1、2015-2016学年北京市东城区(南区)重点中学高三(上)综合练习化学试卷一、选择题(共8小题,每小题3分,满分24分)1常温下,下列各组物质不能用一种试剂通过化学反应区别的是()AC CuO FeOB(NH4)2SO4 K2SO4 NH4ClCNa2CO3 NaHCO3 K2CO3DAgNO3 KNO3 Na2CO32有机物A和B只由C、H、O中的两种或三种元素组成,等物质的量的A和B完全燃烧时,消耗相等物质的量的氧气,则A和B的相对分子质量的差值(其中n为正整数)不可能为()A0B14nC18nD44n3分析如图的能量变化示意图,下列热化学方程式正确的是()A2 A(g)+B(g)=2
2、C(g);H=a(a0)B2 A(g)+B(g)=2 C(g);H=a(a0)C2A+B=2 C;H=a(a0)D2 C=2 A+B;H=a(a0)4重金属离子具有毒性实验室中有甲、乙两种重金属离子的废液,甲废液经化验呈碱性,主要有毒离子为Ba2+,如将甲、乙两废液按一定比例混合,毒性明显降低则乙废液中可能含有的离子是()ACu2+和SO42BCu2+和ClCK+和SO42DAg+和NO35酸根离子RO3所含电子数比硝酸根离子NO3的电子数多10,则下列说法正确是()R原子的电子层数比N原子的电子层数多1RO3中R元素与NO3中N元素的化合价相同RO3和NO3只能被还原,不可能被氧化R和N不是
3、同周期元素,但是同主族元素ABCD6在1000mL含有等物质的量的HBr和H2SO3溶液中通入0.01molCl2,有一半Br变为Br2,原溶液中HBr和H2SO3的浓度都等于()A0.007 5 molL1B0.008 molL1C0.075 molL1D0.08 molL17下列关于电解质溶液中离子关系的说法正确的是()A0.1molL1NaHCO3溶液中离子浓度关系:c(Na+)=2c(CO32)+c(HCO3)+c(H2CO3)B0.1molL1NH4Cl和0.1molL1NH3H2O等体积混合后离子浓度关系:c(Cl)c(NH4+)c(H+)c(OH)C常温下,向醋酸钠溶液中滴加少量
4、醋酸使溶液的pH=7,则混合溶液中:c(Na+)=c(CH3COO)D常温下,在pH=1的溶液中,Fe2+、NO3、ClO、Na+能大量共存8等物质的量的N2、O2、CO2混合气体通过Na2O2后,体积变为原体积的(同温同压),这时混合气体中N2、O2、CO2物质的量之比为()A4:5:2B4:6:2C6:4:3D6:2:3二、解答题(共7小题,满分0分)9(2015秋东城区校级月考)氯原子与氨基可以结合生成一氯胺(NH2 Cl)(1)一氯胺的空间结构为形,电子式为(2)若把氨基换成乙基,则构成的物质A属于类有机物,A在碱性溶液中能发生水解反应,而一氯胺在酸性或中性环境中可以水解,并用于自来水
5、消毒则两种物质水解的方程式分别为,(3)若由A通过反应,最终可以制得乙酸乙酯,反应过程中可能涉及到的反应类型有(用A、B等表示)取代 加成 氧化 脱水 酯化ABCD10(2015秋东城区校级月考)含有氨基(NH2)的化合物通常能够与盐酸反应,生成盐酸盐,如RNH2+HClRNH2HCl(R代表烷基、苯基等)现有两种化合物A和B,它们互为同分异构体已知:它们都是对位二取代苯;它们的相对分子质量都是137;A既能被NaOH溶液中和,又可以跟盐酸成盐,但不能与 FeCl3溶液发生显色反应;B既不能被NaOH溶液中和,也不能跟盐酸成盐;它们的组成元素只可能是C、H、O、N、Cl中的几种请按要求填空:(
6、1)A和B 的分子式是(2)A的结构简式是;B的结构简式是11(2015秋东城区校级月考)已知A、B、C、D、E、F是短周期中六种非金属主族元素,它们的原子序数依次增大A元素原子形成离子核外电子数为零,C、D在元素周期表中处于相邻的位置,B原子的最外层电子是内层电子数的2倍D元素与E元素同主族;E的单质为黄色晶体,易溶于二硫化碳(1)请写出元素符号:ABCDEF(2)A的单质与C的单质在一定条件下反应生成化合物X,向X的水溶液中滴加酚酞溶液,可以观察到的实验现象是(3)将9g B单质在足量的D单质中燃烧,所得气体通入1L 1molL1的NaOH溶液,完全吸收后,溶液中大量存在的离子是12(20
