浙江省杭州地区2022-2023学年化学高二第二学期期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

2023年高二下化学期末模拟试卷请考生注意: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、2018年8月22日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议决定扩大车用乙醇汽油的推广和使用,除原有的11个试点省份外,进一步在北京等15个省市推广。下列关于“乙醇汽油”的说法正确的有()①“乙醇汽油”是在汽油里加入适量乙醇混合而成的一种燃料,它是一种新型化合物②汽油、柴油和植物油都是碳氢化合物,完全燃烧只生成二氧化碳和水③“乙醇汽油”的使用可有效减少汽车尾气中的碳排放、细颗粒物排放以及其他有害物质的污染④石油的分馏、裂化和煤的干馏都是化学变化⑤煤油可由石油裂解获得,可用作燃料和保存少量金属钠⑥“地沟油”危害人体健康,可通过蒸馏“地沟油”的方式获得汽油和柴油,实现资源的再利用A.①⑤ B.③ C.②③ D.⑥2、下列操作或试剂的选择不合理的是A.可用稀硫酸鉴别碳酸钠、硅酸钠和硫酸钠B.可用灼烧法除去碳酸钠固体中混有的碳酸氢钠C.明矾既可用于自来水的净化,又可用于杀菌消毒D.新制氯水能使pH试纸先变红后褪色3、假定把12C的相对原子质量定为24,把24g12C含有的原子个数定为阿伏加德罗常数,而物质的量的概念不变。则下列推断不正确的是A.此时16O的相对原子质量为32B.40gNaOH溶于水配成1L溶液,其物质的量浓度为1mol/LC.标况下44gCO2的体积为22.4LD.NA个氧分子与NA个氢分子有相同数目的分子4、下列电子排布式表示的基态原子中,第一电离能最小的是A.ns2np3 B.ns2np5 C.ns2np4 D.ns2np65、下列实验装置(加热装置已略去)或操作合理的是()A.吸收氨气并防倒吸B.用SO2与Ba(NO3)2反应获得BaSO3沉淀C.分离溴苯和苯的混合物D.验证HCl的溶解性A.AB.BC.CD.D6、下列燃料中,不属于化石燃料的是()A.水煤气 B.石油 C.天然气 D.煤7、在下面的电子结构中,第一电离能最小的原子可能是A.ns2np3 B.ns2np5 C.ns2np4 D.ns2np68、依据元素周期表及元素周期律,下列推断正确的是()A.H3BO3的酸性比H2CO3的强B.Mg(OH)2的碱性比Be(OH)2的弱C.C、N、O原子半径依次增大D.若M+和R2-的核外电子层结构相同,则粒子半径:R2->M+9、NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.24g石墨烯中含有C-C键的个数为3NAB.88g干冰中含有NA个晶胞结构单元C.62

g

P4含有P-P键的个数为6NAD.60gSiO2中含有Si-O键的个数为2NA10、一定温度下在一个2L的恒容密闭容器中发生反应4A(s)+3B(g)2C(g)+D(g),经2min达平衡状态,此时B反应消耗了0.9mol,下列说法正确的是A.平衡时,v(A)∶v(B)∶v(C)∶v(D)=4∶3∶2∶1B.混合气的平均相对分子质量可作为平衡标志C.充入惰性气体使压强增大可加快反应速率D.C的平均反应速率为0.5mol/(L·min)11、常温下,关于下列两种溶液的说法不正确的是()①②pH1212溶质NaOHNH3·H2OA.①中c(NH4+)等于②中c(Na+)B.两溶液中溶质的物质的量浓度:①<②C.中和等体积的两溶液所用等浓度盐酸的体积:①<②D.两溶液分别与pH=2的盐酸等体积混合后,混合液的pH:①>②12、设pC为溶液中粒子物质的量浓度的负对数,即:

pC=-lgC。25℃时,某浓度H2R水溶液中,pC(H2R)、pC(HR-)、pC(R2-)随溶液pH的变化曲线如图所示。下列说法正确的是A.曲线I表明,c(R2-)随着pH增大而逐渐增大B.pH=1.3时,3c(R2-)+c(OH-)=10-1.3mol/LC.常温下,该体系中c2(HR-)/c(R2-)·c(H2R)=1000D.NaHR水溶液中:

