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文檔簡介
2023學年高二下學期化學期末模擬測試卷請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、化學與生活密切相關。下列說法正確的是A.聚乙烯塑料的老化是因為發生了加成反應B.煤經過氣化和液化等物理變化可轉化為清潔燃料C.乙烯可作水果的催熟劑D.福爾馬林可作食品的保鮮劑2、有人設計出利用CH4和O2的反應,用鉑電極在KOH溶液中構成原電池,電池的總反應類似于CH4在O2中燃燒,則下列說法正確的是()①每消耗1molCH4,可以向外電路提供約的電量;②負極上CH4失去電子,電極反應式為:CH4-8e-+10OH—=CO32-+7H2O③負極上是O2獲得電子,電極反應式為;④電池放電后,溶液pH不斷升高A.①② B.①③ C.①④ D.③④3、在由5種基團-CH3、-OH、-CHO、-C6H5、-COOH兩兩組成的物質中,能與NaOH反應的有機物有()A.4種 B.5種 C.6種 D.7種4、下列說法正確的是A.草木灰和銨態氮肥混合使用提高肥效B.加熱蒸干AlCl3溶液后,灼燒得到Al(OH)3固體C.小蘇打在水中的電離方程式:NaHCO3=Na++HCO3-D.除去MgCl2溶液中的Fe3+,可在其中加入NaOH溶液5、下列物質中,不能發生水解反應的是()A.油脂 B.蔗糖 C.葡萄糖 D.纖維素6、下列敘述錯誤的是A.乙烯和苯都能使溴水褪色,褪色的原因相同B.淀粉、油脂、蛋白質都能水解,但水解產物不同C.煤油可由石油分餾獲得,可用作燃料和保存少量金屬鈉D.乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能發生取代反應,乙酸乙酯中的少量乙酸可用飽和Na2CO3溶液除去7、化學與日常生活密切相關,下列說法錯誤的是A.碘酒是指單質碘的乙醇溶液B.84消毒液的有效成分是NaClOC.濃硫酸可刻蝕石英制藝術品D.裝飾材料釋放的甲醛會造成污染8、下列關于甲烷、乙烯、苯三種烴的比較中,正確的是A.只有甲烷不能因化學反應而使酸性高錳酸鉀溶液褪色B.在空氣中分別完全燃燒等質量的這三種烴,苯消耗的氧氣最多C.除甲烷外,其余兩種分子內所有原子都共平面D.甲烷和苯屬于飽和烴,乙烯是不飽和烴9、下列關于有機物的實驗及相關結論都正確的一組是選項實驗結論A乙烯和乙醛都能使溴水褪色乙烯和乙醛都能和溴水發生加成反應B向雞蛋清溶液中滴加飽和Na2SO4溶液和(CH3COO)2Pb溶液,均能產生沉淀兩者產生沉淀的原因不相同C乙酸和葡萄糖都能與新制的氫氧化銅反應兩者所含的官能團相同D聚乙烯塑料受熱易熔化,酚醛塑料受熱不能熔化酚醛塑料的熔點比聚乙烯塑料的熔點高A.A B.B C.C D.D10、某炔烴經催化加氫后,得到2-甲基丁烷,該炔烴是:A.2-甲基-1-丁炔 B.2-甲基-3-丁炔 C.3-甲基-1-丁炔 D.3-甲基-2-丁炔11、在溶液中能大量共存的離子組是A.Na+、OH-、HCO3-、SO42-B.Cl-、Ba2+、NO3-、K+C.Al3+、SO42-、HCO3-、I-D.OH-、NO3-、NH4+、Fe2+12、聚乙炔導電聚合物的合成使高分子材料進入了“合成金屬”和塑料電子學時代,當聚乙炔分子帶上藥物、氨基酸等分子片段后,就具有了一定的生物活性。以下是我國化學家近年來合成的聚乙炔衍生物分子M的結構式及M在稀硫酸作用下的水解過程如下圖下列有關說法中不正確的是()A.M、A均能使酸性高錳酸鉀溶液和溴水褪色B.B中含有羧基和羥基兩種官能團,B能發生消去反應和酯化反應C.1molM與熱的燒堿溶液反應,可消耗2nmol的NaOHD.A、B、C各1mol分別與金屬鈉反應,放出的氣體的物質的量之比為1:2:213、一定溫度下,對可逆反應A(g)+2B(g)3C(g)的下列敘述中,能說明反應已達到平衡的是()A.C生成的速率與C分解的速率相等B.單位時間內消耗amolA,同時生成3amolCC.容器內的壓強不再變化D.混合氣體的物質的量不再變化14、下列離子方程式正確的是()A.過量氯氣通入碘化亞鐵溶液中:Cl2+Fe2++2I-=2Cl-十Fe3++I2B.向NaHCO3溶液中加入少量澄清石灰水:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2OC.H218O中投入少量Na2O2固體:2H218O+2Na2O2=4Na++4OH-+18O2↑D.向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至SO42-恰好完全沉淀:Ba2++OH-+SO42-+H+=BaSO4↓+H2O15、高溫下超氧化鉀晶體呈立方體結構,晶體中氧的化合價部分為0價,部分為?2價.如圖所示為超氧化鉀晶體的一個晶胞(晶體中最小的重復單元),則下列說法中正確的是()A.