2024届天津市十二重点中学化学高二下期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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2024届天津市十二重点中学化学高二下期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、同温同压下,某容器充满O2重116g,若充满CO2重122g,充满某气体重124g,则某气体的相对分子质量为A.4 B.28 C.32 D.482、下面有关晶体的叙述中,不正确的是()A.金刚石为网状结构,由共价键形成的碳原子环中,最小的环上有6个碳原子B.氯化钠晶体中,每个Na+周围距离相等的Na+共有12个C.干冰晶体中,每个CO2分子周围紧邻12个CO2分子D.金属铜属于六方最密堆积结构,金属镁属于面心立方最密堆积结构3、2019年是国际化学元素周期表年,元素周期表诞生的150年间,指导人们不断探索化学的奥秘。下列有关元素周期表、元素周期律的说法正确的是()A.元素周期表中,元素性质随着相对原子质量的递增呈现周期性变化B.同周期主族元素性质的递变,主要是原子半径变化和核电荷数变化双重作用的结果C.从左到右,同周期非金属元素的气态氢化物,其热稳定性,还原性逐渐增强D.第七周期,VIIA族元素的非金属性比碘元素的非金属性强4、2018年世界环境日我国确定的主题为“美丽中国,我是行动者”。下列做法不应提倡的是()A.选择乘公共交通、步行和自行车等低碳绿色方式出行B.积极响应滴水必珍、全民节水行动,建设节水型社会C.日常生活中使用一次性筷子、纸杯、快餐盒和塑料袋D.生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理5、下列操作中,能使水的电离平衡向右移动且使液体呈酸性的是A.向水中加入NaHSO4 B.向水中加入CuSO4C.向水中加入Na2CO3 D.将水加热到100℃,使pH=66、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7、常温下,最适宜薄荷生长的土壤pH≈8,土壤中的c(OH—)最接近于A.1×10-5mol/LB.1×10-6mol/LC.1×10-8mol/LD.1×10-9mol/L8、下列有关物质分类或归类正确的一组是()①液氯、干冰、磁性氧化铁为化合物②盐酸、水玻璃、王水为混合物③明矾、纯碱、烧碱为电解质④牛奶、豆浆、碘酒为胶体⑤小苏打、苏打、苛性钠为钠盐A.①② B.②③ C.③④ D.②③⑤9、化学与生产、生活、科技、环境等密切相关。下列说法正确的是()A.“华为麒麟980”手机中芯片的主要成分是二氧化硅B.高铁“复兴号”车厢连接关键部位使用的增强聚四氟乙烯板属于高分子材料C.医用双氧水和酒精均可用于伤口清洗,两者消毒原理相同D.“碳九”(石油炼制中获取的九个碳原子的芳烃)均属于苯的同系物,泄漏不会污染水体10、高铁电池是一种新型可充电电池,与普通高能电池相比,该电池能长时间保持稳定的放电电压。高铁电池的总反应为:下列叙述错误的是A.放电时正极附近溶液的碱性增强B.充电时锌极与外电源正极相连C.放电时每转移3mol电子,正极有1molK2FeO4被还原D.充电时阳极反应为:Fe(OH)3-3e-+5OH-FeO42-+4H2O11、体育竞技中服用兴奋剂既有失公平,也败坏了体育道德。某种兴奋剂的结构简式如图所示。有关该物质的说法中正确的是()A.该物质与苯酚属于同系物,遇FeCl3溶液呈紫色B.能使酸性KMnO4溶液褪色,证明其结构中存在碳碳双键C.1mol该物质分别与浓溴水和H2反应时最多消耗Br2和H2分别为10mol和7molD.该分子中的所有碳原子可能共平面12、药皂具有杀菌、消毒作用,制作药皂通常是在普通肥皂中加入了少量的A.甲醛 B.酒精 C.苯酚 D.高锰酸钾13、天然维生素P(结构如图)存在于槐树花蕾中,它是一种营养增补剂。关于维生素P的叙述正确的是()A.若R为甲基则该物质的分子式可以表示为C16H10O7B.分子中有三个苯环C.lmol该化合物与NaOH溶液作用消耗NaOH的物质的量以及与氢气加成所需的氢气的物质的量分别是4mol、8molD.lmol该化合物最多可与5molBr2完全反应14、下列叙述正确的是()A.称取2.0gNaOH固体,先在托盘上各放1张滤纸,然后在右盘上添加2g砝码,左盘上添加NaOH固体B.NH4F水溶液中含有HF,因此NH4F溶液不能存放于玻璃试剂瓶中C.金属汞一旦洒落在实验室地面或桌面时,必须尽可能收集,并深埋处理D.