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文档简介

2024届上海市交通大学附属中学嘉定分校化学高二下期末质量检测模拟试题注意事项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、甲、乙为两种常见的单质,丙、丁为氧化物,它们存在如下转化关系,则不满足条件的甲和乙为A.铝和铁 B.镁和碳 C.铁和氢气 D.铜和氢气2、化学与生产、生活、环境保护、社会可持续发展等密切相关。下列说法不合理的是()A.将地沟油回收加工制肥皂,提高资源的利用率B.雷雨发庄稼是自然固氮的过程C.在汽车尾气排放处装一个催化转化器以减少PM2.5的排放D.液氯罐中的液氯泄漏时,可将其移入水塘中,并向水塘中加入生石灰3、下列说法正确的是A.按系统命名法,的名称为3,3,6一三甲基-4-乙基庚烷B.已知C-C键可以绕键轴自由旋转,结构简式为的分子中至少有11个碳原子处于同一平面上C.苯中含有杂质苯酚,可用浓溴水来除杂D.1mol,在一定条件下与足量NaOH溶液反应,最多消耗3molNaOH4、浓度为2mol·L-1的盐酸VL,欲使其浓度变为4mol·L-1,以下列出的方法中可行的是()A.通入标准状况下的HCl气体44.8LB.将溶液加热蒸发浓缩至0.5VLC.蒸发掉0.5VL水D.加入10mol·L-1盐酸0.6VL,再将溶液稀释至2VL5、将一定量纯净的氨基甲酸铵固体置于特制的密优真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g),若保持温度和容器体积不变,再充入n(NH3):n(CO)=2:1,则再次达到平衡时c(NH3)A.增大 B.不变 C.变小 D.因条件不足无法判断6、能产生“丁达尔效应”的是()A.肥皂水B.石灰水C.双氧水D.氯水7、下列实验现象不能说明相应的化学反应一定是放热反应的是选项ABCD反应装置实验现象试管中生石灰和水混合后,A处红色水柱下降反应开始后,针筒活塞向右移动温度计的水银柱不断上升饱和石灰水变浑浊A.A B.B C.C D.D8、有关晶格能的叙述正确的是A.晶格能是气态离子形成1摩离子晶体释放的能量B.晶格能通常取正值,但是有时也取负值C.晶格能越大,形成的离子晶体越不稳定D.晶格能越大,物质的硬度反而越小9、火法炼铜的原理是:Cu2S+O22Cu+SO2,有关该反应的说法正确的是()A.氧化剂是O2,氧化产物是Cu和SO2B.被氧化的元素只有硫,得电子的元素只有氧C.Cu2S只表现出还原性D.当有lmolO2参加反应时,共有6mol电子发生了转移10、下列说法中,正确的是A.蔗糖不能水解B.天然油脂属于酯的混合物C.蛋白质遇NaCl溶液变性D.蚕丝属于合成纤维11、某溶液A可能含有Na+、NH4+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、Clˉ、SO42-、Iˉ、CO32-、HCO3-离子中的若干种。取该溶液进行如下实验:(已知Ag2SO4微溶于水,可溶于硝酸):下列说法正确的是A.溶液A中一定没有Ba2+,可能存在SO42-B.白色沉淀甲一定为Mg(OH)2C.溶液A中一定存在NH4+、Clˉ,一定不存在Fe3+、Iˉ、CO32-D.判断溶液A中是否存在Fe3+,需向溶液A中加入KSCN溶液观察溶液是否变红色12、某溶液中含有较大量的Cl-、CO32-、OH-3种阴离子,如果只取一次该溶液就能分别将3种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序(滴加的试剂均过量)正确的是()①滴加Mg(NO3)2溶液;②过滤;③滴加AgNO3溶液;④滴加Ba(NO3)2溶液A.①②④②③ B.①②③②④ C.④②①②③ D.④②③②①13、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是A.晶体硅熔点高硬度大,可用于制造半导体材料B.明矾溶于水能形成胶体,可用于自来水的杀菌消毒C.热纯碱溶液碱性强,可用于去除油污D.NH3具有还原性,可用作制冷剂14、第三能层含有的轨道数为A.3 B.5 C.7 D.915、下列叙述中正确的是A.玻璃、水泥和玛瑙的主要成分都是硅酸盐B.氯碱工业的反应原理是电解熔融氯化钠C.常温下铁在浓硫酸中不反应,可用铁槽车贮运浓硫酸D.高纯度的二氧化硅广泛用于制作光导纤维,其遇强碱会断路16、下列物质的熔点高低顺序,正确的是A.金刚石>晶体硅>碳化硅B.K>Na>LiC.NaF<NaCl<NaBrD.CI4>CBr4>CCl4>CH417、部分氧化的铁铜合金样品(氧化产物为Fe2O3、CuO)共5.76g,经如下处理:下列说法正确的是()A.滤液A中的阳离子为Fe3+、Fe2+、H+B.样品中CuO的质量为4.0gC.样品中Fe元素的质量为2.24gD.V=89618、完成下列实验所选择的装置或仪器都正确的是ABCD实验配制一定物质的量浓度的硫酸溶液打开止水夹,挤压胶头滴管能够引发喷泉制取并收集NO2气体除去CO2气体中的HCl气体装置或仪器A.A B.B C.C D.D19、根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是选项实验操作和现象结论AZn保护了Fe不被腐蚀B2NO2(g)N2O4(g)为吸热反应C试管内均有红棕色气体生成木炭与浓硝酸发生了反应D常温下,向饱和Na2CO3

