蘇州高新區實驗初級中學2024屆高二化學第二學期期末學業水平測試試題含解析_第1頁
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文檔簡介

蘇州高新區實驗初級中學2024屆高二化學第二學期期末學業水平測試試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列關于Na2CO3和NaHCO3性質的說法錯誤的是A.熱穩定性Na2CO3>NaHCO3B.與同濃度鹽酸反應的劇烈程度:Na2CO3>NaHCO3C.相同溫度時,在水中的溶解性:Na2CO3>NaHCO3D.等物質的量濃度溶液的pH:Na2CO3>NaHCO32、W、X、Y、Z是原子序數依次增大的四種短周期元素,分屬于連續的四個主族,電子層數之和為10,四種原子中X原子的半徑最大,下列說法不正確的是A.Y原子形成的離子是同周期元素所形成的離子中半徑最小的B.Y的最高價氧化物不能與Z的最高價氧化物對應的水化物反應C.W與同主族元素可以形成離子化合物D.工業上獲得X單質可利用電解其熔融的氧化物的方法3、已知氧化性Fe3+>Cu2+,向物質的量濃度均為1mol/L的Fe2(SO4)3、CuSO4的1L混合液中加入amol鐵粉,充分反應后,下列說法正確的是A.當a≤1時,發生的反應為Fe+Cu2+=Fe2++CuB.當固體有剩余時,溶液中一定存在Fe2+、Fe3+離子C.當1≤a<2時,溶液中n(Fe2+)=(2+a)molD.若有固體剩余,則固體中一定有鐵,可能有銅4、設NA為阿伏加德羅常數的值,下列敘述正確的是()A.常溫常壓下,0.1molC3H8所含有的共價鍵數目為1.1NAB.1mol苯分子中,含有碳碳雙鍵的數目為3NAC.常溫常壓下,15g甲基(﹣CH3)所含的電子數為10NAD.現有乙烯、丙烯的混合氣體共14g,其原子數為3NA5、對于0.1mol·L-1Na2SO3溶液,正確的是A.升高溫度,溶液的pH降低B.c(Na+)=2c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3)C.c(Na+)+c(H+)=2c(SO32-)+2c(HSO3-)+c(OH-)D.加入少量NaOH固體,c(SO32-)與c(Na+)均增大6、下列用來表示物質變化的化學用語中,正確的是(

