2024届山西省重点中学化学高二第二学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2024届山西省重点中学化学高二第二学期期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、某同学配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配制溶液浓度偏高的原因是()A.转移时容量瓶未干燥B.定容时俯视刻度线C.没有洗涤烧杯和玻璃棒D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法2、下列说法正确的是()A.葡萄糖与果糖、淀粉与纤维素均互为同分异构体B.蛋白质和油脂都属于高分子化合物,一定条件下都能水解C.油脂是热值最高的营养物质,可以制造肥皂和油漆D.向蛋白质溶液中加入浓的Na2SO4或CuSO4溶液均可使蛋白质盐析3、图A图B图C图DA.除去CO中的CO2B.苯萃取碘水中的I2分出水层后的操作C.配制0.10mol·L-1NaOH溶液D.记录滴定终点读数为12.20mL4、2015年春,雾霾天气对环境造成了严重影响,部分城市开展PM2.5和臭氧的监测。下列有关说法正确的是()A.臭氧的摩尔质量是48gB.同温同压条件下,等质量的氧气和臭氧体积比为2∶3C.16g臭氧中含有6.02×1023个原子D.1.00mol臭氧中含有电子总数为18×6.02×10235、为消除目前燃料燃烧时产生的环境污染,同时缓解能源危机,有关专家提出了利用太阳能制取氢能的构想。下列说法不正确的是A.过程I中太阳能转化为化学能B.过程II中化学能转化为电能C.2molH2与1molO2的能量之和小于2molH2O的能量D.H2O的分解反应是吸热反应6、一定条件下自然界存在如下反应:14CuSO4+5FeS2+l2H2O=7Cu2S+5FeSO4+12H2SO4,下列说法中不正确的是A.Cu2S既是氧化产物又是还原产物B.5molFeS2发生反应,有21mole—转移C.CuSO4和FeS2是氧化剂,FeS2是还原剂D.产物中的SO42—有一部分是氧化产物7、已知:SO32﹣+I2+H2O=SO42﹣+2I﹣+2H+。某溶液中可能含有Na+、NH4+、K+、I﹣、SO32﹣、SO42﹣,且所有离子物质的量浓度相等。向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色。下列关于该溶液的判断正确的是A.肯定不含I﹣ B.肯定含SO42﹣C.肯定含有SO32﹣ D.肯定含有NH4+8、下列有机物中,符合在核磁共振氢谱中出现两组峰,且峰面积之比为3:2的化合物是A. B.C. D.9、氮氧化铝(AlON)属原子晶体,是一种超强透明材料,下列描述错误的是()A.AlON和石英的化学键类型相同B.AlON和石英晶体类型相同C.AlON和Al2O3的化学键类型不同D.AlON和Al2O3晶体类型相同10、25℃时,在25mL0.1mol·L-1的NaOH溶液中,逐滴加入0.2mol·L-1的CH3COOH溶液,溶液的pH与醋酸体积关系如图所示,下列分析正确的是()A.该滴定过程应该选择甲基橙作为指示剂B.B点的横坐标a=12.5C.水的电离程度:D>C>BD.D点时溶液中有:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+)11、已知:2Fe3++2I-===2Fe2++I2,2Fe2++Br2===2Fe3++2Br-。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,则下列叙述中不正确的是()A.两个反应转移电子数之比是1:1B.原溶液中I-一定被氧化,Br-可能被氧化C.若向反应后的溶液中滴加少量K3[Fe(CN)6]溶液,没有任何现象,则Br-一定被氧化D.若向含有FeBr2、FeI2的溶液中加入一定量的溴水,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,说明原溶液中Fe2+、I-均被氧化12、常温下,下列离子浓度关系或结论正确的是:A.将0.1mol/L氨水与0.1mol/L稀盐酸等体积混合c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-)B.将pH=2的稀盐酸与pH=12的氨水等体积混合,所得溶液pH<7C.在pH=1的溶液中:K+、Fe2+、Cl-、NO3-、Na+等离子能够大量共存D.用惰性电极电解稀硫酸时,实质上就是电解水,所以溶液的pH不变13、下列四幅谱图是结构简式为CH3CH2OH、CH3OCH3、CH3CH2CH2OH和的核磁共振氢谱,其中属于CH3CH2CH2OH的谱图是()A.B.C.D.14、下列叙述正确的是()A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间B.用托盘天平称取25.20gNaClC.用100mL的量筒量取5.2mL的盐酸D.用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同15、化合物Y能用于高性能光学树脂的合成,可由化合物X与2-甲基丙烯酰氯在一定条件下反应制得:下列有关化合物X.Y的叙述正确的是A.X分子中所有原子一定在同一平面上B.1molY与足量氢氧化钠溶液共热最多可消耗8molNaOHC.X、Y均能使Br2的四氧化碳溶液褪色D.X→Y的反应为加成反应16、解释下列事实的方程式不正确的是A.纯碱溶液遇酚酞变红:

CO32-+H2OHCO3-+OH-B.以石墨为电极电解MgCl2溶液:2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+20H-C.纯碱溶液处理锅炉中的水垢:CaSO4(s)+CO32-(aq)CaCO3(s)+SO42-(aq)D.在Fe(NO3)2溶液中加稀硫酸有气体产生:

3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O17、关于化合物2−苯基丙烯(),下列说法正确的是A.不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.属于芳香烃且能使溴的四氯化碳褪色的有机物可能的结构有6种(除2−苯基丙烯外)C.分子中所有原子共平面D.易溶于水及甲苯18、氮化铝(AlN,Al和N的相对原子质量分别为27和14)广泛用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成。下列叙述正确的是()A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN中氮元素的化合价为+3D.AlN的摩尔质量为41g19、分子式为C4H8Cl2的有机物共有(不含立体异构)A.7种 B.8种 C.9种 D.10种20、下列反应过程中,存在π键断裂的是A.催化剂作用下,苯与液溴反应 B.在光照条件下,CH4与Cl2反应C.催化剂作用下,乙烯和氢气加成 D.催化剂作用下,乙醇氧化为乙醛21、一定条件下的恒容密闭容器中,能表示反应X(g)+2Y(s)Z(g)一定达到化学平衡状态的是A.正反应和逆反应的速率均相等且都为零B.X、Z的浓度相等时C.容器中的压强不再发生变化D.密闭容器内气体的密度不再发生变化22、萜类化合物广泛存在于动植物体内,关于下列萜类化合物的说法正确的是abcdA.a和b互为同系物B.b和c均能发生加聚反应C.c和d互为同分异构体D.a和d均能使酸性KMnO4溶液褪色二、非选择题(共84分)23、(14分)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24、(12分)卡托普利(E)是用于治疗各种原发性高血压的药物,其合成路线如下:(1)A的系统命名为____________,B中官能团的名称是________,B→C的反应类型是________。(2)C→D转化的另一产物是HCl,则试剂X的分子式为________。(3)D在NaOH醇溶液中发生消去反应,经酸化后的产物Y有多种同分异构体,写出同时满足下列条件的物质Y的同分异构体的结构简式:_______________、______________________________。a.红外光谱显示分子中含有苯环,苯环上有四个取代基且不含甲基b.核磁共振氢谱显示分子内有6种不同环境的氢原子c.能与FeCl3溶液发生显色反应(4)B在氢氧化钠溶液中的水解产物酸化后可以发生聚合反应,写出该反应的化学方程式:_______________________________________________________。25、(12分)50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(4)该实验常用0.50mol·L-1HCl和0.55mol·L-1NaOH溶液各50mL进行实验,其中NaOH溶液浓度大于盐酸浓度的作用是______,当室温低于10℃时进行实验,对实验结果会造成较大的误差,其原因是_____________。(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求得的中和热________(填“相等”或“不相等”),简述理由:______________。(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热ΔH将________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。26、(10分)乙酸乙酯广泛用于药物、染料、香料等工业,其制备原理为:甲、乙两同学分别设计了如下装置来制备乙酸乙酯。