貴州省盤縣四中2024屆高二化學第二學期期末學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

貴州省盤縣四中2024屆高二化學第二學期期末學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、下列烷烴在光照下與氯氣反應,只生成一種一氯代烴的是()A.CH3CH2CH3 B. C. D.2、現(xiàn)有四種元素的基態(tài)原子的電子排布式如下:;

;

;

則下列有關比較中正確的是()A.電負性: B.原子半徑:C.第一電離能: D.最高正化合價:3、化學與社會生活息息相關,下列有關說法不正確的是()A.樹林晨曦中縷縷陽光是丁達爾效應的結果B.為提高人體對鈣的有效吸收,醫(yī)學上常以葡萄糖為原料合成補鈣藥物C.2018年12月8日嫦娥四號發(fā)射成功,其所用的太陽能電池帆板的材料是二氧化硅D.城郊的農(nóng)田上隨處可見的農(nóng)用塑料大棚,其塑料薄膜不屬于新型無機非金屬材料4、生活中的問題常涉及化學知識,下列過程不涉及化學變化的是()A.用食醋除去暖瓶內的水垢B.雞蛋白溶液中加入硫酸銨飽和溶液后析出白色沉淀C.碘單質遇淀粉變藍D.用75%的乙醇溶液進行皮膚消毒5、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”的物質通常具有不同的光學特征(稱為光學活性),下列物質在一定條件下不能使分子失去光學活性的是A.H2 B.CH3COOH C.O2/Cu D.NaOH溶液6、下列選項中前后兩個反應類型相同的是()A.乙醇制備乙烯;苯與液溴制備溴苯B.乙烯制備聚乙烯:苯酚與濃溴水反應C.乙醇與氧氣反應制備乙醛;乙醛與新制Cu(OH)2反應D.乙酸與乙醇反應制備乙酸乙酯;溴乙烷與NaOH醇溶液反應7、用NaOH固體配制1.0mol·L-1的NaOH溶液220mL,下列說法正確的是()A.首先稱取NaOH固體8.8gB.定容時仰視刻度線會使所配制的溶液濃度偏高C.定容后將溶液均勻,靜置時發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,于是又加少量水至刻度線D.容量瓶中原有少量蒸餾水沒有影響8、以下命題,違背化學變化規(guī)律的是()A.石墨制成金剛石 B.煤加氫變成人造石油C.水變成汽油 D.海水淡化可以緩解淡水危機9、茶葉中鐵元素的檢驗可經(jīng)過以下四個步驟完成,各步驟中選用的實驗用品不能都用到的是A.將茶葉灼燒灰化,選用①、②和⑨B.用濃硝酸溶解茶葉并加蒸餾水稀釋,選用④、⑥和⑦C.過濾得到濾液,選用④、⑤和⑦D.檢驗中濾液中的Fe3+,選用③、⑧和⑩10、下列說法正確的是()A.1molH2O含有的質子數(shù)為10molB.0.5molSO42-含8mol電子C.18g水中含有的氧原子數(shù)為6.02×1022D.1molNaHSO4固體中含有的陰陽離子總數(shù)為3×6.02×102311、下列裝置應用于實驗室進行相關實驗,能達到實驗目的的是A.用裝置甲在強光照條件下制取一氯甲烷B.用裝置乙分離乙酸乙酯和水C.用裝置丙蒸餾石油并收集60~150℃餾分D.用裝置丁制取并收集乙酸乙酯12、已知A、B、D、E均為中學化學常見單質或化合物,它們之間的關系如圖所示(部分產(chǎn)物略去)。下列說法錯誤的是()A.A、B、D可能是鈉及其化合物 B.A、B、D可能是鎂及其化合物C.A、B、D可能是鋁及其化合物 D.A、B、D可能是非金屬及其化合物13、下列反應中,屬于氧化還原反應的是A.IBr+H2O=HIO+HBr B.SO3+H2O=H2SO4C.SO2+2KOH=K2SO3+H2O D.NaH+H2O=NaOH+H2↑14、在VLAl2(SO4)3溶液中加入過量氨水,過濾得沉淀,然后在高溫中灼燒沉淀最后得白色固體mg,溶液中SO42-的物質的量濃度是()A.m/27Vmol·L-1B.2m/27Vmol·L-1C.3m/54Vmol·L-1D.m/34Vmol·L-115、某溶液中可能含有K+、Na+、Fe3+、Fe2+、SO42﹣、CO32﹣、I﹣、Cl﹣中的一種或多種,進行如圖所示的實驗,下列說法正確的是()A.溶液X中有Fe3+、SO42﹣B.溶液X中有Fe2+、I﹣可能有SO42﹣、Cl﹣C.溶液X中有I﹣、Cl﹣,無CO32﹣D.