2023学年互助县第一中学高二化学第二学期期末学业质量监测试题(含解析)_第1页
2023学年互助县第一中学高二化学第二学期期末学业质量监测试题(含解析)_第2页
2023学年互助县第一中学高二化学第二学期期末学业质量监测试题(含解析)_第3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请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、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2、BHT是一种常用的食品抗氧化剂,从出发合成BHT的方法有如下两种。下列说法不正确的是A.推测BHT微溶或难溶于水B.BHT与都能与溴水反应产生白色沉淀C.方法一和方法二的反应类型分别是加成反应和取代反应D.BHT与具有的官能团的种类和个数均相等3、2018年7月5日《科学》杂志在线报道:合成一种新的具有超高热导率半导体材料——砷化硼(BAs)。通过反应4BI3(g)+As4(g)4BAs(s,晶体)+6I2(g)可制备BAs晶体。下列说法错误的是()图(a)图(b)图(c)A.图(a)表示As4结构,As4分子中成键电子对与孤电子对数目之比为3:1B.图(b)表示晶态单质硼的B12基本结构单元,该基本单元为正20面体C.图(b)所示晶态单质硼的熔点为2180℃,它属于原子晶体D.图(c)表示BAs晶胞结构,As原子的配位数为44、研究有机物一般经过以下几个基本步骤:分离、提纯→确定实验式→确定分子式→确定结构式,以下用于研究有机物的方法错误的是A.蒸馏可用于分离提纯液态有机混合物B.核磁共振氢谱通常用于分析有机物的相对分子质量C.燃烧法是研究确定有机物成分的有效方法D.对有机物分子红外光谱图的研究有助于确定有机物分子中的官能团5、X、Y、Z、W为短周期元素,X原子的质子数等于Z与Y的质子数之和;Z与Y位于同一周期;Y2常用做保护气,一般由分离液态空气得到;非金属Z的一种固体单质可导电;W的阳离子与X的阳离子核外电子数相同。下列说法正确的是A.四种元素简单离子半径:W>X>Y>ZB.X、Y、W的最高价氧化物的水化物可两两发生反应C.气态氢化物沸点最高的是Z的氢化物D.Y2在一定条件下可与W的单质发生化学反应6、金属的下列性质中和金属晶体结构无关的是()A.良好的导电性 B.反应中易失去电子C.良好的延展性 D.良好的导热性7、下列分子式表示的物质一定是纯净物的是()A.C3H7Cl B.C4H10 C.CH2Cl2 D.C2H6O8、下列说法正确的是A.与丙三醇互为同系物B.与的单体相同C.淀粉、蛋白质、光导纤维均为有机高分子化合物D.按系统命名法,化合物的名称为2-甲基-3,4-乙基己烷9、下列有关说法正确的是A.25℃时NH4Cl溶液的Kw大于100℃时NaCl溶液的KwB.pH=2的盐酸和pH=12的NaOH溶液等体积混合后溶液肯定呈中性C.将常温下0.1mol/LpH=a的醋酸稀释到pH=a+1时,其物质的量浓度c<0.01mol/LD.等体积等pH的盐酸和醋酸与足量锌反应时,开始时反应速率相等,最终产生的氢气一样多10、能证明苯酚具有弱酸性的实验是(

