2022-2023學年江蘇省無錫市洛社初級中學化學高二第二學期期末聯(lián)考模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2023年高二下化學期末模擬試卷注意事項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(jié)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(每題只有一個選項符合題意)1、氫氣和氧氣反應生成水的能量關系如圖所示:下列說法正確的是A.△H5<0 B.△H1>△H2+△H3+△H4C.△H1+△H2+△H3+△H4+△H5=0 D.O-H鍵鍵能為△H12、下列各組物質(zhì)相互混合反應后,最終有白色沉淀生成的是()①向AgNO3溶液中加入過量氨水②過量NaOH溶液和明礬溶液混合③少量Ca(OH)2投入過量NaHCO3溶液中④向飽和Na2CO3溶液中通入過量CO2A.①②③④ B.①④ C.③④ D.②③3、中科大發(fā)現(xiàn)了人工合成金剛石的新方法,化學原理為:Na+CO2C(金剛石)+C(石墨)+Na2CO3(未配平),這種合成具有深遠的意義。下列說法不正確的是A.該反應中,鈉作還原劑,二氧化碳作氧化劑B.每生成1molNa2CO3時,共轉(zhuǎn)移4mol電子C.該反應中Na2CO3是氧化產(chǎn)物D.還原性Na大于C4、關于如圖所示裝置(假設溶液體積不變),下列敘述正確的是A.鋅片逐漸溶解B.反應一段時間后,溶液逐漸變?yōu)樗{色C.電子由銅片通過電解質(zhì)溶液流向鋅片D.該裝置能將電能轉(zhuǎn)化為化學能5、將13.7gMg、Al和Zn的混合物溶于足量的鹽酸中,產(chǎn)生標準狀況下11.2L氣體。向反應后的溶液中逐滴加入氫氧化鈉溶液,最多可得到沉淀的質(zhì)量為()A.19.7gB.22.3gC.30.7gD.39.2g6、下列裝置或操作不能達到目的的是()A.裝置①:制取乙炔并驗證炔烴的性質(zhì) B.裝置②:檢驗乙醇的還原性,溶液顏色從橙色變成綠色C.裝置③:驗證葡萄糖分子中含有醛基官能團 D.裝置④:酸性KMnO4溶液中出現(xiàn)氣泡且顏色逐漸褪去7、下列關于金屬腐蝕與防護的說法不正確的是圖①圖②圖③A.圖①,放置于干燥空氣中的鐵釘不易生銹B.圖②,若斷開電源,鋼閘門將發(fā)生吸氧腐蝕C.圖②,若將鋼閘門與電源的正極相連,可防止鋼閘門腐蝕D.圖③,若金屬M比Fe活潑,可防止輸水管腐蝕8、在同溫同壓下,某有機物和過量Na反應得到V1L氫氣,取另一份等量的有機物和足量的NaHCO3反應得到V2L二氧化碳,若2V1=V2≠0,則此有機物可能是()A.CH3CH(OH)COOH B.HOOCCH2COOHC.HOCH2CH2OH D.HOCH2CH(OH)CH2COOH9、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-10、已知:HCl為強酸,下列對比實驗不能用于證明CH3COOH為弱酸的是A.對比等濃度的兩種酸的pHB.對比等濃度的兩種酸,與相同大小鎂條反應的初始速率C.對比等濃度、等體積的兩種酸,與足量Zn反應,生成H2的總體積D.對比等濃度、等體積的兩種酸,與等量NaOH溶液反應后放出的熱量11、三氟化氮(NF3)是微電子工業(yè)中優(yōu)良的等離子刻蝕氣體,它在潮濕的環(huán)境中能發(fā)生反應:3NF3+5H2O=2NO+HNO3+9HF,下列有關該反應的說法正確的是A.NF3是氧化劑,H2O是還原劑 B.HF是還原產(chǎn)物C.還原劑和氧化劑的物質(zhì)的量之比是2:1 D.NF3在潮濕的空氣中泄漏會產(chǎn)生紅棕色氣體12、化學源于生活,也服務于生活。下列有關生活中的化學知識敘述正確的是()A.氯氣和活性炭均可作為漂白劑,若同時使用,漂白效果會明顯加強B.用潔凈的玻璃管向包有Na2O2的脫脂棉吹氣,脫脂棉燃燒,說明CO2、H2O與Na2O2的反應是放熱反應C.測定溶液pH的實驗中,用干燥pH試紙測定新制氯水的pH——測定結(jié)果無影響D.