湖南省长沙市浏阳市2024届化学高二下期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省长沙市浏阳市2024届化学高二下期末检测试题注意事项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、以下实验设计能达到实验目的的是选项实验目的实验设计A除去NaHCO3固体中的Na2CO3将固体加热至恒重B制备无水AlCl3蒸发Al与稀盐酸反应后的溶液C重结晶提纯苯甲酸将粗品水溶、过滤、蒸发、结晶D鉴别NaBr和KI溶液分别加新制氯水后,用CCl4萃取A.AB.BC.CD.D2、下列说法中,不正确的是A.油脂水解的产物中含甘油B.塑料、合成树脂和合成橡胶被称为“三大合成材料”C.蛋白质可水解生成多肽和氨基酸D.医疗上用75%的酒精消毒是因为其能使蛋白质变性3、下列热化学方程式中△H能表示可燃物燃烧热的是A.H2(g)+Cl2(g)

=2HCl(g)

;△H=-184.6

kJ/mo1B.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O

(g)

;△H=-802.3

kJ/molC.2H2(g)+O2(g)=2H2O

(l)

;△H=-571.6

kJ/molD.CO

(g)+1/2O2(g)=CO2(g)

△H=

-258

kJ/mol4、1.8g某金属在氯气中燃烧后,固体质量增加了7.1g,该金属是A.AgB.FeC.AlD.Na5、未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或很少污染,且可以再生.下列最有希望的新能源是()①天然气②煤③石油④太阳能⑤氢能.A.①③⑤ B.②③④ C.①②⑤ D.④⑤6、PX是纺织工业的基础原料,其结构简式如下图所示,下列说法正确的是()A.PX的分子式为C8H10 B.PX的一氯代物有3种C.PX与乙苯互为同系物 D.PX分子中所有原子都处于同一平面7、已知:pNi=-lgc(Ni2+);常温下,K(NiCO3)=1.4×10-7,H2S的电离平衡常数:Ka1=1.3×10-7,Ka2=7.1×10-15。常温下,向10mL0.1mol·L-1Ni(NO3)2溶液中滴加0.1mol·L-1Na2S溶液,滴加过程中pNi与Na2S溶液体积的关系如图所示。下列说法不正确的是()。A.E、F、G三点中,F点对应溶液中水电离程度最小B.常温下,Ksp(NiS)=1×10-21C.在NiS和NiCO3的浊液中=1.4×1014D.Na2S溶液中,S2-第一步水解常数Kh1=8、下列说法不正确的是A.乙醇的沸点高于丙烷B.氨基酸既能与盐酸反应,也能与NaOH反应C.甘油、汽油、植物油不属于同一类有机物D.光照时异戊烷发生取代反应生成的一氯代物最多有5种9、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↑+H2O10、下列关于配制一定物质的量浓度溶液的说法,不正确的是A.容量瓶用蒸馏水洗涤后不用干燥B.其他操作都正确,称量药品时若砝码生锈会导致所配溶液浓度偏高C.配制90mL0.1mol•L-1NaCl溶液,应选用100mL容量瓶来配制D.摇匀、静置,发现液面低于刻度线,应加少量水至刻度线11、下列实验能获得成功的是()A.苯和浓溴水混合加入铁粉做催化剂制溴苯B.将苯和浓硝酸混合共热制硝基苯C.乙烯通入溴的四氯化碳溶液中获得1,2-二溴乙烷D.甲烷与氯气光照制取纯净的—氯甲烷12、下列方法(必要时可加热)不合理的是A.用澄清石灰水鉴别CO和CO2B.用水鉴别苯和四氯化碳C.用Ba(OH)2溶液鉴别NH4Cl、(NH4)2SO4和K2SO4D.用淀粉碘化钾试纸鉴别碘水和溴水13、设NA

为阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述正确的是()A.20

g

D2O与20g氖气所含有的电子数相同B.标准状况下,22.4

L二氯甲烷的分子数约为NAC.常温常压下,100g17%的双氧水溶液中含有氧原子总数为NAD.56g铁与一定量的氯气在一定条件下充分反应,转移的电子数一定为3NA14、在氯化钠晶体晶胞中,与某个Na+距离最近且等距的几个Cl-所围成的空间构型为()A.正四面体形B.正八面体形C.正六面体形D.三角锥形15、下列各图所示装置中,肯定不符合气密性要求的是A. B. C. D.16、根据下列性质判断所描述的物质可能属于分子晶体的是()A.熔点1070℃,易溶于水,水溶液能导电B.熔点1128℃,沸点4446℃,硬度很大C.熔点10.31℃,液态不导电,水溶液能导电D.熔点97.81℃,质软,导电,密度0.97g/cm317、下列物质的性质与应用对应关系正确的是物质的性质应用A次氯酸有酸性可用于漂白、杀菌消毒B纯碱能与酸反应可用作治疗胃酸过多的药物C液氨汽化时要吸收大量的热工业上可用作制冷剂D晶体硅的熔点高、硬度大可用于制作半导体材料A.A B.B C.C D.D18、有机物分子中原子间(或原子与原子团间)的相互影响会导致物质化学性质的不同。下列各项的事实不能说明上述观点的是A.甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而甲烷不能B.乙醛能与氢气加成,而乙酸不能C.乙酸能与金属钠反应,而乙酸乙酯不能D.苯酚能与浓溴水反应,而乙醇不能19、某酯A,其分子式为C6H12O2,已知,又知B、C、D、E均为有机物,D不与Na2CO3溶液反应,E不能发生银镜反应,则A的结构可能有A.3种B.4种C.5种D.6种20、下列物质的转化在给定条件下能实现的是A.AlNaAlO2(aq)NaAlO2(s)B.CuCl2Cu(OH)2CuC.NaCl(aq)NaHCO3(s)Na2CO3(s)D.MgO(s)Mg(NO3)2(aq)Mg(s)21、苯酚与乙醇在性质上有很大差别的原因是()A.官能团不同 B.常温下状态不同C.相对分子质量不同 D.官能团所连烃基不同22、某小组以石膏(CaSO4·2H2O)为主要原料制备(NH4)2SO4的流程如下:下列说法正确的是A.气体A是CO2,气体B是NH3B.操作Ⅰ中,所用的主要玻璃仪器为烧杯、玻璃棒、分液漏斗C.操作Ⅱ中,将滤液加热蒸干并灼烧可以得到纯净的(NH4)2SO4D.整个过程的总反应方程式为CaSO4+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+(NH4)2SO4二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E五种元素,其中A、B、C属于同一周期,A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子总数。B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,并知在DB2和EB2中,D与B的质量比为7:8,E与B的质量比为1:1。根据以上条件,回答下列问题:(1)推断C、D、E元素分别是(用元素符号回答):C____,D___,E___。(2)写出D原子的电子排布式____。(3)写出A元素在B中完全燃烧的化学方程式_____。(4)指出E元素在元素周期表中的位置____。(5)比较A、B、C三种元素的第一电离能的大小顺序___(按由大到小的顺序排列,用元素符号表示)。(6)比较元素D和E的电负性的相对大小___。(按由大到小的顺序排列,用元素符号表示)。24、(12分)现有A、B、C、D、E、F六种有机物,它们的转化关系如图所示(图中部分反应条件及生成物没有全部写出)。已知:液体B能发生银镜反应,气体D的相对分子质量为28。(1)A、B、C的结构简式分是_____、_____、_____。(2)B、C中所含官能团的名称分别是_____、_____。(3)A到D的反应类型为_____。(4)C→A的反应条件是_____。(5)D→F反应的化学方程式是______________________________。(6)在一定的条件下,A与E反应可生成一种具有香味的物质。该反应的化学方程式是______________________________。25、(12分)(1)某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示。请回答:①若用18O标记乙醇中的氧原子,则CH3CH218OH与乙酸反应的化学方程式是_____________。②球形干燥管C的作用是______________。③D中选用饱和碳酸钠溶液的原因是_____________。④反应结束后D中的现象是_____________。⑤下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有_____________(填序号)。A.单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水B.单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸C.正反应的速率与逆反应的速率相等D.混合物中各物质的浓度不再变化(2)N-苯基苯甲酰胺()广泛应用于药物,可由苯甲酸()与苯胺()反应制得,由于原料活性低,可采用硅胶催化、微波加热的方式,微波直接作用于分子,促进活性部位断裂,可降低反应温度。取得粗产品后经过洗涤—重结晶等,最终得到精制的成品。已知:水乙醇乙醚苯甲酸微溶易溶易溶苯胺易溶易溶易溶N-苯基苯甲酰胺不溶易溶于热乙醇,冷却后易于结晶析出微溶下列说法不正确的是_____________(填字母编号)。A.反应时断键位置为C—O键和N—H键B.洗涤粗产品用水比用乙醚效果更好C.产物可选用乙醇作为溶剂进行重结晶提纯D.硅胶吸水,能使反应进行更完全26、(10分)某化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如图),以环己醇制备环己烯。已知:;反应物和生成物的物理性质如下表:

密度(g/cm3)

熔点(℃)

沸点(℃)

溶解性

环已醇

0.96

25

161

能溶于水

环已烯

0.81

-103

83

难溶于水

制备粗品:将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入lmL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片,缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。①A中碎瓷片的作用是,导管B除了导气外还具有的作用是。②试管C置于冰水浴中的目的是。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等。加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在层(填上或下),分液后用(填序号)洗涤:a.KMnO4溶液b.稀H2SO4c.Na2CO3溶液②再将环己烯按下图装置蒸馏,冷却水从(填字母)口进入;蒸馏时要加入生石灰的目的。③上图蒸馏装置收集产品时,控制的温度应在左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是:a.蒸馏时从70℃开始收集产品;b.环己醇实际用量多了;c.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出;d.是可逆反应,反应物不能全部转化(3)区分环己烯精品和粗品(是否含有反应物)的方法是。27、(12分)用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液500mL,回答下列问题(1)请写出该实验的实验步骤①计算,②________,③________,④_________,⑤洗涤,⑥________,⑦摇匀。(2)所需仪器为:容量瓶(规格:__________)、托盘天平、还需要那些玻璃仪器才能完成该实验,请写出:_______________。使用容量瓶前必须进行的操作是______________。(3)试分析下列操作对所配溶液的浓度有何影响。(填“偏高”“偏低”“无影响”)①为加速固体溶解,可稍微加热并不断搅拌。在未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容。对所配溶液浓度的影响:___________②定容后,加盖倒转摇匀后,发现液面低于刻度线,又滴加蒸馏水至刻度。对所配溶浓度的影响:_________。③某同学从该溶液中取出50mL,其中NaCl的物质的量浓度为_________。28、(14分)甲醇是一种可再生能源,具有开发和应用的广阔前景,研究甲醇具有重要意义。有人模拟用CO和H2合成甲醇,其反应为:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g)

△H<0(1)在容积固定为1L的密闭容器内充入2molCO和4molH2发生上述反应,20min时用压力计监测容器内压强的变化如下:反应时间/min0510152025压强/MPa12.410.28.47.06.26.2则反应从开始到20min时,以CO浓度变化表示的平均反应速率v(CO)=_________mol/(L·min),该温度下平衡常数K=___________,若平衡后增大压强,则K值_________(填“增大”、“减小”或“不变”)。(2)在恒温恒容的密闭容器中,不能判定CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g)△H<0,反应达到平衡的是___________;A、压强保持不变

B、气体的密度保持不变

C、气体平均摩尔质量保持不变

D、速率v(H2):v(CH3OH)=2:1(3)如图是甲醇燃料电池结构示意图,C是________(填“正”或“负”)极,写出此电极的电极反应式__________________________________________。(4)若以该电池为电源,用石墨做电极电解100mLCuSO4溶液,电解一段时间后,两极均收集到11.2L的气体(标准状况下),则原CuSO4溶液的物质的量浓度为________mol/L。29、(10分)铁单质及其化合物在生活、生产中应用广泛。请回答下列问题:(1)钢铁在空气中发生吸氧腐蚀时,正极的电极反应式为___________________。(2)由于氧化性Fe3+>Cu2+,氯化铁溶液常用作印刷电路铜板腐蚀剂,反应的离子方程式是________________________________________________________________________。(3)硫酸铁可作絮凝剂,常用于净水,其原理是______________________________(用离子方程式表示)。在使用时发现硫酸铁不能使酸性废水中的悬浮物沉降而除去,其原因是______________________________。(4)磁铁矿是工业上冶炼铁的原料之一,其原理是,若有1.5molFe3O4参加反应,转移电子的物质的量是__________。

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、加热碳酸氢纳分解生成了碳酸钠,不能达到实验目的;B、直接蒸发Al与稀盐酸反应生成的AlCl3溶液,铝离子发生水解,最终得到的是Al(OH)3,不能达到实验目的;C、重结晶法提纯苯甲酸的方法是:将粗品水溶,趁热过滤,滤液冷却结晶即可;D、NaBr和NaI都能与氯水反应生成对应的单质,再用四氯化碳萃取,颜色层不同,NaBr的为橙红色,KI的为紫红色。故选D。2、B【解题分析】

