广西自治区来宾市2020届高三4月份教学质量诊断化学试题

广西自治区来宾市2020届高三4月份教学质量诊断化学试题

广西2020年4月份高三教学质量诊断 化学试题 相对原子质量：H‎-1 C-12 N-14 O‎-16 F-19 S-32 Ca-40 Fe-56 Br-80‎ 一、选择题：本题共7个小题，每小题6分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。‎ ‎1.化学与生活、生产密切相关。下列叙述不正确的是（ ）‎ A. 高纯硅可用于制作光导纤维 B. 碳酸钠热溶液呈碱性，可用于除去餐具上的油污 C. 利用太阳能蒸发海水的过程属于物理变化 D. 淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】A．高纯硅用于制太阳能电池或芯片等，而光导纤维的材料是二氧化硅，故A错误； ‎ B．利用碳酸钠热溶液水解呈碱性，可除餐具上的油污，故B正确；‎ C．海水蒸发是物理变化，故C正确；‎ D．淀粉和纤维素均为多糖，一定条件下，淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖，故D正确；‎ 故答案为A。‎ ‎2.短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加，W原子的核外电子数等于电子层数，X2-和Y+的核外电子排布相同，X与Z同族。下列叙述正确的是（ ）‎ A 原子半径：Z>X>Y B. X的简单氢化物的稳定性比Z的强 C. Y的氢化物为共价化合物 D. Z的最高价氧化物对应的水化物是一种强酸 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 短周期W、X、Y、Z的原子序数依次增加，W原子的核外电子数等于电子层数，即W原子核外只有1个电子，则W为H元素；X2-和Y+离子的电子层结构相同，则X位于第二周期ⅥA 族，为O元素，Y位于第三周期ⅠA族，为Na元素；Z与X同族，则Z为S元素，据此解答。‎ ‎【详解】根据分析可知：W为H，X为O，Y为Na，Z为S元素；‎ A．同主族从上向下原子半径逐渐增大，同一周期从左向右原子半径逐渐减小，则原子半径Na＞S＞O，即Y＞Z＞X，故A错误；‎ B．非金属性O＞S，则H2O比H2S稳定，即X的简单气态氢化物的稳定性比Z的强，故B错误；‎ C．NaH为离子化合物，故C错误；‎ D． S的最高价氧化物对应水化物为硫酸，硫酸为强酸，故D正确；‎ 故答案为D。‎ ‎3.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列关于常温下0.1mol/LNa2S2O3溶液与pH=1的H2SO4溶液的说法正确的是（ ）‎ A. 1LpH=1的H2SO4溶液中，含H+的数目为0.2NA B. ‎98g纯H2SO4中离子数目为3NA C. 含0.1molNa2S2O3的水溶液中阴离子数目大于0.1NA D. Na2S2O3与H2SO4溶液混合产生‎22.4L气体时转移的电子数为2NA ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A．pH=1的硫酸溶液中氢离子浓度为0.1mol/L，故‎1L溶液中氢离子的物质的量为0.1mol，则个数为0.1NA个，故A错误；‎ B．硫酸是共价化合物，无氢离子，即纯硫酸中离子数为0，故B错误；‎ C．硫代硫酸根是弱酸根，硫代硫酸根离子在溶液中的水解会导致阴离子个数增多，故含0.1molNa2S2O3的溶液中阴离子数目大于0.1NA，故C正确；‎ D．所产生的气体所处的状态不明确，气体的摩尔体积不确定，则‎22.4L气体的物质的量不一定是1mol，转移的电子数也不一定是2NA，故D错误；‎ 故答案为C。