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文檔簡介
江蘇省侯集高級中學(xué)2024屆化學(xué)高二第二學(xué)期期末綜合測試試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認(rèn)真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、下列判斷正確的是①任何物質(zhì)在水中都有一定的溶解度,②濁液用過濾的方法分離,③分散系一定是混合物,④丁達(dá)爾效應(yīng)、布朗運動、滲析都是膠體的物理性質(zhì),⑤飽和溶液的濃度一定比不飽和溶液的濃度大一些,⑥布朗運動不是膠體所特有的運動方式,⑦任何溶膠加入可溶性電解質(zhì)后都能使膠粒發(fā)生聚沉,⑧相同條件下,相同溶質(zhì)的溶液,飽和溶液要比不飽和溶液濃些。A.③⑥⑧ B.②④⑥⑧⑦ C.①②③④⑤ D.全部不正確2、為了體育大型比賽的公平和發(fā)揚積極向上健康精神,禁止運動員使用興奮劑是奧運會的重要舉措之一。以下兩種興奮劑的結(jié)構(gòu)分別為:則關(guān)于以上兩種興奮劑的說法中正確的是()A.利尿酸分子中有三種含氧官能團(tuán),在核磁共振氫譜上共有六個峰B.兩種興奮劑最多都能和含3molNaOH的溶液反應(yīng)C.1mol興奮劑X與足量濃溴水反應(yīng),最多消耗4molBr2D.兩種分子中的所有碳原子均不可能共平面3、已知有機物a:,有機物b:,下列說法中正確的是()A.苯是a的同分異構(gòu)體B.a(chǎn)中6個碳原子都在同一平面內(nèi)C.b可使溴水、酸性KMnO4溶液褪色,且反應(yīng)類型相同D.b的一氯代物有5種4、設(shè)NA代表阿伏加德羅常數(shù)的值,下列有關(guān)敘述正確的是A.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,2.24LCl2與足量的NaOH溶液反應(yīng),轉(zhuǎn)移的電子數(shù)目為0.2NAB.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,44.8LNO與22.4LO2混合后氣體中分子總數(shù)等于2NAC.NO2和H2O反應(yīng)每生成2molHNO3時轉(zhuǎn)移的電子數(shù)目為2NAD.1molFe在氧氣中充分燃燒失去3NA個電子5、常溫下,某溶液由水電離的c(OH-)=1×10-13mol/L,對于該溶液的敘述正確的是()A.溶液一定顯酸性 B.溶液一定顯堿性C.溶液可能顯中性 D.溶液可能是pH=13的溶液6、下列有關(guān)物質(zhì)分類或歸類正確的一組是①化合物:CaCl2、NaOH、HCl、HD②混合物:鹽酸、漂白粉、水玻璃、水銀③同素異形體:C60、金剛石、石墨④電解質(zhì):氯化銨、硫酸鋇、冰醋酸A.①② B.①③ C.②③ D.③④7、利用電解法可將含有Fe、Zn、Ag、Pt等雜質(zhì)的粗銅提純,下列敘述正確的是A.電解時以精銅作陽極B.電解時陰極發(fā)生氧化反應(yīng)C.粗銅連接電源負(fù)極,其電極反應(yīng)是Cu=Cu2++2e-D.電解后,電解槽底部會形成含少量Ag、Pt等金屬的陽極泥8、下列指定反應(yīng)的離子方程式正確的是()A.用過氧化氫從酸化的海帶灰浸出液中提取碘:2I-+H2O2=I2+2OH-B.室溫下用稀HNO3溶解銅:Cu+2+2H+=Cu2++2NO2↑+H2OC.用Na2S2O3溶液吸收水中的Cl2:4Cl2+S2O32—+5H2O=10H++2SO42—+8Cl-D.向NaAlO2溶液中通入過量CO2:2AlO2—+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+CO32—9、化學(xué)與生活息息相關(guān)。下列各“劑”在應(yīng)用過程中表現(xiàn)還原性的是()A.臭氧柜里臭氧作餐具的“消毒劑”B.熱純堿溶液常作廚房的“洗滌劑”C.活性鐵粉在食品袋中作“去氧劑”D.小蘇打常作制糕點的“起泡劑”10、下列電子轉(zhuǎn)移方向和數(shù)目的判斷正確的是A.B.C.D.11、根據(jù)如圖的轉(zhuǎn)化關(guān)系判斷下列說法正確的是(反應(yīng)條件己略去)()A.只有反應(yīng)①②④均屬于氧化還原反應(yīng)B.反應(yīng)⑤說明該條件下鋁可用于制熔點較高的金屬C.相同條件下生成等量的O2,反應(yīng)③和④轉(zhuǎn)移的電子數(shù)之比為1:1D.反應(yīng)①中氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:412、向KOH溶液中通入11.2L(標(biāo)準(zhǔn)狀況)氯氣恰好完全反應(yīng)生成三種含氯鹽:0.7molKCl、0.2molKClO和X,則X是()A.0.1molKClO4 B.0.1molKClO3 C.0.2molKClO2 D.0.1molKClO213、某化學(xué)小組欲利用如圖所示的實驗裝罝探究苯與液溴的反應(yīng)。已知:MnO2+2NaBr+2H2SO4Br2↑+MnSO4+Na2SO4+2H2O,下列說法不正確的是()A.裝置A的作用是除去HBr中的溴蒸氣B.裝置B的作用是檢驗Br?C.可以用裝置C制取溴氣D.待裝置D反應(yīng)一段時間后抽出鐵絲反應(yīng)會終止14、室溫下,用0.10mol·L-1的鹽酸滴定20.00mL0.10mol·L-1的某堿BOH溶液得到的滴定曲線如圖,下列判斷不正確的是A.a(chǎn)點時,溶液呈堿性,溶液中c(B+)>c(Cl-)B.b點時溶液的pH=7C.當(dāng)c(Cl-)=c(B+)時,V(HCl)<20mLD.c點時溶液中c(H+)約為0.033mol·L-115、下列有關(guān)同分異構(gòu)體數(shù)目的敘述錯誤的是()A.甲苯苯環(huán)上的一個氫原子被含3個碳原子的烷基取代,所得產(chǎn)物有6種B.有機物C7H8O屬于芳香族化合物的同分異構(gòu)體有6種C.立體烷的二氯代物有3種D.菲的結(jié)構(gòu)簡式為,它的一硝基取代物有5種16、在下列指定條件的溶液中,一定能大量共存的離子組是(
