4
    B.白色沉淀为BaSO3和BaSO4的混合物,且 n(BaSO3):n(BaSO4)约为1:1
    C.白色沉淀为BaSO3和BaSO4的混合物,且n(BaSO3):n(BaSO4)约为3:1
    D.从溶液中逸出的气体为N2,最后溶液中的溶质只有NH4Cl
    13、已知:FeCl3(aq)+3KSCN(aq)3KCl(aq)+Fe(SCN)3(aq),平衡时Fe(SCN)3的物质的量浓度与温度T的关系如图所示,则下列说法正确的是
    A.A点与B点相比,A点的c(Fe3+)大
    B.加入KCl固体可以使溶液由D点变到C点
    C.反应处于D点时,一定有υ(正)<υ(逆)
    D.若T1、T2温度下的平衡常数分别为K1、K2,则K1<K2
    14、下列装置不能完成相应实验的是
    A.甲装置可比较硫、碳、硅三种元素的非金属性强弱
    B.乙装置可除去CO2中少量的SO2杂质
    C.丙装置可用于检验溴乙烷与NaOH的醇溶液共热产生的乙烯
    D.丁装置可用于实验室制备氨气
    15、下列仪器不能加热的是( )
    A.B.C.D.
    16、中国传统文化对人类文明贡献巨大,书中充分记载了古代化学研究成果。下列关于古代化学的应用和记载,对其说明不合理的是( )
    A.《本草纲目》中记载:“(火药)乃焰消(KNO3)、硫黄、杉木炭所合,以为烽燧铳机诸药者”,其中利用了KNO3的氧化性
    B.杜康用高粱酿酒的原理是通过蒸馏法将高粱中的乙醇分离出来
    C.我国古代人民常用明矾除去铜器上的铜锈[Cu2(OH)2CO3]
    D.蔡伦利用树皮、碎布(麻布)、麻头等为原料精制出优质纸张,由他监制的纸被称为“蔡侯纸”。“蔡侯纸”的制作工艺中充分应用了化学工艺
    17、用石墨作电极电解KCl和CuSO4(等体积混合)混合溶液,电解过程中溶液pH随时间t的变化如图所示,下列说法正确的是
    A.ab段H+被还原,溶液的pH增大
    B.原溶液中KCl和CuSO4的物质的量浓度之比为2∶1
    C.c点时加入适量CuCl2固体,电解液可恢复原来浓度
    D.cd段相当于电解水
    18、运用化学知识对下列说法进行分析,不合理的是
    A.从健康的角度考虑臭氧比氯气更适合作自来水的消毒剂
    B.在“新冠肺炎战疫”发挥了重要作用的熔喷布口罩,其主要生产原料聚丙烯是混合物
    C.“一带一路”是现代丝调之路。丝绸的主要成分是蛋白质,属于天然高分子化合物
    D.水墨山水画不易褪色的原因是墨汁中的炭黑具有吸附性
    19、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,四种元素形成的某种化合物(如图所示)是一种优良的防龋齿剂(用于制含氟牙膏)。下列说法错误的是( )
    A.W、X、Y的简单离子的电子层结构相同
    B.W、Y形成的化合物中只含离子键
    C.该化合物中Z不满足8电子稳定结构
    D.X、Y形成的化合物溶于水能促进水的电离
    20、欲测定Mg(NO3)2•nH2O中结晶水的含量,下列方案中肯定不可行的是
    A.称量样品→加热→用已知质量的无水氯化钙吸收水蒸气并称量
    B.称量样品→加热→冷却→称量Mg(NO3)2
    C.称量样品→加热→冷却→称量MgO
    D.称量样品→加NaOH溶液→过滤→加热→冷却→称量MgO
    21、CS2(二硫化碳)是无色液体,沸点46.5℃。储存时,在容器内可用水封盖表面。储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,库温不宜超过30℃。CS2属于有机物,但必须与胺类分开存放,要远离氧化剂、碱金属、食用化学品,切忌混储。采纳防爆型照明、通风设施。在工业上最重要的用途是作溶剂制造粘胶纤维。以下说法正确的选项是( )
    ①属易燃易爆的危险品;②有毒,易水解;③是良好的有机溶剂;④与钠反应的产物中一定有Na2CO3;⑤有还原性。
    A.①③⑤B.②③C.①④⑤D.②⑤
    22、锡为ⅣA族元素,四碘化锡是常用的有机合成试剂(SnI4,熔点114.5℃,沸点364.5℃,易水解)。实验室以过量锡箔为原料通过反应Sn+2I2SnI4制备SnI4。下列说法错误的是( )
    A.加入碎瓷片的目的是防止暴沸
    B.SnI4可溶于CCl4中
    C.装置Ⅱ的主要作用是吸收挥发的I2
    D.装置Ⅰ中b为泠凝水出水口
    二、非选择题(共84分)
    23、(14分)某探究性学习小组为了探究一种无机盐A的组成(只含四种常见元素且阴阳离子个数比为1∶1),设计并完成了如下实验:
    已知,标准状况下气体单质C的密度为1.25g·,白色沉淀D不溶于稀盐酸,气体B是无色无味的酸性气体。
    (1)无机盐A中所含金属元素为_________________。
    (2)写出气体C的结构式_________________。
    (3)写出无机盐A与反应的离子方程式__________________________________。
    (4)小组成员在做离子检验时发现,待测液中加入A后,再加,一段时间后发现出现的血红色褪去。试分析褪色的可能原因。并用实验方法证明(写出一种原因即可)。
    原因________________________,证明方法________________________________________________。
    24、(12分)化合物甲由四种元素组成。某化学研究小组按如图流程探究其组成:
    已知丙和丁是相对分子质量相同的常见气体,其中丁是空气的主要成分之一。请回答下列问题:
    (1)甲的化学式为____。
    (2)甲发生爆炸反应的化学方程式为____。
    (3)已知化合物甲中,有两种元素的化合价为最高正价,另两种元素的化合价为最低负价,则爆炸反应中被氧化的元素与还原产物的物质的量之比为____。
    25、(12分)FeSO4 溶液放置在空气中容易变质,因此为了方便使用 Fe2+,实验室中常保存硫酸亚铁铵晶体[俗称“摩尔盐”,化学式为(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O],它比绿矾或绿矾溶液更稳定。(稳定是指物质放置 在空气中不易发生各种化学反应而变质)