溶液中加入少量BaSO4粉末,充分搅拌后过滤,再向洗净的滤渣中加稀盐酸,有气泡产生Ksp(BaSO4)>Ksp(BaCO3)A.A B.B C.C D.D20、某同学购买了一瓶“84消毒液”,包装说明如下,请根据以上信息和相关知识判断,下列分析不正确的是A.该“84消毒液”的物质的量浓度约为4.0mol·L-1B.一瓶该“84消毒液”敞口放置一段时间后浓度会变小C.取100mL该“84消毒液”稀释100倍,稀释后溶液中c(Na+)约为0.04mol·L-1D.参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制含25%NaClO的消毒液480

mL,需要称量的NaClO固体质量为143

g21、下列燃料中,不属于化石燃料的是()A.水煤气 B.石油 C.天然气 D.煤22、下列说法正确的是()A.由原子构成的晶体不一定是原子晶体B.分子晶体中的分子间可能含有共价键C.分子晶体中一定有共价键D.分子晶体中分子一定紧密堆积二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物Q是有机合成的重要中间体,制备Q的一种合成路线如下(部分反应条件和试剂略去)。回答下列问题:(1)Y中不含氧的官能团名称为__________,R的名称为_________________________。(2)加热C脱去CO2生成D,D的结构简式为____________________________。(3)B+Y→C的反应类型是_______________,Q的分子式为____________________。(4)A→B的化学方程式为______________________________________________。(5)同时满足下列条件的Z的同分异构体有_____________种(不包括立体异构)。①能与氯化铁溶液发生显色反应;②能与碳酸氢钠反应;③含―NH2;④苯环上有处于对位的取代基(6)已知:―NH2具有强还原性。参照上述合成路线,以为原料(无机试剂任选),设计制备的合成路线:__________。(格式:CH2=CH2CH3CH2BrCH3CH2OH)24、(12分)A是一种常见的烃,它的摩尔质量为40g·mol-1,C能发生银镜反应,E能与小苏打反应产生气体,它们之间存在如下图所示的转化关系(反应所需条件已略去):请回答:(1)A的结构简式_______。(2)C中含有官能团的名称是_______。(3)在加热和催化剂条件下,D生成E的反应化学方程式为________。(4)下列说法正确的是________。a.B、C和E都能使酸性KMnO4溶液褪色b.D和E都可以与金属钠发生反应c.D和E在一定条件下反应可生成有香味的油状物质d.等物质的量B和D完全燃烧,耗氧量相同25、(12分)氯元素的单质及其化合物用途广泛。某兴趣小组拟制备氯气并验证其一系列性质。I.(查阅资料)①当溴水浓度较小时,溶液颜色与氯水相似也呈黄色②硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液在工业上可作为脱氯剂II.(性质验证)实验装置如图1所示(省略夹持装置)(1)装置A中盛放固体试剂的仪器是____;若分别用KMnO4、Ca(ClO)2、KClO3固体与足量的浓盐酸反应,则产生等量氯气转移的电子数之比为____。(2)装置C中II处所加的试剂可以是____(填下列字母编号)A.碱石灰B.浓硫酸C.硅酸D.无水氯化钙(3)装置B的作用有:除去氯气中的氯化氢、______、_____。(4)不考虑Br2的挥发,检验F溶液中Cl-需要的试剂有_______。III.(探究和反思)图一中设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性,有同学认为该设计不能达到实验目的。该组的同学思考后将上述D、E、F装置改为图2装置,实验操作步骤如下:①打开止水夹,缓缓通入氯气;②当a和b中的溶液都变为黄色时,夹紧止水夹;③当a中溶液由黄色变为棕色时,停止通氯气;④…(5)设计步骤③的目的是______。(6)还能作为氯、溴、碘非金属性递变规律判断依据的是_____(填下列字母编号)A.Cl2、Br2、I2的熔点B.HCl、HBr、HI的酸性C.HCl、HBr、HI的热稳定性D.HCl、HBr、HI的还原性26、(10分)某科研小组设计出利用工业废酸(稀硫酸)来浸取某废弃的氧化铜锌矿的方案,实现废物综合利用,方案如图所示。已知:各离子开始沉淀及完全沉淀时的pH如表所示:请回答下列问题:(1)在“酸浸”步骤中,为提高浸出速率,除通入空气“搅拌”外,还可采取的措施是(任写一点即可)__________________________________________________________。(2)物质A最好使用下列物质中的____________(填选项序号)。A.KMnO4B.H2O2C.HNO3(3)除铁过程中加入氨水的目的是调节溶液的pH,pH应控制在__________范围之间。(4)物质B可直接用作氮肥,则B的化学式是________。(5)除铁后得到的氢氧化铁可用次氯酸钾溶液在碱性环境将其氧化得到一种高效的多功能处理剂(K2FeO4),写出该反应的离子方程式:__________________________。27、(12分)I.选取下列实验方法分离物质,将最佳分离方法的序号填在横线上。A萃取分液法B升华法C分液法D蒸馏法E过滤法(1)_________分离饱和食盐水与沙子的混合物。(2)_________分离水和汽油的混合物。(3)_________分离四氯化碳(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物。(4)_________分离碘水中的碘。(5)_________分离氯化钠固体和碘固体的混合物。II.图是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线。(1)t2℃时,将等质量的甲、乙两种物质加水溶解配制成饱和溶液,所得溶液质量的大小关系为:甲____________乙(填“>”、“<”或“=”)。(2)除去甲物质中少量乙物质可采取____________结晶的方法(填“蒸发”或“降温”)。III.如图装置,按要求填空(1)排空气法收集气体,若收集CO2气体,进气口为__________(填“a”或“b”)(2)若瓶中装满水,可用于收集下列气体中的__________(选填编号)①NO②NO2③NH3④HCl(3)如果广口瓶中盛放浓硫酸,可以用作气体干燥装置,则该装置不可以干燥的气体有___________(选填编号)①HCl②H2③NH3④CO⑤HI28、(14分)根据已经学过的化学知识,回答下列问题。I.(1)现有下列十种物质:①蔗糖②熔融KNO3③石墨④铜丝⑤NaOH固体⑥SO3⑦BaSO4固体⑧K2O固体⑨液态H2SO4⑩液氯上述物质中可导电的是____________(填序号,下同);上述物质中不能导电,但属于电解质的是_______________________。(2)NaHSO4是一种酸式盐,请填写下列空白:①写出NaHSO4在水中的电离方程式____________________________________。②与0.1mol·L—1的NaHSO4溶液的导电能力相同的硫酸钠溶液的物质的量浓度为:_____。③NaHSO4溶液与NaHCO3溶液反应的离子方程式为______________________________。(3)粗盐中含可溶性CaCl2、MgCl2及一些硫酸盐,除去这些杂质的试剂可选用,①Na2CO3、②NaOH、③BaCl2、④HCl,用序号表示加入的先后顺序依次是_________。II.A、B、C、X均为中学常见物质,它们在一定条件下有如下转化关系(副产物已略去)。(1)若X是氧气,则A不可能______(填序号)A.C

