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文档简介
2024届安徽省合肥高升学校化学高二下期末达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、对于处于化学平衡状态的反应CO+H2O(g)CO2+H2中,K正反应代表正反应的平衡常数,K逆反应代表逆反应的平衡常数,下列有关说法正确的是()A.K正反应=K逆反应B.K正反应>K逆反应C.K正反应<K逆反应D.K正反应×K逆反应=12、下列属于碱的是A.HClOB.CO2C.Na2CO3D.Ca(OH)23、常温下,下列物质能与水反应生成气体,且该气体是电解质的是A.NaHB.Mg3N2C.Al2S3D.Na2O24、下表中物质的分类组合完全正确的是()选项ABCD强电解质Ca(OH)2H2SO4BaSO4HClO4弱电解质Al(OH)3CaCO3HClOCH3COONH4非电解质SO2AlH2OC2H5OHA.A B.B C.C D.D5、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。其中X与Y可形成一种淡黄色物质P,常温下将0.05molP溶于水,配成1L溶液,其中;Z为金属元素,且Z可在W的一种氧化物中燃烧,生成一种白色的物质和一种黑色的物质。下列说法错误的是()A.氢化物的沸点:W<XB.简单离子半径:X>Y>ZC.化合物P中既含有离子键又含有共价键D.W、X、Y三种元素形成的物质的水溶液显碱性6、下列表示不正确的是()A.氯离子的结构示意图 B.四氯化碳分子的电子式:C.CH4的球棍模型 D.明矾的化学式:KAl(SO4)2·12H2O7、2016年7月22日京山泄洪,天门市黄潭镇多处村落被洪水淹没,灾情发生后天门市防疫站紧急组织救援小队开展消毒防疫工作,下列消毒采用的药品中属于强电解质的是A.漂白粉 B.碘水 C.双氧水 D.生石灰8、下列说法中正确的是A.已知t1℃时,反应C+CO22CO△H>0的速率为υ,若升高温度,逆反应速率减小B.恒压容器中发生反应N2+O22NO,若在容器中充入He,正逆反应速率均不变C.当一定量的锌粉和过量的6mol⋅L−1盐酸反应时,为了减慢反应速率,又不影响产生H2的总量,可向反应器中加入少量的CuSO4溶液D.待反应PCl5(g)PCl3(g)+Cl2(g)达到平衡后,保持温度和体积不变,再充PCl5(g)达到新的平衡,新平衡和原平衡相比PCl5(g)的转化率减少9、两种气态烃以任意比例混合,在105℃时1L该混合烃与10L氧气混合,充分燃烧后恢复到原状态,所得到气体体积是11L。下列各组混合经符合此条件的是()A.C2H6、C2H2B.C3H8、C2H2C.C4H10、C2H4D.C3H4、C2H410、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,K、L、M均是由这些元素组成的氧化物,甲、乙分别是元素X、Y的单质,甲是常见的固体,乙是常见的气体。K是无色气体,是主要的大气污染物之一,丙的浓溶液是具有强氧化性的酸溶液,上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是A.电负性:W>X>YB.原子的第一电离能:Z>Y>XC.由W、X、Y、Z构成化合物中只含共价键D.K、L、M中沸点最高的是M11、已知A物质的分子结构简式如图所示,lmolA与足量的NaOH溶液混合共热,充分反应后最多消耗NaOH的物质的量为A.6mol B.7mol C.8mo1 D.9mo112、元素的原子核外有四个电子层,其3d能级上的电子数是4s能级上的3倍,则此元素是()A.S B.Fe C.Si D.Cl13、下列说法正确的是()A.葡萄糖与果糖、淀粉与纤维素均互为同分异构体B.蛋白质和油脂都属于高分子化合物,一定条件下都能水解C.油脂是热值最高的营养物质,可以制造肥皂和油漆D.向蛋白质溶液中加入浓的Na2SO4或CuSO4溶液均可使蛋白质盐析14、某烃的相对分子质量为86,分子中含有1个一CH2一、1个和若干个一CH3,该烃的一氯代物有A.3种 B.4种 C.5种 D.6种15、化学与生活息息相关。下列各“剂”在应用过程中表现还原性的是()A.臭氧柜里臭氧作餐具的“消毒剂”B.热纯碱溶液常作厨房的“洗涤剂”C.活性铁粉在食品袋中作“去氧剂”D.小苏打常作制糕点的“起泡剂”16、根据以下三个热化学方程式:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=Q1kJ/mol;2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)ΔH=Q2kJ/mol;2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=Q3kJ/mol。