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文檔簡介

2024屆新疆克拉瑪依市北師大克拉瑪依附中化學高二下期末教學質量檢測試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、與CO32﹣不是等電子體的是()A.SO3 B.BF3 C.PCl3 D.NO3﹣2、下列說法正確的是()A.鍵角:BF3>CH4>H2O>NH3B.CO2、HClO、HCHO分子中一定既有σ鍵又有π鍵C.已知二茂鐵(Fe(C5H5)2)熔點是173℃(在100℃時開始升華),沸點是249℃,不溶于水,易溶于苯等非極性溶劑。在二茂鐵結構中,C5H5-與Fe2+之間是以離子鍵相結合D.在硅酸鹽中,SiO44-四面體通過共用頂角氧離子形成一種無限長單鏈結構的多硅酸根如圖a,其中Si原子的雜化方式與b圖中S8單質中S原子的雜化方式相同3、重水(D2O)是重要的核工業原料,下列說法錯誤的是A.氘(D)原子核外有1個電子B.1H與D互稱同位素C.H2O與D2O互稱同素異形體D.1H218O與D216O的相對分子質量相同4、下列不是室內污染物的是:A.CO B.甲苯 C.尼古丁 D.食品袋5、草酸(H2C2O4)是二元弱酸(K1=5.9×10-2、K2=6.4×10-5)。向10mL稀H2C2O4溶液中滴加等濃度NaOH溶液,H2C2O4、HC2O4-、C2O42-的濃度分數δ隨溶液pH變化的關系如下圖,以下說法正確的是()A.HC2O4-的濃度分數隨pH增大而增大B.交點a處對應加入的NaOH溶液的體積為5mLC.交點b處c(H+)=6.4×10-5D.pH=5時存在c(Na+)+c(H+)=c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(OH-)6、某強酸性溶液中還可能存在Al3+、Fe2+、NH4+、Ba2+、Cl-、CO32-、SO42-、NO3-中的若干種,現取適量溶液進行如下一系列實驗下列有關判斷正確的是()A.原試液中一定有Fe2+、SO42-、H+、NH4+、Al3+B.原試液中一定沒有Ba2+、CO32-、NO3-C.步驟③中發生反應的離子方程式為:2AlO2-+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+CO32-D.沉淀B在空氣中由白色迅速變成灰綠色,最終變為紅褐色7、乙烯醚是一種麻醉劑,其合成路線如圖,有關說法正確的是A.X可能是Br2B.X可能為HO—ClC.乙烯醚分子中的所有原子不可能共平面D.①②③反應類型依次為取代、取代和消去8、灰錫(以粉末狀存在)和白錫是錫的兩種同素異形體。已知:①Sn(s,白)+2HCl(aq)=SnCl2(aq)+H2(g)△H1②Sn(s,灰)+2HCl(aq)=SnCl2(aq)+H2(g)△H2③Sn(s,灰)Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1下列說法正確的是()A.△H1>△H2B.錫在常溫下以灰錫狀態存在C.灰錫轉為白錫的反應是放熱反應D.錫制器皿長期處在低于13.2℃的環境中,會自行毀壞9、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↓10、由下列實驗及現象不能推出相應結論的是()實驗現象結論A向的溶液中加足量鐵粉,振蕩,加1滴溶液黃色逐漸消失,加溶液顏色不變還原性:B將金屬鈉在燃燒匙中點燃,迅速伸入集滿的集氣瓶集氣瓶中產生大量白煙,瓶內有黑色顆粒產生具有氧化性C向某溶液中先加入氯水,再加入溶液加入溶液后溶液變紅最初溶液中含有D向2支盛有相同濃度鹽酸和氫氧化鈉溶液的試管中分別加入少量氧化鋁兩只試管中固體均溶解氧化鋁是兩性氧化物A.A B.B C.C D.D11、下列分子中的中心原子雜化軌道的類型相同的是()A.SO3

