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文档简介
湖南省衡阳市耒阳市正源学校2024届化学高二下期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列化学用语正确的是()A.四氯化碳的电子式:B.丙烷分子的比例模型:C.2-乙基-1,3-丁二烯的键线式:D.聚丙烯的结构简式:2、现有下列仪器:①集气瓶;②量筒;③烧杯;④表面皿;⑤蒸发皿;⑥容量瓶;⑦圆底烧瓶。其中能用酒精灯加热的是()A.②③⑤ B.③⑥⑦ C.①③④ D.③⑤⑦3、实验室可利用硫酸厂废渣(主要成分为铁的氧化物及少量FeS、SiO2等)制备聚铁和绿矾(FeSO4·7H2O),聚铁的化学式可表示为[Fe2(OH)n(SO4)3-0.5n]m,主要工艺流程下:下列说法不正确的是()A.炉渣中FeS与稀硫酸和氧气反应的离子方程式为:4FeS+3O2+12H+===4Fe3++4S↓+6H2OB.气体M的成分是SO2,通入H2O2溶液得到硫酸,可循环使用C.向溶液X中加入过量铁粉,充分反应后过滤得到溶液Y,再经蒸干即得绿矾D.溶液Z的pH影响聚铁中铁的质量分数,若其pH偏小,将导致聚铁中铁的质量分数偏小4、下列关于化学与生产、生活的认识不正确的是()A.石油分馏得到的汽油是纯净物B.使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一C.燃料电池是将化学能直接转化为电能的装置,所以能量利用率高D.合理开发利用可燃冰(固态甲烷水合物)有助于缓解能源紧缺5、聚碳酸酯的透光率良好。它可制作车、船、飞机的挡风玻璃,以及眼镜片、光盘、唱片等。它可用绿色化学原料与另一原料Y反应制得,同时生成甲醇。下列说法不正确的是A.Y的分子结构中有2个酚羟基B.Y的分子式为C15H18O2C.甲醇的核磁共振氢谱有2个吸收峰D.X的同分异构体中能与NaHCO3溶液反应产生气体的有4种6、下列关于乙醇在各种反应中断裂键的说法不正确的是()A.乙醇与钠反应,键①断裂B.乙醇在Ag催化作用下与O2反应,键①③断裂C.乙醇完全燃烧时,只有①②键断裂D.乙醇、乙酸和浓硫酸共热制乙酸乙酯,键①断裂7、向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加0.1mol·L-1稀盐酸,CO2的生成量与加入盐酸的体积(V)的关系如图所示。下列判断正确的是()A.在0~a范围内,只发生中和反应B.a=0.3C.ab段发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2OD.原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为1∶28、已知短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3-、dD-具有相同的电子层结构,下列叙述中正确的是A.电负性:A>B>C>DB.原子序数:d>c>b>aC.离子半径:C3->D->B+>A2+D.元素的第一电离能:A>B>D>C9、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()A.在强碱性溶液中:Al3+、NH4+、NO3-、HCO3-B.pH=7的溶液中:Cl-、Fe3+、SO42-、Na+C.滴加KSCN溶液显红色的溶液中:NH4+、K+、Cl-、I-D.在强酸性溶液中:Na+、Ba2+、NO3-、Cl-10、下列有关硅及其化合物的叙述错误的是(
)①水晶、石英、玛瑙等主要成分都是SiO2②水玻璃是制备硅胶和木材防火剂的原料③硅酸盐Na2Fe2Si3O10用氧化物的形式可表示为:Na2O•2FeO•3SiO2④可选用陶瓷坩埚或者生铁坩埚熔融氢氧化钠固体⑤氮化硅陶瓷是一种重要的结构材料,具有超硬性,它能与氢氟酸反应⑥水泥、玻璃、陶瓷都是混合物,没有固定的熔点A.①③⑥ B.①②③④ C.③④ D.⑤⑥11、下列实验操作和现象与所得结论一定正确的是选项操作现象结论或解释A向黄色的Fe(NO)3溶液中滴加氢碘酸,再加入一定量CCl4振荡并静置下层溶液变为紫红色氧化性:Fe3+>I2B向某无色溶液中滴加稀盐酸,将产生的无色气体通入品红溶液品红溶液褪色原溶液中一定大量存在SO32-C向Mg2+和Cu2+共存的溶液中滴加适量NaOH溶液,过滤、洗涤得到白色沉淀相同温度下,溶度积常数:Ksp[Mg(OH)2]<Ksp[Cu(OH)2]D一定温度下,向K2Cr2O7溶液中加入少量KOH溶液溶液橙色变浅减小H+浓度,Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H+的平衡正向移动A.A B.B C.C D.D12、设NA为阿伏加罗常数的数值,下列说法正确的是A.