2024届四川省成都龙泉第二中学高二化学第二学期期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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2024届四川省成都龙泉第二中学高二化学第二学期期末教学质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列关于钠的描述中不正确的是()①自然界中的钠以单质和化合物的形式存在②实验室剩余的钠需要放同原瓶③钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在煤油中④当钠与硫酸铜溶液反应时,有大量红色固体铜产生⑤金属钠与O2反应,条件不同,产物不相同⑥燃烧时放出白色火花,燃烧后生成浅黄色固体物质⑦钠-钾合金通常状况下呈液态,可作原子反应堆的导热剂A.①②④⑤⑥⑦ B.①④⑥ C.④⑤⑥ D.①⑥⑦2、既能与盐酸反应得到气体,又能与NaOH溶液反应得到气体的单质是()A.NaAlO2 B.Al2O3C.NH4HCO3 D.Al3、现有四种元素的基态原子的电子排布式如下:①1s22s22p63s23p4②1s22s22p63s23p3③1s22s22p3④1s22s22p5。则下列有关比较中正确的是A.电负性:④>③>②>① B.原子半径:④>③>②>①C.最高正价:④>③=②>① D.第一电离能:④>③>②>①4、下列基态原子或离子的电子排布式错误的是A.K1s22s22p63s23p64s1 B.Mg2+1s22s22p6C.F-1s22s22p5 D.Br1s22s22p63s23p63d104s24p55、设NA

为阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述正确的是()A.20

g

D2O与20g氖气所含有的电子数相同B.标准状况下,22.4

L二氯甲烷的分子数约为NAC.常温常压下,100g17%的双氧水溶液中含有氧原子总数为NAD.56g铁与一定量的氯气在一定条件下充分反应,转移的电子数一定为3NA6、化合物X的分子式为C5H11Cl,用NaOH的醇溶液处理X,可得分子式为C5H10的两种产物Y、Z,Y、Z经催化加氢后都可得到2-甲基丁烷。若将化合物X用NaOH的水溶液处理,则所得有机产物的结构简式可能是()A.CH3CH2CH2CH2CH2OH B.C. D.7、下表为元素周期表前四周期的一部分,下列有关R、W、X、Y、Z五种元素的叙述中,正确的是A.W元素的第一电离能小于Y元素的第一电离能B.Y、Z的阴离子电子层结构都与R原子的相同C.p能级未成对电子最多的是Z元素D.X元素是电负性最大的元素8、下列由实验得出的结论不正确的是()选项实验结论A取一小块鸡皮置于蒸发皿中,滴3~5滴浓硝酸并在酒精灯上微热,鸡皮变黄说明鸡皮中含有蛋白质B用浸有酸性高锰酸钾溶液的硅藻土作水果保鲜剂说明酸性高锰酸钾溶液能氧化水果释放的催熟剂乙烯C将石蜡油蒸气依次通过加热的内含碎瓷片的玻璃管、盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶,高锰酸钾溶液褪色说明石蜡油中含有不饱和键的烃D将已烯加入溴水中,测溴水层溶液前后的pH值,结果pH值没有变小说明已烯与溴发生了加成反应,不是取代反应A.A B.B C.C D.D9、下列有关化学用语表示正确的是A.羟基的电子式: B.乙酸的实验式:CH2OC.丙烯的比例模型: D.乙烯的结构简式:CH2CH210、一定条件下,下列物质可以通过化合反应一步制得的共有①硫酸铝②小苏打③氯化亚铁④氢氧化铜⑤氢氧化铁⑥磁性氧化铁A.3种B.4种C.5种D.6种11、室温下,下列各组粒子在指定溶液中能大量共存的是()A.c(Fe3+)=1mol/L的溶液中:Na+、SCN-、ClO-、SO42-B.0.1mol/LAl2(SO4)3溶液中:Cu2+、NH4+、NO3—、HCO3—C.c(H+)/c(OH-)=1×10-12的溶液中:Ba2+、K+、CH3COO—、Cl—D.能使甲基橙变红的溶液中:CH3CHO、Na+、SO42-、NO3—12、同温同压下,三个容积相同的烧瓶内分别充满了干燥的NH3、HCl、NO2气体,然后分别用水作喷泉实验,假设烧瓶内的溶质不散逸,则三种溶液的物质的量浓度之比为()A.无法比较 B.2∶2∶3 C.3∶3∶2 D.1∶1∶113、有人设想合成具有以下结构的四种烃分子,下列有关说法不正确的是A.1mol甲分子内含有10mol共价键B.由乙分子构成的物质不能发生氧化反应C.丙分子的二氯取代产物只有三种D.分子丁显然是不可能合成的14、实验室配制0.1000mol/L的硫酸溶液,下列图示操作不需要的是A. B.C. D.15、下列说法不正确的()A.玛瑙、水晶、钻石等装饰品的主要成分不相同B.铁粉可作食品袋内的脱氧剂C.漂白液、漂白粉、漂粉精的成分尽管不同,但漂白原理是相同的D.浓硫酸可刻蚀石英制艺术品16、观察下列模型并结合有关信息进行判断,下列说法错误的是()HCNS8SF6B12结构单元结构模型示意图备注/易溶于CS2/熔点1873KA.HCN的结构式为H—C≡N,分子中“C≡N”键含有1个σ键和2个π键B.固态硫S8属于原子晶体,分子中S原子采用sp3杂化C.SF6是由极性键构成的非极性分子,分子构型为八面体型D.单质硼属于原子晶体17、下列实验操作正确且能达到预期目的的是实验目的操作A比较水和乙醇中羟基氢的活泼性强弱用金属钠分别与水和乙醇反应B配制银氨溶液向洁净试管中加入1mL2%稀氨水,边振荡试管边滴加2%硝酸银溶液至沉淀恰好溶解C欲证明CH2=CHCHO中含有碳碳双键滴入KMnO4酸性溶液,看紫红色是否褪去D检验某病人是否患糖尿病取病人尿液加稀H2SO4,再加入新制Cu(OH)2浊液,加热,看是否有红色沉淀生成A.A B.B C.C D.D18、元素的性质呈现周期性变化的根本原因是()A.原子半径呈周期性变化 B.元素的化合价呈周期性变化C.第一电离能呈周期性变化 D.元素原子的核外电子排布呈周期性变化19、用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是()A.Ⅰ用于观察铁的析氢腐蚀B.Ⅱ用于吸收HClC.Ⅲ可用于制取NH3D.Ⅳ用于量取20.00mLNaOH溶液20、某强酸性溶液X中可能含有Fe2+、Al3+、NH4+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-中的若干种,现取X溶液进行连续实验,实验过程及产物如下:下列说法正确的是A.X中一定存在Fe2+、Al3+、NH4+、SO42-B.溶液E和气体F能发生化学反应C.X中肯定不存在CO32-、SO32-、Al3+D.沉淀I只有Al(OH)321、下列关于有机物的说法中不正确的是()A.正丁烷和异丁烷的熔、沸点不相同B.乙烯、苯、乙酸分子中的所有原子都在同一平面上C.C7H16的烷烃中,含有3个甲基的同分异构体有3种D.乙烯和甲烷可用酸性高锰酸钾溶液鉴别22、丁腈橡胶具有优良的耐油、耐高温性能,合成丁腈橡胶的原料是()①CH2=CH—CH=CH2②CH3—C≡C—CH3③CH2=CH—CN④CH3—CH=CH—CN⑤CH3—CH=CH2⑥CH3—CH=CH—CH3A.③⑥B.②③C.①③D.④⑤二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物F(BisphenolAdimethacrylate)是一种交联单体。合成F的一种路线如下:已知:①+HCN②B不能发生银镜反应。③C能与FeCl3发生显色反应,核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢。④E既能使溴水褪色又能使石蕊试液显红色。⑤1molF最多可与4molNaOH反应。回答下列问题:(1)A与B反应的化学方程式为________________。(2)B→D的反应类型为____,E的结构简式为________。(3)F的结构简式为____________。(4)C的同分异构体中含有萘环()结构,萘环上只有1个取代基且水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应的同分异构体共有____种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱有8组峰的是____________(写出其中一种的结构简式)。(5)A经如下步骤可合成环己烯甲酸:AGHI反应条件1为________;反应条件2为______;反应条件3所选择的试剂为____;I的结构简式为____。