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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、配制一定物质的量浓度的NaCl溶液时,下列操作不正确的是()A.接近称量质量时,轻振手腕,加够药品B.溶解时,用量筒控制所加蒸馏水的量C.移液时,玻璃棒插在刻度线上,防止液体洒出D.接近刻度线1~2cm时,用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线2、下列说法正确的是A.FeCl3溶液可用于铜质印刷线路板的制作,该反应是置换反应B.向纯碱溶液中滴加醋酸,将生成的气体通入澄清的苯酚钠溶液中,观察是否出现沉淀,由此证明醋酸、碳酸、苯酚酸性强弱C.反应A(g)B(g)△H,若正反应的活化能为EakJ/mol,逆反应的活化能为EbkJ/mol,则△H=-(Ea-Eb)kJ/molD.3x%的A物质的溶液与x%的A物质的溶液等体积混合后,溶液的质量分数小于2x%,则A物质可能为乙醇3、下列物质溶于水后溶液显酸性的是A.Na2O2 B.CaCl2 C.FeCl3 D.CH3COONa4、满足分子式为C4H8ClBr的有机物共有A.10种 B.11种 C.12种 D.13种5、在下列有色试剂褪色现象中,其褪色原理相同的是()A.乙烯能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色 B.Cl2和SO2均能使品红褪色C.苯和乙炔都能使溴水褪色 D.甲苯和乙醛均能使酸性KMnO4溶液褪色6、已知:2Fe2++Cl2=2Cl﹣+2Fe3+,2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣,2Fe2++Br2=2Br﹣+2Fe3+。在bLFeBr2溶液中通入amolCl2时,使溶液中50%的Br﹣氧化为Br2,则原FeBr2的物质的量浓度为A.a/bmol•L﹣1 B.2a/bmol•L﹣1 C.3a/bmol•L﹣1 D.5a/bmol•L﹣17、下列选项中前后两个反应类型相同的是()A.乙醇制备乙烯;苯与液溴制备溴苯B.乙烯制备聚乙烯:苯酚与浓溴水反应C.乙醇与氧气反应制备乙醛;乙醛与新制Cu(OH)2反应D.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯;溴乙烷与NaOH醇溶液反应8、室温下向饱和AgCl溶液中加水,下列叙述正确的是A.AgCl的溶解度增大B.AgCl的溶解度、Ksp均不变C.AgCl的Ksp增大D.AgCl的溶解度、Ksp均增大9、在两个绝热恒容的密闭容器中分别进行下列两个可逆反应:甲:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g);乙:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)现有下列状态:①混合气体平均相对分子质量不再改变②气体的总物质的量不再改变③各气体组成浓度相等④反应体系中温度保持不变⑤断裂氢氧键速率是断裂氢氢键速率的2倍⑥混合气体密度不变其中能表明甲、乙容器中反应都达到平衡状态的是A.①③ B.④⑤ C.③④ D.②⑥10、某有机物A是农药生产中的一种中间体,其结构简式如下图所示。下列叙述正确的是A.有机物A可与溴水发生加成反应B.1mol有机物A能消耗2molNaOHC.有机物A不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.有机物A分子中所有碳原子可能在同一平面上11、由物理变化引起的颜色改变是()A.光照使Cl2和CH4的混合气体变浅 B.浓硫酸使蔗糖变黑C.溴水中加苯振荡使水层褪色 D.通电使CuCl2溶液变浅12、若图①表示向含Mg2+、Al3+、NH4+的盐溶液中滴加NaOH溶液时,沉淀的量与NaOH的体积的关系图。下列各表述与示意图一致的是A.图①三种离子的物质的量之比为:n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=2:3:2B.图①中使用的NaOH的浓度为2mol/LC.图②中物质A反应生成物质C,△H>0D.图②中曲线表示某反应过程的能量变化。若使用催化剂,B点会降低13、某有机物结构如图所示,它的结构最多有多少种A.108种B.72种C.56种D.32种14、下列说法正确的是A.分子晶体中一定存在分子间作用力,不一定存在共价键B.分子中含两个氢原子的酸一定是二元酸C.非极性分子中一定含有非极性键D.元素的非金属性越强,其单质的活泼性一定越强15、现有下列各组物质:①甲烷和乙烯;②乙烯和乙醇;③苯和乙炔;④甲苯和邻二甲苯;⑤丙烯和2-丁烯,只要总质量一定,各组中的两种物质不论以何种比例混合,完全燃烧时生成水的质量也总是定值的是()A.②⑤B.②③④⑤C.③⑤D.不存在这种物质组16、S(单斜)和S(正交)是硫的两种同素异形体。已知:①S(单斜,s)+O2(g)=SO2(g)ΔH1=-297.16kJ·mol-1②S(正交,s)+O2(g)=SO2(g)ΔH2=-296.83kJ·mol-1③S(单斜,s)=S(正交,s)ΔH3下列说法正确的是()A.ΔH3=+0.33kJ·mol-1B.单斜硫转化为正交硫的反应是吸热反应C.S(单斜,s)=S(正交,s)ΔH3<0,正交硫比单斜硫稳定D.S(单斜,s)=S(正交,s)ΔH3>0,单斜硫比正交硫稳定17、下列有关化学键类型的判断不正确的是A.s—sσ键与s—pσ键的对称性相同B.分子中含有共价键,则至少含有一个σ键C.已知乙炔的结构式为H—C≡C—H,则乙炔分子中存在2个σ键(C—H)和3个π键(C≡C)D.