河南省平頂山市汝州市實驗中學2024屆高二化學第二學期期末達標檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

河南省平頂山市汝州市實驗中學2024屆高二化學第二學期期末達標檢測模擬試題考生請注意: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??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。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、通過實驗、觀察、類比、推理等方法得出正確的結論是化學學習的方法之一。下列實驗操作、現象和解釋或結論不正確的有序號實驗操作實驗現象解釋或結論①用大理石和稀硝酸反應制取CO2氣體,將制得的氣體立即通入一定濃度的Na2SiO3溶液中出現白色沉淀H2CO3的酸性比H2SiO3的酸性強②向某溶液中加入濃NaOH溶液后微熱,用藍色石蕊試紙檢驗產生的氣體放出刺激性氣味氣體且試紙變紅原溶液中一定含有NH4+③少量鋁熱劑(只有一種金屬氧化物)溶于足量稀鹽酸后,分兩份,再分別滴加鐵氰化鉀和KSCN溶液出現藍色沉淀和血紅色鋁熱劑中可能含有Fe3O4④向某鉀鹽中滴加濃鹽酸,產生的氣體再通入品紅溶液品紅溶液褪色該鉀鹽為K2SO3與KHSO3至少有一種⑤用pH試紙測量飽和新制氯水的pHpH試紙先變為紅色后褪色飽和新制氯水呈酸性且Cl2具有漂白性A.①②④⑤ B.②③④⑤ C.①②④ D.①②③⑤2、Na2CO3是一種重要的化工原料,工業上生產Na2CO3的主要流程可表示如下:則下列說法中正確的是A.A氣體是CO2,B是NH3B.③中生成的CO2可循環使用,它可完全滿足生產的需要C.通入B后的離子方程式為Na++NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4+D.溶液Q的成分是NH4Cl,可通過降溫結晶的方法使其析出3、向平底燒瓶中放入氫氧化鋇晶體[Ba(OH)2·8H2O]和氯化銨晶體,塞緊瓶塞。在瓶底和木板間滴少量水,如下圖所示,一會兒,就會發現瓶內固態物質變稀,有液體生成,瓶壁變冷,小木板因少量水結冰凍結,而將燒瓶黏住,這時打開瓶塞,散發出來的氣體有氨味。這是自發地發生了反應:Ba(OH)2·8H2O(s)+2NH4Cl(s)===BaCl2(s)+2NH3(g)+10H2O(l)。實驗中的下列結論正確的是()A.自發反應一定是放熱反應B.自發反應一定是吸熱反應C.有的吸熱反應也能自發進行D.吸熱反應不能自發進行4、如圖表示用酸性氫氧燃料電池為電源進行的電解實驗。下列說法中正確的是()A.燃料電池工作時,正極反應為:O2+2H2O+4e-=4OH-B.a極是鐵,b極是銅時,b極逐漸溶解,a極上有銅析出C.a極是粗銅,b極是純銅時,a極逐漸溶解,b極上有銅析出D.a、b兩極均是石墨時,a極上產生的O2與電池中消耗的H2體積比為5、有機物甲的分子式為C9H18O2,在酸性條件下甲水解為乙和丙兩種有機物,在相同的溫度和壓強下,同質量的乙和丙的蒸氣所占體積相同,則甲的可能結構有()A.16種 B.14種 C.12種 D.10種6、某烴的含氧衍生物的相對分子質量為102,其中氧元素的質量分數約為31.4%,則能與NaOH溶液反應的有機物有(不含立體異構)()A.11種B.8種C.12種D.13種7、下列各組有機化合物中,不論兩者以什么比例混合,只要總物質的量一定,則完全燃燒時生成的水的質量和消耗氧氣的質量不變的是A.C3H8、C4H6 B.C3H6、C5H6O4 C.C2H2、C6H6 D.CH4O、C3H4O48、下列敘述正確的是()A.氯化鈉溶液在電流作用下電離成鈉離子和氯離子B.溶于水后能電離出氫離子的化合物都是酸C.金屬氧化物一定是堿性氧化物D.離子化合物中一定含離子鍵,也可能含共價鍵9、下列說法正確的是()A.1molS和O2的摩爾質量都是32gB.22.4LCO2氣體中含有3NA個原子C.將蘸有濃氨水和濃硫酸的玻璃棒靠近,觀察到白煙D.向Na2CO3溶液中逐滴滴入稀鹽酸,溶液中的HCO3-濃度先逐漸增大而后減小10、NaNO2一種食品添加劑,它致癌。酸性KMnO4溶液與NaNO2的反應方程式是MnO4-+NO2-+→Mn2++NO3-+H2O。下列敘述中正確的是()A.該反應中NO2-被還原B.反應過程中溶液的pH減小C.生成1molNaNO3需消耗0.4molKMnO4D.中的粒子是OH-11、下列有關物質用途的敘述中,錯誤的是()A.氧化鋁可用于制造耐火坩堝 B.二氧化硫可用來漂白食品C.氧化鐵可用作紅色油漆和涂料 D.硅酸鈉溶液可用作木材防火劑12、下列各組物質相互混合反應后,最終有白色沉淀生成的是()①向AgNO3溶液中加入過量氨水②過量NaOH溶液和明礬溶液混合③少量Ca(OH)2投入過量NaHCO3溶液中④向飽和Na2CO3溶液中通入過量CO2A.①②③④ B.①④ C.③④ D.②③13、用下列實驗裝置完成對應的實驗(部分儀器略去),能達到實驗目的是()A.制取乙酸乙酯B.吸收NH3C.