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文档简介
四川省蓬安二中2024届高二化学第二学期期末检测试题注意事项: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、2000年诺贝尔化学奖授予两位美国化学家和一位日本化学家,以表彰他们在导电塑料领域的贡献,他们首先把聚乙炔树脂制成导电塑料,下列关于聚乙炔的叙述错误的是()A.聚乙炔是以乙炔为单体发生加聚反应形成的高聚物B.聚乙炔的化学式为C.聚乙炔是一种碳原子之间以单双键交替结合的链状结构的物质D.聚乙炔树脂不加任何填充物即可成为电的良导体2、下列说法正确的是
()A.某物质灼烧时焰色反应为黄色,则一定只含钠元素,不含其他元素B.铝制品在生活中十分普遍,是因为铝不活泼C.碳酸氢钠在医疗上可用于治疗胃酸过多D.地壳中含量最多的金属是铁3、下列溶液中的Cl-浓度与150mL1mol·L-1MgCl2溶液中的Cl-浓度相等的是()A.150mL1mol·L-1NaCl溶液 B.75mL2mol·L-1CaCl2溶液C.150mL2mol·L-1KCl溶液 D.75mL1mol·L-1AlCl3溶液4、根据图中包含的信息分析,下列叙述正确的是()A.氢气与氯气反应生成1mol氯化氢气体,反应吸收248kJ的能量B.436kJ·mol-1是指断开1molH2中的H-H键需要放出436kJ的能量C.氢气与氯气反应生成2mol氯化氢气体,反应放出183kJ的能量D.431kJ·mol-1是指生成2molHCl中的H—Cl键需要放出431kJ的能量5、下列离子方程式表达不正确的是A.向FeCl3溶液滴加HI溶液:2Fe3++2I-=2Fe2++I2B.向水中放入Na2O2:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑C.向NaAlO2溶液中通入过量的CO2制Al(OH)3:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-D.向NH4Al(SO4)2溶液中滴加少量的Ba(OH)2溶液:2NH4++Ba2++SO42-+2OH-=BaSO4↓+2NH3·H2O6、下列物质中,难溶于水且密度比水的密度小的是A.苯 B.乙酸 C.乙醇 D.四氯化碳7、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8、丙烷(C3H8)的二氯取代物有()A.2种 B.3种 C.4种 D.5种9、下列叙述不能体现相关主旨的是A.“水域蓝天,拒绝污染”一严控PM2.5排放,改善雾霾天气B.“化学,让生活更美好”一积极开发风力发电,让能源更清洁C.“节能减排,低碳经济”一综合利用煤和石油,发展绿色化学D.“化学,引领科技进步”一研究合成光纤技术,让通讯更快捷10、分子式为C10H14的二取代芳香烃(即苯环上有两个侧链),其可能的结构有A.6种B.9种C.15种D.22种11、在同温同压下,某有机物和过量Na反应得到V1L氢气,另一份等量的该有机物和足量的NaHCO3溶液反应得到V2L二氧化碳,若V1=V2≠0,则该有机物可能是()A.HOOCCOOH B.CH3CHOHCOOH C.HOCH2CH2OH D.CH3CH2OH12、氮化钠和氢化钠都是离子化合物,有关它们的叙述①原子半径:rNa>rN>rH②离子半径:rNa+>rN3->rH-③与水反应都是氧化还原反应④水溶液都显碱性⑤与盐酸反应都只生成NaCl⑥氢化钠晶体结构与氯化钠晶体相同,与钠离子距离最近的钠离子共有12个其中正确的是()A.全都正确 B.①④⑥ C.①④⑤ D.②③⑤13、2001年诺贝尔化学奖授予"手性碳原子的催化氢化,氧化反应"研究领域作出贡献的美,日三位科学家,手性分子具有镜像异构及光学活性,下列分子中具有光学活性的是A.CBr2F2B.CH3CH2C.CH3CH2CH3D.CH3CH(OH)COOH。14、下列有关化学用语表示正确的是A.氮气分子的电子式:B.Cl-的结构示意图:C.