江西省宜春巿高安中学2023学年化学高二下期末复习检测试题(含解析)_第1页
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文档简介

2023学年高二下学期化学期末模拟测试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列离子方程式的书写正确的是()A.向Na2S2O3溶液中通入足量氯气:S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+8Cl-+10H+B.向AlCl3溶液中加入足量氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OC.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OD.在海带灰的浸出液(含有I-)中滴加H2O2得到I2:2I-+H2O2+2H+=I2+O2↑+2H2O2、下列化工生产过程中,未涉及氧化还原反应的是()A.侯式制碱法制纯碱 B.海带提碘C.电解饱和食盐水制烧碱 D.工业上合成氨3、下列叙述正确的是()A.气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积为22.4LB.一定温度、压强下,气体体积主要由其分子的数目多少决定C.同温度、同压强下,相同体积的任何物质含有相同数目的粒子D.不同的气体,若体积不等,则它们所含的分子数一定不等4、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的简单氢化物可用作制冷剂,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的。由X、Y和Z三种元素形成的一种盐溶于水后,加入稀盐酸,有黄色沉淀析出,同时有刺激性气体产生。下列说法不正确的是(

)A.X的简单氢化物的热稳定性比W强B.Y的简单离子与X的具有相同的电子层结构C.Y与Z形成化合物的水溶液可使蓝色石蕊试纸变红D.Z与X属于同一主族,与Y属于同一周期5、下列有机反应的类型归属正确的是()①乙酸、乙醇制乙酸乙酯②由苯制环己烷③乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色④由乙烯制备聚乙烯⑤由苯制硝基苯⑥由乙烯制备溴乙烷A.②③⑥属于加成反应B.②④属于聚合反应C.①⑤属于取代反应D.③④⑤属于氧化反应6、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列各项中的物质均在标准状况下,有关判断正确的是()A.16.8LCH4和CO2的混合气体中含有的碳原子数为0.75NAB.4.6gNO2和CH3CH2OH的混合物中含有的分子数为0.1NAC.5.6LSO3中含有的电子数为30NAD.11.2L氖气中含有的原子数为NA7、在VLAl2(SO4)3溶液中加入过量氨水,过滤得沉淀,然后在高温中灼烧沉淀最后得白色固体mg,溶液中SO42-的物质的量浓度是()A.m/27Vmol·L-1B.2m/27Vmol·L-1C.3m/54Vmol·L-1D.m/34Vmol·L-18、下列物质中一定属于纯净物的一组是()①甲苯②冰醋酸③铝热剂④普通玻璃⑤水玻璃⑥漂白粉⑦密封保存的NO2气体⑧冰水混合物⑨含氧40%的氧化镁⑩C5H12A.①⑦⑧⑨ B.②③④⑥ C.①②⑧⑨ D.①④⑧⑨9、下列物质①乙烷②丙烷③乙醇,沸点由高到低的顺序正确的是A.①>②>③B.②>①>③C.③>②>①D.③>①>②10、在25℃时,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如表:下列说法错误的是:()物质XYZ初始浓度/0.10.20平衡浓度/0.050.050.1A.反应达到平衡时,X的转化率为50%B.反应可表示为X+3Y2Z,其平衡常数为1600C.改变温度可以改变此反应的平衡常数D.增压使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大11、下列各项的叙述中都包含两个数值,前一数值大于后一数值的是()A.单质碘中的分子间作用力和干冰中的分子间作用力B.NaCl晶体中与一个Cl﹣紧邻的Na+数和CsCl晶体中与一个Cl﹣紧邻的Cs+数C.晶体硅中Si﹣Si键的键能和金刚石中C﹣C键的键能D.氨分子中N﹣H键的键角和甲烷分子中C﹣H键的键角12、全钒液流电池是一种新型的绿色环保储能电池。其电池总反应为:。下列说法正确的是A.放电时正极反应为:B.充电时阴极反应为:C.放电过程中电子由负极经外电路移向正极,再由正极经电解质溶液移向负极D.充电过程中,H+由阴极区向阳极区迁移13、下列不属于高分子化合物的是A.淀粉B.油脂C.纤维素D.核酸14、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.1.8gH218O与D20的混合物中含有的质子数和电子数均为NAB.精炼铜,若阳极失去0.1NA个电子,则阴极增重3.2gC.取50mL14.0mol/L浓硝酸与足量的铜片反应,生成气体分子的数目为0.35NAD.标准状况下,22.4LHF所含有的分子数目小于NA15、丙烯酸可与水反应生成乳酸,化学方程式如下。