超氧化鉀的化學式為KO2,每個晶胞含有4個K+和4個O2-B.晶體中每個K+周圍有8個O2-,每個O2-周圍有8個K+C.晶體中與每個K+距離最近的K+有8個D.晶體中,0價氧與?2價氧的數目比為2:116、下列描述正確的是()A.CS2為V形極性分子B.SiF4與SO32-的中心原子均為sp3雜化C.C2H2分子中σ鍵與π鍵的數目比為1∶1D.水加熱到很高溫度都難分解是因水分子間存在氫鍵17、X、Y為同周期或同主族短周期元素,若X的原子半徑大于Y的原子半徑,則下列判斷正確的是()A.第一電離能一定X<YB.X的離子半徑一定大于Y的離子半徑C.若X、Y均為非金屬元素,則X、Y元素的簡單氣態氫化物熔沸點一定HnY<HmXD.若X、Y均為金屬元素,則X失電子的能力一定強于Y18、某興趣小組探究SO2氣體還原Fe3+,他們使用的藥品和裝置如圖所示,下列說法合理的是A.B中藍色溶液褪色可以證明還原性:I->SO2B.實驗完成后,檢驗A中是否含有Fe2+,可用酸性KMnO4溶液C.實驗完成后,向A中加入用稀鹽酸酸化的BaCl2溶液,產生白色沉淀D.裝置C的作用是吸收SO2尾氣,發生的反應是氧化還原反應19、下列物質熔化時破壞分子間作用力的是()A.CaOB.CO2C.SiO2D.NaCl20、下列物質中,含有極性鍵但屬于非極性分子的是()A.CO2B.H2OC.O2D.HCl21、下列指定反應的離子方程式正確的是A.用Ba(OH)2溶液吸收氯氣:2OH-+2Cl2=2Cl-+ClO-+H2OB.Cu溶于稀HNO3:Cu+2H++NO3-=Cu2++NO2↑+H2OC.NO2溶于水:3NO2+H2O=2H++2NO3-+NOD.氯化鎂溶液與氨水反應:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓22、利用太陽能分解制氫,若光解0.02mol水,下列說法正確的是()A.可生成H2的質量為0.02gB.可生成氫的原子數為2.408×1023個C.可生成H2的體積為0.224L(標準狀況)D.生成H2的量理論上等于0.04molNa與水反應產生H2的量二、非選擇題(共84分)23、(14分)煤的綜合利用備受關注。有如下的轉化關系,CO與H2不同比例可以分別合成A、B,已知烴A對氫氣的相對密度是14,B能發生銀鏡反應,C為常見的酸味劑。(1)有機物C中含有的官能團的名稱是____________________。(2)反應⑤的反應類型為______________。(3)寫出③的反應方程式____________。(4)下列說法正確的是______________。(填字母)A.第①步是煤的液化,為煤的綜合利用的一種方法B.有機物B和C都可以與新制氫氧化銅發生反應C.有機物C和D的水溶液都具有殺菌消毒作用D.乙酸乙酯與有機物D混合物的分離,可以用氫氧化鈉溶液振蕩、靜置分液的方法24、(12分)有一應用前景廣闊的納米材料甲,其由A、B兩種短周期非金屬元素組成,難溶于水,且硬度大,熔點高。取材料甲與熔融的燒堿反應,生成一種含A元素的含氧酸鹽乙和一種含B元素的氣體丙,丙能使濕潤的紅色石蕊試紙變藍;乙能溶于水,加鹽酸產生白色沉淀,鹽酸過量沉淀不溶解。(1)甲的化學式為____________,其晶體屬于____________晶體。(2)乙的水溶液可以用來做________________________(寫出一種用途)。(3)B元素的一種氫化物丁,相對分子質量為32,常溫下為液體,其燃燒放熱多且燃燒產物對環境無污染,因此可用作火箭燃料、燃料電池燃料等。則①丁的電子式為_____。②丁可由次氯酸鈉與過量氨氣反應制得,其化學方程式________________________。甲的制備過程中氨氣需要過量的理由是____________________________________。③丁的水溶液呈弱堿性,室溫下其電離常數K1≈1.0×10-6,則0.01mol·L-1丁水溶液的pH等于____________(忽略丁的二級電離和H2O的電離)。25、(12分)維爾納配合物M是一種橙黃色單斜晶體,該晶體以濃氨水、雙氧水、CoCl2·6H2O、NH4Cl為原料在加熱條件下通過活性炭的催化來合成。為探究該晶體的組成,設計了如下實驗:步驟一,氮的測定:準確稱取一定量橙黃色晶體,加入適量水溶解,注入下圖所示的三頸瓶中,然后逐滴加入足量10%NaOH溶液,通入水蒸氣,將樣品中的氨全部蒸出,用500.00mL7.0mol/L的鹽酸溶液吸收,吸收結束后量取吸收液25.00mL,用2.00mol/L的NaOH溶液滴定過量的鹽酸,終點消耗NaOH溶液12.50mL。步驟二,氯的測定:準確稱取橙黃色晶體wg,配成溶液后用AgNO3標準溶液滴定,以K2CrO4溶液為指示劑,至出現淡紅色沉淀不再消失為終點(Ag2CrO4為磚紅色沉淀)。(1)上述裝置A中,玻璃管的作用是_________;(2)裝置A、B三腳架處應放置一個酒精燈作為熱源,酒精燈應放置在_____(填“A”或“B”)處。