2024届内蒙古赤峰市、呼和浩特市化学高二第二学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届内蒙古赤峰市、呼和浩特市化学高二第二学期期末综合测试试题注意事项: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、下列说法正确的是A.可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质B.石油的分馏、煤的液化和气化都是物理变化,石油的裂化、裂解都是化学变化C.淀粉、蛋白质、葡萄糖都是高分子化合物D.以重油为原料裂解得到各种轻质油2、今年是门捷列夫发现元素周期律150周年。下表是元素周期表的一部分,W、X、Y、Z为短周期主族元素,W与X的最高化合价之和为8。下列说法错误的是A.原子半径:W<XB.常温常压下,Y单质为固态C.气态氢化物热稳定性:Z<WD.X的最高价氧化物的水化物是强碱3、常温下,下列各组物质中,Y既能与X反应又能与Z反应的有()组XYZ①NaOH溶液Al(OH)3稀硫酸②KOH溶液Na2CO3稀盐酸③CO2Na2O2H2O④AgNO3溶液Cu稀硫酸A.1 B.2 C.3 D.44、某有机物的结构为如图所示,这种有机物不可能具有的性质是()①可以燃烧②能使酸性KMnO4溶液褪色③能跟NaOH溶液反应④能跟新制银氨溶液反应⑤能发生加聚反应⑥能发生水解反应A.只有⑥ B.①④ C.只有⑤ D.④⑥5、已知化合物A(C4Si4H8)与立方烷(C8H8)的分子结构相似,如下图:则C4Si4H8的二氯代物的同分异构体数目为:A.6 B.5 C.4 D.36、下列除去杂质的方法正确的是选项物质杂质试剂主要操作A乙炔H2S、PH3NaOH溶液洗气B乙醛乙酸Na2CO3溶液分液C溴乙烷溴单质NaHSO3溶液分液DCH3CH2OHH2O熟石灰蒸馏A.A B.B C.C D.D7、将反应Cu(s)+2Ag+(aq)Cu2+(aq)+2Ag(s)设计成原电池,某一时刻的电子流向及电流计(G)指针偏转方向如图所示,下列有关叙述正确的是A.KNO3盐桥中的K+移向Cu(NO3)2溶液B.工作一段时间后,AgNO3溶液中c(Ag+)减小C.电子由AgNO3溶液通过盐桥移向Cu(NO3)2溶液D.Cu作负极,发生还原8、NaNO2是一种食品添加剂,过量摄入能致癌。酸性KMnO4溶液与NaNO2反应的方程式是MnO4-+NO2-+―→Mn2++NO3-+H2O。下列叙述中正确的是A.该反应中NO2-被还原B.反应过程中溶液的pH增大C.生成1molNaNO3需消耗0.2molKMnO4D.中的粒子是OH-9、下列说法不正确的是()A.明矾可做消毒剂B.次氯酸钠可作漂白剂C.氧化铝可作耐火材料D.氢氧化铝可作治疗胃酸过多的药物10、由乙烯推测丙烯的结构或性质,正确的是()A.分子中三个碳原子在同一直线上B.分子中所有原子在同一平面上C.与HCl加成只生成一种产物D.在一定条件下,能发生加聚反应11、NA表示阿伏加德罗常数,下列有关叙述正确的是()①1mol苯乙烯中含有的碳碳双键数为4NA②6.2g氧化钠和7.8g过氧化钠的混合物中含有的离子总数为0.6NA③3.4gNH3中含N—H键数目为0.2NA④常温下1L0.5mol/LNH4Cl溶液与2L0.25mol/LNH4Cl溶液所含NH4+的数目相同⑤常温下4.6gNO2和N2O4混合气体中所含原子总数为3NA⑥等体积、浓度均为1mol/L的磷酸和盐酸,电离出的氢离子数之比为3:1⑦1mol铁粉在1mol氯气中充分燃烧,失去的电子数为3NA⑧高温下,16.8gFe与足量水蒸气完全反应失去0.8NA个电子A.①④⑦ B.②⑤⑧ C.②③④⑥ D.①②④⑤⑦12、有机物(CH3)2CHCH2CH3命名正确的是A.1,1-二甲基丙烷 B.2-甲基丁烷 C.3-甲基丁烷 D.2-甲基戊烷13、下列元素位于d区的是A.C B.Ca C.Cr D.Ga14、下列说法中正确的是()A.乙醇、乙二醇、丙三醇互为同系物,同系物之间不可能为同分异构体B.二氧化碳和干冰互为同素异形体C.C2H5OH和CH3OCH3互为同分异构体D.金刚石和石墨互为同位素15、由Al、CuO、Fe2O3组成的混合物共10.0g,放入500mL某浓度的盐酸中,混合物完全溶解,当再加入250mL2.00mol/L的NaOH溶液时,得到沉淀最多。上述盐酸的浓度为()A.1.00mol/L B.0.500mol/LC.2.00mol/L D.3.00mol/L16、下列仪器名称为“容量瓶”的是A. B. C. D.17、下列混合物的分离方法不可行的是A.互溶的液体混合物可以用分液的方法进行分离B.互不相溶的液体混合物可以用分液的方法进行分离C.沸点不同的混合物可以用蒸馏的方法进行分离D.可溶于水的固体与难溶于水的固体的混合物可用溶解、过滤的方法进行分离18、在25℃,,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表:物质XYZ初始浓度/(mol·L-1)120平衡浓度/(mol·L-1)0.61.20.8下列说法错误的是()A.反应达到平衡时,X的转化率为40%B.反应可表示为X(g)+2Y(g)2Z(g),其平衡常数为0.74C.其它条件不变时,增大压强能使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数也增大D.改变温度可以改变此反应的平衡常数19、运用化学知识对以下事例进行分析,不合理的是()A.碳酸钠可用于去除餐具的油污B.疫苗一般应冷藏存放,以避免蛋白质变性C.四千余年前用谷物酿造出酒和醋,酿造过程中只发生水解反应D.屠呦呦用乙醚从青蒿中提取出对治疗疟疾有特效的青蒿素,该过程包括萃取操作20、一种用于隐形眼镜材料的聚合物片段如下:下列关于该高分子说法正确的是A.结构简式为:B.氢键对该高分子的性能没有影响C.完全水解得到的高分子有机物,含有官能团羧基和碳碳双键D.完全水解得到的小分子有机物,具有4种不同化学环境的氢原子21、将一定质量的铁、氧化铁、氧化铜的混合物粉末放入100mL4.40mol/L盐酸中,充分反应后产生896mLH2(标准状况),残留固体1.28g。过滤,滤液中无Cu2+。将滤液加水稀释到200mL,测得其中c(H+)为0.400mol/L。