溶液X中有I﹣,F(xiàn)e2+和Fe3+兩種離子中至少有一種16、某元素X的逐級電離能如圖所示,下列說法正確的是()A.X元素可能為+4價 B.X可能為非金屬C.X為第五周期元素 D.X與氯反應時最可能生成的陽離子為X3+17、下列電離方程式書寫正確的是A.NaHS=Na++H++S2-B.H3PO43H++PO43-C.CH3COONH4CH3COO-+NH4+D.Ba(OH)2=Ba2++2OH-18、下列說法正確的是A.氫鍵是化學鍵B.鍵能越大,表示該分子越容易受熱分解C.乙醇分子跟水分子之間不但存在范德華力,也存在氫鍵D.含極性鍵的分子一定是極性分子19、某高聚物含有如下結構片斷:對此結構的分析中正確的是()A.它是縮聚反應的產(chǎn)物B.其單體是CH2=CH2和HCOOCH3C.其鏈節(jié)是CH3CH2COOCH3D.其單體是CH2=CHCOOCH320、下面的原子或原子團不屬于官能團的是()A.NO3- B.—NO2C.—OH D.—COOH21、下列說法不正確的是()A.鈉燃燒產(chǎn)物為過氧化鈉B.鋰燃燒產(chǎn)物為氧化鋰C.Na2O和Na2O2均屬于堿性氧化物D.Na2O和Na2O2均與CO2反應22、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(xiàn)象說法正確的是()A.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B.在[Cu(NH3)4]2+離子中,Cu2+給出孤對電子,NH3提供空軌道C.向反應后的溶液加入乙醇,溶液沒有發(fā)生變化D.沉淀溶解后,將生成深藍色的配合離子[Cu(NH3)4]2+二、非選擇題(共84分)23、(14分)有一應用前景廣闊的納米材料甲,其由A、B兩種短周期非金屬元素組成,難溶于水,且硬度大,熔點高。取材料甲與熔融的燒堿反應,生成一種含A元素的含氧酸鹽乙和一種含B元素的氣體丙,丙能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍;乙能溶于水,加鹽酸產(chǎn)生白色沉淀,鹽酸過量沉淀不溶解。(1)甲的化學式為____________,其晶體屬于____________晶體。(2)乙的水溶液可以用來做________________________(寫出一種用途)。(3)B元素的一種氫化物丁,相對分子質量為32,常溫下為液體,其燃燒放熱多且燃燒產(chǎn)物對環(huán)境無污染,因此可用作火箭燃料、燃料電池燃料等。則①丁的電子式為_____。②丁可由次氯酸鈉與過量氨氣反應制得,其化學方程式________________________。甲的制備過程中氨氣需要過量的理由是____________________________________。③丁的水溶液呈弱堿性,室溫下其電離常數(shù)K1≈1.0×10-6,則0.01mol·L-1丁水溶液的pH等于____________(忽略丁的二級電離和H2O的電離)。24、(12分)I.回答下列問題:(1)化學式C6H12的烯烴的所有碳原子在同一平面上,則該烯烴的結構簡式為___________(2)1mol能與__________molNaHCO3反應(3)香蘭素是重要的香料之一,它可由丁香酚經(jīng)多步反應合成。①常溫下,1摩丁香酚能與_____________molBr2反應②香蘭素分子中至少有_________________個原子共平面II.由制對甲基苯乙炔的合成路線如下:(G為相對分子質量為118的烴)(1)寫出G的結構簡式_________________(2)①的反應類型______________(3)④的反應條件_______________25、(12分)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.縮短反應時間(6)兩種酯的提純過程中都需用到的關鍵儀器是________,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26、(10分)某同學設計實驗制備2-羥基-4-苯基丁酸乙酯,反應原理、裝置和數(shù)據(jù)如下:相對分子質量密度(g/cm3)沸點(℃)水溶性2-羥基-4-苯基丁酸1801.219357微溶乙醇460.78978.4易溶2-

