2024届福建省泉州市泉港一中高二化学第二学期期末达标测试试题含解析_第1页
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2024届福建省泉州市泉港一中高二化学第二学期期末达标测试试题请考生注意: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、下列关于醛的说法中正确的是()A.所有醛中都含醛基和烃基B.所有醛都会使溴水和酸性KMnO4溶液褪色,并能发生银镜反应C.一元醛的分子式符合CnH2nO的通式D.醛的官能团是2、生活中的某些问题常常涉及化学知识。下列叙述错误的是A.用聚乳酸塑料代替聚乙烯塑料可减少白色污染B.煤油、“乙醇汽油”、“生物柴油”都是碳氢化合物C.煮沸自来水可除去其中的Ca(HCO3)2D.氯水具有较强的氧化性,可用于漂白纸张.织物等3、聚碳酸酯()的透光率良好。它可制作车、船、飞机的挡风玻璃,以及眼镜片、光盘、唱片等。它可用绿色化学原料X()与另一原料Y反应制得,同时生成甲醇。下列说法不正确的是A.Y的分子结构中有2个酚羟基 B.Y的分子式为C15H18O2C.X的核磁共振氢谱有1个吸收峰 D.X、Y生成聚碳酸酯发生的是缩聚反应4、某元素的最外层电子数为2,价电子数为5,并且是同族中原子序数最小的元素,关于该元素的判断错误的是()A.电子排布式为1s22s22p63s23p63d34s2B.该元素为VC.该元素为ⅡA族元素D.该元素位于d区5、下列说法中,正确的是()A.有机物属于芳香烃,含有两种官能团B.按系统命名法,化合物(CH3)2CHCH(CH3)CH2CH(CH3)CH(CH3)2的名称为2,3,5,6﹣四甲基庚烷C.既属于酚类又属于羧酸类D.2﹣甲基﹣3﹣丁烯的命名错误原因是选错了主链6、常温下,Na2CO3溶液中存在平衡:+H2O+OH-,下列有关该溶液的说法正确的是A.Na2CO3在水解过程导致碳酸钠电离平衡被促进B.升高温度,平衡向右移动C.滴入CaCl2浓溶液,溶液的pH增大D.加入NaOH固体,溶液的pH减小7、糖类、脂肪和蛋白质是维持人体生命活动所必需的三大营养物质.以下叙述正确的是()A.植物油不能使溴的四氯化碳溶液褪色B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖C.葡萄糖能发生氧化反应和水解反应D.蛋白质溶液遇硫酸铜后产生的沉淀能重新溶于水8、下列有关化学用语的表示方法中正确的是A.次氯酸的电子式:B.M2+离子核外有a个电子,b个中子,M原子符号为C.用电子式表示MgCl2的形成过程为:D.Na+的结构示意图:9、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A.化合物:干冰、冰水混合物、烧碱B.同素异形体:活性炭、C60、金刚石C.非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气D.混合物:漂白粉、纯净矿泉水、盐酸10、在一定温度下的定容密闭容器中,发生反应:2NO2(g)N2O4(g)。当下列所给有关量不再变化时,不能表明该反应已达平衡状态的是()A.混合气体的压强B.混合气体的密度C.混合气体的平均相对分子质量D.Qc==K11、茶叶中铁元素的检验可经过以下四个步骤完成,各步骤中选用的实验用品不能都用到的是A.将茶叶灼烧灰化,选用①、②和⑨B.用浓硝酸溶解茶叶并加蒸馏水稀释,选用④、⑥和⑦C.过滤得到滤液,选用④、⑤和⑦D.检验中滤液中的Fe3+,选用③、⑧和⑩12、下列由实验得出的结论正确的是()实验结论A.将乙醇-浓硫酸混合液在170℃下加热产生的气体通入酸性高锰酸钾溶液,溶液最终变为无色透明生成乙烯可与酸性高锰酸钾溶液反应B.乙醇和水都可与金属钠反应产生可燃性气体乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性C.用乙酸浸泡水壶中的水垢,可将其清除乙酸的酸性小于碳酸的酸性D.将盛有物质的量比为1:4的甲烷与氯气的混合气体的试管倒插入饱和食盐水中,在光源照射下一段时间,试管内液面上升,但未能充满试管生成的氯代甲烷中有不溶于水的气体A.A B.B C.C D.D13、下列物质属于纯净物的是()A.漂白粉B.煤油C.氢氧化铁胶体D.液氯14、用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是A.用装置甲进行中和热的测定B.用装置乙制取CO2气体C.用装置丙比较KMnO4、Cl2、S的氧化性强弱D.用装置丁模拟工业制氨气并检验产物15、下列离子检验的方法不正确的是()A.在某溶液中滴加烧碱溶液后加热,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸变蓝,则含NH4+B.在某溶液中先滴加KSCN溶液,溶液不变色,再滴加氯水,溶液变红,则溶液中含Fe2+C.在某溶液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,则溶液中含Cl-D.在某溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,产生白色沉淀,则溶液中含SO42-16、甲胺(CH1NH2)是一种一元弱碱,其电离方程式为:CH1NH2+H2OCH1NH1++OH-。