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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注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列物质中,水解前后均可发生银镜反应的是A.蔗糖 B.麦芽糖 C.淀粉 D.乙酸甲酯2、几种短周期元素的原子半径和主要化合价见表:元素代号XYZLMQ原子半径/nm0.1600.1430.1020.0990.0770.074主要化合价+2+3+6、-2+7、-1+4、-4-2下列说法正确的是A.在化学反应中,M原子既不容易失去电子,又不容易得到电子B.等物质的量的X、Y的单质与足量盐酸反应,生成的氢气一样多C.Y与Q形成的化合物不可能跟氢氧化钠溶液反应D.Z的氢化物的稳定性强于L的氢化物的稳定性3、下列各种变化中,不属于化学变化的是A.电解熔融氧化铝的过程B.加热胆矾得到白色的无水硫酸铜粉末C.向沸水中滴入饱和氯化铁溶液,制取氢氧化铁胶体D..向蛋清溶液中滴入饱和硫酸钠溶液,盐析出白色沉淀4、根据如图所示的反应判断下列说法中错误的是A.CO2(g)和CaO(s)的总能量大于CaCO3(s)的总能量B.该反应的焓变大于零C.该反应中有离子键断裂也有共价键断裂,化学键断裂吸收能量,化学键生成放出能量D.由该反应可推出凡是需要加热才发生的反应均为吸热反应5、布洛芬片常用来减轻感冒症状,其结构简式如图,下列有关说法错误的是()A.布洛芬的分子式为C13H18O2B.布洛芬与苯乙酸是同系物C.1mol布洛芬最多能与3mol氢气发生加成反应D.布洛芬在苯环上发生取代反应,其一氯代物有4种6、将乙炔通入银氨溶液,产生白色沉淀,通过该实验可以区分乙炔和乙烯。化学方程式为:HC≡CH+2[Ag(NH3)2]+→AgC≡CAg↓+2NH4++2NH3。乙炔银遇酸可放出乙炔。下列分析或推测不正确的是A.乙炔与银氨溶液的反应不是氧化还原反应B.乙炔中C-H键的活性比乙烯中C-H键的活性强C.乙炔通入AgNO3溶液中也能发生类似反应D.2-丁炔不能与银氨溶液发生类似反应7、下列各组微粒,半径大小比较中错误的是A.K>Na>Li B.Na+>Mg2+>Al3+C.Mg2+>Na+>F- D.Cl->F->F8、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.室温下,ILpH=1的CH3COOH溶液中含有0.1NA个H+B.一定条件下,0.2molSO2和0.lmol02于密闭容器中充分反应后,分子总数为0.2NAC.7.2gCaO2中含有0.2NA个阴离子D.6gSiO2中含有0.1NA个分子9、下列关于有机化合物的说法正确的是()A.(CH3)2C=CH2的名称为2-甲基-1-丁烯B.丙烷的二氯代物有4种同分异构体C.苯分子的碳碳双键可与氢气发生加成反应D.CH3-CH=CH-CC-CH3分子中所有碳原子不可能在同一平面上10、下列离子方程式书写正确的是()A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2OB.铜与浓硝酸反应:Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO↑+2H2OC.CuSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合:Cu2++SO42-+2OH-+Ba2+=BaSO4↓+Cu(OH)2↓D.向AlCl3溶液中加入过量的氨水:Al3++4NH3·H2O=Al[OH]4-+4NH4+11、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期中原子半径最大的元素,W的最高正价为+7价。下列说法正确的是()A.XH4的沸点比YH3高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.元素W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Y的弱D.X与Y形成的化合物的熔点可能比金刚石高12、1mol气态钠离子和1mol气态氯离子结合生成1mol氯化钠晶体释放出的热能为氯化钠晶体的晶格能。下列热化学方程式中,能直接表示出氯化钠晶体晶格能的是()A.Na+(g)+Cl-(g)NaCl(s);△H1B.Na(s)+12Cl2(g)NaCl(s);△HC.Na+(l)+Cl-(l)NaCl(s);△H3D.Na(g)+12Cl2(g)NaCl(s);△H13、下列说法错误的是A.在元素周期表中,p区元素的最外层电子排布均可表示为ns2np1~6B.C2H4和HCN分子中,都含σ键和π键,但C原子的杂化方式并不相同C.H2O、NH3、CH4分子中的O、N、C原子均采取sp3杂化D.