1、2013-2014吉林省长春市十一中高二下学期期末考试化学试卷与答案(带解析) 选择题 原计划实现全球卫星通讯需发射 77颗卫星 ,这一数字与铱 (Ir)元素的原子核外电子数恰好相等 ,因此称为 “铱星计划 ”.已知铱的一种同位素的质量数为 191,则其核内的中子数与质子数之差是 A 77 B 114 C 37 D 268 答案: C 试题分析:根据原子的质子数等于其核外电子数,所以 Ir的质子数是 77,质量数是 191,所以中子数是 191-77=114,所以 Ir核内的中子数与质子数之差是114-77=37,答案:选 C。 考点:考查原子中质量数、中子数、质子数、电子数的关系 下列反应中
2、,氧化剂与还原剂物质的量的关系为 1: 2的是 A 4KI O2 2H2O 4KOH 2I2 B 2CH3COOH Ca(ClO)2 2HClO (CH3COO)2 Ca C I2 2NaClO3 2NaIO3 Cl2 D MnO2 4HCl MnCl2 Cl2 2H2O 答案: D 试题分析: A、该反应中氧化剂是氧气,还原剂是 KI,氧化剂与还原剂物质的量的关系为 1:4,错误; B、该反应是非氧化还原反应,错误; C、该反应中氧化剂是氯酸钠,还原剂是碘,氧化剂与还原剂物质的量的关系为 2:1,错误; D、该反应中氧化剂是二氧化锰,还原剂是 HCl,其中参加反应的 HCl中有一半作了还原剂
3、,所以氧化剂与还原剂物质的量的关系为 1:2,正确,答案:选 D。 考点:考查氧化还原反应中氧化剂、还原剂的判断 随着对合成氨研究的发展, 2001年两位希腊化学家提出了电解合成氨的方法,即在常压下把氢气和用氦气稀释的氮气,分别通入一个加热到 570 的电解池中,采用高质子导电性的 SCY陶瓷(能传递 H+)为介质,用吸附在它内外表面上的金属钯多晶薄膜做电极,实现了常压、 570 条件下高转化率的电解法合成氨(装置如图)。下列有关说法中正确的是 A电解法合成氨的电解池中能用水作电解质溶液的溶剂 B钯电极 B连接的是电源的负极 C钯电极 A的电极反应式为: N2+6e +6H+=2NH3 D当有
4、 0.3mol电子转移时,有 2.688L NH3生成 答案: C 试题分析: A、因为氨气极易溶于水,所以不能用水作电解质溶液的溶剂,错误; B、由装置图可知钯电极 B上的氢离子向 A 电极移动,说明 A 电极是阴极,所以 B电极是阳极,连接电源的正极,错误; C、 A电极是阴极,发生还原反应,所以氮气得电子与氢离子结合生成氨气,正确; D、当有 0.3mol电子转移时有 0.1mol氨气生成,标准状况下的体积是 2.24L,错误,答案:选 C。 考点:考查电解原理的应用,氧化还原反应的计算 向一定量的 Fe、 FeO、 Fe2O3的混合物中加入 120mL4mol/L的稀硝酸,恰好使混合物
5、完全溶解,放出 1.344LNO(标准状况),往所得溶液中加入 KSCN溶液,无红色出现。若用足量的氢气在加热下还原相同质量的混合物,能得到铁的物质的量为 A 0 24 mol B 0.21 mol C 0.16 mol D 0.14 mol 答案: B 试题分析:根据题意可知,溶液中无铁离子存在,得到的溶液为 Fe(NO3)2的溶液,根据 N 元素守恒, Fe(NO3)2中 NO3-的物质的量是 0.12L4mol/L-1.344L/22.4L/mol=0.42mol,则 Fe元素的物质的量是 0.42mol/2=0.21mol,再根据 Fe元素守恒,所以用足量的氢气在加热下还原相同质量的混
6、合物,能得到铁的物质的量也是 0.21mol,答案:选 B。 考点:考查氧化还原反应的计算,守恒 法的应用 某氧化物的相对分子质量为 a,其相同价态的硫酸盐的相对分子质量为 b,则该元素的化合价的数值为: A (b-a)/20 B (b-a)/40 C (a -b)/80 D (a-b)/20 答案: B 试题分析:讨论该元素的化合价的奇偶性: ( 1)若 x为奇数时,氧化物化学式为 R2Ox,硫酸盐的化学式为 R2( SO4) x,从化学式可知该元素的硫酸盐比氧化物的化学式多 SO3的 x倍,所以 b-a=80x,所以 x=( b-a) /80;( 2)若 x为偶数时,氧化物化学式为 ROx
