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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考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請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、能說明溶液呈中性的可靠依據(jù)是A.pH=7B.石蕊試液不變色C.pH試紙不變色D.c(H+)=c(OH-)2、NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值。下列說法中錯誤的是()A.標準狀況下,22.4L氫氣和氯氣的混合氣體,所含分子數(shù)為NAB.常溫常壓下,1mol氦氣含有的原子數(shù)約為NAC.1molAl3+含有核外電子數(shù)為3NAD.T℃時,1LpH=6的純水中,含1×10-6NA個OH-3、水的電離平衡曲線如下圖所示。下列說法正確的是A.圖中對應點的溫度關系為:a>bB.水的電離常數(shù)KW數(shù)值大小關系為:b>dC.溫度不變,加入少量NaOH可使溶液從c點變到a點D.在b點對應溫度下,將pH=2的H2SO4與pH=10的NaOH溶液等體積混合后,溶液顯酸性4、下列說法錯誤的是A.ns電子的能量不一定高于(n-1)p電子的能量B.6C的電子排布式1s22s22p違反了洪特規(guī)則C.電子排布式(21Sc)1s22s22p63s23p63d3違反了能量最低原理D.電子排布式(22Ti)1s22s22p63s23p10違反了泡利原理5、下列說法正確的是A.所有共價鍵都有方向性B.H3O+離子的存在,說明共價鍵不應有飽和性C.若把H2S分子寫成H3S分子,違背了共價鍵的飽和性D.兩個原子軌道發(fā)生重疊后,兩核間的電子僅存在于兩核之間6、化學與生產(chǎn)、生活密切相關,下列說法正確的是()A.全球首段光伏高速公路亮相濟南,光伏發(fā)電所用電池板主要材料是二氧化硅B.《物理小識》記載“青礬(綠礬)
廠氣熏人,衣服當之易爛,栽木不茂”,青礬廠氣是CO和CO2C.平昌冬奧會“北京8分鐘”主創(chuàng)團隊用石墨烯制作發(fā)熱服飾,說明石墨烯是能導熱的金屬材料D.《本草綱目》描述“冬月灶中所燒薪柴之灰,令人以灰淋汁,取堿浣衣”其中的堿是K2CO37、下列各組分子中,都屬于含有極性鍵的非極性分子的一組是()A.CO2、H2O B.C2H4、CH4 C.Cl2、C2H2 D.NH3、HCl8、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9、已知下列分子或離子在酸性條件下都能氧化KI,自身發(fā)生如下變化:H2O2→H2O,IO3﹣→I2,MnO4-→Mn2+,HNO2→NO,如果分別用等物質的量的這些物質氧化足量的KI,得到I2最多的是A.H2O2 B.IO3-C.MnO4- D.HNO210、下列事實不能用電化學理論解釋的是A.輪船水線以下的船殼上鑲嵌有一定量的鋅塊B.鍍鋅的鐵制品比鍍錫的鐵制品耐用C.鋁片不用特殊方法保存D.生鐵跟稀硫酸反應比純鐵的反應來得快11、化合物(x)(y)(z)的分子式均為C8H8,下列說法正確的是A.x、y、z均能使Br2的CCl4溶液褪色B.x的同分異構體只有y和zC.x、y、z的二氯代物均只有三種D.x、y、z中只有y中所有原子可以處于同一平面12、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、下列離子方程式正確且與對應操作和目的相符的是選項目的操作離子方程式A比較Fe2+和Br?還原性強弱向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實驗室制取氯氣向MnO2固體中加入濃鹽酸并加熱A.A B.B C.C D.D14、下列除去雜質的試劑正確的是()①除去CH4中少量C2H4:酸性KMnO4溶液②除去乙酸乙酯中的少量乙酸:飽和Na2CO3溶液③除去CO2中少量SO2:飽和Na2CO3溶液④除去C2H2中少量H2S:CuSO4溶液⑤除去溴苯中混有的少量溴:NaOH溶液A.②③④⑤ B.②④⑤ C.①②④⑤ D.③④⑤15、下面關于金屬鈉的描述正確的是()A.鈉在自然界里以游離態(tài)或化合態(tài)形式存在B.鈉離子和鈉原子都具有較強的還原性C.等質量的鈉分別與足量氧氣反應生成Na2O和Na2O2時,轉移電子的物質的量相等D.鈉和鉀的合金于室溫下呈固態(tài),可作原子反應堆的導熱劑16、乙酸乙酯能在多種條件下發(fā)生水解反應:CH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH。已知該反應的速率隨c(H+)的增大而加快。下圖為CH3COOC2H5的水解速率隨時間的變化圖。下列說法中正確的是A.