2024届安徽省干汊河中学化学高二下期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届安徽省干汊河中学化学高二下期末考试模拟试题注意事项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、肯定属于同族元素且性质相似的是()A.原子核外电子排布式:A为1s22s2,B为1s2B.结构示意图:A为,B为C.A原子基态时2p轨道上有1个未成对电子,B原子基态时3p轨道上也有1个未成对电子D.A原子基态时2p轨道上有一对成对电子,B原子基态时3p轨道上也有一对成对电子2、下列物质在光照条件下不能发生化学反应的是A.氯水B.溴化银C.氯化钠D.氢气和氯气混合气3、下列实验中的颜色变化,与氧化还原反应无关的是选项ABCD实验NaOH溶液滴入FeSO4溶液中石蕊溶液滴入氯水中KSCN溶液滴入FeCl3溶液中CO2通过装有Na2O2固体的干燥管现象产生白色沉淀,随后变为红褐色溶液变红,随后迅速褪色溶液变为红色固体由淡黄色变为白色A.A B.B C.C D.D4、足量铜与一定量浓硝酸反应得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入5mol/LNaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是A.60mL B.45mL C.30mL D.15mL5、下列化学式只能表示一种物质的是A.C2H4B.C5H10C.C3H7ClD.C2H6O6、下列各项中I、II两个反应属于同一反应类型的是()选项反应I反应IIACH2=CH2→CH3CH2ClBCH3CH2Cl→CH3CH2OHCH3CH2OH→CH3COOCH2CH3CCH3CH2OH→CH2=CH2CH3CH2OH→CH3CHOD油脂→甘油A.A B.B C.C D.D7、某有机物的结构简式为它不可能发生的反应有A.加成反应 B.消去反应 C.水解反应 D.氧化反应8、下列根据实验操作和现象所得出的结论正确的是()实验操作现象解释或结论A向酸性KMnO4溶液中通入SO2溶液紫红色褪去SO2具有漂白性B在镁、铝为电极,氢氧化钠为电解质的原电池装置镁表面有气泡金属活动性:Al>MgC测定等物质的量浓度的NaCl与Na2CO3溶液的pH后者较大非金属性:Cl>CD等体积pH=3的HA和HB两种酸分别与足量的锌反应,排水法收集气体HA放出的氢气多且反应速率快HB酸性比HA强A.A B.B C.C D.D9、下列物质均有漂白作用,其中漂白原理与其他三种不同的是()A.HClO B.SO2 C.O3 D.Na2O210、下列说法正确的是A.共价化合物中一定不含离子键B.离子化合物中一定不含共价键C.任何化学物质中均存在化学键D.全部由非金属元素形成的化合物一定是共价化合物11、下列实验或操作不能达到目的的是()A.制取溴苯:将铁屑、溴水、苯混合加热B.用NaOH溶液除去溴苯中的溴C.鉴别己烯和苯:向己烯和苯中分别滴入酸性KMnO4溶液,振荡,观察是否褪色D.除去甲烷中含有的乙烯:将混合气体通入溴水中12、下列叙述正确的是A.分子晶体中都存在共价键B.F2、C12、Br2、I2的熔沸点逐渐升高与分子间作用力有关C.含有极性键的化合物分子一定不含非极性键D.只要是离子化合物,其熔点一定比共价化合物的熔点高13、有关下图及实验的描述正确的是A.用装置甲量取15.00mL的NaOH溶液B.用装置乙制备Cl2C.装置丙中X若为CCl4,可用于吸收NH3或HCl,并防止倒吸D.用装置丁电解精炼铝14、某溶液可能含有NH4+、K+、Ba2+、Fe3+、I-、SO32-、SO42-中的几种,现取100mL溶液先加入足量氯水,然后滴加足量BaCl2溶液,得到沉淀4.66g,在滤液中加足量NaOH溶液并加热,生成的气体在标准状况下体积为1.12L。根据上述实验,以下推测正确的是A.原溶液一定存在NH4+、I-B.原溶液一定不含Ba2+、Fe3+、I-C.原溶液可能存在K+、Fe3+、SO42-D.另取试液滴加足量盐酸、BaCl2溶液,即可确定溶液所有的离子组成15、下列有关说法正确的是()A.油脂在人体内最终分解为甘油和高级脂肪酸B.乙酸乙酯在碱性条件下的水解反应称为皂化反应C.烈性炸药硝化甘油是由甘油与硝酸反应制得,它属于酯类D.合成纤维中吸湿性较好的是涤纶,俗称人造棉花。16、下列实验过程可以达到实验目的的是编号实验目的实验过程A配制0.4000mol·L-1的NaOH溶液称取4.0g固体NaOH于烧杯中,加入少量蒸馏水溶解后立即转移至250mL容量瓶中定容B探究维生素C的还原性向盛有2mL黄色氯化铁溶液的试管中滴加浓的维生素C溶液,观察颜色变化C制取并纯化氢气向稀盐酸中加入锌粒,将生成的气体依次通过NaOH溶液、浓硫酸和KMnO4溶液D探究浓度对反应速率的影响向2支盛有5mL不同浓度NaHSO3溶液的试管中同时加入2mL5%H2O2溶液,观察实验现象A.A B.B C.C D.D17、下列物质中,不属于电解质的是A.固体氯化钾 B.作电极的碳棒C.气态硝酸 D.液态氯化氢18、在恒容密闭容器中通入X并发生反应:2X(g)Y(g),T1、T2温度下X的物质的量浓度c(X)随时间t变化的曲线如图所示,下列叙述正确的是()A.该反应进行到M点放出的热量大于进行到W点放出的热量B.T2温度下,在0~t1时间内,v(Y)=mol·L-1·min-1C.M点的正反应速率v正大于N点的逆反应速率v逆D.M点时再加入一定量Y,平衡后X体积分数与原平衡相比增大19、己知:与反应的;与反应的。则在水溶液中电离的等于A. B.C. D.20、前一时期“非典型肺炎”在我国部分地区流行,严重危害广大人民的身体健康,做好环境消毒是预防“非典型肺炎”的重要措施,常用的消毒剂是ClO2或Cl2等的稀溶液,其中ClO2溶液的消毒效果较好。