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文档简介
2024届内蒙古锦山蒙古族中学高二化学第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项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、下列各组物质中,既不是同系物,又不是同分异构体的是A.CH4和C4H10 B.乙酸和甲酸甲酯C.和 D.苯甲酸和2、下列比较正确的是()A.第一电离能:I1(Na)>I1(Cl) B.原子半径:r(C)>r(N)C.能级能量:E(2s)>E(3s) D.电负性:O原子>F原子3、某温度时,使用一对石墨电极电解饱和Na2SO4溶液,当转移2mol电子时停止电解,析出Na2SO4·10H2O晶体mg,所有数据都在相同温度下测得,下列叙述不正确的是A.电解后溶液质量减少(m+18)gB.原溶液中Na2SO4的质量分数为C.若其他条件不变,将石墨替换为铜电极,则阴极析出1molH2D.若其他条件不变,将石墨替换为铜电极,则析出Na2SO4·10H2O晶体仍为mg4、下列关于金属晶体和离子晶体的说法中错误的是A.都有多种堆积结构 B.都含离子C.一般具有较高的熔点和沸点 D.都能导电5、下列家庭化学小实验不能达到预期目的的是A.用米汤检验食用加碘盐(含KIO3)中含有碘B.用醋、石灰水验证蛋壳中含有碳酸盐C.用碘酒检验汽油中是否含有不饱和烃D.用鸡蛋白、食盐、水完成蛋白质的溶解、盐析实验6、已知在Ca3(PO4)2的饱和溶液中,c(Ca2+)=2.0×10-6mol•L-1,c(PO43-)=1.58×10-6mol•L-1,则Ca3(PO4)2的Ksp为()A.2.0×10-29 B.3.2×10-12 C.6.3×10-18 D.5.1×10-277、某饱和一元酯C5H10O2,在酸性条件下水解生成甲和乙两种有机物,乙在铜的催化作用下能氧化成醛,满足以上条件的酯有()A.6种 B.7种 C.8种 D.9种8、利用下列装置(部分仪器已省略),能顺利完成对应实验的是()A.实验室制取乙烯B.石油的分馏实验C.实验室制取乙炔并收集D.利用酒精萃取碘水中的碘单质9、某有机物的结构简式为,它在一定条件下不可能发生①加成、②水解、③消去、④酯化、⑤中和中的反应有()A.①B.②④C.②③D.③10、下列溶液一定呈中性的是()A.pH=7的溶液B.c(H+)=c(OH-)=10-6mol/L的溶液C.使酚酞试液呈无色的溶液D.酸与碱恰好完全反应生成正盐的溶液11、下列有关物质的分类,正确的是()A.烧碱、纯碱、熟石灰均属于碱B.HCOOH、H2CO3、H2SO4均属于二元酸C.盐酸、BaSO4、NH3•H2O均属于电解质D.酒精、冰水混合物、液氨均属于纯净物12、下列混合物能用分液法分离的是()A.果糖与乙醚B.苯和溴苯C.乙酸乙酯和Na2CO3溶液D.葡萄糖与果糖混合液13、探究草酸(H2C2O4)性质,进行如下实验。(已知:室温下,0.1mol·L−1H2C2O4的pH=1.3)实验装置试剂a现象①Ca(OH)2溶液(含酚酞)溶液褪色,产生白色沉淀②少量NaHCO3溶液产生气泡③酸性KMnO4溶液紫色溶液褪色④C2H5OH和浓硫酸加热后产生有香味物质由上述实验所得草酸性质所对应的方程式不正确的是A.H2C2O4有酸性,Ca(OH)2+H2C2O4CaC2O4↓+2H2OB.酸性:H2C2O4>H2CO3,NaHCO3+H2C2O4NaHC2O4+CO2↑+H2OC.H2C2O4具有还原性,2+5+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2OD.H2C2O4可发生酯化反应,HOOCCOOH+2C2H5OHC2H5OOCCOOC2H5+2H2O14、对于下列性质的比较正确的是A.离子半径:r(Cl-)>r(S2-C.稳定性:H2O>H215、下列说法正确的是()A.1L水中溶解1molNaCl所形成溶液的物质的量浓度为1mol·L-1B.标准状况下,22.4LHCl溶于1L水中形成的溶液体积为1LC.标准状况下,将33.6LHCl溶于水形成1L溶液,其物质的量浓度是1.5mol·L-1D.1molCaCl2溶于水形成1L溶液,所得溶液中c(Cl-)等于1mol·L-116、由2-氯丙烷转变成1,2-丙二醇需经过下列哪种合成途径A.消去→加成→消去 B.消去→加成→取代C.加成→消去→取代 D.取代→消去→加成17、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18、“化学实验→观察现象→分析推理→得出结论”是化学学习的方法之一。下列说法正确的是()A.证明某红棕色气体是溴蒸气还是NO2,可用湿润的淀粉-KI试纸检验,观察试纸颜色变化B.