收藏 分享(赏)

河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:577274 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:18 大小:655.50KB
下载 相关 举报
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第1页
第1页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第2页
第2页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第3页
第3页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第4页
第4页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第5页
第5页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第6页
第6页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第7页
第7页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第8页
第8页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第9页
第9页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第10页
第10页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第11页
第11页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第12页
第12页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第13页
第13页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第14页
第14页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第15页
第15页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第16页
第16页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第17页
第17页 / 共18页
河北省中原名校联盟2019届高三下学期3月联考理科综合化学试卷 WORD版含解析.doc_第18页
第18页 / 共18页
亲,该文档总共18页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、2019届高三年级3.20联合考试理科综合试卷 2019.3可能用到的相对原子质量:H 1 B 11 C 12 N 14 O 16 Na 23 Cr 52 As 75一、选择题:本题共13小题,每小题6分,共78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。1.我国古代在材料方面取得了突出的成就。下列材料主要成分不是硅酸盐的是A. 陶俑B. 琉璃瓦C. 汉白玉D. 青花瓷【答案】C【解析】【分析】在无机非金属材料中,硅及其化合物是密切联系生产生活的一类重要物质,陶瓷、玻璃、水泥等都是硅酸盐产品;汉白玉主要成分是碳酸钙,它是一种化合物,化学式是CaCO3,主要由CaCO3、MgCO3和

2、SiO2组成,也包含少量Al2O3、Fe2O3等成分。【详解】汉白玉主要成分是碳酸钙,陶、瓷、砖、瓦、紫砂及石棉等主要成分都是硅酸盐,故选C。【点睛】本题考查硅酸盐产品,明确物质的组成是解答本题的关键。2.下列有关实验操作的叙述合理的是A. 用pH试纸测定溶液pH时,不需要预先润湿B. 蒸馏实验中,忘记加沸石,应立即趁热加入沸石C. 要量取15.80mL溴水,须使用棕色的碱式滴定管D. 用酸性KMnO4溶液检验FeCl3溶液中混有的Fe2+【答案】A【解析】【详解】A项、测定溶液pH时,若先润湿将会导致所测溶液浓度减少,结果不准确,故A正确;B项、蒸馏实验中,忘记加沸石,需要先冷却后再加入沸石

3、,以防剧烈的暴沸,故B错误;C项、溴水具有强氧化性,应该用酸式滴定管量取,故C错误;D项、由于Cl-能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以不能用酸性高锰酸钾溶液检验FeCl3溶液中的Fe2+,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了化学实验操作,熟练掌握操作的注意事项,明白操作的原理是解答关键,注意用PH试纸检验溶液的PH值时不能用蒸馏水润湿,但用石蕊试纸检验气体时要用蒸馏水润湿。3.某有机物X的结构如图所示,下列说法正确的是A. X的分子式为C9H12O3B. X中所有碳原子均可能共面C. X可与氧气发生催化氧化反应D. 1molX最多能消耗2 mol NaOH【答案】C【解析】【详解】A.由结构简式可

4、知, 其分子式为C9H14O3,故A项错误;B. 分子中含有饱和碳原子,则与该碳原子相连的四个碳原子一定不在同一共面上,故B项错误;C. 分子中含有羟基,且与羟基相连的碳原子上含有氢原子,所以在催化剂存在的条件下可与氧气发生催化氧化反应,故C项正确;D.分子中仅含有1个酯基能与NaOH溶液反应,所以 1mol该有机物最多能消耗1 mol NaOH,故D项错误。故选C。【点睛】本题考查有机物结构和性质,把握官能团及其性质关系是解本题关键,注意只有1个酯基能与NaOH溶液反应,为易错点。4.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A. 1LpH=5的醋酸溶液中含有的H+数目小于10NAB. 9

