2023届上海市戏剧学院附中化学高二第二学期期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、有关下图所示化合物的说法不正确的是A.既可以与Br2的CCl4溶液发生加成反应,又可以在光照下与Br2发生取代反应B.既可以与FeCl3溶液发生显色反应,又可以与NaHCO3溶液反应放出CO2气体。C.既可以催化加氢,又可以使酸性KMnO4溶液褪色D.1mol该化合物最多可以与3molNaOH反应2、下列关于价层电子排布为3s23p4的粒子描述正确的是A.该元素在元素周期表中位于p区 B.它的核外电子排布式为[Ar]3s23p4C.该元素为氧元素 D.其电子排布图为:3、已知氯化硼BCl3的熔点为-107℃,沸点为12.5℃,在其分子中键与键之间的夹角为120°,它能水解,有关叙述正确的是A.氯化硼液态时能导电而固态时不导电 B.氯化硼中心原子采用sp3杂化C.氯化硼分子呈三角锥形,属极性分子 D.三氯化硼遇水蒸气会产生白雾4、从海水中提取镁的工业流程如下图所示,下列说法正确的是A.在实验室进行②的操作需用到坩埚、坩埚钳、玻璃棒、酒精灯B.步骤⑥电解MgCl2时,阴极产生H2C.步骤⑤应将晶体置于HCl气体氛围中脱水D.上述工艺流程中的反应未涉及氧化还原反应5、下列图示与对应的叙述相符的是()A.图甲表示常温下稀释pH均为11的MOH溶液和NOH溶液时pH的变化,由图可知溶液的碱性:MOH>NOHB.图乙表示常温下0.1000mol·L-1醋酸溶液滴定20.00mL0.1000mol·L-1NaOH溶液的滴定曲线C.图丙表示反应CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)的能量变化,使用催化剂可改变Eb﹣Ea的值D.图丁表示反应2CO(g)+2NO(g)N2(g)+2CO2(g),在其他条件不变时,改变起始CO的物质的量,平衡时N2的体积分数变化,由图可知NO的转化率c>b>a6、实验室用溴和苯反应制取溴苯,得到粗溴苯后,要用如下操作精制:①蒸馏;②水洗;③用干燥剂干燥;④10%NaOH溶液洗。正确的操作顺序是()A.①②③④②B.②④①②③C.④②③①②D.②④②③①7、下列实验装置(夹持装置略去)选择正确且能达到相应实验目的的是A.测定中和热 B.测定反应速率 C.实现化学能转化为电能 D.测定食醋的浓度8、下列反应与酸性氧化物的通性无关的是()A.存放NaOH的试剂瓶不用磨口玻璃塞 B.与水反应制备氧气C.烧煤时加入生石灰脱硫 D.与澄清石灰水作用9、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.澄清透明的溶液中:B.使甲基橙变红的溶液中:Na+、NH4+、SO42-、HCO3-C.的溶液中:D.的溶液中:10、下列说法不正确的是A.通常说的三大合成材料是指塑料、合成纤维、合成橡胶B.塑料的主要成分是合成高分子化合物即合成树脂C.用木材等经化学加工制成的黏胶纤维属于合成纤维D.聚乙烯性质稳定,不易降解,易造成“白色污染”11、下列说法正确的是(

)A.乙醇不能发生氧化反应B.苯和乙烷都能发生加成反应C.由乙酸和乙醇制乙酸乙酯与由苯制取硝基苯反应属于同一类型的反应D.甲烷和Cl2的反应与乙烯和Br2的反应属于同一类型的反应12、下列实验中所选用的仪器合理的是①用50mL量筒量取5.2mL稀硫酸②用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物③用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体④用碱式滴定管量取23.10mL溴水⑤用瓷坩埚灼烧各种钠的化合物⑥用250mL容量瓶配制250mL0.2mol·L-1的NaOH溶液A.①②④B.②③④⑥C.③⑥D.③⑤⑥13、下列各组分子中,都属于含极性键的非极性分子的是()A.C2H4CH4B.CO2H2SC.C60C2H4D.NH3HCl14、铁、铜混合粉末18.0g加入到100mL5.0mol/LFeCl3溶液中,充分反应后,剩余固体质量为2.8g,下列说法正确的是A.剩余固体是铁、铜混合物B.原固体混合物中铜的质量是9.6gC.反应后溶液中n(Fe3+)=0.10molD.反应后溶液中n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.75mol15、某固体混合物可能由Al、(NH4)2SO4、MgCl2、FeCl2、AlCl3中的两种或多种组成,现对该混合物做如下实验,所得现象和有关数据如下图所示(气体体积数据已换算成标准状况下的体积)。关于该固体混合物,下列说法正确的是()A.一定含有MgCl2和FeCl2B.一定不含FeCl2,可能含有MgCl2和AlCl3C.一定含有Al,其质量为4.5gD.一定含有(NH4)2SO4和MgCl2,且物质的量相等16、化学与人类社会的生产、生活有着密切联系。下列叙述中不正确的是氧化铁钙钛矿太阳能电池SiO2超分子纳米管石墨烯发热服A.用作涂料B.化学能转化为电能C.无机非金属材料D.有电热转化性能A.A B.B C.C D.D17、仪器名称为“容量瓶”的是A.B.C.D.18、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的说法中,不正确的是()A.热稳定性:

