ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:17 ,大小:517.50KB ,
资源ID:286851      下载积分:4 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-286851-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(四川省成都市2022届高三理综化学下学期二诊模拟考试试题(二模).doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

四川省成都市2022届高三理综化学下学期二诊模拟考试试题(二模).doc

1、2022届高三下学期二诊模拟理科综合 化学试题注意事项:1.答题前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号。3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。5.考试结束后,只将答题卡交回。可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 Cu-64 Zn-65 Se-79第I卷(选择题)一、选择题:本题共7个小题,每小题6分。共42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。

2、1. 化学与生活、生产、科技密切相关,下列说法正确的是A. 水晶、石英玻璃都是二氧化硅晶体B. 为消杀奥密克戎病毒,家庭中可将“84”消毒液和洁厕灵混用C. 利用钛合金具有耐腐蚀、耐高压的特性,可制造深海载人舱的壳体D. 非遗文化“北京绢人”技术制作的娃娃能用加酶洗涤剂清洗【答案】C【解析】【详解】A水晶、石英玻璃主要成分都是SiO2,前者是二氧化硅晶体,而石英玻璃不是二氧化硅晶体,属于非晶体,A错误;B若将“84”消毒液(主要成分为次氯酸钠)和洁厕灵(主要成分为盐酸)混合使用,二者会发生氧化还原反应产生有毒气体Cl2,因此二者不能混合使用,B错误;C钛合金具有耐腐蚀、耐高压的特性,可利用其这

3、些性质用钛合金制造深海载人舱的壳体,C正确;D非遗文化“北京绢人”主要成分是蛋白质,蛋白质在酶的作用下会发生水解反应变为氨基酸,因此其制作的娃娃不能用加酶洗涤剂清洗,D错误;故合理选项是C。2. 化合物X常作中间体合成高效药物,下列有关X的说法错误的是A. X在酸性或碱性溶液中均可发生反应B. 所有碳原子可能共平面C. 该化合物的分子式为C23H24O5D. 1molX最多可与10molH2发生加成反应【答案】D【解析】【详解】AX中含有酯基,酯基在酸性或者碱性条件下都可以水解,A正确;B苯环、碳碳双键、COOC为平面结构,则所有碳原子可能共平面,B正确;C根据X的结构简式可知其分子式为C23

4、H24O5,C正确;D一个苯环和3个氢气加成,一个碳碳双键和1个氢气加成,则根据X的结构简式可知1molX最多可与8molH2发生加成反应,D错误;故选D。3. NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A. 2gD216O所含的中子数和电子数不相等B. 1L1molL-1溴化铵水溶液中NH与H+离子数之和大于NAC. 铜粉与足量硫磺加热反应,32g铜失去的电子数为NAD. 标准状况下,22.4L乙醇中含有的共用电子对总数为8NA【答案】B【解析】【详解】A一个D216O分子中有10个中子,10个质子,10个电子,故2gD216O所含的中子数和电子数相等,A错误;B由电荷守恒,故,故而溶液中N

5、H与H+离子数之和大于NA,B正确;C铜粉与足量硫磺加热反应生成Cu2S,32g铜即0.5mol铜失去的电子数为0.5NA,C错误;D标准状况下,乙醇是液体,22. 4L乙醇物质的量未知,无法计算含有的共用电子对总数,D错误;故选B。4. 下列实验操作中,装置选择合理的是ABCD准确量取一定体积K2Cr2O7溶液验证非金属性:SCSi制备氢氧化铁胶体制备并收集乙酸乙酯A. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】【详解】A量取一定体积K2Cr2O7标准溶液应该选用酸式滴定管,碱式滴定管下端的乳胶管能够被腐蚀,选项A错误;B比较非金属性,可根据元素对应的最高价氧化物的水化物的酸性强弱比较,硫

