1、山东省潍坊市2020届高三化学模拟试题(含解析)可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 O 16 S 32 Zn 65一、选择题:本题共10小题,每小题2分,共20分。每小题只有一个选项符合题意1.新冠肺炎疫情出现以来,一系列举措体现了中国力量。在各种防护防控措施中,化学知识起了重要作用,下列有关说法错误的是( )A. 使用84消毒液杀菌消毒是利用HClO或ClO-的强氧化性B. 使用医用酒精杀菌消毒的过程中只发生了物理变化C. N95型口罩的核心材料是聚丙烯,属于有机高分子材料D. 医用防护服的核心材料是微孔聚四氟乙烯薄膜,其单体四氟乙烯属于卤代烃【答案】B【解析】【详解】A. 84消毒液
2、的主要成分是NaClO,ClO能发生水解生成HClO,HClO或ClO具有强氧化性能使蛋白质变性,从而起到杀菌消毒的作用,故A说法正确;B. 酒精能使蛋白质变性,属于化学变化,故B说法错误;C. 聚丙烯是由丙烯发生加聚反应得到,即聚丙烯属于高分子材料,故C说法正确;D. 四氟乙烯的结构简式为CF2=CF2,仅含有C和F两种元素,即四氟乙烯属于卤代烃,故D说法正确;答案:B。2.下列化学用语对事实的表述错误的是( )A. 氯原子的结构示意图:B. 羰基硫(COS)的结构式为C. 为Si原子的一种激发态D. 中子数为10的氧原子形成的过氧根离子:【答案】D【解析】【详解】A氯原子核外共有17个电子
3、,其原子结构示意图,A选项正确;B羰基硫(COS)的中心原子为C,C与O、C与S均形成两对共用电子对,其结构式为O=C=S,B选项正确;CSi原子的基态核外电子排布式为Ne3s23p2,3s轨道中一个电子跃迁至3p轨道中形成,处于激发态,C选项正确;D根据质量数=质子数+中子数可知,中子数为10的氧原子质量数=10+8=18,则其形成的过氧根离子应为,D选项错误;答案选D。3.磷酸氯喹(结构如图所示)可用于治疗新冠肺炎,2020年3月4日印发的新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)中明确规定了其用量。下列关于磷酸氯喹的说法错误的是( )A. 化学式为B. 含有2个杂化的氮原子和1个杂化的氮原子
4、C. 所含官能团之一为氯原子(碳氯键)D. 可以发生取代反应、加成反应和氧化反应【答案】A【解析】【详解】A根据磷酸氯喹的结构式可知,该有机物的分子式为C18H32ClN3O8P2,A选项错误;B该分子中有2个N原子形成的均是单键,1个N原子形成双键,因此含有2个sp3杂化的氮原子和1个sp2杂化的氮原子,B选项正确;C由磷酸氯喹的结构式可知,该分子中苯环处含有官能团氯原子,C选项正确;D该分子中苯环能够发生取代、加成反应,碳碳双键可以发生加成反应、氧化反应,D选项正确;答案选A。4.设为阿伏加德罗常数的值,下列叙述错误的是( )A. 醋酸钠溶液含有的数目为B. 和的混合气体中含有键的数目为C
5、. 7g乙烯和环丁烷的混合气体中含有的氢原子数目为D. 的浓与过量反应,转移的电子数大于【答案】B【解析】【详解】A1L 0.1molL-1醋酸钠溶液中溶质的物质的量为1L0.1molL-1=0.1mol,则该溶液中含有的Na+物质的量为0.1mol,数目为0.1NA,A选项正确;BN2的结构式为NN,1个N2分子中含有2个键,CO2的结构式为O=C=O,1个CO2分子中含有2个键,但此处没有注明标准状况下,不能准确得出混合气体的物质的量,故不能得出混合气体中含有键的数目,B选项错误;C乙烯和环丁烷(C4H8)的最简式为“CH2”,7g“CH2”的物质的量为,氢原子数目为NA,C选项正确;D浓