Na2CO3>NaHCO3B.相同温度下,在水中Na2CO3的溶解度大于NaHCO3C.Na2CO3和NaHCO3均可与澄清石灰水反应D.相同质量的Na2CO3和NaHCO3分别与过量盐酸反应,Na2CO3放出CO2多19、下列仪器中,可直接用酒精灯加热的是A. B. C. D.20、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21、已知:2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-,2Fe3++2I-=2Fe2++I2。向FeI2、FeBr2的混合溶液中通入适量Cl2,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示。下列说法中,不正确的是A.还原性:I->Fe2+>Br-B.原混合溶液中FeBr2的物质的量为6molC.原溶液中:n(Fe2+):n(I-):n(Br-)=2:1:3D.当通入2molCl2时,溶液中已发生的离子反应可表示为:2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++I2+4Cl-22、利用氯碱工业的产品处理含SC/的烟气的流程如下图所示。下列说法错误的是A.向NaHSO3溶液中加入少量I2,C(H2SO3)/C(HSO3-)将减小B.氯碱工业的产品可以用于生产漂白粉C.回收装置中发生的离子反应为HSO3-+H+=SO2↑+H2OD.上述流程中可循环利用的物质是NaCl二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E五种元素位于元素周期表中前四周期,原子序数依次增大。A元素的价电子排布为nsnnpn+1;B元素原子最外层电子数是次外层电子数的3倍;C位于B的下一周期,是本周期最活泼的金属元素;D基态原子的3d原子轨道上的电子数是4s原子轨道上的4倍;E元素原子的4p轨道上有3个未成对电子。回答下列问题(用元素符号表示或按要求作答)。(1)A、B、C的第一电离能由小到大的顺序为____________,三者电负性由大到小的顺序为_________。(2)A和E的简单气态氢化物沸点高的是______,其原因是_________。(3)D3+基态核外电子排布式为_________________。(4)E基态原子的价电子轨道表示式为___________。(5)B和E形成分子的结构如图所示,该分子的化学式为_______,E原子的杂化类型为________。(6)B和C能形成离子化合物R,其晶胞结构如图所示:①一个晶胞中含______个B离子。R的化学式为__________。②晶胞参数为apm,则晶体R的密度为_____________g•cm-3(只列计算式)。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)实验室制取乙酸丁酯的实验装置有如图所示两种装置供选用。有关物质的物理性质如下表:乙酸1­丁醇乙酸丁酯熔点/℃16.6-89.5-73.5沸点/℃117.9117126.3密度/(g·cm-3)1.050.810.88水溶性互溶可溶(9g/100g水)微溶回答下列问题:(1)制取乙酸丁酯的装置应选用_____(填“甲”或“乙”)。不选另一种装置的理由是______。(2)该实验生成物中除了主产物乙酸丁酯外,还可能生成的有机副产物有______、_______。(写出结构简式)(3)从制备乙酸丁酯所得的混合物中分离提纯乙酸丁酯时,需要经过多步操作,下列图示的操作中,肯定需要的是________(填字母)。26、(10分)某红色固体粉末样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,某校化学自主探究实验小组拟对其组成进行探究。查阅资料:Cu2O在酸性溶液中会发生反应:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。实验探究一:学生甲利用如图所示装置进行实验,称量反应前后装置C中样品的质量,以确定样品的组成。回答下列问题:(1)仪器组装完成后,夹好止水夹,__________________________________,则说明装置A的气密性良好。(2)下列实验步骤中,正确的操作顺序是____________(填序号)。