重庆市云阳县凤鸣中学2024届高二化学第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

重庆市云阳县凤鸣中学2024届高二化学第二学期期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、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.0.1mol·L-1NaOH溶液:K+、Ba2+、Cl-、HCO3-B.0.1mol·L-1Na2CO3溶液:K+、NH4+、NO3-、SO42-C.0.1mol·L-1FeCl3溶液:K+、Na+、I-、SCN-D.0.1mol·L-1HCl的溶液:Ca2+、Na+、ClO-、NO3-2、下列说法中正确的是A.电子层结构相同的不同简单离子,其半径随核电荷数增多而减小B.失去电子难的原子获得电子的能力一定强C.在化学反应中,某元素由化合态变为游离态,则该元素一定被还原D.共价键的键能越大,分子晶体的熔点越高3、为提升电池循环效率和稳定性,科学家近期利用三维多孔海绵状Zn(3D−Zn)可以高效沉积ZnO的特点,设计了采用强碱性电解质的3D−Zn—NiOOH二次电池,结构如下图所示。电池反应为Zn(s)+2NiOOH(s)+H2O(l)ZnO(s)+2Ni(OH)2(s)。以下说法不正确的是A.三维多孔海绵状Zn具有较高的表面积,所沉积的ZnO分散度高B.充电时阳极反应为Ni(OH)2(s)+OH−(aq)−e−NiOOH(s)+H2O(l)C.放电时负极反应为Zn(s)+2OH−(aq)−2e−ZnO(s)+H2O(l)D.放电过程中OH−通过隔膜从负极区移向正极区4、国庆期间对大量盆栽鲜花施用了S-诱抗素制剂,以保证鲜花盛开。S-诱抗素的分子结构如图,下列关于该物质的说法正确的是A.其分子式为C15H16O4B.分子中存在4种含氧官能团C.既能发生加聚反应,又能发生缩聚反应D.1mol该有机物最多可与4molBr2发生加成反应5、下列对有机化合物的分类结果正确的是()A.乙烯(CH2=CH2)、苯()、环己烷()都属于脂肪烃B.苯()、环戊烷()、环己烷()同属于芳香烃C.乙烯(CH2=CH2)、乙炔(CH≡CH)同属于烯烃D.、、同属于环烷烃6、要使金属晶体熔化必须破坏其中的金属键。金属晶体熔、沸点高低和硬度大小一般取决于金属键的强弱,而金属键的强弱与金属阳离子所带电荷的多少及半径大小相关。由此判断下列说法正确的是A.金属镁的硬度大于金属铝B.碱金属单质的熔、沸点从Li到Cs是逐渐增大的C.金属镁的熔点大于金属钠D.金属镁的硬度小于金属钙7、下列关系比较及解析有错误的是选项关系解析AMg原子的第一电离能大于Al原子Mg原子3s能级全充满B原子半径:Cl<SCl、S原子电子层数相同,但Cl原子核电荷数较S多,对核外电子吸引能力比S强C沸点:对羟基苯甲醛>邻羟基苯甲醛对羟基苯甲醛存在分子间氢键,邻羟基苯甲醛存在分子内氢键,分子间氢键对它们沸点的影响大于分子内氢键对它们沸点的影响D配位体个数:[Co(NH3)6]Cl2>[Co(NH3)5Cl]Cl2

