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文档简介

黑龙江省绥化市青冈县2024届化学高二下期末检测试题考生须知: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、下列叙述中不正确的是()A.与强酸、强碱都反应的物质只有两性氧化物或两性氢氧化物B.过氧化钠可用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源C.碳酸钠俗称苏打,碳酸氢钠俗称小苏打D.氧化铝是冶炼金属铝的重要原料,也是一种比较好的耐火材料,它可以用来制造耐火坩埚,耐火管和耐高温的实验仪器2、化学与人类的生产、生活、科技、航天等方面密切相关。下列说法正确的是A.汝窑瓷器的天青色来自氧化铁B.“傍檐红女绩丝麻”所描述的丝、麻主要成分是蛋白质C.中国歼—20上用到的氮化镓材料是作为金属合金材料使用D.诗句“煮豆燃豆萁”中涉及的能量变化主要是化学能转化为热能和光能3、汉黄芩素对肿瘤细胞的杀伤有独特作用,其结构如图所示,下列有关叙述正确的是()A.汉黄芩素的分子式为C16H14O5B.1mol该物质与NaOH溶液反应,可消耗2molNaOHC.1mol该物质与溴水反应,最多消耗1molBr2D.该物质可发生取代、加成、缩聚、消去反应4、关于下列四种烃的有关说法正确的是①②③④A.①催化加氢可生成3-甲基已烷B.③与④催化加氢后的产物质谱图完全一样C.③中所有碳原子有可能共平面D.②在同一直线上的碳原子有5个5、下列有关金属的说法正确的是()①纯铁不容易生锈②钠着火用水扑灭③铝在空气中耐腐蚀,所以铝是不活泼金属④缺钙会引起骨质疏松,缺铁会引起贫血⑤青铜、不锈钢、硬铝都是合金⑥KSCN溶液可以检验Fe3+A.①④⑤⑥ B.②③④⑤C.①③④⑤ D.①②⑤⑥6、元素的原子核外有四个电子层,其3d能级上的电子数是4s能级上的3倍,则此元素是()A.S B.Fe C.Si D.Cl7、“神舟十号”的运载火箭所用燃料是偏二甲肼(C2H8N2)(其中N的化合价为-3)和四氧化二氮(N2O4)。在火箭升空过程中,燃料发生反应:C2H8N2+2N2O4→2CO2+3N2+4H2O提供能量。下列有关叙述正确的是A.该燃料无毒,在燃烧过程中不会造成任何环境污染B.每有0.6molN2生成,转移电子数目为2.4NAC.该反应中N2O4是氧化剂,偏二甲肼是还原剂D.N2既是氧化产物又是还原产物,CO2既不是氧化产物也不是还原产物8、甲、乙、丙三种物质均含有同一种中学常见元素X,其转化关系如下,下列说法不正确的是A.若A为硝酸,X为金属元素,则甲与丙反应可生成乙B.若乙为NaHCO3,则丙一定是CO2C.若A为NaOH溶液,X为短周期的金属元素,则乙一定为白色沉淀D.若A为金属单质,乙的水溶液遇KSCN溶液变红,则甲可能为非金属单质9、NaCl是我们生活中必不可少的物质,将NaCl晶体溶于水,其溶解过程示意图如图所示,下列说法正确的是()A.对比甲、乙两图,图甲中水合b离子的结构示意图不科学B.图中a离子为、b离子为C.氯化钠晶体中存在离子键和分子间作用力D.水分子对氯化钠晶体表面离子的作用不可能克服离子键的作用10、在下列反应中,属于氧化还原反应的是()A.Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClOB.CuO+2HCl=CuCl2+H2OC.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2OD.2Na+Cl2=2NaCl11、根据如图的转化关系判断下列说法正确的是(反应条件己略去)()A.只有反应①②④均属于氧化还原反应B.反应⑤说明该条件下铝可用于制熔点较高的金属C.相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:1D.反应①中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:412、用铂电极电解100mLHNO3与AgNO3的混合液,通电一段时间后,两极均收集到2.24L气体(标准状况),则原混合液中Ag+的物质的量浓度为()A.1mol/LB.2mol/LC.2.5mol/LD.3mol/L13、下列说法正确的是(用NA表示阿伏加德罗常数的值)A.17g羟基(-OH)所含有的电子数是10NA个B.常温下,14g乙烯含有的共用电子对数是2.5NA个C.12g石墨中含有C﹣C键的个数为1.5NAD.标准状况下,CH4发生取代反应生成22.4LCH2Cl2,需要消耗2NA个Cl2分子14、太阳能的开发与利用是能源领域的一个重要研究方向,由CO2制取C的太阳能工艺如图所示,下列有关说法正确的是()A.分解1molFe3O4转移电子数为2NAB.