6、HNO3与铜反应生成NO2,稀HNO3与铜反应生成NO,即Cu4HNO3(浓)= Cu(NO3)22NO22H2O、3Cu8HNO3(稀)= 3Cu(NO3)22NO4H2O,100mL12molL1的浓HNO3中含有的n(HNO3)0.1L12molL11.2mol,1.2molHNO3参与反应,若其还原产物只有NO2,则反应转移0.6mol电子,还原产物只有NO则反应转移0.9mol电子,100mL12molL1的浓HNO3与过量Cu反应的还原产物为NO和NO2,因此转移的电子数大于0.6NA,故D选项正确;答案选B。【点睛】本题的难点在于D选项,解答时需要注意浓硝酸与铜反应,稀硝酸也与铜
7、反应,计算电子时用极限思维。5.碱式氯化铜是一种重要的无机杀虫剂,它可以通过以下步骤制备。步骤1:将铜粉加入稀盐酸中,并持续通空气反应生成。已知对该反应有催化作用,其催化原理如图所示。步骤2:在制得的溶液中,加入石灰乳充分反应后即可制得碱式氯化铜。下列有关说法错误的是( )A. a、b、c之间的关系式为B. 图中M、N分别为、C. 为了除去溶液中的杂质,可加入过量的、过滤D. 若制备,理论上消耗【答案】A【解析】【分析】由实验步骤及转化图可知,发生反应2Cu+O2+4HCl=2CuCl2+2H2O, N为Fe2+,M为Fe3+,在制得在制得的CuCl2溶液中,加入石灰乳充分反应后即可制备碱式氯
8、化铜,且化合物中正负化合价代数和为0,依此结合选项解答问题。【详解】A根据化合物中正负化合价的代数和为0,可知2a=b+c,A选项错误;B根据上述分析,N为Fe2+,M为Fe3+,B选项正确;CFe3+水解使溶液显酸性,CuO与H+反应产生Cu2+和水,当溶液的pH增大到一定程度,Fe3+形成Fe(OH)3而除去,从而达到除去Fe3+的目的,C选项正确;D若制备1mol,转移的电子数为2a mol,根据得失电子守恒,理论上消耗0.5a molO2,标准状况(STP)下的体积为11.2a L,D选项正确;答案选A。6.下列反应的离子方程式正确的是( )A. 红褐色固体全部溶于氢碘酸:B. 水杨酸
9、溶于溶液中:C. 将等浓度的溶液与液按体积比2:3混合:D 洁厕灵(含)与84消毒液混合后产生氯气:【答案】C【解析】【详解】AFe(OH)3溶于氢碘酸,Fe3+会氧化I-得到I2,正确的离子反应方程式应为:2Fe(OH)3+2I-+6H+=2Fe2+6H2O+I2,A选项错误;B水杨酸中酚羟基不能与NaHCO3发生反应,正确的离子反应方程式为:+HCO3-+CO2+H2O,B选项错误;C等浓度的Ba(OH)2溶液与NaHSO4溶液按体积比2:3,则两者物质的量之比为2:3,两者混合后,2molBa2+消耗2molSO42-,3molH+消耗3molOH-,反应的离子反应方程式为:,C选项正确
10、;D84消毒液的主要成分是NaClO,具有强氧化性,可还原洁厕灵中的HCl,反应的离子反应方程式为:Cl-+ClO-+2H+=Cl2+H2O,D选项错误;答案选C。【点睛】本题B选项为易错选项,在解答时要注意酚羟基的酸性是弱于碳酸的,不能和HCO3-发生发应。7.短周期元素X、Y、Z原子半径的顺序为ZXY,基态X原子p能级上的电子数是Y原子质子数的3倍,它们可以形成离子化合物,其中阳离子(已知水合物的为、为)的结构如图所示。下列叙述错误的是A. 的阴、阳离子均含有18个电子B. 常温下,的水溶液呈碱性C. 三种元素中Y的电负性最小D. 简单气态氢化物的还原性:XZ【答案】B【解析】【分析】X、
