微测27 非选择题标准练2Word文档下载推荐.docx
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乙得出该结论依据的实验现象是____________________。
(3)丙同学继续设计实验,探究反应过程:
①转移到大试管前CCl4液体中呈红棕色的物质是________。
②丙通过此实验可得出结论:
___________________________
答案
(1)①50mL容量瓶、烧杯(多答“量筒”亦可)
②Fe3+ 4Fe2++O2+4H+===4Fe3++2H2O
(2)①Cl2+2Fe2+===2Cl-+2Fe3+ ②溶液中含有的Fe3+可与I-反应生成I2使淀粉变蓝 ③静置后,上层溶液为黄色,下层溶液无色
(3)①Br2 ②少量Cl2能与Br-反应,生成的Br2会继续氧化溶液中的Fe2+
解析
(1)①配制50mL1.0mol·
L-1FeBr2溶液,步骤有计算,称量,溶解,转移,洗涤,定容,摇匀等,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管、50mL容量瓶;
②亚铁离子在溶液中易被空气中的氧气氧化为Fe3+,使溶液略显黄色,发生反应的离子方程式为4Fe2++O2+4H+===4Fe3++2H2O。
(2)①Cl2氧化Fe2+生成Fe3+,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+===2Cl-+2Fe3+;
②溶液中含有的Fe3+有较强氧化性,也能氧化I-,生成I2使淀粉变蓝,故乙同学认为不能证明Cl2和Br-发生反应;
③如果静置后,看到上层溶液为黄色说明溶液中含有Fe3+,下层溶液无色说明无Br2,即可证明少量Cl2只与Fe2+反应,不与Br-反应。
(3)①Br2的CCl4溶液呈红棕色,说明转移到大试管前CCl4液体中呈红棕色的物质是Br2;
②丙实验中先有Br2生成,后利用Br2氧化Fe2+得Fe3+,故丙实验可得结论是少量Cl2能与Br-反应,生成的Br2会继续氧化溶液中的Fe2+。
2.(2017·
唐山二模)碲是ⅥA族元素,其单质和化合物在化工生产等方面具有广泛应用。
(1)TeO2是两性氧化物,微溶于水,可溶于强酸或强碱。
TeO2和NaOH溶液发生反应的化学方程式为_____________________。
(2)碲酸(H6TeO6)是一种很弱的酸,Ka1=1×
10-7,该温度下0.1mol/LH6TeO6的电离度α为________(结果保留一位有效数字)。
在酸性介质中,碲酸可将HI氧化成I2,若反应生成的TeO2与Te的物质的量之比为1∶1,试配平该化学方程式。
________HI+________H6TeO6===________TeO2+________Te+________I2+________H2O
(3)从粗铜精炼的阳极泥(主要含有Cu2Te)中提取粗碲的一种工艺流程如下:
①已知加压酸浸时控制溶液的pH为5.0,生成TeO2沉淀。
如果H2SO4溶液浓度过大,将导致TeO2沉淀不完全,原因是________________。
②防止局部酸度过大的操作方法是______________________。
③对滤渣“酸浸”后,将Na2SO3加入Te(SO4)2溶液中进行“还原”得到固态碲,该反应的离子方程式是___________________。
④“还原”得到固态碲后分离出粗碲的方法________,对粗碲进行洗涤,判断洗涤干净的实验操作和现象是____________________。
答案
(1)TeO2+2NaOH===Na2TeO3+H2O
(2)0.1% 8HI+2H6TeO6===1TeO2+1Te+4I2+10H2O
(3)①溶液酸性过强,TeO2会继续与酸反应,导致TeO2沉淀不完全 ②搅拌 ③2SO
+Te4++2H2O===Te↓+2SO
+4H+ ④过滤 取少量最后一次洗涤液于试管中,加入BaCl2溶液,若没有白色沉淀生成,则说明洗涤干净。
解析
(1)TeO2是两性氧化物,和NaOH溶液反应生成盐Na2TeO3和水,发生反应的化学方程式为TeO2+2NaOH===Na2TeO3+H2O。
(2) H6TeO6H5TeO
+H+
起始浓度(mol/L)0.100
变化浓度(mol/L)0.1α0.1α0.1α
平衡浓度(mol/L)0.1(1-α)0.1α0.1α
Ka1=1×
10-7=[0.1α×
0.1α]/[0.1(1-α)],解得:
α=0.1%。
该反应中,Te元素的化合价由+6价变为0价和+4价,碘元素的化合价由-1价变为0价,且生成的TeO2与Te的物质的量之比为1∶1,则两个Te原子得到8个电子,根据转移电子总数相等知,氢碘酸的计量数应该是8,再根据原子守恒配平方程式得:
8HI+2H6TeO6===TeO2+Te+4I2+10H2O。
(3)①TeO2具有两性,如果溶液酸性过强,TeO2会继续与酸反应,导致TeO2沉淀不完全;
②可以通过搅拌操作防止局部酸度过大;
③Na2SO3加入Te(SO4)2溶液中进行还原得到固态碲,同时生成Na2SO4,该反应的离子方程式是2SO
+4H+;
④通过过滤从反应后的混合液中获得粗碲,粗碲表面附着SO
,取少量最后一次洗涤液,加入BaCl2溶液,若没有白色沉淀生成,则说明洗涤干净。
3.(2017·
汕头三模)非金属及其化合物在工农业生产、生活中有着重要应用,减少非金属的氧化物在大气中的排放是环境保护的重要内容之一。
(1)已知:
N2(g)+O2(g)===2NO(g)
ΔH=+180.5kJ·
mol-1
C(s)+O2(g)===CO2(g)
ΔH=-393.5kJ·
2C(s)+O2(g)===2CO(g)
ΔH=-221kJ·
若某反应的平衡常数表达式为:
K=
,请写出此反应的热化学方程式___________________________________。
(2)N2O5在一定条件下可发生分解:
2N2O5(g)4NO2(g)+O2(g) ΔH>
0。
某温度下测得恒容密闭容器中N2O5浓度随时间的变化如下表:
t/min
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
c(N2O5)/(mol·
L-1)
0.71
0.50
0.35
0.25
0.17
反应开始时体系压强为p0,第3.00min时达到平衡体系压强为p1,则p1∶p0=______________;
1.00min~3.00min内,O2的平均反应速率为______________。
从表中可知化学反应速率变化规律是______________________________。
①该温度下反应的平衡常数Kp=__________(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×
物质的量的分数,请列出用p0表示平衡常数表达式,不用计算)。
②一定温度下,在恒容密闭容器中充入一定量N2O5进行该反应,能判断反应已达到化学平衡状态的是______________(填选项字母)。
a.容器中压强不再变化
b.NO2和O2的体积比保持不变
c.2v正(NO2)=v逆(N2O5)
d.混合气体的密度保持不变
(3)从N2O5可通过电解或臭氧氧化N2O4的方法制备。
电解装置如图所示(隔膜用于阻止水分子通过),其阳极反应式为__________。
答案
(1)2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g)
ΔH=-746.5kJ·
(2)1.975 0.09mol·
L-1·
min-1 随反应时间进行,反应物浓度降低,化学反应速率减小
①(1.3p0)4(0.325p0)/(0.35p0)2 ②a
(3)N2O4+2NO
-2e-===2N2O5
解析
(1)根据平衡常数的定义可知,该反应为:
2NO(g)+2CO(g)===N2(g)+2CO2(g),由盖斯定律可知:
ΔH=-180.5kJ·
mol-1+221kJ·
mol-1-2×
393.5kJ·
mol-1=-746.5kJ·
mol-1,故热化学方程式为:
2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g) ΔH=-746.5kJ·
mol-1。
(2)压强之比等于物质的量之比,第3.00min时,c(N2O5)=0.35mol·
L-1,c(NO2)=1.3mol·
L-1,c(O2)=0.325mol·
L-1,设容器的体积为VL,p1∶p0=
=1.975;
化学反应速率之比等于化学计量数之比,v(O2)=
×
v(N2O5)=
=
=0.09mol·
min-1;
随反应时间进行,反应物浓度降低,化学反应速率减小;
②此反应前后为气体化学计量数增大的反应,故恒容条件下容器中压强不再变化,说明反应达到平衡,a项正确。
相同条件下,NO2和O2的体积比始终等于化学计量数之比,保持不变,b项错误。
平衡时不同物质的正逆反应速率之比等于化学计量数之比,故v正(NO2)=2v逆(N2O5),c项错误。
ρ=
,因参与此反应的物质均为气体,遵循质量守恒,故m(气体)不变,恒容条件下,V不变,故混合气体的密度为不变量,d项错误。
(3)N2O4和硝酸在阳极反应生成N2O5,电极方程式为N2O4+2NO
-2e-===2N2O5。
选做题
1.【化学选做——选修3:
物质结构与性质】
(2017·
武汉调研)微量元素硼和镁对植物的叶的生长和人体骨骼的健康有着十分重要的作用。
