山东德州市陵城区一中2024届高二化学第二学期期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

山东德州市陵城区一中2024届高二化学第二学期期末监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、汉黄芩素是传统中草药黄苓的有效成分之一。对肿瘤细胞的杀伤有独特作用。下列有关汉黄苓素的叙述正确的是A.分子内含有4种官能团 B.分子式为C15H15O5C.属于芳香化合物,一个汉黄苓素分子中含有三个苯环 D.与足量H2发生加成反应后,该分子中官能团的种类减少1种2、下列能级符号表示错误的是A.2p B.3f C.4s D.5d3、表示一个原子在第三电子层上有10个电子可以写成()A.3d104s2B.3d104s1C.3s23p63d2D.3s23p64s24、下列物质①乙烷②丙烷③乙醇,沸点由高到低的顺序正确的是A.①>②>③B.②>①>③C.③>②>①D.③>①>②5、下列物质中属于有机物的是()A.氰化钾 B.碳酸氢铵 C.乙烯 D.碳化硅6、下列同周期元素中,原子半径最小的是A.Mg B.Al C.Si D.S7、图中的曲线是表示其他条件一定时,2NO(g)+O2(g)⇌2NO2(g)ΔH<0反应中NO的转化率与温度的关系曲线,图中标有a、b、c、d四点,其中表示未达到平衡状态,且v正>v逆的点是()A.a点B.b点C.c点D.d点8、下列说法正确的是A.油脂饱和程度越大,熔点越低B.氨基酸、二肽、蛋白质均既能跟强酸反应又能跟强碱反应C.蔗糖、麦芽糖、硬脂酸甘油酯酸性水解都能得到2种物质D.麻黄碱()的催化氧化产物能发生银镜反应9、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.常温常压下,0.05NA个CO2分子所占的体积是1.12LB.1mol氧气含有氧原子数为NAC.常温常压下,32g氧气和34gH2S分子个数比为1∶1D.标准状况下,NA个水分子所占的体积为22.4L10、X、Y、Z、M四种短周期元素,它们在周期表中位置如图所示,下列说法正确的是A.原子半径:M>Z>Y>XB.Z的气态氢化物最稳定,因其分子间存在氢键C.最高价氧化物对应水化物的酸性M<ZD.元素的非金属性:X<Y<Z11、如图,铁有δ、γ、α三种同素异形体,三种晶体在不同温度下能发生转化。下列说法不正确的是A.δ­Fe晶胞中含有2个铁原子,每个铁原子等距离且最近的铁原子有8个B.晶体的空间利用率:δ­Fe>γ­Fe>α­FeC.设γ­Fe晶胞中铁原子的半径为d,则γ­Fe晶胞的体积是16d3D.已知铁的相对原子质量为a,阿伏加德罗常数为NA(mol-1),δ­Fe晶胞的密度为ρg/cm3,则铁原子的半径r(cm)=12、300mLAl2(SO4)3溶液中,含有Al3+为1.62克,在该溶液中加入0.1mol/LBa(OH)2溶液300mL,反应后溶液中SO42-的物质的量浓度约为A.0.4mol/L B.0.3mol/L C.0.1mol/L D.0.2mol/L13、下列用来表示物质变化的化学用语中,正确的是(