潔廁靈不能與“84”消毒液混用,原因是兩種溶液混合產(chǎn)生的HClO易分解13、化學與生活息息相關,下列有關說法錯誤的是()A.蘇打水是Na2CO3飽和溶液,可以緩解胃酸過多B.明礬凈水,利用了Al(OH)3膠粒的吸附性質(zhì)C.鐵粉可以用于食品保鮮,涉及到Fe的還原性D.碘酒在處理傷口時,應用了I2的氧化性14、下列物質(zhì)中一定屬于純凈物的一組是()①甲苯②冰醋酸③鋁熱劑④普通玻璃⑤水玻璃⑥漂白粉⑦密封保存的NO2氣體⑧冰水混合物⑨含氧40%的氧化鎂⑩C5H12A.①⑦⑧⑨ B.②③④⑥ C.①②⑧⑨ D.①④⑧⑨15、下列關于乙烯和聚乙烯的敘述不正確的是()A.乙烯常溫下是氣體,為純凈物;聚乙烯常溫下是固體,為混合物B.乙烯的化學性質(zhì)比聚乙烯活潑C.取等質(zhì)量的乙烯和聚乙烯完全燃燒后,生成的CO2和H2O的質(zhì)量分別相等D.乙烯和聚乙烯都能使溴水褪色16、肯定屬于同族元素且性質(zhì)相似的是()A.原子核外電子排布式:A為1s22s2,B為1s2B.結(jié)構示意圖:A為,B為C.A原子基態(tài)時2p軌道上有1個未成對電子,B原子基態(tài)時3p軌道上也有1個未成對電子D.A原子基態(tài)時2p軌道上有一對成對電子,B原子基態(tài)時3p軌道上也有一對成對電子二、非選擇題(本題包括5小題)17、分析下列合成路線:回答下列問題:(1)C中含有的官能團名稱是__________。(2)寫出下列物質(zhì)的結(jié)構簡式:D_________,E___________。(3)寫出下列反應的化學方程式A→B:_________________________________F→J:_________________________________18、某強酸性溶液含有Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、:CO32-、SiO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一種或幾種,取該溶液進行實驗,實驗內(nèi)容和相關數(shù)據(jù)(氣體體積在標準狀況下測定)如下(1)步驟①中生成氣體的離子方程式:________________________。(2)步驟②生成沉淀Ⅰ的離子方程式:________________________。(3)一般用鐵氰化鉀溶液檢驗溶液中是否存在______離子,請寫出涉及的離子方程式:__________________;請設計實驗,檢驗溶液中是否存在:__________________。(4)溶液中______(填“含”或“不含”),______(若填不含,則不需計算)(5)通過上述實驗,溶液中除外,一定存在的離子是____________;一定不存在的離子是____________。(6)若測得溶液中,則溶液中______。19、實驗小組制備高鐵酸鉀(K2FeO4)并探究其性質(zhì)。資料:K2FeO4為紫色固體,微溶于KOH溶液;具有強氧化性,在酸性或中性溶液中快速產(chǎn)生O2,在堿性溶液中較穩(wěn)定。(1)制備K2FeO4(夾持裝置略)①A為氯氣發(fā)生裝置。A中反應方程式是________________(錳被還原為Mn2+)。②將除雜裝置B補充完整并標明所用試劑。_______③C中得到紫色固體和溶液。C中Cl2發(fā)生的反應有3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH2K2FeO4+6KCl+8H2O,另外還有________________。(2)探究K2FeO4的性質(zhì)①取C中紫色溶液,加入稀硫酸,產(chǎn)生黃綠色氣體,得溶液a,經(jīng)檢驗氣體中含有Cl2。為證明是否K2FeO4氧化了Cl-而產(chǎn)生Cl2,設計以下方案:方案Ⅰ取少量a,滴加KSCN溶液至過量,溶液呈紅色。方案Ⅱ用KOH溶液充分洗滌C中所得固體,再用KOH溶液將K2FeO4溶出,得到紫色溶液b。取少量b,滴加鹽酸,有Cl2產(chǎn)生。