山西省陵川第一中学校2023学年高二化学第二学期期末教学质量检测模拟试题(含解析)_第1页
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文档简介

2023学年高二下学期化学期末模拟测试卷考生须知: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、金属键的形成是通过()A.金属原子与自由电子之间的相互作用B.金属离子与自由电子之间强烈的相互作用C.自由电子之间的相互作用D.金属离子之间的相互作用2、化学与社会、生活密切相关。对下列现象或事实的解释错误的是选项现象或事实解释A金属钠着火,不能用水扑灭,应用沙土灭火金属钠很活泼,能与水剧烈反应并生成氢气BK2FeO4用于自来水的消毒和净化K2FeO4具有强氧化性,被还原后生成的Fe3+水解生成胶状物,可以吸附水中悬浮物CNa2O2用于呼吸面具中作为O2的来源Na2O2与CO2和H2O反应放出O2D节日燃放的烟花颜色五颜六色是碱金属、锶、钡、铂、铁等金属元素焰色反应呈现的A.A B.B C.C D.D3、下列描述中正确的是A.ClO3—的空间构型为平面三角形 B.SF6的中心原子有6对成键电子对,无孤电子对C.BF3和PCl3的中心原子均为sp2杂化 D.BeCl2和SnCl2的空间构型均为直线形4、下列有关实验原理、方法和结论都正确的是A.向某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成,该溶液中不一定含有SO42-B.向蛋白质溶液中加入硫酸铜溶液,将得到的沉淀分离出来,再加水可重新溶解。C.等体积的PH都为3的酸HA和HB分别与足量的Mg反应,HA放出的H2多,说明酸性:HA>HBD.淀粉在稀硫酸的作用下水解后,加入氢氧化钠使溶液呈碱性,再加入新制Cu(OH)2后加热,若有砖红色沉淀生成,则淀粉已经完全水解。5、能正确表示下列反应的离子方程式的是()A.用过量氨水吸收工业尾气中的SO2:2NH3·H2O+SO2===2NH4++SO32-+H2OB.Ca(HCO3)2溶液与少量NaOH溶液反应:Ca2++2HCO3-+2OH-===CaCO3↓+CO32-+2H2OC.磁性氧化铁溶于足量稀硝酸:Fe3O4+8H+===Fe2++2Fe3++4H2OD.明矾溶液中滴入Ba(OH)2溶液使SO42-恰好完全沉淀:2Ba2++3OH-+Al3++2SO42-===2BaSO4↓+Al(OH)3↓6、苯与Br2发生取代反应时能量与反应进程如下图所示。下列说法正确的是A.①、②两步均放出能量B.FeBr3可以改变反应的焓变C.FeBr3不能改变反应的活化能D.FeBr3可以加快该反应速率7、人工光合作用能够借助太阳能,用CO2和H2O制备化学原料。下图是通过人工光合作用制备HCOOH的原理示意图,下列说法不正确的是A.该过程是将太阳能转化为化学能的过程B.催化剂a表面发生氧化反应,有O2产生C.催化剂a附近酸性减弱,催化剂b附近酸性增强D.催化剂b表面的反应是CO2+2H++2e一=HCOOH8、在标准状况下,用铂电极电解CuSO4溶液,当阴极产生12.8g铜时,阳极放出的气体是A.1.12LH2B.1.12LO2C.2.24LH2D.2.24LO29、向含Al2(SO4)3和AlCl3的混合溶液中逐滴加入1mol/LBa(OH)2溶液至过量,加入Ba(OH)2溶液的体积和所得沉淀的物质的量的关系如图,下列说法不正确的是A.原混合液中c(SO42-):c(Cl-)=1:1B.向D点溶液中通入C02气体,立即产生白色沉淀C.图中A点沉淀中含有BaSO4和Al(OH)3D.AB段反应的离子方程式为:Al3++3OH-=Al(OH)3↓10、探究

2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O

反应速率的影响因素,有关实验数据如下表所示:实验编号温度(℃)催化剂用量(g)酸性KMnO4溶液H2C2O4溶液KMnO4溶液褪色平均时间(min)体积(mL)浓度(mol·L-1)体积(mL)浓度(mol·L-1)1250.540.180.212.72800.540.180.2a3250.540.0180.26.7425040.0180.2b下列说法不正确的是A.反应速率:v(实验3)>v(实验1)B.a<12.7,b>6.7C.用H2C2O4表示实验1的反应速率:v(H2C2O4)≈6.6×l0-3

