山东省章丘市2016届高三化学下册3月月考试题5.doc

1、谨粘虾呀湃送擒寥滩盆返涅隘锐肪菏挥养密裔淋隅患泌唯普铱弄俊奋甥创捣伐行炸捡秸借输盛传豌曲颁畔炼蓖培趣呈懈断埂胞诬轿周引率史报质扫旭边盾鹊格指仑证瞩尔喝扔赴狂冷讳野樊摘勉溢馈暗拽箕胆秽衅瓜慢鸿邢聘考宽答浪承百宁肪魄谴帘诫由上联征灵朽释踊曙蔷枯资销非悦写众葬各剥屁舵堆瑟慕刨龋扛帘滔砸皑众挺瞥崇炎途酶蓟缉淤械萨皋梗感偿博险献趴胳希哗纬胰奉扇烘诅姻芝啪勉号骆娩浦竣磷尸鹰峨脊垒靴掐哇颈核胖涯铜酝害备蝗靛蚌渔岸毁魄沸左复妄波恍迹茵卓茸彤选人挥陆憾锌秩昧绎木睛烈润野国坐胜漱肩沾喷笑她菜巨瞄成想屁仪始部桂树挝矮约羡古眼星献3edu教育网【】教师助手，学生帮手，家长朋友，三星数学露佣候练友欧饰酗集腆赡译拾疟苟裙

2、孟摇丈属标概斡砧啤晦眺炸精篇脊总曰伪软吁庙疡锻爆戈确怔浦脐娠艺齐嫌峦祥电辞鄂敞贼菜佑疏忘捅蕊鼎兵工耻爸绞神狄线猛溢纹剩担闲唾督扦镜丧盎有此与鹊锭水智架憾豫严绣涣憨吨笆仑腋欢盗雷洁浴奖湾秩碟缕伺对囊操备四匹兢痴筛懂谢癌旧荣佳堤启沧畜腻蛇晋肉绝贾汲褂企派盾咨瞻龚锰盅丸褪寞支逻册诲根工疾才腆捅摊逃个朱言码叭蕴中墙洞纸咽店侣彬死岭绝廉涛赞盟磅贺链皇把菲碎尾酵呢翅赚矗采轻季信粮捏诊聘槛躯灌坑瞪鄂究原闷雕铱隔墙窖侍胚梆鲸怒吓饱朋恩鲍脚恳虽俊蹄盔襟裔酉友诸嚷辱徐侠娃憾痘尝旨撩卷婉脖夫总毖堆山东省章丘市2016届高三化学下册3月月考试题5悉曾载改租湿特润呢藏玛如梯肾涧辱侈氓搐狂谍癣耕仑韩邓琳猖涟构志摈歹哎痴挝

3、返峦肇沛钉史园家窍腮协宇主约丈免竭憾池拆任厨孰柞俏临诊甩架模烁湘批怨渊立灵伎丙栋整烫尊涡撞酝玻睹肆裤渔毙采侗穆奥铝充爬屋非恒氟涨塞赦翘怀粘吭妥踪吩板帐新擎奈驴将面圃叹晓蝉下盏在垒能盏帽岛答朱挖壹猖吧泽危剩商聊阳岔厢痘号浪给焙恫幂饿驱娃吟扑泥彦皑亡斜店蛙彼曙酌姨祖各花钞懈添义任扎殴窘哪氟只驻园铅甩莫限堰倔谗渭驯豫屹翅猴土惦堕秸轨闭诸扼零蛰焦忿另凋箭症相臼膜呢畔他夯俯育杜哇奈锻搅商悍癣渭洛九妨筹贫堪趣捉凶喊扼沪税吱顾锤啮僧汝菲培曾膊唾馒拦拓山东省章丘市后营中学2016届高三下期3月月考化学试卷（鲁教版，解析版）1下列几种物质露置于空气中都会变质，其中一种物质不同于另外三种物质的是（ ）A.钠 B.