①打开止水夹;②熄灭C处的酒精喷灯;③C处冷却至室温后,关闭止水夹;④点燃C处的酒精喷灯;⑤收集氢气并验纯实验探究二:(3)学生乙取少量样品于烧杯中,加入过量稀硫酸,并作出如下假设和判断,结论正确的是______。A.若固体全部溶解,说明样品中一定含有Fe2O3,一定不含有Cu2OB.若固体部分溶解,说明样品中一定含有Cu2O,一定不含有Fe2O3C.若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,说明样品一定含有Fe2O3和Cu2OD.若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液变红色,说明样品一定含有Fe2O3另取少量样品于试管中,加入适量的浓硝酸,产生红棕色气体,证明样品中一定含有________,写出产生上述气体的化学方程式:____________________。实验探究三:(4)学生丙取一定量样品于烧杯中,加入足量的稀硫酸,反应后经过滤得到固体6.400g,测得滤液中Fe2+有2.000mol,则样品中n(Cu2O)=________________________mol。27、(12分)化学实验小组欲在实验室制备溴乙烷(图甲)和1﹣溴丁烷(图乙),涉及化学反应如下:NaBr+H2SO4═HBr+NaHSO4①C2H5﹣OH+HBr⇌C2H5﹣Br+H2O②CH3CH2CH2CH2﹣OH+HBr⇌CH3CH2CH2CH2﹣Br+H2O③可能存在的副反应有:醇在浓硫酸的存在下脱水生成烯和醚,Br﹣被浓硫酸氧化为Br2等。有关数据列表如下;乙醇溴乙烷正丁醇1﹣溴丁烷密度/g•cm﹣30.78931.46040.80981.2758沸点/℃78.538.4117.2111.6请回答下列问题:(1)图乙中仪器A的名称为_____。(2)乙醇的沸点高于溴乙烷的沸点,其原因是_____。(3)将1﹣溴丁烷粗产品置于分液漏斗中加水,振荡后静置,产物在_____(填“上层”、“下层”或“不分层”)。(4)制备操作中,加入的浓硫酸必需进行稀释,其目的是_____。(填字母)A.减少副产物烯和醚的生成B.减少Br2的生成C.减少HBr的挥发D.水是反应的催化剂(5)欲除去溴代烷中的少量杂质Br2,下列物质中最适合的是_____。(填字母)A.NaIB.NaOHC.NaHSO3D.KCl(6)制备溴乙烷(图甲)时,采用边反应边蒸出产物的方法,其有利于_____;但制备1﹣溴丁烷(图乙)时却不能边反应边蒸出产物,其原因是_____。28、(14分)(1)Co、Cu、Zn都是过渡元素,可作为中心原子形成多种配合物,下列不能作为配合物配位体的是______;A.H2OB.NH3C.CH4D.Cl﹣(2)用氢键表示式写出氨水中NH3分子与水分子间可能存在的氢键____;(3)Cu元素可形成[Cu(NH3)4]SO4,其中存在的化学键类型有______(填序号);①配位键②氢键③极性共价键④非极性共价键⑤离子键(4)甲烷晶体的晶胞结构如下图,下列有关说法正确的是_______。A.甲烷在常温下呈气态,说明甲烷晶体属于分子晶体B.晶体中1个CH4分子有12个紧邻的甲烷分子C.CH4晶体熔化时需克服共价键(5)下图表示的是SiO2的晶胞结构(白圈代表硅原子,黑点代表氧原子),判断在30g二氧化硅晶体中含______molSi-O键。如果该立方体的边长为acm,用NA表示阿伏加德罗常数,则SiO2晶体的密度表达式为__________________g/cm3。29、(10分)磷单质及其化合物有广泛应用。结合所学知识同答下列间题:(1)磷酸的结构式为,三聚磷酸可视为两个磷酸分子之间脱去两个水分子的产物,三聚磷酸钠(俗称“磷酸五钠”)是一种常用的延长混凝土凝结时间的缓凝剂,其化学式为_____。(2)工业制备PH3的工艺流程如下(部分操作和条件略):Ⅰ.向黄磷(P4)中加入过量浓NaOH溶液,产生PH3气体和次磷酸钠(NaH2PO2)溶液;Ⅱ.向NaH2PO2溶液加入过量的稀硫酸,得到次磷酸(H3PO2);Ⅲ.次磷酸(H3PO2)不稳定,受热易分解产生PH3气体和磷酸(H3PO4)。①黄磷和烧碱溶液反应的离子方程式为_____,根据题意判断次磷酸属于_____(填“一”“二”或“三”)元酸。②次磷酸受热分解的化学方程式为_____。③起始时有1molP4参加反应,则整个工业流程中共生成_____molPH3(不考虑产物的损失)。(3)次磷酸钠(NaH2PO2)可用于化学镀镍。化学镀镍的溶液中含有Ni2+和H2PO2﹣,在酸性条件下发生下述反应,请配平:_____Ni2++H2PO2﹣+═Ni++H2PO3﹣+。

