福建省厦门市厦门一中2024届化学高二下期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

福建省厦门市厦门一中2024届化学高二下期末质量跟踪监视试题注意事项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(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于物质的检验方法正确的是()A.向某无色溶液中滴加氯化钡溶液,产生白色沉淀,再加入稀盐酸后该沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有SOB.将某白色固体粉末与氢氧化钠浓溶液共热,产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,证明原固体中一定含有NHC.向某白色固体粉末中滴加稀盐酸,产生能使澄清石灰水变浑浊的气体,则原固体粉末中一定含有CO或HCOD.某溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,则该溶液一定为氯水或者溴水2、常温下,下列各组物质中,Y既能与X反应又能与Z反应的有()组XYZ①NaOH溶液Al(OH)3稀硫酸②KOH溶液Na2CO3稀盐酸③CO2Na2O2H2O④AgNO3溶液Cu稀硫酸A.1 B.2 C.3 D.43、关于元素周期律和元素周期表的下列说法中正确的是()A.目前发现的所有元素占据了周期表里全部位置,不可能再有新的元素被发现B.按原子的电子构型,可将周期表分为5个区C.俄国化学家道尔顿为元素周期表的建立做出了巨大贡献D.同一主族的元素从上到下,金属性呈周期性变化4、化学与人类生产、生活密切相关,下列说法正确的是A.减少SO2的排放,可以从根本上消除雾霾B.硅酸多孔、吸水能力强,常用作袋装食品的干燥C.绿色化学的核心是利用化学原理对环境污染进行治理D.医用消毒酒精中乙醇的浓度为95%5、下列分子中所有原子的价电子层都满足最外层8电子稳定结构的是()A.二氯化硫(SCl2) B.次氯酸(HClO)C.六氟化氙(XeF6) D.三氟化硼(BF3)6、三室式电渗析法处理含Na2SO4废水的原理如图所示,采用惰性电极,ab、cd均为离子交换膜,在直流电场的作用下,两膜中间的Na+和SO42-可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室。下列叙述正确的是A.通电后中间隔室的SO42-离子向正极迁移,正极区溶液pH增大B.该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品C.负极反应为2H2O–4e–=O2+4H+,负极区溶液pH降低D.当电路中通过1mol电子的电量时,会有0.5mol的O2生成7、下列各反应所对应的方程式正确的是()A.Cl2与H2O反应:Cl2+H2O===Cl-+2H++ClO-B.向NaNO2溶液中滴加酸性KMnO4溶液:5NO+2MnO+3H2O===5NO+2Mn2++6OH-C.向NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至SO刚好沉淀:H++SO+Ba2++OH-===BaSO4↓+H2OD.向Ba(OH)2溶液中加入硫酸:Ba2++SO===BaSO4↓8、下列关于元素电负性大小的比较中,不正确的是()A.O<S<Se<Te B.C<N<O<F C.P<S<O<F D.K<Na<Mg<Al9、把含硫酸铵和硝酸铵的混合液aL分成两等份。一份加入bmolNaOH并加热,恰好把NH3全部赶出;另一份需消耗cmolBaCl2沉淀反应恰好完全,则原溶液中NO3-的浓度为()A. B. C. D.10、2007年诺贝尔化学奖得主GerhardErtl对金属Pt表面催化CO氧化反应的模型进行了深入研究。下列关于78202A.78202Pt和B.78202Pt和C.78202Pt和D.78202Pt和11、某有机物的结构简式如图所示,它可以发生反应的类型有()①加成②消去③水解④酯化⑤氧化⑥加聚A.①②③④ B.①②④⑤C.①②⑤⑥ D.③④⑤⑥12、已知:HCl为强酸,下列对比实验不能用于证明CH3COOH为弱酸的是A.对比等浓度的两种酸的pHB.对比等浓度的两种酸,与相同大小镁条反应的初始速率C.对比等浓度、等体积的两种酸,与足量Zn反应,生成H2的总体积D.对比等浓度、等体积的两种酸,与等量NaOH溶液反应后放出的热量13、某有机物其结构简式为,关于该有机物下列叙述正确的是()A.分子式为C13H18ClB.该分子中能通过聚合反应生成高分子化合物C.在加热和催化剂作用下,最多能和3molH2反应D.能使酸性KMnO4溶液褪色,但不能使溴水褪色14、在密闭容器中一定量混合气体发生反应:xA(g)+yB(g)zC(g)平衡时测得A的浓度为0.5mol/L,保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的2倍,再达平衡时测得A的浓度为0.2mol/L,下列判断正确的是A.平衡向逆反应方向移动 B.x+y<zC.C的体积分数保持不变 D.B的转化率降低15、化学与生活密切相关。下列有关说法错误的是()A.用甲醛浸泡水产品防止腐烂B.用灼烧的方法可以区分蚕丝和人造纤维C.聚乙烯塑料袋可用于包装食品D.食用油反复加热会产生稠环芳香烃等有害物质16、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的说法中,不正确的是()A.热稳定性:

Na2CO3>NaHCO3B.相同温度下,在水中Na2CO3的溶解度大于NaHCO3C.Na2CO3和NaHCO3均可与澄清石灰水反应D.相同质量的Na2CO3和NaHCO3分别与过量盐酸反应,Na2CO3放出CO2多二、非选择题(本题包括5小题)17、分析下列合成路线:回答下列问题:(1)C中含有的官能团名称是__________。(2)写出下列物质的结构简式:D_________,E___________。(3)写出下列反应的化学方程式A→B:_________________________________F→J:_________________________________18、Q是合成防晒霜的主要成分,某同学以石油化工的基本产品为主要原料,设计合成Q的流程如下(部分反应条件和试剂未注明):已知:Ⅰ.钯催化的交叉偶联反应原理(R、R1为烃基或其他基团,X为卤素原子):Pd/CR—X+R1—CH=CH2R1—CH=CH—R+H—XII.C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与碳酸氢钠反应生成CO2,其消去产物的分子只有一个碳原子上没有氢原子。III.F不能与氢氧化钠溶液反应,G的核磁共振氢谱中有3个峰且为对位取代物。请回答下列问题:(1)G的结构简式为__________。(2)C8H17OH的名称(用系统命名法命名)为____________。(3)X是F的同分异构体,X遇氯化铁溶液发生显色反应且环上的一溴取代物有两种,写出X的结构简式:___________。(4)写出反应⑥的化学方程式:____________。(5)下列有关B、C的说法正确的是____________(填序号)。a.二者都能使溴的四氯化碳溶液或酸性高锰酸钾溶液褪色b.二者都能与碳酸氢钠溶液反应产生二氧化碳c.1molB或C都能最多消耗44.8L(标准状况)氢气d.二者都能与新制氢氧化铜悬浊液反应19、纳米TiO2在涂料、光催化、化妆品等领域有着极其广泛的应用。制备纳米TiO2的方法之一是TiCl4水解生成TiO2•xH2O,经过滤、水洗除去其中的Cl-,再烘干、焙烧除去水分得到粉体TiO2。用氧化还原滴定法测定TiO2的质量分数:一定条件下,将TiO2溶解并还原为Ti3+,再以KSCN溶液作指示剂,用NH4Fe(SO4)2标准溶液滴定Ti3+至全部生成Ti4+。请回答下列问题:(1)TiCl4水解生成TiO2•xH2O的化学方程式为______________________________。(2)配制NH4Fe(SO4)2标准溶液时,加入一定量H2SO4的原因是__________;使用的仪器除天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒外,还需要下图中的__________(填字母代号)。(3)滴定终点的判定现象是________________________________________。(4)滴定分析时,称取TiO2(摩尔质量为Mg/mol)试样wg,消耗cmol/LNH4Fe(SO4)2标准溶液VmL,则TiO2质量分数表达式为______________________________。(5)判断下列操作对TiO2质量分数测定结果的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。①若在配制标准溶液过程中,烧杯中的NH4Fe(SO4)2溶液有少量溅出,使测定结果__________。②若在滴定终点读取滴定管刻度时,俯视标准液液面,使测定结果__________。20、维尔纳配合物M是一种橙黄色单斜晶体,该晶体以浓氨水、双氧水、CoCl2·6H2O、NH4Cl为原料在加热条件下通过活性炭的催化来合成。为探究该晶体的组成,设计了如下实验:步骤一,氮的测定:准确称取一定量橙黄色晶体,加入适量水溶解,注入下图所示的三颈瓶中,然后逐滴加入足量10%NaOH溶液,通入水蒸气,将样品中的氨全部蒸出,用500.00mL7.0mol/L的盐酸溶液吸收,吸收结束后量取吸收液25.00mL,用2.00mol/L的NaOH溶液滴定过量的盐酸,终点消耗NaOH溶液12.50mL。步骤二,氯的测定:准确称取橙黄色晶体wg,配成溶液后用AgNO3标准溶液滴定,以K2CrO4溶液为指示剂,至出现淡红色沉淀不再消失为终点(Ag2CrO4为砖红色沉淀)。(1)上述装置A中,玻璃管的作用是_________;(2)装置A、B三脚架处应放置一个酒精灯作为热源,酒精灯应放置在_____(填“A”或“B”)处。(3)步骤一所称取的样品中含氮的质量为______g。(4)有同学提出装置C中所用盐酸的浓度过大易挥发,会造成测得氮的含量结果将______(填“偏高”“偏低”或“无影响”);冰水混合物的作用是_______________。(5)测定氯的过程中,使用棕色滴定管的原因是________(6)经上述实验测定,配合物M中钴、氮、氯的物质的量之比为1∶6∶3,其中氮元素以氨的形式存在。制备M的化学方程式为_____,其中双氧水的作用是____;制备M的过程中温度不能过高的原因是_____。21、A~H八种短周期主族元素在周期表中的相对位置如下图所示,已知C元素形成的单质有“国防金属”的美誉,E的最高价氧化物对应的水化物能与E的最简单氢化物反应生成离子化合物。(1)D元素在周期表中的位置为______________。(2)B、E、F的简单离子半径由大到小的顺序为______________(写离子符号)。(3)上述元素所形成的气态单质中能用于饮用水消毒的是_________(写化学式)。(4)F与G的氢化物中稳定的是________(写化学式)。(5)B的单质在F的单质中燃烧所形成化合物的电子式为________。(6)写出实验室制备E的最简单氢化物的化学方程式_____________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】分析:A、与氯化钡溶液反应生成的白色沉淀可能为氯化银;B、使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气;C、二氧化硫也能够使澄清石灰水变浑浊;D、氧化性强于碘单质的物质都能够使淀粉碘化钾溶液变蓝。详解:向某无色溶液中滴加氯化钡溶液,产生白色沉淀,该白色沉淀可能为氯化银,再加入稀盐酸后氯化银沉淀不溶解,原溶液中可能存在银离子,不一定含有SO42-离子,A选项错误;将某白色固体粉末与氢氧化钠浓溶液共热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,该气体一定为氨气,则证明原固体中一定含有NH4+离子,B选项正确;向某白色固体粉末中滴加稀盐酸,产生使澄清石灰水变浑浊的气体,该气体可能为二氧化硫、二氧化碳,可能含有亚硫酸根离子,原固体粉末中不一定含有CO32-或者HCO3-离子,C选项错误;某溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,该溶液中含有氧化性强于碘单质的物质,可能为铁离子,不一定为氯水或者溴水,D选项错误;正确选项B。

