2024届吉林长春市普通高中化学高二上期中综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届吉林长春市普通高中化学高二上期中综合测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下表中是各组反应的反应物和反应温度,反应刚开始时放出H2速率最快的是()编号金属(粉末状)酸的浓度及体积反应温度AMg,0.1mol6mol·L-1硝酸10mL60℃BMg,0.1mol3mol·L-1盐酸10mL60℃CFe,0.1mol3mol·L-1L盐酸10mL60℃DMg,0.1mol3mol·L-1硫酸10mL60℃A.A B.B C.C D.D2、下列反应中,属于吸热反应的是()A.乙醇燃烧 B.氧化钙溶于水C.碳酸钙受热分解 D.盐酸和氢氧化钠反应3、如图所示,共线的碳原子最多有()个A.4 B.5 C.6 D.74、乙烷、乙烯、乙炔共同具有的性质是()A.都不溶于水,且密度比水小B.能够使溴水和酸性KMnO4溶液褪色C.分子中各原子都处在同一平面上D.都能发生聚合反应生成高分子化合物5、化学反应中,有时存在“一种物质过量,另一种物质仍不能完全反应”的情况,下列反应中属于这种情况的是()A.过量的锌与稀硫酸反应B.过量的氢气与少量氮气在一定条件下充分反应C.过量稀醋酸与碳酸钠溶液反应D.过量稀硝酸与铜反应6、对于恒温、恒容下的反应2A(g)+2B(g)3C(g)+D(g),达到平衡状态的是A.单位时间内生成2nmolA,同时生成3nmolCB.单位时间内生成nmolB,同时消耗0.5nmolDC.容器内压强不随时间而变化D.容器内混合气体的密度不随时间而变化7、在温度不变的条件下,将氨水加水稀释,随着水的加入,下列关系式的数值变小的是()A.n(OH-) B.C. D.8、油酸甘油酯(相对分子质量884)在体内代谢时可发生如下反应:C57H104O6(s)+80O2(g)=57CO2(g)+52H2O(l)。已知燃烧1kg该化合物释放出热量3.8×104kJ。油酸甘油酯的燃烧热△H为A.3.8×104kJ·mol-1 B.-3.8×104kJ·mol-1C.3.4×104kJ·mol-1 D.-3.4×104kJ·mol-19、医用消毒酒精是质量分数为75%的乙醇溶液,乙醇的分子式为A.C2H4O2B.C2H6OC.C2H4OD.C2H6S10、导致酸雨和加剧温室效应的主要原因是()A.大量砍伐森林 B.燃烧煤和大量排放CO2气体C.水土流失 D.汽车排放尾气剧增11、下列结论错误的是①微粒半径:K+>Al3+>S2->Cl-②氢化物的稳定性:HF>HCl>H2S>PH3>SiH4③离子的还原性:S2->Cl->Br->I-④氧化性:Cl2>S⑤酸性:H2SO4>H3PO4>H2CO3>HClO⑥非金属性:O>N>P>Si⑦金属性:Mg<Ca<KA.只有①B.①③C.②④⑤⑥⑦D.①③⑤12、已知NO2和N2O4可以相互转化2NO2N2O4ΔH<0。现将一定量NO2和N2O4的混合气体通入体积为1L的恒温恒容的密闭容器中,反应物浓度随时间变化关系如下图。下列说法不正确的是A.反应进行至25min时,曲线发生变化的原因是加入0.4molNO2B.a、b、c、d四个点中,表示化学反应处于平衡状态的点是b和dC.图中共有两条曲线X和Y,其中曲线X表示NO2浓度随时间的变化D.a点c(NO2)=c(N2O4),因此v(正)=v(逆)13、你认为下列行为中有悖于“节能减排,和谐发展”这一主题的是()A.将煤进行气化处理,提高煤的综合利用效率B.研究采煤、采油新技术,提高产量以满足工业生产的快速发展C.开发太阳能、水能、风能,可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料D.实现资源的“3R”利用观,即减少资源消耗,增加资源的重复使用、资源的循环再生14、向10mLNaCl溶液中滴加硝酸银溶液1滴,出现白色沉淀,继续滴加碘化钾溶液1滴,沉淀转化为黄色,再滴入硫化钠溶液1滴,沉淀又转化为黑色,已知溶液均为0.1mol/L,分析沉淀的溶解度关系A.AgCl>AgI>Ag2S B.AgCl>Ag2S>AgIC.Ag2S>AgI>AgCl D.无法判断15、已知充分燃烧ag乙炔气体时生成1mol二氧化碳气体和液态水,并放出热量bkJ,则乙炔燃烧的热化学方程式正确的是A.B.C.D.16、下列化学用语中,正确的是A.氯化氢分子的形成过程可用电子式表示为:B.16O与18O的中子数和核外电子排布均不同C.稳定性:CH4>SiH4;还原性:HCl>H2SD.K+、Ca2+、Mg2+的离子半径依次减小17、一定条件下反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)在恒容密闭容器中进行,从反应开始至10s时,O2的浓度减少了0.3mol·L-1。则0~10s内平均反应速率为A.v(O2)=0.03mol·L-1·s-1 B.v(O2)=0.3mol·L-1·s-1C.v(SO2)=0.03mol·L-1·s-1 D.v(SO3)=0.03mol·L-1·s-118、已知25℃时有关弱酸的电离平衡常数如下表,则下列有关说法正确的是()弱酸化学式CH3COOHHCNH2CO3电离平衡常数(25℃)1.8×l0-54.9×l0-10K1=4.3×l0-7K2=5.6×l0-11A.