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文档简介
2024届新疆库车县乌尊镇中学化学高二下期末经典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、唐·段成式《西阳杂俎·物异》中记载:“石漆,高奴县石脂水,其浮水上,如漆。采以膏车,极迅;燃灯,极明。”这里的“石漆”是指A.石油B.油漆C.煤焦油D.油脂2、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、X原子的最外层电子数之比为4∶3,Z原子比X原子的核外电子数多4。下列说法正确的是()A.W、Y、Z的电负性大小顺序一定是Z>Y>WB.Y、Z形成的分子的空间构型可能是正四面体C.W、X、Y、Z的原子半径大小顺序可能是W>X>Y>ZD.WY2分子中σ键与π键的数目之比为2∶13、下图为海水利用的部分过程。下列有关说法正确的是A.粗盐提取精盐的过程只发生物理变化B.用澄清的石灰水可鉴别Na2CO3产品是否含有NaHCO3C.在第②、④步骤中,溴元素均被还原D.制取NaHCO3的反应是利用其溶解度小于NaCl4、下列现象与氢键有关的是()①NH3的熔、沸点比第ⅤA族其他元素氢化物的熔、沸点高②碳原子数较少的醇、羧酸可以和水以任意比互溶③常温下H2O为液态,而H2S为气态④水分子高温下也很稳定A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①5、下列物质的转化在给定条件下能实现的是A.AlNaAlO2(aq)NaAlO2(s)B.CuCl2Cu(OH)2CuC.NaCl(aq)NaHCO3(s)Na2CO3(s)D.MgO(s)Mg(NO3)2(aq)Mg(s)6、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7、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8、丙氨酸[CH3CH(NH2)COOH]分子为手性分子,它存在对映异构,如图所示。下列关于丙氨酸[CH3CH(NH2)COOH]的两种对映异构(Ⅰ和Ⅱ)的说法正确的是()A.Ⅰ和Ⅱ结构和性质完全不相同B.Ⅰ和Ⅱ呈镜面对称,具有不同的分子极性C.Ⅰ和Ⅱ都属于非极性分子D.Ⅰ和Ⅱ中化学键的种类与数目完全相同9、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10、下列说法不正确的是A.Na2O2的电子式:B.金属钠着火时,用细沙覆盖灭火C.氯水、氯气、液氯均能与硝酸银溶液反应产生白色沉淀D.研究方法是观察法11、乙酸橙花酯是一种食用香料,其结构简式如图,关于该有机物的叙述中正确的是①属于芳香族化合物;②不能发生银镜反应;③分子式为C12H20O2;④它的同分异构体中可能有酚类;⑤1mol该有机物水解时只能消耗1molNaOHA.②③④ B.①④⑤ C.①②③ D.②③⑤12、一定温度下,下列溶液的离子浓度关系式正确的是()A.0.1mol•L-1NaHCO3溶液中:C(Na+)+C(H+)=C(HCO3-)+C(CO32-)+C(OH-)B.Na2CO3溶液中:C(OH-)=C(H+)+C(HCO3-)+2C(H2CO3)C.Na2S溶液中:2C(Na+)=C(S2-)+C(HS-)+C(H2S)D.pH相同的①CH3COONa、②NaOH、③NaClO三种溶液的c(Na+):③>①>②13、向淀粉溶液中加少量稀H2SO4加热,使淀粉水解,为测定其水解程度,需要用到的试剂有()①NaOH溶液
②银氨溶液
③新制Cu(OH)2悬浊液
④碘水