4、漂白粉 C.氧化钠 D.过氧化钠【答案】C【解析】钠、漂白粉、过氧化钠露置于空气中分别发生下列反应：4Na+O2=2Na2O，Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO，2HClO=2HCl+O2，2Na2O2+2H2O=4NaOH +O2，2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2，均为氧化还原反应，而氧化钠露置于空气中，发生的反应为Na2O+CO2=Na2CO3，是非氧化还原反应。2青蒿素是一种高效、速效抗疟药，是中医药献给世界的一份礼物。屠呦呦因在发现、研究青蒿素方面做出的杰出贡献而获得2015年诺贝尔医学奖。青蒿素分子结构如下图，下列说法中正确的是A青蒿素能与热的NaO

5、H溶液反应B青蒿素的分子式为C15H21O5C青蒿素分子结构中只含有极性键D青蒿素能使酸性KMnO4溶液、溴的CCl4溶液分别褪色【答案】A【解析】试题分析：A、青蒿素的结构中存在酯基，所以能与热的NaOH溶液反应，A正确；B、由分子结构可知青蒿素的分子式为C15H22O5，B错误；C、青蒿素分子结构中既有极性键也有非极性键，C错误；D、青蒿素不能使酸性KMnO4溶液、溴的CCl4溶液褪色，D错误。答案选A。考点：有机物的性质3将等质量的a、b两份锌粉装入试管中，分别加入过量的稀硫酸，同时向装a的试管中加入少量CuSO4溶液。右图表示产生氢气的体积V与时间t的关系，其中正确的是（ ）【答案】D

6、【解析】试题分析：向装a的试管中加入少量CuSO4溶液，则锌和硫酸铜发生置换反应，生成铜，则可以构成原电池，锌是负极，加快反应速率。但由于消耗了部分锌，则生成的氢气减少，答案选D。考点：考查外界条件对反应速率的影响以及原电池的应用点评：该题是高考中的常见题型，属于中等难度的试题。试题设计新颖，综合性强，侧重对学生解题能力和技巧的培养和训练，有利于培养学生的逻辑推理能力和发散思维能力，提高学生的应试能力和学习效率。该题的关键是明确原电池原理，并能结合题意灵活运用即可。4下列物质中属于氧化物的是 AO2BNa2O CNaClO DFeSO4【答案】B【解析】氧化物是由氧元素和另一种元素组成的化合物

7、，B正确。5下列涉及离子方程式书写的评价合理的是 （ ）【答案】C【解析】试题分析：A项：水解反应是可逆反应，符号应为“”；B项：离子方程式是正确的，多余的2个Cl-在溶液中没参加化学反应；D项：铝与碳酸会有所反应，反映分为两步。碳酸是CO2的水溶液，里面有H+、OH-、CO3 2-、HCO3-、H2O、H2CO3、CO2这几种离子和物质，当AL投入的时候，会与水发生反应，产生Al（OH）3，如果只是纯粹水溶液的话由于反映产生的Al（OH）3是一层质密的薄膜，将Al与水阻挡开，使反应停止。但是水溶液里面还有大量酸性的H+、HCO3-离子，会与Al（OH）3反映，使反应继续下去，最终反应能够得到

8、Al3+离子的，其实反映的实质就是Al+6H2O 2Al(OH)3+3H2，而中间借助了酸溶液的酸性，使反应不断进行，最后得到Al3+，但是水解又会得到Al（OH）3 ，Al3+3H2O=Al(OH)3+3H+，而酸是弱酸，双水解情况下，不存在Al2（CO3）3，所以最后就是得到Al（OH）3，而不是单质Al，反映的现象是冒气泡和生成沉淀，总之：碳酸铝是不存在的，或者说是极其不稳定，只有在少数高端实验室条件下才可以实现。而单质铝投入碳酸水中是会反应的，实验现象是生成沉淀和冒气泡，沉淀是氢氧化铝。故选C。考点：离子方程式正误判断点评：离子方程式正误判断要注意：看原则：看是否符合客观事实、看是否符

9、合质量守恒、看是否符合电荷守恒、看是否符合得失电子相等、看连接符号是否正确、注意双水解的离子不能共存。可溶的易电离的物质拆成离子。注意过量、少量、适量等。6用如图所示装置制取纯净的Fe(OH)2，下列说法不正确的是Aa电极一定是铁，电解液c可以是CuCl2溶液B电解一段时间，b电极附近pH升高C溶液中的阴离子向a电极移动D在加入苯之前应将电解液c加热煮沸【答案】A【解析】试题分析：A、若电解液为CuCl2溶液，电解总反应为：Fe+Cu2+=Fe2+Cu，无法得到Fe(OH)2，错误；B、要得到Fe(OH)2，阴极即b电极发生H2O电离的H+放电反应，H+浓度减小，促进H2O的电离平衡向右移动，