11、Y、Z是短周期元素,基态X原子p能级上的电子数是Y原子质子数的3倍,且原子半径XY,根据X2Y5+离子的结构示意图可知,X为N元素,Y为H元素,又X、Y、Z可形成离子化合物X2Y5Z,且原子半径ZX,则Z为Cl元素,据此分析解答问题。【详解】AX2Y5Z为N2H5Cl,化合物中阴离子为Cl-,含有18个电子,阳离子为N2H5+,含有的电子总数为72+15-1=18,A正确;B已知N2H4水合物的为、为,则N2H4的水合物N2H4H2O为弱碱,因此常温下,N2H5Cl溶液中N2H5+水解显酸性,B错误;C非金属性越强,电负性越大,非金属性H元素最弱,故H的电负性最小,C正确;DX、Z的简单氢化物
12、分别为NH3、HCl,元素非金属越强对应阴离子的还原性越弱,由于氧化性ClN,则NH3的还原性更强,D正确;答案选B。8.牛津大学与IBM苏黎世研究中心首次借助原子力显微镜(AFM)对分子甲及反应中间体乙、丙进行高分辨率的探测成像,并利用单原子操纵技术对其进行原子尺度的操作,通过针尖施加电压脉冲逐步切断基团,最终成功合成了2019年度明星分子丁。下列说法错误的是( )A. 甲分子含有6个手性碳原子B. 反应中间体乙、丙都是碳的氧化物C. 丁和石墨互同素异形体D. 甲生成丁的反应属于分解反应【答案】A【解析】【详解】A手性碳原子一定是饱和的碳原子,且碳原子所连接的四个基团不相同,根据甲分子的结构
13、可知,甲分子中的碳原子均为不饱和碳,故甲分子中不含有手性碳原子,A选项错误;B反应中间体乙、丙均是只由C、O两种元素组成,属于碳的氧化物,B选项正确;C由丁分子的结构可知,丁是C元素形成的单质,与石墨互为同素异形体,C选项正确;D根据题干信息分析可知,甲通过针尖施加电压脉冲分解得到丁和氧气,属于分解反应,D选项正确;答案选A。9.根据下列操作和现象所得到的结论正确的是( )操作和现象结论A向碳酸钙中加入盐酸,产生的气体经饱和碳酸氢钠溶液洗气后,再通入硅酸钠溶液,出现白色沉淀利用该实验可以证明非金属性:B取少量某硫酸盐样品溶于氢氧化钠溶液,加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝样品为硫酸铵C
14、向 等体积等浓度稀硫酸中分别加入少许等物质的量的和固体,溶解而不溶解D加热石油分馏得 到的石蜡,将产生的气体通入酸性高锰酸钾溶液中,溶液颜色逐渐褪去石油中含有烯烃A. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】【详解】A盐酸(HCl)不是Cl元素的最高价氧化物对应的水化物,实验中可以说明酸性:HClH2CO3,但不能说明非金属性ClC,A选项错误;B某硫酸盐样品溶于氢氧化钠溶液,加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,证明该样品中含有NH4+,可能为(NH4)2SO4或NH4HSO4,B选项错误;C相同条件下,溶解度大的物质先溶解,组成和结构相似的难溶物,溶解度越大,其溶度积越大,等体积