已知ClO2常温下呈气态,其分子构型与水分子的分子构型相似,在自然环境中ClO2最终变为Cl-。下列有关说法中正确的是A.ClO2的分子结构呈V型,属非极性分子B.ClO2中氯元素显+4价,具有很强的氧化性,其消毒效率(以单位体积得电子的数目表示)是Cl2的5倍C.ClO2、Cl2的稀溶液用于环境消毒,具有广谱高效的特点,对人畜无任何危害D.常用Na2SO3在H2SO4的酸性条件下,还原NaClO3来制ClO2,这一反应的化学方程式可表示为Na2SO3+2NaClO3+H2SO4====2Na2SO4+2ClO2↑+H2O21、下列说法中正确的是()A.摩尔是用来表示物质所含微粒数目多少的一个基本物理量B.等质量的FeO和FeSO4与足量稀硝酸反应,FeSO4放出的NO多C.10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数大于9.8%D.一个NO、NO2分子的质量分别是ag、bg,则氧原子的摩尔质量是(b-a)g·mol-122、干冰熔点很低是由于A.CO2是非极性分子 B.C=O键的键能很小C.CO2化学性质不活泼 D.CO2分子间的作用力较弱二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C均为食品中常见的有机化合物,F是生活中常见的气体燃料,也是含氢百分含量最高的有机物,D和E有相同的元素组成。它们之间的转化关系如图:请回答:(1)有机物A中官能团的名称是________(2)反应①的化学方程式___________(3)F与氯气反应生成亿元取代物待测化学方程式___________(4)下列说法正确的是____________A.3个反应中的NaOH都起催化作用B.反应⑤属于加成反应C.A的同分异构体不能与金属钠反应生成氢气D.1molB、1molC完全反应消耗NaOH的物质的量相同24、(12分)A,B,C,D是四种短周期元素,E是过渡元素。A,B,C同周期,C,D同主族,A的原子结构示意图为,B是同周期第一电离能最小的元素,C的最外层有三个未成对电子,E的外围电子排布式为3d64s2。回答下列问题:(1)写出下列元素的符号:A____,B___,C____,D___。(2)用化学式表示上述五种元素中最高价氧化物对应水化物酸性最强的是___,碱性最强的是_____。(3)用元素符号表示D所在周期第一电离能最大的元素是____,电负性最大的元素是____。(4)E元素原子的核电荷数是___,E元素在周期表的第____周期第___族,已知元素周期表可按电子排布分为s区、p区等,则E元素在___区。(5)写出D元素原子构成单质的电子式____,该分子中有___个σ键,____个π键。25、(12分)实验室用燃烧法测定某种氨基酸(CxHyOzNm)的分子组成,取Wg该种氨基酸放在纯氧中充分燃烧,生成二氧化碳、水和氮气,按图所示装置进行实验。回答下列问题:(1)实验开始时,首先通入一段时间的氧气,其理由是_________;(2)以上装置中需要加热的仪器有_________(填写字母),操作时应先点燃_________处的酒精灯;(3)A装置中发生反应的化学方程式是_________;(4)D装置的作用是_________;(5)读取氮气的体积时,应注意:①_________;②_________;(6)实验中测得氮气的体积为VmL(标准状况),为确定此氨基酸的分子式,还需要的有关数据有_________(填编号)A.生成二氧化碳气体的质量B.生成水的质量C.通入氧气的体积D.氨基酸的相对分子质量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)1-溴丙烷是一种重要的有机合成中间体。实验室制备少量1-溴丙烷的主要步骤如下:步骤1:在仪器A中加入搅拌磁子、12g1-丙醇及20mL水,在冰水冷却下缓慢加入28mL浓H2SO4;冷却至室温,搅拌下加入24gNaBr。步骤2:缓慢加热,直到无油状物馏出为止。步骤3:将馏出液转入分液漏斗,分离出有机相。步骤4:将分离出的有机相转入分液漏斗,依次用H2O、5%的Na2CO3溶液洗涤,分液,得粗产品,进一步提纯得1-溴丙烷。已知:①1-溴丙烷沸点为71℃,密度为1.36g/cm3;②反应过程中,在仪器A中可以观察到A的上方出现红棕色蒸气(Br2)。回答下列问题:(1)仪器A的名称是______;加入搅拌磁子的目的是搅拌和______。(2)仪器A中主要发生反应为:NaBr+H2SO4===HBr+NaHSO4和______。(3)步骤2中需向接收瓶内加入少量冰水并置于冰水浴中的目的是______,同时可以观察到的现象是______。(4)步骤4中的两次洗涤,依次洗去的主要杂质是______、_________。(5)步骤4中的Na2CO3溶液还可以用下列中的______试剂代替。A.NaOH溶液B.NaI溶液C.Na2SO3溶液D.CCl428、(14分)含有下列离子的五种溶液①Ag+,②Mg2+,③Fe2+,④Al3+,⑤Fe3+。试回答:(1)既能被氧化又能被还原的离子是___________________。(2)向③中加入NaOH溶液,现象是____________________,有关化学方程式或离子方程式是___________________________________________。(3)加入过量NaOH溶液无沉淀的是(不考虑①)_____________________________。(4)能用来鉴别Cl–存在的离子是___________。(5)遇KSCN溶液呈红色的是_________________________。29、(10分)某无色溶液仅由Na+、Ag+、