(3)步驟一所稱取的樣品中含氮的質量為______g。(4)有同學提出裝置C中所用鹽酸的濃度過大易揮發,會造成測得氮的含量結果將______(填“偏高”“偏低”或“無影響”);冰水混合物的作用是_______________。(5)測定氯的過程中,使用棕色滴定管的原因是________(6)經上述實驗測定,配合物M中鈷、氮、氯的物質的量之比為1∶6∶3,其中氮元素以氨的形式存在。制備M的化學方程式為_____,其中雙氧水的作用是____;制備M的過程中溫度不能過高的原因是_____。26、(10分)甲同學利用下圖所示裝置在實驗室制備乙酸乙酯。(1)實驗中飽和Na2CO3溶液的作用是_______。某次實驗時,在飽和Na2CO3溶液中滴加2滴酚酞溶液。實驗結束,取下試管B振蕩,紅色褪去。為探究褪色的原因,進行如下實驗。編號①②③實驗操作充分振蕩、靜置充分振蕩、靜置充分振蕩、靜置、分液。取下層溶液,加入飽和Na2CO3溶液現象上層液體變薄,冒氣泡,下層溶液紅色褪去上層液體不變薄,無氣泡,下層溶液紅色褪去(2)試管①中產生氣泡的原因是(用化學方程式解釋)_______。(3)對比實驗①和②可得出的結論是_______。(4)針對實驗②中現象,乙同學提出猜想:酚酞更易溶于乙酸乙酯。實驗③中觀察到_______,證實乙的猜想正確。27、(12分)(1)只用試管和膠頭滴管就可以對下列各組中的溶液進行鑒別的是_______(填序號)。①AlCl3溶液和NaOH溶液②Ca(HCO3)2溶液和NaOH溶液③NaAlO2溶液和鹽酸④Al2(SO4)3溶液和氨水⑤苯與水⑥AgNO3、BaCl2、K2SO4和Mg(NO3)2四種溶液⑦NaNO3、FeCl3、NaCl、AgNO3四種溶液⑧NaHCO3溶液與稀硫酸(2)按以下實驗方案可從海洋物質樣品中提取具有抗腫瘤活性的天然產物。則(1)(2)(3)(4)的分離提純方法依次為__________、__________、__________、__________。(3)下列說法正確的是_________(填序號)。①常壓蒸餾時,加入液體的體積可超過圓底燒瓶容積的三分之二②除去銅粉中混有CuO的實驗操作是加入稀硝酸溶解、過濾、洗滌、干燥③將Cl2與HCl的混合氣體通過飽和食鹽水可得到純凈的Cl2④用CCl4萃取碘水中的I2的實驗操作是先從分液漏斗下口放出有機層,后從上口倒出水層⑤濾液若渾濁,可能是液面高于濾紙邊緣造成的⑥NaCl溶液蒸發時可以加熱至蒸干為止⑦蒸餾時,可以把溫度計插入混合液體中⑧可以用酒精萃取碘水中的I2。⑨CCl4萃取溴水中溴時,靜置分層后上層為橙紅色,分液時,從上口先倒出上層液體28、(14分)次磷酸(H3PO2)是一種精細化工產品,具有較強還原性,回答下列問題:(1)H3PO2是一元中強酸,寫出其電離方程式:___________。(2)H3PO2及NaH2PO2均可將溶液中的銀離子還原為銀單質,從而可用于化學鍍銀.①(H3PO2)中,磷元素的化合價為___________。②利用(H3PO2)進行化學鍍銀反應中,氧化劑與還原劑的物質的量之比為4:1,則氧化產物為:___________(填化學式);③NaH2PO2是正鹽還是酸式鹽?___________,其溶液顯___________性(填“弱酸性”、“中性”、或者“弱堿性”)。(3)H3PO2的工業制法是:將白磷(P4)與氫氧化鋇溶液反應生成PH3氣體和Ba(H2PO2)2,后者再與硫酸反應,寫出白磷與氫氧化鋇溶液反應的化學方程式___________。(4)(H3PO2)也可以通過電解的方法制備.工作原理如圖所示(陽膜和陰膜分別只允許陽離子、陰離子通過):①寫出陽極的電極反應式___________;②分析產品室可得到H3PO2的原因___________;③早期采用“三室電滲析法”制備H3PO2,將“四室電滲析法”中陽極室的稀硫酸用H3PO2稀溶液代替,并撤去陽極室與產品室之間的陽膜,從而合并了陽極室與產品室,其缺點是___________雜質。該雜質產生的原因是___________。29、(10分)下列關系圖中,A是一種正鹽,B是氣態氫化物,C是單質,F是強酸。當X無論是強酸還是強堿時都有如下轉化關系(其他產物及反應所需條件均已略去)請回答下列問題(1)A物質的化學式為_____________________。(2)當X是強堿時:①過量的B跟Cl2反應的方程式為_____________________。②D和F的化學式分別是D__________;F_____________________。(3)當X是強酸時:①C在常溫下是__________態單質。②在工業生產中D氣體的大量排放會形成__________而污染環境。
2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、C【答案解析】
