甘肅省慶陽市寧縣二中2024屆高二化學(xué)第二學(xué)期期末調(diào)研模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

甘肅省慶陽市寧縣二中2024屆高二化學(xué)第二學(xué)期期末調(diào)研模擬試題注意事項1.考試結(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務(wù)必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列有關(guān)說法正確的是A.反應(yīng)N2(g)+3H2(g)2NH3(g)的△H<0,△S>OB.硅太陽能電池與銅鋅原電池的工作原理相同C.NO2(g)+SO2(g)NO(g)+SO3(g),其他條件不變,加壓,NO2和SO2的轉(zhuǎn)化率均增大D.溫度不變時,在飽和Na2CO3溶液中加入少量無水碳酸鈉粉末,溶液的pH不變2、向200mL0.1mo/L的Fe(NO3)2溶液中加入適量的NaOH溶液,使Fe2+恰好完全沉淀,過濾,小心加熱沉淀,直到水分蒸干,再灼燒后得到固體的質(zhì)量為A.1.44gB.1.6gC.1.8gD.2.14g3、反應(yīng)2NO(g)+2H2(g)═N2(g)+2H2O(g)中,每生成7gN2放出166kJ的熱量,該反應(yīng)的速率表達式為v=k?cm(NO)?cn(H2)(k、m、n待測),其反應(yīng)包含下列兩步:①2NO+H2═N2+H2O2(慢)②H2O2+H2═2H2O(快)T℃時測得有關(guān)實驗數(shù)據(jù)如下:序號c(NO)/mol?L-1c(H2)/mol?L-1速率/mol?L-1?min-1Ⅰ0.00600.00101.8×10-4Ⅱ0.00600.00203.6×10-4Ⅲ0.00100.00603.0×10-5Ⅳ0.00200.00601.2×10-4下列說法錯誤的是A.整個反應(yīng)速度由第①步反應(yīng)決定B.正反應(yīng)的活化能一定是①<②C.該反應(yīng)速率表達式:v=5000c2(NO)?c(H2)D.該反應(yīng)的熱化學(xué)方程式為2NO(g)+2H2(g)═N2(g)+2H2O(g)△H=-664kJ?mol-14、氫化鈣(CaH2)常作供氫劑,遇水蒸氣劇烈反應(yīng)。某小組設(shè)計如下實驗制備氫化鈣。下列說法錯誤的是()A.裝置I不可用于二氧化錳與濃鹽酸反應(yīng)制取氯氣B.裝置III、V所起作用相同C.直玻璃管加熱前,用試管在末端收集氣體并驗純D.試驗結(jié)束后,可通過取樣加水,根據(jù)氣泡判斷是否有CaH2生成5、下列有機化合物分子中所有的原子不可能都處于同一平面的是()A.C6H5—CH=CH—CHO B.CF2=CF2C.CH3—O—CH3 D.HC≡CH6、硅及其化合物是帶來人類文明的重要物質(zhì)。下列說法正確的是()A.CO2和SiO2都是由相應(yīng)的分子構(gòu)成的B.水玻璃是純凈物,可用于生產(chǎn)黏合劑和防火劑C.陶瓷、水晶、水泥、玻璃都屬于硅酸鹽產(chǎn)品D.某硅酸鹽的化學(xué)式為KAlSi3O8,可用K2O·Al2O3·6SiO2表示7、下列有關(guān)說法正確的是A.在酒精燈加熱條件下,Na2CO3、NaHCO3固體都能發(fā)生分解B.Fe(OH)3膠體無色、透明,能發(fā)生丁達爾現(xiàn)象C.H2、SO2、CO2三種氣體都可用濃硫酸干燥D.SiO2既能和氫氧化鈉溶液反應(yīng)也能和氫氟酸反應(yīng),所以是兩性氧化物8、在有機物分子中,若某碳原子連接四個不同的原子或基團,則這種碳原子稱為“手性碳原子”,含“手性碳原子”的物質(zhì)通常具有不同的光學(xué)特征(稱為光學(xué)活性),下列物質(zhì)在一定條件下不能使分子失去光學(xué)活性的是A.H2 B.CH3COOH C.O2/Cu D.NaOH溶液9、下列基團中:—CH3、—OH、—COOH、—C6H5,任意取兩種結(jié)合可組成的有機物有()A.3種 B.4種 C.5種 D.6種10、化學(xué)與科技、社會、生產(chǎn)、生活密切相關(guān)。下列有關(guān)說祛不正確的是A.用食醋可除去熱水壺內(nèi)壁的水垢B.75%(體積分數(shù))的乙醇溶液常用于醫(yī)療消毒C.35%~40%的甲醛溶液俗稱福爾馬林,可用來浸泡海產(chǎn)品以達到保鮮效果D.用浸泡過高錳酸鉀溶液的硅土吸收水果釋放出的乙烯,可達到水果保鮮的目的11、某同學(xué)在實驗室進行了如圖所示的實驗,下列說法中錯誤的是A.X、Z燒杯中分散質(zhì)相同B.Y中反應(yīng)離子方程式為3CaCO3+2Fe3++3H2O==2Fe(OH)3(膠體)+3CO2↑+3Ca2C.利用過濾的方法,可將Z中固體與液體分離D.Z中分散系能產(chǎn)生丁達爾效應(yīng)12、用惰性電極電解一定濃度的硫酸銅溶液,通電一段時間后,向所得的溶液中加入0.1molCu2(OH)2CO3后恰好恢復(fù)到電解前的濃度和pH(不考慮CO2的溶解)。則電解過程中共轉(zhuǎn)移的電子的物質(zhì)的量為()A.0.2molB.0.4molC.0.6molD.0.8mol13、金屬晶體和離子晶體是重要晶體類型。關(guān)于它們的說法中正確的是()①金屬晶體導(dǎo)電,離子晶體在一定條件下也能導(dǎo)電②CsCl晶體中,每個Cs+周圍有6個Cl-③金屬晶體和離子晶體都可采取“緊密堆積”方式④金屬晶體和離子晶體中分別存在金屬鍵和離子鍵等強烈的相互作用,很難斷裂,因而都具有延展性A.①② B.①③ C.③ D.①④14、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(yīng)時兩者消耗NaOH的物質(zhì)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、下列關(guān)于葡萄糖和果糖的敘述,正確的是()A.葡萄糖和果糖分子均有還原性B.葡萄糖和果糖分子均可被水解C.葡萄糖和果糖分子均是醛糖D.葡萄糖和果糖分子均是有機高分子化合物16、用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述中不正確的是()A.分子總數(shù)為NA的NO2和CO2混合氣體中含有的氧原子數(shù)為2NAB.28g乙烯和環(huán)丁烷(C4H8)的混合氣體中含有的碳原子數(shù)為2NAC.