石油的分餾D.比較鹽酸、碳酸、苯酚的酸性強弱14、有關乙炔、苯及二氧化碳的說法錯誤的是A.苯中6個碳原子中雜化軌道中的一個以“肩并肩”形式形成一個大π鍵B.二氧化碳和乙炔中碳原子均采用sp1雜化,苯中碳原子采用sp2雜化C.乙炔中兩個碳原子間存在1個σ鍵和2個π鍵D.乙炔、苯、二氧化碳均為非極性分子15、下列有關物質性質的敘述一定不正確的是A.向FeCl2溶液中滴加NH4SCN溶液,溶液顯紅色B.KAl(SO4)2·12H2O溶于水可形成Al(OH)3膠體C.用AgNO3溶液和稀HNO3可檢驗Cl-D.Cu與FeCl3溶液反應可生成CuCl216、下列做法有利于環境保護和可持續發展的是A.將工業污水直接用于灌溉農田B.將廢鉛蓄電池的鉛泥和廢硫酸作深埋處理C.推廣新能源汽車,建設綠色低碳的交通體系D.大力開采煤、石油等化石能源,滿足發展需求17、某興趣小組以廢棄的易拉罐、漂白粉、氫氧化鈉等為原料制造了一種新型環保電池,并進行相關實驗,如圖所示。電池的總反應方程式為2Al+3ClO-+2OH-=3Cl-+2AlO+H2O。下列說法正確的是A.電池的負極反應式為:ClO-+H2O+2e-=Cl-+2OH-B.當有0.1molAl完全溶解時,流經電解液的電子數為1.806×1023個C.往濾紙上滴加酚酞試液,b極附近顏色變紅D.b極附近會生成藍色固體18、如圖所示,將鐵棒和石墨棒插入盛有飽和NaCl溶液的U型管中下列分析正確的是A.閉合,鐵棒上發生的反應為B.閉合,石墨棒周圍溶液pH逐漸降低C.閉合,鐵棒不會被腐蝕,屬于外加電流的陰極保護法D.閉合,電路中通過個電子時,兩極共產生氣體19、2018年3月5日,《Nature》連刊兩文報道了21歲的中國留美博士曹原等研究人員制得了具有超導特性的雙層石墨烯新材料。以下對石墨烯的推測不正確的是()A.石墨烯性質穩定,不能在氧氣中燃燒 B.石墨烯與石墨都具有導電性C.石墨烯與金剛石互為同素異形體 D.石墨烯與石墨都具有較高的熔點20、下列物質中,因發生化學反應既能使溴水褪色,又能使酸性高錳酸鉀溶液褪色的是()①CH3(CH2)4CH3②CH3CH2CH=CH2③④A.② B.③④ C.①③ D.②④21、下列六種物質:①Na2O②Na2O2③NaCl④Na2CO3溶液⑤NaOH⑥NaHCO3,其中不能與CO2反應的是A.①④ B.②③ C.③⑥ D.⑤⑥22、下列有關實驗的敘述完全正確的是()選項實驗操作實驗目的A.用玻璃棒蘸飽和氯水點在置于玻璃片的精密pH試紙上,稍后與標準比色卡對照測定氯水的pHB.將苯、溴水、溴化鐵混合置于一潔凈的試管中制備溴苯C.向碘水中滴加CCl4,振蕩后靜置,液體出現分層,上層接近無色下層有顏色萃取碘水中的I2D.向蔗糖溶液中加入適量稀硫酸,水浴加熱幾分鐘,然后加入新制銀氨溶液,并水浴加熱檢驗蔗糖是否水解A.A B.B C.C D.D二、非選擇題(共84分)23、(14分)氟他胺G是一種可用于治療腫瘤的藥物。實驗室由芳香烴A制備G的合成路線如圖:回答下列問題:(1)A的結構簡式為__。C的化學名稱是__。(2)③的反應試劑和反應條件分別是__,該反應的類型是__。(3)⑤的反應方程式為__。吡啶是一種有機堿,其作用是__。(4)G的分子式為__。(5)H是G的同分異構體,其苯環上的取代基與G的相同但位置不同,則H可能的結構有__種。(6)4-甲氧基乙酰苯胺()是重要的精細化工中間體,寫出由苯甲醚()制備4-甲氧基乙酰苯胺的合成路線__(其他試劑任選)。24、(12分)2018年3月21日是第二十六屆“世界水日”,保護水資源、合理利用廢水、節省水資源、加強廢水的回收利用已被越來越多的人所關注。已知:某無色廢水中可能含有H+、NH4+、Fe3+、Al3+、Mg2+、Na+、NO3-、CO32-、SO42-中的幾種,為分析其成分,分別取廢水樣品1L,進行了三組實驗,其操作和有關圖像如下所示:請回答下列問題:(1)根據上述3組實驗可以分析廢水中一定不存在的陰離子是________(2)寫出實驗③圖像中沉淀達到最大量且質量不再發生變化階段發生反應的離子方程式:___________。沉淀溶解時發生的離子方程式為________(3)分析圖像,在原溶液中c(NH4+與c(Al3+)的比值為________,所得沉淀的最大質量是________g。(4)若通過實驗確定原廢水中c(Na+)=0.18mol·L-1,試判斷原廢水中NO3-是否存在?________(填“存在”“不存在”或“不確定”)。若存在,c(NO3-)=________mol·L-1。(若不存在或不確定則此空不填)25、(12分)含有K2Cr2O7的廢水具有較強的毒性,工業上常用鋇鹽沉淀法處理含有K2Cr2O7的廢水并回收重鉻酸,具體的流程如下:已知:i.CaCr2O7、BaCr2O7易溶于水,其它幾種鹽在常溫下的溶度積如下表所示。物質CaSO4CaCrO4BaCrO4BaSO4溶度積ii.Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H+(1)向濾液1中加入BaCl2·H2O的目的,是使CrO42-從溶液中沉淀出來。