2023學年吉林省松原市油田第十一中學化學高二第二學期期末檢測試題(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注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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、將銅和鎂組成的2.24g混合物投入適量某濃度的硝酸中完全反應,還原產物中有NO2、NO、N2O三種氣體,且體積均為0.224L(標準狀況),然后向反應后的溶液中,加入足量的NaOH溶液,所得沉淀經過濾、洗滌、干燥后稱量,質量為A.3.12gB.4.28gC.4.68gD.5.08g2、一個電子排布為1s22s22p63s23p1的元素最可能的價態(tài)是()A.+1 B.+2 C.+3 D.-13、化學與生活、生產密切相關,下列說法正確的是A.滌綸、有機玻璃、光導纖維都是有機高分子化合物B.大豆中含有豐富的蛋白質,豆?jié){煮沸后蛋白質變?yōu)榱税被酑.棉花和合成纖維的主要成分均為纖維素D.常用于制備染料、醫(yī)藥、農藥等的酚類物質可來源于煤的干餾4、2-丁烯的結構簡式正確的是A.CH2=CHCH2CH3 B.CH2=CHCH=CH2C.CH3CH=CHCH3 D.CH2=C=CHCH35、高鐵酸鉀(K2FeO4)是一種既能殺菌、消毒,又能絮凝凈水的水處理劑。工業(yè)制備高鐵酸鉀的離子方程式為Fe(OH)3+ClO-+OH-FeO42-+Cl-+H2O(未配平),下列有關說法不正確的是()A.由上述反應可知,Fe(OH)3的氧化性強于FeO42-B.高鐵酸鉀中鐵顯+6價C.上述反應氧化劑和還原劑的物質的量之比為3∶2D.K2FeO4處理水時,不僅能消毒、殺菌,而且生成的Fe3+水解形成Fe(OH)3膠體能吸附水中的懸浮雜質6、下列表示不正確的是A.甲烷分子的比例模型為 B.乙烷的結構簡式為CH3CH3C.磷原子的結構示意圖為 D.MgCl2的電子式為7、在同溫同壓下,某有機物和過量Na反應得到V1L氫氣,另一份等量的該有機物和足量的NaHCO3溶液反應得到V2L二氧化碳,若V1=V2≠0,則該有機物可能是()A.HOOCCOOH B.CH3CHOHCOOH C.HOCH2CH2OH D.CH3CH2OH8、向盛有硝酸銀水溶液的試管里加入氨水,首先形成難溶物,繼續(xù)添加氨水,難溶物溶解得到無色的透明溶液,下列對此現象的說法正確的是A.配合離子[Ag(NH3)2]+中,Ag+提供空軌道,NH3給出孤對電子B.沉淀溶解后,生成[Ag(NH3)2]OH難電離C.配合離子[Ag(NH3)2]+存在離子鍵和共價鍵D.反應前后Ag+的濃度不變9、向盛有硫酸銅水溶液的試管里加入氨水,首先形成難溶物,繼續(xù)添加氨水,難溶物溶解得到深藍色的透明溶液。下列對此現象說法正確的是()A.在[Cu(NH3)4]2+中,Cu2+提供孤對電子,NH3提供空軌道B.沉淀溶解后,將生成深藍色的配離子[Cu(NH3)4]2+C.反應后溶液中不存在任何沉淀,所以反應前后Cu2+的濃度不變D.向反應后的溶液加入乙醇,溶液沒有發(fā)生變化10、結合下表數據分析,下列關于乙醇、乙二醇的說法,不合理的是()物質分子式沸點/℃溶解性乙醇C2H6O78.5與水以任意比混溶乙二醇C2H6O2197.3與水和乙醇以任意比混溶A.二者的溶解性與其在水中能夠形成氫鍵有關B.可以采用蒸餾的方法將二者進行分離C.丙三醇的沸點應該高于乙二醇的沸點D.二者組成和結構相似,互為同系物11、下列現象與氫鍵有關的是()①NH3的熔、沸點比第ⅤA族其他元素氫化物的熔、沸點高②碳原子數較少的醇、羧酸可以和水以任意比互溶③常溫下H2O為液態(tài),而H2S為氣態(tài)④水分子高溫下也很穩(wěn)定A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①12、符合分子式“C6H6”的多種可能結構如圖所示,下列說法正確的是A.1~5對應的結構中能使溴的四氯化碳溶液褪色的有4個B.1~5對應的結構中一氯取代物只有1種的有3個C.1~5對應的結構中所有原子均可能處于同一平面的有1個D.1~5對應的結構均能與氫氣在一定條件下發(fā)生加成反應13、下列化學實驗的敘述正確的是A.用待測液潤洗滴定用的錐形瓶B.測溶液pH值時,先將pH試紙潤濕C.用量筒量取5.20mL液體D.中和熱的測定實驗中,每組實驗至少三次使用溫度計14、體積相同、pH也相同的H2SO4溶液和HCl溶液,分別與NaOH溶液中和反應時兩者消耗NaOH的物質的量()A.相同B.H2SO4溶液消耗的NaOH多C.HCl溶液消耗的NaOH多D.無法比較15、某微粒的核外電子排布式為1s22s22p6,下列關于該微粒的說法一定正確的是()A.質子數為10 B.單質具有還原性C.是單原子分子 D.電子數為1016、下列比較正確的是()A.第一電離能:I1(Na)>I1(Cl) B.原子半徑:r(C)>r(N)C.能級能量:E(2s)>E(3s) D.電負性:O原子>F原子17、某芳香烴的分子式為C8H10,其一溴代物的同分異構體有A.14種 B.9種 C.5種 D.12種18、四種短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序數依次增大,W、X的簡單離子具有相同電子層結構,X的原子半徑是短周期主族元素原子中最大的,W與Y同族且其中一種為地殼中最多的元素,Z與X形成的離子化合物的水溶液呈中性。下列說法正確的是()A.簡單離子半徑:W<X<Z B.W與X形成的化合物溶于水后溶液呈堿性C.氣態(tài)氫化物的熱穩(wěn)定性:W<Y D.最高價氧化物的水化物的酸性:Y>Z19、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.D20、一定溫度下,在3個1.0L的恒容密閉容器中分別進行反應2X(g)+Y(g)Z(g)ΔH,達到平衡。