2024届内蒙古阿拉善化学高二下期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届内蒙古阿拉善化学高二下期末经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、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.①②③④2、下列关于乙炔的说法不正确的是()A.燃烧时有浓厚的黑烟B.实验室制乙炔时可用除杂质气体C.为了减缓电石和水的反应速率,可用饱和食盐水来代替D.工业上常用乙炔制乙烯3、在下列各组溶液中,离子一定能大量共存的是A.加入KSCN溶液显红色的溶液:K+、NH4+、Cl-、I-B.常温下,pH=1的溶液:Fe3+、Na+、NO3-、SO42-C.滴入酚酞试液显红色的溶液:Mg2+、Al3+、Br-、SO42-D.含0.1mol/LNH4Al(SO4)2·12H2O的溶液:K+、Ca2+、NO3-、OH-4、下列说法不正确的是A.16O和18O互为同位素 B.金刚石和足球烯互为同素异形体C.C2H6和C3H6互为同系物 D.C2H5OH和CH3OCH3互为同分异构体5、一定条件下可利用甲烷消除氮氧化物的污染,例如:CH4+2NO2⇌N2+CO2+2H2O。在2L密闭容器中,控制在不同温度下,分别加入0.50molCH4和0.90molNO2,测得n(CH4)随时间变化的有关实验数据如下表所示。组别温度n/mol时间/min010204050①T1n(CH4)0.500.350.250.100.10②T2n(CH4)0.500.300.18x0.15下列说法不正确的是A.组别①中,0~20min内,NO2的降解速率为0.025mol·L-1·min-1B.该反应的△H<0C.40min时,x的数值应为0.15D.0~20min内NO2的降解百分数①<②6、下列离子方程式不正确的是A.氯气和氢氧化钠溶液反应:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OB.双氧水和酸化后的碘化钾溶液反应2H++H2O2+2I-=2H2O+I2C.向FeBr2中通入过量的Cl2:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-D.硫酸氢钠溶液与过量氢氧化钡溶液混合:H++SO42-+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2O7、化学与生活密切相关。下列说法错误的是A.泡沫灭火器可用于一般的灭火,也适用于电器灭火B.疫苗一般应冷藏存放,以避免蛋白质变性C.家庭装修时用水性漆替代传统的油性漆,有利于健康及环境D.电热水器用镁棒防止内胆腐蚀,原理是牺牲阳极的阴极保护法8、下列反应既是氧化还原反应,又是吸热反应的是()A.铝片与稀硫酸的反应 B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应C.灼热的碳与二氧化碳的反应 D.甲烷在氧气中的燃烧反应9、下列说法正确的是A.道尔顿、汤姆生、卢瑟福和门捷列夫对原子结构模型的建立作出了卓越的贡献B.3f能级中最多可容纳14个电子C.若将15P原子的电子排布式写成1s22s22p63s23px23py1,它违背了洪特规则D.s轨道的电子云形状为圆形的面,若2s的电子云半径比1s电子云半径大说明2s能级的电子比1s的多10、某无色气体可能含有CO、CO2和H2O(g)、H2中的一种或几种,依次进行如下处理(假定每步处理都反应完全):①通过碱石灰时,气体体积变小;②通过赤热的氧化铜时,黑色固体变为红色;③通过白色硫酸铜粉末时,粉末变为蓝色晶体;④通过澄清石灰水时,溶液变得浑浊。由此可以确定原无色气体中()A.一定含有CO2、H2O(g),至少含有H2、CO中的一种B.一定含有H2O(g)、CO,至少含有CO2、H2中的一种C.一定含有CO、CO2,至少含有H2O(g)、H2中的一种D.一定含有CO、H2,至少含有H2O(g)、CO2中的一种11、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列说法错误的是(

)A.常温常压下,4gD2O

中含有的电子数为2NAB.42gC2H4

和C4H8的混合气中含有氢原子数为6NAC.25℃时,pH=1的H3PO4溶液中含有H+数为0.1NAD.H2O(g)通过Na2O2(

s)

