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文档简介
2024届上海市十二校化学高二第二学期期末复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下面的排序不正确的是(
)A.晶体熔点由低到高:B.熔点由高到低:C.硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅D.晶格能由大到小:2、下列说法不正确的是A.16O和18O互为同位素 B.金刚石和足球烯互为同素异形体C.C2H6和C3H6互为同系物 D.C2H5OH和CH3OCH3互为同分异构体3、在下列反应中,属于氧化还原反应的是()A.Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClOB.CuO+2HCl=CuCl2+H2OC.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2OD.2Na+Cl2=2NaCl4、迷迭香酸是从蜂花属植物中提取的物质,其结构简式如图所示。则等量的迷迭香酸消耗的Br2、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为A.7:6:1B.7:6:5C.6:7:1D.6:7:55、下列各项叙述中,正确的是()A.所有原子任一能层的s电子云轮廓图都是球形,但球的半径大小不同B.镁原子由1s22s22p63s2→1s22s22p63p2时,原子释放能量,由基态转化成激发态C.24Cr原子的电子排布式是1s22s22p63s23p63d44s2D.价电子排布为5s25p1的元素位于第五周期第ⅠA族,是s区元素6、中药麻黄成分中含有生物碱、黄酮、鞣质、挥发油、有机酚、多糖等许多成分,其中一种有机酚的结构简式如图。下列说法正确的是()A.分子中所有碳原子可以处于同一平面B.分子式为C15H12O7C.1mol该有机物跟足量浓溴水反应,最多消耗5molBr2D.1mol该有机物与NaOH溶液反应最多消耗5molNaOH7、下列溶液中加入少量NaOH固体导电能力变化不大的是()A.NH3·H2O B.CH3COOH C.盐酸 D.H2O8、下列指定反应的离子方程式正确的是A.向溶液中加入少量氨水:==Al(OH)3B.向溶液中加入KOH溶液:HCO3-+OH-═H2O+CO2↑C.向溶液中加入过量的NaOH溶液:D.向溶液中加入过量澄清石灰水:9、短周期元素a、b、c、d、e的原子序数依次增大,c和e的原子序数相差8。常温下,由这些元素组成的物质有如下实验现象:甲(红棕色)+乙(液态)→丙(强酸)+丁(无色气体);戊(淡黄色)+乙→己(强碱)+庚(无色气体)。下列说法正确的是A.简单的离子半径:d>e>b>cB.c的气态氢化物热稳定性比e的强C.化合物戊含离子键和极性键D.由a、c、d、e四种元素组成的化合物只有一种10、下列关于铁元素的叙述中正确的是()A.2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+成立说明氧化性:Fe3+>Cu2+B.25℃,pH=0的溶液中,Al3+、NH4+、NO3—、Fe2+可以大量共存C.5.6g铁与足量的氯气反应失去电子为0.2molD.硫酸铁溶液中加入铁粉,滴加KSCN溶液一定不变红色11、将等物质的量的SO2和Cl2混合后通入含有品红和Ba(NO3)2的混合溶液里,发生的现象是①溶液很快褪色②溶液不褪色③有沉淀生成④溶液仍然透明()A.仅①和④ B.仅①和③ C.仅②和③ D.仅②和④12、相同温度下,根据三种酸的电离常数,下列判断正确的是()酸HXHYHZ电离常数Ka9×10-79×10-61×10-2A.相同温度下,0.1mol/L的NaX、NaY、NaZ溶液,NaZ溶液pH最大B.相同温度下,1mol/LHX溶液的电离平衡常数小于0.1mol/LHXC.三种酸的强弱关系:HX>HY>HZD.HZ+Y-=HY+Z-能够发生反应13、下列各组离子在给定条件下一定能大量共存的是A.强酸性溶液中:H+、NO3—、SO32—B.pH=12的溶液中:OH—、K+、Cl—、HCO3—C.加入铝粉能放出氢气的溶液中一定存在:NH4+、NO3—、AlO2—、SO42—D.25ºC时pH=7的无色溶液中:Na+、Cl—、SO42—、K+14、下列各组混合物中,可以用分液漏斗分离的是A.溴苯和水 B.乙酸和乙醇 C.酒精和水 D.溴苯和苯15、下列除去杂质的试剂正确的是()①除去CH4中少量C2H4:酸性KMnO4溶液②除去乙酸乙酯中的少量乙酸:饱和Na2CO3溶液③除去CO2中少量SO2:饱和Na2CO3溶液④除去C2H2中少量H2S:CuSO4溶液⑤除去溴苯中混有的少量溴:NaOH溶液A.