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文档简介
2024届阳泉市重点中学高二化学第二学期期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、设NA为阿伏加德罗常数的数值。下列说法不正确的是A.过量MnO2与浓盐酸反应产生1molCl2,转移的电子数目为2NAB.15.6g由Na2S和Na2O2组成的混合物中,含有的阴离子数目为0.2NAC.32.5g锌与一定量浓硫酸恰好完全反应,生成气体的分子数为0.5NAD.23gCH3CH2OH与30gCH3COOH反应,生成CH3COOCH2CH3的分子数为0.5NA2、丙烯酸可与水反应生成乳酸,化学方程式如下。下列说法正确的是A.该反应为加成反应,没有副产物生成B.可用Br2的CCl4溶液鉴别丙烯酸和乳酸C.丙烯酸与乳酸都属于有机酸,两者不发生反应D.lmol乳酸分别与足量Na、NaOH、NaHCO3反应,消耗三者物质的量之比为2:2:13、石油加工的各种处理过程中,属于裂化过程的是()A.分离出汽油和煤油 B.原油脱盐、脱水C.十六烷变为辛烷和辛烯 D.将直链烃变为芳香烃4、某晶体的一部分如图所示,这种晶体中A、B、C三种粒子数之比是()A.3∶9∶4 B.1∶4∶2C.2∶9∶4 D.3∶8∶45、在同温同压下,某有机物和过量Na反应得到V1L氢气,另一份等量的有机物和足量的NaHCO3反应得V2L二氧化碳,若V1=V2≠0,则有机物可能是()A. B.HOOC—COOHC.HOCH2CH2OH D.CH3COOH6、下列说法均正确的组合为①s-sσ键与s-pσ键的电子云形状相同②第四周期的元素基态原子中,4s能级只有1个电子的元素共有3种③钨的配合物离子[W(CO)5OH]-能催化固定CO2,该配离子中钨显0价④中心原子采取sp3杂化的分子,其立体构型一定是正四面体⑤2-丁醇中存在手性碳原子⑥相对分子质量:CH3CH2OH>CH3CHO,所以沸点:CH3CH2OH>CH3CHOA.②③⑤ B.③⑤ C.①②④ D.④⑥7、将2.4g某有机物M置于密闭容器中燃烧,定性实验表明产物是CO2、CO和水蒸气。将燃烧产物依次通过浓硫酸、碱石灰和灼热的氧化铜(试剂均足量,且充分反应),测得浓硫酸增重1.44g,碱石灰增重1.76g,氧化铜减轻0.64g。下列说法中正确的是A.M的实验式为CH2O2B.若要得到M的分子式,还需要测得M的相对分子质量或物质的量C.若M的相对分子质量为60,则M一定为乙酸D.通过质谱仪可分析M中的官能团8、化学与生产生活密切相关。下列做法有利于环境保护和可持续发展的是A.大量生产和销售超薄塑料购物袋,方便日常生活B.大力推广新能源汽车,建设绿色低碳的交通体系C.将废铅蓄电池拆解后的铅泥和废硫酸作深埋处理D.加大煤、石油等化石能源的开采,满足发展需求9、“中国名片”中航天、军事、天文等领域的发展受到世界瞩目,它们与化学有着密切的联系。下列说法错误的是()A.“中国天眼”用到的钢铁属于黑色金属材料B.“歼-20”飞机上大量使用的碳纤维是一种新型有机高分子材料C.“神舟十一号”宇宙飞船返回舱外表面使用的高温结构陶瓷是新型无机非金属材料D.“天宫二号”空间实验室的硅电池板将光能直接转换为电能10、下列实验能达到实验目的的是A.粗苯甲酸经过加热溶解、趁热过滤、蒸发结晶,可获得纯苯甲酸B.蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸,水浴中加热,再加入银氨溶液,检验蔗糖水解产物C.溴乙烷与强碱的乙醇溶液共热,将产生的气体直接通入酸性高锰酸钾溶液,如果酸性高锰酸钾溶液褪色,则证明产物中一定含有乙烯D.乙醇与浓硫酸混合加热制乙烯,加热时使温度迅速上升至170℃11、已知:HCN(aq)与NaOH(aq)反应的ΔH=-12.1kJ·mol-1;HCl(aq)与NaOH(aq)反应的ΔH=-57.3kJ·mol-1,则HCN在水溶液中电离的ΔH等于A.-69.4kJ·mol-1 B.-45.2kJ·mol-1 C.+45.2kJ·mol-1 D.+69.4kJ·mol-112、NA代表阿伏伽德罗常数的数值,下列说法正确的是A.25℃时,7gC2H4和C3H6的混合气体中,含有NA个C-H键B.0.25molNa2O2中含有的阴离子数为0.5NAC.50mL18.4mol·L−1浓硫酸与足量铜微热,生成气体的分子数为0.46NAD.常温常压下,1mol氦气含有的核外电子数为4NA13、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。其中X与Y可形成一种淡黄色物质P,常温下将0.05molP溶于水,配成1L溶液,其中;Z为金属元素,且Z可在W的一种氧化物中燃烧,生成一种白色的物质和一种黑色的物质。下列说法错误的是()A.氢化物的沸点:W<XB.简单离子半径:X>Y>ZC.