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2023學年高二下學期化學期末模擬測試卷注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.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、1-丁醇和乙酸在濃硫酸作用下,通過酯化反應(yīng)制得乙酸丁酯,反應(yīng)溫度為115~125℃,反應(yīng)裝置如右圖。下列對該實驗的描述錯誤的是A.不能用水浴加熱B.提純乙酸丁酯需要經(jīng)過水、氫氧化鈉溶液洗滌C.長玻璃管起冷凝回流作用D.加入過量乙酸可以提高1-丁醇的轉(zhuǎn)化率2、已知酸性K2Cr2O7溶液可與FeSO4溶液反應(yīng)生成Fe3+和Cr3+?,F(xiàn)將硫酸酸化的K2Cr2O7溶液與FeSO4溶液混合,充分反應(yīng)后再向所得溶液中加入KI溶液,混合溶液中Fe3+的物質(zhì)的量隨加入的KI的物質(zhì)的量的變化關(guān)系如圖所示,下列說法中不正確的是A.圖中AB段的氧化劑為K2Cr2O7B.開始加入的K2Cr2O7為0.25molC.K2Cr2O7與FeSO4反應(yīng)的物質(zhì)的量之比為1∶3D.圖中BC段發(fā)生的反應(yīng)為2Fe3++2I-===2Fe2++I23、下列事實不能說明非金屬性Cl>I的是()A.Cl2+2I-=2Cl-+I2B.穩(wěn)定性:HCl>HIC.Cl2與H2化合比I2與H2化合容易D.酸性:HClO3>HIO34、用甘氨酸和丙氨酸縮合,形成的二肽最多可以有A.4種B.3種C.2種D.1種5、1mol某烴在氧氣中充分燃燒生成CO2和H2O,需要消耗標準狀況下的氧氣179.2L。它在光照的條件下與氯氣反應(yīng)能生成三種不同的一氯取代物。該烴的結(jié)構(gòu)簡式是A.CH3CH2CH2CH2CH3 B.C. D.6、下列各組物質(zhì)中能用分液漏斗分離的是A.乙醇和乙醛 B.甲苯和苯酚C.乙酸乙酯和醋酸 D.硝基苯和水7、下列與化學反應(yīng)原理相關(guān)的敘述不正確的是()A.放熱反應(yīng)中生成物總能量一定低于反應(yīng)物總能量B.放熱反應(yīng)的反應(yīng)速率總是大于吸熱反應(yīng)的反應(yīng)速率C.蓋斯定律實質(zhì)上是能量守恒定律的體現(xiàn)D.電離平衡、水解平衡和沉淀溶解平衡均為動態(tài)平衡8、下列物質(zhì)中既能跟稀H2SO4反應(yīng),又能跟氫氧化鈉溶液反應(yīng)的是①NaHCO3
②Al2O3
③Al(OH)3
④Al⑤(NH4)2CO3A.③④ B.②③④ C.①③④ D.全部9、在下列各溶液中,離子可能大量共存的是A.加入鋁粉能產(chǎn)生H2的溶液中:K+、Mg2+、Cl-、SO42-B.加入Na2O2的溶液中:K+、Al3+、Cl-、NO3-C.含有0.1mol·L-1Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO32-、Cl-D.無色透明的酸性溶液中:MnO4-、K+、SO42-、Na+10、中國最新戰(zhàn)機殲-31使用了高強度、耐高溫的鈦合金材料,工業(yè)上冶煉鈦的反應(yīng)如下:,下列有關(guān)該反應(yīng)的說法正確的是
