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文檔簡介
2024屆山西省太原市迎澤區(qū)五中化學(xué)高二下期末學(xué)業(yè)水平測(cè)試試題考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2.請(qǐng)用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號(hào)。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、下列關(guān)于有機(jī)化合物的說法正確的是A.包裝用材料聚氯乙烯分子中含有碳碳雙鍵B.分子式為C3H6Cl2的有機(jī)物有4種同分異構(gòu)體C.乙炔和溴的四氯化碳溶液反應(yīng)生成1,2-二溴乙烷D.油脂與NaOH濃溶液反應(yīng)制高級(jí)脂肪酸鈉屬于加成反應(yīng)2、下列各組物質(zhì)相互混合反應(yīng)后,最終有白色沉淀生成的是()①金屬鈉投入到FeCl1溶液中②過量NaOH溶液和明礬溶液混合③少量Ca(OH)1投入過量NaHCO3溶液中④向飽和Na1CO3溶液中通入過量CO1.A.①②③④B.①④C.③④D.②③3、對(duì)于反應(yīng)N2+O2?2NO在密閉容器中進(jìn)行,下列哪些條件能加快反應(yīng)的速率A.縮小體積使壓強(qiáng)增大 B.增大體積使壓強(qiáng)減小C.體積不變充入H2使壓強(qiáng)增大 D.壓強(qiáng)不變充入N2使體積增大4、有下列離子晶體空間結(jié)構(gòu)示意圖:為陽離子,為陰離子。以M代表陽離子,N代表陰離子,化學(xué)式為MN2的晶體結(jié)構(gòu)為()A. B. C. D.5、下列實(shí)驗(yàn)事實(shí)不能用平衡移動(dòng)原理解釋的是A.pH=11的氨水稀釋10倍后溶液pH>10B.將氯化鋁溶液加熱蒸干并灼燒,最終得氧化鋁固體C.對(duì)2HI(g)H2(g)+I2(g),減小容器體積,氣體顏色變深D.水垢中含有CaSO4,可先用Na2CO3溶液浸泡處理,而后用鹽酸去除6、元素K的焰色反應(yīng)呈紫紅色,其中紫色對(duì)應(yīng)的輻射波長為()A.404.4nm B.553.5nm C.589.2nm D.670.8nm7、電導(dǎo)率是衡量電解質(zhì)溶液導(dǎo)電能力大小的物理量,根據(jù)溶液電導(dǎo)率變化可以確定滴定反應(yīng)的終點(diǎn)。在一定溫度下,用0.1mol·L-1KOH溶液分別滴定體積均為20mL、濃度均為0.1mol·L-1的鹽酸和醋酸溶液,滴定曲線如圖所示。下列有關(guān)判斷正確的是A.①表示的是KOH溶液滴定醋酸溶液B.A點(diǎn)的溶液中有c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=0.1mol·L-1C.C點(diǎn)水電離的c(OH-)大于A點(diǎn)水電離的c(OH-)D.A、B、C三點(diǎn)溶液均有Kw=1.0×10-148、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序數(shù)依次增大,X是地殼中含量最多的元素,Y原子的最外層只有一個(gè)電子,Z位于周期表ⅢA族,W與X屬于同一主族。下列說法正確的是A.由X、Y組成的化合物中均不含共價(jià)鍵B.原子半徑:r(W)﹥r(jià)(Z)﹥r(jià)(Y)C.X的簡單氣態(tài)氫化物的熱穩(wěn)定性比W的弱D.Y的最高價(jià)氧化物的水化物的堿性比Z的強(qiáng)9、下列除去雜質(zhì)的方法不正確的是()A.鎂粉中混有少量鋁粉:加入過量燒堿溶液充分反應(yīng),過濾、洗滌、干燥B.用過量氨水除去Fe3+溶液中的少量Al3+C.Al(OH)3中混有少量Mg(OH)2:加入足量燒堿溶液,充分反應(yīng),過濾,向?yàn)V液中通入過量CO2后過濾D.MgO中混有少量Al2O3:加入足量燒堿溶液,充分反應(yīng),過濾、洗滌、干燥得到MgO10、下列說法不正確的()A.瑪瑙、水晶、鉆石等裝飾品的主要成分不相同B.鐵粉可作食品袋內(nèi)的脫氧劑C.漂白液、漂白粉、漂粉精的成分盡管不同,但漂白原理是相同的D.濃硫酸可刻蝕石英制藝術(shù)品11、四種不同堆積方式的金屬晶體的晶胞如圖所示,有關(guān)說法正確的是(假設(shè)金屬的摩爾質(zhì)量為Mg·mol-1金屬原子半徑為rcm,用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值)A.金屬Zn采用②堆積方式B.①和③中原子的配位數(shù)分別為:6、8C.對(duì)于采用②堆積方式的金屬的晶胞質(zhì)量為2MD.