甘肃省武威市凉州区武威六中2024届化学高二第二学期期末达标测试试题含解析_第1页
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甘肃省武威市凉州区武威六中2024届化学高二第二学期期末达标测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、下列各项所述的数字不是6的是A.在二氧化硅晶体中,最小的环上的原子个数B.在金刚石晶体中,最小的环上的碳原子个数C.在石墨晶体的层状结构中,最小的环上的碳原子个数D.在NaCl晶体中,与一个Cl-最近的且距离相等的Na+的个数2、某同学购买了一瓶“84消毒液”,包装说明如下:请根据以上信息和相关知识判断,下列分析不正确的是()A.该“84消毒液”的物质的量浓度约为4.0mol·L-1B.一瓶该“84消毒液”敞口放置一段时间后浓度会变小C.取100mL该“84消毒液”稀释100倍消毒,稀释后溶液中c(Na+)约为0.04mol·L-1D.参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制含25%NaClO的消毒液480mL,需要称量的NaClO固体质量为143g3、有机物甲的分子式为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,在相同的温度和压强下,同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,则甲的可能结构有()A.16种 B.14种 C.12种 D.10种4、DAP是电器和仪表部件中常用的一种合成高分子化合物,它的结构简式为:则合成此高分子的单体可能是()①乙烯CH2=CH2②丙烯CH3CH=CH2③丙烯醇HOCH2CH=CH2④邻苯二甲酸⑤邻苯二甲酸甲酯A.①② B.③④ C.②④ D.③⑤5、已知酯在金属钠存在下与乙醇混合加热蒸馏,可使酯还原成醇,反应为RCOOR′+4[H]→Na+CH3CH2OHRCH2OH+R′OH。现有酯C5A.C6H13OH和C5H11OHB.C5H11OHC.C6H13OHD.C11H23OH6、萤石(CaF2)晶体属于立方晶系,萤石中每个Ca2+被8个F-所包围,则每个F-周围最近距离的Ca2+数目为()A.2 B.4 C.6 D.87、下列说法中,不正确的是A.1mol任何物质都含有6.02×1023个原子B.0.012kg12C约含有6.02×1023个碳原子C.阿伏加德罗常数表示的粒子“集体”就是1molD.使用摩尔这一单位时必须指明粒子的名称8、pH=2的两种一元酸x和y,体积均为100mL,稀释过程中pH与溶液体积的关系如下图所示。分别滴加NaOH溶液(c=0.1mol·L-1)至pH=7。消耗NaOH溶液的体积为Vx、Vy则()A.x为弱酸,Vx<Vy B.x为强酸,Vx>VyC.y为弱酸,Vx<Vy D.y为强酸,Vx>Vy9、对危险化学品要在包装上印上警示性标志,下列化学品的名称与警示性标志名称对应正确的是A.烧碱——爆炸品 B.浓硫酸——剧毒品C.汽油——腐蚀品 D.酒精——易燃品10、下列叙述不正确的是A.量取18.4mol/L浓硫酸10mL,注入已盛有30mL水的100mL容量瓶中,加水至刻度线B.配制0.1mol·L-1的Na2CO3溶液480mL,需用500mL容量瓶C.在标准状况下,将22.4L氨气溶于水配成1L溶液,得到1mol·L-1的氨水D.使用容量瓶前要检查它是否漏水11、下列事实不能说明非金属性Cl>I的是()A.Cl2+2I-=2Cl-+I2B.稳定性:HCl>HIC.Cl2与H2化合比I2与H2化合容易D.酸性:HClO3>HIO312、下列叙述正确的是()A.浓硫酸具有强腐蚀性,可用浓硫酸刻蚀石英制艺术品B.我国预计2020年发射首颗火星探测器,其太阳能电池帆板的材料是晶体硅C.“海水淡化”可以解决淡水供应危机,向海水中加入明矾可以使海水淡化D.“一带一路”是现代“丝绸之路”,丝绸的主要成分是纤维素13、Na2FeO4是一种高效多功能水处理剂,应用前景十分看好。一种制备Na2FeO4的方法可用化学方程式表示如下:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑,对此反应下列说法中正确的是A.Na2O2只作氧化剂B.Na2FeO4既是氧化产物又是还原产物C.O2是还原产物D.2molFeSO4发生反应时,反应中共有8mol电子转移14、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15、为检验某种钠盐溶液中含有的阴离子是SO42-、CO32-还是OH-、Cl-,下面设计的方案中合理的是()A.检验CO32-:向待测液中加入足量的盐酸产生气泡,将气体通入浓Ba(OH)2溶液有白色沉淀生成B.检验SO42-:向待测液中加入盐酸至酸性,未见沉淀或气体生成,再加入BaCl2溶液出现白色沉淀C.检验OH-:向待测液中加入石蕊溶液,溶液变红色D.