與SO2B.BF3

與NH3C.BeCl2與SCl2D.H2O

與SO212、幾種短周期元素的原子半徑及主要化合價如下表,相關說法正確的是元素代號LMXRT原子半徑/nm0.1600.1430.1020.0890.074主要化合價+2+3+6、-2+2-2A.離子半徑大小:r(M3+)>r(T2-) B.其中R的金屬性最強C.煤和石油中存在X元素 D.L、X形成的簡單離子核外電子數相等13、元素隨著原子序數的遞增發生周期性變化的是A.元素原子量 B.元素的化合價C.原子核外電子層 D.元素的核電荷數14、標準狀況下,2.8LO2中含有N個氧原子,則阿伏加德羅常數的值為()A.4N B. C.2N D.15、美國科學家合成了含有N5+的鹽類,含有該離子的鹽是高能爆炸物質,該離子的結構呈“V”形,如圖所示。以下有關該物質的說法中不正確的是()A.每個N5+中含有35個質子和34個電子B.該離子中有非極性鍵和配位鍵C.該離子中含有4個π鍵D.與PCl4+互為等電子體16、下列說法不正確的是()A.葡萄糖溶液和乙酸可用新制氫氧化銅鑒別B.植物油和礦物油可用熱的飽和碳酸鈉溶液鑒別C.甲苯和乙醇可用酸性高錳酸鉀溶液鑒別D.乙醇、苯、四氯化碳既可用燃燒法鑒別,又可用水鑒別二、非選擇題(本題包括5小題)17、有機物A~F的轉化關系如下圖所示。已知A在標準狀況下的密度為1.25g?L—1,D能發生銀鏡反應,F是難溶于水且有芳香氣味的油狀液體。請回答:(1)A中官能團名稱為________。(2)C→D的反應類型是_________。(3)A和E一定條件下也可生成F的化學方程式是_______。(4)下列說法正確的是______。A.A和B都能使酸性KMnO4褪色B.D和E能用新制氫氧化銅懸濁液檢驗C.可以用飽和碳酸鈉溶液除去C、E和F混合物中的C、ED.推測有機物F可能易溶于乙醇18、A、B、C、D為四種可溶性的鹽,它們的陽離子分別可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一種,陰離子分別可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一種。(離子在物質中不能重復出現)①若把四種鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍色;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出。根據①②實驗事實可推斷它們的化學式為:(1)A________,C________,D____________。(2)寫出鹽酸與D反應的離子方程式:___________________________。(3)寫出C與Ba(OH)2溶液反應的離子方程式:_______________________。19、醇脫水是合成烯烴的常用方法,實驗室合成環己烯的反應和實驗裝置如下:可能用到的有關數據如下:合成反應:在a中加入20g環己醇和2小片碎瓷片,冷卻攪動下慢慢加入1mL濃硫酸。B中通入冷卻水后,開始緩慢加熱a,控制餾出物的溫度不超過90℃。分離提純:反應粗產物倒入分液漏斗中分別用少量5%碳酸鈉溶液和水洗滌,分離后加入無水氯化鈣顆粒,靜置一段時間后棄去氯化鈣。最終通過蒸餾得到純凈環己烯10g。回答下列問題:(1)裝置b的名稱是__________________。(2)加入碎瓷片的作用是_______________;如果加熱一段時間后發現忘記加瓷片,應該采取的正確操作時_____________(填正確答案標號)。A.立即補加B.冷卻后補加C.不需補加D.重新配料(3)本實驗中最容易產生的副產物的結構簡式為_______________________。(4)分液漏斗在使用前須清洗干凈并____________;在本實驗分離過程中,產物應該從分液漏斗的_________________(填“上口倒出”或“下口放出”)。(5)分離提純過程中加入無水氯化鈣的目的是______________________________。(6)在環己烯粗產物蒸餾過程中,不可能用到的儀器有___________(填正確答案標號)。A.圓底燒瓶B.溫度計C.吸濾瓶D.球形冷凝管E.接收器(7)本實驗所得到的環己烯產率是____________(填正確答案標號)。A.41%B.50%C.61%D.70%20、高碘酸鉀(KIO4)溶于熱水,微溶于冷水和氫氧化鉀溶液,可用作有機物的氧化劑。制備高碘酸鉀的裝置圖如下(夾持和加熱裝置省略)。回答下列問題:(1)裝置I中儀器甲的名稱是___________。(2)裝置I中濃鹽酸與KMnO4混合后發生反應的離子方程式是___________。(3)裝置Ⅱ中的試劑X是___________。(4)裝置Ⅲ中攪拌的目的是___________。(5)上述炭置按氣流由左至右各接口順序為___________(用字母表示)。(6)裝置連接好后,將裝置Ⅲ水浴加熱,通入氯氣一段時間,冷卻析岀高碘酸鉀晶體,經過濾,洗滌,干燥等步驟得到產品。①寫出裝置Ⅲ中發生反應的化學方程式:___________。②洗滌時,與選用熱水相比,選用冷水洗滌晶體的優點是___________。③上述制備的產品中含少量的KIO3,其他雜質忽略,現稱取ag該產品配制成溶液,然后加入稍過量的用醋酸酸化的KI溶液,充分反應后,加入幾滴淀粉溶液,然后用1.0mol·L-1Na2S2O3標準溶液滴定至終點,消耗標準溶液的平均體積為bL。已知:KIO3+5KI+6CH3COOH===3I2+6CH3COOK+3H2OKIO4+7KI+8CH3COOH===4I2+8CH3COOK+4H2OI2+2Na2S2O3===2NaI+N2S4O6則該產品中KIO4的百分含量是___________(Mr(KIO3)=214,Mr(KIO4)=230,列出計算式)。21、根據已經學過的化學知識,回答下列問題。I.(1)現有下列十種物質:①蔗糖②熔融KNO3③石墨④銅絲⑤NaOH固體⑥SO3⑦BaSO4固體⑧K2O固體⑨液態H2SO4⑩液氯上述物質中可導電的是____________(填序號,下同);上述物質中不能導電,但屬于電解質的是_______________________。(2)NaHSO4是一種酸式鹽,請填寫下列空白:①寫出NaHSO4在水中的電離方程式____________________________________。②與0.1mol·L—1的NaHSO4溶液的導電能力相同的硫酸鈉溶液的物質的量濃度為:_____。③NaHSO4溶液與NaHCO3溶液反應的離子方程式為______________________________。(3)粗鹽中含可溶性CaCl2、MgCl2及一些硫酸鹽,除去這些雜質的試劑可選用,①Na2CO3、②NaOH、③BaCl2、④HCl,用序號表示加入的先后順序依次是_________。II.A、B、C、X均為中學常見物質,它們在一定條件下有如下轉化關系(副產物已略去)。(1)若X是氧氣,則A不可能______(填序號)A.C

