2024届广东省江门一中化学高二第二学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

2024届广东省江门一中化学高二第二学期期末经典试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列有机物不属于醇类的是A.B.C.D.CH3CH2OH2、由苯作原料不能经一步化学反应制得的是A.硝基苯 B.环己烷 C.苯酚 D.溴苯3、设NA为阿伏加德罗常数。下列说法正确的是()A.286gNa2CO3·10H2O晶体中CO32-数目等于0.1NAB.标准状况下,4.48LNO和2.24LO2完全反应后,容器内气体分子数为0.2NAC.0.1molNa和氧气在一定条件下反应生成3.5g氧化物时,失去的电子数为0.2NAD.含有1molFeCl3的饱和溶液滴入沸腾蒸馏水中,所得红褐色液体中含胶粒数目为NA4、下列措施不能加快Zn与1mol/LH2SO4反应产生H2的速率的是A.升高温度B.用Zn粉代替Zn粒C.改用0.1mol/LH2SO4与Zn反应D.滴加少量的CuSO4溶液5、不能用来鉴别Na2CO3和NaHCO3两种白色固体的实验操作是()A.分别加热这两种固体物质,并将生成的气体通入澄清的石灰水中B.分别在这两种物质的溶液中,加入CaCl2溶液C.分别在这两种固体中,加入同浓度的稀盐酸D.分别在这两种物质的溶液中,加入少量澄清的石灰水6、制备新型高效水处理剂高铁酸钠(Na2FeO4)的主要反应为:2FeSO4+aNa2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+bX。下列说法中正确的是A.该反应中X物质为O2B.反应物Na2O2只作氧化剂C.该反应中发生氧化反应的过程只有FeSO4→Na2FeO4D.每生成lmolNa2FeO4,反应过程中转移4mole-7、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列各项中的物质均在标准状况下,有关判断正确的是()A.16.8LCH4和CO2的混合气体中含有的碳原子数为0.75NAB.4.6gNO2和CH3CH2OH的混合物中含有的分子数为0.1NAC.5.6LSO3中含有的电子数为30NAD.11.2L氖气中含有的原子数为NA8、聚维酮碘的水溶液是一种常用的碘伏类缓释消毒剂,聚维酮通过氢键与HI3形成聚维酮碘,其结构表示如下:(图中虚线表示氢键),下列说法不正确的是A.合成聚维酮的单体有二种B.聚维酮分子由(2m+n)个单体聚合而成C.聚维酮碘是一种水溶性物质D.聚维酮是加聚反应的产物9、25℃时,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A.pH=1的溶液中:Na+、K+、MnO4-、CO32-B.c(H+)=1×10-13mol/L的溶液中:Mg2+、Cu2+、SO42-、NO3-C.0.1mol/LNH4HCO3溶液中:K+、Na+、NO3-、Cl-D.0.1mol/LFeCl3溶液中:Fe2+、NH4+、SCN-、SO42-10、下列与量有关的离子反应方程式不正确的是()A.向Mg(HCO3)2溶液中加入过量的溶液Mg2++2HCO3-+4OH-═Mg(OH)2↓+2CO32-+2H2OB.FeBr2溶液中通入等物质的量Cl2:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-C.铁粉与足量稀硝酸反应:Fe+4H++NO3-═Fe3++NO↑+2H2OD.碳酸氢钠溶液中加入过量的澄清石灰水:Ca2++2HCO3-+2OH-═CaCO3↓+CO32-+2H2O11、在一密闭的容器中,将一定量的NH3加热使其发生分解反应:2NH3(g)N2(g)+3H2(g),当达到平衡时,测得25%的NH3分解,此时容器内的压强是原来的()A.1.125倍B.1.25倍C.1.375倍D.1.5倍12、化学已渗透到人类生活的各个方面,下列说法不正确的是()A.国家有关部门提出超市、商场等场所限制使用塑料制品可以减少“白色污染”B.可以用Si3N4、Al2O3制作高温结构陶瓷制品C.在入海口的钢铁闸门上装一定数量的铜块可防止闸门被腐蚀D.禁止使用四乙基铅作汽油抗爆震剂,可减少汽车尾气污染13、将质量为W1g的钠、铝混合物投入一定量的水中充分反应,金属没有剩余,共收集到标准状况下的气体V1L.向溶液中逐滴加入浓度为amol·L−1的HCl溶液,过程中有白色沉淀产生后又逐渐溶解,当沉淀恰好消失时所加HCl溶液体积为V2L。将溶液蒸干充分灼烧得到固体(NaCl和Al2O3)W2g.下列关系式中错误的是A.24n(Al)+35.5n(Na)=W2−W1B.n(Na)+3n(Al)=aV2C.n(Na)+3n(Al)=V1/11.2D.aV2=V1/22.414、某化学兴趣小组设计了如图所示的电化学装置,下列说法不正确的是A.乙池工作时,CO32―不断移向负极B.乙池负极反应为CH3OH-6e一+3CO32―=4CO2+2H2OC.甲池中Fe电极发生的反应为2Cl―-2e一=Cl2D.为了使电池持续供电,工作时必须有CO2参与循环15、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.标准状况下,28gCH2=CH2含有的共用电子对数为6NAB.标准状况下,11.2L己烷中含有的分子数为0.5NAC.常温常压下,23gNa完全燃烧时失去的电子数为2NAD.1

