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文档简介
1、2022年高二下化学期末模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、实现下列变化时,需克服相同类型作用力的是( )A二氧化硅和干冰的熔化 B食盐和葡萄糖分别溶解在水中C锌和氯化铵的熔化 D液氯和苯的汽化2、常温下,向0.1mol/L的AlCl3溶
2、液中不断加入NaOH溶液,体系中含铝微粒的分布分数随溶液pH的变化如图所示。下列说法错误的是ApH=4的溶液中:c(Al3)cAl(OH)2cAl(OH)2BpH=4.5的溶液中:c(H)3c(Al3)2cAl(OH)2cAl(OH)2c(Cl)c(OH)CpH=7时,向体系中再加入NaOH溶液,主要发生的离子反应为Al(OH)3OHAl(OH)4-DpH=8时,向得到的溶液中通入CO2至饱和,主要发生的离子反应为2Al(OH)4-+CO2=2Al(OH)3+CO32-+H2O,CO32-+CO2+H2O=2HCO3-3、下列叙述中不正确的是( )A与强酸、强碱都反应的物质只有两性氧化物或两性
3、氢氧化物B过氧化钠可用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源C碳酸钠俗称苏打,碳酸氢钠俗称小苏打D氧化铝是冶炼金属铝的重要原料,也是一种比较好的耐火材料,它可以用来制造耐火坩埚,耐火管和耐高温的实验仪器4、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滴入酚酞显红色的溶液:Na+、NH4+、NO3-、Cl-B0.1molL-1Fe(NO3)2溶液:H+、Al3+、SO42-、Cl-C0.1molL-1氨水溶液:K+、Na+、NO3-、A1O2-Dc(H+)/c(OH-)=1012molL-1的溶液:Ca2+、NH4+、Cl-、HCO3-5、已知:乙烯在催化剂和加热条件下能被氧气氧化为乙醛,这
4、是乙醛的一种重要的工业制法;两个醛分子在NaOH溶液作用下可以发生自身加成反应,生成一种羟基醛:若两种不同的醛,例如乙醛与丙醛在NaOH溶液中最多可以形成羟基醛 ()A1种B2种C3种D4种6、下列图示中关于铜电极的连接错误的是AA BB CC DD7、下列事实中,不能用勒夏特列原理解释的是( )A对熟石灰的悬浊液加热,悬浊液中固体质量增加B实验室中常用排饱和食盐水的方式收集氯气C打开汽水瓶,有气泡从溶液中冒出D向稀盐酸中加入少量蒸馏水,盐酸中氢离子浓度降低8、有一包白色粉末X,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuCl2、KCl中的一种或几种组成,为了探究其成分,进行了如下实验
5、:下列判断正确的是A白色滤渣A可能为CaCO3、BaSO4的混合物BK2SO4、CuCl2一定不存在CKCl、K2SO4可能存在DCaCO3、BaCl2一定存在,NaOH可能存在9、下列各组分子中,都属于含极性键的非极性分子的是ACO2 H2SBC2H4 BF3 CC60 C2H4DNH3 HCl10、下列各物质性质的排序比较正确的是A沸点: 乙烷溴乙烷乙酸乙醇B分子的极性大小:CH4HBrHClcAl(OH)2cAl(OH)2,A正确;B.pH=4.5的溶液中,根据溶液呈电中性,则c(Na)+c(H)3c(Al3)2cAl(OH)2cAl(OH)2c(Cl)c(OH),B错误;C.pH=7时
6、,向体系中再加入NaOH溶液,根据图像可知,氢氧化铝的百分含量降低,cAl(OH)4-升高,主要发生的离子反应为Al(OH)3OHAl(OH)4-,C正确;D.pH=8时,溶液中主要为Al(OH)4-,向得到的溶液中通入CO2至饱和,主要发生的离子反应为2Al(OH)4-+CO2=2Al(OH)3+CO32-+H2O,CO32-+CO2+H2O=2HCO3-,D正确;答案为B。3、A【解析】分析:A.与强酸、强碱都反应的物质不一定是两性物质;B.过氧化钠与水或二氧化碳反应产生氧气;C.根据物质的俗名判断;D.根据氧化铝的性质分析。详解:A.与强酸、强碱都反应的物质不一定只有两性氧化物或两性氢氧