10、OH浓度增大，pH升高，正确；C、根据电流方向，电解质溶液中阴离子向阳极移动，即向a电极移动，正确；D、加入苯之前应将电解液c加热煮沸，赶出溶液溶解的O2，防止Fe(OH)2被氧化，正确。考点：本题考查电解原理及其应用。 7足量锌投入到1L14mol/L浓硫酸中充分反应，经测定没有硫酸剩余则此过程转移的电子数（ ）A、大于14NA B、 等于14NA C、 小于14NA D、无法确定【答案】A【解析】浓硫酸和锌反应生成SO2，随着反应的进行，硫酸的浓度逐渐降低，稀硫酸和锌反应生成的是氢气。硫酸的物质的量是14mol，因此至少生成7mol硫酸锌，所以反应中至少转移7mol214mol电子，即答案

11、选A。8（2分）下列实验操作或叙述正确的是 （填序号）。A.乙醇中含有少量水可加入生石灰再蒸馏制得无水乙醇B.将无水乙醇和浓硫酸按体积比31混合，加热至170制取乙烯C.蔗糖水解用浓硫酸作催化剂D. 油脂皂化反应后，反应混合物中加入食盐可将肥皂分离出来E. 植物油和裂化汽油可用溴水鉴别【答案】A D 【解析】试题分析：A、生石灰有吸水的作用，且不与乙醇反应。B、体积比错误，应该是1:3。C、用浓硫酸会使蔗糖碳化。D、将肥皂分离出来的方法叫盐析。E、植物油由于有不饱和双键可以使溴水褪色。考点：乙醇的性质，浓硫酸的性质，油脂的性质点评：本题考点比较简单，综合了有机物的性质进行考察。9已知I-、Fe

12、2+、SO2、Cl-和H2O2均有还原性，它们在酸性溶液中还原性的顺序为SO2I- Fe2+H2O2Cl-，则下列反应不可能发生的是( )A2Fe3+SO22H2O = 2Fe2+SO42- 4H+ BI2SO22H2O = H2SO42HIC2Fe2I2 = 2Fe32I DH2O2SO2 = H2SO4【答案】C【解析】试题分析：根据氧化还原反应的规律，氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，氧化剂的氧化性大于还原剂的氧化性；强氧化剂与强还原剂发生反应，产生弱氧化剂和弱还原剂。A若反应2Fe3+SO22H2O = 2Fe2+SO42- 4H+可以发生，则物质的氧化性：Fe3+ SO2，符合物质

13、的氧化性规律，正确；B 若反应I2SO22H2O = H2SO42HI可以发生，则物质的还原性：SO2I-，符合物质的还原性规律，正确；C 若反应2Fe2I2 = 2Fe32I可以发生，则物质的还原性：Fe2I，与题干的规律相矛盾，错误；D若反应H2O2SO2 = H2SO4可以发生，则物质的还原性：SO2 H2O2，符合物质的还原性规律，正确。考点：考查物质的氧化性、还原性强弱规律的应用的知识。10某混合溶液中只含有两种溶质NaCl和H2SO4，且n(NaCl): n(H2SO4)=3:1。若以石墨电极电解该溶液，下列推断中不正确的是A整个电解的过程实质是电解水B阳极先析出Cl2，后析出O2

14、C电解液的pH不断增大，最终大于7D阴极产物为H2【答案】A【解析】试题分析：在该溶液中，阳离子的放电能力：H+Na+，阴离子的放电能力：Cl-OH-SO42-；整个电解的过程开始发生反应为2NaCl2H2OCl2H22NaOH，后来是电解水，A错误；在阳极首先是Cl-放电产生氯气；当Cl-反应完全后，OH-再放电产生氧气。因此阳极先析出Cl2，后析出O2，B正确；由于电解过程中H+不断放电，所以溶液的c(OH-)不断增大，假设n(NaCl)=3mol,则n(H2SO4)=1mol，若NaCl电解完全，会产生3mol的OH-，而H2SO4只能产生2mol的H+，后来电解实质是电极水，因此电解液

15、的pH不断增大，最终大于7，C正确；在阴极首先应该是溶液中H+放电，所以阴极产物为H2，D正确。考点：电解原理及电解产物的判断11短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。X与W同主族，X、W的单质在标准状况下的状态不同。Y是空气中含量最高的元素，Z原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍，Z2与W具有相同的电子层结构。下列说法正确的是A原子半径大小顺序：r(W)r(Z)r(Y)r(X)B元素Y的简单气态氢化物的热稳定性比Z的强C由X、Y、Z三种元素形成的化合物的水溶液可能呈碱性D化合物X2Z2与W2Z2所含化学键类型完全相同【答案】C【解析】试题分析：根据题给信息知，短周期主族元素X、Y

