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文档简介

2024届天津市静海区瀛海学校化学高二下期末监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列各组微粒,半径大小比较中错误的是A.K>Na>Li B.Na+>Mg2+>Al3+C.Mg2+>Na+>F- D.Cl->F->F2、下列物质中与氢氧化钠溶液、新制氢氧化铜、纯碱、溴水、苯酚钠溶液、甲醇都能反应的是()A.盐酸B.乙醛C.乙酸D.丙烯酸3、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.标准状况下,2.24LSO3中含有0.1NA个SO3分子B.向1L的密闭容器中充入46gNO2气体,容器中气体的分子数为NAC.常温下,将2.7g铝片投入足量的浓硫酸中,转移电子的数目为0.3NAD.的同分异构体中含有苯环且属于羧酸的有14种4、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.标准状况下,11.2L的己烷所含的分子数为0.5NAB.28g乙烯所含共用电子对数目为4NAC.1mol羟基所含电子数为7NAD.现有乙烯、丙烯的混合气体共14g,其原子数为3NA5、下列有关金属的说法正确的是()A.金属原子的核外电子在金属晶体中都是自由电子B.金属导电的实质是金属阳离子在外电场作用下的定向移动C.金属原子在化学变化中失去的电子数越多,其还原性越强D.体心立方晶胞和面心立方晶胞中实际含有的原子个数之比为1:26、下列选项中前后两个反应类型相同的是()A.乙醇制备乙烯;苯与液溴制备溴苯B.乙烯制备聚乙烯:苯酚与浓溴水反应C.乙醇与氧气反应制备乙醛;乙醛与新制Cu(OH)2反应D.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯;溴乙烷与NaOH醇溶液反应7、可逆反应mA(s)+nB(g)pC(g)在一定条件下达到平衡后,改变压强,B的体积分数φ(B)与压强的关系如图所示,有关叙述正确的是()。A.m+n<pB.n>pC.X点时v(正)>v(逆)D.X点比Y点的正反应速率快8、合成导电高分子化合物PPV的反应为:下列说法正确的是()A.PPV是聚苯乙炔B.和苯乙烯互为同系物C.该反应为缩聚反应D.1mol最多可与2mol发生反应9、Al、Fe、Cu都是重要而常见的金属,下列有关说法正确的是()A.三者的单质在常温下都能溶于稀硝酸B.三者的单质放置在空气中均只生成氧化物C.三者的所有氧化物均为酸性氧化物D.工业上制备这三种金属的方法依次为电解法、热分解法和热还原法10、下列各组元素按第一电离能增加顺序排列的是()A.Li、Na、KB.B、Be、LiC.O、F、NeD.C、P、Se11、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.向氯化铝溶液中加入过量的氨水:Al3++3NH3·H2O===Al(OH)3↓+3NHB.向次氯酸钙溶液中通入过量的二氧化硫:ClO-+SO2+H2O===HSO+HClOC.NH4HCO3溶液与足量NaOH溶液混合后加热:NH+OH-NH3↑+H2OD.向Fe(OH)2中加入稀硝酸:3Fe2++4H++NO===3Fe3++NO↑+2H2O12、乙醇(CH3CH2OH)和二甲醚(CH3-O-CH3)互为的同分异构体的类型为()A.碳链异构 B.位置异构 C.官能团异构 D.顺反异构13、下列关于有机物的说法中,正确的有①淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应②“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料③除去乙酸乙酯中残留的乙酸,加过量饱和碳酸钠溶液振荡后,静置分液④石油的分馏和煤的气化都是发生了化学变化⑤淀粉遇碘单质变蓝色,葡萄糖能与新制Cu(OH)2发生反应A.2个 B.3个 C.4个 D.5个14、已知常温下,几种物质的电离平衡常数,下列反应的离子方程式正确的有几个弱酸HCOOHHCNH2CO3HClO苯酚K25℃K=1.77×10-4K=4.9×10-10K1=4.3×10-7K2=5.6×10-11K=2.98×10-8K=1.1×10-10①向苯酚钠溶液中通入少量的CO2:2C6H5O-+CO2+H2O→2C6H5OH+CO32-②次氯酸钙溶液中通入少量二氧化碳:Ca2++2ClO-+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO③次氯酸钠溶液中通入少量二氧化碳:2C1O-+H2O+CO2=2HClO+CO32-④次氯酸钠溶液中通入少量二氧化硫:3ClO-+SO2+H2O=SO42-+2HClO+Cl-⑤纯碱溶液中滴加少量甲酸:2HCOOH+CO32-=2HCOO-+H2O+CO2↑⑥碳酸钠溶液中通入过量氯气:Cl2+H2O+2CO32-=2HCO3-+Cl-+ClO-⑦NaCN溶液中通入少量的CO2:CN-+CO2+H2O=HCO3-+HCNA.2个 B.3个 C.4个 D.5个15、下列对有机反应类型的描述不正确的是A.乙醇使酸性KMnO4溶液褪色,是因为发生了氧化反应B.将苯加入溴水中,振荡后水层接近无色,是因为发生了取代反应C.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色,是因为发生了加成反应D.甲烷与氯气混合,光照一段时间后黄绿色消失,是因为发生了取代反应16、现有碳酸钠溶液,对溶液中离子浓度关系的描述,不正确的是A.