7、15秋东城区校级月考)如图中AJ分别代表有关反应中的一种物质,它们均为中学化学中的常见物质已知AE和FJ中分别含有同一种元素反应EA+O2的条件未标出请填写下列空白:(1)化合物H中的阳离子是;D的化学式是(2)A生成B反应的离子方程式是(3)B和C反应的离子方程式是(4)A和F反应的化学方程式是(5)IJ反应的化学方程式是,该反应过程中发生的实验现象是13(2015秋东城区校级月考)拟用如图装置制取表中的四种干燥、纯净的气体(图中铁架台、铁夹、加热及气体收集装置均已略去;必要时可以加热;a、b、c、d表示相应仪器中加入的试剂)气体abcdC2H4乙醇浓H2SO4NaOH溶液浓H2SO4Cl2
8、浓盐酸MnO2NaOH溶液浓H2SO4NH3饱和NH4Cl溶液消石灰H2O固体NaOHNO稀HNO3铜屑H2OP2O5(1)上述方法中可以得到干燥、纯净的气体是(2)指出不能用上述方法制取的气体,并说明理由(可以不填满)气体,理由是气体,理由是气体,理由是气体,理由是14(2015秋东城区校级月考)用如图装置进行实验,将A逐滴加入B中(1)若A为醋酸,B为石灰石,C为C6H5ONa溶液,则在小试管中发生的现象是,其中发生反应的化学方程式为(2)若B为生石灰,实验中观察到C溶液中先产生沉淀,而后沉淀逐渐溶解当沉淀恰好溶解时,关闭E,然后向烧杯中加入热水,静置片刻,观察到试管壁上出现银镜则A是,C
9、是和乙醛的混合液,发生银镜反应的化学方程式为仪器D在实验中的作用是15(2015秋东城区校级月考)将57.6g铜与200m L 一定浓度的硝酸反应,铜完全溶解,产生的 NO和 NO2混合气体在标准状况下的体积为22.4L请回答:(1)NO的体积为L,NO2 的体积为L(2)待产生的气体全部释放后,向溶液中加入VmL a molL1的NaOH 溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化为沉淀,则原硝酸溶液的浓度为molL1(列出计算式即可)(3)欲使铜与硝酸反应生成的气体在NaOH溶液中全部转化为 NaNO3至少需要30%的双氧水g2015-2016学年北京市东城区(南区)重点中学高三(上)综合练习化
10、学试卷参考答案与试题解析一、选择题(共8小题,每小题3分,满分24分)1常温下,下列各组物质不能用一种试剂通过化学反应区别的是()AC CuO FeOB(NH4)2SO4 K2SO4 NH4ClCNa2CO3 NaHCO3 K2CO3DAgNO3 KNO3 Na2CO3【考点】物质的检验和鉴别的基本方法选择及应用 【专题】物质检验鉴别题【分析】A可用酸鉴别;B可加入氢氧化钡鉴别;CNa2CO3、K2CO3应通过焰色反应鉴别;D可加入盐酸鉴别【解答】解:A加入盐酸,C不反应,CuO溶液呈蓝色,FeO溶液呈浅绿色,可鉴别,故A不选;B加入氢氧化钡,(NH4)2SO4生成白色沉淀和刺激性气体,K2S
11、O4生成白色沉淀,NH4Cl生成刺激性气体,可鉴别,故B不选;CNa2CO3、K2CO3应通过焰色反应鉴别,加入化学试剂不能鉴别,故C选;D加入盐酸,现象分别为沉淀、无现象、生成气体,可鉴别,故D不选故选C【点评】本题考查物质的检验及鉴别,根据物质所含阳离子和阴离子的异同,结合物质的性质选择合适的试剂进行鉴别,注意与只用一种试剂一次就可加以区别的要求不同,题目难度不大2有机物A和B只由C、H、O中的两种或三种元素组成,等物质的量的A和B完全燃烧时,消耗相等物质的量的氧气,则A和B的相对分子质量的差值(其中n为正整数)不可能为()A0B14nC18nD44n【考点】有关有机物分子式确定的计算 【
12、专题】计算题【分析】等物质的量的有机物消耗相等的物质的量的氧气有以下几种情况:分子间相差n个CO2;分子间相差n个H2O;分子间1个C相当于4个H,即少一个C要多4个H;同分异构体【解答】解:A当A与B互为同分异构体时,分子式相同,消耗氧气的量相等,则A和B的相对分子质量的差值为0,故A正确;BA与B的分子组成只相差n个“CH2”时,即A和B的相对分子质量的差值为14n时,消耗氧气的量不等,故B错误;CA与B的分子组成只相差n个“H2O”时,即A和B的相对分子质量的差值为18n时,消耗氧气的量相等,故C正确;DA与B的分子组成只相差n个“CO2”时,即A和B的相对分子质量的差值为44n时,消耗
13、氧气的量相等,故D正确故选B【点评】本题考查有机物耗氧量的判断,题目难度不大,注意有机物耗氧量的计算方法以及与有机物分子式的拆写3分析如图的能量变化示意图,下列热化学方程式正确的是()A2 A(g)+B(g)=2 C(g);H=a(a0)B2 A(g)+B(g)=2 C(g);H=a(a0)C2A+B=2 C;H=a(a0)D2 C=2 A+B;H=a(a0)【考点】反应热和焓变;热化学方程式 【专题】化学反应中的能量变化【分析】由图象知,2A+B的能量大于2C的能量,根据化学反应前后能量守恒,如果A、B为反应物,C为生成物,2A(g)+B(g)2C(g)时该反应放出能量;如果C为反应物,A、