①結合上述流程說明熟石灰的作用是_______________________________。②結合表中數據,說明選用Ba2+而不選用Ca2+處理廢水的理由是________________。③研究溫度對CrO42-沉淀效率的影響。實驗結果如下:在相同的時間間隔內,不同溫度下CrO42-的沉淀率,如下圖所示。已知:BaCrO4(s)Ba2+(aq)+CrO42-(aq)CrO42-的沉淀效率隨溫度變化的原因是___________________________________。(2)向固體2中加入硫酸,回收重鉻酸。①硫酸濃度對重鉻酸的回收率如下圖(左)所示。結合化學平衡移動原理,解釋使用0.450mol/L的硫酸時,重鉻酸的回收率明顯高于使用0.225mol/L的硫酸的原因是_________________________________。②回收重鉻酸的原理如下圖(右)所示。當硫酸濃度高于0.450mol/L時,重鉻酸的回收率沒有明顯變化,其原因是_______________________________。(3)綜上所述,沉淀BaCrO4并進一步回收重鉻酸的效果與___________有關。26、(10分)實驗室里需用480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。(1)該同學應選擇________mL的容量瓶。(2)其操作步驟如下圖所示,則如圖操作應在下圖中的__________(填選項字母)之間。A.②與③B.①與②C.④與⑤(3)該同學應稱取NaOH固體________g,用質量為23.1g的燒杯放在托盤天平上稱取所需NaOH固體時,請在附表中選取所需的砝碼大小________(填字母),并在下圖中選出能正確表示游碼位置的選項________(填字母)。(4)下列操作對所配溶液的濃度偏大的有(填寫下列序號)(_________)①轉移完溶液后未洗滌玻璃棒和燒杯②容量瓶中原來有少量蒸餾水③搖勻后發現液面低于刻度線再加水④定容時觀察液面俯視27、(12分)某學生為測定某燒堿樣品中的質量分數,進行如下實驗:(已知該樣品中含有少量不與酸作用的雜質)A.在250的容量瓶中定容,配制成250燒堿溶液;B.用堿式滴定管移取25.00燒堿溶液于錐形瓶中,并滴幾滴甲基橙指示劑;C.在天平上準確稱取20.5燒堿樣品,在燒杯中用蒸餾水溶解;D.將物質的量濃度為1.00的標準硫酸溶液裝入酸式滴定管中,調節液面,記下開始時的讀數;E.在錐形瓶下墊一張白紙,滴定至溶液變為橙色為止,記下讀數。試填空:(1)正確操作步驟的順序是________→________→________→________→________。(用字母填空)(2)觀察滴定管液面的讀數時應注意什么問題?_____________________________________________________________________。(3)步操作中的錐形瓶下墊一張白紙的作用是__________________________________________。(4)下列操作中可能使所測溶液的質量分數偏低的是________。a.步操作中未將溶液冷卻至室溫就轉移到容量瓶中定容b.步操作中,稱量藥品時,砝碼放在左盤,放在右盤c.步操作中酸式滴定管在裝入標準溶液前未用標準液潤洗d.滴定過程中,讀取硫酸溶液體積時,開始時仰視讀數,結束時俯視讀數(5)硫酸的初讀數和末讀數如圖所示。未讀數為________,初讀數為________,用量為________。按滴定所得數據計算燒堿樣品中的質量分數為________。28、(14分)純銅在工業上主要用來制造導線、電器元件等,銅能形成+1價和+2價的化合物。(1)寫出基態Cu+的核外電子排布式___________________________________。(2)如圖是銅的某種氧化物的晶胞示意圖,該氧化物的化學式為________。(3)向硫酸銅溶液中滴加氨水會生成藍色沉淀,再滴加氨水到沉淀剛好全部溶解可得到深藍色溶液,繼續向其中加入極性較小的乙醇可以生成深藍色的[Cu(NH3)4]SO4·H2O沉淀,該物質中的NH3通過________鍵與中心離子Cu2+結合,NH3分子中N原子的雜化方式是____。與NH3分子互為等電子體的一種微粒是________。(4)CuO的熔點比CuCl的熔點____(填“高”或“低”)。29、(10分)A~H八種短周期主族元素在周期表中的相對位置如下圖所示,已知C元素形成的單質有“國防金屬”的美譽,E的最高價氧化物對應的水化物能與E的最簡單氫化物反應生成離子化合物。(1)D元素在周期表中的位置為______________。(2)B、E、F的簡單離子半徑由大到小的順序為______________(寫離子符號)。(3)上述元素所形成的氣態單質中能用于飲用水消毒的是_________(寫化學式)。(4)F與G的氫化物中穩定的是________(寫化學式)。(5)B的單質在F的單質中燃燒所形成化合物的電子式為________。(6)寫出實驗室制備E的最簡單氫化物的化學方程式_____________________________。