点睛:硫酸根离子的检验:1.反应原理:Ba2++SO42-=BaSO4↓2.所用试剂:稀盐酸和BaCl2溶液3.滴加顺序:先加稀盐酸无现象(稀盐酸的作用排除是碳酸根和银离子的干扰),再加BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明有硫酸根离子。注意:(1)盐酸和氯化钡溶液的滴加顺序不能够颠倒,否则无法确定是银离子还是硫酸根离子;(2)不能用盐酸酸化的氯化钡溶液(混合溶液),应该两种试剂分开加入,否则无法确定是银离子还是硫酸根离子;(3)不能够用稀硝酸酸化,稀硝酸可以将亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子,产生的白色沉淀同样不溶,无法确定是硫酸根还是亚硫酸根离子。2、B【解题分析】分析:①氢氧化铝是两性氢氧化物;②碳酸钠与氢氧化钾不反应;③过氧化钠与水或二氧化碳均反应;④铜与稀硫酸不反应。详解:①Al(OH)3是两性氢氧化物,既能与强酸反应,又能与强碱反应,①正确;②Na2CO3与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,与KOH不反应,②不正确;③Na2O2既可与CO2反应生成碳酸钠和氧气,也可与H2O反应生成氢氧化钠和氧气,③正确;④铜是不活泼金属,与稀硫酸不反应,与硝酸银溶液发生置换反应生成银和硝酸铜,④不正确。答案选B。3、B【解题分析】A.随着科学技术的发展,人们可以不断合成一些元素,元素周期表中元素的种类在不断的增加,故A错误;B.按构造原理最后填入电子的能级符号,可将周期表分为5个区,5个区分别为s区、d区、p区、ds区和f区,故B正确;C.俄国化学家门捷列夫对元素周期表做出了巨大贡献,而不是道尔顿,故C错误;D.同一主族的元素从上到下,金属性逐渐增强,而不是呈周期性变化,故D错误;故选B。4、B【解题分析】

