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文档简介
2024届广西梧州市高二化学第二学期期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列有关金属腐蚀的说法中正确的是①金属的腐蚀全部是氧化还原反应②金属的腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀,只有电化学腐蚀才是氧化还原反应③因为二氧化碳普遍存在,所以钢铁的电化学腐蚀以析氢腐蚀为主④无论是析氢腐蚀还是吸氧腐蚀,总是金属被氧化A.①③ B.②③ C.①④ D.①③④2、热激活电池可用作火箭、导弹的工作电源。一种热激活电池的基本结构如图所示,其中作为电解质的无水LiCl-KCl混合物受热熔融后,电池即可瞬间输出电能。该电池总反应为:PbSO4+2LiCl+Ca=CaCl2+Li2SO4+Pb。下列有关说法不正确的是A.放电时,电子由Ca电极流出B.放电过程中,Li+向PbSO4电极移动C.每转移0.2mol电子,理论上生成20.7gPbD.负极反应式:PbSO4+2e-+2Li+=Li2SO4+Pb3、下列说法不正确的是()A.己烷有4种同分异构体,它们的熔点、沸点各不相同B.在一定条件下,苯与液溴、硝酸、硫酸作用生成溴苯、硝基苯、苯磺酸的反应都属于取代反应C.油脂皂化反应得到高级脂肪酸盐与甘油D.聚合物可由单体CH3CH=CH2和CH2=CH2加聚制得4、设为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.3.0g甲醛和乙酸的混合物中所含的原子数为B.与充分反应,转移的电子数为C.的稀硫酸中含有的氢离子数目为D.4.6g有机物的分子结构中碳氢键数目一定为5、已知使36g焦炭发生不完全燃烧,所得气体中CO占1/3体积,CO2占2/3体积,已知:C(s)+1/2O2(g)=CO(g)△H=-Q1kJ/mol,CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-Q2kJ/mol,与这些焦炭完全燃烧相比较,损失的热量是中正确的是()A.2Q2kJ B.Q2kJ C.3(Q1+Q2)kJ D.3Q1KJ6、某有机物结构简式为,关于该有机物下列叙述正确的是A.不能使酸性KMnO4溶液褪色B.能使溴水褪色C.在加热和催化剂作用下,最多能和3
molH2反应D.该有机物分子式为C13H20Cl7、下列关于物质性质与应用的说法正确的是A.二氧化碳有氧化性,在点燃条件下能将金属镁氧化B.二氧化硫有漂白、杀菌性能,可在食品加工中大量使用C.二氧化氯具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒D.二氧化锰具有较强的的氧化性,可作H2O2分解的氧化剂8、下列叙述错误的是A.乙烯和苯都能使溴水褪色,褪色的原因相同B.淀粉、油脂、蛋白质都能水解,但水解产物不同C.煤油可由石油分馏获得,可用作燃料和保存少量金属钠D.乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能发生取代反应,乙酸乙酯中的少量乙酸可用饱和Na2CO3溶液除去9、对危险化学品要在包装上印上警示性标志,下列化学品的名称与警示性标志名称对应正确的是A.烧碱——爆炸品 B.浓硫酸——剧毒品C.汽油——腐蚀品 D.酒精——易燃品10、下列有关化学用语表示正确的是A.-OH的电子式:B.钙原子的M层电子轨道表示式:C.氯离子的核外电子排布式:1s22s22p63s23p6D.K+的离子结构示意图:11、关于工业合成氨反应:N2+3H22NH3,下列说法错误的是A.增大N2浓度可以使H2转化率达到100℅B.降低体系温度有利于平衡朝正反应方向移动C.使用合适的催化剂可以缩短到达平衡的时间D.升高温度能加快反应速率12、用下列实验装置完成对应的实验(部分仪器略去),能达到实验目的是()A.制取乙酸乙酯B.吸收NH3C.石油的分馏D.比较盐酸、碳酸、苯酚的酸性强弱13、如图表示元素周期表前四周期的一部分,关于元素X、Y、Z、W的叙述正确的是()①X、Y的最高价氧化物的水化物酸性为Y<X;②Y、Z的气态氢化物的稳定性Y<Z;③W的单质常温下呈液态,一定条件下可与铁粉反应;④W的原子序数比Z大9。A.只有③ B.①② C.①②③ D.①②③④14、下列各种变化中,不属于化学变化的是A.电解熔融氧化铝的过程B.加热胆矾得到白色的无水硫酸铜粉末C.向沸水中滴入饱和氯化铁溶液,制取氢氧化铁胶体D..向蛋清溶液中滴入饱和硫酸钠溶液,盐析出白色沉淀15、下列各组原子中,彼此化学性质一定相似的是()A.原子核外电子排布式为1s2的X原子与原子核外电子排布式为1s22s2的Y原子B.