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文档简介

2024届山东省滨州市三校联考化学高二下期末教学质量检测模拟试题考生须知: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、丙烯醇(CH2=CH—CH2OH)可发生的化学反应有①加成②氧化③酯化④加聚⑤取代A.只有①②③ B.只有①②③④ C.①②③④⑤ D.只有①③④2、下列物质属于油脂的是A.汽油 B.花生油 C.煤油 D.甘油3、分枝酸可用于生化研究,其结构简式如图所示。下列关于分枝酸的叙述正确的是A.分子中含有5种官能团B.分枝酸分子中含有1个手性碳原子C.1mol分枝酸最多可消耗掉溴水中的3molBr2D.既能与乙醇发生酯化反应,又能与FeCl3溶液发生显色反应4、电解精炼法提纯镓的方法是:以含Zn、Fe、Cu杂质的粗镓为阳极,纯镓为阴极,NaOH水溶液为电解质溶液。通电时,粗镓溶解以GaO2-形式进入电解质溶液,并在阴极放电析出高纯镓。(金属活动性顺序为:Zn﹥Ga﹥Fe)。下列有关电解精炼说法中,不正确的是A.阳极主要电极反应式为:Ga+4OH--3e-=GaO2-+2H2OB.电解过程中,阳极质量的减少与阴极质量的增加相等C.在阴极除了析出高纯度的镓之外,还可能有H2产生D.电解后,电解槽底部的阳极泥中有Cu和Fe5、从海水中提取镁的工艺流程可表示如下:下列说法不正确的是()A.用此法提取镁的优点之一是原料来源丰富B.步骤⑥电解MgCl2时阴极产生氯气C.上述工艺流程中涉及化合、分解和复分解反应步骤D.⑤可将晶体置于HCl气体氛围中脱水6、在-CH3,-OH,-C6H5和-COOH四种基团中,不同基团两两组合成的化合物中,其水溶液能够与碳酸氢钠反应的有()A.1种 B.2种 C.3种 D.4种7、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/mol8、下列说法正确的是A.常温下,0.1mol·L-1某一元酸(HA)溶液中,加入少量NaA晶体或加水稀释,溶液中c(OH-)均增大B.已知:0.1mol·L-1KHC2O4溶液呈酸性,则存在关系:c(K+)>c(HC2O4-)>c(H2C2O4)>c(C2O42-)>c(H+)>c(OH-)C.25℃,H2SO3HSO3—+H+的电离常数Ka=1×10-2mol·L-1,该温度下NaHSO3水解反应的平衡常数Kh=1×10-12mol·L-1D.0.1mol·L-1NaHSO4溶液中:c(Na+)+c(H+)=c(SO42-)+c(OH-)9、氯化亚砜(SOCl2)可作为氯化剂和脱水剂。下列关于氯化亚砜分子的几何构型和中心原子(S)采取杂化方式的说法正确是()A.三角锥型、sp3 B.V形、sp2 C.平面三角形、sp2 D.三角锥型、sp210、下列事实中,使用牺牲阳极的阴极保护法进行金属防腐的是A.地下钢管连接镁块B.金属护栏表面涂漆C.汽车底盘喷涂高分子膜D.水中的钢闸门连接电源的负极11、2018年8月22日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议决定扩大车用乙醇汽油的推广和使用,除原有的11个试点省份外,进一步在北京等15个省市推广。下列关于“乙醇汽油”的说法正确的有()①“乙醇汽油”是在汽油里加入适量乙醇混合而成的一种燃料,它是一种新型化合物②汽油、柴油和植物油都是碳氢化合物,完全燃烧只生成二氧化碳和水③“乙醇汽油”的使用可有效减少汽车尾气中的碳排放、细颗粒物排放以及其他有害物质的污染④石油的分馏、裂化和煤的干馏都是化学变化⑤煤油可由石油裂解获得,可用作燃料和保存少量金属钠⑥“地沟油”危害人体健康,可通过蒸馏“地沟油”的方式获得汽油和柴油,实现资源的再利用A.①⑤ B.③ C.②③ D.⑥12、下列混合物可用过滤的方法分离的是A.汽油和植物油 B.碳酸钙和水C.酒精和水 D.氯化钠和水13、A1-MnO4−电池是一种高能电池,以Ga2O3为缓蚀剂,其示意图如图所示。已知电池总反应为Al+MnO4−═AlO2-+MnO2.下列说法正确的是()A.电池工作时,K+向负极移动B.电池工作时,电子由Al经电解质溶液流向NiC.负极反应为Al-3e−+4OH−═AlO2−+2H2OD.电池工作时,Ni电极周围溶液pH减小14、分子式为C10H14的二取代芳香烃(即苯环上有两个侧链),其可能的结构有A.6种B.9种C.15种D.22种15、化学与生产、生活有关,下列说法正确的是A.将淀粉在稀硫酸中最后水解产物与银氨溶液混合,水浴加热后可出现光亮的银镜B.尼龙绳、宣纸、棉衬衣这些生活用品中都主要由合成纤维制造C.核磁共振谱、红外光谱和质谱法都可以分析有机物的结构D.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体,两者水解产物可与新制的Cu(OH)2悬浊液反应16、下列事实与胶体性质无关的是()A.