乙烷分子中只存在σ键,即6个C—H键和1个C—C键都为σ键,不存在π键18、电子由3d能级跃迁至4p能级时,可通过光谱仪直接摄取()A.电子的运动轨迹图象 B.原子的吸收光谱C.电子体积大小的图象 D.原子的发射光谱19、下列实验操作会导致实验结果偏低的是()①配制1mol/LNa2CO3溶液时,未洗涤烧杯和玻璃棒②测定碳酸钠晶体中结晶水的百分含量时,所用的晶体已经受潮③配制一定物质的量浓度的溶液时,药品与砝码放反了,游码读数为0.2g,所得溶液的浓度④用酸式滴定管取用98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸配制200mL2mol·L-1的稀硫酸时,先平视后仰视A.只有① B.只有② C.①③ D.①③④20、0.01molAl投入到100mL3mol/LNaOH溶液中充分反应后,再滴入1mol/LH2SO4120mL,其结果A.溶液的pH<7B.得到澄清透明溶液C.得到浑浊液D.先有白色沉淀生成,后逐渐溶解21、下列离子方程式正确的是()A.向Na2S2O3溶液中通入足量氯气:S2O32-+2Cl2+3H2O=2SO32-+4Cl-+6H+B.等物质的量的FeBr2与Cl2反应为:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-C.等物质的量MgCl2、Ba(OH)2和HCl溶液混合:Mg2++3OH-+H+=Mg(OH)2↓+H2OD.等体积、等浓度的Ba(OH)2稀溶液与NaHSO4稀溶液混合:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O22、美国科学家合成了含有N5+的盐类,该离子的结构呈“V”形(如下图所示),通常认为原子总数相同、价电子总数相同的分子、离子(即等电子体)具有相似的化学键特征,下列有关该离子的说法中正确的是A.1个N5+中含有25个质子和24个电子B.该离子中σ键和π键的数目之比为1:1C.1个N5+中含有2个π键D.N5+与PO43-互为等电子体二、非选择题(共84分)23、(14分)由短周期元素组成的中学常见的含钠元素的物质A、B、C、D,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件已略去)。(1)若A为Na,则E为________,A与水反应的离子方程式为____________________(2)若A为Na2O2,则E为________,A与CO2反应的化学方程式为____________________,每有1molNa2O2参加反应,转移电子数为________NA(3)①A不论是Na还是Na2O2,依据转化关系判断物质B是________物质C是________②向饱和的C溶液中通入CO2会析出白色晶体,该晶体为________,用化学方程式表示其反应原理为:_____________________③将1mol/L的B溶液逐滴加入到1L1mol/L的AlCl3溶液中,产生白色沉淀39g,则所加入的B溶液的体积可能为________L或者________L24、(12分)维拉佐酮是临床上使用广泛的抗抑部药,其关键中间体合成路线如下:已知:R-X+→+H-X(1)下列说法正确的是______(填编号)。A化合物A不能使三氧化铁溶液显紫色B.反应①④⑤均为取代反应C.合成过程中反应③与反应④不能调换D.反应②中K2CO3的作用是使反应向正方向移动(2)写出物质C的结构简式:__________。(3)写出反应②的化学方程式:_____________。(4)设计以苯和乙烯为原料制备的合成路线(用流程图表示,其他无机试剂任选)____________。(5)经过水解和氧化后可得到分子式为C4H9O2N的物质F,写出物质F的可能的同分异构体结构简式__________。须同时符合:①分子结构中有一个六元环;②1H-NMR谱显示分子中有3种氢原子。25、(12分)实验小组同学对乙醛与新制的Cu(OH)2反应的实验进行探究。实验Ⅰ:取2mL10%的氢氧化钠溶液于试管中,加入5滴2%的CuSO4溶液和5滴5%的乙醛溶液,加热时蓝色悬浊液变黑,静置后未发现红色沉淀。实验小组对影响实验Ⅰ成败的因素进行探究:(1)探究乙醛溶液浓度对该反应的影响。编号实验Ⅱ实验Ⅲ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后底部有大量红色沉淀加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后上层为棕黄色油状液体,底部有少量红色沉淀已知:乙醛在碱性条件下发生缩合反应:CH3CHO+CH3CHOCH3CH=CHCHO+H2O,生成亮黄色物质,加热条件下进一步缩合成棕黄色的油状物质。①能证明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化的实验现象是______。②乙醛与新制的Cu(OH)2发生反应的化学方程式是______。③分析实验Ⅲ产生的红色沉淀少于实验Ⅱ的可能原因:______。(2)探究NaOH溶液浓度对该反应的影响。编号实验Ⅳ实验Ⅴ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变黑加热,蓝色悬浊液变红棕色,静置后底部有红色沉淀依据实验Ⅰ→Ⅴ,得出如下结论:ⅰ.NaOH溶液浓度一定时,适当增大乙醛溶液浓度有利于生成Cu2O。ⅱ.乙醛溶液浓度一定时,______。(3)探究NaOH溶液浓度与乙醛溶液浓度对该反应影响程度的差异。编号实验Ⅵ实验Ⅶ实验方案实验现象加热,蓝色悬浊液变黑加热,静置后底部有红色沉淀由以上实验得出推论:______。26、(10分)某课外活动小组的同学在实验室用如下装置制取乙酸乙酯。