将SO2通入足量稀Fe(NO3)3溶液,溶液由棕黄色变为浅绿色,但立即又变成棕黄色,假设通入的SO2完全反应,则同温同压下,逸出气体和SO2的体积比为2∶3C.验证淀粉的水解产物是否具有还原性,取水解液于试管中并加入新制氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,观察是否出现砖红色沉淀D.向铝质容器中加入食盐溶液,再将变黑的银器浸入该溶液中,一段时间后发现黑色褪去,该过程中发生的反应为2Al+3Ag2S=6Ag+Al2S319、如图是模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3的部分装置。下列操作正确的是()A.a通入CO2,然后b通入NH3,c中放碱石灰B.b通入NH3,然后a通入CO2,c中放碱石灰C.a通入NH3,然后b通入CO2,c中放蘸稀硫酸的脱脂棉D.b通入CO2,然后a通入NH3,c中放蘸稀硫酸的脱脂棉20、苯乙烯是重要的化工原料。下列有关苯乙烯的说法错误的是A.与液溴混合后加入铁粉可发生取代反应B.能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.与氯化氢反应可以生成氯代苯乙烯D.在催化剂存在下可以制得聚苯乙烯21、下列仪器不能直接加热的是A.试管 B.烧瓶 C.坩埚 D.蒸发皿22、某同学为了使反应2HCl+2Ag=2AgCl+H2↑能进行,设计了如下所示的四个实验方案,你认为可行的方案是()A. B. C. D.二、非选择题(共84分)23、(14分)化合物K是有机光电材料中间体。由芳香族化合物A制备K的合成路线如下:已知:回答下列问题:(1)A的结构简式是________。(2)C中官能团是________。(3)D→E的反应类型是________。(4)由F生成G的化学方程式是________。(5)C7H8的结构简式是________。(6)芳香族化合物X是G的同分异构体,该分子中除苯环外,不含其他环状结构,其苯环上只有1种化学环境的氢。X能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2,写出符合上述要求的X的结构简式:________。(7)以环戊烷和烃Q为原料经四步反应制备化合物,写出有关物质的结构简式(其他无机试剂任选)。Q:____;中间产物1:________;中间产物2:____;中间产物3:________。24、(12分)如图所示中,A是一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应的火焰均呈黄色。填写下列空白:(1)写出化学式:A_____,B_____________,D______________。(2)以上反应中属于氧化还原反应的有_____________(填序号)。(3)写出反应⑤的离子方程式:_______________________________________。写出反应⑥的化学方程式:_______________________________________。25、(12分)某些资料认为NO不能与Na2O2反应。有同学提出质疑,他认为NO易与O2发生反应,应该更容易被Na2O2氧化。查阅资料:a.2NO+Na2O2=2NaNO2b.6NaNO2+3H2SO4(稀)=3Na2SO4+2HNO3+4NO↑+2H2Oc.酸性条件下,NO能被MnO4-氧化成NO3-该同学利用如图中装置来探究NO与Na2O2的反应(装置可重复使用)。(1)装置连接的顺序为A→_______________,A中生成NO的化学方程式____________;(2)装置C的作用是_________________;(3)装置E的作用是_________________,发生反应的离子方程式为______________;(4)充分反应后,检验D装置中是否生成了NaNO2的实验操作是______________________。26、(10分)实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如下:(1)为使Mg2+、Al3+同时生成沉淀,应先向沉淀反应器中加入____________(填“A”或“B”),再滴加另一反应物。(2)如右图所示,过滤操作中的一处错误是_______________________________。(3)判断流程中沉淀是否洗净所用的试剂是_____________________________;高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是________________。(4)无水AlCl3(183°C升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是_________________________。F中试剂的作用是________________;用一件仪器装填适当试剂后也可起到F和G的作用;所装填的试剂为________________。27、(12分)准确称量8.2g
