2024届云南省昆明黄冈实验学校高二化学第二学期期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届云南省昆明黄冈实验学校高二化学第二学期期末复习检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(每题只有一个选项符合题意)1、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.在含有等物质的量的A1O2-、OH-、CO32-溶液中逐滴加入盐酸:OH-、CO32-、A1O2-B.在含等物质的量的FeBr2、FeI2溶液中缓慢通人氯气:I-、Br-、Fe2+C.Fe(NO3)3、Cu(NO3)2、HNO3混合溶液中逐渐加入铁粉:Fe(NO3)3、HNO3、Cu(NO3)2D.在含等物质的量的Fe3+、NH4+、H+溶液中逐滴加入NaOH溶液:H+、Fe3+、NH4+2、对分别盛有不同无色溶液①②③④四支试管进行如下操作。现象和结论对应正确的是操作现象结论A向①中滴加NaOH溶液,加热,将湿润红色石蕊试纸置于试管口试纸变蓝原溶液中有NH4+B向②中滴入NaHCO3溶液有白色沉淀生成原溶液中有AlO2-C向③中先滴加BaCl2溶液再滴加HCl溶液生成白色沉淀原溶液中有SO42-D向④中滴加氯水和CCl4,振荡静置下层溶液呈橙色原溶液中有I-A.A B.B C.C D.D3、根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是()实验操作及现象实验结论A向蔗糖溶液中加入少量稀硫酸,加热;再加入银氨溶液,未出现银镜蔗糖未水解B向鸡蛋清溶液中,滴加饱和硫酸钠溶液,析出沉淀后,加蒸馏水,沉淀溶解蛋白质的盐析是一个可逆过程C向苯酚溶液中滴加少量浓溴水,震荡,无白色沉淀苯酚浓度小D向2g的苯酚中,加入3mL质量分数40%的甲醛溶液和几滴盐酸,加热,得到白色固体,冷却加适量乙醇,固体溶解得到的酚醛树脂是网状结构A.A B.B C.C D.D4、下列有关一定物质的量浓度溶液的配制说法中正确的是()(1)为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线(2)利用图a配制0.10mol•L-1NaOH溶液(3)利用图b配制一定浓度的NaCl溶液(4)利用图c配制一定物质的量浓度的NaNO3溶液(5)用容量瓶配制溶液时,若加水超过刻度线,立即用滴管吸出多余液体(6)配制溶液定容时,仰视视容量瓶刻度会使溶液浓度偏低(7)配制溶液的定容操作可以用图d表示A.⑵⑸B.⑴⑹C.⑴⑷⑹D.⑴⑶⑸5、某化学小组欲利用如图所示的实验装置探究苯与液溴的反应(装置连接顺序为CDAB)已知:MnO2+2NaBr+2H2SO4Br2↑+MnSO4+Na2SO4+2H2O,下列说法不正确的是A.装置A的作用是除去HBr中的溴蒸气B.装置B的作用是检验HBrC.可以用装置C制取溴蒸气D.装置D反应后的混合液经稀碱溶液洗涤、结晶,得到溴苯6、下列溶液一定呈中性的是A.FeCl3溶液B.Na2CO3溶液C.Na2SO4溶液D.CH3COOH和CH3COONa混合溶液7、对于平衡体系mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g)ΔH<0,下列结论中不正确的是()A.若温度不变,将容器的体积缩小到原来的一半,此时A的浓度为原来的2.1倍,则m+n<p+qB.若平衡时,A、B的转化率相等,说明反应开始时,A、B的物质的量之比为m∶nC.若m+n=p+q,则往含有amol气体的平衡体系中再加入amol的B,达到新平衡时,气体的总物质的量等于2amolD.若温度不变时缩小体积,当A、B、C、D的物质的量浓度之比=m∶n∶p∶q时,说明达到了新的平衡8、下列各组物质充分反应后,最终既有沉淀又有气体生成的是①少量Na2O2投入Ca(HCO3)2溶液中②过量Ba(OH)2溶液和NH4HSO4溶液混合加热③AlCl3溶液与NaHCO3溶液混合④FeCl3溶液与NaHS溶液混合A.