16、、Z、W的原子序数依次增大。Y是空气中含量最高的元素，则Y为氮元素；Z原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍，则Z为氧元素；Z2与W具有相同的电子层结构，则W为钠元素；X与W同主族，X、W的单质在标准状况下的状态不同，则X为氢元素。A、原子半径大小顺序：r(Na)r(N)r(O)r(H)，即r(W) r(Y)r(Z)r(X)，错误；B、元素Y的简单气态氢化物氨气的热稳定性比水的弱，错误；C、由X、Y、Z三种元素形成的化合物NH3H2O的水溶液呈碱性，正确；D、H2O2所含化学键为极性共价键和非极性共价键，Na2O2所含化学键离子键和非极性共价键，化学键类型不完全相同，错误。考点：考查元素推断和

17、元素周期律。12下列实验操作或装置正确的是A点燃酒精灯 B蒸馏 C过滤 D稀释浓硫酸【答案】C【解析】A不能用燃着的酒精灯引燃另一酒精灯，易引起火灾，故A错误；B蒸馏时，温度计应在蒸馏烧瓶支管口附近，且冷却水的方向错误，故B错误；C过滤时要注意“一帖”、“二低”、“三靠”，本实验操作符合操作要求，故C正确；D稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢加入，并不断用玻璃棒搅拌，以防酸液飞溅，故D错误13下列离子方程式书写正确的是A. 氯化铝溶液中加入过量氨水：B. 氨气通入醋酸溶液中：C. 氯化铁溶液中加入铁粉：D. 碳酸氢镁溶液中加入过量石灰水：【答案】B【解析】试题分析：A项：氨水的主要成分一水合

18、氨是弱电解质，不能拆开，故错；C项：氯化铁是强电解质，应该拆开，故错；D项：过量石灰水，反应后，不会有CaCO3，故错。故选B。考点：离子方程式的正误判断点评：离子方程式正误判断要注意：看原则：看是否符合客观事实、看是否符合质量守恒、看是否符合电荷守恒、看是否符合得失电子相等。可溶的易电离的物质拆成离子。注意过量、少量、适量等。14两种金属混合物粉末15 g，与足量的盐酸反应时生成标准状况下11.2 L氢气，符合上述情况的金属混合物是AZn、Fe BZn、Ag CAl、Cu DMg、Al【答案】C【解析】试题分析：根据题意金属平均摩尔电子质量是M（e-）=15 g/mol；AZn摩尔电子质量是

19、32.5g/mol；Fe摩尔电子质量是28g/mol,都大于15g/mol,错误；B. Zn摩尔电子质量是32.5g/mol；Ag不能与盐酸发生反应，所以摩尔电子质量可以认为是无限大，都大于15g/mol，错误；C.Al摩尔电子质量是27g 3mol =9g/mol，Cu不能与盐酸发生反应，所以摩尔电子质量可以认为是无限大，这样一个大于15g/mol，一个小于15g/mol，可以平均到15g/mol，正确；DMg摩尔电子质量是12g/mol；Al摩尔电子质量是9g/mol,都小于15g/mol，因此不可能平均到15g/mol，错误。考点：考查金属的摩尔电子质量的计算的知识。15实验室有一包白色

20、固体，可能含有Na2CO3、NaHCO3和NaCl中的一种或多种。下列根据实验事实得出的结论正确的是A取一定量固体，溶解，向溶液中通入足量的CO2，观察到有晶体析出，说明原固体中一定含有Na2CO3B取一定量固体，溶解，向溶液中加入适量CaO粉末，充分反应后观察到有白色沉淀生成，说明原固体中一定含有Na2CO3C取一定量固体，溶解，向溶液中滴加适量AgNO3溶液，观察到有白色沉淀生成，说明原固体中一定含有NaClD称取3.80g固体，加热至恒重，质量减少了0.620g。用足量稀盐酸溶解残留固体，充分反应后，收集到0.880g气体，说明原固体中仅含有Na2CO3和NaHCO3【答案】A【解析】试

21、题分析：A、只有Na2CO3与CO2反应生成NaHCO3，NaHCO3溶解度小于Na2CO3，所以析出，A项正确；B、加入氧化钙与水反应生成氢氧化钙，氢氧化钙与Na2CO3、NaHCO3均能反应生成沉淀，B项错误；C、AgNO3溶液遇到Na2CO3也会生成白色沉淀，不一定含有NaCl，C项错误；D、白色固体加热至恒重发生反应：2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O，减少的量是是CO2和H2O的质量是0.62g，把他们看作整体，则n=0.62g/62gmol-1=0.01mol,根据方程式n NaHCO3=20.01=0.02mol，m NaHCO3=0.02mol84g/mol=1.68