Ba2+、

Al3+、A1O2-、Mn04-、CO32-、SO42-中的若干种组成。取该溶液进行如下实验:A、取试液适量,加入过量稀盐酸,有气体生成,得到溶液甲;B、向溶液甲中再加入过量碳酸氢铵溶液,有气体生成,且析出白色沉淀乙,过滤得到溶液丙;C、向溶液丙中加入过量氢氧化钡溶液并加热,有气体生成,且析出白色沉淀丁。根据上述实验回答下列问题:(1)溶液中一定不存在的离子是____________。(2)写出步骤A中产生气体的离子方程式是____________。(3)生成沉淀乙的离子反应方程式是____________。(4)步骤C中生成的气体为_____________,析出的白色沉淀丁中一定含有________,可能含有_______(以上物质均书写物质名称)。

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:前者为Be,后者为He,分处于IIA及0族。B:前者为0族Ne,后者为IA的Na;C:前者为B或F,后者为Al或Cl,不一定是同族元素;D:前者为O,后者为S,均为第ⅥA元素;故选D。2、C【解题分析】

A.在光照条件下氯水中的次氯酸分解生成氯化氢和氧气,A错误;B.在光照条件下溴化银分解生成银和单质溴,B错误;C.在光照条件下氯化钠不能发生化学反应,C正确;D.在光照条件下氢气和氯气混合气会发生爆炸生成氯化氢,D错误。答案选C。3、C【解题分析】