则原混合物中单质铁的质量是A.2.24g B.3.36g C.5.60g D.10.08g22、分子式为C4H8O2的有机物在酸性条件下可水解生成酸和醇,这些醇和酸重新组合可形成的酯共有(不考虑立体异构)A.6种 B.8种 C.12种 D.20种二、非选择题(共84分)23、(14分)已知有如图所示物质间的相互转化,已知A是一种金属单质。试回答:(1)写出下列物质的化学式B________,D________;(2)写出由E转变成F的化学方程式________;(3)写出下列反应的离子方程式:D溶液与AgNO3反应________;向G溶液加入A的有关离子反应方程式________;(4)焰色反应是________变化(填“物理”或“化学”)。24、(12分)已知:A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平;由A通过聚合反应生成高分子化合物F,F可用于工业合成塑料,现以A为主要原料合成G,以A为原料的合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)D、G分子中的官能团名称分别__________、__________。(2)在反应①~⑥中,属于加成反应的是______,属于取代反应的是_____。(填序号)(3)写出与G分子式相同的所有羧酸类的同分异构体:_________________(4)写出由C与新制氢氧化铜反应的化学方程式:_________________25、(12分)某教师在课堂上用下图所示的装置来验证浓硫酸与铜是否发生反应并探讨反应所产生气体的性质。请回答下列问题:(1)通过试管乙中发生的____现象,说明了铜和浓硫酸发生了化学反应,并且该现象还能说明产生的气体具有______性。(2)若要收集试管甲中生成的气体,可以采用_________方法收集(填序号)。①排水取气法②向上排空气取气法③向下排空气取气法(3)写出试管甲中所发生反应的化学反应方程式__________。(4)试管乙口部浸有碱液的棉花的作用是__________,此防范措施也说明产生的气体是______气体(填“酸性”、“中性”或“碱性”),_______(填“有”或“无”)毒性。26、(10分)次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在印染、医药以及原子能工业中应用广泛,已知次硫酸氢钠甲醛具有强还原性,且在120℃以上发生分解。以Na2SO3、SO2、HCHO和锌粉为原料制备次硫酸氢钠甲醛的实验步骤如下:步骤1:在烧瓶中(装置如图所示)加入一定量Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液。步骤2:将装置A中导气管换成橡皮塞。向烧瓶中加入稍过量的锌粉和一定量甲醛溶液,在80~90℃下,反应约3h,冷却至室温,抽滤。步骤3:将滤液真空蒸发浓缩,冷却结晶,抽滤。(1)仪器B的名称为__________,装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,其作用是:__________________________________________。(2)装置C的作用是________________。(3)①步骤2中,应采用何种加热方式____________,优点是________________;②冷凝管中回流的主要物质除H2O外还有__________(填化学式)。(4)步骤3中不在敞口容器中蒸发浓缩的原因是_____________________________。(5)请写出步骤1中制取NaHSO3的化学方程式:_____________________________。27、(12分)铬钾矾[KCr(SO4)2˙12H2O]在鞣革、纺织等工业上有广泛的用途。某学习小组用还原K2Cr2O7,酸性溶液的方法制备铬钾矾,装置如图所示:回答下列问题:(1)A中盛装浓硫酸的仪器名称是________。(2)装置B中反应的离子方程式为_________________________________。(3)反应结束后,从B装置中获取铬钾矾晶体的方法是:向混合物中加入乙醇后析出晶体,过滤、洗涤、低温干燥,得到产品。①加入乙醇后再进行过滤的目的是____________。②低温干燥的原因是_________________________。(4)铬钾矾样品中铬含量的测定:取mg样品置于锥形瓶中用适量水溶解,加入足量的Na2O2进行氧化,然后用硫酸酸化使铬元素全部变成Cr2O72-,用cmol/L的FeSO4溶液滴定至终点,消耗FeSO4溶液vmL,该样品中铬的质量分数为________。28、(14分)二氧化铈(CeO2)是一种重要的稀土氧化物。以氟碳铈矿(主要含CeFCO3)为原料制备CeO2的一种工艺流程图如图:已知:①Ce4+既能与F-结合成[CeFX](4-x)+,也能与SO42-结合成[CeSO4]2+;②在硫酸体系中Ce4+能被萃取剂[(HA)2]萃取,而Ce3+不能。回答下列问题:(1)“氧化焙烧”前需将矿石粉碎成细颗粒,其目的是_____。(2)“酸浸”中会产生大量黄绿色气体,写出CeO2与盐酸反应的离子方程式_____,为避免上述污染,请提出一种解决方案:_____。(3)“萃取”时存在反应:Ce4++n(HA)2Ce·(H2n-4A2n)+4H+。实验室中萃取时用到的主要玻璃仪器名称为_____。(4)“反萃取”中,在稀硫酸和H2O2的作用下CeO2转化为Ce3+,H2O2在该反应中作_____(填“催化剂”、“氧化剂”或“还原剂”),每有1molH2O2参加反应,转移电子物质的量为_____。(5)“氧化”步骤的化学方程式为_____。(6)取上述流程得到的CeO2产品0.50g,加硫酸溶解后,用0.10mol/LFeSO4标准溶液滴定至终点时(铈被还原为Ce3+,其他杂质均不参加反应),消耗25.00mL标准溶液。该产品中CeO2的质量分数为_____(Ce的相对原子质量为140)。29、(10分)下面是一个四肽,它可看作是4个氨基酸缩合掉3分子水而得,,式中的R,R′、R″、R可能是相同的或不同的烃基或有取代基的烃基.﹣NH﹣CO﹣称为肽键,今有一个“多肽”,其分子式是C55H70O19N10,已知将它彻底水解后只得到下列四种氨基酸:问:(1)这个“多肽”是_________肽;(2)该多肽水解后,有_________个谷氨酸;(3)该多肽水解后,有_________个苯丙氨酸。