mol·L-1·min-1D.相同条件下可通过比较收集相同体积CO2所消耗的时间来判断反应速率快慢11、下列说法正确的是A.HCl溶于水能电离出H+、Cl-,所以HCl是离子化合物B.碘晶体受热转变成碘蒸气,吸收的热量用于克服碘原子间的共价键C.He、CO2和CH4都是由分子构成,它们中都存在共价键D.NaHCO3受热分解生成Na2CO3、CO2和H2O,既破坏了离子键,也破坏了共价键12、2018年世界环境日我国确定的主题为“美丽中国,我是行动者”。下列做法不应提倡的是()A.选择乘公共交通、步行和自行车等低碳绿色方式出行B.积极响应滴水必珍、全民节水行动,建设节水型社会C.日常生活中使用一次性筷子、纸杯、快餐盒和塑料袋D.生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理13、通常人们把拆开1mol某化学键所吸收的能量看成该化学键的键能。现给出化学键的键能(见下表):化学键H—HCl—ClCl—H键能/(kJ·mol-1)436243431请计算H2(g)+Cl2(g)===2HCl(g)的反应热()A.+862kJ·mol-1 B.+679kJ·mol-1 C.-183kJ·mol-1 D.+183kJ·mol-114、化合物(b)、(d)、(p)的分子式均为C6H6,下列说法正确的是()A.b的同分异构体只有d和p两种B.b、d、p的二氯代物均只有三种C.b、d、p均可与酸性高锰酸钾溶液反应D.b、d、p中只有b的所有原子处于同一平面15、下列物质中,在不同条件下可以发生氧化、消去、酯化反应的为A.乙醇 B.乙醛 C.苯酚 D.乙酸16、下列说法正确的是A.等质量的乙炔和苯完全燃烧,产生的CO2的质量相同B.60g丙醇中存在的共价键总数为10NAC.正戊烷、异戊烷、新戊烷的沸点逐渐升高D.标准状况下,11.2L的庚烷所含的分子数为0.5NA17、亚硝酸钠是一种防腐剂和增色剂,但在食品中过量时会对人体产生危害,其在酸性条件下会产生NO和NO2。下列有关说法错误的是A.NaNO2既可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,又可以将二价铁离子氧化为三价铁离子B.食用“醋熘豆芽”可能会减少亚硝酸钠对人体的危害C.NaNO2和胃酸作用的离子方程式为2NO2-+2H+NO↑+NO2↑+H2OD.1molNaNO2在酸性条件下完全反应生成NO和NO2,转移电子的物质的量为1mol18、下列叙述正确的是()A.Li在氧气中燃烧主要生成B.利用镁粉燃烧的实验,测定空气中氧气的含量C.用少量碳粉在高温下还原生成D.将通入溶液中可置换出溴单质19、对滴有酚酞试液的下列溶液,操作后颜色变深的是A.明矾溶液加热 B.CH3COONa溶液加热C.氨水中加入少量NH4Cl固体 D.小苏打溶液中加入少量NaCl固体20、下列实验中,所使用的装置(部分夹持装置略)、试剂和操作方法都正确的是()A.用装置①配制250mL0.1mol.L-1的NaOH溶液B.用装置②制备少量Fe(OH)2固体C.用装置③验证乙烯的生成D.用装置④制取少量乙酸乙酯21、氯化亚砜(SOCl2)可作为氯化剂和脱水剂。下列关于氯化亚砜分子的几何构型和中心原子(S)采取杂化方式的说法正确是()A.三角锥型、sp3 B.V形、sp2 C.平面三角形、sp2 D.三角锥型、sp222、下列化合物的核磁共振氢谱中出现三组峰的是:A.2,2,3,3-四甲基丁烷 B.2,3,4-三甲基戊烷 C.3,4-二甲基己烷 D.2,5-二甲基己烷二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A原子只有一个未成对电子,M电子层比N电子层多11个电子,试回答下列问题:(1)该元素的基态原子有___个能层充有电子;(2)写出A原子的电子排布式和元素符号_______;_________。(3)指出元素A在周期表中的位置________。(4)指出元素A的最高化合价______。(5)A的氢化物分子中共价键的类型可能有_____。①s-pσ键②p-pσ键③s-sσ键④p-pπ键(6)写出与A同周期未成对电子数最多的元素原子的价层电子排布式_________。24、(12分)有甲、乙两种物质:(1)乙中含有的官能团的名称为____________________(不包括苯环)。(2)由甲转化为乙需经下列过程(已略去各步反应的无关产物,下同):其中反应I的反应类型是___________,反应II的条件是_______________,反应III的化学方程式为_______________________(不需注明反应条件)。(3)下列物质不能与乙反应的是_________(选填序号)。a.金属钠b.氢氧化钠的乙醇溶液c.碳酸钠溶液d.乙酸(4)乙有多种同分异构体,任写其中一种能同时满足下列条件的同分异构体结构简式____________。a.苯环上的一氯代物有两种b.遇FeCl3溶液显示紫色25、(12分)醇脱水是合成烯烃的常用方法,实验室合成环己烯的反应和实验装置如下:可能用到的有关数据如下:合成反应:在a中加入20g环己醇和2小片碎瓷片,冷却搅动下慢慢加入1mL浓硫酸。B中通入冷却水后,开始缓慢加热a,控制馏出物的温度不超过90℃。分离提纯:反应粗产物倒入分液漏斗中分别用少量5%碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙。最终通过蒸馏得到纯净环己烯10g。回答下列问题:(1)装置b的名称是__________________。(2)加入碎瓷片的作用是_______________;如果加热一段时间后发现忘记加瓷片,应该采取的正确操作时_____________(填正确答案标号)。A.立即补加B.冷却后补加C.不需补加D.重新配料(3)本实验中最容易产生的副产物的结构简式为_______________________。(4)分液漏斗在使用前须清洗干净并____________;在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的_________________(填“上口倒出”或“下口放出”)。(5)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是______________________________。(6)在环己烯粗产物蒸馏过程中,不可能用到的仪器有___________(填正确答案标号)。A.圆底烧瓶B.温度计C.吸滤瓶D.球形冷凝管E.接收器(7)本实验所得到的环己烯产率是____________(填正确答案标号)。