6、酸与碳酸钠反应生成二氧化碳,二氧化碳气体通入硅酸钠溶液中可得硅酸沉淀,可证明非金属性的强弱,选项B正确;C氯化铁与NaOH溶液反应生成沉淀,不能制备胶体,应将氯化铁溶液滴到沸水中制备,选项C错误;D乙酸乙酯的制备必须加入浓硫酸为吸水剂和催化剂,选项D错误;答案选B。5. 短周期主族元素X、Y、Z、W、Q的原子序数依次增大,X的气态氢化物极易溶于Y的氢化物中,常温下,Z的单质能溶于W的最高价氧化物对应的水化物的稀溶液,却不溶于其浓溶液。下列说法错误的是A. 简单离子半径:WQXYZB. 元素X的气态氢化物与Q的单质可发生置换反应C. Z、W的简单离子都能促进水的电离D. Y与W具有相同的最高化合

7、价【答案】D【解析】【分析】常温下,Z的单质能溶于W的最高价氧化物的水化物的稀溶液,却不溶于其浓溶液,可联想到Al在浓硝酸、浓硫酸中的钝化,则Z应为Al元素,W的原子序数大于Al,则W为S元素,Q为原子序数大于S的短周期主族元素,则为Cl;X的气态氢化物极易溶于Y的氢化物中,且X的原子序数小于Y,应是指氨气极易溶于水,所以X为N元素,Y为O元素。【详解】A核外电子排布形同的时候,原子序数越小半径越大,另外电子层数越多,半径越大,故简单离子半径:WQXYZ,A正确;BN的气态氢化物为NH3,可以与Cl2发生:3Cl2+2NH3=N2+6HCl,该反应为置换反应,B正确;CZ、W的简单离子分别为铝

8、离子、硫离子,都可以水解,促进水的电离,C正确;D W为S元素,Y为O元素,S的最高化合价为+6价,O不能失去最外层6个电子,没有+6价,最高化合价不同,D错误;故选D。6. 高电压水系锌有机混合液流电池的装置如图所示。下列说法错误的是A. 充电时,中性电解质NaCl的浓度减小B. 充电时,阴极反应式为Zn(OH)+2e-=Zn+4OH-C. 放电时,正极区溶液的pH减小D. 放电时,1molFQ转化为FQH2,可消耗65gZn【答案】C【解析】【详解】根据题意,充电时,FQH2生成FQ被氧化,所以充电时右侧为阳极,左侧为阴极,Zn(OH)被还原为Zn,则放电时左侧为负极,Zn被氧化为Zn(O

9、H),右侧为正极FQ被还原为FQH2。A充电时,左侧阴极的电极反应为Zn(OH)+2e =Zn+4OH-,阴离子增多,为平衡电荷,中性电解质溶液中的Na+经阳膜迁移至左侧,Cl-经阴膜迁移至右侧,NaCl的浓度减小,故A正确;B根据分析可知,充电时左侧为阴极,阴极反应式为Zn(OH)+2e-=Zn+4OH-,故B正确;C放电时右侧为正极,电极反应为FQ+2H+2e-= FQH2,氢离子被消耗,pH增大,故C错误;D放电时正极电极反应为FQ+2H+2e-= FQH2,1molFQ转化为FQH2转移2mol电子,负极消耗1molZn,即可消耗65gZn,故D正确;故答案为C。7. 用HR表示甘氨酸

10、(H2NCH2COOH),其为两性物质。0.001molL-1HR溶液中H2R+、HR和R-的浓度对数值1gc与pH的关系如图所示。已知三种微粒转化的平衡常数:H2R+HRR-。下列说法错误的是A. 曲线表示R-B. 甘氨酸溶液显弱碱性C. M点,pH=D. NaR溶液中:c(OH-)=c(HR)+c(H+)+2c(H2R+)【答案】B【解析】【详解】A随pH增大,H2R+逐渐减小;随pH增大,HR先增大后减小;随pH增大, R-逐渐增大;曲线表示R-,故A正确; B根据图示,c(H2R+)=c(HR)时pH=2.35,c(HR)=c(R-)时pH=9.78,则HRH2R+的常数是,则HR的电

11、离常数是10-9.78,所以甘氨酸溶液显弱酸性,故B错误;CM点,c(H2R+)= c(R-),故C正确;DNaR溶液中,根据电荷守恒c(R-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+)+c(H2R+),根据物料守恒c(Na+)= c(HR)+c(H2R+)+ c(R-),所以c(OH-)=c(HR)+c(H+)+2c(H2R+),故D正确;选B。8. 三氯氧磷(POCl3)常作为半导体掺杂剂及光导纤维原料。一研究小组在实验室利用PCl3、SO2、Cl2在6065时反应制备POCl3和SOCl2,所用实验装置如图所示(气体制备装置未画出)。物质熔点/沸点/其他PCl3-93.676.1遇水剧烈水