Ⅰ.由方案Ⅰ中溶液變紅可知a中含有______離子,但該離子的產(chǎn)生不能判斷一定是K2FeO4將Cl-氧化,還可能由________________產(chǎn)生(用方程式表示)。Ⅱ.方案Ⅱ可證明K2FeO4氧化了Cl-。用KOH溶液洗滌的目的是________________。②根據(jù)K2FeO4的制備實驗得出:氧化性Cl2________FeO42-(填“>”或“<”),而方案Ⅱ?qū)嶒灡砻鳎珻l2和FeO4③資料表明,酸性溶液中的氧化性FeO42->MnO4-,驗證實驗如下:將溶液b滴入MnSO4和足量H2SO4的混合溶液中,振蕩后溶液呈淺紫色,該現(xiàn)象能否證明氧化性FeO420、氫化鈣(CaH2)固體是登山運動員常用的能源提供劑。氫化鈣要密封保存,一旦接觸到水就發(fā)生反應生成氫氧化鈣和氫氣。氫化鈣道常用氫氣與純凈的金屬鈣加熱制取,如圖是模擬制取裝置:(1)為了確認進入裝置C的氫氣已經(jīng)干燥應在B、C之間再接一裝置,該裝置中加入的試劑是______________。(2)該實驗步驟如下:檢查裝置氣密性后裝入藥品;打開分液漏斗活塞,接下來的操作順序是_______(填序號)。①加熱反應一段時間②收集氣體并檢驗其純度③關閉分液漏斗活塞④停止加熱,充分冷卻(3)某同學取一定質(zhì)量的產(chǎn)物樣品(m1g),加入過量碳酸鈉溶液,過濾、洗滌、干燥后稱量固體碳酸鈣質(zhì)量(m2g),計算得到樣品中氫化鈣的質(zhì)量分數(shù)為101.14%。若該同學所有操作均正確,則產(chǎn)生這種情況的原因可能是________。21、(1)曲酸是一種非常有潛力的食品添加劑,經(jīng)測定曲酸的分子式為C6H6O4,結(jié)構簡式為,其所含有的官能團有(寫結(jié)構簡式)__________。(2)L­多巴用于帕金森綜合癥的治療,其結(jié)構簡式為。這種藥物的研制是基于獲得2000年諾貝爾生理學和醫(yī)學獎的研究成果。L­多巴分子中所含的官能團的名稱是__________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【解析】

A.液態(tài)水轉(zhuǎn)化為氣態(tài)水需要吸熱,則△H5>0,A錯誤;B.根據(jù)蓋斯定律可知△H1=△H2+△H3+△H4+△H5,由于△H5>0,因此△H1>△H2+△H3+△H4,B正確;C.根據(jù)蓋斯定律可知△H1=△H2+△H3+△H4+△H5,則△H2+△H3+△H4+△H5-△H1=0,C錯誤;D.O-H鍵鍵能為△H1/2,D錯誤;答案選B。【點睛】選項B和C是解答的易錯點和難點,注意蓋斯定律的靈活應用,注意反應的起點和終點的判斷。2、C【解析】

①向AgNO3溶液中加入過量氨水,最終生成銀氨絡離子,即最終無白色沉淀生成,故①錯誤;②明礬溶液中加入過量氫氧化鈉溶液得不到白色沉淀,因氫氧化鋁具有兩性,能溶于氫氧化鈉溶液,故②錯誤;③少量氫氧化鈣投入碳酸氫鈉溶液生成白色沉淀,反應方程式為Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,最終有白色沉淀生成,故③正確;④飽和碳酸鈉溶液中通入二氧化碳氣體將析出碳酸氫鈉晶體,反應方程式為Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,水參加了反應,溶劑質(zhì)量減少,且相同條件下碳酸氫鈉溶解度小于碳酸鈉,有白色碳酸氫鈉晶體析出,故④正確;答案選C。【點睛】本題考查物質(zhì)之間的化學反應,熟悉復分解反應發(fā)生的條件及常見物質(zhì)的溶解性是解答本題的關鍵,注意④中雖然方程式中沒有沉淀生成,但根據(jù)物質(zhì)的溶解度能判斷產(chǎn)生沉淀,該題為易錯選項。3、B【解析】