14、B为生成物,2C(g)2A(g)+B(g)时该反应吸收能量【解答】解:由图象知,2A+B的能量大于2C的能量,根据化学反应前后能量守恒,如果A、B为反应物,C为生成物,2A(g)+B(g)2C(g)时该反应放出能量,H=a0;如果C为反应物,A、B为生成物,2C(g)2A(g)+B(g)时该反应吸收能量,H=a0反应的能量变化和物质的聚集状态有关,图象中物质是气体,所以要标注物质聚集状态,才能标注反应热;综上所述分析得到,B正确;故选B【点评】本题考查了化学反应中能量的变化,难度不大,根据能量守恒定律即可解决问题,侧重于考查学生的分析能力和读图能力4重金属离子具有毒性实验室中有甲、乙两种重金属
15、离子的废液,甲废液经化验呈碱性,主要有毒离子为Ba2+,如将甲、乙两废液按一定比例混合,毒性明显降低则乙废液中可能含有的离子是()ACu2+和SO42BCu2+和ClCK+和SO42DAg+和NO3【考点】离子共存问题 【分析】常见的重金属离子:Cu2+、Ag+、Hg2+、Ba2+、Pb2+,甲中有OH、Ba2+,乙中有Cu2+、SO42,它们发生如下反应:2OH+Cu2+=Cu(OH)2,Ba2+SO42=BaSO4,将甲、乙两废液按一定比例混合,毒性明显降低,以此解答该题【解答】解:甲废液经化验呈碱性,则溶液中含有OH,主要为有毒离子为Ba2+,将甲、乙两废液按一定比例混合,毒性明显降低,
16、则甲乙发生反应使重金属离子生成沉淀,则乙中应含有SO42,发生反应Ba2+SO42=BaSO4,乙中的重金属离子与甲中的OH反应生成沉淀,根据选项中离子的性质可知,只有A符合,发生反应为2OH+Cu2+=Cu(OH)2,故选A【点评】本题考查离子共存问题,为高频考点,题目难度不大,注意离子的性质以及题目的要求,题目中的信息为解答该题的关键5酸根离子RO3所含电子数比硝酸根离子NO3的电子数多10,则下列说法正确是()R原子的电子层数比N原子的电子层数多1RO3中R元素与NO3中N元素的化合价相同RO3和NO3只能被还原,不可能被氧化R和N不是同周期元素,但是同主族元素ABCD【考点】原子核外电
17、子排布;氧化还原反应 【专题】氧化还原反应专题;原子组成与结构专题【分析】酸根离子RO3所含电子数比硝酸根离子NO3的电子数多10,说明R元素原子比N原子多10个电子,故R原子核外电子数为17,故R为氯元素,酸根离子RO3是ClO3ClO3中氯元素化合价为+5价据此判断【解答】解:酸根离子RO3所含电子数比硝酸根离子NO3的电子数多10,说明R元素原子比N原子多10个电子,故R原子核外电子数为17,故R为氯元素,酸根离子RO3是ClO3ClO3中氯元素化合价为+5价R为氯元素,原子核外电子排布规律为17,有3个电子层,N原子核外电子数为7,有2个电子层数,氯原子比氮原子多1个电子层,故正确;C
18、lO3中氯元素化合价为+5价,NO3中N元素的化合价为+5,故正确;RO3中氯元素化合价为+5价,RO3能被还原,也能被氧化,故错误;氯元素处于第三周期第A族,N元素处于第二周期第A族,不是同周期元素,不是同主族元素,故错误故选:C【点评】考查元素推断、原子结构与化合价及位置关系、氧化还原反应等,难度不大,推断元素是关键6在1000mL含有等物质的量的HBr和H2SO3溶液中通入0.01molCl2,有一半Br变为Br2,原溶液中HBr和H2SO3的浓度都等于()A0.007 5 molL1B0.008 molL1C0.075 molL1D0.08 molL1【考点】有关混合物反应的计算 【专
19、题】计算题;守恒法【分析】Br2能氧化H2SO3,向含有HBr和H2SO3的溶液里通入氯气,氯气先和亚硫酸反应生成硫酸,然后氯气再和溴离子反应生成溴单质,根据氧化还原反应中得失电子守恒计算原溶液中HBr和H2SO3的物质的量,再根据c=计算出原溶液中HBr和H2SO3的浓度【解答】解:设亚硫酸和溴化氢的物质的量都为x,氯气和溴化氢、亚硫酸反应的方程式分别为:Cl2+2HBr=Br2+2HCl、Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl,由方程式知,反应中氯元素得电子的物质的量为:0.01mol2=0.02mol;硫元素失电子的物质的量为:x(64)=2x,溴元素失电子的物质的量为:x1=
