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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、MgCl2溶于水的过程中,破坏了A.离子键 B.共价键C.金属键和共价键 D.离子键和共价键2、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.0.1mol/LNaAlO2溶液:、、、B.pH=11的溶液中:、、、C.无色溶液中:、、、D.使pH试纸变红的溶液中:Fe2+、SO42-、NO3-、3、下列说法中正确的是()A.医用酒精的浓度通常为95%B.单质硅是将太阳能转化为电能的常用材料C.钛合金主要用于制作飞机发动机部件,工业上可用钠与四氯化钛溶液反应制取D.合成纤维和光导纤维都是新型无机非金属材料4、L-多巴可用于帕金森综合症的治疗,其结构简式为。下列关于L-多巴的说法中,不正确的是A.分子式为C9H11O4N B.能缩合生成高分子C.能与酸、碱反应生成盐 D.核磁共振氢谱有8个吸收峰5、用石墨做电极电解CuSO4溶液。通电一段时间后,欲使用电解液恢复到起始状态,应向溶液中加入适量的(
)A.CuSO4 B.H2O C.CuO D.Cu(OH)26、0.1mol阿斯匹林(结构简式为)与足量的NaOH溶液反应,最多消耗NaOH的物质的量为()A.0.1molB.0.2molC.0.4molD.0.3mol7、关于胶体和溶液的本质区别,下列叙述中正确的()A.溶液呈电中性,胶体带电荷B.溶液中通过一束光线出现明显光路,胶体中通过一束光线没有特殊现象C.溶液中溶质粒子能通过滤纸,胶体中分散质粒子不能通过滤纸D.溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小8、下列实验仪器的使用不正确的是()A该仪器为滴定管,可用来盛装NaOH溶液B该仪器为酒精喷灯,用于高温加热C该仪器为洗气瓶,可用于气体的除杂D该仪器为吸滤瓶,可用于减压过滤A.A B.B C.C D.D9、现在污水治理越来越引起人们重视,可以通过膜电池除去废水中的乙酸钠和对氯苯酚(),同时利用此装置的电能在铁上镀铜,下列说法错误的是()A.铁电极应与Y相连接B.反应过程中甲中右边区域溶液pH逐渐升高C.A极的电极反应式为+2e-+H+=Cl-+D.当外电路中有0.2mole-转移时,A极区增加的H+的个数为0.1NA10、下列关于杂化轨道的叙述正确的是()A.杂化轨道可用于形成σ键,也可用于形成π键B.杂化轨道可用来容纳未参与成键的孤电子对C.NH3中N原子的sp3杂化轨道是由N原子的3个p轨道与H原子的s轨道杂化而成的D.在乙烯分子中,1个碳原子的3个sp2杂化轨道与3个氢原子的s轨道重叠形成3个C—Hσ键11、等物质的量的下列有机物完全燃烧,生成CO2的量最多的是()A.CH4 B.C2H6 C.C3H6 D.C6H612、下列说法中正确的是()A.烯中C=C的键能是乙烷中C-C的键能的2倍B.氮气分子中含有1个σ键和2个π键C.N-O键的极性比C-O键的极性大D.NH4+中4个N-H键的键能不相同13、下列有关化学用语的表述正确的()A.醋酸的电离方程式:CH3COOH=CH3COO-+H+B.质子数为53,中子数为78的碘原子:13153IC.N2的结构式:N═ND.氯离子的结构示意图:14、镁、铝、铜三种金属粉末混合物,加入过量盐酸充分反应,过滤后向滤液中加入过量烧碱溶液,再过滤,滤液中存在的离子有()A.Cu2+ B.AlO2- C.Al3+ D.Mg2+15、下列能量的转化过程中,由化学能转化为电能的是A.车载铅蓄电池启动 B.二滩电站水力发电C.西区竹林坡光伏(太阳能)发电 D.米易县龙肘山风力发电16、A、B、C、D、E五种短周期主族元素,原子序数依次增大。A元素的一种核素质子数与质量数在数值上相等;B的单质分子中有三对共用电子;C、D同主族,且核电荷数之比为1:2。下列有关说法不正确的是()A.C、D、E的简单离子半径:D>E>CB.A与B、C、D、E四种元素均可形成18电子分子C.由A、B、C三种元素形成的化合物均能促进水的电离D.分子D2E2中原子均满足8电子稳定结构,则分子中存在非极性键17、下列说法正确的是()A.过氧化铬(CrO5)的结构为:,可推知CrO5中氧元素的化合价全部是-1价B.第三周期部分元素电离能如图所示,其中a、b、c分别代表的含义是I2、I3、I1C.可以用如图实验装置图除去甲烷中混有的乙烯D.银镜反应后试管壁上的银镜和黏附在试管壁上的油脂可分别用稀氨水、热碱液洗涤18、对于反应在容积为10L的密闭容器中进行。起始时和均为0.20mol。反应在不同条件下进行,反应体系总压强随时间的变化如图所示。下列说法不正确的是()A.实验c条件下,从反应开始至达到平衡时B.实验a条件下,用浓度表示的平衡常数为100C.该反应的D.比较实验a、c可判断升高温度反应速率加快19、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、sp220、下列关于铁元素的叙述中正确的是()A.2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+成立说明氧化性:Fe3+>Cu2+B.25℃,pH=0的溶液中,Al3+、NH4+、NO3—、Fe2+可以大量共存C.5.6g铁与足量的氯气反应失去电子为0.2molD.