含有少量中性易溶杂质的烧碱样品,配成500mL
待测溶液。用0.1000mol⋅L−1的硫酸溶液进行中和滴定测定该烧碱样品的纯度,试根据试验回答下列问题:(1)滴定过程中,眼睛应注视____________,若用酚酞作指示剂达到滴定终点的标志是____________。(2)根据表数据,计算烧碱样品的纯度是_______________(用百分数表示,保留小数点后两位)滴定次数待测溶液体积(mL)标准酸体积滴定前的刻度(mL)滴定后的刻度(mL))第一次10.000.4020.50第二次10.004.1024.00(3)下列实验操作会对滴定结果产生什么后果?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)①观察酸式滴定管液面时,开始俯视,滴定终点平视,则滴定结果________。②若将锥形瓶用待测液润洗,然后再加入10.00mL待测液,则滴定结果________。28、(14分)铁是地球表面最丰富的金属之一,其合金、化合物具有广泛用途。⑴Fe3+可以与SCN-、CN-、有机分子等形成配合物。基态Fe3+的电子排布式为______;与SCN-互为等电子体且为非极性分子的化学式为______。⑵化合物FeCl3是棕色固体、易潮解、100℃左右时升华,它的晶体类型是______。⑶普鲁士蓝俗称铁蓝,结构如图甲所示(K+未画出),平均每两个立方体中含有一个K+,该晶体的化学式为______。又知该晶体中铁元素有+2价和+3价两种,则Fe3+与Fe2+的个数比为______。⑷在一定条件下铁形成的晶体的基本结构单元如图乙和图丙所示,则图乙和图丙的结构中铁原子的配位数之比为______,两种晶体中空间利用率较高的是______。(填“图乙”或“图丙”)29、(10分)I.氢气在工业合成中应用广泛。(1)通过下列反应可以制备甲醇①CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H=-90.8kJ·mol-1②CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g)△H=+41.3kJ·mol-1请写出由CO2和H2制取甲醇的热化学方程式:______________________。Ⅱ.CH4可以消除氮氧化物的污染,主要反应原理为CH4(g)+2NO2(g)=CO2(g)+2H2O(g)+N2(g)△H=-868.7kJ·mol-1(2)在3.00L密闭容器中通入1molCH4和2molNO2,在一定温度下进行上述反应,反应时间(t)与容器内气体总压强(p)的数据见下表:反应时间t/min0246810总压强P/×100kPa4.805.445.765.926.006.00由表中数据计算,0~4min内v(NO2)=___________,该温度下的平衡常数K=___________。(3)在一恒容装置中通入一定量CH4和NO2,测得在相同时间内和不同温度下,NO2的转化率如下图。则下列叙述正确的是___________。A若温度维持在200℃更长时间,NO2的转化率将大于19%B反应速率b点的v(逆)>e点的(逆)C平衡常数:c点=d点Db点反应未达到平衡(4)利用氨气可以设计高能环保燃料电池,用该电池电解含有NO3-的碱性工业废水,在阴极产生N2。阴极的电极反应式为______________________;在标准状况下,当阴极收集到13.44LN2时,理论上消耗NH3的体积为___________。(5)常温下,用氨水吸收CO2可得到NH4HCO3溶液,在NH4HCO3溶液中c(NH4+)___________c(HCO3-)(填“>”“<”或“=”);反应NH4++HCO3-+H2ONH3·H2O+H2CO3的平衡常数K=___________。(已知常温下NH3·H2O的电离平衡常数Kb=2×10-5,H2CO3的电离平衡常数K1=4×10-7,K2=4×10-11)
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.CH4和C4H10都属于烷烃,两者结构相似,分子组成上相差3个“CH2”原子团,两者互为同系物,A不符合题意;B.乙酸和甲酸甲酯的分子式都为C2H4O2,两者结构不同,两者互为同分异构体,B不符合题意;C.和的分子式都是C7H8O,两者结构不同,两者互为同分异构体,C不符合题意;D.苯甲酸的分子式为C7H6O2,的分子式为C8H6O4,两者分子式不同,两者不互为同分异构体,两者结构不相似,分子组成上相差1个“CO2”,两者不互为同系物,D符合题意;答案选D。2、B【解题分析】