A、根據(jù)發(fā)生原理,Na的化合價升高,鈉作還原劑,CO2中C的化合價降低,CO2為氧化劑,故A說法正確;B、根據(jù)化學反應方程式,CO2中一部分C轉(zhuǎn)化成石墨和金剛石,一部分C轉(zhuǎn)化成Na2CO3,化合價沒有變化,因此根據(jù)Na計算轉(zhuǎn)移電子,即每生成1molNa2CO3,轉(zhuǎn)移2mol電子,故B說法錯誤;C、碳酸鈉中Na是由金屬鈉失去電子轉(zhuǎn)化成而成,因此碳酸鈉是氧化產(chǎn)物,故C說法正確;D、金屬鈉為還原劑,C為還原產(chǎn)物,還原劑的還原性強于還原產(chǎn)物的還原性,即Na的還原性強于C,故D說法正確。故選B。4、A【解析】A.該原電池中,鋅作負極,銅作正極,鋅失電子生成鋅離子進入溶液,導致鋅逐漸減少,A正確。B.該原電池中,負極上鋅失電子生成鋅離子進入溶液,鋅離子無色,正極上氫離子得電子生成氫氣,溶液中沒有銅離子產(chǎn)生,所以溶液不變藍色,B錯誤;C.鋅作負極,銅作正極,電子從鋅極沿導線流向銅極,C錯誤;D.該裝置是原電池,能將化學能轉(zhuǎn)化為電能,D錯誤。答案選A.點睛:原電池中,電子由負極經(jīng)導線流向正極,電子不能在水溶液中移動。5、C【解析】分析:將13.7gMg、Al和Zn的混合物溶于足量的鹽酸中,產(chǎn)生標準狀況下11.2L氣體,氣體總量為0.5mol,所以金屬混合物轉(zhuǎn)移的電子的物質(zhì)的量為0.5×2=1mol,向反應后的溶液中逐滴加入氫氧化鈉溶液,當金屬陽離子恰好結(jié)合氫氧根離子生成沉淀時,沉淀的質(zhì)量最大,而金屬失去1mol電子生成沉淀最大時結(jié)合1mol氫氧根離子;據(jù)此分析解題。詳解:將13.7gMg、Al和Zn的混合物溶于足量的鹽酸中,產(chǎn)生標準狀況下11.2L氣體,氣體總量為0.5mol,所以金屬混合物轉(zhuǎn)移的電子的物質(zhì)的量為0.5×2=1mol,向反應后的溶液中逐滴加入氫氧化鈉溶液,當金屬陽離子恰好結(jié)合氫氧根離子生成沉淀時,沉淀的質(zhì)量最大,而金屬失去1mol電子生成沉淀最大時結(jié)合1mol氫氧根離子,則沉淀質(zhì)量最大值為13.7+1×17=30.7g,C正確;正確選項C。6、A【解析】

A.電石和水反應可生成乙炔,但是,由于電石中含有的雜質(zhì)也和水反應生成硫化氫等氣體,且雜質(zhì)也能使溴水褪色,故裝置①達不到制取乙炔并驗證炔烴的性質(zhì)的目的;B.重鉻酸鉀溶液顯橙色,其中+6價的Cr元素可以被乙醇還原為Cr3+而使溶液變?yōu)榫G色,故裝置②可以檢驗乙醇的還原性,并使溶液顏色從橙色變成綠色;C.在水浴加熱的條件下,含有醛基官能團的有機物可以發(fā)生銀鏡反應,故裝置③可以驗證葡萄糖分子中含有醛基官能團;D.石蠟油在碎瓷片的作用下加熱可以發(fā)生分解,生成能使酸性KMnO4溶液褪色的氣態(tài)不飽和烴,故裝置④中酸性KMnO4溶液中出現(xiàn)氣泡且顏色逐漸褪去。綜上所述,裝置或操作不能達到目的的是A,本題選A。7、C【解析】

A、形成原電池需要電解質(zhì)溶液,所以干燥空氣中不易形成原電池,則鐵釘不會生銹,故A正確;B、中性、堿性和弱酸性條件下易發(fā)生吸氧腐蝕,所以鋼閘門會發(fā)生吸氧腐蝕,故B正確;C、與原電池的正極相連作陽極,活潑金屬作陽極時,金屬失電子易被腐蝕,所以若將鋼閘門與電源的正極相連,不能防止鋼閘門腐蝕,故C錯誤;D、Mg、Fe形成原電池時,Fe作正極,Mg失電子作負極,Fe被保護,故D正確;綜上所述,本題正確答案為C?!军c睛】本題重點考查金屬腐蝕與防護。鐵鋼等金屬在潮濕空氣中易形成原電池,發(fā)生電化學腐蝕。在強酸環(huán)境下發(fā)生析氫腐蝕,在中性或弱酸性環(huán)境下易發(fā)生吸氧腐蝕。因此需要對其鋼鐵等進行防護。若與電池相接,則為犧牲陽極保護法,即鋼閘門與電池的負極相連。這樣在陽極失電子,陰極的陽離子得電子發(fā)生還原反應,鋼閘門不發(fā)生反應,避免被腐蝕,保護了鋼閘門。常用的方法還有原電池原理,與被保護金屬活潑的金屬相連接形成原電池。即被保護方做正極,負極活潑型金屬失電子。8、B【解析】

