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文檔簡介
廣東省清遠市恒大足球?qū)W校2024屆化學高二第二學期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、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(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、在給定條件下,下列選項所示的物質(zhì)間轉(zhuǎn)化均能實現(xiàn)的是A.NaHCO3(s)Na2CO3(s)NaOH(aq)B.Al(s)NaAlO2(aq)Al(OH)3(s)C.AgNO3(aq)[Ag(NH3)2]+(aq)Ag(s)D.Fe2O3(s)Fe(s)FeCl3(aq)2、將等物質(zhì)的量的SO2和Cl2混合后通入含有品紅和Ba(NO3)2的混合溶液里,發(fā)生的現(xiàn)象是①溶液很快褪色②溶液不褪色③有沉淀生成④溶液仍然透明()A.僅①和④ B.僅①和③ C.僅②和③ D.僅②和④3、下列關于物質(zhì)分類的說法正確的是()①稀豆?jié){、硅酸、氯化鐵溶液都屬于膠體②氯水、次氯酸都屬于弱電解質(zhì)③Na2O、MgO、Al2O3均屬于堿性氧化物④明礬、冰水混合物、四氧化三鐵都不是混合物⑤電解熔融的Al2O3、12C轉(zhuǎn)化為14C都屬于化學變化⑥葡萄糖、油脂都不屬于有機高分子A.①② B.②④ C.③⑤ D.④⑥4、氫化鋰(LiH)在干燥的空氣中能穩(wěn)定存在,遇水或酸劇烈反應,能夠引起燃燒。某化學科研小組準備使用下列裝置制備LiH固體。下列說法正確的是A.上述儀器裝置按氣流從左到右連接順序為:e接d,c接f,g接a,b(和g調(diào)換也可以)B.實驗中所用的金屬鋰保存在煤油中C.在加熱D處的石英管之前,應先通入一段時間氫氣,排盡裝置內(nèi)的空氣D.干燥管中的堿石灰可以用無水CaCl2代替5、某烴通過催化加氫后得到2-甲基丁烷,該烴不可能是()A.3-甲基-1-丁炔 B.2-甲基-1-丁炔C.3-甲基-1-丁烯 D.2-甲基-1-丁烯6、下列指定反應的離子方程式正確的是()A.電解飽和MgCl2溶液:2Cl-+2H2O2OH-+H2↑+Cl2↑B.向酸性KMnO4溶液中通入SO2:3SO2+2MnO4-+4OH-===2MnO2↓+3SO42-+2H2OC.向Fe(NO3)2稀溶液中滴加足量氫碘酸:3Fe2++NO3-+4H+===3Fe3++NO↑+2H2OD.向NaClO溶液中通入足量CO2:ClO-+CO2+H2O===HClO+HCO3-7、25℃時,將濃度均為0.1mol/L、體積分別為Va和Vb的HA溶液與BOH溶液按不同體積比混合,保持Va+Vb=100mL,Va、Vb與混合液的pH的關系如圖所示。下列說法不正確的是A.點c對應的溶液中有:c(B+)+c(BOH)=0.1mol?L-1B.點b對應的溶液中有:c(B+)=c(A-)C.曲線甲表示BOH溶液的體積與pH的關系曲線D.在由點a到點c的過程,水的電離程度先增大后減小8、下面有關葡萄糖與果糖的說法中,不正確的是()A.二者互為同分異構體 B.它們都易溶于乙醇、乙醚C.二者都是六碳糖 D.果糖比葡萄糖要甜9、化學與人類生活密切相關,下列說法不正確的是A.化石燃料燃燒和工業(yè)廢氣中的氮氧化物是導致“霧霾天氣”的原因之一B.鋁制餐具不宜長時間存放酸性、堿性和咸的食物C.用含有鐵粉的透氣小袋與食品一起密封包裝來防止食品氧化D.化學藥品著火,都要立即用水或泡沫滅火器滅火10、三硫化磷(P4S3)是黃綠色針狀晶體,易燃、有毒,分子結構之一如圖所示,已知其燃燒時P被氧化為P4O10,下列有關P4S3的說法中不正確的是()A.P4S3中磷元素為+3價B.P4S3屬于共價化合物C.P4S3充分燃燒的化學方程式為P4S3+8O2P4O10+3SO2D.1molP4S3分子中含有9mol共價鍵11、下述說法正確的是()①碘酒屬于混合物,而液氯、冰水、冰醋酸均屬于純凈物②氫氧化鋇、氯化銨、過氧化鈉、氫化鈉都屬于離子化合物③蔗糖、硝酸鉀和硫酸鋇分別屬于非電解質(zhì)、強電解質(zhì)和弱電解質(zhì)④Al2O3和SiO2都能溶于強堿,因此都是酸性氧化物⑤溶液與膠體的本質(zhì)區(qū)別是丁達爾效應A.③④ B.①⑤ C.②⑤ D.①②12、下列關于鈉與水反應的說法不正確的是()①將小塊鈉投入滴有石蕊試液的水中,反應后溶液變紅②將鈉投入稀鹽酸中,鈉先與水反應,后與鹽酸反應③鈉在水蒸氣中反應時因溫度高會發(fā)生燃燒④將兩小塊質(zhì)量相等的金屬鈉,一塊直接投入水中,另一塊用鋁箔包住,在鋁箔上刺些小孔,然后按入水中,兩者放出的氫氣質(zhì)量相等A.①② B.②③C.②③④ D.①②③④13、下述實驗方案能達到實驗目的的是A.驗證鐵釘發(fā)生吸氧腐蝕B.證明Fe電極被保護C.測定中和熱D.溶解度:Mg(OH)2>Fe(OH)314、已知C3N4晶體很可能具有比金剛石更大的硬度,且原子間以單鍵結合。