c(Na+)>c(HR-)>c(OH-)>c(H+)13、2000年诺贝尔化学奖授予两位美国化学家和一位日本化学家,以表彰他们在导电塑料领域的贡献,他们首先把聚乙炔树脂制成导电塑料,下列关于聚乙炔的叙述错误的是()A.聚乙炔是以乙炔为单体发生加聚反应形成的高聚物B.聚乙炔的化学式为C.聚乙炔是一种碳原子之间以单双键交替结合的链状结构的物质D.聚乙炔树脂不加任何填充物即可成为电的良导体14、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.27g铝加入1mol·L-1的NaOH溶液中,转移电子数是3NAB.56gN2与CO的混合物中原子总数是4NAC.常温常压下,124gP4中所含P—P键数目为4NAD.常温下,1LpH=1的H2SO4溶液中的H+数为0.2NA15、中国文化中的“文房四宝”所用材料的主要成分为单质的是A.笔B.墨C.纸D.砚A.A B.B C.C D.D16、向1L含0.01molNaAlO2和0.02molNaOH的溶液中缓慢通入二氧化碳,随n(CO2)增大,先后发生三个不同的反应。下列对应关系正确的是()选项n(CO2)/mol溶液中离子的物质的量浓度A0c(Na+)>[c(AlO2-)+c(OH-)]B0.01c(Na+)>c(AlO2-)>c(OH-)>c(CO32-)C0.015c(Na+)>c(CO32-)>c(OH-)>c(HCO3-)D0.03c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+c(CO32-)A.A B.B C.C D.D17、下列溶液中有关物质的量浓度关系不正确的是A.10℃时pH=12的NaOH溶液与40℃时pH=12的NaOH溶液中:c(H+B.25℃时pH=10的NaOH溶液与pH=10的氨水中:c(Na+)=c(NH4+C.物质的量浓度相等的CH3COOH和CH3COONa溶液等体积混合:c(CH3COO-)+2c(OH-)=2c(H+)+c(CHD.0.1mol·L-1(NH4)2Fe(SO4)2溶液中:c(NH4+)+c(NH3·H2O)+c(Fe2+)=0.3mol·L-118、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19、下列各组物质充分反应后过滤,将滤液加热、蒸干至质量不变,最终不能得到纯净物的是A.向漂白粉浊液中通入过量的CO2B.向带有氧化膜的铝片中加入盐酸C.向含有1molCa(HCO3)2的溶液中加入1molNa2O2D.向含有1molKAl(SO4)2的溶液中加入2molBa(OH)220、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.标准状况下,11.2LCH3Cl含极性键数目为2NAB.甲基的碳原子杂化轨道类型是sp2,每摩尔甲基含9NA电子C.等质量的葡萄糖和乙酸所含碳原子数均为NA/30D.有机物()中最多有6个原子在同一直线上21、从植物花中可提取一种简写为HIn的有机物,在水溶液中因存在以下电离平衡,故可用作酸碱指示剂。HIn(aq,红色)H++In-(aq,黄色),在浓度为0.02mol·L-1的下列各溶液(1)HCl、(2)Na2O2、(3)NaCl(aq)、(4)NaHSO4(aq)、(5)NaHCO3(aq)、(6)氨水中,加入该指示剂,其中能使指示剂显黄色的是A.(1)(4)(5)B.(2)(6)C.(1)(3)(4)D.(5)(6)22、下列离子方程式正确的是A.向硫酸铝溶液中滴加过量氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+2H2O+4NH4+B.过氧化钠投入水中:2O22-+2H2O=4OH-+O2↑C.向碳酸氢钙溶液中滴入少量的澄清石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OD.向碳酸氢铵溶液中滴加过量氢氧化钠溶液:NH4++OH-=NH3↑+H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)某有机物A,为了研究其结构和性质,进行如下实验:(1)用质谱法测得A的相对分子质量为136,经测定A中只含C、H、O三种元素,且C的质量分数为70.6%,H的质量分数为5.9%,则A的分子式是_____(2)经测定A是一种芳香族化合物,且能发生银镜反应,能与金属钠反应生成气体,不能与发生显色反应,其核磁共振氢谱有5组峰,峰面积之比为1∶1∶2∶2∶2,则该有机物所含官能团的名称是____,结构简式是______(3)A与新制氢氧化铜反应的化学方程式_______(4)满足下列条件的A的同分异构体有_____种①能发生银镜反应②能与发生显色反应24、(12分)(16分)止咳酮(F)具有止咳、祛痰作用。其生产合成路线如下:(1)写出B中含有的官能团名称:。(2)已知B→D反应属于取代反应,写出C(C属于氯代烃)的结构简式:。(3)写出E→F的反应类型:。(4)满足下列条件的E的同分异构体有种。①苯环上有两个邻位取代基;②能与FeCl3溶液发生显色反应;③除苯环外不含其它的环状结构。(5)写出A→B的反应方程式:。(6)A→F六种物质中含有手性碳原子的是:(填物质代号)。(7)目前我国用粮食发酵生产丙酮(CH3COCH3)占较大比重。