下列说法正确的是A.该反应为加成反应,没有副产物生成B.可用Br2的CCl4溶液鉴别丙烯酸和乳酸C.丙烯酸与乳酸都属于有机酸,两者不发生反应D.lmol乳酸分别与足量Na、NaOH、NaHCO3反应,消耗三者物质的量之比为2:2:116、下列有机反应属于取代反应的是()A.CH2=CH2+B.CH3CH=CH2+Cl2CH2=CHCH2Cl+HClC.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OD.CH3CH2Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2O17、化学与生产、生活密切相关。下列叙述不正确的是A.葡萄糖注射液不能产生丁达尔效应现象,不属于胶体B.煤的干馏和石油的分馏均属化学变化C.14C可用于文物年代的鉴定,14C与D.用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土吸收水果释放的乙烯,可达到水果保鲜的目的18、25℃时,将浓度均为0.1mol·L-1、体积分别为Va和Vb的HA溶液与BOH溶液按不同体积比混合,保持Va+Vb=100mL,Va、Vb与混合液pH的关系如图所示。下列说法不正确的是()A.HA为弱酸,BOH为弱碱B.b点时,c(B+)=c(A-)C.c点时,混合溶液呈碱性的主要原因是过量的BOH电离出OH-,使得溶液中c(OH-)>c(H+)D.a→c过程中水的电离程度始终增大19、用石墨作电极,电解盛放在U形管中的饱和NaCl溶液(滴有酚酞溶液),如图。下列叙述正确的是A.通电后,NaCl发生电离B.通电一段时间后,阳极附近溶液先变红C.当阳极生成0.1mol气体时,整个电路中转移了0.1mole-D.电解饱和食盐水的总反应式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑20、已知某元素原子的L电子层上有6个电子,则该元素在周期表中位于()A.第3周期IVA族 B.第2周期VIA族C.第2周期IVA族 D.第3周期VIA族21、实验室可利用硫酸厂废渣(主要成分为铁的氧化物及少量FeS、SiO2等)制备聚铁和绿矾(FeSO4·7H2O),聚铁的化学式可表示为[Fe2(OH)n(SO4)3-0.5n]m,主要工艺流程下:下列说法不正确的是()A.炉渣中FeS与稀硫酸和氧气反应的离子方程式为:4FeS+3O2+12H+===4Fe3++4S↓+6H2OB.气体M的成分是SO2,通入H2O2溶液得到硫酸,可循环使用C.向溶液X中加入过量铁粉,充分反应后过滤得到溶液Y,再经蒸干即得绿矾D.溶液Z的pH影响聚铁中铁的质量分数,若其pH偏小,将导致聚铁中铁的质量分数偏小22、某温度下将Cl2通入KOH溶液里,反应后得到KCl、KClO、KClO3的混合物,经测定ClO﹣与ClO3﹣的物质的量之比为11:1,则Cl2与KOH反应时,被还原的氯原子和被氧化的氯原子的物质的量之比A.1:3B.4:3C.2:1D.3:1二、非选择题(共84分)23、(14分)对乙酰氨基苯酚,俗称扑热息痛,具有很强的解热镇痛作用,工业上通过下列方法合成(B1和B2、C1和C2分别互为同分异构体,无机产物略去):已知:请回答下列问题:(1)A的结构简式为______________,C2的结构简式为_________________。(2)上述②~⑤的反应中,属于取代反应的有________________(填数字序号)。(3)工业上不是直接用硝酸氧化苯酚得到C1,而是设计反应①、②、③来实现,其目的是________________________________________________。(4)反应⑤的化学方程式为_____________________________________________。(5)扑热息痛有多种同分异构体,其中符合下列条件的同分异构体共有______种。a.苯环上只有两个取代基,其中一个含碳不含氮,另一个含氮不含碳;b.两个氧原子与同一个原子相连。其中核磁共振氢谱中只出现四组峰,且峰面积比为3:2:2:2,又不能发生水解反应的同分异构体的结构简式为_____________________________。其中既能发生银镜反应,也能分别与盐酸、氢氧化钠溶液反应,在核磁共振氢谱中只出现五组峰的同分异构体的结构简式为_________________________。24、(12分)有A,B,C,D,E五种元素,其中A,B,C,D为短周期元素,A元素的周期数、主族数、原子序数相同;B原子核外有3种能量不同的原子轨道且每种轨道中的电子数相同;C原子的价电子构型为csccpc+1,D元素的原子最外层电子数比次外层电子数少2个,D的阴离子与E的阳离子电子层结构相同,D和E可形成化合物E2D.(1)上述元素中,第一电离能最小的元素的原子结构示意图为__;D的价电子排布图为__;(2)下列分子结构图中的●和○表示上述元素的原子中除去最外层电子的剩余部分,小黑点表示没有形成共价键的最外层电子,短线表示共价键.则在以上分子中,中心原子采用sp3杂化形成化学键的是__(填写分子的化学式);在③的分子中有__个σ键和__个π键.