2023学年江苏省泰州市兴化市第一中学化学高二第二学期期末达标测试试题(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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列关于有机物a()、b()、c()的说法中不正确的是A.a、b、c互为同分异构体B.a、b、c均能使酸性KMnO4溶液褪色C.a、b、c的一氯代物分别有5种、2种、1种D.有机物a中的所有原子均可能处于同一平面内2、下列说法正确的是A.共价化合物中一定不含离子键B.离子化合物中一定不含共价键C.任何化学物质中均存在化学键D.全部由非金属元素形成的化合物一定是共价化合物3、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述不正确的是:A.2.7g金属铝分别与足量的NaOH溶液和盐酸反应转移的电子数目均为0.3NAB.标准状况下,2.24LCl2与过量NaOH溶液反应,转移的电子总数为0.1NAC.1L1mol•L-1Na2CO3溶液中阴离子数小于NAD.2.3g金属钠完全反应生成Na2O与Na2O2的混合物中阴离子数为0.05NA4、利用碳酸钠晶体(Na2CO3·10H2O,相对分子质量286)来配制0.1mol/L的碳酸钠溶液980mL,假如其他操作均准确无误,下列情况会引起配制溶液的浓度偏高的是()A.称取碳酸钠晶体28.6gB.溶解时进行加热,并将热溶液转移到容量瓶中至刻度线C.转移时,对用于溶解碳酸钠晶体的烧杯没有进行洗涤D.定容后,将容量瓶振荡摇匀,静置发现液面低于刻度线,又加入少量水至刻度线5、下列离子方程式或电离方程式正确的是A.NaHSO3溶液呈酸性:B.向Na2SiO3溶液中通入少量CO2:C.工业制漂白粉的反应:D.在Na2S2O3溶液中滴加稀硝酸:6、烯烃的复分解反应是重要的有机反应,在高分子材料化学、有机合成化学等方面具有重要意义。如:CH3CH=CH2+CH3CH2CH=CH2CH3CH=CHCH2CH3+CH2=CH2下列化合物中,经过烯烃复分解反应可以生成的是A.B.C.D.7、下列物质的溶液在蒸发皿中加热蒸干并灼烧,可以得到该物质的是A.FeSO4 B.MgSO4 C.AlCl3 D.NH4Cl8、《梦溪笔谈》是北宋沈括的著作,被誉为“中国科学史上的里程碑”,下列都是摘自该著作的内容,其中没有涉及氧化还原反应的是()A.烹胆矾则成铜,熬胆矾铁签,久之亦化为铜B.又石穴中水,所滴皆为钟乳、殷孽C.鄜、延境内有石油……颇似淳漆,燃之如麻,但烟甚浓D.取精铁锻之百余火,每锻称之,一缎一轻,至累锻而斤两不减,则纯钢也9、有5种有机物:⑤CH2=CH—CH=CH2,其中可用于合成高分子材料的正确组合为A.①②④B.①②⑤C.②④⑤D.③④⑤10、分子式为C8H8O2,含有苯环且能发生水解反应的同分异构体共有A.5种 B.6种 C.7种 D.8种11、在恒容密闭容器中存在下列平衡:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),CO2的平衡浓度c(CO2)与温度T的关系如图所示。下列说法错误的是A.反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)的ΔH﹥0B.在T2时,若反应处于状态D,则一定有ν(正)﹥ν(逆)C.平衡状态A与C相比,平衡状态A的c(CO)大D.若T1、T2时的平衡常数分别为K1、K2,则K1﹤K212、有关晶体的下列说法中,正确的是()A.分子晶体中分子间作用力越大,分子越稳定B.二氧化硅的熔点、硬度均比二氧化碳高C.冰融化时水分子时,仅共价键发生断裂,分子本身没有变化D.氯化钠熔化时离子键被破坏,故属于化学变化13、下列说法不正确的是A.乳酸薄荷醇酯()能发生水解、氧化、消去反应B.乙醛和丙烯醛()不是同系物,但它们与氢气充分反应后的产物是同系物C.淀粉和纤维素完全水解后的产物都是葡萄糖,但淀粉是人体的营养物质而纤维素不是D.CH3COOCH2CH3与CH3CH2COOCH3互为同分异构体,1H-NMR谱显示两者均有三种不同的氢原子且三种氢原子的比例相同,故不能用1H-NMR来鉴别14、铁、稀盐酸、澄清石灰水、氯化铜溶液是中学化学中常见物质,四种物质间的反应关系如图所示。图中两圆相交部分(A、B、C、D)表示物质间的反应,其中对应的离子方程式书写正确的是A.OH−+HCl=H2O+Cl− B.Ca(OH)2+Cu2+=Ca2++Cu(OH)2C.Fe+Cu2+=Cu+Fe2+ D.Fe+2H+=Fe3++H2↑15、NaNO2一种食品添加剂,它致癌。酸性KMnO4溶液与NaNO2的反应方程式是MnO4-+NO2-+→Mn2++NO3-+H2O。下列叙述中正确的是()A.该反应中NO2-被还原B.反应过程中溶液的pH减小C.生成1molNaNO3需消耗0.4molKMnO4D.中的粒子是OH-16、下列物质的类别与所含官能团都错误的是()A.羧酸—OH B.醇类—COOHC.醛类—CHO D.醚类CH3-O-CH3