使其增重bg

时,反应中转移的电子数为bNA/212、假定把12C的相对原子质量定为24,把24g12C含有的原子个数定为阿伏加德罗常数,而物质的量的概念不变。则下列推断不正确的是A.此时16O的相对原子质量为32B.40gNaOH溶于水配成1L溶液,其物质的量浓度为1mol/LC.标况下44gCO2的体积为22.4LD.NA个氧分子与NA个氢分子有相同数目的分子13、已知:还原性HSO3->I-,氧化性IO3->I2。在含3molNaHSO3的溶液中逐滴加人KIO3溶液。加入KIO3和析出I2的物质的量的关系曲线如图所示。下列说法不正确的是A.0-a段发生反应:3HSO3-+IO3-=3SO42-+I-+3H+B.a~b段共消耗NaHSO3的物质的量为1.8molC.b~c段反应:氧化产物为I2D.当溶液中I-与I2的物质的量之比为5:1时,加入的KIO3为1.lmol14、下列物质属于电解质的是()A.氯化钠 B.铜 C.蔗糖 D.乙醇15、下列叙述正确的是()A.Li在氧气中燃烧主要生成B.利用镁粉燃烧的实验,测定空气中氧气的含量C.用少量碳粉在高温下还原生成D.将通入溶液中可置换出溴单质16、下列中心原子的杂化轨道类型和分子几何构型不正确的是A.CCl4中C原子sp3杂化,为正四面体形B.H2S分子中,S为sp2杂化,为直线形C.CS2中C原子sp杂化,为直线形D.BF3中B原子sp2杂化,为平面三角形17、某石油化工产品X的转化关系如图,下列判断不正确的是A.X→Y是加成反应B.乙酸→W是酯化反应,也是取代反应C.Y能与Na反应生成氢气D.W能与氢氧化钠溶液反应。易溶于水18、有一包白色粉末X,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuCl2、KCl中的一种或几种组成,为了探究其成分,进行了如下实验:下列判断正确的是A.白色滤渣A可能为CaCO3、BaSO4的混合物B.K2SO4、CuCl2一定不存在C.KCl、K2SO4可能存在D.CaCO3、BaCl2一定存在,NaOH可能存在19、下列溶液中,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是()A.将0.5mol·L-1的NaNO3溶液100mL加热蒸发掉50g水的溶液B.将80gSO3溶于水并配成1L的溶液C.10gNaOH固体溶解在水中配成250mL溶液D.标况下,将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液20、下列说法正确的是A.液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物一定是碱性氧化物D.非金属氧化物不一定是酸性氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物21、类推法是化学学习和研究中常用的重要思维方法,但所得结论要经过实践的检验才能确定其正确与否.根据你所掌握的知识,判断下列类推结论中正确的是()化学事实类推结论A卤素单质的沸点:F2<Cl2<Br2<I2氢化物沸点:HF<HCl<HBr<HIB用电解熔融MgCl2可制得金属镁用电解熔融NaCl也可以制取金属钠C将CO2通入Ba(NO3)2溶液中无沉淀生成将SO2通入Ba(NO3)2溶液中也无沉淀生成DAl与S加热时直接化合生成Al2S3Fe与S加热时也能直接化合生成Fe2S3A.A B.B C.C D.D22、下列有关有机化合物的说法正确的是A.乙烯使酸性溶液和溴的溶液褪色的原理相同B.苯与液溴在催化剂作用下生成溴苯发生了加成反应C.淀粉、蛋白质等营养物质在人体内最终生成二氧化碳和水排出体外D.用法检验司机是否酒驾利用了乙醇的挥发性和还原性二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:通常羟基与碳碳双键相连时不稳定,易发生下列变化:依据如下图所示的转化关系,回答问题:(1)A的化学式是______________,官能团是酯基和______________(填名称);(2)B的结构简式是______________;(3)①的化学方程式是____________________________________________;(4)F是芳香族化合物且苯环上只有一个侧链,③的化学方程式是___________________________________________________________________;(5)绿色化学中,最理想的“原子经济”是原子利用率100%,上述反应中能体现“原子经济”原则的是__________(选填字母);a.①b.③c.④(6)G是F的同分异构体,有关G的描述:①能发生水解②苯环上有三个取代基③苯环上一溴代物有2种据此推测G的结构简式可能是(写出其中一种)_____________________。24、(12分)化合物N具有镇痛、消炎等药理作用,其合成路线如下:(1)A的系统命名为______________,E中官能团的名称为_______________________。(2)A→B的反应类型为________,从反应所得液态有机混合物中提纯B的常用方法为____________。(3)C→D的化学方程式为___________________________________________。(4)C的同分异构体W(不考虑手性异构)可发生银镜反应;且1molW最多与2molNaOH发生反应,产物之一可被氧化成二元醛。满足上述条件的W有________种,若W的核磁共振氢谱具有四组峰,则其结构简式为________________。(5)F与G的关系为________(填序号)。a.碳链异构b.官能团异构c.顺反异构d.位置异构(6)M的结构简式为_________________________________________________。(7)参照上述合成路线,以原料,采用如下方法制备医药中间体。该路线中试剂与条件1为____________,X的结构简式为____________;试剂与条件2为____________,Y的结构简式为________________。25、(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____________________________________________。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)某化学小组探究酸性条件下NO3-、SO42-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。A中黄色溶液迅速变成深红棕色,最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶液,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加入KSCN溶液后溶液不变色,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加入KSCN溶液;向A装置中注入空气。溶液变为红色;液面上方有少量红棕色气体生成。请回答下列问题:(1)配制FeCl3溶液时,常常加入盐酸,目的是(用化学用语和简单文字叙述):________。(2)资料表明,Fe3+能与SO2结合形成深红棕色物质Fe(SO2)63+,反应方程式为:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。请用化学平衡移动原理解释实验I中溶液颜色变化的原因________。(3)实验II中发生反应的离子方程式是__________________。(4)实验III中,浅绿色溶液变为黄色的原因是__________________(用离子方程式表示)。(5)实验IV中液面上方有少量红棕色气体生成,发生反应的化学方程式是______________。(6)综合上述实验得出的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。请从微粒变化的角度解释________。28、(14分)苯酚是一种重要的化工原料,可用来制取酚醛塑料(电木)、合成纤维(锦纶)、医药、染料、农药等。工业上可用如下途径制取苯酚。请回答下列问题:(1)反应①的化学方程式为________。(2)反应②中,每生成1molC6H5ONa,需要NaOH________mol。(3)在C6H5ONa溶液中通入CO2发生反应的化学方程式为________。(4)有机物X(C7H8O)与C6H5OH