②③④B.①②C.①③④D.①②③9、你认为下列说法正确的是()A.液态氟化氢中存在氢键,所以其分子比氯化氢更稳定B.氢键存在于分子之间,也存在于分子之内C.对于分子,其范德华力只随着相对分子质量的增大而增大D.NH3极易溶于水而CH4难溶于水的原因只是NH3是极性分子,CH4是非极性分子10、下列物质熔化时破坏分子间作用力的是()A.CaOB.CO2C.SiO2D.NaCl11、下列物质的转化在给定条件下能实现的是A.SO2(NH4)2SO3Na2SO3B.NaCl(aq)Na2CO3(aq)NaOHC.FeOFe(NO3)2Fe(NO3)3D.MgCO3MgCl2(aq)Mg12、甲醇-空气燃料电池(DMFC)是一种高效能、轻污染电动汽车的车载电池,该燃料电池的电池反应式为:2CH3OH(l)+3O2(g)→2CO2(g)+4H2O(l),其工作原理示意图如图,下列说法正确的是()A.甲为电池的负极,发生还原反应B.负极的电极反应式为:CH3OH+H2O-6e-=CO2+6H+C.b口通入的气体为O2D.用该电池进行电解水,当电路中转移0.2NA个电子时,生成2.24L氢气13、苏轼的《格物粗谈》有这样的记载:“红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发,并无涩味。”按照现代科技观点,该文中的“气”是指(

)A.脱落酸 B.生长素 C.乙烯 D.甲烷14、某温度下,向一定物质的量浓度的盐酸和醋酸中分别加水稀释,溶液的导电能力随溶液体积变化的曲线如图所示.根据图判断下列说法正确的是()A.曲线Ⅱ为醋酸稀释时的变化曲线B.a、b、c三点溶液的pH大小顺序为a>b>cC.a点的Kw值比b点的Kw值大D.b点水电离的H+物质的量浓度小于c点水电离的H+物质的量浓度15、下列说法正确的是()A.由原子构成的晶体不一定是原子晶体B.分子晶体中的分子间可能含有共价键C.分子晶体中一定有共价键D.分子晶体中分子一定紧密堆积16、按以下实验方案可以从海洋动物柄海鞘中提取具有抗肿瘤活性的天然产物。下列说法错误的是A.步骤(1)需要过滤装置B.步骤(3)需要用到蒸发皿C.活性天然产物易溶于有机溶剂难溶于水D.步骤(4)是利用物质沸点差异进行分离的二、非选择题(本题包括5小题)17、聚合物F的合成路线图如下:已知:HCHO+RCH2CHO请据此回答:(1)A中含氧官能团名称是_____,D的系统命名为_____。(2)检验B中含氧官能团所用的试剂是____;A→B的反应类型是_____。(3)C生成D的反应化学方程式为_______,E合成F的反应化学方程式为________。(4)G物质与互为同系物,且G物质的相对分子质量比大14的,则符合下列条件的G的同分异构体有____种。①分子中含有苯环,且苯环上有两个取代基②遇氯化铁溶液变紫色③能与溴水发生加成反应18、有A,B,C,D,E五种元素,其中A,B,C,D为短周期元素,A元素的周期数、主族数、原子序数相同;B原子核外有3种能量不同的原子轨道且每种轨道中的电子数相同;C原子的价电子构型为csccpc+1,D元素的原子最外层电子数比次外层电子数少2个,D的阴离子与E的阳离子电子层结构相同,D和E可形成化合物E2D.(1)上述元素中,第一电离能最小的元素的原子结构示意图为__;D的价电子排布图为__;(2)下列分子结构图中的●和○表示上述元素的原子中除去最外层电子的剩余部分,小黑点表示没有形成共价键的最外层电子,短线表示共价键.则在以上分子中,中心原子采用sp3杂化形成化学键的是__(填写分子的化学式);在③的分子中有__个σ键和__个π键.