江苏省泰州市兴化一中2023学年高二化学第二学期期末统考模拟试题(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考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、某学生的实验报告中有如下数据:①用托盘天平称取11.7g食盐;②用量筒量取21.48mL盐酸;③用容量瓶配制210mL1mol·L-1的硫酸溶液;④用标准NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸,用去18.20mLNaOH溶液,其中数据合理的是()A.①④ B.②④ C.①③ D.②③2、①将0.100L1.00mol·L-1的纯碱溶液逐滴滴入0.100L1.25mol·L-1的盐酸中;②将0.100L1.25mol·L-1的盐酸逐滴滴入0.100L1.00mol·L-1的纯碱溶液中;两种操作产生CO2的体积比为A.5∶2 B.2∶5 C.2∶1 D.1∶13、有机物、、均可形成枝状高分子。下列说法不正确的是A.既能与强酸反应也能与强碱反应B.分子中有4种不同化学环境的氢原子C.生成,是缩聚反应D.的结构简式是4、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是()A.除去淀粉溶液中的氯化钠B.分离碳酸钠溶液和乙酸乙酯C.从碘化钠和碘的混合固体中回收碘D.除去乙烷气体中混有的乙烯5、下列依据热化学方程式得出的结论正确的是A.已知P(s,白磷)=P(s,红磷)ΔH<0,则白磷比红磷稳定B.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH="-483.6"kJ·mol-1,则氢气的燃烧热为241.8kJ·mol-1C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)ΔH=a2C(s)+O2(g)="2CO(g)"ΔH=b,则a>bD.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH="-57.3"kJ·mol-1,则含40.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出小于57.3kJ的热量6、室温下,下列有关溶液中微粒的物质的量浓度的关系正确的是A.0.1mol/LNH4Cl溶液与0.1mol/L氨水等体积混合(pH>7):c(NH3·H2O)>c(NH4+)>c(C1-)>c(OH-)>c(H+)B.0.1mol/LCH3COONa溶液与0.1mol/L盐酸等体积混合:c(OH-)<c(CH3COO-)<c(H+)<c(C1-)=o.1mol/LC.0.1mol/LNa2CO3溶液与0.1mol/L盐酸等体积混合:2c(CO32-)+C(HCO3-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+)D.0.1mol/LNaHS溶液与0.2mol/LNaOH溶液等体积混合:c(OH-)-c(H+)=C(S2-)+2c(HS-)+3c(H2S)7、体积相同、pH也相同的H2SO4溶液和HCl溶液,分别与NaOH溶液中和反应时两者消耗NaOH的物质的量()A.相同B.H2SO4溶液消耗的NaOH多C.HCl溶液消耗的NaOH多D.无法比较8、下列说法中,正确的是()A.苯、乙醇和乙酸都能发生取代反应B.CH3CH2CH2CH3的二氯取代产物只有5种结构C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5的水解产物是CH3CO18OH和C2H5OHD.