12、解,易与O2反应POCl31.25105.8遇水剧烈水解,能溶于PCl3SOCl2-10578.8遇水剧烈水解,受热易分解(1)氯气可由高锰酸钾固体与稀盐酸反应制备,该反应的离子方程式为_。(2)A、B装置中的试剂分别是_。(3)装置C中发生反应的化学方程式为_。(4)反应装置的虚线框中未画出的仪器最好选用_(填仪器名称);装置E的作用是_。(5)反应结束后应采用_(填操作名称)提纯POCl3产品。(6)测定某掺杂剂中POCl3的含量(杂质不参与反应):准确称取4.000g样品在水解瓶中摇动至完全水解,将水解液配成250mL溶液,取25.00mL于锥形瓶中,加入0.4000molL-1的AgN

13、O3溶液25.00mL,再加少许硝基苯防止AgCl参与后续反应,用力振荡。加入少量NH4Fe(SO4)2,用0.1000molL-1KSCN标准溶液滴定,消耗KSCN标准溶液22.00mL。已知:AgCl和AgSCN均为难溶于水的白色固体,Ag3PO4可溶于硝酸,POCl3的相对分子质量为153.5说明滴定到达终点的实验现象为_。产品中POCl3的质量分数为_。(保留一位小数)。【答案】(1)2MnO+10Cl-+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O (2)饱和食盐水、P2O5或无水氯化钙 (3)PCl3+SO2+Cl2POCl3+SOCl2 (4) . 球形冷凝管 . 干燥SO2,通过观察

14、产生气泡速率控制通入气体的流速 (5)蒸馏 (6) . 当最后一滴KSCN标准液滴入锥形瓶,溶液由浅黄色变为血红色,且半分钟内不复原 . 99.8%【解析】【分析】本题考查PCl3、SO2、Cl2在6065C时反应制备POCl3和SOCl3的实验,根据资料卡片,本实验必须在无水条件下反应,所以装置A用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,B用P2O5或无水CaCl2除去氯气中的水蒸气,E用浓硫酸除去二氧化硫中的水蒸气,且A和E都可以通过观察产生气泡的速率控制通入气体的流速,D用无水CaCl2防止空气中的水蒸气进入,用F球形冷凝管进行冷凝回流,将PCl3充分反应,提高产率。【小问1详解】高锰酸钾和盐酸反

15、应生成氯气和氯化锰,离子方程式为:2MnO+10Cl-+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O;小问2详解】A装置用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,B装置用P2O5或无水CaCl2除去氯气中的水蒸气,所以A、B装置中的试剂分别是饱和食盐水、P2O5或无水CaCl2;【小问3详解】由题意可知在装置C发生的反应为二氧化硫、氯气和三氯化磷反应生成POCl3和SOCl2,方程式为:PCl3+SO2+Cl2POCl3+SOCl2;【小问4详解】球形冷凝管与直球形冷凝管最大区别是球形冷凝管接触面积大,冷凝效果更好,能将反应物和生成物都充分冷凝回流,增加产率,所以虚线框中用球形冷凝管,因为球形冷凝管接触面积大

16、,便于反应中各物质冷凝回流;装置E用浓硫酸除去二氧化硫中的水蒸气,且控制产生气泡的速率控制反应速率,所以E的作用是干燥SO2,通过观察产生气泡速率控制通入气体的流速;【小问5详解】根据资料卡片POCl3和SOCl2的沸点不同,所以提纯POCl3的操作是蒸馏【小问6详解】用KSCN滴定过量的硝酸银,用NH4Fe(SO4)2做指示剂,当硝酸银反应完后,KSCN和NH4Fe(SO4)2中的三价铁反应,溶液显血红色,故滴定终点的现象是:当最后一滴KSCN标准液滴入锥形瓶,溶液由浅黄色变为血红色,且半分钟内不复原;根据条件可知:AgNO3的总物质的量为:0.4mol/L0.025L=0.01mol,KS