常温常正下,22.4LCO2所含的原子数为3NAB.lmolNa2O2固体中阳离子和阴离子总数为3NAC.14g乙烯和乙烷混合气体中的碳原子数为NAD.2Llmol/L的盐酸中所含HCl分子数约为2NA13、读下列药品标签,有关分析不正确的是()选项ABCD物品标签饱和氯水1.01×105Pa,20℃药品:×××碳酸氢钠NaHCO3俗名小苏打(84g·mol-1)浓硫酸H2SO4密度1.84g·mL-1浓度98.0%分析该试剂应装在橡胶塞的细口瓶中该药品不能与皮肤直接接触该物质受热易分解该药品标签上还标有A.A B.B C.C D.D14、工业上,可采用还原法处理尾气中NO,其原理:2NO(g)+2H2(g)N2(g)+2H2O(g)△H<0。在化学上,正反应速率方程式表示为v(正)=k(正)·cm(NO)·cn(H2),逆反应速率方程式表示为v(逆)=k(逆)·cx(N2)·cy(H2O),其中,k表示反应速率常数,只与温度有关,m,n,x,y叫反应级数,由实验测定。在恒容密闭容器中充入NO、H2,在T℃下进行实验,测得有关数据如下:实验c(NO)/mol·L-1c(H2)/mol·L-1v(正)/mol·L-1·min-1①0.100.100.414k②0.100.401.656k③0.200.101.656k下列有关推断正确的是A.上述反应中,正反应活化能大于逆反应活化能B.若升高温度,则k(正)增大,k(逆)减小C.在上述反应中,反应级数:m=2,n=1D.在一定温度下,NO、H2的浓度对正反应速率影响程度相同15、下列大小关系正确的是()A.晶格能:NaCl<NaBrB.硬度:MgO>CaOC.熔点:NaI>NaBrD.熔沸点:CO2>NaCl16、实验室制备苯甲醇和苯甲酸的化学原理是2C6H5CHO+KOHC6H5CH2OH+C6H5COOK,C6H5COOK+HCl→C6H5COOH+KCl。已知苯甲醛易被空气氧化;苯甲醇的沸点为205.3℃,微溶于水,易溶于乙醚;苯甲酸的熔点为121.7℃,沸点为249℃,微溶于水,易溶于乙醚;乙醚的沸点为34.8℃,难溶于水。制备苯甲醇和苯甲酸的主要过程如下所示:根据以上信息判断,下列说法错误的是A.操作Ⅰ是萃取分液B.操作Ⅱ蒸馏得到的产品甲是苯甲醇C.操作Ⅲ过滤得到的产品乙是苯甲酸钾D.乙醚溶液中所溶解的主要成分是苯甲醇17、下列各物质的名称正确的是A.3,3-二甲基丁烷B.2,3-二甲基-4-乙基己烷C.CH2(OH)CH2CH2CH2OH1,4-二羟基丁醇D.CH3CH2CHClCCl2CH3
2、2、3-三氯戊烷18、巴豆酸的结构简式为CH3—CH=CH—COOH。现有①氯化氢、②溴水、③纯碱溶液、④乙醇、⑤酸性高锰酸钾溶液,试根据巴豆酸的结构特点,判断在一定条件下,能与巴豆酸反应的物质是A.只有②④⑤ B.只有①③④ C.只有①②③④ D.①②③④⑤19、下列由实验得出的结论不正确的是()选项实验结论A取一小块鸡皮置于蒸发皿中,滴3~5滴浓硝酸并在酒精灯上微热,鸡皮变黄说明鸡皮中含有蛋白质B用浸有酸性高锰酸钾溶液的硅藻土作水果保鲜剂说明酸性高锰酸钾溶液能氧化水果释放的催熟剂乙烯C将石蜡油蒸气依次通过加热的内含碎瓷片的玻璃管、盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶,高锰酸钾溶液褪色说明石蜡油中含有不饱和键的烃D将已烯加入溴水中,测溴水层溶液前后的pH值,结果pH值没有变小说明已烯与溴发生了加成反应,不是取代反应A.A B.B C.C D.D20、化学与生产、生活、环境等社会实际密切相关。下列叙述正确的是A.“滴水石穿、绳锯木断”都涉及化学变化B.氟利昂作制冷剂会加剧雾霾天气的形成C.汽车尾气中含有的氮氧化物,是汽油不完全燃烧造成的D.治理“地沟油”,可将其在碱性条件下水解制得肥皂21、下列各项中表达正确的是()A.F—的结构示意图:B.CO2的分子模型示意图:C.NaCl的电子式:D.N2的结构式::N≡N:22、下列说法正确的是A.液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物一定是碱性氧化物D.非金属氧化物不一定是酸性氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中的A、B、C、D、E、F、G均为有机物(有些物质未写出)据上图回答问题:(1)A的结构简式_______,D的名称是__________。(2)反应①③④的反应类型分别为_____________、____________和__________。(3)除去F中杂质C、D时,最后要用分液的方法进行混和物的分离,F产物从分液漏斗的_______(填“上口倒出”或“下口放出”)。(4)写出反应②的反应方程式为_________________________________。24、(12分)由短周期元素组成的中学常见的含钠元素的物质A、B、C、D,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件已略去)。(1)若A为金属钠,A与水反应的离子方程式为_______________。(2)若A为淡黄色的固体化合物,A________(填“是”或“不是”)碱性氧化物,A与CO2反应的化学方程式为_________________。(3)A不论是Na还是淡黄色的固体化合物,依据转化关系判断物质C是________,物质D是________。