②③④⑤ B.②④⑤ C.①②④⑤ D.③④⑤16、铁是常见金属,它在元素周期表中位于第四周期Ⅷ族,原子序数为26,则Fe2+的结构示意图为()A.B.C.D.17、有一块铁的“氧化物”样品,用280mL5.0mol/L盐酸恰好将之完全溶解,所得溶液还能吸收标准状况下1.12LCl2,恰好使其中的Fe2+全部转变为Fe3+,则该样品的化学式为()A.Fe5O7 B.Fe4O5 C.Fe3O4 D.Fe2O318、下列各组原子中,彼此化学性质一定相似的是()A.原子核外电子排布式为1s2的X原子与原子核外电子排布式为1s22s2的Y原子B.原子核外M层上仅有两个电子的X原子与原子核外N层上仅有两个电子的Y原子C.2p轨道上有三个未成对的电子的X原子与3p轨道上有三个未成对的电子的Y原子D.最外层都只有一个电子的X、Y原子19、关于晶体的下列说法正确的是()A.原子晶体中只含有共价键B.任何晶体中,若含有阳离子就一定有阴离子C.原子晶体的熔点一定比金属晶体的高D.离子晶体中含有离子键,不可能含有共价键20、在复杂的体系中,确认化学反应先后顺序有利于解决问题,下列化学反应先后顺序判断正确的是A.向含等物质的量的的溶液中缓慢通入氯气:B.向含等物质的量的的溶液中缓慢加入锌粉:C.在含等物质的量的的混合溶液中缓慢通入CO2:、D.在含等物质的量的的溶液中逐滴加入盐酸:21、下列关于硫及其化合物的说法正确的是A.加热时硫与铜反应生成黑色的硫化铜B.二氧化硫与氯气均能使品红褪色,两者原理相同C.浓硫酸与灼热的木炭反应,体现浓硫酸的强氧化性和酸性D.浓硫酸滴入胆矾中,胆矾失水变白,发生了化学变化22、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.14g乙烯和丙烯的混合物完全燃烧时,产生的CO2分子数目为0.5NAB.1L0.1mol/L的CH3COONa溶液中含有的CH3COO-数目为0.1NAC.6g石英晶体中含有的Si—O键数目为0.4NAD.标准状况下,5.6LO2和O3混合物中含有的氧原子数目为0.5NA二、非选择题(共84分)23、(14分)聚乳酸E在服装、卫生医疗制品等行业具有广泛的应用。某有机化合物A在一定条件下通过一系列反应可合成E;同时还可得到C和D等重要有机化合物。转化关系如下图:完成下列填空:(1)B→E反应类型:____________,D→G实验室中反应条件:_______________。(2)A的分子式:_____________。(3)与F同类别的同分异构体还有HCOOCH(CH3)2、HCOOCH2CH2CH3和_______(用结构简式表示)。(4)写出实验室中判断D中有G生成的方法______________________________________________(5)石油产品丙烯及必要的无机试剂可合成丙烯酸,设计合成路线如下:。已知:i.请完成合成路线中的:ClCH2CH=CH2→甲→乙→丙______。24、(12分)有机物G(分子式为C13H18O2)是一种香料,如图是该香料的一种合成路线。已知:①E能发生银镜反应,在一定条件下,1molE能与2molH2反应生成F;②R—CH===CH2R—CH2CH2OH;③有机物D的摩尔质量为88g·mol-1,其核磁共振氢谱有3组峰;④有机物F是苯甲醇的同系物,苯环上只有一个无支链的侧链。回答下列问题:(1)用系统命名法命名有机物B________________;(2)E的结构简式为__________________________;(3)C与新制Cu(OH)2反应的化学方程式为____________________________;(4)已知有机物甲符合下列条件:①为芳香族化合物;②与F互为同分异构体;③能被催化氧化成醛。符合上述条件的有机物甲有________种,写出一种满足苯环上有3个侧链,且核磁共振氢谱有5组峰,峰面积比为6∶2∶2∶1∶1的有机物的结构简式____________________;(5)以丙烯等为原料合成D的路线如下:X的结构简式为_______,步骤Ⅱ的反应条件为___________,步骤Ⅳ的反应类型为______。25、(12分)某学习小组设计实验探究CuSO4分解产物Ⅰ.甲同学选择下列装置设计实验探究硫酸铜分解的气态产物SO3、SO2和O2,并验证SO2的还原性。回答下列有关问题(1)CuSO4水溶液呈酸性,其原因是______________________(用离子方程式表示)。(2)上述装置按气流从左至右排序为A、D、___________E、F(填代号)。(3)装置D的作用是___________;能证明有SO3生成的实验现象是___________。(4)在实验过程中C装置中红色溶液逐渐变为无色溶液,说明A中分解产物有___________;待C中有明显现象后,F开始收集气体,F装置中集气瓶收集到了少量气体,该气体是___________(填化学式)。