‎ ‎【点睛】考查物质的量和阿伏伽德罗常数的有关计算，掌握公式的运用和物质的结构是解题关键，常见问题和注意事项：①气体注意条件是否为标况；②物质的结构，如硫酸是共价化合物，不存在离子；③易水解盐中离子数目的判断；选项C为难点，多元素弱酸根离子水解后，溶液中阴离子总数增加。‎ ‎4.化合物(X)、(Y)、(Z)的分子式均为C5H6。下列说法正确的是（ ）‎ A. X、Y、Z均能使酸性高锰酸钾溶液褪色 B. Z的同分异构体只有X和Y两种 C. Z的二氯代物只有两种(不考虑立体异构)‎ D. Y分子中所有碳原子均处于同一平面 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A．z不含碳碳双键，与高锰酸钾不反应，不能使酸性高锰酸钾溶液褪色，故A错误；‎ B．C5H6的不饱和度为=3，可知若为直链结构，可含1个双键、1个三键，则x的同分异构体不止X和Y 两种，故B错误；‎ C．z含有1种H，则一氯代物有1种，对应的二氯代物，两个氯原子可在同一个碳原子上，也可在不同的碳原子上，共2种，故C正确；‎ D．y中含3个sp3杂化的碳原子，这3个碳原子位于四面体结构的中心，则所有碳原子不可能共平面，故D错误；‎ 故答案为C。‎ ‎5.下列所示的实验方案正确，且能达到实验目的的是（ ）‎ 选项 实验目的 实验方案 A 比较镁、铝的金属性强弱 分别在MgCl2和AlCl3溶液中滴加氨水直至过量，观察现象 B 比较Cl2、Br2的氧化性强弱 将少量氯水滴入FeBr2溶液中，观察现象 C 证明SO2具有漂白性 将SO2通入酸性高锰酸钾溶液中，溶液褪色 D 证明电离常数Ka:HSO3->HCO3-‎ 测得同浓度的Na2CO3溶液的pH大于Na2SO3溶液 A. A B. B C. C D. D ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A．分别在MgCl2和AlCl3溶液中滴加氨水直至过量，均生成白色沉淀，无法比较镁、铝的金属性强弱，故A错误；‎ B．Fe2+的还原性大于Br-，将少量氯水滴入FeBr2溶液中，首先氧化Fe2+，则无法比较Cl2、Br2的氧化性强弱，故B错误；‎ C．将SO2通入酸性高锰酸钾溶液中，溶液褪色，体现SO2的还原性，不是漂白性，故C错误；‎ D．测得同浓度的Na2CO3溶液的pH大于Na2SO3溶液，说明CO32-的水解能力大于SO32-，则电离能力HSO3->HCO3-，即电离常数Ka:HSO3->HCO3-，故D正确；‎ 故答案为D。‎ ‎6.室温下，用0.100mol·L−1的NaOH溶液分别滴定均为20.00mL0.100mol·L−1的HCl溶液和醋酸溶液，滴定曲线如图所示。下列说法正确的是 A. Ⅰ表示的是滴定醋酸的曲线 B. pH=7时，滴定醋酸消耗的V（NaOH）＞20.00mL C. V（NaOH）＝20.00mL时，两份溶液中c（Cl－）＞c（CH3COO－）‎ D. V（NaOH）＝10.00mL时，醋酸中c（Na+）＞c（CH3COO－）＞c（H+）＞c（OH－）‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A. 0.100mol·L-1的HCl溶液和醋酸溶液，醋酸属于弱酸，存在电离平衡，所以起点pH较小的Ⅰ表示的是滴定盐酸的曲线，A项错误；‎ B. 当醋酸与氢氧化钠恰好完全反应时，形成醋酸钠溶液，醋酸钠水解使溶液pH>7，所以pH =7时，滴定醋酸消耗的V(NaOH)<20.00mL，B项错误；‎ C. V(NaOH)= 20.00mL时，酸碱恰好完全反应，因为CH3COO-水解而消耗，所以两份溶液中c(Cl-）＞c(CH3COO-），C项正确；‎ D. V(NaOH)=10.00mL时，生成的醋酸钠与剩余醋酸浓度相等，由于醋酸的电离程度大于醋酸钠的水解程度，所以溶液中c(CH3COO-)＞c(Na+)＞c(H+)＞c(OH-)，D项错误；‎ 答案选C。