下列有關C3N4晶體的說法中正確的是()A.C3N4晶體是分子晶體B.C原子sp3雜化,與4個處于4面體頂點的N原子形成共價鍵C.C3N4晶體中C、N原子個數(shù)之比為4∶3D.C3N4晶體中粒子間通過離子鍵結合15、根據(jù)下列圖示所得出的結論不正確的是A.圖甲是CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)的平衡常數(shù)與反應溫度的關系曲線,說明該反應的ΔH<0B.圖乙是室溫下H2O2催化分解放出氧氣的反應中c(H2O2)隨反應時間變化的曲線,說明隨著反應的進行H2O2分解速率逐漸減小C.圖丙是室溫下用0.1000mol·L?1NaOH溶液滴定20.00mL0.1000mol·L?1某一元酸HX的滴定曲線,說明HX是一元強酸D.圖丁是室溫下用Na2SO4除去溶液中Ba2+達到沉淀溶解平衡時,溶液中c(Ba2+)與c(SO42?)的關系曲線,說明溶液中c(SO42?)越大c(Ba2+)越小16、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.2.14g17、下列有關原子核外電子排布規(guī)律,說法正確的是()A.原子核外電子都是先排內(nèi)層后排外層B.Fe2+的價層電子排布式為3d54s1C.各原子軌道的伸展方向數(shù)按p、d、f的順序分別為1、3、5D.同一原子中,1s、2s、3s能級最多容納的電子數(shù)相同18、具有下列電子排布式的原子中,半徑最大的是()A.1s22s22p63s1 B.1s22s22p2 C.1s22s22p3 D.1s22s22p63s219、已知異丙苯的結構簡式如下,下列說法錯誤的是A.異丙苯的分子式為C9H12B.異丙苯中碳原子可能都處于同一平面C.異丙苯的沸點比苯高D.異丙苯的和苯為同系物20、化學與科學、技術、社會、環(huán)境密切相關。下列說法正確的是A.造成光化學煙霧的罪魁禍首是開發(fā)利用可燃冰B.石油分餾得到的天然氣屬于清潔燃料,應大力推廣使用C.工業(yè)廢水經(jīng)過靜置、過濾后排放,符合綠色化學理念D.聚乙烯、聚氯乙烯都是由高分子化合物組成的物質(zhì),屬于混合物21、二甘醇可用作溶劑、紡織助劑等,一旦進入人體會導致急性腎衰竭,危及生命。二甘醇的結構簡式是HO--CH2CH2--O--CH2CH2--OH。下列有關二甘醇的敘述正確的是A.二甘醇的沸點比乙醇低B.能溶于水,不溶于乙醇C.1
mol二甘醇和足量Na反應生成1
mol
H2D.二甘醇在NaOH的乙醇溶液中加熱能發(fā)生消去反應22、下列過程不屬于放熱反應的是()A.木材燃燒B.N2(g)+3H2(g)2NH3(g)C.H20(g)=H20(l)D.鹽酸和氫氧化鈉反應二、非選擇題(共84分)23、(14分)有一透明溶液,已知其中可能含有Fe3+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NH4+,加入一種淡黃色粉末固體時,加熱有刺激性氣味的混合氣體放出,同時生成白色沉淀。當加入0.4mol淡黃色粉末時,產(chǎn)生氣體0.3mol,繼續(xù)加入淡黃色粉末時,產(chǎn)生無刺激性氣味的氣體,且加入淡黃色粉末時產(chǎn)生白色沉淀的量如下圖所示。根據(jù)題意回答下列問題:(1)淡黃色粉末為____________(填名稱)。(2)溶液中肯定有______________離子,肯定沒有__________離子。(3)溶液中各離子的物質(zhì)的量之比為________________________________________________________________________。(4)寫出下列反應方程式:①淡黃色粉末與水反應的化學方程式:____________________________________。②刺激性氣味的氣體產(chǎn)生的離子方程式:______________________________________。③沉淀部分減少時的離子方程式:_______________________________________。24、(12分)M是石油裂解氣的重要成分,由M制備環(huán)酯P的合成路線(部分反應條件略去)如圖所示:已知在特殊催化劑的作用下,能夠發(fā)生碳碳雙鍵兩邊基團互換的反應,如:2CH2=CHRCH2=CH2+RCH=CHR回答下列問題:(1)M的名稱是____________,A中的含氧官能團名稱是____________。(2)①的反應類型是___________,⑥的反應類型是________________。(3)C的結構簡式為____________。由C→G的過程中步驟④、⑥的目的是___________。(4)G中最多有_______個原子共平面,其順式結構式為_____________。(5)符合下列條件D的同分異構體有______種。①氯原子連在碳鏈的端點碳上②羥基連在不同的碳原子上,其中核磁共振氫譜為4組峰且峰面積比為4:2:2:1的為__________(寫結構簡式)。