15、等浓度稀硫酸中分别加入少许等物质的量的ZnS和CuS固体,ZnS溶解而CuS不溶解,则Ksp(CuS)H2PO4-HPO42-H3PO4,B选项正确;C当pH=7时,H+=OH-,溶液中有电荷守恒Na+H+=H2PO4-+2HPO42-+3PO43-+OH-,则Na+=H2PO4-+2HPO42-+3PO43-,C选项正确;D当V(NaOH)=40mL时,溶液的pH=9.7,溶质为Na2HPO4,溶液中存在着电荷守恒:Na+H+=H2PO4-+2HPO42-+3PO43-+OH-,物料守恒:Na+=2H2PO4-+2HPO42-+2PO43-+2H3PO4,两式相减有:PO43-+OH-=H+
16、H2PO4-+2H3PO4,D选项正确;答案选A。二、选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。每小题有一个或两个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。11.2020年3月9日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射北斗系统第54颗导航卫星。长征三号乙运载火箭一二子级使用液体四氧化二氮和液体偏二甲肼(,又称1,1-二甲基联氨)作为推进剂,第三子级使用液氢和液氧作为推进剂,两组推进剂燃烧的产物均为无毒物质。下列说法正确的是( )A. 偏二甲肼分子中既有极性键也有非极性键,属于非极性分子B. 燃烧时每消耗偏二甲肼会转移电子C. 若液氢与足量液氧完全反应生
17、成液态水会释放能量,则氢气的燃烧热为D. 两组推进剂燃烧的产物不会造成任何环境问题【答案】B【解析】【详解】A偏二甲肼(C2H8N2,又称1,1-二甲基联氨)的结构式为 ,分子中N和C、N和H、C和H均形成极性键,N和N形成非极性键,但该分子结构不对称,是极性分子,A选项错误;B四氧化二氮和偏二甲肼燃烧的反应方程式为C2H8N2+2N2O4=3N2+4H2O+2CO2,C2H8N2中的N的化合价由-2价变为0价,C元素的化合价由-2价变为+4价,因此燃烧时每消耗1mol偏二甲肼会转移22+62=16mol电子,B选项正确;C1mol液氢与足量液氧完全反应生成液态水会释放a kJ能量,液态氢变成
18、氢气需要吸收热量,故氢气的燃烧热小于a kJmol-1,C选项错误;D第一组推进剂四氧化二氮和偏二甲肼燃烧会生成CO2,CO2会引起温室效应,D选项错误;答案选B。12.硫酸亚铁的用途广泛,可以制备下图所示物质,下列说法错误的是( )A. 属于碱式盐,可用作净水剂B. 与足量反应的离子方程式为:C. 可用稀硫酸和溶液检验铁红中是否含有D. “冷却结晶”后的操作是过滤,“煅烧”操作的主要仪器有酒精灯、蒸发皿、玻璃棒【答案】BD【解析】【详解】AFe4(OH)2(SO4)5电离后的阴离子为OH-和SO42-,阳离子为Fe3+,属于碱式盐,其中Fe3+可水解产生Fe(OH)3的胶体,吸附水中的杂质,
19、可作净水剂,A选项正确;BFeSO4与足量NH4HCO3反应的离子方程式为:Fe2+2HCO3-=FeCO3+CO2+H2O,B选项错误;CFe2+能使K3Fe(CN)6生成蓝色沉淀,用稀硫酸和K3Fe(CN)6溶液检验铁红中是否含有FeCO3,若含有,溶液会生成蓝色沉淀,若不含有,则无明显现象,C选项正确;D“冷却结晶”后的操作是过滤,“煅烧”操作的主要仪器有酒精灯、三脚架、坩埚、泥三角、玻璃棒,D选项错误;答案选BD。13.2019年诺贝尔化学奖授予了锂离子电池领域做出巨大贡献的三位科学家。某锂离子电池为负极,为正极,锂盐有机溶液作电解质溶液,电池反应为则下列有关说法正确的是A. 金属锂的