常温下,向20.0mL0.10mol/L的甲胺溶液中滴加VmL0.10mol/L的稀盐酸,混合溶液的pH与相关微粒浓度的关系如图所示。下列说法中错误的是A.b点对应加入盐酸的体积V<20.00mLB.常温下,根据a点可知甲胺的电离平衡常数Kb=10-1.4C.b点可能存在关系:c(Cl-)>c(CH1NH1+)>c(H+)=c(OH-)D.V=20.00mL时,溶液呈弱酸性17、铝箔在酒精灯上加热至熔化的实验现象与下列性质的叙述无关的是()A.铝表面可形成一层氧化物保护膜B.铝的熔点较低C.Al2O3熔点高,酒精灯不能将其熔化D.铝能与酸或强碱溶液反应18、下列有关气体体积的叙述正确的是()A.一定温度和压强下,各种气态物质体积的大小,由构成气体的分子大小决定B.一定温度和压强下,各种气态物质体积的大小,由构成气体的分子数决定C.不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数也不同D.气体摩尔体积指1mol任何气体所占的体积约为22.4L19、将一定量的氨基甲酸铵置于密闭容器中,一定条件下发生反应:H2NCOONH4(s)CO2(g)+2NH3(g)。下列不能作为平衡状态判定依据的是A.混合气体的密度保持不变B.混合气体的平均摩尔质量保持不变C.二氧化碳浓度保持不变D.混合气体的压强保持不变20、下列有关叙述正确的是()A.在分子中含有1个手性C原子B.氢键是一种特殊化学键,它广泛地存在于自然界中C.碘单质在水溶液中溶解度很小是因为I2和H2O都是非极性分子D.含氧酸可用通式XOm(OH)n来表示,若n值越大,则含氧酸的酸性越大21、Li4Ti5O12和LiFePO4都是锂离子电池的电极材料,可利用钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量MgO、SiO2等杂质)来制备,工艺流程如下:下列说法不正确的是A.“酸浸”后,若钛主要以TiOCl42-形式存在,则相应反应的离子方程式可表示为:FeTiO3+4H++4Cl-=Fe2++TiOCl42-+2H2OB.若Li2Ti5O15中Ti的化合价为+4,则其中过氧键的数目为3个C.“高温煅烧②”中由FePO4制备LiFePO4的化学方程式可表示为:2FePO4+Li2CO3+H2C2O42LiFePO4+H2O+3CO2↑温度/℃3035404550TiO2·xH2O转化率/%9295979388D.TiO2·xH2O沉淀与双氧水、氨水反应40min所得实验结果如上表所示,40oC前,未达到平衡状态,随着温度升高,转化率变大22、下列指定反应的离子方程式正确的是A.Cl2通入水中:Cl2+H2OH++Cl-+HClOB.CaCO3加入醋酸中:CO32�+2H+=CO2↑+H2C.用惰性电极电解MgCl2溶液:2Cl-+2H2OH2↑+Cl2↑+2OH-D.酸性KMnO4溶液滴入FeSO4溶液中:MnO4�+Fe2++8H+=Mn2++Fe3++4H2二、非选择题(共84分)23、(14分)苏合香醇可以用作食用香精,其结构简式如图所示。(1)苏合香醇的分子式为____,它不能发生的有机反应类型有(填数字序号)____。①取代反应②加成反应③氧化反应④加聚反应⑤水解反应有机物丙(分子式为C13H18O2)是一种香料,其合成路线如图所示。其中A的相对分子质量通过质谱法测得为56,核磁共振氢谱显示只有两组峰;乙与苏合香醇互为同系物;丙分子中含有两个-CH3。已知:R-CH=CH2R-CH2CH2OH(2)甲中官能团的名称是____;甲与乙反应生成丙的反应类型为____。(3)B与O2反应生成C的化学方程式为____。(4)在催化剂存在下1molD与2molH2可以反应生成乙,且D能发生银镜反应。则D的结构简式为____。(5)写出符合下列条件的乙的同分异构体结构简式____。①苯环上有两个取代基,且苯环上的一氯取代物只有两种②遇氯化铁溶液显紫色24、(12分)某有机物A,由C、H、O三种元素组成,在一定条件下,由A可以转化为有机物B、C、D和E;C又可以转化为B、A。它们的转化关系如下:已知D的蒸气密度是氢气的22倍,并可以发生银镜反应(1)写出下列物质的结构简式。A__________B________D__________(2)完成下列阶段变化的化学方程式。①_________________________________③_________________________________⑦_________________________________⑧_________________________________25、(12分)氮化铝(AlN)是一种新型无机非金属材料。某AlN样品仅含有Al2O3杂质,为测定AlN的质量分数,设计如下两种实验方案。(1)已知AlN与NaOH反应得到一种盐和一种碱性气体,化学反应方程式是____(方案1)取一定量的样品,用图1装置测定样品中AlN的质量分数(夹持仪器已略去)。(2)图1中仪器a的名称是___(3)完成以下实验步骤:组装好实验装置,首先检查装置气密性,再加入实验药品。关闭K1,打开K2和分液漏斗活塞,加入NaOH浓溶液至不再产生气体,打开K1,通入氮气一段时间,测定C装置在反应前后的质量变化。通入氮气的目的是____(4)由于装置存在缺陷,导致测定结果偏高,请提出改进意见____(方案2)用图2装置测定mg样品中AlN的质量分数(部分夹持装置己略去)。(5)为测定生成气体的体积,量气装置中的X液体可以是___(填字母序号)。a.CCl4b.H2Oc.饱和NH4Cl溶液d.