请回答下列问题:(1)下列说法不正确的是________。A.加入试剂的顺序依次为乙醇、浓硫酸、乙酸B.饱和碳酸钠的作用是中和乙酸、溶解乙醇、促进乙酸乙酯在水中的溶解C.浓硫酸在反应中作催化剂和吸水剂,加入的量越多对反应越有利D.反应结束后,将试管中收集到的产品倒入分液漏斗中,振荡、静置,待液体分层后即可从上口倒出上层的乙酸乙酯(2)乙装置优于甲装置的理由是________。(至少说出两点)27、(12分)实验室里需用480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。(1)该同学应选择________mL的容量瓶。(2)其操作步骤如下图所示,则如图操作应在下图中的__________(填选项字母)之间。A.②与③B.①与②C.④与⑤(3)该同学应称取NaOH固体________g,用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体时,请在附表中选取所需的砝码大小________(填字母),并在下图中选出能正确表示游码位置的选项________(填字母)。(4)下列操作对所配溶液的浓度偏大的有(填写下列序号)(_________)①转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯②容量瓶中原来有少量蒸馏水③摇匀后发现液面低于刻度线再加水④定容时观察液面俯视28、(14分)Ⅰ.为了探究一种固体化合物甲(仅含3种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:(气体体积已经换算成标准状况下的体积)请回答:(1)写出化合物甲的化学式________。(2)写出形成溶液C的化学方程式:_____________。(3)写出气体A通入溶液D中,发生反应的离子反应方程式__________。Ⅱ.近年来化学家又研究开发出了用H2和CH3COOH为原料合成乙醇(反应Ⅰ),同时会发生副反应Ⅱ。反应Ⅰ.CH3COOH(g)+2H2(g)CH3CH2OH(g)+H2O(g)△H1反应Ⅱ.CH3COOH(g)+H2(g)CO(g)+CH4(g)+H2O(g)△H2>0已知:乙醇选择性是转化的乙酸中生成乙醇的百分比。请回答:(1)反应Ⅰ一定条件下能自发进行,则△H1___0。(填“>”或“<”)(2)某实验中控制CH3COOH和H2初始投料比为1∶1.5,在相同压强下,经过相同反应时间测得如下实验数据:温度(K)催化剂乙酸的转化率(%)乙醇选择性(%)573甲4050573乙3060673甲5535673乙4050①有利于提高CH3COOH转化为CH3CH2OH平衡转化率的措施有______。A使用催化剂甲B使用催化剂乙C降低反应温度D投料比不变,增加反应物的浓度E增大CH3COOH和H2的初始投料比②673K甲催化剂作用下反应Ⅰ已达平衡状态,测得乙酸的转化率为50%,乙醇的选择性40%,若此时容器体积为1.0L,CH3COOH初始加入量为2.0mol,则反应Ⅰ的平衡常数K=_____。③表中实验数据表明,在相同温度下不同的催化剂对CH3COOH转化成CH3CH2OH的选择性有显著的影响,其原因是_________________。(3)在图中分别画出I在催化剂甲和催化剂乙两种情况下“反应过程-能量”示意图。_____29、(10分)研究者设计利用芳香族化合物的特殊性质合成某药物,其合成路线如下(部分反应试剂和条件已省略):已知:Ⅰ.Ⅱ.回答下列问题(1)B的名称是______________。(2)反应②和⑤所属的反应类型分别为____________、______。(3)反应④所需的条件为___________,E分子中官能团的名称为_________________。(4)反应⑥的化学方程式为________________________________。(5)芳香族化合物X是C的同分异构体,X只含一种官能团且1molX与足量NaHCO3溶液发生反应生成2molCO2,则X的结构有__________种。其中核磁共振氢谱显示有4组峰,且峰面积之比为3:2:2:1的结构简式为____________、_____________。(6)写出以乙醇和甲苯为原料制备的路线(其他无机试剂任选)_________________。