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、A【解题分析】

A.植物油含有高级脂肪酸甘油酯,是人体的营养物质,A项正确;B.煤的气化是将其转化为可燃性气体的过程,属于化学变化;煤的液化是使煤与氢气作用生成液体燃料,属于化学变化,B项错误;C.葡萄糖相对分子质量较小,不属于高分子化合物,C项错误;D.以重油为原料裂化得到各种轻质油,而不是裂解,D项错误;答案选A。【题目点拨】本题的易错点是D项,要特别注意裂化的目的是为了提高轻质油(如汽油等)的产量;而裂解是深度的裂化,其目的是为了得到乙烯、丙烯等气态短链烃。2、D【解题分析】

W、X、Y和Z为短周期主族元素,依据位置关系可以看出,W的族序数比X多2,因主族元素族序数在数值上等于该元素的最高价(除F与O以外),可设X的族序数为a,则W的族序数为a+2,W与X的最高化合价之和为8,则有a+(a+2)=8,解得a=3,故X位于第IIIA族,为Al元素;Y为Si元素,Z为P元素;W为N元素,据此分析作答。【题目详解】根据上述分析可知W、X、Y和Z为N、Al、Si和P,则A.同一周期从左到右元素原子半径依次减小,同一主族从上到下元素原子半径依次增大,则原子半径比较:N<Al,A项正确;B.常温常压下,Si为固体,B项正确;C.同一主族元素从上到下,元素非金属性依次减弱,气体氢化物的稳定性依次减弱,则气体氢化物的稳定性:PH3<NH3,C项正确;D.X的最高价氧化物的水化物为氢氧化铝,即可以和强酸反应,又可以与强碱反应,属于两性氢氧化物,D项错误;答案选D。【题目点拨】非金属性越强的原子形成氢化物越稳定,与氢气化合越容易,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,对应阴离子的还原性越弱,要识记并理解。3、B【解题分析】分析:①氢氧化铝是两性氢氧化物;②碳酸钠与氢氧化钾不反应;③过氧化钠与水或二氧化碳均反应;④铜与稀硫酸不反应。详解:①Al(OH)3是两性氢氧化物,既能与强酸反应,又能与强碱反应,①正确;②Na2CO3与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,与KOH不反应,②不正确;③Na2O2既可与CO2反应生成碳酸钠和氧气,也可与H2O反应生成氢氧化钠和氧气,③正确;④铜是不活泼金属,与稀硫酸不反应,与硝酸银溶液发生置换反应生成银和硝酸铜,④不正确。答案选B。4、A【解题分析】

