湖南省怀化三中2023学年化学高二下期末联考模拟试题(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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、芳香烃C8H10的一氯代物的结构有(不考虑立体异构)()A.16种B.14种C.9种D.5种2、下列溶液中可能大量共存的离子组是()A.无色澄清透明溶液中:K+、H+、Cl-、MnO4-B.在pH=1的溶液中:NH4+、K+、ClO-、Cl-C.含大量Fe3+的溶液:NH4+、Na+、SCN-、Cl-D.由水电离出c(H+)=10-12mol·L-1的溶液:K+、Al3+、Cl-、SO42-3、用酸性溶液进行下列实验,不能达到预期目的的是()A.鉴别苯和甲苯B.鉴别乙烷和乙烯C.检验中含碳碳双键D.鉴别和4、向三份0.1mol/L

CH3COONa溶液中分别加入少量NH4NO3、Na2CO3、CH3COONa固体(忽略溶液体积变化),则CH3COO-浓度的变化依次为()A.减小、增大、减小 B.增大、减小、减小C.减小、增大、增大 D.增大、减小、增大5、历史上最早使用的还原性染料是靛蓝,其结构式如图所示,下列关于它的性质的叙述中错误的是A.它的苯环上的一氯取代产物有4种 B.它的化学式是C14H10N2O2C.它不属于高分子化合物 D.它可以使溴水褪色6、下列由实验得出的结论正确的是选项实验结论A将等物质的量的乙烷与氯气混合,光照一段时间制得纯净的氯乙烷B将乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中,溶液褪色乙烯具有还原性C蔗糖在稀硫酸催化作用下水浴加热一段时间产物只有葡萄糖D碘酒滴到土豆上会变蓝淀粉遇碘元素变蓝A.A B.B C.C D.D7、若不断地升高温度,实现“雪花→水→水蒸气→氧气和氢气”的变化。在变化的各阶段被破坏的粒子间的主要相互作用依次是A.氢键;分子间作用力;极性键B.氢键;氢键;非极性键C.氢键;极性键;分子间作用力D.分子间作用力;氢键;非极性键8、用下表提供的仪器和药品,能达到实验目的的是编号

仪器

药品

实验目的

A

烧杯、分液漏斗、胶头滴管、铁架台

待提纯的AlCl3溶液、NaOH溶液

提纯混有MgCl2杂质的AlCl3溶液

B

分液漏斗、烧瓶、锥形瓶、导管及橡皮塞

盐酸、大理石、

碳酸钠溶液

证明非金属性:Cl>C>Si

C

酸式滴定管、胶头滴管、铁架台(带铁夹)

已知浓度的盐酸、

待测NaOH溶液

测定NaOH溶液的物质的量浓度

D

酒精灯、玻璃棒、

蒸发皿、铁架台(带铁圈)

NaCl溶液

蒸发溶液得到晶体

A.A B.B C.C D.D9、取100mL0.3mol·L-1和300mL0.25mol·L-1的硫酸注入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,该混合溶液中H+的物质的量浓度是()A.0.21mol·L-1 B.0.42mol·L-1C.0.56mol·L-1 D.0.26mol·L-110、下列关于热化学反应的描述中正确的是A.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3kJ/mol,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热ΔH=2×(-57.3)kJ/molB.CO(g)的燃烧热是283.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的ΔH=+2×283.0kJ/molC.需要加热才能发生的反应一定是吸热反应D.1mol甲烷燃烧生成气态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷的燃烧热11、由氧化铜、氧化铁、氧化锌组成的混合物ag,加入2mol/L硫酸50mL时固体恰好完全溶解,若将ag该混合物在足量的一氧化碳中加热充分反应,冷却后剩余固体的质量为A.1.6g B.(a-1.6)g C.(a-3.2)g D.无法确定12、用铂电极分别电解下列物质的溶液(足量),阴极和阳极上同时都有气体产生,且溶液的pH下降的是A.H2SO4B.CuSO4C.HClD.KCl13、解释下列事实的方程式不正确的是A.纯碱溶液遇酚酞变红:

CO32-+H2OHCO3-+OH-B.以石墨为电极电解MgCl2溶液:2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+20H-C.纯碱溶液处理锅炉中的水垢:CaSO4(s)+CO32-(aq)CaCO3(s)+SO42-(aq)D.在Fe(NO3)2溶液中加稀硫酸有气体产生:

3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O14、苯和甲苯相比较,下列叙述中不正确的是()A.都属于芳香烃B.都能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.都能在空气中燃烧D.都能发生取代反应15、对于处于化学平衡状态的反应CO+H2O(g)CO2+H2中,K正反应代表正反应的平衡常数,K逆反应代表逆反应的平衡常数,下列有关说法正确的是()A.K正反应=K逆反应B.K正反应>K逆反应C.K正反应<K逆反应D.K正反应×K逆反应=116、下列各项中表达正确的是A.S2-的核外电子排布式:1s22s22p63s23p6B.N2的结构式::N≡N:C.NaCl的电子式:D.CO2的分子模型示意图:17、下列化合物的分子中,所有原子一定处于同一平面的是()A.乙烷 B.1,3-丁二烯 C.氯乙苯 D.苯乙炔18、下列对应符号表述正确的是A.一氯甲烷的结构式CH3Cl B.葡萄糖的结构简式C6H12O6C.苯的分子式 D.丙烯的实验式CH219、水的电离平衡曲线如下图所示。下列说法正确的是A.图中对应点的温度关系为:a>bB.水的电离常数KW数值大小关系为:b>dC.温度不变,加入少量NaOH可使溶液从c点变到a点D.在b点对应温度下,将pH=2的H2SO4与pH=10的NaOH溶液等体积混合后,溶液显酸性20、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列关于0.2mol·L-1Ba(NO3)2溶液的说法不正确的是()。A.2L溶液中阴、阳离子总数为0.8NAB.500mL溶液中NO3-浓度为0.4mol·L-1C.500mL溶液中Ba2+浓度为0.2mol·L-1D.500mL溶液中NO3-总数为0.2NA21、电池是人类生产、生活中重要的能量来源,各种电池的发明是化学对人类的一项重大贡献。下列有关电池的叙述正确的是A.锌锰干电池工作一段时间后碳棒变细B.氢氧燃料电池可将热能直接转变为电能C.氢氧燃料电池工作时氢气在负极被氧化D.太阳能电池的主要材料是高纯度的二氧化硅22、绿色化学提倡化工生产应提高原子利用率。原子利用率表示目标产物的质量与生成物总质量之比。在下列制备环氧乙烷的反应中,原子利用率最高的是A.B.C.D.二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C为三种烃的衍生物,它们的相互转化关系入下:其中B可发生银镜反应,C与石灰石反应产生使澄清石灰水变浑浊的气体。①A、B、C的结构简式依次是_________、________、________。②A→B的化学方程式为:____________。③B→C的化学方程式为:___________。④B→A的化学方程式为:___________。24、(12分)化合物N具有镇痛、消炎等药理作用,其合成路线如下:(1)A的系统命名为______________,E中官能团的名称为_______________________。(2)A→B的反应类型为________,从反应所得液态有机混合物中提纯B的常用方法为____________。(3)C→D的化学方程式为___________________________________________。(4)C的同分异构体W(不考虑手性异构)可发生银镜反应;且1molW最多与2molNaOH发生反应,产物之一可被氧化成二元醛。满足上述条件的W有________种,若W的核磁共振氢谱具有四组峰,则其结构简式为________________。(5)F与G的关系为________(填序号)。a.碳链异构b.官能团异构c.顺反异构d.位置异构(6)M的结构简式为_________________________________________________。(7)参照上述合成路线,以原料,采用如下方法制备医药中间体。该路线中试剂与条件1为____________,X的结构简式为____________;试剂与条件2为____________,Y的结构简式为________________。25、(12分)无水AlCl3可用作有机合成的催化剂、食品膨松剂等。已知:①AlCl3、FeCl3分别在183℃、315℃时升华;②无水AlCl3遇潮湿空气变质。Ⅰ.实验室可用下列装置制备无水AlCl3。(1)组装好仪器后,首先应_____________,具体操作为_____________________(2)装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________________。装置C中盛放的试剂是________________。装置F中试剂的作用是__________。若用一件仪器装填适当试剂后也可起到F和G的作用,所装填的试剂为_______(3)将所制得的无水AlCl3配制溶液时需加入盐酸的目的是_________Ⅱ.工业上可由铝土矿(主要成分是Al2O3和Fe2O3)和焦炭制备,流程如下:(1)氯化炉中Al2O3、Cl2和焦炭在高温下发生反应的化学方程式为___________________(2)700℃时,升华器中物质充分反应后降温实现FeCl3和AlCl3的分离。温度范围应为_______a.低于183℃b.介于183℃和315℃之间c.