文档内容
2008 年全国统一高考化学试卷(全国卷Ⅱ)
一、选择题(共 8小题,每小题 5分,满分 40分)
1.(5分)2008年北京奥运会的“祥云”火炬所用燃料的主要成分是丙烷,下列有关丙烷的叙述中
不正确的是( ) A.逸出气体的体积,a电极的小于 b电极的
A.分子中碳原子不在一条直线上 B.一电极逸出无味气体,另一电极逸出刺激性气味气体
B.光照下能够发生取代反应 C.a电极附近呈红色,b电极附近呈蓝色
C.比丁烷更易液化 D.a电极附近呈蓝色,b 电极附近呈红色
D.是石油分馏的一种产品 6.(5分)(2008•全国理综Ⅱ,11)某元素的一种同位素 X 的质量数为 A,含 N 个中子,它与
2.(5分)实验室现有 3种酸碱指示剂,其 pH 的变色范围如下:甲基橙:3.1~4.4、石蕊: 1H 原子组成H X 分子.在a g H X 中所含质子的物质的量是( )
1 m m
5.0~8.0、酚酞:8.2~10.0用 0.1000mol•L﹣1NaOH 溶液滴定未知浓度的 CH
3
COOH 溶液,反应 A. (A﹣N+m)mol B. (A﹣N)mol
恰好完全时,下列叙述正确的是( )
C. (A﹣N)mol D. (A﹣N+m)mol
A.溶液呈中性,可选用甲基橙或酚酞作指示剂
7.(5分)(NH ) SO 在高温下分解,产物是 SO 、H O、N 和 NH .在该反应的化学方程式
B.溶液呈中性,只能选用石蕊作指示剂 4 2 4 2 2 2 3
中,化学计量数由小到大的产物分子依次是( )
C.溶液呈碱性,可选用甲基橙或酚酞作指示剂
A.SO 、H O、N 、NH B.N 、SO 、H O、NH
D.溶液呈碱性,只能选用酚酞作指示剂 2 2 2 3 2 2 2 3
C.N 、SO 、NH 、H O D.H O、NH 、SO 、N
3.(5分)对于ⅣA 族元素,下列叙述中不正确的是( ) 2 2 3 2 2 3 2 2
8.(5分)在相同温度和压强下,对反应 CO (g)+H (g)⇌CO(g)+H O(g)进行甲、乙、
A.SiO 和CO 中,Si和 O、C和O 之间都是共价键 2 2 2
2 2
丙、丁四组实验,实验起始时放入容器内各组分的物质的量见下表
B.Si、C、Ge 的最外层电子数都是4,次外层电子数都是8
物质 CO H CO H O
C.SiO 和CO 中都是酸性氧化物,在一定条件下都能和氧化钙反应 2 2 2
2 2
物质的量
D.该族元素的主要化合价是+4和+2
实验
4.(5分)物质的量浓度相同的 NaOH 和 HCl溶液以 3:2体积比相混合,所得溶液的
pH=12.则原溶液的物质的量浓度为( ) 甲 a mol a mol 0mol 0mol
A.0.01 mol•L﹣1 B.0.017 mol•L﹣1 乙 2a mol a mol 0mol 0mol
C.0.05 mol•L﹣1 D.0.50 mol•L﹣1 丙 0mol 0mol a mol a mol
5.(5分)如图为直流电源电解稀 Na SO 水溶液的装置.通电后在石墨电极 a和 b附近分别滴
2 4 丁 a mol 0mol a mol a mol
加几滴石蕊溶液.下列实验现象中正确的是( )
上述四种情况达到平衡后,n(CO)的大小顺序是( )
A.乙=丁>丙=甲 B.乙>丁>甲>丙
第1页(共11页)C.丁>乙>丙=甲 D.丁>丙>乙>甲 (2)R 的氢化物分子的空间构型是 ,属于 分子(填“极性”或“非极性”);它与 X
形成的化合物可作为一种重要的陶瓷材料,其化学式是 ;
(3)X 的常见氢化物的空间构型是 ;它的另一氢化物 X H 是一种火箭燃料的成分,其电
2 4
二、非选择题 子式是 ;
9.(15分)红磷 P(s)和 Cl (g)发生反应生成 PCl (g)和 PCl (g).反应过程和能量关系 (4)Q 分别与 Y、Z形成的共价化合物的化学式是 和 ;Q 与 Y 形成的分子的电子
2 3 5
如图所示(图中的△H 表示生成1mol产物的数据).根据图回答下列问题: 式是 ,属于 分子(填“极性”或“非极性”).