B.C.

D.

17、“白色污染”的主要危害是()①破坏土壤结构

②降低土壤肥效

③污染地下水④危及海洋生物的生存A.只有①②B.只有②③C.只有②④D.①②③④18、下图是铅蓄电池的工作原理示意图,电池总反应式是Pb+PbO2+2H2SO4⇄充电放电2PbSO4+2HA.放电时:PbO2做负极B.充电时:硫酸浓度增大C.充电时:B应与电源的正极相连D.放电时:正极反应是Pb-2e-+SO42﹣=PbSO419、分枝酸可用于生化研究,其结构简式如图所示。下列关于分枝酸的叙述正确的是A.分子中含有5种官能团B.分枝酸分子中含有1个手性碳原子C.1mol分枝酸最多可消耗掉溴水中的3molBr2D.既能与乙醇发生酯化反应,又能与FeCl3溶液发生显色反应20、用下图所示装置及药品进行相应实验,能达到实验目的的是A.分离乙醇和乙酸 B.除去甲烷中的乙烯C.除去溴苯中的溴单质 D.除去工业酒精中的甲醇21、氮化硼是一种新合成的结构材料,它是一种超硬、耐磨、耐高温的物质。下列各组物质熔化时所克服粒子间作用力与氮化硼熔化时克服粒子间作用力的类型都相同的是A.硝酸钠和金刚石 B.晶体硅和水晶C.冰和干冰 D.苯和萘22、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A.使甲基橙变红色的溶液:Mg2+K+SO42-NO3-B.使酚酞变红色的溶液:Na+Cu2+HCO3-NO3-C.0.1mol·L-1AgNO3溶液:H+K+SO42-I-D.1.0mol·L-1的KNO3溶液:H+Fe2+Cl-SO42-二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物F(BisphenolAdimethacrylate)是一种交联单体。合成F的一种路线如下:已知:①+HCN②B不能发生银镜反应。③C能与FeCl3发生显色反应,核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢。④E既能使溴水褪色又能使石蕊试液显红色。⑤1molF最多可与4molNaOH反应。回答下列问题:(1)A与B反应的化学方程式为________________。(2)B→D的反应类型为____,E的结构简式为________。(3)F的结构简式为____________。(4)C的同分异构体中含有萘环()结构,萘环上只有1个取代基且水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应的同分异构体共有____种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱有8组峰的是____________(写出其中一种的结构简式)。(5)A经如下步骤可合成环己烯甲酸:AGHI反应条件1为________;反应条件2为______;反应条件3所选择的试剂为____;I的结构简式为____。24、(12分)已知氨基酸可发生如下反应:且已知:D、E的相对分子质量分别为162和144,可发生如下物质转化关系,如下图所示:(1)写出C中所含官能团的名称:________________________(2)写出B、D的结构简式:B____________,D________________________。(3)写出C→E的化学方程式:_______________________________________。(4)写出C发生缩聚反应的化学方程式:_______________________________________。25、(12分)辉铜矿(主要成分为Cu2S)经火法冶炼,可制得Cu和H2SO4,流程如下图所示:(1)Cu2S中Cu元素的化合价是__________价。(2)Ⅱ中,电解法精炼粗铜(含少量Ag、Fe),CuSO4溶液做电解质溶液:①粗铜应与直流电源的_________极(填“正”或“负”)相连。②铜在阴极析出,而铁以离子形式留在电解质溶液里的原因是__________________________。(3)Ⅲ中,烟气(主要含SO2、CO2)在较高温度经下图所示方法脱除SO2,并制得H2SO4。①在阴极放电的物质________________。②在阳极生成SO3的电极反应式是_______________________________。