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【解题分析】

A.容量瓶不需要干燥,因为后面定容时还需要加入蒸馏水,该操作正确,不影响配制结果,故A不选;B.定容时俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏高,故B选;C.没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致配制的溶液中溶质的物质的量减小,配制的溶液的浓度偏小,故C不选;D.砝码和物品放颠倒,导致称量的氢氧化钠的质量减小,配制的溶液中氢氧化钠的物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故D不选;故选B。【题目点拨】解答此类试题,要注意将实验过程中的误差转化为溶质的物质的量n和溶液的体积V,再根据c=分析判断。2、C【解题分析】分析:A.淀粉和纤维素的聚合度n不同;B.蛋白质和油脂一定条件下都能水解,相对分子质量在10000以上的有机化合物为高分子化合物;C.根据油脂的类别与用途分析判断;D.浓的Na2SO4或可以使蛋白质发生盐析,CuSO4溶液可以使蛋白质发生变性。详解:A.葡萄糖和果糖分子式相同结构不同,属于同分异构体,淀粉和纤维素的聚合度n不同,不属于同分异构体,故A错误;B.蛋白质水解生成氨基酸,油脂水解生成高级脂肪酸和甘油,油脂相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故B错误;C.油脂属于高级脂肪酸甘油酯,是热值最高的营养物质,用油脂可以制造肥皂和油漆,故C正确;D.盐析一般是指溶液中加入无机盐类而使蛋白质溶解度降低而析出的过程,浓的Na2SO4或可以使蛋白质发生盐析,CuSO4溶液可以使蛋白质发生变性,故D错误;故选C。3、A【解题分析】试题分析:A.CO2可以与NaOH溶液发生反应:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O,CO与NaOH发生反应,因此可以用盛有NaOH溶液的洗气瓶除去CO中的CO2气体,正确;B.苯的密度比水小,与水互不相溶,碘中苯中的溶解度比水中大,与碘不能发生反应,因此可以用苯萃取碘水中的I2;由于苯密度比水小,分出水层后的苯溶液应该从上口倒出;错误;C.配制0.10mol·L-1NaOH溶液应该先在烧杯中溶解物质,待溶液恢复至室温后再移液转移至容量瓶中,不能在容量瓶中直接溶解固体溶质,错误;D.滴定管小刻度在上部,因此记录滴定终点读数为11.80mL,错误。考点:考查有关实验的操作正误判断的知识。4、C【解题分析】A.摩尔质量的单位是g/mol,则臭氧的摩尔质量是48g/mol,A错误;B.同温同压下气体摩尔体积相等,根据V=nVm=mVm/M知,相同质量的不同气体其体积之比等于摩尔质量的反比,所以同温同压条件下,等质量的氧气和臭氧体积比=48g/mol:32g/mol=3:2,B错误;C.O原子的摩尔质量为16g/mol,则16g臭氧中氧原子个数=16g/16g/mol×NA/mol=6.02×1023,C正确;D.每个臭氧分子中含有24个电子,1.00mol臭氧中含有24mol电子,则l.00mol臭氧中含有电子总数为24×6.02×1023个,D错误;答案选C。5、C【解题分析】

A.根据图像可知,过程I中太阳能转化为化学能,A正确;B.过程II中利用化学能进行发电,则为化学能转化为电能,B正确;C.2molH2与1molO2反应生成2mol水,反应放热,则2molH2与1molO2能量之和大于2molH2O的能量,C错误;D.H2O的分解是氢气燃烧的逆过程,则水分解反应是吸热反应,D正确;答案为C;6、A【解题分析】

A.分析反应可知,Cu从+2价降价至+1价;S一部分从-1价降价至-2价,一部分从-1价升价至+6价;因此Cu2S属于还原产物,A项错误;B.反应前,一共有14个,反应后增加了3个;多出的是由-1价S氧化得来,并且为整个反应仅有的一种氧化产物,所以每消耗5molFeS2,电子转移21mol,B项正确;C.分析反应可知,Cu从+2价降价至+1价;S一部分从-1价降价至-2价,一部分从-1价升价至+6价;因此,是氧化剂,既是氧化剂又是还原剂,C项正确;D.反应前,一共有14个,反应后增加了3个;因此,产物中的一部分是氧化产物,D项正确;答案选A。【题目点拨】氧化还原反应电子转移数计算时,抓住本质即电子得失守恒,利用关系式:所有氧化剂得电子数=所有还原剂失电子数进行计算。7、C【解题分析】本题考查常见离子的检验方法和氧化还原反应。详解:溶液中加入少量溴水,溶液仍呈无色,原溶液中一定有SO32-;由方程式可知SO32-的还原性比I-强,可能是SO32-离子过量,由于SO32-的还原性比I-强,溴水全部和SO32-离子反应,说明溶液中可能含I-离子;因所有离子浓度相等,则根据电荷守恒可判断肯定没有SO42-;由题意无法判断是否含有铵根离子。正确答案选C。故选C。点睛:依据化学方程式判断物质还原性强弱,掌握离子共存的条件,明确离子反应发生条件为解答关键。8、C【解题分析】

分析:核磁共振氢谱中出现两组峰,说明有两种位置不同的氢原子,峰面积之比为3:2,说明氢原子个数比为:3:2,据此解答.详解:A.有两组峰,峰面积之比为6:1,A错误;B.有三组峰,峰面积之比为6:8:2,B错误;C.有两组峰,峰面积之比为3:2,C正确;D.有三组峰,D错误;答案选C.9、D【解题分析】原子晶体中相邻的原子间形成共价键。常见的原子晶体有金刚石、二氧化硅(石英)晶体等。是离子晶体,Al2O3结构粒子为阴、阳离子,离子间作用力为离子键。所以D的描述是错误的。10、D【解题分析】