原子核外M层上仅有两个电子的X原子与原子核外N层上仅有两个电子的Y原子C.2p轨道上有三个未成对的电子的X原子与3p轨道上有三个未成对的电子的Y原子D.最外层都只有一个电子的X、Y原子16、下列物质溶于水后因电离显酸性的是A.NaCl B.NaHSO4 C.NH4Cl D.NaHCO317、下列各组微粒,不能互称为等电子体的是()A.NO2、NO2+、NO2﹣ B.CO2、N2O、N3﹣C.CO32﹣、NO3﹣、SO3 D.N2、CO、CN﹣18、有机物的天然提取和人工合成往往得到的是混合物,假设给你一种这样的有机混合物让你研究,一般要采取的几个步骤是A.确定化学式→确定实验式→确定结构式→分离、提纯B.分离、提纯→确定化学式→确定实验式→确定结构式C.分离、提纯→确定结构式→确定实验式→确定化学式D.分离、提纯→确定实验式→确定分子式→确定结构式19、已知酸性大小:羧酸>碳酸>酚。下列含溴化合物中的溴原子,在适当的条件下都能被羟基(—OH)取代(均可称为水解反应),所得产物能跟NaHCO3溶液反应的是A. B. C. D.20、使用单质铜制硝酸铜,耗用原料最经济,而且对环境几乎没有污染的是()A.CuCu(NO3)2 B.CuCuOCu(NO3)2C.CuCu(NO3)2 D.CuCuCl2Cu(NO3)221、松香中含有松香酸和海松酸,其结构简式如下图所示。下列说法中,不正确的是A.二者互为同分异构体B.二者所含官能团的种类和数目相同C.二者均能与氢氧化钠溶液反应D.二者均能与H2以物质的量之比为1∶3发生反应22、化学学习中常用类推方法,下列类推正确的是()A.CO2为直线形分子,B.固态CS2是分子晶体,固态C.NCl3中N原子是sp3杂化,D.Al(OH)二、非选择题(共84分)23、(14分)I.回答下列问题:(1)化学式C6H12的烯烃的所有碳原子在同一平面上,则该烯烃的结构简式为___________(2)1mol能与__________molNaHCO3反应(3)香兰素是重要的香料之一,它可由丁香酚经多步反应合成。①常温下,1摩丁香酚能与_____________molBr2反应②香兰素分子中至少有_________________个原子共平面II.由制对甲基苯乙炔的合成路线如下:(G为相对分子质量为118的烃)(1)写出G的结构简式_________________(2)①的反应类型______________(3)④的反应条件_______________24、(12分)根据下面的反应路线及所给信息填空:(1)A的结构简式是_____________,名称是___________________________。(2)③的反应类型__________________。(3)反应④的化学方程式_______________________________________________。25、(12分)草酸铁晶体Fe2(C2O4)3·xH2O可溶于水,且能做净水剂。为测定该晶体中铁的含量,做了如下实验:步骤1:称量5.6g草酸铁晶体,配制成250mL一定物质的量浓度的溶液。步骤2:取所配溶液25.00mL于锥形瓶中,先加足量稀H2SO4酸化,再滴加KMnO4溶液,反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4═K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O。向反应后的溶液加锌粉,加热至黄色刚好消失,过滤、洗涤,将过滤及洗涤所得溶液收集到锥形瓶中,此时溶液仍呈酸性。步骤3:用0.0200mol/LKMnO4溶液滴定步骤2所得溶液至终点,消耗KMnO4溶液V1mL,滴定中MnO4-被还原成Mn2+。重复步骤2、步骤3的操作2次,分别滴定消耗0.0200mol/LKMnO4溶液为V2、V3mL。记录数据如下表:实验编号KMnO4溶液的浓度(mol/L)KMnO4溶液滴入的体积(mL)10.0200V1=20.0220.0200V3=19.9830.0200V2=23.32请回答下列问题:(1)草酸铁溶液能做净水剂的原因______________________________(用离子方程式表示)。(2)步骤2加入酸性高锰酸钾的作用_________________________________________________。(3)加入锌粉的目的是______________________________。(4)步骤3滴定时滴定终点的判断方法是_____________________________________________。(5)在步骤3中,下列滴定操作使测得的铁含量偏高的有______。A.滴定管用水洗净后直接注入KMnO4溶液B.滴定管尖嘴内在滴定前有气泡,滴定后气泡消失C.