圖中A、B兩點表示的c(CH3COOC2H5)相等B.反應初期水解速率增大可能是溶液中c(H+)逐漸增大所致C.圖中t0時說明反應達到平衡狀態(tài)D.圖中tB時CH3COOC2H5的轉化率等于tA時的轉化率17、化學在生產(chǎn)和日常生活中有著重要的應用。下列說法正確的是()A.用米湯檢驗含碘鹽中的碘元素B.燒堿、小蘇打、氫氧化鋁均可用于治療胃酸過多C.工業(yè)生產(chǎn)中,常將氯氣通入澄清石灰水中,制取漂白粉D.除去CuSO4溶液中的Fe2(SO4)3,加入足量CuO粉末,充分攪拌過濾18、下列各組物質的分類正確的是()①混合物:氯水、氨水、水玻璃、水銀、福爾馬林、淀粉②含有氧元素的化合物叫氧化物③CO2、NO2、P2O5均為酸性氧化物,Na2O、Na2O2為堿性氧化物④同素異形體:C60、C70、金剛石、石墨⑤強電解質溶液的導電能力一定強⑥在熔化狀態(tài)下能導電的化合物為離子化合物⑦有單質參加的反應或有單質生成的反應是氧化還原反應A.全部正確 B.①②⑤⑦ C.②③⑥ D.④⑥19、下列指定反應的離子方程式正確的是()A.飽和Na2CO3溶液與CaSO4固體反應:CO32?+CaSO4CaCO3+SO42?B.酸化NaIO3和NaI的混合溶液:I?+IO3?+6H+=I2+3H2OC.KClO堿性溶液與Fe(OH)3反應:3ClO?+2Fe(OH)3=2FeO42?+3Cl?+4H++H2OD.電解飽和食鹽水:2Cl?+2H+Cl2↑+H2↑20、下列關于雜化軌道的敘述中不正確的是A.分子中心原子通過sp3雜化軌道成鍵時該分子不一定為正四面體結構,所以雜化軌道理論與VSEPR模型分析分子的空間構型結果常常相互矛盾B.雜化軌道用于形成σ鍵或用于容納未參與成鍵的孤電子對C.SF2和C2H6分子中的中心原子S和C都是通過sp3雜化軌道成鍵D.苯分子中所有碳原子均采取sp2雜化成鍵,苯環(huán)中存在6個碳原子共有的大π鍵21、苯乙烯是重要的化工原料。下列有關苯乙烯的說法錯誤的是A.與液溴混合后加入鐵粉可發(fā)生取代反應B.能使酸性高錳酸鉀溶液褪色C.與氯化氫反應可以生成氯代苯乙烯D.在催化劑存在下可以制得聚苯乙烯22、下列物質的轉化在給定條件下能實現(xiàn)的是A.AlNaAlO2(aq)NaAlO2(s)B.CuCl2Cu(OH)2CuC.NaCl(aq)NaHCO3(s)Na2CO3(s)D.MgO(s)Mg(NO3)2(aq)Mg(s)二、非選擇題(共84分)23、(14分)已知:A是石油裂解氣的主要成份,A的產(chǎn)量通常用來衡量一個國家的石油化工水平;由A通過聚合反應生成高分子化合物F,F(xiàn)可用于工業(yè)合成塑料,現(xiàn)以A為主要原料合成G,以A為原料的合成路線如下圖所示?;卮鹣铝袉栴}:(1)D、G分子中的官能團名稱分別__________、__________。(2)在反應①~⑥中,屬于加成反應的是______,屬于取代反應的是_____。(填序號)(3)寫出與G分子式相同的所有羧酸類的同分異構體:_________________(4)寫出由C與新制氫氧化銅反應的化學方程式:_________________24、(12分)下圖中的A、B、C、D、E、F、G均為有機物(有些物質未寫出)據(jù)上圖回答問題:(1)A的結構簡式_______,D的名稱是__________。(2)反應①③④的反應類型分別為_____________、____________和__________。(3)除去F中雜質C、D時,最后要用分液的方法進行混和物的分離,F(xiàn)產(chǎn)物從分液漏斗的_______(填“上口倒出”或“下口放出”)。(4)寫出反應②的反應方程式為_________________________________。25、(12分)CCTV在“新聞30分”中介紹:王者歸“錸”,我國發(fā)現(xiàn)超級錸礦,飛機上天全靠它。錸的穩(wěn)定硫化物有ReS2,穩(wěn)定的氧化物有Re2O7。工業(yè)上,常從冶煉銅的廢液中提取錸,其簡易工藝流程如下(部分副產(chǎn)物省略,錸在廢液中以ReO4-形式存在):回答下列問題:(1)NH4ReO4(高錸酸銨)中錸元素化合價為_________________。(2)操作A的名稱是_____________。“萃取”中萃取劑應具有的性質:______(填代號)。①萃取劑難溶于水②萃取劑的密度大于水③ReO4-在萃取劑中的溶解度大于在水中的溶解度④萃取劑不和ReO4-發(fā)生反應(3)在“反萃取”中,加入氨水、水的目的是_________________。(4)在高溫下高錸酸銨分解生成Re2O7,用氫氣還原Re2O7,制備高純度錸粉。①寫出高錸酸銨分解生成Re2O7的化學方程式_____________________。②工業(yè)上,利用氫氣還原Re2O7制備錸,根據(jù)生成錸的量計算氫氣量,實際消耗H2量大于理論計算量,其原因是_____________________。(5)工業(yè)上,高溫灼燒含ReS2的礦粉,可以制備R2O7。