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文檔簡介
2024屆南陽市重點中學化學高二下期末監(jiān)測試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、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?;卮鸱沁x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(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、下列物質(zhì)的類別與所含官能團都正確的是()A.酚類–OH B.CH3-O-CH3醚類C.醛類–CHO D.羧酸類-CHO2、由C、H、O中兩種或三種元素組成的兒種有機物模型如下,下列說法正確的是A.上述四種有機物均易溶于水 B.有機物Ⅳ的二氯代物有2種C.一定條件下有機物III能與氫氣發(fā)生加成 D.I生成Ⅱ的反應類型為還原反應3、下列與化學反應能量變化相關的敘述正確的是A.干冰氣化需要吸收大量的熱,這個變化是吸熱反應B.反應物的總能量低于生成物的總能量時,發(fā)生放熱反應C.化學反應中的能量變化都表現(xiàn)為熱量的變化D.同溫同壓下,H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)在光照和點燃條件下的△H相同4、NA代表阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述正確的是A.HNO3作為氧化劑得到的電子數(shù)一定為3NAB.0.4mol?L-1Na2SO4溶液中,所含的Na+和SO42—總數(shù)為1.2NAC.常溫常壓下,16gO3含有的氧原子數(shù)為NAD.12gNaHSO4在熔融狀態(tài)下可以電離出的陽離子數(shù)目0.2NA5、下列實驗方案設計合理且能達到實驗目的的是A.檢驗乙炔發(fā)生加成反應:將電石制得的氣體直接通入溴水,溴水褪色B.提純含少量苯酚的苯:加入氫氧化鈉溶液,振蕩后靜置分液,并除去有機相的水C.制備少量乙酸乙酯:向乙醇中緩慢加入濃硫酸和冰醋酸,用NaOH溶液吸收乙酸乙酯,除去乙醇和乙酸D.驗證有機物X是否含有醛基:向1mL1%的NaOH溶液中加入2mL2%的CuSO4溶液,振蕩后再加入0.5mL有機物X,加熱煮沸6、將氣體X通入溶液A(如下圖,尾氣吸收裝置略)中,實驗現(xiàn)象能夠支持結(jié)論的是()選項氣體X溶液A及反應現(xiàn)象結(jié)論A乙醇與濃硫酸共熱170℃產(chǎn)生的氣體Br2的水溶液由橙黃色變?yōu)闊o色乙烯與溴發(fā)生反應B電石與飽和食鹽水反應產(chǎn)生的氣體KMnO4酸性溶液紫色逐漸變淺乙炔被高錳酸鉀酸性溶液氧化C溴乙烷與氫氧化鈉醇溶液共熱生成的氣體Br2的水溶液由橙黃色變?yōu)闊o色乙烯與溴發(fā)生反應D碳酸鈉固體與醋酸溶液反應產(chǎn)生的氣體苯酚鈉溶液中出現(xiàn)白色渾濁碳酸的酸性強于苯酚A.A B.B C.C D.D7、1mol白磷(P4,s)和4mol紅磷(P,s)與氧氣反應過程中的能量變化如圖(E表示能量)。下列說法正確的是()A.P4(s,白磷)=4P(s,紅磷)ΔH>0B.以上變化中,白磷和紅磷所需活化能相等C.白磷比紅磷穩(wěn)定D.紅磷燃燒的熱化學方程式是4P(s,紅磷)+5O2(g)=P4O10(s)ΔH=-(E2-E3)kJ/mol8、未來新能源的特點是資源豐富,在使用時對環(huán)境無污染或很少污染,且可以再生.下列最有希望的新能源是()①天然氣②煤③石油④太陽能⑤氫能.A.①③⑤ B.②③④ C.①②⑤ D.④⑤9、下列分離提純方法正確的是A.除去乙醇中少量的水,加入新制的生石灰,過濾B.分離苯和酸性高錳酸鉀溶液,蒸餾C.除去乙酸乙酯中的乙酸,可加入NaOH溶液后分液D.提純含有碘單質(zhì)的食鹽,常用升華法10、往含I-和Cl-的稀溶液中滴入AgNO3溶液,沉淀的質(zhì)量與加入AgNO3溶液體積的關系如右圖所示。則原溶液中c(I-)/c(Cl-)的比值為A.(V2-V1)/V1 B.V1/V2C.V1/(V2-V1) D.V2/V111、下列說法正確的是A.BCl3和PCl3中,每個原子的最外層都具有8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu)B.所有共價化合物熔化時需克服微粒間的作用力類型都相同C.NaHSO4晶體熔融時,離子鍵被破壞,共價鍵不受影響D.NH3和CO2兩種分子中,每個原子的最外層都具有8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu)12、下列醇中能由醛加氫還原制得的是A.CH3CH2CH2OH B.(CH3)2CHCH(CH3)OHC.(CH3)3COH D.