化合物P中既含有离子键又含有共价键D.W、X、Y三种元素形成的物质的水溶液显碱性14、常温下,将一定量的钠铝合金置于水中,合金全部溶解,得到200mLC(OH-)=0.1mol/L的溶液,然后逐滴加入1mol/L的盐酸,测得生成沉淀的质量m与消耗盐酸的体积V关系如图所示,则下列说法正确的是A.原合金质量为0.92gB.图中V2为60C.整个加入盐酸过程中Na+的浓度保持不变D.Q点m1为1.5615、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.1.8gH218O含有的中子数为NAB.0.1mol·L-1MgCl2溶液中含有的Mg2+数目一定小于0.1NAC.0.1mol的CH4和NH3混合气体,含有的共价键数目为0.4NAD.4.6gNa与含0.1molHCl的稀盐酸充分反应,转移电子数目为0.2NA16、下列属于取代反应的是()①CH3CH=CH2+Br2→CH3CHBrCH2Br②CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O③CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O④C6H6+HNO3C6H5NO2+H2OA.① B.③④ C.④ D.②17、下列叙述正确的是()A.在氢氧化钠醇溶液作用下,醇脱水生成烯烃B.煤的干馏、石油分馏和裂化都是物理变化C.由葡萄糖为多羟基的醛,果糖为多羟基的酮,故可用与新制的氢氧化铜(碱性条件下)加热区分二者。D.淀粉和纤维素属于多糖,在酸作用下水解,最终产物为葡萄糖18、汽车尾气净化反应之一:NO(g)+CO(g)N2(g)+CO2(g)ΔH=-373.4kJ·mol-1。若反应在恒容的密闭容器中达到平衡状态,下列说法正确的是A.及时除去二氧化碳,正反应速率加快B.混合气体的密度不变是该平衡状态的标志之一C.降低温度,反应物的转化率和平衡常数均增大D.其它条件不变,加入催化剂可提高反应物的转化率19、常见的有机反应类型有:①取代反应;②加成反应;③消去反应;④酯化反应;⑤加聚反应;⑥水解反应;⑦还原反应。其中能在有机化合物中引入羟基的反应类型有()A.①⑥⑧ B.①⑥⑦ C.①②⑥⑦ D.①②④20、下列有关钠及其化合物说法正确是的A.将一小块金属钠投入到硫酸铜溶液中,有红色物质析出B.实验室中的NaOH溶液用带有玻璃塞的试剂瓶盛装C.Na2O2和Na2O中阴、阳离子的个数比均为1:2D.某无色溶液进行焰色反应实验,直接观察时,火焰呈黄色,则该溶液中阳离子只有Na+21、下列分子中的官能团相同的是()A.①和② B.③和④ C.①和③ D.②和④22、用铁片与稀硫酸在试管内反应制取氢气时,下列措施中不能增大氢气生成速率的是()A.对试管加热B.加入CH3COONa固体C.滴加少量CuSO4溶液D.不用铁片,改用铁粉二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期元素D、E、X、Y、Z原子序数逐渐增大。它们的最简氢化物分子的空间构型依次是正四面体、三角锥形、正四面体、角形(V形)、直线形。回答下列问题:(1)Y的最高价氧化物的化学式为________;Z的核外电子排布式是________;(2)D的最高价氧化物与E的一种氧化物为等电子体,写出E的氧化物的化学式________;(3)D和Y形成的化合物,其分子的空间构型为________;D原子的轨道杂化方式是________;(4)金属镁和E的单质在高温下反应得到的产物与水反应生成两种碱性物质,该反应的化学方程式是________。24、(12分)有机物F(BisphenolAdimethacrylate)是一种交联单体。合成F的一种路线如下:已知:①+HCN②B不能发生银镜反应。③C能与FeCl3发生显色反应,核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢。④E既能使溴水褪色又能使石蕊试液显红色。⑤1molF最多可与4molNaOH反应。回答下列问题:(1)A与B反应的化学方程式为________________。(2)B→D的反应类型为____,E的结构简式为________。(3)F的结构简式为____________。(4)C的同分异构体中含有萘环()结构,萘环上只有1个取代基且水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应的同分异构体共有____种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱有8组峰的是____________(写出其中一种的结构简式)。(5)A经如下步骤可合成环己烯甲酸:AGHI反应条件1为________;反应条件2为______;反应条件3所选择的试剂为____;I的结构简式为____。25、(12分)某化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如图),以环己醇制备环己烯。