24、(12分)A、B、C、D、E为元素周期表中前四周期元素,原子序数依次增大,A元素原子核外有3个未成对电子,B元素原子核外电子占用3个能级,其中最高能级上的电子数是其所在能层数的2倍,D元素与B元素同族,C元素与A元素同族,E元素原子的价电子数是其余电子数的一半。(1)A、C、D的第一电离能由大到小的顺序为___________________(用元素符号表示),E2+的基态电子排布式为__________________________________。(2)B和D的氢化物中,B的氢化物沸点较高的原因是____________________________。(3)C形成的最高价氧化物的结构如图所示,该结构中C-B键的键长有两类,键长较短的键为__________(填“a”或“b”)。(4)E可与CO形成羰基配合物E2(CO)8,是有机合成的重要催化剂,不溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯,熔点50~51℃,45℃(1.33kPa)时升华。①E2(CO)8为_________晶体。(填晶体类型)②E2(CO)8晶体中存在的作用力有______________________________。25、(12分)乙酸乙酯广泛用于药物、染料、香料等工业,其制备原理为:甲、乙两同学分别设计了如下装置来制备乙酸乙酯。请回答下列问题:(1)下列说法不正确的是________。A.加入试剂的顺序依次为乙醇、浓硫酸、乙酸B.饱和碳酸钠的作用是中和乙酸、溶解乙醇、促进乙酸乙酯在水中的溶解C.浓硫酸在反应中作催化剂和吸水剂,加入的量越多对反应越有利D.反应结束后,将试管中收集到的产品倒入分液漏斗中,振荡、静置,待液体分层后即可从上口倒出上层的乙酸乙酯(2)乙装置优于甲装置的理由是________。(至少说出两点)26、(10分)过氧化钠是一种淡黄色固体,它能与二氧化碳反应生成氧气,在潜水艇中用作制氧剂,供人类呼吸之用。它与二氧化碳反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。某学生为了验证这一实验,以足量的大理石、足量的盐酸和1.95g过氧化钠样品为原料,制取O2,设计出如下实验装置:(l)A中制取CO2的装置,应从下列图①、②、③中选哪个图:_____。B装置的作用是________,C装置内可能出现的现象是________。为了检验E中收集到的气体,在取出集气瓶后,用________的木条伸入集气瓶内,木条会出现________。(2)若E中的石灰水出现轻微白色浑浊,请说明原因:________。(3)若D中的1.95g过氧化钠样品接近反应完毕时,你预测E装置内有何现象?________。(4)反应完毕时,若测得E中的集气瓶收集到的气体为250mL,又知氧气的密度为1.43g/L,当装置的气密性良好的情况下,实际收集到的氧气体积比理论计算值______(答大或小),相差约________mL(取整数值,所用数据均在标准状况下测定),这是由于________。(5)你认为上述A~E的实验装置中,E部分是否安全、合理?E是否需要改为下列四项中的哪一项:________。(用甲、乙、丙、丁回答)27、(12分)研究证明,高铁酸钾不仅能在饮用水源和废水处理过程中去除污染物,而且不产生任何诱变致癌的产物,具有高度的安全性。湿法制备高铁酸钾是目前最成熟的方法,实验步骤如下:a.直接用天平称取60.5gFe(NO3)3·9H2O、30.0gNaOH、17.1gKOH。b.在冰冷却的环境中向NaClO溶液中加入固体NaOH并搅拌,又想其中缓慢少量分批加入Fe(NO3)3·9H2O,并不断搅拌。c.水浴温度控制在20℃,用电磁加热搅拌器搅拌1.5h左右,溶液成紫红色时,即表明有Na2FeO4生成。d.在继续充分搅拌的情况下,向上述的反应液中加入固体NaOH至饱和。e.将固体KOH加入到上述溶液中至饱和。保持温度在20℃,并不停的搅拌15min,可见到烧杯壁有黑色沉淀物生成,即K2FeO4。(1)①步骤b中不断搅拌的目的是_______。②步骤c中发生反应的离子方程式为______。③由以上信息可知:高铁酸钾的溶解度比高铁酸钠_______(填“大”或“小”)。(2)高铁酸钾是一种理想的水处理剂,与水反应生成O2、Fe(OH)3(胶体)和KOH。①该反应的离子方程式为______。②高铁酸钾作为水处理剂发挥的作用是_______。③在提纯K2FeO4时采用重结晶、洗涤、低温烘干的方法,则洗涤剂最好选用______。A.H2OB.稀KOH溶液、异丙醇C.NH4Cl溶液、异丙醇D.Fe(NO3)3溶液、异丙醇(3)高铁酸钠还可以用电解法制得,其原理可表示为Fe+2NaOH+2H2O3H2↑+Na2FeO4,则阳极材料是____,电解液为______。(4)25℃时,Ksp(CaFeO4)=4.536×10-9,若要使100mL1.0×10-3mol/L的K2FeO4溶液中的c(FeO42-)完全沉淀,理论上要加入Ca(OH)2的物质的量为_____mol。(5)干法制备高铁酸钾的方法是Fe2O3、KNO3、KOH混合加热共熔生成黑色高铁酸钾和KNO2等产物。则该方法中氧化剂与还原剂的物质的量之比为______。28、(14分)新泽茉莉醛是一种名贵的香料,合成过程中还能得到一种PC树脂,其合成路线如下:已知:(1)写出反应①的化学方程式________________。(2)写出符合下列条件并与化合物E互为同分异构体的有机物结构简式____________。a.能与浓溴水产生白色沉淀b.能与NaHCO3溶液反应产生气体c.苯环上一氯代物有两种(3)反应②的反应类型是________。(4)已知甲的相对分子质量为30,写出G的结构简式________________。(5)已知化合物C的核磁共振氢谱有四种峰,写出反应③的化学方程式____________。(6)结合已知①,以乙醇和苯甲醛为原料,选用必要的无机试剂合成写出合成路线__________________(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)。29、(10分)聚乙烯醇肉桂酸酯G可用于光刻工艺中作抗腐蚀涂层。下面是一种合成该有机物的路线(部分反应条件及产物已省略):已知以下信息:I.;Ⅱ.D能使酸性KMnO4溶液褪色;Ⅲ.同温同压下,实验测定B气体的密度与气态己烷的密度相同,B中含有一个酯基和一个甲基。请回答下列问题:(I)A的化学名称是_________。(2)由C生成D的过程中可能生成多种副产物,其中与D互为同分异构体的有机物的结构简式为______。(3)B的分子式为__________。(4)由D和F生成G的化学方程式为_____________。(5)满足下列条件的C的同分异构体有________种(不考虑立体异构)。①该有机物是一种二元弱酸,并能使FeC13溶液显色;②苯环上有三个取代基,并能发生银镜反应。(6)由D经如下步骤可合成K:①H中官能团的名称为_______________。②I的结构简式为__________________。

