1、可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Al-27 S-32Ca-40 Cr-52 Fe-56 Cu-64 第卷(共48分)选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题3分,共48分)1古诗词是古人留给我们的宝贵财富,下列诗句中不涉及氧化还原反应的是 A春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干B粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间C爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏D野火烧不尽,春风吹又生 【答案】B1111考点:考查了氧化还原反应的相关知识。2分类是化学学习和研究的常用手段,下列分类依据和结论都正确的是A冰醋酸、纯碱、芒硝、生石灰分别属于酸、碱、盐、氧化物BNa2O、NaOH、
2、Na2CO3、NaCl、Na2SO4、Na2O2都属于钠的含氧化合物 C漂白粉、福尔马林、冰水、王水、氯水均为混合物DHClO、H2SO4(浓)、HNO3均具有强氧化性,都是氧化性酸【答案】D【解析】试题分析:A、醋酸、纯碱(碳酸钠俗称)、芒硝(Na2SO410H2O)、生石灰(CaO)分别属于酸、盐、盐、氧化物,故A错误;B、Na2O,NaOH,Na2CO3属于钠的含氧化合物,但是NaCl不属于钠的含氧化合物,故B错误;C、漂白粉、福尔马林、王水、氯水均为混合物,冰水属于纯净物,故C错误;D、HClO、H2SO4(浓)、HNO3中Cl元素的化合价是+1价,S、N均处于元素的最高价,都具有强氧
3、化性,都是氧化性酸,故D正确;故选D。【考点定位】考查物质的分类【名师点晴】本题考查了物质分类的判断应用,主要是酸、氧化物、混合物、氧化性酸等概念的理解和分析判断。对于酸性氧化物和碱性氧化物的判断应注意:(1)碱性氧化物都是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7为酸性氧化物,Al2O3为两性氧化物,Na2O2为过氧化物。(2)酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7;非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如NO、NO2。(3)酸性氧化物、碱性氧化物不一定都能与水反应生成相应的酸或碱,如SiO2、Fe2O3。3NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是等物质的量的N2和CO所含
4、分子数均为NA常温下,4 g CH4含有NA个C-H共价键1 mol Na2O2与水完全反应时转移电子数为2NA将NA个NH3分子溶于1 L水中得到1 molL1的氨水25 时,pH12的1.0 L NaClO溶液中水电离出的OH的数目为0.01NA 111Z-X-X-K1 mol SO2与足量O2在一定条件下反应生成SO3,共转移2NA个电子A B C D【答案】B【解析】1试题分析:等物质的量的N2和CO所含分子数相等,但不一定是NA个,故错误;4gCH4的物质的量为0.25mol,而1mol甲烷中含4个C-H共价键,故0.25mol甲烷中含1molC-H键,即NA个,故正确;Na2O2与
5、水的反应为歧化反应,1mol过氧化钠与水反应转移1mol电子,即NA个,故错误;将NA个NH3分子气体溶于1L水中,溶液体积不是1L,得到溶液浓度不是1molL-1,故错误;25时pH=12的1.0LNaClO溶液中氢氧根离子浓度为0.01mol/L,醋酸钠溶液中氢氧根离子是水电离的,则1L该次氯酸钠溶液中水电离出的OH-的物质的量为0.01mol,氢氧根离子的数目为0.01NA,故正确;SO2与O2的反应为可逆反应,不能进行彻底,故转移的电子数小于2NA个,故错误;故选B。考点:考查了阿伏伽德罗常数的计算的相关知识。4常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是0.1 molL1NaA
6、lO2溶液:H+、Na+、Cl、pH=11的溶液中:、Na+、AlO2、NO3、S2、1111水电离的H+浓度为1012molL1的溶液中:Cl、NO3、加入Mg能放出H2的溶液中:Mg2+、NH4+、Cl、K+、使甲基橙变黄的溶液中:Fe2+、MnO4、NO3、Na+、中性溶液中:Fe3+、Al3+、NO3、Cl、S2A B C D【答案】B【考点定位】考查离子共存【名师点晴】本题考查离子的共存,为高频考点,把握习题中的信息及常见离子之间的反应为解答的关键,侧重复分解反应、氧化还原反应的离子共存考查。离子不能大量共存的一般情况是:(1)能发生复分解反应的离子之间(即生成沉淀,气体,水、弱酸、