A.乙烯含碳碳雙鍵其中1根鍵斷裂,相互加成生成聚乙烯,聚乙烯中不存在雙鍵,聚乙烯塑料的老化是由于長鏈斷裂等原因,故A錯誤;B.煤的氣化是煤在氧氣不足的條件下進行部分氧化形成H2、CO等氣體的過程,煤的液化是將煤與H2在催化劑作用下轉化為液體燃料或利用煤產生的H2和CO通過化學合成產生液體燃料或其他液體化工產品的過程,所以煤經過氣化和液化等變化是化學變化,故B錯誤;C.乙烯是植物催熟劑,可以用作水果催熟劑,故C正確;D.福爾馬林有毒,不能做食品保鮮劑,故D錯誤;本題選C。2、A【答案解析】
①甲烷在負極反應,在KOH溶液中變為了碳酸根離子,一個甲烷化合價升高8個價態,即每消耗1molCH4,可以向外電路提供約8mole-的電量;故①正確;②負極上CH4失去電子,電極反應式為:CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O,故②正確;③正極上是O2獲得電子,電極反應式為O2+2H2O+4e-=4OH-;故③錯誤;④電池放電后,CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O,因此溶液pH不斷減小,故④錯誤;因此A正確;綜上所述,答案為A。3、C【答案解析】分析:本題考查有機物的結構和性質,為高頻考點,把握羧酸和酚的性質為解答的關鍵,側重分析與應用能力的考查,注意HOCOOH為碳酸,碳酸為無機酸。詳解:題給的5種基團兩兩組合后能與氫氧化鈉反應的物質有:CH3COOH,C6H5COOH,CHOCOOH,C6H5OH,HOCHO,HOCOOH共6種,其中HOCOOH為碳酸,所以能與氫氧化鈉反應的有機物有5種。故選B。點睛:本題注意苯酚有弱酸性,能與氫氧化鈉反應,碳酸是無機酸,不符合條件。4、C【答案解析】
A.草木灰的主要成分是碳酸鉀,碳酸鉀是強堿弱酸鹽,在溶液中水解使水溶液顯堿性,銨態氮肥與草木灰混合會發生反應放出氨氣,施用會降低肥效,故A錯誤;B.氯化鋁是強酸弱堿鹽,在溶液中部分水解生成氫氧化鋁和氯化氫,加熱蒸干時,氯化氫受熱揮發,使鋁離子水解趨于完全生成氫氧化鋁,灼燒時,Al(OH)3受熱分解生成Al2O3,故B錯誤;C.碳酸氫鈉為強電解質,在水中電離產生鈉離子和碳酸氫根離子,電離方程式為:NaHCO3=Na++HCO3-,故C正確;D.除去MgCl2溶液中的Fe3+加入NaOH溶液,NaOH易生成氫氧化鎂沉淀,且混入NaCl雜質,故D錯誤;故選C。【答案點睛】Fe3+易水解生成沉淀,可通過調節溶液pH的方法促進Fe3+的水解,加入NaOH溶液,NaOH易生成氫氧化鎂沉淀,且混入NaCl雜質是解答關鍵。5、C【答案解析】
糖類根據能否水解分為單糖、低聚糖和多糖,葡萄糖是單糖,所以不能水解。【題目詳解】A項、油脂在酸條件下水解生成甘油和高級脂肪酸,在堿性條件下水解生成甘油與高級脂肪酸鹽,故A錯誤;B項、蔗糖屬于二糖,在酸性條件下,可以水解生成葡萄糖和果糖,故B錯誤;C項、葡萄糖屬于單糖,不能水解,故C正確;D項、纖維素在酸性條件下水解,最終生成葡萄糖,故D錯誤。故選C。【答案點睛】本題考查了糖類、油脂的結構和性質,注意這幾類物質的水解條件和水解產物是解答關鍵。6、A【答案解析】
A、乙烯含有碳碳雙鍵,和溴水發生加成反應而褪色。苯和溴水萃取而褪色,原理不同,A不正確;B、淀粉、油脂、蛋白質都能水解,但水解產物不同,分別是葡萄糖、甘油和高級脂肪酸、氨基酸,B正確;C、煤油可由石油分餾獲得,可用作燃料和保存少量金屬鈉,C正確;D、乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能發生取代反應,乙酸乙酯中的少量乙酸可用飽和Na2CO3溶液除去,D正確;答案選A。7、C【答案解析】
A、碘酒是指單質碘的乙醇溶液,A正確;B、84消毒液的有效成分是NaClO,B正確;C、濃硫酸與二氧化硅不反應,氫氟酸可刻蝕石英制藝術品,C錯誤;D、裝飾材料釋放的甲醛會造成污染,D正確;答案選C。8、C【答案解析】
A.甲烷、苯不能因化學反應而使酸性高錳酸鉀溶液褪色,而乙烯能因化學反應而使酸性高錳酸鉀溶液褪色,錯誤;B.有機物含有的H元素的含量越大,則等質量時燃燒消耗的氧氣就越多。由于三種烴中甲烷的H元素的含量最高,因此在空氣中分別完全燃燒等質量的這三種烴,甲烷消耗的氧氣最多,錯誤;C.甲烷是正四面體結構的分子,乙烯和苯分子都是平面分子,因此除甲烷外,其余兩種分子內所有原子都共平面,正確;D.甲烷屬于飽和烴,乙烯、苯是不飽和烴,錯誤。答案選C。9、B【答案解析】分析:A.乙醛和溴水發生氧化還原反應;B.前者發生了鹽析,后者發生了變性;C.乙酸含有羧基,葡萄糖含有醛基;D.聚乙烯塑料為熱塑性塑料,酚醛塑料為熱固性塑料.詳解:A.乙烯使溴水褪色因為和Br2發生了加成反應,乙醛使溴水褪色因為醛基有還原性,溴有氧化性,發生了氧化還原反應,A錯誤;B.向雞蛋清溶液中滴加飽和Na2SO4溶液和(CH3COO)2Pb溶液,均能產生沉淀,前者發生了鹽析,后者發生了變性,兩者產生沉淀的原因不相同,B正確;C.乙酸含有羧基,葡萄糖含有醛基,兩者所含的官能團不相同,C錯誤;D.聚乙烯塑料為熱塑性塑料,受熱會熔化、冷卻會硬化,可以多次使用,酚醛塑料為熱固性塑料,受熱會交聯成立體網狀結構,一次性使用,與熔點的高低不成因果關系,D錯誤;答案選B.點睛:熱塑性塑料受熱會熔化,可多次使用,熱固性塑料,受熱會交聯成立體網狀結構,一次性使用。10、C【答案解析】
