贵州省铜仁市西片区高中教育联盟2021-2022学年化学高二第二学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

1、2022年高二下化学期末模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关化学用语正确的是 ()ANaOH的电子式:BI4O9(碘酸碘)中碘的化合价为1、5CNH5的结构与NH4Cl相似,NH5的结构式为D离子结构示意图可以表示35Cl,也可以表示37Cl2、草酸晶体(H2C2O42H2O)无色,熔点为101,易溶于水,受热脱水、升华,170以上分解。某学生拟用下

2、图装置做草酸晶体的分解实验并验证部分产物,下列说法错误的是A装置A中的大试管口应略向下倾斜,是因为加热草酸晶体时会产生水B装置B的主要作用是冷凝(水蒸气、草酸)等,防止草酸进入装置C中,干扰CO2的检验C装置C中可观察到的现象是有气泡冒出,澄清石灰水变浑浊D本实验能证明草酸晶体的分解产物有二氧化碳3、氯碱工业中电解饱和食盐水的原理示意图如图所示(电极均为石墨电极)。下列说法中正确的是( )AM为电子流出的一极B通电使氯化钠发生电离C电解一段时间后,阴极区pH降低D电解时用盐酸调节阳极区的pH在23,有利于气体逸出4、11.2L甲烷、乙烷、甲醛组成的混合气体,完全燃烧后生成15.68L CO2(

3、气体体积均在标准状况下测定),混合气体中乙烷的体积百分含量为( )A80B60C40D205、25时,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()A在强碱性溶液中:Na+、K+、AlO2、ClBpH=l的溶液中:HCO3、NH4+、NO3、Ca2+C无色溶液中:Cu2+、NO3、Cl、H+D无色溶液中:Na+、K+、ClO、SO326、CPAE是蜂胶的主要活性成分,也可由咖啡酸合成,下列说法不正确的是( )A1mol CPAE与足量的溴水反应,最多消耗4mol Br2B咖啡酸可发生聚合反应,而且其分子中含有3种官能团C与苯乙醇互为同分异构体的酚类物质共有9种D可用金属Na检测上述反应是否残留

4、苯乙醇7、将Na2O2投入FeCl3溶液中,可观察到的现象是 ()生成白色沉淀生成红褐色沉淀有气泡产生因为Na2O2具有漂白性,所以FeCl3溶液褪色ABCD仅8、常温下,pH均为2、体积均为V0的HA、HB、HC溶液,分别加水稀释至体积为V,溶液pH随lg 的变化关系如图所示,下列叙述错误的是( )A常温下:Ka(HB)Ka(HC)BHC的电离度:a点Ka(HC),故A正确;B溶液的浓度越小,弱酸的电离程度越大,因此HC的电离度:a点b点,故B正确;C当lg=4,即稀释10000倍时,三种溶液同时升高温度,常见弱电解质的电离程度增大,而HA为强酸,电离程度不变,因此减小,故C正确;D当lg=

5、5时,HA电离出的c(H+)=10-7 mol/L,此时,不能忽略水的电离,溶液中c(H+)略大于10-7 mol/L,pH略小于7,仍显酸性,故D错误;故选D。9、B【解析】分析:A. 乙醛能够新制氢氧化铜悬浊液加热发生氧化反应;B. 乙醇易溶于水,乙酸能与氢氧化钠溶液反应;C. 乙炔中含有碳碳不饱和键;D. 甲苯能够被酸性高锰酸钾溶液氧化;据此分析判断。详解:A. 乙醛与新制氢氧化铜悬浊液加热,能够反应生成砖红色沉淀,而乙醇不能,故A正确;B. 乙醇与乙酸都能溶于氢氧化钠溶液,现象相同,不能鉴别,故B错误;C. 乙炔能够使溴水褪色,而乙烷不能,可以鉴别,故C正确;D. 甲苯能够被酸性高锰酸

6、钾溶液氧化,使高锰酸钾溶液褪色,而苯不能,可以鉴别,故D正确;故选B。10、D【解析】试题分析:要分析有机物的组成及结构,必须先制得这种物质,才能对其进行分析研究故需先将有机混合物分离、提纯;再确定该物质的组成元素,进而确定其最简式(实验式);接着测出分子量确定化学式,再分析它的化学性质或者采用高科技测定方法,从而确定它的结构式;故D项正确;本题选D。考点:有机物结构确定。11、A【解析】A、乙醇能发生氧化,消去和酯化反应,故正确;B、乙醛能发生氧化反应,不能发生消去反应或酯化反应,故错误;C、苯酚能发生氧化反应,不能发生消去或酯化反应,故错误;D、乙酸能发生酯化反应,不能发生氧化或消去反应,

