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文档简介
广东省郁南县连滩中学2024届高二化学第二学期期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列物质的转化在给定条件下能实现的是()①Al2O3NaAlO2(aq)Al(OH)3②SSO3H2SO4③饱和NaCl(aq)NaHCO3Na2CO3④Fe2O3FeCl3(aq)无水FeCl3⑤MgCl2(aq)Mg(OH)2MgOA.②③④ B.①③⑤ C.②④⑤ D.①④⑤2、在一定温度下、一定体积条件下,能说明下列反应达到平衡状态的是A.反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)容器内的密度不随时间变化B.反应A2(g)+B2(g)2AB(g)容器内A2的消耗速率与AB消耗速率相等C.反应N2+3H22NH3容器内气体平均相对分子质量不随时间变化D.反应4A(s)+3B(g)2C(g)+D(g)容器内气体总压强不随时间变化3、下列叙述正确的是A.在氧化还原反应中,还原剂和氧化剂一定是不同物质B.在氧化还原反应中,非金属单质一定是氧化剂C.某元素从化合态转变为游离态时,该元素一定被还原D.金属阳离子被还原不一定得到金属单质4、常温下,某学生用0.1mol·L-1H2SO4溶液滴定0.1mol·L-1NaOH溶液,中和后加水至100mL。若滴定终点的判定有误差:①少滴了一滴H2SO4溶液;②多滴了一滴H2SO4溶液(1滴为0.05mL),则①和②两种情况下所得溶液的pH之差是()A.4 B.4.6 C.5.4 D.65、为了确定某物质是否变质,所选试剂(括号内物质)错误的是()A.FeCl2是否变质(KSCN) B.Na2SO3是否变质(BaCl2)C.KI是否变质(淀粉溶液) D.乙醛是否被氧化(pH试纸)6、下列实验过程可以达到实验目的的是编号实验目的实验过程A配制0.4000mol·L-1的NaOH溶液称取4.0g固体NaOH于烧杯中,加入少量蒸馏水溶解后立即转移至250mL容量瓶中定容B探究维生素C的还原性向盛有2mL黄色氯化铁溶液的试管中滴加浓的维生素C溶液,观察颜色变化C制取并纯化氢气向稀盐酸中加入锌粒,将生成的气体依次通过NaOH溶液、浓硫酸和KMnO4溶液D探究浓度对反应速率的影响向2支盛有5mL不同浓度NaHSO3溶液的试管中同时加入2mL5%H2O2溶液,观察实验现象A.A B.B C.C D.D7、由1-氯丁烷制取少量的1,2-丁二醇时,需要经过下列哪几步反应A.加成→消去→取代 B.消去→加成→水解C.取代→消去→加成 D.消去→加成→消去8、某化学课外活动小组拟用铅蓄电池进行电絮凝净水的实验探究,设计的实验装置示意图如下。下列叙述正确的是A.Y的电极反应为:Pb-2e-+SO42-=PbSO4B.电解池内仅发生反应:2Al+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2↑C.若电解池阴极上有0.5molH2生成,则铅蓄电池中消耗H2SO4为98gD.用电絮凝法净化过的水,pH显著升高9、下列有关铝或其化合物的说法中不正确的是A.制备A1Cl3不能采用将溶液直接蒸干的方法B.工业上采用电解AlCl3的方法冶炼金属铝C.铝制容器不能装酸装碱,也不能装氯化钠等咸味物质D.存在于污水中的胶体物质,常用投加明矾等电解质的方法进行处理10、某有机物A是农药生产中的一种中间体,其结构简式如下。下列叙述中正确的是A.有机物A属于芳香烃B.有机物A可以与Br2的CCl4溶液发生加成反应C.有机物A与浓硫酸混合加热,可以发生消去反应D.1mo1A与足量的NaOH溶液反应,最多可以消耗3molNaOH11、我国科研人员催化剂CoGa3实现了H2还原肉桂醛生成肉桂醇,反应机理的示意图如下:下列说法不正确的是A.肉桂醇能发生取代反应、加成反应和缩聚反应B.苯丙醛、肉桂醛、肉桂醇都是芳香族化合物C.还原反应过程发生了极性键和非极性键的断裂D.该催化剂实现了选择性还原肉桂醛中的醛基12、室温下向溶液中加入的一元酸HA溶液pH的变化曲线如图所示。下列说法正确的是A.a点所示溶液中B.a、b两点所示溶液中水的电离程度相同C.时,D.b点所示溶液中13、草酸(H2C2O4)又叫乙二酸,广泛存在于植物源食品中,25℃时,其解离常数Kal=5.9×10-2;Ka2=6.4×10-5。下列与草酸有关的说法错误的是A.H2C2O4(aq)⇌H+(aq)+HC2O4-(aq)△H>0;升温有利于提高草酸的电离程度B.草酸中的碳为+3价,具有较强的还原性,可使酸性高锰酸钾溶液褪色C.25℃时,KHC2O4溶液呈弱酸性,有时用于清洗金属表面的锈迹D.同浓度的KHC2O4和K2C2O4混合溶液中:2c(H2C2O4)+2c(HC2O4)+2c(C2O42-)=3c(K+)14、S(单斜)和S(正交)是硫的两种同素异形体。