相關數據如下表。容器溫度/K物質的起始濃度/mol·L-1物質的平衡濃度/mol·L-1c(X)c(Y)c(Z)c(Z)I4000.200.1000.080II4000.400.200aIII5000.200.1000.025下列說法不正確的是A.平衡時,X的轉化率:II>IB.平衡常數:K(II)>K(I)C.達到平衡所需時間:III<ID.反應的ΔH<021、下圖為海水利用的部分過程。下列有關說法正確的是A.粗鹽提取精鹽的過程只發(fā)生物理變化B.用澄清的石灰水可鑒別Na2CO3產品是否含有NaHCO3C.在第②、④步驟中,溴元素均被還原D.制取NaHCO3的反應是利用其溶解度小于NaCl22、下列實驗現象不能說明相應的化學反應一定是放熱反應的是選項ABCD反應裝置實驗現象試管中生石灰和水混合后,A處紅色水柱下降反應開始后,針筒活塞向右移動溫度計的水銀柱不斷上升飽和石灰水變渾濁A.A B.B C.C D.D二、非選擇題(共84分)23、(14分)高血脂是一種常見的心血管疾病.治療高血脂的新藥I的合成路線如下圖所示:已知:a、;b、RCHO請回答下列問題:(1)反應①所需試劑、條件分別是___________________。(2)②的反應類型是____________;A→B的化學方程式為____________________。(3)G的結構簡式為____________;H中所含官能團的名稱是______________。(4)化合物W的相對分子質量比化合物C大14。且滿足下列條件.W的可能結構有___種。①遇FeCl3溶液顯紫色②屬于芳香族化合物③能發(fā)生銀鏡反應其中核磁共振氫譜顯示有5種不同化學環(huán)境的氫.且峰面積比為2:2:2:1:1的結構簡式為_____________(5)設計用甲苯和乙醛為原料制備的合成路線,其他無機試劑任選(合成路線常用的表示方式為:A→反應條件反應試劑B……→反應條件反應試劑24、(12分)近來有報道,碘代化合物E與化合物H在Cr-Ni催化下可以發(fā)生偶聯反應,合成一種多官能團的化合物Y,其合成路線如下:已知:回答下列問題:(1)A的化學名稱是________________。(2)B為單氯代烴,由B生成C的化學方程式為________________。(3)由A生成B、G生成H的反應類型分別是________________、________________。(4)D的結構簡式為________________。(5)Y中含氧官能團的名稱為________________。(6)E與F在Cr-Ni催化下也可以發(fā)生偶聯反應,產物的結構簡式為________________。(7)X與D互為同分異構體,且具有完全相同官能團。X的核磁共振氫譜顯示三種不同化學環(huán)境的氫,其峰面積之比為3∶3∶2。寫出3種符合上述條件的X的結構簡式________________。25、(12分)(1)只用試管和膠頭滴管就可以對下列各組中的溶液進行鑒別的是_______(填序號)。①AlCl3溶液和NaOH溶液②Ca(HCO3)2溶液和NaOH溶液③NaAlO2溶液和鹽酸④Al2(SO4)3溶液和氨水⑤苯與水⑥AgNO3、BaCl2、K2SO4和Mg(NO3)2四種溶液⑦NaNO3、FeCl3、NaCl、AgNO3四種溶液⑧NaHCO3溶液與稀硫酸(2)按以下實驗方案可從海洋物質樣品中提取具有抗腫瘤活性的天然產物。則(1)(2)(3)(4)的分離提純方法依次為__________、__________、__________、__________。(3)下列說法正確的是_________(填序號)。①常壓蒸餾時,加入液體的體積可超過圓底燒瓶容積的三分之二②除去銅粉中混有CuO的實驗操作是加入稀硝酸溶解、過濾、洗滌、干燥③將Cl2與HCl的混合氣體通過飽和食鹽水可得到純凈的Cl2④用CCl4萃取碘水中的I2的實驗操作是先從分液漏斗下口放出有機層,后從上口倒出水層⑤濾液若渾濁,可能是液面高于濾紙邊緣造成的⑥NaCl溶液蒸發(fā)時可以加熱至蒸干為止⑦蒸餾時,可以把溫度計插入混合液體中⑧可以用酒精萃取碘水中的I2。⑨CCl4萃取溴水中溴時,靜置分層后上層為橙紅色,分液時,從上口先倒出上層液體26、(10分)三草酸合鐵(III)酸鉀K3[Fe(C204)3]·3H2O為綠色晶體,易溶于水,難溶于乙醇丙酮等有機溶劑。I.三草酸合鐵(III)酸鉀晶體的制備①將5g(NH4)2Fe(S04)2·6H2O晶體溶于20mL水中,加入5滴6mol/LH2SO4酸化,加熱溶解,攪拌下加入25m飽和和H2C2O4溶液,加熱,靜置,待黃色的FeC2O4沉淀完全沉降以后,傾去上層清液,傾析法洗滌沉定2--3次。②向沉淀中加入10mL飽和草酸鉀容液,水浴加熱至40℃,用滴管緩慢滴加12mL5%H2O2,邊加邊攪拌并維持在40℃左右,溶液變成綠色并有棕色的沉淀生成。③加熱煮沸段時間后,再分兩批共加入8mL飽和H2C2O4溶液(先加5mL,后慢慢滴加3mL)此時棕色沉淀溶解,變?yōu)榫G色透明溶液。④向濾液中緩慢加入10mL95%的乙醇,這時如果濾液渾濁可微熱使其變清,放置暗處冷卻,結晶完全后,抽濾,用少量洗條劑洗滌晶體兩次抽干,干燥,稱量,計算產率。已知制各過程中涉及的主要反應方程式如下:②6FeC2O4+3H2O2+6K2C2O4=4K3[Fe(C2O4)3]+2Fe(OH)3步驟③2Fe(OH)3+3H2C2O4+3K2C2O4=2K3[Fe(C2O4)3]+6H2O請回答下列各題:(1)簡達傾析法的適用范圍____________。(2)步驟③加熱煮沸的目的是___________。(3)步驟④中乙醇要緩慢加入的原因是_________。(4)下列物質中最適合作為晶體洗滌劑的是_______(填編號)。A.冷水B.丙酮C.95%的乙醇D.無水乙醇(5)如圖裝置,經過一系列操作完成晶體的抽濾和洗滌。請選擇合適的編號,按正確的順序補充完整(洗條操作只需要考慮一次):開抽氣泵→a→____→b→d→c→關閉抽氣泵。

