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文档简介
1、2022年高二下化学期末模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列分子或离子中,不含有孤电子对的是()AH2OBH3OCNH3DNH4+2、下列4个化学反应中,与其他3个反应类型不同的是()ACH3CHO2Cu(OH)2CH3COOHCu2O2H2OBCH3CH2OHCuO
2、CH3CHOCuH2OC2CH2=CH2O22CH3CHODCH3CH2OHHBrCH3CH2BrH2O3、铜板上铁铆钉处的吸氧腐蚀原理如图所示,下列有关说法中不正确的( )A此过程中铜并不被腐蚀B此过程中正极电极反应式为:2H+2e- = H2C此过程中电子从Fe移向CuD此过程中还涉及到反应:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)34、下列离子方程式正确的是A金属铝溶于氢氧化钠溶液:Al+2OH=AlO2+H2B钠与水的反应:Na+2H2O=Na+2OH+H2C铜片跟稀硝酸的反应:Cu+NO3+4H+=Cu2+NO+2H2OD将氯气通入氯化亚铁溶液:2Fe2+Cl2=2Fe3+2
3、Cl5、化学与人类生产、生活、社会可持续发展密切相关,下列有关说法不正确的是A高纯硅广泛应用于太阳能电池、计算机芯片,是一种重要的半导体材料B氟利昂和NOx都能破坏臭氧层,从而导致“温室效应”C中国是目前全球最大的稀土生产国和出口国,对稀土元素及其化合物的研究是获得优良催化剂的一种重要途径D华为发布的首款5G折叠屏手机,用镁铝合金制成的手机外壳具有轻便抗压的特点6、某有机物A的结构简式如图所示,下列关于A的说法正确的是A分子式为C18H16O3B1molA最多可以与8molH2发生加成反应CA在酸催化条件下的水解产物都能在一定条件下发生聚合反应DA能与Na、NaHCO3、溴水、酸性KMnO4溶
4、液等反应7、某有机物的结构简式如图所示,这种有机物可能具有的性质是能使酸性KMnO4溶液或溴水褪色能与醇发生酯化反应能与NaOH溶液或金属钠反应能发生水解反应能发生加聚反应生成高分子化合物A B C D8、下列说法中正确的是A阿伏加德罗常数就是指6.021023B1 mol 任何物质都约含有6.021023个分子C3.011023个Na的物质的量是0.5 molD2 mol SO42约含有1.2041023个SO429、下列分子中,中心原子是sp杂化的是ABeCl2BH2OCCH4DBF310、常温下,向Ba(OH)2和NaOH混合溶液中缓慢通入CO2至过量(溶液温度变化忽略不计),生成沉淀物
5、质的量与通入CO2体积的关系如图所示。下列说法不正确的是Ab点时溶质为NaHCO3B横坐标轴上V4的值为90Coa过程是CO2与Ba(OH)2反应生成BaCO3的过程D原混合物中 nBa(OH)2:n(NaOH)=1:211、 “一带一路是构建人类命运共同体,符合国际社会的根本利益,彰显人类社会的共同理想和美好追求。下列贸易的商品中,其主要成分属于无机物的是A乌克兰葵花籽油B埃及长绒棉C捷克水晶D中国丝绸12、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A标准状况下,11.2 LCH3Cl含极性键数目为2NAB甲基的碳原子杂化轨道类型是sp2,每摩尔甲基含9NA电子C等质量的葡萄糖和乙酸所
6、含碳原子数均为NA/30D有机物()中最多有6个原子在同一直线上13、某品牌化妆品的主要成分Z具有美白功效,原从杨树中提取,现可用如下图所示反应合成。下列对X、Y、Z的叙述,正确的是AX、Y和Z均能和NaOH溶液反应BX和Z均能和Na2CO3溶液反应,但不能和NaHCO3溶液反应CY既能发生加聚反应,也能发生缩聚反应DY分子中所有原子不可能共平面14、短周期的三种元素X、Y、Z,已知X元素的原子核外只有一个电子,Y元素的原子M层上的电子数是它的内层电子总数的一半,Z元素原子的L层上的电子数比Y元素原子的L层上的电子数少2个,则这三种元素所组成的化合物的化学式不可能是AX2YZ4BXYZ3CX3
7、YZ4DX4Y2Z715、乙酸异丁香酚酯主要用于配制树莓、草莓、浆果和混合香辛料等香精。其结构简式如下图所示,下列说法正确的是A异丁香酚的分子式是C10H12O2,分子中含有含氧官能团羟基和醚键B乙酸异丁香酚酯中的所有碳原子不可能在一个平面内C乙酸异丁香酚酯能与溴水发生加成反应和取代反应D1mol乙酸异丁香酚酯最多能与1mol NaOH发生反应16、将反应Cu(s)2Ag(aq)Cu2+(aq)2Ag(s)设计成原电池,某一时刻的电子流向及电流计(G)指针偏转方向如图所示,下列有关叙述正确的是AKNO3盐桥中的K移向Cu(NO3)2溶液B工作一段时间后,AgNO3溶液中c(Ag)减小C电子由A
8、gNO3溶液通过盐桥移向Cu(NO3)2溶液DCu作负极,发生还原17、下列溶液中可能大量共存的离子组是( )A无色澄清透明溶液中:K+、H+、Cl、MnO4B在pH=1的溶液中:NH4+、K+、ClO、ClC含大量Fe3的溶液:NH4、Na、SCN、ClD由水电离出c(H+)=10-12 molL-1的溶液:K+、Al3+、Cl、SO4218、下列物质溶于水后溶液显酸性的是ANa2O2BCaCl2CFeCl3DCH3COONa19、镁的蕴藏量比锂丰富,且镁的熔点更高,故镁电池更安全,镁储备型电池的储存寿命可达10年以上;能在任何场合在临时使用时加清水或海水使之活化,活化后半小时内即可使用;工