苯(6)若mg样品完全反应,测得生成气体的体积为VmL(标准状况),则AlN的质量分数为___。若将b处胶管用弹簧夹夹住,其他操作均不变,则最终测定的结果___(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。26、(10分)硫酰氯(SO2Cl2)常作氯化剂或氯磺化剂,用于制作药品、染料、表面活性剂等。有关物质的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其它性质SO2Cl2-54.169.1①易水解,产生大量白雾②易分解:SO2Cl2SO2↑+Cl2↑H2SO410.4338吸水性且不易分解实验室用干燥、纯净的二氧化硫和氯气合成硫酰氯,装置如图所示(夹持仪器已省略),请回答有关问题:(1)仪器A冷却水的进水口为________(填“a”或“b”)。(2)仪器B中盛放的药品是________,其目的是________________________。(3)实验时,装置丁中发生反应的离子方程式为______________________________,当生成6.72L的氯气(标况下),转移电子的物质的量为________。(4)装置丙中盛放的试剂是________,若缺少装置乙,对实验造成的影响是_______________。(5)少量硫酰氯也可用液态氯磺酸(ClSO3H)低温催化分解获得,该反应的化学方程式为:2ClSO3H=H2SO4+SO2Cl2,从分解产物中分离出硫酰氯的操作是______________。27、(12分)如图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据,试根据标签上的有关数据回答下列问题:(1)该浓盐酸的物质的量浓度为______mol•L-1。(2)取用任意体积的该盐酸溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是______。A.溶液中HCl的物质的量B.溶液的浓度C.溶液中Cl-的数目D.溶液的密度(3)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.400mol•L-1的稀盐酸。①该学生需要量取______mL上述浓盐酸进行配制。②所需的实验仪器有:胶头滴管、烧杯、量筒、玻璃棒,配制稀盐酸时,还缺少的仪器有_________________________。28、(14分)研究发现NOx和SO2是雾霾的主要成分。I.NOx主要来源于汽车尾气,可以利用化学方法将二者转化为无毒无害的物质。已知:N2(g)+O2(g)2NO(g)△H=+180kJ·mol-12CO(g)+O2(g)2CO2(g)△H=-564kJ·mol-1(1)2NO(g)+2CO(g)2CO2(g)+N2(g)△H=___________,该反应在___________下能自发进行(填“高温”低温”或“任意温度”)(2)T℃时,将等物质的量的NO和CO充入容积为2L的密闭容器中,保持温度和体积不变,反应过程0-5min中NO的物质的量随时间变化如右图所示。①已知:平衡时气体的分压=气体的体积分数×体系的总压强,T℃时达到平衡,此时体系的总压强为P=14MPa,则T℃时该反应的压力平衡常数Kp=___________MPa-1;平衡后,再向容器中充入NO和CO2各0.1mol,平衡将___________(填“向左”“向右”或“不")移动②15min时,若改变外界反应条件,导致n(NO)发生如图所示的变化,则改变的条件可能是___________(填字母)A.升温B.增大CO浓度C.加入催化剂D减小容器体积Ⅱ.SO2主要来源于煤的燃烧。燃烧烟气的脱硫减排是减少大气中含硫化合物污染的关键。(1)已知:亚硫酸的电离常数为Ka1=2.0×10-2,Ka2=6.0×10-7。则NaSO3溶液呈___________(填“酸性”、“中性”或“碱性”)(2)如图所示的电解装置,可将雾霾中的NO、SO2转化为硫酸铵,从而实现废气的回收再利用。通入NO的电极反应式为___________;若通入的N体积为4.48L(标况下),则另外一个电极通入SO2的质量理论上应为__________g。29、(10分)铝铁合金在微电机中有广泛应用,某兴趣小组为利用废弃的铝铁合金设计了如下实验流程制备聚合硫酸铁和明矾:(1)室温下Ksp[Fe(OH)3]=4×l0-38制备Fe(OH)3的过程中,pH=7时溶液中c(Fe3+)=________。(2)聚合硫酸铁是一种无瑪无窖、化学性质稳定、能与水混溶的新型絮凝剂,微溶于乙醇,其化学式可表示为[Fe2(OH)x(SO4)y]n。①写出流程中的“氧化”时发生的离子方程式_______,浓缩时向其中加入一定量的乙醇,加入乙醇的目的是_________。②加入试剂Y的目的是调节pH,所加试剂Y为_______;溶液pH对[Fe2(OH)x(SO4)y]n中x的值有较大影响(如图所示),试分析pH过小(pH<3)导致聚合硫酸铁中x的值减小的原因:____________。(3)明矾是一种常见铝钾硫酸盐。①为充分利用原料,试剂X应为_______。②请结合图所示的明矾溶解度曲线,补充完整由滤液I制备明矾晶体的实验步骤(可选用的试剂:废弃的铝铁合金、稀硫酸、NaOH溶液和酒精):向滤液I中加入足量的含铝废铁屑至不再有气泡产生,过滤,_____。将溶液_______、过滤、并用酒精洗涤、干燥,最终得到明矾晶体。

