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2022年新【高考】河北省【高考】真題化學(xué)試題(部分試題)(有答案)2022年新【高考】河北省【高考】真題化學(xué)試題(部分試題)(有答案)2022年新【高考】河北省【高考】真題化學(xué)試題(部分試題)(有答案)河北省2022年普通高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試化學(xué)本試卷滿分100分,考試時間75分鐘??赡苡玫降南鄬υ淤|(zhì)量:H-1N-14O-16Na-23Mg-24Al-27Si-28S-32一、單項選擇題:本題共9小題,每小題3分,共27分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.定窯是宋代五大名窯之一,其生產(chǎn)的白瓷聞名于世。下列說法正確的是A.傳統(tǒng)陶瓷是典型的絕緣材料 B.陶瓷主要成分為和C.陶瓷燒制的過程為物理變化 D.白瓷的白色是因鐵含量較高【答案】A【解析】【詳解】A.陶瓷是良好的絕緣體,傳統(tǒng)陶瓷是典型的絕緣材料,常用于高壓變壓器的開關(guān)外包裝和器件,A正確;B.陶瓷的主要成分為硅酸鹽,而不是SiO2和MgO,C錯誤;C.陶瓷燒制過程發(fā)生復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),由新物質(zhì)生成,屬于化學(xué)變化,C錯誤;D.由于Fe2+、Fe3+和鐵的氧化物均有顏色,故陶瓷中含鐵量越多,陶瓷的顏色越深,白瓷的白色是因為鐵含量較低甚至幾乎不含,D錯誤;故答案為:A。2.茯苓新酸DM是從中藥茯苓中提取的一種化學(xué)物質(zhì),具有一定生理活性,其結(jié)構(gòu)簡式如圖。關(guān)于該化合物,下列說法不正確的是A.可使酸性溶液褪色 B.可發(fā)生取代反應(yīng)和加成反應(yīng)C.可與金屬鈉反應(yīng)放出 D.分子中含有3種官能團【答案】D【解析】【詳解】A.由題干有機物的結(jié)構(gòu)簡式可知,分子中含有碳碳雙鍵,故可使酸性高錳酸鉀溶液褪色,A正確;B.由題干有機物的結(jié)構(gòu)簡式可知,分子中含有碳碳雙鍵,故可發(fā)生加成反應(yīng),含有羧基和羥基故能發(fā)生酯化反應(yīng),酯化反應(yīng)屬于取代反應(yīng),B正確;C.由題干有機物的結(jié)構(gòu)簡式可知,分子中含有羧基和羥基,故能與金屬鈉反應(yīng)放出H2,C正確;D.由題干有機物的結(jié)構(gòu)簡式可知,分子中含有碳碳雙鍵、羧基、羥基和酯基等四種官能團,D錯誤;故答案為:D。3.化學(xué)是材料科學(xué)的基礎(chǔ)。下列說法錯誤的是A.制造5G芯片的氮化鋁晶圓屬于無機非金屬材料B.制造阻燃或防火線纜的橡膠不能由加聚反應(yīng)合成C.制造特種防護服的芳綸纖維屬于有機高分子材料D.可降解聚乳酸塑料的推廣應(yīng)用可減少“白色污染”【答案】B【解析】【詳解】A.氮化鋁是一種高溫結(jié)構(gòu)陶瓷,屬于新型的無機非金屬材料,A正確;B.天然橡膠的單體為異戊二烯,合成橡膠的單體如順丁烯等中均含有碳碳雙鍵,通過加聚反應(yīng)合成制得橡膠,B錯誤;C.“滌綸”“錦綸”“腈綸”“丙綸”“維綸”“氯綸”“芳綸”等均為合成纖維,屬于有機高分子材料,C正確;D.可降解聚乳酸塑料的推廣應(yīng)用,可以減少難以降解塑料的使用,從而減少“白色污染”,D正確;故答案為:B。暫無4-7題,后續(xù)如有題目會及時更新4.溶液可作為替代氟利昂的綠色制冷劑。合成工藝流程如下:下列說法錯誤的是A.還原工序逸出的用溶液吸收,吸收液直接返回還原工序B.