将植物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物B.向豆浆中加入硫酸钙做豆腐C.观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路D.江河入海处常形成三角洲17、分子式为C4H8Cl2的链状有机物,只含有二个甲基的同分异构体共有(不考虑立体异构)A.3种 B.4种 C.5种 D.6种18、既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应的化合物是A.SiO2B.Al2O3C.Na2CO3D.AlCl319、下表是第三周期部分元素的电离能[单位:eV(电子伏特)]数据。元素I1/eVI2/eVI3/eV甲5.747.471.8乙7.715.180.3丙13.023.940.0丁15.727.640.7根据以上数据分析,下列说法正确的是A.甲的金属性比乙弱 B.乙的化合价为+1价C.丙一定为非金属元素 D.丁一定为金属元素20、二环[1,0,0]丁烷()是最简单的桥环化合物。下列关于该化合物的说法错误的是A.该化合物的二溴代物有4种B.生成1molC4H10需要2molH2C.该化合物与1,3-丁二烯互为同分异构体D.该化合物中4个碳原子可能处于同一平面21、常温下,向20mLxmol·L-1CH3COOH溶液中逐滴加入等物质的量浓度的NaOH溶液,混合液的pH随NaOH溶液的体积(V)的变化关系如图所示(忽略温度变化)。下列说法中不正确的是()A.上述CH3COOH溶液中:c(H+)=1×10-3mol·L-1B.图中V1<20mLC.a点对应的溶液中:c(CH3COO-)=c(Na+)D.当加入NaOH溶液的体积为20mL时,溶液中:c(CH3COOH)+c(H+)>c(OH-)22、我们常用“往伤口上撒盐”来比喻某些人乘人之危的行为,其实从化学的角度来说,“往伤口上撒盐”的做法并无不妥,甚至可以说并不是害人而是救人,这种做法的化学原理是()A.胶体的电泳 B.血液的氧化还原反应 C.胶体的聚沉 D.血液中发生复分解反应二、非选择题(共84分)23、(14分)Hagrmann酯(H)是一种合成多环化合物的中间体,可由下列路线合成(部分反应条件略去):(1)H的分子式是___;D的名称是____(2)G中含氧官能团的名称是___;已知B的分子式为C4H4,则A→B的反应类型是_____(3)E→F的化学方程式是_____(4)下列说法正确的是___a.A能和HCl反应得到聚氯乙烯的单体b.H的同分异构体中不可能存在芳香族化合物c.B、C、D均可发生加聚反应d.1molF与足量H2反应可消耗3molH2(5)M是G的同系物且相对分子量比G小28,请写出满足下列条件的M的同分异构体的结构简式____①苯环上的一氯取代只有一种②不能与金属钠反应放出H2(6)以苯乙烯和甲醇为原料,结合己知信息选择必要的无机试剂,写出—的合成路线____。24、(12分)A~I分别表示中学化学中常见的一种物质,它们之间相互关系如下图所示(部分反应物、生成物没有列出),且已知G为地壳中含量最多的金属元素的固态氧化物,A、B、C、D、E、F六种物质中均含同一种元素。请填写下列空白:(1)写出下列物质的化学式A_______________;G____________________;(2)若C→D为化合反应,则此时的化学方程式_______________________________;(3)写出E→F的化学方程式___________________________________________;(4)写出反应④的离子方程式___________________________________________;25、(12分)粮食仓储常用磷化铝(A1P)熏蒸杀虫,A1P遇水即产生强还原性的PH3气体。国家标准规定粮食中磷物(以PH3计)的残留量不超过0.05mg•kg-1时为合格。某小组同学用如图所示实验装置和原理测定某粮食样品中碟化物的残留量。C中加入100g原粮,E中加入20.00mL2.50×lO-4mol•L-1KMnO4溶液的H2SO4酸化),C中加入足量水,充分反应后,用亚硫酸钠标准溶液滴定E中的溶液。(1)装置A中的KMn04溶液的作用是_____。(2)装置B中盛装焦性没食子酸的碱性溶液吸收空气中的O2。若去掉该装置,则测得的磷化物的残留量___(填“偏髙”“偏低”或“不变”)。(3)装置E中PH3氧化成磷酸,MnO4-被还原为Mn2+,写出该反应的离子方程式:__________。(4)收集装置E中的吸收液,加水稀释至250mL,量取其中的25.00mL于锥形瓶中,用4.0×lO-5mol•L-1的Na2SO3标准溶液滴定,消耗Na2SO3标准溶液20.00mL,反应原理是S02-+Mn04-+H+→S042-+Mn2++H20(未配平)通过计算判断该样品是否合格(写出计算过程)_______。