已知:①S(单斜,s)+O2(g)=SO2(g)ΔH1=-297.16kJ·mol-1②S(正交,s)+O2(g)=SO2(g)ΔH2=-296.83kJ·mol-1③S(单斜,s)=S(正交,s)ΔH3下列说法正确的是()A.ΔH3=+0.33kJ·mol-1B.单斜硫转化为正交硫的反应是吸热反应C.S(单斜,s)=S(正交,s)ΔH3<0,正交硫比单斜硫稳定D.S(单斜,s)=S(正交,s)ΔH3>0,单斜硫比正交硫稳定15、在一定条件下,Na2S溶液存在水解平衡:S2-+H2OHS-+OH-,下列说法正确的是A.稀释溶液,水解平衡常数增大 B.升高温度,c(HS-)/c(S2-)增大C.加入NaOH固体,溶液pH减小 D.加入CuSO4固体,HS-浓度增大16、将NaAlO2、Ba(OH)2、NaOH配成100.0mL混合溶液,向该溶液中通入足量CO2,生成沉淀的物质的量n(沉淀),与通入CO2的体积(标准状况下)V(CO2)的关系,如下图所示,下列说法中正确的是()A.P点的值为12.32B.混合溶液中c(NaOH)+c(NaAlO2)=4.0mol/LC.bc段的化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3D.cd段表示Al(OH)3沉淀溶解17、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是A.铝具有延展性,可用于冶炼金属B.木炭具有还原性,可用于冰箱除异味C.过氧化钠呈浅黄色,可用于潜水艇供氧D.碳酸钠水解呈碱性,可用于清洗油污18、近年来高铁酸钾(K2FeO4)已经被广泛应用在水处理方面。高铁酸钾的氧化性超过高锰酸钾,是一种集氧化、吸附、凝聚、杀菌于一体的新型高效多功能水处理剂。干燥的高铁酸钾受热易分解,在198℃以下是稳定的。高铁酸钾在水处理过程中涉及的变化过程有()①蛋白质的变性②蛋白质的盐析③胶体聚沉④盐类水解⑤焰色反应⑥氧化还原反应A.①②③④ B.①③④⑥ C.②③④⑤ D.②③⑤⑥19、某无色溶液能与铝反应放出氢气,则该溶液中肯定不能大量共存的离子组是()A.NH4+、Na+、Ba2+、Cl-B.Na+、I-、HCO3-、SO42-C.K+、Cl-、SO32-、[Al(OH)4]-D.Na+、Mg2+、SO42-、Cl-20、下列实验操作、现象及结论均正确的是()选项操作及现象结论A加热钠块,钠先熔化成光亮的小球,燃烧时火焰为黄色,产生白色固体钠可与空气中的氧气反应B在空气中久置的铝条放入NaOH溶液中,立刻产生大量气泡,铝条逐渐变细且逐渐发热Al和Al2O3均可与NaOH反应C淀粉溶液与稀硫酸混合加热后,滴加碘水,溶液变为蓝色淀粉溶液未发生水解D蔗糖溶液与稀硫酸混合加热后,先加入足量NaOH溶液,再加入新制Cu(OH)2,加热,产生砖红色沉淀蔗糖的水解产物含有醛基A.A B.B C.C D.D21、生活处处有化学,下列有关说法错误的是A.红葡萄酒密封储存时间越长质量越好,是因为储存过程中生成了有香味的酯B.为延长果实的成熟期,可用浸泡过高锰酸钾的硅土放在水果周围以达到保鲜要求C.油脂有保持体温和保护内脏器官的作用D.在铁船体上镶锌块是利用外加电流的阴极保护法避免船体遭受腐蚀22、下列关于乙烯和聚乙烯的叙述不正确的是()A.乙烯常温下是气体,为纯净物;聚乙烯常温下是固体,为混合物B.乙烯的化学性质比聚乙烯活泼C.取等质量的乙烯和聚乙烯完全燃烧后,生成的CO2和H2O的质量分别相等D.乙烯和聚乙烯都能使溴水褪色二、非选择题(共84分)23、(14分)化合物K是有机光电材料中间体。由芳香族化合物A制备K的合成路线如下:已知:回答下列问题:(1)A的结构简式是________。(2)C中官能团是________。(3)D→E的反应类型是________。(4)由F生成G的化学方程式是________。(5)C7H8的结构简式是________。(6)芳香族化合物X是G的同分异构体,该分子中除苯环外,不含其他环状结构,其苯环上只有1种化学环境的氢。X能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2,写出符合上述要求的X的结构简式:________。(7)以环戊烷和烃Q为原料经四步反应制备化合物,写出有关物质的结构简式(其他无机试剂任选)。Q:____;中间产物1:________;中间产物2:____;中间产物3:________。24、(12分)高分子化合物在生产生活中有着广泛的用途。如图为合成高分子化合物G的流程。已知:①→②请回答下列问题:(1)A物质为烃,则A的名称为_________,物质E含有的官能团名称是_________。(2)由C生成D的反应类型是____________。(3)由B生成C的化学反应方程式为_________。(4)F的结构简式为___________。(5)M是D的同分异构体,M满足以下条件:苯环上取代基的数目不少于两个,且能够与NaHCO3反应放出CO2,共有_______种。