其主要步骤如下:①在30mL的大试管A中按体积比2:3:2的比例配制浓硫酸、乙醇和乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置(装置气密性良好),用小火均匀地加热装有混合溶液的大试管5~10min。③待试管B收集到一定量产物后停止加热,撤出试管B并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。已知下列数据:物质熔点(℃)沸点(℃)密度(g/cm3)乙醇-117.078.00.79乙酸16.6117.91.05乙酸乙酯-83.677.50.90浓硫酸(98%)――338.01.84请回答下列问题:(1)配制该混合溶液时,加入这三种物质的先后顺序是___________;写出制取乙酸乙酯的化学方程式:___________。(2)该实验中,浓硫酸的作用是___________。(3)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是___________(填字母)。A吸收部分乙醇B中和乙酸C降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分层析出D加速酯的生成,提高其产率(4)步骤②中需要小火均匀加热操作,其主要理由是___________。(5)步骤③中B试管内的上层物质是___________(填物质名称)。(6)步骤④中分离操作用到的主要仪器是___________;可选用的干燥剂为___________(填字母)。A生石灰BNaOH固体C碱石灰D无水Na2SO427、(12分)某教师在课堂上用下图所示的装置来验证浓硫酸与铜是否发生反应并探讨反应所产生气体的性质。请回答下列问题:(1)通过试管乙中发生的____现象,说明了铜和浓硫酸发生了化学反应,并且该现象还能说明产生的气体具有______性。(2)若要收集试管甲中生成的气体,可以采用_________方法收集(填序号)。①排水取气法②向上排空气取气法③向下排空气取气法(3)写出试管甲中所发生反应的化学反应方程式__________。(4)试管乙口部浸有碱液的棉花的作用是__________,此防范措施也说明产生的气体是______气体(填“酸性”、“中性”或“碱性”),_______(填“有”或“无”)毒性。28、(14分)碳铵是一种较常使用的化肥,它在常温下易分解.某化学兴趣小组对碳铵的成分存在疑问,时行了如下探究.(定性实验)检验溶液中的阴、阳离子取少量固体放入试管中,加入盐酸,把生成的气体通入澄清石灰水中,有白色沉淀生成.再另取少量碳铵放入试管中,加入浓NaOH溶液,加热,用湿润的红色石蕊试纸检验生成的气体,石蕊试纸变蓝色.(1)根据实验现象,推测碳铵中所含有阴离子可能是_________和__________;(2)根据实验现象,碳铵与足量NaOH溶液加热反应的离子方程式可能是________________;(定量试验)测定碳铵中C元素和N元素质量比.该兴趣小组准确称取ag碳铵,加热使之分解,并把产物通入碱石灰中,如图1所示.(3)碳铵固体应放在________中进行加热.A.试管B.蒸发皿C.烧瓶D.坩埚(4)从安全的角度考虑,尾气处理的装置可以选用如图2中的___________;(5)若灼烧后没有固体残余,称量U形管在实验前后的质量差为bg.由此测得N元素的质量是_________g.29、(10分)在元素周期表中,除稀有气体外几乎所有元素都能与氢形成氢化物,氢化物晶体的结构有共价型和离子型之分。(1)氨气是共价型氢化物。工业常用氨气和醋酸二氨合铜{[Cu(NH3)2]Ac}的混合液来吸收一氧化碳(醋酸根CH3COO-简写为Ac-)。反应方程式为:[Cu(NH3)2]Ac+CO+NH3[Cu(NH3)3CO]Ac①写出铜原子的价电子轨道表示式_________。②氨分子的空间构型为_________;氨气极易溶于水是因为_________;氨水中各元素原子的电负性从大到小排列顺序为_________。③醋酸分子中,碳原子的杂化方式是___________。④生成物[Cu(NH3)3CO]Ac中所含化学键类型有_________。a离子键b配位键cσ键dπ键(2)某离子型氢化物化学式为XY2,晶胞结构如图所示,其中6个Y原子(○)用阿拉伯数字1~6标注。①已知1、2、3、4号Y原子在晶胞上、下面上。则5、6号Y原子均在晶胞__________。(填“侧面”或“内部”)②XY2晶体、硅烷晶体和固态氨3种氢化物熔沸点高低顺序正确的是_______。aXY2晶体>硅烷晶体>固态氨bXY2晶体>固态氨>硅烷晶体c固态氨>硅烷晶体>XY2晶体d硅烷晶体>固态氨>XY2晶体(3)MgH2是金属氢化物储氢材料,其晶胞如下图所示,该晶体的密度为ag•cm-3,则晶胞的体积为___________cm3(用含a、NA的代数式表示,NA表示阿伏加德罗常数的值)。
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、C【解析】