使用溴的四氯化碳溶液或酸性KMnO4溶液都可以除去乙烷中混有的乙烯9、下列烷烃在光照下与氯气反应,只生成一种一氯代烃的是()A.CH3CH2CH3 B. C. D.10、某固体混合物可能由Al、(NH4)2SO4、MgCl2、FeCl2、AlCl3中的两种或多种组成,现对该混合物做如下实验,所得现象和有关数据如下图所示(气体体积数据已换算成标准状况下的体积)。关于该固体混合物,下列说法正确的是()A.一定含有MgCl2和FeCl2B.一定不含FeCl2,可能含有MgCl2和AlCl3C.一定含有Al,其质量为4.5gD.一定含有(NH4)2SO4和MgCl2,且物质的量相等11、下列物质的类别与所含官能团都错误的是()A.醇类—OH B.羧酸—COOHC.醛类—CHO D.CH3-O-CH3醚类12、已知(异丙烯苯)+(异丙苯),下列说法错误的是A.异丙烯苯的化学式为B.该反应属于加成反应C.可用酸性溶液鉴别异丙烯苯和异丙苯D.异丙苯的一氯代物有5种13、25℃时,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()A.pH=1的无色溶液中:Na+、Cu2+、Cl-、CO32-B.使酚酞呈红色的溶液中:K+、Na+、NO3-、Cl-C.0.1mol·L-1的FeCl2溶液中:H+、Al3+、SO42-、ClO-D.由水电离出的c(H+)=1×10-10mol·L-1的溶液中:Mg2+、NH4+、SO42-、HCO3-14、甲、乙、丙三种物质均含有同一种中学常见元素X,其转化关系如下,下列说法不正确的是A.若A为硝酸,X为金属元素,则甲与丙反应可生成乙B.若乙为NaHCO3,则丙一定是CO2C.若A为NaOH溶液,X为短周期的金属元素,则乙一定为白色沉淀D.若A为金属单质,乙的水溶液遇KSCN溶液变红,则甲可能为非金属单质15、在已经处于化学平衡状态的体系中,如果下列量发生变化,其中一定能表明化学平衡移动的是A.反应混合物的浓度 B.反应体系的压强C.正、逆反应的速率 D.反应物的转化率16、室温下,向圆底烧瓶中加入1molC2H5OH和含1molHBr的氢溴酸,溶液中发生反应;C2H5OH+HBrC2H5Br+H2O,充分反应后达到平衡。已知常压下,C2H5Br和C2H5OH的沸点分别为38.4℃和78.5℃。下列有关叙述错误的是A.加入NaOH,可增大乙醇的物质的量B.增大HBr浓度,有利于生成C2H5BrC.若反应物增大至2mol,则两种反应物平衡转化率之比不变D.若起始温度提高至60℃,可缩短反应达到平衡的时间17、两种气态烃组成的混合气体完全燃烧后得到CO2和H2O的物质的量随混合烃的总物质的量的变化如图所示,则下列对混合烃的判断正确的是()①一定有乙烯;②一定有甲烷;③一定有丙烷;④一定无乙烷;⑤可能有乙烷;⑥可能有丙炔。A.②③⑤ B.⑤⑥ C.①② D.②④⑥18、氨气分子空间构型是三角锥形,而甲烷是正四面体形,这是因为()A.两种分子的中心原子杂化轨道类型不同,NH3为sp2型杂化,而CH4是sp3型杂化。B.NH3分子中有一对未成键的孤对电子,它对成键电子的排斥作用较强。C.NH3分子中N原子形成三个杂化轨道,CH4分子中C原子形成4个杂化轨道。D.氨气分子是极性分子而甲烷是非极性分子。19、中学化学中下列各物质间不能实现(“→”表示一步完成)转化的是选项ABCDaCH3CH2OHCH2=CH2Cl2CbCH3CHOCH3CH2BrHClOCOcCH3COOHCH3CH2OHHClCO2A.A B.B C.C D.D20、用氟硼酸(HBF4,属于强酸)代替硫酸做铅蓄电池的电解质溶液,可使铅蓄电池在低温下工作时的性能更优良,反应方程式为:Pb+PbO2+4HBF42Pb(BF4)2+2H2O;Pb(BF4)2为可溶于水的强电解质,下列说法正确的是A.放电时,正极区pH增大B.充电时,Pb电极与电源的正极相连C.放电时的负极反应为:PbO2+4H++2e-=Pb2++2H2OD.充电时,当阳极质量增加23.9g时,溶液中有0.2