)A.加入浓溴水生成白色沉淀 B.苯酚钠溶液中通入CO2后,溶液由澄清变浑浊C.浑浊的苯酚加热后变澄清 D.苯酚的水溶液中加NaOH溶液,生成苯酚钠11、下列有机物说法不正确的是()A.用系统命名法命名的名称是2-乙基-1-丁烯B.共平面的碳原子数最多有9个C.可通过加聚反应制得D.中的含氧官能团有3种12、为测定某有机物的结构,用核磁共振仪处理后得到如图所示的核磁共振氢谱,则该有机物可能是A.C2H5OH B.C. D.13、2-苯基丙烯酸是一种重要的医药中间体,其结构简式如图所示。下列有关它的说法错误的是A.分子式为C9H8O2B.能发生酯化、加成、氧化反应C.苯环上的二氯代物为4种D.分子中所有碳原子可能共平面14、制备新型高效水处理剂高铁酸钠(Na2FeO4)的主要反应为:2FeSO4+aNa2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+bX。下列说法中正确的是A.该反应中X物质为O2B.反应物Na2O2只作氧化剂C.该反应中发生氧化反应的过程只有FeSO4→Na2FeO4D.每生成lmolNa2FeO4,反应过程中转移4mole-15、铜是人类最早发现和使用的金属之一,铜及其合金的用途广泛。粗铜中含有少量铁、锌、银、金等杂质,工业上可用电解法精炼粗铜制得纯铜,下列说法正确的是A.精铜做阳极,粗铜做阴极B.可用AgNO3溶液做电解质溶液C.电解时,阴极反应为Cu–2e-===Cu2+D.电解后,可用阳极泥来提炼金、银16、1.0L碳原子数相等的气态烷烃和气态烯烃组成的混合气体在氧气中完全燃烧,生成2.0LCO2和2.6L水蒸气,则混合气体中烷烃和烯烃的体积比为(气体体积均在相同状况下测定)A.1:1 B.1:3 C.4:3 D.3:217、甲溶液的pH是4,乙溶液的pH是5,甲溶液与乙溶液的c(H+)之比为A.10:1 B.1:10 C.2:1 D.1:218、已知:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-12CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1下列说法正确的是A.CH3OH(l)的燃烧热为1452kJ·mol-1B.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,H2(g)放出的热量多C.H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)===BaSO4(s)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1D.3H2(g)+CO2(g)===CH3OH(l)+H2O(l)ΔH=+135.9kJ·mol19、下列离子方程式书写不正确的是()A.等体积、等物质的量浓度的NaHCO3和Ca(OH)2两溶液混合:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2OB.向澄清石灰水中通入过量的CO2:OH-+CO2=HCO3-C.在含3amolHNO3的稀溶液中,加入amol铁粉:4Fe+12H++3NO3-=Fe3++3Fe2++3NO↑+6H2OD.Al2(SO4)溶液中加入过量氨水:Al3++4NH3•H2O=AlO2-+4NH4++2H2O20、下列关于物质的分类中正确的是()纯净物混合物强电解质弱电解质非电解质A盐酸矿泉水硫酸醋酸干冰B氢氧化钡蔗糖溶液硫酸钡溴水二氧化硫C胆矾石灰水氧化铝水氯气D小苏打氢氧化铁胶体氯化银一水合氨酒精A.A B.B C.C D.D21、已知:①乙烯在催化剂和加热条件下能被氧气氧化为乙醛,这是乙醛的一种重要的工业制法;②两个醛分子在NaOH溶液作用下可以发生自身加成反应,生成一种羟基醛:若两种不同的醛,例如乙醛与丙醛在NaOH溶液中最多可以形成羟基醛()A.1种 B.2种 C.3种 D.4种22、下列有机物属于脂肪烃的是()A.新戊烷 B.氯乙烷 C.硬脂酸 D.甲苯二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E五种元素,它们的核电荷数依次增大,且都小于20。其中C、E是金属元素;A和E属同族,它们原子的最外层电子排布式为ns1。B和D也属同族,它们原子最外层的p能级电子数是s能级电子数的两倍。C原子的最外层电子数等于D原子的最外层电子数的一半。请回答下列问题:(1)写出C元素基态原子的电子排布式:________________。