根据盖斯定律可知,△H1+△H2=0C.FeO在CO2转化为C的过程中的作用是催化剂D.该工艺是将太阳能转化为电能15、氯化硼的熔点为-107℃,沸点为12.5℃,在其分子中键与键的夹角为120°,它能水解,有关叙述正确的是()A.氯化硼液态时能导电而固态时不导电B.氯化硼中心原子采用sp杂化C.氯化硼分子呈正三角形,属非极性分子D.三氯化硼遇水蒸气不会产生白雾16、在两个容积相同的容器中,一个盛有HCl气体,另一个盛有H2和O2的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体一定不相同的()A.原子数 B.物质的量 C.密度 D.分子数17、根据价层电子对互斥模型,判断下列分子或者离子的空间构型不是三角锥形的是()A.PCl3B.HCHOC.H3O+D.PH318、下列说法中,正确的是()A.冰熔化时,分子中H﹣O键发生断裂B.原子晶体中,共价键的键长越短,通常熔点就越高C.分子晶体中,共价键键能越大,该分子的熔沸点就越高D.分子晶体中,分子间作用力越大,则分子越稳定19、下列实验操作、现象和结论均正确的是选项实验操作现象结论A将光亮的镁条放入盛有NH4Cl溶液的试管中有大量气泡产生反应中有NH3产生B向AgI悬浊液中滴加NaCl溶液不出现白色沉淀更难溶的物质无法转化为难溶的物质C向KI溶液中滴入少量氯水和苯,振荡、静置溶液上层呈紫色I-还原性强于Cl-D向某溶液中滴加氯水后再加入KSCN溶液溶液呈红色溶液中一定含有Fe2+A.A B.B C.C D.D20、已知反应2NO+2H2===N2+2H2O的速率方程为υ=kc2(NO)·c(H2)(k为速率常数),其反应历程如下:①2NO+H2→N2+H2O2慢②H2O2+H2→2H2O快下列说法不正确的是A.增大c(NO)或c(H2),均可提高总反应的反应速率B.c(NO)、c(H2)增大相同的倍数,对总反应的反应速率的影响程度相同C.该反应的快慢主要取决于反应①D.升高温度,可提高反应①、②的速率21、下列除杂方法正确的是A.苯中含有苯酚杂质:加入溴水,过滤B.乙醇中含有乙酸杂质:加入饱和碳酸钠溶液,分液C.乙醛中含有乙酸杂质:加入氢氧化钠溶液,分液D.乙酸丁酯中含乙酸杂质:加入饱和碳酸钠溶液,分液22、无机物X、Y、Z、M的相互转化关系如图所示(部分反应条件、部分反应中的H、O已略去)。X、Y、Z均含有同一种元素。下列说法正确的是A.若X是氢氧化钠,则M不一定为CO2B.若Y具有两性,则M的溶液只可能显碱性C.若Z是导致酸雨的主要气体,则X一定是H2SD.若M是用途最广的金属,加热蒸干Y的溶液一定能得到Y二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D1、D2、E、F、G、H均为有机化合物,请根据下列图示回答问题。(1)直链有机化合物A的结构简式是__________________;(2)B中官能团的名称为___________;(3)①的反应试剂和反应条件是__________;(4)D1或D2生成E的化学方程式是___________________________________;(5)G可应用于医疗、爆破等,由F生成G的化学方程式是_____。24、(12分)已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构简式为___________。(2)C中官能团的名称:__________D中官能团的名称:__________。(3)物质B可以被直接氧化为D,需要加入的试剂是_____。(4)②的反应类型__________。(5)写出①的化学方程式_________。写出②的化学方程式________。25、(12分)在一定条件下用普通铁粉和水蒸气反应,可以得到铁的氧化物。该氧化物又可以经过此反应的逆反应生成颗粒很细的铁粉。这种铁粉俗称“引火铁”。请分别用下图中示意的两套装置制取上述铁的氧化物和“引火铁”。(装置中必要的铁架台、铁夹、铁圈、石棉网、加热设备等在图中均已略去)请填写下列空白:(1)①左图中试管A中应加入的试剂是_____。②需要加热的装置是_______,当实验结束时应该先熄灭____处的酒精灯。③试管D中收集得到的是____,C的作用是________。(2)①右图中G中应加入的试剂是_________。②试管E中发生反应的化学方程式是_______。26、(10分)某化学小组需要480mL0.1000mol/L的NaOH溶液。欲在实验室用固体烧碱配制。请回答下列问题:(1)本实验需用托盘天平称量烧碱的质量为_____g。(2)配制过程中,不需要的仪器(填写代号)________________。a.烧杯b.冷凝管c.玻璃棒d.1000mL容量瓶e.漏斗f.胶头滴管(3)根据实验需要和(2)所列仪器判断,完成实验还缺少的仪器有药匙、__________、__________。(4)请说出本实验中玻璃棒的作用____________。