mole-通过21、下列实验中,能证明苯酚的酸性极弱的是()A.苯酚的水溶液中加入氢氧化钠溶液,生成苯酚钠B.苯酚在空气中容易被氧化为粉红色C.苯酚钠溶液中通入二氧化碳后,溶液由澄清变浑浊D.浑浊的苯酚溶液加热变澄清22、研究表明,氮氧化物和二氧化硫在形成雾霾时与大气中的氨有关(如下图所示)。下列叙述错误的是A.雾和霾的分散剂相同B.雾霾中含有硝酸铵和硫酸铵C.NH3是形成无机颗粒物的催化剂D.雾霾的形成与过度施用氮肥有关二、非选择题(共84分)23、(14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___________________________________________;24、(12分)化合物H是一种有机光电材料中间体。实验室由芳香化合物A制备H的合成路线如下:已知:回答下列问题:(1)A的化学名称为为__________。(2)由E生成F的反应类型分别为_________。(3)E的结构简式为______________________。(4)G为甲苯的同分异构体,由F生成H的化学方程式为__________________________。(5)芳香化合物X是F的同分异构体,X能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2,其核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,峰面积比为6∶2∶1∶1,写出2种符合要求的X的结构简式____________________、__________________________。25、(12分)I.选取下列实验方法分离物质,将最佳分离方法的序号填在横线上。A萃取分液法B升华法C分液法D蒸馏法E过滤法(1)_________分离饱和食盐水与沙子的混合物。(2)_________分离水和汽油的混合物。(3)_________分离四氯化碳(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物。(4)_________分离碘水中的碘。(5)_________分离氯化钠固体和碘固体的混合物。II.图是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线。(1)t2℃时,将等质量的甲、乙两种物质加水溶解配制成饱和溶液,所得溶液质量的大小关系为:甲____________乙(填“>”、“<”或“=”)。(2)除去甲物质中少量乙物质可采取____________结晶的方法(填“蒸发”或“降温”)。III.如图装置,按要求填空(1)排空气法收集气体,若收集CO2气体,进气口为__________(填“a”或“b”)(2)若瓶中装满水,可用于收集下列气体中的__________(选填编号)①NO②NO2③NH3④HCl(3)如果广口瓶中盛放浓硫酸,可以用作气体干燥装置,则该装置不可以干燥的气体有___________(选填编号)①HCl②H2③NH3④CO⑤HI26、(10分)(1)根据计算用托盘天平需称取氯化钠_________g;(2)配制溶液时,除需要烧杯、玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有;(3)配制溶液有下列几步操作:a.溶解,b.摇匀,c.洗涤,d.冷却,e.称量,f.将溶液移至容量瓶,g.定容.正确的操作顺序是;(4)下列操作结果使溶液物质的量浓度偏低的是_________;A.没有将洗涤液转入容量瓶中B.加水定容时,水的量超过了刻度线C.定容时,俯视容量瓶的刻度线D.容量瓶洗涤后,未经干燥处理(5)取出该NaCl溶液10mL加水稀释到200mL,稀释后溶液中NaCl的物质的量浓度是_________27、(12分)某化学小组需要480mL0.1000mol/L的NaOH溶液。欲在实验室用固体烧碱配制。请回答下列问题:(1)本实验需用托盘天平称量烧碱的质量为_____g。(2)配制过程中,不需要的仪器(填写代号)________________。a.烧杯b.冷凝管c.玻璃棒d.1000mL容量瓶e.漏斗f.胶头滴管(3)根据实验需要和(2)所列仪器判断,完成实验还缺少的仪器有药匙、__________、__________。(4)请说出本实验中玻璃棒的作用____________。(5)将上图中的实验步骤A~F按实验过程先后次序排列______________。(6)请用恰当的文字描述上图A操作的过程____________________________。(7)若配制过程中,其他操作都准确,下列操作能引起浓度偏高的有______(填代号)。①用来溶解NaOH的烧杯里面有少许水②未等稀释后的NaOH溶液冷却至室温就转移到容量瓶中③将NaOH溶液转移到容量瓶时,不小心撒到了外面少许④定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水⑥定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线⑦定容时,俯视标线28、(14分)利用熔融碱焙烧工艺可从铝热法生产金属铬所得铬渣(Al、Al2O3、Cr2O3等)中浸出铬和铝,实现铬和铝的再生利用。其工作流程如下:(1)铝热法冶炼金属铬,是利用了金属铝的______(填“氧化性”或“还原性”)。(2)溶液1中的主要的阴离子有CrO42-、_____(填离子符号)。(3)过程I,在Cr2O3参与的反应中,若生成0.4molCrO42-,消耗氧化剂的物质的量是_______。(4)通入CO2调节溶液pH实现物质的分离。①滤渣A煅烧得到Al2O3,再用电解法冶炼Al。冶炼Al的化学方程式是_______。②滤渣B受热分解所得物质可以循环利用,B是________(填化学式)。③已知:2CrO42-+2H+Cr2O72-+H2OK=4.0×1014滤液3中Cr2O72-的浓度是0.04mol/L,则CrO42-的浓度是_____mol/L。(5)过程II的目的是得到K2Cr2O7粗品,粗品再重结晶可制得纯净的K2Cr2O7。不同温度下化合物的溶解度(g/100gH2O)结合表中数据分析,过程II得到K2Cr2O7粗品的操作是:______,过滤得到K2Cr2O7粗品。29、(10分)氮化硼(BN)晶体有多种结构。回答下列问题:(1)六方氮化硼的结构与石墨相似(如图所示),具有层状结构,可作高温润滑剂,但不导电。该晶体中存在的作用力类型有___________,六方氮化硼晶体层内一个硼原子与相邻氮原子构成的空间构型为______________

