安徽省马鞍山二中2024届化学高二下期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省马鞍山二中2024届化学高二下期末统考试题注意事项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(每题只有一个选项符合题意)1、“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”是唐代诗人李商隐的著名诗句,下列关于该诗句中所涉及物质的说法错误的是()A.蚕丝的主要成分是蛋白质 B.古代的蜡是高级脂肪酸酯,属于高分子聚合物C.蚕丝属于天然高分子材料 D.“蜡炬成灰”过程中发生了氧化反应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、有一包白色粉末X,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuCl2、KCl中的一种或几种组成,为了探究其成分,进行了如下实验:下列判断正确的是A.白色滤渣A可能为CaCO3、BaSO4的混合物B.K2SO4、CuCl2一定不存在C.KCl、K2SO4可能存在D.CaCO3、BaCl2一定存在,NaOH可能存在4、下列化学式对应的结构式从成键情况看不合理的是()A.CH3N, B.CH2SeO,C.CH4S, D.CH4Si,5、下列离子方程式的书写正确的是()A.向Na2S2O3溶液中通入足量氯气:S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+8Cl-+10H+B.向AlCl3溶液中加入足量氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OC.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OD.在海带灰的浸出液(含有I-)中滴加H2O2得到I2:2I-+H2O2+2H+=I2+O2↑+2H2O6、属于苯的同系物是()A. B.C. D.7、制造焊锡时,把铅加入锡的重要原因是A.增加强度 B.降低熔点 C.增加硬度 D.增强抗腐蚀能力8、下列叙述正确的是A.24g镁与27g铝中,含有相同的质子数B.同等质量的氧气和臭氧中,电子数相同C.1mol重水与1mol水中,中子数比为2∶1D.1mol乙烷和1mol乙烯中,化学键数相同9、下表为某有机物与各种试剂反应的现象,则这种有机物可能是()试剂钠溴水NaHCO3现象放出气体褪色不反应A.CH2==CHCOOH B.CH2==CH2C.CH3COOCH2CH3 D.CH2==CH-CH2OH10、化学与生产和生活密切相关。下列过程中没有发生化学变化的是()A.氯气作水杀菌消毒剂B.硅胶作袋装食品的干燥剂C.二氧化硫作纸浆的漂白剂D.肥皂水作蚊虫叮咬处的清洗剂11、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,22.4L乙烷中所含的极性共价键数目为NAB.500C、101KPa