a.轉移固體混合物b.關活塞Ac.開活塞Ad.確認抽干e.加洗滌劑洗滌II.純度的測定稱取1.000g產品,配制成250mL溶液,移取25.00mL溶液,酸化后用標定濃度為0.0100mol/L的高錳酸鉀溶被滴定至終點,三次平行實驗平均消耗高猛酸鉀溶被24.00mL。(6)滴定涉及反應的離子方程式:____________。(7)計算產品的純度______(用質量百分數表示)。(K3[Fe(C204)3]·3H2O的相對分子質量為491)27、(12分)四氯化錫(SnCl4)是一種重要的化工產品,可在加熱下直接氯化來制備。已知:四氯化錫是無色液體,熔點-33℃,沸點114℃。SnCl4極易水解,在潮濕的空氣中發(fā)煙。實驗室可以通過下圖裝置制備少量SnCl4(夾持裝置略)。(1)裝置Ⅰ中發(fā)生反應的離子方程式為________;(2)裝置Ⅱ中的最佳試劑為_______,裝置Ⅶ的作用為_______;(3)該裝置存在的缺陷是:_______________;(4)如果沒有裝置Ⅲ,在Ⅳ中除生成SnCl4

外,還會生成的含錫的化合物的化學式為_______________;(5)實驗用錫粒中含有雜質Cu.某同學設計下列實驗測定錫粒的純度.第一步:稱取0.613g錫粒溶入足量鹽酸中,過濾;第二步:向濾液中加入過量FeCl3溶液,將Sn2+氧化成Sn4+;第三步:用0.100mol?L-1K2Cr2O7溶液滴定生成的Fe2+,發(fā)生反應的表達式為(未配平):Fe2++Cr2O72-+H+→Cr3++Fe3++H2O第二步中發(fā)生反應的離子方程式是_______________,若達到滴定終點時共消耗16.0mLK2Cr2O7溶液,試寫出試樣中錫的質量分數的計算式____________(僅寫計算結果,錫的相對原子質量按119計算)28、(14分)從樟科植物枝葉提取的精油中含有下列甲、乙兩種成分:(1)乙中所含官能團的名稱為____________________。(2)由甲轉化為乙需經下列過程(已略去各步反應的無關產物,下同):設計步驟①的目的是_________________________,反應②的化學方程式為_________________(注明反應條件)。(3)欲檢驗乙中的含氧官能團,選用下列的一種試劑是_______________(填序號)。A.溴水B.酸性高錳酸鉀溶液C.溴的CCl4溶液D.銀氨溶液(4)乙經氫化和氧化得到丙()。寫出同時符合①能發(fā)生銀鏡反應;②能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應;③核磁共振氫譜圖上產生4個吸收峰等要求的丙的同分異構體結構簡式_______________、________________。29、(10分)納米TiO2在涂料、光催化、化妝品等領域有著極其廣泛的應用。制備納米TiO2的方法之一是TiCl4水解生成TiO2·xH2O,經過濾、水洗除去其中的Cl-,再烘干、焙燒除去水分得到固體TiO2。實驗室用氧化還原滴定法測定TiO2的質量分數:一定條件下,將TiO2溶解并還原為Ti3+,再以KSCN溶液作指示劑,用NH4Fe(SO4)2標準溶液滴定Ti3+至全部生成Ti4+。請回答下列問題:(1)TiCl4水解生成TiO2·xH2O的化學方程式為_________________________________。(2)配制NH4Fe(SO4)2標準溶液時,加入一定量H2SO4的原因是_________________________。(3)NH4Fe(SO4)2標準溶液盛裝在___________(填“酸式”或“堿式”)滴定管中,滴定終點的現象是________________________。若在滴定終點讀取滴定管刻度時,仰視標準液液面使測定結果________(填“偏高”“偏低”或“無影響”)。(4)滴定分析時,稱取TiO2(摩爾質量為Mg·mol-1)試樣wg,消耗cmol·L-1NH4Fe(SO4)2標準溶液VmL,則TiO2質量分數表達式為__________________________。

