上海市青浦高级中学2023学年高二化学第二学期期末监测模拟试题(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请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列实验操作中不正确的是()A.使用分液漏斗分液时,下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B.容量瓶用蒸馏水洗涤后必须烘干才能进行溶液的配制C.在遇到金属镁失火时不可用干冰灭火器进行灭火D.向沸水中加入少量FeCl3饱和溶液,煮沸至溶液呈红褐色,即可得到Fe(OH)3胶体2、下列酸溶液的pH相同时,其物质的量浓度最小的是()A.H2SO3 B.H2SO4 C.CH3COOH D.HNO33、一定能在下列溶液中大量共存的离子组是()A.常温下pH=7的溶液中:Fe3+、NO、Al3+、Cl-B.水电离的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液:Na+、NH4+、SO、COC.含有0.1mol·L-1Ca2+的溶液中:Na+、Cu2+、SiO、NOD.含有大量NO的溶液:K+、Fe2+、SO、Cl-4、二氯化二硫(S2Cl2)是广泛用于橡胶工业的硫化剂,其分子结构如下图所示。常温下S2Cl2是一种橙黄色的液体,遇水易水解,并产生能使品红褪色的气体。下列说法错误的是()A.第一电离能、电负性均是Cl>SB.S2Cl2为含有极性键和非极性键的极性分子C.S2Br2与S2Cl2结构相似,由于S—Cl键键能更大,S2Cl2熔沸点更高D.S2Cl2与H2O反应的化学方程式可能为:2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl5、在某温度下可逆反应:Fe2(SO4)3+6KSCN2Fe(SCN)3+3K2SO4达到平衡状态后加入少量下列何种固体物质,该平衡几乎不发生移动()A.NH4SCNB.K2SO4C.NaOHD.FeCl3·6H2O6、如图,铁有δ、γ、α三种同素异形体,三种晶体在不同温度下能发生转化。下列说法不正确的是A.δ­Fe晶胞中含有2个铁原子,每个铁原子等距离且最近的铁原子有8个B.晶体的空间利用率:δ­Fe>γ­Fe>α­FeC.设γ­Fe晶胞中铁原子的半径为d,则γ­Fe晶胞的体积是16d3D.已知铁的相对原子质量为a,阿伏加德罗常数为NA(mol-1),δ­Fe晶胞的密度为ρg/cm3,则铁原子的半径r(cm)=7、常温下,向20mL0.2mol·L-1H2A溶液中滴加0.2mol·L-1NaOH溶液。有关微粒物质的量变化如下图(其中Ⅰ代表H2A,Ⅱ代表HA-,Ⅲ代表A2-)。根据图示判断,下列说法正确的是()A.H2A在水中的电离方程式是:H2A===H++HA-、HA-H++A2-B.等体积等浓度的NaOH溶液与H2A溶液混合后溶液显碱性C.当V(NaOH)=20mL时,溶液中存在以下关系:c(H+)+c(H2A)=c(A2-)+c(OH-)D.当V(NaOH)=30mL时,溶液中各粒子浓度的大小顺序为:c(Na+)>c(HA-)>c(A2-)>c(H+)>c(OH-)8、四种不同堆积方式的金属晶体的晶胞如图所示,有关说法正确的是(假设金属的摩尔质量为Mg·mol-1金属原子半径为rcm,用NA表示阿伏加德罗常数的值)A.金属Zn采用②堆积方式B.①和③中原子的配位数分别为:6、8C.对于采用②堆积方式的金属的晶胞质量为2MD.金属锻压时,会破坏密堆积的排列方式9、NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.7.2gCaO2晶体中阴离子和阳离子总数为0.3NAB.0.1mol/LNH4Cl溶液中Cl-离子数目为0.1NAC.反应3H2(g)+N2(g)2NH3(g)ΔH=-92kJ/mol,放出热量9.2kJ时,转移电子0.6NAD.0.1molH2O2分子中含极性共价键数目为0.3NA10、己知在碱性溶液中可发生如下反应:2R(OH)3+3C1O-+4OH-=2RO4n-+3Cl-+5H2O。则RO4n-中R的化合价是()A.+3 B.+4 C.+5 D.+611、下列化学用语正确的是()A.聚丙烯的结构简式:B.丙烷分子的比例模型:C.四氯化碳分子的电子式:D.中子数为18的氯原子: 12、下列与化学反应能量变化相关的叙述正确的是A.干冰气化需要吸收大量的热,这个变化是吸热反应B.反应物的总能量低于生成物的总能量时,发生放热反应C.化学反应中的能量变化都表现为热量的变化D.同温同压下,H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)在光照和点燃条件下的△H相同13、八十年代,我国化学家打破了西方国家对维生素C的垄断,发明的“两段发酵法”大大降低了生产成本。某课外小组利用碘滴定法测某橙汁中维生素C的含量,其化学方程式如下:下列说法正确的是A.上述反应为取代反应 B.维生素C水解得到2种产物C.维生素C有酯基不能溶于水,可溶于有机溶剂 D.该反应表明维生素C具有还原性14、下列各种说法中不正确的是()A.在水中氢、氧原子间均以共价键相结合B.离子键是阳离子、阴离子的静电作用C.H2和CD.金属具有金属光泽及良好的导电性和导热性,这些性质均与金属键有关15、下列分子的空间构型可用sp2杂化轨道来解释的是()①BF3②CH2=CH2③④CH≡CH⑤NH3⑥CH4A.