)A.氢氧碱性燃料电池的负极反应式:O2+2H2O+4e-4OH-B.粗铜精炼时与电源正极相连的是纯铜,主要电极反应式:Cu-2e-=Cu2+C.钢铁发生电化学腐蚀的负极反应式:Fe-3e-Fe3+D.钢闸门应与外接电源的负极相连,起保护作用14、有关晶体的叙述中正确的是A.在SiO2晶体中,由Si、O构成的最小单元环中共有8个原子B.在28g晶体硅中,含Si-Si共价键个数为4NAC.金刚石的熔沸点高于晶体硅,是因为C-C键键能小于Si-Si键D.镁型和铜型金属晶体的配位数均为1215、下面是第二周期部分元素基态原子的电子排布图,据此下列说法错误的是()A.每个原子轨道里最多只能容纳2个电子B.电子排在同一能级时,总是优先单独占据一个轨道C.每个能层所具有的能级数等于能层的序数(n)D.若原子轨道里有2个电子,则其自旋状态相反16、下列物质的转化在给定条件下能实现的是A.AlNaAlO2(aq)NaAlO2(s)B.CuCl2Cu(OH)2CuC.NaCl(aq)NaHCO3(s)Na2CO3(s)D.MgO(s)Mg(NO3)2(aq)Mg(s)17、某有机物的结构如图所示,这种有机物不可能具有的性质是①可以与氢气发生加成反应;②能使酸性KMnO4溶液褪色;③能跟NaOH溶液反应;④能发生酯化反应;⑤能发生加聚反应;⑥能发生水解反应A.①④ B.只有⑥ C.只有⑤ D.④⑥18、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=2NaCl19、下列各组微粒属于等电子体的是()A.CO2和CO B.H2O和CH4C.N2和CO D.NO和CO20、下列化学用语的表达正确的是A.原子核内有10个中子的氧原子:B.氯原子的结构示意图:C.Fe3+的最外层电子排布式:3s23p63d5D.基态铜原子的价层电子排布图:21、下列能发生酯化、加成、氧化、还原、消去5种反应的化合物是A.CH2=CHCH2COOHB.C.D.CH2=CH-CH2-CHO22、如图所示,对该物质的说法正确的是A.遇FeCl3溶液显紫色,因为该物质与苯酚属于同系物B.滴入酸性KMnO4溶液,观察紫色褪去,能证明结构中存在碳碳双键C.1mol该物质分别与浓溴水和H2反应时,最多消耗Br2和H2分别为6mol、7molD.该分子中的所有碳原子可能共平面二、非选择题(共84分)23、(14分)卡托普利(E)是用于治疗各种原发性高血压的药物,其合成路线如下:(1)A的系统命名为____________,B中官能团的名称是________,B→C的反应类型是________。(2)C→D转化的另一产物是HCl,则试剂X的分子式为________。(3)D在NaOH醇溶液中发生消去反应,经酸化后的产物Y有多种同分异构体,写出同时满足下列条件的物质Y的同分异构体的结构简式:_______________、______________________________。a.红外光谱显示分子中含有苯环,苯环上有四个取代基且不含甲基b.核磁共振氢谱显示分子内有6种不同环境的氢原子c.能与FeCl3溶液发生显色反应(4)B在氢氧化钠溶液中的水解产物酸化后可以发生聚合反应,写出该反应的化学方程式:_______________________________________________________。24、(12分)以乙炔与甲苯为主要原料,按下列路线合成一种香料W:(1)写出实验室制备乙炔的化学方程式___________。(2)反应①的反应试剂、条件是________,上述①~④反应中,属于取代反应的是________。(3)写出反应③的化学方程式_____________。(4)检验反应③是否发生的方法是_______。(5)写出两种满足下列条件的同分异构体的结构简式______。a.能发生银镜反应b.苯环上的一溴代物有两种25、(12分)草酸铁晶体Fe2(C2O4)3·xH2O可溶于水,且能做净水剂。为测定该晶体中铁的含量,做了如下实验:步骤1:称量5.6g草酸铁晶体,配制成250mL一定物质的量浓度的溶液。步骤2:取所配溶液25.00mL于锥形瓶中,先加足量稀H2SO4酸化,再滴加KMnO4溶液,反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4═K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O。向反应后的溶液加锌粉,加热至黄色刚好消失,过滤、洗涤,将过滤及洗涤所得溶液收集到锥形瓶中,此时溶液仍呈酸性。步骤3:用0.0200mol/LKMnO4溶液滴定步骤2所得溶液至终点,消耗KMnO4溶液V1mL,滴定中MnO4-被还原成Mn2+。重复步骤2、步骤3的操作2次,分别滴定消耗0.0200mol/LKMnO4溶液为V2、V3mL。记录数据如下表:实验编号KMnO4溶液的浓度(mol/L)KMnO4溶液滴入的体积(mL)10.0200V1=20.0220.0200V3=19.9830.0200V2=23.32请回答下列问题:(1)草酸铁溶液能做净水剂的原因______________________________(用离子方程式表示)。(2)步骤2加入酸性高锰酸钾的作用_________________________________________________。