烯烴或炔烴發生加成反應時,其碳鏈結構不變,所以該炔烴與2-甲基丁烷的碳鏈結構相同,2-甲基丁烷()中能插入三鍵的位置只有一個,即該炔烴的結構簡式為,其名稱為3-甲基-1-丁炔,答案選C。11、B【答案解析】
A.OH-、HCO3-不能大量共存,與題意不符,A錯誤;B.Cl-、Ba2+、NO3-、K+能大量共存,符合題意,B正確;C.Al3+、HCO3-不能大量共存,與題意不符,C錯誤;D.OH-與NH4+、Fe2+不能大量共存,與題意不符,D錯誤;答案為B。12、D【答案解析】試題分析:M為酯類物質,故在稀硫酸條件下M水解產物A的結構為:,M與A的分子中含有碳碳雙鍵,均能夠使酸性高錳酸鉀溶液和溴水褪色,因此A項正確;B的結構為:分子中含有羧基和羥基,可以發生酯化反應,羥基的β-碳原子上含有氫原子可以發生消去反應,因此B項正確;1molM中有2nmol的酯基,可以與2nmol的NaOH發生反應,因此C項錯誤;1molA中有nmol羧基,1molB中有1mol羧基、1mol羥基,1molC中有2mol羥基,它們與金屬鈉反應放出的氣體的物質的量分別為n/2mol,1mol,1mol,故放出的氣體的物質的量之比為n:2:2,故D項正確;本題選C。考點:有機框圖推斷。13、A【答案解析】A.C生成的速率與C分解的速率相等,說明正逆反應速率相等達到平衡狀態,故A不選;B.單位時間內消耗amolA,同時生成3amolC,都體現正反應方向,未體現正與逆的關系,故B選;C.方程式兩端化學計量數不相等,則容器內的壓強將隨平衡的移動而變化,壓強不再變化,說明反應達到平衡狀態,故C不選;D.方程式兩端化學計量數不相等,則容器內氣體的物質的量將隨平衡的移動而變化,混合氣體的物質的量不再變化,說明正逆反應速率相等,達平衡狀態,故D不選;故答案選B。【名師點睛】本題考查了化學平衡狀態的判斷。注意反應達到平衡狀態時,正逆反應速率相等,必須是同一物質的正逆反應速率相等;反應達到平衡狀態時,平衡時各種物質的物質的量、濃度等不再發生變化,此類試題中容易發生錯誤的情況往往有:平衡時濃度不變,不是表示濃度之間有特定的大小關系;正逆反應速率相等,不表示是數值大小相等;對于密度、相對分子質量等是否不變,要具體情況具體分析等。14、D【答案解析】A、電子的得失不守恒,離子方程式未配平,正確的應為:3Cl2+2Fe2++4I-=6Cl-十2Fe3++2I2,故A錯誤;B、向NaHCO3溶液中加入少量澄清石灰水,則NaHCO3過量,離子方程式為:2HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,故B錯誤;C、該反應為Na2O2的自身氧化反應還原,水不作還原劑,正確的應為:2H218O+2Na2O2=4Na++218OH-+2OH-+O2↑,故C錯誤;D、NaHSO4是強電解質,所以反應的離子方程式為:Ba2++OH-+SO42-+H+=BaSO4↓+H2O,故D正確;故選D。點睛:本題主要考查離子方程式的正確書寫,氧化還原反應中還原劑、氧化劑的掌握。離子方程式的正誤判斷要從以下幾個方面進行:①看離子方程式與事實是否相符;②看能否用離子方程式表示;③看各物質的化學式是否正確;④看所用的連接符號和狀態符號是否正確;⑤看是否符合題設條件,題設條件往往有“過量”、“少量”、“適量”、“任意量”、“滴加順序”等字眼,解題要特別留心;⑥看拆分是否恰當,在離子方程式中,強酸、強堿和易溶于水的鹽拆分成離子形式,難溶物、難電離物質、易揮發性物質、單質、氧化物、非電解質等均不能拆分,要寫化學式;⑦看質量與電荷是否守恒;⑧看電子得失總數是否相等。15、A【答案解析】
A.該晶胞中鉀離子個數=8×+6×=4;超氧根離子個數=1+12×=4,所以鉀離子和超氧根離子個數之比=4:4=1:1,所以超氧化鉀的化學式為KO2,每個晶胞含有4個K+和4個O2-,A正確;B.根據圖知,晶體中每個K+周圍有6個O2-,每個O2-周圍有6個K+,B錯誤;C.晶體中與每個K+距離最近的K+個數=3×8×=12,C錯誤;D.晶胞中K+與O2-個數分別為4、4,所以1個晶胞中有8個氧原子,根據電荷守恒-2價O原子數目為2,所以0價氧原子數目為8-2=6,所以晶體中,0價氧原子與-2價氧原子的數目比為3:1,D錯誤;故合理選項是A。16、B【答案解析】