7、弱碱等难电离物质);(2)能生成难溶物的离子之间(如:Ca2+和 SO42-;Ag+和 SO42-);(3)能完全水解的离子之间,如多元弱酸和弱碱盐的阴、阳离子(如:Al3+, Fe3+与 CO32-、HCO3-、AlO2-等);(4)能发生氧化还原反应的离子之间(如:Fe 、H+、NO3-;S2-、ClO-;S2-、 Fe3+等);(5)能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN-);解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、 Fe2+、Fe3+、Mn
8、O4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。5下列条件的离子反应方程式不正确的是A向Mg(HCO3)2溶液中加入过量的 NaOH溶液:Mg2+ +2HCO3+ 4OH= Mg(OH)2 + 2CO32+2H2O BFeBr2溶液中通入等物质的量Cl2:2Fe2+2Cl2=2Fe3+Br2+C酸性KMnO4溶液中加H2O2,紫色褪去:2MnO4+H2O2+6H+=2Mn2+3O2+4H2OD向CuSO4溶液中加入Na2O2:2Na2O2+2Cu2+2H2O= 4Na+2Cu(OH)2+O2【答案】C【解析】
9、试题分析:A向Mg(HCO3)2溶液中加入过量的 NaOH溶液,Mg(HCO3)2溶液完全反应,Mg2+ 和HCO3的个数比为1:2,故A正确;B氯气具有氧化性,能将亚铁离子和溴离子氧化,先氧化亚铁离子,等物质的量的FeBr2和Cl2反应时,2Fe2+2Cl2+2Br-2Fe3+4Cl-+Br2,故B正确;CKMnO4溶液中加入H2O2,紫色褪去的离子反应为2MnO4-+5H2O2+6H+=2Mn2+5O2+8H2O,故C错误;D向CuSO4溶液中加入Na2O2,过氧化钠首先与水反应放出氢气,生成的氢氧化钠与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,故D正确;故选C。1考点:考查了离子方程式的正误判断的相关
10、知识。6已知离子和一样含有过氧键,因此也有强氧化性,离子在一定条件下可把氧化成离子,若反应后离子变成;又知反应中氧化剂与还原剂的离子数之比为5:2,则中的n值和S的化合价是A2,+7 B2,+6 C4,+7 D4,+6【答案】B【解析】试题分析:Mn2+氧化成MnO4-,Mn元素的化合价由+2价升高为+7价,若反应后S2O8n-变成SO42-,S的化合价降低,SO42-中S的化合价为+6价,则S2O8n-中的S元素的化合价为+7价,则+72+(-2)8=-n,解得n=2,故选B。考点:考查了氧化还原反应的计算的相关知识。7. 80 时,在2 L 密闭容器中充入0.40 mol N2O4,发生反
11、应N2O4(g)2NO2(g)H+Q kJmol-1(Q0),获得如下数据:时间/s020406080100c(NO2)/molL-10.000.120.200.260.300.30下列判断正确的是A升高温度该反应的平衡常数K减小B2040 s 内,v(N2O4)0.004 molL-1C100 s 时再通入0.40 mol N2O4,达新平衡时N2O4的转化率增大D反应达平衡时,吸收的热量为0.30 Q kJ【答案】D【考点定位】考查化学平衡建立的过程、化学反应速率的计算【名师点晴】本题主要考查化学反应速率、化学平衡移动以及热量的有关计算,题目较为综合,具有一定难度,做题时注意平衡常数只受温
12、度影响,温度不变平衡常数不变。8100mL 1mol的Ca(HCO3)2溶液中,放入2.3g金属钠充分反应后,有关物质的物理量正确的是(NA表示阿伏加德罗常数)生成CaCO3溶液中H2转移的电子A0.1NA0.1NAB11111.12L0.1NAC10g0.05NAD10g0.1NA【答案】C【解析】试题分析:2.3gNa的物质的量为0.1mol,与水反应生成氢氧化钠与氢气,生成氢氧化钠为0.1mol、氢气为0.05mol,100mL1molL-1的Ca(HCO3)2溶液中Ca(HCO3)2的为0.1mol,氢氧化钠与Ca(HCO3)2为1:1,发生反应Ca(HCO3)2+NaOH=CaCO3
13、+NaHCO3+H2O,生成0.1molCaCO3,0.1molNaHCO3。A反应中Na是还原剂,化合价由0价升高为+1价,反应的Na为0.1mol,故转移电子为0.1NA,溶液中HCO3-发生水解、电离,溶液中HCO3-的物质的量小于0.1mol,溶液中HCO3-小于0.1NA,故A错误;B由A分析可知转移电子为0.1NA,生成氢气为0.05mol,该条件下,气体摩尔体积不一定是22.4L/mol,占有的体积不一定是22.4L,故B错误;C生成碳酸钙为0.1mol,其质量=0.1mol100g/mol=10g,生成氢气为0.05mol,氢气分子数目为0.05NA,故C正确;D生成碳酸钙为0
14、.1mol,其质量=0.1mol100g/mol=10g,由A分析可知,溶液中HCO3-小于0.1NA,故D错误;故选C。考点:考查了物质的量的相关计算的相关知识。9已知X、M都是中学教材中的常见元素,(甲) X O3n-+Xn- + H+ X(单质)+ H2O(未配平); (乙)Mm+mOH -M(OH)m。下列对两个离子反应通式的推断中,正确的是若n=1,则XO3n -中X元素为+5价,X位于周期表第A族若n=2,则X最高价氧化物的水化物可能与它的氢化物反应若m=1,则M(NO3)m溶液和氨水互滴时的现象可能不同若m=2,则在空气中蒸干、灼烧MSO4溶液一定能得到MSO4若m=3,则MCl