‎ ‎7.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 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】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。‎ 二、非选择题：共58分，第26～28题为必考题，每个试题考生都必须作答。第35～36题为选考题，考生根据要求作答。‎ ‎8.实验室用乙醇、浓硫酸和溴化钠反应来制备溴乙烷，其反应原理为H2SO4(浓)＋NaBrNaHSO4＋HBr↑、CH3CH2OH＋HBrCH3CH2Br＋H2O。有关数据和实验装置如（反应需要加热，图中省去了加热装置）：‎ 乙醇 溴乙烷 溴 状态 无色 液体 无色 液体 深红棕色 液体 密度/g·cm-3‎ ‎0.79‎ ‎1.44‎ ‎3.1‎ 沸点/℃‎ ‎78.5‎ ‎38.4‎ ‎59‎ ‎（1）A中放入沸石的作用是__，B中进水口为__口（填“a”或“b”）。‎ ‎（2）实验中用滴液漏斗代替分液漏斗的优点为__。‎ ‎（3）氢溴酸与浓硫酸混合加热发生氧化还原反应的化学方程式__。‎ ‎（4）给A加热的目的是__，F接橡皮管导入稀NaOH溶液，其目的是吸收__和溴蒸气，防止__。‎ ‎（5）C中的导管E的末端须在水面以下，其原因是__。‎ ‎（6）将C中的镏出液转入锥形并瓶中，连振荡边逐滴滴入浓H2SO41～2mL以除去水、乙醇等杂质，使溶液分层后用分液漏斗分去硫酸层；将经硫酸处理后的溴乙烷转入蒸镏烧瓶，水浴加热蒸馏，收集到35～‎40℃‎的馏分约‎10.0g。‎ ‎①分液漏斗在使用前必须__；‎ ‎②从乙醇的角度考虑，本实验所得溴乙烷的产率是__（精确到0.1%）。‎ ‎【答案】 (1). 防止暴沸 (2). b (3). 平衡压强，使浓硫酸顺利滴下 (4). 2HBr+H2SO4(浓)‎ SO2+Br2+2H2O (5). 加快反应速率，蒸馏出溴乙烷 (6). SO2 (7). 防止污染环境 (8). 冷却并减少溴乙烷的挥发 (9). 检漏 (10). 53.4%‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)液体加热需要防止液体瀑沸，B为球形冷凝管，应采取逆流原理通入冷凝水，进行充分冷凝回流；‎ ‎(2)滴液漏斗可以使漏斗的上方和下方的压强相等，使浓硫酸顺利流下；‎ ‎(3)浓硫酸有强氧化性，氢溴酸与浓硫酸混合加热可生成Br2和SO2；‎ ‎(4)给A加热可以加快反应速率蒸出溴乙烷；实验中产生的二氧化硫、溴化氢、溴等可以用稀NaOH溶液吸收；‎ ‎(5)通过E的末端插入水面以下冷却减少溴乙烷的挥发；‎ ‎(6)①带有活塞或瓶塞的装置使用前要检查是否漏水；‎ ‎②10mL乙醇的质量为0.79×‎10g=‎7.9g，其物质的量为0.172mol，所以理论制得溴乙烷的物质的量为0.172mol，其质量为‎18.75g，根据产率=×100%计算。‎ ‎【详解】(1)液体加热加入沸石，可以防止液体瀑沸，B为球形冷凝管，应采取逆流原理通入冷凝水，进行充分冷凝回流，所以B中进水口为b；‎ ‎(2)滴液漏斗可以使漏斗的上方和下方的压强相等，使浓硫酸顺利流下，而分液漏斗没有这个功能；‎ ‎(3)浓硫酸有强氧化性，氢溴酸与浓硫酸混合加热可生成Br2和SO2，发生氧化还原反应的化学方程式为2HBr+H2SO4(浓)SO2+Br2+2H2O；‎ ‎(4)加热的目的是加快反应速率，温度高于‎38.4℃‎溴乙烷全部挥发蒸馏出来，实验中产生的二氧化硫、溴化氢、溴等会污染空气，所以可以用稀NaOH溶液吸收，防止污染环境；‎ ‎(5)导管E的末端须在水面以下，通过冷却得到溴乙烷，减少溴乙烷的挥发；‎ ‎(6)①分液漏斗有上口塞子和下口有控制液体流量的活塞，在使用前需要检查是否漏水；‎ ‎②10mL乙醇的质量为0.79×‎10g=‎7.9g，其物质的量为0.172mol，所以理论制得溴乙烷的物质的量为0.172mol，其质量为‎18.75g，所以溴乙烷的产率=×100%≈53.4%。