)A.氫氧堿性燃料電池的負極反應式:O2+2H2O+4e-4OH-B.粗銅精煉時與電源正極相連的是純銅,主要電極反應式:Cu-2e-=Cu2+C.鋼鐵發生電化學腐蝕的負極反應式:Fe-3e-Fe3+D.鋼閘門應與外接電源的負極相連,起保護作用7、下列說法不正確的是A.乳酸薄荷醇酯()能發生水解、氧化、消去反應B.乙醛和丙烯醛()不是同系物,但它們與氫氣充分反應后的產物是同系物C.淀粉和纖維素完全水解后的產物都是葡萄糖,但淀粉是人體的營養物質而纖維素不是D.CH3COOCH2CH3與CH3CH2COOCH3互為同分異構體,1H-NMR譜顯示兩者均有三種不同的氫原子且三種氫原子的比例相同,故不能用1H-NMR來鑒別8、在十九大報告中指出:“綠水青山就是金山銀山。”而利用化學知識降低污染、治理污染,改善人類居住環境是化學工作者當前的首要任務。下列做法不利于環境保護的是A.開發清潔能源B.有效提高能源利用率C.研制易降解的生物農藥D.對廢電池做深埋處理9、下列實驗操作能達到實驗目的的是A.用經水濕潤的pH試紙測量溶液的pHB.將4.0gNaOH固體置于100mL容量瓶中,加水至刻度,配制1.000mol·L?1NaOH溶液C.用裝置甲蒸干AlCl3溶液制無水AlCl3固體D.用裝置乙除去實驗室所制乙烯中的少量SO210、下列有機物的命名正確的是()A.1,2,4-三甲苯 B.3-甲基戊烯C.2-甲基-1-丙醇 D.1,5-二溴丙烷11、在一密閉容器中充入1molH2和1molBr2,在一定溫度下使其發生反應:H2(g)+Br2(g)2HBr(g),達到化學平衡狀態后進行如下操作,有關敘述錯誤的是A.保持容器容積不變,向其中加入1molH2,正反應速率增大,平衡正向移動,但H2的轉化率比原平衡低B.保持容器容積不變,向其中加入1molHe,不改變各物質的濃度,化學反應速率不變,平衡不移動C.保持容器內氣體壓強不變,向其中加入1molHe,反應物濃度下降,化學反應速率減慢,平衡逆向移動D.保持容器內氣體壓強不變,向其中加入1molH2和1molBr2,平衡正向移動,但H2最終的轉化率與原平衡一樣12、將乙炔通入銀氨溶液,產生白色沉淀,通過該實驗可以區分乙炔和乙烯?;瘜W方程式為:HC≡CH+2[Ag(NH3)2]+→AgC≡CAg↓+2NH4++2NH3。乙炔銀遇酸可放出乙炔。下列分析或推測不正確的是A.乙炔與銀氨溶液的反應不是氧化還原反應B.乙炔中C-H鍵的活性比乙烯中C-H鍵的活性強C.乙炔通入AgNO3溶液中也能發生類似反應D.2-丁炔不能與銀氨溶液發生類似反應13、下列離子方程式書寫正確的是()A.將少量SO2氣體通入NaClO溶液中:SO2+2ClO﹣+H2O═SO42﹣+2HClOB.向FeBr2溶液中通入過量C12:2Fe2++2Br﹣+2Cl2═2Fe3++Br2+4Cl﹣C.FeO溶于足量稀硝酸:FeO+2H+═Fe2++H2OD.向Al2(SO4)3溶液中加入過量氨水:Al3++3NH3?H2O═Al(OH)3↓+3NH4+14、X、Y、Z、W、R為原子序數依次增大的五種短周期主族元素.X原子的最外層電子數是其內層電子數的2倍,W+與Y2-具有相同的電子層結構,R與Y可形成化合物RY2、RY3。下列說法正確的是A.W2Y、W2Y2中陰、陽離子個數比均為1:2B.沸點:Y的氫化物一定高于X的氫化物C.最高正化合價:Z>Y=R>X>WD.將XY2通入W單質與水反應后的溶液中,生成的鹽只有一種15、下列敘述正確的是A兩個有機反應的反應類型都是加成反應BH2O+2SO2+CO32-=CO2+2HSO3-H2O+CO2+SiO32-=H2CO3↓+CO32-由這兩個反應不能得出非金屬性:S>C>SiC2F2+2H2O=4HF+O22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑兩個反應中的H2O均被氧化DNH4++H2ONH3·H2O+H+H2PO4-+H2OHPPO42-+H3O+兩個離子方程式均為水解方程式A.A B.B C.C D.D16、下列說法正確的是()A.酯化反應、硝化反應、水解反應均屬于取代反應B.由乙醇生成乙烯的反應與乙烯生成溴乙烷的反應類型相同C.石油的裂解是化學變化,而石油的分餾和煤的氣化是物理變化D.蛋白質、糖類、油脂均是能發生水解反應的天然高分子化合物二、非選擇題(本題包括5小題)17、蘇合香醇可以用作食用香精,其結構簡式如圖所示。(1)蘇合香醇的分子式為____,它不能發生的有機反應類型有(填數字序號)____。①取代反應②加成反應③氧化反應④加聚反應⑤水解反應有機物丙(分子式為C13H18O2)是一種香料,其合成路線如圖所示。其中A的相對分子質量通過質譜法測得為56,核磁共振氫譜顯示只有兩組峰;乙與蘇合香醇互為同系物;丙分子中含有兩個-CH3。已知:R-CH=CH2R-CH2CH2OH(2)甲中官能團的名稱是____;甲與乙反應生成丙的反應類型為____。(3)B與O2反應生成C的化學方程式為____。(4)在催化劑存在下1molD與2molH2可以反應生成乙,且D能發生銀鏡反應。則D的結構簡式為____。(5)寫出符合下列條件的乙的同分異構體結構簡式____。①苯環上有兩個取代基,且苯環上的一氯取代物只有兩種②遇氯化鐵溶液顯紫色18、A~G都是有機化合物,它們的轉化關系如下:請回答下列問題:①已知:6.0g化合物E完全燃燒生成8.8gCO2和3.6gH2O;E的蒸氣與氫氣的相對密度為30,則E的分子式為_______。②A為一取代芳烴,B中含有一個甲基。由B生成C的化學方程式為_______。③由B生成D,由C生成D的反應條件分別是_______,_______。④由A生成B,由D生成G的反應類型分別是_______,_______。⑤F存在于梔子香油中,其結構簡式為_______。⑥在G的同分異構體中,苯環上一硝化的產物只有一種的共有______個,其中核磁共振氫譜有兩組峰,且峰面積比為l:1的是(填結構簡式)_______。19、硫酰氯(SO2Cl2)熔點-54.1℃、沸點69.2℃,在染料、藥品、除草劑和農用殺蟲劑的生產過程中有重要作用。(1)SO2Cl2中S的化合價為_______,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發煙”的化學方程式為________________。(2)現擬用干燥的Cl2和SO2在活性炭催化下制取硫酰氯,實驗裝置如圖所示(夾持裝置未畫出)。①儀器A的名稱為___________,裝置乙中裝入的試劑_____________,裝置B的作用是_______________________。②裝置丙分液漏斗中盛裝的最佳試劑是________(選填字母)。A.蒸餾水

