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文档简介
2024届湖北省恩施州三校联盟化学高二第二学期期末考试模拟试题考生须知: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、A、B、C、D、E均为短周期主族元素,B、C、D在周期表中的位置关系如下图所示。A元素的某种同位素原子没有中子,D元素的原子序数是C的2倍,E是短周期主族元素中半径最大的元素。下列说法不正确的是A.简单离子的半径大小关系:B>C>EB.D、E两种元素形成的化合物,可能含有离子键和共价键C.A、B、C三种元素形成的化合物的水溶液均显酸性D.D、E分别和C形成的化合物,均可能使溴水或品红溶液褪色2、下列不能用来鉴别Na2CO3和NaHCO3两种无色固体的实验操作是()A.分别加热这两种固体,并将生成的气体通入澄清石灰水中B.分别在这两种物质中加入CaCl2溶液C.在两种固体物质中加入等浓度的稀盐酸D.分别在两种物质的溶液中加入澄清石灰水3、化学与生活密切相关,下列物质不能用作食品添加剂是()A.乙醇 B.乙酸 C.乙酸乙酯 D.乙醛4、(题文)龙脑烯醛是合成檀香系列香料的中间体,其结构简式为,下列关于检验该物质官能团的试剂和顺序正确的是A.先加入溴水;后加入银氨溶液,水浴加热B.先加入新制氢氧化铜悬浊液,加热;酸化后再加入溴水C.先加入溴水;后加入酸性高锰酸钾溶液D.先加入银氨溶液;再另取该物质加入溴水5、下列各组分子中,都属于含极性键的非极性分子的是A.CO2H2S B.C2H4BF3 C.C60C2H4 D.NH3HCl6、为研究沉淀的生成及其转化,某小组进行如图实验。关于该实验的分析不正确的是A.①浊液中存在平衡:Ag2CrO4(s)⇌2Ag+(aq)+CrO42-(aq)B.②中溶液变澄清的原因:AgOH+2NH3·H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2OC.③中颜色变化说明有AgCl生成D.该实验可以证明AgCl比Ag2CrO4更难溶7、下列说法中正确的是()A.有机物分子式为C4H7ClO2,与NaHCO3溶液反应产生CO2,其结构可能有15种B.已知为加成反应,由此可知X为氯乙烯C.分子式为C4H8ClBr的有机物共有9种D.互为同分异构体8、下列说法正确的是A.吸热反应一定不能自发进行B.常温下,pH=6的溶液一定是酸溶液C.已知S(单斜,s)=S(正交,s)△H<0,则正交硫比单斜硫稳定D.电解稀硫酸或氢氧化钠溶液的产物不同9、下列有关化学用语正确的是()A.NaOH的电子式:B.I4O9(碘酸碘)中碘的化合价为+1、+5C.NH5的结构与NH4Cl相似,NH5的结构式为D.离子结构示意图可以表示35Cl-,也可以表示37Cl-10、下列物质中属于有机物的是()A.氰化钾 B.碳酸氢铵 C.乙烯 D.碳化硅11、请仔细观察以下2个装置,下列说法正确的是A.图1石墨a为正极,图2石墨c也为正极B.图1是原电池装置,盐桥的作用是使电解质溶液始终保持电中性,以提供持续稳定的电流,图2装置不会产生电流C.图1石墨a电极上发生的反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-D.图2石墨b上的产物能使淀粉溶液变蓝12、下列有关物质分类的说法中,正确的是A.SiO2不能和水反应,所以它不是酸性氧化物B.只由一种元素组成的物质必然是纯净物C.烧碱、冰醋酸、石墨均为电解质D.海水、氯水、氨水均为混合物13、下列实验能获得成功的是()A.乙醇中含乙酸杂质,可加入碳酸钠溶液洗涤、分液除去B.苯、溴水、铁粉混合制成溴苯C.用高锰酸钾酸性溶液来区别甲烷和乙烯D.可用分液漏斗分离乙醇和水14、关于的说法正确的是A.最多有7个原子在同一直线上 B.最多有7个碳原子在同一直线上C.所有碳原子可能都在同一平面上 D.最多有18个原子在同一平面上15、按Li、Na、K、Rb、Cs顺序逐渐递增的性质是A.单质的还原性B.阳离子的氧化性C.单质的密度D.单质的熔点16、化学反应可视为旧键断裂和新键形成的过程。化学键的键能是形成(或折开)1mol化学键时释放(或吸收)的能量。已知白磷和P4O6的分子结构如图所示,现提供以下化学键的键能(kJ/mol):P—P:198,P—O:360,O=O:498,则反应P4(白磷)+3O2=P4O6的反应热ΔH为A.-1638kJ/mol B.+1638kJ/mol C.-126kJ/mol D.+126kJ/mol17、设pC为溶液中粒子物质的量浓度的负对数,即:
pC=-lgC。25℃时,某浓度H2R水溶液中,pC(H2R)、pC(HR-)、pC(R2-)随溶液pH的变化曲线如图所示。下列说法正确的是A.曲线I表明,c(R2-)随着pH增大而逐渐增大B.pH=1.3时,3c(R2-)+c(OH-)=10-1.3mol/LC.常温下,该体系中c2(HR-)/c(R2-)·c(H2R)=1000D.NaHR水溶液中:
c(Na+)>c(HR-)>c(OH-)>c(H+)18、铁、稀盐酸、澄清石灰水、氯化铜溶液是中学化学中常见物质,四种物质间的反应关系如图所示。图中两圆相交部分(A、B、C、D)表示物质间的反应,其中对应的离子方程式书写正确的是A.OH−+HCl=H2O+Cl− B.Ca(OH)2+Cu2+=Ca2++Cu(OH)2C.Fe+Cu2+=Cu+Fe2+ D.Fe+2H+=Fe3++H2↑19、将3.48g四氧化三铁完全溶解在100mL1mol/L硫酸中,然后加K2Cr2O7溶液25mL,恰好使溶液中Fe2+全部转为Fe3+,Cr2O72-全部转化为Cr3+,则K2Cr2O7溶液物质的量浓度是()A.0.05mol/L B.0.1mol/L C.0.2mol/L D.0.3mol/L20、下列表示不正确的是A.甲烷分子的比例模型为 B.乙烷的结构简式为CH3CH3C.磷原子的结构示意图为 D.MgCl2的电子式为21、只用水就能鉴别的一组物质是()A.苯、乙酸、四氯化碳 B.乙醇、乙醛、乙酸C.乙醛、乙二醇、硝基苯 D.苯酚、乙醇、甘油22、某小组以石膏(CaSO4·2H2O)为主要原料制备(NH4)2SO4的流程如下:下列说法正确的是A.气体A是CO2,气体B是NH3B.操作Ⅰ中,所用的主要玻璃仪器为烧杯、玻璃棒、分液漏斗C.操作Ⅱ中,将滤液加热蒸干并灼烧可以得到纯净的(NH4)2SO4D.整个过程的总反应方程式为CaSO4+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+(NH4)2SO4二、非选择题(共84分)23、(14分)盐X由三种元素组成,其具有良好的热电性能,在热电转换领域具有广阔的应用前景。为研究它的组成和性质,现取12.30g化合物X进行如下实验:试根据以上内容回答下列问题:(1)X的化学式为_____________。(2)无色溶液B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为______________。(3)蓝色溶液F中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,其离子方程式为____________。(4)白色沉淀C煅烧的固体产物与D高温反应可生成化合物X,其化学方程式为__________。24、(12分)近来有报道,碘代化合物E与化合物G在Cr-Ni催化下可以发生偶联反应,合成一种多官能团的化合物Y,其合成路线如下:已知:①RCNRCOOH②RCHO+CH3CHORCH=CHCHO+H2O回答下列问题:(1)D的结构简式为________。(2)下列说法正确的是__________。A.物质A中最多有5个原子在同一平面内B.D生成E的反应为取代反应C.物质G和银氨溶液能发生反应D.物质Y的分子式为C15H18O3(3)B为单氯代烃,由B生成C的化学方程式为_________。(4)写出同时符合下列条件的D的所有同分异构体的结构简式_______。①具有完全相同的官能团,且不含“—O—C≡C—”;②核磁共振氢谱显示三种不同化学环境的氢,其峰面积之比为3∶3∶2。(5)以苯甲醇、乙醛为原料制备F,写出相应的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。________________。25、(12分)制备乙酸乙酯,乙酸正丁酯是中学化学实验中的两个重要有机实验①乙酸乙酯的制备②乙酸丁酯的制备完成下列填空:(1)制乙酸乙酯的化学方程式___________。(2)制乙酸乙酯时,通常加入过量的乙醇,原因是________,加入数滴浓硫酸即能起催化作用,但实际用量多于此量,原因是________;浓硫酸用量又不能过多,原因是_______________。(3)试管②中的溶液是________,其作用是________________。(4)制备乙酸丁酯的过程中,直玻璃管的作用是________,试管不与石棉网直接接触的原因是_____。(5)在乙酸丁酯制备中,下列方法可提高1-丁醇的利用率的是________(填序号)。A.使用催化剂B.加过量乙酸C.不断移去产物D.缩短反应时间(6)两种酯的提纯过程中都需用到的关键仪器是________,在操作时要充分振荡、静置,待液体分层后先将水溶液放出,最后将所制得的酯从该仪器的________(填序号)A.上口倒出B.下部流出C.都可以26、(10分)利用如图装置测定中和热的实验步骤如下:①用量筒量取50mL0.25mol·L-1硫酸倒入小烧杯中,测出硫酸温度;②用另一量筒量取50mL0.55mol·L-1NaOH溶液,并用另一温度计测出其温度;③将NaOH溶液倒入小烧杯中,设法使之混合均匀,测出混合液的最高温度。回答下列问题:(1)倒入NaOH溶液的正确操作是___。A.沿玻璃棒缓慢倒入B.分三次少量倒入C.一次迅速倒入(2)使硫酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作是__。A.用温度计小心搅拌B.揭开硬纸片用玻璃棒搅拌C.轻轻地振荡烧杯D.