版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2023年高二下化学期末模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、根据元素周期律和物质结构的有关知识,以下有关排序错误的是()A.离子半径:S2->Cl->Ca2+ B.电负性:C>N>OC.热稳定性:HF>H2O>H2S D.酸性:HCl<HBr<HI2、已知2Fe3++2I-=I2+2Fe2+、2Fe2++Br2=2Br-+2Fe3+。现向含有FeBr2、FeI2的溶液中通入一定量的氯气,再向反应后的溶液中滴加少量的KSCN溶液,结果溶液变为红色,则下列叙述中正确的是①氧化性:Br2>Fe3+>I2②原溶液中Br-一定被氧化③通入氯气后,原溶液中的Fe2+一定被氧化④不能确定通入氯气后的溶液中是否还存在Fe2+⑤若取少量所得溶液,加入CCl4后静置,向上层溶液中加入足量的AgNO3溶液,只产生白色沉淀,说明原溶液中Fe2+、Br-均被完全氧化A.①②③④ B.①③④⑤ C.②④⑤ D.①②③④⑤3、某同学在研究前18号元素时发现,可以将它们排成如图所示的“蜗牛”形状,图中每个“·”代表一种元素,其中O点代表氢元素。下列说法中错误的是()A.原子半径大小顺序:r(B)>r(C)>r(A)B.B、C最高价氧化物对应的水化物可以相互反应C.虚线相连的元素处于同一族,A、C元素都位于元素周期表ⅥA族D.A分别与B、C形成的化合物中化学键类型相同4、元素X、Y、Z的原子序数之和为28,X+与Z2-具有相同的电子层结构,Y、Z在同一周期。下列推测错误的是()A.原子半径:X>Y,离子半径:Z2->X+B.X单质与Z单质反应的物质的量之比一定为2∶1C.Y与Z形成的化合物ZY2中,Z为+2价D.所有元素中Y的气态氢化物稳定性最强5、现有氯化钠、氯化铝、氯化亚铁、氯化铁、氯化镁五种稀溶液,选用一种试剂通过一步操作就能将它们加以区分,这种试剂是A.KSCN溶液B.氨水C.NaOH溶液D.AgNO3溶液6、分类是化学研究的重要方法,下列物质分类错误的是(
)A.化合物:干冰、明矾、烧碱B.同素异形体:石墨、C60、金刚石C.混合物:漂白粉、纯净矿泉水、盐酸D.非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气7、某晶体的一部分如图所示,这种晶体中A、B、C三种粒子数之比是()A.3∶9∶4 B.1∶4∶2C.2∶9∶4 D.3∶8∶48、下列说法错误的一组是()①不溶于水的BaSO4
是强电解质②可溶于水的酸都是强电解质③0.5mol/L的所有一元酸中氢离子浓度都是0.5mol/L
④熔融态的电解质都能导电。A.①③④ B.②③④ C.①④ D.①②③9、由丁醇(X)制备戊酸(Z)的合成路线如图所示,不正确的是A.Y的结构有4种B.X、Z能形成戊酸丁酯,戊酸丁酯最多有16种C.与X互为同分异构体,且不能与金属钠反应的有机物有4种D.与Z互为同分异构体,且能发生水解反应的有机物有9种10、下列反应中既属于化合反应,又属于氧化还原反应的是A.SO2+H2O2=H2SO4 B.SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HClC.CaO+SiO2=CaSiO3 D.CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O11、绿原酸是咖啡的热水提取液成分之一,结构简式如下图,关于绿原酸判断正确的是()A.1mol绿原酸与足量NaHCO3溶液反应,生成3molCO2气体B.1mol绿原酸与足量溴水反应,最多消耗2.5molBr2C.1mol绿原酸与足量NaOH溶液反应,最多消耗4molNaOHD.