(5)为了验证SO2的还原性,取E装置中反应后的溶液于试管中,设计如下实验:a滴加少量的NH4SCN溶液b滴加少量的K3[Fe(CN)6]溶液c滴加酸性KMnO4溶液d滴加盐酸酸化的BaCl2溶液其中,方案合理的有___________(填代号),写出E装置中可能发生反应的离子方程式:_________。Ⅱ.乙同学利用A中残留固体验证固体产物(假设硫酸铜已完全分解)查阅资料知,铜有+2、+1价。Cu2O在酸性条件下不稳定,发生反应:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。(6)为了验证固体产物中是否有Cu2O,设计了下列4种方案,其中能达到实验目的的是___________。甲:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀硝酸,观察溶液颜色是否变为蓝色乙:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀硫酸,观察溶液颜色是否变为蓝色丙:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀盐酸,观察是否有红色固体生成丁:取少量残留固体于试管,通入氢气,加热,观察是否生成红色固体(7)经检验CuSO4分解生成CuO、Cu2O、SO3、SO2和O2,且CuO、Cu2O的质量之比为5:9,SO2、O2、SO3的体积之比(同温同压下测定)为4:3:2。写出CuSO4分解的化学方程式:_______。26、(10分)己二酸主要用于生产尼龙66盐、合成树脂及增塑剂等。已二酸的合成路线如下:制备己二酸的装置示意图如图所示(加热和夹持装置等略)。实验步骤:I.己二酸的制备连装好装置后,通过瓶口b慢慢滴加1.5g环已醇至适量KMnO4和NaOH的混合溶液中,然后塞上带有温度计的胶塞,再用沸水浴加热数分钟。II.分离提纯趁热过滤,收集滤液,用少量热水洗涤滤渣2次,合并滤液和洗涤液,边搅拌边滴加浓盐酸至溶液呈强酸性,小心加热蒸发浓缩至10mL左右,在冷水浴中冷却,析出已二酸粗品。回答下列问题:(1)写出仪器a的名称:______________。(2)分离提纯过程中滴加的浓盐酸的作用是______________。(3)将已二酸粗品提纯的方法是_______________。A.过滤
B.萃取
C.重结晶
D.蒸馏(4)步骤II中过滤时需要用到的玻璃仪器有玻璃棒____、_____。洗涤滤渣的目的是__________。(5)若制得纯已二酸的质量为1.5g,则己二酸的产率为__________。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)已知烯烃能被酸性KMnO4溶液氧化。某烃的分子式为C11H20,1mol该烃在催化剂作用下可以吸收2molH2;用热的酸性KMnO4溶液氧化,得到下列三种有机物:;HOOC—CH2CH2—COOH。由此推断该烃可能的结构简式为_________________________________。29、(10分)高分子化合物V:是人造棉的主要成分之一,合成路线如下:已知:(R、R1、R2、R3表示烃基)(1)试剂a是____________________________。(2)F与A以物质的量之比1:1发生反应生成六元环状化合物H,H的结构简式是________________。(3)I的结构简式是____________。(4)G中所含官能团是________________;M的结构简式是____________。(5)M与C反应生成V的化学方程式为____________。(6)E的同分异构体N也可以和J反应生成M,N可能的结构简式为____________(写一种)。
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【解题分析】
晶体熔沸点高低比较的一般规律是:原子晶体,熔沸点大小和共价键的强弱有关系;金属晶体中,形成金属键的金属阳离子半径越小,电荷数越多,金属键越强,熔沸点越高;分子晶体中形成分子晶体的分子间作用力越大,熔沸点越高;离子晶体中形成离子键的离子半径越小,电荷数越多,离子键越强,熔沸点越高。【题目详解】A.A中都是分子晶体,熔点和分子间作用力有关系,相对分子质量越大,分子间作用力越强,因相对分子质量CF4<CCl4<CBr4<CI4,则晶体熔点由低到高为:CF4<CCl4<CBr4<CI4,故A排序正确;B.该组中均为金属晶体,因离子半径Na+<Mg2+<Al3+,且离子所带电荷Na+<Mg2+<Al3+,则熔点由低到高为:Na<Mg<Al,故B排序错误;C.因原子半径C>Si,且键能C-C>C-Si>Si-Si,硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅,故C排序正确;D.因Mg2+、Ca2+、O2-所带的电荷数较Na+、F-、Cl-多,阴阳离子间的晶格能较大,且半径Mg2+>Ca2+、F->Cl-,则有晶格能由大到小为:MgO>CaO>NaF>NaCl,故D排序正确;答案选B。2、C【解题分析】
