2023學年天津市河西區(qū)達標名?;瘜W高二下期末調(diào)研模擬試題(含解析)_第1頁
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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(nèi),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(nèi),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(jié)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、有一包白色粉末X,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuCl2、KCl中的一種或幾種組成,為了探究其成分,進行了如下實驗:下列判斷正確的是A.白色濾渣A可能為CaCO3、BaSO4的混合物B.K2SO4、CuCl2一定不存在C.KCl、K2SO4可能存在D.CaCO3、BaCl2一定存在,NaOH可能存在2、乙酸乙酯是一種用途廣泛的精細化工產(chǎn)品。工業(yè)生產(chǎn)乙酸乙酯的方法很多,如圖:下列說法正確的是()A.反應①、②均是取代反應B.反應③、④的原子利用率均為100%C.與乙酸乙酯互為同分異構(gòu)體的酯類化合物有2種D.乙醇、乙酸、乙酸乙酯三種無色液體可用Na2CO3溶液鑒別3、下列能層中,有f能級的是A.K B.L C.M D.N4、實驗室回收廢水中苯酚的過程如圖所示。下列分析錯誤的是A.操作I中苯作萃取劑B.苯酚鈉在苯中的溶解度比在水中的大C.通過操作II苯可循環(huán)使用D.三步操作均需要分液漏斗5、下列關(guān)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(zhì)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(nèi)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6、根據(jù)下列實驗操作和現(xiàn)象得出的結(jié)論正確的是選項實驗操作現(xiàn)象結(jié)論A將溴乙烷與氫氧化鈉乙醇溶液共熱,產(chǎn)生的氣體未經(jīng)水洗直接通入酸性高錳酸鉀溶液酸性高錳酸鉀溶液褪色溴乙烷與氫氧化鈉乙醇溶液共熱生成了C2H4B將浸透石蠟油的石棉放置在硬質(zhì)試管底部,加入少量碎瓷片并加強熱,將生成的氣體通入酸性高錳酸鉀溶液酸性高錳酸鉀溶液褪色石蠟油分解產(chǎn)物中含有不飽和烴C向1mL2%的氨水中滴入5滴2%的AgNO3溶液,邊滴邊振蕩得到無色澄清溶液氨水與AgNO3溶液不反應D向20%蔗糖溶液中加入少量稀H2SO4,加熱;再加入少量銀氨溶液。未出現(xiàn)銀鏡蔗糖未水解A.A B.B C.C D.D7、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列關(guān)于0.2mol·L-1Ba(NO3)2溶液的說法不正確的是()。A.2L溶液中陰、陽離子總數(shù)為0.8NAB.500mL溶液中NO3-濃度為0.4mol·L-1C.500mL溶液中Ba2+濃度為0.2mol·L-1D.500mL溶液中NO3-總數(shù)為0.2NA8、將一盛滿Cl2的試管倒立在水槽中,當日光照射相當一段時間后,試管中最后剩余的氣體約占試管容積的()A.2/3 B.1/2 C.1/3 D.1/49、等量鎂鋁合金粉末分別與下列4種過量的溶液充分反應,放出氫氣最多的是()A.2mol·L-1H2SO4 B.18mol·L-1H2SO4 C.6mol·L-1KOH D.3mol·L-1HNO310、下列有關(guān)儀器的性能或者使用方法的說明中正確的是A.試管、蒸發(fā)皿既能用于給固體加熱也能用于給溶液加熱B.分液漏斗既能用于某些混合物的分離也能用于組裝氣體發(fā)生器C.堿式滴定管既可用于中和滴定,也可用于量取一定量的NaCl或AlCl3溶液D.測量酒精沸點的實驗中,應使溫度計水銀球位于被加熱的酒精中11、草酸是二元中強酸,草酸氫鈉溶液顯酸性。常溫下,向10mL0.01mol/LNaHC2O4溶液中滴加0.01mol/LNaOH溶液,隨著NaOH溶液體積的增加,溶液中離子濃度關(guān)系正確的是A.V(NaOH)="="0時,c(W)="="1×10-2mol/LB.V(NaOH)<10mL時,不可能存在c(Na+)="="2c(C2O42-)+c(HC2O4C.V(NaOH)="="10mL時,c(W)="="1×10-7mol/LD.V(NaOH)>10mL時,c(Na+)>c(C2O42-)>c(HC2O412、酯在堿性條件下水解(RCOOR′+NaOH→RCOONa+R′OH),該反應屬于()A.消去反應B.加成反應C.聚合反應D.取代反應13、下列敘述正確的是()A.明礬和ClO2常用于自來水的凈化和殺菌消毒,兩者的反應原理相同。B.盛放KOH溶液的試劑瓶不能用橡膠塞,應該用玻璃塞。C.北京時間3月11日日本發(fā)生9.0級地震,引起核泄漏,產(chǎn)生的粉塵中含有較多的131I,這是一種質(zhì)子數(shù)為131的有放射性的碘的一種核素。D.冰島和印度尼西亞火山噴發(fā),火山灰在空氣中幾周都不能沉降,可能與膠體的性質(zhì)有關(guān)。14、在0.1mol/LNaHSO3溶液中,下列粒子濃度關(guān)系式不正確的是A.c(Na+)>c(HSO3-)>c(SO32-)>c(H2SO3)B.c(H+)+c(SO32-)=c(OH-)+c(H2SO3)C.c(Na+)=c(SO32-)+c(H2SO3)+c(HSO3-)D.c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(HSO3-)+2c(SO32-)15、X、Y、Z、W是短周期元素,X元素原子的最外層未達到8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),工業(yè)上通過分離液態(tài)空氣獲得其單質(zhì);Y元素原子最外電子層上s、p電子數(shù)相等;Z元素+2價陽離子的核外電子排布與氖原子相同;W元素原子的M層有1個未成對的p電子。下列有關(guān)這些元素性質(zhì)的說法一定正確的是A.X元素的氫化物的水溶液顯堿性B.Z元素的離子半徑大于W元素的離子半徑C.Z元素的單質(zhì)在一定條件下能與X元素的單質(zhì)反應D.Y元素最高價氧化物的晶體具有很高的熔點和沸點16、已知:①CO2(g)+2H2(g)═CH3OH(g)+12O2(g)△②H2(g)+12O2(g)═H2O(l)△則CH3OH(g)+32O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)的△H為A.+478.7kJ/molB.?764.5