互为同系物,任写一种X可能的结构简式________。(5)已知醇Y与X互为同分异构体,且Y有如下的转化关系。Y+DA①Y和D反应生成A的化学方程式为________。②有机物甲与D“结构相似,分子组成比D多2个碳原子”,且分子中除了饱和烃基与D不同外,其余部分都与D相同,请写出甲可能的结构简式:________、________。29、(10分)SO2与漂粉精是常用的漂白剂。某兴趣小组对它们的漂白原理进行探究。过程如下:I.探究SO2的漂白性实验一:将SO2分别通入0.1%品红水溶液和0.1%品红乙醇溶液中,观察到前者褪色而后者不褪色。实验二:试管中的液体现象a.0.1mol/LSO2溶液(pH=2)溶液逐渐变浅,约90s后完全褪色b.0.1mol/LNaHS03溶液(pH=5)溶液立即变浅,约15s后完全褪色c.0.1mol/LNa2SO3溶液(pH=10)溶液立即褪色d.pH=10NaOH溶液红色溶液不变色e.pH=2H2SO4溶液红色溶液不变色(1)实验d的目的是____________。(2)由实验一、二可知:该实验条件下,SO2使品红溶液褪色时起主要作用的微粒是____________。(3)已知S02使品红溶液褪色过程是可逆的。兴趣小组继续试验:向a实验后的无色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10时,生成白色沉淀,溶液变红。请用离子方程式和必要的文字说明出现上述现象的原因____________。II.探究SO2与漂粉精的反应实验三:操作现象i.液面上方出现白雾;ii.稍后,出现浑浊,溶液变为黄绿色;iii.稍后,产生大量白色沉淀,黄绿色褪去小组同学对上述现象进行探究:(1)向水中持续通入SO2,未观察到白雾。推测现象i的白雾由HCl小液滴形成,进行如下实验:a.用湿润的碘化钾淀粉试纸检验白雾,无变化;b.用酸化的AgNO3溶液检验白雾,产生白色沉淀。①实验a目的是____________________。②由实验a、b不能判断白雾中含有HCl,理由是____________。(2)现象ii中溶液变为黄绿色的可能原因:随溶液酸性的增强,漂粉精的有效成分和Cl-发生反应。通过进一步实验确认了这种可能性,其实验方案是____________。(3)将A瓶中混合物过滤、洗涤,得到沉淀X①向沉淀x中加入稀HCl,无明显变化。取上层清液,加入BaCl2溶液,产生白色沉淀。则沉淀X中含有的物质是____________。②用离子方程式解释现象iii中黄绿色褪去的原因________________。