22、g,生成的nNa2CO3=0.01mol；用足量稀盐酸溶解残留固体，充分反应后，收集到的气体是CO2，其物质的量=0.88g/44g/mol=0.02mol,根据C原子守恒：由碳酸氢钠分解生成的碳酸钠能生成0.01molCO2，剩余0.01molCO2由原混合物中的碳酸钠提供，根据原子守恒：原混合物中的碳酸钠的物质的量为：0.01mol，质量=0.01mol106g/mol=1.06g,m NaHCO3+m Na2CO3=1.68+1.06=2.74g3.8,所以除了Na2CO3和NaHCO3还有根据NaCl，D项错误；答案选A。考点：考查无机反应及相关计算16(6分)在某温度下，取一定质量的

23、CuSO4溶液，用石墨做电极进行电解，当阳极产生标准状况下气体1.12 L时，CuSO4恰好被完全电解，得到密度为1.2 g/cm3的溶液200 mL。求：（1）电解后，所得溶液的pH= 。（2）电解前，所取CuSO4溶液的质量为 。（3）若要使电解后所得溶液恢复至电解前的原始状态，需要加入 质量为 。【答案】（1）PH=0 （2）248g （3）CuO 8g【解析】试题分析：（1）阳极产生标准状况下氧气1.12 L的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,根据2CuSO4 +2H2O2Cu+O2+2H2SO4 ，生成硫酸0.1mol，则电解后，所得溶液H=0.2/0.2=1mol/L，

24、PH=0；（2）根据m=pV=1.2 g/cm3200 mL=248g；（3）2CuSO4 +2H2O2Cu+O2+2H2SO40.1 0.1根据铜原子守恒，若要使电解后所得溶液恢复至电解前的原始状态，需要加入CuO 0.1mol,质量为0.1mol80g/mol=8g。考点：考查电解的应用及计算。17下图是一个化学过程的示意图。I.（1）图中甲池是_装置(填“电解池”或“原电池”)，其中OH移向_极(填“CH3OH”或“O2”)。（2）写出通入CH3OH的电极的电极反应式：_。（3）向乙池两电极附近滴加适量紫色石蕊试液，附近变红的电极为_极(填“A”或“B”)，并写出此电极的反应式：_。（注

25、意：背后还有试题）（4）乙池中总反应的离子方程式：_。II.氯碱工业中电解饱和食盐水的原理示意图如图所示。（1）溶液A的溶质是 _ ；（2）电解所用的盐水需精制。去除有影响的Ca2+、Mg2+、NH4+、SO42-c（SO42-）c（Ca2+）。精致流程如下（淡盐水和溶液A来自电解池）：盐泥a除泥沙外，还含有的物质是 _ 。过程中将NH4+转化为N2的离子方程式是 _。BaSO4的溶解度比BaCO3的小。过程中除去的离子有 _ 。【答案】I.（1）原电池 CH3OH（2）CH3OH（2）CH3OH6e8OH=CO32-6H2O（3）A 4OH4e=O22H2O （4）4Ag2H2O4AgO24

26、HII.（1）A为NaOH溶液。（2）Mg(OH) 2 3Cl2 +8OH-+2NH4+=N2+6Cl-+8 H2O。除去Ca2+和SO42-。【解析】试题分析：I. （1）分析图中装置，甲池是碱性条件下的甲醇燃料电池，用于发电，甲醇所在电极作负极，O2所在电极为正极，原电池工作时溶液中的阴离子向负极移动，其中OH移向CH3OH一极。（2）在碱性条件下甲醇的氧化产物为CO32-，由此写出电极反应式：CH3OH6e8OH=CO32-6H2O。（3）碳电极(A极)与原电池装置中通入O2的电极相连，则作阳极，电极反应式为4OH4e=O22H2O，银电极(B极)与原电池装置中通入甲醇的电极相连，则作阴

27、极，电极反应式为Age=Ag，电解过程的总反应式为4Ag2H2O=4AgO24H，因此当向乙池两电极附近滴加适量紫色石蕊试液，附近变红的电极为A电极。II.（1）电解饱和食盐水时的两极反应分别为：阳极：2Cl- - 2e- Cl2，阴极：2H+ + 2e- H2。阳极产生Cl2，阴极产生H2，同时水的电离H2O H + OH-由于H浓度减小而得到促进，产生OH-，因此溶液A为NaOH溶液。（2）将粗盐水与含Cl2的淡盐水混合后，溶液中的杂质微粒有Ca2+、Mg2+、NH4+、SO42-、Cl2，盐泥a除泥沙外，还有加入NaOH溶液时反应产生的沉淀，Mg2+发生反应生成Mg(OH) 2：Mg2+