(1)P 和Cl 反应生成PCl 的热化学方程式是: ; 11.(13分)某钠盐溶液可能含有阴离子 NO ﹣、CO 2﹣、SO 2﹣、SO 2﹣、Cl﹣、Br﹣、I﹣.为了鉴
2 3 3 3 3 4
(2)PCl 分解成PCl 和Cl 的热化学方程式是: ; 别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:
5 3 2
上述分解反应是一个可逆反应.温度 T 时,在密闭容器中加入 0.80mol PCl ,反应达平衡时 PCl ①所得溶液呈碱性;
1 5 5
还剩0.60mol,其分解率 α 等于 ;若反应温度由T 升高到T ,平衡时PCl 的分解率为 ②加HCl 后,生成无色无味的气体.该气体能使饱和石灰水变浑浊.
1 1 2 5
α ,α α (填“大于”、“小于”或“等于”); ③加CCl ,滴加少量氯水,振荡后,CCl 层未变色.
2 2 1 4 4
(3)工业上制备 PCl 通常分两步进行,现将 P 和 Cl 反应生成中间产物 PCl ,然后降温,再和 ④加BaCl 溶液产生白色沉淀,分离,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解.
5 2 3 2
Cl 反应生成PCl .原因是 ; ⑤加HNO 酸化后,再加过量的AgNO ,溶液中析出白色沉淀.
2 5 3 3
(4)P 和 Cl 分两步反应生成 1mol PCl 的△H = ,P 和 Cl 一步反应生成 1mol PCl 的△ (1)分析上述5个实验,写出每一实验鉴定离子的结论与理由.
2 5 3 2 5
H △H (填“大于”、“小于”或“等于”). 实验① .
4 3
(5)PCl 与足量水充分反应,最终生成两种酸,其化学方程式是: . 实验② .
5
实验③ .
实验④ .
实验⑤ .
(2)上述5个实验不能确定是否的离子是 .
12.(17分)A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 均为有机化合物.根据以下框图,回答问题:
10.(15分)Q、R、X、Y、Z为前 20号元素中的五种,Q 的低价氧化物与 X 单质分子的电子
总数相等,R与 Q 同族,X、Y 与 Z不同族,Y 和 Z的离子与 Ar 原子的电子结构相同且 Y 的
原子序数小于Z.
(1)Q 的最高价氧化物,其固态属于 晶体,俗名叫 ;
第2页(共11页)(1)B 和 C 均为有支链的有机化合物,B的结构简式为 ;C在浓硫酸作用下加热反应只
能生成一种烯烃D,D 的结构简式为 .
(2)G 能发生银镜反应,也能使溴的四氯化碳溶液褪色,则G 的结构简式 .
(3)写出:
⑤的化学方程式是 .⑨的化学方程式是 .
(4)①的反应类型是 ,④的反应类型是 ,⑦的反应类型是 .
(5)与H 具有相同官能团的H 的同分异构体的结构简式为 .
第3页(共11页)5.0~8.0、酚酞:8.2~10.0用 0.1000mol•L﹣1NaOH 溶液滴定未知浓度的 CH COOH 溶液,反应
3
2008 年全国统一高考化学试卷(全国卷Ⅱ) 恰好完全时,下列叙述正确的是( )
A.溶液呈中性,可选用甲基橙或酚酞作指示剂
参考答案与试题解析
B.溶液呈中性,只能选用石蕊作指示剂
C.溶液呈碱性,可选用甲基橙或酚酞作指示剂
一、选择题(共 8小题,每小题 5分,满分 40分)
D.溶液呈碱性,只能选用酚酞作指示剂
1.(5分)2008年北京奥运会的“祥云”火炬所用燃料的主要成分是丙烷,下列有关丙烷的叙述中
不正确的是( )
【考点】R3:中和滴定.
A.分子中碳原子不在一条直线上 菁优网版权所有
【专题】542:化学实验基本操作.
B.光照下能够发生取代反应
【分析】根据盐类的水解考虑溶液的酸碱性,然后根据指示剂的变色范围与酸碱中和后的越接近
C.比丁烷更易液化
越好,且变色明显(终点变为红色),溶液颜色的变化由浅到深容易观察,而由深变浅则不易
D.是石油分馏的一种产品
观察.