A.依據價層電子對互斥理論可知,CS2中C原子的價層電子對數=2+×(4-2×2)=2,為sp雜化,為直線形,CS2為直線形非極性分子,鍵角是180°,A錯誤;B.SiF4中Si原子的價層電子對數=4+×(4-4×1)=4,為sp3雜化,SO32-中S原子的價層電子對數=3+×(6+2-3×2)=4,為sp3雜化,B正確;C.C2H2分子的結構式是H—C≡C—H,σ鍵與π鍵的數目比為3∶2,C錯誤;D.水加熱到很高溫度都難分解是因水分子內的O—H鍵的鍵能較大,與分子之間是否存在氫鍵無關,D錯誤;故合理選項是B。17、D【答案解析】
若X、Y為同周期元素,如果X的原子半徑大于Y,則Y的原子序數大,同周期,原子序數大的金屬性弱、非金屬性強,若X、Y為同主族元素,如果X的原子半徑大于Y,則Y的原子序數小,同主族,原子序數大的金屬性強、非金屬性弱,據此分析解答。【題目詳解】A.若X、Y為同周期元素,如果X的原子半徑大于Y,則Y的原子序數大,同一周期,從左到右,元素的第一電離能逐漸增大,但第IIA族、第VA族元素的第一電離能大于相鄰元素,第一電離能不一定X<Y,故A錯誤;B.若X、Y為同周期元素,如果X的原子半徑大于Y,則Y的原子序數大,當X為陽離子,Y為陰離子時,X的離子半徑小于Y的離子半徑,故B錯誤;C.若X、Y為同周期元素,如果X的原子半徑大于Y,則Y的原子序數大,當X、Y均為非金屬元素,如X、Y分別為C、O,水常溫下為液體,甲烷為氣體,甲烷的熔沸點低于水,故C錯誤;D.若X、Y為同周期元素,如果X的原子半徑大于Y,則Y的原子序數大,當X、Y均為金屬元素,同周期原子序數大的金屬性弱,則X的金屬性強于Y;若X、Y為同主族元素,如果X的原子半徑大于Y,則X的原子序數大,當X、Y均為金屬元素,同主族原子序數大的金屬性強,則X的金屬性強于Y,即無論那種情況X失電子能力一定強于Y,故D正確;答案選D。18、C【答案解析】A.B中藍色溶液褪色說明單質碘被二氧化硫還原,因此可以證明還原性:I-<SO2,A錯誤;B.A裝置中含有多余的二氧化硫,另外在酸性溶液中氯離子也能使酸性高錳酸鉀溶液而褪色,因此實驗完成后,檢驗A中是否含有Fe2+,不能用酸性KMnO4溶液,B錯誤;C.A裝置中二氧化硫被氯化鐵氧化生成硫酸,因此實驗完成后,向A中加入用稀鹽酸酸化的BaCl2溶液,產生白色沉淀硫酸鋇,C正確;D.裝置C的作用是吸收SO2尾氣,氫氧化鈉與二氧化硫反應生成亞硫酸鈉和水,發生的反應不是氧化還原反應,D錯誤,答案選C。19、B【答案解析】A、CaO為離子化合物,熔化斷裂離子鍵,故A錯誤;B、CO2在固體時是分子晶體,熔化時破壞的是分子間作用力,故B錯誤;C、SiO2是原子晶體,熔化斷裂的是共價鍵,故C錯誤;D、NaCl為離子化合物,熔化斷裂離子鍵,故D錯誤。故選B。20、A【答案解析】分析:A項,CO2是含有極性鍵的非極性分子;B項,H2O是含極性鍵的極性分子;C項,O2是含非極性鍵的非極性分子;D項,HCl是含極性鍵的極性分子。詳解:A項,CO2中含極性鍵,CO2為直線形,CO2中正電中心和負電中心重合,CO2屬于非極性分子;B項,H2O中含極性鍵,H2O為V形,H2O中正電中心和負電中心不重合,H2O屬于極性分子;C項,O2是含非極性鍵的非極性分子;D項,HCl中含極性鍵,HCl中正電中心和負電中心不重合,HCl為極性分子;含有極性鍵但屬于非極性分子的是CO2,答案選A。點睛:本題考查鍵的極性和分子極性的判斷,判斷鍵的極性只要觀察成鍵的兩原子是否相同,分子的極性取決于鍵的極性和分子的空間構型,若分子中正電中心和負電中心重合則為非極性分子,反之為極性分子。21、C【答案解析】分析:A.電荷不守恒、電子不守恒;B.銅和稀硝酸反應生成硝酸、一氧化氮和水,離子方程式為:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;C.二氧化氮與水反應生成硝酸和一氧化氮;D.一水合氨在離子反應中保留化學式。詳解:A.用Ba(OH)2溶液吸收氯氣的離子反應為2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O,所以A選項是錯誤的;
B.銅和稀硝酸反應生成硝酸、一氧化氮和水,離子方程式為:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,故B錯誤;
C.NO2溶于水,反應生成硝酸和一氧化氮,離子方程式:3NO2+H2O=2H++2NO3-+NO,故C正確;
D.氯化鎂溶液與氨水反應的離子反應為Mg2++2NH3?H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+,故D錯誤;
所以C選項是正確的。22、D【答案解析】
根據方程式2H2O2H2↑+O2↑,光解0.02mol水,可產生0.02molH2和0.01molO2。則可得:A.可生成H2的質量為0.04g,錯誤;B.可生成氫的原子數為2.408×1022個,錯誤;C.可生成標準狀況下H2的體積為0.448L,錯誤;D.0.04molNa與水反應產生0.02molH2。故選D。二、非選擇題(共84分)23、羧基加成(或還原)2CO+3H2→CH3CHO+H2OBC【答案解析】