绿原酸水解产物均可以与FeCl3溶液发生显色反应12、水的电离过程为,在不同温度下其离子积常数为KW(25∘CA.c(HB.在35℃时,c(C.25℃时水的电离程度大于35℃时水的电离程度D.水的电离是吸热的13、关于有机物a()、b()、c()的说法正确的是()A.a、b、c的分子式均为C8H8B.a、b、c均能与溴水发生反应C.a、b、c中只有a的所有原子会处于同一平面D.a、b、c的一氯代物中,b有1种,a、c均有5种(不考虑立体异构)14、某酯A,其分子式为C6H12O2,已知,又知B、C、D、E均为有机物,D不与Na2CO3溶液反应,E不能发生银镜反应,则A的结构可能有A.3种B.4种C.5种D.6种15、已知2Fe3++2I﹣═2Fe2++I2,Br2+2Fe2+═2Br﹣+2Fe3+。往含有FeBr2、FeI2的混合液中通入一定量的氯气后,再滴加少量的KSCN溶液,溶液变为红色,则下列说法不正确的是A.按I﹣、Fe2+、Br﹣的顺序还原性逐渐减弱B.通入氯气后原溶液中Fe2+一定被氧化C.原溶液中Br﹣一定被氧化D.不能确定通入氯气后的溶液中是否还存在Fe2+16、有0.2mol某有机物和0.5mol氧气在一密闭容器中燃烧得产物为CO2、CO、H2O(气)。产物依次通过浓硫酸时,浓硫酸的质量增加了10.8g;再通过灼热的氧化铜时,氧化铜的质量减轻了3.2g;又通过碱石灰时,碱石灰的质量增加了17.6g。该有机物的化学式是A.C2H4 B.C2H6O C.C2H6O2 D.C3H6O3二、非选择题(本题包括5小题)17、石油铁储罐久置未清洗易引发火灾,经分析研究,事故由罐体内壁附着的氧化物甲与溶于石油中的气态氢化物乙按1:3反应生成的黑色物质丙自燃引起。某研究小组按照以下流程对粉末丙进行研究:
已知:气体乙可溶于水,标准状况下的密度为1.52g/L。请回答下列问题:(1)化合物甲的化学式为___________。(2)化合物丙在盐酸中反应的离子方程式:____________。(3)化合物丁还可用于氧化法制备高铁酸钾(K2FeO4),试写出在KOH存在条件下用次氯酸钾氧化化合物丁制备高铁酸钾的化学方程式____________。18、某有机物F()是一种用途广泛的试剂,可用作抗氧化剂、香料、医药、农药等。工业上合成它的一种路径如图所示(R1、R2代表烷基):已知:①R'COOC2H5②(不是羧基)(1)R2MgBr的化学式为____________,A的结构简式为___________,F的分子式为________。(2)B中官能团的名称为______________(3)D到E的反应类型是______________。(4)写出C与NaOH的乙醇溶液反应的化学方程式:__________。(5)满足下列条件的D的同分异构体还有_______种。①与D物质含有相同官能团②含有六元环且环上有两个取代基19、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_____。20、海洋是生命的摇篮,海水不仅是宝贵的水资源,而且蕴藏着丰富的化学资源。I.(1)海水中所得粗盐中通常含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,为了得到精盐,下列试剂加入的先后顺序正确的是________。A.BaCl2→Na2CO3→NaOH→HClB.NaOH→BaCl2→Na2CO3→HClC.BaCl2→NaOH→Na2CO3→HClD.Na2CO3→NaOH→BaCl2→HCl(2)为了检验精盐中是否含有SO42-,正确的方法是____________________________。