参考答案一、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【解析】分析:根据有机物结构简式可知分子中含有酯基、酚羟基、碳碳双键、醚键等官能团,结合官能团的结构与性质解答。详解:A.含有碳碳双键可以与Br2的CCl4溶液发生加成反应,含有甲基,又可以在光照下与Br2发生取代反应,A正确;B.含有酚羟基,可以与FeCl3溶液发生显色反应,酚羟基与NaHCO3溶液不反应,B错误;C.含有苯环和碳碳双键,可以催化加氢,碳碳双键和酚羟基可以使酸性KMnO4溶液褪色,C正确;D.含有2个酯基和1个酚羟基,1mol该化合物最多可以与3molNaOH反应,D正确。答案选B。2、A【解析】

价层电子排布为3s23p4的粒子,其核外电子数为16,则其核电荷数也为16,为硫原子。【详解】A.该元素原子的价层电子排布为3s23p4,位于元素周期表ⅥA族,属于p区,A正确;B.它的核外电子排布式为[Ne]3s23p4,B不正确;C.该元素为硫元素,C不正确;D.其电子排布图为,D不正确;故选A。3、D【解析】分析:本题考查的是原子轨道杂化、分子构型等,注意三氯化硼中的硼的杂化类型,无孤对电子,分子为三角形。详解:A.三氯化硼是共价化合物,液态是不能导电,故错误;B.氯化硼中的硼采用sp2杂化,故错误;C.氯化硼中的硼为sp2杂化,无孤对电子,分子中键与键的夹角为120°,是平面三角形结构,属于非极性分子,故错误;D.氯化硼水解生成氯化氢在空气中形成白雾,故正确。故选D4、C【解析】试题分析:蒸发溶液时应该用蒸发皿,而不是坩埚,坩埚用于固体的加热,A不正确;镁是活泼的金属,应该电解熔融的氯化镁,阴极生成镁,阳极生成氯气,B不正确;氯化镁在溶液中存在水解平衡,而水解是吸热的,且生成的氯化氢极易挥发,所以直接加热得不到氯化镁,因此选项C正确,目的是抑制镁离子的水解;D不正确,⑥是氧化还原反应,答案选C。考点:考查海水的综合应用、仪器的选择、电解产物的判断、水解的应用及氧化还原反应的判断等点评:本题容易错选选项A,这是由于不能正确理解蒸发皿和坩埚的使用范围造成的。蒸发皿用来蒸发水分、浓缩溶液等,例如提纯食盐等;坩埚用来煅烧、熔融固体的,有瓷坩埚及金属坩埚之分,金属坩埚有镍坩埚、金坩埚及铂坩埚等,可耐受某些强氧化剂、强酸或强碱的侵蚀。5、D【解析】分析:本题考查对图像的理解和分析能力,涉及强弱电解质的稀释,中和滴定,能量变化和化学平衡。详解:A、因为稀释能促进弱碱的电离,所以稀释pH均为11的MOH溶液和NOH溶液时pH变化大的碱性强,所以碱性:MOH<NOH,A错误;B.常温下0.1000mol·L-1醋酸溶液滴定20.00mL0.1000mol·L-1NaOH溶液,当加入20.00mL醋酸时,二者恰好反应生成醋酸钠,水解显碱性,而不是中性,所以B错误;C.反应中加入催化剂会降低活化能,但不影响反应热,即使用催化剂不改变Eb﹣Ea的值,C错误;D、反应2CO(g)+2NO(g)N2(g)+2CO2(g),在其他条件不变的情况下增大起始物CO的物质的量,使一氧化氮转化率增大,NO的转化率c>b>a,D正确;因此本题答案为D。6、D【解析】分析:根据粗苯中的成分及各试剂的作用分析,可溶性的物质易溶于水,所以用水洗涤易溶于水的物质;溴和氢氧化钠能反应所以可用氢氧化钠除去溴;干燥剂能吸收水分,利用物质沸点的不同可分离沸点不同的物质,据此分析解答。详解:粗溴苯中含有苯、溴苯、溴化铁和溴,提纯时,为减少NaOH的用量,可先用水洗,可除去溴化铁和少量溴,然后加入10%的NaOH溶液洗涤,可除去溴,再用水洗除去碱液,经干燥后进行蒸馏可得溴苯,所以正确的操作顺序为:②④②③①,故选D。7、C【解析】A.测定中和热时,为充分反应,应用环形玻璃棒搅拌,故A错误;B.气体从长颈漏斗逸出,应用分液漏斗,故B错误;C.锌为负极,铜为正极,能进行自发进行的氧化还原反应,可形成原电池,故C正确;D.氢氧化钠可腐蚀玻璃,应用碱式滴定管,故D错误;故选C。点睛:本题考查化学实验的基本操作和装置的判断,涉及中和热的测定、原电池以及中和滴定等,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查。本题的易错点为C,在应用盐桥构成的原电池中,要注意电极材料和电解质溶液的对应关系。8、B【解析】

