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文檔簡介
四川省三臺中學2024屆高二化學第二學期期末達標檢測試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)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(yīng)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。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、X和Y兩種元素的核電荷數(shù)之和為22,X的原子核外電子數(shù)比Y的少6個。下列說法中不正確的是A.X的單質(zhì)固態(tài)時為分子晶體 B.Y的單質(zhì)為原子晶體C.X與Y形成的化合物固態(tài)時為分子晶體 D.X與碳形成的化合物為分子晶體2、下列關(guān)于有機物的敘述正確的是()A.甲酸與乙二酸互為同系物B.乙烯和乙烷可用溴的四氯化碳溶液鑒別C.分子式為C4H10O且可與金屬鈉反應(yīng)放出氫氣的有機化合物有6種D.(水楊酸)與足量的NaHCO3溶液反應(yīng)可生成、CO2和H2O3、進行下列實驗,括號內(nèi)的實驗用品都必須用到的是A.物質(zhì)的量濃度的配制(容量瓶、燒杯、錐形瓶)B.氣體摩爾體積的測定(玻璃棒、鎂帶和液體量瓶)C.鈉的焰色反應(yīng)(鉑絲、氯化鈉溶液、稀鹽酸)D.粗鹽提純(蒸發(fā)皿、玻璃棒、分液漏斗)4、能發(fā)生銀鏡反應(yīng),并與丙酸互為同分5構(gòu)體的有機物有A.1種B.2種C.3種D.4種5、下列說法正確的是()A.第三能層有s、p共兩個能級 B.3d能級最多容納5個電子C.第三能層最多容納8個電子 D.無論哪一能層的s能級最多容納的電子數(shù)均為2個6、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值,下列各項敘述中正確的有A.pH=1的H3PO4溶液中,含有0.1NA個H+B.在Na2O2與CO2的反應(yīng)中,每轉(zhuǎn)移NA個電子時,標準狀況下消耗11.2L的CO2C.1L1mol/LFeBr2溶液與1mol氯氣反應(yīng)時轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為3NAD.23gNa與O2充分反應(yīng)生成Na2O和Na2O2的混合物,消耗O2的分子數(shù)在0.25NA和0.5NA之間7、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.100g質(zhì)量分數(shù)為46%的乙醇水溶液中含有氧原子數(shù)為4NAB.若將1mol氯化鐵完全轉(zhuǎn)化為氫氧化鐵膠體,則分散系中膠體微粒數(shù)為NAC.向大量水中通入1mol氯氣,反應(yīng)中轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為NAD.電解精煉銅,當電路中通過的電子數(shù)目為0.2NA時,陽極質(zhì)量減少6.4g8、由于電影《我不是藥神》中對抗癌藥物格列衛(wèi)的關(guān)注,我國政府在2018年已經(jīng)將格列衛(wèi)等部分抗癌藥物納入醫(yī)保用藥,解決了人民群眾用藥負擔。格列衛(wèi)在其合成過程中的一種中間產(chǎn)物結(jié)構(gòu)表示如下:。下列有關(guān)該中間產(chǎn)物的說法不正確的是()A.該藥物中間體屬于芳香烴B.該藥物中間體中含有三種官能團C.該藥物中間體的所有碳原子可能共面D.該藥物中間體可以發(fā)生加成反應(yīng)和取代反應(yīng)9、下列表示正確的是A.綠礬的化學式:FeSO4·7H2O B.H2O2的電子式:C.次氯酸的結(jié)構(gòu)式:H-Cl-O D.