(4)检测烟气中SO2脱除率的步骤如下:(i).将一定量的净化气(不含SO3)通入足量NaOH溶液后,再加入足量溴水。(ii)加入浓盐酸,加热溶液至无色无气泡,再加入足量BaCl2溶液。(iii)过滤、洗涤、干燥,称量沉淀质量。①用离子方程式表示(i)中溴水的主要作用________________________________。②若沉淀的质量越大,说明SO2的脱除率越________(填“高”或“低”)。26、(10分)某学习小组为测定放置已久的小苏打样品中纯碱的质量分数,设计如下实验方案:(1)方案一:称取一定质量的样品,置于坩埚中加热至恒重后,冷却,称取剩余固体质量,计算。①完成本实验需要不断用玻璃棒搅拌,其目的是_______________________________。②若实验前所称样品的质量为mg,加热至恒重时固体质量为ag,则样品中纯碱的质量分数为________。(2)方案二:按如图所示装置进行实验,并回答下列问题:①实验前先检查装置的气密性,并称取一定质量的样品放入A中,将稀硫酸装入分液漏斗中。D装置的作用是________________。②实验中除称量样品质量外,还需分别称量_______装置反应前、后质量(填装置字母代号)。③根据此实验得到的数据,测定结果有误差。因为实验装置还存在一个明显的缺陷,该缺陷是_________。④有同学认为,用E装置替代A装置能提高实验准确度。你认为是否正确?_________(填“是”或“否”)。(3)方案三:称取一定量的样品置于锥形瓶中,加适量水,用盐酸进行滴定,从开始至有气体产生到气体不再产生,所滴加的盐酸体积如图所示,则小苏打样品中纯碱的质量分数为_________(保留两位有效数字)。27、(12分)下图中硬质玻璃管A中放入干燥洁净的细铜丝,烧杯中放入温水,试管B中放入甲醇,右方试管C中放入冷水.向B中不断鼓入空气,使甲醇蒸气和空气通过加热到红热程度的铜丝。(1)撤去A处酒精灯后铜丝仍然能保持红热的原因是__________________________;(2)反应后将试管C中的液体冷却,取出少量,加入到新制的Cu(OH)2悬浊液中,加热到沸腾可观察到现象是__________________,写出反应的化学方程式__________________________。28、(14分)有机物E(C11H12O2)属于芳香酯类物质,天然物存在于威士忌酒、苹果酒等中,呈水果及玫瑰香气,可由下列路线人工合成:完成下列填空:(1)A中官能团的名称是________________;C物质的结构简式是________________。(2)反应③的条件是_______________;反应④的类型是_____________________。(3)写出反应⑥的化学方程式:__________________________________________________________________。(4)如何检验反应②中的A是否完全转化?__________________________________________________________________。(5)设计一条由出发,制备的合成路线(合成路线常用的表示方式为:)______________________________。29、(10分)苏丹红一号(sudanⅠ)是一种偶氮染料,不能作为食品添加剂使用。它是由苯胺和2-萘酚为主要原料制备的,它们的结构简式如下所示:(苏丹红一号)(苯胺)(2-萘酚)(提示:可表示为)(1)苏丹红一号的化学式(分子式)为______。(2)在下面化合物(A)~(D)中,与2-萘酚互为同分异构体的有(填字母代号)_____。(A)(B)(C)(D)(3)上述化合物(C)含有的官能团是_____。(4)在适当的条件下,2-萘酚经反应可得到芳香化合物E(C8H6O4),1molE与适量的碳酸氢钠溶液反应可放出二氧化碳44.8L(标准状况),E与溴在有催化剂存在时反应只能生成两种一溴代物,两种一溴代物的结构简式分别是______________________________,E与碳酸氢钠反应的化学方程式是____________________。(5)若将E与足量乙醇在浓硫酸作用下加热,可以生成一个化学式(分子式)为C12H14O4的新化合物,该反应的化学方程式是____________________,反应类型是____。