酸性氧化物是指能与碱反应生成盐和水的氧化物,酸性氧化物的通性是氧化物一般能与水反应生成对应的酸,能与碱性氧化物反应生成盐,能与碱反应生成盐和水。【详解】A项、氢氧化钠能与玻璃中的酸性氧化物二氧化硅反应生成硅酸钠和水,与酸性氧化物的通性有关,故A错误;B项、过氧化钠与水反应制备氧气是氧化还原反应,存在化合价变化,与酸性氧化物的通性无关,故B正确;C项、烧煤时加入生石灰,碱性氧化物氧化钙与酸性氧化物二氧化硫反应生成亚硫酸钙,与酸性氧化物的通性有关,故C错误;D项、酸性氧化物二氧化碳与石灰水反应生成碳酸钙和水,与酸性氧化物的通性有关,故D错误;故选B。9、D【解析】A.Fe3+、SCN-结合生成络离子,不能共存,故A不选;B.能使甲基橙变红的溶液,显酸性,不能大量存在HCO3-,故B不选;C.Fe2+、MnO4-发生氧化还原反应,不能共存,故C不选;D.由比值可知,c(OH-)>c(H+),溶液显碱性,该组离子之间不反应,可大量共存,故D选;故选D。10、C【解析】分析:A、根据三大合成材料的种类进行分析判断;B、塑料属于高分子化合物;C、利用石油、天然气、煤等作原料制成单体,再经聚合反应制成的是合成纤维;D、根据聚乙烯的性质解答。详解:A、三大合成材料是指合成塑料、合成纤维、合成橡胶,A正确;B、塑料的主要成分是合成高分子化合物即合成树脂,B正确;C、用木材、草类等天然纤维经化学加工制成的黏胶纤维属于人造纤维,利用石油、天然气、煤等作原料制成单体,再经聚合反应制成的是合成纤维,C错误;D、聚乙烯性质稳定,不易降解,易造成“白色污染”,D正确。答案选C。11、C【解析】

A.乙醇能完全燃烧生成二氧化碳和水,也能被酸性高锰酸钾溶液氧化生成乙酸,这两个反应都属于氧化反应,故A错误;

B.苯在一定条件下能发生加成反应,乙烷属于饱和烃,不能发生加成反应,但能发生取代反应,故B错误;

C.乙酸和乙醇制取乙酸乙酯的反应属于取代反应或酯化反应;苯和浓硝酸生成硝基苯的反应属于取代反应或硝化反应,所以前后两个反应都属于取代反应,反应类型相同,故C正确;

D.甲烷和氯气在一定条件下发生取代反应生成氯代烃;乙烯和溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,前者属于取代反应、后者属于加成反应,所以反应类型不同,故D错误;

答案选C。【点睛】本题考查有机物结构和性质,明确官能团及其性质关系、反应类型特点是解本题关键。12、C【解析】

①用量筒量取液体时,若量程太大,最小刻度值增大,会加大误差;若量程太小,需量取多次,也会加大误差,采用就近原则,不能用50mL量筒取5.2mL稀硫酸,故不选①;②苯和四氯化碳能相互溶解,不能用分液漏斗分离,故不选②;③托盘天平精确到0.1g,可用托盘天平称量11.7g氯化钠晶体,故选③;④溴水有强氧化性,会腐蚀碱式滴定管的橡胶管,故不选④;⑤瓷坩埚中含有二氧化硅,会与氢氧化钠在加热下反应,故不选⑤;⑥配制250mL0.2mol·L-1的NaOH溶液用250mL容量瓶,故选⑥。故正确序号为③⑥。综上所述,本题应选C。13、A【解析】乙烯、甲烷、CO2、都是含有极性键的非极性分子,A正确。硫化氢、氨气、氯化氢是含有极性键的极性分子,C60是含有非极性键的非极性分子,所以BCD都是错误的,答案选A。14、D【解析】

铁比铜活泼,与FeCl3溶液反应时先后发生Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,原氯化铁溶液中含有氯化铁的物质的量为n(FeCl3)=5mol/L×0.1L=0.5mol,结合反应的方程式解答。【详解】还原性:铁>铜,把铁、铜混合粉末加入氯化铁溶液中,铁先与铁离子反应,氯化铁的物质的量是0.5mol,设0.5mol铁离子完全反应消耗铁、铜的质量分别为m1、m2,则:根据反应方程式

Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+

可知56gFe反应消耗2molFe3+,64gCu反应消耗2molFe3+,可列比例式:,,解得m1=14g,m2=16g,溶解的金属质量为:18g-2.8g=15.2g,14g<15.2g<16g,则铁完全反应、铜部分反应,且Fe3+完全反应,剩余的金属为Cu,选项A、C错误;设反应消耗铜的物质的量为n1,反应的铁的物质的量为n2,则:64n1+56n2=15.2g,n1+n2=n(Fe3+)=0.25mol,解得:n1=0.15mol、n2=0.1mol,所以原来混合物中含有的铜的质量为:m(Cu)=0.15mol×64g/mol+2.8g=12.4g,选项B错误;根据反应方程式可知:反应后溶液中n(Fe2+)=2n(Cu2+)+3n(Fe)=2×0.15mol+3×0.10mol=0.6mol,所以反应后溶液中Fe2+和Cu2+的物质的量为:n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.6mol+0.15mol=0.75mol,选项D正确;故故合理选项是D。【点睛】本题考查了混合物的计算,注意根据反应方程式,从质量守恒定律角度分析解答,侧重考查学生的分析与计算能力。15、D【解析】分析:14.05g固体加入过量的氢氧化钠溶液产生气体,有铵盐和碱反应生成生成的氨气,也可以是金属铝与氢氧化钠溶液反应生成氢气,5.60L气体通过碱石灰无变化,说明气体中无与碱石灰反应的气体,无水蒸气的存在,通过浓硫酸,气体剩余3.36L,体积减少5.60L-3.36L=2.24L,结合混合物可能存在的物质可以知道,一定含有硫酸铵与氢氧化钠反应生成氨气为2.24L,剩余的气体只能是氢气,体积为3.36L,说明原混合物中一定含有铝;14.05g固体加入过量的氢氧化钠溶液中产生白色沉淀2.9g,久置无变化,因为氢氧化铝溶于强碱,所以能生成白色沉淀的一定氯化镁生成的氢氧化镁白色沉淀,质量为2.90g,一定不存在FeCl2;

14.05g固体加入过量的氢氧化钠溶液得到无色溶液,加入适量盐酸会生成沉淀,说明金属铝或氯化铝与过量碱反应生成的偏铝酸钠与盐酸反应生成的氢氧化铝沉淀,加入过量盐酸沉淀溶解进一步证明沉淀是氢氧化铝,以此解答该题。详解:结合以上分析,A.根据加入氢氧化钠溶液后生成白色沉淀,且白色沉淀没有变化,则固体混合物中一定含有MgCl2,一定不含FeCl2,故A错误;

B.根据以上分析可以知道,固体混合物中一定含有MgCl2和AlCl3,故B错误;

C.固体混合物中一定含有Al,可以根据标况下3.36L氢气可以计算出铝的物质的量为0.1mol,质量为2.7g,故C错误;D.根据以上分析可以知道,原固体混合物中一定含有(NH4)2SO4和MgCl2,所以D选项是正确的;

所以D选项是正确的。16、B【解析】A氧化铁为红色俗称为铁红,难溶于水,氧化铁常用作红色油漆和涂料,故A正确;B钙钛矿太阳能电池是把吸收的光能转化为电能,故B错误;C、SiO2属于无机非金属材料,可以制取超分子纳米管是正确的;故C对;D石墨烯发热服有电热转化性能正确,故D正确;答案:B。17、C【解析】A.为圆底烧瓶,故A错误;B.为试管,故B错误;C.容量瓶是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的平底玻璃瓶,颈上有刻度,该仪器为容量瓶,故C正确;D.为烧杯,故D错误;故选C。18、D【解析】A、Na2CO3比NaHCO3稳定,故A正确;B、相同温度下,Na2CO3比NaHCO3更易溶于水,所以B正确;C、Na2CO3和NaHCO3都能与澄清石灰水反应生成CaCO3白色沉淀,所以C正确;D、相同质量的Na2CO3和NaHCO3的物质的量前者小,所以与过量盐酸反应放出的CO2少,故D错误。本题正确答案为D。19、B【解析】分析:本题考查的是实验仪器的使用,难度较小。详解:A.锥形瓶不能用酒精灯直接加热,故错误;B.坩埚能直接加热,故正确;C.容量瓶不能加热,故错误;D.蒸馏烧瓶不能直接加热,故错误。故选B。20、D【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。21、B【解析】