(CH3)2CHOH13、下列物質(zhì)的水溶液,由于水解而呈酸性的是A.NaHSO4 B.Na2CO3 C.HCl D.CuC1214、氯原子對O3的分解有催化作用:O3+Cl===ClO+O2ΔH1ClO+O===Cl+O2ΔH2大氣臭氧層的分解反應是O3+O===2O2ΔH,該反應的能量變化如圖:下列敘述中,正確的是()A.反應O3+O===2O2的ΔH=E1-E3B.O3+O===2O2是吸熱反應C.ΔH=ΔH1+ΔH2D.2O2===O3+O是放熱反應15、下列熱化學方程式正確的是()A.甲烷的燃燒熱為890.3kJ·mol-1,則甲烷燃燒熱的熱化學方程式可表示為CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-890.3kJ·mol-1B.500℃、30MPa下,將0.5molN2(g)和1.5molH2(g)置于密閉容器中充分反應生成NH3(g),放熱19.3kJ,其熱化學方程式為N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)ΔH=-38.6kJ·mol-1C.已知1g液態(tài)肼和足量液態(tài)過氧化氫反應生成氮氣和水蒸氣時放出20.05kJ的熱量,肼和過氧化氫反應的熱化學方程式為N2H4(l)+2H2O2(l)===N2(g)+4H2O(g)ΔH=-641.6kJ·mol-1D.CO的燃燒熱是283.0kJ·mol-1,則2CO2(g)===2CO(g)+O2(g)ΔH=+283.0kJ·mol-116、據(jù)央視新聞報道,在政府工作報告中指出,建設一批光網(wǎng)城市,推進5萬個行政村通光纖,讓更多城鄉(xiāng)居民享受數(shù)字化生活。光纜的主要成分為SiO2。下列敘述正確的是()A.SiO2的摩爾質(zhì)量為60B.標準狀況下,15gSiO2的體積為5.6LC.SiO2中Si與O的質(zhì)量比為7∶8D.相同質(zhì)量的SiO2和CO2中含有的氧原子數(shù)相同17、原電池的能量轉(zhuǎn)化屬于()A.電能轉(zhuǎn)化為化學能B.化學能轉(zhuǎn)化為化學能C.化學能轉(zhuǎn)化為電能D.電能轉(zhuǎn)化為機械能18、下列事實可證明氨水是弱堿的是(室溫下)A.氨水能跟氯化亞鐵溶液反應生成氫氧化亞鐵 B.銨鹽受熱易分解C.0.1mol·L-1氨水可以使酚酞試液變紅 D.0.1mol·L-1氯化銨溶液的pH為519、下列關于燃料的說法正確的是()A.“可燃冰”是將水變?yōu)橛偷男滦腿剂螧.氫氣是具有熱值高、無污染等優(yōu)點的燃料C.乙醇汽油是一種新型有機化合物燃料D.石油和煤都是可再生的化石燃料20、實驗室利用乙醇催化氧化法制取并提純乙醛的實驗過程中,下列裝置未涉及的是()A. B. C. D.21、在復雜的體系中,確認化學反應先后順序有利于解決問題。下列化學反應先后順序判斷正確的是A.在含有等物質(zhì)的量的A1O2-、OH-、CO32-溶液中逐滴加入鹽酸:OH-、CO32-、A1O2-B.在含等物質(zhì)的量的FeBr2、FeI2溶液中緩慢通人氯氣:I-、Br-、Fe2+C.Fe(NO3)3、Cu(NO3)2、HNO3混合溶液中逐漸加入鐵粉:Fe(NO3)3、HNO3、Cu(NO3)2D.在含等物質(zhì)的量的Fe3+、NH4+、H+溶液中逐滴加入NaOH溶液:H+、Fe3+、NH4+22、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二、非選擇題(共84分)23、(14分)Q是合成防曬霜的主要成分,某同學以石油化工的基本產(chǎn)品為主要原料,設計合成Q的流程如下(部分反應條件和試劑未注明):已知:Ⅰ.鈀催化的交叉偶聯(lián)反應原理(R、R1為烴基或其他基團,X為鹵素原子):Pd/CR—X+R1—CH=CH2R1—CH=CH—R+H—XII.C8H17OH分子中只有一個支鏈,且為乙基,其連續(xù)氧化的產(chǎn)物能與碳酸氫鈉反應生成CO2,其消去產(chǎn)物的分子只有一個碳原子上沒有氫原子。III.F不能與氫氧化鈉溶液反應,G的核磁共振氫譜中有3個峰且為對位取代物。請回答下列問題:(1)G的結(jié)構(gòu)簡式為__________。(2)C8H17OH的名稱(用系統(tǒng)命名法命名)為____________。(3)X是F的同分異構(gòu)體,X遇氯化鐵溶液發(fā)生顯色反應且環(huán)上的一溴取代物有兩種,寫出X的結(jié)構(gòu)簡式:___________。(4)寫出反應⑥的化學方程式:____________。(5)下列有關B、C的說法正確的是____________(填序號)。a.二者都能使溴的四氯化碳溶液或酸性高錳酸鉀溶液褪色b.二者都能與碳酸氫鈉溶液反應產(chǎn)生二氧化碳c.1molB或C都能最多消耗44.8L(標準狀況)氫氣d.二者都能與新制氫氧化銅懸濁液反應24、(12分)已知X、Y、Z、W、Q、R、E七種元素中,原子序數(shù)X<Y<Z<W<Q<R<E,其結(jié)構(gòu)或性質(zhì)信息如下表。