金屬鍛壓時(shí),會(huì)破壞密堆積的排列方式12、根據(jù)雜化軌道理論和價(jià)層電子對(duì)互斥模型,判斷下列分子或者離子的空間構(gòu)型正確的是選項(xiàng)分子式中心原子雜化方式價(jià)層電子對(duì)互斥模型分子或離子的立體構(gòu)型ASO2sp直線形直線形BHCHOsp2平面三角形三角錐形CH3O+sp2四面體形平面三角形DNH4+sp3正四面體形正四面體形A.A B.B C.C D.D13、EDTA是一種重要的絡(luò)合劑。4mol一氯乙酸和1mol乙二胺()在一定條件下發(fā)生反應(yīng)生成1molEDTA和4molHCl,則EDTA的分子式為()A.C10H16N2O8 B.C10H20N2O8 C.C8H16N2O8 D.Cl6H20N2O8Cl14、a、b、c、d為原子序數(shù)依次增大的四種短周期主族元素.a(chǎn)的最外層電子數(shù)是內(nèi)層電子數(shù)的3倍,b的M層上有1個(gè)電子,a與c同主族.下列說法不正確的是()A.原子半徑:b>c>dB.簡單陰離子還原性:d>cC.氣態(tài)氫化物穩(wěn)定性:a>cD.a(chǎn)、b可形成既含離子鍵又含共價(jià)鍵的離子化合物15、關(guān)于下列各實(shí)驗(yàn)裝置的敘述中,不正確的是A.裝置①可用于實(shí)驗(yàn)室制取少量NH3或O2B.可用從a處加水的方法檢驗(yàn)裝置②的氣密性C.實(shí)驗(yàn)室不可用裝置③收集HClD.驗(yàn)證溴乙烷發(fā)生消去反應(yīng)生成烯烴的實(shí)驗(yàn)可利用裝置④進(jìn)行16、從植物中分離出的活性化合物zeylastral的結(jié)構(gòu)簡式如圖所示,下列說法錯(cuò)誤的是()A.1molzeylastral最多與5molH2發(fā)生反應(yīng)B.能與FeCl3溶液、銀氨溶液發(fā)生反應(yīng)C.化合物zeylastral可以發(fā)生水解反應(yīng)D.1molzeylastral可與2molBr2發(fā)生反應(yīng)二、非選擇題(本題包括5小題)17、卡托普利(E)是用于治療各種原發(fā)性高血壓的藥物,其合成路線如下:(1)A的系統(tǒng)命名為____________,B中官能團(tuán)的名稱是________,B→C的反應(yīng)類型是________。(2)C→D轉(zhuǎn)化的另一產(chǎn)物是HCl,則試劑X的分子式為________。(3)D在NaOH醇溶液中發(fā)生消去反應(yīng),經(jīng)酸化后的產(chǎn)物Y有多種同分異構(gòu)體,寫出同時(shí)滿足下列條件的物質(zhì)Y的同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡式:_______________、______________________________。a.紅外光譜顯示分子中含有苯環(huán),苯環(huán)上有四個(gè)取代基且不含甲基b.核磁共振氫譜顯示分子內(nèi)有6種不同環(huán)境的氫原子c.能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應(yīng)(4)B在氫氧化鈉溶液中的水解產(chǎn)物酸化后可以發(fā)生聚合反應(yīng),寫出該反應(yīng)的化學(xué)方程式:_______________________________________________________。18、有A,B,C,D,E五種元素,其中A,B,C,D為短周期元素,A元素的周期數(shù)、主族數(shù)、原子序數(shù)相同;B原子核外有3種能量不同的原子軌道且每種軌道中的電子數(shù)相同;C原子的價(jià)電子構(gòu)型為csccpc+1,D元素的原子最外層電子數(shù)比次外層電子數(shù)少2個(gè),D的陰離子與E的陽離子電子層結(jié)構(gòu)相同,D和E可形成化合物E2D.(1)上述元素中,第一電離能最小的元素的原子結(jié)構(gòu)示意圖為__;D的價(jià)電子排布圖為__;(2)下列分子結(jié)構(gòu)圖中的●和○表示上述元素的原子中除去最外層電子的剩余部分,小黑點(diǎn)表示沒有形成共價(jià)鍵的最外層電子,短線表示共價(jià)鍵.則在以上分子中,中心原子采用sp3雜化形成化學(xué)鍵的是__(填寫分子的化學(xué)式);在③的分子中有__個(gè)σ鍵和__個(gè)π鍵.(3)A,C,D可形成既具有離子鍵又具有共價(jià)鍵的化合物,其化學(xué)式可能為__;足量的C的氫化物水溶液與CuSO4溶液反應(yīng)生成的配合物,其化學(xué)式為__,請(qǐng)說出該配合物中中心原子與配位體及內(nèi)界與外界之間的成鍵情況:__.19、磺酰氯(SO2Cl2)在醫(yī)藥、染料行業(yè)有重要用途,也可用于制備表面活性劑。