由结构简式可知,分子中含碳碳双键、-CHO、酚-OH、醇-OH,结合烯烃、醛、酚、醇的性质来解答。【题目详解】①为烃的含氧衍生物,可以燃烧生成二氧化碳和水,故不选;②含双键、-CHO、酚-OH、醇-OH,均能使酸性KMnO4溶液褪色,故不选;③含酚-OH,能跟NaOH溶液反应,故不选;④含-CHO,能跟新制银氨溶液反应,故不选;⑤含碳碳双键,能发生加聚反应,故不选;⑥不含能水解的官能团,则不能发生水解反应,故选;答案选A。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握常见有机物中的官能团与性质的关系为解答的关键,侧重烯烃、醛、酚、醇性质的考查,题目难度不大。5、C【解题分析】

化合物A中含有两种不同环境的H原子,分别为与碳原子和硅原子连接,所以其二氯代物的同分异构体分别为:或或或共4种。答案选C。6、C【解题分析】分析:除杂要根据物质和杂质的性质选择合适的试剂,基本要求是不能引入新的杂质,操作简单,便于分离。详解:A、除去乙炔中的H2S、PH3,最好用CuSO4溶液,故A不正确;B、乙酸与Na2CO3溶液反应,但乙醛能溶于Na2CO3溶液,所以不能用分液进行分离,应该用蒸馏,所以B错误;C、溴单质可氧化NaHSO3而除去,而溴乙烷不溶于水,所以用分液操作,即C正确;D、除去乙醇中的水,应该加入生石灰,再进行蒸馏,所以D错误。本题答案为C。点睛:分液是两种互不相溶的液体,进行分离时的操作;蒸馏是互溶的液体,根据沸点高低进行分离的操作。7、B【解题分析】分析:根据电子的流向,Cu为负极,Cu极的电极反应式为Cu-2e-=Cu2+;Ag为正极,Ag极的电极反应式为2Ag++2e-=2Ag。详解:根据电子的流向,Cu为负极,Ag为正极。A项,在原电池中,阳离子移向正极,KNO3盐桥中的K+移向AgNO3溶液,A项错误;B项,Ag为正极,Ag极的电极反应式为2Ag++2e-=2Ag,工作一段时间后,AgNO3溶液中c(Ag+)减小,B项正确;C项,电子由Cu极通过外电路流向Ag极,C项错误;D项,Cu作负极,Cu发生氧化反应,D项错误;答案选B。点睛:本题考查原电池的工作原理,判断正负极是解题的关键,可根据反应的类型、电子的流向等方法判断正负极。易错点是电子流向的判断,在原电池中电子由负极经外电路流向正极,电解质溶液中阳离子流向正极,阴离子流向负极,即“电子不下水,离子不上岸”。8、B【解题分析】

该反应中锰元素化合价由+7价变为+2价,N元素化合价由+3价变为+5价,结合元素守恒和电荷守恒分析解答。【题目详解】A.该反应中N元素化合价由+3价变为+5价,所以亚硝酸根离子失电子被氧化,故A错误;B.根据元素守恒和电荷守恒知,是H+,氢离子参加反应导致溶液中氢离子浓度降低,则溶液的pH增大,故B正确;C.根据转移的电子守恒,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物质的量==0.4mol,故C错误;D.根据元素守恒和电荷守恒知,是H+,故D错误。答案选B。9、A【解题分析】

A.明矾电离产生的Al3+发生水解反应产生的氢氧化铝胶体有吸附作用,可以吸附水中悬浮的固体物质,从而使水澄清,故明矾有净水作用,但没有消毒作用,A错误;B.次氯酸钠有强的氧化作用,可以将有色物质氧化变为无色物质,故可作漂白剂,B正确;C.氧化铝是离子化合物,熔沸点很高,故可作耐火材料,C正确;D.氢氧化铝可与胃酸(即盐酸)发生反应,产生氯化铝,从而可以降低胃酸的浓度,故可以作治疗胃酸过多的药物,D正确。答案选A。10、D【解题分析】

