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文档简介
福建省漳州市重点初中2024届高二化学第二学期期末监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在稀硫酸中加入铜粉,铜粉不溶,再加入下列固体粉末:①FeCl2;②Fe2O3;③Zn;④KNO3。铜粉可溶解的是()A.①② B.①④ C.②③ D.②④2、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.乙烯能发生加成反应,而乙烷不能发生加成反应B.甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而甲烷不能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.乙基对羟基的影响,使羟基的活性变弱,电离H+的能力不及H2OD.苯酚中的羟基氢能与NaOH溶液反应,而醇羟基氢不能与NaOH溶液反应3、实验室现有一瓶标签右半部分已被腐蚀的固体M,剩余部分只看到“Na2S”字样(如图所示)。已知固体M只可能是Na2SO3、Na2SiO3、Na2SO4中的一种。若取少量固体M配成稀溶液进行下列有关实验,其中说法正确的是()A.往溶液中通入二氧化碳,若有白色沉淀,则固体M为Na2SiO3B.往溶液中加入稀盐酸酸化的BaCl2,若有白色沉淀,则固体M为Na2SO4C.用pH试纸检验,若pH=7,则固体M不一定是Na2SO4D.只用盐酸一种试剂不能确定该固体M的具体成分4、下列实验操作或对实验事实的叙述正确的是()①用稀盐酸洗涤盛放过石灰水的试剂瓶②配制浓硫酸和浓硝酸的混合酸时,将浓硝酸沿器壁慢慢加入到浓硫酸中,并不断搅拌;③用pH试纸测得氯水的pH为2;④用稀硝酸清洗做过银镜反应实验的试管;⑤浓硝酸保存在棕色细口瓶中;⑥将镁条和铝片用导线连接再插进稀NaOH溶液,镁条上产生气泡⑦某溶液加入NaOH并加热能产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,则原溶液中含NH4+.A.①④⑤⑦B.③④⑦C.①②⑥D.②③⑤⑥5、2009年《化学教育》期刊封面刊载如图所示的有机物M(只含C、H、O)的球棍模型图。不同大小、颜色的小球代表不同的原子,小球之间的“棍”表示共价键,既可以表示三键,也可以表示双键,还可以表示单键。下列有关M的推断正确的是()A.M的分子式为C12H12O2B.M与足量氢气在一定条件下反应的产物的环上一氯代物有7种C.M能发生中和反应、取代反应D.一个M分子最多有11个原子共面6、向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液逐滴加入0.2mol·L−1的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如下图所示。下列判断正确的是()A.原NaOH溶液的浓度为0.1mol·L−1B.通入CO2的体积为448mLC.所得溶液的溶质成分的物质的量之比为n(NaHCO3)∶n(Na2CO3)=2∶1D.所得溶液的溶质成分的物质的量之比为n(NaOH)∶n(Na2CO3)=1∶37、化学与人类社会的生产、生活有着密切联系。下列叙述中不正确的是氧化铁钙钛矿太阳能电池SiO2超分子纳米管石墨烯发热服A.用作涂料B.化学能转化为电能C.无机非金属材料D.有电热转化性能A.A B.B C.C D.D8、下列物质中,既能被酸性KMnO4溶液氧化,又能和溴水反应的是①丙烯②丙炔③苯④甲苯⑤聚乙烯⑥苯酚⑦乙酸乙酯⑧乙酸A.①③⑤⑦ B.①④⑥C.①②⑥ D.①②⑥⑧9、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.120gNaHSO4晶体中含有NA个SO42-B.6.2g氧化钠和7.8g过氧化钠的混合物中含有的阴离子总数为0.2NAC.4.6g钠用铝箔包裹并刺小孔,与足量水充分反应生成氢气分子数为0.1NAD.NH4Cl+NaNO2=N2↑+NaCl+2H2O,每生成0.1molN2,转移电子数为0.6NA10、化学与生产、生活有关,下列说法正确的是A.