常溫常壓下,92g的NO2和N2O4混合氣體含有的原子數(shù)為6NAD.常溫常壓下,22.4L氯氣與足量的鎂粉充分反應(yīng),轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為2NA二、非選擇題(本題包括5小題)17、化合物A、B是中學(xué)常見的物質(zhì),其陰陽離子可從表中選擇.陽離子K+、Na+、NH4+、Fe2+、Ba2+、Cu2+陰離子OH﹣、I﹣、NO3﹣、AlO2﹣、HCO3﹣、HSO4﹣(1)若A的水溶液為無色,B的水溶液呈堿性,A、B的水溶液混合后,只產(chǎn)生不溶于稀硝酸的白色沉淀及能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍的氣體,則:①A中的化學(xué)鍵類型為_________(填“離子鍵”、“共價鍵”).②A、B溶液混合后加熱呈中性,該反應(yīng)的離子方程__________________________.(2)若A的水溶液為淺綠色,B的焰色反應(yīng)呈黃色.向A的水溶液中加入稀鹽酸無明顯現(xiàn)象,再加入B后溶液變黃,但A、B的水溶液混合后無明顯變化.則:①A的化學(xué)式為__________________________.②經(jīng)分析上述過程中溶液變黃的原因可能有兩種(請用文字敘述)Ⅰ._______________________.Ⅱ._________________________.③請用一簡易方法證明上述溶液變黃的原因_________________________.④利用上述過程中溶液變黃原理,將其設(shè)計成原電池,若電子由a流向b,則b極的電極反應(yīng)式為_.18、已知X、Y、Z、W、R五種元素均位于周期表的前四周期,且原子序數(shù)依次增大。元素X是周期表中原子半徑最小的元素;Y的基態(tài)原子中電子占據(jù)了三種能量不同的原子軌道,且這三種軌道中的電子數(shù)相同;W位于第2周期,其基態(tài)原子的核外成對電子數(shù)是未成對電子數(shù)的3倍;R基態(tài)原子3d軌道上的電子數(shù)是4s軌道上的4倍。請回答下列問題:(答題時,X、Y、Z、W、R用所對應(yīng)的元素符號表示)⑴基態(tài)R原子的外圍電子排布式為______;Y、Z、W的電負性由大到小的順序是____。⑵元素Y、Z均能與元素X形成含18個電子的微粒,這些微粒中沸點最高的是______,其沸點最高的原因是______;Y2X4難溶于X2W的原因是_____。⑶YW的結(jié)構(gòu)式為______(須標出其中的配位鍵);在化學(xué)式為[R(ZX3)4(X2W)2]2+的配離子中與R形成配位鍵的原子是______。19、某學(xué)生欲用已知物質(zhì)的量濃度的鹽酸來測定未知物質(zhì)的量濃度的NaOH溶液時,選擇酚酞作指示劑。請?zhí)顚懴铝锌瞻祝海?)滴定終點的判斷:溶液由_____________。(2)下列操作中可能使所測NaOH溶液的濃度數(shù)值偏低的是(_____)A.酸式滴定管未用標準鹽酸潤洗就直接注入標準鹽酸B.滴定前盛放NaOH溶液的錐形瓶用蒸餾水洗凈后沒有干燥C.酸式滴定管在滴定前有氣泡,滴定后氣泡消失D.讀取鹽酸體積時,開始仰視讀數(shù),滴定結(jié)束時俯視讀數(shù)(3)若滴定開始和結(jié)束時,酸式滴定管中的液面如圖所示,則所用鹽酸溶液的體積為_________mL。(4)某學(xué)生根據(jù)3次實驗分別記錄有關(guān)數(shù)據(jù)如表:滴定次數(shù)待測NaOH溶液的體積/mL0.1000mol/L鹽酸的體積/mL滴定前刻度滴定后刻度平均耗用鹽酸體積/mL第一次25.000.0026.15①V=__________第二次25.000.5630.30第三次25.000.2026.35②依據(jù)上表數(shù)據(jù)計算該NaOH溶液的物質(zhì)的量濃度________(計算結(jié)果取4位有效數(shù))。20、乙酸乙酯廣泛用于藥物、染料、香料等工業(yè),其制備原理為:甲、乙兩同學(xué)分別設(shè)計了如下裝置來制備乙酸乙酯。請回答下列問題:(1)下列說法不正確的是________。A.加入試劑的順序依次為乙醇、濃硫酸、乙酸B.飽和碳酸鈉的作用是中和乙酸、溶解乙醇、促進乙酸乙酯在水中的溶解C.濃硫酸在反應(yīng)中作催化劑和吸水劑,加入的量越多對反應(yīng)越有利D.反應(yīng)結(jié)束后,將試管中收集到的產(chǎn)品倒入分液漏斗中,振蕩、靜置,待液體分層后即可從上口倒出上層的乙酸乙酯(2)乙裝置優(yōu)于甲裝置的理由是________。(至少說出兩點)21、據(jù)科技日報網(wǎng)報道,南開大學(xué)科研團隊借助鎳和苯基硼酸共催化劑,首次實現(xiàn)烯丙醇高效、綠色合成。烯丙醇及其化合物可成甘油、醫(yī)藥、農(nóng)藥香料,合成維生素E和KI及天然抗癌藥物紫杉醇中都含有關(guān)鍵的烯丙醇結(jié)構(gòu)。丙烯醇的結(jié)構(gòu)簡式為CH2=CH-CH2OH。請回答下列問題:(1)基態(tài)鎳原子的價電子排布式為___________________。(2)1molCH2=CH-CH2OH含__________molσ鍵,烯丙醇分子中碳原子的雜化類型為_____________。(3)丙醛(CHCH2CHO)的沸點為49℃,丙烯醇(CH2=CHCH2OH)的沸點為91℃,二者相對分子質(zhì)量相等,沸點相差較大的主要原因是_______________________________。(4)羰基鎳[Ni(CO)4)用于制備高純度鎳粉,它的熔點為-25℃,沸點為43℃。羰基鎳晶體類型是_________________。(5)Ni2+能形成多種配離子,如[Ni(NH3)6]2+、[Ni(CN)2]2-和[Ni(SCN)2]-等。NH3的空間構(gòu)型是_____________,與SCN-互為等電子體的分子為____________。(6)“NiO”晶胞如圖所示。①氧化鎳晶胞中原子坐標參數(shù):A(0,0,0)、B(1,1,0),則C原子坐標參數(shù)為____________。②已知:氧化鎳晶胞密度為dg·cm-3,NA代表阿伏加德羅常數(shù)的值,則Ni2+半徑為__________nm(用代數(shù)式表示)。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【解題分析】