质子数为53、中子数为78的碘原子:ID.HCO3-的水解方程式:HCO3-+H2OH3O++CO32-15、关于乙炔分子中的共价键说法正确的是A.sp杂化轨道形成σ键属于极性键,未杂化的2p轨道形成π键属于非极性键B.C-H之间是sp-s形成σ键,与s-pσ键的对称性不同C.(CN)2与乙炔都属于直线型分子,所以(CN)2分子中含有3个σ键和2个π键D.由于π键的键能比σ键的键能小,乙炔分子三键的键能小于C-C单键的键能的3倍,所以乙炔化学性质活泼易于发生加成反应16、下列实验事实不能用平衡移动原理解释的是A.B.C.D.17、下列物质的变化规律,与共价键的键能有关的是A.F2、Cl2、Br2、I2的熔、沸点逐渐升高B.HF的熔、沸点高于HClC.金刚石的硬度、熔点、沸点都高于晶体硅D.NaF、NaCl、NaBr、NaI的熔点依次降低18、氟氧酸是较新颖的氧化剂,应用性极强,可用被氮气稀释的氟气在细冰上缓慢通过制得:F2+H2O=HOF+HF。该反应中水的作用与下列反应中水的作用相同的是A.钠与水反应制氢气B.过氧化钠与水反应制氧气C.氯气与水反应制次氯酸D.氟单质与水反应制氧气19、已知:2Fe2++Cl2=2Cl﹣+2Fe3+,2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣,2Fe2++Br2=2Br﹣+2Fe3+。在bLFeBr2溶液中通入amolCl2时,使溶液中50%的Br﹣氧化为Br2,则原FeBr2的物质的量浓度为A.a/bmol•L﹣1 B.2a/bmol•L﹣1 C.3a/bmol•L﹣1 D.5a/bmol•L﹣120、由溴乙烷制取乙二醇(HOCH2CH2OH),依次发生的反应类型是()A.取代加成水解 B.消去加成水解C.水解消去加成 D.消去水解取代21、A.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B.蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口C.蒸发结晶时应将溶液蒸干D.稀释浓硫酸时,应将浓硫酸沿器壁缓缓注入水中,并用玻璃棒不断搅拌22、短周期元素R的p轨道上有3个未成对电子,则该元素的氧化物对应的水化物的化学式不可能是A.H3RO4 B.HRO2 C.H3RO3 D.H2RO4二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:CH3—CH=CH2+HBr→CH3—CHBr—CH3(主要产物)。1mol某芳香烃A充分燃烧后可得到8molCO2和4molH2O。该烃A在不同条件下能发生如图所示的一系列变化。(1)A的化学式:______,A的结构简式:______。(2)上述反应中,①是______(填反应类型,下同)反应,⑦是______反应。(3)写出C、D、E、H的结构简式:C______,D______,E______,H______。(4)写出反应D→F的化学方程式:______。24、(12分)化合物H是一种有机光电材料中间体。实验室由芳香化合物A制备H的一种合成路线如下:已知:①RCHO+CH3CHORCH=CHCHO+H2O②回答下列问题:(1)E的结构简式为_______。(2)E生成F的反应类型为_______。(3)1mol化合物H最多可与_______molH2发生加成反应。(4)G为甲苯的同分异构体,由F生成H的化学方程式为______。(5)芳香化合物X是F同分异构体,X能与饱和碳酸氢钠反应放出CO2,其核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境氢,峰面积比之为6:2:1:1,写出1种符合要求的X的结构简式_____。(6)写出用环戊烷和2-丁炔为原料制备化合物的合成路线(其他试剂任选)_____。25、(12分)某课外活动小组利用下列化学反应在实验室中制备氯气,并进行有关氯气性质的研究。(1)该小组同学欲用图所示仪器及试剂(不一定全用)制备并收集纯净、干燥的氯气。①应该选择的仪器是__________(填字母)。