9、作电压十分平稳。部分镁储备型电池电化学反应式为MgNaClOH2OMg(OH)2NaCl; xMgMo3S4MgxMo3S4;Mg2AgCl2AgMgCl2;根据上述原理设计的原电池下列有关说法正确的是A镁次氯酸盐电池工作时,正极附近的溶液pH将会增大B镁电池的负极反应式都是Mg2eMg2C镁电池充电时负极发生氧化反应生成镁离子D将镁电池活化可以使用稀硫酸20、氮化硼是一种新合成的结构材料,它是超硬、耐磨,耐高温的物质,下列各组物质熔化时所克服的粒子间的作用与氮化硼熔化时所克服的粒子间作用相同的是( )A金刚石和晶体SiO2 BC60和固体碘 C冰和干冰 D氯化钠和氧化镁固体21、向甲溶液中缓
10、慢滴加乙溶液,反应生成沉淀的质量如图所示,其中符合图像的一组是()选项甲乙AAlCl3、Mg(NO3)2、HNO3NaOHBNa2CO3、NH4HCO3、Na2SO4Ba(OH)2CNH4NO3、Al(NO3)3、Fe(NO3)3、HClNaOHDNaAlO2、氨水、NaOHH2SO4AABBCCDD22、下列叙述正确的是()A纤维素和淀粉遇碘水均显蓝色B食用白糖的主要成分是蔗糖C蔗糖、淀粉、油脂及其水解产物均为非电解质D向淀粉溶液中加入稀H2SO4,加热几分钟,冷却后再加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热,没有砖红色沉淀产生,证明淀粉没有水解成葡萄糖二、非选择题(共84分)23、(14分)某课
11、外小组对金属钠进行研究。已知C、D都是单质,F的水溶液是一种常见的强酸。(1)金属Na在空气中放置足够长时间,最终的生成物是:_。(2)若A是一种常见金属单质,且A与B溶液能够反应,则将过量的F溶液逐滴加入E溶液,边加边振荡,所看到的实验现象是_。(3)若A是一种不稳定的盐,A溶液与B溶液混合将产生白色絮状沉淀且瞬间变为灰绿色,最后变成红褐色的E,请写出该过程发生反应的方程式:_。(4)若A是一种溶液,只可能含有H+、NH4+、Mg2+、Fe3+、Al3+、CO32、SO42中的某些离子,当向该溶液中加入B溶液时发现生成沉淀的物质的量随B溶液的体积发生变化如图所示,由此可知,该溶液中肯定含有的
12、离子及其物质的量浓度之比为_。(5)将NaHCO3与M的混合物在密闭容器中充分加热后排出气体,经测定,所得固体为纯净物,则NaHCO3与M的质量比为_。24、(12分)高血脂是一种常见的心血管疾病,治疗高血脂的新药I(C31H34O6)的合成路线如图:已知:、RCHO回答下列问题:(1)的反应类型是_。(2)G的结构简式为_。(3)写出AB的化学方程式为_。写出E和新制氢氧化铜溶液反应的化学方程式_。写出B与银氨溶液反应的离子方程式_。(4)若某化合物W的相对分子质量比化合物C大14,且满足下列条件,则W的可能结构有_种。遇到FeCl3溶液显色 属于芳香族化合物 能发生银镜反应25、(12分)
13、过氧化钠是一种淡黄色固体,它能与二氧化碳反应生成氧气,在潜水艇中用作制氧剂,供人类呼吸之用。它与二氧化碳反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。某学生为了验证这一实验,以足量的大理石、足量的盐酸和1.95g过氧化钠样品为原料,制取O2,设计出如下实验装置:(l)A中制取CO2的装置,应从下列图、中选哪个图:_。B装置的作用是_, C装置内可能出现的现象是_。为了检验E中收集到的气体,在取出集气瓶后,用_的木条伸入集气瓶内,木条会出现_。(2)若E中的石灰水出现轻微白色浑浊,请说明原因:_。(3)若D中的1.95g过氧化钠样品接近反应完毕时,你预测E装置内有何现象?_。
14、(4)反应完毕时,若测得E中的集气瓶收集到的气体为250mL,又知氧气的密度为1.43g/L,当装置的气密性良好的情况下,实际收集到的氧气体积比理论计算值_(答大或小),相差约_mL(取整数值,所用数据均在标准状况下测定),这是由于_。(5)你认为上述AE的实验装置中,E部分是否安全、合理?E是否需要改为下列四项中的哪一项:_。(用甲、乙、丙、丁回答)26、(10分)实验室里用乙醇和浓硫酸反应生成乙烯,乙烯再与澳反应制 1,2 一二溴乙烷在制备过程中部分乙醇被浓硫酸氧化产生 CO2、SO2,并进而与B几反应生成HBr等酸性气体。已知:CH3CH2OHCH2CH2+H2O(1)用下列仪器,以上述
15、三种物质为原料制备 1,2 一二溴乙烷。如果气体流向为从左到右,正确的连接顺序是(短接口或橡皮管均已略去):B经A插人A中,D接A;A接_接接接。(2)装置C的作用是_;(3)装置F中盛有10% Na0H 溶液的作用是_;(4)在反应管E中进行的主要反应的化学方程式为_;(5)处理上述实验后三颈烧瓶中废液的正确方法是_。A废液经冷却后倒人下水道中B废液经冷却后倒人空废液缸中C将水加人烧瓶中稀释后倒人空废液缸中27、(12分)实验小组同学对乙醛与新制的Cu(OH)2反应的实验进行探究。实验:取2mL 10%的氢氧化钠溶液于试管中,加入5滴2%的CuSO4溶液和5滴5%的乙醛溶液,加热时蓝色悬浊液
