新疆维吾尔自治区五大名校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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文档简介

新疆维吾尔自治区五大名校2024届化学高二第二学期期末达标测试试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验操作、现象和结论都正确的是选项操作现象结论A向亚硫酸钠粉末中滴加盐酸产生刺激性气体氯的非金属性比硫强B将过量的乳酸[CH3CH(OH)COOH]加入含少量NaOH的酚酞溶液中溶液变红色乳酸含有羧基C向含淀粉的KI溶液中滴加氯化铁溶液溶液变蓝色氧化性:Fe3+>I2D向硝酸钡溶液中通入SO2产生白色沉淀白色沉淀是BaSO3A.A B.B C.C D.D2、下列说法不正确的是A.向鸡蛋清溶液中加入硫酸铜溶液,鸡蛋清凝聚,蛋白质变性B.氨基酸种类较多,分子中都含有-COOH和-NH2C.纤维素、淀粉和蔗糖等天然高分子化合物在一定条件下都能发生水解D.油脂皂化反应实质就是酯在碱性环境下发生水解3、将等物质的量的SO2和Cl2混合后通入含有品红和Ba(NO3)2的混合溶液里,发生的现象是①溶液很快褪色②溶液不褪色③有沉淀生成④溶液仍然透明()A.仅①和④ B.仅①和③ C.仅②和③ D.仅②和④4、设nA为阿伏伽德罗常数的数值,下列说法正确的是A.23gNa与足量H2O反应完全后可生成nA个H2分子B.1molCu和足量热浓硫酸反应可生成nA个SO3分子C.标准状况下,22.4LN2和H2混合气中含nA个原子D.3mol单质Fe完全转变为Fe3O4,失去8nA个电子5、下列关于微粒间作用力与晶体的说法不正确的是A.某物质呈固体时不导电,熔融状态下能导电,则该物质一定是离子晶体B.H2O和CCl4的晶体类型相同,且每个原子的最外层都达到8电子稳定结构C.F2、Cl2、Br2、I2的沸点逐渐升高,是因为分子间作用力逐渐增大D.干冰溶于水中,既有分子间作用力的破坏,也有共价键的破坏6、下列有关物质检验的实验结论正确的是选项实验操作及现象实验结论A向某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成该溶液中一定含有B向某溶液中加入2滴KSCN溶液,溶液不显红色。再向溶液中加入几滴新制的氯水,溶液变为红色该溶液中一定含有Fe2+C将某气体通入品红溶液中,品红溶液褪色该气体一定是SO2D将少量某物质的溶液滴加到新制的银氨溶液中,水浴加热后有银镜生成该物质一定属于醛类A.A B.B C.C D.D7、下列离子方程式的书写及评价均合理的是选项离子方程式评价A将1molCl2通入含1molFeI2溶液中:2Fe2++2I-+2Cl2===2Fe3++4Cl-+I2正确;Cl2过量,可将Fe2+、I-均氧化B1mol·L-1的NaAlO2溶液和2.5mol·L-1的HCl溶液等体积均匀混合:2AlO2-+5H+===Al3++Al(OH)3↓+H2O正确;AlO2-与Al(OH)3消耗的H+的物质的量之比为2∶3C过量SO2通入NaClO溶液中:SO2+H2O+ClO-===HClO+HSO3-正确;说明酸性:H2SO3强于HClODMg(HCO3)2溶液与足量的NaOH溶液反应:Mg2++HCO3-+OH-===MgCO3↓+H2O正确;酸式盐与碱反应生成正盐和水A.A B.B C.C D.D8、海水资源开发利用的部分过程如图所示:下列说法不正确的是A.海水淡化的常用方法有蒸馏法、电渗析法和离子交换法B.可通过分液的方法分离溴单质和苯的混合物C.提纯时,所加试剂可依次为BaCl2、NaOH、Na2CO3、盐酸D.精盐、NH3和CO2是侯德榜制碱工业的主要原料9、生活处处有化学,下列有关说法错误的是A.红葡萄酒密封储存时间越长质量越好,是因为储存过程中生成了有香味的酯B.为延长果实的成熟期,可用浸泡过高锰酸钾的硅土放在水果周围以达到保鲜要求C.油脂有保持体温和保护内脏器官的作用D.在铁船体上镶锌块是利用外加电流的阴极保护法避免船体遭受腐蚀10、下列装置工作时,将电能转化为化学能的是A.风力发电机B.硅太阳能电池C.纽扣式银锌电池D.电解熔融氯化钠A.A B.B C.C D.D11、草酸(H2C2O4)是二元弱酸(K1=5.9×10-2、K2=6.4×10-5)。向10mL稀H2C2O4溶液中滴加等浓度NaOH溶液,H2C2O4、HC2O4-、C2O42-的浓度分数δ随溶液pH变化的关系如下图,以下说法正确的是()A.HC2O4-的浓度分数随pH增大而增大B.交点a处对应加入的NaOH溶液的体积为5mLC.交点b处c(H+)=6.4×10-5D.pH=5时存在c(Na+)+c(H+)=c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(OH-)12、下列有机化合物属于链状化合物,且含有两种官能团的是A. B.C. D.13、下列离子方程式书写正确的是A.H2S