硫酸铁溶液中加入铁粉,滴加KSCN溶液一定不变红色21、400℃时,向一个容积为2L的密闭容器中充入一定量的CO和H2,发生如下反应:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。反应过程中测得的部分数据见下表:t/min0102030n(CO)/mol0.200.080.04n(H2)/mol0.400.08下列说法不正确的是A.反应在前10min内的平均速率为v(H2)=0.012mol/(L·min)B.400℃时,该反应的平衡常数数值为2.5×103C.保持其他条件不变,升高温度,平衡时c(CH3OH)=0.06mol·L-1,则反应的ΔH<0D.相同温度下,若起始时向容器中充入0.3molCH3OH,达到平衡时CH3OH的转化率大于20%22、瑞典公司设计的用于驱动潜艇的液氨-液氧燃料电池如图所示,下列有关说法正确的是()A.电池工作时,电极2上发生氧化反应B.电池工作一段时间后停止,溶液pH比开始时明显增大C.电极1发生的电极反应为2NH3+6OH--6e-=N2↑+6H2OD.用该电池做电源电解精炼铜,理论上每消0.2molNH3的同时阳极会得到19.2g纯铜二、非选择题(共84分)23、(14分)如图1所示是某些物质的转化关系图(部分小分子产物没有标出)。已知:I.A、B、C是三种常见的气态含碳化合物,A、B的相对分子质量均为28,C的相对分子质量略小于A。II.化合物D的比例模型如图2所示。III.硫酸氢乙酯水解得E与硫酸。V.E与F反应,得一种有浓郁香味的油状液体G,E与D反应得无色液体H。请按要求回答下列问题:(1)化合物D所含官能团的名称是______,化合物C的结构简式为__________。(2)化合物A与F在一定条件下也可发生类似①的反应,其化学方程式为___________。(3)下列说法正确的是___________。A.反应①的反应类型是加成反应B.化合物H可进一步聚合成某种高分子化合物C.在反应②、③中,参与反应的官能团不完全相同D.从A经硫酸氢乙酯至E的反应中,硫酸实际起到了催化剂的作用24、(12分)有机物A是最常用的食用油抗氧化剂,分子式为C10H12O5,可发生如下转化已知B的相对分子质量为60,分子中只含一个甲基。C的结构可表示为:(其中:—X、—Y均为官能团)请回答下列问题:(1)官能团-X的名称为____,反应③的类型为____;(2)根据系统命名法,B的名称为____,高聚物E的链节为____;(3)A的结构简式为____;(4)反应⑤的化学方程式为____;(5)C有多种同分异构体,其中符合下列要求的同分异构体共____种;i.含有苯环ii.能发生银镜反应iii.不能发生水解反应(6)从分子结构上看,A具有抗氧化作用的主要原因是____(填序号)。a含有苯环b含有羰基c含有酚羟基25、(12分)一水硫酸四氨合铜(Ⅱ)的化学式为[Cu(NH3)4]SO4·H2O是一种重要的染料及农药中间体。某学习小组在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质,设计的合成路线为:相关信息如下:①[Cu(NH3)2]SO4·H2O在溶液中存在以下电离(解离)过程:[Cu(NH3)4]SO4·H2O=[Cu(NH3)4]2++SO42-+H2O[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3②(NH4)2SO4在水中可溶,在乙醇中难溶。③[Cu(NH3)4]SO4·H2O在乙醇、水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图如图请根据以上信息回答下列问题:(1)方案1的实验步骤为:a.加热蒸发,b.冷却结晶,c.抽滤,d.洗涤,e.干燥。①步骤1的抽滤装置如图所示,下列有关抽滤操说法作正确的是_____。A.完毕后的先关闭水龙头,再拔下导管B.上图装置中只有一处错误C.抽滤后滤液可以从上口倒出,也可从支管倒出D.滤纸应比漏斗内径小且能盖住所有小孔②该方案存在明显缺陷,因为得到的产物晶体中往往含有_____杂质,产生该杂质的原因是______。(2)方案2的实验步骤为:a.向溶液C中加入适量____,b.抽滤,c.洗涤,d.干燥。①请在上述空格内填写合适的试剂或操作名称。②下列选项中,最适合作为步骤c的洗涤液是________。A.乙醇B.蒸馏水C.乙醇和水的混合液D.饱和硫酸钠溶液洗涤的具体操作是:____________。③步骤d采用________干燥的方法。26、(10分)在化学研究领域,经常需要对一些物质进行性质的确定。如利用下列装置(夹持仪器已略去)测出一定质量镁与盐酸反应放出的气体体积,对金属镁的相对原子质量进行测定,实验步骤如下:①准确称量mg金属镁(已除去表面氧化膜),用铜网包住放入干净的试管中;②按图示组装好装置,然后在关闭活塞的分液漏斗中装入一定体积2mol/L的盐酸;③调整右边玻璃管(带均匀刻度值),让U型管(下端黑色部分是橡胶管)两端液面在同一水平面,读出右边玻璃管的液面刻度值为V1mL;④打开分液漏斗活塞,让一定量的盐酸进入试管中后立即关闭活塞;⑤当镁条反应完后,,读出右边玻璃管的液面刻度为V2mL。