26、(10分)实验室里用乙醇和浓硫酸反应生成乙烯,乙烯再与澳反应制1,2一二溴乙烷.在制备过程中部分乙醇被浓硫酸氧化产生CO2、SO2,并进而与B几反应生成HBr等酸性气体。已知:CH3CH2OHCH2═CH2↑+H2O(1)用下列仪器,以上述三种物质为原料制备1,2一二溴乙烷。如果气体流向为从左到右,正确的连接顺序是(短接口或橡皮管均已略去):B经A①插人A中,D接A②;A③接__接接接。(2)装置C的作用是__;(3)装置F中盛有10%Na0H溶液的作用是__;(4)在反应管E中进行的主要反应的化学方程式为__;(5)处理上述实验后三颈烧瓶中废液的正确方法是__。A.废液经冷却后倒人下水道中B.废液经冷却后倒人空废液缸中C.将水加人烧瓶中稀释后倒人空废液缸中27、(12分)无水AlCl3可用作有机合成的催化剂、食品膨松剂等。已知:①AlCl3、FeCl3分别在183℃、315℃时升华;②无水AlCl3遇潮湿空气变质。Ⅰ.实验室可用下列装置制备无水AlCl3。(1)组装好仪器后,首先应_____________,具体操作为_____________________(2)装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________________。装置C中盛放的试剂是________________。装置F中试剂的作用是__________。若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_______(3)将所制得的无水AlCl3配制溶液时需加入盐酸的目的是_________Ⅱ.工业上可由铝土矿(主要成分是Al2O3和Fe2O3)和焦炭制备,流程如下:(1)氯化炉中Al2O3、Cl2和焦炭在高温下发生反应的化学方程式为___________________(2)700℃时,升华器中物质充分反应后降温实现FeCl3和AlCl3的分离。温度范围应为_______a.低于183℃b.介于183℃和315℃之间c.高于315℃(3)样品(含少量FeCl3)中AlCl3含量可通过下列操作测得(部分物质略去)。计算该样品中AlCl3的质量分数________(结果用m、n表示,不必化简)。28、(14分)化合物M是一种香料,可用如下路线合成:已知:①双键在链端的烯烃发生硼氢化-氧化反应,生成的醇羟基在链端:②③A、B发生同一反应类型有机物都只生成C④核磁共振氢谱显示E分子中有两种氢原子,F为芳香族化合物。请回答下列问题:(1)原料C4H10的名称是_______________(用系统命名法);(2)写出反应A→C的反应试剂和条件:____________________;(3)F与新制Cu(OH)2反应的化学方程式_______________________;(4)D+G→M反应的化学方程式_________________________;(5)写出N、M的结构简式_________________、_________________;(6)写出与G具有相同官能团的G的所有芳香类同分异构体(不包括G本身)的结构简式:_____。29、(10分)工业合成氨反应为:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),对其研究如下:(1)已知H—H键能为436kJ·mol-1,N—H键能为391kJ·mol-1,N≡N键的键能是946kJ·mol-1,则上述反应的ΔH=_________________。(2)上述反应的平衡常数K的表达式为____________,若反应方程式改写为NH3(g)N2(g)+H2(g),则平衡常数K1=____________________(用K表示)。(3)在773K时,分别将2molN2和6molH2充入一个固定容积为1L的密闭容器中,随着反应的进行,气体混合物中n(H2)、n(NH3)与反应时间t的关系如下表:t/min051015202530n(H2)/mol6.004.503.603.303.033.003.00n(NH3)/mol01.00m1.801.982.002.00①表格中m=_______________,15~25min内,v(N2)=_______________。②该温度下,若向同容积的另一容器中投入的N2、H2、NH3浓度均为3mol·L-1,此时v正_______v逆(填“>”、“<”或“=”)。③由表中的实验数据计算得到“浓度~时间”的关系可用图中的曲线表示,表示c(N2)~t的曲线是______________(填“甲”、“乙”或“丙”)。在此温度下,若起始充入4molN2和12molH2,反应刚达到平衡时,表示c(H2)的曲线上相应的点为_________________。(4)Marnellos和Stoukides采用电解法合成氨,实现了常压合成和氮气的高转化率。该方法用SCY陶瓷将两极隔开,SCY陶瓷具有高质子导电性,其作用是传导H+,则阴极的电极反应为____________________。