高于315℃(3)样品(含少量FeCl3)中AlCl3含量可通过下列操作测得(部分物质略去)。计算该样品中AlCl3的质量分数________(结果用m、n表示,不必化简)。26、(10分)硫酰氯(SO2Cl2)常作氯化剂或氯磺化剂,用于制作药品、染料、表面活性剂等。有关物质的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其它性质SO2Cl2-54.169.1①易水解,产生大量白雾②易分解:SO2Cl2SO2↑+Cl2↑H2SO410.4338吸水性且不易分解实验室用干燥、纯净的二氧化硫和氯气合成硫酰氯,装置如图所示(夹持仪器已省略),请回答有关问题:(1)仪器A冷却水的进水口为________(填“a”或“b”)。(2)仪器B中盛放的药品是________,其目的是________________________。(3)实验时,装置丁中发生反应的离子方程式为______________________________,当生成6.72L的氯气(标况下),转移电子的物质的量为________。(4)装置丙中盛放的试剂是________,若缺少装置乙,对实验造成的影响是_______________。(5)少量硫酰氯也可用液态氯磺酸(ClSO3H)低温催化分解获得,该反应的化学方程式为:2ClSO3H=H2SO4+SO2Cl2,从分解产物中分离出硫酰氯的操作是______________。27、(12分)实验室里需用480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液。(1)该同学应选择________mL的容量瓶。(2)其操作步骤如下图所示,则如图操作应在下图中的__________(填选项字母)之间。A.②与③B.①与②C.④与⑤(3)该同学应称取NaOH固体________g,用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体时,请在附表中选取所需的砝码大小________(填字母),并在下图中选出能正确表示游码位置的选项________(填字母)。(4)下列操作对所配溶液的浓度偏大的有(填写下列序号)(_________)①转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯②容量瓶中原来有少量蒸馏水③摇匀后发现液面低于刻度线再加水④定容时观察液面俯视28、(14分)高锰酸钾是常用的氧化剂。工业上以软锰矿(主要成分是MnO2)为原料制备高锰酸钾晶体。中间产物为锰酸钾。下图是实验室模拟制备KMnO4晶体的操作流程:已知:锰酸钾(K2MnO4)是墨绿色晶体,其水溶液呈深绿色,这是锰酸根离子(MnO)在水溶液中的特征颜色,在强碱性溶液中能稳定存在;在酸性、中性和弱碱性环境下,MnO会发生自身氧化还原反应,生成MnO和MnO2。回答下列问题:(1)KOH的电子式为____________。(2)调节溶液pH过程中,所得氧化产物与还原产物的物质的量之比为____________。(3)趁热过滤的目的是_____________________________________________。(4)已知20℃时K2SO4、KCl、CH3COOK的溶解度分别为11.1g、34g、217g,则从理论上分析,选用下列酸中________(填标号),得到的高锰酸钾晶体纯度更高。A.稀硫酸B.浓盐酸C.醋酸D.稀盐酸(5)产品中KMnO4的定量分析:①配制浓度为0.1250mg·mL-1的KMnO4标准溶液100mL。②将上述溶液稀释为浓度分别为2.5、5.0、7.5、10.0、12.5、15.0(单位:mg·L-1)的溶液,分别测定不同浓度溶液对光的吸收程度,并将测定结果绘制成曲线如下。③称取KMnO4样品(不含K2MnO4)0.1250g按步骤①配得产品溶液1000mL,取10mL稀释至100mL,然后按步骤②的方法进行测定,两次测定所得的吸光度分别为0.149、0.151,则样品中KMnO4的质量分数为________。(6)酸性KMnO4溶液与FeSO4溶液反应的离子方程式为____________________。29、(10分)FeCl3是一种很重要的铁盐,主要用于污水处理,具有效果好、价格便宜等优点。工业上可将铁屑溶于盐酸中,先生成FeCl2,再通入Cl2氧化来制备FeCl3溶液。(1)将标准状况下的aL氯化氢气体溶于100g水中,得到盐酸的密度为bg·mL-1,则该盐酸的物质的量浓度是______________________。(2)向100mL的FeBr2溶液中通入标准状况下Cl23.36L,反应后的溶液中Cl-和Br-的物质的量浓度相等,则原FeBr2溶液的物质的量浓度为__________________。(3)FeCl3溶液可以用来净水,其净水的原理为___________________________(用离子方程式表示)。用100mL2mol·L-1的FeCl3溶液净水时,生成具有净水作用的微粒数________(填“大于”“等于”或“小于”)0.2NA。(4)ClO2对污水中Fe2+、Mn2+、S2-和CN-等有明显的去除效果。某工厂污水中含CN-bmg/L,现用ClO2将CN-氧化,只生成两种无毒气体,其离子反应方程式为________________,处理100m3这种污水,至少需要ClO2____mol。