比例模型可表示CH4,也可表示CCl4分子10、在反應(yīng)X+2Y=R+2M中,已知R和M的摩爾質(zhì)量之比為22:9,當l.6gX與Y完全反應(yīng)后,生成4.4gR,則在此反應(yīng)中Y和M的質(zhì)量之比為()A.23:9 B.16:9 C.32:9 D.46:911、用一種試劑就能鑒別乙醇、乙酸、乙醛、甲酸四種物質(zhì)。該試劑可以是下列中的A.銀氨溶液B.溴水C.碳酸鈉溶液D.新制氫氧化銅懸濁液12、利用光伏電池提供電能處理廢水中的污染物(有機酸陰離子用R-表示),并回收有機酸HR,裝置如圖所示。下列說法錯誤的是A.在光伏電池中a極為正極 B.石墨(2)極附近溶液的pH降低C.HR溶液:c2<c1 D.若兩極共收集3mol氣體,則理論上轉(zhuǎn)移4mol電子13、元素X、Y、Z和Q在周期表中的位置如圖所示,其中元素Q位于第四周期,X、Y、Z原子的最外層電子數(shù)之和為17,下列說法不正確的是XYZQA.原子半徑(r):r(Q)>r(Y)>r(Z)B.元素X有-4,+2、+4等多種價態(tài)C.Y、Z的氧化物對應(yīng)的水化物均為強酸D.可以推測H3QO4是Q的最高價氧化物的水化物14、0.01mol氯化鉻(CrCl3·6H2O)在水溶液中用過量的AgNO3溶液處理,產(chǎn)生0.02molAgCl沉淀,此氯化鉻最可能為A.[Cr(H2O)6]Cl3 B.[Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2OC.[Cr(H2O)5Cl]Cl2·H2O D.[Cr(H2O)3Cl3]·3H2O15、下列同一組反應(yīng)的反應(yīng)類型不相同的是()A.由甲苯制取2,4,6-三硝基甲苯,苯酚與濃溴水的反應(yīng)B.苯乙烯制取聚苯乙烯,四氟乙烯制取聚四氟乙烯C.1-己烯使酸性KMnO4溶液褪色,乙醛的催化氧化反應(yīng)D.由氯乙烷制取乙烯/由丙烯制取1,2-二溴丙烷16、下列有關(guān)乙烯和乙烷的說法中錯誤的是A.乙烯是平面分子,乙烷分子中所有原子不可能在同一平面內(nèi)B.溴的四氯化碳溶液和酸性KMnO4溶液都可以鑒別乙烯和乙烷C.溴的四氯化碳溶液和酸性KMnO4溶液都可以除去乙烷中混有的乙烯D.乙烯的化學性質(zhì)比乙烷的化學性質(zhì)活潑二、非選擇題(本題包括5小題)17、由五種常見元素構(gòu)成的化合物X,某學習小組進行了如下實驗:①取4.56gX,在180℃加熱分解,得到白色固體A和1.792L(折算成標準狀況)純凈氣體B,B能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍。②將A溶于水后,得藍色溶液;再加入足量的BaCl2溶液,得4.66g白色沉淀C和藍綠色溶液D。③在藍綠色溶液D中加入足量的KI溶液,又得3.82g白色沉淀和黃色溶液。(1)X中5種元素是H、O、__________________________________(用元素符號表示)(2)X受熱分解的化學方程式是__________________________________。(3)藍綠色溶液D與足量KI反應(yīng)的離子方程式是__________________________________。18、已知A、B、C、D是原子序數(shù)依次減小的四種短周期元素,C的基態(tài)原子中電子占據(jù)三種能量不同的原子軌道,且每種軌道中的電子總數(shù)相同;A原子有2個未成對電子;A、C、D三種元素組成的一種化合物M是新裝修居室中常含有的一種有害氣體。E是第四周期元素,其原子核外最外層電子數(shù)與D原子相同,其余各層電子均充滿。請回答下列問題(用元素符號或化學式表示):(1)元素B、C、A的基態(tài)原子的第一電離能由大到小的順序為__________________;(2)M分子中C原子軌道的雜化類型為__________________;(3)E+的核外電子排布式為__________________,下圖是由D、E形成的某種化合物的晶胞結(jié)構(gòu)示意圖,該化合物的化學式為__________________;(4)化合物BD3的沸點比化合物CA4的高,其主要原因是__________________;(5)寫出與CA2互為等電子體的B3-的結(jié)構(gòu)式__________________;(6)將CrCl3·6H2O溶解在適量水中得到深綠色溶液,溶液中Cr3+以[Cr(H2O)5Cl]2+形式存在。