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】

A.甲醛只含一个醛基和一个氢原子,并不含烃基,故A错误;B.所有醛都会使溴水和酸性KMnO4溶液褪色,并能发生银镜反应,故B正确;C.饱和一元醛的分子式才符合CnH2nO的通式,故C错误;D.醛的官能团是,故D错误。答案选B。【题目点拨】本题考查醛的结构和性质,醛都会使溴水和酸性KMnO4溶液褪色,并能发生银镜反应,但能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色,并能发生银镜反应的有机物不一定是醛。2、B【解题分析】

A、聚乙烯塑料难降解,可造成白色污染,聚乳酸塑料易降解不会造成白色污染,故选项A说法正确;B、煤油是烃类物质,属于碳氢化合物,乙醇含有C、H、O三种元素,生物柴油是酯类物质,因此乙醇、生物柴油不属于碳氢化合物,故B说法错误;C、Ca(HCO3)2不稳定,受热分解成CaCO3、H2O、CO2,因此煮沸自来水,可除去其中Ca(HCO3)2,故C说法正确;D、氯水中含有HClO,HClO具有强氧化性,可用于漂白纸张、织物等,故D说法正确;答案选B。3、B【解题分析】

根据该化合物结构简式,以及题中信息,推出形成该化合物的单体为和,然后进行分析。【题目详解】根据该化合物结构简式,推出形成该化合物的单体为和,A、根据上述分析,Y的结构简式为,Y分子中含有2个酚羟基,故A说法正确;B、Y的分子式为C15H16O2,故B说法错误;C、X的结构简式为,只有一种氢原子,核磁共振氢谱有1个吸收峰,故C说法正确;D、根据聚碳酸酯的结构简式,X和Y生成聚碳酸酯的反应是缩聚反应,故D说法正确。答案选B。4、C【解题分析】

某元素的最外层电子数为2,价电子数为5,说明最外层电子数和价电子数不相等,则价电子应存在d能级电子,并且是同族中原子序数最小的元素,则可知应为第4周期元素,电子排布式为1s22s22p63s23p63d34s2,为第4周期ⅤB族元素,为V元素,位于d区,答案选C。5、B【解题分析】试题分析:A.苯环不是官能团,只有一种官能团,A项错误;B.取代基的位次和最小,选最长的碳链为主链,符合烷烃命名规则,B项正确;C.分子中不含苯环,不是酚类,既属于醇类又属于羧酸,C项错误;D.从距离双键最近的一端命名,应为3-甲基-丁烯,该命名选错了官能团的位置,D项错误;答案选B。考点:考查有机物的系统命名法。有机物的分类与官能团等知识。6、B【解题分析】

A.Na2CO3是强电解质,完全电离,不存在电离平衡,应该促进了水的电离平衡,故A错误;B.水解过程是吸热过程,故升高温度平衡向右移动,B正确;C.滴入CaCl2浓溶液,会生成CaCO3沉淀,CO32-浓度减少,平衡向左移动,OH-浓度减少,溶液的pH减小,C错误;D.加入NaOH固体,OH-的浓度增大,溶液的pH增大,故D错误;故选B。7、B【解题分析】

A.植物油为不饱和高级脂肪酸甘油酯,含有不饱和键,能够与溴水发生加成反应而使其褪色,故A错误;B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖,故B正确;C.葡萄糖为单糖,不能水解,故C错误;D.蛋白质遇到硫酸铜发生变性,该过程为不可逆过程,所以产生沉淀后不能重新溶于水,故D错误。答案选B。【题目点拨】熟悉糖类、蛋白质、油脂的结构组成及性质是解题关键。注意蛋白质的变性与盐析性质的区别。铵盐、钠盐等溶液,可使蛋白质发生盐析,是物理变化,盐析是可逆的;在热、酸、碱、重金属盐、紫外线等可使蛋白质变性,是化学变化,蛋白质的变性是不可逆的。8、B【解题分析】

A.次氯酸的电子式中,应该是氧原子写在中间,A项错误;B.M2+离子核外有a个电子,则M原子的质子数为a+2,质量数为a+b+2,B项正确;C.氯化镁形成过程中,箭头方向标示错误,C项错误;D.图中给的是钠原子的结构示意图,D项错误;所以答案选择B项。【题目点拨】活学活用八电子理论来写电子式。做此类题时,需要特别的细心,如看清箭头方向,如看清是原子还是离子等。9、C【解题分析】