17、CN的物质的量为0.1mol/L0.022L=0.0022mol,SCN-反应的Ag+为0.0022mol,Cl-反应的Ag+为0.01mol- 0.0022mol=0.0078 mol,Cl-的物质的量是0.0078 mol,根据元素守恒则25ml中POCl3物质的量是0.0078 mol13=0.0026 mol,则4.000g样品中POCl3物质的量是0.0026 mol10=0.026 mol,POCl3的质量分数为0.026 mol153.5g/mol4g100%=99.8%。9. 一种从阳极泥(主要成分为Cu、Ag、Pt、Au、Ag2Se、Cu2S等)中回收Se和贵重金属的工艺流程

18、如图所示:已知:该工艺中萃取与反萃取的原理为:2RH+Cu2+=R2Cu+2H+。S2O易与Ag+形成配离子:Ag+2S2O=Ag(S2O3)23-,上述工艺条件下该反应的平衡常数为K=2.801013。上述工艺条件下,AgCl的溶度积常数:Ksp(AgCl)=1.8010-10。回答下列问题:(1)“焙烧”产生的SO2与SeO2的混合烟气可用水吸收制得单质Se,该反应的化学方程式为_。(2)“滤渣I”的主要成分是_(填化学式);“酸浸氧化”中通入氧气,体现了绿色化学的思想,其目的是_。(3)“反萃取剂”最好选用_(填化学式)溶液。(4)“溶浸”过程中滤渣II被Na2S2O3溶液溶解,发生反应

19、的平衡常数为_。(5)“还原”过程中S2O没有参与氧化还原过程,“滤液IV”中还主要含有Na2SO3。“还原”过程中发生反应的离子方程式为_。(6)为减少工艺中试剂用量,“滤液IV”可返回_(填工序名称)工序循环使用。但循环多次后,银的浸出率会降低。试从化学平衡的角度解释可能的原因:_。【答案】(1)2SO2+SeO2+2H2O=Se+2H2SO4 (2) . Pt、Au . 防止生成的氮氧化物排放到空气中 (3)HNO3 (4)5.04103 (5)2Ag(S2O3)23-+S2O+4OH-=2Ag+2SO+4S2O+2H2O (6) . “溶浸 . 随循环次数的增加,浸出液中c(S2O)减

20、小,c(Cl-)增大,AgCl(s)+2S2O(aq)=Ag(S2O3)23-(aq)+Cl-(ag)平衡左移,银的浸出率降低【解析】【分析】阳极泥焙烧,得到Pt、Au、Ag、氧化铜的混合物和SO2、SeO2气体,烧渣中加入硝酸、通入氧气“酸浸氧化”,Pt、Au不溶于硝酸,过滤出Pt、Au,所得滤液中含有硝酸铜、硝酸银溶液,滤液中加入氯化钠,生成氯化银沉淀,过滤,滤液是硝酸铜溶液,加入萃取剂HR,有机相中加入硝酸反萃取,分液,得到硝酸铜溶液。滤渣是氯化银,加入Na2S2O3溶液溶解,得到含有Ag(S2O3)23-的滤液,再加入氢氧化钠、Na2S2O4还原,得到金属银。【小问1详解】SO2与Se

21、O2的混合烟气可用水吸收,反应生成单质Se,根据氧化还原反应规律,SO2被氧化为硫酸,反应的化学方程式为2SO2+SeO2+2H2O=Se+2H2SO4。【小问2详解】Pt、Au不溶于硝酸,“滤渣I”的主要成分是Pt、Au;“酸浸氧化”中若不通氧气,硝酸被Ag还原为NO,通入氧气,可以防止生成的氮氧化物排放到空气中;【小问3详解】根据2RH+Cu2+=R2Cu+2H+,增大氢离子浓度,反应逆向进行,反萃取得到硝酸铜溶液,所以 “反萃取剂”最好选用HNO3溶液。【小问4详解】“溶浸”过程中氯化银被Na2S2O3溶液溶解,反应的离子方程式AgCl+2S2O=Ag(S2O3)23-+Cl-,反应的平