B.10.0mol/L濃鹽酸

C.濃氫氧化鈉溶液

D.飽和食鹽水

(3)探究硫酰氯在催化劑作用下加熱分解的產物,實驗裝置如圖所示(部分夾持裝置未畫出)。①加熱時A中試管出現黃綠色,裝置B的作用是____________。②裝置C中的現象是___________,反應的離子方程式為___________________。20、實驗室常利用甲醛法測定(NH4)2SO4樣品中氮的質量分數,其反應原理為:4NH4++6HCHO===3H++6H2O+(CH2)6N4H+[滴定時,1mol(CH2)6N4H+與lmolH+相當],然后用NaOH標準溶液滴定反應生成的酸,某興趣小組用甲醛法進行了如下實驗:步驟I稱取樣品1.500g。步驟II將樣品溶解后,完全轉移到250mL容量瓶中,定容,充分搖勻。步驟III移取25.00mL樣品溶液于250mL錐形瓶中,加入10mL20%的中性甲醛溶液,搖勻、靜置5min后,加入1-2滴酚酞試液,用NaOH標準溶液滴定至終點。按上述操作方法再重復2次。(1)根據步驟III填空:①堿式滴定管用蒸餾水洗滌后,直接加入NaOH標準溶液進行滴定,則測得樣品中氮的質量分數______(填“偏高”、“偏低”或“無影響”)。②錐形瓶用蒸餾水洗滌后,水未倒盡,則滴定時用去NaOH標準溶液的體積______(填“偏大”、“偏小”或“無影響”)③滴定時邊滴邊搖動錐形瓶,眼睛應觀察____________A.滴定管內液面的變化B.錐形瓶內溶液顏色的變化④滴定達到終點時,酚酞指示劑由_______色,且_____________。(2)滴定結果如下表所示:若NaOH標準溶液的濃度為0.1010mol·L-1則該樣品中氮的質量分數為______(3)實驗室現有3種酸堿指示劑,其pH變色范圍如下:甲基橙:3.1~4.4

石蕊:5.0~8.0

酚酞:8.2~10.0用0.1000mol/LNaOH溶液滴定未知濃度的CH3COOH溶液,反應恰好完全時,下列敘述中正確的是__________。A.溶液呈中性,可選用甲基橙或酚酞作指示劑B.溶液呈中性,只能選用石蕊作指示劑C.溶液呈堿性,可選用甲基橙或酚酞作指示劑D.溶液呈堿性,只能選用酚酞作指示劑(4)在25℃下,向濃度均為0.1mol·L-1的MgCl2和CuCl2混合溶液中逐滴加入氨水,先生成________沉淀(填化學式),生成該沉淀的離子方程式為_________。已知25℃時Ksp[Mg(OH)2]=1.8×10—11,Ksp[Cu(OH)2]=2.2×10—20。(5)在25℃下,將amol·L—1的氨水與0.01mol·L—1的鹽酸等體積混合,反應平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl—),則溶液顯_______性(填“酸”“堿”或“中”);用含a的代數式表示NH3·H2O的電離常數Kb=_______。21、(1)、按要求填空:①、第三周期中有兩個成單電子的元素符號是__________。②、四核10電子的粒子的電子式(寫一種)__________。③、第四周期中,3d軌道半充滿的元素符號是__________。(2)、寫出符合下列條件的元素原子的電子排布式:①、自然界中含量居第二的金屬元素__________。②、第四周期0族元素__________。③、能形成自然界中最硬的單質的元素__________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【解題分析】A.NaHCO3不穩定,加熱易分2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O,碳酸鈉受熱穩定,所以熱穩定性:Na2CO3>NaHCO3,故A正確;B.分別滴加HCl溶液,反應離子方程式為CO32-+2H+═CO2↑+H2O,HCO3-+H+═H2O+CO2↑,相同條件下NaHCO3比Na2CO3反應放出氣體劇烈,故B錯誤;C.常溫下,向飽和碳酸鈉溶液中通入二氧化碳氣體,有碳酸氫鈉晶體析出,可知常溫時水溶解性:Na2CO3>NaHCO3,故C正確;D.在水中水解程度Na2CO3大,所以等物質的量濃度溶液,堿性較強的為Na2CO3,則pH為Na2CO3>NaHCO3,故D正確.故選B。點睛:NaHCO3與Na2CO3相比較,NaHCO3不穩定,加熱易分解,常溫時,Na2CO3溶解度較大,與鹽酸反應時,NaHCO3反應劇烈,在水中水解程度Na2CO3大。2、D【解題分析】