25、(12分)实验室用电石制取乙炔的装置如下图所示,请填空:(1)写出仪器的名称:①是________________,②是________________;(2)制取乙炔的化学方程式是________________;(3)仪器①中加入的是________________,其目的是________________;(4)将乙炔通入KMnO4酸性溶液中观察到的现象是________________,乙炔发生了___________反应(填“加成”或“取代”或“氧化”,下同);(5)为了安全,点燃乙炔前应________________,乙炔燃烧时的实验现象是________________。26、(10分)碘化钾是一种无色晶体,易溶于水。实验室制备KI晶体的步骤如下:Ⅰ.在如下图所示的三颈烧瓶中加入研细的I2和一定量的30%KOH溶液,搅拌(已知:I2与KOH反应产物之一是KIO3);Ⅱ.碘完全反应后,打开分液漏斗中的活塞、弹簧夹1、2,向装置C中通入足量的H2S;Ⅲ.反应结束后,向装置C中加入稀H2SO4酸化,水浴加热;Ⅳ.冷却,过滤得KI粗溶液。(1)仪器a的名称是__________,步骤Ⅰ中控制KOH溶液过量的目的是______________。(2)装置B的作用是_____________,装置D中盛放的溶液是________________。(3)装置C中H2S和KIO3反应的离子方程式为_______________________。(4)步骤Ⅲ中水浴加热的目的是除去_________________________(填化学式)。(5)由步骤Ⅳ所得的KI粗溶液中含有少量K2SO4,需进行提纯,提纯流程如下:①已知白色固体B是混合物,试剂A为__________,为除去溶液C中的杂质,步骤②中调节溶液为弱酸性,则加入HI溶液后产生的现象是___________________。②为测定最后所得KI晶体的纯度,取ag晶体配制100mL溶液,取出25mL溶液,滴入足量稀的酸性K2Cr2O7溶液,充分反应后,滴加几滴淀粉溶液为指示剂,用bmol·L-1的Na2S2O3溶液进行滴定,消耗Na2S2O3溶液VmL。滴定过程中涉及的反应为:Cr2O2-7+6I27、(12分)铝热反应是铝的一个重要性质,该性质用途十分广泛,不仅被用于焊接钢轨,而且还常被用于冶炼高熔点的金属如钒、铬、锰等。(1)某校化学兴趣小组同学,取磁性氧化铁按教材中的实验装置(如图甲)进行铝热反应,现象很壮观。指明使用镁条和氯酸钾的目的是___________________。(2)某同学用图乙装置进行铝热反应。取反应后的“铁块”溶于盐酸,向其中滴加KSCN溶液,溶液未见红色。为测定该实验所得“铁块”中铁元素含量,设计实验流程如图所示。几种氢氧化物开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。①试剂A应选择________,试剂B应选择_______(填序号)。A.稀盐酸B.氧化铁C.H2O2溶液D.氨水②写出反应Ⅱ的离子方程式____________________________。③设计简单实验证明M的成分是Fe2O3而非Fe3O4__________。④上述实验应灼烧至M质量不变,则能证明M质量不变的标志是_______。⑤若最终红色粉未M的质量为12.0g,则该“铁块”的纯度是_______。28、(14分)(1)氯酸是一种强酸,氯酸的浓度超过40%就会迅速分解,反应的化学方程式为8HClO3=3O2↑+2Cl2↑+4HClO4+2H2O。根据题意完成下列小题:①在上述变化过程中,发生还原反应的过程是_____→____(填化学式)。②该反应的氧化产物是________(填化学式)。(2)已知测定锰的一种方法是:锰离子转化为高锰酸根离子,反应体系中有H+、Mn2+、H2O、IO3-、MnO4-、IO4-。有关反应的离子方程式为_____。(3)工业尾气中含有大量的氮氧化物,NH3催化还原氮氧化物(SCR)技术是目前应用最广泛的烟气氮氧化物脱除技术。反应原理如图所示:①由上图可知SCR技术中的氧化剂为_____________。②用Fe作催化剂加热时,在氨气足量的情况下,当NO2与NO的物质的量之比为1∶1时,写出该反应的化学方程式:________。29、(10分)有机物A是聚合反应生产胶黏剂基料的单体,亦可作为合成调香剂I、聚酯材料J的原料,相关合成路线如下:已知:在质谱图中烃A的最大质荷比为118,其苯环上的一氯代物共三种,核磁共振氢谱显示峰面积比为3:2:2:2:1。根据以上信息回答下列问题:(1)A的官能团名称为__________________,B→C的反应条件为_____________,E→F的反应类型为_____________。(2)I的结构简式为____________________,若K分子中含有三个六元环状结构,则其分子式为________________。(3)D与新制氢氧化铜悬浊液反应的离子方程式为___________________。(4)H的同分异构体W能与浓溴水反应产生白色沉淀,1molW参与反应最多消耗3molBr2,请写出所有符合条件的W的结构简式___________________________________。(5)J是一种高分子化合物,则由C生成J的化学方程式为________。(6)已知:(R为烃基)设计以苯和乙烯为起始原料制备H的合成路线(无机试剂任选)。[合成路线示例:]__________________________________。