用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地上下移动(3)实验数据如下表:①请填写下表中的空白:温度实验次数起始温度t1℃终止温度t2/℃温度差平均值(t2-t1)/℃H2SO4NaOH平均值126.226.026.129.5___________225.925.925.929.2326.426.226.329.8②近似地认为0.55mol·L-1NaOH溶液和0.25mol·L-1硫酸溶液的密度都是1g·cm-3,中和后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。则中和热ΔH=__(取小数点后一位)。27、(12分)Ⅰ.人体血液里Ca2+的浓度一般采用mg/cm3来表示。抽取一定体积的血样,加适量的草酸铵[(NH4)2C2O4]溶液,可析出草酸钙(CaC2O4)沉淀,将此草酸钙沉淀洗涤后溶于强酸可得草酸(H2C2O4),再用KMnO4溶液滴定即可测定血液样品中Ca2+的浓度。某研究性学习小组设计如下实验步骤测定血液样品中Ca2+的浓度。(配制KMnO4标准溶液)如图所示是配制50mLKMnO4标准溶液的过程示意图。(1)请你观察图示判断,其中不正确的操作有__________(填序号)。(2)其中确定50mL溶液体积的容器是________(填名称)。(3)如果用图示的操作配制溶液,所配制的溶液浓度将________(填“偏大”或“偏小”)。(测定血液样品中Ca2+的浓度)抽取血样20.00mL,经过上述处理后得到草酸,再用0.020mol·L-1KMnO4溶液滴定,使草酸转化成CO2逸出,这时共消耗12.00mLKMnO4溶液。(4)配平草酸与KMnO4反应的离子方程式:__MnO+H2C2O4+H+===Mn2++CO2↑+H2O。(5)滴定终点时的现象是_____________________________________(6)经过计算,血液样品中Ca2+的浓度为__________mmol·cm-3。Ⅱ.某小组同学设计如下实验,研究亚铁盐与H2O2溶液的反应。实验1试剂:酸化的0.5mol·L-1FeSO4溶液(pH=0.2),5%H2O2溶液(pH=5)。操作现象取2mL上述FeSO4溶液于试管中,加入5滴5%H2O2溶液溶液立即变为棕黄色,稍后,产生气泡。测得反应后溶液pH=0.9向反应后的溶液中加入KSCN溶液溶液变红(1)H2O2的电子式是_______,上述实验中H2O2溶液与FeSO4溶液反应的离子方程式是_________。(2)产生气泡的原因是____________________________________________。28、(14分)酚酞是常用的酸碱指示剂,其结构简式如图所示:。(1)酚酞的分子式为________。(2)从结构上看酚酞可看作(填字母序号)________。A.烯烃B.芳香化合物C.醇类物质D.酚类物质E.醚类物质F.酯类物质(3)酚酞结构简式中画虚线的地方,组成的是醚键吗________?29、(10分)短周期主族元素及其化合物在生产生活中至关重要。(1)BF3与一定量水形成(H2O)2·BF3晶体Q,Q在一定条件下可转化为R:晶体Q中含有的化学键包括____________________。(2)NF3与NH3的空间构型相同,但NF3不易与Cu2+等形成配位键,其原因是___________。(3)PCl5是一种白色晶体,在恒容密闭容器中加热可在148℃液化,形成一种能导电的熔体,测得其中含有阴阳离子各一种,结构是正四面体型离子和正八面体型离子;正八面体型离子的化学式为_________________________;正四面体型离子中键角大于PCl3的键角原因为______________________________________________________。(4)氯化钠的晶胞结构如图所示,图是氯化钠的晶胞截面图(图中球大小代表半径大小)。已知NA代表阿伏加德罗常数的值,氯化钠晶体的密度为dg·cm-3。则Na+半径为____________pm(只需列出计算式)。(5)砷化硼为立方晶系晶体,该晶胞中原子的分数坐标为:B:(0,0,0);(,,0);(,0,);(0,,);……As:(,,);(,,);(,,);(,,);……①请在图中画出砷化硼晶胞的俯视图______。②砷原子紧邻的硼原子有________个,与每个硼原子紧邻的硼原子有______个。
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、C【解题分析】