利用题给相关信息,以淀粉为原料,合成丙酮。合成过程中无机试剂任选。提示:合成路线流程图示例如下:25、(12分)葡萄是一种常见水果,可以生食或制作葡萄干,除此之外,葡萄还可用于酿酒。(1)检验葡萄汁含有葡萄糖的方法是:向其中加碱调至碱性,再加入新制的Cu(OH)2并加热,其现象是________。(2)葡萄在酿酒过程中,葡萄糖转化为酒精的过程如下,补充完成下列化学方程式:C6H12O6(葡萄糖)2_________+2C2H5OH(3)葡萄酒密封储存过程中会生成有香味的酯类,酯类也可以通过化学实验来制备,实验室可用如图所示装置制备乙酸乙酯:①试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式是__________。②试管b中盛放的试剂是饱和____________溶液。③实验开始时,试管b中的导管不伸入液面下的原因是________。④若要分离出试管b中的乙酸乙酯,需要用到的仪器是_______(填字母)。A.普通漏斗B.分液漏斗C.长颈漏斗26、(10分)苯甲酸甲酯是一种重要的工业原料,有机化学中通过酯化反应原理,可以进行苯甲酸甲酯的合成。有关物质的物理性质、实验装置如下所示:苯甲酸甲醇苯甲酸甲酯熔点/℃122.4﹣97﹣12.3沸点/℃24964.3199.6密度/g.cm﹣31.26590.7921.0888水溶性微溶互溶不溶实验一:制取苯甲酸甲酯在大试管中加入15g苯甲酸和一定量的甲醇,边振荡边缓慢加入一定量浓硫酸,按图A连接仪器并实验。(1)苯甲酸与甲醇反应的化学方程式为______________________________________。(2)中学实验室中制取乙酸乙酯时为了提高酯的产率可以采取的措施有___________________________实验二:提纯苯甲酸甲酯该实验要先利用图B装置把图A中制备的苯甲酸甲酯水洗提纯,再利用图C装置进行蒸馏提纯(3)用图B装置进行水洗提纯时,B装置中固体Na2CO3作用是__________________。(4)用图C装置进行蒸馏提纯时,当温度计显示____________时,可用锥形瓶收集苯甲酸甲酯。(5)最终制取15g苯甲酸甲酯,计算得苯甲酸甲酯的产率为______________(小数点后保留1位有效数字)。27、(12分)制取肥皂的实验有以下步骤:①在一个干燥的蒸发皿中加入植物油8mL、乙醇8mL、NaOH溶液4mL②在不断搅拌下,给蒸发皿中液体微微加热,直到混合物变稠③继续加热,直到皂化反应完成④把盛混合物的蒸发皿放在冷水浴中冷却.等待片刻,向混合物中加20mL热蒸馏水,再放在冷水中冷却.然后加入25mLNaCl饱和溶液充分搅拌⑤用纱布滤出固体物质,弃去滤液.把固体物质挤于、压成条状、晾干,即得肥皂根据实验,填空:(1)在制肥皂时加入乙醇是利用了乙醇的什么性质?_________;(2)如何验证皂化反应已完成?_________;(3)在操作④中加入饱和NaCl溶液的作用是_________;(4)写出硬脂酸甘油酯发生皂化反应的化学方程式_________;(5)取用蒸发皿用的仪器是_________;(6)工业上大规模生产用水蒸气加热的优点_________。28、(14分)印染工业常用亚氯酸钠(NaClO2)漂白织物。用过氧化氢法生产亚氯酸钠的工艺流程如下:已知:①NaClO2的溶解度随温度的升高而增大,适当条件下可结晶析出NaClO2·3H2O。②Ksp(FeS)=6.3×10-18;Ksp(CuS)=6.3×10-36;Ksp(PbS)=2.4×10-28。(1)发生器中反应的还原剂是_________(填化学式,下同)。吸收塔内ClO2在碱性条件下与H2O2生成NaClO2的离子方程式为_______(2)从滤液中得到的NaClO2·3H2O的操作依次是_______、(填字母)、洗染、干燥。a.蒸馏b.灼烧c.冷却结晶d.蒸发浓缩e.过滤(3)亚氯酸钠漂白织物时真正起作用的是HClO2。下表是25℃时HClO2及几种常见弱酸的电离平衡常数。弱酸HClO2HFHCNH2SKa/mol·L-11×10-26.3×10-44.9×10-10K1=9.1×10-8K2=1.1×10-12①常温下,物质的量浓度相同的NaF、NaCN两种溶液的PH由大到小的顺序为________。②等体积等物质的量浓度的HClO2与NaOH溶液充分反应后,溶液中各离子浓度由大到小的顺序为_____。③Na2S是常用的沉淀剂。某工业污水中含有等浓度的Cu2+、Fe2+、Pb2+,滴加Na2S溶液后最先析出的沉淀是______;当最后一种离子沉淀完全时(该离子浓度为10-5mol·L-l),此时体系中S2-的浓度为________。29、(10分)铜是人类最早使用的金属之一,铜的化合物丰富多彩。⑴铜与N2O4在一定条件下可制备无水Cu(NO3)2。Cu在周期表中位于______区,基态Cu原子的电子排布式为______。NO3-的空间构型为_____。⑵邻氨基吡啶()的铜配合物在有机合成中有重要作用。C、N、O的第一电离能由大到小的顺序为______;邻氨基吡啶的铜配合物结构简式如图所示,C原子轨道杂化类型为______;1mol中σ键的数目为______mol。⑶如图是铜的一种氮化物晶体的晶胞结构。该化合物中Cu的化合价是______,Cu和N原子的配位数之比是______。