时3.2gSO2和足量的O2充分反应后生成SO3的数目为0.05NAC.100mL12mol/L的浓硝酸与过量铜反应,转移的电子数介于0.6NA~0.9NA之间D.1L0.1mol/LNH4Cl溶液中,NH4+的数量为0.1NA12、下列属于铵盐的共同性质的是()A.都是晶体,都易溶于水B.铵盐受热均可分解生成NH3C.铵盐都能与碱反应,不能与酸反应D.所有铵盐中,氮元素化合价都是-3价13、实验室加热约150mL液体时,可以使用的仪器是()A.①③④⑥ B.②③④⑥ C.①③④⑤ D.②③⑤⑥14、H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH¯、HCO3¯、Cl¯七种离子中的两种可以形成了甲、乙、丙、丁四种化合物,它们之间可以发生如下转化关系(产物H2O未标出),下列说法不正确的是A.白色沉淀A可能能溶解在溶液D中B.在甲中滴加丁可能发生反应:HCO3¯+Ba2++OH¯==BaCO3↓+H2OC.溶液丙与I¯、NO3¯、SO42¯可以大量共存D.溶液乙一定是AlCl3溶液15、下列属于非电解质的是A.铜 B.熔融氯化钠 C.干冰 D.碳酸钙16、根据所学相关知识,分析正确的是()A.氨气分子的空间构型为三角锥形,N2H4的氮原子杂化方式为SP2B.金属晶体铜配位数为12,空间利用率为68%C.石墨晶体中,既有共价键,又有金属键,还有范德华力,是一种混合晶体D.在氯化钠晶体中,氯离子的配位数为8二、非选择题(本题包括5小题)17、煤的综合利用备受关注。有如下的转化关系,CO与H2不同比例可以分别合成A、B,已知烃A对氢气的相对密度是14,B能发生银镜反应,C为常见的酸味剂。(1)有机物C中含有的官能团的名称是____________________。(2)反应⑤的反应类型为______________。(3)写出③的反应方程式____________。(4)下列说法正确的是______________。(填字母)A.第①步是煤的液化,为煤的综合利用的一种方法B.有机物B和C都可以与新制氢氧化铜发生反应C.有机物C和D的水溶液都具有杀菌消毒作用D.乙酸乙酯与有机物D混合物的分离,可以用氢氧化钠溶液振荡、静置分液的方法18、现有七种元素A、B、C、D、E、F、G,其中A、B、C为三个不同周期的短周期元素,E、F、G为第四周期元素。请根据下列相关信息,回答问题。A元素的核外电子数和电子层数相等,也是宇宙中最丰富的元素B元素原子的核外p电子数与s电子数相等C基态原子的价电子排布为nsn-1npn+1D的能层数与C相同,且电负性比C大E元素的主族序数与周期数的差为1,且第一电离能比同周期相邻两种元素都大F是前四周期中电负性最小的元素G在周期表的第五列(1)C基态原子中能量最高的电子,其电子云在空间有_________个方向,原子轨道呈________形,C简单离子核外有______种运动状态不同的电子。(2)①一般情况下,同种物质为固态时密度大于其液态,但固态A2B的密度比其液态时小,原因是_______;②A2B2难溶于CS2,简要说明理由:__________________________________________。(3)G位于________族________区,它的一种氧化物常用于工业生产硫酸的催化剂,已知G在该氧化物中的化合价等于其价电子数,则该氧化物的化学式为_______________;F晶体的空间堆积方式为________。(4)ED3分子的VSEPR模型名称为__________,其中E原子的杂化轨道类型为________。19、为证明C2H5X(X=Cl、Br或I)中存在溴原子,某同学设计如下实验:Ⅰ.向C2H5X中加入硝酸银溶液,充分振荡后静置,液体分为两层,均为无色溶液;Ⅱ.向C2H5X中加入氢氧化钠溶液,充分振荡后静置,液体分为两层,均为无色溶液;Ⅲ.取Ⅱ中……。(1)Ⅰ为对照实验,目的是_______。(2)写出Ⅱ中的化学方程式:_______。(3)补全Ⅲ中的实验操作及现象:_______,说明C2H5X中含溴原子。20、铝氢化钠()是有机合成的重要还原剂,其合成线路如下图所示。(1)无水(升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。①中发生反应的化学方程式为__________________。②实验时应先点燃______(填“”或“”)处酒精灯,当观察到____________时,再点燃另一处酒精灯。③装置中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________________,请结合方程式进行解释__________________。④中试剂的作用是__________________。用一件仪器装填适当试剂后也可起到和的作用,所装填的试剂为__________________。(2)制取铝氢化钠的化学方程式是__________________。(3)改变和中的试剂就可以用该装置制取NaH,NaH中氢元素化合价为______,若装置中残留有氧气,制得的NaH中可能含有的杂质为______。(4)铝氢化钠遇水发生剧烈反应,其反应的化学方程式为____________。欲测定铝氢化钠粗产品(只含有NaH杂质)的纯度。称取样品与水完全反应后,测得气体在标准状况下的体积为,样品中铝氢化钠的质量分数为______。(结果保留两位有效数字)21、A.[物质结构与性质]Cu2O广泛应用于太阳能电池领域。以CuSO4、NaOH和抗坏血酸为原料,可制备Cu₂O。(1)Cu2+基态核外电子排布式为____。(2)的空间构型为____(用文字描述);Cu2+与OH−反应能生成[Cu(OH)4]2−,[Cu(OH)4]2−中的配位原子为____(填元素符号)。(3)抗坏血酸的分子结构如图1所示,分子中碳原子的轨道杂化类型为____;推测抗坏血酸在水中的溶解性:____(填“难溶于水”或“易溶于水”)。(4)一个Cu2O晶胞(见图2)中,Cu原子的数目为____。

