intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi học sinh giỏi thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2013 - 2014 - SGDĐT Hà Nội

Chia sẻ: ThiênĐường ThiênĐường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

894
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học sinh giỏi thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2013 - 2014 do SGDĐT Hà Nội ban hành sau đây để bổ sung các kiến thức hữu ích cho môn học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh cũng như các thầy cô giáo dạy bộ môn. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi thành phố môn Hóa học lớp 9 năm học 2013 - 2014 - SGDĐT Hà Nội

  1.   SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO  KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ­ LỚP 9 TẠO Năm học 2013 ­2014                     HÀ NỘI                       Môn thi: Hóa học                       Ngày thi: 31­3­2014    Thời gian làm bài: 150 phút ( Đề gồm 2 trang) Câu I ( 4.0 đ):  +X ơ đồ biến hóa: I/ Cho s +X + H2O A                          B                              D                       P                + Y + Y D                        X                                 Q                     R               Biết:  ­ Các chất A, B, D, Y là hợp chất của natri. Các chất P, Q, R là hợp chất của  bari, chất Q không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch HCl và kém bền   với nhiệt độ. R không tan trong axit, không tan trong kiềm và không bị  phân  hủy bởi nhiệt độ. ­ X là chất khí không mùi khi dẫn khí X vào dung dịch Ca(OH)2 dư  thấy kết  tủa màu trắng. Hãy chọn các chất thích hợp và viết các PTHH theo sơ đồ trên. 2/  Khi  trộn một  lượng  dung dịch AlCl3  13,35%  với  một lượng  dung dịch  Al2(SO4)3 17,1% thu được 350g dung dịch A trong đó số  nguyên tử  clo bằng   1,5 lần số  nguyên tử  lưu huỳnh. Khi thêm 81,515 gam bari vào dung dịch A   sau phản ứng thu được m gam chất kết tủa. Tính m. Câu II (3,0 đ) 1/ Có 3 muối A, B, C đều kém bền bởi nhiệt độ. Biết rằng : ­ Muối A khi phản ứng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đều có chất  khí thoát ra. 1
  2. ­ Muối B tạo sản phẩm khí với dung dịch HCl và tạo chất kết tủa trắng với   dung dịch NaOH. ­ Muối C có màu tím khi đem phản  ứng với dung dịch HCl thấy sing ra chất   khí màu vàng. ­ Tổng phân tử khối của A, B, C là 383. Hãy lựa chọn các muối A, B, C phù hợp và viết PTHH của các phản ứng đã   xảy ra. 2/ Hòa tan 32 gam CuO bằng dung dịch H 2SO4  nồng độ  20% vừa đủ  nung  nóng, sau phản  ứng thu được dung dịch X. Làm nguội dung dịch X đến 800C  thấy tách ra m gam tinh thể CuSO4.5H2O (rắn). Biết độ tan của CuSO4 ở 800C  là 17,4 gam.Tính giá trị của m. Câu III ( 4,5đ) : 1/ Dùng phương pháp hóa học để phân biệt các chất khí riêng biệt CO2, SO2,  C2H4 , CH4, H2, N2 ( trình bày theo phương pháp kẻ  bảng và viết các phương  trình hóa học minh họa). 