A.称量固体时,当接近称量质量时,应用左手拿药匙,右手轻轻振动左手手腕,加够药品,图示操作正确,A项正确,不符合题意;B.为防止溶解和洗涤时所用蒸馏水的体积超过容量瓶容积,溶解时应用量筒控制所加蒸馏水的量,图示操作正确,B项正确,不符合题意;C.图示移液操作中,玻璃棒插在刻度线以上,应插在刻度线以下,C项错误,符合题意;D.定容时,当液面接近刻度线1~2cm时,用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,图示正确,D项正确,不符合题意;本题答案选C。2、D【解析】A.FeCl3溶液可用于铜质印刷线路板的制作,FeCl3和Cu反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应不是置换反应,A不正确;B.向纯碱溶液中滴加醋酸,由于醋酸有挥发性,生成的二氧化碳气体含有一定量的醋酸蒸气,该气体通入澄清的苯酚钠溶液中,溶液一定会变浑浊,但是不生成沉淀,得到的是乳浊液,此实验无法证明碳酸和苯酚的酸性强弱,B不正确;C.反应A(g)B(g)△H,若正反应的活化能为EakJ/mol,逆反应的活化能为EbkJ/mol,则△H=-(Eb-Ea)kJ/mol,C不正确;D.3x%的A物质的溶液与x%的A物质的溶液等体积混合后,溶液的质量分数小于2x%,说明A的质量分数越大其密度越小,即A的密度小于水,则A物质可能为乙醇,D正确。本题选D。3、C【解析】分析:考查电解质溶液的酸碱性,溶液显酸性的应该是酸溶液或强酸弱碱盐溶液。详解:Na2O2与水反应生成氢氧化钠,溶液呈碱性,A错误;CaCl2为强酸强碱盐,不水解,溶液呈中性,B错误;FeCl3为强酸弱碱盐,溶于水后铁离子水解产生H+,溶液呈酸性,C正确;CH3COONa为强碱弱酸盐,溶于水后醋酸根离子水解产生OH-,溶液呈碱性,D错误;正确选项C。4、C【解析】
先分析碳骨架异构,分别为C—C—C—C与2种情况,然后分别对2种碳骨架采用“定一移一”的方法分析,其中骨架C—C—C—C有8种,骨架有4种,共12种。答案选C。5、D【解析】
A.乙烯和溴发生加成反应,乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化;B.氯气和水反应生成的次氯酸具有强氧化性而具有漂白性,二氧化硫和有色物质反应生成无色物质而具有漂白性;C.苯和溴水不反应,但能萃取溴水中的溴;乙炔和溴发生加成反应;D.甲苯和乙醛都能被酸性高锰酸钾溶液氧化。【详解】A.乙烯和溴发生加成反应生成无色物质而使溴水褪色;乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以反应原理不同,A错误;B.氯气和水反应生成的HClO具有强氧化性而使品红溶液褪色;二氧化硫和有色物质反应生成无色物质而具有漂白性,所以二者反应原理不同,B错误;C.苯和溴水不反应,但能萃取溴水中的溴而使溴水褪色,属于物理变化;乙炔和溴发生加成反应生成无色物质而使溴水褪色,所以反应原理不同,C错误;D.甲苯和乙醛都能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以二者褪色反应原理相同,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查有机物结构和性质,明确有机物中官能团及其性质关系是解本题关键,易错选项是D。注意:只有连接苯环的碳原子上含有氢原子的苯的同系物能被酸性高锰酸钾溶液氧化,注意次氯酸和二氧化硫漂白性区别。6、A【解析】
由方程式可知,还原性Fe2+>Br-,故氯气先氧化Fe2+,而溶液中50%的Br-氧化为Br2,说明Fe2+完全氧化,设FeBr2的物质的量为x,则n(Fe2+)=xmol,n(Br-)=2xmol,参加反应的n(Br-)=2xmol×50%=xmol,根据电子转移守恒列方程计算x值,再根据c=来计算作答。【详解】由方程式可知,还原性Fe2+>Br-,故氯气先氧化Fe2+,而溶液中50%的Br-氧化为Br2,说明Fe2+完全氧化,设FeBr2的物质的量为x,则n(Fe2+)=xmol,n(Br-)=2xmol,参加反应的n(Br-)=2xmol×50%=xmol,根据电子转移守恒,有xmol×1+xmol×1=amol×2,解得x=amol,所以原FeBr2溶液的物质的量浓度为c===mol/L,故合理选项为A。【点睛】在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性。需要特别注意的是,在同一个溶液中,存在多种具有还原性的离子时,要遵循先后顺序,由于氧化剂的量不同,导致的离子反应方程式也不尽相同。7、C【解析】
A.乙醇制备乙烯,为消去反应;苯与液溴制备溴苯为取代反应,反应类型不同,A错误;B.乙烯制备聚乙烯为加聚反应,苯酚与浓溴水反应为取代反应,反应类型不同,B错误;C.乙醇与氧气反应制备乙醛为氧化反应;乙醛与新制Cu(OH)2反应为氧化反应,反应类型相同,C正确;D.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯为取代反应或酯化反应;溴乙烷与NaOH醇溶液反应为消去反应,反应类型不同,D错误;答案为C。8、B【解析】物质的溶解度和溶度积都是温度的函数,与溶液的浓度无关。所以向AgCl饱和溶液中加水,AgCl的溶解度和Ksp都不变,故B项正确。9、B【解析】
①乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,混合气体平均相对分子质量始终不变,所以平均相对分子质量不变,无法判断乙反应是否达到平衡状态,故①错误;②乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,气体的总物质的量始终不变,所以气体的总物质的量不变无法判断乙是否达到平衡状态,故②错误;③各气体组成浓度相等,不能判断各组分的浓度是否不变,无法证明达到了平衡状态,故③错误;④因为为绝热容器,反应体系中温度保持不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故④正确;⑤断裂氢氧键速率是断裂氢氢键速率的2倍,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故⑤正确;⑥乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,容器的容积不变,所以密度始终不变,所以混合气体密度不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故⑥错误;能表明甲、乙容器中反应都达到平衡状态的有④⑤,故选B。10、B【解析】