其中核磁共振H谱为4组峰,其峰面积比为6:2:1:1的结构简式为_______。(6)根据题中信息和有关知识,以2-丙醇为原料,选用必要的无机试剂,合成,写出合成路线__________。25、(12分)亚硝酰硫酸(NOSO4H)主要用于染料、医药等工业。实验室用如图装置(夹持装置略)制取少量的NOSO4H,并检验产品纯度。已知:NOSO4H遇水水解,但溶于浓硫酸而不分解。(1)利用装置A制取SO2,下列最适宜的试剂是_____(填下列字母编号)A.Na2SO3固体和20%硝酸B.Na2SO3固体和20%硫酸C.Na2SO3固体和70%硫酸D.Na2SO3固体和18.4mol/L硫酸(2)装置B中浓HNO3和SO2在浓H2SO4作用下反应制得NOSO4H。①为了控制通入SO2的速率,可以采取的措施是_______。②该反应必须维持体系温度不低于20℃。若温度过高,产率降低的可能原因是____。③开始反应缓慢,待生成少量NOSO4H后,温度变化不大,但反应速率明显加快,其原因可能是______。(3)在实验装置存在可能导致NOSO4H产量降低的缺陷是______。(4)测定NOSO4H的纯度准确称取1.337g产品加入250mL碘量瓶中,加入0.1000mol/L、60.00mL的KMnO4标准溶液和10mL25%H2SO4溶液,然后摇匀。用0.2500mol/L草酸钠标准溶液滴定,消耗草酸钠溶液的体积为20.00mL。已知:2KMnO4+5NOSO4H+2H2O=K2SO4+2MnSO4+5HNO3+2H2SO4①配平:__MnO4-+___C2O42-+______=___Mn2++____+__H2O②亚硝酰硫酸的纯度=___%(计算结果保留两位有效数字)。26、(10分)3,4−亚甲二氧基苯甲酸是一种用途广泛的有机合成中间体,微溶于水,实验室可用KMnO4氧化3,4−亚甲二氧基苯甲醛制备,其反应方程式为:实验步骤如下:步骤1:向反应瓶中加入3,4−亚甲二氧基苯甲醛和水,快速搅拌,于70~80℃滴加KMnO4溶液。反应结束后,加入KOH溶液至碱性。步骤2:趁热过滤,洗涤滤渣,合并滤液和洗涤液。步骤3:对合并后的溶液进行处理。步骤4:抽滤,洗涤,干燥,得3,4−亚甲二氧基苯甲酸固体。回答下列问题:(1)步骤1中,反应过程中采用的是__________________________加热操作。(2)步骤1中,加入KOH溶液至碱性的目的是________________________。(3)步骤2中,趁热过滤除去的物质是__________________(填化学式)。(4)步骤3中,处理合并后溶液的实验操作为_______________________。(5)步骤4中,抽滤所用的装置包括__________、吸滤瓶、安全瓶和抽气泵。27、(12分)醇脱水是合成烯烃的常用方法,实验室合成己烯的反应和实验装置如下:合成反应:可能用到的有关数据如下:相对分子质量密度/(g·cm-3)沸点/℃溶解性环己醇1000.9618161微溶于水环己烯820.810283难溶于水在a中加入20g环己醇和2小片碎瓷片,冷却搅动下慢慢加入1mL浓硫酸。b中通入冷却水后,开始缓慢加热a,控制馏出物的温度不超过90℃。分离提纯:反应粗产物倒入分液漏斗中分别用少量5%碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙。最终通过蒸馏得到纯净环已烯10g。请回答下列问题:(1)装置b的名称是_________________。(2)加入碎瓷片的作用是__________________,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取的正确操作是(填正确答案标号)__________。A.立即补加B.冷却后补加C.不需补加D.重新配料(3)本实验中最容易产生的副产物的结构简式为______________。(4)分液漏斗在使用前须清洗干净并___________;在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的__________(填“上口倒出”或“下口放出”)(5)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是______________________________。(6)在环己烯粗产物蒸馏过程中,不可能用到的仪器有________(填正确答案标号)。A.蒸馏烧瓶B.温度计C.玻璃棒D.锥形瓶(7)本实验所得到的环已烯产率是有________(填正确答案标号)。A.41%B.50%C.61%D.70%28、(14分)工业上由N2、H2合成NH3。制备H2需经多步完成,其中“水煤气(CO、H2)变换”是纯化H2的关键一步。(1)水煤气变换:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),该反应的∆H=+41kJ/mol或﹣41kJ/mol。