(2)用电子排布图表示D元素原子的价电子:__________。

(3)元素B与D的电负性的大小关系是B___D(填“>”“<”或“=”,下同),E与C的第一电离能大小关系是E____C。(4)写出元素E和C的最高价氧化物对应的水化物之间反应的离子方程式__________。24、(12分)由短周期元素组成的中学常见的含钠元素的物质A、B、C、D,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件已略去)。(1)若A为Na,则E为________,A与水反应的离子方程式为____________________(2)若A为Na2O2,则E为________,A与CO2反应的化学方程式为____________________,每有1molNa2O2参加反应,转移电子数为________NA(3)①A不论是Na还是Na2O2,依据转化关系判断物质B是________物质C是________②向饱和的C溶液中通入CO2会析出白色晶体,该晶体为________,用化学方程式表示其反应原理为:_____________________③将1mol/L的B溶液逐滴加入到1L1mol/L的AlCl3溶液中,产生白色沉淀39g,则所加入的B溶液的体积可能为________L或者________L25、(12分)某学生为测定某烧碱样品中的质量分数,进行如下实验:(已知该样品中含有少量不与酸作用的杂质)A.在250的容量瓶中定容,配制成250烧碱溶液;B.用碱式滴定管移取25.00烧碱溶液于锥形瓶中,并滴几滴甲基橙指示剂;C.在天平上准确称取20.5烧碱样品,在烧杯中用蒸馏水溶解;D.将物质的量浓度为1.00的标准硫酸溶液装入酸式滴定管中,调节液面,记下开始时的读数;E.在锥形瓶下垫一张白纸,滴定至溶液变为橙色为止,记下读数。试填空:(1)正确操作步骤的顺序是________→________→________→________→________。(用字母填空)(2)观察滴定管液面的读数时应注意什么问题?_____________________________________________________________________。(3)步操作中的锥形瓶下垫一张白纸的作用是__________________________________________。(4)下列操作中可能使所测溶液的质量分数偏低的是________。a.步操作中未将溶液冷却至室温就转移到容量瓶中定容b.步操作中,称量药品时,砝码放在左盘,放在右盘c.步操作中酸式滴定管在装入标准溶液前未用标准液润洗d.滴定过程中,读取硫酸溶液体积时,开始时仰视读数,结束时俯视读数(5)硫酸的初读数和末读数如图所示。未读数为________,初读数为________,用量为________。按滴定所得数据计算烧碱样品中的质量分数为________。26、(10分)某课外活动小组的同学在实验室用如下装置制取乙酸乙酯。其主要步骤如下:①在30mL的大试管A中按体积比2:3:2的比例配制浓硫酸、乙醇和乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置(装置气密性良好),用小火均匀地加热装有混合溶液的大试管5~10min。③待试管B收集到一定量产物后停止加热,撤出试管B并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。已知下列数据:物质熔点(℃)沸点(℃)密度(g/cm3)乙醇-117.078.00.79乙酸16.6117.91.05乙酸乙酯-83.677.50.90浓硫酸(98%)――338.01.84请回答下列问题:(1)配制该混合溶液时,加入这三种物质的先后顺序是___________;写出制取乙酸乙酯的化学方程式:___________。(2)该实验中,浓硫酸的作用是___________。(3)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是___________(填字母)。A吸收部分乙醇B中和乙酸C降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分层析出D加速酯的生成,提高其产率(4)步骤②中需要小火均匀加热操作,其主要理由是___________。(5)步骤③中B试管内的上层物质是___________(填物质名称)。(6)步骤④中分离操作用到的主要仪器是___________;可选用的干燥剂为___________(填字母)。A生石灰BNaOH固体C碱石灰D无水Na2SO427、(12分)某化学实验小组将装有铜与浓硫酸烧瓶加热一段时间后,取出烧瓶中固体,探究其成分。查资料可知,浓硫酸与铜反应可能生成CuS或Cu2S,它们都难溶于水,能溶于稀硝酸。实验如下:(i)用蒸馏水洗涤固体,得到蓝色溶液,固体呈黑色。(ii)取少量黑色固体于试管中,加入适量稀硝酸,黑色固体逐渐溶解,溶液变为蓝色,产生无色气泡。取少量上层清液于试管,滴加氯化钡溶液,产生白色沉淀。①根据实验(i)得到蓝色溶液可知,固体中含____________(填化学式)②根据实验(ii)的现象_______(填“能”或“不能”)确定黑色固体是CuS还是Cu2S,理由是__________________________________________________________________________。写出Cu2S与稀硝酸反应的化学方程式____________________________________________③为了进一步探究黑色固体的成分,将实验(i)中黑色固体洗涤、烘干,再称取48.0g黑色固体进行如下实验,通入足量O2,使硬质玻璃管中黑色固体充分反应,观察到F瓶中品红溶液褪色。实验序号反应前黑色固体质量/g充分反应后黑色固体质量/gI48.048.0Ⅱ48.044.0Ⅲ48.040.0根据上表实验数据推测:实验I中黑色固体的化学式为_____________________________;实验Ⅱ中黑色固体的成分及质量为_______________________________________________。28、(14分)用黄铜矿(主要成分是CuFeS2)生产粗铜的反应原理如下:(1)已知在反应①、②中均生成相同的气体分子,该气体具有漂白性。请分别写出反应①、②的化学方程式________________、__________________。(2)基态铜原子的核外电子排布式为____________,硫、氧元素相比,第一电离能较大的是______。(3)反应①和②生成的气体分子的中心原子的杂化类型是______,分子的空间构型是______。(4)C、Si为同一主族的元素,CO2和SiO2化学式相似,但结构和性质有很大不同。CO2中C与O原子间形成σ键和π键,SiO2中Si与O原子间不形成上述π键。从原子半径大小的角度分析,为何C、O原子间能形成,而Si、O原子间不能形成上述π键________________。(5)Cu2O的晶胞结构如图所示,该晶胞的边长为acm,则Cu2O的密度为__________g·cm-3(用NA表示阿伏加德罗常数的数值)。29、(10分)元素的基态原子的核外电子有3种能量状态、5种空间状态,X是其中第一电离能最小的元素;元素Y的M层电子运动状态与X的价电子运动状态相同;元素Z位于第四周期,其基态原子的2价阳离子M层轨道全部排满电子。(1)X基态原子的电子排布式为___________。(2)X的氢化物(H2X)在乙醇中的溶解度大于H2Y,其原因是___________。(3)在Y的氢化物(H2Y分子中,Y原子轨道的杂化类型是___________。(4)Y与X可形成YX32−。①YX32−的立体构型为___________(用文字描述)。②写出一种与YX32−互为等电子体的分子的化学式___________。(5)Z的氯化物与氨水反应可形成配合物[Z(NH3)4(H2O)2]Cl2,该配合物加热时,首先失去配离子中的配体是___________(写化学式)。(6)Y与Z所形成化合物晶体的晶胞如图所示,该化合物的化学式为______。其晶胞边长为540.0pm,密度为________g·cm−3(列式并计算),a位置Y与b位置Z之间的距离为_______pm(列式表示)。