7、/2,硫酸盐的化学式为 R( SO4) x/2,同理可得该元素的硫酸盐比氧化物的化学式多 SO3的 x/2倍,则 b-a=80x/2,x=( b-a) /40,答案:选 B。 考点:考查化合价的计算,化学式的判断 下列有关热化学方程式的表示及说法正确的是( ) A已知 C(石墨, s) = C(金刚石, s) H 0,则金刚石比石墨稳定 B已知 I2( g) H2( g) =2HI( g) H1; I2( s) H2( g) =2HI( g) H2; 则 H1 H2 C HCl和 NaOH反应的中和热 H=-57 3kJ/mol,则 H2SO4和 Ba( OH) 2反应的中和热 H=2( -5
8、7 3) kJ/mol D已知 H2( g) F2( g) =2HF( g) H=-270kJ/mol,则 2L氟化氢气体分解成 1L氢气和 1L氟气吸收 270kJ热量 答案: B 试题分析: A、石墨生成金刚石是吸热反应,说明石墨具有的能量低,所以石墨比金刚石稳定,错误; B、同一物质由固体变为气体需要吸热,所以固态 I2与氢气反应放出的热量少于气态 I2与氢气反应放出的热量,该反应的反应热是负值,所以 H1 H2,正确; C、中和热是指强酸与强碱的稀溶液反应生成1mol水和易溶盐时放出的热量, H2SO4和 Ba( OH) 2属于强酸、强碱,但反应中有沉淀生成,所以 H2SO4和 Ba(
9、 OH) 2反应的中和热不是 -57 3kJ/mol,也不是 2( -57 3) kJ/mol,错误; D、热化学方程式中的化学计量数仅表示物质的量,不表示体积,错误,答案:选 B。 考点:考查热化学方程式的判断及物质稳定性的比较 V1ml、 0.2 mol/L Na2SO4溶液和 V2ml、 0.1 mol/L Fe2(SO4)3溶液混合,已知V1大于 V2 ,则混合溶液中 SO42-的物质的量浓度可能是 A 0.23 mol/L B 0.18 mol/L C 0.26 mol/L D 0.25 mol/L 1 答案: A 试题分析: Na2SO4溶液中 SO42-的物质的量浓度是 0.2m
10、ol/L, Fe2(SO4)3溶液中SO42-的物质的量浓度是 0.3mol/L,则混合后的溶液中 SO42-的物质的量浓度介于0.2-0.3mol/L之间,等体积混合混合后的溶液中 SO42-的物质的量浓度可能是0.25mol/L, 现在 V1大于 V2 ,则混合后溶液中 SO42-的物质的量浓度偏近于Na2SO4溶液,所以答案:选 A。 考点:考查溶液混合后离子浓度的判断 向某 FeBr2溶液中,通入 1.12L(标准状况下)的 Cl2,测得溶液中 c( Br-)=3c ( Cl-) =0 3mol/L。反应过程中溶液的体积变化忽略不计,则下列说法中正确的是 A原溶液的浓度约为 0 13m
11、ol/L B反应后溶液中 c( Fe3+) =0 1mol/L C反应后溶液中 c( Fe3+) =c( Fe2+) D原溶液中 c( Br-) = 0 4mol/L 答案: B 试题分析:由题意知氯气的物质的量是 0.5mol,溶液中仍存在溴离子说明氯气不足,所以溶液中的 c( Cl-) =0.1mol/L=1.12L/22.4L/mol2/V,说明原溶液的体积是 1L。若溶液中的阳离子只是 Fe3+,根据电荷守恒可得 c( Fe3+) =( 0.3+0.1)/3mol/L,则原溶液中应存在 n( Fe2+) =0.4/3mol,需要氯气的物质的量是0.4/3/20.5,与已知矛盾,所以溶液
12、中还存在 Fe2+。所以原溶液中 FeBr2的浓度是 0.15mol/L, n( Fe2+) =0.15mol,被 0.5mol氯气氧化得 Fe3+0.1mol,所以反应后溶液中 c( Fe3+) =0 1mol/L,还余 0.05mol/L Fe2+。则答案:选 B。 考点:考查氧化还原反应的计算,电荷守恒规律的应用 香花石由前 20号元素中的 6种组成,其化学式为 X3Y2(ZWR4)3T2, X、 Y、Z为金属元素, Z的最外层电子数与次外层相等, X、 Z位于同主族, Y、 Z、 R、T位于同周期, R最外层电子数为次外层的 3倍, T无正价, X与 R原子序数之和是 W的 2倍。下列