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】

CH2═CH-CH2OH中含有C=C和-OH官能团,其中C=C可发生加成、氧化、加聚反应,-OH可发生氧化、酯化、取代反应,答案选C。2、B【解题分析】试题分析:A、汽油属于烃类的混合物,错误;B、花生油属于油脂,正确;C、煤油属于烃类的混合物,错误;D、甘油属于醇类,错误。考点:考查常见有机物的组成。3、C【解题分析】

A.含有醇羟基、羧基、醚键、碳碳双键四种官能团,故A错误;B.分枝酸分子中与醇羟基相连的碳、与醚键相连的六元环上的碳,含有2个手性碳原子,故B错误;C.1mol分枝酸中有三个碳碳双键,最多可消耗掉溴水中的3molBr2,故C正确;D.能与乙醇发生酯化反应,没有酚羟基,不能与FeCl3溶液发生显色反应,故D错误;故选C。【题目点拨】解题关键:把握官能团与性质的关系,注意官能团的判断,注意醇羟基和酚羟基的区别。4、B【解题分析】

由金属活动性顺序为:Zn﹥Ga﹥Fe可知,阳极上Zn、Ge失电子发生氧化反应生成Zn2+和GaO2-进入电解质溶液,Fe、Cu不参与电极反应式,沉入电解槽底部形成阳极泥,阴极上GaO2-得电子发生还原反应生成Ga。【题目详解】A项、由金属活动性顺序可知,阳极上Zn、Ge失电子发生氧化反应生成Zn2+和GaO2-进入电解质溶液,主要电极反应式为:Ga+4OH--3e-=GaO2-+2H2O,故A正确;B项、由金属活动性顺序可知,阳极上Zn、Ge失电子发生氧化反应生成Zn2+和GaO2-,阴极上只有GaO2-得电子发生还原反应生成Ga,由得失电子数目守恒可知阳极质量的减少的量与阴极质量的增加的量不可能相等,故B错误;C项、在阴极除了析出高纯度的镓之外,电解质溶液中的水也可能在阴极上得电子发生还原反应生成氢气,故C正确;D项、由金属活动性顺序可知,Fe、Cu不参与电极反应式,沉入电解槽底部形成阳极泥,故D正确;故选B。【题目点拨】本题考查电解池原理的应用,注意电解池反应的原理和两极反应物和生成物的分析,明确金属活动性顺序与电极反应的关系是解题的关键。5、B【解题分析】

由海水中提取镁的工艺流程可知,贝壳高温煅烧,贝壳中的碳酸钙分解生成氧化钙,氧化钙与水反应制得石灰乳;向海水结晶、过滤后的母液中加入石灰乳,母液中镁离子与石灰乳反应生成氢氧化镁沉淀,向过滤得到的氢氧化镁沉淀中加入盐酸,氢氧化镁沉淀溶于盐酸制得氯化镁溶液,氯化镁溶液经蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到六水合氯化镁晶体,六水合氯化镁晶体在氯化氢气流中加热脱水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁制备镁。【题目详解】A项、海水中镁元素含量高,原料来源于海水,提取镁原料来源丰富,故A正确;B项、电解熔融MgCl2时,镁离子在阴极得电子发生还原反应生成镁,氯离子在阳极失电子发生氧化反应生成氯气,故B错误;C项、上述工艺流程中贝壳分解涉及分解反应,得到石灰乳涉及化合反应,③④为复分解反应,最后两个反应都是分解反应,故C正确;D项、若直接加热MgCl2•6H2O,氯化氢挥发会促进MgCl2水解,使水解趋于完全得不到无水MgCl2,因Mg2+水解呈酸性,在氯化氢气流中可抑制Mg2+水解,同时带走水蒸气,故一定条件为在HCl气流中,目的是抑制Mg2+水解,故D正确;答案选B。6、B【解题分析】

不同基团两两组合且有机物其水溶液能够与碳酸氢钠反应,则结合的物质属于羧酸,符合条件的有机物为CH3COOH、C6H5COOH,共2种,故合理选项是B。7、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。8、C【解题分析】