)A.K2S溶液中:SO42-、B.無色溶液中:Fe2+、Na+C.室溫下,Kwc(H+)=0.1mol?L-1D.滴入KSCN溶液顯紅色的溶液中:K+、Na+、17、北京奧運會期間對大量盆栽鮮花施用了S-誘抗素制劑,以保證鮮花盛開,S-誘抗素的分子結(jié)構(gòu)如圖,下列關(guān)于該分子說法正確的是A.含有碳碳雙鍵、羥基、羰基、羧基 B.含有苯環(huán)、羥基、羰基、羧基 C.含有羥基、羰基、羧基、酯基 D.含有碳碳雙鍵、苯環(huán)、羥基、羰基18、已知C3N4晶體的硬度與金剛石相差不大,且原子間均以單鍵結(jié)合,下列關(guān)于C3N4的說法錯誤的是A.該晶體中碳原子和氮原子的最外層都滿足8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu)B.C3N4晶體中C-N鍵的鍵長比金剛石的C-C鍵的鍵長要長C.C3N4晶體中每個C原子連接4個N原子,每個N原子連接3個C原子D.該晶體與金剛石相似,都是原子間以共價鍵形成的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)19、1.0L碳原子數(shù)相等的氣態(tài)烷烴和氣態(tài)烯烴組成的混合氣體在氧氣中完全燃燒,生成2.0LCO2和2.6L水蒸氣,則混合氣體中烷烴和烯烴的體積比為(氣體體積均在相同狀況下測定)A.1:1 B.1:3 C.4:3 D.3:220、下列有關(guān)原子核外電子排布規(guī)律,說法正確的是()A.原子核外電子都是先排內(nèi)層后排外層B.Fe2+的價層電子排布式為3d54s1C.各原子軌道的伸展方向數(shù)按p、d、f的順序分別為1、3、5D.同一原子中,1s、2s、3s能級最多容納的電子數(shù)相同21、某工程塑料的結(jié)構(gòu)簡式為,合成該塑料時用到的單體有A.1種 B.2種 C.3種 D.4種22、由2-溴丙烷為主要原料制取1,2-丙二醇時,需要經(jīng)過的反應(yīng)類型是:()A.加成—消去—取代 B.消去—加成—取代C.取代—消去—加成 D.取代—加成—消去二、非選擇題(共84分)23、(14分)為探宄固體X(僅含兩種常見短周期元素)的組成和性質(zhì),設(shè)計并完成如下實驗:己知:氣體A是一種純凈物,在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的密度為1.429g/L;固體B是光導(dǎo)纖維的主要成分。請回答:(1)氣體A分子的電子式_____________,白色沉淀D的化學(xué)式_____________。(2)固體X與稀硫酸反應(yīng)的離子方程式是_______________________________________。(3)已知NH3與氣體A在一定條件下反應(yīng)后可得到一種耐高溫陶瓷材料(僅含兩種元素,摩爾質(zhì)量為140g/mol)和H2,寫出該反應(yīng)的化學(xué)方程式_______________________________________。24、(12分)某天然堿可看作由CO2和NaOH反應(yīng)后的產(chǎn)物所組成。為了確定其組成,現(xiàn)稱取天然堿3.32g,做如下實驗:(氣體均折算為標(biāo)準(zhǔn)狀況下)(1)B的電子式_______。(2)天然堿受熱分解的反應(yīng)方程式______。(3)過量的天然堿溶液滴加少量的Ba(OH)2溶液,請寫出離子反應(yīng)方程式___。25、(12分)如圖為實驗室某濃鹽酸試劑瓶標(biāo)簽上的有關(guān)數(shù)據(jù),試根據(jù)標(biāo)簽上的有關(guān)數(shù)據(jù)回答下列問題:(1)該濃鹽酸的物質(zhì)的量濃度為______mol?L-1.(2)取用任意體積的該鹽酸溶液時,下列物理量中不隨所取體積的多少而變化的是______.A.溶液中HCl的物質(zhì)的量B.溶液的濃度C.溶液中Cl-的數(shù)目D.溶液的密度(3)某學(xué)生欲用上述濃鹽酸和蒸餾水配制500mL物質(zhì)的量濃度為0.400mol?L-1的稀鹽酸.①該學(xué)生需要量取______mL上述濃鹽酸進(jìn)行配制.②所需的實驗儀器有:膠頭滴管、燒杯、量筒、玻璃棒,配制稀鹽酸時,還缺少的儀器有_________________________.(4)①假設(shè)該同學(xué)成功配制了0.400mol?L-1的鹽酸,他又用該鹽酸中和含0.4g
NaOH的NaOH溶液,則該同學(xué)需取______mL鹽酸.②假設(shè)該同學(xué)用新配制的鹽酸中和含0.4g
