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文档简介
2023年高二下化学期末模拟试卷注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、下列叙述正确的是()A.凡能电离出H+的化合物均属于酸B.醋酸溶液的导电能力可能比稀硫酸强C.SO3的水溶液能导电,SO3是电解质D.硫磺不导电,因此硫磺是非电解质2、下图是在载人航天器舱内利用氢氧燃料电池进行二氧化碳浓缩富集的装置。下列说法正确的是A.a极为电池的正极B.b极的电极反应:2CO2+O2+4e-===2CO32-C.该装置工作时电能转化成了化学能D.CO32-向b极移动3、电—Fenton法是用于水体里有机污染物降解的高级氧化技术,其反应原理如图所示,其中电解产生的H2O2与Fe2+发生Fenton反应,Fe2++H2O2=Fe3++OH-+•OH,生成的烃基自由基(•OH)能氧化降解有机污染物。下列说法正确的是()A.电解池左边电极的电势比右边电极的电势高B.电解池中只有O2和Fe3+发生还原反应C.消耗1molO2,电解池右边电极产生4mol•OHD.电解池工作时,右边电极附近溶液的pH增大4、下列混合物可用过滤的方法分离的是A.汽油和植物油 B.碳酸钙和水C.酒精和水 D.氯化钠和水5、工业上用洗净的废铜屑作原料来制备硝酸铜。为了节约原料和防止污染环境,宜采取的方法是A.Cu→△浓H2SO4CuSOB.Cu→△空气CuO→稀HNOC.Cu→稀HNO3Cu(NOD.Cu→浓HNO3Cu(NO6、利用废蚀刻液(含FeCl2、CuCl2及FeCl3)制备碱性蚀刻液[Cu(NH3)4Cl2溶液]和FeCl3•6H2O的主要步骤:用H2O2氧化废蚀刻液,制备氨气,制备碱性蚀刻液[CuCl2+4NH3=Cu(NH3)4Cl2]、固液分离,用盐酸溶解沉淀并制备FeCl3•6H2O。下列实验原理和装置不能达到实验目的的是()A.用装置甲制备NH3 B.用装置乙制备Cu(NH3)4Cl2并沉铁C.用装置丙分离Cu(NH3)4Cl2溶液和Fe(OH)3 D.用装置丁将FeCl3溶液蒸干制备FeCl3•6H2O7、下列不涉及蛋白质变性的是A.给重金属中毒的病人服用大量牛奶B.用福尔马林溶液浸泡动物标本C.在鸡蛋清溶液中加入醋酸铅溶液,有沉淀析出D.在鸡蛋清溶液中加入饱和硫酸铵溶液,有沉淀析出8、下列关于四个实验装置的说法中正确的是()A.图一:引发铝热反应的操作是点燃镁条B.图二:海水淡化的蒸馏操作中缺少了温度计C.图三:滴加K3[Fe(CN)6]溶液,产生特征蓝色沉淀D.图四:酸式滴定管注入Na2CO3溶液之前应检查是否漏液9、下面是关于中和滴定的实验叙述,在横线标明的操作中,有错误的是a.取25.00mL未知浓度的HCl溶液放入锥形瓶中;b.此瓶需事先用蒸馏水洗净,并将该瓶用待测液润洗过;c.加入几滴酚酞作指示剂;d.取一支酸式滴定管,经蒸馏水洗净;e.直接往其中注入标准NaOH溶液,进行滴定;f.一旦发现溶液由无色变成粉红色,即停止滴定,记下数据。A.d、e、f B.b、d、e、f C.b、d、e D.b、c、e、f10、化学与社会可持续发展密切相关。下列做法错误的是A.按照国家规定,对生活垃圾进行分类放置B.工业废水经过静置、过滤后排放,符合绿色化学理念C.植物的秸秆、枝叶和人畜粪便等生物质能可转化为沼气D.氢气是一种有待大量开发的“绿色能源”11、已知原子数和价电子数相同的离子或分子结构相似,如SO3、NO都是平面三角形。那么下列分子或离子中与SO42-有相似结构的是()A.PCl5 B.CCl4 C.NF3 D.N12、下列各组离子一定能大量共存的是()A.在强碱溶液中:Na+、K+、AlO2﹣、CO32﹣B.在pH=0的溶液中:K+、Fe2+、Cl﹣、NO3﹣C.在含大量Fe3+的溶液中:NH4+、Na+、Cl﹣、SCN﹣D.在c(H+)=10﹣13mol/L的溶液中:NH4+、Al3+、SO42﹣、NO3﹣13、分子式为C9H18O2的酯在酸性条件下水解得到酸和醇的相对分子质量相同,符合此条件的酯的同分异构体的数目为A.4B.8C.10D.1614、有机物甲的分子式为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,在相同的温度和压强下,同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,则甲的可能结构有()A.16种 B.14种 C.12种 D.10种15、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述错误的是(A.