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文档简介
2024届浙江省宁波市九校高二化学第二学期期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、某烃的分子式为C8H10,该有机物苯环上的一氯代物只有2种,则该烃为()A. B. C. D.2、甲醇-空气燃料电池(DMFC)是一种高效能、轻污染电动汽车的车载电池,该燃料电池的电池反应式为:2CH3OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+4H2O(l),其工作原理示意图如图,下列说法正确的是()A.甲为电池的负极,发生还原反应B.负极的电极反应式为:CH3OH+H2O-6e-=CO2+6H+C.b口通入的气体为O2D.用该电池进行电解水,当电路中转移0.2NA个电子时,生成2.24L氢气3、下列叙述中,不正确的是()A.蔗糖的水解产物,在一定条件下,能发生银镜反应B.蔗糖是多羟基的醛类化合物C.蔗糖不是淀粉水解的最终产物D.麦芽糖是多羟基的醛类化合物4、下列金属中,表面自然形成的氧化层能保护内层金属不被空气氧化的是()A.K B.Na C.Fe D.Al5、下列变化中,前者是物理变化,后者是化学变化,且都有明显颜色变化的是()A.打开盛装NO的集气瓶;冷却NO2气体B.用冰水混合物冷却SO3气体;加热氯化铵晶体C.木炭吸附NO2气体;将氯气通入品红溶液中D.向酚酞溶液中加入Na2O2;向FeCl3溶液中滴加KSCN溶液6、现有一块已知质量的铝镁合金,欲测定其中镁的质量分数,几位同学设计了以下三种不同的实验方案:实验方案①:铝镁合金测定生成的气体在标准状况下的体积实验方案②:铝镁合金测定生成的气体在标准状况下的体积实验方案③:铝镁合金溶液过滤、洗涤、干燥后测定得到沉淀的质量对能否测定出镁的质量分数的实验方案判断正确的是()A.都能 B.都不能 C.①不能,其它都能 D.②③不能,①能7、下列离子方程式书写正确的是A.氢氧化钡溶液与足量硫酸氢钠的溶液混合:Ba2++OH―+H++SO42―=BaSO4↓+H2OB.过量的铁溶于稀硝酸:Fe+4H++NO3―=Fe3++NO↑+2H2OC.氯气与水:Cl2+H2O2H++Cl―+ClO―D.硫酸铝溶液中加过量氨水:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+8、去甲肾上腺素可以调控动物机体的植物性神经功能,其结构简式如图所示。下列说法正确的是A.去甲肾上腺素能与乙二酸发生缩聚反应且有多种缩合的可能B.每个去甲肾上腺素分子中含有2个手性碳原子(连有四个不同的原子或原子团的碳原子称为手性碳原子)C.1mol去甲肾上腺素最多能与2molBr2发生取代反应D.去甲肾上腺素既能与盐酸反应,又能与氢氧化钠溶液反应故属于氨基酸9、下列说法正确的是()A.发酵粉中主要含有碳酸钠,能使焙制出的糕点疏松多孔B.可用淀粉溶液来检测食盐中是否含碘C.日常生活中常用75%的乙醇溶液来杀菌消毒D.医院中常用碳酸钡作为内脏造影剂10、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是(
)A.标准状况下,11.2L的乙醇完全燃烧消耗的氧气分子数为1.5NAB.28g乙烯所含共用电子对数目为5NAC.现有乙烯、丁烯的混合气体共14g,其原子数为3NAD.1mol甲基所含电子数为10NA11、下列反应中有机物化学键断裂只涉及π键断裂的是()。A.CH4的燃烧 B.C2H4与Cl2的加成 C.CH4与Cl2的取代 D.C2H4的燃烧12、下列叙述不正确的是A.Na+、Mg2+、Al3+的氧化性依次减弱B.RbOH、KOH、Mg(OH)2碱性依次减弱C.H2S、H2O、HF的稳定性依次增强D.O2-、F-、Na+、Br-的半径大小顺序为:Br->O2->F->Na+13、下列有关化学用语使用正确的是A.基态碳原子的价电子轨道表示式为B.NH4Cl的电子式:C.Br原子的基态简化电子排布式为4s24p5D.石英的分子式:SiO214、化学与人类生活、生产和社会可持续发展密切相关。下列说法不正确的是()A.成分为盐酸的洁厕灵与84消毒液混合使用易中毒B.利用乙醇的还原性以及Cr3+、Cr2O72-的颜色差异来检验是否酒后驾车C.水泥冶金厂常用高压电除尘,是因为烟尘在空气中形成胶体且发生丁达尔效应D.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,是产生雾霾天气的主要因素15、下列说法或有关化学用语的表达正确的是()A.在基态多电子原子中,p轨道电子能量一定高于s轨道电子能量B.