①平衡常数K随温度变化如下:温度/℃200300400K2903911.7下列分析正确的是__________。a.水煤气变换反应的∆H<0b.增大压强,可以提高CO的平衡转化率c.增大水蒸气浓度,可以同时增大CO的平衡转化率和反应速率②温度为T1时,向容积为2L的密闭容器甲、乙中分别充入一定量的CO和H2O(g),相关数据如下:容器甲乙反应物COH2OCOH2O起始时物质的量(mol)1.20.62.41.2平衡时物质的量(mol)0.80.2ab达到平衡的时间(min)t1t2ⅰ.甲容器中,反应在t1min内的平均反应速率v(H2)=_____mol/(L·min)。ⅱ.甲容器中,平衡时,反应的热量变化为_____kJ。ⅲ.T1时,反应的平衡常数K甲=______。ⅳ.乙容器中,a=______mol。(2)以氨水为吸收剂脱除CO2。当其失去吸收能力时,通过加热使吸收剂再生。用化学方程式表示“吸收”过程:___________________________________。(3)2016年我国某科研团队利用透氧膜,一步即获得N2、H2,工作原理如图所示。(空气中N2与O2的物质的量之比按4:1计)。①起还原作用的物质是_______。②膜Ⅰ侧发生的电极反应式是_______。29、(10分)关于化学反应的理论是一个经过简化的概念模型,合理简化的概念模型是研究化学反应原理的基础。反应速率的碰撞理论提出:能引发化学反应的碰撞称为有效碰撞。(1)图I是HI分解反应中HI分子之间的几种碰撞示意图,其中属于有效碰撞的是________(填“a”“b”或“c”)。(2)过渡态理论是在碰撞理论的基础上提出的:化学反应并不是通过简单的碰撞就能完成的,而是在反应物到生成物的过程中经过一个高能量的过渡态。根据图Ⅱ写出相应的热化学方程式:_____________________________________________。(3)过渡态理论认为,催化剂改变反应速率的原因是改变了活化能从而改变了反应的途径。请在图Ⅱ中画出该反应在其他条件不变,仅使用催化剂而使反应速率加快的能量变化示意图。________
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】Al2O3溶于NaOH生成NaAlO2溶液,再向该溶液中通入CO2气体,又生成了Al(OH)3白色沉淀,①可实现;S在氧气中燃烧只能生成SO2,不能生成SO3,②不能实现;饱和NaCl溶液与氨气、二氧化碳共同反应生成NaHCO3,NaHCO3受热分解为Na2CO3,③可以实现;Fe2O3溶于盐酸生成FeCl3溶液,由于氯化铁易发生水解,直接加热蒸干并灼烧得到氧化铁固体,得不到无水FeCl3,④不能实现;MgCl2(aq)与石灰乳反应生成Mg(OH)2沉淀,加热该沉淀分解为MgO,⑤可以实现;综上①③⑤都可以实现,B正确;正确选项B。点睛:FeCl3溶液直接加热蒸干并灼烧得到氧化铁固体,只有在不断通氯化氢气流的情况下,加热蒸干才能得到无水FeCl3。2、C【解题分析】试题分析:在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态。A.密度=混合气的质量÷容器容积,在反应过程中质量和容积始终是不变的,不能说明反应达到平衡状态;B.A2的消耗速率与AB消耗速率相等,不能说明反应达到平衡状态,故B错误;C.混合气的平均相对分子质量=混合气体的质量÷混合气体的总的物质的量,C中质量不变,但物质的量是变化的,当容器内气体平均相对分子质量不随时间变化时,说明反应达到平衡状态,故C正确;D.反应前后气体体积是不变的,所以压强也是始终不变的,不能说明反应达到平衡状态,故D错误;故选C。考点:考查化学平衡状态的判断【名师点睛】判断化学平衡状态的标志有:(1)任何情况下均可作为标志的:①υ正=υ逆(同一种物质);②各组分含量(百分含量、物质的量、质量)不随时间变化;③某反应物的消耗(生成)速率、某生成物的消耗(生成)速率=化学计量数之比;(2)在一定条件下可作为标志的是:①对于有色物质参加或生成的可逆反应体系,颜色不再变化;②对于有气态物质参加或生成的可逆反应体系,若反应前后气体的系数和相等,则混合气体平均相对分子质量M和反应总压P不变(恒温恒容);③对于恒温绝热体系,体系的温度不在变化;(3)不能作为判断标志的是:①各物质的物质的量或浓度变化或反应速率之比=化学计量数之比(任何情况下均适用);②有气态物质参加或生成的反应,若反应前后气体的系数和相等,则混合气体平均相对分子质量M和反应总压P不变(恒温恒容)。3、D【解题分析】分析:A.氧化剂、还原剂可能为同种物质;B.非金属单质可能为还原剂;C.某元素从化合态转变为游离态时,可能被氧化或被还原;D.金属阳离子被还原,可能变为金属阳离子。详解:A.氧化剂、还原剂可能为同种物质,如氯气与NaOH的反应中,氯气失去电子也得到电子,A错误;B.非金属单质可能为还原剂,如C与水蒸气的反应中,C为还原剂,B错误;C.某元素从化合态转变为游离态时,可能被氧化或被还原,如硫化氢与二氧化硫反应生成S,C错误;D.金属阳离子被还原,可能变为金属阳离子,如铁离子得到电子转化为亚铁离子,D正确;答案选D。4、D【解题分析】
