2023学年四川省广安市广安区广安中学化学高二下期末质量检测模拟试题(含解析)_第1页
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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=akJ•mol-1能量变化如图所示。下列说法中正确的是A.a=E3-E1B.逆反应的活化能大于akJ•mol-1C.过程②使用催化剂降低活化能,从而改变反应的焓变D.将2molSO2(g)和1molO2(g)置于一密闭容器中充分反应后放出的热量等于akJ2、由下列实验操作及现象能推出相应结论的是选项实验操作及现象结论A常温下,用pH计测得0.1mo/LNaA溶液的pH小于0.1mol/LNa2CO3溶液的pH酸性:HA>H2CO3B往黄色固体难溶物PbI2中加水,振荡,静置。取上层清液,然后加入NaI固体,产生黄色沉淀难溶物存在沉淀溶解平衡C向盛某盐溶液的试管中滴入氢氧化钠溶液后,试管口处湿润的红色石蕊试纸未变蓝该盐中不含D将用硫酸酸化的H2O2溶液滴入Fe(NO3)2溶液中,溶液变黄色氧化性:H2O2>Fe3+(酸性条件)A.A B.B C.C D.D3、下列各组物质的相互关系描述正确的是A.H2、D2和T2互为同位素 B.和互为同分异构体C.金刚石、C60、石墨互为同系物 D.(CH3)2CHC2H5和CH3CH2CH(CH3)2属于同种物质4、取50.0mLNa2CO3和Na2SO4的混合溶液,加入过量BaCl2溶液后得到14.51g白色沉淀,用过量的稀硝酸处理后沉淀量减少到4.66g,并有气体放出。由此得出A.产生气体是1.12L B.Na2SO4的浓度是0.4mol/LC.14.51g白色沉淀是BaSO4 D.Na2CO3的浓度是0.05mol/L5、为消除目前燃料燃烧时产生的环境污染,同时缓解能源危机,有关专家提出了利用太阳能制取氢能的构想。下列说法不正确的是A.过程I中太阳能转化为化学能B.过程II中化学能转化为电能C.2molH2与1molO2的能量之和小于2molH2O的能量D.H2O的分解反应是吸热反应6、有机物X、Y、M相互转化关系如下。下列有关说法不正确的是A.可用碳酸氢钠区别X与YB.Y中所有原子在同一平面上C.X、Y、M均能发生加成、氧化和取代反应D.X环上的二氯代物共有11种(不考虑顺反异构)7、下列说法正确的是A.NH4NO3中既有离子键又有共价键,属于共价化合物B.SiC是原子晶体,加热熔化时需破坏共价键C.H2O2易分解是因为H2O2分子间作用力弱D.NaHSO4晶体溶于水时,离子键被破坏,共价键不受影响8、下列说法正确的是A.蒸馏时,加热之前先通冷却水,停止加热后,仍要继续通冷却水一段时间B.用纸层析法分离Cu2+和Fe3+,滤纸上端呈棕黄色,说明Fe3+在有机溶剂中的溶解能力较Cu2+小C.用冷却结晶法除去NaCl中混有少量的KNO3D.将镀锌铁皮投入一定浓度的硫酸中反应至金属表面气泡突然减小,取出,直接小火烘干称量,由此测得的镀锌层厚度将偏大9、现代无机化学对硫—氮化合物的研究是最为活跃的领域之一。其中如图所示是已合成的最著名的硫—氮化合物的分子结构。下列说法正确的是A.该物质的分子式为SNB.该物质的分子中既有极性键,又有非极性键C.该物质在固态时形成原子晶体D.该物质中硫的杂化方式为sp2,分子构型为平面型10、海水提溴过程中将Br-氧化成Br2,可向其中加入氧化剂,合适的是()A.酸性KMnO4溶液 B.氯水C.FeCl3溶液 D.碘水11、实验室制备下列物质的装置正确的是A.乙炔 B.乙烯 C.乙酸乙酯 D.氢气12、对Na、Mg、Al的有关性质的叙述正确的是()A.碱性:NaOH<Mg(OH)2<Al(OH)3B.第一电离能:Na<Mg<AlC.电负性:Na>Mg>AlD.熔点:Na<Mg<Al13、五种短周期元素的某些性质如下表所示.下列有关说法正确的是元素元素的相关信息M最高正价与最低负价的绝对值之和等于2W原子的M电子层上有3个电子X在短周期元素中,其原子半径最大Y最外层电子数是电子层数的2倍,且低价氧化物能与其气态氢化物反应生成Y的单质和H2OZ最高价氧化物的水化物与气态氢化物反应生成盐A.W、Y、Z的简单离子半径依次增大B.M与Y、Z分别形成的化合物均属于只含有极性键的共价化合物C.W与M、Y分别形成的化合物都能与水反应,且有气体生成D.常温下.X、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液都能与单质W持续反应14、下列判断正确的是①任何物质在水中都有一定的溶解度,②浊液用过滤的方法分离,③分散系一定是混合物,④丁达尔效应、布朗运动、渗析都是胶体的物理性质,⑤饱和溶液的浓度一定比不饱和溶液的浓度大一些,⑥布朗运动不是胶体所特有的运动方式,⑦任何溶胶加入可溶性电解质后都能使胶粒发生聚沉,⑧相同条件下,相同溶质的溶液,饱和溶液要比不饱和溶液浓些。A.③⑥⑧ B.②④⑥⑧⑦ C.①②③④⑤ D.