2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)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、B【答案解析】反應中CuCu2+Cu(OH)2,MgMg2+Mg(OH)2,由此可知Mg、Cu在反應中失去電子的物質的量等于生成沉淀需要氫氧根離子的物質的量,根據HNO3NO,HNO3NO2,HNO3N2O可知生成0.224LNO轉移的電子為0.224L/22.4L/mol×3=0.03mol,生成0.224LNO2轉移的電子為0.01mol,生成0.224LN2O轉移的電子為0.08mol,共轉移電子0.12mol電子,所以反應后生成沉淀的質量為2.24g+0.12mol×17g/mol=4.28g,答案選B。點睛:本題考查混合物的計算,本題注意把握電子轉移的數目和氫氧根離子之間的關系,為解答該題的關鍵?;瘜W計算中需要靈活應用各種守恒法,例如電子得失守恒、原子守恒、電荷守恒等。2、C【答案解析】

電子排布為1s22s22p63s23p1的元素是13號元素鋁,最外層電子數是3,則最可能的化合價是+3價,答案選C。3、D【答案解析】

A、光導纖維的主要成分是二氧化硅,屬于無機非金屬材料,故A錯誤;B、蛋白質水解需要在酶的作用下,高溫使蛋白質變性,不能水解成氨基酸,故B錯誤;C、棉花的主要成分為纖維素,合成纖維屬于化學纖維,故C錯誤;D、煤的干餾可生成酚類物質,酚類物質常用于制備染料、醫(yī)藥、農藥等,故D正確。4、C【答案解析】

2-丁烯的主鏈有4個碳原子,在第二個碳原子和第三個碳原子之間形成一個碳碳雙鍵,故答案選C。5、A【答案解析】

A、反應Fe(OH)3+C1O-+OH-→FeO42-+C1-+H2O中,氯元素化合價降低,C1O-是氧化劑,鐵元素化合價升高,Fe(OH)3是還原劑,FeO42-是氧化產物,氧化性C1O->FeO42-,實際氧化性FeO42->Fe(OH)3,故A錯誤;B、令FeO42-中,鐵元素的化合價為x,則x+4×(-2)=-2,解得x=+6,故B正確;C、反應Fe(OH)3+C1O-+OH-→FeO42-+C1-+H2O中,氯元素化合價由+1降低為-1價,C1O-是氧化劑,鐵元素化合價由+3價升高為+6價,Fe(OH)3是還原劑,所以反應中氧化劑和還原劑的物質的量之比為(6-3):2=3:2,故C正確;D、K2FeO4具有氧化性所以能殺菌,高鐵酸鉀被還原為Fe3+,Fe3+水解生成的Fe(OH)3(膠體)具有凈水作用,故D正確;答案選A。6、D【答案解析】

常見的化學用語主要包括元素符號、化學式、化合價、電子式、原子結構示意圖、結構式、結構簡式以及方程式和各種模型等,注意掌握常見化學用語的概念及正確的書寫方法?!绢}目詳解】A項、甲烷分子中含有4個碳氫鍵,碳原子半徑大于氫原子,空間構型為正四面體型,比例模型為,故A正確;B項、乙烷的結構式為,結構簡式為CH3CH3,故B正確;C項、磷元素的原子序數為15,原子結構示意圖為,故C正確;D項、MgCl2是離子化合物,由鎂離子與氯離子構成,其電子式為,故D錯誤。故選D?!敬鸢更c睛】本題考查常用化學用語的書寫,注意掌握常用化學用語書寫原則,注意比例模型表示原子的比例大小、原子連接順序、空間結構,不能表示原子之間的成鍵情況。7、B【答案解析】

—OH、—COOH均能與Na反應,2mol—OH或—COOH與過量Na反應生成1molH2?!狢OOH能與NaHCO3溶液反應,lmol—COOH與足量NaHCO3溶液反應生成1molCO2。【題目詳解】A.HOOC—COOH與過量Na、足量NaHCO3溶液反應產生H2、CO2的體積比為1∶2,故A錯誤;B.與過量Na、足量NaHCO3溶液反應產生H2、CO2的體積相等,故B正確;C.HOCH2CH2OH與Na反應產生氫氣,與NaHCO3不反應,故C錯誤;D.CH3CH2OH與Na反應產生氫氣,與NaHCO3不反應,故D錯誤;答案選B。8、A【答案解析】分析:氨水呈堿性,向盛有硝酸銀水溶液的試管里加入氨水,首先形成難溶物,Ag++OH-=AgOH↓,繼續(xù)添加氨水,難溶物溶計算得出到無色的透明溶液,發(fā)生:AgOH+2NH3=[Ag(NH3)2]++OH-。

A.配合物中,配位體提供孤電子對,中心原子提供空軌道形成配位鍵;B.[Ag(NH3)2]OH為強電解質,易電離;

C.在配合離子[Ag(NH3)2]+中,沒有離子鍵,僅有共價鍵;

D.最終得到無色的透明溶液為[Ag(NH3)2]+,所以反應后Ag+的濃度減小。詳解:A.在配合離子[Ag(NH3)2]+中,Ag+提供空軌道,NH3提供孤電子對,形成配位鍵,故A正確;B.[Ag(NH3)2]OH為強電解質,完全電離[Ag(NH3)2]OH=[Ag(NH3)2]++OH-,故B錯誤;