參考答案一、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、A【解題分析】

①用大理石和稀硝酸反應制取CO2氣體,由于硝酸易揮發,生成的CO2氣體中含有一定量的硝酸,將制得的氣體立即通入一定濃度的Na2SiO3溶液中,出現白色沉淀,無法說明一定是H2CO3與反應Na2SiO3,所以無法證明H2CO3的酸性比H2SiO3的酸性強,①的結論不正確;②向某溶液中加入濃NaOH溶液后微熱,用紅色石蕊試紙檢驗產生的氣體,放出刺激性氣味氣體且試紙變藍,原溶液中一定含有NH4+,②不正確;③少量鋁熱劑(只有一種金屬氧化物)溶于足量稀鹽酸后,分兩份,再分別滴加鐵氰化鉀和KSCN溶液出現藍色沉淀和血紅色,說明溶液中有Fe2+和Fe3+,由于鋁熱劑中的鋁粉可以把Fe3+還原為Fe2+,所以鋁熱劑中鐵的氧化物可能是Fe2O3或Fe3O4,③正確;④向某鉀鹽中滴加濃鹽酸,產生的氣體再通入品紅溶液,品紅溶液褪色,說明該氣體的水溶液有漂白性,但是不能確定是二氧化硫還是氯氣,④不正確;⑤用pH試紙測量飽和新制氯水的pH,pH試紙先變為紅色后褪色,說明飽和新制氯水有酸性和漂白性,但是不能確定是哪種物質有漂白性,⑤不正確。綜上所述,本題選A。2、C【解題分析】

聯系工業制堿的原理可知,在飽和食鹽水中首先通入氨氣,再通入二氧化碳,反應生成碳酸氫鈉沉淀和氯化銨溶液,碳酸氫鈉分解即可得到碳酸鈉,據此分析解答。【題目詳解】A.二氧化碳在水中的溶解度較小,氨氣極易溶于水,因此A氣體是NH3,B是CO2,故A錯誤;B.②中反應需要消耗二氧化碳,③中碳酸氫鈉分解又生成二氧化碳,因此③中生成的CO2可循環使用,②中需要的二氧化碳部分轉化為碳酸鈉,因此③中生成的CO2不能完全滿足生產的需要,故B錯誤;C.通入B后,氨氣、氯化鈉、二氧化碳和水反應生成了碳酸氫鈉和氯化銨,反應的離子方程式為Na++NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4+,故C正確;D.溶液Q的主要成分是NH4Cl、氯化鈉和碳酸氫鈉,且為碳酸氫鈉的飽和溶液,通過降溫結晶,會析出碳酸氫鈉固體,故D錯誤;答案選C。3、C【解題分析】

焓變小于0利于自發;熵變大于0利于自發;判斷某一反應能否自發不能孤立的看焓判據或熵判據,要綜合這兩個判據,即根據自由能變判斷:△G=△H+T△S;若△G<0反應一定能自發;若△G>0反應一定不能自發;因此選項ABD均是錯誤的,C正確。答案選C。4、C【解題分析】分析:原電池中負極發生失去電子的氧化反應,正極發生得到電子的還原反應,氫氣在負極通入,氧氣在正極通入,據此解答。詳解:A.燃料電池工作時,通入氧氣的電極為正極,由于電解質溶液為酸性,所以正極反應為:O2+4H++4e-=2H2O,A錯誤;B.a極是鐵,與電源的正極連接,是陽極,屬于活性電極,發生反應:Fe-2e-=Fe2+;b極是銅,與電源的負極連接為陰極,發生反應:Cu2++2e-=Cu,所以a極逐漸溶解,b極質量增加,B錯誤;C.a極是粗銅,b極是純銅時,a極發生的電極反應是:Cu-2e-=Cu2+;逐漸溶解,b極上發生的電極反應是:Cu2++2e-=Cu,有銅析出,C正確;D.a、b兩極均是石墨時,在相同條件下,a極發生反應:4OH--4e-=2H2O+O2↑,電池的負極發生的反應是:2H2-4e-=4H+,根據在閉合回路中電子轉移數目相等可知,a極產生的氣體是電池中消耗的H2體積的一半,D錯誤。答案選C。5、A【解題分析】

有機物甲的分子式應為C9H18O2,在酸性條件下甲水解為乙和丙兩種有機物,則有機物甲為酯。由于同質量的乙和丙的蒸氣所占體積相同,說明乙和丙的相對分子質量相同,因此酸比醇少一個C原子,說明水解后得到的羧酸含有4個C原子,而得到的醇含有5個C原子,判斷5碳醇屬于戊醇的同分異構體,4碳羧酸屬于丁酸的同分異構體,據此判斷有機物甲的同分異構體數目?!绢}目詳解】有機物甲的分子式應為C9H18O2,在酸性條件下甲水解為乙和丙兩種有機物,則有機物甲為酯。由于同質量的乙和丙的蒸氣所占體積相同,說明乙和丙的相對分子質量相同,因此酸比醇少一個C原子,說明水解后得到的羧酸含有4個C原子,而得到的醇含有5個C原子;含有4個C原子的羧酸有2種同分異構體:CH3CH2CH2COOH,CH3CH(CH3)COOH;含有5個C原子的醇的有8種同分異構體:CH3CH2CH2CH2CH2OH,CH3CH2CH2CH(OH)CH3,CH3CH2CH(OH)CH2CH3;CH3CH2CH(CH3)CH2OH,CH3CH2C(OH)(CH3)CH3,CH3CH(OH)CH(CH3)CH3,CH2(OH)CH2CH(CH3)CH3;CH3C(CH3)2CH2OH;所以有機物甲的同分異構體數目有2×8=16,故答案為A?!绢}目點撥】有機物產生同分異構體的本質在于原子的排列順序不同,在中學階段主要指下列三種情況:(1)碳鏈異構:由于碳原子的連接次序不同而引起的異構現象,(2)官能團位置異構:由于官能團的位置不同而引起的異構現象,如:CH3CH2CH=CH2和CH3CH=CHCH3。(3)官能團異類異構:由于官能團的不同而引起的異構現象,主要有:單烯烴與環烷烴;二烯烴、炔烴與環烯烴;醇和醚;酚與芳香醇或芳香醚;醛與酮;羧酸與酯;硝基化合物與氨基酸;葡萄糖與果糖;蔗糖與麥芽糖等。6、D【解題分析】

