2025屆安徽省“廬巢六校聯(lián)盟”高二化學(xué)第二學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆安徽省“廬巢六校聯(lián)盟”高二化學(xué)第二學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題注意事項: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?;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(每題只有一個選項符合題意)1、某溶液中含有的離子可能是K+、Ba2+、Al3+、Mg2+、AlO2-、CO32-、SiO32-、Cl-中的幾種,現(xiàn)進行如下實驗:①取少量溶液,加氫氧化鈉溶液過程中無沉淀生成;②另取少量原溶液,逐滴加入5mL0.2mol·L-1鹽酸,產(chǎn)生的現(xiàn)象是:開始產(chǎn)生沉淀并逐漸增多,沉淀量基本不變后產(chǎn)生氣體,最后沉淀逐漸減少至消失;③在上述②沉淀消失后的溶液中,再加入足量的硝酸銀溶液可得到沉淀0.43g。下列說法中正確的是A.該溶液中一定不含Ba2+、Mg2+、Al3+、SiO32-、Cl-B.該溶液中一定含有K+、AlO2-、CO32-、Cl-C.該溶液是否有K+需做焰色反應(yīng)實驗(透過藍色鈷玻璃片)D.可能含有Cl-2、電—Fenton法是用于水體里有機污染物降解的高級氧化技術(shù),其反應(yīng)原理如圖所示,其中電解產(chǎn)生的H2O2與Fe2+發(fā)生Fenton反應(yīng),F(xiàn)e2++H2O2=Fe3++OH-+?OH,生成的烴基自由基(?OH)能氧化降解有機污染物。下列說法正確的是()A.電解池左邊電極的電勢比右邊電極的電勢高B.電解池中只有O2和Fe3+發(fā)生還原反應(yīng)C.消耗1molO2,電解池右邊電極產(chǎn)生4mol?OHD.電解池工作時,右邊電極附近溶液的pH增大3、下列由實驗得出的結(jié)論正確的是()實驗結(jié)論A.將乙醇-濃硫酸混合液在170℃下加熱產(chǎn)生的氣體通入酸性高錳酸鉀溶液,溶液最終變?yōu)闊o色透明生成乙烯可與酸性高錳酸鉀溶液反應(yīng)B.乙醇和水都可與金屬鈉反應(yīng)產(chǎn)生可燃性氣體乙醇分子中的氫與水分子中的氫具有相同的活性C.用乙酸浸泡水壺中的水垢,可將其清除乙酸的酸性小于碳酸的酸性D.將盛有物質(zhì)的量比為1:4的甲烷與氯氣的混合氣體的試管倒插入飽和食鹽水中,在光源照射下一段時間,試管內(nèi)液面上升,但未能充滿試管生成的氯代甲烷中有不溶于水的氣體A.A B.B C.C D.D4、一定質(zhì)量的某鐵的氧化物FexOy,與足量的4mol·L-1硝酸溶液充分反應(yīng),消耗硝酸溶液700mL,生成2.24LNO(標準狀況)。則該鐵的氧化物的化學(xué)式為()A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.Fe4O55、通常情況下,氯化鈉、氯化銫、二氧化碳和二氧化硅的晶體結(jié)構(gòu)分別如下圖所示,下列關(guān)于這些晶體結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的敘述不正確的是()A.同一主族的元素與另一相同元素所形成的化學(xué)式相似的物質(zhì)不一定具有相同的晶體結(jié)構(gòu)B.氯化鈉、氯化銫和二氧化碳的晶體都有立方的晶胞結(jié)構(gòu),它們具有相似的物理性質(zhì)C.二氧化碳晶體是分子晶體,其中不僅存在分子間作用力,而且也存在共價鍵D.在二氧化硅晶體中,平均每個Si原子形成4個Si-O共價單鍵6、將適量的甲苯加到汽油中可以改善汽油的抗爆性能。如果要使甲苯完全燃燒,甲苯蒸氣與空氣的體積比應(yīng)該約為A.1:9 B.1:11 C.1:26 D.1:457、下列各組微粒,半徑大小比較中錯誤的是A.K>Na>Li B.Na+>Mg2+>Al3+C.Mg2+>Na+>F- D.Cl->F->F8、下列化合物在核磁共振氫譜中能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為2:1的是()A.對苯二甲酸 B.氯乙烷 C.2-甲基丙烷 D.乙酸甲酯9、下列混合物可用過濾的方法分離的是A.汽油和植物油 B.碳酸鈣和水C.酒精和水 D.氯化鈉和水10、2016年2月《Nature》報道的一種四室(1#~4#)自供電從低濃度廢水中回收銅等重金屬的裝置如下圖所示:下列說法正確的是A.裝置工作時,4#室中溶液pH不變B.X、Y依次為陰離子、陽離子選擇性交換膜C.負極的電極反應(yīng)為:BH4-+8OH--8e-=B(OH)4-+4H2OD.單位時間內(nèi)4n(NaBH4)消耗>n(Cu)生成是由于負極上有O2析出11、下列說法正確的是A.蛋白質(zhì)溶液中加入飽和硫酸銨溶液,蛋白質(zhì)發(fā)生變性B.全降解塑料可由環(huán)氧丙烷和CO2縮聚制得C.用牛油制肥皂,當(dāng)在反應(yīng)液中加入熱的飽和食鹽水并攪拌后,會發(fā)現(xiàn)燒杯底部有固體物質(zhì)析出D.在用油脂制肥皂實驗中,加入乙醇是為了增大油脂和NaOH溶液的接觸面積,從而加快化學(xué)反應(yīng)速率12、下列說法正確的是()A.核磁共振氫譜、紅外光譜都能夠快速精確地測定有機物的相對分子質(zhì)量B.異戊烷和新戊烷可以用質(zhì)譜法快速的區(qū)分C.組成元素的質(zhì)量分數(shù)相同,且相對分子質(zhì)量也相同的不同化合物,一定互為同分異構(gòu)體D.互為同系物13、在含amolFeCl3溶液中加入含bmolFe和bmolCu的混合粉末充分反應(yīng)(忽略離子的水解),下列說法中不正確的是A.