5、.2g14CO2与N218O的混合物中所含中子数为4.8NAC. 硝酸与铜反应生成0.1mol NO2时,转移电子数为0.2NAD. 1mol SO和0.5mol O2充分反应,生成SO3的分子数为NA【答案】B【解析】【详解】A项、pH=5的醋酸溶液中c(H+)=10-5molL-1,所以1L pH=5的醋酸溶液中含有的氢离子数目等于10-5NA,故A错误;B项、1 4CO2与N218O的相对分子质量均为46,且每个分子中含有的中子数为24,所以9.2g14CO2与N218O的混合物中所含中子数为4.8NA,故B正确;C项、根据得失电子守恒可得,NOx可能是NO或NO2,转移电子数介于0.1

6、NA0.3NA之间,故C错误;D项、SO2和O2是可逆反应,所以生成SO3的分子数小于NA,故D错误。故选B。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,注意弱电解质的电离、可逆反应的特征、转移电子数目的计算,准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系是解答关键。5.一种电催化合成氨的装置如图所示。该装置工作时,下列说法正确的是A. 图中涉及的能量转化方式共有3种B. 两极产生的气体的物质的量之比是1:1C. 电路中每通过1mol电子,有1mol H+迁移至a极D. b极上发生的主要反应为N2+6H+6e-=2NH3【答案】D【解析】【分析】该装置包含多种能量转化,主要是太阳

7、能电能,风能机械能电能,电能化学能;电催化合成氨的过程是一个电解过程,生成氧气的a极是电解池的阳极,阳极上水放电生成氧气,电极反应式为2H2O 4e-=O2+4H+,生成氨气的b极是阴极,阴极上氮气放电生成氨气,电极反应式为N2+6H+6e-=2NH3。【详解】A项、能量转化有:太阳能电能,风能机械能电能,电能化学能,另外还可能有其他能量转化为热能等,故A错误;B项、生成氧气的a极是电解池的阳极,电极反应式为2H2O 4e-=O2+4H+,生成氨气的b极是阴极,电极反应式为N2+6H+6e-=2NH3,由得失电子数目守恒可知,两极生成氧气和氨气的理论物质的量之比是3:4,故B错误;C项、电解时

8、,阳离子向阴极移动,H+应向阴极b极迁移,故C错误;D项、电解时,生成氨气的b极是阴极,阴极上氮气放电生成氨气,电极反应式为N2+6H+6e-=2NH3,故D正确。故选D。【点睛】本题考查了电解池原理,侧重考查分析能力,注意把握正负极的判断,会正确书写电极反应式,注意把握离子的定向移动是解答关键。6.短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、Y同主族,W的简单氢化物与Z的单质混合在光照下反应,气体颜色不断变浅,瓶壁上有油状液滴,X的简单氢化物与Z的氢化物相遇会产生白烟。下列说法正确的是A. Y的核电荷数等于W与X的之和B. 四种元素中,Y的原子半径最大C. X的简单氢化物的热稳定性比

9、Y的弱D. W的含氧酸的酸性一定比Z的弱【答案】B【解析】【分析】由W的简单氢化物与Z的单质混合在光照下反应,气体颜色不断变浅,瓶壁上有油状液滴可知,W为C元素,Z为Cl元素;X的简单氢化物与Z的氢化物相遇会产生白烟说明X为N元素,短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、Y同主族说明Y是Si元素,则W、X、Y、Z四种元素依次为C、N、Si、Cl。【详解】A项、Si的核电荷数为14,C、N的核电荷数之和为13,故A错误;B项、同周期元素,从左到右原子半径依次减小,同主族元素,从上到下原子半径依次增大,则由原子半径SiCN、SiCl,Si的原子半径最大,故B正确;C项、非金属性越强,氢