    I.硫酸亚铁铵晶体的制备与检验
    (1)某兴趣小组设计实验制备硫酸亚铁铵晶体。
    本实验中,配制溶液以及后续使用到的蒸馏水都必须煮沸、冷却后再使用,这样处理蒸馏水的目的是_______。向 FeSO4 溶液中加入饱和(NH4)2SO4 溶液,经过操作_______、冷却结晶、过滤、洗涤和干燥后得到一 种浅蓝绿色的晶体。
    (2)该小组同学继续设计实验证明所制得晶体的成分。
    ①如图所示实验的目的是_______,C 装置的作用是_______。
    取少量晶体溶于水,得淡绿色待测液。
    ②取少量待测液,_______ (填操作与现象),证明所制得的晶体中有 Fe2+。
    ③取少量待测液,经其它实验证明晶体中有NH4+和SO42-
    II.实验探究影响溶液中 Fe2+稳定性的因素
    (3)配制 0.8 ml/L 的 FeSO4 溶液(pH=4.5)和 0.8 ml/L 的(NH4)2Fe(SO4)2 溶液(pH=4.0),各取 2 ml 上述溶液于两支试管中,刚开始两种溶液都是浅绿色,分别同时滴加 2 滴 0.01ml/L 的 KSCN 溶液,15 分钟后观察可见:(NH4)2Fe(SO4)2溶液仍然为浅绿色透明澄清溶液;FeSO4溶液则出现淡黄色浑浊。
    (资料 1)
    ①请用离子方程式解释 FeSO4 溶液产生淡黄色浑浊的原因_______。
    ②讨论影响 Fe2+稳定性的因素,小组同学提出以下 3 种假设:
    假设 1:其它条件相同时,NH4+的存在使(NH4)2Fe(SO4)2 溶液中 Fe2+稳定性较好。
    假设 2:其它条件相同时,在一定 pH 范围内,溶液 pH 越小 Fe2+稳定性越好。
    假设 3:_______。
    (4)小组同学用如图装置(G为灵敏电流计),滴入适量的硫酸溶液分 别控制溶液 A(0.2 ml/L NaCl)和溶液 B(0.1ml/L FeSO4)为不同的 pH,
    观察记录电流计读数,对假设 2 进行实验研究,实验结果如表所示。
    (资料 2)原电池装置中,其它条件相同时,负极反应物的还原性越强或正极反应物的氧化性越强,该原 电池的电流越大。
    (资料 3)常温下,0.1ml/L pH=1 的 FeSO4 溶液比 pH=5 的 FeSO4 溶液稳定性更好。 根据以上实验结果和资料信息,经小组讨论可以得出以下结论:
    ①U 型管中左池的电极反应式____________。
    ②对比实验 1 和 2(或 3 和 4) ,在一定 pH 范围内,可得出的结论为____________。
    ③对比实验____________和____________,还可得出在一定pH 范围内溶液酸碱性变化对 O2 氧化性强弱的影响因素。
    ④ 对(资料 3)实验事实的解释为____________。
    26、(10分)为了测定含氰废水中CN- 的含量,某化学小组利用如图所示装置进行实验。关闭活塞a,将100ml含氰废水与过量NaClO溶液置于装置B的圆底烧瓶中充分反应,打开活塞b,滴入稀硫酸,然后关闭活塞b。

    (1)B中盛装稀硫酸的仪器的名称是_____________。
    (2)装置D的作用是_________________,装置C中的实验现象为______________。
    (3)待装置B中反应结束后,打开活塞a,经过A装置缓慢通入一段时间的空气
    ①若测得装置C中生成59.1mg沉淀,则废水中CN-的含量为_________mg·L-1 。
    ②若撤去装置A,直接向装置B中缓慢通入一段时间的空气,则测得含氰废水中CN-的含量__________(选填“偏大”、“偏小”、“不变”)。
    (4)向B中滴入稀硫酸后会发生某个副反应而生成一种有毒的黄绿色气体单质,该副反应的离子方程式为_________________。
    (5)除去废水中CN-的一种方法是在碱性条件下,用H2O2将CN-氧化生成N2,反应的离子方程式为_____________________________。
    27、(12分)氨基锂(LiNH2)是一种白色固体,熔点为390℃,沸点为430 ℃,溶于冷水,遇热水强烈水解,主要用于有机合成和药物制造。实验室制备少量氨基锂的装置如图所示(部分夹持装置已略):
    (1)A中装置是用于制备氨气的,若制备氨气的试剂之一是熟石灰,则A中制气装置是______(从方框中选用,填序号);用浓氨水与生石灰反应也可制取NH3,反应的化学方程式为_______。
    (2)试剂X是_________,装置D的作用是_______。
    (3)实验中需要先向C通入一段时间的NH3再点燃C处酒精灯,这样做的目的是____,可根据E中____(填现象)开始给锂加热。
    (4)某同学经理论分析认为LiNH2遇热水时可生成一种气体,试设计一种方案检验该气体:_______。
    28、(14分)砷和镍是重要的材料和化工领域用途广泛。请回答下列问题:
    (1)基态As原子中,价电子的电子云轮廓图形状为___。与砷同周期的主族元素的基态原子中,电负性最大的为____(填元素符号)。
    (2)可用于碘的微量分析。
    ①Na+的焰色反应呈黄色,很多金属元素能产生焰色反应的微观原因为_______。
    ②其中阴离子的VSEPR模型为_____,与其互为等电子体的分子为_____(只写一种分子式即可)。
    (3)M()可用于合成Ni2+的配体,M中C原子的杂化形式为______,σ键和π键的数目之比为_____。
    (4)Ni与Ca处于同一周期,且核外最外层电子构型相同,但金属Ni的熔点和沸点都比金属Ca高,原因为______。区分晶体Ni和非晶体Ni的最可靠的科学方法为_______。
    (5)某砷镍合金的晶胞如图所示,设阿伏加德罗常数的值为,该晶体的密度ρ=____g·cm-3。
    29、(10分)某有机物A能与NaOH溶液反应,其分子中含有苯环,相对分子质量小于150,其中含碳的质量分数为70.6%,氢的质量分数为5.9%,其余为氧。
    (1)A的分子式是______。
    (2)若A能与NaHCO3溶液反应放出CO2气体,其结构可能有______种。
    (3)若A与NaOH溶液在加热时才能反应,且1ml A消耗1ml NaOH,则A的结构简式是______。