已知烴A對氫氣的相對密度是14,A的相對分子質量是28,A是乙烯,乙烯氧化生成乙酸,則C是乙酸。乙酸和乙醇發生酯化反應生成乙酸乙酯,則D是乙醇。B能發生銀鏡反應,與氫氣加成生成乙醇,則B是乙醛,解據此解答。【題目詳解】(1)有機物C是乙酸,其中含有的官能團的名稱是羧基。(2)反應⑤乙醛和氫氣發生加成反應生成乙醇,即反應類型為加成反應。(3)根據原子守恒可知③的反應方程式為2CO+3H2→CH3CHO+H2O。(4)A.第①步是煤的氣化,A錯誤;B.乙醛和乙酸都可以與新制氫氧化銅發生反應,B正確;C.有機物乙酸和乙醇的水溶液都具有殺菌消毒作用,C正確;D.乙酸乙酯與有機物D混合物的分離,可以用飽和碳酸鈉溶液洗滌、分液的方法,乙酸乙酯能與氫氧化鈉反應,D錯誤;答案選BC。24、Si3N4原子黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續被氧化10【答案解析】
甲由A、B兩種短周期非金屬元素組成,難溶于水,且硬度大,熔點高,考慮甲屬于原子晶體。甲與熔融的燒堿反應生成一種含A元素的含氧酸鹽乙和一種含B元素的氣體丙,且丙能使濕潤的紅色石蕊試紙變藍,證明丙氣體為NH3,說明甲中含有氮元素。含氧酸鹽乙由短周期元素組成且為鈉鹽,能溶于水,加鹽酸產生白色沉淀,鹽酸過量沉淀不溶解,說明生成的沉淀為H2SiO3,則乙為Na2SiO3,證明甲中含有硅元素,故A為Si元素,B為N元素,依據元素化合價可推知甲為Si3N4,據此分析解答。【題目詳解】(1)由分析可知,甲的化學式為Si3N4,屬于原子晶體,故答案為:Si3N4;原子;(2)乙的水溶液為硅酸鈉溶液,是一種礦物膠,可以做黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑,故答案為:黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑;(3)①B元素的一種氫化物丁,相對分子質量為32,常溫下為液體,可知丁為N2H4,電子式為:,故答案為:;②丁可由次氯酸鈉與過量氨氣反應制得,反應的化學方程式為:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O,次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續被氧化,氨氣需要過量,故答案為:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O;次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續被氧化;③電離方程式為:N2H4+H2O?N2H5++OH-,該溶液中溶質電離程度較小,則c(N2H4)≈0.01mol/L,由平衡常數K=,可知該溶液中c(OH-)≈==1.0×10-4,溶液中c(H+)=mol/L=10-10mol/L,則溶液的pH=10,故答案為:10。【答案點睛】正確推斷元素是解答本題的關鍵。本題的易錯點和難點為(3)③中pH的計算,要注意電離平衡常數表達式和水的離子積的靈活運用。25、平衡氣壓(當A中壓力過大時,安全管中液面上升,使A瓶中壓力穩定)A42.00偏高減少鹽酸的揮發,有利于氨氣的吸收AgNO3見光易分解2CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2=2[Co(NH3)6]Cl3+2H2O氧化劑溫度過高過氧化氫分解、氨氣逸出【答案解析】
根據鹽酸和氫氧化鈉的量計算氨氣的物質的量,根據硝酸銀計算氯離子的物質的量。注意分析合成M的原料中雙氧水的作用。【題目詳解】(1)上述裝置A中,玻璃管的作用是平衡氣壓(當A中壓力過大時,安全管中液面上升,使A瓶中壓力穩定);(2)裝置A、B三腳架處應放置一個酒精燈作為熱源,A裝置要產生水蒸氣將B中的氨全部蒸出,酒精燈應放置在A處。(3)步驟一所稱取的樣品中含氮的質量為42.00g。(4)裝置C中所用鹽酸的濃度過大易揮發,相當于氨氣消耗鹽酸過多,會造成測得氮的含量偏高;為減少鹽酸的揮發,冰水混合物的作用降低吸收液鹽酸的溫度,減少鹽酸的揮發,有利于氨氣的吸收。(5)硝酸銀見光會分解,故測定氯的過程中使用棕色滴定管的原因是防止AgNO3見光分解。(6)M以濃氨水、雙氧水、CoCl2·6H2O、NH4Cl為原料在加熱條件下通過活性炭的催化來合成。經上述實驗測定,配合物M中鈷、氮、氯的物質的量之比為1∶6∶3,其中氮元素以氨的形式存在,雙氧水將+2價鈷氧化為+3,則M為配合物,其化學式為[Co(NH3)6]Cl3,因此,制備M的化學方程式為2CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2=2[Co(NH3)6]Cl3+2H2O,其中雙氧水的作用是氧化劑;雙氧水和氨水受熱均易分解,故制備M的過程中溫度不能過高的原因是:溫度過高過氧化氫分解、氨氣逸出。26、中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O下層溶液紅色褪去的原因與乙酸無關溶液不變紅或無明顯現象【答案解析】