A.油脂是高级脂肪酸的甘油酯,油脂酸性条件下水解成高级脂肪酸和甘油,碱性条件下水解成高级脂肪酸盐和甘油,故A正确;B.塑料、合成纤维和合成橡胶被称为“三大合成材料”,故B错误;C.蛋白质可水解生成多肽,蛋白质水解的最终产物是氨基酸,故C正确;D.医疗上用75%的酒精消毒是因为其能使蛋白质变性,从而达到杀菌的目的,故D正确;故选B。3、D【解题分析】A、氢气与氯气反应不是与氧气反应,燃烧热是指与氧气反应,热化学方程式中△H不等于燃烧热,选项A错误;B、燃烧热要求可燃物的物质的量必须为1mol,得到的氧化物必须是稳定的氧化物,H2O的状态必须为液态,选项B错误;C、热化学方程式中H2的物质的量不为1mol,热化学方程式中△H不等于燃烧热,选项C错误;D、符合燃烧热的定义,热化学方程式中△H代表燃烧热,选项D正确。答案选D。4、C【解题分析】

增加的质量就是参加反应的氯气的质量,即氯气是0.1mol,得到电子是0.2mol,因此该金属提供1mol电子消耗的质量是1.8g÷0.2=9g。由于选项A~D中提供1mol电子需要金属的质量分别是(g)108、18.67、9、23,因此该金属是Al。答案选C。5、D【解题分析】

①天然气、②煤、③石油属于化石能源,是不可再生能源,对环境有污染,不是新能源;④太阳能、⑤氢能是清洁能源且可以再生,是新能源,故选D。6、A【解题分析】

A.由结构可知PX的分子式为C8H10,故A正确;B.PX中有两种H,PX的一氯代物有2种,B错误;C.PX与乙苯分子式相同,结构不同,PX与乙苯互为同分异构体,而非同系物,故C错误;D.PX分子中含有2个饱和碳原子,与饱和碳原子直接相连的4个原子构成四面体,所有原子不可能处于同一平面,D错误;答案为A。【题目点拨】该题的难点是有机物共线、共面判断,解答该类试题的判断技巧:①甲烷、乙烯、乙炔、苯、甲醛5种分子中的H原子若被其他原子如C、O、Cl、N等取代,则取代后的分子空间构型基本不变。②借助C—C键可以旋转而—C≡C—键、键不能旋转以及立体几何知识判断。③苯分子中苯环可以以任一碳氢键为轴旋转,每个苯分子有三个旋转轴,轴上有四个原子共线。7、D【解题分析】分析:硝酸镍是强酸弱碱盐,硫化钠是强碱弱酸盐,它们都能促进水的电离。F点表示硝酸镍和硫化钠恰好完全反应,溶液中溶质是硝酸钠,据此分析A的正误;根据NiS(s)Ni2+(aq)+S2-(aq),Ksp(NiS)=c(Ni2+)c(S2-)分析B的正误;根据NiCO3(s)+S2-(aq)NiS(s)+CO32-(aq)K=cCO32-cS2-分析C的正误;根据S2-+H2OHS-+OH-,Kh1=详解:A.硝酸镍是强酸弱碱盐,硫化钠是强碱弱酸盐,它们都能促进水的电离。F点表示硝酸镍和硫化钠恰好完全反应,溶液中溶质是硝酸钠,水的电离程度最小,故A正确;B.NiS(s)Ni2+(aq)+S2-(aq),Ksp(NiS)=c(Ni2+)c(S2-)=1×10-21,故B正确;C.NiCO3(s)+S2-(aq)NiS(s)+CO32-(aq)K=cCO32-cS2-=KspNiCO3KspNiS=1.4×1014,故C正确;D.S2-+H2OHS-+OH-,点睛:本题考查了电解质溶液中的平衡表达式的计算,掌握和理解平衡表达式是解题的关键。本题的易错点为A,要注意能够水解的盐促进水的电离,酸或碱抑制水的电离。8、D【解题分析】分析:A.乙醇中含氢键,物质沸点较高;B、氨基酸属于两性物质,含有羧基与氨基;C、甘油、汽油、植物油分别属于醇、烃和油脂;D、异戊烷有4种氢,一氯代物有4种。详解:A.氢键影响物质的熔沸点,含氢键的物质沸点较高,所以乙醇的沸点远高于丙烷,选项A正确;B.氨基酸属于两性物质,含有羧基与氨基,能与氢氧化钠、盐酸反应而生成相应的盐,选项B正确;C、甘油、汽油、植物油分别属于醇、烃和油脂,不属于同一类有机物,选项C正确;D、如图,异戊烷有4种氢,光照时异戊烷发生取代反应生成的一氯代物最多有4种,选项D不正确。答案选D。9、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;10、D【解题分析】