2/ Hòa tan 6,58 gam chất A vào 100 gam nước thu được dung dịch B chứa một   chất tan X duy nhất. Cho một lượng muối BaCl 2 khan vào dung dịch B thấy  tạo ra 4,66 gam chất kết tủa trắng không tan trong axit, không có khí thoát ra,   khi lọc bỏ  phần kết tủa thu được dung dịch C. Cho một lượng Zn dư  vào   dung dịch C thấy thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc) và còn lại dung dịch D. a/ Xác định công thức phân tử của chất A. b/ Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch D. c/ Cần thêm bao nhiêu gam chất A vào 100 gam dung dịch chỉ chứa chất tan X   có nồng độ 20% để thu được dung dịch có nồng độ chất tan là 49%. Câu IV (4,5 đ)  1/ Khi cho 1,2 mol khí A gồm metan, etilen, axetilen và hiđro và dung dịch   brom dư thấy có 80 gam brom đã phản ứng và còn lại 20,16 lít hỗn hợp khí B   thoát ra (đktc), tỉ khối của hỗn hợp B so với H2 là 16/9. Mặt khác khi nung 1,2  2
  3. mol hỗn hợp A với bột niken làm xúc tác, sau một thời gian phản  ứng thu  được hỗn hợp khí D, bằng phương pháp thích hợp tách được hỗn hợp D thành   hỗn hợp X (gồm các chất không làm mất màu dung dịch brom) và hỗn hợp Y (   gồm các chất phản ứng làm mất màu dung dịch nước brom). Biết khối lượng   hỗn hợp X nhiều hơn khối lượng hỗn hợp Y là 0,48 gam và phân tử  khối   trung bình của hỗn hợp Y là 26,8. Tính thành phẩn phần trăm theo thể tích của  mỗi khí có trong hỗn hợp D. 2/ Hỗn hợp X gồm 0,15 mol CH 4, 0,09 mol C2H2  và 0,2 mol H2. Nung nóng  hỗn hợp X với xúc tác là niken sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp  khí Y gồm CH4, C2H4, C2H6, C2H2 dư  và H2 dư. Dẫn toàn bộ  hỗn hợp khí Y  qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom   tăng 0,82 gam và còn lại V lít hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so   với H2 là 8. a/ Tính giá trị V b/ Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp Y. Câu V (4,0đ) 1/ Hòa tan hoàn toàn 4,88 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu trong lượng  dư  dung dịch H2SO4 đặc nóng. Sau phản  ứng thu được 1,088 lít khí SO2 (sản  phẩm khí duy nhất  ở  đktc) và dung dịch chứa 13,2 gam hỗn hợp hai muối  sunfat. Tìm công thức oxit sắt và tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗn  hợp X. 2/ Đốt 40,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Zn trong bình đựng khí clo. Sau một  thời gian phản  ứng thu được 65,45 gam hỗn hợp Y gồm bốn chất rắn. Cho   toàn bộ  lượng hỗn hợp Y tan hết trong dung dịch HCl thì thu được V lít H2  (đktc). Dẫn V lít khí này qua ống đựng 80 gam CuO nung nóng, sau phản ứng  thấy trong  ống còn lại 72,32 gam chất rắn và chỉ  có 80% lượng H2 đã phản  ứng. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn  hợp X. 3
  4. Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, Fe = 56, Cu = 64, Zn =   65, Br  = 80, Ba = 137.       ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hết­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  Thí sinh không được dùng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Giám thị không giải thích gì thêm) ĐÁP ÁN Câu I 1/ A: NaOH, B: Na2CO3, D: NaHCO3, P: Ba(HCO3)2, R: BaSO4, Q: BaCO3, X:  CO2. Các PTHH: NaOH   +  CO2                            Na2CO3  +  H2O NaOH  +  CO2                             NaHCO3 NaHCO3                                      Na2CO3  +  CO2   +  H2O Na2CO3  +  HCl                           NaCl  +  CO2   +  H2O NaHCO3 +  Ba(OH)2                   BaCO3    +  NaOH  +  H2O BaCO3 +  2NaHSO4                    BaSO4   +  Na2SO4  +  CO2   +  H2O Ba(HCO3)2  +  Na2SO4                NaHCO3  +  BaSO4 2/ ndd AlCl3 = a (mol) : nddAl2SO4 = b (mol) Ta có số nguyên tử clo bằng 1,5 lần số nguyên tử lưu huỳnh  =>3a = 1,5.3b => 3a = 4,5b (1) =>mct = 133,5.a + 342b Ta có phương trình về khối lượng dung dịch A: 4