⑤BaCl2溶液A.①⑤ B.①③⑤ C.②④ D.①③④14、室温下,将CuSO4·5H2O(s)溶于水会使溶液温度降低,将CuSO4(s)溶于水会使溶液温度升高。则下列能量转化关系不正确的是A.ΔH1>0 B.ΔH2<ΔH3 C.ΔH3<ΔH1 D.ΔH2=ΔH1+ΔH315、下列离子方程式能用来解释相应实验现象的是()实验现象离子方程式A向氢氧化镁悬浊液中滴加氯化铵溶液,沉淀溶解B向沸水中滴加饱和氯化铁溶液得到红褐色液体C二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色D氧化亚铁溶于稀硝酸A.A B.B C.C D.D16、下列关于金属晶体和离子晶体的说法中错误的是A.都有多种堆积结构 B.都含离子C.一般具有较高的熔点和沸点 D.都能导电17、下列叙述正确的是()A.纤维素和淀粉遇碘水均显蓝色B.食用白糖的主要成分是蔗糖C.蔗糖、淀粉、油脂及其水解产物均为非电解质D.向淀粉溶液中加入稀H2SO4,加热几分钟,冷却后再加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热,没有砖红色沉淀产生,证明淀粉没有水解成葡萄糖18、用石墨电极电解100mLH2SO4与CuSO4的混合溶液,通电一段时间后,两极均收集到2.24L气体(标准状况),则原混合溶液中Cu2+的物质的量浓度为()A.3mol·L-1 B.2mol·L-1 C.4mol·L-1 D.1mol·L-119、下列实验中,①pH试纸的使用②过滤③蒸发④配制一定物质的量浓度溶液,均用到的仪器是()A.玻璃棒 B.蒸发皿 C.试管 D.分液漏斗20、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>C21、可逆反应2NO2(g)N2O4(g)△H<0。在密闭容器中进行,当达到平衡时,欲通过改变条件,达到新平衡后使气体颜色加深,应采取的措施是A.增大容器体积B.温度压强不变,充入N2O4(g)C.温度体积不变,充入NO2(g)D.容器容积不变,降低温度22、前一时期“非典型肺炎”在我国部分地区流行,严重危害广大人民的身体健康,做好环境消毒是预防“非典型肺炎”的重要措施,常用的消毒剂是ClO2或Cl2等的稀溶液,其中ClO2溶液的消毒效果较好。已知ClO2常温下呈气态,其分子构型与水分子的分子构型相似,在自然环境中ClO2最终变为Cl-。下列有关说法中正确的是A.ClO2的分子结构呈V型,属非极性分子B.ClO2中氯元素显+4价,具有很强的氧化性,其消毒效率(以单位体积得电子的数目表示)是Cl2的5倍C.ClO2、Cl2的稀溶液用于环境消毒,具有广谱高效的特点,对人畜无任何危害D.常用Na2SO3在H2SO4的酸性条件下,还原NaClO3来制ClO2,这一反应的化学方程式可表示为Na2SO3+2NaClO3+H2SO4====2Na2SO4+2ClO2↑+H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)D是一种催眠药,F是一种香料,它们的合成路线如下:(1)A的化学名称是_____________,C中含氧官能团的名称为_____________。(2)F的结构简式为____________________,A和E生成F的反应类型为______________。(3)A生成B的化学方程式为__________________________________________________。(4)写出由C合成D的第二个反应的化学方程式:_________________________________。(5)同时满足下列条件的E的同分异构体有_________种(不含立体异构)。①遇FeCl3溶液发生显色反应;②能发生银镜反应24、(12分)卤代烃在碱性醇溶液中能发生消去反应。例如,该反应式也可表示为下面是几种有机化合物的转化关系:(1)根据系统命名法,化合物A的名称是_____________。(2)上述框图中,①_________是反应,③___________是反应。(3)化合物E是重要的工业原料,写出由D生成E的化学方程式:_________。(4)C2的结构简式是,F1的结构简式是______________,F1与F2互为__________。25、(12分)3,4−亚甲二氧基苯甲酸是一种用途广泛的有机合成中间体,微溶于水,实验室可用KMnO4氧化3,4−亚甲二氧基苯甲醛制备,其反应方程式为:实验步骤如下:步骤1:向反应瓶中加入3,4−亚甲二氧基苯甲醛和水,快速搅拌,于70~80℃滴加KMnO4溶液。反应结束后,加入KOH溶液至碱性。步骤2:趁热过滤,洗涤滤渣,合并滤液和洗涤液。步骤3:对合并后的溶液进行处理。步骤4:抽滤,洗涤,干燥,得3,4−亚甲二氧基苯甲酸固体。回答下列问题:(1)步骤1中,反应过程中采用的是__________________________加热操作。(2)步骤1中,加入KOH溶液至碱性的目的是________________________。