A、B、C、D、E均为短周期主族元素,A元素的某种同位素原子没有中子,则A为H元素;由B、C、D在周期表中的位置关系,可知B、C处于第二周期,D处于第三周期,D元素的原子序数是C的2倍,则C为O元素、D为S元素;则B为N元素;E是短周期主族元素中半径最大的元素,则E为Na元素,据此分析解答。【题目详解】根据分析可知:A为H元素,B为N,C为O元素,D为S元素,E为Na元素。A.电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,则离子半径:N3->O2->Na+,故A正确;B.D、E两种元素可能形成Na2S2,与过氧化钠结构相似,含有离子键和共价键,故B正确;C.A、B、C三种元素形成的化合物有硝酸、硝酸铵、一水合氨等,其中一水合氨溶液呈碱性,故C错误;D.S与O形成的二氧化硫具有还原性和漂白性,能够使溴水和品红溶液褪色;Na、O形成的过氧化钠具有强氧化性,能够漂白品红溶液,过氧化钠溶于水生成NaOH,NaOH与溴发生反应,使溴水褪色,故D正确;故选C。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意过氧化钠具有氧化性,能够将有色物质氧化褪色,过氧化钠的水溶液显碱性,能够与溴水反应。2、D【解题分析】试题分析:A、加热这两种固体物质,碳酸钠不分解,碳酸氢钠分解生成二氧化碳,并将生成的气体通入澄清的石灰水中,可以鉴别,正确;B、在这两种物质的溶液中加入CaCl2溶液,碳酸钠和CaCl2反应生成碳酸钙沉淀,碳酸氢钠和CaCl2不反应,正确;C、在等量的两种固体中加入等体积等浓度的稀盐酸,碳酸钠开始无现象,生成碳酸氢钠,全部都转化成碳酸氢钠后,开始放气体,碳酸氢钠中加入盐酸后立即有气体生成,正确;D、在这两种物质的溶液中加入少量澄清的石灰水都有白色沉淀生成,无法鉴别,错误。考点:考查碳酸钠和碳酸氢钠的性质3、D【解题分析】
A.乙醇可作味剂,能作食品添加剂,故A正确;B.乙酸又名醋酸,是食醋的成分,能作食品添加剂,故B正确;C.乙酸乙酯是特殊的香味,可用作香料,能作食品添加剂,故C正确;D.乙醛有毒,能致癌,不能作食品添加剂,故D错误;故答案为D。4、B【解题分析】分析:由结构可知,分子中含碳碳双键、-CHO,均能被强氧化剂氧化,应先利用银氨溶液(或新制氢氧化铜)检验-CHO,再利用溴水或高锰酸钾检验碳碳双键,以此来解答。详解:A.先加溴水,双键发生加成反应,-CHO被氧化,不能检验,A不选;B.先加新制氢氧化铜,加热,可检验-CHO,酸化后再加溴水,可检验碳碳双键,B选;C.先加溴水,双键发生加成反应,-CHO被氧化,不能检验,C不选;D.先加入银氨溶液,不加热,不能检验-CHO,D不选;答案选B。5、B【解题分析】
A、二氧化碳为极性键形成的非极性分子,氯化氢为极性键形成的极性分子,A错误;B、BF3、C2H4中化学键都是不同元素构成的,属于极性键;二者分子中正电荷中心和负电荷中心相重合,属于非极性分子,B正确;C、C60中只含有非极性键,为非极性分子;乙烯为极性键形成的非极性分子,C错误;D、氨气和氯化氢都是由极性键形成的分子,二者正电荷中心和负电荷中心不相重合,属于极性分子,D错误;答案选B。6、D【解题分析】
A、反应①中沉淀是Ag2CrO4,存在溶解平衡:Ag2CrO4(s)2Ag+(aq)+CrO42-(aq),故A叙述正确;B、反应①中存在溶解体系,即①的上层清液中存在Ag+,加入NH3·H2O,先发生Ag++NH3·H2O=AgOH↓+NH4+,继续滴加NH3·H2O,发生AgOH+2NH3·H2O=[Ag(NH3)2]OH+2H2O,因此溶液显变浑浊,再变澄清,故B叙述正确;C、浊液中加入KCl,有白色沉淀产生,该沉淀为AgCl,故C叙述正确;D、根据实验,加入KCl的浓度为2mol·L-1,比K2CrO4的浓度大的多,当c(Ag+)×c(Cl-)>Ksp时,就会有AgCl沉淀产生,因此本实验不能说明AgCl比Ag2CrO4更难溶,故D叙述错误;答案选D。7、B【解题分析】分析:A、可与NaHCO3产生CO2,说明含有羧基,C3H7Cl的结构有CH3CH2CH2Cl或CH3CHCl2CH3;B.根据二烯烃的1,4加成原理来解答;C、根据碳的骨架采用“定一移一”的方法分析;D、甲烷为正四面体结构,其二氯取代物只有一种。详解:A、有机物分子式为C4H7ClO2,可与NaHCO3产生CO2,说明含有羧基,其结构满足C3H6Cl-COOH,C3H7Cl的结构有CH3CH2CH2Cl或CH3CHCl2CH3,分子中含有的氢原子种类分别是3和2种,因此该有机物可能的结构有5种,选项A错误;B.二烯烃的1,4加成原理,由反应可知,X为氯乙烯,选项B正确;C、先分析碳骨架异构,分别为C-C-C-C与2种情况,然后分别对2种碳骨架采用“定一移一”的方法分析,其中骨架C-C-C-C有、共8种,骨架有、,共4种,共12种,选项C错误;D、甲烷为正四面体结构,其二氯取代物只有一种,故为同一种物质,选项D错误。答案选B。8、C【解题分析】A.吸热反应△H>0,△S>0,高温下反应自发进行,△H-T△S<0,故A错误;B.强酸弱碱盐也显酸性,所以常温下,pH=6的溶液不一定是酸溶液,可能是盐溶液,故B错误;C.该反应为放热反应,单斜硫的能量大于正交硫,所以正交硫比单斜硫稳定,故C正确;电解稀硫酸或氢氧化钠溶液的本质均为电解水,产物为氢气和氧气,故D错误;本题选C。9、D【解题分析】