NaOH的NaOH溶液,發(fā)現(xiàn)比①中所求體積偏小,則可能的原因是___________.A.濃鹽酸揮發(fā),濃度不足B.配制溶液時,未洗滌燒杯C.配制溶液時,俯視容量瓶刻度線D.加水時超過刻度線,用膠頭滴管吸出.26、(10分)某研究性學(xué)習(xí)小組,利用固體Na2SO3與中等濃度的H2SO4反應(yīng),制備SO2氣體并進(jìn)行有關(guān)性質(zhì)探究實驗。該反應(yīng)的化學(xué)方程式為:Na2SO3(固)+H2SO4===Na2SO4+SO2↑+H2O。除固體Na2SO3和中等濃度的H2SO4外,可供選擇的試劑還有:①溴水;②濃H2SO4;③品紅試液;④紫色石蕊試液;⑤澄清石灰水;⑥NaOH溶液?;卮鹣铝袉栴}:(1)欲驗證SO2的漂白作用,應(yīng)將SO2氣體通入______中(填物質(zhì)編號),觀察到的現(xiàn)象是____________;(2)欲驗證SO2的還原性,應(yīng)將SO2氣體通入______中(填物質(zhì)編號),觀察到的現(xiàn)象是_______________;(3)為驗證SO2的氧化性,通常利用的反應(yīng)是___________(化學(xué)方程式);(4)為防止多余的SO2氣體污染環(huán)境,應(yīng)將尾氣通入______中(填物質(zhì)編號),反應(yīng)離子方程式為__________________________。27、(12分)硫代硫酸鈉(Na2S2O3·5H2O),俗稱大蘇打,是無色透明晶體,易溶于水,易被氧化。是一種重要的化工產(chǎn)品,臨床上用于氰化物的解毒劑,工業(yè)上也用于紙漿漂白的脫氯劑。某興趣小組在實驗室用如下裝置(夾持儀器略去)模擬硫代硫酸鈉生產(chǎn)過程。(1)儀器a的名稱為_________。(2)裝置A中發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為_____________________________。(3)為提高產(chǎn)品純度,應(yīng)使燒瓶C中Na2S和Na2CO3恰好完全反應(yīng),則燒瓶C中Na2S和Na2CO3物質(zhì)的量之比為____________。(4)裝置B中盛有飽和NaHSO3溶液,裝置B的作用是_________、__________。(5)裝置D用于處理尾氣,可選用的最合理裝置(夾持儀器已略去)為____(填序號)。(6)反應(yīng)終止后,燒瓶C中的溶液經(jīng)蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶即可析出Na2S2O3·5H2O,其中可能含有Na2SO3、Na2SO4等雜質(zhì)。為驗證產(chǎn)品中含有Na2SO3和Na2SO4,該小組設(shè)計了以下實驗方案,請將方案補充完整。取適量產(chǎn)品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,_____________,若沉淀未完全溶解,并有刺激性氣味的氣體產(chǎn)生,則可確定產(chǎn)品中含有Na2SO3和Na2SO4。已知:Na2S2O3稀溶液與BaCl2溶液混合無沉淀生成。限選試劑:稀HNO3、稀H2SO4、稀HCl、蒸餾水28、(14分)(1)25℃時,相同物質(zhì)的量濃度的下列溶液:①NaCl②NaOH③H2SO4④(NH4)2SO4,其中水的電離程度按由大到小順序排列為___________(填序數(shù))。(2)在25℃下,將amol·L-1的氨水與0.01mol·L-1的鹽酸等體積混合,反應(yīng)平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl-),則溶液顯___________(填“酸”堿”或“中)性;用含a的代數(shù)式表示NH3·H2O的電離常數(shù)Kb=___________。(3)一定溫度下,向氨水中通入CO2,得到(NH4)2CO3、NH4HCO3等物質(zhì),溶液中各種微粒的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)與pH的關(guān)系如圖所示。隨著CO2的通入,溶液中c(OH-)/c(NH3·H2O)將___________(填“增大”“減小”或“不變”)。pH=9時,溶液中c(NH4+)+c(H+)=___________。(4)焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)可用作食品的抗氧化劑,常用于葡萄酒、果脯等食品中。在測定某葡萄酒中Na2S2O5殘留量時,取25.00mL葡萄酒樣品,用0.01000mol·L-1的碘標(biāo)準(zhǔn)液滴定至終點,消耗5.00mL。該滴定反應(yīng)的離子方程式為___________;葡萄酒中的Na2S2O5的使用量是以SO2來計算的,則該樣品中Na2S2O5的殘留量為___________g·L-1。29、(10分)有A、B、C、D、E、F六種元素,A是周期表中原子半徑最小的元素,B是電負(fù)性最大的元素,C的2p軌道中有三個未成對的單電子,F(xiàn)原子核外電子數(shù)是B與C核外電子數(shù)之和,D是主族元素且與E同周期,E能形成紅色(或磚紅色)的E2O和黑色的EO兩種氧化物,D與B可形成離子化合物,其晶胞結(jié)構(gòu)如圖所示.請回答下列問題.(1)E元素原子基態(tài)時的電子排布式為_________.(2)A2F分子中F原子的雜化類型是_________(3)CA3極易溶于水,其原因主要是_________,(4)富勒烯衍生物由于具有良好的光電性能,在太陽能電池的應(yīng)用上具有非常光明的前途.富勒烯(C60)的結(jié)構(gòu)如圖,分子中碳原子軌道的雜化類型為_________;1molC60分子中σ鍵的數(shù)目為_________.(5)多元化合物薄膜太陽能電池材料為無機鹽,其主要包括砷化鎵、硫化鎘、硫化鋅及銅銦硒薄膜電池等.①第一電離能:As_________Se(填“>”“<”或“=”).②硫化鋅的晶胞中(結(jié)構(gòu)如圖所示),硫離子的配位數(shù)是_________與S距離最近且等距離的S之間的距離為_________(密度為ρg/cm3)③二氧化硒分子的空間構(gòu)型為_________.