除雜工序中產(chǎn)生的濾渣可用煤油進行組分分離C.中和工序中的化學(xué)反應(yīng)為D.參與反應(yīng)的為1∶1∶1【答案】A【解析】【分析】由流程可知,氫溴酸中含有少量溴,加入硫化鋇將溴還原生成溴化鋇和硫,再加入硫酸除雜,得到的濾渣為硫酸鋇和硫;加入碳酸鋰進行中和,得到的溴化鋰溶液經(jīng)濃縮等操作后得到產(chǎn)品溴化鋰?!驹斀狻緼.還原工序逸出的Br2用NaOH溶液吸收,吸收液中含有溴化鈉和次溴酸鈉等物質(zhì),若直接返回還原工序,則產(chǎn)品中會有一定量的溴化鈉,導(dǎo)致產(chǎn)品的純度降低,A說法錯誤;B.除雜工序中產(chǎn)生的濾渣為硫酸鋇和硫,硫?qū)儆诜菢O性分子形成的分子晶體,而硫酸鋇屬于離子晶體,根據(jù)相似相溶原理可知,硫可溶于煤油,而硫酸鋇不溶于煤油,因此可用煤油進行組分分離,B說法正確;C.中和工序中,碳酸鋰和氫溴酸發(fā)生反應(yīng)生成溴化鋰、二氧化碳和水,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為Li2CO3+2HBr=CO2↑+2LiBr+H2O,C說法正確;D.根據(jù)電子轉(zhuǎn)化守恒可知,溴和硫化鋇反應(yīng)時物質(zhì)的量之比為1:1;根據(jù)硫酸鋇的化學(xué)組成及鋇元素守恒可知,n(BaS):n(H2SO4)為1:1,因此,參與反應(yīng)的n(Br2):n(BaS):n(H2SO4)為1:1:1,D說法正確;綜上所述,本題選A。暫無9題,后續(xù)如有題目會及時更新二、不定項選擇題:本題共4小題,每小題4分,共16分。在每小題給出的四個選項中,有一項或兩項符合題目要求。若正確答案只包括一個選項,多選時,該小題得0分;若正確答案包括兩個選項,只選一個且正確的得2分,選兩個且都正確的得4分,但只要選錯一個,該小題得0分。暫無10題,后續(xù)如有題目會及時更新5.在EY沸石催化下,萘與丙烯反應(yīng)主要生成二異丙基萘M和N。下列說法正確的是A.M和N互同系物 B.M分子中最多有12個碳原子共平面C.N的一溴代物有5種 D.萘的二溴代物有10種【答案】CD【解析】【詳解】A.由題中信息可知,M和N均屬于二異丙基萘,兩者分子式相同,但是其結(jié)構(gòu)不同,故兩者互為同分異構(gòu)體,兩者不互為同系物,A說法不正確;B.因為萘分子中的10個碳原子是共面的,由于單鍵可以旋轉(zhuǎn),異丙基中最多可以有2個碳原子與苯環(huán)共面,因此,M分子中最多有14個碳原子共平面,B說法不正確;C.N分子中有5種不同化學(xué)環(huán)境的H,因此其一溴代物有5種,C說法正確;D.萘分子中有8個H,但是只有兩種不同化學(xué)環(huán)境的H(分別用α、β表示,其分別有4個),根據(jù)定一議二法可知,若先取代α,則取代另一個H的位置有7個;然后先取代1個β,然后再取代其他β,有3種,因此,萘的二溴代物有10種,D說法正確;本題選CD。暫無12題,后續(xù)如有題目會及時更新~6.恒溫恒容條件下,向密閉容器中加入一定量X,發(fā)生反應(yīng)的方程式為①;②。反應(yīng)①的速率,反應(yīng)②的速率,式中為速率常數(shù)。圖甲為該體系中X、Y、Z濃度隨時間變化的曲線,圖乙為反應(yīng)①和②的曲線。下列說法錯誤的是A.隨的減小,反應(yīng)①、②的速率均降低B.體系中C.欲提高Y的產(chǎn)率,需提高反應(yīng)溫度且控制反應(yīng)時間D.溫度低于時,總反應(yīng)速率由反應(yīng)②決定【答案】AB【解析】【分析】由圖中的信息可知,濃度隨時間變化逐漸減小的代表的是X,濃度隨時間變化逐漸增大的代表的是Z,濃度隨時間變化先增大后減小的代表的是Y;由圖乙中的信息可知,反應(yīng)①的速率常數(shù)隨溫度升高增大的幅度小于反應(yīng)②的?!