将淀粉在稀硫酸中最后水解产物与银氨溶液混合,水浴加热后可出现光亮的银镜B.尼龙绳、宣纸、棉衬衣这些生活用品中都主要由合成纤维制造C.核磁共振谱、红外光谱和质谱法都可以分析有机物的结构D.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体,两者水解产物可与新制的Cu(OH)2悬浊液反应11、相同温度下,关于氢氧化钠溶液和氨水两种溶液的比较,下列说法正确的是A.pH相等的两溶液中:c(Na+)=c(NH4+)B.分别中和pH相等、体积相等的两溶液,所需HCl的物质的量相同C.相同浓度的两溶液,导电能力相同D.相同浓度的两溶液,分别与HCl气体反应后呈中性的溶液中(忽略溶液体积变化):c(Na+)=c(NH4+)12、复旦大学教授吴宇平研制的水溶液锂电池体系,最终能实现电动汽车充电10秒即可行驶400公里的目标,其结构如图所示,则下列说法不正确的是A.b电极采用多孔电极的目的是易于吸附气体B.a电极为电池的正极,金属锂发生氧化反应C.b电极的电极反应为O2+2H2O+4e-=4OH-D.装置中用导电隔离层将电极锂与水溶液隔开的目的是防止金属锂与水发生反应13、下表列出了某短周期元素R的各级电离能数据(用I1、I2……表示,单位为kJ/mol)。I1I2I3I4……R7401500770010500……下列关于元素R的判断中一定正确的是A.R的最高正价为+3价B.R元素位于元素周期表中第ⅡA族C.R元素的原子最外层共有4个电子D.R元素基态原子的电子排布式为1s22s214、化学与生产、生活密切相关,下列说法正确的是()A.全球首段光伏高速公路亮相济南,光伏发电所用电池板主要材料是二氧化硅B.《物理小识》记载“青矾(绿矾)
厂气熏人,衣服当之易烂,栽木不茂”,青矾厂气是CO和CO2C.平昌冬奥会“北京8分钟”主创团队用石墨烯制作发热服饰,说明石墨烯是能导热的金属材料D.《本草纲目》描述“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”其中的碱是K2CO315、金刚石的熔点为a℃,晶体硅的熔点为b℃,足球烯(分子式为C60)的熔点为c℃,三者熔点的大小关系是A.a>b>cB.b>a>cC.c>a>bD.c>b>a.16、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液;②39%的乙醇溶液;③氯化钠和单质溴的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是:()A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液二、非选择题(本题包括5小题)17、以苯和乙炔为原料合成化工原料E的路线如下:回答下列问题:(1)以下有关苯和乙炔的认识正确的是___________。a.苯和乙炔都能使溴水褪色,前者为化学变化,后者为物理变化b.苯和乙炔在空气中燃烧都有浓烟产生c.苯与浓硝酸混合,水浴加热55~60℃,生成硝基苯d.聚乙炔是一种有导电特性的高分子化合物(2)A的名称___________________。(3)生成B的化学方程式为____________________________,反应类型是________。(4)C的结构简式为____________,C的分子中一定共面的碳原子最多有_____个。(5)与D同类别且有二个六元环结构(环与环之间用单键连接)的同分异构体有4种,请写出其中2种同分异构体的结构简式:__________________________。(6)参照上述合成路线,设计一条以乙炔和必要试剂合成环丙烷的路线:___________。18、有甲、乙两种物质:(1)乙中含有的官能团的名称为____________________(不包括苯环)。(2)由甲转化为乙需经下列过程(已略去各步反应的无关产物,下同):其中反应I的反应类型是___________,反应II的条件是_______________,反应III的化学方程式为_______________________(不需注明反应条件)。