參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、A【解題分析】
①酒精、H2SO4、HNO3等能與水以任意比互溶,沒有溶解度,故①錯誤;②對乳濁液應(yīng)通過分液的方法進(jìn)行分離,無法通過過濾分離,故②錯誤;③分散系是由分散質(zhì)和分散劑組成的,屬于混合物,故③正確;④滲析是一種分離方法,不屬于膠體的物理性質(zhì),膠體粒子不能透過半透膜是膠體的物理性質(zhì),故④錯誤;⑤飽和溶液與不飽和溶液忽略了“一定溫度”這一前提條件沒有可比性,并且不同物質(zhì)在相同溫度下的溶解度不同,如果不是同一物質(zhì),也沒有可比性,故⑤錯誤;⑥布朗運動是懸浮在流體中的微粒受到流體分子與粒子的碰撞而發(fā)生的不停息的隨機運動,不是膠體特有的性質(zhì),故⑥正確;⑦對不帶電荷的膠粒,如淀粉膠體,加入可溶性電解質(zhì)后不一定發(fā)生聚沉,故⑦錯誤;⑧在相同條件下,相同溶質(zhì)的溶液,飽和溶液要比不飽和溶液濃些,故⑧正確;正確的有③⑥⑧,故選A?!绢}目點撥】本題的易錯點為①,要注意能與水以任意比互溶的物質(zhì),不能形成飽和溶液,也就不存在溶解度。2、C【解題分析】
A.由利尿酸的結(jié)構(gòu)簡式可知:利尿酸分子中含氧官能團(tuán)分別是羰基、醚鍵和羧基三種,7種不同類型的氫原子,在核磁共振氫譜上共有七個峰,故A錯誤;B.利尿酸最多能和含5molNaOH的溶液反應(yīng),興奮劑X最多能和含5molNaOH的溶液反應(yīng),故B錯誤;C.興奮劑中含有碳碳雙鍵、酚羥基,碳碳雙鍵和苯環(huán)上酚羥基鄰對位氫原子能和溴發(fā)生反應(yīng),所以1mol興奮劑X與足量濃溴水反應(yīng),最多消耗4molBr2,故C正確;D.碳碳雙鍵、連接苯環(huán)的碳原子能共面,所以興奮劑X中所有碳原子能共面,故D錯誤;故答案為C。3、B【解題分析】
A、苯的分子式為C6H6,a的分子式為C6H8,分子式不同,二者不是同分異構(gòu)體,A項錯誤;B、乙烯中兩個C原子和4個H原子在同一平面內(nèi),與碳碳雙鍵連接的2個C原子也全部在同一平面內(nèi),所以a中6個碳原子都在同一平面內(nèi),B項正確;C、b的碳碳雙鍵與Br2發(fā)生加成反應(yīng)導(dǎo)致溴水褪色,與酸性KMnO4溶液發(fā)生氧化反應(yīng)導(dǎo)致其褪色,二者反應(yīng)類型不同,C項錯誤;D、b的一氯取代物有6種,D項錯誤。正確答案選B。4、C【解題分析】
A、Cl2與NaOH反應(yīng)生成NaCl和NaClO,Cl元素化合價既升高又降低,0.1molCl2參加反應(yīng)轉(zhuǎn)移0.1NA的電子,選項A錯誤;B.根據(jù)化學(xué)反應(yīng):2NO+O2=2NO2、2NO2N2O4,2molNO和1mol氧氣反應(yīng)生成2molNO2,由于可逆反應(yīng)的存在,混合后氣體中分子總數(shù)小于2NA,選項B錯誤;C.根據(jù)化學(xué)反應(yīng)3NO2+H2O=2HNO3+NO轉(zhuǎn)移2e-,則NO2和H2O反應(yīng)每生成2molHNO3時轉(zhuǎn)移的電子數(shù)目為2NA,C正確;D.鐵在氧氣中燃燒生成Fe3O4,則lmolFe在氧氣中充分燃燒失去8/3NA個電子,D錯誤;答案選C。5、D【解題分析】
水電離出的c(OH-)=10-13mol·L-1<10-7mol·L-1,此溶質(zhì)對水的電離起抑制作用,溶質(zhì)可能是酸也可能是堿,但溶液不可能顯中性,故選項D正確。6、D【解題分析】試題分析:①由不同種元素形成的純凈物是化合物,HD是單質(zhì),錯誤;②由不同種物質(zhì)形成的是混合物,水銀是純凈物,錯誤;③由同一種元素形成的不同單質(zhì)互為同素異形體,C60、金剛石、石墨均是碳元素形成的不同單質(zhì),互為同素異形體,正確;④溶于水或在熔融狀態(tài)下能夠自身電離出離子的化合物是電解質(zhì),則氯化銨、硫酸鋇、冰醋酸均是電解質(zhì),正確,答案選D。考點:考查物質(zhì)分類的判斷7、D【解題分析】
A、電解精煉銅時,粗銅應(yīng)作陽極,精銅作陰極,故A錯誤;B、陽極與電池的正極相連發(fā)生氧化反應(yīng),陰極與電池的負(fù)極相連發(fā)生還原反應(yīng),故B錯誤;C、粗銅連接電源的正極,發(fā)生氧化反應(yīng),電極反應(yīng)是Cu-2e-=Cu2+,故C錯誤;D、金屬的活動性順序為Zn>Fe>Cu>Ag>Pt,因此Ag、Pt不會放電,以單質(zhì)形式沉積下來,故D正確;故選D?!军c晴】本題利用電解法進(jìn)行粗銅提純時粗銅應(yīng)作陽極,精銅作陰極;陽極與電池的正極相連發(fā)生氧化反應(yīng),陰極與電池的負(fù)極相連發(fā)生還原反應(yīng);這幾種金屬的活動性順序為Zn>Fe>Cu>Ag>Pt,因此在電解過程中Ag、Pt不會失去電子,而是形成陽極泥。8、C【解題分析】
A項、酸性條件下,過氧化氫與海帶灰浸出液中的碘離子反應(yīng)生成單質(zhì)碘和水,反應(yīng)的離子方程式為2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O,故A錯誤;B項、稀HNO3與銅反應(yīng)生成硝酸銅、一氧化氮和水,反應(yīng)的離子方程式為3Cu+2NO3—+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,故B錯誤;C項、Na2S2O3溶液與Cl2反應(yīng)生成硫酸和鹽酸,反應(yīng)的離子方程式為4Cl2+S2O32—+5H2O=10H++2SO42—+8Cl-,故C正確;D項、NaAlO2溶液中與過量的CO2反應(yīng)生成氫氧化鋁沉淀和碳酸氫鈉,反應(yīng)的離子方程式為AlO2—+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3—,故D錯誤;故選C?!绢}目點撥】本題考查離子反應(yīng)方程式的正誤判斷注意把握發(fā)生的離子反應(yīng)及離子反應(yīng)的書寫方法,注意溶液的酸堿性及原子個數(shù)守恒和電荷守恒的應(yīng)用為解答的關(guān)鍵9、C【解題分析】A.