A.根据,,可计算出c(H+)=0.1mol/L,说明该一元酸为强酸,加入少量NaA晶体时,溶液中c(OH-)不变,加水稀释,溶液中c(H+)减小,则c(OH-)增大,A项错误;B.KHC2O4溶液呈酸性,说明HC2O4-电离程度大于水解程度,则c(C2O42-)>c(H2C2O4),B项错误;C.NaHSO3水解方程式为:HSO3-+H2OH2SO3+OH-,其水解平衡常数Kh=,C项正确;D.NaHSO4是强酸的酸式盐,在水溶液中完全电离,故0.1mol·L-1NaHSO4溶液中根据电荷守恒有:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42-)+c(OH-),D项错误;答案选C。9、A【解题分析】

根据价电子对互斥理论确定微粒的空间构型,SOCl2中S原子成2个S-Cl键,1个S=O,价层电子对个数=σ键个数+孤电子对个数=3+=4,杂化轨道数是4,故S原子采取sp3杂化,含一对孤电子,分子形状为三角锥形,综上,本题答案选A。【题目点拨】思考中心原子的杂化类型时,需要计算孤对电子数;在考虑空间构型时,只考虑原子的空间排布,而不需要考虑孤对电子。10、A【解题分析】

A、金属防腐的措施中,使用牺牲阳极的阴极保护法,说明该装置构成原电池,被保护的金属作正极;地下钢管连接镁块,Fe、镁、电解质溶液构成原电池,Fe失电子能力小于镁而作正极被保护,所以该保护方法属于牺牲阳极的阴极保护法,A正确;B、金属护拦表面涂漆,阻止Fe与空气、水接触,从而防止金属被腐蚀,属于物理方法,B错误;C、汽车底盘喷涂高分子膜,阻止Fe与空气、水接触,从而防止金属被腐蚀,属于物理方法,C错误;D、水中的钢闸门连接电源的负极,构成电解池,是外接电流阴极保护法,D错误。答案选A。11、B【解题分析】

①“乙醇汽油”是乙醇和汽油的混合物,而不是化合物,故①错误;②汽油、柴油均是烃的混合物,故是碳氢化合物,但植物油属于酯类,属于烃的衍生物,故②错误;③“乙醇汽油”完全燃烧只生成二氧化碳和水,乙醇中含碳质量分数比汽油中小,则“乙醇汽油”的使用可有效减少汽车尾气中的碳排放、细颗粒物排放以及其他有害物质的污染,故③正确;④石油的分馏无新物质生成,是物理变化,故④错误;⑤煤油由石油分馏获得,可用作燃料和保存少量金属钠,故⑤错误;⑥“地沟油”属于酯类,汽油和柴油是烃的混合物,故无法通过蒸馏“地沟油”这种物理方法获得汽油和柴油,故⑥错误;答案选B。【题目点拨】注意矿物油是烃的混合物,油脂是属于酯类!12、B【解题分析】

过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,据此解答。【题目详解】A、汽油和植物油是互溶的液体,用蒸馏的方法分离,A错误;B、碳酸钙难溶于水,用过滤法分离,B正确;C、酒精和水互溶,用蒸馏的方法分离,C错误;D、氯化钠难溶于水,用蒸发的方法得到氯化钠固体,D错误;答案选B。13、C【解题分析】分析:该电池的负极是Al,Ni是正极,在正极上发生得电子的还原反应,即MnO4-+2H2O+3e-═MnO2+4OH-,负极上金属铝失电子发生氧化反应,即Al-3e−+4OH−═AlO2−+2H2O,电池工作时,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,据此分析解答。详解:A.电池工作时,阳离子向正极移动,即K+向正极移动,故A错误;B.电池工作时,电子由负极流向正极,但是不会经过电解质溶液,故B错误;C.负极上金属铝失电子发生氧化反应,即Al-3e−+4OH−═AlO2−+2H2O,故C正确;D.电池工作时,负极上金属铝失电子发生氧化反应,即Al+4OH-═Al(OH)4-,Al电极周围溶液pH减小,故D错误;故选C。14、B【解题分析】分子式为C10H14的芳香烃,其苯环上有两个取代基时可以分为两类,第一类是两个取代基中一个为甲基,另一个为−CH2CH2CH3或−CH(CH3)2,它们连接在苯环上又有邻、间、对三种情况,共有6种,第二类是两个取代基均为乙基,它们连接在苯环上有邻、间、对三种情况,共有3种,所以其可能的结构共有9种,答案选B。15、D【解题分析】