,六方氮化硼不导电的原因是__________。(2)六方氮化硼在高温高压下,可以转化为立方氮化硼(如图所示),该晶胞边长为apm,c原子的坐标参数为(0,0,0),e为(,,0),f为(,0,)。①由题干所给的坐标参数知,d原子的坐标参数为_________。②B原子填充在N原子的四面体空隙,且占据此类空隙的比例为_________。③a位置N原子与b位置B原子的距离为________pm。

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】

①托盘天平的精确度为0.1g,可称取11.7g食盐,选项①正确;②用量筒量取液体体积的精确度为0.1mL,所以量取21.48mL不合理,选项②错误;③容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL等,没有210mL的容量瓶,选项③错误;④中和滴定要用滴定管,滴定管的精确度为0.01mL,18.20mL的数值合理,选项④正确;答案选A。2、A【答案解析】

①将0.100L1.00mol·L-1的纯碱溶液(物质的量为0.1mol)逐滴滴入0.100L1.25mol·L-1的盐酸(物质的量为0.125mol)中反应的方程式为:Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,则生成的CO2气体的物质的量为0.0625mol;②将0.100L1.25mol·L-1的盐酸逐滴滴入0.100L1.00mol·L-1的纯碱溶液中,第一步反应为:Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3,第二步反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,则生成的CO2气体的物质的量为0.025mol;两种操作产生CO2的体积比为5∶2,故合理选项为A。3、D【答案解析】

A.AB4含有氨基和羧基,即AB4具有氨基酸的性质,既能与强酸反应也能与强碱反应,故A正确;B.AB2分子是以羧基和对位碳为对称轴结构对称,即AB2中含有4种不同化学环境的氢原子,故B正确;C.AB2含有氨基和羧基,即可发生缩聚反应,故C正确;D.根据AB8的结构简式可知,AB8中含有两个氨基,都可发生取代反应,则结构简式不正确,故D错误;故选D。4、B【答案解析】

A.淀粉不能透过半透膜但可通过滤纸,可加入蒸馏水后再进行渗析分离而不是过滤,选项A错误;B、因为乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,会形成两层液体层,可通过分液进行分离,选项B正确;C、利用碘单质升华的特点,分离NaI和I2使用蒸发皿,造成碘单质转变为气体逸出,不能进行收集碘单质,选项C错误;D、乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化生成二氧化碳,产生新的杂质气体,达不到除杂的作用,选项D错误。答案选B。5、D【答案解析】

A、已知P(红磷,s)═p(白磷,s)△H>0,红磷能量小于白磷,则白磷比红磷活泼,红磷比白磷稳定,A错误;B、氢气的燃烧热是值1mol氢气完全燃烧生成液态水放出的热量,单位是kJ/mol,气态水不是稳定氧化物,2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=-483.6kJ•mol-1,则燃烧热>=241.8kJ•mol-1,B错误;C、己知2C(s)+2O2(g)═2CO2(g)△H=akJ•mol-1、2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=bkJ•mol-1,一氧化碳转化为二氧化碳是放热过程;焓变包含负号,即ab包含正负号,则△H=akJ•mol-1<△H=bkJ•mol-1,a<b,C错误;D、已知NaOH(aq)+HCl(aq)═NaCl(aq)+H2O(l)△H="-57.4"kJ•mol-1,指1molNaOH和molHCl溶液发生中和反应生成1mol水时所放出的热量为57.4kJ,则1molNaOH与强酸反应放出57.3kJ的热量,醋酸是弱酸,其电离过程是吸热过,40.0g即1molNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出小于57.3kJ的热量,D正确;答案选D。6、D【答案解析】分析:A、混合液的pH大于7,说明一水合氨的电离程度大于铵根离子的水解程度,则c(NH4+)>c(NH3·H2O),结合物料守恒可知c(NH4+)>c(Cl-)>c(NH3·H2O);B、0.1mol·L-1CH3COONa溶液与0.10mol·L-1HCl等体积混合,反应后溶质为0.05mol·L-1的醋酸、0.05mol·L-1的NaCl,据此判断各离子浓度大小.C、溶液可以看成是NaHCO3和NaCl的混合液,溶液中存在电荷守恒;D、溶液相当于Na2S和NaOH等物质的量混合,溶液中存在电荷守恒和物料守恒,消去钠离子可得。详解:A、0.1mol·L-1NH4Cl溶液与0.1mol·L-1氨水等体积混合(pH>7),说明一水合氨的电离程度大于铵根离子的水解程度,则c(NH4+)>c(NH3·H2O),结合物料守恒可知c(NH4+)>c(Cl-)>c(NH3·H2O),故A错误;B、将0.1mol·L-1CH3COONa溶液与0.10mol·L-1HCl等体积混合后,溶质为0.05mol·L-1的醋酸、0.05mol·L-1的NaCl,离子浓度最大的为c(Cl-),c(Na+),则正确的离子浓度大小为:c(Cl-)=c(Na+)>c(H+)>c(CH3COO-)>c(OH-),c(C1-)=0.05mol/L,故B错误;C、0.1mol/LNa2CO3溶液与0.1mol/L盐酸等体积混合,溶液可以看成是NaHCO3和NaCl的混合液,溶液中存在电荷守恒:2c(CO32-)+C(HCO3-)+c(OH-)+c(Cl-)=c(Na+)+c(H+),故C错误;D、0.1mol·L-1NaHS溶液与0.2mol·L-1NaOH溶液等体积混合,溶液相当于Na2S和NaOH等物质的量混合,溶液中存在电荷守恒c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+2C(S2-)+c(HS-)和物料守恒c(Na+)=3[C(S2-)+c(HS-)+c(H2S)],消去钠离子得:c(OH-)-c(H+)=C(S2-)+2c(HS-)+3c(H2S),故D正确。故选D。7、A【答案解析】分析:盐酸和硫酸都是强酸,体积相同、pH也相同,则两种溶液中氢离子的物质的量相同,结合H++OH-=H2O分析。详解:盐酸和硫酸都是强酸,体积相同、pH也相同,则两种溶液中氢离子的物质的量相同,分别与NaOH溶液中和反应时,发生反应的离子方程式为H++OH-=H2O,所以两溶液中消耗的NaOH的物质的量相同。答案选A。8、A【答案解析】