[Co(NH3)6]Cl2和[Co(NH3)5Cl]Cl2

分别有6个和5个NH3,所以配位体个数:[Co(NH3)6]Cl2>[Co(NH3)5Cl]Cl2

A.A B.B C.C D.D8、下列指定反应的方程式正确的是A.硫化亚铁与浓硫酸混合加热:FeS+2H+=Fe2++H2S↑B.酸化NaIO3和NaI的混合溶液:I−+IO3−+6H+=I2+3H2OC.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2OD.乙醛与新制氢氧化铜溶液混合加热:CH3CHO+2Cu(OH)2+OH—CH3COO—+Cu2O↓+3H2O9、下列各组有机化合物中,肯定属于同系物的组合是A.C2H6与C5H12 B.C3H6与C4H8C.甲醇与乙二醇 D.与10、2016年2月《Nature》报道的一种四室(1#~4#)自供电从低浓度废水中回收铜等重金属的装置如下图所示:下列说法正确的是A.装置工作时,4#室中溶液pH不变B.X、Y依次为阴离子、阳离子选择性交换膜C.负极的电极反应为:BH4-+8OH--8e-=B(OH)4-+4H2OD.单位时间内4n(NaBH4)消耗>n(Cu)生成是由于负极上有O2析出11、已知聚乳酸可在乳酸菌作用下分解,下列有关聚乳酸的说法正确的是()A.聚乳酸是一种纯净物B.聚乳酸的单体是HO—CH2—CH2—COOHC.聚乳酸是由单体之间通过加聚而合成的D.聚乳酸是一种高分子材料12、根据下表中实验操作、现象得出的结论正确的是选项实验操作实验现象结论A向饱和Na2CO3溶液中加入BaSO4粉末,过滤,向洗净的沉淀中加入稀盐酸产生气泡Ksp(BaCO3)<Ksp(BaSO4)B向FeCl3溶液中滴加NaI溶液,然后滴加CCl4,振荡并静止有机层出现紫红色氧化性:Fe3+>I2C向Na2CO3溶液中滴加盐酸,将产生的气体通入硅酸钠溶液溶液中出现白色沉淀非金属性:Cl>C>SiD将碳与浓硫酸共热产生的气体通入酸性KMnO4溶液溶液紫红色褪去SO2具有漂白性A.A B.B C.C D.D13、下列分子中的官能团相同的是()A.①和② B.③和④ C.①和③ D.②和④14、下列有机合成设计中,所涉及的反应类型有错误的是A.由丙醛制1,2﹣丙二醇:第一步还原,第二步消去,第三步加成,第四步取代B.由1-溴丁烷制1,3-丁二烯:第一步消去,第二步加成,第三步消去C.由乙炔合成苯酚:第一步三聚,第二步取代,第三步水解,第四步中和D.由制:第一步加成,第二步消去,第三步加成,第四步取代15、下列关于葡萄糖和果糖的叙述,正确的是()A.葡萄糖和果糖分子均有还原性B.葡萄糖和果糖分子均可被水解C.葡萄糖和果糖分子均是醛糖D.葡萄糖和果糖分子均是有机高分子化合物16、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应,X2++Z=X+Z2+,Y+Z2+=Y2++Z。这四种离子被还原成0价时,表现的氧化性强弱顺序为()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+ B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+ D.Z2+>X2+>R2+>Y2+17、化学工业是国民经济的支柱产业。下列生产过程中不涉及化学变化的是()A.氮肥厂用氢气和氮气合成氨 B.钢铁厂用热还原法冶炼铁C.硫酸厂用接触法生产硫酸 D.炼油厂用分馏法生产汽油18、下列关于胶体的说法正确的是A.将可见光通过胶体出现“光路”是因为发生了光的折射B.胶体能吸附阳离子或阴离子,故在电场作用下会产生电泳现象C.牛奶、墨水、氯化铁溶液均为胶体D.向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,继续加热搅拌可制得Fe(OH)3胶体19、为探究Al(OH)3的性质,某同学取两支洁净的试管,加入适量Al(OH)3悬浊液,然后分别滴加足量的:①稀盐酸;②NaOH溶液。下列有关实验现象的描述正确的是:A.①、②都澄清 B.①、②都浑浊 C.①澄清,②浑浊 D.①浑浊,②澄清20、将某浅黄色固体(由X、Y两种元素组成)和焦炭混合,加热,发生反应,其装置如图所示。先通入氮气,再点燃I、Ⅲ中的酒精灯,实验中观察到I中生成银白色金属,Ⅱ、Ⅳ中溶液变浑浊、Ⅲ中黑色粉末变成红色。下列叙述不正确的是A.X可能是钠元素,Y一定是氧元素B.浅黄色固体与焦炭在高温下反应生成CO2和COC.先通入氮气的目的是排尽装置中的空气D.用燃烧法处理Ⅳ排放的尾气21、下列中心原子的杂化轨道类型和分子立体构型不正确的是()A.PCl3中P原子采用sp3杂化,为三角锥形B.BCl3中B原子采用sp2杂化,为平面三角形C.CS2中C原子采用sp杂化,为直线形D.H2S中S原子采用sp杂化,为直线形22、下列实验不能达到预期目的的是()A.I探究乙烯与Br2的加成反应B.II探究苯分子是否含有碳碳双键C.III探究乙醇的还原性D.IV制取少量乙酸乙酯二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物A是最常用的食用油抗氧化剂,分子式为C10H12O5,可发生如下转化已知B的相对分子质量为60,分子中只含一个甲基。C的结构可表示为:(其中:—X、—Y均为官能团)请回答下列问题:(1)官能团-X的名称为____,反应③的类型为____;(2)根据系统命名法,B的名称为____,高聚物E的链节为____;(3)A的结构简式为____;(4)反应⑤的化学方程式为____;(5)C有多种同分异构体,其中符合下列要求的同分异构体共____种;i.含有苯环ii.能发生银镜反应iii.不能发生水解反应(6)从分子结构上看,A具有抗氧化作用的主要原因是____(填序号)。a含有苯环b含有羰基c含有酚羟基24、(12分)氯吡格雷是一种用于抑制血小板聚集的药物,该药物通常以2­-氯苯甲醛为原料合成,合成路线如下:(1)下列关于氯吡格雷的说法正确的是__________。