A.氢氧化钠是由钠离子和氢氧根构成的;B.根据名称可知,I4O9中含碘酸根(IO3-),且根据氧原子个数可知,含有的碘酸根的为3个;C.NH5为离子化合物,由铵根离子和H-构成;D.氯离子的质子数是17,核外电子数是18。【题目详解】A.氢氧化钠属于离子化合物,电子式中需要标出阴阳离子所带电荷,钠离子直接用离子符号表示,氢氧根离子需要标出最外层电子,氢氧化钠的电子式为,A错误;B.根据名称可知,I4O9中含碘酸根(IO3-),且根据氧原子个数可知,含有的碘酸根的为3个,故I4O9可以写成I(IO3)3的形式,故碘元素的价态有+3价和+5价,B错误;C.NH5为离子化合物,由铵根离子和H-构成,故无结构式,C错误;D.根据离子结构示意图可知质子数是17,核外电子数是18,为氯离子,可以表示35Cl-,也可以表示37Cl-,D正确。答案选D。【题目点拨】本题考查常用化学用语,难度不大,注意加强基础知识的掌握理解,易错选项为C,容易受化学式的书写影响,注意从物质的名称去分析。10、C【解题分析】
根据有机物和无机物的定义判断,有机物一般是指含碳的化合物,无机物一般是指不含碳的化合物,但碳的氧化物、碳酸、碳酸盐、碳酸氢盐、碳化物等性质与无机物相似,常归为无机物。【题目详解】A.氰化钾化学式是KCN,含有C元素的化合物,但性质与无机物相似,常归为无机物,A错误;B.碳酸氢铵化学式是NH4HCO3,含有C元素的化合物,但性质与无机物相似,常归为无机物,B错误;C.乙烯结构简式是CH2=CH2,属于有机物,C正确;D.碳化硅化学式是SiC,含有C元素的化合物,但性质与无机物相似,常归为无机物,D错误;故合理选项是C。【题目点拨】本题主要考查有机物和无机物的定义,在区分时除根据是否含碳,还要根据物质的性质,问题才可顺利解决。11、D【解题分析】
A.图1是原电池,铁是活泼的金属,作负极,石墨a为正极,图2中铁、铜和氯化钠构成原电池,铁是负极,铜是正极,石墨b是阳极,石墨c是阴极,A错误;B.图1是原电池装置,盐桥的作用是使电解质溶液始终保持电中性,以提供持续稳定的电流,图2装置中丙是原电池,丁是电解池,也会产生电流,B错误;C.图1石墨a是正极,电极上发生的反应为:Cu2++2e-=Cu,C错误;D.图2石墨b是阳极,溶液中的碘离子失去电子转化为单质碘,因此其上的产物能使淀粉溶液变蓝,D正确;答案选D。12、D【解题分析】试题分析:A.SiO2不能和水反应,当能与碱反应生成盐和水,所以它是酸性氧化物,A错误;B.只由一种元素组成的物质不一定是纯净物,例如氧气和臭氧,B错误;C.溶于水或在仍然状态下能够自身电离出离子的化合物是电解质,则烧碱、冰醋酸均为电解质,石墨是单质,属于混合物,C错误;D.海水、氯水、氨水均为混合物,D正确,答案选D。考点:考查物质的分类13、C【解题分析】本题有机实验方案的设计与评价。详解:乙醇中含乙酸杂质,可加入碳酸钠溶液洗涤除去乙酸,但乙醇溶于水,溶液不分层,无法用分液方法分离,A错误;用铁作催化剂时,苯与溴水不反应,与液溴苯,B错误;甲烷不能使高锰酸钾酸性溶液褪色,乙烯能使高锰酸钾酸性溶液褪色,C正确;乙醇溶于水,溶液不分层,无法用分液方法分离,D错误。故选C。14、C【解题分析】
有机物中,具有苯环、乙烯的共面结构以及乙炔的共线结构,所以苯环的6个碳原子一定共面,具有乙烯结构的后4个碳原子一定共面,具有乙炔结构的两个碳原子一定共线,所有的碳原子可以共面,但不共线。【题目详解】A.乙炔和甲基上的碳原子一定共线,苯环上的两个C和双键左侧的C原子也一定与乙炔共线,可以共线的原子共有6个,故A错误;B.C≡C为直线结构,与苯环中2个C、双键中的1个C在同一直线上,对位甲基上1个C可以共面,即最多有6个C,故B错误;C.有机物中,具有苯环、乙烯的共面结构以及乙炔的共线结构,所以苯环的6个碳原子一定共面,具有乙烯结构的后4个碳原子一定共面,具有乙炔结构的两个碳原子一定共线,所有的碳原子可以共面,故C正确;D.苯环中10个原子+三键中2个原子、双键中5个原子及甲基中2个原子最多共面,即同一平面上的原子最多有19个,故D错误;本题选C。【题目点拨】注意甲烷是正四面体结构,与碳原子相连的四个原子不可能在同一平面上。15、A【解题分析】考查元素周期律的应用。同主族自上而下原子半径逐渐增大,金属性逐渐增强,A正确。金属性越强,相应金属阳离子的还原性就越弱,B不正确。碱金属单质的密度自上而下逐渐增大,但钠的密度大于家的,C不正确。碱金属单质的熔点逐渐减小,D不正确。答案选A。16、A【解题分析】
反应热ΔH等于反应物的键能总和与生成物的键能总和的差,则反应P4(白磷)+3O2=P4O6的反应热ΔH=198kJ/mol6+498kJ/mol3-360kJ/mol12=-1638kJ/mol,故选A。【题目点拨】注意P4O6的分子中每个P原子形成3个P—O键,故其分子中共有12个P—O键。而P4的分子中P原子共形成6个P—P键,且不可马虎算错。17、C【解题分析】分析:H2R⇌H++HR-,HR-⇌H++R2-,随pH增大电离平衡正向移动,c(H2R),开始较大,后逐渐减小,c(HR-)先增大后减小,c(R2-)开始较小,后逐渐增大,pC为溶液中粒子物质的量浓度的负对数,C越大pC越小,由图像可知:曲线I是pC(HR-)随溶液pH的变化曲线,曲线II是pC(H2R)随溶液pH的变化曲线,曲线III是pC(R2-)随溶液pH的变化曲线;详解:A.从以上分析可知,曲线III表明,c(R2-)随着pH增大而逐渐增大,故A错误;B.pH=1.3时,c(HR-)=c(H2R),根据电荷守恒c(HR-)+2c(R2-)+c(OH-)=c(H+)=10-1.3mol/L由于c(HR-)>c(R2-),所以3c(R2-)+c(OH-)<10-1.3mol/L,故B错误;C.常温下,该体系中c2(HR-)/c(R2-)·c(H2R)=c(HR-)c(R2-)×c(HR-)c(H2R)=c(HR-)c(R2-)c(H+)×c(HR-)c(H+)c(H2R)=Ka1K18、C【解题分析】