當(dāng)a≤2b時,發(fā)生的離子反應(yīng)為2Fe3++Fe===3Fe2+B.當(dāng)2b≤a≤4b時,反應(yīng)中轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量n(e-)為2bmol≤n(e-)≤4bmolC.當(dāng)2a=5b時,發(fā)生的總離子反應(yīng)為10Fe3++4Fe+Cu===14Fe2++Cu2+D.當(dāng)2b<a<4b時,反應(yīng)后的溶液中n(Fe2+)∶n(Cu2+)=(a-2b)∶(a+b)14、硅及其化合物是帶來人類文明的重要物質(zhì)。下列說法正確的是A.陶瓷、水晶、水泥、玻璃都屬于硅酸鹽B.水玻璃是純凈物,可用于生產(chǎn)黏合劑和防火劑C.某硅酸鹽的化學(xué)式為KAlSi3O8,可用K2O·Al2O3·6SiO2表示D.高純硅可用于制造光導(dǎo)纖維,高純二氧化硅可用于制造太陽能電池15、化合物Y能用于高性能光學(xué)樹脂的合成,可由化合物X與2-甲基丙烯酰氯在一定條件下反應(yīng)制得:下列有關(guān)化合物X.Y的敘述正確的是A.X分子中所有原子一定在同一平面上B.1molY與足量氫氧化鈉溶液共熱最多可消耗8molNaOHC.X、Y均能使Br2的四氧化碳溶液褪色D.X→Y的反應(yīng)為加成反應(yīng)16、室溫下,0.1mol/L某溶液的pH值為5.1,其溶液中的溶質(zhì)可能是A.氯化氫B.BaCl2C.氯化銨D.硫酸氫鈉二、非選擇題(本題包括5小題)17、已知A是一種相對分子質(zhì)量為28的氣態(tài)烴,它可轉(zhuǎn)化為其他常見有機物,轉(zhuǎn)化關(guān)系如圖所示。請回答下列問題:(1)寫出A的結(jié)構(gòu)簡式:_________。(2)B的名稱為_______________。(3)反應(yīng)①反應(yīng)類型為_____________。18、[化學(xué)—選修有機化學(xué)基礎(chǔ)]化合物F是合成抗心律失常藥—多非利特的中間體,以苯為原料合成F的路線如下:已知:①CH3CH=CH2CH3CHBrCH3②CH3CH=CH2CH3CH2CH2Br試回答下列問題(1)苯→A轉(zhuǎn)化的反應(yīng)類型是。(2)化合物C→D轉(zhuǎn)化的反應(yīng)條件通常是,化合物D(填“存在”、“不存在”)順反異構(gòu),已知化合物C的核磁共振氫譜顯示有四種峰,且峰的面積比為2︰2︰1︰3,則C的結(jié)構(gòu)簡式為。(3)寫出E→F轉(zhuǎn)化的化學(xué)方程式。(4)化合B的同分異構(gòu)體有多種,滿足以下條件的同分異構(gòu)體共有種。①屬于芳香族化合物②分子結(jié)構(gòu)中沒有甲基,但有氨基③能發(fā)生銀鏡反應(yīng)和水解反應(yīng),并且與NaOH反應(yīng)的物質(zhì)的量之比為1︰2(5)苯乙酮()常用作有機化學(xué)合成的中間體,參照上述合成F的部分步驟,設(shè)計一條以苯為起始原料制備苯乙酮的合成路線。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(yīng)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(yīng)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(shè)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?,Cl2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、實驗小組同學(xué)對乙醛與新制的Cu(OH)2反應(yīng)的實驗進行探究。實驗Ⅰ:取2mL10%的氫氧化鈉溶液于試管中,加入5滴2%的CuSO4溶液和5滴5%的乙醛溶液,加熱時藍色懸濁液變黑,靜置后未發(fā)現(xiàn)紅色沉淀。實驗小組對影響實驗Ⅰ成敗的因素進行探究:(1)探究乙醛溶液濃度對該反應(yīng)的影響。編號實驗Ⅱ?qū)嶒灑髮嶒灧桨笇嶒灛F(xiàn)象加熱,藍色懸濁液變紅棕色,靜置后底部有大量紅色沉淀加熱,藍色懸濁液變紅棕色,靜置后上層為棕黃色油狀液體,底部有少量紅色沉淀已知:乙醛在堿性條件下發(fā)生縮合反應(yīng):CH3CHO+CH3CHOCH3CH=CHCHO+H2O,生成亮黃色物質(zhì),加熱條件下進一步縮合成棕黃色的油狀物質(zhì)。①能證明乙醛被新制的Cu(OH)2氧化的實驗現(xiàn)象是______。②乙醛與新制的Cu(OH)2發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式是______。③分析實驗Ⅲ產(chǎn)生的紅色沉淀少于實驗Ⅱ的可能原因:______。(2)探究NaOH溶液濃度對該反應(yīng)的影響。編號實驗Ⅳ實驗Ⅴ實驗方案實驗現(xiàn)象加熱,藍色懸濁液變黑加熱,藍色懸濁液變紅棕色,靜置后底部有紅色沉淀依據(jù)實驗Ⅰ→Ⅴ,得出如下結(jié)論:ⅰ.NaOH溶液濃度一定時,適當(dāng)增大乙醛溶液濃度有利于生成Cu2O。ⅱ.乙醛溶液濃度一定時,______。(3)探究NaOH溶液濃度與乙醛溶液濃度對該反應(yīng)影響程度的差異。編號實驗Ⅵ實驗Ⅶ實驗方案實驗現(xiàn)象加熱,藍色懸濁液變黑加熱,靜置后底部有紅色沉淀由以上實驗得出推論:______。21、[化學(xué)一一選修3物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)]釩和鎳及其化合物是重要合金材料和催化劑,其儲氨合金可作為一種新型鋅離子電池的負極材料,該電池以Zn(Cl3SO3)2