(3)下列物质不能与乙反应的是_________(选填序号)。a.金属钠b.氢氧化钠的乙醇溶液c.碳酸钠溶液d.乙酸(4)乙有多种同分异构体,任写其中一种能同时满足下列条件的同分异构体结构简式____________。a.苯环上的一氯代物有两种b.遇FeCl3溶液显示紫色19、磺酰氯(SO2Cl2)在医药、染料行业有重要用途,也可用于制备表面活性剂。沸点为69.2℃,遇水水解,剧烈反应生成两种强酸。学习小组在实验室用SO2和Cl2在活性炭作用下,制备SO2Cl2并测定产品纯度,设计如图实验如图1(夹持装置略去)。请回答下列问题:Ⅰ.SO2的制备(1)欲收集一瓶干燥的SO2,装置中气流方向合理的连接顺序为____(填小写字母)。(2)A装置分液漏斗中装的是70%的硫酸溶液,A中反应的化学方程式为____。Ⅱ.SO2Cl2的制备和纯度的测定将上述收集到的SO2充入注射器h中,用图2装置制备SO2Cl2。(3)仪器e的名称为____,b中试剂的名称为____。(4)f的作用是____。(5)取反应后的产品4.0g,配成200mL溶液;取出20.00mL,用0.5000mol·L-1NaOH溶液滴定;达到滴定终点时消耗标准液的体积为20.00mL(杂质不参加反应)。①产品加水配成溶液时发生的反应为____。②SO2Cl2的质量分数为____。(保留三位有效数字)。20、Ⅰ、下列涉及有机化合物的说法是正确的是______________________A.除去乙烷中少量的乙烯:通过酸性KMnO4溶液进行分离B.甲苯硝化制对硝基甲苯与苯甲酸和乙醇反应制苯甲酸乙酯的反应类型不同C.用氢氧化钠溶液鉴别花生油和汽油D.除去乙醇中少量的乙酸:加足量生石灰,蒸馏E.除去乙酸乙酯中少量的乙酸:用饱和氢氧化钠溶液洗涤、分液、干燥、蒸馏Ⅱ、正丁醛经催化加氢得到含少量正丁醛的1-丁醇粗品,为纯化1-丁醇,该小组查阅文献得知:①R-CHO+NaHSO3(饱和)→RCH(OH)SO3Na↓;②沸点:乙醚34℃,1-丁醇118℃,并设计出如下提纯路线:(1)试剂1为__________,操作2为__________,操作3为__________.(2)写出正丁醛银镜反应方程式___________________________________Ⅲ、已知:1,2-二溴乙烷可作汽油抗爆剂的添加剂,常温下它是无色液体,密度是2.18克/厘米3,沸点131.4℃,熔点9.79℃,不溶于水,易溶于醇、醚、丙酮等有机溶剂。在实验中可以用下图所示装置制备1,2-二溴乙烷。其中分液漏斗和烧瓶a中装有乙醇和浓硫酸的混合液,试管d中装有液溴(表面覆盖少量水,溴蒸汽有毒)。请填写下列空白:(1)写出制备1,2-二溴乙烷的化学方程式:________________________________。(2)安全瓶b可以防止倒吸,并可以检查实验进行时试管d是否发生堵塞。请写出发生堵塞时瓶b中的现象:_______________________________________。(3)c装置内NaOH溶液的作用是______________________________;(4)e装置内NaOH溶液的作用是_______________________________。21、小明同学为研究有机物A和B的结构和性质,分别取7.4gA和6.0gB置于密闭容器中完全燃烧,测得有关数据如下:由以上信息可求出:(1)A物质的分子式为______。
已知A和金属Na不反应,则其可能的结构有______种。(2)B物质的最简式为_______。
所有符合该最简式的物质中,相对分子质量最小的物质与酸性高锰酸钾反应的离子方程式为______。(3)相同条件下,相同质量B物质的蒸气所占体积为H2体积的1/30,且B可以发生银镜反应,但不能发生水解反应。写出其结构简式______。(4)若B分子中有3个碳原子,能与NaHCO3反应产生CO2气体,且等效氢的个数比为3:1:1:1,则该物质的系统命名法名称为______。(5)若符合B物质最简式的某物质是生命体中重要的能量物质,在一定条件下可以转化为乙醇,写出该转化反应的化学方程式______。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】