A.用强碱滴定弱酸,滴定终点是溶液显碱性,应该选用酚酞作为指示剂,故A错误;B、当a=12.5时,氢氧化钠和醋酸的物质的量之比1:1,恰好反应生成CH3COONa,CH3COONa为强碱弱酸盐,溶液显碱性,与pH=7不符,故B错误;C.B点时溶液显中性,则醋酸过量,C、D溶液显酸性,醋酸过量更多,水的电离受到抑制,水的电离程度:D<C<B,故C错误;D、在D点时,反应后醋酸剩余,溶液的组成为等浓度的醋酸和醋酸钠的混合物,根据物料守恒,此时c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+),故D正确;故选D。11、C【解题分析】分析:据氯气先氧化碘离子,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,说明含有铁离子,则碘离子全部被氧化,二价铁部分或全部被氧化,溴离子可能被氧化来分析。详解:A.两个反应转移电子数之比是1:1,故A正确;

B.原溶液中的Br-可能被氧化,也可能未被氧化,故B正确;

C.滴加少量K3[Fe(CN)6]溶液,没有任何现象,说明溶液中无Fe3+,Fe2+没有被氧化,则Br-没有被氧化,故C不正确;

D.向含有FeBr2、FeI2的溶液中加入一定量的溴水,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,说明溶液中有Fe3+,则原溶液中Fe2+、I-均被氧化,故D正确;

所以C选项是不正确的。点睛:本题考查氧化还原反应,为高考常见题型和高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,本题切入点是元素化合价,注意把握氧化性强弱的判断,为解答该题的关键。12、A【解题分析】

A.将0.1mol/L氨水与0.1mol/L稀盐酸等体积混合生成氯化铵,NH4+水解呈酸性,则c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),故A正确;B.一水合氨为弱电解质,将pH=2的稀盐酸与pH=12的氨水等体积混合,氨水过量,所得溶液pH>7,故B错误;C.酸性条件下,Fe2+与NO3-发生氧化还原反应,不能大量共存,故C错误;D.用惰性电极电解稀硫酸时,实质是电解水,溶液浓度增大,则溶液的pH减小,故D错误;故选A。13、A【解题分析】CH3CH2CH2OH共有4种不同等效氢原子,在核磁共振氢谱图上会显示出4种比较大的信号峰,故答案为A。正确答案为A点睛:等效氢的判断方法:1、同一个碳上的氢等效;2、同一个碳上的甲基上的氢等效;3、处于对称位置的氢等效。14、A【解题分析】分析:A、胶体的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间;B、托盘天平精确度一般为0.1g;C、液体的量取应该选用能一次量取的最小规格的量筒;D、胶体具有丁达尔现象。详解:分散质粒子直径在10-9~10-7m之间的分散系叫胶体,胶体是一种分散质粒子直径介于浑液和溶液之间的一类分散体系,本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间,A选项正确;托盘天平精确度一般为0.1g,不能够称取21.20gNaCl,只能够称取21.2g,B选项错误;100mL量筒的最低刻度为1mL,误差较大,无法正确读取1.2mL,应该选择和溶液体积相近规格的10ml量筒,否则误差会很大,C选项错误;胶体具有丁达尔现象,即当一束平行光线通过胶体时,从侧面看到一束光亮的“通路”,溶液没有此现象,D选项错误;正确选项A。点睛:中学化学中常用的计量仪器有量筒,精确度是0.1ml,酸式滴定管、碱式滴定管、移液管,它们的精确度是0.01ml,托盘天平,精确度是0.1g,温度计,精确度是0.1摄氏度,熟悉这些仪器的精确度,可以准确判断题干实验数据的正误,也可以正确表达这些仪器的读数,如选项B。15、B【解题分析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质,难度一般。详解:A.X分子中苯环在一个平面上,羟基上的氧原子在苯环的面上,但是氢原子可能不在此面上,故错误;B.卤素原子可以和氢氧化钠发生取代反应,取代后生成酚羟基,也能与氢氧化钠溶液反应,酯基水解生成酚羟基和羧基,都可以和氢氧化钠反应,故1molY与足量的氢氧化钠溶液共热,最多消耗8mol氢氧化钠,故正确;C.二者都不能和溴反应,故错误;D.X→Y的反应为取代反应,故错误。故选B。16、B【解题分析】分析:A.碳酸钠的水解反应的离子反应为CO32-+H2O⇌HCO3-+OH-;B.用惰性电极电解MgCl