全部不正确15、合成导电高分子化合物PPV的反应为:下列说法正确的是()A.PPV是聚苯乙炔B.和苯乙烯互为同系物C.该反应为缩聚反应D.1mol最多可与2mol发生反应16、对下列各种溶液中所含离子的判断合理的是A.向无色溶液中加氯水变橙色,溶液中可能含:SO42-、Br-、OH-、Ba2+B.25℃时在水电离出的c(H+)=1.0×10-11mol/L的溶液中可能含:Mg2+、Cu2+、SO42-、NO3-C.某溶液,加铝粉有氢气放出,则溶液中可能含:K+、Na+、H+、NO3-D.在c(Fe3+)=1.0mol/L的溶液中可能含:K+、Na+、SCN-、HCO3-17、在36g碳不完全燃烧所得气体中,CO占13体积,CO2占2C(s)+12O2(g)===CO(g)ΔH=-110.5kJ·mol-1CO(g)+12O2(g)===CO2(g)ΔH=-283kJ·mol与这些碳完全燃烧相比,损失的热量是A.172.5kJB.1149kJC.283kJD.517.5kJ18、已知:pAg=lg[c(Ag+)],Ksp(AgCl)=1×10-12。如图是向10mLAgNO3溶液中逐渐加入0.1mol·L-1的NaCl溶液时,溶液的pAg随着加入NaCl溶液的体积(单位:mL)变化的图像(实线)。根据图像所得下列结论不正确的是[提示:Ksp(AgCl)>Ksp(AgI)]A.原AgNO3溶液的物质的量浓度为1mol·L-1B.图中x点的坐标为(100,6)C.图中x点可认为溶液中Ag+被沉淀完全D.把0.1mol·L-1的NaCl换成0.1mol·L-1NaI,则图像在终点后变为虚线部分19、下列有关原子核外电子排布规律,说法正确的是()A.原子核外电子都是先排内层后排外层B.Fe2+的价层电子排布式为3d54s1C.各原子轨道的伸展方向数按p、d、f的顺序分别为1、3、5D.同一原子中,1s、2s、3s能级最多容纳的电子数相同20、对可逆反应,下列图象正确的是()A. B.C. D.21、电子构型为[Ar]3d54s2的元素属于下列哪一类元素()A.稀有气体 B.主族元素 C.过渡元素 D.卤族元素22、已知分子式为C12H12的物质A结构简式为,A苯环上的二溴代物有9种同分异构体,由此推断A苯环上的四溴代物的异构体的数目有()种A.9 B.10 C.11 D.12二、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)A~I分别表示中学化学中常见的一种物质,它们之间相互关系如下图所示(部分反应物、生成物没有列出),且已知G为地壳中含量最多的金属元素的固态氧化物,A、B、C、D、E、F六种物质中均含同一种元素。请填写下列空白:(1)写出下列物质的化学式A_______________;G____________________;(2)若C→D为化合反应,则此时的化学方程式_______________________________;(3)写出E→F的化学方程式___________________________________________;(4)写出反应④的离子方程式___________________________________________;25、(12分)某化学活动小组设计如下图所示(部分夹持装置已略去)实验装置,以探究潮湿的Cl2与Na2CO3反应得到的气态物质。(1)装置A中发生反应的离子方程式为_______________________________________。(2)装置B中试剂Y应为_________________。(3)已知在装置C中通入一定量的氯气后,测得D中只有一种常温下为黄红色的气体(含氯氧化物),装置C中只有氯化钠和碳酸氢钠。若C中有0.1molCl2参加反应,可推知C中反应生成的含氯氧化物为______________(写化学式)。(4)该实验装置中明显存在不足之处,改进的措施为____________________________。26、(10分)电镀厂曾采用有氰电镀工艺,处理有氰电镀的废水时,可在催化剂TiO2作用下,先用NaClO将CN-离子氧化成CNO-,在酸性条件下CNO-继续被NaClO氧化成N2和CO2。环保工作人员在密闭系统中用下图装置进行实验,以证明处理方法的有效性,并通过测定二氧化碳的量确定CN-被处理的百分率。将浓缩后含CN-离子的污水与过量NaClO溶液的混合液共200mL(其中CN-的浓度为0.05mol•L-1倒入甲中,塞上橡皮塞,一段时间后,打开橡皮塞和活塞,使溶液全部放入乙中,关闭活塞。回答下列问题:(1)甲中反应的离子方程式为________________________,乙中反应的离子方程式为________________________。(2)乙中生成的气体除N2和CO2外,还有HCl及副产物Cl2等。丙中加入的除杂试剂是饱和食盐水,其作用是_____________________,丁在实验中的作用是______________,装有碱石灰的干燥管的作用是______________________________。(3)戊中盛有含Ca(OH)2