(6)由I和G在一定條件下制取環(huán)酯P的化學方程式為_________________。(7)已知:根據(jù)題中信息,設計以2-氯丙烷制備環(huán)己烯的合成路線(無機試劑和溶劑任選)___________。25、(12分)某液態(tài)鹵代烷RX(R是烷基,X是某種鹵素原子)的密度是ag/cm3,該RX可以跟稀堿發(fā)生水解反應生成ROH(能跟水互溶)和HX。為了測定RX的相對分子質(zhì)量,擬定的實驗步驟如下:①準確量取該鹵代烷bmL,放入錐形瓶中。②在錐形瓶中加入過量稀NaOH溶液,塞上帶有長玻璃管的塞子,加熱,發(fā)生反應。③反應完成后,冷卻溶液,加稀HNO3酸化,滴加過量AgNO3溶液,得白色沉淀。④過濾,洗滌,干燥后稱重,得到cg固體?;卮鹣旅鎲栴}:(1)裝置中長玻璃管的作用是________________________。(2)步驟④中,洗滌的目的是為了除去沉淀上吸附的__________________離子。(3)該鹵代烷中所含鹵素的名稱是_____,判斷的依據(jù)是______________。(4)該鹵代烷的相對分子質(zhì)量是____________________。(用含a、b、c的代數(shù)式表示)(5)如果在步驟③中加HNO3的量不足,沒有將溶液酸化,則步驟④中測得的c值(填下列選項代碼)___________。A.偏大B.偏小C.大小不定D.不變26、(10分)如圖是用于簡單有機化合物的制備、分離、提純常見的簡易裝置。請根據(jù)該裝置回答下列問題:(1)若用C3H8O(醇)與乙酸反應生成酯類化合物,則在燒瓶A中加入C3H8O(醇)與乙酸外,還應加入的試劑是___________,試管B中應加入____________,虛線框中的導管作用是______________(2)分子式為C3H8O的有機物在一定條件下脫水生成的有機物可能有________種;(3)若用該裝置分離乙酸和1-丙醇,則在燒瓶A中加入1-丙醇與乙酸外,還應先加入適量的試劑____(填化學式),加熱到一定溫度,試管B中收集到的是(填寫結構簡式)_____,冷卻后,再向燒瓶中加入試劑______(填名稱),再加熱到一定溫度,試管B中收集到的是_____(填寫分子式)。27、(12分)工業(yè)上可用焦炭與二氧化硅的混合物在高溫下與氯氣反應生成SiCl4,SiCl4經(jīng)提純后用氫氣還原得高純度硅。以下是實驗室制備SiCl4的裝置示意圖。請回答下列問題:(1)儀器D的名稱_____________。(2)裝置A的硬質(zhì)玻璃管中發(fā)生反應的化學方程式是________________。(3)C中吸收尾氣一段時間后,吸收液中存在多種陰離子,下列有關吸收液中離子檢驗的說法正確的是_____。A.取少量吸收液加入AgNO3溶液,若生成白色沉淀,則說明一定存在Cl-B.取少量吸收液,滴加溴水,若溴水褪色,則說明一定存在SO32-C.取少量吸收液,加過量BaCl2溶液,過濾出沉淀,向沉淀中加過量稀鹽酸,若沉淀部分溶解,且有氣泡產(chǎn)生,則說明一定存在SO32-D.取少量吸收液,加硫酸酸化后再加淀粉碘化鉀溶液,若溶液變藍,則說明一定存在ClO-28、(14分)二氧化硫是造成大氣污染的主要有害氣體之一,二氧化硫尾氣處理的方法之一是采用鈉一鈣聯(lián)合處理法。第一步:用NaOH溶液吸收SO2。2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O第二步:將所得的Na2SO3溶液與生石灰反應。Na2SO3+CaO+
H2O=CaSO3↓+2NaOH完成下列填空:(1)在上述兩步反應所涉及的短周期元素中,原子半徑由小到大的順序是_______(用元素符號填寫)。(2)氧和硫?qū)儆谕逶兀瑢懗鲆粋€能比較氧元素和硫元素非金屬性強弱的化學反應方程式:_______________________________________。(3)NaOH的電子式為______________。(4)若在第一步吸收SO2后得到的NaOH和Na2SO3混合溶液中,加入少許溴水,振蕩后溶液變?yōu)闊o色,生成Na2SO4和NaBr。寫出發(fā)生反應的化學方程式______________。(5)鈉一鈣聯(lián)合處理法的優(yōu)點有________________
。(任寫一點即可)29、(10分)合金是建造航空母艦的主體材料.(1)航母升降機可由鋁合金制造.①鋁元素在周期表中的位置為____________.②Al-Mg合金焊接前用NaOH溶液處理Al2O3膜,其化學方程式為_________________.(2)AlCl3也是重要的鋁鹽,無水AlCl3(183℃升華)遇潮濕空氣即產(chǎn)生大量白霧,實驗室可用下列裝置制備.①裝置A中發(fā)生反應的離子方程式為_____________________________________.②裝置B、C中盛放的試劑是B:__________,C:__________.③裝置G的作用是__________.④無水AlCl3遇潮濕空氣產(chǎn)生大量白霧的成分是__________.