為電解質(zhì),以有缺陷的陽離子型ZnMn2O4

為電極,成功獲得了穩(wěn)定的大功率電流。(1)基態(tài)釩原子的核外電子排布式為___________,其排布時能量最高電子所占據(jù)能級的原子軌道有___個伸展方向。(2)

VO2+可與多種物質(zhì)形成配合物,與氧同周期且第一電離能比氧大的主族元素有__________(寫元素符號)。(3)鎳形成的配離子[Ni(NH3)6]2+、[Ni(CN)4]2-中,NH3分子的空間構(gòu)型為_________________,與CN-互為等電體的一種分子的化學(xué)式為_____________________。(4)三氟甲磺酸(CF3SO3H)是一種有機強酸,結(jié)構(gòu)式如圖1所示,通常以CS2、IF3、H2O2等為主要原料來制取。①H2O2分子中O原子的雜化方式為___________________________。②三氟甲磺酸能與碘苯反應(yīng)生成三氟甲磺酸苯酯和碘化氫。1個三氟甲磺酸苯酯分子中含有σ鍵的數(shù)目為____________________。(5)硫化鋅晶體的構(gòu)型有多種,其中一種硫化鋅的晶胞如圖2所示,該晶胞中S2-的配位數(shù)為__。(6)鑭鎳合金是重要儲氫材料,其儲氫后的晶胞如圖3所示。①儲氫前該鑭鎳合金的化學(xué)式為_______________。②該鑭鎳合金儲氫后氫氣的密度為_______(用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值)g·cm-3。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【解析】