‎ ‎【点睛】‎ 考查制备实验方案设计，为高频考点，涉及计算、基本操作、氧化还原反应、除杂等知识点，明确实验原理及物质性质、基本操作规范性是解本题关键，知道各个装置可能发生的反应，题目难度中等。‎ ‎9.2019年诺贝尔化学奖颁给了日本吉野彰等三人，以表彰他们对锂离子电池研发的卓越贡献。工业中利用锂辉石(主要成分为LiAlSi2O6，还含有FeO、CaO、MgO等)制备钴酸锂(LiCoO2)的流程如图：‎ 已知：Ksp[Mg(OH)2]=10-11，Ksp[Al(OH)3]=10-33，Ksp[Fe(OH)3]=10-38‎ 回答下列问题：‎ ‎（1）为鉴定某矿石中是否含有锂元素，可以采用焰色反应来进行鉴定，当观察到火焰呈__，可以认为该矿石中存在锂元素。‎ a.紫红色 b.紫色 c.黄色 ‎（2）锂辉石的主要成分为LiAlSi2O6，其氧化物的形式为__。‎ ‎（3）为提高“酸化焙烧”效率，常采取的措施是__。‎ ‎（4）向“浸出液”中加入CaCO3，其目的是除去“酸化焙烧”中过量的硫酸，控制pH使Fe3+、A13+完全沉淀，则pH至少为__。(已知：完全沉淀后离子浓度低于1×l05)mol/L)‎ ‎（5）“滤渣Ⅱ”的主要化学成分为___。‎ ‎（6）“沉锂”过程中加入的沉淀剂为饱和的__溶液（填化学式）；该过程所获得的“母液”中仍含有大量的Li+，可将其加入到“__”步骤中。‎ ‎（7）Li2CO3与Co3O4在敞口容器中高温下焙烧生成钴酸锂的化学方程式为__。‎ ‎【答案】 (1). a (2). Li2O·Al2O3·4SiO2 (3). 将矿石粉碎（搅拌、升高温度） (4). 4.7 (5). Mg(OH)2，CaCO3 (6). Na2CO3 (7). 净化 (8). 6Li2CO3+4Co3O4+O2=12Li2CoO2+6CO2‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 锂辉石(主要成分为LiAlSi2O6，还含有FeO、CaO、MgO等)为原料来制取钴酸锂(LiCoO2)‎ ‎，加入过量浓硫酸溶解锂辉矿，加入碳酸钙除去过量的硫酸，并使铁离子、铝离子沉淀完全，然后加入氢氧化钙和碳酸钠沉淀镁离子和钙离子，过滤得到溶液中主要是锂离子的溶液，滤液蒸发浓缩得20%Li2S，加入碳酸钠沉淀锂离子生成碳酸锂，洗涤后与Co3O4高温下焙烧生成钴酸锂，据此分析解题。‎ ‎【详解】(1)焰色反应常用来检测金属元素，钠元素的焰色为黄色，钾元素的焰色为紫色，利用排除法可以选出锂元素的焰色为紫红色，故答案为a；‎ ‎(2)锂辉石的主要成分为LiAlSi2O6，在原子简单整数比不变的基础上，其氧化物的形式为Li2O•Al2O3•4SiO2；‎ ‎(3)“酸化焙烧”时使用的是浓硫酸，为提高“酸化焙烧”效率，还可采取的措施有将矿石细磨、搅拌、升高温度等；‎ ‎(4)根据柱状图分析可知，Al(OH)3的Ksp大于Fe(OH)3的Ksp，那么使Al3+完全沉淀pH大于Fe3+的Al(OH)3的Ksp=c(Al3+)×c3(OH-)=1×10-33，c(OH-)==mol/L=1×10-9.3mol/L，则c(H+)=1×10-4.7mol/L，pH=4.7，即pH至少为4.7；‎ ‎(5)由分析知，“滤渣Ⅱ”的主要化学成分为Mg(OH)2和CaCO3；‎ ‎(6)根据“沉锂”后形成Li2CO3固体，以及大量生产的价格间题，该过程中加入的沉淀剂为饱和Na2CO3溶液；该过程得的“母液“中仍含有大量的Li+，需要从中2提取，应回到“净化“步隳中循环利用；‎ ‎(7)Li2CO3与Co3O4在敝口容器中反应生成LiCoO2时Co元素的化合价升高，因此推断空气中O2参与反应氧化Co元素，化字方程式为6Li2CO3+4Co3O4+O2 12LiCoO2+6CO2。