1、河南省郑州六十中2015-2016学年高二下期6月月考化学试卷(解析版)1设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是A11.2L氢气一定含有NA 个氢原子 B18g水含有电子数为8NAC在通常情况下,1L1mol/L的氨水中含有分子数为NAD、常温常压下,32g氧气(O2)和臭氧(O3)的混合气所含原子数为2NA【答案】D2电解质是一类在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。下列物质属于电解质的是 ACu BK2SO4 CMgCl2溶液 DNaOH溶液【答案】B【解析】试题分析:A、铜是单质,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B、硫酸钾是电解质,B正确;C、氯化镁溶液是混合物,不是电解质,也
2、不是非电解质,C错误;D、氢氧化钠溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质,D错误,答案选B。【考点定位】本题主要是考查电解质判断【名师点晴】明确电解质的含义是解答的关键,即在溶液中或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,注意电解质的研究对象、范围、满足的条件以及引起导电的原因。3下列有关分液漏斗说法正确的是A使用分液漏斗前不用检查活塞处是否漏水B放气时,直接打开上口玻璃塞C分液操作时,下层液体从下端放出,上层液体从上口倒出D应选用球形分液漏斗进行分液【答案】C【解析】试题分析:分液漏斗有活塞,使用前需要检查是否漏水,A错误; 分液漏斗的放气是在倒置振荡时直接打开活塞放气,而不是打开上口玻璃塞
3、放气,B错误;分液时,分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C正确;应选用梨形分液漏斗进行分液,D错误。考点:分液漏斗的使用4水是最宝贵的资源之一。下列表述正确的是( )A4时,纯水的pH=7B温度升高,纯水中的C(H+) 增大,C(OH)减小C水的电离程度很小,纯水中主要存在形态是水分子D向水中加入酸或碱,都可抑制水的电离,使水的离子积减小【答案】C【解析】试题分析:A、25时,纯水的pH=7,4时,纯水的电离程度减小,pH稍大于7,错误;B、温度升高,水的电离平衡向右移动,C(H+)与C(OH)均增大,错误;C、水是一种极弱的电解质,电离程度很小,25时,纯水电离出的H+浓度只有
4、1.010-7molL1,纯水中主要存在形态是水分子,正确;D、水的离子积不受溶液酸碱性的影响,错误。考点:考查水的电离平衡。5纯锌跟稀H2SO4反应速率很小,为了加快锌的溶解和放出H2的速率,并且使产生H2的量不变,当稀H2SO4过量时,可向其中加少量( )ACuSO4溶液 B铜 CZnSO4 D镁条【答案】B【解析】试题分析:加入CuSO4溶液,锌与硫酸铜反应,所以生成的氢气减少,故A错误;加入铜,构成铜锌原电池,为了加快锌的溶解和放出H2的速率,故B正确;ZnSO4反应速率不变,故C错误;加入镁条产生H2的量增大,故D错误。考点:本题考查化学反应速率。 6如图所示:若关闭阀,打开阀,让一
5、种含有氯气的气体经过甲瓶后,通入乙瓶 ,布条不褪色;若关闭阀打开阀,再通入这种气体,布条褪色。甲瓶中所盛的试剂可能是浓H2SO4 NaOH溶液 饱和NaCl溶液A、 B、 C、 D、【答案】C【解析】干燥的氯气本身没有漂白性,只有与水反应生成HCLO,HCLO具有漂白性,能使有色布条褪色,所以甲瓶中所盛的试剂可能是浓H2SO4 ,起干燥剂作用;可是NaOH溶液,能与氯气反应,消耗掉氯气;而饱和NaCl溶液不能与氯气反应;7设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A1mol浓硫酸和足量铜粉反应转移的电子数为NAB标准状况下,5.6LNO和5.6 LO2混合后的分子总数为为0.5NAC0.1mo