用红外光谱可鉴别乙醇和二甲醚,用X-射线衍射实验可鉴别玻璃与水晶14、以下叙述中,错误的是()A.钠原子和氯原子作用生成NaCl后,其结构的稳定性增强B.在氯化钠中,除Cl-和Na+的静电吸引作用外,还存在电子与电子、原子核与原子核之间的排斥作用C.Na+和Cl-形成的离子键具有方向性D.钠与氯反应生成氯化钠后,体系能量降低15、中科大发现了人工合成金刚石的新方法,化学原理为:Na+CO2C(金刚石)+C(石墨)+Na2CO3(未配平),这种合成具有深远的意义。下列说法不正确的是A.该反应中,钠作还原剂,二氧化碳作氧化剂B.每生成1molNa2CO3时,共转移4mol电子C.该反应中Na2CO3是氧化产物D.还原性Na大于C16、丁子香酚可用于制备杀虫剂和防腐剂,结构简式如图所示。下列说法中,不正确的是A.丁子香酚可通过加聚反应生成高聚物B.丁子香酚分子中的含氧官能团是羟基和醚键C.1mol丁子香酚与足量氢气加成时,最多能消耗4molH2D.丁子香酚能使酸性KMnO4溶液褪色,可证明其分子中含有碳碳双键17、为提纯下列物质(括号内为杂质),所选用的试剂或分离方法不正确的是选项混合物除杂试剂分离方法A苯(甲苯)KMnO4(酸化)
,NaOH溶液分液B溴苯(溴)KI溶液分液C乙烯(二氧化硫)NaOH溶液洗气D乙醇(少量水)生石灰蒸馏A.A B.B C.C D.D18、在下列有关离子共存的说法中,正确的是()A.能使pH试纸显蓝色的溶液中可能大量存在K+、Ba2+、Cl-、Br-B.中性溶液中可能大量存在Fe3+、K+、Cl-、SO42-C.含有大量Fe3+的溶液中可能大量存在SCN-、I-、K+、Br-D.无色溶液中可能大量存在Al3+、NH4+、Cl-、S2-19、有机物的结构简式如图:。则此有机物可发生的反应类型有()①取代②加成③消去④酯化⑤水解⑥氧化⑦中和⑧加聚A.①②③⑤⑥B.②③④⑤⑥⑧C.②③④⑤⑥⑦D.①②③④⑤⑥⑦⑧20、过氧化钙(CaO2)微溶于水,溶于酸,可作分析试剂、医用防腐剂、消毒剂。实验室常用CaCO3为原料制备过氧化钙,流程如图:下列说法不正确的是A.逐滴加入稀盐酸后,将溶液煮沸的作用是除去溶液中多余的CO2B.加入氨水和双氧水后的反应为:CaCl2+2NH3·H2O+H2O2=CaO2↓+2NH4Cl+2H2OC.生成CaO2的反应需要在冰浴下进行的原因是温度过高时过氧化氢分解D.产品依次用蒸馏水、无水乙醇洗涤,其中乙醇洗涤的目的是为了除去晶体表面的NH4Cl杂质21、某同学欲探究铁及其化合物的性质,下列实验方案可行的是()A.在蒸发皿中加热蒸干FeSO4溶液:制备FeSO4·7H2O晶体B.将热的NaOH溶液滴入FeCl3溶液中:制备Fe(OH)3胶体C.将铁粉加入热的浓硫酸中:探究铁的活泼性D.将铜粉加入FeCl3溶液中:验证Fe3+的氧化性强于Cu2+22、肼(N2H4)可作为航天飞船的燃料,有关反应为2N2H4+N2O4=3N2↑+4H2O。NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.64gN2H4含共价键数为14NAB.9.2gN2O4含有氮原子数为0.1NAC.2molN2中共用电子对数为10NAD.反应中,每生成1molH2O,转移的电子数为2NA二、非选择题(共84分)23、(14分)某天然碱可看作由CO2和NaOH反应后的产物所组成。为了确定其组成,现称取天然碱3.32g,做如下实验:(气体均折算为标准状况下)(1)B的电子式_______。(2)天然碱受热分解的反应方程式______。(3)过量的天然碱溶液滴加少量的Ba(OH)2溶液,请写出离子反应方程式___。24、(12分)已知:A是石油裂解气的主要成份且A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平;D是常用作厨房中调味品。请回答下列问题:(1)写出C的结构简式________________________。(2)写出下列反应的反应类型:①________________,④________________。(3)写出下列反应的化学方程式:②______________________________________________________________。⑤______________________________________________________________。25、(12分)B.[实验化学]丙炔酸甲酯()是一种重要的有机化工原料,沸点为103~105℃。实验室制备少量丙炔酸甲酯的反应为实验步骤如下:步骤1:在反应瓶中,加入14g丙炔酸、50mL甲醇和2mL浓硫酸,搅拌,加热回流一段时间。步骤2:蒸出过量的甲醇(装置见下图)。步骤3:反应液冷却后,依次用饱和NaCl溶液、5%Na2CO3溶液、水洗涤。分离出有机相。步骤4:有机相经无水Na2SO4干燥、过滤、蒸馏,得丙炔酸甲酯。(1)步骤1中,加入过量甲醇的目的是________。