  5. 133,5a.100 342b.100  +   = 350  (2) 13,35 17,1 Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: Giải ra ta được: a = 0,15 (mol) ; b = 0,1(mol) nBa = 81,515 : 137 = 0,595 (mol) PTHH: Ba + 2H2O              Ba(OH)2 + H2 nBa(OH)2 = nBa = 0,595 (mol)                      3Ba(OH)2  +  Al2(SO4)3              3BaSO4   + 2Al(OH)3 PTHH(mol):   3                   1                          3                 2 ĐB     (mol):  0,595             0,1 => dư Al2(SO4)3 =>nBaSO4  = nBa(OH)2 = 0,595(mol); nAl(OH)3 = 2/3nBa(OH)2 = 0,519.2/3 = 1,19/3 => m = 0,595 .233 + 1,19/3.78 = 169,575(g) Câu 2: 1/                    A: NH4HCO3                    B: Mg(HCO3)2                    C: KMnO4 PTHH: NH4HCO3      +   HCl                        NH4Cl +  CO2   + H2O NH4HCO3      +   NaOH                    NaHCO3  +  NH3 +  H2O Mg(HCO3)2    +   2HCl                   MgCl2       +  2CO2   +  2H2O Mg(HCO3)2    +    NaOH                 Mg(OH)2    +   NaHCO3 2KMnO4  +   8HCl                             2KCl + 2MnCl2  + Cl2   + 4H2O 2/ nCuO = 0,4 (mol) PTHH:  CuO   +  H2SO4                    CuSO4  +  H2O 5
  6. (mol) :   0,4          0,4                  0,4 0,4.98.100 => mddCuSO4  =   = 196 (g) 20 => mddsau p.ư = 196 + 32 = 228 (g) mCuSO4 = 0,4.160 = 64 (g) Trong m (g) tinh thể CuSO4.5H2O  160.m mCuSO4 =  = 0,64m (g) 250 5.18.m mH2O =  = 0,36m (g) 250 Xét dung dịch sau khi làm nguội dd X: mCuSO4  = 64 – 0,64m mH2O   = 164 – 0,36m Độ tan của CuSO4 ở 800C là 17,4(g) => Ta có phương trình: (64 0,64m).100  = 17,4 164 0,36m Giải được m = 61,424 (g) Câu 3: 1/ ­ Sục các khí qua dd Ca(OH)2: Khí làm đục nước vôi trong: SO2, CO2  (nhóm I) PTHH: Không có hiện tượng gì: C2H4, CH4, H2, N2 (nhóm II) NB nhóm I: Dẫn các khí ở nhóm I qua dd nước Brom Khí làm mất màu dd Brom: khí SO2 PTHH: Khí không làm mất màu dd Brom còn lại ở nhóm I là CO2 Nb các khí ở nhóm (II): Sục các khí ở nhóm II qua dd nước Brom: 6
  7. Khí làm mất màu dd brom: khí C2H4 Các khí còn lại không làm mất màu dd brom: CH4, H2, N2 ­ Đốt các khí trên + Khí không cháy: N2 + Cháy với ngọn lửa màu xanh: CH4, H2 Dẫn hai khí này qua bột CuO nung nóng  Trường hợp nào thấy có chất rắn màu đỏ tạo thành, nhận biết được H2 PTHH: Chất khí còn lại là CH4 2/ a, A có thể là: R2(SO4)n, R(HSO4)n, H2SO4, hoặc H2SO4.nSO3 ­ A không thể là R2(SO4)n vì dd C thu được không phản ứng với Zn ­ Với A là H2SO4: H2SO4  +  BaCl2                       BaSO4    +  2HCl nBaSO4  = 0,02 (mol) = > nH2SO4 = 0,02 (mol) 6,58 nH2SO4 dư  =  ­ 0,02 = 0,047 (mol) 98 DD C: 0,04 mol HCl, 0,047 mol H2SO4 Khi cho dd C phản  ứng với HCl dư => Thể tích khí thu được khác với 1,792  lít (loại) ­ Với A là R(HSO4)n 2R(HSO4)n  +  nBaCl2               R2(SO4)n  +  nBaSO4 +  2nHCl  + Trường hợp dung dịch C: gồm 0,04 mol HCl và BaCl2 dư Cho dd C tác dụng với Zn dư => nH2  = 0,04 mol => VH2 = 0,04. 22,4 # 1,72 (l) Nên trường hợp này loại + Trường hợp dd C gồm 0,04 mol HCl và R(HSO4)n dư nH2 = 1,782 : 22,4  = 0,08 (mol)            Zn       +   2HCl                 ZnCl2  +    H2 (mol)                    0,04                                   0,02 7