W、X、Y、Z是原子序數依次增大的四種短周期元素,分屬于連續的四個主族,四種元素的電子層數之和等于10,如果W是第一周期元素,則X、Y、Z位于第三周期,且X的原子半徑最大,符合題給信息,所以W是H元素、X是Mg元素、Y是Al元素、Z是Si元素;如果W是第二周期元素,則X為第二周期、Y和Z為第三周期元素才符合四種元素的電子層數之和等于10,但原子半徑最大的元素不可能為X元素,不符合題意,據此解答。【題目詳解】根據以上分析可知W是H元素、X是Mg元素、Y是Al元素、Z是Si元素。則,A.鋁離子是同周期元素所形成的離子中半徑最小的,A正確;B.Y的最高價氧化物是氧化鋁,不能與Z的最高價氧化物對應的水化物硅酸反應,B正確;C.W是H,位于第ⅠA族,與同主族元素可以形成離子化合物,C正確;D.Mg屬于活潑金屬,氧化鎂的熔點很高,而氯化鎂的熔點相對較低,故工業上采用電解熔融氯化鎂的方法冶煉Mg,D錯誤;答案選D。【題目點撥】本題考查原子結構和元素性質,正確推斷元素是解題關鍵,注意對基礎知識的理解掌握,題目難度不大。3、C【解題分析】

物質的量濃度均為1mol/L的Fe2(SO4)3、CuSO4的1L混合液中含有Fe3+的物質的量為

1mol/L×1L×2=2mol,Cu2+的物質的量為

1mol/L×1L=1mol,因氧化性

Fe3+>Cu2+,加入鐵粉后,鐵先與Fe3+反應,Fe3+完全反應后,鐵再與Cu2+反應。據此分析解答?!绢}目詳解】A.加入鐵粉后,鐵先與Fe3+反應,混合溶液中Fe3+的物質的量為

1mol/L×1L×2=2mol,根據2Fe3++Fe=3Fe2+,當

a≤1

時,Fe粉只能將Fe3+還原,不能發生Fe+Cu2+=Fe2++Cu的反應,故A錯誤;B.當固體有剩余時,說明鐵與Fe3+完全反應后,鐵還與Cu2+反應,因此溶液中一定不存在Fe3+離子,故B錯誤;C.當

1≤a<2

時,Fe3+全部被還原,還發生了Fe+Cu2+=Fe2++Cu的反應,反應后鐵完全反應,根據鐵元素守恒,可得溶液中n(Fe2+)=(2+a)mol,故C正確;D.若有固體剩余,說明鐵與Fe3+完全反應后,鐵還與Cu2+反應,Fe+Cu2+=Fe2++Cu,則固體中一定有銅,當鐵粉過量時,還會含有鐵,故D錯誤;答案選C?!绢}目點撥】根據氧化性或還原性判斷反應的先后順序是解題的關鍵。本題的易錯點為B,只要有固體剩余,剩余的固體中一定含有銅或鐵,因此一定沒有Fe3+存在。4、D【解題分析】

A.C3H8分子中含有10個共價鍵,則在常溫常壓下,0.1molC3H8所含有的共價鍵數目為1.0NA,A錯誤;B.苯分子中無碳碳雙鍵,B錯誤;C.15g甲基的物質的量是1mol,由于甲基中含9個電子,所以15g甲基所含的電子數為9NA,C錯誤;D.乙烯、丙烯的最簡式是CH2,式量是14,所以14g乙烯、丙烯的混合物中含有1molCH2,其中的原子數目為3NA,D正確;故合理選項是D。5、D【解題分析】