判断Q1、Q2、Q3三者关系正确的是A.Q3>Q2>Q1 B.Q2>Q1>Q3 C.Q1>Q3>Q2 D.Q1>Q2>Q317、高铁酸钾(K2FeO4)是一种既能杀菌、消毒,又能絮凝净水的水处理剂。工业制备高铁酸钾的离子方程式为Fe(OH)3+ClO-+OH-FeO42-+Cl-+H2O(未配平),下列有关说法不正确的是()A.由上述反应可知,Fe(OH)3的氧化性强于FeO42-B.高铁酸钾中铁显+6价C.上述反应氧化剂和还原剂的物质的量之比为3∶2D.K2FeO4处理水时,不仅能消毒、杀菌,而且生成的Fe3+水解形成Fe(OH)3胶体能吸附水中的悬浮杂质18、已知Al2H6燃烧热极高,是一种很好的生氢剂,它跟水反应生成H2,球棍模型如图(白球为Al,黑球为H)。下列推测肯定不正确的是A.该物质与水反应,属于氧化还原反应B.Al2H6分子中氢为+1价,铝为﹣3价C.Al2H6在空气中完全燃烧,产物为氧化铝和水D.氢铝化合物可能成为未来的储氢材料和火箭燃料19、四种短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、X的简单离子具有相同电子层结构,X的原子半径是短周期主族元素原子中最大的,W与Y同族且其中一种为地壳中最多的元素,Z与X形成的离子化合物的水溶液呈中性。下列说法正确的是()A.简单离子半径:W<X<Z B.W与X形成的化合物溶于水后溶液呈碱性C.气态氢化物的热稳定性:W<Y D.最高价氧化物的水化物的酸性:Y>Z20、中学化学中很多“规律”都有其适用范围,下列根据有关“规律”推出的结论合理的是()A.SO2和湿润的Cl2都有漂白性,推出二者混合后漂白性更强B.Fe3Cl8可以改写为FeCl2·2FeCl3,推出Fe3I8可以改写为FeI2·2FeI3C.由F、Cl、Br、I非金属性依次减弱,推出HF、HCl、HBr、HI的稳定性依次减弱D.CO2通入Ba(NO3)2溶液中无沉淀生成,推出SO2通入Ba(NO3)2溶液中无沉淀生成21、下列有关同分异构体数目的叙述中,正确的是()A.戊烷有2种同分异构体B.C8H10中只有3种属于芳香烃的同分异构体C.甲苯苯环上的一个氢原子被含3个碳原子的烷基取代,所得产物有6种D.CH3CH2CH2CH3光照下与氯气反应,只生成1种一氯代烃22、下列关于化学与生产、生活的认识不正确的是()A.石油分馏得到的汽油是纯净物B.使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一C.燃料电池是将化学能直接转化为电能的装置,所以能量利用率高D.合理开发利用可燃冰(固态甲烷水合物)有助于缓解能源紧缺二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,阳离子分别可能是Ba2+、Na+、Ag+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是中的某一种。(1)C的溶液呈蓝色,向这四种盐溶液中分别加盐酸,B盐有沉淀产生,D盐有无色无味气体逸出。则它们的化学式应为:A_______,B_______,C_______,D_______。(2)写出下列反应的离子方程式:①A+C__________________________。②D+盐酸________________________。24、(12分)[化学—选修有机化学基础]化合物F是合成抗心律失常药—多非利特的中间体,以苯为原料合成F的路线如下:已知:①CH3CH=CH2CH3CHBrCH3②CH3CH=CH2CH3CH2CH2Br试回答下列问题(1)苯→A转化的反应类型是。(2)化合物C→D转化的反应条件通常是,化合物D(填“存在”、“不存在”)顺反异构,已知化合物C的核磁共振氢谱显示有四种峰,且峰的面积比为2︰2︰1︰3,则C的结构简式为。(3)写出E→F转化的化学方程式。(4)化合B的同分异构体有多种,满足以下条件的同分异构体共有种。①属于芳香族化合物②分子结构中没有甲基,但有氨基③能发生银镜反应和水解反应,并且与NaOH反应的物质的量之比为1︰2(5)苯乙酮()常用作有机化学合成的中间体,参照上述合成F的部分步骤,设计一条以苯为起始原料制备苯乙酮的合成路线。25、(12分)某化学小组探究酸性条件下NO3-、SO42-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。