河南省驻马店市2018-2019学年高二下学期期末考试化学试题
河南省驻马店市2018-2019学年高二下学期期末考试化学试题
1.化学与生产生活密切相关。下列说法正确的是
A. 糖类、蛋白质都是天然有机高分子化合物
B. 聚四氟乙烯耐酸碱腐蚀.可用作化工反应器的内壁涂层
C. SiO2具有导电性.可用于制作光导纤维和光电池
D. 活性炭具有去除异味和杀菌作用
【答案】B
【解析】
【详解】A、糖类有单糖、二糖和多糖,其中多糖为高分子化合物,故A错误;
B、聚四氟乙烯耐酸碱腐蚀,可用作化工反应其的内壁涂层,故B正确;
C、SiO2属于原子晶体,不导电,可用于制作光导纤维,制作光电池的原料是晶体硅,故C错误;
D、活性炭具有吸附性,能去除异味,但不能杀菌,故D错误;
答案选D。
2.国际计量大会第26届会议新修订了阿伏加徳罗常数(NA=6.02214076×1023mol-1),并于2019年5月20日正式生效。下列说法中正确的是
A. 12g金刚石中含有化学键的数目为4NA
B. 将7.1g Cl2溶于水制成饱和氯水,溶液中Cl-、ClO-和HC1O的微粒数之和为0.1NA
C. 标准状况下,11.2L NO和11.2L O2混合后,气体的分子总数为0.75NA
D. 20g的D2O中含有的质子数为10NA
【答案】D
【解析】
【详解】A、金刚石属于原子晶体,1mol金刚石中含有2mol C-C,即12g金刚石中含有C-C键物质量为×2=2mol,故A错误;
B、氯气溶于水,部分氯气与水发生反应,溶液中含有氯元素微粒有Cl2、Cl-、ClO-、HClO,溶液中Cl-、ClO-、HClO微粒物质的量之和小于0.1mol,故B错误;
C、NO与O2发生2NO+O2=2NO2,根据所给量,NO不足,O2过量,反应后气体物质的量和为0.75mol,但2NO2N2O4,因此反应后气体物质的量小于0.75mol,故C错误;
D、D2O为2H2O,其摩尔质量为20g·mol-1,20g D2O中含有质子物质的量为×10=10mol,故D正确;
答案选D。
【点睛】易错点是选项B,学生认为氯气通入水中,氯气与水反应生成HCl和HClO,忽略了氯水的成分“三分子四离子”,三分子为:Cl2、HClO、H2O,四离子:H+、Cl-、ClO-、OH-,因此氯元素在水中存在形式有Cl2、HClO、Cl-、ClO-,从而做出合理分析。
3.下列说法不正确的是
A. 《本草纲目》中记载:“自元时始创其法,用浓酒和糟人甑,蒸令气上,用器承滴露。”“其法”是指蒸馏
B. 《易经》记载“泽中有火”“上火下泽”。“泽”是指湖泊池沼,“泽中有火”是对乙烯在湖泊池沼水面上起火现象的描述
C. 《新修草本》有关“青矾”的描述为本来绿色,新出窟未见风者,正如琉璃……烧之赤色……”据此推测“青矾”的主要成分为FeSO4•7H2O
D. 古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折。”“剂钢”是指含铁的合金。
【答案】B
【解析】
【详解】A、“用浓酒和糟人甑,蒸令气上,用器承滴露”,这是蒸馏的方法,故A不符合题意;
B、“泽中有火”是对甲烷在湖泊池沼在水面上起火现象的描述,故B符合题意;
C、“青矾”的描述为本来绿色,则说明含有Fe2+,即“青矾”的主要成分为FeSO4·7H2O,故C不符合题意;
D、“剂钢”是铁的合金,故D不符合题意;
答案选B。
4.2.0mol PC13和1.0mol Cl2充入体积不变的密闭容器中,在一定条件下发生下述反应: PCl3(g)+Cl2(g) PCl5(g)达平衡时,PCl5为0.40mol,如果此时移走1.0mol PCl3和0.5mol Cl2,在相同温度下再达平衡时PCl3的物质的量是
A. 0.40mol B. 0.20mol
C. 大于0.80mol,小于1.6mol D. 小于0.80mol
【答案】C
【解析】
【详解】达到平衡后移走1.0mol PCl3和0.5mol Cl2,重新达到平衡,可以等效为开始加入1.0mol PCl3和0.50mol Cl2达到的平衡,与原平衡比压强减小,平衡向逆反应移动,反应物转化率减小,故达到平衡时,PCl3的物质的量大于原平衡的一半,即达到平衡时PCl3的物质的量大于1.6mol×=0.8mol,但小于1.6mol,故选项C正确;
答案选C。
5.3-甲基-3-羟甲基氧杂环丁烷可用于制备多种化工原料。下列有关该有机物的说法正确的是( )
A. 分子式C4H8O2
B. 与环氧乙烷()互为同系物
C. 与其互为同分异构体(不含立体结构)的羧酸有4种
D. 分子中所有碳原子处于同—平面
【答案】C
【解析】
【详解】A、根据有机物的结构简式,推出该有机物的分子式为C5H10O2,故A错误;