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、B【答案解析】芳香烃C8H10的结构有乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯四种结构,乙苯的一氯代物有5种、邻二甲苯的一氯代物有3种、间二甲苯的一氯代物有4种、对二甲苯的一氯代物有2种,共14种,故B正确。2、D【答案解析】分析:A.MnO4-为紫色;B.pH=1的溶液,显酸性,离子之间发生氧化还原反应;C.铁离子与硫氰酸根离子能反应生成硫氰化铁;D.由水电离出c(H+)=10-12mol·L-1的溶液可能显酸性,也可能显碱性。详解:A.MnO4-为紫色,H+、Cl-、MnO4-发生氧化还原反应,不能共存,故A错误;B.pH=1的溶液,显酸性,H+、ClO-、Cl-发生氧化还原反应,故B错误;

C.铁离子与硫氰酸根离子能反应生成硫氰化铁,硫氰化铁属于弱电解质,故C错误;

D.由水电离出c(H+)=10-12mol·L-1的溶液可能显酸性,也可能显碱性,如果显酸性可以大量共存,故D正确;

所以D选项是正确的。点睛:解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。3、C【答案解析】

酸性KMnO4溶液具有强氧化性,可与具有还原性的SO2、亚铁盐等物质发生氧化还原反应,可与甲苯、碳碳双键、醛基等基团发生氧化还原反应,以此解答该题。【题目详解】A.甲苯可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,苯与酸性高锰酸钾不反应,可鉴别,故A正确;B.乙烯中碳碳双键可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,乙烷不与酸性高锰酸钾反应,B正确;C.CH2=CHCHO中碳碳双键和醛基都可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,不能检验是否含有碳碳双键,故C错误;D.SO2具有还原性,可与酸性KMnO4溶液发生氧化还原反应而褪色,不反应,可鉴别,故D正确。答案选C。4、C【答案解析】

含有弱根离子的盐溶液,如果两种溶液的酸碱性相同,那么它们混合后会相互抑制水解;如果一种溶液显酸性,另一种溶液显碱性,那么它们混合后弱根离子能相互促进水解,据此分析。【题目详解】CH3COONa是强碱弱酸盐其水溶液呈碱性,NH4NO3是强酸弱碱盐其水溶液呈酸性,所以向醋酸钠溶液中加硝酸铵会促进醋酸根离子水解,导致醋酸根离子浓度减小;Na2CO3是强碱弱酸盐其水溶液呈碱性,所以向醋酸钠溶液中加碳酸钠会抑制醋酸根离子的水解,导致醋酸根离子浓度增大;CH3COONa溶液中加入CH3COONa,会导致醋酸根离子浓度增大;故选C。【答案点睛】本题考查了影响盐类水解的因素,明确影响盐的水解的因素是解题的关键。本题的易错点为加入CH3COONa固体,相当于增大了CH3COONa的浓度,水解程度减小,醋酸根离子浓度增大。5、B【答案解析】

A.该分子呈中心对称,故其苯环上的一氯取代产物有4种,A正确;B.根据其结构简式可以确定其分子式是C16H10N2O2,B错误;C.根据其分子式可以判断它不属于高分子化合物,C正确;D.该分子中有碳碳双键,可以与溴水发生加成反应而使溴水褪色,D正确。综上所述,关于它的性质的叙述中错误的是B,选B.6、B【答案解析】分析:A.乙烷与氯气发生取代反应生成的卤代烃不止一种;B.酸性高锰酸钾溶液能氧化乙烯;C.蔗糖水解生成葡萄糖和果糖;D.单质碘遇淀粉显蓝色。详解:A.由于乙烷与氯气发生取代反应生成的卤代烃不止一种,所以将等物质的量的乙烷和氯气混合光照一段时间后,不可能得到纯净的氯乙烷,A错误;B.乙烯含有碳碳双键,能被酸性高锰酸钾溶液能氧化而使其褪色,体现的是乙烯的还原性,B正确;C.蔗糖是二糖,在催化剂作用下水解生成葡萄糖和果糖两种单糖,C错误;D.单质碘遇淀粉显蓝色,而不是碘元素,D错误。答案选B。7、A【答案解析】

根据雪花→水→水蒸气的过程为物理变化,破坏的是分子间作用力,主要是氢键,水蒸气→氧气和氢气是化学变化,破坏的是化学键,为极性键,据此分析解答。【题目详解】固态水中和液态水中含有氢键,当雪花→水→水蒸气主要是氢键、分子间作用力被破坏,但属于物理变化,共价键没有破坏,水蒸气→氧气和氢气,为化学变化,破坏的是极性共价键,故在变化的各阶段被破坏的粒子间的主要相互作用依次是氢键、分子间作用力、极性键。答案选A。【答案点睛】本题考查氢键以及共价键,题目难度不大,关键在于粒子间的主要相互作用力的判断。8、D【答案解析】

A项中,需要过滤,缺少漏斗,不需要分液漏斗,过量NaOH溶液与待提纯溶液反应后生成NaAlO2和Mg(OH)2沉淀,过滤后在滤液中通入过量CO2生成Al(OH)3沉淀和NaHCO3,过滤后在滤渣中加入适量盐酸溶解得到纯的AlCl3溶液,故药品还缺少二氧化碳和盐酸,错误;B项中,盐酸不是Cl的最高价氧化物的水化物,故无法通过该实验比较Cl、C、Si的非金属性,错误;C项中,缺少用于量取NaOH溶液的碱式滴定管和用于滴定实验的锥形瓶,还缺少酸碱指示剂,错误;D项中,进行的是蒸发操作,该项正确。答案选D。9、B【答案解析】