由可知含有的官能团有酚羟基,醇羟基和氯原子,据此判断。【详解】A.根据有机物A中的官能团可知不可与溴水发生加成反应,可发生取代反应,故A错误;B.1mol有机物A含有一个酚羟基、一个氯原子,能消耗2molNaOH,故B正确;C.因为含有酚羟基、醇羟基,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以C错误;D.有机物A分子中含有结构,所以所有碳原子不可能在同一平面上,故D错误;答案:B。11、C【解析】
化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成。【详解】A项、光照条件下CH4和Cl2混合气体发生取代反应,属于化学变化,故A错误;B项、浓硫酸使蔗糖变黑是因为浓硫酸具有脱水性,使蔗糖脱水炭化,属于化学变化,故B错误;C项、溴水中加苯振荡使水层褪色,是因为溴单质在苯中的溶解度大于水中,溴水中加入苯后发生萃取褪色,属于物理变化,故C正确;D项、通电使CuCl2溶液颜色变浅,是因为铜离子在阴极上放电生成铜,导致溶液中铜离子浓度减小,属于化学变化,故D错误。故选C。【点睛】物理变化只是在形态、性质等改变,而化学变化则有新的物质生成,化学变化过程中总伴随着物理变化,如化学变化过程中通常有发光、放热、也有吸热现象等。化学变化里一定包含物理变化,物理变化里一定没有化学变化。12、D【解析】分析:图①涉及到的离子方程式有Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,NH4++OH-=NH3∙H2O,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;设NaOH溶液的浓度为xmol/L,则n(NH4+)=0.01xmol,n(Al(OH)3)=n(Al3+)=0.005xmol,n(Mg2+)=(0.025-0.005×3)/2=0.005xmol,则:n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,根据氢氧化镁的物质的量可以知道:0.005xmol=0.05mol,x=10mol/L;图②中曲线表示反应物和生成物的能量的大小,如A是反应物,则反应放热,反之吸热,B点为活化能,加入催化剂,活化能降低;据以上分析解答。详解:图(1)涉及到的离子方程式有Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,NH4++OH-=NH3∙H2O,Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;设NaOH溶液的浓度为xmol/L,则n(NH4+)=0.01xmol,n(Al(OH)3)=n(Al3+)=0.005xmol,n(Mg2+)=(0.025-0.005×3)/2=0.005xmol,则:n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,A错误;设NaOH溶液的浓度为xmol/L,根据n(Mg2+)=n(Mg(OH)2)=0.005xmol=0.05mol,x=10mol/L,B错误;图②中曲线表示反应物和生成物的能量的大小,如A是反应物,则反应放热,△H<0,C错误;图②中表示某反应过程的能量变化,使用催化剂降低反应的活化能,加快反应速率,D正确;正确选项D。点睛:向含Mg2+、Al3+、NH4+的盐溶液中滴加NaOH溶液时,Mg2+、Al3+先与OH-反应生成氢氧化镁和氢氧化铝沉淀,然后,NH4+与OH-反应生成一水合氨,为弱碱,所以两种沉淀不溶解;继续加入OH-,氢氧化铝溶解变为偏铝酸盐,而氢氧化镁不溶解;因此图像中25mL以前为沉淀的生成过程,25-30mL为NH4+与碱反应过程,35-40mL为氢氧化铝的溶解过程,最后剩余氢氧化镁沉淀。13、B【解析】试题分析:戊烷有正戊烷、异戊烷、新戊烷,-C5H11是戊烷去掉一个H之后形成的戊基,去掉一个H,正戊烷、异戊烷、新戊烷分别有3、4、1种结构,共8种;-C3H5Br2根据碳链异构和Br位置异构共9种,因此总共8×9=72种,故选B。【考点定位】考查同分异构体和同分异构现象【名师点晴】本题解题时需注意同分异构体的类型包括碳链异构、官能团异构、位置异构等;该有机物的同分异构体取决于两个取代基的同分异构,主要考虑碳链异构和位置异构即可,戊烷有正戊烷、异戊烷、新戊烷,-C5H11是戊烷去掉一个H之后形成的戊基,去掉一个H,正戊烷、异戊烷、新戊烷分别有3、4、1种结构;-C3H5Br2根据碳链异构和Br位置异构共9种,因此总共8×9=72种。14、A【解析】
A、分子晶体中一定存在分子间作用力,但不一定含有共价键,如稀有气体,是单原子组成的分子,不含化学键,故A正确;B、二元酸是1mol酸能够电离出2molH+,不是含有氢原子的个数,如CH3COOH属于一元酸,故B错误;C、非极性分子不一定含有非极性键,如CO2属于非极性分子,但化学键是极性共价键,故C错误;D、非金属性越强,其单质的活泼性不一定越强,如N非金属性强,但N2不活泼,故D错误。答案选A。15、C【解析】
只要总质量一定,各组中的二种物质不论以何种比例混合,完全燃烧时生成水的质量也总是定值,有机物间必须满足两种物质氢元素质量分数是定值,以此解答。【详解】只要总质量一定,各组中的二种物质不论以何种比例混合,完全燃烧时生成水的质量也总是定值,有机物间必须满足两种物质氢元素质量分数是定值,在①甲烷和乙烯、②乙烯和乙醇、③苯和乙炔、④甲苯和邻二甲苯⑤丙烯和2-丁烯中只有③苯和乙炔、⑤丙烯和2-丁烯符合条件。所以C选项正确。故答案为:C。【点睛】注意有机物燃烧特点,如只要总质量一定,二种物质不论以何种比例混合,完全燃烧时生成水的质量也总是定值,有机物间必须满足两种物质氢元素质量分数是定值。16、C【解析】
