2024届广东省廉江市实验学校化学高二下期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届广东省廉江市实验学校化学高二下期末复习检测试题注意事项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、下列有关金属的说法正确的是()A.金属原子的核外电子在金属晶体中都是自由电子B.金属导电的实质是金属阳离子在外电场作用下的定向移动C.金属原子在化学变化中失去的电子数越多,其还原性越强D.体心立方晶胞和面心立方晶胞中实际含有的原子个数之比为1:22、已烯雌酚是人工合成的非甾体雌激素物质,主要用于治疗雌激素低下症及激素平衡失调所引起的功能性出血等,如图所示分别取lmol已烯雌酚进行4个实验。下列对实验数据的预测与实际情况吻合的是()A.④中发生消去反应 B.①中生成7molH2OC.②中无CO2生成 D.③中最多消耗3molBr23、下列元素位于d区的是A.C B.Ca C.Cr D.Ga4、下列过程不属于放热反应的是()A.木材燃烧B.N2(g)+3H2(g)2NH3(g)C.H20(g)=H20(l)D.盐酸和氢氧化钠反应5、下列有关离子晶体的数据大小比较不正确的是()A.晶格能:NaF>NaCl>NaBr B.硬度:MgO>CaO>BaOC.熔点:NaF>MgF2>AlF3 D.阴离子的配位数:CsCl>NaCl>CaF26、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层有2个电子,Z的单质晶体是应用最广泛的半导体材料,W与X位于同一主族。下列说法正确的是A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X)B.由X、Y组成的化合物是离子化合物C.Z的最高价氧化物对应水化物的酸性比W的强D.W的简单气态氢化物的热稳定性比X的强7、a、b、c、d为短周期元素,原子序数依次增大。a原子最外层电子数等于电子层数的3倍,a和b能组成两种常见的离子化合物,其中一种含两种化学键,d的最高价氧化物对应的水化物和气态氢化物都是强酸。向d的氢化物的水溶液中逐滴加入bca2溶液,开始没有沉淀;随着bca2溶液的不断滴加,逐渐产生白色沉淀。下列推断正确的是A.最高价氧化物对应水化物的碱性:b<cB.简单原子半径:b>c>aC.工业上电解熔融cd3可得到c的单质D.向b2a2中加入cd3溶液一定不产生沉淀8、下列有机物中,一定条件下不能与H2发生反应的是A.苯B.乙醛C.乙酸D.油酸甘油酯9、将1mL0.1mol·L-1的H2SO4溶液加入纯水中制成200mL溶液,该溶液中由水自身电离产生的c(H+)最接近于()A.1×10-3mol·L-1B.1×10-11mol·L-1C.1×10-7mol·L-1D.1×10-13mol·L-110、下列有关物质性质说法中,正确的是A.熔点:Li<Na<K<RbB.热稳定性:HF>HI>HBr>HClC.具有下列电子排布式的原子中,①1s22s22p63s23p2②1s22s22p3③1s22s22p2④1s22s22p63s23p4,原子半径最大的是①D.某元素气态基态原子的逐级电离能(kJ•mol-1)分别为738、1451、7733、10540、13630、17995、21703,当它与氯气反应时可能生成的阳离子是X2+,其最高正价为+5价11、利用下图所示装置进行实验,通入Cl2前装置Ⅰ中溶液呈红色。下列说法不合理的是A.通入Cl2后,装置Ⅰ中发生了氧化还原反应B.Cl2与Na2SO3溶液反应的离子方程式是:SO32-+Cl2+H2O=SO42-+2Cl-+2H+C.通入Cl2后,装置Ⅰ中溶液不褪色D.装置Ⅱ的作用是吸收尾气,防止污染空气12、将一盛满Cl2的试管倒立在水槽中,当日光照射相当一段时间后,试管中最后剩余的气体约占试管容积的()A.2/3 B.1/2 C.1/3 D.1/413、下列关于物质的量浓度表述正确的是()A.0.3mol·L-1的Na2SO4溶液中含有的Na+和SO42-的总物质的量为0.9molB.当1L水吸收22.4L氨气时所得氨水的浓度不是1mol·L-1,只有当22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度才是1mol·L-1C.在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中,如果Na+和SO42-的物质的量相等,则K+和Cl-的物质的量浓度一定相同D.将10℃时amol·L-1的KCl饱和溶液100mL加热蒸发掉5g水,冷却到10℃时,其体积小于100mL,它的物质的量浓度仍为amol·L-114、化学与日常生活密切相关,下列说法错误的是()A.发酵粉中主要含有碳酸氢钠,能使焙制出的糕点疏松多孔B.84消毒液的有效成分是C.硅酸钠常用作木材防火剂D.天然石英、水晶和金刚砂的主要成分部是二氧化硅15、下列各项操作中符合“先出现沉淀后沉淀完全溶解”现象的有()组①向饱和碳酸钠溶液中通入CO2至过量②向Fe(OH)3胶体中逐滴滴加稀H2SO4至过量③向BaCl2溶液中通入CO2至过量④向澄清石灰水中逐渐通入CO2至过量⑤向Al2(SO4)3溶液中逐滴滴加Ba(OH)2至过量⑥向NaAlO2溶液中逐滴滴加盐酸至过量⑦向NaAlO2溶液中逐渐通入CO2至过量⑧向有氨水的NaCl饱和溶液中逐渐通入CO2至过量A.2B.3C.4D.516、下列物质的性质与用途具有对应关系的是A.Fe2(SO4)3