(3)A,C,D可形成既具有离子键又具有共价键的化合物,其化学式可能为__;足量的C的氢化物水溶液与CuSO4溶液反应生成的配合物,其化学式为__,请说出该配合物中中心原子与配位体及内界与外界之间的成键情况:__.19、实验室用燃烧法测定某种氨基酸(CxHyOzNm)的分子组成,取Wg该种氨基酸放在纯氧中充分燃烧,生成二氧化碳、水和氮气,按图所示装置进行实验。回答下列问题:(1)实验开始时,首先通入一段时间的氧气,其理由是_________;(2)以上装置中需要加热的仪器有_________(填写字母),操作时应先点燃_________处的酒精灯;(3)A装置中发生反应的化学方程式是_________;(4)D装置的作用是_________;(5)读取氮气的体积时,应注意:①_________;②_________;(6)实验中测得氮气的体积为VmL(标准状况),为确定此氨基酸的分子式,还需要的有关数据有_________(填编号)A.生成二氧化碳气体的质量B.生成水的质量C.通入氧气的体积D.氨基酸的相对分子质量20、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)。21、周期表前四周期的元素A、B、C、D、E、F,原子序数依次增大,A是周期表中原子半径最小的元素,B的基态原子中只有1个未成对电子,C基态原子中有7种不同运动状态的电子,D的最外层电子数是其所处周期数的3倍,E与D同主族,F的一价阳离子最外层有18个电子。回答下列问题:(1)F在周期表中的位置是_____________,它的基态原子的电子排布式为_____________(2)A元素与其他元素形成的含氧酸中,酸根呈三角锥结构的酸是_________,该酸的中心原子的杂化方式为_________(3)CA3极易溶于水,试从下图中判断CA3溶于水后形成CA3·H2O的合理结构为_____(填字母代号),推理依据是___________(4)元素B可形成H3BO3,已知H3BO3的电离方程式为H3BO3+2H2O[B(OH)4]一+H3O+①基态B、D原子的第一电离能由小到大的顺序为__________(用元素符号表示)②[B(OH)4]一中B原子的杂化类型为_______________③写出一种与H3O+互为等电子体的分子的化学式:___________④H3BO3晶体在热水中的溶解度大于冷水中的溶解度的原因为__________________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】A、若H+最先与AlO2-反应,生成氢氧化铝,而氢氧化铝与溶液中OH-反应生成AlO2-,反应顺序为OH-、AlO2-、CO32-,选项A错误;B、离子还原性I->Fe2+>Br-,氯气先与还原性强的反应,氯气的氧化顺序是I-、Fe2+、Br-,因为2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-,选项B错误;C、氧化性顺序:HNO3>Fe3+>Cu2+>H+,铁粉先与氧化性强的反应,反应顺序为HNO3、Fe3+、Cu2+、H+,选项C错误;D、H+先发生反应,因为H+结合OH-的能力最强,然后Fe3+与OH-反应生成氢氧化铁沉淀,最后再生成一水合氨,故在含等物质的量的Fe3+、NH4+、H+溶液中逐滴加入NaOH溶液,反应的顺序为H+、Fe3+、NH4+,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查离子反应的先后顺序等,清楚反应发生的本质与物质性质是关键,注意元素化合物知识的掌握,是对学生综合能力的考查。2、A【解题分析】NH4++OH-=ΔNH3↑+H2点睛:滴加BaCl2溶液再滴加HCl溶液,生成白色沉淀,则沉淀可能是硫酸钡或氯化银;检验溶液中是否含有SO42-的方法是:先滴加盐酸,没有沉淀,再滴加氯化钡,若有沉淀,则原溶液含有SO42-。3、B【解题分析】