常温下,某学生用0.1mol·L-1H2SO4溶液滴定0.1mol·L-1NaOH溶液,中和后加水至100mL。若滴定终点的判定有误差:①少滴了一滴H2SO4溶液,若一滴溶液的体积按0.05mL计算,则相当于剩余2滴0.1mol·L-1NaOH溶液,溶液呈碱性,则c(OH-)=mol/L,故pH=10;②多滴了一滴H2SO4溶液(1滴为0.05mL),则溶液显酸性,c(H+)=mol/L,故pH=4。因此,①和②两种情况下所得溶液的pH之差是10-4=6,故选D。【题目点拨】注意本题只能作近似计算,即多一滴或少一滴后溶液的总体积仍按100mL计算,直接根据过量的试剂进行计算,而且要注意,计算碱性溶液的pH要先求c(OH-),计算酸性溶液的pH要先求c(H+)。5、B【解题分析】
A.氯化亚铁不稳定,易被氧化生成氯化铁,氯化铁和硫氰化钾溶液反应生成血红色溶液,氯化亚铁和硫氰化钾溶液不反应,所以可以用硫氰化钾溶液检验氯化亚铁是否变质,故A正确;B.亚硫酸钠不稳定,易被氧化生成硫酸钠,亚硫酸钠和硫酸钠与氯化钡溶液反应都生成白色沉淀,所以不能用氯化钡溶液检验亚硫酸钠是否变质,可以采用先加盐酸、再加入氯化钡溶液的方法检验,故B错误;C.碘化钾易被氧化生成碘单质,碘遇淀粉溶液变蓝色,碘化钾和淀粉溶液不反应,所以可以用淀粉检验碘化钾是否变质,故C正确;D.乙醛易被氧化为乙酸,乙酸遇到pH试纸变为红色,乙醛遇到pH试纸不变色,所以可以用pH试纸检验乙醛是否被氧化,故D正确。故选B。6、B【解题分析】
A.NaOH的溶解过程是放热的,导致溶液温度高于室温,如果在转移溶液之前未将溶液冷却至室温,配制的溶液体积偏小,则配制溶液浓度偏高,所以不能实现实验目的,故A不选;B.氯化铁具有氧化性、维生素C具有还原性,二者发生氧化还原反应而生成亚铁离子,导致溶液由黄色变为浅绿色,则溶液变色,所以能实现实验目的,故B选;C.向稀盐酸中加入锌粒,生成的氢气中会混入少量水蒸气和氯化氢气体,HCl和NaOH反应,浓硫酸能够干燥氢气,但高锰酸钾溶液和氢气不反应,且最后通过酸性高锰酸钾溶液会导致得到的氢气中含有水蒸气,所以不能实现实验目的,故C不选;D.向2支盛有5mL不同浓度NaHSO3溶液的试管中同时加入2mL5%H2O2溶液,二者发生氧化还原反应生成硫酸钠和水,实验现象不明显,不能实现实验目的,故D不选;答案选B。【题目点拨】本题的易错点为D,尽管二者能够发生化学反应,但由于实验过程中没有明显现象,因此无法通过实验现象比较反应速率,要注意通过实验验证某结论时,需要有较为明显的实验现象。7、B【解题分析】
由1-氯丁烷制取少量的1,2-丁二醇:1-氯丁烷先进行消去反应生成丙烯:NaOH+CH3CH2CH2ClCH3CH=CH2+NaCl+H2O,再通过加成反应生成1,2-二溴丙烷:CH3CH=CH2+Br2CH3CHBrCH2Br,最后通过水解反应将1,2-二溴丙烷变为1,2-丙二醇:CH3CHBrCH2Br+2NaOHCH3CHOHCH2OH+2NaBr。此过程经过了消去→加成→水解反应,故B选项符合题意。综上所述,本题正确答案为B。【题目点拨】本题考查卤代烃的性质。依据是卤代烃在氢氧化钠的醇溶液中会发生消去反应,在经过加成反应变成二卤代烃,再通过水解反应制取二元醇。8、C【解题分析】
左端装置为电池,右端装置为电解池,根据电解池的装置图,铁电极上H2O转化成H2和OH-,铁电极为阴极,即Al电极为阳极,X为负极,Y为正极,据此分析。【题目详解】A、根据上述分析,Y电极为正极,电极反应式为PbO2+SO42-+H++2e-=PbSO4+H2O,故A错误;B、根据电解池装置,Al电极上除有Al3+生成外,还含有O2的生成,故B错误;C、阴极上有0.5molH2产生,铅蓄电池的总反应为Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,即有H2~2e-~2H2SO4,即铅蓄电池中消耗硫酸的质量为0.5mol×2×98g/mol=98g,故C正确;D、电解池内部发生的反应是2Al+6H2O2Al(OH)3↓+3H2↑,2H2O2H2↑+O2↑,净化过的水,pH基本保持不变,故D错误;答案选C。【题目点拨】涉及电化学计算,特别是两池的计算时,一般采用关系式法,让电子为中介,像本题,阴极上产生氢气,得出H2~2e-,铅蓄电池中也转移2mole-,根据铅蓄电池总反应,列出H2~2e-~2H2SO4,从而计算出硫酸的质量。9、B【解题分析】分析:A、氯化铝水解会得到氢氧化铝和氯化氢;B、氯化铝是分子晶体,熔融的氯化铝不导电;C、铝能与酸或碱反应,容易发生电化学腐蚀;D、明矾溶液中的铝离子水解可以得到氢氧化铝胶体。详解:A、将氯化铝溶液直接蒸干会得到氢氧化铝,不会得到氯化铝晶体,A正确;B、氯化铝是分子晶体,熔融的氯化铝中不存在自由移动的铝离子,应该电解熔融的氧化铝可以获取金属铝,B错误;C、铝能与酸或碱反应,因此铝制容器不能装酸装碱,铝也不能装氯化钠等咸味物质,这是由于里面有氯化钠溶液,会形成原电池而使铝溶解,C正确;D、明矾溶液中的铝离子水解可以得到具有净水作用的氢氧化铝胶体,常用投加明矾等电解质的方法对污水进行处理,D正确。答案选B。10、D【解题分析】