A、苯可与液溴、浓硝酸发生取代反应,乙醇和乙酸发生酯化反应,所以均可发生取代反应,A正确;B、根据“定一移一”的原则,CH3CH2CH2CH3的二氯取代产物有6种结构,B错误;C、根据酯的形成过程判断,酯水解时,酯基中碳氧单键断开应属于醇的部分,所以乙醇分子中应含18O原子,C错误;D、使用酸性KMnO4溶液可以除去乙烷中混有的乙烯,但同时又增加新杂质二氧化碳,D错误;答案选A。9、C【答案解析】

A.CH3CH2CH3分子内有2种氢原子,能生成2种一氯代物,A错误;B.分子内有2种氢原子,能生成2种一氯代物,B错误;C.分子内只有1种氢原子,只能生成1种一氯代物,C正确;D.分子中内有4种氢原子,能生成4种一氯代物,D错误;答案选C。【答案点睛】判断烷烃的一氯代物时,可以分析分子内的氢原子种类,分子内有几种氢原子,就能生成几种一氯代物。10、D【答案解析】分析:14.05g固体加入过量的氢氧化钠溶液产生气体,有铵盐和碱反应生成生成的氨气,也可以是金属铝与氢氧化钠溶液反应生成氢气,5.60L气体通过碱石灰无变化,说明气体中无与碱石灰反应的气体,无水蒸气的存在,通过浓硫酸,气体剩余3.36L,体积减少5.60L-3.36L=2.24L,结合混合物可能存在的物质可以知道,一定含有硫酸铵与氢氧化钠反应生成氨气为2.24L,剩余的气体只能是氢气,体积为3.36L,说明原混合物中一定含有铝;14.05g固体加入过量的氢氧化钠溶液中产生白色沉淀2.9g,久置无变化,因为氢氧化铝溶于强碱,所以能生成白色沉淀的一定氯化镁生成的氢氧化镁白色沉淀,质量为2.90g,一定不存在FeCl2;

14.05g固体加入过量的氢氧化钠溶液得到无色溶液,加入适量盐酸会生成沉淀,说明金属铝或氯化铝与过量碱反应生成的偏铝酸钠与盐酸反应生成的氢氧化铝沉淀,加入过量盐酸沉淀溶解进一步证明沉淀是氢氧化铝,以此解答该题。详解:结合以上分析,A.根据加入氢氧化钠溶液后生成白色沉淀,且白色沉淀没有变化,则固体混合物中一定含有MgCl2,一定不含FeCl2,故A错误;

B.根据以上分析可以知道,固体混合物中一定含有MgCl2和AlCl3,故B错误;

C.固体混合物中一定含有Al,可以根据标况下3.36L氢气可以计算出铝的物质的量为0.1mol,质量为2.7g,故C错误;D.根据以上分析可以知道,原固体混合物中一定含有(NH4)2SO4和MgCl2,所以D选项是正确的;

所以D选项是正确的。11、C【答案解析】

A.含有的官能团为—OH,属于醇类,与题意不符,A错误;B.含有的官能团为—COOH,属于羧酸类,与题意不符,B错误;C.含有的官能团为-COOC,属于酯类,符合题意,C正确;D.CH3-O-CH3含有的官能团为C-O-C,属于醚类,与题意不符,D错误;答案为C;【答案点睛】根据常见官能团确定物质的类别,C项为易错点,注意甲酸酯含有醛基,具有醛的性质,但不属于醛类。12、C【答案解析】