本题考查化学实验方案评价。A.蔗糖水解后,检验葡萄糖应在碱性条件下;B.蛋白质的盐析是可逆过程;C.苯酚能和浓溴水发生取代反应生成三溴苯酚白色沉淀,三溴苯酚能溶于苯酚;D.苯酚过量,在酸性催化剂作用下,缩聚成线型结构的热塑性酚醛树脂,甲醛过量,在碱性催化剂作用下,缩聚成网状(体型)结构的热固性酚醛树脂。【题目详解】蔗糖水解后,检验葡萄糖应在碱性条件下,没有加碱至碱性,与银氨溶液不反应,不能说明是否水解,A错误;向鸡蛋清中加入饱和硫酸钠溶液,可以观察到的现象为析出沉淀,说明饱和硫酸钠溶液可使蛋白质的溶解性变小,此过程叫做蛋白质的“盐析”,为物理变化,再向试管里加入足量的蒸馏水,观察到的现象是变澄清,盐析是可逆过程,B正确;苯酚能和浓溴水发生取代反应生成三溴苯酚白色沉淀,三溴苯酚能溶于苯酚,所以得不到白色沉淀,该实验结论错误,C错误;苯酚过量,在酸性催化剂作用下,线型结构的热塑性酚醛树脂,线型结构的热塑性酚醛树脂能乙醇,网状(体型)结构的热固性酚醛树脂不溶于任何溶剂,D错误。故选B。【题目点拨】把握有机物的性质、物质的鉴别、实验现象为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析。4、B【解题分析】分析:(1)配制溶液时,注意定容时不能使液面超过刻度线;(2)配制0.10mol•L-1NaOH溶液应该现在烧杯中溶解物质,不能在容量瓶中直接溶解固体物质;(3)不能直接在容量瓶中配制NaCl溶液;(4)不能在容量瓶中溶解;(5)物质的物质的量减少;(6)定容时候仰视刻度线,必然是加入的水超过刻度线才认为正好到刻度线,这时候溶液体积已经偏大,浓度偏低;(7)定容时接近刻度线下1~2cm时,要改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线。详解:(1)配制溶液时,定容时不能使液面超过刻度线,容量瓶中的蒸馏水接近刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,故(1)正确;(2)配制0.10mol•L-1NaOH溶液应该现在烧杯中溶解物质,待溶液恢复至室温再转移至容量瓶中,不能在容量瓶中直接溶解固体物质,故(2)错误;(3)不能直接在容量瓶中配制NaCl溶液,故(3)错误;(4)不能在容量瓶中溶解,应在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中,故(4)错误;(5)若如题操作,物质的物质的量减少,体积不变,浓度减小,故(5)错误;(6)定容时候仰视刻度线,必然是加入的水超过刻度线才认为正好到刻度线,这时候溶液体积已经偏大,浓度偏低,故(6)正确;(7)定容时接近刻度线下1~2cm时,要改用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,故(7)错误。根据以上分析可知,说法正确的有(1)(6),故本题答案选B。5、D【解题分析】

装置C中二氧化锰、溴化钠和硫酸反应制得溴蒸气,溴蒸气通入装置D中与苯发生取代反应生成溴苯和溴化氢,溴化氢气体中混有溴蒸气和挥发出的苯,溴蒸气会干扰溴化氢的检验,装置A中四氯化碳吸收溴蒸气和挥发出的苯,防止溴蒸气会干扰溴化氢的检验,装置B中溴化氢与硝酸银溶液反应生成淡黄色溴化银沉淀,检验反应有溴化氢生成。【题目详解】A项、装置A的作用是除去HBr中的溴蒸气,防止溴蒸气会干扰溴化氢的检验,故A正确;B项、装置B中溴化氢与硝酸银溶液反应生成淡黄色溴化银沉淀,检验反应有溴化氢生成,故B正确;C项、装置C中二氧化锰、溴化钠和硫酸反应制得溴蒸气,故C正确;D项、装置D中制得的不溶于水的溴苯中混有溴和苯,经水洗、稀碱溶液洗涤、水洗、分液、干燥、分馏得到溴苯,故D错误;故选D。【题目点拨】本题考查溴苯的制备,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意分析仪器的作用,注意物质的性质与检验和分离方法的关系是解答关键。6、C【解题分析】