已知:密度(g/cm3)熔点(℃)沸点(℃)溶解性环已醇0.9625161能溶于水环已烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入lmL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片,缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。①A中碎瓷片的作用是:_______________,导管B除了导气外还具有的作用是:_______________。②试管C置于冰水浴中的目的是。:_______________(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等。加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在:_______________层(填上或下),分液后用:_______________(填入编号)洗涤。a.KMnO4溶液b.稀H2SO4c.Na2CO3溶液26、(10分)实验室需要0.1mol·L-1NaOH溶液450mL和0.3mol·L-1硫酸溶液480mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图是已提供仪器,配制上述溶液均需用到的玻璃仪器是________(填选项)。(2)下列操作会使配制的NaOH溶液浓度偏低的是__________。A称量NaOH所用砝码生锈B选用的容量瓶内有少量蒸馏水C定容摇匀后,液面下降,又加水至刻度线D定容时俯视刻度线(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g。(4)根据计算得知,所需质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为__________mL(计算保留一位小数)。27、(12分)二氧化氯(ClO2)是一种黄绿色气体,易溶于水,在混合气体中的体积分数大于10%就可能发生爆炸,在工业上常用作水处理剂、漂白剂。回答下列问题:(1)在处理废水时,ClO2可将废水中的CN-氧化成CO2和N2,该反应的离子方程式是_______。(2)某小组按照文献中制备ClO2的方法设计了如图所示的实验装置用于制备ClO2。①通入氮气的主要作用有2个,一是可以起到搅拌作用,二是____________________。②装置B的作用是__________________。③装置A用于生成ClO2气体,该反应的化学方程式是_______________________________。(3)测定装置C中ClO2溶液的浓度:取10.00mLC中溶液于锥形瓶中,加入足量的KI溶液和H2SO4酸化,然后加入___________________作指示剂,用0.1000molL-1的Na2S2O3标准液滴定锥形瓶中的溶液(I2+2S2O32-=2I-+S4O62-),消耗标准溶液的体积为20.00mL。滴定终点的现象是______________________________,C中ClO2溶液的浓度是__________molL-1。28、(14分)(1)汽车尾气中的主要污染物是NO、NO2和CO。用NaOH溶液可吸收NO、NO2,当n(NO)﹕n(NO2)=1时只生成一种盐,这种盐的化学式为__________。(2)金属铬(Cr)的英文是Chromium,原意是颜色,因为它的化合物都有美丽的颜色。如表是几种常见铬的化合物或离子的水溶液的颜色:离子或化合物Cr2O72-Cr(OH)3Cr3+CrO2-CrO42-颜色橙色灰蓝色蓝紫色绿色黄色含铬元素的化合物可以发生如图一系列变化:①写出反应④的离子方程式:______________________________________。②结合上述转化图及所学知识,请分析向NaCrO2溶液中逐滴加入过量稀硫酸的现象为______。29、(10分)如何防止铁的锈蚀是工业上研究的重点内容。为研究铁的锈蚀,某同学做了探究实验,如下图所示,铁处于①②③三种不同的环境中请回答:(1)金属腐蚀主要分为__________腐蚀和_____________腐蚀两种。(2)铁被腐蚀的速率由快到慢的顺序是_________________(填序号)。(3)①中正极的电极反应式为_________________________________________________,②中负极的电极反应式为_________________________________________。(4)据资料显示,全世界每年因腐蚀而报废的金属材料相当于其年产量的20%以上。为防护金属被腐蚀可采取的措施有__________(填序号)。①健身器材刷油漆②自行车钢圈镀铬③将钢管用导线与铜条连接④将钢管用导线与碳棒连接