质子数相同中子数不同的同一元素的不同原子互称同位素;由同一元素组成的不同单质互称同素异形体;结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的化合物互称同系物;分子式相同结构不同的化合物互称同分异构体。【题目详解】A项、16O、18O是氧元素的不同原子,所以互为同位素,故A正确;B项、金刚石和足球烯是碳元素的不同单质,所以互为同素异形体,故B正确;C项、C2H6和C3H6的通式不相同,结构不相似,分子组成上相差一个碳原子,不互为同系物,故C错误;D项、C2H5OH和CH3OCH3的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故D正确。故选C。3、D【解题分析】分析:氧化还原反应中一定存在元素化合价的变化。详解:A.Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO反应中元素的化合价没有发生变化,属于复分解反应,故A错误;B.CuO+2HCl=CuCl2+H2O反应中元素化合价没有发生变化,属于复分解反应,故B错误;C.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O反应中元素化合价没有发生变化,属于复分解反应,故C错误;D.2Na+Cl2=2NaCl反应中钠元素和氯元素的化合价发生了变化,属于氧化还原反应,故D正确;故选D。4、A【解题分析】分析:含有酚羟基,可与溴水发生取代反应,含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应,酯基、酚羟基、-COOH与NaOH反应,只有-COOH与NaHCO3反应,以此来解答。详解:分子中含有4个酚羟基,共有6个邻位、对位H原子可被取代,含有1个碳碳双键,可与溴水发生加成反应,则1mol有机物可与7mol溴发生反应;含有4个酚羟基,1个羧基和1个酯基,则可与6molNaOH反应;只有羧基与碳酸氢钠反应,可消耗1mol碳酸氢钠,因此等量的迷迭香酸消耗的Br2、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为7:6:1,答案选A。点睛:本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,注意把握官能团、性质的关系为解答的关键,熟悉苯酚、酯、酸的性质即可解答,注意酚羟基与碳酸氢钠不反应,为易错点。5、A【解题分析】分析:A.s电子云轮廓图都是球形,能层越大,球的半径越大;B.根据原子由基态转化成激发态,电子能量增大,需要吸收能量;C.根据电子排布式的书写方法来解答;D.根据主族元素的周期序数=电子层数;最外层电子=主族序数;最后一个电子排在哪个轨道就属于哪个区;据此分析判断。详解:A.所有原子任一能层的S电子云轮廓图都是球形,能层越大,球的半径越大,故A正确;B.基态Mg的电子排布式为1s22s22p63s2,能量处于最低状态,当变为1s22s22p63p2时,电子发生跃迁,需要吸收能量,变为激发态,故B错误;C.24Cr原子的电子排布式是:1s22s22p63s23p63d54s1,半充满轨道能量较低,故C错误;D.价电子排布为5s25p1的元素最外层电子数为3,电子层数是5,最后一个电子排在p轨道,所以该元素位于第五周期第ⅢA族,是p区元素,故D错误;故选A。6、C【解题分析】
A.分子中两个苯环之间连有3个饱和碳原子类似于甲烷中碳的结构,则所有碳原子不可能处于同一平面,A错误;B.分子式为C15H14O7,B错误;C.1mol该有机物跟足量浓溴水发生取代反应,酚羟基邻位、对位的苯环氢被取代,最多消耗5molBr2,C正确;D.有机物中含有的4个酚羟基与NaOH反应,1mol该有机物与NaOH溶液反应最多消耗4molNaOH,D错误;答案为C。7、C【解题分析】