驹斀狻緼.由圖甲中的信息可知,隨c(X)的減小,c(Y)先增大后減小,c(Z)增大,因此,反應(yīng)①的速率隨c(X)的減小而減小,而反應(yīng)②的速率先增大后減小,A說法錯誤;B.根據(jù)體系中發(fā)生的反應(yīng)可知,在Y的濃度達到最大值之前,單位時間內(nèi)X的減少量等于Y和Z的增加量,因此,v(X)=v(Y)+v(Z),但是,在Y的濃度達到最大值之后,單位時間內(nèi)Z的增加量等于Y和X的減少量,故v(X)+v(Y)=v(Z),B說法錯誤;C.升高溫度可以可以加快反應(yīng)①的速率,但是反應(yīng)①的速率常數(shù)隨溫度升高增大的幅度小于反應(yīng)②的,且反應(yīng)②的的速率隨著Y的濃度的增大而增大,因此,欲提高Y的產(chǎn)率,需提高反應(yīng)溫度且控制反應(yīng)時間,C說法正確;D.由圖乙信息可知,溫度低于T1時,k1>k2,反應(yīng)②為慢反應(yīng),因此,總反應(yīng)速率由反應(yīng)②決定,D說法正確;綜上所述,本題選AB。三、非選擇題:共57分。第14~16題為必考題,每個試題考生都必須作答。第17~18題為選考題,考生根據(jù)要求作答。(一)必考題:共42分。7.某研究小組為了更準(zhǔn)確檢測香菇中添加劑亞硫酸鹽的含量,設(shè)計實驗如下:①三頸燒瓶中加入香菇樣品和水;錐形瓶中加入水、淀粉溶液,并預(yù)加的碘標(biāo)準(zhǔn)溶液,攪拌。②以流速通氮氣,再加入過量磷酸,加熱并保持微沸,同時用碘標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定,至終點時滴定消耗了碘標(biāo)準(zhǔn)溶液。③做空白實驗,消耗了碘標(biāo)準(zhǔn)溶液。④用適量替代香菇樣品,重復(fù)上述步驟,測得的平均回收率為95%。已知:,回答下列問題:(1)裝置圖中儀器a、b的名稱分別為_______、_______。(2)三頸燒瓶適宜的規(guī)格為_______(填標(biāo)號)。A.B.C.(3)解釋加入,能夠生成的原因:_______。(4)滴定管在使用前需要_______、洗滌、潤洗;滴定終點時溶液的顏色為_______;滴定反應(yīng)的離子方程式為_______。(5)若先加磷酸再通氮氣,會使測定結(jié)果_______(填“偏高”“偏低”或“無影響”)。(6)該樣品中亞硫酸鹽含量為_______(以計,結(jié)果保留三位有效數(shù)字)?!敬鸢浮浚?)①.(球形)冷凝管②.(恒壓)滴液漏斗(2)C(3)加入H3PO4后,溶液中存在化學(xué)平衡H2SO3SO2+H2O,SO2的溶解度隨著溫度升高而減小,SO2逸出后,促進了化學(xué)平衡H2SO3SO2+H2O向右移動(4)①.檢驗其是否漏水②.藍色③.I2+SO2+2H2O=2I-+4H++
(5)偏低(6)【解析】【分析】由題中信息可知,檢測香菇中添加劑亞硫酸鹽的含量的原理是:用過量的磷酸與其中的亞硫酸鹽反應(yīng)生成SO2,用氮氣將SO2排入到錐形瓶中被水吸收,最后用碘標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定,測出樣品中亞硫酸鹽含量?!拘?詳解】根據(jù)儀器a、b的結(jié)構(gòu)可知,裝置圖中儀器a、b的名稱分別為球形冷凝管和恒壓滴液漏斗;【小問2詳解】三頸燒瓶中加入10.00g香菇樣品和400mL水,向其中加入H3PO4的體積不超過10mL。在加熱時,三頸燒瓶中的液體不能超過其容積的,因此,三頸燒瓶適宜的規(guī)格為1000mL選C?!拘?