①向溶液中加入氫氧化鈉溶液過程中無沉淀生成,說明溶液中一定不存在與氫氧化鈉生成沉淀的離子,溶液中一定不含A13+和Mg2+;②另取少量原溶液,逐滴加入5mL0.2mol?L-1的鹽酸,開始產(chǎn)生沉淀并逐漸增多,沉淀量基本不變后產(chǎn)生氣體,最后沉淀逐漸減少至消失,,所以一定不存在SiO32-,滴加鹽酸產(chǎn)生和溶解的沉淀為氫氧化鋁,題中所給的離子中能與鹽酸反應(yīng)生成氣體的只有CO32-,則氣體為二氧化碳,說明原溶液中存在AlO2-和CO32-,所以一定不存在與CO32-反應(yīng)的Ba2+,再根據(jù)溶液呈電中性可知,溶液中一定存在唯一的陽離子K+;③在上述②沉淀消失后的溶液中,再加入足量的硝酸銀溶液可得到沉淀0.43g,則沉淀為AgCl,物質(zhì)的量為:0.43g÷143.5g/mol=0.003mol,②中加入的氯離子的物質(zhì)的量為:n(HCl)=0.2mol/L×0.005L=0.001mol<n(AgCl),所以原溶液中一定存在0.02molCl-;A.根據(jù)以上分析可知,溶液中一定不存在Ba2+、Mg2+、A13+、SiO32-,一定存在Cl-,故A錯誤;B.由分析可知:該溶液中一定含有K+、AlO2-、CO32-、Cl-,故B正確;C.根據(jù)溶液呈電中性可以判斷,溶液中一定存在鉀離子,不需要通過焰色反應(yīng)判斷鉀離子是否存在,故C錯誤;D.根據(jù)生成氯化銀沉淀的物質(zhì)的量可知,原溶液中一定存在氯離子,故D錯誤;答案選B?!军c睛】根據(jù)離子的特征反應(yīng)及離子間的共存情況,進行離子推斷時要遵循以下三條原則:(1)互斥性原則,判斷出一定有某種離子存在時,將不能與之共存的離子排除掉,從而判斷出一定沒有的離子,如本題的原溶液中存在CO32-,所以一定不存在與CO32-反應(yīng)的Ba2+;(2)電中性原則,溶液呈電中性,溶液中一定有陽離子和陰離子,不可能只有陽離子或陰離子,如本題根據(jù)溶液呈電中性可知,溶液中一定存在唯一的陽離子K+;(3)進出性原則,離子檢驗時,加入試劑會引入新的離子,某些離子在實驗過程中可能消失,則原溶液中是否存在該種離子要結(jié)合題目信息進行判斷,如本題中的Cl-就是利用最終生成的AgCl沉淀的質(zhì)量和開始加入的HCl的物質(zhì)的量判斷一定存在。2、C【解析】

A.電解池左邊電極上Fe2+失電子產(chǎn)生Fe3+,作為陽極,電勢比右邊電極的電勢低,選項A錯誤;B.O2、Fe3+在陰極上得電子發(fā)生還原反應(yīng),H2O2與Fe2+反應(yīng),則H2O2發(fā)生得電子的還原反應(yīng),選項B錯誤;C.1molO2轉(zhuǎn)化為2molH2O2轉(zhuǎn)移2mole-,由Fe2++H2O2=Fe3++OH-+?OH可知,生成2mol?OH,陽極電極方程式為H2O-e-=?OH+H+,轉(zhuǎn)移2mole-,在陽極上生成2mol?OH,因此消耗1molO2,電解池右邊電極產(chǎn)生4mol?OH,選項C正確;D.電解池工作時,右邊電極水失電子生成羥基和氫離子,其電極方程式為H2O-e-=?OH+H+,附近溶液的pH減小,選項D錯誤;答案選C。3、D【解析】

A.乙醇易揮發(fā),高溫下濃硫酸能夠與乙醇反應(yīng)生成二氧化硫等,乙醇、二氧化硫和乙烯均能被高錳酸鉀氧化,則由現(xiàn)象不能說明是乙烯的作用,故A錯誤;B.乙醇和水都可與金屬鈉反應(yīng)生成氫氣,且水與Na反應(yīng)劇烈,則乙醇分子中的氫與水分子中的氫的活性不同,故B錯誤;C.乙酸與水垢發(fā)生復(fù)分解反應(yīng),則乙酸的酸性大于碳酸的酸性,故C錯誤;D.甲烷與氯氣取代反應(yīng)中有一氯甲烷生成,一氯甲烷是不溶于水的氣體,故D正確;故選D。4、C【解析】