等物质的量浓度的各溶液pH关系为:pH(NaCN)>pH(Na2CO3)>pH(CH3COONa)B.amol·L—1HCN溶液与bmol·L—1NaOH溶液等体积混合后,所得溶液中c(Na+)>c(CN-),则a一定小于bC.冰醋酸中逐滴加水,则溶液的导电性、醋酸的电离度、pH均先增大后减小D.NaHCO3和Na2CO3混合溶液中,一定存在c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-)19、药物是人类抵御疾病的重要武器之一。下列有关药物的说法不正确的是()A.“胃得乐”(主要成分为碳酸镁)是一种抗酸药B.“阿司匹林”是一种重要的抗生素C.青霉素能抑制细菌细胞壁的生长,致使细菌因细胞破裂而死亡D.鸦片、吗啡、海洛因等这些物质属于毒品20、过量的铁粉与100mL0.01mol•L﹣1的稀盐酸反应。为了减慢反应速率而不改变H2的产量,可以使用如下方法中的①加H2O②加NaOH固体③将盐酸用量减半,浓度不变④加CuO固体⑤加NaCl溶液⑥加入硝酸钾溶液⑦降低温度(不考虑盐酸挥发)A.①⑤⑦B.②④⑥C.③⑦D.③⑥⑦21、在一定温度下的恒容密闭容器中,当下列物理量不再发生变化时,表明反应A(s)+3B(g)2C(g)+D(g)已达平衡状态的是①混合气体的压强;②混合气体的密度;③B的物质的量浓度;④气体的总物质的量;⑤混合气体的平均相对分子质量A.①②③ B.②③⑤ C.①③⑤ D.①④⑤22、下列物质都是常见的食品添加剂,但使用时必须严格控制用量的是A.亚硝酸钠B.食盐C.蔗糖D.味精(谷氨酸钠)二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物A~M有如图所示转化关系,A与F分子中所含碳原子数相同,且均能与NaHCO3溶液反应,F的分子式为C9H10O2,且不能使溴的CCl4溶液褪色,D能发生银镜反应,M与NaOH溶液反应后的产物,其一氯代物只有一种。已知:(R1、R2表烃基或氢原子)请回答:(1)B、F的结构简式分别为________、________。(2)反应①~⑦中,属于消去反应的是________(填反应序号)。(3)D发生银镜反应的化学方程式为______________________________;反应⑦的化学方程式为______________________________。(4)A的相对分子质量在180~260之间,从以上转化中不能确认A中的某一官能团,确定该官能团的实验步骤和现象为__________________________________________。(5)符合下列条件的F的同分异构体共有________种。a.能发生银镜反b.能与FeCl3溶液发生显色反应c.核磁共振氢谱上有四个峰,其峰面积之比为1∶1∶2∶624、(12分)图中A~J均为有机化合物,有如图转化关系:已知:根据图中的信息,回答下列问题:(1)环状化合物A的相对分子质量为82,其中含碳87.80%,含氢12.20%B的一氯代物仅有一种,B的结构简式为___;(2)M是B的一种同分异构体,其核磁共振氢谱图中只有1个峰,分子中所有的碳原子共平面,则M的名称为___;(3)由A生成D的反应类型是___,由D生成E的反应类型是___。(4)G的分子式为C6H10O4,0.146gG需用20mL0.100mol/LNaOH溶液完全中和。M与G互为同系物,且含有2个碳原子。则M与乙二醇反应生成环状化合物N的化学方程式为___;(5)由E和A反应生成F的化学方程式为___;(6)Ⅰ中含有的官能团名称是___。(7)根据题中信息,写出以2—溴丁烷为原料制备4,5—二甲基—1—环己烯的合成路线流程图(需注明反应条件)。___合成路线流程图示例如下:CH3CH2OHCH2=CH225、(12分)某研究小组为了验证反应物浓度对反应速率的影响,选用硫酸酸化的高锰酸钾溶液与草酸H2C2O4溶液在室温下进行反应。实验中所用的草酸为稀溶液,视为强酸。(1)写出硫酸酸化的高锰酸钾氧化稀草酸溶液的离子方程式__________。(2)该小组进行了实验I,数据如下。H2SO4溶液KMnO4溶液H2C2O4溶液褪色时间(分:秒)1mL2mol/L2mL0.01mol/L1mL0.1mol/L2:031mL2mol/L2mL0.01mol/L1mL0.2mol/L2:16一般来说,其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率___________(填“增大”或“减小”)。但分析该实验数据,得到的结论是在当前实验条件下,增大草酸浓度,反应速率减小。(3)该小组欲探究出现上述异常现象的原因,在实验I的基础上,只改变草酸溶液浓度进行了实验II,获得实验数据并绘制曲线图如下。该小组查阅资料获取如下信息,其中能够解释MO变化趋势的是___________。aKMnO4与H2C2O4反应是分步进行的,反应过程中生成Mn(VI)、Mn(III)、Mn(IV),最终变为无色的Mn(II)。(括号中罗马数字表示锰的化合价)b草酸根易与不同价态锰离子形成较稳定的配位化合物。c草酸稳定性较差,加热至185℃可分解。(4)该小组为探究ON段曲线变化趋势的原因,又进行了实验III,所得数据如下。