17、C60具有广泛的应用前景,可以与金属K形成碳球盐K3C60,K3C60具有良好的超导性;也可以与H2反应生成C60H36,在80℃~215℃时,C60H36便释放出氢气,可作储氢材料。下列说法正确的是A.C60H36释放出氢气的过程中,只破坏分子间作用力B.C60融化时破坏的是共价键C.K3C60中既存在离子键,又存在共价键D.在熔融状态下,K、K3C60、C60、C60H36四种物质中只有K3C60能导电18、下列指定反应的离子方程式正确的是A.盐酸与铁片反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.酸化NaIO3和NaI的混合溶液:I−+IO3-+6H+=I2+3H2OC.酸性KMnO4溶液和双氧水混合:2MnO4-+5H2O2=2Mn2++5O2↑+6OH-+2H2OD.NaHCO3溶液中加入过量澄清石灰水:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O19、草酸亚铁(FeC2O4)可作为生产电池正极材料磷酸铁锂的原料,受热容易分解,为探究草酸亚铁的热分解产物,按下面所示装置进行实验。下列说法不正确的是A.实验中观察到装置B、F中石灰水变浑浊,E中固体变为红色,则证明分解产物中有CO2和COB.反应结束后,取A中固体溶于稀硫酸,向其中滴加1~2滴KSCN溶液,溶液无颜色变化,证明分解产物中不含Fe2O3C.装置C的作用是除去混合气中的CO2D.反应结束后,应熄灭A,E处酒精灯后,持续通入N2直至温度恢复至室温20、有下列几种高分子化合物:①②③④,其中是由两种不同的单体聚合而成的是()A.③ B.③④ C.①② D.④21、可以证明可逆反应N2+3H22NH3已达到平衡状态的是①一个N≡N断裂的同时,有3个H—H键断裂②一个N≡N键断裂的同时,有6个N—H键断裂③其它条件不变时,混合气体平均相对分子质量不再改变④恒温恒容时,体系压强不再改变⑤NH3、N2、H2的体积分数都不再改变⑥恒温恒容时,混合气体的密度保持不变⑦正反应速率v(H2)=0.6mol/(L·min),逆反应速率v(NH3)=0.4mol/(L·min)A.全部 B.①③④⑤ C.②③④⑤⑦ D.③⑤⑥⑦22、下列说法正确的是A.将10gCaCO3粉末加入100mL水中,所得溶液的浓度为lmol·L-1B.将100mL2mol·L-1盐酸加热蒸发至50mL,所得溶液的浓度为4mol·L-1C.将l0mLl.0mol·L-1NaCl溶液与90mL水混合,所得溶液的浓度为0.1mol·L-1D.将10gCaO加入100mL饱和石灰水中,充分搅拌、静置并恢复到原来的温度,所得溶液的浓度不变二、非选择题(共84分)23、(14分)M是石油裂解气的重要成分,由M制备环酯P的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:已知在特殊催化剂的作用下,能够发生碳碳双键两边基团互换的反应,如:2CH2=CHRCH2=CH2+RCH=CHR回答下列问题:(1)M的名称是____________,A中的含氧官能团名称是____________。(2)①的反应类型是___________,⑥的反应类型是________________。(3)C的结构简式为____________。由C→G的过程中步骤④、⑥的目的是___________。(4)G中最多有_______个原子共平面,其顺式结构式为_____________。(5)符合下列条件D的同分异构体有______种。①氯原子连在碳链的端点碳上②羟基连在不同的碳原子上,其中核磁共振氢谱为4组峰且峰面积比为4:2:2:1的为__________(写结构简式)。(6)由I和G在一定条件下制取环酯P的化学方程式为_________________。(7)已知:根据题中信息,设计以2-氯丙烷制备环己烯的合成路线(无机试剂和溶剂任选)___________。24、(12分)吡喹酮(H)是一种治疗血吸虫病的药物,合成路线如下图所示:已知:iii(1)下列说法正确的是______________。A.1molC最多消耗2molH2B.可以用双缩脲鉴别H与FC.化合物E、F均可发生消去反应D.化合物H的分子式为C19H24N2O2(2)试剂a的结构简式______________,E→F的反应类型为______________。(3)D→E的化学方程式是__________________________________________。(4)写出同时符合下列条件的C的所有同分异构体的结构简式______________。①分子中有苯环而且是苯环的邻位二取代物;②1H-NMR谱表明分子中有6种氢原子;IR谱显示存在碳氮双键(C=N)。(5)G→H三步反应依次为氧化、加成、取代反应,则G→H的合成路线为:______________。25、(12分)Ⅰ.实验室制得气体中常含有杂质,影响其性质检验。下图A为除杂装置,B为性质检验装置,完成下列表格:序号气体反应原理A中试剂①乙烯溴乙烷和NaOH的醇溶液加热_________②乙烯无水乙醇在浓硫酸的作用下加热至170℃反应的化学方程式是________________。NaOH溶液③乙炔电石与饱和食盐水反应_________Ⅱ.为探究乙酸乙酯的水解情况,某同学取大小相同的3支试管,分别加入以下溶液,充分振荡,放在同一水浴加热相同时间,观察到如下现象。试管编号①②③实验操作实验现象酯层变薄酯层消失酯层基本不变(1)试管①中反应的化学方程式是_____________________;(2)对比试管①和试管③的实验现象,稀H2SO4的作用是________________;(3)试用化学平衡移动原理解释试管②中酯层消失的原因_______________。