浓硝酸存放在带橡胶塞的棕色玻璃试剂瓶中15、有关反应14CuSO4+5FeS2+12H2O===7Cu2S+5FeSO4+12H2SO4的下列说法中错误的是A.CuSO4在反应中被还原B.FeS2既是氧化剂也是还原剂C.14molCuSO4氧化了1molFeS2D.被还原的S和被氧化的S的质量之比为3∶716、25℃时,关于浓度相同的Na2CO3A.粒子种类不相同B.c(OHC.均存在电离平衡和水解平衡D.分别加入NaOH固体,c(CO17、实验室验证钠能与二氧化碳发生反应,并确定其产物的装置如图所示,(已知:PdC12溶液遇CO能产生黑色的Pd),下列说法错误的是()A.装置①的仪器还可以制取H2气体B.装置⑤中石灰水变浑浊后,再点燃酒精灯C.装置②③中分别盛装饱和Na2CO3溶液、浓H2SO4D.装置⑥中有黑色沉淀,发生的反应是PdC12+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HC118、在一定温度下的恒容密闭容器中发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列证据能说明反应一定达到化学平衡状态的是A.容器内的压强不再改变 B.c(SO2):c(O2):c(SO3)=2:1:2C.混合气体的密度不再改变 D.SO2的生成速率与SO3的消耗速率相等19、下列实验及现象不能得出相应结论的是选项实验现象结论A向盛有10mL0.01mol·L-1KI溶液的试管中滴入8~10滴相同浓度的AgNO3溶液,边滴边振荡,静置,用激光笔照射得到黄色透明液体,可看到光亮的“通路”得到的液体为AgI胶体B向2mL0.1mol·L-1FeSO4酸性溶液中滴入少量ClO2溶液,振荡后再滴入KSCN溶液溶液先变黄,滴入KSCN溶液后变红氧化性:ClO2>Fe3+C将Na2SO3固体溶于水后,向形成的溶液中加入足量Ba(NO3)2溶液,再加入足量稀盐酸产生白色沉淀,且沉淀不溶解Na2SO3已变质D将蘸有浓氨水的玻璃棒靠近盛满NO2的集气瓶口瓶口处产生白烟白烟的主要成分为NH4NO3A.A B.B C.C D.D20、对下列装置,不添加其他仪器无法检查装置气密性的是A.B.C.D.21、某小组比较Cl-、Br-、I-的还原性,实验如下:实验1实验2实验3装置现象溶液颜色无明显变化;把蘸浓氨水的玻璃棒靠近试管口,产生白烟溶液变黄;把湿KI淀粉试纸靠近试管口,变蓝溶液变深紫色;经检验溶液含单质碘下列对实验的分析不合理的是A.实验1中,白烟是NH4Cl B.根据实验1和实验2判断还原性:Br->Cl-C.根据实验3判断还原性:I->Br- D.上述实验利用了浓H2SO4的强氧化性、难挥发性等性质22、有关乙烯分子中的化学键描述正确的是A.碳原子的三个sp2杂化轨道与其它原子形成三个σ键B.每个碳原子的未参加杂化的2p轨道形成σ键C.每个碳原子的sp2杂化轨道中的其中一个形成π键D.碳原子的未参加杂化的2p轨道与其它原子形成σ键二、非选择题(共84分)23、(14分)已知X、Y、Z、W、R五种元素均位于周期表的前四周期,且原子序数依次增大。元素X是周期表中原子半径最小的元素;Y的基态原子中电子占据了三种能量不同的原子轨道,且这三种轨道中的电子数相同;W位于第2周期,其基态原子的核外成对电子数是未成对电子数的3倍;R基态原子3d轨道上的电子数是4s轨道上的4倍。请回答下列问题:(答题时,X、Y、Z、W、R用所对应的元素符号表示)⑴基态R原子的外围电子排布式为______;Y、Z、W的电负性由大到小的顺序是____。⑵元素Y、Z均能与元素X形成含18个电子的微粒,这些微粒中沸点最高的是______,其沸点最高的原因是______;Y2X4难溶于X2W的原因是_____。⑶YW的结构式为______(须标出其中的配位键);在化学式为[R(ZX3)4(X2W)2]2+的配离子中与R形成配位键的原子是______。24、(12分)醇酸树脂,附着力强,并具有良好的耐磨性、绝缘性等,在油漆、涂料、船舶等方面有很广的应用。下面是一种醇酸树脂G的合成路线:已知:RCH2=CH2(1)反应①的反应条件为___________________,合成G过程中会生成另一种醇酸树脂,其结构简式为____________________________________(2)反应②⑤反应类型分别为________、________;(3)反应④的化学方程式为________;(4)写出一种符合下列条件的F的同分异构体________。a.1mol该物质与4mol新制氢氧化铜悬浊液反应b.遇FeCl3溶液显紫色c.核磁共振氢谱有3组峰值,比值为1:1:1(5)设计由1一溴丙烷制备聚丙烯醇()的流程图:________。25、(12分)钠硝石又名智利硝石,主要成分为NaNO3。据最新勘探预测表明,我国吐鲁番盆地钠硝石资源量约2.2亿吨,超过了原世界排名第一的智利。