13、说法不正确的是 A原子半径: Y Z R T B气态氢化物的稳定性: W R T C最高价氧化物对应的水化物碱性: X Y Z D XR2、 WR2两化合物中 R的化合价相同 答案: D 试题分析: Z的最外层电子数与次外层相等,则最外层有 2个电子,所以 Z是Be 元素;则 X是 Mg或 Ca元素, Y是 Li元素, R最外层电子数为次外层的 3倍,则 R的最外层电子数是 6, R是 O 元素, T无正价,则 T是 F元素, X与R原子序数之和是 W的 2倍,若 X为镁元素,则由 X与 R原子序数之和是 W的 2倍,则 ( 12+8) /2=10,推出 W为氖元素不符合题意,若 X为钙元素,
14、则由 X与 R原子序数之和是 W的 2倍, (20+8)/2=14,推出 W为硅元素,即 X为钙元素、 W为硅元素符合题意。 A、 Y为 Li元素、 Z为 Be 元素、 R为 O 元素、T为 F元素,位于同周 期,元素的原子半径从左向右逐渐减小,正确; B、 W为 Si元素、 R为 O 元素、 T为 F元素,非金属性 F O Si,则气态氢化物的稳定性 W R T,正确; C、 X为 Ca元素、 Y是 Li、 Z为 Be 元素,钙的金属性最强,其次是 Li, Be 最弱,则最高价氧化物对应的水化物碱性 X Y Z,正确; D、 XR2、 WR2两化合物 CaO2、 SiO2,因钙元素为 +2价
15、、硅元素为 +4价,则 R的化合价分别为 -1、 -2价,即 XR2、 WR2两化合物中 R的化合价不相同,错误 ,答案:选 D。 考点:考查元素的推断,原子结构与元素周期律的应用 在 25oC时, 将两根铂电极插入一定量的硫酸钠饱和溶液中进行电解,当电路中有 a mol电子转移时,溶液中析出 mg Na2SO4 10 H2 O 晶体。若温度不变,在剩余溶液中溶质的质量分数为 A 100% B 100% C 100% D 71m/161(m+9a) 100% 答案: D 试题分析:电解硫酸钠溶液实质是电解水,当转移 amol电子时,实际电解消耗0.5amol水,其质量是 9ag,析出 mg N
16、a2SO4 10 H2 O,由于原溶液是饱和溶液,所以减少的溶液与剩余溶液都是饱和溶液,溶质的质量分数相同,析出的硫酸钠的质量是 m142/322g,减少的溶液的质量是 (m+9a)g,所以剩余溶液中溶质的质量分数为 m142/322g/(m+9a)g100%= 71m/161(m+9a) 100%,答案:选D。 考点:考查溶液中溶质的质量分数的计算 某实验小组依据反应 设计如图原电池,探究 pH对 AsO43-氧化性的影响。测得电压与 pH的关系如图。下列有关叙述错误的是 A调节 pH可以改变反应的方向 pH = 0.68时,反应处于平衡状态 C pH = 5时,负极电极反应式为 I-2e-
17、 =I2 D pH 0.68时,氧化性 I2 AsO43- 答案: C 试题分析: A、由右图可知, pH 0.68时,电压小于 0,反应逆向进行, pH0.68 时,电压大于 0,反应正向进行,所以调节 pH 可以改变反应的方向,正确;B、 pH=0.68时,电压为零,反应处于平衡状态,正确; C、 pH=5时,电压小于0,反应逆向进行, AsO33-在负极失电子,则负极电极反应式为 AsO33-2e-+H2O=AsO43-+2H+,错误; D、 pH 0.68时,电压小于 0,反应逆向进行,碘作氧化剂,所以氧化性 I2 AsO43-,正确,答案:选 C。 考点:考查原电池反应原理及化学平衡