‎ ‎【点睛】硅酸盐改写成氧化物形式的方法如下：a．氧化物的书写顺序：活泼金属氧化物→较活发金属氧化物→二氧化硅→水，不同氧化物间以“•”隔开；b．各元素的化合价保持不变，且满足化合价代数和为零，各元素原子个数比符合原来的组成；c．当计量数配置出现分数时应化为整数。‎ ‎10.随着石油资源的日益枯竭，天然气的廾发利用越来越受到重视。CH4/CO2催化重整制备合成气(CO和H2)是温室气体CO2和CH4资源化利用的重要途径之一，并受了国内外研究人员的高度重视。回答下列问题：‎ ‎（1）已知：①CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g) △H1=+205.9 kJ·mol－1‎ ‎②CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g) △H2=－41.2 kJ·mol－1‎ CH4/CO2催化重整反应为CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g) △H 该催化重整反应的△H=______kJ·mol－1。要缩短该反应达到平衡的时间并提高H2的产率可采取的措施为_____。‎ ‎（2）向‎2L刚性密闭容器中充入2molCH4和2mol CO2进行催化重整反应，不同温度下平衡体系中CH4和CO的体积分数()随温度变化如下表所示。‎ 已知b>a>c，则T1______T2(填“>”“<”或“=”)。T1下该反应的平衡常数K=_______(mol2·L－2)‎ ‎（3）实验硏究表明，载体对催化剂性能起着极为重要的作用，在压强0.03MPa，温度‎750℃‎条件下，载体对镍基催化剂性能的影响相关数据如下表：‎ 由上表判断，应选择载体为_______(填化学式)，理由是________。‎ ‎（4）现有温度相同的I、Ⅱ、Ⅲ三个恒压密闭容器，均充入2mol CH4(g)和2 molCO2(g)进行反应，三个容器的反应压强分别为p1atm、p2atm、p3atm，在其他条件相同的情况下，反应均进行到tmin时，CO2的体积分数如图所示，此时I、Ⅱ、Ⅲ个容器中一定处于化学平衡状态的是_______。‎ ‎（5）利用合成气为原料合成甲醇，其反应为CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)，在一定温度下查得该反应的相关数据如下表所示：‎ 该反应速率的通式为ν正=k正cm(CO)·cn(H2)(k正是与温度有关的速率常数)。由表中数据可确定反应速率的通式中n=____(取正整数)。若该温度下平衡时组别1的产率为25%，则组别1平衡时的v正=______(保留1位小数)。‎ ‎【答案】 (1). +247.1 (2). 升高温度 (3). ＜ (4). (5). MgO (6). 此条件下合成气产率高 (7). III (8). 1 (9). 0.2mol/（L·min）‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎（1）依据盖斯定律作答；‎ ‎（2）CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)反应吸热，依据外因对化学反应速率与化学平衡的综合影响来分析；结合表格数据，依据升高温度对物质体积分数的影响效果判断温度高低，再利用甲烷与CO的平衡体积分数相等计算出转化的甲烷的物质的量，列出三段式，根据平衡常数的表达式计算解答；‎ ‎（3）依据表格数据，选择合成CO和氢气量最多的物质作为载体；‎ ‎（4）根据温度和压强对平衡的影响，结合平衡状态的特征回答；‎ ‎（5）结合表格中三组数值，列出三个方程，解方程组即可求出n的值；再列出三段式，分别求出c(CO)与c(H2)的值，带入通式求得v正。