以含ReS2的礦石原料生產(chǎn)48.4tRe2O7,理論上轉移__________mol電子。26、(10分)物質分離、提純的常用裝置如圖所示,根據(jù)題意選擇合適的裝置填入相應位置。(1)我國明代《本草綱目》中收載藥物1892種,其中“燒酒”條目下寫到:“自元時始創(chuàng)其法,用濃酒和糟入甑,蒸令氣上……其清如水,味極濃烈,蓋酒露也?!边@里所用的“法”所用的是__裝置(填“甲”、“乙”、“丙”、“丁”或“戊”,下同)。(2)《本草衍義》中對精制砒霜過程的敘述為:“取砒之法,將生砒就置火上,以器覆之,令砒煙上飛著覆器,遂凝結累然下重如乳,尖長者為勝,平短者次之。”文中涉及的操作方法所用是_____裝置。(3)海洋植物如海帶、海藻中含有大量的碘元素,碘元素以碘離子的形式存在。實驗室里從海藻中提取碘的流程如圖:其中分離步驟①、②、③所用分別為:_____裝置、_____裝置、_____裝置。27、(12分)三草酸合鐵(Ⅲ)酸鉀K3[Fe(C2O4)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(SO4)2·6H2O晶體溶于20mL水中,加入5滴6mol·L-1H2SO4酸化,加熱溶解,攪拌下加入25mL飽和H2C2O4溶液,加熱,靜置,待黃色的FeC2O4沉淀完全以后,傾去上層清液,傾析法洗滌沉淀2-3次。②向沉淀中加入10mL飽和草酸鉀溶液,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,溶液成綠色并有棕色的沉淀生成。③加熱煮沸一段時間后,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,用少量洗滌劑洗滌晶體兩次,抽干,干燥,稱量,計算產(chǎn)率。已知制備過程中涉及的主要反應方程式如下:步驟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)簡述傾析法的適用范圍______________,步驟③加熱煮沸的目的是_______________。(2)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(3)有關抽濾如圖,下列說法正確的是_____________。A.選擇抽濾主要是為了加快過濾速度,得到較干燥的沉淀B.右圖所示的抽濾裝置中,只有一處錯誤,即漏斗頸口斜面沒有對著吸濾瓶的支管口C.抽濾得到的濾液應從吸濾瓶的支管口倒出D.抽濾完畢后,應先拆下連接抽氣泵和吸濾瓶的橡皮管,再關水龍頭,以防倒吸Ⅱ.純度的測定稱取1.000g產(chǎn)品,配制成250mL溶液,移取25.00mL溶液,酸化后用標定濃度為0.01000mol·L-1的高錳酸鉀溶液滴定至終點,三次平行實驗平均消耗高錳酸鉀溶液24.00mL。(4)滴定涉及反應的離子方程式:___________________________________。(5)計算產(chǎn)品的純度_____________________(用質量百分數(shù)表示)。(K3[Fe(C2O4)3]·3H2O的相對分子質量為491)28、(14分)研究者設計利用芳香族化合物的特殊性質合成某藥物,其合成路線如下(部分反應試劑和條件已省略):已知:Ⅰ.Ⅱ.回答下列問題(1)B的名稱是______________。(2)反應②和⑤所屬的反應類型分別為____________、______。(3)反應④所需的條件為___________,E分子中官能團的名稱為_________________。(4)反應⑥的化學方程式為________________________________。(5)芳香族化合物X是C的同分異構體,X只含一種官能團且1molX與足量NaHCO3溶液發(fā)生反應生成2molCO2,則X的結構有__________種。其中核磁共振氫譜顯示有4組峰,且峰面積之比為3:2:2:1的結構簡式為____________、_____________。(6)寫出以乙醇和甲苯為原料制備的路線(其他無機試劑任選)_________________。29、(10分)完成下列填空。(1)原子序數(shù)為24的元素基態(tài)原子核外有________個未成對電子,電子占據(jù)的最高能層符號為______,該能層具有的原子軌道數(shù)為________;(2)B元素基態(tài)原子中能量最高的電子其電子云在空間有___個伸展方向,原子核外有___個運動狀態(tài)不同的電子。(3)在下列物質中:①NH3②I2③CH4④Na2O2⑤H2O2⑥CO2⑦NaOH⑧CH3COONH4,既存在非極性鍵又存在極性鍵的極性分子是__________;既存在σ鍵又存在π鍵的非極性分子是________,既存在σ鍵又存在π鍵的離子晶體是________(4)1molNH4BF4含有___mol配位鍵,1mol[Zn(CN)4]2-中含有σ鍵的數(shù)目為___.
