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文档简介
吉林省吉林油田实验中学2024届化学高二下期末复习检测模拟试题注意事项: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、科技材料与生活、生产、科技密切相关。下列有关说法正确的是()A.《本草纲目》中“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,所用的分离操作方法是蒸馏B.高纤维食物是富含膳食纤维的食物,在人体内都可以通过水解反应提供能量C.C3H8和CH3CH2OH相对分子质量相近,二者沸点也相近D.用于3D打印材料的光敏树酯是纯净物2、下列实验装置不能达到实验目的的是选项实验目的反应试剂及所需物质选择装置A制乙酸乙酯无水乙醇、冰醋酸、浓硫酸、碎瓷片ⅠB进行银镜实验银氨溶液、乙醛ⅡC制葡萄糖酸葡萄糖、3%溴水ⅢD制乙烯无水乙醇、浓硫酸、碎瓷片Ⅳ[注:葡萄糖与3%溴水在55℃左右反应]A.A B.B C.C D.D3、氯化亚砜(SOCl2)可作为氯化剂和脱水剂。下列关于氯化亚砜分子的几何构型和中心原子(S)采取杂化方式的说法正确是()A.三角锥型、sp3 B.V形、sp2 C.平面三角形、sp2 D.三角锥型、sp24、下列是合成功能高分子材料的一个“片段”:下列说法正确的是()A.G到H发生取代反应B.条件Z为催化剂C.上述有机物都是芳香烃D.试剂X仅为浓硝酸5、在容积为2L的恒容密闭容器中充入1molCO2(g)和3.5molH2(g),在一定条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0。反应进行8min时达到平衡状态,测得n(CH3OH)=0.5mol。该反应的平衡常数K与温度T的关系如图1所示,CO2的转化率如图2所示,下列说法错误的是A.在图1中,曲线Ⅱ表示该反应的平衡常数K与温度T的关系B.该温度下,平衡常数K=0.25C.其他条件不变下,图2中x可表示温度或压强或投料比c(CO2)/c(H2)D.用二氧化碳合成甲醇体现了碳减排理念6、有机物X(C4H6O5)广泛存在于许多水果内,尤以萍果、葡萄、西瓜、山渣内为多,该化合物具有如下性质:⑴1molX与足量的金属钠反应产生1.5mol气体⑵X与醇或羧酸在浓H2SO4和加热的条件下均生成有香味的产物⑶X在一定条件下的分子内脱水产物(不是环状化合物)可和溴水发生加成反应根据上述信息,对X的结构判断正确的是()A.X中肯定有碳碳双键B.X中可能有三个羟基和一个一COOR官能团C.X中可能有三个羧基D.X中可能有两个羧基和一个羟基7、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期主族元素,已知X、Y为同周期的相邻元素且形成的某种二元化合物能形成光化学烟雾,Z为金属元素且Z原子的L层电子数比其它各层上电子数之和大5,W的最高价氧化物对应水化物和其氢化物均为强酸。下列说法不正确的是A.X、Y、Z、W原子半径大小:W>Z>Y>X B.最简单氢化物的稳定性:X<YC.WY2能对自来水进行杀菌消毒 D.Z单质在Y单质和W单质中均可燃烧8、如图两瓶体积相同的气体,在同温同压时瓶内气体的关系一定正确的是()A.气体密度相等 B.所含原子数相等 C.气体质量相等 D.摩尔质量相等9、下列化学用语表示正确的是A.乙酸的分子式:CH3COOHB.CH4分子的球棍模型:C.硝基苯的结构简式:D.甲醛的结构式:10、已知:NaHSO3溶液呈酸性。常温下,将0.1mol/L亚硫酸(忽略H2SO3的分解)与0.1mol/LNaOH溶液等体积混合,下列关于该混合溶液说法不正确的是A.c(Na+)>c(HSO3-)>c(H2SO3)>c(SO32-)B.c(Na+)=c(HSO3-)+c(SO32-)+c(H2SO3)C.c(HSO3-)+c(H2SO3)+c(SO32-)=0.05mol/LD.c(Na+)+c(H+)>c(HSO3-)+c(SO32-)+c(OH-)11、下列各原子或原子团不属于官能团的是A.–OH B.–Cl C. D.–COO–12、下列有机化合物分子中的所有碳原子不可能处于同一平面的是A.CH3CH(CH3)2 B.H3CC≡CCH3C.CH2=C(CH3)2 D.13、下列各种高聚物中,具有热固性的是()A.有机玻璃B.聚氯乙烯C.聚丙烯D.酚醛塑料14、对于苯乙烯(),下列叙述完全正确的是()①能使酸性KMnO4溶液褪色;②可发生加聚反应;③可溶于水;④可溶于苯中;⑤苯环能与溴水发生取代反应;⑥可与H2发生加成反应,最多需要4molH2A.①②③ B.①②④⑥C.①②④⑤⑥ D.