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、C【解题分析】A、氯原子未成键的孤对电子对未画出,分子中碳原子与氯原子之间形成1对共用电子对,电子式为,选项A错误;B、图中模型为丙烷的球棍模型,选项B错误;C、键线式用短线表示化学键,交点、端点是碳原子,C原子、H原子不标出,故2-乙基-1,3-丁二烯分子的键线式为,选项C正确;D、聚丙烯的结构简式为,选项D错误;答案选C。2、D【解题分析】试题分析:①集气瓶用来收集气体,不能加热。错误;②量筒用来量取一定体积的液体,不能加热;错误;③烧杯垫上石棉网,可以加热。正确。④表面皿不能加热。错误。⑤蒸发皿可以直接加热。正确。⑥容量瓶是用来配制一定体积一定浓度的溶液的仪器,不能加热。错误。⑦圆底烧瓶垫上石棉网,可以加热。正确。因此能用酒精灯加热的是③⑤⑦。选项是D。考点:考查仪器的正确使用的知识。3、C【解题分析】炉渣加入硫酸溶液的同时通入氧气,得到的固体W为S和SiO2,灼烧得到气体M为二氧化硫,溶液X为含有Fe3+的溶液,调节溶液pH得到溶液Z加热得到聚铁胶体,溶液X中加入铁反应生成的溶液Y为硫酸亚铁溶液,经蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得到硫酸亚铁晶体。A.炉渣中FeS与稀硫酸和氧气反应生成硫单质、硫酸铁和水,反应的离子方程式为4FeS+3O2+12H+=4Fe3++4S↓+6H2O,故A正确;B.根据上述分析可知,气体M的成分是SO2,通入H2O2溶液得到硫酸,可循环使用,故B正确;C.溶液X中加入过量铁粉,铁和硫酸铁溶液反应生成硫酸亚铁,通过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到绿矾,故C错误;D.若溶液Z的pH偏小,则聚铁中生成的氢氧根离子的含量减少,硫酸根离子的含量偏大,将导致聚铁中铁的质量分数偏小,故D正确;答案选C。4、A【解题分析】
A.分馏产品为烃的混合物;B.使用清洁能源含N、S氧化物的排放;C.燃料电池的燃料外部提供,能源利用率高;D.合理开发利用可燃冰,减少化石能源的使用。【题目详解】A.分馏产品为烃的混合物,汽油为混合物,故A错误;B.使用清洁能源,没有含N、S氧化物的排放,是防止酸雨发生的重要措施之一,故B正确;C.燃料电池工作时,燃料和氧化剂连续地由外部提供,能源利用率高,将化学能直接转化为电能,故C正确;D.合理开发利用可燃冰,减少化石能源的使用,有助于缓解能源紧缺,故D正确;故选A。5、B【解题分析】
由和Y反应制得,且同时生成CH3OH,则Y的结构简式为。【题目详解】A.Y是,分子结构中有2个酚羟基,故A正确;B.Y是,分子式为C15H16O2,故B错误;C.甲醇CH3OH有2种等效氢,所以核磁共振氢谱有2个吸收峰,故C正确;D.能与NaHCO3溶液反应产生气体说明含有羧基,的同分异构体中能与NaHCO3溶液反应产生气体的有HOCH2CH2COOH、CH3CH(OH)COOH、CH3OCH2COOH、CH3CH2OCOOH,共4种,故D正确。【题目点拨】本题考查有机物的结构和性质,侧重于学生的分析能力的考查,本题注重有机高分子化合物的单体的判断,注意体会加聚产物和缩聚产物的区别。6、C【解题分析】
A、烷基的影响,羟基上的氢原子变得活泼,和金属钠反应产生氢气,应是①断裂,A正确;B、在Ag作催化剂条件下,发生氧化反应生成醛,应是①③键断裂,B正确;C、完全燃烧生成CO2和H2O,应是②③④⑤断裂,C错误;D、生成酯:酸去羟基,醇去氢,去的是羟基上的氢原子,因此是①断裂,D正确;故合理选项为C。7、B【解题分析】
向NaOH和Na2CO3混合配成的溶液中滴加盐酸时,先发生氢氧化钠与盐酸的中和反应:NaOH+HCl=NaCl+H2O,氢氧化钠反应完毕后再发生碳酸钠与盐酸的反应:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,最后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,利用物质的量的关系并结合图象分析解答。【题目详解】A.向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加盐酸时,首先和NaOH反应生成水和氯化钠:NaOH+HCl=NaCl+H2O,继续滴加时,盐酸与Na2CO3首先发生反应:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,不放出气体,继续滴加时发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,则在0-a范围内发生反应为:NaOH+HCl=NaCl+H2O、HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,故A错误;B.