A中黄色溶液迅速变成深红棕色,最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶液,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加入KSCN溶液后溶液不变色,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加入KSCN溶液;向A装置中注入空气。溶液变为红色;液面上方有少量红棕色气体生成。请回答下列问题:(1)配制FeCl3溶液时,常常加入盐酸,目的是(用化学用语和简单文字叙述):________。(2)资料表明,Fe3+能与SO2结合形成深红棕色物质Fe(SO2)63+,反应方程式为:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。请用化学平衡移动原理解释实验I中溶液颜色变化的原因________。(3)实验II中发生反应的离子方程式是__________________。(4)实验III中,浅绿色溶液变为黄色的原因是__________________(用离子方程式表示)。(5)实验IV中液面上方有少量红棕色气体生成,发生反应的化学方程式是______________。(6)综合上述实验得出的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。请从微粒变化的角度解释________。26、(10分)实验小组同学探究稀H2SO4对溶液中的I—被O2氧化的影响因素。(1)为了探究c(H+)对反应速率的影响,进行实验:10mL1mol·L-1KI溶液5滴淀粉溶液序号加入试剂变色时间Ⅰ10mL蒸馏水长时间放置,未见明显变化Ⅱ10mL0.1mol·L-1H2SO4溶液放置3min后,溶液变蓝Ⅲ10mL0.2mol·L-1H2SO4溶液放置1min后,溶液变蓝Ⅳ10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液长时间放置,未见明显变化①写出实验Ⅱ发生反应的离子方程式______。②实验Ⅰ~Ⅲ所得结论:_______。③增大实验Ⅱ反应速率还可以采取的措施______。④实验Ⅳ的作用是______。(2)为探究c(H+)除了对反应速率影响外,是否还有其他影响,提出假设:ⅰ.增大c(H+),增强O2的氧化性;ⅱ.增大c(H+),_______。小组同学利用下图装置设计实验方案,对假设进行验证。序号溶液a溶液b现象Ⅴ10mL1mol·L-1KI溶液10mLH2O10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mLH2O指针未见偏转Ⅵ10mL1mol·L-1KI溶液10mLH2O10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液1mL0.2mol·L-1H2SO4溶液9mLH2O指针偏转ⅦX10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mL0.2mol·L-1H2SO4溶液YⅧZ10mL0.1mol·L-1K2SO4溶液10mLH2O指针未见偏转通过实验证实假设ⅰ合理,将表中空白处的试剂或现象补充完整。X__________;Y_________;Z__________。27、(12分)室温下.某同学进行CO2与Na2O2反应的探究实验(本实验所涉及气体休积均在相同状况下测定)。请回答下列问题:(1)用下图装置制备纯净的CO2.①丙装置的名称是_______,乙装置中盛装的试剂是_______.②若CO2中混有HCl,则HCl与Na2O2发生反应的化学方程式为_________。(2)按下图所示装置进行实验(夹持装置略)。①先组装仪器.然后________.再用注射器1抽取100mL纯净的CO2,将其连接在K1处,注射器2的活塞推到底后连接在K2处,具支U形管中装入足量的Na2O2粉末与玻璃珠。②打开止水夹K1、K2,向右推动注射器1的活塞。可观察到的现象是________。③实验过程中.需缓慢推入CO2,其目的是__________.为达到相同目的,还可进行的操作是__________________________。(3)实验结束后,当注射器1的活塞推到底时,测得注射器2中气体的体积为65mL。则CO2的转化率是_______________.28、(14分)(1)通过火法冶金炼出的铜是粗铜,含杂质多,必须进行电解精炼。请在下面方框中画出电解精炼铜的装置______。(2)水解反应在生产生活中有很多应用。有些盐水解程度很大,可以用于无机化合物的制备,如可以用TiCl4与H2O反应,生成TiO2·xH2O,制备时加入大量的水,同时加热。请结合化学用语和必要的文字解释“加热”的作用:______。29、(10分)研究氮氧化物反应机理,对于控制汽车尾气、保护环境有重要意义。