一种以钠硝石为原料制备KNO3的流程如下图所示(矿石中其他物质均忽略):相关化合物溶解度随温度变化曲线如下图所示:回答下列问题:(1)NaNO3是________________(填“电解质”或“非电解质”)。(2)一定温度下,NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2,该反应的化学方程式为__________________。(3)为提高钠硝石的溶浸速率,可对矿石进行何种预处理________________(答出一种即可)。(4)为减少KNO3的损失,步骤a的操作应为:________________________________;步骤b中控制温度可为下列选项中的________。A.10℃B.40℃C.60℃D.90℃(5)如何验证洗涤后的KNO3中没有Cl-:_______________________________________。(6)若100吨钠硝石可生产60.6吨KNO3,则KNO3的产率为________。26、(10分)某铜制品在潮湿环境中发生的电化学腐蚀过程可表示为如图,腐蚀后有A物质生成,某小组为分析A物质的组成,进行了如下实验:实验①:取A样品,加过量稀硝酸完全溶解后,再加入溶液,有白色沉淀生成。实验②:另取A样品4.29g,加入含的稀硫酸溶液,恰好中和,生成两种盐的混合溶液。向所得混合溶液中加入适量的NaOH溶液,产生蓝色沉淀,经过滤、洗涤、灼烧得3.20g黑色固体。(1)该粉状锈中除了铜元素外还含有(写元素符号)___元素,该铜制品发生电化学腐蚀生成粉状锈时其正极电极反应式为____。(2)写出该粉状锈溶于稀硫酸反应的离子方程式____。(3)加热条件下,实验②中所得的黑色固体能与乙醇反应,化学方程式为____。27、(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”)。28、(14分)卤块的主要成分是MgCl2,此外还含有Fe3+、Fe2+和Mn2+等离子。若以它为原料按下图所示工艺流程进行生产,可制得轻质氧化镁。已知1:生成氢氧化物沉淀的pH物质开始沉淀沉淀完全Fe(OH)27.69.6Fe(OH)32.73.7Mn(OH)28.39.8Mg(OH)29.611.1已知2:几种难溶电解质的溶解度(20℃)物质溶解度/gFe(OH)25.2×10-5Fe(OH)33×10-9MgCO33.9×10-2Mg(OH)29×10-4(已知:Fe2+氢氧化物呈絮状,不易从溶液中除去)请回答:(1)步骤Ⅱ中加入的试剂X为漂液(含25.2%NaClO)。①用玻璃棒蘸取漂液滴在pH试纸上,pH试纸先变蓝,后褪色。说明漂液具有的性质是________。②用化学用语表示NaClO溶液使pH试纸变蓝的原因_________。③步骤Ⅱ中漂液的主要作用是__________。④若用H2O2代替漂液,发生反应的离子方程式为_________。(2)步骤Ⅲ中加入的试剂Y为NaOH,应将溶液的pH调节为______,目的是_______。(3)步骤Ⅳ中加入的试剂Z为Na2CO3,发生反应的离子方程式为_______。(4)结合化学用语,应用化学平衡移动原理解释步骤Ⅴ中反应发生的原因_______。29、(10分)已知HA是一元弱酸(1)常温下,下列事实能证明HA是弱电解质的是________。①某NaA溶液的pH=9②用HA溶液做导电实验,灯泡很暗③等浓度、等体积的硫酸和HA溶液分别与足量锌反应,硫酸产生的氢气多④0.1mol·L-1HA溶液的pH≈2.8⑤配制相同浓度的硫酸和HA,分别测定两溶液的pH,硫酸的pH小于HA的pH(2)某温度时,0.1mol·L-1的HA溶液中的c(H+)与0.01mol·L-1的HA溶液中的c(H+)的比值________(填“大于”“小于”或“等于”)10。(3)已知:25℃时,HA的电离平衡常数为6.25×10-7。①求该温度时,0.1mol·L-1的HA溶液中c1(H+)=__________mol·L-1。[水电离出的c(H+)、c(OH-)忽略不计,下同]②若该温度时向该溶液中加入一定量的NH4A(假设溶液体积不变),使溶液中c(A-)变为5×10-2mol·L-1,则此时c2(H+)=________mol·L-1。(4)已知:常温下,NH3·H2O的电离平衡常数为1.74×10-5;则NH4A溶液呈________性,NH4A溶液中物质的量浓度最大的离子是________(填化学式)。(5)现用某未知浓度(设为c′)的CH3COOH溶液及其他仪器、药品,通过实验测定一定温度下CH3COOH的电离平衡常数,需测定的数据有(用简要的文字说明):①实验时的温度;②______________;③用_______(填一种实验方法)测定CH3COOH溶液浓度c′。