B、环氧乙烷是三元环,而3-甲基-3-羟甲基氧杂环丁烷,是四元环,且二者分子构成上相差的不是n个CH2,因此两者不互为同系物,故B错误;
C、属于羧酸的结构简式为CH3CH2CH2CH2COOH、CH3CH2CH(COOH)CH3、(CH3)2CH2COOH、(CH3)2CCOOH,共有4种,故C正确;
D、根据结构简式,结构中C为sp3杂化,分子中所有原子不处于同一平面,故D错误;
答案选C。
6.主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,且均不大于20。W、X、Y、Z的族序数之和为12;X与Y的电子层数相同;向过量的ZWY溶液中滴入少量硫酸铜溶液,观察到既有黑色沉淀生成又有臭鸡蛋气味的气体放出。下列说法正确的是
A. 原子半径由大到小的顺序为:r(Z)>r(Y)>r(X)>r(W)
B. 氧化物的水化物的酸性:H2XO3
Si>S>H,故A错误;
B、S的非金属性强于Si,即H2SO4的酸性强于H2SiO3,故B正确;
C、Si为原子晶体,S单质为分子晶体,即Si的熔点高于S,故C错误;
D、ZWY为KHS,HS-在水中既有电离也有水解,故D错误;
答案选B。
【点睛】本题应从向过量的ZWY溶液中滴入少量的硫酸铜溶液,观察到有黑色沉淀和臭鸡蛋气味的气体放出入手,臭鸡蛋气味的气体为H2S,黑色沉淀为CuS,发生的离子方程式应是2HS-+Cu2+=CuS↓+H2S↑,最后根据信息推出其他,这就需要学生对元素及其化合物的性质熟练掌握。
7.根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是
选项
实验操作和现象
结论
A
向苯酚浊液中滴加Na2CO3溶液,浊液变清
苯酚的酸性强于H2CO3的酸性
B
向20%蔗糖溶液中加入少量稀H2SO4,加热;再加入银氨溶液;未出现银镜
蔗糖未水解
C
向FeCl3溶液中加入少量铜屑,铜溶解
Fe3+的氧化性强于Cu2+的氧化性
D
用pH试纸测得,CH3COONa溶液的pH的为9,NaNO2
HNO2电离出H+的能力比CH3COOH的强
溶液的pH约为8
A. A B. B C. C D. D
【答案】C
【解析】
【详解】A、苯酚浊液滴加Na2CO3溶液,浊液变清,苯酚与Na2CO3发生C6H5OH+Na2CO3→C6H5ONa+NaHCO3,推出苯酚的酸性强于HCO3-,故A错误;
B、葡萄糖与银氨溶液发生反应,要求环境为碱性,本实验未中和硫酸,因此未出现银镜,不能判断蔗糖是否水解,故B错误;
C、FeCl3溶液中加入Cu,发生Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,根据氧化还原反应的规律,得出Fe3+的氧化性强于Cu2+,故C正确;
D、题目中没有说明CH3COONa和NaNO2的浓度,无法根据pH的大小,判断CH3COOH和HNO2酸性强弱,故D错误;
答案选D。
8.为研究废旧电池的再利用,实验室利用旧电池的铜帽(主要成分为Zn和Cu)回收Cu并制备ZnO的部分实验过程如图所示。下列叙述错误的是
A. “溶解”操作中溶液温度不宜过髙
B. 铜帽溶解的反应可能有H2O2+Cu+2H+=Cu2++2H2O
C. 与锌粉反应的离子可能是Cu2+、H+
D. “过滤”操作后,将滤液蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥后高温灼烧即可得纯净的ZnO
【答案】D
【解析】
【详解】A、溶解时需要加入H2O2,H2O2不稳定,受热易分解,因此“溶解”操作中溶液温度不宜过高,故A叙述正确;
B、根据流程,“溶解”过程发生的反应是2Cu+O2+4H+=2Cu2++2H2O,或者发生Cu+H2O2+2H+=Cu2++2H2O,故B叙述正确;
C、根据流程,过滤后得到海绵铜,说明“反应”过程中含有Cu2+,加NaOH溶液,调节pH=2,说明溶液显酸性,即“反应”过程中能与Zn反应的离子是Cu2+和H+,故C说法正确;
D、过滤操作得到滤液中含有ZnSO4,蒸发结晶、过滤干燥得到的是ZnSO4,且滤液中含有Na2SO4,因此最后的得到的物质是混合物,故D叙述错误;
答案选D。
9.下列事实不能用化学平衡移动原理解释的是
A. 收集氯气可以用排饱和食盐水的方法
B. 在一定条件下,氢气与碘蒸汽反应达平衡后,加压,混合气体颜色变深
C. 可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制取氨气
D. 合成三氧化硫过程中使用过量的氧气,以提高二氧化硫的转化率
【答案】B
【解析】
【分析】
利用勒夏特列原理的定义进行分析。
【详解】A、Cl2与H2O发生Cl2+H2OH++Cl-+HClO,排饱和食盐水收集氯气,增加Cl-浓度,使平衡向逆反应方向进行,抑制Cl2的溶解,符合勒夏特列原理,故A不符合题意;