B.Si

C.Na

D.Mg

(2)若X是金屬單質,向淺綠色溶液C中滴入AgNO3溶液,產生了不溶于稀HNO3的白色沉淀,則B的化學式為__________;C溶液在貯存時應加入少量X,理由是(用離子方程式表示)________________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解題分析】

等電子體是具有相同原子數和相同的價電子數的微粒的互稱;CO32-含有4個原子,其價電子數都是24;A.SO3含有4個原子,其價電子數都是24,所以是等電子體,A項不符合題意;B.BF3含有4個原子,其價電子數都是24,所以是等電子體,B項不符合題意;C.PCl3含有4個原子,其價電子數都是23,不是等電子體,C項符合題意;D.NO3﹣含有4個原子,其價電子數都是24,所以是等電子體,D項不符合題意;本題答案選C。2、D【解題分析】

A.BF3:立體形狀平面三角形,鍵角120;CH4:立體形狀正四面體形,鍵角10928′;H2O:立體呈角形(V),形鍵角105;NH3:立體形狀三角錐形,鍵角107,所以鍵角:BF3>CH4>NH3>H2O,故A錯誤;B.CO2既有σ鍵又有π鍵;H-O-Cl只有σ鍵;H-CHO既有σ鍵又有π鍵;故B錯誤;C.在二茂鐵結構中,不存在C5H5-與Fe2+,碳原子含有孤對電子,鐵含有空軌道,所以碳原子和鐵原子之間形成配位鍵,故C錯誤;