7、化物,例如碳酸氢钠等,A错误;B.过氧化钠能和水以及CO2反应生成氧气,可以用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源,B正确;C.碳酸钠俗称苏打,碳酸氢钠俗称小苏打,C正确;D.氧化铝是冶炼金属铝的重要原料,氧化铝的熔沸点高,也是一种比较好的耐火材料,它可以用来制造耐火坩埚,耐火管和耐高温的实验仪器,D正确。答案选A。4、C【解析】滴入酚酞显红色的溶液呈碱性,NH4+与OH-生成,故A错误;酸性条件下,Fe2+、NO3-、H+,发生氧化还原反应生成Fe3+,故B错误;0.1molL-1氨水溶液:K+、Na+、NO3-、A1O2-不反应,故C正确;c(H+)/c(OH-)=1012molL-1的溶液
8、呈酸性,H+、HCO3-反应生成二氧化碳和水,故D错误。5、D【解析】乙醛、丙醛在氢氧化钠溶液中发生加成反应可以有乙醛与乙醛、丙醛与丙醛、乙醛与丙醛(乙醛打开碳氧双键)、丙醛与乙醛(丙醛打开碳氧双键),共4种:、;答案选D。6、C【解析】A.Zn比Cu活泼,Zn是负极,Cu是正极,故A正确;B.电解精炼铜时,粗铜一定作阳极,精铜一定作阴极,硫酸铜溶液作电解液,故B正确;C.电镀时,应把镀层金属作阳极,待镀金属作阴极,含有镀层离子的电解质溶液作电解质液,故C错误;D.因为Cu是活性电极,如果Cu作阳极,则不是溶液中的Cl放电,而是Cu溶解,所以电解氯化铜溶液时,应该让C作阳极,Cu作阴极,故D正
9、确;本题答案为C。7、D【解析】如果改变影响平衡的1个条件,则平衡就向能够减弱这种改变的方向进行,这就是勒夏特列原理,该原理适用于所有的平衡体系。【详解】A. 熟石灰的悬浊液存在溶解平衡,Ca(OH)2的溶解度随温度的升高而降低,加热熟石灰的悬浊液,溶解平衡逆向移动,固体质量增加,故A可以用勒夏特列原理解释;B.氯气溶于水生成盐酸和次氯酸,是可逆反应,饱和食盐水中含有浓度较大的Cl-,因此可以降低氯气在水中的溶解度,故B可以用勒夏特列原理解释;C.汽水瓶中溶有二氧化碳,二氧化碳和水生成碳酸是可逆反应,打开汽水瓶,压强降低,平衡逆向移动,二氧化碳从水中逸出,故C可以用勒夏特列原理解释;D. 盐酸
10、是被稀释,浓度降低,所有不能用该原理来解释;答案选D。8、B【解析】由流程可知,白色固体溶于水,得到无色溶液,则一定不含CuCl2,白色滤渣A与足量稀盐酸反应生成气体D和溶液C,则滤渣A为CaCO3,不含BaSO4,生成的气体D为CO2;CO2与无色溶液B反应生成白色沉淀E和溶液F,则白色沉淀E为BaCO3,则一定含有BaCl2、NaOH,一定没有K2SO4;可能存在KCl;据此分析解答。【详解】A白色滤渣A只有CaCO3,不存在BaSO4,因为加入足量稀盐酸后没有沉淀剩余,故A错误;B结合分析可知,原混合物中一定不存在K2SO4、CuCl2,故B正确;C根据上述分析,可能含有KCl,一定不存
11、在K2SO4,故C错误;D如果没有NaOH,BaCl2与二氧化碳不反应,无法生成碳酸钡沉淀,则一定含有NaOH,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为D,要注意氯化钡溶液中通入二氧化碳,不能生成碳酸钡沉淀,若要反应得到沉淀,需要在碱性溶液中进行或将二氧化碳转化为易溶于水的盐。9、B【解析】A、二氧化碳为极性键形成的非极性分子,氯化氢为极性键形成的极性分子,A错误;B、BF3、C2H4中化学键都是不同元素构成的,属于极性键;二者分子中正电荷中心和负电荷中心相重合,属于非极性分子,B正确;C、C60中只含有非极性键,为非极性分子;乙烯为极性键形成的非极性分子,C错误;D、氨气和氯化氢都是由极性键