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、C【解题分析】

电子层越多离子半径越大,核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Mg2+<Na+<F-;【题目详解】A.同主族元素自上而下原子半径逐渐增大,故原子半径K>Na>Li,故A项正确;B.核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Na+>Mg2+>Al3+,故B项正确;C.核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Mg2+<Na+<F-,故C项错误;D.电子层越多离子半径越大,原子半径小于相应的阴离子半径,故微粒半径Cl->F->F,故D项正确,本题选C。【题目点拨】微粒半径大小比较的一般规律:同一主族元素,原子半径自上而下逐渐增大;核外电子排布相同的离子,核电荷数越大,半径越小;电子层越多离子半径越大,原子半径小于相应的阴离子半径。2、D【解题分析】分析:与氢氧化钠反应,应含有羧基、酚羟基或能在碱性条件下水解,与溴水反应,应含有不饱和键,与甲醇反应,应含有羧基或羟基,以此解答该题。详解:A.盐酸与溴水、甲醇不反应,故A错误;B.乙醛与纯碱、苯酚钠、甲醇不反应,故B错误;C.乙酸与溴水不反应,故C错误;D.丙烯酸含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应,含有羧基,可与氢氧化钠、氢氧化铜、纯碱、苯酚钠以及甲醇反应,故D正确;故选D。3、D【解题分析】分析:A.根据标准状况下,SO3不是气体分析;B.根据NO2中存在平衡:2NO2⇌N2O4分析;C.根据常温下,铝与浓硫酸发生钝化分析;D.的同分异构体中含有苯环且属于羧酸的结构中一定含有羧基、苯环,其余2个碳原子分情况书写分析判断。详解:A.标准状况下,SO3不是气体,无法用n=VVm计算2.24LSO3的物质的量,故A错误;B、NO2中存在平衡:2NO2⇌N2O4,导致分子个数减小,则容器中气体分子个数小于NA个,故B错误;C.常温下,铝与浓硫酸发生钝化,2.7g铝不能完全反应,故C错误;D.的同分异构体中含有苯环且属于羧酸的有:①羧基直接与苯环连接,剩余两个碳作为乙基存在邻、间、对3种同分异构体,作为两个甲基存在6种同分异构体;②骨架为苯乙酸,甲基存在邻、间、对3种同分异构体;③苯丙酸有2种,共14种同分异构体,故D正确;故选点睛:本题考查了物质的量和阿伏伽德罗常数的有关计算,掌握公式的运用和物质的结构是解题关键。本题的难点为D,要注意分情况讨论,并且掌握书写的方法,注意不要重复。4、D【解题分析】

A.标准状况下,己烷为液体不能使用气体摩尔体积计算,故A错误;B.28g乙烯的物质的量n=28g28g/mol=1mol,1个乙烯分子中含有4个C-H键和1个C=C键,共含有6个共用电子对,故1乙烯含有6mol共用电子对,故B错误;C.1个羟基含有9个电子,1mol羟基所含电子数为9NA,故C错误;D.乙烯、丙烯的最简式均为CH2,1个CH2含有3个原子,乙烯、丙烯的混合气体共14g,含有CH2的物质的量为1mol,其原子数为3

NA,故D正确;故选【题目点拨】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键。本题的易错点为A,注意标况下己烷为液体。5、D【解题分析】

A、因金属的最外层电子受原子核的吸引小,则金属原子中的最外层电子在晶体中为自由电子,而不是所有的核外电子,A错误;B、金属导电的实质是自由电子定向移动而产生电流的结果,B错误;C、金属原子在化学变化中失去电子越容易,其还原性越强,C错误;D、体心立方晶胞中原子在顶点和体心,则原子个数为1+8×1/8=2,面心立方晶胞中原子在顶点和面心,原子个数为8×1/8+6×1/2=4,原子的个数之比为2:4=1:2,D正确。答案选D。6、C【解题分析】

A.乙醇制备乙烯,为消去反应;苯与液溴制备溴苯为取代反应,反应类型不同,A错误;B.乙烯制备聚乙烯为加聚反应,苯酚与浓溴水反应为取代反应,反应类型不同,B错误;C.乙醇与氧气反应制备乙醛为氧化反应;乙醛与新制Cu(OH)2反应为氧化反应,反应类型相同,C正确;D.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯为取代反应或酯化反应;溴乙烷与NaOH醇溶液反应为消去反应,反应类型不同,D错误;答案为C。7、C【解题分析】试题分析:A.由图象的曲线变化特征可以看出,增大压强,B的百分含量增大,说明平衡向逆反应方向移动,则有n<p,由于A为固体,所以m+n与p的关系不确定,故A错误;B.由图象的曲线变化特征可以看出,增大压强,B的百分含量增大,说明平衡向逆反应方向移动,则有n<p,故B错误;C.x点位于曲线上方,未达到平衡状态,由图象可以看出,当B的含量减小时,可趋向于平衡,则应是向正反应方向移动,即v正>v逆,故C正确;D.由图象可以看出x点的压强小于y点压强,压强越大,反应速率越大,故x点比y点混合物的反应速率慢,故D错误。故选C。【考点定位】考查化学平衡的影响因素、化学平衡图像【名师点晴】本题考查化学平衡曲线问题,本题注意分析纵坐标随横坐标变化的趋势,特别是曲线的上的点与曲线外的点的区别。由图象的曲线变化特征可以看出,增大压强,B的百分含量增大,说明平衡向逆反应方向移动,由于A为固体则有n<p,在曲线上的点为平衡状态。8、C【解题分析】

A.根据物质的分子结构可知该物质不是聚苯乙炔,故A错误;B.和苯乙烯组成和结构不相似,不能称为同系物B错误;C.该反应除产生高分子化合物外,还有小分子生成,属于缩聚反应,故C正确;D.该物质一个分子中含有2个碳碳双键和苯环都可以与氢气发生加成反应,1mol最多可以与5mol氢气发生加成反应,故D错误;答案选C。9、A【解题分析】