①②③ B.①②④ C.③④⑤ D.①②③④16、下列有关CuSO4溶液的叙述中正确的是A.在溶液中:c(Cu2+)+c(H+)=c(SO42-)+c(OH-)B.它与H2S反应的离子方程式为:Cu2++S2-=CuS↓C.用惰性电极电解该溶液时,阳极产生铜单质D.该溶液呈电中性17、下列元素的电负性最大的是:()A.Na B.S C.O D.C18、某温度下,HNO2和CH3COOH的电离常数分別为5.0×10-4和1.7×10-5。将pH和体积均相同的两种酸溶液分别稀释,其pH随加水体积的变化如图所示。下列叙述正确的是A.曲线I代表HNO2溶液B.溶液中水的电离程度:b点>c点C.相同体积a点的两溶液分别与NaOH恰好中和后,溶液中n(Na+)相同D.从c点到d点,溶液中c(HA)·c(OH-)c(A-19、下列用品中主要由合成材料制造的是()A.宇航服 B.宣纸 C.羊绒衫 D.棉衬衣20、下列有关铝或其化合物的说法中不正确的是A.制备A1Cl3不能采用将溶液直接蒸干的方法B.工业上采用电解AlCl3的方法冶炼金属铝C.铝制容器不能装酸装碱,也不能装氯化钠等咸味物质D.存在于污水中的胶体物质,常用投加明矾等电解质的方法进行处理21、混合动力汽车配有电动、汽油双引擎。在减速时,自动捕捉减少的动能;在高速行驶时,启用双引擎,动力更强劲。下列有关混合动力汽车的说法不正确的是()A.减速制动时动能转化为电能储存在电池中B.高速行驶时电池电能转化为汽车部分动力C.通过发电机电动机互变循环减少汽车油耗D.双动力汽车工作时不会产生废气污染环境22、下列化学用语对事实的表述不正确的是A.由Na和Cl形成离子键的过程:B.Na2S做沉淀剂可处理含Hg2+的工业污水:Hg2++S2-=HgS↓C.CH3COOH溶液与NaOH溶液反应放出热量H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1D.闪锌矿(ZnS)经CuSO4溶液作用转化为铜蓝(CuS):ZnS+Cu2+=CuS+Zn2+二、非选择题(共84分)23、(14分)卤代烃在碱性醇溶液中能发生消去反应。例如,该反应式也可表示为下面是几种有机化合物的转化关系:(1)根据系统命名法,化合物A的名称是_____________。(2)上述框图中,①_________是反应,③___________是反应。(3)化合物E是重要的工业原料,写出由D生成E的化学方程式:_________。(4)C2的结构简式是,F1的结构简式是______________,F1与F2互为__________。24、(12分)Q、R、X、Y、Z五种元素的原子序数依次递增。已知:①Z的原子序数为29,其余的均为短周期主族元素;Y原子的价电子(外围电子)排布为msnmpn;②R原子核外L层电子数为奇数;③Q、X原子p轨道的电子数分别为2和4。请回答下列问题:(1)Z2+的核外电子排布式是________。(2)在[Z(NH3)4]2+离子中,Z2+的空轨道接受NH3分子提供的________形成配位键。(3)Q与Y形成的最简单气态氢化物分别为甲、乙,下列判断正确的是________。a.稳定性:甲>乙,沸点:甲>乙b.稳定性:甲>乙,沸点:甲<乙c.稳定性:甲<乙,沸点:甲<乙d.稳定性:甲<乙,沸点:甲>乙(4)Q、R、Y三种元素的第一电离能数值由小到大的顺序为________(用元素符号作答)。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,其中分子中的σ键与π键的键数之比为________,其中心原子的杂化类型是________。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,该元素属于________区元素,元素符号是________。25、(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)。26、(10分)实验室用电石制取乙炔的装置如下图所示,请填空:(1)写出仪器的名称:①是________________,②是________________;(2)制取乙炔的化学方程式是________________;(3)仪器①中加入的是________________,其目的是________________;(4)将乙炔通入KMnO4酸性溶液中观察到的现象是________________,乙炔发生了___________反应(填“加成”或“取代”或“氧化”,下同);(5)为了安全,点燃乙炔前应________________,乙炔燃烧时的实验现象是________________。27、(12分)甲醛(HCHO)与葡萄糖相似具有强还原性,40%甲醛溶液沸点为96℃,易挥发。为探究过量甲醛和新制Cu(OH)2反应的产物,进行如下研究。(1)在如图装置中进行实验,向a中加入0.5mol/LCuSO4溶液50mL和5mol/LNaOH溶液100mL,振荡,再加入40%的甲醛溶液50mL,缓慢加热a,在65℃时回流20分钟后冷却至室温。反应过程中观察到有棕色固体生成,最后变成红褐色,并有气体产生。①仪器b的名称是_________,作用为_________。②能说明甲醛具有还原性的实验现象是______________。(2)为研究红色固体产物的组成,进行如下实验(以下每步均充分反应):已知:Cu2O