參考答案一、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、A【解題分析】
A.根據(jù)碳酸氫鈉和碳酸鈉的性質(zhì)分析判斷;B.根據(jù)鋁及其化合物的性質(zhì)分析判斷;C.根據(jù)銀氨溶液的性質(zhì)分析判斷;D.根據(jù)鐵及其化合物的性質(zhì)分析判斷?!绢}目詳解】A.NaHCO3(s)加熱分解生成Na2CO3(s),碳酸鈉與石灰水反應生成碳酸鈣沉淀和NaOH,該轉(zhuǎn)化關系均能實現(xiàn),故A正確;B.NaAlO2(aq)與過量鹽酸反應生成氯化鋁和水,不會得到Al(OH)3(s),故B錯誤;C.蔗糖為非還原性糖,不含醛基,不能和[Ag(NH3)2]+(aq)發(fā)生銀鏡反應,所以不能生成銀析出,故C錯誤;D.Fe與鹽酸反應生成氯化亞鐵和氫氣,不會得到FeCl3(aq),故D錯誤;答案選A。2、C【解題分析】
等物質(zhì)的量的SO2和Cl2混合后通入含有品紅中,發(fā)生SO2+Cl2+2H2O=SO42﹣+2Cl﹣+4H+,品紅不褪色;通入Ba(NO3)2的混合溶液中,發(fā)生SO2+Cl2+2H2O=SO42﹣+2Cl﹣+4H+、SO42﹣+Ba2+=BaSO4↓,觀察到生成白色沉淀,故選C。【題目點撥】本題考查二氧化硫的化學性質(zhì),側(cè)重氧化還原反應原理及二氧化硫還原性的考查,注意等物質(zhì)的量時發(fā)生的氧化還原反應。3、D【解題分析】
試題分析:①分散質(zhì)微粒直徑不同是分散系的本質(zhì)區(qū)別,稀豆?jié){屬于膠體分散系、硅酸是難溶的沉淀、氯化鐵溶液不是膠體,故①錯誤;②氯水是氯氣的水溶液屬于混合物,次氯酸屬于弱電解質(zhì),故②錯誤;③Na2O、MgO和酸反應生成鹽和水,均為堿性氧化物,Al2O3均既能與酸反應又能與堿反應,是兩性氧化物,故③錯誤;④明礬是硫酸鋁鉀晶體屬于化合物、冰水混合物是一種物質(zhì)組成的純凈物、四氧化三鐵是化合物,都不是混合物,故④正確;⑤12C轉(zhuǎn)化為14C是核反應,既不屬于物理變化又不屬于化學變化,故⑤錯誤;⑥葡萄糖、油脂屬于有機物,但是相對分子質(zhì)量不大,不是高分子化合物,故⑥正確;故選D?!军c晴】基礎考查,側(cè)重概念的理解與應用;膠體是分散質(zhì)直徑在1-100nm的分散系,硅酸是沉淀,氯化鐵溶液不是膠體;水溶液中部分電離的電解質(zhì)為弱電解質(zhì),是化合物;堿性氧化物是指和酸反應生成鹽和水的氧化物;不同物質(zhì)組成的為混合物;物理變化和化學變化的根本區(qū)別在于是否有新物質(zhì)生成.如果有新物質(zhì)生成,則屬于化學變化;有機高分子化合物是指相對分子質(zhì)量很大的有機物,可達幾萬至幾十萬,甚至達幾百萬或更大;據(jù)此分析判斷即可。4、C【解題分析】
氫氣和鋰發(fā)生反應生成LiH,制備LiH固體需要制備氫氣,LiH在干燥的空氣中能穩(wěn)定存在,遇水或酸能夠引起燃燒,所以制備得到的氫氣必須干燥純凈,利用C裝置制備氫氣,用裝置A中的堿石灰除去氫氣中的氯化氫和水蒸氣,通入裝置D中加熱和鋰反應生成氫化鋰,最后連接裝置B,防止空氣中的水蒸氣和二氧化碳進入裝置D和生成的氫化鋰發(fā)生反應。【題目詳解】A、氫氣和鋰發(fā)生反應生成LiH,制備LiH固體需要制備氫氣,LiH在干燥的空氣中能穩(wěn)定存在,遇水或酸能夠引起燃燒,所以制備得到的氫氣必須干燥純凈,利用C裝置制備氫氣,用裝置A中的堿石灰除去氫氣中的氯化氫和水蒸氣,通入裝置D中加熱和鋰反應生成氫化鋰,最后連接裝置B,防止空氣中的水蒸氣和二氧化碳進入裝置D和生成的氫化鋰發(fā)生反應,裝置連接順序為:e接a,b接f,g接d,故A錯誤;B、實驗中所用的金屬鋰保存在石蠟中,故B錯誤;C、在加熱D處的石英管之前,應先通入一段時間氫氣,排盡裝置內(nèi)的空氣,防止加熱時鋰燃燒,也防止氫氣與氧氣發(fā)生爆炸反應,故C正確;D、用裝置A中的堿石灰除去氫氣中的氯化氫和水蒸氣,干燥管中的堿石灰不可以用無水CaCl2代替,CaCl2無法除去HCl,故D錯誤。故選C。【題目點撥】本題考查化學實驗制備方案,理解原理是解題關鍵,涉及對裝置及操作的分析評價、氣體收集、除雜等,難點A,在理解原理的基礎上,選用裝置。5、B【解題分析】
根據(jù)加成原理,不飽和鍵斷開,結合H原子,生成2-甲基丁烷,采取倒推法相鄰碳原子之間各去掉氫原子形成不飽和鍵,即得到不飽和烴?!绢}目詳解】2-甲基丁烷的碳鏈結構為。A.若在3、4號碳原子之間為三鍵,則烴可為3-甲基-1-丁炔,A可能;B.1、2號碳原子之間不可能為三鍵,不存在2-甲基-1-丁炔,B不可能;C.若在3、4號碳原子之間為雙鍵,則烴可為3-甲基-1-丁烯,C可能;D.若在1、2號碳原子之間為雙鍵,則烴為2-甲基-1-丁烯,D可能;故合理選項是B?!绢}目點撥】本題考查根據(jù)烷烴判斷相應的不飽和烴,會根據(jù)烷烴結構去掉相鄰碳原子上的氫原子形成不飽和鍵,注意不能重寫、漏寫,在加成反應發(fā)生時,不能改變碳鏈結構,只能降低不飽和度,也可以根據(jù)加成原理寫出選項中與氫氣加成的產(chǎn)物,進行判斷。6、D【解題分析】