同溫同壓下,有機物和過量Na反應得到V1L氫氣,說明分子中含有R-OH或-COOH,另一份等量的該有機物和足量的NaHCO3反應得到V2L二氧化碳,說明分子中含有-COOH,存在反應關系式:R-OH~H2,-COOH~H2,以及-COOHCO2,若2V1=V2,說明分子中含有2個-COOH,只有B符合,故選B。9、D【解析】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(zhì),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.10、C【解析】A、HCl屬于強酸,如果CH3COOH的pH與鹽酸的pH相同,說明CH3COOH屬于強酸,如果CH3COOH的pH大于鹽酸的pH,則說明CH3COOH屬于弱酸,對比等濃度的兩種酸的pH可以判斷CH3COOH屬于強酸或弱酸,故A錯誤;B、如果醋酸是強酸,因為兩種酸濃度相等,則c(H+)相同,與相同大小鎂條反應的初始速率相等,如果醋酸是弱酸,等濃度時,醋酸中c(H+)小于鹽酸中c(H+),與相同大小鎂條反應,與醋酸的反應速率小于與鹽酸反應,能夠判斷CH3COOH的強弱,故B錯誤;C、濃度相同、體積相同的兩種酸,酸的物質(zhì)的量相同,與足量的鋅反應,生成H2的總體積相同,不能判斷CH3COOH是強酸還是弱酸,故C正確;D、如果CH3COOH是強酸,兩種等體積、等濃度的兩種酸與等量NaOH反應放出的熱量相同,如果CH3COOH為弱酸,CH3COOH的電離是吸熱過程,與NaOH反應放出的熱量低于鹽酸與NaOH反應放出的熱量,能夠判斷醋酸是強酸還是弱酸,故D錯誤。11、D【解析】

A.在3NF3+5H2O=2NO+HNO3+9HF反應中,NF3中的N元素的原子部分升高變?yōu)镠NO3,部分降低變?yōu)镹O,因此NF3是氧化劑,也是還原劑,而水的組成元素化合價沒有發(fā)生變化。所以水不是還原劑,錯誤;B.HF的組成元素在反應前后沒有發(fā)生變化,所以HF不是還原產(chǎn)物,錯誤;C.根據(jù)方程式可知,在該反應中還原劑NF3和氧化劑NF3的物質(zhì)的量之比是1:2,錯誤;D.NF3在潮濕的空氣中泄漏會會發(fā)生反應產(chǎn)生NO,NO遇空氣會發(fā)生反應產(chǎn)生紅棕色NO2氣體,正確。12、B【解析】

A.氯氣與活性炭不反應,活性炭能夠吸附氯氣,使漂白效果減弱,A錯誤;B.CO2、H2O與Na2O2反應產(chǎn)生碳酸鈉和氧氣,反應放出熱量,達到棉花的著火點,且反應產(chǎn)生的氧氣有助燃作用,因此可以使棉花著火燃燒起來,B正確;C.氯水中含有的HClO具有強的氧化性,可以漂白pH試紙,因此不能使用pH試紙測定新制氯水的pH,C錯誤;D.潔廁靈主要成分是HCl,“84”消毒液中含有NaClO,兩種物質(zhì)混合使用,反應產(chǎn)生Cl2導致空氣污染,D錯誤;故合理選項是B。13、A【解析】分析:A.Na2CO3飽和溶液的堿性較強,對胃有較大的刺激作用;B.明礬溶于水時水解生成了氫氧化鋁膠體;C.鐵粉具有還原性,能夠與食品包裝中的氧氣反應;D.碘酒中的碘具有氧化性,可以殺菌消毒;據(jù)此分析判斷。詳解:A.Na2CO3飽和溶液的堿性較強,對胃有較大的刺激作用,緩解胃酸過多,應該選用碳酸氫鈉,故A錯誤;B.明礬溶于水時,鋁離子水解生成了氫氧化鋁膠體,具有吸附性,起到凈水作用,故B正確;C.鐵粉具有還原性,能夠與氧氣反應,可以用于食品保鮮,作為抗氧化劑,故C正確;D.碘酒中的碘具有氧化性,在處理傷口時,應用了I2的氧化性,殺菌消毒,故D正確;故選A。14、C【解析】

①甲苯為純凈物;②冰醋酸是乙酸,為純凈物;③鋁熱劑為鋁和難熔氧化物的混合物;④普通玻璃沒有固定的熔點,屬于混合物;⑤水玻璃是硅酸鈉的水溶液,屬于混合物;⑥漂白粉的主要成分是氯化鈣和次氯酸鈣,屬于混合物;⑦密封保存的NO2氣體,因二氧化氮聚合為四氧化二氮,是混合物;⑧冰水混合物是不同狀態(tài)水混合而成,屬于純凈物;⑨含氧40%的氧化鎂為純凈的氧化鎂,屬于純凈物;⑩分子式為C5H12的烷烴可能為正戊烷、新戊烷、異戊烷或三者的混合物,則一定為純凈物的是①②⑧⑨;答案選C?!军c睛】純凈物是由一種物質(zhì)組成的物質(zhì),混合物是由多種物質(zhì)組成的物質(zhì),依據(jù)物質(zhì)的組成進行判別是解答關鍵。15、D【解析】

