2023學(xué)年新疆吐魯番市高昌區(qū)二中高二化學(xué)第二學(xué)期期末綜合測(cè)試模擬試題(含解析)_第1頁(yè)
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2023學(xué)年高二下學(xué)期化學(xué)期末模擬測(cè)試卷注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無(wú)效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、下列說(shuō)法正確的是A.室溫下,在水中的溶解度:丙三醇>苯酚>l一氯丁烷B.做衣服的棉和麻均與淀粉互為同分異構(gòu)體C.用Na2CO3溶液不能區(qū)分CH3COOH和CH3COOCH2CH3D.油脂在膠性或堿性條件下均能發(fā)生水解反應(yīng),且產(chǎn)物相間2、下列化學(xué)用語(yǔ)中正確的是()A.羥基的電子式B.乙烯的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式:C.甲烷的球棍模型:D.乙醇的分子式:3、甲、乙、丙三種有機(jī)化合物的鍵線式如圖所示。下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是A.甲、乙的化學(xué)式均為C8H14B.甲、丙均能使酸性高錳酸鉀溶液褪色C.乙的二氯代物共有6種(不考慮立體異構(gòu))D.丙的名稱為乙苯,其分子中所有碳原子可能共平面4、下列各組中,用惰性電極電解每種電解質(zhì)溶液時(shí)只生成氫氣和氧氣的是()A.HCl、CuCl2、Ba(OH)2B.NaOH、CuSO4、H2SO4C.Ba(OH)2、H2SO4、K2SO4D.NaBr、H2SO4、Ba(OH)25、S-誘抗素可保證盆栽鮮花盛開(kāi),其分子結(jié)構(gòu)如圖,下列說(shuō)法不正確的是A.該物質(zhì)的分子式為C15H20O4 B.該物質(zhì)環(huán)上的二氯代物只有2種C.1mol該物質(zhì)最多能與2molNaOH完全反應(yīng) D.該物質(zhì)能發(fā)生取代、加成、氧化等反應(yīng)6、某小組比較Cl-、Br-、I-的還原性,實(shí)驗(yàn)如下:實(shí)驗(yàn)1實(shí)驗(yàn)2實(shí)驗(yàn)3裝置現(xiàn)象溶液顏色無(wú)明顯變化;把蘸濃氨水的玻璃棒靠近試管口,產(chǎn)生白煙溶液變黃;把濕KI淀粉試紙靠近試管口,變藍(lán)溶液變深紫色;經(jīng)檢驗(yàn)溶液含單質(zhì)碘下列對(duì)實(shí)驗(yàn)的分析不合理的是A.實(shí)驗(yàn)1中,白煙是NH4Cl B.根據(jù)實(shí)驗(yàn)1和實(shí)驗(yàn)2判斷還原性:Br->Cl-C.根據(jù)實(shí)驗(yàn)3判斷還原性:I->Br- D.上述實(shí)驗(yàn)利用了濃H2SO4的強(qiáng)氧化性、難揮發(fā)性等性質(zhì)7、在兩份相同的Ba(OH)2溶液中,分別滴入物質(zhì)的量濃度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其導(dǎo)電能力隨滴入溶液體積變化的曲線如下圖所示。下列分析不正確的是A.①代表滴加H2SO4溶液的變化曲線B.b點(diǎn),溶液中大量存在的離子是Na+、OH-C.a(chǎn)、d兩點(diǎn)對(duì)應(yīng)的溶液均顯中性D.c點(diǎn),兩溶液中含有相同物質(zhì)的量的OH-8、根據(jù)酸堿質(zhì)子理論,凡是能給出質(zhì)子的分子或離子都是酸,凡是能給合質(zhì)子的分子或離子都是堿,按照這種理論下列物質(zhì)既屬于酸又屬于堿的是()A.NaOH B.HCl C.NaH2PO4 D.Fe2O39、下列各組有機(jī)化合物中,不論兩者以什么比例混合,只要總物質(zhì)的量一定,則完全燃燒時(shí)生成的水的質(zhì)量和消耗氧氣的質(zhì)量不變的是A.C3H8、C4H6 B.C3H6、C5H6O4 C.C2H2、C6H6 D.CH4O、C3H4O410、下列表示不正確的是A.Na+的結(jié)構(gòu)示意圖 B.水分子的結(jié)構(gòu)式:C.乙烯的球棍模型 D.CO2的電子式11、下列離子方程式正確且與對(duì)應(yīng)操作和目的相符的是選項(xiàng)目的操作離子方程式A比較Fe2+和Br?還原性強(qiáng)弱向FeBr2溶液中加入少量氯水2Br?+Cl2=Br2+2Cl?B比較C、Si非金屬性強(qiáng)弱向硅酸鈉溶液中通入少量二氧化碳SiO32-+CO2+H2O=H2SiO3↓+CO32-C除去CO2中的SO2將氣體通入盛有飽和碳酸氫鈉溶液的洗氣瓶CO32-+SO2=SO32-+CO2D實(shí)驗(yàn)室制取氯氣向MnO2固體中加入濃鹽酸并加熱A.A B.B C.C D.D12、下列除去雜質(zhì)的方法不正確的是A.鎂粉中混有少量鋁粉:加入過(guò)量燒堿溶液充分反應(yīng),過(guò)濾、洗滌、干燥B.用過(guò)量氨水除去Fe3+溶液中的少量Al3+C.用新制的生石灰,通過(guò)加熱蒸餾,以除去乙醇中的少量水D.Al(OH)3中混有少量Mg(OH)2:加入足量燒堿溶液,充分反應(yīng),過(guò)濾,向?yàn)V液中通入過(guò)量CO2后過(guò)濾13、下列有關(guān)Na2CO3和NaHCO3性質(zhì)的說(shuō)法中,正確的是()A.熱穩(wěn)定性:Na2CO3<NaHCO3B.Na2CO3和NaHCO3均可與澄清石灰水反應(yīng)C.相同溫度下,在水中Na2CO3的溶解度小于NaHCO3D.106gNa2CO3和84gNaHCO3分別與過(guò)量鹽酸反應(yīng),放出CO2的質(zhì)量:Na2CO3>NaHCO314、某化學(xué)小組欲利用如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝罝探究苯與液溴的反應(yīng)。已知:MnO2+2NaBr+2H2SO4Br2↑+MnSO4+Na2SO4+2H2O,下列說(shuō)法不正確的是()A.裝置A的作用是除去HBr中的溴蒸氣B.裝置B的作用是檢驗(yàn)Br?C.可以用裝置C制取溴氣D.待裝置D反應(yīng)一段時(shí)間后抽出鐵絲反應(yīng)會(huì)終止15、下列對(duì)一些實(shí)驗(yàn)事實(shí)的理論解釋正確的是()選項(xiàng)實(shí)驗(yàn)事實(shí)理論解釋A氮原子的第一電離能大于氧原子氮原子2p能級(jí)半充滿BSO2為V形分子SO2分子中S原子采用sp3雜化C金剛石的熔點(diǎn)低于石墨金剛石是分子晶體,石墨是原子晶體DHF的沸點(diǎn)高于HClHF的相對(duì)分子質(zhì)量小于HClA.A B.B C.C D.D16、已知C3N4晶體的硬度與金剛石相差不大,且原子間均以單鍵結(jié)合,下列關(guān)于C3N4的說(shuō)法錯(cuò)誤的是A.該晶體中碳原子和氮原子的最外層都滿足8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu)B.C3N4晶體中C-N鍵的鍵長(zhǎng)比金剛石的C-C鍵的鍵長(zhǎng)要長(zhǎng)C.C3N4晶體中每個(gè)C原子連接4個(gè)N原子,每個(gè)N原子連接3個(gè)C原子D.該晶體與金剛石相似,都是原子間以共價(jià)鍵形成的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)17、下列反應(yīng)中,反應(yīng)后固體物質(zhì)質(zhì)量增加的是()A.氫氣通過(guò)灼熱的CuO粉末B.二氧化碳通過(guò)Na2O2粉末C.鋁與Fe2O3發(fā)生鋁熱反應(yīng)D.將鋅粒投入FeCl2溶液18、制取一氯乙烷最好采用的方法是()A.乙烷和氯氣反應(yīng) B.乙烯和氯氣反應(yīng)C.乙烯和氯化氫反應(yīng) D.乙烷和氯化氫反應(yīng)19、下列反應(yīng)屬于吸熱反應(yīng)的是A.C6H12O6(葡萄糖)+6O26CO2+6H2OB.HCl+KOH═KCl+H2OC.反應(yīng)物的總能量大于生成物的總能量D.破壞反應(yīng)物全部化學(xué)鍵所需能量大于破壞生成物全部化學(xué)鍵所需能量20、下列有關(guān)說(shuō)法正確的是A.1molCl2參加反應(yīng)轉(zhuǎn)移電子數(shù)一定為2NAB.在反應(yīng)KIO3+6HI=KI+3I2+3H2O中,每生成3molI2轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為6NAC.根據(jù)反應(yīng)中HNO3(稀)NO,而HNO3(濃)NO2可知,氧化性:HNO3(稀)>HNO3(濃)D.含有大量NO3-的溶液中,不能同時(shí)大量存在H+、Fe2+、Cl-21、下列化合物中,能通過(guò)單質(zhì)之間直接化合制取的是A.FeCl2B.FeI2C.CuSD.SO322、已知:①4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g)ΔH1=-905.5kJ·molˉ1②N2(g)+O2(g)2NO(g)ΔH2一定條件下,NO可以與NH3反應(yīng)轉(zhuǎn)化為無(wú)害的物質(zhì),反應(yīng)如下:③4NH3(g)+4NO(g)+O2(g)4N2(g)+6H2O(g)ΔH3=-1625.5kJ·molˉ1。下列說(shuō)法正確的是A.反應(yīng)①使用催化劑,ΔH1減小B.反應(yīng)②生成物總能量低于反應(yīng)物總能量C.反應(yīng)③一定能自發(fā)進(jìn)行D.反應(yīng)③達(dá)到平衡后升高溫度,v(正)、v(逆)的變化如圖所示二、非選擇題(共84分)23、(14分)已知有機(jī)物分子中的碳碳雙鍵發(fā)生臭氧氧化反應(yīng):,有機(jī)物A的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為,G的分子式為C7H12O,以下A~H均為有機(jī)物,其轉(zhuǎn)化關(guān)系如下:(1)下列說(shuō)法正確的是______。