C.在配合離子[Ag(NH3)2]+中,Ag+提供空軌道,NH3提供孤電子對,形成配位鍵,存在N、H間共價鍵,配位鍵屬于特殊共價鍵,沒有離子鍵,故C錯誤;

D.反應后形成[Ag(NH3)2]+絡離子,該離子較穩(wěn)定難電離,所以Ag+的濃度減小,故D錯誤;所以A選項是正確的。點睛:本題考查了配合物、配位鍵的形成等性質,題目難度中等,明確形成配合物的條件是:有提供空軌道的中心原子,有提供孤電子對的配位體。注意[Ag(NH

3)

2]

+中,沒有離子鍵。9、B【答案解析】分析:A.配合物中,配位體提供孤電子對,中心原子提供空軌道形成配位鍵;B.氫氧化銅和氨水反應生成配合物而使溶液澄清;C.硫酸銅先和氨水反應生成氫氧化銅,氫氧化銅和氨水反應生成絡合物;D.絡合物在乙醇中溶解度較小。詳解:A.在[Cu(NH3)4]2+離子中,Cu2+提供空軌道,NH3提供孤電子對,故A錯誤;B.硫酸銅和氨水反應生成氫氧化銅藍色沉淀,繼續(xù)加氨水時,氫氧化銅和氨水繼續(xù)反應生成絡合物離子[Cu(NH3)4]2+而使溶液澄清,故B正確;C.硫酸銅和氨水反應生成氫氧化銅藍色沉淀,繼續(xù)加氨水時,氫氧化銅和氨水繼續(xù)反應生成絡合物而使溶液澄清,所以溶液中銅離子濃度減小,故C錯誤;D.[Cu(NH3)4]SO4在乙醇中的溶解度小于在水中的溶解度,向溶液中加入乙醇后會析出藍色晶體,故D錯誤;故選B。10、D【答案解析】A.乙醇和乙二醇都與水分子形成氫鍵,所以二者均能與水經任意比混溶,A正確;B.二者的沸點相差較大,所以可以采用蒸餾的方法將二者進行分離,B正確;C.丙三醇分子中的羥基數目更多,其分子之間可以形成更多的氫鍵,所以其沸點應該高于乙二醇的沸點,C正確;D.同系物的結構相似是指碳鏈相似、官能團的種類和個數分別相同,所以乙醇和乙二醇不是同系物,D不正確。本題選D。點睛:同系物之間碳鏈相似、官能團的種類和數目均需相同,在分子組成上必須相差一個或若干個“CH2”原子團。11、B【答案解析】

①因第ⅤA族中,N的非金屬性最強,NH3中分子之間存在氫鍵,則NH3的熔、沸點比VA族其他元素氫化物的高,①正確;②分子中含有C原子數較少的醇、羧酸與水分子之間能形成氫鍵,因此可以和水以任意比互溶,②正確;③水分子與分子間存在氫鍵,所以常溫下H2O為液態(tài),而H2S分子間無氫鍵,所以常溫下為氣態(tài),③正確;④水分子高溫下也很穩(wěn)定,其穩(wěn)定性與化學鍵有關,而與氫鍵無關,④錯誤;可見說法正確的是①②③,故合理選項是B。12、C【答案解析】

A.2、3、5對應的結構中都含有碳碳雙鍵,能使溴的四氯化碳溶液褪色,1、4不可以,故A錯誤;B.1、4對應的結構中的一氯取代物有1種,2對應的結構中的一氯取代物有3種,3、5對應的結構中的一氯取代物有2種,故B錯誤;C.只有1對應的結構中所有原子均可能處于同一平面,其它都含有飽和碳原子,具有甲烷的結構特點,故C正確;D.1中含有苯環(huán),2、3、5含有碳碳雙鍵,均能與氫氣在一定條件下發(fā)生加成反應,而4不能與氫氣發(fā)生加成反應,故D錯誤;故答案為C。【答案點睛】分析有機物的原子共面問題時,重點掌握C-C、C=C、C≡C和苯的空間結構特點,有機物中的原子共平面問題可以直接聯想甲烷的正四面體結構、乙烯的平面型結構、乙炔的直線型結構和苯的平面型結構,對有機物進行肢解,分部分析,另外要重點掌握碳碳單鍵可旋轉、雙鍵和三鍵不可旋轉。13、D【答案解析】

A.錐形瓶用待測液潤洗,會造成待測液的物質的量增多,導致消耗的標準液的體積偏大,影響測定結果,故A錯誤;B.pH試紙潤濕,相當于對溶液進行了稀釋,因此會造成溶液pH的誤差(中性溶液無影響),故B錯誤;C.量筒的精確度為0.1mL,不能用量筒量取5.20mL液體,故C錯誤;D.中和反應之前,分別記錄酸溶液和堿溶液的溫度,中和反應開始后,記錄下混合溶液的最高溫度,即最終溫度,每組實驗至少3次使用溫度計,故D正確;答案選D。14、A【答案解析】分析:鹽酸和硫酸都是強酸,體積相同、pH也相同,則兩種溶液中氫離子的物質的量相同,結合H++OH-=H2O分析。詳解:鹽酸和硫酸都是強酸,體積相同、pH也相同,則兩種溶液中氫離子的物質的量相同,分別與NaOH溶液中和反應時,發(fā)生反應的離子方程式為H++OH-=H2O,所以兩溶液中消耗的NaOH的物質的量相同。答案選A。15、D【答案解析】