标准状况下,33.6L氯气与足量水反应,转移电子数目为B.20gHC.12g金刚石中含有的共价键数为2D.标准状况下,33.6L氟化氢中含有氟原子的数目大于16、已知TNT为烈性炸药,其爆炸时的方程式为:TNT+21O228CO2+10H2O+6N2,下列有关该反应的说法正确的是()A.TNT在反应中只做还原剂B.TNT中的N元素化合价为+5价C.方程式中TNT前的化学计量数为2D.当1molTNT参加反应时,转移的电子数为30×6.02×1023二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:①CH3CH=CHCH2CH3CH3COOH+CH3CH2COOH②R-CH=CH2R-CH2-CH2-Br香豆素的核心结构是芳香内酯A,A经下列步骤转变为水杨酸。请回答下列问题:(1)下列有关A、B、C的叙述中不正确的是___________a.C中核磁共振氢谱共有8种峰b.A、B、C均可发生加聚反应c.1molA最多能和5mol氢气发生加成反应d.B能与浓溴水发生取代反应(2)B分子中有2个含氧官能团,分别为______和______(填官能团名称),B→C的反应类型为_____________。(3)在上述转化过程中,反应步骤B→C的目的是_________________________。(4)化合物D有多种同分异构体,其中一类同分异构体是苯的对二取代物,且水解后生成的产物之一能发生银镜反应。请写出其中一种的结构简式:_____________。(5)写出合成高分子化合物E的化学反应方程式:_______________________________。18、A、B、C、D、E代表5种元素。请填空:(1)A元素基态原子的最外层有3个未成对电子,次外层有2个电子,其元素符号为________。(2)B元素的负一价离子和C元素的正一价离子的电子层结构都与氩相同,B的元素符号为__________,C的元素符号为____________;B的外围电子的轨道表示式为___________。(3)D元素的正三价离子的3d轨道为半充满,D的元素符号为________________,其基态原子的电子排布式为________________________。(4)E元素基态原子的M层全充满,N层没有成对电子,只有一个未成对电子,E的元素符号为________,其基态原子的电子排布式为_________。19、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)。20、己二酸主要用于生产尼龙66盐、合成树脂及增塑剂等。已二酸的合成路线如下:制备己二酸的装置示意图如图所示(加热和夹持装置等略)。实验步骤:I.己二酸的制备连装好装置后,通过瓶口b慢慢滴加1.5g环已醇至适量KMnO4和NaOH的混合溶液中,然后塞上带有温度计的胶塞,再用沸水浴加热数分钟。II.分离提纯趁热过滤,收集滤液,用少量热水洗涤滤渣2次,合并滤液和洗涤液,边搅拌边滴加浓盐酸至溶液呈强酸性,小心加热蒸发浓缩至10mL左右,在冷水浴中冷却,析出已二酸粗品。回答下列问题:(1)写出仪器a的名称:______________。(2)分离提纯过程中滴加的浓盐酸的作用是______________。(3)将已二酸粗品提纯的方法是_______________。A.过滤
B.萃取
C.重结晶
D.蒸馏(4)步骤II中过滤时需要用到的玻璃仪器有玻璃棒____、_____。洗涤滤渣的目的是__________。(5)若制得纯已二酸的质量为1.5g,则己二酸的产率为__________。21、H是一种香料,其合成路线如下:已知:回答下列问题:(1)A遇氯化铁溶液发生显色反应且A仅含C、H、0三种元素,则A的名称是________。(2)甲的相对分子质量为30,下列有关甲的说法正确的是______(填字母)。a.常温下,甲能使溴水(或酸性高锰酸钾溶液)褪色b.1mol甲与足量银氨溶液反应最多生成2molAgc.甲和葡萄糖的最简式相同d.甲在常温常压下呈液态(3)写出A—B反应的原子利用率的表达式为_________________________________。