A、减少二氧化硫排放防止酸雨污染,不能消除雾霾,故A错误;B.硅胶无毒,具有吸水性,常用作袋装食品的干燥,故B正确;C.“绿色化学”的核心就是要利用化学原理从源头消除污染而不是对污染进行治理,故C错误;D.医用消毒酒精中乙醇的浓度为75%,故D错误;故选B。5、A【解题分析】

A.二氯化硫(SCl2)分子中S的化合价为+2,Cl的化合价为-1,S的价电子数为VIA,满足6+|+2|=8,Cl的价电子数为VIIA,满足7+|-1|=8,所以二氯化硫(SCl2)分子中

S、Cl均满足最外层8电子稳定结构,故A正确;B.次氯酸(HClO)分子中H、Cl、O的化合价分别为+1、+1、-2,H:1+|+1|=2,Cl:7+|+1|=8,O:6+|-2|=8,所以次氯酸(HClO)分子中Cl、O满足最外层8电子稳定结构,但H不满足,故B错误;C.六氟化氙(XeF6)分子中Xe、F的化合价分别为+6、-1,Xe:8+|+6|=14≠8,F:7+|-1|=8,所以六氟化氙(XeF6)分子中Xe不满足最外层8电子稳定结构、F满足最外层8电子稳定结构,故C错误;D.三氟化硼(BF3)分子中B、F的化合价分别为+3、-1,B:3+|+3|=6≠8,F:7+|-1|=8,所以三氟化硼(BF3)分子中B不满足最外层8电子稳定结构、F满足最外层8电子稳定结构,故D错误;故答案为A。【题目点拨】对于ABn型分子,若:A或B原子的价电子数+|A或B元素的化合价|=8,则该原子满足最外层8电子结构,反之不满足最外层8电子稳定结构。6、B【解题分析】

A.根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原则,在电解池中阴离子会向正电荷较多的阳极区定向移动,因此通电后中间隔室的SO42-离子向正极迁移;在正极区带负电荷的OH-失去电子,发生氧化反应而放电,由于破坏了附近的水的电离平衡,使溶液中c(H+)>c(OH-),所以正极区溶液酸性增强,溶液的pH减小,故A错误;B.阳极区氢氧根放电,溶液中产生硫酸,阴极区氢离子获得电子,发生还原反应而放电,破坏了附近的水的电离平衡,使溶液中c(OH-)>c(H+),所以产生氢氧化钠,因此该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品,故B正确;C.负极区氢离子得到电子,使溶液中c(H+)增大,所以负极区溶液pH升高,故C错误;D.当电路中通过1mol电子的电量时,根据整个闭合回路中电子转移数目相等可知反应产生氧气的物质的量是n(O2)=1mol÷4=0.25mol,故D错误。故选B。【题目点拨】本题主要是考查电解原理及其应用、电极判断、电极反应式书写、电极产物判断与计算等。电化学是历年高考的重要考点之一,考查的内容为:提供电极材料和电解质溶液判断能否形成原电池,原电池电极名称判断及电极反应式的书写,提供反应方程式设计原电池、电解池(包括电镀池、精炼池),根据电解时电极质量或溶液pH的变化判断电极材料或电解质种类,电解产物的判断和计算,结合图像考查电极质量或电解质溶液质量分数的变化。7、C【解题分析】本题考查离子方程式的正误判断。解析:次氯酸是弱酸,不能拆成离子,Cl2与H2O反应的离子方程式是:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,A错误;酸性条件下,有H+离子参加反应,不能有OH-离子生成,应该生成水,反应的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O,故B错误;向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液,至SO42-沉淀完全,需满足二者物质的量之比为1:1,反应的离子方程式为:H++SO42-+Ba2++OH-═BaSO4↓+H2O,C正确;向

Ba(OH)

2

溶液中滴加稀硫酸时,同时发生中和反应和沉淀反应,反应的离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故D错误。点睛:明确离子反应方程式的书写规则及发生的反应是解本题关键,易错选项是B,B中酸性条件下不能生成氢氧根离子。8、A【解题分析】