(3)加入锌粉的目的是______________________________。(4)步骤3滴定时滴定终点的判断方法是_____________________________________________。(5)在步骤3中,下列滴定操作使测得的铁含量偏高的有______。A.滴定管用水洗净后直接注入KMnO4溶液B.滴定管尖嘴内在滴定前有气泡,滴定后气泡消失C.读取KMnO4溶液体积时,滴定前平视,滴定结束后仰视读数D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出.(6)实验测得该晶体中铁的含量为_________。26、(10分)丙酸异丁酯(isobutylacetate)具有菠萝香气,主要用作漆类的溶剂和配制香精。实验室制备丙酸异丁酯的反应、装置示意图和有关信息如下:实验步骤:在圆底烧瓶中加入3.7g的异丁醇,7.4g的丙酸、数滴浓硫酸和2~3片碎瓷片,控温106~125℃,反应一段时间后停止加热和搅拌,反应液冷却至室温后,用饱和NaHCO3溶液洗涤分液后加入少量无水硫酸镁固体干燥,静置片刻,过滤除去硫酸镁固体,进行常压蒸馏纯化,收集130~136℃馏分,得丙酸异丁酯3.9g。回答下列问题:(l)装置A的名称是__________。(2)实验中的硫酸的主要作用是___________。(3)用过量丙酸的主要目的是______________________。(4)用饱和NaHCO3溶液洗涤粗酯的目的是____________。(5)在洗涤、分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后_________(填字母)。A.直接将丙酸异丁酯从分液漏斗上口倒出B.直接将丙酸异丁酯从分液漏斗下口放出C.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从上口倒出D.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从下口放出(6)本实验丙酸异丁酯的产率是_________。27、(12分)某学生欲用已知物质的量浓度的盐酸来测定未知物质的量浓度的NaOH溶液时,选择酚酞作指示剂。请填写下列空白:(1)滴定终点的判断:溶液由_____________。(2)下列操作中可能使所测NaOH溶液的浓度数值偏低的是(_____)A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数(3)若滴定开始和结束时,酸式滴定管中的液面如图所示,则所用盐酸溶液的体积为_________mL。(4)某学生根据3次实验分别记录有关数据如表:滴定次数待测NaOH溶液的体积/mL0.1000mol/L盐酸的体积/mL滴定前刻度滴定后刻度平均耗用盐酸体积/mL第一次25.000.0026.15①V=__________第二次25.000.5630.30第三次25.000.2026.35②依据上表数据计算该NaOH溶液的物质的量浓度________(计算结果取4位有效数)。28、(14分)铜是过渡金属元素,可以形成多种化合物。(1)CuCl的盐酸溶液能够与CO发生反应:CuCl+CO+H2O=Cu(CO)Cl·H2O①电负性:C______O(填“>”或“=”或“<”)。②CO常温下为气体,固态时属于_________晶体。(2)Cu+与NH3形成的配合物可表示成[Cu(NH3)n]+,该配合物中,Cu+的4s轨道及4p通过sp杂化接受NH3提供的电子对。[Cu(NH3)n]+中Cu+与n个氮原子的空间结构呈_________型,n=___________。(3)CuCl2溶液与乙二胺(H2N—CH2—CH2—NH2)可形成配离子[Cu(En)2]2+(En是乙二胺的简写):请回答下列问题:①配离子[Cu(En)2]2+的中心原子基态第L层电子排布式为__________。②乙二胺分子中氮原子轨道的杂化类型为____________,乙二胺和三甲胺[N(CH3)3]均属于胺,但乙二胺比三甲胺的沸点高的多,原因是:______________________________。③配合物[Cu(En)2]Cl2中不存在的作用力类型有_________(填字母);A配位键B极性键C离子键D非极性键E.氢键F.金属键29、(10分)氯化亚铜(CuCl)是一种重要化工原料,难溶于水,在潮湿空气中易水解氧化。回答下列问题:(1)CuCl的保存方法是_______。(2)CuCl在含一定浓度Cl-溶液中会部分溶解,存在如下平衡:2CuCl(s)Cu++CuCl2-ΔH<0。溶液中c(Cu+)和c(CuCl2-)的关系如图。①上述反应在B点的平衡常数K=_____。②使图中的A点变为B点的措施可以是_____。(3)利用CuCl难溶于水的性质,可以除去水溶液中的Cl-。①除Cl-的方法是向含Cl-的溶液同时加入Cu和CuSO4。反应的离子方程式为________。②已知:Cu+Cu2+2Cu+K1=7.6×10-7;Ksp(CuCl)=2.0×10-6。通过计算说明上述除Cl-的反应能完全进行的原因。_____③若用Zn替换Cu可加快除Cl-速率,但需控制溶液的pH。若pH过低,除Cl-效果下降的原因是_____。