B.Si

C.Na

D.Mg

(2)若X是金属单质,向浅绿色溶液C中滴入AgNO3溶液,产生了不溶于稀HNO3的白色沉淀,则B的化学式为__________;C溶液在贮存时应加入少量X,理由是(用离子方程式表示)________________。29、(10分)(1)通常人们把拆开1mol某化学键所吸收的能量看成该化学键的键能。键能的大小可以衡量化学键的强弱,也可用于估算化学反应的反应热(△H)。化学键Si—OSi—ClH—HH—ClSi—SiSi—C键能/kJ·mol—1460360436431176347请回答下列问题:①比较下列两组物质的熔点高低(填“>”或“<”=)SiC_____________Si;SiCl4_____________SiO2②工业上高纯硅可通过下列反应制取:SiCl4(g)+2H2(g)Si(s)+4HCl(g)该反应的反应热△H=_____________kJ/mol.(2)已知化合物Na2O的晶胞如图。①其中O2-离子的配位数为________,②该化合物与MgO相比,熔点较高的是________。(填化学式)③已知该化合物的晶胞边长为apm,则该化合物的密度为___g·cm-3(只要求列出算式,不必计算出数值,阿伏加德罗常数的数值为NA)。

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】

甲、乙为两种常见的单质,丙、丁为氧化物,则该反应是置换反应,根据物质的性质来分析解答。【题目详解】A.甲和乙如果分别是Al和Fe,则该反应是铝热反应,A满足条件;B.甲和乙如果分别是Mg和C,该反应是镁与二氧化碳反应生成氧化镁和碳,B满足条件;C.甲和乙如果分别是铁和氢气,则该反应是铁与水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,C满足条件;D.铜的活泼性小于氢气,铜不可能置换出氢气,D不满足条件;答案选D。【题目点拨】本题考查无机物的推断,明确元素性质以及发生的化学反应是解答本题的关键,题目难度不大,注意举例排除法的灵活应用。2、C【解题分析】试题分析:A、地沟油的主要成分是油脂,因此将地沟油回收加工制肥皂,提高资源的利用率,A正确;B、雷雨天气空气中的氮气与氧气化合生成NO,NO最终转化为硝酸,硝酸转化为硝酸盐被植物吸收,有利于庄稼成长,B正确;C、在汽车尾气排放处装一个催化转化器的目的是减少汽车尾气的排放,将氮氧化合物转化为氮气,与减少PM2.5的排放无关系,C不正确;D、生石灰溶于水生成氢氧化钙,氯气与氢氧化钙反应可以转化为次氯酸钙、氯化钙,从而防止氯气污染,D正确,答案选C。考点:考查化学与生活的有关判断3、B【解题分析】