A.反應(yīng)N2(g)+3H2(g)2NH3(g)的△H<0,氣體化學(xué)計量數(shù)的和,左邊大于右邊,則△S<0,A錯誤;B.硅太陽能電池是把太陽能轉(zhuǎn)化為電能,而銅鋅原電池是把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,其工作原理不相同,B錯誤;C.NO2(g)+SO2(g)NO(g)+SO3(g),其他條件不變,左右兩邊氣體計量數(shù)之和相等,加壓平衡不移動,NO2和SO2的轉(zhuǎn)化率不變,C錯誤;D.溫度不變時,在飽和Na2CO3溶液中加入少量無水碳酸鈉粉末,溶液仍舊為飽和溶液,溶液的水解程度不變,pH不變,D正確;答案為D。【題目點撥】化學(xué)平衡中,等式兩邊的氣體計量數(shù)之和相等時,增大壓強平衡不移動。2、B【解題分析】Fe(NO3)2溶液中加入適量的NaOH溶液,使Fe2+完全沉淀,得到硝酸鈉與氫氧化亞鐵,過濾,小心加熱沉淀,再灼燒至質(zhì)量不再變化,由于氫氧化亞鐵易被氧化,最終所得固體為Fe2O3,200mL0.1mol/L的Fe(NO3)2溶液中n[Fe(NO3)2]=0.2L×0.1mol/L=0.02mol,由Fe原子守恒可知:n[Fe(NO3)2]=2n(Fe2O3),所以n(Fe2O3)=0.02mol÷2=0.01mol,其質(zhì)量為0.01mol×160g/mol=1.6g,答案選B。點睛:本題考查化學(xué)反應(yīng)方程式的計算,注意氫氧化亞鐵不穩(wěn)定、易被氧化的性質(zhì),關(guān)鍵是判斷最終固體為氧化鐵,最后再利用守恒法計算。3、B【解題分析】