因氧元素电负性比氮元素大,故氧原子第一电离能比氮原子第一电离能大C.基态Fe原子的外围电子排布图为D.根据原子核外电子排布的特点,Cu在元素周期表中位于s区16、已知某温度下,Ksp(AgCl)=1.8×10-10,Ksp(Ag2CrO4)=1.9×10-12,当溶液中离子浓度小于1×10-5mol·L-1时,可认为该离子沉淀完全。下列叙述正确的是()A.饱和AgCl溶液与饱和Ag2CrO4溶液相比,前者的c(Ag+)大B.向氯化银的浊液中加入氯化钠溶液,氯化银的Ksp减小C.向0.0008mol·L-1的K2CrO4溶液中加入等体积的0.002mol·L-1AgNO3溶液,则CrO42-完全沉淀D.将0.001mol·L-1的AgNO3溶液滴入0.001mol·L-1的KCl和0.001mol·L-1的K2CrO4溶液,则先产生AgCl沉淀17、将0.2mol某烷烃完全燃烧后,生成的气体缓缓通过0.5L2mol/L的NaOH溶液中,生成正盐和酸式盐的物质的量之比为1:3,则该烷烃是A.甲烷 B.乙烷 C.丙烷 D.丁烷18、氢氟酸是一种弱酸,可用来刻蚀玻璃。已知25℃时HF(aq)+OH—(aq)=F—(aq)+H2O(l)△H=—67.7kJ·mol—1②H+(aq)+OH—(aq)=H2O(l)△H=—57.3kJ·mol—1在20mL0.1mol·L—1氢氟酸中加入VmL0.1mol·L—1NaOH溶液,下列有关说法正确的是A.氢氟酸的电离方程式及热效应可表示为HF(aq)=H+(aq)+F−(aq)△H=+10.4kJ·mol—1B.当V=20时,溶液中:c(OH—)=c(HF)+c(H+)C.当V=20时,溶液中:c(F—)<c(Na+)=0.1mol·L—1D.当V>0时,溶液中一定存在:c(Na+)>c(F—)>c(OH—)>c(H+)19、+3价Co的八面体配合物CoClm·nNH3,中心原子的配位数为6,若1mol配合物与AgNO3作用生成2molAgCl沉淀,则m和n的值是()A.m=1、n=5 B.m=3、n=3 C.m=3、n=4 D.m=3、n=520、根据所学相关知识,分析正确的是()A.氨气分子的空间构型为三角锥形,N2H4的氮原子杂化方式为SP2B.金属晶体铜配位数为12,空间利用率为68%C.石墨晶体中,既有共价键,又有金属键,还有范德华力,是一种混合晶体D.在氯化钠晶体中,氯离子的配位数为821、下列各组物质之间的转化不是全部通过一步反应完成的是()A.Na→NaOH→Na2CO3→NaCl B.Al→Al2O3→Al(OH)3→AlCl3C.Mg→MgCl2→Mg(OH)2→MgSO4 D.Fe→FeCl2→Fe(OH)2→Fe(OH)322、下列有关工业生产的叙述中,正确的是A.硫酸生产中常采用催化剂提高SO2的转化率B.合成氨中采用及时分离氨气提高反应速率C.电镀铜时,溶液中c(Cu2+)基本保持不变D.用电解熔融氧化镁的方法制取镁二、非选择题(共84分)23、(14分)为探宄固体X(仅含两种常见短周期元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:己知:气体A是一种纯净物,在标准状况下的密度为1.429g/L;固体B是光导纤维的主要成分。请回答:(1)气体A分子的电子式_____________,白色沉淀D的化学式_____________。(2)固体X与稀硫酸反应的离子方程式是_______________________________________。(3)已知NH3与气体A在一定条件下反应后可得到一种耐高温陶瓷材料(仅含两种元素,摩尔质量为140g/mol)和H2,写出该反应的化学方程式_______________________________________。24、(12分)A、B、C、D、E五种元素位于元素周期表中前四周期,原子序数依次增大。A元素的价电子排布为nsnnpn+1;B元素原子最外层电子数是次外层电子数的3倍;C位于B的下一周期,是本周期最活泼的金属元素;D基态原子的3d原子轨道上的电子数是4s原子轨道上的4倍;E元素原子的4p轨道上有3个未成对电子。回答下列问题(用元素符号表示或按要求作答)。(1)A、B、C的第一电离能由小到大的顺序为____________,三者电负性由大到小的顺序为_________。(2)A和E的简单气态氢化物沸点高的是______,其原因是_________。(3)D3+基态核外电子排布式为_________________。(4)E基态原子的价电子轨道表示式为___________。(5)B和E形成分子的结构如图所示,该分子的化学式为_______,E原子的杂化类型为________。(6)B和C能形成离子化合物R,其晶胞结构如图所示:①一个晶胞中含______个B离子。