溶液显酸性:H2S+2H2O2H3O++S2-B.将少量二氧化硫通入次氯酸钠溶液中:SO2+H2O+3ClO-=SO42-+Cl-+2HC1OC.向Ca(HCO3)2溶液中加入澄清石灰水:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2OD.向FeI2

溶液中通入少量Cl2:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-14、已知:C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH1CO2(g)+C(s)===2CO(g)ΔH22CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH34Fe(s)+3O2(g)===2Fe2O3(s)ΔH43CO(g)+Fe2O3(s)===3CO2(g)+2Fe(s)ΔH5下列关于上述反应焓变的判断正确的是A.ΔH1>0,ΔH3<0 B.ΔH2>0,ΔH4>0 C.ΔH1=ΔH2+ΔH3 D.ΔH3=ΔH4+ΔH515、下列对物质的分类正确的是A.属于酚B.属于芳香烃C.属于酮D.属于卤代烃16、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是A.Na2S溶液具有碱性,可用于脱除废水中Hg2+B.CuSO4能使蛋白质变性,可用于游泳池水的消毒C.MnO2是黑色粉末,可用于催化H2O2分解制取O2D.Na2CO3能与酸反应,可用于去除餐具表面的油污二、非选择题(本题包括5小题)17、石油铁储罐久置未清洗易引发火灾,经分析研究,事故由罐体内壁附着的氧化物甲与溶于石油中的气态氢化物乙按1:3反应生成的黑色物质丙自燃引起。某研究小组按照以下流程对粉末丙进行研究:

已知:气体乙可溶于水,标准状况下的密度为1.52g/L。请回答下列问题:(1)化合物甲的化学式为___________。(2)化合物丙在盐酸中反应的离子方程式:____________。(3)化合物丁还可用于氧化法制备高铁酸钾(K2FeO4),试写出在KOH存在条件下用次氯酸钾氧化化合物丁制备高铁酸钾的化学方程式____________。18、[化学—选修有机化学基础]化合物F是合成抗心律失常药—多非利特的中间体,以苯为原料合成F的路线如下:已知:①CH3CH=CH2CH3CHBrCH3②CH3CH=CH2CH3CH2CH2Br试回答下列问题(1)苯→A转化的反应类型是。(2)化合物C→D转化的反应条件通常是,化合物D(填“存在”、“不存在”)顺反异构,已知化合物C的核磁共振氢谱显示有四种峰,且峰的面积比为2︰2︰1︰3,则C的结构简式为。(3)写出E→F转化的化学方程式。(4)化合B的同分异构体有多种,满足以下条件的同分异构体共有种。①属于芳香族化合物②分子结构中没有甲基,但有氨基③能发生银镜反应和水解反应,并且与NaOH反应的物质的量之比为1︰2(5)苯乙酮()常用作有机化学合成的中间体,参照上述合成F的部分步骤,设计一条以苯为起始原料制备苯乙酮的合成路线。19、已知下列数据:某同学在实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:①配制2mL浓硫酸、3mL乙醇和2mL乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置并加入混合液,用小火均匀加热3~5min③待试管乙收集到一定量产物后停止加热,撤出试管乙并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯,洗涤、干燥、蒸馏。最后得到纯净的乙酸乙酯。(1)反应中浓硫酸的作用是_____(2)写出制取乙酸乙酯的化学方程式:_____(3)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是_____(4)步骤②为防止加热过程中液体暴沸,该采取什么措施_____(5)欲将乙试管中的物质分离得到乙酸乙酯,必须使用的玻璃仪器有__________;分离时,乙酸乙酯应从仪器_______________(填“下口放”“上口倒”)出。

