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2019-2020年高二下学期6月月考化学试卷含解析III1.在含2molH2SO4的浓硫酸中加入足量的Zn粉,使其充分反应,则下列推断中正确的是( )
①放出的气体除了SO2外,还有H2;
②只放出了SO2气体,其物质的量为1mol;
③反应结束时产生气体的物质的量一定小于2mol;
④在反应中硫酸全部起氧化性作用;
⑤转移电子为2NAA.
①③B.
①③④C.
②③D.
②④⑤【答案】A【解析】2.下列有关化学用语表示正确的是A.CO2分子的比例模型B.过氧化氢的电子式C.氟原子的结构示意图D.H2CO3的电离方程式H2CO32H++CO32-【答案】C【解析】试题分析A、同周期元素,从左到右,原子半径逐渐减小,碳原子半径比氧原子半径大,故A错误;B、过氧化氢属于共价化合物,不存在离子键,故B错误;C、氟为9号元素,核外电子排布为27,故C正确;D、H2CO3属于弱酸,分步电离,故D错误;故选C【考点定位】考查化学用语【名师点晴】本题主要考查学生对化学用语的书写和理解能力,题目设计既包含对化学符号意义的了解,又考查了学生元素周期律的认识,考查全面,注重基础本题中容易错误的选项有A,A中容易受题示二氧化碳的结构的影响,属于易错点,在比例模型中还要注意微粒半径的大小关系3.能够说明氨水是弱碱的事实是()A.氨水具有挥发性B.1mol·L-1氨水溶液pH≈llC.氨水溶液能导电D.氨水与HCl溶液反应生成NH4Cl【答案】B【解析】略4.我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞箐”的分子(直径为
1.3×10—9m)恢复了磁性“钴酞箐”分子的结构和性质与人体内的血红素和植物的叶绿素非常相似下列关于“钴酞箐”分子的说法正确的是()A.它的分子直径比Na+小B.它的分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C.在水中所形成的分散系属悬浊液D.在水中形成的分散系能产生丁达尔效应【答案】D【解析】试题分析胶体分散质粒子直径介于1——100nm之间A、它的分子直径比Na+大,错误;B、它的分子能透过滤纸,不能透过半透膜,错误;C、在水中所形成的分散系属胶体,错误;D、在水中形成的分散系属于胶体,能产生丁达尔效应,正确考点考查胶体的本质和性质5.下列材料的特性及用途的说法不正确的是A.氧化铝陶瓷具有两性,可用来制造人造牙齿B.氮化硅陶瓷具有耐高温且不易传热的特性,可用来制造柴油机C.光导纤维传导光的能力很强,是非常好的通讯材料D.人造金刚石硬度高,可用来制造切割机【答案】A【解析】制造人造牙齿的材料必须具有生物功能6.常温下用
0.10mol/LKOH溶液,滴定
0.10mol/LCH3COOH溶液,有关滴定过程中的说法正确的是A.滴定终点时溶液的pH=7B.滴定终点时cK+=cCH3COO-,cH+cOH-C.当溶液pH=7时cK+=cCH3COO-+cCH3COOHD.接近滴定终点时cK++cH+=cCH3COO-+cOH-【答案】D【解析】略7.下列物质中,在一定条件下能发生取代反应和加成反应,但不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.乙烷B.甲烷C.苯D.乙烯【答案】C【解析】试题分析A.乙烷是烷烃,只能发生取代反应,不能发生加成反应,也不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,错误;B.甲烷是烷烃,只能发生取代反应,不能发生加成反应,也不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,错误;C.苯是芳香烃,在一定条件下可发生加成反应和取代反应,但是不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,正确;D.乙烯是烯烃,只能发生加成反应,不能发生取代反应,错误考点考查有机物的结构与性质的应用的知识8.25℃时,下列叙述中,正确的是A.CH3COONa溶液中cNa+=cCH3COO-B.pH=3的醋酸溶液加水稀释过程中溶液中各离子浓度均变小C.pH相同的NaOH溶液与NaHCO3溶液中水的电离程度相同D.pH=9的NaHX溶液中cH2X>cX2-【答案】D【解析】试题分析醋酸根离子水解,故cNa+cCH3COO-,A错误;pH=3的醋酸溶液加水稀释,溶液中氢离子浓度减小,氢氧根离子浓度增大,B错误;氢氧化钠抑制水的电离,碳酸氢钠中的碳酸氢根离子水解,促进水的电离,水的电离程度不同,故C错误;pH=9的NaHX溶液中溶液显碱性,水解程度大于电离程度,故cH2X>cX2-,D正确,答案选D.考点盐类的水解9.在100mL