A、NaOH溶液滴入FeSO4溶液,发生反应Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓,因为Fe(OH)2容易被O2氧化,发生反应4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,现象为产生白色沉淀,迅速转变为灰绿色,最终变为红褐色沉淀,涉及氧化还原反应,A错误;B、氯水中发生反应Cl2+H2OHCl+HClO,即氯水的成份是Cl2、HCl、HClO,氯水滴入石蕊,溶液先变红,HClO具有强氧化性,能把有色物质漂白,即红色褪去,涉及氧化还原反应,B错误;C、KSCN溶液滴入FeCl3溶液中发生反应FeCl3+3KSCN=Fe(SCN)3+3KCl,溶液变为红色,没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,C正确;D、CO2通过装有Na2O2固体的干燥管,发生反应2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,固体由淡黄色变为白色,存在化合价的变化,属于氧化还原反应,D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应判断,题目难度不大,判断一个反应是否属于氧化还原反应,需要看是否有化合价的变化,有化合价变化的反应,才属于氧化还原反应,这是解题的关键。4、A【解题分析】

从题叙述可以看出,铜还原硝酸得到的气体,恰好又与1.68LO2完全反应,所以可以使用电子得失守恒先求n(Cu),即n(Cu)×2=n(O2)×4,得n(Cu)=2n(O2)=2×=0.15mol,所以这些铜对应的铜离子恰好沉淀所需n(NaOH)应为0.3mol,所需V(NaOH)应为60mL,故选A。5、A【解题分析】分析:化学式只能表示一种物质,说明不存在同分异构体,据此解答。详解:A.C2H4只能是乙烯,A正确;B.C5H10可以是戊烯,也可以是环烷烃,B错误;C.C3H7Cl可以是1-氯丙烷也可以是2-氯丙烷,C错误;D.C2H6O可以是乙醇,也可以是二甲醚,D错误。答案选A。6、B【解题分析】

A.苯与浓硝酸在浓硫酸作用下发生硝化反应生成硝基苯,属于取代反应;CH2=CH2与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,属于加成反应,A项错误;B.CH3CH2Cl在氢氧化钠水溶液中发生水解反应生成CH3CH2OH,属于取代反应;CH3CH2OH与乙酸发生酯化反应转化为CH3COOCH2CH3,属于取代反应,B项正确;C.CH3CH2OH在170°C、浓硫酸催化作用下生成CH2=CH2和水,属于消去反应;CH3CH2OH与氧气在铜或银催化剂作用下加热反应生成CH3CHO和水,属于氧化反应,C项错误;D.油脂在稀硫酸或氢氧化钠作用下发生水解生成甘油和高级脂肪酸(钠),属于取代反应;苯与氢气在一定条件下可生成环己烷,属于加成反应,D项错误;答案选B。【题目点拨】有机物中的化学反应类型是常考点,其中取代反应与加成反应的特点很显著,判断依据可归纳为:若为取代反应,以甲烷与氯气在光照下反应为例,甲烷分子内的一个H被取代,消耗一个Cl2,同时产生一个无机小分子HCl;若为加成反应,以CH2=CH2与Br2反应为例,其原理是:C=C中的双键断开其中一个,两个C各形成一个半键,分别与两个Br原子结合成键,其特点就是双键变单键,不饱和变饱和。因此抓住有机反应类型的主要特点才能万变不离其宗,解答此类题型时游刃有余。7、C【解题分析】

由中含-OH、苯环、-COOH,结合醇、酚、羧酸的性质来解答。【题目详解】A.因含有苯环可发生加成反应,故A不选;B.因含有醇羟基,与醇羟基相连的碳的相邻的碳原子上有H原子,可发生消去反应,故B不选;C.因不含能水解的官能团,如卤素原子,酯基等,所以不能发生水解反应,故C选;D.含−OH等基团可发生氧化反应,而且该有机物可以燃烧,故D不选综上所述,本题正确答案为C。8、D【解题分析】