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、D【答案解析】分析:溶液的酸堿性是根據(jù)溶液中氫離子濃度和氫氧根離子濃度的相對大小判斷的;當溶液中氫離子濃度大于氫氧根離子濃度時,溶液呈酸性;當氫離子濃度和氫氧根離子濃度相等時,溶液呈中性;當溶液中氫氧根離子濃度大于氫離子濃度時,溶液呈堿性,據(jù)此判斷。詳解:A.pH=7的溶液不一定呈中性,如100℃時,水的離子積常數(shù)是10-12,pH=6時溶液呈中性,當pH=7時溶液呈堿性,A錯誤;B.石蕊的變色范圍是5.0~8.0,使石蕊試液不變色的溶液,常溫下溶液不一定顯酸性,B錯誤。C.pH試紙不能精確測定溶液的pH,pH試紙不變色,只能說明溶液接近中性,C錯誤;D.c(H+)=c(OH-)時溶液一定呈中性,D正確;答案選D。點睛:本題考查了溶液酸堿性的判斷,屬于易錯題,注意不能根據(jù)溶液的pH值判斷溶液的酸堿性,要根據(jù)氫離子濃度和氫氧根離子濃度的相對大小判斷溶液的酸堿性。2、C【答案解析】
A.標準狀況下,22.4L氫氣和氯氣的混合氣體的物質的量為1mol,1mol混合氣體中所含分子數(shù)為NA,A項正確,不符合題意;B.氦為單原子分子,1個分子中只含1個原子,1mol氦氣所含原子的物質的量為1mol,其原子數(shù)約為NA,B項正確,不符合題意;C.Al元素為13號元素,1個Al原子中含有13個電子。Al失去3個電子,生成Al3+,1個Al3+中含有10個電子,1molAl3+所含電子的物質的量為10mol,1molAl3+含有核外電子數(shù)10NA,C項錯誤,符合題意;D.T℃時,1LpH=6的純水中,H+的物質的量等于OH-的物質的量,OH-的物質的量為1L×10-6mol·L-1=10-6mol,OH-的數(shù)目為10-6NA,D項正確,不符合題意;本題答案選C。3、B【答案解析】
A.升溫促進水的電離,b點時水電離的氫離子濃度較大,說明溫度較高,故A錯誤;B.d點與a點溫度相同Kw相同,a點時Kw=10-14,b點時Kw=10-12,KW數(shù)值大小關系為:b>d,故B正確;C.溫度不變,Kw不變,若從c點到a點,c(OH-)不變,c(H+)變大,故C錯誤;D.若處在B點時,pH=2的硫酸中c(H+)=10-2mol/L,pH=10的NaOH中c(OH-)=10-1210-10=10-2mol/L,等體積混合后,溶液顯中性4、A【答案解析】
A.電子能量與能層和能級都有關,ns電子的能量一定高于(n-1)p電子的能量,故A錯誤;B.根據(jù)洪特規(guī)則知,2p軌道上的兩個電子應排在不同軌道上,故B正確;C.根據(jù)能量最低原理知,電子先排能量低的軌道后排能量高的軌道,故C正確;D.根據(jù)泡利不相容原理知,3p軌道最多排6個電子,故D正確;故答案為A。5、C【答案解析】
A.共價鍵具有方向性,但并非所有的共價鍵都具有方向性,比如H2的共價鍵沒有方向性,A錯誤;B.H3O+的存在,是由于O原子發(fā)生了雜化,照樣符合共價鍵的飽和性,B錯誤;C.S原子最外層只有6個電子,可與兩個電子形成共價鍵,與H形成化合物為H2S,否則違背了共價鍵的飽和性,C正確;D.兩原子形成共價鍵后,兩核間電子是繞兩核運動的,D錯誤;故合理選項為C。6、D【答案解析】
A.光伏發(fā)電所用電池板主要材料是晶體硅,二氧化硅為導光的主要材料,A錯誤;B.這里所說的“青礬廠氣”,當指煅燒硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)后產(chǎn)生的三氧化硫和二氧化硫;這類氣體遇水或濕空氣,會生成硫酸、亞硫酸或具有腐蝕性的酸霧,B錯誤;C.石墨烯是非金屬材料,C錯誤;D.草木灰的主要成分是碳酸鉀,用水溶解時碳酸鉀水解導致溶液呈堿性,D正確;答案選D。7、B【答案解析】試題分析:A.CO2是含有極性共價鍵的非極性分子,H2O是含有極性共價鍵的極性分子,錯誤;B.C2H4、CH4都屬于含有極性鍵的非極性分子,正確;C.Cl2是含有非極性共價鍵的非極性分子,C2H2是含有極性共價鍵的非極性分子,錯誤;D.NH3、HCl是含有極性共價鍵的極性分子,錯誤??键c:考查物質分子內(nèi)的化學鍵與分子種類的分類的知識。8、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。9、D【答案解析】