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.过量MnO2与浓盐酸反应产生1molCl2,Cl的化合价由-1变为0价,则转移的电子数目为2NA,A正确;B.Na2S和Na2O2的摩尔质量相等,15.6g由Na2S和Na2O2组成的混合物的物质的量为0.2mol,含有的阴离子数目为0.2NA,B正确;C.32.5g锌与一定量浓硫酸恰好完全反应,无论生成二氧化硫,还是氢气,均与锌的物质的量相等,则生成气体的分子数为0.5NA,C正确;D.23gCH3CH2OH与30gCH3COOH反应,即均为0.5mol,反应为可逆反应,则生成CH3COOCH2CH3的分子数小于0.5NA,D错误;答案为D。【题目点拨】乙醇与乙酸在浓硫酸加热的条件下反应生成乙酸乙酯和水,此反应为可逆反应。2、B【解题分析】A.该反应为加成反应,但加成产物有两种,其中一种HOCH2CH2COOH为副产物生成,故A错误;B.丙烯酸结构中有碳碳双键,而乳酸没有碳碳双键,可用可用Br2/CCl4溶液鉴别这两种有机物,故B正确;C.丙烯酸与乳酸都属于有机酸,羧基之间可以脱水生成酸酐,故C错误;D.羧基能与Na、NaOH、NaHCO3反应,而羟基只与Na反应,则1mol乳酸分别与足量Na、NaOH、NaHCO3反应,消耗三者物质的量之比为2:1:1,故D错误;答案为B。3、C【解题分析】
A、分离出汽油和煤油是石油的分馏,不是裂化过程,故A不符合题意;B、原油脱盐、脱水是石油分馏之前的预处理过程,故B不符合题意;C、裂化是将长链的烃断裂成短链的烃,十六烷变为辛烷和辛烯是裂化的过程,故C符合题意;D、直链的烃转化为芳香烃的过程叫重整,故D不符合题意;答案选C。4、B【解题分析】
晶体的部分结构为正三棱柱,根据分摊法知顶角有的A属于该晶胞,侧棱上的B有属于该晶胞,位于上下底面边上的B有属于该晶胞,据此计算判断。【题目详解】A位于正三棱柱的顶角,则有的A属于该晶胞,该晶胞中含A的个数为6×=,B分为两类,位于侧棱上的B有属于该晶胞,位于上下底面边上的B有属于该晶胞,该晶胞含B原子个数为3×+6×=2,含C原子个数为1,则A、B、C三种原子个数之比为:2:1=1:4:2,故选B。【题目点拨】本题考查晶胞计算,掌握分摊法在晶胞计算中的应用是解题的关键。本题的易错点为顶角和侧棱上原子的计算方法,本题中顶角有的A属于该晶胞,侧棱上的B有属于该晶胞,不是和,因为该晶胞不是立方体。5、A【解题分析】
有机物和过量Na反应得到V1L氢气,说明分子中含有R-OH或-COOH,另一份等量的该有机物和足量的NaHCO3反应得到V2L二氧化碳,说明分子中含有-COOH,根据反应关系式R-OH~H2,-COOH~H2,以及-COOHCO2,若V1=V2≠0,说明分子中含有1个R-OH和1个-COOH,只有选项A符合,故答案为A。6、A【解题分析】
①s能级电子云是球形,p能级电子云是哑铃型,所以s−sσ键与s−pσ键的电子云形状不同,①错误;②该原子4s能级未填充满,情况之一是按照能级顺序正常填充的结果:1s22s22p63s23p64s1,为K元素,情况之二是按照洪特规则的特例填充的结果:1s22s22p63s23p63d54s1、1s22s22p63s23p63d104s1,为Cr和Cu,所以基态原子的4s能级中只有1个电子的元素共有3种,②正确;③OH显-1价,CO显O价,故W显O价,③正确;④中心原子采取sp3杂化的分子,VSEPR模型是正四面体,但其立体构形不一定是正四面体,如:水和氨气分子中中心原子采取sp3杂化,但H2O是V型,NH3是三角锥型,④错误;⑤与4个不相同的原子或原子团相连的C原子称为手性碳原子,中,与-OH相连的C符合定义,是手性碳,⑤正确;⑥CH3CH2OH分子之间存在氢键,故CH3CH2OH的熔沸点比CH3CHO高,⑥错误;综上所述:②③⑤正确。答案选A。7、B【解题分析】
浓硫酸增重的1.44g为水,水的物质的量为:1.44g÷18g/mol=0.06mol。碱石灰增重的1.76g为CO2的质量,其物质的量为:1.76g÷44g/mol=0.04mol。CuO与CO反应生成Cu与CO2,氧化铜减少的质量等于反应的CuO中O原子质量,1个CO与1个O原子结合生成CO2,O原子物质的量为0.64g÷16g/mol=0.04mol,故CO为0.04mol。综上可知,2.4g有机物M中含有C原子为0.04mol+0.04mol=0.08mol,含有H原子为:0.08mol×2=0.16mol,则含有C、H元素的总质量为:12g/mol×0.08mol+1g/mol×0.16mol=1.12g<2.4g,说明M中含有O元素,含有O的物质的量为(2.4g﹣1.12g)÷16g/mol=0.08mol。【题目详解】A.经过计算可知,M分子中C、H、O的物质的量之比=0.08:0.16:0.08=1:2:1,则M的实验式为CH2O,A错误;B.已经计算出M的实验式,再测得M的相对分子质量或物质的量,可推出M的分子式,B正确;C.若M的相对分子质量为60,设M的分子式为(CH2O)x,则30x=60,解得x=2,M的分子式为C2H4O2,M可能为乙酸或甲酸甲酯等,C错误;D.