②将各仪器按先后顺序连接起来,应该是a接__________,__________接__________,__________接__________,__________接h(用导管口处的字母表示)。③浓盐酸与二氧化锰反应的离子方程式为__________。(2)该小组同学设计分别利用图所示装置探究氯气的氧化性。①G中的现象是__________,原因是__________(用化学方程式表示)。②H中的现象是__________。26、(10分)Ⅰ.实验室制得气体中常含有杂质,影响其性质检验。下图A为除杂装置,B为性质检验装置,完成下列表格:序号气体反应原理A中试剂①乙烯溴乙烷和NaOH的醇溶液加热_________②乙烯无水乙醇在浓硫酸的作用下加热至170℃反应的化学方程式是________________。NaOH溶液③乙炔电石与饱和食盐水反应_________Ⅱ.为探究乙酸乙酯的水解情况,某同学取大小相同的3支试管,分别加入以下溶液,充分振荡,放在同一水浴加热相同时间,观察到如下现象。试管编号①②③实验操作实验现象酯层变薄酯层消失酯层基本不变(1)试管①中反应的化学方程式是_____________________;(2)对比试管①和试管③的实验现象,稀H2SO4的作用是________________;(3)试用化学平衡移动原理解释试管②中酯层消失的原因_______________。27、(12分)实验室需要配制0.50mol·L-1NaCl溶液480mL。按下列操作步骤填上适当的文字,以使整个操作完整(1)选择仪器。完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、________、__________以及等质量的几片滤纸。
(2)计算。配制该溶液需称取NaCl晶体的质量为__________g。
(3)称量。①天平调平之后,应将天平的游码调至某个位置,请在下图中用一根竖线标出游码左边缘所处的位置______:②称量过程中NaCl晶体应放于天平的________(填“左盘”或“右盘”)。
③称量完毕,把药品倒入烧杯中。(4)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,目的是___________。
(5)转移、洗涤。在转移时应使用__________引流,洗涤烧杯2~3次是为了__________。
(6)定容,摇匀。定容操作为__________________。(7)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响?①转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯,浓度会_____(填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同)。②容量瓶中原来有少量蒸馏水,浓度会_________。③定容时俯视,浓度会_________。28、(14分)乙炔是一种重要的有机化工原料,以乙炔为原料在不同的反应条件下可以转化成以下化合物。完成下列各题:(1)正四面体烷的分子式为____________,其二氯取代产物有____________种。(2)关于乙烯基乙炔分子的说法错误的是____________。a.能使KMnO4酸性溶液褪色b.1mol乙烯基乙炔能与3molBr2发生加成反应c.乙烯基乙炔分子内含有两种官能团d.等质量的乙炔与乙烯基乙炔完全燃烧时的耗氧量不相同(3)写出与环辛四烯互为同分异构体且属于芳香烃的分子的结构简式:____________。(4)写出与苯互为同系物且一氯代物只有两种的物质的结构简式(举两例):________________________、______________________。29、(10分)据报道一些明胶企业将皮革废料熬制成工业明胶,出售给某些制药企业,最终变成药用胶囊。由工业明胶制成的胶囊往往含有超标的重金属铬,从而对人体造成伤害。明胶是水溶性蛋白质混合物,溶于水形成胶体。(1)已知Fe(CrO2)2中铬元素是+3价,则其中铁元素是________价。CrO2-是一种酸根离子,则Fe(CrO2)2属于________(填“酸”“碱”“盐”或“氧化物”)。(2)明胶的水溶液和K2SO4溶液共同具备的性质是________(填序号)。a.都不稳定,密封放置产生沉淀b.两者均有丁达尔效应c.分散质微粒可通过滤纸(3)已知胶体的分散质不能透过半透膜,但水分子等小分子或离子能透过半透膜。提纯明胶的装置是下列中的________(填序号)。(4)现有10mL明胶的水溶液与5mLNa2SO4溶液混合装入半透膜内,将此半透膜浸入盛蒸馏水的烧杯中,设计实验证明SO42-能够透过半透膜:__________________________________________。