【解答】解:A、NaOH 溶液滴和 CH COOH 溶液反应恰好完全时,生成了 CH COONa,
【考点】I3:烷烃及其命名. 3 3
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CH COONa 水解溶液呈碱性,应选择碱性范围内变色的指示剂,即酚酞,故A 错误;
【专题】534:有机物的化学性质及推断. 3
B、NaOH 溶液滴和 CH COOH 溶液反应恰好完全时,生成了 CH COONa,CH COONa 水解溶液
【分析】A、烷烃分子中有多个碳原子应呈锯齿形,丙烷呈角形; 3 3 3
呈碱性,应选择碱性范围内变色的指示剂,即酚酞,故 B错误;
B、丙烷等烷烃在光照的条件下可以和氯气发生取代反应;
C、NaOH 溶液滴和 CH COOH 溶液反应恰好完全时,生成了 CH COONa,CH COONa 水解溶液
C、烷烃中碳个数越多沸点越高; 3 3 3
呈碱性,应选择碱性范围内变色的指示剂,即酚酞,故 C错误;
D、属于石油分馏的产物,是液化石油气的成分之一.
D、NaOH 溶液滴和 CH COOH 溶液反应恰好完全时,生成了 CH COONa,CH COONa 水解溶液
【解答】解:A、烷烃分子中有多个碳原子应呈锯齿形,丙烷呈角形,碳原子不在一条直线上, 3 3 3
呈碱性,应选择碱性范围内变色的指示剂,即酚酞,故 D 正确;
故A 正确;
故选:D。
B、丙烷等烷烃在光照的条件下可以和氯气发生取代反应,故B正确;
【点评】本题主要考查了指示剂的选择方法,只要掌握方法即可完成本题,注意滴定终点与反应
C、烷烃中碳个数越多沸点越高,丙烷分子中碳原子数小于丁烷,故丁烷沸点高,更易液化,故
终点尽量接近.
C错误;
D、丙烷属于石油分馏的产物,是液化石油气的成分之一,故D 正确。
3.(5分)对于ⅣA 族元素,下列叙述中不正确的是( )
故选:C。
A.SiO 和CO 中,Si和 O、C和O 之间都是共价键
【点评】本题主要考查烷的结构与性质等,难度较小,注意基础知识的积累掌握. 2 2
B.Si、C、Ge 的最外层电子数都是4,次外层电子数都是8
C.SiO 和CO 中都是酸性氧化物,在一定条件下都能和氧化钙反应
2.(5分)实验室现有 3种酸碱指示剂,其 pH 的变色范围如下:甲基橙:3.1~4.4、石蕊: 2 2
第4页(共11页)D.该族元素的主要化合价是+4和+2 则 =0.01mol/L,
解得x=0.05mol/L,
【考点】74:同一主族内元素性质递变规律与原子结构的关系;FG:碳族元素简介;FH:硅和二
故选:C。
氧化硅.
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【专题】525:碳族元素.
与浓度的换算来解答,题目难度不大.
【分析】A、根据非金属元素间形成的是共价键;
B、根据各原子的结构示意图可判断;
5.(5分)如图为直流电源电解稀 Na SO 水溶液的装置.通电后在石墨电极 a和 b附近分别滴
2 4
C、根据酸性氧化物的通性,
加几滴石蕊溶液.下列实验现象中正确的是( )
D、根据碳族元素的最外层电子数判断,
【解答】解:A、共价化合物中非金属元素之间以共价键结合,故A 正确;
B、最外层都是4没错,但是 C次外层不是8,故 B错误;
C、酸性氧化物和碱性氧化物一定条件可以反应,故C正确;
A.逸出气体的体积,a电极的小于 b电极的
D、碳族元素的最外层电子数为4,所以最高正价为+4价,当然也能形成+2价,故D 正确;
B.一电极逸出无味气体,另一电极逸出刺激性气味气体
故选:B。
C.a电极附近呈红色,b电极附近呈蓝色
【点评】同一主族,从上到下,元素的最外层电子数相同,性质相似,具有递变性.
D.a电极附近呈蓝色,b 电极附近呈红色
4.(5分)物质的量浓度相同的 NaOH 和 HCl溶液以 3:2体积比相混合,所得溶液的
【考点】BH:原电池和电解池的工作原理;DI:电解原理.
pH=12.则原溶液的物质的量浓度为( ) 菁优网版权所有
【专题】51I:电化学专题.
A.0.01 mol•L﹣1 B.0.017 mol•L﹣1
【分析】A、电解水时,阳极产生的氧气体积是阴极产生氢气体积的一半;
C.0.05 mol•L﹣1 D.0.50 mol•L﹣1
B、氢气和氧气均是无色无味的气体;
C、酸遇石蕊显红色,碱遇石蕊显蓝色,酸遇酚酞不变色,碱遇酚酞显红色;
【考点】5C:物质的量浓度的相关计算.
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D、酸遇石蕊显红色,碱遇石蕊显蓝色,酸遇酚酞不变色,碱遇酚酞显红色.
【专题】51G:电离平衡与溶液的pH 专题.