(3)步骤2中,趁热过滤除去的物质是__________________(填化学式)。(4)步骤3中,处理合并后溶液的实验操作为_______________________。(5)步骤4中,抽滤所用的装置包括__________、吸滤瓶、安全瓶和抽气泵。26、(10分)亚硝酸钠(NaNO2)外观酷似食盐且有咸味,是一种常用的发色剂和防腐剂,使用过量会使人中毒。某兴趣小组进行下面实验探究,查阅资料知道:①HNO2为弱酸,②2NO+Na2O2=2NaNO2,③2NO2+Na2O2=2NaNO3④酸性KMnO4溶液可将NO和NO2-均氧化为NO3-,MnO4-还原成Mn2+。NaNO2的制备方法可有如下2种方法(夹持装置和加热装置已略,气密性已检验):制备装置1:制备装置2:(1)在制备装置1中:①如果没有B装置,C中发生的副反应有_________;②甲同学检查完装置气密性良好后进行实验,发现制得的NaNO2中混有较多的NaNO3杂质;于是在A装置与B装置间增加了_____装置,改进后提高了NaNO2的纯度;③D装置发生反应的离子方程式为______。(2)在制备装置2中:①B装置的作用是_______________________;②写出装置A烧瓶中发生反应的化学方程式并用单线桥标出电子的转移___________;27、(12分)氮化铝(AlN)是一种新型无机非金属材料.某AlN样品仅含有Al2O3杂质,为测定AlN的含量,设计如下三种实验方案.已知:AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3↑(1)(方案1)取一定量的样品,用以下装置测定样品中AlN的纯度(夹持装置已略去).(i)图C装置中球形干燥管的作用是________.完成以下实验步骤:组装好实验装置,首先进行的操作是________,再加入实验药品.接下来的实验操作是关闭,打开,打开分液漏斗活塞,加入NaOH浓溶液,至不再产生气体.打开K1,通入氮气一段时间,测定C装置反应前后的质量变化.通入氮气的目的是________.(iii)由于装置存在缺陷,导致测定结果偏高,请提出改进意见________.(2)(方案2)用下图装置测定mg样品中A1N的纯度(部分夹持装置已略去).(i)为测定生成气体的体积,量气装置中的X液体可以是________.A.CCl4
B.H2O
C.NH4Cl溶液
D.(ii)若mg样品完全反应,测得生成气体的体积为VmL(已转换为标准状况),则AlN的质量分数是________.(3)(方案3)按以下步骤测定样品中A1N的纯度:(i)步骤②生成沉淀的离子方程式为________.(ii)若在步骤③中未洗涤,测定结果将________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”).28、(14分)我国科学家最近成功合成了世界上首个五氮阴离子盐(N5)6(H3O)3(NH4)4Cl(用R代表)。回答下列问题:(1)氮原子价层电子的轨道表达式(电子排布图)为___。(2)元素的基态气态原子得到一个电子形成气态负一价离子时所放出的能量称作第一电子亲和能(E1)。第二周期部分元素的E1变化趋势如图(a)所示,其中除氮元素外,其他元素的E1自左而右依次增大的原因是___;氮元素的E1呈现异常的原因是___。(3)经X射线衍射测得化合物R的晶体结构,其局部结构如图(b)所示。①从结构角度分析,R中两种阳离子的相同之处为___,不同之处为____。(填标号)A.中心原子的杂化轨道类型B.中心原子的价层电子对数C.立体结构D.共价键类型②图(b)中虚线代表氢键,其表示式为(NH4+)N-H┄Cl、____、____。(4)R的晶体密度为dg·cm-3,其立方晶胞参数为anm,晶胞中含有y个[(N5)6(H3O)3(NH4)4Cl]单元,该单元的相对质量为M,则y的计算表达式为____。29、(10分)大气污染是环境污染的一个重要方面,《国家环境保护法》严禁把大气污染物大量排入大气。硫元素的氢化物与氧化物都是大气污染物,它的单质是我国古代四大发明之一黑火药的重要成分。试回答:(1)写出硫元素的氢化物的化学式______,存在的化学键类型是______。(2)用足量的氢氧化钠溶液来吸收硫元素的氢化物,其反应的离子方程式是______。(3)硫和氧气直接反应的产物是形成酸雨的主要原因之一,则该氧化物的名称是______。(4)在反应2SO2+O22SO3的平衡体系中,加入18O的氧气。平衡发生移动后,SO2中是否含有18O______,原因是______。(5)下列实验,能说明浓硫酸有脱水性的是______,有氧化性的是______,是高沸点酸的是______。a.能与铜反应放出SO2b.能与NaCl反应制取氯化氢c.浓硫酸滴在纸片上发生炭化变黑现象(6)火药点燃后发生的反应如下:S+2KNO3+3C=K2S+3CO2↑+N2↑,其中还原剂是______。