10、化物的稳定性越大,因N的非金属性比Si强,则NH3比SiH4稳定,故C错误;D项、未指明含氧酸是否是最高价氧化物对应水化物,酸性HClO4H2CO3HClO,故D错误。故选B。【点睛】本题考查元素周期律,侧重分析与应用能力的考查,把握元素的位置、元素化合物知识、元素周期律为解答的关键。7.25时,向10mL0.1molL-1一元弱碱XOH溶液中逐滴滴加0.1molL-1的HCl溶液,溶液的AG变化如图所示(溶液混合时体积变化忽略不计)。下列说法不正确的是A. 若a=-8,则Kb(XOH)10-5B. M点表示盐酸和XOH恰好完全反应C. R点溶液中可能存在c(X+)+c(XOH)=c(Cl-)

11、D. M点到N点,水的电离程度先增大后减小【答案】B【解析】【详解】A. a点表示0.1molL1一元弱碱XOH,若a=8,则c(OH-)=10-3mol/L,所以Kb(XOH)=105,故A正确;B. 两者恰好反应时,生成强酸弱碱盐,溶液显酸性。M点AG=0,则溶液中c(H+)= c(OH-),溶液呈中性,所以溶质为XOH和XCl,两者不是恰好完全反应,故B错误;C. 若R点恰好为XCl溶液时,根据物料守恒可得c(X+)+c(XOH)=c(C1),故C正确;D. M点的溶质为XOH和XCl,继续加入盐酸,直至溶质全部为XCl时,该过程水的电离程度先增大,然后XCl溶液中再加入盐酸,水的电离程

12、度减小,所以从M点到N点,水的电离程度先增大后减小,故D正确。故选B。8.一种利用钢铁厂烟灰(含Fe、Mn、SiO2,少量的Al2O3、CaO及MgO)制备MnCO3的工艺流程如下:已知25时,下列难溶物的溶度积常数:难溶物CaF2MgF2MnCO3Mn(OH)2Ksp4.010-116.410-92.210-111.910-13回答下列问题:(1)步骤()浸渣的主要成分是_(填化学式)。(2)步骤()加H2O2溶液时反应的离子方程式为_;加氨水调节pH沉铁铝时,步骤()应调节的pH适宜范围为_。(部分金属离子开始沉淀与沉淀完全的pH范围如下)金属离子Fe2+Fe3+Al3+Mn2+Mg2+沉

13、淀pH范围7.69.62.73.73.45.28.39.39.611.1(3)步骤()用KF溶液沉钙镁时,要使c(Ca2+)、c(Mg2+)均小于110-6molL-1,则应控制反应液中c(F-)_molL-1;反应MgF2(s)+Ca2+CaF2(s)+Mg2+的平衡常数K=_。(4)步骤沉锰时,在60按投料比n(NH4)2CO3/n(Mn2+)=2,溶液的pH对MnCO3产率的影响如图(a)所示;pH=7,按投料比n(NH4)2CO3/n(Mn2+)=2,反应温度对MnCO3产率的影响如图(b)所示。上图中,在pH7.0时,pH越大产率越低且纯度也降低,其原因是_。上图中,温度高于60时,

14、温度越高产率越低且纯度也越低,主要原因是_。【答案】 (1). SiO2 (2). 2Fe2+H2O2+2H+-2Fe3+2H2O (3). 5.28.3 (4). 0.08 (5). 160 (6). 越低 (7). 部分MnCO3转化为溶解度更小的Mn(OH)2 (8). 温度越高MnCO3水解程度越大或温度升高,(NH4)2CO3和MnCO3也会热分解【解析】【分析】由流程图可知,向钢铁厂烟灰中加入浓硫酸并加热,烟灰中Fe、Mn、Al2O3、CaO及MgO溶解,酸性氧化物SiO2不溶解,过滤得到浸液和浸渣;向浸液中加入双氧水溶液,将亚铁离子氧化为铁离子,加入氨水调节溶液pH,铁离子和铝离