【解答】解:A、和电源的正极 b相连的是阳极,和电源的负极 a相连的是阴极,电解硫酸钠的
【分析】酸碱混合后,pH=12,则碱过量,剩余的c(OH﹣)=0.01mol/L,以此来计算.
实质是电解水,阳极b 放氧气,阴极a放氢气,氧气体积是氢气体积的一半,故A 错误;
【解答】解:设 NaOH 和 HCl的物质的量浓度均为 x,NaOH 和 HCl溶液以 3:2体积比相混合,
B、a电极逸出氢气,b电极逸出氧气,均是无色无味的气体,故B 错误;
体积分别为3V、2V,
C、a电极氢离子放电,碱性增强,该极附近呈蓝色,b电极氢氧根离子放电,酸性增强,该极附
酸碱混合后,pH=12,则碱过量,剩余的 c(OH﹣)=0.01mol/L,
近呈红色,故C错误;
第5页(共11页)D、a电极氢离子放电,碱性增强,该极附近呈蓝色,b电极氢氧根离子放电,酸性增强,该极附 【考点】B1:氧化还原反应.
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近呈红色,故D 正确。 【专题】515:氧化还原反应专题.
故选:D。 【分析】方法一:(NH ) SO ═NH +N +SO +H O,反应中:N:﹣3→0,化合价变化总数为
4 2 4 3 2 2 2
【点评】本题考查学生电解池的工作原理,要求学生熟记教材知识,并会灵活运用. 6,S:+6→+4,化合价变化数为 2,根据化合价升高和降低的总数相等,所以应在 SO 前配
2
3,N 前配 1,根据原子守恒(NH ) SO 前面配 3,NH 前面配 4,H O 前面配 6,最后计算
2 4 2 4 3 2
6.(5分)(2008•全国理综Ⅱ,11)某元素的一种同位素 X 的质量数为 A,含 N 个中子,它与 反应前后的O 原子个数相等.
1H 原子组成H X 分子.在a g H X 中所含质子的物质的量是( ) 方法二:利用待定系数法,令(NH ) SO 系数为 1,根据原子守恒,依次配平 SO 前配 1,H O
1 m m 4 2 4 2 2
A. (A﹣N+m)mol B. (A﹣N)mol 前面配2,NH 前面配 ,N 前配 ,然后各物质系数同时扩大3倍.
3 2
C. (A﹣N)mol D. (A﹣N+m)mol 【解答】解:方法一:对于(NH
4
)
2
SO
4
→NH
3
+N
2
+SO
2
+H
2
O,反应中:N:﹣3→0,化合价变化
总数为6,S:+6→+4,化合价变化数为2,根据化合价升高和降低的总数相等,最小公倍数为
6,所以应在 SO 前配 3,N 前配 1,根据硫原子守恒(NH ) SO 前面配 3,根据氮原子守恒
【考点】33:同位素及其应用;54:物质的量的相关计算;85:质量数与质子数、中子数之间的 2 2 4 2 4
NH 前面配 4,根据氢原子守恒 H O 前面配 6,最后计算反应前后的 O 原子个数相等。配平后
相互关系. 3 2
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【专题】16:压轴题;51B:原子组成与结构专题.
的化学方程式为:3(NH
4
)
2
SO
4
4NH
3
↑+N
2
↑+3SO
2
↑+6H
2
O。
【分析】根据公式:分子中质子的物质的量=分子的物质的量×一个分子中含有的质子数= ×一 方法二:利用待定系数法,令(NH ) SO 系数为 1,根据硫原子原子守恒 SO 前配 1,根据氧原
4 2 4 2
子守恒 H O 前面配 2,根据氢原子守恒 NH 前面配 ,根据氮原子守恒 N 前配 ,然后各物
个分子中含有的质子数来计算. 2 3 2
【解答】解:同位素 X 的质量数为 A,中子数为 N,因此其质子数为 A﹣N.故 H m X 分子中的质 质系数同时扩大3倍,3(NH ) SO 4NH ↑+N ↑+3SO ↑+6H O。
4 2 4 3 2 2 2
子数为m+A﹣N,又由于 H X 中H 为 1H,故agH X 分子中所含质子的物质的量为:
m 1 m 故选:C。
×(A+m﹣N)mol。
【点评】此题实际上是考查化学方程式的配平,难度中等,根据化合价升降、原子守恒配平方程
故选:A。 式是关键,分解反应中利用待定系数法结合原子守恒配平比较简单.掌握常见的配平方法.