18、的移动 a、 b、 c、 d是四种短周期元素。 a、 b、 d同周期, c、 d同主族。 a的原子结构示意图为 , b与 c形成化合物的电子式为 ,下列比较中正确的是 ( ) A原子半径: acdb B最高价氧化物对应水化物的酸性:cda C原子序数: adbc D单质的氧化性: abdc 答案: B 试题分析:由 a的原子结构示意图可知 x=2,则 a是 14号元素 Si, b、 d也是第三周期元素,由 b、 c形成的化合物的电子式判断, b是第一主族元素, c是第五主族元素,所以 b是 Na元素, c、 d同主族,所以 c是第二周期元素 N, d是第三周期元素 P。 A、根据元素周期律,四
19、种元素原子半径的大小关系是badc,错误; B、 c、 d、 a三种元素中,非金属性最强的是 N,其次是 P,最弱的是 Si,所以最高价氧化物对应水化物的酸性: cda,正确; C、原子序数的大小关系是 dabc,错误; D、单质的氧化性与元素的非金属性是对应的,单质的氧化性: cdab,错误,答案:选 B。 考点:考查元素的推 断及元素周期律的应用 下列说法不正确的是 A B C D 通电一段时间后,搅拌均匀,溶液的pH增大 甲电极上的电极反应为: 2Cl- -2e- = Cl2 Pt电极上的电极反应为: O2 2H2O4e-=4OH- 总反应的离子方程式为: 2Fe3+Cu=Cu2+ 2F
20、e2+ 答案: A 试题分析: A、电解稀硫酸实际是电解水,溶剂减少,硫酸溶液中氢离子浓度增大,所以 pH减小,错误; B、根据电解池电子的流向判断甲是阳极,所以氯离子失去电子生成氯气,正确; C、该装置是原电池, Pt是正极,发生还原反应,所以氧气得电子生成氢氧根离子,正确; D、该装置是原电池, Cu 是负极,与溶液中的铁离子发生氧化还原反应,正确,答案:选 A。 考点:考查电化学理论的应用,装置的判断 下列四个数据都表示合成氨的反应速率,其中代表同一反应速率的是 = 0 3mol L-1 min-1 = 0 9 mol L-1 min-1 = 0 015 mol L-1 s-1 = 2
21、25 mol L-1 min-1 A B C D 答案: B 试题分析:同一反应中,不同物质表示的反应速率之比符合化学方程式中化学计量数之比。用氮气表示的反应速率是 0 3mol L-1 min-1时,则同一反应中氨气的反应速率是 0.6 mol L-1 min-1,氢气的反应速率是 0.9 mol L-1 min-1,即 0 015 mol L-1 s-1,与 代表同一反应速率,所以答案:选 B。 考点:考查反应速率与化学计量数的关系 下列电子式书写正确的是 A氯化钠 B氨气 C氯化钙 D硫化钠 答案: D 试题分析: A、 Cl-的电子式中未写电荷数,错误; B、氨气的电子式中 N 原子最
22、外层的 5个电子中有一对未参与成键电子没有画出,错误; C、离子化合物的电子式中相同离子的电子式不能合并写,错误; D、符合离子化合物的电子式的书写,正确,答案:选 D。 考点:考查化合物电子式书写的判断 常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是 A在 pH=1的溶液中: K 、 Na 、 SO42、 HCO3- B在 0.1 mol L-1 Na2CO3溶液中: Al3 、 K 、 NO 、 SO42 C在 0.1 mol L-1 FeCl3溶液中: K 、 NH 、 I-、 SCN- D在 c( H )/c(OH-) 10-12的溶液中: K 、 Na 、 ClO-、 NO 答案
23、: D 试题分析: A、 pH=1 是酸性溶液,酸性溶液中 HCO3-不能大量共存,错误; B、Al3 与 CO32-发生双水解市场二氧化碳和氢氧化铝沉淀,不能大量共存,错误;C、 Fe3 与 I-、 SCN-分别发生氧化还原反应和络合反应,不能大量共存,错误;D、 c( H )/c(OH-) 10-12时,可计算出 pH=13,溶液显碱性, 4种离子在碱性溶液中可以大量共存,正确,答案:选 D。 考点:考查离子的大量共存问题 在常温下四个容积相同的抽空的密闭容器内,分别注入下列各组气体 (先注入一种,再注入另一种 ),全部气体注入完毕后,容器中的压强从大到小的顺序是 2mol氢气和 1mol