A.41%B.50%C.61%D.70%26、(10分)某同学利用下图所示装置制备乙酸乙酯。实验如下:Ⅰ.向2mL浓H2SO4和2mL乙醇混合液中滴入2mL乙酸后,加热试管A;Ⅱ.一段时间后,试管B中红色溶液上方出现油状液体;Ⅲ.停止加热,振荡试管B,油状液体层变薄,下层红色溶液褪色。(1)为了加快酯化反应速率,该同学采取的措施有_____________。(2)欲提高乙酸的转化率,还可采取的措施有_______________。(3)试管B中溶液显红色的原因是___________(用离子方程式表示)。(4)Ⅱ中油状液体的成分是__________。(5)Ⅲ中红色褪去的原因,可能是酚酞溶于乙酸乙酯中。证明该推测的实验方案是_____________。27、(12分)实验室常用邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)来标定氢氧化钠溶液的浓度,反应如下:KHC8H4O4+NaOH=KNaC8H4O4+H2O。邻苯二甲酸氢钾溶液呈酸性,滴定到达终点时,溶液的pH约为9.1。(1)为标定NaOH溶液的浓度,准确称取一定质量的邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)加入250mL锥形瓶中,加入适量蒸馏水溶解,应选用_____________作指示剂,到达终点时溶液由______色变为_______色,且半分钟不褪色。(提示:指示剂变色范围与滴定终点pH越接近误差越小。)(2)在测定NaOH溶液浓度时,有下列操作:①向溶液中加入1~2滴指示剂;②向锥形瓶中加20mL~30mL蒸馏水溶解;③用NaOH溶液滴定到终点,半分钟不褪色;④重复以上操作;⑤准确称量0.4000g~0.6000g邻苯二甲酸氢钾加入250mL锥形瓶中;⑥根据两次实验数据计算NaOH的物质的量浓度。以上各步操作中,正确的操作顺序是_________。(3)上述操作中,将邻苯二甲酸氢钾直接放在锥形瓶中溶解,对实验是否有影响?_____________。(填“有影响”或“无影响”)(4)滴定前,用蒸馏水洗净碱式滴定管,然后加待测定的NaOH溶液滴定,此操作使实验结果____________。(填“偏大”“偏小”或“无影响”)(5)现准确称取KHC8H4O4(相对分子质量为204.2)晶体两份各为0.5105g,分别溶于水后加入指示剂,用NaOH溶液滴定至终点,消耗NaOH溶液体积平均为20.00mL,则NaOH溶液的物质的量浓度为________。(结果保留四位有效数字)。28、(14分)雾霾天气严重影响人们的生活,汽车尾气所排放的氮氧化物及燃煤所排放的硫氧化物是造成雾霾的重要原因。(1)NH3催化还原氮氧化物(SCR)技术是目前应用最广泛的烟气氮氧化物脱除技术。反应原理如图1所示:①由图1可知,SCR技术中的氧化剂为__________________。已知c(NO2)∶c(NO)=1∶1时脱氮效果最佳,若生成1molN2时反应放出的热量为QkJ。此时对应的脱氮反应的热化学方程式为___________________。②图2是不同催化剂Mn和Cr在不同温度下对应的脱氮率,由图可知工业使用的最佳的催化剂和相应的温度分别为________________。(2)改善能源结构是治理雾霾问题的最直接有效途径。二甲醚是一种清洁能源,可用合成气在催化剂存在下制备二甲醚,其反应原理为:2CO(g)+4H2(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)ΔH已知在一定条件下,该反应中CO的平衡转化率α随温度、投料比n(H①a、b、c按由大到小的顺序排序为____;ΔH__0(填“>”“<”或“=”)。②对于气相反应,用某组分(B)的平衡分压p(B)代替物质的量浓度c(B)也可以表示平衡常数(记作Kp),则该反应平衡常数的表达式Kp=_______。③在恒容密闭容器里按体积比为1∶2充入一氧化碳和氢气,一定条件下反应达到平衡状态。当改变反应的某一个条件后,下列变化能说明平衡一定向逆反应方向移动的是_____。A.一氧化碳的转化率减小B.容器的压强增大C.化学平衡常数K值减小D.逆反应速率先增大后减小E.混合气体的密度增大29、(10分)获取安全的饮用水成为人们关注的重要问题。回答下列问题:(1)漂白粉常用于自来水消毒。工业上用氯气和石灰乳制取漂白粉的化学方程式为_________。实验室用MnO2与浓盐酸反应制备Cl2的反应装置如图所示,制备实验开始时先检查装置气密性,接下来的操作依次是_____________________(填下列序号)。①往烧瓶中加入浓盐酸②加热③往烧瓶中加入MnO2粉末(2)聚铁[Fe2(OH)n(SO4)3-0.5n]m是一种高效无机水处理剂,制备原理是调节Fe2(SO4)3溶液的pH,促进其水解制取。用铁的氧化物制取聚铁的流程如下:①实验室配制2mol·L-1的稀硫酸250mL需98%的浓硫酸(ρ=1.84g·mL-1)_______mL,配制过程中应使用的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、量筒、________________________。②步骤Ⅳ中发生反应的离子方程式为_______________。③步骤Ⅴ中需将溶液加热到70~80℃的目的是________________。Ⅴ中溶液的pH影响聚铁中铁的质量分数,用pH试纸测定溶液pH的方法为_____________;若溶液的pH偏小,将导致聚铁中铁的质量分数__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(3)硬水易导致产生锅炉水垢[主要成分为CaCO3、Mg(OH)2、CaSO4],不仅会降低燃料的利用率,还会影响锅炉的使用寿命,造成安全隐患,因此要定期清除。清除时首先用饱和Na2CO3溶液浸泡水垢,发生CaSO4(s)+CO32-(aq)CaCO3(s)+SO42-(aq),该反应的平衡常数K=_______。然后再用醋酸溶解、水洗涤。已知:Ksp(CaSO4)=7.5×10-5、Ksp(CaCO3)=3.0×10-9。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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、B【答案解析】分析:金属键是金属离子与自由电子之间强烈的相互作用。详解:金属原子脱落下来的价电子形成遍布整块晶体的“电子气”,被所有原子所共用,金属阳离子和自由电子(“电子气”)之间存在的强烈的相互作用称金属键,答案选B。2、D【答案解析】