请回答下列问题:(1)写出你认为步骤⑤中空格应进行的操作_______________________________。(2)若V1,V2均是折算为标况下的值,则镁的相对原子质量Ar(Mg)的实验测定表达式为Ar(Mg)=_______________,你认为此表达式求出的值是否准确?__________________(填‘是’或‘不’),主要问题为__________________________________(若回答‘是’则此空不填)。(3)步骤①中,为什么要用铜网包住镁条?________________________________。27、(12分)亚硝酸钠(NaNO2)
是一种工业盐,外观与食盐相似。下面是某学习小组设计的NaNO2制取实验和纯度检验实验。该小组收集了相关资料:①SO2
和HNO3溶液反应生成NOx
和H2SO4②3NO2-+2H+=2NO↑+NO3-+H2O③NO2-+Ag+=AgNO2↓(AgNO2为淡黄色接近白色固体,在水中形成沉淀)Ⅰ.亚硝酸钠的制取实验(1)
仪器a的名称为________________________,A装置中发生的化学反应方程式为_____________________________________________。(2)B装置中多孔球泡的作用是_________________________________________________。(3)若装置B中逸出的NO与NO2气体物质的量之比为2∶1,则装置B中发生反应的化学方程式为_________________________________________________________。(4)实验过程中需控制C装置中溶液pH>7,否则C中生成的NaNO2的产量会下降,理由是_____________________________________________________。(5)
请根据题干所给信息设计实验证明C装置中有NO2产生:_________________________________。(限选用的试剂:
稀硝酸、硝酸银溶液、NaOH溶液)Ⅱ.亚硝酸钠的纯度检验已知:NO2-
+
MnO4-+
H+→NO3-+
Mn2++H2O(6)反应结束后C中溶液通过结晶获得NaNO2粗产品mg,溶解后稀释至250mL,分别取25.00mL用cmol/L的酸性KMnO4溶液平行滴定三次,平均每次消耗酸性KMnO4溶液的体积为VmL。则粗产品中NaNO2的质量分数为_____________(用含c、V、m的式子表示)。28、(14分)海水中蕴藏着丰富的资源。海水综合利用的流程图如下。(1)用NaCl作原料可以得到多种产品。①工业上由NaCl制备金属钠的化学方程式是______。②写出产物氯气制备“84”消毒液的离子方程式:______。③NaCl也是侯氏制碱法的重要反应物之一,写出侯氏制碱法过程中涉及到的两个主要方程式:__________,__________。(2)采用“空气吹出法”从浓海水吹出Br2,并用纯碱吸收。碱吸收溴的主要反应是Br2+Na2CO3+H2O―→NaBr+NaBrO3+NaHCO3,吸收1molBr2时,转移的电子数为________mol。(3)海水提镁的一段工艺流程如下图:卤水Mg(OH)2MgCl2溶液→MgCl2·6H2O→MgCl2Mg①采用石墨电极电解熔融的氯化镁,发生反应的化学方程式_________;②电解时,若有少量水存在,则不能得到镁单质,写出有关反应的化学方程式__________。(4)分离出粗盐后的卤水中蕴含着丰富的镁资源,经过下列途径可获得金属镁:其中,由MgCl2·6H2O制取无水MgCl2的部分装置(铁架台、酒精灯已略)如下:①上图中,装置a由________、________、双孔塞和导管组成。②循环物质甲的名称是________。③制取无水氯化镁必须在氯化氢存在的条件下进行,原因是______。29、(10分)合成氨是人类科学技术上的一项重大突破,是化学和技术对社会发展与进步的巨大贡献之一。在制取合成氨原料气的过程中,常混有一些杂质,如CO会使催化剂中毒。除去CO的化学反应方程式(HAc表示醋酸):Cu(NH1)2Ac+CO+NH1==Cu(NH1)1(CO)Ac。请回答下列问题:(1)C、N、O的第一电离能由大到小的顺序为________。(2)配合物Cu(NH1)1(CO)Ac中心原子的配位数为________,基态铜原子核外电子排布式为_________________。(1)写出与CO互为等电子体的粒子________(任写一个)。(4)在一定条件下NH1与CO2能合成化肥尿素[CO(NH2)2],尿素中,C原子轨道的杂化类型为________;1mol尿素分子中,σ键的个数为____________。(设NA为阿伏加德罗常数的值)(5)铜金合金形成的晶胞如图所示,其中Cu、Au原子个数比为________。铜单质晶胞与铜金合金的晶胞相似,晶胞边长为1.61×10-8cm,则铜的密度为________g/cm-1(结果保留1位有效数字)。