混合后溶液中溶质H2SO4的物质的量等于100mL0.3mol/L和300mL0.25mol/L的H2SO4溶液中含有的H2SO4之和,假设混合后溶质H2SO4的物质的量浓度为a,根据n=c·V计算混合后的浓度,溶液中H+的物质的量浓度是H2SO4浓度的2倍。【题目详解】假设混合后溶质H2SO4的物质的量浓度为a,根据混合前后溶液中溶质的物质的量总和不变可得:100mL×0.3mol/L+300mL×0.25mol/L=500mL×a,解得:a=0.21mol/L,H2SO4是二元强酸,在溶液中完全电离,因此混合后溶液中氢离子的浓度c(H+)=2c(H2SO4)=2×0.21mol/L=0.42mol/L,故合理选项是B。【答案点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,注意混合溶液中溶质的物质的量为混合前两种溶液中溶质的物质的量的和,并根据酸分子化学式确定氢离子与酸的浓度关系,结合物质的量浓度定义式的变形进行计算、判断。10、B【答案解析】

A.强酸和强碱的稀溶液反应才能保证H+(aq)+OH-(aq)====H2O(l)中和热为-1.3kJ·mol-1,H2SO4和Ca(OH)2得到的CaSO4微溶,会产生额外的热,故A错误;B.在25℃,101kPa时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热:CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)ΔH=-283.0kJ/mol,再利用盖斯定律,得:2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)H=+2×283.0kJ/mol,故B正确;C.反应的吸、放热与反应条件无关,如有些放热反应必须在加热条件下才能进行,如铝热反应,故C错误;D.燃烧热是1mol纯净物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,应生成液态水,D错误。答案选B。11、B【答案解析】

铁铜和锌的氧化物在足量的CO中加热,最终得到的固体是相应元素的单质,所以要求固体的质量,若能求出氧化物混合物中氧元素的总质量,在氧化物总质量的基础上扣除即可。上述混合物与硫酸反应过程不涉及变价,实质是复分解反应,可以简单表示为:,其中x不一定为整数。因此,消耗的H+的量是金属氧化物中O的两倍,所以该金属氧化物的混合物中:,所以金属元素总质量为(a-1.6)g,B项正确;答案选B。12、A【答案解析】分析:依据电解原理和溶液中离子放电顺序分析判断电极反应,依据电解生成的产物分析溶液pH变化。详解:A.用铂电极电解硫酸,相当于电解水,阴极和阳极上同时都有气体产生,硫酸浓度增大,溶液pH降低,A正确;B.用铂电极电解硫酸铜溶液,生成铜、氧气和硫酸,反应生成酸,溶液pH降低,但阴极无气体产生,B错误;C.用铂电极电解HCl溶液,生成氢气、氯气,阴极和阳极上同时都有气体产生,但消耗HCl,则溶液pH升高,C错误;D.用铂电极电解氯化钾溶液,生成氢氧化钾和氢气、氯气,反应生成碱,溶液pH值升高,D错误;答案选A。点睛:本题考查了电解原理的分析应用,明确电解池工作原理,准确判断阳极、阴极放电离子是解题关键,题目难度不大。13、B【答案解析】分析:A.碳酸钠的水解反应的离子反应为CO32-+H2O⇌HCO3-+OH-;B.用惰性电极电解MgCl

2溶液,阴极产生H

2和OH

-,OH

-与Mg

2

+生成沉淀;C.水垢中含有的CaSO4,可先用Na2CO3溶液处理,使之转化为疏松、易溶于酸的CaCO3,而后用酸除去;D.Fe(NO3)2溶液中含有二价铁离子和硝酸根离子,逐滴加入稀硫酸后,相当于加入了氢离子,溶液中存在了稀硝酸,稀硝酸能将亚铁离子氧化为三价,本身被还原为一氧化氮气体,所以溶液变为棕黄色,溶液中有NO气体放出。以此解答。详解:A.碳酸钠的水解反应的离子反应为CO32-+H2O⇌HCO3-+OH-,故A正确;B.用惰性电极电解MgCl

2溶液,阴极产生H

2和OH

-,OH

-与Mg

2

+生成沉淀,正确的离子方程式为:Mg2++2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+Mg(0H)2↓,故B项错误;C.水垢中含有的CaSO4,可先用Na2CO3溶液处理,使之转化为疏松、易溶于酸的CaCO3,而后用酸除去,离子方程式:CaSO4(s)+CO32-(aq)CaCO3(s)+SO42-(aq),故C正确;D.Fe(NO3)2溶液中含有二价铁离子和硝酸根离子,逐滴加入稀硫酸后,相当于加入了氢离子,溶液中存在了稀硝酸,稀硝酸能将亚铁离子氧化为三价,本身被还原为一氧化氮气体,溶液中有NO气体放出,离子方程式为:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O,故D正确;综上所述,本题正确答案为B。14、B【答案解析】