(6)通过分离饱和碳酸钠中一定量的乙醇,拟用如图回收乙醇,回收过程中应控制温度是______20、磺酰氯(SO2Cl2)在医药、染料行业有重要用途,也可用于制备表面活性剂。沸点为69.2℃,遇水水解,剧烈反应生成两种强酸。学习小组在实验室用SO2和Cl2在活性炭作用下,制备SO2Cl2并测定产品纯度,设计如图实验如图1(夹持装置略去)。请回答下列问题:Ⅰ.SO2的制备(1)欲收集一瓶干燥的SO2,装置中气流方向合理的连接顺序为____(填小写字母)。(2)A装置分液漏斗中装的是70%的硫酸溶液,A中反应的化学方程式为____。Ⅱ.SO2Cl2的制备和纯度的测定将上述收集到的SO2充入注射器h中,用图2装置制备SO2Cl2。(3)仪器e的名称为____,b中试剂的名称为____。(4)f的作用是____。(5)取反应后的产品4.0g,配成200mL溶液;取出20.00mL,用0.5000mol·L-1NaOH溶液滴定;达到滴定终点时消耗标准液的体积为20.00mL(杂质不参加反应)。①产品加水配成溶液时发生的反应为____。②SO2Cl2的质量分数为____。(保留三位有效数字)。21、化学反应伴随能量变化,获取反应能量变化有多条途径。(1)下列反应中,属于吸热反应的是______(填字母)。A.Na2O与水反应B.甲烷的燃烧反应C.CaCO3受热分解D.锌与盐酸反应(2)获取能量变化的途径①通过化学键的键能计算。已知:化学键种类H—HO=OO—H键能(kJ/mol)436498463.4计算可得:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)∆H=____________kJ·mol-1②通过物质所含能量计算。已知反应中A+B=C+D中A、B、C、D所含能量依次可表示为EA、EB、EC、ED,该反应△H=_______。③通过盖斯定律可计算。已知在25℃、101kPa时:Ⅰ.2Na(s)+O2(g)=Na2O(s)△H=-414kJ·mol-1Ⅱ.2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=-511kJ·mol-1写出Na2O2与Na反应生成Na2O的热化学方程式__________。④利用实验装置测量。测量盐酸与NaOH溶液反应的热量变化的过程中,若取50mL0.50mol·L-1的盐酸,则还需加入________(填序号)。A.50mL0.50mol·L-1NaOH溶液B.50mL0.55mol·L-1NaOH溶液C.1.0gNaOH固体

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】分析:A、根据盐酸不是氯的最高价氧化物对应的水化物,结合非金属性的比较方法分析判断;B、将过量的乳酸[CH3CH(OH)COOH]加入含少量NaOH的酚酞溶液中,溶液的碱性减弱甚至变成酸性,据此分析;C、向含淀粉的KI溶液中滴加氯化铁溶液,溶液变蓝色,说明有I2生成,据此分析判断;D、根据硝酸具有强氧化性分析判断。详解:A、盐酸不是氯的最高价氧化物对应的水化物,只能证明盐酸比亚硫酸强,不能证明氯的非金属性比硫强,故A错误;B、将过量的乳酸[CH3CH(OH)COOH]加入含少量NaOH的酚酞溶液中,现象应该是溶液由红色变无色,故B错误;C、向含淀粉的KI溶液中滴加氯化铁溶液,溶液变蓝色,说明有I2生成,说明氧化性:Fe3+>I2,故C正确;D、向硝酸钡溶液中通入SO2,硝酸钡与SO2反应生成了硫酸钡,故D错误;故选C。点睛:本题考查了化学实验方案的设计与评价。本题的易错点为D,要注意酸性溶液中硝酸根离子具有强氧化性,二氧化硫具有还原性。2、C【解题分析】

A.硫酸铜属于重金属盐有毒,可使蛋白质变性,故A正确;

B.氨基酸结构中都含有-COOH和-NH2两种官能团,甘氨酸为最简单的氨基酸,故B正确;

C.蔗糖为二糖不是高分子化合物,纤维素、淀粉为天然高分子化合物,在一定条件下都可以水解,故C错误;

D.油脂在碱性条件下的水解为皂化反应,故油脂的皂化反应实质是酯在碱性条件下的水解反应,故D正确;

