2023届西藏拉萨北京实验中学化学高二第二学期期末教学质量检测试题含解析_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、我省盛产矿盐(主要成分是NaCl,还含有SO42-等其他可溶性杂质的离子)。下列有关说法正确的是A.有矿盐生成食盐,除去SO42-最合适的实际是Ba(NO3)2B.工业上通过电解氯化钠溶液制备金属钠和氯气C.室温下,AgCl在水中的溶解度小于在食盐中的溶解度D.用酚酞试液可鉴别饱和食盐水和饱和纯碱溶液2、A原子的结构示意图为,则X、Y及该原子3d能级上的电子数不可能的组合是A.18、8、0 B.20、8、0 C.25、13、5 D.30、18、103、将标准状况下2.24LCO2缓慢通入1L0.15mol·L-1的NaOH溶液中,气体被充分吸收,下列关系不正确的是()A.混合溶液溶质为NaHCO3和Na2CO3B.c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-)C.c(Na+)>c(CO32-)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)D.加热蒸干所得混合溶液,最终得到Na2CO3固体4、下列有关化学用语表示正确的是A.中子数为1的氢原子:11HB.C.N2的电子式:D.乙醇的结构简式:C2H5OH5、由短周期元素组成的粒子,只要其原子数相同,各原子最外层电子数之和相同,也可互称为等电子体。等电子体的结构相似、物理性质相似。根据上述原理,下列各微粒不属于等电子体的是()A.CO32-和SO3B.NO3-和CO2C.SO42-和PO43-D.O3和NO2-6、将一定质量的铁、氧化铁、氧化铜的混合物粉末放入100mL4.40mol/L盐酸中,充分反应后产生896mLH2(标准状况),残留固体1.28g。过滤,滤液中无Cu2+。将滤液加水稀释到200mL,测得其中c(H+)为0.400mol/L。则原混合物中单质铁的质量是A.2.24g B.3.36g C.5.60g D.10.08g7、25℃时,5种银盐的溶度积常数(Ksp)分别是:AgClAg2SO4Ag2SAgBrAgI1.8×10-101.4×10-56.3×10-507.7×10-138.51×10-16下列说法不正确的是A.氯化银、溴化银和碘化银的溶解度依次减小B.将硫酸银溶解于水后,向其中加入少量硫化钠固体,能得到黑色沉淀C.在5mL1.5×10-5mol/L的NaCl溶液中,加入1滴(1mL约20滴)1.0×10-3mol/L的AgNO3溶液,不能观察到白色沉淀D.在烧杯中放入6.24g硫酸银固体,加200g水,经充分溶解后,所得饱和溶液的体积为200mL,溶液中Ag+的物质的量浓度为0.2mol/L。8、根据下面的四个装置图判断下列说法错误的是()A.可以用图甲装置来证明非金属性:S>C>SiB.可以用图乙装置来检验是否有还原性气体生成C.可以用图丙装置来制备并用向上排空气法收集氨气D.可以用图丁装置来演示Cl2的喷泉实验9、下列化合物中,能通过单质之间直接化合制取的是A.FeCl2B.FeI2C.CuSD.SO310、下列有关化学用语表示正确的是A.氧化钠的电子式:B.中子数为18的原子C.氮离子(N3-)是结构示意图:D.二氧化碳分子的比例模型:11、设阿伏加德罗常数的值为NA,则下列说法正确的是A.标准状况下,22.4L乙烯含有的共用电子对数为5NAB.1molNaHSO4中的阳离子数为2NAC.通常状况下,1molNO和0.5molO2在密闭容器中混合,生成NO2分子数为NAD.制取漂白粉时,标准状况下22.4LCl2参加反应,转移电子数为NA12、已知:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1。现将一定量的稀盐酸、浓硫酸、稀醋酸分别和1L1mol·L-1的NaOH溶液恰好完全反应,其中放热最少的是()A.稀盐酸 B.浓硫酸 C.稀醋酸 D.稀盐酸和稀醋酸13、最近科学家成功制成了一种新型的碳氧化合物,该化合物晶体中每个碳原子均以四个共价单键与氧原子结合为一种空间网状的无限伸展结构,下列对该晶体叙述错误的是()A.该晶体类型是原子晶体B.晶体的空间最小环共有6个原子构成C.晶体中碳原子数与C—O化学键数之比为1∶4D.该晶体中碳原子和氧原子的个数比为1∶214、下列关于甘氨酸(H2N-CH2-COOH)性质的说法中正确的是A.只有酸性,没有碱性 B.只有碱性,没有酸性C.既有酸性,又有碱性 D.既没有酸性,又没有碱性15、将下列各种液体:①苯;②四氯化碳;③碘化钾溶液;④乙烯;⑤植物油,分别与溴水混合后充分振荡、静置,液体分为两层,原溴水层几乎是无色的是()A.②⑤B.①②④⑤C.②③④⑤D.①②③④⑤16、物质分离和提纯操作中,可能含有化学变化的是A.洗气B.萃取C.升华D.过滤17、下列说法正确的是A.分子式为C2H6O且能与金属钠反应的有机物有2种B.1mol乙烷在光照条件下最多能与3molCl2发生取代反应C.