乙烯中含碳碳双键,能发生加成反应,所以分子在同一平面内,丙烯与乙烯为同系物,性质相似,但丙烯中存在甲基,甲基为空间四面体结构;A.乙烯为平面结构,夹角为120℃,所以丙烯中只有2个碳原子在一条直线上,故A错误;B.丙烯中存在甲基,甲基为空间四面体结构,则分子中所有原子不会在同一平面上,故B错误;C.因丙烯结构不对称,则与HCl加成可生成两种产物,故C错误;D.丙烯中含有碳碳双键,能发生加聚反应生成聚丙烯,故D正确;故答案选D。11、B【解题分析】

①1mol苯乙烯中含有的碳碳双键数为1NA,故错误;②6.2g氧化钠的物质的量为0.1mol,含有0.2mol钠离子、0.1mol阴离子,总共含有0.3mol离子;7.8g过氧化钠的物质的量为0.1mol,含有0.2mol钠离子、0.1mol过氧根离子,总共含有0.3mol离子,二者的混合物中含有0.6mol离子,含有的离子总数为0.6NA,故正确;③3.4gNH3物质的量==0.2mol,含N-H键数目为0.6NA,故错误;④浓度越大水解程度越小,1L0.50mol•L-1NH4Cl溶液与2L0.25mol•L-1NH4Cl溶液含NH4+物质的量后者小,故错误;⑤NO2和N2O4的最简式均为NO2,故4.6g混合物中含有的NO2的物质的量为0.1mol,故含0.1mol氮原子和0.2mol氧原子,共含有原子数为0.3NA个,故正确;⑥氯化氢为强电解质,溶液中完全电离,1mol/L的盐酸中含有氢离子浓度为1mol/L,而磷酸为弱电解质,1mol/L的磷酸溶液中氢离子浓度小于3mol/L,所以电离出的氢离子数之比小于3:1,故错误;⑦1mol氯气与1mol铁粉反应,氯气不足,完全反应只能得2mol电子,故错误;⑧n=计算得到物质的量==0.3mol,结合铁和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气计算电子转移数,3Fe~Fe3O4~8e-,则Fe与足量水蒸气完全反应失去0.8NA个电子,故正确;故选B。12、B【解题分析】

烷烃在命名时,应选最长的碳链为主链,从离支链近的一端开始给主链上的碳原子进行标号,并标示出支链的位置.【题目详解】烷烃在命名时,应选最长的碳链为主链,故主链上有4个碳原子,故为丁烷;从离支链近的一端开始给主链上的碳原子进行标号,则在2号碳原子上有一个甲基,故此烷烃的名称为2−甲基丁烷。答案选B。【题目点拨】根据烷烃的命名原则判断:碳链最长称某烷,靠近支链把号编,简单在前同相并,其间应划一短线,1、碳链最长称某烷:意思是说选定分子里最长的碳链做主链,并按主链上碳原子数目称为“某烷”。2、靠近支链把号编:意思是说把主链里离支链较近的一端作为起点,用1、2、3…等数字给主链的各碳原子编号定位以确定支链的位置。3、简单在前同相并,其间应划一短线:这两句的意思是说把支链作为取代基,把取代基的名称写在烷烃名称的前面,在取代基的前面用阿拉伯数字注明它在烷烃主链上的位置,而且简单的取代基要写在复杂的取代基前面,如果有相同的取代基,则要合并起来用二、三等数字表示,但是表示相同的取代基位置的阿拉伯数字要用逗号隔开,并在号数后面连一短线,中间用“-“隔开。13、C【解题分析】

将价电子排布相似的元素集中起来,以最后填入电子的轨道能级符号作为该区的符号,共分5区:s区:包括IA族、IIA族、氦,价电子排布为ns1~2.;p区:包括IIIA族、IVA族、VA族、VIA族、VIIA和0族(氦除外),价电子排布为ns2np1~6.;d区:包括除镧系、锕系外的从IIIB族到VIII族的元素,价电子排布为(n-1)d1~9ns1~2;ds区:包括IB族、IIB族,价电子排布为(n-1)d10ns1~2;f区:包括镧系和锕系,价电子排布为(n-2)f0~14(n-1)d0~2ns2。【题目详解】A.C位于IVA族,属于p区元素,A错误;B.Ca位于IIA族,属于s区元素,B错误;C.Cr位于VIB族,属于d区元素,C正确;D.Ga位于IIIA族,属于p区元素,D错误;故合理选项为C。14、C【解题分析】

A、乙醇、乙二醇和丙三醇分别属于一元醇、二元醇、三元醇,不属于同系物关系,A项错误;B、同素异形体是指同种元素形成不同单质间的关系,二氧化碳和干冰是同一种物质,B项错误;C、C2H5OH和CH3OCH3分子式相同、结构不同,二者互为同分异构体,C项正确D、同位素是同种元素不同原子间的关系,金刚石和石墨互为同素异形体,D项错误;答案选C。15、A【解题分析】