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】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。2、B【答案解析】分析:A.BHT中斥水基团较多,溶解度变小;B.苯酚邻对位上的氢比较活泼,易发生取代,而BHT中羟基邻对位上氢已经被其它基团替代,所以不能和溴发生取代反应;C.方法一反应中,双键断开,属于加成反应,方法二的反应为取代反应;D.均只有1个羟基。详解:BHT与苯酚相比较,具有较多的斥水基团,故溶解度小于苯酚,A正确;苯酚邻对位上的氢比较活泼,易发生取代,BHT中羟基邻对位上氢已经被-CH3、-C(CH3)3所代替,所以就不能和溴发生取代反应,不能产生白色沉淀,B错误;方法一反应中,双键断开,属于加成反应,方法二的反应为取代反应,C正确;BHT与的官能团均为酚羟基,数目均为1个,D正确;正确选项B。3、A【答案解析】

A.图(a)表示As4结构,每个As原子最外层有5个电子,形成3个σ键,还有1对孤电子对,As4分子中成键电子对与孤电子对数目之比为6:4,即3:2,故A错误;B.图(b)表示晶态单质硼的B12基本结构单元,每个面都是由3个B原子形成的正三角形,每个B原子被5个正三角形共用,一共20个面,所以该基本单元为正20面体,故B正确;C.单质硼的熔点为2180℃,熔点较高,且原子间通过共价键结合,属于原子晶体,故C正确;D.BAs晶胞中,较大的原子为As原子,在其周围最近的B原子数目为4,所以As原子的配位数为4,故D正确;故选A。4、B【答案解析】试题分析:核磁共振氢普通常用于分析有机物分子中氢原子种类的判断,质谱法通常用于分析有机物的相对分子质量,信息B不正确,其余选项都是正确的,答案选B。考点:考查有机物研究的有关判断点评:该题是基础性试题的考查,也是高考中的常见考点,难度不大,试题基础性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练,旨在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于培养学生的逻辑推理能力,提升学生的学科素养。5、D【答案解析】

Y2常用做保护气,一般由分离液态空气得到,则Y为N;非金属Z的一种固体单质可导电,则Z为C;X原子的质子数等于Z与Y的质子数之和,则X为Al;W的阳离子与X的阳离子核外电子数相同,则W可能为Na或Mg。【题目详解】A.四种元素分别为Al、N、C、Na或Mg,简单离子半径:Z>Y>W>X,A错误;B.X、Y、W分别为Al、N、Na或Mg,若W为Mg时,氢氧化镁与氢氧化铝不反应,B错误;C.气态氢化物沸点最高的是氨,氨分子间存在氢键,C错误;D.N2在一定条件下与Na、Mg的单质均能发生化学反应,D正确;答案为D。6、B【答案解析】

A.金属容易导电是因为晶体中存在许多自由电子,这些自由电子的运动是没有方向性的,但在外加电场作用下,自由电子就会发生定向移动形成电流,故A错误;B.金属易失电子是由原子的结构决定的,和金属晶体无关,所以B选项是正确的;C.有延展性是因为金属离子和自由电子之间的较强作用,当金属受到外力时,晶体中的各离子层就会发生相对滑动,但因为金属离子和自由电子之间的相互作用没有方向性,受到外力后相互作用没有被破坏,故虽发生形变,但不会导致断裂,故C错误;D.容易导热是因为自由电子在运动时经常与金属离子碰撞而引起能量的交换,从而能量从温度高的部分传到温度低的部分,使整块金属达到相同的温度,故D错误;答案选B。7、C【答案解析】