A.是還原劑 B.Mg被氧化C.發(fā)生氧化反應(yīng) D.Mg得到電子11、在下列有色試劑褪色現(xiàn)象中,其褪色原理相同的是()A.乙烯能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色 B.Cl2和SO2均能使品紅褪色C.苯和乙炔都能使溴水褪色 D.甲苯和乙醛均能使酸性KMnO4溶液褪色12、下列性質(zhì)中,能充分說明某晶體一定是離子晶體的是A.具有較高的熔點,硬度大 B.固態(tài)不導電,水溶液能導電C.晶體中存在金屬陽離子,熔點較高 D.固態(tài)不導電,熔融狀態(tài)能導電13、下列說法正確的是A.將10gCaCO3粉末加入100mL水中,所得溶液的濃度為lmol·L-1B.將100mL2mol·L-1鹽酸加熱蒸發(fā)至50mL,所得溶液的濃度為4mol·L-1C.將l0mLl.0mol·L-1NaCl溶液與90mL水混合,所得溶液的濃度為0.1mol·L-1D.將10gCaO加入100mL飽和石灰水中,充分攪拌、靜置并恢復到原來的溫度,所得溶液的濃度不變14、鎳—鎘可充電電池可發(fā)生如下反應(yīng):Cd(OH)2+2Ni(OH)2Cd+2NiO(OH)+2H2O,由此可知,該電池的負極材料是()A.Cd B.NiO(OH) C.Cd(OH)2 D.Ni(OH)215、室溫下,0.1mol/L某溶液的pH值為5.1,其溶液中的溶質(zhì)可能是A.氯化氫B.BaCl2C.氯化銨D.硫酸氫鈉16、下列指定反應(yīng)的離子方程式不正確的是()A.鈉與水反應(yīng):2Na+2H2O=2Na++2OH–+H2↑B.向稀硝酸溶液中加入過量鐵粉:Fe+NO3?+4H+=Fe3++NO↑+2H2OC.向氫氧化鋇溶液中加入稀硫酸:Ba2++2OH?+2H++SO42?=BaSO4↓+2H2OD.泡沫滅火器反應(yīng)原理:3HCO3?+Al3+=3CO2↑+Al(OH)3↓二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、B、C、D1、D2、E、F、G、H均為有機化合物,請根據(jù)下列圖示回答問題。(1)直鏈有機化合物A的結(jié)構(gòu)簡式是__________________;(2)B中官能團的名稱為___________;(3)①的反應(yīng)試劑和反應(yīng)條件是__________;(4)D1或D2生成E的化學方程式是___________________________________;(5)G可應(yīng)用于醫(yī)療、爆破等,由F生成G的化學方程式是_____。18、已知C、D是由X、Y、Z中兩種元素組成的化合物,X、Y、Z的原子序數(shù)依次增大,X在周期表中原子半徑最小,Y、Z原子最外層電子數(shù)之和為10。D為無色非可燃性氣體,G為黃綠色單質(zhì)氣體,J、M為金屬,I有漂白作用,反應(yīng)①常用于制作印刷線路板。各物質(zhì)之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系如圖,部分生成物省略。請回答下列問題:(1)寫出Z在周期表中的位置____,D的結(jié)構(gòu)式____。(2)寫出A的化學式____。(3)寫出反應(yīng)①的離子方程式____。(4)為了獲得氯化銅晶體,需要將B溶液在HCl氛圍中蒸發(fā)結(jié)晶,原因是____。(5)將F溶于稀硝酸,溶液變成藍色,并放出無色氣體。寫出該反應(yīng)的化學方程式____。19、制備乙酸乙酯,乙酸正丁酯是中學化學實驗中的兩個重要有機實驗①乙酸乙酯的制備②乙酸丁酯的制備完成下列填空:(1)制乙酸乙酯的化學方程式___________。(2)制乙酸乙酯時,通常加入過量的乙醇,原因是________,加入數(shù)滴濃硫酸即能起催化作用,但實際用量多于此量,原因是________;濃硫酸用量又不能過多,原因是_______________。(3)試管②中的溶液是________,其作用是________________。(4)制備乙酸丁酯的過程中,直玻璃管的作用是________,試管不與石棉網(wǎng)直接接觸的原因是_____。