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】

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中丝的主要成分是蛋白质,蜡炬的主要成分是石蜡。【题目详解】A项、蚕丝的主要成分是蛋白质,故A正确;B项、蜡炬的主要成分是石蜡,是碳原子数较大的烷烃,不是高级脂肪酸酯,不属于高分子聚合物,故B错误;C项、蚕丝的主要成分是蛋白质,蛋白质属于天然高分子材料,故C正确;D项、蜡炬的主要成分是石蜡,蜡炬成灰的过程就是石蜡燃烧的过程,蜡炬发生了氧化反应,故D正确;故选B。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】

由流程可知,白色固体溶于水,得到无色溶液,则一定不含CuCl2,白色滤渣A与足量稀盐酸反应生成气体D和溶液C,则滤渣A为CaCO3,不含BaSO4,生成的气体D为CO2;CO2与无色溶液B反应生成白色沉淀E和溶液F,则白色沉淀E为BaCO3,则一定含有BaCl2、NaOH,一定没有K2SO4;可能存在KCl;据此分析解答。【题目详解】A.白色滤渣A只有CaCO3,不存在BaSO4,因为加入足量稀盐酸后没有沉淀剩余,故A错误;B.结合分析可知,原混合物中一定不存在K2SO4、CuCl2,故B正确;C.根据上述分析,可能含有KCl,一定不存在K2SO4,故C错误;D.如果没有NaOH,BaCl2与二氧化碳不反应,无法生成碳酸钡沉淀,则一定含有NaOH,故D错误;故选B。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意氯化钡溶液中通入二氧化碳,不能生成碳酸钡沉淀,若要反应得到沉淀,需要在碱性溶液中进行或将二氧化碳转化为易溶于水的盐。4、D【解题分析】

A.C原子最外层有4个电子,应形成4个共价键,N原子最外层有5个电子,应形成3个共价键,H原子最外层有1个电子,应形成1个共价键,A正确;B.C原子最外层有4个电子,应形成4个共价键,H原子最外层有1个电子,应形成1个共价键,O和Se均为第ⅥA族元素,其原子最外层均有6个电子,均应形成2个共价键,B正确;C.C原子最外层有4个电子,应形成4个共价键,H原子最外层有1个电子,应形成1个共价键,S原子最外层有6个电子,形成2个共价键,C正确;D.H原子最外层有1个电子,应形成1个共价键,C和Si都是第ⅣA族元素,其原子最外层电子数均为4,应形成4个共价键,C原子和Si原子均不满足,D错误。答案选D。5、A【解题分析】本题考查了离子方程式的正误判断,属于常规考题,注意物质量多少与反应产物的关系是关键。详解:A.亚硫酸钠中的硫元素被足量的氯气氧化生成硫酸根离子,氯气变成氯离子,离子方程式正确;B.氯化铝溶液中加入足量氨水生成氢氧化铝沉淀,离子方程式错误;C.碳酸氢铵和足量稍微水反应生成碳酸钙沉淀和氨水,故错误;D.该离子方程式中碘元素和氧元素化合价都升高,没有元素化合价降低,所以离子方程式错误。故选A。点睛:注意有关铝元素的离子方程式的书写。1.铝和氢氧化钠反应只能生成偏铝酸钠和氢气,且水参与反应,不能生成氢氧化铝沉淀。2.氯化铝溶液中加入过量的氨水只能生成氢氧化铝沉淀不能生成偏铝酸盐。3.氯化铝溶液中加入过量的氢氧化钠溶液,生成偏铝酸盐,不能生成氢氧化铝沉淀。4.氧化铝溶于氢氧化钠只能生成偏铝酸钠,不能生成氢氧化铝。6、C【解题分析】

苯的同系物是指苯的环烃,分子里含有一个苯环,苯环上的氢原子被烷烃基取代后的生成物是苯的同系物。组成符合CnH2n-6是说明组成要相差一个或若干个CH2原子团,只有满足这两点的一系列烃,才是苯的同系物。(苯的同系物不包括苯)【题目详解】A选项苯环上的氢原子被烯烃基取代,不是苯的同系物,故A错误;B含有两个苯环,不是苯的同系物,故B错误;C苯环上的氢原子被烷烃基取代后的生成物是苯的同系物,故C正确;D苯环上的氢原子被羟基取代,不是苯的同系物,故D错误;答案选C。【题目点拨】该题是基础型试题的考查,试题难度适中,重点考察学生的能力,该题的关键是明确苯的同系物的概念和含义。7、B【解题分析】