A项、硝酸具有强氧化性,Al、Fe、Cu都能和稀硝酸反应生成硝酸盐、一氧化氮和水,故A正确;B项、Al、Fe放置在空气中生成氧化物,Cu放置在空气中生成碱式碳酸铜,故B错误;C项、Al2O3和强酸、强碱反应生成盐和水,属于两性氧化物,CuO和FeO、Fe2O3都只能和酸反应生成盐和水,所以属于碱性氧化物,故C错误;D项、工业上制备金属铁和铜均采用热还原法,故D错误;故选A。10、C【解题分析】A.Li、Na、K,第一电离能逐渐减小;B.B、Be、Li,Be的2s全满,故第一电离能大于Li;C.O、F、Ne逐渐增大;D.C、P、Se,P的3p处于半满,第一电离能大于Se。11、A【解题分析】分析:A.Al3++3NH3.H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;B.次氯酸具有强的氧化性能够氧化二氧化硫;C.NH4HCO3溶液中加入少量稀NaOH溶液生成碳酸钠、碳酸铵和水;D.Fe(OH)2和稀硝酸发生氧化还原反应生成硝酸铁、NO、水。详解:A.向氯化铝溶液中加入过量氨水的离子反应为Al3++3NH3.H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故A正确;

B.次氯酸钙溶液中通入过量的二氧化硫,离子方程式:Ca2++ClO-+SO2+H2O=2H++CaSO4↓+Cl-,故B错误;

C.NH4HCO3溶液中加入少量稀NaOH溶液生成碳酸钠、碳酸铵和水,离子方程式错误,故C错误;

D.Fe(OH)2中加入稀硝酸发生氧化还原反应生成硝酸铁、NO、水,所以D选项是错误的;

所以A选项是正确的。点睛:该题是高考中的高频题,属于中等难度的试题,试题侧重考查学生的能力。该题需要明确判断离子方程式正确与否的方法一般,即(1)检查反应能否发生。(2)检查反应物、生成物是否正确。(3)检查各物质拆分是否正确。(4)检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)。(5)检查是否符合原化学方程式,然后灵活运用即可。该题有助于培养学生分析问题、解决问题的能力。12、C【解题分析】

乙醇和二甲醚属于不同类型的有机物,含有的官能团分别是羟基和醚键,因此应该是官能团异构,答案选C。13、C【解题分析】

①淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应;②“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料;③乙酸与饱和碳酸钠反应,乙酸乙酯与饱和碳酸钠不反应;④石油的分馏为物理变化,煤的气化为化学变化;⑤淀粉遇碘单质变蓝色,淀粉特性,葡萄糖含有醛基,属于还原性糖;据以上分析解答。【题目详解】①淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应,淀粉水解的最终产物为葡萄糖,油脂酸性条件下水解成高级脂肪酸和甘油,蛋白质水解的最终产物为氨基酸,正确;②“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料,正确;③乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,而乙酸与碳酸钠溶液反应生成乙酸钠、水和二氧化碳,所以混合后的溶液分层,静置分液可除去乙酸乙酯中的乙酸,正确;④石油的分馏是利用物质的沸点的不同分离物质的方法,属于物理变化,煤的气化属于化学变化,煤的气化的主要反应为C+H2OCO+H2,错误;⑤淀粉遇碘单质变蓝色是淀粉特性,葡萄糖是多羟基的醛,所以葡萄糖能与新制Cu(OH)2悬浊液发生反应,正确;正确的有4个,答案选C。14、B【解题分析】①根据表中数据可知,苯酚的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,则苯酚能与CO32-反应生成HCO3-,尽管苯酚钠溶液中通入少量的CO2,反应也只能生成C6H5OH和NaHCO3,①错误,②因为次氯酸的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,所以次氯酸钙溶液中通入少量CO2,生成物是HClO和CaCO3沉淀,②正确,③由于次氯酸的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,所以次氯酸钠溶液中通入少量二氧化碳,生成物只能是HClO和NaHCO3,③错误,④由于HClO具有强氧化性,将SO2氧化为H2SO4,而自身还原为Cl-,但由于次氯酸钠量多,生成的硫酸又与次氯酸钠反应生成次氯酸,所以④正确,⑤甲酸的酸性强于碳酸,但甲酸量少,与碳酸钠反应只能生成甲酸钠和碳酸氢钠,故⑤错误,⑥由于氯气过量,所以与碳酸钠反应的生成物为CO2+Cl-+ClO-,故⑥错误,⑦由于HCN的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,所以NaCN溶液中通入少量的CO2,反应只能生成HCO3-+HCN,⑦正确。所以本题有②④⑦三个正确,答案选B。点睛:较强的酸可以置换较弱的酸,再加上量的限制,使本题很难快速解答。这些反应不仅与酸性强弱有关,还与氧化性还原性的强弱、通入气体量的多少有关,如:一般情况下少量CO2通入碱性溶液中生成CO32-,过量CO2通入碱性溶液生成HCO3-。15、B【解题分析】试题分析:A.甲苯可被酸性高锰酸钾氧化生成苯甲酸,故A正确;B.苯与溴水不反应,可与液溴在催化剂条件下发生取代反应,因溴易溶于苯,可萃取溴,但没有反应,故B错误;C.乙烯含有碳碳双键,可与溴发生加成反应,故C正确;D.己烷为饱和烃,可发生取代反应,与氯气在光照条件下发生取代反应,故D正确;故选B。考点:考查有机物的结构和性质。16、D【解题分析】A.0.1mol/L的碳酸钠溶液中,溶液中存在的离子有Na+、H+、OH-、CO32-、HCO3-,由于溶液要满足电荷守恒,故有c(Na+