22、衡常数为1.8010-102.801013=5.04103。【小问5详解】Na2S2O4被氧化为Na2SO3,被Ag(S2O3)23- 被还原为Ag,S2O没有参与氧化还原过程,根据得失电子守恒,发生反应的离子方程式为2Ag(S2O3)23-+S2O+4OH-=2Ag+2SO+4S2O+2H2O;【小问6详解】“还原”过程中S2O没有参与氧化还原过程,“滤液IV”含有Na2S2O3,为减少工艺中试剂用量,“滤液IV”可返回“溶浸”工序循环使用。随循环次数的增加,浸出液中c(S2O)减小,c(Cl-)增大,AgCl(s)+2S2O(aq)=Ag(S2O3)23-(aq)+Cl-(ag)平衡左移,

23、银的浸出率降低。10. 减少CO2的排放、捕集并利用CO2是我国能源领域的一个重要战略方向。在CO2加氢合成甲醇的体系中,同时存在以下反应:反应i:CO2(g)+3H2(g)=CH3OH(g)+H2O(g) H1=-48.7 kJmol-1反应ii:CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g) H2(1)在特定温度下,由稳定态单质生成1 mol化合物的焓变叫做该物质在此温度下的标准摩尔生成焓。表中为几种物质在298 K的标准生成焓,则反应ii的H2(298K)=_kJmol-1。物质H2(g)CO2(g)CO(g)H2O(g)标准摩尔生成焓(kJmol-1)0-394-111-242(2

24、)在CO2加氢合成甲醇的体系中,下列说法不正确的是_(填序号)。A. 增大H2浓度有利于提高CO2的转化率B. 若气体的平均相对分子质量不变,说明反应i、ii都已达平衡C. 体系达平衡后,若压缩体积,反应i平衡正向移动,反应ii平衡不移动D. 选用合适催化剂可以提高甲醇在单位时间内的产量(3)某温度下,向容积恒为1 L的密闭容器中通入1 mol CO2(g)和5 mol H2(g),10 min后体系达到平衡,此时CO2的转化率为20%,CH3OH的选择性为50%。已知:CH3OH的选择性:=100%0-10 min内CO2的平均消耗速率v(CO2)=_。反应i的平衡常数K=_(写出计算式即可

25、)。反应ii净速率v=v正-v逆=k正p(CO2)p(H2)-k逆p(CO)p(H2O),其中k正、k逆分别为正、逆反应的速率常数,p为气体的分压。降低温度时,k正-k逆_(选填“增大”、“减小”或“不变”)。(4)维持压强、投料比和反应时间不变,将CO2和H2按一定流速通过反应器,CO2的转化率(CO2)和甲醇的选择性x(CH3OH)随温度变化的关系如图所示。已知催化剂活性随温度影响变化不大,结合反应i和反应ii,分析下列问题:甲醇的选择性随温度升高而下降的原因_。CO2的转化率随温度升高也下降的可能原因_。不考虑催化剂活性温度,为同时提高CO2的平衡转化率和甲醇的选择性,应选择的反应条件是

26、_(填序号)。A高温高压 B高温低压 C低温低压 D低温高压(5)科研人员通过电解酸化CO2制备甲醚(CH3OCH3),装置如图所示。该电解过程中,阴极的电极反应式_。【答案】(1)+41 (2)C (3) . 0.02 molL-1min-1 . . 减小 (4) . 反应i为放热反应,反应ii为吸热反应,温度升高反应i平衡逆向移动,反应ii平衡正向移动 . 温度升高对反应i中CO2转化率降低影响大于对反应ii中CO2转化率升高的影响 . D (5)2CO2+12e-+12H+=CH3OCH3+3H2O【解析】【小问1详解】H2=生成物的标准生成焓总和-反应物的标准生成焓总和=(-111-2

27、42+394) kJ/mol=+41 kJ/mol;【小问2详解】A增大H2浓度,平衡正向移动,有利于提高CO2的转化率,A正确;B根据质量守恒,混合气体的质量不变,反应i是气体体积减小的反应,反应ii是气体体积不变的反应,则气体的总物质的量随着反应进行减小,气体的平均相对分子质量增大,当气体的平均相对分子质量保持不变,说明反应体系已达平衡,B正确;C体系达平衡后,若压缩体积,相当于增大压强,则反应i平衡正向移动,会使反应i中CO2和H2量减小,H2O量增大,反应ii的化学平衡逆向移动,C错误;D选用合适的催化剂可以加快反应速率,从而提高CH3OH在单位时间内的产量,D正确;故合理选项是C;【