溶液的导电能力与离子的浓度成正比,与电解质的强弱无关,离子浓度越大导电能力越强,浓度越小导电能力越弱,向溶液中加入氢氧化钠固体后,如果能增大溶液中离子浓度,则能增大溶液的导电能力,否则不能增大溶液的导电能力。【题目详解】A.氨水是弱电解质,氢氧化钠是强电解质,向氨水中加入氢氧化钠固体后,溶液中离子浓度增大,所以导电能力增强,故A不符合;B.醋酸是弱电解质,氢氧化钠和醋酸反应生成醋酸钠,溶液中的溶质由弱电解质变成强电解质,离子浓度增大,溶液的导电能力增强,故B不符合;C.氯化氢是强电解质,氢氧化钠是强电解质,向盐酸中加入氢氧化钠固体后,氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水,溶液中离子浓度变化不大,所以溶液的导电能力变化不大,故C符合;D.水是弱电解质,向水中加入氢氧化钠固体后,溶液中离子浓度增大,则溶液的导电能力增强,故D不符合;答案选C。8、D【解题分析】A.向Al2(SO4)3溶液中加入少量氨水,离子方程式:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故A错误;B.向NaHCO3溶液中加入
KOH
溶液反应生成碳酸钠和碳酸钾、水,离子方程式:HCO3-+OH-═H2O+CO32-,故B错误;C.向(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入过量的NaOH溶液,离子方程式:2NH4++Fe2++4OH-═Fe(OH)2↓+2NH3•H2O,故C错误;D.向Ca(HCO3)2溶液中加入过量澄清石灰水,离子方程式:Ca2++HCO3-+OH-═CaCO3↓+H2O,故D正确;故选D。点睛:把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键。本题的易错点为CD,注意反应物的量的多少对反应的影响。9、B【解题分析】
短周期元素a、b、c、d、e的原子序数依次增大。常温下,由这些元素组成的物质有如下实验现象:甲(红棕色)+乙(液态)→丙(强酸)+丁(无色气体),则甲为NO2,乙为H2O,丙为HNO3,丁为NO;戊(淡黄色)+乙→己(强碱)+庚(无色气体),则戊为Na2O2,己为NaOH,庚为O2。因此a为H元素、b为N元素、c为O元素、d为Na元素;c和e的原子序数相差8,则c和e为同一主族元素,则e为S元素。据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,a为H元素、b为N元素、c为O元素、d为Na元素,e为S元素。甲为NO2,乙为H2O,丙为HNO3,丁为NO,戊为Na2O2,己为NaOH,庚为O2。A.一般而言,电子层数越多,半径越大,电子层数相同,原子序数越大,半径越小,简单的离子半径:e>b>c>d,故A错误;B.非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性O>S,因此O的气态氢化物热稳定性比S的强,故B正确;C.化合物戊为Na2O2,其中含离子键和O-O非极性键,故C错误;D.由a、c、d、e四种元素组成的化合物有硫酸氢钠、亚硫酸氢钠等,不止一种,故D错误;答案选B。10、A【解题分析】分析:A.氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;
B.pH=0的溶液中存大大量的氢离子,H+、NO3-、Fe2+发生氧化还原反应;
C.氯气与铁反应生成氯化铁,1mol的铁转移3mol的电子;
D.硫酸铁溶液中加入铁粉,发生氧化还原反应生成二价铁,但当铁少量三价铁还有剩余。详解:A.2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+反应中三价铁离子为氧化剂,Cu2+为氧化产物,所以氧化性:Fe3+>Cu
2+,所以A选项是正确的;
B.pH=0的溶液中存在大量的氢离子,H+、NO3-、Fe2+发生氧化还原反应,三者不能大量共存,故B错误;
C.5.6g铁的物质的量为0.1mol与足量的氯气反应失去的电子为0.3mol,故C错误;
D.硫酸铁溶液中加入铁粉,发生氧化还原反应生成二价铁,但当铁少量三价铁还有剩余,所以滴加KSCN溶液可能变血红色,故D错误;
所以A选项是正确的。11、C【解题分析】
等物质的量的SO2和Cl2混合后通入含有品红中,发生SO2+Cl2+2H2O=SO42﹣+2Cl﹣+4H+,品红不褪色;通入Ba(NO3)2的混合溶液中,发生SO2+Cl2+2H2O=SO42﹣+2Cl﹣+4H+、SO42﹣+Ba2+=BaSO4↓,观察到生成白色沉淀,故选C。【题目点拨】本题考查二氧化硫的化学性质,侧重氧化还原反应原理及二氧化硫还原性的考查,注意等物质的量时发生的氧化还原反应。12、D【解题分析】分析:相同温度下,酸的电离常数越大,则酸的电离程度越大,酸的酸性越强,则酸根离子水解程度越小,结合强酸制取弱酸分析解答。详解:A.根据电离平衡常数知,这三种酸的强弱顺序是HZ>HY>HX,酸的电离程度越大,酸根离子水解程度越小,则相同浓度的钠盐溶液,酸根离子水解程度越大的溶液其碱性越强,所以0.1mol/L的NaX、NaY、NaZ溶液,NaZ溶液pH最小,故A错误;
B.相同温度下,同一物质的电离平衡常数不变,故B错误;