0.02mol的石灰水,若实验中戊中共生成0.82g沉淀,则该实验中测得CN-被处理的百分率等于__________。该测得值与工业实际处理的百分率相比总是偏低,简要说明可能原因之一_______________________。27、(12分)某研究性学习小组,利用固体Na2SO3与中等浓度的H2SO4反应,制备SO2气体并进行有关性质探究实验。该反应的化学方程式为:Na2SO3(固)+H2SO4===Na2SO4+SO2↑+H2O。除固体Na2SO3和中等浓度的H2SO4外,可供选择的试剂还有:①溴水;②浓H2SO4;③品红试液;④紫色石蕊试液;⑤澄清石灰水;⑥NaOH溶液。回答下列问题:(1)欲验证SO2的漂白作用,应将SO2气体通入______中(填物质编号),观察到的现象是____________;(2)欲验证SO2的还原性,应将SO2气体通入______中(填物质编号),观察到的现象是_______________;(3)为验证SO2的氧化性,通常利用的反应是___________(化学方程式);(4)为防止多余的SO2气体污染环境,应将尾气通入______中(填物质编号),反应离子方程式为__________________________。28、(14分)胡椒乙酸是合成许多药用生物碱的重要中间体,以苯酚为原料制备胡椒乙酸的合成路线如图所示。回答下列问题:(1)下列关于有机物B的说法正确的是________(填字母)。a.能与FeCl3溶液发生显色反应b.核磁共振氢谱中只有3组峰c.能发生银镜反应d.能与溴水发生加成反应(2)常用于检验C中官能团的试剂为__________,C→D的反应类型是__________。(3)胡椒乙酸(E)中所含官能团的名称为______________。(4)G生成F的化学方程式为____________。(5)W是E的同分异构体,0.5molW与足量碳酸氢钠溶液反应生成1molCO2,已知W的苯环上只有2个取代基,则W的结构共有___________种(不含立体异构),其中核磁共振氢谱有五组峰的结构简式为____________。29、(10分)利用所学化学知识解答问题:(1)在高温下CuO