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、A【解题分析】分析:《后汉书•郡国志》中记载:“石出泉水…其水有肥,燃之极明,不可食,县人谓之石漆.”可知,此石漆是在自然界存在的,且不能食用,可以燃烧,火焰明亮;”《酉阳杂俎》一书:“高奴县石脂水,水腻,浮上如漆,采以膏车及燃灯极明.”可知,石脂水难溶于水,且浮在水面上,说明密度比水小,且颜色呈黑色,燃烧时火焰明亮,据此分析。详解:《后汉书•郡国志》中记载:“石出泉水…其水有肥,燃之极明,不可食,县人谓之石漆.”可知,此石漆是在自然界存在的,且不能食用,可以燃烧,火焰明亮;”《酉阳杂俎》一书:“高奴县石脂水,水腻,浮上如漆,采以膏车及燃灯极明.”可知,石脂水难溶于水,且浮在水面上,说明密度比水小,且颜色呈黑色,燃烧时火焰明亮。A、石油在自然界天然存在,不可食用,难溶于水且密度比水小,呈黑色,可以燃烧且火焰明亮,符合上述所有特点,选项A正确;B、油漆不是自然界天然存在的,选项B错误;C、煤焦油是煤经干馏得到的,在自然界不存在,选项C错误;D、《后汉书•郡国志》中记载:“石出泉水…”,可知“石漆”“石脂水”不是油脂,选项D错误;答案选A。点睛:本题以文言文的形式考查了常见的化学物质,既考查了化学知识还考查了文学素养,难度不大,是考查的热点。2、B【解题分析】
短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、X原子的最外层电子数之比为4∶3,由于最外层电子数不超过8,故W的最外层电子数为4,处于第ⅣA族,X的最外层电子数为3,处于第ⅢA族,原子序数X大于W,故W为C元素,X为Al元素;Z原子比X原子的核外电子数多4,故Z的核外电子数为17,则Z为Cl元素,Y的原子序数大于铝元素,小于氯元素,故Y为Si或P或S元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,W为C元素,X为Al元素,Y为Si或P或S元素,Z为Cl元素。A、同主族自上而下,电负性减弱,Y若为Si元素,则电负性C>Si,故A错误;B、若Y、Z形成的分子为SiCl4,为正四面体构型,故B正确;C、同周期自左而右,原子半径减小;电子层越多,原子半径越大,故原子半径Al>Y>Cl>C,故C错误;D、WY2分子为CS2,分子结构式为S=C=S,双键中含有1个δ键、1个π键,故δ键与π键的数目之比1∶1,故D错误;答案选B。【题目点拨】本题的难点为Y元素的不确定性,需要根据题意进行假设后再判断,本题的易错点为A,要注意Y为Si或P或S元素,要分情况讨论分析。3、D【解题分析】
A,粗盐中含有SO42-、Mg2+、Ca2+等杂质离子,需要加入BaCl2、NaOH、Na2CO3等除杂试剂除去,粗盐提取精盐的过程中发生了化学变化,A项错误;B,Na2CO3、NaHCO3都能与澄清石灰水产生白色沉淀,无论Na2CO3产品中是否含NaHCO3加入澄清石灰水都会产生白色沉淀,用澄清石灰水不能鉴别Na2CO3中是否含有NaHCO3,B项错误;C,第②、④步骤中,需要加入氧化剂将Br-氧化成Br2,溴元素被氧化,C项错误;D,由精盐制备NaHCO3的反应方程式为:NH3+H2O+CO2+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl,该反应发生的原因是NaHCO3的溶解度小于NaCl、NH4HCO3,D项正确。答案选D。4、B【解题分析】