根據核外電子排布式為1s22s22p6,可以知道該微粒含有10個電子,根據常見的10電子微粒分析?!绢}目詳解】已知某微粒的核外電子排布式為1s22s22p6,可以知道該微粒含有10個電子,常見的10電子微粒有Ne、F-、O2-、Na+、Mg2+等,所以不能確定該微粒屬于原子、分子或離子,無法確定該粒子的性質,但是可以知道其電子數為10,D正確;正確選項D。16、B【答案解析】

A項,Na、Cl都屬于第三周期元素,核電荷數NaCl,根據同周期從左到右元素的第一電離能呈增大趨勢,第一電離能I1(Na)I1(Cl),A項錯誤;B項,根據“層多徑大,序大徑小”,原子半徑r(C)r(N),B項正確;C項,英文字母相同的不同能級中,能層序數越大,電子能量越高,能級能量E(2s)E(3s),C項錯誤;D項,O和F都是第二周期元素,核電荷數OF,根據同周期從左到右電負性逐漸增大,電負性OF,D項錯誤;答案選B。17、A【答案解析】

分子式為C8H10的芳香烴共有4種同分異構體,分別為乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯,乙苯的乙基上的一溴代物有2種,苯環(huán)上的一溴代物共有鄰、間、對三種,一共5種;鄰二甲苯甲基上的一溴代物有1種,苯環(huán)上的一溴代物有2種,共3種;間二甲苯甲基上的一溴代物有1種,苯環(huán)上一溴代物有3種,共4種;對二甲苯的甲基上的一溴代物有1種,苯環(huán)上一溴代物有1種,共2種;四種情況相加一溴代物的同分異構體共有14種,故本題選A。18、B【答案解析】試題分析:根據題意可知W是O元素,X是Na元素,Y是S元素,Z是Cl元素。A.簡單離子半徑:X<W<Z,錯誤;B.W與X形成的化合物Na2O溶于水后,二者發(fā)生反應產生NaOH,溶液呈堿性,正確;C.同一主族的元素,原子序數越大,元素的非金屬性越弱,其相應的氫化物的穩(wěn)定性就越強。元素的非金屬性W>Y,所以氣態(tài)氫化物的熱穩(wěn)定性:W>Y,錯誤;D.元素的非金屬性Z>Y,所以最高價氧化物的水化物的酸性:Y<Z,錯誤??键c:考查元素周期表、元素周期律的應用的知識。19、C【答案解析】

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(fā)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。20、B【答案解析】

A.II可以看成是向2L的容器中,充入0.4mol的X和0.2mol的Y(則I、II的平衡等效),平衡后再將容器壓縮至1L,由于壓強增大,平衡向右移動,所以II中X的轉化率>I,A正確;B.平衡常數只和溫度有關,I、II的溫度相同,則這兩個平衡的平衡常數也相同,B錯誤;C.III的溫度比I高,III的化學反應速率也快,則III先達到平衡,C正確;D.對比I和III,二者起始狀態(tài),除了溫度不同,其他條件都相同,則可以將III看作是I達到平衡后,升高溫度,Z的濃度降低了,說明升溫使得平衡向逆反應方向移動,則正反應為放熱反應,即反應的ΔH<0,D正確;故合理選項為B。21、D【答案解析】

A,粗鹽中含有SO42-、Mg2+、Ca2+等雜質離子,需要加入BaCl2、NaOH、Na2CO3等除雜試劑除去,粗鹽提取精鹽的過程中發(fā)生了化學變化,A項錯誤;B,Na2CO3、NaHCO3都能與澄清石灰水產生白色沉淀,無論Na2CO3產品中是否含NaHCO3加入澄清石灰水都會產生白色沉淀,用澄清石灰水不能鑒別Na2CO3中是否含有NaHCO3,B項錯誤;C,第②、④步驟中,需要加入氧化劑將Br-氧化成Br2,溴元素被氧化,C項錯誤;D,由精鹽制備NaHCO3的反應方程式為:NH3+H2O+CO2+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl,該反應發(fā)生的原因是NaHCO3的溶解度小于NaCl、NH4HCO3,D項正確。答案選D。22、B【答案解析】分析:A.A處紅色水柱下降,可知瓶內空氣受熱溫度升高;B.Zn與稀硫酸反應生成氫氣,氫氣可使針筒活塞向右移動;C.溫度計的水銀柱不斷上升,則中和反應放出熱量;D.氫氧化鈣的溶解度隨溫度的升高而降低。詳解:A.A處紅色水柱下降,可知瓶內空氣受熱溫度升高,說明相應的化學反應是放熱反應,故A錯誤;B.Zn與稀硫酸反應生成氫氣,氫氣可使針筒活塞向右移動,不能充分說明相應的化學反應是放熱反應,故B正確;C.溫度計的水銀柱不斷上升,則中和反應放出熱量,說明相應的化學反應是放熱反應,故C錯誤;D.飽和石灰水變渾濁,則有氫氧化鈣固體析出,而氫氧化鈣的溶解度隨溫度的升高而降低,說明鎂條與稀鹽酸的反應是放熱反應,故D錯誤;答案選B.二、非選擇題(共84分)23、Cl2、光照取代反應羥基13【答案解析】