20、0.5x,由氧化还原反应中得失电子数相等可知:0.02mol=2x+0.5x,解得:x=0.008mol,所以原溶液中HBr和H2SO3的浓度都为:=0.008mol/L,故选B【点评】本题考查氧化还原反应的计算,为高频考点,题目难度中等,把握发生的反应及氧化的先后顺序为解答的关键,注意掌握守恒思想在化学计算中的应用方法,试题侧重分析与计算能力的考查7下列关于电解质溶液中离子关系的说法正确的是()A0.1molL1NaHCO3溶液中离子浓度关系:c(Na+)=2c(CO32)+c(HCO3)+c(H2CO3)B0.1molL1NH4Cl和0.1molL1NH3H2O等体积混合后离子浓度关系:c
21、(Cl)c(NH4+)c(H+)c(OH)C常温下,向醋酸钠溶液中滴加少量醋酸使溶液的pH=7,则混合溶液中:c(Na+)=c(CH3COO)D常温下,在pH=1的溶液中,Fe2+、NO3、ClO、Na+能大量共存【考点】离子浓度大小的比较 【专题】盐类的水解专题【分析】A、根据碳酸氢钠的组成,碳与钠之为1:1,所以c(Na+)=c(CO32)+c(HCO3)+c(H2CO3);B、0.1molL1NH4Cl和0.1molL1NH3H2O等体积混合,以一水合铵的电离占主导,溶液呈碱性;C、根据电荷守恒和溶液呈中性分析解答;D、酸性溶液中亚铁离子会被硝酸根离子和次氯酸根离子氧化【解答】解:A、根
22、据碳酸氢钠的组成,碳与钠之为1:1,所以c(Na+)=c(CO32)+c(HCO3)+c(H2CO3),故A错误;B、0.1molL1NH4Cl和0.1molL1NH3H2O等体积混合,以一水合铵的电离占主导,溶液呈碱性,所以离子浓度大小的顺序为:c(NH4+)c(Cl)c(OH)c(H+),故B错误;C、由电荷守恒知:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO)+c(OH),而溶液呈中性c(H+)=c(OH),所以则混合溶液中:c(Na+)=c(CH3COO),故C正确;D、酸性溶液中亚铁离子会被硝酸根离子和次氯酸根离子氧化,所以在pH=1的溶液中,Fe2+、NO3、ClO、Na+不能大量共
23、存,故D错误;故选C【点评】本题考查离子浓度大小的比较,难度较大,熟悉酸的强弱与盐的水解的关系,电荷守恒、水解与电离的程度及相互影响是解答本题的关键8等物质的量的N2、O2、CO2混合气体通过Na2O2后,体积变为原体积的(同温同压),这时混合气体中N2、O2、CO2物质的量之比为()A4:5:2B4:6:2C6:4:3D6:2:3【考点】化学方程式的有关计算 【专题】差量法;利用化学方程式的计算【分析】发生反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,导致混合气体物质的量减小,设三者的物质的量分别为4mol,则反应后气体总物质的量为12mol=11mol,根据差量法计算反应二氧化碳物质
24、的量、生成氧气物质的量,进而计算反应后混合气体中N2、O2、CO2物质的量之比【解答】解:设三者的物质的量分别为4mol,则反应后气体总物质的量为12mol=11mol,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 物质的量减小 2 1 1 2mol 1mol 12mol11mol=1mol反应后混合气体中N2、O2、CO2物质的量之比=4+mol:(4+1)mol:(42)mol=4:5:2,故选:A【点评】本题考查化学方程式计算,难度不大,注意差量法的应用,侧重考查学生分析计算能力二、解答题(共7小题,满分0分)9(2015秋东城区校级月考)氯原子与氨基可以结合生成一氯胺(NH2 Cl)(
25、1)一氯胺的空间结构为三角锥形,电子式为(2)若把氨基换成乙基,则构成的物质A属于卤代烃类有机物,A在碱性溶液中能发生水解反应,而一氯胺在酸性或中性环境中可以水解,并用于自来水消毒则两种物质水解的方程式分别为CH3CH2Cl+H2OCH3CH2OH+HCl,NH2Cl+H2O=NH3+HClO(3)若由A通过反应,最终可以制得乙酸乙酯,反应过程中可能涉及到的反应类型有B(用A、B等表示)取代 加成 氧化 脱水 酯化ABCD【考点】判断简单分子或离子的构型;化学基本反应类型 【专题】化学键与晶体结构【分析】(1)一氯胺(NH2Cl)可以认为是氨气中一个H原子被Cl代替产物,根据氨气的空间结构分析