读取KMnO4溶液体积时,滴定前平视,滴定结束后仰视读数D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出.(6)实验测得该晶体中铁的含量为_________。26、(10分)一水硫酸四氨合铜(Ⅱ)的化学式为[Cu(NH3)4]SO4·H2O是一种重要的染料及农药中间体。某学习小组在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质,设计的合成路线为:相关信息如下:①[Cu(NH3)2]SO4·H2O在溶液中存在以下电离(解离)过程:[Cu(NH3)4]SO4·H2O=[Cu(NH3)4]2++SO42-+H2O[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3②(NH4)2SO4在水中可溶,在乙醇中难溶。③[Cu(NH3)4]SO4·H2O在乙醇、水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图如图请根据以上信息回答下列问题:(1)方案1的实验步骤为:a.加热蒸发,b.冷却结晶,c.抽滤,d.洗涤,e.干燥。①步骤1的抽滤装置如图所示,下列有关抽滤操说法作正确的是_____。A.完毕后的先关闭水龙头,再拔下导管B.上图装置中只有一处错误C.抽滤后滤液可以从上口倒出,也可从支管倒出D.滤纸应比漏斗内径小且能盖住所有小孔②该方案存在明显缺陷,因为得到的产物晶体中往往含有_____杂质,产生该杂质的原因是______。(2)方案2的实验步骤为:a.向溶液C中加入适量____,b.抽滤,c.洗涤,d.干燥。①请在上述空格内填写合适的试剂或操作名称。②下列选项中,最适合作为步骤c的洗涤液是________。A.乙醇B.蒸馏水C.乙醇和水的混合液D.饱和硫酸钠溶液洗涤的具体操作是:____________。③步骤d采用________干燥的方法。27、(12分)甲醛(HCHO)与葡萄糖相似具有强还原性,40%甲醛溶液沸点为96℃,易挥发。为探究过量甲醛和新制Cu(OH)2反应的产物,进行如下研究。(1)在如图装置中进行实验,向a中加入0.5mol/LCuSO4溶液50mL和5mol/LNaOH溶液100mL,振荡,再加入40%的甲醛溶液50mL,缓慢加热a,在65℃时回流20分钟后冷却至室温。反应过程中观察到有棕色固体生成,最后变成红褐色,并有气体产生。①仪器b的名称是_________,作用为_________。②能说明甲醛具有还原性的实验现象是______________。(2)为研究红色固体产物的组成,进行如下实验(以下每步均充分反应):已知:Cu2O
[Cu(NH3)4]+(无色)[Cu(NH3)4]2+(蓝色)①摇动锥形瓶i的目的是_______。②锥形瓶ii中固体完全溶解得深蓝色溶液的离子方程式为_______。③将容量瓶ii中的溶液稀释100倍后,溶液的颜色与容量瓶i相近。由此可知固体产物的组成及物质的量之比约为___________。28、(14分)如图是一个电化学过程的示意图,回答下列问题:(1)甲池将__________能转化为__________能,乙装置中电极A是__________极。(2)甲装置中通入CH4一极的电极反应式为__________(3)一段时间,当丙池中产生112mL(标准状况)气体时,均匀搅拌丙池,所得溶液在25℃时的pH=__________(已知:NaCl溶液足量,电解后溶液体积为500mL)。若要使丙池恢复电解前的状态,应向丙池中通入__________(写化学式)。29、(10分)铁被誉为“第一金属”,铁及其化合物在生活中有广泛应用。(1)FeCl3的熔点为306℃,沸点为(2)羰基铁[Fe(CO)5](3)氮化铁晶体的晶胞结构如图1所示。该晶体中铁、氮的微粒个数之比为______;(4)氧化亚铁晶体的晶胞如图2所示。已知:氧化亚铁晶体的密度为ρg⋅cm-3,NA代表阿伏加德罗常数的值。在该晶胞中,与Fe2+紧邻且等距离的Fe2+数目为______;
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】
①金属的腐蚀是金属失电子发生氧化反应的过程,金属的腐蚀全部是氧化还原反应,故①正确;②金属的腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀,化学腐蚀和电化学腐蚀都是氧化还原反应,故②错误;③钢铁的电化学腐蚀以吸氧腐蚀为主,在酸度较大的区域以析氢腐蚀为主,故③错误;④无论是析氢腐蚀还是吸氧腐蚀,都是金属失去电子发生氧化反应的过程,故④正确;故选C。【点晴】金属的腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀,化学腐蚀是金属与氧化物直接反应,如:铁与氯气的反应;电化学腐蚀分为析氢腐蚀和吸氧腐蚀,在酸性条件下发生析氢腐蚀,在中性、碱性条件下发生吸氧腐蚀。2、D【解题分析】