A.①2NO+H2═N2+H2O2(慢),②H2O2+H2═2H2O(快),反應(yīng)歷程中反應(yīng)慢的決定反應(yīng)速率,整個反應(yīng)速度由第①步反應(yīng)決定,故A正確;B.反應(yīng)①難以進行,說明反應(yīng)的活化能高,正反應(yīng)的活化能一定是①>②,故B錯誤;C.比較圖表Ⅰ、Ⅱ數(shù)據(jù)可知NO濃度不變,氫氣濃度增大一倍,反應(yīng)速率增大一倍,Ⅲ、Ⅳ數(shù)據(jù)分析,H2濃度不變,NO濃度增大一倍,反應(yīng)速率增大到4倍,據(jù)此得到速率方程,v=Kc2(NO)?c(H2),依據(jù)Ⅰ中數(shù)據(jù)計算K=5000,則速率方程v=5000c2(NO)?c(H2),故C正確;D.反應(yīng)2NO(g)+2H2(g)═N2(g)+2H2O(g)中,每生成7gN2放出166kJ的熱量,生成28gN2放熱664KJ,熱化學(xué)方程式為:2NO(g)+2H2(g)═N2(g)+2H2O(g)△H=-664kJ?mol-1,故D正確;故選B。4、D【解題分析】

A.二氧化錳與濃鹽酸反應(yīng)制取氯氣必須在加熱條件下進行,裝置I啟普發(fā)生器不能加熱,不適用,選項A正確;B.裝置III是干燥氫氣、裝置V是防止空氣中的水蒸氣進入裝置Ⅳ,所起作用相同,均為干燥的作用,選項B正確;C.氫氣為可燃性氣體,點燃前必須驗純,故直玻璃管加熱前,用試管在末端收集氣體并驗純,選項C正確;D.鈣也能與水反應(yīng)產(chǎn)生氫氣,故試驗結(jié)束后,可通過取樣加水,根據(jù)氣泡無法判斷是否有CaH2生成,選項D錯誤。答案選D。5、C【解題分析】