C.相同温度下,酸的电离常数越大,则酸的电离程度越大,酸的酸性越强,则酸根离子水解程度越小,根据电离平衡常数知,这三种酸的强弱顺序是HZ>HY>HX,故C错误;
D.由A知,HZ的酸性大于HY,根据强酸制取弱酸知,HZ+Y-=HY+Z-能够发生反应,所以D选项是正确的;所以D选项是正确的。13、D【解题分析】
A.强酸性溶液中H+、NO3-、SO32-之间能够发生氧化还原反应,不能大量共存,故A错误;B.pH=12的溶液显碱性,OH—与HCO3—之间发生反应生成CO32—,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.加入铝粉能放出氢气的溶液,为酸或强碱溶液,酸溶液中H+与AlO2-反应生成氢氧化铝沉淀,碱溶液中,OH—与NH4+之间发生反应生成NH3•H2O,均不能大量共存,故C错误;D.25ºC时pH=7的无色溶液显中性,中性溶液中Na+、Cl—、SO42—、K+离子之间不发生反应,能够大量共存,故D正确;答案选D。【题目点拨】本题的易错点为C,要注意加入铝粉能放出氢气的溶液性质的判断,同时注意酸性溶液中,当存在NO3—时,与铝反应不能放出氢气。14、A【解题分析】
分液漏斗分离混合物的原理为,物质密度不等且互不相溶,据此答题。【题目详解】A.溴苯和水不互溶,且密度不同,可以用分液漏斗分离,A正确;B.乙酸和乙醇互溶,不能使用分液漏斗分离,B错误;C.酒精和水以任意比互溶,不能使用分液漏斗分离,C错误;D.苯能溶解溴苯,不能使用分液漏斗分离,D错误;故合理选项为A。15、B【解题分析】
①乙烯可以被酸性KMnO4溶液氧化为CO2,故使用酸性KMnO4溶液除去CH4中少量C2H4会引入新的杂质;②乙酸可以与饱和Na2CO3溶液反应转化为易溶于水的乙酸钠,而乙酸乙酯不溶于水,故可以使用饱和Na2CO3溶液除去乙酸乙酯中的少量乙酸;③饱和Na2CO3溶液虽然可以吸收SO2,但其也可以吸收大量的CO2,故不能用饱和Na2CO3溶液除去CO2中少量SO2;④CuSO4溶液可以吸收H2S,故可以使用CuSO4溶液除去C2H2中少量H2S;⑤NaOH溶液可以与溴反应生成易溶于水的溴化钠和次溴酸钠等易溶于水的盐,而溴苯不溶于水,故可以使用NaOH溶液除去溴苯中混有的少量溴。综上所述,除去杂质的试剂正确的是②④⑤,本题选B。16、C【解题分析】分析:铁失去2电子后转化为亚铁离子,根据核外电子排布规律解答。详解:铁是常见金属,它在元素周期表中位于第四周期Ⅷ族,原子序数为26,核外电子排布式是1s22s22p63s23p63d64s2,则Fe2+的核外电子排布式是1s22s22p63s23p63d6,所以其结构示意图为。答案选C。17、A【解题分析】
通入氯气时,发生2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,标准状况下1.12LCl2的物质的量为0.05mol,与溶液中的0.1molFe2+反应,此时溶液为FeCl3,溶液中共有n(Cl-)=0.1+5.0mol/L×0.28=1.5mol,则n(Fe3+)=0.5mol,原氧化物中n(Fe2+)=0.1mol,n原(Fe3+)=0.4mol,则n原(O)=0.1+0.6=0.7mol,化学式为Fe5O7;答案为A。18、C【解题分析】
A.中前者是He,后者是Be,二者的性质相差很大;B.中前者是Mg,后者不一定是第IIA族的元素,第4周期的过渡元素的N层电子数大部分是2个,其化学性质不一定相似;C.中前者是N,后者是P,二者都是第ⅤA族元素,性质相似;D.最外层都只有一个电子的X、Y原子不一定是同一族的元素,故其化学性质不一定相似。答案选C。【题目点拨】本题的关键是熟练掌握原子核外电子的排布规律,该题溶液错选B选项,主要是由于没有考虑到过渡元素导致的,因此必须注意规律之外的个例。19、A【解题分析】
A.在原子晶体中,原子间以共价键相结合,所以原子晶体中只含有共价键,故A正确;B.金属晶体是由金属阳离子和自由电子构成的,所以有阳离子不一定有阴离子,故B错误;C.不同金属晶体的熔点差别很大,有的熔点很高如钨,所以原子晶体的熔点不一定比金属晶体的高,故C错误;D.离子晶体中含有离子键,也可能含有共价键,如氢氧化钠属于离子晶体,既含有离子键又含有共价键,故D错误;答案选A。20、A【解题分析】A.离子还原性I->Fe2+>Br-,氯气先与还原性强的反应,参与反应的顺序是I-、Fe2+、Br-,故A正确;B.氧化性顺序:Ag+>Cu2+>H+>Fe2+,锌粉先与氧化性强的反应,反应的正确顺序为Ag+、Cu2+、H+、Fe2+,故B错误;C.氢氧化钡先发生反应,因为生成的碳酸钾与氢氧化钡不能共存,然后与氢氧化钾发生反应,再与碳酸钾反应生成碳酸氢钾,最后与碳酸钡反应,如果先与碳酸钡反应生成碳酸氢钡,钡离子会与溶液中的碳酸根离子反应生成碳酸钡沉淀,故C错误;D.含等物质的量的AlO2-、OH-、CO32-的溶液中,逐滴加入盐酸,氢氧根离子优先反应,反应的先后顺序为:OH-、AlO2-、CO32-、Al(OH)3,因为如果氢氧化铝先反应,生成的铝离子会与溶液中的氢氧根离子反应生成氢氧化铝沉淀,故D错误;故选A。点睛:明确反应发生的本质与物质性质是解题的关键。同一氧化剂与不同具有还原性的物质反应时,先与还原性强的物质反应;同一还原剂与具有不同氧化性的物质反应时,先与氧化性强的物质反应;复分解反应可以利用假设法判断。21、D【解题分析】