A.純凈物是由一種物質(zhì)組成的物質(zhì)。混合物是由多種物質(zhì)組成的物質(zhì),根據(jù)其組成分析;B.根據(jù)其結(jié)構分析,碳碳雙鍵比單鍵活潑;C.根據(jù)乙烯和聚乙烯的最簡式確定其生成的二氧化碳和水;D.根據(jù)其結(jié)構分析,碳碳雙鍵能使溴水褪色?!驹斀狻緼.乙烯的結(jié)構簡式為CH2=CH2,聚乙烯的結(jié)構簡式為,聚乙烯中的n不同聚乙烯物質(zhì)就不同,所以乙烯是純凈物,聚乙烯是混合物,A正確;B.根據(jù)乙烯和聚乙烯的結(jié)構知,乙烯中含有碳碳雙鍵,性質(zhì)較活潑;聚乙烯中只有單鍵,所以性質(zhì)較不活潑,B正確。C.乙烯和聚乙烯的化學式不同,但最簡式相同都是CH2,所以乙烯和聚乙烯中的含碳量、含氫量相同,因此取等質(zhì)量的乙烯和聚乙烯完全燃燒后,生成的CO2和H2O的質(zhì)量分別相等,C正確;D.根乙烯和聚乙烯的結(jié)構知,乙烯中含有碳碳雙鍵,能和溴水發(fā)生加成反應,使溴水褪色;聚乙烯中只有單鍵,所以聚乙烯不能使溴水褪色,D錯誤;答案選D。16、D【解析】

A:前者為Be,后者為He,分處于IIA及0族。B:前者為0族Ne,后者為IA的Na;C:前者為B或F,后者為Al或Cl,不一定是同族元素;D:前者為O,后者為S,均為第ⅥA元素;故選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、氯原子、羥基【解析】

由有機物的轉(zhuǎn)化關系可知,CH2=CH—CH=CH2與溴的四氯化碳溶液發(fā)生1,4—加成反應生成BrCH2—CH=CH—CH2Br,則A是BrCH2—CH=CH—CH2Br;BrCH2—CH=CH—CH2Br在氫氧化鈉溶液中共熱發(fā)生水解反應生成HOCH2—CH=CH—CH2OH,則B是HOCH2—CH=CH—CH2OH;HOCH2—CH=CH—CH2OH與HCl發(fā)生加成反應生成,則C是;在Cu或Ag做催化劑作用下,與氧氣共熱發(fā)生催化氧化反應生成,則D是;與銀氨溶液共熱發(fā)生銀鏡反應后,酸化生成;在氫氧化鈉醇溶液中共熱發(fā)生消去反應生成NaOOCCH=CHCOONa,則E是NaOOCCH=CHCOONa;NaOOCCH=CHCOONa酸化得到HOOCCH=CHCOOH,則F為HOOCCH=CHCOOH;在濃硫酸作用下,HOOCCH=CHCOOH與甲醇共熱發(fā)生酯化反應生成CH3OOCCH=CHCOOCH3,則J是CH3OOCCH=CHCOOCH3?!驹斀狻浚?)C的結(jié)構簡式為,含有的官能團為氯原子和羥基,故答案為:氯原子、羥基;(2)D的結(jié)構簡式是;E的結(jié)構簡式是NaOOCCH=CHCOONa,故答案為:;NaOOCCH=CHCOONa;(3)A→B的反應是BrCH2—CH=CH—CH2Br在氫氧化鈉溶液中共熱發(fā)生水解反應生成HOCH2—CH=CH—CH2OH,反應的化學方程式為BrCH2—CH=CH—CH2B+2NaOHHOCH2—CH=CH—CH2OH+2NaBr;F→J的反應是在濃硫酸作用下,HOOCCH=CHCOOH與甲醇共熱發(fā)生酯化反應生成CH3OOCCH=CHCOOCH3,反應的化學方程式為HOOCCH=CHCOOH+2CH3OHCH3OOCCH=CHCOOCH3+2H2O,故答案為:BrCH2—CH=CH—CH2B+2NaOHHOCH2—CH=CH—CH2OH+2NaBr;HOOCCH=CHCOOH+2CH3OHCH3OOCCH=CHCOOCH3+2H2O。【點睛】本題考查有機物的推斷,注意有機物的轉(zhuǎn)化關系,明確有機物的性質(zhì)是解本題的關鍵。18、3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2OAlO2-+CO2+H2O=Al(OH)3↓+HCO3-Fe2+3Fe2++2[Fe(CN)6]3-=Fe3[Fe(CN)6]2↓取樣,向溶液中加入硝酸酸化的硝酸銀,若出現(xiàn)白色沉淀,則含有Cl-含1Al3+、NH4+、Fe2+、SO42-、Fe3+、Cl-CO32-、SiO32-、NO3-14.5【解析】