(5)在乙酸丁酯制備中,下列方法可提高1-丁醇的利用率的是________(填序號)。A.使用催化劑B.加過量乙酸C.不斷移去產(chǎn)物D.縮短反應(yīng)時間(6)兩種酯的提純過程中都需用到的關(guān)鍵儀器是________,在操作時要充分振蕩、靜置,待液體分層后先將水溶液放出,最后將所制得的酯從該儀器的________(填序號)A.上口倒出B.下部流出C.都可以20、一氯化硫(S2Cl2)是一種重要的有機合成氯化劑,實驗室和工業(yè)上都可以用純凈干燥的氯氣與二硫化碳反應(yīng)來制取(CS2+3Cl2CCl4+S2Cl2),其裝置如下:(1)A裝置中的離子反應(yīng)方程式為________________________________________________。(2)一氯化硫(S2Cl2)常溫下為液態(tài),較為穩(wěn)定,受熱易分解,易被氧化,且遇水即歧化,歧化產(chǎn)物中不僅有淡黃色固體,而且還有兩種氣體,用NaOH溶液吸收該氣體可得兩種鹽Na2SO3和NaCl。寫出一氯化硫與水反應(yīng)的化學反應(yīng)方程式:____________________________。(3)C、E裝置中所盛溶液為__________。(4)D中冷凝管的冷水進水口為____(填“a”或“b”);實驗過程中,需要先點燃A處酒精燈,通入氯氣一段時間后方可向D中水槽里面加入熱水加熱,這樣做的目的是________。21、鈦、鉻、鐵、鎳、銅等金屬及其化合物在工業(yè)上有重要用途。(1)鈦鐵合金是鈦系儲氫合金的代表,該合金具有放氫溫度低、價格適中等優(yōu)點。①Ti的基態(tài)原子價電子排布式為________;②Fe的基態(tài)原子共有______種不同能級的電子;(2)制備CrO2Cl2的反應(yīng)為K2Cr2O7+3CCl4=2KCl+2CrO2Cl2+3COCl2↑。①上述化學方程式中非金屬元素電負性由大到小的順序是_______;②COCl2分子中σ鍵和π鍵的個數(shù)比為______,中心原子的雜化方式為_______;(3)NiO、FeO的晶體結(jié)構(gòu)均與氯化鈉的晶體結(jié)構(gòu)相同,其中Ni2+和Fe2+的離子半徑分別為6.9×10-2nm和7.8×10-2nm。則熔點:NiO_______(填“>”、“<”或“=”)FeO。(4)鐵的某種單質(zhì)的晶胞為面心立方結(jié)構(gòu),原子的配位數(shù)為_______,若鐵原子半徑為anm,則該單質(zhì)的密度為_______g/cm3;(5)Fe2O3與KNO3和KOH固體高溫加熱可制備一種“綠色”環(huán)保高效凈水劑K2FeO4(高鐵酸鉀),其中KNO3被還原為KNO2,寫出該反應(yīng)方程式_________。
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】
A.實驗室制取乙酸丁酯,需要反應(yīng)溫度為115~125℃,而水浴加熱適合溫度低于100℃的反應(yīng),故A正確;B.提純乙酸丁酯需使用碳酸鈉溶液,吸收未反應(yīng)的乙酸,溶解丁醇,降低乙酸丁酯的溶解度,如果用氫氧化鈉,會使乙酸丁酯水解,故B錯誤;C.實驗室制取乙酸丁酯,原料乙酸和丁醇易揮發(fā),當有易揮發(fā)的液體反應(yīng)物時,為了避免反應(yīng)物損耗和充分利用原料,要在發(fā)生裝置設(shè)計冷凝回流裝置,使該物質(zhì)通過冷凝后由氣態(tài)恢復為液態(tài),從而回流并收集,實驗室可通過在發(fā)生裝置安裝長玻璃管或冷凝回流管等實現(xiàn),故C正確;D.酯化反應(yīng)為可逆反應(yīng),增加乙酸的量,可使平衡向生成酯的方向移動,從而提高1-丁醇的轉(zhuǎn)化率,故D正確;故選B。2、C【答案解析】