26、;NH2Cl中只有共价键,属于共价化合物;(2)NH2Cl中氨基换成乙基为CH3CH2Cl,属于卤代烃,CH3CH2Cl水解生成乙醇和HCl,一氯胺水解生成氨气和HClO;(3)CH3CH2Cl水解生成乙醇,乙醇催化氧化得到乙醛,乙醛氧化得到乙酸,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯【解答】解:(1)一氯胺(NH2Cl)可以认为是氨气中一个H原子被Cl代替产物,氨气分子的空间结构为三角锥形,所以一氯胺的空间结构为三角锥形;NH2Cl中只有共价键,属于共价化合物,原子间通过共用电子对结合,其电子式为;故答案为:三角锥;(2)NH2Cl中氨基换成乙基为CH3CH2Cl,CH3CH2Cl属于卤代烃,C
27、H3CH2Cl水解生成乙醇和HCl,其水解方程式为CH3CH2Cl+H2OCH3CH2OH+HCl,一氯胺水解生成氨气和HClO,其反应方程式为:NH2Cl+H2O=NH3+HClO;故答案为:卤代烃;CH3CH2Cl+H2OCH3CH2OH+HCl;NH2Cl+H2O=NH3+HClO;(3)CH3CH2Cl水解生成乙醇,该反应属于取代反应,乙醇催化氧化得到乙醛,乙醛氧化得到乙酸,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,所以发生的反应有取代反应、氧化反应、酯化反应;故答案为:B【点评】本题考查了电子式、分子空间构型的判断、反应方程式、有机反应类型的判断,题目涉及的知识点较多,侧重于考查学生对基础
28、知识的综合应用能力,题目难度中等10(2015秋东城区校级月考)含有氨基(NH2)的化合物通常能够与盐酸反应,生成盐酸盐,如RNH2+HClRNH2HCl(R代表烷基、苯基等)现有两种化合物A和B,它们互为同分异构体已知:它们都是对位二取代苯;它们的相对分子质量都是137;A既能被NaOH溶液中和,又可以跟盐酸成盐,但不能与 FeCl3溶液发生显色反应;B既不能被NaOH溶液中和,也不能跟盐酸成盐;它们的组成元素只可能是C、H、O、N、Cl中的几种请按要求填空:(1)A和B 的分子式是C7H7NO2(2)A的结构简式是;B的结构简式是【考点】有机物分子中的官能团及其结构 【专题】有机物的化学性
29、质及推断【分析】根据题意可知,化合物A和B,它们互为同分异构体A和B中均含二取代苯基C6H4,由于C6H4的相对分子质量为76,而A和B的相对分子质量都是137,故A和B中除了二取代苯基C6H4外,其余基团的相对分子质量为13776=61由于A能被氢氧化钠中和,故A中存在酚OH或COOH,但由于不能与 FeCl3溶液发生显色反应,故存在的是COOH;又可以跟盐酸成盐,故还存在NH2,而NH2和COOH的相对分子之和为61,据此可确定A的结构;然后根据B和A互为同分异构体,而B既不能被NaOH溶液中和,也不能跟盐酸成盐,可知B的结构简式,据此分析【解答】解:根据题意可知,化合物A和B,它们互为同
30、分异构体A和B中均含二取代苯基C6H4,由于C6H4的相对分子质量为76,而A和B的相对分子质量都是137,故A和B中除了二取代苯基C6H4外,其余基团的相对分子质量为13776=61由于A能被氢氧化钠中和,故A中存在酚OH或COOH,但由于不能与 FeCl3溶液发生显色反应,故存在的是COOH;又可以跟盐酸成盐,故还存在NH2,而NH2和COOH的相对分子之和为61,据此可确定A中除了C6H4外,还含一个COOH和一个NH2,又由于为对位二取代苯,故A的结构简式为:;然后根据B和A互为同分异构体,而B既不能被NaOH溶液中和,也不能跟盐酸成盐,可知B的结构简式(1)根据A和B的结构简式可知,
31、A和B的分子式均为C7H7NO2,故答案为:C7H7NO2;(2)A的结构简式为:,B的结构简式为,故答案为:;【点评】本题考查了根据有机物的相对分子质量和性质来确定有机物的结构,难度不大,注意性质对结构的影响11(2015秋东城区校级月考)已知A、B、C、D、E、F是短周期中六种非金属主族元素,它们的原子序数依次增大A元素原子形成离子核外电子数为零,C、D在元素周期表中处于相邻的位置,B原子的最外层电子是内层电子数的2倍D元素与E元素同主族;E的单质为黄色晶体,易溶于二硫化碳(1)请写出元素符号:AHBCCNDOESFCl(2)A的单质与C的单质在一定条件下反应生成化合物X,向X的水溶液中滴