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】
A.乙炔在高温高压、催化剂条件下发生加聚反应生成聚乙炔,A正确;B.聚乙炔是由n个-CH=CH-组成的聚合物,化学式为,B正确;C.聚乙炔的链节为-CH=CH-,是一种碳原子之间以单双键交替结合的链状共轭结构,C正确;D.聚乙炔经溴或碘掺杂之后导电性会提高到金属水平,成为电的良导体,D错误;答案选D。2、C【解题分析】试题分析:A不正确,因为K元素的焰色反应需要透过蓝色的钴玻璃观察,所以A中不能排除K元素;铝是活泼的金属,在其表明容易形成一层致密的氧化膜,从而阻止内部金属的氧化,所以铝制品耐腐蚀,B不正确;地壳中含量最多的金属是铝,D不正确,答案选C。考点:考查焰色反应、金属铝的性质、碳酸氢钠的用途以及地壳中元素的含量点评:该题考查的知识点比较分散,但都很基础,难度不大。有利于培养学生分析问题、发现问题和解决问题的能力。该题的关键是学生要熟练记住常见物质的性质、用途。3、C【解题分析】
1mol·L-1MgCl2溶液中的Cl-浓度为2mol·L-1。【题目详解】A、150mL1mol·L-1NaCl溶液中的Cl-浓度为1mol·L-1;B、75mL2mol·L-1CaCl2溶液中的Cl-浓度为4mol·L-1;C、150mL2mol·L-1KCl溶液中的Cl-浓度为2mol·L-1;D、75mL1mol·L-1AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol·L-1;答案选C。4、C【解题分析】试题分析:氢气与氯气反应生成氯化氢气体,反应放出能量,故A错误;436kJ•mol-1是指断开1molH2中的H—H键需要吸收436kJ的能量,故B错误;氢气与氯气反应生成2mol氯化氢气体,反应放出432×2-436-243="183"kJ的能量,故C正确;431kJ•mol-1是指生成1molHCl中的H—Cl键需要放出431kJ的能量,故D错误。考点:本题考查化学反应中的能量变化。5、D【解题分析】
A、Fe3+具有强氧化性,能将I-氧化成I2,离子方程式为2Fe3++2I-=2Fe2++I2,故A不符合题意;B、过氧化钠能与水反应,其离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,故B不符合题意;C、利用碳酸的酸性强于Al(OH)3,偏铝酸钠溶液中通入过量的CO2,其离子方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故C不符合题意;D、Al3+得到OH-能力强于NH4+,NH4Al(SO4)2溶液中滴加少量的Ba(OH)2,其离子方程式为2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-=3Al(OH)3↓+3BaSO4↓,故D符合题意;答案选D。【题目点拨】难点是选项D,利用Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3OH-,得出Al3+结合OH-能力强于NH4+,因为所加Ba(OH)2少量,即Ba(OH)2系数为1,1molBa(OH)2中有2molOH-,Al3+最后以Al(OH)3形式存在,消耗Al3+的物质的量为mol,然后得出:2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-=3Al(OH)3↓+3BaSO4↓。6、A【解题分析】