某烴的含氧衍生物的相對分子質量為102,所含氧元素的質量分數為31.4%,則分子中N(O)=102×31.4%/16=2,分子中碳、氫元素的原子量之和為102-16×2=70,利用余商法可知70/14=5…0,所以分子式為C5H10O2。則分子式為C5H10O2的有機物能與NaOH溶液反應,可能是酸,屬于飽和一元酸,其同分異構體等于丁基的種類,共有4種;分子式為C5H10O2的有機物能與NaOH溶液反應,可能是酯,屬于飽和一元酯,則若為甲酸和丁醇酯化,丁醇有4種,可形成4種酯;若為乙酸和丙醇酯化,丙醇有2種,可形成2種酯;若為丙酸和乙醇酯化,丙酸有1種,可形成1種酯;若為丁酸和甲醇酯化,丁酸有2種,可形成2種酯;所以能與NaOH溶液反應的C5H10O2的同分異構體有4種羧酸,9種酯,共13種;答案選D?!绢}目點撥】本題考查有機物分子式的確定、同分異構體書寫、官能團的性質等,計算確定有機物的分子式、確定酯的種類是解題的關鍵,注意掌握官能團的性質,題目難度較大。7、B【解題分析】

若兩種有機物無論以何種比例混合,總物質的量一定的情況下,完全燃燒消耗的氧氣和生成的水的量固定,那么這兩種有機物分子中H的個數相同,且等物質的量的有機物完全燃燒時消耗的氧氣量相同?!绢}目詳解】A.兩種有機物分子中H的個數不同,A項錯誤;B.兩種有機物分子中H的個數相同,且1個C3H6完全燃燒消耗4.5個O2,1個C5H6O4完全燃燒消耗也是4.5個O2,B項正確;C.兩種有機物分子中H的個數不同,C項錯誤;D.兩種有機物分子中H的個數相同,但1個CH4O完全燃燒消耗1.5個O2,1個C3H4O4完全燃燒消耗2個O2,耗氧量不同,D項錯誤;答案選B。8、D【解題分析】分析:A、電離無須通電;B、能電離出氫離子的化合物不一定為酸;C、金屬氧化物不一定是堿性氧化物;D、含離子鍵的一定為離子化合物。詳解:A.氯化鈉溶液在水分子的作用下電離成鈉離子和氯離子,無須通電,通電是電解氯化鈉溶液,產物為氫氧化鈉和氫氣和氯氣,選項A錯誤;B.硫酸氫鈉是鹽,但在水中能電離出氫離子,選項B錯誤;C、金屬氧化物不一定都是堿性氧化物,高錳酸酐Mn2O7就屬于酸性氧化物,選項C錯誤;D、離子化合物中一定有離子鍵,可能有共價鍵,如NaOH含離子鍵及O-H共價鍵,選項D正確;答案選D。9、D【解題分析】

A.S和O2的摩爾質量都是32g/mol,A錯誤;B.缺條件,不能確定物質的量,也不能確定氣體中含有的原子數目,B錯誤;C.濃硫酸沒有揮發性,因此將蘸有濃氨水和濃硫酸的玻璃棒靠近,不能反應產生白煙現象,C錯誤;D.向Na2CO3溶液中逐滴滴入稀鹽酸,首先反應:CO32-+H+=HCO3-,然后發生反應:H++HCO3-=H2O+CO2↑,可見:溶液中的HCO3-濃度先逐漸增大而后減小,D正確;故合理選項是D。10、C【解題分析】

該反應中Mn元素化合價由+7價變為+2價,所以MnO4-是氧化劑,NO2-應該作還原劑,亞硝酸根離子中N元素應該失電子化合價升高,酸性條件下,應該生成硝酸根離子,根據轉移電子相等、原子守恒配平方程式為2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O;A.該反應中N元素化合價由+3價變為+5價,所以亞硝酸根離子失電子被氧化,故A錯誤;B.根據元素守恒、電荷守恒知,□是H+,氫離子參加反應導致溶液中氫離子濃度降低,則溶液的pH增大,故B錯誤;C.根據轉移電子守恒得,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物質的量==0.4mol,故C正確;D.由B分析可知,□是H+,故D錯誤;故答案為C?!绢}目點撥】氧化還原反應的實質是反應過程中發生電子轉移,而氧化劑得電子的總數(或元素化合價降低總數)必然等于還原劑失電子總數(或元素化合價升高總數),根據這一原則可以對氧化還原反應的化學方程式進行配平。配平的步驟:①標好價:正確標出反應前后化合價有變化的元素的化合價;②列變化:列出元素化合價升高和降低的數值;②求總數:求元素化合價升高數和降低數的總數,確定氧化劑、還原劑、氧化產物、還原產物的化學計量數;④配系數:用觀察法配平其他各物質的化學計量數;⑤細檢查:利用“守恒”三原則(即得失電子守恒、電荷守恒、質量守恒),逐項檢查配平的方程式是否正確。11、B【解題分析】