16、变黑,静置后未发现红色沉淀。实验小组对影响实验成败的因素进行探究:(1)探究乙醛溶液浓度对该反应的影响。编号实验实验实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后底部有大量红色沉淀加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后上层为棕黄色油状液体,底部有少量红色沉淀已知:乙醛在碱性条件下发生缩合反应:CH3CHO+CH3CHOCH3CH=CHCHO+H2O ,生成亮黄色物质,加热条件下进一步缩合成棕黄色的油状物质。 能证明乙醛被新制的Cu(OH)2 氧化的实验现象是_。 乙醛与新制的Cu(OH)2 发生反应的化学方程式是_。 分析实验产生的红色沉淀少于实验的可能原因:_。(2)探究NaOH溶液浓度对该反应
17、的影响。编号实验实验实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变黑加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后底部有红色沉淀依据实验,得出如下结论:. NaOH溶液浓度一定时,适当增大乙醛溶液浓度有利于生成Cu2O。. 乙醛溶液浓度一定时,_。(3)探究NaOH溶液浓度与乙醛溶液浓度对该反应影响程度的差异。编号实验实验实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变黑加热,静置后底部有红色沉淀由以上实验得出推论: _。28、(14分)铁及其化合物是日常生活生产中应用广泛的材料,钛铁合金具有吸氢特性,在制造以氢为能源的热泵和蓄电池等方面有广阔的应用前景。请回答下列问题:(l)基态铁原子的价电子轨道表达式(电子排布图)为_;在基态T
18、i2中,电子占据的最高能层具有的原子轨道数为_。(2)铁元素常见的离子有Fe2+和Fe3+,稳定性Fe2+_Fe3+(填“大于”或“小于”),原因是_。(3)纳米氧化铁能催化火箭推进剂NH4ClO4的分解,NH4+的结构式为(标出配位键)_。(4)金属钛采用六方最密堆积的方式形成晶体。则金属钛晶胞的俯视图为_。A B C D (5)氮化钛熔点高,硬度大,具有典型的NaCl型晶体结构,其晶胞结构如图所示。设氮化钛晶体中Ti原子与跟它最邻近的N原子之间的距离为r,则与该Ti原子最邻近的Ti的数目为_;Ti原子与跟它次邻近的N原子之间的距离为_。已知在氮化钛晶体中Ti原子的半径为a pm,N原子的半
19、径为b pm,它们在晶体中是紧密接触的,则在氮化钛晶体中原子的空间利用率为_。(用a、b表示)碳氮化钛化合物在汽车制造和航天航空领域有广泛的应用,其结构是用碳原子代替氮化钛晶胞顶点的氮原子,则这种碳氮化钛化合物的化学式为_。29、(10分)氯碱厂电解饱和食盐水制取NaOH的工艺流程示意图如下(1)粗盐中含CaCl2、MgCl2等杂质,写出精制过程中发生反应的离子方程式是_,_ (2)如果粗盐中SO42含量较高,必须添加钡式剂除去SO42 ,该钡试剂可以是_ABa(OH)2BBa(NO3)2CBaCl2(3)电解过程中所发生反应的化学方程式为_,与电源正极相连的电极附近产生的气体是_,检验该气体
20、可使用的试纸及现象是(4)氯碱工厂生产的氯气和氢气可以进一步用于生产盐酸,主要过程如下:其中关键的一步为氯气和氢气在燃烧管口燃烧生成HCl,氯气有毒,应采取的措施是_合成盐酸厂要求合成气中的HCl的含量要大于97%,试用最简便的方法进行分析是否含量大于97%_ (5)氯碱工厂生产的氯气和氢氧化钠溶液可以用于制取“84消毒液”,反应的化学方程式为_ (6)某同学欲证明盐酸与氯化氢气体性质不同,他分别向A、B、C三支洁净试管中各放入一片干燥的蓝色石蕊试纸,然后往A试管内加入盐酸,试纸显_色,往B试管中通入干燥的氯化氢气体,试纸显_色最后向C试管中加入物质_(填化学式),他之所以加入这种物质的理由是
21、_参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】根据中心原子上的孤电子对数的公式可知:A项,;B项,;C项,;D项,;答案选D。2、D【解析】根据反应的特点分析各选项反应的类型,然后判断。【详解】A项,CH3CHO与Cu(OH)2共热发生了氧化反应;B项,CH3CH2OH与CuO共热发生了氧化反应;C项,CH2=CH2与O2发生了氧化反应生成CH3CHO;D项,CH3CH2OH中OH被Br取代,取代下来的OH与H原子结合成H2O,属于取代反应;A、B、C项反应类型相同,D不同,故选D。3、B【解析】分析:根据图片知,水中溶解了氧气,铜、铁和水构成了原电池,
22、较活泼的金属作负极,较不活泼的金属作正极,发生吸氧腐蚀,负极上铁失电子发生氧化反应,正极上氧气得电子发生还原反应,原电池放电时,电子从负极流向正极,据此分析。详解:根据图片知,水中溶解了氧气,铜、铁和水构成了原电池,较活泼的金属作负极,较不活泼的金属作正极,发生吸氧腐蚀。则A、该原电池中铜作正极,Fe作负极,原电池放电时,负极失电子容易被腐蚀,则此过程中铁被腐蚀,铜不被腐蚀,A正确;B、正极上氧气得电子发生还原反应,电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-,B错误;C、该原电池放电时,外电路上电子从负极铁流向正极铜,C正确;D、此过程中铁被腐蚀负极上发生的电极反应式为:Fe-2e-=Fe