A.C3H7Cl有同分异构体,所以C3H7Cl不一定是纯净物,故A错误;B.C4H10有同分异构体,正丁烷和异丁烷,故B错误;C.CH2Cl2没有同分异构体,只表示二氯甲烷,故C正确;D.C2H6O有同分异构体,甲醚和乙醇,故D错误;所以本题答案:C。【答案点睛】判断分子式有没有同分异构体,如果有就不能只表示一种物质。8、B【答案解析】A.含有6个羟基,丙三醇含有3个羟基,二者结构不相似,一定不属于同系物,故A错误;B.根据高聚物的结构可知,合成该缩聚产物的单体为HO-CH(CH=CH2)-COOH;根据的结构可知,合成该加聚产物的单体为HO-CH(CH=CH2)-COOH,单体相同,故B正确;C.淀粉、蛋白质均为有机高分子化合物,光导纤维为二氧化硅晶体,不是高分子化合物,故C错误;D.按系统命名法,化合物的名称是2-甲基-3,4-二乙基己烷,故D错误;故选B。9、C【答案解析】

A.25℃时NH4Cl、NaCl均为强电解质,不存在电离平衡,A错误;B.常温时,pH=2的盐酸和pH=12的NaOH溶液等体积混合后溶液肯定呈中性,未给定温度,则不一定为中性,B错误;C.将常温下0.1mol/LpH=a的醋酸稀释到pH=a+1时,加水稀释后的体积大于原来的10倍,其物质的量浓度c<0.01mol/L,C正确;D.等体积等pH的盐酸和醋酸与足量锌反应时,开始时反应速率相等,醋酸为弱电解质,随反应的进行,未电离的分子逐渐电离,最终产生的氢气比盐酸多,D错误;答案为C【答案点睛】醋酸为弱电解质,加水稀释时,未电离的分子逐渐电离,导致氢离子浓度减小的程度小,稀释为原来氢离子浓度的1/10时,则需多加水。10、B【答案解析】

A.浓溴水与苯酚发生取代反应,生成白色沉淀,无法说明苯酚的酸性,故A错误;B.二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸是弱酸,与苯酚钠溶液反应生成苯酚,说明苯酚酸性比碳酸弱,故B正确;C.苯酚的浑浊液加热后变澄清,说明温度升高苯酚溶解度增大,无法说明苯酚的酸性,故C错误;D.苯酚的水溶液中加NaOH溶液,生成苯酚钠,只能说明苯酚溶液呈酸性,故D错误;答案选B。【答案点睛】根据强酸制备弱酸来判断。11、C【答案解析】

A.用系统命名法命名时,要求最长的碳链上含有碳碳双键,则其名称是2-乙基-1-丁烯,A正确;B.分子中含有的-CH2-CH3在苯环确定的平面时,则共平面的碳原子数最多,有9个,B正确;C.可通过缩聚反应制得,C错误;D.中的含氧官能团为醇羟基、醚基、羰基,有3种,D正确;答案为C。12、A【答案解析】

由核磁共振氢谱的信息可知,该有机物中含有三种个数不同的等效氢原子;A.乙醇中有三种个数不同的等效氢原子,A项符合;B.该物种只含有两种等效氢原子,B项不符合;C.该物质含有四种等效氢原子,C项不符合;D.该物质仅含两种等效氢原子,D项不符合;答案选A。【答案点睛】核磁共振氢谱,峰的组数即有机物中等效氢原子的种类,峰的面积比即等效氢原子的个数比。13、C【答案解析】

A.根据结构简式可知,该有机物的分子式为C9H8O2,故A正确;B.结构中含有羧基,能够发生酯化反应,含有苯环,能够发生加成反应、含有碳碳双键能够发生氧化反应和加成反应,故B正确;C.苯环上的二氯代物为6种,分别为(●表示氯原子)、、、、、,故C错误;D.苯环和碳氧双键均为平面结构,分子中所有碳原子可能共平面,故D正确;答案选C。14、A【答案解析】A.由原子守恒可知,该反应的方程式为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑,即该反应中X物质为O2,故A正确;B.反应物Na2O2中O元素的化合价部分升高部分降低,即是氧化剂又是还原剂,故B错误;C.Na2O2→O2,该过程中O元素的化合价升高,发生氧化反应,故C错误;D.反应中Fe元素的化合价从+2升高到+6,Na2O2则O元素化合价从-1升高0价,生成2molNa2FeO4,转移的电子数10mol,所以生成1molNa2FeO4程中转移5mole-,故D错误;故选A。点睛:准确从化合价变化的角度分析氧化还原,灵活运用氧化还原反应的基本规律是解题关键,由原子守恒可知,该反应的方程式为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑,反应中Fe元素的化合价升高发生氧化反应,O元素的化合价部分升高部分降低,说明Na2O既是氧化剂又是还原剂,电子转移的数目与化合价的升降数目相等,据此解题即可。15、D【答案解析】