沸點(diǎn)為69.2℃,遇水水解,劇烈反應(yīng)生成兩種強(qiáng)酸。學(xué)習(xí)小組在實(shí)驗(yàn)室用SO2和Cl2在活性炭作用下,制備SO2Cl2并測(cè)定產(chǎn)品純度,設(shè)計(jì)如圖實(shí)驗(yàn)如圖1(夾持裝置略去)。請(qǐng)回答下列問題:Ⅰ.SO2的制備(1)欲收集一瓶干燥的SO2,裝置中氣流方向合理的連接順序?yàn)開___(填小寫字母)。(2)A裝置分液漏斗中裝的是70%的硫酸溶液,A中反應(yīng)的化學(xué)方程式為____。Ⅱ.SO2Cl2的制備和純度的測(cè)定將上述收集到的SO2充入注射器h中,用圖2裝置制備SO2Cl2。(3)儀器e的名稱為____,b中試劑的名稱為____。(4)f的作用是____。(5)取反應(yīng)后的產(chǎn)品4.0g,配成200mL溶液;取出20.00mL,用0.5000mol·L-1NaOH溶液滴定;達(dá)到滴定終點(diǎn)時(shí)消耗標(biāo)準(zhǔn)液的體積為20.00mL(雜質(zhì)不參加反應(yīng))。①產(chǎn)品加水配成溶液時(shí)發(fā)生的反應(yīng)為____。②SO2Cl2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為____。(保留三位有效數(shù)字)。20、如圖是實(shí)驗(yàn)室制取SO2并驗(yàn)證SO2的某些性質(zhì)的裝置,試回答試回答:(1)②中的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象為______________。(2)④中的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象為______________,此實(shí)驗(yàn)說明SO2有____________性.(3)⑤中的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象為____________,此實(shí)驗(yàn)說明SO2有________性.(4)⑥的作用是___________,反應(yīng)方程式是_____________________。21、(1)用系統(tǒng)命名法命名下列物質(zhì)①______________;②CH3CH2CH=CHCH3____________。(2)寫出結(jié)構(gòu)簡式或名稱:①分子式為C8H10的芳香烴,苯環(huán)上的一溴取代物只有一種,寫出該芳香烴的結(jié)構(gòu)簡式_____________。②戊烷(C5H12)的某種同分異構(gòu)體只有一種一氯代物,寫出該戊烷的名稱__________。(3)CH2-CH=CH-CH2是一種加聚產(chǎn)物,則其單體的結(jié)構(gòu)簡式為___________,其鏈節(jié)為______________。(4)請(qǐng)寫出分子式為C4H8O2屬于酯類的同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡式________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、B【解題分析】
A.聚氯乙烯是由氯乙烯單體加聚而成,分子中并不含碳碳雙鍵,A項(xiàng)錯(cuò)誤;B.C3H6Cl2的可能的結(jié)構(gòu)有:,,和共4種,B項(xiàng)正確;C.1分子乙炔可以和2分子溴發(fā)生加成,C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.油脂與濃NaOH溶液的反應(yīng)即皂化反應(yīng)屬于取代反應(yīng),D項(xiàng)錯(cuò)誤;答案選B。2、C【解題分析】①金屬鈉投入到FeCl1溶液中,Na首先與水反應(yīng):1Na+1H1O=1NaOH+H1↑,NaOH再與FeCl1反應(yīng)生成白色的Fe(OH)1
沉淀,F(xiàn)e(OH)1易被氧化,沉淀最終變?yōu)槭羌t褐色,故①錯(cuò)誤;②過量NaOH溶液和明礬溶液混合,發(fā)生的反應(yīng)是:4OH-+Al3+=AlO1-+1H1O,所以最終沒有沉淀生成,故②錯(cuò)誤;③少量Ca(OH)1投入過量NaHCO3溶液中發(fā)生的反應(yīng)為:OH-+HCO3-=CO3
1-+H1O,CO3
1-與Ca
1+不能大量共存,生成白色的碳酸鈣沉淀,故③正確;④向飽和Na1CO3溶液中通入足量CO1發(fā)生反應(yīng):Na1CO3+H1O+CO1=1NaHCO3↓,此為化合反應(yīng),且碳酸氫鈉的溶解度小于碳酸鈉的溶解度,所以向飽和Na1CO3溶液中通入足量CO1會(huì)析出碳酸氫鈉晶體,所以產(chǎn)生白色沉淀,故④正確;故選C。3、A【解題分析】