(5)将上图中的实验步骤A~F按实验过程先后次序排列______________。(6)请用恰当的文字描述上图A操作的过程____________________________。(7)若配制过程中,其他操作都准确,下列操作能引起浓度偏高的有______(填代号)。①用来溶解NaOH的烧杯里面有少许水②未等稀释后的NaOH溶液冷却至室温就转移到容量瓶中③将NaOH溶液转移到容量瓶时,不小心撒到了外面少许④定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水⑥定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线⑦定容时,俯视标线27、(12分)某同学在实验室做铜与浓硫酸反应的实验。(1)写出反应的化学方程式_____。停止加热,将试管中的混合物冷却后倒入装有冷水的烧杯中,搅拌、静置,观察到烧杯底部有黑色物质。于是他对黑色物质进行了探究。(2)该同学假设黑色物质CuO。检验过程如下:(查阅文献:检验微量Cu2+的方法是:向试液中滴加K4[Fe(CN)6]溶液,若产生红褐色沉淀,证明有Cu2+)该同学的实验操作:①将CuO放入稀硫酸中,一段时间后,滴加K4[Fe(CN)6]溶液,产生红褐色沉淀。②将黑色物质放入稀硫酸中,一段时间后,滴加K4[Fe(CN)6]溶液,未见红褐色沉淀。实验①的目的是__________,由该检验过程所得结论是________。(3)再次假设,黑色物质是铜的硫化物。实验如下:实验装置现象1.A试管中黑色沉淀逐渐溶解2.A试管内上方出现浅红棕色气体3.B试管中出现……①现象2说明黑色物质具有________性。②A试管内上方出现浅红棕色气体的化学方程式是__________。③能确认黑色沉淀中含有S元素的现象_________。(4)以上实验说明,黑色物质中存在铜的硫化物。进一步实验后证明黑色物质是CuS与Cu2S的混合物。已知1molCu2S与稀硝酸反应转移8mole-,写出试管A中Cu2S溶解的化学方程式____________。28、(14分)已知某气态化石燃料X中只含有碳、氢两种元素,为探究该气体中碳和氢两种元素的质量比,某同学设计了燃烧法测量的实验方案,通过测量装置C和D的增重即可求得碳和氢两种元素的质量比.实验装置如下图所示(已知CuO可以作为碳氢化合物燃烧的催化剂):(1)若A装置中所盛放的药品是浓NaOH溶液,装置A的作用有:①______________________________;②______________________________.(2)C装置中所盛放的药品是无水CaCl2或P2O5,作用是___________________________.(3)D装置中所盛放的药品是浓NaOH溶液,作用是________________________________.(4)E装置中所盛放的药品是_________,作用是__________________________________.(5)上述装置中有一处错误,请按要求填写下表(不考虑酒精灯和加热方法可能存在的错误;若增加仪器和药品,请指明仪器、药品名称和位置):错误原因__________________________________改正方法__________________________________(6)若实验装置经过改正后,得到的实验数据如下:质量实验前实验后药品+U形管的质量/g101.1102.9药品+广口瓶D的质量/g312.0314.2则该气体中碳和氢两种元素的质量比为__________.29、(10分)硫酸锌被广泛应用于医药领域和工农业生产。工业上由氧化锌矿(主要成分为ZnO,另含ZnSiO3、FeCO3、CuO等)生产ZnSO4•7H2O的一种流程如图:(1)步骤Ⅰ的操作是____________。(2)步骤Ⅰ加入稀硫酸进行酸浸时,需不断通入高温水蒸气的目的是______________。(3)步骤Ⅱ中,在pH约为5.1的滤液中加入高锰酸钾,生成Fe(OH)3和MnO(OH)2两种沉淀,该反应的离子方程式为____________________________________________。(4)步骤Ⅲ中,加入锌粉的作用是______________。(5)已知硫酸锌的溶解度与温度之间的关系如下表:温度/℃020406080100溶解度/g41.854.170.474.867.260.5从硫酸锌溶液中获得硫酸锌晶体的实验操作为________________、冷却结晶、过滤。烘干操作需在减压低温条件下进行,原因是_________________________________。(6)取28.70gZnSO4•7H2O加热至不同温度,剩余固体的质量变化如图所示。分析数据,680℃时所得固体的化学式为______。a.ZnOb.Zn3O(SO4)2c.ZnSO4d.ZnSO4•H2O