羥基-4-苯基丁酸乙酯2081.075212難溶實驗步驟:①如圖1,在干燥的圓底燒瓶中加入20mL2-羥基-4-苯基丁酸、20mL

無水乙醇和適量濃硫酸,再加入幾粒沸石;②加熱至70℃左右保持恒溫半小時;③分離、提純三頸瓶中的粗產(chǎn)品,得到有機粗產(chǎn)品;④精制產(chǎn)品。請回答下列問題:(1)油水分離器的作用為____________________。實驗過程中發(fā)現(xiàn)忘記加沸石該如何操作_______________________。(2)本實驗采用____________加熱方式(填“水浴”、“油浴”或“酒精燈加熱”)。(3)取三頸燒瓶中的混合物分別用水、飽和碳酸氫鈉溶液和水洗滌。第二次水洗的目的是___________________。(4)在精制產(chǎn)品時,加入無水MgSO4的作用為___________________;然后過濾,再利用如圖2裝置進行蒸餾純化,圖2

裝置中的錯誤有__________________________。(5)若按糾正后的操作進行蒸餾純化,并收集212℃的餾分,得2-羥基-4-苯基丁酸乙酯約9.0g。則該實驗的產(chǎn)率為__________________________。27、(12分)碘化鈉用作甲狀腺腫瘤防治劑、祛痰劑和利尿劑等.實驗室用NaOH、單質碘和水合肼(N2H4·H2O)為原料可制備碘化鈉。資料顯示:水合肼有還原性,能消除水中溶解的氧氣;NaIO3是一種氧化劑.回答下列問題:(1)水合肼的制備有關反應原理為:NaClO+2NH3=N2H4·H2O+NaCl①用下圖裝置制取水合肼,其連接順序為_________________(按氣流方向,用小寫字母表示).②開始實驗時,先向氧化鈣中滴加濃氨水,一段時間后再向B的三口燒瓶中滴加NaClO溶液.滴加NaClO溶液時不能過快的理由_________________________________________。(2)碘化鈉的制備i.向三口燒瓶中加入8.4gNaOH及30mL水,攪拌、冷卻,加入25.4g碘單質,開動磁力攪拌器,保持60~70℃至反應充分;ii.繼續(xù)加入稍過量的N2H4·H2O(水合肼),還原NaIO和NaIO3,得NaI溶液粗品,同時釋放一種空氣中的氣體;iii.向上述反應液中加入1.0g活性炭,煮沸半小時,然后將溶液與活性炭分離;iv.將步驟iii分離出的溶液蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶、過濾、洗滌、干燥,得產(chǎn)品24.0g.③步驟i反應完全的現(xiàn)象是______________________。④步驟ii中IO3-參與反應的離子方程式為________________________________________。⑤步驟iii“將溶液與活性炭分離”的方法是______________________。⑥本次實驗產(chǎn)率為_________,實驗發(fā)現(xiàn),水合肼實際用量比理論值偏高,可能的原因是_____________。⑦某同學檢驗產(chǎn)品NaI中是否混有NaIO3雜質.取少量固體樣品于試管中,加水溶解,滴加少量淀粉液后再滴加適量稀硫酸,片刻后溶液變藍.得出NaI中含有NaIO3雜質.請評價該實驗結論的合理性:_________(填寫“合理”或“不合理”),_________(若認為合理寫出離子方程式,若認為不合理說明理由).28、(14分)碳酸亞鐵(白色固體,難溶于水)是一種重要的工業(yè)原料,可用于制備補血劑乳酸亞鐵,也可用作可充電電池的電極。某研究小組通過下列實驗,尋找利用復分解反應制備FeCO3沉淀的最佳方案:實驗試劑現(xiàn)象滴管試管0.8mol/LFeSO4溶液(pH=4.5)1mol/LNa2CO3溶液(pH=11.9)實驗Ⅰ:立即產(chǎn)生灰綠色沉淀,5min后出現(xiàn)明顯的紅褐色0.8mol/LFeSO4溶液(pH=4.5)1mol/LNaHCO3溶液(pH=8.6)實驗Ⅱ:產(chǎn)生白色沉淀及少量無色氣泡,2min后出現(xiàn)明顯的灰綠色0.8mol/L(NH4)2Fe(SO4)2溶液(pH=4.0)1mol/LNaHCO3溶液(pH=8.6)實驗Ⅲ:產(chǎn)生白色沉淀及無色氣泡,較長時間保持白色(1)實驗I中紅褐色沉淀產(chǎn)生的原因可用如下反應表示,請補全反應:□Fe2++□____+□+□H2O=□Fe(OH)3+□HCO3?(2)實驗II中產(chǎn)生FeCO3的離子方程式為_____________________________。(3)為了探究實驗III中NH4+所起的作用,甲同學設計了實驗IV進行探究:操作現(xiàn)象實驗IV向0.8mol/LFeSO4溶液中加入①__________,再加入Na2SO4固體配制成混合溶液(已知Na+對實驗無影響,忽略混合后溶液體積變化)。再取該溶液一滴管,與2mL1mol/LNaHCO3溶液混合與實驗III現(xiàn)象相同實驗IV中加入Na2SO4固體的目的是②_______________________。對比實驗II、III、IV,甲同學得出結論:NH4+水解產(chǎn)生H+,降低溶液pH,減少了副產(chǎn)物Fe(OH)2的產(chǎn)生。乙同學認為該實驗方案不夠嚴謹,應補充的對比實驗操作是:③_____________,再取該溶液一滴管,與2mL1mol/LNaHCO3溶液混合。(4)小組同學進一步討論認為,定性實驗現(xiàn)象并不能直接證明實驗III中FeCO3的純度最高,需要利用如圖所示的裝置進行定量測定。分別將實驗I、II、III中的沉淀進行過濾、洗滌、干燥后稱量,然后轉移至A處的廣口瓶中。為測定FeCO3的純度,除樣品總質量外,還需測定的物理量是______________________。(5)實驗反思:經(jīng)測定,實驗III中的FeCO3純度高于方案I和方案II。通過以上實驗分析,制備FeCO3實驗成功的關鍵因素是_______________________________________29、(10分)(1)Co、Cu、Zn都是過渡元素,可作為中心原子形成多種配合物,下列不能作為配合物配位體的是______;A.H2OB.NH3C.CH4D.Cl﹣(2)用氫鍵表示式寫出氨水中NH3分子與水分子間可能存在的氫鍵____;(3)Cu元素可形成[Cu(NH3)4]SO4,其中存在的化學鍵類型有______(填序號);①配位鍵②氫鍵③極性共價鍵④非極性共價鍵⑤離子鍵(4)甲烷晶體的晶胞結構如下圖,下列有關說法正確的是_______。A.甲烷在常溫下呈氣態(tài),說明甲烷晶體屬于分子晶體B.晶體中1個CH4分子有12個緊鄰的甲烷分子C.CH4晶體熔化時需克服共價鍵(5)下圖表示的是SiO2的晶胞結構(白圈代表硅原子,黑點代表氧原子),判斷在30g二氧化硅晶體中含______molSi-O鍵。如果該立方體的邊長為acm,用NA表示阿伏加德羅常數(shù),則SiO2晶體的密度表達式為__________________g/cm3。