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】

假设为标况下,设容器的体积为vL;容器的质量为ag;则a+v22.4×32=116a+v22.4×44=122,解得v=11.2,a=100,某气体重24g;物质的量为0.5mol;M=24g2、D【解题分析】

A、金刚石是正四面体形成的空间网状结构,最小的环上有6个碳原子,故A说法正确;B、根据氯化钠晶胞的结构,距离Na+最近的Na+有12个,上层有4个,同层有4个,下层有4个,故B说法正确;C、根据干冰晶胞结构,每个CO2分子周围有12个CO2分子紧邻,故C说法正确;D、金属铜属于面心立方最密堆积结构,金属镁属于六方最密堆积结构,故D说法错误。答案选D。3、B【解题分析】

A.元素周期表中,元素性质随着原子序数的递增呈现周期性变化,A项错误;B.同周期主族元素性质的递变,主要是原子半径变化和核电荷数变化双重作用的结果,B项正确;C.从左到右,同周期非金属元素的简单气态氢化物,其热稳定性,还原性逐渐增强,而不是所有氢化物都符合,C项错误;D.同一主族非金属性依次减弱,所以第七周期,VIIA族元素的非金属性比碘元素的非金属性弱,D项错误;答案选B。4、C【解题分析】A.选择乘公共交通、步行和自行车等低碳绿色方式出行,减少二氧化碳的排放,符合“美丽中国,我是行动者”,选项A不选;B.积极响应滴水必珍、全民节水行动,建设节水型社会,符合“美丽中国,我是行动者”,选项B不选;C.日常生活中使用一次性筷子、纸杯、快餐盒和塑料袋,造成白色污染,不符合“美丽中国,我是行动者”,选项C选;D.生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处理,回收再利用,减少污染,符合“美丽中国,我是行动者”,选项D不选;答案选C。5、B【解题分析】

A.硫酸氢钠电离出氢离子,抑制水的电离,溶液显酸性,故错误;B.硫酸铜电离出铜离子,能水解,促进水的电离,溶液显酸性,故正确;C.碳酸钠电离出的碳酸根离子能水解促进水的电离,溶液显碱性,故错误;D.将水加热,促进水的电离,但仍为中性,故错误。故选B。【题目点拨】水的电离受到酸碱盐的影响,水中加入酸或碱,抑制水的电离,水中加入能水解的盐,促进水的电离,注意水中加入酸式盐时要具体问题具体分析,加入硫酸氢钠,由于硫酸氢钠电离的氢离子抑制水的电离,加入碳酸氢钠,因为碳酸氢根的水解大于电离,所以促进水的电离。加入亚硫酸氢钠,因为亚硫酸氢根的电离大于水解,所以抑制水的电离。6、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。7、B【解题分析】

pH≈8时氢离子浓度约是10-8mol/L,则土壤中的c(OH—)约是10-14答案选B。8、B【解题分析】

①液氯是氯气,属于单质,干冰是二氧化碳、磁性氧化铁是四氧化三铁均为化合物,故①错误;②盐酸是氯化氢的水溶液、水玻璃是硅酸钠的水溶液、王水是浓盐酸和浓硝酸混合物,均为混合物,故②正确;③明矾为硫酸铝钾的晶体,纯碱为碳酸钠,烧碱是氢氧化钠,都是电解质,故③正确;④牛奶、豆浆是胶体,碘酒为溶液不是胶体,故④错误;⑤小苏打是碳酸氢钠、苏打是碳酸钠均为钠盐,苛性钠为氢氧化钠是碱,不属于钠盐,故⑤错误;综上所述正确的是②③,答案应选B。9、B【解题分析】

A.手机中芯片的主要成分是硅,而不是二氧化硅,故A错误;B.増强聚四氟乙烯是由四氟乙烯通过加聚反应合成的,含有碳元素,属于有机高分子材料,故B正确;C.酒精的分子具有很大的渗透能力,它能穿过细菌表面的膜,打入细菌的内部,使构成细菌生命基础中的蛋白质分子结构改变,引起蛋白质变性(蛋白质凝固),从而起到杀菌的作用,过氧化氢杀菌消毒是因为其具有强的氧化性,二者杀菌消毒原理不同,故C错误;D.“碳九”主要包括异丙苯、正丙苯、乙基甲苯、茚、均三甲苯、偏三甲苯、连三甲苯等,其中茚的分子式为C9H8,不符合苯的同系物的通式CnH2n-6,即“碳九”并不都是苯的同系物,并且苯的同系物泄漏,会污染水体,故D错误;答案选B。10、B【解题分析】A.放电时正极反应为FeO42-+3e-+4H2O=Fe(OH)3+5OH-,则附近有OH-生成,所以正极附近碱性增强,故A正确;B.充电时,原电池负极连接电源的负极,B错误;C.放电时正极反应为FeO42-+3e-+4H2O=Fe(OH)3+5OH-,所以每转移3mol电子,正极有1molK2FeO4被还原,故C正确;D.充电时阳极发生Fe(OH)3失电子的氧化反应,即反应为:Fe(OH)3-3e-+5OH-=FeO42-+4H2O,故D正确;故选B。11、D【解题分析】