A.稀盐酸和石灰水发生中和反应,反应的离子方程式应为H++OH−=H2O,A项错误;B.氯化铜和石灰水反应生成氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu2++2OH−=Cu(OH)2↓,B项错误;C.铁与氯化铜溶液发生置换反应,生成氯化亚铁和铜,反应的离子方程式为Fe+Cu2+=Fe2++Cu,C项正确;D.铁为活泼金属,与稀盐酸发生置换反应生成氢气,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,D项错误;答案选C。19、B【解题分析】
Fe3O4可以表示为FeO·Fe2O3,其中+2价铁占,+3价铁占。【题目详解】3.48g四氧化三铁物质的量为==0.015mol,完全溶解在100mL1mol/L硫酸后,溶液中含有Fe2+为0.015mol×3×=0.015mol,加入K2Cr2O7溶液25ml,恰好使溶液中的Fe2+全部转化为Fe3+,Cr2O72-全部转化成Cr3+,设K2Cr2O7的物质的量浓度为cmol/L,由得失电子数目守恒可得25×10-3L×cmol/L×2×(6-3)=0.015mol×1,解得:c=0.1,故选B。【题目点拨】本题考查氧化还原反应的计算,涉及两步反应,利用方程式计算比较麻烦,抓住氧化还原反应中电子转移守恒计算是解答关键。20、D【解题分析】
常见的化学用语主要包括元素符号、化学式、化合价、电子式、原子结构示意图、结构式、结构简式以及方程式和各种模型等,注意掌握常见化学用语的概念及正确的书写方法。【题目详解】A项、甲烷分子中含有4个碳氢键,碳原子半径大于氢原子,空间构型为正四面体型,比例模型为,故A正确;B项、乙烷的结构式为,结构简式为CH3CH3,故B正确;C项、磷元素的原子序数为15,原子结构示意图为,故C正确;D项、MgCl2是离子化合物,由镁离子与氯离子构成,其电子式为,故D错误。故选D。【题目点拨】本题考查常用化学用语的书写,注意掌握常用化学用语书写原则,注意比例模型表示原子的比例大小、原子连接顺序、空间结构,不能表示原子之间的成键情况。21、A【解题分析】
A、乙酸能溶于水,与水互溶;而苯、四氯化碳难溶于水,但苯的密度比水小,而四氯化碳的密度比水大,故可用水来鉴别这三种物质,A正确;B、三种物质都溶于水,故不能用水来鉴别这三种物质,B错误;C、用水仅能鉴别出硝基苯,乙醛和乙二醇能与水互溶,无法用水鉴别出后两种物质,C错误;D、苯酚在低温条件下水溶性不好,而乙醇和甘油可以与水互溶,故无法用水鉴别出后两种物质,D错误;故选A。22、D【解题分析】
由制备流程可知,以石膏(CaSO4·2H2O)为主要原料制备(NH4)2SO4,A、B一定有氨气、二氧化碳,且碱性条件下利于二氧化碳的吸收,滤渣煅烧生成气体B应为CO2,则A为NH3,发生CaSO4+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+(NH4)2SO4,操作I为过滤分离出沉淀,操作II为蒸发浓缩、冷却结晶得到(NH4)2SO4。【题目详解】A.由上述流程图分析可知,气体B是CO2,A为NH3,故A错误;
B.操作I|为过滤,所用的主要玻璃仪器为烧杯、玻璃棒、漏斗,分液漏斗用于分液,故B错误;
C.(NH4)2SO4受热易分解,则操作II为蒸发浓缩、冷却结晶,故C错误;
D.由上述分析可知,整个过程的总反应方程式为CaSO4+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+(NH4)2SO4,故D正确;故答案:D。二、非选择题(共84分)23、CuAlO2AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑【解题分析】
蓝色溶液A与过量的NaOH溶液反应得到蓝色沉淀B与无色溶液B,则溶液A含有Cu2+、沉淀B为Cu(OH)2,沉淀B加热分解生成黑色固体D为CuO,D与盐酸反应得到蓝色溶液F为CuCl2;无色溶液B通入过量的二氧化碳得到白色沉淀C,故溶液B中含有AlO2-、白色沉淀C为Al(OH)3、E为AlCl3;则溶液A中含有Al3+,由元素守恒可知固体X中含有Cu、Al元素,则红色固体A为Cu,结合转化可知X中还含有O元素。结合题意中物质的质量计算解答。【题目详解】(1)根据上述分析,固体X中含有Cu、Al和O元素。