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】

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。2、D【解题分析】

A.乙炔分子中含碳量较高,燃烧时常伴有浓烈的黑烟,故正确;B.硫酸铜能吸收硫化氢,实验室制乙炔时可用除杂质气体,故正确;C.由于电石与水反应比较剧烈,容易发生危险,而在饱和食盐水中,水的含量降低,可以减缓电石和水的反应速率,故正确;D.工业上由石油的裂解来生产乙烯,不能由乙炔制乙烯,故错误;故答案为D。3、B【解题分析】

A.加入KSCN溶液显红色的溶液中含有Fe3+,具有强氧化性,而I-离子具有还原性,两者会发生氧化还原反应;B.离子间不反应,也不和H+反应,能大量共存,正确;C.滴入酚酞试液显红色的溶液为碱性溶液,其中Mg2+、Al3+在碱性溶液中会生成白色沉淀;D.NH4+、Al3+与OH-离子会发生反应;故选B。4、C【解题分析】

质子数相同中子数不同的同一元素的不同原子互称同位素;由同一元素组成的不同单质互称同素异形体;结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的化合物互称同系物;分子式相同结构不同的化合物互称同分异构体。【题目详解】A项、16O、18O是氧元素的不同原子,所以互为同位素,故A正确;B项、金刚石和足球烯是碳元素的不同单质,所以互为同素异形体,故B正确;C项、C2H6和C3H6的通式不相同,结构不相似,分子组成上相差一个碳原子,不互为同系物,故C错误;D项、C2H5OH和CH3OCH3的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故D正确。故选C。5、A【解题分析】

A.组别①中,0~20min内,NO2的降解速率为=0.0125mol·L-1·min-1,A错误;B.第10min时,T2时,n(CH4)小,则T2时反应速率快,则T2>T1,平衡时甲烷的物质的量T2>T1,则升温时平衡左移,则该反应的△H<0,B正确;C.40min时,①已经平衡,T2>T1,则反应速率②>①,40min时②已平衡,则x数值应为0.15,C正确;D.由表知,0~20min内①组消耗的CH4物质的量小于②组,则①组消耗的NO2物质的量小于②组,0~20min内NO2的降解百分数①<②,D正确;答案选A。【题目点拨】A容易错。计算速率,有同学没注意到容积是2L,有同学没注意表中提供的是甲烷的物质的量,而待求的是二氧化氮的速率。6、C【解题分析】

A.氯气和氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O,故A正确;B.双氧水和酸化后的碘化钾溶液发生氧化还原反应,反应的离子方程式为:2H++H2O2+2I-═2H2O+I2,故B正确;C.FeBr2中通入过量的Cl2,FeBr2完全被氧化,正确的离子方程式为:2Fe2++4Br-+3Cl2═2Fe3++2Br2+6Cl-,故C错误;D.硫酸氢钠溶液与过量氢氧化钡溶液混合,反应生成硫酸钡沉淀、水和氢氧化钠,H++SO42-+Ba2++OH-═BaSO4↓+H2O,故D正确;故选C。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意硫酸氢钠溶液与氢氧化钡反应的离子方程式与反应后溶液的性质有关,与过量氢氧化钡溶液,反应后溶液显碱性;若溶液显中性,则为2H++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+2H2O。7、A【解题分析】

A.泡沫灭火器中加入的主要是碳酸氢钠和硫酸铝溶液,两者混合时发生盐的双水解反应,生成大量的二氧化碳气体泡沫,该泡沫喷出CO2进行灭火。但是,喷出的二氧化碳气体泡沫中一定含水,形成电解质溶液,具有一定的导电能力,会导致触电或电器短路,因此泡沫灭火器不适用于电器灭火,A错误;B.疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。由于疫苗对温度比较敏感,温度较高时,会因为蛋白质变性,而失去活性,所以疫苗一般应该冷藏保存,B正确;C.油性漆是指用有机物作为溶剂或分散剂的油漆;水性漆是指用水作为溶剂或分散剂的油漆,使用水性漆可以减少有机物的挥发对人体健康和室内环境造成的影响,C正确;D.电热水器内胆连接一个镁棒,就形成了原电池,因为镁棒比较活泼,Mg棒作原电池的负极,从而对正极的热水器内胆(多为不锈钢或铜制)起到了保护作用,这种保护方法为:牺牲阳极的阴极保护法,D正确;故合理选项是A。8、C【解题分析】