20、密度、熔点和硬度均比同族的碱金属低B. 该锂离子电池可用乙醇作有机溶剂C. 电池放电时,Li+从正极流向负极D. 电池充电时,阳极的电极反应式为【答案】D【解析】【分析】根据题干信息,结合电池反应可知,电池放电时作原电池,C6Li为负极,失去电子发生氧化反应,Li1-xMO2为正极,得到电子发生还原反应;电池充电时为电解池,原电池的负极与外接电源负极相连作电解池的阴极,则C6Li1-x为阴极,原电池的正极与外接电源正极相连作电解池的阳极,则LiMO2作阳极。【详解】A碱金属元素从上到下对应单质的熔沸点逐渐降低,故金属锂的熔点均比同族的碱金属高,A错误;B乙醇的氧化还原电位太低,容易被氧化,不能
21、作该锂离子电池的有机溶剂,B错误;C电池放电时,为原电池,阳离子(Li+)从负极向正极移动,C错误;D由上述分析可知,电池充电时,LiMO2作阳极,失去电子发生氧化反应,电极反应式为LiMO2-xe-=xLi+Li1-xMO2,D正确;答案选D。【点睛】原电池中负极发生氧化反应,正极发生还原反应;电解池中阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应。14.丙酮的碘代反应的速率方程为,其半衰期(当剩余反应物恰好是起始的一半时所需的时间)为改变反应物浓度时,反应的瞬时速率如表所示。0.250.0501.40.500.0502.81.000.0505.60.500.10028下列说法正确的是( )A. 速率方
22、程中的、B. 该反应的速率常数C. 增大的浓度,反应的瞬时速率加快D. 在过量的存在时,反应掉87.5%的所需的时间是375min【答案】AD【解析】【详解】A由第一组数据和第二组数据可得,则m=1,由第二组数据和第四组数据可得,则n=0,A选项正确;B由A可知,m=1,n=0,则v=kc(CH3COCH3),带入第一组数据可得,k=5.610-3min-1,B选项错误;C由第二组和第四组数据分析可知,当其他条件不变时,增大I2的浓度,反应的瞬时速率不变,C选项错误;D存在过量的I2时,反应掉87.5%可以看作经历3个半衰期,即50%+25%+12.5%,因此所需的时间为,D选项正确;答案选A
23、D。【点睛】本题的难点在于D选项,正确理解半衰期的含义,知道反应掉87.5%的可以看作经历3个半衰期,即50%+25%+12.5%,为解答本题的关键。15.某温度下,向溶液中滴加的溶液,滴加过程中与溶液体积的关系如图所示。下列有关说法正确的是( )A. 该温度下,B. a、b、c三点对应的溶液中,水的电离程度最小的为a点C. 若改用溶液,b点应该水平左移D. 若改用溶液,b点移向右下方【答案】AC【解析】【详解】A该温度下,平衡时c(Pb2+)=c(S2-)=10-14molL-1,则Ksp(PbS)= c(Pb2+)c(S2-)=(10-14 molL-1)2=10-28 mol2L-2,A
24、选项正确;BPb2+单独存在或S2-单独存在均会水解,促进水的电离,b点时恰好形成PbS的沉淀,此时水的电离程度最小,B选项错误;C若改用0.02molL-1的Na2S溶液,由于温度不变,Ksp(PbS)=c(Pb2+)c(S2-)不变,即平衡时c(Pb2+)不变,纵坐标不变,但消耗的Na2S体积减小,故b点水平左移,C选项正确;D若改用0.02molL-1的PbCl2溶液,c(Pb2+)增大,纵坐标增大,消耗的Na2S的体积增大,b点应移向右上方,D选项错误;答案选AC。三、非选择题:本题共5个小题,共60分。16.利用某冶金行业产生的废渣(主要含,还有少量、等杂质)可以制备,生产流程如下:
25、已知:微溶于水、溶于碱生成(加热生成),具有强氧化性。向溶液中加酸,不同对应的主要存在形式如表:10.612约8.438约2T2T3,所以T2、T3时,反应达到平衡后K3K2K,则达到平衡后,T3时的T2时的,故曲线a表示T2时P(CO2)随时间变化的关系曲线,曲线d表示T2时P(CO)随时间变化的关系曲线,曲线b表示T3时P(CO2)随时间变化的关系曲线,曲线c表示T3时P(CO)随时间变化的关系曲线,由于温度不变,平衡常数不变,故向T3时已经达到平衡状态的反应体系中再充入一定量的CO,再次达到平衡时,CO与CO2的物质的量之比仍为1:7,故答案为:a;c;1:7。【点睛】本题主要考查了盖斯
26、定律的应用、根据图像对平衡移动的判断、运用三段式计算平衡常数等知识点,重点培养学生能够利用化学知识提取题干信息的能力,难点在于第(4)题曲线的判断,需要灵活运用不同温度下的平衡常数与浓度的关系,结合阿伏伽德罗定律推知分压的关系。18.工业上处理含苯酚废水的过程如下。回答下列问题:.测定废水中苯酚的含量。测定原理:+3Br2+3HBr测定步骤:步骤1:准确量取待测废水于锥形瓶中。步骤2:将浓溴水(量)迅速加入到锥形瓶中,塞紧瓶塞,振荡。步骤3:打开瓶塞,向锥形瓶中迅速加入溶液(过量),塞紧瓶塞,振荡。步骤4:滴入23滴指示剂,再用标准溶液滴定至终点,消耗溶液(反应原理:)。待测废水换为蒸馏水,重
27、复上述步骤(即进行空白实验),消耗溶液。(1)“步骤1”量取待测废水所用仪器是_。(2)为了防止溴的挥发,上述步骤中采取的措施包括迅速加入试剂和_。(3)“步骤4”滴定终点的现象为_。(4)该废水中苯酚的含量为_(用含、的代数式表示)。如果空白实验中“步骤2”忘记塞紧瓶塞,则测得的废水中苯酚的含量_(填“偏高”“偏低”或“无影响”,下同);如果空白实验中“步骤4”滴定至终点时俯视读数,则测得的废水中苯酚的含量_。.处理废水。采用基为阳极,不锈钢为阴极,含苯酚的废水为电解液,通过电解,阳极上产生羟基(),阴极上产生。通过交排列的阴阳两极的协同作用,在各自区域将苯酚深度氧化为和。(5)写出阳极的电
28、极反应式:_。(6)写出苯酚在阴极附近被深度氧化的化学方程式:_。【答案】 (1). (酸式)滴定管 (2). 塞紧瓶塞 (3). 滴入一滴溶液后,锥形瓶内溶液蓝色恰好褪去,且半分钟不恢复原色 (4). (5). 偏低 (6). 偏低 (7). (8). 【解析】【分析】向呈有待测废水加入浓溴水反应后得到三溴苯酚的沉淀,再加入KI溶液与剩下的Br2发生氧化还原反应得到I2,方程式为Br2+2I-=I2+2Br-,再用Na2S2O3标准溶液滴定I2,可根据消耗的Na2S2O3标准溶液的体积和浓度算出溶液中剩余的Br2的物质的量,再设置一个空白实验测出浓溴水的物质的量,用Br2总的物质的量-剩余B
29、r2的物质的量即可得出与苯酚反应的Br2的物质的量,再结合反应方程式得到苯酚的物质的量,从而求出废水中苯酚的含量,结合实验基本操作及注意事项解答问题。【详解】(1)由于苯酚显酸性,因此含苯酚的废水为酸性,“步骤1”中准确量取废水时所用的仪器可选用酸式滴定管,故答案为:酸式滴定管;(2)由于溴单质易挥发,因此可采用塞进瓶塞、迅速加入试剂等方法防止其挥发,故答案为:塞紧瓶塞;(3)用0.01mol/LNa2S2O3标准溶液滴定至终点,由于Na2S2O3标准溶液会反应I2,加入的淀粉遇I2变成蓝色,所以滴定终点的现象为滴入一滴溶液后,锥形瓶内溶液蓝色恰好褪去,且半分钟不恢复原色,故答案为:滴入一滴溶