故答案:C。3、C【解题分析】

等物质的量的SO2和Cl2混合后通入含有品红中,发生SO2+Cl2+2H2O=SO42﹣+2Cl﹣+4H+,品红不褪色;通入Ba(NO3)2的混合溶液中,发生SO2+Cl2+2H2O=SO42﹣+2Cl﹣+4H+、SO42﹣+Ba2+=BaSO4↓,观察到生成白色沉淀,故选C。【题目点拨】本题考查二氧化硫的化学性质,侧重氧化还原反应原理及二氧化硫还原性的考查,注意等物质的量时发生的氧化还原反应。4、D【解题分析】

A、23g钠的物质的量为1mol,而钠与水反应时1mol钠生成0.5mol氢气,即生成0.5NA个分子,故A错误;B、铜和浓硫酸反应时,浓硫酸被还原为SO2,不是三氧化硫,故B错误;C、标准状况下,22.4LN2和H2混合气的物质的量为1mol,而N2和H2均为双原子分子,故1mol混合气体中无论两者的比例如何,均含2mol原子,即2NA个,故C错误;D、Fe3O4中铁为+价,故1mol铁反应失去mol电子,3mol单质Fe完全转化为Fe3O4失去8mol电子,即8NA个,故D正确;故选D。5、B【解题分析】

A.分子晶体在固态时不导电,熔融状态下也不导电;离子晶体呈固体时不导电,熔融状态下能导电,故A正确;B.H2O和CCl4都是分子晶体,H2O中H原子的最外层不能达到8电子稳定结构,故B错误;C.卤素单质都是分子晶体,熔沸点的高低与分子间作用力的大小有关,而决定分子间作用力的因素是相对分子质量的大小,故C正确;D.干冰的成分是CO2,溶于水中破坏了分子间作用力,同时与水反应生成碳酸,因此共价键也会被破坏,故D正确;答案:B。6、B【解题分析】

A.可能受到Ag+影响,生成AgCl沉淀,应该是先加入稀盐酸,再加入BaCl2溶液,A错误;B.加入KSCN之后,溶液不变红色,是因为没有Fe3+,加入氯水之后,Fe2+被氧化为Fe3+,可以使含有SCN-的溶液变红,B正确;C.能够使品红溶液褪色的气体不一定就是SO2,还可能是其他气体比如氯气,C错误;D.能发生银镜反应的官能团为醛基,即只能说明该物质含有醛基,不能说明该物质就是醛类,比如甲酸或甲酸酯等,D错误;故合理选项为B。7、B【解题分析】

A、将1molCl2通入含1molFeI2溶液中,Cl2不足,先氧化I-,离子方程式:2I-+Cl2=2Cl-+I2,选项A错误;B、AlO2-与H+物质的量之比为1∶1反应时,生成Al(OH)3沉淀,1∶4反应时生成铝离子,所以1mol·L-1的NaAlO2溶液和2.5mol·L-1的HCl溶液等体积均匀混合,离子方程式:2AlO2-+5H+=Al3++Al(OH)3↓+H2O,可理解为2molAlO2-消耗2molH+,生成2molAl(OH)3,其中1molAl(OH)3又消耗了3molH+,生成1molAl3+,所以AlO2-与Al(OH)3消耗的H+的物质的量之比为2∶3,选项B正确;C、过量SO2通入NaClO溶液中,发生氧化还原反应:H2O+SO2+ClO-=SO42-+Cl-+2H+,无法比较H2SO3和HClO的酸性强弱,选项C错误;D、Mg(HCO3)2与足量NaOH溶液反应的离子方程式:Mg2++2HCO3-+4OH-=2H2O+Mg(OH)2↓+2CO32-,酸式盐与碱反应生成正盐和水的说法不全面,选项D错误。答案选B。【题目点拨】离子方程式错误的原因有:离子方程式不符合客观事实:质量不守恒、电荷不守恒、电子得失总数不守恒、难溶物质和难电离物质写成离子形式、没有注意反应物的量的问题,在离子方程式正误判断中,学生往往忽略相对量的影响,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符合相对量”的陷阱。突破“陷阱”的方法一是审准“相对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量,没有注意物质之间是否会发生氧化还原反应等,注意离子配比,注意试剂的加入顺序,难溶物溶解度的大小,注意隐含因素等。8、B【解题分析】A.海水淡化的常用方法有蒸馏法、电渗析法和离子交换法,A正确;B.溴易溶在苯中,不能通过分液的方法分离溴单质和苯的混合物,而是蒸馏,B错误;C.Ca2+用碳酸钠除去,Mg2+用氢氧化钠除去,SO42-用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化。但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面,而氢氧化钠可以随意调整,因此提纯”时,所加试剂可依次为BaCl2、NaOH、Na2CO3、盐酸,C正确;D.精盐、NH3和CO2是侯德榜制碱工业的主要原料,D正确,答案选B。点睛:选项C是解答的难点,明确物质的性质和所加试剂的先后顺序是解答的关键。注意除杂的原则:不增、不减、易复、易分。所谓不增,不引进新的物质;不减指不能损耗或减少被提纯的物质;易复指被提纯物质转化后易复原;易分指易使杂质与被提纯的物质分离。9、D【解题分析】