A.容量瓶不需要干燥,不影响配制结果;B.砝码生锈,称量的溶质的质量偏大;C.需要容量瓶规格时遵循“大而近”原则;D.由于部分溶液在刻度线上方,液面会暂时低于刻度线,属于正常现象。【题目详解】A.容量瓶中有少量蒸馏水,不影响溶质的物质的量及最终溶液体积,则不影响溶液,所以容量瓶用蒸馏水洗涤后不用干燥,故A项正确;B.其他操作都正确,称量药品时若砝码生锈,会导致称量的溶质的质量偏大,所配溶液浓度偏高,故B项正确;C.配制90mL0.1mol•L-1NaCl溶液,实验室中没有90mL容量瓶,需要选用100mL容量瓶来配制,故C项正确;D.摇匀、静置,发现液面低于刻度线,属于正常现象,不能再加入蒸馏水,否则所得溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D项错误。故答案为D【题目点拨】一定物质的量浓度溶液误差分析,关键看所进行的操作究竟影响的是溶质还是加水量,凡是使溶质增大就偏高,使溶质减少就偏低。加水多了就偏低,加水少了就偏高。11、C【解题分析】

A.苯和液溴在铁作催化剂的条件下能发生取代反应,和溴水不反应,故A错误;B.苯和硝酸在浓硫酸作催化剂、加热的条件下能发生取代反应,故B错误;C.乙烯中含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴发生加成反应生成l,2−二溴乙烷,故C正确;D.甲烷和氯气反应取代反应不仅生成一氯甲烷还生成二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷,故D错误;答案选C。12、D【解题分析】

A.用澄清石灰水与CO不反应,与CO2能够反应生成碳酸钙沉淀,溶液变浑浊,能够鉴别,故A不选;B.苯和四氯化碳均不溶于水,但苯的密度小于水,四氯化碳的密度大于水,能够鉴别,故B不选;C.Ba(OH)2与NH4Cl加热时有刺激性气味的气体放出,与(NH4)2SO4加热时生成白色沉淀和刺激性气味的气体,与K2SO4反应生成白色沉淀,现象各不相同,能够鉴别,故C不选;D.淀粉碘化钾试纸遇到碘水和溴水均变成蓝色,现象相同,不能鉴别,故D选;故选D。13、A【解题分析】分析:A.D2O的相对分子质量为20,根据n=mM结合原子的组成分析判断;B.标准状况下,二氯甲烷的状态不是气体;C、过氧化氢水溶液中水分子中也含氧原子;D详解:A.20

g

D2O的物质的量=20g20g/mol=1mol,含有电子10mol,20g氖气的物质的量=20g20g/mol=1mol,含有的电子为10mol,所含有的电子数相同,故A正确;B.标况下二氯甲烷不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算二氯甲烷的物质的量,故B错误;C、100g17%H2O2水溶液中过氧化氢物质的量为=100g×17%34g/mol=0.5mol,溶剂水中也含有氧原子,100g17%H2O2水溶液含氧原子总数大于NA,故C错误;D.56g铁与一定量的氯气在一定条件下充分反应,如果氯气足量转移的电子数一定是3NA,如果氯气不足,则铁剩余,转移电子数少于3NA,故14、B【解题分析】NaCl晶胞为,选取最上方那一面中心的Na+为研究对象,等距且最近的Cl-包括最上方正方形棱边中心4个、立方体中心1个、上方立方体中心1个共6个Cl-,它们围成的图形是正八面体。正确答案:B。15、D【解题分析】