检验Cl-:向待测液中加入AgNO3溶液和稀盐酸的混合液,有白色浑浊物出现16、下列有机物分子中,不可能所有原子在同一平面内的是A. B. C. D.17、下列说法正确的是①具有规则几何外形的固体一定是晶体②NaCl晶体中与每个Na+距离相等且最近的Na+共有12个③非极性分子中一定含有非极性键④晶格能由大到小:NaF>NaCl>NaBr>NaI⑤含有共价键的晶体一定具有高的熔、沸点及硬度⑥s-sσ键与s-pσ键的电子云形状相同⑦含有π键的化合物与只含σ键的化合物的化学性质不同⑧中心原子采取sp3杂化的分子,其立体构形不一定是正四面体A.①②⑤⑥B.③④⑥⑦C.②④⑦⑧D.③④⑤⑧18、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19、控制适合的条件,将反应Fe3++Ag⇋Fe2++Ag+设计成如下图所示的原电池(盐桥装有琼脂-硝酸钾溶液;灵敏电流计的0刻度居中,左右均有刻度)。已知接通后,观察到电流计指针向右偏转。下列判断不正确的是()。A.在外电路中,电子从银电极流向石墨电极B.盐桥中的K+移向甲烧杯C.电流计指针居中后,往甲烧杯中加入一定量的铁粉,电流计指针将向左偏转D.一段时间后,电流计指针反向偏转,越过0刻度,向左边偏转20、下列各组物质中,互为同系物的是A.CH3CH2CH2CH3和CH(CH3)3 B.C.和 D.CH2=CH—CH=CH2和CH2=CHCH321、下列有关工业生产的叙述中,正确的是A.硫酸生产中常采用催化剂提高SO2的转化率B.合成氨中采用及时分离氨气提高反应速率C.电镀铜时,溶液中c(Cu2+)基本保持不变D.用电解熔融氧化镁的方法制取镁22、下列有关NA的叙述正确的是A.常温常压下,1mol苯中含有的碳碳双键数目为3NAB.25℃时,pH=11的氨水中含有的OH-数目为0.001NAC.标准状况下,22.4LHCl中含有的电子数目为18NAD.649SO2与足量的氧气反应,生成的SO3数目为NA二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、W、R、Q为前30号元素,且原子序数依次增大。X是所有元素中原子半径最小的,Y有三个能级,且每个能级上的电子数相等,Z原子单电子数在同周期元素中最多,W与Z同周期,第一电离能比Z的低,R与Y同一主族,Q的最外层只有一个电子,其他电子层电子均处于饱和状态。请回答下列问题:(1)R核外电子排布式为__________________。(2)X、Y、Z、W形成的有机物YW(ZX2)2中Y、Z的杂化轨道类型分别为__________,ZW3-离子的立体构型是__________。(3)Y、R的最高价氧化物的沸点较高的是_____________(填化学式),原因是_________________。(4)将Q单质的粉末加入到ZX3的浓溶液中,并通入W2,充分反应后溶液呈深蓝色,该反应的离子方程式为______________________________________。(5)W和Na的一种离子化合物的晶胞结构如图,该离子化合物为____________(填化学式)。Na+的配位数为_____________,距一个阴离子周围最近的所有阳离子为顶点构成的几何体为__________。已知该晶胞的密度为ρg·cm-3,阿伏加德罗常数为NA,则两个最近的W离子间距离为____________nm(用含ρ、NA的计算式表示)。24、(12分)已知氨基酸可发生如下反应:且已知:D、E的相对分子质量分别为162和144,可发生如下物质转化关系,如下图所示:(1)写出C中所含官能团的名称:________________________(2)写出B、D的结构简式:B____________,D________________________。(3)写出C→E的化学方程式:_______________________________________。(4)写出C发生缩聚反应的化学方程式:_______________________________________。25、(12分)纳米TiO2在涂料、光催化、化妆品等领域有着极其广泛的应用。制备纳米TiO2的方法之一是TiCl4水解生成TiO2•xH2O,经过滤、水洗除去其中的Cl-,再烘干、焙烧除去水分得到粉体TiO2。用氧化还原滴定法测定TiO2的质量分数:一定条件下,将TiO2溶解并还原为Ti3+,再以KSCN溶液作指示剂,用NH4Fe(SO4)2标准溶液滴定Ti3+至全部生成Ti4+。请回答下列问题:(1)TiCl4水解生成TiO2•xH2O的化学方程式为______________________________。(2)配制NH4Fe(SO4)2标准溶液时,加入一定量H2SO4的原因是__________;使用的仪器除天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒外,还需要下图中的__________(填字母代号)。(3)滴定终点的判定现象是________________________________________。(4)滴定分析时,称取TiO2(摩尔质量为Mg/mol)试样wg,消耗cmol/LNH4Fe(SO4)2标准溶液VmL,则TiO2质量分数表达式为______________________________。(5)判断下列操作对TiO2质量分数测定结果的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。