A.由图示可知,该化合物的主链含有7个碳原子,且离支链最近的碳原子为1号C,则系统命名应为:2,5,5-三甲基-4-乙基庚烷,故A错误;B.苯环上12个原子共面,所以苯环上的碳原子与连在苯环上的两个甲基碳原子,和另一个苯环相连的碳原子一定共面,相连苯环碳的对位上的碳原子及连接的甲基碳处于一条直线上,所以也一定在该平面上,共面的碳原子数为6+2+1+1+1=11个,故B正确;C.苯酚与浓溴水发生反应生成2,4,6-三溴苯酚易溶于苯,三溴苯酚与苯不能分离,故C错误;D.根据该物质的结构简式可知,该物质中的-Br、-COO-、酚羟基都能与氢氧化钠反应,共需要消耗氢氧化钠4mol,故D错误;故选B。【题目点拨】系统命名法原则:(1)选主链选择最长的碳链为主链。(2)给主链编号时,从离取代基最近的一端开始。(3)书写名称用阿拉伯数字表示取代基的位次,先写出取代基的位次及名称,再写烷烃的名称;有多个取代基时,简单的在前,复杂的在后,相同的取代基合并写出,用汉字数字表示相同取代基的个数;阿拉伯数字与汉字之间用半字线隔开。记忆口诀为:选主链,称某烷。编碳位,定支链。取代基,写在前,注位置,短线连。不同基,简到繁,相同基,合并算。4、D【解题分析】A、标况下的44.8LHCl气体的物质的量为2mol,通入VL2mol/L的盐酸溶液,溶液中氯化氢的物质的量为(2V+2)mol,但溶液的体积不一定是0.5(V+1),故A错误;B、蒸发氯化氢挥发,溶液浓度降低,故B错误;C、蒸发氯化氢挥发,溶液浓度降低,故C错误;D、混合后溶液中的氯化氢为2mol/L×VL+10mol/L×0.6VL=8Vmol,所以混合后溴化氢的浓度为=4mol/L,故D正确;故选D。5、B【解题分析】温度不变平衡常数不变,k=c2(NH3)·c(CO),再充入n(NH3):n(CO)=2:1,则再次达到平衡时,c(NH3)=2xmol·L-1,则c(CO)=xmol·L-1,k=c2(NH3)·c(CO)=(2x)2·x=4x3,x=,c(NH3)是定值,保持不变。故选B。6、A【解题分析】能产生丁达尔效应的分散系是胶体,A、肥皂水属于胶体,具有丁达尔效应,故A正确;B、石灰水属于溶液,故B错误;C、双氧水属于溶液,故C错误;D、氯水属于溶液,故D错误。7、B【解题分析】分析:A.A处红色水柱下降,可知瓶内空气受热温度升高;B.Zn与稀硫酸反应生成氢气,氢气可使针筒活塞向右移动;C.温度计的水银柱不断上升,则中和反应放出热量;D.氢氧化钙的溶解度随温度的升高而降低。详解:A.A处红色水柱下降,可知瓶内空气受热温度升高,说明相应的化学反应是放热反应,故A错误;B.Zn与稀硫酸反应生成氢气,氢气可使针筒活塞向右移动,不能充分说明相应的化学反应是放热反应,故B正确;C.温度计的水银柱不断上升,则中和反应放出热量,说明相应的化学反应是放热反应,故C错误;D.饱和石灰水变浑浊,则有氢氧化钙固体析出,而氢氧化钙的溶解度随温度的升高而降低,说明镁条与稀盐酸的反应是放热反应,故D错误;答案选B.8、A【解题分析】

晶格能是气态离子形成1摩尔离子晶体释放的能量,通常取正值;晶格能越大,形成的离子晶体越稳定,而且熔点越高,硬度越大。【题目详解】A.晶格能是气态离子形成1摩尔离子晶体释放的能量,注意必须是气态离子,所以A选项是正确的;B.晶格能通常为正值,故B错误;C.晶格能越大,形成的离子晶体越稳定,故C错误;D.晶格能越大,物质的硬度越大,故D错误。答案选A。【题目点拨】该题主要是考查学生对晶格能概念的了解以及应用的掌握程度,有利于培养学生的逻辑思维能力和发散思维能力。解题的关键是明确晶格能的概念和含义,然后灵活运用即可。9、D【解题分析】

A.元素O、Cu的化合价降低,元素S的化合价升高,所以氧化剂是Cu2S、O2,氧化产物是SO2,故A错误;B.得电子的元素还有铜,故B错误;C.Cu2S既表现出还原性,又表现出氧化性,故C错误;D.O2~6e-,当有lmolO2参加反应时,共有6mol电子发生了转移,故D正确。综上所述,本题选D。10、B【解题分析】

A.蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,选项A错误;B.天然油脂大多是由混甘油酯分子构成的混合物,属于酯的混合物,选项B正确;C.因浓的无机盐溶液能使蛋白质发生盐析产生沉淀,如饱和氯化钠溶液、硫酸铵溶液;而重金属盐能使蛋白质发生变性而产生沉淀,如硫酸铜等,故蛋白质遇NaCl溶液发生盐析,选项C错误;D.蚕丝是天然的纤维素属于蛋白质,是天然有机高分子材料,不属于合成纤维,选项D错误。答案选B。11、C【解题分析】