A.縮小體積使壓強(qiáng)增大,反應(yīng)物濃度增大,能加快反應(yīng)的速率;B.增大體積使壓強(qiáng)減小,反應(yīng)物濃度減小,不能加快反應(yīng)的速率;C.體積不變充入H2使壓強(qiáng)增大,不能改變反應(yīng)混合物中各組分的濃度,故不能加快反應(yīng)的速率;D.壓強(qiáng)不變充入N2使體積增大,增大了反應(yīng)物N2的濃度,但是另外兩種組分的濃度減小,故化學(xué)反應(yīng)速率不一定增大。綜上所述,能加快反應(yīng)的速率的是A,故選A。4、B【解題分析】
A.陽離子位于頂點(diǎn)和面心,晶胞中總共含有陽離子M的數(shù)目為8×+6×=4,1個(gè)陰離子位于體心,為晶胞所獨(dú)有,故晶胞中含有的陰離子N的數(shù)目為1,則陽離子和陰離子的比值為4:1,化學(xué)式為M4N,故A不選;B.有4個(gè)陽離子位于頂點(diǎn),晶胞中平均含有陽離子M的數(shù)目為4×=,1個(gè)陰離子位于體心,為晶胞所獨(dú)有,故晶胞中含有的陰離子N的數(shù)目為1,則陽離子和陰離子的比值為:1=1:2,化學(xué)式為MN2,故B選;C.有3個(gè)陽離子位于頂點(diǎn),晶胞中平均含有陽離子M的數(shù)目為3×=,1個(gè)陰離子位于體心,為晶胞所獨(dú)有,故晶胞中含有的陰離子N的數(shù)目為1,則陽離子和陰離子的比值為:1=3:8,化學(xué)式為M3N8,故C不選;D.有8個(gè)陽離子位于頂點(diǎn),晶胞中平均含有陽離子M的數(shù)目為8×=1,1個(gè)陰離子位于體心,為晶胞所獨(dú)有,故晶胞中含有的陰離子N的數(shù)目為1,則陽離子和陰離子的比值為1:1,化學(xué)式為MN,故D不選;故答案選B。5、C【解題分析】
A、若為強(qiáng)堿溶液,稀釋10倍,c(OH-)會(huì)變?yōu)樵瓉淼?,PH會(huì)減小1。但是氨水屬于弱堿,弱堿部分電離:NH3.H2ONH4++OH-,加水稀釋平衡正向移動(dòng),氫氧根離子物質(zhì)的量增多,所以比原來的大些,所以pH=11的氨水稀釋10倍后溶液pH>10,故A能用平衡移動(dòng)原理解釋;A、鋁離子在水溶液中發(fā)生水解,AlCl3+3H2OAl(OH)3+3HCl,加熱能促進(jìn)水解,氯化氫逐漸揮發(fā),也能使平衡正向移動(dòng),氫氧化鋁受熱易分解,2Al(OH)3=Al2O3+3H2O,所以把氯化鋁溶液蒸干,灼燒,最后得到的主要固體產(chǎn)物是氧化鋁,故A能用平衡移動(dòng)原理解釋;C、對(duì)2HI(g)H2(g)+I2(g)反應(yīng)前后氣體的物質(zhì)的量沒有變化,改變壓強(qiáng)不會(huì)使平衡發(fā)生移動(dòng),而減小容器體積,氣體顏色變深,是因?yàn)轶w積變小,碘蒸汽的密度增大,導(dǎo)致顏色加深,故C不能用平衡移動(dòng)原理解釋;D、因?yàn)槿芙舛萐(CaCO3)<S(CaSO4),故水垢中的CaSO4,加入飽和Na2CO3溶液,能將CaSO4轉(zhuǎn)化為CaCO3,后加鹽酸,水垢溶解,從而除去水垢,故D能用平衡移動(dòng)原理解釋;綜上所述,本題正確答案為C?!绢}目點(diǎn)撥】勒夏特列原理為:如果改變影響平衡的條件之一,平衡將向著能夠減弱這種改變的方向移動(dòng),使用勒夏特列原理時(shí),該反應(yīng)必須是可逆反應(yīng),否則勒夏特列原理不適用.比如一個(gè)可逆反應(yīng)中,當(dāng)增加反應(yīng)物的濃度時(shí),平衡要向正反應(yīng)方向移動(dòng),平衡的移動(dòng)使得增加的反應(yīng)物濃度又會(huì)逐步減少;但這種減弱不可能消除增加反應(yīng)物濃度對(duì)這種反應(yīng)物本身的影響,與舊的平衡體系中這種反應(yīng)物的濃度相比而言,還是增加了。在有氣體參加或生成的可逆反應(yīng)中,當(dāng)增加壓強(qiáng)時(shí),平衡總是向體積縮小的方向移動(dòng),比如在N2+3H2?2NH3這個(gè)可逆反應(yīng)中,達(dá)到一個(gè)平衡后,對(duì)這個(gè)體系進(jìn)行加壓,比如壓強(qiáng)增加為原來的兩倍,這時(shí)舊的平衡要被打破,平衡向體積縮小的方向移動(dòng),即在本反應(yīng)中向正反應(yīng)方向移動(dòng),建立新的平衡時(shí),增加的壓強(qiáng)即被減弱,不再是原平衡的兩倍,但這種增加的壓強(qiáng)不可能完全被消除,也不是與原平衡相同,而是處于這兩者之間。6、A【解題分析】
紫色波長介于400nm~435nm之間,只有A符合,故選A。7、A【解題分析】