H2SO4溶液Na2SO4固体KMnO4溶液H2C2O4溶液褪色时间(分:秒)1mL0.1mol/L1.9×10-3mol2mL0.01mol/L1mL0.2mol/L16:201mL0.5mol/L1.5×10-3mol2mL0.01mol/L1mL0.2mol/L8:251mL1.0mol/L1.0×10-3mol2mL0.01mol/L1mL0.2mol/L6:151mL2.0mol/L02mL0.01mol/L1mL0.2mol/L2:16该小组进行实验III的目的是____________________________________________。(5)综合实验I、II、III,推测造成曲线MN变化趋势的原因________________。a.当草酸浓度较小时,C2O42-起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越小b.当草酸浓度较小时,H+起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越大c.当草酸浓度较大时,C2O42-起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越小d.当草酸浓度较大时,H+起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越大26、(10分)醇脱水是合成烯烃的常用方法,实验室合成环己烯的反应和实验装置如下:可能用到的有关数据如下:相对分子质量密度/g·cm-3沸点/℃溶解性环己醇1000.9618161微溶于水环己烯820.810283难溶于水合成反应:在a中加入20g环己醇和2小片碎瓷片,冷却搅动下慢慢加入1mL浓硫酸。b中通入冷却水后,开始缓慢加热a,控制馏出物的温度不超过90℃。分离提纯:反应粗产物倒入分液漏斗中分别用少量5%碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙。最终通过蒸馏得到纯净环己烯10g。回答下列问题:(1)装置b的名称是____。(2)加入碎瓷片的作用是____;如果加热一段时间后发现忘记加瓷片,应该采取的正确操作是_____(填字母,下同)。A.立即补加B.冷却后补加C.不需补加D.重新配料(3)本实验中最容易产生的副产物的结构简式为_______。(4)分液漏斗在使用前须清洗干净并____;在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的___(填“上口倒出”或“下口放出”)。(5)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是________。(6)在环己烯粗产物蒸馏过程中,不可能用到的仪器有_____。A.接收器B.温度计C.吸滤瓶D.球形冷凝管(7)本实验所得到的环己烯产率是_____。A.41%B.50%C.61%D.70%27、(12分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:苯溴溴苯密度/g·cm-30.883.101.50(1)请补充图1烧瓶中反应的化学方程式:①2Fe+3Br2=2FeBr3②______________________________。(2)图1洗气瓶中盛放的试剂为__________,实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色;还观察到锥形瓶中出现白雾,这是因为____________________形成的。(3)制得的溴苯经过下列步骤进行提纯:①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中有机层在__________(填仪器名称)中处于__________层。②操作Ⅱ中NaOH溶液的作用是____________________。③向有机层3加入氯化钙的目的是______________________________。④经以上操作后,要对有机层4进一步提纯,下列操作中必须的是__________(填选项)。a.重结晶b.过滤c.蒸馏d.萃取(4)若使用图2所示装置制取溴苯,球形冷凝管中冷却水应由__________口进入,恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为__________(填选项)。a.苯b.液溴28、(14分)有关物质的转化关系如下图所示。A是生石灰的主要成分,B是一种具有漂白性的无色气体,D是一种常见的无色液体,F是某种补血剂的有效成分,G是一种常见的强酸,H的摩尔质量为72g·mol-1。(1)A的化学式为____________。(2)D的电子式为____________。(3)写出反应①的化学方程式:________________________。(4)写出反应②的离子方程式:________________________。29、(10分)已知t℃时,0.01mol/LNaOH溶液的pH=11,0.1mol/L的HA溶液中c(H+)/c(OH-)=109请回答下列问题:(1)该温度下,水的离子积Kw=_____,0.1mol/L的HA溶液中水电离出的c(OH-)=_____。