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、B【解题分析】①钠化学性质非常活泼,自然界中的钠以化合物的形式存在,故错误;②因钠活泼,易与水、氧气反应,如在实验室随意丢弃,可引起火灾,实验时剩余的钠粒可放回原试剂瓶中,故正确;③钠的密度比煤油大,钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在煤油中,故正确;④钠投入硫酸铜溶液中时,先和水反应生成NaOH和氢气,生成的NaOH再和硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,所以得不到Cu,故错误;⑤金属钠与O2反应,条件不同,产物不相同,点燃时生成过氧化钠,不点燃时生成氧化钠,故正确;⑥燃烧时放出黄色火花,燃烧后生成浅黄色固体物质,故错误;⑦钠-钾合金熔点低,通常状况下呈液态,可作原子反应堆的导热剂故正确;故选B。点睛:本题考查钠的性质,解题关键:明确元素化合物性质及物质之间的反应,知道④中钠在水中发生的一系列反应,注意⑥中焰色反应与生成物颜色。2、D【解题分析】

铝既能与盐酸反应,又能与NaOH溶液反应,两者均产生氢气。且题中问的是单质,故只有铝符合要求,D项正确,答案选D。3、D【解题分析】

由四种元素基态原子的电子排布式可知,①1s22s22p63s23p4是S元素、②1s22s22p63s23p3是P元素、③1s22s22p3是N元素、④1s22s22p5是F元素,结合元素周期律分析解答。【题目详解】由四种元素基态原子电子排布式可知,①1s22s22p63s23p4是S元素、②1s22s22p63s23p3是P元素、③1s22s22p3是N元素、④1s22s22p5是F元素。A.同周期元素,自左而右,电负性逐渐增大,所以电负性P<S,N<F,所以电负性①>②,④>③,故A错误;B.同周期元素,自左而右,原子半径逐渐减小,所以原子半径P>S,N>F,电子层越多原子半径越大,故原子半径P>S>N>F,即②>①>③>④,故B错误;C.最高正化合价等于最外层电子数,但F元素没有正化合价,所以最高正化合价:①>②=③,故C错误;D.同周期元素,自左而右,第一电离能呈增大趋势,故第一电离能N<F,但P元素原子3p能级容纳了3个电子,为半满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,所以第一电离能S<P,同主族自上而下第一电离能降低,所以第一电离能N>P,所以第一电离能F>N>P>S,即④>③>②>①,故D正确;答案选D。4、C【解题分析】

A.K原子核外有19个电子,根据构造原理,基态K原子的电子排布式为1s22s22p63s23p64s1,A正确;B.Mg原子核外有12个电子,基态Mg原子的核外电子排布式为1s22s22p63s2,则基态Mg2+的核外电子排布式为1s22s22p6,B正确;C.F原子核外有9个电子,基态F原子的核外电子排布式为1s22s22p5,则基态F-的核外电子排布式为1s22s22p6,C错误;D.Br原子核外有35个电子,基态Br原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p5,D正确;答案选C。5、A【解题分析】分析:A.D2O的相对分子质量为20,根据n=mM结合原子的组成分析判断;B.标准状况下,二氯甲烷的状态不是气体;C、过氧化氢水溶液中水分子中也含氧原子;D详解:A.20

g

D2O的物质的量=20g20g/mol=1mol,含有电子10mol,20g氖气的物质的量=20g20g/mol=1mol,含有的电子为10mol,所含有的电子数相同,故A正确;B.标况下二氯甲烷不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算二氯甲烷的物质的量,故B错误;C、100g17%H2O2水溶液中过氧化氢物质的量为=100g×17%34g/mol=0.5mol,溶剂水中也含有氧原子,100g17%H2O2水溶液含氧原子总数大于NA,故C错误;D.56g铁与一定量的氯气在一定条件下充分反应,如果氯气足量转移的电子数一定是3NA,如果氯气不足,则铁剩余,转移电子数少于3NA,故6、B【解题分析】

根据能跟H2加成生成2-甲基丁烷,说明Y和Z均为分子中含5个C原子的不饱和烃,其碳骨架为,氯代烃发生消去反应生成烯烃和烯烃加氢生成烷烃,碳架不变,故所得有机产物的碳架有一个支链甲基。【题目详解】A.CH3CH2CH2CH2CH2OH没有支链,A错误;B.对应X为,生成的烯烃有2种,符合题目要求,B正确;C.对应的X发生消去反应生成一种烯烃,C错误;D.对应的X为,不能发生消去反应,D错误。答案选B。【点晴】熟悉卤代烃消去的规律和烯烃的加成特点是解题的关键。卤代烃发生消去反应的条件是:①分子中碳原子数≥2;②与—X相连的碳原子的邻位碳上必须有氢原子。与—X相连的碳原子的相邻碳原子上没有氢原子的卤代烃[如CH3X、(CH3)3C-CH2X等]不能发生消去反应。7、D【解题分析】