上述溶液中,不存在的微粒間作用力是__________________(填標號)。A.離子鍵B.共價鍵C.金屬鍵D.配位鍵E.范德華力19、在化學研究領(lǐng)域,經(jīng)常需要對一些物質(zhì)進行性質(zhì)的確定。如利用下列裝置(夾持儀器已略去)測出一定質(zhì)量鎂與鹽酸反應(yīng)放出的氣體體積,對金屬鎂的相對原子質(zhì)量進行測定,實驗步驟如下:①準確稱量mg金屬鎂(已除去表面氧化膜),用銅網(wǎng)包住放入干凈的試管中;②按圖示組裝好裝置,然后在關(guān)閉活塞的分液漏斗中裝入一定體積2mol/L的鹽酸;③調(diào)整右邊玻璃管(帶均勻刻度值),讓U型管(下端黑色部分是橡膠管)兩端液面在同一水平面,讀出右邊玻璃管的液面刻度值為V1mL;④打開分液漏斗活塞,讓一定量的鹽酸進入試管中后立即關(guān)閉活塞;⑤當鎂條反應(yīng)完后,,讀出右邊玻璃管的液面刻度為V2mL。請回答下列問題:(1)寫出你認為步驟⑤中空格應(yīng)進行的操作_______________________________。(2)若V1,V2均是折算為標況下的值,則鎂的相對原子質(zhì)量Ar(Mg)的實驗測定表達式為Ar(Mg)=_______________,你認為此表達式求出的值是否準確?__________________(填‘是’或‘不’),主要問題為__________________________________(若回答‘是’則此空不填)。(3)步驟①中,為什么要用銅網(wǎng)包住鎂條?________________________________。20、已知下列數(shù)據(jù):物質(zhì)熔點/℃沸點/℃密度/g·cm-3乙醇-14478.00.789乙酸16.61181.05乙酸乙酯-83.677.50.900濃硫酸(98%)-3381.84下圖為實驗室制取乙酸乙酯的裝置圖。(1)當飽和碳酸鈉溶液上方收集到較多液體時,停止加熱,取下小試管B,充分振蕩,靜置。振蕩前后的實驗現(xiàn)象為________(填字母)。A.上層液體變薄B.下層液體紅色變淺或變?yōu)闊o色C.有氣體產(chǎn)生D.有果香味(2)為分離乙酸乙酯、乙醇、乙酸的混合物,可按下列步驟進行分離:①試劑1最好選用_________________________________________________;②操作1是________,所用的主要儀器名稱是__________________________;③試劑2最好選用_____________________________________;④操作2是_______________________________________;⑤操作3中溫度計水銀球的位置應(yīng)為下圖中________(填“a”“b”“c”或“d”)所示,在該操作中,除蒸餾燒瓶、溫度計外、錐形瓶,還需要的玻璃儀器有__________、________、________,收集乙酸的適宜溫度是________。21、選擇以下物體填寫下列空白A干冰B氯化銨C燒堿D固體碘(1)晶體中存在分子的是__________填寫序號,下同)(2)晶體中既有離子鍵又有共價鍵的是_________(3)熔化時不需要破壞共價鍵的是_________(4)常況下能升華的_________
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解題分析】