(2)步骤2中,上图所示的装置中仪器A的名称是______;蒸馏烧瓶中加入碎瓷片的目的是______。(3)步骤3中,用5%Na2CO3溶液洗涤,主要除去的物质是____;分离出有机相的操作名称为____。(4)步骤4中,蒸馏时不能用水浴加热的原因是________。26、(10分)实验室以MnO2、KClO3、CaCO3及盐酸等为原料制取KMnO4的步骤如下:Ⅰ.MnO2的氧化Ⅱ.CO2的制取Ⅲ.K2MnO4的歧化及过滤和结晶等回答下列问题:(1)实验前称取2.5gKClO3、5.2gKOH、3.0gMnO2并充分混合。氯酸钾需过量,其原因是____________________________;熔融时除了需要酒精灯、三脚架、坩埚钳、细铁棒及铁坩埚外,还需要的硅酸盐质仪器有___________________(2)为了体现“绿色化学”理念,某同学设计了如图所示的“K2MnO4歧化”实验装置。在大试管中装入块状CaCO3,并关闭K2,向长颈漏斗中加入一定量6mol·L-1的盐酸;向三口烧瓶中加入K2MnO4溶液。①实验时,不用装置(a)(启普发生器)制取CO2而用装置(b)制取,这是因为______。②为了充分利用CO2,实验开始时需关闭____________(填“K1”“K2”“K3”“K4”或“K5”,下同),其余均打开;待“气球1”中收集到足够多的CO2时,关闭______,其余均打开。③三口烧瓶中物质发生反应生成KMnO4的同时还会生成MnO2和K2CO3,该反应的离子方程式为______________________。27、(12分)某学生欲用已知物质的量浓度的盐酸来测定未知物质的量浓度的NaOH溶液时,选择酚酞作指示剂。请填写下列空白:(1)滴定终点的判断:溶液由_____________。(2)下列操作中可能使所测NaOH溶液的浓度数值偏低的是(_____)A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数(3)若滴定开始和结束时,酸式滴定管中的液面如图所示,则所用盐酸溶液的体积为_________mL。(4)某学生根据3次实验分别记录有关数据如表:滴定次数待测NaOH溶液的体积/mL0.1000mol/L盐酸的体积/mL滴定前刻度滴定后刻度平均耗用盐酸体积/mL第一次25.000.0026.15①V=__________第二次25.000.5630.30第三次25.000.2026.35②依据上表数据计算该NaOH溶液的物质的量浓度________(计算结果取4位有效数)。28、(14分)氟的单质及含氟化合物用途非常广泛。回答下列问题:(1)BF3常用作有机反应的催化剂,下列B原子电子排布图表示的状态中,能量最低和最高的分别为____________、_______________。(填标号)(2)NH4HF2(氟氢化铵)固态时包含的作用力有_______________(填标号)。a.离子键b.σ键c.π键d.氢键(3)由反应2F2+2NaOH=OF2+2NaF+H2O可制备OF2。OF2的空间构型为___________,氧原子的杂化方式是_____________________________(4)CsF是离子晶体,其晶格能可通过图(a)的born-Haber循环计算得到。由图(a)可知,Cs原子的第一电离能为_______________________kJ·mol-1,F-F键的键能为________kJ·mol-1,CsF的晶格能为________kJ·mol-1。(5)BaF2晶胞是一种良好的闪烁晶体[如图(b)所示]。Ba2+的配位数为_________个;已知其密度为4.893g⋅cm-3,则BaF2的晶胞参数为a=____________29、(10分)有机物A是聚合反应生产胶黏剂基料的单体,亦可作为合成调香剂I、聚酯材料J的原料,相关合成路线如下:已知:在质谱图中烃A的最大质荷比为118,其苯环上的一氯代物共三种,核磁共振氢谱显示峰面积比为3:2:2:2:1。根据以上信息回答下列问题:(1)A的官能团名称为__________________,B→C的反应条件为_____________,E→F的反应类型为_____________。(2)I的结构简式为____________________,若K分子中含有三个六元环状结构,则其分子式为________________。(3)D与新制氢氧化铜悬浊液反应的离子方程式为___________________。(4)H的同分异构体W能与浓溴水反应产生白色沉淀,1molW参与反应最多消耗3molBr2,请写出所有符合条件的W的结构简式___________________________________。(5)J是一种高分子化合物,则由C生成J的化学方程式为________。(6)已知:(R为烃基)设计以苯和乙烯为起始原料制备H的合成路线(无机试剂任选)。[合成路线示例:]__________________________________。