B、H2和I2发生H2+I22HI,组分都是气体,且反应前后气体系数之和相等,即增大压强平衡不移动,但组分浓度增大,颜色加深,故B符合题意;
C、浓氨水中存在NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-,加入NaOH固体,增加溶液中OH-的浓度,平衡向逆反应方向移动,NaOH固体遇水放出热量,使NH3逸出,故C不符合题意;
D、2SO2+O22SO3,使用过量的氧气,增加反应物的浓度,平衡向正反应方向移动,SO2的转化率提高,故D不符合题意;
答案选B。
10.氢氟酸是一种弱酸,可用来刻蚀玻璃。已知25℃时
HF(aq)+OH—(aq)=F—(aq)+H2O(l)△H=—67.7 kJ·mol—1
②H+(aq)+OH—(aq)=H2O(l)△H=—57.3 kJ·mol—1
在20mL0.1mol·L—1氢氟酸中加入VmL0.1mol·L—1NaOH溶液,下列有关说法正确的是
A. 氢氟酸的电离方程式及热效应可表示为HF(aq)=H+(aq) +F−(aq) △H=+10.4kJ·mol—1
B. 当V=20时,溶液中:c(OH—)=c(HF) +c(H+)
C. 当V=20时,溶液中:c(F—)<c(Na+)=0.1mol·L—1
D. 当V>0时,溶液中一定存在:c(Na+)>c(F—)>c(OH—)>c(H+)
【答案】B
【解析】
【详解】A项,根据盖斯定律,将①式减去②式可得:HF(aq)H+(aq)+F-(aq) ΔH=-10.4 kJ·mol-1 ,故A错误;
B项,当V=20时,两者恰好完全反应生成NaF,溶液中存在质子守恒关系:c(OH-)=c(HF)+c(H+),也可由物料守恒[c(Na+)=c(F-)+ c(HF)]及电荷守恒[c(H+)+c(Na+)=c(F-)+c(OH-)]来求,故B项正确;
C项,结合B选项的分析,由于HF为弱酸,因此F-水解,故溶液中存在:c(F-)<c(Na+)=0.05 mol·L-1 ,C项错误;
D项,溶液中离子浓度的大小取决于V的大小,离子浓度大小关系可能为c(F-)>c(H+)>c(Na+)>c(OH-)或c(F-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)或c(Na+)=c(F-)>c(OH-)=c(H+)或c(Na+)>c(F-)>c(OH-)>c(H+),故D项错误。
答案选B。
11.为研究沉淀的生成及其转化,某小组进行如图实验。关于该实验的分析不正确的是
A. ①浊液中存在平衡:Ag2CrO4(s)⇌2Ag+(aq)+CrO42-(aq)
B. ②中溶液变澄清的原因:AgOH+2NH3·H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O
C. ③中颜色变化说明有AgCl生成
D. 该实验可以证明AgCl比Ag2CrO4更难溶
【答案】D
【解析】
【详解】A、反应①中沉淀是Ag2CrO4,存在溶解平衡:Ag2CrO4(s)2Ag+(aq)+CrO42-(aq),故A叙述正确;
B、反应①中存在溶解体系,即①的上层清液中存在Ag+,加入NH3·H2O,先发生Ag++NH3·H2O=AgOH↓+NH4+,继续滴加NH3·H2O,发生AgOH+2NH3·H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,因此溶液显变浑浊,再变澄清,故B叙述正确;
C、浊液中加入KCl,有白色沉淀产生,该沉淀为AgCl,故C叙述正确;
D、根据实验,加入KCl的浓度为2mol·L-1,比K2CrO4的浓度大的多,当c(Ag+)×c(Cl-)>Ksp时,就会有AgCl沉淀产生,因此本实验不能说明AgCl比Ag2CrO4更难溶,故D叙述错误;
答案选D。
12.下图是新型镁一锂双离子二次电池。下列关于该电池的说法正确的是
A. 放电时,Li+由右向左移动
B. 放电时,正极的电极反应式为Li1-x-FePO4+xLi++xe-=LiFePO4
C. 充电时,外加电源的负极与Y相连
D. 充电时,导线上每通过1mol e-,左室溶液质量减轻12g
【答案】B
【解析】
【详解】A、放电,该装置为电池,Mg是活泼金属,即Mg
作负极,另一极为正极,根据原电池的工作原理,Li+应向正极移动,即从左向右移动,故A错误;
B、根据上述分析,右边电极为正极,得到电子,电极反应式为Li1-x-FePO4+ xLi++xe-=LiFePO4,故B正确;
C、充电,该装置为电解池,电源的正极接电池的正极,电源的负极接电池的负极,即充电时,外加电源的负极与X相连,故C错误;