A.氯吡格雷在一定条件下能发生消去反应B.氯吡格雷难溶于水,在一定条件下能发生水解反应C.1mol氯吡格雷含有5NA个碳碳双键,一定条件下最多能与5molH2发生加成反应D.氯吡格雷的分子式为C16H16ClNO2S(2)物质D的核磁共振氢谱有_________种吸收峰。(3)物质X的结构简式为____________。(4)物质C可在一定条件下反应生成一种含有3个六元环的产物,写出该反应的化学方程式______,反应类型是__________。(5)写出属于芳香族化合物A的同分异构体__________(不包含A)。25、(12分)氯元素的单质及其化合物用途广泛。某兴趣小组拟制备氯气并验证其一系列性质。I.(查阅资料)①当溴水浓度较小时,溶液颜色与氯水相似也呈黄色②硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液在工业上可作为脱氯剂II.(性质验证)实验装置如图1所示(省略夹持装置)(1)装置A中盛放固体试剂的仪器是____;若分别用KMnO4、Ca(ClO)2、KClO3固体与足量的浓盐酸反应,则产生等量氯气转移的电子数之比为____。(2)装置C中II处所加的试剂可以是____(填下列字母编号)A.碱石灰B.浓硫酸C.硅酸D.无水氯化钙(3)装置B的作用有:除去氯气中的氯化氢、______、_____。(4)不考虑Br2的挥发,检验F溶液中Cl-需要的试剂有_______。III.(探究和反思)图一中设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性,有同学认为该设计不能达到实验目的。该组的同学思考后将上述D、E、F装置改为图2装置,实验操作步骤如下:①打开止水夹,缓缓通入氯气;②当a和b中的溶液都变为黄色时,夹紧止水夹;③当a中溶液由黄色变为棕色时,停止通氯气;④…(5)设计步骤③的目的是______。(6)还能作为氯、溴、碘非金属性递变规律判断依据的是_____(填下列字母编号)A.Cl2、Br2、I2的熔点B.HCl、HBr、HI的酸性C.HCl、HBr、HI的热稳定性D.HCl、HBr、HI的还原性26、(10分)某科研小组设计出利用工业废酸(稀硫酸)来浸取某废弃的氧化铜锌矿的方案,实现废物综合利用,方案如图所示。已知:各离子开始沉淀及完全沉淀时的pH如表所示:请回答下列问题:(1)在“酸浸”步骤中,为提高浸出速率,除通入空气“搅拌”外,还可采取的措施是(任写一点即可)__________________________________________________________。(2)物质A最好使用下列物质中的____________(填选项序号)。A.KMnO4B.H2O2C.HNO3(3)除铁过程中加入氨水的目的是调节溶液的pH,pH应控制在__________范围之间。(4)物质B可直接用作氮肥,则B的化学式是________。(5)除铁后得到的氢氧化铁可用次氯酸钾溶液在碱性环境将其氧化得到一种高效的多功能处理剂(K2FeO4),写出该反应的离子方程式:__________________________。27、(12分)制取肥皂的实验有以下步骤:①在一个干燥的蒸发皿中加入植物油8mL、乙醇8mL、NaOH溶液4mL②在不断搅拌下,给蒸发皿中液体微微加热,直到混合物变稠③继续加热,直到皂化反应完成④把盛混合物的蒸发皿放在冷水浴中冷却.等待片刻,向混合物中加20mL热蒸馏水,再放在冷水中冷却.然后加入25mLNaCl饱和溶液充分搅拌⑤用纱布滤出固体物质,弃去滤液.把固体物质挤于、压成条状、晾干,即得肥皂根据实验,填空:(1)在制肥皂时加入乙醇是利用了乙醇的什么性质?_________;(2)如何验证皂化反应已完成?_________;(3)在操作④中加入饱和NaCl溶液的作用是_________;(4)写出硬脂酸甘油酯发生皂化反应的化学方程式_________;(5)取用蒸发皿用的仪器是_________;(6)工业上大规模生产用水蒸气加热的优点_________。28、(14分)回答下列问题:(1)用“>”或“<”填写下表。第一电离能熔点沸点(同压)键能P____SMgO____CaSCF4____SiCl4H-Cl____H-Br(2)一种制取NH2OH的反应为2NO2-+4SO2+6H2O+6NH3=4SO+6NH4++2NH2OH。①N、H、O的电负性从小到大的顺序为____。②NH3分子的空间构型为____。③NH2OH极易溶于H2O,除因为它们都是极性分子外,还因为____。(3)配合物K[PtCl3(NH3)]中[PtCl3(NH3)]-的结构可用示意图表示为____(不考虑空间构型)。29、(10分)微量元素硼和镁对植物的叶的生长和人体骨骼的健康有着十分重要的作用,其化合物也应用广泛。(1)基态B原子的电子排布图为________________________,其第一电离能比Be___________(填“大”或“小”)。(2)三价B易形成配离子,如[B(OH)4]-、[BH4]-等。[B(OH)4]-的结构简式为___________(标出配位键),其中心原子的杂化方式为________,写出[BH4]-的一种阳离子等电子体_______。(3)下图表示多硼酸根的一种无限长的链式结构,其化学式可表示为____________(以n表示硼原子的个数)。(4)硼酸晶体是片层结构,下图表示的是其中一层的结构。每一层内存在的作用力有_________。(5)三氯化硼的熔点比氯化镁的熔点低,原因是_______________________。(6)镁单质晶体中原子的堆积模型如下图,它的堆积模型名称为_______;紧邻的四个镁原子的中心连线构成的正四面体几何体的体积是2acm3,镁单质的密度为ρg·cm-3,已知阿伏伽德罗常数为NA,则镁的摩尔质量的计算式是________________。