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】
A.蔗糖水解的化学方程式为C12C12H22O11+H2O→C6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖),葡萄糖和果糖可以发生银镜反应,蔗糖分子结构中无醛基,不能发生银镜反应,A错误;B.麦芽糖水解的化学方程式为C12C12H22O11+H2O→C6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(葡萄糖),麦芽糖分子结构中有醛基,能发生银镜反应,B正确;C.淀粉的最终水解产物为葡萄糖,但是淀粉不含醛基,不能发生银镜反应,C错误;D.乙酸甲酯可发生水解反应,但其不含醛基,不能发生银镜反应,D错误;故合理选项为B。2、A【答案解析】
根据上表可以看出Q主要化合价只有-2价,所以Q是O元素;M和Q位于同一周期主要化合价有+4和-4价,M是C元素,X、Y、Z、L的半径大于O和C,且逐渐减小,再根据主要的化合价分析,可知X、Y、Z、L依次是Mg、Al、S、Cl元素【题目详解】A.在化学反应中,C原子的最外层电子数为4,既不容易失去电子,又不容易得到电子,A正确;B.Mg和HCl反应的物质的量之比为1:2,Al和HCl的物质的量之比为1:3,所以等物质的量的Mg、Al的单质与足量盐酸反应,生成的氢气Al多些,B错误;C.Al2O3是两性氧化物,既可以和酸反应又可以和强碱反应生成盐和水,C错误;D.S的非金属性比Cl弱,所以气态氢化物的稳定性Cl>S,D错误;答案选A。3、D【答案解析】A.电解熔融氧化铝的过程生成新物质单质铝和氧气,是化学变化,故A错误;B.加热胆矾得到白色的无水硫酸铜粉末生成新物质无水硫酸铜,是化学变化,故B错误;C.向沸水中滴入饱和氯化铁溶液,制取氢氧化铁胶体生成新物质氢氧化铁胶体,是化学变化,故C错误;D.向鸡蛋溶液中滴入饱和硫酸钠溶液,盐析出白色沉淀,没有产生新物质,是物理变化,故D正确;故选D。点睛:物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。在化学变化中常伴随发生一些如放热、发光、变色、放出气体、生成沉淀等现象;物理变化指物质间固,液,气三态之间的转化。4、D【答案解析】
A.因为碳酸钙受热分解是吸热反应,所以CO2(g)和CaO(s)的总能量大于CaCO3(s)的总能量,A项正确,不符合题意;B.吸热反应,焓变大于零,B项正确,不符合题意;C.在CaCO3中,Ca2+和CO32-之间存在离子键,CO32-中,C与O之间存在共价键,故反应中有离子键断裂也有共价键断裂,旧化学键断裂吸收能量,新化学键形成放出能量,C项正确,不符合题意;D.需要加热才发生的反应不一定为吸热反应,如碳的燃烧需要加热,但该反应是放热反应,D错误,符合题意;本题答案选D。5、D【答案解析】
A.由结构简式可知布洛芬的分子式为C13H18O2,故不选A;B.含有一个苯环、一个羧基,与苯乙酸是同系物,故不选B;C.能与氢气发生加成反应的只有苯环,则1mol布洛芬最多能与3mol氢气发生加成反应,故不选C;D.结构对称,则布洛芬在苯环上发生取代反应,其一氯代物有2种,故D错误;答案选D。6、C【答案解析】
A.乙炔与银氨溶液的反应过程中没有元素化合价的变化,因此该反应不是氧化还原反应,A正确;B.乙炔通入银氨溶液,产生乙炔银白色沉淀,而乙烯不能发生该反应,说明乙炔中C-H键的活性比乙烯中C-H键的活性强,因此通过该实验可以区分乙炔和乙烯,B正确;C.AgNO3溶液中Ag+与银氨溶液中银元素存在形式不同,因此不能发生类似反应,C错误;D.2-丁炔的不饱和C原子上无C-H键,因此不能与银氨溶液发生类似反应,D正确;故合理选项是C。7、C【答案解析】
电子层越多离子半径越大,核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Mg2+<Na+<F-;【题目详解】A.同主族元素自上而下原子半径逐渐增大,故原子半径K>Na>Li,故A项正确;B.核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Na+>Mg2+>Al3+,故B项正确;C.核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Mg2+<Na+<F-,故C项错误;D.电子层越多离子半径越大,原子半径小于相应的阴离子半径,故微粒半径Cl->F->F,故D项正确,本题选C。【答案点睛】微粒半径大小比较的一般规律:同一主族元素,原子半径自上而下逐渐增大;核外电子排布相同的离子,核电荷数越大,半径越小;电子层越多离子半径越大,原子半径小于相应的阴离子半径。8、A【答案解析】A.室温下,1LpH=1的CH3COOH溶液中H+的物质的量为1L×0.1mol/L=0.1mol,所以1LpH=1的CH3COOH溶液中含有0.1NA个H+,故A正确;B.