mol

-OH(羟基)含有的电子数为10NA16、能源的开发和利用一直是发展中的重要问题。下列说法不正确的是A.CO2、甲烷都属于温室气体B.能量在转化和转移过程中其总量会不断减少C.太阳能、风能和生物质能属于新能源D.太阳能电池可将太阳能直接转化为电能17、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.3.0g乙烷中所含的共价键数目为0.7NAB.1L2mol·L-1K2S溶液中S2-和HS-的总数为2NAC.标准状况下,22.4L的CCl4中含有的CCl4分子数为NAD.50mL18mol·L-1浓硫酸与足量铜加热充分反应,转移的电子数为1.8NA18、下列说法错误的是A.H2O2(l)=O2(g)+H2O(l)△H=-98kJ/mol,该反应在任何温度下均能自发进行B.将0.1mol/L的NH3·H2O溶液加水稀释,值增大C.对于可逆反应,化学平衡向正反应方向移动,则平衡常数一定增大,反应物的转化率增大D.pH=6的溶液可能呈酸性,因为升高温度,水的离子积Kw增大19、为测定某有机物的结构,用核磁共振仪处理后得到如图所示的核磁共振氢谱,则该有机物可能是A.CH3CH2CH2COOH B.C.CH3CH2OH D.20、下列关于有机物的说法中,错误的是()A.在一定条件下葡萄糖能与新制Cu(OH)2发生反应B.肥皂的主要成分是油脂在碱性条件下水解生成的C.淀粉、纤维素和油脂都是天然高分子化合物D.蛋白质溶液遇硫酸铜后产生的沉淀不能重新溶于水21、R、X、Y、Z是短周期元素,原子序数依次增大。X的原子序数是R的2倍,R的原子最外层电子数是X的2倍。Z的最高价氧化物对应的水化物(M)是强电解质,向Y的钠盐溶液中滴加M溶液,产生沉淀的物质的量与M的物质的量关系如图所示。下列推断正确的是A.R的氢化物可能使溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色B.Y的气态氢化物热稳定性比R的强C.常温常压下,Z的单质一定呈黄绿色D.X和Z组成的化合物属于共价化合物22、化学与科学、技术、社会、环境密切相关。下列说法正确的是A.造成光化学烟雾的罪魁祸首是开发利用可燃冰B.石油分馏得到的天然气属于清洁燃料,应大力推广使用C.工业废水经过静置、过滤后排放,符合绿色化学理念D.聚乙烯、聚氯乙烯都是由高分子化合物组成的物质,属于混合物二、非选择题(共84分)23、(14分)白藜芦醇属二苯乙烯类多酚化合物,具有抗氧化、抗癌和预防心血管疾病的作用。某课题组提出了如下合成路线:已知:根据以上信息回答下列问题:(1)白藜芦醇的分子式是________。(2)C→D的反应类型是_________;E→F的反应类型是________。(3)化合物A不与FeCL3溶液发生显色反应,能与NaHCO3反应放出CO2,推测其核磁共振氢谱(1H-NMR)中显示有_______种不同化学环境的氢原子,其个数比为_______。(4)写出AB反应的化学方程式_______(5)写出化合物D、E的结构简式:D_______,E_______。(6)化合物有多种同分异构体,写出符合下列条件的所有同分异构体的结构简式:______。①能发生银镜反应;②含苯环县苯环上只有两种不同化学环境的氢原子。24、(12分)烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,B再经过一系列反应生成具有芳香气味的E和G。已知:烃A分子量为26,B能发生银镜反应,E和G的分子式都为C4H8O2。请回答:(1)E中官能团的名称是______________。(2)C的结构简式是__________________。(3)写出①的化学反应方程式_______________。(4)下列说法不正确的是_______。A.C可以和溴水发生加成反应B.D和F在一定条件下能发生酯化反应C.反应①和⑤的反应类型不同D.可通过新制氢氧化铜悬浊液鉴别B、C和E25、(12分)某液态卤代烷RX(R是烷基,X是某种卤素原子)的密度是ag/cm3,该RX可以跟稀碱发生水解反应生成ROH(能跟水互溶)和HX。为了测定RX的相对分子质量,拟定的实验步骤如下:①准确量取该卤代烷bmL,放入锥形瓶中。②在锥形瓶中加入过量稀NaOH溶液,塞上带有长玻璃管的塞子,加热,发生反应。③反应完成后,冷却溶液,加稀HNO3酸化,滴加过量AgNO3溶液,得白色沉淀。④过滤,洗涤,干燥后称重,得到cg固体。回答下面问题:(1)装置中长玻璃管的作用是________________________。(2)步骤④中,洗涤的目的是为了除去沉淀上吸附的__________________离子。(3)该卤代烷中所含卤素的名称是_____,判断的依据是______________。(4)该卤代烷的相对分子质量是____________________。(用含a、b、c的代数式表示)(5)如果在步骤③中加HNO3的量不足,没有将溶液酸化,则步骤④中测得的c值(填下列选项代码)___________。A.偏大B.偏小C.大小不定D.