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、B【解题分析】

A中的HCO3-不能再强碱性条件下共存;B组离子可以在碳酸钠溶液中大量共存;C中的SCN-与Fe3+因生成络合物不能大量共存;D中的ClO-不能再强酸性条件下大量共存;故选B。2、A【解题分析】分析:A、根据离子半径大小的原因分析解答;

B、根据稳定原子得失电子的能力都很难分析解答;

C、由元素被还原时元素的化合价变化分析解答;D、根据分子稳定与否的原因分析解答。详解:A.电子层结构相同的不同简单离子,其半径随核电荷数增多而减小,故A正确;B.失去电子难的原子获得电子的能力不一定强,故B错误;C.在化学反应中,某元素由化合态变为游离态,则该元素可能被还原,也可能被氧化,故C错误;D.共价键的键能越大,含有该分子的物质的稳定性就越强,故D错误。

故答案为A。3、D【解题分析】

A、三维多孔海绵状Zn具有较高的表面积,吸附能力强,所沉积的ZnO分散度高,A正确;B、充电相当于是电解池,阳极发生失去电子的氧化反应,根据总反应式可知阳极是Ni(OH)2失去电子转化为NiOOH,电极反应式为Ni(OH)2(s)+OH-(aq)-e-=NiOOH(s)+H2O(l),B正确;C、放电时相当于是原电池,负极发生失去电子的氧化反应,根据总反应式可知负极反应式为Zn(s)+2OH-(aq)-2e-=ZnO(s)+H2O(l),C正确;D、原电池中阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,则放电过程中OH-通过隔膜从正极区移向负极区,D错误。答案选D。4、C【解题分析】

A.由题给结构简式判断,其分子式为C15H18O4,A错误;B.由题给结构简式判断分子中含有羰基、羟基和羧基三种含氧官能团,B错误;C.含有碳碳双键,能发生加聚反应,含有羟基和羧基,能发生缩聚反应,C正确;D.分子中含有3个碳碳双键,1mol该有机物最多可与3molBr2发生加成反应,D错误。答案选C。5、D【解题分析】

A、苯属于芳香烃,故A错误;B、环戊烷()、环己烷没有苯环结构,不属于芳香烃,故B错误;C、乙炔属于炔烃,故C错误;D、、、分子结构中都含有环,碳碳间都是单键,同属于环烷烃,故D正确;故选D。6、C【解题分析】

A、镁离子比铝离子的半径大而所带的电荷少,所以金属镁比金属铝的金属键弱,熔、沸点和硬度都小,A错误;B、从Li到Cs,离子的半径是逐渐增大的,所带电荷相同,金属键逐渐减弱,熔、沸点和硬度都逐渐减小,B错误;C、因离子的半径小而所带电荷多,使金属镁比金属钠的金属键强,所以金属镁比金属钠的熔、沸点和硬度都大,C正确;D、因离子的半径小而所带电荷相同,使金属镁比金属钙的金属键强,所以金属镁比金属钙的熔、沸点和硬度都大,D错误;答案选C。7、D【解题分析】

A.镁的3s能级有2个电子,轨道是全充满,能量低,比较稳定,所以镁元素的第一电离能高于同周期相邻元素Al的第一电离能,A正确;B.Cl、S原子电子层数相同,但Cl原子核电荷数较S多,对核外电子吸引能力比S强,所以原子半径:原子半径:Cl<S,B正确;C.对羟基苯甲醛存在分子间氢键,邻羟基苯甲醛存在分子内氢键,分子间氢键对它们沸点的影响大于分子内氢键对它们沸点的影响,所以沸点:对羟基苯甲醛>邻羟基苯甲醛,C正确;D.[Co(NH3)6]Cl2的配位体是6个NH3,配位体个数为6,[Co(NH3)5Cl]Cl2