(1)NO在空气中存在如下反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)ΔH,上述反应分两步完成,其中第一步反应①如下,写出第二步反应②的热化学方程式(其反应的焓变ΔH2用含ΔH、ΔH1的式子来表示):①2NO(g)N2O2(g)ΔH1<0,②___________;(2)NH3催化还原氮氧化物(SCR)技术是目前应用最广泛的烟气氮氧化物脱除技术。反应的热化学方程式为:4NH3(g)+6NO(g)5N2(g)+6H2O(g)△H=-1811.63KJ/mol;反应在恒容密闭容器中进行,在其它相条件同时,选用不同的催化剂,反应产生N2的物质的量随时间变化如图所示。①在催化剂A的作用下,经过相同时间,测得脱氮率随反应温度的变化情况如图2所示,据图可知,在相同的时间内,300℃之前,温度升高脱氮率逐渐增大,300℃之后温度升高脱氮率逐渐减小(催化剂均末失效),写出300℃之后脱氮率减小的原因是_________。②其他条件相同时,请在图中补充在催化剂B作用下脱氮率随温度变化的曲线________。(3)工业制HNO3的尾气中含有的NO2和NO常用NaOH溶液吸收,反应的化学方程式为:NO+NO2+2NaOH=2NaNO2+H2O,2NO2+2NaOH=NaNO2+NaNO3+H2O,现有平均组成为NOx的NO、NO2混合气体,通入足量的NaOH溶液中,充分反应后没有气体剩余,则:①x的取值范围为_________________。②反应后溶液中n(NO2-)︰n(NO3-)=____________________。(用含x的代数式表示)(4)电解法处理氮氧化合物是目前大气污染治理的一个新思路,原理是将NOx在电解池中分解成无污染的N2和O2除去,如图示,两电极间是新型固体氧化物陶瓷,在一定条件下可自由传导O2-,电解池阴极反应为___。
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、D【解题分析】分析:平衡常数K=生成物平衡浓度幂次方乘积/反应物平衡浓度幂次方乘积,依据化学方程式书写反应的平衡常数,正逆反应的平衡常数互为倒数。详解:对于处于化学平衡状态的反应CO+H2O(g)CO2+H2中,K正反应代表正反应的平衡常数=c(CO2)·c(H2)/c(CO)·c(H2O),K逆反应代表逆反应的平衡常数=c(CO)·c(H2O)/c(CO2)·c(H2),K正反应×K逆反应=1。答案选D。2、D【解题分析】A.HClO溶于水电离出的阳离子全部是氢离子,属于酸,A项不选;B.CO2由两种元素组成,其中一种是O,属于氧化物,B项不选;C.Na2CO3溶于水电离出的阳离子是Na+,电离出的阴离子是酸根离子,属于盐,C项不选;D.氢氧化钙溶于水电离出的阴离子全部是OH-,属于碱,D项选。答案选D。点睛:本题考查常见物质的类别,根据有关概念进行分析解答,氧化物是由两种元素组成且其中一种是氧元素的化合物,电离时生成的阳离子全部是H+的化合物是酸,电离时生成的阴离子全部是OH-的化合物是碱,电离时生成金属阳离子和酸根离子的化合物是盐。3、C【解题分析】分析:电解质是指在水溶液中或熔融状态下能自身电离出阴阳离子而导电的化合物,结合发生的反应分析判断。详解:A.NaH与水反应生成氢气和氢氧化钠,氢气是单质,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B.Mg3N2与水反应生成氢氧化镁和氨气,氨气是非电解质,B错误;C.Al2S3与水反应生成氢氧化铝和H2S,H2S是电解质,C正确;D.Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,氧气是单质,不是电解质,也不是非电解质,D错误;答案选C。4、A【解题分析】分析:常见的强电解质有强酸、强碱、大多数盐和活泼金属的氧化物;弱电解质有弱酸、弱碱和水,非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物,大多数有机化合物和非金属氧化物等属于非电解质,以此分析。详解:A项,Ca(OH)2是强碱,属于强电解质,Al(OH)3两性氢氧化物,属于弱电解质,SO2非金属氧化物,属于非电解质,故A正确;B项,H2SO4是强酸,属于强电解质,CaCO3盐,属于强电解质,Al是单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C项,BaSO4是盐,属于强电解质,HClO弱酸,属于弱电解质,H2O属于弱电解质,故C错误;D项,HClO4是强酸,属于强电解质,CH3COONH4盐,属于强电解质,C2H5OH有机物,属于非电解质,故D错误;故本题选A。5、A【解题分析】