24、氧气 2mol硫化氢和 1mol二氧化硫 2mol一氧化氮和 1mol氧气 2mol氨和 lmol氯化氢 A = = B = C D 答案: D 试题分析: 中氢气与氧气无点燃条件不会发生反应,所以容器的压强是 3mol气体的压强; 2mol硫化氢和 1mol二氧化硫恰好完全反应生成 S固体和水,常温 下水是液体,压强为 0; 2mol一氧化氮和 1mol氧气恰好完全反应生成2mol二氧化氮气体,所以容器的压强是 2mol气体的压强; 2mol氨和 lmol氯化氢反应生成 1mol固体氯化铵,剩余 1mol氨气,剩余容器压强是 1mol气体的压强,所以容器中的压强从大到小的顺序是 ,答案:选
25、D。 考点:考查气体混合后压强的大小判断 在 A2 3B2 = 2C的反应中,经过 t秒钟后, C的浓度增加了 0.6mol/L,在此期间,反应速率 V(B2) 0.45mol/(L S),则 t值为 A 1秒 B 1.5秒 C 2秒 D 2.5秒 答案: C 试题分析:由 V(B2) 0.45mol/(L S)可知 V(C) 2/3V(B2) 0.3 mol/(L S),根据 V= C/ t得 V(C)=0.6mol/L/t=0.3 mol/(L S),所以 t=2s,答案:选 C。 考点:考查有关反应速率的计算 下列有关原子结构和元素周期律表述正确的是 原子序数为 15的元素的最高化合价为
26、 3 A族元素是同周期中非金属性最强的元素 第二周期 A族元素的原子核电荷数和中子数一定为 6 原子序数为 12的元素位于元素周期表的第三周期 A族 A B C D 答案: C 试题分析: 原子序数为 15的元素的最高化合价为 +5,错误; 同周期元素从左到右非金属性逐渐增强,所以 A族元素是同周期中非金属性最强的元素,正确; 第二周期 A族元素是 C元素,原子核电荷数是 6,但中子数不一定为 6,错误; 原子序数为 12的元素是 Mg,位于元素周期表的第三周期 A族,正确,答案:选 C。 考点:考查对原子结构、元素周期律的判断 分类是化学研究的重要方法之一,下列有关说法中,正确的是 A SO
27、2、 NO2、和 CO2都属于酸性氧化物 B甲烷和和一氯甲烷都属于烷烃 C HC1O 是弱电解质, NaClO 却属于强电解质 D在水溶液中能电离出 H+的化合物都属于酸 答案: C 试题分析: A、 NO2是不成盐氧化物,不是酸性氧化物,错误; B、一氯甲烷属于卤代烃,错误; C、 HC1O 是弱酸,属于弱电解质, NaClO 是钠盐,属于强电解质,正确; D、在水溶液中电离出的阳离子全部是 H+的化合物属于酸,如NaHSO4水溶液中能电离出 H+,但属于盐,错误,答案:选 C。 考点:考查物质的分类 已知常温下可用 Co2O3 制备 Cl2,反应前后存在六种微粒: Co2O3H2OCl2、
28、H+ 、 Cl-和 Co2+。下列叙述不正确的是 A氧化产物为 Cl2 B氧化剂与还原剂的物质的量之比为 1 2 C若有 3mol H2O 生成,则反应中有 2mol电子转移 D当该反应生成 2.24L Cl2时,则反应中有 0.1mol电子转移 答案: D 试题分析:根据氧化还原反应理论,元素化合价升高作还原剂,元素化合价降低作氧化剂,所以 Co2O3是氧化剂, Cl-是还原剂, Cl2是氧化产物,发生反应的化学方程式为 Co2O3+6HCl= Cl2+3H2O+2CoCl2,氧化剂与还原剂的物质的量之比为 1 2,有 3mol H2O 生成,则同时生成 1mol Cl2反应中有 2mol电
29、子转移,未指明标准状况,所以氯气的体积是 2.24L时,氯气的物质的量不是 0.1mol,转移的电子数不是 0.1mol,所以 D错误,答案:选 D。 考点:考查氧化还原反应理论的应用,反应的计算 已知下列反应的热化学方程式为: ( 1) C(s) O2(g) CO2(g) H 1 -393.5kJ/mol ( 2) CH3COOH( l) 2O2( g) 2CO2(g) 2H2O(l) H 2 -870.3kJ/mol ( 3) H2(g) O2(g) H2O(l) H 3 -285.8kJ/mol 则 2C(s) 2H2(g) O2(g) CH3COOH(l)的反应热 H为 A +488.