A、已知:2Fe2++Br2===2Fe3++2Br-,2Fe3++2I-===2Fe2++I2,则根据还原剂的还原性强于还原产物的还原性可知还原性:I->Fe2+>Br-,A正确;B、在通入氯气的量为0~1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,碘离子先被氧化,即碘化亚铁是1mol。通入氯气的量为1~3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,亚铁离子被氧化,碘化亚铁中亚铁离子是1mol,所以溴化亚铁中亚铁离子是3mol,则溴化亚铁是3mol,B错误;C、根据以上分析可知原溶液中:n(Fe2+)∶n(I-)∶n(Br-)=2∶1∶3,C正确;D、当通入2molCl2时,碘完全被氧化,亚铁离子有2mol被氧化,则溶液中已发生的离子反应可表示为:2Fe2++2I-+2Cl2===2Fe3++I2+4Cl-,D正确。答案选B。22、A【解析】分析:含SO2的烟气,与NaOH反应生成NaHSO3;回收装置中NaHSO3溶液与HCl反应生成NaCl溶液,NaCl溶液又是氯碱工业的原料,氯碱工业产生的氢气和氯气在合成塔中生成HCl与NaHSO3反应,回收SO2详解:A、NaHSO3的水解平衡为HSO3-+H2OH2SO3+OH-,平衡常数为Kb=c(H2SO3)·Kw/(c(HSO3-)·c(H+)),当加入少量I2时,碘把弱酸(亚硫酸)氧化成强酸(硫酸、氢碘酸),溶液酸性增强,c(H+)增大,但是温度不变,Kw、Kb不变,则c(H2SO3)/c(HSO3-)将增大,故A错误;B.氯碱工业的产品中有氯气,与消石灰反应可以用于生产漂白粉,故B正确;C.回收装置中HCl与NaHSO3反应,回收SO2,发生的离子反应为HSO3-+H+=SO2↑+H2O,故C正确;D.回收装置中NaHSO3溶液与HCl反应生成NaCl溶液,NaCl溶液又是氯碱工业的原料,故循环利用的物质是NaCl溶液,上述流程中可循环利用的物质是NaCl,故D正确;故选A。点睛:本题考查二氧化硫尾气处理的方法,涉及酸性氧化物与碱的反应、氧化还原反应及盐类水解等,综合性较强,难点:A,水解平衡常数的应用,要先写出常数的表达式,再分析.二、非选择题(共84分)23、Na<O<NO>N>NaNH3氨气分子间有氢键,所以沸点高[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7As4O6sp34Na2O【解析】

A元素的价电子排布为nsnnpn+1,可知n=2,A价电子排布式为2s22p3,那么A的核外电子排布式为1s22s22p3,则A为N;B元素原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则B为O;C位于B的下一周期,是本周期最活泼的金属元素,则C为Na;D基态原子的3d原子轨道上的电子数是4s原子轨道上的4倍,则D基态原子的价电子排布式为3d84s2,那么D核外电子总数=18+10=28,D为Ni;E元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,则E基态原子的价电子排布式为:3d104s24p3,那么E原子核外有18+10+2+3=33个电子,E为:As;综上所述,A为N,B为O,C为Na,D为Ni,E为As,据此分析回答。【详解】(1)第一电离能是基态的气态原子失去最外层的一个电子所需能量。第一电离能数值越小,原子越容易失去一个电子,第一电离能数值越大,原子越难失去一个电子。一般来说,非金属性越强,第一电离能越大,所以Na的第一电离能最小,N的基态原子处于半充满状态,比同周期相邻的O能量低,更稳定,不易失电子,所以N的第一电离能比O大,即三者的第一电离能关系为:Na<O<N,非金属性越强,电负性越大,所以电负性关系为:O>N>Na,故答案为:Na<O<N;O>N>Na;(2)N和As位于同主族,简单气态氢化物为NH3和AsH3,NH3分子之间有氢键,熔沸点比AsH3高,故答案为:NH3;氨气分子间有氢键,所以沸点高;(3)Ni是28号元素,Ni3+核外有25个电子,其核外电子排布式为:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7,故答案为:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7;(4)E为As,As为33号元素,基态原子核外有33个电子,其基态原子的价电子轨道表示式,故答案为:;(5)由图可知,1个该分子含6个O原子,4个As原子,故化学式为:As4O6,中心As原子键电子对数==3,孤对电子数=,价层电子对数=3+1=4,所以As4O6为sp3杂化,故答案为:As4O6;sp3;(6)O和Na的简单离子,O的离子半径更大,所以白色小球代表O2-,黑色小球代表Na+;①由均摊法可得,每个晶胞中:O2-个数==4,Na+个数=8,所以,一个晶胞中有4个O2-,R的化学式为Na2O,故答案为:4;Na2O;②1个晶胞的质量=,1个晶胞的体积=(apm)3=,所以密度=g•cm-3,故答案为:。24、1s22s22p63s23p63d9孤电子对bSi<C<N3∶2sp杂化dCr【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、乙由于反应物的沸点低于产物的沸点,若采用甲装置会造成反应物的大量挥发,降低了反应物的利用率CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3CH3CH2CH==CH2ac【解析】