某溶液A中加入过量氢氧化钠溶液,生成气体,则溶液A中一定存在NH4+;甲为白色沉淀,则溶液A中一定不存在Fe3+,白色沉淀甲为Mg(OH)2、BaCO3中至少一种(其中生成BaCO3的反应为:),故溶液A中Ba2+和Mg2+至少有1种,因此该溶液中一定不存在CO32-;所得滤液中加稀硫酸不产生沉淀,则滤液中不含Ba2+、加入硝酸银和稀硝酸有白色沉淀乙生成,乙为AgCl,则溶液A中一定存在Clˉ、一定不存在Iˉ;据此分析作答。【题目详解】某溶液A中加入过量氢氧化钠溶液,生成气体,则溶液A中一定存在NH4+;甲为白色沉淀,则溶液A中一定不存在Fe3+,白色沉淀甲为Mg(OH)2、BaCO3中至少一种(其中生成BaCO3的反应为:),故溶液A中Ba2+和Mg2+至少有1种,因此该溶液中一定不存在CO32-;所得滤液中加稀硫酸不产生沉淀,则滤液中不含Ba2+、加入硝酸银和稀硝酸有白色沉淀乙生成,乙为AgCl,则溶液A中一定存在Clˉ、一定不存在Iˉ;A.溶液A中可能有Ba2+,A错误;B.白色沉淀甲为Mg(OH)2、BaCO3中至少一种,B错误;C.据以上分析,溶液A中一定存在NH4+、Clˉ,一定不存在Fe3+、Iˉ、CO32-,C正确;D.甲是白色沉淀,故判断溶液A中不存在Fe3+,D错误;答案选C。【题目点拨】本题的易错点是A项,同学会根据滤液中加硫酸没有出现沉淀而误以为溶液A中不存在钡离子;实际上,不管溶液A中是不是存在钡离子,滤液中都不存在钡离子,当溶液A中有钡离子时,钡离子会被沉淀出现在白色沉淀甲中,反应为:。12、C【解题分析】

如果只取一次该溶液就能分别将3种阴离子依次检验出来,则每加入一种试剂可检验出一种离子,硝酸钡只与CO32-反应,硝酸镁能与CO32-、OH-反应,硝酸银与Cl-、CO32-、OH-反应,则添加顺序为硝酸钡、硝酸镁、硝酸银,综上所述,答案为C。13、C【解题分析】

A.晶体硅导电性介于导体与半导体之间,是良好的半导体材料,与其熔点高硬度大无关,故A错误;B.明矾可水解生成具有吸附性的氢氧化铝胶体,可作净水剂,但不具有氧化性,不能用于杀菌消毒,故D错误;C.加热能促进纯碱的水解,碱性增强,有利于油污的水解,则可用热纯碱溶液去除油污,故C正确;D.液氨汽化吸收大量的热,可以做制冷剂,与氨气易溶于水无关,故D错误;故答案为C。14、D【解题分析】

第三能层含有s、p、d三个能级,所以含有的轨道数是1+3+5=9,答案选D。15、D【解题分析】

A.玻璃的主要成分是硅酸钠、硅酸钙、二氧化硅,主要成分是硅酸盐,水泥的主要成分是硅酸盐,玛瑙的主要成分是SiO2,为氧化物,不属于硅酸盐,故A错误;B.氯碱工业原理是电解饱和食盐水生成氯气、氢氧化钠和氢气,故B错误;C.浓硫酸具有强氧化性,常温下能够使铁钝化,形成致密氧化膜,可用铁槽车贮运浓硫酸,发生了化学反应,故C错误;D.二氧化硅能用于制光导纤维,二氧化硅能与氢氧化钠溶液反应,生成硅酸钠和水,所以光导纤维遇强碱会“断路”,故D正确;故选D。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意光导纤维遇强碱会“断路”,指的是中断光的传导,而不是中断电的传导。16、D【解题分析】试题分析:A.金刚石、晶体硅、碳化硅都是原子晶体,原子半径越小,共价键的键长就越短,原子的结合力就越强,键能就越大,克服共价键使物质熔化或汽化消耗的能量就越大,物质的熔沸点就越高,由于共价键C-C<C-Si<Si-Si,所以熔点由高到低的顺序是:金刚石>碳化硅>晶体硅,错误;B.对于金属晶体来说,金属原子的半径越大,金属键就越弱,物质的熔沸点就越低,所以物质的熔点由高到低的顺序是:K<Na<Li,错误;C.物质都是离子晶体,对于离子晶体来说,离子半径越小,离子键的键长就越短,离子的结合力就越强,键能就越大,克服离子键使物质熔化或汽化消耗的能量就越大,物质的熔沸点就越高,由于离子半径F-<Cl-<Br-,所以熔点由高到低的顺序是:NaF>NaCl>NaBr,错误。D.这几种物质都是由分子构成的物质,结构相似,对于结构相似的物质来说,相对分子质量越大,分子间作用力就越大,物质的熔沸点就越高,所以熔点由高到低的顺序是:CI4>CBr4>CCl4>CH4。正确。考点:考查各类晶体的熔沸点比较的知识。17、C【解题分析】