26、(10分)某化学小组探究酸性条件下NO3-、SO42-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。A中黄色溶液迅速变成深红棕色,最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶液,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加入KSCN溶液后溶液不变色,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加入KSCN溶液;向A装置中注入空气。溶液变为红色;液面上方有少量红棕色气体生成。请回答下列问题:(1)配制FeCl3溶液时,常常加入盐酸,目的是(用化学用语和简单文字叙述):________。(2)资料表明,Fe3+能与SO2结合形成深红棕色物质Fe(SO2)63+,反应方程式为:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。请用化学平衡移动原理解释实验I中溶液颜色变化的原因________。(3)实验II中发生反应的离子方程式是__________________。(4)实验III中,浅绿色溶液变为黄色的原因是__________________(用离子方程式表示)。(5)实验IV中液面上方有少量红棕色气体生成,发生反应的化学方程式是______________。(6)综合上述实验得出的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。请从微粒变化的角度解释________。27、(12分)工业上可用焦炭与二氧化硅的混合物在高温下与氯气反应生成SiCl4,SiCl4经提纯后用氢气还原得高纯度硅。以下是实验室制备SiCl4的装置示意图。请回答下列问题:(1)仪器D的名称_____________。(2)装置A的硬质玻璃管中发生反应的化学方程式是________________。(3)C中吸收尾气一段时间后,吸收液中存在多种阴离子,下列有关吸收液中离子检验的说法正确的是_____。A.取少量吸收液加入AgNO3溶液,若生成白色沉淀,则说明一定存在Cl-B.取少量吸收液,滴加溴水,若溴水褪色,则说明一定存在SO32-C.取少量吸收液,加过量BaCl2溶液,过滤出沉淀,向沉淀中加过量稀盐酸,若沉淀部分溶解,且有气泡产生,则说明一定存在SO32-D.取少量吸收液,加硫酸酸化后再加淀粉碘化钾溶液,若溶液变蓝,则说明一定存在ClO-28、(14分)判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”(1)淀粉、纤维素和油脂都属于天然高分子化合物_________(2)向淀粉溶液中加入稀H2SO4,加热几分钟,冷却后再加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热,没有砖红色沉淀生成,证明淀粉没有水解成葡萄糖_________(3)食用白糖的主要成分是蔗糖_________(4)蔗糖、淀粉、油脂及其水解产物均为非电解质_________(5)麦芽糖与蔗糖的水解产物均含葡萄糖,故二者均为还原型二糖_________(6)葡萄糖、果糖的分子式均为C6H12O6,二者互为同分异构体_________(7)蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体_________(8)麦芽糖及其水解产物均能发生银镜反应_________(9)纤维素和淀粉遇碘水均显蓝色_________(10)植物油的主要成分是高级脂肪酸_________(11)向两份蛋白质溶液中分别滴加饱和NaCl溶液和CuSO4溶液,均有固体析出,所以蛋白质均发生变性_________(12)用甘氨酸(CH2COOHNH2)和丙氨酸(CH3CHCOOHNH2)缩合最多可形成4种二肽_________(13)天然植物油常温下一般呈液态,难溶于水,有恒定的熔点、沸点_________(14)若两种二肽互为同分异构体,则二者的水解产物不一致_________(15)苯、油脂均不能使酸性KMnO4溶液褪色_________(16)油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳_________(17)蛋白质、乙酸和葡萄糖均属电解质_________(18)乙酸乙酯和食用植物油均可水解生成乙醇_________(19)蛋白质和油脂都属于高分子化合物,一定条件下都能水解_________(20)氨基酸、淀粉均属于高分子化合物_________。29、(10分)Ti、Fe、Cu、Ni为过渡金属元素,在工业生产中有重要的应用.(1)①常温下Fe(CO)5呈液态,熔点为-20.5℃,沸点为101℃.据此可以判断其晶体为_________晶体,Fe(CO)5中铁的化合价为0,则该物质中含有的化学键类型有______(填字母).A离子键B极性共价键C非极性共价键D配位键②NO能被FeSO4溶液吸收生成配合物[Fe(NO)(H2O)5]SO4,该配合物中心离子的配位数为________,配体H2O中O原子的杂化方式为________.③NiO、FeO的晶体结构类型均与氧化钠的相同,Ni2+和Fe2+的离子半径分别为69pm和78pm,则熔点NiO_______FeO(填“<”或“>”).(2)Cu、N两元素形成某种化合物的晶胞结构如图(灰色球表示Cu原子),已知紧邻的白球与灰球之间的距离为a