A.酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,能氧化还原性物质,向酸性高锰酸钾溶液中通入二氧化硫,溶液褪色,说明二氧化硫将酸性高锰酸钾溶液还原,二氧化硫体现还原性,故A错误;B.Al与NaOH溶液反应,Al为负极,但金属性Mg大于Al,故B错误;C.常温下,测定等浓度的Na2CO3和NaCl的溶液的pH,Na2CO3溶液大,可知盐酸的酸性大于碳酸的酸性,盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,不能比较非金属性强弱,故C错误;D.HA放出氢气多,等pH时,HA的浓度大,HA为弱酸,则HB酸性比HA强,故D正确;故答案为D。9、B【解题分析】HClO、O3、Na2O2具有强氧化性,能使有色物质褪色,是永久性褪色;SO2不具有强氧化性,但它能与有色物质化合生成无色物质,是暂时性褪色;显然只有SO2的漂白原理与其他几种不同。故选B。点睛:HClO、O3、Na2O2均具有强氧化性,能使有色物质褪色;SO2不具有强氧化性;二氧化硫的漂白性是因为和有色物质化合生成无色物质。10、A【解题分析】

A.共价化合物中一定不含离子键,含离子键的化合物一定是离子化合物,故A正确;B.离子化合物中可能含有共价键,如NaOH、Na2O2等,故B错误;C.稀有气体是有单原子组成的分子,不含化学键,故C错误;D.如所有铵盐,都是非金属元素组成的,但属于离子化合物,故D错误;故答案选A。11、A【解题分析】制取溴苯时,应使用液溴而不是溴水,A错误;溴能与NaOH溶液反应而溶解,而溴苯不溶于NaOH溶液并出现分层现象,B正确;苯结构稳定,不能使酸性KMnO4溶液褪色而乙烯能使酸性KMnO4溶液褪色,C正确;甲烷不与溴水反应,而乙烯能与溴水发生加成反应,D正确;正确选项A。点睛:除去甲烷中少量的乙烯,可以把混合气体通入到足量的溴水中除去乙烯,然后再通过浓硫酸进行干燥,得到纯净的甲烷;但是不能用酸性高锰酸钾溶液除乙烯,因为乙烯被氧化为二氧化碳气体,达不到除杂的目的。12、B【解题分析】试题分析:A.分子晶体中不一定都存在共价键,例如稀有气体元素形成的分子晶体中不存在化学键,A错误;B.F2、C12、Br2、I2形成的晶体均是分子晶体,其熔沸点逐渐升高与分子间作用力有关,B正确;C.含有极性键的化合物分子不一定不含非极性键,例如双氧水分子中既存在极性键,也存在非极性键,C错误;D.离子化合物的熔点不一定比共价化合物的熔点高,例如二氧化硅是共价化合物,熔点很高,D错误,答案选B。考点:考查晶体性质的判断13、C【解题分析】

A.NaOH与二氧化硅反应生成具有粘合性的硅酸钠,不能选图中酸式滴定管,应选碱式滴定管盛放,故A错误;B.氯气的密度比空气的密度大,应选向下排空气法收集,收集装置中应该长进短出,故B错误;C.X若为CCl4,可隔绝气体与水接触,防止倒吸,故C正确;D.电解精炼铝,电解质应为熔融铝盐,若为溶液,阴极上氢离子放电,不能析出铝,故D错误;故选C。14、A【解题分析】某溶液可能含有NH4+、K+、Ba2+、Fe3+、I-、SO32-、SO42-中的几种,现取100mL溶液先加入足量氯水,然后滴加足量BaCl2溶液,得到沉淀4.66g,该沉淀一定是硫酸钡,可以计算出硫酸钡的物质的量为0.02mol,由于氯水可以把SO32-氧化为SO42-,所以可以确定原溶液中SO32-和SO42-至少有其中一种,且它们的总物质的量为0.02mol,同时可以确定一定没有Ba2+;在滤液中加足量NaOH溶液并加热,生成的气体在标准状况下体积为1.12L,该气体一定是氨气,可以计算出氨气的物质的量是0.05mol,由此可以确定原溶液中一定有0.05molNH4+。根据电荷守恒,又可以确定原溶液中一定有I-,因为I-和Fe3+不能大量共存,所以同时也确定一定不含Fe3+。综上所述A正确;B、C不正确;D.另取试液滴加足量盐酸、BaCl2溶液,只能确定溶液中是否含有SO42-(产生不溶于盐酸的白色沉淀)和SO32-(酸化时有气体产生),K+还不能确定,所以D不正确。本题选A。点睛:本题考查的是离子的定量推断。定量推断比定性推断要难一些。解题的关键是要知道题中有一个隐蔽的条件是电荷守恒。题中的数据一定要处理,根据这些数据和电荷守恒可以确定溶液中还可能存在的离子。15、C【解题分析】分析:A、油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯;B.油脂在碱性条件下的水解反应称为皂化反应;C.甘油与硝酸发生硝化反应,形成酯类物质;D、涤纶中除存在两个端醇羟基外,并无其它极性基团,因而涤纶纤维亲水性极差。详解:A、油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯,在体内酶的催化作用下水解,生成高级脂肪酸与甘油,最终分解生成二氧化碳和水,选项A错误;B、油脂(高级脂肪酸甘油酯)在碱性条件下的水解反应称为皂化反应,工业生产中常用此反应来制取肥皂,选项B错误;C.甘油与硝酸发生硝化反应得到硝化甘油,形成酯类物质,选项C正确;D、涤纶子中除存在两个端醇羟基外,并无其它极性基团,因而涤纶纤维亲水性极差,俗称“的确良”,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查了化学知识在生活实际的应用,为高考常见题型,熟悉物质的组成、性质、环境保护等即可解答,题目有利于培养学生良好的科学素养,提高学习的积极性,难度不大。16、B【解题分析】