A.苯酚同系物中只含1个苯环和1个酚羟基,该物质含2个苯环和3个酚羟基,不是苯酚同系物,但含酚-OH,遇FeCl3溶液呈紫色,A错误;B.碳碳双键、酚-OH、与苯环直接相连的甲基均能被酸性KMnO4溶液氧化,滴入酸性KMnO4溶液振荡,紫色褪去,不能能证明其结构中碳碳双键,B错误;C.酚-OH的邻对位苯环氢与溴水发生取代反应,碳碳双键与溴水发生加成,则1mol该物质与浓溴水反应,最多消耗溴为4mol;苯环与碳碳双键均与氢气发生加成,则1mol该物质与氢气反应时,最多消耗氢气为7mol,C错误;D.苯环、碳碳双键均为平面结构,单键可以旋转,则该分子中的所有碳原子可能共平面,D正确;故合理选项是D。12、C【解题分析】

苯酚是一种具有特殊气味的无色针状晶体,有毒,是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物(如阿司匹林)的重要原料。也可用于消毒外科器械,皮肤杀菌、止痒及中耳炎。因此在制作药皂时通常是在普通肥皂中加入少量的苯酚。【题目详解】A.35%~40%的甲醛水溶液俗称福尔马林,具有防腐杀菌性能,可用来浸制生物标本,给种子消毒等,不能用于制作药皂,A项错误;B.乙醇的用途很广,可以用于做溶剂、有机合成、各种化合物的结晶、洗涤剂、萃取剂等。70%~75%的酒精用于消毒,不能用于制作药皂,B项错误;C.苯酚是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物(如阿司匹林)的重要原料。也可用于消毒外科器械,皮肤杀菌、止痒及中耳炎。因此在制作药皂时通常加入少量的苯酚,C项正确;D.高锰酸钾在化学品生产中,广泛用作氧化剂;医药中用作防腐剂、消毒剂、除臭剂及解毒剂;在水质净化及废水处理中,作水处理剂;还用作漂白剂、吸附剂、着色剂及消毒剂等,不能用于制作药皂,D项错误;答案应选C。13、C【解题分析】分析:由结构可知,分子中含2个苯环,4个酚羟基、羰基、碳碳双键及醚键,结合酚、烯烃等有机物的性质来解答。详解:A.R为甲基,根据维生素P的结构简式可以得出其分子式为:C16H12O7,故A错误;B.维生素P结构中含有两个苯环,故B错误;C.维生素P结构中含有的苯环、碳碳双键、碳氧双键都能与氢气发生加成反应,一定条件下1mol该物质可与H2加成,耗H2最大量为8mol,维生素P结构中含有酚羟基,能与氢氧化钠反应,每1mol维生素P结构中含有4mol酚羟基,所以1mol该物质可与4molNaOH反应,故C正确;D.结构中含有酚羟基,能与溴水发生取代反应,反应时-OH的邻、对位氢原子能够被取代,含有碳碳双键,能发生加成反应,1mol该物质与足量溴水反应耗6molBr2,故D错误;故选C。14、B【解题分析】

A项、NaOH具有强腐蚀性,不能用滤纸称量NaOH固体,应用玻璃器皿(如烧杯等)称量NaOH固体,故A错误;B项、氢氟酸能与玻璃中二氧化硅反应生成四氟化硅和水,NH4F在水溶液中水解生成氢氟酸,则NH4F溶液不能存放于玻璃试剂瓶中,故B正确;C项、汞有毒,具有挥发性,金属汞一旦洒落在实验室地面或桌面时,应撒上硫粉处理,汞是重金属,深埋会污染环境,故C错误;D项、浓硝酸具有强氧化性,能够腐蚀橡胶塞,故D错误;故选B。【题目点拨】本题考查化学实验基本操作和实验安全,把握物质的性质、实验基本技能、实验安全常识等为解答的关键。15、D【解题分析】

该反应中Cu元素化合价由+2价变为+1价、S元素化合价由-1价变为+6价、-2价,Cu元素被还原、S元素被氧化和还原,据此分析解答。【题目详解】A.根据元素化合价知,部分FeS2和硫酸铜作氧化剂,CuSO4在反应中被还原,故A正确;B.该反应中Cu元素化合价由+2价变为+1价、S元素化合价由-1价变为+6价、-2价,所以FeS2既是氧化剂,又是还原剂,故B正确;C.由方程式可知,14molCuSO4转移的电子为14mol,能够氧化