詳解】雖然Ka1(H3PO4)=7.1×10-3<Ka1(H2SO3)=1.3×10-2,但是H3PO4為難揮發(fā)性的酸,而H2SO3易分解為SO2和水,SO2的溶解度隨著溫度升高而減小,SO2逸出后,促進了化學(xué)平衡H2SO3SO2+H2O向右移動,因此,加入H3PO4能夠生成SO2的原因是:加入H3PO4后,溶液中存在化學(xué)平衡H2SO3SO2+H2O,SO2的溶解度隨著溫度升高而減小,SO2逸出后,促進了化學(xué)平衡H2SO3SO2+H2O向右移動;【小問4詳解】滴定管在使用前需要檢驗其是否漏水、洗滌、潤洗;滴定前,溶液中的碘被SO2還原為碘離子,溶液的顏色為無色,滴加終點時,過量的1滴或半滴標(biāo)準(zhǔn)碘液使淀粉溶液變?yōu)樗{色且半分鐘點之內(nèi)不變色,因此,滴定終點時溶液為藍色;滴定反應(yīng)的離子方程式為I2+SO2+2H2O=2I—+4H++;【小問5詳解】若先加磷酸再通氮氣,則不能將裝置中的空氣及時排出,有部分亞硫酸鹽和SO2被裝置中的氧氣氧化,碘的標(biāo)準(zhǔn)液的消耗量將減少,因此會使測定結(jié)果偏低。【小問6詳解】實驗中SO2消耗的標(biāo)準(zhǔn)碘液的體積為0.30mL+1.00mL=1.30mL,減去空白實驗消耗的0.10mL,則實際消耗標(biāo)準(zhǔn)碘液的體積為1.20mL,根據(jù)反應(yīng)I2+SO2+2H2O=2I—+4H++可以計算出n(SO2)=n(I2)=1.20mL10-3L·mL-10.01000mol·L-1=1.2010-5mol,由于SO2的平均回收率為95%,則實際生成的n(SO2)=,則根據(jù)S元素守恒可知,該樣品中亞硫酸鹽含量為mg?kg-1。8.以焙燒黃鐵礦(雜質(zhì)為石英等)產(chǎn)生的紅渣為原料制備銨鐵藍顏料。工藝流程如下:回答下列問題:(1)紅渣的主要成分為_______(填化學(xué)式),濾渣①的主要成分為_______(填化學(xué)式)。(2)黃鐵礦研細的目的是_______。(3)還原工序中,不生成S單質(zhì)的反應(yīng)的化學(xué)方程式為_______。(4)工序①的名稱為_______,所得母液循環(huán)使用。(5)沉鐵工序產(chǎn)生的白色沉淀中的化合價為_______,氧化工序發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為_______。(6)若用還原工序得到的濾液制備和,所加試劑為_______和_______(填化學(xué)式,不引入雜質(zhì))?!敬鸢浮浚?)①.Fe2O3②.SiO2(2)增大固液接觸面積,加快反應(yīng)速率,提高黃鐵礦的利用率(3)7Fe2(SO4)3+FeS2+8H2O=15FeSO4+8H2SO4(4)蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過濾洗滌(5)①.+2;②.6Fe(NH4)2Fe(CN)6++6H+=6Fe(NH4)Fe(CN)6+3H2O+Cl-+
(6)①.H2O2②.NH3·H2O【解析】【分析】已知黃鐵礦高溫煅燒生成Fe2O3,反應(yīng)原理為:4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2,故產(chǎn)生的紅渣主要成分為Fe2O3和SiO2,將紅渣粉碎后加入足量的50%的H2SO4溶液加熱充酸浸,反應(yīng)原理為:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O,過濾出濾渣①,主要成分為SiO2,向濾液中加入黃鐵礦進行還原,將Fe3+還原為Fe2+,由(3)小問可知不生成S沉淀,