R的化学式为__________。②晶胞参数为apm,则晶体R的密度为_____________g•cm-3(只列计算式)。25、(12分)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/LKMnO4溶液滴定,使草酸转化成CO2逸出,这时共消耗12.00mLKMnO4溶液。(4)已知草酸跟KMnO4反应的离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+===2Mnx++10CO2↑+8H2O,则方程式中的x=______。(5)经过计算,血液样品中Ca2+的浓度为_____mg/cm3。26、(10分)在实验室里,常用如图所示装置制取并收集氨气。请回答下列问题:(1)原理与方法①制取氨气的化学方程式为__________________________________;②该收集氨气的方法为________。A.向上排空气法B.向下排空气法(2)装置与操作按下图组装仪器,进行实验。仪器a的名称为____________。(3)思考与交流①欲制取标准状况下4.48LNH3,至少需要NH4Cl________g;②实验室制取氨气,还可采用下图中的______(填“A”或“B”)。27、(12分)已知下列数据:物质熔点/℃沸点/℃密度/g·cm-3乙醇-14478.00.789乙酸16.61181.05乙酸乙酯-83.677.50.900浓硫酸(98%)-3381.84下图为实验室制取乙酸乙酯的装置图。(1)当饱和碳酸钠溶液上方收集到较多液体时,停止加热,取下小试管B,充分振荡,静置。振荡前后的实验现象为________(填字母)。A.上层液体变薄B.下层液体红色变浅或变为无色C.有气体产生D.有果香味(2)为分离乙酸乙酯、乙醇、乙酸的混合物,可按下列步骤进行分离:①试剂1最好选用_________________________________________________;②操作1是________,所用的主要仪器名称是__________________________;③试剂2最好选用_____________________________________;④操作2是_______________________________________;⑤操作3中温度计水银球的位置应为下图中________(填“a”“b”“c”或“d”)所示,在该操作中,除蒸馏烧瓶、温度计外、锥形瓶,还需要的玻璃仪器有__________、________、________,收集乙酸的适宜温度是________。28、(14分)已知某纯碱试样中含有NaCl杂质,为测定试样中纯碱的质量分数,可用下图中的装置进行实验。主要实验步骤如下:①按图组装仪器,并检查装置的气密性②将ag试样放入锥形瓶中,加适量蒸馏水溶解,得到试样溶液③称量盛有碱石灰的U型管的质量,得到bg④从分液漏斗滴入6mol/L的硫酸,直到不再产生气体时为止⑤从导管A处缓缓鼓入一定量的空气⑥再次称量盛有碱石灰的U型管的质量,得到cg⑦重复步骤⑤和⑥的操作,直到U型管的质量基本不变,为dg请回容以下问题:(1)装置中干燥管B的作用是____________。(2)如果将分浓漏斗中的硫酸换成浓度相同的盐酸,测试的结果______(填偏高、偏低或不变);(3)步骤⑤的目的是______________。(4)步骤⑦的目的是___________________。(5)该试样中纯碱的质量分数的计算式为________________。29、(10分)已知:①A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成化合物E,其合成路线如图1所示。回答下列问题:(1)写出下列物质的官能团名称:B:____________________;D:____________________。(2)反应④的化学方程式为________________________________________________,反应类型:________。(3)某学习小组设计物质B催化氧化的实验装置如下,根据图2装置回答问题。①装置甲锥形瓶中盛放的固体药品可能为________(填字母)。A.Na2O2B.KClC.Na2CO3D.MnO2②实验过程中,丙装置硬质玻璃管中发生反应的化学方程式为_______________________________。③物质B的催化氧化产物与葡萄糖具有相同的特征反应,将所得的氧化产物滴加到新制氢氧化铜悬浊液中加热,现象为______________________________________________。
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、A【解题分析】