30、3 kJ/mol B -488.3 kJ/mol C -244.15 kJ/mol D +244.15 kJ/mol 答案: B 试题分析:根据盖斯定律, 2C(s) 2H2(g) O2(g) CH3COOH(l)的反应热 H=( 1) 2+( 3) 2 -( 2) =H 12+H 32 -H 2 -488.3 kJ/mol,答案:选 B。 考点:考查盖斯定律的应用 填空题 ( 14分)已知: A为含金属离子的淡黄色固体化台物, E、 X为空气中常见气体, A、 B、 C、 D含有相同的金属离子,其转化关系如下图(部分产物已略去)。 请回答下列问题 ( 1)这种金属离子的离子结构示意图为 _;
31、 ( 2) X的电子式 _; ( 3) B中所含化学键的类型是 _; 常温常压下, 7.8gA与足量的水充分反应放出热量 a kJ,写出该反应的热化学方程式 _. ( 4) C也可转化为 B,写出该转化的化学方程式_; B与 D反应的离子方程式为 _. ( 5)将一定量的气体 X通入 2LB的溶液中,向所得溶液中边逐滴加入稀盐酸边振荡至过量,产生的气体与盐酸物质的量的关系如图(忽略气体的溶解和HCl的挥发)。 请回答: a点溶液中所含溶质的化学式为 _ , a-b之间的反应的离子方程式是 _。 答案:( 14分) ( 1) Na+ (1分 ) ( 2) (1分 ) ( 3)(极性)共价键、离子
32、键( 2分) 2Na2O2(s)+2H2O(l)=4NaOH(aq)+ O2(g) H=-20akJ/mol(2分 ) ( 4) Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3+2NaOH或 Ba(OH)2+Na2CO3=BaCO3+2NaOH (2分 ) OH-+HCO3-=CO32-+ H2O(2分 ) ( 5) Na2CO3、 NaCl (2分 ) CO32- + H+ = HCO3-(2分 ) 试题分析:( 1)淡黄色固体化合物是过氧化钠固体,所以 A是过氧化钠,与水反应生成氢氧化钠与氧气,则 E是氧气, B是氢氧化钠,氢氧化钠与空气中的二氧化碳反应,所以 X是二氧化碳, C是碳酸钠, D是
33、碳酸氢钠。则 A 中的金属阳离子是钠离子,离子结构示意图为 Na+ ; ( 2) X是二氧化碳属于共价化合物,电子式为 ( 3) B是 NaOH,既有离子键又有共价键; 7.8g的过氧化钠的物质的量是0.1mol,所以 1mol过氧化钠与足量水反应放出 10akJ的热量,则过氧化钠与水反应的热化学方程式为 2Na2O2(s)+2H2O(l)=4NaOH(aq)+ O2(g) H=-20akJ/mol; ( 4) 碳酸钠转化为氢氧化钠,发生复分解反应,碳酸钠与氢氧化钙(或氢氧化钡)溶液反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,离子方程式为Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3+2NaOH; 氢氧化钠与碳酸
34、氢钠反应生成碳酸钠和水,离子方程式为 OH-+HCO3-=CO32-+ H2O; ( 5)由图可知, HCl与碳酸钠反应先生成碳酸氢钠,再生成 二氧化碳,生成碳酸氢钠和生成二氧化碳消耗的 HCl的物质的量是相同的,而图中生成二氧化碳气体前消耗的 HCl与生成二氧化碳消耗的 HCl的物质的量之比是 3:2,说明二氧化碳与氢氧化钠反应中氢氧化钠过量,所以 a点代表 HCl与氢氧化钠反应,溶质是 Na2CO3、 NaCl, a-b之间是碳酸钠与 HCl反应生成碳酸氢钠的过程,离子方程式为 CO32- + H+ = HCO3-。 考点:考查物质推断,过氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠、二氧化碳的化学性质,离子