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、C【解題分析】

A.CH3CH2CH3分子內有2種氫原子,能生成2種一氯代物,A錯誤;B.分子內有2種氫原子,能生成2種一氯代物,B錯誤;C.分子內只有1種氫原子,只能生成1種一氯代物,C正確;D.分子中內有4種氫原子,能生成4種一氯代物,D錯誤;答案選C?!绢}目點撥】判斷烷烴的一氯代物時,可以分析分子內的氫原子種類,分子內有幾種氫原子,就能生成幾種一氯代物。2、A【解題分析】

由四種元素基態(tài)原子電子排布式可知,①1s22s22p63s23p2為Si元素;

②1s22s22p63s23p3為P元素;

③1s22s22p3為N元素;

④1s22s22p4為O元素;A.同周期自左而右電負性增大,所以電負性Si<P<S,N<O,同主族從上到下電負性減弱,所以電負性N>P,O>S,故電負性Si<P<N<O,即④>③>②>①,故A正確;B.同周期自左而右原子半徑減小,所以原子半徑Si>P,N>O,故B錯誤;C.同周期自左而右第一電離能呈增大趨勢,但N、P元素原子np能級容納3個電子,為半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能高于同周期相鄰元素,所以第一電離能Si<P,N>O,故C錯誤;D.最高正化合價等于最外層電子數(shù),但O元素沒有最高正化合價,所以最高正化合價:③=②>①,故D錯誤;故答案為A。3、C【解題分析】

A.空氣中微小的塵?;蛞旱畏稚⒃诳諝庵行纬蓺馊苣z,陽光照射時產(chǎn)生丁達爾現(xiàn)象,A項正確;B.葡萄糖酸鈣口服液是市面上常見的一種補鈣藥劑,葡萄糖酸鈣屬于有機鈣,易溶解,易被人體吸收,醫(yī)學上常以葡萄糖為原料合成補鈣藥物,B項正確;C.太陽能電池帆板的主要材料是硅而不是二氧化硅,C項錯誤;D.塑料薄膜屬于有機高分子材料,不屬于無機非金屬材料,D項正確;所以答案選擇C項。4、B【解題分析】

A項,水垢的主要成分為CaCO3,用醋酸除水垢發(fā)生的化學反應為CaCO3+2CH3COOH=Ca(CH3COO)2+CO2↑+H2O,故不選A項;B項,雞蛋白溶液中加入硫酸銨飽和溶液,發(fā)生鹽析,是物理變化,故選B項;C項,碘單質與淀粉反應生成的絡合物顯藍色,是化學變化,故不選C項;D項,75%的乙醇溶液能使病毒的蛋白質發(fā)生變性,是化學變化,故不選D項。綜上所述,本題正確答案為B。5、B【解題分析】

A、H2在一定條件下與醛基發(fā)生加成反應生成—CH2OH,失去光學活性,錯誤;B、CH3COOH與醇羥基發(fā)生酯化反應,不失去光學活性,正確;C、—CH2OH在銅作催化劑、加熱的條件下與氧氣反應生成醛基,失去光學活性,錯誤;D、鹵代烴與氫氧化鈉溶液發(fā)生水解反應生成—CH2OH,失去光學活性,錯誤。6、C【解題分析】

A.乙醇制備乙烯,為消去反應;苯與液溴制備溴苯為取代反應,反應類型不同,A錯誤;B.乙烯制備聚乙烯為加聚反應,苯酚與濃溴水反應為取代反應,反應類型不同,B錯誤;C.乙醇與氧氣反應制備乙醛為氧化反應;乙醛與新制Cu(OH)2反應為氧化反應,反應類型相同,C正確;D.乙酸與乙醇反應制備乙酸乙酯為取代反應或酯化反應;溴乙烷與NaOH醇溶液反應為消去反應,反應類型不同,D錯誤;答案為C。7、D【解題分析】

A.依題意,配制1.0mol·L-1的NaOH溶液220mL,要用250mL容量瓶來配制,則需要NaOH固體10.0g,選項A錯誤;B.定容時仰視刻度線會使所配制的溶液濃度偏低,選項B錯誤;C.定容后將溶液均勻,靜置時發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,是因為少量溶液殘留在刻度線上方的器壁上,此時又加少量水至刻度線,溶液濃度會偏低,選項C錯誤;D.容量瓶中原有少量蒸餾水對實驗結果沒有影響,選項D正確;故合理選項為D。8、C【解題分析】