15、3与足量氢氧化钠溶液反应一定生成M(OH)m A B C D【答案】B【解析】试题分析:n=1,XO3n中X元素为+5价,常见非金属元素中呈+5价的元素有第A族(氮、磷)、第A族(氯、溴、碘)所以符合条件的酸根阴离子主要有:IO3-、ClO3-、BrO3-、NO3-,甲反应为ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O,IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O,故错误;n=2,XO3n中X元素为+4价,常见非金属元素中碳、硅、硫有+4价,结合通式只有X为硫符合题意,离子方程式为:SO32-+2S2-+6H+=3S+3H2O,硫的最高价含氧酸为硫酸,氢化物为硫化氢,故正确;m=1,+1价阳
16、离子有:Ag+、Na+、K+等,只有氢氧化银是难溶于水的沉淀;Ag+OH-=AgOH;氢氧化银溶于氨水,硝酸银溶液滴入氨水,生成银氨溶液无明显现象;将氨水滴入硝酸银溶液中 产生沉淀,继续滴加沉淀溶解,互滴顺序不同现象不同,故正确;m=2,硫酸亚铁中+2价铁在空气中易被氧化为+3价,其化学方程式为:FeSO4+2H2OFe(OH)2+3H2O;4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,2Fe(OH)3Fe2O3+3H2O;Fe2O3+3H2SO4=Fe(SO4)3+3H2O 总反应为:12FeSO4+3O22Fe2O3 +4Fe2(SO4)3,即硫酸亚铁溶液经蒸干、灼烧得到硫酸铁和氢氧
17、化铁混合物,故错误;m=3,常见金属中只有铁、铝符合条件,铝和过量氢氧化钠沉淀会溶解,故错误;故选B。考点:考查了无机物的推断的相关知识。10分子式为C8H11N的有机物,分子内含有苯环和氨基(NH2)的同分异构体共有A12种B13种 C14种 D9种【答案】C考点:考查了同分异构体数目的判断的相关知识。11下列实验方案能达到实验目的的是选项实验方案实验目的或结论A将盐酸酸化的双氧水滴入Fe(NO3)2溶液中,溶液变黄色H2O2的氧化性比Fe3+强B将一小块钠分别投入盛有水和乙醇的小烧杯中,钠与乙醇反应要平缓得多乙醇羟基中的氢原子不如1111水分子中的氢原子活泼C将某气体通入品红溶液,溶液褪色
18、气体中一定有SO2D将铁棒和铜棒用导线连接后放入浓硝酸中,铜棒变细铜的金属性强于铁【答案】B【解析】试题分析:A硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,可氧化亚铁离子,不能比较过氧化氢与铁离子的氧化性强弱,故A错误;B水、乙醇都可与水反应生成氢气,可根据生成氢气的剧烈程度比较性质,故B正确;C能使品红褪色的不一定为二氧化硫,也可能为二氧化氮等气体,故C错误;D常温下铁与浓硝酸发生钝化,铜与浓硝酸发生反应而溶解,形成原电池反应时,铜为负极,但活泼性铁的强,故D错误;故选B。考点:考查了化学实验方案的评价的相关知识。12用右图所示装置除去含CN、Cl废水中的CN时,控制溶液pH为910,阳极产生的Cl
19、O将CN氧化为两种无污染的气体。下列说法不正确的是111A用石墨作阳极,铁作阴极B阳极的电极反应式:Cl+2OH2e=ClO+H2OC阴极的电极反应式:2H2O+2e=H2+2OHD除去CN的反应:2CN+5ClO+2H+=N2+2CO2+5Cl+H2O【答案】D【解析】试题分析:A该电解质溶液呈碱性,电解时,用不活泼金属或导电非金属作负极,可以用较不活泼金属作正极,所以可以用石墨作氧化剂、铁作阴极,故A正确;B阳极上氯离子失电子生成氯气,氯气和氢氧根离子反应生成次氯酸根离子和水,所以阳极反应式为Cl-+2OH-2e-ClO-+H2O,故B正确;C电解质溶液呈碱性,则阴极上水得电子生成氢气和氢
20、氧根离子,电极反应式为2H2O+2e-H2+2OH-,故C正确;D阳极产生的ClO-将CN-氧化为两种无污染的气体,两种气体为二氧化碳和氮气,该反应在碱性条件下进行,所以应该有氢氧根离子生成,反应方程式为2CN-+5ClO-+H2ON2+2CO2+5Cl-+2OH-,故D错误;故选D。【考点定位】考查电解原理【名师点晴】本题涉及,明确各个电极上发生的反应及电解原理是解本题关键,易错选项是BD,注意D中反应生成物,注意B中碱性条件下不能有氢离子参加反应或生成。电极反应式的书写的具体步骤如下:(1)首先根据题意写出电池反应。(2)标出电子转移的方向和数目,指出氧化剂、还原剂。(3)根据还原剂负极材
21、料,氧化产物负极产物,氧化剂正极材料,还原产物正极产物来确定原电池的正、负极和反应产物。根据电池反应中转移电子的数目来确定电极反应中得失的电子数目。(4)注意环境介质对反应产物的影响。13室温下,向下列溶液中通入相应的气体至溶液pH7(通入气体对溶液体积的影响可忽略),溶液中部分微粒的物质的量浓度关系正确的是A向0.10 molL1 NH4HCO3溶液中通CO2:c(NH)c(HCO)+c(CO)B向0.10 molL1 NaHSO3溶液中通NH3:c(Na+)c(NH)c(SO)C向0.10 molL1 Na2SO3溶液中通SO2:c(Na+)21c(SO)+c(HSO)+c(H2SO3)D