7、故错误。答案选A。12、D【解析】A、Fe2被H2O2氧化为Fe3,a反应的离子方程式是2Fe22HH2O2=2Fe32H2O,故A错误;B、碳酸氢铵与过量氢氧化钠反应生成碳酸钠、一水合氨、水,b反应的离子方程式是:HCO3-2OH+ NH4+=CO32-H2O+ NH3H2O,故B错误;C、醋酸与氢氧化钾反应生成醋酸钾和水,c反应的离子方程式是CH3COOH+ OH=CH3COO+H2O,故C错误;D、氯化铝与过量氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,d反应的离子方程式是Al33NH3H2O=Al(OH)33NH4+,故D正确。13、B【解析】由图可知,等质量的O2与X气体在相同容积的密闭容器中

8、,当温度相同时,盛有氧气的容器压强较大,则说明氧气的物质的量比X气体的大,所以X气体的摩尔质量比氧气的大,氧气的摩尔质量为32gmol-1;选项AD中气体的摩尔质量分别为(gmol-1)28、44、16、30,所以符合条件的是二氧化碳,答案选B。14、D【解析】分析:A苯与液溴在催化条件下发生取代反应生成溴苯,NaOH可吸收尾气;B、实验中可能产生二氧化硫,乙醇易被酸性高锰酸钾溶液氧化,且乙醇具有挥发性,所以生成的乙烯中含有乙醇、二氧化硫,而干扰实验;C、实验室制硝基苯温度应在5060,用水浴加热D乙酸乙酯与NaOH发生水解反应。详解:A苯与液溴在催化条件下发生取代反应生成溴苯,NaOH可吸收

9、尾气,且倒扣的漏斗可防止倒吸,图中装置可制备溴苯,故A正确;B、B、实验中可能产生二氧化硫,乙醇易被酸性高锰酸钾溶液氧化,且乙醇具有挥发性,所以生成的乙烯中含有乙醇、二氧化硫,通过氢氧化钠溶液后,除去乙醇、二氧化硫,故B正确;C、苯与硝酸在浓硫酸作用下发生取代反应生成硝基苯,实验室制硝基苯温度应在5060,用水浴加热,故C正确。D乙酸乙酯与NaOH发生水解反应,应将NaOH改为饱和碳酸钠溶液,故D错误;故选D。15、D【解析】A. 等体积、等物质的量浓度的NaHCO3和Ca(OH)2两溶液混合生成碳酸钙、氢氧化钠和水:HCO3-+Ca2+OH-CaCO3+H2O,A正确;B. 向澄清石灰水中通

10、入过量的CO2生成碳酸氢钙:OH-+CO2HCO3-,B正确;C. 根据反应Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO+2H2O、3Fe+8HNO3=3Fe(NO3)2+2NO+4H2O可知,在含3a mol HNO3的稀溶液中加入a mol 铁粉,铁反应后被氧化成亚铁离子和铁离子,硝酸完全反应,设生成铁离子为xmol,生成亚铁离子为ymol,则x+y=a,3x+2y+=3a,解得:x=0.25a、y=0.75a,即反应生成的铁离子与亚铁离子的物质的量之比为1:3,该反应的离子方程式为4Fe+12H+ +3NO3-Fe3+3Fe2+3NO+6H2O,C正确;D. Al2(SO4)溶液中加入过量氨

11、水生成氢氧化铝沉淀和硫酸铵,氨水不能溶解氢氧化铝,D错误。答案选D。【点睛】本题考查了离子方程式的判断,注意掌握离子方程式的书写原则,明确离子方程式正误判断常用方法;试题侧重考查反应物过量情况对生成物的影响,A、C为难点、易错点,注意正确判断反应物过量情况及产物。16、D【解析】A. 用澄清石灰水与CO不反应,与CO2能够反应生成碳酸钙沉淀,溶液变浑浊,能够鉴别,故A不选;B. 苯和四氯化碳均不溶于水,但苯的密度小于水,四氯化碳的密度大于水,能够鉴别,故B不选;C. Ba(OH)2与NH4Cl加热时有刺激性气味的气体放出,与(NH4)2SO4加热时生成白色沉淀和刺激性气味的气体,与K2SO4反

12、应生成白色沉淀,现象各不相同,能够鉴别,故C不选;D. 淀粉碘化钾试纸遇到碘水和溴水均变成蓝色,现象相同,不能鉴别,故D选;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、锰 3d54s1 HF分子间存在氢键,而HCl分子间无氢键 OCl 4HCl(浓)+MnO2Cl2+MnCl2+2H2O 【解析】依题意可知:M为氧元素,N为钠元素,O是氯元素,P是铬元素,Q是锰元素,因此有:(1)元素Q的名称为锰,P的基态原子价层电子排布式为3d54s1;(2)O的氢化物的沸点比其上一周期同族元素的氢化物低是因为HF分子间存在氢键,而HCl分子间无氢键;(3)M、O电负性大小顺序是OCl,实验室利用二氧化锰与