A.用手握住试管,试管内气体受热膨胀,在烧杯内有气泡产生,说明装置气密性良好,故A符合;B.用弹簧夹夹住右边导管,向长颈漏斗中倒水,液面高度不变,说明装置气密性良好,故B符合;C.用弹簧夹夹住右边导管,双手捂住烧瓶,烧瓶内气体受热膨胀,使集气瓶中气体压强增大,在玻璃管中形成一段水柱,说明装置气密性良好,故C符合;D.用弹簧夹夹住右边导管,上下移动,若装置不漏气,两边液面应形成一定的高度差,而图示两端液面相平,说明装置漏气;故选D。【点晴】实验基本操作考查为高频考点,检查装置的气密性原理就是根据装置内外的压强差形成水柱或气泡,通过分析实验装置是否形成水柱或气泡,来检查装置的气密性,虽然装置各不相同,甚至差别较大,但原理都是一样的。16、C【解题分析】

A.熔点1070℃,熔点高,不符合分子晶体的特点,故A错误;B.熔点1128℃,沸点4446℃,硬度很大,属于离子晶体或原子晶体或金属晶体的特点,分子晶体分子间只存在分子间作用力,熔沸点低,故B错误;C.熔点10.31℃,熔点低,符合分子晶体的熔点特点,液态不导电,只存在分子,水溶液能导电,溶于水后,分子被水分子离解成自由移动的离子,如CH3COOH⇌CH3COO−+OH−,有自由移动的离子,就能导电,故C正确;D.熔点97.81℃,质软、导电、密度0.97g/cm3,是金属钠的物理性质,金属钠属于金属晶体,故D错误;答案选C。17、C【解题分析】

A、次氯酸的漂白性和杀菌消毒,利用次氯酸的氧化性,故错误;B、纯碱水溶液碱性强,不能用于治疗胃酸过多,故错误;C、液氨之所以作制冷剂,利用液氨汽化时吸收大量的热,故正确;D、晶体硅作半导体,利用硅在元素周期表中处于金属元素和非金属元素的分界处,硅的导电性介于导体和绝缘体之间,不是利用熔点高、硬度大的特点,故错误;答案选C。18、C【解题分析】

A.甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,是甲基受苯环的影响,而甲烷不能,故能说明上述观点,故不选A;B.乙醛能与氢气加成,而乙酸中也含有碳氧双键,但不能与氢气加成,说明羟基的存在对其造成影响,故不选B;C.乙酸能与金属钠反应,是羧基上的氢原子反应,而乙酸乙酯不能,但是乙酸乙酯中不含羧基,不能说明原子或原子团之间的相互影响,故选C;D.苯酚和乙醇都含有羟基,苯酚能与溴水反应,而乙醇不能,说明羟基的存在对苯环造成了影响,故不选D。答案选C。19、C【解题分析】分析:某有机物C6H12O2能发生水解反应生成A和B,所以C6H12O2是酯,B与酸反应,应为盐,D能在Cu催化作用下发生氧化生成E,应为醇;E不能发生银镜反应,说明E不含醛基,则E为酮则D为仲醇,据以上分析解答。详解:A的分子式为C6H12O2,A能在碱性条件下反应生成B和D,B与酸反应,应为盐,D能在Cu催化作用下发生氧化生成E,应为醇,则A应为酯,E不能发生银镜反应,说明E不含醛基,则E为酮,则D不能为伯醇,只能为仲醇,D可为CH3CHOHCH3、CH3CHOHCH2CH3、CH3CHOHCH2CH2CH3、CH3CH2CHOHCH2CH3、(CH3)2CHCHOHCH3,则对应的酯有5种;正确选项C。点睛:醇在发生催化氧化时,与羟基相连的碳上有2个氢原子,发生催化氧化,变为醛;与羟基相连的碳上有1个氢原子,发生催化氧化,变为酮;与羟基相连的碳上有没有氢原子,不能发生催化氧化。20、A【解题分析】分析:A.铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠溶液为强碱弱酸盐溶液,水解产物无挥发,蒸发会得到溶质;B.氢氧化铜与葡萄糖反应生成氧化亚铜;C.氯化钠溶液中通入二氧化碳不反应;D.电解熔融的氯化镁得到金属镁。详解:A.铝和氢氧化钠溶液反应得到偏铝酸钠溶液和氢气,偏铝酸钠溶液蒸发得到溶质偏铝酸钠固体,物质转化在给定条件下能实现,A正确;B.氯化铜与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜,在加热条件下与葡萄糖发生氧化还原反应葡萄糖中的醛基被氧化为羧基,氢氧化铜被还原为氧化亚铜,得不到铜单质,B错误;C.向氨化的饱和食盐水中通入二氧化碳会生成碳酸氢钠,二氧化碳通入饱和氯化钠溶液不反应,物质转化在给定条件下不能实现,C错误;D.氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解熔融的氯化镁得到金属镁,电解硝酸镁溶液不能得到金属镁,物质转化在给定条件下不能实现,D错误;答案选A。21、D【解题分析】