元素結(jié)構(gòu)或性質(zhì)信息X原子的L層上s電子數(shù)等于p電子數(shù)Y元素的原子最外層電子排布式為nsnnpn+1Z單質(zhì)常溫、常壓下是氣體,原子的M層上有1個未成對的p電子W元素的正一價離子的電子層結(jié)構(gòu)與氬相同Q元素的核電荷數(shù)為Y和Z之和R元素的正三價離子的3d能級為半充滿E元素基態(tài)原子的M層全充滿,N層沒有成對電子,只有一個未成對電子請根據(jù)信息回答有關問題:(1)元素X的原子核外共有_____種不同運動狀態(tài)的電子,有____種不同能級的電子。(2)元素Y原子中能量最高的是_____電子,其原子軌道呈_____狀。(3)Q的基態(tài)電子排布式為______,R的元素符號為_____,E元素原子的價電子排布式為______。(4)含有元素W的鹽的焰色反應為______色,許多金屬鹽都可以發(fā)生焰色反應,其原因是_______________________。25、(12分)I.選取下列實驗方法分離物質(zhì),將最佳分離方法的序號填在橫線上。A萃取分液法B升華法C分液法D蒸餾法E過濾法(1)_________分離飽和食鹽水與沙子的混合物。(2)_________分離水和汽油的混合物。(3)_________分離四氯化碳(沸點為76.75℃)和甲苯(沸點為110.6℃)的混合物。(4)_________分離碘水中的碘。(5)_________分離氯化鈉固體和碘固體的混合物。II.圖是甲、乙兩種固體物質(zhì)的溶解度曲線。(1)t2℃時,將等質(zhì)量的甲、乙兩種物質(zhì)加水溶解配制成飽和溶液,所得溶液質(zhì)量的大小關系為:甲____________乙(填“>”、“<”或“=”)。(2)除去甲物質(zhì)中少量乙物質(zhì)可采取____________結(jié)晶的方法(填“蒸發(fā)”或“降溫”)。III.如圖裝置,按要求填空(1)排空氣法收集氣體,若收集CO2氣體,進氣口為__________(填“a”或“b”)(2)若瓶中裝滿水,可用于收集下列氣體中的__________(選填編號)①NO②NO2③NH3④HCl(3)如果廣口瓶中盛放濃硫酸,可以用作氣體干燥裝置,則該裝置不可以干燥的氣體有___________(選填編號)①HCl②H2③NH3④CO⑤HI26、(10分)某研究性學習小組,利用固體Na2SO3與中等濃度的H2SO4反應,制備SO2氣體并進行有關性質(zhì)探究實驗。該反應的化學方程式為:Na2SO3(固)+H2SO4===Na2SO4+SO2↑+H2O。除固體Na2SO3和中等濃度的H2SO4外,可供選擇的試劑還有:①溴水;②濃H2SO4;③品紅試液;④紫色石蕊試液;⑤澄清石灰水;⑥NaOH溶液?;卮鹣铝袉栴}:(1)欲驗證SO2的漂白作用,應將SO2氣體通入______中(填物質(zhì)編號),觀察到的現(xiàn)象是____________;(2)欲驗證SO2的還原性,應將SO2氣體通入______中(填物質(zhì)編號),觀察到的現(xiàn)象是_______________;(3)為驗證SO2的氧化性,通常利用的反應是___________(化學方程式);(4)為防止多余的SO2氣體污染環(huán)境,應將尾氣通入______中(填物質(zhì)編號),反應離子方程式為__________________________。27、(12分)用18mol/L濃硫酸配制100mL3.0mol/L稀硫酸的實驗步驟如下:①計算所用濃硫酸的體積②量取一定體積的濃硫酸③溶解、冷卻④轉(zhuǎn)移、洗滌⑤定容、搖勻回答下列問題:(1)所需濃硫酸的體積是____mL,量取濃硫酸所用的量筒的規(guī)格是_______。(從下列規(guī)格中選用:A10mLB25mLC50mLD100mL)(2)第③步實驗的操作是________________________________________________。(3)第⑤步實驗的操作是_________________________________________________。(4)下列情況對所配制的稀硫酸濃度有何影響(用“偏大”“偏小”或“無影響”填寫)?A所用的濃硫酸長時間放置在密封不好的容器中_________。B容量瓶用蒸餾水洗滌后殘留有少量的水________。C所用過的燒杯、玻璃棒未洗滌________________。D定容時俯視溶液的凹液面________________。28、(14分)正丁酸乙酯(CH3CH2CH2COOCH2CH3)是合成香料的重要原料。以有機物A為原料制備正丁酸乙酯的一種合成路線如下圖所示:已知:I.R1CH=CH2R1CH2CH2BrⅡ.R2CH2BrR2CH2COOHⅢ.R3CH=CHR4R3CHO+R4CHO回答下列問題:(1)A的名稱為________,E中官能團的名稱是___________。(2)A→B、B→C的反應類型分別為______、__________。(3)H的結(jié)構(gòu)簡式為___________。(4)能發(fā)生銀鏡反應的D的同分異構(gòu)體(不考慮環(huán)狀結(jié)構(gòu))共有__________種。(5)參照上述合成路線,以苯乙烯()和乙醇為原料(無機試劑任選),設計制備苯甲酸乙酯()的合成路線:________________________。