A项,Na、Cl都属于第三周期元素,核电荷数NaCl,根据同周期从左到右元素的第一电离能呈增大趋势,第一电离能I1(Na)I1(Cl),A项错误;B项,根据“层多径大,序大径小”,原子半径r(C)r(N),B项正确;C项,英文字母相同的不同能级中,能层序数越大,电子能量越高,能级能量E(2s)E(3s),C项错误;D项,O和F都是第二周期元素,核电荷数OF,根据同周期从左到右电负性逐渐增大,电负性OF,D项错误;答案选B。3、D【解题分析】
A.电解硫酸钠溶液相当于电解水,电解2mol水,转移4mol电子,因此当转移2mol电子时,消耗1mol水,因此电解后溶液质量减少量=电解水的质量+析出晶体的质量=(18+m)g,故A不选;B.析出硫酸钠的质量为=mg,溶液质量=(18+m)g,溶液质量分数=溶质质量/溶液质量=,故B不选;C.若其它条件不变,将石墨电极替换为铜电极,阳极上铜失去电子生成铜离子,阴极上仍然是氢离子放电生成氢气,析出1mol氢气,故C不选;D若其它条件不变,将石墨电极替换为铜电极,阳极上生成铜离子,阴极上生成氢气同时还有氢氧根离子生成,铜离子和氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,其电池反应为Cu+2H2OCu(OH)2+H2↑,根据方程式可知,转移2mol电子,消耗2mol水,则析出Na2SO4·10H2O晶体为2mg,故D可选;故选D。【题目点拨】本题考查的是电解原理,饱和溶液有关计算等知识点,为高频考点。侧重考查学生分析能力和计算能力,明确饱和溶液的特点,电解时阳极上铜失去电子而不是溶液中的阴离子失去电子是易错点。4、D【解题分析】
A项、金属晶体和离子晶体都可采取紧密堆积,故A正确;B项、金属晶体由金属阳离子和自由电子组成,离子晶体由阳离子和阴离子组成,所以二者都含有离子,故B正确;C项、离子晶体的熔、沸点较高,金属晶体的熔、沸点虽然有较大的差异,但是大多数的熔、沸点还是比较高,故C正确;D项、金属晶体中有自由电子,可以在外加电场的作用下定向移动,而离子晶体的阴、阳离子不能自由移动,因此不具有导电性,故D错误;故选D。【题目点拨】本题主要考查了金属晶体和离子晶体的结构与性质,注意金属晶体和离子晶体导电的原因是解答关键。5、A【解题分析】
A.米汤里含有淀粉,但是加碘盐中的碘不是I2而是KIO3,所以用淀粉无法检验,符合题意,A项选;B.蛋壳的主要成分是CaCO3,可以和醋酸反应生成CO2通入到石灰水中能产生沉淀,不符合题意,B项不选;C.不饱和烃可以跟卤素的水溶液或有机溶液发生加成反应而使卤素褪色,所以碘酒可以检验汽油中是否含有不饱和烃,不符合题意,C项不选;D.轻金属盐可以使蛋白质盐析,所以食盐、鸡蛋白和水可以完成蛋白质的溶液、盐析实验,不符合题意,D项不选;答案选A。6、A【解题分析】
根据Ca3(PO4)2(s)3Ca2+(aq)+2PO43-(aq),依据溶度积的定义,Ksp=[c(Ca2+)]3×[c(PO43-)]2=(2.0×10-6)3×(1.58×10-6)2=2.0×10-29,故A正确。【题目点拨】本题思路是先列出磷酸钙溶解的平衡关系,Ca3(PO4)2(s)3Ca2+(aq)+2PO43-(aq),然后根据溶度积的定义,列出Ksp=[c(Ca2+)]3×[c(PO43-)]2,代入数值计算即可。7、A【解题分析】
乙在铜的催化作用下能氧化为醛,说明该酯水解生成的醇分子中具有-CH2OH的结构,符合该结构的醇有:甲醇、乙醇、丙醇、正丁醇、异丁醇;甲醇对应的酸有正丁酸、异丁酸,正丁醇、异丁醇对应甲酸,所以共六种符合题意的酯,答案选A。8、B【解题分析】试题分析:A、制备乙烯,应测定反应液的温度为170℃,图中温度计的水银球应在反应液中,故A错误;B、分馏测定馏分的温度,冷却水从下到上,图中石油蒸馏操作合理,故B正确;C、乙炔的密度比空气的小,应利用向下排空气法收集,图中为向上排空气法,故C错误;D、酒精与水不分层,不能发生萃取,应利用苯或四氯化碳萃取碘水中的碘,故D错误;故选B。考点:考查了化学实验方案的评价的相关知识。9、D【解题分析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质,根据有机物中的官能团进行分析。详解:该有机物含有羧基和酯基,羧基可以发生酯化反应和中和反应,酯基可以发生水解反应,含有苯环,可以发生加成反应,所以该物质不能发生消去反应。故选D。点睛:能发生消去反应的官能团为羟基和卤素原子,且其连接的碳原子的邻位碳上有氢原子才可以消去。10、B【解题分析】试题分析:A.pH=7的溶液不一定呈中性,如100℃时,水的离子积常数是10-12,pH=6时溶液呈中性,当pH=7时溶液呈碱性,故A错误;B.c(H+)=c(OH-)=10-6mol/L溶液,溶液的pH=6,溶液一定呈中性,故B正确;C.使石蕊试液呈紫色的溶液,常温下溶液显酸性或中性或碱性,故C错误;D.