用质谱仪可以得到M的相对分子质量,要得到M的官能团可以使用红外光谱仪,可以确定有机物分子中含有的有机原子基团,从而可确定M分子中含有的官能团类型,D错误;故合理选项为B。【题目点拨】根据题中告知的数据,可以先推测出有机物中C、H、O的物质的量,再根据该有机物的物质的量或者相对分子质量推断出其化学式(分子式)。8、B【解题分析】A、禁止生产、销售、使用超薄塑料购物袋,并实行塑料购物袋有偿使用制度,防止污染环境,选项A错误;B、新能源汽车以其低能耗、低污染等优势,对减少移动源排放、促进绿色低碳发展具有重要作用,选项B正确;C、将废铅蓄电池拆解后的铅泥和废硫酸按照危险废物进行管理,选项C错误;D、煤、石油等化石能源是不可再行能源,不能无限制的开采,选项D错误。答案选B。9、B【解题分析】
A.钢铁是铁的合金,属于黑色金属材料,A项正确,不符合题意;B.碳纤维为碳的单质,不是有机物,B项错误,符合题意;C.宇宙飞船返回舱外表面主要用的是高温结构陶瓷,属于耐高温的新型无机非金属材料,C项正确,不符合题意;D.天宫二号的太阳能电池板是为空间实验室提供电能的装置,可以将光能转化为电能,D项正确,不符合题意;答案选B。10、D【解题分析】
A.因苯甲酸在水中的溶解度受温度影响很大,溶解后,趁热过滤减少苯甲酸的损失,冷却结晶、过滤、洗涤可提纯粗苯甲酸,故A不符合题意;B.蔗糖水解产物有葡萄糖,在碱性条件下能与新制的银氨溶液发生银镜反应,而题中水解后得到的溶液显酸性,无法用银镜检验,故B错误;C.溴乙烷与强碱的乙醇溶液共热产生乙烯,还含有挥发出来的乙醇,也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D.乙醇与浓硫酸混合加热制乙烯,加热时使温度迅速上升至170℃,防止副反应发生,故D正确;综上所述,本题正确答案为D11、C【解题分析】
由题中信息可知,①HCN(aq)与OH-(aq)=CN-(aq)+H2O(l)ΔH=-12.1kJ·mol-1;②H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1,根据盖斯定律,①-②可得HCN(aq)=CN-(aq)+H+(aq),则HCN在水溶液中电离的ΔH=-12.1kJ·mol-1-(-57.3kJ·mol-1)=+45.2kJ·mol-1,故选C。12、A【解题分析】分析:本题考查的阿伏伽德罗常数,注意特殊的物质组成。详解:A.C2H4和C3H6的最简式相同,为CH2,用其进行计算,物质的量为7/14,=0.5mol,含有1mol碳氢键,故正确;B.过氧化钠中阴离子为过氧根离子,0.25mol过氧化钠中含有0.25mol过氧根离子,故错误;C.浓硫酸与铜在加热条件下反应,随着反应的进行浓度变小,变成稀硫酸后不反应,所以不能用硫酸计算产生的气体的量,故错误;D.1mol氦气含有2mol电子,故错误。故选A。点睛:注意特殊反应对反应物浓度和条件的要求,如铜和浓硫酸在加热条件下反应,或是稀硫酸或不加热都不反应,钠在不加热条件下与氧气反应生成氧化钠,在加热条件下与氧气生成过氧化钠,二氧化锰和浓盐酸在加热条件下反应,稀盐酸不反应等。13、A【解题分析】
短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其中X与Y可形成一种淡黄色物质P,常温下将0.05molP溶于水,配成1L溶液,其中=1×10-12,则X为氧元素,Y为钠元素,P为过氧化钠;Z为金属元素,且Z可在W的一种氧化物中燃烧,生成一种白色的物质和一种黑色的物质,即镁在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳单质,则Z为镁元素,W为碳元素。【题目详解】A.碳与氢元素形成的化合物包括所有烃类物质,则无法判断W和X的氢化物的沸点高低,故A错误;B.具有相同电子层结构的微粒,核电荷数越大,半径越小,则简单离子半径:X>Y>Z,故B正确;C.过氧化钠中既含有离子键又含有共价键,故C正确;D.碳元素、氧元素、钠元素三种元素形成的物质的水溶液均显碱性,故D正确;答案选A。14、D【解题分析】分析:钠铝合金置于水中,合金全部溶解,发生2Na+2H2O═2NaOH+H2↑、2Al+2H2O+2NaOH═2NaAlO2+3H2↑,加盐酸时发生NaOH+HCl═NaCl+H2O、NaAlO2+HCl+H2O═NaCl+Al(OH)3↓、Al(OH)3↓+3HCl═AlCl3+3H2O,再结合图象中加入40mL盐酸生成的沉淀最多来计算。