A.電解后溶液顯堿性,鎂離子會生成氫氧化鎂沉淀;B.高錳酸鉀溶液呈酸性,參與反應的不應是氫氧根離子;C.氫碘酸溶液中碘離子具有強還原性,與產(chǎn)物鐵離子不共存,會繼續(xù)反應;D.強酸制弱酸原理。【題目詳解】A.電解飽和MgCl2溶液的化學方程式應為:Mg2++2Cl-+2H2OMg(OH)2↓+H2↑+Cl2↑,故A項錯誤;B.向酸性KMnO4溶液中通入SO2:5SO2+2MnO4-+2H2O===2Mn2++5SO42-+4H+,故B項錯誤;C.向Fe(NO3)2稀溶液中滴加足量氫碘酸,除了發(fā)生反應3Fe2++NO3-+4H+===3Fe3++NO↑+2H2O,因氫碘酸足量,其中碘離子繼續(xù)與氧化性的鐵離子發(fā)生氧化還原反應,故C項錯誤;D.酸性強弱:H2CO3>HClO>HCO3-,則向NaClO溶液中通入足量CO2:ClO-+CO2+H2O===HClO+HCO3-,故D項正確;答案選D。【題目點撥】離子反應方程式的書寫正誤判斷題是高頻考點,涉及的知識面廣,出題人經(jīng)常設的陷阱有:不符合客觀事實、電荷不守恒、原子不守恒以及反應物用量干擾等問題,D項是難點,也是易錯點,要理解碳酸是二元弱酸,平常多強化訓練,加以對比記憶,找出陷阱,方可提高做題準確率。7、A【解題分析】
A.由圖中信息可知,Va=100mL時,pH=3,c(H+)=1×10-3mol/L,則HA為弱酸;Vb=100mL時,pH=11,c(OH-)=1×10-3mol/L,則BOH為弱堿。由于混合后溶液體積增大,則點c對應的溶液中c(B+)+c(BOH)<0.1mol?L-1,A錯誤;B.點b對應的溶液顯中性,則根據(jù)電荷守恒可知溶液中有:c(B+)=c(A-),B正確;C.向HA溶液中加入BOH溶液,pH升高,所以曲線甲表示BOH溶液的體積與pH的關系曲線,C正確;D.酸或堿抑制水的電離,而鹽的水解促進水的電離,所以a→c過程中水的電離程度先增大后減小,D正確;答案選A。【題目點撥】明確信息中pH及離子的關系來判斷酸堿的強弱是解答本題的關鍵,注意鹽類水解特點以及電荷守恒的靈活應用。8、B【解題分析】
A.葡萄糖與果糖的分子式均為C6H12O6,但結構不同,二者互為同分異構體,故A正確;B.果糖易溶于乙醇和乙醚,但葡萄糖微溶于乙醇,不溶于乙醚,故B錯誤;C.葡萄糖與果糖的分子式均為C6H12O6,二者都是六碳糖,故C正確;D.果糖的甜度比葡萄糖要更甜一些,故D正確;故選B。9、D【解題分析】試題分析:A.導致“霧霾天氣“的原因有多種,化石燃料燃燒和工業(yè)廢氣中的氮氧化物均是導致“霧霾天氣”的原因之一,A正確;B.鋁或氧化鋁均既能與酸反應,也能與堿反應,所以鋁制餐具不宜長時間存放酸性、堿性和咸的食物,B正確;C.鐵具有還原性,因此用含有鐵粉的透氣小袋與食品一起密封包裝來防止食品氧化,C正確;D.化學藥品著火,不一定能用水或泡沫滅火器來滅火,如鈉的燃燒,只能用沙土來滅,要根據(jù)化學藥品的性質(zhì)來分析選用滅火劑,D錯誤,答案選D。考點:考查化學與生活的判斷10、A【解題分析】
A.由圖可知最上方的P與S形成3個共價鍵,S形成2個共價鍵,則P4S3中S為-2價,磷元素分別為+3價、+1價,A錯誤;B.只含共價鍵的化合物為共價化合物,則P4S3屬于共價化合物,B正確;C.燃燒反應生成穩(wěn)定氧化物,則P4S3充分燃燒的化學方程式為P4S3+8O2=P4O10+3SO2,C正確;D.由圖可知,共6個P-S、3個P-P共價鍵,則1molP4S3分子中含有9mol共價鍵,D正確。答案選A?!绢}目點撥】把握P與S形成的化學鍵的特點為解答的關鍵,注意P-P鍵及P-S鍵的區(qū)別。選項A是易錯點和難點,注意根據(jù)物質(zhì)中化學鍵的特點判斷元素的化合價。11、D【解題分析】
①碘酒是碘的酒精溶液,屬于混合物,液氯、冰水、冰醋酸均為一種成分組成,均屬于純凈物,故正①確;②氫氧化鋇是由鋇離子和氫氧根離子構成,氯化銨由氯離子和銨根離子構成,過氧化鈉是由鈉離子和過氧根離子構成,氫化鈉是由鈉離子和氫離子構成,都屬于離子化合物,故②正確;③硫酸鋇難溶于水,溶于水的硫酸鋇完全電離,屬于強電解質(zhì),故③錯誤;④Al2O3和SiO2都能溶于強堿生成鹽和水,Al2O3還能溶于酸生成鹽和水,屬于兩性氫氧化物,故④錯誤;⑤溶液與膠體的本質(zhì)區(qū)別是分散質(zhì)顆粒直徑不同,故⑤錯誤;①②正確,故選D。【題目點撥】本題考查物質(zhì)分類,注意化合物和純凈物、離子化合物和共價化合物、電解質(zhì)強弱和非電解質(zhì)概念的理解,注意氧化物的類別、膠體的本質(zhì)特征判斷是解題關鍵。12、D【解題分析】