A.由盖斯定律可知,反应①-②=③,所以△H3=(-297.16kJ•mol-1)-(-296.83kJ•mol-1)=-0.33kJ/mol,故A错误;B.S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-0.33kJ/mol,反应放热,故B错误;C.根据S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-0.33kJ/mol,单斜硫的能量比正交硫的能量高,正交硫比单斜硫稳定,故C正确;D.根据S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-0.33kJ/mol,单斜硫的能量比正交硫的能量高,正交硫比单斜硫稳定,故D错误;故答案为C。17、C【解析】
根据共价键的种类和应用分析解答。【详解】A.σ键都是轴对称图形,故A正确;B.共价单键为σ键,双键和三键中均含1个σ键,则分子中含有共价键,则至少含有一个σ键,故B正确;C.乙炔中的碳碳三键中含有一个σ键,2个π键,两个C—H键是σ键,故C错误;D.乙烷分子中只存在C—C单键和C—H单键,单键都为σ键,故都是σ键,故D正确。故选C。【点睛】单键中只有σ键,双键含有1个σ键和1个π键;碳碳双键、碳碳三键中的π键不稳定,容易断裂,发生加成反应。18、B【解析】电子由3d能级跃迁至4p能级时,需要吸收能量,所以选项B正确。答案选B。19、D【解析】
①配制1mol/LNa2CO3溶液时,未洗涤烧杯和玻璃棒,溶液中溶质的物质的量偏小,导致所配溶液浓度偏低,故正确;②测定碳酸钠晶体中结晶水的百分含量时,所用的晶体已经受潮,称量的碳酸钠晶体的量偏少而水偏多,导致所测结晶水的百分含量偏高,故错误;③药品的质量等于砝码的质量加游码的量,配制一定物质的量浓度的溶液时,药品与砝码放反了,游码读数为0.2g,则药品的质量等于砝码的质量减游码,溶质的物质的量偏小,导致所配溶液浓度偏低,故正确;④用酸式滴定管取用98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸配制200mL2mol·L-1的稀硫酸时,先平视后仰视,导致所取溶液体积偏小,溶质的物质的量偏小,导致所配溶液浓度偏低,故正确;①③④正确,答案选D。20、B【解析】分析:能够先后发生的反应有①2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑、②2NaOH+H2SO4=Na2SO4+H2O、③H++AlO2-+H2O=Al(OH)3↓,④Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,n(Al)=0.01mol,n(NaOH)=0.1L×3mol/L=0.3mol,n(H+)=1mol/L×0.12L×2=0.24mol,以此来解答。详解:n(Al)=0.01mol,n(NaOH)=0.1L×3mol/L=0.3mol,由2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知,Al完全反应,消耗NaOH为0.01mol,由2NaOH+H2SO4=Na2SO4+H2O可知,0.29molNaOH需要硫酸为0.29mol2=0.145mol,而n(H+)=1mol/L×0.12L×2=0.24mol,硫酸为0.12mol,硫酸不足,则不发生H++AlO2-+H2O=Al(OH)3↓和Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,因此最后得到偏铝酸钠、氢氧化钠、硫酸钠的混合溶液,溶液显碱性,故选21、B【解析】
A.向Na2S2O3溶液中通入足量氯气,反应生成硫酸钠、氯化钠和水,正确的离子方程式为:S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+8Cl-+10H+,A错误;B.等物质的量的FeBr2与Cl2反生成氯化铁、溴化铁和溴,正确的离子方程式为:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-,B正确;C.等物质的量MgCl2、Ba(OH)2和HCl溶液混合,氢氧根离子有剩余,生成氢氧化镁沉淀,正确的离子方程式为:Mg2++4OH-+2H+=Mg(OH)2↓+2H2O,C错误;D.等体积、等浓度的Ba(OH)2稀溶液与NaHSO4稀溶液混合,氢氧根离子过量,正确的离子方程式为:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,D错误;答案选B。【点睛】由于亚铁离子的还原性大于溴离子,所以氯气先氧化亚铁离子,后氧化溴离子;所以等物质的量的FeBr2与Cl2反应生成氯化铁、溴化铁和溴,离子反应为2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-;若加入足量的氯气,反应生成氯化铁和溴,离子反应为:2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++2Br2+6Cl-;从以上两个反应看出,反应物的量不同,生成物不完全相同,解题时要注意此点。22、B【解析】分析:A.N5+是由N5分子失去1个电子得到的,1个N5分子是由5个氮原子构成的,据此进行分析解答;B.根据结构简式判断σ键和π键的数目;C.1个氮氮三键中含有2个π键;D.根据具有相同原子数和价电子数的微粒互称为等电子体分析。