D.硅酸鹽中的硅酸根(SiO4

4?)為正四面體結構,所以中心原子Si原子采取了sp3雜化方式;S8單質中S原子有兩個孤對電子和兩個共價鍵,雜化方式也為sp3,故D正確。所以D選項是正確的。3、C【解題分析】

A.氘(D)原子核外有1個電子,正確;B.中1H與D質子數同,中子數不同,1H與D互稱同位素,正確;C.同素異形體都是單質,不是化合物,錯誤;D.1H218O與D216O的相對分子質量都是20,正確。答案選C。4、D【解題分析】

室內污染主要來自于化學類污染物、物理類污染物、生物類污染物;化學類污染物主要來自于裝修、家具、煤氣熱水器、殺蟲劑、化妝品、抽煙、廚房的油煙等;物理類污染物主要是放射性、噪聲、電磁輻射、光污染等;生物類污染物主要來自于細菌、病毒、花粉、寵物的代謝產物等。因此D符合題意;5、C【解題分析】圖中曲線①H2C2O4為、②為HC2O4—、③為C2O42—的濃度隨pH的變化;A.由圖中曲線可知HC2O4—的濃度分數隨pH增大先增大后減小,故A錯誤;B.交點a處對應c(H2C2O4)=c(HC2O4—),而加入的NaOH溶液的體積為5mL時H2C2O4和NaHC2O4等物質的量,因H2C2O4的電離大于HC2O4—水解,則溶液中c(H2C2O4)<c(HC2O4—),故B錯誤;C.交點b處c(C2O42—)=c(HC2O4—)=,此時溶液中只存在C2O42—的水解,則C2O42—+H2OHC2O4—+OH-,[c(HC2O4—)×c(OH—)]÷c(C2O42—)=Kw÷K2,則c(OH—)=Kw÷c(H+)=Kw÷K2,可知c(H+)=K2=6.4×10-5mol/L,故C正確;D.pH=5時溶液中存在的電荷守恒式為c(Na+)+c(H+)=2c(C2O42—)+c(HC2O4—)+c(OH—),故D錯誤;答案為C。6、B【解題分析】

已知溶液為強酸性,則存在大量的H+,與H+反應的CO32-不存在,根據流程可知,加入硝酸鋇產生氣體、沉淀,則溶液中存在Fe2+、SO42-,與此離子反應的Ba2+、NO3-不存在;加入足量的NaOH溶液時,產生氣體和沉淀,為氨氣和氫氧化鐵,則溶液中含有NH4+;通入少量二氧化碳產生沉淀為氫氧化鋁或碳酸鋇,溶液中可能含有Al3+。【題目詳解】A.原試液中一定有Fe2+、SO42-、H+、NH4+,可能含有Al3+,A錯誤;B.通過分析可知,原試液中一定沒有Ba2+、CO32-、NO3-,B正確;C.步驟③中發生反應的離子方程式可能有2AlO2-+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+CO32-,一定有:CO2+2OH-+Ba2+=BaCO3↓+H2O,C錯誤;D.沉淀B為氫氧化鐵,為紅褐色沉淀,D錯誤;答案為B。7、B【解題分析】

由轉化關系可知,B應發生鹵代烴的消去反應生成乙烯醚,則B中含有鹵原子、醚鍵,而A在濃硫酸作用下得到B,應是形成醚鍵,屬于取代反應,則A中含有鹵原子、-OH,故乙烯與X反應應引入鹵原子、-OH,則X可以為HClO,不可能為Br2,該反應屬于加成反應。【題目詳解】A項、若X為Br2,則A為BrCH2CH2Br,反應②無法進行,故A錯誤;B項、若X為HO-Cl,則A為ClCH2CH2OH,A在濃硫酸作用下形成醚鍵,所以B為ClCH2CH2OCH2CH2Cl,B在氫氧化鈉的醇溶液中發生消去反應可得乙烯醚,故B正確;C項、乙烯醚分子中的碳原子均為碳碳雙鍵上的不飽和碳原子,氧原子與相連碳原子共面,則乙烯醚分子中的所有原子可能共平面,故C錯誤;D項、反應①屬于加成反應,反應②屬于取代反應,反應③屬于消去反應,故D錯誤。故選B。【題目點撥】本題考查有機物的推斷與合成,側重考查學分析推理能力、知識遷移運用能力,注意根據結構與反應條件進行推斷是解答關鍵。8、D【解題分析】