A.干冰是二氧化碳固体是纯净的化合物,冰水混合物成分为水是纯净的化合物,烧碱是氢氧化钠属于纯净的化合物,故A正确;B.活性炭,C60,金刚石是碳元素的不同单质,是碳元素的同素异形体,故B正确;C,乙醇、四氯化碳水溶液中和熔融状态下都不导电,属于非电解质,氯气是单质既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.漂白粉为氯化钙和次氯酸钙的混合物,纯净矿泉水含有电解质的水属于混合物,盐酸是氯化氢的水溶液属于混合物,故D正确。答案选C。【题目点拨】考查物质分类方法,物质组成判断,掌握概念实质、物质组成与名称是解题关键,注意:化合物是不同元素组成的纯净物;同素异形体是同种元素组成的不同单质;非电解质是水溶液中和熔融状态都不导电的化合物;混合物是不同物质组成的物质。10、B【解题分析】

A、混合气体的压强不变,说明气体的物质的量不变,反应达平衡状态,故A不选;B、气体的质量和容器的体积一直不变,所以混合气体的密度始终不变,不能作平衡状态的标志,故B选;C、混合气体的质量不变,但混合气体的物质的量发生变化,所以混合气体的平均相对分子质量不变时,说明反应达平衡状态,故C不选;D、Qc==K,说明反应达平衡状态,故D不选;答案选B。11、B【解题分析】

A、茶叶灼烧需要酒精灯、坩埚、三脚架和泥三角等,A正确;B、容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的,不能用来稀释溶液或溶解固体,B不正确;C、过滤需要烧杯、漏斗和玻璃棒,C正确;D、检验铁离子一般用KSCN溶液,因此需要试管、胶头滴管和KSCN溶液,D正确;答案选B。【题目点拨】本题从茶叶中铁元素的检验入手,考查物质的检验方法、实验基本操作,仪器装置等。解题过程中首先确定实验原理,然后选择药品和仪器,再设计实验步骤。12、D【解题分析】

A.乙醇易挥发,高温下浓硫酸能够与乙醇反应生成二氧化硫等,乙醇、二氧化硫和乙烯均能被高锰酸钾氧化,则由现象不能说明是乙烯的作用,故A错误;B.乙醇和水都可与金属钠反应生成氢气,且水与Na反应剧烈,则乙醇分子中的氢与水分子中的氢的活性不同,故B错误;C.乙酸与水垢发生复分解反应,则乙酸的酸性大于碳酸的酸性,故C错误;D.甲烷与氯气取代反应中有一氯甲烷生成,一氯甲烷是不溶于水的气体,故D正确;故选D。13、D【解题分析】分析:纯净物是由一种物质组成的物质,混合物是由多种物质组成的物质。详解:A.漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物,故A错误;B.煤油是石油分馏的产物,是多种烃的混合物,故B错误;C.氢氧化铁胶体属于胶体,是一种分散系,属于混合物,故C错误;D.液氯是液态的氯气,属于一种物质组成的纯净物,故D正确;故选D。14、C【解题分析】

A.图中缺少环形玻璃搅拌棒,则不能准确测定反应的最高温度,故A错误;B.纯碱为粉末固体,与盐酸接触后关闭止水夹不能实现固液分离,不能制备少量气体,故B错误;C.高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,氯气与NaBr反应生成溴,由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知KMnO4、Cl2、Br2的氧化性强弱,故C正确;D.氮气和氢气反应生成氨气,氨气可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则图中蓝色试纸不能检验氨气,故D错误;故答案为C。15、D【解题分析】分析:A.能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体为NH3;B.铁离子与硫氰化钾溶液显红色,氯气具有强氧化性,可将Fe2+氧化生成Fe3+,据此判断即可;C.硝酸酸化可以排除HCO3-、CO32-等离子的干扰;

D.溶液中含有银离子也会产生沉淀现象.

详解:A.能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体为NH3,在碱性条件下生成NH3,说明溶液中含有NH4+,故A正确;B.向某溶液中滴加KSCN溶液,溶液不变色,说明原溶液中不含有铁离子,滴加氯水后溶液显红色,氯气具有强氧化性,可将Fe2+氧化生成Fe3+,故该溶液中一定含Fe2+,故B正确;C.硝酸酸化可以排除HCO3-、CO32-等离子的干扰,在某溶液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,则溶液中含Cl-,故C正确;

D.向某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成,原溶液中可能含有Ag+,SO42-等,都可以生成沉淀,所以原溶液中也不一定含有SO42-,故D错误;

所以本题答案选D。点睛:本题考查了常见离子的检验方法,题目难度中等,明确常见离子的性质及检验方法为解答关键,注意检验离子存在时必须排除干扰离子,确保检验方案的严密性。16、C【解题分析】