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、A【解题分析】分析:A.与强酸、强碱都反应的物质不一定是两性物质;B.过氧化钠与水或二氧化碳反应产生氧气;C.根据物质的俗名判断;D.根据氧化铝的性质分析。详解:A.与强酸、强碱都反应的物质不一定只有两性氧化物或两性氢氧化物,例如碳酸氢钠等,A错误;B.过氧化钠能和水以及CO2反应生成氧气,可以用于呼吸面具或潜水艇中作为氧气的来源,B正确;C.碳酸钠俗称苏打,碳酸氢钠俗称小苏打,C正确;D.氧化铝是冶炼金属铝的重要原料,氧化铝的熔沸点高,也是一种比较好的耐火材料,它可以用来制造耐火坩埚,耐火管和耐高温的实验仪器,D正确。答案选A。2、D【解题分析】

A.氧化铁是红棕色的,所以汝窑瓷器的天青色来自氧化铁说法是错误的,故A错误;B.丝指蛋白质,麻指纤维素,故B错误;C.氮化镓是化合物,不属于合金,故C错误;D.煮豆燃豆萁,豆萁燃烧发光放热,由化学能转化为热能和光能,故D选项正确;所以本题答案:D。3、B【解题分析】

A.根据汉黄芩素的结构简式,其分子式为C16H12O5,A错误;B.1mol该物质中含有2mol酚羟基,可与2molNaOH反应,B正确;C.1mol该物质与溴水反应,最多消耗2molBr2,分别为酚羟基的邻位上氢原子的取代,与碳碳双键的加成,C错误;D.该物质含有酚羟基、醚基、羰基、碳碳双键,可发生取代、加成、氧化、加聚反应,D错误;答案为B。4、C【解题分析】分析:①催化加氢可生成3-甲基庚烷;B.③催化加氢后的产物为3-甲基己烷;④催化加氢后的产物为2-甲基己烷;C.根据乙烯分子中6个原子共平面,进行分析;D.根据乙炔分子中四个原子共直线进行分析。详解:催化加氢生成,命名为3-甲基庚烷,A错误;加成产物为,命名为3-甲基己烷;的加成产物为,命名为2-甲基己烷,二者加成产物不同,产物质谱图不完全一样,B错误;乙烯分子中四个氢原子被甲基、乙基取代,乙烯为平面结构,所以所有碳原子有可能共平面,C正确;乙炔分子中四个原子共直线,因此中,最多有4个碳原子共直线,D错误;正确选项C。5、A【解题分析】

①纯铁中没有杂质,不容易形成原电池而进行电化学腐蚀,所以不易生锈,①正确;②钠是活泼金属,和水剧烈反应,所以钠着火不能用水扑灭,②错误;③铝是活泼金属,在空气中耐腐蚀是因为表面形成了一层氧化铝保护膜,阻止反应进行,③错误;④骨中缺钙引起骨质疏松,血液中缺铁会引起贫血,④正确;⑤青铜是铜锡合金,不锈钢是铁、铬、镍合金,硬铝是铝、硅、镁等形成的合金,⑤正确;⑥Fe3+和SCN-发生络合,使溶液变为血红色,故可以用KSCN溶液检验Fe3+,⑥正确;答案为A。6、B【解题分析】

某元素原子核外有四个电子层,其3d能级上的电子数是4s能级上的3倍,说明该元素的3d的电子数是2×3=6,其核外电子数=2+8+8+6+2=26,原子核外电子数=原子序数,所以该元素是Fe元素,B正确;正确选项B。7、C【解题分析】

A、偏二甲肼和四氧化二氮都有毒,故A错误;

B、根据方程式C2H8N2

+2N2O4→2CO2+3N2+4H2O,每有0.6molN2生成,转移电子数目为3.2NA,故B错误;C、该反应N2O4中氮元素化合价降低是氧化剂,偏二甲肼中C、N元素化合价升高是还原剂,故C正确;D、N2既是氧化产物又是还原产物,CO2是氧化产物,故D错误。【题目点拨】氧化还原反应中,所含元素化合价升高的反应物是还原剂、所含元素化合价降低的反应物是氧化剂;通过氧化反应得到的产物是氧化产物、通过还原反应得到的产物是还原产物。8、B【解题分析】

A.若A为HNO3,则甲为Fe,乙为Fe(NO3)2,丙为Fe(NO3)3,甲与丙反应可生成乙,A正确;B.若乙为NaHCO3,A为NaOH,则甲为CO2,丙可以为Na2CO3,所以丙不一定是CO2,B错误;C.若A为NaOH溶液,X为短周期的金属元素,则甲为AlCl3,乙为Al(OH)3,丙为NaAlO2,C正确;D.若A为金属单质,乙的水溶液遇KSCN溶液变红,则A为Fe,甲可以为Cl2,乙为FeCl3,丙为FeCl2,D正确;故合理选项为B。9、A【解题分析】