則硫元素被氧化為,反應(yīng)原理為:14Fe3++FeS2+8H2O=15Fe2++2+16H+,然后進行工序①為蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶,得到FeSO4晶體和母液主要含有FeSO4溶液和H2SO4,加水溶解FeSO4晶體,向所得溶液中加入(NH4)2SO4、K4[Fe(CN)6]并用H2SO4調(diào)節(jié)溶液的pH為3,進行沉鐵過程,反應(yīng)原理為:Fe2++2+[Fe(CN)6]3-=Fe(NH4)2Fe(CN)6↓,然后過濾出沉淀,洗滌后加入H2SO4和NaClO3進行氧化步驟,反應(yīng)原理為:6Fe(NH4)2Fe(CN)6++6H+=6Fe(NH4)Fe(CN)6+3H2O+Cl-+6,過濾、洗滌干燥即制得Fe(NH4)Fe(CN)6,據(jù)此分析解題。【小問1詳解】由分析可知,紅渣的主要成分為:Fe2O3,濾渣①的主要成分為:SiO2,故答案為:Fe2O3;SiO2;小問2詳解】黃鐵礦研細的主要目的是增大固液接觸面積,加快反應(yīng)速率,提高黃鐵礦的利用率,故答案為:增大固液接觸面積,加快反應(yīng)速率,提高黃鐵礦的利用率;【小問3詳解】由分析可知,還原工序中,不產(chǎn)生S單質(zhì)沉淀,則硫元素被氧化為,反應(yīng)原理為:14Fe3++FeS2+8H2O=15Fe2++2+16H+,故化學(xué)方程式為:7Fe2(SO4)3+FeS2+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,故答案為:7Fe2(SO4)3+FeS2+8H2O=15FeSO4+8H2SO4;【小問4詳解】由分析可知,工序①的名稱為蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過濾洗滌,所得母液主要含有FeSO4溶液和H2SO4可以循環(huán)利用,故答案為:蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過濾洗滌;【小問5詳解】沉鐵工序中產(chǎn)生的白色沉淀Fe(NH4)2Fe(CN)6中Fe的化合價為+2價和[Fe(CN)6]4-中的+3價,由分析可知,氧化工序所發(fā)生的離子方程式為:6Fe(NH4)2Fe(CN)6++6H+=6Fe(NH4)Fe(CN)6+3H2O+Cl-+6,故答案為:+2;6Fe(NH4)2Fe(CN)6++6H+=6Fe(NH4)Fe(CN)6+3H2O+Cl-+6;【小問6詳解】由分析可知,還原工序所得的濾液中主要含有FeSO4溶液和H2SO4,向濾液中先加入一定量的H2O2溶液將Fe2+完全氧化為Fe3+,在向氧化后的溶液中加入氨水至不再產(chǎn)生沉淀為止,過濾洗滌,對沉淀進行灼燒,即可制得Fe2O3·xH2O和(NH4)2SO4,故所需要加入的試劑為H2O2和NH3·H2O,故答案為:H2O2;NH3·H2O。9.氫能是極具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?,以氫燃料為代表的燃料電池有良好的?yīng)用前景。(1)時,燃燒生成)放熱,蒸發(fā)吸熱,表示燃燒熱的熱化學(xué)方程式為_______。(2)工業(yè)上常用甲烷水蒸氣重整制備氫氣,體系中發(fā)生如下反應(yīng)。Ⅰ.Ⅱ.①下列操作中,能提高平衡轉(zhuǎn)化率的是_______(填標(biāo)號)。A.增加用量B.恒溫恒壓下通入惰性氣體C.移除D.加入催化劑②恒溫恒壓條件下,和反應(yīng)達平衡時,的轉(zhuǎn)化率為,的物質(zhì)的量為,則反應(yīng)Ⅰ的平衡常數(shù)_______(寫出含有a、b的計算式;對于反應(yīng),,x為物質(zhì)的量分?jǐn)?shù))。