不变26、(10分)己知溴乙烷(C2H5Br)是无色液体,沸点38.4℃,密度比水大,难溶于水,可溶于多种有机溶剂。在溴乙烷与NaOH乙醇溶液的消去反应中可以观察到有气体生成。有人设计了如图所示的装置,用KMnO4酸性溶液是否褪色来检验生成的气体是否是乙烯。请回答下列问题:(1)仪器a的名称为__________。(2)实验前应检测装置A的气密性。方法如下:关闭止水夹c,由仪器a向仪器b中加水,若______________________________,则证明装置A不漏气。(3)仪器b中发生反应的化学方程式为______________________________。(4)反应开始一段时间后,在装置B底部析出了较多的油状液体,若想减少油状液体的析出,可对装置A作何改进?__________________________________________________(5)装置A中产生的气体通入装置C之前要先通过装置B,装置B的作用为__________________。(6)检验乙烯除用KMnO4酸性溶液外还可选用的试剂有__________,此时,是否还有必要将气体先通过装置B?__________(填“是”或“否”)。27、(12分)某学生为测定某烧碱样品中的质量分数,进行如下实验:(已知该样品中含有少量不与酸作用的杂质)A.在250的容量瓶中定容,配制成250烧碱溶液;B.用碱式滴定管移取25.00烧碱溶液于锥形瓶中,并滴几滴甲基橙指示剂;C.在天平上准确称取20.5烧碱样品,在烧杯中用蒸馏水溶解;D.将物质的量浓度为1.00的标准硫酸溶液装入酸式滴定管中,调节液面,记下开始时的读数;E.在锥形瓶下垫一张白纸,滴定至溶液变为橙色为止,记下读数。试填空:(1)正确操作步骤的顺序是________→________→________→________→________。(用字母填空)(2)观察滴定管液面的读数时应注意什么问题?_____________________________________________________________________。(3)步操作中的锥形瓶下垫一张白纸的作用是__________________________________________。(4)下列操作中可能使所测溶液的质量分数偏低的是________。a.步操作中未将溶液冷却至室温就转移到容量瓶中定容b.步操作中,称量药品时,砝码放在左盘,放在右盘c.步操作中酸式滴定管在装入标准溶液前未用标准液润洗d.滴定过程中,读取硫酸溶液体积时,开始时仰视读数,结束时俯视读数(5)硫酸的初读数和末读数如图所示。未读数为________,初读数为________,用量为________。按滴定所得数据计算烧碱样品中的质量分数为________。28、(14分)我国科学家最近成功合成了世界上首个五氮阴离子盐(N5)6(H3O)3(NH4)4Cl(用R代表)。回答下列问题:(1)氮原子价层电子的轨道表达式(电子排布图)为___。(2)元素的基态气态原子得到一个电子形成气态负一价离子时所放出的能量称作第一电子亲和能(E1)。第二周期部分元素的E1变化趋势如图(a)所示,其中除氮元素外,其他元素的E1自左而右依次增大的原因是___;氮元素的E1呈现异常的原因是___。(3)经X射线衍射测得化合物R的晶体结构,其局部结构如图(b)所示。①从结构角度分析,R中两种阳离子的相同之处为___,不同之处为____。(填标号)A.中心原子的杂化轨道类型B.中心原子的价层电子对数C.立体结构D.共价键类型②图(b)中虚线代表氢键,其表示式为(NH4+)N-H┄Cl、____、____。(4)R的晶体密度为dg·cm-3,其立方晶胞参数为anm,晶胞中含有y个[(N5)6(H3O)3(NH4)4Cl]单元,该单元的相对质量为M,则y的计算表达式为____。29、(10分)As2O3在医药、电子等领域有重要应用。某含砷元素(As)的工业废水经如下流程转化为粗As2O3。(1)“碱浸”的目的是将废水中的H3AsO3和H3AsO4转化为盐。H3AsO4转化为Na3AsO4反应的化学方程式是________。(2)“氧化”时,1molAsO33-转化为AsO43-至少需要O2________mol。(3)“沉砷”是将砷元素转化为Ca5(AsO4)3OH沉淀,发生的主要反应有:a.Ca(OH)2(s)Ca2+(aq)+2OH-(aq)ΔH<0b.5Ca2++OH-+3AsO43-Ca5(AsO4)3OHΔH>0研究表明:“沉砷”的最佳温度是85℃。用化学平衡原理解释温度高于85℃后,随温度升高沉淀率下降的原因是________。(4)“还原”过程中H3AsO4转化为H3AsO3,反应的化学方程式是________。(5)“还原”后加热溶液,H3AsO3分解为As2O3,同时结晶得到粗As2O3。As2O3在不同温度和不同浓度硫酸中的溶解度(S)曲线如右图所示。为了提高粗As2O3的沉淀率,“结晶”过程进行的操作是________。(6)下列说法中,正确的是________(填字母)。a.粗As2O3中含有CaSO4b.工业生产中,滤液2可循环使用,提高砷的回收率c.通过先“沉砷”后“酸化”的顺序,可以达到富集砷元素的目的