15、子转化为氢氧化铁和氢氧化铝沉淀,加入氟化钾溶液,将钙离子和镁离子转化为氟化钙和氟化镁沉淀,过滤得到含锰离子的滤液和滤渣;向含锰离子的滤液中加入碳酸氢铵溶液,锰离子转化为碳酸锰沉淀,过滤、洗涤、干燥得到碳酸锰产品。【详解】(1)步骤()浸渣的主要成分是不与浓硫酸反应的酸性氧化物二氧化硅,故答案为:SiO2;(2)步骤()加H2O2溶液时,双氧水将溶液中的亚铁离子氧化为铁离子,反应的离子方程式为2Fe2+H2O2+2H+-2Fe3+2H2O;加入氨水的目的是调节溶液pH,使溶液中铁离子和铝离子转化为氢氧化铁和氢氧化铝沉淀而除去,而锰离子不能沉淀,由题给表格数据可知,应调节的pH适宜范围为5.28.

16、3,故答案为:2Fe2+H2O2+2H+-2Fe3+2H2O;5.28.3;(3)用KF溶液沉钙镁时,溶解度小的CaF2沉淀先生成,MgF2沉淀后生成,则c(Mg2+)小于110-6molL-1时,溶液中c(F-)mol/L;反应MgF2(s)+Ca2+CaF2(s)+Mg2+的平衡常数K=160,故答案为:0.08;160; (4) 由图可知,在60按投料比n(NH4)2CO3/n(Mn2+)=2时,在pH7.0时,溶液碱性增强, MnCO3部分会转化为溶解度更小的Mn(OH)2,导致产率越和度降低,故答案为:越低;部分MnCO3转化为溶解度更小的Mn(OH)2;由图可知,60时,MnCO3

17、产率最大,温度高于60时,温度升高MnCO3水解程度越大,(NH4)2CO3和MnCO3也会热分解,导致产率越和度降低,故答案为:温度越高MnCO3水解程度越大或温度升高,(NH4)2CO3和MnCO3也会热分解。【点睛】本题考查化学工艺流程,侧重考查学生对知识的综合运用能力,注意混合物的分离和提纯方法、氧化还原反应分析、溶度积计算和流程信息获取与迁移运用是解答关键。9.氮化铬(CrN)是一种良好的耐磨材料,实验室可用无水氯化铬(CrCl3)与氨气在高温下反应制备,反应原理为CrCl3+NH3CrN+3HCl.回答下列问题:(1)制备无水氯化铬。氯化铬有很强的吸水性,通常以氯化铬晶体(CrCl

18、36H2O)的形式存在。直接加热脱水往往得到Cr2O3,有关反应的化学方程式为_,以氯化铬晶体制备无水氯化铬的方法是_。(2)制备氮化铬。某实验小组设计制备氮化铬的装置如下图所示(夹持与加热装置省略):装置A中发生反应的化学方程式为_。实验开始时,要先打开装置A中活塞,后加热装置C,目的是_。装置B中盛放的试剂是_,装置D的作用是_。有同学认为该装置有一个缺陷,该缺陷是_。(3)氯化铬的纯度测定。制得的CrN中含有Cr2N杂质,取样品14.38g在空气中充分加热,得固体残渣(Cr2O3)的质量为16.72g,则样品中CrN的质量分数为_(结果保留3位有效数字)。【答案】 (1). 2CrCl3

19、6H2OCr2O3+9H2O+6HCl (2). 在HCl的气氛中加热 (3). CaO+NH3H2O=Ca(OH)2+NH3(或NH3H2ONH3+H2O) (4). 用生成的氨气排除装置内的空气 (5). 碱石灰 (6). 防止空气中的水分进入装置C (7). 没有尾气处理装置(或其他合理答案) (8). 91.8%【解析】【分析】(1)加热CrCl36H2O晶体时,CrCl3水解;为防止CrCl3水解,在HCl的气氛中加热CrCl36H2O晶体制无水氯化铬;(2)浓氨水与CaO反应生成氢氧化钙和氨气;生成的氨气排除装置内的空气;装置B中盛放的试剂是碱石灰,目的是干燥氨气;装置D中的无水氯