22、向0.10 molL1 CH3COONa溶液中通HCl:c(Na+)c(CH3COOH)c(Cl)【答案】D【解析】试题分析:ApH=7,则c(H+)=c(OH-),结合电荷守恒可知,c(NH4+)=c(HCO3-)+2c(CO32-),故A错误;B溶液中钠离子与S原子物质的量之比为1:1,而铵根离子与部分亚硫酸根结合,故c(Na+)c(NH4+),由物料守恒可知,c(Na+)=c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3),溶液呈中性,由电荷守恒可得:c(Na+)+c(NH4+)=2c(SO32-)+c(HSO3-),联立可得:c(NH4+)+c(H2SO3)=c(SO32-),故B错
23、误;C向0.10molL-1Na2SO3溶液通入SO2,发生Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3,至溶液pH=7,反应后溶液中溶质为的NaHSO3、Na2SO3,则c(Na+)21c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3),故C错误;D向0.10molL-1CH3COONa溶液中通入HCl,至溶液pH=7,c(H+)=c(OH-),HCl不足,反应后溶液中溶质为NaCl、醋酸和醋酸钠,由电荷守恒可知,c(Na+)=c(CH3COO-)+c(Cl-),由物料守恒可知,c(Na+)=c(CH3COOH)+c(CH3COO-),则c(Na+)c(CH3COOH)=c(Cl-),故D
24、正确;故选D。1【考点定位】考查离子浓度大小的比较【名师点晴】本题考查离子浓度大小比较,把握发生的反应、盐类水解及电离为解答的关键,注意pH=7的信息及应用。根据溶液中溶质的物质的量之间的关系、溶质的性质结合电荷守恒来分析解答是常见的解题方法和思维。在探究离子浓度问题,要充分认识电解质在溶液中的表现,全面考虑溶液中各种离子的存在情况及相互关系,比如:在Na2CO3溶液中存在Na2CO3的电离,CO32-的水解、二级水解以及H2O的电离等多个反应,故溶液中微粒有H2O、Na+、CO32-、HCO3-、H2CO3、H+、OH-,忽视任何一个很微弱的反应、很微少的粒子都是不正确的等方面的因素。14下
25、列实验装置正确且能完成实验目的的是 【答案】A111【解析】试题分析:A测定生成氢气的反应速率需要测定时间和收集气体体积,有测定体积的仪器和测定时间的仪器,所以可以实现实验目的,故A正确;B海带中碘以离子的形式存在,应先发生氧化还原反应后生成碘单质,再萃取、分液,故B错误;C二氧化硫具有还原性,能使高锰酸钾溶液褪色,图中试管中的导管长短应互换,故C错误;D盐酸具有挥发性,生成的二氧化碳中含有氯化氢,HCl也能和碳酸钠反应生成硅酸沉淀,所以干扰实验,且HCl不是氯元素的最高价氧化物是水化物,所以不能实现实验目的,故D错误;故选A。【考点定位】考查化学实验方案的评价【名师点晴】本题考查化学实验方案
26、评价,为高考高频点,明确实验原理是解本题关键,涉及非金属性的比较、氧化还原、碘的提纯等,注意实验原理和实验细节的考查。对实验方案的正确与错误、严密与不严密、准确与不准确的判断。主要从以下几个方面考虑:实验原理是否正确、可行;实验操作是否完全、合理; 实验步骤是否简单、方便;实验效果是否明显等。反应原料是否易得、安全、无毒;反应速率较快;原料利用率以及合成物质的产率是否较高;合成过程是否造成环境污染。有无化学安全隐患,如倒吸、爆炸、吸水、泄漏、着火、溅液、破损等。15还原沉淀法是处理含铬(含Cr2O72-和CrO42-)工业废水的常用方法,过程如下:,已知转化过程中的反应为2CrO42-(aq)
27、+2H+(aq)Cr2O72-(aq)+H2O(1)。转化后所得溶液中铬元素的含量为28.6g/L, CrO42-有10/11转化为Cr2O72-,下列说法不正确的是A溶液颜色保持不变,说明上述可逆反应达到平衡状态B若用绿矾(FeSO47H2O)作还原剂,处理1 L废水,至少需要458.7gC常温下转化反应的平衡常数K=11014,则转化后所得溶液的pH=5D常温下Ksp=110-32,要使处理后废水中的c(Cr3+)降至110-5mol/L,应调溶液的pH=5【答案】C【解析】试题分析:转化后所得溶液中铬元素含量为28.6g/L,则1L废水中n(Cr)=0.55mol。A存在平衡:2Cr O
28、42-(黄色)+2H+Cr2O72-(橙色)+H2O,如颜色不变,说明浓度不变,则达到平衡状态,故A正确;B若用绿矾(FeSO47H2O)(M=278)作还原剂,处理1L废水,设需要xmolFeSO47H2O,由氧化还原反应中氧化剂和还原剂得失电子数目相等可知0.55(6-3)=x(3-2),x=1.65,m(FeSO47H2O)=1.65mol278g/mol=458.7g,故B正确;C.1L废水中n(Cr)=0.55mol,CrO42-有转化为Cr2O72-,则酸化后c(CrO42-)=0.55mol/L(1-)=0.05mol/L,c(Cr2O72-)=0.55mol/L=0.25mol