A.由结构简式可确定异丙苯的化学式为C9H10,故A正确;B.反应中碳碳双键反应生成碳碳单键则发生的是加成反应,故B正确;C.丙烯苯和异丙苯都可被高锰酸钾氧化,则不能用高锰酸钾鉴别,可用溴水鉴别,丙烯苯可以使溴水褪色,异丙苯不能使溴水褪色,故C错误;D.异丙苯分子中含5种氢原子,则一氯代物共有5种,故D正确;故选C。13、B【答案解析】试题分析:A、Cu2+为蓝色离子,且在酸性溶液中碳酸根离子不能大量共存,错误;B、使酚酞呈红色的溶液为碱性溶液,在碱性溶液中,四种离子都不反应,可以大量共存,正确;C、亚铁离子与溶液中的次氯酸分子发生氧化还原反应,不能大量共存,错误;D、由水电离出的c(H+)=1×10-10mol/L<1×10-7mol/L的溶液中,存在大量的氢离子或氢氧根离子,抑制水的电离,而碳酸氢根离子在酸性或碱性条件下都不能大量共存,错误,答案选B。考点:考查给定条件的离子大量共存的判断14、B【答案解析】

A.若A为HNO3,则甲为Fe,乙为Fe(NO3)2,丙为Fe(NO3)3,甲与丙反应可生成乙,A正确;B.若乙为NaHCO3,A为NaOH,则甲为CO2,丙可以为Na2CO3,所以丙不一定是CO2,B错误;C.若A为NaOH溶液,X为短周期的金属元素,则甲为AlCl3,乙为Al(OH)3,丙为NaAlO2,C正确;D.若A为金属单质,乙的水溶液遇KSCN溶液变红,则A为Fe,甲可以为Cl2,乙为FeCl3,丙为FeCl2,D正确;故合理选项为B。15、D【答案解析】

只有正逆反应速率不相等时,平衡才能发生移动,这是化学平衡发生移动的前提。反应物浓度和压强变化不一定会引起正逆反应速率不相等,所以平衡不一定发生移动。正逆反应速率变化,但如果变化后仍然相等,则平衡就不移动。反应物转化率的变化,说明反应物的正逆反应速率一定不再相等,平衡一定发生移动,答案是D。16、D【答案解析】

根据题目的反应,主要判断外界条件的变化对平衡和速率的应该结果即可。【题目详解】A.加入NaOH,中和HBr,平衡逆向移动,可增大乙醇的物质的量。选项A正确。B.增大HBr浓度,平衡正向移动,有利于生成C2H5Br。选B正确。C.若反应物增大至2mol,实际上就是将反应物的浓度都增大至原来的2倍,比例不变(两次实验反应物的比例都是1:1,等于方程式中的系数比),只要反应物的投料比等于系数比,达平衡时反应物的转化率一定是相等的。所以两种反应物的转化率一定是1:1。选项C正确。D.若起始温度提高至60℃,考虑到HBr易挥发性,温度升高化学反应速率加快,而反应物浓度减小能使化学反应速率变慢,故不一定能缩短到达平衡的时间。选项D错误。故选D。点睛:本题中的反应是反应前后物质的量不变的反应,但是考虑到反应是在水溶液中进行的,而生成的溴乙烷是不溶于水的,即本题中的溴乙烷应该是没有浓度的,所以选项D中是不需要考虑温度升高将溴乙烷蒸出的影响的。17、D【答案解析】

由图可知两种气态烃的平均组成为C1.6H4,根据碳原子平均数可知,混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可知,另一气态烃中氢原子数目为4,碳原子数目大于1.6,且为气体,据此判断。【题目详解】结合图可以知道,3mol混合烃完全燃烧生成6mol水,则该混合烃中平均含有H原子数为:6×=4;3mol混合烃完全燃烧生成的二氧化碳为4.8mol,则混合烃中平均C原子数为:4.8÷3=1.6,故两种气态烃的平均组成为C1.67H4,根据碳原子平均数可以知道,混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可以知道,另一气态烃中氢原子数目为4,碳原子数目大于1.6,且为气体,可能含有乙烯、丙炔,一定没有乙烷、丙烷,故正确的为:②一定有甲烷、④一定无乙烷、⑥可能有丙炔;综上所述,本题选D。【答案点睛】本题考查烃混合物分子式确定,注意利用平均分子组成判断烃的组成,常用方法有1、平均碳法;2、平均氢法;3、平均碳氢分子式法;4、平均式量法。18、B【答案解析】根据价层电子对互斥理论可知,氨气中氮原子含有1对孤对电子,而甲烷中碳原子没有孤对电子,B正确。氮原子和碳原子都是sp3杂化,答案选B。19、A【答案解析】