易溶于水,可用作净水剂B.Na2CO3溶液显碱性,可用作油污去除剂C.HF溶液显弱酸性,可用作玻璃的蚀刻剂D.FeCl3

溶液显酸性,可用作铜制电路板的腐蚀剂17、下列实验事实不能用平衡移动原理解释的是A.pH=11的氨水稀释10倍后溶液pH>10B.将氯化铝溶液加热蒸干并灼烧,最终得氧化铝固体C.对2HI(g)H2(g)+I2(g),减小容器体积,气体颜色变深D.水垢中含有CaSO4,可先用Na2CO3溶液浸泡处理,而后用盐酸去除18、下列对中国古代著作涉及化学知识的叙述,解读有错误的是()A.《本草纲目》中“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的碱是碳酸钾B.《汉书》中“高奴县有洧水可燃”中的洧水指的是石油C.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼用”中的石灰指的是氢氧化钙D.《黄白第十六》中“曾青涂铁,铁赤如铜”中曾青是指可溶性铜盐19、含NaOH20.0g的稀溶液与足量稀盐酸反应,放出28.7kJ的热量,表示该反应的热化学方程式正确的是()A.NaOH(aq)+HCl(aq)==NaCl(aq)+H2O(l)△H=+28.7kJ·mol-1B.NaOH(aq)+HCl(aq)==NaCl(aq)+H2O(l)△H=_28.7kJ·mol-1C.NaOH(aq)+HCl(aq)==NaCl(aq)+H2O(l)△H=+57.4kJ·mol-1D.NaOH(aq)+HCl(aq)==NaCl(aq)+H2O(l)△H=_57.4kJ·mol-120、常温下,下列说法正确的是A.含有CH3COOH与CH3COONa的混合液一定呈酸性B.在相同温度下,pH相等的氨水和NaOH溶液,n(OH-)相等C.体积相等、pH值相等的CH3COOH和盐酸与Zn反应,开始时盐酸放出H2快D.中和相同体积、相同浓度的CH3COOH溶液和盐酸,消耗的NaOH的物质的量相等21、一种气态烷烃和一种气态烯烃组成的混合物共l0g,混合气体的密度是相同状况下H2密度的12.5倍。该混合气体通过装有溴水的试剂瓶时,试剂瓶的质量增加了8.4g,该混合气体可能是A.乙烷和乙烯 B.乙烷和丙烯C.甲烷和乙烯 D.甲烷和丙烯22、着色剂为使食品着色的物质,可增加对食品的嗜好及刺激食欲。红斑素、红曲素是常用于糖果、雪糕等食品的着色剂的主要成分,结构如图所示。下列说法正确的是A.红斑素和红曲素都存在2个手性碳原子B.一定条件下红斑素和红曲素都能发生加聚和自身的缩聚反应C.红斑素中含有醚键、羰基、酯键这三种含氧官能团D.1mol红曲素最多能与6molH2发生加成反应二、非选择题(共84分)23、(14分)分子式为C12H14O2的F有机物广泛用于香精的调香剂。为了合成该物质,某实验室的科技人员设计了下列合成路线:试回答下列问题:(1)A物质在核磁共振氢谱中能呈现________种峰;峰面积比为__________。(2)上述合成路线中属于取代反应的是__________(填编号)。(3)写出反应⑤、⑥的化学方程式:⑤____________________________________________________________________;⑥____________________________________________________________________。(4)F有多种同分异构体,请写出符合下列条件的所有物质结构简式:①属于芳香族化合物,且含有与F相同的官能团;②苯环上有两个取代基,且苯环上的一氯代物只有两种;③其中一个取代基为—CH2COOCH3:______________。24、(12分)有一透明溶液,已知其中可能含有Fe3+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NH4+,加入一种淡黄色粉末固体时,加热有刺激性气味的混合气体放出,同时生成白色沉淀。当加入0.4mol淡黄色粉末时,产生气体0.3mol,继续加入淡黄色粉末时,产生无刺激性气味的气体,且加入淡黄色粉末时产生白色沉淀的量如下图所示。根据题意回答下列问题:(1)淡黄色粉末为____________(填名称)。(2)溶液中肯定有______________离子,肯定没有__________离子。(3)溶液中各离子的物质的量之比为________________________________________________________________________。(4)写出下列反应方程式:①淡黄色粉末与水反应的化学方程式:____________________________________。②刺激性气味的气体产生的离子方程式:______________________________________。③沉淀部分减少时的离子方程式:_______________________________________。25、(12分)我国重晶石(含BaSO490%以上)资源丰富,其中贵州省重晶石储量占全国总储量的三分之一。