①因第ⅤA族中,N的非金属性最强,NH3中分子之间存在氢键,则NH3的熔、沸点比VA族其他元素氢化物的高,①正确;②分子中含有C原子数较少的醇、羧酸与水分子之间能形成氢键,因此可以和水以任意比互溶,②正确;③水分子与分子间存在氢键,所以常温下H2O为液态,而H2S分子间无氢键,所以常温下为气态,③正确;④水分子高温下也很稳定,其稳定性与化学键有关,而与氢键无关,④错误;可见说法正确的是①②③,故合理选项是B。5、A【解题分析】分析:A.铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠溶液为强碱弱酸盐溶液,水解产物无挥发,蒸发会得到溶质;B.氢氧化铜与葡萄糖反应生成氧化亚铜;C.氯化钠溶液中通入二氧化碳不反应;D.电解熔融的氯化镁得到金属镁。详解:A.铝和氢氧化钠溶液反应得到偏铝酸钠溶液和氢气,偏铝酸钠溶液蒸发得到溶质偏铝酸钠固体,物质转化在给定条件下能实现,A正确;B.氯化铜与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜,在加热条件下与葡萄糖发生氧化还原反应葡萄糖中的醛基被氧化为羧基,氢氧化铜被还原为氧化亚铜,得不到铜单质,B错误;C.向氨化的饱和食盐水中通入二氧化碳会生成碳酸氢钠,二氧化碳通入饱和氯化钠溶液不反应,物质转化在给定条件下不能实现,C错误;D.氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解熔融的氯化镁得到金属镁,电解硝酸镁溶液不能得到金属镁,物质转化在给定条件下不能实现,D错误;答案选A。6、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。7、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。8、D【解题分析】分析:本题考查的是手性分子的结构和性质的判断,根据其定义即可解答问题。详解:A.丙氨酸的两种对映异构(Ⅰ和Ⅱ),结构不同,但性质相似,故错误;B.二者是镜面对称,分子极性相同,故错误;C.二者都为极性分子,故错误;D.二者化学键的种类和数目完全相同,故正确。故选D。点睛:连接四个不同原子或基团的碳原子,为手性碳原子,含有手性碳原子的分子为手性分子,手性分子有两种不同的结构,像镜子中的像,但化学性质相似,但不完全相同。如手性异构体药物分子中往往是一种有毒副作用而另一种能治病却没有毒副作用。9、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。10、A【解题分析】
A.在过氧化钠中,氧氧之间共用着一对电子,正确的电子式为故A项错误;B.细沙和金属钠之间不反应,金属钠着火时,可以用细沙覆盖隔绝氧气来灭火,故B项正确;C.氯水、氯气、液氯均可与水或在水溶液中生成氯离子,加入硝酸银溶液都可生成氯化银沉淀,故C项正确;D.图示表示的是一同学正在闻物质的气味,根据学生的操作可以知道该学生除了闻气味,还可以观察到气体的颜色,故D项正确。故答案为A。11、D【解题分析】
①乙酸橙花酯中无苯环,不属于芳香族化合物;②乙酸橙花酯中无醛基,因此不能发生银镜反应;③通过计算,乙酸橙花酯的分子式正是C12H20O2;④乙酸橙花酯的分子中含有3个不饱和度,酚类至少含有4个不饱和度,所以它的同分异构体中一定不含酚类;⑤乙酸橙花酯的结构中只有一个能与NaOH反应的普通的酯基,所以水解时,只消耗1个NaOH;综上所述②③⑤正确,答案选D。【题目点拨】两种有机物若不饱和度不相同,则一定不为同分异构体;若不饱和度相同,则不一定为同分异构体。12、B【解题分析】分析:A.任何电解质溶液中都存在电荷守恒,根据电荷守恒判断;B.根据质子守恒判断;C.根据物料守恒判断;D.醋酸根离子和次氯酸根离子水解显示碱性,且醋酸钠根离子的水解能力小于次氯酸根离子;详解:A.任何电解质溶液中都存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+2
c(CO32-)+c(OH-),故A错误;B.在Na2CO3溶液中:Na2CO3===2Na++CO32―[2C(Na+)===C(CO32―)];H2OH++OH―[C(H+)===C(OH―)]
由于:CO32―+H2OHCO3―+OH―
,HCO3―+H2OH2CO3+OH―
所以,水电离出来的H+在溶液存在形式有:HCO3―、H2CO3、H+
即:质子守恒[水电离出来的H+]C(OH―)==CHCO3―)+2C(H2CO3)+C(H+),故B正确;C.0.1