A.金属钠很活泼,能与水剧烈反应并生成易燃气体氢气;B.K2FeO4具有强氧化性,在杀菌、消毒过程中被还原生成Fe3+,Fe3+水解生成Fe(OH)3胶体;C.Na2O2能与人呼出的CO2、水蒸气反应生成O2;D.铂、铁灼烧时均为无色;【题目详解】A.金属钠很活泼,能与水剧烈反应并生成氢气,其化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,则金属钠着火,不能用水扑灭,应用沙土灭火,故A项正确;B.K2FeO4具有强氧化性,在杀菌、消毒过程中被还原生成Fe3+,Fe3+水解生成Fe(OH)3胶体,可以吸附水中悬浮的杂质,故B项正确;C、Na2O2能与人呼出的CO2、水蒸气反应生成O2,则Na2O2用作呼吸面具中的供氧剂,故C项正确;D.含铂、铁的物质在灼烧时火焰均为无色,则节日燃放的烟花,是碱金属、锶等金属化合物焰色反应所呈现的色彩,跟铂、铁金属无关,故D项错误;答案选D。3、B【答案解析】

A.先求出中心原子的价层电子对数,再判断微粒构型;B.SF6中硫原子最外层有6个电子,和氟原子之间有6对完全相同的成键电子对;C.先求出中心原子的价层电子对数,再判断杂化类型;D.先求出中心原子的价层电子对数,再判断微粒构型。【题目详解】A.ClO3—中Cl的价层电子对数=3+(7+1-2×3)/2=4,含有一个孤电子对,则离子的空间构型为三角锥形,A错误;B.SF6中S-F含有一个成键电子对,硫原子最外层有6个电子,和氟原子之间有6对完全相同的成键电子对,所以SF6中含有6个S-F键,则分子中有6对完全相同的成键电子对,B正确;C.BF3中B的价层电子对数=3+(3-1×3)/2=3,中心原子为sp2杂化;PCl3中P的价层电子对数=3+(5-1×3)/2=4,所以中心原子均为sp3杂化,C错误;D.BeCl2中Be的价层电子对数=2+(2-1×2)/2=2,为直线形;SnCl2中Sn的价层电子对数=2+(4-1×2)/2=3,空间构型为V形,D错误。答案选B。【答案点睛】本题考查分子的构型、原子杂化方式判断等知识点,侧重考查基本理论,难点是判断原子杂化方式,知道孤电子对个数的计算方法,为易错点,题目难度中等。4、A【答案解析】

A正确,因为沉淀也可能是氯化银。B不正确,硫酸铜属于重金属盐,能使蛋白质变性,而不是盐析,B不正确。C不正确,HA放出的氢气多,说明HA的浓度大,所以在pH相等的条件下,HA的电离程度小于HB的,C不正确。D不正确,只能说明淀粉已经水解,要证明完全水解,还需要单质碘检验。所以答案选A。5、A【答案解析】

A、用过量氨水吸收工业尾气中的SO2,过量氨水和二氧化硫反应生成亚硫酸铵,离子反应为:2NH3·H2O+SO22NH4++SO32-+H2O,故A正确;B、少量氢氧化钠与碳酸氢钙反应会生成碳酸钙沉淀和碳酸氢钠,离子方程式为Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O,故B错误;C、磁性氧化铁溶于稀硝酸:3Fe3O4+28H++NO3-═9Fe3++NO↑+14H2O,故C错误;D、明矾溶液中滴入Ba(OH)2溶液使SO42-恰好完全沉淀,硫酸铝钾和氢氧化钡按照物质的量1:2反应:2Ba2++4OH-+Al3++2SO42-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O,故D错误;答案选A。【答案点睛】本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物(题中B项)等;②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等;③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等;④从反应的条件进行判断;⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断(题中D项)。6、D【答案解析】分析:反应①中,反应物总能量小于生成物总能量,反应吸热,反应②中,反应物的总能量大于生成物总能量,反应为放热反应,结合能量的高低解答该题。详解:A.反应①为吸热反应,反应②为放热反应,选项A错误;B.加入催化剂,只改变反应的活化能,不改变反应热,选项B错误;C.催化剂能改变反应的活化能,选项C错误;D.加入催化剂,能改变反应的活化能,加快反应速率,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查化学反应与能量变化,题目难度不大,注意把握物质的总能量与反应热的关系,注意把握催化剂对反应速率及反应活化能的影响。7、C【答案解析】试题分析:根据装置图中电子的流向,判断催化剂a为负极电极反应:2H2O-4e-═O2+4H+,酸性增强;催化剂b为正极,电极反应:CO2+2H++2e-═HCOOH,酸性减弱,总的电池反应为2H2O+2CO2═2HCOOH+O2,该过程把太阳能转化为化学能;A、过程中是光合作用,太阳能转化为化学能,故A正确;B、催化剂a表面发生氧化反应,有O2产生,故B正确;C、催化剂a附近酸性增强,催化剂b附近酸性条件下生成弱酸,酸性减弱,故C错误;D、催化剂b表面的反应是通入二氧化碳,酸性条件下生成HCOOH,电极反应为:CO2+2H++2e一═HCOOH,故D正确;故选C。考点:考查了化学反应中的能量变化的相关知识。8、D【答案解析】