20、化钙可以吸收空气中的水蒸气;(3)依据样品和Cr2O3的质量建立联立方程式求得CrN的物质的量,再依据CrN的质量求得质量分数。【详解】(1)加热CrCl36H2O晶体时,CrCl3水解,氯化氢受热挥发,使水解平衡右移,CrCl3完全水解得到Cr(OH)3,Cr(OH)3受热分解生成Cr2O3,反应的化学方程式为2CrCl36H2OCr2O3+9H2O+6HCl;为防止CrCl3水解,在HCl的气氛中加热CrCl36H2O晶体,脱水制得无水氯化铬,故答案为:2CrCl36H2OCr2O3+9H2O+6HCl;在HCl的气氛中加热;(2)装置A中,浓氨水滴入到锥形瓶中,浓氨水中水与CaO反应生成

21、氢氧化钙并放出大量的热,溶液中氢氧根浓度增大,使氨水的电离平衡左移,反应放出的热量升高温度,有利于氨气逸出,反应的化学方程式为CaO+NH3H2O=Ca(OH)2+NH3,故答案为:CaO+NH3H2O=Ca(OH)2+NH3;实验开始时,先打开装置A中活塞,浓氨水与CaO反应制得氨气,生成的氨气排除装置内的空气,在无氧条件下,无水氯化铬(CrCl3)与氨气在高温下反应生成CrN,故答案为:用生成的氨气排除装置内的空气;装置B中盛放的试剂是碱石灰,目的是干燥氨气,防止水蒸气进入装置C中,氯化铬水解干扰CrN制备;装置D中的无水氯化钙可以吸收空气中的水蒸气,防止水蒸气进入装置C中,氯化铬水解干扰

22、CrN制备,故答案为:碱石灰;防止空气中的水分进入装置C;该装置有一个缺陷,没有氨气的尾气吸收装置,氨气排入到空气中,会污染环境,故答案为:没有尾气处理装置;(3)设14.38g 样品中CrN为xmol,Cr2N为ymol,固体残渣Cr2O3的质量为16.72g,Cr2O3的物质的量为=0.11mol,由Cr原子个数守恒得关系式x+2y=0.22,由样品质量的关系式66x+118y=14.38,解关系式得x=0.2 mol,y=0.01mol,则样品中CrN的质量分数为91.8%,故答案为:91.8%。【点睛】本题考查化学实验方案的设计与评价,注意理解反应原理,通过物质的性质分析实验设计是解答

23、关键。10.氮氧化物(主要为NO和NO2)是大气污染物,如何有效地消除氮氧化物污染是目前科学家们研究的热点问题之一。(1)用尿素CO(NH2)2吸收氮氧化物是一种可行的方法。尿素在高温条件下与NO2反应转化成无毒气体,该反应的化学方程式为_;用尿素溶液也可吸收氮氧化物,研究表明,氮氧化物气体中NO的体积分数越大,总氮还原率越低,可能的原因是_。在一个体积固定的真空密闭容器中充入等物质的量的CO2和NH3,在恒定温度下使其发生反应2NH3(g)+CO2(g) CO(NH2)2(s)+H2O(g)并达到平衡,混合气体中氨气的体积分数随时间的变化如图所示:则A点的v正(CO2)_(填“”“ (4).

24、 A到B点是建立平衡状态的过程,此过程中v正逐渐减小,故A点的v正(CO2)B点的v正(CO2)=B点的v逆(CO2)=B点的v逆(H2O) (5). (a+2c-2b) (6). NaNO2 (7). 51010【解析】【分析】(1)在高温条件下,尿素与NO2反应转化成无毒气体N2、CO2和H2O;与NO2易溶于水不同,NO不溶于水,在溶液中难以与尿素接触反应;由图可知,A点未达到平衡,B点达到平衡,A到B点是建立平衡状态的过程;(2)由盖斯定律计算可得;(3)由题意可知NO和NO2混合气体被NaOH溶液完全吸收是,NO被氧化生成NaNO2,NO2被还原生成NaNO2;反应的平衡常数K=。【