电解法精炼粗铜时,阴极(纯铜)的电极反应式:Cu2++2e-=Cu(还原反应),含有其他活泼金属原子放电,阳极(粗铜)的电极反应式:Cu-2e-=Cu2+(氧化反应),相对不活泼的金属以单质的形式沉积在电解槽底部,形成阳极泥,据此分析解答。【题目详解】A.电解法精炼粗铜时,需要用纯铜阴极,粗铜作阳极,故A错误;B.电解法精炼粗铜时,需要用含铜离子的盐溶液作电解质溶液,因此不能使用AgNO3溶液做电解质溶液,故B错误;C.电解池中,阴极发生还原反应,阴极的电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,故C错误;D.粗铜中含有少量铁、锌、镍、银、金等杂质做阳极,银、金不失电子,沉降电解池底部形成阳极泥,所以可用阳极泥来提炼金、银等贵金属,故D正确;答案选D。16、D【答案解析】

根据气体体积比等于物质的量比分析,气态烃与二氧化碳或水的比例为1:2.0:2.6,则说明烃的平均分子式为C2H5.2,则可能是乙烷和乙烯的混合物,用氢原子计算其比例关系,假设烷烃的物质的量为xmol,烯烃的物质的量为ymol,(6x+4y)/(x+y)=5.2,解x:y=3:2,故选D。17、A【答案解析】

甲溶液的pH是4,c(H+)=10-4;乙溶液的pH是5,c(H+)=10-5,因此甲溶液与乙溶液的c(H+)之比为10∶1。A正确;答案选A。18、B【答案解析】

A.燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量;B.设二者质量都是1g,然后根据题干热化学方程式计算;C.酸碱中和反应生成的硫酸钡过程放热,则其焓变不是-57.3kJ·mol-1;D.①2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1②2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1,按盖斯定律计算①3-②得到:6H2(g)+2CO2(g)===2CH3OH(l)+2H2O(l),据此进行计算。【题目详解】A.根据2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1可以知道1mol液态甲醇燃烧生成2mol液态水放出热量为726kJ·mol-1,则CH3OH(l)燃烧热为726kJ·mol-1,故A错误;B.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,设质量为1g2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-12mol571.6kJmol142.9kJ2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-12mol1452kJmol22.69kJ所以H2(g)放出的热量多,所以B选项是正确的;C.反应中有BaSO4(s)生成,而生成BaSO4也是放热的,所以放出的热量比57.3

kJ多,即该反应的ΔH<-57.3kJ·mol-1,故C错误;D.①2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1②2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1,按盖斯定律计算①3-②得到:6H2(g)+2CO2(g)===2CH3OH(l)+2H2O(l)ΔH=-262.8kJ·mol-1,则正确的热化学方程式是:3H2(g)+CO2(g)===CH3OH(l)+H2O(l)ΔH=-131.4kJ·mol-1,故D错误。所以B选项是正确的。19、D【答案解析】

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.向澄清石灰水中通入过量的CO2生成碳酸氢钙:OH-+CO2=HCO3-,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3amolHNO3的稀溶液中加入amol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。【答案点睛】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。20、D【答案解析】分析:物质分为混合物和纯净物,混合物是由两种或两种以上的物质组成;只含一种物质的为纯净物;

电解质:在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物;例:酸、碱、盐,金属氧化物等;

非电解质:在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物;例:有机物,非金属氧化物等;

强电解质:在水溶液中或熔融状态下能完全电离的化合物;

弱电解质:在水溶液中或熔融状态下不能完全电离的化合物。据此解答。详解:A.盐酸为氯化氢的水溶液,属于混合物,故A错误;

B.溴水为溴的水溶液,为混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;

C.氯气为单质,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;

D.小苏打为碳酸钠,属于纯净物,氢氧化铁胶体为混合物,氯化银熔融状态下能完全电离,属于强电解质,一水合氨水溶液中部分电离,属于弱电解质,酒精在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物,属于非电解质,所以D选项是正确的;

所以D选项是正确的。21、D【答案解析】乙醛、丙醛在氢氧化钠溶液中发生加成反应可以有乙醛与乙醛、丙醛与丙醛、乙醛与丙醛(乙醛打开碳氧双键)、丙醛与乙醛(丙醛打开碳氧双键),共4种:、、、;答案选D。22、A【答案解析】

A.新戊烷属于脂肪烃,只含C、H元素,为链烃基结构,A正确;B.氯乙烷含有Cl元素,属于烃的衍生物,B错误;C.硬脂酸中含有C、H和O元素,属于烃的衍生物,C错误;D.甲苯中含有苯环,属于芳香烃,D错误;故合理选项是A。二、非选择题(共84分)23、1s22s22p63s23p1><【答案解析】