12、形成的分子,二者正电荷中心和负电荷中心不相重合,属于极性分子,D错误;答案选B。10、B【解析】A乙酸的沸点:117.9,乙醇的沸点:78.4,乙酸、乙醇中都含有氢键,溴乙烷的沸点:38.4,乙烷在常温下为气态,沸点:乙烷溴乙烷乙醇乙酸,故A错误;BCH4为非极性分子,其它三种为极性分子,非金属性FClBr,则分子极性HBrHClHF,所以四种分子的极性大小排序为:CH4HBrHClHF,故B正确;C. 常见酸性比较:强酸H2SO3H3PO4HFCH3COOHH2CO3H2SHClOH2SiO3,故C错误;D. 热分解温度:BaCO3、SrCO3、CaCO3、MgCO3离子电荷相同,半径大小:
13、Ba2+Sr2+Ca2+Mg2+,固体晶格能:BaOSrOCaOMgO,生成的氧化物晶格能越大,越易分解,所以热分解温度:BaCO3SrCO3CaCO3MgCO3,故D错误;所以B选项是正确的。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律的综合应用,题目难度中等,涉及沸点、分子的极性、酸性及热分解温度比较,明确常见元素及其化合物性质为解答关键,试题有利于提高学生的灵活应用能力。11、B【解析】A. 淀粉是多糖,相对分子质量在一万以上,为天然高分子化合物,故A错误;B. 油脂,相对分子质量较小,不是高分子化合物,故B正确;C. 纤维素是多糖,相对分子质量在一万以上,为天然高分子化合物,故C错误;D. 核
14、酸,相对分子质量在一万以上,为天然高分子化合物,故D错误;本题故B。点睛:高分子化合物(又称高聚物)一般相对分子质量高于10000,结构中有重复的结构单元;有机高分子化合物可以分为天然有机高分子化合物(如淀粉、纤维素、蛋白质天然橡胶等)和合成有机高分子化合物(如聚乙烯、聚氯乙烯等)。12、C【解析】A.电解质的强弱与溶液的导电能力无关,溶液的导电性强弱取决于溶液中离子浓度的大小,离子浓度越大,导电性越强,如硫酸钡是强电解质,但它难溶于水,虽溶于水的部分能完全电离,而导电能力很弱,故A错误;B. 根据能否完全电离区分强电解质弱电解质,与相对分子质量没有关系,故B错误;C.强电解质是指在水溶液中能
15、够完全电离的化合物,弱电解质是在水溶液中部分电离的化合物,故 C正确;D.硫酸钡是强电解质,但它难溶于水,乙酸易溶于水,但它是弱电解质, 所以电解质的强弱与溶解度无关,故D错误;答案:C。【点睛】强电解质是指在水溶液中能够完全电离的化合物,一般的强酸、强碱和大部分盐类属于强电解质;弱电解质是指在水溶液里部分电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水与少数盐。据此即可解答。13、A【解析】根据元素守恒和原子守恒,推出0.1mol有机物中含有0.2molC和0.6molH,即1mol该有机物中有2molC和6molH,据此分析;【详解】A、根据元素守恒和原子守恒,推出0.1mol有机物中含有0.2molC和
16、0.6molH,即1mol该有机物中有2molC和6molH,因为题中无法确认有机物的质量或相对分子质量,因此无法确认有机物中是否含氧元素,即无法确认有机物结构简式,故A说法错误;B、根据A选项分析,该有机物中碳、氢元素原子数目之比为2:6=1:3,故B说法正确;C、1mol该有机物中含有2molC和6molH,该有机物分子式C2H6Ox,不饱和度为0,即不含碳碳双键,故C说法正确;D、根据A选项分析,该有机物中可能存在氧元素,也可能不存在氧元素,故D说法正确;答案选A。【点睛】有机物分子式的确定,利用原子守恒和元素守恒,推出有机物中C原子的物质的量和H原子的物质的量,然后根据有机物的质量,确
17、认是否含有氧元素,从而求出有机物的实验式,最后利用有机物的相对分子质量,求出有机物的分子式。14、D【解析】A酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,能氧化还原性物质,向酸性高锰酸钾溶液中通入二氧化硫,溶液褪色,说明二氧化硫将酸性高锰酸钾溶液还原,二氧化硫体现还原性,故A错误;BAl与NaOH溶液反应,Al为负极,但金属性Mg大于Al,故B错误;C常温下,测定等浓度的Na2CO3和NaCl的溶液的pH,Na2CO3溶液大,可知盐酸的酸性大于碳酸的酸性,盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,不能比较非金属性强弱,故C错误;DHA放出氢气多,等pH时,HA的浓度大,HA为弱酸,则HB酸性比HA强,故D正确;故答案为