详解:由图象可知,向合金溶解后的溶液中加盐酸,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,后发生NaAlO2+HCl+H2O═NaCl+Al(OH)3↓,最后发生Al(OH)3↓+3HCl═AlCl3+3H2O,合金溶解后剩余的氢氧化钠的物质的量为0.2L×0.1mol/L=0.02mol,由NaOH+HCl═NaCl+H2O,则V1为=0.02L=20mL,生成沉淀时消耗的盐酸为40mL-20mL=20mL,其物质的量为0.02L×1mol/L=0.02mol,由NaAlO2+HCl+H2O═NaCl+Al(OH)3↓,0.02mol0.02mol0.02molA、由钠元素及铝元素守恒可知,合金的质量为0.04mol×23g/mol+0.02mol×27g/mol=1.46g,选项A错误;B、由Al(OH)3↓+3HCl═AlCl3+3H2O可知,溶解沉淀需要0.06molHCl,其体积为60mL,则V2为40mL+60mL=100mL,选项B错误;C、由2Na+2H2O═2NaOH+H2↑、2Al+2H2O+2NaOH═2NaAlO2+3H2↑,加盐酸后,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,后发生NaAlO2+HCl+H2O═NaCl+Al(OH)3↓,最后发生Al(OH)3↓+3HCl═AlCl3+3H2O,随着盐酸的量的加入,体积增大,钠离子的量不变,所以浓度减小,选项C错误;D、由上述计算可知,生成沉淀为0.02mol,其质量为0.02mol×78g/mol=1.56g,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查钠、铝的化学性质及反应,明确发生的化学反应及反应与图象的对应关系是解答本题的关键,并学会利用元素守恒的方法来解答,难度较大。15、D【解题分析】
A、18gH218O的物质的量为n===0.09mol,而1molH218O中含10mol中子,故含0.9NA个中子,故A错误;B、溶液体积不明确,无法计算溶液中的镁离子的个数,故B错误;C、甲烷含有4个C-H键,氨气有3个N-H,故0.1mol的CH4
和NH3
混合气体,含有的共价键数目小于
0.4NA,大于0.3NA,故C错误;D、4.6g钠的物质的量为0.2mol,而钠和盐酸溶液反应时,先和HCl反应,过量的钠再和水反应,故0.2mol钠会完全反应,且反应后变为+1价,则转移0.2NA个电子,故D正确;故选D。16、B【解题分析】
①CH3CH=CH2+Br2→CH3CHBrCH2Br属于烯烃的加成反应;②CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O属于醇的氧化反应;③CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O属于酯化反应,也叫取代反应;④C6H6+HNO3C6H5NO2+H2O属于取代反应;符合题意的为③④;所以本题答案:B。17、D【解题分析】
A.在氢氧化钠醇溶液作用下,卤代烃脱水生成烯烃,醇脱水生成烯烃的条件是浓硫酸加热,故A错误;B.煤的干馏和石油裂化都是化学变化,而石油分馏是物理变化,故B错误;C.由葡萄糖为多羟基的醛,果糖为多羟基的酮,但果糖在碱性条件下结构异构化后也能产生醛基,则不可用与新制的氢氧化铜(碱性条件下)加热区分二者,故C错误;D.淀粉、纤维素的分子式都写成(C6H10O5)n,在酸作用下水解,最终产物为葡萄糖,故D正确;故答案为D。18、C【解题分析】
A.除去二氧化碳,生成物的浓度降低,逆反应速率先减小后增大,正反应速率减小,故A错误;
B.由NO(g)+CO(g)N2(g)+CO2(g)可知反应物生成物都是气体,反应在恒容的密闭容器中进行,所以混合气体的密度不变不能作为判断达到平衡状态的标志,故B错误;C.该反应是放热反应,降温时,平衡正向移动,反应物转化率和平衡常数均增大,故C正确;D.催化剂不影响化学平衡移动,所以加入催化剂不能提高反应物的转化率,故D错误;综上所述,本题正确答案:C。【题目点拨】该反应是正反应气体体积减小的放热反应,据外界条件的改变对反应速率和平衡移动的影响分析,容器体积不变,混合气体的密度始终不变。19、C【解题分析】
①取代反应可以引入羟基,如卤代烃水解,①正确;②加成反应可以引入羟基,如烯烃与水的加成反应,②正确;③消去反应不可以引入羟基,可以消除羟基,③错误;④酯化反应不能引入羟基,可以消除羟基,④错误;⑤加聚反应不能引入羟基,⑤错误;⑥水解反应可以引入羟基,如酯的水解,⑥正确;⑦还原反应可以引入羟基,如醛基与氢气的加成,⑦正确;综上所述,可以引入羟基的反应有①②⑥⑦,故合理选项C。20、C【解题分析】分析:A.钠与盐溶液反应时,一般都是先与水反应,生成的氢氧化钠再与盐反应;B.氢氧化钠溶液能够与二氧化硅发生反应;C.过氧化钠中含有的是钠离子与过氧根离子;D、钠离子的焰色反应呈黄色,钾离子的焰色反应需要透过钴玻璃观察;据此分析判断。详解:A.钠与硫酸铜溶液反应时,钠先与水反应,生成的氢氧化钠再与硫酸铜反应,因此生成蓝色沉淀,故A错误;B.氢氧化钠能够与二氧化硅反应生成有粘性的硅酸钠,硅酸钠会将玻璃塞和玻璃瓶粘在一起,所以烧碱溶液不能使用玻璃塞的试剂瓶,故B错误;C.Na2O以及Na2O2中,1mol物质都含有2mol钠离子,分别含有1mol硫酸根离子、氧离子、过氧根离子,阴离子与阳离子的个数比均为1:2,故C正确;D、钠离子的焰色反应呈黄色,但是钾离子会干扰,钾离子的焰色反应要透过钴玻璃来观察,故D错误;故选C。21、C【解题分析】