A.FeCl3溶液中铁离子水解,溶液显酸性,故A错误;B.Na2CO3溶液中碳酸根离子水解,溶液呈碱性,故B错误;C.Na2SO4溶液中钠离子和硫酸根离子均不水解,溶液显中性,故C正确;D.CH3COOH溶液显酸性,CH3COONa中醋酸根离子水解,溶液显碱性,则CH3COOH和CH3COONa混合溶液可能显酸性,中性或碱性,故D错误;答案选C。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意该混合溶液的酸碱性与醋酸和醋酸钠的电离和水解程度有关。7、D【解题分析】

A.若温度不变,将容器的体积缩小为原来的一半,压强增大,若达到等效平衡,则A的浓度变为原来的2倍,而实际上变为原来的2.1倍,说明平衡左移,压强增大,平衡左移则m+n<p+q,A项正确;B.A、B的起始物质的量之比等于化学计量数之比即m:n时,平衡时二者转化转化率相等,B项正确;C.若m+n=p+q,说明平衡移动时气体总物质的量不变,平衡体系共有amol气体,再向其中加入amolB,平衡会发生移动,当达到新平衡时共有2amol气体,C项正确;D.若m+n=p+q,温度不变时缩小体积,压力增大,平衡不移动,不能说明达到新平衡,D项错误;答案选D。【题目点拨】(1)恒温恒容下,改变起始加入物质的物质的量,如通过可逆反应的化学计量数换算成同一半边的物质的物质的量与原平衡相等,则达平衡后与原平衡等效;(2)恒温恒容下,对于反应前后都是气体且物质的量相等的可逆反应,改变起始加入物质的物质的量,只要按化学计量数,换算成同一半边的物质的量之比与原平衡相同,则达平衡后与原平衡等效(3)恒温恒压下,改变起始加入物质的物质的量,只要按化学计量数,换算成同一半边的物质的物质的量之比与原平衡相同,则达平衡后与原平衡等效。8、D【解题分析】①少量Na2O2先和水反应生成氢氧化钠和氧气,然后NaOH再和Ca(HCO3)2发生反应生成碳酸钙沉淀,反应方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、NaOH+Ca(HCO3)2=CaCO3↓+NaHCO3+H2O,所以符合题意,故正确;②过量Ba(OH)2溶液和NH4HSO4溶液混合加热生成氨气和硫酸钡沉淀,发生反应为:Ba(OH)2+NH4HSO4BaSO4↓+2H2O+NH3↑,所以符合题意,故正确;③AlCl3溶液与NaHCO3溶液混合发生双水解,得到二氧化碳气体和氢氧化铝沉淀,反应方程式为AlCl3+3NaHCO3=Al(OH)3↓+3CO2↑+3NaCl,符合题意,故正确;④FeCl3溶液与NaHS溶液混合三价铁氧化硫氢酸根离子生成二价铁离子和硫单质,无气体放出,所以不符合题意,故错误;答案选D。9、B【解题分析】

A.氢键属于一种分子间作用力,与分子的稳定性无关,A项错误;B.邻羟基苯甲酸分子内的羟基与羧基之间即存在氢键,水分子之间存在氢键,所以氢键存在于分子之间,也存在于分子之内,B项正确;C.范德华力与相对分子质量和分子结构有关,有机物同分异构体的分子式相同,相对分子质量相同,其支链越多,沸点越低,C项错误;D.NH3与水分子之间存在氢键,使氨气易溶于水,所以NH3极易溶于水的原因为NH3是极性分子和氨气与水分子间存在氢键,不单单只是由于NH3是极性分子,D项错误;本题答案选B。10、B【解题分析】A、CaO为离子化合物,熔化断裂离子键,故A错误;B、CO2在固体时是分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,故B错误;C、SiO2是原子晶体,熔化断裂的是共价键,故C错误;D、NaCl为离子化合物,熔化断裂离子键,故D错误。故选B。11、A【解题分析】