0.1mol·L-1的醋酸溶液中,欲使醋酸的电离程度增大,H+浓度减小,可采用的方法是A.加热B.加入100mL
0.1mol·L-1的醋酸溶液C.加入少量的
0.5mol·L-1的硫酸D.加入少量的1mol·L-1的NaOH溶液【答案】D【解析】试题分析A.醋酸是弱电解质,醋酸的电离是吸热反应,升高温度促进醋酸电离,氢离子浓度增大,A错误;B.向溶液中加入浓醋酸溶液,氢离子浓度增大,B错误;C.向溶液中加入少量硫酸,氢离子浓度增大,抑制醋酸电离,C错误;D.向溶液中加入少量氢氧化钠溶液,氢氧根离子和氢离子反应,所以促进醋酸电离,且氢离子浓度降低,D正确考点考查了弱电解质的电离的影响因素10.铍及其化合物的性质与铝十分相似,下列关于铍及其化合物的推断正确的是A.铍能与强酸、强碱溶液发生反应B.氢氧化铍可溶于水C.氯化铍溶液显中性D.氧化铍的化学式Be2O3【答案】A【解析】试题分析A.铝和铍的性质十分相似,Al能与能与强酸或强碱溶液起反应,则铍也能与强酸或强碱溶液起反应,A正确;B.铝和铍的性质十分相似,氢氧化铝不溶于水,则氢氧化铍也不溶于水,B错误;C.氯化铍与氯化铝性质相似,溶液中Be2+离子水解,溶液显酸性,C错误;D.Be的化合价为+2,氧化物化学式为BeO,D错误;答案为A考点考查元素周期表与元素周期律的应用11.下列变化中,只破坏了共价键的是A.干冰气化B.氯酸钾受热分解C.氯化钠溶于水D.晶体硅熔化【答案】D【解析】试题分析A.干冰属于分子晶体,气化破坏的是分子间作用力,化学键没有变化,错误;B.氯酸钾受热分解断裂了离子键、共价键,错误;C.氯化钠是离子化合物,氯化钠溶于水断裂的是离子键,错误;D.晶体硅是原子晶体,熔化断裂的只有共价键,正确考点考查物质变化断裂的作用力的类型的判断的知识12.某溶液中含有NH4+、SO32-、SiO32-、Br-CO32-、Na+,向该溶液中通入过量的Cl2,下列判断正确的是
①反应前后,溶液中离子浓度基本保持不变的有NH4+、Na+
②有胶状物质生成
③有气体产生
④溶液颜色发生变化
⑤溶液中共发生了2个氧化还原反应A.
①②③④B.
①②③④⑤C.
①③④⑤D.
②④⑤【答案】A【解析】试题分析通入过量的氯气发生的反应有SO32-+Cl2+H2O=2H++SO42-+2Cl-,Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,Cl2+H2OH++Cl-+HClO,2H++SiO32-=H2SiO3,2H++CO32-=H2O+CO2↑,
①根据上述反应NH4+、Na+浓度基本保持不变,故正确;
②生成了硅酸,属于胶状物质,故正确;
③产生CO2气体,故正确;
④生成了溴单质,溶液的颜色显橙色,故正确;
⑤上述反应发生3个氧化还原反应,故错误,所以选项A正确考点考查元素及其化合物的性质13.常温下,向lLpH=l0的NaOH溶液中持续通入CO2通入CO2的体积y与溶液中水电离出的cOH-的关系如图所示下列叙述错误的是A.a点溶液中水电离出的cH+=1×10-10mol·L-1B.b点溶液中cH+=1×10-7mol·L-1C.c点溶液中cNa+cHCO3-cCO32-D.d点溶液中cNa+=2cCO32-+cHCO3-【答案】C【解析】试题分析A.a点溶液是NaOH溶液,pH=10,则水电离出的cH+=1×10-10mol·L-1,正确B.b点溶液中cOH-=1×10-7mol·L-1,由于水的离子积是kw=1×10-14mol2·L-2,所以cH+=1×10-7mol·L-1,正确C.c点水电离产生的cOH-最大,则溶液是Na2CO3溶液根据物料守恒可知cNa+cCO32-,CO32-发生水解反应形成HCO3-,但是盐水解的程度是微弱的,主要还是以盐电离产生的离子存在,所以cCO32-cHCO3-故溶液中离子浓度关系是cNa+cCO32-cHCO3-,错误D.d点溶液中,根据电荷守恒可得cH++cNa+=2cCO32-+cHCO3-+cOH-,由于cOH-=1×10-7mol·L-1,所以cH+=1×10-7mol·L-1,故cNa+=2cCO32-+cHCO3-,正确考点考查碱与酸性氧化物反应时水电离程度大小比较及溶液中离子浓度关系的知识14.向
18.4g铁和铜组成的合金中加入过量的硝酸溶液,合金完全溶解,同时生成NO
2、NO混合气体,再向所得溶液中加入足量的NaOH溶液,生成
30.3g沉淀.另取等质量的合金,使其与一定量的氯气恰好完全反应,则氯气的体积在标准状况下为()A.