短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其中X与Y可形成一种淡黄色物质P,常温下将0.05molP溶于水,配成1L溶液,其中=1×10-12,则X为氧元素,Y为钠元素,P为过氧化钠;Z为金属元素,且Z可在W的一种氧化物中燃烧,生成一种白色的物质和一种黑色的物质,即镁在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳单质,则Z为镁元素,W为碳元素。【题目详解】A.碳与氢元素形成的化合物包括所有烃类物质,则无法判断W和X的氢化物的沸点高低,故A错误;B.具有相同电子层结构的微粒,核电荷数越大,半径越小,则简单离子半径:X>Y>Z,故B正确;C.过氧化钠中既含有离子键又含有共价键,故C正确;D.碳元素、氧元素、钠元素三种元素形成的物质的水溶液均显碱性,故D正确;答案选A。6、B【解题分析】分析:A、氯离子的核电荷数为17,最外层达到8电子稳定结构;B、四氯化碳分子中,Cl原子最外层满足8电子稳定结构;C、甲烷含有C-H键,为正四面体结构;D、明矾的化学式:KAl(SO4)2·12H2O详解:A、氯离子的核电荷数为17,最外层达到8电子稳定结构;氯离子的结构示意图,故A正确;B、氯原子未成键的孤对电子对未标出,四氯化碳正确的电子式为,故B错误;C、甲烷含有C-H键,为正四面体结构,球棍模型为,故C正确;D、明矾是一种常见的净水剂,明矾的化学式:KAl(SO4)2·12H2O,故D正确;故选B。7、D【解题分析】
强电解质为在水溶液中完全电离的化合物;【题目详解】A.漂白粉为混合物,A错误;B.碘水为混合物,B错误;C.双氧水为混合物,C错误;D.生石灰为纯净物、化合物,是离子化合物,属于强电解质,D正确;答案为D8、D【解题分析】
A.升高温度,正、逆反应速率均加快,故A错误;B.在恒压容器中充入He,容器体积变大,反应物和生成物浓度减小,正、逆反应的速率都减小,故B错误;C.锌与硫酸铜溶液发生置换反应生成铜,形成锌铜原电池,反应速率加快,生成氢气的总量减小,故C错误;D.保持温度和体积不变,再充PCl5(g)相当于增大压强,增大压强,平衡向逆反应方向移动,PCl5(g)的转化率减少,故D正确;故选D。9、D【解题分析】分析:有机物燃烧前后体积不变,可设有机物的平均式为CxHy,根据燃烧的方程式计算分子组成特点,进而进行推断.详解:设有机物的平均式为CxHy,则有:CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O,有机物燃烧前后体积不变,则1+x+y/4=x+y/2,y=4,即混合气中平均含有H原子数为4,A.C2H1、C2H2H原子数分别为2、1,只有1:1混合才能使平均值为4,不符合以任意比例混合的要求,故A错误;B、C3H8、C2H2H原子数分别为8、2,只有1:2混合才能使平均值为4,不符合以任意比例混合的要求,故B错误;C、C4H10、C2H4中H原子数分别为4、1.平均值不可能为4,故C错误;D.C3H4、C2H4中H原子数都为4,平均值为4,符合题意,故A正确;故选D。点睛:本题考查有机物的确定,解题关键:注意根据有机物燃烧的方程式,用平均值法计算.10、C【解题分析】
短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,丙的浓溶液是具有强氧化性的酸溶液,则丙为硫酸,单质甲与浓硫酸反应生成K、L、M三种氧化物,则甲为碳,K、L、M分别为水,二氧化硫、二氧化碳,K是无色气体,是主要的大气污染物之一,则K为二氧化硫,乙是常见的气体,根据框图,L为水,二氧化硫、水和氧气反应生成硫酸,涉及的元素有H、C、O、S,因此W、X、Y、Z依次为H、C、O、S,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,W为H元素,X为C元素,Y为O元素,Z为S元素。A.同周期,自左而右,电负性增大,同主族,自上而下,电负性降低,非金属性越强电负性越强,因此电负性:Y>X>W,故A错误;B.同周期元素,从左到右,元素的第一电离能呈增大趋势,但第IIA族、第VA族元素的第一电离能大于相邻元素。同族元素,从上至下第一电离能逐渐减小,原子的第一电离能:Y>X>Z,故B错误;C.由W、X、Y、Z构成化合物中没有金属阳离子和铵根离子,不可能构成离子化合物,只能形成共价化合物,只含共价键,故C正确;D.K(SO2)、M(CO2)常温下为气体,L为H2O,常温下为液体,L的沸点最高,故D错误;答案选C。【题目点拨】正确判断元素的种类和物质的化学式是解题的关键。本题的易错点为B,要注意第一电离能的变化规律,特别是同一周期中的特殊性。11、C【解题分析】