鐵的氧化物FexOy與足量的4mol·L-1硝酸溶液充分反應(yīng)生成硝酸鐵、一氧化氮和水,標準狀況下,2.24LNO的物質(zhì)的量為0.1mol,700mL4mol·L-1硝酸溶液中硝酸的物質(zhì)的量為2.8mol,由N原子個數(shù)守恒可得3n(Fe3+)+n(NO)=n(HNO3),3n(Fe3+)=2.8mol—0.1mol,n(Fe3+)=0.9mol,設(shè)FexOy中鐵元素化合價為a,由得失電子數(shù)目守恒可得,n(3—a)×0.9mol=3×0.1mol,解得a=,由化合價代數(shù)和為零可得x=2y,則x:y=3:4,答案選C?!军c睛】注意應(yīng)用原子個數(shù)守恒計算鐵的氧化物中鐵的物質(zhì)的量,再用得失電子數(shù)目守恒計算鐵的氧化物中鐵的化合價,根據(jù)化合價代數(shù)和為零計算x和y的比值確定化學(xué)式是解答關(guān)鍵。5、B【解析】

SiO2和CO2的化學(xué)式相似,但其晶體結(jié)構(gòu)不同,A項正確;二氧化碳為分子晶體,氯化鈉和氯化銫為離子晶體,所以物理性質(zhì)不同,B錯誤;二氧化碳為分子晶體,分子間存在分子間作用力,而分子內(nèi)部碳原子和氧原子間形成共價鍵C正確;根據(jù)二氧化硅的結(jié)構(gòu)可判斷D項正確。答案選B。6、D【解析】

甲苯的分子式為C7H8,其完全燃燒的方程式為:C7H8+9O27CO2+4H2O,由方程式可知,1體積甲苯蒸氣完全燃燒要消耗9體積的氧氣,需空氣體積為9體積÷0.2=45體積,所以甲苯蒸氣與空氣的體積比應(yīng)該約為1:45;答案選D。7、C【解析】

電子層越多離子半徑越大,核外電子排布相同的離子,核電荷數(shù)越大離子半徑越小,故離子半徑Mg2+<Na+<F-;【詳解】A.同主族元素自上而下原子半徑逐漸增大,故原子半徑K>Na>Li,故A項正確;B.核外電子排布相同的離子,核電荷數(shù)越大離子半徑越小,故離子半徑Na+>Mg2+>Al3+,故B項正確;C.核外電子排布相同的離子,核電荷數(shù)越大離子半徑越小,故離子半徑Mg2+<Na+<F-,故C項錯誤;D.電子層越多離子半徑越大,原子半徑小于相應(yīng)的陰離子半徑,故微粒半徑Cl->F->F,故D項正確,本題選C?!军c睛】微粒半徑大小比較的一般規(guī)律:同一主族元素,原子半徑自上而下逐漸增大;核外電子排布相同的離子,核電荷數(shù)越大,半徑越??;電子層越多離子半徑越大,原子半徑小于相應(yīng)的陰離子半徑。8、A【解析】

A.對苯二甲酸()中含有2種氫原子,核磁共振氫譜能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為2:1,故A正確;B.氯乙烷中含有2種氫原子,核磁共振氫譜能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為3:2,故B錯誤;C.2-甲基丙烷中含有2種氫原子,核磁共振氫譜能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為9:1,故C錯誤;D.乙酸甲酯(CH3COOCH3)中含有2種氫原子,核磁共振氫譜能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為1:1,故D錯誤;故答案為A?!军c睛】對于等效氫的判斷:①分子中同一甲基上連接的氫原子等效;②同一碳原子所連甲基上的氫原子等效;③處于鏡面對稱位置上的氫原子等效。9、B【解析】

過濾適用于不溶性固體和液體之間的一種分離方法,據(jù)此解答?!驹斀狻緼、汽油和植物油是互溶的液體,用蒸餾的方法分離,A錯誤;B、碳酸鈣難溶于水,用過濾法分離,B正確;C、酒精和水互溶,用蒸餾的方法分離,C錯誤;D、氯化鈉難溶于水,用蒸發(fā)的方法得到氯化鈉固體,D錯誤;答案選B。10、C【解析】