2溶液,阴极产生H

2和OH

-,OH

-与Mg

2

+生成沉淀;C.水垢中含有的CaSO4,可先用Na2CO3溶液处理,使之转化为疏松、易溶于酸的CaCO3,而后用酸除去;D.Fe(NO3)2溶液中含有二价铁离子和硝酸根离子,逐滴加入稀硫酸后,相当于加入了氢离子,溶液中存在了稀硝酸,稀硝酸能将亚铁离子氧化为三价,本身被还原为一氧化氮气体,所以溶液变为棕黄色,溶液中有NO气体放出。以此解答。详解:A.碳酸钠的水解反应的离子反应为CO32-+H2O⇌HCO3-+OH-,故A正确;B.用惰性电极电解MgCl

2溶液,阴极产生H

2和OH

-,OH

-与Mg

2

+生成沉淀,正确的离子方程式为:Mg2++2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+Mg(0H)2↓,故B项错误;C.水垢中含有的CaSO4,可先用Na2CO3溶液处理,使之转化为疏松、易溶于酸的CaCO3,而后用酸除去,离子方程式:CaSO4(s)+CO32-(aq)CaCO3(s)+SO42-(aq),故C正确;D.Fe(NO3)2溶液中含有二价铁离子和硝酸根离子,逐滴加入稀硫酸后,相当于加入了氢离子,溶液中存在了稀硝酸,稀硝酸能将亚铁离子氧化为三价,本身被还原为一氧化氮气体,溶液中有NO气体放出,离子方程式为:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O,故D正确;综上所述,本题正确答案为B。17、B【解题分析】

A、含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A错误;B、属于芳香烃且能使溴的四氯化碳褪色的同分异构体可能的结构有、、、、、共6种(除2−苯基丙烯外),故B正确;C、中含有甲基,所以不可能所有原子共平面,故B错误;D、属于芳香烃,所以难溶于水,故D错误。18、B【解题分析】

A、由反应方程式:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO可得到Al、O的化合价反应前后没有变化,N的化合价由0→-3被还原,N2是氧化剂,而C的化合价由0→+2,C被氧化是还原剂,A错误;B、N的化合价由0→-3,每生成1molAlN转移电子总数为3mol,B正确;C、AlN中氮元素的化合价为-3,C错误;D、AlN的摩尔质量为41g·mol-1,D错误;故选B。19、C【解题分析】

C4H8Cl2的同分异构体可以采取“定一移二”法,,由图可知C4H8Cl2共有9种同分异构体,答案选C。20、C【解题分析】

A.催化剂作用下,苯与液溴反应是取代反应,只断σ键,不存在π键断裂,故A不符合;

B.在光照条件下,CH4与Cl2反应是取代反应,只断σ键,不存在π键断裂,故B不符合;

C.催化剂作用下,乙烯和氢气加成,断C=C键中的π键,故C符合;

D.催化剂作用下,乙醇氧化为乙醛,断O-H和C-H中的σ键,不存在π键断裂,故D不符合;故选C。【题目点拨】单键都是σ键,双键中一个σ键,一个π键,三键中一个σ键,两个π键,π键易断裂。21、D【解题分析】分析:在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,据此判断。详解:A.正反应和逆反应的速率均相等,但不能为零,A错误;B.X、Z的浓度相等时不能说明正逆反应速率相等,不一定处于平衡状态,B错误;C.根据方程式可知Y是固体,反应前后体积不变,则容器中的压强不再发生变化不一定处于平衡状态,C错误;D.密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中容积始终是不变的,但气体的质量是变化的,则密闭容器内气体的密度不再发生变化说明反应达到平衡状态,D正确。答案选D。22、D【解题分析】A.a和b的化学式相同,属于同分异构体,不属于同系物,故A错误;B.c中不存在碳碳双键或三键,不能发生加聚反应,故B错误;C.c的分子式为C10H14O,d的分子式为C10H16O,不是同分异构体,故C错误;D.a中含有碳碳双键,d中含有醛基,均能使酸性KMnO4溶液褪色,故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、CH3MgBrC10H18O羟基、羧基酯化反应或取代反应+2NaOH+NaBr+2H2O14【解题分析】