利用元素及其化合物的性质进行分析;【题目详解】①Fe2+氧化性弱于Cu2+,因此FeCl2不与Cu发生反应,故①不符合题意;②Fe2O3与硫酸发生Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,Fe3+氧化性强于Cu2+,因此发生Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,故②符合题意;③Zn与硫酸发生Zn+2H+=Zn2++H2↑,Cu不溶,故③不符合题意;④NO3-在酸性条件下具有强氧化性,发生3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,故④符合题意;综上所述选项D正确。2、A【解题分析】试题分析:A、乙烯发生加成反应是含有碳碳双键,乙烷中不含有,因此性质的不同不是原子间或原子与原子团间的相互作用而影响的,故不正确;B、甲烷不能是酸性高锰酸钾褪色,但甲苯可以,说明苯环对甲基上氢原子的影响,变得活泼,易被氧化,故能够证明上述观点;C、钠和水反应比较活泼,而钠与乙醇反应不剧烈,说明乙基使羟基的活性变弱,电离H+的能力不及H2O;D、说明苯环对羟基的影响较大,使H变的活泼,故能说明上述观点。考点:考查有机物的性质。3、A【解题分析】A.往溶液中通入二氧化碳,若有白色沉淀,是硅酸钠和二氧化碳、水反应生成硅酸白色沉淀,则固体M为Na2SiO3,故A正确;B.往溶液中加入稀盐酸酸化的BaCl2,若有白色沉淀,此沉淀可能为BaSO4或H2SiO3,则固体M可以为Na2SiO3或Na2SO4,故B错误;C.亚硫酸钠溶液呈碱性,硅酸钠溶液呈碱性,硫酸钠呈中性,用pH试纸检验,若pH=7,则固体M一定是Na2SO4;故C错误;D.盐酸和亚硫酸钠反应生成二氧化硫气体,和硅酸钠反应生成白色沉淀,可以检验Na2SO3、Na2SiO3、Na2SO4,故D错误;故选A。4、A【解题分析】分析:①根据碳酸钙能与盐酸反应判断;②根据浓硫酸溶于水放热,密度大于硝酸分析;③氯水具有强氧化性;④稀硝酸具有强氧化性,能溶解单质银;⑤根据浓硝酸见光易分解判断;⑥铝能与氢氧化钠溶液反应,镁不能;⑦铵盐能与强碱反应放出氨气,氨气是碱性气体。详解:①盛放过石灰水的试剂瓶中含有碳酸钙,碳酸钙溶于盐酸,可用稀盐酸洗涤盛放过石灰水的试剂瓶,正确;②浓硫酸密度大于浓硝酸,配制浓硫酸和浓硝酸的混合酸时,应将浓硫酸沿器壁慢慢加入到浓硝酸中,并不断搅拌,错误;③氯水中含有次氯酸,具有漂白性,不能用pH试纸测得氯水的pH,错误;④银溶于稀硝酸,所以可用稀硝酸清洗做过银镜反应实验的试管,正确;⑤浓硝酸见光易分解,因此浓硝酸保存在棕色细口瓶中,正确;⑥铝与氢氧化钠溶液反应,镁不能,因此将镁条和铝片用导线连接再插进稀NaOH溶液,镁作正极,氢离子放电,所以镁条上产生气泡,正确;⑦某溶液加入NaOH并加热能产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,产生的气体一定是氨气,因此溶液中含NH4+,正确;所以正确的是①④⑤⑦。答案选A。5、C【解题分析】
有机物M只含C、H、O,根据该有机物的球棍模型图可知,该有机物为1—萘乙酸,分子中含有萘环,官能团为羧基,其分子式为C12H10O2。【题目详解】A.M的分子式为C12H10O2,A不正确;B.M与足量氢气在一定条件下反应的产物的环上10个碳原子上均有氢原子,由于分子结构不对称,故其环上的一氯代物有10种,B不正确;C.M属于芳香酸,能发生中和反应、取代反应,C正确;D.苯环上所有原子共面,则两个苯环连接形成的萘环上所有原子共面,即M分子中至少有18个原子共面,-COOH中原子可能共面,则一个M分子最多有22个原子共面,D不正确。综上所述,本题选C。【题目点拨】本题解题的关键是能根据有机物的分子结构模型判断分子的实际结构,抓住苯环或萘环以及羧基的结构特点,才能准确判断。本题的易错点是其加成产物的一氯代物的数目判断,要注意加成后,环上的碳原子都增加一个氢原子。6、C【解题分析】