[Cu(NH3)4]+(无色)[Cu(NH3)4]2+(蓝色)①摇动锥形瓶i的目的是_______。②锥形瓶ii中固体完全溶解得深蓝色溶液的离子方程式为_______。③将容量瓶ii中的溶液稀释100倍后,溶液的颜色与容量瓶i相近。由此可知固体产物的组成及物质的量之比约为___________。28、(14分)向含有Cl-、Br-、I-、Fe2+的溶液中,逐滴加入新制的溴水至足量,反应后溶液中离子中数量明显减少的是_________________;离子数量明显增多的是______________;离子数量基本不变的是____________________;发生反应的离子方程式依次为__________________________________。29、(10分)下列关系图中,A是一种正盐,B是气态氢化物,C是单质,F是强酸。当X无论是强酸还是强碱时都有如下转化关系(其他产物及反应所需条件均已略去)请回答下列问题(1)A物质的化学式为_____________________。(2)当X是强碱时:①过量的B跟Cl2反应的方程式为_____________________。②D和F的化学式分别是D__________;F_____________________。(3)当X是强酸时:①C在常温下是__________态单质。②在工业生产中D气体的大量排放会形成__________而污染环境。

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:A.分液操作时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出;B.容量瓶中有水对实验结果无影响;C、金属镁能和二氧化碳反应;D.根据制备Fe(OH)3胶体的实验步骤和方法分析判断。详解:A.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,避免两种液体相互污染,故A正确;B.容量瓶中有水对实验无影响,不需要烘干,故B错误;C、金属镁能和二氧化碳反应生成一氧化碳,会引起爆炸,故不能用干冰灭火器来扑灭镁失火,故C正确;D.向沸水中加入少量FeCl3饱和溶液,煮沸至溶液呈红褐色,即可得到Fe(OH)3胶体,故D正确;故选B。2、B【答案解析】

酸越弱,在pH相同的条件下酸的浓度越大。亚硫酸是中强酸,硫酸是二元强酸,醋酸是一元弱酸,硝酸是一元强酸,则醋酸的浓度最大,硫酸的浓度最小,答案选B。3、D【答案解析】

A.可知PH=7时,溶液应该为中性,但是因为有Fe3+的存在,会因为水解作用而产生H+,使溶液呈酸性,所以为了中和Fe3+水解产生的H+,需要加入OH-,但是因为有Fe3+,所以加入OH-后,就会产生沉淀,所以Fe3+、NO、Al3+、Cl-不能大量共存;B.由水电离出的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液,为酸或碱溶液,CO能与酸反应,NH4+能与碱反应,不能共存;C.含有0.1mol·L-1Ca2+的溶液中SiO不能大量共存;D.该组离子之间不反应。【题目详解】A.可知PH=7时,溶液应该为中性,但是因为有Fe3+的存在,会因为水解作用而产生H+,使溶液呈酸性,所以为了中和Fe3+水解产生的H+,需要加入OH-,但是因为有Fe3+,所以加入OH-后,就会产生沉淀,所以Fe3+、NO、Al3+、Cl-不能大量共存,故A错误;B.由水电离出的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液,为酸或碱溶液,CO能与酸反应,NH4+能与碱反应,不能共存,故B错误;C.含有0.1mol·L-1Ca2+的溶液中SiO不能大量共存;故C错误;D.该组离子之间不反应,能共存,故正确;故本题选D。4、C【答案解析】