A、SO32-水解溶液顯堿性,SO32-水解過程是吸熱反應,升溫平衡正向進行,OH-離子濃度增大,溶液pH增大,故A錯誤;B、依據溶液中物料守恒分析判斷,n(Na)=2n(S),溶液中離子濃度存在c(Na+)=2c(SO32-)+2c(HSO3-)+2c(H2SO3),故B錯誤;C、溶液中存在電荷守恒分析,陽離子和陰離子所帶電荷數相同,c(Na+)+c(H+)=2c(SO32-)+c(HSO3-)+c(OH-),故C錯誤;D、Na2SO3水解顯堿性,加入NaOH固體,OH-濃度增大,平衡逆向移動,溶液中SO32-濃度增大,Na+濃度增大,故D正確;故選D。6、D【解題分析】分析:A、燃料電池中負極放電的一定是燃料,正極放電的一定是氧氣;B、粗銅精煉時,陰極是純銅,粗銅作陽極;C、鋼鐵發生電化學腐蝕的負極是鐵失去電子生成亞鐵離子;D、鋼閘門的電化學防護主要有外加電源的陰極保護法和犧牲陽極的陰極保護法,據此分析判斷。詳解:A、氫氧燃料電池中負極放電的一定是燃料,即在負極上是氫氣放電,故A錯誤;B、粗銅精煉時,陰極(和電源的負極相連)是純銅,粗銅作陽極(和電源的正極相連),故B錯誤;C、鋼鐵發生電化學腐蝕的負極是鐵失去電子生成亞鐵離子,電極反應式為Fe-2e-=Fe2+,故C錯誤;D、鋼閘門的電化學防護主要有外加電源的陰極保護法和犧牲陽極的陰極保護法,采用外加電源的陰極保護法時,鋼閘門應與外接電源的負極相連,故D正確;故選D。7、D【解題分析】分析:A.根據官能團酯基、羥基進行分析;B.醛基、碳碳雙鍵均能與氫氣發生加成,兩種醛完全加成后生成飽和一元醇;C.人體不能消化纖維素;D.乙酸乙酯和丙酸甲酯是同分異構體,且二者有三種氫原子,個數比為3:2:3,氫原子的環境不同,在核磁共振氫譜上所處頻率也不同;據以上分析解答。詳解:乳酸薄荷醇酯中含有羥基和酯基,能夠能發生水解、氧化、消去反應,A正確;乙醛與丙烯醛含有的官能團不同,因此不是同系物,但二者與氫氣充分反應后,含有相同的官能團,分子式相差1個CH2,是同系物,B正確;淀粉和纖維素都是多糖,水解之后的產物都是葡萄糖,但是人體不能消化纖維素,它不屬于人體的營養物質,C正確;乙酸乙酯和丙酸甲酯是同分異構體,且二者有三種氫原子,個數比為3:2:3,氫原子的環境不同,在核磁共振氫譜上所處頻率也不同,因此二者可以通過核磁共振氫譜分別出來,D錯誤;正確選項D。8、D【解題分析】A.開發清潔能源有利于減少空氣污染,保護環境;B.有效提高能源利用率,可以減少能源的消耗,保護環境;C.研制易降解的生物農藥,可以減少農藥的殘留,保護了環境;D.對廢電池做深埋處理,電池中的重金屬離子會污染土壤和地下水。本題選D。9、D【解題分析】

此題考查基本實驗操作,根據溶液pH的測量、物質的量濃度溶液的配制、鹽類水解的應用、物質除雜的原則作答?!绢}目詳解】A.用水濕潤的pH試紙測量溶液的pH所測為稀釋液的pH,不是原溶液的pH,實驗操作錯誤,不能達到實驗目的,A項錯誤;B.配制物質的量濃度的溶液的實驗步驟為:計算、稱量(或量?。?、溶解(或稀釋)、冷卻、轉移及洗滌、定容、搖勻、裝液,由于容量瓶上有容積、溫度和唯一刻度線,若將氫氧化鈉直接置于容量瓶中,加水后氫氧化鈉溶于水會放熱引起容量瓶的容積發生變化,引起實驗誤差,B項錯誤;C.在AlCl3溶液中存在水解平衡:AlCl3+3H2OAl(OH)3+3HCl,若用甲裝置蒸干氯化鋁溶液,由于HCl的揮發,加熱后水解平衡正向移動,最終AlCl3完全水解成氫氧化鋁固體,不能得到AlCl3固體,C項錯誤;D.SO2屬于酸性氧化物,能被NaOH溶液吸收,乙烯與NaOH溶液不反應且乙烯難溶于水,可通過盛有NaOH溶液的洗氣瓶除去乙烯中少量的SO2,D項正確;故選D。【題目點撥】本題易錯選C項,鹽溶液蒸干后能否得到原溶質與溶質的性質有關,一般溶質為揮發性酸形成的強酸弱堿鹽、不穩定性的鹽、具有強還原性的鹽,加熱蒸干不能得到原溶質。10、A【解題分析】