(2)在室温下,将pH之和为14的NaOH溶液和HA溶液等体积混合后,所得溶液呈_____(填“酸”“碱”或“中”)性。(3)在室温下,蒸馏水稀释0.01mol/LHA溶液时,下列呈减小趋势的是_____。A.水的电离程度B.c(HA)/c(A-)C.溶液中c(H+)和c(OH-)的乘积D.溶液中c(A-)·c(HA)的值(4)室温下,取pH=2的盐酸和HA溶液各100mL,向其中分别加入适量的Zn粒,反应过程中两溶液的pH变化如图所示:①图中表示HA溶液pH变化曲线的是____(填“A”或“B”)。②设盐酸中加入Zn的质量为m1,HA溶液中加入Zn的质量为m2,则m1_____m2(填“>”“<”或“=”)。(5)室温下,取0.01mol/L的盐酸和HA溶液各100mL,分别滴加0.01mol/LNaOH溶液至恰好完全反应,所需NaOH溶液的体积前者____后者(填“>”“<”或“=”)。

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【解题分析】金属与硝酸反应不能放出氢气;金属活泼性越强与酸反应越快;氢离子浓度越大反应速率越快;Mg的活泼性大于Fe,3mol·L-1硫酸中氢离子浓度大于3mol·L-1盐酸,所以放出H2速率最快的是D,故选D。2、C【题目详解】A.乙醇燃烧是放热反应;B.氧化钙溶于水,发生化合反应,是放热反应;C.碳酸钙受热分解是吸热反应;D.盐酸和氢氧化钠发生酸碱中和反应,是放热反应;故选C。【题目点拨】常见的放热反应:燃烧反应、酸碱中和反应、铝热反应、大多数的化合反应、活泼金属跟水或酸的置换反应;常见的吸热反应:大多数的分解反应、C和CO2化合成CO的反应、C和水蒸气在高温下生成水煤气的反应、Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl的复分解反应。3、A【题目详解】由图可知,中间碳原子为sp3杂化,是正四面体结构,故只有苯环上的甲基中的碳原子,以及中心碳原子以及苯环上对位上的碳原子,四者共线,故共线的碳原子共有4个,故答案为:A。4、A【解题分析】乙烯中含碳碳双键、乙炔中含碳碳三键,均与溴水发生加成反应,均能被高锰酸钾氧化,均可发生加聚反应,而乙烷不能,以此来解答。【题目详解】A.乙烷、乙烯、乙炔均为烃,都不溶于水,且密度比水小,故A正确;

B.乙烷不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故B错误;C.乙烷中C为四面体结构,则分子中所有原子不可能共面,故C错误;

D.乙烷不能发生加聚反应,故D错误。

故选A。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,侧重于学生的分析能力、应用能力的考查,把握官能团与性质的关系为解答的关键,题目难度不大。5、B【解题分析】分析:从两个角度考虑,一是可逆反应,可逆反应不能进行到底;二是物质的性质与浓度有关,例如某些酸在浓度较大时具有较强的氧化性或还原性,当浓溶液时可以发生反应,但随着反应的消耗,变成稀溶液往往就不具备继续反应的性质。详解:A、锌与稀硫酸不属于可逆反应,锌过量时稀硫酸反应完全,A错误;B、合成氨是一个可逆反应,无论如何充分反应,都不能完全反应而达到百分之百,B正确;C、醋酸的酸性比碳酸强,醋酸过量时碳酸钠完全反应生成醋酸钠、二氧化碳和水,C错误;D、铜与过量的稀硝酸反应时,铜完全反应生成硝酸铜、一氧化氮和水,D错误;答案选B。6、A【分析】可逆反应达到平衡状态的标志的判断要抓两条线索:一是正反应速率=逆反应速率;二是“变量不变”,由此分析。【题目详解】A.“单位时间内生成2nmolA”是逆反应速率,用表示;“单位时间内生成3nmolC”是正反应速率,用,则:=2n:3n=2:3,等于A、C化学计量数之比,所以反应达到平衡状态,A项正确;B.“单位时间内生成nmolB”是逆反应速率;“单位时间内消耗0.5nmolD”是也是逆反应速率,所以无法确定正反应速率与逆反应速率是否相等,B项错误;C.恒温恒容条件下,气体压强与气体分子数目成正比,根据反应2A(g)+2B(g)3C(g)+D(g)可知,反应前后气体分子数目相同,即在反应过程中气体压强不发生变化,所以当容器中压强不变时反应不一定达到平衡状态,C项错误;D.因反应混合物各组分都是气体,根据化学反应质量守恒,容器中气体总质量不变;而题设条件是恒容,根据密度公式可知,反应过程中容器内混合气体的密度一直不变,所以混合气体的密度不随时间而变化,不能说明反应达到平衡状态,D项错误;答案选A。7、B【题目详解】A.在温度不变的条件下,将氨水加水稀释,促进NH3·H2O的电离,n(OH-)增大,故A不符合;B.由NH3·H2O的电离方程式NH3·H2ONH4++OH-可知,NH3·H2O的电离平衡常数,,温度不变时Kb不变,加水稀释c(NH4+)减小,故减小,故B符合;C.NH3·H2O的电离平衡常数,温度不变时Kb不变,故不变,故C不符合;D.在温度不变的条件下,将氨水加水稀释,随着水的加入,c(OH-)减小,因Kw不变,则c(H+)增大,所以增大,故D不符合,故选B。8、D【题目详解】燃烧热指的是燃烧1mol可燃物生成稳定的氧化物所放出的热量。燃烧1kg油酸甘油酯释放出热量3.8×104kJ,1kg该化合物的物质的量为,则油酸甘油酯的燃烧热△H=-≈-3.4×104kJ•mol-1,故选D。