29、/L,常温下转换反应的平衡常数K=11014,则=11014,c(H+)=110-6mol/L,所以pH=6,故C错误;D常温下Ksp1Cr(OH)3=110-32,要使处理后废水中c(Cr3+)降至110-5mol/L,则c(Cr3+)c3(OH-)=110-32,c(OH-)=110-9mol/L,pH=5,故D正确;故选C。考点:考查了难溶电解质的溶解平衡的相关知识。16一定量的CuS和 Cu2S的混合物投入足量的硝酸中,收集到气体VL(标准状况),向反应后的溶液中(存在Cu2+和SO42-)加入足量的NaOH溶液,产生蓝色沉淀,过滤,洗涤,灼烧,得到24.0gCuO若上述气体为NO和N
30、O2的混合物,且体积比为1:1,则V可能为A18.0L B27.0L C31.4L D33.6L【答案】A【解析】【考点定位】考查氧化还原反应的计算【名师点晴】本题考查氧化还原反应计算,难度中等,注意守恒思想与极限法的利用,是对学生综合能力的考查。利用极限法解答,假设混合物全是CuS,或混合物全是Cu2S,根据n=计算n(CuO),根据电子转移守恒计算n(CuS)、n(Cu2S),再根据电子转移数目守恒,计算n(NO)、n(NO2),根据V=nVm计算气体体积,实际气体介于二者之间。第卷(共52分)17(10分)常见的五种盐X、Y、Z、M、N,它们的阴离子可能是SO42、Cl、CO32,阳离子
31、可能是Ag+、NH4+、Na+、Al3+、Cu2+、Ba2+、Fe3+,已知:M的焰色反应呈黄色。五种盐均溶于水,水溶液均为无色。X的溶液呈中性,Y、Z、N的溶液呈酸性,M的溶液呈碱性。若在这五种盐的溶液中分别加入Ba(NO3)2溶液,只有X、Z的溶液不产生沉淀。若在这五种盐的溶液中,分别加入氨水,N和Z的溶液中生成沉淀,继续加氨水,Z中沉淀消失。把X的溶液分别加入到Y、Z、N的溶液中,均能生成不溶于稀硝酸的沉淀。请回答下列问题:(1)五种盐中,所含阴离子相同的两种盐的化学式是_(2)M溶液显碱性的原因是(用离子方程式表示)_(3)X和Z的溶液反应的离子方程式是_(4)N和过量氨水反应的离子方
32、程式是_(5)若要检验Y中所含的阳离子,正确的实验方法是_【答案】(1) (NH4)2SO4、Al2(SO4)3 (2) CO32-+H2O HCO3+OH(3)Ag+Cl=AgCl;(4)Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3 NH4+(5)取少量B于试管中,加入浓NaOH溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,观察是否变蓝色【解析】试题分析:M的焰色反应呈黄色,则M中含Na+;五种盐均溶于水,水溶液均为无色,则没有Cu2+、Fe3+;X的溶液呈中性,Y、Z、N的溶液呈酸性则含有NH4+、Al3+、Ag+,M的溶液呈碱性,则含有CO32-,根据阳离子可知M为Na2CO3;若在这五种盐
33、的溶液中分别加入Ba(NO3)2溶液,只有X、Z的溶液不产生沉淀,则X、Z中没有SO42-,也没有CO32-;若在这五种盐的溶液中,分别加入氨水,N和Z的溶液中生成沉淀,继续加氨水,Z中沉淀消失,说明Z中为Ag+,则N中有Al3+,所以Z中为AgNO3;把X的溶液分别加入到Y、Z、N的溶液中,均能生成不溶于稀硝酸的沉淀,则X为BaCl2,由以上分析可知N中含有Al3+,Y中含有NH4+,加BaCl2均能生成不溶于稀硝酸的沉淀,则N、Y中含有SO42-,所以Y、N为(NH4)2SO4、Al2(SO4)3。(1)所含阴离子相同的两种盐的化学式是(NH4)2SO4、Al2(SO4)3,故答案为:(N
34、H4)2SO4、Al2(SO4)3;(2)M的化学式为Na2CO3,Na2CO3溶液显碱性的原因是CO32-+H2OHCO3-+OH-,故答案为:CO32-+H2OHCO3-+OH-;(3)X和Z的溶液反应的离子反应为Ag+Cl-AgCl,故答案为:Ag+Cl-AgCl;(4)Al2(SO4)3和氨水反应的离子方程式是Al3+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4+,故答案为:Al3+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4+;(5)检验(NH4)2SO4中所含的阳离子的方法为:取少量(NH4)2SO4于试管中,滴加少量NaOH溶液,在试管口附近放一张湿润的红色石蕊试纸,加热,若试纸变蓝,说明B
35、中阳离子为NH4+,故答案为:取少量Y于试管中,滴加少量NaOH溶液,在试管口附近放一张湿润的红色石蕊试纸,加热,若试纸变蓝,说明B中阳离子为NH4+。1【考点定位】考查无机物的推断;物质的检验和鉴别的实验方案设计【名师点晴】本题考查物质的检验和推断,为高频考点,把握离子之间的反应及现象推断物质为解答的关键,综合考查元素化合物知识及化学反应原理,综合性较强。要熟记常见的离子的检验方法:(1)(2)NH4+:NaOH溶液(浓),加热,产生有刺激性气味、使湿润红色石蕊试纸变蓝色的气体;Fe2+:NaOH溶液,生成白色沉淀,迅速变为灰绿色,最后变成红褐色;新制的氯水+KSCN溶液;滴加新制的氯水,溶