A.加入100mL盐酸时二氧化碳的体积达最大,此时溶液为NaCl溶液,根据氯离子、钠离子守恒,n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl),据此计算出氢氧化钠的物质的量,再根据物质的量浓度的定义计算;B.从25mL到100mL为碳酸氢钠与盐酸反应生成二氧化碳,计算消耗HCl的物质的量,根据方程式计算生成二氧化碳的物质的量,再根据V=nVm计算二氧化碳的体积;CD.生成CO2发生的反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,假设NaOH与CO2气体反应所得溶液中只有Na2CO3,则开始阶段发生反应:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,由方程式可知,前后两个阶段消耗盐酸的体积应相等,而实际生成二氧化碳消耗的盐酸体积多,故NaOH与CO2气体反应所得溶液中溶质为Na2CO3、NaHCO3,根据消耗盐酸的体积确定二者物质的量之比.【题目详解】生成CO2发生的反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,假设NaOH与CO2气体反应所得溶液中只有Na2CO3,则开始阶段发生反应:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,由方程式可知,前后两个阶段消耗盐酸的体积应相等,而实际生成二氧化碳消耗的盐酸体积多,故NaOH与CO2气体反应所得溶液中溶质为Na2CO3、NaHCO3,A.加入100mL盐酸时二氧化碳的体积达最大,此时溶液为NaCl溶液,根据氯离子、钠离子守恒,所以n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.1L×0.2mol·L-1=0.02mol,所以c(NaOH)=0.02mol/0.1L=0.2mol·L-1,故A错误;B.由曲线可知从25mL到100mL为碳酸氢钠与盐酸反应生成二氧化碳,反应方程式为NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,所以n(CO2)=n(HCl)=(0.1L-0.025L)×0.2mol·L-1=0.015mol,所以CO2气体体积为0.015mol×22.4L·mol-1=0.3.6L=336mL,故B错误;C、Na2CO3转化为NaHCO3消耗盐酸为25mL,生成NaHCO3转化为二氧化碳又可以消耗盐酸25mL,故NaOH与CO2气体反应所得溶液中NaHCO3,消耗盐酸的体积为75mL-25mL=50mL,故Na2CO3、NaHCO3的物质的量之比为25mL:50mL=1:2,所得溶液的溶质成分的物质的量之比为n(NaHCO3):n(Na2CO3)=2:1,故C正确;D、由C分析,所得溶液的溶质成分的物质的量之比为n(NaHCO3):n(Na2CO3)=2:1,故D错误;故选C。7、B【解题分析】A氧化铁为红色俗称为铁红,难溶于水,氧化铁常用作红色油漆和涂料,故A正确;B钙钛矿太阳能电池是把吸收的光能转化为电能,故B错误;C、SiO2属于无机非金属材料,可以制取超分子纳米管是正确的;故C对;D石墨烯发热服有电热转化性能正确,故D正确;答案:B。8、C【解题分析】
①丙烯中含碳碳双键,能被酸性KMnO4溶液氧化,能和溴水发生加成反应,①符合题意;②丙炔中含碳碳三键,能被酸性KMnO4溶液氧化,能和溴水发生加成反应,②符合题意;③苯不能被酸性KMnO4溶液氧化,不能和溴水反应,③不符合题意;④甲苯能被酸性KMnO4溶液氧化,但不能和溴水反应,④不符合题意;⑤聚乙烯中不含碳碳双键,不能被酸性KMnO4溶液氧化,不能和溴水反应,⑤不符合题意;⑥苯酚既能被酸性KMnO4溶液氧化,又能和溴水发生取代反应,⑥符合题意;⑦乙酸乙酯不能被酸性KMnO4溶液氧化,不能和溴水反应,⑦不符合题意;⑧乙酸不能被酸性KMnO4溶液氧化,不能和溴水反应,⑧不符合题意;符合题意的有①②⑥,答案选C。9、B【解题分析】