通过A分子的结构可知,其含有5个酚羟基,一个卤素原子以及一个由酚羟基酯化得来的酯基。所以1molA最多能消耗的NaOH的物质的量为5+1+2=8mol,C项正确;答案选C。【题目点拨】能与NaOH反应的有机物有:卤代烃,酯,酚和羧酸;对于由酚羟基酯化得到的酚酯基,其在碱性条件下水解会消耗2个NaOH。12、B【解题分析】
某元素原子核外有四个电子层,其3d能级上的电子数是4s能级上的3倍,说明该元素的3d的电子数是2×3=6,其核外电子数=2+8+8+6+2=26,原子核外电子数=原子序数,所以该元素是Fe元素,B正确;正确选项B。13、C【解题分析】分析:A.淀粉和纤维素的聚合度n不同;B.蛋白质和油脂一定条件下都能水解,相对分子质量在10000以上的有机化合物为高分子化合物;C.根据油脂的类别与用途分析判断;D.浓的Na2SO4或可以使蛋白质发生盐析,CuSO4溶液可以使蛋白质发生变性。详解:A.葡萄糖和果糖分子式相同结构不同,属于同分异构体,淀粉和纤维素的聚合度n不同,不属于同分异构体,故A错误;B.蛋白质水解生成氨基酸,油脂水解生成高级脂肪酸和甘油,油脂相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故B错误;C.油脂属于高级脂肪酸甘油酯,是热值最高的营养物质,用油脂可以制造肥皂和油漆,故C正确;D.盐析一般是指溶液中加入无机盐类而使蛋白质溶解度降低而析出的过程,浓的Na2SO4或可以使蛋白质发生盐析,CuSO4溶液可以使蛋白质发生变性,故D错误;故选C。14、A【解题分析】
某烃的相对分子质量为86,分子中含有1个—CH2—、1个、和若干个—CH3,则该烃是烷烃,根据CnH2n+2可得14n+2=86,解得n=6。其结构简式是,该物质分子中含有3种不同的H原子,它们被分别取代得到三种不同的一氯代物,因此该烃的一氯代物有3种,故选A。15、C【解题分析】A.臭氧柜里臭氧作餐具的“消毒剂”,臭氧表现氧化性;B.热纯碱溶液常作厨房的“洗涤剂”时,其表现碱性;C.活性铁粉在食品袋中作“去氧剂”时,其表现还原性;D.小苏打常作制糕点的“起泡剂”,其表现不稳定、易分解产生气体。本题选C。16、A【解题分析】
)①2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=Q1kJ/mol②2H2S(g)+O2(g)=2S(g)+2H2O(l)ΔH=Q2kJ/mol③2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=Q3kJ/mol反应②、③相比,生成气态水和生成液态水相比,生成液态水放出的热量多,所以Q2<Q3;反应①、②相比,②反应生成的单质硫转化为二氧化硫时放出热量,所以Ql<Q2。综上所述Q1、Q2、Q3三者大小关系为:Ql<Q2<Q3,故合理选项是A。17、A【解题分析】
A、反应Fe(OH)3+C1O-+OH-→FeO42-+C1-+H2O中,氯元素化合价降低,C1O-是氧化剂,铁元素化合价升高,Fe(OH)3是还原剂,FeO42-是氧化产物,氧化性C1O->FeO42-,实际氧化性FeO42->Fe(OH)3,故A错误;B、令FeO42-中,铁元素的化合价为x,则x+4×(-2)=-2,解得x=+6,故B正确;C、反应Fe(OH)3+C1O-+OH-→FeO42-+C1-+H2O中,氯元素化合价由+1降低为-1价,C1O-是氧化剂,铁元素化合价由+3价升高为+6价,Fe(OH)3是还原剂,所以反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为(6-3):2=3:2,故C正确;D、K2FeO4具有氧化性所以能杀菌,高铁酸钾被还原为Fe3+,Fe3+水解生成的Fe(OH)3(胶体)具有净水作用,故D正确;答案选A。18、B【解题分析】
A.Al2H6与水反应生成氢氧化铝和氢气,该反应中H元素化合价由-1价、+1价变为0价;B.根据元素的电负性和铝的化合价判断;C.根据元素守恒分析;D.根据氢铝化合物的性质分析。【题目详解】A.Al2H6与水反应生成氢氧化铝和氢气,该反应中H元素化合价由-1价、+1价变为0价,所以属于氧化还原反应,选项A正确;B.在化合物中电负性大的显负价,电负性小的元素显正价,氢元素的电负性大于铝元素,氢铝化合物中铝元素显+3价,氢元素显-1价,选项B错误;C.根据题中信息Al2H6的燃烧热极高,判断Al2H6能燃烧,根据原子守恒,Al2H6的组成元素只有Al、H两种元素,又由于是在氧气中燃烧,推出燃烧产物为氧化铝和水,选项C正确;D.氢铝化合物能和水反应生成氢氧化铝和氢气,可以作储氢材料,燃烧热极高可以作火箭燃料,选项D正确。答案选B。【题目点拨】本题以铝的化合物为载体考查铝的化合物的性质,根据元素电负性、元素化合价和性质的关系来分析解答即可,侧重于考查学生对题目信息的提取和应用能力,题目难度中等。19、B【解题分析】试题分析:根据题意可知W是O元素,X是Na元素,Y是S元素,Z是Cl元素。A.简单离子半径:X<W<Z,错误;B.W与X形成的化合物Na2O溶于水后,二者发生反应产生NaOH,溶液呈碱性,正确;C.同一主族的元素,原子序数越大,元素的非金属性越弱,其相应的氢化物的稳定性就越强。元素的非金属性W>Y,所以气态氢化物的热稳定性:W>Y,错误;D.元素的非金属性Z>Y,所以最高价氧化物的水化物的酸性:Y<Z,错误。考点:考查元素周期表、元素周期律的应用的知识。20、C【解题分析】