其他條件不變,起始量增加到,達平衡時,,平衡體系中的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)為_______(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)。(3)氫氧燃料電池中氫氣在_______(填“正”或“負”)極發(fā)生反應(yīng)。(4)在允許自由遷移的固體電解質(zhì)燃料電池中,放電的電極反應(yīng)式為_______。(5)甲醇燃料電池中,吸附在催化劑表面的甲醇分子逐步脫氫得到CO,四步可能脫氫產(chǎn)物及其相對能量如圖,則最可行途徑為a→_______(用等代號表示)。注:本小問暫缺相對能量圖?!敬鸢浮浚?)H2(g)+O2(g)=H2O(1)△H=-286kJ?mol-1(2)①.BC②.③.(3)負(4)CnH2n+2-(6n+2)e-+(3n+1)O2-=nCO2+(n+1)H2O(5)缺圖無解【解析】【小問1詳解】298K時,1gH2燃燒生成H2O(g)放熱121kJ,1molH2O(1)蒸發(fā)吸熱44kJ,則1molH2燃燒生成1molH2O(1)放熱286kJ,表示H2燃燒熱的熱化學(xué)方程式為:H2(g)+O2(g)=H2O(1)△H=-286kJ?mol-1;【小問2詳解】①A.增加CH4(g)用量可以提高H2O(g)的轉(zhuǎn)化率,但是CH4(g)平衡轉(zhuǎn)化率減小,A不符合題意;B.恒溫恒壓下通入惰性氣體,相當(dāng)于減小體系壓強,反應(yīng)混合物中各組分的濃度減小,反應(yīng)Ⅰ的化學(xué)平衡正向移動,能提高CH4(g)平衡轉(zhuǎn)化率,B符合題意;C.移除CO(g),減小了反應(yīng)混合物中CO(g)濃度,反應(yīng)Ⅰ的化學(xué)平衡正向移動,能提高CH4(g)平衡轉(zhuǎn)化率,C符合題意;D.加入催化劑不能改變平衡狀態(tài),故不能提高CH4(g)平衡轉(zhuǎn)化率,D不符合題意;綜上所述,上述操作中,能提高CH4(g)平衡轉(zhuǎn)化率的是BC;②恒溫恒壓條件下,1molCH4(g)和1molH2O(g)反應(yīng)達平衡時,CH4(g)的轉(zhuǎn)化率為α,CO2(g)的物質(zhì)的量為bmol,則轉(zhuǎn)化的CH4(g)為αmol,剩余的CH4(g)為(1-α)mol,根據(jù)C元素守恒可知,CO(g)的物質(zhì)的量為(α-b)mol,根據(jù)H和O守恒可知,H2O(g)的物質(zhì)的量為(1-α-b)mol,H2(g)的物質(zhì)的量為(3α+b)mol,則反應(yīng)混合物的總物質(zhì)的量為(2α+2)mol,平衡混合物中,CH4(g)、H2O(g)、CO(g)、H2(g)的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)分別為、、、,因此,反應(yīng)I的平衡常數(shù)Kx=;其他條件不變,H2O(g)起始量增加到5mol,達平衡時,a=0.90,b=0.65,則平衡時,CH4(g)為0.1mol,根據(jù)C元素守恒可知,CO(g)的物質(zhì)的量為0.25mol,,根據(jù)H和O守恒可知,H2O(g)的物質(zhì)的量為(5-0.90-0.65)mol=3.45mol,H2(g)的物質(zhì)的量為(3α+b)mol=3.35mol,平衡混合物的總物質(zhì)的量為(2α+6)mol=7.8mol,平衡體系中H2(g)的物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)為;【小問3詳解】燃料電池中的燃料在負極發(fā)生氧化反應(yīng),因此,氫氧燃料電池中氫氣在負極發(fā)生反應(yīng);【小問4詳解】在允許O2-自由遷移的固體電解質(zhì)燃料電池中,CnH2n+2在負極發(fā)生氧化反應(yīng)生成CO2和H2O,電極反應(yīng)式為CnH2n+2-(6n+2)e-+(3n+1)O2-=nCO2+(n+1)H2O;【小問5詳解】缺圖無解(二)選考題:共15分。