A.根據(jù)圖示可知:1#室中BH4-失去電子變?yōu)锽(OH)4-,電子由負極經(jīng)外電路轉(zhuǎn)移到正極上,4#室中Cu2+獲得電子變?yōu)閱钨|(zhì)Cu析出,CuSO4是強酸弱堿鹽,Cu2+水解使溶液顯酸性,Cu2+濃度降低,溶液的酸性減弱,因此pH增大,A錯誤;B.根據(jù)圖示可知:左邊的1#室溶液中的K+、Na+通過X膜進入2#室、3#室,所以X膜為陽離子膜;4#室中SO42-通過Y膜進入到3#室,所以Y膜為陰離子膜,B錯誤;C.根據(jù)圖示可知負極上BH4-失去電子變?yōu)锽(OH)4-,因此負極的電極反應(yīng)為:BH4-+8OH--8e-=B(OH)4-+4H2O,C正確;D.每1molBH4-失去8mole-,而每1molCu2+獲得2mol電子,所以若單位時間內(nèi)4n(NaBH4)消耗>n(Cu)生成是由于正極上有H2析出,D錯誤;故合理選項是C。11、D【解析】分析:A.蛋白質(zhì)遇到重金屬鹽會變性;B.環(huán)氧丙烷和CO2通過加聚制得全降解塑料;C.高級脂肪酸鈉,該物質(zhì)在飽和食鹽水中溶解度較小,且密度小于水;D.油脂難溶于水,在乙醇中的溶解度較大。詳解:蛋白質(zhì)溶液中加入飽和硫酸銨溶液,降低蛋白質(zhì)的溶解度,屬于蛋白質(zhì)發(fā)生了鹽析,物理變化,A錯誤;全降解塑料可由單體環(huán)氧丙烷和CO2通過加聚反應(yīng)生成,B錯誤;牛油在堿性條件下水解生成高級脂肪酸鈉,該物質(zhì)在飽和食鹽水中溶解度較小,且密度小于水,則析出的肥皂浮在上層而不是沉于液面底部,C錯誤;油脂難溶于水,在乙醇中的溶解度較大,油脂制肥皂實驗中加入一定量的乙醇為了增大油脂的溶解,增大與NaOH溶液的接觸面積,從而加快化學(xué)反應(yīng)速率,D正確;正確選項D。點睛:蛋白質(zhì)溶液中遇到輕金屬鹽,比如硫酸銨、硫酸鈉等,降低了蛋白質(zhì)的溶解度,以沉淀的形式析出,但是蛋白質(zhì)沒有失去水溶性,沒有失去生理活性,屬于物理變化;蛋白質(zhì)溶液遇到重金屬鹽,比如硫酸銅、醋酸鉛等,也產(chǎn)生沉淀,但蛋白質(zhì)發(fā)生變性,屬于化學(xué)變化,失去水溶性,失去生理活性。12、C【解析】

A.核磁共振氫譜只能顯示出有機物中H原子的種類及比例,紅外光譜顯示的是有機物中的化學(xué)鍵及官能團,這兩種譜圖都不能測定有機物的相對分子質(zhì)量,A錯誤;B.在質(zhì)譜中,異戊烷和新戊烷的離子峰相似,不好區(qū)分,B錯誤;C.相對分子質(zhì)量相同,組成元素的質(zhì)量分數(shù)也相同,則這些不同的化合物的分子式一定相同,所以它們一定互為同分異構(gòu)體,C正確;D.前兩個物質(zhì)屬于酚,第三個物質(zhì)屬于醇,它們不是同一類物質(zhì),不屬于同系物的范疇,D錯誤;故合理選項為C。13、D【解析】分析:還原性:Fe>Cu,當(dāng)a≤2b時發(fā)生反應(yīng)為2Fe3++Fe=3Fe2+;當(dāng)a≥4b時發(fā)生反應(yīng)4Fe3++Fe+Cu=5Fe2++Cu2+;當(dāng)2b≤a≤4b時,F(xiàn)e3+完全反應(yīng),轉(zhuǎn)移電子為amol;當(dāng)2b<a<4b時,F(xiàn)e完全反應(yīng),Cu部分反應(yīng),根據(jù)反應(yīng)方程式計算出amolFe完全反應(yīng)后剩余Fe3+的物質(zhì)的量,然后可計算出生成Cu2+的物質(zhì)的量,反應(yīng)后溶液中Fe2+的物質(zhì)的量為(a+b)mol,據(jù)此可計算出反應(yīng)后的溶液中n(Fe2+):n(Cu2+)。詳解:A.當(dāng)a?2b時,Fe恰好完全反應(yīng),發(fā)生的離子反應(yīng)為:2Fe3++Fe=3Fe2+,故A正確;B.當(dāng)2b?a?4b時,F(xiàn)e3+完全反應(yīng),根據(jù)電子守恒可知轉(zhuǎn)移電子為amol×(3?2)=amol,即反應(yīng)中轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量n(e?)為