D、充电时,导线上每通过1mol e-,左室得电子,发生还原反应,电极反应式为Mg2++2e-=Mg,但右侧将有1mol Li+移向左室,因此溶液质量减轻12-7=5g,故D错误;
答案选B。
13.某温度下,HNO2和CH3COOH的电离常数分別为5.0×10-4和1.7×10-5。将pH和体积均相同的两种酸溶液分别稀释,其pH随加水体积的变化如图所示。下列叙述正确的是
A. 曲线I代表HNO2溶液
B. 溶液中水的电离程度:b点>c点
C. 相同体积a点的两溶液分别与NaOH恰好中和后,溶液中n(Na+)相同
D. 从c点到d点,溶液中保持不变(其中HA、A-分别代表相应的酸和酸根离子)
【答案】D
【解析】
【分析】
根据HNO2和CH3COOH的电离平衡常数,推出HNO2的酸性强于CH3COOH,相同pH、相同体积时,稀释相同倍数,酸性强的pH变化大,即曲线II为HNO2的稀释曲线,曲线I为CH3COOH的稀释曲线,据此分析。
【详解】A、根据HNO2和CH3COOH的电离平衡常数,推出HNO2的酸性强于CH3COOH,相同pH
、相同体积时,稀释相同倍数,酸性强的pH变化大,即曲线II为HNO2的稀释曲线,曲线I为CH3COOH的稀释曲线,故A错误;
B、b点pH小于c点,说明b点溶液中c(H+)大于c点溶液中c(H+),即溶液水的电离程度:c点大于b点,故B错误;
C、HNO2的酸性强于CH3COOH,相同pH时,c(CH3COOH)>c(HNO2),即等体积、等pH时,与NaOH恰好中和时,CH3COOH消耗NaOH多,则此时,CH3COONa溶液中Na+含量较多,故C错误;
D、,Kw、Ka只受温度影响,因此从c点到d点,该比值保持不变,故D正确;
答案选D。
【点睛】本题的易错点是选项C,学生认为两种溶液的pH相同,体积相同,所以消耗的氢氧化钠的物质的量相同,错选C,忽略了两种酸的酸性不同,根据图像,推出HNO2的酸性强于CH3COOH,即相同pH时,c(CH3COOH)>c(HNO2),然后分析。
14.我国科研人员催化剂CoGa3实现了H2还原肉桂醛生成肉桂醇,反应机理的示意图如下:
下列说法不正确的是
A. 肉桂醇能发生取代反应、加成反应和缩聚反应
B. 苯丙醛、肉桂醛、肉桂醇都是芳香族化合物
C. 还原反应过程发生了极性键和非极性键的断裂
D. 该催化剂实现了选择性还原肉桂醛中的醛基
【答案】A
【解析】
【详解】A、根据肉桂醇的结构简式,含有官能团是碳碳双键、羟基,能发生取代反应、加成反应,但不能发生缩聚反应,故A说法错误;
B、苯丙醛、肉桂醛、肉桂醇都含有苯环,因此它们都属于芳香族化合物,故B说法正确;
C、醛→醇是还原反应,肉桂醛→肉桂醇,碳氧双键中的一个碳氧键发生断裂,是极性键的断裂;H2分子中的H-H键的断裂是非极性键的断裂;故C说法正确;
D、肉桂醛在催化条件下,只有醛基与氢气发生加成反应,说明催化剂具有选择性,故D说法正确;
答案选A。
15.某工业流程中,进入反应塔的混合气体中NO和O2的物质的量分数分別为0.10和0.06,发生化学反应2NO(g)+O2(g) 2NO2(g),在其他条件相同时,测得实验数据如下表:
压强/(×105Pa)
温度/℃
NO达到所列转化率需要时间/s
50%
90%
98%
1.0
30
12
250
2830
90
25
510
5760
8.0
30
0.2
3.9
36
90
0.6
7.9
74
根据表中数据,下列说法正确的是
A. 升高温度,反应速率加快
B. 增大压强,反应速率变慢
C. 在1.0×105 Pa、90℃条件下,当转化率为98%时反应已达平衡
D. 若进入反应塔的混合气体为a mol,反应速率以表示,则在8.0×105Pa、30℃条件下,转化率从50%增至90%时段NO的反应速率为 mol•s-1
【答案】D
【解析】
【详解】A、根据表格数据,在相同压强,温度高时,达到相同的转化率所需时间长,即升高温度,反应速率减缓,故A错误;
B、相同的温度下,压强大,达到相同的转化率所需时间短,即增大压强,反应速率加快,故
B错误;
C、在此条件下,当转化率达到98%时需要的时间较长,不确定反应是否达到平衡,故C错误;
D、当amol混合气体进入反应塔,根据题目所示环境,v=mol·s-1,故D正确;
答案选D。
16.某化学课外活动小组拟用铅蓄电池进行电絮凝净水的实验探究,设计的实验装置示意图如下。下列叙述正确的是
A. Y的电极反应为:Pb-2e-+SO42-=PbSO4
B. 电解池内仅发生反应:2Al+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2↑
C. 若电解池阴极上有0.5mol H2生成,则铅蓄电池中消耗H2SO4为98g
D. 用电絮凝法净化过的水,pH显著升高
【答案】C
【解析】
【分析】