臭氧柜里臭氧作餐具的“消毒劑”,臭氧表現(xiàn)氧化性;B.熱純堿溶液常作廚房的“洗滌劑”時,其表現(xiàn)堿性;C.活性鐵粉在食品袋中作“去氧劑”時,其表現(xiàn)還原性;D.小蘇打常作制糕點的“起泡劑”,其表現(xiàn)不穩(wěn)定、易分解產(chǎn)生氣體。本題選C。10、B【解題分析】分析:本題考查氧化還原反應(yīng)中電子的轉(zhuǎn)移以及元素化合價的改變,元素化合價升高失電子被氧化,化合價降低得電子被還原,以此分析各選項。詳解:A項,二氧化錳中的錳元素應(yīng)該為得到電子而化合價降低,鹽酸中的氯元素失去電子,化合價升高,故A項錯誤;B項,0價的硫元素變成+4價要失去4個電子,變成-2價要得到2個電子,且作還原劑的硫與作氧化劑的硫物質(zhì)的量之比為1:2,故B項正確;C項,該反應(yīng)中氯酸鉀中的氯元素得到5個電子變?yōu)槁葰庵?價的氯原子,5分子的鹽酸中的氯原子失去5個電子變?yōu)槁葰庵?加的氯原子,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)應(yīng)該為5,該項中轉(zhuǎn)移電子數(shù)和轉(zhuǎn)移方向都錯了,故C項錯誤;D項,氯酸鉀中氯元素得到電子化合價降低變?yōu)槁然浿械穆龋人徕浿械难踉厥ル娮踊蟽r升高變?yōu)檠鯕?,因此圖示的電子轉(zhuǎn)移方向錯誤,故D項錯誤。綜上所述,本題正確答案為B。11、B【解題分析】
A.①為二氧化錳與濃鹽酸反應(yīng)生成氯氣、二氧化錳和水,②為氯氣與石灰乳反應(yīng)生成氯化鈣、次氯酸鈣和水,③為過氧化氫分解生成水和氧氣,④為氯酸鉀分解生成氯化鉀和氧氣,⑤為鋁和二氧化錳反應(yīng)生成Mn和氧化鋁,均存在元素的化合價變化,都屬于氧化還原反應(yīng),故A錯誤;B.⑤為鋁熱反應(yīng),放出大量的熱,可用于制熔點較高的金屬,故B正確;C.③中O元素的化合價由-1價升高為0,④中O元素的化合價有-2價升高為0,則相同條件下生成等量的O2,反應(yīng)③和④轉(zhuǎn)移的電子數(shù)之比為1:2,故C錯誤;D.反應(yīng)①4HCl(濃)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O中Mn元素的化合價由+4價降低為+2價,HCl中Cl元素的化合價由-1價升高到0,由電子守恒可知,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:2,故D錯誤?!绢}目點撥】本題考查氧化還原反應(yīng),側(cè)重氧化還原反應(yīng)基本概念及轉(zhuǎn)移電子的考查,題目難度不大,把握反應(yīng)中元素的化合價變化及得失電子守恒是解題的關(guān)鍵。12、B【解題分析】
11.2L(標(biāo)準(zhǔn)狀況)氯氣的物質(zhì)的量為:=0.5mol,生成物中含0.7molKCl、0.2molKClO,根據(jù)氯守恒,所以X的物質(zhì)的量為:0.5mol×2-0.7mol-0.2mol=0.1mol,設(shè)X中Cl的化合價為x價,由電子得失守恒分析可知:0.7mol×1=0.2mol×1+0.1mol×(x-0),解得x=5,所以X中氯的化合價為+5價,則X為KClO3,物質(zhì)的量為0.1mol,故選B?!绢}目點撥】明確得失電子守恒和氯守恒為解答關(guān)鍵。13、D【解題分析】
苯與液溴會發(fā)生取代反應(yīng),生成溴苯和溴化氫?!绢}目詳解】A.苯與液溴會發(fā)生取代反應(yīng),生成溴苯和溴化氫,由于溴易揮發(fā),導(dǎo)出的溴化氫氣體中會混有揮發(fā)出的溴蒸氣,裝置A的作用是除去HBr中的溴蒸氣,故A正確;B.裝置B中硝酸銀會與溴化氫反應(yīng)生成淡黃色沉淀,硝酸銀的作用是檢驗Br?,故B正確;C.由反應(yīng)原理MnO2+2NaBr+2H2SO4Br2↑+MnSO4+Na2SO4+2H2O可知,該反應(yīng)屬于固體和液體加熱制氣體,可以用裝置C制取溴氣,故C正確;D.苯與液溴發(fā)生取代反應(yīng)的催化劑是溴化鐵,待裝置D反應(yīng)一段時間后抽出鐵絲,裝置中已經(jīng)有溴化鐵,反應(yīng)不會終止,故D錯誤;答案選D?!绢}目點撥】注意苯與液溴發(fā)生取代反應(yīng)的催化劑是溴化鐵!14、B【解題分析】試題分析:從圖像起點可以看出該堿為弱堿,A、a點為BOH—BCl共存的溶液,呈堿性,故有c(B+)>c(Cl-),正確;B、b點為滴定終點,生成強酸弱堿鹽,水解呈酸性,故pH<7,錯誤;C、pH=7點,加入在b點之前,故V<20mL,正確;D、加入鹽酸為40ml時,c(H+)=(0.1×40-0.1×20)÷60≈0.03mol/L,正確??键c:考查電解質(zhì)溶液,涉及弱電解的電離、鹽類的水解等相關(guān)知識。15、B【解題分析】
等效H的判斷方法是同一碳原子上的氫原子是等效的;同一碳原子上所連接甲基上的氫原子是等效的;處于同一對稱位置的碳原子上的氫原子是等效的?!绢}目詳解】A項、甲苯苯環(huán)上有3種H原子,含3個碳原子的烷基有正丙基、異丙基兩種,所以甲苯苯環(huán)上的一個氫原子被含3個碳原子的烷基取代有3×2=6產(chǎn)物,故A正確;B項、分子式為C7H8O,且屬于芳香族化合物,由分子式可知含有1個苯環(huán),若側(cè)鏈有1個,則側(cè)鏈為-OCH3或-CH2OH,同分異構(gòu)有2種;若側(cè)鏈有2個,則側(cè)鏈為-CH3和-OH,存在鄰、間、對三種,故符合條件的同分異構(gòu)體為5種,故B錯誤;C項、立體烷中氫原子只有1種類型,一氯代物只有1種,立體烷的一氯代物中有與氯原子在一條邊上、面對角線上和體對角線上3類氫原子,故二氯代物有3種,C正確;D項、菲為對稱結(jié)構(gòu),有如圖所示的5種H原子,則與硝酸反應(yīng),可生成5種一硝基取代物,故D正確;故選B。【題目點撥】本題考查同分異構(gòu)體,注意一氯代物利用等效氫判斷,二元取代采取定一移一法,注意不要重復(fù)、漏寫是解答關(guān)鍵。16、C【解題分析】A.