29、(10分)用黃銅礦(主要成分是CuFeS2)生產(chǎn)粗銅的反應原理如下:(1)已知在反應①、②中均生成相同的氣體分子,該氣體具有漂白性。請分別寫出反應①、②的化學方程式________________、__________________。(2)基態(tài)銅原子的核外電子排布式為____________,硫、氧元素相比,第一電離能較大的是______。(3)反應①和②生成的氣體分子的中心原子的雜化類型是______,分子的空間構(gòu)型是______。(4)C、Si為同一主族的元素,CO2和SiO2化學式相似,但結(jié)構(gòu)和性質(zhì)有很大不同。CO2中C與O原子間形成σ鍵和π鍵,SiO2中Si與O原子間不形成上述π鍵。從原子半徑大小的角度分析,為何C、O原子間能形成,而Si、O原子間不能形成上述π鍵________________。(5)Cu2O的晶胞結(jié)構(gòu)如圖所示,該晶胞的邊長為acm,則Cu2O的密度為__________g·cm-3(用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值)。
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、B【解題分析】A、羥基沒有與苯環(huán)之間相連,此有機物屬于醇,官能團是-OH,故A錯誤;B、O原子與兩個碳原子相連,此物質(zhì)屬于醚,官能團是醚鍵,故B正確;C、此有機物的官能團是酯基,此物質(zhì)屬于酯,官能團是,故C錯誤;D、此有機物的官能團是羧基,此有機物屬于羧酸,官能團是-COOH,故D錯誤。2、C【解題分析】
A.苯和甲烷都不溶于水,故上述四種有機物均易溶于水說法是錯誤的,故A錯誤;B.IV為甲烷,屬于正四面體結(jié)構(gòu),所以其二氯代物有1種,故B錯誤;C.III是苯,結(jié)構(gòu)簡式為:,一定條件下能與氫氣發(fā)生加成,故C正確;D.I為乙醇,結(jié)構(gòu)簡式為:CH3CH2OH;II為乙酸,結(jié)構(gòu)簡式為:CH3COOH,I生成Ⅱ的反應類型為氧化反應,故D錯誤;所以本題答案:C?!绢}目點撥】由幾種有機物模型分析:I為乙醇,結(jié)構(gòu)簡式為:CH3CH2OH;II為乙酸,結(jié)構(gòu)簡式為:CH3COOH;III苯,結(jié)構(gòu)簡式為:;IV為甲烷,結(jié)構(gòu)簡式為:CH4,結(jié)合幾種物質(zhì)的性質(zhì)回答。3、D【解題分析】A.吸熱反應是指化學反應,干冰氣化是物理變化,故A錯誤;B.反應物的總能量低于生成物的總能量時,是吸熱反應,故B錯誤;C.化學反應中的能量變化除了熱量變化之外還有電能、光能等,故C錯誤;D.根據(jù)△H=生成物的焓?反應物的焓可知,焓變與反應條件無關,在光照和點燃條件下該反應的△H相同,故D錯誤。故選:D。點睛:焓變只與反應物和生成物的狀態(tài)有關,與反應途徑及條件沒有關系。4、C【解題分析】
A.硝酸做氧化劑參與反應,可能被還原為+4、+2等價態(tài),故1mol硝酸參與反應后得到的電子數(shù)不一定為3NA個,還可能為NA個等,故A錯誤;B.溶液體積不明確,故溶液中的鈉離子和硫酸根的個數(shù)無法計算,故B錯誤;C.16g臭氧中含有氧原子的物質(zhì)的量為1mol,含有的氧原子數(shù)為NA,故C正確;D.熔融狀態(tài)下,NaHSO4電離方程式為NaHSO4=Na++HSO4-,所以1molNaHSO4在熔融狀態(tài)下電離出1mol陽離子,則12gNaHSO4在熔融狀態(tài)下可以電離出的陽離子數(shù)目0.1NA,故D錯誤;答案選C?!绢}目點撥】本題的易錯點為D,要注意NaHSO4在溶液中和熔融狀態(tài)下電離方程式的區(qū)別。5、B【解題分析】
A.用電石制得的氣體中含有乙炔,還混有硫化氫氣體,硫化氫可與溴水發(fā)生氧化還原反應而使溴水褪色,故A錯誤;B.苯酚能和氫氧化鈉溶液反應,生成的苯酚鈉能溶于水,苯不溶于水也不能和氫氧化鈉溶液反應,用分液的方法即可分開,所以B正確;C.乙酸乙酯能和氫氧化鈉溶液反應,故C錯誤;D.新制氫氧化銅懸濁液檢驗醛基時,必須是在堿性條件下,該實驗中硫酸銅過量,導致NaOH和硫酸銅混合溶液不是堿性,所以實驗不成功,故D錯誤;答案:B。6、C【解題分析】
A.乙醇與濃硫酸共熱170℃產(chǎn)生的乙烯氣體中混有雜質(zhì)二氧化硫,二氧化硫也能夠使溴水褪色,干擾了檢驗,故A錯誤;B.電石與飽和食鹽水反應產(chǎn)生的氣體中含有硫化氫,硫化氫能夠使KMnO4酸性溶液紫色逐漸變淺,干擾了實驗結(jié)果,故B錯誤;C.溴乙烷與氫氧化鈉醇溶液共熱發(fā)生消去反應得到乙烯,乙烯可以與溴水反應,使之褪色,故C正確;D.碳酸鈉固體與醋酸溶液反應產(chǎn)生的二氧化碳氣體中混有醋酸,醋酸能夠與硅酸鈉溶液反應,干擾了檢驗結(jié)果,故D錯誤。故選C?!绢}目點撥】在物質(zhì)檢驗過程中,要考慮可能存在的雜質(zhì)的干擾,這些雜質(zhì)可能是反應中的副產(chǎn)物,也可能是未反應的反應物。7、D【解題分析】