氧化性強弱順序為K2Cr2O7>Fe3+,由圖像可知,在反應(yīng)后的溶液中滴加碘化鉀溶液,開始時Fe3+濃度不變,則說明Fe3+沒有參加反應(yīng),則AB應(yīng)為K2Cr2O7和碘化鉀的反應(yīng),BC段為鐵離子和碘化鉀的反應(yīng),結(jié)合得失電子守恒分析解答?!绢}目詳解】A.開始時Fe3+濃度不變,則說明Fe3+沒有參加反應(yīng),則AB應(yīng)為K2Cr2O7和碘化鉀的反應(yīng),K2Cr2O7為氧化劑,故A正確;B.由氧化劑和還原劑得失電子數(shù)目相等可知,反應(yīng)的關(guān)系式為K2Cr2O7~6Fe3+~6I-,共消耗的n(I-)=1.5mol,則開始加入的K2Cr2O7的物質(zhì)的量為mol=0.25mol,故B正確;C.由方程式2Fe3++2I-→2Fe2++I2可知,BC段消耗KI0.9mol,則n(Fe3+)=n(Fe2+)=0.9mol,K2Cr2O7可與FeSO4反應(yīng)的物質(zhì)的量為0.25mol∶0.9mol=5∶18,故C錯誤;D.BC段Fe3+濃度逐漸減小,為鐵離子和碘化鉀的反應(yīng),反應(yīng)的離子方程式為2Fe3++2I-=2Fe2++I2,故D正確;答案選C。3、D【答案解析】
比較元素的非金屬性強弱,可根據(jù)單質(zhì)之間的置換反應(yīng)、對應(yīng)最高價氧化物的水化物的酸性、氫化物的穩(wěn)定性等角度判斷?!绢}目詳解】A.元素的非金屬性越強,對應(yīng)單質(zhì)的氧化性越強,Cl2+2I-=2Cl-+I2說明氯氣的氧化性大于I2,元素的非金屬性Cl大于I,A正確;B.元素的非金屬性越強,對應(yīng)氫化物的穩(wěn)定性越強,氯化氫比碘化氫穩(wěn)定,可說明氯元素的非金屬性比碘元素強,B正確;C.元素的非金屬性越強,與氫氣越容易化合,Cl2與H2化合比I2與H2化合容易可說明氯元素的非金屬性比碘元素強,C正確;D.酸性:HClO3>HIO3,不能說明非金屬性Cl>I,因為兩種酸不是最高價含氧酸,D錯誤。答案選D。點睛:本題考查非金屬性強弱的判斷,題目難度不大,注意非金屬性的遞變規(guī)律以及比較非金屬性強弱的角度和方法。4、A【答案解析】氨基酸生成二肽,就是兩個氨基酸分子脫去一個水分子.當同種氨基酸脫水,生成2種二肽;當是異種氨基酸脫水:可以是甘氨酸脫去羥基,丙氨酸脫氫;也可以丙氨酸脫羥基,甘氨酸脫去氫,生成2種二肽,所以共有4種,故本題選A。點睛:氨基酸形成肽鍵原理為羧基提供-OH,氨基提供-H,兩個氨基酸分子脫去一個水分子脫水結(jié)合形成二肽,既要考慮不同氨基酸分子間生成二肽,又要考慮同種氨基酸分子間形成二肽。5、A【答案解析】
=8mol,則1mol某烴在氧氣中充分燃燒生成CO2和H2O,需要消耗氧氣8mol;它在光照條件下與氯氣反應(yīng)能生成三種不同的一氯取代物,則表明分子中含有3種氫原子?!绢}目詳解】A.CH3CH2CH2CH2CH3分子中含有3種氫原子,1mol該烴燃燒,需要消耗O2的物質(zhì)的量為=8mol,A符合題意;B.分子中含有2種氫原子,B不合題意;C.分子中含有4種氫原子,C不合題意;D.分子中含有3種氫原子,1mol耗氧量為=9.5mol,D不合題意;故選A。6、D【答案解析】
能用分液漏斗分離的應(yīng)該是互不相溶的液體混合物。A.乙醇和乙醛互溶,不符合題意,錯誤;B.苯酚易溶于甲苯,不符合題意,錯誤;C.醋酸可以溶解在乙酸乙酯中,錯誤;D.硝基苯難溶于水,密度比水大,因此是互不相溶的兩種液體混合物,可以使用分液漏斗分離,正確。答案選D。7、B【答案解析】影響反應(yīng)速率的根本原因是反應(yīng)物的性質(zhì),同時也受外界條件的影響,例如溫度、濃度、壓強等,但與反應(yīng)是放熱反應(yīng)還是吸熱反應(yīng)無關(guān),B不正確。8、D【答案解析】