Al、CuO、Fe2O3组成的混合物共与盐酸反应生成氯化铝、氯化铜、氯化铁,盐酸可能有剩余,向反应后溶液中加入NaOH溶液,得到的沉淀最多,应满足恰好反应生成氢氧化铝、氢氧化铜、氢氧化铁,此时溶液中溶质为NaCl,根据钠元素守恒可得:n(NaCl)=n(NaOH)=0.250L×2.00mol/L=0.5mol,根据氯元素守恒可得:n(HCl)=n(NaCl)=0.5mol,故该元素的物质的量浓度==1mol/L,A项正确;答案选A。【题目点拨】元素守恒是解化学计算题经常用到的一种方法,把握物质之间的转化关系,追踪元素的存在形式,列出关系式得出结论。16、A【解题分析】

A.为容量瓶,故A符合题意;B.为滴瓶,故B不符合题意;C.为蒸馏烧瓶,故C不符合题意;D.为分液漏斗,故D不符合题意;故答案:A。17、A【解题分析】

A、互不相溶的液体混合物可用分液法分离,互溶的液体混合物不能用分液方法,故A选;B、互不相溶的液态混合物可用分液法分离,故B不选;C、沸点不同的液体混合物可用蒸馏方法分离法,故C不选;D、溶于水的固体与难溶于水的固体的混合物,加适量的水将可溶于水的固体溶解,过滤得到难溶于水的固体,蒸发滤液得到溶于水的固体,故D不选。故选A。18、C【解题分析】分析:A、转化率是消耗量除以起始量得到;

B、根据物质消耗量计算反应物质的量之比写出化学方程式;

C、化学平衡常数只随温度变化;

D、升温平衡常数减小,说明平衡逆向进行,逆向是吸热反应,正向是放热反应。详解:A、根据图表分析可以知道,X消耗的物质的量浓度=1mol/L-0.6mol/L=0.4mol/L,X的转化率=0.4mol/L1mol/L×100%=40%,所以A选项是正确的;

B、图表中分析消耗量或生成量为,消耗X浓度1mol/L-0.6mol/L=0.4mol/L,Y消耗浓度2mol/L-1.2mol/L=0.8mol/L,Z生成浓度0.8mol/L,反应比为X:Y:Z=0.4:0.8:0.8=1:2:2,反应的化学方程式为:X(g)+2Y(g)2Z(g),平衡常数K=c2(Z)c(X)c2(Y)=0.820.6×1.22=0.74,所以B选项是正确的;

C、反应正向是气体体积减小的反应,增大压强平衡向正反应方向移动,即向着生成Z的方向移动,温度不变,则平衡常数不变,故C错误;

D、升温平衡常数减小,说明平衡逆向进行,19、C【解题分析】分析:本题考查的是化学知识在具体的生产生活中的应用,进行判断时,应该先考虑清楚对应化学物质的成分,再结合题目说明判断该过程的化学反应或对应物质的性质即可解答。详解:A、碳酸钠溶液呈碱性,因此可以用于去除餐具的油污,选项A正确;B、疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品,由于疫苗对温度比较敏感,温度较高时,会因为蛋白质变性,而失去活性,所以疫苗一般应冷藏存放,选项B正确;C、谷物中的淀粉在酿造中发生水解反应只能得到葡萄糖,葡萄糖要在酒化酶用途下分解,得到酒精和二氧化碳,酒中含有酒精,醋中含有醋酸,显然都不是只水解就可以的,选项C错误;D.屠呦呦用乙醚从青蒿中提取出对治疗疟疾有特效的青蒿素,是利用青蒿素在乙醚中溶解度较大的原理,将青蒿素提取到乙醚中,所以属于萃取操作。选项D正确。答案选C。点睛:萃取操作有很多形式,其中比较常见的是液液萃取,例如:用四氯化碳萃取碘水中的碘。实际应用中,还有一种比较常见的萃取形式是固液萃取,即:用液体溶剂萃取固体物质中的某种成分,例如:用烈酒浸泡某些药材。本题的选项D就是一种固液萃取。20、A【解题分析】

A.根据题中隐形眼镜材料的聚合物片段可知,该高分子的链节为,则该高分子的结构简式为:,故A正确;B.氢键为一种特殊的分子间作用力,影响物质的物理性质,如:熔沸点,故B错误;C.该高分子完全水解的产物和HOCH2CH2OH。其中高分子有机物为,含有的官能团为羧基,故C错误;D.根据C选项的分析,水解得到的小分子有机物为HOCH2CH2OH,有2种不同化学环境的氢原子,故D错误。答案选A。【题目点拨】本题解题关键是找出高分子有机物的链节。链节指的是高分子化合物中不断重复的基本结构单元。找出链节可确定高分子的结构简式,可进一步确定水解产物。据此解答。21、C【解题分析】