A.同同期从左到右,第一电离能逐渐增大,但第ⅡA和ⅤA异常,因此第一电离能Cl>S,同同期从左到右,电负性逐渐增大,因此电负性Cl>S,故A正确;B.S2Cl2分子中S-S为非极性键,S-Cl键为极性键,S2Cl2是展开书页型结构,Cl-S位于两个书页面内,该物质结构不对称,正负电荷重心不重合,为极性分子,故B正确;C.S2Br2与S2Cl2均属于分子晶体,分子晶体中,分子量越大,则熔沸点越高,所以熔沸点:S2Br2>S2Cl2,故C错误;D.S2Cl2遇水易水解,并产生能使品红溶液褪色的气体,该气体为二氧化硫,在反应过程中硫元素一部分升高到+4价(生成SO2),一部分需要降低到0价(生成S),符合氧化还原反应原理,故D正确;答案选C。【答案点睛】本题的易错点为D,要注意结合题干信息和氧化还原反应的规律分析判断。5、B【答案解析】分析:根据实际参加反应的离子浓度分析,平衡为:Fe3++3SCN-⇌Fe(SCN)3,加入少量K2SO4固体,溶液中Fe3+、SCN-浓度不变。详解:A、加入少量NH4SCN,SCN-浓度变大,平衡正向移动,故A错误;

B、加入少量K2SO4固体,溶液中Fe3+、SCN-浓度不变,平衡不移动,所以B选项是正确的;

C、加入少量NaOH导致铁离子浓度减小,平衡逆向移动,故C错误;

D、加入少量FeCl3·6H2O导致铁离子浓度增大,平衡正向移动,故D错误;

所以B选项是正确的。6、B【答案解析】

A.δ­Fe晶胞中含有Fe的个数为1+=2;由图可知,每个铁原子等距离且最近的铁原子有8个,A正确;B.设Fe原子的半径为r,晶胞的棱长为a。δ­Fe晶胞含有Fe的个数为2,因其含有体心,则有,则a=,则其空间利用率为:=68%;γ­Fe晶胞中含有Fe的个数为4,因其含面心,则有,解得a=,则其空间利用率为:=74%;α­Fe晶胞中含有Fe的个数为1,有,则其空间利用率为:=52%;故晶体的空间利用率:γ­Fe>δ­Fe>α­Fe,B错误;C.若γ­Fe晶胞中铁原子的半径为d,则立方体的对角线长为4d,所以立方体的棱长为d,则该晶胞的体积为=,C正确;D.δ­Fe晶胞中含有Fe的个数为2,则该晶胞的体积为,则其棱长为,该晶胞的对角线为棱长的倍,也是原子半径的4倍,即4r=,解得r=,D正确;故合理选项为B。7、C【答案解析】分析:A.在未加入NaOH溶液时,溶液中无A2-,则H2A在水中的电离方程式是:H2AH++HA-;B.等体积等浓度的NaOH溶液与H2A溶液混合后,溶液为NaHA溶液,由于HA-电离大于水解(20mL时线III高于线I),溶液显酸性;

C.根据图象知,当V(NaOH)=20mL时,发生反应为NaOH+H2A=NaHA+H2O,根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+c(OH-)①,物料守恒可以知道:c(Na+)=c(HA-)+c(A2-)+c(H2A)②,将②式代入①式,得:c(H+)+c(H2A)=c(A2-)+c(OH-);D.当V(NaOH)=30mL时,发生反应为NaOH+H2A=NaHA+H2O,NaHA+NaOH=Na2A+H2O,溶液主要为等物质的量的NaHA,Na2A的混合溶液,根据电荷守恒和物料守恒。

详解:A.在未加入NaOH溶液时,溶液中无A2-,则H2A在水中的电离方程式是:H2AH++HA-;B.等体积等浓度的NaOH溶液与H2A溶液混合后,溶液为NaHA溶液,由于HA-电离大于水解(当V(NaOH)=20mL时线III高于线I),溶液显酸性,故B错误;