汽油屬于混合物,主要由小分子的各類烴構成,因而水是不可能變成汽油的,ABD均正確,答案選C。9、B【解題分析】

A、茶葉灼燒需要酒精燈、坩堝、三腳架和泥三角等,A正確;B、容量瓶是用來配制一定物質的量濃度溶液的,不能用來稀釋溶液或溶解固體,B不正確;C、過濾需要燒杯、漏斗和玻璃棒,C正確;D、檢驗鐵離子一般用KSCN溶液,因此需要試管、膠頭滴管和KSCN溶液,D正確;答案選B?!绢}目點撥】本題從茶葉中鐵元素的檢驗入手,考查物質的檢驗方法、實驗基本操作,儀器裝置等。解題過程中首先確定實驗原理,然后選擇藥品和儀器,再設計實驗步驟。10、A【解題分析】

A.1個H2O中含有10個質子,因此1molH2O中含有10mol質子,故A正確;B.一個SO42-離子含有50個電子,0.5molSO42-含有的電子數(shù)為25mol,故B錯誤;C.18g水中含有1mol氧原子,因此含有的氧原子數(shù)為,故C錯誤;D.NaHSO4固體中含有Na+和HSO4-,則1molNaHSO4固體中含有的陰陽離子總數(shù)為,故D錯誤;故答案為:A。11、B【解題分析】

A.甲在強光照條件下會爆炸,不能制取一氯甲烷,A錯誤;B.乙酸乙酯不溶于水,可以用分液漏斗分離乙酸乙酯和水,B正確;C.石油分餾實驗中,溫度計測量蒸氣的溫度,因此溫度計的水銀球應在蒸餾燒瓶支管口處,C錯誤;D.用裝置丁制取并收集乙酸乙酯時,因為乙酸乙酯易在堿性環(huán)境下水解,所以直立的試管中應為飽和碳酸鈉溶液,D錯誤;故選B。12、B【解題分析】

A、若A為NaOH溶液,E為CO2,B為NaHCO3,D為Na2CO3;可以實現(xiàn)如圖轉化;B、A、B、D若是鎂及其化合物,鎂是典型金屬,形成的氫氧化鎂是堿,和酸反應不能和堿反應,鎂元素沒有可變化合價;C、根據(jù)A能和少量E與過量E反應生成化合物B和D,即可推斷A為AlCl3,E為強堿,發(fā)生離子反應Al3++3OH-═Al(OH)3↓、Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,確定出B中含有AlO2-,D為Al(OH)3;D、由題意,若A和E為單質,若A單質是碳,根據(jù)碳的化學性質及框圖中A能和少量E與過量E反應生成兩種含碳化合物B和D,可推測E是氧氣,B為CO2、D為CO?!绢}目詳解】A、若A為NaOH溶液,E為CO2,過量二氧化碳與氫氧化鈉溶液反應生成的B為NaHCO3,少量二氧化碳和氫氧化鈉溶液反應生成的D為Na2CO3,D→B的反應;Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,B→D的反應:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,選項A正確;B、A能和少量E與過量E反應生成兩種化合物B和D,鎂是典型金屬,鎂的化合物中,形成的氫氧化鎂是堿,和酸反應不能和堿反應,鎂元素沒有可變化合價,不能實現(xiàn)轉化關系,選項B錯誤;C、根據(jù)A能和少量E或過量E反應生成兩種化合物B和D,即可推斷A為AlCl3,E為強堿,發(fā)生離子反應Al3++3OH-═Al(OH)3↓、Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,確定出B中含有AlO2-,D為Al(OH)3,則D→B的離子方程式為Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,B→D的離子方程式為AlO2-+H+(少量)+H2O=Al(OH)3↓,選項C正確;D、由題意,若A和E為單質,若A單質是碳,根據(jù)碳的化學性質及框圖中A能和少量E與過量E反應生成兩種含碳化合物B和D,可推測E是氧氣,B為CO2、D為CO,選項D正確;答案選B?!绢}目點撥】本題考查元素化合物的推斷,解題關鍵是根據(jù)已知信息結合化合物的性質分析、嘗試確定各物質,各物質確定后抓住化學性質解決問題。本題涉及知識點較多,難度較大。13、D【解題分析】A、IBr中Br顯-1價,I顯+1價,根據(jù)反應方程式,沒有化合價的變化,不屬于氧化還原反應,故A錯誤;B、此反應沒有化合價的變化,不屬于氧化還原反應,故B錯誤;C、此反應中沒有化合價的變化,不屬于氧化還原反應,故C錯誤;D、NaH中H顯-1價,化合價升高轉化為0價,H2O中H顯+1價,化合價降低,轉化為0價,存在化合價的變化,屬于氧化還原反應,故D正確。14、D【解題分析】依題意,最后所得固體為Al2O3,其物質的量為m/102mol,原VLAl2(SO4)3溶液中含SO42-的物質的量[m×2×3/(102×2)]mol,c(SO42-)=m/34Vmol·L-1,所以答案選D。15、B【解題分析】由實驗流程可知,過量氯水反應后的溶液,加入CCl4萃取后下層的紫紅色,說明原溶液中含有I-,則能夠氧化I-的Fe3+不能同時存在于溶液中。此時上層的水溶液中一定含有氯水還原生成的Cl-,所以用該溶液加入AgNO3生成的白色沉淀,其中Cl-不能說明存在于原溶液中。另外一份加入NaOH產(chǎn)生紅褐色沉淀說明溶液中存在Fe3+,但是該Fe3+又不能存在于原溶液中,那只能是Fe2+開始時被氯水氧化生成Fe3+,所以原溶液中含有Fe2+;Fe2+的存在說明原溶液中不含有CO32-,由上述分析可知,原溶液X中一定含有I-、Fe2+,一定不存在Fe3+、CO32-,不能確定是否存在K+、Na+、SO42-、Cl-,A.X中不含F(xiàn)e3+,A錯誤;B.由分析可知溶液X中有Fe2+、I-可能有SO42-、Cl-,B正確;C.不能確定是否存在Cl-,C錯誤;D.X中不含F(xiàn)e3+,D錯誤;答案選B。16、D【解題分析】