A.加热时硫与铜反应生成黑色的硫化亚铜,A错误;B.二氧化硫与氯气均能使品红褪色,二氧化硫与品红化合成不稳定的无色化合物,氯气与水反应生成的次氯酸具有强氧化性使品红褪色,两者原理不同,B错误;C.浓硫酸与灼热的木炭反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,体现浓硫酸的强氧化性,C错误;D.浓硫酸滴入胆矾中,胆矾失水变白,因为硫酸铜晶体转变成无水硫酸铜,故发生了化学变化,D正确;答案选D。22、C【解题分析】
A.乙烯和丙烯的最简式均为CH2,因此,14g乙烯和丙烯的混合物中所含的碳原子的物质的量为1mol,其完全燃烧时,产生的CO2分子数目为NA,A不正确;B.CH3COO-在溶液中可以部分发生水解生成CH3COOH,因此1L0.1mol/L的CH3COONa溶液中含有的CH3COO-数目小于0.1NA,B不正确;C.石英晶体中每个Si原子形成4个Si—O键,6g石英晶体的物质的量为0.1mol,因此其中含有的Si—O键数目为0.4NA,C正确;D.标准状况下,5.6LO2和O3混合物的物质的量为0.25mol,其中含有的氧原子数目在0.5NA~0.75NA之间,因为不确定其中每种组分的含量是多少,故无法确定其中含有的氧原子的具体数目,D不正确。综上所述,有关说法正确的是C,本题选C。二、非选择题(共84分)23、缩聚反应;Cu、加热;C7H12O4;CH3CH2COOCH3;取少量D反应后的液体于试管中,加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,若有砖红色沉淀生成,则有乙醛;【解题分析】
由流程和信息可知,A是CH3COOCH(CH3)COOCH2CH3,B是,C是CH3COOH,D是CH3CH2OH,E是,F是CH3COOCH2CH3,G是CH3CHO。【题目详解】(1)B是,E是,则B→E是缩聚反应。D是CH3CH2OH,G是CH3CHO,醇的催化氧化的反应条件为:Cu或银、加热;(2)由分析可知,A是CH3COOCH(CH3)COOCH2CH3,则A的分子式为C7H12O4;(3)与F同类别的同分异构体还有HCOOCH(CH3)2、HCOOCH2CH2CH3和CH3CH2COOCH3;(4)D是CH3CH2OH,G是CH3CHO,判断D中有G生成,可检验醛基,方法是:取少量D反应后的液体于试管中,加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,若有砖红色沉淀生成,则有乙醛;(5)由于碳碳双键易被氧化,应先氧化引入羧基,再引入碳碳双键,由信息可知,ClCH2CH=CH2先在碱性条件下水解,再与溴发生加成反应,再用酸性高锰酸钾氧化得到羧基,合成路线如下:。24、2-甲基-1-丙醇C6H5CH=CHCHO(CH3)2CHCHO+2Cu(OH)2+NaOH(CH3)2CHCOONa+Cu2O↓+3H2O13种CH3CHBrCH3NaOH的水溶液,加热消去反应【解题分析】C氧化可生成D,则D应为酸,D的相对分子质量通过质谱法测得为88,它的核磁共振氢谱显示只有三组峰,其结构简式应为(CH3)2CHCOOH,则C为(CH3)2CHCHO;B为(CH3)2CHCH2OH,由题给信息可知A为(CH3)2C=CH2,有机物F是苯甲醇的同系物,苯环上只有一个无支链的侧链,结合G的分子式可知F为,E能够发生银镜反应,1mol
E与2mol
H2反应生成F,则E为,G为,则(1)B为(CH3)2CHCH2OH,按照醇的系统命名法命名;正确答案:2-甲基-1-丙醇;(2)根据以上分析可知E的结构简式为;正确答案:(3)(CH3)2CHCHO被新制Cu(OH)2氧化为羧酸;正确答案:(CH3)2CHCHO+2Cu(OH)2+NaOH(CH3)2CHCOONa+Cu2O↓+3H2O;(4)F为,符合:①为芳香族化合物;②与F是同分异构体;③能被催化氧化成醛的化合物有:若苯环上只有1个取代基,取代基为—CH(CH3)—CH2OH,只有1种;若苯环上有2个取代基,可能是甲基和—CH2CH2OH,邻间对3种,也可以是—CH2CH3和—CH2OH,邻间对3种;若苯环上有3个取代基,只能是两个—CH3和一个—CH2OH,采用定一议二原则判断,有6种,所以共有13种。