参考答案一、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【解析】

①“乙醇汽油”是乙醇和汽油的混合物,而不是化合物,故①错误;②汽油、柴油均是烃的混合物,故是碳氢化合物,但植物油属于酯类,属于烃的衍生物,故②错误;③“乙醇汽油”完全燃烧只生成二氧化碳和水,乙醇中含碳质量分数比汽油中小,则“乙醇汽油”的使用可有效减少汽车尾气中的碳排放、细颗粒物排放以及其他有害物质的污染,故③正确;④石油的分馏无新物质生成,是物理变化,故④错误;⑤煤油由石油分馏获得,可用作燃料和保存少量金属钠,故⑤错误;⑥“地沟油”属于酯类,汽油和柴油是烃的混合物,故无法通过蒸馏“地沟油”这种物理方法获得汽油和柴油,故⑥错误;答案选B。【点睛】注意矿物油是烃的混合物,油脂是属于酯类!2、C【解析】

A.碳酸钠、硅酸钠和硫酸钠中分别加入过量稀硫酸,分别产生气体、白色沉淀、无明显现象,现象不同,可以鉴别,A正确;B.碳酸氢钠受热分解得到碳酸钠、二氧化碳和水,故可用灼烧法除去碳酸钠固体中混有的碳酸氢钠,B正确;C.明矾水解产生的氢氧化铝胶体可吸附水中的悬浮物并使之沉降,故可用于自来水的净化,但不能杀菌消毒,C错误;D.新制氯水呈酸性能使pH试纸变红,所含次氯酸具有漂白性能使之褪色,D正确;答案选C。3、B【解析】本题考查相对原子质量及其计算。分析:假定把12C的相对原子质量定为24,相对原子质量标准发生变化实际上是将相对原子质量的标准由12C原子质量的112变为1详解:氧原子的实际质量没变,但相对原子质量标准却由12C质量的112变为124,所以16O的相对原子质量由16变为32,A正确;由于标准的改变,NaOH的摩尔质量变为80g/mol,则40gNaOH的物质的量不是1mol,而是0.5mol,所得溶液的物质的量浓度为0.5mol•L-1,B错误;相对原子质量标准改变,摩尔质量和气体摩尔体积都加倍,44gCO2的物质的量为0.5mol,标况下的体积44.8L/mol×0.5mol=22.4L,C正确;此时NA虽然由原来的约6.02×1023变为约12.04×1023,但对氧分子和氢分子而言,这种变化是一致的,则NA个氧分子与N故选B。点睛:相对原子质量的标准改变会使相对原子质量和相对分子质量的数值改变,而阿伏加德罗常数标准的改变会引起物质的量、摩尔质量、气体摩尔体积、物质的量浓度及阿伏加德罗常数的数值发生改变。4、C【解析】

同周期随原子序数增大第一电离能呈增大趋势,但ⅤA族3p能级为半满稳定状态,第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能的大小顺序为:D>B>A>C,

故选:C。5、D【解析】分析:A.苯的密度比水小在上层,不能使水和气体分离;B.二氧化硫与硝酸钡反应生成的硫酸钡沉淀.C、蒸馏时应注意冷凝水的流向;D、氯化氢极易溶于水。详解:A.苯的密度比水小在上层,不能使水和气体分离,则不能用于吸收氨气,可发生倒吸,选项A错误;B.硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,则SO2与Ba(NO3)2反应生成的是硫酸钡沉淀,无法获得亚硫酸钡,选项B错误;C.苯和溴苯的混合物,互溶,但沸点不同.则选图中蒸馏装置可分离,但冷凝水的方向不明,选项C错误;D、装置中HCl极易溶于水,滴入水后气球膨胀,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查了化学实验方案的评价,为高考常见题型,题目涉及氧化还原反应、化学反应速率的影响等知识,明确常见元素及其化合物性质为解答关键,试题有利于提高学生的分析能力及灵活应用能力,题目难度不大。6、A【解析】

天然气、煤、石油属于化石燃料,用完之后不能再产生,属于不可再生能源。水煤气是氢气和一氧化碳的混合气,不属于化石能源;答案选A。7、C【解析】

同一周期元素,元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势,但同一周期中第ⅡA族元素比第ⅢA族元素的第一电离能大,第ⅤA族比第ⅥA族第一电离能大,据此分析解答。【详解】同一周期元素,元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势,但同一周期中第ⅡA族元素比第ⅢA族元素的第一电离能大,第ⅤA族比第ⅥA族第一电离能大,ns2np3、ns2np4、ns2np5、ns2np6属于同一周期且其原子序数依次增大,但ns2np3属于第VA元素,ns2np4属于第ⅥA族,所以ns2np3、ns2np4、ns2np5、ns2np6几种元素的第一电离能的大小顺序是ns2np6、ns2np5、ns2np3、ns2np4,所以最小的为ns2np4,故选C。8、D【解析】本题考查元素周期律。解析:非金属性B<C,则最高价氧化物对应的水化物的酸性为H3BO3<H2CO3,A错误;金属性Mg>Be,则最高价氧化物对应的水化物的碱性为Mg(OH)2>Be(OH)2,B错误;C、N、O属于同一周期,且C、N、O的原子序数依次增大,所以原子半径依次减小,C错误;M+和R2-的核外电子层结构相同,则M+在下一周期的前方,R2-在上一周期的后方,随核电荷数增大,离子半径依次减小,原子序数M>R,则粒子半径:R2->M+,故D正确。点睛:熟悉元素的金属性与非金属性的递变规律是解答本题的关键,并能结合题意灵活运用即可。9、A【解析】