【点评】本题考查学生教材中的基本公式和质量数、质子数、中子数之间的关系知识,可以根据
所学知识进行回答,较简单. 8.(5分)在相同温度和压强下,对反应 CO (g)+H (g)⇌CO(g)+H O(g)进行甲、乙、
2 2 2
丙、丁四组实验,实验起始时放入容器内各组分的物质的量见下表
7.(5分)(NH
4
)
2
SO
4
在高温下分解,产物是 SO
2
、H
2
O、N
2
和 NH
3
.在该反应的化学方程式 物质 CO
2
H
2
CO H
2
O
中,化学计量数由小到大的产物分子依次是( ) 物质的量
A.SO
2
、H
2
O、N
2
、NH
3
B.N
2
、SO
2
、H
2
O、NH
3
实验
C.N
2
、SO
2
、NH
3
、H
2
O D.H
2
O、NH
3
、SO
2
、N
2 甲 a mol a mol 0mol 0mol
第6页(共11页)乙 2a mol a mol 0mol 0mol (2)PCl
5
分解成 PCl
3
和 Cl
2
的热化学方程式是: PCl
5
(g)=PCl
3
(g)+Cl
2
(g);△H=+93
丙 0mol 0mol a mol a mol
kJ/mol ;
上述分解反应是一个可逆反应.温度 T 时,在密闭容器中加入 0.80mol PCl ,反应达平衡时 PCl
丁 a mol 0mol a mol a mol 1 5 5
还剩 0.60mol,其分解率 α 等于 25% ;若反应温度由 T 升高到 T ,平衡时 PCl 的分解率
1 1 2 5
上述四种情况达到平衡后,n(CO)的大小顺序是( )
为α ,α 大于 α (填“大于”、“小于”或“等于”);
2 2 1
A.乙=丁>丙=甲 B.乙>丁>甲>丙 C.丁>乙>丙=甲 D.丁>丙>乙>甲
(3)工业上制备 PCl 通常分两步进行,现将 P 和 Cl 反应生成中间产物 PCl ,然后降温,再和
5 2 3
Cl 反应生成 PCl .原因是 两步反应均为放热反应,降低温度有利于提高产率,防止产物分
2 5
【考点】CB:化学平衡的影响因素.
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解 ;
【专题】51E:化学平衡专题.
(4)P 和 Cl 分两步反应生成 1mol PCl 的△H = ﹣399kJ•mol﹣1 ,P 和 Cl 一步反应生成 1mol
2 5 3 2
【分析】在相同温度和压强下的可逆反应,反应后气体体积不变,按方程式的化学计量关系转化
PCl 的△H 等于 △H (填“大于”、“小于”或“等于”).
5 4 3
为方程式同一边的物质进行分析.
( 5) PCl 与 足 量 水 充 分 反 应 , 最 终 生 成 两 种 酸 , 其 化 学 方 程 式 是 :
5
【解答】解:假设丙、丁中的CO、H O(g)全部转化为 CO 、H ,再与甲、乙比较:
2 2 2
PCl +4H O=H PO +5HCl .
5 2 3 4
CO (g)+H (g)⇌CO(g)+H O(g)
2 2 2
丙开始时 0mol 0mol anol anol
丙假设全转化 anol anol 0mol 0mol
丁开始时 amol 0mol amol amol
丁假设全转化 2amol amol 0mol 0mol
通过比较,甲、丙的数值一样,乙、丁的数值一样,且乙、丁的数值大于甲、丙的数值。
故选:A。
【点评】本题考查了化学平衡的分析应用,采用极端假设法是解决本题的关键,本题还涉及等效
平衡,等效平衡是一种解决问题的模型,对复杂的对比问题若设置出等效平衡模型,然后改变
条件平衡移动,问题就迎刃而解,题目难度中等.
【考点】BE:热化学方程式;CB:化学平衡的影响因素.
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【专题】517:化学反应中的能量变化;51E:化学平衡专题.
二、非选择题
【分析】(1)根据图象及反应热知识分析;依据书写热化学方程式的原则书写;
9.(15分)红磷 P(s)和 Cl (g)发生反应生成 PCl (g)和 PCl (g).反应过程和能量关系
2 3 5
(2)根据热化学反应方程式的书写原则及化学平衡知识分析;
如图所示(图中的△H 表示生成1mol产物的数据).根据图回答下列问题:
(3)根据化学平衡移动原理分析;
(1)P 和 Cl 反应生成 PCl 的热化学方程式是: P(s)+ Cl (g)═PCl (g);△
2 3 2 3
(4)根据盖斯定律分析.根据反应物的总能量、中间产物的总能量以及最终产物的总能量,结合
H=﹣306kJ•mol﹣1 ;
化学方程式以及热化学方程式的书写方法解答,注意盖斯定律的应用.