常见的吸热反应有:大多数分解反应、盐类水解反应、C与CO2、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应;常见的放热反应有:燃烧,大多数化合反应、中和反应,金属与酸和水的置换反应等。【题目详解】A.为放热反应,同时为氧化还原反应,A错误;B.为吸热反应,同时为非氧化还原反应,B错误;C.为吸热反应,同时为氧化还原反应,C正确;D.为放热反应,同时为氧化还原反应,D错误;故选C。9、C【解题分析】

A.门捷列夫的贡献在于其对元素周期表的描绘及元素周期律的研究,不是原子结构模型的建立,A错误;B.第3电子层不含f轨道,B错误;C.洪特规则为基态多电子原子的电子总是首先按照自旋态相同、单独地填入简并轨道,15P原子的电子排布式正确写法为1s22s22p63s23px13py13pz1,C正确;D.s电子云的大小与能层有关,与电子数无关,ns能级上最多容纳2个电子,D错误;故合理选项为C。【题目点拨】洪特规则是指电子分布到能量简并的原子轨道时,优先以自旋相同的方式分别占据不同的轨道,因为这种排布方式原子的总能量最低。10、D【解题分析】

①中通过了碱石灰后,气体中无CO2、H2O,②通过炽热的氧化铜,CO和H2会把氧化铜还原成铜单质,同时生成CO2和H2O,H2O使白色硫酸铜粉末变为蓝色,CO2通过澄清石灰水时,溶液变浑浊,以此来判断原混合气体的组成。【题目详解】①通过碱石灰时,气体体积变小;碱石灰吸收H2O和CO2,体积减小证明至少有其中一种,而且通过碱石灰后全部吸收;②通过赤热的CuO时,固体变为红色;可能有CO还原CuO,也可能是H2还原CuO,也可能是两者都有;③通过白色硫酸铜粉末时,粉末变为蓝色,证明有水生成,而这部分水来源于氢气还原氧化铜时生成,所以一定有H2;④通过澄清石灰水时,溶液变浑浊证明有CO2,而这些CO2来源于CO还原CuO产生的,所以一定有CO。综上分析:混合气体中一定含有CO、H2,至少含有H2O、CO2中的一种,故合理选项是D。【题目点拨】本题考查混合气体的推断的知识,抓住题中反应的典型现象,掌握元素化合物的性质是做好此类题目的关键。11、C【解题分析】A.常温常压下,4gD2O

的物质的量为4g20g/mol=0.2mol,含有电子2mol,故A正确;B.C2H4

和C4H8的的最简式相同,均为CH2,42gC2H4

和C4H8的混合气中含有CH2原子团的物质的量为42g14g/mol=3mol,氢原子数为6NA,故B正确;C.缺少溶液的体积,无法计算25℃时,pH=1的H3PO4溶液中含有的H+数,故C错误;D.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,1molNa2O2转移1mol电子,H2O(g)通过Na2O2(

s)

使其增重bg

时,反应的过氧化钠的物质的量=bg2g/mol=b2mol,因此反应中转移的电子数为bNA/2点睛:解答此类试题需要注意:①气体摩尔体积的使用范围和条件,对象是否气体;温度和压强是否为标准状况;②溶液计算是否告知物质的量浓度和溶液体积,如本题的C项。12、B【解题分析】本题考查相对原子质量及其计算。分析:假定把12C的相对原子质量定为24,相对原子质量标准发生变化实际上是将相对原子质量的标准由12C原子质量的112变为1详解:氧原子的实际质量没变,但相对原子质量标准却由12C质量的112变为124,所以16O的相对原子质量由16变为32,A正确;由于标准的改变,NaOH的摩尔质量变为80g/mol,则40gNaOH的物质的量不是1mol,而是0.5mol,所得溶液的物质的量浓度为0.5mol•L-1,B错误;相对原子质量标准改变,摩尔质量和气体摩尔体积都加倍,44gCO2的物质的量为0.5mol,标况下的体积44.8L/mol×0.5mol=22.4L,C正确;此时NA虽然由原来的约6.02×1023变为约12.04×1023,但对氧分子和氢分子而言,这种变化是一致的,则NA个氧分子与N故选B。点睛:相对原子质量的标准改变会使相对原子质量和相对分子质量的数值改变,而阿伏加德罗常数标准的改变会引起物质的量、摩尔质量、气体摩尔体积、物质的量浓度及阿伏加德罗常数的数值发生改变。13、D【解题分析】还原性HSO-3>I-,所以首先发生:IO3-+3HSO3-=I-+3SO42-+3H+,继续加入NaIO3,由于氧化性IO-3>I2,所以IO3-可以结合H+氧化I-生成I2,离子方程式是IO3-+6H++5I-=3H2O+3I2。A、根据以上分析可知0~a段发生反应:3HSO3-+IO3-=3SO42-+I-+3H+,A正确;B、a点碘酸钠的物质的量是0.4mol,根据碘酸钠和亚硫酸氢钠的关系式知,消耗NaHSO3的物质的量=0.4mol1×3=1.2mol,则a点时剩余NaHSO3的物质的量为1.8mol,因此a~b段共消耗NaHSO3的物质的量为1.8mol,B正确;C、根据以上分析可知b~c段反应:IO3-+6H++5I-=3H2O+3I2,氧化产物为I2,C正确;D、根据反应IO3-+3HSO3-=I-+3SO42-+3H+,3molNaHSO3的溶液消耗NaIO3溶液的物质的量为1mol,生成碘离子的量为1mol,设生成的碘单质的物质的量为n,则根据反应IO3-+6H++5I-=3H2O+3I2,消耗的NaIO3的物质的量为n3mol,消耗碘离子的量为5n3mol,剩余的碘离子为(1-5n3)mol,当溶液中n(I-):n(I2)=5:1时,即(1-5n3)mol:nmol=5:1,故n=0.15mol,故加入的n(NaIO314、A【解题分析】