①中含有的官能团为羧基,②中含有的官能团为酯基,③中的官能团为羧基,④C2H5OH中的官能团为羟基,含相同官能团的是①③,答案选C。22、B【解题分析】分析:加快生成氢气的速率,可增大浓度,升高温度,增大固体的表面积以及形成原电池反应,以此解答。详解:A.加热,增大活化分子的百分数,反应速率增大,故A不选;
B.反应在溶液中进行,加入CH3COONa固体,CH3COO-+H+=CH3COOH,氢离子浓度减小,故氢气的生成速率减小,故B选;
C.滴加少量CuSO4溶液,锌置换出铜,形成铜锌原电池,反应速率增大,故C不选;
D.不用铁片,改用铁粉,固体表面积增大,反应速率增大,故D不选。
所以B选项是正确的。点睛:本题考查化学反应速率的影响因素,侧重于基本概念的理解和应用,为高考常见题型和高频考点,题目难度不大,注意相关基础知识的积累。二、非选择题(共84分)23、SO31s22s22p63s23p5N2O直线型spMg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑【解题分析】
D、E、X、Y、Z是短周期元素,且原子序数逐渐增大,它们的最简单氢化物分子的空间结构依次是正四面体、三角锥形、正四面体、角形(V形)、直线型,形成正四面体结构的氢化物是甲烷或硅烷,形成三角锥型的氢化物是氨气,形成V型的氢化物是水或硫化氢,形成直线型结构的氢化物是乙炔、氟化氢或氯化氢,这几种元素的原子序数逐渐增大,所以D的氢化物是甲烷,E的氢化物是氨气,X的氢化物是硅烷,Y的氢化物是硫化物,Z的氢化物是氯化氢,则D、E、X、Y、Z分别是C、N、Si、S、Cl,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,D、E、X、Y、Z分别是C、N、Si、S、Cl。(1)Y为S,最高价氧化物的化学式是SO3,Z为Cl,其基态原子电子排布式是1s22s22p63s23p5,故答案为:SO3;1s22s22p63s23p5;(2)D为C,最高价氧化物为CO2,E为N,CO2与E的一种氧化物为等电子体,则E的氧化物为N2O,故答案为:N2O;(3)D和Y形成的化合物是CS2,其分子的空间构型和二氧化碳的相同,为直线型;分子中碳原子的价层电子对数为2+=2,不含孤电子对,采取sp杂化;故答案为:直线型;sp;(4)E的单质为氮气,镁和氮气反应生成氮化镁,氮化镁与水反应生成两种碱性物质,分别是氢氧化镁和氨气,反应的化学方程式Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑,故答案为:Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑。【题目点拨】正确判断元素种类是解题的关键。本题的难点为元素的判断,要注意从“正四面体”结构的分子为甲烷或烷,结合常见物质的结构突破。24、2++H2O加成反应8或H2,Ni,加热加压O2,Cu,△HCN【解题分析】根据分子式知,A为,B中不饱和度==1,B不能发生银镜反应,则B为CH3COCH3,根据信息③知,C中含酚羟基、且有4种氢原子,结合F结构简式知,C结构简式为,根据信息①知,D结构简式为(CH3)2C(OH)CN,根据信息④知,E结构简式为CH2=C(CH3)COOH,根据信息⑤知,1molF最多可与4molNaOH反应,则F为。(1)A为,B为CH3COCH3,A和B反应方程式为2++H2O,故答案为2++H2O;(2)通过以上分析知,B发生加成反应生成D,E结构简式为CH2=C(CH3)COOH,故答案为加成反应;CH2=C(CH3)COOH;(3)F的结构简式为,故答案为;(4)C结构简式为,C的同分异构体中含有萘环()结构,萘环上只有1个取代基且水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应说明含有酯基且酯基水解生成酚羟基,萘环上氢原子种类为2种,如果取代基为-OOCCH2CH2CH2CH3,有两种同分异构体;如果取代基为-OOCCH2CH(CH3)2,有两种同分异构体,如果取代基为-OOCCH(CH3)CH2CH3,有两种同分异构体,如果取代基为-OOCC(CH3)3有两种同分异构体,所以符合条件的一共8种;其中核磁共振氢谱有8组峰的是或,故答案为8;或;(5)有苯酚经如下步骤可合成环己烯甲酸,根据题干流程图中B→D→E的合成原理可知,要合成,可以首先合成,由水解即可得到,因此需要先合成环己酮,合成环己酮可以由苯酚和氢气在催化剂、加热、加压条件下发生加成反应生成环己醇,环己醇在Cu作催化剂、加热条件下被氧化生成环己酮,因此合成方法为:苯酚和氢气在催化剂、加热、加压条件下发生加成反应生成环己醇,所以G为环己醇,环己醇在Cu作催化剂、加热条件下被氧化生成环己酮,则H为环己酮,环己酮和HCN发生加成反应生成,所以I为,I水解生成环己烯甲酸,所以反应条件1为H2,催化剂,加热,反应条件2为氧气/Cu、加热,反应条件3为HCN,I的结构简式为,故答案为H2,催化剂,加热;O2,Cu,△;HCN;。点睛:本题考查有机物推断,由物质结构简式结合题给信息进行推断。本题的难点是合成路线的规划,要注意充分利用信息①和题干流程图中B→D→E的合成原理分析解答。25、防止暴沸冷凝防止环己烯挥发上层c【解题分析】