①若在配制标准溶液过程中,烧杯中的NH4Fe(SO4)2溶液有少量溅出,使测定结果__________。②若在滴定终点读取滴定管刻度时,俯视标准液液面,使测定结果__________。26、(10分)中华人民共和国国家标准(GB2760-2011)规定葡萄酒中SO2最大使用量为0.2500g·L-1。某兴趣小组用图1装置(夹持装置略)收集某葡萄酒中SO2,并对其含量进行测定。(1)仪器A的名称是_____________________。(2)B中加入300.00mL葡萄酒和适量盐酸,加热使SO2全部逸出并与C中H2O2完全反应,其化学方程式为________________________________。(3)除去C中过量的H2O2,然后用0.09000mol·L-1NaOH标准溶液进行滴定,滴定前排气泡时,应选择图2中的__________________;若滴定终点时溶液的pH=8.8,则选择的指示剂为________________;若用50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面在刻度“10”处,则管内液体的体积(填序号)________________(①=10mL,②=40mL,③<10mL,④>40mL)(4)滴定至终点时,消耗NaOH溶液25.00mL,该葡萄酒中SO2含量为________g·L-1。27、(12分)已知硫酸亚铁铵[(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O](俗称莫尔盐)可溶于水,在100℃~110℃时分解,其探究其化学性质,甲、乙两同学设计了如下实验。I.探究莫尔盐晶体加热时的分解产物。(1)甲同学设计如图所示的装置进行实验。装置C中可观察到的现象是_________,由此可知分解产物中有________(填化学式)。(2)乙同学认为莫尔盐晶体分解的产物中还可能含有SO3(g)、SO2(g)及N2(g)。为验证产物的存在,用下列装置进行实验。D.品红溶液E.NaOH溶液F.BaCl2溶液和足量盐酸G.排水集气法H.安全瓶①乙同学的实验中,装置依次连按的合理顺序为:A→H→(______)→(______)→(______)→G。②证明含有SO3的实验现象是__________;安全瓶H的作用是___________。II.为测定硫酸亚铁铵纯度,称取mg莫尔盐样品,配成500mL溶液。甲、乙两位同学设计了如下两个实验方案。甲方案:取25.00mL样品溶液用0.1000mol/L的酸性K2Cr2O7溶液分三次进行滴定。乙方案(通过NH4+测定):实验设计装置如图所示。取25.00mL样品溶液进行该实验。请回答:(1)甲方案中的离子方程式为___________。(2)乙方案中量气管中最佳试剂是__________。a.水b.饱和NaHCO3溶液c.CCl4d.饱和NaCl溶液(3)乙方案中收集完气体并恢复至室温,为了减小实验误差,读数前应进行的操作是_________。(4)若测得NH3为VL(已折算为标准状况下),则硫酸亚铁铵纯度为____(列出计算式)28、(14分)(1)近年来,随着聚酯工业的快速发展,氯气的需求量和氯化氢的产出量也随之迅速增长。因此,将氯化氢转化为氯气的技术成为科学研究的热点。回答下列问题:Deacon直接氧化法可按下列催化过程进行:CuCl2(s)=CuCl(s)+Cl2(g)ΔH1=83kJ·mol−1CuCl(s)+O2(g)=CuO(s)+Cl2(g)ΔH2=−20kJ·mol−1CuO(s)+2HCl(g)=CuCl2(s)+H2O(g)ΔH3=−121kJ·mol−1则4HCl(g)+O2(g)=2Cl2(g)+2H2O(g)的ΔH=_________kJ·mol−1。其中O2的电子式为__________(2)硅粉与HCl在300℃时反应生成1molSiHCl3气体和H2,放出225KJ热量,该反应的热化学方程式为________________________。SiHCl3中含有的化学键类型为__________(3)将SiCl4氢化为SiHCl3有三种方法,对应的反应依次为:①SiCl4(g)+H2(g)SiHCl3(g)+HCl(g)ΔH1>0②3SiCl4(g)+2H2(g)+Si(s)4SiHCl3(g)ΔH2<0③2SiCl4(g)+H2(g)+Si(s)+HCl(g)3SiHCl3(g)ΔH3则反应③的ΔH3______(用ΔH1,ΔH2表示)。(4)二氧化氯是目前国际上公认的第四代高效、无毒的广谱消毒剂,它可由KClO3在H2SO4存在下与Na2SO3反应制得.请写出反应的离子方程式________________________(5)氯化铵常用作焊接.如:在焊接铜器时用氯化铵除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:_______CuO+______NH4Cl______Cu+______CuCl2+______N2↑+______H2O①配平此氧化还原反应方程式___________________________②此反应中若产生0.2mol的气体,则有__________mol的电子转移.29、(10分)已知某有机物A有如下的转化关系:请结合上述转化关系回答问题:(1)A的结构简式为_____;M是比A少一个