①②③④⑤⑥15、下列分子中的中心原子杂化轨道的类型相同的是()A.CO2与H2O B.CH4与NH3 C.BeCl2与BF3 D.C2H2与C2H416、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述不正确的是:A.2.7g金属铝分别与足量的NaOH溶液和盐酸反应转移的电子数目均为0.3NAB.标准状况下,2.24LCl2与过量NaOH溶液反应,转移的电子总数为0.1NAC.1L1mol•L-1Na2CO3溶液中阴离子数小于NAD.2.3g金属钠完全反应生成Na2O与Na2O2的混合物中阴离子数为0.05NA17、对于反应2NO2(g)N2O4(g),在一定条件下达到平衡,在温度不变时,欲使的比值增大,应采取的措施是()①体积不变,增加NO2的物质的量;②体积不变,增加N2O4的物质的量;③使体积增大到原来的2倍;④充入N2,保持压强不变A.①② B.②③ C.①④ D.③④18、在标准状况下,mg气体A与ng气体B的分子数相同,下列说法中不正确的是A.两种气体A与B的相对分子质量之比为m∶nB.同质量气体A与B的分子数之比为n∶mC.同温同压下,A、B两气体的密度之比为n∶mD.相同状况下,同体积A、B两气体的质量之比为m∶n19、糖类、脂肪和蛋白质是维持人体生命活动所必需的三大营养物质.以下叙述正确的是()A.植物油不能使溴的四氯化碳溶液褪色B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖C.葡萄糖能发生氧化反应和水解反应D.蛋白质溶液遇硫酸铜后产生的沉淀能重新溶于水20、化学与生产、生活密切相关,下列说法不正确的是A.用熟石灰可处理废水中的酸B.用水玻璃可生产點合剂和防火剂C.用食盐水有利于清除炊具上残留的油污D.用浸泡过高锰酿钾溶液的硅藻士保鲜水果21、常温下,某学生用0.1mol·L-1H2SO4溶液滴定0.1mol·L-1NaOH溶液,中和后加水至100mL。若滴定终点的判定有误差:①少滴了一滴H2SO4溶液;②多滴了一滴H2SO4溶液(1滴为0.05mL),则①和②两种情况下所得溶液的pH之差是()A.4 B.4.6 C.5.4 D.622、下列比较正确的是()A.第一电离能:I1(Na)>I1(Cl) B.原子半径:r(C)>r(N)C.能级能量:E(2s)>E(3s) D.电负性:O原子>F原子二、非选择题(共84分)23、(14分)2018年3月21日是第二十六届“世界水日”,保护水资源、合理利用废水、节省水资源、加强废水的回收利用已被越来越多的人所关注。已知:某无色废水中可能含有H+、NH4+、Fe3+、Al3+、Mg2+、Na+、NO3-、CO32-、SO42-中的几种,为分析其成分,分别取废水样品1L,进行了三组实验,其操作和有关图像如下所示:请回答下列问题:(1)根据上述3组实验可以分析废水中一定不存在的阴离子是________(2)写出实验③图像中沉淀达到最大量且质量不再发生变化阶段发生反应的离子方程式:___________。沉淀溶解时发生的离子方程式为________(3)分析图像,在原溶液中c(NH4+与c(Al3+)的比值为________,所得沉淀的最大质量是________g。(4)若通过实验确定原废水中c(Na+)=0.18mol·L-1,试判断原废水中NO3-是否存在?________(填“存在”“不存在”或“不确定”)。若存在,c(NO3-)=________mol·L-1。(若不存在或不确定则此空不填)24、(12分)已知A、B、C、D和E五种分子所含原子的数目依次为1、2、3、4和6,且都含有18个电子,又知B、C和D是由两种元素的原子组成,且D分子中两种原子个数比为1:1。请回答:(1)组成A分子的原子的核外电子排布式是________________;(2)B的分子式分别是___________;C分子的立体结构呈_________形,该分子属于_____________分子(填“极性”或“非极性”);(3)向D的稀溶液中加入少量氯化铁溶液,反应的化学方程式为_____________________________(4)
若将1molE在氧气中完全燃烧,只生成1molCO2和2molH2O,则E的分子式是__________。25、(12分)次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在印染、医药以及原子能工业中应用广泛,已知次硫酸氢钠甲醛具有强还原性,且在120℃以上发生分解。以Na2SO3、SO2、HCHO和锌粉为原料制备次硫酸氢钠甲醛的实验步骤如下:步骤1:在烧瓶中(装置如图所示)加入一定量Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液。步骤2:将装置A中导气管换成橡皮塞。