II.海藻中提取碘的流程如图所示(1)灼烧过程中,需使用到的(除泥三角外)实验仪器有______。A.试管B.瓷坩埚C.坩埚钳D.蒸发皿E.酒精灯F.三脚架(2)指出提取碘的过程中有关实验操作名称:①________③__________④_________。(3)步骤②反应的离子方程式为___________________,该过程氧化剂也可以用H2O2,将等物质的量的I-转化为I2,所需Cl2和H2O2的物质的量之比为__________。(4)下列关于海藻提取碘的说法,正确的是_________。A.含碘的有机溶剂呈现紫红色B.操作③中先放出下层液体,然后再从下口放出上层液体C.操作④时,温度计的水银球应伸入液面以下但不能触碰到蒸馏烧瓶的底部21、酸甜可口的甜角中含有一种有机物A(C4H6O6)可用作一些食品(如糖果、面包、葡萄酒等)中的酸味剂和抗氧化剂,该有机物具有如下性质:①在25℃时,A的电离平衡常数Ka1=9.1×10-4,Ka2=4.3×10-5②A(或F)+RCOOH(或ROH)在浓硫酸和加热条件下可生成有果香味的产物。③1.0molA与足量的金属钠反应可生成2.OmolH2.④核磁共振氢谱表明A分子中有3种不同环境的氢原子。⑤同一个碳原子上含有两个羟基不稳定。与A相关的反应框图如下:(1)根据有机物A的性质,对A的结构可作出的判断是_____________(填序号)①含有羟基②含有碳碳双键③含-COOR官能团④含有两个羧基(2)写出写出M、F的结构简式:M________________;F________________。(3)B→E的反应类型为:_______________。框图中反应步骤①的反应条件为______________。(4)在催化剂作用下,B与1,2—丙二醇可发生缩聚反应,生成不饱和的高分子聚酯,请写出该反应的化学反应方程式:___________________________________________________________________。(5)写出与A具有相同官能团的A的同分异构体的结构简式:__________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】试题分析:A.具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则离子半径:S2->Cl->Ca2+,A正确;B.非金属性越强,电负性越大,则电负性:C<N<O,B错误;C.非金属性越强,对应氢化物越稳定,则热稳定性:HF>H2O>H2S,C正确;D.非金属性Cl>Br>I,则H-Cl最稳定,酸性:HCl<HBr<HI,D正确;答案选B。【考点定位】本题主要是考查元素周期表及周期律的综合应用【名师点晴】该题为高频考点,把握元素的性质、元素周期律等为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意规律性知识的应用,题目难度不大。易错点是酸性强弱比较,注意非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,与氢化物的酸性强弱无关。2、B【解析】