7.84LB.
6.72LC.
4.48LD.无法计算【答案】A【解析】试题分析向
18.4g铁和铜组成的合金中加入过量的硝酸溶液,合金完全溶解,反应生成了铁离子和铁离子,加入足量氢氧化钠溶液生成Fe(OH)
3、Cu(OH)
230.3g,则氢氧化铁和氢氧化铁中含有的氢氧根离子的质量为
30.3g-
18.4g=
11.9g,则n(OH-)=
11.9/17=
0.7mol;另取等质量的合金,使其与一定量的氯气恰好完全反应,Cl2与铜、铁反应产物为FeCl
3、CuCl2,则FeCl
3、CuCl2中n(Cl-)等于Fe(OH)
3、Cu(OH)2中n(OH-),即n(Cl-)=
0.7mol,则消耗的Cl2的物质的量为n(Cl2)=1/2n(Cl-)=
0.35mol,标况下
0.35mol氯气的体积为
22.4L/mol×
0.35mol=
7.84L答案选A考点元素守恒15.常温下,下列各溶液的叙述中正确的是A.NaHSO3与Na2SO3混合溶液中3c(Na+)=c(HSO3-)+c(SO32-)B.
0.1mol/L的醋酸钠溶液20mL与
0.1mol/L盐酸10mL混合后溶液显酸性c(CH3COO-)c(CH3COOH)c(Cl-)c(H+)C.等物质的量浓度等体积的NH4HSO4和NaOH溶液混合c(Na+)=c(SO42-)c(NH4+)c(H+)c(OH-)D.向
1.00L
0.3mol/LNaOH溶液中缓慢通入
0.2molCO2气体,溶液中c(Na+)c(CO32-)c(HCO3-)c(OH-)c(H+)【答案】C【解析】试题分析任何电解质溶液中都存在物料守恒,根据物料守恒得2c(Na+)=3c(HSO3-)+3c(SO32-)+3c(H2SO3),选项A不正确;二者混合后,溶液中的溶质为等物质的量的CH3COONa、CH3COOH、NaCl,CH3COOH电离程度大于CH3COO-水解程度,溶液呈酸性,氯离子不水解,所以存在c(CH3COOH)<c(Cl-),选项B不正确;等物质的量的NH4HSO4和NaOH溶液混合,二者恰好反应生成等物质的量浓度的Na2SO
4、(NH4)2SO4,NH4+水解导致溶液呈酸性,溶液中存在物料守恒,根据物料守恒得c(Na+)=c(SO42-)>c(NH4+),铵根离子水解程度较小,所以离子浓度大小顺序是c(Na+)=c(SO42-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),选项C正确;n(NaOH)=
0.3mol/L×1L=
0.3mol,n(CO2)=
0.2mol,n(NaOH)n(CO2)=
0.3mol
0.2mol=32,二者恰好反应生成等物质的量浓度的NaHCO
3、Na2CO3,CO32-水解程度大于HCO3-,所以c(CO32-)<c(HCO3-),选项D不正确考点混合溶液里微粒浓度的大小比较,重点考查了电荷守恒及物料守恒的应用16.(10分)
(1)实验室制取Cl2的反应方程式之一为被氧化的盐酸占反应盐酸总量的,用NA表示阿伏加德罗常数的值,当标准状况下有
11.2L氯气生成时,该反应的电子转移数为
(2)已知下列两个氧化还原反应O2+4HI2I2+2H2O及Na2S+I2══2NaI+S,则三种单质的氧化性顺序由强到弱为
(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入BaOH2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式;在以上中性溶液中继续滴加BaOH2溶液,请写出此步反应的离子方程式
(4)医疗上常用小苏打治疗胃酸过多,小苏打溶液与盐酸反应的离子方程式为【答案】
(1);5/8(1分)NA(1分)
(2)O2I2S2分32H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2OSO42-+Ba2+=BaSO4↓2分
(4)HCO3-+H+H2O+CO2↑2分【解析】试题分析
(1)从反应中可以看出有10个Cl原子的化合价从-1价变为0价,则被氧化的盐酸占反应盐酸总量10/16=5/8,从反应中可以得出,每生成5分子的Cl2需要注转移10e-当标准状况下有
11.2L氯气
0.5mol生成时转移的电子为1mol,个数为NA2根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,从第一个反应中得出氧化性O2I2,从第二个反应得出,氧化性I2S,则三种单质的氧化性顺序由强到弱为O2I2S
(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入BaOH2溶液至中性时SO42-H+反应完,此时SO42-还有剩余,离子方程式为2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,继续滴加BaOH2溶液,SO42-与Ba2+反应,离子方程式为SO42-+Ba2+=BaSO4↓