2bmol?n(e?)?4bmol,故B正確;C.當(dāng)2a=5b時,即

a=2.5b,bmolFe完全反應(yīng)消耗2bmolFe3+,剩余的bmolFe3+完全反應(yīng)消耗0.5bmolCu,發(fā)生的總離子反應(yīng)為:10Fe3++4Fe+Cu=14Fe2++Cu2+

,故C正確;D.當(dāng)

2b<a<4b

時,F(xiàn)e完全反應(yīng)、Cu部分反應(yīng),F(xiàn)e3+完全反應(yīng),則反應(yīng)后溶液中Fe2+的物質(zhì)的量為(a+b)mol;amolFe

完全反應(yīng)消耗Fe3+的物質(zhì)的量為2amol,剩余Fe3+的物質(zhì)的量為(b?2a)mol,

剩余Fe3+消耗Cu的物質(zhì)的量為:12(b?2a)mol,根據(jù)質(zhì)量守恒可知生成Cu2+的物質(zhì)的量為

12(b?2a)mol,則反應(yīng)后的溶液中

n(Fe2+):n(Cu2+)=(a+b)mol:12(b?2a)mol=2(a+b):(b?2a)

,故D錯誤;故選D。14、C【解析】

A.水晶主要成分是二氧化硅,是氧化物,不是硅酸鹽,選項A錯誤;B.水玻璃為硅酸鈉的水溶液,屬于混合物,選項B錯誤;C.某硅酸鹽的化學(xué)式為KAlSi3O8,可用K2O·Al2O3·6SiO2表示,選項C正確;D.二氧化硅可用于制造光導(dǎo)纖維,高純硅可用于制造太陽能電池,選項D錯誤;答案選C。15、B【解析】分析:本題考查的是有機物的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),難度一般。詳解:A.X分子中苯環(huán)在一個平面上,羥基上的氧原子在苯環(huán)的面上,但是氫原子可能不在此面上,故錯誤;B.鹵素原子可以和氫氧化鈉發(fā)生取代反應(yīng),取代后生成酚羥基,也能與氫氧化鈉溶液反應(yīng),酯基水解生成酚羥基和羧基,都可以和氫氧化鈉反應(yīng),故1molY與足量的氫氧化鈉溶液共熱,最多消耗8mol氫氧化鈉,故正確;C.二者都不能和溴反應(yīng),故錯誤;D.X→Y的反應(yīng)為取代反應(yīng),故錯誤。故選B。16、C【解析】試題分析:A、0.1mol/L鹽酸溶液中,pH=1,A錯誤;B、氯化鋇溶液顯中性,B錯誤;C、氯化銨溶于水,水解顯酸性,pH值可能為5.1,C正確;D、0.1mol/L硫酸氫鈉溶液中pH=1,D錯誤。答案選C??键c:考查鹽類水解的原理。二、非選擇題(本題包括5小題)17、CH2=CH2乙醇加成反應(yīng)【解析】