由题给方程式可知,还原性强弱顺序为:I->Fe2+>Br-,氯气先氧化碘离子,然后氧化二价铁,最后氧化溴离子,向反应后的溶液中滴加KSCN溶液,结果溶液变为红色,说明碘离子全部被氧化,二价铁部分或全部被氧化,溴离子可能被氧化。【详解】①氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,由题给方程式可知,氧化性:Br2>Fe3+>I2,故正确;②原溶液中的Br-可能被氧化,也可能未被氧化,故错误;③通入氯气之后原溶液中的二价铁部分或全部被氧化,故正确;④通入氯气之后原溶液中的二价铁部分或全部被氧化,所以不能确定通入氯气之后的溶液中是否存在Fe2+,故正确;⑤若取少量所得溶液,再加入CCl4溶液,静置、分液,向上层溶液中加入足量的AgNO3溶液,只产生白色沉淀,说明原溶液中的Br-被完全氧化,I-、Fe2+均被完全氧化,故正确;答案选B。3、D【解析】
根据O点代表氢元素,每个“·”代表一种元素,可知A是氧,B、C分别是铝、硫。【详解】A.铝和硫在同一周期,同一周期的元素的原子半径随着原子序数的递增逐渐减小,所以铝的原子半径大于硫,硫和氧是同一主族元素,硫在第三周期,氧在第二周期,故硫的原子半径大于氧,所以原子半径大小顺序:r(B)>r(C)>r(A),故A不选;B.铝的最高价氧化物对应的水化物是氢氧化铝,是两性氢氧化物,硫的最高价氧化物的水化物是硫酸,是强酸,可以和氢氧化铝反应,故B不选;C.从分析可知,A、C元素是同一主族元素,都位于元素周期表ⅥA族,故C不选;D.氧和铝形成的化合物为Al2O3,是离子化合物,含离子键,氧和硫形成的化合物为SO2和SO3,是共价化合物,含共价键,故D选。故选D。4、B【解析】
X+与Z2-具有相同的核外电子层结构,Y、Z在同一周期。可推X在Y、Z的下一个周期,则X为Na、Z为O、进而可知Y为F。【详解】A.电子层数越多,原子半径越大,Na>F。电子层数相同,核电荷数越大,半径越小,O2->Na+,故A正确;
B.Na与O2反应可形成Na2O、Na2O2等化合物,如4Na+O2=2Na2O,故B错误;
C.F在化合物中显-1价,故F与O形成的化合物OF2中,O为+2价,故C正确;
D.非金属性F最强,元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,故D正确。
答案选B。【点睛】掌握原子、离子半径比较技巧:一看电子层数,电子层数越大,半径越大;二看核电荷数,核电荷数越大,半径越小;(电子层数相等时)三看核外电子数,核外电子数越大,半径越大。(电子层数、核电荷数相等时)5、C【解析】A.KSCN溶液,只有氯化铁溶液呈红色,其它溶液没有明显变化,不能鉴别,故A错误;B.向五种溶液中分别滴加氨水,氯化镁、氯化铝和氯化亚铁溶液中均生成白色沉淀,不能鉴别,故B错误;C.向五种溶液中分别滴加NaOH溶液,氯化钠溶液中无现象;氯化铝溶液中先生成白色沉淀氢氧化铝,当氢氧化钠过量时,白色沉淀溶解;氯化亚铁溶液中先产生白色沉淀,白色沉淀迅速变为灰绿色、最后转变为红褐色的氢氧化铁沉淀,氯化铁溶液中生成红褐色沉淀;氯化镁溶液中生成白色沉淀;现象各不相同,能够鉴别,故C正确;D.向五种溶液中分别滴加AgNO3溶液,均生成白色沉淀,不能鉴别,故D错误。答案选C。6、D【解析】
A、化合物是不同元素组成的纯净物;B、同素异形体是同种元素组成的不同单质;C、混合物是不同物质组成的物质;D、非电解质是指在水溶液中和熔融状态下不能导电的化合物。【详解】A项、干冰是二氧化碳,明矾是十二水硫酸铝钾,烧碱是氢氧化钠,都是纯净的化合物,故A正确;B项、石墨、C60、金刚石都是碳元素组成的单质,结构不同,物理性质不同,属于同素异形体,故B正确;C项、漂白粉主要成分为氯化钙和次氯酸钙,矿泉水是含有电解质的水溶液,盐酸是氯化氢的水溶液,都属于混合物,故C正确;D项、氯气是非金属单质,即不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选D。【点睛】本题考查物质分类,注意理解化学概念的本质是解题关键。7、B【解析】