A.苯呈液态,密度比水小,难溶于水,A符合题意;B.乙酸易溶于水,B不符合题意;C.乙醇与水混溶,C不符合题意;D.四氯化碳呈液态,难溶于水,密度比水大,在下层,D不符合题意;故合理选项是A。7、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。8、C【解题分析】
丙烷(C3H8)的二氯取代物有CH3CHClCH2Cl、CH2ClCH2CH2Cl、CHCl2CH2CH3、CH3CCl2CH3,共计4种,答案选C。【题目点拨】注意二取代或多取代产物数目的判断:定一移一或定二移一法,对于二元取代物同分异构体的数目判断,可固定一个取代基的位置,再移动另一取代基的位置以确定同分异构体的数目。9、B【解题分析】试题分析:A、PM2.5为粒子直径小于或等于2.5微米的微粒,可导致雾霾天气,故A正确;B、风力发电属于物理过程,不涉及化学反应,不符合主旨,故B错误;C、综合利用煤和石油,可提高原料的利用率,减少污染物的排放,符合主旨,故C正确;D、通过化学合成的方法研究合成光线技术,可提高通讯效率,故D正确,答案选B。考点:考查化学与生活、环境保护、绿色化学、能源与材料等10、B【解题分析】分子式为C10H14的芳香烃,其苯环上有两个取代基时可以分为两类,第一类是两个取代基中一个为甲基,另一个为−CH2CH2CH3或−CH(CH3)2,它们连接在苯环上又有邻、间、对三种情况,共有6种,第二类是两个取代基均为乙基,它们连接在苯环上有邻、间、对三种情况,共有3种,所以其可能的结构共有9种,答案选B。11、B【解题分析】
—OH、—COOH均能与Na反应,2mol—OH或—COOH与过量Na反应生成1molH2。—COOH能与NaHCO3溶液反应,lmol—COOH与足量NaHCO3溶液反应生成1molCO2。【题目详解】A.HOOC—COOH与过量Na、足量NaHCO3溶液反应产生H2、CO2的体积比为1∶2,故A错误;B.与过量Na、足量NaHCO3溶液反应产生H2、CO2的体积相等,故B正确;C.HOCH2CH2OH与Na反应产生氢气,与NaHCO3不反应,故C错误;D.CH3CH2OH与Na反应产生氢气,与NaHCO3不反应,故D错误;答案选B。12、B【解题分析】
①钠原子核外有三个电子层,氮原子核外两个电子层,氢原子核外一个电子层。原子核外的电子层数越多,原子半径就越大,所以原子半径:rNa>rN>rH,①正确;②Na+、N3-的核外电子数都是10个,有2个电子层;H-的核外电子数是2个,只有1个电子层;对于电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径就越小;对于电子层结构不相同的离子,离子核外的电子层数越多,离子半径就越大。所以离子半径大小关系为:rN3->rNa+>rH-,②错误;③氮化钠和水反应生成氢氧化钠和氨气,该反应属于复分解反应;氢化钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,该反应有元素化合价的升降,属于氧化还原反应,③错误;④氮化钠和水反应生成氢氧化钠和氨气,溶液显碱性;氢化钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,溶液也显碱性,④正确;⑤氮化钠与盐酸反应生成氯化钠和氯化铵,⑤错误;⑥氢化钠晶体结构与氯化钠晶体相同,都是离子晶体,晶体结构相似,与钠离子距离相等且最近的钠离子共有12个,⑥正确;故合理选项是B。13、D【解题分析】正确答案:D手性碳原子指在一个碳上连有四个不同的原子或原子团,D的2号碳上连有―CH3、―OH、―COOH、―H四个不同的四个不同的原子或原子团,2号碳为手性碳原子。14、B【解题分析】
A.N原子最外层5个电子,两个氮原子各用3个电子形成叁键,氮气分子的电子式:,故A错误;B.氯原子最外层7个电子,得1个电子形成氯离子,Cl-的结构示意图:,故B正确;C.质子数为53、中子数为78的碘原子,质量数为53+78=131,原子符号为I,故C错误;D.HCO3-在溶液中水解生成碳酸,使溶液呈碱性,水解的离子方程式为:HCO3-+H2OOH-+H2CO3,故D错误;故选B。15、D【解题分析】