A、NaCl为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电属于电解质,A正确;B、铜是单质,不是化合物,既不是电解质也不是非电解质,B错误;C、蔗糖是共价化合物,其溶液是以分子的形式分散在水中形成,不能导电,属非电解质,C错误;D、乙醇是共价化合物,其溶液是以分子的形式分散在水中形成,不能导电,属非电解质,D错误;故选A。15、D【解题分析】

A项、Li在氧气中燃烧只能生成Li2O,故A错误;B项、镁能与空气中的氧气、氮气和二氧化碳反应,不能测定空气中氧气的含量,故B错误;C项、高温下,C与SiO2反应生成硅和一氧化碳,故C错误;D项、氯气与溴化钠溶液发生置换反应生成氯化钠和单质溴,故D正确;故选D。16、B【解题分析】

首先判断中心原子形成的σ键数目,然后判断孤对电子数目,以此判断杂化类型,结合价层电子对互斥模型可判断分子的空间构型。【题目详解】A.CCl4中C原子形成4个σ键,孤对电子数为0,则为sp3杂化,为正四面体形,故A正确;B.H2S分子中,S原子形成2个σ键,孤对电子数为=2,则为sp3杂化,为V形,故B错误;C.CS2中C原子形成2个σ键,孤对电子数为=0,则为sp杂化,为直线形,故C正确;D.BF3中B原子形成3个σ键,孤对电子数为=0,则为sp2杂化,为平面三角形,故D正确;答案选B。【题目点拨】把握杂化类型和空间构型的判断方法是解题的关键。本题的易错点为孤电子对个数的计算,要注意公式(a-xb)中字母的含义的理解。17、D【解题分析】流程分析可知,X为乙烯,Y为乙醇,Z为乙醛,W为乙酸乙酯,A、聚乙烯单体为乙烯,乙烯发生加成聚合反应生成聚乙烯,选项A正确;B、乙醇和乙酸发生的反应是酯化反应也可以称为取代反应,选项B正确;C、Y为乙醇,乙醇中的醇羟基和钠反应生成醇钠和氢气,选项C正确;D、乙酸乙酯在稀酸溶液中水解生成乙酸和乙醇,或稀碱溶液中水解生成乙酸盐和乙醇,都可以发生水解反应,选项D错误;答案选D。【名师点睛】本题考查了乙烯、乙醇、乙酸性质分析判断,主要是反应类型和产物的分析应用,掌握基础是关键,题目较简单。18、B【解题分析】

由流程可知,白色固体溶于水,得到无色溶液,则一定不含CuCl2,白色滤渣A与足量稀盐酸反应生成气体D和溶液C,则滤渣A为CaCO3,不含BaSO4,生成的气体D为CO2;CO2与无色溶液B反应生成白色沉淀E和溶液F,则白色沉淀E为BaCO3,则一定含有BaCl2、NaOH,一定没有K2SO4;可能存在KCl;据此分析解答。【题目详解】A.白色滤渣A只有CaCO3,不存在BaSO4,因为加入足量稀盐酸后没有沉淀剩余,故A错误;B.结合分析可知,原混合物中一定不存在K2SO4、CuCl2,故B正确;C.根据上述分析,可能含有KCl,一定不存在K2SO4,故C错误;D.如果没有NaOH,BaCl2与二氧化碳不反应,无法生成碳酸钡沉淀,则一定含有NaOH,故D错误;故选B。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意氯化钡溶液中通入二氧化碳,不能生成碳酸钡沉淀,若要反应得到沉淀,需要在碱性溶液中进行或将二氧化碳转化为易溶于水的盐。19、A【解题分析】