(3)A,C,D可形成既具有离子键又具有共价键的化合物,其化学式可能为__;足量的C的氢化物水溶液与CuSO4溶液反应生成的配合物,其化学式为__,请说出该配合物中中心原子与配位体及内界与外界之间的成键情况:__.25、(12分)高碘酸钾(KIO4)溶于热水,微溶于冷水和氢氧化钾溶液,可用作有机物的氧化剂。制备高碘酸钾的装置图如下(夹持和加热装置省略)。回答下列问题:(1)装置I中仪器甲的名称是___________。(2)装置I中浓盐酸与KMnO4混合后发生反应的离子方程式是___________。(3)装置Ⅱ中的试剂X是___________。(4)装置Ⅲ中搅拌的目的是___________。(5)上述炭置按气流由左至右各接口顺序为___________(用字母表示)。(6)装置连接好后,将装置Ⅲ水浴加热,通入氯气一段时间,冷却析岀高碘酸钾晶体,经过滤,洗涤,干燥等步骤得到产品。①写出装置Ⅲ中发生反应的化学方程式:___________。②洗涤时,与选用热水相比,选用冷水洗涤晶体的优点是___________。③上述制备的产品中含少量的KIO3,其他杂质忽略,现称取ag该产品配制成溶液,然后加入稍过量的用醋酸酸化的KI溶液,充分反应后,加入几滴淀粉溶液,然后用1.0mol·L-1Na2S2O3标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液的平均体积为bL。已知:KIO3+5KI+6CH3COOH===3I2+6CH3COOK+3H2OKIO4+7KI+8CH3COOH===4I2+8CH3COOK+4H2OI2+2Na2S2O3===2NaI+N2S4O6则该产品中KIO4的百分含量是___________(Mr(KIO3)=214,Mr(KIO4)=230,列出计算式)。26、(10分)人体血液里Ca2+的浓度一般采用mg·cm-3来表示。抽取一定体积的血样,加适量的草酸铵[(NH4)2C2O4]溶液,可析出草酸钙(CaC2O4)沉淀,将此草酸钙沉淀洗涤后溶于强酸可得草酸(H2C2O4),再用酸性KMnO4溶液滴定即可测定血液样品中Ca2+的浓度。某研究性学习小组设计如下实验步骤测定血液样品中Ca2+的浓度。[配制酸性KMnO4标准溶液]如图是配制50mL酸性KMnO4标准溶液的过程示意图。(1)请你观察图示判断其中不正确的操作有________(填序号)。(2)其中确定50mL溶液体积的容器是__________________________________(填名称)。(3)如果按照图示的操作所配制的溶液进行实验,在其他操作均正确的情况下,所测得的实验结果将______(填“偏大”或“偏小”)。[测定血液样品中Ca2+的浓度]抽取血样20.00mL,经过上述处理后得到草酸,再用0.020mol·L-1酸性KMnO4溶液滴定,使草酸转化成CO2逸出,这时共消耗12.00mL酸性KMnO4溶液。(4)已知草酸与酸性KMnO4溶液反应的离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O滴定时,根据现象_______________________________________,即可确定反应达到终点。(5)经过计算,血液样品中Ca2+的浓度为________mg·cm-3。27、(12分)某学生欲用已知物质的量浓度的盐酸来测定未知物质的量浓度的NaOH溶液时,选择酚酞作指示剂。请填写下列空白:(1)滴定终点的判断:溶液由_____________。(2)下列操作中可能使所测NaOH溶液的浓度数值偏低的是(_____)A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数(3)若滴定开始和结束时,酸式滴定管中的液面如图所示,则所用盐酸溶液的体积为_________mL。(4)某学生根据3次实验分别记录有关数据如表:滴定次数待测NaOH溶液的体积/mL0.1000mol/L盐酸的体积/mL滴定前刻度滴定后刻度平均耗用盐酸体积/mL第一次25.000.0026.15①V=__________第二次25.000.5630.30第三次25.000.2026.35②依据上表数据计算该NaOH溶液的物质的量浓度________(计算结果取4位有效数)。28、(14分)[2017江苏]铁氮化合物(FexNy)在磁记录材料领域有着广泛的应用前景。某FexNy的制备需铁、氮气、丙酮和乙醇参与。(1)Fe3+基态核外电子排布式为____________________。(2)丙酮()分子中碳原子轨道的杂化类型是_______________,1mol丙酮分子中含有σ键的数目为______________。(3)C、H、O三种元素的电负性由小到大的顺序为________________。(4)乙醇的沸点高于丙酮,这是因为____________________。(5)某FexNy的晶胞图−1所示,Cu可以完全替代该晶体中a位置Fe或者b位置Fe,形成Cu替代型产物Fe(x−n)CunNy。FexNy转化为两种Cu替代型产物的能量变化图−2所示,其中更稳定的Cu替代型产物的化学式为___________。29、(10分)工业废水中常含有一定量的Cr2O72-和CrO42-,它们会对人类及生态系统产生很大危害,必须进行处理.常用的处理方法有两种.方法1:还原沉淀法.该法的工艺流程为:其中第①步存在平衡2CrO42−(黄色)+2H+⇌Cr2O32−(橙色)+H2O(1)若平衡体系的