A、SO2+2NH3·H2O=(NH4)2SO3,(NH4)2SO3+2NaOH=2NH3+H2O+Na2SO3,故A正确;B、NaCl与CO2不能直接生成Na2CO3,故B错误;C、FeO与HNO3反应生成Fe(NO3)3,故C错误;D、MgCl2(aq)电解生成Mg(OH)2和氢气、氯气,故D错误;故选A。【题目点拨】易错点D,电解熔融无水氯化镁才能获得镁和氯气。12、B【解题分析】分析:根据图示氢离子由甲电极移向乙电极,则电极甲为原电池的负极,甲醇由入口b通入,电极乙为正极,空气由入口c通入。详解:A.根据上述分析,甲为电池的负极,发生氧化反应,故A错误;B.负极发生氧化反应,电极反应式为:CH3OH+H2O-6e-=CO2+6H+,故B正确;C.根据上述分析,b口通入的为甲醇,故C错误;D.未告知是否为标准状况,用该电池进行电解水,当电路中转移0.2NA个电子时,无法计算生成氢气的体积,故D错误;故选B。13、C【解题分析】

根据记载,其中的“气”是能促进果实成熟的气体;A.脱落酸指能引起芽休眠、叶子脱落和抑制细胞生长等生理作用的植物激素,不能促进果实成熟,“气”不是脱落酸;B.生长素是植物激素,促进细胞分裂和根的分化,促进营养器官的伸长,促进果实发育,较低浓度促进生长,较高浓度抑制生长,“气”不是生长素;C.乙烯是能够促进果实的成熟的气体,“气”是乙烯;D.甲烷对植物的生长无作用,“气”不是甲烷;故选C。14、D【解题分析】A错误,曲线Ⅱ为盐酸稀释时的变化曲线,因为盐酸是强酸,全部电离,加水稀释,没有缓冲能力,比醋酸中氢离子浓度降低的快,导电能力减小的快。B错误,离子浓度越小时,导电能力就越弱,PH值就越大,即c>b>aC错误,温度不变,Kw值也不变。D正确,b点酸性比c点酸性强,对水电离的抑制作用就强,所以,b点水的电离程度要弱于c点。15、A【解题分析】分析:A项,由原子构成的晶体不一定是原子晶体,如稀有气体构成的晶体;B项,分子晶体中的分子间存在范德华力,可能存在氢键,不可能含共价键;C项,分子晶体中不一定含共价键,如稀有气体;D项,分子晶体中分子不一定紧密堆积,如冰晶体。详解:A项,由原子构成的晶体不一定是原子晶体,如稀有气体构成的晶体,A项正确;B项,分子晶体中的分子间存在范德华力,可能存在氢键,不可能含共价键,B项错误;C项,分子晶体中不一定含共价键,如稀有气体,C项错误;D项,分子晶体中分子不一定紧密堆积,如冰晶体,D项错误;答案选A。16、C【解题分析】A.步骤(1)是分离固液混合物,其操作为过滤,需要过滤装置,故A正确;B.步骤(3)是从溶液中得到固体,操作为蒸发,需要蒸发皿,故B正确;C.由步骤(3)可知,蒸发水溶液得到粗产品,则该有机物能溶于水,故C错误;D.步骤(4)是从有机化合物中,利用沸点不同采取蒸馏得到甲苯,需要蒸馏装置,故D正确;故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、醛基1,2-丙二醇NaHCO3溶液(或Na2CO3)氧化反应CH3CHBrCH2Br+2NaOHCH3CH(OH)CH2OH+2NaBr9【解题分析】

根据题中各物质转化关系,结合题中信息,苯乙醛与甲醛发生羟醛缩合并失水生成A,A的结构简式为;A与新制氢氧化铜悬浊液反应,醛基变为羧基,则B的结构简式为;据F的结构简式可知,F由E发生加聚反应生成,则E的结构简式为,E由B与D反应生成,则D的结构简式为CH3CH(OH)CH2OH,则C3H6为丙烯,C为CH3CHBrCH2Br,据此分析解答。【题目详解】根据题中各物质转化关系,结合题中信息,苯乙醛与甲醛发生羟醛缩合并失水生成A,A的结构简式为;A与新制氢氧化铜悬浊液反应,醛基变为羧基,则B的结构简式为;据F的结构简式可知,F由E发生加聚反应生成,则E的结构简式为,E由B与D反应生成,则D的结构简式为CH3CH(OH)CH2OH,则C3H6为丙烯,C为CH3CHBrCH2Br;(1)A为,其中含氧官能团为醛基;D为CH3CH(OH)CH2OH,其化学名称为1,2-丙二醇;(2)B为,B中含有的官能团为羧基和碳碳双键,可用碳酸氢钠(或碳酸钠)溶液检验含氧官能团羧基;A与新制氢氧