我省某工厂以重晶石为原料,生产“电子陶瓷工业支柱”—钛酸钡(BaTiO3)的工艺流程如下:查阅资料可知:①常温下:Ksp(BaSO4)=1.0×10-10,Ksp(BaCO3)=2.5×10-9②TiCl4在常温下是无色液体,遇水容易发生水解:TiC14+2H2O=TiO2+4HCl③草酸氧钛钡的化学式为:BaTiO(C2O4)2·4H2O请回答下列问题:(1)工业上用饱和Na2CO3溶液处理重晶石(假设杂质不与Na2CO3溶液作用),待达到平衡后,移走上层清液,重复多次操作,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,该过程用离子方程式可表示为_________________,此反应的平衡常数K=__________(填写计算结果)。若不考虑CO32-的水解,则至少需要使用_______mol/L的Na2CO3溶液浸泡重晶石才能实现该转化过程。(2)配制TiC14溶液时通常将TiC14固体溶于浓盐酸再加水稀释,其目的是______________。(3)可循环使用的物质X是____________(填化学式),设计实验方案验证草酸氧钛钡晶体是否洗涤干净:____________________。(4)写出煅烧草酸氧钛钡晶体的化学方程式:______________________。26、(10分)青蒿素是只含碳、氢、氧三元素的有机物,是高效的抗疟药,为无色针状晶体,易溶于乙醚中,在水中几乎不溶,熔点为156~157℃,已知乙醚沸点为35℃,从青蒿中提取青蒿素的方法之一是以萃取原理为基础,以乙醚浸取法的主要工艺如图所示:回答下列问题:(1)选用乙醚浸取青蒿素的原因是______。(2)操作I需要的玻璃仪器主要有:烧杯、玻璃棒和________,操作Ⅱ的名称是__________,操作Ⅲ利用青蒿素和杂质在同一溶剂中的溶解性差异及青蒿素溶解度随温度变化较大的原理提纯,这种方法是______________。(3)通常用燃烧的方法测定有机物的分子式,可在燃烧室内将有机物样品与纯氧在电炉加热下充分燃烧,根据产品的质量确定有机物的组成,如图所示的是用燃烧法确定青蒿素分子式的装置:A.B.C.D.E.①按上述所给的测量信息,装置的连接顺序应是_____________。(装置可重复使用)②青蒿素样品的质量为28.2g,用连接好的装置进行试验,称得A管增重66g,B管增重19.8g,则测得青蒿素的最简式是_____________。③要确定该有机物的分子式,还必须知道的数据是_________,可用__________仪进行测定。27、(12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: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时_____________(填正确答案标号)。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___________(填正确答案标号)。A.圆底烧瓶B.温度计C.吸滤瓶D.球形冷凝管E.接收器(7)本实验所得到的环己烯产率是____________(填正确答案标号)。A.41%B.50%C.61%D.70%28、(14分)具有抗HIV、抗肿瘤、抗真菌和延缓心血管老化的活性苯并呋喃衍生物(R)的合成路线如下:已知:(1)苯并呋喃衍生物(R)的分子式为__________,含有的含氧官能团有________。(2)E的结构简式为_________________,其核磁共振氢谱峰面积之比为________________。(3)M→G中反应①的化学方程式为__________________,反应类型是________________。(4)F与足量氢氧化钠溶液共热反应的化学方程式为_____________________。(5)化合物G含有苯环的同分异构体有________种,其中苯环上只有一个侧链且能发生银镜反应的结构简式为____________________。(6)参照上述合成路线,设计以甲苯和乙醛为原料制备苯丙烯酸()的合成路线____________。29、(10分)关于化学反应的理论是一个经过简化的概念模型,合理简化的概念模型是研究化学反应原理的基础。反应速率的碰撞理论提出:能引发化学反应的碰撞称为有效碰撞。(1)图I是HI分解反应中HI分子之间的几种碰撞示意图,其中属于有效碰撞的是________(填“a”“b”或“c”)。(2)过渡态理论是在碰撞理论的基础上提出的:化学反应并不是通过简单的碰撞就能完成的,而是在反应物到生成物的过程中经过一个高能量的过渡态。根据图Ⅱ写出相应的热化学方程式:_____________________________________________。(3)过渡态理论认为,催化剂改变反应速率的原因是改变了活化能从而改变了反应的途径。请在图Ⅱ中画出该反应在其他条件不变,仅使用催化剂而使反应速率加快的能量变化示意图。________