pH=2,该溶液显______色.(2)能说明第①步反应达平衡状态的是_____(填序号)A.Cr2O72−和CrO42−的浓度相同B.2v(Cr2O72−)=v(CrO42−)C.溶液的颜色不变(3)第②步中,还原1molCr2O72−离子,需要______mol的FeSO4•7H2O.(4)第③步生成的Cr(OH)3在溶液中存在以下沉淀溶解平衡:Cr(OH)3(s)⇌Cr3+(aq)+3OH-(aq),常温下,Cr(OH)3的溶度积Ksp=c(Cr3+)•c3(OH-)=10-32,要使c(Cr3+)降至10-5mol/L,溶液的pH应调至______.方法2:电解法.该法用Fe做电极电解含Cr2O72−的酸性废水,随着电解的进行,在阴极附近溶液pH升高,产生Cr(OH)3沉淀;(5)用Fe做电极的原因为______(用电极反应式解释).(6)在阴极附近溶液

pH

升高,溶液中同时生成的沉淀还有______.

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【答案解析】本题考查了离子方程式的正误判断,属于常规考题,注意物质量多少与反应产物的关系是关键。详解:A.亚硫酸钠中的硫元素被足量的氯气氧化生成硫酸根离子,氯气变成氯离子,离子方程式正确;B.氯化铝溶液中加入足量氨水生成氢氧化铝沉淀,离子方程式错误;C.碳酸氢铵和足量稍微水反应生成碳酸钙沉淀和氨水,故错误;D.该离子方程式中碘元素和氧元素化合价都升高,没有元素化合价降低,所以离子方程式错误。故选A。点睛:注意有关铝元素的离子方程式的书写。1.铝和氢氧化钠反应只能生成偏铝酸钠和氢气,且水参与反应,不能生成氢氧化铝沉淀。2.氯化铝溶液中加入过量的氨水只能生成氢氧化铝沉淀不能生成偏铝酸盐。3.氯化铝溶液中加入过量的氢氧化钠溶液,生成偏铝酸盐,不能生成氢氧化铝沉淀。4.氧化铝溶于氢氧化钠只能生成偏铝酸钠,不能生成氢氧化铝。2、A【答案解析】

A、反应是NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl,2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,没有涉及化合价的变化,不属于氧化还原反应,故A选;B、海带中碘元素以化合态形式存在,提取的碘是碘单质,涉及化合价的变化,属于氧化还原反应,故B不选;C、电解饱和食盐水,2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,涉及化合价的变化,属于氧化还原反应,故C不选;D、N2+3H22NH3,属于氧化还原反应,故D不选。答案选A。3、B【答案解析】分析:A、气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积;B、根据影响气体体积的因素分析;一定温度、压强下,气体分子间的距离一定,气体体积由气体的物质的量的多少决定;C、根据阿伏加德罗定律的适用范围以及物质的组成解答;D、气体的分子数只与气体的物质的量有关系。详解:A、气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积,不同条件下,气体摩尔体积的数值不同,标准状况下约为22.4L/mol,A错误;B、一定温度、压强下,气体分子间的距离一定,气体分子间的距离远大于分子本身的大小,决定其体体积大小的主要因素是分子数的多少,B正确;C、同温度、同压强下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,不能适用于液体或固体,且气体的分子组成不一定相同,因此所含的粒子数目也不一定相同,C错误;D、一定物质的量的气体的体积大小取决于温度和压强,外界条件不同,体积不同,不同条件下体积不等的气体所含分子数也可能相等,D错误。答案选B。4、C【答案解析】氨可作制冷剂,所以W是氮;钠是短周期元素中原子半径最大的,所以Y是钠;硫代硫酸钠与稀盐酸反应生成黄色沉淀硫单质和刺激性气味的气体二氧化硫,所以X、Z分别是氧、硫。A.非金属性X强于W,所以X的简单氢化物的热稳定性强于W的,A正确;B.Y、X的简单离子都具有与氖原子相同的电子层结构,均是10电子微粒,B正确;C.硫化钠水解使溶液呈碱性,该溶液使石蕊试纸变蓝,C错误;D.S、O属于ⅥA,S、Na属于第三周期,D正确。答案选C。5、C【答案解析】分析:根据有机物官能团的性质和有机反应的反应类型特征判断分析。详解:①乙酸、乙醇在浓硫酸和加热条件下生成乙酸乙酯和水,是取代反应;②苯在催化剂和加热条件下与氢气反应制环己烷,是加成反应,③乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色是氧化反应;④由乙烯制备聚乙烯是加聚反应;⑤由苯制硝基苯是取代反应;⑥由乙烯制备溴乙烷是加成反应;所以A选项中③属于氧化反应,A选项错误;B选项中②属于加成反应,B选项错误;C选项中①⑤都属于取代反应,C选项正确;D选项中④是加聚反应,⑤是取代反应,D选项错误;正确选项C。6、A【答案解析】

A.在标准状况下,16.8L的混合气体,其物质的量n=16.8L÷22.4L·mol-1=0.75mol,不管CH4还是CO2中,每个分子均含有1个C原子,混合气体共0.75mol,所以混合气体所含C原子的物质的量也是0.75mol,碳原子数为0.75NA,A项正确;B.NO2和CH3CH2OH的相对分子质量均为46,4.6g的混合物,所含物质的量本应为0.1mol,但是NO2存在化学平衡2NO2N2O4,所以混合物的物质的量小于0.1mol,B项错误;C.SO3在标准状况下是固体,不能利用22.4L·mol-1来计算物质的量,C项错误;D.氖Ne为单原子分子,分子中只有1个原子,标准状况下11.2L氖气的物质的量为n=11.2L÷22.4L·mol-1=0.5mol,所含原子的物质的量为0.5mol,原子数为0.5NA,D项错误;本题答案选A。【答案点睛】稀有气体均为单原子分子,每一个稀有气体分子中只有一个原子。7、D【答案解析】依题意,最后所得固体为Al2O3,其物质的量为m/102mol,原VLAl2(SO4)3溶液中含SO42-的物质的量[m×2×3/(102×2)]mol,c(SO42-)=m/34Vmol·L-1,所以答案选D。8、C【答案解析】