A.含有苯环的碳氢化合物是芳香烃,根据有机物的结构简式可知,分子中含有氧原子和氯原子,不是芳香烃,A项错误;B.分子中含有酯基、苯环、氯原子和羟基,不能和Br2的CCl4溶液发生加成反应,B项错误;C.羟基不能在发生消去反应,氯原子可以发生消去反应,但需要的条件是氢氧化钠的醇溶液,C项错误;D.由于酯基水解后还生成1个酚羟基,所以1mo1A与足量的NaOH溶液反应,最多可以消耗3molNaOH,D项正确;答案选D。【题目点拨】该题是中等难度的试题,试题基础性强,侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力的培养。该题的关键是准确判断出分子中含有的官能团,然后结合具体官能团的结构和性质灵活运用即可,有利于培养学生的知识迁移能力和逻辑推理能力。11、A【解题分析】
A、根据肉桂醇的结构简式,含有官能团是碳碳双键、羟基,能发生取代反应、加成反应,但不能发生缩聚反应,故A说法错误;B、苯丙醛、肉桂醛、肉桂醇都含有苯环,因此它们都属于芳香族化合物,故B说法正确;C、醛→醇是还原反应,肉桂醛→肉桂醇,碳氧双键中的一个碳氧键发生断裂,是极性键的断裂;H2分子中的H-H键的断裂是非极性键的断裂;故C说法正确;D、肉桂醛在催化条件下,只有醛基与氢气发生加成反应,说明催化剂具有选择性,故D说法正确;答案选A。12、D【解题分析】
A.a点时酸碱恰好中和,溶液,说明HA为弱酸,NaA溶液水解呈碱性,应为,故A错误;B.a点水解,促进水的电离,b点时HA过量,溶液呈酸性,HA电离出,抑制水的电离,故B错误;C.时,,由电荷守恒可知,则,故C错误;D.b点HA过量一倍,溶液存在NaA和HA,溶液呈酸性,说明HA电离程度大于水解程度,则存在,故D正确。故答案为D。13、D【解题分析】
A.升高温度,电离平衡正向进行,有利于提高草酸的电离度,A选项正确;B.草酸中氢元素为+1价,氧元素为-2价,所以碳元素为+3价,具有较强的还原性,可以与高锰酸钾反应使其褪色,B选项正确;C.25℃时,HC2O4-的水解平衡常数Kh===1.7×10-13<Ka2,草酸氢根的电离程度大于水解程度,所以其呈弱酸性,可以用来清洗金属表面的锈迹,C选项正确;D.根据物料守恒有,同浓度的KHC2O4和K2C2O4混合溶液中:3c(H2C2O4)+3c(HC2O4)+3c(C2O42-)=2c(K+),D选项错误;答案选D。14、C【解题分析】
A.由盖斯定律可知,反应①-②=③,所以△H3=(-297.16kJ•mol-1)-(-296.83kJ•mol-1)=-0.33kJ/mol,故A错误;B.S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-0.33kJ/mol,反应放热,故B错误;C.根据S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-0.33kJ/mol,单斜硫的能量比正交硫的能量高,正交硫比单斜硫稳定,故C正确;D.根据S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-0.33kJ/mol,单斜硫的能量比正交硫的能量高,正交硫比单斜硫稳定,故D错误;故答案为C。15、B【解题分析】
A、平衡常数仅与温度有关,温度不变,则稀释时平衡常数是不变的,选项A错误;B、水解反应是吸热反应,升温促进水解,平衡正移,c(S2-)减小,c(HS-)增大,所以c(HS−)/c(S2−)增大,选项B正确;C、加入NaOH固体,NaOH是一种强碱,溶液pH增大,选项C错误;D、加入CuSO4固体,Cu2+与S2-反应生成CuS沉淀,使S2-+H2OHS-+OH-逆向移动,HS-浓度减小,选项D错误;答案选B。16、B【解题分析】分析:开始通入CO2,二氧化碳与氢氧化钡反应有沉淀BaCO3产生;将Ba(OH)2消耗完毕,接下来消耗NaOH,因而此段不会产生沉淀(即沉淀的量保持不变);NaOH被消耗完毕,接下来二氧化碳与偏铝酸钠反应生成氢氧化铝沉淀;又因二氧化碳足量,还可以继续与上面反应的产物Na2CO3反应,沉淀量不变,继续与BaCO3反应,沉淀减少,最后剩余沉淀为Al(OH)3。详解:A.