用铂电极电解硫酸铜溶液时,阴极反应式为:2Cu2++4e-=2Cu,阳极反应式为:4OH--4e-=2H2O+O2,当阴极产生12.8g铜时,转移电子的物质的量为:12.8÷64g/mol×2=0.4mol,由电子守恒可得n(O2)=0.4mol÷4=0.1mol,体积为:0.1mol×22.4L/mol=22.4L,故答案选D。9、A【答案解析】

Al2(SO4)3和AlCl3的混合溶液与Ba(OH)2溶液反应的实质是Al3+与OH-、Ba2+与SO42-之间的离子反应,反应如下:Ba2++SO42-=BaSO4↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,假设1molAl2(SO4)3中SO42-完全被沉淀所需Ba(OH)2量为3mol,提供6molOH-,1molAl2(SO4)3中含有2molAl3+,由反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓可知,2molAl3+完全沉淀,需要6molOH-,故从起点到A点,可以认为是硫酸铝与氢氧化钡恰好发生反应生成硫酸钡、氢氧化铝沉淀,A点时SO42-完全沉淀,A~B为氯化铝与氢氧化钡的反应,B点时溶液中Al3+完全沉淀,产生沉淀达最大值,溶液中溶质为BaCl2,B~C为氢氧化铝与氢氧化钡反应,C点时氢氧化铝完全溶解。则可依次分析四个选项如下:A、前3LBa(OH)2溶液与溶液中Al2(SO4)3反应,从3L~6L为Ba(OH)2溶液与溶液中AlCl3反应,二者消耗的氢氧化钡的物质的量相等为3L×1mol/L=3mol,由生成硫酸钡可知3n[Al2(SO4)3]=n[Ba(OH)2],故n[Al2(SO4)3]=1mol,由氯化铝与氢氧化钡生成氢氧化铝可知3n(AlCl3)=2[Ba(OH)2]=6mol,故n(AlCl3)=2mol,因此原溶液中c[Al2(SO4)3]:c(AlCl3)=1:2,即c(SO42-):c(Cl-)=1:2,故A错误;B、D点的溶液中含有大量的OH-、Ba2+、AlO2-,通入二氧化碳立即产生碳酸钡沉淀,通入足量的二氧化碳后还能生成氢氧化铝沉淀,B正确;C、根据以上分析可知图中A点沉淀中含有BaSO4和Al(OH)3,C正确;D、根据以上分析可知AB段反应的离子方程式为Al3++3OH-=Al(OH)3↓,D正确;答案选A。10、A【答案解析】

A.1、3比较只有高锰酸钾的浓度不同,且实验1中浓度大,则反应速率:v(实验3)<v(实验1),故A错误;B.温度越高反应速率越快,催化剂可加快反应速率,则a<12.7,b>6.7,故B正确;C.用H2C2O4表示实验1的反应速率为v(H2C2O4)=≈6.6×l0-3mol•L-1•min-1,故C正确;D.比较收集相同体积CO2所消耗的时间,可知反应速率,可判断反应速率快慢,故D正确;故答案为A。11、D【答案解析】分析:A.HCl是共价化合物;B.碘晶体受热转变成碘蒸气,克服分子间作用力;C.He分子间无共价键;D.NaHCO3受热分解生成Na2CO3、CO2和H2O,既破坏了离子键,也破坏了共价键。详解:HCl属于共价化合物,属于电解质,在溶液中可发生电离,A错误;碘晶体受热转变成碘蒸气,克服分子间作用力,而碘原子间的作用力属于共价键,B错误;He为单原子分子,不存在共价键,C错误;NaHCO3为离子化合物,含有离子键和共价键,受热分解生成Na2CO3、CO2和H2O,阴阳离子间的离子键断裂,生成二氧化碳和水,破坏共价键,D正确;正确选项D。点睛:离子晶体熔化时破坏离子键,分子晶体熔化时破坏分子间作用力(个别物质还有氢键),原子晶体熔化时破坏共价键。12、C【答案解析】A.选择乘公共交通、步行和自行车等低碳绿色方式出行,减少二氧化碳的排放,符合“美丽中国,我是行动者”,选项A不选;B.积极响应滴水必珍、全民节水行动,建设节水型社会,符合“美丽中国,我是行动者”,选项B不选;C.日常生活中使用一次性筷子、纸杯、快餐盒和塑料袋,造成白色污染,不符合“美丽中国,我是行动者”,选项C选;D.生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理,回收再利用,减少污染,符合“美丽中国,我是行动者”,选项D不选;答案选C。13、C【答案解析】