A.CH1NH1Cl为强酸弱碱盐,水解后,水溶液呈酸性,要使混合溶液呈中性,则甲胺应该稍微过量,甲胺和稀盐酸浓度相等,所以甲胺体积大于盐酸,则加入稀盐酸体积小于20mL,故A正确;B.当lg=0时,c(CH1NH2)=c(CH1NH1+),此时溶液的pH=10.6,则Kb==c(OH-)==10-1.4,故B正确;C.b点溶液的pH=7,呈中性,则c(H+)=c(OH-),结合电荷守恒可知:c(Cl-)=c(CH1NH1+),则正确的离子浓度大小为:c(Cl-)=c(CH1NH1+)>c(H+)=c(OH-),故C错误;D.V=20.00mL时,稀盐酸与甲胺(CH1NH2)恰好反应生成CH1NH1Cl,CH1NH1+水解,溶液显酸性,故D正确;答案选C。【题目点拨】明确横坐标含义、电离平衡常数含义是解本题关键。本题的易错点为B,要注意lg=0时,c(CH1NH2)=c(CH1NH1+)。17、D【解题分析】本题考查铝及其化合物的性质。解析:铝箔在酒精灯上加热至熔化看到的实验现象是铝熔化但不滴落,原因是铝在加热条件下与空气中的氧气反应生成致密的熔点较高的Al2O3薄膜,薄膜内部低熔点的铝虽熔化但不能滴落,可见该现象与铝能与酸或强碱溶液反应无关。答案:D18、B【解题分析】

A.因为温度和压强一定时,不同气体的分子之间的平均距离都是大概相同的,分子很小,此时决定气体体积大小的主要因素就是分子数,A错误;B.因为温度和压强一定时,不同气体的分子之间的平均距离都是大概相同的,分子很小,此时决定气体体积大小的主要因素就是分子数,B正确;C.根据分子数N=n·NA=NA,若体积不同,不同状态下气体的Vm也不同,所以它们所含的分子数也可能相同,C错误;D.气体摩尔体积22.4L/mol,适用于标况下的气体,条件不同时,气体摩尔体积也可能不同,D错误;故合理选项是B。19、B【解题分析】

A.随着反应进行,气体质量增大,容器内气体密度增大,当混合气体密度保持不变时,各物质含量不变,达到平衡状态,故A不符合题意;

B.混合气体由CO2和NH3以物质的量之比1:2组成,混合气体的平均摩尔质量始终不变,不能据此判断平衡状态,故B符合题意;

C.二氧化碳浓度随着反应进行而增大,当二氧化碳浓度不变时该反应达到平衡状态,故C不符合题意;

D.反应前后混合气体物质的量增大,则压强增大,当混合气体压强不变时气体的物质的量不变,反应达到平衡状态,故D不符合题意;故答案:B。【题目点拨】可逆反应达到平衡状态时正逆反应速率相等,反应体系中各物质的物质的量、物质的量浓度、百分含量以及由此引起的一系列物理量不变。20、A【解题分析】

A.一个碳原子与其它四个不同的原子或原子团相连的碳为手性C原子,中间的碳原子为手性C原子,故A正确;B.氢键是一种分子间作用力,不是化学键,故B错误;C.I2是非极性分子,而H2O是极性分子,非极性分子难溶于极性溶剂,所以碘单质在水溶液中溶解度很小,故C错误;D.含氧酸可用通式XOm(OH)n来表示,式中m大于等于2的是强酸,m为0的是弱酸,据此可知,非羟基氧原子数目越大,即m越大,酸性越强,故D错误;答案选A。21、B【解题分析】

利用钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量MgO、SiO2等杂质)来制备Li4Ti5O12和LiFePO4,根据制备流程可知加入盐酸过滤后滤渣为SiO2,滤液①中含有Mg2+、Fe2+、Ti4+,水解后过滤,沉淀为TiO2·xH2O,经过一系列转化为最终转化为Li4Ti5O12。滤液②中加入双氧水亚铁离子被氧化,在磷酸的作用下转化为磷酸铁,通过高温煅烧最终转化为LiFePO4,据此解答。【题目详解】A.“酸浸”后,若钛主要以TiOCl42-形式存在,因此相应反应的离子方程式可表示为:FeTiO3+4H++4Cl-=Fe2++TiOCl42-+2H2O,A正确;B.Li2Ti5O15中Ti的化合价为+4,Li的化合价是+1价,由化合价代数和为0可知,氧元素的负价代数和为22,设其中过氧键的数目为x个,则2x+(15-2x)×2=22,解得x=4,B错误;C.根据以上分析可知“高温煅烧②”中由FePO4制备LiFePO4的化学方程式可表示为:2FePO4+Li2CO3+H2C2O42LiFePO4+H2O+3CO2↑,C正确;D.根据表中数据可知40oC时转化量最高,因低于40oC时TiO2·xH2O转化反应速率随温度升高而增加,超过40oC双氧水分解和氨气逸出导致TiO2·xH2O转化反应速率下降,D正确;答案选B。22、A【解题分析】分析:A、次氯酸为弱酸必须写化学式;B、碳酸钙难溶、醋酸为弱酸必须写化学式;C、氢氧化镁难溶必须写化学式;D、注意电荷守恒。详解:A.Cl2通入水中,发生反应的离子方程式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,选项A正确;B.CaCO3加入醋酸中:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+2CH3COO-+H2O,选项B错误;C.用惰性电极电解MgCl2溶液:Mg2++2Cl-+2H2OH2↑+Cl2↑+Mg(OH)2↓,选项C错误;D.酸性KMnO4溶液滴入FeSO4溶液中:MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,选项D错误。答案选A。二、非选择题(共84分)23、C8H10O④⑤羧基酯化(或取代)2+O22+2H2O、【解题分析】