根据离子半径的大小,a离子的离子半径大于b离子的离子半径,推断出a离子是氯离子,b离子是钠离子,氯离子属于阴离子,吸引阳离子,钠离子属于阳离子,吸引阴离子,同时氯化钠属于离子晶体,只含有离子键,根据图中氯化钠溶于水后发生了电离,可知破坏了离子键。【题目详解】A.图甲中水合b离子的结构示意图不科学,b离子是钠离子,属于阳离子,距离它较近的应该是氧原子而不是氢原子,A项正确;B.根据离子半径大小推断出a离子为、b离子为,B项错误;C.氯化钠晶体中存在离子键,不存在分子间作用力,因为分子间作用力只存在于分子之间,而氯化钠是离子化合物,由离子构成,没有分子,C项错误;D.根据图中所示,水分子对氯化钠晶体表面离子的作用克服离子键的作用,使氯化钠发生了电离,D项错误;答案选A。10、D【解题分析】分析:氧化还原反应中一定存在元素化合价的变化。详解:A.Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO反应中元素的化合价没有发生变化,属于复分解反应,故A错误;B.CuO+2HCl=CuCl2+H2O反应中元素化合价没有发生变化,属于复分解反应,故B错误;C.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O反应中元素化合价没有发生变化,属于复分解反应,故C错误;D.2Na+Cl2=2NaCl反应中钠元素和氯元素的化合价发生了变化,属于氧化还原反应,故D正确;故选D。11、B【解题分析】

A.①为二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气、二氧化锰和水,②为氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,③为过氧化氢分解生成水和氧气,④为氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,⑤为铝和二氧化锰反应生成Mn和氧化铝,均存在元素的化合价变化,都属于氧化还原反应,故A错误;B.⑤为铝热反应,放出大量的热,可用于制熔点较高的金属,故B正确;C.③中O元素的化合价由-1价升高为0,④中O元素的化合价有-2价升高为0,则相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:2,故C错误;D.反应①4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高到0,由电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故D错误。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念及转移电子的考查,题目难度不大,把握反应中元素的化合价变化及得失电子守恒是解题的关键。12、A【解题分析】试题分析:电解池阳极是氢氧根离子在放电,收集到2.24L氧气,则转移了0.4mol电子;阴极是银离子放电完全后,氢离子再放电,当收集到2.24L氢气时,则转移了0.2mol电子,所以银离子放电需转移0.2mol电子。考点:电解池点评:电解池是历年高考常考知识点,注重考查学生分析问题、解决问题的能力。13、C【解题分析】

A、17g羟基(-OH)的物质的量为1mol,在一个羟基中含有9个电子,所以1mol的羟基中所含有的电子数是9NA个,故A错误;

B、有机物中一个碳原子周围总有4个共用电子对,14g乙烯的物质的量为:14g28g/mol=0.5mol,则14g乙烯含有的共用电子对数是2NA个,故B错误;

C、12g石墨的物质的量n=12g12g/mol=1mol,石墨中每个C原子与其它3个C原子成键,则平均每个C原子成键数目为3×12=1.5个,则12g石墨含C﹣C键的个数为1.5NA,所以C选项是正确的;

D、标准状况下,CH2Cl2为液态,22.4LCH2Cl2不是1mol,故D错误。

14、A【解题分析】Fe3O4分解生成FeO,Fe元素从+3价降低到+2价,1molFe3O4中含有1mol二价铁和2mol三价铁,所以转移电子数为2NA,故A正确;Fe3O4分解生成FeO,FeO与CO2反应生成Fe3O4,两个反应的生成物和反应物不同,所以反应放出或吸收的热量不同,则△H1+△H2≠0,故B错误;FeO在CO2转化为C的过程中Fe元素的化合价升高,则FeO失电子作还原剂,故C错误;该工艺是将太阳能转化为化学能,故D错误。15、C【解题分析】

A.氯化硼是共价化合物液态时不能导电,A项错误;

B.三氯化硼中的硼原子为sp2杂化方式,无孤对电子,B项错误;

C.三氯化硼中的硼为sp2杂化,无孤对电子,分子中键与键之间的夹角为120°,是平面三角形结构,由于键的极性向量和为0,所以该分子为非极性分子,C项正确;