(填字母序號(hào))A.C的官能團(tuán)為羧基B.1molA最多可以和2molNaOH反應(yīng)C.C可以發(fā)生氧化反應(yīng)、取代反應(yīng)和加成反應(yīng)D.可以發(fā)生消去反應(yīng)(2)F的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為_(kāi)___________,由F到G的反應(yīng)類型為_(kāi)__________。(3)反應(yīng)①的作用是__________________,合適的試劑a為_(kāi)___________。(4)同時(shí)滿足下列條件的A的一種同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式______________________。Ⅰ.與A具有相同的官能團(tuán);Ⅱ.屬于苯的鄰二取代物;Ⅲ.能使FeCl3溶液顯色;Ⅳ.核磁共振氫譜分析,分子中有8種不同化學(xué)環(huán)境的氫原子。(5)H與G分子具有相同的碳原子數(shù)目,且1molH能與足量的新制銀氨溶液反應(yīng)生成4mol單質(zhì)銀。寫出H與足量的新制銀氨溶液反應(yīng)的化學(xué)方程式__________________。24、(12分)a、b、c、d、e均為周期表前四周期元素,原子序數(shù)依次增大,相關(guān)信息如下表所示。a原子核外電子分占3個(gè)不同能級(jí),且每個(gè)能級(jí)上排布的電子數(shù)相同b基態(tài)原子的p軌道電子數(shù)比s軌道電子數(shù)少1c位于第2周期,原子核外有3對(duì)成對(duì)電子、兩個(gè)未成對(duì)電子d位于周期表中第1縱列e基態(tài)原子M層全充滿,N層只有一個(gè)電子請(qǐng)回答:(1)c屬于_____________區(qū)的元素。(2)b與其同周期相鄰元素第一電離能由大到小的順序?yàn)開(kāi)_____________(用元素符號(hào)表示)。(3)若將a元素最高價(jià)氧化物水化物對(duì)應(yīng)的正鹽酸根離子表示為A,則A的中心原子的軌道雜化類型為_(kāi)____________,A的空間構(gòu)型為_(kāi)___________________;(4)d的某氯化物晶體結(jié)構(gòu)如圖,每個(gè)陰離子周圍等距離且最近的陰離子數(shù)為_(kāi)_______;在e2+離子的水溶液中逐滴滴加b的氫化物水溶液至過(guò)量,可觀察到的現(xiàn)象為_(kāi)____________。25、(12分)實(shí)驗(yàn)室里需用480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。(1)該同學(xué)應(yīng)選擇________mL的容量瓶。(2)其操作步驟如下圖所示,則如圖操作應(yīng)在下圖中的__________(填選項(xiàng)字母)之間。A.②與③B.①與②C.④與⑤(3)該同學(xué)應(yīng)稱取NaOH固體________g,用質(zhì)量為23.1g的燒杯放在托盤天平上稱取所需NaOH固體時(shí),請(qǐng)?jiān)诟奖碇羞x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(xiàng)________(填字母)。(4)下列操作對(duì)所配溶液的濃度偏大的有(填寫下列序號(hào))(_________)①轉(zhuǎn)移完溶液后未洗滌玻璃棒和燒杯②容量瓶中原來(lái)有少量蒸餾水③搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線再加水④定容時(shí)觀察液面俯視26、(10分)含有K2Cr2O7的廢水具有較強(qiáng)的毒性,工業(yè)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(zhì)CaSO4CaCrO4BaCrO4BaSO4溶度積ii.Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H+(1)向?yàn)V液1中加入BaCl2·H2O的目的,是使CrO42-從溶液中沉淀出來(lái)。①結(jié)合上述流程說(shuō)明熟石灰的作用是_______________________________。②結(jié)合表中數(shù)據(jù),說(shuō)明選用Ba2+而不選用Ca2+處理廢水的理由是________________。③研究溫度對(duì)CrO42-沉淀效率的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下:在相同的時(shí)間間隔內(nèi),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(duì)重鉻酸的回收率如下圖(左)所示。結(jié)合化學(xué)平衡移動(dòng)原理,解釋使用0.450mol/L的硫酸時(shí),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(dāng)硫酸濃度高于0.450mol/L時(shí),重鉻酸的回收率沒(méi)有明顯變化,其原因是_______________________________。(3)綜上所述,沉淀BaCrO4并進(jìn)一步回收重鉻酸的效果與___________有關(guān)。27、(12分)某班同學(xué)用如下實(shí)驗(yàn)探究Fe2+、Fe3+和FeO42-的性質(zhì)。資料:K2FeO4為紫色固體,微溶于KOH溶液;具有強(qiáng)氧化性,在酸性或中性溶液中快速產(chǎn)生O2,在堿性溶液中較穩(wěn)定?;卮鹣铝袉?wèn)題:(1)分別取一定量氯化鐵、氯化亞鐵固體,均配制成0.1mol/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量鐵屑,其目的是________;將FeCl3晶體溶于濃鹽酸,再稀釋到需要的濃度,鹽酸的作用是________。(2)制備K2FeO4(夾持裝置略)后,取C中紫色溶液,加入稀硫酸,產(chǎn)生黃綠色氣體,得溶液a,經(jīng)檢驗(yàn)氣體中含有Cl2。為證明是否K2FeO4氧化了Cl-而產(chǎn)生Cl2,設(shè)計(jì)以下方案:方案Ⅰ取少量a,滴加KSCN溶液至過(guò)量,溶液呈紅色。方案Ⅱ用KOH溶液充分洗滌C中所得固體,再用KOH溶液將K2FeO4溶出,得到紫色溶液b。取少量b,滴加鹽酸,有Cl2產(chǎn)生。Ⅰ.由方案Ⅰ中溶液變紅可知a中含有______離子,但該離子的產(chǎn)生不能判斷一定是K2FeO4將Cl-氧化,還可能由________________產(chǎn)生(用方程式表示)。Ⅱ.方案Ⅱ可證明K2FeO4氧化了Cl-。用KOH溶液洗滌的目的是________________。根據(jù)K2FeO4的制備原理3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O得出:氧化性Cl2______FeO42-(填“>”或“<”),而方案Ⅱ?qū)嶒?yàn)表明,Cl2和FeO42-的氧化性強(qiáng)弱關(guān)系相反,原因是________________。28、(14分)[選修3:物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)]磷青銅是含少量錫、磷的銅合金,主要用作耐磨零件和彈性元件。(1)基態(tài)銅原子的電子排布式為_(kāi)____;高溫時(shí)氧化銅會(huì)轉(zhuǎn)化為氧化亞銅,原因是____________________________________。(2)元素周期表第3周期中,第一電離能比P小的非金屬元素是_______(填元素符號(hào))。(3)N、P、As同主族,三種元素最簡(jiǎn)單氫化物沸點(diǎn)由低到高的順序?yàn)開(kāi)___________,原因是____________________________________。(4)某直鏈多磷酸鈉的陰離子呈如圖1所示的無(wú)限單鏈狀結(jié)構(gòu),其中磷氧四面體通過(guò)共用頂點(diǎn)的氧原子相連,則P原子的雜化方式為_(kāi)____,該多磷酸鈉的化學(xué)式為_(kāi)_____。(5)某磷青銅晶胞結(jié)構(gòu)如圖2所示。①則其化學(xué)式為_(kāi)_____。②該晶體中距離Sn原子最近的Cu原子有____個(gè)。③若晶體密度為8.82g·cm-3,最近的Cu原子核間距為_(kāi)_____pm(用含NA的代數(shù)式表示,設(shè)NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值)。29、(10分)(1)25℃時(shí),0.1mol/LHCl溶液中由水電離出的H+的濃度為_(kāi)______;(2)若向氨水中加入少量硫酸銨固體,此時(shí)溶液中將_______;(填“增大”、“減小”或“不變”)(3)25℃時(shí),向AgNO3溶液中加入BaCl2溶液和KBr溶液,當(dāng)兩種沉淀共存時(shí),=____;[已知:25℃時(shí),Ksp(AgBr)=5.4×10-13,Ksp(AgCl)=2.0×10-10](4)用離子方程式表示NH4F不能用玻璃試劑瓶裝的原因________;(5)25℃時(shí),有下列四種溶液:A.0.1mol/LCH3COONH4溶液B.0.1mol/LCH3COOH溶液C.0.1mol/LCH3COONa溶液D.等體積0.4mol/LCH3COOH溶液和0.2mol/LNaOH溶液的混合液(混合液呈酸性)①已知A溶液呈中性,試推斷(NH4)2CO3溶液呈______性(填“酸”或“堿”或“中”);②D溶液中除H2O外所有分子、離子濃度由大到小的順序?yàn)開(kāi)_______;③上述四種溶液中水的電離程度由小到大的順序?yàn)開(kāi)_______。