物质的结构决定了物质的性质。苯酚与乙醇在性质上有很大差别的原因是其结构不同,苯酚分子中有苯环和羟基,而乙醇分子中有乙基和羟基,两者官能团相同,但官能团所连的烃基不同,其在常温下的状态经及相对分子质量也是由结构决定的,故选D。22、D【解题分析】

由制备流程可知,以石膏(CaSO4·2H2O)为主要原料制备(NH4)2SO4,A、B一定有氨气、二氧化碳,且碱性条件下利于二氧化碳的吸收,滤渣煅烧生成气体B应为CO2,则A为NH3,发生CaSO4+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+(NH4)2SO4,操作I为过滤分离出沉淀,操作II为蒸发浓缩、冷却结晶得到(NH4)2SO4。【题目详解】A.由上述流程图分析可知,气体B是CO2,A为NH3,故A错误;

B.操作I|为过滤,所用的主要玻璃仪器为烧杯、玻璃棒、漏斗,分液漏斗用于分液,故B错误;

C.(NH4)2SO4受热易分解,则操作II为蒸发浓缩、冷却结晶,故C错误;

D.由上述分析可知,整个过程的总反应方程式为CaSO4+CO2+2NH3+H2O=CaCO3↓+(NH4)2SO4,故D正确;故答案:D。二、非选择题(共84分)23、NSiS1s22s22p63s23p2C+O2CO2第三周期VIA族N>O>CSi<S【解题分析】

(1)根据题干:A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子总数,可知A是碳元素。又因为B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,可知B是氧元素,又因为A、B、C位于同一周期,故C是氮元素。DB2中D与B的质量比为7:8,可知D的相对原子质量为28,是硅元素,EB2中E与B的质量比为1:1,可知E的相对原子质量为32,是硫元素。故答案为:N,Si,S。(2)硅的电子排布式为1s22s22p63s23p2。(3)碳在氧气中完全燃烧的化学方程式为C+O2CO2。(4)硫在元素周期表中位于第三周期VIA族。(5)第一电离能与核外电子排布有关,失去一个电子越容易,第一电离能越低,同周期元素的第一电离能呈增大趋势,由于氮元素核外2p能级半充满,因此第一电离能高于同周期相邻的两种元素,故第一电离能排序为N>O>C。(6)同一周期主族元素的电负性随原子序数递增而递增,因此电负性Si<S。24、CH3CH2OHCH3CHOCH3CH2Br醛基溴原子消去反应NaOH的水溶液,加热CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O【解题分析】

A在浓硫酸、170℃条件下反应生成D,D的相对分子质量是28,则D的结构简式为CH2=CH2,所以A是乙醇,其结构简式为:CH3CH2OH,A发生氧化反应生成B,B能发生银镜反应,则B的结构简式为CH3CHO,B被氧化生成E,E能与碳酸氢钠溶液反应,说明E中含有羧基,则E的结构简式为CH3COOH,乙烯和HBr发生加成反应生成C,C的结构简式为CH3CH2Br,乙烯发生加聚反应生成聚乙烯F,为常用塑料,其结构简式为,结合物质的结构和性质解答。【题目详解】(1)通过以上分析知,A的结构简式为CH3CH2OH,B的结构简式为CH3CHO,C的结构简式为CH3CH2Br,故答案为CH3CH2OH、CH3CHO、CH3CH2Br;(2)B为乙醛,含有醛基,C为CH3CH2Br,含有的官能团为溴原子,故答案为醛基;溴原子;(3)乙醇在浓硫酸作用下发生消去反应生成乙烯,故答案为消去反应;(4)在加热条件下,CH3CH2Br和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成CH3CH2OH,故答案为NaOH的水溶液,加热;(5)在催化剂条件下,乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,反应方程式为,故答案为;(6)乙醇和乙酸反应生成有香味的乙酸乙酯,方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。25、CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O防止倒吸、冷凝中和乙酸并吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度、有利于分层溶液分层,上层为无色油状有香味的液体CDB【解题分析】