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、A【解题分析】

A.分子内有羟基、碳碳双键、羰基和醚键四种官能团,故错误;B.分子式为C15H12O5,故错误;C.含有2个苯环,属于芳香化合物,故错误;D.与氢气反应后碳碳双键和羰基消失,故错误;故选A。2、B【解题分析】

A.第二能层含有2个能级,分别是2s、2p能级,含有2p能级,A正确;B.第三能层含有3个能级,分别是3s、3p、3d能级,不含3f能级,B错误;C.第四能层含有4个能级,分别是4s、4p、4d、4f能级,含有4s能级,C正确;D.第五能层含有5个能级,分别是5s、5p、5d、5f、5g能级,含有5d能级,D正确;答案选B。3、C【解题分析】分析:s能级有1个轨道,最多可容纳2个电子,p能级有3个轨道,最多可容纳6个电子,d能级有5个轨道,最多可容纳10个电子,按照能量最低原理分析。详解:按照能量最低原理,在同一电子层,电子应先排满s能级,再排满p能级,最后排d能级,A选项中第三电子层上10个电子全部排在3d轨道,A选项错误;B选项中第三电子层上10个电子全部排在3d轨道,B选项错误;C选项中第三电子层上3s轨道排满2个电子,3p轨道排满6个电子,剩余2个电子排在3d轨道,C选项符合能量最低原理,C选项正确;按照能量最低原理,第三电子层先排3s轨道,再排3p轨道,因为4s轨道能量比3d轨道能量低,电子在排满3p轨道以后,电子进入4s轨道,4s轨道排满后再排3d轨道,D选项中第三电子层只有8个电子,D选项错误;正确选项C。4、C【解题分析】试题分析:物质的相对分子质量越大,分子间作用力就越强,物质的熔沸点就越高,当物质的相对分子质量相同时,由极性分子构成的物质的分子间作用力大于由非极性分子构成的物质,熔沸点就高。所以①乙烷②丙烷③乙醇,沸点由高到低的顺序是③>②>①,答案选C。考点:考查物质的熔沸点的比较。5、C【解题分析】

根据有机物和无机物的定义判断,有机物一般是指含碳的化合物,无机物一般是指不含碳的化合物,但碳的氧化物、碳酸、碳酸盐、碳酸氢盐、碳化物等性质与无机物相似,常归为无机物。【题目详解】A.氰化钾化学式是KCN,含有C元素的化合物,但性质与无机物相似,常归为无机物,A错误;B.碳酸氢铵化学式是NH4HCO3,含有C元素的化合物,但性质与无机物相似,常归为无机物,B错误;C.乙烯结构简式是CH2=CH2,属于有机物,C正确;D.碳化硅化学式是SiC,含有C元素的化合物,但性质与无机物相似,常归为无机物,D错误;故合理选项是C。【题目点拨】本题主要考查有机物和无机物的定义,在区分时除根据是否含碳,还要根据物质的性质,问题才可顺利解决。6、D【解题分析】

同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,原子半径最小的是S,故D正确。答案选D。7、C【解题分析】

曲线上各点在一定温度下均到达平衡,NO的转化率小于平衡转化率,反应未到达平衡,反应向正反应方向进行,而NO的转化率大于平衡时转化率,反应也未到达平衡,反应向逆反应方向进行。【题目详解】A.a在曲线上,在一定温度下均处于平衡状态,则存在:V正=V逆,而a点NO转化率等于同温度下平衡转化率,反应到达平衡,故A不符合题意;B.b在曲线上,在一定温度下处于平衡状态,则存在:V正=V逆,而b点NO转化率等于同温度下平衡转化率,反应到达平衡,故B不符合题意;C.c点NO的转化率小于同温度下平衡转化率,反应未达到平衡状态,且v正>v逆,反应向正反应方向进行,故C符合题意;D.d点NO的转化率大于同温度下平衡转化率,反应未达到平衡状态,且v正<v逆,反应向逆反应方向进行,故D不符合题意;答案选C。【题目点拨】看懂图像是关键,从图像中读出有效信息。8、B【解题分析】

A.熔点随分子量增大而增加,油脂饱和程度越大,熔点越高,A项错误;B.氨基酸、二肽、蛋白质都含有氨基和羧基,既能跟强酸反应又能跟强碱反应,B项正确;C.麦芽糖水解只生成葡萄糖一种物质,C项错误;D.与羟基相连的碳上只有1个氢原子,氧化得到酮,得不到醛,D项错误;本题答案选B。9、C【解题分析】

A.0.05

NA个CO2分子的物质的量为0.5mol,由pV=nRT可知,常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故常温常压下,0.05

NA个CO2分子所占的体积大于0.05mol×22.4L/mol=1.12L,故A错误;B.氧原子物质的量为氧气分子的2倍,1

mol

氧气中含有氧原子数目=1mol×2×NAmol-1=2NA,故B错误;C.32gO2的物质的量为=1mol,34g

H2S的物质的量为=1mol,分子数目之比等于物质的量之比为1∶1,故C正确;D.标准状况下,水不是气体,不能使用气体摩尔体积计算其体积,NA个水分子的体积远小于22.4L,故D错误;故选C。10、D【解题分析】