25、详解】(1)在高温条件下,尿素与NO2反应转化成无毒气体N2、CO2和H2O,反应的化学方程式为4CO(NH2)2+6NO27N2+4CO2+8H2O;与NO2易溶于水不同,NO不溶于水,在溶液中难以与尿素接触反应,所以氮氧化物气体中NO的体积分数越大,总氮还原率越低,故答案为:4CO(NH2)2+6NO27N2+4CO2+8H2O;NO不溶于水,难以与尿素接触反应;由图可知,A点未达到平衡,B点达到平衡,A到B点是建立平衡状态的过程,v正逐渐减小,又平衡时正反应速率等于逆反应速率,因水和二氧化碳化学计量数都是1,则B点v正(CO2)= v逆(CO2)= v逆(H2O),故A点的v正(CO2)

26、 B点的v逆(H2O),故答案为: ;A到B点是建立平衡状态的过程,此过程中v正逐渐减小,故A点的v正(CO2)B点的v正(CO2)=B点的v逆(CO2)=B点的v逆(H2O);(2)将已知反应依次编号为、,由盖斯定律得反应4NO2(g)+O2(g)=2N2O5(g),则H=,故答案为:; (3)由题意可知NO和NO2混合气体被NaOH溶液完全吸收是,NO被氧化生成NaNO2,NO2被还原生成NaNO2,反应的化学方程式为NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2O;反应HNO2(aq)+NaOH(aq) NaNO2(aq)+H2O(l)的离子方程式为HNO2(aq)+ OH(aq) NO2

27、(aq)+H2O(l),反应的平衡常数K=51010,故答案为:NaNO2;51010。【点睛】本题考查了化学反应原理的综合应用,注意分析反应中元素化合价的变化,注意平衡的形成及平衡常数的计算方法,注意盖斯定律的应用是解答关键。(二)选考题:共45分。请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。11.2018年7月5日科学杂志在线报道:美国研究人员合成一种新的具有超高热导率半导体材料一砷化硼(BAs)。回答下列问题:(1)基态As原子价层电子的电子排布图(轨道表达式)为_,基态B原子核外电子占据最高能级的电子云轮廓图为_。(2)通过反应4

28、BI3(g)+As4(g)4Bas(s,晶体)十6I2(g)可制备BAs晶体,As4结构如图所示。BI3分子空间构型为_,其中B原子杂化方式是_。As4分子中键角为_度,分子中成键电子对与孤电子对数目之比为_。(3)晶态单质硼有多种结构,它们都以B12结构如图所示为基本的结构单元。B12结构单元为正_面体。单质硼的熔点为2180,它属于_晶体。(4)BAs晶胞结构如图所示,已知晶胞参数为0.4777nm,阿伏加德罗常数的值为NA。As原子的配位数为_;BAs品体的密度为_gcm-1(列出计算式)。【答案】 (1). (或) (2). 纺锤形(哑铃形) (3). 平面三角形 (4). sp2 (

29、5). 60 (6). 3:2 (7). 二十 (8). 原子 (9). 4 (10). 【解析】【分析】(1)砷元素位于周期表第四周期A族,原子最外层电子排布式为4s24p3;基态硼原子的排布式为1s22s22p1,核外电子占据能量最高的能级为2p;(2)BI3分子中B原子的价层电子对数为3,孤对电子数为0;由图可知,As4分子为正四面体形,分子中键角为60度,分子中有6个共价键;(3)根据晶胞的结构图可知,每个硼原子被5个正三角形共用,每个正三角形上有三个硼原子,是由20个正三角形构成的正二十面体;是熔点沸点高的原子晶体;(4)由于As的原子半径大于B,所以黑球代表As原子,有晶胞结构可知