A、主鏈為苯,從與左邊甲基相連的苯環碳開始編號,名稱為:1,2,4-三甲苯,故A正確;B、沒有標出官能團位置,應為3-甲基-1-戊烯,故B錯誤;C、主鏈錯誤,應為2-丁醇,故C錯誤;D、溴原子在1、3位置,為1,3-二溴丙烷,故D錯誤。故選A。11、C【解題分析】

A.保持容器容積不變,向其中加入1molH2,正反應速率增大,平衡正向移動,但為增肌溴的量,導致H2的轉化率比原平衡低,A正確;B.保持容器容積不變,向其中加入1molHe,不改變各物質的濃度,各反應量的化學反應速率不變,平衡不移動,B正確;C.保持容器內氣體壓強不變,向其中加入1molHe,反應體積增大,導致反應物濃度下降,化學反應速率減慢,但平衡不移動,C錯誤;D.保持容器內氣體壓強不變,向其中加入1molH2和1molBr2,平衡正向移動,但H2濃度不變,最終的轉化率與原平衡一樣,D正確;答案為C【題目點撥】反應中,左右兩邊氣體的計量數相同時,改變壓強化學平衡不移動。12、C【解題分析】

A.乙炔與銀氨溶液的反應過程中沒有元素化合價的變化,因此該反應不是氧化還原反應,A正確;B.乙炔通入銀氨溶液,產生乙炔銀白色沉淀,而乙烯不能發生該反應,說明乙炔中C-H鍵的活性比乙烯中C-H鍵的活性強,因此通過該實驗可以區分乙炔和乙烯,B正確;C.AgNO3溶液中Ag+與銀氨溶液中銀元素存在形式不同,因此不能發生類似反應,C錯誤;D.2-丁炔的不飽和C原子上無C-H鍵,因此不能與銀氨溶液發生類似反應,D正確;故合理選項是C。13、D【解題分析】

離子方程式正誤判斷常用方法為檢查反應能否發生,檢查反應物、生成物是否正確,檢查各物質拆分是否正確,如難溶物、弱電解質等需要保留化學式,檢查是否符合原化學方程式等。【題目詳解】A項、次氯酸具有強氧化性,能夠將亞硫酸根離子氧化成硫酸根離子,反應的離子方程式為3ClO-+SO2+H2O=SO42-+2HClO+Cl-,故A錯誤;B項、氯氣過量,溶液中亞鐵離子和溴離子完全被氧化生成三價鐵離子和單質溴,反應的離子方程式為2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++2Br2+6Cl-,故B錯誤;C項、FeO與足量稀硝酸發生氧化還原反應生成硝酸鐵、一氧化氮和水,反應的離子方程式為3FeO+10H++NO3-=3Fe3++NO↑+5H2O,故C錯誤;D項、Al2(SO4)3溶液與過量氨水反應生成硫酸銨和氫氧化鋁沉淀,一水合氨為弱堿,不會溶解氫氧化鋁沉淀,反應的離子方程式為Al3++3NH3?H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故D正確;故選D?!绢}目點撥】本題考查了離子方程式書寫,涉及復分解反應和氧化還原反應的書寫,明確反應實質及離子方程式書寫方法是解題關鍵。14、A【解題分析】

X、Y、Z、W、R為原子序數依次增大的五種短周期主族元素.X原子的最外層電子數是其內層電子數的2倍,則X為碳元素,W+與Y2-具有相同的電子層結構,則W為鈉元素,Y為氧元素,R與Y可形成化合物RY2、RY3,則R為硫元素。因此Z為F元素,據此分析解答。【題目詳解】A.Na2O、Na2O2中陰、陽離子個數比均為1:2,選項A正確;B.C的氫化物中隨著碳原子數的增加,沸點增大,常溫下某些烴為液態或固態,而HF為氣態,故Y的氫化物的沸點不一定高于X的氫化物,選項B錯誤;C.F沒有正價,選項C錯誤;D.將CO2通入W單質鈉與水反應后的氫氧化鈉溶液中,生成的鹽可能有碳酸鈉、碳酸氫鈉兩種,選項D錯誤。答案選A?!绢}目點撥】本題考查結構性質位置關系應用,推斷元素是解題關鍵,注意對元素周期律的理解掌握,難度中等。15、B【解題分析】分析:A、只有苯與氫氣的反應是加成反應;B、亞硫酸不是硫的最高價氧化物的水化物。C、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑水中兩種元素化合價不變。D、H2PO4-+H2OHPPO42-+H3O+是電離方程式。詳解:A、只有苯與氫氣的反應是加成反應,故A錯誤;B、亞硫酸不是硫的最高價氧化物的水化物,H2O+2SO2+CO32-=CO2+2HSO3-不能比較硫和碳的非金屬性,故B正確;C、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑水中兩種元素化合價不變,水不被氧化,故C錯誤;D、H2PO4-+H2OHPPO42-+H3O+是電離方程式,NH4++H2ONH3·H2O+H+是水解方程式,故D錯誤;故選B。16、A【解題分析】