假設(shè)X的質(zhì)子數(shù)為a,Y的質(zhì)子數(shù)為b,X和Y兩元素的質(zhì)子數(shù)之和為22,則a+b=22;X的原子核外電子數(shù)比Y的原子核外電子數(shù)少6個,則a+6=b,聯(lián)立解得,a=8,b=14,因此X為氧元素,Y為硅元素,結(jié)合對應(yīng)單質(zhì)、化合物的性質(zhì)解答該題?!绢}目詳解】根據(jù)上述分析可知X為氧元素,Y為硅元素。A.X為氧元素,其單質(zhì)氧氣、臭氧固態(tài)均為分子晶體,A正確;B.Y為硅元素,單質(zhì)晶體硅是原子晶體,B正確;C.X與Y形成的化合物為SiO2,屬于原子晶體,C錯誤;D.X為氧元素,與碳元素形成的CO2、CO在固態(tài)為干冰,都屬于分子晶體,D正確;故合理選項是C?!绢}目點撥】本題考查原子結(jié)構(gòu)與位置關(guān)系、晶體類型等,較好地考查學生的分析能力,比較基礎(chǔ),利用質(zhì)子數(shù)、電子數(shù)的關(guān)系來推斷元素是解答的關(guān)鍵,注意基礎(chǔ)知識的積累與掌握。2、B【解題分析】
A、同系物應(yīng)具有相同數(shù)目的官能團,甲酸與乙二酸含有的羧基數(shù)目不同,二者不是同系物,故A錯誤;B、乙烯含有碳碳雙鍵,可與溴發(fā)生加成反應(yīng),可用溴水鑒別,故B正確;C、能夠與金屬鈉反應(yīng)放出氫氣,說明分子中含有醇羥基或酚羥基,滿足條件的有:苯甲醇和甲基苯酚,甲基苯酚存在鄰、間、對三種結(jié)構(gòu),總共含有4種同分異構(gòu)體,故C錯誤;D、苯酚酸性比碳酸弱,酚羥基與NaHCO3溶液不反應(yīng),故D錯誤。故選B。3、C【解題分析】
A、物質(zhì)的量濃度的配制需要用到容量瓶、燒杯、玻璃棒、膠頭滴管等,不能用錐形瓶,A錯誤;B、氣體摩爾體積的測定要用到氣體發(fā)生器、儲液瓶、鎂帶、稀硫酸和液體量瓶,玻璃棒不是必須的,B錯誤;C、鈉的焰色反應(yīng)要用到的儀器有鉑絲,用到的溶液有氯化鈉溶液和稀鹽酸,C正確;D、粗鹽提純中用到蒸發(fā)皿、玻璃棒、酒精燈,用不到分液漏斗,D錯誤;答案選C。4、D【解題分析】分析:本題考查的是同分異構(gòu)體的判斷,重點為發(fā)生銀鏡反應(yīng)的有機物含有醛基。詳解:與丙酸互為同分異構(gòu)體的有機物,能發(fā)生銀鏡反應(yīng),所以該物質(zhì)應(yīng)為甲酸乙酯或含有醛基的有機物,可以為CH2OHCH2CHO,或CH3CHOHCHO,或CH3-OCH2CHO,總共4種結(jié)構(gòu)。故選D。點睛:能發(fā)生銀鏡反應(yīng)的有機物含有醛基,除了醛類物質(zhì)以外,還有甲酸,甲酸酯,甲酸鹽,或葡萄糖,麥芽糖等。5、D【解題分析】
A、每一能層包含的能級數(shù)等于該能層的序數(shù),故第三能層有s、p.d三個能級,選項A錯誤;B、d能級最多容納的電子數(shù)是10,選項B錯誤;C、每一能層最多客納的電子數(shù)為2n2,第三能層最多容納18個電子,選項C錯誤;D、s能級最多容納的電子數(shù)分別是2,選項D正確。答案選D。6、D【解題分析】分析:A.H3PO4溶液的體積未知;B.根據(jù)Na2O2與CO2的反應(yīng)中過氧化鈉既是氧化劑也是還原劑計算;C.反應(yīng)中氯氣不足,只氧化溴離子;D.根據(jù)鈉轉(zhuǎn)化為氧化鈉或過氧化鈉時消耗的氧氣利用極限法解答。詳解:A.pH=1的H3PO4溶液中氫離子濃度是0.1mol/L,溶液體積未知,不一定含有0.1NA個H+,A錯誤;B.在Na2O2與CO2的反應(yīng)中,過氧化鈉既是氧化劑,也是還原劑,方程式為2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,每轉(zhuǎn)移NA個電子時,標準狀況下消耗22.4L的CO2,B錯誤;C.1L1mol/LFeBr2溶液與1mol氯氣反應(yīng)時,氯氣不足,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為2NA,C錯誤;D.23gNa的物質(zhì)的量是1mol,與O2充分反應(yīng)如果全部生成Na2O,消耗0.25mol氧氣,如果全部轉(zhuǎn)化為Na2O2,消耗0.5mol氧氣,所以消耗O2的分子數(shù)在0.25NA和0.5NA之間,D正確。答案選D。