晶体的部分结构为正三棱柱,根据分摊法知顶角有的A属于该晶胞,侧棱上的B有属于该晶胞,位于上下底面边上的B有属于该晶胞,据此计算判断。【详解】A位于正三棱柱的顶角,则有的A属于该晶胞,该晶胞中含A的个数为6×=,B分为两类,位于侧棱上的B有属于该晶胞,位于上下底面边上的B有属于该晶胞,该晶胞含B原子个数为3×+6×=2,含C原子个数为1,则A、B、C三种原子个数之比为:2:1=1:4:2,故选B。【点睛】本题考查晶胞计算,掌握分摊法在晶胞计算中的应用是解题的关键。本题的易错点为顶角和侧棱上原子的计算方法,本题中顶角有的A属于该晶胞,侧棱上的B有属于该晶胞,不是和,因为该晶胞不是立方体。8、B【解析】
①BaSO4
虽难溶于水,但溶解的部分是完全电离的,因此BaSO4
是强电解质,该说法正确;
②HF、H2S、CH3COOH等酸均可溶于水,但溶解后仅部分电离,因此为弱电解质,该说法错误;
③0.5mol/L的一元强酸中氢离子浓度是0.5mol/L
;若为一元弱酸,则氢离子浓度小于0.5mol/L
,该说法错误;
④并非所有熔融态的电解质都能导电,如共价化合物HCl、H2SO4等在熔融态时就不能导电,该说法错误;因此说法错误的有:②③④,答案应选:B。9、C【解析】
A、丁基有四种结构:,Y是丁基和溴原子结合而成,所以有四种结构,故A正确;B、戊酸丁酯中的戊酸,相当于丁基连接一个—COOH,所以有四种结构,而丁醇是丁基连接一个—OH,所以也有四种结构,因此戊酸丁酯最多有16种,故B正确;C、X为丁醇,其同分异构体中不能与金属钠反应的是醚,分别是C—O—C—C—C、C—C—O—C—C和共3种,所以C错误;D、Z是戊酸,其同分异构体能发生水解的属于酯类,HCOOC4H9有4种,CH3COOC3H7有2种,CH3CH2COOCH2CH3、CH3CH2CH2COOCH3、(CH3)2CHCOOCH3,所以共9种,故D正确。正确答案为C。【点睛】注意B选项的戊酸丁酯的同分异构体还有很多,但题中要的是戊酸丁酯最多有多少种?这是很容易搞错的;本题正确解答的关键是掌握住丁基、丙基的结构有几种。10、A【解析】
本题考查的是化学反应类型的判断,关键是氧化还原反应的判断,根据是否有化合价变化分析。【详解】A、反应为化合反应,有化合价变化,属于氧化还原反应,故正确;B、反应不是化合反应,有化合价变化,属于氧化还原反应,故错误;C、是化合反应,不是氧化还原反应,故错误;D、不是化合反应,不是氧化还原反应,故错误。故选A。11、C【解析】
A、含有1mol羧基,能和NaHCO3反应产生1molCO2,故A错误;B、含有1mol碳碳双键能和1molBr2发生加成反应,含有酚羟基,使得苯环邻位和对位上的氢原子变得活泼,容易发生取代,消耗3molBr2,共消耗4molBr2,故B错误;C、含有羧基、酯基、2mol酚羟基,最多消耗4molNaOH,故C正确;D、右边的环是环烷烃,不是苯环,不含有酚羟基,不能与FeCl3溶液发生显色反应,故D错误。答案选C。12、D【解析】
A.K(25℃)=1.0×10-14<K(35℃)=2.1×10-14,所以c(H+)随温度的升高而增大,故A错误;B.升高温度,促进电离,但氢离子浓度和氢氧根离子浓度始终相等,故B错误;C.升高温度,促进水的电离,故35℃时水的电离程度大于25℃时水的电离程度,故C错误;D.K(25℃)=1.0×10-14<K(35℃)=2.1×10-14,说明升高温度,水的电离程度增大,水的电离为吸热过程,故D正确;答案选D。【点睛】本题主要考查水的电离程度与温度的关系,因水的电离是吸热过程,故升温时,水的电离程度增大,溶液中氢离子浓度和氢氧根离子浓度都增大,但溶液依然是呈中性的。