A.红葡萄酒密封储存时间越长质量越好,葡萄酒中的醇和酸反应生成更多的酯,则香味越足,A正确;B.为延长果实的成熟期,用浸泡过高锰酸钾的硅土和水果释放的乙烯发生反应,降低乙烯的含量以达到保鲜要求,B正确;C.油脂有绝热的性质可保持体温,缓冲减压,保护内脏器官的作用,C正确;D.在铁船体上镶锌块可形成原电池,是利用牺牲阳极的阴极保护法避免船体遭受腐蚀,D错误;答案为D10、D【解题分析】

A.该装置将风能转化为电能,A错误;B.该装置将太阳能转化为电能,B错误;C.该装置将化学能转化为电能,C错误;D.该装置将电能转化为化学能,D正确;故合理选项为D。11、C【解题分析】图中曲线①H2C2O4为、②为HC2O4—、③为C2O42—的浓度随pH的变化;A.由图中曲线可知HC2O4—的浓度分数随pH增大先增大后减小,故A错误;B.交点a处对应c(H2C2O4)=c(HC2O4—),而加入的NaOH溶液的体积为5mL时H2C2O4和NaHC2O4等物质的量,因H2C2O4的电离大于HC2O4—水解,则溶液中c(H2C2O4)<c(HC2O4—),故B错误;C.交点b处c(C2O42—)=c(HC2O4—)=,此时溶液中只存在C2O42—的水解,则C2O42—+H2OHC2O4—+OH-,[c(HC2O4—)×c(OH—)]÷c(C2O42—)=Kw÷K2,则c(OH—)=Kw÷c(H+)=Kw÷K2,可知c(H+)=K2=6.4×10-5mol/L,故C正确;D.pH=5时溶液中存在的电荷守恒式为c(Na+)+c(H+)=2c(C2O42—)+c(HC2O4—)+c(OH—),故D错误;答案为C。12、A【解题分析】

烃分子中的氢原子被其他原子或者原子团所取代而生成的一系列化合物称为烃的衍生物,其中取代氢原子的其他原子或原子团使烃的衍生物具有不同于相应烃的特殊性质,被称为官能团;碳碳双键、碳碳三键、-Cl、-OH、-COOH均为官能团,而碳碳单键和苯环不是有机物的官能团,以此来解答。【题目详解】A.属于链状化合物,官能团有氯原子和碳碳三键,故A正确;B.不是链状化合物,故B错误;C.是链状化合物,但是只有一种官能团,即溴原子,故C错误;D.不是链状化合物,官能团只有一种,故D错误;答案:A【题目点拨】本题考查有机物的官能团和性质,明确常见有机物的官能团是解答本题的关键,题目难度不大。13、B【解题分析】

A.H2S属于弱酸,分步电离,且以第一步电离为主,H2S+H2OH3O++HS-,故A错误;B.少量二氧化硫通入次氯酸钠溶液中发生氧化还原反应,反应的离子方程式为SO2+3ClO-+H2O=SO42-+2HClO+Cl-,故B正确;C.向Ca(HCO3)2溶液中加入澄清石灰水,与用量无关,离子方程式:Ca2++HCO3-+OH-═CaCO3↓+H2O,故C错误;D.向FeI2溶液中通入少量Cl2,只氧化I-,反应的离子方程式为:2I-+Cl2═I2+2Cl-,故D错误;故选B。【题目点拨】本题的易错点为CD,C中反应与用量无关,要注意与NaHCO3溶液中加入澄清石灰水的区别;D中要注意亚铁离子和碘离子的还原性的强弱比较,反应时,首先与还原性强的离子反应。14、C【解题分析】