左端装置为电池,右端装置为电解池,根据电解池的装置图,铁电极上H2O转化成H2和OH-,铁电极为阴极,即Al电极为阳极,X为负极,Y为正极,据此分析。
【详解】A、根据上述分析,Y电极为正极,电极反应式为PbO2+SO42-+H++2e-=PbSO4+H2O,故A错误;
B、根据电解池装置,Al电极上除有Al3+生成外,还含有O2的生成,故B错误;
C、阴极上有0.5mol H2产生,铅蓄电池的总反应为Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,即有H2~2e-~2H2SO4,即铅蓄电池中消耗硫酸的质量为0.5mol×2×98g/mol=98g,故C正确;
D、电解池内部发生的反应是2Al+6H2O2Al(OH)3↓+3H2↑,2H2O2H2↑+O2↑,净化过的水,pH基本保持不变,故D错误;
答案选C。
【点睛】涉及电化学计算,特别是两池的计算时,一般采用关系式法,让电子为中介,像本题,阴极上产生氢气,得出H2~2e-,铅蓄电池中也转移2mol e-,根据铅蓄电池总反应,列出H2~2e-~2H2SO4,从而计算出硫酸的质量。
17.实验室制备溴苯的反应装置如图所示,回答下列问题:
已知:
苯
溴
溴苯
密度/g·cm-3
0.88
3.10
1.50
水中的溶解度
微溶
微溶
微溶
(1)实验装置c的作用为_______。
(2)写出实验室制备溴苯的反应方程式_______。
(3)本实验得到粗溴苯后,除去铁屑,再用如下操作精制:a蒸馏;b水洗;c用干燥剂干燥;d 10%NaOH溶液洗涤;e水洗,正确的操作顺序是________。
(4)本实验使用6mL无水苯、4.0mL液溴和少量铁屑,充分反应,经精制得到6.5mL的溴苯。则该实验中溴苯的产率是_______。
【答案】 (1). 吸收HBr (2). +Br2 +HBr (3). bdeca
或者edbca (4). 91.7%
【解析】
【分析】
苯和液溴在Fe或FeBr3作催化剂下发生取代反应,生成溴苯和HBr,从装置a中出来的气体中除含有HBr外,还含有苯、溴蒸气,利用b装置吸收溴蒸气和苯,c装置吸收HBr,防止污染环境。
【详解】(1)苯和液溴在Fe或FeBr3作催化剂下发生取代反应,生成溴苯和HBr,从装置a中出来的气体中除含有HBr外,还含有苯、溴蒸气,利用b装置吸收溴蒸气和苯,c装置吸收HBr,防止污染环境;
(2)制备溴苯的化学反应方程式为+Br2 +HBr;
(3)粗溴苯中混有液溴和FeBr3,提纯的步骤是水洗→10%NaOH溶液洗涤→水洗→干燥→蒸馏,即步骤为bdeca或者edbca;
(4)苯的质量为6mL×0.88g/cm3=5.28g,其物质的量为=0.068mol,液溴的质量为3.10g·cm-3×4.0mL=12.4g,其物质的量为=0.0775mol,苯不足,液溴过量,生成溴苯的质量为0.068mol×157g·mol-1=10.63g,实际上得到溴苯的质量为6.5mL×1.50g·mol-1=9.75g,溴苯的产率为×100%=91.7%。
【点睛】有机物实验考查中,因为有机物的副反应较多,因此必然涉及到产率的计算,产率=,实际产量题中会给出,需要学生计算出理论产量,即判断出原料谁过量,谁不足,按照不足计算目标产物的理论产量,从而得出结果。
18.磷精矿湿法制备磷酸的一种工艺流程如下:
已知:磷精矿主要成分:Ca5(PO4)3(OH),还含有Ca5(PO4)3F和有机碳等。
(1)上述流程中所采取的实验措施能加快反应速率有_____________。
(2)酸浸时,磷精矿中Ca5(PO4)3(OH)与H2SO4反应的化学方程式为_____________。
(3)H2O2将粗磷酸中的有机碳氧化为CO2脱除,同时自身也会发生分解。相同投料比、相同反应时间,不同温度下的有机碳脱除率如图所示。80℃后脱除率变化的原因______。
(4)脱硫时,CaCO3稍过量,充分反应后仍有SO42-残留,加入BaCO3代替CaCO3可进一步提高硫的脱除率,原因是_____。向粗磷酸中加入BaCO3脱硫,发生反应的离子方程式是_____。
(5)取ag所得精制磷酸,加适量水稀释,以百里香酚酞作指示剂,用b mol·L-1 NaOH 溶液滴定至终点时生成Na2HPO4,消耗NaOH溶液c L,精制磷酸中H3PO4的质量分数是_____。(已知摩尔质量为98g·mol-1)
【答案】 (1). 研磨和加热 (2). 2Ca5(PO4)3(OH)+10H2SO4+3H2O6H3PO4+10CaSO4·0.5H2O (3). 80℃后,H2O2分解速率增大,过氧化氢的浓度显著降低 (4). CaSO4微溶于水,BaSO4难溶于水 (5). BaCO3+SO42-+2H3PO4=BaSO4+CO2↑+2H2PO4- (6).