甲苯發(fā)生取代反應生成,在氫氧化鈉水溶液加熱條件下發(fā)生取代反應生成,則A為,該分子繼續(xù)氧化為B,可推知B為,C為;D經過消去反應可得到HCHO,所以E為HCHO,根據給定的已知信息及逆合成分析法可知,G為,據此分析作答?!绢}目詳解】甲苯→,發(fā)生的是取代反應,所需試劑、條件分別是Cl2、光照;故答案為:Cl2、光照;(2)反應②是C和H發(fā)生的酸和醇的酯化反應(取代反應),A→B的化學方程式為,故答案為:取代反應;;(3)結合給定的已知信息推出G的結構簡式為;G→H,是-CHO和H2的加成反應,所以H中所含官能團的名稱是羥基,故答案為:;羥基。(4)C為,化合物W的相對分子質量比化合物C大14,W比C多一個CH2,遇FeCl3溶液顯紫色含有酚羥基,屬于芳香族化合物含有苯環(huán),能發(fā)生銀鏡反應含有醛基,①苯環(huán)上有三個取代基,分別為醛基、羥基和甲基,先固定醛基和羥基的位置,鄰間對,最后移動甲基,可得到10種不同結構;②苯環(huán)上有兩個取代基,分別為-OH和-CH2CHO,鄰間對位共3種,所以W的可能結構有10+3=13種;符合①遇FeCl3溶液顯紫色、②屬于芳香族化合物、③能發(fā)生銀鏡反應其中核磁共振氫譜顯示有5種不同化學環(huán)境的氫、峰面積比為2:2:2:1:1要求的W的結構簡式:,故答案為:13;;(5)根據題目已知信息和有關有機物的性質,用甲苯和乙醛為原料制備的合成路線具體如下:,故答案為:。24、丙炔取代反應加成反應羥基、酯基、、、、、、【答案解析】

A到B的反應是在光照下的取代,Cl應該取代飽和碳上的H,所以B為;B與NaCN反應,根據C的分子式確定B到C是將Cl取代為CN,所以C為;C酸性水解應該得到,與乙醇酯化得到D,所以D為,D與HI加成得到E。根據題目的已知反應,要求F中一定要有醛基,在根據H的結構得到F中有苯環(huán),所以F一定為;F與CH3CHO發(fā)生題目已知反應,得到G,G為;G與氫氣加成得到H;H與E發(fā)生偶聯反應得到Y?!绢}目詳解】(1)A的名稱為丙炔。(2)B為,C為,所以方程式為:。(3)有上述分析A生成B的反應是取代反應,G生成H的反應是加成反應。(4)D為。(5)Y中含氧官能團為羥基和酯基。(6)E和H發(fā)生偶聯反應可以得到Y,將H換為F就是將苯直接與醛基相連,所以將Y中的苯環(huán)直接與羥基相連的碳連接即可,所以產物為。(7)D為,所以要求該同分異構體也有碳碳三鍵和酯基,同時根據峰面積比為3:3:2,得到分子一定有兩個甲基,另外一個是CH2,所以三鍵一定在中間,也不會有甲酸酯的可能,所以分子有6種:【答案點睛】本題的最后一問如何書寫同分異構,應該熟練掌握分子中不同氫數的影響,一般來說,3個或3的倍數的氫原子很有可能是甲基。2個或2的倍數可以假設是不是幾個CH2的結構,這樣可以加快構造有機物的速度。25、①③⑤⑦過濾分液蒸發(fā)結晶蒸餾④⑤【答案解析】