A.NaOH的溶解过程是放热的,导致溶液温度高于室温,如果在转移溶液之前未将溶液冷却至室温,配制的溶液体积偏小,则配制溶液浓度偏高,所以不能实现实验目的,故A不选;B.氯化铁具有氧化性、维生素C具有还原性,二者发生氧化还原反应而生成亚铁离子,导致溶液由黄色变为浅绿色,则溶液变色,所以能实现实验目的,故B选;C.向稀盐酸中加入锌粒,生成的氢气中会混入少量水蒸气和氯化氢气体,HCl和NaOH反应,浓硫酸能够干燥氢气,但高锰酸钾溶液和氢气不反应,且最后通过酸性高锰酸钾溶液会导致得到的氢气中含有水蒸气,所以不能实现实验目的,故C不选;D.向2支盛有5mL不同浓度NaHSO3溶液的试管中同时加入2mL5%H2O2溶液,二者发生氧化还原反应生成硫酸钠和水,实验现象不明显,不能实现实验目的,故D不选;答案选B。【题目点拨】本题的易错点为D,尽管二者能够发生化学反应,但由于实验过程中没有明显现象,因此无法通过实验现象比较反应速率,要注意通过实验验证某结论时,需要有较为明显的实验现象。17、B【解题分析】

A、固体氯化钾属于化合物,在熔融状态或水溶液中能导电,属于电解质,选项A不选;B、碳属于单质,既不是电解质也不是非电解质,选项B选;C、硝酸属于化合物,水溶液中能导电,属于电解质,选项C不选;D、液态氯化氢属于化合物,水溶液中能导电,属于电解质,选项D不选;答案选B。【题目点拨】本题考查电解质,属于对基础化学概念的考查,本题要理解好电解质的概念,电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物。18、C【解题分析】反应进行到M点时消耗的X的物质的量小于W点,由于正反应是放热反应,所以反应进行到M点放出的热量比W点少,A错误;T2温度下,在0~t1时间内,X的浓度变化为Δc(X)=(a-b)mol·L-1,则Y的浓度变化为Δc(Y)=Δc(X)=mol·L-1,所以T2温度下,在0~t1时间内v(Y)=mol·L-1·min-1,B错误;温度越高反应速率越快,T1>T2,则M点的正反应速率v正大于N点的逆反应速率v逆,C正确;如果在M点时再加入一定量Y,容器内气体的总物质的量增大,相当于增大了压强,平衡正向移动,则X的物质的量减小,则X体积分数减小,即:平衡后X体积分数与原平衡相比减小,D错误。19、C【解题分析】