kJ/molC.?478.7kJ/molD.+764.5kJ/mol二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、B、C、D、E五種元素位于元素周期表中前四周期,原子序數(shù)依次增大。A元素的價電子排布為nsnnpn+1;B元素原子最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍;C位于B的下一周期,是本周期最活潑的金屬元素;D基態(tài)原子的3d原子軌道上的電子數(shù)是4s原子軌道上的4倍;E元素原子的4p軌道上有3個未成對電子。回答下列問題(用元素符號表示或按要求作答)。(1)A、B、C的第一電離能由小到大的順序為____________,三者電負性由大到小的順序為_________。(2)A和E的簡單氣態(tài)氫化物沸點高的是______,其原因是_________。(3)D3+基態(tài)核外電子排布式為_________________。(4)E基態(tài)原子的價電子軌道表示式為___________。(5)B和E形成分子的結(jié)構(gòu)如圖所示,該分子的化學式為_______,E原子的雜化類型為________。(6)B和C能形成離子化合物R,其晶胞結(jié)構(gòu)如圖所示:①一個晶胞中含______個B離子。R的化學式為__________。②晶胞參數(shù)為apm,則晶體R的密度為_____________g?cm-3(只列計算式)。18、菠蘿酯F是一種具有菠蘿香味的賦香劑,其合成路線如下:已知:+(1)A的結(jié)構(gòu)簡式為,A中含氧官能團的名稱是。(2)由A生成B的反應類型是,E的某同分異構(gòu)體只有一種相同化學環(huán)境的氫,該同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡式為。(3)寫出D和E反應生成F的化學方程式。(4)結(jié)合題給信息,以溴乙烷和環(huán)氧乙烷為原料制備1-丁醇,設計合成路線(其他試劑任選)。合成路線流程圖示例如下:CH3CHOCH3COOHCH3COOCH2CH319、實驗小組同學探究稀H2SO4對溶液中的I—被O2氧化的影響因素。(1)為了探究c(H+)對反應速率的影響,進行實驗:10mL1mol·L-1KI溶液5滴淀粉溶液序號加入試劑變色時間Ⅰ10mL蒸餾水長時間放置,未見明顯變化Ⅱ10mL0.1mol·L-1H2SO4溶液放置3min后,溶液變藍Ⅲ10mL0.2mol·L-1H2SO4溶液放置1min后,溶液變藍Ⅳ10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液長時間放置,未見明顯變化①寫出實驗Ⅱ發(fā)生反應的離子方程式______。②實驗Ⅰ~Ⅲ所得結(jié)論:_______。③增大實驗Ⅱ反應速率還可以采取的措施______。④實驗Ⅳ的作用是______。(2)為探究c(H+)除了對反應速率影響外,是否還有其他影響,提出假設:ⅰ.增大c(H+),增強O2的氧化性;ⅱ.增大c(H+),_______。小組同學利用下圖裝置設計實驗方案,對假設進行驗證。序號溶液a溶液b現(xiàn)象Ⅴ10mL1mol·L-1KI溶液10mLH2O10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mLH2O指針未見偏轉(zhuǎn)Ⅵ10mL1mol·L-1KI溶液10mLH2O10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液1mL0.2mol·L-1H2SO4溶液9mLH2O指針偏轉(zhuǎn)ⅦX10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mL0.2mol·L-1H2SO4溶液YⅧZ10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mLH2O指針未見偏轉(zhuǎn)通過實驗證實假設ⅰ合理,將表中空白處的試劑或現(xiàn)象補充完整。