(1)只用試管和膠頭滴管就可以對下列各組中的兩種溶液進行鑒別,則物質之間添加順序不同,發(fā)生反應產生的現象不同,以此來解答;(2)由實驗流程可知,步驟(1)是分離固液混合物,其操作為過濾,步驟(2)分離互不相溶的液體混合物,需進行分液,要用到分液漏斗;步驟(3)是從溶液中得到固體,操作為蒸發(fā)結晶,需要蒸發(fā)皿;步驟(4)是從有機化合物中,利用沸點不同采取蒸餾得到甲苯,以此來解答;(3)結合常見的混合分離提純的基本操作分析判斷?!绢}目詳解】(1)①向AlCl3溶液加NaOH溶液,先有沉淀后沉淀消失,而向NaOH溶液中加AlCl3溶液,先沒有沉淀后生成沉淀,現象不同,能鑒別,故①選;②Ca(HCO3)2溶液和NaOH溶液,改變加入順序均生成白色沉淀,現象相同,不能鑒別,故②不選;③向NaAlO2溶液加鹽酸,先有沉淀后沉淀消失,而向鹽酸中加NaAlO2溶液,先沒有沉淀后生成沉淀,現象不同,能鑒別,故③選;④Al2(SO4)3溶液和氨水,改變加入順序均生成白色沉淀,現象相同,不能鑒別,故④不選;⑤苯與水互不相溶,苯的密度比水小,只有分別取少量混在一起,上層的為苯,下層為水,能鑒別,故⑤選;⑥AgNO3、BaCl2、K2SO4和Mg(NO3)2四種溶液相互兩兩混合,只有Mg(NO3)2溶液與其余三種溶液混合無現象,可鑒別出Mg(NO3)2溶液,剩余三種無法鑒別,故⑥不選;⑦在NaNO3、FeCl3、NaCl、AgNO3四種溶液中FeCl3是棕黃色溶液,只要觀察就可確定,取剩余三種溶液各少量分別與FeCl3混合,有白色沉淀生成的是AgNO3溶液,再取剩余二種溶液各少量分別與AgNO3溶液混合,有白色沉淀生成的是NaCl,剩下的為NaNO3,可鑒別,故⑦選;⑧NaHCO3溶液與稀硫酸正反混合滴加現象相同,均有無色氣體放出,無法鑒別,故⑧不選;故答案為①③⑤⑦;(2)由分析可知,(1)(2)(3)(4)的分離提純方法依次為過濾、分液、蒸發(fā)結晶、蒸餾;(3)①常壓蒸餾時,圓底燒瓶中加入液體的體積不能超過容積的三分之二,故①錯誤;②稀硝酸也能溶解Cu,除去銅粉中混有CuO的實驗操作應加入稀鹽酸溶解、過濾、洗滌、干燥,故②錯誤;③飽和食鹽水可以除去Cl2中的HCl,但得到的Cl2含有水蒸氣,并不純凈,故③錯誤;④用CCl4萃取碘水中的I2,振蕩分層后,有機層在下層,則先從分液漏斗下口放出有機層,后從上口倒出水層,故④正確;⑤液面高于濾紙邊緣,會使部分液體未經過濾紙的過濾直接流下,該操作會使濾液仍然渾濁,故⑤正確;⑥NaCl溶液蒸發(fā)結晶時當出現多量晶體時停止加熱,利用余熱使剩余水份蒸干,故⑥錯誤;⑦蒸餾時,溫度計的作用是測蒸氣的溫度,插到蒸餾燒瓶的支管口,不是插入溶液中,故⑦錯誤;⑧酒精與水混溶,不可以用酒精作萃取劑,萃取碘水中的I2,故⑧錯誤;⑨CCl4的密度比水大,用CCl4萃取溴水中溴時,靜置分層后下層為橙紅色,分液時,先從分液漏斗下口放出有機層,后從上口倒出水層,故⑨錯誤;故答案為④⑤。26、適用分離晶體顆粒較大、易沉降到容器底部的沉淀除去過量的雙氧水,提高飽和H2C2O4溶液的利用率避免沉淀析出過快導致晶粒過小Cbdce16H++2MnO4-+5C2O42-=2Mn2++10CO2↑+8H2O98.20%【答案解析】分析:本題一實驗制備為載體,考查學生對操作的分析評價、物質的分離提純、溶液的配制、氧化還原反應滴定等,是對學生綜合能力的考查,難度中等。詳解:(1)傾析法的適用范圍適用分離晶體顆粒較大、易沉降到容器底部的沉淀,這樣減少過濾的時間和操作,比較簡單。(2)對步驟②中的溶液經過加熱煮沸再進行下一步操作,是由于步驟②溶液中存在過量的過氧化氫,過氧化氫具有一定的氧化性,會和③中加入的草酸發(fā)生反應,所以加熱煮沸的目的是除去過量的雙氧水,提高飽和H2C2O4溶液的利用率;(3)慢慢加入乙醇使沉淀充分結晶成更大的顆粒,避免沉淀析出過快導致晶粒過?。?4)因為產品不溶于乙醇,而選擇95%的乙醇經濟成本最低,故選C。(5)用該裝置完成晶體的抽濾和洗滌的過程,首先開抽氣泵,然后轉移固體混合物,關閉活塞A,確認抽干后打開活塞A,加入洗滌劑洗滌,然后再關活塞A,確認抽干后打開活塞A,再關閉抽氣泵,故答案為bdce;(6)草酸根離子能被酸性高錳酸鉀氧化生成二氧化碳,離子方程式為:16H++2MnO4-+5C2O42-=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(7)5K3[Fe(C204)3]·3H2O--6KMnO4491*56m0.01×0.024×解m=0.982g,則產品的純度=0.982/1.000=98.20%。27、MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O飽和氯化鈉溶液防止空氣中水蒸氣進入裝置,使SnCl4水解缺少尾氣處理裝置Sn(OH)4或SnO22Fe3++Sn2+=Sn4++2Fe2+93.18%【答案解析】

由裝置圖可知裝置Ⅰ應為制備氯氣的裝置,裝置Ⅱ和裝置Ⅲ是氯氣的凈化裝置,氯氣經除雜,干燥后與錫在裝置Ⅳ中反應生成SnCl4,經冷卻后在裝置Ⅵ中收集,因SnCl4極易水解,應防止空氣中的水蒸氣進入裝置Ⅵ中。(5)用已知濃度的K2Cr2O7滴定生成的Fe2+,根據原子守恒、電子轉移守恒可得關系式:Sn~Sn2+~2Fe3+~2Fe2+~K2Cr2O7,據此分析解答。【題目詳解】(1)裝置Ⅰ中濃鹽酸與MnO2在加熱時發(fā)生反應產生氯氣,發(fā)生反應的離子方程式為:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案為MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(2)由于鹽酸有揮發(fā)性,所以在制取的氯氣中含有雜質HCl,在與金屬錫反應前要除去,因此裝置Ⅱ中的最佳試劑為除去HCl同時還可以減少氯氣消耗的飽和食鹽水;SnCl4極易水解,在潮濕的空氣中發(fā)煙,為了防止鹽水解,所以要防止起水解,裝置Ⅶ的作用為防止空氣中的水蒸氣進入Ⅵ中使SnCl4水解,故答案為飽和氯化鈉溶液;防止空氣中水蒸氣進入Ⅵ中,SnCl4水解;(3)未反應的氯氣沒有除去,缺少尾氣處理裝置,故答案為缺少尾氣處理裝置;(4)如果沒有裝置Ⅲ,則在氯氣中含有水蒸汽,所以在Ⅳ中除生成SnCl4外,還會生成SnCl4水解產生的含錫的化合物Sn(OH)4或SnO2,故答案為Sn(OH)4或SnO2等;(5)

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