(4)在一定条件下,甲和A合成电木的化学方程式为_______________________。(5)参照上述信息,以苯甲醇和乙醛为原料合成肉桂酸(),设计合成路线:___(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】分析:A.电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;B.溶液导电性强弱只与溶液中离子浓度和离子所带电荷数有关;C.溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质;D.电解质或非电解质是对化合物而言。详解:A.电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,因此凡能电离出H+的化合物不一定均属于酸,例如硫酸氢钠等酸式盐,A错误;B.如果醋酸溶液中氢离子浓度大于硫酸溶液中氢离子浓度,则醋酸溶液的导电能力比稀硫酸强,B正确;C.SO3的水溶液能导电,是因为生成的硫酸电离出离子,硫酸是电解质,SO3不能电离,是非电解质,C错误;D.硫磺中不存在自由移动的离子或电子,因此不导电,硫磺是单质,不是电解质,也不是非电解质,D错误。答案选B。点睛:选项B是易错点,注意溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。若强电解质溶液中离子浓度很小,而弱电解质溶液中离子浓度大,则弱电解质溶液的导电能力强,因此电解质的强弱与电解质溶液的导电性并无必然联系。2、B【解析】
氢氧燃料电池中通入氢气的为负极,通入空气的为正极,据此分析解答。【详解】A.氢氧燃料电池中通入氢气的为负极,因此a是负极,b是正极,故A错误;B.b是正极,正极上氧气得电子和二氧化碳反应生成碳酸根离子,电极反应式为2CO2+O2+4e-=2CO32-,故B正确;C.该装置为原电池,工作时化学能转化成了电能,故C错误;D.在原电池中,阴离子向负极移动,因此CO32-向a极移动,故D错误;答案选B。【点睛】本题的易错点和难点为B,要注意根据题意“二氧化碳浓缩富集”结合电解质溶液为碳酸盐的水溶液书写电极反应式,该装置中负极的电极反应式为H2—2e-+CO32-=H2O+CO2,因此总反应为2H2+O2=2H2O。3、C【解析】
A.电解池左边电极上Fe2+失电子产生Fe3+,作为阳极,电势比右边电极的电势低,选项A错误;B.O2、Fe3+在阴极上得电子发生还原反应,H2O2与Fe2+反应,则H2O2发生得电子的还原反应,选项B错误;C.1molO2转化为2molH2O2转移2mole-,由Fe2++H2O2=Fe3++OH-+•OH可知,生成2mol•OH,阳极电极方程式为H2O-e-=•OH+H+,转移2mole-,在阳极上生成2mol•OH,因此消耗1molO2,电解池右边电极产生4mol•OH,选项C正确;D.电解池工作时,右边电极水失电子生成羟基和氢离子,其电极方程式为H2O-e-=•OH+H+,附近溶液的pH减小,选项D错误;答案选C。4、B【解析】
过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,据此解答。【详解】A、汽油和植物油是互溶的液体,用蒸馏的方法分离,A错误;B、碳酸钙难溶于水,用过滤法分离,B正确;C、酒精和水互溶,用蒸馏的方法分离,C错误;D、氯化钠难溶于水,用蒸发的方法得到氯化钠固体,D错误;答案选B。5、B【解析】
A.铜和浓硫酸在加热条件下,生成硫酸铜、水和二氧化硫,CuSO4+Ba(NO3)2=BaSO4↓+Cu(NO3)2,该过程中生成有毒气体二氧化硫且浪费浓硫酸,所以不符合条件,故不选A;B.铜和氧气在加热条件下生成氧化铜,CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O,该反应中没有有毒气体生成,且能节约硝酸,所以符合条件,故选B;C.3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,NO有毒会污染环境,所以不符合条件,故不选C;D.Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,NO2有毒会污染环境,所以不符合条件,故不选D。故选B。6、D【解析】