A.NaHSO4晶体由钠离子和硫酸氢根组成,不存在SO42-,故A错误;B.6.2g氧化钠的物质的量为=0.1mol,7.8g过氧化钠的物质的量为=0.1mol,氧化钠与过氧化钠中阴离子个数均为1,故二者的混合物中含有的阴离子总数为0.2NA,故B正确;C.4.6g钠相当于0.2mol钠,0.2mol钠与水反应生成的氢气的物质的量为0.1mol,同时反应生成的氢氧化钠与铝箔还能反应生成氢气,故与足量水充分反应生成氢气分子数大于0.1NA,故C错误;D.NH4Cl+NaNO2=N2↑+NaCl+2H2O反应中N元素的化合价分别由-3价和+3价变成0价,每生成lmolN2转移的电子的物质的量为3mol,所以每生成0.1mol
N2转移的电子数为0.3NA,故D错误;答案选B。【题目点拨】本题的易错点为A,要注意NaHSO4晶体中的离子种类与溶于水电离出的离子种类的不同。10、D【解题分析】
A.加银氨溶液前应先加过量NaOH中和硫酸,否则银氨溶液和硫酸反应了,不会出现银镜,A错误;B.尼龙是合成纤维,宣纸、棉衬衣由天然纤维加工而成,B错误;C.核磁共振氢谱可以测分子中等效氢种类和个数比,红外光谱测分子中的官能团和某些结构,质谱法测有机物相对分子质量,C错误;D.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体,蔗糖水解成一分子葡萄糖和一分子果糖,麦芽糖水解成2分子葡萄糖,水解产物均有葡萄糖,葡萄糖含醛基,可与新制的Cu(OH)2悬浊液反应产生砖红色沉淀,D正确。答案选D。11、A【解题分析】
A.溶液中分别存在电荷守恒c(Na+)
+
c(H+)=
c(OH-
)、c(NH4+)
+
c(H+)
=
c(OH
-),若pH相等,则c(H+)、c(OH-)相等,可知c(Na+)
=
c(NH4+),故A正确;
B.一水合氨为弱电解质,pH相等时氨水浓度较大,分别中和pH相等、体积相等的两溶液,氨水消耗HCl的物质的量较多,故B错误;
C.等浓度的氢氧化钠溶液和氨水两溶液,氢氧化钠是强电解质完全电离,离子浓度大,导电能力强,故C错误;D.相同浓度的两溶液,分别通入HCI气体反应后呈中性的溶液中,根据电荷守恒和溶液呈中性有:c(OH-)=c(H+),c(Na+)=c1
(Cl-),c(NH4+)=
c2(Cl-
),若要达到两溶液呈中性,氨水中通HCl气体要略少,所以中性溶液中c(Na+)
>
c(NH4+),故D错误;故答案:A。【题目点拨】溶液的导电能力与离子的浓度和离子所带电荷数有关,离子的浓度越大、离子所带电荷数越多,则溶液的导电能力越强;二者均恰好完全反应,氯化铵溶液呈酸性,若要溶液呈中性,则氯化铵溶液中一水合氨稍过量,即通入的HCl气体少,再结合电荷关系分析判断。12、B【解题分析】
A.b电极通入空气,采用多孔电极的目的是易于吸附气体,A正确;B.根据电子的流向,a电极为电池的负极,金属锂发生氧化反应,B错误;C.b电极为电池的正极,氧气放电产生OH-,电极反应为O2+2H2O+4e-=4OH-,C正确;D.金属锂不能和水溶液直接接触,否则金属锂易与水发生反应而溶解,D正确;答案选B。【题目点拨】如何判断电池的正负极?我们来看看判断负极的常见方法:①电子流出的一极是负极,②发生氧化反应的一极是负极,③阴离子向负极移动,④负极有可能因参加反应溶解而变细,⑤通常较活泼金属作负极,⑥如果是二次电池,与电源负极相连的的一极,在放电时是负极。13、B【解题分析】
A、由表中数据I3≫I2,可知元素R的最高正价为+2价,A项错;B、元素R一定位于第ⅡA族,B正确;C、元素R一定位于第ⅡA族,最外层有2个电子,但R不一定是Be元素,C项错;D、根据C中分析可知D项错。答案选B。14、D【解题分析】
A.光伏发电所用电池板主要材料是晶体硅,二氧化硅为导光的主要材料,A错误;B.这里所说的“青矾厂气”,当指煅烧硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)后产生的三氧化硫和二氧化硫;这类气体遇水或湿空气,会生成硫酸、亚硫酸或具有腐蚀性的酸雾,B错误;C.石墨烯是非金属材料,C错误;D.草木灰的主要成分是碳酸钾,用水溶解时碳酸钾水解导致溶液呈碱性,D正确;答案选D。15、A【解题分析】