CH2原子团的芳香族化合物,能发生银镜反应,且M在所有的同分异构体中核磁共振氢谱信号种类最少,则M的结构简式为_______。(2)A→B的反应类型为_______。(3)B→C的化学方程式为_______。(4)C→E的化学方程式为_______。(5)D、F的结构简式分别为_______、_______。

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:A、二氧化硅晶体相当于在硅晶体中两个硅原子间分别加上一个O原子,因此最小环上的原子个数为12个;

B、金刚石晶体中,最小的环上有6个碳原子;

C、石墨晶体的片层结构中,最小环上的碳原子个数为6个D、在NaCI晶体中,一个Na+周围有6个Cl-,一个Cl-周围有6个Na+。.详解:A、二氧化硅晶体相当于在硅晶体中两个硅原子间分别加上一个O原子,因此最小环上的原子个数为12个,故选A;

B、金刚石晶体中,最小的环上的碳原子个数有6个,所以B不选;

C、石墨晶体的片层结构中,最小环上的碳原子个数为6个,所以C不选;D、NaCl晶体属面心立方结构,与一个Na+最近且距离相等的Cl-的个数有6个,所以D不选;故答案为A。点睛:该题是高考中的常见考点,属于基础性知识的考查。有利于调动学生的学习兴趣,提高学生的应试能力。该题的关键是熟练记住常见晶体的结构特点,然后灵活运用即可。2、D【解题分析】A.该“84消毒液”的物质的量浓为c===4.0mol·L-1,故A正确;B.一瓶该“84消毒液”敞口放置一段时间后,由于其易吸收空气中的CO2变质而浓度变小,故B正确;C.稀释后的溶液中c(Na+)等于其原物质的量浓度4.0mol·L-1的1/10,约为0.04mol·L-1,故C正确;D.应选取500mL的容量瓶进行配制,所以需要NaClO的质量为:0.5L×4.0mol·L-1×74.5g·mol-1=149g,故D不正确。故选D。3、A【解题分析】

有机物甲的分子式应为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,则有机物甲为酯。由于同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,说明乙和丙的相对分子质量相同,因此酸比醇少一个C原子,说明水解后得到的羧酸含有4个C原子,而得到的醇含有5个C原子,判断5碳醇属于戊醇的同分异构体,4碳羧酸属于丁酸的同分异构体,据此判断有机物甲的同分异构体数目。【题目详解】有机物甲的分子式应为C9H18O2,在酸性条件下甲水解为乙和丙两种有机物,则有机物甲为酯。由于同质量的乙和丙的蒸气所占体积相同,说明乙和丙的相对分子质量相同,因此酸比醇少一个C原子,说明水解后得到的羧酸含有4个C原子,而得到的醇含有5个C原子;含有4个C原子的羧酸有2种同分异构体:CH3CH2CH2COOH,CH3CH(CH3)COOH;含有5个C原子的醇的有8种同分异构体:CH3CH2CH2CH2CH2OH,CH3CH2CH2CH(OH)CH3,CH3CH2CH(OH)CH2CH3;CH3CH2CH(CH3)CH2OH,CH3CH2C(OH)(CH3)CH3,CH3CH(OH)CH(CH3)CH3,CH2(OH)CH2CH(CH3)CH3;CH3C(CH3)2CH2OH;所以有机物甲的同分异构体数目有2×8=16,故答案为A。【题目点拨】有机物产生同分异构体的本质在于原子的排列顺序不同,在中学阶段主要指下列三种情况:(1)碳链异构:由于碳原子的连接次序不同而引起的异构现象,(2)官能团位置异构:由于官能团的位置不同而引起的异构现象,如:CH3CH2CH=CH2和CH3CH=CHCH3。(3)官能团异类异构:由于官能团的不同而引起的异构现象,主要有:单烯烃与环烷烃;二烯烃、炔烃与环烯烃;醇和醚;酚与芳香醇或芳香醚;醛与酮;羧酸与酯;硝基化合物与氨基酸;葡萄糖与果糖;蔗糖与麦芽糖等。4、B【解题分析】

根据有机物的结构简式可知,该高分子化合物是加聚产物,但分子中含有酯基,所以其单体有丙烯醇和邻苯二甲酸,答案选B。5、C【解题分析】分析:依据题给信息:RCOOR′+4[H]→Na+CH3CH2OHRCH2OH+R详解:由所给信息可知:酯的还原产物分别是两种醇,且断键位置为酯基中的C-O单键,那么C5H11COOC6H13,用上述方法还原应分别得到C5H11CH2OH和C6H13OH,即为己醇。答案选C。点睛:本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系、习题中的信息为解答的关键,题目难度不大。注意题干已知信息的读取和灵活应用。6、B【解题分析】