‎ ‎【详解】（1）①CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g) △H1=+205.9 kJ·mol－1‎ ‎②CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g) △H2=－41.2 kJ·mol－1‎ ‎①-②可得到CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)，则根据盖斯定律可知△H=+205.9 kJ·mol－1-(－41.2 kJ·mol－1)= +247.1 kJ·mol－1，因此该反应为吸热反应，要缩短该反应达到平衡的时间并提高H2的产率可采取的措施为升高温度，‎ 故答案为+247.1；升高温度；‎ ‎（2）同一个物质在不同的温度下所占的体积分数不同，因CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g) △H=+247.1 kJ·mol－1，该反应为吸热反应，则升高温度则有利用平衡向正反应方向移动，导致CH4的体积分数降低，CO的体积分数升高。已知b>a>c，根据图表信息可知，T1＜T2；T1下该反应的CH4与CO的体积分数均为a，则设CH4转化浓度为x mol/L，‎ 则根据T1下该反应的CH4与CO的体积分数均为a易知，，解得x=，所以平衡常数，‎ 故答案为＜；；‎ ‎（3）从表中可以看出，MgO的原料转化率较高，且合成气的产率较高，所以选择MgO作为载体，‎ 故答案为MgO；此条件下合成气产率高；‎ ‎（4）由于不能确定容器Ⅱ中二氧化碳的体积分数是否达到最小值，因此不能确定Ⅱ是否达到平衡状态，若未达平衡，压强越高反应逆向移动，相同时间内二氧化碳的含量越高，p3时，二氧化碳Ⅲ的含量比Ⅱ高，故Ⅲ到达平衡，‎ 故答案为III；‎ ‎（5）组别1中c(CO)=0.24mol/L，c(H2) =0.48 mol/L，初始速率v正=0.361 mol/（L·min）；则依据ν正=k正cm(CO)·cn(H2)可知，①0.361 mol/（L·min）=k正×(0.24 mol/L)m×(0.48 mol/L)n；同理，根据表格数据可得②0.720 mol/（L·min）=k正×(0.24 mol/L)m×(0.96 mol/L)n；③0.719 mol/（L·min）=k正×(0.48 mol/L)m×(0.48 mol/L)n；则②/①可得2=2n，即n=1；③/①得2=‎2m，则m=1；带入①得k正=‎3.134 L /min·mol。若该温度下平衡CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)，组别1的产率为25%，设转化的CH4的物质的量浓度为y mol/L，则 则，则y=0.12，则c(CO)=2y=0.24mol/L，c(H2) =2y=0.24 mol/L，k正是与温度有关的速率常数，保持不变，则依据给定公式可得ν正=k正c(CO)·c(H2)= ‎3.134 L /min·mol×0.24mol/L×0.24mol/L=0.1800.2 mol/（L·min），‎ 故答案为1；0.2mol/（L·min）。‎ ‎11.氟代硼酸钾（KBe2BO‎3F2）是激光器的核心材料，我国化学家在此领域的研究走在了世界的最前列。回答下列问题：‎ ‎（1）氟代硼酸钾中非金属元素原子的电负性大小顺序是__。