A.依據(jù)圖象分析,白磷能量高于紅磷,依據(jù)能量守恒,白磷轉(zhuǎn)變?yōu)榧t磷是放熱反應,則ΔH<0,故A錯誤;B.依據(jù)圖象分析,白磷能量高于紅磷,則白磷和紅磷所需活化能不相等,故B錯誤;C.依據(jù)圖象分析,白磷能量高于紅磷,能量低的穩(wěn)定,則紅磷穩(wěn)定,故C錯誤;D.依據(jù)圖象分析,紅磷燃燒是放熱反應,則反應的熱化學方程式:4P(s,紅磷)+5O2(g)=P4O10(s)ΔH=-(E2-E3)kJ/mol,故D正確;故答案為D。8、D【解題分析】
①天然氣、②煤、③石油屬于化石能源,是不可再生能源,對環(huán)境有污染,不是新能源;④太陽能、⑤氫能是清潔能源且可以再生,是新能源,故選D。9、D【解題分析】分析:A.CaO與水反應后,增大與乙醇的沸點差異;D.苯與酸性高錳酸鉀溶液分層;C.二者均與NaOH反應;D.碘加熱易升華,NaCl不變。詳解:A.CaO與水反應后,增大與乙醇的沸點差異,然后蒸餾可分離,A錯誤;B.苯與酸性高錳酸鉀溶液分層,可分液分離,不能選蒸餾,B錯誤;C.二者均與NaOH反應,不能除雜,應選飽和碳酸鈉溶液、分液除去乙酸乙酯中的乙酸,C錯誤;D.碘加熱易升華,NaCl不變,則升華法可分離,D正確;答案選D。10、C【解題分析】
當溶液中有兩種或兩種以上的離子可以與銀離子產(chǎn)生沉淀時,溶解度小的沉淀先生成,由于AgI的溶解度小于AgCl,故反應可分為兩階段,第一階段是I-與Ag+反應產(chǎn)生AgI沉淀,第二階段是Cl-與Ag+生成AgCl沉淀,結(jié)合圖像,I-、Cl-消耗的AgNO3溶液的體積比為V1:(V2-V1),則I-與Cl-物質(zhì)的量之比為V1:(V2-V1),c(I-)/c(Cl-)=V1:(V2-V1),答案為C。11、C【解題分析】
A.如果中心原子價電子數(shù)+其化合價的絕對值=8,則該分子中所有原子都達到8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),但氫化物除外,PCl3分子中P原子價電子數(shù)是5,其化合價為+3,所以為8,則該分子中所有原子都具有8電子結(jié)構(gòu);而BCl3分子中B原子最外層電子數(shù)是3、其化合價為+3,所以該分子中并不是所有原子都達到8電子結(jié)構(gòu),選項A錯誤;B、二氧化碳和二氧化硅均為共價化合物,干冰是分子晶體,而石英晶體是原子晶體,而熔化時需克服微粒間的作用力分別是分子間作用力和共價鍵,選項B錯誤;C、NaHSO4晶體溶于水時,電離產(chǎn)生鈉離子、氫離子和硫酸根離子,所以NaHSO4晶體溶于水時,離子鍵被破壞,共價鍵也被破壞,選項C正確;D、NH3和CO2兩種分子中,氫原子只達到2電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),其他每個原子的最外層都具有8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),選項D錯誤。答案選C。12、A【解題分析】
利用消去反應原理,能夠由醛或酮加氫還原制得的醇,醇中的羥基相連的碳原子上必須有氫原子;不能夠由醛或酮加氫還原制得的醇,醇中的羥基相連的碳原子上沒有氫原子,能由醛加氫還原制得必須是與羥基相連的碳上有2個氫原子,據(jù)此進行判斷?!绢}目詳解】A.CH3CH2CH2OH能夠由CH3CH2CHO加成反應生成,故A正確;
B.(CH3)2CHCH(CH3)OH與羥基相連的碳原子上有1個氫原子,故B錯誤;C.(CH3)3COH羥基相連的碳原子上沒有氫原子,不能夠由醛或酮加氫還原制得,故C錯誤;D.(CH3)2CHOH與羥基相連的碳原子上有1個氫原子,故D錯誤。答案選A。13、D【解題分析】NaHSO4電離呈酸性,故A錯誤;Na2CO3水解呈堿性,故B錯誤;HCl電離呈酸性,故C錯誤;CuCl2是強酸弱堿鹽,水解呈酸性,故D正確。14、C【解題分析】
A.反應熱等于生成物的總能量減去反應物的總能量,則反應O3+O=2O2的△H=E3-E2,故A錯誤;B.由圖像可以看出,反應物O3+O總能量大于2O2的總能量,為放熱反應,故B錯誤;C.已知:①O3+Cl=ClO+O2△H1;②ClO+O=Cl+O2△H2,利用蓋斯定律將①+②可得:O3+O=2O2△H=△H1+△H2,故C正確;D.由圖像可以看出,反應物O3+O總能量大于2O2的總能量,O3+O=2O2為放熱反應,則2O2=O3+O是吸熱反應,故D錯誤;故選C。15、C【解題分析】A、燃燒熱是指1mol可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定的化合物時所放出的能量,氣態(tài)水不屬于穩(wěn)定的化合物,選項A錯誤;B、合成氨反應是可逆的,所以0.5molN2完全反應時放出的熱量應該大于19.3kJ,選項B錯誤;C、1g液態(tài)肼和足量液態(tài)過氧化氫反應生成氮氣和水蒸氣時放出20.05kJ的熱量,則1mol肼反應放出的熱量為32×20.05=641.60(kJ)所以肼和過氧化氫反應的熱化學方程式為:N2H4(l)+2H2O2(l)═N2(g)+4H2O(g)△H=-641.6kJ?mol-1,選項C正確;D、CO的燃燒熱是指1molCO完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物CO2(g)放出的熱量,故有2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=-566kJ/mol,則2CO2(g)═2CO(g)+O2(g)反應的△H=+566.0kJ?mol-1,選項D錯誤;答案選C。16、C【解題分析】