①甲苯为纯净物;②冰醋酸是乙酸,为纯净物;③铝热剂为铝和难熔氧化物的混合物;④普通玻璃没有固定的熔点,属于混合物;⑤水玻璃是硅酸钠的水溶液,属于混合物;⑥漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,属于混合物;⑦密封保存的NO2气体,因二氧化氮聚合为四氧化二氮,是混合物;⑧冰水混合物是不同状态水混合而成,属于纯净物;⑨含氧40%的氧化镁为纯净的氧化镁,属于纯净物;⑩分子式为C5H12的烷烃可能为正戊烷、新戊烷、异戊烷或三者的混合物,则一定为纯净物的是①②⑧⑨;答案选C。【答案点睛】纯净物是由一种物质组成的物质,混合物是由多种物质组成的物质,依据物质的组成进行判别是解答关键。9、C【答案解析】试题分析:物质的相对分子质量越大,分子间作用力就越强,物质的熔沸点就越高,当物质的相对分子质量相同时,由极性分子构成的物质的分子间作用力大于由非极性分子构成的物质,熔沸点就高。所以①乙烷②丙烷③乙醇,沸点由高到低的顺序是③>②>①,答案选C。考点:考查物质的熔沸点的比较。10、D【答案解析】

根据表格中的数据可知反应物为X和Y,Z为生成物,X、Y、Z的浓度变化量分别为0.05mol•L-1,0.15mol•L-1,0.10mol•L-1,变化量之比等于计量数之比,因此方程式为X(g)+3Y(g)2Z(g),由三段法有:X(g)+3Y(g)2Z(g)据此进行分析判断。【题目详解】A.X的转化率为×100%=50%,A项正确;B.反应可表示为X+3Y2Z,其平衡常数为==1600,B项正确;C.平衡常数只与温度有关,因此改变温度可以改变此反应的平衡常数,C项正确;D.增压使平衡向生成Z的方向移动,但平衡常数只与温度有关,改变压强平衡常数不变,D项错误;答案选D。11、A【答案解析】分析:A、分子晶体的分子间作用力越大熔沸点越高;B、根据NaCl的晶胞和CsCl的晶胞分析;C、原子晶体中原子半径越小,共价键越强,键能越大;D、根据氨气和甲烷的空间结构分析。详解;A、分子晶体的分子间作用力越大熔沸点越高,已知常温下碘为固体,干冰为气体,所以碘的熔沸点高,即碘的分子间作用力大,A正确;B、NaCl的晶胞中一个Cl-紧邻的Na+数为6,而CsCl的晶胞中与一个Cl-紧邻的Cs+数目为8,B错误;C、原子晶体中原子半径越小,共价键越强,键能越大,已知碳原子半径小于硅原子半径,所以晶体硅中Si-Si键的键能小于金刚石中C-C键的键能,C错误;D、氨气为三角锥形,N-H键的键角为107°,甲烷的正四面体结构,分子中C-H键的键角为109•28′,D错误。答案选A。12、A【答案解析】