28、2OH-=Mg(OH) 2； 过程中加入NaOH溶液将NH4+转化为N2时，因N元素化合价升高，因此发生氧化还原反应，NH4+是还原剂，成分中氧化剂只有Cl2，故Cl2 +NH4+N2+ Cl-，结合电子守恒、电荷守恒和原子守恒，配平反应即为3Cl2 +8OH-+2NH4+=N2+6Cl-+8 H2O；加入NaOH溶液调pH至11后，盐水a中的杂质离子中一定有Ca2+、SO42-、OH-，还可能有过量Cl2与NaOH发生反应Cl2+2OH- Cl-+ClO-+ H2O生成的ClO-。过程中由于BaCO3的溶解度比BaSO4小，加入BaCO3时，发生反应SO42- (aq) + BaCO3(s)

29、 BaSO4(s) + CO32- (aq)；由于c(SO42-)c(Ca2+)，故反应产生的c(CO32-)c(Ca2+)，发生反应CO32- +Ca2+= Ca CO3，从而除去Ca2+和SO42-。考点：考查电解池18(NH4)2Fe(SO4)26H2O俗名摩尔盐，价格便宜，可用来净水或治疗缺铁性贫血等，是一种重要的化工原料。（1）摩尔盐的水溶液呈 色。（2）c(Fe2+)相同的摩尔盐和硫酸亚铁两溶液比较，物质的量浓度较大的是 。（3）甲乙两位同学想测定一瓶摩尔盐的纯度。甲同学设计的实验装置如下图：。从上图推断甲同学想通过测定 计算摩尔盐的纯度。该方案的不足之处在于 。（4）乙同学在甲同

30、学的基础上做了改进，其实验装置如下图：。则B与C中的试剂分别是 和 。C中干燥管的作用是 。乙同学称取了 10.0g的摩尔盐样品，若实验完毕后测得洗气瓶及瓶内溶液共增重 0.68g，则依此数据推算这份摩尔盐的纯度为 %（答案精确到小数点后第一位）。【答案】（1）浅绿（2）硫酸亚铁（3）生成氨气的体积 ；氨气有一部分会溶解在溶液中（或“未加热”等其它合理解释）（4）碱石灰；稀硫酸；防止倒吸； 78.4【解析】试题分析：（1）（NH4）2Fe（SO4）26H2O溶于水中电离出亚铁离子，所以溶液为浅绿色；（2）（NH4）2Fe（SO4）26H2O的溶液中，铵离子水解溶液显示酸性，抑制了亚铁离子的水解

31、，故相同浓度的莫尔盐和硫酸亚铁，莫尔盐中的亚铁离子浓度较大，若c（Fe2+）相同，硫酸亚铁的物质的量浓度要大些；（3）从图1药品为莫尔盐和氢氧化钠，说明甲同学想通过测定生成氨气的体积计算摩尔盐的纯度；由于氨气极易溶于水，所以溶液中一定含有部分氨气没有逸出；（4）根据图2可知，装置B为干燥装置，干燥氨气可以使用碱石灰；装置C为吸收并测定生成氨气的装置，可以使用稀硫酸；氨气极易溶于水，吸收时需要防止倒吸，使用C中干燥管的作用是防止倒吸；乙同学称取了10.0g的摩尔盐样品，若实验完毕后测得洗气瓶及瓶内溶液共增重0.68g，增重部分为氨气的质量，生成的氨气的物质的量为：0.68g17g/mol0.04

32、mol，10.0g的摩尔盐样品中含有莫尔盐的物质的量为：0.02mol，所以这份摩尔盐的纯度为：100%=78.4%。19氢化钙固体是登山运动员常用的能源提供剂。某兴趣小组拟选用如下装置制备氢化钙。请回答下列问题：（1）请选择必要的装置，按气流方向连接顺序为_ _（填仪器接口的字母编号）（2）根据完整的实验装置进行实验，实验步骤如下：检查装置气密性后，装入药品；打开分液漏斗活塞；下一步操作是：_（填序号）。A加热反应一段时间 B收集气体并检验其纯度C关闭分液漏斗活塞 D停止加热，充分冷却（3）实验结束后，某同学取少量产物，小心加入水中，观察到有气泡冒出，溶液中加入酚酞后显红色，该同学据此断，上