A、加热蒸发掉50g水后的溶液体积不是50mL,则溶液浓度不是1mol/L,故A错误;B、80gSO3物质的量为1mol,溶于水得到1molH2SO4,配成1L溶液,所得溶液浓度为1mol/L,故B正确;C、10gNaOH的物质的量为0.25mol,溶于水配成0.25L溶液,所得溶液浓度为1mol•L-1,C正确;D、标况下,将22.4L氯化氢气体物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,所得溶液浓度为1mol•L-1,D正确;答案选A。【题目点拨】解题时,注意物质的量浓度中体积指溶液体积,物质溶于水溶质变化的情况。20、D【解题分析】

A、HCl和AgCl为电解质,电解质导电需要自由移动的阴阳离子,即需要水溶液或熔融状态,故A错误;B、NH3、CO2的水溶液虽然导电,但导电的离子不是本身电离产生,NH3和CO2不是电解质,均是非电解质,故B错误;C、碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,故C错误;D、非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO是不成盐氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,如Mn2O7属于金属氧化物,故D正确;答案选D。【题目点拨】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,导电的阴阳离子必须是本身电离产生,电解质导电需要条件,在水溶液或熔融状态。21、B【解题分析】分析:A.HF分子间存在氢键;B.根据金属的活泼性来分析金属的冶炼;C.根据二氧化硫的性质来分析发生的化学反应;D.根据金属的性质来分析发生的反应及反应产物即可解答。详解:A、卤素单质的沸点:F2<Cl2<Br2<I2,但由于HF分子间存在氢键,所以氢化物沸点:HCl<HBr<HI<HF,A错误;B、因钠、镁都是活泼金属,其金属氯化物都是离子化合物,则利用电解熔融物的方法可以冶炼金属单质,B正确;C、将CO2通入Ba(NO3)2溶液中无沉淀生成是因硝酸的酸性比碳酸的酸性强,但将SO2通入Ba(NO3)2溶液中有沉淀生成时因酸性条件下硝酸根离子具有强氧化性,则生成硫酸钡沉淀,C错误;D、Al与S加热时直接化合生成Al2S3,但Fe与S加热时生成FeS,不存在Fe2S3,D错误;答案选B。点睛:本题考查类推的学科思维方法,学生应熟悉氢键对质性质的影响、金属的冶炼等知识来解答,并注意利用物质的特殊性质、尊重客观事实是解答此类习题的关键。22、D【解题分析】

A.乙烯使酸性溶液褪色是由于乙烯与高锰酸钾发生了氧化还原反应,乙烯使溴的溶液褪色是由于乙烯与溴单质发生了加成反应,反应原理不同,故A错误;B.苯与液溴在催化剂作用下生成溴苯,是由于溴原子取代了苯环上的氢原子,发生了取代反应,故B错误;C.淀粉在人体内最终生成二氧化碳和水排出体外,蛋白质在人体内最终胜出氨基酸,故C错误;D.用法检验司机是否酒驾,是利用了乙醇能够与发生氧化还原反应,从而发生颜色变化,故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、C4H6O2碳碳双键c或【解题分析】

A发生加聚反应生成B,则A的分子式为C4H6O2,A能发生酸性条件下水解反应,则A中含有酯基,A的不饱和度==2,结合A的分子式知,A中含有一个酯基和一个碳碳双键;C能发生氧化反应生成D,说明C、D中碳原子个数相等,所以C、D中碳原子个数都是2,结合题给信息知:C是CH3CHO,D是CH3COOH,A是CH3COOCH=CH2,B结构简式为;D和E发生酯化反应生成F,根据F分子式知,E分子式为C7H8O,E中不饱和度==4,F是芳香族化合物且苯环上只有一个侧链,所以E为,F为。【题目详解】(1)A的分子式为C4H6O2,结构简式为CH3COOCH=CH2,含有官能团是碳碳双键和酯基;(2)通过以上分析知,B结构简式为;(3)C是乙醛,乙酸和新制氢氧化铜悬浊液发生氧化反应生成乙酸钠、氧化亚铜和水,反应方程式为;(4),乙酸和苯甲醇在浓硫酸作催化剂、加热条件下发生酯化反应生成乙酸苯甲酯和水,反应方程式为;(5)体现原子经济的反应是加成或加聚反应,以上反应中只有c是加聚反应,故选c;(6)F为,G是F的同分异构体,G符合下列条件:①能发生水解说明含有酯基,②苯环上有三个取代基,③苯环上一溴代物有2种,说明苯环上只有两种氢原子,符合条件的同分异构体结构简式为或。24、1,6­己二醇碳碳双键、酯基取代反应减压蒸馏(或蒸馏)5cHBr,△O2/Cu或Ag,△【解题分析】