A.元素的电负性随电子层数的增加而减小,随核电荷数的增加而增强,所以氧族元素的电负性从上到下逐渐减弱,错误;B.同周期元素的电负性,随核电荷数的增加而增大,正确;C.F、O同周期,F>O,S与P同周期,S>P,O与S同主族,则O>S,正确;D.Na、Mg、Al是同周期元素,随核电荷数的增加,电负性增强,K在第四周期,与Na同主族,所以Na>K,正确;答案选A。9、B【解题分析】

bmol烧碱刚好把NH3全部赶出,根据NH4++OH-═NH3↑+H2O可知每份中含有bmolNH4+,与氯化钡溶液完全反应消耗cmolBaCl2,根据Ba2++SO42-═BaSO4↓可知每份含有SO42-cmol。令每份中NO3-的物质的量为n,根据溶液不显电性,则:bmol×1=cmol×2+n×1,解得n=(b-2c)mol,每份溶液的体积为0.5aL,所以每份溶液硝酸根的浓度为c(NO3-)==mol/L,即原溶液中硝酸根的浓度为mol/L。故选B。10、A【解题分析】

A.78202Pt和78198Pt的质子数相同,均为B.78202Pt和78198Pt的中子数不相同,其中子数分别为124和C.78202Pt和78198D.78202Pt和78198故选A。11、B【解题分析】

由结构简式可知,该有机物含有羟基、羧基、苯环结构,可表现酚、醇和羧酸的性质。【题目详解】①该物质中含有苯环能发生加成反应,故正确;②该物质中含有醇羟基,与羟基相连的相邻碳原子上含有氢原子,能发生消去反应,故正确;③该物质中不含卤素原子和酯基,不能发生水解,故错误;④该物质中含有醇羟基、羧基,都能与羧酸、醇或自身发生酯化反应,故正确;⑤该物质中含有醇羟基、酚羟基都能发生氧化反应,故⑤正确;⑥该物质中不含碳碳双键,不能发生加聚反应,故⑥错误;正确的为①②④⑤,故选B。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,注意利用已知的结构简式判断官能团,熟悉物质的官能团及物质的性质是解答的关键。12、C【解题分析】A、HCl属于强酸,如果CH3COOH的pH与盐酸的pH相同,说明CH3COOH属于强酸,如果CH3COOH的pH大于盐酸的pH,则说明CH3COOH属于弱酸,对比等浓度的两种酸的pH可以判断CH3COOH属于强酸或弱酸,故A错误;B、如果醋酸是强酸,因为两种酸浓度相等,则c(H+)相同,与相同大小镁条反应的初始速率相等,如果醋酸是弱酸,等浓度时,醋酸中c(H+)小于盐酸中c(H+),与相同大小镁条反应,与醋酸的反应速率小于与盐酸反应,能够判断CH3COOH的强弱,故B错误;C、浓度相同、体积相同的两种酸,酸的物质的量相同,与足量的锌反应,生成H2的总体积相同,不能判断CH3COOH是强酸还是弱酸,故C正确;D、如果CH3COOH是强酸,两种等体积、等浓度的两种酸与等量NaOH反应放出的热量相同,如果CH3COOH为弱酸,CH3COOH的电离是吸热过程,与NaOH反应放出的热量低于盐酸与NaOH反应放出的热量,能够判断醋酸是强酸还是弱酸,故D错误。13、B【解题分析】

由结构可知分子式,分子中含碳碳双键、-Cl,结合烯烃、卤代烃的性质来解答。【题目详解】A.分子式为C13H17Cl,故A错误;

B.含碳碳双键,能通过聚合反应生成高分子化合物,故B正确;C.苯环、碳碳双键均与氢气发生加成反应,则在加热和催化剂作用下,1mol该有机物最多能和4molH2反应,故C错误;

D.含碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液、溴水均褪色,故D错误;