A.溶液導(dǎo)電能力與離子濃度成正比,初始時(shí)HCl和醋酸濃度相同,CH3COOH只能部分電離,其導(dǎo)電能力較弱,則曲線①代表0.1mol/LKOH溶液滴定CH3COOH溶液的滴定曲線,故A正確;B.A點(diǎn)溶質(zhì)為CH3COOK,根據(jù)CH3COOK溶液中的電荷守恒可知:c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=c(K+)=0.05mol/L,故B錯(cuò)誤;C.酸或堿抑制水的電離,含有弱離子的鹽促進(jìn)水的電離,C點(diǎn)溶質(zhì)為KCl,不影響水的電離,A點(diǎn)溶質(zhì)為醋酸鈉,醋酸根離子水解,促進(jìn)了水的電離,所以C點(diǎn)水電離的c(OH-)小于A點(diǎn)水電離的c(OH-),故C錯(cuò)誤;D.題中并未說明是25℃下,所以A、B、C三點(diǎn)溶液的Kw不一定為1.0×10-14;此外,中和反應(yīng)是放熱反應(yīng),A、C兩點(diǎn)是剛好中和的點(diǎn),溫度高于反應(yīng)前的溫度,則Kw要比反應(yīng)前的大,更不會(huì)是1.0×10-14;故D錯(cuò)誤;故選A。8、D【解題分析】分析:地殼中含量前四位的元素是:氧、硅、鋁、鐵;根據(jù)題目信息推出各個(gè)元素,然后判斷性質(zhì),注意元素周期表中有個(gè)特點(diǎn),左下角是金屬,右上角是非金屬,根據(jù)該特點(diǎn)可以很容易的判斷金屬與非金屬性的強(qiáng)弱變化規(guī)律。詳解:短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序數(shù)依次增大,X是地殼中含量最多的元素,X為氧元素;Y原子的最外層只有一個(gè)電子,Y為鈉元素;Z位于周期表ⅢA族,Z為鋁元素;W與X屬于同一主族,W為硫元素;鈉與氧元素形成的過氧化鈉中,不僅含有離子鍵,還含有共價(jià)鍵,而氧化鈉只含離子鍵,A錯(cuò)誤;同一周期,從左到右,原子半徑逐漸減小,因此鈉、硫、鋁三種原子半徑:r(S)<r(Al)<r(Na),B錯(cuò)誤;非金屬性:氧大于硫,所以水的穩(wěn)定性大于硫化氫,C錯(cuò)誤;鈉的最高價(jià)氧化物的水化物為氫氧化鈉,是強(qiáng)堿;鋁的最高價(jià)氧化物的水化物為氫氧化鋁,是弱堿;D正確;正確選項(xiàng)D。9、B【解題分析】
A.鎂與氫氧化鈉溶液不反應(yīng),鋁能溶于氫氧化鈉溶液;B.氨水與Fe3+和Al3+均反應(yīng)生成氫氧化物沉淀;C.Mg(OH)2不與燒堿反應(yīng),Al(OH)3溶于燒堿生成NaAlO2,再通入過量CO2又生成Al(OH)3;D.Al2O3與燒堿反應(yīng)生成NaAlO2,MgO與燒堿不反應(yīng);【題目詳解】A.鎂與氫氧化鈉溶液不反應(yīng),鋁能溶于氫氧化鈉溶液,加入過量燒堿溶液充分反應(yīng),過濾、洗滌、干燥可以除去鎂粉中混有少量鋁粉,故A正確;B.氨水與Fe3+和Al3+均反應(yīng)生成氫氧化物沉淀,不能用氨水除去Fe3+溶液中的少量Al3+,故B錯(cuò)誤;C.Mg(OH)2不與燒堿反應(yīng),Al(OH)3溶于燒堿生成NaAlO2,再通入過量CO2又生成Al(OH)3,所以加入足量燒堿溶液,充分反應(yīng),過濾,向?yàn)V液中通入過量CO2后過濾可以除去Al(OH)3中混有少量Mg(OH)2,故C正確;D.Al2O3與燒堿反應(yīng)生成NaAlO2,MgO與燒堿不反應(yīng),加入足量燒堿溶液,充分反應(yīng),過濾、洗滌、干燥可以除去MgO中混有少量Al2O3,故D正確?!绢}目點(diǎn)撥】MgO是堿性氧化物,MgO能溶于酸,但不溶于堿;Al2O3是兩性氧化物,既能溶于強(qiáng)酸又能溶于強(qiáng)堿,向MgO、Al2O3的混合物中加入足量燒堿溶液,充分反應(yīng),過濾、洗滌、干燥得到MgO。10、D【解題分析】
A.瑪瑙、水晶的主要成分是二氧化硅,鉆石是碳單質(zhì),瑪瑙、水晶、鉆石等裝飾品的主要成分不相同,A正確;B.鐵粉具有還原性,可以作食品袋內(nèi)的脫氧劑,B正確;C.漂白液、漂白粉、漂粉精的有效成分都是次氯酸鹽,漂白原理都是利用其氧化性漂白,C正確;D.石英為二氧化硅,與濃硫酸不反應(yīng),因此濃硫酸不能刻蝕石英制藝術(shù)品,D錯(cuò)誤。正確選項(xiàng)D。【題目點(diǎn)撥】紅寶石的成分是氧化鋁,珍珠是硅酸鹽,石英、水晶是二氧化硅,鉆石是碳單質(zhì),紅寶石、珍珠、水晶、鉆石的成分不相同。11、C【解題分析】
A.②為體心立方堆積,而金屬Zn采取六方最密堆積,圖中③為六方最密堆積,故A錯(cuò)誤;