基态K+的电子排布式为__。‎ ‎（2）NaBH4是有机合成中常用还原剂，其中的阴离子空间构型是__，中心原子的杂化方式为__。NaBH4中存在__（填标号）。‎ a离子键 b.氢键 c.σ键 d.π键 ‎（3）BeCl2中的化学键具有明显的共价性，蒸汽状态下以双聚分子存在的BeCl2的结构式为__，其中Be的配位数为__。‎ ‎（4）第三周期元素氟化物的熔点如下表：‎ 化合物 NaF MgF2‎ AlF3‎ SiF4‎ PF5‎ SF6‎ 熔点/℃‎ ‎993‎ ‎1261‎ ‎1291‎ ‎-90‎ ‎-83‎ ‎-50.5‎ 解释表中氟化物熔点变化的原因：___。‎ ‎（5）CaF2的一种晶胞如图所示。Ca2+占据F-形成的空隙，若r(F-)=xpm，r(Ca2+)=ypm，设阿伏加德罗常数的值为NA，则CaF2的密度ρ=__g·cm-3（列出计算表达式）。‎ ‎【答案】 (1). F＞O＞B (2). 1s22s22p63s23p6或[Ar] (3). 正四面体 (4). sp3 (5). ac (6). (7). 3 (8). 前三种为离子晶体，晶格能依次增大，后三种为分子晶体，分子间力依次增大 (9). ‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)氟代硼酸钾中非金属元素有F、O、B，元素的非金属性越强，电负性越大；基态K+核外电子总数为18；‎ ‎(2)BH4-的中心原子B原子孤电子对数==0，价层电子对数=0+4=0‎ ‎，微粒空间构型与VSEPR模型相同；Na+与BH4-之间形成离子键，B原子有3个价电子，H有空轨道，而BH4-中形成4个B-H键，故BH4-中含有1个配位键、3个σ键；‎ ‎(3)双聚分子为Be2Cl4，Be原子价电子数为2，形成2个Be-Cl键，Be原子有空轨道、Cl原子有孤电子对，每个BeCl2分子中的1个Cl原子另外分子中Be原子之间形成1个配位键；‎ ‎(4)氟化物的熔点与晶体类型，离子晶体的熔点较高，分子晶体的熔点较低；离子半径越小、电荷越大，晶格能越大，离子晶体的熔沸点越高。而相对分子质量越大，分子间作用力越强，分子晶体的熔沸点越高；‎ ‎(5)晶胞中白色球数目为4、黑色球数目为1+8×+6×+12×=8，结合化学式可知，白色球代表Ca2+、黑色球代表F-，Ca2+占据F-形成的立方体的体心，晶胞中F-形成8个小立方体，只有4个Ca2+占据；处于晶胞中F-形成的小立方体体心的Ca2+与小立方体顶点F-紧密相邻，若r(F-)=xpm，r(Ca2+)=ypm，则小立方体棱长=pm，故晶胞棱长=pm，计算晶胞中微粒总质量，即为晶胞质量，晶体密度=晶胞质量÷晶胞体积。‎ ‎【详解】(1)氟代硼酸钾中非金属元素有F、O、B，非金属性强弱顺序为F＞O＞B，电负性大小顺序为F＞O＞B；基态K+核外电子总数为18，则电子排布式为1s22s22p63s23p6或[Ar]；‎ ‎(2)BH4-的中心原子B原子孤电子对数==0，价层电子对数=0+4=0，微粒空间构型与VSEPR模型相同为正四面体形，B原子采取sp3杂化；Na+与BH4-之间形成离子键，B原子有3个价电子，H有空轨道，而BH4-中形成4个B-H键，故BH4-中含有1个配位键、3个σ键，没有氢键与π键，故答案为ac；‎ ‎(3)双聚分子为Be2Cl4，Be原子价电子数为2，形成2个Be-Cl键，Be原子有空轨道、Cl原子有孤电子对，每个BeCl2分子中的1个Cl原子另外分子中Be原子之间形成1个配位键，BeCl2的结构式为，其中Be的配位数为3；‎ ‎(4)NaF、MgF2和AlF3离子晶体，晶格能依次增大，熔点依次升高，而SiF4、PF5和SF6为分子晶体，分子间力依次增大，熔点依次增大； ‎ ‎(5)晶胞中白色球数目为4、黑色球数目为1+8×+6×+12×=8，结合化学式可知，白色球代表Ca2+、黑色球代表F-，Ca2+占据F-形成的立方体的体心，晶胞中F-形成8个小立方体，只有4个Ca2+占据，可知Ca2+占据F-形成的空隙占有率为50%；处于晶胞中F-形成的小立方体体心的Ca2+与小立方体顶点F-紧密相邻，若r(F-)=xpm，r(Ca2+)=ypm，则小立方体棱长=‎ pm，故晶胞棱长=pm，晶胞相当于含有4个“CaF‎2”‎，晶胞质量=4×g，晶体密度g•cm-3。