cm,该晶胞的密度为________g•cm-1.

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.a、b、c三种有机物的分子式均为C8H8,属于同分异构体,A项正确;B.c是饱和烃,不能使酸性KMnO4溶液褪色,B项错误;C.a中苯环上的一氯代物有3种,侧链上有2种,共5种,b的一氯代物有2种,c的一氯代物有1种,C项正确;D.苯环和C=C构成的两个平面通过C—C单键的旋转可能使分子内所有原子共平面,D项正确。故选B。2、A【答案解析】

A.共价化合物中一定不含离子键,含离子键的化合物一定是离子化合物,故A正确;B.离子化合物中可能含有共价键,如NaOH、Na2O2等,故B错误;C.稀有气体是有单原子组成的分子,不含化学键,故C错误;D.如所有铵盐,都是非金属元素组成的,但属于离子化合物,故D错误;故答案选A。3、C【答案解析】

A、2.7g铝的物质的量为0.1mol,而无论与盐酸还是氢氧化钠溶液反应后铝元素均变为+3价,故1mol铝均失去3mol电子,即0.3NA个,故A正确;B.标准状况下,2.24LCl2的物质的量为2.24L22.4L/mol=0.1mol,由方程式Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O可知,反应中氯元素化合价由0价升高为+1价,由0价降低为-1价,氯气起氧化剂与还原剂作用,各占一半,转移电子数目为0.1mol×12×2×NAmol-1=0.1NA,故B正确;C、Na2CO3溶液中碳酸根离子水解生成碳酸氢根离子和氢氧根离子,阴离子总数增多,1L1mol•L-1Na2CO3溶液中阴离子数大于NA,故C错误;D、2.3g钠的物质的量为0.1mol,而反应后生成的钠的化合物氧化钠或过氧化钠中,均是2个钠离子对应一个阴离子,故0.1mol钠离子对应0.05mol阴离子即0.05NA个,故D【答案点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的计算和判断。本题的易错点为B,要注意反应中氯气既是氧化剂又是还原剂,1mol氯气转移1mol电子。类似的还有过氧化钠与水反应、二氧化氮与水反应等。4、B【答案解析】

A.在实验室没有980mL容量瓶,要选择1000mL容量瓶,需要溶质的物质的量为n(Na2CO3)=0.1mol/L×1L=0.1mol,根据n(Na2CO3·10H2O)=n(Na2CO3),所以m(Na2CO3·10H2O)=0.1mol×286g/mol=28.6g,溶液浓度为0.1mol/L,不会产生误差,A不符合题意;B.溶解时进行加热,并将热溶液转移到容量瓶中至刻度线,由于溶液的体积受热膨胀,遇冷收缩,所以待恢复至室温时,体积不到1L,根据c=,可知V偏小,则c偏高,B符合题意;C.转移时,对用于溶解碳酸钠晶体的烧杯没有进行洗涤,则溶质的物质的量偏少,根据c=,可知n偏小,则c偏低,C不符合题意;D.定容后,将容量瓶振荡摇匀,静置,发现液面低于刻度线,是由于部分溶液粘在容量瓶颈部,若又加入少量水至刻度线,则V偏大,根据c=,可知:若V偏大,会导致配制溶液的浓度偏低,D不符合题意;故合理选项是B。5、B【答案解析】

A.NaHSO3中的HSO3-不能完全电离,NaHSO3溶液呈酸性的原因是HSO3-的电离程度大于HSO3-的水解程度,故A不选;B.向Na2SiO3溶液中通入CO2,发生强酸制取弱酸的复分解反应,生成硅酸。由于通入的CO2是少量的,所以生成的是碳酸盐,故B选;C.工业制漂白粉是把氯气通入石灰乳中,氢氧化钙不能写成离子形式,故C不选;D.在Na2S2O3溶液中滴加稀硝酸,硫被氧化为+6价,故D不选。故选B。6、C【答案解析】分析:烯烃复分解反应是指在催化剂作用下,实现两边基团换位的反应。详解:A、生成,故A错误;B、生成,故B错误;C、生成,故C正确;D、生成,故D错误;故选C。7、B【答案解析】

在蒸发皿中加热蒸干并灼烧下列物质的溶液可以得到该物质的固体,说明该溶质性质较稳定,蒸干、灼烧过程中不发生分解、不发生水解,据此分析解答。【题目详解】A.硫酸亚铁在蒸干过程中发生水解,生成的氢氧化亚铁被氧化生成氢氧化铁和硫酸,但硫酸没有挥发性,所以蒸干、灼烧时得到硫酸铁,A错误;B.硫酸镁在溶液在加热时水解得到硫酸与氢氧化镁,但氢氧化镁难溶,硫酸是难挥发性酸,最后得到的固体为MgSO4,B正确;C.氯化铝水解生成氢氧化铝和盐酸,加热蒸干并灼烧后,氯化氢挥发得到氢氧化铝,灼烧后得到氧化铝固体,C错误;D.氯化铵加热蒸干并灼烧后无固体物质,全部脱离体系,D错误;答案选B。8、B【答案解析】