6、l苯乙烯中含有的碳碳双键的数目为0.1 NAD将NA个NH3分子溶于1L水中得到1 molL-1的氨水【答案】C【解析】试题分析:A由于随着反应的进行,浓硫酸变成稀硫酸,反应停止,所以反应生成的二氧化硫小于0.5mol,转移的电子小于1mol,转移电子数小于1NA,故A错误;B一氧化氮和氧气不需要任何条件即可反应,由2NO+O22NO2,分子数减少,即分子总数小于0.5NA,故B错;C苯乙烯分子结构中含有一个碳碳双键,苯环中无碳碳双键,0.1mol苯乙烯中含有的碳碳双键数为0.1NA,故C正确;D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D错误;答
7、案为C。考点:考查阿伏伽德罗常数的应用8氢氧化镁固体在水中达到溶解平衡Mg(OH)2(s)Mg2+(aq)+2OH-(aq)时,为使Mg(OH)2固体的量减少,可加入少量的( )A. NaOH B. NH4Cl C. MgSO4 D. NaHSO4【答案】BD【解析】Mg(OH)2(s)Mg2+(aq)+2OH-(aq),加入氯化铵,铵根和氢氧根结合生成一水合氨,氢氧根减少,平衡正向移动;硫酸氢钠消耗氢氧根,平衡正向移动,氢氧化镁量减少;930mL 0.2mol/L KCl溶液与20mL 0.1mol/L AlCl3溶液中Cl- 物质的量浓度之比是A1:1 B2:3 C2:1 D3:1【答案】
8、B【解析】试题分析:0.2mol/L KCl溶液 0.2mol/L;0.1mol/L AlCl3溶液 0.3mol/L,Cl- 物质的量浓度之比,2:3,故B正确。考点:本题考查物质的量浓度。10同温同压下,甲容器中的NH3和乙容器中的CH4所含的原子总数相同,则甲容器与乙容器的体积之比为A1:1 B2:1 C3:4 D5:4【答案】D【解析】试题分析:同温同压下,甲容器中的NH3和乙容器中的CH4所含的原子总数相同,则甲容器与乙容器的体积之比为,答案选D。考点:考查物质的量的有关计算11下列中各组性质的比较,正确的是酸性:HClO4HBrO4HIO4离子还原性:S2-Cl-Br -I-沸点:
9、HFHClHBrHI金属性:KNaMgAl气态氢化物稳定性:HFHClH2S半径:O2-Na+NaClA B C D【答案】C【解析】试题分析:根据同主族元素性质递变规律判断,非金属性:ClBrI,最高价氧化物水化物的酸性:HClO4HBrO4HIO4,正确;根据非金属性活动顺序判断,非金属性:ClBr IS,离子还原性:S2-I- Br -Cl-,错误;组成和结构相似的分子晶体,相对分子质量越大,沸点越高,HF分子间存在氢键,沸点反常的高,故沸点:HFHIHBrHCl,错误;根据同周期元素由左向右金属性逐渐减弱,同主族元素由上到下金属性增强知,金属性:KNaMgAl,正确;根据非金属性活动顺
10、序判断,非金属性:FClS,气态氢化物稳定性:HFHClH2S,正确;半径:NaClO2-Na+,错误,D答案选C。考点:考查同周期、同主族元素性质递变规律。12在一定条件下,可逆反应2A(气)B(气)nC(固)D(气)达平衡。若维持温度不变,增大压强,测得混合气体的平均相对分子质量不发生改变,则下列说法正确的是:A其他条件不变,增大压强,平衡不发生移动B其他条件不变,增大压强,混合气体的总质量不变C该反应式中n值一定为2D原混合气体中A与B的物质的量之比为21,且2M(A)M(B)3M(D)(其中M表示物质的摩尔质量)【答案】D【解析】试题分析:反应是两边气体体积不相等的反应,改变压强,平衡