合金的熔点低于各成分的熔点,制造焊锡时,把铅加进锡就是为了降低熔点,B正确;答案选B。8、B【解题分析】

本题考查的是物质结构,需要先分析该物质中含有的微观粒子或组成的情况,再结合题目说明进行计算。【题目详解】A.1个Mg原子中有12个质子,1个Al原子中有13个质子。24g镁和27g铝各自的物质的量都是1mol,所以24g镁含有的质子数为12mol,27g铝含有的质子的物质的量为13mol,选项A错误。B.设氧气和臭氧的质量都是Xg,则氧气(O2)的物质的量为mol,臭氧(O3)的物质的量为mol,所以两者含有的氧原子分别为×2=mol和×3=mol,即此时氧气和臭氧中含有的氧原子是一样多的,而每个氧原子都含有8个电子,所以同等质量的氧气和臭氧中一定含有相同的电子数,选项B正确。C.重水为,其中含有1个中子,含有8个中子,所以1个重水分子含有10个中子,1mol重水含有10mol中子。水为,其中没有中子,含有8个中子,所以1个水分子含有8个中子,1mol水含有8mol中子。两者的中子数之比为10:8=5:4,选项C错误。D.乙烷(C2H6)分子中有6个C-H键和1个C-C键,所以1mol乙烷有7mol共价键。乙烯(C2H4)分子中有4个C-H键和1个C=C,所以1mol乙烯有6mol共价键,选项D错误。故选B。【题目点拨】本题考查的是物质中含有的各种粒子或微观结构的问题,一般来说先计算物质基本微粒中含有多少个需要计算的粒子或微观结构,再乘以该物质的物质的量,就可以计算出相应结果。9、D【解题分析】

由题意可知该有机物与NaHCO3不反应,则结构中没有羧基;与金属钠反应放出气体,则结构中有羟基;能使溴水褪色,则结构中有碳碳双键。所以D正确。答案选D。10、B【解题分析】

A、Cl2与水反应生成具有强氧化性的HClO,杀菌消毒,有化学变化;B、硅胶的内部为纳米级微孔结构,其表面存在大量羟基,通过分子间的相互引力,羟基与空气中的水分子亲和,从而实现吸水,无化学变化;C、SO2与有色物质化合生成无色物质,达到漂白作用,有化学变化;D、蚊虫叮咬时在人的皮肤内分泌出蚁酸,肥皂水呈碱性,可以和蚁酸反应,能够中和蚁酸,有化学变化。答案选B。【题目点拨】搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本题的关键,判断的标准是看在变化中有没有生成其他物质。一般地,物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。11、C【解题分析】分析:A、每1mol乙烷中含6molC-H键,以此分析;B.SO2与O2的反应为可逆反应,0.05molSO2不能完全转化为SO3,以此分析;C.过量的铜和浓硝酸反应开始生成二氧化氮,随着反应进行硝酸浓度变小,生成一氧化氮,用极值法分析;D.NH4+发生水解是离子数目减少,以此分析。详解:A、标准状况下,22.4L乙烷的物质的量为1mol,每1mol乙烷中含6molC-H键,1molC-C键,其中C-H键为极性键,故1mol乙烷中含极性共价键6NA,故A错误;B.SO2与O2的反应为可逆反应,0.05molSO2不能完全转化为SO3,则生成的SO3分子数目少于0.05NA,故B错误;C.过量的铜和浓硝酸反应开始生成二氧化氮,随着反应进行硝酸浓度变小,生成一氧化氮,即依次发生两个反应:①Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O;②3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;1.2molHNO3若只发生反应①:则转移电子:24×1.2mol=0.6mol;1.2molHNO3若只发生反应②:则转移电子:68×1.2mol=0.9mol,故转移的电子数介于0.6NA~0.9ND.NH4+发生水解是离子数目减少,故1L0.1mol/LNH4Cl溶液中,NH4+的数量小于0.1NA,故D错误。综上所述,本题正确答案为C。12、A【解题分析】A铵盐都是离子晶体,都易溶于水,故A正确;B.铵盐都是易溶于水的白色晶体,铵盐都能与苛性钠反应生成氨气,铵盐都能加热分解,但不一定有氨气产生,故B错误;C碳酸铵可与酸反应生成二氧化碳气体,故C错误;D.硝酸铵中硝酸根离子中的氮元素化合价为+5价,故D错误;故选A。点睛:本题考查铵盐的性质,把握铵盐的溶解性、稳定性与酸碱的反应为解答的关键。铵盐的基本性质有:属于离子晶体,易溶于水,可与碱反应生成氨气,不稳定,加热易分解。要熟悉常见的几种铵盐的性质,如硝酸铵、氯化铵和碳酸氢铵。13、A【解题分析】