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】分析:官能团羟基与烃基或苯环侧链上的碳相连的化合物属于醇类,据此进行判断。详解:A.羟基与烃基(环烷基)相连,为环己醇,故A不选;B.中苯环侧链与羟基相连,名称为苯甲醇,属于醇类,故B不选;C.苯环与羟基直接相连,属于酚类,故C选;D.CH3CH2OH分子中烃基与官能团羟基相连,属于醇类,故D不选;故选C。点睛:本题考查了醇类与酚类的判断,解题关键是明确醇类与酚类的根本区别,羟基直接与苯环相连的有机物属于酚类。2、C【解题分析】

A、苯与浓硝酸发生硝化反应生成硝基苯,A正确;B、苯与氢气发生加成反应生成环己烷,B正确;C、苯不能直接转化为苯酚,C错误;D、苯与液溴发生取代反应生成溴苯,D正确;答案选C。【点晴】苯分子中的碳碳键是一种介于碳碳单键和碳碳双键之间独特的化学键,苯分子的特殊结构决定了苯兼有烷烃和烯烃的化学性质,即易取代,能加成,难氧化。需要注意的是苯和溴水发生萃取,在铁的作用下苯能与液溴发生取代反应生成溴苯,注意反应条件的不同。3、A【解题分析】286gNa2CO3·10H2O晶体中CO32-数目286g286g/mol×NA=0.1NA,故A正确;标准状况下,4.48LNO和2.24LO2完全反应后,容器内存在2NO2N2O4,气体分子数小于0.2NA,故B错误;0.1molNa和氧气在一定条件下反应生成3.5g氧化物时,钠完全反应,失去的电子数为0.1NA,故C错误;氢氧化铁胶体是氢氧化铁的聚集体,含有1molFeCl4、C【解题分析】

A.升高温度加快反应速率,A错误;B.用Zn粉代替Zn粒增大反应物的接触面积,加快反应速率,B错误;C.改用0.1mol/LH2SO4与Zn反应,氢离子浓度降低,反应速率减小,C正确;D.滴加少量的CuSO4溶液锌置换出铜,构成铜锌原电池,加快反应速率,D错误;答案选C。5、D【解题分析】

A.Na2CO3受热不分解,而NaHCO3受热分解生成的气体通入澄清的石灰水中能使石灰水变浑浊,可以鉴别,故A不选;B.Na2CO3与CaCl2溶液作用产生CaCO3沉淀,而NaHCO3则不与CaCl2溶液反应,无沉淀产生,也可以鉴别,故B不选;C.向Na2CO3中逐滴加少量盐酸时,无气体产生,当盐酸加入较多时,可产生气体,而向NaHCO3中加入同浓度盐酸,则迅速产生气体,可以通过产生气体的快慢加以鉴别,故C不选;D.Na2CO3和NaHCO3均可与澄清石灰水反应产生沉淀,现象相同,无法鉴别,故D选。故选D。6、A【解题分析】A.由原子守恒可知,该反应的方程式为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑,即该反应中X物质为O2,故A正确;B.反应物Na2O2中O元素的化合价部分升高部分降低,即是氧化剂又是还原剂,故B错误;C.Na2O2→O2,该过程中O元素的化合价升高,发生氧化反应,故C错误;D.反应中Fe元素的化合价从+2升高到+6,Na2O2则O元素化合价从-1升高0价,生成2molNa2FeO4,转移的电子数10mol,所以生成1molNa2FeO4程中转移5mole-,故D错误;故选A。点睛:准确从化合价变化的角度分析氧化还原,灵活运用氧化还原反应的基本规律是解题关键,由原子守恒可知,该反应的方程式为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑,反应中Fe元素的化合价升高发生氧化反应,O元素的化合价部分升高部分降低,说明Na2O既是氧化剂又是还原剂,电子转移的数目与化合价的升降数目相等,据此解题即可。7、A【解题分析】

A.在标准状况下,16.8L的混合气体,其物质的量n=16.8L÷22.4L·mol-1=0.75mol,不管CH4还是CO2中,每个分子均含有1个C原子,混合气体共0.75mol,所以混合气体所含C原子的物质的量也是0.75mol,碳原子数为0.75NA,A项正确;B.NO2和CH3CH2OH的相对分子质量均为46,4.6g的混合物,所含物质的量本应为0.1mol,但是NO2存在化学平衡2NO2N2O4,所以混合物的物质的量小于0.1mol,B项错误;C.SO3在标准状况下是固体,不能利用22.4L·mol-1来计算物质的量,C项错误;D.氖Ne为单原子分子,分子中只有1个原子,标准状况下11.2L氖气的物质的量为n=11.2L÷22.4L·mol-1=0.5mol,所含原子的物质的量为0.5mol,原子数为0.5NA,D项错误;本题答案选A。【题目点拨】稀有气体均为单原子分子,每一个稀有气体分子中只有一个原子。8、A【解题分析】分析:A.由聚合物结构式可知,聚维酮的单体是,它发生加聚反应生成聚维酮;根据图示结构可知,聚维酮分子由(2m+n)个单体聚合而成,聚维酮通过氢键与形成聚维酮碘,即聚维酮碘是一种水溶性物质;据以上分析解答。详解:由聚合物结构式可知,聚维酮的单体是,A错误;由聚合物结构式可知,聚维酮分子由(2m+n)个单体聚合而成,B正确;由题意可知,聚维酮通过氢键与形成聚维酮碘,即聚维酮碘是一种水溶性物质,C正确;根据聚维酮的结构可知,它是由发生加聚反应生成的,D正确;正确选项A。9、C【解题分析】