(1)A为6个碳的二元醇,在第一个和最后一个碳上各有1个羟基,所以名称为1,6-己二醇。明显E中含有碳碳双键和酯基两个官能团。(2)A→B的反应是将A中的一个羟基替换为溴原子,所以反应类型为取代反应。反应后的液态有机混合物应该是A、B混合,B比A少一个羟基,所以沸点的差距应该较大,可以通过蒸馏的方法分离。实际生产中考虑到A、B的沸点可能较高,直接蒸馏的温度较高可能使有机物炭化,所以会进行减压蒸馏以降低沸点。(3)C→D的反应为C与乙醇的酯化,所以化学方程式为。注意反应可逆。(4)C的分子式为C6H11O2Br,有一个不饱和度。其同分异构体可发生银镜反应说明有醛基;1molW最多与2molNaOH发生反应,其中1mol是溴原子反应的,另1mol只能是甲酸酯的酯基反应(不能是羧基,因为只有两个O);所以得到该同分异构体一定有甲酸酯(HCOO-)结构。又该同分异构体水解得到的醇应该被氧化为二元醛,能被氧化为醛的醇一定为-CH2OH的结构,其他醇羟基不可能被氧化为醛基。所以得到该同分异构体水解必须得到有两个-CH2OH结构的醇,因此酯一定是HCOOCH2-的结构,Br一定是-CH2Br的结构,此时还剩余三个饱和的碳原子,在三个饱和碳原子上连接HCOOCH2-有2种可能:,每种可能上再连接-CH2Br,所以一共有5种:。其中核磁共振氢谱具有四组峰的同分异构体,要求有一定的对称性,所以一定是。(5)F为,G为,所以两者的关系为顺反异构,选项c正确。(6)根据G的结构明显得到N中画圈的部分为M,所以M为。(7)根据路线中化合物X的反应条件,可以判断利用题目的D到E的反应合成。该反应需要的官能团是X有Br原子,Y有碳氧双键。所以试剂与条件1是HBr,△;将取代为,X为。试剂与条件2是O2/Cu或Ag,△;将氧化为,所以Y为。【题目点拨】最后一步合成路线中,是不可以选择CH3CH2CHO和CH3CHBrCH3反应的,因为题目中的反应Br在整个有机链的一端的,不保证在中间位置的时候也能反应。25、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。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、Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入盐酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;Fe3+和SO2生成红棕色的Fe(SO2)63+反应速率较快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反应2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反应缓慢,但是反应限度较大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移动,红棕色逐渐褪去,最终得到浅绿色溶液;Ba2+

+SO42-

=BaSO4↓;3Fe2+

+4H++NO3-

=3Fe3++NO↑+2H2O;2NO+O2

=2NO2;实验II中溶液中检出Fe2+和SO42-,说明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;实验III中溶液变黄色、IV中检出Fe3+和NO生成,说明酸性条件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。【解题分析】

通过“氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性”原理设计实验。【题目详解】(1)溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入盐酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;(2)Fe3+和SO2生成红棕色的Fe(SO2)63+反应速率较快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反应2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反应缓慢,但是反应限度较大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移动,红棕色逐渐褪去,最终得到浅绿色溶液;(3)加入KSCN溶液后溶液不变色,说明铁离子完全转化为亚铁离子,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,氧化生成硫酸根与钡离子结合为硫酸钡,反应离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓;(4)硝酸具有强氧化性,将溶液中亚铁离子氧化为铁离子,浅绿色溶液变为黄色,反应离子方程式为:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(5)反应生成的NO与氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮为红棕色,发生反应的方程式是:2NO+O2=2NO2;(6)验II中溶液中检出Fe2+和SO42-,说明Fe

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