A.碳碳三键由1个σ键和2个π键构成,这两种化学键都属于非极性键,A错误;B.s电子云为球对称,p电子云为轴对称,但σ键为镜面对称,则sp-sσ键与s-pσ键的对称性相同,B错误;C.(CN)2的结构简式为:,即该分子中含有两个碳氮三键和一个碳碳单键,则该分子含有3个σ键和4个π键,C错误;D.由于π键的键能比σ键的键能小,乙炔分子三键的键能小于C-C单键的键能的3倍,则乙炔分子的三键中的π键易断裂,所以乙炔化学性质活泼,易发生加成反应,D正确;故合理选项为D。16、C【解题分析】
A.NO2球中存在2NO2N2O4,△H<0,正反应放热,NO2球放入冷水,颜色变浅,NO2球放入热水中,颜色变深,可以用平衡移动原理解释,A不合题意;B.水的电离是微弱的电离,存在电离平衡,同时电离是吸热过程,温度升高向电离方向移动,水的离子积增大,可以用平衡移动原理解释,B不合题意;C.加二氧化锰可以加快过氧化氢的分解,但催化剂不能使平衡发生移动,不能用平衡移动原理解释,C符合题意;D.氨水中存在电离平衡NH3·H2ONH4++OH-,随着氨水浓度降低,氨水的离程度减小,OH-浓度降低,可以用平衡移动原理解释,D不合题意;答案选C。17、C【解题分析】
A.F2、Cl2、Br2、I2属于分子晶体,影响熔沸点的因素是分子间作用力的大小,物质的相对分子质量越大,分子间作用力越强,沸点越高,与共价键无关系,故A不符合题意;B.HF的沸点较HCl高是因为HF分子间存在氢键,其作用力较HCl分子间作用力大,与共价键无关,故B不符题意;C.金刚石、晶体硅属于原子晶体,原子之间存在共价键,原子半径越小,键能越大,熔沸点越高,与共价键的键能大小有关,故C符合题意;D.NaF、NaCl、NaBr、NaI属于离子晶体,离子半径越大,键能越小,熔沸点越低,与离子键的键能大小有关,故D不符合题意;答案选C。【题目点拨】本题主要考查同种类型的晶体熔、沸的高低的比较,一般情况下,原子晶体中共价键键长越短,熔沸点越高;金属晶体中,形成金属键的金属阳离子半径越小,电荷数越多,金属键越强,熔沸点越高;分子晶体中形成分子晶体的分子间作用力越大,熔沸点越高;离子晶体中形成离子键的离子半径越小,电荷数越多,离子键越强,熔沸点越高。18、D【解题分析】
在F2+H2O=HOF+HF反应中,水中O元素的化合价升高,水是还原剂。【题目详解】A.水中H元素的化合价降低,水为氧化剂,错误;B.过氧化钠中O元素的化合价不变,水既不是氧化剂也不是还原剂,错误;C.只有Cl元素的化合价变化,水既不是氧化剂也不是还原剂,错误;D.水中O元素的化合价升高,水为还原剂,正确。答案选D。19、A【解题分析】
由方程式可知,还原性Fe2+>Br-,故氯气先氧化Fe2+,而溶液中50%的Br-氧化为Br2,说明Fe2+完全氧化,设FeBr2的物质的量为x,则n(Fe2+)=xmol,n(Br-)=2xmol,参加反应的n(Br-)=2xmol×50%=xmol,根据电子转移守恒列方程计算x值,再根据c=来计算作答。【题目详解】由方程式可知,还原性Fe2+>Br-,故氯气先氧化Fe2+,而溶液中50%的Br-氧化为Br2,说明Fe2+完全氧化,设FeBr2的物质的量为x,则n(Fe2+)=xmol,n(Br-)=2xmol,参加反应的n(Br-)=2xmol×50%=xmol,根据电子转移守恒,有xmol×1+xmol×1=amol×2,解得x=amol,所以原FeBr2溶液的物质的量浓度为c===mol/L,故合理选项为A。【题目点拨】在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性。需要特别注意的是,在同一个溶液中,存在多种具有还原性的离子时,要遵循先后顺序,由于氧化剂的量不同,导致的离子反应方程式也不尽相同。20、B【解题分析】