A.pH=1的溶液显酸性,CO32-与H+不能大量共存,A错误;B.c(H+)=1×10-13mol/L溶液显碱性,则Mg2+、Cu2+与OH-不能大量共存,B错误;C.K+、Na+、NO3-、Cl-四种离子间能够共存,且四种离子与NH4+、HCO-3也能大量共存,C正确;D.Fe3+与SCN-易形成络合物,不能大量共存,D错误;综上所述,本题选C。【题目点拨】此题是离子共存问题,我们在分析这类问题时,不仅要注意离子存在于酸、碱性环境,还要分析离子间能否发生氧化还原反应、能否发生复分解反应以及还要溶液是否有颜色方面的要求。10、D【解题分析】

A项、碳酸氢镁溶液与足量氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁沉淀、碳酸钠和水,反应的离子方程式为Mg2++2HCO3-+4OH-═Mg(OH)2↓+2CO32-+2H2O,故A正确;B项、亚铁离子还原性强于溴离子,溴化亚铁溶液与等物质的量的氯气反应,亚铁离子完全被氧化,溴离子一半被氧化,反应的离子反应方程式为2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-,故B正确;C项、铁粉与足量稀硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,反应的离子方程式为:Fe+4H++NO3-═Fe3++NO↑+2H2O,故C正确;D项、碳酸氢钠溶液与过量澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀、氢氧化钠和水,反应的离子方程式为Ca2++OH-+HCO3-═CaCO3↓+H2O,故D错误;答案选D。【题目点拨】用离子共存判断可以快速判断,澄清石灰水过量,反应后的溶液中不可能存在碳酸根离子。11、B【解题分析】

假设原容器中含有2mol氨气,达到平衡时,测得25%的NH3分解,则容器中含有氨气2mol×(1-25%)=1.5mol,氮气为2mol×25%×12=0.25mol,氢气为2mol×25%×32=0.75mol,同温同体积是气体的压强之比等于物质的量之比,平衡时,容器内的压强是原来的1.5mol+0.25mol+0.75mol2mol12、C【解题分析】

A.“白色污染”是使用塑料制品造成的,故A正确;B.Si3N4、Al2O3熔点沸点高,可以制作高温结构陶瓷制品,故B正确;C.钢铁闸门上装一定数量的铜块,构成原电池,铁做负极,会加速铁的腐蚀,故C错误;D.四乙基铅含有铅元素,会造成环境污染,禁止使用四乙基铅作汽油抗爆震剂,可减少汽车尾气污染,故D正确;答案选C。13、D【解题分析】答案:D本题是一道综合了钠和铝有关化学性质的较难的计算型选择题,题目融合了化学中的"初态--终态"思想以及在化学选择和计算题中普遍使用的守恒法。根据题意,Na最终以NaCl形式存在,质量增加为1.5n(Na);AlCl3在蒸干过程中水解为Al(OH)3和HCl,HCl挥发,最后蒸干产物为Al2O3,增加的质量为24n(A1),24n(A1)+1.5n(Na)=W2—W1,A正确。W1g的Na和Al经过和一定量的水反应,置换出了V1LH2,由电子得失守恒知:Na和Al完全反应变成Na+和Al3+失去的电子数应该等于生成的H2得到的电子数,则有n(Na)+3n(Al)=2V1/22.4,C正确;;溶液经过一系列的反应最终得到的溶液应该是NaCl和AlCl3的混合,因此;aV2可看成是盐酸中Cl元素的物质的量,由Cl元素守恒知aV2=n(Na)+3n(Al)=2V1/22.4。B正确,D错误。14、C【解题分析】A、乙池工作时作为原电池,甲醇是负极,CO32-不断移向负极,故A正确;B、乙池甲醇作还原剂,失电子,负极反应为CH30H-6e-+3CO32-=4CO2+2H2O,故B正确;C、甲池中Fe电极是阳极,发生的反应为Fe-2e-=Fe2+,故C错误;D、O2在正极反应为:O2+2CO2+4e―=2CO32―,消耗CO2,为了使电池持续供电,工作时必须有CO2参与循环,故D正确;故选C。点睛:本题考查原电池和电解池,明确充电放电时各电极上发生的反应是解题的关键,电极方程式的书写是难点,在考虑电极是否参加反应,考虑电解质溶液酸碱性等条件,书写电极反应式也是易错点。15、A【解题分析】