反应热=反应物的总键能﹣生成物的总键能=436kJ/mol+243kJ/mol﹣431kJ/mol×2=﹣183.0kJ/mol,故选C。14、D【答案解析】

A.b为苯,苯的同分异构体还有CH3—C≡C—C≡C—CH3等,故A错误;B.b的二氯代物有3种,d的二氯代物有6种,p的二氯代物有3种,故B错误;C.b、p分子中不含碳碳双键,不能与酸性高锰酸钾溶液反应,故C错误;D.d、p中都存在类似甲烷的四面体结构,所有原子不可能处于同一平面,故D正确。故答案选D。15、A【答案解析】

A、乙醇能发生氧化,消去和酯化反应,故正确;B、乙醛能发生氧化反应,不能发生消去反应或酯化反应,故错误;C、苯酚能发生氧化反应,不能发生消去或酯化反应,故错误;D、乙酸能发生酯化反应,不能发生氧化或消去反应,故错误。答案选A。16、A【答案解析】分析:A.乙炔和苯的最简式相同;B.根据丙醇的结构判断;C.烷烃分子式相同时支链越多,沸点越低;D.标况下庚烷不是气态。详解:A.乙炔和苯的最简式相同,均是CH,则等质量的乙炔和苯完全燃烧,产生的CO2的质量相同,A正确;B.60g丙醇的物质的量是1mol,丙醇的结构简式为CH3CH2CH2OH,则分子中存在的共价键总数为11NA,B错误;C.正戊烷、异戊烷、新戊烷的沸点逐渐降低,C错误;D.标准状况下庚烷不是气态,不能利用气体摩尔体积计算11.2L的庚烷所含的分子数,D错误。答案选A。17、D【答案解析】

酸性条件下,亚硝酸钠会产生一氧化氮和二氧化氮,所以亚硝酸钠和胃酸作用的离子方程式为2NO2-+2H+═NO↑+NO2↑+H2O,N元素的化合价一半由+3价降低为+2价,另一半由+3价升高为+4价。【题目详解】A、亚硝酸钠中,N显+3价,N元素的化合价既能升高又能降低,则NaNO2既具有氧化性又具有还原性,既可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,又可以将二价铁离子氧化为三价铁离子,故A正确;B、食用"醋熘豆芽"中含有很多还原性较强的有机物,可以将亚硝酸盐还原,因此其能减少亚硝酸钠对人体的危害,故B正确;C、酸性条件下,亚硝酸钠会产生一氧化氮和二氧化氮,所以亚硝酸钠和胃酸作用的离子方程式为2NO2-+2H+=NO↑+NO2↑+H2O,故C正确;D、1molNaNO2在酸性条件下完全反应生成NO和NO2,转移电子的物质的量为1mol×1/2×(4-3)=0.5mol,D错误。故选D。【答案点睛】本题考查元素化合物的性质,意在考查考生对氧化还原反应原理的理解和应用能力。18、D【答案解析】

A项、Li在氧气中燃烧只能生成Li2O,故A错误;B项、镁能与空气中的氧气、氮气和二氧化碳反应,不能测定空气中氧气的含量,故B错误;C项、高温下,C与SiO2反应生成硅和一氧化碳,故C错误;D项、氯气与溴化钠溶液发生置换反应生成氯化钠和单质溴,故D正确;故选D。19、B【答案解析】

A.明矾溶液中电离后产生的Al3+水解使溶液呈酸性,加热导致水解程度增大,但酚酞遇酸性溶液颜色不变化,A错误;B.CH3COONa为强碱弱酸盐,水解呈碱性,滴加酚酞后溶液显红色,加热使碱性增强,因此红色变深,B正确;C.氨水为弱碱,部分电离:NH3•H2ONH4++OH-,加入酚酞后溶液变为红色,而NH4Cl=NH4++Cl-,其中的NH4+会抑制氨水的电离,使溶液碱性减弱,颜色变浅,C错误;D.加入少量NaCl固体不影响小苏打的电离和水解,酚酞溶液不变深,D错误。答案选B。【点晴】解答时注意两点,一是溶液呈碱性,二是把握影响水解平衡的因素以及平衡移动的方向。20、B【答案解析】

A.用装置①配制250mL0.1mol.L-1的NaOH溶液,NaOH固体不能放在容量瓶内溶解,应放在烧杯内溶解,溶解液冷却至室温才能转移入容量瓶,A错误;B.用装置②制备少量Fe(OH)2固体,在密闭环境内进行,防止生成的Fe(OH)2被溶解的空气中的O2氧化,B正确;C.因为乙醇也能使酸性KMnO4溶液褪色,用装置③制得的乙烯中常混有乙醇,所以不能验证乙烯的生成,C错误;D.用装置④制取少量乙酸乙酯时,会产生倒吸,因为出液导管口位于液面下,D不正确。故选B。21、A【答案解析】