A.石墨中每个C形成3个C-C键,每个C原子贡献C-C键的二分之一,所以1个C平均形成3=1.5个C-C键,24g石墨烯中n(C)==2mol,含有C-C键的物质的量=1.5×2mol=3mol,C-C键的个数为3NA,A正确;B.干冰是固态的二氧化碳,由均摊法可知,1个二氧化碳晶胞中二氧化碳分子的个数=,所以1mol晶胞含4molCO2,88g干冰的物质的量=2mol,所含晶胞的物质的量=0.5mol,故88g干冰中含有0.5NA个晶胞结构单元,B错误;C.n(P4)==0.5mol,P-P键的物质的量n=0.5mol×6=3mol,P-P键的个数为3NA,C错误;D.1个Si贡献4×个Si-O键,2个O贡献2×2×个Si-O键,即1molSiO2含4molSi-O键,n(SiO2)==1mol,所以,n(Si-O键)=,所以60gSiO2中含有Si-O键的个数为4NA,D错误。答案选A。【点睛】切记:1mol石墨含1.5molC-C键,1mol金刚石含2molC-C键,1molSiO2含4molSi-O键,1mol白磷(P4)含6molP-P键,1molSiC含4molSi-C键。10、B【解析】

经2min达平衡状态,此时B反应消耗了0.9mol,则

4A(s)+3B(g)⇌2C(g)+D(g),开始(mol)

m

n

0

0转化(mol)

1.2

0.9

0.6

0.3平衡(mol)

m-1.2

n-0.9

0.6

0.3结合化学反应速率和化学平衡的影响因素分析解答。【详解】A.平衡时,v

(B)∶v

(C)∶v

(D)=3∶2∶1,A为固体,不能用浓度的变化表示反应速率,故A错误;B.气体的物质的量不变,但气体的质量为变量,根据=,气体的平均相对分子质量为变量,则气体的平均相对分子质量不变,可作为平衡标志,故B正确;C.充入惰性气体使压强增大,由于密闭容器的体积不变,则各组分的浓度不变,则反应速率不变,故C错误;D.根据上述分析,经2min达平衡状态,此时B反应消耗了0.9mol,则生成0.6molC,C的平均反应速率为=0.15mol/(L•min),故D错误;答案选B。【点睛】解答本题的关键是注意A为固体。本题的易错点为C,要注意充入惰性气体使压强增大,但容器的体积不变,方程式中各物质的浓度不变。11、D【解析】

A.电荷守恒可得:c(OH-)=c(NH4+)+c(H+)、c(OH-)=c(Na+)+c(H+),两溶液的pH相同,相同温度下氢离子、氢氧根离子浓度相同,则c(NH4+)=c(Na+)=c(OH-)-c(H+),A正确;B.NaOH是一元强碱,完全电离,c(OH-)=c(NaOH),一水合氨是一元弱碱,存在电离平衡,所以c(NH3·H2O)>c(OH-)=c(NaOH),即①<②,B正确;C.由于物质的量浓度c(NH3·H2O)>c(NaOH),所以当两者体积相同时,n(NH3·H2O)>n(NaOH),因此中和等体积的两溶液所用等浓度盐酸的体积:n(NH3·H2O)>n(NaOH),即①<②,C正确;D.由于c(NH3·H2O)>c(NaOH),所以两溶液分别与pH=2的盐酸等体积混合后,一水合氨过量,溶液相对来说,碱性强些,故混合后混合液的pH:①<②,D错误;故合理选项是D。12、C【解析】分析:H2R⇌H++HR-,HR-⇌H++R2-,随pH增大电离平衡正向移动,c(H2R),开始较大,后逐渐减小,c(HR-)先增大后减小,c(R2-)开始较小,后逐渐增大,pC为溶液中粒子物质的量浓度的负对数,C越大pC越小,由图像可知:曲线I是pC(HR-)随溶液pH的变化曲线,曲线II是pC(H2R)随溶液pH的变化曲线,曲线III是pC(R2-)随溶液pH的变化曲线;详解:A.从以上分析可知,曲线III表明,c(R2-)随着pH增大而逐渐增大,故A错误;B.pH=1.3时,c(HR-)=c(H2R),根据电荷守恒c(HR-)+2c(R2-)+c(OH-)=c(H+)=10-1.3mol/L由于c(HR-)>c(R2-),所以3c(R2-)+c(OH-)<10-1.3mol/L,故B错误;C.常温下,该体系中c2(HR-)/c(R2-)·c(H2R)=c(HR-)c(R2-)×c(HR-)c(H2R)=c(HR-)c(R2-)c(H+)×c(HR-)c(H+)c(H2R)=Ka1K13、D【解析】

A.乙炔在高温高压、催化剂条件下发生加聚反应生成聚乙炔,A正确;B.聚乙炔是由n个-CH=CH-组成的聚合物,化学式为,B正确;C.聚乙炔的链节为-CH=CH-,是一种碳原子之间以单双键交替结合的链状共轭结构,C正确;D.聚乙炔经溴或碘掺杂之后导电性会提高到金属水平,成为电的良导体,D错误;答案选D。14、B【解析】