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、A【答案解析】
MgCl2是含有离子键的离子化合物,溶于水电离出镁离子和氯离子,破坏了离子键。答案选A。2、C【答案解析】
A、溶液中偏铝酸根能与碳酸氢根发生如下反应:AlO2—+HCO3—+H2O=Al(OH)3↓+CO32—,在溶液中不能大量共存,故A错误;B项、次氯酸根具有强氧化性,硫离子具有强还原性,在碱性溶液中能发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C项、无色溶液中,Mg2+、NO3-、SO42-、H+之间不发生反应,在溶液中能够大量共存,故C正确;D项、使pH试纸变红的溶液为酸性溶液,酸性溶液中亚铁离子和硝酸根能发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选C。【答案点睛】碳酸氢根的电离大于氢氧化铝的酸式电离,溶液中偏铝酸根能与碳酸氢根反应生成氢氧化铝沉淀是易错点。3、B【答案解析】
A.医用酒精的浓度通常为75%,A项错误;B.单质硅可以制太阳能电池板,是将太阳能转变为电能的常用材料,B项正确;C.钠和四氯化钛溶液反应时,实质是和水反应,不会得到钛合金,C项错误;D.光导纤维是新型无机非金属材料,合成纤维属于有机高分子材料,D项错误;答案选B。4、D【答案解析】
A.根据物质的结构简式可知该物质分子式为C9H11O4N,A正确;B.该物质分子中含有氨基、羧基及酚羟基等多个官能团,因此在一定条件下课发生缩聚反应形成高分子化合物,B正确;C.物质分子中含有酸性基团羧基、酚羟基,可以与碱反应;也含有碱性基团氨基,因此能够与酸反应,C正确;D.在物质分子中含有9种不同位置的H原子,因此核磁共振氢谱有9个吸收峰,D错误;故合理选项是D。5、C【答案解析】
用铂电极电解CuSO4溶液,阴极铜离子放电,阳极氢氧根离子放电,然后根据析出的物质向溶液中加入它们形成的化合物即可。【题目详解】CuSO4溶液存在的阴离子为:SO42-、OH-,OH-离子的放电能力大于SO42-离子的放电能力,所以OH-离子放电生成氧气;溶液中存在的阳离子是Cu2+、H+,Cu2+离子的放电能力大于H+离子的放电能力,所以Cu2+离子放电生成Cu;溶液变成硫酸溶液;电解硫酸铜的方程式为:2CuSO4+2H2O2Cu+O2↑+2H2SO4,从溶液中析出的物质是氧气和铜,因为氧气和铜和稀硫酸都不反应,但和氧化铜反应,氧气和铜反应生成氧化铜,所以向溶液中加入氧化铜即可,故选:C。【答案点睛】本题考查了电解原理,能正确判断溶液中离子的放电顺序从而确定析出的物质是解本题的关键,本题题干中应明确硫酸铜足量,否则铜完全析出后,阴极上会生成氢气,这种情况下应加入CuO和水,即Cu(OH)2。6、D【答案解析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质,注意酯水解产物的结构是关键。详解:阿司匹林的结构中有羧基和酯基,都与氢氧化钠反应,注意酯基水解生成酚羟基和羧基,都与氢氧化钠反应,所以0.1mol阿司匹林与足量的氢氧化钠反应,最多消耗0.3mol氢氧化钠,故选D。点睛:掌握能与氢氧化钠反应的官能团为酚羟基和羧基和酯基。醇羟基不能与氢氧化钠反应。7、D【答案解析】分析:本题考查的是胶体的定义和性质,属于基础知识。详解:A.溶液和胶体都属于分散系,都呈电中性,故错误;B.胶体中通过一束光时有明显光路,属于丁达尔效应,而溶液没有,故错误;C.溶液中的溶质微粒比滤纸的空隙小,能通过滤纸,胶体的微粒直径也小于滤纸,也能通过滤纸,故错误;D.溶液和胶体的本质区别是分散质微粒直径的大小,故正确。故选D。8、B【答案解析】
A、为滴定管,氢氧化钠不能腐蚀聚四氟乙烯,因此可用来盛装NaOH溶液,故A正确;B、为酒精喷灯,常用于需加强热的实验、玻璃加工等,故B错误;C、为洗气瓶,可用于气体的除杂,故C正确;D、为吸滤瓶,可用于减压过滤(抽滤),故D正确;故选B。9、B【答案解析】A.A为原电池正极,发生还原反应,在铁上镀铜时铁电极应与Y相连接,A正确;B.B电极是负极,电极反应式为CH3COO――8e-+9OH-=2HCO3-+5H2O,所以反应过程中甲中右边区域溶液pH逐渐降低,B错误;C.A为正极,正极有氢离子参与反应,电极反应式为,C正确;D.据电荷守恒,当外电路中有0.2mole-转移时,通过质子交换膜的H+的个数为0.2NA,而发生,则A极区增加的H+的个数为0.1NA,D正确;答案选B。10、B【答案解析】
A、杂化轨道只用于形成σ键,或用来容纳未参与成键的孤电子对,不能用来形成π键,A项不正确;B、根据A中分析可知B项正确;C、NH3中N原子的sp3杂化轨道是由N原子的1个s轨道和3个p轨道杂化而成的,C项不正确;D、乙烯分子中的C原子采用sp2杂化,1个碳原子中的2个sp2杂化轨道与2个氢原子的s轨道重叠形成2个C—Hσ键,剩下的1个sp2杂化轨道与另一个碳原子的sp2杂化轨道重叠形成1个C—Cσ键,D项不正确。答案选B。11、D【答案解析】