详解:A.1个氮原子中含有7个质子、7个电子,则1个N5分子中含有35个质子、35个电子,N5+是由N5分子失去1个电子得到的,则1个N5+粒子中有35个质子,34个电子,A错误;B.单键都是σ键,三键中含有1个σ键和2个π键,则该离子中σ键和π键的数目之比为4:4=1:1,B正确;;C.1个氮氮三键中含有2个π键,所以该离子中含有4个π键,C错误;D.N5+与PO43-具有相同原子数,但价电子数分别为24,32,不是等电子体,D错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、H22Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑O22Na2O2+2CO22Na2CO3+O21NaOHNa2CO3NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O2NaHCO3↓1.53.5【解析】
考查无机物的推断,(1)假设A为Na,则Na与H2O反应生成NaOH和H2,即E为H2,B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3;(2)假设A为Na2O2,Na2O2与H2O反应生成O2和NaOH,与(1)类似;(3)根据(1)和(2)的分析,以及钠及其化合物的性质进行分析。【详解】(1)若A为Na,Na与H2O反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,则单质E为H2,B为NaOH,CO2与NaOH反应:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,继续通入CO2:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,A与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;(2)若A为Na2O2,则Na2O2与水反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,则单质E为O2,Na2O2与CO2能发生反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O2与CO2反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,因此1molNa2O2与CO2反应转移电子物质的量为1mol,电子数为NA;(3)①根据上述分析,B为NaOH,C为Na2CO3;②NaHCO3的溶解度小于Na2CO3,因此向饱和的Na2CO3溶液中通入CO2,产生NaHCO3沉淀;其反应Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3↓;③如果只发生AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,n(AlCl3)=1mol,n[Al(OH)3]=39/78mol=0.5mol,即AlCl3过量,消耗NaOH的体积0.5×3/1L=1.5L;氢氧化铝为两性氢氧化物,NaOH稍微过量,发生的反应是AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl、Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,AlCl3全部参与反应,生成氢氧化铝的总物质的量为1mol,此时消耗NaOH的物质的量为3mol,最后沉淀的物质的量为39/78mol=0.5mol,即有(1-0.5)mol氢氧化铝被消耗,同时该反应中消耗NaOH的物质的量为0.5mol,总共消耗氢氧化钠的物质的量为3.5mol,体积为3.5/1L=3.5L。【点睛】本题的难点是电子转移物质的量的计算,Na2O2无论与CO2反应还是与H2O反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,每消耗2molNa2O2,或生成1molO2,转移电子物质的量为2mol,因此消耗1molNa2O2,转移电子物质的量为1mol,特别注意本题让求的是电子数,与阿伏加德罗常数有关。24、CD、、【解析】分析:本题考查有机物的推断和合成,充分利用有机物的结构进行分析解读,侧重考查学生的分析推理能力,知识迁移能力。详解:根据A到B再到,对比分子式和有机物的结构,可知A为,B为,反应①为硝化反应,反应②为取代反应。而由到C脱掉一分子水,再对比前后的结构,可以推出C的结构为,反应④发生的是硝基还原为氨基的反应,则D为。(1)A.化合物A的结构为,含有酚羟基和醛基,能使三氧化铁溶液显紫色,故错误;B.反应①为取代,④为还原反应,⑤为取代反应,故错误;C.合成过程中反应③与反应④不能调换,否则醛基有会与氢气发生加成反应,故正确;D.反应②中生成盐酸,而盐酸可以和K2CO3,所以碳酸钾的作用是使反应向正方向移动,故正确;故选CD。(2)根据以上分析可知物质C的结构简式为:;(3)反应②的化学方程式为;(4)根据题中信息可知,氨基可以和二卤代烃反应生成环,所以先生成二卤代烃和氨基。合成路线为:。(5)分子式为C4H9O2N的物质F,写出物质F的可能的同分异构体结构①分子结构中有一个六元环;②1H-NMR谱显示分子中有3种氢原子,则说明结构有对称性,六元环由3个碳和一个氮原子和2个氧原子形成对称位置的环,另外连接一个甲基即可,结构为或。或六元环由一个氮原子和一个氧原子和4个碳原子形成有对称性的环,另外连接羟基,结构为。25、蓝色悬浊液最终变为红色沉淀CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大【解析】