A.27g铝加入1mol·L-1的NaOH溶液中,因为不知道溶液的体积是多少,故无法计算转移电子的数目,A不正确;B.N2与CO均为双原子分子,且其摩尔质量均为28g/mol,故56gN2与CO的混合物的总物质的量为2mol,其中原子总数是4NA,B正确;C.P4分子为正四面体结构,分子中有6个P—P键,124gP4的物质的量为1mol,故其中所含P—P键数目为6NA,C不正确;D.常温下,1LpH=1的H2SO4溶液中c(H+)=0.1mol/L,n(H+)=0.1mol,故其中的H+数为0.1NA,D不正确。综上所述,有关说法正确的是B,本题选B。15、B【解析】

A.笔使用的主要是动物毛发,属于蛋白质,主要由C、H、O、N元素组成,故A错误;B.墨中的炭主要是C元素形成的单质,故B正确;C.纸的主要成分是纤维素,属于糖类,由C、H、O元素组成,故C错误;D.砚的主要成分是硅酸盐或碳酸盐,由C、Si、O、Na、K、钙等元素组成,故D错误;答案选B。16、C【解析】分析:通入混合液中通入二氧化碳气体后,NaOH优先反应生成碳酸钠,0.02mol氢氧化钠消耗0.01mol二氧化碳,生成0.01mol碳酸钠;然后偏铝酸钠和二氧化碳反应生成氢氧化铝和碳酸钠,0.01mol偏铝酸钠消耗0.005mol二氧化碳,生成0.005mol碳酸钠,此时碳酸钠的总物质的量为0.015mol;若之后再通入二氧化碳,二氧化碳会开始碳酸钠反应生成碳酸氢钠,0.015mol碳酸钠总共消耗0.015mol的二氧化碳,反应后生成0.03mol的碳酸氢钠,据此解答各项。详解:A.未通入CO2时,NaAlO2溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(AlO2﹣)+c(OH﹣),则c(Na+)<c(AlO2﹣)+c(OH﹣),故A错误;B、当n(CO2)=0.01mol时,所得溶液中溶质为0.01mol碳酸钠和0.01mol偏铝酸钠,由于碳酸酸性强于氢氧化铝,所以偏铝酸根离子水解程度比碳酸根离子强,则c(CO32﹣)>c(AlO2﹣),正确的离子浓度大小为:c(Na+)>c(CO32﹣)>c(AlO2﹣)>c(OH﹣),故B错误;C.当n(CO2)=0.015mol时,0.02molNaOH优先与0.01mol二氧化碳反应生成0.01mol碳酸钠,剩余的0.005mol二氧化碳恰好与0.01molNaAlO2反应生成氢氧化铝沉淀和0.005mol碳酸钠,所以反应后溶液中溶质为0.015molNa2CO3,则c(CO32﹣)>c(HCO3﹣),正确的离子浓度的关系为:c(Na+)>c(CO32-)>c(OH-)>c(HCO3-),故C正确;D.当n(CO2)=0.03mol时,根据C可知,0.015molNa2CO3恰好与0.015mol二氧化碳反应生成0.03molNaHCO3,根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-),故D错误。故本题选C。点睛:本题将元素化合物知识与电解质溶液中离子浓度大小比较综合在一起考查,熟练掌握相关元素化合物知识,理清反应过程,结合相关物质的用量正确判断相关选项中溶液的成分是解题的关键。电解质溶液中微粒浓度大小比较要抓住两个平衡:电离平衡和盐类的水解平衡,抓两个微弱:弱电解质的电离和盐类的水解是微弱的,正确判断溶液的酸碱性,进行比较。涉及等式关系要注意电荷守恒式、物料守恒式和质子守恒式的灵活运用。17、D【解析】A.由pH=—lgc(H+)可知,pH相等,则c(H+)相等,正确B.两溶液中分别存在电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=c(OH-)、c(H+)+c(NH4+)=c(OH-),由于pH相同,则两溶液中的c(H+)、c(OH-)均对应相等,则必定c(Na+)=c(NH4+),正确C.物质的量浓度相等的CH3COOH和CH3COONa溶液等体积混合:其中电荷守恒为:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+)物料守恒为:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+)合并两式可得:c(CH3COO-)+2c(OH-)=2c(H+)+c(CH3D.由物料守恒可知c(NH4+)+c(NH3·H2O)=0.2mol·L-1,而由于Fe2+部分水解,其浓度必定小于0.1mol·L-1,故不正确答案为D18、D【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。19、A【解析】

A.漂白粉的水溶液中通入足量的CO2生成碳酸氢钙和次氯酸,加热蒸干、灼烧,碳酸氢钙、次氯酸受热分解,氯化氢挥发,残留固体为碳酸钙、氯化钙,故A符合;B.向带有氧化膜的铝片中加入盐酸,得到氯化铝溶液,将滤液加热、蒸干至质量不变,得到的是氢氧化铝,属于纯净物,故B不符合;C.1molNa2O2可以和水之间反应生成2mol氢氧化钠,2mol氢氧化钠和1molCa(HCO3)2的溶液反应生成的是碳酸钙沉淀、碳酸钠溶液,过滤,将滤液加热、蒸干至质量不变,最终得到的是碳酸钠,属于纯净物,故C不符合;D.1molKAl(SO4)2的溶液中加入2molBa(OH)2会生成2mol硫酸钡沉淀和1mol偏铝酸钾溶液,过滤,将滤液加热、蒸干至质量不变,偏铝酸钾虽在水中水解,蒸干时得到的是偏铝酸钾,是纯净物,故D不符合;故选A。20、A【解析】