二氧化硫与氧气反应为可逆反应,不能进行到底,一定条件下,0.2molSO2和0.1molO2在密闭容器中充分反应后,容器内气体分子总数大于0.2NA,故B错误;C.7.2gCaO2的物质的量为:7.2g/72g/mol=0.1mol,而过氧化钙的构成微粒是钙离子和过氧根离子,所以7.2gCaO2中含有0.1NA个阴离子,故C错误;D.二氧化硅是原子晶体,构成微粒是原子,而不是分子,故D错误;9、B【答案解析】
A、烯烃命名时应选择含有碳碳双键的最长碳链做主链;B、丙烷的一氯代物有2种,二氯代物有4种;C、苯分子不是单双键交替结构;D、乙炔为直线型结构,乙烯为平面型结构,-C≡C-和决定了6个C原子共面。【题目详解】A项、(CH3)2C=CH2的主链有3个碳原子,含有1个碳碳双键和甲基,名称为2-甲基-1-丙烯,故A错误;B项、丙烷分子有2类氢原子,一氯代物有1—氯丙烷和2—氯丙烷2种,二氯丙烷有1,1—二氯丙烷、1,2—二氯丙烷、1,3—二氯丙烷和2,2—二氯丙烷4种,故B正确;C项、苯分子中碳碳键是介于单键和双键之间的一种独特的键,不是单双键交替的结构,故C错误;D项、CH3-CH=CH-CC-CH3分子中碳链空间结构为平面型,如图所示或,乙炔为直线型结构,-C≡C-决定了3、4、5、6号4个碳原子在同一直线上,乙烯为平面型结构,决定1、2、3、4号4个碳原子在同一平面内,而3、4、5、6号4个碳原子在同一直线上,3、4号两个C原子已经在平面上,因此这条直线在这个平面上,则6个C原子共面,故D错误;故选B。【答案点睛】本题考查有机物的结构与性质,注意有机物命名的原则、同分异构体的推断和有机物共面的判断方法是解答关键。10、C【答案解析】
A.H2SO4与Ba(OH)2溶液反应产生硫酸钡和水,离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,不符合物质的微粒个数比关系,A错误;B.铜与浓硝酸反应,产生硝酸铜、NO2、H2O,反应的离子方程式为:Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O,B错误;C.CuSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合,反应产生BaSO4沉淀和Cu(OH)2沉淀,反应的离子方程式为:Cu2++SO42-+2OH-+Ba2+=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,C正确;D.向AlCl3溶液中加入过量的氨水,由于NH3·H2O是一元弱碱,不能溶解两性物质氢氧化铝,所以反应产生氢氧化铝沉淀和NH4Cl,反应的离子方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓-+3NH4+,D错误;故合理选项是C。11、D【答案解析】分析:短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,处于第三周期,故Z为Na;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属性,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的最高正价为+7价,则W为Cl元素,据此解答。详解:根据以上分析可知X为C,Y为N,Z为Na,W为Cl,则A.氨气分子之间存在氢键,沸点高于甲烷,A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键,Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有化学键不同,B错误;C.高氯酸是最强的无机含氧酸,其酸性比硝酸强,C错误;D.C与N形成的化合物为C3N4,属于原子晶体,键长C-N<C-C,C-N键比C-C键更稳定,故C3N4的熔点可能比金刚石高,D正确。答案选D。12、A【答案解析】分析:本题考查热化学方程式、晶格能,侧重考查基本概念,注意概念中关键词,1mol,气态离子,生成1mol晶体。详解:1mol气态钠离子与1mol气态氯离子结合生成1mol氯化钠晶体释放出的热能为氯化钠晶体的晶格能,所以热化学方程式中,能表示晶格能的为Na+(g)+Cl-(g)NaCl(s);△H1,故选A。13、A【答案解析】
A.在元素周期表中,p区元素的最外层电子排布不能都用ns2np1~6表示,He原子为ns2,故A错误;B.C2H4和HCN分子结构式分别为、H-C≡N,所以二者都含有σ键和π键,乙烯分子中C原子采用sp2杂化、HCN中C原子采用sp杂化,二者中C原子杂化方式不同,故B正确;C.H2O中O原子成2个σ键,有2对孤对电子,杂化轨道数为4,采取sp3杂化;NH3中N原子成3个σ键,有1对孤对电子,杂化轨道数为4,采取sp3杂化;CH4分子中C原子形成4个σ键,采取sp3杂化,故C正确;D.红外光谱主要用于分析有机物中的官能团类,X-射线衍射实验可鉴别晶体和非晶体,乙醇和二甲醚的官能团不同,所以可以用红外光谱鉴别,玻璃是非晶体、水晶是晶体,所以可以用X-射线衍射实验鉴别玻璃与水晶,故D正确;答案选A。14、C【答案解析】