(1)①根据制乙烯实验的知识,发生装置A中碎瓷片的作用是防止暴沸,由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有少量的酸和环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤可除去酸;【题目详解】(1)①根据制乙烯实验的知识,发生装置A中碎瓷片的作用是防止暴沸,由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝,故答案为:防止暴沸;冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化,故答案为:防止环己烯挥发;(2)①环己烯是烃类,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有少量的酸和环己醇,联想:制备乙酸乙酯提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤可除去酸;故答案为:上层;c。【题目点拨】环己烯是烃类,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小。26、BDEC2.08.2【解题分析】
(1)根据配制一定物质的量浓度溶液用到仪器选择;(2)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析,凡是能够使n增大,或者使V减小的操作,都会使C偏大;凡是能够使n减小,V增大的操作都会使C偏小;凡是不当操作导致实验失败且无法补救的,需要重新配制;(3)依据n=cv计算需要的氢氧化钠的物质的量,m=nM计算氢氧化钠的质量;(4)根据c=计算浓硫酸的浓度,再根据浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变计算,计算浓硫酸的体积。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液用到仪器:托盘天平、量筒、500mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、药匙等;故答案为:BDE;(2)A称量NaOH所用砝码生锈,称取的氢氧化钠的质量增多,n偏大,则浓度偏高,故A不选;B.选用的容量瓶内有少量蒸馏水,对溶液的体积不会产生影响,所配溶液准确,故B不选;C.定容摇匀后,液面下降,又加水至刻度线,相当于多加了水,溶液的体积偏大,浓度偏小,故C选;D.定容时俯视刻度线,使溶液的体积偏小,浓度偏大,故D不选;故选:C。(3)0.1mol/LNaOH溶液450mL,需选择500ml的容量瓶,0.1mol/LNaOH溶液500mL中含有的氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.05mol=2.0g,故答案为:2.0;(4)质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度为:c=1000×1.84×98%÷98=18.4mol/L,浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变,设浓硫酸的体积为V,所以18.4mol/L×V=0.3mol/L×0.5L,得V=0.0082L=8.2ml,故答案为:8.2。【题目点拨】一定物质的量浓度溶液的配制需要使用容量瓶,实验室中容量瓶的规格一般有50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml,所配溶液的体积应该选用相应规格的容量瓶。27、2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-稀释二氧化氯,防止二氧化氯的浓度过高而发生爆炸或防倒吸防止倒吸(或作安全瓶)2NaClO3+H2O2+H2SO4=2ClO2↑+Na2SO4+O2↑+2H2O淀粉溶液当滴入最后一滴标准溶液后,溶液蓝色褪去且半分钟内不恢复原色0.04000【解题分析】
(1)ClO2可将废水中的CN-氧化成CO2和N2,ClO2自身被还原为Cl-,据此书写发生反应的离子方程式;(2)根据图示:A装置制备ClO2,通入氮气的主要作用有2个,一是可以起到搅拌作用,二是稀释二氧化氯,防止因二氧化氯的浓度过高而发生爆炸,B装置为安全瓶,可防倒吸;(3
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