X__________;Y_________;Z__________。20、實驗小組同學對乙醛與新制的Cu(OH)2反應的實驗進行探究。實驗Ⅰ:取2mL10%的氫氧化鈉溶液于試管中,加入5滴2%的CuSO4溶液和5滴5%的乙醛溶液,加熱時藍色懸濁液變黑,靜置后未發(fā)現(xiàn)紅色沉淀。實驗小組對影響實驗Ⅰ成敗的因素進行探究:(1)探究乙醛溶液濃度對該反應的影響。編號實驗Ⅱ?qū)嶒灑髮嶒灧桨笇嶒灛F(xiàn)象加熱,藍色懸濁液變紅棕色,靜置后底部有大量紅色沉淀加熱,藍色懸濁液變紅棕色,靜置后上層為棕黃色油狀液體,底部有少量紅色沉淀已知:乙醛在堿性條件下發(fā)生縮合反應:CH3CHO+CH3CHOCH3CH=CHCHO+H2O,生成亮黃色物質(zhì),加熱條件下進一步縮合成棕黃色的油狀物質(zhì)。①能證明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化的實驗現(xiàn)象是______。②乙醛與新制的Cu(OH)2發(fā)生反應的化學方程式是______。③分析實驗Ⅲ產(chǎn)生的紅色沉淀少于實驗Ⅱ的可能原因:______。(2)探究NaOH溶液濃度對該反應的影響。編號實驗Ⅳ實驗Ⅴ實驗方案實驗現(xiàn)象加熱,藍色懸濁液變黑加熱,藍色懸濁液變紅棕色,靜置后底部有紅色沉淀依據(jù)實驗Ⅰ→Ⅴ,得出如下結(jié)論:ⅰ.NaOH溶液濃度一定時,適當增大乙醛溶液濃度有利于生成Cu2O。ⅱ.乙醛溶液濃度一定時,______。(3)探究NaOH溶液濃度與乙醛溶液濃度對該反應影響程度的差異。編號實驗Ⅵ實驗Ⅶ實驗方案實驗現(xiàn)象加熱,藍色懸濁液變黑加熱,靜置后底部有紅色沉淀由以上實驗得出推論:______。21、某硫酸廠以含有SO2的尾氣、氨氣等為原料,合成有重要應用價值的硫化鈣、硫酸鉀、亞硫酸銨等物質(zhì)。合成路線如下:(1)寫出反應Ⅲ的化學方程式:___________________________________________。(2)下列有關(guān)說法正確的是_________(填字母)A.反應Ⅰ中需鼓入足量空氣,以保證二氧化硫充分氧化生成硫酸鈣B.反應Ⅱ和反應Ⅲ的基本反應類型相同C.反應Ⅳ需控制在60~70℃,目的之一是減少碳酸氫銨的分解D.反應Ⅴ中的副產(chǎn)物氯化銨可用作氮肥(3)(NH4)2SO3可用于電廠等煙道氣中脫氮,將氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮氣,同時生成一種氮肥,形成共生系統(tǒng)。寫出二氧化氮與亞硫酸銨反應的化學方程式:___________。(4)很多硫酸廠為回收利用SO2,直接用氨水吸收法處理尾氣。①用15.0mL2.0mol/L氨水吸收標準狀況下448mLSO2,吸收液中的溶質(zhì)為_______。②某同學用酸性KMnO4溶液滴定上述吸收液,當達到滴定終點時,消耗KMnO4溶液25.00mL,則酸性KMnO4溶液中c(KMnO4)=_________________。(5)氨氣用途廣泛,可以直接用于燃料電池,下圖是用氨水作原料的燃料電池的工作原理。氨氣燃料電池的電解質(zhì)溶液最好選擇________(填“酸性”、“堿性”或“中性”)溶液,氨氣燃料電池的反應是氨氣與氧氣生成一種常見的無毒氣體和水,該電池總反應的化學方程式是___________,負極的電極反應式是_________________________。