能分解生成Cu2O,试从原子结构角度解释其原因:______.根据元素原子的外围电子排布特征,可将周期表分成五个区域,元素Cu属于(2)氰酸(HOCN)是一种链状分子,它与异氰酸(HNCO)互为同分异构体,其分子内各原子最外层均已达到稳定结构,试写出氰酸的结构式______(3)Fe原子或离子外围有较多能量相近的空轨道能与一些分子或离子形成配合物.与Fe原子或离子形成配合物的分子或离子应具备的结构特征是______(4)立方氮化硼是一种新型的超硬、耐磨、耐高温的结构材料,其晶胞结构与金刚石类似,一个该晶胞中含有______个氮原子,______个硼原子,设氮原子半径为a

pm,硼的原子半径b

pm,求该晶胞的空间利用率______.(用含a、b的代数式表示)

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】

由图可知,反应物总能量大于生成物总能量,为放热反应,且过程②使用催化剂降低活化能,焓变不变,焓变等于正逆反应的活化能之差,以此来解答。【题目详解】A.由图可知△H=akJ•mol-1=E1-E3,故A项错误;B.由选项A可知,逆反应的活化能大于|a|kJ•mol-1,故B项正确;C.过程②使用催化剂降低活化能,而反应的焓变不变,故C项错误;D.该反应为可逆反应,不能完全转化,放出的热量小于|a|kJ,故D项错误。故答案为B【答案点睛】该题的易错点为D,注意当反应为可逆反应时,方程式中对应的热量是按方程式系数完全反应时放出的热量,不是通入这么多的量放出的热量。2、B【答案解析】

A.测定盐溶液的pH,可比较对应酸的酸性,Na2CO3溶液的pH大,对应酸的酸性更弱,则酸性:HA>HCO3-,故A错误;B.往黄色固体难溶物PbI2加水中振荡,静置取上层清液加入NaI固体产生黄色沉淀,说明实现了沉淀的生成,证明上层清液中存在铅离子,说明PbI2存在沉淀的溶解平衡,故B正确;C.氨气在水中的溶解度较大,需要加热才生成氨气,故C错误;D.硝酸根离子在酸性溶液中具有强氧化性,该实验不能排除硝酸根离子的影响,故D错误;故选B。【答案点睛】本题考查了化学实验方案的设计与评价。本题的易错点为A,碳酸钠水解主要生成碳酸氢钠,实验只能证明酸性:HA>HCO3-,不能证明酸性:HA>H2CO3。3、D【答案解析】

A.H2、D2和T2是同种元素形成的单质,不互为同位素,故A错误;B.和属于甲烷的二氯代物,是一种物质,故B错误;C.金刚石、C60、石墨互为同素异形体,故C错误;D.(CH3)2CHC2H5和CH3CH2CH(CH3)2属于同种物质2-甲基丁烷,故D正确;答案:D【答案点睛】“四同”的区分:同位素是质子数相同、中子数不同的核素的互称;同素异形体指的是同元素形成的不同单质的互称;同系物指的是结构相似、分子组成上组差n个CH2化合物的互称;同分异构体指的是分子式相同、结构不同的化合物的互称。4、B【答案解析】

取50.0mLNa2CO3和Na2SO4的混合溶液,加入过量BaCl2溶液后得到14.51g白色沉淀,白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,用过量的稀硝酸处理后沉淀量减少到4.66g,剩余的沉淀是硫酸钡,减少的沉淀是碳酸钡,质量是14.51g-4.66g=9.85g,则A.碳酸钡和硝酸反应生成二氧化碳气体,根据碳原子守恒可知二氧化碳的物质的量是9.85g÷197g/mol=0.05mol,在标况下的体积1.12L,没有指明是否为标准状况,A错误;B.根据硫原子守恒可知Na2SO4的物质的量是4.66g÷233g/mol=0.02mol,浓度是0.02mol÷0.05L=0.4mol/L,B正确;C.14.51g白色沉淀是BaCO3和BaSO4的混合物,C错误;D.Na2CO3的物质的量是0.05mol,浓度是0.05mol÷0.05L=1.0mol/L,D错误;答案选B。5、C【答案解析】

A.根据图像可知,过程I中太阳能转化为化学能,A正确;B.过程II中利用化学能进行发电,则为化学能转化为电能,B正确;C.2molH2与1molO2反应生成2mol水,反应放热,则2molH2与1molO2能量之和大于2molH2O的能量,C错误;D.H2O的分解是氢气燃烧的逆过程,则水分解反应是吸热反应,D正确;答案为C;6、B【答案解析】

A.Y不含羧基,与碳酸氢钠不反应,X含有羧基,能与碳酸氢钠溶液反应,故A正确;

B.甲烷分子为四面体结构,Y分子中含有-CH2-,所以Y中所有原子不可能处于同一平面上,故B错误;