根据电池总反应和参加物质的化合价的变化可知,反应中V2+离子被氧化,应是电源的负极,VO2+离子化合价降低,被还原,应是电源的正极反应,充电时,阳极上得电子发生还原反应,阳极反应式为:VO2++H2O=VO2++2H++e-。据此分析解答。【题目详解】A.放电时,正极发生还原反应,正极反应为:,故A正确;B.充电时阴极反应为:V3++e―=V2+,故B错误;C.溶液导电是由阴、阳离子定向移动完成的,电子不能在溶液中定向移动,故C错误;D.充电过程中,H+由阳极区向阴极区迁移,故D错误;答案选A。13、B【答案解析】A.淀粉是多糖,相对分子质量在一万以上,为天然高分子化合物,故A错误;B.油脂,相对分子质量较小,不是高分子化合物,故B正确;C.纤维素是多糖,相对分子质量在一万以上,为天然高分子化合物,故C错误;D.核酸,相对分子质量在一万以上,为天然高分子化合物,故D错误;本题故B。点睛:高分子化合物(又称高聚物)一般相对分子质量高于10000,结构中有重复的结构单元;有机高分子化合物可以分为天然有机高分子化合物(如淀粉、纤维素、蛋白质天然橡胶等)和合成有机高分子化合物(如聚乙烯、聚氯乙烯等)。14、B【答案解析】分析:A、1.8g水的物质的量为1.8g/20g·mol-1=0.09mol,水是10电子分子;C、根据电子守恒计算出阴极生成铜的质量;C、取50mL14.0mol·L-1浓硝酸与足量的铜片反应,随反应进行,浓硝酸变成稀硝酸;D、标准状况下,HF不是气态;详解:A、1.8g水的物质的量为1.8g/20g·mol-1=0.09mol,水是10电子分子,故0.09mol水中含0.9mol电子和0.9mol质子,故A错误;B、精炼铜,若阳极失去0.1NA个电子,阴极铜离子得到0.1mol电子生成0.05mol铜,则阴极增重3.2g,故B正确;C、取50mL14.0mol/L浓硝酸与足量的铜片反应,浓硝酸变成稀硝酸,生成气体分子有二氧化氮和一氧化氮,故C错误;D、标准状况下,HF不是气态,22.4LHF所含有的分子数目多于NA,故D错误;故选B。点睛:本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,解题关键:对物质的量、粒子数、质量、体积等与阿伏加德罗常数关系的理解,又可以涵盖多角度的化学知识内容.要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系;二是要准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系.易错点D,HF在标准状况下是液体。15、B【答案解析】A.该反应为加成反应,但加成产物有两种,其中一种HOCH2CH2COOH为副产物生成,故A错误;B.丙烯酸结构中有碳碳双键,而乳酸没有碳碳双键,可用可用Br2/CCl4溶液鉴别这两种有机物,故B正确;C.丙烯酸与乳酸都属于有机酸,羧基之间可以脱水生成酸酐,故C错误;D.羧基能与Na、NaOH、NaHCO3反应,而羟基只与Na反应,则1mol乳酸分别与足量Na、NaOH、NaHCO3反应,消耗三者物质的量之比为2:1:1,故D错误;答案为B。16、B【答案解析】A.CH2=CH2+中碳碳双键断裂,属于加成反应,故A错误;B.CH3CH=CH2+Cl2CH2=CHCH2Cl+HCl中烃基上的氢原子被取代,属于取代反应,故B正确;C.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O是乙醇的氧化反应,故C错误;D.CH3CH2Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2O反应中形成了碳碳双键,属于消去反应,故D错误;故选B。17、B【答案解析】A、葡萄糖注射液是葡萄糖的水溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应现象,故A正确;B、B、煤的干馏有新物质生成,是化学变化,石油分馏没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C、14C可用于文物年代的鉴定,14C与12C是质子数相等,中子数不同的核素,互为同位素,故C正确;D.乙烯具有催熟作用,高锰酸钾能氧化乙烯,则用浸泡过的高锰酸钾溶液的硅藻土吸收水果释放的乙烯,可达到水果保鲜的目的,故D正确;故选B。18、D【答案解析】分析:A.根据图像中0.1mol·L-1的HA溶液与BOH溶液的起始pH分析判断;B.b点是两者等体积混合溶液呈中性;C.c点时,根据BOH过量分析判断;D.a→b是酸过量和b→c是碱过量,结合酸或碱中水的电离程受抑制,能够水解的盐对水的电离起促进作用分析判断。详解:A.根据图知,酸溶液的pH=3,则c(H+)<0.1mol/L,说明HA是弱酸;碱溶液的pH=11,c(OH-)<0.1mol/L,则BOH是弱碱,故A正确;B.b点是两者等体积混合溶液呈中性,所以离子浓度的大小为:c(B+)=c(A-)>c(H+)=c(OH-),故B正确;C.c点时,BOH过量,过量的BOH电离出OH-,使得溶液中c(OH-)>c(H+),故C正确;D.a→b是酸过量和b→c是碱过量,两过程中水的电离程受抑制,b点是弱酸弱碱盐水解对水的电离起促进作用,所以a→c过程中水的电离程度先增大后减小,故D错误;故选D。点睛:本题考查酸碱混合离子的浓度关系,明确信息中pH及离子的关系来判断酸碱的强弱是解答本题的关键。本题的易错点为D,要注意a→c过程中溶液的酸碱性的变化原因。19、D【答案解析】

用石墨作电极电解饱和氯化钠溶液,阴极发生还原反应,电极反应式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,生成NaOH,该极呈碱性;阳极发生氧化反应,电极反应式为:2Cl--2e-=Cl2↑,总反应为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,以此解答该题。【题目详解】A.NaCl为强电解质,无论是否通电,在溶液中都发生电离,A错误;B.阳极生成氯气,阴极生成NaOH,则阴极附近溶液先变红,B错误;C.阳极发生氧化反应,电极反应式为:2Cl--2e-=Cl2↑,生成0.1mol氯气时,转移电子为0.2mol,C错误;D.电解饱和食盐水,阳极生成氯气,阴极生成氢气和氢氧化钠,总方程式为2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,D正确。答案选D。【答案点睛】本题考查电解原理,为高频考点,侧重于学生的分析、计算能力的考查,难度一般,掌握离子放电顺序是解题的关键,注意基础知识的积累掌握。易错点是氢氧根离子在阴极产生的判断。20、B【答案解析】

某元素原子的L电子层上有6个电子,则K层电子数为2,L层电子数为6,L层最多排8个电子,则L层电子没有排满,所以共有2个电子层,最外层电子数为6,因此该元素位于第2周期第ⅥA族。答案选B。21、C【答案解析】炉渣加入硫酸溶液的同时通入氧气,得到的固体W为S和SiO2,灼烧得到气体M为二氧化硫,溶液X为含有Fe3+的溶液,调节溶液pH得到溶液Z加热得到聚铁胶体,溶液X中加入铁反应生成的溶液Y为硫酸亚铁溶液,经蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得到硫酸亚铁晶体。A.炉渣中FeS与稀硫酸和氧气反应生成硫单质、硫酸铁和水,反应的离子方程式为4FeS+3O2+12H+=4Fe3++4S↓+6H2O,故A正确;B.根据上述分析可知,气体M的成分是SO2,通入H2O2溶液得到硫酸,可循环使用,故B正确;C.溶液X中加入过量铁粉,铁和硫酸铁溶液反应生成硫酸亚铁,通过蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到绿矾,故C错误;D.若溶液Z的pH偏小,则聚铁中生成的氢氧根离子的含量减少,硫酸根离子的含量偏大,将导致聚铁中铁的质量分数偏小,故D正确;答案选C。22、B【答案解析】试题分析:Cl2生成ClO-与ClO3-是被氧化的过程,化合价分别由0价升高为+1价和+5价,ClO-与ClO3-的物质的量浓度之比为11:1,则可设ClO-为11mol,ClO3-为1mol,被氧化的Cl原子的物质的量共为12mol,失去电子的总物质的量为11mol×(1-0)+1mol×(5-0)=16mol。氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等,Cl2生成KCl是被还原的过程,化合价由0价降低为-1价,则得到电子的物质的量也应为16mol,则被还原的Cl原子的物质的量为16mol,所以被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比为16mol:12mol=4:3,选项B正确。考点:考查氧化还原反应的计算的知识。二、非选择题(共84分)23、②、③、⑤保护酚羟基不被硝酸氧化15【答案解析】