A.酯化反應、硝化反應、水解均屬于取代反應類型,A項正確;B.乙醇生成乙烯屬于消去反應,乙烯生成溴乙烷屬于加成反應,B項錯誤;C.石油的裂解、煤的氣化都是化學變化,而石油的分餾是物理變化,C項錯誤;D.油脂不是天然高分子化合物,D項錯誤;答案選A。二、非選擇題(本題包括5小題)17、C8H10O④⑤羧基酯化(或取代)2+O22+2H2O、【解題分析】

(1)蘇合香醇為,由-OH和苯環分析其性質,據此分析解答(1);(2)~(5)A的相對分子質量通過質譜法測得為56,核磁共振氫譜顯示只有兩組峰,分子式為C4H8,結合題給信息可知應為CH2=C(CH3)2,A發生已知信息的反應生成B,B連續氧化、酸化得到甲,結合轉化關系可知,B為2-甲基-1-丙醇,結構簡式為(CH3)2CHCH2OH,C為2-甲基丙醛,結構簡式為:(CH3)2CHCHO,甲為(CH3)2CHCOOH,甲與乙反應酯化生成丙(C13H18O2),則乙為C9H12O,丙中有兩個甲基,則乙中不含甲基,乙為蘇合香醇的同系物,則乙的結構簡式為,由1molD與2mol氫氣反應生成乙,所以D為C9H8O,可以發生銀鏡反應,含有-CHO,故D為,據此分析解答(2)~(5)題。【題目詳解】(1)蘇合香醇為,由-OH和苯環可知,其分子式為C8H10O,能發生取代、加成、氧化、消去反應,而不能發生水解、加聚反應,故答案為:C8H10O;④⑤;(2)甲為(CH3)2CHCOOH,含有的官能團為羧基,甲與乙發生酯化反應生成丙,酯化反應也是取代反應,故答案為:羧基;取代(酯化反應);(3)B為(CH3)2CHCH2OH,C為(CH3)2CHCHO,由B到C的化學反應方程式為2+O22+2H2O,故答案為:2+O22+2H2O;(4)由上述分析可知,D的結構簡式為,故答案為:;(5)乙為,乙的同分異構體滿足:①苯環上有兩個取代基,且苯環上的一氯取代物只有兩種,應為對位位置,②遇氯化鐵溶液顯紫色,說明含有酚羥基,則可為、,故答案為:、?!绢}目點撥】把握合成流程中官能團的變化、碳鏈變化、碳原子數的變化、有機反應為解答的關鍵。本題的易錯點為(5),要注意苯環上的兩個取代基位于對位。18、(1)C2H4O2(2)+H2O+HCl(3)NaOH醇溶液、加熱濃硫酸、一定溫度(4)取代反應加成反應(5)(6)【解題分析】分析:E的蒸氣與氫氣的相對密度為30,則Mr(E)=30×2=60,6.0gE的物質的量是0.1mol,完全燃燒后生成CO2和H2O的物質的量分別為8.8g÷44g/mol=0.2mol,3.6g÷18g/mol=0.2mol,分子中N(C)=0.2mol÷0.1mol=2、N(H)=0.2mol×2/0.1mol=4,故N(O)=(60?12×2?4)/16=2,故E的分子式是C2H4O2。A為一取代芳烴,由分子式可知為苯的同系物,故A為,A與氯氣在光照條件下發生取代反應生成B,而B中含有一個甲基,則B為,B發生水解反應生成C為,C與E發生酯化反應生成F,結合F的分子式可知,應是發生酯化反應,則E為CH3COOH,F為,B、C轉化都得到D,D與溴發生加成反應生成G,則B、C均發生消去反應生成D,故D為,則G為,據此解答。詳解:①由上述分析可知,E的分子式為C2H4O2;②由B生成C的化學方程式為;③由B生成D是發生消去反應生成,反應條件為:氫氧化鈉醇溶液、加熱;C生成D是發生消去反應生成,反應條件為:濃硫酸、加熱;④由A生成B屬于取代反應,由D生成G屬于加成反應;⑤由上述分析可知,F的結構簡式為;⑥在G()的同分異構體中,苯環上一硝化的產物只有一種,說明苯環上的氫原子只有一類,結構對稱。如果含有2個取代基,應該是-CH2Br,且處于對位。如果是4個取代基,即為2個甲基和2個溴原子,可能的結構為,因此符合條件的共有7種,其中核磁共振氫譜有兩組峰,且峰面積比為l:1的為。點睛:本題考查有機物推斷,關鍵是確定A為乙苯,再結合轉化關系及分子式推斷,(6)中同分異構體書寫為易錯點、難點,熟練掌握官能團的性質與轉化,題目難度中等。19、+6SO2Cl2+2H2O=2HCl↑+H2SO4(球形)冷凝管濃硫酸防止空氣中水蒸汽進入三頸燒瓶,使SO2Cl2發生水解變質;吸收尾氣SO2和Cl2,防止污染環境。D吸收Cl2C中KMnO4溶液褪色2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+【解題分析】