9、B【解题分析】乙醇的分子式为C2H6O,答案选B。10、B【题目详解】A.大量砍伐森林,会造成水土流失,故A不选;B.煤中含有硫,燃烧时会生成二氧化硫,造成酸雨。二氧化碳是温室气体,大量排放二氧化碳,会加剧温室效应,故B选;C.水土流失会造成耕地面积减少,和酸雨以及温室效应没有必然的关系,故C不选;D.汽车排放尾气增多会造成光化学烟雾,故D不选。故选B。11、B【解题分析】试题分析:离子的核外电子层数越多,离子半径越大。在核外电子排布相同的条件下,原子序数越小,离子半径越大,因此粒子半径是S2->Cl->K+>Al3+,①不正确;非金属性越强,氢化物的稳定性越强。同周期自左向右非金属性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则非金属性强弱顺序是F>Cl>S>P>Si,所以氢化物的稳定性:HF>HCl>H2S>PH3>SiH4,②正确;非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱。同周期自左向右非金属性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则非金属性强弱顺序是Cl>Br>I>S,所以离子的还原性:S2->I->Br->Cl-,③不正确;同周期自左向右非金属性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则氧化性:Cl2>S>Se>Te,④正确;根据(OH)mROn可知n值越大,含氧酸的酸性越强,所以酸性强弱顺序是H2SO4>H3PO4>H2CO3>HClO,⑤正确;同周期自左向右非金属性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则非金属性:O>N>P>Si,⑥正确;同周期自左向右金属性逐渐减弱,同主族自上而下金属性逐渐增强,则金属性:Be<Mg<Ca<K,⑦正确,答案选B。考点:考查元素周期律的应用12、D【解题分析】由图象曲线变化可知,在10min时,X浓度变化量为0.4mol/L,Y浓度变化量为0.2mol/L,则X为NO2的变化曲线,Y为N2O4的变化曲线,25min时,NO2的浓度增大,应为加入一定量的NO2,达到平衡的时间段为10min~25min以及30min以后,以此解答该题。【题目详解】A.25min时,NO2的浓度增大0.4mol/L,又因为体积为1L,所以应为加入0.4mol的NO2,选项A正确;B.达到平衡的时间段为10min~25min以及30min以后,表示化学反应处于平衡状态的点是b和d,选项B正确;C.由图象曲线变化可知,在10min时,X浓度变化量为0.4mol/L,Y浓度变化量为0.2mol/L,则X为NO2的变化曲线,Y为N2O4的变化曲线,选项C正确;D.a点c(NO2)=c(N2O4),根据化学反应速率的计算公式及反应速率之比等于计量数之比可知,反应没有达平衡,v(正)≠v(逆),选项D不正确。答案选D。【题目点拨】本题考查化学平衡图象问题,题目难度中等,本题注意把握曲线的变化趋势,正确判断外界条件对平衡移动的影响。13、B【解题分析】A.将煤进行“气化”和“液化”处理,提高煤的综合利用效率,能达到节能目的,符合题意,故A不选;B.研究采煤、采油新技术,提高产量以满足工业生产的快速发展,增大能源浪费且增大产生污染的物质,不符合题意,故B选;C.开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源、减少使用煤、石油等化石燃料能起到节能、减排、环保作用,符合题意,故C不选;D.实现资源的“3R”利用观,即:减少资源消耗(Reduce)起到节能作用,增加资源的重复使用(Reuse)、资源的循环再生(Recycle)增大原料利用率,能起到节能、减排、环保作用,符合题意,故D不选;故选B。【点晴】本题考查环境污染与治理等有关知识,正确理解题给信息是解本题关键,开发使用清洁能源有利于保护环境也是最终解决环境污染的根本方法,用化学知识为生产生活服务。本题中只要能节能、减排、不产生对环境有污染的物质的做法就符合题意。14、A【题目详解】沉淀之所以发生转化是由于添加的离子破坏了原有的沉淀溶解平衡,从而导致沉淀溶解平衡的移动。沉淀转化的方向:一般向着溶解度小的物质方向转化,或者说对于沉淀类型相同的物质,一般向着Ksp减小的方向进行;向10mLNaCl溶液中滴入一滴AgNO3溶液,出现白色沉淀,继续滴加一滴KI溶液并振荡,沉淀变为黄色,再滴加一滴Na2S溶液并振荡,沉淀又变为黑色,根据上述变化过程中的沉淀现象可知,沉淀溶解度大小为:AgCl>AgI>Ag2S,故选A。15、C【题目详解】充分燃烧ag乙炔气体时生成1mol二氧化碳气体和液态水,并放出热量bkJ,由物质的量与反应放出的热量成正比可知,生成4mol二氧化碳气体和液态水,放出热量4bkJ,则乙炔燃烧的热化学方程式为,故选C。16、D【分析】A、氯化氢为共价化合物,分子中不存在阴阳离子;B、互为同位素的原子中子数不同,核外电子数相同;C、非金属性越强,对应氢化物越稳定、氢化物的还原性越弱;D、电子层越多,离子半径越大;具有相同电子排布的离子中,原子序数大的离子半径小。