①鈉與水反應產(chǎn)生氫氧化鈉能使酚酞變紅,使石蕊試液變藍,①不正確;②鈉與水的反應本質(zhì)是鈉與H+的反應,所以鈉先與鹽酸反應,②不正確;③鈉在水蒸氣中反應時,因缺氧不會發(fā)生燃燒,③不正確;④金屬鈉和水反應:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,另一塊用鋁箔包住,在鋁箔上刺些小孔,然后按入水中,先發(fā)生反應2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,然后金屬鋁和氫氧化鈉反應2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,等物質(zhì)的量的金屬鈉,在兩種情況下產(chǎn)生氫氣的量不相等,④不正確;綜上所述,①②③④均不正確,答案選D?!绢}目點撥】本題考查學生金屬鈉的化學性質(zhì),解題關鍵:熟悉鈉的化學性質(zhì),難度中等,易錯點④,學生可能對鋁與堿的反應不熟悉。13、A【解題分析】
A.食鹽水為中性,發(fā)生吸氧腐蝕,A項正確;B.Fe與電源正極相連,作陽極,發(fā)生氧化反應,F(xiàn)e電極被腐蝕,不能證明Fe電極被保護,B項錯誤;C.該裝置缺少環(huán)形玻璃攪拌器,而且小燒杯應該和大燒杯杯口平齊,否則散熱較大,數(shù)據(jù)不準,C項錯誤;D.向2mL0.1mol/LNaOH溶液中先加3滴0.1mol/LMgCl2溶液,產(chǎn)生白色沉淀,由于NaOH過量,再加入FeCl3時,F(xiàn)eCl3直接與NaOH反應生成紅褐色沉淀,不能證明沉淀的轉(zhuǎn)化,即不能證明溶解度:Mg(OH)2>Fe(OH)3,D項錯誤;答案選A。14、B【解題分析】試題分析:A.已知C3N4晶體很可能具有比金剛石更大的硬度,且原子間以單鍵結合。所以C3N4晶體是原子晶體,故A錯誤;B.C原子sp3雜化,與4個處于4面體頂點的N原子形成共價鍵,故正確;C.由化學式C3N4可知,晶體中C、N原子個數(shù)之比為3∶4,故C錯誤;D.C3N4晶體中粒子間通過共價鍵結合,故D錯誤。15、C【解題分析】
A.升高溫度,lgK減小,平衡向逆反應方向移動,逆反應為吸熱反應,正反應為放熱反應,該反應的ΔH0;B.根據(jù)圖像,隨著時間的推移,c(H2O2)變化趨于平緩,隨著反應的進行H2O2分解速率逐漸減??;C.根據(jù)圖像,沒有滴入NaOH溶液時,0.1000mol/LHX溶液的pH1,HX為一元弱酸;D.根據(jù)圖像可見橫坐標越小,縱坐標越大,-lgc(SO42-)越小,-lgc(Ba2+)越大,說明c(SO42-)越大c(Ba2+)越小。【題目詳解】A.升高溫度,lgK減小,平衡向逆反應方向移動,逆反應為吸熱反應,正反應為放熱反應,該反應的ΔH0,A項正確;B.根據(jù)圖像,隨著時間的推移,c(H2O2)變化趨于平緩,隨著反應的進行H2O2分解速率逐漸減小,B項正確;C.根據(jù)圖像,沒有滴入NaOH溶液時,0.1000mol/LHX溶液的pH1,HX為一元弱酸,C項錯誤;D.根據(jù)圖像可見橫坐標越小,縱坐標越大,-lgc(SO42-)越小,-lgc(Ba2+)越大,說明c(SO42-)越大c(Ba2+)越小,D項正確;答案選C。【題目點撥】本題考查圖像的分析,側(cè)重考查溫度對化學平衡常數(shù)的影響、化學反應速率、酸堿中和滴定pH曲線的分析、沉淀溶解平衡曲線的分析,掌握有關的原理,明確圖像中縱、橫坐標的含義和曲線的變化趨勢是解題的關鍵。16、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:本題考查化學反應方程式的計算,注意氫氧化亞鐵不穩(wěn)定、易被氧化的性質(zhì),關鍵是判斷最終固體為氧化鐵,最后再利用守恒法計算。17、D【解題分析】分析:核外電子排布必需遵循泡利不相容原理、能量最低原理和洪特規(guī)則,利用三條原理解決電子排布問題。詳解:原子核外電子遵循能量最低原理,原子核外電子先排內(nèi)層后排外層,但電子在進入3d與4s軌道時,由于4s軌道能量低于3d軌道,所以電子先進入4s軌道,后進入3d軌道,所以A選項錯誤;Fe元素的核電荷數(shù)是26,價電子排布式是:3d64s2,F(xiàn)e2+的價電子排布式是3d6,B選項錯誤;s軌道只有1個軌道,p軌道有3個軌道,p軌道在空間有3個伸展方向,d軌道有5個伸展方向,f軌道有7個伸展方向,C選項錯誤;s軌道只有1個軌道,容納的電子數(shù)最多2個,所以在同一原子中,1s、2s、3s能級最多容納的電子數(shù)相同,D選項正確;正確答案D。18、A【解題分析】
1s22s22p63s1為第三周期第IA族的Na,1s22s22p2為第二周期第IVA的C,1s22s22p3為第二周期第VA族的N,1s22s22p63s2為第三周期第IIA族的Mg,根據(jù)“層多徑大,序大徑小”,原子半徑由大到小的順序為Na>Mg>C>N,原子半徑最大的是A,故選A?!绢}目點撥】本題考查了原子半徑大小的比較,先比較電子層數(shù),再根據(jù)元素周期律判斷同一周期元素原子半徑相對大小,難度不大。19、B【解題分析】
A、根據(jù)有機物碳原子的特點,分子式為C9H12,A正確;B、苯環(huán)是平面結構,當異丙基中的“CH2”碳原子形成四個單鍵,碳原子不都在一個平面,B錯誤;C、碳原子數(shù)越多,熔沸點越高,故沸點比苯高,C正確;D、異丙苯和苯結構相似,在分子組成上相差3個CH2原子團,屬于同系物,D正確;答案選B。20、D【解題分析】