在给液体加热时首先要有热源仪器,在实验室中最常用的是酒精灯,加热约150mL液体,要选择容积大的容器,一般用烧杯,但烧杯的底面积较大,为了使之受热均匀,要垫上石棉网,以防止受热不均而炸裂。【题目详解】由于加热的是约150mL液体,溶液的体积较大,故应用到容积较大的烧杯,而不能用试管,而烧杯加热必须垫石棉网,且加热的装置应选择酒精灯,夹持装置应选择铁架台,故选A。【题目点拨】本题考查化学实验基本操作,注意了解仪器的名称、用途、使用方法和注意事项是解答关键。14、C【解题分析】分析:甲、乙、丙、丁是由H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH¯、HCO3¯、Cl¯离子中的两种组成,由离子共存,H+只能与Cl¯组成HCl,Al3+只能与Cl¯组成AlCl3,甲溶液能和乙溶液生成白色沉淀A、气体和氯化钠,应是铝离子与碳酸氢根发生的双水解反应,A为Al(OH)3,B为CO2,甲、乙分别为AlCl3、NaHCO3中的一种,甲与丙反应得到氯化钠与二氧化碳,则甲为NaHCO3,乙为AlCl3,丙为HCl,甲与丁反应得到白色沉淀C与无色反应D,则丁为Ba(OH)2,因为物质的用量不确定,则D为NaOH或碳酸钠。详解:甲、乙、丙、丁是由H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH¯、HCO3¯、Cl¯离子中的两种组成,由离子共存,H+只能与Cl¯组成HCl,Al3+只能与Cl¯组成AlCl3,甲溶液能和乙溶液生成白色沉淀A、气体和氯化钠,应是铝离子与碳酸氢根发生的双水解反应,A为Al(OH)3,B为CO2,甲、乙分别为AlCl3、NaHCO3中的一种,甲与丙反应得到氯化钠与二氧化碳,则甲为NaHCO3,乙为AlCl3,丙为HCl,甲与丁反应得到白色沉淀C与无色反应D,则丁为Ba(OH)2,因为物质的用量不确定,则D为NaOH或碳酸钠。A.A为Al(OH)3,D为可能为NaOH或碳酸钠,氢氧化铝可以溶于氢氧化钠溶液,所以A选项是正确的;

B.甲为NaHCO3,丁为Ba(OH)2,在甲中滴加丁,若氢氧化钡过量,发生反应:HCO3¯+Ba2++OH¯==BaCO3↓+H2O,所以B选项是正确的;

C.丙为HCl,含有H+,故I¯、NO3¯不能与其共存,故C错误;

D.甲、乙分别为AlCl3、NaHCO3中的一种,甲与丙反应得到氯化钠与二氧化碳,则甲为NaHCO3,乙一定为AlCl3,所以D选项是正确的。

故答案为C。15、C【解题分析】

A.铜是金属单质,既不是电解质也不是非电解质,故A不选;B.熔融氯化钠是离子化合物,熔融氯化钠有自由移动的离子,所以能导电,所以熔融氯化钠属于电解质,故B不选;C.干冰为二氧化碳固体,二氧化碳的水溶液能导电,原因是二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子而使溶液导电,碳酸是电解质,但二氧化碳是非电解质,故C选;D.碳酸钙在熔融状态下能电离出自由移动的离子,能够导电,所以碳酸钙属于电解质,故D不选;故选C。【题目点拨】本题的易错点为C,要注意二氧化碳的水溶液能够导电,不是二氧化碳电离出离子,而是生成物碳酸能够电离。16、C【解题分析】