根据价电子对互斥理论确定微粒的空间构型,SOCl2中S原子成2个S-Cl键,1个S=O,价层电子对个数=σ键个数+孤电子对个数=3+=4,杂化轨道数是4,故S原子采取sp3杂化,含一对孤电子,分子形状为三角锥形,综上,本题答案选A。【答案点睛】思考中心原子的杂化类型时,需要计算孤对电子数;在考虑空间构型时,只考虑原子的空间排布,而不需要考虑孤对电子。22、D【答案解析】

A.该分子的结构简式为:,只含一种H原子,其核磁共振氢谱中只显示一组峰,A错误;B.该分子的结构简式为:,含四种H原子,其核磁共振氢谱中只显示四组峰,B错误;C.该分子的结构简式为:,含四种H原子,其核磁共振氢谱中只显示四组峰,C错误;D.该分子的结构简式为:,含三种H原子,其核磁共振氢谱中只显示三组峰,D正确;故合理选项为D。二、非选择题(共84分)23、41s22s22p63s23p63d104s24p5Br第四周期第ⅦA族+7①3d54s1【答案解析】分析:A原子只有一个未成对电子,M电子层比N电子层多11个电子,根据原子核外电子排布规律,基态A原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p5,A为Br元素。详解:A原子只有一个未成对电子,M电子层比N电子层多11个电子,根据原子核外电子排布规律,基态A原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p5,A为Br元素。(1)该元素的基态原子中K、L、M、N层排有电子,有4个能层充有电子。(2)A原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p5,A的元素符号为Br。(3)A原子核外有4个电子层,最外层有7个电子,元素A在周期表中的位置:第四周期第VIIA族。(4)A原子的最外层有7个电子,A的最高化合价为+7价。(5)A的氢化物为HBr,HBr中的共价键是由H原子的1s原子轨道提供的未成对电子与Br原子的4p原子轨道提供的未成对电子形成的s-pσ键,答案选①。(6)A位于第四周期,第四周期中未成对电子数最多的元素为Cr,Cr的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1,Cr的价层电子排布式为3d54s1。24、氯原子、羟基取代反应NaOH溶液、加热c、、、、、中任意一种【答案解析】

(1)决定有机物化学特性的原子或原子团叫官能团,根据物质结构简式,判断官能团;(2)对比物质甲与反应生成的的结构的不同,判断反应类型,利用与物质乙的区别,结合卤代烃、烯烃的性质通过II、III反应转化为物质乙;(3)乙的官能团是-OH、—Cl,-OH可以与Na发生置换反应、与羧酸发生酯化反应,—Cl原子可以发生水解反应、若与Cl原子连接的C原子的邻位C原子上有H原子,则可以发生消去反应;(4)同分异构体是分子式相同,结构不同的化合物的互称,结合对同分异构体的要求进行书写。【题目详解】(1)含有的官能团有氯原子、羟基;(2)在一定条件下发生甲基上的取代反应生成,再与NaOH的水溶液在加热条件下发生取代反应生成,与HCl在一定条件下发生加成反应生成物质乙。所以反应I的反应类型是取代反应,反应II的条件是NaOH水溶液、加热,反应III的化学方程式为;(3)a.乙中含醇-OH,可以与金属钠发生置换反应生成氢气,a不符合题意;b.乙中含有氯原子,由于与Cl原子连接的C原子的邻位C原子上有H原子,所以可以与氢氧化钠的乙醇溶液发生消去反应生成,b不符合题意;c.乙中含有的官能团都不能与碳酸钠溶液反应,c符合题意;d.乙中含有醇羟基,可以与乙酸在一定条件下发生酯化反应,d不符合题意;故合理选项是c;(4)化合物乙结构简式为,乙的同分异构体要求符合:a.苯环上的一氯代物有两种,说明苯环有2个处于对位的取代基;b.遇FeCl3溶液显示紫色,说明有酚羟基,则符合题意的同分异构体结构简式为、、、、、。【答案点睛】本题考查了结构、性质、转化、反应类型的判断及符合要求的同分异构体的书写等知识,掌握各类官能团的性质、转化条件是本题解答的关键。25、直形冷凝管防止暴沸B检漏上口倒出干燥(或除水除醇)CDC【答案解析】

(1)直形冷凝管主要是蒸出产物时使用(包括蒸馏和分馏),当蒸馏物沸点超过140度时,一般使用空气冷凝管,以免直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂;(2)加入碎瓷片的作用是防止暴沸;如果加热一段时间后发现忘记加瓷片,应该冷却后补加;(3)2个环己醇在浓硫酸作用下发生分子间脱水,生成;(4)分液漏斗在使用前须清洗干净并检漏;在本实验分离过程中,产物的密度较小,应该从分液漏斗的上口倒出;(5)无水氯化钙具有吸湿作用,吸湿力特强,分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是干燥;(6)在环己烯粗产物蒸馏过程中,要用到的仪器有圆底烧瓶、温度计、接收器;(7)加入20g环己醇的物质的量为0.2mol,则生成的环己烯的物质的量为0.2mol,环己烯的质量为16.4g,实际产量为10g,通过计算可得环己烯产率是61%。26、加热,使用催化剂增加乙醇的用量CO32-+H2OHCO3-+OH-乙酸乙酯、乙酸、乙醇(水)取褪色后的下层溶液,滴加酚酞试液,溶液变红【答案解析】