30、每个As原子周围有4个B原子,4个As原子位于晶胞体内,B原子位于晶胞的顶点和面心上,由质量公式计算即可。【详解】(1)砷元素位于周期表第四周期A族,原子最外层电子排布式为4s24p3,则电子排布图为;基态硼原子的排布式为1s22s22p1,核外电子占据能量最高的能级为2p,轮廓图为纺锤形或哑铃形,故答案为:;纺锤形(哑铃形);(2)BI3分子中B原子的价层电子对数为3,孤对电子数为0,则B原子杂化方式是sp2杂化,BI3分子空间构型为平面三角形,故答案为:平面三角形;sp2;由图可知,As4分子为正四面体形,分子中键角为60度,分子中有6个共价键,即成键电子对有6个,每个As原子有1对孤电子

31、,则分子中成键电子对与孤电子对数目之比为6:4=3:2,故答案为:60;3:2;(3)根据晶胞的结构图可知,每个硼原子被5个正三角形共用,每个正三角形上有三个硼原子,是由20个正三角形构成的正二十面体;单质硼的熔点为2180,说明单质硼是熔点沸点高的原子晶体,故答案为:二十;原子;(4)由于As的原子半径大于B,所以黑球代表As原子,有晶胞结构可知每个As原子周围有4个B原子,4个As原子位于晶胞体内,B原子位于晶胞的顶点和面心上,个数为(81/8+61/2,则晶胞中有4个BAs,晶胞的质量为g,由晶胞参数为0.4777nm可得,(0.4777107cm)3=,则=gcm-1,故答案为:4;。

32、【点睛】本题考查物质结构与性质,侧重分析与计算能力的考查,注意核外电子排布规律,注意空间结构的理解与应用,把握均摊法计算、密度与质量的关系为解答的关键。12.以芳香化合物A为原料合成配体H3BPT的一种合成路线如下:回答下列问题:(1)A的化学名称为_。(2)的反应类型是_。(3)B的结构简式为_。(4)反应的化学方程式为_(5)D中所含官能团名称是_。(6)芳香化合物W是H3BPT的一种同分异构体,W在酸性条件下完全水解能生成两种有机物,其中一种既能发生银镜反应又能与NaHCO3反应放出CO2,W的核磁共振氢谱有6组峰,而积比1:1:2:2:2:2,则W的结构简式为_。【答案】 (1). 1

33、,3-苯二甲酸(间苯二甲酸) (2). 取代反应 (3). (4). (5). 酯基、碳碳双键、氨基 (6). (或)【解析】【分析】由C的结构简式为,可知B为,与发生取代反应生成;由B的结构简式可知A为;由转化关系可知,发生还原反应生成,与四(三苯磷)钯发生取代反应生成;与甲醇在浓硫酸作用下,共热发生酯化反应生成;一定条件下,发生取代反应生成,一定条件下,与发生取代反应生成。【详解】(1)A的结构简式为,其名称为1,3-苯二甲酸或间苯二甲酸,故答案为:1,3-苯二甲酸(间苯二甲酸);(2)的反应为与发生取代反应生成,故答案为:取代反应;(3)由C的结构简式为,可知B为,故答案为:;(4)反应与甲醇在浓硫酸作用下,共热发生酯化反应生成,反应的化学方程式为,故答案为:;(5)D的结构简式为,所含官能团为酯基、碳碳双键、氨基,故答案为:酯基、碳碳双键、氨基;(6)W在酸性条件下完全水解能生成两种有机物,说明该有机物是酯类,含有酯基;其中一种既能发生银镜反应又能与NaHCO3反应放出CO2,说明W的水解产物之一是甲酸,W是甲酸酯,由W的核磁共振氢谱有6组峰,而积比1:1:2:2:2:2,可知W的结构简式为或,故答案为:(或)。【点睛】本题考查有机物推断,侧重考查分析推断及知识综合应用能力,根据某些物质结构简式、反应条件结合题给信息进行推断,明确官能团及其性质关系是解本题关键。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

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