由X、Y、Z、M均为短周期元素及在周期表中相对位置,可知X、Y和Z为第二周期元素,M为第三周期元素,由位置可知,X为N,Y为O,Z为F,M为S,以此来解答。A.电子层数越多,其原子半径越大;电子层数相同时,原子序数越小,其原子半径越大;B.非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越好,这与是否含有氢键无关;C.F元素无最高正价;D.在元素周期表中同一周期,元素的非金属性依次增强,同一主族,元素的非金属性依次减弱;【题目详解】由上述分析可知,X为N,Y为O,Z为F,M为S,A.根据同一周期中,原子半径依次减小,同一主族,元素原子半径依次增大,则其原子半径由大到小排列为:M>X>Y>Z,故A项错误;B.元素的非金属性越强,其对应的气态氢化物的稳定性越高,则Z的气态氢化物最稳定,其分子间存在的氢键,主要影响的是物质的物理性质,跟气态氢化物的稳定性无关,故B项错误;C.非金属性F>O>S,但因F无正价,则无法比较Z与M的最高价氧化物对应水化物的酸性,故C项错误;D.X、Y、Z三种元素处于同一周期,其元素的非金属性:N<O<F,即X<Y<Z,故D项正确;答案选D。【题目点拨】本题侧重考查元素周期表与元素周期律知识点,其中,掌握非金属性的判断依据是解题的关键,要提别注意个例,如非金属O和F元素原子无最高价等。11、B【解题分析】

A.δ­Fe晶胞中含有Fe的个数为1+=2;由图可知,每个铁原子等距离且最近的铁原子有8个,A正确;B.设Fe原子的半径为r,晶胞的棱长为a。δ­Fe晶胞含有Fe的个数为2,因其含有体心,则有,则a=,则其空间利用率为:=68%;γ­Fe晶胞中含有Fe的个数为4,因其含面心,则有,解得a=,则其空间利用率为:=74%;α­Fe晶胞中含有Fe的个数为1,有,则其空间利用率为:=52%;故晶体的空间利用率:γ­Fe>δ­Fe>α­Fe,B错误;C.若γ­Fe晶胞中铁原子的半径为d,则立方体的对角线长为4d,所以立方体的棱长为d,则该晶胞的体积为=,C正确;D.δ­Fe晶胞中含有Fe的个数为2,则该晶胞的体积为,则其棱长为,该晶胞的对角线为棱长的倍,也是原子半径的4倍,即4r=,解得r=,D正确;故合理选项为B。12、C【解题分析】

硫酸铝溶液中c(Al3+)=1.62g÷27g/mol÷0.3L=0.2mol/L,根据Al2(SO4)3的化学式可知c(SO42−)=c(Al3+)=×0.2mol/L=0.3mol/L,则n(SO42−)=0.3mol/L×0.3L=0.09mol,向该溶液中加入氢氧化钡,二者反应生成硫酸钡和水,n[Ba(OH)2]=0.1mol/L×0.3L=0.03mol,0.03mol钡离子完全反应需要0.03mol硫酸根离子,则混合溶液中剩余n(SO42−)=0.09mol−0.03mol=0.06mol,混合溶液中硫酸根离子物质的量浓度c(SO42−)=n/V=0.06mol÷(0.3L+0.3L)=0.1

mol/L,故答案选C。13、D【解题分析】分析:A、燃料电池中负极放电的一定是燃料,正极放电的一定是氧气;B、粗铜精炼时,阴极是纯铜,粗铜作阳极;C、钢铁发生电化学腐蚀的负极是铁失去电子生成亚铁离子;D、钢闸门的电化学防护主要有外加电源的阴极保护法和牺牲阳极的阴极保护法,据此分析判断。详解:A、氢氧燃料电池中负极放电的一定是燃料,即在负极上是氢气放电,故A错误;B、粗铜精炼时,阴极(和电源的负极相连)是纯铜,粗铜作阳极(和电源的正极相连),故B错误;C、钢铁发生电化学腐蚀的负极是铁失去电子生成亚铁离子,电极反应式为Fe-2e-=Fe2+,故C错误;D、钢闸门的电化学防护主要有外加电源的阴极保护法和牺牲阳极的阴极保护法,采用外加电源的阴极保护法时,钢闸门应与外接电源的负极相连,故D正确;故选D。14、D【解题分析】

A、在二氧化硅晶体中,由Si、O原子构成的最小单元环为6个Si原子、6个O原子的12元环,A错误;B、28gSi的物质的量是1mol,每个Si原子与4个Si原子形成4个共价键,属于该Si原子的只有2个,所以1molSi晶体中只有2NA共价键,B错误;C、金刚石中的C-C键键长小于Si-Si键,所以C-C键键能大于Si-Si键,则金刚石的熔沸点高,C错误;D、Mg与Cu的晶体堆积方式都是最密堆积,其配位数都是12,D正确;答案选D。15、D【解题分析】