A.SiO2的摩爾質(zhì)量為60g/mol,A錯誤;B.標準狀況下二氧化硅是固體,15gSiO2的體積不是5.6L,B錯誤;C.SiO2中Si與O的質(zhì)量比為28:32=7:8,C正確;D.SiO2和CO2的摩爾質(zhì)量不同,則相同質(zhì)量的SiO2和CO2中含有的氧原子數(shù)不相同,D錯誤;答案選C。17、C【解題分析】分析:原電池是一種把化學能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,據(jù)此分析。詳解:原電池是一種把化學能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,原電池工作時,能量轉(zhuǎn)化的主要形式是將化學能轉(zhuǎn)化為電能,答案選C。點睛:本題考查常見能量的轉(zhuǎn)化形式,原電池是一種把化學能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,需要注意實際上轉(zhuǎn)化率不是百分百。18、D【解題分析】
A.氨水可與氯化亞鐵溶液反應生成氫氧化亞鐵,NaOH等強堿與氯化亞鐵溶液反應也能生成氫氧化亞鐵,不能區(qū)分,A項不符合題意;B.銨鹽受熱分解,與NH3·H2O是否為弱堿無關,某些鈉鹽如NaHCO3受熱也容易分解,B項不符合題意;C.0.1mol·L-1氨水可以使酚酞試液變紅,說明氨水呈現(xiàn)堿性,0.1mol·L-1NaOH溶液也可以使酚酞試液變紅,C項不符合題意;D.0.1mol·L-1氯化銨溶液的pH為5,說明NH4+發(fā)生了水解,弱堿的陽離子發(fā)生水解,使溶液呈現(xiàn)堿性,證明氨水是弱堿,D項正確;本題答案選D。19、B【解題分析】
A.“可燃冰”外觀像冰,其化學組成是CH4?nH2O,水的化學式為H2O,根據(jù)元素守恒知,水不能變?yōu)橛停珹錯誤;B.氫能源具有來源廣、熱值高,且燃燒后生成水對環(huán)境無污染,B正確;C.乙醇汽油是在汽油中加入乙醇,屬于混合物,C錯誤;D.石油和煤都屬于化石燃料,且屬于不可再生能源,D錯誤;故合理選項是B。20、C【解題分析】
乙醇催化氧化生成乙醛和水:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+H2O,結(jié)合相關裝置分析【題目詳解】A、分離提純得到乙醛用蒸餾法,蒸餾要用到該裝置,故A不選;B、B裝置是乙醇的催化氧化裝置,故B不選;C、提純乙醛不用分液法,故用不到分液漏斗和燒杯,C選;D、蒸餾法提純乙醛要用到冷凝管,故D不選;故選C。21、D【解題分析】A、若H+最先與AlO2-反應,生成氫氧化鋁,而氫氧化鋁與溶液中OH-反應生成AlO2-,反應順序為OH-、AlO2-、CO32-,選項A錯誤;B、離子還原性I->Fe2+>Br-,氯氣先與還原性強的反應,氯氣的氧化順序是I-、Fe2+、Br-,因為2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-,選項B錯誤;C、氧化性順序:HNO3>Fe3+>Cu2+>H+,鐵粉先與氧化性強的反應,反應順序為HNO3、Fe3+、Cu2+、H+,選項C錯誤;D、H+先發(fā)生反應,因為H+結(jié)合OH-的能力最強,然后Fe3+與OH-反應生成氫氧化鐵沉淀,最后再生成一水合氨,故在含等物質(zhì)的量的Fe3+、NH4+、H+溶液中逐滴加入NaOH溶液,反應的順序為H+、Fe3+、NH4+,選項D正確。答案選D。點睛:本題考查離子反應的先后順序等,清楚反應發(fā)生的本質(zhì)與物質(zhì)性質(zhì)是關鍵,注意元素化合物知識的掌握,是對學生綜合能力的考查。22、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。二、非選擇題(共84分)23、2-乙基-1-己醇ad【解題分析】