A.等物质的量的二氧化硫和氯气在水溶液中会发生氧化还原反应生成盐酸和硫酸,不再具有漂白性,故A错误;B.Fe3+有氧化性,I-有还原性,二者可发生氧化还原反应,即FeI3不可能存在,故B项错误;C.非金属的非金属性越强,还原性越弱,F、C1、Br、I的非金属性逐渐减弱,所以其还原性依次增强,故C选项正确;D.NO3-可以将SO32-氧化为SO42-,有BaSO4沉淀生成,故D项错误;答案:C。21、C【解题分析】
A项,戊烷有3种同分异构体,即正戊烷、异戊烷、新戊烷,A错误;B项,C8H10中有4种属于芳香烃的同分异构体,即,B错误;C项,CH3CH2CH3中丙基的同分异构体有2种,所以取代苯环上的氢原子分别得到邻、间、对各3种同分异构体,共计是6种,C正确;D项,CH3CH2CH2CH3含有2类氢原子,光照下与氯气反应,能生成2种一氯代烃,D错误;答案选C。22、A【解题分析】
A.分馏产品为烃的混合物;B.使用清洁能源含N、S氧化物的排放;C.燃料电池的燃料外部提供,能源利用率高;D.合理开发利用可燃冰,减少化石能源的使用。【题目详解】A.分馏产品为烃的混合物,汽油为混合物,故A错误;B.使用清洁能源,没有含N、S氧化物的排放,是防止酸雨发生的重要措施之一,故B正确;C.燃料电池工作时,燃料和氧化剂连续地由外部提供,能源利用率高,将化学能直接转化为电能,故C正确;D.合理开发利用可燃冰,减少化石能源的使用,有助于缓解能源紧缺,故D正确;故选A。二、非选择题(共84分)23、BaCl2AgNO3CuSO4Na2CO3Ba2++SO42-=BaSO4↓CO32-+2H+=H2O+CO2↑【解题分析】
A、B、C、D都是可溶性盐,Ag+只能和搭配,只能和剩余的Na+搭配,在此基础上,和Cu2+搭配,则Ba2+和Cl-搭配,即这四种盐为AgNO3、Na2CO3、CuSO4、BaCl2。C的溶液呈蓝色,则C为CuSO4。B+HCl产生沉淀,则B为AgNO3。D+HCl产生气体,则D为Na2CO3。所以A为BaCl2。综上所述,A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3。【题目详解】(1)经分析这四种盐为AgNO3、Na2CO3、CuSO4、BaCl2,结合题中给出的实验现象,可以推出A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;(2)A+C为BaCl2和CuSO4的反应,其离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓;D+盐酸为Na2CO3和盐酸的反应,其离子方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2↑。24、(1)取代反应(2)NaOH醇溶液、加热不存在(3)+CH3NH2+HBr(4)3(5)【解题分析】试题分析:(1)苯与一氯乙烷反应后在苯环上连接乙基,说明为取代反应。(2)C到D是卤代烃的消去反应,条件为NaOH醇溶液和加热;化合物D中是乙烯基,不存在顺反异构。C的核磁共振氢铺显示有四种峰,则说明有四种氢原子,其结构为。(3)E到F是发生的取代反应,方程式为+CH3NH2+HBr。(4)化合物B的同分异构体中满足要求的能发生银镜反应和水解反应,说明含有甲酸酯,且与氢氧化钠反应的物质的量比为1:2,则酯水解后产生酚羟基,说明结构中有两个侧链,分别为-CH2NH2和-OOCH,两个侧链在苯环上可以是邻间对三种位置关系,所以用3种结构。(5)从逆推方法分析,要出现羰基,需要先出现羟基,发生氧化反应即可,而羟基的出现是由卤代烃水解生成的,而卤代烃是由烃基于卤素在光照条件下发生取代反应得到的,所以先在苯环上连接乙基,生成乙苯,再在光照条件下取代中间碳原子上的氢原子生成醇,在氧化即可,流程如下:。考点:有机物的合成和性质25、Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入盐酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;Fe3+和SO2生成红棕色的Fe(SO2)63+反应速率较快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反应2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反应缓慢,但是反应限度较大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移动,红棕色逐渐褪去,最终得到浅绿色溶液;Ba2+