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】

A、因金属的最外层电子受原子核的吸引小,则金属原子中的最外层电子在晶体中为自由电子,而不是所有的核外电子,A错误;B、金属导电的实质是自由电子定向移动而产生电流的结果,B错误;C、金属原子在化学变化中失去电子越容易,其还原性越强,C错误;D、体心立方晶胞中原子在顶点和体心,则原子个数为1+8×1/8=2,面心立方晶胞中原子在顶点和面心,原子个数为8×1/8+6×1/2=4,原子的个数之比为2:4=1:2,D正确。答案选D。2、C【解题分析】

A.苯环上的酚羟基不能发生消去反应,故A错误;B.己烯雌酚的分子式为C18H20O2,反应①中应生成10molH2O,故B错误;C.酚的酸性比H2CO3的弱,不能与NaHCO3溶液反应生成CO2,故C正确;D.两个酚羟基有4个邻位,它们均可被卤素原子取代,碳碳双键能与Br2发生加成,故反应③中最多可以消耗5molBr2,故C项错误;答案:C。3、C【解题分析】

将价电子排布相似的元素集中起来,以最后填入电子的轨道能级符号作为该区的符号,共分5区:s区:包括IA族、IIA族、氦,价电子排布为ns1~2.;p区:包括IIIA族、IVA族、VA族、VIA族、VIIA和0族(氦除外),价电子排布为ns2np1~6.;d区:包括除镧系、锕系外的从IIIB族到VIII族的元素,价电子排布为(n-1)d1~9ns1~2;ds区:包括IB族、IIB族,价电子排布为(n-1)d10ns1~2;f区:包括镧系和锕系,价电子排布为(n-2)f0~14(n-1)d0~2ns2。【题目详解】A.C位于IVA族,属于p区元素,A错误;B.Ca位于IIA族,属于s区元素,B错误;C.Cr位于VIB族,属于d区元素,C正确;D.Ga位于IIIA族,属于p区元素,D错误;故合理选项为C。4、C【解题分析】

A.木材燃烧是放热反应,故A错误;B.工业合成氨反应为放热反应,故B错误;C.H20(g)=H20(l),为放热的过程,但不属于化学反应,故C正确;D.盐酸和氢氧化钠反应为放热反应,故D错误;综上所述,本题选C。【题目点拨】常见的放热反应有:所有的燃烧、所有的中和反应、金属和酸的反应、金属与水的反应、大多数化合反应、铝热反应等;常见的吸热反应为:大多数的分解反应,氢氧化钡和氯化铵的反应、焦炭和二氧化碳、焦炭和水的反应等;本题中选项C要注意,该转化过程放热,但不是化学反应,很容易选错B。5、C【解题分析】分析:A、离子半径越小,所带电荷数越大,晶格能越大;B、根据原子半径大小比较键能,根据键能大小比较硬度;C、从离子半径以及电荷的角度比较晶格能,根据晶格能大小比较;D、根据NaCl、CsCl、CaF2的晶胞结构分别为:、、分析。详解:A、离子半径Br->Cl->F-,离子半径越小,所带电荷数越大,晶格能越大,故A正确;B、原子半径Ba>Ca>Mg,原子半径越大,键能越小,硬度越小,故B正确;C、离子半径Na+>Mg2+>Al3+,离子半径越小,电荷越多,晶格能越大,则熔点越高,故C错误;D、NaCl、CsCl、CaF2的晶胞结构分别为:、、,结合图可知,CsCl为立方体心结构,Cl-的配位数是8;在CaF2晶胞中每个Ca2+连接4个氟离子,但在下面一个晶胞中又连接4个氟离子,所以其配位数为8,在CaF2晶胞中每个F-连接4个钙离子,所以其配位数为4;NaCl为立方面向结构,钠离子的配位数为6,Cl-的配位数是6,则阴离子的配位数:CsCl>NaCl>CaF2,故D正确;故选C。6、B【解题分析】