由A、B的分子式及的結(jié)構(gòu)簡式C可知,A為CH3CH=CH2,B為CH2=CHCHO,由信息Ⅱ可知,C8H17OH分子中只有一個支鏈,且為乙基,其連續(xù)氧化的產(chǎn)物能與碳酸氫鈉反應生成CO2,其消去產(chǎn)物的分子中只有一個碳原子上沒有氫原子,則C8H17OH為,與丙烯酸發(fā)生酯化反應生成D,由流程圖可知,F(xiàn)為等,因F不能與NaOH溶液反應,所以F為苯甲醇或苯甲醚,由F和G的分子式可知,F(xiàn)與溴發(fā)生取代反應,又G的核磁共振氫譜中有3組峰,說明G中有3種位置的H原子,所以G為,由信息Ⅰ可知,D與G合成Q;(1)結(jié)合分析寫出G的結(jié)構(gòu)簡式;(2)C8H17OH為,與-OH相連的C原子為第1位碳原子編號來命名;(3)X為酚,甲基與酚-OH處于對位;(4)由信息Ⅰ,D與G合成Q,并生成HBr;(5)B為烯醛,C為烯酸,均含C=C鍵,但羧基中的C=O不能與氫氣發(fā)生加成反應?!绢}目詳解】由A、B的分子式及的結(jié)構(gòu)簡式C可知,A為CH3CH=CH2,B為CH2=CHCHO,由信息Ⅱ可知,C8H17OH分子中只有一個支鏈,且為乙基,其連續(xù)氧化的產(chǎn)物能與碳酸氫鈉反應生成CO2,其消去產(chǎn)物的分子中只有一個碳原子上沒有氫原子,則C8H17OH為,與丙烯酸發(fā)生酯化反應生成D,由流程圖可知,F(xiàn)為等,因F不能與NaOH溶液反應,所以F為苯甲醇或苯甲醚,由F和G的分子式可知,F(xiàn)與溴發(fā)生取代反應,又G的核磁共振氫譜中有3組峰,說明G中有3種位置的H原子,所以G為,由信息Ⅰ可知,D與G合成Q;(1)由分析可知G的結(jié)構(gòu)簡式為為;(2)C8H17OH為,與-OH相連的C原子為第1位碳原子編號來命名,其名稱為2-乙基-1-己醇;(3)F為苯甲醚,X遇氯化鐵溶液發(fā)生顯色反應且環(huán)上的一溴取代物有兩種,X為酚,甲基與酚-OH處于對位,則X為;(4)由信息Ⅰ,D與G合成Q,并生成HBr,反應⑥的化學方程式為;(5)B為烯醛,C為烯酸,均含C=C鍵,但羧基中的C=O不能與氫氣發(fā)生加成反應;a.均含C=C鍵,則二者都能使溴的四氯化碳溶液或酸性高錳酸鉀溶液褪色,故a正確;b.C中含-COOH,能與碳酸氫鈉溶液反應產(chǎn)生二氧化碳,而B不能,故b錯誤;c.1molB最多消耗44.8L(標準狀況)氫氣,而C消耗22.4L氫氣,故c錯誤;d.B中含-CHO,C中含-COOH,二者都能與新制氫氧化銅懸濁液反應,故d正確;故答案為ad。24、632p啞鈴(紡錘)1s22s22p63s23p63d54s1或[Ar]3d54s1Fe3d104s1紫激發(fā)態(tài)的電子從能量較高的軌道躍遷到能量較低的軌道時,以一定波長(可見光區(qū)域)光的形式釋放能量,形成不同的顏色【解題分析】
X的L層上s電子數(shù)等于p電子數(shù),則X原子的核外電子排布式為:1s22s22p2,則X為C;Y元素的原子最外層電子排布式為nsnnpn+1,則n必為2,Y原子的核外電子排布式為:1s22s22p3,則Y為N;Z原子的M層上有1個未成對的p電子,則Z的核外電子排布式為:1s22s22p63s23p1(Al)或1s22s22p63s23p5(Cl),因為Z單質(zhì)常溫、常壓下是氣體,則Z為Cl;W的正一價離子的電子層結(jié)構(gòu)與Ar相同,則W為K;Q的核電荷數(shù)為Y和Z之和,則Q是24號元素Cr;R元素的正三價離子的3d能級為半充滿,則R原子的價電子軌道式為3d64s2,則R為Fe;E元素基態(tài)原子的M層全充滿,N層沒有成對電子,只有一個未成對電子,則E的核外電子排布式為:1s22s22p63s23p63d104s1,則E為Cu,綜上所述,X、Y、Z、W、Q、R、E分別為:C、N、Cl、K、Cr、Fe、Cu,據(jù)此解得?!绢}目詳解】(1)X元素為C,C原子核外有6個電子,則其核外有6種不同運動狀態(tài)的電子,C原子的核外電子排布式為:1s22s22p2,有3種不同能級的電子,故答案為:6;3;(2)Y為N,其核外電子排布式為:1s22s22p3,其能量最高的是2p電子,p軌道呈啞鈴形(或紡錘形),故答案為:2p;啞鈴(紡錘);(3)Q為Cr,其基態(tài)原子電子排布式為:1s22s22p63s23p63d54s1或[Ar]3d54s1,R為Fe,元素符號為Fe,E為Cu,其核外電子排布式為:1s22s22p63s23p63d104s1,其價電子排布式為:3d104s1,故答案為:1s22s22p63s23p63d54s1或[Ar]3d54s1;Fe;3d104s1;(4)W為K,K的焰色反應為紫色,金屬元素出現(xiàn)焰色反應的原因是激發(fā)態(tài)的電子從能量較高的軌道躍遷到能量較低的軌道時,以一定波長(可見光區(qū)域)光的形式釋放能量,形成不同的顏色,故答案為:紫;激發(fā)態(tài)的電子從能量較高的軌道躍遷到能量較低的軌道時,以一定波長(可見光區(qū)域)光的形式釋放能量,形成不同的顏色。25、ECDAB<降溫a①③⑤【解題分析】