D.三氯化硼遇水蒸气会发生水解,生成的HCl在空气中形成白雾,D项错误;答案选C。16、C【解题分析】

根据阿伏加德罗定律可知,在同温同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,且气体的物质的量也相同。由于三种气体都是由双原子构成的,因此,两容器中一定具有相同的分子数和原子数。由于两容器中气体的质量不一定相同,故其密度不一定相同。综上所述,结合四个选项分析,答案选C。17、B【解题分析】

根据价层电子对互斥理论确定其空间构型,价层电子对数=σ键个数+12(a-xb)【题目详解】A.三氯化磷分子中,价层电子对数=3+12(5-3×1)=4,且含有一个孤电子对,所以其空间构型是三角锥型,故A不符合;B.甲醛分子中,价层电子对数=3+12(4-2×1-1×2)=4,且不含孤电子对,所以其空间构型是平面三角形,故B符合;C.水合氢离子中,价层电子对数=3+12(6-1-3×1)=4,且含有一个孤电子对,所以其空间构型是三角锥型,故C不符合;D.PH3分子中,价层电子对数=3+12(5-3×1)=4【题目点拨】本题考查了分子或离子的空间构型的判断,注意孤电子对的计算公式中各个字母代表的含义。本题的易错点为B,要注意孤电子对的计算公式的灵活运用。18、B【解题分析】

A.冰熔化克服氢键,属于物理变化,H-O键没有断裂,故A错误;B.影响原子晶体熔沸点高低的因素是键能的大小,共价键的键长越短,键能越大,熔点就越高,故B正确;C.影响分子晶体熔沸点高低的因素是相对分子质量大小,与共价键的键能无关,故C错误;D.分子的稳定性与分子间作用力无关,稳定性属于化学性质,分子间作用力影响物理性质,故D错误。故选B。19、C【解题分析】

A.氯化铵溶液水解成酸性,镁能与氢离子反应生成氢气,无法确定气体是氨气,故A错误;B.氯离子浓度大时,可能反应生成白色沉淀,故B错误;C.氯气氧化碘离子生成碘单质,该反应中碘离子是还原剂、氯离子是还原产物,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,所以I-的还原性强于Cl-,故C正确;D.KSCN和铁离子反应生成血红色液体,和亚铁离子不反应,氯水具有强氧化性,能氧化亚铁离子生成铁离子,所以应该先加入KSCN然后加入氯水,防止铁离子干扰实验,故D错误;答案选C。【题目点拨】本题考查化学实验方案评价,为高频考点,涉及物质的性质、沉淀转化、还原性比较以及离子检验等知识点,侧重考查实验基本操作、物质性质,明确常见离子性质的特殊性、实验操作规范性是解本题关键,注意离子检验时要排除其它离子干扰,易错选项是D。20、B【解题分析】

A.根据速率方程为υ=kc2(NO)·c(H2),增大c(NO)或c(H2),均可提高总反应的反应速率,故A正确;B.根据速率方程为υ=kc2(NO)·c(H2),c(NO)、c(H2)增大相同的倍数,对总反应的反应速率的影响程度不同,如c(NO)增大2倍,υ增大4倍、c(H2)增大2倍,υ增大2倍,故B错误;C.反应速率由最慢的一步决定,该反应的快慢主要取决于反应①,故C正确;D.升高温度,可以增大活化分子百分数,反应速率加快,可以提高反应①、②的速率,故D正确;答案选B。21、D【解题分析】A.溴易溶于苯,溴水与苯发生萃取,苯酚与溴水发生取代反应生成三溴苯酚,用溴水除杂,生成的三溴苯酚和过量的溴都能溶于苯,不能得到纯净的苯,并引入新的杂质,不能用溴水来除去苯中的苯酚,应向混合物中加入NaOH溶液后分液,故A错误;B.乙醇中含乙酸杂质:加入碳酸钠溶液,乙酸与碳酸钠反应生成乙酸钠和水和二氧化碳,但乙酸钠和乙醇互溶在水中,不分层,不能采用分液的方法,故B错误;C.乙醛中含乙酸杂质:加入氢氧化钠溶液,乙酸与氢氧化钠反应生成乙酸钠和水,但乙酸钠和乙醛互溶在水中,不分层,不能采用分液的方法,故C错误;D.乙酸丁酯不溶于饱和碳酸钠,乙酸的酸性比碳酸强,能与碳酸钠反应生成二氧化碳而被吸收,然后分液可得到纯净的乙酸丁酯,故D正确;本题选D。点睛:乙酸丁酯不溶于饱和碳酸钠,乙酸的酸性比碳酸强,能中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中。22、A【解题分析】