2023學(xué)年模擬測(cè)試卷參考答案(含詳細(xì)解析)一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、A【答案解析】

A.含-OH越多,溶解性越大,鹵代烴不溶于水,則室溫下,在水中的溶解度:丙三醇>苯酚>1-氯丁烷,A正確;B.棉和麻以及淀粉均是高分子化合物,能互為同分異構(gòu)體,B錯(cuò)誤;C.CH3COOH與碳酸鈉溶液反應(yīng)氣泡,而Na2CO3溶液與CH3COOCH2CH3會(huì)分層,因此可以用Na2CO3溶液區(qū)分CH3COOH和CH3COOCH2CH3,C錯(cuò)誤;D.油脂在酸性條件下水解產(chǎn)物為高級(jí)脂肪酸和甘油,堿性條件下水解產(chǎn)物為高級(jí)脂肪酸鹽和甘油,水解產(chǎn)物不相同,D錯(cuò)誤;答案選A?!敬鸢更c(diǎn)睛】本題考查有機(jī)物的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),把握常見(jiàn)有機(jī)物的性質(zhì)及鑒別方法為解答的關(guān)鍵,注意溶解性與-OH的關(guān)系、油脂不同條件下水解產(chǎn)物等。選項(xiàng)B是易錯(cuò)點(diǎn),注意高分子化合物均是混合物。2、A【答案解析】

A.羥基中O原子最外層得到8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu);羥基是電中性基團(tuán),氧原子與氫原子以1對(duì)共用電子對(duì)連接,電子式為,故A正確;B.乙烯的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式中沒(méi)有標(biāo)出官能團(tuán)碳碳雙鍵;

乙烯分子中含有碳碳雙鍵,乙烯正確的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為:CH2=CH2,B錯(cuò)誤C.甲烷分子中含有1個(gè)C、4個(gè)H原子,為正四面體結(jié)構(gòu),碳原子的相對(duì)體積大于氫原子,甲烷的比例模型為C是比例模型,不是球棍模型,故C錯(cuò)誤;D.乙醇的分子中含有2個(gè)C、6個(gè)H和1個(gè)O原子,乙醇的分子式為C2H6O,故D錯(cuò)誤;答案選A。3、C【答案解析】

A.根據(jù)甲、乙的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式,甲、乙的化學(xué)式均為C8H14,故A正確;B.甲含有碳碳雙鍵、丙是苯的同系物,所以甲、丙均能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,故B正確;C.的二氯代物,2個(gè)氯原子位置分別在①①、①②、①③、①④、①⑤、①⑥、③⑤共有7種,故C錯(cuò)誤;D.丙的名稱為乙苯,單鍵可以旋轉(zhuǎn),所以分子中所有碳原子可能共平面,故D正確。4、C【答案解析】