【题目详解】A项、氯化氢属于共价化合物,氯化氢的电子式中不能标出电荷,用电子式表示氯化氢的形成过程为:,故A错误;B项、互为同位素的原子中子数不同,其核外电子排布相同,故B错误;C项、非金属性C>Si,则稳定性:CH4>SiH4;非金属性Cl>S,则还原性:HCl<H2S,故C错误;D项、K+、Ca2+、Mg2+的离子半径依次减小,故D正确。故选D。【题目点拨】本题考查了化学用语,注意掌握离子结构示意图、电子式等化学用语的书写原则,明确离子结构示意图与原子结构示意图、离子化合物与共价化合物的电子式的区别。17、A【分析】先根据10s内氧气浓度的变化计算氧气的反应速率,然后根据速率比等于化学计量数的比计算v(SO2)、v(SO3),进行判断。【题目详解】从反应开始至10s时,O2的浓度减少了0.3mol/L,则用氧气的浓度变化表示反应速率v(O2)==0.03mol/(L·s),选项A正确,选项B错误;由于同一化学反应,用不同物质表示的反应速率,速率比等于化学计量数的比,则v(SO2):v(O2):v(SO3)=2:1:2,因此v(SO3)=v(SO2)=2v(O2)=0.06mol/(L·s),选项C、D错误;故选A。18、D【解题分析】试题分析:根据弱酸的电离平衡常数可知,酸性强弱顺序是CH3COOH>H2CO3>HCN>HCO。由于酸越弱,相应的钠盐越容易水解,pH越大。A不正确,因为溶液的浓度不一定是相同的;根据溶液中电荷守恒可知c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CN-),由于所得溶液中c(Na+)>c(CN-),所以c(H+)<c(OH-),因此溶液显碱性,但当二者恰好反应时,生成的盐水解,溶液也是显碱性的,但此时a=b,所以选项B不正确;稀释是一直促进电离的,C不正确,且pH是先减小或增大;根据电荷守恒可知,选项D正确,答案选D。考点:考查电离平衡常数的应用、离子浓度的大小比较等点评:在比较溶液中离子浓度时,应该利用好3个守恒关系式,即电荷守恒、物料守恒和质子守恒。19、B【题目详解】阿司匹林是镇痛解热的药物,可以降低人体发热时的体温,不是抗生素,B项错误,其他选项均正确。答案选B。20、A【解题分析】为减慢铁与盐酸的反应速率,可减小浓度,降低温度等,不改变生成氢气的总量,则H+的物质的量应不变,以此解答。【题目详解】①加水,稀释了盐酸的浓度,故反应速率变慢且不改变H2的产量;

②加氢氧化钠固体,与盐酸反应,减少了盐酸的浓度,故反应速率变慢,产生的氢气减少;

③将盐酸用量减半,浓度不变,反应速率不变,H+的物质的量减小,所以生成氢气的物质的量减小;

④加CuO固体与盐酸反应消耗H+,故反应速率减慢,生成氢气的物质的量减小;

⑤加氯化钠溶液,相当于稀释盐酸浓度,故反应速率变慢且不改变H2的产量;

⑥加入硝酸钾溶液,Fe和H+、NO3-反应不生成氢气;⑦降低温度(不考虑盐酸挥发)反应速率减慢,H+的物质的量不变,所以生成氢气的物质的量不变;综合以上分析,符合题意的有①⑤⑦,

故答案选A。21、B【题目详解】①反应两边气体的化学计量数相等,反应中压强始终不变,所以压强无法判断是否达到了平衡状态,错误;②由于A是固体,反应两边气体的质量不相等,容器的容积固定,气体的体积不变,所以混合气体的密度是个变量,混合气体的密度不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,正确;③B是气体,物质的量浓度不变,达到平衡状态,正确;④反应两边气体的化学计量数相等,气体的总物质的量始终不变,所以气体的总物质的量无法判断是否达到了平衡状态,错误;⑤由于A是固体,反应两边气体的质量不相等,混合气体的平均相对分子质量是变量,混合气体的平均相对分子质量不变,达到平衡状态,正确。答案选B。22、A【解题分析】试题分析:A.亚硝酸盐有毒,过量食用会导致人死亡,添加到食品中要严格控制用量,故A正确;B.食盐是一种调味品,是常用的咸味剂,一般情况下对人无害,不必严格控制用量,故B错误;C.蔗糖中可食用的甜味剂,对人无害,不必严格控制用量,故C错误;D.味精的主要成分为谷氨酸钠是常见调味料之一,对人无害,不必严格控制用量,故D错误;故选A。考点:考查了食品添加剂的相关知识。二、非选择题(共84分)23、④+2Ag(NH3)2(OH)+2Ag↓+2NH3+H2O+(n-1)H2O取反应①后的混合液少许,向其中加入稀硝酸至酸性,滴加AgNO3溶液,若生成白色沉淀,则A中含氯原子;若生成浅黄色沉淀,则A中含溴原子2【解题分析】试题分析:A与F分子中所含碳原子数相同,且均能与NaHCO3溶液反应,均含有-COOH,F的分子式为C9H10O2,不饱和度为=5,且不能使溴的CCl4溶液褪色,不含不饱和键,应含有苯环,F发生氧化反应生成M,M与NaOH溶液反应后的产物,其一氯代物只有一种,故F中应含有乙基,且与羧基处于对位,故F为,M为.