30、液后,锥形瓶内溶液蓝色恰好褪去,且半分钟不恢复原色;(4)根据反应方程式可得各物质的物质的量关系式:剩下的浓溴水中Br2的物质的量为0.005V1 mmol,将待测废液换成蒸馏水时,5mL amol/L的浓溴水中Br2的物质的量为0.005V2 mmol,则与苯酚参与反应的Br2的物质的量为0.005(V2-V1) mmol,根据方程式+3Br2+3HBr可得苯酚的物质的量为 mmol,质量为mg,则该废水中苯酚的含量为,若步骤2中忘记塞进瓶塞,溴单质挥发,导致最终消耗的Na2S2O3的体积偏小,则测得苯酚的含量偏低,如果空白实验中步骤4滴定终点时俯视读数,读得的体积偏小,则消耗的Na2S2O
31、3的体积偏小,使测得苯酚的含量偏低,故答案为:;偏低;偏低;(5)由题干信息可知,Ti基PbO2阳极,则阳极H2O失去电子产生OH,电极反应式为H2O-e-=H+OH,故答案为:H2O-e-=H+OH;(6)根据题干信息可知,苯酚被阴极产生的H2O2深度氧化产生CO2和H2O,有氧化还原反应规律得到其反应方程式式为C6H5OH+14H2O2=6CO2+17H2O,故答案为:C6H5OH+14H2O2=6CO2+17H2O。19.如图所示是金刚石的晶胞结构,除顶点和面心上有碳原子外,4条体对角线的1/4处还各有1个碳原子。回答下列问题:(1)若图中原子1的坐标为,则原子2的坐标为_。若金刚石的晶
32、胞参数为,则其中碳碳键的键长_pm(用含的代数式表示)。(2)面心立方晶胞与金刚石结构类似,阴、阳离子各占晶胞所含微粒数的一半。S元素及其同周期的相邻元素第一电离能由小到大的顺序是_,二氯化硫()分子中S原子的杂化类型是_。写出基态的电子排布式_;把晶胞示意图中表示的小球全部涂黑_。锌锰干电池中可吸收电池反应产生的生成,该离子中含有_个键。若该晶胞的晶胞参数为,阿伏加德罗常数的值为,则晶体的密度为_(列出计算式)(3)有人设想冰的晶胞也应该类似于金刚石,但实际较为复杂,可能是因为氢键较弱而导致“饱和性和方向性”很难被严格执行。例如有文献报道氨晶体中每个氢原子都形成氢键,则每个与周围_个通过氢键
33、相结合。【答案】 (1). (2). (3). (4). (5). (6). 或 (7). 16 (8). (9). 6【解析】【详解】(1)若图中原子1的坐标为(0,0,0),则可建立以原子1为原点的坐标系,根据题干信息可知,原子2位于其中一条对角线上,根据立体几何可知,原子2的坐标为(,),晶胞中C原子形成的碳碳单键的键长刚好为体对角线的,因此,若金刚石的晶胞参数为,则其中碳碳键的键长为pm,故答案为:(,);(2)与S元素同周期的相邻元素分别为P和Cl,一般情况下,同周期第一电离能逐渐增大,但P的3p轨道为3p3半充满状态,故第一电离能由小到大的为顺序为SPCl,SCl2分子的中心原子的
34、价电子对数为,则该分子的杂化方式为sp3杂化,故答案为:SPCl;sp3;基态Zn原子为30号元素,核外共有30个电子,而Zn2+失去了两个电子,其核外电子排布式为排布式为Ar3d10,ZnS晶胞与金刚石的结构类似,阴、阳离子各占晶胞所含微粒数的一半,则Zn2+可位于晶胞的顶点和面心或直接位于晶胞的体心,故答案为:Ar3d10;或;Zn(NH3)42+离子中Zn2+和NH3形成了4个配位键,同时1个NH3中N和H形成3个共价键,则该离子中共含有4+34=16个键,故答案为:16;由分析可知,1个ZnS晶胞中共由4个ZnS,则晶胞的质量m为,晶胞的体积V=(a210-10)3=a2310-30c