硫酸足量,氧化性Fe3+>Cu2+>H+,铁离子优先反应,由于滤液A中不含铜离子,且有气体氢气生成,则滤液A中不含铁离子,滤渣3.2克为金属铜,铜的物质的量为0.05mol,即合金样品中总共含有铜元素0.05mol,滤液A中加入足量氢氧化钠溶液,所得滤液灼烧得到的固体3.2克为氧化铁,其物质的量为0.02mol,铁元素的物质的量为0.04mol,滤液A溶质为过量硫酸和硫酸亚铁,而铁元素物质的量为0.04mol,说明参加反应硫酸物质的量为0.04mol,硫酸含氢离子0.08mol,其中部分氢离子生成氢气,另外的氢离子和合金中的氧结合成水了。【题目详解】A.由上述分析可知,滤液A中阳离子为Fe2+、H+,故A错误;B.滤液中不含铜离子,滤渣3.2克为金属铜,若全部为氧化铜,氧化铜的质量为80×0.05=4.0克,由于部分铜被氧化成氧化铜,则样品中氧化铜的质量一定小于4.0g,故B错误;C.合金中铁元素的质量为56×0.04=2.24g,故C正确;D.合金中铁元素质量为2.24克,铜元素质量为3.2克,故合金中氧原子的物质的量,它结合氢离子0.04mol,所以硫酸中有0.08-0.04=0.04mol氢离子生成氢气,即生成0.02mol氢气,标况下体积为0.02×22.4=0.448L,故D错误;故选C。18、B【解题分析】

A.浓硫酸的稀释应在烧杯中进行,容量瓶只能用来定容,故A错误;B.打开止水夹,挤压胶头滴管,氨气溶解于水,容器内压强明显减小,长导管内有水喷出,形成喷泉,故B正确;C.NO2能溶于水生成硝酸和NO,不能用排水法收集NO2气体,故C错误;D.用饱和的NaCl溶液可除去CO2中混有的HCl气体,但没有增加干燥装置,CO2中混有水蒸气,仍不纯,故D错误;故答案为B。19、A【解题分析】

A.①中有蓝色沉淀,证明存在Fe2+,②中试管内无明显变化,说明Fe附近溶液中无Fe2+,对比可说明Zn的存在保护了Fe,故A正确;B.由实验装置图可知,热水中NO2的浓度增大,说明升高温度平衡向逆反应方向移动,所以2NO2(g)N2O4(g)为放热反应,故B错误;C.因为浓硝酸不稳定见光或受热易分解:,浓硝酸还具有强氧化性,能和木炭发生反应:,两者都会产生NO2的红棕色气体,所以此实验不能证明是木炭与浓硝酸发生了反应,故C错误;D.常温下,向饱和Na2CO3溶液中加入少量BaSO4粉末,充分搅拌后过滤,再向洗净的滤渣中加稀盐酸,有气泡产生,说明有碳酸钡产生,是因为c(CO32-)浓度很大,不能说明Ksp(BaSO4)>Ksp(BaCO3),故D错误;综上所述,本题正确答案:A。20、D【解题分析】

A.该“84消毒液”的物质的量浓度为:c(NaClO)=1000×1.19×25%74.5mol/L≈4.0mol/L,故A正确;B.HClO易分解生成氯化氢和氧气,则一瓶该“84消毒液”敞口放置一段时间后浓度会变小,故B正确;C.取100mL该“84消毒液”稀释100倍后用以消毒,稀释过程中钠离子的物质的量不变,则稀释后的溶液中c(Na+)=0.4mol/L×0.1L0.1L×100=0.04mol•L-1,故C正确;D.实验室不存在480mL容量瓶,应用500mL容量瓶配制,则n(NaClO)=0.5L×4.0mol/L=2.0mol,m(NaClO)=2.0mol×74.5g/mol=149g,故D21、A【解题分析】

天然气、煤、石油属于化石燃料,用完之后不能再产生,属于不可再生能源。水煤气是氢气和一氧化碳的混合气,不属于化石能源;答案选A。22、A【解题分析】分析:A项,由原子构成的晶体不一定是原子晶体,如稀有气体构成的晶体;B项,分子晶体中的分子间存在范德华力,可能存在氢键,不可能含共价键;C项,分子晶体中不一定含共价键,如稀有气体;D项,分子晶体中分子不一定紧密堆积,如冰晶体。详解:A项,由原子构成的晶体不一定是原子晶体,如稀有气体构成的晶体,A项正确;B项,分子晶体中的分子间存在范德华力,可能存在氢键,不可能含共价键,B项错误;C项,分子晶体中不一定含共价键,如稀有气体,C项错误;D项,分子晶体中分子不一定紧密堆积,如冰晶体,D项错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、溴原子1,3-丙二醇取代反应C10H11O4N6【解题分析】