mol?L-1Na2S溶液中,根据物料守恒得:钠离子和含有硫元素的微粒个数之比是2:1,所以c(Na+)=2[c(S2-)+c(HS-)+c(H2S)],故C错误;D.氢氧化钠是强碱,完全电离,显碱性,醋酸根离子和次氯酸根离子水解显示碱性,且醋酸钠根离子的水解能力小于次氯酸根离子,所以pH相同的①CH3COONa
②NaClO
③NaOH三种溶液c(Na+)大小:①>②>③,故D错误;答案选B。点睛:本题考查离子浓度大小比较,为高频考点,明确溶液中溶质成分及其性质、溶液酸碱性、弱电解质电离和盐类水解是解本题关键,注意电荷守恒和物料守恒的灵活运用,题目难度不大。13、D【解题分析】
淀粉在一定条件下水解程度可能有三种情况:(1)水解完全,只有葡萄糖;(2)部分水解,残留物中有未水解的淀粉和生成的葡萄糖;(3)没有水解,残留物中只有未水解的淀粉。要检验水解产物中的葡萄糖,必须先用氢氧化钠溶液中和掉做催化剂的硫酸,据此分析。【题目详解】淀粉的水解程度包括完全水解和部分水解,淀粉在酸性条件下水解生成葡萄糖,银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液可检验淀粉是否发生水解,但葡萄糖与银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液的反应均须在碱性条件下进行,故检验水解有无葡萄糖生成时,应先用NaOH溶液调节溶液至碱性,然后用银氨溶液或新制Cu(OH)2碱性悬浊液检验,碘水可检验淀粉是否完全水解,所以需要的试剂有①②④或①③④。答案选D。【题目点拨】本题考查淀粉水解程度的检验,题目难度不大,醛基的银镜反应和与新制氢氧化铜悬浊液的反应均在碱性条件下进行,注意溶液酸碱性对反应的影响。14、B【解题分析】
A.CuSO4·5H2O(s)受热分解生成CuSO4(s),为吸热反应,△H1>0,故A正确;B.将CuSO4·5H2O(s)溶于水会使溶液温度降低,所以ΔH2>0;将CuSO4(s)溶于水会使溶液温度升高,所以ΔH3<0,所以ΔH2>ΔH3,故B错误;C.CuSO4·5H2O(s)受热分解生成CuSO4(s),为吸热反应,△H1>0;将CuSO4(s)溶于水会使溶液温度升高,ΔH3<0,所以ΔH3<ΔH1,故C正确;D.根据盖斯定律可知:ΔH2=ΔH1+ΔH3,故D正确;故答案:B。15、A【解题分析】
A、氢氧化镁碱性强于氨水;B、制氢氧化铁胶体条件是加热,在化学式后注明胶体,得不到沉淀;C、电荷不守恒;D、硝酸具有强氧化性,将亚铁氧化成铁离子;【题目详解】A、氢氧化镁碱性强于氨水,故A能用来解释相应实验现象;B、制氢氧化铁胶体条件是加热,在化学式后注明胶体,得不到沉淀,离子方程式为:Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,故B不能用来解释相应实验现象;C、电荷不守恒,正确的离子方程式为:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++4H++5SO42-,故C不能用来解释相应实验现象;D、硝酸具有强氧化性,其可将亚铁氧化成铁离子,正确的离子方程式为:3FeO+10H++NO3-=3Fe3++NO↑+5H2O,故D不能用来解释相应实验现象;故选A。【题目点拨】本题考查离子反应方程式书写,解题关键:结合原理正确书写离子方程式,难点C:氧化还原反应的离子方程式的书写,配平前不能将H+写在反应物中,应先配电子转移守恒,再通过电荷守恒将H+补在生成物中。16、D【解题分析】
A项、金属晶体和离子晶体都可采取紧密堆积,故A正确;B项、金属晶体由金属阳离子和自由电子组成,离子晶体由阳离子和阴离子组成,所以二者都含有离子,故B正确;C项、离子晶体的熔、沸点较高,金属晶体的熔、沸点虽然有较大的差异,但是大多数的熔、沸点还是比较高,故C正确;D项、金属晶体中有自由电子,可以在外加电场的作用下定向移动,而离子晶体的阴、阳离子不能自由移动,因此不具有导电性,故D错误;故选D。【题目点拨】本题主要考查了金属晶体和离子晶体的结构与性质,注意金属晶体和离子晶体导电的原因是解答关键。17、B【解题分析】