23、2+,正极上的电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-,亚铁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁不稳定,容易被空气中的氧气氧化生成氢氧化铁,反应方程式为:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,D正确;答案选B。点睛:本题以原电池原理为载体考查了金属的腐蚀,难度不大,明确钢铁发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀的条件是解本题的关键,注意钢铁的吸氧腐蚀中还含有氢氧化亚铁生成氢氧化铁的反应。4、D【解析】A、B、C均为电荷不守恒,排除;5、B【解析】A高纯硅是优良的半导体材料,广泛应用于太阳能电池、计算机芯片,故A正确;B氟利昂能破坏臭氧层,NOx导致酸雨的形成,二氧化碳的排放可导致
24、“温室效应”,故B错误;C稀土是我国的重要矿产资源,是全球最大的稀土生产国和出口国,对稀土元素及其化合物的研究是获得优良催化剂的一种重要途径,故C正确;D合金的硬度比各成份金属的硬度大,所以镁铝合金制成的手机外壳具有轻便抗压的特点,故D正确;故选B。6、C【解析】分析:有机物含有含有醇羟基,可发生取代、消去和氧化反应,含有碳碳双键,可发生加成、加聚和氧化反应,含有酯基,能发生水解反应,以此解答。详解:A.由有机物结构简式可以知道有机物分子式为C18H18O3,所以A选项是错误的;B. 能与氢气发生加成反应的为苯环和碳碳双键,则1molA最多可以与7molH2发生加成反应,所以B选项是错误的;C
25、. 在酸催化条件下的水解生成和,两种产物在一定条件下都能发生聚合反应,所以C选项是正确的;D.A中不含羧基,不能NaHCO3反应,故D错误。所以C选项是正确的。7、D【解析】该有机物含有碳碳双键,可与酸性KMnO4溶液或溴水发生反应,使溶液褪色,故选;该有机物含有羧基(-COOH)能与醇(-OH),能发生酯化反应,故选;该有机物含有羧基(-COOH),能跟NaOH溶液或金属钠反应,故选;该有机物不含有能发生水解反应的官能团,不能发生水解反应,故不选;该有机物含有碳碳双键,可以发生加聚反应,故选。综上所述,本题正确答案为D。【点睛】本题属于官能团与性质判断题,要注意归纳常见有机官能团的性质:如碳
26、碳双键能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色;羟基能和金属钠反应产生无色无味的气体;羧基能和NaHCO3反应产生气泡;醛基能发生银镜反应等。8、C【解析】A、阿伏加德罗常数指1mol任何物质所含的粒子数,约为6.021023,故A错误;B、分子错误,应为粒子数,像NaCl就不存在分子,故B错误;C. 3.011023个Na的物质的量是0.5 mol,故C正确;D,2 mol SO42约含有1.2041024个SO42,故D错误。答案选C。9、A【解析】根据价层电子对互斥理论确定其杂化方式,如果价层电子对数为2,则中心原子以sp杂化轨道成键。【详解】A项、氯化铍分子中铍原子的价层电子对数是2,则中心原子
27、以sp杂化轨道成键,故A正确;B项、水分子中氧原子的价层电子对数是4,则中心原子以sp3杂化轨道成键,故B错误;C项、甲烷分子中碳原子的价层电子对数是4,则中心原子以sp3杂化轨道成键,故C错误;D项、三氟化硼分子中硼原子的价层电子对数是3,则中心原子以sp2杂化轨道成键,故D错误;故选A。【点睛】本题考查杂化类型的判断,注意掌握依据价层电子对数确定中心原子的杂化轨道类型的方法是解答关键。10、D【解析】OH先与CO2反应:2OHCO2=CO32H2O,Ba2与CO32反应生成BaCO3沉淀,因此认为Ba(OH)2先与CO2反应:Ba(OH)2CO2=BaCO3H2O,然后NaOH再与CO2反
28、应,NaOHCO2=NaHCO3,最后BaCO3CO2H2O=Ba(HCO3)2,据此分析;【详解】OH先与CO2反应:2OHCO2=CO32H2O,Ba2与CO32反应生成BaCO3沉淀,因此认为Ba(OH)2先与CO2反应:Ba(OH)2CO2=BaCO3H2O,然后NaOH再与CO2反应,NaOHCO2=NaHCO3,最后BaCO3CO2H2O=Ba(HCO3)2,A、根据上述分析,oa段发生反应:Ba(OH)2CO2=BaCO3H2O,ab段发生反应:NaOHCO2=NaHCO3,即b点对应的溶液中溶质为NaHCO3,故A说法正确;B、根据oa段的反应,以及b点以后的反应,两个阶段消耗
29、CO2的体积是相同的,即都是30mL,则V4=90,故B说法正确;C、根据上述分析,oa段发生Ba(OH)2CO2=BaCO3H2O,故C说法正确;D、根据图像,oa段和ab段,消耗CO2的体积相同,根据oa段和ab段反应的方程式,nBa(OH)2:n(NaOH)=1:1,故D说法错误;答案选D。11、C【解析】A. 乌克兰葵花籽油属于油脂,是有机物,A不选;B. 埃及长绒棉主要成分是纤维素,是有机物,B不选;C. 捷克水晶主要成分是二氧化硅,是无机物,C选;D. 中国丝绸主要成分是蛋白质,是有机物,D不选;答案选C。【点睛】明确有机物和无机物的含义以及常见物质的组成是解答的关键,有机物中一定