請考生從2道題中任選一題作答。如果多做,則按首題計分?!具x修3:物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)】10.含及S的四元半導(dǎo)體化合物(簡寫為),是一種低價、無污染的綠色環(huán)保型光伏材料,可應(yīng)用于薄膜太陽能電池領(lǐng)域?;卮鹣铝袉栴}:(1)基態(tài)S原子的價電子中,兩種自旋狀態(tài)的電子數(shù)之比為_______。(2)Cu與Zn相比,第二電離能與第一電離能差值更大的是_______,原因是_______。(3)的幾何構(gòu)型為_______,其中心離子雜化方式為_______。(4)將含有未成對電子的物質(zhì)置于外磁場中,會使磁場強度增大,稱其為順磁性物質(zhì),下列物質(zhì)中,屬于順磁性物質(zhì)的是_______(填標(biāo)號)。A. B. C. D.(5)如圖是硫的四種含氧酸根的結(jié)構(gòu):根據(jù)組成和結(jié)構(gòu)推斷,能在酸性溶液中將轉(zhuǎn)化為的是_______(填標(biāo)號)。理由是_______。本題暫無(6)問【答案】(1)1:2##2:1(2)①.Cu②.Cu的第二電離能失去的是3d10的電子,第一電離能失去的是4s1電子,Zn的第二電離能失去的是4s1的電子,第一電離能失去的是4s2電子,3d10電子處于全充滿狀態(tài),其與4s1電子能量差值更大(3)①.三角錐形
②.sp3雜化(4)B(5)①.D②.D中含有-1價的O,易被還原,具有強氧化性,能將Mn2+轉(zhuǎn)化為MnO【解析】【小問1詳解】基態(tài)S的價電子排布是3s23p4,根據(jù)基態(tài)原子電子排布規(guī)則,兩種自旋狀態(tài)的電子數(shù)之比為:1:2或2:1;【小問2詳解】Cu的第二電離能失去的是3d10的電子,第一電離能失去的是4s1電子,Zn的第二電離能失去的是4s1的電子,第一電離能失去的是4s2電子,3d10電子處于全充滿狀態(tài),其與4s1電子能量差值更大;【小問3詳解】Sn是ⅣA族元素,SnCl的中心離子Sn2+價層電子對數(shù)為3+,有1對孤電子對,中心離子是sp3雜化,SnCl的幾何構(gòu)型是三角錐形;【小問4詳解】根據(jù)題意,具有順磁性物質(zhì)含有未成對電子。A.[Cu(NH3)2]Cl各原子核外電子均已成對,不符合題意;B.[Cu(NH3)4]SO4中的Cu2+外圍電子排布是3d9,有未成對電子,符合題意;C.[Zn(NH3)4]SO4各原子核外電子均已成對,不符合題意;D.Na2[Zn(OH)]各原子核外電子均已成對,不符合題意;故答案選B?!拘?詳解】Mn2+轉(zhuǎn)化為MnO需要氧化劑,且氧化性比MnO的強,由SO2使KMnO4溶液褪色可知H2SO4的氧化性弱于MnO,故A不符合;B、C中的S化合價比H2SO4低,氧化性更弱,故B、C均不符合;D中含有-1價的O,易被還原,具有強氧化性,能將Mn2+轉(zhuǎn)化為MnO,故D符合?!具x修5:有機化學(xué)基礎(chǔ)】11.舍曲林(Sertraline)是一
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