36、液由浅绿色变为黄色,再滴加KSCN溶液,溶液呈红色;铁氰酸钾,加入蓝色铁青化亚铁沉淀,(3)SO42-:加入盐酸酸化,再加入氯化钡溶液,产生白色沉淀。(4)Cl-:加入稀硝酸酸化,再加入硝酸银溶液,产生白色沉淀。(5)CO32-:加入氯化钙,产生白色沉淀,沉淀溶于盐酸产生无色无味的能使澄清的石灰水变浑浊的气体。(6)Al3+:加入氢氧化钠溶液,先产生沉淀后沉淀溶解。等等。18(11分)工业上回收利用某合金废料(主要含Fe、Cu、Co、Li等,已知Co、Fe都是中等活泼金属)的工艺流程如下:(1)金属M为 。(2)加入H2O2的作用是(用离子方程式表示) ,加入氨水的作用是 。(3)CoC2O4
37、2H2O高温焙烧的化学方程式为 。(4)已知Li2CO3微溶于水,其饱和溶液的浓度与温度关系见下表。操作2中,蒸发浓缩后必须趁热过滤,其原因是 ,90时Ksp(Li2CO3)的值为 。温度/10306090浓度/molL11110.210.170.140.10【答案】(1)Cu(2)2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O;调节溶液的pH使Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀(3)4CoC2O42H2O+ 3O22Co2O3+8 H2O+8CO2(4)减少Li2CO3的溶解损失;4.0103【解析】(1)上述分析判断金属M为Cu,故答案为:Cu;(2)加入H2O2的作用是氧化亚铁离子为铁离子,
38、反应的离子方程式为:2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O;加入氨水的作用是调节溶液PH使Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,故答案为:2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O;调节溶液的pH使Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀;(3)CoC2O4焙烧生成Co2O3、CO2和水,反应的化学方程式为4CoC2O42H2O+3O22Co2O3+8H2O+8CO2,故答案为:4CoC2O42H2O+3O22Co2O3+8H2O+8CO2;(4)Li2CO3微溶于水,溶解度随温度升高而降低,为减少Li2CO3的溶解损失,蒸发浓缩后必须趁热过滤,90时c(Li2CO3)的浓度为0.10mol/
39、L,则c(Li+)=0.20mol/L,c(CO32-)=0.10mol/L,则Ksp(Li2CO3)=0.200.200.10=4.010-3,故答案为:减少Li2CO3的溶解损失;4.010-3。考点:考查了物质的分离提纯的综合应用的相关知识。19(16分)某化学兴趣小组拟用右图装置制备氢氧化亚铁并观察其颜色。提供化学药品:铁屑、稀硫酸、氢氧化钠溶液。(1)稀硫酸应放在 中(填写仪器名称).(2)本实验通过控制A、B、C三个开关,将仪器中的空气排尽后,再关闭开关B,打开开关A,就可观察到氢氧化亚铁的颜色。试分析实验开始时排尽装置中空气的理由 (3)实验时为防止仪器2中铁粉通过导管进入仪器3
40、中,可采取的措施是 。(4)在FeSO4溶液中加入(NH4)2SO4固体可制备摩尔盐晶体1(NH4)2SO4FeSO46H2O (相对分子质量392),该晶体比一般亚铁盐稳定,不易被氧化,易溶于水,不溶于乙醇。为洗涤(NH4)2SO4FeSO46H2O粗产品,下列方法中最合适的是 A用冷水洗 B先用冷水洗,后用无水乙醇洗 C用30%的乙醇溶液洗 D用90%的乙醇溶液洗为了测定产品的纯度,称取a g产品溶于水,配制成500mL溶液,用浓度为c molL-1的酸性KMnO4溶液滴定。每次所取待测液体积均为25.00mL,实验结果记录如下:实验次数第一次第二次第三次111消耗高锰酸钾溶液体积/mL2
41、5.5225.0224.98i滴定过程中发生反应的离子方程式为 ii滴定终点的现象是 iii通过实验数据计算的该产品纯度为 (用字母a,c表示)上表中第一次实验中记录数据明显大于后两次,其原因可能是 A实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时酸性高锰酸钾溶液的体积 B滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡 C第一次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过,后两次未润洗 D该酸性高锰酸钾标准液保存时间过长,有部分变质,浓度降低【答案】(1)分液漏斗;(2)防止生成的氢氧化亚铁被氧化(3)将铁粉换成铁钉或铁块(4)D;i.MnO4-+5Fe2+8H+=Mn2+5Fe3+4H2O;ii.最后一滴滴入,溶液由无色变为浅