)+c(H+)=c(OH-)+2c(CO32-)+c(HCO3-),故A正确;B.在碳酸钠溶液中,氢离子和氢氧根全部来自水的电离,而水电离出的氢离子和氢氧根的总量相同,而水电离出的氢离子被CO32-部分结合为HCO3-和H2CO3,根据质子守恒可知:c(H+)+c(HCO3-)+2c(H2CO3)=c(OH-),故B正确;C.在碳酸钠中,钠离子和碳酸根的个数之比为2:1,而在溶液中,碳酸根部分水解为H2CO3、HCO3-,根据物料守恒可知:c(Na+

)=2[c(H2CO3)+c(CO32-)+c(HCO3-)],故C正确;D.0.1mol/L的碳酸钠溶液中,溶液中存在的离子有Na+、H+、OH-、CO32-、HCO3-,由于溶液要满足电荷守恒,故有c(Na+

)+c(H+)=c(OH-)+2c(CO32-)+c(HCO3-),故D错误;本题选D。17、D【解题分析】“白色污染”的主要危害是①破坏土壤结构②降低土壤肥效③污染地下水④危及海洋生物的生存,故选D。18、B【解题分析】分析:由铅蓄电池的总反应Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O可知,放电时,Pb被氧化,应为电池负极反应,正极上PbO2得电子被还原;充电时,阳极上发生氧化反应,电极反应式和放电时的正极反应互为逆反应,阴极上发生还原反应,电极反应式和放电时的负极反应互为逆反应,据此回答。详解:A.放电时,Pb极即B极为电池负极,PbO2极即A极为正极,A错误;B.充电时,发生的是铅蓄电池的逆反应,硫酸浓度增大,B正确;C.充电时,铅蓄电池的正极的逆反应是氧化反应,应与电源的正极相连,所以B应与电源的负极相连,C错误;D、放电时,正极上二氧化铅得电子和硫酸根离子反应生成硫酸铅,电极反应式为:PbO2+2e-+SO42-=PbSO4,D错误;答案选B。点睛:本题考查了原电池和电解池原理,明确正负极、阴阳极上得失电子及电极反应是解本题关键,难点是电极反应式的书写,注意原电池正负极上发生的反应为电解池阳极、阴极上发生反应的逆反应,难度中等。19、C【解题分析】

A.含有醇羟基、羧基、醚键、碳碳双键四种官能团,故A错误;B.分枝酸分子中与醇羟基相连的碳、与醚键相连的六元环上的碳,含有2个手性碳原子,故B错误;C.1mol分枝酸中有三个碳碳双键,最多可消耗掉溴水中的3molBr2,故C正确;D.能与乙醇发生酯化反应,没有酚羟基,不能与FeCl3溶液发生显色反应,故D错误;故选C。【题目点拨】解题关键:把握官能团与性质的关系,注意官能团的判断,注意醇羟基和酚羟基的区别。20、D【解题分析】

A.乙醇和乙酸相互溶解,不能用分液的方法分离,A错误;B.酸性高锰酸钾溶液会将乙烯氧化成CO2,用酸性高锰酸钾溶液除去甲烷中的乙烯,会引入新的杂质气体,B错误;C.单质溴易溶于溴苯,不能用过滤的方法分离,C错误;D.甲醇和乙醇互相混溶,但沸点不同,除去工业酒精中的甲醇,可用蒸馏的方法,D正确;答案为D21、B【解题分析】