A、乙酸不能转变成乙醛,乙醛还原得到乙醇,乙醇氧化得到乙酸,故A错误;B、乙烯与溴化氢发生加成反应得到氯乙烷,溴乙烷水解得到乙醇,乙醇发生消去反应得到乙烯,故B正确;C、氯气与水反应生成次氯酸和盐酸,次氯酸分解产生盐酸和氧气,浓盐酸与二氧化锰反应生成氯气,故C正确;D、碳不完全燃烧生成一氧化碳,一氧化碳继续燃烧生成二氧化碳,二氧化碳与镁反应生成氧化镁和单质碳,故D正确;故选A。20、A【答案解析】PbO2+4H++2e-=Pb2++2H2O,消耗氢离子,酸性减弱,pH增大;Pb电极为原电池的负极,应与电源的负极相连,B错误;放电时的负极发生氧化反应,失电子,C错误;电子只能从导电通过,不能从溶液通过,D错误;正确选项A。21、C【答案解析】

A、苯酚的水溶液中加入NaOH溶液,生成苯酚钠,体现苯酚的酸性,无法说明苯酚酸性极弱,故A不符合题意;B、苯酚在空气中容易被氧化为粉红色,说明苯酚具有还原性,故B不符合题意;C、苯酚钠溶液中通入CO2后,产生苯酚,利用相对较强酸制相对较弱酸,碳酸为弱酸,即苯酚的酸性比碳酸弱,故C符合题意;D、升高温度,增加苯酚溶解度,与苯酚的酸性无关,故D不符合题意。22、C【答案解析】

A.雾和霾的分散剂均是空气;B.根据示意图分析;C.在化学反应里能改变反应物化学反应速率(提高或降低)而不改变化学平衡,且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂;D.氮肥会释放出氨气。【题目详解】A.雾的分散剂是空气,分散质是水。霾的分散剂是空气,分散质固体颗粒。因此雾和霾的分散剂相同,A正确;B.由于氮氧化物和二氧化硫转化为铵盐形成无机颗粒物,因此雾霾中含有硝酸铵和硫酸铵,B正确;C.NH3作为反应物参加反应转化为铵盐,因此氨气不是形成无机颗粒物的催化剂,C错误;D.氮氧化物和二氧化硫在形成雾霾时与大气中的氨有关,由于氮肥会释放出氨气,因此雾霾的形成与过度施用氮肥有关,D正确。答案选C。【答案点睛】结合示意图的转化关系明确雾霾的形成原理是解答的关键,氨气作用判断是解答的易错点。本题情境真实,应用导向,聚焦学科核心素养,既可以引导考生认识与化学有关的社会热点问题,形成可持续发展的意识和绿色化学观念,又体现了高考评价体系中的应用性和综合性考查要求。二、非选择题(共84分)23、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↑。24、苯甲醛取代反应、、、【答案解析】

结合A生成B的步骤与已知信息①可知A为苯甲醛,B为,根据反应条件Cu(OH)2和加热可知C为,C经过Br2的CCl4溶液加成生成D,D生成E的过程应为卤族原子在强碱和醇溶液的条件下发生消去反应,则E为,E经过酯化反应生成F,F中的碳碳三键与G中的碳碳双键加成生成H,结合条件②可知G为。【题目详解】(1)根据分析可知A的化学名称为苯甲醛。答案:苯甲醛。(2)根据分析可知E生成F为醇和羧酸的酯化反应,属于取代反应。答案:取代反应。(3)由分析可知E的结构简式为。答案:。(4)G为甲苯的同分异构体,则G的分子式为C7H8,G的结构简式为,所以F生成H的化学方程式为:。答案:。(5)芳香化合物X是F的同分异构体,则X的分子式为C11H10O2,X能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2,说明X中含有羧基,核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,峰面积比为6∶2∶1∶1,所以X的结构简式有、、、共4种可能性,任意写两种即可。25、ECDAB<降温a①③⑤【答案解析】