A、NH3分子中,N提供5个电子,3个H共提供3个。所以4对价电子,sp3杂化,有1对孤对电子,分子构型三角锥。N2H4可以看成-NH2取代NH3中的一个H,杂化方式不变,sp3杂化,故A错误;B、铜型为面心立方结构,配位数12,空间利用率为74%,故B错误;C、石墨晶体中,既有共价键,又有金属键,还有范德华力,不能简单地归属于其中任何一种晶体,是一种混合晶体,故C正确;D、氯化钠晶体中氯离子配位数为6,故D错误;故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、羧基加成(或还原)2CO+3H2→CH3CHO+H2OBC【解题分析】

已知烃A对氢气的相对密度是14,A的相对分子质量是28,A是乙烯,乙烯氧化生成乙酸,则C是乙酸。乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,则D是乙醇。B能发生银镜反应,与氢气加成生成乙醇,则B是乙醛,解据此解答。【题目详解】(1)有机物C是乙酸,其中含有的官能团的名称是羧基。(2)反应⑤乙醛和氢气发生加成反应生成乙醇,即反应类型为加成反应。(3)根据原子守恒可知③的反应方程式为2CO+3H2→CH3CHO+H2O。(4)A.第①步是煤的气化,A错误;B.乙醛和乙酸都可以与新制氢氧化铜发生反应,B正确;C.有机物乙酸和乙醇的水溶液都具有杀菌消毒作用,C正确;D.乙酸乙酯与有机物D混合物的分离,可以用饱和碳酸钠溶液洗涤、分液的方法,乙酸乙酯能与氢氧化钠反应,D错误;答案选BC。18、3哑铃18冰中的水分子间有氢键,使水分子之间间隙增大,密度变小因为H2O2为极性分子,而CS2为非极性溶剂,根据“相似相溶”规律,H2O2难溶于CS2ⅤBdV2O5体心立方堆积四面体形sp3【解题分析】

A、B、C、D为短周期主族元素,其中A、B、C为三个不同周期的短周期元素,E、F、G为第四周期元素,A元素的核外电子数和电子层数相等,也是宇宙中最丰富的元素,则A为H元素;B元素原子的核外p电子数与s电子数相等,则B是C元素;C基态原子的价电子排布为nsn-1npn+1,由s轨道电子数目为2,可知,n=3,则C为S元素;D的能层数与C相同,且电负性比C大,则D为Cl元素;E元素的主族序数与周期数的差为1,且第一电离能比同周期相邻两种元素都大,则E是As元素;F是前四周期中电负性最小的元素,则F是K元素;G在周期表的第五列,说明G位于周期表第四周期ⅤB族,则G为V元素。【题目详解】(1)C为S元素,S基态原子核外电子排布式为1s22s22p63s23p4,能量最高的电子处于2p能级,电子云在空间有3个方向,原子轨道呈哑铃形或纺锤形;S2—离子核外电子排布式为1s22s22p63s23p6,由保利不相容原理可知,离子核外有18种运动状态不同的电子,故答案为:3;哑铃;18;(2)①A2B为H2O,冰中的H2O分子间有氢键,使水分子之间间隙增大,密度变小,故答案为:冰中的水分子间有氢键,使水分子之间间隙增大,密度变小;②A2B2为H2O2,H2O2为极性分子,CS2为结构对称的非极性分子,难溶于CS2,由相似相溶原理可知,极性分子H2O2难溶于非极性分子CS2,故答案为:因为H2O2为极性分子,而CS2为非极性溶剂,根据“相似相溶”规律,H2O2难溶于CS2;(3)G为V元素,价电子排布式为3d34s2,位于周期表第四周期ⅤB族,d区;由氧化物中的化合价等于其价电子数可知五氧化二钒的化学式为V2O5;F为K元素,K晶体的空间堆积方式为体心立方堆积,故答案为:ⅤB;d;V2O5;体心立方堆积;(4)ED3分子为AsCl3,AsCl3分子中As原子的价层电子对数为4,则VSEPR模型名称为四面体形,As原子的杂化轨道类型为sp3,故答案为:四面体形;sp3。【题目点拨】本题考查物质结构与性质,涉注意依据题给信息推断元素,结合核外电子排布规律、杂化方式与空间构型判断、元素周期表、晶体结构和相似相溶原理等分析是解题的关键。19、证明C2H5X中没有游离的Br–C2H5Br+NaOHC2H5OH+NaBr取Ⅱ中上层溶液,加入足量稀硝酸至弱酸性,滴加AgNO3溶液,生成淡黄色沉淀【解题分析】