A.加银氨溶液前应先加过量NaOH中和硫酸,否则银氨溶液和硫酸反应了,不会出现银镜,A错误;B.尼龙是合成纤维,宣纸、棉衬衣由天然纤维加工而成,B错误;C.核磁共振氢谱可以测分子中等效氢种类和个数比,红外光谱测分子中的官能团和某些结构,质谱法测有机物相对分子质量,C错误;D.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体,蔗糖水解成一分子葡萄糖和一分子果糖,麦芽糖水解成2分子葡萄糖,水解产物均有葡萄糖,葡萄糖含醛基,可与新制的Cu(OH)2悬浊液反应产生砖红色沉淀,D正确。答案选D。16、A【解题分析】

胶体是分散质粒子直径在1nm~100nm之间的分散系,常见的胶体有Fe(OH)3胶体、Al(OH)3胶体、硅酸胶体、雾、云、烟、蛋白质溶液、淀粉溶液、土壤等。胶体的性质有丁达尔效应、布朗运动、电泳和胶体的聚沉。【题目详解】A.植物油倒入水中用力搅拌形成乳浊液,分散质粒子直径大于100nm,和胶体无关,故A选;B.豆浆属于蛋白质溶液,是胶体,加入电解质溶液会发生聚沉。豆浆中加入硫酸钙做豆腐,利用的是胶体的聚沉,故B不选;C.有灰尘的空气属于胶体。观看电影时,从放映机到银幕有明显的光路,是胶体的丁达尔效应,故C不选;D.江河水中混有泥沙,有胶体的性质,海水中有NaCl等电解质,所以在江河入海口处会发生胶体的聚沉,久而久之就形成了三角洲,故D不选。故选A。17、B【解题分析】

根据有机物的分子式可知,C4H8Cl2的链状有机物,只含有二个甲基的同分异构体共有4种,分别是CH3CHClCHClCH3、CH3CCl2CH2CH3、(CH3)2CClCH2Cl、(CH3)2CHCHCl2;答案选B。18、B【解题分析】分析:根据物质的性质分析解答,注意两性氧化物的特殊性。详解:A.SiO2与盐酸不反应,故A不选;B.氧化铝属于两性氧化物,与盐酸反应生成氯化铝,与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,故B选;C.Na2CO3只与盐酸反应,故C不选;D.AlCl3只与NaOH溶液反应,故D不选;故选B。点睛:本题考查了物质的性质。要熟悉既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应的物质:两性化合物(如Al2O3、Al(OH)3等)、弱酸的铵盐(如(NH4)2CO3等)、弱酸的酸式盐(NaHCO3、NaHS等)、单质(如Al)、氨基酸等。19、C【解题分析】由表中数据可知,甲的第一电离能比乙低,所以甲的金属性比乙强;乙的第三电离能明显比第一、第二电离能高了很多,所以乙的最外层只有两个电子,乙为金属镁,其化合价为+2;甲的第一电离能最小,所以甲为钠。丙一定不是铝,因为铝的第一电离能比镁小,所以丙一定是非金属元素,丁的第一电离能比丙更大,所以丁一定为非金属。综上所述,C正确。点睛:同一周期中各元素的第一电离能随原子序数递增呈逐渐增大的趋势,但是每一周期的第IIA(s轨道全充满)和第VA(p轨道半充满)元素的原子结构有特殊性,所以它们的第一电离能高于相邻的两种元素。同一元素的电离能逐级升高,但是升高的幅度不同,根据这个特点可以把核外电子分成不同的电子层,并由此确定元素的主要化合价。20、D【解题分析】

A.该物质结构中有两种碳原子,即2个-CH2-,2个,前者可连接两个Br,而后者不能,故同一个碳原子上连2个Br只有1种,2个-CH2-分别连1个Br为1种,2个分别连1个Br为1种,相邻的-CH2-,分别连1个Br为1种,共4种同分异构体,故A正确;B.该有机物的分子式为C4H6,所以生成1molC4H10需要2molH2,故B正确;C.1,3-丁二烯的分子式为C4H6,结构简式为:,故和二环[1,0,0]丁烷()互为同分异构体,故C正确;D.四个碳原子位于四面体的顶点,不能共面,故D错误;故选D。21、D【解题分析】