A.28g乙烯物质的量为1mol,根据乙烯的结构简式CH2=CH2,可知其分子中含共用电子对的数目为6NA,故A正确;

B.己烷在标准状况下不是气体,11.2L己烷物质的量不是0.5mol,故B错误;

C.由得失电子守恒知,23gNa完全燃烧时失去的电子数为NA,故C错误;

D.1mol-OH(羟基)含有的电子数为9NA,故D错误;

答案选A。【题目点拨】本题考查了阿伏伽德罗常的应用,主要考查气体摩尔体积的体积应用,质量换算物质的量计算微粒数,注意标况下己烷为液体,题目难度不大。16、B【解题分析】分析:CO2、甲烷都可导致温室效应;常见能源分类有可再生能源和非再生资源、新能源和化石能源,其中太阳能、风能和生物能源属于新能源,以此解答该题。详解:A.CO2、甲烷都可导致温室效应,应尽量减少排放,故A正确;B.根据能量转化和守恒定律可知能量在转化和转移过程中总量既不会增加,也不会减少,故B错误;C.太阳能、风能和生物能源与化石能源相比,属于新能源,也属于清洁能源,故C正确;D.太阳能电池是将太阳能转化为电能的装置,故D正确;故选B。17、A【解题分析】分析:A.1分子乙烷含有7对共用电子对;B.根据硫原子守恒分析;C.标况下四氯化碳不是气态;D.铜只能与浓硫酸反应,随着反应进行,浓硫酸浓度降低,变为稀硫酸,不再与铜反应。详解:A.3.0g乙烷的物质的量是3.0g÷30g/mol=0.1mol,其中所含的共价键数目为0.7NA,A正确;B.1L2mol·L-1K2S溶液中硫离子水解,硫元素的存在形式有S2-、HS-和H2S,则根据硫原子守恒可知S2-和HS-的总数小于2NA,B错误;C.标准状况下四氯化碳是液态,不能利用气体摩尔体积计算22.4L的CCl4中含有的CCl4分子数,C错误;D.50mL18mol/L的浓硫酸中硫酸的物质的量是0.05L×18mol/L=0.9mol,若硫酸完全反应,由方程式可知生成二氧化硫的物质的量是0.9mol×1/2=0.45mol,由于Cu与浓硫酸反应,随反应进行,浓硫酸变稀,Cu不与稀硫酸反应,故实际得到SO2小于0.45mol,因此转移的电子数小于0.9NA,D错误;答案选A。点睛:本题考查了阿伏加德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,注意气体摩尔体积的使用条件和范围、铜与硫酸反应的条件、乙烷的结构以及多元弱酸根的水解特点等,题目难度中等。18、C【解题分析】

A.该反应为熵增加且放热的反应,综合考虑反应的焓变(△H)和熵变(△S),可知该反应在所有温度下均能自发进行,A项正确;B.加水稀释时,促进一水合氨的电离,NH4+的物质的量增大,一水合氨的物质的量减小,故值增大,B项正确;C.化学平衡常数只与温度有关,与反应物或生成物的浓度无关,C项错误;D.水的离子积与温度有关系,温度升高,水的离子积增大,pH=6的溶液可能呈酸性,D项正确;答案选C。19、C【解题分析】

从核磁共振谱图中可以看出,该有机物分子中有三种氢原子,且三种氢原子的个数都不相同。【题目详解】A.CH3CH2CH2COOH分子中有4种氢原子,A不合题意;B.分子中有2种氢原子,B不合题意;C.CH3CH2OH分子中有3种氢原子,C符合题意;D.分子中有2种氢原子,D不合题意;故选C。20、C【解题分析】

A.葡萄糖中含-CHO,具有还原性;B.油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油;C.高分子化合物的相对分子质量在10000以上;D.硫酸铜是重金属盐。【题目详解】A.葡萄糖分子结构中含-CHO,具有还原性,与新制的Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀,A正确;B.油脂(动物油、植物油)在碱性条件下水解(进行皂化反应),生成高级脂肪酸盐(钠盐、钾盐等)和丙三醇(甘油),高级脂肪酸盐是肥皂的主要成分,B正确;C.油脂的相对分子质量较小,不属于高分子化合物,C错误;D.蛋白质溶液遇重金属盐硫酸铜溶液后会发生变性,变性是不可逆过程,产生的沉淀不能重新溶于水,D正确;故合理选项是C。【题目点拨】本题考查了食物中的有机物的结构和性质分类、应用等,注意把握相关基础知识,在学习中注意积累、掌握和运用。21、A【解题分析】分析:X的原子序数是R的2倍,R的原子最外层电子数是X的2倍,则R为碳,X为镁,Z的最高价氧化物对应的水化物(M)是强电解质,向Y的钠盐溶液中滴加M溶液,产生沉淀为为Y的氧化物的水化物,最终沉淀不溶解,因此沉淀为硅酸,故Y是硅。硫酸和高氯酸都是强电解质,Z可能是硫、氯。据此分析解答。详解:A.碳的氢化物属于烃类,烯烃等能使溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色,故A正确;B.碳的非金属性比硅强,甲烷比硅烷稳定,故B错误;C.Z的单质可能是硫,也可能是氯气,只有氯气呈黄绿色,故C错误;D.硫化镁、氯化镁都是离子化合物,故D错误;故选A。22、D【解题分析】