设每个F-周围最近距离的Ca2+数目为x,CaF2中,解得x=4,答案选B。7、A【解题分析】

A.1mol任何由原子构成的物质都含6.02×1023个原子,若物质的构成微粒不是原子,则不一定是含6.02×1023个原子,A项错误;B.根据规定可知0.012kg12C所含有的碳原子的物质的量是1mol,所含有的碳原子数为阿伏加德罗常数,近似值是6.02×1023,B项正确;C.阿伏伽德罗常数个粒子的“集体”的物质的量就是1mol,C项正确;D.摩尔是物质的量的单位,其使用范围是微粒,使用使用摩尔这一单位时必须指明微粒的种类,D项正确;本题答案选A。8、C【解题分析】

由图可知,pH=2的两种一元酸x和y,均稀释10倍,x的pH为3,y的pH<3,则x为强酸,y为弱酸;发生中和反应后pH=7,为中性,x与NaOH反应生成不水解的正盐,而y与NaOH反应生成水解显碱性的正盐,且酸的物质的量越大消耗NaOH越多,以此来解答。【题目详解】由图可知,pH=2的两种一元酸x和y,均稀释10倍,x的pH为3,y的pH<3,则x为强酸,y为弱酸;pH=2的x,其浓度为0.01mol/L,与NaOH发生中和反应后pH=7,为中性,则0.01mol/L×0.1L=0.1mol/L×V碱,解得V碱=0.01L,而pH=2的y,其浓度大于0.01mol/L,若二者恰好生成正盐,水解显碱性,为保证溶液为中性,此时y剩余,但y的物质的量大于x,y消耗的碱溶液体积大,体积大于0.01L,则Vx<Vy;故选:C。【题目点拨】本题考查弱电解质的电离及酸碱混合,为高频考点,把握等pH的酸稀释相同倍数时强酸pH变化大为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意酸的物质的量大小决定消耗碱的体积大小,题目难度不大。9、D【解题分析】

A.烧碱具有腐蚀性,是腐蚀品,故A错误;B.浓硫酸具有腐蚀性,是腐蚀品,故B错误;C.汽油易燃,是易燃品,故C错误;D.酒精易燃,是易燃品,故D正确。故选D。10、A【解题分析】

A.不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故A选;B.由于实验室没有480mL的容量瓶,所以配制480mL溶液时,需选用500mL容量瓶,故B不选;C.标准状况下的22.4L氨气为1mol,溶于水配成1L溶液,得到的氨水的物质的量浓度为1mol·L-1,故C不选;D.配制一定物质的量浓度的溶液时,最后需要上下颠倒摇匀,所以使用容量瓶前要检查它是否漏水,故D不选。故选A。11、D【解题分析】

比较元素的非金属性强弱,可根据单质之间的置换反应、对应最高价氧化物的水化物的酸性、氢化物的稳定性等角度判断。【题目详解】A.元素的非金属性越强,对应单质的氧化性越强,Cl2+2I-=2Cl-+I2说明氯气的氧化性大于I2,元素的非金属性Cl大于I,A正确;B.元素的非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,氯化氢比碘化氢稳定,可说明氯元素的非金属性比碘元素强,B正确;C.元素的非金属性越强,与氢气越容易化合,Cl2与H2化合比I2与H2化合容易可说明氯元素的非金属性比碘元素强,C正确;D.酸性:HClO3>HIO3,不能说明非金属性Cl>I,因为两种酸不是最高价含氧酸,D错误。答案选D。点睛:本题考查非金属性强弱的判断,题目难度不大,注意非金属性的递变规律以及比较非金属性强弱的角度和方法。12、B【解题分析】分析:本题考查的是非金属元素及其化合物的性质和用途,难度较小。详解:A.浓硫酸不能与石英的主要成分二氧化硅反应,故错误;B.太阳能电池板的材料为硅,故正确;C.海水中加入明矾不能使海水淡化,故错误;D.丝绸的主要成分为蛋白质,故错误。故选B。13、B【解题分析】

从化合价变化的角度分析氧化还原反应中的有关概念的判断,根据化合价升降的数目计算反应中的电子转移数目。2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑反应中,铁元素的化合价升高,由+2价升高到+3价,Na2O2中元素的化合价既升高又降低。据此分析解答。【题目详解】A.Na2O2中元素的化合价既升高又降低,反应中既是氧化剂又是还原剂,故A错误;B.FeSO4→Na2FeO4,铁的化合价升高,Na2FeO4是氧化产物,Na2O2→Na2FeO4,氧元素化合价降低,Na2FeO4是还原产物,故B正确;C.Na2O2→O2,氧元素化合价升高,O2是氧化产物,故C错误;D.反应中化合价升高的元素有Fe,由+3价→+6价,化合价升高的元素还有O元素,由-2价→0价,2molFeSO4发生反应时,共有2mol×3+1mol×4=10mol电子转移,故D错误。答案选B。14、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。15、B【解题分析】