-1价的S的物质的量==2

mol,即能够氧化1molFeS2,故C正确;D.S元素化合价由-1价变为+6价、-2价,根据方程式知,被还原的S和被氧化的S的物质的量之比为7∶3,质量之比为7∶3,故D错误;答案选D。【题目点拨】本题的易错点和难点为C,要注意不能直接根据方程式计算14molCuSO4氧化的FeS2,应该根据得失电子守恒计算。16、A【解题分析】

A.NaHCO3和Na2CO3溶液中存在粒子种类相等,均有碳酸根离子、碳酸氢根离子、碳酸分子、钠离子、氢离子和氢氧根离子以及水分子,故A判断不正确;B.在浓度相同的情况下,碳酸根离子的水解程度较碳酸氢根离子要大,溶液的碱性更强,故B判断正确;C.在NaHCO3和Na2CO3溶液中均存在水的电离平衡和弱离子碳酸根、碳酸氢根离子的水解平衡,故C正确;D.分别加入NaOH固体后,Na2CO3溶液中碳酸根离子的水解受到抑制导致C(CO32-)增大,NaHCO3溶液中发生反应:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,从而C(CO32-)增大,故D判断正确;答案选A。17、C【解题分析】

由实验装置图可知,装置①为二氧化碳制备装置,装置②中盛有饱和碳酸氢钠溶液,用以除去二氧化碳中的氯化氢,装置③中盛有浓硫酸,用以除去水蒸气,装置④为钠与干燥二氧化碳在加热条件下发生反应的装置,装置⑤为二氧化碳的检验装置,装置⑥为一氧化碳的检验和吸收装置。【题目详解】A项、装置①为固体和液体不加热反应制备气体的装置,锌和稀硫酸反应制氢气可以用装置①,故A正确;B项、金属钠易与空气中的氧气、水蒸气等发生反应,实验之前,应用二氧化碳气体排出装置中的空气,当装置⑤中石灰水变浑浊后,说明空气已排净,再点燃酒精灯,可排除氧气、水蒸气等对钠与二氧化碳反应的干扰,故B正确;C项、装置①中反应产生的二氧化碳气体含有氯化氢和水蒸气,因为碳酸钠溶液与二氧化碳反应,应先用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳气体中的氯化氢,故C错误;D项、根据题给信息可知,PdC12溶液与CO发生氧化还原反应生成黑色的Pd、二氧化碳和氯化氢,反应的化学方程式为PdC12+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HC1,故D正确。故选C。【题目点拨】本题考查化学实验方案的设计与评价,注意碳酸钠与盐酸反应制备二氧化碳气体,会含有杂质气体氯化氢和水蒸气,要得到纯净的二氧化碳气体,混合气体先通过饱和碳酸氢钠溶液,再通过浓硫酸,不能用饱和碳酸钠溶液除氯化氢,因为碳酸钠与二氧化碳反应生成碳酸氢钠。18、A【解题分析】

A.容器内的压强不再改变,说明气体的物质的量不变,反应达平衡状态,故A正确;B.c(SO2):c(O2):c(SO3)=2:1:2,不能说明各物质的量浓度不变,故B错误;C.反应物生成物都是气体,反应前后质量不变,混合气体的密度不再改变,不能说明反应达到平衡状态,故C错误;D.SO2的生成速率与SO3的消耗速率相等,指的方向一致,不能说明正、逆反应的速率相等,故D错误;故选:A.【题目点拨】根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。19、C【解题分析】

A.丁达尔现象为胶体特有的性质,由现象可知得到的液体为AgI胶体,A正确;B.FeSO4酸性溶被中滴入少量ClO2溶液,发生氧化还原反应生成生成铁离子,则氧化剂的氧化性大于氧化产物,氧化性为ClO2>Fe3+,B正确;C.酸性条件下亚硫酸根离子、硝酸根离子发生氧化还原反应生成硫酸根离子,再与钡离子反应生成不溶于盐酸的硫酸钡白色沉淀,不能说明Na2SO3已变质,C错误;D.二氧化氮与水反应生成硝酸,硝酸与氨气反应生成硝酸铵,则白烟的主要成分为NH4NO3,D正确;答案为A。20、B【解题分析】分析:检查装置气密性,必须使被检查装置形成密封体系。详解:A.用弹簧夹夹住右边导管,向长颈漏斗中倒水,若液面高度不变,说明装置气密性良好,所以能检查出装置是否漏气,选项A不选;B.图中的装置分液漏斗液面上的气体与烧瓶内气体相通,分液漏斗中的液体上下压强相等,所以无论该装置气密性是否良好,液体都会顺利滴下,所以不能检查出装置是否漏气,选项B选;C.图中的装置向外拉活塞,若气密性良好,则导管口会有气泡产生,若气密性不好则不会有气泡产生,所以能检查出装置是否漏气,选项C不选;D.对于该装置的气密性检查,主要是通过气体受热后体积膨胀、压强增大来进行检验.即用手握住试管外壁,如果装置漏气,压强不变化,就无现象;如果装置不漏气,温度升高,压强就变大就会在导管口产生气泡,所以能检查出装置是否漏气,选项D不选;答案选B。21、C【解题分析】