A.该物质苯环上的一氯代物有两种,分别为:和,A正确;B.该物质苯环上的一氯代物有三种,分别为:、、和,B错误;C.该物质苯环上的一氯代物有一种,为:,C错误;D.该物质苯环上的一氯代物有三种,分别为:、和,D错误;故合理选项为A。2、B【解题分析】分析:根据图示氢离子由甲电极移向乙电极,则电极甲为原电池的负极,甲醇由入口b通入,电极乙为正极,空气由入口c通入。详解:A.根据上述分析,甲为电池的负极,发生氧化反应,故A错误;B.负极发生氧化反应,电极反应式为:CH3OH+H2O-6e-=CO2+6H+,故B正确;C.根据上述分析,b口通入的为甲醇,故C错误;D.未告知是否为标准状况,用该电池进行电解水,当电路中转移0.2NA个电子时,无法计算生成氢气的体积,故D错误;故选B。3、B【解题分析】
A、蔗糖在硫酸催化作用下,发生水解,生成葡萄糖和果糖,葡萄糖含有醛基,能发生银镜反应,A正确;B、蔗糖分子中不含醛基,不发生银镜反应,也不能还原新制的氢氧化铜,B错误;C、淀粉是最重要的多糖,在催化剂存在和加热的条件下逐步水解,最终生成还原性单糖--葡萄糖;蔗糖不是淀粉水解的产物,C正确;D、蔗糖和麦芽糖的分子式均为C12H22O11,分子式相同但结构不同,蔗糖分子中不含醛基,麦芽糖分子中含有醛基,具有还原性,所以蔗糖与麦芽互为同分异构体,D正确;正确选项B。【题目点拨】糖类中,葡萄糖和果糖属于还原性糖,不能发生水解;蔗糖和麦芽糖属于二糖,都能发生水解,但是麦芽糖属于还原性糖;淀粉和纤维素属于多糖,都能发生水解,但都不是还原性糖,二者属于天然高分子。4、D【解题分析】
K、Na性质非常活泼,在空气中极易被氧化,表面不能形成保护内部金属不被氧化的氧化膜,Fe在空气中被氧化后形成的氧化膜比较疏松,起不到保护内层金属的作用;金属铝的表面易形成致密的氧化物薄膜保护内层金属不被腐蚀。答案选D。5、C【解题分析】
A.打开盛装NO的集气瓶NO与空气中的O2发生反应,产生NO2,气体颜色由无色变为红棕色,发生的是化学变化,冷却NO2气体,NO2部分转化为N2O4,气体颜色变浅,发生的是化学变化,不符合题意;B.用冰水混合物冷却SO3气体,SO3会变为固态,发生的是物理变化,但物质颜色不变,加热氯化铵晶体,物质分解产生HCl和NH3,发生的是化学变化,没有明显颜色变化,不符合题意;C.木炭吸附NO2气体,发生的是物理变化,物质颜色变浅,将氯气通入品红溶液中,溶液褪色,发生的是化学变化,符合题意;D.向酚酞溶液中加入Na2O2,Na2O2与水反应生成的NaOH使酚酞变红,Na2O2具有强氧化性,后红色褪去,发生的是化学变化,向FeCl3溶液中滴加KSCN溶液,发生化学反应,溶液变为血红色,不符合题意;答案选C。6、A【解题分析】试题解析:已知质量的铝镁合金,设计1、2中,利用金属的质量、氢气的量可计算出镁的质量,以此得到质量分数;设计3中,沉淀的质量为氢氧化镁,元素守恒可知镁的质量,以此得到质量分数,即三个实验方案中均可测定Mg的质量分数,选A.考点:化学实验方案的评价;7、D【解题分析】分析:A.硫酸氢钠过量生成硫酸钡、硫酸钠和水;B.铁过量生成硝酸亚铁;C.次氯酸难电离;D.硫酸铝与氨水反应生成氢氧化铝和硫酸铵。详解:A.氢氧化钡溶液与足量硫酸氢钠的溶液混合生成硫酸钡、硫酸钠和水:Ba2++2OH―+2H++SO42―=BaSO4↓+2H2O,A错误;B.过量的铁溶于稀硝酸生成硝酸亚铁、NO和水:3Fe+8H++2NO3―=3Fe3++2NO↑+4H2O,B错误;C.氯气与水反应生成次氯酸和盐酸:Cl2+H2OH++Cl―+HClO,C错误;D.硫酸铝溶液中加过量氨水生成氢氧化铝和硫酸铵:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,D正确。答案选D。点睛:掌握相关物质的性质、发生的化学反应是解答的关键。注意离子方程式书写的正误判断应从以下几点进行分析:不能违背反应原理;电解质的拆分问题;反应前后是否遵循两守恒(原子守恒和电荷守恒);注意反应物过量的问题,例如酸式盐与碱反应,书写时可采用设“1”法,即将少量物质的量定为1mol,其他反应物的离子根据需要确定物质的量。8、A【解题分析】分析:A.去甲肾上腺素结构中含有氨基,乙二酸含有羧基,二者能够发生缩聚反应;B.有机物中只有1个手性碳;C.该有机物分子含有酚羟基,溴原子可以取代酚羟基的邻对位上的氢原子;D.既含有氨基,又含有羧基的有机物为氨基酸。据以上分析解答。详解:去甲肾上腺素结构中含有氨基,乙二酸含有羧基,二者能够发生缩聚反应,A正确;手性碳原子的四个基团都不相同,该有机物中满足条件的碳原子只有1个,,