30、含有碳元素,但是部分含有碳元素的物质,例如CO、碳酸盐等,其结构和性质更类似于无机物,一般归为无机物,而不是有机物。12、A【解析】A标准状况下,11.2 LCH3Cl的物质的量=0.5mol,每个分子中含有4个极性键,因此含极性键数目为0.5 NA4=2NA,故A正确;B甲基的碳原子含有4个键,没有孤电子对,杂化轨道类型是sp3,甲基不带电荷,每摩尔甲基含9NA电子,故B错误;C葡萄糖和乙酸的最简式均为CH2O,等质量的葡萄糖和乙酸含有的碳原子数相等,但质量未知,无法计算具体数目,故C错误;D乙炔为直线结构,苯环为正六边形结构,该有机物中最多有7个()原子在同一直线上,故D错误;答案选A。【
31、点睛】本题的易错点和难点为D,要注意苯环为正六边形,苯环对角线上的四个原子共线。13、B【解析】AX、Z都有能和NaOH溶液反应的官能团酚羟基,而Y没有,所以A错。BX、Z都有官能团酚羟基,酚羟基的酸性比碳酸弱,但比碳酸氢根强,所以X和Z均能和Na2CO3溶液反应,但不能和NaHCO3溶液反应,B正确。CY有官能团碳碳双键,所以能发生加聚反应,但没有能发生缩聚反应的官能团,所以C错。DY分子可以看成由乙烯基和苯基两部分组成,乙烯分子是6原子共面结构,而苯分子是12原子共面结构,所以当乙烯基绕其与苯环相连的碳碳单键旋转时,有可能共面,D错。故选B。【点睛】有机物的性质是官能团决定的,所以有机化学
32、就是官能团的化学。分析一种有机物的性质,首先要分析它有哪些官能团,然后联系这些拥有官能团的代表物的化学性质进行类比。分析有机物的空间结构时,必须以甲烷、乙烯、乙炔和苯等基本结构为基础,根据碳碳单键可以旋转来分析分子中的原子共面、共线问题。14、C【解析】短周期的三种元素分别为X、Y和Z,Y元素原子的M电子层上的电子数是它K层和L层电子总数的一半,则M层有5个电子,故Y为P元素;Z元素原子的L电子电子数比Y元素原子的L电子层上电子数少2个,则Z元素L层有6个电子,故Z为O元素。已知X元素的原子最外层只有一个电子,则X处于A族判断可能的化合价,根据化合价可判断可能的化学式。【详解】Y元素原子的M电
33、子层上的电子数是它K层和L层电子总数的一半,则M层有5个电子,故Y为P元素,为+3、+5价等;Z元素原子的L电子电子数比Y元素原子的L电子层上电子数少2个,则Z元素L层有6个电子,故Z为O元素,为-2价。已知X元素的原子最外层只有一个电子,则X处于A族,X+1价。A. Y的化合价为+6价,不符合,A项错误;B. Y的化合价为+5价,符合,B项正确;C. Y的化合价为+5价,符合,C项正确;D.Y的化合价为+5价,符合,D项正确;答案选A。15、A【解析】A. 异丁香酚的分子式是C10H12O2,分子中含有含氧官能团羟基和醚键,故A正确;B. 乙酸异丁香酚酯中的所有碳原子在苯平面、烯平面中,可能
34、在一个平面内,故B错误;C. 乙酸异丁香酚酯能与溴水发生加成反应,但不能发生取代反应,故C错误;D. 1mol乙酸异丁香酚酯最多能与2mol NaOH发生反应,故D错误;故选A。16、B【解析】分析:根据电子的流向,Cu为负极,Cu极的电极反应式为Cu-2e-=Cu2+;Ag为正极,Ag极的电极反应式为2Ag+2e-=2Ag。详解:根据电子的流向,Cu为负极,Ag为正极。A项,在原电池中,阳离子移向正极,KNO3盐桥中的K+移向AgNO3溶液,A项错误;B项,Ag为正极,Ag极的电极反应式为2Ag+2e-=2Ag,工作一段时间后,AgNO3溶液中c(Ag+)减小,B项正确;C项,电子由Cu极通
35、过外电路流向Ag极,C项错误;D项,Cu作负极,Cu发生氧化反应,D项错误;答案选B。点睛:本题考查原电池的工作原理,判断正负极是解题的关键,可根据反应的类型、电子的流向等方法判断正负极。易错点是电子流向的判断,在原电池中电子由负极经外电路流向正极,电解质溶液中阳离子流向正极,阴离子流向负极,即“电子不下水,离子不上岸”。17、D【解析】分析:A. MnO4-为紫色;B. pH=1的溶液,显酸性,离子之间发生氧化还原反应;C. 铁离子与硫氰酸根离子能反应生成硫氰化铁;D. 由水电离出c(H+)=10-12 molL-1的溶液可能显酸性,也可能显碱性。详解:A. MnO4-为紫色,H+、Cl-、
36、MnO4-发生氧化还原反应,不能共存,故A错误;B. pH=1的溶液,显酸性,H+、ClO-、Cl-发生氧化还原反应,故B错误;C. 铁离子与硫氰酸根离子能反应生成硫氰化铁,硫氰化铁属于弱电解质,故C错误;D. 由水电离出c(H+)=10-12 molL-1的溶液可能显酸性,也可能显碱性,如果显酸性可以大量共存,故D正确;所以D选项是正确的。点睛:解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、 Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条