A.烹胆矾则成铜,熬胆矾铁签,久之亦化为铜,涉及的是用铁置换出硫酸铜中的金属铜,发生氧化还原反应,A项错误;B.又石穴中水,所滴皆为钟乳、殷孽,发生的是氢氧化钙与二氧化碳生成的碳酸钙,碳酸钙与水和二氧化碳反应生成碳酸氢钙,碳酸氢钙再分解生成碳酸钙,整个过程不涉及氧化还原变化,B项正确;C.鄜、延境内有石油……颇似淳漆,燃之如麻,但烟甚浓,涉及的是石油的燃烧,燃烧属于氧化反应,C项错误;D.取精铁锻之百余火,每锻称之,一缎一轻,至累锻而斤两不减,则纯钢也,发生的是精铁变成钢的过程,不断降低杂质和C的含量,使C变成二氧化碳,发生了氧化还原反应,D项错误;答案选B。9、D【答案解析】试题分析:根据结构简式可知,该有机物为加聚反应产物,其主链含有两个碳碳双键,先将中括号去掉,然后从左向右,按照“见双键,四个碳,无双键,两个碳”画线断开:,则可以得到该有机物的三种单体:④、⑤CH2=CH-CH=CH2、③,答案选D。考点:考查不饱和烃加聚反应的规律。10、B【答案解析】

由题目要求可知该有机物的同分异构体中应具有CH3-C6H4-OOCH(-C6H4为苯环)的结构,应有邻、间、对三种同分异构体或C6H5-OOCCH3或C6H5-CH2OOCH或C6H5-COOCH3,共6种,故B正确;故选B。11、B【答案解析】

A.由图可知,温度越高平衡时c(CO2)越大,说明升高温度平衡向正反应方向移动,升高温度平衡向吸热反应进行,故正反应是吸热反应,即△H>0,故A正确;B.T2时若反应处于状态D,c(CO2)高于平衡浓度,故反应一定向逆反应方向进行,则一定有υ(正)<υ(逆),故B错误;C.平衡状态A与C相比,C点温度高,已知△H>0,升高温度平衡向正反应方向移动,CO浓度减小,所以A点CO浓度大,故C正确;D.该反应正反应是吸热反应,升高温度平衡向正反应方向移动,化学平衡常数增大,故K1<K2,故D正确;故答案选B。【答案点睛】本题考查温度对平衡移动的影响、对化学平衡常数的影响等知识,注意曲线的各点都处于平衡状态,明确化学平衡及其影响为解答关键,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力,注意化学平衡图像题的解题技巧。12、B【答案解析】试题分析:分子晶体中分子间作用力越大,熔沸点越高,故A错误;二氧化硅是原子晶体,所以熔点、硬度均比二氧化碳高,故B正确;冰融化时水分子时,共价键没有发生断裂,分子本身没有变化,故C错误;氯化钠熔化不属于化学变化,故D错误。考点:本题考查化学键。13、D【答案解析】分析:A.根据官能团酯基、羟基进行分析;B.醛基、碳碳双键均能与氢气发生加成,两种醛完全加成后生成饱和一元醇;C.人体不能消化纤维素;D.乙酸乙酯和丙酸甲酯是同分异构体,且二者有三种氢原子,个数比为3:2:3,氢原子的环境不同,在核磁共振氢谱上所处频率也不同;据以上分析解答。详解:乳酸薄荷醇酯中含有羟基和酯基,能够能发生水解、氧化、消去反应,A正确;乙醛与丙烯醛含有的官能团不同,因此不是同系物,但二者与氢气充分反应后,含有相同的官能团,分子式相差1个CH2,是同系物,B正确;淀粉和纤维素都是多糖,水解之后的产物都是葡萄糖,但是人体不能消化纤维素,它不属于人体的营养物质,C正确;乙酸乙酯和丙酸甲酯是同分异构体,且二者有三种氢原子,个数比为3:2:3,氢原子的环境不同,在核磁共振氢谱上所处频率也不同,因此二者可以通过核磁共振氢谱分别出来,D错误;正确选项D。14、C【答案解析】

A.稀盐酸和石灰水发生中和反应,反应的离子方程式应为H++OH−=H2O,A项错误;B.氯化铜和石灰水反应生成氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu2++2OH−=Cu(OH)2↓,B项错误;C.铁与氯化铜溶液发生置换反应,生成氯化亚铁和铜,反应的离子方程式为Fe+Cu2+=Fe2++Cu,C项正确;D.铁为活泼金属,与稀盐酸发生置换反应生成氢气,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,D项错误;答案选C。15、C【答案解析】

该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价,所以MnO4-是氧化剂,NO2-应该作还原剂,亚硝酸根离子中N元素应该失电子化合价升高,酸性条件下,应该生成硝酸根离子,根据转移电子相等、原子守恒配平方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O;A.该反应中N元素化合价由+3价变为+5价,所以亚硝酸根离子失电子被氧化,故A错误;B.根据元素守恒、电荷守恒知,□是H+,氢离子参加反应导致溶液中氢离子浓度降低,则溶液的pH增大,故B错误;C.根据转移电子守恒得,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物质的量==0.4mol,故C正确;D.由B分析可知,□是H+,故D错误;故答案为C。【答案点睛】氧化还原反应的实质是反应过程中发生电子转移,而氧化剂得电子的总数(或元素化合价降低总数)必然等于还原剂失电子总数(或元素化合价升高总数),根据这一原则可以对氧化还原反应的化学方程式进行配平。配平的步骤:①标好价:正确标出反应前后化合价有变化的元素的化合价;②列变化:列出元素化合价升高和降低的数值;②求总数:求元素化合价升高数和降低数的总数,确定氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的化学计量数;④配系数:用观察法配平其他各物质的化学计量数;⑤细检查:利用“守恒”三原则(即得失电子守恒、电荷守恒、质量守恒),逐项检查配平的方程式是否正确。16、C【答案解析】