A.原电池中负极失去电子,正极得到电子。根据总反应式可判断Ca是还原剂,作负极,硫酸铅得到电子,作正极,因此放电时电子由Ca电极流出,A正确;B.放电过程中,阳离子Li+向正极移动,即Li+向PbSO4电极移动,B正确;C.每转移0.2mol电子,理论上生成0.1molPb,质量是20.7gPb,C正确;D.原电池中负极失去电子,正极得到电子。根据总反应式可判断Ca是还原剂,作负极,硫酸铅得到电子,作正极,则正极反应式为PbSO4+2e-=Pb+SO42-,D错误;答案选D。【题目点拨】本题主要是考查原电池原理的应用,掌握原电池的工作原理是解答的关键,难点是电极反应式的书写,注意正负极判断、离子的移动方向、电解质溶液的酸碱性以及是否存在交换膜等。3、A【解题分析】
A、己烷有5种同分异构体,分别是己烷(CH3CH2CH2CH2CH2CH3)、2—甲基戊烷[(CH3)2CH2CH2CH2CH3]、3—甲基戊烷[CH3CH2CH(CH3)CH2CH3]、2,3—甲基丁烷[(CH3)2CHCH(CH3)2]、2,2—甲基丁烷[(CH3)3CCH2CH3],A不正确;B、有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,在一定条件下,苯与液溴、硝酸、硫酸作用生成溴苯、硝基苯、苯磺酸的反应都属于取代反应,B正确;C、油脂在碱性条件下的水解反应是皂化反应,油脂通过皂化反应可以得到高级脂肪酸盐与甘油,C正确;D、根据高分子化合物的结构可知,该化合物是加聚产物,依据链节可知其单体是丙烯和乙烯,D正确;答案选A。4、A【解题分析】
A.乙酸的相对分子质量是甲醛的二倍,且乙酸中含有的原子数也是甲醛的二倍,所以乙酸可以看作两个甲醛,甲醛的相对分子质量是30g/mol,那么3g甲醛是0.1mol,0.1mol甲醛中含有个原子,A项正确;B.二氧化硫和氧气反应是可逆反应,不能反应完全,转移电子数小于0.2NA,B项错误;C.pH=1,代表的是溶液中氢离子浓度是0.1mol/L,所以1L的溶液中,含有1L×0.1mol/L=0.1mol的氢离子,个数为0.1NA个,C项错误;D.分子式为并不一定是乙醇,还可以是甲醚,在甲醚中含有0.6NA个碳氢键,D项错误;答案选A。【题目点拨】分子式为的物质不一定是乙醇还有可能是甲醚,为易错点。5、B【解题分析】分析:盖斯定律指若是一个反应可以分步进行,则各步反应的吸收或放出的热量总和与这个反应一次发生时吸收或放出的热量相同。36g碳不完全燃烧与这些碳完全燃烧相比损失的热量为生成的一氧化碳燃烧放出的热量。根据碳原子守恒计算出一氧化碳的物质的量,再根据一氧化碳燃烧的热化学方程式计算,即可解答。详解:点睛:36g碳的物质的量为n===3mol,不完全燃烧所得气体中,CO占三分之一体积,根据碳原子守恒,求得CO的物质的量为3mol×=1mol,根据CO(g)+O2(g)=CO2(g)△H=-Q2kJ/mol,1molCO燃烧放出的热量为Q2kJ,答案选B。点睛:本题主要考查反应热的计算,考查了盖斯定律的原理理解运用,本题关键点是碳不完全燃烧损失的热量为生成的一氧化碳燃烧放出的热量,题目难度不大。6、B【解题分析】该物质中含有苯环、碳碳双键和氯原子;双键能使溴水和酸性高锰酸钾褪色,选项A错误、选项B正确;C、在加热和催化剂作用下与氢气发生加成时,苯环消耗3mol,碳碳双键消耗1mol,共4mol氢气,选项C错误;D、该有机物分子式为C13H17Cl,选项D错误。答案选B。7、A【解题分析】
A.二氧化碳有氧化性,在点燃条件下能将金属镁氧化为氧化镁,故A正确;B.二氧化硫有有毒,不能在食品加工中大量使用,故B错误;C.二氧化氯具有氧化性,可用于自来水的杀菌消毒,故C错误;D.在H2O2分解中二氧化锰作催化剂,故D错误;答案选A。8、A【解题分析】
A、乙烯含有碳碳双键,和溴水发生加成反应而褪色。苯和溴水萃取而褪色,原理不同,A不正确;B、淀粉、油脂、蛋白质都能水解,但水解产物不同,分别是葡萄糖、甘油和高级脂肪酸、氨基酸,B正确;C、煤油可由石油分馏获得,可用作燃料和保存少量金属钠,C正确;D、乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能发生取代反应,乙酸乙酯中的少量乙酸可用饱和Na2CO3溶液除去,D正确;答案选A。9、D【解题分析】
A.烧碱具有腐蚀性,是腐蚀品,故A错误;B.浓硫酸具有腐蚀性,是腐蚀品,故B错误;C.汽油易燃,是易燃品,故C错误;D.酒精易燃,是易燃品,故D正确。故选D。10、C【解题分析】