A.实验室制备氨气,可用氢氧化钙、氯化铵在加热条件下进行,故A正确;B.氨气易溶于水,注意防止倒吸,氨气与溶液反应生成Cu(NH3)4Cl2和氢氧化铁,故B正确;C.分离固体和液体,可用过滤的方法,故C正确;D.应在蒸发皿中蒸发,且避免氯化铁水解,更不能直接蒸干,故D错误;故答案为D。【点睛】考查物质制备实验设计、物质分离的实验基本操作,明确实验原理是解题关键,用H2O2氧化废蚀刻液,使亚铁离子生成铁离子,用甲装置制备氨气,生成的氨气通入乙装置,制备碱性蚀刻液[CuCl2+4NH3=Cu(NH3)4Cl2],用丙装置过滤分离,用盐酸溶解氢氧化铁沉淀,将溶液在蒸发皿中进行蒸发,且应通入氯化氢,防止铁离子水解,以达到制备FeCl3•6H2O的目的,注意把握物质性质的理解、物质分离提纯的方法。7、D【解析】
在某些物理因素或化学因素的影响下,蛋白质的理化性质和生理功能发生改变的现象称为蛋白质的变性,物理因素有加热、加压、搅拌、振荡、紫外线照射、超声波等;化学因素有强酸、强碱、重金属盐。【详解】A项、重金属盐能使蛋白质变性,故A错误;B项、福尔马林溶液的主要成分是甲醛,甲醛能使蛋白质变性,故B错误;C项、醋酸铅为重金属盐,能使蛋白质变性,故C错误;D项、饱和硫酸铵溶液不能使蛋白质变性,析出蛋白质的过程为盐析,故D错误;故选D。【点睛】本题考查蛋白质的性质,注意蛋白质的变性和盐析的区别是解答关键。8、A【解析】分析:A.铝热反应的引发就是点燃镁条;B蒸馏操作需要温度计,通过控制蒸气温度来判断蒸出物,但海水淡化不需要温度计,只要收集蒸气即可;C.该装置为原电池,锌活泼作负极,H
+作氧化剂在铁电极上放电,故原电池开始工作后铁电极不参加反应,加K
3[Fe(CN)
6]溶液不会产生特征蓝色沉淀;D项,碳酸钠溶液呈碱性不能注入酸式滴定管。详解:A.点燃Mg条,引发反应,可引发铝热反应,所以A选项是正确的;
B.蒸馏操作需要温度计,通过控制蒸气温度来判断蒸出物,但海水淡化不需要温度计,只要收集蒸气即可,故B错误;
C.该装置为原电池,锌活泼作负极,H
+作氧化剂在铁电极上放电,故原电池开始工作后铁电极不参加反应,加K
3[Fe(CN)
6]溶液不会产生特征蓝色沉淀,故C错误;
D.碳酸钠溶液呈碱性不能注入酸式滴定管,故D错误。
所以A选项是正确的。9、B【解析】
a.先用蒸馏水洗净锥形瓶,再放入HCl溶液,确保HCl没有意外损失,是为了保证实验结果准确,故a正确;b.若锥形瓶用待测液洗过,必有一部分残留在瓶中,再加入25mL待测液,则实际瓶内的待测液大于25mL,故b错误;c.酚酞溶液在酸性溶液中无色,在碱性溶液中呈红色,用酚酞溶液作酸碱指示剂,在中和反应中可指示反应到达终点,颜色变化明显,便于观察,故c正确;d.待测液为盐酸,则需用碱来测定,应为:取一支碱式滴定管,经蒸馏水洗净,故d错误;e.用蒸馏水洗净的滴定管内会残留有H2O,若直接加入标准NaOH溶液,则使标准NaOH溶液被稀释,浓度变小,所以碱式滴定管应先用标准NaOH溶液润洗,故e错误;f.发现溶液由无色变浅红色后,不能立即停止滴定,若30秒内溶液不褪色,才能停止滴定,故f错误;综上分析,b、d、e、f均错误;故选B。【点睛】本题考查酸碱中和滴定,侧重于对实验操作的考查,从仪器的使用到滴定终点的判断等,考查比较详细,尽管题目难度不大,但却很容易出错,中和滴定实验步骤、指示剂的选择、实验注意事项等都是重要考查点,要注意实验的细节,养成严谨的学习习惯,并从原理上弄明白原因,例如:为了使实验结果更准确,实验仪器都得洗涤干净,锥形瓶不用待测液润洗,因为锥形瓶内是否有蒸馏水并不影响待测液中的溶质,若润洗了反而增加了溶质;滴定管必须用标准液润洗,否则滴定管内残留的蒸馏水会稀释标准液。10、B【解析】
A、将垃圾进行分类放置,提高利用率,有效减少污染,符合社会可持续发展理念,故A不符合题意;B、工业废水经过静置、过滤只会将泥沙等固体杂质除去,并未除去重金属离子,会对环境造成污染,不符合绿色化学的理念,故B符合题意;C、将植物的秸秆、枝叶、和人畜粪便加入沼气发酵池中,经过缓慢、复杂的化学反应,最终得到沼气,从而有效利用生物质能,故C不符合题意;D、氢气燃烧得到水,对环境无污染,且放出热量高,因此氢气称为“绿色能源”,故D不符合题意;答案选B。11、B【解析】