A、由圖象可知,該元素的I4>>I3,故該元素易形成+3價陽離子,故A錯誤;B、由圖象可知,該元素的I4>>I3,故該元素易形成+3價陽離子,X應為金屬,故B錯誤;C、周期數(shù)=核外電子層數(shù),圖像中沒有顯示X原子有多少電子層,因此無法確定該元素是否位于第五周期,故C錯誤;D、由圖象可知,該元素的I4>>I3,故該元素易形成+3價陽離子,因此X與氯反應時最可能生成的陽離子為X3+,故D正確;故選D。17、D【解題分析】A.NaHS的電離方程式為:NaHS=Na++HS-,A錯誤;B.H3PO4為多元弱酸,分步電離:H3PO4H++H2PO4-,B錯誤;C.CH3COONH4屬于鹽,是強電解質,電離方程式為:CH3COONH4=CH3COO-+NH4+,C錯誤;D.Ba(OH)2屬于強堿,完全電離,電離方程式為:Ba(OH)2=Ba2++2OH-,D正確。答案選D.18、C【解題分析】

A.氫鍵是分子間作用力,比化學鍵的強度弱得多,故A錯誤;B.鍵能越大,表示該分子越難受熱分解,故B錯誤;C.乙醇分子跟水分子之間不但存在范德華力,也存在氫鍵,故C正確;D.含極性鍵的分子不一定是極性分子,如二氧化碳,C=O鍵是極性鍵,但二氧化碳分子是直線形,分子中正負電中心重合,是非極性分子,故D錯誤;故選C。19、D【解題分析】

由結構片斷,不難看出,它是加聚產(chǎn)物,因主鏈上沒有可以縮聚的官能團,只有碳碳鏈重復部分,很容易觀察出鏈節(jié)為,單體為CH2=CHCOOCH3。答案選D。20、A【解題分析】試題分析:—NO2為硝基,—OH為羥基,—COOH為羧基,NO3-為硝酸根離子,不屬于官能團,答案選A??键c:考查官能團的判斷點評:該題是基礎性試題的考查,難度不大。該題主要是考查學生對常見有機物官能團的熟悉了解掌握程度,該題的關鍵是學生要熟練記住常見的官能團,并能靈活運用即可。21、C【解題分析】分析:A.鈉燃燒生成過氧化鈉;B.鋰燃燒生成氧化鋰;C.能與酸反應生成鹽和水的氧化物是堿性氧化物;D.根據(jù)物質的性質、發(fā)生的反應解答。詳解:A.鈉燃燒的產(chǎn)物為過氧化鈉,常溫下與氧氣反應生成氧化鈉,A正確;B.鋰的金屬性弱于鈉,燃燒產(chǎn)物為氧化鋰,B正確;C.Na2O屬于堿性氧化物,Na2O2不屬于堿性氧化物,C錯誤;D.Na2O與CO2反應生成碳酸鈉,Na2O2與CO2反應生成碳酸鈉和氧氣,D正確。答案選C。22、D【解題分析】

A.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A錯誤;B.在[Cu(NH3)4]2+離子中,Cu2+提供空軌道,NH3提供孤電子對,故B錯誤;C.[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C錯誤;D.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D正確;故選D。【題目點撥】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。二、非選擇題(共84分)23、Si3N4原子黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續(xù)被氧化10【解題分析】

甲由A、B兩種短周期非金屬元素組成,難溶于水,且硬度大,熔點高,考慮甲屬于原子晶體。甲與熔融的燒堿反應生成一種含A元素的含氧酸鹽乙和一種含B元素的氣體丙,且丙能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,證明丙氣體為NH3,說明甲中含有氮元素。含氧酸鹽乙由短周期元素組成且為鈉鹽,能溶于水,加鹽酸產(chǎn)生白色沉淀,鹽酸過量沉淀不溶解,說明生成的沉淀為H2SiO3,則乙為Na2SiO3,證明甲中含有硅元素,故A為Si元素,B為N元素,依據(jù)元素化合價可推知甲為Si3N4,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】(1)由分析可知,甲的化學式為Si3N4,屬于原子晶體,故答案為:Si3N4;原子;(2)乙的水溶液為硅酸鈉溶液,是一種礦物膠,可以做黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑,故答案為:黏合劑、木材等的防腐劑或防火劑;(3)①B元素的一種氫化物丁,相對分子質量為32,常溫下為液體,可知丁為N2H4,電子式為:,故答案為:;②丁可由次氯酸鈉與過量氨氣反應制得,反應的化學方程式為:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O,次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續(xù)被氧化,氨氣需要過量,故答案為:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O;次氯酸鈉有強氧化性,防止N2H4繼續(xù)被氧化;③電離方程式為:N2H4+H2O?N2H5++OH-,該溶液中溶質電離程度較小,則c(N2H4)≈0.01mol/L,由平衡常數(shù)K=,可知該溶液中c(OH-)≈==1.0×10-4,溶液中c(H+)=mol/L=10-10mol/L,則溶液的pH=10,故答案為:10?!绢}目點撥】正確推斷元素是解答本題的關鍵。本題的易錯點和難點為(3)③中pH的計算,要注意電離平衡常數(shù)表達式和水的離子積的靈活運用。24、(CH3)2C=C(CH3)21212加成或還原反應NaOH的乙醇溶液,△【解題分析】