在電解時(shí)只生成氫氣和氧氣,則溶液中氫離子在陰極放電,氫氧根離子在陽(yáng)極放電,結(jié)合離子的放電順序來(lái)解答?!绢}目詳解】A.電解HCl生成氫氣和氯氣,電解CuCl2生成Cu和氯氣,電解Ba(OH)2生成氫氣和氧氣,選項(xiàng)A不選;B.電解NaOH生成氫氣和氧氣,電解CuSO4生成Cu、氧氣、硫酸,電解H2SO4生成氫氣和氧氣,選項(xiàng)B不選;C.電解NaOH、H2SO4、Ba(OH)2,均只生成氫氣和氧氣,選項(xiàng)C選;D.電解NaBr生成溴、氫氣、NaOH,電解H2SO4生成氫氣和氧氣,電解Ba(OH)2生成氫氣和氧氣,選項(xiàng)D不選;答案選C?!敬鸢更c(diǎn)睛】本題考查電解原理,明確溶液中離子的放電順序是解答本題的關(guān)鍵,注意常見(jiàn)的物質(zhì)的電解及電極材料,題目難度不大。5、C【答案解析】

由結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式可以知道分子式,分子中含碳碳雙鍵、碳氧雙鍵、-OH、-COOH,結(jié)合烯烴、酮、醇、羧酸的性質(zhì)來(lái)解答?!绢}目詳解】A.根據(jù)該物質(zhì)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式可知,該物質(zhì)的分子式為C15H20O4,A正確;B.該物質(zhì)環(huán)上只有2種H,則二氯代物只有2種,B正確;C.只有-COOH與NaOH反應(yīng),1mol該物質(zhì)最多能與1molNaOH完全反應(yīng),C錯(cuò)誤;D.該物質(zhì)含-OH,能發(fā)生取代、氧化等反應(yīng),含碳碳雙鍵可發(fā)生加成、氧化反應(yīng)等,D正確;正確選項(xiàng)C。6、C【答案解析】

實(shí)驗(yàn)1,濃硫酸與氯化鈉固體反應(yīng)生成氯化氫氣體;實(shí)驗(yàn)2,溶液變黃,說(shuō)明有溴單質(zhì)生成;②中溶液含有濃硫酸和溴單質(zhì),加入碘化鈉生成碘單質(zhì),可能是濃硫酸把碘離子氧化為碘單質(zhì);實(shí)驗(yàn)1體現(xiàn)濃硫酸的難揮發(fā)性、實(shí)驗(yàn)2體現(xiàn)濃硫酸的氧化性;【題目詳解】實(shí)驗(yàn)1,試管口揮發(fā)出的氯化氫氣體與濃氨水揮發(fā)出的氨氣反應(yīng)生成白煙氯化銨,故A合理;實(shí)驗(yàn)1溶液顏色無(wú)明顯變化說(shuō)明濃硫酸不能氧化氯離子,實(shí)驗(yàn)2溶液變黃說(shuō)明濃硫酸能氧化溴離子,所以判斷還原性:Br->Cl-,故B合理;②中溶液含有濃硫酸和溴單質(zhì),加入碘化鈉生成碘單質(zhì),可能是濃硫酸把碘離子氧化為碘單質(zhì),不能得出還原性I->Br-的結(jié)論,故C不合理;實(shí)驗(yàn)1體現(xiàn)濃硫酸的難揮發(fā)性、實(shí)驗(yàn)2體現(xiàn)濃硫酸的氧化性,故D合理;選C。7、D【答案解析】

分析特殊點(diǎn),a點(diǎn)為硫酸和氫氧化鋇恰好反應(yīng)的點(diǎn),導(dǎo)電性幾乎為零,b點(diǎn)為氫氧化鋇和硫酸氫鈉反應(yīng)時(shí)鋇離子恰好沉淀的點(diǎn),d點(diǎn)為氫氧化鋇和硫酸氫鈉反應(yīng)時(shí)恰好中和的點(diǎn)?!绢}目詳解】A.根據(jù)圖知,曲線①在a點(diǎn)溶液導(dǎo)電能力接近0,說(shuō)明該點(diǎn)溶液離子濃度最小,應(yīng)該為溶液和硫酸的反應(yīng),則曲線②為溶液和硫酸氫鈉溶液的反應(yīng),故A正確;B.根據(jù)圖知,a點(diǎn)為溶液和硫酸恰好反應(yīng),硫酸和硫酸氫鈉溶液的物質(zhì)的量濃度相等,則b點(diǎn)為鋇離子恰好沉淀,溶質(zhì)為氫氧化鈉,B正確;C.a點(diǎn)為溶液和硫酸恰好反應(yīng),顯中性,d點(diǎn)為氫氧化鋇和硫酸氫鈉反應(yīng)時(shí)恰好中和的點(diǎn),溶液顯中性,C正確;D.c點(diǎn)加入硫酸和硫酸氫鈉的物質(zhì)的量相等,故加入氫離子的量不相等,故氫氧根的量不相等,D錯(cuò)誤;答案選D?!敬鸢更c(diǎn)睛】電解質(zhì)溶液導(dǎo)電的能力的強(qiáng)弱主要由自由移動(dòng)離子的濃度的大小決定。離子濃度越大,導(dǎo)電能力越強(qiáng),離子濃度越小,導(dǎo)電能力越小。硫酸氫鈉和氫氧化鋇按照1:1反應(yīng)時(shí),是硫酸根和鋇離子恰好沉淀;按照2:1反應(yīng)時(shí),是恰好中和。8、C【答案解析】分析:本題考查兩性物質(zhì)的概念,注意根據(jù)題目所給信息解題,理解質(zhì)子理論的實(shí)質(zhì)是關(guān)鍵。詳解:質(zhì)子是氫離子。A.NaOH結(jié)合氫離子,不能電離出氫離子,故屬于堿,故錯(cuò)誤;B.HCl能電離出氫離子,屬于酸,故錯(cuò)誤;C.NaH2PO4能電離出氫離子也能結(jié)合氫離子,故屬于兩性物質(zhì),故正確;D.Fe2O3能結(jié)合氫離子,屬于堿,故錯(cuò)誤。故選C。9、B【答案解析】

若兩種有機(jī)物無(wú)論以何種比例混合,總物質(zhì)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(jī)物分子中H的個(gè)數(shù)相同,且等物質(zhì)的量的有機(jī)物完全燃燒時(shí)消耗的氧氣量相同?!绢}目詳解】A.兩種有機(jī)物分子中H的個(gè)數(shù)不同,A項(xiàng)錯(cuò)誤;B.兩種有機(jī)物分子中H的個(gè)數(shù)相同,且1個(gè)C3H6完全燃燒消耗4.5個(gè)O2,1個(gè)C5H6O4完全燃燒消耗也是4.5個(gè)O2,B項(xiàng)正確;C.兩種有機(jī)物分子中H的個(gè)數(shù)不同,C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.兩種有機(jī)物分子中H的個(gè)數(shù)相同,但1個(gè)CH4O完全燃燒消耗1.5個(gè)O2,1個(gè)C3H4O4完全燃燒消耗2個(gè)O2,耗氧量不同,D項(xiàng)錯(cuò)誤;答案選B。10、A【答案解析】

A.Na+的核外電子數(shù)是10,結(jié)構(gòu)示意圖為,A錯(cuò)誤;B.水是V形結(jié)構(gòu),水分子的結(jié)構(gòu)式為,B正確;C.球棍模型是用來(lái)表現(xiàn)化學(xué)分子的三維空間分布,棍代表共價(jià)鍵,球表示構(gòu)成有機(jī)物分子的原子,乙烯的球棍模型為,C正確;D.CO2是共價(jià)化合物,的電子式為,D正確;答案選A。11、B【答案解析】