  8.           nZn    +       2R(HSO4)n                     R2(SO4)n   +  nZnSO4   + nH2 0,12 (mol)                         n 0.04   nR(HSO4)n  tham gia phản ứng với dd BaCl2 :  . n 0,12 0.04 0,16 Vậy nR(HSO4)n ban đầu:  +  =   (mol) n n n Ta có phương trình về khối lượng R(HSO4)n: 0,16          ( R +  97n).   = 6,58 n Giải ra R  nH2SO4 trong dd B: 0,02 + 0,06 = 0,08 (mol) => Gọi nH2SO4.nSO3 = a (mol). Ta có:                     SO3       +       H2O                        H2SO4 (mol)       an                                                   an  Ta có phương trình về tổng số mol H2SO4 trong dd B:          a +  an  =  0,8 (1) Phương trình về khối lượng Oleum: 8
  9.        a. ( 98 + 80n) = 6,58 (2) Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình Giải hệ được n = 7, a = 0,01 (mol). Vậy CTPT của A là H2SO4.7SO3 b/ mddB = 6,58 + 100 = 106,58 (g) mddC  = mddB  +  mBaCl2  ­ 4,66 = 106,58 + 0,02. 208 – 4,66 = 106,08 (g) mddD  = mddC + mZn – mH2  = 106,08 + 0,08.65 – 0,08.2 = 111,12 (g) dd D gồm: 0,02 mol ZnCl2 và 0,06 mol ZnSO4 0,02.136 = > C%ddZnCl2  =  .100% = 2,45% 111,12 0,06.161 => C%ddZnSO4 =  .100% = 8,69% 111,12 c/ Gọi nH2SO4.7SO3 cần thêm vào = a ( mol) => nH2SO4  = 8a (mol) Ta có phương trình về nồng độ phần trăm; 98.8a 20 49  =  658a 100 100 Giải a = 0,0628 (mol) mH2SO4.7SO3 = 0.0628 . 658 = 41,324 (g). Câu IV/ Hỗn hợp khí A: Ch4, C2H4, C2H2, H2 PTHH         C2H2  + 2Br2                   C2H2Br4  (1)         C2H4    +   Br2                    C2H4Br2 (2) nBr2 phản ứng = 80 : 160 = 0,5 mol  nCH4 + nH2  = 20,16 : 22,4 = 0,9 (mol) => nC2H2  + nC2H4 = 1,2 – 0,9 = 0,3mol Gọi nC2H2 : a mol, nC2H4: b mol 9
  10. Ta có phương trình về số mol hỗn hợp khí:    a + b  = 0,3 Theo phương trình hóa học (1), (2) ta có phương trình về số mol Br2:    2a + b = 0,5. Giải hệ phương trình: => a = 0,2 : b = 0,1 16 Khí B có tỉ khối so với H2 là  9 Gọi nCH4: x   nH2: y Ta có PT: 16 x 2 y 16   =  ; mặt khác có PT tổng số mol hh khí : x + y = 0,9 x y .2 9 Giải được: x = 0,1: y= 0,8 Vậy trong hỗn hợp khí A: 0,1 mol CH4 ; 0,8 mol H2; 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 Khi nung hỗn hợp khí A với Ni xúc tác PTHH:                            C2H4  +  H2                  C2H6 (mol)      a            a                     a               C2H2  +  2H2                  C2H6 (mol)     b               2b                    b Hỗn hợp D: C2H6, CH4, C2H4, C2H2, H2 X: CH4 , C2H6, H2                        Y: C2H4; C2H2 Gọi nC2H4 = a; nC2H2 = b Vậy trong D có: nC2H6 = a + b nC2H4 dư = 0,1 –a nC2H2 dư  = 0,2 – b 10
  11. nH2 dư = 0,8 – (a + 2b) nCH4 = 0,1 => mX = 0,1.16  +  (a + b).30  + [0,8 – ( a + 2b)].2 = 3,2 + 28 a +26b => mY = ( 0,1 – a).28 + (0,2 – b).26 = 8 – 28a – 26b Ta có PT: 3,2 + 28a + 26b = 0,48 + 8 – 28a – 26b  56a + 52b = 5,28 (1) Ta có phương trình phân tử khối trung bình của hỗn hợp Y: (0,1 a ).28 (0,2 b).26 = 26,8 (2) 0,1 a 0,2 b Giải hệ phương trình (1), (2) => a = 0,02, b= 0,08. Vậy trong D có: 0,1 mol C2H6, 0,08 mol C2H4, 0,12 mol C2H2, 0,62 mol H2  và 0,1 mol CH4 Phần trăm theo thể tích mỗi khí chính là phần trăm theo số mol 0,1 => % C2H6 =  .100% =  1,02 2/   PTHH:                C2H2   +   H2                        C2H4 (mol):      a              a                           a                C2H2    +   2H2                        C2H6 (mol)      b                 2b                         b Hỗn hợp Y gồm: 0,15 mol CH4, 0,09 mol C2H2, b mol C2H6 (0,09 ­ a – b) mol, C2H2; (0,2­ a – 2b) mol H2 =>28a + (0,09 ­ a – b).26 = 0,82 11