35、方程式的书写,对图像的分析 ( 10分)下图是一个化学过程的示意图。 ( 1) 图中乙池是 装置。 ( 2) c( Pt)电极的名称是 。 ( 3)写出通入 CH3OH的电极的电极反应式是 。 ( 4)乙池中反应的离子方程式为 。 ( 5)当乙池中 B( Ag)极的质量增加 5 40g时,甲池中理论上消耗 O2 mL(标准状况下);此时丙池某电极析出 1.6g某金属,则丙中的某盐溶液可能是 (填序号) A MgSO4 B CuSO4 C NaCL D AgNO3 答案: (10分 ) ( 1)电解池 (1分 ) ( 2) 阳极 (1分 ) ( 3) CH3OH+8OH-6 e- CO32-+6
36、H2O(2分 ) ( 4) 4Ag+2H2O 4Ag+O2+4H+(2分 ) ( 5) 280 (2分 ) B(2分 ) 试题分析:( 1)由图可知甲池能自发发生氧化还原反应,是燃料电池,乙、丙都是电解池装置; ( 2)甲池通入甲醇的一极是负极,氧气一极是正极, d与负极相连,所以 d是阴极,则 c是阳极; ( 3)通入甲醇的一极是负极发生氧化反应,失去电子生成二氧化碳,二氧化碳与电解质溶液反应,最终生成碳酸根离子和水,电极反应式为 CH3OH+8OH-6 e- CO32-+6H2O; ( 4)乙是电解硝酸银溶液, A是阳极, B是阴极,所以阳极产生氧气,阴极产生 Ag,离子方程式为 4Ag+
37、2H2O 4Ag+O2+4H+; ( 5)乙中 B增加的质量是析出的 Ag的质量,所以析出 5.4gAg时转移电子的物质的量是 5.4g/108g/mol=0.05mol,根据反应 O2+4e-+2H2O=4OH-,可知甲池中理论消耗氧气得物质的量是 0.05/4mol,标准状况下的体积是0.05/4mol22.4L/mol=0.28L=280mL;丙池析出金属 0.64g,丙池转移电子的物质的量也是 0.05mol,若该金属是 +1价,则该金属的相对原子质量是1.6/0.05=32,若该金属是 +2 价金属,则该金属的相对原子质量是 1.6/0.05/2=64,所以答案:选 B。 考点:考查
38、原电池、电解池的判断,电化学原理的应用 ( 10分) 2006年 5月,齐齐哈尔第二制药厂生产的假药 “亮菌甲素注射液 ”导致多名患者肾功能衰竭。 “亮菌甲素 ”的结构简式为 : 它配以辅料丙二醇溶成针剂用于临床。假药中使用廉价的二甘醇作为辅料,二甘醇为工业溶剂,有很强的毒性。请回答下列问题: ( 1) “亮菌甲素 ”的分子式为 _。 ( 2)丙二醇的分子式是 C3H8O2,已知两个羟基连在同一个碳原子上的物质不存在。 写出其 属于醇类的同分异构体的结构简式_。 ( 3)下列有关 “亮菌甲素 ”的叙述正确的是 _(填字母 )。 A “亮菌甲素 ”能与 H2发生加成反应 B不能使酸性 KMnO4
39、溶液褪色 C “亮菌甲素 ”分子中含氧官能团只有 2种 D 1 mol“亮菌甲素 ”最多与 3 mol NaOH反应 ( 4)核磁共振氢谱分析,发现二甘醇分子中有 3个吸收峰,其峰面积之比为2 2 1。又知二甘醇中 C、 O 元素的质量分数相同,且 H的质量分数为 9.4%,1 mol二甘醇与足量金属钠反应生成 1 mol H2。写出二甘醇与乙酸 (按物质的量之比 1 1)反应的化学方程式 。 答案:( 10分)( 1) C12H10O5 (2分 ) ( 2) CH3CH(OH)CH2OH CH2(OH)CH2 CH2(OH) (分,写一个且对给分,全写对给分 ) ( 3) AD (2分 )
40、( 4) HOCH2CH2OCH2CH2OH + CH3COOH HOCH2CH2OCH2CH2OOCCH3 + H2O 试题分析:( 1)根据 “亮菌甲素 ”的结构简式判断其分子式为 C12H10O5 ; ( 2)丙二醇的结构中有 2个羟基,且两个羟基连在同一个碳原子上的物质不存在,所以 2个羟基的位置只能是连在相邻 C原子上或连在相间的 C原子上,所以丙二醇的同分异构体有 2种,分别是 CH3CH(OH)CH2OH CH2(OH)CH2 CH2(OH); ( 3) A、 “亮菌甲素 ”分子中含有苯环和碳碳双键,可与氢气发生加成反应,正确; B、 “亮菌甲素 ”分子中含有碳碳双键,可以使酸性