一定条件下,葡萄糖、蛋白质都能与水发生水解反应D.加入NaOH溶液并加热,通过观察油层是否消失或变薄来鉴别矿物油和植物油18、无色透明溶液中能大量共存的离子组是()A.Na+、Al3+、HCO3-、NO3-B.OH-、Cl-、HCO3-、K+C.NH4+、Na+、CH3COO-、NO3-D.Na+、NO3-、ClO-、I-19、下列物质的制备,不符合工业生产实际的是A.工业上用电解熔融氯化镁制单质镁B.工业上用电解饱和食盐水制氯气C.工业上用二氧化硅在高温下与焦炭反应制得高纯度的硅D.工业上炼铁时,常用石灰石除去铁矿石中的SiO220、“化学实验→观察现象→分析推理→得出结论”是化学学习的方法之一。下列说法正确的是()A.证明某红棕色气体是溴蒸气还是NO2,可用湿润的淀粉-KI试纸检验,观察试纸颜色变化B.将SO2通入足量稀Fe(NO3)3溶液,溶液由棕黄色变为浅绿色,但立即又变成棕黄色,假设通入的SO2完全反应,则同温同压下,逸出气体和SO2的体积比为2∶3C.验证淀粉的水解产物是否具有还原性,取水解液于试管中并加入新制氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,观察是否出现砖红色沉淀D.向铝质容器中加入食盐溶液,再将变黑的银器浸入该溶液中,一段时间后发现黑色褪去,该过程中发生的反应为2Al+3Ag2S=6Ag+Al2S321、下列各组物质中,都是由极性键构成极性分子的一组是()A.CH4和Br2 B.NH3和H2OC.H2S和CCl4 D.CO2和HCl22、下列说法正确的是()A.1molH2O含有的质子数为10molB.0.5molSO42-含8mol电子C.18g水中含有的氧原子数为6.02×1022D.1molNaHSO4固体中含有的阴阳离子总数为3×6.02×1023二、非选择题(共84分)23、(14分)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_________。24、(12分)A(C6H6O)是一种重要的化工原料,广泛用于制造树脂、医药等。Ⅰ.以A、B为原料合成扁桃酸衍生F的路线如下。(1)A的名称是____;B的结构简式是____。(2)C()中①~③羟基氢原子的活性由强到弱的顺序是____。(3)D的结构简式是____。(4)写出F与过量NaOH溶液反应的化学方程式:___________。(5)若E分子中含有3个六元环,则E的结构简式是________。Ⅱ.以A为原料合成重要的医药中间体K的路线如下。(6)G→H的反应类型是__________。(7)一定条件下,K与G反应生成、H和水,化学方程式是__________。25、(12分)维尔纳配合物M是一种橙黄色单斜晶体,该晶体以浓氨水、双氧水、CoCl2·6H2O、NH4Cl为原料在加热条件下通过活性炭的催化来合成。为探究该晶体的组成,设计了如下实验:步骤一,氮的测定:准确称取一定量橙黄色晶体,加入适量水溶解,注入下图所示的三颈瓶中,然后逐滴加入足量10%NaOH溶液,通入水蒸气,将样品中的氨全部蒸出,用500.00mL7.0mol/L的盐酸溶液吸收,吸收结束后量取吸收液25.00mL,用2.00mol/L的NaOH溶液滴定过量的盐酸,终点消耗NaOH溶液12.50mL。步骤二,氯的测定:准确称取橙黄色晶体wg,配成溶液后用AgNO3标准溶液滴定,以K2CrO4溶液为指示剂,至出现淡红色沉淀不再消失为终点(Ag2CrO4为砖红色沉淀)。(1)上述装置A中,玻璃管的作用是_________;(2)装置A、B三脚架处应放置一个酒精灯作为热源,酒精灯应放置在_____(填“A”或“B”)处。(3)步骤一所称取的样品中含氮的质量为______g。(4)有同学提出装置C中所用盐酸的浓度过大易挥发,会造成测得氮的含量结果将______(填“偏高”“偏低”或“无影响”);冰水混合物的作用是_______________。(5)测定氯的过程中,使用棕色滴定管的原因是________(6)经上述实验测定,配合物M中钴、氮、氯的物质的量之比为1∶6∶3,其中氮元素以氨的形式存在。制备M的化学方程式为_____,其中双氧水的作用是____;制备M的过程中温度不能过高的原因是_____。26、(10分)B.[实验化学]丙炔酸甲酯()是一种重要的有机化工原料,沸点为103~105℃。实验室制备少量丙炔酸甲酯的反应为实验步骤如下:步骤1:在反应瓶中,加入14g丙炔酸、50mL甲醇和2mL浓硫酸,搅拌,加热回流一段时间。步骤2:蒸出过量的甲醇(装置见下图)。步骤3:反应液冷却后,依次用饱和NaCl溶液、5%Na2CO3溶液、水洗涤。分离出有机相。步骤4:有机相经无水Na2SO4干燥、过滤、蒸馏,得丙炔酸甲酯。(1)步骤1中,加入过量甲醇的目的是________。(2)步骤2中,上图所示的装置中仪器A的名称是______;蒸馏烧瓶中加入碎瓷片的目的是______。(3)步骤3中,用5%Na2CO3溶液洗涤,主要除去的物质是____;分离出有机相的操作名称为____。(4)步骤4中,蒸馏时不能用水浴加热的原因是________。