根据这几种物质的化学式知,等物质的量的这几种物质,苯中碳原子的物质的量最多,根据碳原子守恒知,生成二氧化碳的量从大到小的顺序是C6H6>C3H6>C2H6>CH4。答案选D。12、B【答案解析】
有机化合物中,碳原子与碳原子的原子轨道之间以“肩并肩”的方式形成π键的重叠程度要比以“头碰头”的方式形成σ键的重叠程度小得多。两个碳原子之间形成的σ键比π键牢固,σ键的键能通常大于π键。【题目详解】A.乙烯中两个碳原子间存在一个σ键和一个π键,乙烷中两个碳原子间存在一个σ键,乙烯中C=C的键能应当大于乙烷中C-C的键能且小于乙烷中C-C的键能的2倍,故A错误;B.氮气分子中有三个共价键,1个σ键和2个π键,故B正确;C.形成共价键的两个原子对电子的吸引能力差别越大,共价键的极性就越强;N原子与O原子吸电子能力的差值小于C与O吸电子能力的差值,N-O键的极性比C-O键的极性小,故C错误;D.在NH4+中参与成键的8个电子分布在原子最外层的4个能量相等的sp3杂化轨道中,4个N-H键的键能键长键角都相等,故D错误;综上所述,本题选B。【答案点睛】通过物质的结构式,可以快速有效判断键的种类及数目;判断成键方式时,需要掌握:共价单键全为σ键,双键中有一个σ键和1个π键,三键中有一个σ键和2个π键,且σ键比π键稳定。13、B【答案解析】
A、醋酸是弱酸,部分电离,其电离方程式为CH3COOHCH3COO-+H+,故A错误;B、根据原子构成,左下角为质子数,左上角为质量数,该核素的质量数为(53+78)=131,即为13153I,故B正确;C.N2中两个氮原子间共用叁键,正确结构式为NN,故C错误;D、Cl-的结构示意图为,故D错误;答案选B。14、B【答案解析】
镁、铝、铜三种金属粉末混合物,加入过量盐酸充分反应,只有镁和铝与盐酸反应,生成氯化镁和氯化铝,过滤后滤液中存在Mg2+和Al3+,向滤液中加入一定量烧碱溶液,发生复分解反应后生成氢氧化镁沉淀和氢氧化铝沉淀,其中氢氧化铝沉淀能继续溶解在烧碱溶液中,据此分析判断。【题目详解】镁、铝、铜中加入过量盐酸充分反应,只有镁和铝与盐酸反应,过滤后滤液中存在Mg2+和Al3+,向滤液中加入一定量烧碱溶液,发生复分解反应后生成氢氧化镁和氢氧化铝沉淀,其中氢氧化铝沉淀能继续溶解在烧碱溶液中,过滤后滤液中只存在AlO2-;答案选B。15、A【答案解析】
化学能转换为电能发生的变化应该是由化学反应产生的能量转换为电能。【题目详解】A项、车载铅蓄电池启动是化学能转化为电能,故A正确;B项、二滩电站水力发电是是将重力势能转化为电能,故B错误;C项、西区竹林坡光伏(太阳能)发电是将太阳能转化为电能,故错误;D项、米易县龙肘山风力发电是将风能转化为电能,故错误;故选A。16、C【答案解析】
A、B、C、D、E五种短周期主族元素,原子序数依次增大。A元素的一种核素质子数与质量数在数值上相等,A为氢元素;B的单质分子中有三对共用电子,B为氮元素;C、D同主族,且核电荷数之比为1︰2,C为氧元素,D为硫元素,E为氯元素。【题目详解】A.C、D、E的简单离子,S2-与Cl-电子层结构相同,O2-少一个电子层,离子半径:S2->Cl->O2-,故A正确;B.A与B、C、D、E四种元素均可形成18电子分子N2H4、H2O2、H2S、HCl,故B正确;C.由A、B、C三种元素形成的化合HNO3、HNO2抑制水的电离,故C错误;D.分子D2Cl2中原子均满足8电子稳定结构,则分子中存在非极性键S-S键,故D正确;故选C。【答案点睛】本题考查元素周期律与元素周期表,解题关键:位置结构性质的相互关系应用,难点B,N2H4、H2O2两种分子也是18电子。17、B【答案解析】
A.根据过氧化铬的结构可知,中存在2个过氧键、1个Cr=O键,则4个O原子显-1价、1个O原子显-2价,Cr元素显+6价,故A错误;B.同一周期,从左到右,元素的第一电离能逐渐增大,但第IIA族、第VA族元素的第一电离能大于相邻元素,因此c为第一电离能I1;在第三周期元素中,钠失去1个电子后,就已经达到稳定结构,所以钠的第二电离能最大,镁最外层为2个电子,失去2个电子后为稳定结构,所以镁的第二电离能较小,铝最外层有3个电子,失去2个电子后还未达稳定结构,而铝的金属性比镁弱,所以第二电离能比镁略高,硅最外层上2p层有2个电子,失去后,留下2s轨道上有2个电子,相对较稳定,所以硅的第二电离能比铝要低,磷、硫非金属性逐渐增大,第二电离能也增大,由于硫失去一个电子后,3p轨道上是3个电子,是较稳定结构,所以硫的第二电离能要高于氯,因此a为第二电离能I2,则b为第三电离能I3,故B正确;C.乙烯被高锰酸钾氧化生成二氧化碳,引入新杂质,应选溴水、洗气除杂,故C错误;D.银单质与氨水不反应,应该用稀硝酸洗去,故D错误;答案选B。【答案点睛】本题的易错点和难点为B,要注意首先根据第一电离能的变化规律判断出第一电离能的变化曲线,再结合稳定结构依次分析判断。18、C【答案解析】