①NaHCO3屬于弱酸酸式鹽,能與硫酸反應(yīng)生成硫酸鈉、二氧化碳與水,能與氫氧化鈉反應(yīng)生成碳酸鈉與水,故①符合;②Al2O3是兩性氧化物,能與硫酸反應(yīng)生成硫酸鋁與水,與氫氧化鈉反應(yīng)生成偏鋁酸鈉與水,故②符合;③Al(OH)3是兩性氫氧化物,能與硫酸反應(yīng)生成硫酸鋁與水,與氫氧化鈉反應(yīng)生成偏鋁酸鈉與水,故③符合;④Al與硫酸反應(yīng)生成硫酸鋁與氫氣,與氫氧化鈉反應(yīng)生成偏鋁酸鈉與氫氣,故④符合;⑤(NH4)2CO3,加熱條件下能與氫氧化鈉反應(yīng)生成碳酸鈉、氨氣和水,能與硫酸反應(yīng)生成硫酸銨、二氧化碳和水,故⑤符合。答案選D。9、A【答案解析】試題分析:A.加入鋁粉能產(chǎn)生H2的溶液可能顯酸性,也可能顯堿性;Mg2+在堿性溶液中不能大量共存,但K+、Mg2+、Cl-、SO42-在酸性溶液中不發(fā)生離子反應(yīng)可大量共存;故A正確;B.Na2O2與水反應(yīng)除氧氣外,還生成NaOH,Al3+在堿性溶液中不能大量共存,故B錯誤;C.Ca2+與CO32-不能大量共存在同一溶液中,故C錯誤;D.無色溶液中不可能存在MnO4-,故D錯誤;答案為D?!究键c定位】考查離子反應(yīng)與離子共存【名師點晴】離子共存的判斷,為高考中的高頻題,解題時要注意題目所隱含的條件。如:①溶液無色透明時,則溶液中一定沒有有色離子,如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-;②強堿性溶液中肯定不存在與OH-反應(yīng)的離子,如Fe3+、Fe2+、HCO3-、NH4+、Al3+;③強酸性溶液中肯定不存在與H+反應(yīng)的離子,如HCO3-、CO32-、S2-、CH3COO-、AlO2-等,本題中的隱含條件有2個:pH=1和無色,解題時就要加以注意。10、B【答案解析】
反應(yīng)中,Ti元素化合價降低,Mg的化合價升高;A.反應(yīng)中Ti元素化合價降低,則TiCl4為氧化劑,A項錯誤;B.反應(yīng)中Mg失電子,則Mg被氧化,B項正確;C.反應(yīng)中Ti元素化合價降低,則TiCl4發(fā)生還原反應(yīng),C項錯誤;D.反應(yīng)中Mg的化合價升高,失電子,D項錯誤;答案選B。11、D【答案解析】
A.乙烯和溴發(fā)生加成反應(yīng),乙烯能被酸性高錳酸鉀溶液氧化;B.氯氣和水反應(yīng)生成的次氯酸具有強氧化性而具有漂白性,二氧化硫和有色物質(zhì)反應(yīng)生成無色物質(zhì)而具有漂白性;C.苯和溴水不反應(yīng),但能萃取溴水中的溴;乙炔和溴發(fā)生加成反應(yīng);D.甲苯和乙醛都能被酸性高錳酸鉀溶液氧化?!绢}目詳解】A.乙烯和溴發(fā)生加成反應(yīng)生成無色物質(zhì)而使溴水褪色;乙烯能被酸性高錳酸鉀溶液氧化而使酸性高錳酸鉀溶液褪色,所以反應(yīng)原理不同,A錯誤;B.氯氣和水反應(yīng)生成的HClO具有強氧化性而使品紅溶液褪色;二氧化硫和有色物質(zhì)反應(yīng)生成無色物質(zhì)而具有漂白性,所以二者反應(yīng)原理不同,B錯誤;C.苯和溴水不反應(yīng),但能萃取溴水中的溴而使溴水褪色,屬于物理變化;乙炔和溴發(fā)生加成反應(yīng)生成無色物質(zhì)而使溴水褪色,所以反應(yīng)原理不同,C錯誤;D.甲苯和乙醛都能被酸性高錳酸鉀溶液氧化而使酸性高錳酸鉀溶液褪色,所以二者褪色反應(yīng)原理相同,D正確;故合理選項是D。【答案點睛】本題考查有機物結(jié)構(gòu)和性質(zhì),明確有機物中官能團及其性質(zhì)關(guān)系是解本題關(guān)鍵,易錯選項是D。注意:只有連接苯環(huán)的碳原子上含有氫原子的苯的同系物能被酸性高錳酸鉀溶液氧化,注意次氯酸和二氧化硫漂白性區(qū)別。12、D【答案解析】