27、(12分)实验室可利用环己醇的氧化反应制备环己酮,反应原理和实验装置(部分夹持装置略)如下:有关物质的物理性质见下表。物质沸点(℃)密度(g·cm-3,20℃)溶解性环己醇161.1(97.8)*0.96能溶于水和醚环己酮155.6(95.0)*0.95微溶于水,能溶于醚水100.01.0*括号中的数据表示该有机物与水形成的具有固定组成的混合物的沸点。实验中通过装置B将酸性Na2Cr2O7溶液加到盛有10mL环己醇的A中,在55~60℃进行反应。反应完成后,加入适量水,蒸馏,收集95~100℃的馏分,得到主要含环己酮粗品和水的混合物。(1)装置D的名称为____________________________。(2)酸性Na2Cr2O7溶液氧化环己醇反应的△H<0,反应剧烈将导致体系温度迅速上升,副反应增多。①滴加酸性Na2Cr2O7溶液的操作为_______________;②蒸馏不能分离环己酮和水的原因是______________。(3)环己酮的提纯需要经过以下一系列的操作:a.往液体中加入NaCl固体至饱和,静置,分液;b.水层用乙醚(乙醚沸点34.6℃,易燃烧)萃取,萃取液并入有机层;c.加人无水MgSO4固体,除去有机物中少量的水;d.过滤;e.蒸馏、除去乙醚后,收集151~156℃馏分。①B中水层用乙醚萃取的目的是_________;②上述操作a、d中使用的玻璃仪器除烧杯、锥形瓶、玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有__,操作a中,加入NaC1固体的作用是____。③恢复至室温时,分离得到纯产品体积为6mL,则环已酮的产率为_____。(计算结果精确到0.1%)28、(14分)化学实验是学习理解化学知识的基础,它以其生动的魅力和丰富的内涵在化学学习中发挥着独特的功能和作用。请回答下列问题:I.实验室欲用固体NaOH配制100mL1mol·L-1的NaOH溶液。(1)配制上述溶液,下列不能用到的仪器是_______________(用序号回答)。A.烧杯B.大试管C.玻璃棒D.100mL容量瓶(2)除上述仪器外,还一定要的玻璃仪器有______________。(3)用托盘天平称取NaOH固体的质量为_________g,从下表中选择称量NaOH固体所需要的仪器__________________(填序号)。(4)下列情况使所配得溶液的浓度如何变化?(填“偏高”“偏低”或“不变”)A.未洗涤溶解氢氧化钠的烧杯_________。B.容量瓶使用前用蒸馏水洗过,内壁附有水珠而未干燥处理___________。C.定容时加水超过了刻度线,将多出的液体吸出___________。II.已知化合物甲和乙都不溶于水,甲可溶于质最分数大于或等于98%的浓硫酸,而乙不溶。现有一份甲和乙的混合物样品,通过实验进行分离,可得到固体甲(实验中使用的过滤器是用于过滤强酸性液体的耐酸过滤器,甲与硫酸不发生化学反应)。请填写下列空白,完成由上述混合物得到固体甲的实验设计。序号实验步骤简述实验操作(不必叙述如何组装实验装置)①溶解将混合物放入烧杯中,加入98%H2SO4____。②_____________③稀释(沉淀)____________④过滤⑤_________向④的过滤器中注入少量蒸馏水,使水面浸过沉淀物,待水滤出后,再次加水洗涤,连洗几次。⑥检验沉淀是否洗净____________________。29、(10分)已知甲酸的酸性强于醋酸。(1)醋酸铵溶液呈中性,则甲酸铵溶液的pH____7(填“>”、“<”或“=”);若HCOONH4、NH4HSO4、NH4Cl三种溶液中的c(NH4+)相同,则c(HCOONH4)、c(NH4Cl)、c(NH4HSO4)的由大到小的顺序是_____________________________________。(2)常温下0.01mol·L-1的氨水中,该溶液的pH为_________。向0.01mol·L-1的甲酸溶液中逐滴加入0.01mol·L-1的氨水,该过程中的离子浓度关系不可能为__________。A.c(HCOO-)>c(H+)>c(NH4+)>c(OH-)B.c(HCOO-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-)C.c(HCOO-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)D.c(HCOO-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)E.c(NH4+)>c(HCOO-)>c(OH-)>c(H+)(3)如图是通过人工光合作用,以CO2和H2O为原料制备HCOOH和O2的原理示意图。催化剂a附近的pH_______(填“增大”、“不变”或“减小”),催化剂b表面发生的电极反应式为___________________。(4)常温下,0.02mol·L-1的HCOONa溶液pH=8,则常温下HCOOH的电离常数Ka约为_____________。