強酸性溶液中一定不含CO32-、SiO32-,NO3-與Fe2+不能同時存在;由轉(zhuǎn)化關系可知,X溶液中加入過量硝酸鋇溶液,反應生成氣體、沉淀和溶液,則溶液中一定含還原性離子Fe2+,不含NO3-,則氣體A為NO、D為NO2、E為HNO3,溶液B中一定含有Fe3+,由得失電子數(shù)目守恒可知,溶液中Fe2+的物質(zhì)的量為0.03mol;沉淀C為硫酸鋇,則溶液中一定含SO42-,由硫酸鋇的質(zhì)量可知溶液中SO42-的物質(zhì)的量為0.02mol;B溶液和過量氫氧化鈉反應生成氣體、沉淀和溶液則原溶液中一定含NH4+,生成的沉淀G是Fe(OH)3,氣體F為NH3,由NH3的體積可知溶液中NH4+的物質(zhì)的量為0.015mol,由Fe(OH)3的質(zhì)量可知溶液B中Fe3+的物質(zhì)的量為0.04mol,則原溶液中Fe3+的物質(zhì)的量為0.01mol;由溶液H通入過量二氧化碳生成沉淀可知溶液H中含有AlO2-,則原溶液中一定含有Al3+,沉淀J為Al(OH)3,由Al(OH)3的質(zhì)量可知溶液B中Al3+的物質(zhì)的量為0.01mol;由電荷守恒可知,原溶液中一定含有Cl-,綜上可知,原溶液中一定含有Al3+、NH4+、Fe2+、SO42-、Fe3+、Cl-,一定不含CO32-、SiO32-、NO3-。【詳解】(1)步驟①的反應為為在強酸性溶液中加入過量硝酸鋇,鋇離子和硫酸根離子反應生成硫酸鋇沉淀,亞鐵離子具有還原性,硝酸具有氧化性,酸性條件下,亞鐵離子與硝酸根發(fā)生氧化還原反應生成三價鐵離子、一氧化氮和水,則生成一氧化氮的離子方程式為3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O,故答案為:3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O;(2)步驟②的反應為過量二氧化碳和偏鋁酸鈉容易的反應生成氫氧化鋁沉淀和碳酸氫鈉,反應的離子方程式為:AlO2-+CO2+H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故答案為:AlO2-+CO2+H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(3)鐵氰化鉀溶液與亞鐵離子反應生成藍色沉淀,反應的離子方程式為3Fe2++2[Fe(CN)6]3-=Fe3[Fe(CN)6]2↓;檢驗溶液B中是否含有Cl-,應選用酸化的硝酸銀溶液,具體操作為取樣,向溶液中加入硝酸酸化的硝酸銀,若出現(xiàn)白色沉淀,則含有Cl-,故答案為:Fe2+;3Fe2++2[Fe(CN)6]3-=Fe3[Fe(CN)6]2↓;取樣,向溶液中加入硝酸酸化的硝酸銀,若出現(xiàn)白色沉淀,則含有Cl-;(4)由題意NO的體積為224mL,則由由得失電子數(shù)目守恒可知,溶液中Fe2+的物質(zhì)的量為0.03mol,由Fe(OH)3的質(zhì)量為4.28g,可知溶液B中Fe3+的物質(zhì)的量為0.04mol,則原溶液中Fe3+的物質(zhì)的量為0.01mol,物質(zhì)的量濃度為1mol/L,故答案為:含;1;(5)通過上述分析可知,溶液中除H+外,原溶液中一定含有Al3+、NH4+、Fe2+、SO42-、Fe3+、Cl-,一定不含CO32-、SiO32-、NO3-,故答案為:Al3+、NH4+、Fe2+、SO42-、Fe3+、Cl-;CO32-、SiO32-、NO3-;(6)通過上述分析可知,原溶液中含有0.01molAl3+、0.015molNH4+、0.03molFe2+、0.02molSO42-、0.01molFe3+,若溶液中c(H+)為5mol/L,H+的物質(zhì)的量為0.05mol,由電荷守恒可知n(Cl-)=0.01mol×3+0.015mol×1+0.03mol×2+0.01mol×3+0.05×1—0.02mol×2=0.145mol,則c(Cl-)為14.5mol/L,故答案為:14.5。