I.(1)沙子不溶于水,食鹽溶于水;(2)水和汽油分層;(3)二者互溶,但沸點不同;(4)碘不易溶于水,易溶于有機溶劑;(5)碘易升華;II.(1)據(jù)t2℃時甲乙的溶解度大小分析解答;(2)據(jù)甲、乙的溶解度隨溫度變化情況分析分離提純的方法;III.(1)二氧化碳密度大于空氣,應該使用向上排空氣法收集;(2)使用排水法收集時,氣體不能與水反應、難溶于水;(3)濃硫酸為酸性干燥劑,不能干燥堿性氣體和強還原性氣體?!绢}目詳解】I.(1)沙子不溶于水,食鹽溶于水,則利用過濾法分離飽和食鹽水與沙子的混合物,故答案為E;(2)水和汽油分層,則利用分液法分離水和汽油,故答案為C;(3)四氯化碳(沸點為76.75℃)和甲苯(沸點為110.6℃)的混合物,互溶但沸點差異較大,則選擇蒸餾法分離,故答案為D;(4)碘不易溶于水,易溶于有機溶劑,則利用萃取分液法從碘水中提取碘,故答案為A;(5)碘易升華,可加熱,用升華法分離氯化鈉和碘,故答案為B;II.(1)t2℃時甲的溶解度大于乙的溶解度相等,所以將等質(zhì)量的甲、乙兩種物質(zhì)加水溶解配制成飽和溶液,需要水的質(zhì)量甲小于乙,故所得溶液的質(zhì)量是甲<乙;(2)甲的溶解度隨溫度的升高明顯增大,乙的溶解度受溫度影響不大,故除去甲物質(zhì)中少量乙物質(zhì)可采取降溫結(jié)晶的方法;III.(1)排空氣法收集氣體,若收集CO2氣體,二氧化碳氣體密度大于空氣,應該使用向上排空氣法收集,導管采用長進短出方式,即從a進氣,故答案為a;(2)若瓶中裝滿水,可用于收集的氣體不能與水反應、難溶于水,選項中二氧化氮與水反應、氨氣和氯化氫極易溶于水,它們不能使用排水法水解,而一氧化氮難溶于水、不與水反應,能夠與空氣中的氧氣反應,一氧化氮只能使用排水法水解,故答案為①;(3)能夠使用濃硫酸干燥的氣體,不能具有堿性,不能具有較強還原性,選項中氯化氫、氫氣、一氧化碳都可以用濃硫酸干燥,而氨氣為堿性氣體,HI是還原性較強的氣體,不能使用濃硫酸干燥,故答案為③⑤?!绢}目點撥】分離提純方法的選擇思路是根據(jù)分離提純物的性質(zhì)和狀態(tài)來定的。具體如下:①分離提純物是固體(從簡單到復雜方法):加熱(灼燒、升華、熱分解),溶解,過濾(洗滌沉淀),蒸發(fā),結(jié)晶(重結(jié)晶);②分離提純物是液體(從簡單到復雜方法):分液,萃取,蒸餾;③分離提純物是膠體:鹽析或滲析;④分離提純物是氣體:洗氣。26、③品紅試液褪色①溴水的橙色褪去2H2S+SO2=3S↓+2H2O⑥SO2+2OH-=SO32-+H2O【解題分析】分析:(1)SO2能使品紅溶液褪色,說明SO2具有漂白性;(2)溴水具有氧化性,能氧化二氧化硫;(3)二氧化硫能把H2S氧化;(4)SO2是酸性氧化物,能被堿液吸收。詳解:(1)SO2具有漂白性,能使品紅溶液褪色,欲驗證SO2的漂白作用,應將SO2氣體通入品紅溶液,溶液紅色褪去;(2)SO2具有還原性,能被溴水溶液氧化而使溶液褪色,欲驗證SO2的還原性,應將SO2氣體通入溴水溶液,溴水的橙色溶液褪色;(3)SO2具有氧化性,能與硫化氫反應生成單質(zhì)硫沉淀,欲驗證SO2的氧化性,應將SO2氣體通入H2S溶液生成淡黃色的硫沉淀,方程式為SO2+2H2S=3S↓+2H2O;(4)二氧化硫有毒,是酸性氧化物,能與堿反應,為防止多余的SO2氣體污染環(huán)境,應將尾氣通入NaOH溶液,發(fā)生反應2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,離子方程式為2OH-+SO2=SO32-+H2O。27、(1)16.7(3分)B(1分)(2)先向燒杯加入30ml蒸餾水,然后將濃硫酸沿燒杯內(nèi)壁緩慢倒入燒杯中,并用玻璃棒攪拌。(3分)(3)繼續(xù)向容量瓶注入蒸餾水至離刻度線1-2cm處,改出膠頭滴管向容量瓶滴加至液凹面與刻度線相切為止。塞緊瓶塞,倒轉(zhuǎn)搖勻。(3分)(4)A.偏小B.無影響C.偏小D.偏大(各1分,共4分)【解題分析】試題分析:(1)稀釋前后溶質(zhì)的物質(zhì)的量保持不變,即c濃×V濃=c稀×V稀,且量筒的精確度一般為0.1mL,則V濃=="16.7"mL;根據(jù)大而近原則,由于100>50>25>16.7>10,因此應選擇25mL量筒;(2)濃硫酸溶解于水時放熱,為了防止暴沸引起安全事故,稀釋濃硫酸時,應該先向燒杯中加入適量水,再沿燒杯內(nèi)壁緩緩加入濃硫酸,邊加入邊用玻璃棒攪拌,使之充分散熱,如果先向燒杯中加入16.7mL濃硫酸,再向其中倒入水,則容易發(fā)生暴沸;(3)定容:當液面在刻度線下1~2cm時,改用膠頭滴管加蒸餾水至刻度線與凹液面相切;搖勻:蓋好瓶塞,反復上下顛倒;(4)誤差分析的依據(jù)是=c、控制變量法,對分子的大小有(或沒有)影響時,對分母的大小就沒有(或有)影響;A、濃硫酸具有吸水性,長時間放置在密封不好的容器中,會逐漸變稀,該情況能使所量取16.7mL液體所含n偏小,但對V無影響,因此(即c)偏小;B、該情況對分子、分母均無影響,因此對(即c)無影響;C、該情況導致n偏小,但對V無影響,因此(即c)偏?。籇、該情況導致V偏小,但對n無影響,因此因此(即c)偏大。【考點定位】考查濃硫酸的稀釋、一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制過程及誤差分析?!久麕燑c睛】本試題考查化學實驗安全、化學實驗基本操作,涉及內(nèi)容是濃硫酸的稀釋、一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制過程及誤差分析等,平時多注重基礎知識的夯
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