实验1,浓硫酸与氯化钠固体反应生成氯化氢气体;实验2,溶液变黄,说明有溴单质生成;②中溶液含有浓硫酸和溴单质,加入碘化钠生成碘单质,可能是浓硫酸把碘离子氧化为碘单质;实验1体现浓硫酸的难挥发性、实验2体现浓硫酸的氧化性;【题目详解】实验1,试管口挥发出的氯化氢气体与浓氨水挥发出的氨气反应生成白烟氯化铵,故A合理;实验1溶液颜色无明显变化说明浓硫酸不能氧化氯离子,实验2溶液变黄说明浓硫酸能氧化溴离子,所以判断还原性:Br->Cl-,故B合理;②中溶液含有浓硫酸和溴单质,加入碘化钠生成碘单质,可能是浓硫酸把碘离子氧化为碘单质,不能得出还原性I->Br-的结论,故C不合理;实验1体现浓硫酸的难挥发性、实验2体现浓硫酸的氧化性,故D合理;选C。22、A【解题分析】分析:A.每个碳原子的三个sp2杂化轨道与两个氢原和另一碳原子形成三个σ键;

B.每个碳原子的未参加杂化的2p轨道肩并肩形成形成π键;

C.每个碳原子的三个sp2杂化轨道与两个氢原和另一碳原子形成三个σ键;

D.乙烯碳原子的未参加杂化的2p轨道与另一碳原子形成σ键。详解:A.每个碳原子的三个sp2杂化轨道与两个氢原和另一碳原子形成三个σ键,所以A项是正确的;

B.每个碳原子的未参加杂化的2p轨道肩并肩形成形成π键,故B错误;

C.每个碳原子的个sp2杂化轨道与两个氢原和另一碳原子形成三个σ键,故C错误;

D.乙烯碳原子的未参加杂化的2p轨道与另一碳原子形成σ键,故D错误;所以A选项是正确的。二、非选择题(共84分)23、3d84s2O>N>CN2H4N2H4分子间存在氢键C2H4是非极性分子,H2O是极性溶剂,非极性分子难溶于极性溶剂N、O【解题分析】

X、Y、Z、W、K五种元素均位于周期表的前四周期,且原子序数依次增大.元素X是周期表中原子半径最小的元素,则X为H元素;Y的基态原子中电子占据了三种能量不同的原子轨道,且这三种轨道中的电子数相同,原子核外电子排布为1s22s22p2,则Y为碳元素;W位于第2周期,其原子核外成对电子数是未成对电子数的3倍,原子核外电子排布为1s22s22p4,则W为O元素;Z的原子序数介于碳、氧之间,故Z为N元素;R基态原子3d轨道上的电子数是4s轨道上的4倍,R为Ni。【题目详解】(1)R为Ni,基态R原子的外围电子排布式为3d84s2;同周期随原子序数增大,元素电负性呈增大趋势,Y、Z、W的电负性由大到小的顺序是O>N>C。(2)C、N两元素均可形成含18个电子氢化物分子,其氢化物分子分别为C2H6、N2H4,N2H4分子之间存在氢键,C2H6分子之间无氢键,二者沸点相差较大;根据相似相溶的规律:C2H4是非极性分子,H2O是极性溶剂,非极性分子难溶于极性溶剂;(3)CO是SP杂化,碳和氧形成叁键,CO的结构式为(须标出其中的配位键);Ni提供空轨道,N和O提供孤电子对,在化学式为[Ni(NH3)4(H2O)2]2+的配离子中与Ni形成配位键的原子是N和O。【题目点拨】本题是对物质结构的考查,推断元素是解题关键,易错点:注意核外电子排布、电负性、氢键、配位键等基础知识。24、NaOH醇溶液、加热加成反应缩聚反应+O2+2H2O或或或CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH【解题分析】