原子数和价电子数相同的离子或分子是等电子体,其结构相似。【详解】SO42-有5个原子、32个价电子,则其等电子体有CCl4、PO43-、ClO4-等,故与其相似结构的是CCl4、ClO4-等,故选B。12、A【解析】强碱溶液中含有大量的OH—,OH—与Na+、K+、AlO2﹣、CO32﹣能大量共存,A项正确;pH=0的溶液中含有大量的H+,H+与Fe2+、NO3﹣因发生氧化还原反应而不能大量共存,B项错误;Fe3+与SCN﹣因发生络合反应而不能大量共存,C项错误;c(H+)=10﹣13mol/L的溶液中含有大量的OH—,NH4+、Al3+与OH—发生反应而不能大量共存,D项错误。点睛:离子共存题干中常见的限制条件题干分析溶液无色有色离子不能大量存在,如Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO等溶液pH=1或pH=13溶液pH=1,说明溶液中含大量H+,则与H+反应的离子不能存在;溶液pH=13,说明溶液中含大量OH-,则与OH-反应的离子不能存在溶液透明“透明”并不代表溶液无色与Al反应放出H2溶液可能显酸性也可能显碱性由水电离出的c(H+)=1×10-12mol·L-1溶液可能显酸性也可能显碱性13、D【解析】分析:C9H18O2的酯在酸性条件下水解得到酸和醇的相对分子质量相同,酸比醇少一个碳,即水解产生的酸为丁酸,醇为戊醇,再根据酸和醇的各自存在的同分异构体判断生成酯的种类。详解:C9H18O2的相对分子质量为158,水解生成的醇和羧酸的平均相对分子质量为(158+18)/2=88,因生成的醇和羧酸相对分子质量相等,故它们的相对分子质量均为88,因此分别为戊醇和丁酸;因正戊烷的一个氢原子被羟基取代有3种同分异构体,异戊烷的一个氢原子被羟基取代有4种同分异构体,而新戊烷的一个氢原子被羟基取代只有1种醇,共8种,而丁酸只有2种同分异构体,故符合条件的酯为8×2=16种,D正确;正确选项D。14、A【解析】
有机物甲的分子式应为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,则有机物甲为酯。由于同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,说明乙和丙的相对分子质量相同,因此酸比醇少一个C原子,说明水解后得到的羧酸含有4个C原子,而得到的醇含有5个C原子,判断5碳醇属于戊醇的同分异构体,4碳羧酸属于丁酸的同分异构体,据此判断有机物甲的同分异构体数目。【详解】有机物甲的分子式应为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,则有机物甲为酯。由于同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,说明乙和丙的相对分子质量相同,因此酸比醇少一个C原子,说明水解后得到的羧酸含有4个C原子,而得到的醇含有5个C原子;含有4个C原子的羧酸有2种同分异构体:CH3CH2CH2COOH,CH3CH(CH3)COOH;含有5个C原子的醇的有8种同分异构体:CH3CH2CH2CH2CH2OH,CH3CH2CH2CH(OH)CH3,CH3CH2CH(OH)CH2CH3;CH3CH2CH(CH3)CH2OH,CH3CH2C(OH)(CH3)CH3,CH3CH(OH)CH(CH3)CH3,CH2(OH)CH2CH(CH3)CH3;CH3C(CH3)2CH2OH;所以有机物甲的同分异构体数目有2×8=16,故答案为A。【点睛】有机物产生同分异构体的本质在于原子的排列顺序不同,在中学阶段主要指下列三种情况:(1)碳链异构:由于碳原子的连接次序不同而引起的异构现象,(2)官能团位置异构:由于官能团的位置不同而引起的异构现象,如:CH3CH2CH=CH2和CH3CH=CHCH3。(3)官能团异类异构:由于官能团的不同而引起的异构现象,主要有:单烯烃与环烷烃;二烯烃、炔烃与环烯烃;醇和醚;酚与芳香醇或芳香醚;醛与酮;羧酸与酯;硝基化合物与氨基酸;葡萄糖与果糖;蔗糖与麦芽糖等。15、A【解析】分析:A项,Cl2与H2O的反应为可逆反应;B项,H218O的摩尔质量为20g/mol,1个H218O中含有10个质子;C项,金刚石中n(C):n(C—C)=1:2;D项,标准状况下HF呈液态。详解:A项,n(Cl2)=33.6L22.4L/mol=1.5mol,用单线桥法分析Cl2与H2O的反应:,Cl2与H2O的反应为可逆反应,转移电子物质的量小于1.5mol,A项错误;B项,H218O的摩尔质量为20g/mol,n(H218O)=20g20g/mol=1mol,1个H218O中含有10个质子,20gH218O中含质子物质的量为10mol,B项正确;C项,n(C)=12g12g/mol=1mol,金刚石中n(C):n(C—C)=1:2,12g金刚石中含C—C键物质的量为2mol,C点睛:本题考查以阿伏加德罗常数为中心的计算,涉及物质的组成和结构、气体摩尔体积、可逆的氧化还原反应中转移电子数等知识。注意金刚石为原子晶体,HF在标准状况下呈液态,不能用22.4L/mol计算HF物质的量。16、D【解析】