2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【答案解析】

由流程可知,白色固體溶于水,得到無色溶液,則一定不含CuCl2,白色濾渣A與足量稀鹽酸反應生成氣體D和溶液C,則濾渣A為CaCO3,不含BaSO4,生成的氣體D為CO2;CO2與無色溶液B反應生成白色沉淀E和溶液F,則白色沉淀E為BaCO3,則一定含有BaCl2、NaOH,一定沒有K2SO4;可能存在KCl;據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】A.白色濾渣A只有CaCO3,不存在BaSO4,因為加入足量稀鹽酸后沒有沉淀剩余,故A錯誤;B.結(jié)合分析可知,原混合物中一定不存在K2SO4、CuCl2,故B正確;C.根據(jù)上述分析,可能含有KCl,一定不存在K2SO4,故C錯誤;D.如果沒有NaOH,BaCl2與二氧化碳不反應,無法生成碳酸鋇沉淀,則一定含有NaOH,故D錯誤;故選B?!敬鸢更c睛】本題的易錯點為D,要注意氯化鋇溶液中通入二氧化碳,不能生成碳酸鋇沉淀,若要反應得到沉淀,需要在堿性溶液中進行或?qū)⒍趸嫁D(zhuǎn)化為易溶于水的鹽。2、D【答案解析】

A.反應①為酯化反應,屬于取代反應,反應②不飽和度降低,為加成反應,A項錯誤;B.反應③產(chǎn)物只有乙酸乙酯,其原子利用率為100%,而反應④為C4H10+O2→C4H8O2,H原子沒有全部進入到目標產(chǎn)物,原子利用率不為100%,B項錯誤;C.與乙酸乙酯互為同分異構(gòu)體的酯類有HCOOCH2CH2CH3,HCOOCH(CH3)2、CH3CH2COOCH3共3中,C項錯誤;D.乙醇溶于碳酸鈉溶液,乙酸與碳酸鈉反應生成二氧化碳,乙酸乙酯不溶于碳酸鈉溶液,則乙醇、乙酸、乙酸乙酯三種無色液體可用Na2CO3溶液鑒別,D項正確;答案選D。【答案點睛】有機物中的化學反應類型是??键c,其中取代反應與加成反應的特點很顯著,判斷依據(jù)可歸納為:若為取代反應,以甲烷與氯氣在光照下反應為例,甲烷分子內(nèi)的一個H被取代,消耗一個Cl2,同時產(chǎn)生一個無機小分子HCl;若為加成反應,以CH2=CH2與Br2反應為例,其原理是:C=C中的雙鍵斷開其中一個,兩個C各形成一個半鍵,分別與兩個Br原子結(jié)合成鍵,其特點就是雙鍵變單鍵,不飽和變飽和。依據(jù)兩者的區(qū)別,本題的A選項反應②顯然為加成反應,而不是取代反應。因此抓住有機反應類型的主要特點才能萬變不離其宗,解答此類題型時游刃有余。3、D【答案解析】試題分析:K層只有s能級,L層只有s和p能級;M層有s、p、d三個能級,N層有s、p、d、f四個能級,選D。考點:考查原子核外電子排布。4、B【答案解析】

A.苯酚容易溶于有機溶劑苯,而難溶于水,水與苯互不相溶,因此可用苯作萃取劑將含有苯酚的廢水中的苯萃取出來,操作I中苯作萃取劑,A正確;B.苯酚鈉容易溶于水,而難溶于苯,因此在苯中的溶解度比在水中的小,B錯誤;C.向萃取分液后的含有苯酚的溶液中加入NaOH溶液,發(fā)生反應:NaOH+C6H5OH→C6H5ONa+H2O,C6H5ONa易溶于水,而與苯互不相溶,然后分液,得到的苯可再應用于含有苯酚的廢水的處理,故通過操作II苯可循環(huán)使用,C正確;D.再向含有苯酚鈉的水層加入鹽酸,發(fā)生:C6H5ONa+HCl→C6H5OH+NaCl,苯酚難溶于水,密度比水大,在下層,通過分液與水分離開,通過上述分析可知在三步操作中都要進行分液操作,因此要使用分液漏斗,D正確。答案選B。5、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(zhì)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(zhì)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(jié)構(gòu)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(nèi)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。6、B【答案解析】