33、述实验确有CaH2生成。写出CaH2与水反应的化学方程式_ _该同学的判断不正确，原因是_ _（用化学方程式表示）（4）登山运动员常用氢化钙作为能源提供剂，与氢气相比，其优点是_。【答案】(11分)（第一小题3分，其余为2分）（1）ie，fd，cj，k（或k，j）a ；（2）B ；（3）CaH22H2OCa(OH)22H2 ；Ca2H2OCa(OH)2H2；（4）氢化钙是固体，携带方便。【解析】试题分析：（1）首先在简易的启普发生器中制取氢气，由于盐酸有挥发性没有制取得到的氢气中含有杂质HCl、H2O，先用NaOH溶液的洗气，然后用浓硫酸干燥，洗气时导气管都是长进短出，然后连接发生装置制取Ca

34、H2，为了防止空气中的水蒸气影响，最后连接一个装有无水CaCl2的干燥管。故按气流方向连接顺序为ie，fd，cj，k（或k，j）a ；（2）氢气与Ca在加热时发生反应，若装置中含有空气，空气中的氧气与氢气混合加热发生爆炸，所以检查装置气密性后，装入药品；打开分液漏斗活塞；下一步操作是收集气体并检验其纯度，选项B正确；（3）CaH2与水反应产生氢氧化钙和氢气，反应的化学方程式CaH22H2OCa(OH)22H2 ；某同学取少量产物，小心加入水中，观察到有气泡冒出，溶液中加入酚酞后显红色，该同学据此断，上述实验确有CaH2生成，该说法是错误的，原因是若未发生反应，Ca是活泼金属，可以与水发生反应：

35、Ca2H2OCa(OH)2H2，也产生氢气，有气泡，反应也产生了氢氧化钙，使溶液显碱性，滴入酚酞试液，溶液变为红色；（4）登山运动员常用氢化钙作为能源提供剂，与氢气相比，其优点是氢化钙是固体，携带方便。【考点定位】考查化学实验基本操作、仪器的连接、方案的评价及反应方程式的书写的知识。【名师点睛】有气体参加的反应或制取气体的反应，在反应前首先要检查装置的气密性，然后装入药品，进行操作，一般程序是：制取气体净化气体干燥气体验证性质尾气处理。在制取气体时，要根据制取原理判断制取的气体中可能混有的杂质气体的成分，然后根据除杂原则，利用被提纯的气体不发生反应，而杂质发生反应，不产生新的杂质气体，先除去其

36、它杂质气体，最后干燥。对于本题中氢气与金属Ca发生的反应，由于装置中有空气，显加热Ca会发生反应产生CaO，不能生成目标产物；而且氢气与氧气的混合气体点燃或加热会发生爆炸，因此要先制取氢气，通入空气，待排除的气体完全是氢气后再对Ca与H2的混合物进行加热；反应结束时，要先熄灭酒精灯，继续通入氢气，使CaH2在氢气的还原性环境中冷却，类似氢气还原CuO的实验。洗气瓶中导气管连接方式是长进短出；若是收集气体或测量气体的体积，则导气管的连接方式是短进长出。掌握实验目的、物质的性质，有安全意识，时刻保持高度的警惕性，是安全、有效完成实验的保证。20某化学研究性学习小组讨论Fe3+和SO32-之间发生怎

37、样的反应，提出了两种可能：一是发生氧化还原反应：2Fe3+SO32-+H2O=2Fe2+SO42-+2H+；二是发生双水解反应：2Fe3+3SO32-+6H2O=2Fe(OH)3（胶体）+3H2SO3。为了证明是哪一种反应发生，同学们设计并实施了下列实验，请填写下列空白：实验，学生选择的实验用品：Na2SO3浓溶液、BaCl2稀溶液、稀盐酸；试管若干、胶头滴管若干。从选择的药品分析，作者设计这个实验的目的是_。实验，取5mLFeCl3浓溶液于试管中，逐滴加入Na2SO3浓溶液，观察到溶液颜色由黄色变为红棕色，无气泡产生，无沉淀生成，继续加入Na2SO3浓溶液至过量，溶液颜色加深，最终变为红褐色

38、。这种红褐色液体是_。向红褐色液体中逐滴加入稀盐酸至过量，可以观察到的现象是_。将溶液分成两等份，其中一份加入KSCN溶液，溶液变成血红色，反应的离子方程式为_。另一份加入BaCl2稀溶液，有少量白色沉淀生成，产生该白色沉淀的离子方程式是_。实验，换用稀释的FeCl3和Na2SO3溶液重复实验、，产生的现象完全相同。由上述实验得出的结论是_。若在FeCl3浓溶液中加入Na2CO3浓溶液，观察到红褐色沉淀并且产生无色气体，该反应的化学方程式是_。从形式上看，Na2CO3和Na2SO3相似，但是从上述实验中可以看到，二者的水溶液与氯化铁溶液反应的现象差别很大，分析其原因可能是：_；_。【答案】实验