【點睛】紅棕色氣體是解答本題的突破口,由紅棕色可知,加入過量硝酸鋇,發(fā)生氧化還原反應,溶液中一定由亞鐵離子;應用電荷守恒確定氯離子是解答關鍵。19、2KMnO4+16HCl2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2OCl2+2OH?Cl?+ClO?+H2OFe3+4FeO42?+20H+4Fe3++3O2↑+10H2O排除ClO?的干擾>溶液的酸堿性不同若能,理由:FeO42?在過量酸的作用下完全轉(zhuǎn)化為Fe3+和O2,溶液淺紫色一定是MnO4?的顏色(若不能,方案:向紫色溶液b中滴加過量稀H2SO4,觀察溶液紫色快速褪去還是顯淺紫色)【解析】分析:(1)KMnO4與濃鹽酸反應制Cl2;由于鹽酸具有揮發(fā)性,所得Cl2中混有HCl和H2O(g),HCl會消耗Fe(OH)3、KOH,用飽和食鹽水除去HCl;Cl2與Fe(OH)3、KOH反應制備K2FeO4;最后用NaOH溶液吸收多余Cl2,防止污染大氣。(2)①根據(jù)制備反應,C的紫色溶液中含有K2FeO4、KCl,Cl2還會與KOH反應生成KCl、KClO和H2O。I.加入KSCN溶液,溶液變紅說明a中含F(xiàn)e3+。根據(jù)題意K2FeO4在酸性或中性溶液中快速產(chǎn)生O2,自身被還原成Fe3+。II.產(chǎn)生Cl2還可能是ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,即KClO的存在干擾判斷;K2FeO4微溶于KOH溶液,用KOH洗滌除去KClO、排除ClO-的干擾,同時保持K2FeO4穩(wěn)定存在。②根據(jù)同一反應中,氧化性:氧化劑>氧化產(chǎn)物。對比兩個反應的異同,制備反應在堿性條件下,方案II在酸性條件下,說明酸堿性的不同影響氧化性的強弱。③判斷的依據(jù)是否排除FeO42-的顏色對實驗結(jié)論的干擾。詳解:(1)①A為氯氣發(fā)生裝置,KMnO4與濃鹽酸反應時,錳被還原為Mn2+,濃鹽酸被氧化成Cl2,KMnO4與濃鹽酸反應生成KCl、MnCl2、Cl2和H2O,根據(jù)得失電子守恒和原子守恒,反應的化學方程式為2KMnO4+16HCl(濃)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,離子方程式為2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O。②由于鹽酸具有揮發(fā)性,所得Cl2中混有HCl和H2O(g),HCl會消耗Fe(OH)3、KOH,用飽和食鹽水除去HCl,除雜裝置B為。③C中Cl2發(fā)生的反應有3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O,還有Cl2與KOH的反應,Cl2與KOH反應的化學方程式為Cl2+2KOH=KCl+KClO+H2O,反應的離子方程式為Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。(2)①根據(jù)上述制備反應,C的紫色溶液中含有K2FeO4、KCl,還可能含有KClO等。i.方案I加入KSCN溶液,溶液變紅說明a中含F(xiàn)e3+。但Fe3+的產(chǎn)生不能判斷K2FeO4與Cl-發(fā)生了反應,根據(jù)題意K2FeO4在酸性或中性溶液中快速產(chǎn)生O2,自身被還原成Fe3+,根據(jù)得失電子守恒、原子守恒和電荷守恒,可能的反應為4FeO42-+20H+=3O2↑+4Fe3++10H2O。ii.產(chǎn)生Cl2還可能是ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,即KClO的存在干擾判斷;K

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