主要考查关于△H的计算和对盖斯定律的迁移应用。【题目详解】HCN(aq)、HCl(aq)分别与NaOH(aq)反应△H的差值即为HCN在溶液中电离的能量,HCN属于弱电解质,其电离过程要吸收,即△H>0,综合以上分析,可知△H=+43.5kJ·mol-1,答案为C。20、D【解题分析】A错,ClO2的分子结构呈V型,属极性分子;B错,ClO2中氯元素显+4价,具有很强的氧化性,其消毒效率(以单位体积得电子的数目表示)是Cl2的2.6倍;D正确;21、C【解题分析】分析:本题考查的是硝酸的性质和溶液的特点,掌握溶液中质量分数和密度的关系是关键。详解:A.摩尔是物质的量的单位,故错误;B.氧化亚铁和硫酸亚铁和稀硝酸反应时亚铁生成铁离子,因为氧化亚铁的摩尔质量比硫酸亚铁的小,所以等质量的氧化亚铁和硫酸亚铁反应时,氧化亚铁放出的一氧化氮多,故错误;C.因为水的密度比硫酸的密度小,所以加水稀释10倍,溶液的质量比10小,故硫酸的质量分数大于9.8%,故正确;D.一个NO、NO2分子的质量分别是ag、bg,则一个氧原子的质量为(b-a)g,则氧原子摩尔质量为(b-a)NAg·mol-1,故错误。故选C。22、D【解题分析】干冰是分子晶体,分子晶体的相对分子质量越小,分子间的作用力较弱,熔、沸点越低,所以干冰熔点很低是由于CO2分子间的作用力较弱,与键能、化学性质等无关,答案选D。点睛:本题主要考查了晶体熔沸点大小的因素,在比较时,晶体的类型不同,比较的方法也不同,注意区分。根据分子晶体的相对分子质量越小,分子间的作用力较弱,熔、沸点越低来解答。二、非选择题(共84分)23、羟基2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑CH4+Cl2CH3Cl+HClCD【解题分析】F是生活中常见的气体燃料,也是含氢百分含量最高的有机物,可知F是CH4,并结合A、B、C均为食品中常见的有机化合物,可知A为乙醇,催化氧化后生成的B为乙酸,乙醇与乙酸发生酯化反应生成的C为乙酸乙酯,乙酯乙酯在NaOH溶液中水解生成的D为乙酸钠,乙酸钠与NaOH混合加热,发生脱羧反应生成CH4;(1)有机物A为乙醇,含有官能团的名称是羟基;(2)反应①是Na与乙醇反应生成氢气,其化学方程式为2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑;(3)CH4与氯气反应生成一氯甲烷的化学方程式为CH4+Cl2CH3Cl+HCl;(4)A.反应④是醋酸与NaOH发生中和反应,明显不是起催化作用,故A错误;B.反应⑤是脱羧反应;属于消去反应,故B错误;C.乙醇的同分异构体甲醚不能与金属钠反应生成氢气,故C正确;D.1mol乙酸、1mol乙酸乙酯完全反应消耗NaOH的物质的量均为1mol,故D正确;答案为CD。24、SiNaPNHNO3NaOHNeF26四Ⅷd12【解题分析】

A、B、C、D是四种短周期元素,由A的原子结构示意图可知,x=2,A的原子序数为14,故A为Si,A、B、C同周期,B是同周期第一电离能最小的元素,故B为Na,C的最外层有三个未成对电子,故C原子的3p能级有3个电子,故C为P,C、D同主族,故D为N,E是过渡元素,E的外围电子排布式为3d64s2,则E为Fe。【题目详解】(1)由上述分析可知,A为Si、B为Na、C为P、D为N;(2)非金属越强最高价氧化物对应水化物酸性越强,非金属性N>P>Si,酸性最强的是HNO3,金属性越强最高价氧化物对应水化物碱性越强,金属性Na最强,碱性最强的是NaOH;(3)同周期元素,稀有气体元素的第一电离能最大,所以第一电离能最大的元素是Ne,周期自左而右,电负性增大,故电负性最大的元素是F;(4)E为Fe元素,E的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,故核电荷数是26,Fe在周期表中处于第四周期Ⅷ族,在周期表中处于d区;(5)D为氮元素,原子核外电子排布式为1s22s22p3,最外层有3个未成对电子,故氮气的电子式为:,该分子中有1个σ键,2个π键。【题目点拨】本题重点考查元素推断和元素周期律的相关知识。本题的突破点为A的原子结构示意图为,可推出A为Si,A、B、C同周期,B是同周期第一电离能最小的元素,故B为Na,C的最外层有三个未成对电子,故C原子的3p能级有3个电子,故C为P,C、D同主族,故D为N,E是过渡元素,E的外围电子排布式为3d64s2,则E为Fe。非金属越强最高价氧化物对应水化物酸性越强,金属性越强最高价氧化物对应水化物碱性越强;同周期元素,稀有气体元素的第一电离能最大,同周期自左而右,电负性逐渐增大。25、排除体系中的N2A和DDCxHyOzNm+()O2xCO2+H2O+N2吸收未反应的O2,保证最终收集的气体是N2量筒内液面与广口瓶中的液面持平视线与凹液面最低处相切ABD【解题分析】