A、乙醇蒸氣能與酸性高錳酸鉀溶液發(fā)生氧化還原反應,使酸性高錳酸鉀溶液褪色;B、石蠟油能發(fā)生催化裂化反應生成氣態(tài)烯烴;C、過量的氨水與硝酸銀溶液反應生成無色的銀氨溶液;D、未加氫氧化鈉溶液中和硫酸,使溶液呈堿性。【題目詳解】A項、溴乙烷與氫氧化鈉乙醇溶液共熱發(fā)生消去反應生成乙烯,因乙醇具有揮發(fā)性,制得的乙烯氣體中混有能使酸性高錳酸鉀溶液褪色的乙醇蒸氣,干擾乙烯的檢驗,故A錯誤;B項、在少量碎瓷片做催化劑作用下,石蠟油發(fā)生裂化反應生成能使酸性高錳酸鉀溶液褪色的氣態(tài)烯烴,故B正確;C項、向1mL2%的氨水中滴入5滴2%的AgNO3溶液,過量的氨水與硝酸銀溶液反應生成無色的銀氨溶液,故C錯誤;D項、向20%蔗糖溶液中加入少量稀H2SO4,加熱蔗糖水解生成的葡萄糖,葡萄糖在堿性條件下加熱與銀氨溶液發(fā)生銀鏡反應生成銀鏡,該實驗未加氫氧化鈉溶液中和硫酸,故D錯誤;故選B。【答案點睛】本題考查化學實驗方案的評價,側(cè)重物質(zhì)性質(zhì)及實驗技能的考查,注意實驗的評價性、操作性分析,注意反應原理和實驗實驗原理的分析是解答關(guān)鍵。7、A【答案解析】

A、2L0.2mol·L-1Ba(NO3)2溶液中,n[Ba(NO3)2]=2L×0.2mol·L-1=0.4mol,則n(Ba2+)=0.4mol,n(NO3-)=0.8mol,故陰、陽離子總數(shù)為1.2NA,A錯誤;B、500mL溶液中,c(NO3-)=2×0.2mol·L-1=0.4mol?L-1,B正確;C、500mL溶液中,c(Ba2+)=0.2mol?L-1,C正確;D、500mL溶液中,n(NO3-)=2×0.5L×0.2mol·L-1=0.2mol,即NO3-的總數(shù)為0.2NA,D正確;故選A。8、B【答案解析】本題主要考查氯氣的性質(zhì)。氯氣溶于水發(fā)生反應:Cl2+H2OHCl+HClO。由于次氯酸不穩(wěn)定,遇光易分解生成氯化氫和氧氣,即2HClO2HCl+O2↑。所以總的反應相對于是2Cl2+2H2O=4HCl+O2↑,所以長時間照射后,試管中最后剩余氣體的體積占試管容積的1/2,故B正確。答案選B。9、A【答案解析】