(4)小苏打是NaHCO3,与盐酸反应的离子方程式为HCO3-+H+H2O+CO2↑考点氧化还原反应电子的转移计算,氧化性的比较、离子方程式的书写17.一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g,这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在Fe2+易被吸收所以给贫血者补充铁时,应补充含Fe2+的亚铁盐如FeSO4服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,有利于人体对铁的吸收请回答下列问题1维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+,在此过程中_______是氧化剂,说明维生素C具有________性2已知下列反应
①H2O2+2Fe3+===2Fe2++O2↑+2H+,
②2Fe2++H2O2+2H+===2Fe3++2H2O反应
①中生成1molO2转移电子的物质的量为________,反应
①、
②的总反应方程式为__________________________,在该反应中Fe3+的作用为______________________________【答案】1Fe3+ 还原22mol 2H2O22H2O+O2↑ 催化剂【解析】试题分析服用维生素C使Fe3+转化成Fe2+,Fe3+是氧化剂,维生素C是还原剂、具有还原性反应H2O2+2Fe3+===2Fe2++O2↑+2H+中Fe3+得电子总数或O失电子总数为2,所以生成1molO2转移电子数为2mol将
①、
②相加得总方程式为2H2O22H2O+O2↑,其中Fe3+是催化剂考点氧化还原反应催化剂点评将题中两个反应相加消去Fe3+、Fe2+、H+,得总反应2H2O22H2O+O2↑,Fe3+参与反应后又生成Fe3+,Fe3+是催化剂,Fe2+和H+是中间产物18.5分实验室常利用甲醛(HCHO)法测定NH42SO4样品中氮的质量分数,其反应原理为4NH4++6HCHO=3H++6H2O+CH26N4H+[滴定时,1molCH26N4H+与lmolH+相当,然后用NaOH标准溶液滴定反应生成的酸某兴趣小组用甲醛法进行了如下实验步骤I称取样品1.500g步骤II将样品溶解后,完全转移到250mL容量瓶中,定容,充分摇匀步骤III移取25.00mL样品溶液于250mL锥形瓶中,加入10mL20%的中性甲醛溶液,摇匀、静置5min后,加入1~2滴酚酞试液,用NaOH标准溶液滴定至终点按上述操作方法再重复2次
(1)根据步骤III填空
①碱式滴定管用蒸馏水洗涤后,直接加入NaOH标准溶液进行滴定,则测得样品中氮的质量分数________填“偏高”、“偏低”或“无影响”
②锥形瓶用蒸馏水洗涤后,水未倒尽,则滴定时用去NaOH标准溶液的体积_______填“偏大”、“偏小”或“无影响”
③滴定时边滴边摇动锥形瓶,眼睛应观察____________A.滴定管内液面的变化B.锥形瓶内溶液颜色的变化
④滴定达到终点时现象__________________________________________________
(2)滴定结果如下表所示滴定次数待测溶液的体积/mL标准溶液的体积/mL滴定前刻度滴定后刻度125.001.0221.03225.002.0021.99325.000.2020.20若NaOH标准溶液的浓度为0.1010mol·L-1,则该样品中氮的质量分数为___________【答案】(5分)
(1)
①偏高
②无影响
③B
④溶液由无色变为粉红或浅红色,且半分钟内不变色
(2)18.85%【解析】试题分析
(1)
①碱式滴定管用蒸馏水洗涤后需要再用NaOH溶液润洗,否则相当于NaOH溶液被稀释,滴定消耗的体积会偏高,测得样品中氮的质量分数也将偏高
②锥形瓶用蒸馏水洗涤后,虽然水未倒尽,但待测液中的H+的物质的量不变,则滴定时所需NaOH标准溶液中的氢氧化钠的物质的量就不变,也就是无影响
③定时边滴边摇动锥形瓶,眼睛应注意观察颜色变化,确定滴定终点
④待测液为酸性,酚酞应为无色,当溶液转为碱性时,溶液颜色变为粉红(或浅红)
(2)标准溶液的体积应取三次实验的平均值,首先确定滴定时所用的NaOH标准溶液为(20.01+19.99+20.00)/3mL=20.00mL,根据题意中性甲醛溶液一定是过量的,而且1.500g铵盐经溶解后,取了其中1/10进行滴定,即0.15g,滴定结果,溶液中含有H+(含(CH2)6N4H+)共0.02L×0.1010mol/L=0.00202mol,根据4NH4++6HCHO═3H++6H2O+(CH2)6N4H+,每生成4molH+(含(CH2)6N4H+),会消耗NH4+4mol,所以共消耗NH4+0.00202mol,其中含氮元素0.00202mol×14g/mol=0.02828g所以氮的质量分数为0.02828/0.15×100%=18.85%考点物质含量的测定,酸碱中和滴定19.“酒是陈的香”,就是因为酒在储存过程中生成了有香味的乙酸乙酯,在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯回答下列问题