A.TNT的分子式为C7H5O6N3,TNT在爆炸时,不仅碳的化合价升高,还有氮的化合价由+3价降低至0价,所以TNT在反应中既是氧化剂,也是还原剂,A项错误;B.TNT中H的化合价为+1价,O的化合价为-2价,C的平均化合价为-价,TNT中氮元素应显+3价,B项错误;C.据氮原子守恒和TNT每分子中含有3个氮原子可知,TNT前的计量数为4,C项错误;D.反应中只有碳的化合价升高,每个碳原子升高的价态为(+4)-(-)=,所以1molTNT发生反应时转移的电子数为7××6.02×1023=30×6.02×1023,D项正确;所以答案选择D项。二、非选择题(本题包括5小题)17、c羧基羟基取代反应为了保护酚羟基使之不被氧化、、(任选一种即可)【解析】
根据转化图结合逆合成分析法可知,C被高锰酸钾氧化生成乙二酸和D,结合题给信息及C的分子式知,C的结构简式为。B和一碘甲烷发生取代反应生成C,所以根据C的结构简式可判断B的结构简式为。A水解生成B,且A的分子式为C9H6O2,A和B相对分子质量相差18,所以A的结构简式为:。D和碘化氢发生取代反应生成水杨酸,据此分析作答。【详解】(1)根据上述分析易知,A为;B为;C为,则a.C中有8种不同环境的H原子,故核磁共振氢谱共有8种峰,a项正确;b.A、B、C分子中均有碳碳双键,均可发生加聚反应,b项正确;c.A中含碳碳双键和酯基,酯基不能发生加成反应,则1molA最多能和4mol氢气发生加成反应,c项错误;d.B中含苯环,酚羟基的邻、对位能与浓溴水发生取代反应,d项正确;故答案为c;(2)B为,含氧官能团的名称为:羧基和羟基;C为,B→C为取代反应;(3)因酚羟基易被氧化,因此B→C发生取代反因的目的是为了保护酚羟基使之不被氧化;(4)化合物D有多种同分异构体,其中一类同分异构体是苯的对二取代物,说明含有两个取代基,能水解说明含有酯基,且水解后生成的产物之一能发生银镜反应,说明含有醛基,所以符合条件的同分异构体有、、,所以共有3种;(5)乙二酸与乙二醇在浓硫酸催化作用下发生缩聚反应生成聚乙二酸乙二酯,其化学方程式为:18、NClKFe1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2Cu1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1【解析】
(1)A元素基态原子的最外层有3个未成对电子,核外电子排布应为ns2np3;(2)B元素的负一价离子和C元素的正一价离子的电子层结构都与氩相同,离子核外都有18个电子,据此计算质子数进行判断;(3)D元素的正三价离子的3d轨道为半充满,3d轨道电子数为5,应为Fe元素;(4)E元素基态原子的M层全充满,N层没有成对电子,只有一个未成对电子,应为Cu,原子序数为29。【详解】(1)A元素基态原子的核外电子排布应为ns2np3,次外层有2个电子,其电子排布式为:1s22s22p3,应为N元素;(2)B元素的负一价离子和C元素的正一价离子的电子层结构都与氩相同,离子核外都有18个电子,B元素质子数为18-1=17,B为氯元素,元素符号为Cl,C元素质子数为18+1=19,C为钾元素,Cl元素为第ⅦA元素,外围价电子的轨道表示式为;(3)D元素的正三价离子的3d轨道为半充满,3d轨道电子数为5,则基态原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,应为Fe元素;有成对电子,只有一个未成对电子,基态原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,应为Cu元素。19、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【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
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