根据元素在周期表中的相对位置可知,X是F,Y是S,Z是Br,W是P,R是Ar。A、P元素的3p轨道电子处于半充满状态,稳定性强,第一电离能大于S元素的,A错误;B、Z的阴离子含有36个电子,其电子层结构与R原子的不相同,B错误;C、p轨道未成对电子最多的是P元素,C错误;D、F是最活泼的非金属,电负性最大,D正确;答案选D。8、C【解题分析】

A、蛋白质遇到浓硝酸在加热后会变黄,结论正确,故A不选;B、水果在成熟期会产生乙烯,用浸有酸性高锰酸钾溶液的硅藻土作水果保鲜剂,由于乙烯具有较强的还原性而高锰酸钾具有较强的氧化性,因此,可以证明酸性高锰酸钾能将乙烯氧化\防止水果过度成熟从而达到保鲜的效果,结论正确,故B不选;C、石蜡油在炽热的碎瓷片作用下会发生裂化反应,生成的烯烃使酸性高锰酸钾褪色,并非是石蜡油中含有不饱和烃,结论错误,故C选;D、将已烯加入溴水中,若发生取代反应,则会生成强酸HBr,导致溶液的pH变小,若发生的是加成反应,则pH不会变小,结论正确,故D不选。9、B【解题分析】

A.羟基的电子式:,A错误;B.乙酸的分子式是C2H4O2,则实验式:CH2O,B正确;C.丙烯的球棍模型为,C错误;D.乙烯的结构简式:CH2=CH2,D错误。答案选B。10、B【解题分析】分析:①硫酸铝可利用Al与硫酸的置换反应或复分解反应生成;②小苏打可利用碳酸钠、水、二氧化碳反应生成;③氯化亚铁可利用Fe与氯化铁反应生成氯化亚铁;④氢氧化铜不能利用化合反应生成,只可利用复分解反应生成;⑤氢氧化铁可利用氢氧化亚铁、氧气、水反应生成;⑥磁性氧化铁为四氧化三铁,可利用Fe与氧气反应生成。详解:①硫酸铝可利用Al与硫酸的置换反应或复分解反应生成;②小苏打可利用碳酸钠、水、二氧化碳反应生成;③氯化亚铁可利用Fe与氯化铁反应生成氯化亚铁;④氢氧化铜不能利用化合反应生成,只可利用复分解反应生成;⑤氢氧化铁可利用氢氧化亚铁、氧气、水反应生成;⑥磁性氧化铁为四氧化三铁,可利用Fe与氧气反应生成;则利用化合反应制得的有②③⑤⑥,共4种;正确选项B。11、C【解题分析】

本题考查离子共存。A.Fe3+与SCN-发生络合反应、与ClO-发生双水解反应;B.Al3+与HCO3—发生双水解反应;C.该溶液中存在大量OH-离子,四种离子之间不反应,都不与氢离子反应;D.能使甲基橙变红的酸性溶液中,CH3CHO与NO3—发生氧化还原反应。【题目详解】Fe3+和ClO-、SCN-之间反应,在溶液中不能大量共存,A错误;Al3+与HCO3—发生双水解反应,在溶液中不能大量共存,B错误;c(H+)/c(OH-)=1×10-12的溶液中存在大量OH-离子,Ba2+、K+、CH3COO—、Cl—之间不反应,都不与OH-离子反应,在溶液中能够大量共存,C正确;能使甲基橙变红的溶液为酸性溶液,酸性溶液中,CH3CHO与NO3—发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,D错误。故选C。【题目点拨】答题时注意明确离子不能大量共存的一般情况,如能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等。还应该注意题目所隐含的条件,如溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-。设问是“可能”共存,还是“一定”共存等。12、D【解题分析】在容积相同的三个烧瓶内,分别充满干燥的NH3、HCl与NO2气体,所以V(NH3):V(HCl):V(NO2)=1:1::1,同条件下,体积之比等于物质的量之比,所以n(NH3):n(HCl):n(NO2)=1:1:1.令n(NH3)=1mol、n(HCl)=1mol、n(NO2)=nmol,各自体积为V(NH3)=V(HCl)=V(NO2)=VL,对于氨气,溶液体积等于氨气气体体积,所以c(NH3)=nmolVL=nVmol/L;对于氯化氢,溶液体积等于氯化氢气体体积,所以c(HCl)=nmolVL=nVmol/L;对于二氧化氮,与水发生反应:3NO2+2H2O=2HNO3+NO,根据方程式可知溶液体积为二氧化氮体积的23,生成的硝酸的物质的量为二氧化氮物质的量的23,所以c(HNO3)=23nmol23VL点睛:解答本题的关键是明白溶液体积与气体体积的关系,注意氨气溶于水主要以一水合氨形式存在,但溶质仍为氨气。氨气、氯化氢溶于水形成溶液,溶液体积等于气体体积,二氧化氮溶于水,发生反应:3NO2+2H2O=2HNO3+NO,由方程式可知形成硝酸溶液体积等于NO2体积的2313、B【解题分析】