A.由图象可知,加入NaOH溶液之前,醋酸溶液的pH=3,说明溶液中c(H+)=1×10-3mol•L-1,故A正确;B.若物质的量浓度都为xmol•L-1的CH3COOH与NaOH溶液等体积混合,则混合后恰好生成CH3COONa,CH3COONa为强碱弱酸盐,水解呈碱性,若溶液呈中性,则加入NaOH溶液的体积V1<20mL,故B正确;C.溶液中存在电荷守恒:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),a点时溶液的pH=7,则c(OH-)=c(H+),所以c(CH3COO-)=c(Na+),故C正确;D.当加入NaOH溶液的体积为20mL时,恰好反应生成CH3COONa,溶液中存在物料守恒:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=c(Na+),存在电荷守恒:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),可知联式可得:c(OH-)=c(H+)+c(CH3COOH),故D错误;故答案为D。22、C【解题分析】

血液属于胶体,胶体遇到电解质溶液会聚沉,在伤口上撒盐可以使伤口表面的血液凝结,从而阻止进一步出血,以及防治细菌感染,属于胶体的聚沉,故选C。二、非选择题(共84分)23、C10H14O3丙炔醚键、酯基加成反应CH3C≡C-COOH+C2H5OHCH3C≡C-COOC2H5+H2Oa、c【解题分析】

根据合成路线图可知,2个乙炔发生加成反应生成CH2=CH-C≡CH,则B为CH2=CH-C≡CH,B与甲醇反应生成;根据F的结构简式及E与乙醇反应的特点,丙炔与二氧化碳发生加成反应生成CH3C≡C-COOH,则E为CH3C≡C-COOH;E与乙醇在浓硫酸及加热的条件下生成F和水;C与F发生加成反应生成G;【题目详解】(1)根据H的结构简式可知,分子式为C10H14O3;CH3C≡CH含有的官能团为C≡C,为丙炔;(2)G中含有的官能团有碳碳双键、醚基、酯基,含氧官能团为醚键、酯基;B为CH2=CH-C≡CH,则反应类型为加成反应;(3)由分析可知,E为CH3C≡C-COOH,与乙醇在浓硫酸及加热的条件下生成F和水,方程式为:CH3C≡C-COOH+C2H5OHCH3C≡C-COOC2H5+H2O;(4)a.A为乙炔,能和HCl反应得到氯乙烯,为聚氯乙烯的单体,a正确;b.H与C6H5-CHOH-CHOH-CHOH-CH3的分子式相同,而结构不同,则同分异构体中可以存在芳香族化合物,b错误;c.B、C、D中均含有碳碳不饱和键,可发生加聚反应,c正确;d.1molF与足量H2反应可消耗2molH2,酯基中的碳氧双键不能发生加成反应,d错误;答案为ac;(5)M是G的同系物且相对分子量比G小28,则M比G少2个CH2结构,则分子式为C9H12O3;①苯环上的一氯取代只有一种,苯环上只有1种氢原子,则3个取代基在间位,②不能与金属钠反应放出H2,则无羟基,为醚基,结构简式为;(6)根据合成路线,苯乙烯先与溴发生加成反应,再发生消去反应生成苯乙炔;苯乙炔与二氧化碳发生加成反应生成C6H5C≡CCOOH,再与甲醇发生取代反应即可,流程为。24、FeAl2O32FeCl2+Cl2=2FeCl34Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)32Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑【解题分析】

G为主族元素的固态氧化物,在电解条件下生成I和H,能与NaOH溶液反应,说明G为Al2O3,与NaOH反应生成NaAlO2,而I也能与NaOH反应生成NaAlO2,则I为Al,H为O2,C和碱反应生成E、F,D和气体K反应也生成E、F,则说明E、F都为氢氧化物,E能转化为F,应为Fe(OH)2→Fe(OH)3的转化,所以E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,则C为FeCl2,D为FeCl3,B为Fe3O4,与Al在高温条件下发生铝热反应生成A,即Fe,则推断各物质分别为:A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为Al2O3,H为O2,为Al,结合物质的性质分析作答。【题目详解】根据上述分析易知,(1)A为Fe,G为Al2O3;(2)C为FeCl2,D为FeCl3,若C→D为化合反应,则反应的化学方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,Fe(OH)2在空气中被氧化为Fe(OH)3,其化学方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(4)Al与NaOH溶液反应生成NaAlO2和H2的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。25、吸收空气中的还原性气体,防止其干扰pH3的测定偏低5PH3+8Mn04-+24H+=5H3PO4+8Mn2++12H2O0.3825mg>0.05mg,所以不合格【解题分析】