第7页(共11页)【解答】解:(1)热化学方程式书写要求:注明各物质的聚集状态,判断放热反应还是吸热反 【点评】本题考查热化学方程式的书写、化学平衡计算、外界条件对化学平衡移动的影响及反应
应,反应物的物质的量与反应热成对应的比例关系,根据图示 P(s)+32Cl (g)→PCl 热的计算等知识.解题中需注意:热化学方程式中没有标注各物质的聚集状态,各物质的物质
2 3
(g),反应物的总能量大于生成物的总能量,该反应是放热反应,反应热为△H=﹣306 的量与反应热没有呈现对应的比例关系,不能正确判断放热反应和吸热反应.
kJ/mol,热化学方程式为:P(s)+ Cl (g)═PCl (g);△H=﹣306 kJ/mol,
2 3
10.(15分)Q、R、X、Y、Z为前 20号元素中的五种,Q 的低价氧化物与 X 单质分子的电子
故答案为:P(s)+ Cl (g)═PCl (g);△H=﹣306kJ•mol﹣1;
2 3
总数相等,R与 Q 同族,X、Y 与 Z不同族,Y 和 Z的离子与 Ar 原子的电子结构相同且 Y 的
(2)△H=生成物总能量﹣反应物总能量,Cl (g)+PCl (g)=PCl (g),中间产物的总能量大
2 3 5 原子序数小于Z.
于最终产物的总能量,该反应是放热反应,所以 PCl (g)=PCl (g)+Cl (g)是吸热反应;
5 3 2 (1)Q 的最高价氧化物,其固态属于 分子 晶体,俗名叫 干冰 ;
热化学方程式:PCl (g)=PCl (g)+Cl (g);△H=+93 kJ/mol;
5 3 2 (2)R的氢化物分子的空间构型是 正四面体 ,属于 非极性 分子(填“极性”或“非极
PCl 分解率 α = ×100%=25%.PCl (g)=PCl (g)+Cl (g)是吸热反应;升高
5 1 5 3 2 性”);它与X 形成的化合物可作为一种重要的陶瓷材料,其化学式是 Si N ;
3 4
温度向吸热反应方向移动,正反应(分解反应是吸热反应)是吸热反应,升高温度向正反应方 (3)X 的常见氢化物的空间构型是 三角锥型 ;它的另一氢化物 X H 是一种火箭燃料的成
2 4
向移动,转化率增大,α >α ;
2 1
分,其电子式是 ;
故答案为:PCl (g)═PCl (g)+Cl (g);△H=+93kJ•mol﹣1;25%; 大于;
5 3 2 (4)Q 分别与 Y、Z形成的共价化合物的化学式是 CS 和 CCl ;Q 与 Y 形成的分子的电
2 4
(3)Cl (g)+PCl (g)=PCl (g),是放热反应,降温平衡向放热反应方向移动,降温有利于
2 3 5
子式是 ,属于 非极性 分子(填“极性”或“非极性”).
PCl (g)的生成,
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故答案为:两步反应均为放热反应,降低温度有利于提高产率,防止产物分解;
【考点】8J:位置结构性质的相互关系应用;98:判断简单分子或离子的构型.
(4)根据盖斯定律,P 和 Cl 分两步反应和一步反应生成 PCl 的△H 应该是相等的,P 和 Cl 分 菁优网版权所有
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【专题】51C:元素周期律与元素周期表专题.
两步反应生成1 molPCl 的热化学方程式:
5
【分析】Q、R、X、Y、Z 为前 20号元素中的五种,Y 和 Z 的阴离子与 Ar 原子的电子结构相
P(s)+32Cl (g)=PCl (g);△H =﹣306 kJ/mol,
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同,核外电子数为 18,且 Y 的原子序数小于 Z,故 Y 为 S 元素,Z为 Cl元素,X、Y 与 Z不
Cl (g)+PCl (g)=PCl (g);△H =﹣93 kJ/mol;
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同族,Q 的低价氧化物与 X 单质分子的电子总数相等,Q 可能为 C(碳),X 为 N,R与 Q
P 和Cl 一步反应生成1molPCl 的△H =﹣306 kJ/mol+(﹣93 kJ/mol)=﹣399 kJ/mol,
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同族,由于这五种元素均是前 20号元素,所以R为Si,符合题意,据此解答.