(1)制備乙酸乙酯時常用飽和碳酸鈉溶液,目的是中和揮發出來的乙酸,使之轉化為乙酸鈉溶于水中,便于聞乙酸乙酯的香味;溶解揮發出來的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分層得到酯,故答案為中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(2)試管①中乙酸乙酯中的乙酸與碳酸鈉反應,產生氣泡,發生的反應為2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O;(3)對比實驗①和②,無論有沒有含乙酸,溶液紅色均褪去,可得出的結論是下層溶液紅色褪去的原因與乙酸無關;(4)針對實驗②中現象,上層液體不變薄則乙酸乙酯不溶解于下層碳酸鈉溶液且不與碳酸鈉反應而無氣泡,下層溶液紅色褪去是因為酚酞被萃取于乙酸乙酯中碳酸鈉溶液中不再含有酚酞而顯無色,故乙同學提出猜想:酚酞更易溶于乙酸乙酯。實驗③中充分振蕩、靜置、分液。取下層溶液,下層溶液中已不含酚酞,故加入飽和Na2CO3溶液觀察到溶液不變紅或無明顯現象,證實乙的猜想正確。27、①③⑤⑦過濾分液蒸發結晶蒸餾④⑤【答案解析】
(1)只用試管和膠頭滴管就可以對下列各組中的兩種溶液進行鑒別,則物質之間添加順序不同,發生反應產生的現象不同,以此來解答;(2)由實驗流程可知,步驟(1)是分離固液混合物,其操作為過濾,步驟(2)分離互不相溶的液體混合物,需進行分液,要用到分液漏斗;步驟(3)是從溶液中得到固體,操作為蒸發結晶,需要蒸發皿;步驟(4)是從有機化合物中,利用沸點不同采取蒸餾得到甲苯,以此來解答;(3)結合常見的混合分離提純的基本操作分析判斷。【題目詳解】(1)①向AlCl3溶液加NaOH溶液,先有沉淀后沉淀消失,而向NaOH溶液中加AlCl3溶液,先沒有沉淀后生成沉淀,現象不同,能鑒別,故①選;②Ca(HCO3)2溶液和NaOH溶液,改變加入順序均生成白色沉淀,現象相同,不能鑒別,故②不選;③向NaAlO2溶液加鹽酸,先有沉淀后沉淀消失,而向鹽酸中加NaAlO2溶液,先沒有沉淀后生成沉淀,現象不同,能鑒別,故③選;④Al2(SO4)3溶液和氨水,改變加入順序均生成白色沉淀,現象相同,不能鑒別,故④不選;⑤苯與水互不相溶,苯的密度比水小,只有分別取少量混在一起,上層的為苯,下層為水,能鑒別,故⑤選;⑥AgNO3、BaCl2、K2SO4和Mg(NO3)2四種溶液相互兩兩混合,只有Mg(NO3)2溶液與其余三種溶液混合無現象,可鑒別出Mg(NO3)2溶液,剩余三種無法鑒別,故⑥不選;⑦在NaNO3、FeCl3、NaCl、AgNO3四種溶液中FeCl3是棕黃色溶液,只要觀察就可確定,取剩余三種溶液各少量分別與FeCl3混合,有白色沉淀生成的是AgNO3溶液,再取剩余二種溶液各少量分別與AgNO3溶液混合,有白色沉淀生成的是NaCl,剩下的為NaNO3,可鑒別,故⑦選;⑧NaHCO3溶液與稀硫酸正反混合滴加現象相同,均有無色氣體放出,無法鑒別,故⑧不選;故答案為①③⑤⑦;(2)由分析可知,(1)(2)(3)(4)的分離提純方法依次為過濾、分液、蒸發結晶、蒸餾;(3)①常壓蒸餾時,圓底燒瓶中加入液體的體積不能超過容積的三分之二,故①錯誤;②稀硝酸也能溶解Cu,除去銅粉中混有CuO的實驗操作應加入稀鹽酸溶解、過濾、洗滌、干燥,故②錯誤;③飽和食鹽水可以除去Cl2中的HCl,但得到的Cl2含有水蒸氣,并不純凈,故③錯誤;④用CCl4萃取碘水中的I2,振蕩分層后,有機層在下層,則先從分液漏斗下口放出有機層,后從上口倒出水層,故④正確;⑤液面高于濾紙邊緣,會使部分液體未經過濾紙的過濾直接流下,該操作會使濾液仍然渾濁,故⑤正確;⑥NaCl溶液蒸發結晶時當出現多量晶體時停止加熱,利用余熱使剩余水份蒸干,故⑥錯誤;⑦蒸餾時,溫度計的作用是測蒸氣的溫度,插到蒸餾燒瓶的支管口,不是插入溶液中,故⑦錯誤;⑧酒精與水混溶,不可以用酒精作萃取劑,萃取碘水中的I2,故⑧錯誤;⑨CCl4的密度比水大,用CCl4萃取溴水中溴時,靜置分層后下層為橙紅色,分液時,先從分液漏斗下口放出有機層,后從上口倒出水層,故⑨錯誤;故答案為④⑤。28、(1)H3PO2H2PO2-+H+;(2)①+1;②H3PO4;③正鹽;堿性;(3)2P4+3Ba(OH)2+6H2O=3Ba(H2PO2)2+2PH3↑.(4)①4OH--4e-=O2↑+2H2O;②陽極室的H+穿過陽膜擴散至產品室,原料室的H2P
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