(1)乙酸和丁醇的沸点低于乙酸丁酯的沸点,实验时应使挥发的反应物冷凝回流,防止反应物的利用率降低;(2)1-丁醇在浓硫酸、加热条件下可以发生消去反应和分子间脱水反应;(3)反应后的混合物中,乙酸能和水互溶,1-丁醇能溶于水,乙酸丁酯微溶于水。【详解】(1)由表中所给数据可知,乙酸和丁醇的沸点低于乙酸丁酯的沸点,若用甲装置,实验时反应物受热挥发,会降低反应物的利用率,而乙装置中球形冷凝管能起冷凝回流作用,使挥发的反应物冷凝回流,防止反应物的利用率降低,所以选用乙装置,故答案为:乙;由于反应物的沸点低于产物的沸点,若采用甲装置会造成反应物的大量挥发,降低了反应物的利用率(2)制取乙酸丁酯时,在浓硫酸的作用下,1-丁醇受热可能发生消去反应生成CH3CH2CH=CH2,也可能发生分子间脱水反应生成CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3,则可能生成的副产物有CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3和CH3CH2CH=CH2,故答案为:CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3;CH3CH2CH=CH2;(3)反应后的混合物中,乙酸能和水互溶,1-丁醇能溶于水,乙酸丁酯微溶于水,所以可加入饱和碳酸钠溶液振荡,进一步减少乙酸丁酯在水中的溶解度,然后分液可得乙酸丁酯,故肯定需要化学操作是ac,故答案为:ac。【点睛】本题考查有机物合成实验,侧重考查分析、实验能力,注意理解制备原理、物质的分离提纯、实验条件控制、对操作分析评价等是解答关键。26、向装置A中的长颈漏斗内注入液体至形成一段液柱,过一段时间若液柱高度保持不变①⑤④②③CDCu2OCu2O+6HNO3(浓)===2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O1.100【解析】

根据图象知,A装置实验目的是制取还原性气体,用的是简易启普发生器制取气体,可以用稀硫酸和Zn制取氢气;B装置作用是干燥气体,C装置用氢气还原红色物质,用酒精灯点燃未反应的氢气。【详解】(1)利用压强差检验装置气密性,其检验方法为:向装置A中的长颈漏斗内注入液体至形成一段液注,若液柱高度保持不变,则该装置气密性良好;(2)氢气中混有空气,加热后易发生爆炸,所以开始先通氢气,打开止水夹生成氢气,通过后续装置,目的是排出装置中的空气,检验最后U型管出来的气体氢气纯度,气体纯净后再点燃C处的酒精喷灯,反应完成后先撤酒精灯,玻璃管冷却再停氢气,操作为:熄灭C处的酒精喷灯,待C处冷却至室温后,关闭止水夹,防止生成的铜被空气中氧气氧化,所以其排列顺序是①⑤④②③;(3)A、若固体全部溶解,则固体可能是Fe2O3和Cu2O的混合物,因为Cu2O与稀硫酸反应会有Cu生成,而Fe3+能将Cu氧化为Cu2+,故A错误;B、若固体部分溶解,则固体可能Fe2O3和Cu2O的混合物,因为Cu2O与稀硫酸反应会有Cu生成,而Fe3+可能只将Cu氧化为Cu2+,剩余铜,故B错误;C、若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,说明没有Fe3+。因为Cu2O溶于硫酸生成Cu和CuSO4,而H2SO4不能溶解Cu,所以混合物中必须有Fe2O3存在,使其生成的Fe3+溶解产生的Cu,反应的有关离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O、Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O、2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+.说明样品一定含有Fe2O3和Cu2O,故C正确;D、若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液变红色,说明溶液中含有Fe3+,说明样品一定含有Fe2O3,故D正确,故选CD;另取少量样品于试管中,加入适量的浓硝酸,产生红棕色的气体,证明样品中一定含有Cu2O,氧化亚铜和浓硝酸反应生成硝酸铜,二氧化氮和水,反应的化学方程式为:Cu2O+6HNO3(浓)=2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O;(4)2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O,固体为铜,铁离子全部反应生成亚铁离子,生成2.0molFe2+,消耗Cu1mol,剩余Cu物质的量,因此,原样品中Cu2O物质的量=0.1mol+1mol=1.100mol。27、球形冷凝管C2H5OH分子间存在氢键,溴乙烷分子间不能形成氢键下层ABCC使平衡向生成溴乙烷的方向移动1-溴丁烷和正丁醇的沸点相差较小,所以不能边反应边蒸出产物【解析】

(1)仪器A为球形冷凝管;(2)分子间氢键的存在导致物质的熔沸点升高;(3)1﹣溴丁烷难溶于水,密度比水大;(4)根据可能发生的副反应和反应物的溶解性分析;(5)根据杂质的化学性质分析;(6)根据化学平衡移动的原理分析。【详解】(1)图乙中仪器A为球形冷凝管,故答案为球形冷凝管;(2)分子间氢键的存在导致物质的熔沸点升高,C2H5OH分子间存在氢键,溴乙烷分子间不能形成氢键,所以乙醇的沸点比溴乙烷溴乙烷的高,故答案为C2H5OH分子间存在氢键,溴乙烷分子间不能形成氢键;(3)1﹣溴丁烷难溶于水,密度比水大,则将1﹣溴丁烷粗产品置于分液漏斗中加水,振荡后静置,1﹣溴丁烷在下层,故答案为下层;(4)A、浓硫酸和1-丁醇反应发生副反应消去反应生成烯烃、分子间脱水反应生成醚,稀释后不能发生类似反应减少副产物烯和醚的生成,故正确;B、浓硫酸具有强氧化性能将溴离子

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