由图象可知,P 和 Cl 分两步反应生成 1molPCl 的△H =﹣306kJ/mol﹣(+93kJ/mol)=399kJ/mol,
2 5 3
【解答】解:Q、R、X、Y、Z 为前 20号元素中的五种,Y 和 Z 的阴离子与 Ar 原子的电子结构
根据盖斯定律可知,反应无论一步完成还是分多步完成,生成相同的产物,反应热相等,则 P
相同,核外电子数为 18,且 Y 的原子序数小于 Z,故 Y 为 S 元素,Z为 Cl元素,X、Y 与 Z
和Cl 一步反应生成1molPCl 的反应热等于P 和Cl 分两步反应生成1molPCl 的反应热;
2 5 2 5
不同族,Q 的低价氧化物与 X 单质分子的电子总数相等,Q 可能为 C(碳),X 为 N,R与
故答案为:﹣399kJ•mol﹣1;等于;
Q 同族,由于这五种元素均是前 20号元素,所以R 为Si,符合题意,
(5)PCl 与足量水充分反应,最终生成两种酸磷酸和盐酸,依据原子守恒写出化学方程式为:
5
(1)Q 是 C 元素,其最高化合价是+4价,则其最高价氧化物是 CO ,固体二氧化碳属于分子晶
PCl +4H O=H PO +5HCl; 2
5 2 3 4
体,俗名是干冰,
故答案为:PCl +4H O=H PO +5HCl;
5 2 3 4
第8页(共11页)故答案为:分子;干冰; (2)上述5个实验不能确定是否的离子是 NO ﹣ .
3
(2)R为 Si元素,氢化物为 SiH ,空间结构与甲烷相同,为正四面体,为对称结构,属于非极
4
性分子,Si 与N 元素形成的化合物可作为一种重要的陶瓷材料,其化学式是 Si N , 【考点】PH:常见阴离子的检验.
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故答案为:正四面体;非极性;Si N ; 【专题】516:离子反应专题.
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【分析】①CO 2﹣和SO 2﹣它们水解呈碱性;
3 3
(3)X 为氮元素,常见氢化物为 NH ,空间结构为三角锥型,N H 的电子式为 ,故答
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②CO 2﹣和盐酸反应产生的气体是 CO ;SO 2﹣和盐酸反应生成的是刺激性气味的气体二氧化硫;
3 2 3
案为:三角锥型; ;
③Br﹣、I﹣不存在,因为没有溴和碘的颜色出现.(2分)
(4)C 分别与是 S、Cl形成的化合物的化学式分别是 CS 、CCl ;CS 分子结构与二氧化碳类
2 4 2 ④SO 2﹣存在,因为 BaSO 不溶于盐酸.(2分)
4 4
似,电子式为 ,为直线型对称结构,属于非极性分子, ⑤Cl﹣存在,因与Ag+形成白色沉淀
【解答】解:(1)①在所给的各种离子中,只有 CO 2﹣和 SO 2﹣水解呈碱性,它们可能存在,故
故答案为:CS ;CCl ; ;非极性. 3 3
2 4
答案为:CO 2﹣和SO 2﹣可能存在,因为它们水解呈碱性;
【点评】本题考查元素推断、常用化学用语、分子结构与性质等,综合考查原子的结构性质位置 3 3
②CO 2﹣可以和盐酸反应,产生的气体是 CO ;但是 SO 2﹣和盐酸反应生成的是有刺激性气味的气
关系应用,属于常见题型,推断 Q 与 X 元素是解题的关键,可以利用猜测验证进行,难度中 3 2 3
体二氧化硫,故答案为:CO 2﹣肯定存在,因为产生的气体是 CO ;SO 2﹣不存在,因为没有刺
等. 3 2 3
激性气味的气体产生;
③Br﹣、I﹣能被氯气氧化为溴和碘的单质,它们均是易溶于四氯化碳的一种有颜色的物质,故答案
11.(13分)某钠盐溶液可能含有阴离子 NO ﹣、CO 2﹣、SO 2﹣、SO 2﹣、Cl﹣、Br﹣、I﹣.为了鉴
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为:Br﹣、I﹣不存在,因为没有溴和碘的颜色出现;
别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:
④SO 2﹣和 BaCl 溶液反应生成 BaSO 不溶于盐酸,故答案为:SO 2﹣存在,因为 BaSO 不溶于盐
①所得溶液呈碱性; 4 2 4 4 4
酸;
②加HCl 后,生成无色无味的气体.该气体能使饱和石灰水变浑浊.
⑤Cl﹣与 Ag+形成白色沉淀不溶于稀硝酸,所以加 HNO 酸化后,再加过量的 AgNO ,溶液中析出
③加CCl ,滴加少量氯水,振荡后,CCl 层未变色. 3 3
4 4
白色沉淀一定是氯化银,而碘化银、溴化银都有颜色,则一定不存在 Br﹣、I﹣,
④加BaCl 溶液产生白色沉淀,分离,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解.
2
故答案为:Cl﹣存在,因与 Ag+形成白色沉淀.
⑤加HNO 酸化后,再加过量的AgNO ,溶液中析出白色沉淀.