據(jù)和的結構簡式可知,由合成的過程實際上就是由-CH2CHO轉化成-CH=CH2,最終轉化成-CCH的過程。具體合成路線為:【題目詳解】(1)根據(jù)乙烯所有原子共面,所以要使化學式C6H12的烯烴的所有碳原子在同一平面上,烯烴的結構簡式為(CH3)2C=C(CH3)2;答案:(CH3)2C=C(CH3)2;(2)有機官能團中只有-COOH能與NaHCO3溶液反應,所以1mol能與含1molNaHCO3的溶液反應;答案:1;(3)①常溫下,C=C和酚羥基的鄰對位都能與Br2發(fā)生反應,所以由知1摩丁香酚能與2molBr2反應;答案:2;②苯環(huán)上所有的原子共面,由香蘭素的結構簡式為可知,分子中至少有12個原子共平面;答案:12;II.(1)根據(jù)分析可知G的結構簡式為:;答案:。(2)根據(jù)分析可①的反應類型加成反應;答案:加成反應;(3)根據(jù)分析可④是鹵代烴的消去反應,所以反應條件為:NaOH的乙醇溶液,加熱;答案:NaOH的乙醇溶液,加熱。25、增大反應物的濃度,使平衡正向移動,提高乙酸的轉化率;;濃硫酸能吸收反應生成的水,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【解題分析】

(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)酯化反應屬于可逆反應,加入過量的乙醇,相當于增加反應物濃度,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:增大反應物的濃度,使平衡正向移動,提高乙酸的轉化率;濃硫酸能吸收反應生成的水,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,重新流回反應器內。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.縮短反應時間,反應未達平衡,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,應從分液漏斗上口倒出。故答案為:分液漏斗;A。26、及時分離生成的水,促進平衡正向進行停止加熱,待冷卻至室溫后,再往裝置內加入沸石水浴洗掉碳酸氫鈉干燥溫度計水銀球的位置,冷凝水的方向32%【解題分析】分析:(1)2-羥基-4-苯基丁酸于三頸瓶中,加入適量濃硫酸和20mL無水乙醇發(fā)生的是酯化反應,存在化學平衡,油水分離器的作用及時分離生成的水,促進平衡正向進行分析;實驗過程中發(fā)現(xiàn)忘記加沸石,需要冷卻至室溫后,再加入沸石;(2)根據(jù)反應需要的溫度分析判斷;(3)取三頸燒瓶中的混合物分別用水、飽和碳酸氫鈉溶液洗滌后,混合物中有少量的碳酸氫鈉溶液要除去;(4)在精制產(chǎn)品時,加入無水MgSO4,硫酸鎂能吸水,在蒸餾裝置中溫度計的水銀球的位置應與蒸餾燒瓶的支管口處相平齊,為有較好的冷卻效果,冷凝水應采用逆流的方法;(5)計算出20mL

2-羥基-4-苯基丁酸的物質的量和20mL無水乙醇的物質的量,根據(jù)方程式判斷出完全反應的物質,在計算出2-羥基-4-苯基丁酸乙酯的理論產(chǎn)量,根據(jù)產(chǎn)率=實際產(chǎn)量理論產(chǎn)量×100%計算。詳解:(1)依據(jù)先加入密度小的再加入密度大的液體,所以濃硫酸應最后加入,防止?jié)饬蛩崾褂袡C物脫水,被氧化等副反應發(fā)生,防止乙醇和酸在濃硫酸溶解過程中放熱而揮發(fā);2-羥基-4-苯基丁酸于三頸瓶中,加入適量濃硫酸和20mL無水乙醇發(fā)生的是酯化反應,存在化學平衡,油水分離器的作用及時分離生成的水,促進平衡正向進行分析,實驗過程中發(fā)現(xiàn)忘記加沸石,應該停止加熱,待冷卻至室溫后,再往裝置內加入沸石,故答案為:及時分離產(chǎn)物水,促進平衡向生成酯的反應方向移動;停止加熱,待冷卻至室溫后,再往裝置內加入沸石;(2)加熱至70℃左右保持恒溫半小時,保持70℃,應該采用水浴加熱方式,故答案為:水??;(3)取三頸燒瓶中的混合物分別用水、飽和碳酸氫鈉溶液洗滌后,混合物中有少量的碳酸氫鈉溶液要除去,所以要用水洗,故答案為:洗掉碳酸氫鈉;(4)在精制產(chǎn)品時,加入無水MgSO4,硫酸鎂能吸水,在蒸餾裝置中溫度計的水銀球的位置應與蒸餾燒瓶的支管口處相平齊,為有較好的冷卻效果,冷凝水應采用逆流的方法,所以裝置中兩處錯誤為溫度計水銀球的位置,冷凝水的方向,故答案為:干燥;溫度計水銀球的位置,冷凝水的方向;(5)20mL