A.苯環(huán)為平面結(jié)構(gòu),苯乙烯相當于苯環(huán)上的一個氫被乙烯基取代,不改變原來的平面結(jié)構(gòu),乙烯基的所有原子在同一個面上,C6H5—CH=CH—CHO相當于苯乙烯被醛基取代,甲醛是平面三角形結(jié)構(gòu),這三個平面可以是一個平面,所以A所有原子可能都處在同一平面上;B.CF2=CF2相當于乙烯中的氫原子全部被氟原子取代,所有B原子在同一平面上;C.該分子相當于甲烷中的一個氫原子被-O-CH3取代,甲烷是正四面體結(jié)構(gòu),所以C甲烷中所有原子不可能在同一平面上;D.HC≡CH是直線型分子,D所有原子在同一平面上。答案選C?!军c晴】解答時注意根據(jù)已學(xué)過的甲烷、乙烯、苯的結(jié)構(gòu)來類比進行判斷。該類試題需要掌握以下知識點:①甲烷、乙烯、乙炔、苯、甲醛5種分子中的H原子若被其他原子如C、O、Cl、N等取代,則取代后的分子空間構(gòu)型基本不變。②借助C—C鍵可以旋轉(zhuǎn)而—C≡C—鍵、鍵不能旋轉(zhuǎn)以及立體幾何知識判斷。③苯分子中苯環(huán)可以以任一碳氫鍵為軸旋轉(zhuǎn),每個苯分子有三個對稱軸,軸上有四個原子共線。6、D【解題分析】

A.CO2是由相應(yīng)的分子構(gòu)成的,SiO2是由Si、O兩種原子構(gòu)成的原子晶體,不存在分子,A錯誤;B.水玻璃是硅酸鈉的水溶液,屬于混合物,可用于生產(chǎn)黏合劑和防火劑,B錯誤;C.陶瓷、水泥、玻璃都屬于硅酸鹽產(chǎn)品,水晶的主要成分是二氧化硅,不是硅酸鹽,C錯誤;D.某硅酸鹽的化學(xué)式為KAlSi3O8,因此根據(jù)氧化物的順序:活潑金屬氧化物→較活潑金屬氧化物→二氧化硅→水可知該硅酸鹽可用K2O·Al2O3·6SiO2表示,D正確;答案選D。【題目點撥】選項A是解答的易錯點,碳、硅雖然處于同主族,性質(zhì)相似,但其氧化物的性質(zhì)卻差別很大。這主要是由于二氧化碳形成的是分子晶體,二氧化硅形成的是原子晶體。7、C【解題分析】

A、Na2CO3固體受熱不易分解,故A錯誤;B、Fe(OH)3膠體是紅褐色,故B錯誤;C、以上三種氣體都不與濃硫酸反應(yīng),能用濃硫酸干燥,故C正確;D、SiO2和氫氟酸反應(yīng),沒有生成鹽和水,不是兩性氧化物,故D錯誤;答案選C。8、B【解題分析】

A、H2在一定條件下與醛基發(fā)生加成反應(yīng)生成—CH2OH,失去光學(xué)活性,錯誤;B、CH3COOH與醇羥基發(fā)生酯化反應(yīng),不失去光學(xué)活性,正確;C、—CH2OH在銅作催化劑、加熱的條件下與氧氣反應(yīng)生成醛基,失去光學(xué)活性,錯誤;D、鹵代烴與氫氧化鈉溶液發(fā)生水解反應(yīng)生成—CH2OH,失去光學(xué)活性,錯誤。9、C【解題分析】

基團兩兩組合共有6種組合情況,其中—OH、—COOH組合形成的為碳酸,屬于無機物,其余為有機物,因此屬于有機物的有5種,故選C。10、C【解題分析】分析:A.醋酸能與碳酸鈣反應(yīng);B.乙醇溶液能使蛋白質(zhì)變性;C.根據(jù)甲醛有毒分析;D.根據(jù)高錳酸鉀能氧化乙烯分析。詳解:A.食醋中含有醋酸,水垢的主要成分是碳酸鈣和氫氧化鎂,因此用食醋可除去熱水壺內(nèi)壁的水垢,A正確;B.75%(體積分數(shù))的乙醇溶液能使蛋白質(zhì)變性,常用于醫(yī)療消毒,B正確;C.35%~40%的甲醛溶液俗稱福爾馬林,但甲醛有毒,不能用來浸泡海產(chǎn)品以達到保鮮效果,C錯誤;D.高錳酸鉀能氧化乙烯,因此可用浸泡過高錳酸鉀溶液的硅土吸收水果釋放出的乙烯,可達到水果保鮮的目的,D正確。答案選C。11、A【解題分析】