C.X分子中含有碳碳双键和羧基,Y分子中含有碳碳双键和羟基,M分子中含有碳碳双键和酯基,所以均能发生加成、氧化和取代反应,故C正确;

D.采用定一移二的方法分析,X环上的二氯代物共有11种,故D正确。

答案选B。【答案点睛】本题考查有机物的结构和性质,掌握官能团的结构和性质是解题的关键,本题难点是D选项,注意采用定一移二的方法分析同分异构体的种数。7、B【答案解析】

A.NH4NO3中既有离子键又有共价键,属于离子化合物,故A错误;B.SiC是原子晶体,原子间通过共价键结合形成的空间网状态结构,所以SiC加热熔化时需破坏共价键,故B正确;

C.H2O2易分解是因为分子内化学键弱,和H2O2分子间作用力无关,故C错误;

D.硫酸氢钠溶于水时发生电离,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,所以有离子键和共价键被破坏,故D错误;

故答案:B。8、A【答案解析】

A.蒸馏时充分冷凝,则加热之前先通冷却水,停止加热后,仍要继续通冷却水一段时间,故A正确;B.用纸层析法分离Cu2+和Fe3+,滤纸上端呈棕黄色,铁离子的扩散速率快,则Fe3+在有机溶剂中的溶解能力较Cu2+大,故B错误;C.硝酸钾少量,应残留在母液中,可选蒸发结晶法分离,故C错误;D.直接小火烘干称量,金属会与氧气反应,导致剩余固体的质量偏大,则测得的镀锌层厚度将偏小,故D错误;故选A。9、B【答案解析】

A.分子式是单个分子中所有元素原子的总数的化学式。该物质的分子式为S4N4,A不正确;B.该物质的分子中既有极性键(S-N键),又有非极性键(N-N键),B正确;C.从图中可以看出,该物质的结构不是空间网状结构,所以在固态时形成分子晶体,C不正确;D.该物质中硫的杂化方式为sp3,分子构型为空间构型,D不正确;故选B。10、B【答案解析】

Fe3+和I2的氧化性都不如Br2的强。【题目详解】C、D不正确;酸性KMnO4溶液能氧化Br-,但不适合工业生产用,KMnO4价格比较贵。]海水提溴过程中将Br-氧化成Br2,可向其中加入氧化剂,合适的是()A.酸性KMnO4溶液可以把Br-氧化成Br2,但是其成本较高;B.氯水可以将Br-氧化成Br2,比较合适;C.FeCl3溶液不能将Br-氧化成Br2,C不可行;D.碘水不能将Br-氧化成Br2,D不可行。故选B。11、C【答案解析】A.因电石和水反应制取乙炔时会放出大量的热,所以不能用启普发生器制取乙炔,故A错误;B.制取乙烯时需要控制溶液的温度为170℃,而该装置中没有温度计,故B错误;C.利用水浴加热的方法制取乙酸乙酯,用饱和碳酸钠溶液除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸杂质,且长导管不能伸入到饱和碳酸钠溶液中,该装置符合实验原理,故C正确;D.因氢气的密度小于空气,收集氢气时导气管应短进长出,故D错误;答案选C。点睛:乙烯的实验室制备必须在170℃,需要温度计控制反应条件。12、D【答案解析】

同周期元素从左到右,元素的金属性逐渐减弱,对应的最高价氧化物的水化物的碱性减弱;同周期元素从左到右,元素的非金属性、电负性逐渐增强,第一电离能呈增大的趋势,但Mg的3s为全充满状态,能量低,第一电离能较大,金属晶体的熔点与金属键强弱有关,以此解答该题。【题目详解】A.同周期元素从左到右,元素的金属性逐渐减弱,对应的最高价氧化物的水化物的碱性减弱,金属性:Na>Mg>Al,则碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,故A错误;B.同周期元素从左到右,第一电离能呈增大趋势,但Mg的3s为全充满状态,能量低,第一电离能较大,第一电离能:Mg>Al>Na,故B错误;C.同周期元素从左到右,元素的电负性逐渐增强,则电负性:Na<Mg<Al,故C错误;D.金属晶体中阳离子半径越小,所带电荷越多,则金属键越强,金属的熔点越高,离子半径:Na+>Mg2+>Al3+,所带电荷Na+<Mg2+<Al3+,金属键强度:Na<Mg<Al,所以熔点:Na<Mg<Al,故D正确;故选D。【答案点睛】本题考查同周期元素的性质的递变规律,题目难度不大,本题注意第一电离能的变化规律,为该题的易错点,答题时要注意把握。13、C【答案解析】