C.根据图象知,当V(NaOH)=20mL时,发生反应为NaOH+H2A=NaHA+H2O,根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+c(OH-)①,物料守恒可以知道:c(Na+)=c(HA-)+c(A2-)+c(H2A)②,将②式代入①式,得:c(H+)+c(H2A)=c(A2-)+c(OH-),故C正确;D.当V(NaOH)=30mL时,发生反应为NaOH+H2A=NaHA+H2O,NaHA+NaOH=Na2A+H2O,溶液主要为等物质的量的NaHA,Na2A的混合溶液,从图像可知,c(HA-)<c(A2-)(当V(NaOH)=30mL时线III高于线II),故D错误。所以C选项是正确的。8、C【答案解析】

A.②为体心立方堆积,而金属Zn采取六方最密堆积,图中③为六方最密堆积,故A错误;

B.①是简单立方堆积,原子配位数为6,③是六方最密堆积,原子配位数为12,故B错误;C.②晶胞中原子数目1+8×1/8=2,故晶胞质量=2×Mg/molNAmol-1=2MD.金属晶体具有延展性,当金属受到外力作用时,密堆积层的阳离子容易发生相对滑动,但不会破坏密堆积的排列方式,也不会破坏金属键,故D错误。故选C。9、C【答案解析】试题分析:A、7.2gCaO2晶体的物质的量n===0.1mol,而CaO2晶体中含1个钙离子和1个过氧根离子,故0.1molCaO2中含0.2mol离子,故A错误;B、溶液体积不明确,故无法计算氯离子数目,故B错误;C、反应3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)△H="-92"kJ/mol转移6mol电子,放出热量9.2kJ时,转移电子0.6NA,故C正确;D、H2O2分子中含2个极性共价键,故0.1molH2O2分子中含极性共价键数目为0.2NA,故D错误;故选C。考点:考查了阿伏加德罗常数和阿伏加德罗定律的相关知识。10、D【答案解析】

根据方程式两端电荷守恒可知n==2,O元素是-2价,所以R的化合价是+6价,答案选D。11、D【答案解析】A.聚丙烯的结构简式为:,故A错误;

B.是丙烷的球棍模型,故B错误;C.氯原子未成键的孤对电子对未标出,四氯化碳电子式为,故C错误;D.质量数=质子数+中子数,中子数为18的氯原子:1735Cl故D正确;本题选D。点睛:质量数=质子数+中子数。12、D【答案解析】A.吸热反应是指化学反应,干冰气化是物理变化,故A错误;B.反应物的总能量低于生成物的总能量时,是吸热反应,故B错误;C.化学反应中的能量变化除了热量变化之外还有电能、光能等,故C错误;D.根据△H=生成物的焓−反应物的焓可知,焓变与反应条件无关,在光照和点燃条件下该反应的△H相同,故D错误。故选:D。点睛:焓变只与反应物和生成物的状态有关,与反应途径及条件没有关系。13、D【答案解析】

A项,从题给的化学方程式可知,维生素

C与

I2反应时,脱去分子中环上-OH

中的氢,形成C=O双键,不属取代反应,属氧化反应,故A项错误;B项,维生素

C含有羟基,碳碳双键,酯基三种官能团,其中酯基能发生水解,由于是环酯,所以水解产物只有一种,故B项错误;C项,维生素C含有多个羟基,易溶于水,故C项错误;D项,从题给的化学方程式可知,维生素

C与

I2反应时,维生素C被氧化,表明维生素C具有还原性,故D项正确。综上所述,本题正确答案为D。14、A【答案解析】分析:A项,在水中H、O原子间存在共价键和氢键;B项,离子键是阳离子、阴离子的静电作用;C项,化学反应的本质是反应物中化学键的断裂和生成物化学键的形成过程;D项,金属具有金属光泽、良好的导电性和导热性都与金属键有关。详解:A项,在水中H、O原子间存在共价键和氢键,A项错误;B项,离子键是阳离子、阴离子的静电作用,B项正确;C项,化学反应的本质是反应物中化学键的断裂和生成物化学键的形成过程,H2和Cl2反应生成HCl,反应过程中断裂H—H键和Cl—Cl键、形成H—Cl键,C项正确;D项,由于自由电子可吸收所有频率的光,然后很快释放出各种频率的光,金属具有金属光泽,在外加电场作用下金属中的自由电子做定向移动形成电流,金属具有良好的导电性,自由电子在运动过程中与金属阳离子发生碰撞,引起能量的交换,金属具有良好的导热性,金属具有金属光泽、良好的导电性和导热性都与金属键有关,D项正确;答案选A。15、A【答案解析】