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。【题目详解】(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。24、2-甲基丙烯酸羧基、氯原子取代反应C5H9NO2+(n-1)H2O【解题分析】(1)A→B发生加成反应,碳链骨架不变,则B消去可得到A,则A为,名称为2-甲基丙烯酸,B中含有-COOH、-Cl,名称分别为羧基、氯原子;由合成路线可知,B→C时B中的-OH被-Cl取代,发生取代反应;(2)由合成路线可知,C→D时C中的-Cl被其它基团取代,方程式为C+X→D+HCl,根据原子守恒,则X的分子式为:C5H9NO2;(3)根据流程中,由D的结构式,推出其化学式为C9H14NClO3,在NaOH醇溶液中发生消去反应,经酸化后的产物Y的化学式为:C9H13NO3,不饱和度为:(9×2+2−13+1)/2=4,则红外光谱显示分子中含有苯环,苯环上有四个取代基且不含甲基,则四个取代基不含不饱和度;核磁共振氢谱显示分子内有6种不同环境的氢原子;能与NaOH溶液以物质的量之比1:1完全反应,说明含有一个酚羟基;所以符合条件的同分异构体为:、;(4)根据B的结构简式可知,B在氢氧化钠溶液中的水解产物酸化后得到,可发生缩聚反应,反应方程式为。点睛:本题考查有机物的合成,明确合成图中的反应条件及物质官能团的变化、碳链结构的变化是解答本题的关键,(3)中有机物推断是解答的难点,注意结合不饱和度分析解答。25、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小保证盐酸完全被中和体系内、外温差大,会造成热量损失相等因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1molH2O(l)所放出的能量,与酸碱的用量无关偏大【解题分析】

(1)为了加快酸碱中和反应,减少热量损失,用环形玻璃搅拌棒搅拌;(2)为了减少热量损失,在两烧杯间填满碎纸条或泡沫;(3)大烧杯上盖硬纸板是为了减少气体对流,使热量损失,若不用则中和热偏小;(4)加热稍过量的碱,为了使酸完全反应,使中和热更准确;当室温低于10℃时进行实验,内外界温差过大,热量损失过多,造成实验数据不准确;(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,计算中和热数据相等,因为中和热为强的稀酸、稀碱反应只生成1mol水时释放的热量,与酸碱用量无关;(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,氨水为弱电解质,电离时吸热,导致释放的热量减少,计算中和热的数值减少,焓变偏大;【题目点拨】测定中和热时,使用的酸或碱稍过量,使碱或酸完全反应;进行误差分析时,计算数值偏小,由于焓变为负值,则焓变偏大。26、【答题空1】BC用水浴加热容易控制温度、原料损失较少、不易发生副反应、乙酸乙酯冷却效果较好【解题分析】

(1)A.在制备乙酸乙酯时,浓硫酸起催化剂作用,加入时放热;B.乙醇和乙酸可溶于水,乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小;C.浓H2SO4具有强氧化性和脱水性;

D.乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,可采用分液进行分离;