28、小问3详解】0 10 min,CO2的转化率为20%,则n(CO2)=1 mol20%=0.2 mol,用CO2表示0 10 min内平均反应速率v(CO2)=; 某温度下,向容积为1 L的密闭容器中通入1 mol CO2(g)和5 mol H2(g),10 min后体系达到平衡,此时CO2的转化率为20%,则消耗的n(CO2)=1 mol20%=0.2 mol,CH3OH的选择性为50%,已知CH3OH的选择性=,则转化为CH3OH的n(CO2)=0.2 mol50%=0.1 mol。平衡时n(CO2)=1 mol-0.2 mol=0.8 mol,n(H2)=5 mol-0.4 mol=4.

29、6 mol,n(CH3OH)=0.1 mol,n(H2O)=0.2 mol,容器容积为1 L,c(CO2)=0.8 mol/L,c(H2)=4.6 mol/L,c(CH3OH)=0.1 mol/L,c(H2O)=0.2 mol/L,反应i的平衡常数K=;反应ii是吸热反应,降低温度,速率常数k正、k逆均减小,化学平衡逆向移动,则v逆减小的幅度小于v正,所以k正减小的幅度大于k逆,故k正-k逆减小;【小问4详解】反应i为放热反应,升高温度,化学平衡逆向移动,反应ii为吸热反应,升高温度平衡正向移动,所以甲醇的选择性随温度升高而下降;反应i为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,二氧化碳的转化率降低,

30、反应ii为吸热反应,升高温度平衡正向移动,二氧化碳的转化率上升,但温度升高对反应i中二氧化碳的转化率降低的影响大于反应ii中二氧化碳的转化率的促进作用,所以二氧化碳的转化率随温度升高也在下降;生成甲醇的反应是气体体积减小的放热反应,要使平衡正向移动,根据平衡移动原理选择反应条件为低温高压,故合理选项是D;【小问5详解】在电解池中,阴极发生还原反应,所以由图示可知阴极上是CO2得到电子被还原生成CH3OCH3,电极反应方程式为:2CO2+12H+12e-=CH3OCH3+3H2O。11. 铜、锌、铁及其化合物在日常生产生活中有着广泛的应用。回答下列问题:(1)在元素周期表的分区中,铜属于_区,比

31、较元素铜和锌的第二电离能:I2(Cu)_I2(Zn)(选填“”、“”或“=”),写出基态Fe原子的核外电子排布:_。(2)下列现代分析手段中,可用于检验水中痕量锌元素的是_(填标号)。A. X射线衍射B. 原子光谱C. 质谱D. 红外光谱(3)含有多个配位原子的配体与同一中心离子(或原子)通过螯合配位成环而形成的配合物称为螯合物。FeCl3可与多种有机配体形成螯合物,如图所示结构为其中一种。该配合物分子中N原子的杂化类型为_,1mol该螯合物中通过螯合作用形成的配位键有_mol。(4)Fe催化芳香烃硝化反应时会产生亚硝酰正离子NO。试比较亚硝酰正离子NO与亚硝酸根NO的键角大小:NO_NO(选

32、填“”、“”或“=”),并利用价层电子对互斥理论(VSEPR)简要解释原因:_。(5)近期我国科学家合成了一种电化学性能优异的铜硒化合物,其晶胞结构如图所示。其中铜元素以Cu+和Cu2+存在,则_(选填“”或“”)为Cu2+。该晶体的密度为_g/cm3(用代数式表示,设NA为阿伏伽德罗常数的值)。【答案】(1) . ds . . 1s22s22p63s23p63d64s2或Ar3d64s2 (2)B (3) . sp2、sp3 . 3 (4) . . 根据VSEPR理论,NO为直线形结构,键角180,NO为V形结构,键角略小于120 (5) . . 【解析】【小问1详解】铜元素的基态原子的电子