A.x是氯化鐵溶液,z是氫氧化鐵膠體;B.碳酸鈣能與氫離子結(jié)合促進三價鐵的水解;C.過濾法除去的是液體中不溶性的物質(zhì);D.z是氫氧化鐵膠體具有膠體的性質(zhì)?!绢}目詳解】A.x是氯化鐵溶液,分散質(zhì)是氯離子和三價鐵離子,Z是氫氧化鐵膠體,分散質(zhì)是氫氧化鐵膠粒,故A錯誤;B.碳酸鈣能與氫離子結(jié)合生成水和二氧化碳促進三價鐵的水解,故B正確;C.過濾法分離固體和液體,故C正確;D.z是氫氧化鐵膠體具有膠體的性質(zhì),能產(chǎn)生丁達爾效應(yīng),故D正確。故選A。12、C【解題分析】分析:堿式碳酸銅和稀硫酸反應(yīng)生成硫酸銅、水和二氧化碳,所以加入0.1mol堿式碳酸銅[Cu2(OH)2CO3]相當于加入0.2molCuO、0.1molH2O,根據(jù)生成物知,陰極上銅離子和氫離子放電、陽極上氫氧根離子放電,根據(jù)銅和氫氣的物質(zhì)的量與轉(zhuǎn)移電子之間的關(guān)系式計算轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量。詳解:堿式碳酸銅和稀硫酸反應(yīng)生成硫酸銅、水和二氧化碳,所以加入0.1mol堿式碳酸銅[Cu2(OH)2CO3]相當于加入0.2molCuO、0.1molH2O,根據(jù)生成物知,陰極上銅離子和氫離子放電、陽極上氫氧根離子放電,根據(jù)Cu原子、H原子守恒得陰極上析出n(Cu)=0.2mol、n(H2)=0.1mol,則轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量=0.2mol×2+0.1mol×2=0.6mol;答案選C。點睛:本題考查了電解原理,根據(jù)離子放電順序、原子守恒來分析解答,明確加入物質(zhì)的性質(zhì)是解本題的關(guān)鍵,題目難度中等。13、B【解題分析】

①金屬晶體中含自由電子,能導(dǎo)電,而離子晶體只有在溶于水或熔化狀態(tài)下才能導(dǎo)電,在固態(tài)時不導(dǎo)電,在一定條件下也能導(dǎo)電,①正確;②CsCl晶體中,每個Cs+周圍有8個Cl-,故②錯誤;③金屬晶體和離子晶體都可采取“緊密堆積”方式,③正確;④離子鍵在受到錘打或鍛壓時會斷裂,因而離子晶體沒有延展性,④錯誤。故選B。14、A【解題分析】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(zhì)的量相同,結(jié)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(zhì)的量相同,分別與NaOH溶液中和反應(yīng)時,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為H++OH-=H2O,所以兩溶液中消耗的NaOH的物質(zhì)的量相同。答案選A。15、A【解題分析】

糖類是由碳、氫、氧三種元素組成,分為單糖、二糖和多糖;其中葡萄糖和果糖均為不能水解的小分子的單糖;葡萄糖為多羥基醛糖,果糖為多羥基酮糖,都是還原性糖,均有還原性;還原糖是指具有還原性的糖類,在糖類中,分子中含有游離醛基或酮基的單糖和含有游離醛基的二糖都具有還原性,易被氧化,據(jù)以上分析解答。【題目詳解】A、葡萄糖為多羥基醛糖、果糖為多羥基的酮糖,均有還原性,A正確;B、葡萄糖和果糖均屬于單糖,不能發(fā)生水解,B錯誤;C、葡萄糖為多羥基的醛糖,果糖為多羥基的酮糖,C錯誤;D、葡萄糖和果糖分子式均為C6H12O6,分子量180,均是小分子化合物,D錯誤;正確選項A。16、D【解題分析】

A、分子總數(shù)為NA的NO2和CO2混合氣體的物質(zhì)的量為1mol,而NO2和CO2均含2個氧原子,故1mol混合氣體中無論兩者的比例如何,均含2mol氧原子,即2NA個,故A正確;B、乙烯C2H4)和環(huán)丁烷(C4H8)的最簡式均為CH2,故28g混合物中含有的CH2的物質(zhì)的量n==2mol,故含有2mol碳原子,即2NA個,故B正確;C、NO2和N2O4的最簡式均為NO2,故92g混合物中含有的NO2的物質(zhì)的量n==2mol,而1molNO2中含3mol原子,即2molNO2中含6mol原子,即6NA個,故C正確;D、常溫常壓下,氣體摩爾體積大于22.4L/mol,故22.4L氯氣的物質(zhì)的量小于1mol,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)小于2NA,故D錯誤;故選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、離子鍵、共價鍵H++SO42﹣+NH4++Ba2++2OH﹣BaSO4↓+NH3↑+2H2OFeI2僅有I﹣被氧化成I2使溶液呈黃色I﹣、Fe2+均被氧化使溶液呈黃色取少量變黃溶液于試管中,滴加幾滴KSCN溶液,若變紅則Ⅱ合理(其他合理亦可)NO3﹣+4H++3e-═NO↑+2H2O【解題分析】