13、浓盐酸共热制取氯气,反应的化学方程式为4HCl(浓)+MnO2Cl2+MnCl2+2H2O;(4)M、N分别为氧元素和钠元素,根据晶胞结构示意图可知,一个晶胞含有个8氧原子,8个钠原子,其化学式为Na2O,该晶胞的边长为 a pm,则该晶体的密度为=g/cm3。【点睛】本题涉及核外电子排布、电负性、分子结构、杂化轨道、晶胞结构与计算等,(4)为易错点、难点,需要学生具有一定空间想象及数学计算能力。18、酯基 溴原子 消去反应 或 【解析】(1)根据C的结构简式判断其官能团;(2)根据G、H分子结构的区别判断反应类型;(3)A是邻甲基苯甲酸,A与甲醇在浓硫酸存在条件下加热,发生酯化反应产生B;(

14、4)根据同分异构体的概念及E的结构简式和对其同分异构体的要求可得相应的物质的结构简式;(5)苯酚与氢气发生加成反应产生环己醇,环己醇一部分被催化氧化产生环己酮,另一部分与HBr发生取代反应产生1-溴环己烷,1-溴环己烷发生题干信息反应产生,与环己酮发生信息反应得到目标产物。【详解】(1)由C结构简式可知其含有的官能团名称是酯基、溴原子;(2)由与分析可知:G与CH3COONa在乙醇存在时加热,发生消去反应产生和HI;(3)A是邻甲基苯甲酸,A与甲醇在浓硫酸存在条件下加热,发生酯化反应产生B;是邻甲基苯甲酸甲酯,结构简式是;(4)E结构简式为:,其同分异构体要求:分子中含有苯环,能使Br2的CC

15、l4溶液褪色,说明含有不饱和的碳碳双键;碱性条件水解生成两种产物,酸化后分子中均只有4种不同化学环境的氢,其中之一能与FeCl3溶液发生显色反应,说明是苯酚与酸形成了酯;则该物质可能为或;(5)苯酚与氢气在Ni催化下,加热,发生加成反应产生环己醇,环己醇一部分被催化氧化产生环己酮,另一部分与HBr发生取代反应产生1-溴环己烷,1-溴环己烷与P(C6H5)3发生题干信息反应产生,与在N(C2H5)3发生信息反应得到目标产物。所以由合成路线流程图为:。【点睛】本题考查了有机物的推断与合成的知识。掌握有机物官能团的结构对性质的决定作用,的物质推断的关键,题目同时考查了学生接受信息、利用信息的能力。1

16、9、平衡气压(当A中压力过大时,安全管中液面上升,使A瓶中压力稳定) A 42.00 偏高 减少盐酸的挥发,有利于氨气的吸收 AgNO3见光易分解 2CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2=2Co(NH3)6Cl3+2H2O 氧化剂 温度过高过氧化氢分解、氨气逸出 【解析】根据盐酸和氢氧化钠的量计算氨气的物质的量,根据硝酸银计算氯离子的物质的量。注意分析合成M的原料中双氧水的作用。【详解】(1)上述装置A中,玻璃管的作用是平衡气压(当A中压力过大时,安全管中液面上升,使A瓶中压力稳定);(2)装置A、B三脚架处应放置一个酒精灯作为热源,A装置要产生水蒸气将B中的氨全部蒸出,酒精灯应放置

17、在A处。(3)步骤一所称取的样品中含氮的质量为42.00g。(4)装置C中所用盐酸的浓度过大易挥发,相当于氨气消耗盐酸过多,会造成测得氮的含量偏高;为减少盐酸的挥发,冰水混合物的作用降低吸收液盐酸的温度,减少盐酸的挥发,有利于氨气的吸收。(5)硝酸银见光会分解,故测定氯的过程中使用棕色滴定管的原因是防止AgNO3见光分解。(6)M以浓氨水、双氧水、CoCl26H2O、NH4Cl为原料在加热条件下通过活性炭的催化来合成。经上述实验测定,配合物M中钴、氮、氯的物质的量之比为163,其中氮元素以氨的形式存在,双氧水将+2价钴氧化为+3,则M为配合物,其化学式为Co(NH3)6Cl3,因此,制备M的化

18、学方程式为2CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2=2Co(NH3)6Cl3+2H2O,其中双氧水的作用是氧化剂;双氧水和氨水受热均易分解,故制备M的过程中温度不能过高的原因是:温度过高过氧化氢分解、氨气逸出。20、 上下轻轻移动(或上下轻轻搅动) Cu传热快,防止热量损失 B 因弱电解质的电离过程是吸热的,将盐酸改为相同体积、相同浓度的醋酸反应后放出的热量少,所以H1H2【解析】分析:(1)环形玻璃搅拌棒上下搅动使溶液充分反应;金属导热快,热量损失多;(2)酸碱中和放出热量,应该减少热量的损失;(3)根据弱电解质电离吸热分析详解:(1) 环形玻璃搅拌棒上下搅动使溶液充分反应;不能将环形玻璃搅拌棒改为铜丝搅拌棒,因为铜丝搅拌棒是热的良导体,故答案为:上下轻轻移动(或上下轻轻搅动);铜传热快,防止热量损失。(2) 酸碱中和放出热量,为了减少热量的损失应该一次性迅速加入NaOH溶液,故答案为:B。(3)醋酸为弱酸,电离

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