根据杂化轨道数判断杂化类型,杂化轨道数=δ键数+孤对电子对数,可用sp2杂化轨道来解释说明中心原子含有3个价层电子对,据此判断杂化类型。【题目详解】①BF3分子中硼原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;②CH2=CH2分子中每个碳原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;③6分子中碳原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;④CH≡CH分子中每个碳原子杂化轨道数为2,所以采取sp杂化,故错误;⑤NH3分子中氮原子杂化轨道数为4,所以采取sp3杂化,故错误;⑥CH4分子中碳原子杂化轨道数为4,所以采取sp3杂化,故错误;答案选A。【答案点睛】本题考查原子杂化类型的判断,难度不大,根据“杂化轨道数=δ键数+孤对电子对数”来解答即可。16、D【答案解析】分析:硫酸铜是强酸弱碱盐,铜离子水解,溶液显酸性,结合硫酸铜的性质、电解原理、电荷守恒分析解答。下列有关CuSO4溶液的叙述中正确的是详解:A.根据电荷守恒可知溶液中:2c(Cu2+)+c(H+)=2c(SO42-)+c(OH-),A错误;B.硫酸铜与H2S反应生成硫酸和硫化铜沉淀,反应的离子方程式为:Cu2++H2S=2H++CuS↓,B错误;C.用惰性电极电解该溶液时,阳极氢氧根放电,产生氧气。阴极铜离子放电,产生铜单质,C错误;D.溶液中阳离子所带电荷数等于阴离子所带电荷数,溶液呈电中性,D正确。答案选D。17、C【答案解析】

非金属性越强,电负性越大,在四个选项中,氧元素的非金属性最强,所以氧元素的电负性最大,因此正确的答案选C。18、D【答案解析】

根据HNO2和CH3COOH的电离平衡常数,推出HNO2的酸性强于CH3COOH,相同pH、相同体积时,稀释相同倍数,酸性强的pH变化大,即曲线II为HNO2的稀释曲线,曲线I为CH3COOH的稀释曲线,据此分析。【题目详解】A、根据HNO2和CH3COOH的电离平衡常数,推出HNO2的酸性强于CH3COOH,相同pH、相同体积时,稀释相同倍数,酸性强的pH变化大,即曲线II为HNO2的稀释曲线,曲线I为CH3COOH的稀释曲线,故A错误;B、b点pH小于c点,说明b点溶液中c(H+)大于c点溶液中c(H+),即溶液水的电离程度:c点大于b点,故B错误;C、HNO2的酸性强于CH3COOH,相同pH时,c(CH3COOH)>c(HNO2),即等体积、等pH时,与NaOH恰好中和时,CH3COOH消耗NaOH多,则此时,CH3COONa溶液中Na+含量较多,故C错误;D、c(HA)·c(OH-)c(A-)=c(HA)·c(OH答案选D。【答案点睛】本题的易错点是选项C,学生认为两种溶液的pH相同,体积相同,所以消耗的氢氧化钠的物质的量相同,错选C,忽略了两种酸的酸性不同,根据图像,推出HNO2的酸性强于CH3COOH,即相同pH时,c(CH3COOH)>c(HNO2),然后分析。19、A【答案解析】

A.宇航员由合成纤维制成,具有强度高、防辐射等优点,A项符合题意;B.宣纸的主要材料为纤维素,不属于合成材料,B项不符合题意;C.羊绒衫的主要成分为蛋白质,不属于合成材料,C项不符合题意;D.棉衬衣的主要成分为纤维素,不属于合成材料,D项不符合题意;本题答案选A。20、B【答案解析】分析:A、氯化铝水解会得到氢氧化铝和氯化氢;B、氯化铝是分子晶体,熔融的氯化铝不导电;C、铝能与酸或碱反应,容易发生电化学腐蚀;D、明矾溶液中的铝离子水解可以得到氢氧化铝胶体。详解:A、将氯化铝溶液直接蒸干会得到氢氧化铝,不会得到氯化铝晶体,A正确;B、氯化铝是分子晶体,熔融的氯化铝中不存在自由移动的铝离子,应该电解熔融的氧化铝可以获取金属铝,B错误;C、铝能与酸或碱反应,因此铝制容器不能装酸装碱,铝也不能装氯化钠等咸味物质,这是由于里面有氯化钠溶液,会形成原电池而使铝溶解,C正确;D、明矾溶液中的铝离子水解可以得到具有净水作用的氢氧化铝胶体,常用投加明矾等电解质的方法对污水进行处理,D正确。答案选B。21、D【答案解析】分析:A.混合动力汽车在制动减速时,可回收机械能转化为电能;B.在高速行驶时,启用双引擎,内燃机和电池同时工作;C.混合动力汽车可将动力和电力双向转化;D.内燃机启动后,会发生燃料的燃烧。详解:A.混合动力汽车在制动减速时启动发电机,将制动动能转变为电能并储存于蓄电池中,故A正确;B.混合动力汽车在高速行驶或上坡时启动双动力,内燃机和电动机同时工作,电池电能转化为汽车部分动力,故B正确;C.混合动力汽车就是通过动力、电力的双向转化,减少汽车能耗,降低油耗,故C正确;D.当内燃机启动后,燃料的燃烧过程中会产生废气,污染环境,故D错误;故选D。22、C【答案解析】