  12.  26b – 2a = 1,52 Z: 0,15 mol CH4; b mol C2H6; (0,2 ­ a ­2b)H2 Ta có phương trình tỉ khối của Z so với H2 16.0,15 30b 0,4 2a 4b = 16 14a + 42b = 2,8 0,35 a b Giải được a = 0,02; b = 0,06 Hỗn hợp Z: 0,15 mol CH4, 0,06 mol C2H6, 0,06 molH2  V = (0,15 + 0,06 + 0,06).22,4 = 6,048 (l)  Hỗn hợp Y: 0,15 mol CH4; 0,02 mol C2H4, 0,06 mol C2H6: 0,01 mol C2H2;  0,06 mol H2.  nY = 0,3 mol  Thành phần phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp Y:............ Câu V 1/    Gọi nCu = a (mol); nFe = b (mol) , nSO2 = 1.008 : 22,4 = 0,045 (mol)         2FexOy  + (6x – 2y)                    xFe2(SO4)3 + ( 3x – 2y)SO2 + (6x – 2y)H2O (mol)  a                                                ax/2                   a.(3x – 2y)/2          Cu   +  2H2SO4                           CuSO4  +   SO2  + 2H2O (mol)  b                                                   b               b   Ta có hệ phương trình                  ax                    .400  + 160b  = 13,2 2                     a.(3x – 2y)/2 + b = 0,045                     (56x + 16y).a + 64b = 4,88                     Giải hệ phương trình ta được: x 1   ax = 0,05 ; ay = 0,05 =>  =  y 1 Vậy CTHH của oxit là FeO 12
  13. => a = 0,05 mol => mFeO= 0,05. 72 = 3,6  (g) => mCu  = 4,88 ­3,6 = 1,28 (g) 2/             2Al  +  3Cl2                    AlCl3  (1) (mol)    a           1,5a                          Zn      +   Cl2                ZnCl2    (2) (mol)     b              b Áp dụng ĐLBTKL : mCl2  = 65,45 – 40,6 = 24,85(g) => nCl2 = 24,85 : 71 = 0,35  Ta có phương trình về số mol Cl2: 1,5a + b = 0,35 (*1) Sau phản  ứng thu được hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn vậy còn dư  kim loại Al,  Zn Gọi số mol kim lợi dư lần lượt là c, d               Cho Y tác dụng với HCl:           2Al        +   6HCl                        2AlCl3   +   3H2  (3) (mol)  c                                                                     1,5c           Zn          +  2HCl                        ZnCl2    +  H2 (4) (mol)  d                                                                    d Khí sinh ra sau phản ứng (3,4) là H2                     H2   +   CuO                    Cu      + H2O (5)   mO trong CuO  = 80 – 72,32 = 7,68 (g)  => nO  = nCu = nH2 = 7,68 : 16 = 0,48 (mol) Do ở phản ứng (5) chỉ có 80% H2 tham gia => nH2 (p.ư 3,4) = 0,48.100/80 = 0,8mol Ta có phương trình về số mol H2:  1,5c + d  = 0,8 (*2) Phương trình về khối lượng hỗn hợp X:                                               (a + c).27  +  (b + d).65  = 40,6 (*3) Từ (*1), (*2), (*3) ta có hệ phương trình:                   1,5a + b = 0,35 (*1)                   1,5c + d  = 0,8 (*2)                   (a + c).27  +  (b + d).65  = 40,6 (*3) Giải hệ phương trình  => (a + c) = 0,484 (mol) => nAl trong hỗn hợp X = a + c = 0,484 (mol) 13
  14. => mAl = 0,484 . 27 = 13,068 (g) => %Al = 32,19%  => %Zn = 100% ­ 32,19% = 67,81%. 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2