B错误;该有机物分子含有酚羟基,溴原子可以取代酚羟基的邻对位上的氢原子,因此1mol该分子最多可能与3molBr2发生取代反应,C错误;该有机物的酚羟基可以与氢氧化钠溶液发生反应,氨基可以与盐酸发生反应,但是该有机物不含羧基,不属于氨基酸,D错误;正确选项A。9、C【解题分析】分析:A.发酵粉中主要含有碳酸氢钠;B.食盐中的碘以碘酸钾的形式存在,与淀粉不反应;C.75%的乙醇为医用酒精,可使蛋白质变性;D.内脏造影剂的主要成分为硫酸钡。详解:A.发酵粉中主要含有碳酸氢钠,A错误;B.淀粉遇碘变蓝色,为碘单质,食盐中的碘以碘酸钾的形式存在,与淀粉不反应,B错误;C.75%的乙醇为医用酒精,可使蛋白质变性,可用于杀菌消毒,C正确;D.碳酸钡溶于胃酸,生成钡离子有毒,内脏造影剂的主要成分为硫酸钡,D错误。答案选C。10、C【解题分析】
A.标况下乙醇不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L乙醇的物质的量,故A错误;B.28g乙烯的物质的量为1mol,1mol乙烯中含有2mol碳碳共用电子对、4mol碳氢共用电子对,总共含有6mol共用电子对,所含共用电子对数目为6NA,故B错误;C.14g乙烯、丁烯的混合气体中含有1mol最简式CH2,含有1mol碳原子、2mol氢原子,总共含有3mol原子,含有的原子数为3NA,所以C选项是正确的;D.1mol甲基中含有9mol电子,含有的电子数目为9NA,故D错误。故答案选C。11、B【解题分析】
A、CH4不存在π键,只存在σ键,燃烧后四个碳氢σ键全部断裂,A错误;B、C2H4与Cl2的加成,是碳碳双键中的π键断裂,与氯气中氯氯σ键发生加成反应,但是氯气为无机物,与题意相符,B正确;C、CH4与Cl2的取代是甲烷中碳氢σ键断裂和氯气中氯氯σ键断裂发生取代反应,不涉及π键断裂,C错误;D、C2H4的燃烧,4个碳氢σ键、1个碳碳σ键和1个碳碳π键全部断裂,与题意不符,D错误;正确选项B。12、A【解题分析】
A.同一周期中,从左到右,元素的金属性逐渐减弱,金属对应的离子得电子能力依次增强,即氧化性依次增强,所以Na+、Mg2+、Al3+的氧化性依次增强,A不正确;B.Rb、K、Mg的金属性依次减弱,故RbOH、KOH、Mg(OH)2碱性依次减弱,B正确;C.S、O、F的非金属性依次增强,故H2S、H2O、HF的稳定性依次增强,C正确;D.电子层结构相同的离子,核电荷数越大其半径越小;电子层数不同的离子,电子层数越多,半径越大,故O2-、F-、Na+、Br-的半径大小顺序为Br->O2->F->Na+,D正确。综上所述,叙述不正确的是A,本题选A。13、A【解题分析】
A.基态碳原子核外电子排布式为1s22s222,则其价电子轨道表示式为,A正确;B.NH4Cl的电子式为:,B错误;C.Br原子的基态简化电子排布式为[Ar]4s24p5,C错误;D.石英的主要成分为SiO2,SiO2属于原子晶体,不存在SiO2分子,D错误;故合理选项为A。【题目点拨】本题易错点为B、D选项。B选项中,电子式的书写:金属离子的电子式就是其本身,非金属元素组成的离子的电子式要表示出原子的价电子。D选项中,要注意金属晶体、原子晶体和离子晶体都没有分子式,而是化学式。14、C【解题分析】
A项、洁厕灵的主要成分是盐酸,84消毒液的主要成分是次氯酸钠,两者混合使用,盐酸和次氯酸钠发生如下反应:Cl-+ClO-+2H+═Cl2↑+H2O,反应生成有毒的氯气容易使人中毒,故A正确;B项、乙醇具有还原性,能与Cr2O72-反应生成Cr3+,依据Cr3+和Cr2O72-的颜色不同检验是否酒后驾车,故B正确;C项、水泥冶金厂的烟尘在空气中形成胶体,因为胶粒带电荷,用高压电对气溶胶作用以除去大量烟尘,其原理是电泳,故C错误;D项、PM2.5在大气中的停留时间长、输送距离远,会导致城市人为能见度下降,产生雾霾天气,故D正确。故选C。【题目点拨】本题考查化学与生活,侧重分析与应用能力的考查,把握物质的性质、性质与用途的关系为解答的关键。15、C【解题分析】
A.同一层即同一能级中的p轨道电子的能量一定比s轨道电子能量高,但外层s轨道电子能量则比内层p轨道电子能量高,故A错误;B.N原子的2p轨道处于半满,第一电离能大于氧原子,故B错误;C.基态铁原子外围电子排布式为3d64s2,外围电子排布图为:,故C正确;D.Cu的外围电子排布式为3d104S1,位于元素周期表的ds区,故D错误;故选C。16、D【解题分析】