根据图像可知,从a点开始发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,该过程中消耗氯化氢的物质的量与生成二氧化碳的物质的量相等为0.01mol,则消耗0.1mol•L-1稀盐酸的体积分别为=0.1L,所以a=0.4-0.1=0.3,故B正确;C.根据分析可知,ab段发生反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,反应的离子方程式为:HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故C错误;D.根据碳元素守恒,混合物中碳酸钠的物质的量是0.01mol,b点消耗盐酸的物质的量为0.1mol/L×0.4L=0.04mol,则a点氯化氢的物质的量为:0.04mol-0.01=0.03mol,根据反应HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl可知,0.01mol碳酸钠消耗0.01mol氯化氢生成碳酸氢钠,则氢氧化钠的物质的量为0.03mol-0.01mol=0.02mol,所以原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为0.02mol∶0.01mol=2∶1,故D错误;故选B。【题目点拨】明确盐酸与碳酸钠的反应可以分为两步:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,然后再发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑是解题的关键。本题的难点和易错点为D,要注意根据反应的方程式计算判断。8、C【解题分析】分析:短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3﹣、dD﹣都具有相同的电子层结构,所以有:a﹣2=b﹣1=c+3=d+1,且A、B在周期表中C、D的下一周期,原子序数:a>b>d>c,A、B为金属,C、D为非金属,据此解答。详解:A、非金属性越强电负性越大,则电负性:D>C>A>B,A错误;B、A、B在周期表中C、D的下一周期,原子序数:a>b>d>c,B错误;C、aA2+、bB+、cC3﹣、dD﹣都具有相同的电子层结构,核电荷数越大,离子半径越小,核电荷数a>b>d>c,所以离子半径C3﹣>D﹣>B+>A2+,C正确;D、同同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,非金属性越强第一电离能越大,故第一电离能:D>C>A>B,D错误。答案选C。9、D【解题分析】
离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质、题干中的限制条件分析判断。【题目详解】A.在强碱性溶液中Al3+、NH4+、HCO3-等均与氢氧根离子反应,不能大量共存,A不选;B.pH=7的溶液中Fe3+会产生氢氧化铁沉淀,不能大量共存,B不选;C.滴加KSCN溶液显红色的溶液中含有铁离子,铁离子能氧化I-,不能大量共存,C不选;D.在强酸性溶液中Na+、Ba2+、NO3-、Cl-均可以大量共存,D选。答案选D。10、C【解题分析】
①水晶、石英、玛瑙等主要成分都是SiO2;②水玻璃是硅酸钠的水溶液,可用于制备硅胶和木材防火剂;③硅酸盐在用氧化物表示时,要符合元素原子守恒;④陶瓷坩埚主要成分是硅酸盐,可以与NaOH在高温下反应;⑤氮化硅陶瓷属于原子晶体,结合其组成、结构分析判断;⑥混合物没有固定的熔沸点,纯净物有固定的熔沸点。【题目详解】①水晶、石英、玛瑙等主要成分都是SiO2,①合理;②水玻璃是硅酸钠的水溶液,可向其水溶液中通入CO2气体,利用复分解反应来制取硅胶,由于硅酸钠不能燃烧也不支持燃烧,因此可作木材防火剂,②合理;③硅酸盐Na2Fe2Si3O10用氧化物的形式表示时,各种元素的原子个数比不变,元素的化合价不变,因此该硅酸盐可表示为:Na2O•Fe2O3•3SiO2,③错误;④陶瓷坩埚主要成分是硅酸盐,可以与NaOH在高温下反应,故不能在高温下熔融NaOH固体,④错误;⑤氮化硅陶瓷是一种重要的结构材料,由于氮化硅属于原子晶体,原子间通过共价键结合,共价键的作用力强,因此该物质具有超硬性,它能与氢氟酸反应产生SiF4、NH3,⑤正确;⑥水泥、玻璃、陶瓷都是混合物,由于没有固定的组成,因此物质没有固定的熔点,只能在一定温度范围内软化,⑥正确;可见叙述错误的是③④,因此合理选项是C。11、D【解题分析】A.向黄色的Fe(NO)3溶液中滴加氢碘酸,再加入一定量CCl4振荡并静置,下层溶液变为紫红色,说明生成了碘单质,是因为碘离子被硝酸氧化,故A错误;B.向某无色溶液中滴加稀盐酸,将产生的无色气体通入品红溶液,品红溶液褪色,可能是盐酸被氧化生成的氯气,氯气与水反应能够生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,故B错误;C.