A.氮的氧化物是造成光化学烟雾的主要原因,可燃冰的主要成分是甲烷,开发利用可燃冰不会造成光化学烟雾,A错误;B.石油分馏得到C4以下石油气(主要成分为丙烷、丁烷)、汽油(成分为C5~C11的烃混合物)、煤油(成分为C11~C16的烃混合物)、柴油(成分为C15~C18的烃混合物)、重油(成分为C20以上烃混合物)等,不能得到天然气,B错误;C.工业废水经过静置、过滤后只会将泥沙等固体杂质除去,并未除去重金属离子,会对环境造成污染,不符合绿色化学的理念,C错误;D.聚乙烯和聚氯乙烯都是高分子化合物,每一条高聚物分子链的聚合度n都不同,聚乙烯和聚氯乙烯不可能只由一条链构成,所以高分子化合物是混合物,D正确;故合理选项为D。二、非选择题(共84分)23、C14H12O3取代反应消去反应46:1:2:1、、【解题分析】

根据F的分子式、白藜芦醇的结构,并结合信②中第二步,可知F中苯环含有3个-OCH3,故F的结构简式为.D发生信息①中反应生成E,反应过程中的醛基转化为羟基,E发生消去反应生成F,可知E为,逆推可知D为,结合物质的分子式、反应条件、给予的信息,则C为,B为,A为,以此解答该题。【题目详解】(1)由白藜芦醇的结构简式可知其分子式为C14H12O3;(2)C→D是C中羟基被溴原子替代,属于取代反应,E→F是E分子内脱去1分子式形成碳碳双键,属于消去反应;(3)化合物A的结构简式:,其1H核磁共振谱(H-NMR)中显示有4种不同化学环境的氢原子,个数比为6:1:2:1;(4)A→B反应的化学方程式:;(5)由上述分析可知,D的结构简式为,E的结构简式为;(6)化合物的同分异构体符合下列条件:①能发生银镜反应,说明含有醛基或甲酸形成的酯基;②含苯环且苯环上只有两种不同化学环境的氢原子,则结构简式可能为、、。24、酯基CH2=CHCOOHCH≡CH+HCHOH2C=CHCHOC【解题分析】

烃A分子量为26,用“商余法”,烃A的分子式为C2H2,烃A的结构简式为CH≡CH;反应④⑥为酯化反应,F与HCOOH反应生成G(C4H8O2),则F属于饱和一元醇、且分子式为C3H8O,B能发生银镜反应,B中含—CHO,B与足量H2反应生成F,则F的结构简式为CH3CH2CH2OH,G的结构简式为HCOOCH2CH2CH3;B发生氧化反应生成C,C与H2发生加成反应生成D,D与CH3OH反应生成E(C4H8O2),则D的结构简式为CH3CH2COOH,C为CH2=CHCOOH,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,结合烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,则B的结构简式为CH2=CHCHO;据此分析作答。【题目详解】烃A分子量为26,用“商余法”,烃A的分子式为C2H2,烃A的结构简式为CH≡CH;反应④⑥为酯化反应,F与HCOOH反应生成G(C4H8O2),则F属于饱和一元醇、且分子式为C3H8O,B能发生银镜反应,B中含—CHO,B与足量H2反应生成F,则F的结构简式为CH3CH2CH2OH,G的结构简式为HCOOCH2CH2CH3;B发生氧化反应生成C,C与H2发生加成反应生成D,D与CH3OH反应生成E(C4H8O2),则D的结构简式为CH3CH2COOH,C为CH2=CHCOOH,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,结合烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,则B的结构简式为CH2=CHCHO;(1)据分析,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,E中官能团的名称酯基;答案为酯基;(2)据分析,C的结构简式为CH2=CHCOOH;答案为:CH2=CHCOOH;(3)①反应为乙炔和甲醛发生加成反应生成B,反应方程式为CH≡CH+HCHOH2C=CHCHO;答案为:CH≡CH+HCHOH2C=CHCHO;(4)A.C为CH2=CHCOOH,所含碳碳双键可以和溴水发生加成反应,A正确;B.D为CH3CH2COOH,F为CH3CH2CH2OH,两者在浓硫酸加热条件下能发生酯化反应,B正确;C.反应①和⑤,均为加成反应,C错误;D.B、C、E依次为CH2=CHCHO、CH2=CHCOOH、CH3CH2COOCH3,加热下与新制氢氧化铜悬浊液反应得红色沉淀的为B,与新制氢氧化铜悬浊液反应得到蓝色溶液的为C,与新制氢氧化铜悬浊液不反应、且上层有油状液体的为E,现象不同可鉴别,D正确;答案为:C。25、防止卤代烃挥发(冷凝回流)Ag+、Na+、NO3-氯元素滴加AgNO3后产生白色沉淀143.5ab/cA【解题分析】