A项、待测液与盐酸产生的气体通入浓Ba(OH)2溶液有白色沉淀生成,与盐酸反应的离子不一定是CO32-,还可能是HCO3-或SO32-等,故A错误;B项、先在待测溶液中加入盐酸,排除SO42-以外的其它阴离子及Ag+的干扰,再用BaCl2检验SO42-离子的存在是正确的操作,故B正确;C项、溶液中若有OH-,OH-会使溶液变成蓝色,故C错误;D项、AgNO3溶液和稀HCl混合就有白色浑浊物,故D错误;故选B。【题目点拨】本题考查常见阴离子的检验,注意离子的性质、加入试剂的选择和实验现象的分析是解答关键。16、B【解题分析】

A.分子中平面分子,分子在所有原子在同一平面上,A不符合题意;B.甲苯可看作是苯分子中的一个H原子被甲基取代产生的物质,也可以看成是甲烷分子中的1个H原子被苯基取代产生的物质。苯分子是平面分子,由于甲烷是正四面体结构的分子,若某一平面通过C原子,分子中最多有2个顶点在同一平面,因此甲苯分子中不可能所有原子都在同一平面上,B符合题意;C.苯乙烯可看作是苯分子中的H原子被乙烯基-CH=CH2取代产生的物质,由于苯分子、乙烯分子都是平面分子,两个平面共直线,可能所有原子在同一平面上,C不符合题意;D.苯乙炔可看作中苯分子中的1个H原子被乙炔基-C≡CH取代产生的物质,乙炔中与苯环连接的C原子取代苯分子中H原子的位置,在苯分子的平面内,由于苯分子是平面分子,乙炔是直线型分子,一条直线上2点在某一平面上,则直线上所有点都在这个平面上,因此所有原子在同一平面内,D不符合题意;故合理选项是B。17、C【解题分析】试题分析:①晶体具有以下特点:有规则的几何外形;有固定的熔点;有各向异性的特点,只有同时具备这三个条件的才是晶体,错误;②采用沿X、Y、Z三轴切割的方法知,氯化钠的晶胞中每个Na+距离相等且最近的Na+个数是12,正确;③结构对称、正负电荷中心重合的分子为非极性分子,非极性分子中不一定含有非极性键,如O=C=O中不含非极性键,错误;④晶格能与离子半径成反比,与电荷呈正比,从氟到碘离子,其离子半径逐渐增大,所以晶格能由大到小:NaF>NaCl>NaBr>NaI,正确;⑤含有共价键的晶体不一定具有高的熔、沸点及硬度,如分子晶体的熔、沸点及硬度较低,错误;⑥s能级电子云是球形,P能级电子云是哑铃型,所以s-sσ键与s-pσ键的电子云形状不同,错误;⑦π键和σ键的活泼性不同导致物质的化学性质不同,含有π键的物质性质较活泼,正确;⑧中心原子采取sp3杂化的分子,VSEPR模型是正四面体,但其立体构形不一定是正四面体,如:水和氨气分子中中心原子采取sp3杂化,但H2O是V型,NH3是三角锥型,正确;答案选C。考点:考查晶体的特征,晶胞,化学键的类型,晶格能,电子云,杂化类型等知识。18、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。19、D【解题分析】分析:根据原电池总反应方程式Fe3++AgFe2++Ag+可知石墨电极为正极,Fe3+得电子,发生还原反应,银电极为负极,Ag失电子,发生氧化反应,据此解答。详解:A项,石墨电极为正极,得到电子,银电极为负极,失去电子,因此外电路中电子从银电极流向石墨电极,故A项正确。B项,盐桥中的阳离子K+移向正极处的FeCl3溶液,以保证两电解质溶液均保持电中性,故B项正确;C项,电流计指针居中后,往甲烧杯中加入一定量的铁粉,由于铁的金属活动性比银强,形成了新的原电池,此时铁作负极,银电极作正极,外电路电流方向为由由银到石墨,故电流计指针将向左偏转,故C项正确;D项,一段时间后,原电池反应结束,灵敏电流计指针应该指向0刻度,故D项错误;综上所述,本题正确答案为D。20、B【解题分析】