A项、饱和AgCl溶液中,c(Ag+)=c(Cl-),则c2(Ag+)=Ksp(AgCl)=1.8×10-10,解之得c(Ag+)=1.34×10-5mol/L,饱和Ag2CrO4溶液中c(Ag+)=2c(CrO42-),则c3(Ag+)/2=Ksp(Ag2CrO4)=1.9×10-12,解之得c(Ag+)=1.56×10-4mol/L,显然后者的c(Ag+)大,故A错误;B项、AgCl的Ksp只与温度有关,向AgCl的浊液中加入氯化钠溶液,虽然平衡向逆方向移动,但Ksp不变,故B错误;C项、两溶液混合后则c(K2CrO4)=0.0004mol/L,c(AgNO3)=0.001mol/L,根据2Ag++CrO42-=Ag2CrO4↓,则溶液中剩余的c(Ag+)=0.001mol/L-0.0004mol/L×2=0.0002mol/L,根据Ksp(K2CrO4),则生成沉淀后的溶液中c(CrO42-)=Ksp(K2CrO4)/c2(Ag+)=1.9×10-12/(0.0002mol/L)2=2.5×10-5mol/L>1.0×10-5mol/L,溶液中存在难溶物的溶解平衡,所以CrO42-不能完全沉淀,故C错误;D、根据Ksp(AgCl)、Ksp(Ag2CrO4),则当Cl-开始沉淀时c(Ag+)=Ksp(AgCl)/c(Cl-)=1.8×10-7mol/L,当CrO42-开始沉淀时c(Ag+)==4.36×10-5mol/L,故先产生AgCl沉淀,故D正确。故选D。【题目点拨】本题主要考查溶度积常数的概念和有关计算,比较c(Ag+)大小时,注意不同物质的化学式是否相似,如不同可用溶度积常数计算c(Ag+)。17、D【解题分析】
氢氧化钠的物质的量是0.5L×2mol/L=1mol,正盐和酸式盐的物质的量之比为1:3,所以根据原子守恒可知,碳酸钠是0.2mol,碳酸氢钠是0.6mol。因此碳原子一共是0.8mol,0.2mol烷烃中含有碳原子0.8mol,所以烷烃中含有的碳原子是4个,答案选D。18、B【解题分析】
A项,根据盖斯定律,将①式减去②式可得:HF(aq)H+(aq)+F-(aq)ΔH=-10.4kJ·mol-1,故A错误;B项,当V=20时,两者恰好完全反应生成NaF,溶液中存在质子守恒关系:c(OH-)=c(HF)+c(H+),也可由物料守恒[c(Na+)=c(F-)+c(HF)]及电荷守恒[c(H+)+c(Na+)=c(F-)+c(OH-)]来求,故B项正确;C项,结合B选项的分析,由于HF为弱酸,因此F-水解,故溶液中存在:c(F-)<c(Na+)=0.05mol·L-1,C项错误;D项,溶液中离子浓度的大小取决于V的大小,离子浓度大小关系可能为c(F-)>c(H+)>c(Na+)>c(OH-)或c(F-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)或c(Na+)=c(F-)>c(OH-)=c(H+)或c(Na+)>c(F-)>c(OH-)>c(H+),故D项错误。答案选B。19、D【解题分析】
1mol配合物生成2molAgCl沉淀,知道1mol配合物电离出2molCl-,即配离子显+2价,又因为外界有2个Cl-,且Co显+3价,所以[CoClm-2·nNH3]2+中有1个氯原子,即m=3,又因为是正八面体,中心原子配位数为6,所以n=6-1=5,所以m=3,n=5;本题答案选D。20、C【解题分析】
A、NH3分子中,N提供5个电子,3个H共提供3个。所以4对价电子,sp3杂化,有1对孤对电子,分子构型三角锥。N2H4可以看成-NH2取代NH3中的一个H,杂化方式不变,sp3杂化,故A错误;B、铜型为面心立方结构,配位数12,空间利用率为74%,故B错误;C、石墨晶体中,既有共价键,又有金属键,还有范德华力,不能简单地归属于其中任何一种晶体,是一种混合晶体,故C正确;D、氯化钠晶体中氯离子配位数为6,故D错误;故选C。21、B【解题分析】
A.钠和水反应生成氢氧化钠,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠,2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,碳酸钠和氯化钙反应生成碳酸钙进而氯化钠,Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl,能一步实现反应,A不符合题意;B.铝和氧气反应生成氧化铝,氧化铝不溶于水,不能一步反应生成氢氧化铝,B符合题意;C.镁和氯气反应生成氯化镁,Mg+Cl2=MgCl2,氯化镁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁沉淀,MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl,氢氧化镁沉淀溶解于硫酸生成硫酸镁,Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O,能一步实现反应,C不符合题意;D.