A、若X是氢氧化钠,则M不一定为CO2,M为能形成多元酸的酸性氧化物,如:SO2,故A正确;B.若Y具有两性,则M的溶液可能显碱性,也可能显酸性,故B错误;C.若Z是导致酸雨的主要气体,则X也可以是Na2SO3,Y为NaHSO3,Z为SO2,M为HCl,故C错误;D.若M是用途最广的金属,Y为亚铁盐,因为亚铁离子水解,所以加热蒸干Y的溶液不能得到Y,故D错误;故答案选A。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键、氯原子Cl2、光照或高温【解题分析】

题干中指出A为链状有机物,考虑到分子式为C3H6,所以A为丙烯;那么结合A和B的分子式分析可知,由A生成B的反应,即为丙烯中甲基的氯代反应;从B生成C的反应即为B与溴单质的加成反应。氯水中含有HClO,其结构可以写成H-O-Cl;B可以与氯水反应生成D1和D2,分子式均为C3H6OCl2,所以推测这一步骤发生的是B与HClO的加成反应。油脂水解的产物之一是甘油,所以F即为甘油,考虑到G的用途,G即为硝化甘油。E可以在碱性溶液中反应得到甘油,并且E的分子式为C3H5OCl,结合D的结构推断E中含有醚键,即E的结构为。【题目详解】(1)直链有机化合物A即为丙烯,结构简式为CH2=CH-CH3;(2)通过分析可知B的结构即为:CH2=CH-CH2Cl,所以其中的官能团有碳碳双键和氯原子;(3)通过分析可知,反应①即甲基上氢原子的氯代反应,所以试剂是Cl2,条件是光照或者高温;(4)通过分析可知,D1和D2的结构可能是、,因此反应生成E的方程式为:2+Ba(OH)22+2H2O+BaCl2;(5)通过分析G即为硝化甘油,所以生成G的反应方程式为:。24、CH2=CH2醛基羧基酸性KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液酯化反应(或取代反应)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2COOH+CH3CH2OHCH3CH2COOC2H5+H2O【解题分析】

乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成B为乙醇,乙醇在铜的催化下与氧气发生氧化反应生成C为乙醛,乙醇与乙酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成乙酸乙酯,故D为乙酸,据此分析解答。【题目详解】乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成B为乙醇,乙醇在铜的催化下与氧气发生氧化反应生成C为乙醛,乙醇与乙酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成乙酸乙酯,故D为乙酸。(1)乙烯的结构简式为CH2=CH2;(2)C为乙醛,官能团的名称为醛基;D为乙酸,官能团的名称为羧基;(3)物质B乙醇可以被直接被酸性KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液氧化为D乙酸,故需要加入的试剂是KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液;(4)②是乙醇和乙酸在浓硫酸催化下发生酯化反应,也属于取代反应生成乙酸乙酯,反应类型为酯化反应(或取代反应);(5)反应①是乙醇在铜的催化下与氧气发生氧化反应生成乙醛和水,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应②是乙醇与乙酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3CH2COOH+CH3CH2OHCH3CH2COOC2H5+H2O。25、铁粉ABAH2防倒吸碱石灰Fe3O4+4H23Fe+4H2O【解题分析】

(1)①根据题干信息可知A中发生的反应为铁在高温下和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)4H2+Fe3O4,试管A是铁与水蒸气反应的装置,故在A中装的应该是铁粉;②反应需要在高温下进行,则A装置需要加热。又因为需要提供水蒸气,所以B装置还需要加热,当实验结束时应该先熄灭A处的酒精灯,在水蒸气的氛围中冷却;③在反应过程中要生成氢气,氢气不溶于水,所以D是用来收集氢气的,为了防止向试管中通入水蒸气使试管骤冷,引起水的倒流从而在试管和收集气体的试管中间加上了烧瓶,保证实验安全,即C为安全瓶,起防止倒吸的作用;(2)①装置I是用来制取氢气的装置,由于使用的是稀盐酸来制取氢气,所以在产生氢气的同时可能带出部分水蒸气和氯化氢气体,故在U型管中加入固体来干燥气体,吸收氯化氢和水蒸气,所以G中应加入的试剂是碱石灰;②依据装置和实验目的分析,试管E中发生反应是氢气还原四氧化三铁的反应,反应的化学方程式是Fe3O4+4H23Fe+4H2O。26、2.0bde托盘天平500mL容量瓶搅拌、引流CBDFAE用胶头滴管加水至凹液面与刻度线相切时停止加水②⑦【解题分析】(1)配制0.1mol•L-1的NaOH溶液480mL,应选择500mL容量瓶,需要氢氧化钠的质量为0.1mol•L-1×0.5L×40g/mol=2.0g;(2)配制0.1mol•L-1的NaOH溶液480mL,所以需选用500mL的容量瓶;称量需用药匙取NaOH,溶解需要用烧杯,玻璃棒搅拌,转移过程中用玻璃棒引流,最后用胶头滴管定容,故不需要的仪器是冷凝管、1000mL容量瓶和漏斗,答案选nde;(3)根据以上分析可知还缺少托盘天平和500mL容量瓶;(4)在溶解时玻璃棒起搅拌作用,在转移时起引流作用;(5)根据溶液的配制原理可知,用固体配制溶液的一般步骤为计算、称量、溶解转移、洗涤转移、定容摇匀,因此正确的操作顺序是CBDFAE;(6)A是定容,操作为用胶头滴管加水至凹液面与刻度线相切时停止加水;(7)①用来溶解NaOH的烧杯里面有少许水不影响;②未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容,溶液热胀冷缩,恢复到室温后溶液体积小于500mL,所配溶液浓度偏高;③将NaOH溶液转移到容量瓶时,不小心撒到了外面少许,溶质减少,浓度偏低;④定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出,溶质减少,浓度偏低;⑤容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,由于定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;⑥定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线,溶液体积增加,浓度偏低;⑦定容时俯视刻度,导致溶液的体积偏小,根据c=n/V可知,配制的溶液浓度偏高,答案选②⑦。27、2H2SO4(浓)+CuCuSO4+SO2↑+2H2O做对比实验黑色沉淀中不含CuO还原性2NO+O2=2NO2B试管中出现白色沉淀3Cu2S+20HNO36Cu(NO3)2+3SO2↑+8NO↑+10H2O【解题分析】