A.燃烧反应都是放热反应,ΔH1<0,ΔH3<0,A项错误;B.燃烧反应都是放热反应,ΔH4<0,反应CO2(g)+C(s)===2CO(g)为吸热反应,ΔH2>0,B项错误;C.①C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH1;②CO2(g)+C(s)===2CO(g)ΔH2;③2CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH3;④2Cu(s)+O2(g)===2CuO(s)ΔH4;⑤CO(g)+CuO(s)===CO2(g)+Cu(s)ΔH5;由反应可知②=①-③,由盖斯定律得ΔH1=ΔH2+ΔH3,C项正确;D.由反应可知,由盖斯定律得,D项错误;答案选C。【题目点拨】本题重点考查热化学反应方程式和盖斯定律。盖斯定律:若一反应为二个反应式的代数和时,其反应热为此二反应热的代数和。也可表达为在条件不变的情况下,化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关。15、D【解题分析】分析:A.苯甲醇属于醇;B.环己烯属于烯烃;C.苯甲醛属于醛类;D.烃中的氢原子被卤素原子代替后产物属于卤代烃;详解:A.苯甲醇属于醇,A错误;B.环己烯属于烯烃,B错误;C.苯甲醛属于醛类,C错误;D.烃中的氢原子被卤素原子代替后产物属于卤代烃,D正确;答案选D.16、B【解题分析】

A.Na2S溶液可用于脱除废水中Hg2+,是由于发生反应产生HgS沉淀,A错误;B.CuSO4能使蛋白质变性,使细菌、病毒蛋白质失去生理活性,因此可用于游泳池水的消毒,B正确;C.MnO2能降低H2O2分解的活化能,所以可用于催化H2O2分解制取O2,C错误;D.Na2CO3溶液显碱性,能够与油脂发生反应,产生可溶性的物质,因此可用于去除餐具表面的油污,D错误;故合理选项是B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe2O3Fe2S3+4H+=2H2S↑+S↓+2Fe2+3KClO+4KOH+2Fe(OH)3=2K2FeO4+3KCl+5H2O【解题分析】分析:本题考查无机物推断,涉及物质组成、性质变化、反应特征现象,侧重考查学生分析推理能力、知识迁移应用能力,难度中等。详解:向丙与浓盐酸反应后的滤液中(假设乙全部逸出)中加入足量的氢氧化钠溶液,先出现白色沉淀最终变为红褐色沉淀,则滤液中含有亚铁离子,灼烧后的固体为氧化铁24克,其物质的量为24/160=0.15mol,则铁的物质的量为0.3mol,丙分投入足量的浓盐酸中发生反应,得到4.8克淡黄色沉淀和气体乙,淡黄色沉淀为硫,物质的量为4.8/32=0.15mol,乙在标况下密度为1.52g/L,则乙的相对分子质量为1.52×22.4=34,气体乙溶于水,说明为硫化氢,在丙中铁元素与硫单质的物质的量比为2:1,而氧化物甲鱼气态氢化物乙按1:3反应生成物质丙,根据元素守恒和电子得失守恒可推断甲为氧化铁,丙为Fe2S3。(1)根据以上分析可知甲为氧化铁,化学式为Fe2O3;(2)化合物丙在盐酸中反应生成硫化氢和硫和氯化亚铁,离子方程式为:Fe2S3+4H+=2H2S↑+S↓+2Fe2+;(3)化合物丁为氢氧化铁,可以在氢氧化钾存在下与次氯酸钾反应生成高铁酸钾,化学方程式为:3KClO+4KOH+2Fe(OH)3=2K2FeO4+3KCl+5H2O。点睛:掌握特殊物质的颜色是无机推断题的解题关键,如白色的氢氧化亚铁变成红褐色的氢氧化铁。淡黄色的过氧化钠或硫,铁离子遇到硫氰化钾显血红色的等。18、(1)取代反应(2)NaOH醇溶液、加热不存在(3)+CH3NH2+HBr(4)3(5)【解题分析】试题分析:(1)苯与一氯乙烷反应后在苯环上连接乙基,说明为取代反应。(2)C到D是卤代烃的消去反应,条件为NaOH醇溶液和加热;化合物D中是乙烯基,不存在顺反异构。C的核磁共振氢铺显示有四种峰,则说明有四种氢原子,其结构为。(3)E到F是发生的取代反应,方程式为+CH3NH2+HBr。(4)化合物B的同分异构体中满足要求的能发生银镜反应和水解反应,说明含有甲酸酯,且与氢氧化钠反应的物质的量比为1:2,则酯水解后产生酚羟基,说明结构中有两个侧链,分别为-CH2NH2和-OOCH,两个侧链在苯环上可以是邻间对三种位置关系,所以用3种结构。(5)从逆推方法分析,要出现羰基,需要先出现羟基,发生氧化反应即可,而羟基的出现是由卤代烃水解生成的,而卤代烃是由烃基于卤素在光照条件下发生取代反应得到的,所以先在苯环上连接乙基,生成乙苯,再在光照条件下取代中间碳原子上的氢原子生成醇,在氧化即可,流程如下:。考点:有机物的合成和性质19、催化剂、吸水剂CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O中和乙酸并吸收乙醇;降低乙酸乙酯的溶解度在试管中加入少量碎瓷片分液漏斗上口倒78℃【解题分析】