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;互为同系物的物质具有以下特点:结构相似、分子式通式相同、分子式不同、物理性质不同;注意同系物中的“结构相似”是指物质种类相同,若含有官能团,官能团的种类与数目相同。【题目详解】A.CH3CH2CH2CH3和CH(CH3)3都是烷烃,分子式相同,结构不同,互为同分异构体,选项A错误;B.通式相同,都是苯的同系物,选项B正确;C.羟基与苯环相连的是酚,与苯环侧链相连的是醇,二者不是同类物质,结构不相似,不属于同系物,选项C错误;D.CH2=CH—CH=CH2和CH2=CHCH3,分别是二烯烃和烯烃,含有的碳碳双键数目不同,通式不同,不是同系物,选项D错误。答案选B。【题目点拨】本题考查有机物的结构与同系物辨析,难度不大,注意同系物中的“结构相似”是指物质种类相同,若含有官能团,官能团的种类与数目相同。21、C【解题分析】分析:A、根据催化剂对化学平衡的影响分析判断;B、根据浓度对反应速率的影响分析判断;C、电镀铜时,阳极上铜失电子,阴极上铜离子得电子,根据溶液中铜离子是否变化判断;D、根据氧化镁的熔点很高结合电解原理分析判断。详解:A、催化剂可以提高反应速率,但不能影响化学平衡的移动,因此硫酸生产中常采用催化剂是为了缩短建立平衡需要的时间,不能提高SO2的转化率,故A错误;B、合成氨中采用及时分离氨气是为了提高产率,但氨气浓度减小,反应速率减慢,故B错误;C、电镀时,阳极上铜失电子进入溶液,阴极上铜离子得电子生成铜单质,阳极铜溶解质量约等于阴极析出铜的质量,所以溶液中c(Cu2+)基本保持不变,故C正确;D、获取金属Mg是电解熔融氯化镁得到金属镁,氧化镁的熔点太高,不宜采用电解熔融物的方法,故D错误;故选C。点睛:本题考查了金属的冶炼、化学平衡移动、电解原理的应用等。本题的易错点为AB,要注意区分外界因素对化学平衡的影响与化学反应速率的影响。22、C【解题分析】分析:A.苯分子中不含碳碳双键;B、题中缺少溶液体积,无法计算溶液中氢氧根离子数目,故A错误;C、标准状况下,22.4LHCl为1mol,含有的电子数目为18NA;D、SO2与氧气反应生成SO3的反应为可逆反应。详解:A.苯分子中不含碳碳双键,故A错误;B、题中缺少溶液体积,无法计算溶液中氢氧根离子数目,故B错误;C、标准状况下,22.4LHCl为1mol,含有的电子数目为(1+17)NA=18NA,故C正确;D、SO2与氧气反应生成SO3的反应为可逆反应,不能进行彻底,故生成的SO3数目小于NA,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、1s22s22p63s23p2sp2sp3平面三角形SiO2SiO2为原子晶体,CO2为分子晶体2Cu+8NH3+O2+2H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH-Na2O4立方体【解题分析】

X为所有元素中半径最小的,所以为氢元素;Y有3个能级,且每个能级上的电子数相等,所以为1s22s22p2,为碳元素,R与Y同主族,所以R为硅;Q最外层只有1个电子,且其他电子层都处于饱和状态,说明为铜;Z的单电子在同周期元素中最多,所以为氮元素;W与Z在同周期,且W的原子序数比Z的大,所以为氧。据此判断。【题目详解】(1)硅是14号元素,核外电子排布为:1s22s22p63s23p2。(2)有机物为尿素,碳原子形成3个共价键,所以采用sp2杂化,氮原子形成3个共价键,还有一个孤对电子,所以采用sp3杂化,硝酸根离子的价层电子对数=(5+1+0×3)/2=3,无孤对电子,所以形成平面三角形。(3)二氧化碳为分子晶体,二氧化硅为原子晶体,所以二氧化硅的晶体沸点高。(4)铜和氨气在氧气存在下反应,方程式为:2Cu+8NH3+O2+2H2O=2[Cu(NH3)4]2++4OH-;(5)晶胞中有8个钠离子,有8×1/8+6×1/2=4个氧离子,所以化学式为:Na2O;从晶胞看钠离子周围最近的氧离子有4个。距离氧离子最近的钠离子有8个,构成立方体;假设现在晶胞的边长为a厘米,则a3ρNA=62×4=248,所以边长为厘米,氧离子最近的距离为面上对角线的一半,所以为纳米。24、羟基、羧基n+(n-1)H2O【解题分析】