33、排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,铜属于ds区,铜的第二电离能大于锌的第二电离能,其原因是Cu+的3d轨道为全充满的稳定状态,再失去一个电子更难,Zn+再失去一个电子时,变成Zn2+,Zn2+的3d轨道为全充满的稳定状态,故Zn+更容易失去电子,电离能较小;Fe是26号元素,其基态Fe原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2或Ar3d64s2;【小问2详解】AX射线衍射用于测晶体结构,A不符合;B光谱分析是利用特征谱线定性、定量地鉴定元素,B符合;C质谱可用于测定相对分子质量等,C不符合;D红外光谱,可确定分子中含有何种化学键或官能团,D不符合;故选

34、B;【小问3详解】由配合物的结构简式知,氮原子有单键、有双键;氮原子以双键相连接时其杂化类型为sp2、氮原子以单键相连接时其杂化类型为sp3,故答案为:N原子的杂化类型为sp2、sp3;由配合物的结构简式知,1mol该有机配体与Cu()形成的配位键为3mol;【小问4详解】NO有2个键电子对,没有孤电子对,价层电子对为2,则其空间空间构型为直线型,NO有2个键电子对,有1个孤电子对,价层电子对为3,则其空间空间构型为V形结构,故键角NONO,故答案为:;根据VSEPR理论,NO为直线形结构,键角180,NO为V形结构,键角略小于120;【小问5详解】由其晶胞结构示意图知,该铜硒化合物中铜的数目

35、为 ,Se的数目为4,则化学式为Cu3Se2, Se为-2价,晶胞内负化合价共-8、有2个、有4个,按正负化合价代数和为0知,Cu2+为;该晶体的密度即晶胞密度为。12. 橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一,在现代生产、军事工业、医疗行业中有广泛应用。如图是生产合成橡胶G和医用高分子材料C的路线图,已知B的分子式为C6H10O3。请回答下列问题:(1)X中的含氧官能团名称是_,X的核磁共振氢谱有_组峰。(2)AB的反应类型是_。(3)C的结构简式是_。(4)X发生银镜反应的化学方程式为_。(5)写出EF的化学反应方程式_。(6)A有多种同分异构体,其中属于酯类且含有碳碳双键的共有_种(不含立

36、体异构)。(7)已知:+SOCl2+SO2+HCl。请将下列以为原料制备的合成路线流程图补充完整_(无机试剂任用)。【答案】 . 醛基 . 3 . 酯化反应 . . CH2=C(CH3)CHO+2Ag(NH3)2OHCH2=C(CH3)COONH4+2Ag+3NH3+H2O . +HCHO+H2O . 5 . 【解析】【分析】根据X到A的反应条件可知,该过程为X中醛基被氧化成羧基的过程,所以X的结构简式为;X与氢气加成生成D,碳碳双键和醛基中的碳氧双键均可加成,则D为;F可以合成天然橡胶,所以F为;结合F和G的结构简式可知E为,所以D到E为羟基的消去反应;A与乙二醇发生酯化反应生成B,所以B为

37、;B中含有碳碳双键,发生加聚反应生成C为。【详解】(1)X为,其含氧官能团为醛基;含有3种环境的氢原子,所以核磁共振氢谱有3组峰;(2)A到B为羧基和羟基的酯化反应(取代反应);(3)根据分析可知C的结构简式为;(4)X发生银镜反应的方程式为CH2=C(CH3)CHO+2Ag(NH3)2OHCH2=C(CH3)COONH4+2Ag+3NH3+H2O;(5)E为,F为,所以反应方程式为+HCHO +H2O;(6)A的同分异构体中属于酯类且含有碳碳双键的有:CH2=CHCOOCH3、CH2=CHCH2OOCH、CH=C(CH3)OOCH、CH3CH=CHOOCH、CH2=CHOOCCH3,共5种;(7)对比和的结构可知,需要将苯环加成,并再形成一个环,根据题目所给信息可知可以和SOCl2形成,而该结构可以取代苯环上的氢原子,据此可以形成另一个环状结构,再结合羟基可以发生消去反应生成双键、羰基可以和氢气加成生成羟基,可知合成路线应为 。【点睛】解决本题的关键是学生需要对细节熟悉,要知道合成天然橡胶的原材料为异戊二烯;第7小题合成路线的设计为本题难点,要充分利用题目所给信息,找出形成另一个环的方法,要清楚羰基可以和氢气发生加成反应。

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3