A、E同族,且最外层电子排布为ns1。是IA族,E是金属元素,5种元素核电荷数依次增大,可以推知A为H元素;B、D同族,且最外层p能级电子数是s能级电子数的两倍,是第六主族元素,所以B是氧元素,D是硫元素,E是钾元素,根据C原子最外层上电子数等于D原子最外层上电子数的一半可以推知C是铝元素,总结A为氢元素、B为氧元素、C为铝元素、D为硫元素、E为钾元素,据此分析问题。【题目详解】(1)C元素为Al,原子序数13,基态原子的电子排布式:1s22s22p63s23p1;答案:1s22s22p63s23p1(2)D元素为S,原子序数16,最外层有6个电子,用电子排布图表示S元素原子的价电子:;答案:(3)同一主族从上到下非金属性减弱,电负性减小,元素O与S的电负性的大小关系是O>S,金属性越强,第一电离能越小,K与Al的第一电离能大小关系是K<Al;答案:><(4)氢氧化铝具有两性,可以与强碱反应生成偏铝酸盐和水,离子方程式为Al(OH)3+OH-==AlO2-+2H2O;答案:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【答案点睛】正确推断元素是解本题关键,B和D的最外层电子排布是推断突破口。24、H22Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑O22Na2O2+2CO22Na2CO3+O21NaOHNa2CO3NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O2NaHCO3↓1.53.5【答案解析】

考查无机物的推断,(1)假设A为Na,则Na与H2O反应生成NaOH和H2,即E为H2,B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3;(2)假设A为Na2O2,Na2O2与H2O反应生成O2和NaOH,与(1)类似;(3)根据(1)和(2)的分析,以及钠及其化合物的性质进行分析。【题目详解】(1)若A为Na,Na与H2O反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,则单质E为H2,B为NaOH,CO2与NaOH反应:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,继续通入CO2:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,A与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;(2)若A为Na2O2,则Na2O2与水反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,则单质E为O2,Na2O2与CO2能发生反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O2与CO2反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,因此1molNa2O2与CO2反应转移电子物质的量为1mol,电子数为NA;(3)①根据上述分析,B为NaOH,C为Na2CO3;②NaHCO3的溶解度小于Na2CO3,因此向饱和的Na2CO3溶液中通入CO2,产生NaHCO3沉淀;其反应Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3↓;③如果只发生AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,n(AlCl3)=1mol,n[Al(OH)3]=39/78mol=0.5mol,即AlCl3过量,消耗NaOH的体积0.5×3/1L=1.5L;氢氧化铝为两性氢氧化物,NaOH稍微过量,发生的反应是AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl、Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,AlCl3全部参与反应,生成氢氧化铝的总物质的量为1mol,此时消耗NaOH的物质的量为3mol,最后沉淀的物质的量为39/78mol=0.5mol,即有(1-0.5)mol氢氧化铝被消耗,同时该反应中消耗NaOH的物质的量为0.5mol,总共消耗氢氧化钠的物质的量为3.5mol,体积为3.5/1L=3.5L。【答案点睛】本题的难点是电子转移物质的量的计算,Na2O2无论与CO2反应还是与H2O反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,每消耗2molNa2O2,或生成1molO2,转移电子物质的量为2mol,因此消耗1molNa2O2,转移电子物质的量为1mol,特别注意本题让求的是电子数,与阿伏加德罗常数有关。25、CABDE视线与凹液面最低点平齐;读数估读到0.01mL使滴定终点时,溶液颜色变化更明显,易于分辨b、d24.000.3023.7092.49%【答案解析】分析:(1)根据先配制溶液然后进行滴定排序;(2)根据正确观察滴定管液面的读数方法完成;(3)白纸可以使溶液颜色变化更明显;(4)a、根据热的溶液的体积偏大分析对配制的氢氧化钠溶液的浓度影响;b、根据会使所称药品的质量小于20.5g判断;c、根据标准液被稀释,浓度减小,滴定时消耗的标准液体积偏大判断;d、开始时仰视读数,导致读数偏大;结束时俯视读数,导致读数偏小,最终导致读数偏小;(5)根据滴定管的构造及图示读出滴定管的读数;根据消耗的标准液的体积及浓度计算出氢氧化钠的浓度,再计算出烧碱样品中NaOH的质量分数。详解:(1)正确的操作顺序为:称量→溶解→定容→滴定,所以操作步骤的顺序为:CABDE,故答案为C;A;B;D;E;(2)观察滴定管液面时视线应与与凹液面最低点平齐,读数估读到0.01