41、 KMnO4 溶液褪色,错误;C、 “亮菌甲素 ”分子中含有羟基、碳碳双键、酯基 3种官能团,错误; D、亮菌甲素 ”分子中的酚羟基、酯基可与 NaOH 反应,酯 基水解后的产物中仍有酚羟基,所以 1 mol“亮菌甲素 ”最多与 3 mol NaOH反应,正确,答案:选 AD; ( 4)由题意可知,二甘醇分子中 C、 O 的质量分数都是( 1-9.4%) /2=45.3%,可计算出二甘醇分子中 C、 H、 O 的原子个数比是 4:10:3, 1 mol二甘醇与足量金属钠反应生成 1 mol H2,说明二甘醇分子中有 2个羟基,结合二甘醇分子中 H原子的种类,则二甘醇的结构简式为 HOCH2CH
42、2OCH2CH2OH,所以与与乙酸(按物质的量之比 1 1)反应的化学方程式为 )HOCH2CH2OCH2CH2OH + CH3COOH HOCH2CH2OCH2CH2OOCCH3 + H2O。 考点:考查有机物的推断,结构简式的判断,官能团、同分异构体的判断,化学方程式的书写 ( 12分)铁与 HNO3作用时,还原产物除与 HNO3浓度有关外,还与温度有关。已知铁 与冷的稀 HNO3反应时,主要还原产物为 NO气体;与热的稀 HN03反应时,主要还原产物 为 N2O 气体;当 HNO3更稀时,其重要还原产物是 NH4+。现有铁与稀 HNO3的作用,请分析 下图,回答有关问题。 假设曲线的各段
43、内只有一种还原产物。 ( 1) 0点到 a点的还原产物是 _ _。 ( 2) a点到 b点的还原产物是 _ _,其原因是 。 ( 3)试完成 b点到 c点的反应方程式: 口 Fe+口 HNO3 口 Fe( NO3)3+口 +口 H20。 ( 4)反应过程中,到达 _ 点时 ,HN03已完全反应。 ( 5)已知达到 d点时反应结束,此时溶液中的主要阳离子是 。 ( 6) c点和 d点参加反应的铁的物质的量之比是 _。 答案: (12分 ) ( 1) NO ( 1分) (2 ) N2O ( 1分) 反应放热,使溶液温度升高 ( 2分) ( 3) 8 30 8 3 NH4NO3 9 ( 2分) (
44、4) c ( 2分) ( 5) Fe2+( 2分) ( 6) 2:3( 2分) 试题分析:( 1)铁与稀硝酸反应开始时的还原产物是 NO,所以 0点到 a点的还原产物是 NO; ( 2)铁与稀硝酸的反应放热,使溶液温度升高,所以 a点到 b点的还原产物是N2O; ( 3) b点到 c点的气体的体积不再变化,说明此时的还原产物是 NH4+,所以 b点到 c点的反应方程式中的空白处是 NH4NO3, Fe失去 3个电子,硝酸中的 +5价的 N 得到 8个电子生成 -3价的 N,根据得失电子守恒, Fe的系数是 8,NH4NO3的系数是 3,利用观察法配平其他物质的系数即可,所以 b点到 c点的反应
45、方程式 8Fe+30HNO3=8Fe( NO3)3+3 NH4NO3+9H20。 ( 4)该反应到达 c点时硝酸完全反应,此时溶液中的 H+的浓度为 0; ( 5)硝酸完全反应后,再加入 Fe,则会发生 Fe+2Fe3+=3 Fe2+,所以反应结束时溶液中的主要阳离子是 Fe2+; ( 6)由图可知,若 c点时参加反应的 Fe的物质的量是 3mol,溶液中存在3molFe3+;则 d点发生 Fe+2Fe3+=3 Fe2+时 ,又需要 Fe的物质的量是 1.5mol,所以d点参加反应的 Fe的物质的量共是 3+1.5=4.5mol,所以 c点和 d点参加反应的铁的物质的量之比是 3:4.5=2:3. 考点:考查 Fe与硝酸的反应产物的判断,对图像的分析,氧化还原反应的计算