A.钠原子与氯原子生成NaCl,1个钠原子失去1个电子,形成了1个带正电荷的钠离子最外层电子数达到8电子稳定结构,1个氯原子得到1个电子形成氯离子最外层电子数达到8电子稳定结构,生成NaCl后,其结构的稳定性增强,故A正确;B.氯化钠中钠离子和氯离子之间以离子键相结合,离子键包括钠离子和氯离子之间的静电引力、电子与电子、原子核与原子核的排斥作用,故B正确;C.离子键没有方向性和饱和性,共价键有方向性和饱和性,故C错误;D.稳定态的物质体系能量较不稳定态的物质能量低,钠与氯反应生成氯化钠,最外层电子数都达到8电子稳定结构,其结构的稳定性增强体系能量呈降低,故D正确;故答案为C。15、B【答案解析】
A、根据发生原理,Na的化合价升高,钠作还原剂,CO2中C的化合价降低,CO2为氧化剂,故A说法正确;B、根据化学反应方程式,CO2中一部分C转化成石墨和金刚石,一部分C转化成Na2CO3,化合价没有变化,因此根据Na计算转移电子,即每生成1molNa2CO3,转移2mol电子,故B说法错误;C、碳酸钠中Na是由金属钠失去电子转化成而成,因此碳酸钠是氧化产物,故C说法正确;D、金属钠为还原剂,C为还原产物,还原剂的还原性强于还原产物的还原性,即Na的还原性强于C,故D说法正确。故选B。16、D【答案解析】A.丁子香酚中含有碳碳双键,可以发生加聚反应生成高聚物,故A正确;B.丁子香酚中含有碳碳双键、羟基和醚键三种官能团,其中含氧官能团是羟基和醚键,故B正确;C.丁子香酚中的苯环及碳碳双键可以和氢气发生加成反应,1mol丁子香酚与足量氢气加成时,最多能消耗4molH2,故C正确;D.因酚羟基、碳碳双键都可以被酸性高锰酸钾溶液氧化而使高锰酸钾溶液褪色,又因与苯环相连的烃基第一个碳原子上含有氢原子,也可被酸性高锰酸钾溶液氧化而使高锰酸钾溶液褪色,所以丁子香酚能使酸性KMnO4溶液褪色,不能证明其分子中含有碳碳双键,故D错误;答案选D。点睛:本题主要考查有机物的结构和性质,明确有机物中官能团与性质之间的关系、常见的反应类型是解答本题的关键,本题的易错点是D项,根据丁子香酚的结构可知,丁子香酚中含有酚羟基、碳碳双键、醚键等官能团,因酚羟基、碳碳双键都可以被酸性高锰酸钾溶液氧化而使高锰酸钾溶液褪色,又因与苯环相连的烃基第一个碳原子上含有氢原子,也可被酸性高锰酸钾溶液氧化使高锰酸钾溶液褪色,所以丁子香酚能使酸性KMnO4溶液褪色,不能证明其分子中含有碳碳双键。17、B【答案解析】分析:A.酸性KMnO4将甲苯氧化为苯甲酸,NaOH与苯甲酸反应然后分液;B.应用溴与NaOH反应,然后分液;C.利用SO2是酸性氧化物,可以与碱NaOH发生反应产生盐和水,而洗气除去;D.生石灰可与水反应,利于乙醇的提纯。详解:A.酸性KMnO4可以把甲苯氧化为苯甲酸,NaOH与苯甲酸反应然后分液,选项A正确;B.加入KI生成碘,溶于溴苯,不能得到纯净的溴苯,应用NaOH,然后分液,选项B不正确;C.乙烯中含有SO2杂质,可以利用SO2是酸性氧化物,可以与碱NaOH发生反应产生盐和水,而乙烯不能发生反应,用NaOH溶液洗气除去,选项C正确;D.生石灰可与水反应,增大沸点差值,有利于乙醇的提纯,选项D正确;答案选B。18、A【答案解析】分析:本题考查的是离子共存,掌握题目中的条件是关键。详解:A.能使pH试纸显蓝色的溶液为碱性,四种离子不反应,能大量共存,故正确;B.铁离子在中性溶液中反应生成氢氧化铁,故错误;C.铁离子和SCN-反应,也和I-反应,故错误;D.铝离子和硫离子反应,故错误。故选A。点睛:离子共存是高频考点,注意以下几点:1.颜色:铜离子,铁离子,亚铁离子,高锰酸根离子都有颜色,在无色溶液中不能共存。2.发生复分解反应的离子不能大量共存,即能反应生成沉淀或气体或弱酸或弱碱或水的离子不共存。3.发生氧化还原反应的离子不共存。4.发生络合反应的离子不共存。19、D【答案解析】本题考查有机物的官能团和性质。分析:由结构简式可知,该有机物中含有碳碳双键、酯基、-OH、-COOH,结合烯烃、酯、醇和羧酸的性质来分析解答。详解:因含有羟基、羧基,则能发生取代反应,故①选;因含有碳碳双键和苯环,能发生加成反应,故②选;因与-OH相连的C的邻位碳原子上有H原子,则能发生消去反应,③选;因含有羟基、羧基,则能发生酯化反应,故④选;因含有酯基,则能发生水解反应,故⑤选;因含有碳碳双键、-OH,能发生氧化反应,故⑥选;因含有羧基,则能发生中和反应,⑦选;因有碳碳双键,能发生加聚反应,⑧选。故D正确。故选D。点睛:熟悉烯烃、酯、醇、羧酸的性质是解答本题的关键。20、D【答案解析】