3 3
(2)根据实验的结果可以知道NO ﹣不能确定是否含有,故答案为:NO ﹣.
(1)分析上述5个实验,写出每一实验鉴定离子的结论与理由. 3 3
【点评】本题考查学生常见离子的检验知识,可以根据所学知识进行回答,难度不大.
实验① CO 2﹣和SO 2﹣可能存在,因为它们水解呈碱性 .
3 3
实验② CO 2﹣肯定存在,因为产生的气体是 CO ;SO 2﹣不存在,因为没有刺激性气味的气体产
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12.(17分)A、B、C、D、E、F、G、H、I、J 均为有机化合物.根据以下框图,回答问题:
生 .
实验③ Br﹣、I﹣不存在,因为没有溴和碘的颜色出现 .
实验④ SO 2﹣存在,因为BaSO 不溶于盐酸 .
4 4
实验⑤ Cl﹣存在,因与 Ag+形成白色沉淀 .
第9页(共11页)CH OH 得到酯 I 为 CH =C(CH )﹣COOCH ,则 J 为加聚反应的产物,为 ,
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结合有机物的结构和性质以及题目要求可解答该题.
【解答】解:根据 A→B+C(水解反应)可以判断 A、B、C分别是酯、羧酸和醇,且由(1)可
以确定 B和 C的结构分别为(CH ) CHCOOH 和(CH ) CHCH OH,则 D 为 (CH )
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C=CH ,由 D 到 E是取代反应,E为 ,E发生水解得到醇 F,G 为醛且含有双
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键,可以写出其结构为 CH =C(CH )﹣CHO,发生反应⑦得到羧酸 H 为 CH =C(CH )
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(1)B和 C均为有支链的有机化合物,B的结构简式为 (CH ) CHCOOH ;C在浓硫酸作 ﹣COOH,H 与 CH OH 得到酯 I 为 CH =C(CH )﹣COOCH ,则 J 为加聚反应的产物,为
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用下加热反应只能生成一种烯烃 D,D 的结构简式为 (CH ) C═CH .
3 2 2
(2)G 能发生银镜反应,也能使溴的四氯化碳溶液褪色,则 G 的结构简式 CH
2
=C(CH
3
) ,
﹣CHO . (1)由以上分析可知B为(CH ) CHCOOH,D 为(CH ) C═CH ,
3 2 3 2 2
(3)写出: 故答案为:(CH ) CHCOOH;(CH ) C═CH ;
3 2 3 2 2
(2)由以上分析可知G 为CH =C(CH )﹣CHO,故答案为:CH =C(CH )﹣CHO;
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⑤的化学方程式是 .⑨的化学方程式是
( 3) 反 应 ⑤ 为 的 水 解 反 应 , 反 应 的 方 程 式 为
.
(4)①的反应类型是 水解反应 ,④的反应类型是 取代反应 ,⑦的反应类型是 氧化反
,反应⑨为 CH =C(CH )﹣COOCH 的加聚反
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应 .
(5)与 H 具有相同官能团的 H 的同分异构体的结构简式为 CH =CHCH COOH 和 应,反应的方程式为 ,
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CH CH=CHCOOH .
3
故 答 案 为 : ;
【考点】HB:有机物的推断.
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【专题】534:有机物的化学性质及推断.
(4)由反应条件和官能团的变化可知反应①为水解反应,反应④为取代反应,⑦为氧化反应,
【分析】根据 A→B+C(水解反应)可以判断 A、B、C分别是酯、羧酸和醇,且由(1)可以确
故答案为:水解反应;取代反应;氧化反应;
定 B和 C的结构分别为(CH ) CHCOOH 和(CH ) CHCH OH,则 D 为 (CH ) C=CH ,
3 2 3 2 2 3 2 2 ( 5) H 为 CH =C( CH ) ﹣COOH, 与 H 具 有 相 同 官 能 团 的 H 的 同 分 异 构 体 有
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CH =CHCH COOH 和CH CH=CHCOOH,
2 2 3
由 D 到 E是取代反应,E为 ,E发生水解得到醇 F,G 为醛且含有双键,可以写
故答案为:CH =CHCH COOH 和CH CH=CHCOOH.
2 2 3
出其结构为 CH =C(CH )﹣CHO,发生反应⑦得到羧酸 H 为 CH =C(CH )﹣COOH,H 与
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第10页(共11页)【点评】本题考查有机物的推断,解答关键是找解题的突破口(或题眼),根据 A→B+C(水解
反应)可以判断 A、B、C分别是酯、羧酸和醇,且由(1)可以确定 B和 C的结构,以此可
推断其它物质,注意有机物官能团的结构和性质,为正确解答该类题目的关键,题目难度中
等.
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