7、A【解題分析】A,100g質(zhì)量分數(shù)為46%的乙醇水溶液中含氧原子物質(zhì)的量為n(O)=100g×46%46g/mol×1+100g×(1-46%)18g/mol×1=4mol,A項正確;B,制備Fe(OH)3膠體的化學方程式為FeCl3+3H2O?Fe(OH)3(膠體)+3HCl,1molFeCl3完全轉(zhuǎn)化生成1molFe(OH)3,F(xiàn)e(OH)3膠體中膠粒是一定數(shù)目Fe(OH)3的集合體,分散系中膠體微粒物質(zhì)的量小于1mol,B項錯誤;C,Cl2與水的反應(yīng)為可逆反應(yīng),反應(yīng)中轉(zhuǎn)移電子物質(zhì)的量小于1mol,C項錯誤;D,電解精煉銅,陽極為粗銅,陽極電極反應(yīng)式為Zn-2e-點睛:本題考查以阿伏加德羅常數(shù)為載體的計算,涉及溶液中微粒的計算、膠體、可逆反應(yīng)、電解精煉銅等知識。注意計算溶液中H原子、O原子時不能忽視H2O中的H原子、O原子,膠體中的膠粒是一定數(shù)目粒子的集合體,電解精煉銅時陽極是比Cu活潑的金屬優(yōu)先放電。8、A【解題分析】
A.該藥物中間體除了含有碳、氫元素外,還含有N、O、Cl元素,不屬于芳香烴,故A錯誤;B.該藥物中間體中含有硝基、肽鍵、氯原子三種官能團,故B正確;C.含碳氧雙鍵的碳原子是平面結(jié)構(gòu),苯環(huán)是平面結(jié)構(gòu),結(jié)合單鍵可以旋轉(zhuǎn),該藥物中間體的所有碳原子可能共面,故C正確;D.該藥物中間體有苯環(huán)可以發(fā)生加成反應(yīng)和取代反應(yīng),含肽鍵和氯原子可以發(fā)生取代反應(yīng),故D正確;答案選A。9、A【解題分析】
A.綠礬為含有7個結(jié)晶水的硫酸亞鐵,其化學式為FeSO4?7H2O,故A正確;B.雙氧水為共價化合物,其正確的電子式為,故B錯誤;C.次氯酸為共價化合物,O最外層有6個電子,需要形成2個共用電子對,其正確的結(jié)構(gòu)式為H-O-Cl,故C錯誤;D.Cl原子的相對原子半徑大于C原子,則四氯化碳的比例模型為,則可表示CH4,但不能表示CCl4分子,故D錯誤;故選A。【題目點撥】本題的易錯點為D,要注意比例模型中原子的相對大小的判斷。10、B【解題分析】
①根據(jù)化學方程式和已知條件“R和M的相對分子質(zhì)量之比為22:9”以及R的質(zhì)量,列出比例式,即可求出M的質(zhì)量;②根據(jù)質(zhì)量守恒定律,在化學反應(yīng)中,參加反應(yīng)前各物質(zhì)的質(zhì)量總和等于反應(yīng)后生成各物質(zhì)的質(zhì)量總和。則生成的Y的質(zhì)量=R的質(zhì)量+M的質(zhì)量-X的質(zhì)量,然后寫出兩者的比即可?!绢}目詳解】①應(yīng)為根據(jù)已知條件“R和M的相對分子質(zhì)量之比為22:9”,則R:2M=22:(2×9)=22:18;設(shè)生成的M的質(zhì)量為a,∴22:18=4.4g:a,解之得:a=3.6g;②根據(jù)質(zhì)量守恒定律可得Y的質(zhì)量=4.4g+3.6g-1.6g=6.4g;∴此反應(yīng)中Y和M的質(zhì)量比是6.4g:3.6g=16:9,故答案為B。11、D【解題分析】試題分析:A.銀氨溶液不能鑒別乙醛和甲酸,錯誤;B.溴水不能鑒別乙醇和乙酸,且溴水與乙醛、甲酸都發(fā)生氧化還原反應(yīng),不能鑒別,錯誤;C.碳酸鈉溶液不能鑒別乙醇、乙醛;與乙酸、甲酸都反應(yīng)生成氣體,也不能鑒別,錯誤;D.乙醇與新制氫氧化銅懸濁液不反應(yīng),乙酸與新制氫氧化銅懸濁液發(fā)生中和反應(yīng),沉淀溶解,乙醛與新制氫氧化銅懸濁液在加熱條件下發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成磚紅色沉淀,甲酸與新制氫氧化銅懸濁液發(fā)生中和反應(yīng),沉淀溶解,在加熱條件下發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成磚紅色沉淀,可鑒別,正確。考點:考查有機物鑒別試劑的選擇的知識。12、B【解題分析】