A.-OH的电子式:,是氢氧根离子的电子式,A错误;B.钙原子的M层有8个电子,3s轨道上2个,3p轨道上6个,B错误;C.氯离子核外有18个电子,排布式为:1s22s22p63s23p6,C正确;D.K是19号元素,质子数应该为19,D错误。答案选C。11、A【解题分析】A.增大N2浓度可以提高氢气的转化率,但不可能使H2转化率达到100℅,A错误;B.正反应放热,降低体系温度有利于平衡朝正反应方向移动,B正确;C.使用合适的催化剂加快反应速率,可以缩短到达平衡的时间,C正确;D.升高温度能加快反应速率,D正确,答案选A。12、B【解题分析】
A.乙酸乙酯的提纯应用饱和碳酸钠溶液,乙醇易溶于水,乙酸和碳酸钠反应被溶液吸收,乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠,起到分离的目的,另外右侧导管不能插入溶液内,易产生倒吸,A错误;B.氨气易溶于水,收集时要防止倒吸,氨气不溶于CCl4,将氨气通入到CCl4试剂中,不会产生倒吸,B正确;C.石油分馏时温度计是测量馏分的温度,不能插入到液面以下,应在蒸馏烧瓶支管口附近,C错误;D.浓盐酸易挥发,生成的二氧化碳气体中含有HCl气体,比较盐酸、碳酸、苯酚的酸性强弱时,应将HCl除去,否则会影响实验结论,D错误;答案选B。13、C【解题分析】
由元素在周期表的位置可知,X为第二周期第ⅤA族元素,即X为N元素,则Y为P元素,Z为S元素,W为Br元素。【题目详解】①同一主族的元素,原子序数越大,元素的非金属性越弱,所以元素的非金属性X>Y,则最高价氧化物的水化物的酸性为Y<X,正确;②同一周期的元素,元素的原子序数越大,元素的非金属性越强,则元素的非金属性Z>Y,元素的非金属性越强,其简单氢化物的稳定性就越强,所以气态氢化物的稳定性Y<Z,正确;③溴元素的单质Br2在常温下呈液体,由于具有强的氧化性,与变价金属铁反应生成溴化铁,正确;④Br的质子数为35,S的质子数为16,则W的原子序数比Z大35-16=19,错误,故上述说法正确的是①②③。答案选C。14、D【解题分析】A.电解熔融氧化铝的过程生成新物质单质铝和氧气,是化学变化,故A错误;B.加热胆矾得到白色的无水硫酸铜粉末生成新物质无水硫酸铜,是化学变化,故B错误;C.向沸水中滴入饱和氯化铁溶液,制取氢氧化铁胶体生成新物质氢氧化铁胶体,是化学变化,故C错误;D.向鸡蛋溶液中滴入饱和硫酸钠溶液,盐析出白色沉淀,没有产生新物质,是物理变化,故D正确;故选D。点睛:物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成,如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。在化学变化中常伴随发生一些如放热、发光、变色、放出气体、生成沉淀等现象;物理变化指物质间固,液,气三态之间的转化。15、C【解题分析】
A.中前者是He,后者是Be,二者的性质相差很大;B.中前者是Mg,后者不一定是第IIA族的元素,第4周期的过渡元素的N层电子数大部分是2个,其化学性质不一定相似;C.中前者是N,后者是P,二者都是第ⅤA族元素,性质相似;D.最外层都只有一个电子的X、Y原子不一定是同一族的元素,故其化学性质不一定相似。答案选C。【题目点拨】本题的关键是熟练掌握原子核外电子的排布规律,该题溶液错选B选项,主要是由于没有考虑到过渡元素导致的,因此必须注意规律之外的个例。16、B【解题分析】
A.NaCl为强酸强碱盐,溶液为中性,故A不选;B.NaHSO4溶于水的电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,溶液因电离显酸性,故B选;C.NH4Cl属于强酸弱碱盐,铵根离子水解生成氢离子,溶液因水解显酸性,故C不选;D.NaHCO3为强碱弱酸盐,碳酸氢根离子水解,溶液显碱性,故D不选;故选B。17、A【解题分析】
A.NO2、NO2+、NO2-的价电子总数分别为17、16、18,价电子总数不一样,不能互称为等电子体,故A正确;
B.CO2、N2O、N3-的价电子总数分别为16、16、16,价电子总数一样,原子总数一样,互称为等电子体,故B错误;
C.CO32-、NO3-、SO3的价电子总数分别为24、24、24,价电子总数一样,原子总数一样,互称为等电子体,故C错误;
D.N2、CO、CN-的价电子总数分别为10、10、10,价电子总数一样,原子总数一样,互称为等电子体,故D错误。【题目点拨】具有相同原子数和价电子总数的微粒互称为等电子体。18、D【解题分析】试题分析:要分析有机物的组成及结构,必须先制得这种物质,才能对其进行分析研究故需先将有机混合物分离、提纯;再确定该物质的组成元素,进而确定其最简式(实验式);接着测出分子量确定化学式,再分析它的化学性质或者采用高科技测定方法,从而确定它的结构式;故D项正确;本题选D。考点:有机物结构确定。19、C【解题分析】