B.①是簡單立方堆積,原子配位數(shù)為6,③是六方最密堆積,原子配位數(shù)為12,故B錯(cuò)誤;C.②晶胞中原子數(shù)目1+8×1/8=2,故晶胞質(zhì)量=2×Mg/molNAmol-1=2MD.金屬晶體具有延展性,當(dāng)金屬受到外力作用時(shí),密堆積層的陽離子容易發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),但不會(huì)破壞密堆積的排列方式,也不會(huì)破壞金屬鍵,故D錯(cuò)誤。故選C。12、D【解題分析】
根據(jù)價(jià)層電子對(duì)互斥理論確定分子空間構(gòu)型及中心原子雜化方式,價(jià)層電子對(duì)個(gè)數(shù)=配原子個(gè)數(shù)+孤電子對(duì)個(gè)數(shù)?!绢}目詳解】A.SO2中心原子S的價(jià)層電子對(duì)數(shù)=,雜化方式sp2雜化,價(jià)層電子對(duì)互斥模型為平面三角形,分子的立體構(gòu)型為V型結(jié)構(gòu),A錯(cuò)誤;B.HCHO分子中心原子C的價(jià)層電子對(duì)數(shù)=,雜化方式sp2雜化,價(jià)層電子對(duì)互斥模型為平面三角形,分子的立體構(gòu)型為平面三角形,B錯(cuò)誤;C.H3O+分子中心原子O的價(jià)層電子對(duì)數(shù)=,雜化方式sp3雜化,價(jià)層電子對(duì)互斥模型為四面體形,離子的立體構(gòu)型為三角錐形,C錯(cuò)誤;D.NH4+分子中心原子N的價(jià)層電子對(duì)數(shù)=,雜化方式sp3雜化,價(jià)層電子對(duì)互斥模型為正四面體形,離子的立體構(gòu)型為正四面體形,D正確;故合理選項(xiàng)是D?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查了微??臻g構(gòu)型及原子雜化方式的分析判斷的知識(shí),根據(jù)價(jià)層電子對(duì)互斥理論來分析解答即可,難點(diǎn)的孤電子對(duì)個(gè)數(shù)的計(jì)算方法,為常考查點(diǎn),要熟練掌握。13、A【解題分析】一氯乙酸結(jié)構(gòu)簡式為CH2ClCOOH,分子式為C2H3O2Cl,乙二胺的分子式為C2H8N2,4mol一氯乙酸和1mol乙二胺在一定條件下發(fā)生反應(yīng)生成1molEDTA和4molHCl,有4C2H3O2Cl+C2H8N2→EDTA+4HCl,由質(zhì)量守恒可得EDTA的分子式為C10H16N2O8,故選A。點(diǎn)睛:本題考查有機(jī)物分子式的計(jì)算,側(cè)重于學(xué)生的分析能力的考查,解題關(guān)鍵:根據(jù)反應(yīng)的關(guān)系式,利用質(zhì)量守恒計(jì)算。14、B【解題分析】分析:a的最外層電子數(shù)是內(nèi)層電子數(shù)的3倍,則a為O元素;b的M層上有1個(gè)電子,則b為Na元素;a與c同主族,則c為S元素;再結(jié)合a、b、c、d為原子序數(shù)依次增大的四種短周期主族元素,可知d為Cl元素,據(jù)此解答。詳解:根據(jù)以上分析可知a為O,b為Na,c為S,d為Cl。則A.Na、S、Cl為同周期元素,核電荷數(shù)越大,原子半徑越小,則原子半徑Na>S>Cl,A正確;B.非金屬性越強(qiáng),其簡單陰離子還原性越弱,Cl的非金屬性比S強(qiáng),則S2-還原性比Cl-強(qiáng),B錯(cuò)誤;C.非金屬性越強(qiáng),氣態(tài)氫化物越穩(wěn)定性,O的非金屬性比S強(qiáng),則H2O比H2S穩(wěn)定,C正確;D.Na和O形成的Na2O2,是既含離子鍵又含共價(jià)鍵的離子化合物,D正確;答案選B。15、D【解題分析】本題考查化學(xué)實(shí)驗(yàn)方案的評(píng)價(jià)。詳解:裝置①用于固體和液體反應(yīng)生成氣體的裝置,實(shí)驗(yàn)室制備少量氨氣可用濃氨水和生石灰,制備少量氧氣和用過氧化氫和二氧化錳來制備,都可以用該裝置,A正確;裝置②從a處加水至形成液面差,如左邊液面不發(fā)生變化,可證明氣密性良好,B正確;HCl氣體的密度比空氣大,應(yīng)該用向上排空氣法收集,裝置③不能收集HCl,C正確;乙醇具有揮發(fā)性,乙醇也能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,所以酸性高錳酸鉀溶液褪色,不一定有乙烯生成,D錯(cuò)誤。故選D。點(diǎn)睛:本題考查較為綜合,涉及NH3或O2的制取、氣密性的檢查、氣體收集以及反應(yīng)機(jī)理驗(yàn)證等實(shí)驗(yàn)操作,綜合考查學(xué)生的實(shí)驗(yàn)?zāi)芰突瘜W(xué)知識(shí)的運(yùn)用能力。16、A【解題分析】分析:有機(jī)物含有酚羥基、醛基、碳碳雙鍵、羰基、酯基,結(jié)合相應(yīng)官能團(tuán)的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)解答該題。