42、紫色,且30s不变色;iii.100%;BC。【解析】试题分析:(1)此实验目的是制备氢氧化亚铁,先用铁和稀硫酸反应制备硫酸亚铁,此反应在装置2中进行,稀硫酸是溶液,应盛放在分液漏斗中,故答案为:分液漏斗;(2)打开B、C,关闭A,利用装置2中产生的氢气,把装置3中的空气排尽,使装置处于还原氛围,然后关闭B,打开A,产生气体压强增大,把产生的FeSO4,压入到装置3中,产生Fe(OH)2白色沉淀,氢氧化亚铁溶液被空气中的氧气所氧化,生成氢氧化铁,对氢氧化亚铁颜色的观察产生干扰,所以要排除装置中的空气,防止生成的氢氧化亚铁被氧化,故答案为:防止生成的氢氧化亚铁被氧化;(3)将铁粉换成铁块或铁钉,
43、可以防止仪器2中铁粉通过导管进入仪器3中,故答案为:将铁粉换成铁块或铁钉;(4)因为硫酸亚铁铵易溶于水,不溶于乙醇,应该用乙醇洗涤,减少硫酸亚铁铵的溶解,同时利用乙醇和水互溶,从而达到洗涤的要求,故选D,故答案为:D;i.利用高锰酸钾的强氧化性,Fe2+的强还原性,两者发生氧化还原反应,Fe2+被氧化成Fe3+1,Mn由+7价+25,最小公倍数5,根据原子个数、电荷守恒,即MnO4-+5Fe2+8H+=Mn2+5Fe3+4H2O,故答案为:MnO4-+5Fe2+8H+=Mn2+5Fe3+4H2O;ii.向溶液中滴加中高锰酸钾,高锰酸钾显紫红色,因此滴定到终点:最后一滴滴入,溶液由无色变为浅紫色
44、,且30s不变色,故答案为:最后一滴滴入,溶液由无色变为浅紫色,且30s不变色;iii.因为第一次与第二次、第三次相差较大,忽略不计,消耗高锰酸钾溶液的体积为ml=25mL,根据离子反应方程式,得出:n1(NH4)2SO4FeSO46H2O=5n(KMnO4)=2510-3c5mol,则500mL溶液中含有n1(NH4)2SO4FeSO46H2O=2510-3c5500/25mol=2.5cmol,所以质量分数=2.5c100%=100%,A、俯视读数,造成所读的数偏小,故错误;B、滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡,所消耗的液体体积增加,故正确;C、锥形瓶用待测液润洗,待测液的物质的量增加,则
45、消耗高锰酸钾的体积增加,故正确;D、该酸性高锰酸钾标准液保存时间过长,有部分变质,浓度降低,但每次消耗的标准液体积应相等,不会造成较大偏差,故D错误,故答案为:100%;BC。【考点定位】考查制备实验方案的设计;制取氢氧化铁、氢氧化亚铁【名师点晴】本题考查了氢氧化亚铁制备的非常规制备方法和实验过程分析判断,滴定实验的注意问题和计算应用,注意掌握物质性质,实验过程的理解应用,掌握基础是解题关键。根据装置可知,开启BC,关闭A,需要在三颈瓶2中加入铁单质,分液漏斗中是稀硫酸,利用反应生成氢气排净装置中的空气,可以收集C处的气体检验是否是纯净的氢气,将仪器中的空气排尽后,然后关闭B,开启AC,利用生
46、成的氢气在装置2中压强增大,把硫酸亚铁溶液压入装置3的氢氧化钠溶液中,反应生成白色氢氧化亚铁白色沉淀,可观察到氢氧化亚铁的颜色为白色沉淀。201化学选修2化学与技术(15分)21世纪是钛的世纪。下面是利用钛白粉(TiO2)生产海绵钛(Ti)的一种工艺流程: (1)钛白粉是利用TiO2+发生水解生成钛酸(H2TiO3)沉淀,再煅烧沉淀制得的。TiO2+发生水解的离子方程式为 ; (2)反应I在800900下进行,还生成一种可燃性无色气体,该反应的化学方程式为: ; (3)反应的热化学方程式为 ; (4)该工艺流程中,可以循环使用的物质有 ; (5)在800 1000时电解TiO2也可制得海绵钛,
47、装置如右图所示。图中b是电源的 极,阴极的电极反应式为 。【答案】(1)TiO2+2H2OH2TiO3+2H+;(2)2Cl2+TiO2+2CTiCl4+2CO;(3)2Mg(s)+TiCl4(l)2MgCl2(s)+Ti(s)H=-512kJ/mol;(4)Mg、Cl2;(5)正;TiO2+4e-Ti+2O2-。【解析】(4)由工艺流程图可知生成物中的镁和氯气可循环使用,故答案为:Mg、Cl2;(5)电解池的阳极是氧离子发生失电子的氧化反应,导致氧气等气体的出现,所以电极反应式为:2O2-O2+4e-,电解池的阴极发生得电子的还原反应,是二氧化钛电极本身得电子的过程,即TiO2+4e-Ti+
48、2O2-;电解池中,电解质里的阴离子O2-、Cl-均移向阳极,故答案为:正;TiO2+4e-Ti+2O2-。考点:考查了热化学方程式的书写方法和盖斯定律的计算应用,电解池电极判断和电极反应书写的相关知识。211化学选修3物质结构与性质(15分)A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大的六种元素。已知:A是周期表中原子半径最小的元素B的基态原子核外电子有7种运动状态,B、C、E三种元素原子中未成对电子数之比为3:2:1,D原子核外有4个能级且均充满电子,D与E可形成DE2型化合物,F原子核外最外层只有1个电子,其余各层均充满电子。回答下列问题: (1)B、C、D三种元素的第一电离能由大到小的顺序