只有Br-与Ag+发生反应形成AgBr浅黄色沉淀;向C2H5X中加入硝酸银溶液,充分振荡后静置,液体分为两层,均为无色溶液,说明C2H5X中无Br-;向C2H5X中加入氢氧化钠溶液,充分振荡后静置,液体分为两层,均为无色溶液,说明C2H5X难溶于水,然后将溶液加热,发生反应C2H5Br+NaOHC2H5OH+NaBr,再将溶液酸化,然后加入硝酸银溶液,产生淡黄色沉淀,证明该溶液中含有Br-,反应产生了AgBr浅黄色沉淀。【题目详解】(1)Ⅰ为对照实验,目的是证明C2H5X中没有游离的Br-,不能与硝酸银溶液发生沉淀反应;(2)Ⅱ中C2H5Br与NaOH水溶液在加热时发生取代反应产生乙醇、NaBr,反应的化学方程式为:C2H5Br+NaOHC2H5OH+NaBr;(3)要证明该物质中含有溴元素,由于Ag+与OH-也会发生反应产生沉淀,因此要先加入酸酸化,然后再加入AgNO3溶液,若生成淡黄色沉淀说明,C2H5X中含溴原子。【题目点拨】本题考查了卤代烃中卤素的存在及检验方法的知识。卤代烃中卤素以原子形式存在,只有卤素离子才可以与硝酸银溶液发生反应产生沉淀,在检验之前,一定要先酸化,再加入硝酸银溶液,根据产生沉淀的颜色判断所含的卤素种类。20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OA待D中充满黄绿色气体时除Cl2中混有的HClCl2+H2OH++Cl-+HClO饱和氯化钠溶液中氯离子浓度较大,使平衡不容易正移,氯气几乎不溶解,但氯化氢可以溶解,所以可以除杂防止G中水蒸气进入E使氯化铝水解碱石灰AlCl3+4NaH=NaAlH4+3NaCl-1NaAlH4+2H2O=NaAlO2+4H2↑0.69【解题分析】

由实验装置图可知,装置A中二氧化锰和浓盐酸共热制得氯气,用装置B中饱和食盐水除去氯气中混有的氯化氢气体,用装置C中浓硫酸干燥氯气,装置D为氯化铝的制备装置,装置E用于收集氯化铝,用装置F中浓硫酸吸收水蒸气,防止水蒸气进入装置E中,导致氯化铝水解,用装置G中氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,防止污染环境。由流程可知,实验制备得到的氯化铝在特定条件下与氢化钠反应制得铝氢化钠。【题目详解】(1)①装置A中二氧化锰和浓盐酸共热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;②实验时应先点燃A处酒精灯制备氯气,利用反应生成的氯气排尽装置中的空气,防止空气中氧气干扰实验,待D中充满黄绿色气体时,再点燃D处酒精灯制备氯化铝,故答案为:D中充满黄绿色气体时;③因浓盐酸具有挥发性,制得的氯气中混有氯化氢,装置B中饱和食盐水的作用是除去氯气中混有的氯化氢气体;选用饱和食盐水的原因是,氯气与水反应为可逆反应,存在如下平衡Cl2+H2OH++Cl-+HClO,饱和氯化钠溶液中氯离子浓度较大,使平衡逆向移动,降低氯气溶解度,使氯气几乎不溶解,但氯化氢极易溶于水,

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