32、加酚酞溶液,可以观察到的实验现象是溶液变为红色(3)将9g B单质在足量的D单质中燃烧,所得气体通入1L 1molL1的NaOH溶液,完全吸收后,溶液中大量存在的离子是CO32 HCO3、Na+【考点】位置结构性质的相互关系应用 【专题】元素周期律与元素周期表专题【分析】A、B、C、D、E、F是短周期中的六种非金属主族元素,它们的原子序数依次增大A元素原子形成的离子核外电子数为零,则A为H元素;B原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,故B为碳元素;E的单质为黄色晶体,易溶于二硫化碳,则E为S元素;E元素与D元素同主族,则D为O元素;C、D在元素周期表中处
33、于相邻的位置,且D的原子序数大,则C为N元素;F的原子序数大于硫,故F为Cl,据此解答【解答】解:A、B、C、D、E、F是短周期中的六种非金属主族元素,它们的原子序数依次增大A元素原子形成的离子核外电子数为零,则A为H元素;B原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,故B为碳元素;E的单质为黄色晶体,易溶于二硫化碳,则E为S元素;E元素与D元素同主族,则D为O元素;C、D在元素周期表中处于相邻的位置,且D的原子序数大,则C为N元素;F的原子序数大于硫,故F为Cl(1)由上述分析可知,A为H元素 B为C元素、C为N元素、D为O元素、E为S元素、F为Cl元素,故
34、答案为:H;C;N;O;S;Cl; (2)A为氢元素,C为氮元素,二者单质在一定条件下生成化合物X为NH3,其水溶液显碱性,滴入酚酞溶液,可以观察到的现象为溶液变为红色,故答案为:溶液变为红色;(3)B为碳元素,9克碳单质的物质的量为=0.75mol,在足量的氧气中燃烧,生成二氧化碳0.75mol,1L 1molL1NaOH溶液中,氢氧化钠的物质的量为1mol,n(CO2):n(NaOH)=0.75,介于0.51之间,所以二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠与碳酸氢钠,令碳酸钠与碳酸氢钠的物质的量分别为xmol、ymol,根据碳元素守恒由x+y=0.75,根据钠元素守恒有2x+y=1,联立方程,解
35、得x=0.25,y=0.5,溶液中大量存在的离子为CO32 HCO3、Na+,故答案为:CO32 HCO3、Na+【点评】本题考查结构性质与位置关系应用,难度中等,(3)中判断二氧化碳与氢氧化钠的反应产物是关键12(2015秋东城区校级月考)如图中AJ分别代表有关反应中的一种物质,它们均为中学化学中的常见物质已知AE和FJ中分别含有同一种元素反应EA+O2的条件未标出请填写下列空白:(1)化合物H中的阳离子是Fe2+;D的化学式是Al(OH)3(2)A生成B反应的离子方程式是2Al+2OH+2H2O=2AlO2+3H2(3)B和C反应的离子方程式是2Al+Fe2O32Fe+Al2O3(4)A和
36、F反应的化学方程式是Ai3+3AlO2+6H2O=4Al(OH)3(5)IJ反应的化学方程式是4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,该反应过程中发生的实验现象是白色絮状沉淀变为灰绿色,最后变为红褐色【考点】无机物的推断 【专题】无机推断;抽象问题具体化思想;演绎推理法;几种重要的金属及其化合物【分析】A能和酸反应也能和碱反应,说明A具有两性,且B和C能发生反应生成D,D加热生成E,E生成A和氧气,且A到E中都含有同一元素,则这几种物质中都含有铝元素,电解氧化铝生成铝和氧气,则E是Al2O3,A是Al,D是Al(OH)3,B为偏铝酸盐,C是铝盐;铝和F能在高温下发生反应生成G和氧化
37、铝,则该反应为铝热反应,F为金属氧化物,G是金属单质,G和酸反应生成盐H,H和氢氧根离子反应生成氢氧化物I,I能被氧气氧化生成J,J分解生成F,能被空气中氧气氧化的氢氧化物是Fe(OH)2,则I是Fe(OH)2,J是Fe(OH)3,F是Fe2O3,G是Fe,H为亚铁盐,结合物质的性质分析解答【解答】解:A能和酸反应也能和碱反应,说明A具有两性,且B和C能发生反应生成D,D加热生成E,E生成A和氧气,且A到E中都含有同一元素,则这几种物质中都含有铝元素,电解氧化铝生成铝和氧气,则E是Al2O3,A是Al,D是Al(OH)3,B为偏铝酸盐,C是铝盐;铝和F能在高温下发生反应生成G和氧化铝,则该反应