M最高正价与最低负价的绝对值之和等于2,M为H元素;W原子的M电子层上有3个电子,则W含有3个电子层,为Al元素;在短周期元素中,X的原子半径最大,则X为Na元素;Y的最外层电子数是电子层数的2倍,且低价氧化物能与其气态氢化物反应生成Y的单质和H2O,结合硫化氢与二氧化硫反应生成S单质可判断Y为S元素;Z的最高价氧化物对应水化物能与其气态氢化物反应生成盐,该盐为硝酸铵,则Z为N元素。【题目详解】A.W、Y、Z的简单离子Al3+、S2-、N3-,半径由小到大为Al3+、N3-、S2-,选项A错误;B.M与Y、Z分别形成的化合物中H2O2含有非极性键和极性键,选项B错误;C.W与M、Y分别形成的化合物AlH3和Al2S3都能与水反应,生成氢气和硫化氢气体,选项C正确;D.常温下,X、Y、Z的最高价氧化物对应水化物的浓溶液NaOH、H2SO4、HNO3中只有NaOH能与单质铝持续反应,后二者会产生钝化,选项D错误。答案选C。14、A【答案解析】

①酒精、H2SO4、HNO3等能与水以任意比互溶,没有溶解度,故①错误;②对乳浊液应通过分液的方法进行分离,无法通过过滤分离,故②错误;③分散系是由分散质和分散剂组成的,属于混合物,故③正确;④渗析是一种分离方法,不属于胶体的物理性质,胶体粒子不能透过半透膜是胶体的物理性质,故④错误;⑤饱和溶液与不饱和溶液忽略了“一定温度”这一前提条件没有可比性,并且不同物质在相同温度下的溶解度不同,如果不是同一物质,也没有可比性,故⑤错误;⑥布朗运动是悬浮在流体中的微粒受到流体分子与粒子的碰撞而发生的不停息的随机运动,不是胶体特有的性质,故⑥正确;⑦对不带电荷的胶粒,如淀粉胶体,加入可溶性电解质后不一定发生聚沉,故⑦错误;⑧在相同条件下,相同溶质的溶液,饱和溶液要比不饱和溶液浓些,故⑧正确;正确的有③⑥⑧,故选A。【答案点睛】本题的易错点为①,要注意能与水以任意比互溶的物质,不能形成饱和溶液,也就不存在溶解度。15、C【答案解析】

A.根据物质的分子结构可知该物质不是聚苯乙炔,故A错误;B.和苯乙烯组成和结构不相似,不能称为同系物B错误;C.该反应除产生高分子化合物外,还有小分子生成,属于缩聚反应,故C正确;D.该物质一个分子中含有2个碳碳双键和苯环都可以与氢气发生加成反应,1mol最多可以与5mol氢气发生加成反应,故D错误;答案选C。16、B【答案解析】

A.溶液中的SO42-和Ba2+反应生成硫酸钡沉淀,不可共存;B.水电离出的c(H+)=1.0×10-11mol/L<1.0×10-7mol/L,溶液可能显酸性,可能显碱性;C.加铝粉有氢气放出,溶液可能显酸性,可能显碱性;D.Fe3+与SCN-反应;【题目详解】A.溶液中的SO42-和Ba2+反应生成硫酸钡沉淀,不可共存,A错误;B.水电离出的c(H+)=1.0×10-11mol/L<1.0×10-7mol/L,溶液可能显酸性,可能显碱性,Mg2+、Cu2+在碱性条件下生成沉淀,酸性条件下不反应,B正确;C.加铝粉有氢气放出,溶液可能显酸性,也可能显碱性。碱性条件下,H+不共存;酸性条件下,因为有硝酸根存在,则无氢气生成,C错误;D.Fe3+与SCN-反应,D错误;答案为B;【答案点睛】Al能与非氧化性酸反应生成氢气,可以与强碱反应生成氢气;与硝酸反应生成氮氧化物,无氢气生成,容易出错。17、C【答案解析】