(1)写出制取乙酸乙酯的化学反应方程式,并指出其反应类型_____ ,属于_______________反应
(2)浓硫酸的作用是
①_________________________;
②____________________
(3)装置中通蒸气的导管要插在_____________溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是防止_______
(4)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是___________A.蒸馏B.分液C.过滤D.结晶
(5)用30克乙酸与46克乙醇反应,如果实际产率是理论产率的67%,则可得到乙酸乙酯的质量是______________A.
29.5克B.44克C.
74.8克D.88克【答案】
(1)CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O取代(酯化)
(2)
①催化剂;
②吸水剂
(3)饱和Na2CO3,倒吸
(4)B
(5)A【解析】试题分析
(1)实验室制取乙酸乙酯的化学反应方程式是CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;该反应类型是取代反应,也是酯化反应;
(2)浓硫酸的作用是
①催化剂;
②是吸水剂;
(3)装置中通蒸气的导管要插在饱和Na2CO3溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是防止倒吸现象的发生;
(4)由于乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液;人体乙酸、乙醇能够溶解在饱和碳酸钠溶液中,因此分类互不相溶的两层液体,若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是分液选项是B
(5)nCH3COOH=
0.5mol;nCH3CH2OH=1mol;二者反应时的物质的量的比是1:1所以乙醇过量,反应按照乙酸来计算由于实际产率是理论产率的67%,所以产生的乙酸乙酯的物质的质量是
0.5mol×67%×88g/mol=
29.5g故选项是A考点考查乙酸乙酯的制取方法的知识20.(10分)某实验小组用工业上废弃固体(主要成分Cu2S和Fe2O3)混合物制取粗铜和Fe2(SO4)3晶体,设计的操作流程如下
(1)除酒精灯和铁架台(或三脚架)外,
①中所需的容器为_____;
①和
⑥中都用到的玻璃仪器为_______;
(2)已知试剂x为过氧化氢,写出H2O2与溶液B反应的离子方程式____________________;
(3)某同学取少量的溶液B向其中加入过量的某种强氧化剂,再滴加KSCN溶液,发现溶液变红色,放置一段时间后,溶液褪色,该同学猜测溶液褪色的原因是溶液中的SCN-被过量的氧化剂氧化所致现给出以下试剂1.0mol·L-1硫酸、1.0mol·L-1NaOH溶液、0.1mol·L-1Fe2(SO4)3;溶液、20%KSCN溶液、蒸馏水请你设计合理实验验证该同学的猜测是否合理简要说明实验步骤和现象_______【答案】
(1)坩埚(2分),玻璃棒(2分)
(2)2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O(2分)
(3)取少量褪色后的溶液于试管中,逐滴加入过量的20%KSCN溶液(2分),如溶液变红色,说明该同学的猜测是合理的,如不变红色,说明猜测不合理(2分)(或滴加过量的0.1mol·L-1Fe2(SO4)3溶液,如溶液不变红色,说明合理,若变红色,说明猜测不合理)【解析】试题分析
(1)
①是固体灼烧,需要坩埚,所以除酒精灯和铁架台(或三脚架)外,
①中所需的容器为坩埚;
⑥是蒸发,因此
①和
⑥中都用到的玻璃仪器为玻璃棒;
(2)溶液A和过量铁反应生成溶液B,则溶液B中含有亚铁离子,亚铁离子极易还原性,能被双氧水氧化反应的离子方程式为2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;