向烧瓶中加入稍过量的锌粉和一定量甲醛溶液,在80~90℃下,反应约3h,冷却至室温,抽滤。步骤3:将滤液真空蒸发浓缩,冷却结晶,抽滤。(1)仪器B的名称为__________,装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,其作用是:__________________________________________。(2)装置C的作用是________________。(3)①步骤2中,应采用何种加热方式____________,优点是________________;②冷凝管中回流的主要物质除H2O外还有__________(填化学式)。(4)步骤3中不在敞口容器中蒸发浓缩的原因是_____________________________。(5)请写出步骤1中制取NaHSO3的化学方程式:_____________________________。26、(10分)氯磺酸是无色液体,密度1.79g·cm-3,沸点约152℃。氯磺酸有强腐蚀性,遇湿空气产生强烈的白雾,故属于危险品。制取氯磺酸的典型反应是在常温下进行的,反应为HCl(g)+SO3=HSO3Cl。实验室里制取氯磺酸可用下列仪器装置(图中夹持、固定仪器等已略去),实验所用的试剂、药品有:①密度1.19g·cm-3浓盐酸②密度1.84g·cm-3、质量分数为98.3%的浓硫酸③发烟硫酸(H2SO4··SO3)④无水氯化钙⑤水。制备时要在常温下使干燥的氯化氢气体和三氧化硫反应,至不再吸收HCl时表示氯磺酸已大量制得,再在干燥HCl气氛中分离出氯磺酸。(1)仪器中应盛入的试剂与药品(填数字序号):A中的a____B____C_____F_____。(2)A的分液漏斗下边接有的毛细管是重要部件,在发生气体前要把它灌满a中液体,在发生气体时要不断地均匀放出液体。这是因为______________________________________。(3)实验过程中需要加热的装置是___________________(填装置字母)。(4)若不加F装置,可能发生的现象是________________________________________,有关反应的化学方程式______________________________________________________。(5)在F之后还应加的装置是_______________________________________________。27、(12分)丙酸异丁酯(isobutylacetate)具有菠萝香气,主要用作漆类的溶剂和配制香精。实验室制备丙酸异丁酯的反应、装置示意图和有关信息如下:实验步骤:在圆底烧瓶中加入3.7g的异丁醇,7.4g的丙酸、数滴浓硫酸和2~3片碎瓷片,控温106~125℃,反应一段时间后停止加热和搅拌,反应液冷却至室温后,用饱和NaHCO3溶液洗涤分液后加入少量无水硫酸镁固体干燥,静置片刻,过滤除去硫酸镁固体,进行常压蒸馏纯化,收集130~136℃馏分,得丙酸异丁酯3.9g。回答下列问题:(l)装置A的名称是__________。(2)实验中的硫酸的主要作用是___________。(3)用过量丙酸的主要目的是______________________。(4)用饱和NaHCO3溶液洗涤粗酯的目的是____________。(5)在洗涤、分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后_________(填字母)。A.直接将丙酸异丁酯从分液漏斗上口倒出B.直接将丙酸异丁酯从分液漏斗下口放出C.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从上口倒出D.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从下口放出(6)本实验丙酸异丁酯的产率是_________。28、(14分)随原子序数递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如图所示。根据判断出的元素回答问题:(1)z在周期表中的位置是_________________________________。(2)写出x和d组成的一种四原子共价化合物的电子式_______________。(3)y、g、h的最高价氧化物对应水化物的酸性最强的是______________(填化学式)。(4)写出f的最高价氧化物与e的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式______。(5)已知e和g的最高价氧化物对应的水化物的稀溶液反应生成1mol水时所放出的热量为QkJ。请写出该反应的中和热的热化学方程式___________。(6)用y元素的单质与f元素的单质可以制成电极浸入由x、d、e三种元素组成的化合物的溶液中构成电池负极反应式为___________________________________。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、A【解题分析】