K2S與Cu2+之間反應(yīng)生成難溶物硫化銅,在溶液中不能大量共存,故A錯誤;B.
Fe2+、ClO?之間發(fā)生氧化還原反應(yīng),F(xiàn)e2+為有色離子,在溶液中不能大量共存,故B錯誤;C.室溫下,KWc(H+)=0.1mol?L?1的溶液為堿性溶液,溶液中存在大量氫氧根離子,Na+、K+、SiO32?、NO3?之間不反應(yīng),都不與氫氧根離子反應(yīng),在溶液中能夠大量共存,故C正確;D.滴入KSCN溶液顯紅色的溶液中含有鐵離子,鐵離子與C6H5OH發(fā)生反應(yīng),在溶液中不能大量共存,故D錯誤;本題選D。17、A【解題分析】
從圖示可以分析,該有機物的結(jié)構(gòu)中存在3個碳碳雙鍵、1個羰基、1個醇羥基、1個羧基。A選項正確。答案選A。18、B【解題分析】
A.C最外層有4個電子,且與N形成4個單鍵,N原子最外層有5個電子,且與C形成3個單鍵可知C、N最外層都滿足8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),A正確;B.C原子半徑比N原子半徑大,所以C-C鍵的鍵長比C-N鍵的鍵長要長,B錯誤;C.由結(jié)構(gòu)可知:C3N4晶體中每個C原子連接4個N原子,每個N原子連接3個C原子,C正確;D.C3N4晶體的硬度與金剛石相差不大可知,該晶體的結(jié)構(gòu)和金剛石差不多,都是以共價鍵結(jié)合成的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),D正確。答案選B。19、D【解題分析】
根據(jù)氣體體積比等于物質(zhì)的量比分析,氣態(tài)烴與二氧化碳或水的比例為1:2.0:2.6,則說明烴的平均分子式為C2H5.2,則可能是乙烷和乙烯的混合物,用氫原子計算其比例關(guān)系,假設(shè)烷烴的物質(zhì)的量為xmol,烯烴的物質(zhì)的量為ymol,(6x+4y)/(x+y)=5.2,解x:y=3:2,故選D。20、D【解題分析】分析:核外電子排布必需遵循泡利不相容原理、能量最低原理和洪特規(guī)則,利用三條原理解決電子排布問題。詳解:原子核外電子遵循能量最低原理,原子核外電子先排內(nèi)層后排外層,但電子在進(jìn)入3d與4s軌道時,由于4s軌道能量低于3d軌道,所以電子先進(jìn)入4s軌道,后進(jìn)入3d軌道,所以A選項錯誤;Fe元素的核電荷數(shù)是26,價電子排布式是:3d64s2,F(xiàn)e2+的價電子排布式是3d6,B選項錯誤;s軌道只有1個軌道,p軌道有3個軌道,p軌道在空間有3個伸展方向,d軌道有5個伸展方向,f軌道有7個伸展方向,C選項錯誤;s軌道只有1個軌道,容納的電子數(shù)最多2個,所以在同一原子中,1s、2s、3s能級最多容納的電子數(shù)相同,D選項正確;正確答案D。21、C【解題分析】
該高聚物的形成過程屬于加聚反應(yīng),加聚反應(yīng)是由不飽和單體(如碳碳雙鍵,碳碳叁鍵以及碳氧雙鍵等)聚合高分子的反應(yīng),其產(chǎn)物只有一種高分子化合物,凡鏈節(jié)中主碳鏈為6個碳原子,其規(guī)律是“見雙鍵,四個碳,無雙鍵,兩個碳”畫線斷開,然后將半鍵閉合,即將單雙鍵互換,直接合成該高聚物的物質(zhì)為:CH2=CH?CN、CH2=CH?CH=CH2、C6H5?CH=CH2,故本題選C?!绢}目點撥】首先要根據(jù)高聚物的結(jié)構(gòu)簡式判斷高聚物是加聚產(chǎn)物還是縮聚產(chǎn)物,然后根據(jù)推斷單體的方法作出判斷。22、B【解題分析】
由2-溴丙烷為主要原料制取1,2-丙二醇時,首先發(fā)生消去反應(yīng)生成丙烯,然后丙烯和溴水發(fā)生加成反應(yīng)生成1,2-二溴丙烷,最后1,2-二溴丙烷發(fā)生水解反應(yīng)生成1,2-丙二醇,需要經(jīng)過的反應(yīng)類型是消去—加成—取代。答案選B。二、非選擇題(共84分)23、Mg(OH)2Mg2Si+4H+=2Mg2++SiH4↑3SiH4+4NH3Si3N4+12H2【解題分析】己知氣體A在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的密度為1.429g·L-1,則其摩爾質(zhì)量為1.429g·L-1×22.4L/mol=32g/mol,固體B是光導(dǎo)纖維的主要成分即SiO2,6.0gSiO2的物質(zhì)的量為0.1mol,則7.6gX中含Si的質(zhì)量為2.8g,即0.1mol;在短周期金屬元素中,與過量NaOH反應(yīng)生成白色沉淀只有Mg(OH)2,則其物質(zhì)的量為0.2mol,所以7.6gX中含Mg的質(zhì)量為4.8g,即0.2mol,由此推知X為Mg2Si,則與硫酸反應(yīng)生成的A氣體為SiH4,其摩爾質(zhì)量恰好為32g/mol。(1)SiH4的電子式為;白色沉淀D的化學(xué)式為Mg(OH)2;(2)固體X與稀硫酸反應(yīng)的離子方程式是Mg2Si+4H+=2Mg2++SiH4↑;(3)NH3與SiH4在一定條件下反應(yīng)生成一種耐高溫陶瓷材料和H2,所以耐高溫陶瓷材料中含有Si和N兩種元素,根據(jù)二者的化合價可知,其化學(xué)式為Si3N4,摩爾質(zhì)量為140g/mol,所以反應(yīng)的化學(xué)方程式為3SiH4+4NH3Si3N4+12H2。點睛:由于轉(zhuǎn)化關(guān)系中給出了三個質(zhì)量信息,所以要從質(zhì)量守恒入手去思考解答,Si元素是明確的,再根據(jù)短周期元素,在過量NaOH溶液中能生成白色沉淀只有Mg(OH)2,由Mg和Si的物質(zhì)的量之比,可確定出固體X是Mg2Si,再確定氣體A是SiH4。24、2[NaHCO3·2Na2CO3·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑或者2NaHCO3·4Na2CO3·4H2O=5Na2CO3+5H2O+CO2↑或者2[2Na2CO3·NaHCO·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-【解題分析】