A.碘遇淀粉显蓝色,纤维素遇碘水不显蓝色,A错误;B.食用白糖的主要成分是蔗糖,B正确;C.蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,淀粉水解生成葡萄糖,油脂水解生成高级脂肪酸和甘油,高级脂肪酸属于电解质,淀粉是混合物,不是电解质也不是非电解质,C错误;D.淀粉水解液显酸性,加NaOH溶液至碱性,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热,出现砖红色沉淀说明淀粉水解生成了葡萄糖。由于该实验中没有加碱中和硫酸,故D错误。答案选B。18、D【解题分析】
电解0.1LH2SO4和CuSO4的混合溶液,阳极发生的反应为:4OH—-4e-=2H2O+O2↑,阴极上发生的电极反应为:Cu2++2e-=Cu,2H++2e-=H2↑,两极均收集到2.24L(标况)气体,即均生成0.1mol的气体,阳极生成0.1mol氧气说明转移了0.4mol电子,而阴极上生成的0.1molH2只得到了0.2mol电子,所以剩余0.2mol电子由铜离子获得,所以溶液中有0.1mol铜离子,据c=得到铜离子的浓度为:=1mol/L,答案选D。19、A【解题分析】
①使用pH试纸测溶液的pH值,用到的仪器有玻璃棒、表面皿或玻璃片等仪器;②过滤用到烧杯、玻璃棒、漏斗等仪器;③蒸发用到铁架台、酒精灯、蒸发皿、玻璃棒等仪器;④配制一定物质的量浓度的溶液,用到的仪器有:天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管以及容量瓶等。以上操作都用到了玻璃棒。故选A。20、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。21、C【解题分析】
A.增大容器体积,相当于减压,平衡左移,各物质浓度均减小;B.温度压强不变,充入N2O4(g),与原平衡等效,各物质浓度不变;C.温度体积不变,充入NO2(g),相当于增大NO2(g)浓度;D.降低温度,平衡右移,NO2(g)浓度降低。【题目详解】A.增大容器体积,浓度降低,气体颜色变浅,A错误;B.由于反应前后均是一种物质,因此温度、压强不变,充入N2O4(g),与原平衡等效,各物质浓度不变,气体颜色不变,B错误;C.由于反应前后均是一种物质,因此温度体积不变,充入NO2(g),相当于增大NO2(g)浓度,气体颜色加深,C正确;D.正反应放热,容器容积不变,降低温度,平衡向正反应方向进行,NO2浓度减小,颜色变浅,D错误;正确选项C。【题目点拨】可逆反应2NO2(g)N2O4(g)△H<0,当容器的体积、温度不变时,充入和反应无关的气体,速率不变,平衡不移动,混合气体的颜色不变;当压强、温度不变时,充入和反应无关的气体,速率减慢,平衡向左移动,混合气体的颜色变浅。22、D【解题分析】A错,ClO2的分子结构呈V型,属极性分子;B错,ClO2中氯元素显+4价,具有很强的氧化性,其消毒效率(以单位体积得电子的数目表示)是Cl2的2.6倍;D正确;二、非选择题(共84分)23、环己醇羟基酯化(取代)反应2+O22+2H2O9【解题分析】
由框图:知A是环己醇;由知B为;知E为:;由E+AF,则F为,由C为,CD可知【题目详解】(1)苯酚与氢发生加成反应生成A即,则为A是环己醇,由C的结构简式:知,C中含氧官能团的名称为:羟基;答案:环己醇;羟基。(2)根据上述分析可知F的结构简式为;A为环己醇,E为,A+E生成F的反应类型为酯化反应或取代反应。答案:;酯化反应或取代反应。(3)A为环己醇,由A生成B即反应条件知生成B的结构简式为;由A生成B的化学方程式为:2+O22+2H2O;答案:2+O22+2H2O。
(4)根据已知:C为,由C合成D的反应条件:可知1)反应生成:,2)的反应为:;答案:。(5)由E的结构简式:,同时满足①遇FeCl3溶液发生显色反应,②能发生银镜反应的E的同分异构体有:(移动官能团有3种);(移动官能团有6种),共9种;答案:9。24、2,3二甲基丁烷取代加成同分异构体【解题分析】
烷烃A与氯气发生取代反应生成卤代烃B,B发生消去反应生成C1、C2,C2与溴发生加成反应生成二溴代物D,D再发生消去反应生成E,E与溴可以发生1,2-加成或1,4-加成,故C2为,C1为,则D为,E为,F1为,F2为;【题目详解】(1)根据系统命名法,化合物A的名称是:2,3-二甲基丁烷;(2)上述反应中,反应(1)中A中H原子被Cl原子确定生成B,属于取代反应,反应(3)是碳碳双键与溴发生加成反应;(3)由D生成E是卤代烃发生消去反应,该反应的化学方程式为:;(4)由上述分析可以知道,C2的结构简式是,F1的结构简式是,F1和F2分子式相同,碳碳双键物质不同,属于同分异构体。25、70~80℃水浴将反应生成的酸转化为可溶性的盐(或减少/避免产品/酸被过滤/损失等)MnO2向溶液中滴加盐酸至水层不再产生沉淀布氏漏斗【解题分析】