A.酸坏之酒中含有乙酸和乙醇,两者互溶,分离方法是蒸馏,故A正确;B.高纤维食物是富含膳食纤维的食物,膳食纤维在人体内不能被直接消化,故B错误;C.虽然C3H8和CH3CH2OH相对分子质量相近,但是二者结构不同,乙醇因含氢键沸点高,故C错误;D.用于3D打印材料的光敏树酯是高分子化合物,属于混合物,故D错误;答案:A。2、C【解题分析】
A、无水乙醇、冰醋酸在浓硫酸催化下,加热时可反应生成乙酸乙酯,用Ⅰ装置可以达到实验目的,故A能达到实验目的;B、银氨溶液与乙醛在水浴加热条件下发生银镜反应,可用Ⅱ装置达到实验目的,故B能达到实验目的;C、葡萄糖与3%溴水在55℃左右反应,应该用水浴加热且需要温度计测量反应温度,Ⅲ装置无法达到实验目的,故C不能达到实验目的;D、无水乙醇、浓硫酸在170℃时反应可生成乙烯,用Ⅳ装置可以达到实验目的,故D能达到实验目的。3、A【解题分析】
根据价电子对互斥理论确定微粒的空间构型,SOCl2中S原子成2个S-Cl键,1个S=O,价层电子对个数=σ键个数+孤电子对个数=3+=4,杂化轨道数是4,故S原子采取sp3杂化,含一对孤电子,分子形状为三角锥形,综上,本题答案选A。【题目点拨】思考中心原子的杂化类型时,需要计算孤对电子数;在考虑空间构型时,只考虑原子的空间排布,而不需要考虑孤对电子。4、A【解题分析】
E发生硝化反应生成F,F发生取代反应生成G,G在氢氧化钠水溶液中发生水解生成H,据此分析作答。【题目详解】A.G到H为氯原子被取代为羟基的取代反应,A项正确;B.F到G发生甲基的取代反应,条件为光照,B项错误;C.芳香烃是指分子中含有苯环结构的碳氢化合物,具有苯环的基本结构,上述四种物质,只有E属于芳香烃,C项错误;D.甲苯与浓硝酸在浓硫酸作催化剂的条件下发生反应转化为对硝基甲苯,D项错误;答案选A。5、C【解题分析】
在容积为2L的恒容密闭容器中充入1molCO2(g)和3.5molH2(g),在一定条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0。反应进行8min时达到平衡状态,测得n(CH3OH)=0.5mol,CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)起始(mol)13.500反应(mol)0.51.50.50.5平衡(mol)0.520.50.5据此分析解答。【题目详解】A.CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0,为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,平衡常数K减小,因此在图1中,曲线Ⅱ表示该反应的平衡常数K与温度T的关系,故A正确;B.根据上述分析,该温度下,平衡常数K===0.25,故B正确;C.根据CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0,温度升高,平衡逆向移动,二氧化碳的转化率降低,与图像相符;压强增大,平衡正向移动,二氧化碳的转化率增大,与图像不符;投料比c(CO2)/c(H2)增大,二氧化碳的转化率减小,与图像相符;因此图2中x不可以表示压强,故C错误;D.用二氧化碳合成甲醇,能够减少二氧化碳的排放量,体现了碳减排理念,故D正确;答案选C。6、D【解题分析】
1molX与足量的金属钠反应产生1.5mol气体,说明1molX中有3mol羟基(包括羧基中的羟基)。X与醇或羧酸在浓H2SO4和加热的条件下均生成有香味的产物,说明X中有羧基和羟基。X在一定程度下的分子内脱水产物(不是环状化合物)可和溴水发生加成反应,C4H6O5因为五个氧原子肯定没有双键,2个羧基一个羟基,没有酯基。综上所述,本题正确答案为D。7、A【解题分析】
由X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期主族元素,X、Y为同周期的相邻元素且形成的某种二元化合物能形成光化学烟雾可知,X为N元素、Y为O元素;Z为金属元素且Z原子的L层电子数比其它各层上电子数之和大5,则Z的最外层有3个电子,为Na元素;W的最高价氧化物对应水化物和其氢化物均为强酸,则W为Cl元素。【题目详解】A项、同周期元素从左到右,原子半径依次减小,Na元素的原子半径大于Cl元素,故A错误;B项、元素的非金属性越强,形成的气态氢化物稳定性越强,O元素的非金属性强于N元素,则最简单氢化物的稳定性:N<O,故B正确;C项、WY2为ClO2,ClO2具有强氧化性,能对自来水进行杀菌消毒,故C正确;D项、金属钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,在氯气中燃烧生成氯化钠,故D正确;故选A。【题目点拨】本题考查元素周期律的应用,注意位置、结构、性质的相互关系,利用题给信息正确判断元素是解本题的关键。8、B【解题分析】