A.根據(jù)電子移動的方向,可知在光伏電池中a極為正極,b為負極,故A正確;B.石墨(2)為電解池的陰極,H+得電子變成氫氣,使c(H+)降低,pH升高,故B錯誤;C.石墨(1)為電解池的陽極,OH-失電子變成氧氣,使得c(H+)升高,透過陽膜進入濃縮室;石墨(2)為電解池的陰極,H+得電子變成氫氣,R-透過陰膜進入濃縮室,使得濃縮室中HR濃度增大,所以HR溶液:c2<c1,故C正確;D.根據(jù)陽極:4OH-—4e-=O2↑+2H2O;陰極:4H++4e-=2H2↑,所以若兩極共收集3mol氣體,則理論上轉(zhuǎn)移4mol電子,故D正確;所以本題答案:B。【題目點撥】解題突破口:電子移動的方向判斷電池的正負極,結(jié)合電解原理放電離子的變化確定c2<c1;根據(jù)電子守恒進行判斷轉(zhuǎn)移的電子數(shù)。13、C【解題分析】
由X、Y、Z最外層電子數(shù)和為17可以推出元素X為碳元素;Y元素為硫元素,Z為氯元素,Q為第四周期VA,即為砷元素?!绢}目詳解】A、元素周期表同主族從上到下原子半徑依次增大,同周期從左向右依次減小,選項A正確;B、碳元素所在的化合物甲烷、一氧化碳、二氧化碳所對應(yīng)的化合價分別為-4,+2、+4,選項B正確;C、硫元素對應(yīng)的氧化物二氧化硫的水化物亞硫酸并非是強酸,選項C不正確;D、VA最外層電子數(shù)為5,故最高化合價為+5,選項D正確。答案選C?!绢}目點撥】本題考查元素周期表、元素周期律的知識,分析元素是解題的關(guān)鍵。易錯點為選項D,應(yīng)分析Q為VA族元素,根據(jù)元素性質(zhì)的相似性、遞變性進行判斷。14、C【解題分析】
0.01mol的氯化鉻能生成0.02mol的AgCl沉淀,說明該氯化鉻中的Cl-僅有兩個形成的是離子鍵,那么剩余的一個Cl-則是通過配位鍵與中心原子形成了配離子;C項的書寫形式符合要求;答案選C。15、D【解題分析】
A.由甲苯制取2,4,6-三硝基甲苯和苯酚與濃溴水的反應(yīng),發(fā)生的都是取代反應(yīng),反應(yīng)類型相同,A不符合題意;B.苯乙烯制取聚苯乙烯和四氟乙烯制取聚四氟乙烯的反應(yīng),發(fā)生的都是加聚反應(yīng),反應(yīng)類型相同,B不符合題意;C.1-己烯使酸性KMnO4溶液褪色與乙醛的催化氧化反應(yīng)發(fā)生的都是氧化反應(yīng),反應(yīng)類型相同,C不符合題意;D由氯乙烷制取乙烯發(fā)生的是消去反應(yīng);由丙烯制取1,2-二溴丙烷發(fā)生的是加成反應(yīng),反應(yīng)類型不相同,D符合題意;故合理選項是D。16、C【解題分析】
A.甲烷是正四面體結(jié)構(gòu),分子中最多3個原子共平面;乙烷可以看成兩個甲基相連,所以乙烷中所有原子不可能在同一平面上;乙烯為平面結(jié)構(gòu),所有原子都處在同一平面上,故A正確;B.乙烯能與溴的四氯化碳溶液發(fā)生加成反應(yīng)而褪色,能被酸性高錳酸鉀溶液氧化而褪色,而乙烷不能使溴的四氯化碳溶液和酸性KMnO4溶液褪色,所以溴的四氯化碳溶液和酸性KMnO4溶液都可以鑒別乙烯和乙烷,故B正確;C.乙烯含有C=C官能團,能與溴水發(fā)生加成反應(yīng),而乙烷不能與溴的四氯化碳溶液反應(yīng),可用溴的四氯化碳溶液可以除去乙烷中混有的乙烯;乙烷不能與酸性KMnO4溶液反應(yīng),乙烯被酸性高錳酸鉀溶液氧化,氧化時生成二氧化碳,所以酸性KMnO4溶液不可以除去乙烷中混有的乙烯,故C錯誤;D.乙烯含不飽和鍵,易于發(fā)生化學反應(yīng),性質(zhì)活潑;通常情況下,乙烯的化學性質(zhì)比乙烷活潑,故D正確;本題選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、Cu、S、NCu(NH3)4SO4CuSO4+4NH3↑2Cu2++4I-=2CuI↓+I2【解題分析】