37、件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。18、C【解析】分析:考查电解质溶液的酸碱性,溶液显酸性的应该是酸溶液或强酸弱碱盐溶液。详解:Na2O2与水反应生成氢氧化钠,溶液呈碱性,A错误;CaCl2为强酸强碱盐,不水解,溶液呈中性,B错误;FeCl3为强酸弱碱盐,溶于水后铁离子水解产生H+,溶液呈酸性,C正确;CH3COONa为强碱弱酸盐,溶于水后醋酸根离子水解产生OH-,溶液呈碱性,D错误;正确选项C。19、A【解析】A.工作时,正极为次氯酸根离子与水反应得电子,生成氢氧根离子,附近的溶液pH将会增大,A正确;B. 镁电池的镁次氯酸盐电池负极反应
38、式是Mg2e+2OH-Mg(OH)2,B错误;C. 镁电池充电时负极发生还原反应生成镁,C错误;D. 将镁电池活化使用稀硫酸,则会产生氢气,造成电池起鼓、破裂,D错误;答案为A20、A【解析】分析:本题考查晶体类型,注意从物质的性质判断晶体类型,以此判断微粒间的作用力。详解:氮化硼是一种新合成的结构材料,它是超硬、耐磨,耐高温的物质,说明其形成原子晶体,氮化硼熔化时所克服的粒子间作用是共价键。A. 金刚石和晶体SiO2 都为原子晶体,熔化时破坏共价键,故正确;B. C60和固体碘都为分子晶体,熔化时破坏分子间作用力,故错误;C. 冰和干冰都为分子晶体,冰熔化时破坏氢键,干冰分子熔化时破坏间作用
39、力,故错误;D. 氯化钠和氧化镁固体都为离子晶体,熔化时破坏离子键,故错误。故选A。点睛:掌握晶体类型和晶体微粒间的作用力很关键。常见的离子晶体为离子化合物,如氯化钠、氯化铯等,微粒间的作用力为离子键。常见的原子晶体为金刚石、晶体硅、二氧化硅等,微粒间的作用力为共价键。常见的分子晶体为二氧化碳,冰等,微粒间的作用力为分子间作用力,冰中微粒间的作用力为氢键。21、C【解析】A、中间一段沉淀不变的图象没有,故A错误;B、不会产生沉淀部分溶解的图象,故B错误;C、第一段是与盐酸反应,第二段与Al(NO3)3、Fe(NO3)3产生2种沉淀,第三段与NH4NO3反应,第四段是溶解氢氧化铝,故C正确;D、
40、最终沉淀会全部溶解,故D错误;答案为C。【点晴】解答本题时首先要认真理解图像表达的信息,搞清发生的反应原理,图中横坐标可以看出,开始加入L的氢氧化钠溶液时,没有产生沉淀,此段是酸与氢氧化钠发生中和反应;当氢氧化钠继续加入时,沉淀不断增加,直到沉淀最大值,继续添加氢氧化钠,则沉淀量先不变后又溶解部分,说明沉淀肯定含氢氧化铝和至少一种其他的沉淀,但在于氢氧化铝反应之前,肯定还含有能与氢氧化钠反应但不产生沉淀的物质,结合上述分析再解答就容易得多了。22、B【解析】A. 碘遇淀粉显蓝色,纤维素遇碘水不显蓝色,A错误;B. 食用白糖的主要成分是蔗糖,B正确;C. 蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,淀粉水解生成葡
41、萄糖,油脂水解生成高级脂肪酸和甘油,高级脂肪酸属于电解质,淀粉是混合物,不是电解质也不是非电解质,C错误;D. 淀粉水解液显酸性,加NaOH溶液至碱性,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热,出现砖红色沉淀说明淀粉水解生成了葡萄糖。由于该实验中没有加碱中和硫酸,故D错误。答案选B。二、非选择题(共84分)23、碳酸钠 或Na2CO3 溶液中逐渐有白色絮状沉淀生成且不断增加;然后又由多到少最后沉淀消失 4Fe2+8OH+O2+2H2O=4Fe(OH)3 c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42)=1:1:2:3 大于或等于168: 78 【解析】根据转化关系图可知:2Na+O2Na
42、2O2确定M为Na2O2;2Na+2H2O2NaOH+H2,C、D都是单质,F的水溶液是一种常见的强酸,确定B为NaOH,C为H2,D为Cl2,F为HCl。结合题干问题分析解答。【详解】(1)Na在空气中放置足够长时间,发生4Na+O22Na2O、Na2O+H2O2NaOH、2NaOH+CO2Na2CO3+H2O、Na2CO3+10H2ONa2CO310H2O、Na2CO310H2ONa2CO3+10H2O,则最终生成物为Na2CO3;(2)若A是一种常见金属单质,能与NaOH反应,则A为Al,E为NaAlO2,将过量的F(HCl)溶液逐滴加入E(NaAlO2)溶液,边加边振荡,发生NaAlO
43、2+HCl+H2ONaCl+Al(OH)3、Al(OH)3+3HClAlCl3+3H2O,所看到的实验现象是溶液中逐渐有白色絮状沉淀生成,且不断增加,然后又由多到少,最后消失;(3)若A是一种不稳定的盐,A溶液与B溶液混合将产生白色絮状沉淀且瞬间变为灰绿色,最后变成红褐色的E,则A为可溶性亚铁盐,E为Fe(OH)3,则A溶液与B溶液混合将产生白色絮状沉淀且瞬间变为灰绿色,最后变成红褐色的E这一过程的离子方程式为4Fe2+8OH-+O2+2H2O4Fe(OH)3。(4)A加入氢氧化钠溶液,分析图象可知:第一阶段是H+OH-H2O,所以溶液呈酸性,不可能存在CO32;第二阶段金属阳离子与氢氧根离子
44、生成沉淀,第三阶段应该是NH4+OH-NH3H2O;第四阶段氢氧化物沉淀与氢氧化钠反应最后全溶解,肯定没有Mg2+、Fe3+,必有Al3+。由此确定溶液中存在的离子H+、NH4+、Al3+、SO42;假设图象中横坐标一个小格代表1molNaOH,则根据前三阶段化学方程式:H+OH-H2O,Al3+3OH-Al(OH)3,NH4+OH-NH3H2O,可知n(H+)=1mol,n(Al3+)=1mol,n(NH4+)=2mol,再利用电荷守恒n(SO42)2n(H+)1+n(Al3+)3+n(NH4+)1,得出n(SO42)3mol,根据物质的量之比等于物质的量浓度之比得到c(H+):c(Al3+