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、D【解析】

A、用Ba(NO3)2除去SO42-,则同时会引入NO3-,所以应选择BaCl2溶液,A错误;B、电解氯化钠溶液得到氯气、氢氧化钠、氢气,所以应电解熔融氯化钠,B错误;C、在AgCl溶液中存在AgCl(s)Ag+(aq)+Cl-(aq),饱和食盐水中c(Cl-)较大,相对蒸馏水来说,抑制AgCl的溶解,从而减小了AgCl的溶解,所以AgCl在蒸馏水中的溶解大于在饱和食盐水中的溶解度,C错误;D、食盐水显中性,碳酸钠溶液显碱性,酚酞试液遇碱变红色,中性时无色,所以可以鉴别,D正确。答案选D。2、A【解析】

A.如X=18,则原子核外各层电子数分别为2、8、8,应为Ar,故A错误;B.如X=20,则则原子核外各层电子数分别为2、8、8、2,3d能级上的电子数为0,故B正确;C.如X=25,则原子核外各层电子数分别为2、8、13、2,应为Mn,3d能级上的电子数为5,故C正确;D.如X=30中,则原子核外各层电子数分别为2、8、18、2,应为Zn,3d能级上的电子数为10,故D正确;故选A。3、C【解析】

A、先判断CO2与NaOH反应后的产物,利用元素守恒进行计算;B、利用电荷守恒进行判断;C、利用CO32-的水解能力强于HCO3-进行分析;D、注意NaHCO3不稳定,受热易分解。【详解】A、根据C元素守恒,有n(NaHCO3)+n(Na2CO3)=2.24/22.4=0.1mol,根据Na元素守恒,有n(NaHCO3)+2n(Na2CO3)=1×0.15mol,解得n(Na2CO3)=0.05mol,n(NaHCO3)=0.05mol,故A说法正确;B、根据电荷守恒,因此有c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-),故B说法正确;C、CO32-的水解能力强于HCO3-,即CO32-+H2OHCO3-+OH-,因此离子浓度大小顺序是c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(OH-)>c(H+),故C说法错误;D、加热蒸干后得到Na2CO3和NaHCO3,因为NaHCO3不稳定,受热易分解,2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,因此最终得到物质为Na2CO3,故D说法正确。【点睛】本题的难点是离子浓度大小的比较,根据上述分析,得出Na2CO3和NaHCO3的物质的量相等,Na2CO3和NaHCO3都属于强碱弱酸盐,溶液显碱性,即c(OH-)>c(H+),因为多元弱酸根的水解以第一步为主,即CO32-+H2OHCO3-+OH-,水解的程度微弱,因此有c(HCO3-)>c(CO32-)>c(OH-)>c(H+),综上所述,离子浓度大小顺序是c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(OH-)>c(H+)。4、D【解析】分析:A.左上角为质量数,质量数=质子数+中子数;B.原子:质子数=核外电子数;C.没有表示出最外层电子;D.乙醇的结构简式为C2H5OH或CH3CH2OH。详解:A项,中子数为1的氢原子应为12H,故AB项,硫的核电荷数为16,硫原子最外层电子数为6,故B项错误;C项,没有表示出氮原子最外层电子,其电子式应为:,故C项错误;D项,乙醇的结构简式为C2H5OH或CH3CH2OH,故D项正确。综上所述,本题正确答案为D。点睛:本题需要注意的是原子符号的书写,结构简式要把官能团表示出来,氮气的电子式是常考点,必须注意氮上面的孤对电子很容易忽略。5、B【解析】分析:本题考查等电子体的判断,明确原子数目相同、电子总数相同的分子互称等点自提即可解答。详解:A.CO32-和SO3二者原子数相等,电子数分别为4+6×3+2=24,6+6×3=24,故为等电子体,故错误;B.NO3-和CO2二者原子个数不同,故不是等电子体,故正确;C.SO42-和PO43-二者原子个数相同,电子数分别为6+6×4+2=32,5+6×4+3=32,为等电子体,故错误;D.O3和NO2-二者原子个数相同,电子数分别为6×3=18,5+6×2+1=18,是等电子体,故错误。故选B。6、C【解析】

反应后溶液中还有较多H+离子剩余,且滤液中没有Cu2+,可以知道残留物没有Fe,只有Cu,而Cu可以残留说明溶液中没有Fe3+,溶液中阳离子为H+和Fe2+,参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,计算混合物中O原子物质的量,根据Cu元素守恒计算n(CuO),再根据O原子守恒计算n(Fe2O3),根据m=n×M计算氧化铁的质量。【详解】反应后溶液中还有较多H+离子剩余,且滤液中没有Cu2+,可以知道残留物没有Fe,只有Cu,而Cu可以残留说明溶液中没有Fe3+,溶液中阳离子为H+和Fe2+,反应后剩余n(H+)=0.4nol/L×0.2L=0.08mol,原溶液中n(HCl)=4.4mol/L×0.1L=0.44mol,参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,2n(H2O)+2n(H2)=n总(HCl)-n余(H+),即2n(H2O)+2=0.44mol-0.08mol,n(H2O)=0.14mol故混合物中n(O)=n(H2O)=0.14mol,