A.亞鐵離子的還原性比溴離子強(qiáng),向FeBr2溶液中加入少量氯水時(shí),氯氣應(yīng)該先氧化亞鐵離子,A錯(cuò)誤;B.向硅酸鈉溶液中通入二氧化碳,發(fā)生強(qiáng)酸制弱酸的復(fù)分解反應(yīng),證明了碳酸酸性比硅酸強(qiáng)。非金屬性的強(qiáng)弱可以根據(jù)其最高價(jià)氧化物水對(duì)應(yīng)的水化物的酸性強(qiáng)弱來(lái)比較,所以可得出:碳比硅的非金屬性強(qiáng),B正確;C.飽和碳酸氫鈉溶液可以除去二氧化碳中的二氧化硫,但是碳酸氫根離子不能拆開(kāi)寫,所以離子方程式錯(cuò)誤,正確的為:,C錯(cuò)誤;D.向二氧化錳固體中加入濃鹽酸并加熱可以在實(shí)驗(yàn)室制取氯氣,但是離子方程式里濃鹽酸要拆開(kāi)寫,正確的為:,D錯(cuò)誤;故合理選項(xiàng)為B?!敬鸢更c(diǎn)睛】在寫離子方程式時(shí),濃鹽酸、濃硝酸都要拆成離子形式,但濃硫酸不能拆開(kāi)。12、B【答案解析】

A、Al能與燒堿溶液反應(yīng)而Mg不反應(yīng),A正確;B、Fe3+與Al3+均能與氨水反應(yīng)生成沉淀,且不溶于過(guò)量的氨水,B錯(cuò)誤;C、乙醇沸點(diǎn)較低,水與生石灰反應(yīng)生成熟石灰,所以可用蒸餾方法使乙醇蒸出,C正確;D、燒堿溶液和氫氧化鋁反應(yīng)生成偏鋁酸鈉溶液,過(guò)濾出氫氧化鎂,向?yàn)V液中通入過(guò)量的二氧化碳會(huì)生成氫氧化鋁沉淀,能夠?qū)崿F(xiàn)除雜的目的,D正確。答案選B。13、B【答案解析】分析:A.碳酸氫鈉加熱時(shí)能分解,碳酸鈉加熱時(shí)不分解;

B.碳酸鈉和碳酸氫鈉都能和澄清石灰水反應(yīng)生成碳酸鈣沉淀;C.相同的溫度下,碳酸鈉的溶解度大于碳酸氫鈉的;

D.根據(jù)碳原子守恒找出鹽與二氧化碳的關(guān)系,從而知道放出二氧化碳的量.詳解:A.加熱時(shí),碳酸氫鈉能分解,碳酸鈉不分解,所以碳酸鈉的穩(wěn)定性大于碳酸氫鈉的穩(wěn)定性,故A錯(cuò)誤;

B.碳酸鈉和碳酸氫鈉分別和氫氧化鈣反應(yīng)的方程式如下:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O,所以都能發(fā)生反應(yīng)生成沉淀,所以B選項(xiàng)是正確的;

C.相同的溫度下,碳酸鈉的溶解度大于碳酸氫鈉的,故C錯(cuò)誤;

D.根據(jù)碳原子守恒碳酸氫鈉、碳酸鈉與二氧化碳的關(guān)系式分別為:

Na2CO3~CO2;NaHCO3~CO2

106g

1mol

84g

1mol106g

1mol

84g

1mol所以生成的二氧化碳的量相同,故D錯(cuò)誤;

所以B選項(xiàng)是正確的。14、D【答案解析】

苯與液溴會(huì)發(fā)生取代反應(yīng),生成溴苯和溴化氫?!绢}目詳解】A.苯與液溴會(huì)發(fā)生取代反應(yīng),生成溴苯和溴化氫,由于溴易揮發(fā),導(dǎo)出的溴化氫氣體中會(huì)混有揮發(fā)出的溴蒸氣,裝置A的作用是除去HBr中的溴蒸氣,故A正確;B.裝置B中硝酸銀會(huì)與溴化氫反應(yīng)生成淡黃色沉淀,硝酸銀的作用是檢驗(yàn)Br?,故B正確;C.由反應(yīng)原理MnO2+2NaBr+2H2SO4Br2↑+MnSO4+Na2SO4+2H2O可知,該反應(yīng)屬于固體和液體加熱制氣體,可以用裝置C制取溴氣,故C正確;D.苯與液溴發(fā)生取代反應(yīng)的催化劑是溴化鐵,待裝置D反應(yīng)一段時(shí)間后抽出鐵絲,裝置中已經(jīng)有溴化鐵,反應(yīng)不會(huì)終止,故D錯(cuò)誤;答案選D。【答案點(diǎn)睛】注意苯與液溴發(fā)生取代反應(yīng)的催化劑是溴化鐵!15、A【答案解析】

A.原子軌道中電子處于全空、半滿、全滿時(shí)較穩(wěn)定,氮原子2p能級(jí)半充滿,則氮原子的第一電離能大于同一周期相鄰的氧原子,故A正確;B.SO2中S的價(jià)層電子對(duì)數(shù)=2+=3,為sp2雜化,立體構(gòu)型為V形,故B錯(cuò)誤;C.金剛石為原子晶體,石墨為混合型晶體,但石墨中共價(jià)鍵的鍵長(zhǎng)比金剛石中共價(jià)鍵鍵長(zhǎng)短,鍵能更大,所以石墨的熔點(diǎn)比金剛石的高,故C錯(cuò)誤;D.鹵族元素氫化物都屬于分子晶體,分子晶體的沸點(diǎn)隨著其相對(duì)分子質(zhì)量的增大而增大,但氟化氫分子間含有氫鍵,氯化氫中不含氫鍵,導(dǎo)致氟化氫沸點(diǎn)高于HCl,故D錯(cuò)誤;答案選A?!敬鸢更c(diǎn)睛】本題的易錯(cuò)點(diǎn)為C,要注意石墨為混合型晶體,層與層之間為分子間作用力,層內(nèi)存在共價(jià)鍵,石墨熔化時(shí)需要破壞層內(nèi)的共價(jià)鍵。16、B【答案解析】

A.C最外層有4個(gè)電子,且與N形成4個(gè)單鍵,N原子最外層有5個(gè)電子,且與C形成3個(gè)單鍵可知C、N最外層都滿足8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),A正確;B.C原子半徑比N原子半徑大,所以C-C鍵的鍵長(zhǎng)比C-N鍵的鍵長(zhǎng)要長(zhǎng),B錯(cuò)誤;C.由結(jié)構(gòu)可知:C3N4晶體中每個(gè)C原子連接4個(gè)N原子,每個(gè)N原子連接3個(gè)C原子,C正確;D.C3N4晶體的硬度與金剛石相差不大可知,該晶體的結(jié)構(gòu)和金剛石差不多,都是以共價(jià)鍵結(jié)合成的空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),D正確。答案選B。17、B【答案解析】分析:A.氫氣與CuO的反應(yīng)生成Cu和水;

B.二氧化碳與過(guò)氧化鈉的反應(yīng)生成碳酸鈉和氧氣;

C.Al與Fe2O3反應(yīng)生成Al2O3和Fe;

D.Zn與FeCl2反應(yīng)生成ZnCl2和Fe。詳解:A.氫氣與CuO的反應(yīng)生成Cu和水,反應(yīng)前固體為CuO,反應(yīng)后固體為Cu,固體質(zhì)量減小,故A錯(cuò)誤;

B.二氧化碳與過(guò)氧化鈉的反應(yīng)生成碳酸鈉和氧氣,反應(yīng)前固體為過(guò)氧化鈉,反應(yīng)后固體為碳酸鈉,二者物質(zhì)的量相同,固體質(zhì)量增加,故B正確;