    (4)若A与NaOH溶液在加热时才能较快反应,且1ml A消耗2ml NaOH,则符合条件的A的结构可能有______种,其中不能发生银镜反应的物质的结构简式是______。写出该物质与氢氧化钠反应的化学方程式______。
    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、A
    【解题分析】
    A. 往Na2S溶液中通入氯气,观察溶液变浑浊,在该反应中氯气为氧化剂,S为氧化产物,可实现目的,A正确;
    B. 将铁钉放入试管中,用盐酸浸没,发生的为析氢腐蚀,不能实现目的,B错误;
    C. 将FeCl3溶液滴入NaOH溶液,制取的为氢氧化铁沉淀,不能实现目的,C错误;
    D. 测量并比较等浓度NaClO与Na2CO3溶液的pH,可比较HClO与HCO3-的酸性强弱,不能比较HClO和H2CO3的酸性,D错误;
    答案为A。
    2、D
    【解题分析】
    A.根据图示可知:电池以低功率模式工作时,负极是Zn-2e-=Zn2+,正极上是NaFe[Fe(CN)6]获得电子,然后与吸附在它上面的氧气即溶液中发生反应为O2+4e-+2H2O=4OH-,从NaFe[Fe(CN)6]上析出,故NaFe[Fe(CN)6]的作用是作催化剂,A正确;
    B.电池以低功率模式工作时,电子进入NaFe[Fe(CN)6]时Na+的嵌入;当形成OH-从NaFe[Fe(CN)6]析出时,Na+从NaFe[Fe(CN)6]脱嵌,因此Na+的嵌入与脱嵌同时进行,B正确;
    C.根据电池以高功率模式工作时,正极上NaFe[Fe(CN)6]获得电子被还原变为Na2Fe[Fe(CN)6],所以正极的电极反应式为:NaFe[Fe(CN)6]+e-+Na+=Na2Fe[Fe(CN)6],C正确;
    D.若在无溶解氧的海水中,由于在低功率模式工作时需要氧气参与反应,因此在该电池不能实现长续航的需求,D错误;
    故合理选项是D。
    3、B
    【解题分析】
    A.a中加入少量CuSO4溶液,锌会与硫酸铜发生反应生成铜,锌、铜和硫酸溶液形成原电池,反应速率会加快,但生成的氢气的体积会减少,故A错误;
    B.当增大容器的体积时,反应物和生成物的浓度均减小,相当于减小压强,正、逆反应速率均减小,平衡逆向移动,与反应速率v和时间t的关系图像相符合,故B正确;
    C.由③图像可知,p2>p1,压强增大,B的体积百分含量减小,说明平衡正向移动,正向为气体体积减小的方向,则D为非气态,故C错误;
    D.当反应达化学平衡状态时,v(NO2)正 = 2v(N2O4)逆 ,由此可知图中交点A对应的状态不是化学平衡状态,故D错误;
    综上所述,答案为B。
    【题目点拨】
    ④图中A点时v(N2O4)逆=v(NO2)正 = 2 v(N2O4)正,则v(N2O4)逆>v(N2O4)正,反应逆向移动。
    4、C
    【解题分析】
    A.甲醛分子中碳元素的化合价为0价,1 ml甲醛被氧化时转移4 ml电子,故A错误;B.原电池中阳离子向正极移动,故B错误;C.每生成1mlFe2+转移1ml电子,1 ml甲醛被氧化时转移4 ml电子,根据电子转移的数目相等,可知消耗的甲醛与生成的Fe2+的物质的量之比为1:4,故C正确;D.④中,甲醛浓度越大,反应生成的Fe2+的浓度越大,吸光度越大,故D错误;答案为C。
    5、D
    【解题分析】
    A.TNT的分子式为C7H5O6N3,TNT在爆炸时,不仅碳的化合价升高,还有氮的化合价由+3价降低至0价,所以TNT在反应中既是氧化剂,也是还原剂,A项错误;
    B.TNT中H的化合价为+1价,O的化合价为-2价,C的平均化合价为-价,TNT中氮元素应显+3价,B项错误;
    C.据氮原子守恒和TNT每分子中含有3个氮原子可知,TNT前的计量数为4,C项错误;
    D.反应中只有碳的化合价升高,每个碳原子升高的价态为(+4)-(-)=,所以1mlTNT发生反应时转移的电子数为7××6.02×1023=30×6.02×1023,D项正确;
    所以答案选择D项。
    6、C
    【解题分析】
    A.加热时Fe与I2反应,应选磁铁分离,A错误;
    B.氧化性H+>Al3+,电解氯化铝溶液时不能得到铝单质,应电解熔融氧化铝来冶炼Al,B错误;
    C.NaOH与苯酚发生反应生成可溶于水的苯酚钠,与苯不反应,因此可用足量NaOH溶液除去苯中的苯酚,C正确;
    D.将饱和FeCl3溶液逐滴加到沸水中,可发生水解反应生成Fe(OH)3胶体,D错误;
    故合理选项是C。
    7、C
    【解题分析】
    A、根据图示可知,氢气与一氧化二氮在铱(Ir)的催化作用下发生氧化还原反应,生成氮气,反应为:H2 + N2O=N2 + H2O,A正确;
    B、根据图示可知:导电基体上的负极反应:氢气失电子,发生氧化反应,导电基体上的负极反应:H2-2e−=2H+,B正确;
    C、若导电基体上只有单原子铜,硝酸根离子被还原为一氧化氮,不能消除含氮污染物,C错误;
    D、从图示可知:若导电基体上的Pt颗粒增多,硝酸根离子得电子变为铵根离子,不利于降低溶液中的含氮量,D正确;
    正确选项C。
    8、A
    【解题分析】
    由元素周期表的位置可知,X和Y为第二周期,Z和W为第三周期,设Z的最外层电子数为n,X的最外层电子数为n+1,Y的最外层电子数为n+2,W的最外层电子数为n+3,则n+n+1+n+2+n+3=18,n=3,则Z为Al、X为C、Y为N、W为S。
    【题目详解】
    根据分析可知,X为C元素,Y为N,Z为Al,W为S元素;
    A.Y为N,位于ⅤA族,其最高化合价为+5,最低化合价为-3,则N元素的最高正化合价与最低负化合价的代数和为2,故A正确;
    B.同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上到下原子半径逐渐增大,则四种原子中Z(Al)的原子半径最大,Y(N)的原子半径最小,故B错误;
    C.没有指出简单氢化物,该说法不合理,如含有较多C的烃常温下为液态、固态,其沸点大于氨气,故C错误;
    D.缺少条件,无法比较N、S元素氧化物对应水化物的酸性,如:硫酸>亚硝酸,硝酸>亚硫酸,故D错误;