实验原理为:RX+NaOHROH+NaX,NaX+AgNO3=AgX↓+NaNO3,通过测定AgX的量,确定RX的摩尔质量;【题目详解】(1)因RX(属有机物卤代烃)的熔、沸点较低,加热时易挥发,所以装置中长导管的作用是防止卤代烃挥发(或冷凝回流);(2)醇ROH虽然能与水互溶,但不能电离,所以沉淀AgX吸附的离子只能是Na+、NO3-和过量的Ag+,洗涤的目的为除去沉淀吸附的离子;(3)因为所得的AgX沉淀为白色,所以该卤代烷中所含卤素的名称是氯元素;(4)RCl

AgClM(RCl)

143.5ag/cm3×bmL

cg

M(RCl)=143.5ab/c,该卤代烷的相对分子质量是143.5ab/c;(5)在步骤③中,若加HNO3的量不足,则NaOH会与AgNO3反应生成AgOH沉淀,导致生成的AgX沉淀中因混有AgOH,而使沉淀质量偏大,答案选A。26、分液漏斗分液漏斗中液面始终高于圆底烧瓶中的液面(或分液漏斗中液体不能顺利流下)CH3CH2Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2O将伸出烧瓶外的导管换成长导管除去挥发出来的乙醇溴水或溴的四氯化碳溶液否【解题分析】

(1)根据仪器构造及用途作答;(2)根据分液漏斗的构造利用液封法检查装置的气密性;(3)溴乙烷与NaOH醇溶液发生消去反应;(4)油状液体为溴乙烷蒸气液化的结果;

(5)乙醇易溶于水,据此解答;

(6)根据乙烯的不饱和性,能与Br2发生加成反应作答。【题目详解】(1)仪器a的名称为分液漏斗,故答案为分液漏斗;(2)关闭止水夹c,由仪器a向仪器b中加水,若分液漏斗中液面始终高于圆底烧瓶中的液面,而不下落,则证明装置A不漏气,故答案为分液漏斗中液面始终高于圆底烧瓶中的液面(或分液漏斗中液体不能顺利流下);(3)卤代烃在碱性醇溶液加热条件下发生了消去反应,生成不饱和烯烃,反应为故答案为;(4)若出现了较多的油状液体,则说明溴乙烷蒸气冷却液化的较多,为减少油状液体的析出,可采取将伸出烧瓶外的导管换成长导管的措施,故答案为将伸出烧瓶外的导管换成长导管;(5)B中的水用于吸收挥发出来的乙醇,目的是防止乙醇和高锰酸钾反应,干扰实验,故答案为除去挥发出来的乙醇;

(6)检验乙烯除用KMnO4酸性溶液外还可选用的试剂为溴水或溴的四氯化碳溶液;乙烯也能使溴水或者溴的四氯化碳溶液褪色,因装置B中盛装的是水,目的是防止乙醇和高锰酸钾反应,而溴与乙醇不反应,所以无须用装置B,故答案为溴水或溴的四氯化碳溶液;否。27、CABDE视线与凹液面最低点平齐;读数估读到0.01mL使滴定终点时,溶液颜色变化更明显,易于分辨b、d24.000.3023.7092.49%【解题分析】分析:(1)根据先配制溶液然后进行滴定排序;(2)根据正确观察滴定管液面的读数方法完成;(3)白纸可以使溶液颜色变化更明显;(4)a、根据热的溶液的体积偏大分析对配制的氢氧化钠溶液的浓度影响;b、根据会使所称药品的质量小于20.5g判断;c、根据标准液被稀释,浓度减小,滴定时消耗的标准液体积偏大判断;d、开始时仰视读数,导致读数偏大;结束时俯视读数,导致读数偏小,最终导致读数偏小;(5)根据滴定管的构造及图示读出滴定管的读数;根据消耗的标准液的体积及浓度计算出氢氧化钠的浓度,再计算出烧碱样品中NaOH的质量分数。详解:(1)正确的操作顺序为:称量→溶解→定容→滴定,所以操作步骤的顺序为:CABDE,故答案为C;A;B;D;E;(2)观察滴定管液面时视线应与与凹液面最低点平齐,读数估读到0.01

mL,故答案为视线与凹液面最低点平齐;读数估读到0.01mL;(3)滴定终点时,白纸起衬托作用,更易分辨颜色变化,故答案为使滴定终点时,溶液颜色变化更明显,易于分辨;(4)a、未将溶液冷却至室温就转移到容量瓶中定容,会使所配NaOH溶液的浓度偏大,从而使质量分数偏高,故a错误;b、砝码放在左盘,NaOH放在右盘,会使所称药品的质量小于20.5

g,会使样品的质量分数偏低,故b正确;c、酸式滴定管在装入标准H2SO4溶液前未用标准液润洗,会使V(H2SO4)偏大,从而使样品的质量分数偏大,故c错误;d、开始时仰视读数,结束时俯视读数,会使V(H2SO4)偏小,从而使样品的质量分数偏小,故d正确;故选b、d;(5)注意读数估读到0.01

mL,滴定管“0”刻度在上,末读数为24.00

mL,初读数为0.30

mL,用量为23.70

mL,故答案为24.00;0.30;

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