反应结束后得到3,4−亚甲二氧基苯甲酸,微溶于水,加入碱转化为盐,溶于水中,便于分离提纯。再加入酸酸化,在进行抽滤。【题目详解】(1)实验室采用的温度为70℃~80℃,采取水浴加热,便于控制温度,答案为70~80℃水浴;(2)反应结束后得到3,4−亚甲二氧基苯甲酸,微溶于水,不易于MnO2分离,加入碱,生成盐,溶于水中,便于分离提纯,答案为将反应生成的酸转化为可溶性的盐(或减少/避免产品/酸被过滤/损失等);(3)MnO2不溶于水,所以趁热过滤除去的物质是MnO2;(4)需要将得到的盐溶液转化为酸,所以处理合并后溶液的实验操作为向溶液中滴加盐酸至水层不再产生沉淀;(5)抽滤需要使用到布氏漏斗。【题目点拨】本题考查物质制备,侧重考查学生实验操作、实验分析能力,明确实验原理、仪器用途、物质性质是解本题关键。26、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑装有水的洗气瓶5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O制取NO(或将NO2转化为NO,同时Cu与稀硝酸反应生成NO)CO2↑+4NO2↑+2H2O【解题分析】
(1)①如果没有B装置,水能够与过氧化钠反应生成氢氧化钠和氧气;②二氧化氮能够与水反应,用水除去一氧化氮气体中的二氧化氮气,提高NaNO2的纯度;③酸性高锰酸钾溶液能够把一氧化氮氧化为硝酸根离子,本身还原为Mn2+;(2)①二氧化氮与水反应生成硝酸和一氧化氮,硝酸再与铜反应生成一氧化氮;②碳和浓硝酸加热反应生成二氧化氮、二氧化碳,1molC失去4mole-,反应转移4mole-。【题目详解】(1)①若没有B装置,一氧化氮气体中混有水蒸气,水蒸气和C装置中过氧化钠反应生成氢氧化钠和氧气,反应的方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;②制得的NaNO2中混有较多的NaNO3杂质,说明NO与空气中的O2反应生成NO2,反应生成的NO2与Na2O2反应生成了NaNO3,则应在A、B之间加一个装有水的洗气瓶除去NO2气体,故答案为:装有水的洗气瓶;③D装置为尾气处理装置,未反应的NO被MnO4-氧化生成NO3-,MnO4-被还原成Mn2+,反应的离子方程式为5NO+3MnO4—+4H+=5NO3—+3Mn2++2H2O,故答案为:5NO+3MnO4—+4H+=5NO3—+3Mn2++2H2O;(2)①A装置中浓硝酸与碳反应生成NO2、CO2和H2O,NO2与B装置中的H2O反应生成HNO3,HNO3再与Cu反应生成NO,进而可以在C装置中与Na2O2反应,所以装置B的作用是制取NO,将NO2转化为NO,同时Cu与稀硝酸反应生成NO,故答案为:制取NO(或将NO2转化为NO,同时Cu与稀硝酸反应生成NO);②A烧瓶中浓硝酸与碳在加热的条件下生成NO2、CO2和H2O,碳元素由0价升高至+4价,每1molC失去4mole-,HNO3中的N元素化合价降低,得电子,化学方程式和单线桥为CO2↑+4NO2↑+2H2O,故答案为:CO2↑+4NO2↑+2H2O。【题目点拨】本题考查化学实验方案的设计与评价,注意题给信息分析,明确实验原理,注意物质性质的理解应用,注意实验过程中的反应现象分析是解答关键。27、防止倒吸检查装置气密性;K1;K2把装置中残留的氨气全部赶入C装置C装置出口处连接一个干燥装置AD×100%CO2+AlO2﹣+2H2O=HCO3﹣+Al(OH)3↓偏高【解题分析】(1)(i)由装置和仪器作用可以知道,氨气是与浓硫酸能发生反应的气体,易发生倒吸,图C装置中球形干燥管的作用是防止倒吸的作用;(ii)组装好实验装置,原理可以知道气体制备需要先检查装置气密性,加入实验药品.接下来的实验操作是关闭K1,打开K2,打开分液漏斗活塞,加入NaOH浓溶液,至不再产生气体.打开K1,通入氮气一段时间,测定C装置反应前后的质量变化.通入氮气的目的是把装置中的气体全部赶入装置C被浓硫酸吸收,准确测定装置C的增重计算;(iii)装置
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