A项,甲分子中碳碳间含有6个共价键,每个碳上含有1个碳氢键,所以1mol甲分子内含有10mol共价键,故A错误;B项,碳氢化合物都能在氧气中燃烧,燃烧属于氧化反应,故B正确;C项,丙分子的二氯取代产物只有三种,分别是面对角线的两个碳、体对角线的两个碳和同一个面棱上的两个碳上的氢被氯取代的结果,故C正确;D项,碳原子最多形成4个共价键,所以分子丁是不可能合成的,故D正确。综上,选A。14、A【解题分析】

A.实验室配制0.1000mol/L的硫酸溶液,要用浓硫酸进行稀释完成,浓硫酸是液态物质,不能使用天平称量,天平称量是用来称量固体物质质量,A符合题意;B.将溶解、冷却后的浓度大的溶液通过玻璃棒引流,转移至容量瓶中,该操作为移液、洗涤,B不符合题意;C.往蒸馏水中加入浓硫酸,为了防止局部过热造成液体飞溅,需要不断搅拌,也可以使溶液混合均匀,C不符合题意;D.量取一定体积的浓硫酸时,为准确量取其体积,最后要使用胶头滴管滴加,D不符合题意;故合理选项是A。15、D【解题分析】

A.玛瑙、水晶的主要成分是二氧化硅,钻石是碳单质,玛瑙、水晶、钻石等装饰品的主要成分不相同,A正确;B.铁粉具有还原性,可以作食品袋内的脱氧剂,B正确;C.漂白液、漂白粉、漂粉精的有效成分都是次氯酸盐,漂白原理都是利用其氧化性漂白,C正确;D.石英为二氧化硅,与浓硫酸不反应,因此浓硫酸不能刻蚀石英制艺术品,D错误。正确选项D。【题目点拨】红宝石的成分是氧化铝,珍珠是硅酸盐,石英、水晶是二氧化硅,钻石是碳单质,红宝石、珍珠、水晶、钻石的成分不相同。16、B【解题分析】

A、由比例模型可以看出分子中有1个碳原子和1个氮原子,1个氢原子,碳原子半径大于氮原子半径,氮原子半径大于氢原子半径,所以该比例模型中最左端的是氢原子,中间的是碳原子,最右边的是氮原子,其结构式为H-C≡N,分子中“C≡N”键含有1个σ键和2个π键,故A正确;B、固态S是由S8构成的,根据其溶解性可知,该晶体中存在的微粒是分子,属于分子晶体,故B错误;C、SF6空间构型为对称结构,分子的极性抵消,正负电荷的重心重合,电荷分布均匀,SF6为非极性分子,根据图示,分子构型为八面体型,故C正确;D、根据B的熔点1873K,该晶体熔点较高,属于原子晶体,故D正确;故选B。17、A【解题分析】试题分析:A、用金属钠分别与水和乙醇反应由于水中氢比乙醇中羟基氢的活泼性强,因此钠与水反应比乙醇剧烈,A正确;B、配制银氨溶液的步骤是:向洁净试管中加入1mL2%硝酸银,边振荡试管边滴加2%稀氨水溶液至沉淀恰好溶解,B错误;C、KMnO4酸性溶液不仅能氧化碳碳双键也能氧化醛基,C错误;D、检验葡萄糖时,溶液须呈碱性,因此不能加稀H2SO4,D错误。考点:考查了有机物中官能团的性质和检验以及银氨溶液的配制的相关知识。18、D【解题分析】

A.原子半径呈周期性变化是由核外电子排布的周期性变化决定的;B.元素的化合价呈周期性变化是由元素原子的最外层电子数的周期性变化决定的;C.第一电离能呈周期性变化是由由元素原子的最外层电子数的周期性变化决定的;D.元素原子的核外电子排布呈周期性变化是元素性质呈现周期性变化的根本原因。故选D。19、D【解题分析】A,I中食盐水呈中性,铁钉发生吸氧腐蚀,A项错误;B,II中HCl极易溶于水,会产生倒吸,B项错误;C,III中NH4Cl受热分解成NH3和HCl,NH3和HCl遇冷在试管口重新化合成NH4Cl,不能获得NH3,C项错误;D,IV中滴定管的新型活塞耐强酸、强碱,所以可以量取20.00mL的NaOH溶液,D项正确;答案选D。20、B【解题分析】

强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-离子,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4沉淀,说明溶液中含有SO42-离子,生成气体A,A连续氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+离子;溶液B中加入过量NaOH溶液,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+离子;H中通入二氧化碳生成了沉淀I,I可能为氢氧化铝或在碳酸钡,故溶液中不一定含有铝离子;不能确定是否含有的离子是Cl-,据此分析解答。【题目详解】A.根据上述分析,X中肯定存在Fe2+、NH4+、SO42ˉ,不能肯定是否存在A13+,故A错误;B.溶液E为HNO3,气体F为NH3,二者能反应生成硝酸铵,故B正确;C.溶液X中一定不存在:CO32-和SO32-,不能肯定是否存在A13+,故C错误;D.沉淀I可能为氢氧化铝或在碳酸钡,故D错误;答案选B。【题目点拨】明确常见物质性质及状态是解本题关键。本题的易错点和难点为沉淀I的判断,要注意前面加入的过量的硝酸钡对实验的影响。21、B【解题分析】