11、会发生移动,A错;增大压强平衡向正向移动,气体的总质量减少,B错;M是固体,M的化学计量数对平衡的移动没有影响,C错;增大压强,平衡向正向移动,气体的物质的量减少,混合气体的平均相对分子质量不发生改变,A与B的物质的量之比为21,且2M(A)M(B)3M(D),D对。考点:化学平衡的移动。13某溶液中滴入BaCl2溶液,产生白色沉淀,再滴入稀硝酸,沉淀不溶解,则该溶液中A一定有SO42 B可能有SO42或Ag+C一定无Ag+ D还可能有CO32【答案】B【解析】试题分析:加入氯化钡产生白色沉淀且不溶于稀硝酸,可能是氯化银沉淀或硫酸钡沉淀,选B。考点:离子检验14如下图所示,隔板固定不动,活塞可
12、自由移动,M、N两个容器中均发生反应:A(g)3B(g) 2C(g),H192 kJmol1。向M、N中,分别通入x mol A和y mol B的混合气体,初始M、N容积相同,保持温度不变。下列说法正确的是A若平衡时A气体在两容器中的体积分数相等,则x一定等于yB若xy12,则平衡时,M中的转化率:ABC若xy13,当M中放出热量172.8 kJ时,A的转化率为90%D若x1.4,y1,N中达到平衡时体积为2L,C为0.4mol,则反应起始时N的体积为2.6L【答案】A【解析】试题分析:A、设M中发生了a mol反应,y中发生了b mol反应,有(x-a)/(x+y-2a)=(x-b)/(x+
13、y-2b),整理可得x=y,A正确;B、设发生了a mol反应,则A的转化率为a/x,B的转化率为3a/2x。转化率AB,B错误;C、只能判断出发生了0.9mol反应,消耗了0.9molA,但由于不知道原来A有多少,故不能计算转化率的值,表达式应为(0.9/x)100%,C错误;D、由三行式法计算,可知反应起始时N的体积为2.4L,D错误;答案选A。考点:化学平衡及其计算15(12分)有右图装置:回答下列问题:M N (1)装置A是_池,B是_池。 (2)装置A中的Zn极是_极,Cu极上的电极反应方程式为:_。 (3)装置B中是浓度均为1.0mol/L的NaCl、CuSO混合溶液,溶液体积为5
14、00mL,M、N均为石墨电极,当装置A中Zn棒质量减少32.5g时,N上质量增加_g;(4)欲用装置B给用来给餐具镀银,N应该是 (填“银” 或“餐具”), 电镀液的主要成分是(填化学式) 。【答案】((1)小题每格1分,其余2分)(1)原电池; 电解池;(2)负;Cu极上的电极反应式 ;H22e=H2;(3) 32 g; (4)餐具; AgNO 3 ;【解析】(1)根据装置图中电解材料的性质及电解质溶液可知,A是铜锌原电池,B是电解池。(2)原电池中较活泼的金属作负极,所以锌是负极,铜是正极,溶液中的氢离子在正极得到电子生成氢气,反应式为H22e=H2。(3)A中Zn棒质量减少32.5g时,
15、转移电子是32.5g65g/mol21.0mol。N和电源的负极相连,是阴极,溶液中的铜离子放电。溶液中铜离子的物质的量是1mol/L0.5L=0.5mol,恰好需要1mol电子,生成0.5mol铜,质量是32g。(4)电镀时待镀金属作阴极,镀层金属作阳极,含有镀层金属离子的溶液作电镀液,N是阴极,连接餐具,可以用硝酸银作电镀液。16已知物质A、B、C、D、E、F在一定条件下的关系如下图所示,该六种物质的焰色反应均呈黄色。(1)写出下列物质的化学式:A、D、F。(2)A、B、C、D四种物质分别长期暴露在空气中,其最终产物为,其中变质过程中有氧化还原反应发生的物质是(填写物质对应的化学式) _。
16、(3)将C加入CuSO4溶液中,发生反应的化学方程式为 。【答案】(1)NaNaOHNaHCO3(2)Na2CO3Na2O2、Na(3)2Na2O2+2H2O+2CuSO4=2Cu(OH)2+2Na2SO4+O2【解析】试题分析:焰色反应均呈黄色说明这六种物质中均含有钠元素,由ABC可以推知A为Na,B为Na2O,C为Na2O2,所以D为NaOH,E为Na2CO3,F为NaHCO3。A、B、C、D四种物质分别长期暴露在空气中发生反应的过程为(Na2O、NaOH的过程包含在Na的反应过程中,Na和氧气反应生成的是Na2O,括号内的Na2O2表示它在空气中的变化过程同Na2O一样):NaNa2O(