(1)從所給離子的種類判斷,不溶于稀硝酸的白色沉淀是硫酸鋇沉淀,使紅色石蕊試紙變藍的氣體是氨氣,則A、B中含有磷酸氫根離子、銨根離子,且B溶液呈堿性,所以A是硫酸氫銨,B是氫氧化鋇,①A的化學(xué)式為NH4HSO4,化學(xué)鍵類型為離子鍵、共價鍵;②A、B溶液混合后加熱呈中性,,說明氫氧根離子與氫離子、氨根離子恰好完全反應(yīng),且生成硫酸鋇沉淀,離子方程式為H++SO42﹣+NH4++Ba2++2OH﹣BaSO4↓+NH3↑+2H2O;(2)①A的水溶液呈淺綠色,說明A中存在Fe2+;B的水溶液呈無色且其焰色反應(yīng)為黃色,說明B中存在Na+;向A的水溶液中加入稀鹽酸無明顯現(xiàn)象,說明A不與鹽酸反應(yīng);再加入B后溶液變黃,溶液呈黃色可能有Fe3+生成或有I2生成。則加入B后混合溶液中應(yīng)含有強氧化性物質(zhì),根據(jù)所給離子判斷,氫離子與硝酸根離子結(jié)合成為硝酸具有強氧化性,所以B是NaNO3,A是FeI2;②碘離子的還原性比亞鐵離子的還原性強,所以與硝酸發(fā)生氧化還原反應(yīng)時碘離子先被氧化,所以溶液變黃的原因可能是有兩種:Ⅰ.I-被氧化為I2而使溶液變黃,離子方程式為6I-+2H++2NO3-=2NO↑+I2+4H2O;Ⅱ.I﹣、Fe2+均被氧化使溶液呈黃色,離子方程式為2I-+4H++Fe2++NO3-=NO↑+I2+2H2O+Fe3+;③取少量變黃溶液于試管中,滴加幾滴KSCN溶液,若變紅則Ⅱ合理;④利用上述過程中溶液變黃原理,將其設(shè)計成原電池,若電子由a流向b,則b極為正極,正極上硝酸根離子得電子產(chǎn)生NO,電極反應(yīng)式為NO3﹣+4H++3e-═NO↑+2H2O。18、3d84s2O>N>CN2H4N2H4分子間存在氫鍵C2H4是非極性分子,H2O是極性溶劑,非極性分子難溶于極性溶劑N、O【解題分析】

X、Y、Z、W、K五種元素均位于周期表的前四周期,且原子序數(shù)依次增大.元素X是周期表中原子半徑最小的元素,則X為H元素;Y的基態(tài)原子中電子占據(jù)了三種能量不同的原子軌道,且這三種軌道中的電子數(shù)相同,原子核外電子排布為1s22s22p2,則Y為碳元素;W位于第2周期,其原子核外成對電子數(shù)是未成對電子數(shù)的3倍,原子核外電子排布為1s22s22p4,則W為O元素;Z的原子序數(shù)介于碳、氧之間,故Z為N元素;R基態(tài)原子3d軌道上的電子數(shù)是4s軌道上的4倍,R為Ni?!绢}目詳解】(1)R為Ni,基態(tài)R原子的外圍電子排布式為3d84s2;同周期隨原子序數(shù)增大,元素電負性呈增大趨勢,Y、Z、W的電負性由大到小的順序是O>N>C。(2)C、N兩元素均可形成含18個電子氫化物分子,其氫化物分子分別為C2H6、N2H4,N2H4分子之間存在氫鍵,C2H6分子之間無氫鍵,二者沸點相差較大;根據(jù)相似相溶的規(guī)律:C2H4是非極性分子,H2O是極性溶劑,非極性分子難溶于極性溶劑;(3)CO是SP雜化,碳和氧形成叁鍵,CO的結(jié)構(gòu)式為(須標出其中的配位鍵);Ni提供空軌道,N和O提供孤電子對,在化學(xué)式為[Ni(NH3)4(H2O)2]2+的配離子中與Ni形成配位鍵的原子是N和O。【題目點撥】本題是對物質(zhì)結(jié)構(gòu)的考查,推斷元素是解題關(guān)鍵,易錯點:注意核外電子排布、電負性、氫鍵、配位鍵等基礎(chǔ)知識。19、溶液恰好由淺紅色變成無色,且半分鐘內(nèi)不恢復(fù)紅色D26.1027.350.1046mol/l【解題分析】