A.苯和甲苯都含有苯环,都属于芳香烃,故A正确;B.苯性质稳定不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而甲苯由于苯环对甲基的影响,使得甲基上氢变得活泼可以被酸性高锰酸钾氧化,故B错误;C.苯和甲苯有可燃性,都能在空气中燃烧,故C正确;D.苯和甲苯都能与卤素单质、硝酸等发生取代反应,故D正确;故选B。15、D【答案解析】分析:平衡常数K=生成物平衡浓度幂次方乘积/反应物平衡浓度幂次方乘积,依据化学方程式书写反应的平衡常数,正逆反应的平衡常数互为倒数。详解:对于处于化学平衡状态的反应CO+H2O(g)CO2+H2中,K正反应代表正反应的平衡常数=c(CO2)·c(H2)/c(CO)·c(H2O),K逆反应代表逆反应的平衡常数=c(CO)·c(H2O)/c(CO2)·c(H2),K正反应×K逆反应=1。答案选D。16、A【答案解析】

A.硫离子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p6,A正确;B.N2的结构式为N≡N,B错误;C.NaCl是离子化合物,电子式为,C错误;D.CO2是直线形分子,该模型不能表示二氧化碳,D错误。答案选A。17、D【答案解析】

A.乙烷中含有甲基,甲基具有甲烷的结构特点,为四面体结构,所有原子不可能处于同一平面上,故A错误;B.乙烯具有平面型结构,碳碳单键可以旋转,1,3-丁二烯中的2个碳碳双键所在平面不一定在一个平面上,故B错误;C.氯乙苯中含有亚甲基,亚甲基具有甲烷的结构特点,为四面体结构,所有原子不可能处于同一平面,故C错误;D.碳碳三键是直线结构,苯环是平面结构,苯环上处于对角线位置的4个原子共线,因此苯乙炔中所有原子一定处于同一平面,故D正确;答案选D。18、D【答案解析】

A.一氯甲烷的结构式为,A错误;B.苯的分子式为C6H6,苯的结构简式为,B错误;C.葡萄糖的结构简式为CH2OH(CHOH)4CHO,C错误;D.烯烃的的通式为CnH2n,则丙烯的实验式为CH2,D正确;故合理选项为D。19、B【答案解析】

A.升温促进水的电离,b点时水电离的氢离子浓度较大,说明温度较高,故A错误;B.d点与a点温度相同Kw相同,a点时Kw=10-14,b点时Kw=10-12,KW数值大小关系为:b>d,故B正确;C.温度不变,Kw不变,若从c点到a点,c(OH-)不变,c(H+)变大,故C错误;D.若处在B点时,pH=2的硫酸中c(H+)=10-2mol/L,pH=10的NaOH中c(OH-)=10-1210-10=10-2mol/L,等体积混合后,溶液显中性20、A【答案解析】

A、2L0.2mol·L-1Ba(NO3)2溶液中,n[Ba(NO3)2]=2L×0.2mol·L-1=0.4mol,则n(Ba2+)=0.4mol,n(NO3-)=0.8mol,故阴、阳离子总数为1.2NA,A错误;B、500mL溶液中,c(NO3-)=2×0.2mol·L-1=0.4mol•L-1,B正确;C、500mL溶液中,c(Ba2+)=0.2mol•L-1,C正确;D、500mL溶液中,n(NO3-)=2×0.5L×0.2mol·L-1=0.2mol,即NO3-的总数为0.2NA,D正确;故选A。21、C【答案解析】试题分析:A.在锌锰干电池中,正极是碳棒,该极上二氧化锰发生得电子的还原反应,该电极质量不会减少,A项错误;B.氢氧燃料电池属于原电池的一种,是将化学能转化为电能的装置,不能将热能直接转变为电能,B项错误;C.氢氧燃料电池中,燃料做负极,发生失电子的氧化反应,被氧化,C项正确;D.太阳能电池的主要材料是半导体硅,不是二氧化硅,D项错误;答案选C。考点:考查燃料电池、太阳能电池和干电池的工作原理。22、D【答案解析】

原子利用率是期望产物的总质量与生成物的总质量之比,根据绿色化学的原则,原子利用率为100%的化工生产最理想;显然乙烯和氧气在催化剂作用下生成环氧乙烷的反应,原子利用率最高。【题目详解】A.存在副产品CH3COOH,反应物没有全部转化为目标产物,原子利用率较低,故A错误;B.存在副产品CaCl2和H2O,反应物没有全部转化为目标产物,原子利用率较低,故B错误;C.存在副产品HOCH2CH2-O-CH2CH2OH和2H2O,反应物没有全部转化为目标产物,原子利用率较低,故C错误;D.反应物全部转化为目标产物,原子的利用率为100%,原子利用率最高,故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、CH3CH2OHCH3CHOCH3COOH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O2CH3CHO+O22CH3COOHCH3CHO+H2CH3CH2OH【答案解析】