(1)苏合香醇为,由-OH和苯环分析其性质,据此分析解答(1);(2)~(5)A的相对分子质量通过质谱法测得为56,核磁共振氢谱显示只有两组峰,分子式为C4H8,结合题给信息可知应为CH2=C(CH3)2,A发生已知信息的反应生成B,B连续氧化、酸化得到甲,结合转化关系可知,B为2-甲基-1-丙醇,结构简式为(CH3)2CHCH2OH,C为2-甲基丙醛,结构简式为:(CH3)2CHCHO,甲为(CH3)2CHCOOH,甲与乙反应酯化生成丙(C13H18O2),则乙为C9H12O,丙中有两个甲基,则乙中不含甲基,乙为苏合香醇的同系物,则乙的结构简式为,由1molD与2mol氢气反应生成乙,所以D为C9H8O,可以发生银镜反应,含有-CHO,故D为,据此分析解答(2)~(5)题。【题目详解】(1)苏合香醇为,由-OH和苯环可知,其分子式为C8H10O,能发生取代、加成、氧化、消去反应,而不能发生水解、加聚反应,故答案为:C8H10O;④⑤;(2)甲为(CH3)2CHCOOH,含有的官能团为羧基,甲与乙发生酯化反应生成丙,酯化反应也是取代反应,故答案为:羧基;取代(酯化反应);(3)B为(CH3)2CHCH2OH,C为(CH3)2CHCHO,由B到C的化学反应方程式为2+O22+2H2O,故答案为:2+O22+2H2O;(4)由上述分析可知,D的结构简式为,故答案为:;(5)乙为,乙的同分异构体满足:①苯环上有两个取代基,且苯环上的一氯取代物只有两种,应为对位位置,②遇氯化铁溶液显紫色,说明含有酚羟基,则可为、,故答案为:、。【题目点拨】把握合成流程中官能团的变化、碳链变化、碳原子数的变化、有机反应为解答的关键。本题的易错点为(5),要注意苯环上的两个取代基位于对位。24、C2H5OHCH2=CH2CH3CHOC2H5OHCH2=CH2↑+H2OC2H5Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2OCH3CHO+H2CH3CH2OHC2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O【解题分析】

已知D的蒸气密度是氢气的22倍,相对分子质量是222=44,并可以发生银镜反应,所以D含有醛基,醛基的相对分子质量是29,则D是乙醛,乙醛氧化生成E是乙酸,乙醛还原生成A是乙醇,乙醇和乙酸酯化生成F是乙酸乙酯,乙醇在浓硫酸的作用下发生消去反应生成B是乙烯,乙烯和溴化氢发生加成反应生成C是溴乙烷,C水解又转化为乙醇,溴乙烷发生消去反应转化为乙烯,据此分析。【题目详解】已知D的蒸气密度是氢气的22倍,相对分子质量是222=44,并可以发生银镜反应,所以D含有醛基,醛基的相对分子质量是29,则D是乙醛,乙醛氧化生成E是乙酸,乙醛还原生成A是乙醇,乙醇和乙酸酯化生成F是乙酸乙酯,乙醇在浓硫酸的作用下发生消去反应生成B是乙烯,乙烯和溴化氢发生加成反应生成C是溴乙烷,C水解又转化为乙醇,溴乙烷发生消去反应转化为乙烯。(1)A的结构简式为C2H5OH;B的结构简式为CH2=CH2;D的结构简式为CH3CHO;(2)反应①的化学方程式为C2H5OHCH2=CH2↑+H2O;反应③的化学方程式为C2H5Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2O;反应⑦的化学方程式为CH3CHO+H2CH3CH2OH;反应⑧的化学方程式为C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。25、AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3↑干燥管将A中残留气体全部赶至C中C装置后添加一个装有碱石灰的干燥管a、d4.1V22.4m【解题分析】

(1)已知AlN与NaOH反应得到一种盐和一种碱性气体,根据反应物,盐为偏铝酸钠,碱性气体为氨气;(2)根据装置特点,图1中仪器a的名称是干燥管;(3)反应结束时,为了使测量的含量更准确,将装置A、B中残留有氨气排入装置C,被硫酸完全吸收;(4)浓硫酸具有吸水性,防止浓硫酸吸收外界气体中的水蒸气造成误差;(5)为测定生成的气体氨气的体积,并利用U型管测量气体体积,则要求U型管内液体不溶解氨气,且不与氨气反应;(6)根据N原子守恒,n(NH3)=n(AlN)进行计算;若将b处胶管用弹簧夹夹住,加入的NaOH溶液的体积会计算成氨气的体积;【题目详解】(1)已知AlN与NaOH反应得到一种盐和一种碱性气体,根据反应物,盐为偏铝酸钠,碱性气体为氨气,方程式为AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3↑;(2)根据装置特点,图1中仪器a的名称是干燥管;(3)反应结束时,为了使测量的含量更准确,将装置A、B中残留有氨气排入装置C,被硫酸完全吸收;(4)浓硫酸具有吸水性,防止浓硫酸吸收外界气体中的水蒸气造成误差,则应在装置C后加一干燥装置;(5)为测定生成的气体氨气的体积,并利用U型管测量气体体积,则要求U型管内液体不溶解氨气,且不与氨气反应,a.CCl4与氨气不相溶,且不反应,a正确;b.H2O可溶解氨气,少量反应,b错误;c.饱和NH4Cl溶液,可降低氨气的溶解度,但氨气依然有较多的溶解,c错误;d.苯与氨气不相溶,且不反应,d正确;答案为ad;(6)根据N原子守恒,n(NH3)=n(AlN)=V×10-3L÷22.4L/mol,AlN的质量分数=V×10-3L÷22.4L/mol×41g/mol÷m×100%=4.1V22.4m%;若将26、a碱石灰吸收尾气并防止空气中水蒸气进入反应装置导致产品水解ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2↑+3H2O0.5NA饱和氯化钠溶液SO2Cl2发生水解蒸馏【解题分析】