根据热化学方程式进行简单计算。【题目详解】方法一:36g碳完全燃烧生成3molCO2(g)放热Q1=(110.5+283)kJ·mol-1×3mol=1180.5kJ,题中36g不完全燃烧生成1molCO(g)、2molCO2(g)放热Q2=110.5kJ·mol-1×3mol+283kJ·mol-1×2mol=897.5kJ,则损失热量Q1-Q2=1180.5kJ-897.5kJ=283kJ。方法二:根据盖斯定律,损失热量就是不完全燃烧的产物完全燃烧放出的热量,即1molCO(g)完全燃烧放出的热量283kJ。本题选C。18、D【答案解析】

分析题给信息,纵坐标为Ag+浓度的负对数,则pAg值越大,对应的Ag+浓度就越小。根据Ksp(AgCl)值,结合图给信息,可以计算出x点的坐标。组成类似的难溶电解质,Ksp值越小越难溶。据此进行分析。【题目详解】A.开始时,pAg=0,则c(Ag+)=1mol/L,原AgNO3溶液的物质的量浓度为1mol·L-1,A项正确;B.x点的纵坐标为6,说明此时c(Ag+)=10-6mol/L,一般认为溶液中离子浓度小于10-5mol/L即沉淀完全,则AgNO3与NaCl完全反应,,所以,故x点的坐标为(100,6),B项正确;C.x点的纵坐标为6,说明此时c(Ag+)=10-6mol/L,一般认为溶液中离子浓度小于10-5mol/L即沉淀完全。故x点可认为溶液中Ag+被沉淀完全,C项正确;D.由题给信息可知,与AgCl相比,AgI的Ksp值更小,所以把0.1mol·L-1的NaCl换成0.1mol·L-1NaI,溶液中c(Ag+)要更小,故图像在终点后曲线变化应在实线之上,D项错误;答案选D。19、D【答案解析】分析:核外电子排布必需遵循泡利不相容原理、能量最低原理和洪特规则,利用三条原理解决电子排布问题。详解:原子核外电子遵循能量最低原理,原子核外电子先排内层后排外层,但电子在进入3d与4s轨道时,由于4s轨道能量低于3d轨道,所以电子先进入4s轨道,后进入3d轨道,所以A选项错误;Fe元素的核电荷数是26,价电子排布式是:3d64s2,Fe2+的价电子排布式是3d6,B选项错误;s轨道只有1个轨道,p轨道有3个轨道,p轨道在空间有3个伸展方向,d轨道有5个伸展方向,f轨道有7个伸展方向,C选项错误;s轨道只有1个轨道,容纳的电子数最多2个,所以在同一原子中,1s、2s、3s能级最多容纳的电子数相同,D选项正确;正确答案D。20、A【答案解析】

A.只增加氧气的浓度,则正反应速率增大,且正反应速率大于逆反应速率,平衡向正反应方向移动,与图象吻合,A正确;B.正反应为放热反应,则升高温度平衡向逆反应方向移动,二氧化硫的转化率降低,图象不符,B错误;C.增大压强平衡正向移动,转化率增大,但反应速率增大,到达平衡所用时间较少,图象不符,C错误;D.加入催化剂,反应速率增大,到达平衡所用时间减少,但平衡不移动,图象不符,D错误;答案选A。21、C【答案解析】

元素外围电子构型为3d54s2,根据电子排布式知,该原子含有4个能层,所以位于第四周期,外围电子总数为7,即处于ⅦB族,故该元素位于第四周期第ⅦB族,是过渡元素,故选C。【答案点睛】本题考查了结构与位置关系,注意能层与周期、价电子与族的关系。元素的能层数等于其周期数,从第ⅢB族到第ⅥB族,其外围电子数等于其族序数,而第ⅠB族、第ⅡB族,其最外层电子数等于其族序数。22、A【答案解析】

苯环上的四溴代物可以看作苯环六溴代物其中2个溴原子被2个H原子取代,故四溴代物与二溴代物同分异构体数目相同,由于二溴代物有9种同分异构体,故四溴代物的同分异构体数目也为9种,故选A。【答案点睛】注意换元法的利用,芳香烃的苯环上有多少种可被取代的氢原子,就有多少种取代产物,若有n个可被取代的氢原子,那么m个取代基(m<n)的取代产物与(n-m)个取代基的取代产物的种数相同。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、FeAl2O32FeCl2+Cl2=2FeCl34Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)32Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑【答案解析】