A是一種相對分子質(zhì)量為28的氣態(tài)烴,則A為CH2=CH2,CH2=CH2與水發(fā)生加成反應(yīng)生成B,B為CH3CH2OH,CH3CH2OH發(fā)生氧化反應(yīng)生成C,C為CH3CHO,CH3CHO進一步發(fā)生氧化反應(yīng)生成D,D為CH3COOH,據(jù)此解答?!驹斀狻浚?)A為乙烯,含有碳碳雙鍵,其結(jié)構(gòu)簡式為CH2=CH2,故答案為:CH2=CH2;(2)由分析可知B為乙醇,故答案為:乙醇;(3)由分析可知反應(yīng)①為乙烯與水發(fā)生加成反應(yīng)生成乙醇,故答案為:加成反應(yīng)?!军c睛】有機推斷應(yīng)以特征點為解題突破口,按照已知條件建立的知識結(jié)構(gòu),結(jié)合信息和相關(guān)知識進行推理、計算、排除干擾,最后做出正確推斷。一般可采用順推法、逆推法、多法結(jié)合推斷。18、(1)取代反應(yīng)(2)NaOH醇溶液、加熱不存在(3)+CH3NH2+HBr(4)3(5)【解析】試題分析:(1)苯與一氯乙烷反應(yīng)后在苯環(huán)上連接乙基,說明為取代反應(yīng)。(2)C到D是鹵代烴的消去反應(yīng),條件為NaOH醇溶液和加熱;化合物D中是乙烯基,不存在順反異構(gòu)。C的核磁共振氫鋪顯示有四種峰,則說明有四種氫原子,其結(jié)構(gòu)為。(3)E到F是發(fā)生的取代反應(yīng),方程式為+CH3NH2+HBr。(4)化合物B的同分異構(gòu)體中滿足要求的能發(fā)生銀鏡反應(yīng)和水解反應(yīng),說明含有甲酸酯,且與氫氧化鈉反應(yīng)的物質(zhì)的量比為1:2,則酯水解后產(chǎn)生酚羥基,說明結(jié)構(gòu)中有兩個側(cè)鏈,分別為-CH2NH2和-OOCH,兩個側(cè)鏈在苯環(huán)上可以是鄰間對三種位置關(guān)系,所以用3種結(jié)構(gòu)。(5)從逆推方法分析,要出現(xiàn)羰基,需要先出現(xiàn)羥基,發(fā)生氧化反應(yīng)即可,而羥基的出現(xiàn)是由鹵代烴水解生成的,而鹵代烴是由烴基于鹵素在光照條件下發(fā)生取代反應(yīng)得到的,所以先在苯環(huán)上連接乙基,生成乙苯,再在光照條件下取代中間碳原子上的氫原子生成醇,在氧化即可,流程如下:??键c:有機物的合成和性質(zhì)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(yīng)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(yīng)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(yīng),C的紫色溶液中含有K2FeO4、KCl,Cl2還會與KOH反應(yīng)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(yīng)中,氧化性:氧化劑>氧化產(chǎn)物。對比兩個反應(yīng)的異同,制備反應(yīng)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(yīng)時,錳被還原為Mn2+,濃鹽酸被氧化成Cl2,KMnO4與濃鹽酸反應(yīng)生成KCl、MnCl2、Cl2和H2O,根據(jù)得失電子守恒和原子守恒,反應(yīng)的化學(xué)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(yīng)有3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O,還有Cl2與KOH的反應(yīng),Cl2與KOH反應(yīng)的化學(xué)方程式為Cl2+2KOH=KCl+KClO+H2O,反應(yīng)的離子方程式為Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。(2)①根據(jù)上述制備反應(yīng),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(yīng),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(yīng)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;K2FeO4微溶于KOH溶液,用KOH溶液洗滌的目的是除去KClO、排除ClO-的干擾,同時保持K2FeO4穩(wěn)定存在。②制備K2FeO4的原理為3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O,在該反應(yīng)中Cl元素的化合價由0價降至-1價,Cl2是氧化劑,F(xiàn)e元素的化合價由+3價升至+6價,F(xiàn)e(OH)3是還原劑,K2FeO4為氧化產(chǎn)物,根據(jù)同一反應(yīng)中,氧化性:氧化劑>氧化產(chǎn)物,得出氧化性Cl2>FeO42-;方案II的反應(yīng)為2FeO42-+6Cl-+16H+=2Fe3++3Cl2↑+8H2O,實驗表明,Cl2和FeO42-氧化性強弱關(guān)系相反;對比兩個反應(yīng)的條件,制備K2FeO4在堿性條件下,方案II在酸性條件下;說明溶液的酸堿性的不同影響物質(zhì)氧化性的強弱。③該小題為開放性試題。若能,根據(jù)題意K2FeO4在足量H2SO4溶液中會轉(zhuǎn)化為Fe3+和O2,最后溶液中不存在FeO42-,溶液振蕩后呈淺紫色一定是MnO4-的顏色,說明FeO42-將Mn2+氧化成MnO4-,所以該實驗方案能證明氧化性FeO42->MnO4-。(或不能,因為溶液b呈紫色,溶液b滴入MnSO4和H2SO4的混合溶液中,c(FeO42-)變小,溶液的紫色也會變淺;則設(shè)計一個空白對比的實驗方案,方案為: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)。點睛:本題考查K2FeO4的制備和K2FeO4的性質(zhì)探究。與氣體有關(guān)的制備實驗裝置的連接順序一般為:氣體發(fā)生裝置→除雜凈化裝置→制備實驗裝置→尾氣吸收。進行物質(zhì)性質(zhì)實驗探究是要排除其他物質(zhì)的干擾。尤其注意最后一空為開放性答案,要注重多角度思考。20、藍色懸濁液最終變?yōu)榧t色沉淀CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O相同條件下,乙醛的縮合反應(yīng)快于氧化反應(yīng);多個乙醛縮合,使醛基物質(zhì)的量減少適當(dāng)增大NaOH濃度有利于生成Cu2O氫氧化鈉溶液濃度對該反應(yīng)的影響程度更大【解析】

(1)①新制氫氧化銅為藍色懸濁液,氧化乙醛后銅元素化合價從+2價降低到+1價會變成磚紅色

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