45、):c(NH4+):c(SO42)1:1:2:3。(5)将NaHCO3与M(过氧化钠)的混合物在密闭容器中充分加热发生的反应有三个:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O,2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,所得固体为纯净物,说明碳酸氢钠加热分解的二氧化碳必须把过氧化钠反应完,则根据总的方程式可知4NaHCO3+2Na2O24Na2CO3+2H2O+O2844g 782gm(NaHCO3):m(Na2O2)(844g):(782g)168:78(或84:39)。由于碳酸氢钠可以过量,得到的还是纯净物:2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O
46、,所以m(NaHCO3):m(Na2O2)168:78(或84:39)。答案:大于或等于168:78(或84:39)。24、取代反应 2+O22+2H2O HCHO+4Cu(OH)2CO2+2Cu2O+5H2O +2 +2OH-+ 2Ag+3NH3+H2O 13 【解析】A是苯甲醇,B是苯甲醛,C是苯甲酸,D二氯甲烷水解得到E为甲醛,按信息知G也是含醛基的物质,H含有羟基,是由G中醛基与氢气加成反应生成,I含有酯基,据此回答;(1)是酯化反应;(2)F到G,碳原子数目增加2个,所以F+2HCHO发生题给信息反应(羟醛缩合)后才转变成G;(3)AB是苯甲醇的催化氧化反应;DE,是D在氢氧化钠的水
47、溶液、加热条件下发生取代反应,但同一个碳原子上含有两个羟基不稳定会失水生成醛,E是甲醛,分子内2个氢原子是等同的,和足量新制氢氧化铜溶液反应时,氢原子均可反应,结果氧化产物就变成了二氧化碳,据此写化学方程式;B是苯甲醛,可和银氨溶液反应,据此写离子方程式; (4)W的相对分子质量比化合物C大14,C为苯甲酸,W比它多一个CH2,分子式为C7H6O2, W要满足几个条件,把对应的所含基团找出来,确定各自的位置关系,就可以找到W的可能结构有几种;【详解】(1)反应是H和C之间的反应,C为,H为,H和C发生酯化反应,属于取代反应;答案为:取代反应;(2)F到G,碳原子数目增加2个,所以F+2HCHO
48、G,发生题给信息反应(羟醛缩合),G为;答案为:;(3)AB是苯甲醇的催化氧化反应;答案为:2+O22+2H2O;DE,是D在氢氧化钠的水溶液、加热条件下发生取代反应,但同一个碳原子上含有两个羟基不稳定会失水生成醛,E是甲醛,分子内2个氢原子是等同的,和足量新制氢氧化铜溶液反应时,氢原子均可反应,结果氧化产物就变成了二氧化碳,化学方程式为HCHO+4Cu(OH)2CO2+2Cu2O+5H2O;答案为:HCHO+4Cu(OH)2CO2+2Cu2O+5H2O;B是苯甲醛,可和银氨溶液反应,在水浴加热下产生银镜,离子方程式为:+2 +2OH-+ 2Ag+3NH3+H2O ; 答案为:+2 +2OH-
49、+ 2Ag+3NH3+H2O ; (4)W的相对分子质量比化合物C大14,C为,W比它多一个CH2,W分子式为C8H8O2,W要满足几个条件,遇FeCl3溶液显紫色,说明含有酚羟基,属于芳香族化合物,即含有苯环,能发生银镜反应,还含有醛基,因此当W含有2个侧链为OH、CH2CHO时,有邻、间、对3种结构,当W含有的3个侧链为OH、CH3和CHO时,先在苯环上固定2个取代基得出邻间对3种再把第三个基团放上去,一共又可组合出10种结构,一共13种;答案为:13。25、 图2 吸收A装置中产生的酸雾 变蓝 带火星的木条 复燃 D中有部分CO2未参加反应流入E中生成沉淀 E中石灰水的白色浑浊明显增加,
50、瓶内液面的下降接近停止 小 30 因样品中含有不与CO2反应生成气体的杂质 乙【解析】(1)该反应的药品是固体和液体,且不需加热,所以所需装置为固液混合不加热型,所以排除;中只能制取少量二氧化碳而不能制取大量二氧化碳,所以排除,故选大理石和盐酸的反应是放热反应,盐酸具有挥发性,所以制取的二氧化碳中含有氯化氢气体、水蒸气,吸收A装置中产生的酸雾,氯化氢和碳酸氢钠能反应生成二氧化碳,二氧化碳和碳酸氢钠不反应,水蒸气能使无水硫酸铜由白色变蓝色,所以C装置内可能出现的现象是白色固体变蓝色;过氧化钠和二氧化碳反应生成氧气,氧气能使带火星的木条复燃(2)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,若E中石灰水出现轻微
51、白色浑浊,说明未反应的二氧化碳与石灰水反应所致(3)过氧化钠样品接近反应完毕时,二氧化碳含量增加,E中石灰水的白色浑浊明显增加,瓶内液面的下降接近停止。(4)1.95g过氧化钠完全反应生成氧气的体积为v2Na2O2 - -O2;2mol 22.4L1.95g/78g/mol vv=0.28L=280mL250mL,所以实际收集到的氧气体积比理论计算值小280mL-250mL=30mL;原因是Na2O2可能含有其它杂质;D装置可能有氧气未被排出 (5)E装置容易产生倒吸现象,所以不安全、不合理,所以需要改进;饱和石灰水能和二氧化碳反应,所以饱和石灰水的作用是吸收二氧化碳,收集较纯净的氧气,乙试管