(1)因堿遇酚酞變紅,酸遇酚酞不變色,所以滴定終點時溶液的顏色變化應(yīng)為由淺紅色變成無色。(2)利用c(堿)=進行分析:A.酸式滴定管未用標準鹽酸潤洗就直接注入標準鹽酸,消耗酸的體積增大;B.滴定前盛放NaOH溶液的錐形瓶用蒸餾水洗凈后沒有干燥,無影響;C.酸式滴定管在滴定前有氣泡,滴定后氣泡消失,讀取酸的體積增大;D.讀取鹽酸體積時,開始仰視讀數(shù),讀數(shù)偏小,滴定結(jié)束時俯視讀數(shù),讀數(shù)偏大,則差值偏小,即讀取的消耗酸的體積偏小。(3)由圖可知,開始V=0.20mL,結(jié)束時V=26.30mL,則所用鹽酸溶液的體積為26.30mL-0.20mL。(4)①由三次鹽酸溶液的體積可知,平均值為;②根據(jù)數(shù)據(jù)的有效性,舍去第2組數(shù)據(jù),然后求出1、3組平均消耗V(鹽酸)=26.15mL,由c(堿)=代入數(shù)據(jù)求解?!绢}目詳解】(1)因堿遇酚酞變紅,滴定終點時觀察錐形瓶中溶液的顏色由淺紅色變成無色,且半分鐘內(nèi)不恢復(fù)紅色,則達到滴定終點。答案為:溶液恰好由淺紅色變成無色,且半分鐘內(nèi)不恢復(fù)紅色;(2)由c(堿)=可知,A.酸式滴定管未用標準鹽酸潤洗就直接注入標準鹽酸,消耗酸的體積增大,則c(堿)偏大,A不合題意;B.滴定前盛放NaOH溶液的錐形瓶用蒸餾水洗凈后沒有干燥,無影響,B不合題意;C.酸式滴定管在滴定前有氣泡,滴定后氣泡消失,消耗酸的體積增大,則c(堿)偏大,故C不合題意;D.讀取鹽酸體積時,開始仰視讀數(shù),讀數(shù)偏小,滴定結(jié)束時俯視讀數(shù),讀數(shù)偏大,則差值偏小,即讀取的消耗酸的體積偏小,所以c(堿)偏低,D符合題意。答案為:D;(3)由圖可知,開始V=0.20mL,結(jié)束時V=26.30mL,則所用鹽酸溶液的體積為26.30mL-0.20mL=26.10mL。答案為:26.10;(4)①由三次鹽酸溶液的體積可知,平均值為=27.35mL,答案為:27.35;②根據(jù)數(shù)據(jù)的有效性,舍去第2組數(shù)據(jù),然后求出1、3組平均消耗V(鹽酸)=26.15mL,由c(堿)=可知,c(堿)==0.1046mol/l。答案為:0.1046mol/l。20、【答題空1】BC用水浴加熱容易控制溫度、原料損失較少、不易發(fā)生副反應(yīng)、乙酸乙酯冷卻效果較好【解題分析】

(1)A.在制備乙酸乙酯時,濃硫酸起催化劑作用,加入時放熱;B.乙醇和乙酸可溶于水,乙酸乙酯在飽和碳酸鈉溶液中的溶解度較??;C.濃H2SO4具有強氧化性和脫水性;

D.乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,可采用分液進行分離;

(2)可從裝置的溫度控制條件及可能的原料損失程度、副產(chǎn)物多少進行分析作答。【題目詳解】(1)A.為防止?jié)饬蛩嵯♂尫艧?,?dǎo)致液滴飛濺,其加入的正確順序為:乙醇、濃硫酸、乙酸,故A項正確;B.制備的乙酸乙酯中含有乙酸和乙醇,其飽和碳酸鈉的作用是中和乙酸、溶解乙醇、減少乙酸乙酯在水中的溶解,故B項錯誤;C.濃硫酸在反應(yīng)中作催化劑和吸水劑,但由于濃H2SO4具有強氧化性和脫水性,會使有機物碳化,降低酯的產(chǎn)率,所以濃硫酸用量又不能過多,故C項錯誤;D.乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,反應(yīng)結(jié)束后,將試管中收集到的產(chǎn)品倒入分液漏斗

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