I.(1)沙子不溶于水,食盐溶于水;(2)水和汽油分层;(3)二者互溶,但沸点不同;(4)碘不易溶于水,易溶于有机溶剂;(5)碘易升华;II.(1)据t2℃时甲乙的溶解度大小分析解答;(2)据甲、乙的溶解度随温度变化情况分析分离提纯的方法;III.(1)二氧化碳密度大于空气,应该使用向上排空气法收集;(2)使用排水法收集时,气体不能与水反应、难溶于水;(3)浓硫酸为酸性干燥剂,不能干燥碱性气体和强还原性气体。【题目详解】I.(1)沙子不溶于水,食盐溶于水,则利用过滤法分离饱和食盐水与沙子的混合物,故答案为E;(2)水和汽油分层,则利用分液法分离水和汽油,故答案为C;(3)四氯化碳(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物,互溶但沸点差异较大,则选择蒸馏法分离,故答案为D;(4)碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,则利用萃取分液法从碘水中提取碘,故答案为A;(5)碘易升华,可加热,用升华法分离氯化钠和碘,故答案为B;II.(1)t2℃时甲的溶解度大于乙的溶解度相等,所以将等质量的甲、乙两种物质加水溶解配制成饱和溶液,需要水的质量甲小于乙,故所得溶液的质量是甲<乙;(2)甲的溶解度随温度的升高明显增大,乙的溶解度受温度影响不大,故除去甲物质中少量乙物质可采取降温结晶的方法;III.(1)排空气法收集气体,若收集CO2气体,二氧化碳气体密度大于空气,应该使用向上排空气法收集,导管采用长进短出方式,即从a进气,故答案为a;(2)若瓶中装满水,可用于收集的气体不能与水反应、难溶于水,选项中二氧化氮与水反应、氨气和氯化氢极易溶于水,它们不能使用排水法水解,而一氧化氮难溶于水、不与水反应,能够与空气中的氧气反应,一氧化氮只能使用排水法水解,故答案为①;(3)能够使用浓硫酸干燥的气体,不能具有碱性,不能具有较强还原性,选项中氯化氢、氢气、一氧化碳都可以用浓硫酸干燥,而氨气为碱性气体,HI是还原性较强的气体,不能使用浓硫酸干燥,故答案为③⑤。【答案点睛】分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。26、(1)29.3(2)500mL容量瓶;胶头滴管;(3)eadfcfgb(4)AB(5)0.05【答案解析】试题分析:(1)实验室用氯化钠固体配制480mL1.00mol/L的NaCl溶液,由于实验室中无480mL容量瓶,因此需要配制溶液500mL,故需要称量NaCl固体的质量为,由于托盘天平精确到0.1g,因此需要用托盘天平称取NaCl29.3g;(2)配制溶液时,除需要烧杯、玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有500mL容量瓶和胶头滴管;(3)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、将溶液移至容量瓶、洗涤并将洗涤液移至容量瓶、定容、摇匀,故答案eadfcfgb;(4)根据公式进行误差分析。A.没有将洗涤液转入容量瓶,使溶质的物质的量减小,所配制溶液的浓度偏低,A正确;B.加水定容时,水的量超过了刻度线,则溶液的体积偏大,所配制溶液的浓度偏低,B正确;C.定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大,C错误;D.容量瓶洗涤后,未经干燥处理,对所配溶液的浓度无影响;(5)根据稀释前后溶质的物质的量保持不变进行计算,所得溶液的浓度为:。考点:考查溶液的配制。27、2.0bde托盘天平500mL容量瓶搅拌、引流CBDFAE用胶头滴管加水至凹液面与刻度线相切时停止加水②⑦【答案解析】(1)配制0.1mol•L-1的NaOH溶液480mL,应选择500mL容量瓶,需要氢氧化钠的质量为0.1mol•L-1×0.5L×40g/mol=2.0g;(2)配制0.1mol•L-1的NaOH溶液480mL,所以需选用500mL的容量瓶;称量需用药匙取NaOH,溶解需要用烧杯,玻璃棒搅拌,转移过程中用玻璃棒引流,最后用胶头滴管定容,故不需要的仪器是冷凝管、1000mL容量瓶和漏斗,答案选nde;(3)根据以上分析可知还缺少托盘天平和500mL容量瓶;(4)在溶解时玻璃棒起搅拌作用,在转移时起引流作用;(5)根据溶液的配制原理可知,用固体配制溶液的一般步骤为计算、称量、溶解转移、洗涤转移、定容摇匀,因此正确的操作顺序是CBDFAE;(6)A是定容,操作为用胶头滴管加水至凹液面与刻度线相切时停止加水;(7)①用来溶解NaOH的烧杯里面有少许水不影响;②未降至室温时,立即将溶液转移至容量瓶定容,溶液热胀冷缩,恢复到室温后溶液体积小于500mL,所配溶液浓度偏高;③将NaOH溶液转移到容量瓶时,不小心撒到了外面少许,溶质减少,浓度偏低;④定容时,加蒸馏水超过标线,又用胶头滴管吸出,溶质减少,浓度偏低;⑤容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,由于定容时还需要加入蒸

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