52、中进气管较长,二氧化碳能充分和饱和石灰水反应,丙试管中进气管较短,导致二氧化碳和饱和石灰水反应不充分,且随着气体的进入,试管中的液体被排到水槽中,故选乙 26、 C F E G 作安全瓶 除二氧化碳、二氧化硫等酸性气体 CH2=CH2+Br2 CH2BrCH2Br B【解析】试题分析:(1) 乙醇与浓硫酸共热170周期乙烯,由于浓硫酸有氧化性,而乙醇有还原性,二者容易发生氧化还原反应产生SO2、CO2酸性气体,可以用碱性物质如NaOH来吸收除去,产生的乙烯与溴水发生加成反应就产生了1,2 一二溴乙烷。所以B经A插人A中, D接A;AC F E G;(2)装置C的作用是作安全瓶,防止倒吸现象的发
53、生;(3)装置F中盛有10 % Na0H 溶液的作用是除CO2、SO2等酸性气体;(4)在反应管E中进行的主要反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2CH2BrCH2Br;(5)处理上述实验后三颈烧瓶中废液的正确方法是废液经冷却后倒人空废液缸中。选项是B。考点:考查在实验室制取乙烯、1,2 一二溴乙烷的实验操作、试剂的使用、方程式的书写的知识。27、蓝色悬浊液最终变为红色沉淀 CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH CH3COONa + Cu2O+ 3H2O 相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少 适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O 氢氧化钠溶液
54、浓度对该反应的影响程度更大 【解析】(1)新制氢氧化铜为蓝色悬浊液,氧化乙醛后铜元素化合价从+2价降低到+1价会变成砖红色沉淀Cu2O,据此证明乙醛被氧化;乙醛在碱性条件下加热,被新制的Cu(OH)2氧化生成乙酸钠、氧化亚铜和水;对照实验,实验的现象说明乙醛发生了缩合反应,据此分析作答;(2)对照实验和实验,分析氢氧化钠浓度对反应的影响;(3)实验砖红色现象明显,根据变量法分析作答。【详解】(1)若乙醛被新制的Cu(OH)2氧化,则实验中颜色会发生明显变化,即蓝色悬浊液最终会变为红色沉淀,据此可证明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化,故答案为蓝色悬浊液最终变为红色沉淀;乙醛与新制的Cu(OH)2发
55、生反应的化学方程式为CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOHCH3COONa + Cu2O+ 3H2O,故答案为CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOHCH3COONa + Cu2O+ 3H2O;实验中上层清液出现棕黄色油状液体,底部有少量红色沉淀,其可能的原因是相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少,故答案为相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少;(2)通过实验和实验的现象可以看出,乙醛溶液浓度一定时,适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O,故答案为适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O;(3)通过对比实验和
56、实验,实验中氢氧化钠的浓度较大,乙醛的浓度较小,通过现象可以得出结论,氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大,故答案为氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大。28、 9 小于 Fe2+的价电子排布式为3d6,Fe3+的价电子排布式为3d5,Fe3+ 的3d能级为半满状态较稳定 D 12 r Ti4CN3 【解析】(1)(1)Fe元素的核电荷数为26,基态原子电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2;基态Ti2核外有20个电子,最高能层为M层;(2)Fe2+的价电子排布式为3d6,Fe3+的价电子排布式为3d5;(3)NH4+为正四面体结构,结构中含有极性键和配位键;(4)金属钛采用六方最密堆积的方式形成晶体,其晶胞结构为;(5)有一个Ti原子位于体心,在三维坐标中,体心Ti原子可以形成3个面,每一个形成的面上有4个Ti原子;由晶胞的截图可知,顶点Ti原子与小立方体顶点N原子最邻近,与体对角线的N原子次近邻;氮化钛晶胞为面心立方密堆积,晶胞中N原子位于顶点和面心上,Ti位于棱边上和体内,利用均摊法计算;利用均摊法计算;【详解】(1)Fe元素的核电荷数为26,
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