38、为铝热反应,F为金属氧化物,G是金属单质,G和酸反应生成盐H,H和氢氧根离子反应生成氢氧化物I,I能被氧气氧化生成J,J分解生成F,能被空气中氧气氧化的氢氧化物是Fe(OH)2,则I是Fe(OH)2,J是Fe(OH)3,F是Fe2O3,G是Fe,H为亚铁盐,(1)通过以上分析知,H中阳离子是Fe2+,D是 Al(OH)3,故答案为:Fe2+;Al(OH)3;(2)A是铝,铝和强碱反应生成偏铝酸盐和氢气,离子反应方程式为:2Al+2OH+2H2O=2AlO2+3H2,故答案为:2Al+2OH+2H2O=2AlO2+3H2;(3)铝和氧化铁发生铝热反应,反应方程式为:2Al+Fe2O32Fe+Al
39、2O3,故答案为:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3;(4)铝盐和偏铝酸盐反应生成氢氧化铝,离子反应方程式为:Ai3+3AlO2+6H2O=4Al(OH)3,故答案为:Ai3+3AlO2+6H2O=4Al(OH)3;(5)氢氧化亚铁被空气氧化生成氢氧化铁,反应方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 ,反应现象为白色絮状沉淀变为灰绿色,最后变为红褐色,故答案为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 ;白色絮状沉淀变为灰绿色,最后变为红褐色【点评】本题以铝、铁为载体考查了无机物的推断,以“铝的两性及铝热反应”为突破口采用正逆相结合的方法进行推断,明确物质的性质
40、及物质之间的转化是解本题关键,难点是离子方程式的书写,难度中等13(2015秋东城区校级月考)拟用如图装置制取表中的四种干燥、纯净的气体(图中铁架台、铁夹、加热及气体收集装置均已略去;必要时可以加热;a、b、c、d表示相应仪器中加入的试剂)气体abcdC2H4乙醇浓H2SO4NaOH溶液浓H2SO4Cl2浓盐酸MnO2NaOH溶液浓H2SO4NH3饱和NH4Cl溶液消石灰H2O固体NaOHNO稀HNO3铜屑H2OP2O5(1)上述方法中可以得到干燥、纯净的气体是NO(2)指出不能用上述方法制取的气体,并说明理由(可以不填满)气体C2H4,理由是装置中没有温度计,无法控制反应温度气体Cl2,理由
41、是生成的Cl2被C中的NaOH溶液吸收了气体NH3,理由是生成的NH3被C中的H2O吸收了气体无,理由是无【考点】常见气体制备原理及装置选择 【专题】综合实验题【分析】(1)根据气体和洗气装置中的溶液、干燥剂能否反应判断能得到的气体;(2)根据溶液装置中能否得到该气体、生成的气体能否被洗气装置中的溶液吸收、能否与干燥剂反应来判断制取气体的原因【解答】解:(1)上述方法中可以得到干燥、纯净的气体是NO,乙烯中收集的气体不纯,氯气中氯气和碱液反应,氨气能被洗气装置吸收,故答案为:NO;(2)乙醇和浓硫酸制取乙烯需要170,如果在140则会生成乙醚,该装置中没有温度计,导致无法控制反应温度,故答案为
42、:C2H4;装置中没有温度计,无法控制反应温度;加热条件下,浓盐酸和二氧化锰反应生成氯气,但氯气能和氢氧化钠溶液反应,所以得不到氯气,故答案为:Cl2;生成的Cl2被C中的NaOH溶液吸收了;氯化铵和消石灰反应生成氨气,氨气极易溶于水,所以生成的氨气被C中的水吸收得不到氨气,故答案为:NH3;生成的NH3被C中的H2O吸收了;铜和稀硝酸反应生成一氧化氮,一氧化氮和水不反应,所以可以用水作洗液吸收被氧气氧化的二氧化氮,一氧化氮和五氧化二磷不反应,所以可以用五氧化二磷干燥故答案为:无;无【点评】本题考查了气体的反应、洗气和干燥装置,明确气体的性质是解本题的关键,难度不大14(2015秋东城区校级月
43、考)用如图装置进行实验,将A逐滴加入B中(1)若A为醋酸,B为石灰石,C为C6H5ONa溶液,则在小试管中发生的现象是溶液变浑浊,其中发生反应的化学方程式为C6H5ONa+CO2+H2OC6H5OH+NaHCO3(2)若B为生石灰,实验中观察到C溶液中先产生沉淀,而后沉淀逐渐溶解当沉淀恰好溶解时,关闭E,然后向烧杯中加入热水,静置片刻,观察到试管壁上出现银镜则A是浓氨水,C是硝酸银和乙醛的混合液,发生银镜反应的化学方程式为CH3CHO+2Ag(NH3)2OHCH3COONH4+2Ag+3NH3+H2O仪器D在实验中的作用是防止试管中液体发生倒吸【考点】性质实验方案的设计;实验装置综合 【专题】