A、鎂、鋁都和稀硫酸反應生成氫氣;B、鎂與濃硫酸(18mol/LH2SO4)反應生成SO2氣體,鋁與濃硫酸發(fā)生鈍化(常溫);C、鎂不能和氫氧化鉀反應,鋁和氫氧化鉀反應生成氫氣;D、硝酸為強氧化性酸,和鎂、鋁反應不產(chǎn)生氫氣;根據(jù)以上分析知,生成氫氣最多的是稀硫酸,答案選A?!军c晴】本題考查金屬的性質(zhì),主要考查學生運用所學化學知識綜合分析和解決實際問題的能力,該題溶液的濃度不是計算的數(shù)據(jù),而是判斷溶液屬于“濃”或是“稀”,8mol/L以上的HCl、H2SO4、HNO3通常認為是濃酸,等量的鎂鋁合金分別與不同的溶液反應,只有兩種金屬都和該溶液反應,且都生成氫氣,這樣才能產(chǎn)生最多的氫氣。10、B【答案解析】試題分析:A.蒸發(fā)皿不能用于給固體加熱,故A錯誤;B.分液漏斗既能用于某些混合物的分離,如分液,也能用于組裝氣體發(fā)生器,如向反應容器中滴加液體,故B正確;C.AlCl3溶液顯酸性,不能使用堿式滴定管,故C錯誤;D.測量酒精沸點的實驗中,應使溫度計水銀球位于蒸餾燒瓶的支管口附近,故D錯誤;故選B?!究键c定位】考查化學實驗的基本操作【名師點晴】該題是高考中的常見題型,屬于中等難度的試題,試題綜合性強,難易適中。在注重對基礎知識鞏固和訓練的同時,側(cè)重對學生能力的培養(yǎng)和解題方法的指導與訓練,有利于培養(yǎng)學生規(guī)范嚴謹?shù)膶嶒炘O計能力以及評價能力。該類試題主要是以常見儀器的選用、實驗基本操作為中心,通過是什么、為什么和怎樣做重點考查實驗基本操作的規(guī)范性和準確性及靈活運用知識解決實際問題的能力。11、D【答案解析】草酸氫鈉溶液顯酸性,說明草酸氫鈉的電離程度大于其水解程度。因為草酸是弱電解質(zhì),所以0.01mol?L-1NaHC2O4溶液中,氫離子的濃度小于0.01mol/L,A不正確。加入氫氧化鈉發(fā)生的反應為NaOH+NaHC2O4=Na2C2O4+H2O,二者恰好反應時,消耗氫氧化鈉10ml。生成物草酸鈉水解,溶液顯堿性,C不正確。如果氫氧化鈉的體積小于10ml,則二者反應后,溶液就有可能顯中性。根據(jù)電荷守恒c(H+)+c(Na+)=2c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(OH-)可知,如果溶液顯中性,則c(Na+)=2c(C2O42-)+c(HC2O4-),因此B也是不正確的。當氫氧化鈉大于10ml時,溶液中含有氫氧化鈉和草酸鈉兩種溶質(zhì),由于草酸鈉的水解以第一步水解為主,且氫氧化鈉的存在會抑制其水解,因此選項D是正確的。答案選D。12、D【答案解析】

根據(jù)酯在堿性條件下的水解原理來判斷:酯在堿性條件的水解可看作酯中C-O單鍵斷開,RCO-結(jié)合水中的OH,-OR′結(jié)合水中的H,水解生成羧酸和醇,其實質(zhì)為取代反應。【題目詳解】酯在堿性條件的水解可看作酯中C-O單鍵斷開,RCO-結(jié)合水中的OH,-OR′結(jié)合水中的H,水解生成羧酸和醇,其實質(zhì)為取代反應;生成的RCOOH再和氫氧化鈉發(fā)生中和反應,促使水解平衡向水解方向移動;D正確;正確選項D。13、D【答案解析】分析:A.明礬凈水是因為鋁離子水解生成的氫氧化鋁具有凈水作用,二氧化氯具有氧化性;B.玻璃的主要成分是二氧化硅,可以和強堿發(fā)生反應;C.根據(jù)核素表示方法來回答;D.膠體的膠粒帶同種電荷有介穩(wěn)性。詳解:明礬凈水是因為鋁離子水解生成的氫氧化鋁具有凈水作用,二氧化氯因為具有氧化性而殺菌消毒,二者原理不一樣,A錯誤;玻璃的主要成分是二氧化硅,可以和強堿發(fā)生反應,所以盛放KOH溶液的試劑瓶不能用玻璃塞,應該用橡膠塞,B錯誤;131I是一種質(zhì)量數(shù)為131的有放射性的碘的一種核素,質(zhì)子數(shù)是53,C錯誤;火山灰在空氣中形成膠體,膠粒帶同種電荷,同種電荷之間相互排斥作用,導致膠體較穩(wěn)定,所以不能沉降,D正確;正確選項D。14、B【答案解析】

0.1mol/LNaHSO3溶液中HSO3-的水解程度小于電離程度,溶液顯酸性,結(jié)合三大守恒分析判斷。【題目詳解】A.NaHSO3溶液中HSO3-的水解程度小于電離程度,但電離和水解程度均較小,因此c(Na+)>c(HSO3-)>c(SO32-)>c(H2SO3),故A正確;B.根據(jù)電荷守恒有c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(HSO3-)+2c(SO32-),根據(jù)物料守恒有c(Na+)=c(SO32-)+c(H2SO3)+c(HSO3-),二者處理得質(zhì)子守恒:c(H+)+c(H2SO3)=c(OH-)+c(SO32-),故B錯誤;C.根據(jù)物料守恒有c(Na+)=c(SO32-)+c(H2SO3)+c(HSO3-),故C正確;D.根據(jù)電荷守恒有c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(HSO3-)+2c(SO32-),故D正確;答案選B。15、C【答案解析】