铁和盐酸反应生成氯化亚铁,Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,氯化亚铁和氢氧化钠溶液反应生成氢氧化亚铁,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl,空气中氢氧化亚铁被氧气氧化生成氢氧化铁,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,D不符合题意;故合理选项是B。22、C【解题分析】分析:A、根据催化剂对化学平衡的影响分析判断;B、根据浓度对反应速率的影响分析判断;C、电镀铜时,阳极上铜失电子,阴极上铜离子得电子,根据溶液中铜离子是否变化判断;D、根据氧化镁的熔点很高结合电解原理分析判断。详解:A、催化剂可以提高反应速率,但不能影响化学平衡的移动,因此硫酸生产中常采用催化剂是为了缩短建立平衡需要的时间,不能提高SO2的转化率,故A错误;B、合成氨中采用及时分离氨气是为了提高产率,但氨气浓度减小,反应速率减慢,故B错误;C、电镀时,阳极上铜失电子进入溶液,阴极上铜离子得电子生成铜单质,阳极铜溶解质量约等于阴极析出铜的质量,所以溶液中c(Cu2+)基本保持不变,故C正确;D、获取金属Mg是电解熔融氯化镁得到金属镁,氧化镁的熔点太高,不宜采用电解熔融物的方法,故D错误;故选C。点睛:本题考查了金属的冶炼、化学平衡移动、电解原理的应用等。本题的易错点为AB,要注意区分外界因素对化学平衡的影响与化学反应速率的影响。二、非选择题(共84分)23、Mg(OH)2Mg2Si+4H+=2Mg2++SiH4↑3SiH4+4NH3Si3N4+12H2【解题分析】己知气体A在标准状况下的密度为1.429g·L-1,则其摩尔质量为1.429g·L-1×22.4L/mol=32g/mol,固体B是光导纤维的主要成分即SiO2,6.0gSiO2的物质的量为0.1mol,则7.6gX中含Si的质量为2.8g,即0.1mol;在短周期金属元素中,与过量NaOH反应生成白色沉淀只有Mg(OH)2,则其物质的量为0.2mol,所以7.6gX中含Mg的质量为4.8g,即0.2mol,由此推知X为Mg2Si,则与硫酸反应生成的A气体为SiH4,其摩尔质量恰好为32g/mol。(1)SiH4的电子式为;白色沉淀D的化学式为Mg(OH)2;(2)固体X与稀硫酸反应的离子方程式是Mg2Si+4H+=2Mg2++SiH4↑;(3)NH3与SiH4在一定条件下反应生成一种耐高温陶瓷材料和H2,所以耐高温陶瓷材料中含有Si和N两种元素,根据二者的化合价可知,其化学式为Si3N4,摩尔质量为140g/mol,所以反应的化学方程式为3SiH4+4NH3Si3N4+12H2。点睛:由于转化关系中给出了三个质量信息,所以要从质量守恒入手去思考解答,Si元素是明确的,再根据短周期元素,在过量NaOH溶液中能生成白色沉淀只有Mg(OH)2,由Mg和Si的物质的量之比,可确定出固体X是Mg2Si,再确定气体A是SiH4。24、Na<O<NO>N>NaNH3氨气分子间有氢键,所以沸点高[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7As4O6sp34Na2O【解题分析】
A元素的价电子排布为nsnnpn+1,可知n=2,A价电子排布式为2s22p3,那么A的核外电子排布式为1s22s22p3,则A为N;B元素原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则B为O;C位于B的下一周期,是本周期最活泼的金属元素,则C为Na;D基态原子的3d原子轨道上的电子数是4s原子轨道上的4倍,则D基态原子的价电子排布式为3d84s2,那么D核外电子总数=18+10=28,D为Ni;E元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,则E基态原子的价电子排布式为:3d104s24p3,那么E原子核外有18+10+2+3=33个电子,E为:As;综上所述,A为N,B为O,C为Na,D为Ni,E为As,据此分析回答。【题目详解】(1)第一电离能是基态的气态原子失去最外层的一个电子所需能量。第一电离能数值越小,原子越容易失去一个电子,第一电离能数值越大,原子越难失去一个电子。