在试管甲中先加入碎瓷片,再依次加入乙醇、浓硫酸、乙酸,按3:2:2关系混合得到混合溶液,然后加热,乙醇、乙酸在浓硫酸催化作用下发生酯化反应产生乙酸乙酯,由于乙酸乙酯的沸点低,从反应装置中蒸出,进入到试管乙中,乙酸、乙醇的沸点也比较低,随蒸出的生成物一同进入到试管B中,碳酸钠溶液可以溶解乙醇,反应消耗乙酸,同时降低乙酸乙酯的溶解度,由于其密度比水小,液体分层,乙酸乙酯在上层,用分液漏斗分离两层互不相容的液体物质,根据“下流上倒”原则分离开两层物质,并根据乙醇的沸点是78℃,乙酸是117.9℃,收集78℃的馏分得到乙醇。【题目详解】(1)反应中浓硫酸的作用是作催化剂,同时吸收反应生成的水,使反应正向进行,提高原料的利用率;(2)乙酸与乙醇在浓硫酸催化作用下加热,发生酯化反应产生乙酸乙酯和水,产生的酯与与水在反应变为乙酸和乙醇,乙醇该反应为可逆反应,生成乙酸乙酯的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(3)在上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是溶解乙醇,反应消耗乙酸,同时降低乙酸乙酯的溶解度,便于液体分层,闻到乙酸乙酯的香味;(4)步骤②为防止加热过程中液体暴沸,该采取的措施加入少量碎瓷片,以防止暴沸;(5)欲将乙试管中的物质分离得到乙酸乙酯,必须使用的玻璃仪器有分液漏斗;分离时,由于乙酸乙酯的密度比水小,所以应在下层液体下流放出完全后,关闭分液漏斗的活塞,从仪器上口倒出;(6)分离饱和碳酸钠中一定量的乙醇,由于乙醇的沸点为78℃,乙酸反应转化为盐,沸点远高于78℃的,所以要用如图回收乙醇,回收过程中应控制温度是78℃。【题目点拨】本题考查了乙酸乙酯的制备方法,涉及实验过程中物质的使用方法、物质的作用、混合物的分离、反应原理的判断等,明确乙酸乙酯与乙酸、乙醇性质的区别方法及浓硫酸的作用。20、adecbf或adecbdefNa2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O冷凝管或球形冷凝管饱和食盐水防止水蒸气进入d使SO2Cl2水解SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl84.4%【解题分析】

(1)收集一瓶干燥的SO2,则须先制取气体,然后提纯,再收集,因为二氧化硫有毒、易溶于水,还要对尾气进行吸收处理,据此分析解答;(2)A中是生成二氧化硫的反应;(3)盐酸容易挥发,生成的氯气中会混入氯化氢,据此分析解答;(4)无水氯化钙具有吸水性,结合SO2Cl2遇水易水解分析解答;(5)①SO2Cl2遇水水解,剧烈反应生成两种强酸,即生成盐酸和硫酸;②根据NaOH与盐酸、硫酸反应,得到SO2Cl2的物质的量,从而得出质量分数。【题目详解】(1)根据图示,装置A可以用来制取二氧化硫,生成的二氧化硫中混有水蒸气,可以通入C中干燥,用B收集,多余的二氧化硫用氢氧化钠溶液吸收,防止污染;因此欲收集一瓶干燥的SO2,装置的导管按气流方向连接的顺序是:a通过导管d把二氧化硫导入试剂瓶中进行干燥,通过e导管导出后,通过c导管导入集气瓶中收集,为了防止二氧化硫逸出扩散到

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