A、根據③:Sn(s,灰)

Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1,則②-①=③,所以△H2-△H1=△H3>0,所以△H1<△H2,故A錯誤;B、根據③:Sn(s,灰)

Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1,則錫在常溫下以白錫狀態存在,故B錯誤;C、根據③:Sn(s,灰)

Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1,焓變大于0,所以灰錫轉為白錫的反應是吸熱反應,故C錯誤;D、根據③:Sn(s,灰)

Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1,當溫度低于13.2℃的環境時,會自行毀壞,故D正確。故選:D。9、C【解題分析】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。10、C【解題分析】

A項、向2mL0.1mol/LFeCl3的溶液中加足量鐵粉,氯化鐵溶液與足量鐵反應生成氯化亞鐵,反應中Fe為還原劑,Fe2+為還原產物,由還原劑的還原性強于還原產物可知,還原性鐵強于亞鐵離子,故A正確;B項、瓶內有黑色顆粒產生,說明二氧化碳被還原生成碳,反應中二氧化碳表現氧化性,故B正確;C項、先加入氯水,Cl2可能將溶液中亞鐵離子氧化為三價鐵離子,再加入KSCN溶液,溶液變紅色,不能說明溶液中是否存在亞鐵離子,故C錯誤;D項、向2支盛有相同濃度鹽酸和氫氧化鈉溶液的試管中分別加入少量氧化鋁,均溶解說明氧化鋁是既能與酸反應生成鹽和水,又能與堿反應生成鹽和水的兩性氧化物,故D正確;故選C。11、A【解題分析】試題分析:A、SO3中S原子雜化軌道數為(6+0)=3,采取sp2雜化方式,SO2中S原子雜化軌道數為(6+0)=3,采取sp2雜化方式,故A正確;B、BF3中B原子雜化軌道數為(3+3)=3,采取sp2雜化方式,NH3中N原子雜化軌道數為(5+3)=4,采取sp3雜化方式,二者雜化方式不同,故B錯誤;C、BeCl2中Be原子雜化軌道數為(2+2)=2,采取sp雜化方式,SCl2中S原子雜化軌道數為(6+2)=4,采取sp3雜化方式,二者雜化方式不同,故C錯誤。考點:原子軌道雜化類型判斷點評:本題考查原子軌道雜化類型判斷,難度中等。需熟練掌握幾種常見分子的中心原子雜化類型。12、C【解題分析】

主族元素中,元素最高正化合價與其族序數相等,其最高正價與最低負價的絕對值之和為8,根據元素化合價知,L、M、X、R、T分別位于第IIA族、第IIIA族、第VIA族、第IIA族、第VIA族,同一主族元素,其原子半徑隨著原子序數增大而增大,同一周期元素,原子半徑隨著原子序數增大而減小,所以L、M、X、R、T為Mg、Al、S、Be、O元素,【題目詳解】A.電子層結構相同的離子,其離子半徑隨著原子序數增大而減小,所以離子半徑r(M3+)<r(T2-),A錯誤;B.這幾種元素中,金屬性最強的元素位于元素周期表左下角,所以為Mg(即L)元素金屬性最強,B錯誤;C.X是S元素,煤和石油中存在X元素,C正確;D.L、X分別是Mg、S元素,鎂離子核外有10個電子、硫離子核外有18個電子,所以二者形成的簡單離子核外電子數不相等,D錯誤;答案選C。【題目點撥】明確元素化合價與元素所處主族關系是解答本題的關鍵,再結合元素周期律分析解答,注意離子半徑大小比較方法和主族元素化合價的計算依據。13、B【解題分析】