A.具有較高的熔點,硬度大,該晶體可能是原子晶體,A不合題意;B.固態(tài)不導電,水溶液能導電,該晶體可能是分子晶體,B不合題意;C.晶體中存在金屬陽離子,熔點較高,該晶體可能是金屬晶體,C不合題意;D.固態(tài)不導電,熔融狀態(tài)能導電,該晶體只能為離子晶體,D符合題意;故選D。13、D【答案解析】
A、碳酸鈣難溶于水,因此將10gCaCO3粉末加入100mL水中,所得溶液的濃度不是lmol·L-1,A錯誤;B、濃鹽酸易揮發(fā),因此將100mL2mol·L-1鹽酸加熱蒸發(fā)至50mL,所得溶液的濃度小于4mol·L-1,B錯誤;C、將l0mLl.0mol·L-1NaCl溶液與90mL水混合,所得溶液的體積不是100mL,因此溶液的濃度不是0.1mol·L-1,C錯誤;D、將10gCaO加入100mL飽和石灰水中,氧化鈣與水反應(yīng)生成氫氧化鈣,但由于溶液是飽和溶液,因此充分攪拌、靜置并恢復到原來的溫度,所得溶液的濃度不變,D正確;答案選D。14、A【答案解析】
充電相當于電解池,放電相當于原電池,在原電池中較活潑的金屬作負極,失去電子,發(fā)生氧化反應(yīng),所以根據(jù)反應(yīng)式可知放電時,Cd是還原劑,失去電子,作負極,故選A。15、C【答案解析】試題分析:A、0.1mol/L鹽酸溶液中,pH=1,A錯誤;B、氯化鋇溶液顯中性,B錯誤;C、氯化銨溶于水,水解顯酸性,pH值可能為5.1,C正確;D、0.1mol/L硫酸氫鈉溶液中pH=1,D錯誤。答案選C。考點:考查鹽類水解的原理。16、B【答案解析】
A.2Na+2H2O=2Na++2OH–+H2↑,符合客觀事實,原子守恒,故A正確,但不符合題意;B.向稀硝酸溶液中加入過量鐵粉,鐵粉過量,應(yīng)該生成亞鐵離子,正確的離子方程式為:3Fe+2NO3?+8H+=3Fe2++2NO↑+4H2O,故B錯誤,符合題意;C.向氫氧化鋇溶液中加入稀硫酸,反應(yīng)生成硫酸鋇和水,該反應(yīng)的離子方程式為:Ba2++2OH?+2H++SO42?=BaSO4↓+2H2O,符合客觀事實,電荷守恒,拆寫原則,故C正確,但不符合題意;D.泡沫滅火器中HCO3?,Al3+在溶液中發(fā)生雙水解反應(yīng),該反應(yīng)的離子方程式為:3HCO3?+Al3+=3CO2↑+Al(OH)3↓,符合客觀事實,電荷守恒,故D正確,但不符合題意;故選:B。二、非選擇題(本題包括5小題)17、碳碳雙鍵、氯原子Cl2、光照或高溫【答案解析】
題干中指出A為鏈狀有機物,考慮到分子式為C3H6,所以A為丙烯;那么結(jié)合A和B的分子式分析可知,由A生成B的反應(yīng),即為丙烯中甲基的氯代反應(yīng);從B生成C的反應(yīng)即為B與溴單質(zhì)的加成反應(yīng)。氯水中含有HClO,其結(jié)構(gòu)可以寫成H-O-Cl;B可以與氯水反應(yīng)生成D1和D2,分子式均為C3H6OCl2,所以推測這一步驟發(fā)生的是B與HClO的加成反應(yīng)。油脂水解的產(chǎn)物之一是甘油,所以F即為甘油,考慮到G的用途,G即為硝化甘油。E可以在堿性溶液中反應(yīng)得到甘油,并且E的分子式為C3H5OCl,結(jié)合D的結(jié)構(gòu)推斷E中含有醚鍵,即E的結(jié)構(gòu)為?!绢}目詳解】(1)直鏈有機化合物A即為丙烯,結(jié)構(gòu)簡式為CH2=CH-CH3;(2)通過分析可知B的結(jié)構(gòu)即為:CH2=CH-CH2Cl,所以其中的官能團有碳碳雙鍵和氯原子;(3)通過分析可知,反應(yīng)①即甲基上氫原子的氯代反應(yīng),所以試劑是Cl2,條件是光照或者高溫;(4)通過分析可知,D1和D2的結(jié)構(gòu)可能是、,因此反應(yīng)生成E的方程式為:2+Ba(OH)22+2H2O+BaCl2;(5)通過分析G即為硝化甘油,所以生成G的反應(yīng)方程式為:。