根據(jù)氧化還原反應中電子得失守恒分析解答?!绢}目詳解】根據(jù)H2O2→H2O,IO3﹣→I2,MnO4-→Mn2+,HNO2→NO可知1molH2O2、IO3-、MnO4-、HNO2得到電子的物質的量分別是2mol、5mol、5mol、1mol電子,根據(jù)得失電子總數(shù)相等的原則,分別氧化KI得到I2的物質的量為1mol、2.5mol、2.5mol、0.5mol,而1molIO3-本身被還原生成0.5molI2,所以IO3-氧化KI所得I2最多。答案選B。10、C【答案解析】本題考查電化學理論的應用。解析:輪船水線下的船殼裝上鋅塊后,可保護船殼在海水中不被腐蝕,因為Zn比Fe活潑,Zn與Fe構成原電池,在海水中鋅被腐蝕,從而保護船殼,發(fā)生原電池反應可用電化學知識解釋,A不選;鍍鋅鐵發(fā)生金屬被腐蝕現(xiàn)象時,因Zn比Fe活潑,Zn被腐蝕,鍍錫鐵破損后發(fā)生電化腐蝕,因Fe比Sn活潑,因而是鐵被腐蝕.所以鍍鋅鐵比鍍錫鐵耐用.發(fā)生原電池反應而可用電化學知識解釋,B不選;鋁片在空氣中被O2氧化,使鋁片表面形成一層致密的氧化物薄膜而保護內(nèi)層的鋁不再被氧化,所以鋁片不用特殊方法保存,此現(xiàn)象與電化學知識無關,故C選;生鐵中含雜質,在稀硫酸中形成了原電池,原電池反應使反應速率加快,D不選。故選C。點睛:解題的關鍵是對相關的事實進行分析,只要是存在原電池的反應,便可用電化學理論解釋。11、D【答案解析】分析:A.x、z與Br2的CCl4溶液均不反應;B.的分子式為C8H8;C.y、z的二氯代物均多余3種;C.y含有苯環(huán)和碳碳雙鍵,具有平面形結構。詳解:A.x是立方烷,z中不存在碳碳雙鍵,二者與Br2的CCl4溶液均不反應,A錯誤。B.的分子式為C8H8,則X的同分異構體不僅僅有Y和Z,B錯誤;C.x中2個Cl可位于面上相鄰、相對,及體心的相對位置,則x的二氯代物有3種,而y、z的二氯代物均多余3種,C錯誤;D.y含有苯環(huán)和碳碳雙鍵,具有平面形結構,所有原子可能都在同一個平面上,而x、z含有飽和碳原子,具有甲烷的結構特點,則所有原子不可能都在同一個平面上,D正確;答案選D。點睛:本題考查有機物的結構與性質,為高頻考點,把握官能團與性質、結構的對稱性、同分異構體為解答的關鍵,側重分析與應用能力的考查,注意判斷二氯代物時要采用定一移一法,題目難度較大。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?!敬鸢更c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(lián)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、B【答案解析】
A.亞鐵離子的還原性比溴離子強,向FeBr2溶液中加入少量氯水時,氯氣應該先氧化亞鐵離子,A錯誤;B.向硅酸鈉溶液中通入二氧化碳,發(fā)生強酸制弱酸的復分解反應,證明了碳酸酸性比硅酸強。非金屬性的強弱可以根據(jù)其最高價氧化物水對應的水化物的酸性強弱來比較,所以可得出:碳比硅的非金屬性強,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寫,所以離子方程式錯誤,正確的為:,C錯誤;D.向二氧化錳固體中加入濃鹽酸并加熱可以在實驗室制取氯氣,但是離子方程式里濃鹽酸要拆開寫,正確的為:,D錯誤;故合理選項為B?!敬鸢更c睛】在寫離子方程式時,濃鹽酸、濃硝酸都要拆成離子形式,但濃硫酸不能拆開。14、B【答案解析】
①乙烯可以被酸性KMnO4溶液氧化為CO2,故使用酸性KMnO4溶液除去CH4中少量C2H4會引入新的雜質;②乙酸可以與飽和Na2CO3溶液反應轉化為易溶于水的乙酸鈉,而乙酸乙酯不溶于水,故可以使用飽和Na2CO3溶液除去乙酸乙酯中的少量乙酸;③飽和Na2CO3溶液雖然可以吸收SO2,但其也可以吸收大量的CO2,故不能用飽和Na2CO3溶液除去CO2中少量SO2;④CuSO4溶液可以吸收H2S,故可以使用CuSO4溶液除去C2H2中少量H2S;⑤NaOH溶液可以與溴反應生成易溶于水的溴化鈉和次溴酸鈉等易溶于水的鹽,而溴苯不溶于水,故可以使用NaOH溶液除去溴苯中混有的少量溴。綜上所述,除去雜質的試劑正確的是②④⑤,本題選B。15、C【答案解析】