未说明Mg2+和Cu2+共存的溶液中2种离子的浓度大小,无法判断溶度积常数的大小关系,故C错误;D.K2Cr2O7溶液中存在Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H+,向K2Cr2O7溶液中加入少量KOH溶液,H+浓度减小,平衡正向移动,溶液橙色变浅,故D正确;故选D。12、B【解题分析】本题考查阿伏加德罗常数正误判断。解析:常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故22.4L二氧化碳的物质的量小于1mol,分子个数小于NA个,故A错误;过氧化钠是由1个过氧根离子和2个钠离子构成,其阴阳离子个数之比为1:2,则1molNa2O2固体中含有离子总数为3NA,B正确;乙烯和乙烷混合气体的平均相对分子质量大于28,14g的混合气体不足0.5mol,所以14g乙烯、乙烷的混合气体中的碳原子数小于2NA,C错误;因为盐酸中HCl完全电离,不存在HCl分子,只存在H+离子和Cl—离子,D错误。故选B。13、A【解题分析】
A.饱和氯水含有次氯酸具有强氧化性,腐蚀橡胶塞,故A错误;B.腐蚀品会腐蚀皮肤,所以不能直接接触皮肤,故B正确C.碳酸氢钠受热易分解2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,故C正确;D.98.0%的浓硫酸具有强腐蚀性,故D正确;故答案为A。14、C【解题分析】分析:2NO(g)+2H2(g)N2(g)+2H2O(g)△H<0,正反应是放热反应,根据反应热等于正反应活化能与逆反应活化能之差,分析判断A的正误;根据升高温度,反应速率加快分析判断B的正误;根据表格数据知,①、②实验数据比较,可以计算n。①和③比较可以计算m,分析判断C的正误;根据C的计算结果分析判断D的正误。详解:A.上述反应的正反应是放热反应,反应热等于正反应活化能与逆反应活化能之差,由此推知,正反应活化能小于逆反应活化能,故A错误;B.升高温度,正、逆反应速率都增大,故正、逆反应速率常数都增大,故B错误;C.由表格数据知,①、②实验数据比较,=4n==4,故n=1。=2m==4,则m=2,故C正确;D.由于正反应速率表达式中NO、H2的反应级数不相等,所以,NO、H2浓度对正反应速率的影响程度不相同,故D错误;故选C。15、B【解题分析】A.离子半径Cl-<Br-,离子半径越小,晶格能越大,晶格能:NaCl>NaBr,A错误;B.离子半径Mg2+<Ca2+,离子半径越小,晶格能越大,硬度越大,硬度:MgO>CaO,B正确;C.离子半径I->Br-,离子半径越小,晶格能越大,离子晶体的熔点越高,熔点:NaI<NaBr,C错误;D.CO2为分子晶体,NaCl为离子晶体,离子晶体的熔沸点大于分子晶体的熔沸点,D错误,答案选B。点睛:本题考查晶体的判断以及性质的比较,注意影响离子晶体熔沸点高低的因素,把握晶体类型的判断方法,即离子晶体的熔沸点大于分子晶体的熔沸点,结构相似的离子晶体,离子半径越小,晶格能越大,离子晶体的熔点越高,硬度越大。16、C【解题分析】
由流程可以知道,苯甲醛与KOH反应生成苯甲醇、苯甲酸钾,然后加水、乙醚萃取苯甲醇,则乙醚溶液中含苯甲醇,操作II为蒸馏,得到产品甲为苯甲醇;水溶液中含苯甲酸钾,加盐酸发生强酸制取弱酸的反应,生成苯甲酸,苯甲酸的溶解度小,则操作Ⅲ为过滤,则产品乙为苯甲酸,以此来解答。【题目详解】A.操作Ⅰ加入水、乙醚后分层,分离乙醚溶液与水溶液为分液,则为萃取分液,所以A选项是正确的;
B.操作Ⅱ分离互溶的乙醚、苯甲醇,蒸馏所得产品甲是苯甲醇,所以B选项是正确的;
C.由上述分析,操作Ⅲ为过滤,则产品乙为苯甲酸,故C错误;
D.由上述分析可以知道,乙醚溶液中所溶解的主要成分是苯甲醇,所以D选项是正确的。答案选C。17、B【解题分析】分析:有机物的命名要遵循系统命名法的原则,最长碳链,最小编号,先简后繁,同基合并等。详解:A、不符合最小编号的原则,正确名称为2,2-二甲基丁烷,即A错误;B、符合系统命名法的原则,故B正确;C、醇羟基作为醇类的官能团,不能重复出现,正确的名称为1,4-丁二醇,故C错误;D、在表示位置的数字之间用逗号“,”分开,而不能用顿号“、”,故D错误。本题答案为B。18、D【解题分析】
CH3-CH═CH-COOH中含碳碳双键、-COOH,结合烯烃、羧酸的性质来分析。【题目详解】含碳碳双键,能与①氯化氢、②溴水发生加成反应;含碳碳双键,能与⑤酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应;含-COOH,能与③纯碱溶液发生复分解反应,也能与④乙醇发生酯化反应,故选D。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,解题关键:把握官能团与性质的关系,结合官能团的结构,掌握常见有机物的性质及应用。19、C【解题分析】