+SO42-
=BaSO4↓;3Fe2+
+4H++NO3-
=3Fe3++NO↑+2H2O;2NO+O2
=2NO2;实验II中溶液中检出Fe2+和SO42-,说明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;实验III中溶液变黄色、IV中检出Fe3+和NO生成,说明酸性条件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。【解题分析】
通过“氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性”原理设计实验。【题目详解】(1)溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入盐酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;(2)Fe3+和SO2生成红棕色的Fe(SO2)63+反应速率较快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反应2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反应缓慢,但是反应限度较大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移动,红棕色逐渐褪去,最终得到浅绿色溶液;(3)加入KSCN溶液后溶液不变色,说明铁离子完全转化为亚铁离子,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,氧化生成硫酸根与钡离子结合为硫酸钡,反应离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓;(4)硝酸具有强氧化性,将溶液中亚铁离子氧化为铁离子,浅绿色溶液变为黄色,反应离子方程式为:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(5)反应生成的NO与氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮为红棕色,发生反应的方程式是:2NO+O2=2NO2;(6)验II中溶液中检出Fe2+和SO42-,说明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;实验III中溶液变黄色、IV中检出Fe3+和NO生成,说明酸性条件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。26、4H++4I-+O2==2I2+2H2O其他条件相同时,增大c(H+)使I-被O2氧化的速率加快升高温度或通入O2对照实验,证明SO42-对该反应的化学反应速率没有影响增强I-的还原性10mL1mol·L-1KI溶液、10mLH2O指针偏转大于Ⅵ10mL1mol·L-1KI溶液、2mL0.2mol·L-1H2SO4溶液、8mLH2O【解题分析】
本题主要考察实验探究,注意“单一变量”原则。【题目详解】(1)①题中已告知I-被O2氧化,所以离子方程式为4I-+O2+4H+=2I2+2H2O;②这三组实验中,变量是H+的浓度,结果是溶液变蓝的速度,反映出H+的浓度对I-被O2氧化的速率;③对于非气相反应而言,加快反应速率的措施还有加热,增加其他反应物的浓度,或者加入催化剂(在本实验中,反应速率较快,为了更好的观察实验结果,可不使用催化剂);④实验IV的作用是对照作用,排除SO42-对实验结果的影响;(2)ii,对照i的说法为增大c(H+),增强I-的还原性;对比实验V、VI、VII,三组实验的溶液b在变化,根据单一变量原则,溶液a是不应该有变动的,所以X应为10mL1mol·L-1KI溶液、10mLH2O,由于实验VII的溶液b中H+浓度比实验VI的大,反应速率会加快,这意味着单位时间内转移的电子数量会增多,指针会出现偏转,且比实验VI的大;经过对比,实验V和VIII的溶液b相同,则两个实验的溶液a应该有所不同,实验探究的是H+的影响,实验V的a溶液中没有H
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