酸与碱恰好完全反应生成正盐的溶液,若是强酸强碱反应,溶液呈中性,若是强酸弱碱反应,溶液呈酸性,若是弱酸强碱反应溶液呈碱性,故D错误;故选B。考点:考查溶液酸碱性的判断11、D【解题分析】A.纯碱是碳酸钠,属于盐,故A错误;B.HCOOH属于一元酸,不属于二元酸,故B错误;C.盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,不属于电解质,故C错误;D.酒精中只含有一种分子——乙醇,属于纯净物,冰水混合物只含有一种分子——水分子,属于纯净物,液氨为氨气的液态形式,属于纯净物,故D正确;故选D。点睛:判断物质是否属纯净物时,不要只看表面字眼“纯”或“混”,而要看实质.例如:“冰和水的混合物”是纯净物,又如“纯盐酸”,是混合物。电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质12、C【解题分析】
分液法是分离互不相溶的两种液体的方法,以此来分析选项中的物质是否互溶来解答。【题目详解】A、果糖与乙醚互溶,不能用分液的方法分离,故A错误;B、苯和溴苯互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C、乙酸乙酯和Na2CO3溶液互不相溶,可用分液的方法分离,故C正确;D、葡萄糖与果糖都溶于水,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。13、C【解题分析】
草酸(又称乙二酸)为一种二元弱酸,具有酸的通性,因此能发生中和反应,具有还原性,因为乙二酸中含有羧基因此能发生酯化反应,据此解题;【题目详解】A.H2C2O4为二元弱酸,能与氢氧化钙溶液发生中和反应,生成白色沉淀草酸钙和水,因此含酚酞的氢氧化钙溶液碱性逐渐减弱,溶液红色退去,故A正确;B.产生气泡证明有CO2产生,因此可证明酸性H2C2O4>H2CO3,反应方程式为:H2C2O4+2NaHCO3=Na2C2O4+2CO2+2H2O或,H2C2O4+NaHCO3=NaHC2O4+2CO2+2H2O,故B正确;C.0.1mol·L−1H2C2O4的pH=1.3,说明草酸为弱酸,故在其参与的离子方程式中要写其化学式,不能用草酸根表示,故C不正确;D.草酸(又称乙二酸),其中含有羧基,因此其能发生酯化反应,反应方程式正确,故D正确;本题选不正确的,应选C。【题目点拨】本题考查草酸的性质和离子反应方程式的书写,侧重考查学生的分析能力和元素化合物知识的综合理解和运用。14、B【解题分析】
A.电子层结构相同的离子核电荷数越大离子半径越小,电子层数越多离子半径越大,故离子半径:r(S2-)>r(Cl-)>r(Na+),故A错误;
B.同主族自上而下电负性呈现减小的趋势,同周期自左而右电负性增大,故电负性:Si<P<N,故B正确;
C.非金属性S<Cl,故氢化物稳定性H2S<HCl,故C错误;
D.离子半径:r(Mg2+)<r(Na+),r(O2-)<r(Cl-)<r(Br-),且Mg2+、O2-电荷多,故晶格能MgO>NaCl>NaBr,故D错误。故选B。【题目点拨】比较半径,首先看电子层数,电子层数越多,半径越大;电子层数相同时,核内质子数越多,半径越小;电子层数和质子数都相同时,核外电子数越多,半径越大。15、C【解题分析】
A.1L水中溶解1molNaCl所形成溶液的体积不一定是1L,所以其物质的量浓度也不一定是1mol/L,A错误;B.物质溶于水中形成溶液一般体积不等于溶剂的体积,要发生变化,所以标准状况下,22.4LHCl溶于1L水中形成的溶液体积不一定为1L,B错误;C.标准状况下,33.6LHCl的物质的量为1.5mol,溶于水形成1L溶液,得到的溶液的物质的量浓度为1.5mol·L-1,C正确;D.1molCaCl2溶于水形成1L溶液,所得溶液的物质的量浓度为1mol/L,所以溶液中c(Cl-)等于2mol·L-1,D错误,答案选C。16、B【解题分析】2-氯丙烷制取1,2-丙二醇时需先进行消去反应生成丙烯:,再通过加成反应生成1,2-二溴丙烷:,最后通过水解反应(取代反应)1,2-二溴丙烷变为1,2-丙二醇:,根据以上反应分析,A消去→加成→消去不符合该过程,故A错;B消去→加成→取代,符合该反应历程,故B正确;C加成→消去→取代,不符合反应历程,故选C项。综上所述,本题正确答案为B。17、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。18、B【解题分析】
A.二氧化氮和溴都能把碘离子氧化生成碘单质,碘遇淀粉变蓝色,所以不能用湿润的淀粉碘化钾试纸区别二氧化氮和溴蒸气,故A错误;B.反应中被还原的是NO3-,相当于硝酸根离子与二氧化硫之间的氧化还原,3SO2~2NO3-~2NO,故逸出气体和SO2的体积比为2︰3,故B正确;C.淀粉的水解是在酸性条件下,检验水解产物时需要先中和催化作用的酸,再加入新制氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,故C错误;D.Al2S3在溶液中不能存在,会发生双水解反应生成H2S和Al(OH)3,故D错误;答案为B。19、C【解题分析】