A.鈉性質活潑,能夠與空氣中水、氧氣反應,自然界中只能以化合態(tài)存在,故A錯誤;B.鈉離子無還原性,鈉原子具有還原性,故B錯誤;C.等質量鈉與分別與氧氣生成Na2O和Na2O2時,鈉元素都由0價變成+1價,所以等質量鈉與分別與氧氣生成Na2O和Na2O2時,轉移電子的物質的量相等,故C正確;D.鈉和鉀的合金于室溫下呈液態(tài),而不是固體,故D錯誤;答案選C?!敬鸢更c睛】掌握鈉的結構和性質是解題的關鍵。本題的易錯點為D,要注意合金的熔點比成分金屬的熔點要低。16、B【答案解析】A、B點時乙酸乙酯不斷水解,濃度逐漸降低,則A、B兩點表示的c(CH3COOC2H5)不能,故A錯誤;B、反應初期,乙酸乙酯水解產(chǎn)生醋酸,量少,電離出的氫離子不斷增加,反應速率不斷加快,故B正確;C、圖中to時表示乙酸乙酯水解速率最大,隨后又變小,沒有達到平衡狀態(tài),故C錯誤;D、乙酸乙酯作為反應物不斷減少,而生成物增加,則tB時CH3COOC2H5的轉化率高于tA時CH3COOC2H5的轉化率,故D錯誤。故選B。點睛:本題考查影響化學反應速率的因素,要找到不同時段影響反應速率的主要方面,注意根據(jù)圖象分析影響因素以及速率變化特點,C為易錯點。17、D【答案解析】
A、碘鹽中的碘以碘酸鉀的形式存在,不是碘單質,不能用米湯檢驗,A錯誤;B、燒堿是氫氧化鈉,具有腐蝕性,不能用于治療胃酸過多,B錯誤;C、氯氣與石灰乳反應制備漂白粉,C錯誤;D、氧化銅能與氫離子反應,降低溶液的酸性,從而使鐵離子形成沉淀而析出,且不會引入新的雜質離子,D正確;答案選D。18、D【答案解析】
①氯水、氨水、水玻璃、福爾馬林、淀粉均是混合物,水銀是金屬Hg,是純凈物,①錯誤;②由兩種元素組成,其中一種是氧元素的化合物是氧化物,因此含有氧元素的化合物不一定是氧化物,例如NaOH是堿,②錯誤;③能與堿反應生成鹽和水的氧化物是酸性氧化物,CO2、P2O5均為酸性氧化物,NO2不是酸性氧化物;能與酸反應生成鹽和水的氧化物是堿性氧化物,Na2O為堿性氧化物,Na2O2不是堿性氧化物,③錯誤;④C60、C70、金剛石、石墨均是碳元素形成單質,互為同素異形體,④正確;⑤強電解質溶液的導電能力不一定強,關鍵是看溶液中離子的濃度和所帶電荷數(shù),⑤錯誤;⑥由于在熔融狀態(tài)下共價鍵不能被破壞,離子鍵可以斷鍵,因此在熔化狀態(tài)下能導電的化合物為離子化合物,⑥正確;⑦有單質參加的反應或有單質生成的反應不一定是氧化還原反應,例如同素異形體之間的轉化,⑦錯誤。答案選D?!敬鸢更c睛】⑤是解答的易錯點,電解質溶液之所以導電,是由于溶液中有自由移動的離子存在。電解質溶液導電能力的大小,決定于溶液中自由移動的離子的濃度和離子的電荷數(shù),和電解質的強弱沒有必然聯(lián)系,如1mol/L的醋酸溶液的導電能力就大于0.00001mol/L的鹽酸,所以說鹽酸的導電能力一定大于酯酸是錯誤的。19、A【答案解析】
A項,飽和Na2CO3溶液與CaSO4發(fā)生復分解反應生成更難溶于水的CaCO3;B項,電荷不守恒,得失電子不守恒;C項,在堿性溶液中不可能生成H+;D項,電解飽和食鹽水生成NaOH、H2和Cl2。【題目詳解】A項,飽和Na2CO3溶液與CaSO4發(fā)生復分解反應生成更難溶于水的CaCO3,反應的離子方程式為CO32-+CaSO4CaCO3+SO42-,A項正確;B項,電荷不守恒,得失電子不守恒,正確的離子方程式為5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O,B項錯誤;C項,在堿性溶液中不可能生成H+,正確的離子方程式為3ClO-+2Fe(OH)3+4OH-=3Cl-+2FeO42-+5H2O,C項錯誤;D項,電解飽和食鹽水生成NaOH、H2和Cl2,電解飽和食鹽水的離子方程式為2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-,D項錯誤;答案選A?!敬鸢更c睛】本題考查離子方程式正誤的判斷。判斷離子方程式是否正確可從以下幾個方面進行:①從反應原理進行判斷,如反應是否能發(fā)生、反應是否生成所給產(chǎn)物(題中D項)等;②從物質存在形態(tài)進行判斷,如拆分是否正確、是否正確表示了難溶物和氣體等;③從守恒角度進行判斷,如原子守恒、電荷守恒、氧化還原反應中的電子守恒等(題中B項);④從反應的條件進行判斷(題中C項);⑤從反應物的組成以及反應物之間的配比進行判斷。20、A【答案解析】
A.根據(jù)價層電子對互斥理論確定其空間構型;sp3雜化,無孤電子對數(shù),空間構型都是四面體形,不一定是正四面體;有一對孤電子對,空間構型是三角錐型;有兩對孤電子,所以分子空間構型為V形;sp2雜化,無孤電子對數(shù),空間構型是平面三角形;sp雜化,無孤電子對數(shù),空間構型都是直線形,所以雜化軌道理論與VSEPR模型分析分子的空間構型結果不矛盾,A錯誤;B.雜化軌道只用于形成σ鍵或用于容納未參與成鍵的孤對電子,沒有雜化的p軌道形成π鍵,B正確;C.SF2分子中價層電子對=2+=4,所以中心原子原子軌道為sp3雜化;C2H6分子中價層電子對==4,所以中心原子原子軌道為sp3雜化,C正確;D.苯分子中的6個碳原子全部以sp2方式雜化,每個碳原子形成三個sp2雜化軌道,其中一個與氫原子成σ鍵,另外兩個與相鄰碳原子也成σ鍵,每個碳原子剩余一個p軌道,6個碳原子的p軌道共同形成一個大π鍵,D正確;故合理選項為A。21、C【答案解析】