发生催化氧化生成E,E进一步发生氧化反应生成F为,F与D发生缩聚反应生成高聚物G,可知D为,逆推可知C为BrCH2CHBrCH2Br、B为BrCH2CH=CH2、A为CH3CH=CH2。据此解答。【题目详解】(1)反应①是CH3CHBrCH3转化为CH3CH=CH2,发生消去反应,反应条件为:NaOH醇溶液、加热。合成G过程中会生成另一种醇酸树脂,其结构简式为,故答案为:NaOH醇溶液、加热;。(2)反应②属于加成反应,反应⑤属于缩聚反应。故答案为:加成反应;缩聚反应。(3)反应④的化学方程式为+O2+2H2O,故答案为:+O2+2H2O。(4)F()的同分异构体满足:a.1mol该物质与4mol新制氢氧化铜悬浊液反应,说明含有2个醛基,b.遇FeCl3溶液显紫色,说明含有酚羟基,c.核磁共振氢谱有3组峰值,比值为1:1:1,存在对称结构,其中一种结构简式或或或,故答案为:或或或。(5)1-溴丙烷发生消去反应得到丙烯,丙烯与NBS发生取代反应引入溴原子生成BrCH2CH=CH2,然后在氢氧化钠水溶液、加热条件下得到CH2=CH-CH2OH,最后发生加聚反应生成高分子化合物,合成路线流程图为:CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH,故答案为:CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH。【题目点拨】本题考查有机物的推断与合成,侧重考查分析推断、知识综合运用能力,充分利用反应条件、有机物分子式与结构简式进行分析推断,明确官能团及其性质关系、官能团之间的转化关系是解题关键。25、电解质4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑粉碎蒸发结晶,趁热过滤A取最后一次洗涤的洗涤液少许于试管中,滴加HNO3酸化的AgNO3溶液,若未出现白色沉淀,说明洗涤后的KNO3中没有Cl-51%【解题分析】分析:(1)根据NaNO3是易溶于水的盐判断;(2)根据NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2书写反应的化学方程式并配平;(3)根据影响化学反应速率的因素分析;(4)根据相关化合物溶解度随温度变化曲线可知,硝酸钾的溶解度随温度的变化明显,而氯化钠的溶解度随温度的变化不大分析解答;步骤b中需要析出硝酸钾晶体,从尽可能多的析出硝酸钾考虑;(5)检验有没有Cl-;(6)根据硝酸根守恒,存在NaNO3~KNO3,首先计算理论上100吨钠硝石可生产KNO3的质量,再求KNO3的产率。详解:(1)NaNO3是易溶于水的盐,属于电解质,故答案为:电解质;(2)一定温度下,NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2,该反应的化学方程式为4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑,故答案为:4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑;(3)根据影响化学反应速率的因素可知,可将矿石粉碎,以提高钠硝石的溶浸速率,故答案为:粉碎;(4)根据相关化合物溶解度随温度变化曲线可知,硝酸钾的溶解度随温度的变化明显,而氯化钠的溶解度随温度的变化不大,为减少KNO3的损失,步骤a应为蒸发结晶,趁热过滤;步骤b中需要析出硝酸钾晶体,为了尽可能多的析出硝酸钾,应该控制温度在10℃最好,故答案为:蒸发结晶,趁热过滤;A;(5)要验证洗涤后的KNO3中没有Cl-,只需要取最后一次洗涤的洗涤液少许于试管中,滴加HNO3酸化的AgNO3溶液,若未出现白色沉淀,即可说明洗涤后的KNO3中没有Cl-,故答案为:取最后一次洗涤的洗涤液少许于试管中,滴加HNO3酸化的AgNO3溶液,若未出现白色沉淀,说明洗涤后的KNO3中没有Cl-;(6)根据硝酸根守恒,存在NaNO3~KNO3,理论上100吨钠硝石可生产KNO3的质量为100吨×10185=118.8吨,则KNO3的产率为60.6吨118.826、O、H、Cl【解题分析】

(1)根据先加过量稀硝酸完全溶解后,再加入溶液,有白色沉淀生成,推出该物质应该含有Cl元素;再根据另取A样品4.29g,加入含的稀硫酸溶液,恰好中和,生成两种盐的混合溶液,推测出含有氢氧根离子,所以含有H和O元素;由图可知,氧气参与放电,所以正极电极反应方程式为;(2)根据实验②,灼烧得3.2g的黑色固体为氧化铜,物质的量是0.04mol,推断出铜元素有0.04mol,加入0.03mol的稀硫酸后,恰好完全中和,推断出氢氧根有0.06mol,再根据化合价推出氯离子的物质的量是0.02mol,所以粉状锈的化学式为,粉状锈与硫酸发生反应的方程式为;(3)根据其中含有铜元素推出黑色物质为氧化铜,氧化铜可以与乙醇溶液反应,所以方程式为;27、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。28、碱性、强氧化性(漂白性)ClO-+H2OHClO+OH-将Fe2+氧化为Fe3+2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O9.8使除Mg2+以外的各种杂质金属离子都生成氢氧化物沉淀,以便通过过滤而除去Mg2++CO32-=MgCO3↓沉淀物MgCO3存在溶解平衡,MgCO3(s)Mg2+(aq)+CO32-(aq),CO32-发生水解CO32-+H2OHCO3-+OH-,HCO3-+H2OH2CO3+OH-,在煮沸的情况下促进CO32-水解平衡右移。Mg2+与OH-结合生成更难溶的Mg(OH)2沉淀,促进CO32-彻底水解为H2CO3并分解为CO2和H2O。最后使MgCO3转化为Mg(OH

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