A項、氧化鋁熔點高,硬度大,可用來制造耐火坩堝,故A正確;B項、二氧化硫有毒,不能用來漂白食品,故B錯誤;C項、氧化鐵為紅棕色固體物質,可以用作紅色油漆和涂料,故C正確;D項、硅酸鈉溶液不燃燒,不支持燃燒,則硅酸鈉溶液可用作木材防火劑,故D正確。故選B。【題目點撥】本題考查了元素化合物知識,側重考查物質的用途,性質決定用途,明確物質的性質是解題關鍵。12、C【解題分析】

①向AgNO3溶液中加入過量氨水,最終生成銀氨絡離子,即最終無白色沉淀生成,故①錯誤;②明礬溶液中加入過量氫氧化鈉溶液得不到白色沉淀,因氫氧化鋁具有兩性,能溶于氫氧化鈉溶液,故②錯誤;③少量氫氧化鈣投入碳酸氫鈉溶液生成白色沉淀,反應方程式為Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,最終有白色沉淀生成,故③正確;④飽和碳酸鈉溶液中通入二氧化碳氣體將析出碳酸氫鈉晶體,反應方程式為Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,水參加了反應,溶劑質量減少,且相同條件下碳酸氫鈉溶解度小于碳酸鈉,有白色碳酸氫鈉晶體析出,故④正確;答案選C?!绢}目點撥】本題考查物質之間的化學反應,熟悉復分解反應發生的條件及常見物質的溶解性是解答本題的關鍵,注意④中雖然方程式中沒有沉淀生成,但根據物質的溶解度能判斷產生沉淀,該題為易錯選項。13、B【解題分析】

A.乙酸乙酯的提純應用飽和碳酸鈉溶液,乙醇易溶于水,乙酸和碳酸鈉反應被溶液吸收,乙酸乙酯不溶于飽和碳酸鈉,起到分離的目的,另外右側導管不能插入溶液內,易產生倒吸,A錯誤;B.氨氣易溶于水,收集時要防止倒吸,氨氣不溶于CCl4,將氨氣通入到CCl4試劑中,不會產生倒吸,B正確;C.石油分餾時溫度計是測量餾分的溫度,不能插入到液面以下,應在蒸餾燒瓶支管口附近,C錯誤;D.濃鹽酸易揮發,生成的二氧化碳氣體中含有HCl氣體,比較鹽酸、碳酸、苯酚的酸性強弱時,應將HCl除去,否則會影響實驗結論,D錯誤;答案選B。14、A【解題分析】

A.苯分子中的碳原子采取sp2雜化,6個碳原子中未參與雜化的2p軌道以“肩并肩”形式形成一個大π鍵,A錯誤;B.二氧化碳和乙炔都是直線型分子,C原子均為sp雜化,苯分子是平面型分子,苯中碳原子采用sp2雜化,B正確;C.碳碳三鍵含1個σ鍵和2個π鍵,C正確;D.乙炔和二氧化碳均是直線型分子,鍵角180°,正負電荷重心重合,苯是平面型分子,高度對稱,鍵角120°,正負電荷重心重合,它們均是非極性分子,D正確。答案選A。15、A【解題分析】

A、NH4SCN用于檢驗Fe3+,FeCl2溶液中含Fe2+,向FeCl2溶液中滴加NH4SCN溶液,溶液不會顯紅色,A錯誤;B、KAl(SO4)2·12H2O溶于水電離出的Al3+水解形成Al(OH)3膠體,離子方程式為Al3++3H2OAl(OH)3(膠體)+3H+,B正確;C、氯化銀是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,用AgNO3溶液和稀HNO3可檢驗Cl-,C正確;D、Cu與FeCl3溶液反應生成CuCl2和FeCl2,反應的化學方程式為Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2,D正確;答案選A。16、C【解題分析】

A.將工業污水直接用于灌溉農田,會造成農業污染,不利于環境保護,故A錯誤;B.廢鉛蓄電池的鉛泥和廢硫酸作深埋處理,會引起土壤污染,故B錯誤;C.符合可持續發展的理念,故C正確;D.煤石油是不可再生能源,大力開采,不能可持續發展,故D錯誤17、C【解題分析】

A.電池的正極反應式為:ClO-+H2O+2e-=Cl-+2OH-,錯誤;B.電池的負極反應式為:Al-3e-+4OH-=AlO2-+2H2O,當有0.1molAl完全溶解時,流經外電路的電子數為1.806×1023個,而在電解質溶液中則是離子定向移動,錯誤;C.往濾紙上滴加酚酞試液,由于Al是負極,所以b極為陰極,在該電極上溶液中的H+放電,破壞了b極附近的水的電離平衡,使該區域的溶液顯堿性,所以b電極附近顏色變紅,正確;D.由于Al是負極,所以與之連接的b極是陰極,b極的電極反應式為2H2O+2e-=H2↑+2OH-,Cu棒不參與反應,所以b極附近不會生成藍色固體,錯誤;答案選C。18、C【解題分析】

A.若閉合K1,該裝置沒有外接電源,所以構成了原電池,較活潑的金屬鐵作負極,負極上鐵失電子,Fe?2e?=Fe2+,故A錯誤;B.若閉合K1,該裝置沒有外接電源,所以構成了原電池;不活潑的石墨棒作正極,正極上氧氣得電子生成氫氧根離子發生還原反應,電極反應式為2H2O+O2+4e?=4OH?,所以石墨棒周圍溶液pH逐漸升高,故B錯誤;C.

K2閉合,Fe與負極相連為陰極,鐵棒不會被腐蝕,屬于外加電源的陰極保護法,故C正確;D.