    故选:A。
    9、C
    【解题分析】
    A.取2 mL 0.1 ml/L KI溶液于试管中,滴加0.1 ml/L FeCl3溶液3滴,振荡,充分反应,溶液呈深棕黄色,是因为2Fe3++2I-=2Fe2++I2,所以A正确;B.试管1中滴加2滴0.1 ml/L KSCN溶液,溶液显红色说明溶液中有Fe3+,证明FeCl3与KI的反应具有可逆性,故B正确;C.向试管2中加入1mL CCl4,充分振荡、静置,溶液分层,上层为浅棕黄色,试管2中上层溶液变为浅棕黄色还可能是少量的碘溶解于水的结果,故C错误;D.试管2中上层为浅棕黄色,下层为紫色说明有碘单质被萃取出来,导致溶液中Fe3+浓度减小,试管3中红色比试管1中浅是平衡移动的结果,故D正确;答案:C。
    【题目点拨】
    本实验探究FeC13溶液与KI溶液发生反应的实验。根据FeCl3具有强氧化性,KI具有还原性,两者反应2Fe3++2I-=2Fe2++I2;再根据I2易溶于有机溶剂,Fe3+能使KSCN溶液变红色的特征进行判断。
    10、D
    【解题分析】
    导电能力最差的应是离子浓度最小,或不存在自由移动的离子等情况,如固体氯化钾,据此进行解答。
    【题目详解】
    固体KCl不能电离出自由移动的离子,不能导电,而熔融态KHSO4、0.1ml/L H2SO4都存在自由移动的离子,都能导电,铜片为金属,存在自由移动的电子,也能导电,所以导电能力最差的是固态KCl;
    故答案选D。
    【题目点拨】
    金属导电是因为含有自由移动的电子,而电解质导电是因为含有自由移动的离子;比如KCl是电解质,但是在固态时不导电,没有自由移动的离子;但是氯化钾溶于水或在熔融状态下,存在自由移动的离子,就能够导电,所以电解质不一定能够导电,导电的也不一定是电解质。
    11、B
    【解题分析】
    A.直接用水吸收SO3,发生反应,该反应放热会导致酸雾产生,阻隔水对SO3的吸收,降低吸收率;因此,吸收塔中用的是沸点较高的浓硫酸吸收的SO3,A项错误;
    B.NaOH溶液可以吸收NOx,因此工业上制备硝酸时产生的NOx通常用NaOH溶液吸收,B项正确;
    C.利用海水提取镁,先将贝壳煅烧,发生分解反应生成CaO;再将其投入海水中,在沉淀槽中生成Mg(OH)2,这一过程涉及CaO与水的化合反应以及Ca(OH)2与海水中的Mg2+的复分解反应;接着Mg(OH)2加盐酸溶解,这一步发生的也是复分解反应,获得氯化镁溶液;再由氯化镁溶液获得无水氯化镁,电解熔融的无水氯化镁即可得到镁单质;整个过程中并未涉及置换反应,C项错误;
    D.工业炼铁主要利用的是焦炭产生的CO在高温下还原铁矿石得到的铁单质,D项错误;
    答案选B。
    12、B
    【解题分析】
    反应后的混合气体通入到BaCl2溶液中发生的是复分解反应:SO2+H2O+2NH3=(NH4)2SO3、(NH4)2SO3+BaCl2=BaSO3↓+2NH4Cl、SO3+H2O+2NH3=(NH4)2SO4、(NH4)2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NH4Cl,依据反应定量关系,结合分解生成的气体物质的量可知,二氧化硫转化为亚硫酸铵,1ml三氧化硫转化为硫酸铵消耗氨气2ml,则4ml氨气和2mlSO2反应生成亚硫酸铵,所以得到的沉淀为1ml硫酸钡,2ml亚硫酸钡,剩余SO2和亚硫酸钡反应生成亚硫酸氢钡,最后得到沉淀为1ml硫酸钡、1ml亚硫酸钡,则:n(BaSO4):n(BaSO3)=1:1;
    【题目详解】
    A、根据分析可知,白色沉淀为BaSO4和BaSO3,故A错误;
    B、由上述分析可知,最后得到沉淀为1ml硫酸钡、1ml亚硫酸钡,二者物质的量之比为1:1,故B正确;
    C、根据B项分析可知,最后得到沉淀为1ml硫酸钡、1ml亚硫酸钡,二者物质的量之比为1:1,故C错误;
    D、从溶液中逸出的气体为N2,根据分析可知,反应后的溶质为亚硫酸氢钡与氯化铵,故D错误;
    答案选B。
    13、C
    【解题分析】
    A.由图象可知,A点c[Fe(SCN)3]较大,则c(Fe3+)应较小,故A错误;
    B.根据实际参加反应的离子浓度分析,化学平衡为Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,加入少量KCl固体,溶液中Fe3+、SCN-浓度不变,平衡不移动,故B错误;
    C.D在曲线上方,不是平衡状态,c[Fe(SCN)3]比平衡状态大,应向逆反应方向移动,V正<V逆,故C正确;
    D.随着温度的升高c[Fe(SCN)3]逐渐减小,说明反应放热,升高温度平衡向逆反应方向移动即K也在变小,所以T1、T2温度下的平衡常数分别为K1、K2,则K1>K2,故D错误;
    故选C。
    14、B
    【解题分析】
    A.稀硫酸跟碳酸钠反应放出二氧化碳气体,二氧化碳与硅酸钠溶液反应有白色胶状沉淀生成,说明酸性:硫酸>碳酸>硅酸,硫酸、碳酸、硅酸分别是S、C、Si的最高价含氧酸,则说明非金属性:S>C>Si,能完成实验;
    B.CO2也能被碳酸钠溶液吸收,不能选用碳酸钠溶液,不能完成实验;
    C.溴乙烷、乙醇、水蒸气都不能使溴的四氯化碳溶液褪色,对乙烯的检验没有影响,丙装置中溴的四氯化碳溶液褪色说明溴乙烷与NaOH的醇溶液共热产生了乙烯,能完成实验;
    D.在氨水中存在平衡NH3+H2O⇌NH3·H2O⇌NH4++OH-,CaO与水反应放热、同时生成Ca(OH)2,反应放出的热量促进NH3·H2O分解产生氨气,同时Ca(OH)2电离出OH-,使平衡逆向移动,促进氨气逸出,实验室可以用氧化钙固体与浓氨水反应来制备氨气,能完成实验;
    答案选B。
    15、B
    【解题分析】
    A、坩埚钳能用于夹取加热后的坩埚,选项A不选;
    B、研钵用于研磨药品,不能加热,选项B选;
    C、灼烧固体药品时需要用泥三角,可加热,选项C不选;
    D、蒸发皿能用于溶液加热,选项D不选;
    答案选B。
    【题目点拨】
    本题考查仪器的使用,通过我们学过的知识可知能够直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等;需要垫石棉网的是:烧杯、烧瓶、锥形瓶等;不能加热的仪器有:漏斗、量筒、集气瓶等。