2-羥基-4-苯基丁酸的物質的量為20×1.219180mol=0.135mol,20mL無水乙醇的物質的量為20×0.78946mol=0.343mol,根據(jù)方程式可知,乙醇過量,所以理論上產(chǎn)生2-羥基-4-苯基丁酸乙酯的質量為0.135mol×208g/mol=28.08g,所以產(chǎn)率=實際產(chǎn)量理論產(chǎn)量×100%=9.0g28.08g27、fabcde(ab順序可互換)過快滴加NaClO溶液,過量的NaClO溶液氧化水合肼,降低產(chǎn)率無固體殘留且溶液呈無色(答出溶液呈無色即給分)2IO3-+3N2H4·H2O=3N2↑+2I-+9H2O趁熱過濾或過濾80%水合胼能與水中的溶解氧反應不合理可能是I-在酸性環(huán)境中被O2氧化成I2而使淀粉變藍【解題分析】

(1)水合肼的制備原理為:NaClO+2NH3═N2H4?H2O+NaCl,利用裝置D制備氨氣,裝置A為安全瓶,防止溶液倒吸,氣體通入裝置B滴入次氯酸鈉溶液發(fā)生反應生成水合肼,剩余氨氣需要用裝置C吸收;(2)加入氫氧化鈉,碘和氫氧化鈉發(fā)生反應:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O,加入水合肼得到氮氣與NaI,得到的NaI溶液經(jīng)蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶可得到NaI;⑥由碘單質計算生成的NaI與NaIO3,再由NaIO3計算與N2H4?H2O反應所得的NaI,由此計算得到理論生成的NaI,再計算產(chǎn)率可得;⑦NaIO3能夠氧化碘化鉀,空氣中氧氣也能夠氧化碘離子生成碘單質。據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】(1)①水合肼的制備原理為:NaClO+2NH3═N2H4?H2O+NaCl,利用裝置D制備氨氣,通過裝置A安全瓶,防止溶液倒吸,氣體通入裝置B滴入次氯酸鈉溶液發(fā)生反應生成水合肼,剩余氨氣需要用裝置C吸收,倒扣在水面的漏斗可以防止倒吸,按氣流方向其連接順序為:fabcde,故答案為fabcde;②開始實驗時,先向氧化鈣中滴加濃氨水,生成氨氣一段時間后再向B的三口燒瓶中滴加NaClO溶液反應生成水合肼,水合肼有還原性,滴加NaClO溶液時不能過快的理由:過快滴加NaClO溶液,過量的NaClO溶液氧化水和肼,降低產(chǎn)率,故答案為過快滴加NaClO溶液,過量的NaClO溶液氧化水和肼,降低產(chǎn)率;(2)③步驟ii中碘單質生成NaI、NaIO3,反應完全時現(xiàn)象為無固體殘留且溶液接近無色,故答案為無固體殘留且溶液接近無色;④步驟iiiN2H4?H2O還原NalO3的化學方程式為:3N2H4?H2O+2NaIO3=2NaI+3N2↑+9H2O,離子方程式為:3N2H4?H2O+2IO3-=2I-+3N2↑+9H2O,故答案為3N2H4?H2O+2IO3-=2I-+3N2↑+9H2O;⑤活性炭具有吸附性,能脫色,通過趁熱過濾將活性炭與碘化鈉溶液分離,故答案為趁熱過濾;⑥8.2gNaOH與25.4g單質碘反應,氫氧化鈉過量,碘單質反應完全,碘和氫氧化鈉發(fā)生反應:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O,則生成的NaI的質量為:×5×150g/mol=25g,生成的NaIO3與N2H4?H2O反應所得的NaI,反應為3N2H4?H2O+2NaIO3=2NaI+3N2↑+9H2O,則6I2~2NaIO3~2NaI,該步生成的NaI質量為:×2×150g/mol=5g,故理論上生成的NaI為25g+5g=30g,實驗成品率為×100%=80%,實驗發(fā)現(xiàn),水合肼實際用量比理論值偏高是因為水合肼能與水中的溶解氧反應,故答案為80%;水合肼能與水中的溶解氧反應;⑦取少量固體樣品于試管中,加水溶解,滴加少量淀粉液后再滴加適量稀硫酸,片刻后溶液變藍,說明生成碘單質,可能是NaIO3氧化碘化鉀反應生成,也可能是空氣中氧氣氧化碘離子生成碘單質,不能得出NaI中含有NaIO3雜質,故答案為不合理;可能是I-在酸性環(huán)境中被氧氣氧化成I2而使淀粉變藍?!绢}目點撥】本題考查了物質制備方案設計,主要考查了化學方程式的書寫、實驗方案

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