【解析】
【详解】(1)根据工艺流程,能加快反应速率的是研磨和加热;
(2)根据流程图,酸浸时生成粗磷酸,即生成磷酸,以及还有磷石膏,发生的反应有:;
(3)H2O2不稳定,受热易分解,80℃后脱除率降低,是因为H2O2分解速率增大,过氧化氢的浓度显著降低;
(4)脱硫后,碳酸钙转化成CaSO4,CaSO4微溶于水,溶液中仍有部分SO42-的残留,用BaCO3代替CaCO3,转化成BaSO4,BaSO4难溶于水,这样可以提高硫的脱除率;磷酸为中强酸,且体系中有磷酸的存在,发生离子反应为BaCO3+SO42-+2H3PO4=BaSO4+CO2↑+2H2PO4-;
(5)发生的反应:H3PO4+2NaOH=Na2HPO4+2H2O,磷酸的物质的量为,其质量为,H3PO4的质量分数是。
19.一种通过铁基氧载体(Fe3O4/FeO)深度还原和再生来合成二甲醚(CH3OCH3) 的原理如图:
(1)二甲酸的合成反应:3CO(g)+3H2(g)=CH3OCH3(g)+CO2(g);△H1
①已知CO、CH3OCH3与H2的燃烧热(△H)分别为 a kJ/mol、b kJ/mol、c kJ/mol(a、b、c均小于0),则△H1 ____kJ/moL。
②该反应选用(CuO/ZnO/Al2O)复合催化剂,该催化剂能_____(填标号)。
A.提高反应速率 B.促进平衡正向移动 C.改变反应的焓变 D.降低反应的活化能
(2)CH4氧化器中发生的主反应:
i.CH4(g)+Fe3O4(s)=CO(g)+2H2(g)+3FeO(s)
ii.CH4(g)+4Fe3O4(s)=CO2(g)+2H2O(g)+12FeO(s)
850℃时,压强和部分气体体积分数、固相各组分质量分数的关系如图。
①随着压强的增大,反应i的平衡常数K值________(填“增大”、“减小”或“不变”)。
②结合图像,分析H2O的体积分数变化的原因________(用化学方程式表示)。
(3)将一定量的FeO 和CO2置于CO2还原器(体积不变的密闭容器)中,发生的主反应:CO2(g)+3FeO(s)=Fe3O4(s)+CO(g)。保持其他条件不变,测得不同温度下最终反应体系中CO、CO2体积分数如下表。
温度t/℃
100
170
200
300
400
500
CO2体积分数
0.67
0.67
0.75
0.82
0.9
0.92
CO体积分数
0.33
0.33
0.25
0.18
0.1
0.08
①△H2______0(填“>”或“<”)。
②由上表可知,若在150℃时进行上述转化,理论转化率α(FeO)为100%。在上述反应体系中,一定可以说明该反应达到平衡状态的是______(填标号)。
A.CO2的物质的量不变
B.体系的压强不变
C.气体的平均摩尔质量不变
D.CO的生成速率和消耗速率相等且不等于零
③根据化学反应原理,分析CO2还原器温度设置在170℃的原因________。
【答案】 (1). 3a+3c-b (2). AD (3). 不变 (4). (5). < (6). D (7). 温度过高,CO2的转化率降低;温度过低,反应速率变慢
【解析】
【详解】(1)①CO燃烧热的热化学方程式为CO(g)+O2(g)=CO2(g);△H=a kJ·mol-1①,CH3OCH3燃烧热的热化学方程式为CH3OCH3(g)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l);△H=b kJ·mol-1②,H2燃烧热的热化学方程式为H2(g)+O2(g)=H2O(l);△H=c kJ·mol-1③,根据目标方程式,应是3×①+3×③-②,得出△H=(3a+3c-b)kJ·mol-1;
②A、使用催化剂降低活化能,提高单位体积内活化分子百分数,使反应速率加快,故A符合题意;
B、催化剂对化学平衡的移动无影响,故B不符合题意;
C、反应焓变只与始态和终态有关,催化剂不能降低反应的焓变,故C不符合题意;
D、催化剂降低反应的活化能,故D符合题意;
答案选AD;