13、C【解析】A.a、b的分子式为C8H8,c的分子式为C8H10,故A错误;B.b分子是立方烷,不能与溴水发生反应,a、c分子中均含有碳碳双键,可以和溴水发生反应,故B错误;C.a分子中的苯环和碳碳双键均为平面结构,因单键可以旋转,所以a分子中的所有原子可以处于同一平面,b、c分子中均含有饱和碳原子,所以b、c分子中的所有原子不可能处于同一平面,故C正确;D.b分子是立方烷,是一种对称结构,每个碳原子上有一个氢原子,其一氯代物只有1种,a的一氯代物有5种,c的一氯代物有7种,故D错误;答案选C。14、C【解析】分析:某有机物C6H12O2能发生水解反应生成A和B,所以C6H12O2是酯,B与酸反应,应为盐,D能在Cu催化作用下发生氧化生成E,应为醇;E不能发生银镜反应,说明E不含醛基,则E为酮则D为仲醇,据以上分析解答。详解:A的分子式为C6H12O2,A能在碱性条件下反应生成B和D,B与酸反应,应为盐,D能在Cu催化作用下发生氧化生成E,应为醇,则A应为酯,E不能发生银镜反应,说明E不含醛基,则E为酮,则D不能为伯醇,只能为仲醇,D可为CH3CHOHCH3、CH3CHOHCH2CH3、CH3CHOHCH2CH2CH3、CH3CH2CHOHCH2CH3、(CH3)2CHCHOHCH3,则对应的酯有5种;正确选项C。点睛:醇在发生催化氧化时,与羟基相连的碳上有2个氢原子,发生催化氧化,变为醛;与羟基相连的碳上有1个氢原子,发生催化氧化,变为酮;与羟基相连的碳上有没有氢原子,不能发生催化氧化。15、C【解析】
A.由2Fe3++2I-=2Fe2++I2、Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+可知,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,按I-、Fe2+、Br-的顺序还原性逐渐减弱,故A正确;B.加少量的KSCN溶液,溶液变为红色,可知通入氯气后原溶液中Fe2+一定被氧化,故B正确;C.若通入氯气后Fe2+部分被氧化,则Br-没有被氧化,故C错误;D.由上述实验不能确定通入氯气后的溶液中是否还存在Fe2+,即溶液中可能存在Fe2+、Br-,故D正确。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握氧化的先后顺序、铁离子的检验为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意亚铁离子可能部分被氧化,题目难度不大。由2Fe3++2I-=2Fe2++I2、Br2+2Fe2+=2Br-+2Fe3+可知,还原性为I->Fe2+>Br-,含有FeBr2、FeI2的混合液中通入一定量的氯气后,再滴加少量的KSCN溶液,溶液变为红色,可知碘离子全部被氧化,铁离子可能部分氧化或全部被氧化,以此来解答。16、B【解析】
浓硫酸增重10.8g说明反应产物中含水10.8g,即产物中含n(H2O)==0.6mol;通过灼热氧化铜,氧化铜质量减轻3.2g,则CO+CuOCO2+Cu△m1mol1mol16gn(CO)3.2g=,解得n(CO)=0.2mol;根据碳元素守恒可知CO与CuO反应生成的CO2的物质的量为0.2mol,质量为0.2mol×44g/mol=8.8g;有机物燃烧生成的CO2的质量为17.6g-8.8g=8.8g,物质的量为=0.2mol;根据碳元素守恒可知,0.2mol有机物中含有碳原子物质的量为0.4mol,根据氢元素守恒可知,0.2mol有机物中含有氢原子物质的量为0.6mol×2=1.2mol,根据氧元素守恒可知,0.2mol有机物中含有氧原子物质的量为0.2mol+0.2mol×2+0.6mol-0.5mol×2=0.2mol,则n(有机物):n(C):n(H):n(O)=0.2mol:0.4mol:1.2mol:0.2mol=1:2:6:1,所以有机物的分子式为C2H6O,故选B。