由铜元素守恒,则n(CuO)=n(Cu)==0.02mol,由O原子守恒:3n(Fe2O3)+n(CuO)=0.14mol,则n(Fe2O3)=0.04mol,由Cl原子守恒,滤液中溶质为FeCl2和剩余HCl,2n(FeCl2)+n余(HCl)=n总(HCl),即2n(FeCl2)+0.08mol=0.44mol,n(FeCl2)=0.18mol,由Fe原子守恒,原混合物中铁的物质的量:n(Fe)+2n(Fe2O3)=n(FeCl2),n(Fe)=0.18mol-0.04mol×2=0.10mol,m(Fe)=0.10mol×56g/mol=5.60g,所以C选项是正确的。【点睛】本题考查混合物的计算,明确物质反应先后顺序及剩余固体成分是解本题关键,再结合转移电子守恒、原子守恒进行解答,同时考查学生思维缜密性,题目难度中等。7、D【解析】分析:A.结构相似的难溶性盐,溶度积越小,溶解度越小;B.硫化银的溶度积比硫酸银小,从沉淀平衡移动的角度分析;C、根据溶度积计算,当离子的浓度幂之积大于Ksp时,能生成沉淀,否则不生成沉淀;D、硫酸银难溶于水,加入200g水为饱和溶液,可结合Ksp计算.详解:A.氯化银、溴化银和碘化银的溶度积依次减少,结构相似,溶度积越小,溶解度越小,故正确;B.硫化银的溶度积比硫酸银小,将硫酸银溶解于水后,向其中加入少量硫化钠溶液,可得到黑色沉淀,故B正确;C.在5mL1.5×10-5mol/L的NaCl溶液中,加入1滴(1mL约20滴)1.0×10-3mol/L的AgNO3溶液,混合后,c(Cl-)=1.5×10-5mol/L×5/(5+0.05),c(Ag+)=1.0×10-3mol/L×0.05/(5+0.05),则c(Cl-)×c(Ag+)=1.5×10-5mol/L×5/(5+0.05)×1.0×10-3mol/L×0.05/(5+0.05)<1.8×10-10,则没有沉淀生成,故C正确;D.硫酸银难溶于水,加入200g水为饱和溶液,c(Ag+)=2(SO42-),c(Ag+)=32×1.4×10-5mol·L-1=3×10-28、C【解析】

A项、元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,强酸能和弱酸盐反应生成弱酸,稀硫酸和碳酸钠反应生成二氧化碳,二氧化碳、水和硅酸钠反应生成胶状物质硅酸,由此得出酸性:硫酸>碳酸>硅酸,则非金属性S>C>Si,故A正确;B项、蔗糖在浓硫酸的作用下脱水炭化生成碳,碳与浓硫酸在加热条件下反应生成二氧化硫、二氧化碳和水,二氧化硫具有还原性,能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,故B正确;C项、氨气的密度比空气小,应用向下排空气法收集,故C错误;D项、氯气能与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,使烧瓶内气体压强小于外界大气压而产生喷泉,故D正确;故选C。【点睛】本题考查化学实验方案评价,侧重考查实验操作和对实验原理及物质性质的理解,注意明确实验原理,依据物质的性质分析是解本题关键。9、B【解析】分析:变价金属与氧化性强的单质生成高价金属化合物,与氧化性弱的单质生成低价金属化合物,S燃烧只生成二氧化硫,以此分析解答。详解:A.Fe与氯气直接化合生成FeCl3,故A错误;B.Fe与碘蒸气直接化合生成FeI2,故B正确;C.Cu与S直接化合生成Cu2S,故C错误;D.S与氧气直接化合生成SO2,故D错误;故选B。点睛:本题考查金属的化学性质及氧化还原反应,把握氧化性的强弱及发生的氧化还原反应为解答的关键。本题的易错点为B,碘的氧化性小于氯气,与铁化合只能生成FeI2,溶液中不能存在FeI3。10、B【解析】

A.氧化钠是离子化合物,由钠离子和氧离子构成,故其电子式为,故A错误;B.质量数=质子数+中子数,故中子数为18的氯原子的质量数为18+17=35,表示为,故B正确;C.氮离子的核内有7个质子,核外有10个电子,故其结构示意图为,故C错误;D.碳的原子半径比氧原子半径大,二氧化碳分子的比例模型为,故D错误;故答案为B。11、D【解析】

A、1个乙烯分子含有6对共用电子对,标准状况下,22.4L乙烯含有的共用电子对数为6NA,故A错误;B、NaHSO4固体含有、,1molNaHSO4中的阳离子数为NA,故B错误;C、体系中存在2NO2N2O4,生成NO2分子数X小于NA,故C错误;D、制取漂白粉时氯气与氢氧化钙生成氯化钙和次氯酸钙,氯气既是氧化剂又是还原剂,标准状况下22.4LCl2参加反应,转移电子数为NA,故D正确。答案选D。12、C【解析】

A.一定量稀盐酸和1L1mol·L-1的NaOH溶液恰好完全反应,因为盐酸是强酸,故根据所给热化学方程式,放出热量等于57.3kJ;B.一定量浓硫酸和1L1mol·L-1的NaOH溶液恰好完全反应,因为硫酸是强酸,且溶于水放热,故放出热量大于57.3kJ;C.一定量稀醋酸和1L1mol·L-1的NaOH溶液恰好完全反应,因为醋酸是弱酸,醋酸电离吸热,故放出热量小于57.3kJ;D.盐酸是强酸,醋酸是弱酸,醋酸电离吸热,和1L1mol·L-1的NaOH溶液恰好完全反应,放出的热量要多余醋酸和氢氧化钠反应放热的热量。因此放热最少的是选项C,答案选C。13、B【解析】