氮化硼是一种超硬、耐磨、耐高温,所以氮化硼是原子晶体;氮化硼熔化时克服粒子间作用力是共价键。【题目详解】A、硝酸钠是离子晶体,熔化需克服离子键;金刚石是原子晶体,熔化时克服粒子间作用力是共价键,故不选A;B、晶体硅和水晶都是原子晶体,熔化时需克服的粒子间作用力都是共价键,故选B;C、冰和干冰都是分子晶体,冰熔化时需克服氢键和范德华力,干冰熔化需克服分子间作用力,故不选C;D、苯和萘都是分子晶体,熔化时需克服的粒子间作用力都是分子间作用力,故不选D。【题目点拨】本题考查晶体类型的判断,题目难度不大,本题注意从物质的性质判断晶体的类型,以此判断需要克服的微粒间的作用力。22、A【解题分析】

A.使甲基橙变红色的溶液呈酸性,Mg2+、K+、SO42-、NO3-不反应,A选项正确;B.使酚酞变红色的溶液呈碱性,OH-与Cu2+生成氢氧化铜沉淀,HCO3-与OH-反应生成CO32-,B选项错误;C.0.1mol·L-1AgNO3溶液中,Ag+、I-生成AgI沉淀,C选项错误;D.1.0mol·L-1的KNO3溶液中,H+与NO3-结合具有强氧化性,会氧化Fe2+,D选项错误;答案选A。【题目点拨】两离子相遇若发生氧化还原反应,则不能共存。如Fe3+与S2-、Fe3+与I-、Fe2+与NO3-(H+)等;MnO4-、NO3-(H+)、ClO-、Cr2O72-与S2-、I-、SO32-、Fe2+不共存;酸性条件下SO32-与S2-不共存。二、非选择题(共84分)23、2++H2O加成反应8或H2,Ni,加热加压O2,Cu,△HCN【解题分析】根据分子式知,A为,B中不饱和度==1,B不能发生银镜反应,则B为CH3COCH3,根据信息③知,C中含酚羟基、且有4种氢原子,结合F结构简式知,C结构简式为,根据信息①知,D结构简式为(CH3)2C(OH)CN,根据信息④知,E结构简式为CH2=C(CH3)COOH,根据信息⑤知,1molF最多可与4molNaOH反应,则F为。(1)A为,B为CH3COCH3,A和B反应方程式为2++H2O,故答案为2++H2O;(2)通过以上分析知,B发生加成反应生成D,E结构简式为CH2=C(CH3)COOH,故答案为加成反应;CH2=C(CH3)COOH;(3)F的结构简式为,故答案为;(4)C结构简式为,C的同分异构体中含有萘环()结构,萘环上只有1个取代基且水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应说明含有酯基且酯基水解生成酚羟基,萘环上氢原子种类为2种,如果取代基为-OOCCH2CH2CH2CH3,有两种同分异构体;如果取代基为-OOCCH2CH(CH3)2,有两种同分异构体,如果取代基为-OOCCH(CH3)CH2CH3,有两种同分异构体,如果取代基为-OOCC(CH3)3有两种同分异构体,所以符合条件的一共8种;其中核磁共振氢谱有8组峰的是或,故答案为8;或;(5)有苯酚经如下步骤可合成环己烯甲酸,根据题干流程图中B→D→E的合成原理可知,要合成,可以首先合成,由水解即可得到,因此需要先合成环己酮,合成环己酮可以由苯酚和氢气在催化剂、加热、加压条件下发生加成反应生成环己醇,环己醇在Cu作催化剂、加热条件下被氧化生成环己酮,因此合成方法为:苯酚和氢气在催化剂、加热、加压条件下发生加成反应生成环己醇,所以G为环己醇,环己醇在Cu作催化剂、加热条件下被氧化生成环己酮,则H为环己酮,环己酮和HCN发生加成反应生成,所以I为,I水解生成环己烯甲酸,所以反应条件1为H2,催化剂,加热,反应条件2为氧气/Cu、加热,反应条件3为HCN,I的结构简式为,故答案为H2,催化剂,加热;O2,Cu,△;HCN;。点睛:本题考查有机物推断,由物质结构简式结合题给信息进行推断。本题的难点是合成路线的规划,要注意充分利用信息①和题干流程图中B→D→E的合成原理分析解答。24、羟基、羧基n+(n-1)H2O【解题分析】