含溴化合物中的溴原子,在适当条件下都能被羟基(−OH)取代,所得产物能跟NaHCO3溶液反应,说明水解后生成的官能团具有酸性,且酸性比H2CO3强,以此解答该题。【题目详解】A.水解生成,为醇类物质,不具有酸性,不能与碳酸氢钠反应,故A错误;B.水解生成,酚羟基比碳酸弱,不能与碳酸氢钠反应,故B错误;C.水解生成,酸性比碳酸强,可与碳酸氢钠反应,故C正确;D.水解生成,为醇类物质,不具有酸性,不能与碳酸氢钠反应,故D错误;故答案选C。20、B【解题分析】
用铜制取硝酸铜的最佳方法应是:从经济角度出发,制取等量的硝酸铜时,所用的原料最少,成本最低;从环境保护的角度出发,制取硝酸铜时不对环境造成污染。【题目详解】A.反应生成NO气体,污染环境,故A错误;
B.金属铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜与硝酸反应生成硝酸铜,不生成污染性气体,故B正确;C.反应生成NO2气体,污染环境,故C错误;
D.反应消耗氯气和硝酸银,反应复杂,且成本高、不利于环境保护,故D错误;答案选B。【题目点拨】本题考查较为综合,侧重于化学与生活、环境的考查,为高考常见题型,难度不大,注意制备方案的评价。21、D【解题分析】A.二者的分子式相同,均为C20H30O2,互为同分异构体,故A正确;B.二者所含官能团的种类和数目相同,均含有1个羧基和2个碳碳双键,故B正确;C.二者均含有羧基,均能与氢氧化钠溶液反应,故C正确;D.羧基不能与氢气加成,二者均能与H2以物质的量之比为1∶2发生反应,故D错误;故选D。22、D【解题分析】分析:A项,SO2为V形分子;B项,SiO2属于原子晶体;C项,BCl3中B原子为sp2杂化;D项,Al(OH)3和Be(OH)2都属于两性氢氧化物,都能溶于NaOH溶液。详解:A项,CO2中中心原子C上的孤电子对数为12×(4-2×2)=0,σ键电子对数为2,价层电子对数为0+2=2,VSEPR模型为直线形,由于C上没有孤电子对,CO2为直线形分子,SO2中中心原子S上的孤电子对数为12×(6-2×2)=1,σ键电子对数为2,价层电子对数为1+2=3,VSEPR模型为平面三角形,由于S上有一对孤电子对,SO2为V形分子,A项错误;B项,固体CS2是分子晶体,固体SiO2属于原子晶体,B项错误;C项,NCl3中中心原子N上的孤电子对数为12×(5-3×1)=1,σ键电子对数为3,价层电子对数为1+3=4,NCl3中N为sp3杂化,BCl3中中心原子B上的孤电子对数为12×(3-3×1)=0,σ键电子对数为3,价层电子对数为0+3=3,BCl3中B为sp2杂化,C项错误;D项,Be和Al在元素周期表中处于对角线,根据“对角线规则”,Be(OH)2与Al(OH)3性质相似,两者都属于两性氢氧化物,都能溶于NaOH溶液,Al(OH)3、Be(OH)2与NaOH溶液反应的化学方程式分别为Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O、Be(OH)2+2NaOH=Na点睛:本题考查分子的立体构型、杂化方式的判断、晶体类型的判断、对角线规则的应用。判断分子的立体构型和中心原子的杂化方式都可能用价层电子对互斥理论,当中心原子上没有孤电子对时,分子的立体构型与VSEPR模型一致,当中心原子上有孤电子对时,分子的立体构型与VSEPR模型不一致;杂化轨道只用于形成σ键和容纳孤电子对。二、非选择题(共84分)23、(CH3)2C=C(CH3)21212加成或还原反应NaOH的乙醇溶液,△【解题分析】
据和的结构简式可知,由合成的过程实际上就是由-CH2CHO转化成-CH=CH2,最终转化成-CCH的过程。具体合成路线为:【题目详解】(1)根据乙烯所有原子共面,所以要使化学式C6H12的烯烃的所有碳原子在同一平面上,烯烃的结构简式为(CH3)2C=C(CH3)2;答案:(CH3)2C=C(CH3)2;(2)有机官能团中只有-COOH能与NaHCO3溶液反应,所以1mol能与含1molNaHCO3的溶液反应;答案:1;(3)①常温下,C=C和酚羟基的邻对位都能与Br2发生反应,所以由知1摩丁香酚能与2molBr2反应;答案:2;②苯环上所有的原子共面,由香兰素的结构简式为可知,分子中至少有12个原子共平面;答案:12;II.(1)根据分析可知G的结构简式为:;答案:。(2)根据分析可①的反应类型加成反应;答案:加成反应;(3)根据分析可④是卤代烃的消去反应,所以反应条件为:NaOH的乙醇溶液,加热;答案:NaOH的乙醇溶液,加热。24、环己烷加成反应【解题分析】