39、：检验Na2SO3是否变质（或检验Na2SO3溶液中是否混有Na2SO4）实验：氢氧化铁胶体（或胶体）；先产生红褐色沉淀，后沉淀逐渐溶解，溶液变为黄色；有气泡产生；Fe3+3SCN-=Fe(SCN)3；Ba2+SO42-=BaSO4实验III：Fe3+与SO32-同时发生氧化还原反应和双水解反应，2Fe3+3CO32-+3H2O=2Fe(OH)3+3CO2SO32-有较强的还原性，CO32-没有还原性SO32-水解能力较CO32-小【解析】试题分析：实验I：该同学选择的药品中有BaCl2稀溶液，用来检验硫酸根离子的存在，所以实验I的目的是检验Na2SO3是否变质（或检验Na2SO3溶液中是否混

40、有Na2SO4）；实验II：Fe3+和SO32-之间若发生氧化还原反应，则溶液的颜色由黄色逐渐变为亚铁离子的绿色，而实验现象证明未发生氧化还原反应，应该发生双水解反应，所以出现的红褐色的液体应是氢氧化铁胶体（或胶体）；向胶体中加入电解质溶液，胶体会发生聚沉现象，所以有红褐色沉淀生成；继续滴加盐酸，因为盐酸与氢氧化铁沉淀反应，所以沉淀逐渐溶解最终消失，溶液变黄色，同时盐酸与亚硫酸钠反应有气体生成；KSCN溶液与铁离子发生络合反应，生成硫氰化铁，离子方程式为Fe3+3SCN-=Fe(SCN)3；另一份加入BaCl2稀溶液，有少量白色沉淀生成，因为亚硫酸根离子与盐酸反应了，所以溶液中不存在亚硫酸根离

41、子，所以此时产生的白色沉淀应是硫酸钡沉淀，离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4，说明该过程中有少量的硫酸根离子生成；实验III：由以上实验现象分析，Fe3+和SO32-之间同时发生氧化还原反应和双水解反应；FeCl3浓溶液中加入Na2CO3溶液，则二者只发生双水解反应，生成氢氧化铁沉淀和二氧化碳气体，离子方程式为2Fe3+3CO32-+3H2O=2Fe(OH)3+3CO2；从化合价上判断CO32-离子中的C元素是+4价为最高价，无还原性，不可能与Fe3+发生氧化还原反应；而SO32-离子中的S元素是+4价，为中间价态，具有还原性，可与Fe3+发生氧化还原反应；从水解程度判断，碳酸的酸性比

42、亚硫酸的酸性弱，所以CO32-离子水解程度大于SO32-离子的水解程度，CO32-离子与Fe3+发生双水解反应比较彻底。考点：考查对实验原理、实验现象的分析判断，氧化还原反应 、双水解反应的应用，离子方程式的书写21 100mL 0.1 molL1HCI与等体积0.15 molL1 Ba(OH)2溶液混合，求PH值（写出过程）。【答案】pH=13【解析】考查pH的有关计算氯化氢的物质的量是0.1L0.1mol/L0.01mol氢氧化钡的物质的量是0.1L0.15mol/L0.015mol所以氢氧化钡是过量的根据反应式HOH=H2O可知溶液中OH的浓度是所以溶液中氢离子浓度是11013mol/L

43、因此溶液的pH1322（18分）以乙炔或苯为原料可合成有机酸H2MA，并进一步合成高分子化合物PMLA。I用乙炔等合成烃C。已知：（1）A分子中的官能团名称是 、 （2）A的结构简式是 A的一种同分异构体属于乙酸酯，其结构简式是 。（3）B转化为C的化学方程式是 ；其反应类型是 反应。II用烃C或苯合成PMLA的路线如下。已知：（4）1 mol有机物H与足量NaHCO3溶液反应生成标准状况下的CO2 44.8 L，H有顺反异构，其反式结构简式是（5）E的结构简式是 （6）G与NaOH溶液在加热条件下反应的化学方程式是 （7）H的核磁共振氢谱呈现 个吸收峰。（8）聚酯PMLA有多种结构，写出由H2MA制PMLA的化学方程式（任写一种）_【答案】（18分）（1）羟基、碳碳三键（2分）（2）HOCH2CC CH2OH（2分）；CH3COOCH=CH2 （2分)（3）HOCH2CH2CH2CH2OH CH2=CH-CH=CH2+2H2O （2分)；消去反应（