18、第2周期ⅥA族O=C=OCu2(OH)2CO3或CuCO3Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+避免Cu2+水解生成Cu(OH)23Cu2O+14HNO3(稀)=6Cu(NO3)2+2NO↑+7H2O【答案解析】
X在周期表中的原子半徑最小,則X為H元素;G為黃綠色單質(zhì)氣體,則G為Cl2;反應(yīng)①用于制作印刷電路板,為FeCl3和Cu反應(yīng),則L為FeCl3,K為FeCl2;E能與葡萄糖反應(yīng)生成磚紅色沉淀F,則F為Cu2O,E為Cu(OH)2,則B為CuCl2,M為Cu;由C+G→H+I,I有漂白作用,H能夠與金屬J反應(yīng)生成FeCl2,則H為HCl,J為Fe,I為HClO,則C為H2O;從A+H(HCl)=B(CuCl2)+C(H2O)+D,D為無色非可燃性氣體,可知,A中含有銅元素;Y、Z原子最外層電子數(shù)之和為10,Y、Z中一種為O元素,則另一種元素的原子最外層電子數(shù)為4,可能為C或Si元素,結(jié)合D為無色非可燃性氣體,只能為CO2,X、Y、Z的原子序數(shù)依次增大,則Y為C元素,Z為O元素,因此A中還含有C元素,因此A為CuCO3或Cu2(OH)2CO3等,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】根據(jù)上述分析,X為H元素,Y為C元素,Z為O元素,A為CuCO3或Cu2(OH)2CO3等,B為CuCl2,C為H2O,D為CO2,E為Cu(OH)2,F(xiàn)為Cu2O,G為Cl2,H為HCl,I為HClO,J為Fe,K為FeCl2,L為FeCl3,M為Cu。(1)Z為O元素,在周期表中位于第二周期ⅥA族;D為CO2,結(jié)構(gòu)式為O=C=O,故答案為:第二周期ⅥA族;O=C=O;(2)A的化學式為:CuCO3或Cu2(OH)2CO3,故答案為:CuCO3或Cu2(OH)2CO3;(3)反應(yīng)①為FeCl3和Cu反應(yīng),反應(yīng)的離子方程式為Cu+2Fe3+═Cu2++2Fe2+,故答案為:Cu+2Fe3+═Cu2++2Fe2+;(4)為了獲得氯化銅晶體,需要將CuCl2溶液在HCl氛圍中蒸發(fā)結(jié)晶,原因是:避免Cu2+水解生成Cu(OH)2,故答案為:避免Cu2+水解生成Cu(OH)2;(5)將Cu2O溶于稀硝酸,溶液變成藍色,并放出無色氣體,該反應(yīng)的化學方程式:3Cu2O+14HNO3(稀)═6Cu(NO3)2+2NO↑+7H2O,故答案為:3Cu2O+14HNO3(稀)═6Cu(NO3)2+2NO↑+7H2O。【答案點睛】正確推斷元素及其物質(zhì)的種類是解題的關(guān)鍵。本題的難點是混合物D的判斷,要注意學會猜想驗證在推斷題中的應(yīng)用。本題的易錯點為(5),要注意氧化還原反應(yīng)方程式的配平。19、增大反應(yīng)物的濃度,使平衡正向移動,提高乙酸的轉(zhuǎn)化率;;濃硫酸能吸收反應(yīng)生成的水,使平衡正向移動,提高酯的產(chǎn)率濃硫酸具有強氧化性和脫水性,會使有機物碳化,降低酯的產(chǎn)率飽和碳酸鈉溶液中和乙酸、吸收乙醇減少乙酸乙酯在水中的溶解冷凝回流防止加熱溫度過高,有機物碳化分解BC分液漏斗A【答案解析】