二氧化硫和氯气合成硫酰氯:甲装置:SO2(g)+Cl2(g)SO2Cl2,硫酰氯会水解,仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,丁装置:浓盐酸和氯酸钾反应制取氯气,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,丙装置:除去Cl2中的HCl,乙装置:干燥氯气。(1)根据采用逆流的冷凝效果好,判断冷凝管的进水口;(2)仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;(3)实验时,装置丁中氯酸钾+5价的氯和盐酸中-1价的氯发生氧化还原反应生成氯气;根据化合价升降以及生成物的量计算转移电子数;(4)盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,丙装置的作用是除去Cl2中的HCl,由此目的选择试剂;SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢;(5)二者均为液态,且沸点相差较大,采取蒸馏法进行分离。【题目详解】(1)冷凝管采用逆流时冷凝效果好,所以冷凝管中的冷却水进口为a;(2)甲装置:SO2(g)+Cl2(g)SO2Cl2,二氧化硫、氯气为有毒的酸性气体,产物硫酰氯会水解,所以仪器B中盛放的药品是碱性物质碱石灰,可防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;(3)浓盐酸和氯酸钾发生反应生成KCl、氯气和水,反应为:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O,离子方程式为:ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2↑+3H2O;根据归中反应同元素化合价“只靠近,不交叉”原则可知,氯酸钾+5价的氯降低为0价,盐酸中-1价的氯升高为0价,即每生成3molCl2,其转移电子为5mol,故当生成0.3molCl2,转移电子数目为0.5NA;(4)盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,氯气难溶于饱和食盐水,HCl易溶于水,可用饱和NaCl溶液除去Cl2中的少量HCl;装置乙中试剂为浓硫酸,其作用是除去Cl2中的水,若缺少装置乙,SO2Cl2遇水发生水解反应生成硫酸和氯化氢;(5)由题干表格可知,低温条件下,SO2Cl2和H2SO4均为液态,二者会互溶,且沸点相差较大,可采取蒸馏法进行分离。27、11.9BD16.8500mL容量瓶【解题分析】分析:(1)依据c=1000ρω/M计算该浓盐酸中HCl的物质的量浓度;(2)根据该物理量是否与溶液的体积有关判断;(3)①根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,据此计算需要浓盐酸的体积;②利用浓盐酸稀释配制500mL稀盐酸溶液,需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。详解:(1)由c=1000ρω/M可知,该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5mol/L=11.9mol/L;(2)A.溶液中HCl的物质的量n=cV,所以与溶液的体积有关,A错误;B.溶液是均一稳定的,溶液的浓度与溶液的体积无关,B正确;C.溶液中Cl-的数目N=nNA=cVNA,所以与溶液的体积有关,C错误;D.溶液的密度与溶液的体积无关,D正确;答案选BD;(3)①令需要浓盐酸的体积为V,根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变,则:V×11.9mol/L=0.5L×0.400mol/L,解得:V=0.0168L=16.8mL;②利用浓盐酸稀释配制500mL稀盐酸溶液,需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,因此还缺少的仪器有500mL容量瓶。28、-744kJ·mol-1低温0.125(或1/8)不BD酸性6H++NO+5e-===NH4++H2O32【解题分析】

根据盖斯定律和△G=△H−T△S<0解答;根据三段式,化学平衡常数K与Qc的关系进行判断;根据15min时,改变某一因素,NO的物质的量减少,说明平衡向正反应方向移动,结合化学平衡的影响因素分析;根据HSO3−的电离平衡常数与水解平衡常数大小判断;根据电解装置得失电子数目守恒进行计算。【题目详解】(1)根据盖斯定律①N2(g)+O2(g)2NO(g)△H=+180kJ·mol-1②2CO(g)+O2(g)2CO2(g)△H=-564kJ·mol-1,②−①得:2NO(g)+2CO(g)2CO2(g)+N2(g)△H=(−564−180)kJ⋅mol−1=−744kJ⋅mol−1,该反应为气体体积缩小的放热反应,其△H<0、△S<0,则温度处于低温下满足△G=△H−T△S<0,能自发进行;故答案为:−744kJ⋅mol−1;低温;(2)①由图1知,2NO(g)+2CO(g)2CO2(g)+N2(g),起始(mol)0.40.400转化(mol)0.20.20.20.1平衡(mol)0.2

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