氨基酸能发生缩合反应,脱去一个H2O分子时,-COOH脱去-OH,-NH2脱去-H,发生缩聚反应生成多肽,结合B的分子式,两个丙氨酸分子间脱去2个H2O分子可生成B为;由题中所给信息可总结出:在HNO2作用下,氨基酸中的-NH2可转变成-OH,可得C为;由于C中含有-COOH和-OH,可以发生脱水反应生成D与E,而D、E的相对分子质量分别为162和144,故C脱去一个水分子可得D为,C脱去两个水分子可得E为;丙氨酸与氢氧化钠发生中和反应生成A为CH3CH(NH2)COONa,据此分析解答。【题目详解】(1)由上述分析可知,C为,所含官能团有羟基和羧基,故答案为:羟基、羧基;(2)B的结构简式为,D的结构简式为;(3)C→E的化学方程式为:;(4)C发生缩聚反应的化学方程式为n+(n-1)H2O,故答案为:n+(n-1)H2O。25、+1正Cu2+的氧化性大于Fe2+的氧化性O22SO42--4e-=2SO3↑+O2SO32-+Br2+H2O=SO42-+Br-+2H+或SO32-+Br2+2OH-=SO42-+2Br-+H2O等低【解题分析】试题分析:(1)Cu2S中S为-2价,Cu为+1价。(2)①电解法精炼铜时,粗铜做阳极,精铜做阴极,②Cu2+比溶液中其他阳离子氧化性更强,浓度更大,在阴极放电,析出铜单质。(3)①阴极发生还原反应,根据图中所示过程,烟气中O2发生还原反应,②根据图中所示过程,SO42-放电生成SO3和O2,则阳极的电极反应式是2SO42--4e-=2SO3↑+O2↑。(4)①溴水将溶液中的SO32-氧化成SO42-,则溴水的主要作用是Br2+SO32-+2OH-=2Br-+SO42-+H2O;②沉淀量越大,说明净化气中硫元素质量分数越大,说明SO2脱除率越低。考点:考查电解原理,SO2的性质等知识。26、使固体样品受热均匀,避免局部温度过高,造成样品外溅×100%避免空气中的水蒸气和二氧化碳进入C装置中,造成实验误差C反应产生的二氧化碳残留在A、B装置内,不能被完全吸收否24%【解题分析】

小苏打久置会发生反应:,该样品成分为NaHCO3、Na2CO3,测定样品中纯碱的质量分数方法有:①测定二氧化碳量(质量、体积)从而计算出混合物中Na2CO3的质量分数,②利用NaHCO3的不稳定性,加热固体得到减少的质量,计算出成品中NaHCO3的质量,从而计算出混合物中Na2CO3的质量分数。【题目详解】(1)①使用玻璃棒搅拌,使固体受热均匀,避免局部温度过高,造成固体外溅,故答案为使固体受热均匀,避免局部温度过高,造成固体外溅;②设样品中碳酸氢钠的质量为x,则:Δm16862xg(m-a)g则x==,故m(Na2CO3)=[m-]g,则样品中Na2CO3的质量分数为=,故答案为;(2)①利用C中碱石灰增重测定反应生成二氧化碳的质量,进而计算样品中碳酸钠的质量分数,由于碱石灰可以吸收空气中的二氧化碳与水蒸气,故D装置的作用是吸收空气中的二氧化碳与水蒸气,避免空气中的二氧化碳与水蒸气加入C中,防止测定误差;②C装置反应前后质量之差为反应生成二氧化碳的质量,根据样品总质量、二氧化碳的质量可以计算混合物中碳酸钠的质量,还需分别称量C装置反应前、后的质量;③该实验装置有一个明显的缺陷是反应产生的二氧化碳残留在A、B装置内,不能完全被吸收,使C中吸收二氧化碳质量减小,造成较大的误差;④用E装置替代A装置能提高实验准确度,这种说法不正确。因为E装置用恒压分液漏斗,部分二氧化碳为残留在分液漏斗上部,使C中吸收二氧化碳质量减小,造成较大的误差;(3)由图可知,开始发生反应:Na2CO3+HCl=NaHCO3,产生二氧化碳的反应为:HCl+NaHCO3=NaCl+CO2↑+H2O。整个反应过程涉及6个刻度,设每个刻度为1molHCl,由方程式可知,样品中n(Na2CO3)=1mol,碳酸钠反应生碳酸氢钠为1mol,故原样品中碳酸氢钠的物质的量为5mol-1mol=4mol,则原混合物中碳酸钠的质量分数为=24%。【题目点拨】本题考查物质组成含量的测定,明确实验原理是解题关键,是对学生综合能力的考查,难度中等,注意方案二有一定的缺陷,装置中的二氧化碳未能完全被C中碱石灰吸收。本题实验基本操作和技能,涉及实验方案的设计与评价及实验误差分析、对信息的利用、实验条件的控制、化学计算等,是对学生综合能力的考查,需要学生基本知识的基础与分析问题、解决问题的能力。27、因为2CH3OH+O22HCHO+2H2O是一个放热反应有红色沉淀生成HCHO+4Cu(OH)2CO2↑+2Cu2O↓+5H2O【解题分析】(1)醇的氧化反应:2CH3OH+O22HCHO+2H2O是一个放热反应,能维持反应所需温度,

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