A.由Na和Cl形成离子键的过程是Na失电子,Cl得到电子,所以:,故A正确;B.因为Hg2++S2-=HgS↓,所以Na2S可以做处理含Hg2+的工业污水的沉淀剂,故B正确;C.CH3COOH为弱电解质,写离子方程式时不能拆;且CH3COOH是弱电解质,该物质电离需要吸热,1mol该物质发生中和,反应放热肯定不是57.3kJ;故C错误;D.因为CuS的Ksp小于ZnS,所以可发生ZnS+Cu2+=CuS+Zn2+反应,把CuSO4溶液转化为ZnSO4溶液,故D正确;综上所述,本题正确答案:C。二、非选择题(共84分)23、2,3­二甲基丁烷取代加成同分异构体【答案解析】

烷烃A与氯气发生取代反应生成卤代烃B,B发生消去反应生成C1、C2,C2与溴发生加成反应生成二溴代物D,D再发生消去反应生成E,E与溴可以发生1,2-加成或1,4-加成,故C2为,C1为,则D为,E为,F1为,F2为;【题目详解】(1)根据系统命名法,化合物A的名称是:2,3-二甲基丁烷;(2)上述反应中,反应(1)中A中H原子被Cl原子确定生成B,属于取代反应,反应(3)是碳碳双键与溴发生加成反应;(3)由D生成E是卤代烃发生消去反应,该反应的化学方程式为:;(4)由上述分析可以知道,C2的结构简式是,F1的结构简式是,F1和F2分子式相同,碳碳双键物质不同,属于同分异构体。24、1s22s22p63s23p63d9孤电子对bSi<C<N3∶2sp杂化dCr【答案解析】分析:Z的原子序数为29,Z为Cu元素;R原子核外L层电子数为奇数,R为第二周期元素,Q的p轨道电子数为2,Q的原子序数小于R,Q为C元素;Y原子的价电子排布为msnmpn,Y原子的价电子排布为ms2mp2,Y为第IVA族元素,Y的原子序数介于Q与Z之间,Y为Si元素;X原子p轨道的电子数为4,X的原子序数介于Q与Y之间,X为O元素;R的原子序数介于Q与X之间,R为N元素。(1)Z2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d9。(2)在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+的空轨道接受NH3分子中N原子提供的孤电子对形成配位键。(3)Q、Y形成的最简单气态氢化物依次为CH4(甲)、SiH4(乙),稳定性:CH4>SiH4,沸点:CH4<SiH4。(4)C、N、Si的第一电离能由小到大的顺序为Si<C<N。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,该氢化物为CH≡CH,CH≡CH中σ键与π键的键数之比为3:2。其中C原子为sp杂化。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,该元素属于d区元素,元素符号是Cr。详解:Z的原子序数为29,Z为Cu元素;R原子核外L层电子数为奇数,R为第二周期元素,Q的p轨道电子数为2,Q的原子序数小于R,Q为C元素;Y原子的价电子排布为msnmpn,Y原子的价电子排布为ms2mp2,Y为第IVA族元素,Y的原子序数介于Q与Z之间,Y为Si元素;X原子p轨道的电子数为4,X的原子序数介于Q与Y之间,X为O元素;R的原子序数介于Q与X之间,R为N元素。(1)Z为Cu元素,Cu原子核外有29个电子,基态Cu原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,Z2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d9。(2)在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+的空轨道接受NH3分子中N原子提供的孤电子对形成配位键。(3)Q、Y形成的最简单气态氢化物依次为CH4(甲)、SiH4(乙),由于C-H键的键长小于Si-H键,C-H键的键能大于Si-H键,稳定性:CH4>SiH4;由于CH4的相对分子质量小于SiH4的相对分子质量,CH4分子间作用力小于SiH4分子间作用力,沸点:CH4<SiH4;答案选b。(4)根据同周期从左到右第一电离能呈增大趋势,第一电离能C<N;同主族从上到下第一电离能逐渐减小,第一电离能C>Si;C、N、Si的第一电离能由小到大的顺序为Si<C<N。(5)Q的一种氢化物相对分子质量为26,该氢化物为CH≡CH,CH≡CH的结构式为H—C≡C—H,单键全为σ键,三键中含1个σ键和2个π键,CH≡CH中σ键与π键的键数之比为3:2。CH≡CH中每个碳原子形成2个σ键,C原子上没有孤电子对,C原子为sp杂化。(6)某元素原子的价电子构型为3d54s1,由于最后电子填入的能级符号为3d,该元素属于d区元素,元素符号是Cr。25、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;②根据数据的有效性,舍去第2组数据,然后求出1、3组平均消耗V(盐酸)=26.15mL,由c(碱)=代入数据求解。【题目详解】(1)因碱遇酚酞变红,滴定终点时观察锥形瓶中溶液的颜色由浅红色变成无色,且半分钟内不恢复红色,则达到滴定终点。答案为:溶液恰好由浅红色变成无色,且半分钟内不恢复红色;(2)由c(碱)=可知,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,则c(碱)偏大,A不合题意;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,B不合题意;C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失,消耗酸的体积增大,则c(碱)偏大,故C不合题意;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,所以c(碱)偏低,D符合题意。答案为:D;(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=26.10mL。答案为:26.10;(4)①由三次盐酸溶液的体积可知,平均值为=27.35mL,答案为:27.35;②根据数据的有效性,舍去第2组数据,然后求出1、3组平均消耗V(盐酸)=26.15mL,由c(碱)=可知,c(碱)==0.1046mol/l。答案为:0.1046mol/l。26、分液漏斗圆底烧瓶CaC2+H2O→CH≡CH↑+Ca(OH)2饱和食盐水减慢反应速率紫色褪去氧化反应验纯火焰明亮,放出大量的浓烟【答案解析】