观察题中四种元素的电子排布图,对原子轨道容纳的电子数做出判断,根据洪特规则,可知电子在同一能级的不同轨道时,优先占据一个轨道,任一能级总是从S轨道开始,能层数目即为轨道能级数。【题目详解】A.由题给的四种元素原子的电子排布式可知,在一个原子轨道里,最多能容纳2个电子,符合泡里原理,故A正确;B.电子排在同一能级的不同轨道时,总是优先单独占据一个轨道,符合洪特规则,故B正确;C.任意能层的能级总是从S能级开始,而且能级数等于该能层序数,故C正确;D.若在一个原子轨道里有2个电子,则其自旋状态相反,若在同一能级的不同轨道里有两个电子,则自旋方向相同,故D错误;本题答案为D。16、A【解题分析】分析:A.铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠溶液为强碱弱酸盐溶液,水解产物无挥发,蒸发会得到溶质;B.氢氧化铜与葡萄糖反应生成氧化亚铜;C.氯化钠溶液中通入二氧化碳不反应;D.电解熔融的氯化镁得到金属镁。详解:A.铝和氢氧化钠溶液反应得到偏铝酸钠溶液和氢气,偏铝酸钠溶液蒸发得到溶质偏铝酸钠固体,物质转化在给定条件下能实现,A正确;B.氯化铜与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜,在加热条件下与葡萄糖发生氧化还原反应葡萄糖中的醛基被氧化为羧基,氢氧化铜被还原为氧化亚铜,得不到铜单质,B错误;C.向氨化的饱和食盐水中通入二氧化碳会生成碳酸氢钠,二氧化碳通入饱和氯化钠溶液不反应,物质转化在给定条件下不能实现,C错误;D.氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解熔融的氯化镁得到金属镁,电解硝酸镁溶液不能得到金属镁,物质转化在给定条件下不能实现,D错误;答案选A。17、B【解题分析】

①含有苯环和碳碳双键,可以与氢气发生加成反应;②含有碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色;③含有羧基,能跟NaOH溶液反应;④含有羟基和羧基,能发生酯化反应;⑤含有碳碳双键,能发生加聚反应;⑥不存在酯基,不能发生水解反应,答案选B。18、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。19、C【解题分析】

原子数总数相同、价电子总数相同的微粒,互称为等电子体,等电子体具有相似的化学键特征,且其结构相似,物理性质相似。【题目详解】原子数和价电子数分别都相等的微粒为等电子体,分子中质子数等于电子数,则A、CO和CO2的原子数和价电子数分别均不相等,所以两者不是等电子体,选项A错误;B、H2O和CH4的原子数和价电子数分别均不相等,所以两者不是等电子体,选项B错误;C.N2和CO的原子数和价电子数分别均相等,所以两者是等电子体,选项C正确;D、NO和CO的原子数相等,价电子数不相等,所以两者不是等电子体,选项D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查了等电子体的判断,根据等电子体的概念来分析解答即可,根据原子数和价电子数进行判断。20、C【解题分析】

A.原子核内有10个中子的氧原子:,A不正确;B.氯原子的结构示意图:,B不正确;C.Fe3+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d5,则Fe3+的最外层电子排布式为3s23p63d5,C正确;D.基态铜原子的价层电子排布图为,D不正确;故选C。21、C【解题分析】

A.含有羧基能发生酯化反应,含有碳碳双键,能发生加成反应、氧化反应,能和氢气发生还原反应,不能发生消去反应,故A不符合;B.含有羟基能发生酯化反应,含有碳碳双键,能发生加成反应、氧化反应,能和氢气发生还原反应,和羟基连碳的邻碳上没有氢,不能发生消去反应,故B不符合;C.含有醛基,能发生加成反应、氧化反应,能和氢气发生还原反应,含有羟基,能发生酯化反应、消去反应,故C符合题意;D.含有碳碳双键和醛基,能发生加成反应、氧化反应,能和氢气发生还原反应,不能发生消去反应和酯化反应,故D不符合;答案:C。22、D【解题分析】