(1)根據化合物中正負化合價的代數和為0判斷S元素的化合價,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發煙”,生成的HCl溶于水,呈現白霧。;(2)①根據圖示儀器的結構特點可知儀器的名稱,乙中濃硫酸可干燥氯氣,裝置B中堿石灰可吸收尾氣;②通過滴加液體,排除裝置中的氯氣,使氯氣通過裝置乙到裝置甲中;(3)①加熱時A中試管出現黃綠色,裝置B中四氯化碳可吸收生成的氯氣;②裝置C中二氧化硫與高錳酸鉀反應?!绢}目詳解】(1)SO2Cl2中S的化合價為0-(-1)×2-(-2)×2=+6,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發煙”,生成了HCl,其化學方程式為SO2Cl2+2H2O=2HCl↑+H2SO4;(2)①儀器A的名稱為(球形)冷凝管,裝置乙中裝入的試劑為濃硫酸,裝置B的作用是防止空氣中水蒸汽進入三頸燒瓶,使SO2Cl2發生水解變質,吸收尾氣SO2和Cl2,防止污染環境;②氯氣不溶于飽和食鹽水,通過滴加飽和食鹽水,將氯氣排出,其它均不符合,故合理選項是D;(3)SO2Cl2分解生成了Cl2,根據化合價Cl的化合價升高,化合價降低只能是S元素,S從+6降低到+4,生成SO2。①加熱時A中試管出現黃綠色,說明生成了Cl2,裝置B的作用是吸收Cl2;②裝置C中的現象是KMnO4溶液褪色,SO2與KMnO4反應,反應的離子方程式為2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+。【題目點撥】本題考查物質的制備實驗的知識,把握物質的性質、制備原理、實驗技能為解答的關鍵,側重分析與實驗能力的考查,注意元素化合物知識的應用。20、偏高②③④無影響B無色變成粉紅(或淺紅)半分鐘后溶液顏色無新變化則表示已達滴定終點18.85%DCu(OH)2Cu2++2NH1·H2O====Cu(OH)2↓+2NH4+中【解題分析】

(1)①滴定管中未用標準液潤洗,直接加入標準液會稀釋溶液濃度減??;②錐形瓶內水對滴定結果無影響;③滴定時邊滴邊搖動錐形瓶,眼睛應觀察錐形瓶中溶液的顏色變化,以判定滴定終點;④如溶液顏色發生變化,且半分鐘內不褪色為滴定終點;(2)依據滴定前后消耗氫氧化鈉溶液的體積的平均值,結合4NH4++6HCHO═4H++(CH2)6N4+6H2O、H++OH-=H2O計算.(1)根據鹽類的水解考慮溶液的酸堿性,然后根據指示劑的變色范圍與酸堿中和后的越接近越好,且變色明顯(終點變為紅色),溶液顏色的變化由淺到深容易觀察,而由深變淺則不易觀察;(4)根據難溶物的溶度積常數判斷先沉淀的物質,溶度積常數越小,越先沉淀;(5)在25℃下,平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl-)=0.005mol·L-1,根據物料守恒得c(NH1·H2O)=(0.5a-0.005)mol·L-1,根據電荷守恒得c(H+)=c(OH-)=10-7mol·L-1,溶液呈中性,NH1·H2O的電離常數Kb=c(OH-)c(NH4+)/c(NH1·H2O)。【題目詳解】(1)①滴定管中未用標準液潤洗,直接加入標準液會稀釋溶液濃度減小,消耗標準液體積增大,氫離子物質的量增大,4NH4++6HCHO═4H++(CH2)6N4+6H2O,反應可知測定氮元素含量偏高;②錐形瓶內水對滴定結果無影響;

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