溴乙烷与NaOH的乙醇溶液共热,发生消去反应产生CH2=CH2,CH2=CH2与溴水发生加成反应产生CH2Br-CH2Br,CH2Br-CH2Br与NaOH的水溶液发生水解反应产生HOCH2CH2OH,故合理选项是B。21、C【解题分析】试题分析:A、分液操作时,为避免两种液体相互污染,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,正确。B.蒸馏时,为控制馏出物质的沸点,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口,从而得到该温度下的馏分,正确。C.蒸发结晶一般都不蒸干,应有较多固体时停止加热用余热蒸干,因为溶液中会有杂质离子,如果蒸干的话,杂质也会跟着析出,也可能造成溶质分解从而降低纯度,错误;D.稀释浓硫酸时,要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,以使热量及时地扩散,如果将水倒进浓硫酸,水的密度较小,浮在浓硫酸上面,溶解时放出的热会使水立刻沸腾,使硫酸液滴向四周飞溅,造成危险,正确。考点:考查实验基本操作。22、D【解题分析】
R的p轨道上有3个未成对电子,电子没满,属于价层电子,加上s轨道上的2个价层电子电子,R的价层电子数为5,最高正化合价为+5,那么它的氧化物的水化物中R的化合价不能超过+5,据此解答。【题目详解】A.H3RO4中R的化合价为+5,满足条件,A正确;B.HRO2中R的化合价为+3,满足条件,B正确;C.H3RO3中R的化合价为+3,满足条件,C正确;D.H2RO4中R的化合价为+6,不满足条件,D错误。答案选D。二、非选择题(共84分)23、C8H8加成反应取代反应(或酯化反应)+NaOH+NaBr【解题分析】
1mol某烃A充分燃烧后可以得到8molCO2和4molH2O,故烃A的分子式为C8H8,不饱和度为,可能含有苯环,由A发生加聚反应生成C,故A中含有不饱和键,故A为,C为,A与溴发生加成反应生成B,B为,B在氢氧化钠醇溶液、加热条件下发生消去反应生成E,E为,E与溴发生加成反应生成,由信息烯烃与HBr的加成反应可知,不对称烯烃与HBr发生加成反应,H原子连接在含有H原子多的C原子上,与HBr放出加成反应生成D,D为,在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生水解反应生成F,F为,F与乙酸发生酯化反应生成H,H为,据此分析解答。【题目详解】(1)由上述分析可知,A的化学式为C8H8,结构简式为,故答案为:C8H8;;(2)上述反应中,反应①与溴发生加成反应生成;反应⑦是与乙酸发生酯化反应生成,故答案为:加成反应;取代反应(或酯化反应);(3)由上述分析可知,C为;D为;E为;H为;故答案为:;;;;(4)D→F为水解反应,方程式为:+NaOH+NaBr,故答案为:+NaOH+NaBr。24、取代反应(酯化反应)5或或或【解题分析】
结合,由H的结构简式逆推可得【题目详解】根据以上分析,(1)根据H的结构简式,逆推F是,E与乙醇发生酯化反应生成,则E的结构简式为。(2)与乙醇发生酯化反应生成,反应类型为取代反应(酯化反应)。(3)碳碳双键、苯环都能与氢气发生加成反应,1mol化合物最多可与5molH2发生加成反应。(4)G为甲苯的同分异构体,利用逆推,可知F是、G是,生成H的化学方程式为。(5)芳香化合物X含有苯环,X能与饱和碳酸氢钠反应放出CO2,说明含有羧基,其核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境氢,峰面积比之为6:2:1:1,说明结构对称,符合要求F的同分异构体有或或或;(6)环戊烷发生取代反应生成一氯环戊烷,一氯环戊烷发生消去反应生成环戊烯,环戊烯和2-丁炔发生加成反应生成,与溴发生加成反应生成,合成路线为。【题目点拨】考查有机物推断和合成,侧重考查学生分析判断能力,明确官能团及其性质关系、常见反应类型及反应条件是解本题关键,注意题给信息的灵活运用。25、ABCDEdefgbcMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O溶液由无色变为蓝色Cl2+2KI=I2+2KCl产生白色沉淀【解题分析】