(3)如果溶液褪色的原因是溶液中的SCN-被过量的氧化剂氧化所致,则可以继续向溶液中滴加KSCN溶液看是否变红色,即实验方案可设计为取少量褪色后的溶液于试管中,逐滴加入过量的20%KSCN溶液,如溶液变红色,说明该同学的猜测是合理的,如不变红色,说明猜测不合理(或滴加过量的0.1mol·L-1Fe2(SO4)3溶液,如溶液不变红色,说明合理,若变红色,说明猜测不合理)考点考查物质制备工艺流程图的分析与有关判断21.将xmolO2,ymolCH4和zmolNa2O2放入密闭容器中,在150℃条件下用电火花引发,恰好完全反应后,容器内压强为0,通过计算确立x,y和z之间的关系式【答案】【解析】根据反应后气体压强等于0,所以可将以下反应方程式2CH4+4O2→2CO2+4H2O,2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2相加消去气体,得2CH4+O2+6Na2O2=8NaOH+2Na2CO3所以,即22.已知X、Y、Z、W四种元素分别是元素周期表中三个连续短周期的元素,且原子序数依次增大X、W同主族,Y、Z为同周期的相邻元素W原子的质子数等于Y、Z原子的最外层电子数之和Z原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,试推断
(1)上述元素两两形成的化合物中,溶于水显碱性的气态氢化物的电子式为,含有离子键和非极性共价键的化合物的电子式为;含有极性共价键和非极性共价键的化合物的电子式为
(2)由X、Y、Z所形成的常见离子化合物是(写化学式),该化合物与[W的最高价氧化物对应水化物的浓溶液加热时反应的离子方程式为【答案】
(1)
(2)NH4NO3NH+OH-NH3↑+H2O【解析】试题分析四种元素在三个连续的短周期,则X在第一周期,为氢元素,W与氢同主族,在第三周前,为钠元素,Z原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,为氧元素,W原子的质子数等于Y、Z原子的最外层电子数之和,则Y为氮元素
(1)四种元素中两两形成化合物中只有氨气是碱性的气体,其电子式为,含有离子键和非极性共价键的物质为过氧化钠,其电子式为;含有极性键和非极性键的物质为过氧化氢,其电子式为;
(2)氮、氢、氧形成的离子化合物为硝酸铵,其与氢氧化钠的浓溶液加热时生成氨气,离子方程式为NH+OH-NH3↑+H2O考点元素推断和电子式的书写23.乙烯是来自石油的重要有机化工原料,其产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平结合以下路线回答已知CH3CHO+O2CH3COOH
(1)上述过程中属于物理变化的是__________(填序号)
①分馏
②裂解
(2)A的官能团是__________
(3)反应II的化学方程式是________________
(4)D为高分子化合物,可以用来制造多种包装材料,其结构简式是________________
(5)E是有香味的物质,反应IV的化学方程式是______________________
(6)下列关于CH2=CH-COOH的说法正确的是__________
①与CH3CH=CHCOOH互为同系物
②可以与NaHCO3溶液反应放出CO2气体
③在一定条件下可以发生取代、加成、氧化反应【答案】
(1)
①
(2)羟基或—OH
(3)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O
(4)
(5)CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O
(6)
①②③【解析】试题分析
(1)石油分馏时不产生新物质,所以属于物理变化;裂解时产生新物质,所以属于化学变化,则上述过程中属于物理变化的是
①;
(2)乙烯和水发生加成反应生成乙醇,乙醇中官能团是羟基;
(3)在铜或银作催化剂、加热条件下,乙醇能被氧气氧化生成乙醛和水,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;
(4)乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,其结构简式为
(5)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇在催化剂作用下生成乙醛,乙醛继续被氧化生成乙酸,在浓硫酸作催化剂、加热条件下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,则反应IV的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;
(6)
①CH2=CH-COOH和CH3CH=CHCOOH结构相似,且在分子组成上相差一个CH2-原子团,所以属于同系物,正确;
②CH2=CH-COOH中含有羧基,能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳,正确;
③CH2=CH-COOH含有碳碳双键、甲基,属于含氧衍生物,能发生加成反应、取代反应,能燃烧而发生氧化反应,正确;答案选
①②③考点考查有机物的推断,乙烯的性质,石油的分馏、裂化和裂解等知识催化剂。