由R的分子式、X的结构简式,可推知R为HOCH2CH2CH2OH;加热C脱去CO2生成D,即C中侧链-CH(COOH)2转化为-CH2COOH而得到D,因此D为,结合官能团的结构和性质分析解答(1)~(5)。(6)由于-NH2具有强还原性,应先引入羧基,再还原硝基得到氨基,因此应先制备结合羟基的引入方法分析解答。【题目详解】(1)Y()中含有的官能团有-COOH、-Br,其中不含氧的官能团为溴原子;由R的分子式、X的结构简式,可推知R为HOCH2CH2CH2OH,名称为:1,3-丙二醇,故答案为:溴原子;1,3-丙二醇;(2)加热C脱去CO2生成D,即C中侧链-CH(COOH)2转化为-CH2COOH而得到D,故D的结构简式为:,故答案为:;(3)对比B、Y、C的结构,可知B中苯环上-OCH3邻位的H原子被换成了-CH(COOH)2生成C,属于取代反应。Q()的分子式为:C10H11O4N,故答案为:取代反应;C10H11O4N;(4)对比A、B结构,可知A→B是A的氨基中氢原子被取代生成B,同时还生成CH3COOH,反应的方程式为:,故答案为:;(5)Z为,Z的同分异构体满足:①能与氯化铁溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;②能与碳酸氢钠反应,说明含有-COOH;③含-NH2,④苯环上有处于对位的取代基,该同分异构体中含有3个取代基:-OH、-NH2、-COOH,处于对位的2个取代基有3种组合,另外一个取代基均含有2种位置,故符合条件的共有3×2=6种,故答案为:6;(6)以为原料制备。氨基可以有硝基还原得到,由于-NH2具有强还原性,应先引入羧基,因此应先制备,再还原硝基得到氨基,在碱性条件下溴原子水解可以引入羟基,再氧化可以引入-COOH,最后与Fe/HCl作用,还原得到氨基,合成路线流程图为:,故答案为:。【题目点拨】本题的易错点为(6),在设计合成路线时,要注意-NH2具有强还原性,注意合成过程中的氧化过程对氨基的影响。24、CH3C≡CH醛基CH3CH2CH2OH+O2CH3CH2COOH+H2Obcd【解题分析】

由题意:A是一种常见的烃,它的摩尔质量为40g·mol-1,分子式应为C3H4,则A为CH3CCH,由转化关系可知B为CH3CH=CH2,C能发生银镜反应,则C为CH3CH2CHO,D为CH3CH2CH2OH,E为CH3CH2COOH,以此解答该题。【题目详解】(1)由以上分析可知A为CH3C≡CH,故答案为:CH3C≡CH;(2)根据上述分析:C为丙醛,含有的官能团为醛基,故答案为:醛基;(3)根据上述分析可知:D生成E的反应化学方程式为CH3CH2CH2OH+O2CH3CH2COOH+H2O,故答案为:CH3CH2CH2OH+O2CH3CH2COOH+H2O;(4)a.根据上述分析E为丙酸,与酸性KMnO4溶液不反应,故a错误;b.根据上述分析D为CH3CH2CH2OH,E为CH3CH2COOH,D和E分别含有羟基、羧基,则都可以与金属钠发生反应,故b正确;c.根据上述分析D为CH3CH2CH2OH,E为CH3CH2COOH,D和E在一定条件下发生酯化反应,可生成有香味的油状物质,故c正确;d.根据上述分析D为CH3CH2CH2OH,可拆写成(CH3CH=CH2)H2O,则等物质的量B和D完全燃烧,耗氧量相同,故d正确;故答案为:bcd。25、蒸馏烧瓶6:3:5CD安全瓶观察气泡调节气流稀HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3对比证明b中Cl2未过量CD【解题分析】

(1)根据仪器的构造可知,装置A中盛放固体试剂的仪器是蒸馏烧瓶;若分别用KMnO4、Ca(ClO)2、KClO3固体与足量的浓盐酸反应,反应的离子方程式分别为2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O、ClO-+2H++Cl-=Cl2↑+H2O、ClO3-+6H++5Cl-=3Cl2↑+3H2O,则产生等量氯气(假设均是1mol)转移的电子数之比为2:1:5/3=6:3:5;(2)装置C中II处所加的试剂用于干燥氯气,且为固体,不能是碱性干燥剂,否则会吸收氯气,故可以是硅酸或无水氯化钙,答案选CD;(3)生成的氯气中混有氯化氢,则装置B的作用有:除去氯气中的氯化氢并作安全瓶,观察气泡调节气流等作用;(4)不考虑Br2的挥发,检验F溶液中Cl-,必须先用足量Ba(NO3)2将硫酸根离子沉淀,再用稀硝酸酸化,再用硝酸银检验溴离子,故需要的试剂有稀HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3;(5)设计步骤③的目的是对比实验思想,即目的是对比证明b中Cl2未过量;(6)A.Cl2、Br2、I2的熔点与分子间作用力有关,与非金属性无关,选项A错误;B.酸性为HI>HBr>HCl,但非金属性Cl2>Br2>I2,不是非金属的最高价氧化物的水化物,不能根据HCl、HBr、HI的酸性判断非金属性,选项B错误;C.氢化物的稳定性越强,则非金属性越强,可以根据HCl、HBr、HI的热稳定性判断非金属性,选项C正确;D.单质的氧化性越强,则非金属性越强,其氢化物的还原性越弱,可以根据HCl、HBr、HI的还原性来判断非金属性,选项D正确;答案选CD。26、加热升高温度,或增大酸的浓度、将氧化铜锌矿粉碎等B3.2~6.2(NH4)2SO42Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42—+3Cl-+5H2O【解题分析】