詳解:A.能與氫氣發(fā)生反應(yīng)的為苯環(huán)、醛基、羰基以及碳碳雙鍵,則1molzeylastral最多與6molH2發(fā)生反應(yīng),A錯(cuò)誤;B.含有酚羥基,可與FeCl3溶液反應(yīng),含有醛基,可與銀氨溶液反應(yīng),B正確;C.含有酯基,可發(fā)生水解反應(yīng),C正確;D.酚羥基鄰位氫原子可被溴取代,碳碳雙鍵可與溴發(fā)生加成反應(yīng),1molzeylastral可與2molBr2發(fā)生反應(yīng),D正確。答案選A。二、非選擇題(本題包括5小題)17、2-甲基丙烯酸羧基、氯原子取代反應(yīng)C5H9NO2+(n-1)H2O【解題分析】(1)A→B發(fā)生加成反應(yīng),碳鏈骨架不變,則B消去可得到A,則A為,名稱為2-甲基丙烯酸,B中含有-COOH、-Cl,名稱分別為羧基、氯原子;由合成路線可知,B→C時(shí)B中的-OH被-Cl取代,發(fā)生取代反應(yīng);(2)由合成路線可知,C→D時(shí)C中的-Cl被其它基團(tuán)取代,方程式為C+X→D+HCl,根據(jù)原子守恒,則X的分子式為:C5H9NO2;(3)根據(jù)流程中,由D的結(jié)構(gòu)式,推出其化學(xué)式為C9H14NClO3,在NaOH醇溶液中發(fā)生消去反應(yīng),經(jīng)酸化后的產(chǎn)物Y的化學(xué)式為:C9H13NO3,不飽和度為:(9×2+2?13+1)/2=4,則紅外光譜顯示分子中含有苯環(huán),苯環(huán)上有四個(gè)取代基且不含甲基,則四個(gè)取代基不含不飽和度;核磁共振氫譜顯示分子內(nèi)有6種不同環(huán)境的氫原子;能與NaOH溶液以物質(zhì)的量之比1:1完全反應(yīng),說明含有一個(gè)酚羥基;所以符合條件的同分異構(gòu)體為:、;(4)根據(jù)B的結(jié)構(gòu)簡式可知,B在氫氧化鈉溶液中的水解產(chǎn)物酸化后得到,可發(fā)生縮聚反應(yīng),反應(yīng)方程式為。點(diǎn)睛:本題考查有機(jī)物的合成,明確合成圖中的反應(yīng)條件及物質(zhì)官能團(tuán)的變化、碳鏈結(jié)構(gòu)的變化是解答本題的關(guān)鍵,(3)中有機(jī)物推斷是解答的難點(diǎn),注意結(jié)合不飽和度分析解答。18、NH3、CH4、H2S51NH4HS或(NH4)2S[Cu(NH3)4]SO4內(nèi)界中銅離子與氨分子之間以配位鍵相結(jié)合,外界銅氨絡(luò)離子與硫酸根離子之間以離子鍵相結(jié)合【解題分析】
由于A,B,C,D為短周期元素,因A元素的周期數(shù)、主族數(shù)、原子序數(shù)相同,則A只能為氫元素;同一能層的不同能級(jí)的能量不同,符號(hào)相同的能級(jí)處于不同能層時(shí)能量也不同,即1s、2s、2p的軌道能量不同,2p有3個(gè)能量相同的軌道,由此可確定B;因s軌道最多只能容納2個(gè)電子,所以c=2,即C原子價(jià)電子構(gòu)型為2s22p3,即氮元素。短周期中原子的次外層只可能是K或L層,K、L層最多容納2個(gè)或8個(gè)電子,據(jù)此可確定D。再由D的陰離子電子數(shù)及在E2D中E的化合價(jià),即可確定E。由此分析?!绢}目詳解】由于A,B,C,D為短周期元素,A元素的周期數(shù)、主族數(shù)、原子序數(shù)相同,則A為氫元素;B原子核外有3種能量不同的原子軌道且每種軌道中的電子數(shù)相同,則B的電子排布式為1s22s23p2,即B為碳元素;因s能級(jí)最多只能容納2個(gè)電子,即c=2,所以C原子價(jià)電子構(gòu)型為2s22p3,C為氮元素;短周期中原子的次外層只可能是K或L層,K、L層最多容納2個(gè)或8個(gè)電子,因D原子最外層電子數(shù)比次外層電子數(shù)少2個(gè),所以D的次外層只能是L層,D的最外層應(yīng)為6個(gè)電子,即D為16號(hào)元素硫;硫元素的陰離子(S2-)有18個(gè)電子,E陽離子也應(yīng)有18個(gè)電子,在E2D中E顯+1價(jià),所以E為19號(hào)元素鉀。所以A、B、C、D、E分別為氫、碳、氮、硫、鉀。(1)上述五種元素中金屬性最強(qiáng)的是鉀元素,故它的第一電離能最小,其原子結(jié)構(gòu)示意圖為。硫原子價(jià)電子層為M層,價(jià)電子排布式為3s23p4,其電子排布圖為。