A、蛋白质遇到浓硝酸在加热后会变黄,结论正确,故A不选;B、水果在成熟期会产生乙烯,用浸有酸性高锰酸钾溶液的硅藻土作水果保鲜剂,由于乙烯具有较强的还原性而高锰酸钾具有较强的氧化性,因此,可以证明酸性高锰酸钾能将乙烯氧化\防止水果过度成熟从而达到保鲜的效果,结论正确,故B不选;C、石蜡油在炽热的碎瓷片作用下会发生裂化反应,生成的烯烃使酸性高锰酸钾褪色,并非是石蜡油中含有不饱和烃,结论错误,故C选;D、将已烯加入溴水中,若发生取代反应,则会生成强酸HBr,导致溶液的pH变小,若发生的是加成反应,则pH不会变小,结论正确,故D不选。20、D【解题分析】本题考查化学与生活基础知识,记忆正确便可回答正确。解析:滴水石穿包括化学变化,这是由于水中有溶解的CO2,而CO2的水溶液能溶解大理石的主要成分碳酸钙,即CO2+H2O+CaCO3=Ca(HCO3)2,绳锯木断是指用绳当锯子把木头锯断,属于物理变化,A错误;氟利昂作制冷剂会导致臭氧空洞,雾霾天气的形成与粉尘污染、汽车尾气有关,B错误;机动车在行驶中烃类不完全燃烧,产生一氧化碳甚至冒黑烟,汽车尾气排放的氮氧化物是在汽车发动机气缸内高温富氧环境下氮气和氧气的反应,不是汽油不完全燃烧造成的,C错误;地沟油主要成分为油脂,油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠是肥皂的主要成分,D正确。故选D。21、A【解题分析】A、F-的核电荷数为9,核外电子数为10,故A正确;B、二氧化碳为直线形分子,碳原子半径比氧原子半径大,应该为,故B错误;C、离子化合物电子式书写,简单阳离子用离子符号表示,阴离子要加括号,并写上离子所带电荷,应该为,故C错误;D、N2分子中氮原子与氮原子间形成三键,结构式为N≡N,故D错误;故选A。点睛:掌握化学用语书写的基本规则是解题的基础。本题的易错点为B,比例模型、球棍模型要能体现原子的相对大小及分子的空间结构。22、D【解题分析】
A、HCl和AgCl为电解质,电解质导电需要自由移动的阴阳离子,即需要水溶液或熔融状态,故A错误;B、NH3、CO2的水溶液虽然导电,但导电的离子不是本身电离产生,NH3和CO2不是电解质,均是非电解质,故B错误;C、碱性氧化物一定是金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,故C错误;D、非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO是不成盐氧化物,酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,如Mn2O7属于金属氧化物,故D正确;答案选D。【题目点拨】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,导电的阴阳离子必须是本身电离产生,电解质导电需要条件,在水溶液或熔融状态。二、非选择题(共84分)23、乙醇水解反应(取代反应)酯化反应(取代反应)消去反应上口倒出+H2O【解题分析】
由E的结构可推知B为,D的分子式为C2H6O,在浓硫酸、170℃条件下得到G(C2H4),则D为CH3CH2OH,G为CH2=CH2,C与D在浓硫酸、加热条件下得到F,结合F的分子式可知,F应为酯,则C为CH3COOH,F为CH3COOCH2CH3,A水解、酸化得到B、C、D,则A为,据此解答。【题目详解】根据上述分析可知:A为,B为,C为CH3COOH,D为CH3CH2OH,E为,F为CH3COOCH2CH3,G为CH2=CH2。(1)根据上面的分析可知,A为,D为CH3CH2OH,D的名称是乙醇;(2)根据上面的分析可知,反应①为酯的水解反应(取代反应),③为酯化反应(取代反应),④为消去反应;(3)F为CH3COOCH2CH3,C为CH3COOH,D为CH3CH2OH,由于F的密度小于水,乙醇、乙酸都溶于水,所以用分液的方法分离混合物,F产物在上层,要从分液漏斗的上口倒出;(4)反应②是发生分子内的酯化反应,反应的反应方程式为+H2O。【题目点拨】本题考查有机物的推断的知识,主要是酯的水解反应、酯化反应、醇的消去反应,掌握各类官能团的性质与转化是本题解答的关键。注意根据转化关系中E的结构以及D、G的分子式进行推断。24、2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑不是2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3NaHCO3【解题分析】
(1)若A为Na,A与水反应生成单质E为H2,则B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3;(2)若A为Na2O2,A与水反应生成单质E为O2,则B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3,根据碱性氧化物的定义判断物质类别;(3)A不论是Na还是Na2O2,和水反应生成溶液为氢氧化钠溶液,通入二氧化碳反应生成C和D,判断为生成碳酸钠和碳酸氢钠。【题目详解】(1)若A为Na,A与水反应生成单质E为H2,则B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3,A与水反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;(2)若A为Na2O2,A与水反应生成单质E为O2,则B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3。