苯酚和CH3I发生取代反应生成,与硝酸发生硝化反应生成或,与HI发生取代反应,则C1为,C2为,D为,结合有机物的结构和性质解答该题。【题目详解】(1)由分析可知,A的结构简式为,C2的结构简式为;(2)反应②:与硝酸发生硝化(取代)反应生成或,反应③:与HI发生取代反应生成,反应④:被还原生成,反应⑤:与CH3COOH发生取代反应生成,则②~⑤的反应中,属于取代反应的有②、③、⑤;(3)工业上不是直接用硝酸氧化苯酚得到C1,而是设计反应①、②、③来实现,因为C1、C2含有酚羟基,易被硝酸氧化,应先生成醚基,防止被氧化;(4)反应⑤:与CH3COOH发生取代反应生成,化学方程式为;(5)含N基团可为氨基或硝基,当为氨基时,含碳基团可为羧基或酯基,当为硝基时,对位应为乙基。取代基结构可能为:-CH2CH3、-NO2;-COOCH3、-NH2;-CH2COOH、-NH2;-OOCCH3、-NH2;-CH2OOCH、-NH2;再苯环上分别有邻间对三种结构,共35=15种。其中核磁共振氢谱中只出现四组峰,且峰面积比为3:2:2:2,又不能发生水解反应(不含酯基)的同分异构体的结构简式为。其中既能发生银镜反应(甲酸酯),也能分别与盐酸、氢氧化钠溶液反应,在核磁共振氢谱中只出现五组峰的同分异构体的结构简式为。【答案点睛】本题考查有机物的推断,注意把握有机物的结构和性质,特别是官能团的变化,是解答该题的关键。24、NH3、CH4、H2S51NH4HS或(NH4)2S[Cu(NH3)4]SO4内界中铜离子与氨分子之间以配位键相结合,外界铜氨络离子与硫酸根离子之间以离子键相结合【答案解析】

由于A,B,C,D为短周期元素,因A元素的周期数、主族数、原子序数相同,则A只能为氢元素;同一能层的不同能级的能量不同,符号相同的能级处于不同能层时能量也不同,即1s、2s、2p的轨道能量不同,2p有3个能量相同的轨道,由此可确定B;因s轨道最多只能容纳2个电子,所以c=2,即C原子价电子构型为2s22p3,即氮元素。短周期中原子的次外层只可能是K或L层,K、L层最多容纳2个或8个电子,据此可确定D。再由D的阴离子电子数及在E2D中E的化合价,即可确定E。由此分析。【题目详解】由于A,B,C,D为短周期元素,A元素的周期数、主族数、原子序数相同,则A为氢元素;B原子核外有3种能量不同的原子轨道且每种轨道中的电子数相同,则B的电子排布式为1s22s23p2,即B为碳元素;因s能级最多只能容纳2个电子,即c=2,所以C原子价电子构型为2s22p3,C为氮元素;短周期中原子的次外层只可能是K或L层,K、L层最多容纳2个或8个电子,因D原子最外层电子数比次外层电子数少2个,所以D的次外层只能是L层,D的最外层应为6个电子,即D为16号元素硫;硫元素的阴离子(S2-)有18个电子,E阳离子也应有18个电子,在E2D中E显+1价,所以E为19号元素钾。所以A、B、C、D、E分别为氢、碳、氮、硫、钾。(1)上述五种元素中金属性最强的是钾元素,故它的第一电离能最小,其原子结构示意图为。硫原子价电子层为M层,价电子排布式为3s23p4,其电子排布图为。(2)①分子结构图中黑点表示的原子最外层有5个电子,显然是氮原子,白球表示的原子最外层只有1个电子,是氢原子,所以该分子是NH3,中心N原子有3个σ键,1个孤电子对,故采用sp3杂化;②分子中黑球表示的原子最外层4个电子,是碳原子,白球表示的原子的最外层只有1个电子,是氢原子,所以②分子是CH4,中心碳原子有4个σ键,0个孤电子对,采用sp3杂化;③分子中黑球表示的原子最外层4个电子,是碳原子,白球表示的原子的最外层只有1个电子,是氢原子,所以③分子是CH2=CH2,中心碳原子有3个σ键,0个孤电子对,所以中心原子采用sp2杂化;④分子中黑球表示的原子最外层6个电子,是硫原子,白球表示的原子的最外层只有1个电子,是氢原子,该分子为H2S,中心S原子有2个σ键,2个孤电子对,所以中心原子采用sp3杂化。因此中心原子采用sp3杂化形成化学键的分子有NH3、CH4、H2S。在CH2=CH2的分子中有5个σ键和1个π键。(3)根据上面的分析知A、C、D分别为氢、氮、硫三种元素,形成既具有离子键又具有共价键的化合物是硫氢化铵或硫化铵,其化学式为NH4HS或(NH4)2S,铵根与HS-或S2-之间是离子键,铵根中的N与H之间是共价键,HS-中H与S之间是共价键。C的氢化物是NH3,NH3的水溶液与CuSO4溶液反应生成的配合物是硫酸四氨合铜,其化学式为[Cu(NH3)4]SO4。配合物[Cu(NH3)4]SO4的内界中Cu2+与NH3之间是以配位键相结合,外界铜氨配离子[Cu(NH3)4]2+与硫酸根离子之间是以离子键相结合。25、圆底烧瓶16H++10Cl-+2MnO4-=2Mn2++8H2O+5Cl2↑NaOH溶液使反应混合物混合均匀,反应更充分aefcdb2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O降低KIO4的溶解度,减少晶体损失100%【答案解析】