在本实验中,通过测定氨基酸和氧气反应生成产物中二氧化碳、水和氮气的相关数据进行分析。实验的关键是能准确测定相关数据,用浓硫酸吸收水,碱石灰吸收二氧化碳,而且二者的位置不能颠倒,否则碱石灰能吸收水和二氧化碳,最后氮气的体积测定是主要多余的氧气的影响,所以利用加热铜的方式将氧气除去。首先观察装置图,可以看出A中是氨基酸的燃烧,B中吸收生成的水,在C中吸收生成的二氧化碳,D的设计是除掉多余的氧气,E、F的设计目的是通过量气的方式测量氮气的体积,在这个基础上,根据本实验的目的是测定某种氨基酸的分子组成,需要测量的是二氧化碳和水和氮气的量。实验的关键是氮气的量的测定,所以在测量氮气前,将过量的氧气除尽。【题目详解】(1)装置中的空气含有氮气,影响生成氮气的体积的测定,所以通入一段时间氧气的目的是排除体系中的N2;(2)氨基酸和氧气反应,以及铜和氧气反应都需要加热,应先点燃D处的酒精灯,消耗未反应的氧气,保证最终收集的气体只有氮气,所以应先点燃D处酒精灯。(3)氨基酸燃烧生成二氧化碳和水和氮气,方程式为:CxHyOzNm+()O2xCO2+H2O+N2;(4)加热铜可以吸收未反应的O2,保证最终收集的气体是N2;(5)读数时必须保证压强相同,所以注意事项为量筒内液面与广口瓶中的液面持平而且视线与凹液面最低处相切;(6)根据该实验原理分析,要测定二氧化碳和水和氮气的数据,再结合氨基酸的相对分子质量确定其分子式。故选ABD。【题目点拨】实验题的解题关键是掌握实验原理和实验的关键点。理解各装置的作用。实验的关键是能准确测定相关数据。为了保证得到准确的二氧化碳和水和氮气的数据,所以氨基酸和氧气反应后,先吸收水后吸收二氧化碳,最后除去氧气后测定氮气的体积。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、蒸馏烧瓶防止暴沸CH3CH2CH2OH+HBrCH3CH2CH2Br+H2O冷凝1-溴丙烷,减少其挥发溶液分层,下层为橙色的油状液体1-丙醇Br2C【解题分析】

(1)仪器A的名称是蒸馏烧瓶;溶液受热易发生暴沸;(2)仪器A中主要反应为浓硫酸与溴化钠反应生成溴化氢和硫酸氢钠,反应生成的溴化氢,在浓硫酸作用下,与1-丙醇共热发生取代反应生成1-溴丙烷和水;(3)1-溴丙烷沸点低,受热易挥发,不溶于水且比水密度大,单质溴易溶于有机溶剂;(4)由于制得的1-溴丙烷中混有挥发出的1-丙醇和单质溴;(5)1-溴丙烷在NaOH溶液中发生水解反应;反应生成的单质碘溶于1-溴丙烷引入新杂质;单质溴能与亚硫酸钠溶液发生氧化还原反应,且不与1-溴丙烷反应;1-溴丙烷与四氯化碳互溶。【题目详解】(1)由图可知,仪器A的名称是蒸馏烧瓶;加入搅拌磁子的目的是搅拌和防止溶液受热暴沸,故答案为:蒸馏烧瓶;防止暴沸;(2)仪器A中主要反应为浓硫酸与溴化钠反应生成溴化氢和硫酸氢钠,反应生成的溴化氢,在浓硫酸作用下,与1-丙醇共热发生取代反应生成1-溴丙烷和水,有关化学方程式为NaBr+H2SO4=HBr+NaHSO4和CH3CH2CH2OH+HBrCH3CH2CH2Br+H2O,故答案为:CH3CH2CH2OH+HBrCH3CH2CH2Br

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