X是地壳中含量最多的元素,因此X为O元素,Y的最外层有两个电子,且Y是短周期元素,原子序数大于O,因此Y为Mg元素,Z的单质晶体是广泛应用的半导体材料,所以Z为Si元素,W与X同主族,且W是短周期元素,原子序数大于X,所以W为S元素;据此解题;【题目详解】A.元素周期表中,同族元素原子半径随核电荷数增加而增加,O位于第二周期,其他元素位于第三周期,因此O的原子半径最小,同周期元素,核电荷数越大,原子半径越小,因此原子半径应为r(Mg)>r(Si)>r(S)>r(O),故A错误;B.X为O元素,Y为Mg元素,两者组成的化合物氧化镁为离子化合物,故B正确;C.Z为Si元素,W为S元素,因为S的非金属性强于Si,所以S的最高价氧化物对应水化物的酸性强于Si的,故C错误;D.W为S元素,X为O元素,因为O的非金属性强于S,所以O的气态氢化物的热稳定性强于S的,故D错误;总上所述,本题选B。【题目点拨】本题考查元素周期表和元素周期律的推断、原子结构与元素性质,题目难度不大,应先根据提示推断所给原子的种类,原子结构与元素周期律的关系为解答关键,注意掌握原子构成及表示方法,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。7、B【解题分析】分析:a、b、c、d为短周期元素,原子序数依次增大。a原子最外层电子数等于电子层数的3倍,则a为O元素;a和b能组成两种常见的离子化合物,其中一种含两种化学键,则b为Na元素;d的最高价氧化物对应的水化物和气态氢化物都是强酸,则d为Cl元素。向d的氢化物的水溶液中逐滴加入bca2溶液,开始没有沉淀,随着bca2溶液的不断滴加,逐渐产生白色沉淀,则c为Al元素。详解:A.钠的金属性强于铝,故氢氧化钠的碱性强于氢氧化铝,A不正确;B.同一周期从左到右原子半径逐渐减小,同一主族电子层越多原子半径越大,原子半径:Na>Al>O,故B正确;C.AlCl3在熔融的条件不能电离,不导电,无法电解,工业上电解熔融氧化铝得到铝,故C不正确;D.向Na2O2中加入AlCl3溶液能产生氢氧化铝沉淀,故D不正确。因此,本题答案选B。8、C【解题分析】分析:A、苯环内含有特殊化学键,能与氢气发生加成反应;B、乙醛与碳相连的碳上含有H原子,能被还原;C、乙酸中C上无H原子,不能被还原;D、油酸中含有不饱和碳碳双键。详解:A、苯能与氢气在镍的催化下发生加成反应生成环己烷,选项A不选;B、乙醛中与碳相连的碳上含有H原子,乙醛具有氧化性,能被还原为乙醇,选项B不选;C、乙酸中羧基C上无H原子,不具有还原性,只具有氧化性,不能与氢气反应,选项C选;D、油酸为不饱和高级脂肪酸甘油酯,含有碳碳双键,能与氢气发生加成反应生成硬脂酸甘油酯,又称为油脂的硬化,选项D不选;答案选C。点睛:本题主要考查的是常见有机化合物的性质,以与氢气能否加成为载体,难度不大。9、B【解题分析】制成200mL溶液后,C(H2SO4)=(0.1mol·L-1×1mL)/200mL=5.0×10-4mol·L-1,即[H+]酸=1.0×10-3mol·L-1,Kw=[H+]酸[OH-]水=1.0×10-14,则[OH-]水=1×10-11mol·L-1,故选B10、C【解题分析】

A.碱金属元素从上到下,熔沸点降低,所以熔点:Li﹥Na﹥K﹥Rb,A错误;B.卤族元素从上到下非金属性减弱,简单气态氢化物的稳定性减弱,所以,热稳定性:HF>HCl>HBr>HI,B错误;C.电子排布式为1s22s22p63s23p2的原子为Si,电子排布式为1s22s22p3的原子为N,电子排布式为1s22s22p2的原子为C,电子排布式为1s22s22p63s23p4的原子为S,Si和S有3个电子层,N和C有2个电子层,Si在S的左边,所以Si的原子半径最大,C正确;D.该元素第三电离能剧增,最外层应有2个电子,表现+2价,当它与氯气反应时最可能生成的阳离子是X2+,其最高正价为+2价,D错误。答案选C。11、C【解题分析】

A、Cl2与亚硫酸钠反应,将亚硫酸钠氧化成硫酸钠,故A正确;B、离子方程式中电荷守恒、原子守恒且符合客观规律,故B正确;C、通入足量Cl2后,溶液显酸性,故酚酞褪色,故C错误;D、装置2中是用氢氧化钠吸收未反应的氯气,故D正确。此题选C。12、B【解题分析】本题主要考查氯气的性质。氯气溶于水发生反应:Cl2+H2OHCl+HClO。由于次氯酸不稳定,遇光易分解生成氯化氢和氧气,即2HClO2HCl+O2↑。所以总的反应相对于是2Cl2+2H2O=4HCl+O2↑,所以长时间照射后,试管中最后剩余气体的体积占试管容积的1/2,故B正确。答案选B。13、D【解题分析】

A.没有说明0.3mol·L-1的Na2SO4溶液的体积,无法计算物质的量,故A错误;B.不是标准状况下,不能使用标准状况下的气体摩尔体积计算22.4L氨气的物质的量,所以即使溶液体积为1L,所得溶液浓度也不一定为1mol/L,故B错误;

C.在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中,如果Na+和SO42-的物质的量相等,设二者为nmol,则K+的物质的量为2nmol,Cl-的物质的量为nmol,K+和Cl-的物质的量不相等,其物质的量浓度一定不相等,故C错误;

D.将10℃时amol·L-1的KCl饱和溶液100mL加热蒸发掉5g水,冷却到10℃时,所得溶液仍然为饱和溶液,它的物质的量浓度与溶液的体积大小无关,仍为amol·L-1,故D正确;