其中满足苯环上有3个侧链,且核磁共振氢谱有5组峰,峰面积比为6∶2∶2∶1∶1的有机物的结构简式为正确答案:13种;(5)D结构简式为(CH3)2CHCOOH,以丙烯等为原料合成D的路线可知,反应Ⅰ为加成反应,X为CH3CHBrCH3,其在NaOH的水溶液中加热生成CH3CHOHCH3,反应Ⅳ、Ⅴ分别为消去反应和加成反应。正确答案:CH3CHBrCH3;NaOH的水溶液,加热;消去反应;点睛:有机推断题要充分利用题给定的信息并结合常见有机物的特征性质进行分析推理,才能快速推出物质的结构。25、B、C防倒吸(或作安全瓶)B装置中产生白色沉淀SO2O2bd乙【解题分析】
装置A中CuSO4受热分解,装置D为安全瓶,起防止倒吸的作用,装置B中氯化钡溶液用于检验分解产物中是否有三氧化硫,装置C中品红溶液用于检验分解产物中是否有二氧化硫,装置E中氯化铁溶液用于验证二氧化硫的还原性,装置F用于检验分解产物中是否有难溶于水的氧气。【题目详解】(1)CuSO4是强酸弱碱盐,Cu2+在溶液中水解,使溶液呈酸性,收集到离子方程式为,故答案为:;(2)三氧化硫与水剧烈反应生成强酸硫酸,为防止倒吸应在检验三氧化硫前设计一个防倒吸的装置,二氧化硫部分与水反应生成弱酸亚硫酸,由强酸制弱酸的原理可知,三氧化硫能与氯化钡溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,二氧化硫不能与氯化钡溶液反应,为防止三氧化硫干扰实验,应先检验三氧化硫,再检验二氧化硫,检验二氧化硫用品红溶液,验证二氧化硫的还原性用氯化铁溶液,验证氧气可用排水法,则连接顺序为A、D、B、C、E、F,故答案为:B、C;(3)三氧化硫与水剧烈反应生成强酸硫酸,为防止倒吸应在检验三氧化硫前设计一个防倒吸的装置,则装置D的作用是做安全瓶,起防止倒吸的作用;三氧化硫能与氯化钡溶液反应生成硫酸钡白色沉淀,二氧化硫不能与氯化钡溶液反应,故答案为:防倒吸(或作安全瓶);B装置中产生白色沉淀;(4)二氧化硫具有漂白性,能使品红溶液褪色,C装置中品红溶液红色溶液逐渐变为无色溶液,说明A中分解产物有二氧化硫,则反应中S元素的化合价降低,又因为Cu元素的化合价不可能升高,故只能是O元素的化合价升高生成氧气,且氧气难溶于水,能用排水集气法收集,则F装置中集气瓶收集到的少量气体是氧气,故答案为:SO2;O2;(5)二氧化硫具有漂白性,氯化铁具有氧化性,二氧化硫与氯化铁溶液发生氧化还原反应生成硫酸、氯化亚铁,反应的离子方程式为,为验证二氧化硫的还原性,可以检验E中的溶液中是否有Fe2+或SO42-生成。NH4SCN溶液不能检验这两种离子;亚铁离子能与K3[Fe(CN)6]溶液生成蓝色沉淀;Cl-也有还原性,故不能用酸性KMnO4溶液检验Fe2+;盐酸酸化的BaCl2溶液可以检验SO42-,则检验反应生成的亚铁离子可以选用K3[Fe(CN)6]溶液或盐酸酸化的BaCl2故答案为:bd;;(6)Cu2O和Cu为红色固体,根据题意Cu2O和硫酸反应生成Cu2+和Cu,而Cu不和稀硫酸反应,Cu2O和Cu都能与硝酸反应生成硝酸铜蓝色溶液,则验证固体产物中是否有Cu2O,可用Cu2+的颜色来区别,若溶液变为蓝色证明有Cu2O存在;硝酸可以溶解Cu及其氧化物得到蓝色溶液,不可行;氢气可以把氧化亚铜还原为同样是红色的Cu,不可行。故选乙,故答案为:乙;(7)由元素化合价的变化可知,Cu2O和SO2是还原产物,O2是氧化产物,设O2为xmol,Cu2O为ymol,由题意可知SO2为mol,由得失电子数目守恒可得4x=2y+×2,解得x=,由CuO、Cu2O的质量之比为5:9可知物质的量比为:=1:1,因SO2、O2、SO3的体积之比(同温同压下测定)为4:3:2,则CuO、Cu2O、SO3、SO2和O2的物质的量之比为y:y::x:=y:y:y::2y=2:2:2:3:4,则反应的化学方程式为,故答案为:。【题目点拨】本题考查了性质实验方案的设计与评价,试题知识点较多、综合性较强,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,明确常见物质的性质及化学实验方案设计原则,能够运用得失电子数目守恒计算是解答关键。26、直形冷凝管(或冷凝管)将己二酸钠完全转化为己二酸C烧杯漏斗减少己二酸钠的损失,提高己二酸的产量68.5%【解题分析】分析:(1)根据实验装置图及常见的仪器分析;(2)根据己二酸的酸性弱于盐酸分析;(3)根据已二酸常温下为固体,温度较低时会从溶液中析出分析;(4)根据过滤操作分析;滤渣中含有己二酸钠;(5)根据实际产量与理论产量的比值计算产率。详解:(1)由实验装置图可知,图中仪器a的名称是直形
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