金刚石和晶体硅为原子晶体,两者晶体结构相似,熔沸点高。由于金刚石中碳原子半径小于硅原子半径,所以碳碳键的键能高于晶体硅中硅硅键的键能,金刚石熔点高于晶体硅;足球烯(分子式为C60)为分子晶体,熔化只需要克服分子间作用力,故熔沸点低。所以三者熔点应该是金刚石高于晶体硅,晶体硅高于足球烯,A符合题意;正确答案:A。16、C【解题分析】
①油和氯化钠溶液,混合分层,则利用分液分离;②39%的乙醇溶液中乙醇与水的沸点不同,则利用蒸馏分离;③单质溴不易溶于水,易溶于有机溶剂,则分离氯化钠和单质溴的水溶液,选择有机溶剂萃取;答案选A。【题目点拨】本题为高频考点,把握物质的性质及性质差异、混合物分离方法为解答的关键,注重实验基础知识和基本技能的考查,注意有机物性质。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。二、非选择题(本题包括5小题)17、bd;苯甲醇;;取代反应;7任意2种;【解题分析】
苯与甲醛发生加成反应生成A为,A与HBr发生取代反应生,与HC≡CNa发生取代反应生成B为,与氢气发生加成反应生成C,结合C的分子式可知C为,结合E的结构可知C与CH2I2反应生成D为,D发生氧化反应生成E。【题目详解】(1)a.苯和乙炔都能使溴水褪色,前者为萃取,属于物理变化,后者发生加成反应,为化学变化,故a错误;
b.苯和乙炔的最简式相同,含碳量高,在空气中燃烧都有浓烟产生,故b正确;
c.苯与浓硝酸混合,水浴加热55~60℃,生成硝基苯,需要浓硫酸作催化剂,故c错误;
d.聚乙炔是一种有导电特性的高分子化合物,故d正确,答案选bd;
(2)A为,名称为苯甲醇;(3)生成B的化学方程式为:,属于取代反应;(4)C的结构简式为,苯环连接2原子处于同一平面,碳碳双键连接的原子处于同一平面,旋转碳碳单键可以使羟基连接的碳原子处于碳碳双键平面内,由苯环与碳碳双键之间碳原子连接原子、基团形成四面体结构,两个平面不能共面,最多有7个碳原子都可以共平面;(5)D()其分子式为C12H16,只能形成2个六元碳环。书写的同分异构体与D同类别且有二个六元环结构(环与环之间用单键连接),D属于芳香醇,则同分异构体中,也有一个苯环,此外—OH不能连接在苯环上,则同分异构体有:;(6)环丙烷为三元碳环结构,在D中也存在三元碳环结构。中有碳碳三键,乙炔分子中也有碳碳三键,模仿到D的过程,则有以乙炔和必要试剂合成环丙烷的路线:。【题目点拨】本题考查有机物的推断与合成,注意根据转化中有机物的结构、反应条件等进行推断,熟练掌握官能团的性质与转化,较好地考查学生自学能力、分析推理能力与知识迁移运用能力。18、氯原子、羟基取代反应NaOH溶液、加热c、、、、、中任意一种【解题分析】
(1)决定有机物化学特性的原子或原子团叫官能团,根据物质结构简式,判断官能团;(2)对比物质甲与反应生成的的结构的不同,判断反应类型,利用与物质乙的区别,结合卤代烃、烯烃的性质通过II、III反应转化为物质乙;(3)乙的官能团是-OH、—Cl,-OH可以与Na发生置换反应、与羧酸发生酯化反应,—Cl原子可以发生水解反应、若与Cl原子连接的C原子的邻位C原子上有H原子,则可以发生消去反应;(4)同分异构体是分子式相同,结构不同的化合物的互称,结合对同分异构体的要求进行书写。【题目详解】(1)含有的官能团有氯原子、羟基;(2)在一定条件下发生甲基上的取代反应生成,再与NaOH的水溶液在加热条件下发生取代反应生成,与HCl在一定条件下发生加成反应生成物质乙。所以反应I的反应类型是取代反应,反应II的条件是NaOH水溶液、加热,反应III的化学方程式为;(3)a.乙中含醇-OH,可以与金属钠发生置换反应生成氢气,a不符合题意;b.乙中含有氯原子,由于与Cl原子连接的C原子的邻位C原子上有H原子,所以可以与氢氧化钠的乙醇溶液发生消去反应生成,b不符合题意;c.乙中含有的官能团都不能与碳酸钠溶液反应,c符合题意;d.