答案选D。【题目点拨】注意温度一定时,同一种溶质的饱和溶液中的物质的量浓度相同,与溶液的体积无关。14、D【解题分析】

A项、发酵粉中主要含有碳酸氢钠,碳酸氢钠受热易分解生成二氧化碳气体能使焙制出的糕点疏松多孔,故A正确;B项、84消毒液是氯气与氢氧化钠溶液反应得到的氯化钠和次氯酸钠的混合溶液,有效成分是NaClO,故B正确;C项、硅酸钠不支持燃烧,可以做阻燃剂,常用作木材防火剂,故C正确;D项、金刚砂的主要成分是碳化硅,故D错误;故选D。15、B【解题分析】分析:①相同条件下,碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠的小;②胶体先聚沉,后发生复分解反应;③盐酸的酸性比碳酸的酸性强;④先生成碳酸钙沉淀,后溶解生成碳酸氢钙;⑤开始反应生成硫酸钡、氢氧化铝,后碱过量时氢氧化铝溶解;⑥先生成氢氧化铝沉淀,后与盐酸发生复分解反应;⑦碳酸不能溶解氢氧化铝;⑧向有氨水的NaCl饱和溶液中逐渐通入CO2至过量有碳酸氢钠沉淀生成。详解:①相同条件下,碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠的小,则向饱和碳酸钠溶液中通入CO2至过量,有晶体析出,不符合;②向Fe(OH)3胶体中逐滴滴加稀H2SO4至过量,胶体先聚沉,后发生复分解反应,则先出现沉淀后沉淀完全溶解,符合;③盐酸的酸性比碳酸的酸性强,则向BaCl2溶液中通入CO2至过量,不发生反应,不符合;④向澄清石灰水中逐渐通入CO2至过量,先生成碳酸钙沉淀,后溶解生成碳酸氢钙,则先出现沉淀后沉淀完全溶解,符合;⑤向Al2(SO4)3溶液中逐滴滴加Ba(OH)2至过量,开始反应生成硫酸钡、氢氧化铝沉淀,后碱过量时氢氧化铝溶解,最后还存在硫酸钡沉淀,不符合;⑥向NaAlO2溶液中逐滴滴加盐酸至过量,先生成氢氧化铝沉淀,后与盐酸发生复分解反应,则先出现沉淀后沉淀完全溶解,符合;⑦向NaAlO2溶液中逐渐通入CO2至过量生成氢氧化铝沉淀,沉淀不会溶解,不符合;⑧向有氨水的NaCl饱和溶液中逐渐通入CO2至过量产生碳酸氢钠沉淀和氯化铵,沉淀不会溶解,不符合;答案选B。16、C【解题分析】

A.Fe2(SO4)3可用作净水剂,利用了其水解的性质,故A错误;B.Na2CO3溶液显碱性,油污在碱性条件下水解成可溶于水的物质,故B正确;C.HF溶液用作玻璃的蚀刻剂,与其弱酸性无关,故C错误;D.FeCl3可用作铜制电路板的腐蚀剂,利用了Fe3+的氧化性,故D错误。17、C【解题分析】

A、若为强碱溶液,稀释10倍,c(OH-)会变为原来的,PH会减小1。但是氨水属于弱碱,弱碱部分电离:NH3.H2ONH4++OH-,加水稀释平衡正向移动,氢氧根离子物质的量增多,所以比原来的大些,所以pH=11的氨水稀释10倍后溶液pH>10,故A能用平衡移动原理解释;A、铝离子在水溶液中发生水解,AlCl3+3H2OAl(OH)3+3HCl,加热能促进水解,氯化氢逐渐挥发,也能使平衡正向移动,氢氧化铝受热易分解,2Al(OH)3=Al2O3+3H2O,所以把氯化铝溶液蒸干,灼烧,最后得到的主要固体产物是氧化铝,故A能用平衡移动原理解释;C、对2HI(g)H2(g)+I2(g)反应前后气体的物质的量没有变化,改变压强不会使平衡发生移动,而减小容器体积,气体颜色变深,是因为体积变小,碘蒸汽的密度增大,导致颜色加深,故C不能用平衡移动原理解释;D、因为溶解度S(CaCO3)<S(CaSO4),故水垢中的CaSO4,加入饱和Na2CO3溶液,能将CaSO4转化为CaCO3,后加盐酸,水垢溶解,从而除去水垢,故D能用平衡移动原理解释;综上所述,本题正确答案为C。【题目点拨】勒夏特列原理为:如果改变影响平衡的条件之一,平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动,使用勒夏特列原理时,该反应必须是可逆反应,否则勒夏特列原理不适用.比如一个可逆反应中,当增加反应物的浓度时,平衡要向正反应方向移动,平衡的移动使得增加的反应物浓度又会逐步减少;但这种减弱不可能消除增加反应物浓度对这种反应物本身的影响,与旧的平衡体系中这种反应物的浓度相比而言,还是增加了。在有气体参加或生成的可逆反应中,当增加压强时,平衡总是向体积缩小的方向移动,比如在N2+3H2⇌2NH3这个可逆反应中,达到一个平衡后,对这个体系进行加压,比如压强增加为原来的两倍,这时旧的平衡要被打破,平衡向体积缩小的方向移动,即在本反应中向正反应方向移动,建立新的平衡时,增加的压强即被减弱,不再是原平衡的两倍,但这种增加的压强不可能完全被消除,也不是与原平衡相同,而是处于这两者之间。18、C【解题分析】本题考查化学与生产、生活的关系。详解:草木灰的主要成分是碳酸钾,碳酸钾水解显碱性,可洗衣服,A正确;洧水可燃,指的是石油,B正确;石灰石加热后能制得生石灰,“石灰”指的是碳酸钙,C错误;曾青涂铁是一种可溶性铜盐的溶液放入金属铁得到金属铜的过程,“曾青”是可溶性铜盐,D正确。故选C。点睛:试题要求学生能够用化学知识解释化学现象,培养了学生的分析、理解能力及灵活应用基础知识的能力。19、D【解题分析】