A与水反应产生的物质除了碱NaOH外,还有O2,反应过程中有元素化合价的变化,因此Na2O2不是碱性氧化物;A与CO2反应产生碳酸钠、氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,(3)A不论是Na还是Na2O2,和水反应生成溶液为氢氧化钠溶液,通入二氧化碳反应生成C为Na2CO3,继续通入二氧化碳反应生成D为NaHCO3。【题目点拨】本题考查无机物推断的知识,涉及钠元素单质及其化合物的性质与转化、物质所属类别、有关方程式书写等,需要熟练掌握元素化合物知识,关键是判断可能的反应产物。25、分液漏斗圆底烧瓶CaC2+H2O→CH≡CH↑+Ca(OH)2饱和食盐水减慢反应速率紫色褪去氧化反应验纯火焰明亮,放出大量的浓烟【解题分析】
(1)仪器的名称:①是分液漏斗,②是圆底烧瓶;(2)碳化钙与水反应生成乙炔和氢氧化钙,在常温下进行,制取乙炔的化学方程式是CaC2+H2O→CH≡CH↑+Ca(OH)2;(3)乙炔与水反应太快,为抑制反应进行,可以以饱和食盐水代替水,仪器①中加入的是饱和食盐水,其目的是减慢反应速率;(4)高锰酸钾溶液具有强氧化性,乙炔中含有碳碳三键,能与高锰酸钾溶液发生氧化反应使其褪色,将乙炔通入KMnO4酸性溶液中观察到的现象是紫色褪去,乙炔发生了氧化反应;(5)为了安全,点燃乙炔前应验纯,可燃性气体点燃前均需要验纯,目的是为了防止点燃混合气体发生爆炸,由于乙炔中含碳量较高,乙炔燃烧时的实验现象是火焰明亮,放出大量的浓烟。26、分液漏斗使碘充分反应除去硫化氢中的氯化氢气体NaOH溶液3H2S+IO3-=3S↓+I-+3H2OH2SBaCO3有无色气体放出当滴入最后一滴硫代硫酸钠溶液后,溶液蓝色褪去,且30s不恢复bmol/L×V×10-3L×4×166/a×100%【解题分析】
反应时,首先使碘单质与过量的KOH反应,生成的产物中有碘化钾和碘酸钾,再利用制取的硫化氢与碘酸钾反应生成碘化钾和硫酸钾,除去硫酸钾,制备碘化钾。【题目详解】(1)根据图像可知,仪器a的名称是分液漏斗;装置C中KOH过量时可使碘充分反应;(2)制取硫化氢使用的盐酸易挥发,装置B的作用是除去硫化氢中的氯化氢气体;硫化氢气体有毒,装置D为除去硫化氢防止污染空气,使用的药品为NaOH溶液;(3)装置C中H2S和KIO3反应生成单质硫、碘化钾和水,反应的离子方程式为3H2S+IO3-=3S↓+I-+3H2O;(4)步骤Ⅲ中水浴加热可降低硫化氢在水中的溶解度,使过量的硫化氢逸出;(5)①除去溶液中的硫酸根离子通常用钡离子,除杂时不引入新的杂质离子,可利用沉淀的转化使用碳酸钡固体;溶液C中含有一定量的碳酸根离子,加入HI溶液时,生成二氧化碳气体,观察到有气泡产生;②反应过程:用重铬酸钾氧化碘离子为单质,再用硫代硫酸钠与碘反应生成碘离子,则滴定终点时,溶液中无碘单质,当滴入最后一滴硫代硫酸钠溶液后,溶液蓝色褪去,且30s不恢复;根据方程式可知,n(I-):n(S2O32-)=1:1,生成硫代硫酸钠的物质的量等于碘离子的物质的量为bmol/L×V×10-3L,原溶液在碘离子的物质的量=bmol/L×V×10-3L×100mL/25mL,跟碘原子守恒,则纯度=b×V×10-3×4×166/a×100%。【题目点拨】用重铬酸钾氧化碘离子为单质,再用硫代硫酸钠与碘反应生成碘离子,多步反应的计算,只要根据碘离子与硫代硫酸根之间的关系式进行即可,不必分析碘与重铬酸钾之间的关系。27、引发铝热反应CD2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O足量稀硫酸;几滴(少量)高锰酸钾溶液;溶液紫红色未褪去连续两次灼烧质量相差不大于0.1g84.0%【解题分析】
(1)根据铝热反应需要高温条件分析解答。(2)取反应后的“铁块”溶于盐酸,生成铁盐或亚铁盐、镁离子和铝离子,根据离子的性质结合流程图分析解答。【题目详解】(1)使用镁条和氯酸钾的目的是点燃镁条燃烧放热促进氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,起到高温引发铝热反应的目的,即使用镁条和氯酸钾的目的是引发铝热反应。(2)①根据表格可知,要使铁元素完全沉淀而铝离子和镁离子不沉淀,需要将亚铁离子转化为铁离子,又因为不能引入新杂质,所以需要加入双氧水,然后调节4≤pH<4.2即可将铁离子沉淀而铝离子和镁离子不沉淀。调节pH时不能用氧化铁,因为会引入铁元素,因此试剂A应选择双氧水,试剂B应选择氨水,答案选C和D。②反应Ⅱ是双氧水氧化亚铁离子,反应的离子方程式为2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O。③氧化铁溶于酸生成铁离子,四氧化三铁溶于酸生成铁离子和亚铁离子,因此要设计简单实验证明M的成分是Fe2O3而非Fe3O4只需要证明溶液中含有亚铁离子即可,所以实验方案为取少量M固体于
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