(2)可从装置的温度控制条件及可能的原料损失程度、副产物多少进行分析作答。【题目详解】(1)A.为防止浓硫酸稀释放热,导致液滴飞溅,其加入的正确顺序为:乙醇、浓硫酸、乙酸,故A项正确;B.制备的乙酸乙酯中含有乙酸和乙醇,其饱和碳酸钠的作用是中和乙酸、溶解乙醇、减少乙酸乙酯在水中的溶解,故B项错误;C.浓硫酸在反应中作催化剂和吸水剂,但由于浓H2SO4具有强氧化性和脱水性,会使有机物碳化,降低酯的产率,所以浓硫酸用量又不能过多,故C项错误;D.乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,反应结束后,将试管中收集到的产品倒入分液漏斗中,振荡、静置,待液体分层后从上口倒出上层的乙酸乙酯,故D项正确;答案下面BC;(2)根据b装置可知由于不是水浴加热,温度不易控制,乙装置优于甲装置的原因为:水浴加热容易控制温度、原料损失较少、不易发生副反应、乙酸乙酯冷却效果较好,故答案为用水浴加热容易控制温度、原料损失较少、不易发生副反应、乙酸乙酯冷却效果较好。27、500C10.0c、dc④【解题分析】分析:本题考查的是一定物质的量浓度的溶液的配制,注意天平的使用和操作对实验结果的影响。详解:(1)要配制480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,根据容量瓶的规格分析,只能选择稍大体积的容量瓶,即选择500mL容量瓶。(2)①为称量,②为溶解,③为转移液体,④振荡,⑤为定容,⑥为摇匀。图中表示加入水到离刻度线2-3厘米,应该在振荡和定容之间,故选C。(3)实验需要的氢氧化钠的质量为0.5×0.5×40=10.0克。用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则总质量为23.1+10.=33.1克,则选择20g和10g的砝码,故选c、d,游码应在3.1克位置,即游码的左边在3.1克位置,故选c。(4)①转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯,则溶质有损失,浓度变小,故错误;②容量瓶中原来有少量蒸馏水对溶液的浓度无影响,故错误;③摇匀后发现液面低于刻度线不应该再加水,否则浓度变小,故错误;④定容时观察液面俯视,则溶液的体积变小,浓度变大。故选④。点睛:在配制一定物质的量浓度的溶液时选择容量瓶的规格要考虑溶液的体积和实际条件,通常容量瓶的规格为100mL,250mL,500mL等,若溶液的体积正好等于容量瓶的规格,按体积选择,若溶液的体积没有对应的规格,则选择稍大体积的容量瓶。且计算溶质的量时用容量瓶的体积进行计算。28、FeAl2S4(或Al2FeS4或FeS•Al2S3或Al2S3•FeS)Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+<CD0.16或5/32表中数据表明此时反应未达到平衡,不同的催化剂对反应Ⅰ的催化能力不同,因而在该时刻下对乙醇选择性有影响。【解题分析】

Ⅰ.固体甲在空气中灼烧生成的气体A能使品红褪色,加热后恢复红色,说明气体A为SO2,且物质的量为=0.04mol;固体乙用NaOH溶解后并过滤,固体丙用稀硫酸溶解后的溶液中滴加KSCN溶液变红色,说明固体丙为Fe2O3,其物质的量为=0.005mol;固体乙有部分固体能溶解于NaOH,质量为1.82g-0.8g=1.02g,若为Al2O3,则其物质的量为=0.01mol,此时固体甲中含有的三种元素的总质量为0.04mol×32g/mol+0.005mol×2×56g/mol+0.01mol×2×27g/mol=2.38g,则固体乙为Fe2O3和Al2O3的混合物;Ⅱ.(1)△H-T△S<0的反应可自发进行;(2)①结合平衡的移动因素分析,一般当平衡正向进行时,可提高反应物的转化率;②673K时,在甲催化剂作用下反应Ⅰ已达平衡状态,此时容器体积为1.0L,若CH3COOH初始加入量为2.0mol,结合三行计算列式得到平衡浓度,反应Ⅰ的平衡常数K=;③不同的催化剂催化效率不同;(3)加入催化剂,可降低反应的活化能,催化能力越强,活化能越低,但反应热不变。【题目详解】Ⅰ.固体甲在空气中灼烧生成的气体A能使品红褪色,加热后恢复红色,说明气体A为SO2,且物质的量为=0.04mol;固体乙用NaOH溶解后并过滤,固体丙用稀硫酸溶解后的溶液中滴加KSCN溶液变红色,说明固体丙为Fe2O3,其物质的量为=0.005mol;固体乙有部分固体能溶解于NaOH,质量为1.82g-0.8g=1.02g,若为Al2O3,则其物质的量为=0.01mol,此时固体甲中含有的三种元素的总质量为0.04mol×32g/mol+0.005mol×2×56g/mol+0.01mol×2×27g/mol=2.38g,则固体乙为Fe2O3和Al2O3的混合物;(1)由分析知化合物甲的组成元素是Fe、Al和S,三者的物质的量之比为0.01mol:0.02mol:0.04mol=1:2:4,则化合物甲的化学式为FeAl2S4;(2)氧化铝溶于NaOH溶液生成偏铝酸钠,发生反应的化学方程式为Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O;(3)气体A为SO2气体,溶液D含有Fe3+,通入SO2后发生氧化还原反应,所得溶液中生成Fe2+和SO42-,发生反应的离子反应方程式2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4

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