A.实验c条件下,实验中60min到达平衡,恒温恒容下,利用压强之比等于物质的量之比计算平衡时混合气体总物质的量,再利用差量法代入公式计算得(0.2+0.2)mol×=0.32mol,0.4mol-0.32mol=0.08mol,所以,A项正确;B.恒温恒容下,压强之比等于物质的量之比,实验a中平衡时混合气体总物质的量为(0.2+0.2)mol×=0.3mol,这说明平衡时消耗反应物的物质的量和生成的生成物的物质的量均是0.4mol-0.3mol=0.1mol,剩余反应物均是0.2mol-0.1mol=0.1mol,容器容积为10L,则平衡常数K===100,B项正确;C.根据c和a的反应判断,c起始压强较大,而投料量和容器的体积都没有变化,所以由公式PV=nRT来推断,是温度引起的,即c中温度高于a中温度,根据A和B可知c中反应物转化率低,说明升高温度,反应逆向进行,所以该反应为放热反应,C项错误;D.根据以上分析可知c中温度高,反应首先达到平衡状态,所以比较实验a、c可判断升高温度反应速率加快,D项正确;答案选C。【答案点睛】此题核心在于实验c图像的理解,对于恒容,且投料相同的反应来说,初始压强增大,可以用PV=nRT来进行解释。19、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。20、A【答案解析】分析:A.氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;
B.pH=0的溶液中存大大量的氢离子,H+、NO3-、Fe2+发生氧化还原反应;
C.氯气与铁反应生成氯化铁,1mol的铁转移3mol的电子;
D.硫酸铁溶液中加入铁粉,发生氧化还原反应生成二价铁,但当铁少量三价铁还有剩余。详解:A.2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+反应中三价铁离子为氧化剂,Cu2+为氧化产物,所以氧化性:Fe3+>Cu
2+,所以A选项是正确的;
B.pH=0的溶液中存在大量的氢离子,H+、NO3-、Fe2+发生氧化还原反应,三者不能大量共存,故B错误;
C.5.6g铁的物质的量为0.1mol与足量的氯气反应失去的电子为0.3mol,故C错误;
D.硫酸铁溶液中加入铁粉,发生氧化还原反应生成二价铁,但当铁少量三价铁还有剩余,所以滴加KSCN溶液可能变血红色,故D错误;
所以A选项是正确的。21、D【答案解析】
A.容积为2L的密闭容器中充入0.20molCO和0.40molH2,发生:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)反应,10min后n(CO)=0.08mol,变化了0.12mol,H2变化了0.24mol,所以10min内的H2的平均速率为v(H2)==0.012mol/(L·min);故A正确;B.由表中的数据分析可知:20min时CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)反应达到平衡,各物质浓度变化情况为:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)初始浓度(mol·L-1)0.10.20变化浓度(mol·L-1)0.080.160.08平衡浓度(mol·L-1)0.020.040.08400℃时,该反应的平衡常数K==2.5×103,故B正确;C.保持其他条件不变,升高温度使反应达到平衡时c(CH3OH)=0.06mol·L-1<0.08mol·L-1,说明平衡逆向移动了,Δ则该反应的ΔH<0,故C正确;D.当容积为2L的密闭容器中充入0.20molCO和0.40molH2,发生:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)反应,达到平衡时,CO的转化率为80%;根据等效平衡,若开始加0.2mol的CH3OH时,达到平衡时CH3OH的转化率为20%;相同温度下,若起始时向容器中充入0.3molCH3OH,相当于增减了反应物,达到平衡时CH3OH的转化率小于20%,故D错误;综上所述,本题正确答案:D。【答案点睛】考查化学反应速率计算及其影响因素,化学平衡移动及等效平衡的知识。依据化学反应速率计算公式v=,化学平衡常数K=生成物浓度幂次方的乘积/反应物浓度幂次方的乘积判断即可。22、C【答案解析】分析:原电池中负极发生失去电子的氧化反应,正极发生得到电子的还原反应,氨气在负极通入,氧气在正极通入,结合原电池的工作原理解答。详解:A.电极1通入氨气,为负极,电极2通入氧气为正极,发生得到电子的还原反应,A错误;B.电池总方程式为4NH3+3O2=2N2+6H2O,生成水,溶液体积增大,氢氧根浓度减小,pH减小,B错误;C.在燃料电池的负极上发生燃料氨气失电子的氧化反应,则碱性环境下电极1发生的电极反应为:2NH3+6OH--6e-=N2↑+6H2O,C正确;D.由2NH3+6OH--6e-=N2↑+6H2O可知,理论上每消耗0.2molNH3,可转移0.6mol电子,阳极发生氧化反应,不能得到铜,D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键、羧基CH≡CHCH3COOH+CH2=CH2→CH3COOCH2CH3