A.标准状况下,11.2LCH3Cl的物质的量==0.5mol,每个分子中含有4个极性键,因此含极性键数目为0.5NA×4=2NA,故A正确;B.甲基的碳原子含有4个σ键,没有孤电子对,杂化轨道类型是sp3,甲基不带电荷,每摩尔甲基含9NA电子,故B错误;C.葡萄糖和乙酸的最简式均为CH2O,等质量的葡萄糖和乙酸含有的碳原子数相等,但质量未知,无法计算具体数目,故C错误;D.乙炔为直线结构,苯环为正六边形结构,该有机物中最多有7个()原子在同一直线上,故D错误;答案选A。【点睛】本题的易错点和难点为D,要注意苯环为正六边形,苯环对角线上的四个原子共线。21、D【解析】分析:能使指示剂显黄色,应使c(HIn)<c(In-),所加入物质应使平衡向正反应方向移动,所加入溶液应呈碱性,以此解答该题。详解:能使指示剂显黄色,应使c(HIn)<c(In-),所加入物质应使平衡向正反应方向移动,所加入溶液应呈碱性,①④为酸性溶液,可使平衡向逆反应方向移动,而②⑤⑥溶液呈碱性,可使平衡向正反应方向移动,③为中性溶液,平衡不移动,但②中过氧化钠具有强氧化性,溶液可能褪色,故选D。点睛:本题考查化学平衡的影响因素,解答本题的关键是根据颜色的变化判断平衡移动的移动方向,再结合外界条件对平衡移动的影响分析。22、C【解析】

A.硫酸铝与氨水反应生成氢氧化铝沉淀和硫酸铵,过量的氨水不能溶解氢氧化铝,正确的离子方程式为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故A错误;B.过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,正确的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,故B错误;C.向碳酸氢钙溶液中滴入少量的澄清石灰水,发生反应为:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O,故C正确;D.向碳酸氢铵溶液中加入过量的氢氧化钠溶液,反应的离子方程式为:HCO3-+NH4++2OH-=NH3•H2O+H2O+CO32-,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、C8H8O2醛基、羧基+2Cu(OH)2+NaOH+Cu2O↓+H2O13【解析】

(1)根据相对分子质量及各元素的百分含量确定分子式;(2)根据有机物的性质、核磁共振氢谱确定其结构简式及官能团;(3)根据含有的官能团,书写化学方程式;(4)利用性质,确定含有的可能官能团,根据位置异构查找同分异构体;【详解】(1)已知A的相对分子质量为136,C的质量分数为70.6%,N(C)=136×70.6%÷12=8;H的质量分数为5.9%,N(H)=136×5.9%÷1=8;则N(O)=(136-12×8-8)÷16=2,分子式为C8H8O2;(2)已知A是一种芳香族化合物,则含有苯环;能发生银镜反应,含有醛基或醛的结构;能与金属钠反应生成气体,不能与FeCl3发生显色反应,含有醇羟基,可确定含有的官能团为醛基、醇羟基;其核磁共振氢谱有5组峰,则醛基的H原子1种、醇羟基及连接的碳原子上的H有2种,其余在苯环上,个数比为2∶2,则醛基与CH2OH在苯环的对位,结构简式为;(3)A的结构简式为,含有醛基可与新制的氢氧化铜在加热的条件下反应生成盐、氧化亚铜和水,方程式为+2Cu(OH)2+NaOH+Cu2O↓+H2O;(4)A的分子式为C8H8O2,能与FeCl3发生显色反应,则含有苯环、羟基,且羟基与苯环相连;能发生银镜反应,则含有醛基或醛的结构,若苯环上有2个取代基-CH2CHO、-OH时,有邻、间、对3种;若苯环上有3个取代基,-CH3、-CHO、-OH时,根据“定二移一”原则,固定-CH3、-CHO在苯环的邻位,则-OH在苯环的位置有4种;固定-CH3、-CHO在苯环的间位,则-OH在苯环的位置有4种;固定-CH3、-CHO在苯环的对位,则-OH在苯环的位置有2种,合计13种。24、(1)羰基,酯基(2)(3)加成(4)8(5)2CH3COOC2H5CH3COCH2COOC2H5+C2H5OH(6)D,F(7)(4分)【解析】(1)根据B的结构简式可知,含有的官能团是羰基,酯基。(2)B→D反应属于取代反应,所以根据BD的结构简式可知,C是(3)E中含有羰基,但在F中变成了羟基,这说明是羰基的加成反应(4)能与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基。根据分子式可知,另外一个取代基的化学式为-C4H7。即相当于是丁烯去掉1个氢原子后所得到的取代基,丁烯有3中同分异构体,总共含有8种不同的氢原子,所以-C4H7就有8种。(5)根据AB的结构简式可知,反应应该是2分子的A通过取代反应生成1分子的B,同时还有1分子乙醇生成,方程式为2CH3COOC2H5CH3COCH2COOC2H5+C2H5OH。(6)如果和碳原子相连的4个基团各不相同,则该碳原子就是手性碳原子,所以只有饱和碳原子才可能是手性碳原子,因此根据结构简式可知DF中还有手性碳原子。(7)考查有机物的合成,一般采用逆推法。25、产生砖红色沉淀CO2CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2ONa2CO3(或碳酸钠)防止倒吸B【解析】