    16、B
    【解题分析】
    A项,火药发生化学反应时,KNO3中N元素的化合价降低,得到电子,被还原,作氧化剂,体现氧化性,故A合理;
    B项,高粱中不含乙醇,用高粱酿酒是高粱中的淀粉在酒曲作用下反应产生乙醇,然后用蒸馏方法将乙醇分离出来,故B不合理;
    C项,明矾是强酸弱碱盐,水解使溶液显酸性,酸性溶液中H+与铜锈[Cu2(OH)2CO3]发生反应,达到除锈目的,故C合理;
    D项,蔡伦利用树皮、碎布(麻布)、麻头等原料精制出优质纸张,体现了化学的物理和化学分离方法,因此充分应用了化学工艺,故D合理;
    故答案为B。
    17、D
    【解题分析】
    用惰性电极电解相等体积的KCl和CuSO4混合溶液,溶液中存在的离子有:K+,Cl-,Cu2+,SO42-,H+,OH-;阴极离子放电顺序是Cu2+>H+,阳极上离子放电顺序是Cl->OH-,电解过程中分三段:第一阶段:阳极上电极反应式为2Cl--2e-═Cl2↑、阴极电极反应式为Cu2++2e-═Cu,铜离子浓度减小,水解得到氢离子浓度减小,溶液pH上升;第二阶段:阳极上电极反应式为4OH--4e-═2H2O+O2↑(或2H2O-4e-═4H++O2↑),阴极反应先发生Cu2++2e-═Cu,反应中生成硫酸,溶液pH降低;第三阶段:阳极电极反应式为4OH--4e-═2H2O+O2↑、阴极电极反应式为2H++2e-═H2↑,实质是电解水,溶液中硫酸浓度增大,pH继续降低;据此分析解答。
    【题目详解】
    A. ab段阴极电极反应式为Cu2++2e-═Cu,由于铜离子浓度减小,水解得到氢离子浓度减小,溶液pH上升,氢离子未被还原,故A错误;
    B. 由图像可知,ab、bc段,阴极反应都是Cu2++2e-═Cu,所以原混合溶液中KCl和CuSO4的浓度之比小于2:1,故B错误;
    C. 电解至c点时,阳极有氧气放出,所以往电解液中加入适量CuCl2固体,不能使电解液恢复至原来的浓度,故C错误;
    D. cd段pH降低,此时电解反应参与的离子为H+,OH-,电解反应相当于电解水,故D正确;
    选D。
    【题目点拨】
    本题考查电解原理,明确离子放电顺序是解本题关键,根据电解过程中溶液中氢离子浓度变化判断发生的反应;本题需结合图象分析每一段变化所对应的电解反应。
    18、D
    【解题分析】
    A. 氯气对自来水进行消毒会产生氯残留,因此从健康的角度考虑臭氧比氯气更适合作自来水的消毒剂,故A正确;
    B. 在“新冠肺炎战疫”发挥了重要作用的熔喷布口罩,其主要生产原料聚丙烯,高聚物都为混合物,故B正确;
    C. 丝绸的主要成分是蛋白质,属于天然高分子化合物,故C正确
    D. 水墨山水画不易褪色的原因是墨汁中的炭黑很稳定,故D错误。
    综上所述,答案为D。
    19、B
    【解题分析】
    该化合物可用于制含氟牙膏,说明含有F元素,根据该化合物的结构可知,X原子可以形成一个共价键,则X为F元素;Y可以形成Y+,且原子序数大于X,则Y为Na;Z可以形成五条共价键,应为第ⅤA族元素,原子序数大于Na,则Z为P;根据W元素的成键特点,结合其原子序数最小,则W为O。
    【题目详解】
    A.氧离子、氟离子和钠离子都含有2个电子层,核外电子总数为10,其简单离子的电子层结构相同,故A正确;
    B.W、Y形成的化合物Na2O2中含有非极性共价键,故B错误;
    C.P最外层含有5个电子,该化合物中形成了5个共价键,则P最外层电子数为5+5=10,不满足8电子稳定结构,故C正确;
    D.HF为弱酸,所以NaF溶液中,氟离子会水解促进水的电离,故D正确;
    故答案为B。
    20、B
    【解题分析】
    受热易分解,其分解反应为:。
    【题目详解】
    A.称量样品加热用已知质量的无水氯化钙吸收水蒸气并称量,根据水的质量以及结晶水合物的质量可以求解,A正确;
    B.因硝酸镁易分解,称量样品加热无法恰好使结晶水合物恰好分解为硝酸镁,B错误;
    C.称量样品加热冷却称量MgO,根据硝酸镁分解的方程式以及氧化镁的质量可测定的结晶水含量,C正确;
    D.称量样品加NaOH将硝酸镁转化为氢氧化镁,过滤加热氢氧化镁分解生成氧化镁冷却称量MgO,根据镁原子守恒求解无水硝酸镁的质量,据此求解结晶水含量,D正确。
    答案选B。
    21、A
    【解题分析】
    ①根据已知信息:CS2(二硫化碳)是无色液体,沸点46.5℃,储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,库温不宜超过30℃,CS2属于有机物,所以CS2属易燃易爆的危险品,故①正确;
    ②二硫化碳是损害神经和血管的毒物,所以二硫化碳有毒;二硫化碳不溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂,所以不能水解,故②错误;
    ③根据已知信息:在工业上最重要的用途是作溶剂制造粘胶纤维,所以是良好的有机溶剂,故③正确;
    ④与钠反应的产物中不一定有Na2CO3,故④错误;
    ⑤根据CS2中S的化合价为-2价,所以CS2具有还原性,故⑤正确;因此①③⑤符合题意;
    答案选A。
    22、C
    【解题分析】
    A.液体加热时,加入碎瓷片目的是防止暴沸,故A正确;
    B.根据题干中SnI4的熔沸点,从组成分析可知SnI4与CCl4为同族元素形成的同类物质,二者分子的空间构型均为正四面体结构,属于非极性分子,依据“相似相溶原理”可知SnI4可溶于CCl4中,故B正确;
    C.由题可知:SnI4易水解,所以装置Ⅱ的主要作用是防止水蒸气进入装置使SnI4水解,故C错误;
    D.冷凝管的冷凝水为“下进上出”,所以装置Ⅰ中a为泠凝水进水口,b为出水口,故D正确;
    故选:C。
    二、非选择题(共84分)
    23、钠或Na N≡N 离子被氧化 在已褪色的溶液中加入足量的KSCN,若重新变血红色,则该解释正确
    【解题分析】
    将文字信息标于框图,结合实验现象进行推理。
    【题目详解】
    (1)溶液焰色反应呈黄色,则溶液中有Na+,无机盐A中含金属元素钠(Na)。