化铜悬浊液混合加热生成B,则A→B的反应类型是氧化反应;(3)C为1,2-二溴丙烷,其水解生成D,反应的化学方程式为:CH3CHBrCH2Br+2NaOHCH3CH(OH)CH2OH+2NaBr;E发生加聚反应生成F,发生反应的化学方程式为;(4)G物质与互为同系物,且G物质的相对分子质量比大14,则G比多1个CH2原子团;G的同分异构体满足:①分子中含有苯环,且苯环上有两个取代基;②遇氯化铁溶液变紫色,则分子中含有酚羟基;③能与溴水发生加成反应,说明其分子中含有碳碳双键;根据分析可知,满足题意的有机物分子中含有苯环,苯环上两个取代基分别为-OH、-C3H5,-C3H5可能为①-CH=CHCH3、②-CH2CH=CH2、③-C(CH3)=CH2,酚羟基与①②③分别有邻、间、对3种位置,所以满足条件的有机物总共有:3×3=9种。【题目点拨】常见的反应条件与反应类型有:①在NaOH的水溶液中发生水解反应,可能是酯的水解反应或卤代烃的水解反应。②在NaOH的乙醇溶液中加热,发生卤代烃的消去反应。③在浓H2SO4存在的条件下加热,可能发生醇的消去反应、酯化反应、成醚反应或硝化反应等。④能与溴水或溴的CCl4溶液反应,可能为烯烃、炔烃的加成反应。⑤能与H2在Ni作用下发生反应,则为烯烃、炔烃、芳香烃、醛的加成反应或还原反应。⑥在O2、Cu(或Ag)、加热(或CuO、加热)条件下,发生醇的氧化反应。⑦与O2或新制的Cu(OH)2悬浊液或银氨溶液反应,则该物质发生的是—CHO的氧化反应。(如果连续两次出现O2,则为醇→醛→羧酸的过程)。⑧在稀H2SO4加热条件下发生酯、低聚糖、多糖等的水解反应。⑨在光照、X2(表示卤素单质)条件下发生烷基上的取代反应;在Fe粉、X2条件下发生苯环上的取代。18、NH3、CH4、H2S51NH4HS或(NH4)2S[Cu(NH3)4]SO4内界中铜离子与氨分子之间以配位键相结合,外界铜氨络离子与硫酸根离子之间以离子键相结合【解题分析】

由于A,B,C,D为短周期元素,因A元素的周期数、主族数、原子序数相同,则A只能为氢元素;同一能层的不同能级的能量不同,符号相同的能级处于不同能层时能量也不同,即1s、2s、2p的轨道能量不同,2p有3个能量相同的轨道,由此可确定B;因s轨道最多只能容纳2个电子,所以c=2,即C原子价电子构型为2s22p3,即氮元素。短周期中原子的次外层只可能是K或L层,K、L层最多容纳2个或8个电子,据此可确定D。再由D的阴离子电子数及在E2D中E的化合价,即可确定E。由此分析。【题目详解】由于A,B,C,D为短周期元素,A元素的周期数、主族数、原子序数相同,则A为氢元素;B原子核外有3种能量不同的原子轨道且每种轨道中的电子数相同,则B的电子排布式为1s22s23p2,即B为碳元素;因s能级最多只能容纳2个电子,即c=2,所以C原子价电子构型为2s22p3,C为氮元素;短周期中原子的次外层只可能是K或L层,K、L层最多容纳2个或8个电子,因D原子最外层电子数比次外层电子数少2个,所以D的次外层只能是L层,D的最外层应为6个电子,即D为16号元素硫;硫元素的阴离子(S2-)有18个电子,E阳离子也应有18个电子,在E2D中E显+1价,所以E为19号元素钾。所以A、B、C、D、E分别为氢、碳、氮、硫、钾。(1)上述五种元素中金属性最强的是钾元素,故它的第一电离能最小,其原子结构示意图为。硫原子价电子层为M层,价电子排布式为3s23p4,其电子排布图为。(2)①分子结构图中黑点表示的原子最外层有5个电子,显然是氮原子,白球表示的原子最外层只有1个电子,是氢原子,所以该分子是NH3,中心N原子有3个σ键,1个孤电子对,故采用sp3杂化;②分子中黑球表示的原子最外层4个电子,是碳原子,白球表示的原子的最外层只有1个电子,是氢原子,所以②分子是CH4,中心碳原子有4个σ键,0个孤电子对,采用sp3杂化;③分子中黑球表示的原子最外层4个电子,是碳原子,白球表示的原子的最外层只有1个电子,是氢原子,所以③分子是CH2=CH2,中心碳原子有3个σ键,0个孤电子对,所以中心原子采用sp2杂化;④分子中黑球表示的原子最外层6个电子,是硫原子,白球表示的原子的最外层只有1个电子,是氢原子,该分子为H2S,中心S原子有2个σ键,2个孤电子对,所以中心原子采用sp3杂化。