【点晴】本题考查有机物分子式的确定。注意所含元素原子个数的计算角度,注意质量守恒定律的应用。浓硫酸具有吸水性,浓硫酸的质量增加10.8g说明反应产物中含水10.8g,通过灼热氧化铜,氧化铜质量减轻3.2g,结合方程式可计算CO的物质的量,通过碱石灰时,碱石灰的质量增加了17.6g可计算总CO2的物质的量,根据氧元素守恒可计算有机物中含有O的物质的量,进而求得化学式。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe2O3Fe2S3+4H+=2H2S↑+S↓+2Fe2+3KClO+4KOH+2Fe(OH)3=2K2FeO4+3KCl+5H2O【解析】分析:本题考查无机物推断,涉及物质组成、性质变化、反应特征现象,侧重考查学生分析推理能力、知识迁移应用能力,难度中等。详解:向丙与浓盐酸反应后的滤液中(假设乙全部逸出)中加入足量的氢氧化钠溶液,先出现白色沉淀最终变为红褐色沉淀,则滤液中含有亚铁离子,灼烧后的固体为氧化铁24克,其物质的量为24/160=0.15mol,则铁的物质的量为0.3mol,丙分投入足量的浓盐酸中发生反应,得到4.8克淡黄色沉淀和气体乙,淡黄色沉淀为硫,物质的量为4.8/32=0.15mol,乙在标况下密度为1.52g/L,则乙的相对分子质量为1.52×22.4=34,气体乙溶于水,说明为硫化氢,在丙中铁元素与硫单质的物质的量比为2:1,而氧化物甲鱼气态氢化物乙按1:3反应生成物质丙,根据元素守恒和电子得失守恒可推断甲为氧化铁,丙为Fe2S3。(1)根据以上分析可知甲为氧化铁,化学式为Fe2O3;(2)化合物丙在盐酸中反应生成硫化氢和硫和氯化亚铁,离子方程式为:Fe2S3+4H+=2H2S↑+S↓+2Fe2+;(3)化合物丁为氢氧化铁,可以在氢氧化钾存在下与次氯酸钾反应生成高铁酸钾,化学方程式为:3KClO+4KOH+2Fe(OH)3=2K2FeO4+3KCl+5H2O。点睛:掌握特殊物质的颜色是无机推断题的解题关键,如白色的氢氧化亚铁变成红褐色的氢氧化铁。淡黄色的过氧化钠或硫,铁离子遇到硫氰化钾显血红色的等。18、CH3MgBrC10H18O羟基、羧基酯化反应或取代反应+2NaOH+NaBr+2H2O14【解析】
由合成路线结合题中新信息②可知,A为,R2MgBr为CH3MgBr;B和氢溴酸发生取代反应生成C,则C为;C发生消去反应后酸化得到D,则D为;D与乙醇发生酯化反应生成E,则E为D的乙醇酯;E再发生信息①的反应生成F。【详解】(1)R2MgBr的化学式为CH3MgBr,A的结构简式为,由F的结构简式可知其分子式为C10H18O。(2)B()中官能团为羟基和羧基。(3)D到E的反应类型是酯化反应或取代反应。(4)C与NaOH的乙醇溶液发生的是消去反应,注意羧基要发生中和反应,该反应的化学方程式为:+2NaOH+NaBr+2H2O。(5)D()的同分异构体满足下列条件:①与D物质含有相同官能团,即C=C和—COOH;②含有六元环且环上有两个取代基。当六元环上两个取代基位于对位时,双键在环上还有2种位置(除D中位置外),即有两种同分异构体;当两个取代基在六元环上位于间位时,双键在环上有6种不同的位置,可形成6种同分异构体;当两个取代基在六元环上处于邻位时,双键在环上有6种位置,故共有14种同分异构体。19、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。20、ABC取少量精盐溶于水,先加入稀盐酸,无现象,向其中加入氯化钡溶液,若产生沉淀,则含有硫酸根离子BCEF过滤萃取分液蒸馏Cl2+2I-=2Cl-+I21:1A【解析】