气体和溴水反应生成1,2-二溴乙烷,则该气体为CH2=CH2,则A与浓硫酸共热发生消去反应产生乙烯,则A应为CH3CH2OH,乙醇催化氧化产生的B可发生银镜反应,应为CH3CHO,B氧化产生C,C跟石灰石反应产生使石灰水变浑浊的气体,C应为CH3COOH,结合有机物的性质解答该题。【题目详解】①根据上述分析可知X是CH2=CH2,ACH3CH2OH,B为CH3CHO,C为CH3COOH。②A为CH3CH2OH,在Cu或Ag作催化剂条件下加热可被氧化为CH3CHO,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;③B为CH3CHO,可被氧化为CH3COOH,反应的方程式为2CH3CHO+O22CH3COOH;④B为CH3CHO,含有-CHO,可与氢气发生加成反应生成CH3CH2OH,反应的化学方程式为CH3CHO+H2CH3CH2OH。【答案点睛】本题考查有机物的推断的知识,涉及烯烃、醇、醛、羧酸的转化关系,注意醛处在含氧衍生物的相互转变的中心环节,是联系醇和羧酸的桥梁在有机推断题中应特别注意。24、1,6­己二醇碳碳双键、酯基取代反应减压蒸馏(或蒸馏)5cHBr,△O2/Cu或Ag,△【答案解析】

(1)A为6个碳的二元醇,在第一个和最后一个碳上各有1个羟基,所以名称为1,6-己二醇。明显E中含有碳碳双键和酯基两个官能团。(2)A→B的反应是将A中的一个羟基替换为溴原子,所以反应类型为取代反应。反应后的液态有机混合物应该是A、B混合,B比A少一个羟基,所以沸点的差距应该较大,可以通过蒸馏的方法分离。实际生产中考虑到A、B的沸点可能较高,直接蒸馏的温度较高可能使有机物炭化,所以会进行减压蒸馏以降低沸点。(3)C→D的反应为C与乙醇的酯化,所以化学方程式为。注意反应可逆。(4)C的分子式为C6H11O2Br,有一个不饱和度。其同分异构体可发生银镜反应说明有醛基;1molW最多与2molNaOH发生反应,其中1mol是溴原子反应的,另1mol只能是甲酸酯的酯基反应(不能是羧基,因为只有两个O);所以得到该同分异构体一定有甲酸酯(HCOO-)结构。又该同分异构体水解得到的醇应该被氧化为二元醛,能被氧化为醛的醇一定为-CH2OH的结构,其他醇羟基不可能被氧化为醛基。所以得到该同分异构体水解必须得到有两个-CH2OH结构的醇,因此酯一定是HCOOCH2-的结构,Br一定是-CH2Br的结构,此时还剩余三个饱和的碳原子,在三个饱和碳原子上连接HCOOCH2-有2种可能:,每种可能上再连接-CH2Br,所以一共有5种:。其中核磁共振氢谱具有四组峰的同分异构体,要求有一定的对称性,所以一定是。(5)F为,G为,所以两者的关系为顺反异构,选项c正确。(6)根据G的结构明显得到N中画圈的部分为M,所以M为。(7)根据路线中化合物X的反应条件,可以判断利用题目的D到E的反应合成。该反应需要的官能团是X有Br原子,Y有碳氧双键。所以试剂与条件1是HBr,△;将取代为,X为。试剂与条件2是O2/Cu或Ag,△;将氧化为,所以Y为。【答案点睛】最后一步合成路线中,是不可以选择CH3CH2CHO和CH3CHBrCH3反应的,因为题目中的反应Br在整个有机链的一端的,不保证在中间位置的时候也能反应。25、检查装置气密性关闭装置A中分液漏斗的活塞,向G中加入蒸馏水没过导管,微热A,一段时间后若G中有气泡冒出,停止加热后导管内有水柱,则气密性良好;除HCl浓硫酸吸收水,防止无水AlCl3遇潮湿空气变质碱石灰抑制铝离子水解Al2O3+3Cl2+3C2AlCl3+3COb×100%或×100%【答案解析】