本题为制备高碘酸钾实验题,根据所提供的装置,装置III为KIO4的制备反应发生装置,发生的反应为2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O;装置I可用来制取氯气,为制备KIO4提供反应物氯气;装置IV是氯气的净化装置;装置II是氯气的尾气吸收装置;装置的连接顺序为I→IV→III→II,以此分析解答。【题目详解】(1)根据装置I中仪器甲的构造,该仪器的名称是圆底烧瓶,因此,本题正确答案是:圆底烧瓶;(2)浓盐酸与KMnO4反应生成氯化钾、氯化锰、氯气和水,根据得失电子守恒及电荷守恒和原子守恒写出离子方程式是2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,因此,本题正确答案是:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(3)装置II是氯气的尾气吸收装置,所用的试剂X应是NaOH溶液,因此,本题正确答案是:NaOH溶液;(4)装置III为KIO4的制备反应发生装置,用氯气和NaOH的KIO3溶液反应,搅拌的目的是使反应混合物混合均匀,反应更充分,因此,本题正确答案是:使反应混合物混合均匀,反应更充分;(5)根据以上分析,装置的连接顺序为I→IV→III→II,所以各接口顺序为aefcdb,因此,本题正确答案是:aefcdb;(6)①装置III为KIO4的制备反应发生装置,氯气将KIO3氧化为KIO4,本身被还原为KCl,化学方程式为2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O,因此,本题正确答案是:2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+H2O;②根据题给信息,高碘酸钾(KIO4)溶于热水,微溶于冷水和氢氧化钾溶液,所以,与选用热水相比,选用冷水洗涤晶体的优点是降低KIO4的溶解度,减少晶体损失,因此,本题正确答案是:降低KIO4的溶解度,减少晶体损失;③设ag产品中含有KIO3和KIO4的物质的量分别为x、y,则根据反应关系:KIO3~~~3I2,KIO4~~~4I2,I2~~~2Na2S2O3,①214x+230y=a,②3x+4y=0.5b,联立①、②,解得y=mol,则该产品中KIO4的百分含量是100%=100%,因此,本题正确答案是:100%。26、②⑤50mL容量瓶偏小溶液由无色变为紫红色,且半分钟内不褪色1.2【答案解析】

(1)根据配制一定物质的量浓度的溶液的正确操作结合图示分析解答;(2)容量瓶是确定溶液体积的仪器;(3)依据仰视刻度线,会使溶液体积偏大判断,结合分析;(4)草酸跟酸性KMnO4溶液反应生成二氧化碳、二价锰离子等,滴定时,用高锰酸钾滴定草酸,反应达到终点时,滴入的高锰酸钾溶液不褪色,据此判断;(5)根据滴定数据及钙离子与高锰酸钾的关系式计算出血液样品中Ca2+的浓度。【题目详解】(1)由图示可知②⑤操作不正确,②不能在量筒中溶解固体,⑤定容时应平视刻度线,至溶液凹液面与刻度线相切,故答案为:②⑤;(2)应该用容量瓶准确确定50mL溶液的体积,故答案为:50mL容量瓶;(3)如果用图示的操作配制溶液,由于仰视刻度线,会使溶液体积偏大,所配制的溶液浓度将偏小,故答案为:偏小;(4)滴定时,用高锰酸钾滴定草酸,反应达到终点时的现象为溶液由无色变为紫红色,且半分钟内不褪色,故答案为:溶液由无色变为紫红色,且半分钟内不褪色;(5)血样20.00mL经过上述处理后得到草酸,草酸消耗的消耗的高锰酸钾的物质的量为:。根据反应方程式,及草酸钙的化学式CaC2O4,可知:,Ca2+的质量为,钙离子的浓度为:,故答案为:1.2。【答案点睛】定容时倒水至刻度线1—2cm处改用胶头滴管滴到与凹液面平直。27、溶液恰好由浅红色变成无色,且半分钟内不恢复红色D26.1027.350.1046mol/l【答案解析】

(1)因碱遇酚酞变红,酸遇酚酞不变色,所以滴定终点时溶液的颜色变化应为由浅红色变成无色。(2)利用c(碱)=进行分析:A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸,消耗酸的体积增大;B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥,无影响;C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失,读取酸的体积增大;D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,读

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