    (2)气体单质C的摩尔质量M(C)=22.4L/ml×1.25g/L=28g/ml,故为氮气(N2),其结构式N≡N,从而A中含N元素。
    (3)图中,溶液与NaHCO3反应生成气体B为CO2,溶液呈酸性。白色沉淀溶于盐酸生成气体B(CO2),则白色沉淀为BaCO3,气体中含CO2,即A中含C元素。溶液与BaCl2反应生成的白色沉淀D不溶于稀盐酸,则D为BaSO4,溶液中有SO42-,A中含S元素。可见A为NaSCN。无机盐A与反应的离子方程式。
    (4)在含离子的溶液中滴加NaSCN溶液不变红,再滴加,先变红后褪色,即先氧化、后氧化SCN-或再氧化Fe3+。若离子被氧化,则在已褪色的溶液中加入足量的KSCN,若重新变色,则该解释正确;若三价铁被氧化成更高价态,则在已褪色的溶液中加入足量的,若重新变血红色,则该解释正确。
    24、AgOCN 2AgOCN=2Ag+N2↑+2CO↑ 1:2
    【解题分析】
    已知丙和丁是相对分子质量相同的常见气体,其中丁是空气的主要成分之一,由此可知丁是氮气,丙是一氧化碳。根据流程图可知氮气的物质的量为0.01ml,一氧化碳的物质的量为n(CO)= ,由此可知甲中C、N、O的原子个数比为1:1:1,化合物由四种元素组成,已知化合物中有两种元素的化合价为最高正价,另两种元素的化合价为最低负价,撞击甲容易发生爆炸生成三种物质,则甲中应该有一种金属元素,设甲的化学式为R(CNO)x,R的相对原子质量为M,根据反应2R(CNO)x=2R+2xCO+xN2,有,所以M=108x,设x=1,2,3,……,当x=1时,M=108,R为银元素,当x取2、3……时,没有对应的金属元素的相对原子质量符合要求,所以甲为AgOCN。
    【题目详解】
    (1)由分析可知,甲的化学式为AgOCN,故答案为:AgOCN;
    (2)由分析可知,乙为银单质,丙为一氧化碳,丁为氮气,则甲发生爆炸反应的化学方程式为2AgOCN=2Ag+N2↑+2CO↑,故答案为:2AgOCN=2Ag+N2↑+2CO↑;
    (3)根据爆炸反应方程式可知,爆炸反应中被氧化的元素为氮元素,共2ml,还原产物为银单质和一氧化碳,共4ml,则爆炸反应中被氧化的元素与还原产物的物质的量之比为1:2,故答案为:1:2。
    25、除去水中溶解的氧气,防止氧化Fe2+ 蒸发浓缩 检验晶体中是否含有结晶水 防止空气中水蒸气逆向进入装有无水CuSO4的试管,影响实验结果 滴入少量K3[Fe(CN)6]溶液,出现蓝色沉淀(或先滴入2滴KSCN溶液,无明显变化,再加入几滴新制氯水,溶液变成红色) 4Fe2+ + O2 + 10H2O = 4Fe(OH)3↓ + 8H+ 当其它条件相同时,硫酸根离子浓度大小影响Fe2+的稳定性。(或当其它条件相同时,硫酸根离子浓度越大,Fe2+的稳定性较好。) O2 + 4e- +4H+= 2H2O 溶液酸性越强,Fe2+的还原性越弱 1 3(或2和4) 其它条件相同时,溶液酸性增强对Fe2+的还原性减弱的影响,超过了对O2的氧化性增强的影响。故pH=1的FeSO4溶液更稳定。
    【解题分析】
    I.(1)亚铁离子具有还原性,在空气中容易被氧化;向 FeSO4 溶液中加入饱和(NH4)2SO4 溶液,需要经过蒸发浓缩,冷却结晶、过滤、洗涤和干燥后得到一 种浅蓝绿色的晶体;
    (2) ①无水硫酸铜遇水变蓝色;空气中也有水蒸气,容易对实验产生干扰;
    ②检验Fe2+,可以向样品中滴入少量K3[Fe(CN)6]溶液,出现蓝色沉淀,说明存在Fe2+;或先滴入2滴KSCN溶液,无明显变化,再加入几滴新制氯水,溶液变成红色,说明存在Fe2+;
    II.(3) ①由表可知,pH=4.5的0.8 ml/L 的 FeSO4 溶液中,会产生Fe(OH)3沉淀,说明二价铁被氧化成了三价铁,同时和水反应生成Fe(OH)3沉淀;
    ②0.8 ml/L 的 FeSO4 溶液(pH=4.5)和 0.8 ml/L 的(NH4)2Fe(SO4)2 溶液中硫酸根的浓度也不同,可以以此提出假设;
    (4) ①FeSO4中的铁的化合价为+2价,具有还原性,在原电池中做负极,则左池的碳电极做正极,NaCl中溶解的氧气得电子生成,在酸性环境中生成水;
    ②实验1 和 2(或 3 和 4)中NaCl溶液的pH相同,FeSO4溶液的pH不同,且FeSO4溶液的pH越小,电流越小,结合原电池装置中,其它条件相同时,负极反应物的还原性越强或正极反应物的氧化性越强,该原电池的电流越大,可以得出结论;
    ③对比实验1和3(或2和4)发现,FeSO4溶液的pH相同时,NaCl溶液的pH越大,电流越小,结合原电池装置中,其它条件相同时,负极反应物的还原性越强或正极反应物的氧化性越强,该原电池的电流越大,可以得出结论;
    ④对比实验1 和 4,NaCl溶液的pH增大酸性减弱,FeSO4溶液的pH减小酸性增强,但是电流却减小,结合②③的结论分析。
    【题目详解】
    I.(1)亚铁离子具有还原性,在空气中容易被氧化,在配制溶液时使用到的蒸馏水都必须煮沸、冷却后再使用,目的是:除去水中溶解的氧气,防止氧化Fe2+;向 FeSO4 溶液中加入饱和(NH4)2SO4 溶液,需要经过蒸发浓缩,冷却结晶、过滤、洗涤和干燥后得到一 种浅蓝绿色的晶体;
    (2) ①无水硫酸铜遇水变蓝色,该装置的实验目的是:检验晶体中是否含有结晶水;空气中也有水蒸气,容易对实验产生干扰,需要使用浓硫酸防止空气中水蒸气逆向进入装有无水CuSO4的试管,影响实验结果;
    ②检验Fe2+,可以向样品中滴入少量K3[Fe(CN)6]溶液,出现蓝色沉淀,说明存在Fe2+;或先滴入2滴KSCN溶液,无明显变化,再加入几滴新制氯水,溶液变成红色,说明存在Fe2+;
    II.(3) ①由表可知,pH=4.5的0.8 ml/L 的 FeSO4 溶液中,会产生Fe(OH)3沉淀,说明二价铁被氧化成了三价铁,同时和水反应生成Fe(OH)3沉淀,离子方程式为:4Fe2+ + O2 + 10H2O = 4Fe(OH)3↓ + 8H+;
    ②0.8 ml/L 的 FeSO4 溶液(pH=4.5)和 0.8 ml/L 的(NH4)2Fe(SO4)2 溶液中硫酸根的浓度也不同,0.8 ml/L 的(NH4)2Fe(SO4)2 溶液中硫酸根浓度更大,故可以假设:当其它条件相同时,硫酸根离子浓度大小影响Fe2+的稳定性;或者当其它条件相同时,硫酸根离子浓度越大,Fe2+的稳定性较好;