由于CO2在水中的溶解度比较小,而NH3极易溶于水,所以在实验中要先通入溶解度较大的NH3,再通入CO2;由于NH3极易溶于水,在溶于水时极易发生倒吸现象,所以通入NH3的导气管的末端不能伸入到溶液中,即a先通入NH3,然后b通入CO2,A、B、D选项均错误;因为NH3是碱性气体,所以过量的NH3要用稀硫酸来吸收,选项C合理;故合理答案是C。【题目点拨】本题主要考查钠及其重要化合物的性质,及在日常生产、生活中的应用,题型以选择题(性质、应用判断)。注意对钠及化合物的性质在综合实验及工艺流程类题目的应用加以关注。20、C【解题分析】
本题考查的是有机物的化学性质,应该先确定物质中含有的官能团或特定结构(苯环等非官能团),再根据以上结构判断其性质。【题目详解】A.苯乙烯中有苯环,液溴和铁粉作用下,溴取代苯环上的氢原子,所以选项A正确。B.苯乙烯中有碳碳双键可以被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以能使酸性高锰酸钾溶液褪色,选项B正确。C.苯乙烯与HCl应该发生加成反应,得到的是氯代苯乙烷,选项C错误。D.乙苯乙烯中有碳碳双键,可以通过加聚反应得到聚苯乙烯,选项D正确。【题目点拨】本题需要注意的是选项A,题目说将苯乙烯与液溴混合,再加入铁粉,能发生取代,这里的问题是,会不会发生加成反应。碳碳双键和液溴是可以发生加成的,但是反应的速率较慢,加入的铁粉与液溴反应得到溴化铁,在溴化铁催化下,发生苯环上的氢原子与溴的取代会比较快;或者也可以认为溴过量,发生加成以后再进行取代。21、B【解题分析】
A.试管能直接加热,A不选;B.烧瓶不能直接加热,需要垫石棉网,B选;C.坩埚能直接加热,C不选;D.蒸发皿能直接加热,D不选。答案选B。22、C【解题分析】
由2HCl+2Ag=2AgCl+H2↑可知该反应不是自发的氧化还原反应,故只能设计成电解池;H元素的化合价由+1价降低到0价,得到电子,发生还原反应,阴极上的电极反应为:2H++2e-=H2↑,银元素的化合价从0价升高到+1价,发生氧化反应,银作阳极,电极反应为:Ag-e-=Ag+,所以银作阳极,盐酸作电解质溶液,形成电解池;答案选C。【题目点拨】解答本题是需要根据总反应判断装置是原电池还是电解池,再根据得失电子判断电极;判断时①电极:阴极是与电源负极相连,得到电子,发生还原反应;阳极是与电源正极相连,失去电子,发生氧化反应。②电子和离子的移动方向(惰性电极)。特别需要注意的是:①金属活动性顺序中银以前的金属(含银)作电极时,由于金属本身可以参与阳极反应,称为金属电极或活性电极(如Zn、Fe、Cu、Ag等);金属活动性顺序中银以后的金属或非金属作电极时,称为惰性电极,主要有铂(Pt)、石墨等;②电解时,在外电路中有电子通过,而在溶液中是靠离子移动导电,即电子不通过电解质溶液。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键羧基消去反应+C2H5OH+H2OCH3—C≡C—CH3【解题分析】
由第一个信息可知A应含有醛基,且含有7个C原子,应为,则B为,则C为,D为,E为,F为,F与乙醇发生酯化反应生成G为,对比G、K的结构简式并结合第二个信息,可知C7H8的结构简式为;(7)环戊烷与氯气在光照条件下生成,发生消去反应得到环戊烯。环戊烯与2-丁炔发生加成反应生成,然后与溴发生加成反应生成。【题目详解】根据上述分析可知:A为,B为,C为,D为,E为,F为,G为,对比G、K的结构简式并结合题中给出的第二个信息,可知C7H8的结构简式为。(1)A的结构简式是。(2)C结构简式是其中含有的官能团是碳碳双键和羧基。(3)D→E的反应类型为消去反应。(4)F为,F与乙醇在浓硫酸存在的条件下加热,发生消去反应形成G和水,所以由F生成G的化学方程式是+C2H5OH+H2O。(5)C7H8的结构简式是。(6)芳香族化合物X是G的同分异构体,该分子中除苯环外,不含其他环状结构,其苯环上只有1种化学环境的氢。X能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2,说明分子中含有羧基-COOH,则符合上述要求的X的结构简式:、。(7)环戊烷与氯气在光照条件下生成,,与NaOH的乙醇溶液共热,发生消去反应得到环戊烯、NaCl、H2O。环戊烯与2-丁炔发生加成反应生成,然后与溴发生加成反应生成。其合成路线为。所以Q:CH3—C≡C—CH3;中间产物1:;中间产物2:;中间产物3:。【题目点拨】本题考查有机物推断和合成的知识,明确官能团及其性质关系、常见反应类型及反应条件是解本题关键,侧重考查学生分析判断能力,注意题给信息的灵活运用。