Al(OH)3的物质的量为=0.1mol,Cu(OH)2的物质的量为=0.05mol,Cu单质的物质的量为=0.05mol,由原子守恒可知12.3gX中含有0.1molAl原子、0.1molCu原子,则含有O原子为:=0.2mol,则X中Cu、Al、O原子数目之比为0.1mol∶0.1mol∶0.2mol=1∶1∶2,故X的化学式为CuAlO2,故答案为:CuAlO2;(2)B中含有AlO2-,B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故答案为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(3)F为CuCl2,F溶液中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,Cu、Cl原子的个数之比为=1:1,则沉淀为CuCl,反应的离子方程式为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+,故答案为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+;(4)Al(OH)3煅烧的固体产物为Al2O3,与CuO高温反应可生成化合物CuAlO2,其化学方程式为:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑,故答案为:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑。24、CH≡CCH2COOC2H5A、CCH≡CCH2Cl+NaCNCH≡CCH2CN+NaClCH3COOCH2C≡CCH3、CH3C≡CCOOCH2CH3、CH3C≡CCH2COOCH3、CH3CH2C≡CCOOCH3【解题分析】
B为单氯代烃,说明光照条件下氯气和A发生取代反应生成B,则B为CH2ClC≡CH,根据C分子式知,生成C的反应为取代反应,则C为NCCH2C≡CH,C在酸性条件下水解生成HC≡CCH2COOH,然后和乙醇发生酯化反应生成D为HC≡CCH2COOCH2CH3;D和HI发生加成反应生成E;根据G结构简式可知F含有苯环且苯环上只有一个取代基,再结构F的分子式C9H12O和G的结构简式知F→G发生了醇的催化氧化反应,则F的结构简式为;G和E发生取代反应生成Y,结合题目分析解答;(5)由信息②可,苯甲醇先催化氧化生成苯甲醛,再与乙醛发生信息②的反应生成,再与氢气加成即可生成F。【题目详解】B为单氯代烃,说明光照条件下氯气和A发生取代反应生成B,则B为CH2ClC≡CH,根据C分子式知,生成C的反应为取代反应,则C为NCCH2C≡CH,C在酸性条件下水解生成HC≡CCH2COOH,然后和乙醇发生酯化反应生成D为HC≡CCH2COOCH2CH3;D和HI发生加成反应生成E;根据G结构简式可知F含有苯环且苯环上只有一个取代基,再结构F的分子式C9H12O和G的结构简式知F→G发生了醇的催化氧化反应,则F的结构简式为;G和E发生取代反应生成Y;(1)由分析知D的结构简式为CH≡CCH2COOC2H5;(2)A.物质A为CH≡CCH3,其中三个碳原子和一个氢原子在一条直线上,且甲基上最多有1个氢原子与直线在一个平面内,则最多有5个原子在同一平面内,故A正确;B.D和HI发生加成反应生成E,故B错误;C.物质G的结构简式为,含有醛基,能和银氨溶液能发生银镜反应,故C正确;D.物质Y的结构简式为,分子式为C15H20O3,故D错误;故答案为AC;(3)B为单氯代烃,结构简式为CH2ClC≡CH,由B与NaCN发生取代反应生成C的化学方程式为CH≡CCH2Cl+NaCNCH≡CCH2CN+NaCl;(4)D为HC≡CCH2COOCH2CH3,X与D互为同分异构体,且具有完全相同官能团,说明含有碳碳三键和酯基,且不含“—O—C≡C—”;X的核磁共振氢谱显示三种不同化学环境的氢,其峰面积之比为3:3:2,其结构简式有CH3COOCH2C≡CCH3、CH3C≡CCOOCH2CH3、CH3C≡CCH2COOCH3、CH3CH2C≡CCOOCH3,共4种;(5)由信息②可,苯甲醇先催化氧化生成苯甲醛,再与乙醛发生信息②的反应生成,再与氢气加成即可生成F,具体合成路线为:。25、增大反应物的浓度,使平衡正向移动,提高乙酸的转化率;;浓硫酸能吸收反应生成的水,使平衡正向移动,提高酯的产率浓硫酸具有强氧化性和脱水性,会使有机物碳化,降低酯的产率饱和碳酸钠溶液中和乙酸、吸收乙醇减少乙酸乙酯在水中的溶解冷凝回流防止加热温度过高,有机物碳化分解BC分液漏斗A【解题分析】
(1)实验室用乙醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下制乙酸乙酯,化学方程式为。答案为:;(2)酯化反应属于可逆反应,加入过量的乙醇,相当于增加反应物浓度,可以让平衡生成酯的方向移动,提高酯的产率;在酯化反应中,浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂;理论上"加入数滴浓硫酸即能起催化作用,但实际用量多于此量",原因是:利用浓硫酸能吸收生成的水,使平衡向生成酯的方向移动,提高酯的产率;“浓硫酸用量又不能过多”,原因是:浓硫酸具有强氧化性和脱水性,会使有机物碳化,降低酯的产率;答案为:增大反应物的浓度,使平衡正向移动,提高乙酸的转化率;浓硫酸能吸收反应生成的水,使平衡正向移动,提高酯的产率;浓硫酸具有强氧化性和脱水性,会使有机物碳化,降低酯的产率;(3)由于乙酸和乙醇具有挥发性,所以制得的乙酸乙酯中常混有少量挥发出的乙酸和乙醇,将产物通到饱和碳酸钠溶液的液面上,饱和碳酸钠溶液的作用是:中和乙酸、溶解乙醇、减少乙酸乙酯在水中的溶解;答案为:饱和碳酸钠溶液;中和乙酸、吸收乙醇减少乙酸乙酯在水中的溶解;(4)乙酸、丁醇加热易挥发,为减少原料的损失,直玻璃管对蒸汽进行冷凝,重新流回反应器内。