(1)利用浓硫酸的强氧化性,铜和浓硫酸反应的方程式为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)①将CuO放入稀硫酸中,发生CuO+H2SO4=CuSO4+H2O,根据信息,向反应后溶液中滴加K4[Fe(CN)6]溶液,溶液中出现红褐色沉淀;②将黑色物质放入稀硫酸中,一段时间后,滴加K4[Fe(CN)6]溶液,未见红褐色沉淀,说明溶液中不含Cu2+,即黑色物质中不含CuO;实验①的目的是做对比实验观察反应现象;(3)①黑色物质与稀硝酸反应,黑色沉淀逐渐溶解,A试管内上方出现浅红棕色气体,该气体为NO2,说明黑色物质与稀硝酸反应产生NO,证明了黑色固体具有还原性;②根据①的分析,其反应方程式为2NO+O2=2NO2;③证明S元素的存在,试管A中S元素被氧化成SO2,NO2和SO2进入BaCl2溶液中发生NO2+SO2+Ba2++H2O=BaSO4↓+NO↑+2H+,即当B试管中有白色沉淀产生,说明黑色沉淀中含有S元素;(4)1molCu2S与稀硝酸反应转移8mole-,说明S元素被氧化成SO2,即反应化学方程式为3Cu2S+20HNO36Cu(NO3)2+3SO2↑+8NO↑+10H2O。28、除去空气中的CO2气体调节X和空气的通入速率,保证O2过量吸收混合气体中的水蒸气吸收燃烧生成的二氧化碳气体碱石灰或固体NaOH防止空气中的二氧化碳和水蒸气进入装置D,对结果产生影响加热前没有除去度本实验有影响的水蒸气在A、B之间加一个盛浓硫酸的洗气瓶或盛无水CaCl2(或P2O5、碱石灰、固体NaOH等)的干燥管3:1【解题分析】分析:(1)由于空气中含有CO2,会干扰燃烧产物CO2的吸收,所以必须利用氢氧化钠除去空气中的CO2。其次还可以利用A中气泡的产生的快慢来可知通入通入速率,以保证O2过量;(2)根据燃烧产物水和CO2可知,首先应该先吸收水,然后再吸收CO2,由于C是吸收水蒸气的,而C是U型管,所以盛放的试剂是无水CaCl2或P2O5;(3)D是吸收CO2的,所以盛放的试剂是浓NaOH溶液;(4)由于空气中也含有水蒸气和CO2,所以E装置是吸收空气中的水和CO2的,因此试剂是碱石灰或固体NaOH;(5)由于从A中出来的气体中一定含有水蒸气,会对后续的实验产生影响,所以需要在A和B之间加一个盛浓硫酸的洗气瓶或盛无水CaCl2(或P2O5、碱石灰、固体NaOH等)的干燥管;(6)药品+U形管的质量/g增加1.8g为生成水的质量,广口瓶D质量增加2.2g为燃烧生成二氧化碳气体的质量,物质的量分别是0.1mol水和0.05mol二氧化碳,计算得到碳和氢元素的质量之比。详解:(1)由于空气中含有CO2,会干扰燃烧产物CO2的吸收,所以必须利用氢氧化钠除去空气中的CO2。其次还可

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