由流程可知,碳酸钙溶于盐酸后,将溶液煮沸,可以除去溶液中溶解的二氧化碳气体,防止二氧化碳与氨气反应,过滤后,滤液中氯化钙、氨水、过氧化氢反应生成CaO2、NH4Cl、水,反应在冰浴下进行,可防止过氧化氢分解,再过滤,洗涤得到过氧化钙白色晶体,据此分析解答。【题目详解】A.逐滴加入稀盐酸后,将溶液煮沸的作用是除去溶液二氧化碳,防止再后续实验中二氧化碳与氨气反应,故A正确;B.滤液中加入氨水和双氧水生成CaO2,反应的方程式为:CaCl2+2NH3•H2O+H2O2═CaO2↓+2NH4Cl+2H2O,故B正确;C.温度过高时过氧化氢分解,影响反应产率,则生成CaO2的反应需要在冰浴下进行,故C正确;D.过滤得到的白色结晶为CaO2,微溶于水,用蒸馏水洗涤后应再用乙醇洗涤以去除结晶表面水分,同时可防止固体溶解,故D错误;故选D。21、D【答案解析】
A、亚铁离子不稳定,易被空气氧化生成铁离子,且FeSO4·7H2O受热易分解,所以不能直接蒸干FeSO4饱和溶液来制备FeSO4·7H2O,故A错误;B、将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,加热煮沸制备Fe(OH)3胶体,将热的NaOH溶液滴入FeCl3溶液中生成氢氧化铁沉淀,故B错误;C、浓硫酸具有强氧化性,应将铁粉加入稀硫酸中探究铁的活泼性,故C错误;D、铜粉与FeCl3溶液反应生成氯化铜和氯化亚铁,由氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性来验证Fe3+的氧化性强于Cu2+,故D正确;答案选D。22、D【答案解析】
A.1个N2H4分子中含有5个共价键,64gN2H4的物质的量是2mol,含有共价键的物质的量为10mol,则其中含共价键数为10NA,A错误;B.9.2gN2O4的物质的量是0.1mol,由于在1个N2O4中含有2个N原子,0.1molN2O4中含有的氮原子的物质的量为0.2mol,则其N原子数为0.2NA,B错误;C.N2中含有3对共用电子对,则2molN2中共用电子对数为6NA,C错误;D.根据方程式可知:在反应中,N2H4的N其化合价从-2升高到0,每2molN2O4中,有4molN化合价升高,则总共失去4×2mol=8mol电子,则每生成4mol水,转移8mol电子,则反应产生1molH2O,转移的电子数为2NA,D正确;故合理选项是D。二、非选择题(共84分)23、2[NaHCO3·2Na2CO3·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑或者2NaHCO3·4Na2CO3·4H2O=5Na2CO3+5H2O+CO2↑或者2[2Na2CO3·NaHCO·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-【答案解析】
天然碱可看作由CO2和NaOH反应后的产物所组成,2NaOH+CO2(少量)=Na2CO3+H2O,NaOH+CO2(过量)=NaHCO3,当≤1,生成NaHCO3;当1<<2,产物为NaHCO3和Na2CO3的混合物,当2,只生成Na2CO3,天然碱3.32g隔绝空气加热至恒重,产生气体112mL(标准状况),为碳酸氢钠的分解,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,无色液体B为水,白色固体C为碳酸钠,滴加足量的盐酸反应生成气体A为二氧化碳,以此分析解答。【题目详解】(1)天然碱3.32g,隔绝空气加热至恒重产生气体112mL(标准状况),为碳酸氢钠的分解,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,所以无色液体B为水,水属于共价化合物,每个氢原子和氧原子共用一个电子对,所以水的电子式为,故答案:;(2)3.32g样品中,隔绝空气加热至恒重产生气体为CO2,其物质的量==0.005mol,则分解的碳酸氢钠物质的量n=0.005mol2=0.01mol,生成水的物质的量n=0.005mol,生成Na2CO3的物质的量n=0.005mol,由后续产生气体A为CO2,其物质的量n==0.025mol,碳元素守恒得白色固体C为Na2CO3,其物质的量n=0.025mol,所以原混合物中含有Na2CO3,其物质的量n=0.025mol-0.005mol=0.02mol,根据质量守恒定律:0.02mol106g/mol+0.01mol84g/mol=2.96g,所以水的质量为3.32g-2.96g=0.36g,所以水的物质的量为:n==0.02mol,则n(Na2CO3):n(NaHCO3):n(H2O)=0.02mol:0.01mol:0.02mol=2:1:2故该天然碱的组成为2Na2CO3·NaHCO3·2H2O,天然碱受热分解的反应方程式为2[NaHCO3·2Na2CO3·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;或者2NaHCO3·4Na2CO3·4H2O=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;或者2[2Na2CO33·NaHCO·2H2O]=5Na2CO3+5H2O+CO2↑;(3)过量的天然碱溶液滴加少量的Ba(OH)2溶液,碳酸根离子有剩余,其离子反应方程式为:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-,故答案:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-。24、CH3CHO加成反应取代反应或酯化反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH【答案解析】