同温、同压、同体积,物质的量也就相同。A、由于N2、O2的比例不固定,故气体的质量不一定相等,密度不一定相等,选项A错误;B、左瓶与右瓶中气体的物质的量相等,由于N2、O2均为双原子分子,故所含原子数相等,选项B正确;C、由于N2、O2的比例不固定,故气体的质量不一定相等,选项C错误;D、当N2、O2物质的量相等时,摩尔质量相等,其余情况摩尔质量不相等,选项D错误。答案选B。9、D【解题分析】
A.乙酸的分子式:C2H4O2,故A错误;B.CH4分子的比例模型:,故B错误;C.硝基苯的结构简式:,故C错误;D.甲醛的结构式:,故D正确;答案:D。10、A【解题分析】
NaHSO3溶液呈酸性,说明元硫酸氢根离子的电离程度大于水解程度,将0.1mol/L亚硫酸与0.1mol/LNaOH溶液等体积混合,恰好反应生成0.05mol/LNaHSO3溶液,据此分析解答。【题目详解】A.NaHSO3溶液呈酸性,说明亚硫酸氢根离子的电离程度大于水解程度,则0.05mol/LNaHSO3溶液中存在c(Na+)>c(HSO3-)>c(SO32-)>c(H2SO3),故A错误;B.根据物料守恒,0.05mol/LNaHSO3溶液中存在c(Na+)=c(HSO3-)+c(SO32-)+c(H2SO3),故B正确;C.根据B的分析,c(HSO3-)+c(H2SO3)+c(SO32-)=c(Na+)=0.05mol/L,故C正确;D.根据电荷守恒,0.05mol/LNaHSO3溶液中存在c(Na+)+c(H+)=c(HSO3-)+2c(SO32-)+c(OH-),则c(Na+)+c(H+)>c(HSO3-)+c(SO32-)+c(OH-),故D正确;答案选A。【题目点拨】正确理解“NaHSO3溶液呈酸性”的含义是解题的关键。本题的易错点为D,要注意区分电荷守恒和物料守恒中c(SO32-)前的系数的含义。11、C【解题分析】
官能团是决定有机物性质的原子或原子团,官能团与离子不同,为中性基团,以此来解答。【题目详解】A.–OH为羟基,为醇或酚的官能团,故A不选;
B.–Cl为卤素原子,为官能团,故B不选;
C.是苯基,不属于官能团,故C选;
D.–COO–为酯基,属于酯的官能团,故D不选。
故选C。12、A【解题分析】
在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,单键可以旋转,其它有机物可在此基础上进行判断。【题目详解】A、根据甲烷为正四面体结构可知,CH3CH(CH3)2分子中可看成甲烷分子中的三个氢原子被三个甲基取代,故所有碳原子不可能处于同一平面,选项A符合;B、根据乙炔分子中的四个原子处于同一直线,H3CC≡CCH3可看成乙炔分子中的两个氢原子被两个甲基取代,故所有碳原子处于同一直线,处于同一平面,选项B不符合;C、根据乙烯分子中六个原子处于同一平面,CH2=C(CH3)2可看成乙烯分子中的两个氢原子被两个甲基取代,故所有碳原子可以处于同一平面,选项C不符合;D、根据苯分子中12个原子共平面,可看成苯分子中的1个氢原子被1个甲基取代,故所有碳原子可以处于同一平面,选项D不符合;答案选A。【题目点拨】本题主要考查有机化合物的结构特点,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构。13、D【解题分析】分析:热固性塑料在高温情况下“固”,即高温下形状不变,为体型分子;热塑性塑料在高温情况下“塑”,高温下可以发生形变,为线型分子。详解:酚醛塑料,为体型分子,属于热固性塑料,而有机玻璃的成分是聚甲基丙烯酸甲酯、聚氯乙烯塑料、聚丙烯塑料均为线型分子,属于热塑性塑料。答案选D。14、B【解题分析】
苯乙烯中含有苯环和碳碳双键,则具备苯和烯烃的化学性质,且苯环为平面结构、乙烯为平面结构,以此来解答。【题目详解】①苯乙烯中含有碳碳双键,则能使酸性KMnO4溶液褪色,①正确;②苯乙烯中含有碳碳双键,则可发生加聚反应,②正确;③根据相似相溶可知,易溶于有机溶剂,难溶于水,③错误;④根据相似相溶可知,易溶于有机溶剂,则可溶于苯中,④正确;⑤中含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,不能与苯环反应,⑤错误;⑥苯环和碳碳双键都可以与氢气发生加成反应,所以苯乙烯可与H2发生加成反应,最多需要4molH2,⑥正确;可见合理的说法是①②④⑥,故正确选项是B。【题目点拨】本题考查苯乙烯的性质,熟悉物质的结构和性质的关系是解答本题的关键,并学会利用苯和乙烯的物理性质和化学性质来分析解答。15、B【解题分析】