17、Na2O2)NaOHNaOH溶液Na2CO3溶液Na2CO310H2ONa2CO3,所以最终产物均为Na2CO3。Na2O2和CuSO4溶液反应分两步进行,先是Na2O2和水反应,然后NaOH和CuSO4溶液反应。考点:碳酸钠的性质与应用17(6分)某化学兴趣小组用甲、乙两套装置(如下图所示)进行甲酸(HCOOH)与甲醇(CH318OH)酯化反应的实验,回答以下问题: (1)甲酸(HCOOH)和甲醇(CH318OH)进行酯化反应的化学方程式是: _ _。 (2)乙装置中长玻璃导管c的作用是_ _。 (3)甲、乙两套装置中效果比较好的装置是 ,原因: (4)试管A和锥形瓶B内装的是 :作用为 。
18、【答案】(1)HCOOHCH318OH HCO18OCH3H2O(2)平衡气压,冷凝回流 (3)乙, 乙的冷凝效果好,减少了甲醇等有毒物质对大气的污染(4)饱和Na2CO3溶液,溶解甲醇,使甲酸充分反应,降低甲酸甲酯的溶解度,便于收集纯净的甲酸甲酯 。【解析】试题分析:(1)甲酸和甲醇进行酯化反应的机理是羧酸脱羟基醇脱氢,反应化学方程式为:HCOOHCH318OH HCO18OCH3H2O ;(2)乙装置中长导管C的作用是冷凝回流甲醇,平衡内外大气压强;(3)甲、乙两套装置中效果比较好的装置是乙,原因:乙的冷凝效果好,减少了甲醇等有毒物质对大气的污染;(4)制备甲酸甲酯时常用饱和碳酸钠溶液吸收
19、甲酸甲酯,作用为溶解甲醇,使甲酸充分反应,降低甲酸甲酯的溶解度,便于收集纯净的甲酸甲酯 。考点:考查酯化反应的机理和相关实验。18已知Fe(NO3)2受热分解产物为金属氧化物、NO2和O2,请完成表格内容并回答相关问题:(1)对固体产物中Fe化合价的猜想:猜想一:只显+2价 猜想二:只显+3价;猜想三: 。(2)为证明猜想二通过完成下表加以验证。供选试剂有:0.01 mol/L 酸性KMnO4溶液、0.1 mol/L H2SO4溶液、3H2O2溶液、0.1 mol/LKSCN溶液、蒸馏水。(仪器自添)实验操作现象目的或结论步骤1:取适量上述热分解后的固体于试管中,加入0.1 mol/L H2S
20、O4溶液使其充分溶解,将上层清液分加到A、B两支试管中溶解固体产物步骤2:溶液中含有Fe3+步骤3:溶液中不含 Fe2+经验证,猜想二正确,请写出Fe(NO3)2 热分解的化学方程式 。(3)某同学将带火星的木条伸入该分解反应产生的气体中,木条复燃,由此他得出“NO2能支持燃烧的结论”。请你判断该结论是否正确?并说明理由。【答案】既有+2价又有+3价(2分)不写“+”号或写成“2+”、“3+”、“Fe2+”、“Fe3+”等,不给分。实验操作现象步骤2:向A试管中滴入几滴0.1mol/LKSCN溶液溶液呈血红色步骤3:向B试管中滴入几滴0.01mol/L酸性KMnO4溶液酸性KMnO4溶液不褪色
21、每空2分。操作部分:所用试剂须从“供选试剂”中选用,否则不给分。“KSCN”、“KMnO4”化学式写错,不给分。若操作部分错误,则现象部分答案不论对错均不给分。现象部分:“血红色”可写为“红色”,写成“砖红色”、“红褐色”、“血红色沉淀”等,不给分。“褪”字写错扣1分。4Fe(NO3)2 2Fe2O3+8NO2+O2(2分)化学式错,不得分;配平及条件错,扣1分。结论正确。(1分)Fe(NO3)2分解后的气体产物中,NO2和O2的体积比为8:1,O2的体积分数小于空气中氧气的体积分数21%,若NO2不支持燃烧,则木条不会复燃。(2分)能说明该反应产生的气体中氧气浓度较低,若NO2不支持燃烧,则
22、木条不会复燃即可。【解析】试题分析:从铁的硝酸盐分解,用氧化还原角度来看,N(+5+2),O(-20),故铁的化合价可能变也可能不变,故为+2或+3价,然后据此进行探究。根据+2和+3价铁离子的检验设计实验方案,得出相关的结论。对于NO2能否支持燃烧的结论,要从,O2的百分含量的角度定量进行考虑。考点:以探究为基础,考查了氧化还原反应、物质的检验以及探究的基本方法。19硫代硫酸钠(Na2S2O3)又名大苏打、海波,可用于照相业作定影剂,也可用于纸浆漂白作脱氯剂等。实验室常以硫化钠(Na2S)为原料制取Na2S2O3。实验项目I:工业级硫化钠的纯化。本实验对Na2S的纯度要求较高,利用图1所示的