I.(1)此实验中有气体的参与,因此实验之前首先检验装置的气密性;检验气密性的方法,一般采用加热法和液差法两种;(2)利用题中信息,可以完成;(3)从水解的应用角度进行分析;II.(1)根据流程的目的,焦炭在高温下转化成CO,然后根据化合价升降法进行配平;(2)利用AlCl3和FeCl3升华的温度,进行分析;(3)根据元素守恒进行计算。【题目详解】I.(1)装置A制备氯气,因此需要检验装置的气密性,本实验的气密性的检验方法是:关闭装置A中分液漏斗的活塞,向G中加入蒸馏水没过导管,微热A,一段时间后若G中有气泡冒出,停止加热后导管内有水柱,则气密性良好;(2)A中制备的氯气中混有HCl和H2O,HCl能与Al发生反应,AlCl3遇水易变质,因此必须除去HCl和H2O,装置B的作用是除去氯气中的HCl,装置C的作用是除去水蒸气,即盛放的是浓硫酸。因为AlCl3遇水易变质,因此装置F的作用是防止G中水蒸气进去E装置,使AlCl3变质;氯气有毒,需要吸收尾气,因此装置G的作用是吸收多余的氯气,防止污染空气,如果G和F改为一个装置,应用干燥管,盛放试剂为碱石灰;(3)AlCl3属于强酸弱碱盐,Al3+发生水解:Al3++3H2OAl(OH)3+3H+,加入盐酸的目的是抑制Al3+的水解;II.(1)流程的目的是制备AlCl3,因此氯化炉中得到产物是AlCl3,焦炭在高温下,生成CO,因此反应方程式为Al2O3+3Cl2+3C2AlCl3+3CO;(2)AlCl3、FeCl3分别在183℃、315℃时升华,因此进行分离,需要控制温度在183℃到315℃之间,故选项b正确;(3)根据铝元素守恒,AlCl3的物质的量为n×2/102mol,则AlCl3的质量为133.5×2×n/102g,即AlCl3的质量分数为×100%或×100%。26、a碱石灰吸收尾气并防止空气中水蒸气进入反应装置导致产品水解ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2↑+3H2O0.5NA饱和氯化钠溶液SO2Cl2发生水解蒸馏【答案解析】

二氧化硫和氯气合成硫酰氯:甲装置:SO2(g)+Cl2(g)SO2Cl2,硫酰氯会水解,仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,丁装置:浓盐酸和氯酸钾反应制取氯气,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,丙装置:除去Cl2中的HCl,乙装置:干燥氯气。(1)根据采用逆流的冷凝效果好,判断冷凝管的进水口;(2)仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;(3)实验时,装置丁中氯酸钾+5价的氯和盐酸中-1价的氯发生氧化还原反应生成氯气;根据化合价升降以及生成物的量计算转移电子数;(4)盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,丙装置的作用是除去Cl2中的HCl,由此目的选择试剂;SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢;(5)二者均为液态,且沸点相差较大,采取蒸馏法进行分离。【题目详解】(1)冷凝管采用逆流时冷凝效果好,所以冷凝管中的冷却水进口为a;(2)甲装置:SO2(g)+Cl2(g)SO2Cl2,二氧化硫、氯气为有毒的酸性气体,产物硫酰氯会水解,所以仪器B中盛放的药品是碱性物质碱石灰,可防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;(3)浓盐酸和氯酸钾发生反应生成KCl、氯气和水,反应为:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O,离子方程式为:ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2↑+3H2O;根据归中反应同元素化合价“只靠近,不交叉”原则可知,氯酸钾+5价的氯降低为0价,盐酸中-1价的氯升高为0价,即每生成3molCl2,其转移电子为5mol,故当生成0.3molCl2,转移电子数目为0.5NA;(4)盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,氯气难溶于饱和食盐水,HCl易溶于水,可用饱和NaCl溶液除去Cl2中的少量HCl;装置乙中试剂为浓硫酸,其作用是除去Cl2中的水,若缺少装置乙,SO2Cl2遇水发生水解反应生成硫酸和氯化氢;(5)由题干表格可知,低温条件下,SO2Cl2和H2SO4均为液态,二者会互溶,且沸点相差较大,可采取蒸馏法进行分离。27、500C10.0c、dc④【答案解析】分析:本题考查的是一定物质的量浓度的溶液的配制,注意天平的使用和操作对实验结果的影响。详解:(1)要配制480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,根据容量瓶的规格分析,只能选择稍大体积的容量瓶,即选择500mL容量瓶。(2)①为称量,②为溶解,③为转移液体,④振荡,⑤为定容,⑥为摇匀。图中表示加入水到离刻度线2-3厘米,应该在振荡和定容之间,故选C。(3)实验需要的氢氧化钠的质量为0.5×0.5×40=10.0克。用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则总质量为23.1+10.=33.1克,则选择20g和10g的砝码,故选c、d,游码应在3.1克位置,即游码的左边在3.1克位置,故选c。(4)①转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯,则溶质有损失,浓度变小,故错误;②容量瓶中原来有少量蒸馏水对溶液的浓度无影响,故错误;③摇匀后发现液面低于刻度线不应该再加水,否则浓度变小,故错误;④定容时观察液面俯视,则溶液的体积变小,浓度变大。故选④。点睛:在配制一定物质的量浓度的溶液时选择容量瓶的规格要考虑溶液的体积和实际条件,通常容量瓶的规格为100mL,250mL,500mL等,若溶液的体积正好等于容量瓶的规格,按体积选择,若溶液的体积没有对应的规格,则选择稍大体积的容量瓶。且计算溶质的量时用容量瓶的体积进行计算。28、2∶1防止析出高锰酸钾,降低产率C90.0

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