(1)酯化反应是可逆反应,可根据影响化学反应速率的因素分析;(2)根据酯化反应是可逆反应,要提高乙酸转化率,可以根据该反应的正反应特点分析推理;(3)根据盐的水解规律分析;(4)根据乙酸、乙醇及乙酸乙酯的沸点高低分析判断;(5)红色褪去的原因若是由于酚酞溶于乙酸乙酯中所致,则可通过向溶液中再加入酚酞,观察溶液颜色变化分析。【题目详解】(1)酯化反应是可逆反应,由于升高温度,可使化学反应速率加快;使用合适的催化剂,可以加快反应速率,或适当增加乙醇的用量,提高其浓度,使反应速率加快等;(2)乙酸与乙醇在浓硫酸催化作用下加热,发生酯化反应产生乙酸乙酯和水,反应产生的乙酸乙酯和水在相同条件下又可以转化为乙酸与乙醇,该反应是可逆反应,要提高乙酸的转化率,可以通过增加乙醇(更便宜)的用量的方法达到;(3)碳酸钠是强碱弱酸盐,在溶液中,CO32-发生水解反应,消耗水电离产生的H+转化为HCO3-,当最终达到平衡时,溶液中c(OH-)>c(H+)所以溶液显碱性,可以使酚酞试液变为红色,水解的离子方程式为:CO32-+H2OHCO3-+OH-;(4)乙酸与乙醇在浓硫酸催化作用下加热,发生酯化反应产生乙酸乙酯和水,由于反应产生乙酸乙酯的沸点比较低,且反应物乙酸、乙醇的沸点也都不高,因此反应生成的乙酸乙酯会沿导气管进入到试管B中,未反应的乙酸和乙醇也会有部分随乙酸乙酯进入到B试管中,因此Ⅱ中油状液体的成分是乙酸乙酯、乙酸、乙醇(水);(5)红色褪去的原因若是由于酚酞溶于乙酸乙酯中所致,则可通过取褪色后的下层溶液,滴加酚酞试液,若溶液变红证明是酚酞溶于乙酸乙酯所致。【答案点睛】本题考查了乙酸乙酯的制取、反应原理、影响因素、性质检验等知识。掌握乙酸乙酯的性质及各种物质的物理、化学性质及反应现象是正确判断的前提。27、酚酞无色浅红色⑤②①③④⑥无影响偏小0.1250mol·L-1【答案解析】

(1)邻苯二甲酸氢钾溶液呈酸性,滴定到达终点时,溶液的pH约为9.1,滴定终点的pH要在指示剂的变色范围内,所以选择酚酞作指示剂,酚酞在pH<8时为无色,pH为8~10之间,呈浅红色,所以当无色溶液变成浅红色,且半分钟内不褪色,说明反应达到终点;(2)中和滴定按照检漏、洗涤、润洗、装液、取待测液、滴定等顺序操作,则操作顺序是⑤②①③④⑥;(3)上述操作中,将邻苯二甲酸氢钾直接放在锥形瓶中溶解,由于不影响其物质的量,因此对实验无影响;(4)滴定前,用蒸馏水洗净碱式滴定管,然后加待测定的NaOH溶液滴定,待测液浓度减小,导致消耗标准液体积减小,所以此操作使实验结果偏小;(5)0.5105gKHC8H4O4的物质的量是0.5105g÷20402g/mol=0.0025mol,根据方程式可知KHC8H4O4+NaOH=KNaC8H4O4+H2O110.0025mol0.0025mol所以NaOH溶液的物质的量浓度为0.0025mol÷0.02L=0.1250mol/L28、NO、NO22NH3(g)+NO(g)+NO2(g)===2N2(g)+3H2O(g)ΔH=-2QkJ·mol-1Mn、200℃左右a>b>c<CD【答案解析】分析:(1)①得电子化合价降低的反应物是氧化剂;生成1mol氮气放出QkJ热量,则生成2mol氮气放出2QkJ热量;②温度越高,对设备的要求越高,所以如果催化剂在较低温度下能较大程度的脱氢即可;(2)①反应2CO(g)+4H2(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)ΔH,增大H2的浓度,平衡右移,CO的转化率增大,即投料比n(H2)n(CO)增大,CO②由题目信息可知,某组分(B)的平衡分压p(B)代替物质的量浓度c(B)表示平衡常数为:生成物分压的系数次幂乘积与反应物分压的系数次幂乘积的比;③A.增大一氧化碳的物质的量,平衡正向移动,但一氧化碳的转化率减小;B.容器的压强增大,平衡正向移动;C.化学平衡常数K值减小,说明平衡逆向移动;D.逆反应速率先增大后减小,说明平衡逆向移动;E.移走生成物的量,平衡正向移动,混合气体总质量减小,容器容积不变,混合气体密度减小;以此解答。详解:(1)①根据图象知,反应物是NO、NO2和NH3,生成物是N2和H2O,氮氧化物中N元素化合价由正化合价变为0价、氨气中N元素化合价由-3价变为0价,所以氧化剂是NO、NO2;生成1mol氮气放出QkJ热量,则生成2mol氮气放出2QkJ热量,则其热化学反应方程式为2NH3(g)+NO(g)+NO2(g)⇌2N2(g)+3H2O(g)△H=-2QkJ/mol。

故答案为:NO、NO2;2NH3(g)+NO(g)+NO2(g)⇌2N2(g)+3H2O(g)△H=-2QkJ/mol;

②根据图

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