ABD【答案解析】分析:本题考查有机物推断,根据体重信息结合有机物结构及相互转化关系进行推断,从而得出各有机物的结构,是对有机化学基础知识的综合考查,需要学生熟练掌握分子结构中的官能团,抓官能团性质进行解答。详解:化合物D的比例模式为CH2=CHCOOH,硫酸氢乙酯水解得到E和硫酸,说明E为乙醇,从A经硫酸氢乙酯到E的反应中,硫酸实际起到了催化剂的作用,A的相对分子质量为28,可以推知其为乙烯,E与F反应,得一种有浓郁香味的油状液体G,则F为乙酸,G为乙酸乙酯,E与D反应得无色液体H为CH2=CHCOOCH2CH3,B的相对分子质量为28,为一氧化碳,C的相对分子质量略小于A,说明其为乙炔。(1)根据以上分析,D中含有的官能团为碳碳双键、羧基;化合物C为乙炔,结构简式为CH≡CH;(2)乙烯和乙酸可以发生类似①的加成反应,方程式为CH3COOH+CH2=CH2→CH3COOCH2CH3;(4)A.反应①的过程中碳碳双键消失,说明该反应类型是加成反应,故正确;B.化合物H含有碳碳双键,可进一步聚合成某种高分子化合物,故正确;C.在反应②、③都为酯化反应中,参与反应的官能团都为羧基和羟基,完全相同,故错误;D.从A经硫酸氢乙酯至E的反应中,硫酸实际起到了催化剂的作用,故正确。故选ABD。24、羧基消去反应1-丙醇3c【答案解析】
A(C10H12O5)在NaOH水溶液条件下发生水解反应并酸化得到B与C,则A中含有酯基,其中B的相对分子质量为60,分子中只含一个甲基,能在浓硫酸的作用下发生消去反应,则B为CH3CH2CH2OH,B发生消去反应得到D,D为CH3CH═CH2,D发生加聚反应得到高分子化合物E,E为;C中O原子个数为5,C能与碳酸氢钠溶液反应得到气体,则C含有-COOH,能与氯化铁溶液发生显色反应,则C中含有酚羟基,C的结构可表示为(其中:-X、-Y均为官能团),根据C中氧原子个数知,C为,可推知A为,据此分析解答。【题目详解】(1)根据上述分析,C为,则官能团-X为羧基,反应③为CH3CH2CH2OH发生消去反应生成CH3CH═CH2,故答案为:羧基;消去反应;(2)根据上述分析,B为CH3CH2CH2OH,根据醇的系统命名法,B的名称为1-丙醇,CH3CH═CH2发生加聚反应得到高分子化合物E为,高聚物E的链节为,故答案为:1-丙醇;;(3)根据上述分析,A的结构简式为,故答案为:;(4)反应⑤的化学方程式为+NaHCO3→+CO2↑+H2O,故答案为:+NaHCO3→+CO2↑+H2O;(5)C为,C的同分异构体符合下列条件:i.含有苯环;ii.能发生银镜反应,说明含有醛基;iii.不能发生水解反应,说明不含酯基,则符合要求的结构简式如下:、、,共3种,故答案为:3;(6)由于苯酚在空气中易被氧化,A分子中有酚羟基,因此A具有抗氧化作用,故答案为:c。【答案点睛】正确判断A的结构是解题的关键。本题的易错点为(5),要注意性质条件下同分异构体的书写,和限制条件的解读,本题中需要按照一定的顺序书写苯环上的羟基和醛基,才能不重复不遗漏。25、BCDCu(OH)2或Cu2(OH)2SO4加热蒸发时NH3挥发,使[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3平衡往右移动,且Cu2+发生水解乙醇C关小水龙头,缓缓加入洗涤剂使沉淀完全浸没,缓缓地通过漏斗,重复2到3次低温干燥(或减压干燥或真空干燥或常温风干)【答案解析】
CuO加入硫酸生成硫酸铜,加入氨水,先生成氢氧化铜,氨水过量,则生成[Cu(NH3)4]2+,方案1用蒸发结晶的方法,得到的晶体中可能混有氢氧化铜等;方案2加入乙醇,可析出晶体Cu(NH3)4]SO4•H2O;(1)①根据抽滤操作的规范要求可知,在搭装置时滤纸应比漏斗内径略小,且能盖住所有小孔,在图2抽滤装置中漏斗颈口斜面应对着吸滤瓶的支管口,同时安全瓶中导管不能太长,否则容易引起倒吸,抽滤得到的滤液应从吸滤瓶的上口倒出,抽滤完毕后,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡皮管,再关水龙头,以防倒吸,据此答题;②氨气具有挥发性,物质的电离是吸热过程,加热促进使反应[Cu(NH3)4]2+⇌Cu2++4NH3平衡往右移动,且铜离子是弱碱离子易水解,所以导致产生杂质;(2)①根据图象分析,[Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的增大而减小,为了减少[Cu(NH3)4]SO4•H2O的损失,应加入乙醇,降低其溶解度,然后抽滤的晶体;②根据图象[Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图及实验目的分析;③含结晶水的晶体加热易失水,不宜采用加热干燥的方法。【题目详解】(1)方案1的实验步骤为:a.加热蒸发,b.冷却结晶,c.抽滤,d.洗涤,e.干燥。①根据抽滤操作的规范要求可知:A.抽滤完毕后,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡皮管,再关水龙头,以防倒吸,故A错误;B.在图2抽滤装置中有一处错误,漏斗颈口斜面应对着吸滤瓶的支管口,故B正确;C.抽滤得到的滤液应从吸滤瓶的上口倒出,故C正确;D.