答案选B。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意烯烃的性质及应用,题目难度不大。14、B【解题分析】

xA(g)+yB(g)zC(g),平衡时测得A的浓度为0.50mol/L,保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的两倍,若平衡不移动,A的浓度为0.25mol/L,而再达平衡时,测得A的浓度为0.20mol/L,则说明体积增大(压强减小)化学平衡正向移动,以此来解答。【题目详解】由信息可知,平衡时测得A的浓度为0.50mol/L,保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的两倍,再达到平衡时测得A的浓度为0.20mol/L,说明体积增大,相当于压强减小,化学平衡正向移动,则A.由上述分析可知,平衡正向移动,A错误;B.减小压强,向气体体积增大的方向移动,平衡正向移动,说明正反应为气体体积增大的反应,x+y<z,B正确;C.将容器飞容积扩大为原来的2倍,平衡正向移动,则C的体积分数增大,C错误;D.平衡正向移动,反应物B的转化率就会增大,D错误;故合理选项是B。【题目点拨】本题考查化学平衡的移动,注意A浓度变化及体积变化导致的平衡移动是解答本题的关键,通过分析压强对化学平衡的影响进行解答。15、A【解题分析】分析:根据已有的知识进行分析,甲醛有毒,羊毛灼烧时有烧焦羽毛的气味,聚乙烯塑料袋没有毒可用于包装食品、食用油反复加热会生成苯并芘等物质.详解:A、甲醛有毒,不能用于浸泡水产品。故A错误;B、羊毛灼烧有烧焦羽毛的气味,而人造纤维灼烧没有烧焦羽毛的气味,故B正确;C、聚乙烯塑料袋没有毒可用于包装食品,故C正确;D、食用油反复加热会生成苯并芘等稠环芳香烃物质,可致癌,故D正确;故选A。点睛:本题考查有机物的结构与性质,解题关键:把握有机物的性质、有机反应,侧重于化学与生活、生产的考查,有利于培养学生良好的科学素养,提高学习的积极性,易错点A,区别甲醛用于浸制标本和浸泡水产品等食品是两回事。16、D【解题分析】A、Na2CO3比NaHCO3稳定,故A正确;B、相同温度下,Na2CO3比NaHCO3更易溶于水,所以B正确;C、Na2CO3和NaHCO3都能与澄清石灰水反应生成CaCO3白色沉淀,所以C正确;D、相同质量的Na2CO3和NaHCO3的物质的量前者小,所以与过量盐酸反应放出的CO2少,故D错误。本题正确答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、氯原子、羟基【解题分析】

由有机物的转化关系可知,CH2=CH—CH=CH2与溴的四氯化碳溶液发生1,4—加成反应生成BrCH2—CH=CH—CH2Br,则A是BrCH2—CH=CH—CH2Br;BrCH2—CH=CH—CH2Br在氢氧化钠溶液中共热发生水解反应生成HOCH2—CH=CH—CH2OH,则B是HOCH2—CH=CH—CH2OH;HOCH2—CH=CH—CH2OH与HCl发生加成反应生成,则C是;在Cu或Ag做催化剂作用下,与氧气共热发生催化氧化反应生成,则D是;与银氨溶液共热发生银镜反应后,酸化生成;在氢氧化钠醇溶液中共热发生消去反应生成NaOOCCH=CHCOONa,则E是NaOOCCH=CHCOONa;NaOOCCH=CHCOONa酸化得到HOOCCH=CHCOOH,则F为HOOCCH=CHCOOH;在浓硫酸作用下,HOOCCH=CHCOOH与甲醇共热发生酯化反应生成CH3OOCCH=CHCOOCH3,则J是CH3OOCCH=CHCOOCH3。【题目详解】(1)C的结构简式为,含有的官能团为氯原子和羟基,故答案为:氯原子、羟基;(2)D的结构简式是;E的结构简式是NaOOCCH=CHCOONa,故答案为:;NaOOCCH=CHCOONa;(3)A→B的反应是BrCH2—CH=CH—CH2Br在氢氧化钠溶液中共热发生水解反应生成HOCH2—CH=CH—CH2OH,反应的化学方程式为BrCH2—CH=CH—CH2B+2NaOHHOCH2—CH=CH—CH2OH+2NaBr;F→J的反应是在浓硫酸作用下,HOOCCH=CHCOOH与甲醇共热发生酯化反应生成CH3OOCCH=CHCOOCH3,反应的化学方程式为HOOCCH=CHCOOH+2CH3OHCH3OOCCH=CHCOOCH3+2H2O,故答案为:BrCH2—CH=CH—CH2B+2NaOHHOCH2—CH=CH—CH2OH+2NaBr;HOOCCH=CHCOOH+2CH3OHCH3OOCCH=CHCOOCH3+2H2O。【题目点拨】本题考查有机物的推断,注意有机物的转化关系,明确有机物的性质是解本题的关键。18、2­乙基­1­己醇ad【解题分析】