‎ ‎【点睛】价层电子对互斥模型(简称VSEPR模型)，根据价电子对互斥理论，价层电子对个数=σ键个数+孤电子对个数．σ键个数=配原子个数，孤电子对个数=×(a-xb)，a指中心原子价电子个数，x指配原子个数，b指配原子形成稳定结构需要的电子个数；分子的立体构型是指分子中的原子在空间的排布，不包括中心原子未成键的孤对电子；实际空间构型要去掉孤电子对，略去孤电子对就是该分子的空间构型。‎ ‎12.M是一种合成香料中间体。其合成路线如下：‎ 已知：①有机化合物A～M均为芳香族化合物，B能发生银镜反应，E的核磁共振氢谱有3组峰，D与G通过酯化反应合成M。‎ ‎②‎ ‎③2RCH2CHO 回答下列问题：‎ ‎（1）A所含官能团的名称为________，F→G反应①的反应类型为________，M的结构简式为________。‎ ‎（2）E的名称是________；E→F与F→G的顺序不能颠倒，原因是________。‎ ‎（3）G的同分异构体中，遇FeCl3溶液显紫色且能发生银镜反应的有________种，其中苯环上的一氯代物只有2种且能发生水解反应的是________（填结构简式）。‎ ‎（4）参照上述合成路线，以CH3CH2OH为原料（无机试剂任用），设计制备CH3CH2CH2CH2OH的合成路线________________。‎ ‎【答案】 (1). 羟基 (2). 取代反应 (3). (4). 对氯甲苯(或4-氯甲苯) (5). 如果颠倒则(酚)羟基会被酸性高锰酸钾氧化 (6). 9 (7). (8). ‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ A～M均为芳香族化合物，根据A的分子式可知A的侧链为饱和结构，A能够催化氧化生成B，B能够发生银镜反应，且能够发生已知③中反应，则B分子中含有苯环和侧链-CH2CHO结构，故B的结构简式为，A为，C为；E的核磁共振氢谱有3组峰，E能够被酸性高锰酸钾溶液氧化，则E分子中含有甲基，且氯原子位于甲基的对位，故E为；E被酸性高锰酸钾溶液氧化成F，则F为；F在浓NaOH溶液中加热发生水解反应生成酚钠和羧酸钠，然后在酸性条件下转化成G，则G为，G和D发生酯化反应生成M，则D中含有羟基，C与氢气加成生成D，结合M的分子式，则D为，M为，据此分析解答。‎ ‎【详解】(1)A为，所含官能团为羟基；根据上述分析，F在浓NaOH溶液中加热发生水解反应生成酚钠和羧酸钠，然后在酸性条件下转化成G，F→G 的反应①为取代反应，M为，故答案为羟基；取代反应；；‎ ‎(2)E为，名称是对氯甲苯(或4-氯甲苯)；E→G的反应中需要分别引进酚羟基和羧基，由于酚羟基容易被酸性高锰酸钾溶液氧化，所以E→F与F→G的顺序不能颠倒，故答案为对氯甲苯(或4-氯甲苯)；如果颠倒则(酚)羟基会被酸性高锰酸钾氧化；‎ ‎(3)G为，G的同分异构体中，遇FeCl3溶液显紫色且能发生银镜反应，说明结构中含有酚羟基和醛基，满足条件的有：苯环上含有羟基和HCOO-的有3种结构；苯环上有2个羟基和1个醛基的有6种(羟基位于邻位的有2种、羟基位于间位的有3种、羟基位于对位的有1种)，共9种；其中苯环上的一氯代物只有2种且能发生水解反应的是，故答案为9；；‎ ‎(4)以CH3CH2OH为原料制备CH3CH2CH2CH2OH，需要增长碳链，根据已知③需要合成乙醛，可以由乙醇催化氧化得到，因此合成路线为，故答案为。‎