(1)實驗室用乙醇和乙酸在濃硫酸加熱的條件下制乙酸乙酯,化學方程式為。答案為:;(2)酯化反應(yīng)屬于可逆反應(yīng),加入過量的乙醇,相當于增加反應(yīng)物濃度,可以讓平衡生成酯的方向移動,提高酯的產(chǎn)率;在酯化反應(yīng)中,濃硫酸的作用是催化劑和吸水劑;理論上"加入數(shù)滴濃硫酸即能起催化作用,但實際用量多于此量",原因是:利用濃硫酸能吸收生成的水,使平衡向生成酯的方向移動,提高酯的產(chǎn)率;“濃硫酸用量又不能過多”,原因是:濃硫酸具有強氧化性和脫水性,會使有機物碳化,降低酯的產(chǎn)率;答案為:增大反應(yīng)物的濃度,使平衡正向移動,提高乙酸的轉(zhuǎn)化率;濃硫酸能吸收反應(yīng)生成的水,使平衡正向移動,提高酯的產(chǎn)率;濃硫酸具有強氧化性和脫水性,會使有機物碳化,降低酯的產(chǎn)率;(3)由于乙酸和乙醇具有揮發(fā)性,所以制得的乙酸乙酯中?;煊猩倭繐]發(fā)出的乙酸和乙醇,將產(chǎn)物通到飽和碳酸鈉溶液的液面上,飽和碳酸鈉溶液的作用是:中和乙酸、溶解乙醇、減少乙酸乙酯在水中的溶解;答案為:飽和碳酸鈉溶液;中和乙酸、吸收乙醇減少乙酸乙酯在水中的溶解;(4)乙酸、丁醇加熱易揮發(fā),為減少原料的損失,直玻璃管對蒸汽進行冷凝,重新流回反應(yīng)器內(nèi)。試管與石棉網(wǎng)直接接觸受熱溫度高,容易使有機物分解碳化。故答案為:冷凝、回流;防止加熱溫度過高,有機物碳化分解。(5)提高1?丁醇的利用率,可使平衡向生成酯的方向移動。A.使用催化劑,縮短反應(yīng)時間,平衡不移動,故A錯誤;B.加過量乙酸,平衡向生成酯的方向移動,1?丁醇的利用率增大,故B正確;C.不斷移去產(chǎn)物,平衡向生成酯的方向移動,1?丁醇的利用率增大,故C正確;D.縮短反應(yīng)時間,反應(yīng)未達平衡,1?丁醇的利用率降低,故D錯誤。答案選BC。(6)分離互不相溶的液體通常分液的方法,分液利用的儀器主要是分液漏斗,使用時注意下層液從分液漏斗管放出,上層液從分液漏斗上口倒出,酯的密度比水小,應(yīng)從分液漏斗上口倒出。故答案為:分液漏斗;A。20、MnO2+2Cl-+4H+Mn2++Cl2↑+2H2O2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl↑濃硫酸a趕走裝置內(nèi)部的氧氣和水,避免S2Cl2因反應(yīng)而消耗【答案解析】
從裝置圖中可以看出,A為氯氣的制取裝置,B為除去氯氣中氯化氫的裝置,C為干燥氯氣的裝置,D為制取一氯化硫的裝置,E為干燥裝置,F(xiàn)為尾氣處理裝置,據(jù)此分析解答問題?!绢}目詳解】(1)A裝置為實驗室制取Cl2的裝置,發(fā)生反應(yīng)的離子反應(yīng)方程式為MnO2+2Cl-+4H+Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案為:MnO2+2Cl-+4H+Mn2++Cl2↑+2H2O;(2)一氯化硫(S2Cl2)常溫下較為穩(wěn)定,受熱易分解,易被氧化,且遇水即歧化,歧化產(chǎn)物中不僅有淡黃色固體(S),而且還有兩種氣體,用NaOH溶液吸收該氣體可得兩種鹽Na2SO3和NaCl,說明兩種氣體為HCl和SO2。一氯化硫與水反應(yīng)的化學反應(yīng)方程式2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl↑,故答案為:2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl↑;(3)一氧化硫遇水即歧化,所以C、E裝置均起干燥作用,可盛放濃硫酸,故答案為:濃硫酸;(4)冷凝管的冷卻水流向都是下進上出,所以D中冷水進水口為a;因為一氯化硫易被氧化,且遇水即歧化,所以實驗過程中,需要先點燃A處酒精燈,通入氯氣一段時間后方可向D中水
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