A.根据题干,该化合物晶体中每个碳原子均以四个共价单键与氧原子结合为一种空间网状的无限伸展结构,不存在分子,属于原子晶体,故A正确;B.该晶体的空间最小环由6个碳原子和6个氧原子构成,因此晶体的空间最小环共有12个原子构成,故B错误;C.该晶体中,每个碳原子形成4个C-O共价键,所以C原子与C-O化学键数目之比为1:4,故C正确;D.晶体中每个碳原子均以四个共价单键与氧原子结合,每个氧原子和2个碳原子以共价单键相结合,所以碳氧原子个数比为1:2,故D正确。故选B。【点睛】每个碳原子均以四个共价单键与氧原子结合为一种空间网状的无限伸展结构,所以为原子晶体,和二氧化硅相似。最小环上的原子数、碳原子和C—O化学键数之比以及碳原子和氧原子的个数比都和二氧化硅相同。14、C【解析】

甘氨酸含有氨基,能够结合H+,表现出碱性,还含有羧基,能够电离产生H+,与碱发生中和反应,因此又表现出酸性。故甘氨酸既有酸性,又有碱性,答案选C。15、B【解析】本题考查有机物的溶解性。分析:①苯和水不互溶且溴在苯中的溶解度大于水中的溶解度;②四氯化碳和溴不反应,和水不互溶,溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度;③溴和碘化钾发生置换反应;④乙烯含有碳碳双键;⑤植物油含有碳碳双键。详解:苯和水不互溶且溴在苯中的溶解度大于水中的溶解度,苯和溴不反应,所以苯能萃取溴,使溴水层几乎无色,故①正确;四氯化碳和溴不反应,和水不互溶,二者混合分层,溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,所以溴水层无色,故②正确;溴和碘化钾发生置换反应,碘化钾不能做萃取剂,故③错误;乙烯能和溴发生加成反应,故④正确;植物油能和溴发生加成反应,故⑤正确。故B正确。故选B。16、A【解析】A.洗气操作中,可能含有化学变化,例如利用饱和碳酸氢钠溶液除去CO2中的氯化氢,A正确;B.萃取利用的是溶解性的不同,属于物理变化,B错误;C.升华是固态直接变为气态,属于物理变化,C错误;D.过滤是物理变化,D错误,答案选A。17、D【解析】

A.分子式为C2H6O且能与金属钠反应的有机物为乙醇,只有一种结构,故A错误;B.1mol乙烷含有6molH原子,则1mol乙烷在光照条件下最多能与6molCl2发生取代反应,故B错误;C.葡萄糖为单糖,不能发生水解反应,故C错误;D.矿物油属于烃类,不能发生水解反应,而植物油属于油脂,可在碱性条件下发生水解反应;现象不同,可鉴别,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为D,要注意矿物油和植物油主要成分的区别。18、C【解析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应判断。【详解】A.Al3+与HCO3-水解相互促进,生成氢氧化铝和二氧化碳,不能大量共存,A错误;B.OH-与HCO3-反应生成碳酸根和水,不能大量共存,B错误;C.NH4+、Na+、CH3COO-、NO3-在溶液中均是无色的,且相互之间不反应,可以大量共存,C正确;D.ClO-在溶液中能氧化I-,不能大量共存,D错误;答案选C。19、C【解析】试题分析:A.工业上用电解熔融氯化镁的方法制取镁,可用于工业生产,A正确;B.用电解饱和食盐水制氯气,氢离子和氯离子放电,可用于工业生产,B正确;C.二氧化硅和与碳在高温下发生置换反应,生成一氧化碳和粗硅,得不到高纯度硅,C错误;D.炼铁时,石灰石中的碳酸钙在高温条件下分解能生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙能和二氧化硅反应生成硅酸钙,从而除去铁矿石中的二氧化硅,可用于工业生产,D正确,答案选C。【考点定位】本题主要是考查了有关化学工艺的一些知识【名师点晴】注意掌握从海水中提取金属镁原理、氯气制备原理、制取高纯硅的原理以及工业炼铁除去铁矿石中的脉石方法原理是解答的关键,题目难度不大。20、B【解析】

A.二氧化氮和溴都能把碘离子氧化生成碘单质,碘遇淀粉变蓝色,所以不能用湿润的淀粉碘化钾试纸区别二氧化氮和溴蒸气,故A错误;B.反应中被还原的是NO3-,相当于硝酸根离子与二氧化硫之间的氧化还原,3SO2~2NO3-~2NO,故逸出气体和SO2的体积比为2︰3,故B正确;C.淀粉的水解是在酸性条件下,检验水解产物时需要先中和催化作用的酸,再加入新制氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,故C错误;D.Al2S3在溶液中不能存在,会发生双水解反应生成H2S和Al(OH)3,故D错误;答案为B。21、B【解析】

A、CH4是极性键形成的非极性分子,Br2是非极性键结合成的非极性分子,A错误;B、NH3是极性键形成的极性分子,H2O是极性键形成的极性分子,B正确;C、H2S是极性键构成的极性分子,CCl42是由极性键构成的非极性分子,C错误;D、HCl是极性键构成的极性分子,CO2是由极性键构成的非极性分子,D正确;答案选B。22、A【解析】

A.1个H2O中含有10个质子,因此1molH2O中含有10mol质子,故A正确;B.一个SO42-离子含有50个电子,0.5molSO42-含有的电子数为25mol,故B错误;C.18g水中含有1mol氧原子,因此含有的氧原子数为,故C错误;D.NaHSO4固体中含有Na+和HSO4-,则1molNaHSO4固体中含有的阴阳离子总数为,故D错误;故答案为:A。二、非选择题(共84分)23、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。24、苯酚OHC—COOH③>①>②还原反应3+3++H2O【解析】