天然堿可看作由CO2和NaOH反應(yīng)后的產(chǎn)物所組成,2NaOH+CO2(少量)=Na2CO3+H2O,NaOH+CO2(過量)=NaHCO3,當(dāng)≤1,生成NaHCO3;當(dāng)1<<2,產(chǎn)物為NaHCO3和Na2CO3的混合物,當(dāng)2,只生成Na2CO3,天然堿3.32g隔絕空氣加熱至恒重,產(chǎn)生氣體112mL(標(biāo)準(zhǔn)狀況),為碳酸氫鈉的分解,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,無色液體B為水,白色固體C為碳酸鈉,滴加足量的鹽酸反應(yīng)生成氣體A為二氧化碳,以此分析解答?!绢}目詳解】(1)天然堿3.32g,隔絕空氣加熱至恒重產(chǎn)生氣體112mL(標(biāo)準(zhǔn)狀況),為碳酸氫鈉的分解,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,所以無色液體B為水,水屬于共價化合物,每個氫原子和氧原子共用一個電子對,所以水的電子式為,故答案:;(2)3.32g樣品中,隔絕空氣加熱至恒重產(chǎn)生氣體為CO2,其物質(zhì)的量==0.005mol,則分解的碳酸氫鈉物質(zhì)的量n=0.005mol2=0.01mol,生成水的物質(zhì)的量n=0.005mol,生成Na2CO3的物質(zhì)的量n=0.005mol,由后續(xù)產(chǎn)生氣體A為CO2,其物質(zhì)的量n==0.025mol,碳元素守恒得白色固體C為Na2CO3,其物質(zhì)的量n=0.025mol,所以原混合物中含有Na2CO3,其物質(zhì)的量n=0.025mol-0.005mol=0.02mol,根據(jù)質(zhì)量守恒定律:0.02mol106g/mol+0.01mol84g/mol=2.96g,所以水的質(zhì)量為3.32g-2.96g=0.36g,所以水的物質(zhì)的量為:n==0.02mol,則n(Na2CO3):n(NaHCO3):n(H2O)=0.02mol:0.01mol:0.02mol=2:1:2故該天然堿的組成為2Na2CO3·NaHCO3·2H2O,天然堿受熱分解的反應(yīng)方程式為2[NaHCO3·2Na2CO3·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;或者2NaHCO3·4Na2CO3·4H2O=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;或者2[2Na2CO33·NaHCO·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;(3)過量的天然堿溶液滴加少量的Ba(OH)2溶液,碳酸根離子有剩余,其離子反應(yīng)方程式為:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-,故答案:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-。25、11.9BD16.8500mL容量瓶25C【解題分析】分析:(1)依據(jù)c=1000ρω/M計算濃鹽酸的物質(zhì)的量濃度;(2)根據(jù)該物理量是否與溶液的體積有關(guān)判斷;(3)①依據(jù)溶液稀釋過程中所含溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變計算需要濃鹽酸體積;②根據(jù)配制過程中需要的儀器分析解答;(4)①根據(jù)n(HCl)=n(NaOH)計算;②鹽酸體積減少,說明標(biāo)準(zhǔn)液鹽酸體積讀數(shù)減小,據(jù)此解答。詳解:(1)濃鹽酸的物質(zhì)的量濃度c=1000×1.19×36.5%/36.5mol/L=11.9mol/L;(2)A.溶液中HCl的物質(zhì)的量=cV,所以與溶液的體積有關(guān),A不選;B.溶液具有均一性,濃度與溶液的體積無關(guān),B選;C.溶液中Cl-的數(shù)目=nNA=cVNA,所以與溶液的體積有關(guān),C不選;D.溶液的密度與溶液的體積無關(guān),D選;答案選BD;(3)①設(shè)需要濃鹽酸體積V,則依據(jù)溶液稀釋過程中所含溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變得:V×11.9mol/L=0.400mol?L-1×0.5L,解得V=0.0168L=16.8mL;②所需的實驗儀器有:膠頭滴管、燒杯、量筒、玻璃棒,由于是配制500mL溶液,則配制稀鹽酸時,還缺少的儀器有500mL容量瓶;(4)①n(HCl)=n(NaOH)=0.4g÷40g/mol=0.01mol,V(HCl)=0.01mol/0.400mol?L?1=0.025L=25mL,即該同學(xué)需取25mL鹽酸;②消耗的標(biāo)準(zhǔn)液鹽酸體積減少,說明讀數(shù)時標(biāo)準(zhǔn)液的體積比實際體積減少了,則A、濃鹽酸揮發(fā),濃度不足,配制的標(biāo)準(zhǔn)液濃度減小,滴定時消耗鹽酸體積變大,A不選;B、配制溶液時,未洗滌燒杯,標(biāo)準(zhǔn)液濃度減小,消耗體積增大,B不選;C、配制溶液時,俯視容量瓶刻度線,配制的標(biāo)準(zhǔn)液濃度變大,滴定時消耗的體積減小,C選;D、加水時超過刻度線,用膠頭滴管吸出,標(biāo)準(zhǔn)液濃度減小,滴定時消耗標(biāo)準(zhǔn)液體積增大,D不選;答案選C。