K2閉合,電路中通過0.4NA個電子時,陰極生成0.2mol氫氣,陽極生成0.2mol氯氣,兩極共產生0.4mol氣體,狀況不知無法求體積,故D錯誤。本題選C?!绢}目點撥】若閉合K1,該裝置沒有外接電源,所以構成了原電池;組成原電池時,較活潑的金屬鐵作負極,負極上鐵失電子發生氧化反應;石墨棒作正極,正極上氧氣得電子生成氫氧根離子發生還原反應;若閉合K2,該裝置有外接電源,所以構成了電解池,Fe與負極相連為陰極,碳棒與正極相連為陽極,據此判斷。19、A【解題分析】

A.石墨烯是只由碳原子構成的單質,能在氧氣中燃燒,A項錯誤;B.石墨烯具有超導特性可以導電,石墨中含有自由電子,所以石墨也可以導電,B項正確;C.石墨烯還是只由碳原子構成,是C原子形成的單質,所以石墨烯與金剛石是同素異形體,C項正確;D.石墨屬于混合晶體,石墨烯屬于二維晶體,二者都具有較高的熔點,D項正確;答案選A。20、A【解題分析】

①CH3(CH2)4CH3與溴水、高錳酸鉀均不發生反應,故①錯誤;②CH3CH2CH=CH2中含碳碳雙鍵,與溴水發生加成反應,與高錳酸鉀發生氧化反應,則既能因發生化學反應使溴水褪色,又能使酸性KMnO4溶液褪色,故②正確;③與溴水、高錳酸鉀均不反應,故③錯誤;④與溴水不反應,與高錳酸鉀反應,能使酸性高猛酸鉀溶液褪色,故④錯誤;故答案為A?!绢}目點撥】把握官能團與性質的關系為解答的關鍵,能因發生化學反應使溴水褪色,又能使酸性KMnO4溶液褪色,則含碳碳雙鍵、三鍵,或具有還原性的物質,特別注意苯的同系物只能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,不能使溴水褪色。21、C【解題分析】

①Na2O與二氧化碳反應生成碳酸鈉;②Na2O2與二氧化碳反應生成碳酸鈉和氧氣;③NaCl與二氧化碳不反應;④Na2CO3溶液與二氧化碳反應生成碳酸氫鈉;⑤NaOH與二氧化碳反應生成碳酸鈉或碳酸氫鈉;⑥NaHCO3與二氧化碳不反應;其中不能與CO2反應的是③⑥。答案選C。22、C【解題分析】

A.飽和氯水有漂白性,pH試紙滴加飽和氯水先變色后褪色,則無法用pH試紙飽和氯水的pH值,故A錯誤;B.苯和液溴在催化劑溴化鐵的作用下發生取代反應生成溴苯,故B錯誤;C.向碘水中滴加CCl4,振蕩后靜置,液體出現分層,上層接近無色下層有顏色,則可用CCl4萃取碘水中的I2,故C正確;D.檢驗蔗糖是否水解,需要先滴加NaOH溶液中和起催化作用的硫酸后,再滴加銀氨溶液并加熱,看是否有銀鏡生成,故D錯誤;故答案為C。二、非選擇題(共84分)23、三氟甲苯濃HNO3/濃H2SO4、加熱取代反應+HCl吸收反應產生的HCl,提高反應轉化率C11H11O3N2F39【解題分析】

A和氯氣在光照的條件下發生取代反應生成B,B的分子式為C7H5Cl3,可知A的結構中有3個氫原子被氯原子取代,B與SbF3發生反應生成,說明發生了取代反應,用F原子取代了Cl原子,由此可知B為,進一步可知A為,發生消化反應生成了,被鐵粉還原為,與吡啶反應生成F,最終生成,由此分析判斷?!绢}目詳解】(1)由反應①的條件、產物B的分子式及C的結構簡式,可逆推出A為甲苯,結構為;C可看作甲苯中甲基中的三個氫原子全部被氟原子取代,故其化學名稱為三氟甲(基)苯;(2)對比C與D的結構,可知反應③為苯環上的硝化反應,因此反應試劑和反應條件分別是濃HNO3/濃H2SO4、加熱,反應類型為取代反應;(3)對比E、G的結構,由G可倒推得到F的結構為,然后根據取代反應的基本規律,可得反應方程式為:+HCl,吡啶是堿,可以消耗反應產物HCl;(4)根據G的結構式可知其分子式為C11H11O3N2F3;(5)當苯環上有三個不同的取代基時,先考慮兩個取代基的異構,有鄰、間、對三種異構體,然后分別在這三種異構體上找第三個取代基的位置,共有10種同分異構體,除去G本身還有9種。(6)對比原料和產品的結構可知,首先要在苯環上引入硝基(類似流程③),然后將硝基還原為氨基(類似流程④),最后與反應得到4-甲氧基乙酰苯胺(類似流程⑤),由此可得合成路線為:。24、CO32-NH4++OH-===NH3·H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O2:110.7存在0.08【解題分析】