44、实验设计题【分析】(1)发生强酸制取弱酸的反应,烧瓶中醋酸与石灰石反应生成二氧化碳,小试管中二氧化碳与苯酚反应生成苯酚沉淀;(2)观察到试管壁上出现银镜,则C为乙醛和硝酸银的混合溶液,在C中发生银镜反应,则烧瓶中生石灰与浓氨水反应生成氨气,D中球形结构可防止液体倒吸,以此来解答【解答】解:(1)若A为醋酸,B为石灰石,C为C6H5ONa溶液,烧瓶、试管中均发生强酸制取弱酸的反应,在小试管中发生C6H5ONa+CO2+H2OC6H5OH+NaHCO3,观察到的现象是溶液变浑浊,故答案为:溶液变浑浊;C6H5ONa+CO2+H2OC6H5OH+NaHCO3;(2)观察到试管壁上出现银镜,则C为乙醛
45、和硝酸银的混合溶液,在C中发生银镜反应为CH3CHO+2Ag(NH3)2OHCH3COONH4+2Ag+3NH3+H2O,则烧瓶中生石灰与浓氨水反应生成氨气,可知A中为浓氨水,生成的氨气与硝酸银反应先生成白色沉淀,后生成银氨溶液,溶液变澄清,仪器D在实验中的作用是防止试管中液体发生倒吸,故答案为:浓氨水;硝酸银;CH3CHO+2Ag(NH3)2OHCH3COONH4+2Ag+3NH3+H2O;防止试管中液体发生倒吸【点评】本题考查性质实验方案的设计,为高频考点,把握发生的反应原理、实验装置的作用、物质的性质为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度不大15(2015秋东城区校级月考)将5
46、7.6g铜与200m L 一定浓度的硝酸反应,铜完全溶解,产生的 NO和 NO2混合气体在标准状况下的体积为22.4L请回答:(1)NO的体积为8.96L,NO2 的体积为13.44L(2)待产生的气体全部释放后,向溶液中加入VmL a molL1的NaOH 溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化为沉淀,则原硝酸溶液的浓度为molL1(列出计算式即可)(3)欲使铜与硝酸反应生成的气体在NaOH溶液中全部转化为 NaNO3至少需要30%的双氧水102g【考点】氧化还原反应的计算;化学方程式的有关计算 【专题】守恒思想;氧化还原反应专题【分析】(1)根据n=计算铜的物质的量,根据n=计算混合气体的物
47、质的量,令混合气体中NO和NO2物质的量分别为xmol、ymol,利用电子转移守恒、二者物质的量之和列方程,据此计算x、y的值,再根据v=nVm计算NO、NO2的体积;(2)向反应后溶液中加入NaOH溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化成沉淀,此时溶液中溶质为NaNO3,由钠离子守恒n(NaNO3)=n(NaOH),根据氮原子守恒可知n(HNO3)=n(NaNO3)+n(NO2+NO),再根据c=计算;(3)Cu与硝酸反应得到硝酸铜与NO和NO2混合气体,NO和NO2混合气体再在双氧水、碱性条件下转化为NaNO3,纵观整个过程,根据电子转移守恒,Cu提供的电子等于过氧化氢获得的电子,据此计算过
48、氧化氢的物质的量,再根据m=nM计算过氧化氢的质量,进而计算需要30%的双氧水的质量【解答】解:(1)57.6g铜的物质的量为=0.9mol,22.4L混合气体的物质的量为=1mol,令混合气体中NO和NO2物质的量分别为xmol、ymol,由电子转移守恒有:3x+y=0.92,由二者物质的量之和:x+y=1,联立方程,解得x=0.4,y=0.6,故NO的体积为0.4mol22.4L/mol=8.96L,NO2的体积为0.6mol22.4L/mol=13.44L,故答案为:8.96;13.44;(2)向反应后溶液中加入NaOH溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化成沉淀,此时溶液中溶质为NaNO
49、3,由钠离子守恒n(NaNO3)=n(NaOH)=a V10 3mol,根据氮原子守恒可知n(HNO3)=n(NaNO3)+n(NO2+NO)=(a V10 3+1)mol,故原有硝酸的物质的量浓度为mol/L,故答案为:;(3)Cu与硝酸反应得到硝酸铜与NO和NO2混合气体,NO和NO2混合气体再在双氧水、碱性条件下转化为NaNO3,纵观整个过程,根据电子转移守恒,Cu提供的电子等于过氧化氢获得的电子,铜的物质的量为0.9mol,故Cu提供电子为0.9mol2=1.8mol,故需要过氧化氢的物质的量为=0.9mol,过氧化氢的质量=0.9mol34g/mol=30.6g,需要30%的双氧水的质量为=102g,故答案为:102【点评】本题考查氧化还原反应的计算,为高频考点,把握发生的反应及电子、电荷守恒、物质的量的有关计算为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,题目难度不大