由A、B的分子式及的结构简式C可知,A为CH3CH=CH2,B为CH2=CHCHO,由信息Ⅱ可知,C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与碳酸氢钠反应生成CO2,其消去产物的分子中只有一个碳原子上没有氢原子,则C8H17OH为,与丙烯酸发生酯化反应生成D,由流程图可知,F为等,因F不能与NaOH溶液反应,所以F为苯甲醇或苯甲醚,由F和G的分子式可知,F与溴发生取代反应,又G的核磁共振氢谱中有3组峰,说明G中有3种位置的H原子,所以G为,由信息Ⅰ可知,D与G合成Q;(1)结合分析写出G的结构简式;(2)C8H17OH为,与-OH相连的C原子为第1位碳原子编号来命名;(3)X为酚,甲基与酚-OH处于对位;(4)由信息Ⅰ,D与G合成Q,并生成HBr;(5)B为烯醛,C为烯酸,均含C=C键,但羧基中的C=O不能与氢气发生加成反应。【题目详解】由A、B的分子式及的结构简式C可知,A为CH3CH=CH2,B为CH2=CHCHO,由信息Ⅱ可知,C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与碳酸氢钠反应生成CO2,其消去产物的分子中只有一个碳原子上没有氢原子,则C8H17OH为,与丙烯酸发生酯化反应生成D,由流程图可知,F为等,因F不能与NaOH溶液反应,所以F为苯甲醇或苯甲醚,由F和G的分子式可知,F与溴发生取代反应,又G的核磁共振氢谱中有3组峰,说明G中有3种位置的H原子,所以G为,由信息Ⅰ可知,D与G合成Q;(1)由分析可知G的结构简式为为;(2)C8H17OH为,与-OH相连的C原子为第1位碳原子编号来命名,其名称为2-乙基-1-己醇;(3)F为苯甲醚,X遇氯化铁溶液发生显色反应且环上的一溴取代物有两种,X为酚,甲基与酚-OH处于对位,则X为;(4)由信息Ⅰ,D与G合成Q,并生成HBr,反应⑥的化学方程式为;(5)B为烯醛,C为烯酸,均含C=C键,但羧基中的C=O不能与氢气发生加成反应;a.均含C=C键,则二者都能使溴的四氯化碳溶液或酸性高锰酸钾溶液褪色,故a正确;b.C中含-COOH,能与碳酸氢钠溶液反应产生二氧化碳,而B不能,故b错误;c.1molB最多消耗44.8L(标准状况)氢气,而C消耗22.4L氢气,故c错误;d.B中含-CHO,C中含-COOH,二者都能与新制氢氧化铜悬浊液反应,故d正确;故答案为ad。19、TiCl4+(2+x)H2O=TiO2·xH2O↓+4HCl抑制NH4Fe(SO4)2水解AC溶液变成红色(或)偏高偏低【解题分析】

(1)根据原子守恒可知TiCl4水解生成TiO2•xH2O的化学方程式为TiCl4+(2+x)H2O=TiO2·xH2O↓+4HCl;(2)NH4+水解:NH4++H2ONH3·H2O+H+,Fe3+水解:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,因此加入硫酸的目的是抑制NH4Fe(SO4)2的水解;根据一定物质的量浓度溶液配制过程可知配制NH4Fe(SO4)2标准溶液时使用的仪器除天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒外,还需要用到容量瓶和胶头滴管,即AC正确;(3)根据要求是Fe3+把Ti3+氧化成Ti4+,本身被还原成Fe2+,因此滴定终点的现象是溶液变为红色;(4)根据得失电子数目守恒可知n(Ti3+)×1=n[NH4Fe(SO4)2]×1=0.001cVmol,根据原子守恒可知n(TiO2)=n(Ti3+)=0.001cVmol,所以TiO2的质量分数为;(5)①若在配制标准溶液过程中,烧杯中的NH4Fe(SO4)2溶液有少量溅出,造成所配溶液的浓度偏低,在滴定实验中,消耗标准液的体积增大,因此所测质量分数偏高;②滴定终点时,俯视刻度线,读出的标准液的体积偏小,因此所测质量分数偏低。20、平衡气压(当A中压力过大时,安全管中液面上升,使A瓶中压力稳定)A42.00偏高减少盐酸的挥发,有利于氨

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