I.A与B发生加成反应产生C,根据A的分子式(C6H6O)及C的结构可知A是苯酚,结构简式是,B是OHC-COOH,C与CH3OH在浓硫酸催化下,发生酯化反应产生D为,D与浓氢溴酸再发生取代反应产生F为;若E分子中含有3个六元环,说明2个分子的C也可以发生酯化反应产生1个酯环,得到化合物E,结构简式为。II.A是苯酚,A与浓硝酸发生苯环上邻位取代反应产生G是,G发生还原反应产生H为,H与丙烯醛CH2=CH-CHO发生加成反应产生,与浓硫酸在加热时反应形成K:。【详解】I.根据上述推断可知:A是,B是OHC-COOH,D是,E是F是。II.根据上述推断可知G为,H为。(1)A是,名称为苯酚;B是乙醛酸,B的结构简式是OHC-COOH;(2)羧酸的酸性大于苯酚,苯酚的酸性大于醇羟基,因此在物质C()中①~③羟基氢原子的活性由强到弱的顺序是③>①>②;(3)D的结构简式是;(4)F结构简式为,含有的酯基与NaOH发生酯的水解反应产生羧酸钠和CH3OH、酚羟基可以与NaOH发生反应产生酚钠、H2O,含有的Br原子可以与NaOH水溶液发生取代反应,Br原子被羟基取代,产生的HBr与NaOH也能发生中和反应,因此F与过量NaOH溶液反应的化学方程式:+3NaOH+CH3OH+NaBr+H2O;(5)若E分子中含有3个六元环,则E的结构简式是;(6)G为,H为。G→H的反应类型是硝基被还原为氨基的反应,所以反应类型是还原反应;(7)在一定条件下与发生反应产生、、H2O,根据质量守恒定律,可得3+3++H2O。【点睛】本题考查有机物的合成与推断的知识,涉及有机常见反应类型的判断、物质官能团的结构与性质及转化关系等,掌握官能团的结构与性质是物质推断与合理的关键。25、平衡气压(当A中压力过大时,安全管中液面上升,使A瓶中压力稳定)A42.00偏高减少盐酸的挥发,有利于氨气的吸收AgNO3见光易分解2CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2=2[Co(NH3)6]Cl3+2H2O氧化剂温度过高过氧化氢分解、氨气逸出【解析】

根据盐酸和氢氧化钠的量计算氨气的物质的量,根据硝酸银计算氯离子的物质的量。注意分析合成M的原料中双氧水的作用。【详解】(1)上述装置A中,玻璃管的作用是平衡气压(当A中压力过大时,安全管中液面上升,使A瓶中压力稳定);(2)装置A、B三脚架处应放置一个酒精灯作为热源,A装置要产生水蒸气将B中的氨全部蒸出,酒精灯应放置在A处。(3)步骤一所称取的样品中含氮的质量为42.00g。(4)装置C中所用盐酸的浓度过大易挥发,相当于氨气消耗盐酸过多,会造成测得氮的含量偏高;为减少盐酸的挥发,冰水混合物的作用降低吸收液盐酸的温度,减少盐酸的挥发,有利于氨气的吸收。(5)硝酸银见光会分解,故测定氯的过程中使用棕色滴定管的原因是防止AgNO3见光分解。(6)M以浓氨水、双氧水、CoCl2·6H2O、NH4Cl为原料在加热条件下通过活性炭的催化来合成。经上述实验测定,配合物M中钴、氮、氯的物质的量之比为1∶6∶3,其中氮元素以氨的形式存在,双氧水将+2价钴氧化为+3,则M为配合物,其化学式为[Co(NH3)6]Cl3,因此,制备M的化学方程式为2CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2=2[Co(NH3)6]Cl3+2H2O,其中双氧水的作用是氧化剂;双氧水和氨水受热均易分解,故制备M的过程中温度不能过高的原因是:温度过高过氧化氢分解、氨气逸出。26、作为溶剂、提高丙炔酸的转化率(直形)冷凝管防止暴沸丙炔酸分液丙炔酸甲酯的沸点比水的高【解析】

(1)一般来说,酯化反应为可逆反应,加入过量的甲醇,提高丙炔酸的转化率,丙炔酸溶解于甲醇,甲醇还作为反应的溶剂;(2)根据装置图,仪器A为直形冷凝管;加热液体时,为防止液体暴沸,需要加入碎瓷片或沸石,因此本题中加入碎瓷片的目的是防止液体暴沸;(3)丙炔酸甲酯的沸点为103℃~105℃,制备丙炔酸甲酯采用水浴加热,因此反应液中除含有丙炔酸甲酯外,还含有丙炔酸、硫酸;通过饱和NaCl溶液可吸收硫酸;5%的Na2CO3溶液的作用是除去丙炔酸,降低丙炔酸甲酯在水中的溶解度,使之析出;水洗除去NaCl、Na2CO3,然后通过分液的方法得到丙炔酸甲酯;(4)水浴加热提供最高温度为100℃,而丙炔酸甲酯的沸点为103℃~105℃,采用水浴加热,不能达到丙炔酸甲酯的沸点,不能将丙炔酸甲酯蒸出,因此蒸馏时不能用水浴加热。【点睛】《实验化学》的考查,相对比较简单,本题可以联想实验制备乙酸乙酯作答,如碳酸钠的作用,实验室制备乙酸乙酯的实验中,饱和碳酸钠的作用是吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度使之析出等,平时复习实验时,应注重课本实验复习,特别是课本实验现象、实验不足等等。27、冷凝管打开分液漏斗颈上的玻璃塞,拧开下端的活塞,缓慢滴加环己酮和水形成具有固定组成的恒沸物一起蒸发使水层中少量的有机物进一步被提取,提高产品的产量漏斗、分液漏斗降低环己酮的溶解度,增加水层的密度,有利于分层60.6%【解析】