正丁烷和异丁烷的结构不同,所以熔、沸点不相同;乙酸分子中存在甲基,所有原子不可能共平面;分子式是C7H16的烷烃中,含有3个甲基的同分异构体有2-甲基己烷、3-甲基己烷、3-乙基戊烷;乙烯分子中含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色。【题目详解】正丁烷和异丁烷的结构不同,所以熔、沸点不相同,故A正确;乙酸分子中存在甲基,所有原子不可能共平面,故B错误;分子式是C7H16的烷烃中,含有3个甲基的同分异构体有2-甲基己烷、3-甲基己烷、3-乙基戊烷,故C正确;乙烯分子中含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,甲烷不能,故D正确。22、C【解题分析】

根据题中丁腈橡胶可知,本题考查丁腈橡胶的合成原料,运用丁腈橡胶的合成原理分析。【题目详解】丁腈橡胶的链节是,去掉两端的短线后为,将链节主链单键变双键,双键变单键,断开错误的双键,即可得两种单体:CH2=CH—CH=CH2与CH2=CH—CN。答案选C。二、非选择题(共84分)23、2++H2O加成反应8或H2,Ni,加热加压O2,Cu,△HCN【解题分析】根据分子式知,A为,B中不饱和度==1,B不能发生银镜反应,则B为CH3COCH3,根据信息③知,C中含酚羟基、且有4种氢原子,结合F结构简式知,C结构简式为,根据信息①知,D结构简式为(CH3)2C(OH)CN,根据信息④知,E结构简式为CH2=C(CH3)COOH,根据信息⑤知,1molF最多可与4molNaOH反应,则F为。(1)A为,B为CH3COCH3,A和B反应方程式为2++H2O,故答案为2++H2O;(2)通过以上分析知,B发生加成反应生成D,E结构简式为CH2=C(CH3)COOH,故答案为加成反应;CH2=C(CH3)COOH;(3)F的结构简式为,故答案为;(4)C结构简式为,C的同分异构体中含有萘环()结构,萘环上只有1个取代基且水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应说明含有酯基且酯基水解生成酚羟基,萘环上氢原子种类为2种,如果取代基为-OOCCH2CH2CH2CH3,有两种同分异构体;如果取代基为-OOCCH2CH(CH3)2,有两种同分异构体,如果取代基为-OOCCH(CH3)CH2CH3,有两种同分异构体,如果取代基为-OOCC(CH3)3有两种同分异构体,所以符合条件的一共8种;其中核磁共振氢谱有8组峰的是或,故答案为8;或;(5)有苯酚经如下步骤可合成环己烯甲酸,根据题干流程图中B→D→E的合成原理可知,要合成,可以首先合成,由水解即可得到,因此需要先合成环己酮,合成环己酮可以由苯酚和氢气在催化剂、加热、加压条件下发生加成反应生成环己醇,环己醇在Cu作催化剂、加热条件下被氧化生成环己酮,因此合成方法为:苯酚和氢气在催化剂、加热、加压条件下发生加成反应生成环己醇,所以G为环己醇,环己醇在Cu作催化剂、加热条件下被氧化生成环己酮,则H为环己酮,环己酮和HCN发生加成反应生成,所以I为,I水解生成环己烯甲酸,所以反应条件1为H2,催化剂,加热,反应条件2为氧气/Cu、加热,反应条件3为HCN,I的结构简式为,故答案为H2,催化剂,加热;O2,Cu,△;HCN;。点睛:本题考查有机物推断,由物质结构简式结合题给信息进行推断。本题的难点是合成路线的规划,要注意充分利用信息①和题干流程图中B→D→E的合成原理分析解答。24、N>P>S[Ar]3d7水分子间形成氢键a分子共价键、配位键、范德华力【解题分析】

A、B、C、D、E为元素周期表中前四周期元素,原子序数依次增大,B元素原子核外电子占用3个能级,其中最高能级上的电子数是其所在能层数的2倍,核外电子排布式为1s22s22p4,故B为O元素;A元素原子核外有3个未成对电子,原子序数小于氧,故核外电子排布式为1s22s22p3,则A为N元素;D元素与B元素同族,C元素与A元素同族,结合原子序数大小可知C为P元素、D为S元素;E元素只能为第四周期元素,E元素原子的价电子数是其余电子数的一半,则价电子数为9,E的核电荷数为18+9=27,为Co元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为N元素,B为O元素,C为P元素,D为S元素,E为Co元素。(1)同主族自上而下第一电离能减小,同周期随原子序数增大第一电离能呈增大趋势,P元素原子3p能级为半充满稳定状态,第一电离能高于硫,故第一电离能由大到小的顺序为:N>P>S,E为Co元素,价电子排布式为3d74s2,E2+的基态电子排布式为[Ar]3d7,故答案为:N>P>S;[Ar]3d7;(2)水分子间能够形成氢键,而硫化氢分子间不能形成氢键,使得水的沸点高于硫化氢,故答案为:水分子间能够形成氢键;(3)结构中黑色球与白色球数目分别为4、10,故该物质为P4O10,结合O原子形成8电子结构,可知a键为P=O、b键为P-O单键,双键中电子云重叠更大,故键长较短的键为a,故答案为:a;(4)①Co2(CO)8熔点低、易升华,溶于乙醇、乙醚、苯,说明Co2(CO)8属于分子晶体,故答案为:分子;②Co2(CO)8中Co与CO之间形成配位键,CO中含有极性键,分子之间存在范德华力,故答案为:配位键、极性共价键、范德华力。【题目点拨】正确判断元素的种类是解题的关键。本题的易错点和难点为(3),要注意判断结构中磷氧键的类别。25、【答题空1】BC用水浴加热容易控制温度、原料损失较少、不易发生副反应、乙酸乙酯冷却效果较好【解题分析】