A、CO2是直线型结构,中心原子碳原子是sp杂化,水中的氧原子是sp3杂化,A不选。B、CH4与NH3中的中心原子均是sp3杂化,B选。C、BeCl2与BF3中的中心原子分别是sp杂化和sp2杂化,C不选。D、C2H2与C2H4中的中心原子分别是sp杂化和sp2杂化,D不选。答案选B。16、C【解题分析】
A、2.7g铝的物质的量为0.1mol,而无论与盐酸还是氢氧化钠溶液反应后铝元素均变为+3价,故1mol铝均失去3mol电子,即0.3NA个,故A正确;B.标准状况下,2.24LCl2的物质的量为2.24L22.4L/mol=0.1mol,由方程式Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O可知,反应中氯元素化合价由0价升高为+1价,由0价降低为-1价,氯气起氧化剂与还原剂作用,各占一半,转移电子数目为0.1mol×12×2×NAmol-1=0.1NA,故B正确;C、Na2CO3溶液中碳酸根离子水解生成碳酸氢根离子和氢氧根离子,阴离子总数增多,1L1mol•L-1Na2CO3溶液中阴离子数大于NA,故C错误;D、2.3g钠的物质的量为0.1mol,而反应后生成的钠的化合物氧化钠或过氧化钠中,均是2个钠离子对应一个阴离子,故0.1mol钠离子对应0.05mol阴离子即0.05NA个,故D【题目点拨】本题考查了阿伏伽德罗常数的计算和判断。本题的易错点为B,要注意反应中氯气既是氧化剂又是还原剂,1mol氯气转移1mol电子。类似的还有过氧化钠与水反应、二氧化氮与水反应等。17、D【解题分析】
①体积不变,增加NO2的物质的量,相当于加压,平衡右移,的比值减小;②体积不变,增加N2O4的物质的量,相当于加压,平衡右移,的比值减小;③使体积增大到原来的2倍,压强减小,平衡逆向移动,的比值增大;④充入N2,保持压强不变,体积增大,相当于减压,平衡逆向移动,的比值增大;故选D。【题目点拨】本题考查化学平衡的移动,①②是学生的易错点、难点,对于一种物质的分解反应,改变反应物的浓度,反应物的转化率变化等效于改变压强。18、C【解题分析】
A、由n=m/M可知,分子数相同的气体,相对分子质量之比等于质量之比,即A与B相对分子质量之比为mg:ng=m:n,A正确;B、A与B相对分子质量之比为m:n,同质量时由n=m/M可知,分子数之比等于B正确;C、标准状况下,Vm相同,由可知,密度之比等于摩尔质量之比等于相对分子质量之比,即为m:n,C错误;D、相同状况下,同体积的A与B的物质的量相同,则质量之比等于相对分子质量之比,即为m:n,D正确。答案选C。19、B【解题分析】
A.植物油为不饱和高级脂肪酸甘油酯,含有不饱和键,能够与溴水发生加成反应而使其褪色,故A错误;B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖,故B正确;C.葡萄糖为单糖,不能水解,故C错误;D.蛋白质遇到硫酸铜发生变性,该过程为不可逆过程,所以产生沉淀后不能重新溶于水,故D错误。答案选B。【题目点拨】熟悉糖类、蛋白质、油脂的结构组成及性质是解题关键。注意蛋白质的变性与盐析性质的区别。铵盐、钠盐等溶液,可使蛋白质发生盐析,是物理变化,盐析是可逆的;在热、酸、碱、重金属盐、紫外线等可使蛋白质变性,是化学变化,蛋白质的变性是不可逆的。20、C【解题分析】酸碱发生中和,A正确;水玻璃是硅酸钠的水溶液,具有粘性,不燃烧,B正确;油污属于油脂类,用碳酸钠溶液显碱性可以清洗油污,食盐水不能,C错误;水果释放出乙烯,使果实催熟,高锰酸钾溶液氧化乙烯,释放出二氧化碳,达到保鲜水果的目的,D正确;正确答案选C。21、D【解题分析】
常温下,某学生用0.1mol·L-1H2SO4溶液滴定0.1mol·L-1NaOH溶液,中和后加水至100mL。若滴定终点的判定有误差:①少滴了一滴H2SO4溶液,若一滴溶液的体积按0.05mL计算,则相当于剩余2滴0.1mol·L-1NaOH溶液,溶液呈碱性,则c(OH-)=mol/L,故pH=10;②多滴了一滴H2SO4溶液(1滴为0.05mL),则溶液显酸性,c(H+)=mol/L,故pH=4。因此,①和②两种情况下所得溶液的pH之差是10-4=6,故选D。【题目点拨】注意本题只能作近似计算,即多一滴或少一滴后溶液的总体积仍按100mL计算,直接根据过量的试剂进行计算,而且要注意,计算碱性溶液的pH要先求c(OH-),计算酸性溶液的pH要先求c(H+)。22、B【解题分析】