由A→B→C的转化可知,C中含有-COOH,C发生氧化反应生成D,D能发生银镜反应,结合F的结构可知,C为,故D为,B为,A的相对分子质量在180〜260之间,故A中苯环上的乙基中不可能连接羟基,应为卤素原子,A的结构为,X相对原子质量大于180-28-76-45=31,小于260-28-76=111,X可能为Cl或Br.C发生消去反应生成E为,E与氢气发生加成反应生成F.C发生缩聚反应生成高聚物H为;(1)由上述分析可知,B的结构简式为,F的结构简式为;(2)反应①属于取代反应,还发生中和反应,反应②属于复分解反应,反应③⑥属于氧化反应,反应④属于消去反应,反应⑤属于加成反应,反应⑦属于缩聚反应,故答案为④;(3)D发生银镜反应的化学方程式为:;反应⑦的化学方程式为:;(4)根据上面的分析可知,X可能为Cl或Br,要确定X是哪种官能团的实验步骤和现象为取反应①后的混合液少许,向其中加入稀HNO3至酸性,滴加AgNO3溶液,若生成白色沉淀,则A中含氯原子;若生成浅黄色沉淀,则A中含溴原子;(5)符合下列条件的F()的同分异构体:a.能发生银镜反应,说明分子中存在醛基;b.能与FeCl3溶液发生显色反应,说明分子中存在酚羟基;c.核磁共振氢谱上有四个峰,其峰面积之比为1:1:2:6,说明有4种氢原子,符合以上条件的F分子中有2个甲基、1个酚羟基、1个-CHO,且2个甲基处于间位,另2个分别处于对位,所以F的同分异构体有2种。【考点定位】考查有机推断、有机反应类型、同分异构体、化学方程式的书写等。【名师点晴】综合分析确定F的结构是关键,需要学生熟练掌握官能团的性质与转化,通过正反应推导确定A~M的结构简式;A与F分子中所含碳原子数相同,且均能与NaHCO3溶液反应,均含有-COOH,F的分子式为C9H10O2,不饱和度为=5,且不能使溴的CCl4溶液褪色,不含不饱和键,应含有苯环,F发生氧化反应生成M,M与NaOH溶液反应后的产物,其一氯代物只有一种,故F中应含有乙基,且与羧基处于对位,故F为,M为.由A→B→C的转化可知,C中含有-COOH,C发生氧化反应生成D,D能发生银镜反应,结合F的结构可知,C为,故D为,B为,A的相对分子质量在180〜260之间,故A中苯环上的乙基中不可能连接羟基,应为卤素原子,A的结构为,X相对原子质量大于180-28-76-45=31,小于260-28-76=111,X可能为Cl或Br.C发生消去反应生成E为,E与氢气发生加成反应生成F.C发生缩聚反应生成高聚物H为,据此解答。24、2,3—二甲基-2-丁烯加成反应消去反应+2H2O羟基【分析】根据A中碳氢含量知A是烃,A中碳原子个数为6,氢原子个数为10,-故A的分子式是C6H10,能和氢气发生加成反应生成B,说明A中含有碳碳双键,B的一氯代物仅有一种,说明环烷烃B没有支链,所以A的结构简式为,B的结构简式为:;A和溴发生加成反应生成D,所以D的结构简式为:,D和氢氧化钠的醇Br溶液发生消去反应生成E,E能和A发生反应生成F,结合题给信息知,E的结构简式为:,F的结构简式为:,F和HBr发生加成反应生成H,则H的结构简式为:,H和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成I,I的结构简式为:,A被酸性高锰酸钾氧化生成G,碳碳双键能被酸性高锰酸钾氧化成羧酸,G的分子式为C6H10O4,G的摩尔质量为146g/mol,,消耗的n(NaOH)=0.100mol/L×0.02L=0.002mol,故G分子中含有2个羧基,其结构简式为:HOOC-(CH2)4-COOH,M与G是同系物,且含有两个碳原子,所以M的结构简式为,以下由此解答;【题目详解】(1)1molA的质量为82g,,,故A的分子式是C6H10,A为环状化合物,B为A的加成产物。且B的一氯代物只有一种,故A为环乙烯(),B为环己烷,B的结构简式为:,故答案为:;(2)M为B的同分异构体,核磁共振氢谱只有一个峰,分子中所有的C原子共平面,故M分子中含有碳碳双键,且为对称结构,结构简式为(CH3)2C=C(CH3)2,名称为:2,3—二甲基-2-丁烯,故答案为:2,3—二甲基-2-丁烯;(3)A()与Br2发生加成反应得到D(),由D在NaOH醇溶液中加热生成E()属于消去反应,故答案为:加成反应,消去反应;(4)G的摩尔质量为146g/mol,,消耗的n(NaOH)=0.100mol/L×0.02L=0.002mol,故G分子中含有2个羧基,故G的结构简式为HOOC-(CH2)4-COOH,M与G互为同系物,且含有2个碳原子,则M为,则与乙二醇反应生成环状化合物N的化学方程式为:+H2O,故答案为:+H2O;(5)根据题中信息可知,E()与A()发生化学反应的方程式为:,故答案为:;(6)F与HBr发生加成反应得到H(),H在NaOH水溶液的作用下得到I(),其中含有的官能团为羟基,故答案为:羟基;(7)由题中信息可知,要制备4,5-二甲基-1-环己烯,应先制备2-丁烯和1,3-丁二烯,由2-溴甲烷消去可得2-丁烯,2-丁烯与溴发生加成反应得到2,3-二溴丁烷,然后消去可得1,3-丁二烯,故合成路线为:,故答案为:25、2MnO4-+5C2O42-+16H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O增大ab探究其他离子浓度不变,溶液中H+浓度对反应速率的影响ad【解题分析】(1)酸性条件下高锰酸根离子和草酸根离子发生氧化还原反应,根据元素守恒知,生成物中生成水,该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价、C元素化合价由+3价变为+4价,根据转移电子守恒、原子守恒配平方程式。(2)一般来说,其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率增大。