A.元素原子量不隨元素隨著原子序數的遞增發生周期性變化,A錯誤;B.元素的化合價隨元素隨著原子序數的遞增發生周期性變化,B正確;C.原子核外電子層不隨元素隨著原子序數的遞增發生周期性變化,C錯誤;D.元素的核電荷數不隨元素隨著原子序數的遞增發生周期性變化,D錯誤;答案選B。14、A【解題分析】

標準狀況下,2.8LO2的物質的量為=mol,所含O原子個數為mol×2×NA=N,則NA=4N。答案選A。15、D【解題分析】分析:本題考查化學鍵、等電子體,明確離子鍵、共價鍵的成鍵規律即可解答,需要注意配位鍵的形成條件。詳解:A.一個氮原子含有7個質子,7個電子,則一個N5分子中含有35個質子,35個電子,N5+是由分子失去1個電子得到的,則一個N5+粒子中有35個質子,34個電子,故正確;B.N5+中氮氮三鍵是非極性共價鍵,中心的氮原子有空軌道,兩邊的兩個氮原子提供孤對電子對形成配位鍵,故正確;C.1個氮氮三鍵中含有2個π鍵,所以該粒子中含有4個π鍵,故正確;DN5+與PCl4+具有相同原子數,氮價電子數分別為24、27,故不是等電子體,故錯誤。故選D。點睛:等電子體是指原子總數相同,價電子總數也相同的分子。互為等電子體的物質可是分子與分子、分子和離子、離子和離子等。等電子體的價電子數有其電子或構成微粒的原子的價電子數來判斷。電子式中的鍵合電子和孤電子對數之和即為價電子總數,離子中各原子的價電子數之和與離子所帶點著相加即得價電子總數。16、C【解題分析】

A.葡萄糖溶液能把新制氫氧化銅懸濁液還原產生紅色沉淀,乙酸能與氫氧化銅發生中和反應使其溶解,因此可用新制氫氧化銅鑒別葡萄糖溶液和乙酸,A正確;B.植物油屬于油脂,能在飽和的熱的碳酸鈉溶液中水解,而礦物油主要是烴類物質,與熱的飽和碳酸鈉溶液不反應,也不溶解在碳酸鈉溶液中,因此可以鑒別,B正確;C.甲苯和乙醇均能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,不能用酸性高錳酸鉀溶液鑒別,C錯誤;D.乙醇、苯均能燃燒,燃燒的實驗現象不同,四氯化碳不能燃燒,可用燃燒法鑒別,又因為乙醇與水互溶,苯不溶于水在上層,四氯化碳不溶于水在下層,因此又可用水鑒別,D正確;答案選C。【題目點撥】掌握物質的性質差異是解答的關鍵,即任何具有明顯實驗現象差異的物理性質、化學性質都可用于物質的鑒定。在物質鑒定過程中常常是根據顏色的變化、是否有氣體產生、能否溶解、有無沉淀、有無吸熱或放熱等現象來判別。可以根據能不能產生某個現象來判別,也可以根據產生某個現象的快慢進行判斷。所以常常可以用多種方法鑒定某種物質。二、非選擇題(本題包括5小題)17、碳碳雙鍵氧化反應CH2=CH2+CH3COOH→CH3COOCH2CH3B、C、D【解題分析】