X元素原子的最外層未達到8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),工業(yè)上通過分離液態(tài)空氣獲得其單質(zhì),則X是N或O。Y元素原子最外電子層上s、p電子數(shù)相等,Y是C或Si。Z元素+2價陽離子的核外電子排布與氖原子相同,Z是Mg。W元素原子的M層有1個未成對的p電子,W是Al或Cl。則A、X元素的氫化物的水溶液顯堿性(NH3)或中性(H2O),A不正確;B、若W是氯元素,則氯離子半徑大于鎂離子半徑;B不正確;C、鎂既能和氮氣反應生成氮化鎂,也能和氧氣反應生成氧化鎂,C正確;D、若Y是碳元素,則CO2形成的是分子晶體,熔沸點低,D不正確;答案選C。16、B【答案解析】分析:根據(jù)蓋斯定律,將①-②×2得:CO2(g)+2H2O(l)=CH3OH(g)+32O2(g)詳解:①CO2(g)+2H2(g)═CH3OH(g)+12O2(g)△H=+192.9kJ/mol,②H2(g)+12O2(g)═H2O(l)△H=?285.8kJ/mol,根據(jù)蓋斯定律,將①-②×2得:CO2(g)+2H2O(l)=CH3OH(g)+32O2(g)△H=(+192.9kJ/mol)-(?285.8kJ/mol)×2=+764.5

kJ/mol,則CH3OH(g)+32O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)二、非選擇題(本題包括5小題)17、Na<O<NO>N>NaNH3氨氣分子間有氫鍵,所以沸點高[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7As4O6sp34Na2O【答案解析】

A元素的價電子排布為nsnnpn+1,可知n=2,A價電子排布式為2s22p3,那么A的核外電子排布式為1s22s22p3,則A為N;B元素原子最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍,則B為O;C位于B的下一周期,是本周期最活潑的金屬元素,則C為Na;D基態(tài)原子的3d原子軌道上的電子數(shù)是4s原子軌道上的4倍,則D基態(tài)原子的價電子排布式為3d84s2,那么D核外電子總數(shù)=18+10=28,D為Ni;E元素原子的4p軌道上有3個未成對電子,則E基態(tài)原子的價電子排布式為:3d104s24p3,那么E原子核外有18+10+2+3=33個電子,E為:As;綜上所述,A為N,B為O,C為Na,D為Ni,E為As,據(jù)此分析回答?!绢}目詳解】(1)第一電離能是基態(tài)的氣態(tài)原子失去最外層的一個電子所需能量。第一電離能數(shù)值越小,原子越容易失去一個電子,第一電離能數(shù)值越大,原子越難失去一個電子。一般來說,非金屬性越強,第一電離能越大,所以Na的第一電離能最小,N的基態(tài)原子處于半充滿狀態(tài),比同周期相鄰的O能量低,更穩(wěn)定,不易失電子,所以N的第一電離能比O大,即三者的第一電離能關(guān)系為:Na<O<N,非金屬性越強,電負性越大,所以電負性關(guān)系為:O>N>Na,故答案為:Na<O<N;O>N>Na;(2)N和As位于同主族,簡單氣態(tài)氫化物為NH3和AsH3,NH3分子之間有氫鍵,熔沸點比AsH3高,故答案為:NH3;氨氣分子間有氫鍵,所以沸點高;(3)Ni是28號元素,Ni3+核外有25個電子,其核外電子排布式為:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7,故答案為:[Ar]3d7或1s22s22p63s23p63d7;(4)E為As,As為33號元素,基態(tài)原子核外有33個電子,其基態(tài)原子的價電子軌道表示式,故答案為:;(5)由圖可知,1個該分子含6個O原子,4個As原子,故化學式為:As4O6,中心As原子鍵電子對數(shù)==3,孤對電子數(shù)=,價層電子對數(shù)=3+1=4,所以As4O6為sp3雜化,故答案為:As4O6;sp3;(6)O和Na的簡單離子,O的離子半徑更大,所以白色小球代表O2-,黑色小球代表Na+;①由均攤法可得,每個晶胞中:O2-個數(shù)==4,Na+個數(shù)=8,所以,一個晶胞中有4個O2-,R的化學式為Na2O,故答案為:4;Na2O;②1個晶胞的質(zhì)量=,1個晶胞的體積=(apm)3=,所以密度=g?cm-3,故答案為:。18、(1),碳碳雙鍵、醛基(2)加成(或還原)反應;,(3)(4)【答案解析】試題分析:(1)根據(jù)題目所給信息,1,3-丁二烯與丙烯醛反應生成,根據(jù)結(jié)構(gòu)簡式可知該有機物含有碳碳雙鍵和醛基。(2)A中碳碳雙鍵和醛基與H2發(fā)生加成反應;根據(jù)有機合成路線E為CH2=CHCH2OH,E的某同分異構(gòu)體只有一種相同化學環(huán)境的氫,該同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡式為。(3)D和E反應生成F為酯化反應,化學方程式為:(4)根據(jù)題目所給信息,溴乙烷與Mg在干醚條件下反應生成CH3CH2MgBr,CH3CH2MgBr與環(huán)氧乙烷在H+條件下反應即可生成1-丁醇,合成路線為??键c:考查有機化合物的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)、反應類型的判斷、同分異構(gòu)體的判斷、化學方程式的書寫以及有機合成路線的設計。19、4H++4I-+O2==2I2+2H2O其他條件相同時,增大c(H+)使I-被O2氧化的速率加快升高溫度或通入O2對照實驗,證明SO42-對該反應的化學反應速率沒有影響增強I-的還原性10mL1mol·L-1KI溶液、10mLH2O指針偏轉(zhuǎn)大于Ⅵ10mL1mol·L-1KI溶液、2mL0.2mol·L-1H2SO4溶液、8mLH2O【答案解析】