已知A是石油裂解气的主要成份且A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,因此A是乙烯,与水发生加成反应生成B是乙醇,乙醇发生催化氧化生成C是乙醛,乙醛氧化生成D是乙酸,乙酸常用作厨房中调味品。乙酸和乙醇发生酯化反应生成E是乙酸乙酯,乙酸乙酯在碱性溶液中水解生成乙酸钠和乙醇,F酸化转化为乙酸,则F是乙酸钠,据此解答。【题目详解】(1)根据以上分析可知C是乙醛,结构简式为CH3CHO;(2)反应①是乙烯与水的加成反应;反应④是酯化反应,也是取代反应;(3)反应②是乙醇的催化氧化,反应的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应⑤是乙酸乙酯在碱性溶液中水解,方程式为CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。25、作为溶剂、提高丙炔酸的转化率(直形)冷凝管防止暴沸丙炔酸分液丙炔酸甲酯的沸点比水的高【答案解析】
(1)一般来说,酯化反应为可逆反应,加入过量的甲醇,提高丙炔酸的转化率,丙炔酸溶解于甲醇,甲醇还作为反应的溶剂;(2)根据装置图,仪器A为直形冷凝管;加热液体时,为防止液体暴沸,需要加入碎瓷片或沸石,因此本题中加入碎瓷片的目的是防止液体暴沸;(3)丙炔酸甲酯的沸点为103℃~105℃,制备丙炔酸甲酯采用水浴加热,因此反应液中除含有丙炔酸甲酯外,还含有丙炔酸、硫酸;通过饱和NaCl溶液可吸收硫酸;5%的Na2CO3溶液的作用是除去丙炔酸,降低丙炔酸甲酯在水中的溶解度,使之析出;水洗除去NaCl、Na2CO3,然后通过分液的方法得到丙炔酸甲酯;(4)水浴加热提供最高温度为100℃,而丙炔酸甲酯的沸点为103℃~105℃,采用水浴加热,不能达到丙炔酸甲酯的沸点,不能将丙炔酸甲酯蒸出,因此蒸馏时不能用水浴加热。【答案点睛】《实验化学》的考查,相对比较简单,本题可以联想实验制备乙酸乙酯作答,如碳酸钠的作用,实验室制备乙酸乙酯的实验中,饱和碳酸钠的作用是吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度使之析出等,平时复习实验时,应注重课本实验复习,特别是课本实验现象、实验不足等等。26、氯酸钾在二氧化锰、加热的条件下分解,并保证二氧化锰被充分氧化泥三角装置a中需要大量的盐酸,造成化学材料的浪费K2、K5或K5K1、K33MnO42-+2CO2=2MnO4-+MnO2↓+2CO32-【答案解析】
(1)氯酸钾在二氧化锰、加热的条件下分解生成氯化钾等,为保证二氧化锰被充分氧化,则需要过量;把坩埚放置在三脚架时,需用泥三角;(2)①装置a中需要大量的盐酸,造成化学材料的浪费,装置b为简易启普发生器,使用较少的盐酸;②为了充分利用CO2,关闭K2、K5或K5阻止气体进入气球;待“气球1”中收集到足够多的CO2时,关闭K1、K3;③三口烧瓶中二氧化碳与锰酸根离子反应生成高锰酸根离子、二氧化锰和碳酸根离子,离子方程式为:3MnO42-+2CO2=2MnO4-+MnO2+2CO32-。27、溶液恰好由浅红色变成无色,且半分钟内不恢复红色D26.1027.350.1046mol/l【答案解析】
(1)因碱遇酚酞变红,酸遇酚酞不变色,所以滴定终点时溶液的颜色变化应为由浅红色变成无色。(2)利用c(碱)=进行分析:A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸,消耗酸的体积增大;B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥,无影响;C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失,读取酸的体积增大;D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,读数偏小,滴定结束时俯视读数,读数偏大,则差值偏小,即读取的消耗酸的体积偏小。(3)由图可知,开始V=0.20mL,结束时V=26.30mL,则所用盐酸溶液的体积为26.30mL-0.20mL。(4)①由三次盐酸溶液的体积可知,平均值为
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