D能發生銀鏡反應,F是難溶于水且有芳香氣味的油狀液體,可知C為醇,E為羧酸,結合F的分子式為C4H8O2可知C為CH3CH2OH、D為CH3CHO、E為CH3COOH、F為CH3COOCH2CH3;A在標準狀況下的密度為1.25g?L—1,則A的摩爾質量為1.25g?L—1×22.4L/mol=28g/mol,可知A為CH2=CH2,B為CH3CH2Cl,B→C發生的是鹵代烴的堿性水解,據此分析解題。【題目詳解】D能發生銀鏡反應,F是難溶于水且有芳香氣味的油狀液體,可知C為醇,E為羧酸,結合F的分子式為C4H8O2可知C為CH3CH2OH、D為CH3CHO、E為CH3COOH、F為CH3COOCH2CH3;A在標準狀況下的密度為1.25g?L—1,則A的摩爾質量為1.25g?L—1×22.4L/mol=28g/mol,可知A為CH2=CH2,B為CH3CH2Cl,B→C發生的是鹵代烴的堿性水解;(1)A為CH2=CH2,含有的官能團名稱為碳碳雙鍵;(2)CH3CH2OH→CH3CHO發生的是醇的催化氧化,反應類型是氧化反應;(3)CH2=CH2和CH3COOH一定條件下發生加成反應可生成CH3COOCH2CH3,反應的化學方程式是CH2=CH2+CH3COOH→CH3COOCH2CH3;(4)A.A為乙烯,分子結構中含有碳碳雙鍵,能使酸性KMnO4褪色,而B為氯乙烷,不含碳碳雙鍵,不能使酸性KMnO4褪色,故A錯誤;B.D為乙醛,和新制氫氧化銅懸濁液混合加熱生成磚紅色沉淀,而E為乙酸,能溶解新制氫氧化銅懸濁液,得到澄清的溶液,能鑒別,故B正確;C.乙酸乙酯中混有乙酸和乙醇,可以加入飽和碳酸鈉溶液,振蕩、靜置后分液,上層為乙酸乙酯,故C正確;D.乙醇是良好的有機溶劑,乙酸乙酯易溶于乙醇,故D正確;故答案為B、C、D。【題目點撥】常見的反應條件與反應類型有:①在NaOH的水溶液中發生水解反應,可能是酯的水解反應或鹵代烴的水解反應。②在NaOH的乙醇溶液中加熱,發生鹵代烴的消去反應。③在濃H2SO4存在的條件下加熱,可能發生醇的消去反應、酯化反應、成醚反應或硝化反應等。④能與溴水或溴的CCl4溶液反應,可能為烯烴、炔烴的加成反應。⑤能與H2在Ni作用下發生反應,則為烯烴、炔烴、芳香烴、醛的加成反應或還原反應。⑥在O2、Cu(或Ag)、加熱(或CuO、加熱)條件下,發生醇的氧化反應。⑦與O2或新制的Cu(OH)2懸濁液或銀氨溶液反應,則該物質發生的是—CHO的氧化反應。(如果連續兩次出現O2,則為醇―→醛―→羧酸的過程)。⑧在稀H2SO4加熱條件下發生酯、低聚糖、多糖等的水解反應。⑨在光照、X2(表示鹵素單質)條件下發生烷基上的取代反應;在Fe粉、X2條件下發生苯環上的取代。18、BaCl2CuSO4Na2CO3CO32-+2H+===H2O+CO2↑Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓【解題分析】

①若把四種鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍色,C中含Cu2+,Cu2+與CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出,則B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+與SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,則B為AgNO3;由于CO32-與Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,則D為Na2CO3;Ba2+與SO42-在溶液中不能大量共存,離子在物質中不能重復出現,結合①②的推斷,A為Ba(NO3)2,C為CuSO4;根據上述推斷作答。【題目詳解】①若把四種鹽分別溶于盛有蒸餾水的四支試管中,只有C鹽的溶液呈藍色,C中含Cu2+,Cu2+與CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支試管中分別加入鹽酸,B鹽的溶液有沉淀生成,D鹽的溶液有無色無味的氣體逸出,則B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+與SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,則B為AgNO3;由于CO32-與Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,則D為Na2CO3;Ba2+與SO42-在溶液中不能大量共存,離子在物質中不能重復出現,結合①②的推斷,A為Ba(NO3)2,C為CuSO4;(1)A的化學式為Ba(NO3)2,C的化學式為CuSO4,D的化學式為Na2CO3。(2)D為Na2CO3,鹽酸與Na2CO3反應生成NaCl、H2O和CO2,反應的離子方程式為2H++CO32-=H2O+CO2↑。(3)C為CuSO4,CuSO4與Ba(OH)2溶液反應的化學方程式為CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反應的離子方程式為Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。【題目點撥】本題考查離子的推斷,熟悉各離子的性質和離子間的反應是解題的關鍵。離子的推斷必須遵循的原則:肯定原則(根據實驗現象確定一定存在的離子)、互斥原則(相互間能反應的離子不能在同一溶液中共存)、守恒原則(陽離子所帶正電荷的總數等于陰離子所帶負電荷總數)。19、直形冷凝管防止暴沸B檢漏上口倒出干燥(或除水除醇)CDC【解題分析】