乙中含有醇羟基,可以与乙酸在一定条件下发生酯化反应,d不符合题意;故合理选项是c;(4)化合物乙结构简式为,乙的同分异构体要求符合:a.苯环上的一氯代物有两种,说明苯环有2个处于对位的取代基;b.遇FeCl3溶液显示紫色,说明有酚羟基,则符合题意的同分异构体结构简式为、、、、、。【题目点拨】本题考查了结构、性质、转化、反应类型的判断及符合要求的同分异构体的书写等知识,掌握各类官能团的性质、转化条件是本题解答的关键。19、adecbf或adecbdefNa2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O冷凝管或球形冷凝管饱和食盐水防止水蒸气进入d使SO2Cl2水解SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl84.4%【解题分析】
(1)收集一瓶干燥的SO2,则须先制取气体,然后提纯,再收集,因为二氧化硫有毒、易溶于水,还要对尾气进行吸收处理,据此分析解答;(2)A中是生成二氧化硫的反应;(3)盐酸容易挥发,生成的氯气中会混入氯化氢,据此分析解答;(4)无水氯化钙具有吸水性,结合SO2Cl2遇水易水解分析解答;(5)①SO2Cl2遇水水解,剧烈反应生成两种强酸,即生成盐酸和硫酸;②根据NaOH与盐酸、硫酸反应,得到SO2Cl2的物质的量,从而得出质量分数。【题目详解】(1)根据图示,装置A可以用来制取二氧化硫,生成的二氧化硫中混有水蒸气,可以通入C中干燥,用B收集,多余的二氧化硫用氢氧化钠溶液吸收,防止污染;因此欲收集一瓶干燥的SO2,装置的导管按气流方向连接的顺序是:a通过导管d把二氧化硫导入试剂瓶中进行干燥,通过e导管导出后,通过c导管导入集气瓶中收集,为了防止二氧化硫逸出扩散到空气中污染环境,应该把b导管连接到f导管上,为防止通过D吸收逸出的二氧化硫的水逸到B中,把b导管连接到d把二氧化硫导入试剂瓶中进行干燥,通过e导管导出后,连接f,故答案为:adecbf或adecbdef;(2)A装置分液漏斗中装的是70%的硫酸溶液,生成二氧化硫的反应方程式为H2SO4+Na2SO3=SO2↑+Na2SO4+H2O,故答案为:H2SO4+Na2SO3=SO2↑+Na2SO4+H2O;(3)根据图示,e为球形冷凝管;b的作用是除去氯气中混有的氯化氢气体,故b中试剂为饱和食盐水,故答案为:(球形)冷凝管;饱和食盐水;(4)SO2Cl2遇水易水解,故f的作用的防止空气中的水蒸气进入到d,故答案为:防止空气中的水蒸气进入到d使SO2Cl2水解;(5)①SO2Cl2遇水水解,剧烈反应生成两种强酸,即为同时生成盐酸和硫酸,方程式为:2H2O+SO2Cl2=H2SO4+2HCl;故答案为:2H2O+SO2Cl2=H2SO4+2HCl;②根据2H2O+SO2Cl2=H2SO4+2HCl得到,SO2Cl2~4H+~4OH-的关系,消耗氢氧化钠的物质的量为0.5000mol•L-1×20.00×10-3L=0.01mol,故n(SO2Cl2)==0.0025mol,配成200mL溶液,取出20.00mL,所以n(SO2Cl2)总=0.0025mol×10=0.025mol,m(SO2Cl2)=n×M=0.025mol×135g/mol=3.375g,质量分数=×100%=84.4%,故答案为:84.4%。20、CD饱和NaHSO3溶液萃取蒸馏CH3CH2CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2CH2COONH4+2Ag↓+3NH3+H2OCH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Brb中水面会下降,玻璃管中的水面会上升,甚至溢出吸收酸性气体(二氧化硫、二氧化碳等)吸收挥发出来的溴,防止污染环境。【解题分析】Ⅰ、A.酸性KMnO4溶液能把乙烯氧化为CO2引入新杂质,应该用溴水,A错误;B.甲苯硝化制对硝基甲苯与苯甲酸和乙醇反
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