由反应路线可知,A为,反应①为取代反应,反应②为消去反应,反应③为碳碳双键与溴发生的加成反应,B为,④为消去反应【题目详解】(1)由以上分析可知A的结构简式是,为环己烷;(2)反应③为加成反应;(3)反应④在氢氧化钠的乙醇溶液中发生消去反应,化学方程式:【题目点拨】本题考查有机物的合成、有机物性质、有机反应类型等,易错点(3),注意掌握卤代烃的性质与反应条件。25、Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+除去草酸根离子,避免干扰步骤3中Fe2+的滴定将Fe3+还原为Fe2+加入最后一滴KMnO4溶液时,溶液变为浅紫红色,且30s内浅紫红色不褪去ABC20.0%【解题分析】分析:(1)草酸铁溶液中铁离子水解生成氢氧化铁胶体,胶体具有吸附悬浮杂质的作用;
(2)步骤2中用KMnO4将草酸氧化生成二氧化碳,除去草酸根离子,避免干扰步骤3中Fe2+的滴定;(3)加入锌粉的目的是还原铁离子;
(4)高锰酸钾溶液为紫红色,滴入最后一滴溶液变为紫红色且半分钟不变说明反应达到终点;
(5)根据滴定误差分析的方法判断,误差可以归结为标准液的体积消耗变化分析误差,c(待测)=c(标准)V(标准)V(待测)
;
A.酸式滴定管要用标准液润洗;
B.滴定前滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失,读取标准溶液体积增大;D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出,反应消耗的标准溶液体积减小;
(6)根据离子方程式计算,n(Fe)=5n(MnO4-),可以计算n(Fe),然后可以计算晶体中铁的含量。详解:(1)草酸铁溶液中铁离子水解生成氢氧化铁胶体,胶体具有吸附悬浮杂质的作用,反应的离子方程式为:Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,
因此,本题正确答案是:Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+;
(2)步骤2中用KMnO4将草酸氧化生成二氧化碳,除去草酸根离子,避免干扰步骤3中Fe2+的滴定,因此,本题正确答案是:除去草酸根离子,避免干扰步骤3中Fe2+的滴定;(3)加入锌粉的目的是将Fe3+还原为Fe2+,
因此,本题正确答案是:将Fe3+还原为Fe2+;
(4)高锰酸钾溶液为紫红色,反应终点判断为:加入最后一滴KMnO4溶液时,溶液变为浅紫红色,且30s内浅紫红色不褪去,
因此,本题正确答案是:加入最后一滴KMnO4溶液时,溶液变为浅紫红色,且30s内浅紫红色不褪去;(5)A.酸式滴定管要用标准液润洗,滴定管用蒸馏水洗涤后,立即装入标准液,标准液浓度减小,消耗标准液体积增大,测定结果偏高,故A符合;
B.滴定前滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故B符合;
C.读取标准液体积时,滴定前平视读数,滴定后仰视读数,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故C符合;D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出,反应消耗的标准溶液体积减小,测定结果偏低,故D不符合;因此,本题正确答案是:ABC;
(6)用0.0200mol/LKMnO4溶液滴定步骤2所得溶液至终点,消耗KMnO4溶液V1mL,滴定中MnO4-被还原成Mn2+。重复步骤2、步骤3的操作2次,分别滴定消耗0.0200mol/LKMnO4溶液为V2、V3mL,计算平均值,实验3数值误差较大舍去,消耗体积V=20.02+19.982mL=20.00mL,
铁元素守恒,高锰酸钾溶液滴定亚铁离子发生的反应为5Fe2++MnO4-+8H+=Mn2++5Fe3++4H2O
51
n0.0200mol/L×0.0200L
=0.0004mol
5n=10.0004mol,解得n=0.002mol,
250mL溶液中含铁元素物质的量5.6g草酸铁晶体中铁的含量=0.02mol×56g/mol5.6g因此,本题正确答案是:20.0%。点睛:本题考查了物质性质的实验探究,实验方案的设计与分析计算,主要是滴定实验的过程分析和误差分析,掌握基础是关键,题目难度中等。26、BCDCu(OH)2或Cu2(OH)2SO4加热蒸发时NH3挥发,使[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3平衡往右移动,且Cu2+发生水解乙醇C关小水龙头,缓缓加入洗涤剂使沉淀完全浸没,缓缓地通过漏斗,重复2到3次低温干燥(或减压干燥或真空干燥或常温风干)【解题分析】