因此中心原子采用sp3杂化形成化学键的分子有NH3、CH4、H2S。在CH2=CH2的分子中有5个σ键和1个π键。(3)根据上面的分析知A、C、D分别为氢、氮、硫三种元素,形成既具有离子键又具有共价键的化合物是硫氢化铵或硫化铵,其化学式为NH4HS或(NH4)2S,铵根与HS-或S2-之间是离子键,铵根中的N与H之间是共价键,HS-中H与S之间是共价键。C的氢化物是NH3,NH3的水溶液与CuSO4溶液反应生成的配合物是硫酸四氨合铜,其化学式为[Cu(NH3)4]SO4。配合物[Cu(NH3)4]SO4的内界中Cu2+与NH3之间是以配位键相结合,外界铜氨配离子[Cu(NH3)4]2+与硫酸根离子之间是以离子键相结合。19、排除体系中的N2A和DDCxHyOzNm+()O2xCO2+H2O+N2吸收未反应的O2,保证最终收集的气体是N2量筒内液面与广口瓶中的液面持平视线与凹液面最低处相切ABD【解题分析】

在本实验中,通过测定氨基酸和氧气反应生成产物中二氧化碳、水和氮气的相关数据进行分析。实验的关键是能准确测定相关数据,用浓硫酸吸收水,碱石灰吸收二氧化碳,而且二者的位置不能颠倒,否则碱石灰能吸收水和二氧化碳,最后氮气的体积测定是主要多余的氧气的影响,所以利用加热铜的方式将氧气除去。首先观察装置图,可以看出A中是氨基酸的燃烧,B中吸收生成的水,在C中吸收生成的二氧化碳,D的设计是除掉多余的氧气,E、F的设计目的是通过量气的方式测量氮气的体积,在这个基础上,根据本实验的目的是测定某种氨基酸的分子组成,需要测量的是二氧化碳和水和氮气的量。实验的关键是氮气的量的测定,所以在测量氮气前,将过量的氧气除尽。【题目详解】(1)装置中的空气含有氮气,影响生成氮气的体积的测定,所以通入一段时间氧气的目的是排除体系中的N2;(2)氨基酸和氧气反应,以及铜和氧气反应都需要加热,应先点燃D处的酒精灯,消耗未反应的氧气,保证最终收集的气体只有氮气,所以应先点燃D处酒精灯。(3)氨基酸燃烧生成二氧化碳和水和氮气,方程式为:CxHyOzNm+()O2xCO2+H2O+N2;(4)加热铜可以吸收未反应的O2,保证最终收集的气体是N2;(5)读数时必须保证压强相同,所以注意事项为量筒内液面与广口瓶中的液面持平而且视线与凹液面最低处相切;(6)根据该实验原理分析,要测定二氧化碳和水和氮气的数据,再结合氨基酸的相对分子质量确定其分子式。故选ABD。【题目点拨】实验题的解题关键是掌握实验原理和实验的关键点。理解各装置的作用。实验的关键是能准确测定相关数据。为了保证得到准确的二氧化碳和水和氮气的数据,所以氨基酸和氧气反应后,先吸收水后吸收二氧化碳,最后除去氧气后测定氮气的体积。20、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NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥,无影响;C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失,读取酸的体积增大;D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,读数偏小,滴定结束时俯视读数,读数偏大,则差值偏小,即读取的消耗酸的体积偏小。(3)由图可知,开始V=0.20mL,结束时V=26.30mL,则所用盐酸溶液的体积为26.30mL-0.20mL。(4)①由三次盐酸溶液的体积可知,平均值为;②根据数据

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