23、装置将工业级的Na2S提纯。已知:Na2S常温下微溶于酒精,加热时溶解度迅速增大,杂质不溶于酒精。提纯步骤依次为: 将已称量好的工业Na2S放入圆底烧瓶中,并加入一定质量的酒精和少量水; 按图1所示连接仪器,水浴加热;冷凝管的作用是 。向冷凝管中通入冷却水的方向是从 口进水(填“a”或“b”)。 待烧瓶中固体不再减少时,停止加热,将烧瓶取下,趁热过滤,除去不溶物; 将滤液转移至烧杯中,冷却结晶,过滤; 将所得固体用少量 (填试剂名称)洗涤,干燥后得到Na2S9H2O晶体。实验项目II:硫代硫酸钠的制备。制备步骤依次为: 称取一定质量的硫化钠晶体和碳酸钠固体,溶于水,转移至三颈瓶中; 按图2所示
24、连接仪器,并在各仪器中加入相应的试剂,打开分液漏斗的活塞,使反应生成的气体较均匀地通入三颈瓶中,并用电磁搅拌器不断搅拌;仪器A的名称为 。 写出三颈瓶中发生的反应的化学方程式: 。 随着气体的通入,逐渐有浅黄色的硫析出,继续通入气体至溶液pH接近7,停止通入气体,取下三颈烧瓶,过滤;实验过程中若未及时停止通入气体可能产生的后果为 。 将滤液置于蒸发皿中加热,待 时,停止加热,冷却,过滤,即得Na2S2O35H2O晶体。【答案】冷凝回流 b乙醇蒸馏烧瓶Na2CO32Na2S4SO2=3Na2S2O3CO2Na2S2O3在酸性环境中不稳定,产率降低少量晶体析出时【解析】试题分析:根据装置图可知,冷
25、凝管的作用是冷凝回流;为充分冷却,应使冷水充满冷凝管,则应从冷凝管的b处通入水。Na2S常温下微溶于酒精,所以将所得固体用少量乙醇洗涤;根据仪器的特征,仪器A的名称为蒸馏烧瓶;Na2SO3和硫酸反应生成硫酸钠、SO2和水,硫化钠晶体和碳酸钠固体溶于水,然后向混合溶液中通入SO2生成硫代硫酸钠,根据原子守恒,还有CO2生成,则发生反应的化学方程式为Na2CO32Na2S4SO2=3Na2S2O3CO2。由于在酸性条件下易发生反应S2O32+2H+S+H2O+SO2,所以通入气体至溶液pH接近7,停止通入气体,若实验过程中未及时停止通入气体可能产生的后果是Na2S2O3在酸性环境中不稳定,产率降低
26、。由溶液得到结晶水合物的方法是将滤液置于蒸发皿中加热,待少量晶体析出时,停止加热,冷却,过滤,即得Na2S2O35H2O晶体。考点:考查实验室制备Na2S2O3,化学常见仪器,化学实验基本操作等知识。20(8分)铁氧体是一类磁性材料,通式为MO xFe2O3(M为二价金属离子)。根据题意完成:(1)为了制备铁氧体,称取5.6g铁粉、一定量的FeCl3(s) 作为原料,先制备Fe3O4。方法如下:用稀硫酸溶解铁粉,加入FeCl3(s),经过一系列反应得到纯净的Fe3O4已知1molFe(OH)2与2molFe(OH)3混合灼烧可得到1mol Fe3O4 。需要加入FeCl3(s) g。(2)如果
27、以MgSO4(s)和FeCl3(s)为原料制备9.0 g MgO 2Fe2O3,在制取过程中至少需要1 mol/L的NaOH(aq) mL。(3)在一次制备Fe3O4的实验中,由于反应物比例控制不当,获得了另一种产品。取a克该产品溶于100mL盐酸(足量)中,需要通入672 mL(标准状况)Cl2才能把溶液中的Fe2+ 全部氧化为Fe3+,然后蒸干所得溶液,灼烧至恒重,得9.6 g固体。计算:ag 该产品溶于盐酸后,溶液中Fe2+ 的物质的量浓度(溶液体积变化忽略不计)。推算该产品的化学式(写出推算过程)。【答案】(8分)(1)32.5 g(2分)(2)350mL(2分) (3)0.6 mol