A项,Na、Cl都属于第三周期元素,核电荷数NaCl,根据同周期从左到右元素的第一电离能呈增大趋势,第一电离能I1(Na)I1(Cl),A项错误;B项,根据“层多径大,序大径小”,原子半径r(C)r(N),B项正确;C项,英文字母相同的不同能级中,能层序数越大,电子能量越高,能级能量E(2s)E(3s),C项错误;D项,O和F都是第二周期元素,核电荷数OF,根据同周期从左到右电负性逐渐增大,电负性OF,D项错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、CO32-NH4++OH-===NH3·H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O2:110.7存在0.08【解题分析】
已知溶液为无色,则无Fe3+;焰色反应时为黄色,则含Na元素;加入盐酸酸化的氯化钡有白色沉淀,则含硫酸根离子;加入过量的NaOH有白色沉淀,含镁离子;根据加入NaOH的体积与沉淀的关系可知,原溶液中含有H+、NH4+、Al3+、Mg2+;与Al3+、Mg2+反应的CO32-离子不存在。【题目详解】(1)根据分析可知,一定不存在的阴离子为CO32-;(2)③图像中沉淀达到最大量且质量不再发生变化时,加入NaOH,沉淀的量未变,则有离子与NaOH反应,只能是NH4+,其反应的离子方程式为:NH4++OH-=NH3·H2O;沉淀溶解为氢氧化铝与NaOH反应生成偏铝酸钠和水,离子方程式为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(3)根据反应式及数量,与NH4+、Al(OH)3消耗NaOH的量分别为0.2mol、0.1mol,则c(NH4+):c(Al3+)=2:1;(4)H+为0.1mol,NH4+为0.2mol,Al3+为0.1mol,Mg2+为0.05mol,Na+为0.18mol,SO42-为0.4mol,根据溶液呈电中性,n(NO3-)=0.08mol。24、1S22S22P63S23P6HClV形极性分子2H2O22H2O+O2↑CH4O【解题分析】
在18电子分子中,单原子分子A为Ar,B、C和D是由两种元素的原子组成,双原子分子B为HCl,三原子分子C为H2S,四原子分子D为PH3或H2O2,且D分子中两种原子个数比为1:1,符合题意的D为H2O2;根据燃烧规律可知E为CH4Ox,故6+4+8x=18,所以x=1,E的分子式为CH4O。【题目详解】(1)Ar原子核外电子数为18,原子核外电子排布式为1s22s22p63s23p6,故答案为:1s22s22p63s23p6;(2)双原子分子B为HCl,三原子分子C为H2S,H2S中S原子价层电子对数为4,孤对电子对数为2,H2S的空间构型为V形,分子中正负电荷重心不重合,属于极性分子,故答案为:HCl;H2S;V;极性;(3)D为H2O2,向H2O2的稀溶液中加入少量氯化铁溶液,氯化铁做催化剂作用下,H2O2发生分解反应生成H2O和O2,反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑;(4)1molE在氧气中完全燃烧,只生成1molCO2和2molH2O,根据燃烧规律可知E的分子式为CH4Ox,由分子中含有18个电子可得6+4+8x=18,解得x=1,则E的分子式为CH4O,故答案为:CH4O。【题目点拨】本题考查物质的推断、分子结构与性质,注意依据常见18电子的微粒确定物质,掌握常见化合物的性质,明确分子空间构型的判断是解答关键。25、(球形)冷凝管增大接触面积使SO2充分反应吸收二氧化硫并防止倒吸水浴加热均匀受热、容易控制温度HCHO防止产物被空气氧化Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3【解题分析】
(1)装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,可增大二氧化硫气体和Na2SO3液体的接触面积;(2)装置C是尾气吸收装置,结合二氧化硫易溶于水分析解答;(3)次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在120℃以上发生分解;HCHO易挥发据此分析解答;(4)根据化合价分析次硫酸氢钠甲醛具有的性质,结合次硫酸氢钠甲醛的性质分析判断;(5)步骤1中Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液,据此书写反应的化学方程式。