一般来说,非金属性越强,第一电离能越大,所以Na的第一电离能最小,N的基态原子处于半充满状态,比同周期相邻的O能量低,更稳定,不易失电子,所以N的第一电离能比O大,即三者的第一电离能关系为:Na<O<N,非金属性越强,电负性越大,所以电负性关系为:O>N>Na,故答案为:Na<O<N;O>N>Na;(2)N和As位于同主族,简单气态氢化物为NH3和AsH3,NH3分子之间有氢键,熔沸点比AsH3高,故答案为:NH3;氨气分子间有氢键,所以沸点高;(3)Ni是28号元素,Ni3+核外有25个电子,其核外电子排布式为:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7,故答案为:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7;(4)E为As,As为33号元素,基态原子核外有33个电子,其基态原子的价电子轨道表示式,故答案为:;(5)由图可知,1个该分子含6个O原子,4个As原子,故化学式为:As4O6,中心As原子键电子对数==3,孤对电子数=,价层电子对数=3+1=4,所以As4O6为sp3杂化,故答案为:As4O6;sp3;(6)O和Na的简单离子,O的离子半径更大,所以白色小球代表O2-,黑色小球代表Na+;①由均摊法可得,每个晶胞中:O2-个数==4,Na+个数=8,所以,一个晶胞中有4个O2-,R的化学式为Na2O,故答案为:4;Na2O;②1个晶胞的质量=,1个晶胞的体积=(apm)3=,所以密度=g•cm-3,故答案为:。25、②⑤50mL容量瓶偏小21.2【解题分析】
(1)由图示可知②⑤操作不正确。②不能在量筒中溶解固体,⑤定容时应平视刻度线,至溶液凹液面最低处与刻度线相切;(2)应该用50mL容量瓶准确确定50mL溶液的体积;(3)如果用图示的操作配制溶液,由于仰视刻度线,会使溶液体积偏大,所配制的溶液浓度将偏小;(4)根据电荷守恒,草酸跟KMnO4溶液反应的离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O即x=2;(5)根据方程式可知血液样品中Ca2+的浓度为0.020mol/L×0.012L×52×40000mg/mol20.00cm3=1.226、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OB酒精灯10.7A【解题分析】
(1)①实验室里用共热消石灰和氯化铵固体混合物制备氨气;②NH3的密度比空气小;(2)仪器a的名称为酒精灯;(3)①依据化学方程式列式计算;②实验室还可以将浓氨水滴入到生石灰中快速制备氨气。【题目详解】(1)①实验室里用共热消石灰和氯化铵固体混合物制备氨气,反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;②NH3的密度比空气小,所以用向下排空气法收集,故答案为B;(2)仪器a的名称为酒精灯,故答案为酒精灯;(3)①由方程式可得NH4Cl—NH3,标准状况4.48LNH3的物质的量为0.2mol,则NH4Cl的物质的量为0.2mol,NH4Cl的质量为0.2mol×53.5g/mol=10.7g,故答案为10.7;②实验室还可以将浓氨水滴入到生石灰中快速制备氨气,故答案为A。【题目点拨】本题考查了氨气的制备,注意制取原理,明确制取装置、收集方法选择的依据是解答关键。27、ABCD饱和碳酸钠溶液分液分液漏斗稀硫酸蒸馏b酒精灯冷凝管牛角管略高于118℃【解题分析】
分离出乙酸、乙醇、乙酸乙酯,利用其性质不同进行分离,如乙酸乙酯不溶于Na2CO3溶液,乙醇溶于碳酸钠溶液,乙酸与Na2CO3溶液发生反应,采用分液的方法分离出,然后利用乙醇易挥发,进行蒸馏等等,据此分析;【题目详解】(1)A、从试管A中蒸出的气体为乙酸乙酯、乙酸、乙醇,振荡过程中乙酸、乙醇被碳酸钠溶液吸收,上层液体逐渐变薄,故A正确;B、乙酸乙酯的密度小于水的密度,在上层,下层为碳酸钠溶液,碳酸钠溶液显碱性,滴入酚酞,溶液变红,试管A中蒸出的乙酸,与碳酸钠反应,产生CO2,溶液红色变浅或变为无色,故B正确;C、根据B选项分析,故C正确;D、乙酸乙酯有水果的香味,故D正确;答案选ABCD;(2)①碳酸钠溶液的作用是吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,然后采用分液的方法进行分离,即A为乙酸乙酯,试剂1为饱和碳酸钠溶液;②根据①的分析,操作1为分液,所用的主要仪器是分液漏斗;③B中含有乙醇、乙酸钠、碳酸钠,利用乙醇易挥发的性质,采用蒸馏的方法得到乙醇,即操作2为蒸馏,E为乙醇,C为乙酸钠和碳酸钠,需要将乙酸钠转化成乙酸,然后蒸馏,得到乙酸,因此加入的酸,不易挥发,即试剂2最好是稀硫酸;④根据③的分析,操作2为蒸馏;⑤根据上述分析,操作3为蒸馏,温度计的水银球在支管口略向下,即b处;蒸馏过程中还需要的仪器有酒精灯、冷凝管、牛角管;乙酸的沸点为118℃,因此收集乙酸的适宜温度是略高于118℃。28、防止空气中的CO2和水燕气进入U型管中偏高把反应产生的CO2全部导入U型管
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