的配位体是5个NH3和1个Cl-,所以[Co(NH3)5Cl]Cl2的配位体个数为6,两者的配位体个数相等,D错误。答案选D。8、D【解题分析】

本题考查离子方程式书写的正误判断,A.硫化亚铁与浓硫酸混合加热发生氧化还原反应,硫化亚铁是还原剂,浓硫酸是氧化剂,氧化产物是三价的铁离子和二氧化硫,还原产物是二氧化硫;B.电荷不守恒、得失电子数目不守恒;C.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水,二者反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水;碱性条件下,乙醛与新制氢氧化铜溶液混合加热生成醋酸盐、氧化亚铜沉淀和水。【题目详解】硫化亚铁与浓硫酸混合加热发生氧化还原反应,反应的离子方程式为:2FeS+20H++7SO42-=2Fe3++9SO2↑+10H2O,A错误;电荷不守恒、得失电子数目不守恒,正确的离子方程式为:5I−+IO3−+6H+=3I2+3H2O,B错误;碳酸氢铵溶液与足量石灰水反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水,离子方程式为:NH4++Ca2++HCO3-+2OH-═CaCO3↓+H2O+NH3•H2O,C错误;乙醛与新制氢氧化铜溶液混合加热生成醋酸盐、氧化亚铜沉淀和水,反应的离子方程式为:CH3CHO+2Cu(OH)2+OH—CH3COO—+Cu2O↓+3H2O,D正确。故选D。【题目点拨】把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重复分解反应、氧化还原反应的离子反应考查,答题时注意离子反应中保留化学式的物质及得失电子数目和电荷守恒。9、A【解题分析】

A.C2H6与C5H12,二者都是饱和烃,结构相似,分子间相差3个CH2原子团,所以二者一定互为同系物,故符合题意;B.C3H6与C4H8,二者可能为烯烃或者环烷烃,由于结构不能确定,所以不一定互为同系物,故不符合题意;C.甲醇与乙二醇,二者的氧原子数不一样,分子组成不符合要求,不是同系物,故不符合题意;D.苯酚和苯甲醇的结构不同、化学性质不同、分子式通式不同,不是同系物,故不符合题意。故选A.【题目点拨】结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质互称为同系物;互为同系物的物质满足以下特点:结构相似、化学性质相似、分子式通式相同、分子式不同、物理性质不同,研究对象是有机物。10、C【解题分析】

A.根据图示可知:1#室中BH4-失去电子变为B(OH)4-,电子由负极经外电路转移到正极上,4#室中Cu2+获得电子变为单质Cu析出,CuSO4是强酸弱碱盐,Cu2+水解使溶液显酸性,Cu2+浓度降低,溶液的酸性减弱,因此pH增大,A错误;B.根据图示可知:左边的1#室溶液中的K+、Na+通过X膜进入2#室、3#室,所以X膜为阳离子膜;4#室中SO42-通过Y膜进入到3#室,所以Y膜为阴离子膜,B错误;C.根据图示可知负极上BH4-失去电子变为B(OH)4-,因此负极的电极反应为:BH4-+8OH--8e-=B(OH)4-+4H2O,C正确;D.每1molBH4-失去8mole-,而每1molCu2+获得2mol电子,所以若单位时间内4n(NaBH4)消耗>n(Cu)生成是由于正极上有H2析出,D错误;故合理选项是C。11、D【解题分析】分析:A、根据高分子化合物中的n值不同分析;B、根据聚乳酸的结构可知,该物质是乳酸羟基和羧基脱水的产物;C、根据聚乳酸的结构判断;D、聚乳酸是高分子化合物。详解:A、因高分子化合物中的n值不同,故其为混合物,A错误;B、由聚乳酸的结构可知,该物质是乳酸羟基和羧基脱水的产物,其单体为:,B错误;C、根据聚乳酸的结构可知,该物质是乳酸羟基和羧基脱水的产物,属于缩聚反应,C错误;D、聚乳酸是高分子化合物,是一种高分子材料,D正确;答案选D。12、B【解题分析】

A、在饱和Na2CO3溶液中c()较大,加入少量BaSO4粉末,溶液中会有部分BaSO4转化为BaCO3,因此向洗净的沉淀中加稀盐酸,有气泡产生,但是Ksp(BaCO3)>Ksp(BaSO4),A项错误。B、有机层出现紫红色说明有I2生成,即发生反应:2Fe3++2I−=2Fe2++I2,氧化性:氧化剂>氧化产物,故B项正确。C、证明元素非金属性强弱,需要比较元素最高价氧化物对应水化物的酸性强弱,所以用盐酸是错误的,C项错误。D、碳与浓硫酸产生的SO2使酸性KMnO4溶液褪色,表现出还原性,D项错误。答案选B。13、C【解题分析】

①中含有的官能团为羧基,②中含有的官能团为酯基,③中的官能团为羧基,④C2H5OH中的官能团为羟基,含相同官能团的是①③,答案选C。14、B【解题分析】

A.由丙醛制1,2-丙二醇,丙醛先还原制得1-丙醇,再消去制得丙烯,丙烯与卤素单质加成,再水解得到1,2﹣丙二醇,所以A选项是正确的;

B.由1-溴丁烷制1,3-丁二烯,1-溴丁烷先发生卤代烃的消去反应,再发生加成反应生成2-溴丁烷,再发生消去反应生成2-丁烯,再与卤素单质发生加成,最后发生消去反应,则需要发生五步反应,分别为消去、加成、消去、加成、消去,故B错误;

C.由乙炔合成苯酚:第一步三聚生成苯,第二步取代制取溴苯,第三步水解得到苯酚钠,第四步中和得到苯酚,所以C选项是正确的;