反应后溶液中还有较多H+离子剩余,且滤液中没有Cu2+,可以知道残留物没有Fe,只有Cu,而Cu可以残留说明溶液中没有Fe3+,溶液中阳离子为H+和Fe2+,参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,计算混合物中O原子物质的量,根据Cu元素守恒计算n(CuO),再根据O原子守恒计算n(Fe2O3),根据m=n×M计算氧化铁的质量。【题目详解】反应后溶液中还有较多H+离子剩余,且滤液中没有Cu2+,可以知道残留物没有Fe,只有Cu,而Cu可以残留说明溶液中没有Fe3+,溶液中阳离子为H+和Fe2+,反应后剩余n(H+)=0.4nol/L×0.2L=0.08mol,原溶液中n(HCl)=4.4mol/L×0.1L=0.44mol,参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,2n(H2O)+2n(H2)=n总(HCl)-n余(H+),即2n(H2O)+2=0.44mol-0.08mol,n(H2O)=0.14mol故混合物中n(O)=n(H2O)=0.14mol,

由铜元素守恒,则n(CuO)=n(Cu)==0.02mol,由O原子守恒:3n(Fe2O3)+n(CuO)=0.14mol,则n(Fe2O3)=0.04mol,由Cl原子守恒,滤液中溶质为FeCl2和剩余HCl,2n(FeCl2)+n余(HCl)=n总(HCl),即2n(FeCl2)+0.08mol=0.44mol,n(FeCl2)=0.18mol,由Fe原子守恒,原混合物中铁的物质的量:n(Fe)+2n(Fe2O3)=n(FeCl2),n(Fe)=0.18mol-0.04mol×2=0.10mol,m(Fe)=0.10mol×56g/mol=5.60g,所以C选项是正确的。【题目点拨】本题考查混合物的计算,明确物质反应先后顺序及剩余固体成分是解本题关键,再结合转移电子守恒、原子守恒进行解答,同时考查学生思维缜密性,题目难度中等。22、C【解题分析】

分子式为C4H8O2的酯为饱和一元酯,形成酯的羧酸与醇的碳原子总数为4,讨论羧酸与醇含有的碳原子,判断形成该酯的羧酸与醇的同分异构体种数,根据羧酸与醇组合,计算同分异构体数目。【题目详解】分子式为C4H8O2的有机物在酸性条件下可水解为酸和醇,属于饱和一元酯,若为甲酸和丙醇酯化,甲酸1种,丙醇有2种;若为乙酸和乙醇酯化,乙酸1种,乙醇有1种;若为丙酸和甲醇酯化,丙酸有1种,甲醇1种,故羧酸共有3种,醇共有4种,酸和醇重新组合可形成的酯共有3×4=12种,故选C。二、非选择题(共84分)23、FeCl2KCl4Fe(OH)2+O2+2H2O══4Fe(OH)3Cl-+Ag+══AgCl↓2Fe3++Fe══3Fe2+物理【解题分析】

白色沉淀E在空气中变化为红褐色沉淀F,说明E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,F与盐酸反应生成G为FeCl3,金属A与氯化铁反应生成B,B与C反应得到E与D,故A为Fe,B为FeCl2,则Fe与盐酸反应生成氢气与氯化亚铁;D溶液和硝酸酸化的硝酸银反应生成白色沉淀H为AgCl,溶液透过钴玻璃进行焰色反应为紫色,证明溶液中含有钾元素,故D为KCl,则C为KOH,据此分析解答。【题目详解】(1)根据以上分析,B的化学式为FeCl2,D的化学式为KCl,故答案为:FeCl2;KCl;(2)由E转变成F是氢氧化亚铁被氧化为氢氧化铁,反应的化学方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,故答案为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(3)D为KCl,D溶液与AgNO3溶液反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓;向G(FeCl3)溶液中加入A(Fe)发生氧化还原反应,反应的离子方程式为Fe+2Fe3+=3Fe2+,故答案为:Ag++Cl-=AgCl↓;Fe+2Fe3+=3Fe2+;(4)焰色反应过程中没有新物质生成,属于物理变化,故答案为:物理。【题目点拨】本题的突破口为“”,本题的易错点为溶液C的判断,要注意根据最终溶液的焰色反应呈紫色判断。24、羧基酯基①④⑤CH3CH2CH2COOH;CH3CH(CH3)COOHCH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O【解题分析】