本题主要考察氯气的制备,及氯气的化学性质的探究。Cl2的实验室制备装置有:A(发生装置)、C(除去HCl气体)、D(干燥装置)、B(收集装置)、E(尾气处理)。题中还要探究Cl2的氧化性,Cl可以将I-氧化为I2,也可以将氧化为。【题目详解】(1)①Cl2的实验室制备有A(发生装置)、C(除去HCl气体)、D(干燥装置)、B(收集装置)、E(尾气处理);②装置的连接顺序为ACDBE,则导管口为a-d,e-f,g-b,c-h;③该反应的离子方程式为:;(2)①试管中的反应方程式为:,生成的I2可以使淀粉溶液变蓝;②该实验中涉及的化学反应有:,,所以可以看到H中有白色沉淀生成。26、水CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2OCuSO4溶液CH3COOCH2CH3+H2OCH3CH2OH+CH3COOH稀硫酸可以加速酯的水解(或稀硫酸是酯水解反应的催化剂)乙酸乙酯水解生成的乙酸与NaOH发生中和反应,乙酸浓度降低,使水解平衡向正反应方向移动,水解比较彻底【解题分析】
Ⅰ.①乙醇易挥发,且易溶于水,乙烯混有乙醇,可用水除杂;②无水乙醇在浓硫酸的作用下加热至170℃反应,生成乙烯和水,反应的方程式为CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;③乙炔中混有硫化氢气体,可用硫酸铜除杂,生成CuS沉淀。Ⅱ.(1)在稀硫酸的作用下乙酸乙酯发生水解反应生成乙酸和乙醇,反应的化学方程式为CH3COOCH2CH3+H2OCH3CH2OH+CH3COOH。(2)试管③中没有稀硫酸,而乙酸乙酯几乎不水解,所以对比试管①和试管③的实验现象,稀H2SO4的作用是加速酯的水解(或稀硫酸是酯水解反应的催化剂)。(3)乙酸乙酯水解生成的乙酸与NaOH发生中和反应,乙酸浓度降低,使水解平衡向正反应方向移动,水解比较彻底,因此试管②中酯层消失。27、500ml容量瓶胶头滴管14.6左盘搅拌加快溶解使溶质都进入容量瓶当液面距刻度线1-2cm处时,用胶头滴管加水到液面的凹液面的最低处与刻度相切偏小无影响偏大【解题分析】
考查一定物质的量浓度溶液的配制的实验过程,包括计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容等。再根据,判断误差分析。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液时,需要使用到容量瓶,配制480mL溶液,实验室中没有480mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,定容时,需要使用到胶头滴管;(2)实验室没有480mL的容量瓶,配制时要使用500mL的容量瓶,因此计算NaCl的质量时,也需要按照500mL计算。需要NaCl的物质的量为0.50mol·L-1×0.5L=0.25mol,则NaCl的质量为0.25mol×58.5g·mol-1=14.625g,托盘天平的精确度为0.1g,因此称量NaCl的质量为14.6g;(3)①如果砝码可以称量到1g,那么游码应该到0.6g,则游码的位置在0.6的位置,如图;②使用托盘天平称量时,物品应该放在左盘进行称量;(4)溶解时,使用玻璃棒用于搅拌,加速溶解;(5)引流时,需要使用玻璃棒;洗涤玻璃棒和烧杯2~3次,全部转移到容量瓶中,是为了将所有溶质转移至容量瓶中;(6)定容时,需要加入蒸馏水,使凹液面的最低处与刻度线相平,答案为:当液面距刻度线1-2cm处时,用胶头滴管加水到液面的凹液面的最低处与刻度相切;(7)①未洗涤烧杯和玻璃棒,有部分溶质没有转移至容量瓶中,浓度偏小;②容量瓶中有少量蒸馏水,在后续操作中也需要往容量瓶中加入蒸馏水,本来就有蒸馏水,不会带浓度带来误差;③定容时,俯视刻度线,水加少了,体积偏小,浓度偏大。【题目点拨】称量的质量和计算的质量是不一样的,称量是要考虑到仪器的精确度。28、C4H41d【解题分析】
(1)根据正四面体烷的每个顶点代表一个碳原子,碳可形成4对共用电子对,每个碳原子上都连有一个氢原子;分子为正四面体对称结构,分子中只有1种H原子、每个C原子上只有1个H原子;
(2)a、乙烯基乙炔为CH2=CH-C≡CH,每
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