A.含有的官能团为羧基(-COOH),不是醇羟基,属羧酸,故A不符合题意;B.的羟基连在链烃基上的有机物属于醇类,所含有的官能团不是—COOH,故B不符合题意;C.含有酯基,属酯类有机物,含有的官能团是-CHO和-COO-,有机物的类别和官能团的判断都是错误的,故C符合题意;D.CH3-O-CH3属于醚类,含有,类别与官能团均正确,故D不符合题意;故答案为C。17、C【答案解析】

A.C60H36释放出氢气是化学变化,反应过程中,必定破坏化学键,A错误;B.C60属于分子晶体,融化是物理变化,破坏的是分子间作用力,B错误;C.碳球盐K3C60是离子化合物,既存在离子键,又存在共价键,C正确;D.在熔融状态下,K、K3C60能导电,D错误;答案选C。18、D【答案解析】

A.盐酸与铁片反应生成亚铁盐和氢气,反应的离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.NaIO3和NaI在酸性溶液中发生氧化还原反应生成单质碘和水,反应的离子方程式为:5I−+IO3-+6H+=3I2+3H2O,故B错误;C.酸性条件下,酸性KMnO4溶液和双氧水反应生成锰离子、氧气和水,反应的离子方程式为:2MnO4-+5H2O2+6H+=2Mn2++5O2↑+8H2O,故C错误;D.NaHCO3溶液与过量澄清石灰水反应生成碳酸钙和水,反应的离子方程式为:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O,故D正确;故选D。19、B【答案解析】

A选项,实验中观察到装置B中石灰水变浑浊,说明产生了分解产物中有CO2,E中固体变为红色,F中石灰水变浑浊,则证明分解产物中有CO,故A正确;B选项,因为反应中生成有CO,CO会部分还原氧化铁得到铁,因此反应结束后,取A中固体溶于稀硫酸,向其中滴加1~2滴KSCN溶液,溶液无颜色变化,不能证明分解产物中不含Fe2O3,故B错误;C选项,为了避免CO2影响CO的检验,CO在E中还原氧化铜,生成的气体在F中变浑浊,因此在装置C要除去混合气中的CO2,故C正确;D选项,反应结束后,应熄灭A,E处酒精灯后,持续通入N2直至温度恢复至室温避免生成的铜单质被氧化,故D正确;综上所述,答案为B。【答案点睛】验证CO的还原性或验证CO时,先将二氧化碳除掉,除掉后利用CO的还原性,得到氧化产物通入澄清石灰水中验证。20、B【答案解析】

①是由CH2=CHCl发生加聚反应生成;②是由发生加聚反应生成;③是由和HCHO发生缩聚反应生成;④是由CH2=CH2和CH2=CH—CH3发生加聚反应生成;因此③④是由两种不同的单体聚合而成的;答案:B【答案点睛】加聚反应单体寻找方法:凡链节的主链上只有两个碳原子(无其它原子)的高聚物,其合成单体必为一种,将两半链闭合即可;凡链节主链上只有四个碳原子(无其它原子)且链节无双键的高聚物,其单体必为两种,在中间画线断开,然后将四个半键闭合;凡链节主链上只有碳原子并存在碳碳双键结构的高聚物,其规律是“见双键,四个碳,无双键,两个碳”画线断开,然后将半键闭合,即将单双键互换。21、C【答案解析】

①一个N≡N断裂的同时,有3个H—H键断裂,表示的都是v正,不能说明可逆反应达到平衡状态,①错误;②一个N≡N键断裂的同时,有6个N—H键断裂,表示的是v正=v逆,可以说明可逆反应达到平衡状态,②正确;③可逆反应为反应前后气体体积减小的反应,其它条件不变时,混合气体平均相对分子质量不再改变,可以说明反应达平衡状态,③正确;④对于反应前后气体体积不等的可逆反应,恒温恒容时,体系压强不再改变,说明该可逆反应达到平衡状态,④正确;⑤化学平衡时各组分的浓度、质量分数等保持恒定,故NH3、N2、H2的体积分数都不再改变,表明可逆反应达到平衡状态,⑤正确;⑥恒温恒容时,该可逆反应的物质质量守恒,体积不变,混合气体的密度始终保持不变,不能说明该可逆反应达到平衡状态,⑥错误;⑦根据同一化学反应中,各物质的化学反应速率之比等于化学方程式中相应各物质的化学计量数之比,正反应速率v(H2)=0.6mol/(L·min)时,用NH3表示的正反应速率v(NH3)=,则有:v(NH3)正=v(NH3)逆,可以说明可逆反应达到平衡状态,⑦正确;综上所述,C项正确;答案选C。【答案点睛】根据化学平衡的特征来判断化学反应是否达平衡状态。即:(1)化学平衡时正逆反应速率相等(2)各组分的浓度及百分含量保持一致。这是判断可逆反应达到化学平衡状态的直接依据,由此可以衍生出其他判断反应是否达平衡状态的间接依据。22、D【答案解析】