(2)①化学平衡常数只受温度的影响,即增大压强,化学平衡常数不变;
②根据图像分析,随着反应的进行,H2的含量降低,H2O的含量增大,可推断反应过程中H2转化成H2O,发生的反应为Fe3O4和H2反应生成FeO和H2O,则化学反应方程式为;
(3)①根据图表分析,随着温度的升高,平衡时CO2的体积分数增大,CO的体积分数降低,标明化学平衡向逆反应方向移动,根据勒夏特列原理,正反应方向为放热反应,即△H<0;
②A、从表中可以看出温度从100℃上升到170℃,已经完全转化,此时CO2和CO的体积分数都不变,但此时不算平衡状态,因此CO2物质的量不变,不能说明反应达到平衡,故A不符合题意;
B、反应前后气体系数之和相等,即压强始终相等,因此压强不变,不能说明反应达到平衡,故B不符合题意;
C、根据A选项分析,气体平均摩尔质量不变,不能说明反应达到平衡,故C不符合题意;
D、根据化学平衡状态的定义,CO生成速率和消耗速率相等,且不等于0,说明反应达到平衡,故D符合题意;
答案选D;
③温度选择170℃,从平衡的角度分析,温度过高,CO2的转化率降低,从速率角度分析,温度过低反应速率变慢,则选择170℃。
20.青金石是碱性铝硅酸盐矿物,其中含钠、铝、硅、硫、氧、氧等元素,曾用来制作颜料。
(1)在周期表中,与Si的化学性质最相似的邻族元素是_________。
(2) Na+和 Ne互为等电子体,电离能 I2(Na)_________I1(Ne)填"〉”或“<")。
(3)已知氯、硫有多种含氧酸,HClO4中共价键类型有_____,硫酸的结构式为_____。
(4)氢卤酸(HX)的电离过程如图。△H1和△H2的递变规律:HF > HCl> HBr >HI,其中△H1(HF)特别大的原因为________,影响△H2递变的因素为________。
【答案】 (1). B (2). > (3). σ键、π键 (4). (5). 氟化氢与水分子间存在分子间氢键 (6). 键能
【解析】
【详解】(1)依据元素周期表的对角线原则,与Si的化学性质相似的邻族元素是B;
(2)根据Na的正电性较强,对核外电子的吸引力比氖强,想失去电子需要更多的能量,因此Na的第二电离能比氖的第一电离能高;
(3)HClO4为分子晶体,H和O之间Cl和O之间含有σ键,HClO4分子中存在的非羟基氧与Cl以双键形式结合,即HClO4中存在π键;硫酸化学式为H2SO4,硫酸为二元强酸,有两个羟基,即硫酸的结构式为;
(4)由于氟化氢与水分子间存在分子间氢键,溶液状态转化成气态时所吸收的能量高,△H1(HF)特别大;△H2表示卤化氢分解成原子,是破坏共价键的过程,因此影响△H2递变的直接原因是H-X键的键能。
21.钕铁硼磁铁是目前为止具有最强磁力的永久磁铁。预计在未来20年里,不可能有替代钕铁硼磁铁的磁性材料出现。生产钕铁硼磁铁的主要原材料有稀土金属钕、纯铁、铝、硼以及其它稀土原料。
(1) 钕(Nd)为60号元素,在元素周期表中的位置是_____;基态铁原子的外围电子排布图是______。
(2)实验测得气态A1C13的实际存在形式为A12C16双聚分子,其中A1原子的杂化方式是__________;A12C16与过量NaOH溶液反应生成Na[Al(OH)4];[A1(OH)4]-中存在的化学键有______(填选项字母)。
A.离子键 B.共价键 C.配位键 D.金属键 E.氢键
(3)已知立方BN晶体硬而脆,其原因是_______;其晶胞结构如图所示,N原子填充在B原子构成的正四面体空隙中,则晶胞中正四面体的空隙填充率为_______,设晶胞中最近的B、N原子之间的距离为a nm,晶体的密度为b g•cm-3,则阿伏加德罗常数为_____mol-1 (列式即可,用含a、b的代数式表示)
【答案】 (1). 第六周期Ⅲ B族 (2). (3). sp3 (4). BC (5). BN为原子晶体,B-N键能大,因此质地坚硬,其共价键具有方向性,受到外力时,会发生原子错位,因此脆 (6). 50% (7).