X在180℃加熱分解,得到白色固體A和1.792L(折算成標準狀況)純凈氣體B,B能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,說明B為NH3,NH3的物質(zhì)的量為1.792L÷22.4L/mol=0.08mol;將A溶于水后得藍色溶液,則A中含有Cu2+,再加入足量的BaCl2溶液,得4.66g白色沉淀C,4.66g白色沉淀C為BaSO4沉淀,故A為CuSO4,BaSO4的物質(zhì)的量為4.66g÷233g/mol=0.02mol,得到藍綠色溶液D,在藍綠色溶液D中加入足量的KI溶液又得3.82g白色沉淀,白色沉淀為CuI,CuI的物質(zhì)的量為3.82g÷191g/mol=0.02mol,所以n(Cu2+):n(NH3):n(SO42-)=0.02mol:0.08mol:0.02mol=1:4:1,所以X的化學式為Cu(NH3)4SO4,據(jù)此答題。【題目詳解】(1)由分析可知,X中含有的5種元素分別是H、O、Cu、N、S,故答案為Cu、S、N。(2)由分析可知,X的化學式為Cu(NH3)4SO4,X受熱分解生成CuSO4和NH3,反應(yīng)的化學方程式為:Cu(NH3)4SO4CuSO4+4NH3↑,故答案為Cu(NH3)4SO4CuSO4+4NH3↑。(3)藍綠色溶液D與足量KI反應(yīng)生成CuI,反應(yīng)的離子方程式為:2Cu2++4I-=2CuI↓+I2,故答案為2Cu2++4I-=2CuI↓+I2。18、N>O>Csp21s22s22p63s23p63d10Cu2ONH3分子間能形成氫鍵[N=N=N]-A、C【解題分析】
C的基態(tài)原子中電子占據(jù)三種能量不同的原子軌道,且每種軌道中的電子總數(shù)相同,核外電子排布為1s22s22p2,則C是C元素;A、C、D三種元素組成的一種化合物M是新裝修居室中常含有的一種有害氣體,該氣體M為HCHO,A原子有2個未成對電子,則D為H元素、A為O元素;B的原子序數(shù)介于碳、氧之間,故B為N元素;E是第四周期元素,其原子核外最外層電子數(shù)與A原子相同,其余各層電子均充滿,核外電子排布為1s22s22p63s23p63d104s1,則E是銅元素;(1)同周期隨原子序數(shù)增大,第一電離能呈增大趨勢,但N原子2p軌道半滿,為穩(wěn)定狀態(tài),第一電離能大于同周期相鄰元素,故第一電離能:N>O>C;(2)M為HCHO,分子中C原子形成3個σ鍵,沒有孤電子對,雜化軌道數(shù)目為3,則C原子采取sp2雜化;(3)Cu失去4s能級1個電子形成Cu+,基態(tài)核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d10,由晶胞結(jié)構(gòu)可知,Cu+位于晶胞內(nèi)部,晶胞中含有4個Cu+,O原子數(shù)為8×1/8+1=2,則O與Cu+數(shù)目比為1:2,化學式為Cu2O;(4)NH3分子間能形成氫鍵,甲烷分子之間為分子間作用力,氫鍵比分子間作用力強,故NH3的沸點比CH4的高;(5)CO2、N3-互為等電子體,二者結(jié)構(gòu)相似,N3-中N原子之間形成2對共用電子對,N3-的結(jié)構(gòu)式[N=N=N]-;(6)A.電解質(zhì)在水溶液里電離出陰陽離子,所以該離子中不存在離子鍵,故選;B.水分子或[Cr(H2O)5Cl]2+中,非金屬元素之間都存在共價鍵,故不選;C.該溶液中不存在金屬鍵,故選;D.[Cr(H2O)5Cl]2+中Cr原子和水分子中的O原子之間存在配位鍵,故不選;E.溶液中水分子之間存在范德華力,故不選;故選A、C。19、等裝置冷卻至室溫后,再上下調(diào)節(jié)右邊玻璃管的高度,使兩端管內(nèi)液面在同一水平面22400m/(V2-V1)不進入試管中的鹽酸的體積也計入了產(chǎn)生的氣體體積中讓鎂條浸沒在鹽酸中,防止鎂與氧氣反應(yīng),使鎂全部用來產(chǎn)生氫氣【解題分析】試題分析:(1)由于氣體的體積受溫度和壓強影響大,所以步驟⑤中空格應(yīng)進行的操作為等裝置冷卻至室溫
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