(3)据MO变化趋势,得出反应速率随着草酸浓度增加而减小,可能原因是KMnO4与H2C2O4反应是分步进行的,反应过程中生成Mn(VI)、Mn(III)、Mn(IV),最终变为无色的Mn(II),以及草酸根易与不同价态锰离子形成较稳定的配位化合物,据此进行分析。(4)小组进行实验III的目的是探究其他离子浓度不变,溶液中H+浓度对反应速率的影响。(5)当草酸浓度较小时,C2O42﹣起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越小;当草酸浓度较大时,H+起主要作用,使得草酸浓度越大,反应速率越大。【题目详解】(1)酸性条件下高锰酸根离子和草酸根离子发生氧化还原反应,根据元素守恒知,生成物中有生成水,该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价、C元素化合价由+3价变为+4价,转移电子数为10,根据转移电子守恒、原子守恒配平方程式得2MnO4﹣+5C2O42﹣+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,故答案为:2MnO4﹣+5C2O42﹣+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O。(2)一般来说,其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率增大,故答案为:增大。(3)MO变化趋势,得出反应速率随着草酸浓度增加而减小,可能原因是KMnO4与H2C2O4反应是分步进行的,反应过程中生成Mn(VI)、Mn(III)、Mn(IV),最终变为无色的Mn(II),以及草酸根易与不同价态锰离子形成较稳定的配位化合物。故答案为:ab。(4)小组进行实验III的目的是探究其他离子浓度不变,溶液中H+浓度对反应速率的影响,故答案为:探究其他离子浓度不变,溶液中H+浓度对反应速率的影响。(5)当草酸浓度较小时,C2O42﹣起主要作用,草酸浓度越大,反应速率越小;当草酸浓度较大时,H+起主要作用,使得草酸浓度越大,反应速率越大。故选ad。26、直形冷凝管防止暴沸B检漏上口倒出吸收产物中少量的水(或干燥)CDC【解题分析】(1)根据装置图可知装置b的名称;(2)碎瓷片的存在可以防止在加热过程中产生暴沸现象,补加碎瓷片时需要待已加热的试液冷却后再加入;(3)加热过程中,环己醇除可发生消去反应生成环己烯外,分子间还可以发生取代反应;(4)分液漏斗有活塞和塞子,结合分液漏斗的使用方法解答;根据环己烯的密度比水的密度小分析判断;(5)根据无水氯化钙具有吸水性分析;(6)观察题目提供的实验装置图分析判断;(7)首先计算出20g环己醇的物质的量,根据反应方程式,求出理论上可以得到的环己烯的质量,再根据产率=×100%计算。【题目详解】(1)依据装置图可知,装置b是蒸馏装置中的冷凝器装置,故答案为直形冷凝管;(2)碎瓷片的存在可以防止在加热过程中产生暴沸现象,补加碎瓷片时需要待已加热的试液冷却后再加入,故选B,故答案为防止暴沸;B;(3)加热过程中,环己醇除可发生消去反应生成环己烯外,还可以发生取代反应,分子间发生脱水反应生成二环己醚为,故答案为;(4)由于分液漏斗有活塞和塞子,使用前需要检查是否漏液;分液过程中,由于环己烯的密度比水的密度小,应该从分液漏斗的上口倒出,故答案为检漏;上口倒出;(5)分离提纯过程中加入无水氯化钙,是利用无水氯化钙吸收产物中少量的水,故答案为吸收产物中少量的水(或干燥);(6)观察题目提供的实验装置图知,蒸馏过程中需要用到蒸馏烧瓶、温度计、直形冷凝管、接收器,锥形瓶等,用不到吸滤瓶和球形冷凝器管,故选CD;(7)20g环己醇的物质的量为=0.2mol,理论上可以得到0.2mol环己烯,即理论上得到环己烯的质量为82g/mol×0.2mol=16.4g,所以产率=×100%=61%,故选C。27、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b【解题分析】(1)图1烧瓶中,苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,化学方程式为:。(2)洗气瓶中变橙黄色,则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性,且Br2易溶于CCl4,所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr,HBr与水蒸气结合呈白雾。故答案为CCl4;HBr气体与水蒸气形成酸雾。(3)粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后,液体分层,FeBr3易溶于水进入水层,溴易溶于有机物,和苯、溴苯一起进入有机层,分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2,再次分液,水层中主要含有NaBr、NaBrO等,有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH,分液

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