35、m3,根据密度公式可得该晶体的密度,故答案为:;(3)若氨晶体中每个氢原子都形成氢键,则1个NH3中3个H原子与其他的NH3分子的N原子形成3个氢键,N原子与其他NH3分子的H原子形成3个氢键,则每个NH3与周围6个NH3通过氢键相结合,故答案为:6。【点睛】本题主要考查物质结构与性质的综合运用,涉及晶胞的计算、电离能的大小判断、杂化轨道理论判断分子杂化方式等知识点,其中第(2)题的第小问为易错点,在判断键的个数时不能忘记Zn2+和NH3形成的配位键。20.以烃A为原料合成有机化合物M和N的路线如下:已知:a.在催化剂作用下,烯烃分子间的双键碳原子可以互换而发生烯烃复分解反应:+ 2b.X的苯
36、环上有2种等效氢,且只含1个甲基。回答下列问题:(1)根据系统命名法,B的名称是_。N中含氧官能团的名称为_。(2)M的结构简式是_。(3)FG的反应类型是_。(4)写出CD的化学方程式_。(5)同时满足下列两个条件的N的同分异构体共有_种;能够发生银镜反应且该物质与生成Ag的物质的量之比为1:4;苯环上连接C5H11。上述同分异构体中,核磁共振氢谱有5组峰且峰面积之比为9:2:2:2:1的有_和_(写结构简式)(6)写出以CH2=CH(CH2)4CH=CH2为原料制备的合成路线_(其他试剂任选)【答案】 (1). 3,4-二甲基-3-己烯 (2). 酯基 (3). (4). 消去反应 (5)
37、. (6). 48 (7). (8). (9). 【解析】【分析】根据合成路线分析,A的分子式为C5H10,可知A为烯烃,又M为D与乙二酸发生酯化反应得到的分子式为C10H16O4的六元环酯,则M的结构式为,因此D为,逆向分析可知,A在催化剂的作用下发生已知反应a生成B,B与溴的四氯化碳溶液发生加成得到C,C发生消去反应得到D,则C为,B为,A为,A与溴的四氯化碳溶液发生加成反应得到E(),E再经多步反应得到F,F再得到分子式为C5H8O2,且分子中只有一个甲基的G,则G的结构式为CH3CH2CH=CHCOOH,G与苯环上有两种等效氢且只含有一个甲基的X在浓硫酸加热的条件下反应得到分子式为C1
38、3H16O2的N,则X为,N为,据此分析解答。【详解】(1)由上述分,B的结构简式为,名称为3,4-二甲基-3-己烯,N的结构简式为,其中含氧官能团的名称是酯基,故答案为:3,4-二甲基-3-己烯;酯基;(2)由上述分析可知,M的结构式为,故答案为:;(3)根据上述分析,FG发生的是OH的消去反应,故答案为:消去反应;(4)C在NaOH溶液中加热发生消去反应得到D,反应方程式为,故答案为:;(5)由题干信息,N的同分异构体能够发生银镜反应且该物质与生成Ag的物质的量之比为1:4,则该分子中含有2个CHO,且苯环上连接C5H11,则该分子的结构可以是、6种结构,由于C5H11共有8种结构,因此N满足条件的同分异构体共有68=48种,其中核磁共振氢谱有5组峰且峰面积之比为9:2:2:2:1的是和,故答案为:48;(6)结合题干中的反应,可将CH2=CH(CH2)4CH=CH2发生已知反应a得到,再在溴的四氯化碳溶液中发生加成反应得到,与NaOH的醇溶液加热发生消去反应可得到,其合成路线可以是,故答案为:。