mL,故答案为视线与凹液面最低点平齐;读数估读到0.01mL;(3)滴定终点时,白纸起衬托作用,更易分辨颜色变化,故答案为使滴定终点时,溶液颜色变化更明显,易于分辨;(4)a、未将溶液冷却至室温就转移到容量瓶中定容,会使所配NaOH溶液的浓度偏大,从而使质量分数偏高,故a错误;b、砝码放在左盘,NaOH放在右盘,会使所称药品的质量小于20.5

g,会使样品的质量分数偏低,故b正确;c、酸式滴定管在装入标准H2SO4溶液前未用标准液润洗,会使V(H2SO4)偏大,从而使样品的质量分数偏大,故c错误;d、开始时仰视读数,结束时俯视读数,会使V(H2SO4)偏小,从而使样品的质量分数偏小,故d正确;故选b、d;(5)注意读数估读到0.01

mL,滴定管“0”刻度在上,末读数为24.00

mL,初读数为0.30

mL,用量为23.70

mL,故答案为24.00;0.30;23.70;(6)氢氧化钠的溶液的浓度为:c(NaOH)===1.896

mol•L-1,烧碱样品中NaOH的质量分数为:w(NaOH)=×100%=92.49%,故答案为92.49%。26、乙醇、浓硫酸、乙酸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O催化剂、吸水剂ABC因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高还可能发生其它副反应乙酸乙酯分液漏斗、烧杯D【答案解析】

(1)为防止酸液飞溅,应将密度大的液体加入到密度小的液体中,乙酸易挥发,冷却后再加入乙酸,三种物质的加入顺序:乙醇、浓硫酸、乙酸;酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。(2)该实验中,乙醇和乙酸发生酯化反应时,浓硫酸起到催化剂的作用,加快酯化反应的速率;又因为该反应是可逆反应,浓硫酸吸水可以促进平衡向正反应方向进行,所以浓硫酸还起到吸水剂的作用。(3)由于乙醇、乙酸易挥发,蒸出的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸;乙醇易溶于水,能被饱和碳酸钠溶液吸收,乙酸具有酸性,能与饱和碳酸钠溶液反应生成乙酸钠,降低乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度,有利于分层析出,答案为:ABC;(4)步骤②中需要小火均匀加热操作,其主要理由是:因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高还可能发生其它副反应;(5)乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,密度比水小,有香味,步骤③中B试管内的上层物质是乙酸乙酯;(6)步骤④中分离操作是分液,用到的主要仪器是分液漏斗、烧杯;干燥乙酸乙酯,用无水硫酸钠除去少量的水,无水硫酸钠吸水形成硫酸钠结晶水合物;不能选择生石灰、碱石灰、NaOH,以防乙酸乙酯在碱性条件下水解,答案选D。【答案点睛】本题考查酯化反应原理、乙酸乙酯制备、仪器的选择以及乙酸乙酯的分离和提纯。试题综合性强,侧重对学生能力的培养和训练,有利于培养学生规范严谨的实验设计、操作能力。该类试题主要是以常见仪器的选用、实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基本操作的规范性和准确性及灵活运用知识解决实际问题的能力。27、CuSO4不能CuS、Cu2S与硝酸反应的产物相同3Cu2S+16HNO3+=3CuSO4+10NO↑+3Cu(NO3)2+8H2OCu2SCu2S24.0g、CuS24.0g【答案解析】

稀硝酸具有强氧化性,能把S从-2价氧化为-6价,把Cu从-1价氧化为+2价,本身会被还原为NO这一无色气体,由此可以写出CuS和Cu2S与稀硝酸的反应方程式。在题③中,因为涉及到质量的变化,所以需要考虑反应前后,固体物质的相对分子质量的变化情况,经过分析,1份Cu2S生成2份CuO(Cu原子守恒),其相对分子质量没有发生变化,而1份CuS生成1份CuO(Cu原子守恒),相对分子质量减小了16,利用差量法可以推断出混合物中成分及相应的质量。【题目详解】①用蒸馏水洗涤固体,得到蓝色溶液,则固体中一定含有CuSO4;②CuS、Cu2S和稀硝酸反应的方程式分别为:;,两个反应都有蓝色溶液和无色气泡生成,且加入BaCl2溶液后都有白色沉淀生成,所以无法判断黑色固体的成分;③F瓶中品红溶液褪色,说明有SO2生成;根据铜原子个数守恒,有Cu2S-2CuOΔm=64×2+32-64×2-16×2=0,CuS-CuOΔm=64+32-64-16=16;实验I中,反应前后固体质量不变,则说明黑色固体中只有Cu2S;实验II中,固体质量变化量为4.0g,则可以推断出该质量变化由CuS引起,有CuS-CuOΔm=169616m(CuS)4.0gm(CuS)==24.0gm(Cu2S)=48.

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