I.海水中所得粗盐中通常含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,为了得到精盐,Ca2+用碳酸钠转化为沉淀、Mg2+用NaOH转化为沉淀、SO42-用氯化钡溶液转化为沉淀,先除去Mg2+或SO42-,然后再加入过量的碳酸钠除去Ca2+以及过量的Ba2+杂质,过滤后再加盐酸除去过量的NaOH和碳酸钠;关键点:根据不能产生新杂质的要求排序,前面加入的过量溶液应用后加入的溶液除去;检验硫酸根离子一定要防止其他离子干扰;II.将海藻晒干,放到坩埚中灼烧得到海藻灰,海藻灰悬浊液过滤除掉残渣,得到含碘离子的溶液,通入氯气将碘离子氧化为碘单质,加入有机试剂苯或四氯化碳将碘单质萃取到有机层,分液得有机溶液,再蒸馏得到晶态碘,据此解答。【详解】I.(1)根据不能产生新杂质的要求排序,前面加入的过量溶液应用后加入的溶液除去的原则确定除杂顺序,所以碳酸钠必须在氯化钡后面,过滤后再加盐酸除去过量的NaOH和碳酸钠,选项A、B、C满足;正确答案:ABC。(2)检验硫酸根离子,应该先加入盐酸无现象,排除其他杂质离子的干扰,再加入氯化钡产生白色沉淀;正确答案:少量精盐溶于水,先加入稀盐酸,无现象,向其中加入氯化钡溶液,若产生沉淀,则含有硫酸根离子。II.将海藻晒干,放到坩埚中灼烧得到海带灰,海藻灰悬浊液过滤除掉残渣,得到含碘离子的溶液,通入氯气将碘离子氧化为碘单质,加入有机试剂苯或四氯化碳将碘单质萃取到有机层,分液得有机溶液,再蒸馏得到晶态碘;(3)固体灼烧用到的仪器有坩埚,坩埚钳,泥三角,三脚架,酒精灯;正确答案:BCEF。(4)海藻灰悬浊液过滤除掉残渣,得到含碘离子的溶液,通入氯气将碘离子氧化为碘单质,加入有机试剂苯或四氯化碳将碘单质萃取到有机层,分液得有机溶液,再蒸馏得到晶态碘;正确答案:过滤萃取分液蒸馏。(5)氯气氧化碘离子的离子方程式为Cl2+2I=2Cl-+I2,双氧水氧化碘离子的方程式为2I-+H2O2+2H+=I2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 44805.2-2024数字化电气文件编制第2部分:交互式维修手册
- GB/T 13397-2024合金内氧化法银金属氧化物电触头技术规范
- 股权质押合同范本
- 基于大数据分析的2024年度苹果树苗木种植承包合同
- 二零二四年度采购代理合同3篇
- 足浴店转让协议书范本 版
- 房产交易过程中卖方隐瞒房产瑕疵的违约责任合同20242篇
- 2006年广东省建设工程施工合同(范本)
- 2024年度游戏开发及发行合同
- 《多极化趋势讲》课件
- 人教版(2019)必修 第三册Unit 1 Festivals and Celebrations Reading and Thinking教学设计
- 三方代付工程款协议书范本2024年
- 【道法】爱护身体 课件-2024-2025学年统编版道德与法治七年级上册
- 第二次月考测评卷(5-6单元)(试题)-2024-2025学年六年级数学上册人教版
- 医学课件抗痉挛体位摆放
- 2024年统编版七年级上册道德与法治 第三单元 珍爱我们的生命 第八课 生命可贵 第2课时 敬畏生命 教学课件
- IATF16949组织环境因素识别表
- 《积极心理学(第3版)》 课件 第11章 宽容、篇终 积极心理学的应用与展望
- 职业素质养成(吉林交通职业技术学院)智慧树知到答案2024年吉林交通职业技术学院
- 5.5《方程的意义》(课件)-2024-2025学年人教版数学五年级上册
- 2024年秋人教版七年级上册数学全册教学课件(新教材)
评论
0/150
提交评论