(1)写出基态B原子的轨道表达式_________________________。
(2)三价B易形成配离子,如[B(OH)4]-、[BH4]-等。
[B(OH)4]-的结构式为____________________(标出配位键),其中心原子的杂化方式为________________,写出[BH4]-的两种等电子体______________。
(3)图1表示多硼酸根的一种无限长的链式结构,其化学式可表示为__________(以n表示硼原子的个数)。
(4)硼酸晶体是片层结构,图2表示的是其中一层的结构。
层间存在的作用力有____________________;
硼酸晶体在冷水中溶解度很小,但在热水中较大,原因是__________________________________。
(5)三氯化硼的熔点比氯化镁的熔点低,原因是____________________。
(6)镁属六方最密堆积(图3),其晶胞结构如图4所示,若镁原子半径为apm,则镁晶体的密度为____________________g/cm3(用含a的代数式表示)。
答案
(1)
(3)(BO2)
(4)氢键、范德华力 晶体中硼酸分子间以氢键缔合在一起,难以溶解;
加热时,晶体中部分氢键被破坏,溶解度增大
(5)三氯化硼为分子晶体,而氯化镁为离子晶体,范德华力比离子键弱
(6)
解析
(1)B的原子序数是5,基态B原子核外电子排布式为1s22s22p1,所以轨道表达式为
。
(2)三价B易形成配离子,因此在[B(OH)4]-中氧原子提供孤对电子,则[B(OH)4]-的结构式为
B的价层电子对数是4,则其中心原子的杂化方式为sp3。
原子数和价电子数分别都相等的是等电子体,则[BH4]-的两种等电子体分别是CH4、NH
(3)从图可看出,每个单元都有一个B,有一个O完全属于这个单元,剩余的2个O分别为2个单元共用,所以B∶O=1∶(1+2×
1/2)=1∶2,化学式为(BO2)
(4)氧原子能与氢原子形成氢键,因此层间存在的作用力有氢键、范德华力;
由于晶体中硼酸分子间以氢键缔合在一起,难以溶解;
加热时,晶体中部分氢键被破坏,导致溶解度增大。
(5)三氯化硼为分子晶体,而氯化镁为离子晶体,范德华力比离子键弱,所以氯化镁的熔点高于三氯化硼。
(6)镁属六方最密堆积,若镁原子半径为apm,底面积是(2a×
10-10)2cm2,体对角线是4a×
10-10cm,面对角线是2
a×
10-10cm,所以高是
cm=2
10-10cm,晶胞体积是8
a3×
10-30cm3,则镁晶体的密度为
g/cm3。
2.【化学选做——选修5:
有机化学基础】
威海二模)某新型有机酰胺化合物M在工业生产中有重要的应用,其合成路线如下:
已知:
①A的相对分子质量为58,含氧的质量分数为0.552,核磁共振氢谱显示为一组峰,可发生银镜反应。
回答下列问题:
(1)A的名称为____________________________,C中含有官能团名称为________________________。
(2)F的结构简式为____________________________。
(3)B→C的反应类型为__________________,G→H的反应类型为__________________。
(4)F+H→M的化学方程式为_____________________________
_________________________________________________________。
(5)芳香族化合物W有三个取代基,是C的同分异构体,能与FeCl3溶液发生显色反应,0.5molW可与足量的Na反应生成1gH2,W共有________种同分异构体,其中核磁共振氢谱为五组峰的结构简式为__________________________。
(6)参照上述合成路线,以C2H4和HOCH2CH2OH为原料(无机试剂任选),设计制备
的合成路线。
答案
(1)乙二醛 碳碳双键、醛基
解析 A的相对分子质量为58,含氧的质量分数为0.552,则含有氧原子数为
=2,核磁共振氢谱显示为一组峰,可发生银镜反应,则A为OHCCHO,与CH3CHO发生加成反应生成B,结合B的分子式C6H6O2,可知B的结构简式为OHCCH===CH—CH===CHCHO,B再和CH2===CH2发生加成后生成的C为
,C与H2加成得到D,D再催化氧化为E的
(5)芳香族化合物W有三个取代基,说明含有苯环,三个取代基在苯环上有多种连接方式;
能与FeCl3溶液发生显色反应,说明有酚羟基;
0.5molW可与足量的Na反应生成0.5molH2,可知羟基数目为2个,则苯环上可能有一个酚羟基、一个—CH2OH和一个甲基,此时共有10种结构,可能有二个酚羟基和一个乙基,此时共有6种,则满足条件的总共有16种同分异构体;
其中核磁共振氢谱为五组峰的结构简式为