D.由制:第一步加成制得,第二步消去生成,第三步加成得到,第四步取代制得,所以D选项是正确的。

所以本题答案选B。15、A【解题分析】

糖类是由碳、氢、氧三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖;其中葡萄糖和果糖均为不能水解的小分子的单糖;葡萄糖为多羟基醛糖,果糖为多羟基酮糖,都是还原性糖,均有还原性;还原糖是指具有还原性的糖类,在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性,易被氧化,据以上分析解答。【题目详解】A、葡萄糖为多羟基醛糖、果糖为多羟基的酮糖,均有还原性,A正确;B、葡萄糖和果糖均属于单糖,不能发生水解,B错误;C、葡萄糖为多羟基的醛糖,果糖为多羟基的酮糖,C错误;D、葡萄糖和果糖分子式均为C6H12O6,分子量180,均是小分子化合物,D错误;正确选项A。16、A【解题分析】

根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性进行判断。由X2++Z

X+Z2+可知,氧化性:X2+>Z2+;由Y+Z2+

Y2++Z可知,氧化性:Z2+>Y2+;由R和X2+不反应可知,氧化性:Z2+>Y2+;由R和X2+不反应可知,氧化性:R2+>X2+。故这四种离子的氧化性由强到弱的顺序为R2+>X2+>Z2+>Y2+。故选:A【题目点拨】氧化还原反应强弱规律:还原性:还原剂大于还原产物;氧化性:氧化剂大于氧化产物。17、D【解题分析】

化学变化是指在原子核不变的情况下,有新物质生成的变化。物理变化是指没有新物质生成的变化。化学变化和物理变化的本质区别在于是否有新物质生成。【题目详解】A.N2和H2合成NH3发生了化学变化,故A错误;B.钢铁厂炼铁的原理是用还原剂将铁从其氧化物中还原出来,发生的是化学变化,故B错误;C.接触法制硫酸发生的三个反应是S+O2SO2、2SO2+O22SO3、SO3+H2O=H2SO4,发生了化学变化,故C错误;D.炼油厂用分馏法生产汽油是利用沸点的不同进行混合物的分离操作,发生的是物理变化,故D正确。故选D。【题目点拨】本题主要考查了物理变化和化学变化的区别,可以依据化学变化的实质进行。18、B【解题分析】分析:A.胶体的丁达尔效应是因为发生光的散射;

B.只有胶粒带有电荷的胶体在通电时发生电泳现象;

C.胶体是分散质直径在1-100nm的分散系,氯化铁溶液不是胶体;

D.Fe(OH)3胶体的制备方法是:向沸水中滴加少量饱和氯化铁溶液,加热至溶液呈红褐色即可。详解:A.将可见光通过胶体出现“光路”是因为发生了光的散射,故A错误;

B.胶体具有吸附性,吸附阳离子或阴离子,则胶体粒子带电,在电场作用下会产生电泳现象,所以B选项是正确的;

C.牛奶、墨水属于胶体、氯化铁溶液不是胶体,分散质微粒直径不同是分散系的本质区别,故C错误;

D.以向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)3胶体,继续加热搅拌,发生聚沉,得到氢氧化铁沉淀,故D错误。

所以B选项是正确的。点睛:本题考查了胶体性质的分析应用,主要是胶体特征性质的理解,掌握基础是关键,题目较简单。19、A【解题分析】

Al(OH)3为两性氢氧化物,既能与强酸反应生成盐和水,也能和强碱反应生成盐和水。【题目详解】①Al(OH)3悬浊液中滴加足量的稀盐酸,Al(OH)3与盐酸反应生成氯化铝和水,沉淀溶解,得到澄清溶液;②Al(OH)3悬浊液中滴加足量的NaOH溶液,Al(OH)3与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和水,沉淀溶解,得到澄清溶液,①、②都澄清,A项正确;答案选A。20、A【解题分析】

根据实验现象可知,淡黄色固体为过氧化钠,加热时碳与过氧化钠反应生成一氧化碳、二氧化碳,则装置II溶液变浑浊,碱石灰吸收二氧化碳,一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳,装置IV溶液变浑浊。【题目详解】A.分析可知,淡黄色物质为过氧化钠,X是钠元素,Y是氧元素,A错误;B.根据实验现象,浅黄色固体与焦炭在高温下反应生成CO2和CO,B正确;C.装置中的空气会影响实验结论,则先通入氮气的目的是排尽装置中的空气,C正确;D.尾气中含有未反应的CO,则用燃烧法处理Ⅳ排放的尾气,D正确;答案为A。21、D【解题分析】

A.PCl3中P原子形成3个δ键,孤对电子数为=1,则为sp3杂化,为三角锥形,故A正确;B.BCl3中B原子形成3个δ键,孤对电子数为=0,则为sp2杂化,为平面三角形,故B正确;C.CS2中C原子形成2个δ键,孤对电子数为=0,则为sp杂化,为直线形,故C正确;D.H2S分子中,S原子形成2个δ键,孤对电子数为=2,则为sp3杂化,为V形,故D错误。故选D。【题目点拨】首先判断中心原子形成的δ键数目,然后判断孤对电子数目,以此判断杂化类型,结合价层电子对互斥模型可判断分子的空间构型。22、D【解题分析】