根据上述分析,b点对应的溶液中含有碳酸钠,c点对应的溶液中含有碳酸氢钠,d点对应的溶液中含有碳酸氢钠和碳酸氢钡,溶解碳酸钡消耗的二氧化碳为22.4L-15.68L=6.72L,物质的量为=0.3mol,因此原混合溶液中含有0.3molBa(OH)2;c点对应的溶液中含有碳酸氢钠,根据碳元素守恒,生成碳酸氢钠和碳酸钡共消耗=0.7mol二氧化碳,因此碳酸氢钠的物质的量为0.7mol-0.3mol=0.4mol,根据钠元素守恒,混合溶液中n(NaOH)+n(NaAlO2)=0.4mol,b点消耗的二氧化碳是与NaAlO2、Ba(OH)2、NaOH反应生成碳酸钡,氢氧化铝和碳酸钠的二氧化碳的总量,根据CO2+Ba(OH)2═BaCO3↓+H2O、CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O、CO2+3H2O+2NaAlO2═2Al(OH)3↓+Na2CO3可知,n(CO2)=n[Ba(OH)2]+n(NaOH)+n(NaAlO2)=0.3mol+0.2mol=0.5mol,体积为11.2L,故A错误;B.c点对应的溶液中含有碳酸氢钠,根据碳元素守恒,生成碳酸氢钠和碳酸钡共消耗=0.7mol二氧化碳,因此碳酸氢钠的物质的量为0.7mol-0.3mol=0.4mol,根据钠元素守恒,混合溶液中c(NaOH)+c(NaAlO2)==4.0mol/L,故B正确;C.bc段是碳酸钠溶解的过程,反应的化学反应方程式为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,故C错误;D.cd段是溶解碳酸钡的过程,故D错误;故选B。点睛:本题考查了二氧化碳、偏铝酸钠等的性质和相关计算,本题的难度较大,理清反应的顺序是解题的关键。本题的难点为A,要注意守恒法的应用。17、D【解题分析】
A.铝用于冶炼金属是利用铝具有还原性,与延展性无关,故A错误;B.木炭用于冰箱和居室除臭剂与吸附性有关,与木炭的还原性无关,故B错误;C.过氧化钠用作潜水艇中的供氧剂是因为过氧化钠与水、二氧化碳反应都生成氧气,与其颜色无关,故C错误;D.Na2CO3溶液水解显碱性,可促进油污的水解,则可用于洗涤油污,故D正确;故选D。18、B【解题分析】
高铁酸钾(K2FeO4)中的Fe为+6价,有强氧化性,能使蛋白质变性;还原后生成的+3价铁离子,水解生成的氢氧化铁为氢氧化铁胶体,可使胶体聚沉,综上所述,涉及的变化过程有①③④⑥,答案为B。19、B【解题分析】分析:某无色溶液能与铝反应放出氢气,则该溶液可能显酸性,也可能显碱性,结合离子的性质分析判断。详解:A.如果溶液显酸性,则NH4+、Na+、Ba2+、Cl-可以大量共存,A错误;B.HCO3-在酸性或碱性溶液中均不能大量共存,B正确;C.如果溶液显碱性,则K+、Cl-、SO32-、[Al(OH)4]-可以大量共存,C错误;D.如果溶液显酸性,则Na+、Mg2+、SO42-、Cl-可以大量共存,D错误;答案选B。点睛:明确溶液的酸碱性以及常见离子的性质、发生的化学反应是解答此类问题的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,例如溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;尤其要注意是“可能”共存,还是“一定”共存等。20、D【解题分析】
A.加入钠块时,最终得到的产物是过氧化钠,为淡黄色固体,A错误;B.久置的铝条放入NaOH溶液中,表面的氧化铝先与NaOH反应,露出Al后才能反应生成氢气,B错误;C.淀粉溶液与稀硫酸混合加热后,滴加碘水,溶液变为蓝色,可能淀粉水解未完全,C错误;D.反应中稀硫酸作催化剂,加入新制的氢氧化铜前,先加足量NaOH溶液中和稀硫酸,再加入新制Cu(OH)2,加热,产生砖红色沉淀,证明蔗糖的水解产物含有醛基,D正确;答案为D。21、D【解题分析】
A.红葡萄酒密封储存时间越长质量越好,葡萄酒中的醇和酸反应生成更多的酯,则香味越足,A正确;B.为延长果实的成熟期,用浸泡过高锰酸钾的硅土和水果释放的乙烯发生反应,降低乙烯的含量以达到保鲜要求,B正确;C.油脂有绝热的性质可保持体温,缓冲减压,保护内脏器官的作用,C正确;D.在铁船体上镶锌块可形成原电池,是利用牺牲阳极的阴极保护法避免船体遭受腐蚀,D错误;答案为D22、D【解题分析】
A.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,根据其组成分析;B.根据其结构分析,碳碳双键比单键活泼;C.根据乙烯和聚乙烯的最简式确定其生成的二氧化碳和水;D.根据其结构分析,碳碳双键能使溴水褪色。【题目详解】A.乙烯的结构简式为CH2=CH2,聚乙烯的结构简式为,聚乙烯中的n不同聚乙烯物质就不同,所以乙烯是纯净物,聚乙烯是混合物,A正确;B.根据乙烯和聚乙烯的结构知,乙烯中含有碳碳双键,性质较活泼;聚乙烯中只有单键,所以性质较不活泼,B正确。C.乙烯和聚乙烯的化学式不同,但最简式相同都是CH2,所以乙烯和聚乙烯中的含碳量、含氢量相同,因此取等质量的乙烯和聚乙烯完全燃烧后,生成的CO2和H2O的质量分别相等,C正确;D.根乙烯和聚乙烯的结构知,乙烯中含有碳碳双键,能和溴水发生加成反应,使溴水褪色;聚乙烯中只有单键,所以聚乙烯不能使溴水褪色,D错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键羧基消去反应+C2H5OH+H2OCH3—C≡C—CH3【解题分析】