點睛:本題考查了一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制,明確配制原理及操作過程是解題關(guān)鍵,題目難度不大。注意誤差分析方法,即根據(jù)cB=nBV可得,一定物質(zhì)的量濃度溶液配制的誤差都是由溶質(zhì)的物質(zhì)的量nB和溶液的體積V26、③品紅試液褪色①溴水的橙色褪去2H2S+SO2=3S↓+2H2O⑥SO2+2OH-=SO32-+H2O【解題分析】分析:(1)SO2能使品紅溶液褪色,說明SO2具有漂白性;(2)溴水具有氧化性,能氧化二氧化硫;(3)二氧化硫能把H2S氧化;(4)SO2是酸性氧化物,能被堿液吸收。詳解:(1)SO2具有漂白性,能使品紅溶液褪色,欲驗證SO2的漂白作用,應(yīng)將SO2氣體通入品紅溶液,溶液紅色褪去;(2)SO2具有還原性,能被溴水溶液氧化而使溶液褪色,欲驗證SO2的還原性,應(yīng)將SO2氣體通入溴水溶液,溴水的橙色溶液褪色;(3)SO2具有氧化性,能與硫化氫反應(yīng)生成單質(zhì)硫沉淀,欲驗證SO2的氧化性,應(yīng)將SO2氣體通入H2S溶液生成淡黃色的硫沉淀,方程式為SO2+2H2S=3S↓+2H2O;(4)二氧化硫有毒,是酸性氧化物,能與堿反應(yīng),為防止多余的SO2氣體污染環(huán)境,應(yīng)將尾氣通入NaOH溶液,發(fā)生反應(yīng)2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,離子方程式為2OH-+SO2=SO32-+H2O。27、分液漏斗Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O[或Na2SO3+2H2SO4(濃)=2NaHSO4+SO2↑+H2O]2:1通過觀察氣泡速率控制滴加硫酸的速度安全瓶d過濾,用蒸餾水洗滌沉淀,向沉淀中加入足量稀HCl【解題分析】
(1)根據(jù)儀器圖寫出名稱;(2)A中反應(yīng)Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O;裝置B為安全裝置,可防堵塞,裝置D用來吸收含有SO2的尾氣,可以盛NaOH溶液;當(dāng)B中導(dǎo)氣管堵塞時,B內(nèi)壓強增大,錐形瓶中的液面下降,漏斗中的液面上升。(3)燒瓶C中,該轉(zhuǎn)化過程的總反應(yīng):2Na2S+Na2CO3+4SO2=3Na2S2O3+CO2,則C瓶中Na2S和Na2CO3的物質(zhì)的量之比最好為2:1。(4)裝置B中盛有飽和NaHSO3溶液,裝置B的作用是通過觀察氣泡速率控制滴加硫酸的速度同時起到安全瓶作用;(5)防倒吸可選d裝置;(6)為檢驗產(chǎn)品中是否含有Na2SO4和Na2SO3,取適量產(chǎn)品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,加入足量稀HCl,若沉淀未完全溶解,并有刺激性氣味的氣體產(chǎn)生,則可確定產(chǎn)品中含有Na2SO3和Na2SO4。【題目詳解】結(jié)合以上分析,(1)儀器a的名稱為分液漏斗;(2)裝置A中發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O。(3)燒瓶C中,該轉(zhuǎn)化過程的總反應(yīng):2Na2S+Na2CO3+4SO2=3Na2S2O3+CO2,則C瓶中Na2S和Na2CO3的物質(zhì)的量之比最好為2:1,因此本題答案為:2:1。(4)從儀器連接可知,裝置B中盛有飽和NaHSO3溶液,由于二氧化硫不溶于飽和NaHSO3溶液,故其作用是通過觀察氣泡速率控制滴加硫酸的速度同時起到安全瓶作用,防堵塞,原理是,若B中導(dǎo)氣管堵塞時,B內(nèi)壓強增大,錐形瓶中的液面下降,漏斗中的液面上升。因此,本題答案為:通過觀察氣泡速率控制滴加硫酸的速度;安全瓶;(5)裝置D用于處理尾氣,SO2可以和氫氧化鈉溶液反應(yīng),要能吸收SO2同時防倒吸,應(yīng)選d。(6)亞硫酸鋇溶于鹽酸,硫酸鋇不溶于鹽酸,為檢驗產(chǎn)品中是否含有Na2SO4和Na2SO3取適量產(chǎn)品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,加入足量稀HCl,若沉淀未完全溶解,并有刺激性氣味的氣體產(chǎn)生,則可確定產(chǎn)品中含有Na2SO3和Na2SO4。28、④>①>②>③中減小2c(CO12-)+c(HCO1-)+c(NH2COO-)+c(OH-)S2O52-+2I2+1H2O===2SO42-+4I-+6H+0.128【解題分析】
(1)根據(jù)根據(jù)影響水電離的因素進(jìn)行判斷;(2)根據(jù)電荷守恒進(jìn)行判斷;(1)根據(jù)電子守恒進(jìn)行解答?!绢}目詳解】(1)根據(jù)影響水電離的因素可知:②NaOH、③H2SO4抑制水的電離,且相同物質(zhì)的量濃度的③H2SO4抑制程度更大;④(NH4)2SO4能發(fā)生水解,促進(jìn)水的電離;①NaCl對水的電離無影響,所以25℃時,相同物質(zhì)的量濃度的溶液水的電離程度按由大到小順序排列為④>①>②>③;答案:④>①>②>③;(2)在25℃下,將amol·L-1的氨水與0.01mol·L-1的鹽酸等體積混合,反應(yīng)平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl-),根據(jù)電荷守恒,c(H+)+c(NH4+)=c(Cl-)+c(OH-)所以c(H+)=c(OH?),則溶液顯中性;因為平
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