热化学方程式中化学计量数表示物质的量,所以含NaOH20.0g(0.5mol)的稀溶液与足量稀盐酸反应,放出28.7kJ的热量,根据H++OH-=H2O可知反应生成1mol水时放出的热量为28.7kJ57.4kJ。故选D。20、D【解题分析】

A.含有CH3COOH与CH3COONa的混合液不一定呈酸性,也可能显中性或碱性,与二者的相对含量多少有关系,A错误;B.在相同温度下,pH相等的氨水和NaOH溶液中氢氧根的浓度相等,溶液体积未知,则n(OH-)不一定相等,B错误;C.体积相等、pH值相等的CH3COOH和盐酸与Zn反应,开始时氢离子浓度相等,放出H2的速率相等,C错误;D.中和相同体积、相同浓度的CH3COOH溶液和盐酸,消耗的NaOH的物质的量相等,D正确;答案选D。21、C【解题分析】

由于混合气体的密度是相同状况下H2密度的12.5倍,因此混合气体的平均摩尔质量为25g/mol,因此混合气体中一定有甲烷。混合气体的总的物质的量为;由于混合气体通过装有溴水的试剂瓶时,试剂瓶总质量增加了8.4g,即烯烃的质量为8.4g,则甲烷的质量为10g-8.4g=1.6g,则甲烷的物质的量为,烯烃的物质的量为0.3mol,故烯烃的摩尔质量为,为乙烯。答案选C。22、C【解题分析】

A.红斑素中只有1个手性碳原子,即,而红曲素中有2个手性碳原子,即,故A错误;B.红斑素和红曲素均含双键,可发生加聚反应,而不含-OH、-COOH,不能发生缩聚反应,故B错误;C.红斑素中含有醚键、羰基、酯键这三种含氧官能团,故C正确;D.1mol红曲素中含有3mol碳碳键和2mol羰基,最多能与5molH2发生加成反应,故D错误;故答案为C。二、非选择题(共84分)23、43∶2∶2∶3②⑤⑥【解题分析】

根据流程图,反应①是A和溴水发生加成反应生成,可以判断A为CH2=C(CH3)CH2CH3,反应②是水解反应,生成物B的结构简式为CH3CH2C(CH3)OHCH2OH;B氧化得到C,则C的结构简式为CH3CH2C(CH3)OHCOOH;根据C和D的分子式的可判断,反应④是消去反应,且D含两个甲基,所以D为CH3CH=C(CH3)COOH,反应⑤属于卤代烃的水解反应,则E为,E和D通过酯化反应生成F,则F的结构简式为,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为CH2=C(CH3)CH2CH3,B为CH3CH2C(CH3)OHCH2OH,C为CH3CH2C(CH3)OHCOOH,D为CH3CH=C(CH3)COOH,E为,F为。(1)A为CH2=C(CH3)CH2CH3,含有4种H原子,核磁共振氢谱中呈现4种峰,峰面积比为3∶2∶2∶3,故答案为:4;3∶2∶2∶3;(2)根据题中各物质转化关系和分析可知,反应①为加成反应,反应②为取代反应,反应③为氧化反应,反应④为消去反应,反应⑤为取代反应,反应⑥为酯化反应,也属于取代反应,属于取代反应的是②⑤⑥,故答案为:②⑤⑥;(4)反应⑤为卤代烃的水解反应,反应的方程式为,反应⑥为酯化反应,反应的方程式为;(4)F为,在F的同分异构体中苯环上有两个取代基,且苯环上的一氯代物只有两种,说明这2个取代基位于对位。其中一个取代基为-CH2COOCH3,则另一个取代基含有碳碳双键,因此同分异构体的结构简式为。【题目点拨】注意从A的结构入手采取正推的方法进行推断,把握官能团的性质以及官能团的转化为解答该题的关键。本题的易错点为(4),要注意题中限制条件的解读。24、过氧化钠NH4+、Mg2+、Al3+Cu2+、Fe3+n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=2:1:12Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O【解题分析】