本題考查的是有機物的化學性質,應該先確定物質中含有的官能團或特定結構(苯環(huán)等非官能團),再根據(jù)以上結構判斷其性質?!绢}目詳解】A.苯乙烯中有苯環(huán),液溴和鐵粉作用下,溴取代苯環(huán)上的氫原子,所以選項A正確。B.苯乙烯中有碳碳雙鍵可以被酸性高錳酸鉀溶液氧化,所以能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,選項B正確。C.苯乙烯與HCl應該發(fā)生加成反應,得到的是氯代苯乙烷,選項C錯誤。D.乙苯乙烯中有碳碳雙鍵,可以通過加聚反應得到聚苯乙烯,選項D正確?!敬鸢更c睛】本題需要注意的是選項A,題目說將苯乙烯與液溴混合,再加入鐵粉,能發(fā)生取代,這里的問題是,會不會發(fā)生加成反應。碳碳雙鍵和液溴是可以發(fā)生加成的,但是反應的速率較慢,加入的鐵粉與液溴反應得到溴化鐵,在溴化鐵催化下,發(fā)生苯環(huán)上的氫原子與溴的取代會比較快;或者也可以認為溴過量,發(fā)生加成以后再進行取代。22、A【答案解析】分析:A.鋁和氫氧化鈉溶液反應生成偏鋁酸鈉,偏鋁酸鈉溶液為強堿弱酸鹽溶液,水解產(chǎn)物無揮發(fā),蒸發(fā)會得到溶質;B.氫氧化銅與葡萄糖反應生成氧化亞銅;C.氯化鈉溶液中通入二氧化碳不反應;D.電解熔融的氯化鎂得到金屬鎂。詳解:A.鋁和氫氧化鈉溶液反應得到偏鋁酸鈉溶液和氫氣,偏鋁酸鈉溶液蒸發(fā)得到溶質偏鋁酸鈉固體,物質轉化在給定條件下能實現(xiàn),A正確;B.氯化銅與氫氧化鈉溶液反應生成氫氧化銅,在加熱條件下與葡萄糖發(fā)生氧化還原反應葡萄糖中的醛基被氧化為羧基,氫氧化銅被還原為氧化亞銅,得不到銅單質,B錯誤;C.向氨化的飽和食鹽水中通入二氧化碳會生成碳酸氫鈉,二氧化碳通入飽和氯化鈉溶液不反應,物質轉化在給定條件下不能實現(xiàn),C錯誤;D.氧化鎂與鹽酸反應生成氯化鎂,電解熔融的氯化鎂得到金屬鎂,電解硝酸鎂溶液不能得到金屬鎂,物質轉化在給定條件下不能實現(xiàn),D錯誤;答案選A。二、非選擇題(共84分)23、羧基酯基①④⑤CH3CH2CH2COOH;CH3CH(CH3)COOHCH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O【答案解析】
由條件“A的產(chǎn)量通常用來衡量一個國家的石油化工水平”可知,A為乙烯;乙烯能發(fā)生加聚反應生成F即聚乙烯;乙烯也可以與水加成得到B乙醇,乙醇經(jīng)過連續(xù)氧化后得到D乙酸,二者可以酯化生成G乙酸乙酯,乙酸乙酯在堿性條件下水解得到乙醇和E乙酸鈉?!绢}目詳解】(1)D乙酸,G乙酸乙酯中官能團分別為羧基和酯基;(2)上述轉化關系中,反應①即乙烯和水的反應為加成反應;反應④和⑤即酯化和酯的水解反應為取代反應;(3)G為乙酸乙酯,其屬于羧酸的同分異構體有正丁酸(CH3CH2CH2COOH)和異丁酸(CH3CH(CH3)COOH);(4)C為乙醛,其與新制氫氧化銅反應的方程式即為:CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O;【答案點睛】有機推斷題的突破口,一是反應條件,二是題干中描述的物質的名稱、應用等信息,三是題干中提供的計算有關的信息;要靈活整合推斷題中的信息加以推斷。24、乙醇水解反應(取代反應)酯化反應(取代反應)消去反應上口倒出+H2O【答案解析】
由E的結構可推知B為,D的分子式為C2H6O,在濃硫酸、170℃條件下得到G(C2H4),則D為CH3CH2OH,G為CH2=CH2,C與D在濃硫酸、加熱條件下得到F,結合F的分子式可知,F(xiàn)應為酯,則C為CH3COOH,F(xiàn)為CH3COOCH2CH3,A水解、酸化得到B、C、D,則A為,據(jù)此解答?!绢}目詳解】根據(jù)上述分析可知:A為,B為,C為CH3COOH,D為CH3CH2OH,E為,F(xiàn)為CH3COOCH2CH3,G為CH2=CH2。(1)根據(jù)上面的分析可知,A為,D為CH3CH2OH,D的名稱是乙醇;(2)根據(jù)上面的分析可知,反應①為酯的水解反應(取代反應),③為酯化反應(取代反應),④為消去反應;(3)F為CH3COOCH2CH3,C為CH3COOH,D為CH3CH2OH,由于F的密度小于水,乙醇、乙酸都溶于水,所以用分液的方法分離混合物,F(xiàn)產(chǎn)物在上層,要從分液漏斗的上口倒出;(4)反應②是發(fā)生分子內(nèi)的酯化反應,反應的反應方程式為+H2O?!