    (4) ①FeSO4中的铁的化合价为+2价,具有还原性,在原电池中做负极,则左池的碳电极做正极,NaCl中溶解的氧气得电子生成,在酸性环境中生成水,故电极方程式为:O2 + 4e- +4H+= 2H2O;
    ②实验1 和 2(或 3 和 4)中NaCl溶液的pH相同,FeSO4溶液的pH不同,且FeSO4溶液的pH越小,电流越小,结合原电池装置中,其它条件相同时,负极反应物的还原性越强或正极反应物的氧化性越强,该原电池的电流越大,可以得出的结论是:溶液酸性越强,Fe2+的还原性越弱;
    ③对比实验1和3(或2和4)发现,FeSO4溶液的pH相同时,NaCl溶液的pH越大,电流越小,结合原电池装置中,其它条件相同时,负极反应物的还原性越强或正极反应物的氧化性越强,该原电池的电流越大,可以得出在一定pH 范围内溶液的碱性越强, O2 氧化性越强;
    ④对比实验1 和 4,NaCl溶液的pH增大酸性减弱,FeSO4溶液的pH减小酸性增强,但是电流却减小,结合②③的结论,和其它条件相同时,溶液酸性增强对Fe2+的还原性减弱的影响,超过了对O2的氧化性增强的影响。故pH=1的FeSO4溶液更稳定。
    26、分液漏斗 防止空气中的CO2进入装置C中 有白色沉淀生成,溶液的红色逐渐变浅(或褪去) 78 偏大 Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O 5H2O2+2CN-=N2↑+2HCO3-+4H2O (或5H2O2+2CN-+2OH-=N2↑+2CO32-+6H2O)
    【解题分析】
    实验的原理是利用CN−+ClO−═CNO+Cl−;2CNO−+2H++3ClO−═N2↑+2CO2↑+3Cl−+H2O,通过测定碱石灰的质量的变化测得二氧化碳的质量,装置A是除去通入空气中所含二氧化碳,装置B中的反应是CN−+ClO−═CNO+Cl−;2CNO−+2H++3ClO−═N2↑+2CO2↑+3Cl−+H2O,通过装置C吸收生成的二氧化碳,根据关系式计算含氰废水处理百分率,实验中应排除空气中二氧化碳的干扰,防止对装置C实验数据的测定产生干扰,装置D的作用是排除空气中二氧化碳对实验的干扰。
    (1)装置中B为分液漏斗;
    (2)实验的原理是利用CN−+ClO−═CNO+Cl−;2CNO−+2H++3ClO−═N2↑+2CO2↑+3Cl−+H2O,通过测定C装置的质量的变化测得二氧化碳的质量,根据关系式计算含氰废水处理百分率,实验中应排除空气中二氧化碳的干扰;滴有酚酞的氢氧化钡溶液呈红色,二氧化碳通入和氢氧化钡反应生成碳酸钡白色沉淀,氢氧根离子浓度减小,溶液红色会逐渐褪去;
    (3)①CN−+ClO−=CNO−+Cl−、2CNO−+2H++3ClO−=N2↑+2CO2↑+3Cl−+H2O,CO2+Ba(OH)2=BaSO4↓+H2O,结合化学方程式的反应关系计算;②若撤去装置A,直接向装置B中缓慢通入一段时间的空气,空气中二氧化碳也会和氢氧化钡溶液反应;
    (4)向B中滴入稀硫酸后会发生某个副反应而生成一种有毒的气体单质为氯气,是氯离子和次氯酸根离子在酸溶液中发生氧化还原反应生成;
    (5)除去废水中CN−的一种方法是在碱性条件下,用H2O2将CN−氧化生成N2,结合电子守恒、原子守恒和电荷守恒书写离子方程式。
    【题目详解】
    (1)B中盛装稀硫酸的仪器的名称是分液漏斗,故答案为:分液漏斗;
    (2)实验的原理是利用CN−+ClO−═CNO+Cl−;2CNO−+2H++3ClO−═N2↑+2CO2↑+3Cl−+H2O,通过测定碱石灰的质量的变化测得二氧化碳的质量,根据关系式计算含氰废水处理百分率,实验中应排除空气中二氧化碳的干扰,防止对装置C实验数据的测定产生干扰,装置D的作用是排除空气中二氧化碳对实验的干扰,滴有酚酞的氢氧化钡溶液呈红色,二氧化碳通入和氢氧化钡反应生成碳酸钡白色沉淀,氢氧根离子浓度减小,溶液红色会逐渐褪去,故答案为:防止空气中的CO2和水蒸气进入C装置;有白色沉淀生成,溶液的红色逐渐变浅(或褪去);
    (3)①依据反应CN−+ClO−═CNO+Cl−;2CNO−+2H++3ClO−═N2↑+2CO2↑+3Cl−+H2O,CO2+Ba(OH)2=BaCO3↓+H2O得到,装置C中生成59.1mg沉淀为BaCO3↓物质的量==3×10−4ml
    CN−∼CNO−∼CO2∼BaCO3↓
    1 1
    3×10−4ml 3×10−4ml
    c(CN−)==0.078g/L=78g/L,故答案为:78;
    ②若撤去装置A,直接向装置B中缓慢通入一段时间的空气,空气中二氧化碳也会和氢氧化钡溶液反应,生成碳酸钡出的质量会增大,测定含氰废水中CN−的含量偏大,故答案为:偏大;
    (4)向B中滴入稀硫酸后会发生某个副反应而生成一种有毒的气体单质为氯气,是氯离子和次氯酸根离子在酸溶液中发生氧化还原反应生成,反应的离子方程式为:Cl−+ClO−+2H+=Cl2↑+H2O,故答案为:Cl−+ClO−+2H+=Cl2↑+H2O;
    (5)除去废水中CN−的一种方法是在碱性条件下,用H2O2将CN−氧化生成N2,结合电子守恒、原子守恒和电荷守恒书写离子方程式为:5H2O2+2CN-=N2↑+2HCO3-+4H2O (或5H2O2+2CN-+2OH-=N2↑+2CO32-+6H2O),
    故答案为:5H2O2+2CN-=N2↑+2HCO3-+4H2O(或5H2O2+2CN-+2OH-=N2↑+2CO32-+6H2O)。
    27、② CaO+NH3·H2O=Ca(OH)2+NH3↑ 碱石灰或氢氧化钠或生石灰 防止水蒸气进入C中导致氨基锂水解 排尽装置中的空气,防止加热时Li与氧气反应 球形干燥管末端基本没有气泡冒出时 取适量LiNH2加入盛有热水的试管中,在试管口放一张湿润的红色石蕊试纸,若观察到试纸变蓝,则证明有氨气生成
    【解题分析】
    (1)实验室选用氯化铵与熟石灰加热的情况下制备氨气;CaO溶于水生成氢氧化钙并放出大量的热,OH-浓度增大,使NH3与水反应的平衡逆向移动,浓氨水受热分解生成氨气;
    (2)X是用于干燥氨气的;因LiNH2溶于冷水,且遇热水强烈水解,据此分析D的作用;
    (3)Li非常活泼,在加热条件下容易被空气氧化,需排尽装置中的空气;