氨基酸能发生缩合反应,脱去一个H2O分子时,-COOH脱去-OH,-NH2脱去-H,发生缩聚反应生成多肽,结合B的分子式,两个丙氨酸分子间脱去2个H2O分子可生成B为;由题中所给信息可总结出:在HNO2作用下,氨基酸中的-NH2可转变成-OH,可得C为;由于C中含有-COOH和-OH,可以发生脱水反应生成D与E,而D、E的相对分子质量分别为162和144,故C脱去一个水分子可得D为,C脱去两个水分子可得E为;丙氨酸与氢氧化钠发生中和反应生成A为CH3CH(NH2)COONa,据此分析解答。【题目详解】(1)由上述分析可知,C为,所含官能团有羟基和羧基,故答案为:羟基、羧基;(2)B的结构简式为,D的结构简式为;(3)C→E的化学方程式为:;(4)C发生缩聚反应的化学方程式为n+(n-1)H2O,故答案为:n+(n-1)H2O。25、TiCl4+(2+x)H2O=TiO2·xH2O↓+4HCl抑制NH4Fe(SO4)2水解AC溶液变成红色(或)偏高偏低【解题分析】

(1)根据原子守恒可知TiCl4水解生成TiO2•xH2O的化学方程式为TiCl4+(2+x)H2O=TiO2·xH2O↓+4HCl;(2)NH4+水解:NH4++H2ONH3·H2O+H+,Fe3+水解:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,因此加入硫酸的目的是抑制NH4Fe(SO4)2的水解;根据一定物质的量浓度溶液配制过程可知配制NH4Fe(SO4)2标准溶液时使用的仪器除天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒外,还需要用到容量瓶和胶头滴管,即AC正确;(3)根据要求是Fe3+把Ti3+氧化成Ti4+,本身被还原成Fe2+,因此滴定终点的现象是溶液变为红色;(4)根据得失电子数目守恒可知n(Ti3+)×1=n[NH4Fe(SO4)2]×1=0.001cVmol,根据原子守恒可知n(TiO2)=n(Ti3+)=0.001cVmol,所以TiO2的质量分数为;(5)①若在配制标准溶液过程中,烧杯中的NH4Fe(SO4)2溶液有少量溅出,造成所配溶液的浓度偏低,在滴定实验中,消耗标准液的体积增大,因此所测质量分数偏高;②滴定终点时,俯视刻度线,读出的标准液的体积偏小,因此所测质量分数偏低。26、冷凝管(或冷凝器)SO2+H2O=H2SO4③酚酞④0.2400【解题分析】分析:(1)根据仪器A的特点判断;(2)二氧化硫具有还原性,能够与双氧水反应生成硫酸;(3)氢氧化钠溶液显碱性;根据滴定终点时溶液的pH及常见指示剂的变色范围选用正确的指示剂;根据滴定管的构造判断滴定管中溶液的体积;(4)根据关系式2NaOH~H2SO4~SO2及氢氧化钠的物质的量计算出二氧化硫的质量,再计算出该葡萄酒中的二氧化硫含量;据此分析解答。详解:(1)根据仪器A的构造可知,仪器A为冷凝管,故答案为:冷凝管或冷凝器;(2)双氧水具有氧化性,能够将二氧化硫氧化成硫酸,反应的化学方程式为:SO2+H2O2=H2SO4,故答案为:SO2+H2O2=H2SO4;(3)氢氧化钠溶液为碱性溶液,应该使用碱式滴定管,碱式滴定管中排气泡的方法:把滴定管的胶头部分稍微向上弯曲,再排气泡,所以排除碱式滴定管中的空气用③的方法;滴定终点时溶液的pH=8.8,应该选择酚酞做指示剂(酚酞的变色范围是8.2~10.0);若用50mL滴定管进行实验,当滴定管中的液面在刻度“10”处,滴定管的0刻度在上方,10mL刻度线下方还有40mL有刻度的溶液,另外滴定管50mL刻度线下有液体,因此管内的液体体积>(50.00mL-10.00mL)=40.00mL,所以④正确,故答案为:③;酚酞;④;(4)根据2NaOH~H2SO4~SO2可知SO2的质量为:12×(0.0900mol/L×0.025L)×64g/mol=0.0720g,该葡萄酒中的二氧化硫含量为:0.0720g0.3L=0.2400g/L点睛:本题考查了物质组成的探究、测量物质的含量的方法等,涉及二氧化硫的性质、中和滴定的计算,明确二氧化硫的化学性质及中和滴定的操作方法及计算方法是解题的关键。本题的易错点为(4),要注意计算结果的单位。27、溶液变红NH3FDEF中出现白色沉淀防倒吸Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2Oc上下移动量气管(滴定管),使左右两边液面相平【解题分析】

Ⅰ.(1)莫尔盐受热分解,分解时会产生氨气和二氧化硫、三氧化硫等酸性气体,根据装置图可知,碱石灰可以吸收酸性气体,氨气遇到酚酞溶液会变红色,所以装置C中可观察到的现象是溶液变红,由此可知莫尔盐晶体分解的产物中有NH3,装置B的主要作用是吸收分

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