【题目详解】(1)根据装置图,仪器B为(球形)冷凝管,装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,可增大二氧化硫气体和Na2SO3液体的接触面积,加快反应速度,故答案为:(球形)冷凝管;增大接触面积使SO2充分反应,加快反应速度;(2)装置C是尾气吸收装置,倒置的漏斗可以防倒吸,所以装置C的作用是吸收未反应的二氧化硫,防止污染空气并阻止空气进入装置A,故答案为:吸收二氧化硫并防止倒吸;(3)①次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在120℃以上发生分解,根据分解温度应选择水浴加热,而且水浴加热均匀,容易控制温度,故答案为:水浴加热;均匀受热、容易控制温度;②HCHO易挥发,在80°C-90°C条件下会大量挥发,加冷凝管可以使HCHO冷凝回流提高HCHO的利用率,故答案为:HCHO;(4)次硫酸氢钠甲醛具有还原性,在敞口容器中蒸发浓缩,次硫酸氢钠甲醛可以被空气中的氧气氧化变质,故答案为:防止产物被空气氧化;(5)步骤1中Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液,反应的化学方程式为Na2SO3+SO2+H2O===2NaHSO3,故答案为:Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3。26、①②③④使密度较浓硫酸小的浓盐酸顺利流到底部,能顺利产生HCl气体C产生大量白雾HSO3Cl+H2O=H2SO4+HCl↑加一倒扣漏斗于烧杯水面上的吸收装置【解题分析】
题中已经告知氯磺酸的一些性质及制备信息。要结合这些信息分析各装置的作用。制备氯磺酸需要HCl气体,则A为HCl气体的发生装置,浓硫酸吸水放热,可以加强浓盐酸的挥发性。B为浓硫酸,用来干燥HCl气体,因为氯磺酸对潮湿空气敏感。C为氯磺酸的制备装置,因为C有温度计,并连有冷凝装置,反应结束后可以直接进行蒸馏,所以C中装的物质是发烟硫酸。E用来接收氯磺酸。由于氯磺酸对潮湿空气敏感,F中要装无水氯化钙,以防止空气中的水蒸气进入装置中。【题目详解】(1)A为HCl的发生装置,则a装①浓盐酸;B要干燥HCl气体,则B要装②浓硫酸;C为氯磺酸的发生装置,则C要装③发烟硫酸;F要装④无水氯化钙,以防止空气中的水蒸气进如装置;(2)由题知,浓盐酸的密度比浓硫酸小,如果直接滴加,两种液体不能充分混合,这样得到的HCl气流不平稳。故题中的操作的目的是使密度较浓硫酸小的浓盐酸顺利流到底部,充分混合两种液体,能顺利产生HCl气体;(3)C装置既是氯磺酸的发生装置,也是氯磺酸的蒸馏装置,所以C需要加热;(4)若无F装置,则空气中的水蒸气会进入装置中,氯磺酸对水汽极为敏感,则可以看到产生大量白雾,方程式为HSO3Cl+H2O=H2SO4+HCl↑;(5)实验中,不能保证HCl气体完全参加反应,肯定会有多于的HCl气体溢出,则需要尾气处理装置,由于HCl极易溶于水,最好加一倒扣漏斗于烧杯水面上的吸收装置。【题目点拨】要结合题中给出的信息,去判断各装置的作用,从而推断出各装置中的药品。27、(球形)冷凝管催化剂和吸水剂增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行洗掉浓硫酸和丙酸C60%【解题分析】分析:丙酸异丁酯的制备类似于乙酸乙酯的制备,可以联系课本知识分析解答。(3)根据平衡移动的原理分析解答;(4)根据饱和碳酸氢钠溶液的作用分析解答;(6)根据产率=实际产量理论产量×100%详解:(l)根据图示,装置A是冷凝管,故答案为:冷凝管;(2)根据酯化反应的原理可知,实验中的硫酸的主要作用是催化剂和吸水剂,故答案为:催化剂和吸水剂;(3)用过量丙酸,能够增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行,故答案为:增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行;(4)用饱和NaHCO3溶液洗涤粗酯,可以降低丙酸异丁酯在水中的溶解度,同时洗掉浓硫酸和丙酸,故答案为:洗掉浓硫酸和丙酸;(5)丙酸异丁酯的密度小于水,在洗涤、分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从上口倒出,故选C;(6)7.4g的丙酸的物质的量为7.4g74g/mol=0.1mol,3.7g的异丁醇的物质的量为3.7g74g/mol=0.05mol,理论上可以生成0.05mol丙酸异丁酯,质量为130g/mol×0.05mol=6.5g,而实际产量是3.9g,所以本次实验的产率=3.9g6.5g点睛:本题考查性质实验方案的设计,涉及常见仪器的构造与安装、混合物的分离、提纯、物质的制取、药品的选择及使用、物质产率的计算等知识,明确酯化反应原理及化学实验基本操作方法为解答关键。本题的易错点为(6),要注意丙酸过量。28、第二周期第VA族HClO4Al2O3+2OH
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