试管与石棉网直接接触受热温度高,容易使有机物分解碳化。故答案为:冷凝、回流;防止加热温度过高,有机物碳化分解。(5)提高1−丁醇的利用率,可使平衡向生成酯的方向移动。A.使用催化剂,缩短反应时间,平衡不移动,故A错误;B.加过量乙酸,平衡向生成酯的方向移动,1−丁醇的利用率增大,故B正确;C.不断移去产物,平衡向生成酯的方向移动,1−丁醇的利用率增大,故C正确;D.缩短反应时间,反应未达平衡,1−丁醇的利用率降低,故D错误。答案选BC。(6)分离互不相溶的液体通常分液的方法,分液利用的仪器主要是分液漏斗,使用时注意下层液从分液漏斗管放出,上层液从分液漏斗上口倒出,酯的密度比水小,应从分液漏斗上口倒出。故答案为:分液漏斗;A。26、CD3.4-56.8kJ/mol【解题分析】
(1)倒入氢氧化钠溶液时,必须一次迅速的倒入,目的是减少热量的散失;(2)根据中和热测定正确操作方法分析;(3)①3次温度差分别为:3.4℃,3.3℃,3.5℃,均有效,计算温度差平均值;②根据公式进行计算。【题目详解】(1)倒入氢氧化钠溶液时,必须一次迅速的倒入,目的是减少热量的散失,不能分几次倒入氢氧化钠溶液,否则会导致热量散失,影响测定结果,故答案为:C;(2)使硫酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作方法是:用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动;温度计是测量温度的,不能使用温度计搅拌;也不能轻轻地振荡烧杯,否则可能导致液体溅出或热量散失,影响测定结果;更不能打开硬纸片用玻璃棒搅拌,否则会有热量散失,故答案为:D;(3)①3次温度差分别为:3.4℃,3.3℃,3.5℃,均有效,温度差平均值=3.4℃,故答案为:3.4;②50mL0.25mol/L硫酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液进行中和反应生成水的物质的量为0.05L×0.25mol/L×2=0.025mol,溶液的质量为:100ml×1g/ml=100g,温度变化的值为△T=3.4℃,则生成0.025mol水放出的热量为Q=m•c•△T=100g×4.18J/(g•℃)×3.4℃=1421.2J,即1.4212kJ,所以实验测得的中和热△H=-1.4212kJ/0.025mol=-56.8kJ/mol,故答案为:-56.8kJ/mol。【题目点拨】考查中和热概念的理解应用,方程式书写方法,注意概念的条件和实质分析。中和热是指强酸强碱的稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量。27、②⑤50mL容量瓶偏小2MnO4—+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液颜色有无色变为粉红色,但半分钟内不褪色0.032Fe2++2H++H2O2=+2Fe3++2H2OFe3+催化下H2O2分解生成O2【解题分析】本题考查化学实验方案的设计与评价。解析:Ⅰ.(1)量筒不能用于配制溶液,视线应该与凹液面的最低点相平读数,所以②⑤操作错误;(2)配制50mL一定物质的量浓度KMnO4标准溶液需要50mL的容量瓶;(3)仰视读数时,定容时,所加的水超过刻度线,体积偏大,所以浓度偏小;(4)由题给未配平的离子方程式可知,反应中H2C2O4做还原剂被氧化为CO2,MnO4―做氧化剂被还原为Mn2+,依据得失电子数目守恒和原子个数守恒可得配平的化学方程式为2MnO4―+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(5)草酸溶液无色,当反应正好完全进行的时候,多加一滴KMnO4溶液,溶液恰好由无色变为紫红色;(6)血样处理过程中存在如下关系式:5Ca2+~5CaC2O4~5H2C2O4~2MnO4―,所以n(Ca2+)=52n(MnO4-)=52×0.0120L×0.020mol·L-1=6.0×10-4mol,血液样品中Ca2+的浓度=6.0×10-4mol20.00cm3=0.03mmol·cm-3。Ⅱ.H2O2为含有非极性键和极性键的共价化合物,电子式为,酸性条件下,H2O2溶液与FeSO4溶液发生反应生成Fe3+和H2O,反应的离子方程式为:2Fe2++2H++H2O2点睛:本题侧重考查学生知识综合应用、根据物质的性质进行实验原理分析及实验方案设计能力,综合性较强,注意把握物质性质以及对题目信息的获取于使用。28、C20H14O4BDF不是醚键【解题分析】分析:(1)
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