(1)葡萄糖中含有醛基,能被新制的氢氧化铜悬浊液氧化,所以实验现象是产生砖红色沉淀;(2)根据碳原子和氧原子守恒可知,另外一种生成物是CO2;(3)①乙酸和乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水;②制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,目的是除去乙醇和乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层;③实验开始时,试管b中的导管不伸入液面下的原因是防止倒吸;④乙酸乙酯不溶于水,分液即可,需要用到的仪器是分液漏斗。【详解】(1)葡萄糖中含有醛基,能被新制的氢氧化铜悬浊液氧化,所以实验现象是产生砖红色沉淀氧化亚铜;(2)根据碳原子和氧原子守恒可知,另外一种生成物是CO2;(3)①在浓硫酸的作用下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式是CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;②由于乙醇和乙酸都是易挥发的,所以生成的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,除去乙醇和乙酸的试剂是饱和的碳酸钠(Na2CO3)溶液;③由于乙醇和乙酸都是和水互溶的,如果直接插入水中吸收,容易引起倒吸,所以试管b中的导管不伸入液面下的原因是防止溶液倒吸;④乙酸乙酯不溶于水,分液即可,需要用到的仪器是分液漏斗,故答案为B;26、+CH3OH+H2O使用浓硫酸吸水、把酯蒸出反应体系、提高醇的用量等(能回答出两条措施即可)洗去苯甲酸甲酯中过量的苯甲酸199.689.7%【解析】

(1)酯化反应的原理是酸脱羟基醇脱氢,在浓硫酸作用下,苯甲酸与甲醇发生酯化反应生成苯甲酸甲酯和水;(2)酯化反应为可逆反应,增大乙酸或乙醇的浓度或减小乙酸乙酯的浓度,能够使平衡向正反应方向移动;(3)由表给数据可知,反应后的苯甲酸甲酯中会含有苯甲酸等杂质;(4)苯甲酸甲酯的沸点是199.6℃;(5)由15g苯甲酸计算苯甲酸甲酯的理论量,再依据实际量计算产率。【详解】(1)酯化反应的原理是酸脱羟基醇脱氢,在浓硫酸作用下,苯甲酸与甲醇发生酯化反应生成苯甲酸甲酯和水,反应的化学方程式为+CH3OH+H2O,故答案为:+CH3OH+H2O;(2)酯化反应为可逆反应,增大乙酸或乙醇的浓度或减小乙酸乙酯的浓度,能够使平衡向正反应方向移动,提高酯的产率,故答案为:使用浓硫酸吸水、把酯蒸出反应体系、提高醇的用量等(能回答出两条措施即可);(3)由表给数据可知,反应后的苯甲酸甲酯中会含有苯甲酸等杂质,利用固体Na2CO3与苯甲酸反应,除去苯甲酸提纯苯甲酸甲酯,故答案为:洗去苯甲酸甲酯中过量的苯甲酸;(4)苯甲酸甲酯的沸点是199.6℃,用图C装置进行蒸馏提纯时,当温度计显示199.6℃时,可用锥形瓶收集苯甲酸甲酯,故答案为:199.6;(5)15g苯甲酸的物质的量为,理论上制得苯甲酸甲酯的质量为×136g/mol≈16.7g,则苯甲酸甲酯的产率为×100%=×100%≈89.7%,故答案为:89.7%。【点睛】本题考查了有机物的制备实验,充分考查了学分析、理解能力及灵活应用基础知识的能力,注意掌握化学实验基本操作方法,明确有机物的性质及产率计算的公式是解答关键。27、植物油、NaOH溶液都能与乙醇混溶,加入乙醇可使植物油和NaOH溶液充分接触,有利于反应的进行取反应液,滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成盐析,使肥皂析出+3NaOH→3C17H35COONa+坩埚钳受热均匀,温度便于控制,不易产生结焦现象【解析】

(1)在制取肥皂时加入乙醇,是为了使得油脂和水在乙醇中充分混合;(2)将部分反应液滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成;(3)加入饱和氯化钠溶液后,高级脂肪酸钠能够从混合液中析出;(4)硬脂酸甘油酯在碱性条件下发生皂化反应,硬脂酸甘油酯与氢氧化钠反应生成C17H35COONa与甘油;(5)实验操作中取用蒸发皿应该使用坩埚钳;(6)根据利用水蒸气可以使受热均匀,温度便于控制,不易产生结焦现象方面解答。【详解】(1)因为植物油与氢氧化钠溶液互不相溶,不利于反应的进行,而

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