24、NaNa2O2Na2CO3①②③④OH-+CO2HCO3-2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O【解题分析】本题考查无机推断,这些物质的焰色反应为黄色,说明含有Na元素,A为单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,则A为Na,反应①为2Na+O2Na2O2,即B为Na2O2,反应②发生2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,即C为NaOH,反应③为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,反应④发生2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,即D为Na2CO3,反应⑤是NaOH与过量CO2反应,即反应方程式为NaOH+CO2=NaHCO3,即E为2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,(1)根据上述分析,A为Na,B为Na2O2,D为Na2CO3;(2)上述发生氧化还原反应的有①②③④;(3)反应⑤的离子反应方程式为OH-+CO2=HCO3-,反应⑥的化学反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O。点睛:本题找准突破口,即焰色反应为黄色,说明含有钠元素,因为A为单质,且几种物质含有A元素,因此A为金属钠,然后进行推断,注意基础知识的夯实。25、B→C→B→D→E3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)+2NO↑+4H2O检验CO2是否除尽吸收NO防止污染空气5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O取装置D中反应后的少量固体于试管中,加入稀硫酸,若产生无色气体,且该无色气体在试管口上方变为红棕色,则证明生成了NaNO2【解题分析】
根据实验的目的,A中制得的NO中含有少量水蒸气和二氧化碳,这两种气体能够与过氧化钠反应生成氧气,影响实验的探究,需要用碱石灰除去,经检验并干燥后,通入D装置中与Na2O2反应,最后用酸性KMnO4溶液吸收NO的尾气,并在D和E装置连接一个B装置,防止E中水气进入D中影响实验,据此分析解答。【题目详解】(1)A中制得的NO中含有少量水蒸气和二氧化碳,这两种气体能够与过氧化钠反应生成氧气,影响实验的探究,需要用碱石灰除去,经检验并干燥后,通入D装置中与Na2O2反应,最后用酸性KMnO4溶液吸收NO的尾气,并在D和E装置连接一个B装置,防止E中水气进入D中,即装置的连接顺序为A→B→C→B→D→E;装置A中铜与稀硝酸反应生成NO的反应方程式为3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)+2NO↑+4H2O,故答案为:B→C→B→D→E;3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)+2NO↑+4H2O;(2)根据(1)的分析,装置C中的澄清石灰水可以检验CO2是否除尽,故答案为:检验CO2是否除尽;(3)NO会污染空气,装置E是吸收NO防止污染空气,E中发生反应的离子方程式为5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O,故答案为:吸收NO防止污染空气;5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O(4)亚硝酸钠和稀硫酸反应6NaNO2+3H2SO4(稀)=3Na2SO4+2HNO3+4NO↑+2H2O;充分反应后,检验D装置中是否发生反应2NO+Na2O2=2NaNO2的实验操作是:取D装置中固体少许于试管中,加入稀硫酸,若产生无色气体,2NO+O2=2NO2,生成红棕色气体二氧化氮,则2NO+Na2O2=2NaNO2发生,若气体不变色,则该反应未发生,故答案为:取D装置中固体少许于试管中,加入稀硫酸,若产生无色气体,且该无色气体在试管口上方变为红棕色,则证明生成了NaNO2,反之,未生成NaNO2。