18、D。15、C【解析】1.0g氢气的物质的量为1.0g2g/mol=0.5mol,假设金属都为+2价金属,则混合金属的平均摩尔质量为10g0.5mol=20g/mol,Zn的摩尔质量为:65g/mol20g/mol,Fe的摩尔质量为:56g/mol20g/mol,Mg的摩尔质量为:24g/mol20g/mol,Al为+2价时的摩尔质量为:27g/mol2/3=18g/mol20g/mol,根据以上分析可知,混合金属中一定含有铝元素,才能满足平均摩尔质量=20g/mol,所以C正确,答案选C。【点睛】本题考查了混合金属与酸反应的化学计算,注意掌握平均摩尔质量在化学计算中的应用方法,难点是铝的平均摩
19、尔质量的换算。另外如果含有与酸不反应的金属,则可以把其摩尔质量视为无穷大,例如铜等。该题也可以通过计算转移1mol电子时消耗的金属质量进行对比。16、C【解析】质子数相同中子数不同的同一元素的不同原子互称同位素;由同一元素组成的不同单质互称同素异形体;结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的化合物互称同系物;分子式相同结构不同的化合物互称同分异构体。【详解】A项、16O、18O是氧元素的不同原子,所以互为同位素,故A正确;B项、金刚石和足球烯是碳元素的不同单质,所以互为同素异形体,故B正确;C项、C2H6和C3H6的通式不相同,结构不相似,分子组成上相差一个碳原子,不互为同系物,故
20、C错误;D项、C2H5OH和CH3OCH3的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故D正确。故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、3d84s2 ONC N2H4 N2H4分子间存在氢键 C2H4是非极性分子,H2O是极性溶剂,非极性分子难溶于极性溶剂 N、O 【解析】X、Y、Z、W、K五种元素均位于周期表的前四周期,且原子序数依次增大元素X是周期表中原子半径最小的元素,则X为H元素;Y的基态原子中电子占据了三种能量不同的原子轨道,且这三种轨道中的电子数相同,原子核外电子排布为1s22s22p2,则Y为碳元素;W位于第2周期,其原子核外成对电子数是未成对电子数的3倍,原子核外电子排布为1s
21、22s22p4,则W为O元素;Z的原子序数介于碳、氧之间,故Z为N元素;R基态原子3d轨道上的电子数是4s轨道上的4倍,R为Ni。【详解】(1)R为Ni,基态R原子的外围电子排布式为3d84s2 ;同周期随原子序数增大,元素电负性呈增大趋势,Y、Z、W的电负性由大到小的顺序是ONC。(2)C、N两元素均可形成含18个电子氢化物分子,其氢化物分子分别为C2H6、N2H4,N2H4分子之间存在氢键,C2H6分子之间无氢键,二者沸点相差较大;根据相似相溶的规律:C2H4是非极性分子,H2O是极性溶剂,非极性分子难溶于极性溶剂;(3)CO是SP杂化,碳和氧形成叁键,CO的结构式为(须标出其中的配位键)
22、;Ni提供空轨道,N和O提供孤电子对,在化学式为Ni(NH3)4(H2O)22+的配离子中与Ni形成配位键的原子是N和O。【点睛】本题是对物质结构的考查,推断元素是解题关键,易错点:注意核外电子排布、电负性、氢键、配位键等基础知识。18、1,6-己二醇 减压蒸馏(或蒸馏) c 【解析】A和HBr发生取代反应生成B,B发生氧化反应生成C,根据C、D结构简式变化知,C和CH3CH2OH发生酯化反应生成D,D发生取代反应生成E,E发生水解反应然后酸化得到F,根据G、N结构简式区别知,G发生取代反应生成N,M结构简式为。【详解】(1)A为二元醇,羟基分别位于1、6号碳原子上,A的系统命名为1,6-己二