(1)装置D的名称是冷凝管;(2)①为了防止Na2Cr2O7在氧化环己醇放出大量热,使副反应增多,应让其反应缓慢进行;②环己酮能与水形成具有固定组成的混合物,两者能一起被蒸出;(3)①环己酮在乙醚中的溶解度大于在水中的溶解度,且乙醚和水不互溶,则乙醚能作萃取剂,从而提高产品产量;②分液需要的主要仪器为分液漏斗,过滤需要漏斗;③环己醇的质量=10mL×0.96g/mL=9.6g,理论上得到环己酮质量=×98g/mol=9.408g,实际上环己酮质量=6mL×0.95g/mL=5.7g,环己酮产率=【详解】(1)装置D的名称是冷凝管,具有冷凝蒸汽作用;(2)①由于酸性Na2Cr2O7溶液氧化环己醇反应剧烈,导致体系温度迅速上升、副反应增多,所以酸性Na2Cr2O7溶液加入不能太快,应打开分液漏斗颈上的玻璃塞,拧开下端的活塞,缓慢滴加;②环己酮和水能形成具有固定组成的混合物,具有固定的沸点,蒸馏时能被一起蒸出,所以蒸馏难以分离环己酮和水的混合物。环己酮和水能够产生共沸,采取蒸馏是不可取的,建议采用精馏;(3)①环己酮在乙醚中的溶解度大于在水中的溶解度,且乙醚和水不互溶,则乙醚能作萃取剂,能将水中的环己酮萃取到乙醚中,从而提高产品产量;②分液需要的主要仪器为分液漏斗,过滤需要由漏斗组成的过滤器;NaCl能增加水层的密度,降低环己酮的溶解,且有利于分层;③环己醇的质量=10mL×0.96g/mL=9.6g,理论上得到环己酮质量=×98g/mol=9.408g,实际上环己酮质量=6mL×0.95g/mL=5.7g,环己酮产率==×100%=60.6%。28、B胶头滴管4.0abe偏低不变偏低充分搅拌,直至固体不再溶解过滤将②中所得滤液沿烧杯内壁慢慢注入足量水中,并不断搅拌,直至析出全部固体洗涤沉淀用小试管从⑤的漏斗下口取少量洗出液,滴入BaCl2溶液。如没有白色沉淀,说明沉淀已洗净【解析】分析:I.(1)大试管用于发生化学反应;(2)定容时要用胶头滴管;(3)m(NaOH)=0.1L×1mol·L-1×40g·mol-1=4.0g;将氢氧化钠放在烧杯中用托盘天平称量;(4)根据c=n/V分析误差;II.分离混合物,两种混合物要以原有的组成分开.解此题的思路应从“已知化合物甲和乙都不溶于水,甲可溶于质量分数大于或等于98%的硫酸而乙不溶”产生.既然有一种可溶于质量分数大于或等于98%的硫酸,这已经告诉我们二者在浓硫酸中的状态不同,可采用过滤的方法将二者分开.当然,由于溶液为浓硫酸,所以使用的不是普通的滤纸,应为用于强酸性液体的耐酸性过滤器.再用水洗涤,即可得到不溶于浓硫酸的难溶性固体.另一种固体溶解在浓硫酸中,要得到它,需要再次研究“已知化合物甲和乙都不溶于水,甲可溶于质量分数大于或等于98%的硫酸”,这说明甲在稀硫酸中不溶解,也就是说,只要我们加水稀释甲的浓硫酸溶液,就可让甲从溶液中重新游离出来.详解:I.实验室欲用固体NaOH配制100mL1mol·L-1的NaOH溶液。(1)配制上述溶液,无需用到的仪器是B大试管;A.烧杯用于溶解;C.玻璃棒用于搅拌、引流;D.100mL容量瓶用于配制一定体积的溶液;故选B。(2)除上述仪器外,定容时要用胶头滴管滴加少量液体,故还一定要的玻璃仪器有胶头滴管。(3)m(NaOH)=0.1L×1mol·L-1×40g·mol-1=4.0g,用托盘天平称取NaOH固体的质量为4.0g,将氢氧化钠放在烧杯中用托盘天平称量,称量NaOH固体所需要的仪器abe(填序号)。(4)A.未洗涤溶解氢氧化钠的烧杯,引起溶质变少,故浓度偏低。B.容量瓶使用前用蒸馏水洗过,内壁附有水珠而未干燥处理,定容时要加水,故对浓度没有影响,即不变;C.定容时加水超过了刻度线,将多出的液体吸出,引起溶质变少,故浓度偏低。II.①溶解,将混合物放入烧杯中,加入98%H2SO4,充分搅拌,直至固体不再溶解。②过滤分离不溶物和可溶物,将烧杯中的混合液沿

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