26、B漏斗下端尖嘴未紧贴烧杯内壁AgNO3溶液(或硝酸酸化的AgNO3溶液)坩埚除去HCl吸收水蒸气碱石灰【解题分析】实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应会得到氢氧化镁以及氢氧化铝的混合物沉淀,将沉淀洗涤干燥进行焙烧可以得到MgAl2O4,(1)Mg(OH)2溶解性小,如先加入MgCl2、AlCl3的混合溶液,再加氨水,氨水少量,应先生成氢氧化镁沉淀,所以,先加氨水,因氨水足量,能同时生成沉淀,故选B;(2)过滤时应该将漏斗的尖嘴部分紧贴烧杯的内壁,防止液体溅出;(3)沉淀中洗涤液中含有氯离子和铵根离子,若判断是否洗净,可以取少量最后一次洗涤液,加入AgNO3溶液(或硝酸酸性的AgNO3溶液);高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是坩埚;(4)金属铝可以和氯气之间发生反应生成氯化铝,氯化铝遇潮湿空气会产生大量白雾,铝也能和HCl反应生成H2和AlCl3溶液,故制取的氯气中含有氯化氢和水,应除去,并且要防止空气中水的干扰,F可以吸收水分,防止生成的氯化铝变质,因为氯化铝易发生水解,故应该防止空气中的水蒸气进入E装置,G是吸收反应剩余的氯气。吸收水分还可以用碱石灰。27、锥形瓶中溶液颜色变化滴入最后一滴硫酸溶液,溶液由浅红色变为无色,且30s内颜色不变97.56%偏高偏高【解题分析】
(1)滴定过程中两眼应该注视锥形瓶内溶液的颜色变化;若用酚酞作指示剂当滴入最后一滴硫酸溶液,溶液由浅红色变为无色,且30s内颜色不变,说明氢氧化钠与硫酸完全反应;(2)依据题给数据计算氢氧化钠的物质的量,再计算烧碱样品的纯度;(3)依据标准溶液体积变化和待测液中溶质的物质的量变化分析解答。【题目详解】(1)滴定过程中两眼应该注视锥形瓶内溶液的颜色变化;若用酚酞作指示剂当滴入最后一滴硫酸溶液,溶液由浅红色变为无色,且30s内颜色不变,说明氢氧化钠与硫酸完全反应,达到滴定终点,故答案为:锥形瓶中溶液颜色变化;滴入最后一滴硫酸溶液,溶液由浅红色变为无色,且30s内颜色不变;(2)由表格数据可知,第一次消耗硫酸的体积为(20.50—0.40)ml=20.10ml,第二次消耗硫酸的体积为(24.00—4.10)ml=19.90ml,取两次平均值,可知反应消耗硫酸的体积为=20.00ml,由H2SO4—2NaOH可得n(NaOH)=2n(H2SO4)=2×0.1000mol⋅L−1×0.02000L=4×10—3mol,则烧碱样品的纯度为×100%=97.56%,故答案为:97.56%;(3)①观察酸式滴定管液面时,开始俯视,滴定终点平视,导致硫酸标准溶液体积偏大,使所测结果偏高,故答案为:偏高;②若将锥形瓶用待测液润洗,增加了待测液中溶质的物质的量,导致消耗硫酸标准液体积偏大,使所测结果偏高,故答案为:偏高。【题目点拨】分析误差时要看是否影响标准体积的用量,若标准体积偏大,结果偏高;若标准体积偏小,结果偏小;若不影响标准体积,则结果无影响。28、1s22s22p63s23p63d5CO2(或CS2)分子晶体KFe2(CN)61∶12∶3图丙【解题分析】
(1)Fe元素原子失去4s能级2个电子及3d能级1个电子形成Fe3+;原子个数相等且价电子数相等的分子或离子为等电子体;(2)分子晶体沸点比较低;(3)利用均摊法确定离子个数之比,确定化学式;(4)根据均摊法分别计算两种晶体的配位数.面心立方密堆积空间利用率较高。【题目详解】(1)Fe原子核外电子排布为:1s22s22p63s23p63d64s2,Fe原子失去4s能级2个电子及3d能级1个电子形成Fe3+,Fe3+的核外电子排布为:1s22s22p63s23p63d5或[Ar]3d5;SCN-中含有3个原子,且其价电子数是16,与SCN-互为等电子体的一种分子为CO2(或CS2);(2)化合物FeCl3是棕色固体、易潮解、100℃左右时升华,它的晶体类型是分子晶体;(3)每隔一个立方体中心有一个钾离子,所以一个晶胞中钾离子个数=1÷2=0.5,该立方体中铁原子个数=8×1/8=1,CN-位于每条棱中点,该立方体中含有CN-个数=12×1/4=3,所以平均化学式是K0.5Fe(CN)3,该晶体的化学式为KFe2(CN)6,Fe平均化合价2.5,所以亚铁离子与铁离子之比是1:1;(4)图2中Fe位于体心和顶点,铁的配位数为8,图3中Fe位于顶点和面心,距离最近的为顶点和面心的铁原子,有12个,所以配位数为12;则图乙和图丙的结构中铁原子的配位数之比为8:12=2:3;立方体心堆积晶胞,因此晶胞的大小可以用等径圆球的半径r表示出来,即晶胞的边长a与r的关系为:,该晶胞中有2个圆球,堆积用圆球半径r表示的晶胞体积为:立方面心堆积晶胞,晶胞的大小可以用等径圆球的半径r表示出来,即晶胞的边长a与r的关系为:,该晶胞中有4个圆球,堆积用圆球半径r表示的晶胞体积为:两种晶体中空间利用率较高的是图丙。【题目点拨】本题考查较为综合,涉及核外电子的排布、等电子体、杂化方式判断、有关晶胞计算,把握电子排布式、杂化类型、晶体的类型是解题关键,难点:(4)空间利用率的计算.29、0.1mol·L-1·min-16.75AD44.8L>1.25×10-1【解题分析】
(1)由盖斯定律计算可得;(2)由题给数据建立三段式
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