本題主要考察實驗探究,注意“單一變量”原則?!绢}目詳解】(1)①題中已告知I-被O2氧化,所以離子方程式為4I-+O2+4H+=2I2+2H2O;②這三組實驗中,變量是H+的濃度,結(jié)果是溶液變藍的速度,反映出H+的濃度對I-被O2氧化的速率;③對于非氣相反應而言,加快反應速率的措施還有加熱,增加其他反應物的濃度,或者加入催化劑(在本實驗中,反應速率較快,為了更好的觀察實驗結(jié)果,可不使用催化劑);④實驗IV的作用是對照作用,排除SO42-對實驗結(jié)果的影響;(2)ii,對照i的說法為增大c(H+),增強I-的還原性;對比實驗V、VI、VII,三組實驗的溶液b在變化,根據(jù)單一變量原則,溶液a是不應該有變動的,所以X應為10mL1mol·L-1KI溶液、10mLH2O,由于實驗VII的溶液b中H+濃度比實驗VI的大,反應速率會加快,這意味著單位時間內(nèi)轉(zhuǎn)移的電子數(shù)量會增多,指針會出現(xiàn)偏轉(zhuǎn),且比實驗VI的大;經(jīng)過對比,實驗V和VIII的溶液b相同,則兩個實驗的溶液a應該有所不同,實驗探究的是H+的影響,實驗V的a溶液中沒有H+,則實驗VIII的a溶液中應該有H+,故Z為10mL1mol·L-1KI溶液、2mL0.2mol·L-1H2SO4溶液、8mLH2O。20、藍色懸濁液最終變?yōu)榧t色沉淀CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O相同條件下,乙醛的縮合反應快于氧化反應;多個乙醛縮合,使醛基物質(zhì)的量減少適當增大NaOH濃度有利于生成Cu2O氫氧化鈉溶液濃度對該反應的影響程度更大【答案解析】

(1)①新制氫氧化銅為藍色懸濁液,氧化乙醛后銅元素化合價從+2價降低到+1價會變成磚紅色沉淀Cu2O,據(jù)此證明乙醛被氧化;②乙醛在堿性條件下加熱,被新制的Cu(OH)2氧化生成乙酸鈉、氧化亞銅和水;③對照實驗Ⅱ,實驗Ⅲ的現(xiàn)象說明乙醛發(fā)生了縮合反應,據(jù)此分析作答;(2)對照實驗Ⅳ和實驗Ⅴ,分析氫氧化鈉濃度對反應的影響;(3)實驗Ⅶ磚紅色現(xiàn)象明顯,根據(jù)變量法分析作答?!绢}目詳解】(1)①若乙醛被新制的Cu(OH)2氧化

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