28、/L(2分) 2FeO Fe2O3(2分)【解析】试题分析:(1)5.6g铁的物质的量是5.6g56g/mol0.1mol,与稀硫酸反应生成0.1mol硫酸亚铁。已知1molFe(OH)2与2molFe(OH)3混合灼烧可得到1mol Fe3O4,所以还需要0.2mol铁离子,则需要氯化铁的质量是0.2mol162.5g/mol32.5g。(2)9.0 g MgO 2Fe2O3的物质的量是9.0g360g/mol0.025mol,则对应的氢氧化镁是0.025mol,氢氧化铁是0.1mol,所以需要氢氧化钠的物质的量是0.025mol20.1mol30.35mol,因此在制取过程中至少需要1 m
29、ol/L的NaOH(aq)的体积是0.35mol1mol/L0.35L350ml。(3)消耗氯气的物质的量0.672L22.4L/mol0.03mol,得到0.06mol电子,所以根据电子得失守恒可知溶液中亚铁离子的物质的量是0.06mol,则溶液中Fe2+ 的物质的量浓度0.06mol0.1L0.6mol/L。最终得到的9.6g固体是氧化铁,物质的量是9.6g160g/mol0.06mol,其中由亚铁离子转化的铁离子是0.06mol,则原溶液中铁离子是0.06mol20.06mol0.06mol,则氧化亚铁是0.06mol,氧化铁是0.03mol,则该产品的化学式为2FeO Fe2O3。考点
30、:考查化学计算21成环反应在有机合成中具有重要应用,某环状化合物G的合成过程如下:(1)AB为加成反应,则B的结构简式是 ;BC的反应类型是 (2)G中含有的官能团名称是 ;F的化学式为 (3)DE的化学方程式是 (4)H是F的同分异构体,具有下列结构特征:核磁共振氢谱除苯环吸收峰外仅有1个吸收峰;存在甲氧基(CH3O)H的结构简式是 (5)由C通过加聚反应合成的顺式高分子化合物M的化学方程式为 (6)下列说法正确的是 aA能和HCl反应得到聚氯乙烯的单体bD和F中均含有2个键c1mol G完全燃烧生成8mol H2OdF能发生加成反应、取代反应、氧化反应【答案】(1)HCCCH=CH2;加成
31、反应(2)醚键、酯基;C10H14O3;(3)HCCCOOH+CH3CH2OHHCCCOOCH2CH3+H2O(4)(5)(6)ad【解析】(1)比较A和C的结构及根据AB为加成反应,可知B为HCCCH=CH2,比较B和C的结构可知,BC的反应类型是加成反应,(2)根据G的结构简式中知G中含有的官能团名称为醚键、酯基,根据F的结构简式可知F的化学式为C10H14O3,(3)比较A和E的结构简式可知,乙炔与二氧化碳反应生成D为HCCCOOH,HCCCOOH与乙醇发生酯化反应得E,反应方程式为HCCCOOH+CH3CH2OHHCCCOOCH2CH3+H2O,(4)根据条件:核磁共振氢谱除苯环吸收峰
32、外仅有1个吸收峰,说明苯上的侧链是一个对称结构;存在甲氧基(CH3O),结合F的结构可知H的结构简式为,(5)根据C的结构简式可知,C发生加聚反应合成的顺式高分子化合物M的化学方程式为,(6)a乙炔和HCl进行等物质的量的加成反应得到氯乙烯,故a正确;b根据D和F的结构简式可知,D中有两个键,F中有3个键,故b错误;c根据G的结构简式可知,G分子中有18个氢原子,所以1mol G完全燃烧生成9mol H2O,故c错误;d根据F的结构简式可知,F中有碳碳双键、酯基等,所以F能发生加成反应、取代反应、氧化反应,故d正确,故选ad【点评】本题考查有机物的推断与合成,是高考的必考题型,涉及官能团的结构
33、与性质、常见有机反应类型、有机物结构、同分异构体的书写等,充分理解题目提供的信息内涵,挖掘隐含信息,寻求信息切入点,可利用类比迁移法或联想迁移法,难度中等22一些常见的单质、化合物有如下图所示的转化关系(有些反应的条件和部分物质未全部列出)。已知在常温常压下,F为红棕色气体;L为白色不溶于水的固体,它既能与盐酸反应又能与氢氧化钠反应;K为红褐色难溶物,A、H为生活中常见的两种金属;D为非金属气态单质。(1)B物质的化学式:_,D的名称:_。(2)写出J+HI的离子方程式_。(3)FG的反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为_,写出该反应的化学方程式_。(4)铜与G的浓溶液反应过程中可能发生反应