有一透明溶液,加入一种淡黄色粉末固体时,加热有刺激性气味的混合气体放出,同时生成白色沉淀,则淡黄色固体为Na2O2,图象中加入0.4molNa2O2后,沉淀减小,且没有完全溶解,则溶液中一定没有Fe3+和Cu2+,一定有NH4+、Al3+、Mg2+,由图可知Mg(OH)2为0.2mol,Al(OH)3为0.3mol-0.2mol=0.1mol,根据元素守恒计算Al3+、Mg2+物质的量,加入0.4molNa2O2之后,产生气体0.3mol,继续加入淡黄色粉末时,产生无刺激性气味的气体,说明此时NH4+完全反应,所以产生气体0.3mol,即为Na2O2与H2O反应生成的O2和NH4+生成的NH3。【题目详解】(1)由上述分析可知,淡黄色固体为:Na2O2,名称为过氧化钠;(2)由上述分析可知,溶液中肯定有离子NH4+、Al3+、Mg2+,肯定没有Fe3+和Cu2+离子;(3)根据纵坐标:n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.2mol,n(Al3+)=0.3mol-n[Mg(OH)2]=0.1mol,当n(Na2O2)=0.4mol时,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,可知n(O2)=0.4mol×1/2=0.2mol,所以n(NH4+)=n(NH3)=0.3mol-n(O2)=0.1mol,n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=0.2mol:0.1mol:0.1mol=2:1:1;(4)①由上述分析可知,淡黄色固体为:Na2O2,与水反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;②刺激性气味的气体即氨气产生为铵根与氢氧根离子在加热条件下反应生成,离子方程式为:;③沉淀部分减少即为氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,离子方程式为:Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O。25、BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq)0.04

(或1/25

)2.5×10-4抑制TiCl4的水解HCl取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O【解题分析】分析:根据流程图,用饱和Na2CO3溶液处理重晶石,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,然后用盐酸溶解后,加入TiC14和草酸溶液,反应析出草酸氧钛钡晶体,经过洗涤、干燥、灼烧得BaTiO3。其中将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3的离子方程式为BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),根据K=cSO42-cCO32-=cSO42-c详解:(1)工业上用饱和Na2CO3溶液处理重晶石,将BaSO4转化为易溶于酸的BaCO3,该过程用离子方程式可表示为BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),此反应的平衡常数K=cSO42-cCO32-=KspBaSO4KspBaCO3=1.0×10-102.5×10-9=125;当c(SO42-)≤1.0×10-5mol/L时,认为BaSO4转化为了易溶于酸的BaCO(2)TiC14在常温下是无色液体,遇水容易发生水解可知,在配制为抑止其水解,需将TiCl4固体溶于浓盐酸再加水稀释,故答案为:抑制TiCl4的水解;(3)向混合液中加入TiC14溶液和H2C2O4溶液反应得到草酸氧钛钡和HCl,故可循环使用的物质X是HCl;草酸氧钛钡晶体表面附着氯离子,验证草酸氧钛钡晶体是否洗涤干净的方法为:取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净,故答案为:HCl;取最后一次洗涤液少许,滴入稀硝酸酸化的硝酸银,若无沉淀生成,则说明晶体已经洗涤干净;(4)BaTiO(C2O4)2•4H2O煅烧,发生分解反应,由元素守恒可知,生成高温下的气体产物有CO、CO2、H2O(g),煅烧草酸氧钛钡晶体的化学方程式为BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O,故答案为:BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O。26、青蒿易溶于乙醚,两者的沸点差异大,有利于蒸馏普通漏斗蒸馏重结晶DCEBAAC15H22O5样品的摩尔质量质谱【解题分析】

(1)青蒿干燥破碎后,加入乙醚萃取,经操作I获得提取液和残渣,实现固液分离,所以操作I应为过滤;经操作Ⅱ获得乙醚和粗品,则操作Ⅱ应为蒸馏;操作Ⅲ利用青蒿素和杂质在同一溶剂中的溶解性差异及青蒿素溶解度随温度变化较大的原理提纯,则此操作为重结晶。(2)确定装置的连接顺序时,首先应清楚实验的目的及各装置的作用。实验的目的是采用燃烧法确定有机物的化学式,即测定燃烧生成CO2和H2O的质量,但制取O2时,会产生水蒸气,装置内存在空气,装置末端导管口会进入空气。为解决这些问题,且兼顾实验后续的称量操作,装置应从D开始,连接C、E,再连接B(吸收水蒸气)、A(吸收CO2),再连接A(防止空气中的水蒸气和CO2进入前面的A、B装置内,对实验结果产生影响)。另外,应先连接D、E、C,制O2且通气一段时间后才连接B、A、A,然后再用电炉加热E中装置,目的是尽可能排尽装置内的空气。【题目详解】(1)青蒿素易溶于乙醚,在水中几乎不溶,且沸点低,易与产品分离,所以选用乙醚浸取青蒿素的原因是青蒿素易溶于乙醚,两者的沸点差异大

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