A.氮的氧化物是造成光化學煙霧的主要原因,可燃冰的主要成分是甲烷,開發(fā)利用可燃冰不會造成光化學煙霧,A錯誤;B.石油分餾得到C4以下石油氣(主要成分為丙烷、丁烷)、汽油(成分為C5~C11的烴混合物)、煤油(成分為C11~C16的烴混合物)、柴油(成分為C15~C18的烴混合物)、重油(成分為C20以上烴混合物)等,不能得到天然氣,B錯誤;C.工業(yè)廢水經(jīng)過靜置、過濾后只會將泥沙等固體雜質(zhì)除去,并未除去重金屬離子,會對環(huán)境造成污染,不符合綠色化學的理念,C錯誤;D.聚乙烯和聚氯乙烯都是高分子化合物,每一條高聚物分子鏈的聚合度n都不同,聚乙烯和聚氯乙烯不可能只由一條鏈構成,所以高分子化合物是混合物,D正確;故合理選項為D。21、C【解題分析】分析:由二甘醇的結構簡式可知,二甘醇分子中含有羥基,故可發(fā)生消去反應和取代反應,根據(jù)相似相溶原理知二甘醇不僅易溶于水,也易溶于乙醇等有機溶劑,含有相同碳原子數(shù)的一元醇沸點低于二元醇,醇能與鈉反應生成氫氣。詳解:A.二甘醇屬于二元醇,含有相同碳原子數(shù)的一元醇沸點低于二元醇,沸點比乙醇高,選項A錯誤;B.二甘醇屬于有機物,且題干中“二甘醇可用作溶劑”推知二甘醇能溶于乙醇,選項B錯誤;C.二甘醇屬于二元醇,1
mol二甘醇和足量Na反應生成1
mol
H2,選項C正確;D.羥基碳的鄰位碳上有氫,可以發(fā)生消去反應,但反應條件不是在NaOH的乙醇溶液中加熱而應該是濃硫酸及加熱,選項D錯誤;答案選C。考點:考查二甘醇的性質(zhì)的有關判斷。點睛:該題是中等難度的試題,試題注重基礎知識的鞏固,側(cè)重能力的培養(yǎng)和解題方法的指導。該題的關鍵是準確判斷出分子中含有的官能團,然后依據(jù)相應官能團的結構和性質(zhì)靈活運用即可,有利于培養(yǎng)學生的知識遷移能力,難度不大。22、C【解題分析】
A.木材燃燒是放熱反應,故A錯誤;B.工業(yè)合成氨反應為放熱反應,故B錯誤;C.H20(g)=H20(l),為放熱的過程,但不屬于化學反應,故C正確;D.鹽酸和氫氧化鈉反應為放熱反應,故D錯誤;綜上所述,本題選C。【題目點撥】常見的放熱反應有:所有的燃燒、所有的中和反應、金屬和酸的反應、金屬與水的反應、大多數(shù)化合反應、鋁熱反應等;常見的吸熱反應為:大多數(shù)的分解反應,氫氧化鋇和氯化銨的反應、焦炭和二氧化碳、焦炭和水的反應等;本題中選項C要注意,該轉(zhuǎn)化過程放熱,但不是化學反應,很容易選錯B。二、非選擇題(共84分)23、過氧化鈉NH4+、Mg2+、Al3+Cu2+、Fe3+n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=2:1:12Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O【解題分析】
有一透明溶液,加入一種淡黃色粉末固體時,加熱有刺激性氣味的混合氣體放出,同時生成白色沉淀,則淡黃色固體為Na2O2,圖象中加入0.4molNa2O2后,沉淀減小,且沒有完全溶解,則溶液中一定沒有Fe3+和Cu2+,一定有NH4+、Al3+、Mg2+,由圖可知Mg(OH)2為0.2mol,Al(OH)3為0.3mol-0.2mol=0.1mol,根據(jù)元素守恒計算Al3+、Mg2+物質(zhì)的量,加入0.4molNa2O2之后,產(chǎn)生氣體0.3mol,繼續(xù)加入淡黃色粉末時,產(chǎn)生無刺激性氣味的氣體,說明此時NH4+完全反應,所以產(chǎn)生氣體0.3mol,即為Na2O2與H2O反應生成的O2和NH4+生成的NH3?!绢}目詳解】(1)由上述分析可知,淡黃色固體為:Na2O2,名稱為過氧化鈉;(2)由上述分析可知,溶液中肯定有離子NH4+、Al3+、Mg2+,肯定沒有Fe3+和Cu2+離子;(3)根據(jù)縱坐標:n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.2mol,n(Al3+)=0.3mol-n[Mg(OH)2]=0.1mol,當n(Na2O2)=0.4mol時,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,可知n(O2)=0.4mol×1/2=0.2mol,所以n(NH4+)=n(NH3)=0.3mol-n(O2)=0.1mol,n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=0.2mol:0.1mol:0.1mol=2:1:1;(4)①由上述分析可知,淡黃色固體為:Na2O2,與水反應的化學方程式為2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;②刺激性氣味的氣體即氨氣產(chǎn)生為銨根與氫氧根離子在加熱條件下反應生成,離子方程式為:;③沉淀部分減少即為氫氧化鋁與氫氧化鈉反應生成偏鋁酸鈉和水,離子方程式為:Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O。24、丙烯碳碳雙鍵取代反應消去反應HOCH2-CH=CH-CH2OH保護分子中碳碳雙鍵不被氧化1210ClCH2-CH(CH2OH)2CH3-CHCl-CH3CH2=CH-CH3CH2=CH2、CH3-CH=CH-CH3CH3-CHBr-CHBr-CH3CH2=CH-CH=CH2【解題分析】