C.Al與Fe2O3反應(yīng)生成Al2O3和Fe,反應(yīng)前固體為氧化鐵、Al,反應(yīng)后固體為氧化鋁、Fe,均為固體,固體質(zhì)量不變,所以C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的;

D..Zn與FeCl2反應(yīng)生成ZnCl2和Fe,反應(yīng)前固體為Zn,反應(yīng)后固體為Fe,二者物質(zhì)的量相同,則固體質(zhì)量減小,故D錯(cuò)誤;

所以B選項(xiàng)是正確的。18、C【答案解析】

A.乙烷和氯氣反應(yīng)可以生成一氯乙烷,但是副產(chǎn)物多,不易分離;B.乙烯和氯氣反應(yīng),產(chǎn)物是1,2-二氯乙烷,得不到一氯乙烷;C.乙烯和氯化氫反應(yīng)只能生成一氯乙烷;D.乙烷和氯化氫不能發(fā)生反應(yīng)。綜上所述,制取一氯乙烷最好采用的方法是C。19、D【答案解析】試題分析:C6Hg2O6體內(nèi)氧化是氧化反應(yīng),是常見(jiàn)放熱反應(yīng),A錯(cuò)誤;HCl和KOH反應(yīng)是中和反應(yīng),是常見(jiàn)放熱反應(yīng),B錯(cuò)誤;反應(yīng)物的總能量大于生成物的總能量,反應(yīng)為放熱反應(yīng),C錯(cuò)誤;破壞反應(yīng)物全部化學(xué)鍵所需能量大于破壞生成物全部化學(xué)鍵所需能量,是吸熱反應(yīng),D正確.考點(diǎn):認(rèn)識(shí)常見(jiàn)的吸熱反應(yīng)與放熱反應(yīng)20、D【答案解析】

A選項(xiàng),在氯氣與氫氧化鈉反應(yīng)中,1molCl2參加反應(yīng)轉(zhuǎn)移電子數(shù)為NA,故A錯(cuò)誤;B選項(xiàng),在反應(yīng)KIO3+6HI=KI+3I2+3H2O中,碘元素化合價(jià)由+5價(jià)和-1價(jià)變化為0價(jià),電子轉(zhuǎn)移5mol,生成3mol碘單質(zhì),所以每生成3molI2轉(zhuǎn)移電子數(shù)為5NA,故B錯(cuò)誤;C選項(xiàng),不能根據(jù)還原產(chǎn)物的價(jià)態(tài)確定氧化劑氧化性的強(qiáng)弱,實(shí)際上氧化性:HNO3(稀)<HNO3(濃),故C錯(cuò)誤;D選項(xiàng),酸性條件下NO3-具有強(qiáng)氧化性,能氧化Fe2+,所以含有大量NO3-的溶液中,不能同時(shí)大量存在H+、Fe2+、Cl-,故D正確。綜上所述,答案為D?!敬鸢更c(diǎn)睛】1mol氯氣反應(yīng)轉(zhuǎn)移電子數(shù)目可能為1mol,可能為2mol,可能小于1mol。21、B【答案解析】分析:變價(jià)金屬與氧化性強(qiáng)的單質(zhì)生成高價(jià)金屬化合物,與氧化性弱的單質(zhì)生成低價(jià)金屬化合物,S燃燒只生成二氧化硫,以此分析解答。詳解:A.Fe與氯氣直接化合生成FeCl3,故A錯(cuò)誤;B.Fe與碘蒸氣直接化合生成FeI2,故B正確;C.Cu與S直接化合生成Cu2S,故C錯(cuò)誤;D.S與氧氣直接化合生成SO2,故D錯(cuò)誤;故選B。點(diǎn)睛:本題考查金屬的化學(xué)性質(zhì)及氧化還原反應(yīng),把握氧化性的強(qiáng)弱及發(fā)生的氧化還原反應(yīng)為解答的關(guān)鍵。本題的易錯(cuò)點(diǎn)為B,碘的氧化性小于氯氣,與鐵化合只能生成FeI2,溶液中不能存在FeI3。22、C【答案解析】

A、催化劑對(duì)反應(yīng)熱無(wú)影響,故A錯(cuò)誤;B、①-4×②得到:△H3=-1625.5kJ·mol-1=-905.5-4△H2,解得△H2=+720kJ·mol-1,即反應(yīng)②為吸熱反應(yīng),生成物的總能量大于反應(yīng)物的總能量,故B錯(cuò)誤;C、反應(yīng)③是放熱反應(yīng),△H<0,反應(yīng)前氣體系數(shù)之和小于反應(yīng)后氣體系數(shù)之和,因此△S>0,因此在任何溫度下均能保證△G=△H-T△S<0,此反應(yīng)都能自發(fā)進(jìn)行,故C正確;D、反應(yīng)③為放熱反應(yīng),升高溫度,平衡向逆反應(yīng)方向進(jìn)行,即v逆>v正,故D錯(cuò)誤。故選C。二、非選擇題(共84分)23、AB消去反應(yīng)保護(hù)酚羥基,防止在反應(yīng)②中被氧化NaHCO3溶液或+4Ag(NH3)2OH+4Ag↓+6NH3+2H2O【答案解析】

A的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為,A發(fā)生水解反應(yīng)得到C與,可知C為CH3COOH,由轉(zhuǎn)化關(guān)系可知,與氫氣發(fā)生加成生成F為,G的分子式為C7H12O,則F發(fā)生消去反應(yīng)得到G,G發(fā)生碳碳雙鍵發(fā)生臭氧氧化反應(yīng)生成H,若H與G分子具有相同的碳原子數(shù),且1molH能與足量的新制銀氨溶液反應(yīng)生成4mol單質(zhì)銀,則H中含有2個(gè)-CHO,則亞甲基上的-OH不能發(fā)生消去反應(yīng),可推知G為,H為.與氫氧化鈉水溶液放出生成B為,B發(fā)生催化氧化生成D,D與銀氨溶液發(fā)生氧化反應(yīng),酸化得到E,則D為,E為,反應(yīng)①的目的是保護(hù)酚羥基,防止在反應(yīng)②中被氧化,E與是a反應(yīng)得到,反應(yīng)中羧基發(fā)生反應(yīng),而酚羥基不反應(yīng),故試劑a為NaHCO3溶液,據(jù)此解答.【題目詳解】A的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為,A發(fā)生水解反應(yīng)得到C與,可知C為CH3COOH,由轉(zhuǎn)化關(guān)系可知,與氫氣發(fā)生加成生成F為,G的分子式為C7H12O,則F發(fā)生消去反應(yīng)得到G,G發(fā)生碳碳雙鍵發(fā)生臭氧氧化反應(yīng)生成H,若H與G分子具有相同的碳原子數(shù),且1molH能與足量的新制銀氨溶液反應(yīng)生成4mol單質(zhì)銀,則H中含有2個(gè)-CHO,則亞甲基上的-OH不能發(fā)生消去反應(yīng),可推知G為,H為.與氫氧化鈉水溶液放出生成B為,B發(fā)生催化氧化生成D,D與銀氨溶液發(fā)生氧化反應(yīng),酸化得到E,則D為,E為,反應(yīng)①的目的是保護(hù)酚羥基,防止在反應(yīng)②中被氧化,E與是a反應(yīng)得到,反應(yīng)中羧基發(fā)生反應(yīng),而酚羥基不反應(yīng),故試劑a為NaHCO3溶液,