(1)酸浸是将氧化铜锌矿用酸溶解,促进溶解的措施有搅拌、加热升高温度、增大酸的浓度、将氧化铜锌矿粉碎等。(2)除铁过程中加入A和氨水,使亚铁离子变成氢氧化铁沉淀,A应为氧化剂,考虑加入A不引入新的杂质,H2O2外,其他试剂均可引入新的杂质。(3)从图表数据可知,铁离子沉淀完全的pH为3.2,锌离子开始沉淀的pH为6.2,故除铁pH范围为3.2~6.2。(4)因所用废酸为硫酸,B又可作氮肥,所以B为硫酸铵。(5)由题给信息可知,反应物为氢氧化铁、次氯酸根离子、氢氧根离子,生成物之一为,因铁在反应中化合价升高,氯元素的化合价降低,另一产物为氯离子,根据元素、电子、电荷守恒配平(可知产物还有水),离子方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-===2+3Cl-+5H2O。【题目点拨】影响化学反应速率的因素有温度、浓度和固体表面积等。在选择除杂试剂时,应不能引入新的杂质。pH的范围应使铁完全沉淀而锌不能沉淀。27、ECDAB<降温a①③⑤【解题分析】

I.(1)沙子不溶于水,食盐溶于水;(2)水和汽油分层;(3)二者互溶,但沸点不同;(4)碘不易溶于水,易溶于有机溶剂;(5)碘易升华;II.(1)据t2℃时甲乙的溶解度大小分析解答;(2)据甲、乙的溶解度随温度变化情况分析分离提纯的方法;III.(1)二氧化碳密度大于空气,应该使用向上排空气法收集;(2)使用排水法收集时,气体不能与水反应、难溶于水;(3)浓硫酸为酸性干燥剂,不能干燥碱性气体和强还原性气体。【题目详解】I.(1)沙子不溶于水,食盐溶于水,则利用过滤法分离饱和食盐水与沙子的混合物,故答案为E;(2)水和汽油分层,则利用分液法分离水和汽油,故答案为C;(3)四氯化碳(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物,互溶但沸点差异较大,则选择蒸馏法分离,故答案为D;(4)碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,则利用萃取分液法从碘水中提取碘,故答案为A;(5)碘易升华,可加热,用升华法分离氯化钠和碘,故答案为B;II.(1)t2℃时甲的溶解度大于乙的溶解度相等,所以将等质量的甲、乙两种物质加水溶解配制成饱和溶液,需要水的质量甲小于乙,故所得溶液的质量是甲<乙;(2)甲的溶解度随温度的升高明显增大,乙的溶解度受温度影响不大,故除去甲物质中少量乙物质可采取降温结晶的方法;III.(1)排空气法收集气体,若收集CO2气体,二氧化碳气体密度大于空气,应该使用向上排空气法收集,导管采用长进短出方式,即从a进气,故答案为a;(2)若瓶中装满水,可用于收集的气体不能与水反应、难溶于水,选项中二氧化氮与水反应、氨气和氯化氢极易溶于水,它们不能使用排水法水解,而一氧化氮难溶于水、不与水反应,能够与空气中的氧气反应,一氧化氮只能使用排水法水解,故答案为①;(3)能够使用浓硫酸干燥的气体,不能具有碱性,不能具有较强还原性,选项中氯化氢、氢气、一氧化碳都可以用浓硫酸干燥,而氨气为碱性气体,HI是还原性较强的气体,不能使用浓硫酸干燥,故答案为③⑤。【题目点拨】分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。28、②③④⑤⑦⑧⑨NaHSO4=Na++H++SO42—0.1mol/LH++HCO3—=H2O+CO2↑②③①④或③②①④BDFeCl32Fe3++Fe=3Fe2+【解题分析】

I.(1)存在自由移动的带电微粒即可导电;在水溶液中或熔化状态下能导电的化合物属于电解质;(2)NaHSO4是一种酸式盐,在水溶液中电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子;溶液的导电能力相同说明两溶液的离子浓度相同;NaHSO4溶液与NaHCO3溶液反应生成硫酸钠、二氧化碳和水;(3)加入过量的氯化钡溶液,可以将硫酸盐除去,但是会引入钡离子;加入过量氢氧化钠溶液,可以除去氯化镁,但是会引入氢氧根离子;加入过量的碳酸钠溶液,可以除去CaCl2和过量的BaCl2,但是会引入碳酸根离子;过滤,将得到的沉淀全部滤出,得到的滤液是含有氯化钠、碳酸钠、氢氧化钠等的混合物,加入足量的盐酸,可以出去碳酸根离子、氢氧根离子,最后即

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