由題中信息可知,M與氯氣發(fā)生取代反應生成CH2=CH-CH2Cl,可確定M為丙烯;已知在特殊催化劑的作用下,能夠發(fā)生碳碳雙鍵兩邊基團互換的反應,則CH2=CH-CH2Cl在催化劑的作用下,生成乙烯、CH2Cl-CH=CH-CH2Cl;根據(jù)合成路線可知,A水解后先與HCl發(fā)生反應,然后發(fā)生氧化反應、消去反應,則A為CH2Cl-CH=CH-CH2Cl、B為乙烯;C為HOCH2-CH=CH-CH2OH;D為HOCH2-CH2-CHCl-CH2OH;E為HOOC-CH2-CHCl-COOH;F為NaOOC-CH=CH-COONa;G為HOOC-CH=CH-COOH;H為CH2Br-CH2Br;I為CH2OH-CH2OH;【題目詳解】(1)根據(jù)分析可知,M為丙烯;A為CH2Cl-CH=CH-CH2Cl,含有的官能團為碳碳雙鍵;(2)反應①為取代反應;反應⑥為鹵代烴的消去反應;(3)C的結構簡式為HOCH2-CH=CH-CH2OH,其分子中含有碳碳雙鍵和羥基,這丙種官能團均易發(fā)生氧化反應,因此,C→G的過程步驟④、⑥的目的是:為了保護碳碳雙鍵在發(fā)生氧化反應時不被氧化;(4)G的結構簡式為HOOC-CH=CH-COOH,當碳碳雙鍵與羧基中碳氧雙鍵確定的平面重合時,則有12原子共平面;其順式結構為:;(5)D的結構簡式為HOCH2-CH2-CHCl-CH2OH,符合①氯原子連在碳鏈的端點碳上②羥基連在不同的碳原子上。若無支鏈,固定Cl原子和一個—OH在一端,,另一個—OH的位置有3種;移動—OH的位置,,另一個—OH的位置有2種;依此類推,,1種;若存在一個甲基支鏈,,有2種;,有1種,,1種,合計10種;其中核磁共振氫譜為4組峰且峰面積比為4:2:2:1,符合的結構簡式為:ClCH2-CH(CH2OH)2;(6)I、G分別為:HOOC-CH=CH-COOH、CH2OH-CH2OH,在一定條件下發(fā)生酯化反應,制取環(huán)酯P,其方程式為:;(7)根據(jù)題目信息,烯烴在一定條件下碳碳雙鍵兩邊的基團可以互換,則先用2-氯丙烷發(fā)生消去反應生成丙烯,丙烯在一定條件下生成乙烯和2-丁烯,利用2-丁烯和溴水發(fā)生加成反應,生成2,3-二溴丁烷,再發(fā)生消去反應生成1,3-丁二烯,最后與乙烯發(fā)生雙烯合成制取環(huán)己烯。合成路線如下:CH3-CHCl-CH3CH2=CH-CH3CH2=CH2、CH3-CH=CH-CH3CH3-CHBr-CHBr-CH3CH2=CH-CH=CH2?!绢}目點撥】多官能團同分異構體的書寫時,根據(jù)一固定一移動原則,逐個書寫,便于查重。25、防止鹵代烴揮發(fā)(冷凝回流)Ag+、Na+、NO3-氯元素滴加AgNO3后產(chǎn)生白色沉淀143.5ab/cA【解題分析】
實驗原理為:RX+NaOHROH+NaX,NaX+AgNO3=AgX↓+NaNO3,通過測定AgX的量,確定RX的摩爾質(zhì)量;【題目詳解】(1)因RX(屬有機物鹵代烴)的熔、沸點較低,加熱時易揮發(fā),所以裝置中長導管的作用是防止鹵代烴揮發(fā)(或冷凝回流);(2)醇ROH雖然能與水互溶,但不能電離,所以沉淀AgX吸附的離子只能是Na+、NO3-和過量的Ag+,洗滌的目的為除去沉淀吸附的離子;(3)因為所得的AgX沉淀為白色,所以該鹵代烷中所含鹵素的名稱是氯元素;(4)RCl
~
AgClM(RCl)
143.5ag/cm3×bmL
cg
M(RCl)=143.5ab/c,該鹵代烷的相對分子質(zhì)量是143.5ab/c;(5)在步驟③中,若加HNO3的量不足,則NaOH會與AgNO3反應生成AgOH沉淀,導致生成的AgX沉淀中因混有AgOH,而使沉淀質(zhì)量偏大,答案選A。26、濃硫酸飽和碳酸鈉溶液導氣兼冷凝4CaOCH3CH2CH2OH濃硫酸C2H4O2【解題分析】
(1)C3H8O(醇)與乙酸發(fā)生酯化反應要用濃硫酸作催化劑;生成的乙酸丙酯蒸汽中含有丙醇和乙酸,要用飽和碳酸鈉溶液分離混合物;長導管起到導氣和冷凝乙酸丙酯蒸汽的作用,故答案為:濃硫酸;飽和碳酸鈉溶液;導氣兼冷凝;(2)C3H8O對應的醇有兩種:CH3CH2CH2OH、CH3CHOHCH3,兩種醇可發(fā)生消去反應生成同一種物質(zhì)丙烯;任意兩分子的醇可發(fā)生分子間脫水反應生成醚,可以是相同醇分子,也可以是不同醇分子,則這兩種醇任意組合,可生成3種醚,所以生成的有機物可能有4種,故答案為:4;(3)在乙酸和1-丙醇的混合液中加入CaO,把乙酸轉(zhuǎn)化為鹽溶液,加熱蒸餾,試管B中收集到的餾分為丙醇,
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