G为主族元素的固态氧化物,在电解条件下生成I和H,能与NaOH溶液反应,说明G为Al2O3,与NaOH反应生成NaAlO2,而I也能与NaOH反应生成NaAlO2,则I为Al,H为O2,C和碱反应生成E、F,D和气体K反应也生成E、F,则说明E、F都为氢氧化物,E能转化为F,应为Fe(OH)2→Fe(OH)3的转化,所以E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,则C为FeCl2,D为FeCl3,B为Fe3O4,与Al在高温条件下发生铝热反应生成A,即Fe,则推断各物质分别为:A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为Al2O3,H为O2,为Al,结合物质的性质分析作答。【题目详解】根据上述分析易知,(1)A为Fe,G为Al2O3;(2)C为FeCl2,D为FeCl3,若C→D为化合反应,则反应的化学方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,Fe(OH)2在空气中被氧化为Fe(OH)3,其化学方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(4)Al与NaOH溶液反应生成NaAlO2和H2的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。25、MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O饱和食盐水(或饱和氯化钠溶液)Cl2O在装置D后连接一尾气处理装置(或连接一盛有NaOH溶液的洗气瓶)【答案解析】分析:本题考查了物质性质验证的实验设计,步骤分析判断,现象分析理解,掌握物质性质和实验设计方法是解题关键。详解:(1)实验室制备氯气,结合装置分析可知是利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气,反应的离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O。(2)实验室制备氯气中含有氯化氢气体,需要用饱和食盐水除去。(3)C中有0.1mol氯气参加反应,装置C中通入一定量的氯气后,测得D中只有一种常温下黄红色的气体,反应为Cl2+Na2CO3→NaHCO3+NaCl+X,依据氧化还原反应电子守恒计算判断氯元素化合价为+1价,可推知C中反应生成的含氯氧化物为Cl2O。(4)实验过程中产生氯气是有毒气体,不能排放到空气中,而装置D后没有尾气吸收装置。26、CN-+ClO-=CNO-+Cl-2CNO-+2H++3CNO-=N2↑+2CO2↑+3Cl-+H2O除去HCl气体去除Cl2防止空气中CO2进入戊中影响测定准确度82%①装置乙、丙、丁中可能滞留有CO2;②CO2产生的速度较快未与戊中的澄清石灰水充分反应;③Cl2、HCl在丙、丁中未吸收完全(答出其一即可)。【答案解析】本题考查氧化还原反应方程式的书写、物质除杂和提纯、化学计算等,(1)根据信息,甲:在TiO2催化剂作用下,NaClO将CN-氧化成CNO-,ClO-+CN-→CNO-+Cl-,CN-中N显-3价,C显+2价,CNO-中氧显-2价,N显-3价,C显+4价,因此有ClO-中Cl化合价由+1价→-1价,化合价降低2价,CN-中C化合价由+2价→+4价,化合价升高2价,然后根据原子守恒配平其他,CN-+ClO-=CNO-+Cl-;根据信息酸性条件下,CNO-被ClO-氧化成N2和CO2,离子反应方程式为:2CNO-+2H++3CNO-=N2↑+2CO2↑+3Cl-+H2O;(2)利用HCl易溶于水,因此饱和食盐水的作用是除去HCl气体,丁的作用是除去Cl2;实验的目的是测定CO2的量确定CN-被处理的百分率,空气中有CO2,因此碱石灰的作用是防止空气中CO2进入戊中,避免影响测定的准确性;(3)戊中沉淀是CaCO3,根据碳元素守恒,n(CN-)=n(CaCO3)=0.82/100mol=8.2×10-3mol,被处理的百分率是8.2×10-3/(200×10-3×0.05)×100%=82%,①装置乙、丙、丁中可能滞留有CO2;②CO2产生的速度较快未与戊中的澄清石灰水充分反应;③Cl2、HCl在丙、丁中未吸收完全。点睛:本题氧化还原反应方程式的书写是学生易错,书写氧化还原反应方程式时,先判断氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物,如(1)第二问,CNO-继续被ClO-氧化,说明CNO-是还原剂,N2为氧化产物,ClO-是氧化剂,一般情

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