(2)①分子結(jié)構(gòu)圖中黑點(diǎn)表示的原子最外層有5個(gè)電子,顯然是氮原子,白球表示的原子最外層只有1個(gè)電子,是氫原子,所以該分子是NH3,中心N原子有3個(gè)σ鍵,1個(gè)孤電子對(duì),故采用sp3雜化;②分子中黑球表示的原子最外層4個(gè)電子,是碳原子,白球表示的原子的最外層只有1個(gè)電子,是氫原子,所以②分子是CH4,中心碳原子有4個(gè)σ鍵,0個(gè)孤電子對(duì),采用sp3雜化;③分子中黑球表示的原子最外層4個(gè)電子,是碳原子,白球表示的原子的最外層只有1個(gè)電子,是氫原子,所以③分子是CH2=CH2,中心碳原子有3個(gè)σ鍵,0個(gè)孤電子對(duì),所以中心原子采用sp2雜化;④分子中黑球表示的原子最外層6個(gè)電子,是硫原子,白球表示的原子的最外層只有1個(gè)電子,是氫原子,該分子為H2S,中心S原子有2個(gè)σ鍵,2個(gè)孤電子對(duì),所以中心原子采用sp3雜化。因此中心原子采用sp3雜化形成化學(xué)鍵的分子有NH3、CH4、H2S。在CH2=CH2的分子中有5個(gè)σ鍵和1個(gè)π鍵。(3)根據(jù)上面的分析知A、C、D分別為氫、氮、硫三種元素,形成既具有離子鍵又具有共價(jià)鍵的化合物是硫氫化銨或硫化銨,其化學(xué)式為NH4HS或(NH4)2S,銨根與HS-或S2-之間是離子鍵,銨根中的N與H之間是共價(jià)鍵,HS-中H與S之間是共價(jià)鍵。C的氫化物是NH3,NH3的水溶液與CuSO4溶液反應(yīng)生成的配合物是硫酸四氨合銅,其化學(xué)式為[Cu(NH3)4]SO4。配合物[Cu(NH3)4]SO4的內(nèi)界中Cu2+與NH3之間是以配位鍵相結(jié)合,外界銅氨配離子[Cu(NH3)4]2+與硫酸根離子之間是以離子鍵相結(jié)合。19、adecbf或adecbdefNa2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O冷凝管或球形冷凝管飽和食鹽水防止水蒸氣進(jìn)入d使SO2Cl2水解SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl84.4%【解題分析】
(1)收集一瓶干燥的SO2,則須先制取氣體,然后提純,再收集,因?yàn)槎趸蛴卸?、易溶于水,還要對(duì)尾氣進(jìn)行吸收處理,據(jù)此分析解答;(2)A中是生成二氧化硫的反應(yīng);(3)鹽酸容易揮發(fā),生成的氯氣中會(huì)混入氯化氫,據(jù)此分析解答;(4)無水氯化鈣具有吸水性,結(jié)合SO2Cl2遇水易水解分析解答;(5)①SO2Cl2遇水水解,劇烈反應(yīng)生成兩種強(qiáng)酸,即生成鹽酸和硫酸;②根據(jù)NaOH與鹽酸、硫酸反應(yīng),得到SO2Cl2的物質(zhì)的量,從而得出質(zhì)量分?jǐn)?shù)?!绢}目詳解】(1)根據(jù)圖示,裝置A可以用來制取二氧化硫,生成的二氧化硫中混有水蒸氣,可以通入C中干燥,用B收集,多余的二氧化硫用氫氧化鈉溶液吸收,防止污染;因此欲收集一瓶干燥的SO2,裝置的導(dǎo)管按氣流方向連接的順序是:a通過導(dǎo)管d把二氧化硫?qū)朐噭┢恐羞M(jìn)行干燥,通過e導(dǎo)管導(dǎo)出后,通過c導(dǎo)管導(dǎo)入集氣瓶中收集,為了防止二氧化硫逸出擴(kuò)散到空氣中污染環(huán)境,應(yīng)該把b導(dǎo)管連接到f導(dǎo)管上,為防止通過D吸收逸出的二氧化硫的水逸到B中,把b導(dǎo)管連接到d把二氧化硫?qū)朐噭┢恐羞M(jìn)行干燥,通過e導(dǎo)管導(dǎo)出后,連接f,故答案為:adecbf或adecbdef;(2)A裝置分液漏斗中裝的是70%的硫酸溶液,生成二氧化硫的反應(yīng)方程式為H2SO4+Na2SO3=SO2↑+Na2SO4+H2O,故答案為:H2SO4+Na2SO3=SO2↑+Na2SO4+H2O;(3)根據(jù)圖示,e為球形冷凝管;b的作用是除去氯氣中混有的氯化氫氣體,故b中試劑為飽和食鹽水,故答案為:(球形)冷凝管;飽和食鹽水;(4)SO2Cl2遇水易水解,故f的作用的防止空氣中的水蒸氣進(jìn)入到d,故答案為:防止空氣中的水蒸氣進(jìn)入到d使SO2Cl2水解;(5)①SO2Cl2遇水水解,劇烈反應(yīng)生成兩種強(qiáng)酸,即為同時(shí)生成鹽酸和硫酸,方程式為:2H2O+SO2Cl2=H2SO4+2HCl;故答案為:2H2O+SO2Cl2=H2SO4+2HCl;②根據(jù)2H2O+SO2Cl2=H2SO4+2HCl得到,SO2Cl2~4H+~4OH-的關(guān)系,消耗氫氧化鈉的物質(zhì)的量為0.5000mol?L-1×20.00×10-3L=0.01mol,故n(SO2Cl2)==0.0025mol,配成200mL溶液,取出20.00mL,所以n(SO2Cl2)總=0.0025mol×10=0.025mol,m(SO2Cl2)=n×M=0.025mol×135g/mol=3.375g,質(zhì)量分?jǐn)?shù)=×100%=84.4%,故
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