已知溶液為無色,則無Fe3+;焰色反應時為黃色,則含Na元素;加入鹽酸酸化的氯化鋇有白色沉淀,則含硫酸根離子;加入過量的NaOH有白色沉淀,含鎂離子;根據加入NaOH的體積與沉淀的關系可知,原溶液中含有H+、NH4+、Al3+、Mg2+;與Al3+、Mg2+反應的CO32-離子不存在。【題目詳解】(1)根據分析可知,一定不存在的陰離子為CO32-;(2)③圖像中沉淀達到最大量且質量不再發生變化時,加入NaOH,沉淀的量未變,則有離子與NaOH反應,只能是NH4+,其反應的離子方程式為:NH4++OH-=NH3·H2O;沉淀溶解為氫氧化鋁與NaOH反應生成偏鋁酸鈉和水,離子方程式為:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(3)根據反應式及數量,與NH4+、Al(OH)3消耗NaOH的量分別為0.2mol、0.1mol,則c(NH4+):c(Al3+)=2:1;(4)H+為0.1mol,NH4+為0.2mol,Al3+為0.1mol,Mg2+為0.05mol,Na+為0.18mol,SO42-為0.4mol,根據溶液呈電中性,n(NO3-)=0.08mol。25、沉淀SO42-;調節溶液pH,使Cr2O72-轉化為CrO42-而沉淀BaCrO4比CaCrO4更難溶,可以使CrO42-沉淀更完全溫度升高,沉淀速率加快c(H2SO4)增大,則c(SO42-)增大,與Ba2+生成沉淀,促進BaCrO4Ba2++CrO42-平衡右移,c(CrO42-)增大;同時,c(H+)也增大,共同促進Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H+平衡左移,有利于生成更多的H2Cr2O7BaSO4與BaCrO4溶解度接近,c(H2SO4)越大,越有利于生成BaSO4,包裹在BaCrO4外,使其難于接觸H2SO4,阻礙重鉻酸生成受到溶液pH、溫度、H2SO4濃度、BaCrO4顆粒大小等影響(其他答案合理給分)【解題分析】

①加入熟石灰有兩個作用,首先Ca2+使SO42-沉淀便于分離,同時OH-的加入會與溶液中的H+反應,使上述離子方程式平衡向右移動,Cr2O72-轉化為CrO42-,便于與BaCl2·H2O生成沉淀BaCrO4。②BaCrO4的溶度積比CaCrO4小很多,所以BaCrO4更難溶,加入Ba2+可以使CrO42-沉淀更完全。③根據熱化學方程式可知沉淀溶解是吸熱反應,因此生成沉淀的過程是放熱的,溫度升高會加快生成沉淀的速率,在未達化學平衡態時,相同的時間間隔內產生更多的沉淀,所以沉淀率提高。(3)①c(H2SO4)增大,則c(SO42-)增大,與Ba2+生成沉淀,促進BaCrO4Ba2++CrO42-平衡右移,c(CrO42-)增大;同時,c(H+)也增大,共同促進Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H+平衡左移,有利于生成更多的H2Cr2O7。②BaSO4與BaCrO4溶解度接近,c(H2SO4)越大,越有利于生成BaSO4,包裹在BaCrO4外,使CrO42-更難接觸到H2SO4,阻礙H2Cr2O7生成,所以H2SO4濃度高于0.450mol/L時,H2Cr2O7的回收率沒有明顯變化。(3)溶液pH降低有利于生成Cr2O72-,溫度改變會影響沉淀回收率,加入H2SO4能回收H2Cr2O7,同時BaCrO4顆粒大小關系到回收量的多少,顆粒越大BaSO4越難完全包裹住BaCrO4,因此沉淀BaCrO4并進一步回收H2Cr2O7的效果受溶液pH

、溫度、H2SO4濃度、BaCrO4顆粒大小等影響。26、500C10.0c、dc④【解題分析】分析:本題考查的是一定物質的量濃度的溶液的配制,注意天平的使用和操作對實驗結果的影響。詳解:(1)要配制480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,根據容量瓶的規格分析,只能選擇稍大體積的容量瓶,即選擇500mL容量瓶。(2)①為稱量,②為溶解,③為轉移液體,④振蕩,⑤為定容,⑥為搖勻。圖中表示加入水到離刻度線2-3厘米,應該在振蕩和定容之間,故選C。(3)實驗需要的氫氧化鈉的質量為0.5×0.5×40=10.0克。用質量為23.1g的燒杯放在托盤天平上稱取所需NaOH固體,則總質量為23.1+10.=33.1克,則選擇20g和10g的砝碼,故選c、d,游碼應在3.1克位置,即游碼的左邊在3.1克位置,故選c。(4)①轉移完溶液后未洗滌玻璃棒和燒杯,則溶質有損失,濃度變小,故錯誤;②容量瓶中原來有少量蒸餾水對溶液的濃度無影響,故錯誤;③搖勻后發現液面低于刻度線不應該再加水,否則濃度變小,故錯誤;④定容時觀察液面俯視,則溶液的體積變小,濃度變大。故選④。點睛:在配制一定物質的量濃度的溶液時選擇容量瓶的規格要考慮溶液的體積和實際條件,通常容量瓶的規格為100mL,250mL,500mL等,若溶液的體積正好等于容量瓶的規格,按體積選擇,若溶液的體積沒有對應的規格,則選擇稍大體積的容量瓶。且計算溶質的量時用容量瓶的體積進行計算。27、CABDE視線與凹液面最低點平齊;讀數估讀到0.01mL使滴定終點時,溶液顏色變化更明顯,易于分辨b、d24.000.3023.7092.49%【解題分析】分析:(1)根據先配制溶液然后進行滴定排序;(2)根據正確觀察滴定管液面的讀數方法完成;(3)白紙可以使溶液顏色變化更明顯;(4)a、根據熱的溶液的體積偏大分析對配制的氫氧化鈉溶液的濃度影響;b、根據會使所稱藥品的質量小于20.5g判斷;c、根據標準液被稀釋,濃度減小,滴定時消耗的標準液體積偏大判斷;d、開始時仰視讀數,導致讀數偏大;結束時俯視讀數,導致讀數偏小,最終導致讀數偏小;(5)根據滴定管的構造及圖示讀出滴定管的讀

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