    (4)依据水解原理分析可知产物之一为氨气,根据氨气的性质选择检验方案。
    【题目详解】
    (1)氯化铵与Ca(OH)2反应需要加热且有水生成,故应选用②;CaO与氨水反应生成NH3与Ca(OH)2,化学方程式为:CaO+NH3·H2O=Ca(OH)2+NH3↑,故答案为:②;CaO+NH3·H2O=Ca(OH)2+NH3↑;
    (2)由于锂能与水反应,故B是干燥装置,可用NaOH、生石灰或碱石灰做干燥剂干燥NH3;氨基锂溶于冷水、遇热水强烈水解,因此D的作用是防止E中水蒸气进入C中导致生成的氨基锂水解,故答案为:碱石灰或氢氧化钠或生石灰;防止水蒸气进入C中导致氨基锂水解;
    (3)加热时锂易与空气中的氧气反应,故先通入NH3的目的是将装置中的空气排尽,E的作用是吸收尾气NH3,NH3极易溶于水,故当E中球形干燥管末端基本无气泡冒出时,说明装置中的空气基本排尽,故答案为:排尽装置中的空气,防止加热时Li与氧气反应;球形干燥管末端基本没有气泡冒出时;
    (4)LiNH2水解时产物应是LiOH和NH3,可用湿润的红色石蕊试纸或pH试纸检验NH3,故方案可设计如下:取适量LiNH2加入盛有热水的试管中,在试管口放一张湿润的红色石蕊试纸,若观察到试纸变蓝,则证明有氨气生成。
    28、球形、哑铃型或纺锤形 Br 电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态乃至基态时,会以光的形式释放能量 三角锥形 PCl3、PBr3、NF3、NCl3等 sp3、sp2 7:1 Ni的原子半径较小,价层电子数目多,金属键较强 X-射线衍射法
    【解题分析】
    (1)基态As原子的价电子排布式为4s24p3,故其电子云轮廓图形状为球形、哑铃型或纺锤形。一般情况下,同周期的主族元素从左到右,元素的电负性逐渐增大,所以与砷同周期的主族元素的基态原子中,电负性最大的为Br,故答案为球形、哑铃型或纺锤形,Br。
    (2)①金属元素能产生焰色反应的微观原因为电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态乃至基态时,会以光的形式释放能量,产生焰色反应,故答案为电子从较高能级的激发态跃迁到低能级的激发态乃至基态时,会以光的形式释放能量。
    ②AsO33-中As原子的价层电子对数目为4,其立体构型为三角锥形,根据等电子体的含义可知,与AsO33-互为等电子体的分子有PCl3、PBr3、NF3、NCl3等,故答案为三角锥形,PCl3、PBr3、NF3、NCl3等。
    (3)由的结构简式可知,—CH3、—CH2—、—CF3中的C原子的价层电子对数目为4,杂化方式为sp3,碳氧双键中C原子的价层电子对数目为3,杂化方式为sp2,每个分子中含有14个σ键和2个π键,则σ键和π键的数目之比为7:1,故答案为sp3、sp2,7:1。
    (4)金属晶体熔沸点的高低与金属键的强弱有关,金属键的强弱与价层电子数目和金属原子的半径有关,所以金属Ni的熔点和沸点都比金属Ca高的原因为Ni的原子半径较小,价层电子数目多,金属键较强。区分晶体Ni和非晶体Ni的最可靠的科学方法为为X-射线衍射法,故答案为Ni的原子半径较小,价层电子数目多,金属键较强;X-射线衍射法。
    (5)由晶胞结构可知,每个晶胞中含有2个Ni原子和2个As原子,晶胞的体积V=cm3,故晶胞的密度g/cm3=g/cm3,故答案为。
    29、C8H8O2 4 4 +2NaOH→CH3COONa++H2O
    【解题分析】
    (1)结合A分子中含碳、氢的质量分数,分子中含有苯环,且A的相对分子质量小于150,分析A的分子式;
    (2)A能与NaHCO3溶液反应放出CO2气体,分子中应含有羧基,其不饱和度为;
    (3)根据酯与NaOH反应的数量关系分析;
    (4)根据酯与NaOH反应的数量关系分析。
    【题目详解】
    (1)A分子中含碳的质量分数为70.6%、氢的质量分数为5.9%,则A分子中含有O的质量分数为:1−70.6%−5.9%=23.5%,则A分子中C、H、O原子数之比为:,由于A分子中含有苯环,则A含有C原子数大于6,A的分子式至少为C8H8O2,其相对分子质量为136,结合A的相对分子质量小于150可知A的分子式为C8H8O2,故答案为:C8H8O2;
    (2)A能与NaHCO3溶液反应放出CO2气体,分子中应含有羧基,其不饱和度为,可为苯乙酸、甲基苯甲酸,如,其中甲基苯甲酸有;邻、间、对3种,共4种,故答案为:4;
    (3)若A与NaOH溶液在加热时才能反应,且1ml A消耗1ml NaOH,说明分子中含有酯基,可为苯甲酸甲酯或甲酸苯甲酯,结构简式为:,故答案为:;
    (4)若A与NaOH溶液在加热时才能反应,且1ml A消耗2ml NaOH,对应的同分异构体可由甲酸和甲基苯酚形成的甲酸苯酚酯,其中甲基和酯基有邻、间、对3种,另一种为乙酸苯酚酯,共4种,乙酸苯酚酯不能发生银镜,结构简式为:,与氢氧化钠反应的化学方程式为:+2NaOH→CH3COONa++H2O,故答案为:4;;+2NaOH→CH3COONa++H2O。
    实验目的
    实验操作
    A
    比较Cl和S的非金属性
    往Na2S溶液中通入氯气,观察溶液是否变浑浊
    B
    验证铁的吸氧腐蚀
    将铁钉放入试管中,用盐酸浸没
    C
    制取氢氧化铁胶体
    将FeCl3溶液滴入NaOH溶液
    D
    比较HClO和H2CO3的酸性
    测量并比较等浓度NaClO与Na2CO3溶液的pH
    沉淀
    Fe(OH)2
    Fe(OH)3
    开始沉淀pH
    7.6
    2.7
    完全沉淀pH
    9.6
    3.7
    序号
    A:0.2ml·L-1NaCl
    B:0.1ml·L-1FeSO4
    电流计读数
    实验1
    pH=1
    pH=5
    8.4
    实验2
    pH=1
    pH=1
    6.5
    实验3
    pH=6
    pH=5
    7.8
    实验4
    pH=6
    pH=1
    5.5

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