A.乙烯含有碳碳双键,能与溴发生加成反应,因此I可以探究乙烯与Br2的加成反应,A正确;B.苯如果存在碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,因此II可以探究苯分子是否含有碳碳双键,B正确;C.在催化剂作用下乙醇可以发生催化氧化,所以III可以探究乙醇的还原性,C正确;D.制取少量乙酸乙酯时应该用饱和碳酸钠溶液吸收,且导管不能插入液面下,D错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、羧基消去反应1-丙醇3c【解题分析】

A(C10H12O5)在NaOH水溶液条件下发生水解反应并酸化得到B与C,则A中含有酯基,其中B的相对分子质量为60,分子中只含一个甲基,能在浓硫酸的作用下发生消去反应,则B为CH3CH2CH2OH,B发生消去反应得到D,D为CH3CH═CH2,D发生加聚反应得到高分子化合物E,E为;C中O原子个数为5,C能与碳酸氢钠溶液反应得到气体,则C含有-COOH,能与氯化铁溶液发生显色反应,则C中含有酚羟基,C的结构可表示为(其中:-X、-Y均为官能团),根据C中氧原子个数知,C为,可推知A为,据此分析解答。【题目详解】(1)根据上述分析,C为,则官能团-X为羧基,反应③为CH3CH2CH2OH发生消去反应生成CH3CH═CH2,故答案为:羧基;消去反应;(2)根据上述分析,B为CH3CH2CH2OH,根据醇的系统命名法,B的名称为1-丙醇,CH3CH═CH2发生加聚反应得到高分子化合物E为,高聚物E的链节为,故答案为:1-丙醇;;(3)根据上述分析,A的结构简式为,故答案为:;(4)反应⑤的化学方程式为+NaHCO3→+CO2↑+H2O,故答案为:+NaHCO3→+CO2↑+H2O;(5)C为,C的同分异构体符合下列条件:i.含有苯环;ii.能发生银镜反应,说明含有醛基;iii.不能发生水解反应,说明不含酯基,则符合要求的结构简式如下:、、,共3种,故答案为:3;(6)由于苯酚在空气中易被氧化,A分子中有酚羟基,因此A具有抗氧化作用,故答案为:c。【题目点拨】正确判断A的结构是解题的关键。本题的易错点为(5),要注意性质条件下同分异构体的书写,和限制条件的解读,本题中需要按照一定的顺序书写苯环上的羟基和醛基,才能不重复不遗漏。24、BD72+2H2O取代反应、、【解题分析】

(1)氯吡格雷含有酯基、氯原子,可发生水解反应,含有碳碳双键,可发生加成、加聚和氧化反应;(2)D结构不对称,有7种不同的H;(3)对比D、E可知X的结构简式;(4)物质C可在一定条件下反应生成一种含有3个六元环的产物,可由2分子C发生取代反应生成;(5)A的同分异构体可含有醛基、Cl原子以及-COCl。【题目详解】(1)A.氯吡格雷中氯原子在苯环上,不能发生消去反应,故A错误;B.氯吡格雷含有酯基、氯原子,难溶于水,在一定条件下能发生水解反应,故B正确;C.lmol氯吡格雷含有2NA个碳碳双键,且含有苯环,则一定条件下最多能与5molH2发生加成反应,故C错误;D.由结构简式可知氯吡格雷的分子式为C16H16ClNO2S,故D正确;故答案为BD;(2)D结构不对称,有7种不同的H,则核磁共振氢谱有7种吸收峰;(3)对比D、E可知X的结构简式为;(4)物质C可在一定条件下反应生成一种含有3个六元环的产物,可由2分子C发生取代反应生成,反应的化学方程式为;(5)A的同分异构体可含有醛基、Cl原子以及-COCl,苯环含有2个取代基,可为邻、间、对等位置,对应的同分异构体可能为。【题目点拨】推断及合成时,掌握各类物质的官能团对化合物性质的决定作用是非常必要的,可以从一种的信息及物质的分子结构,结合反应类型,进行顺推或逆推,判断出未知物质的结构。能够发生水解反应的有卤代烃、酯;可以发生加成反应的有碳碳双键、碳碳三键、醛基、羰基;可以发生消去反应的有卤代烃、醇。可以发生银镜反应的是醛基;可能是醛类物质、甲酸、甲酸形成的酯、葡萄糖;遇氯化铁溶液变紫色,遇浓溴水产生白色沉淀的是苯酚等。掌握这些基本知识对有机合成非常必要。25、蒸馏烧瓶6:3:5CD安全瓶观察气泡调节气流稀HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3对比证明b中Cl2未过量CD【解题分析】