(1)①新制氢氧化铜为蓝色悬浊液,氧化乙醛后铜元素化合价从+2价降低到+1价会变成砖红色沉淀Cu2O,据此证明乙醛被氧化;②乙醛在碱性条件下加热,被新制的Cu(OH)2氧化生成乙酸钠、氧化亚铜和水;③对照实验Ⅱ,实验Ⅲ的现象说明乙醛发生了缩合反应,据此分析作答;(2)对照实验Ⅳ和实验Ⅴ,分析氢氧化钠浓度对反应的影响;(3)实验Ⅶ砖红色现象明显,根据变量法分析作答。【详解】(1)①若乙醛被新制的Cu(OH)2氧化,则实验中颜色会发生明显变化,即蓝色悬浊液最终会变为红色沉淀,据此可证明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化,故答案为蓝色悬浊液最终变为红色沉淀;②乙醛与新制的Cu(OH)2发生反应的化学方程式为CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O,故答案为CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O;③实验Ⅲ中上层清液出现棕黄色油状液体,底部有少量红色沉淀,其可能的原因是相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少,故答案为相同条件下,乙醛的缩合反应快于氧化反应;多个乙醛缩合,使醛基物质的量减少;(2)通过实验Ⅳ和实验Ⅴ的现象可以看出,乙醛溶液浓度一定时,适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O,故答案为适当增大NaOH浓度有利于生成Cu2O;(3)通过对比实验Ⅵ和实验Ⅶ,实验Ⅶ中氢氧化钠的浓度较大,乙醛的浓度较小,通过现象可以得出结论,氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大,故答案为氢氧化钠溶液浓度对该反应的影响程度更大。26、乙醇、浓硫酸、乙酸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O催化剂、吸水剂ABC因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高还可能发生其它副反应乙酸乙酯分液漏斗、烧杯D【解析】
(1)为防止酸液飞溅,应将密度大的液体加入到密度小的液体中,乙酸易挥发,冷却后再加入乙酸,三种物质的加入顺序:乙醇、浓硫酸、乙酸;酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。(2)该实验中,乙醇和乙酸发生酯化反应时,浓硫酸起到催化剂的作用,加快酯化反应的速率;又因为该反应是可逆反应,浓硫酸吸水可以促进平衡向正反应方向进行,所以浓硫酸还起到吸水剂的作用。(3)由于乙醇、乙酸易挥发,蒸出的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸;乙醇易溶于水,能被饱和碳酸钠溶液吸收,乙酸具有酸性,能与饱和碳酸钠溶液反应生成乙酸钠,降低乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度,有利于分层析出,答案为:ABC;(4)步骤②中需要小火均匀加热操作,其主要理由是:因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高还可能发生其它副反应;(5)乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,密度比水小,有香味,步骤③中B试管内的上层物质是乙酸乙酯;(6)步骤④中分离操作是分液,用到的主要仪器是分液漏斗、烧杯;干燥乙酸乙酯,用无水硫酸钠除去少量的水,无水硫酸钠吸水形成硫酸钠结晶水合物;不能选择生石灰、碱石灰、NaOH,以防乙酸乙酯在碱性条件下水解,答案选D。【点睛】本题考查酯化反应原理、乙酸乙酯制备、仪器的选择以及乙酸乙酯的分离和提纯。试题综合性强,侧重对学生能力的培养和训练,有利于培养学生规范严谨的实验设计、操作能力。该类试题主要是以常见仪器的选用、实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基本操作的规范性和准确性及灵活运用知识解决实际问题的能力。27、品红溶液褪色漂白②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O吸收反应产生的SO2,防止污染环境酸性有【解析】
金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,二氧化硫具有漂白性,能使品红褪色,结合二氧化硫的物理性质分析解答。【详解】(1)金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,生成的二氧化硫具有漂白性,能使品红褪色,可以通过试管乙中溶液褪色,说明了铜和浓硫酸反应生成了二氧化硫,故答案为:品红溶液褪色;漂白;(2)二氧化硫能溶于水,且能与水反应,不能用排水法收集,二氧化硫密度大于空气,可以采用向上排空气法收集,故选②;(3)金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,反应的化学方程式为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O;(4)二氧化硫有毒,能污染空气,属于酸性氧化物,能和碱反应生成盐和水,装置口处浸有碱液的棉花可以和二氧化硫反应,防止二氧化硫污染环境,故答案为:吸收SO2,防止污染环境;酸性;有。28、HCO3﹣CO32﹣NH4++OH﹣=NH3↑+H2O、HCO3﹣+OH﹣=CO32﹣+H2O(或
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