23、醇;(2)A和B均为有机物,互溶,要从反应所得液态有机混合物中提纯B的常用方法为蒸馏;(3)F与G的分子式相同,不同的是碳碳双键同侧的原子团不同,F和G的关系为顺反异构,答案选c; (4)该反应为羧酸和醇的酯化反应,CD的化学方程式为;(5)根据G、N结构简式区别知,G发生取代反应生成N,M结构简式为。19、吸收空气中的还原性气体,防止其干扰pH3的测定 偏低 5PH3+8Mn04-+24H+=5H3PO4+8Mn2+12H2O 0.382 5mg0.05mg,所以不合格 【解析】(1) KMnO4溶液有强氧化性,PH3有强还原性; (2)氧气会氧化一部分PH3,滴定消耗的亚硫酸钠标准溶液偏少
24、,则测得的磷化物的残留量偏低;(3) 由得失电子守恒、原子守恒、电荷守恒可写出正确的化学方程式;(4)先计算Na2SO3标准溶液消耗的高锰酸钾的物质的量,再由高锰酸钾总的物质的量减去Na2SO3标准溶液消耗的高锰酸钾的物质的量求出吸收PH3消耗的高锰酸钾的物质的量,进而求出粮食中磷物(以PH3计)的残留量。【详解】(1) KMnO4溶液有强氧化性,PH3有强还原性,装置A中的KMnO4溶液的作用是吸收空气中的还原性气体,防止其干扰PH3的测定;(2)装置B中盛装焦性没食子酸的碱性溶液吸收空气中的O2,若去掉该装置,氧气会氧化一部分PH3,导致剩下的KMnO4多,滴定消耗的亚硫酸钠标准溶液偏少,
25、则测得的磷化物的残留量偏低;(3)装置E中PH3氧化成磷酸,MnO4-被还原为Mn2+,由得失电子守恒、原子守恒、电荷守恒可知,该反应的离子方程式为:5PH3+8MnO4-+24H+=5H3PO4+8Mn2+12H2O;(4) 滴定的反应原理是 5SO32-+2MnO4-+16H+=5SO42-+2Mn2+8H2O,Na2SO3标准溶液消耗的高锰酸钾的物质的量=3.2mol。则吸收PH3消耗的高锰酸钾的物质的量=2.50lO-4molL-13.2mol=1.8mol,PH3的物质的量=1.8mol=1.125mol。粮食中磷物(以PH3计)的残留量=0.382 5mgkg-1,0.382 5m
26、gkg-10.05 mgkg-1,所以不合格。20、 500mL容量瓶 胶头滴管 A、B、C、D、F、E 13.6 恢复至室温 高 高【解析】分析:(1)根据配制步骤是计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(3)依据c=1000/M计算浓硫酸的物质的量浓度,依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=n/V进行误差分析。详解:(1)操作步骤有计算、量取、稀释、冷却、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用
27、玻璃棒搅拌。冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒23次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;(2)用浓硫酸配制稀硫酸的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、洗涤、移液、定容、摇匀、装瓶,所以正确的顺序为A、B、C、D、F、E;(3)98%的浓硫酸(密度为1.84gcm-3)的物质的量浓度c=10001.8498%/98 mol/L=18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为V,依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变可知V18.4mol/L=500mL0.5mol/L,解得V=13.
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