49、为 (用元素符号表示) (2)F在周期表中位于 区,与F同周期且未成对电子数最多的元素为 (填写元素符号),该元素价电子排布图为 ;11Z-x-x-k.Com (3)B、E两种元素可形成BE3型化合物其化学式为 ,中心原子杂化方式为 ,分子的空间构型为 ; (4)化合物BA3易溶解于化合物A2C中,其原因是 ; (5)化合物DC熔点高于DE2的熔点,原因是 。【答案】(1)NOMg;(2)ds;Cr;(3)NCl3;sp3;三角锥型;(4)NH3分子与H2O分子之间容易形成氢键;(5)MgO、MgCl2都属于离子化合物,O2-离子半径小于Cl-离子半径,MgO的晶格能高于MgCl2。【解析】试
50、题分析:A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大的六种元素A是周期表中原子半径最小的元素,则A为氢元素;B的基态原子核外电子有7种运动状态,B原子核外电子数为7,则B为氮元素;D原子核外有4个能级且均充满电子,核外电子排布式为1s22s22p63s2,则D为Mg元素;B、C、E三种元素原子中未成对电子数之比为3:2:1,则C、E的原子中未成对电子数分别为2、1,C的原子序数介于氮、镁元素之间,则C原子核外电子排布式为1s22s22p4,故C为氧元素;F原子核外最外层只有1个电子,其余各层均充满电子,原子序数大于Mg元素,则F原子各层电子数为2、8、18、1,则F为Cu元素,E的原子序数大于Mg
51、原子,D与E可形成DE2型化合物,则E为-1价,则E原子核外电子排布式为1s22s22p63s23p5,则E为Cl元素。(1)Mg的金属性最强,第一电离能最小,N、O同周期,N原子的2p能级容纳3个电子,为半满稳定状态,能量较低,故氮元素的第一电离能故氧元素的大,故三种元素的第一电离能由大到小的顺序为NOMg,故答案为:NOMg;(2)F为Cu元素,外围电子排布为3d104s1,在周期表位位于ds区,与F同周期且未成对电子数最多的元素,其外围电子排布为3d54s1,为24号元素,故为Cr,该元素价电子排图为,故答案为:ds;Cr;(3)B、E两种元素可形成BE3型化合物,其化学式为NCl3,中
52、心N原子价层电子对数=3+(513)=4,N原子含有孤对电子对数为(513)=1,N原子杂化方式为sp3,分子的空间构型为三角锥型,故答案为:NCl3;sp3;三角锥型;(4)由于NH3分子与H2O分子之间容易形成氢键,NH3易溶于H2O中,故答案为:NH3分子与H2O分子之间容易形成氢键;(5)MgO、MgCl2都属于离子化合物,O2-离子半径小于Cl-离子半径,MgO的晶格能高于MgCl2,MgO的熔点更高,故答案为:MgO、MgCl2都属于离子化合物,O2-离子半径小于Cl-离子半径,MgO的晶格能高于MgCl2。1【考点定位】考查元素周期律与元素周期表【名师点晴】本题是对物质结构与性质
53、的综合考查,涉及核外电子排布规律、电离能、杂化理论与分子结构、晶体类型与性质等,推断元素是解题关键,需要学生具有扎实的基础与灵活运用能力。答题时注意电子排布式的书写方法,把握分子空间构型、等电子体、分子极性等有关的判断方法。关于核外电子排布需要掌握原子结构“三、二、一”要点:三个原理:核外电子排布三个原理能量最低原理、泡利原理、洪特规则;两个图式:核外电子排布两个表示方法电子排布式、电子排布图;一个顺序:核外电子排布顺序构造原理。221化学选修5有机化学基础(15分)注射用双黄连以绿原酸为主要成分(其结构如右图),1111。绿原酸有广泛的药理作用。已知一个绿原酸分子在酸性条件水解得到一个咖啡酸
54、A分子(环上有3个取代基)和一个奎尼酸分子,某小组对A的研究如下: (1)咖啡酸A分子中含有的官能团为 (写名称);奎尼酸的结构简式为 ; (2)反应的反应类型为 ; (3)反应中1 mol B生成1mol C需NaOH的物质的量 ; (4)写出A生成B的化学方程式 ; (5)写出符合下列4个条件的A的所有同分异构体的结构简式 ; 遇FeCl3溶液显色;1 mol E能消耗2 mol Na或1 mol NaOH;l mol E与足量新制Cu(OH)2反应生成2 mol Cu2O;苯环上只有一种化学环境的氢。【答案】(1)酚羟基、羧基、碳碳双键;(2)加成反应;(3)2mol;(4);(5):和
55、。(1) 【解析】试题分析:(1)一个绿原酸分子在酸性条件水解得到一个咖啡酸A分子(环上有3个取代基),则绿原酸为,含-OH、-COOH、C=C,名称分别为酚羟基、羧基、碳碳双键;奎尼酸为,故答案为:酚羟基、羧基、碳碳双键;由图2可知,A发生加成、与碳酸氢钠反应,含双键及羧基,还发生显色反应,结合C中碳原子数目可知,A为,B为,(2)反应为A中碳碳双键与溴水的加成反应,故答案为:加成反应;(3)B中含2个酚-OH与NaOH反应,则1molB需要消耗2molNaOH,故答案为:2mol;(4)A生成B的化学方程式为,故答案为:;(5)符合遇FeCl3溶液显色,含酚-OH;1molE能消耗2molNa或1molNaOH,还含1个-OH;1molE与足量新制Cu(OH)2反应生成2molCu2O,含2个-CHO;苯环上只有一种化学环境的H,苯环上只有1种H,则符合条件的同分异构体为和,故答案为:和。考点:考查了有机物的化学性质及推断的相关知识。111