A、碳酸钙难溶于水,因此将10gCaCO3粉末加入100mL水中,所得溶液的浓度不是lmol·L-1,A错误;B、浓盐酸易挥发,因此将100mL2mol·L-1盐酸加热蒸发至50mL,所得溶液的浓度小于4mol·L-1,B错误;C、将l0mLl.0mol·L-1NaCl溶液与90mL水混合,所得溶液的体积不是100mL,因此溶液的浓度不是0.1mol·L-1,C错误;D、将10gCaO加入100mL饱和石灰水中,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,但由于溶液是饱和溶液,因此充分搅拌、静置并恢复到原来的温度,所得溶液的浓度不变,D正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、丙烯碳碳双键取代反应消去反应HOCH2-CH=CH-CH2OH保护分子中碳碳双键不被氧化1210ClCH2-CH(CH2OH)2CH3-CHCl-CH3CH2=CH-CH3CH2=CH2、CH3-CH=CH-CH3CH3-CHBr-CHBr-CH3CH2=CH-CH=CH2【答案解析】

由题中信息可知,M与氯气发生取代反应生成CH2=CH-CH2Cl,可确定M为丙烯;已知在特殊催化剂的作用下,能够发生碳碳双键两边基团互换的反应,则CH2=CH-CH2Cl在催化剂的作用下,生成乙烯、CH2Cl-CH=CH-CH2Cl;根据合成路线可知,A水解后先与HCl发生反应,然后发生氧化反应、消去反应,则A为CH2Cl-CH=CH-CH2Cl、B为乙烯;C为HOCH2-CH=CH-CH2OH;D为HOCH2-CH2-CHCl-CH2OH;E为HOOC-CH2-CHCl-COOH;F为NaOOC-CH=CH-COONa;G为HOOC-CH=CH-COOH;H为CH2Br-CH2Br;I为CH2OH-CH2OH;【题目详解】(1)根据分析可知,M为丙烯;A为CH2Cl-CH=CH-CH2Cl,含有的官能团为碳碳双键;(2)反应①为取代反应;反应⑥为卤代烃的消去反应;(3)C的结构简式为HOCH2-CH=CH-CH2OH,其分子中含有碳碳双键和羟基,这丙种官能团均易发生氧化反应,因此,C→G的过程步骤④、⑥的目的是:为了保护碳碳双键在发生氧化反应时不被氧化;(4)G的结构简式为HOOC-CH=CH-COOH,当碳碳双键与羧基中碳氧双键确定的平面重合时,则有12原子共平面;其顺式结构为:;(5)D的结构简式为HOCH2-CH2-CHCl-CH2OH,符合①氯原子连在碳链的端点碳上②羟基连在不同的碳原子上。若无支链,固定Cl原子和一个—OH在一端,,另一个—OH的位置有3种;移动—OH的位置,,另一个—OH的位置有2种;依此类推,,1种;若存在一个甲基支链,,有2种;,有1种,,1种,合计10种;其中核磁共振氢谱为4组峰且峰面积比为4:2:2:1,符合的结构简式为:ClCH2-CH(CH2OH)2;(6)I、G分别为:HOOC-CH=CH-COOH、CH2OH-CH2OH,在一定条件下发生酯化反应,制取环酯P,其方程式为:;(7)根据题目信息,烯烃在一定条件下碳碳双键两边的基团可以互换,则先用2-氯丙烷发生消去反应生成丙烯,丙烯在一定条件下生成乙烯和2-丁烯,利用2-丁烯和溴水发生加成反应,生成2,3-二溴丁烷,再发生消去反应生成1,3-丁二烯,最后与乙烯发生双烯合成制取环己烯。合成路线如下:CH3-CHCl-CH3CH2=CH-CH3CH2=CH2、CH3-CH=CH-CH3CH3-CHBr-CHBr-CH3CH2=CH-CH=CH2。【答案点睛】多官能团同分异构体的书写时,根据一固定一移动原则,逐个书写,便于查重。24、BD取代反应、、【答案解析】

纵观整个过程,由A的分子式、F的结构简式,可知A为;A与氯气在光照条件下发生甲基上的一氯取代生成B,B为;B发生取代反应生成C,C为,C与氢气发生还原反应生成D,根据D分子式可知D为;D发生信息ii的反应生成E,E发生取代反应生成F,根据F结构简式知,C2H2Cl2O为,E为,C2H7NO为H2NCH2CH2OH;对比F、G结构简式,F发生信息ii中反应生成G,故试剂a为,据此分析解答。【题目详解】(1)A.C为,1molC

最多消耗

5molH2,故A错误;B.F中含有肽键,能与双缩脲反应呈现紫色,而H不能,故B正确;C.化合物E中氯原子连接的碳原子相邻的碳原子上没有H原子,不能发生消去反应,而F中羟基可以发生消去反应,故C错误;D.根据H的结构简式,化合物

H

的分子式为

C19H24N2O2,故D正确;故答案为:BD;(2)根据上述分析,试剂a的结构简式为:,E→F的反应为取代反应,故答案为:;取代反应;(3)D→E的化学方程式是:,故答案为:;(4)同时符合下列条件的