A.此有机物遇FeCl3溶液显紫色,苯酚的同系物应符合有且只有一个苯环,且苯环上只连一个羟基,其余全部是烷烃基,A错误;B.能使酸性KMnO4褪色的官能团有酚羟基、碳碳双键、苯环上的甲基等,因此滴入酸性KMnO4溶液,观察紫色褪去,不能证明结构中存在碳碳双键,B错误;C.与浓溴水反应的应是酚羟基邻对位上的氢被溴取代,左边苯环邻对位上只有一个H,右边苯环邻对位上有两个H,还有一个碳碳双键与溴水发生加成反应,共消耗4mol的Br2;两个苯环、一个碳碳双键均能与氢气发生加成反应,因此共消耗7mol的氢气,C错误;D.从苯环的平面结构及乙烯的平面结构出发,把上述结构分成三部分:右边以苯环为中心8个碳原子共平面,左边以苯环为中心8个碳原子共平面,还有以碳碳双键为中心4个碳原子共平面,上述三个平面可以重合,D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查的是由有机物结构推断物质性质,首先分析有机物的结构简式,找出官能团,根据有机物官能团的性质进行判断,易错点为D,注意有机物空间结构的分析,题目难度中等。二、非选择题(共84分)23、2-甲基丙烯酸羧基、氯原子取代反应C5H9NO2+(n-1)H2O【解题分析】(1)A→B发生加成反应,碳链骨架不变,则B消去可得到A,则A为,名称为2-甲基丙烯酸,B中含有-COOH、-Cl,名称分别为羧基、氯原子;由合成路线可知,B→C时B中的-OH被-Cl取代,发生取代反应;(2)由合成路线可知,C→D时C中的-Cl被其它基团取代,方程式为C+X→D+HCl,根据原子守恒,则X的分子式为:C5H9NO2;(3)根据流程中,由D的结构式,推出其化学式为C9H14NClO3,在NaOH醇溶液中发生消去反应,经酸化后的产物Y的化学式为:C9H13NO3,不饱和度为:(9×2+2−13+1)/2=4,则红外光谱显示分子中含有苯环,苯环上有四个取代基且不含甲基,则四个取代基不含不饱和度;核磁共振氢谱显示分子内有6种不同环境的氢原子;能与NaOH溶液以物质的量之比1:1完全反应,说明含有一个酚羟基;所以符合条件的同分异构体为:、;(4)根据B的结构简式可知,B在氢氧化钠溶液中的水解产物酸化后得到,可发生缩聚反应,反应方程式为。点睛:本题考查有机物的合成,明确合成图中的反应条件及物质官能团的变化、碳链结构的变化是解答本题的关键,(3)中有机物推断是解答的难点,注意结合不饱和度分析解答。24、氯气、光照①②④取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生、、【解题分析】

由C的结构及反应④为酯化反应可知,A为CH3COOH,C为,则反应①为与氯气光照下发生取代反应,生成B为,反应②为卤代烃的水解反应,反应③为醇的催化氧化反应,【题目详解】(1)实验室用碳化钙和水反应制备乙炔,化学方程式。答案为:;(2)根据上述分析,反应①的反应试剂为氯气,条件是光照,上述①~④反应中,属于取代反应的是

①②④,故答案为:①②④;(3)反应③为与氧气在催化剂作用下发生氧化反应生成,化学方程式为。答案为:;(4)检验反应③是否发生的方法是:取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生,故答案为:取样,滴加新制氢氧化铜悬浊液,加热,有砖红色沉淀生成,可证明反应③已经发生;(5)的同分异构体满足a.能发生银镜反应,含−CHO;b.苯环上的一溴代物有两种,苯环上有2种H,则2个取代基位于对位,符合条件的结构简式为、、等,答案为:、、。25、Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+除去草酸根离子,避免干扰步骤3中Fe2+的滴定将Fe3+还原为Fe2+加入最后一滴KMnO4溶液时,溶液变为浅紫红色,且30s内浅紫红色不褪去ABC20.0%【解题分析】分析:(1)草酸铁溶液中铁离子水解生成氢氧化铁胶体,胶体具有吸附悬浮杂质的作用;

(2)步骤2中用KMnO4将草酸氧化生成二氧化碳,除去草酸根离子,避免干扰步骤3中Fe2+的滴定;(3)加入锌粉的目的是还原铁离子;

(4)高锰酸钾溶液为紫红色,滴入最后一滴溶液变为紫红色且半分钟不变说明反应达到终点;

(5)根据滴定误差分析的方法判断,误差可以归结为标准液的体积消耗变化分析误差,c(待测)=c(标准)V(标准)V(待测)

A.酸式滴定管要用标准液润洗;

B.滴定前滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失,读取标准溶液体积增大;D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出,反应消耗的标准溶液体积减小;