(1)仪器的名称:①是分液漏斗,②是圆底烧瓶;(2)碳化钙与水反应生成乙炔和氢氧化钙,在常温下进行,制取乙炔的化学方程式是CaC2+H2O→CH≡CH↑+Ca(OH)2;(3)乙炔与水反应太快,为抑制反应进行,可以以饱和食盐水代替水,仪器①中加入的是饱和食盐水,其目的是减慢反应速率;(4)高锰酸钾溶液具有强氧化性,乙炔中含有碳碳三键,能与高锰酸钾溶液发生氧化反应使其褪色,将乙炔通入KMnO4酸性溶液中观察到的现象是紫色褪去,乙炔发生了氧化反应;(5)为了安全,点燃乙炔前应验纯,可燃性气体点燃前均需要验纯,目的是为了防止点燃混合气体发生爆炸,由于乙炔中含碳量较高,乙炔燃烧时的实验现象是火焰明亮,放出大量的浓烟。27、球形冷凝管冷凝回流A中出现红色物质(或A中出现棕色物质)有利于溶液与空气中O2的接触2Cu+O2+8NH3·H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH−+6H2On(Cu2O)∶n(Cu)=l∶200【答案解析】

向a中加入0.5mol/LCuSO4溶液50mL和5mol/LNaOH溶液100mL,振荡,制备了氢氧化化铜悬浊液。再加入40%的甲醛溶液50mL,缓慢加热a,在65℃时回流20分钟后冷却至室温。反应过程中观察到有棕色固体生成,最后变成红褐色,说明甲醛具有还原性。探究生成物的组成时,要注意仔细分析实验步骤及现象。【题目详解】(1)①根据仪器的构造可知,仪器b是球形冷凝管,40%甲醛溶液沸点为96℃,易挥发,故在反应过程中要有冷凝回流装置以提高原料的利用率,故球形冷凝管的作用为冷凝回流。②能说明甲醛具有还原性的实验现象是A中出现红色物质(或A中出现棕色物质)。(2)①摇动锥形瓶时发生的变化是

[Cu(NH3)4]+(无色)

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