在搭装置时滤纸应比漏斗内径略小,且能盖住所有小孔,故D正确;故答案为BCD;②该方案存在明显缺陷,因为得到的产物晶体中往往含有Cu(OH)2或Cu2(OH)2SO4杂质,产生该杂质的原因是加热蒸发过程中NH3挥发,使反应[Cu(NH3)4]2+⇌Cu2++4NH3平衡向右移动,且Cu2+发生水解;(2)①根据Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图知,随着乙醇体积分数的增大,Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度降低,为了得到Cu(NH3)4]SO4•H2O,应向溶液C中加入适量乙醇,然后进行抽滤;②根据Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图知,随着乙醇体积分数的增大,Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度降低,为了减少Cu(NH3)4]SO4•H2O的损失,应降低Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度,所以应选用乙醇和水的混合液,故答案为C;洗涤的具体操作是关小水龙头,缓缓加入洗涤剂使沉淀完全浸没,缓缓地通过漏斗,重复2到3次;③[Cu(NH3)4]SO4•H2O在加热条件下能分解生成水和氨气,从而得不到纯净的[Cu(NH3)4]SO4•H2O,所以不宜采用加热干燥的方法,应采用低温干燥(或减压干燥或真空干燥或常温风干)。26、等装置冷却至室温后,再上下调节右边玻璃管的高度,使两端管内液面在同一水平面22400m/(V2-V1)不进入试管中的盐酸的体积也计入了产生的气体体积中让镁条浸没在盐酸中,防止镁与氧气反应,使镁全部用来产生氢气【答案解析】试题分析:(1)由于气体的体积受温度和压强影响大,所以步骤⑤中空格应进行的操作为等装置冷却至室温后,再上下调节右边玻璃管的高度,使两端管内液面在同一水平面。(2)若V1,V2均是折算为标况下的值,则反应中生成氢气的体积是(V2-V1)mL,物质的量是V2-V122400mol因此根据方程式Mg+2H+=Mg(3)镁是活泼的金属,易被氧化,所以步骤①中要用铜网包住镁条的原因是让镁条浸没在盐酸中,防止镁与氧气反应,使镁全部用来产生氢气。考点:考查镁相对原子质量测定的实验方案设计与探究27、分液漏斗Na2SO3+H2SO4
(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O增大气体与溶液的接触面积,让反应充分进行7SO2+6HNO3+4H2O=4NO+2NO2+7H2SO4如果pH<7,亚硝酸盐会转化为硝酸盐和NO气体,使其产量下降取C中溶液少量于试管中,加足量稀硝酸有气体生成,遇空气变红棕色,则证明C中有NO2-
生成(345cv/2m)
%或3.45cv/2m【答案解析】(1)
仪器a的名称为分液漏斗,A装置中利用浓硫酸与亚硫酸钠反应生成硫酸钠、二氧化硫和水制备二氧化硫,发生的化学反应方程式为Na2SO3+H2SO4
(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O;(2)B装置中多孔球泡的作用是增大气体与溶液的接触面积,让反应充分进行;(3)若装置B中逸出的NO与NO2气体物质的量之比为2∶1,则装置B中发生反应的化学方程式为7SO2+6HNO3+4H2O=4NO+2NO2+7H2SO4;(4)根据已知信息可知如果pH<7,亚硝酸盐会转化为硝酸盐和NO气体,使NaNO2的产量会下降;(5)
取C中溶液少量于试管中,加足量稀硝酸有气体生成,遇空气变红棕色,则证明C中有NO2-
生成;(6)消耗酸性KMnO4是0.001cVmol,根据方程式可知亚硝酸钠是0.0025cVmol,因此粗产品中NaNO2的质量分数为0.0025cV28、2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑2NaOH+Cl2=NaClO+NaCl+H2ONaCl(饱和)+NH3+H2O+CO2=NH4Cl+NaHCO3↓2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2↑MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑MgCl2+2H2OMg(OH)2+H2↑+Cl2↑分液漏斗烧瓶盐酸抑制晶体失水过程中的水解【答案解析】
(1)①工业用电解熔融的氯化钠的方法冶炼钠;②电解氯化钠稀溶液得的氯气可制备“84消毒液”,是氯气与氢氧化钠溶液反应;③侯氏制碱法是向饱和的氯化钠溶液中通入氨气,再加入二氧化碳,生成碳酸氢钠和氯化铵,碳酸氢钠晶体受热分解生成碳酸钠,二氧化碳和水;(2)反应中Br2起氧化剂、还原剂作用,根据电子转移守恒可知,氧化剂与还原剂物质的量之比为5:1,据此计算;(3)①采用石墨电极电解熔融的氯化镁,生成镁和氯气;②电解时,若有少量水存在,变成电解氯化镁溶液,生成氢氧化镁,氢气和氯气;(4)氯化镁易水解,应在氯化氢气流中获得其晶体,图中a装置提供HCl,在b中经氯化钙干燥后通入c中,c中物质为MgCl2•6H2O,在氯化氢气流中分解(或风化)生成
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