(1)A.在制备乙酸乙酯时,浓硫酸起催化剂作用,加入时放热;B.乙醇和乙酸可溶于水,乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小;C.浓H2SO4具有强氧化性和脱水性;

D.乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,可采用分液进行分离;

(2)可从装置的温度控制条件及可能的原料损失程度、副产物多少进行分析作答。【题目详解】(1)A.为防止浓硫酸稀释放热,导致液滴飞溅,其加入的正确顺序为:乙醇、浓硫酸、乙酸,故A项正确;B.制备的乙酸乙酯中含有乙酸和乙醇,其饱和碳酸钠的作用是中和乙酸、溶解乙醇、减少乙酸乙酯在水中的溶解,故B项错误;C.浓硫酸在反应中作催化剂和吸水剂,但由于浓H2SO4具有强氧化性和脱水性,会使有机物碳化,降低酯的产率,所以浓硫酸用量又不能过多,故C项错误;D.乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,反应结束后,将试管中收集到的产品倒入分液漏斗中,振荡、静置,待液体分层后从上口倒出上层的乙酸乙酯,故D项正确;答案下面BC;(2)根据b装置可知由于不是水浴加热,温度不易控制,乙装置优于甲装置的原因为:水浴加热容易控制温度、原料损失较少、不易发生副反应、乙酸乙酯冷却效果较好,故答案为用水浴加热容易控制温度、原料损失较少、不易发生副反应、乙酸乙酯冷却效果较好。26、图2吸收A装置中产生的酸雾变蓝带火星的木条复燃D中有部分CO2未参加反应流入E中生成沉淀E中石灰水的白色浑浊明显增加,瓶内液面的下降接近停止小30因样品中含有不与CO2反应生成气体的杂质乙【解题分析】(1)该反应的药品是固体和液体,且不需加热,所以所需装置为固液混合不加热型,所以排除①;③中只能制取少量二氧化碳而不能制取大量二氧化碳,所以排除③,故选②.

大理石和盐酸的反应是放热反应,盐酸具有挥发性,所以制取的二氧化碳中含有氯化氢气体、水蒸气,吸收A装置中产生的酸雾,氯化氢和碳酸氢钠能反应生成二氧化碳,二氧化碳和碳酸氢钠不反应,水蒸气能使无水硫酸铜由白色变蓝色,所以C装置内可能出现的现象是白色固体变蓝色;过氧化钠和二氧化碳反应生成氧气,氧气能使带火星的木条复燃.(2)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,若E中石灰水出现轻微白色浑浊,说明未反应的二氧化碳与石灰水反应所致.(3)过氧化钠样品接近反应完毕时,二氧化碳含量增加,E中石灰水的白色浑浊明显增加,瓶内液面的下降接近停止。(4)1.95g过氧化钠完全反应生成氧气的体积为v.

2Na2O2----O2;

2mol

22.4L

1.95g/78g/mol

vv=0.28L=280mL>250mL,所以实际收集到的氧气体积比理论计算值小.280mL-250mL=30mL;原因是Na2O2可能含有其它杂质;D装置可能有氧气未被排出.(5)E装置容易产生倒吸现象,所以不安全、不合理,所以需要改进;饱和石灰水能和二氧化碳反应,所以饱和石灰水的作用是吸收二氧化碳,收集较纯净的氧气,乙试管中进气管较长,二氧化碳能充分和饱和石灰水反应,丙试管中进气管较短,导致二氧化碳和饱和石灰水反应不充分,且随着气体的进入,试管中的液体被排到水槽中,故选乙.27、使固体充分溶解2Fe3++3Cl-+10OH-=2FeO42-+5H2O+3Cl-小4FeO42-+10H2O=4Fe(OH)3(胶体)+8OH-+3O2↑消毒、净水B铁NaOH溶液4.536×10-53:1【解题分析】

(1)①步骤b中不断搅拌可以增大反应物的接触面积,使固体充分溶解;②溶液成紫红色时,表明有Na2FeO4生成,则步骤c中发生反应的离子方程式为2Fe3++3Cl-+10OH-=2FeO42-+5

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