C()的同分异构体:①分子中有苯环而且是苯环的邻位二取代物;②1H-NMR

谱表明分子中有6种氢原子;IR谱显示存在碳氮双键(C=N),可能的结构简式有:、、,故答案为:、、;(5)中G→H三步反应依次为氧化、加成、取代反应,G先发生催化氧化生成,然后加成反应,最后发生取代反应生成H,合成路线流程图为:,故答案为:。【答案点睛】根据F的结构采用正推和逆推的方法推导是解答本题的关键。本题的难点为(5)中合成路线的设计,要注意利用题中提供的反应类型的提示,易错点为(4)中同分异构体的书写。25、水CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2OCuSO4溶液CH3COOCH2CH3+H2OCH3CH2OH+CH3COOH稀硫酸可以加速酯的水解(或稀硫酸是酯水解反应的催化剂)乙酸乙酯水解生成的乙酸与NaOH发生中和反应,乙酸浓度降低,使水解平衡向正反应方向移动,水解比较彻底【答案解析】

Ⅰ.①乙醇易挥发,且易溶于水,乙烯混有乙醇,可用水除杂;②无水乙醇在浓硫酸的作用下加热至170℃反应,生成乙烯和水,反应的方程式为CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;③乙炔中混有硫化氢气体,可用硫酸铜除杂,生成CuS沉淀。Ⅱ.(1)在稀硫酸的作用下乙酸乙酯发生水解反应生成乙酸和乙醇,反应的化学方程式为CH3COOCH2CH3+H2OCH3CH2OH+CH3COOH。(2)试管③中没有稀硫酸,而乙酸乙酯几乎不水解,所以对比试管①和试管③的实验现象,稀H2SO4的作用是加速酯的水解(或稀硫酸是酯水解反应的催化剂)。(3)乙酸乙酯水解生成的乙酸与NaOH发生中和反应,乙酸浓度降低,使水解平衡向正反应方向移动,水解比较彻底,因此试管②中酯层消失。26、Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入盐酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;Fe3+和SO2生成红棕色的Fe(SO2)63+反应速率较快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反应2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反应缓慢,但是反应限度较大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移动,红棕色逐渐褪去,最终得到浅绿色溶液;Ba2+

+SO42-

=BaSO4↓;3Fe2+

+4H++NO3-

=3Fe3++NO↑+2H2O;2NO+O2

=2NO2;实验II中溶液中检出Fe2+和SO42-,说明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;实验III中溶液变黄色、IV中检出Fe3+和NO生成,说明酸性条件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。【答案解析】

通过“氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性”原理设计实验。【题目详解】(1)溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入盐酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;(2)Fe3+和SO2生成红棕色的Fe(SO2)63+反应速率较快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反应2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反应缓慢,但是反应限度较大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移动,红棕色逐渐褪去,最终得到浅绿色溶液;(3)加入KSCN溶液后溶液不变色,说明铁离子完全转化为亚铁离子,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,氧化生成硫酸根与钡离子结合为硫酸钡,反应离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓;(4)硝酸具有强氧化性,将溶液中亚铁离子氧化为铁离子,浅绿色溶液变为黄色,反应离子方程式为:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(5)反应生成的NO与氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮为红棕色,发生反应的方程式是:2NO+O2=2NO2;(6)验II中溶液中检出Fe2+和SO42-,说明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;实验III中溶液变黄色、IV中检出Fe3+和NO生成,说明酸性条件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。27、干燥管2C+SiO2+2Cl2SiCl4+2COCD【答案解析】

氯气与石英砂和炭粉在高温下反应生成四氯化硅、CO,通过B装置冷却四氯化硅,利用D装置防止水蒸气进入B装置,最后利用C装置吸收氯气和CO,防止污染空气,据此解答。【题目详解】(1)根据仪器构造可判断仪器D的名称是干燥管。(2)根据原子守恒可知装置A的硬质玻璃管中发生反应的化学方程式是2C+SiO2+2Cl2SiCl4+2CO。(3)A.由于氯气能把亚硫酸钠氧化为硫酸钠,硫酸银不溶于水,则取少量吸收液加入AgNO3溶液,若生成白色沉淀,不能说明一定存在Cl-,A错误;B.由于溶液中含有氢氧化钠,氢氧化钠也能与单质溴反应,因此取少量吸收液,滴加溴水,若溴水褪色,不能说明一定存在SO32-,B错误;C.取少量吸收液,加过量BaCl2溶液,过滤出沉淀,向沉淀中加过量稀盐酸,若沉淀部分溶解,且有气泡产生,则说明沉淀中含有亚硫酸钡,因此一定存在SO32-,C正确;D.取少量吸收液,加硫酸酸化后再加淀粉碘化钾溶液,若溶液变蓝,则说明有单质碘生成,因此一定存在氧化性离子ClO-,D正确;答案选CD。28、××√××√√√×××√×××√××××【答案解析】分析:(1)相对分子质量在10000以上的有机化合物为高分子化合物。(2)葡萄糖在碱性条件下与新制Cu(OH)2浊液反应。(3)白糖的主要成分是蔗糖。(4)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质。(5)蔗糖水解后的产物葡萄糖有还原性,自身没有还原性。(6)葡萄糖、果糖的分子式均为C6H12O6,葡萄糖是多羟基醛,果糖是多羟基酮,二者互为同分异构体。(7)蔗糖和麦芽糖是二糖,分子式都可用C12H22O11表示,它们互为同分异构体。(8)麦芽糖和水解产物葡萄糖中均含-CH

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