(1)A.C為CH3COOH,C的官能團(tuán)為羧基,故A正確;B.A為,酯基、酚羥基與氫氧化鈉反應(yīng),1molA最多可以和2molNaOH反應(yīng),故B正確;C.C為CH3COOH,可以發(fā)生氧化反應(yīng)、取代反應(yīng),不能發(fā)生加成反應(yīng),故C錯(cuò)誤;D.中羥基的鄰位碳上沒(méi)有氫原子,所以不能發(fā)生消去反應(yīng),故D錯(cuò)誤;故答案為AB;(2)由上述分析可知,F(xiàn)為,由上述發(fā)生可知F到G的反應(yīng)類型為消去反應(yīng);(3)反應(yīng)①的作用是:是保護(hù)酚羥基,防止在反應(yīng)②中被氧化,合適的試劑a為NaHCO3溶液;(4)同時(shí)滿足下列條件的A()的同分異構(gòu)體:Ⅰ.與A有相同的官能團(tuán),含有羥基、酯基;Ⅱ.屬于苯的鄰二取代物,Ⅲ.遇FeCl3溶液顯紫色,含有酚羥基,Ⅲ.1H-NMR分析,分子中有8種不同化學(xué)環(huán)境的氫原子,苯環(huán)與酚羥基含有5種H原子,則另外側(cè)鏈含有3種H原子,故另外側(cè)鏈為-CH2CH2OOCH,-CH(CH3)OOCH,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為:和;(5)H的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為,與足量的新制銀氨溶液反應(yīng)的化學(xué)方程式為?!敬鸢更c(diǎn)睛】解有機(jī)推斷的關(guān)鍵是能準(zhǔn)確根據(jù)反應(yīng)條件推斷反應(yīng)類型:(1)在NaOH的水溶液中發(fā)生水解反應(yīng),可能是酯的水解反應(yīng)或鹵代烴的水解反應(yīng)。(2)在NaOH的乙醇溶液中加熱,發(fā)生鹵代烴的消去反應(yīng)。(3)在濃H2SO4存在的條件下加熱,可能發(fā)生醇的消去反應(yīng)、酯化反應(yīng)、成醚反應(yīng)或硝化反應(yīng)等。(4)能與溴水或溴的CCl4溶液反應(yīng),可能為烯烴、炔烴的加成反應(yīng)。(5)能與H2在Ni作用下發(fā)生反應(yīng),則為烯烴、炔烴、芳香烴、醛的加成反應(yīng)或還原反應(yīng)。(6)在O2、Cu(或Ag)、加熱(或CuO、加熱)條件下,發(fā)生醇的氧化反應(yīng)。(7)與O2或新制的Cu(OH)2懸濁液或銀氨溶液反應(yīng),則該物質(zhì)發(fā)生的是—CHO的氧化反應(yīng)。(如果連續(xù)兩次出現(xiàn)O2,則為醇→醛→羧酸的過(guò)程)。(8)在稀H2SO4加熱條件下發(fā)生酯、低聚糖、多糖等的水解反應(yīng)。(9)在光照、X2(表示鹵素單質(zhì))條件下發(fā)生烷基上的取代反應(yīng);在Fe粉、X2條件下發(fā)生苯環(huán)上的取代。24、pN>O>Csp2平面三角形12先產(chǎn)生藍(lán)色沉淀,氨水過(guò)量后沉淀溶解,生成深藍(lán)色溶液【答案解析】

a原子原子核外電子分占3個(gè)不同能級(jí),且每個(gè)能級(jí)上排布的電子數(shù)相同,確定a原子的核外電子排布為1s22s22p2,則a為C元素;b原子基態(tài)原子的p軌道電子數(shù)比s軌道電子數(shù)少1,確定b原子的核外電子排布為1s22s22p3則b為N元素;c位于第2周期,原子核外有3對(duì)成對(duì)電子、兩個(gè)未成對(duì)電子,確定c原子的核外電子排布為1s22s22p4,則c為O元素;a、b、c、d、e均為周期表前四周期元素,原子序數(shù)依次增大,d位于周期表中第1縱列,則d為元素Na或K;e原子的核外電子排布為1s22s22p63s23p63d104s1,則e為Cu,據(jù)此分析;【題目詳解】(1)c為氧元素,位于第六主族,屬于p區(qū)的元素;答案:p(2)b為N元素,與其同周期相鄰元素為C、O,因?yàn)镹核外電子排布處于半滿狀態(tài),比較穩(wěn)定,第一電離能大于C、O;O的非金屬性強(qiáng)與C,第一電離能大于C;第一電離能由大到小的順序?yàn)镹>O>C;答案:N>O>C(3)CO32-的價(jià)層電子對(duì)數(shù)為=3,中心原子的軌道雜化類型為sp2,空間構(gòu)型為平面三角形;答案:sp2平面三角形(4)根據(jù)晶體結(jié)構(gòu)可以看出,每個(gè)陰離子周圍等距離且最近的陰離子數(shù)為12;在銅鹽溶液中逐滴加入氨水至過(guò)量,該過(guò)程中先生成藍(lán)色沉淀,后氫氧化銅溶解在氨水中生成配離子,得到深藍(lán)色溶液,發(fā)生Cu2++2NH3·H2O=Cu(OH)2↓+2NH4+,Cu(OH)2+4NH3·H2O=[Cu(NH3)4]2++2OH-+4H2O;答案:12先產(chǎn)生藍(lán)色沉淀,氨水過(guò)量后沉淀溶解,生成深藍(lán)色溶液25、500C10.0c、dc④【答案解析】分析:本題考查的是一定物質(zhì)的量濃度的溶液的配制,注意天平的使用和操作對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響。詳解:(1)要配制480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,根據(jù)容量瓶的規(guī)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(zhuǎn)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(yīng)該在振蕩和定容之間,故選C。(3)實(shí)驗(yàn)需要的氫氧化鈉的質(zhì)量為0.5×0.5×40=10.0克。用質(zhì)量為23.1g的燒杯放在托盤天平上稱取所需NaOH固體,則總質(zhì)量為23.1+10.=33.1克,則選擇20g和10g的砝碼,故選c、d,游碼應(yīng)在3.1克位置,即游碼的左邊在3.1克位置,故選c。(4)①轉(zhuǎn)移完溶液后未洗滌玻璃棒和燒杯,則溶質(zhì)有損失,濃度變小,故錯(cuò)誤;②容量瓶中原來(lái)有少量蒸餾水對(duì)溶液的濃度無(wú)影響,故錯(cuò)誤;③搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線不應(yīng)該再加水,否則濃度變小,故錯(cuò)誤;④定容時(shí)觀察液面俯視,則溶液的體積變小,濃度變大。故選④。點(diǎn)睛:在配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液時(shí)選擇容量瓶的規(guī)格要考慮溶液的體積和實(shí)際條件,通常容量瓶的規(guī)格為100mL,250mL,500mL等,若溶液的體積正好等于容量瓶的規(guī)格,按體積選擇,若溶液的體積沒(méi)有對(duì)應(yīng)的規(guī)格,則選擇稍大體積的容量瓶。且計(jì)算溶質(zhì)的量時(shí)用容量瓶的體積進(jìn)行計(jì)算。26、沉淀SO42-;調(diào)節(jié)溶液pH,使Cr2O72-轉(zhuǎn)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(jìn)BaCrO4Ba2++CrO42-平衡右移,c(CrO42-)增大;同時(shí),c(H+)也增大,共同促進(jìn)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)【答案解析】