【解析】
【详解】(1)60号元素位于元素周期表第六周期Ⅲ B族;铁为过渡元素,其外围电子包括最外层电子和次外层d能级上的电子,其外围电子排布式图为;
(2)Al2Cl6结构式为,即Al的杂化类型为sp3;[Al(OH)4]-中O和H之间为共价键,Al3+与OH-之间以配位键的形式结合,答案选BC;
(3)BN晶体硬,说明BN为原子晶体,B-N键能大,因此质地坚硬,其共价键具有方向性,受到外力时,会发生原子错位,因此脆;从晶胞构型中可看出,B原子形成8个正四面体,有4个N原子填充4个正四面体中,因此晶胞的正四面体的空隙填充率为50%;根据晶胞结构可知,每个晶胞中含有N原子数为4,B原子个数为=4,晶胞的质量为g,B、N间的距离是a nm,是体对角线的,根据勾股定理,推出晶胞的边长为nm,根据密度的定义,求出阿伏加德罗常数为。
【点睛】本题的难点是阿伏加德罗常数的计算,首先利用均摊的方法,判断出微粒的个数,利用,晶胞的质量为m=nM,晶胞边长的计算是本题的难点,学生先认清楚,N和B最近的距离应是体对角线的,根据勾股定理,求出边长,最后根据密度进行分析。
22.有机物A〜H的转化关系如下图所示。其中A是植物生长调节剂,它的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平;D是一种合成高分子材料,此类物质如果大量使用易造成“白色污染”。
请回答下列问题:
(1)E官能团的电子式为_____。
(2)关于有机物A、B、C、D的下列说法,不正确的是____(选填序号)。
a. A、B、C、D均属于烃类
b. B的同系物中,当碳原子数≥4时开始出现同分异构现象
c. 等质量的A和D完全燃烧时消耗O2的量相等,生成CO2的量也相等
d. B不能使溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色,但A和D可以
(3)写出下列反应的化学方程式:
反应③:____________________________;
反应⑥:_____________________________。
(4)C是一种速效局部冷冻麻醉剂,可由反应①或②制备,请指出用哪一个反应制备较好:_______,并说明理由:__________________。
【答案】 (1). (2). ad (3). nCH2=CH2 (4). CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O (5). ① (6). 反应①为加成反应,原子利用率100%,反应②为取代反应,有副反应,CH3CH2Cl产量较低,故反应①制备较好
【解析】
【分析】
A是植物生长调节剂,它的产量用来衡量一个国家石油化工发展的水平,即A为乙烯,结构简式为CH2=CH2;A与H2发生加成,即B为CH3CH3;A与HCl发生加成反应,即C为CH3CH2Cl;A与H2O发生加成反应,即E为CH3CH2OH;反应⑤是乙醇的催化氧化,即F为CH3CHO;乙醇被酸性K2Cr2O7氧化成乙酸,即G为CH3COOH;乙醇与乙酸发生酯化反应,生成H,则H为CH3CH2OOCCH3;D为高分化合物,常引起白色污染,即D为聚乙烯,其结构简式为
,据此分析;
【详解】(1)根据上述分析,E为CH3CH2OH,其官能团是-OH,电子式为;
(2)a、A、B、C、D结构简式分别是CH2=CH2、CH3CH3、CH3CH2Cl、,其中C不属于烃,故a说法错误;
b、烷烃中出现同分异构体,当碳原子≥4时开始出现同分异构现象,故b说法正确;
c、A和D的最简式相同,因此等质量时,耗氧量相同,故c说法正确;
d、B为乙烷,不能使酸性高锰酸钾溶液或溴水褪色,D中不含碳碳双键,也不能使酸性高锰酸钾溶液或溴水褪色,故d说法错误;
答案选ad;
(3)反应③发生加聚反应,其反应方程式为nCH2=CH2;
反应⑥发生酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;
(4)反应①为加成反应,原子利用率100%,反应②为取代反应,有副反应,CH3CH2Cl产量较低,故反应①制备较好。
23.近年研究表明离子液体型催化剂GIL可对某些特定加成反应有很好的催化作用,有机化合物H的合成路线如下:
(1) C中含有的官能团名称为______________。
(2) C—D的反应类型为______________。
(3)已知:G和H的分子式相同,F→G和B→C反应类型均为消去反应,那么G的结构简式为______________。
(4)写出满足下列条件的B的一种同分异构体X的结构简式: ______________。
①1 mol X完全水解消耗2 mol NaOH;
②水解酸化后两种产物核磁共振氢谱均有4个峰,峰高比为3:2:2:1。
X在酸性条件下发生水解反应的产物名称为_________。
(5)以乙醇为原料利用GIL合成聚酯写出合成路线流程图(无机试剂可任选,合成路线流程图示例见本题题干)______________。
【答案】 (1). 羰基和碳碳双键 (2). 加成反应 (3). (4). (5). 对甲基苯酚和对甲基苯甲酸 (6).
【解析】
【详解】(1)根据C的结构简式,C中含有的官能团是羰基和碳碳双键;
(2)对比C和D的结构简式,C→D的反应类型为加成反应;
(3)F→G发生消去反应,对比F和G的结构简式,则G的结构简式为;
(4)B→C发生消去反应,以及对比A和C结构简式,推出B的结构简式为,1mol X完全水解消耗2mol NaOH,根据B的结构简式,X
中应含有“”,水解酸化后得到两种产物,它们的核磁共振氢谱均有4个峰,说明含有四种不同环境的氢原子,峰高比为3:2:2:1,这是不同氢原子的个数比,即X的结构简式为,水解后得到对甲基苯酚和对甲基苯甲酸;
(5)该聚酯的单体为HOCH(CH3)CH2COOH,根据流程,A生成B碳原子数增加,让乙醇氧化成乙醛,两个乙醛分子生成CH3CH(OH)CH2CHO,将其氧化成CH3CH(OH)CH2COOH,再发生缩聚反应,其路线为
。
【点睛】本题难点是问题(4),限制条件的同分异构体书写是高考常考内容,首先根据限制条件,判断该结构中含有的官能团或结构,如本题,根据B的结构简式,以及信息一,推出“”,然后根据信息二,核磁共振氢谱有4种峰,说明有四种不同化学环境的氢原子,即每个苯环上有2种官能团,且处于对位,最后得出结果。