(1)根据仪器的构造可知,装置A中盛放固体试剂的仪器是蒸馏烧瓶;若分别用KMnO4、Ca(ClO)2、KClO3固体与足量的浓盐酸反应,反应的离子方程式分别为2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O、ClO-+2H++Cl-=Cl2↑+H2O、ClO3-+6H++5Cl-=3Cl2↑+3H2O,则产生等量氯气(假设均是1mol)转移的电子数之比为2:1:5/3=6:3:5;(2)装置C中II处所加的试剂用于干燥氯气,且为固体,不能是碱性干燥剂,否则会吸收氯气,故可以是硅酸或无水氯化钙,答案选CD;(3)生成的氯气中混有氯化氢,则装置B的作用有:除去氯气中的氯化氢并作安全瓶,观察气泡调节气流等作用;(4)不考虑Br2的挥发,检验F溶液中Cl-,必须先用足量Ba(NO3)2将硫酸根离子沉淀,再用稀硝酸酸化,再用硝酸银检验溴离子,故需要的试剂有稀HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3;(5)设计步骤③的目的是对比实验思想,即目的是对比证明b中Cl2未过量;(6)A.Cl2、Br2、I2的熔点与分子间作用力有关,与非金属性无关,选项A错误;B.酸性为HI>HBr>HCl,但非金属性Cl2>Br2>I2,不是非金属的最高价氧化物的水化物,不能根据HCl、HBr、HI的酸性判断非金属性,选项B错误;C.氢化物的稳定性越强,则非金属性越强,可以根据HCl、HBr、HI的热稳定性判断非金属性,选项C正确;D.单质的氧化性越强,则非金属性越强,其氢化物的还原性越弱,可以根据HCl、HBr、HI的还原性来判断非金属性,选项D正确;答案选CD。26、加热升高温度,或增大酸的浓度、将氧化铜锌矿粉碎等B3.2~6.2(NH4)2SO42Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42—+3Cl-+5H2O【解题分析】

(1)酸浸是将氧化铜锌矿用酸溶解,促进溶解的措施有搅拌、加热升高温度、增大酸的浓度、将氧化铜锌矿粉碎等。(2)除铁过程中加入A和氨水,使亚铁离子变成氢氧化铁沉淀,A应为氧化剂,考虑加入A不引入新的杂质,H2O2外,其他试剂均可引入新的杂质。(3)从图表数据可知,铁离子沉淀完全的pH为3.2,锌离子开始沉淀的pH为6.2,故除铁pH范围为3.2~6.2。(4)因所用废酸为硫酸,B又可作氮肥,所以B为硫酸铵。(5)由题给信息可知,反应物为氢氧化铁、次氯酸根离子、氢氧根离子,生成物之一为,因铁在反应中化合价升高,氯元素的化合价降低,另一产物为氯离子,根据元素、电子、电荷守恒配平(可知产物还有水),离子方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-===2+3Cl-+5H2O。【题目点拨】影响化学反应速率的因素有温度、浓度和固体表面积等。在选择除杂试剂时,应不能引入新的杂质。pH的范围应使铁完全沉淀而锌不能沉淀。27、植物油、NaOH溶液都能与乙醇混溶,加入乙醇可使植物油和NaOH溶液充分接触,有利于反应的进行取反应液,滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成盐析,使肥皂析出+3NaOH→3C17H35COONa+坩埚钳受热均匀,温度便于控制,不易产生结焦现象【解题分析】

(1)在制取肥皂时加入乙醇,是为了使得油脂和水在乙醇中充分混合;(2)将部分反应液滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成;(3)加入饱和氯化钠溶液后,高级脂肪酸钠能够从混合液中析出;(4)硬脂酸甘油酯在碱性条件下发生皂化反应,硬脂酸甘油酯与氢氧化钠反应生成C17H35COONa与甘油;(5)实验操作中取用蒸发皿应该使用坩埚钳;(6)根据利用水蒸气可以使受热均匀,温度便于控制,不易产生结焦现象方面解答。【题目详解】(1)因为植物油与氢氧化钠溶液互不相溶,不利于反应的进行,而植物油、NaOH溶液都能与乙醇混溶,加入乙醇可使植物油和NaOH溶液充分接触,有利于反应的进行;正确答案:植物油、NaOH溶液都能与乙醇混溶,加入乙醇可使植物油和NaOH溶液充分接触,有利于反应的进行;(2)油脂不溶于水,所以验证皂化反应已完成的方法为:取反应液,滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成;正确答案:取反应液,滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成;(3)皂化反应中向混合物加入饱和食盐水,能够使生成的高级脂肪酸钠发生盐析,使肥皂析出;正确答案:盐析,使肥皂析出;(4)硬脂酸甘油酯与氢氧化钠反应生成C17H35COONa与甘油,反应方程式为+3NaOH→3C17H35COONa+;正确答案:+3NaOH→3C17H35COONa+;(5)实验操作中,取用蒸发皿用的仪器为坩埚钳;正确答案:坩埚钳;(6)工业上大规模生产用水蒸气加热,优点在于使反应过程中受热均匀,温度便于控制,也不易产生结焦现象;正确答案:受热均匀,温度

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