①加入熟石灰有兩個(gè)作用,首先Ca2+使SO42-沉淀便于分離,同時(shí)OH-的加入會(huì)與溶液中的H+反應(yīng),使上述離子方程式平衡向右移動(dòng),Cr2O72-轉(zhuǎn)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(jù)熱化學(xué)方程式可知沉淀溶解是吸熱反應(yīng),因此生成沉淀的過(guò)程是放熱的,溫度升高會(huì)加快生成沉淀的速率,在未達(dá)化學(xué)平衡態(tài)時(shí),相同的時(shí)間間隔內(nèi)產(chǎn)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(jìn)BaCrO4Ba2++CrO42-平衡右移,c(CrO42-)增大;同時(shí),c(H+)也增大,共同促進(jìn)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(shí),H2Cr2O7的回收率沒(méi)有明顯變化。(3)溶液pH降低有利于生成Cr2O72-,溫度改變會(huì)影響沉淀回收率,加入H2SO4能回收H2Cr2O7,同時(shí)BaCrO4顆粒大小關(guān)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(jìn)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。27、防止亞鐵離子被氧化抑制鐵離子水解Fe3+4FeO42-+20H-=4Fe3++3O2↑+10H2O排除ClO-的干擾>溶液的酸堿性不同【答案解析】

(1)氯化亞鐵易被氧化生成氯化鐵,因此在FeCl2溶液中需加入少量鐵屑的目的是防止亞鐵離子被氧化;氯化鐵是強(qiáng)酸弱堿鹽,水解顯酸性,則將FeCl3晶體溶于濃鹽酸,再稀釋到需要的濃度,鹽酸的作用是抑制鐵離子水解;(2)I.方案I加入KSCN溶液,溶液變紅說(shuō)明a中含F(xiàn)e3+。但Fe3+的產(chǎn)生不能判斷K2FeO4與Cl-發(fā)生了反應(yīng),根據(jù)題意K2FeO4在酸性或中性溶液中快速產(chǎn)生O2,自身被還原成Fe3+,根據(jù)得失電子守恒、原子守恒和電荷守恒,可能的反應(yīng)為4FeO42-+20H-=4Fe3++3O2↑+10H2O;II.產(chǎn)生Cl2還可能是ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,即KClO的存在干擾判斷;K2FeO4微溶于KOH溶液,用KOH溶液洗滌的目的是除去KClO、排除ClO-的干擾,同時(shí)保持K2FeO4穩(wěn)定存在;制備K2FeO4的原理為3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O,在該反應(yīng)中Cl元素的化合價(jià)由0價(jià)降至-1價(jià),Cl2是氧化劑,F(xiàn)e元素的化合價(jià)由+3價(jià)升至+6價(jià),F(xiàn)e(OH)3是還原劑,K2FeO4為氧化產(chǎn)物,根據(jù)同一反應(yīng)中,氧化性:氧化劑>氧化產(chǎn)物,得出氧化性Cl2>FeO42-;方案II的反應(yīng)為2FeO42-+6Cl-+16H+=2Fe3++3Cl2↑+8H2O,實(shí)驗(yàn)表明,Cl2和FeO42-氧化性強(qiáng)弱關(guān)系相反;對(duì)比兩個(gè)反應(yīng)的條件,制備K2FeO4在堿性條件下,方案II在酸性條件下;說(shuō)明溶液的酸堿性的不同影響物質(zhì)氧化性的強(qiáng)弱。28、1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1+1價(jià)銅的外圍電子布為3d10的全充滿結(jié)構(gòu),因此+1價(jià)銅比+2價(jià)銅的能量更低更穩(wěn)定Si和SPH3<AsH3<NH3PH3和AsH3結(jié)構(gòu)相似,相對(duì)分子質(zhì)量越大,分子間作用力越強(qiáng),沸點(diǎn)越高,因此AsH3的沸點(diǎn)高于PH3;NH3之間存在氫鍵,因此三者之中NH3的沸點(diǎn)最高sp3雜化NaPO3SnCu3P12【答案解析】分析:(1)處于最低能量的原子叫做基態(tài)原子,基態(tài)電子排布遵循能量最低原理、保里不相容原理和洪特規(guī)則,根據(jù)元素符號(hào),判斷元素原子的核外電子數(shù),再根據(jù)核外電子排布規(guī)律來(lái)寫,Cu是第四周期元素,為29號(hào)元素,其電子排布式為:[Ar]3d104s1;+1價(jià)銅的外圍電子布為3d10的全充滿結(jié)構(gòu),因此+1價(jià)銅比+2價(jià)銅的能量更低更穩(wěn)定(2)同一周期自左向右第一電離能有增大趨勢(shì),但磷元素3P軌道為半充滿結(jié)構(gòu),較穩(wěn)定,第VA族第一電離能大于其相鄰元素,P元素的第一電離能比S元素的第一電離能要略大,故元素周期表第3周期中,第一電離能比P小的非金屬元素是Si和S;(3)N、P、As同主族,PH3和AsH3結(jié)構(gòu)相似,相對(duì)分子質(zhì)量越大,分子間作用力越強(qiáng),沸點(diǎn)越高,因此AsH3的沸點(diǎn)高于PH3;NH3之間存在氫鍵,因此三者之中NH3的沸點(diǎn)最高,因此,三種元素最簡(jiǎn)單氫化物沸點(diǎn)由低到高的順序?yàn)镻H3<AsH3<NH3;(4)根據(jù)直鏈多磷酸鈉的陰離子的無(wú)極單鏈狀結(jié)構(gòu),其中磷氧四面體通過(guò)共有頂角氧原子相連,磷的成鍵電子對(duì)有4對(duì),則P原子的雜化方式為sp3雜化;P、O原子個(gè)數(shù)比為1:3。根據(jù)化合價(jià)代數(shù)和為0可知,該物質(zhì)中P、O、Na原子個(gè)數(shù)比為1:3:1。所以,該多磷酸鈉的化學(xué)式為NaPO3。(5)晶體中P原子位于中心,含有一個(gè)磷原子,立方體每個(gè)面心含一個(gè)Cu,每個(gè)Cu分?jǐn)偨o一個(gè)晶胞的占12,立方體頂角Sn分?jǐn)偨o每個(gè)晶胞的原子為18,據(jù)此得到化學(xué)式;

②晶體中距離Sn原子最近Cu的原子在每個(gè)面心上;

③設(shè)立方體邊長(zhǎng)為x,銅原子間最近距離為a,則a2=(x2)2+(x2)2,a=22x,結(jié)合密度ρ=詳解:(1)Cu元素為29號(hào)元素,原子核外有29個(gè)電子,所以核外電子排布式為:1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1;因此,本題正確答案是:1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1

;

(2)同一周期自左向右第一電離能有增大趨勢(shì),但磷元素3P軌道為半充滿結(jié)構(gòu),較穩(wěn)定,第VA族第一電離能大于其相鄰元素,P元素的第一電離能比S元素的第一電離能要略大,故元素周期表第3周期中,第一電離能比P小的非金屬元素是Si和S;(3)N、P、As同主族,PH3和AsH3結(jié)構(gòu)相似,相對(duì)分子質(zhì)量越大,分子間作用力越強(qiáng),沸點(diǎn)越高,因此AsH3的沸點(diǎn)高于PH3;NH3之間存在氫鍵,因此三者之中NH3的沸點(diǎn)最高,因此,三種元素最簡(jiǎn)單氫

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