CuO加入硫酸生成硫酸铜,加入氨水,先生成氢氧化铜,氨水过量,则生成[Cu(NH3)4]2+,方案1用蒸发结晶的方法,得到的晶体中可能混有氢氧化铜等;方案2加入乙醇,可析出晶体Cu(NH3)4]SO4•H2O;(1)①根据抽滤操作的规范要求可知,在搭装置时滤纸应比漏斗内径略小,且能盖住所有小孔,在图2抽滤装置中漏斗颈口斜面应对着吸滤瓶的支管口,同时安全瓶中导管不能太长,否则容易引起倒吸,抽滤得到的滤液应从吸滤瓶的上口倒出,抽滤完毕后,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡皮管,再关水龙头,以防倒吸,据此答题;②氨气具有挥发性,物质的电离是吸热过程,加热促进使反应[Cu(NH3)4]2+⇌Cu2++4NH3平衡往右移动,且铜离子是弱碱离子易水解,所以导致产生杂质;(2)①根据图象分析,[Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的增大而减小,为了减少[Cu(NH3)4]SO4•H2O的损失,应加入乙醇,降低其溶解度,然后抽滤的晶体;②根据图象[Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图及实验目的分析;③含结晶水的晶体加热易失水,不宜采用加热干燥的方法。【题目详解】(1)方案1的实验步骤为:a.加热蒸发,b.冷却结晶,c.抽滤,d.洗涤,e.干燥。①根据抽滤操作的规范要求可知:A.抽滤完毕后,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡皮管,再关水龙头,以防倒吸,故A错误;B.在图2抽滤装置中有一处错误,漏斗颈口斜面应对着吸滤瓶的支管口,故B正确;C.抽滤得到的滤液应从吸滤瓶的上口倒出,故C正确;D.在搭装置时滤纸应比漏斗内径略小,且能盖住所有小孔,故D正确;故答案为BCD;②该方案存在明显缺陷,因为得到的产物晶体中往往含有Cu(OH)2或Cu2(OH)2SO4杂质,产生该杂质的原因是加热蒸发过程中NH3挥发,使反应[Cu(NH3)4]2+⇌Cu2++4NH3平衡向右移动,且Cu2+发生水解;(2)①根据Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图知,随着乙醇体积分数的增大,Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度降低,为了得到Cu(NH3)4]SO4•H2O,应向溶液C中加入适量乙醇,然后进行抽滤;②根据Cu(NH3)4]SO4•H2O在乙醇•水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图知,随着乙醇体积分数的增大,Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度降低,为了减少Cu(NH3)4]SO4•H2O的损失,应降低Cu(NH3)4]SO4•H2O的溶解度,所以应选用乙醇和水的混合液,故答案为C;洗涤的具体操作是关小水龙头,缓缓加入洗涤剂使沉淀完全浸没,缓缓地通过漏斗,重复2到3次;③[Cu(NH3)4]SO4•H2O在加热条件下能分解生成水和氨气,从而得不到纯净的[Cu(NH3)4]SO4•H2O,所以不宜采用加热干燥的方法,应采用低温干燥(或减压干燥或真空干燥或常温风干)。27、球形冷凝管冷凝回流A中出现红色物质(或A中出现棕色物质)有利于溶液与空气中O2的接触2Cu+O2+8NH3·H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH−+6H2On(Cu2O)∶n(Cu)=l∶200【解题分析】
向a中加入0.5mol/LCuSO4溶液50mL和5mol/LNaOH溶液100mL,振荡,制备了氢氧化化铜悬浊液。再加入40%的甲醛溶液50mL,缓慢加热a,在65℃时回流20分钟后冷却至室温。反应过程中观察到有棕色固体生成,最后变成红褐色,说明甲醛具有还原性。探究生成物的组成时,要注意仔细分析实验步骤及现象。【题目详解】(1)①根据仪器的构造可知,仪器b是球形冷凝管,40%甲醛溶液沸点为96℃,易挥发,故在反应过程中要有冷凝回流装置以提高原料的利用率,故球形冷凝管的作用为冷凝回流。②能说明甲醛具有还原性的实验现象是A中出现红色物质(或A中出现棕色物质)。(2)①摇动锥形瓶时发生的变化是
[Cu(NH3)4]+(无色)[Cu(NH3)4]2+(蓝色),显然该过程中发生了氧化反应,故摇动锥形瓶i的目的是有利于溶液与空气中O2的接触。②红色固体经足量浓氨水溶解后仍有剩余,根据Cu2O
[Cu(NH3)4]+(无色)可知,该固体只能是Cu,摇动锥形瓶ii,其中固体完全也能溶解得深蓝色溶液,说明Cu溶解得到铜氨溶液,空气中的氧气溶于氨水中成为氧化剂,故该反应的离子方程式为2Cu+O2+8NH3·H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH−+6H2O。③将容量瓶ii中的溶液稀释100倍后,溶液的颜色与容量瓶i相近,说明容量瓶ii中
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