(1)①羧酸与醇发生的酯化反应中,羧酸中的羧基提供-OH,醇中的-OH提供-H,相互结合生成水,其它基团相互结合生成酯,同时该反应可逆,若用18O标记乙醇中的氧原子,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O;故答案为:CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OC2H5+H2O;②圆底烧瓶受热不均,球形干燥管的管口伸入液面下可能发生倒吸,球形干燥管体积大,可以防止倒吸,同时起冷凝作用;故答案为:防止倒吸、冷凝;③用饱和碳酸钠溶液来收集酯的作用是:溶解掉乙醇,反应掉乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,故答案为:中和乙酸并吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度、有利于分层;④乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,密度比水小,溶液分层,上层为无色油状有香味的液体;故答案为:溶液分层,上层为无色油状有香味的液体⑤A.单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水,均为正反应速率,不能判断反应是否达到平衡状态,故A不选;B.单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸,均为正反应速率,不能判断反应是否达到平衡状态,故B不选;C.正反应的速率与逆反应的速率相等,说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态,故C选;D.混合物中各物质的浓度不再变化,说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态,故D选;故选CD。(2)A.苯甲酸与苯胺反应生成和水,由反应可知反应时断键位置为C-O键和N-H键,故A正确;B.苯甲酸微溶于水、苯胺易溶于水、N—苯基苯甲酰胺不溶于水,而苯甲酸、苯胺易溶于乙醚,N—苯基苯甲酰胺微溶于乙醚,则用乙醚洗涤粗产品比用水效果好,故B错误;C.产物易溶于热乙醇,冷却后易于结晶析出,可用结晶的方法提纯,则产物可选用乙醇作为溶剂进行重结晶提纯,故C正确;D.硅胶吸水,可使平衡正向移动,能使反应进行更完全,故D正确;故选B。26、(1)(3分)①防止爆沸(1分)冷凝回流反应物(1分)②防止环己烯(或反应物)挥发(1分)(2)(7分)①(2分)上层c②(2分)f除去水分③83℃(1分)cd(2分)(3)(1分)取适量产品投入一小块金属钠,观察是否有气泡产生(或测定沸点是否为83℃)【解题分析】试题分析:碎瓷片在反应中主要是起到防止暴沸的作用,长导管B出了能起到导气的作用还起到冷凝的作用。环己烯易挥发,因此试管C置于冰水浴中的目的是防止环己烯挥发。环己烯的密度比饱和食盐水的密度小,因此环己烯在上层,环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质由于乙醇溶解在碳酸钠溶液中,酸可以与碳酸钠反应,而环己烯不能与碳酸钠反应,因此可用饱和碳酸钠溶液进行洗涤。冷凝管水的流向是下进上出,因此冷却水应从f进入。生石灰具有吸水性,因此在蒸馏时加生石灰主要是除去水分子。实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是1.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出。2.是可逆反应,反应物不能全部转化。粗产品环己烯中含有乙醇,因此可用金属钠来检验。考点:考查有机合成的相关知识点。27、称量溶解移液定容500mL烧杯、玻璃棒、胶头滴管、量筒检查是否漏液偏高偏低1.00mol/L【解题分析】

(1)根据溶液配制的原理和方法,用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液500mL的一般步骤为计算,称量,溶解,移液,洗涤移液,定容,摇匀,故答案为称量;溶解;移液;定容;(2)配制500mL0.10mol•L-1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶,溶解需要用烧杯、玻璃棒、量筒,玻璃棒搅拌,加速溶解;移液需要玻璃棒引流;最后需用胶头滴管定容,容量瓶使用前必须检查是否漏水,故答案为500mL;烧杯、玻璃棒、胶头滴管、量筒;检查是否漏液;(3)①液体具有热胀冷缩的性质,加热加速溶解,未冷却到室温,配成了溶液,会导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高.故答案为偏高;②定容后,倒置容量瓶摇匀后平放静置,液面低于刻度线,一部分溶液留在瓶塞与瓶口之间,再加水定容,导致溶液体积偏大,所以溶液浓度偏低,故答案为偏低;③溶液是均一的,从溶液中取出50mL,其中NaCl的物质的量浓度不变,仍为1.00mol/L,故答案为1.00mol/L。28、0.0753(mol/L)-2不变BD负CH3OH+8OH--6e-=CO32-+6H2O5【解题分析】分析:(1)由表中数据可知,20min反应到达平衡,恒温

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