(6)根据离子方程式计算,n(Fe)=5n(MnO4-),可以计算n(Fe),然后可以计算晶体中铁的含量。详解:(1)草酸铁溶液中铁离子水解生成氢氧化铁胶体,胶体具有吸附悬浮杂质的作用,反应的离子方程式为:Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,

因此,本题正确答案是:Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+;

(2)步骤2中用KMnO4将草酸氧化生成二氧化碳,除去草酸根离子,避免干扰步骤3中Fe2+的滴定,因此,本题正确答案是:除去草酸根离子,避免干扰步骤3中Fe2+的滴定;(3)加入锌粉的目的是将Fe3+还原为Fe2+,

因此,本题正确答案是:将Fe3+还原为Fe2+;

(4)高锰酸钾溶液为紫红色,反应终点判断为:加入最后一滴KMnO4溶液时,溶液变为浅紫红色,且30s内浅紫红色不褪去,

因此,本题正确答案是:加入最后一滴KMnO4溶液时,溶液变为浅紫红色,且30s内浅紫红色不褪去;(5)A.酸式滴定管要用标准液润洗,滴定管用蒸馏水洗涤后,立即装入标准液,标准液浓度减小,消耗标准液体积增大,测定结果偏高,故A符合;

B.滴定前滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故B符合;

C.读取标准液体积时,滴定前平视读数,滴定后仰视读数,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故C符合;D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出,反应消耗的标准溶液体积减小,测定结果偏低,故D不符合;因此,本题正确答案是:ABC;

(6)用0.0200mol/LKMnO4溶液滴定步骤2所得溶液至终点,消耗KMnO4溶液V1mL,滴定中MnO4-被还原成Mn2+。重复步骤2、步骤3的操作2次,分别滴定消耗0.0200mol/LKMnO4溶液为V2、V3mL,计算平均值,实验3数值误差较大舍去,消耗体积V=20.02+19.982mL=20.00mL,

铁元素守恒,高锰酸钾溶液滴定亚铁离子发生的反应为5Fe2++MnO4-+8H+=Mn2++5Fe3++4H2O

51

n0.0200mol/L×0.0200L

=0.0004mol

5n=10.0004mol,解得n=0.002mol,

250mL溶液中含铁元素物质的量5.6g草酸铁晶体中铁的含量=0.02mol×56g/mol5.6g因此,本题正确答案是:20.0%。点睛:本题考查了物质性质的实验探究,实验方案的设计与分析计算,主要是滴定实验的过程分析和误差分析,掌握基础是关键,题目难度中等。26、(球形)冷凝管催化剂和吸水剂增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行洗掉浓硫酸和丙酸C60%【解题分析】分析:丙酸异丁酯的制备类似于乙酸乙酯的制备,可以联系课本知识分析解答。(3)根据平衡移动的原理分析解答;(4)根据饱和碳酸氢钠溶液的作用分析解答;(6)根据产率=实际产量理论产量×100%详解:(l)根据图示,装置A是冷凝管,故答案为:冷凝管;(2)根据酯化反应的原理可知,实验中的硫酸的主要作用是催化剂和吸水剂,故答案为:催化剂和吸水剂;(3)用过量丙酸,能够增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行,故答案为:增大反应物丙酸的浓度,有利于反应向生成丙酸异丁酯的方向进行;(4)用饱和NaHCO3溶液洗涤粗酯,可以降低丙酸异丁酯在水中的溶解度,同时洗掉浓硫酸和丙酸,故答案为:洗掉浓硫酸和丙酸;(5)丙酸异丁酯的密度小于水,在洗涤、分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后先将水层从分液漏斗的下口放出,再将丙酸异丁酯从上口倒出,故选C;(6)7.4g的丙酸的物质的量为7.4g74g/mol=0.1mol,3.7g的异丁醇的物质的量为3.7g74g/mol=0.05mol,理论上可以生成0.05mol丙酸异丁酯,质量为130g/mol×0.05mol=6.5g,而实际产量是3.9g,所以本次实验的产率=3.9g6.5g点睛:本题考查性质实验方案的设计,涉及常见仪器的构造与安装、混合物的分离、提纯、物质的制取、药品的选择及使用、物质产率的计算等知识,明确酯化反应原理及化学实验基本操作方法为解答关键。本题的易错点为(6),要注意丙酸过量。27、溶液恰好由浅红色变成无色,且半分钟内不恢复红色D26.1027.350.1046mol/l【解题分析】

(1)因碱遇酚酞变红,酸遇酚酞不变色,所以滴定终点时溶液的颜色变化应为由浅红色变成无色。(2)利用c(碱)=进行分析:A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸,消耗酸的体积增大;B.滴定前盛放

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