34、的离子方程式为_。(5)M放置在空气中颜色的变化为_,写出其发生变化的化学方程式_。(6)H的最高价氧化物可与A发生反应,其反应方程式为_。(7)写出检验I溶液中阳离子的实验方法_。B、C、L均是含有同一元素的化合物,用离子方程式写出以B为主要原料制备L的可行方法_。【答案】(1)AlCl3;氮气(2分)(2)2Fe3+ + Fe =3Fe2+(2分)(3)1:2;3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO(4分)(4)Cu + 4H+ +2NO3- =Cu2+ + 2NO2 + 2H2O(1分);3Cu + 8H+ + 2NO3- =3Cu2+ + 2NO2 + 4H2O(1分)(5)白
35、色沉淀灰绿色红褐色沉淀;4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O=4Fe(OH)3(3分);Fe2O3 + 2Al 2Fe + Al2O3(2分)(6)取少量待测液于试管中,先加入KSCN溶液无现象,再加入氯水,溶液变为血红色,则证明有Fe2+(2分); Al3+ + 3NH3H2O =Al(OH)3 + 3NH4+(2分)。【解析】试题分析:D为非金属气态单质,与氧气发生反应产生E,E与氧气反应产生F,F为红棕色气体;则D是N2,E是NO,F是NO2;NO2与水发生反应产生HNO3和NO,所以G是HNO3;H是Fe,Fe与硝酸在加热时发生反应产生的J是Fe(NO3)3;Fe(NO3)3与Fe
36、发生反应产生I是Fe(NO3)2;向Fe(NO3)2溶液中加入NaOH溶液,产生的M是Fe(OH)2;A、H为生活中常见的两种金属,A与盐酸发生反应产生B,B与过量NaOH溶液发生反应产生C,L为白色不溶于水的固体,它既能与盐酸反应又能与氢氧化钠反应;K为红褐色难溶物,则L是Al(OH)3;A是Al,B是AlCl3;C是NaAlO2;J是Fe(NO3)3;C、J发生盐的双水解反应产生L是Al(OH)3;K为红褐色难溶物Fe(OH)3。(1)B物质的化学式是AlCl3;D的名称是氮气。(2)J+HI的离子方程式是2Fe3+ + Fe =3Fe2+。(3)NO2溶于水,发生反应产生硝酸和NO,反应
37、的方程式是:3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO ,在该反应中,NO2既是氧化剂,又是还原剂,3molNO2参加反应,其中2mol作还原剂,1mol作氧化剂,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2。(4)铜与G的浓溶液反应,产生硝酸铜、二氧化氮和水,反应过程中可能发生反应的离子方程式为Cu + 4H+ +2NO3- =Cu2+ + 2NO2 + 2H2O。(5)M是Fe(OH)2,放置在空气中会被空气中的氧气氧化产生Fe(OH)3,物质的颜色白色沉淀灰绿色红褐色沉淀;其发生变化的化学方程式4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O=4Fe(OH)3。(6)H是Fe,铁元素的最高价氧化物可与Al在高温下发生铝热反应,其反应方程式为Fe2O3 + 2Al 2Fe + Al2O3。(7)I是Fe(NO3)2;检验I溶液中阳离子的实验方法取少量待测液于试管中,先加入KSCN溶液无现象,再加入氯水,溶液变为血红色,则证明有Fe2+; B、C、L均是含有同一元素铝元素的化合物,由于氢氧化铝是两性氢氧化物,可以与强碱发生反应,所以以AlCl3为主要原料制备L的可行方法是向其中加入过量的弱碱氨水,发生反应:Al3+ + 3NH3H2O =Al(OH)3 + 3NH4+,制取得到氢氧化铝。考点:考查元素的单质及化合物的推断、化学方程式和离子方程式的书写、反应现象的描述、离子的检验等知识。