(1)KMnO4溶液有强氧化性,PH3有强还原性;(2)氧气会氧化一部分PH3,滴定消耗的亚硫酸钠标准溶液偏少,则测得的磷化物的残留量偏低;(3)由得失电子守恒、原子守恒、电荷守恒可写出正确的化学方程式;(4)先计算Na2SO3标准溶液消耗的高锰酸钾的物质的量,再由高锰酸钾总的物质的量减去Na2SO3标准溶液消耗的高锰酸钾的物质的量求出吸收PH3消耗的高锰酸钾的物质的量,进而求出粮食中磷物(以PH3计)的残留量。【题目详解】(1)KMnO4溶液有强氧化性,PH3有强还原性,装置A中的KMnO4溶液的作用是吸收空气中的还原性气体,防止其干扰PH3的测定;(2)装置B中盛装焦性没食子酸的碱性溶液吸收空气中的O2,若去掉该装置,氧气会氧化一部分PH3,导致剩下的KMnO4多,滴定消耗的亚硫酸钠标准溶液偏少,则测得的磷化物的残留量偏低;(3)装置E中PH3氧化成磷酸,MnO4-被还原为Mn2+,由得失电子守恒、原子守恒、电荷守恒可知,该反应的离子方程式为:5PH3+8MnO4-+24H+=5H3PO4+8Mn2++12H2O;(4)滴定的反应原理是5SO32-+2MnO4-+16H+=5SO42-+2Mn2++8H2O,Na2SO3标准溶液消耗的高锰酸钾的物质的量==3.2mol。则吸收PH3消耗的高锰酸钾的物质的量=2.50×lO-4mol•L-13.2mol=1.8mol,PH3的物质的量=1.8mol=1.125mol。粮食中磷物(以PH3计)的残留量==0.3825mg•kg-1,0.3825mg•kg-1>0.05mg•kg-1,所以不合格。26、CFEG作安全瓶除二氧化碳、二氧化硫等酸性气体CH2=CH2+Br2→CH2Br﹣CH2BrB【解题分析】试题分析:(1)乙醇与浓硫酸共热170°周期乙烯,由于浓硫酸有氧化性,而乙醇有还原性,二者容易发生氧化还原反应产生SO2、CO2酸性气体,可以用碱性物质如NaOH来吸收除去,产生的乙烯与溴水发生加成反应就产生了1,2一二溴乙烷。所以B经A①插人A中,D接A②;A③CFEG;(2)装置C的作用是作安全瓶,防止倒吸现象的发生;(3)装置F中盛有10%Na0H溶液的作用是除CO2、SO2等酸性气体;(4)在反应管E中进行的主要反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2CH2Br—CH2Br;(5)处理上述实验后三颈烧瓶中废液的正确方法是废液经冷却后倒人空废液缸中。选项是B。考点:考查在实验室制取乙烯、1,2一二溴乙烷的实验操作、试剂的使用、方程式的书写的知识。27、检查装置气密性关闭装置A中分液漏斗的活塞,向G中加入蒸馏水没过导管,微热A,一段时间后若G中有气泡冒出,停止加热后导管内有水柱,则气密性良好;除HCl浓硫酸吸收水,防止无水AlCl3遇潮湿空气变质碱石灰抑制铝离子水解Al2O3+3Cl2+3C2AlCl3+3COb×100%或×100%【解题分析】

I.(1)此实验中有气体的参与,因此实验之前首先检验装置的气密性;检验气密性的方法,一般采用加热法和液差法两种;(2)利用题中信息,可以完成;(3)从水解的应用角度进行分析;II.(1)根据流程的目的,焦炭在高温下转化成CO,然后根据化合价升降法进行配平;(2)利用AlCl3和FeCl3升华的温度,进行分析;(3)根据元素守恒进行计算。【题目详解】I.(1)装置A制备氯气,因此需要检验装置的气密性,本实验的气密性的检验方法是:关闭装置A中分液漏斗的活塞,向G中加入蒸馏水没过导管,微热A,一段时间后若G中有气泡冒出,停止加热后导管内有水柱,则气密性良好;(2)A中制备的氯气中混有HCl和H2O,HCl能与Al发生反应,AlCl3遇水易变质,因此必须除去HCl和H2O,装置B的作用是除去氯气中的HCl,装置C的作用是除去水蒸气,即盛放的是浓硫酸。因为AlCl3遇水易变质,因此装置F的作用是防止G中水蒸气进去E装置,使AlCl3变质;氯气有毒,需要吸收尾气,因此装置G的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,如果G和F改为一个装置,应用干燥管,盛放试剂为碱石灰;(3)AlCl3属于强酸弱碱盐,Al3+发生水解:Al3++3H2OAl(OH)3+3H+,加入盐酸的目的是抑制Al3+的水解;II.(1)流程的目的是制备AlCl3,因此氯化炉中得到产物是AlCl3,焦炭在高温下,生成CO,因此反应方程式为Al2O3+3Cl2+3C2AlCl3+3

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