由条件“A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平”可知,A为乙烯;乙烯能发生加聚反应生成F即聚乙烯;乙烯也可以与水加成得到B乙醇,乙醇经过连续氧化后得到D乙酸,二者可以酯化生成G乙酸乙酯,乙酸乙酯在碱性条件下水解得到乙醇和E乙酸钠。【题目详解】(1)D乙酸,G乙酸乙酯中官能团分别为羧基和酯基;(2)上述转化关系中,反应①即乙烯和水的反应为加成反应;反应④和⑤即酯化和酯的水解反应为取代反应;(3)G为乙酸乙酯,其属于羧酸的同分异构体有正丁酸(CH3CH2CH2COOH)和异丁酸(CH3CH(CH3)COOH);(4)C为乙醛,其与新制氢氧化铜反应的方程式即为:CH3CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3COONa+Cu2O↓+3H2O;【题目点拨】有机推断题的突破口,一是反应条件,二是题干中描述的物质的名称、应用等信息,三是题干中提供的计算有关的信息;要灵活整合推断题中的信息加以推断。25、品红溶液褪色漂白②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O吸收反应产生的SO2,防止污染环境酸性有【解题分析】

金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,二氧化硫具有漂白性,能使品红褪色,结合二氧化硫的物理性质分析解答。【题目详解】(1)金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,生成的二氧化硫具有漂白性,能使品红褪色,可以通过试管乙中溶液褪色,说明了铜和浓硫酸反应生成了二氧化硫,故答案为:品红溶液褪色;漂白;(2)二氧化硫能溶于水,且能与水反应,不能用排水法收集,二氧化硫密度大于空气,可以采用向上排空气法收集,故选②;(3)金属铜和浓硫酸发生反应生成硫酸铜、水和二氧化硫,反应的化学方程式为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O;(4)二氧化硫有毒,能污染空气,属于酸性氧化物,能和碱反应生成盐和水,装置口处浸有碱液的棉花可以和二氧化硫反应,防止二氧化硫污染环境,故答案为:吸收SO2,防止污染环境;酸性;有。26、(球形)冷凝管增大接触面积使SO2充分反应吸收二氧化硫并防止倒吸水浴加热均匀受热、容易控制温度HCHO防止产物被空气氧化Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3【解题分析】

(1)装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,可增大二氧化硫气体和Na2SO3液体的接触面积;(2)装置C是尾气吸收装置,结合二氧化硫易溶于水分析解答;(3)次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在120℃以上发生分解;HCHO易挥发据此分析解答;(4)根据化合价分析次硫酸氢钠甲醛具有的性质,结合次硫酸氢钠甲醛的性质分析判断;(5)步骤1中Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液,据此书写反应的化学方程式。【题目详解】(1)根据装置图,仪器B为(球形)冷凝管,装置A中通入SO2的导管末端是多孔球泡,可增大二氧化硫气体和Na2SO3液体的接触面积,加快反应速度,故答案为:(球形)冷凝管;增大接触面积使SO2充分反应,加快反应速度;(2)装置C是尾气吸收装置,倒置的漏斗可以防倒吸,所以装置C的作用是吸收未反应的二氧化硫,防止污染空气并阻止空气进入装置A,故答案为:吸收二氧化硫并防止倒吸;(3)①次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)在120℃以上发生分解,根据分解温度应选择水浴加热,而且水浴加热均匀,容易控制温度,故答案为:水浴加热;均匀受热、容易控制温度;②HCHO易挥发,在80°C-90°C条件下会大量挥发,加冷凝管可以使HCHO冷凝回流提高HCHO的利用率,故答案为:HCHO;(4)次硫酸氢钠甲醛具有还原性,在敞口容器中蒸发浓缩,次硫酸氢钠甲醛可以被空气中的氧气氧化变质,故答案为:防止产物被空气氧化;(5)步骤1中Na2SO3和水,搅拌溶解,缓慢通入SO2,至溶液pH约为4,制得NaHSO3溶液,反应的化学方程式为Na2SO3+SO2+H2O===2NaHSO3,故答案为:Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3。27、分液漏斗Cr2O72-+3SO2+2H+=3SO42-+2Cr3++7H2O降低铬钾矾在溶液中的溶解量,有利于晶体析出防止铬钾矾失去结晶水%【解题分析】

由装置图可知,A为制备还原剂二氧化硫的装置,B为制备铬钾矾的装置,C为尾气处理装置。B中发生二氧化硫和Cr2O72-的反应,生成铬离子和硫酸根离子,根据氧化还原反应的规律,结合化学实验的基本操作分析解答。【题目详解】(1)根据装置图,A中盛装浓硫酸的仪器为分液漏斗,故答案为:分液漏斗;(2)装置B中二氧化硫和Cr2O72-的反应,生成铬离子和硫酸根离子,反应的离子方程式为Cr2O72-+3SO2+2H+=3SO42-+2Cr3++7H2O,故答案为:Cr2O72-+3SO2+2H+=3SO42-+2Cr3++7H2O;(3)反应结束后,从B装置中获取铬钾矾晶体的方法是:向混合物

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