(1)直形冷凝管主要是蒸出產物時使用(包括蒸餾和分餾),當蒸餾物沸點超過140度時,一般使用空氣冷凝管,以免直形冷凝管通水冷卻導致玻璃溫差大而炸裂;(2)加入碎瓷片的作用是防止暴沸;如果加熱一段時間后發現忘記加瓷片,應該冷卻后補加;(3)2個環己醇在濃硫酸作用下發生分子間脫水,生成;(4)分液漏斗在使用前須清洗干凈并檢漏;在本實驗分離過程中,產物的密度較小,應該從分液漏斗的上口倒出;(5)無水氯化鈣具有吸濕作用,吸濕力特強,分離提純過程中加入無水氯化鈣的目的是干燥;(6)在環己烯粗產物蒸餾過程中,要用到的儀器有圓底燒瓶、溫度計、接收器;(7)加入20g環己醇的物質的量為0.2mol,則生成的環己烯的物質的量為0.2mol,環己烯的質量為16.4g,實際產量為10g,通過計算可得環己烯產率是61%。20、圓底燒瓶16H++10Cl-+2MnO4-=2Mn2++8H2O+5Cl2↑NaOH溶液使反應混合物混合均勻,反應更充分aefcdb2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O降低KIO4的溶解度,減少晶體損失100%【解題分析】

本題為制備高碘酸鉀實驗題,根據所提供的裝置,裝置III為KIO4的制備反應發生裝置,發生的反應為2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O;裝置I可用來制取氯氣,為制備KIO4提供反應物氯氣;裝置IV是氯氣的凈化裝置;裝置II是氯氣的尾氣吸收裝置;裝置的連接順序為I→IV→III→II,以此分析解答。【題目詳解】(1)根據裝置I中儀器甲的構造,該儀器的名稱是圓底燒瓶,因此,本題正確答案是:圓底燒瓶;(2)濃鹽酸與KMnO4反應生成氯化鉀、氯化錳、氯氣和水,根據得失電子守恒及電荷守恒和原子守恒寫出離子方程式是2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,因此,本題正確答案是:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(3)裝置II是氯氣的尾氣吸收裝置,所用的試劑X應是NaOH溶液,因此,本題正確答案是:NaOH溶液;(4)裝置III為KIO4的制備反應發生裝置,用氯氣和NaOH的KIO3溶液反應,攪拌的目的是使反應混合物混合均勻,反應更充分,因此,本題正確答案是:使反應混合物混合均勻,反應更充分;(5)根據以上分析,裝置的連接順序為I→IV→III→II,所以各接口順序為aefcdb,因此,本題正確答案是:aefcdb;(6)①裝置III為KIO4的制備反應發生裝置,氯氣將KIO3氧化為KIO4,本身被還原為KCl,化學方程式為2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O,因此,本題正確答案是:2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O;②根據題給信息,高碘酸鉀(KIO4)溶于熱水,微溶于冷水和氫氧化鉀溶液,所以,與選用熱水相比,選用冷水洗滌晶體的優點是降低KIO4的溶解度,減少晶體損失,因此,本題正確答案是:降低KIO4的溶解度,減少晶體損失;③設ag產品中含有KIO3和KIO4的物質的量分別為x、y,則根據反應關系:KIO3~~~3I2,KIO4~~~4I2,I2~~~2Na2S2O3,①214x+230y=a,②3x+4y=0.5b,聯立①、②,解得y=mol,則該產品中KIO4的百分含量是100%=100%,因此,本題正確答案是:100%。21、②③④⑤⑦⑧⑨NaHSO4=Na++H++SO42—0.1mol/LH++HCO3—=H2O+CO2↑②③①④或③②①④BDFeCl32Fe3++Fe=3Fe2+【解題分析】

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