敬鸢更c睛】本題考查有機物的推斷的知識,主要是酯的水解反應、酯化反應、醇的消去反應,掌握各類官能團的性質與轉化是本題解答的關鍵。注意根據(jù)轉化關系中E的結構以及D、G的分子式進行推斷。25、+7分液①③④萃取有機層中ReO4-2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7H2除作還原劑外,還作保護氣、用于排盡裝置內(nèi)空氣等合理答案3.0×106【答案解析】分析:(1)根據(jù)正負化合價的代數(shù)和為0計算;(2)根據(jù)流程圖,用萃取劑萃取后得到含錸有機層和水層,據(jù)此分析解答;根據(jù)萃取劑選擇的條件分析判斷;(3)根據(jù)流程圖,經(jīng)過用氨水、水作萃取劑進行反萃取后可以得到富錸溶液分析解答;(4)依題意,高錸酸銨分解是非氧化還原反應,據(jù)此書寫方程式;聯(lián)系氫氣還原氧化銅實驗解答;(5)根據(jù)4ReS2+15O22Re2O7+8SO2,結合氧化還原反應的規(guī)律計算。詳解:(1)NH4ReO4(高錸酸銨)中N為-3價,H為+1價,O為-2價,根據(jù)正負化合價的代數(shù)和為0,錸元素化合價為+7價,故答案為:+7;(2)根據(jù)流程圖,用萃取劑萃取后得到含錸有機層和水層,分離的方法為分液,“萃取”中萃取劑應具有的性質:萃取劑難溶于水;ReO4-在萃取劑中的溶解度大于在水中的溶解度;萃取劑不和ReO4-發(fā)生反應,故答案為:分液;①③④;(3)反萃取指用氨水、水作萃取劑,可以將有機層中ReO4-奪出來,分離出水層和有機層,ReO4-進入水溶液,故答案為:萃取有機層中ReO4-;(4)①依題意,高錸酸銨分解是非氧化還原反應,生成七氧化二錸外,還有水、氨氣,反應的化學方程式為2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7,故答案為:2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7;②工業(yè)上,利用氫氣還原Re2O7制備錸,氫氣起三個作用:作還原劑、作保護氣、用氫氣排空氣,因此根據(jù)生成錸的量計算氫氣量,實際消耗H2量大于理論計算量,故答案為:H2除作還原劑外,還作保護氣、用于排盡裝置內(nèi)空氣;(5)4ReS2+15O22Re2O7+8SO2,生成1molRe2O7時,轉移30mol電子。n(Re2O7)=48.4×106g484g/mol=1.0×105mol,轉移電子的物質的量:n(e-)=3.0×106mol,故答案為:26、丙戊乙甲丁【答案解析】
由圖可知,裝置甲為過濾;裝置乙為灼燒;裝置丙為蒸餾;裝置丁為分液;裝置戊為升華。【題目詳解】(1)由題意可知,從濃酒中分離出乙醇,是利用酒精與水的沸點不同,用蒸餾的方法將其分離提純,故答案為丙;(2)“將生砒就置火上,以器覆之,令砒煙上飛,著覆器,遂凝結”,屬于固體直接轉化為氣體,類似于碘的升華,因此涉及的操作方法是升華,故答案為戊;(3)由流程圖可知,步驟①為海藻在坩堝中灼燒,選乙裝置;步驟②過濾海藻灰懸濁液得到含碘離子的溶液,選甲裝置;步驟③為向含碘水溶液中加入有機溶劑萃取分液的到含碘的有機溶液,選丁裝置,故答案為乙、甲、丁?!敬鸢更c睛】本題考查混合物分離提純,把握物質性質的異同及實驗裝置的分析與應用為解答的關鍵。27、晶體顆粒較大,易沉降除去多余的雙氧水,提高草酸的利用率CA、D98.20%【答案解析】
(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;對步驟②中的溶液經(jīng)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;(2)因為產(chǎn)品不溶于乙醇,而選擇95%的乙醇經(jīng)濟成本最低,故選C。(3)該抽濾裝置的操作原理為:打開最右側水龍頭,流體流速增大,壓強減小,會導致整個裝置中壓強減小,使布氏漏斗內(nèi)外存在壓強差,加快過濾時水流下的速度,A.選擇抽濾主要是為了加快過濾速度,得到較干燥的沉淀,A正確;B.圖示的抽濾裝置中,除漏斗頸口斜面沒有對著吸濾瓶的支管口外,中間瓶中的導管也沒有“短進短出”,B錯誤;C.抽濾得到的濾液應從瓶口倒
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