由第一个信息可知A应含有醛基,且含有7个C原子,应为,则B为,则C为,D为,E为,F为,F与乙醇发生酯化反应生成G为,对比G、K的结构简式并结合第二个信息,可知C7H8的结构简式为;(7)环戊烷与氯气在光照条件下生成,发生消去反应得到环戊烯。环戊烯与2-丁炔发生加成反应生成,然后与溴发生加成反应生成。【题目详解】根据上述分析可知:A为,B为,C为,D为,E为,F为,G为,对比G、K的结构简式并结合题中给出的第二个信息,可知C7H8的结构简式为。(1)A的结构简式是。(2)C结构简式是其中含有的官能团是碳碳双键和羧基。(3)D→E的反应类型为消去反应。(4)F为,F与乙醇在浓硫酸存在的条件下加热,发生消去反应形成G和水,所以由F生成G的化学方程式是+C2H5OH+H2O。(5)C7H8的结构简式是。(6)芳香族化合物X是G的同分异构体,该分子中除苯环外,不含其他环状结构,其苯环上只有1种化学环境的氢。X能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2,说明分子中含有羧基-COOH,则符合上述要求的X的结构简式:、。(7)环戊烷与氯气在光照条件下生成,,与NaOH的乙醇溶液共热,发生消去反应得到环戊烯、NaCl、H2O。环戊烯与2-丁炔发生加成反应生成,然后与溴发生加成反应生成。其合成路线为。所以Q:CH3—C≡C—CH3;中间产物1:;中间产物2:;中间产物3:。【题目点拨】本题考查有机物推断和合成的知识,明确官能团及其性质关系、常见反应类型及反应条件是解本题关键,侧重考查学生分析判断能力,注意题给信息的灵活运用。24、甲苯碳碳双键、醛基加成反应+2NaOH+2NaCl+H2O12CH3COCH3【解题分析】
由合成流程可知,C与乙醛发生加成反应生成D,则C为,逆推可知,B为,A为,D发生消去反应生成E,E发生信息②中的反应生成F为,F再发生加聚反应得到高分子化合物G,据此可分析解答问题。【题目详解】(1)根据上述分析可知,A为,名称为甲苯,E物质的结构简式为,其中含有的官能团由碳碳双键、醛基,故答案为:甲苯;碳碳双键、醛基;(2)由上述分析知,C与乙醛发生加成反应生成D,故答案为:加成反应;(3)由B生成C的化学反应方程式为,故答案为:;(4)E发生信息②中的反应生成F为,故答案为:;(5)M是D的同分异构体,M满足以下条件:苯环上取代基的数目不少于两个,且能够与NaHCO3反应放出CO2,说明M含有羧基,则苯环上有两个取代基的情况有—COOH、—CH2CH3或—CH2COOH、—CH3两种情况,均有邻、间、对三种位置结构,苯环上有3个取代基的情况为2个—CH3、—COOH,2个甲基有邻、间、对3种位置结构,对应的羧基分别有2种、3种、1种位置,因此,符合条件的M共有3×2+2+3+1=12种,其中核磁共振氢谱为4组峰,其峰面积比为6:2:1:1的结构简式有、,故答案为:12;、;(6)由信息②实现增大碳原子数目,并引入碳碳双键,2-丙醇发生氧化反应生成,然后与(C6H5)P=CH2反应得到,再与溴发生加成反应得到,最后碱性条件下水解得到,故答案为:CH3COCH3。25、C调节分液漏斗活塞,控制浓硫酸的滴加速度浓HNO3分解、挥发生成的NOSO4H作为该反应的催化剂C(或A)中的水蒸气会进入B,使产品发生水解2516H+210CO2↑895【解题分析】
根据题意可知,在装置B中利用浓HNO3与SO2在浓H2SO4作用下反应制得NOSO4H,利用装置A制取二氧化硫,利用装置C吸收多余的二氧化硫,防止污染空气,据此分析。【题目详解】(1)该装置属于固液或液液混合不加热型装置。Na2SO3溶液与HNO3反应时,硝酸会氧化亚硫酸钠本身被还原为一氧化氮,选项A不符合;实验室制二氧化硫的原理是基于SO32-与H+的反应,因为生成的SO2会溶于水,所以不能用稀硫酸来制取,那样不利于SO2的逸出,但如果是用浓硫酸(18.4mol/L),纯硫酸是共价化合物,浓度越高,越不利于硫酸电离出H+,所以不适合用太浓的硫酸来制取SO2,选项B、选项D不符合;选项C符合;答案选C;(2)装置B中浓HNO3和SO2在浓H2SO4作用下反应制得NOSO4H。①为了控制通入SO2的速率,可以采取的措施是调节分液漏斗活塞,控制浓硫酸的滴加速度;②该反应必须维持体系温度不低于20℃。若温度过高,浓HNO3分解、挥发,产率降低;③开始反应缓慢,待生成少量NOSO4H后,温度变化不大,但生成的NOSO4H作为该反应的催化剂,使反应速率明显加快;(3)在实验装置存在可能导致NOSO4H产量降低的缺陷是C(或A)中的水蒸气会进入B,使产品发生水解;(5)①发生的是MnO4-和C2O42-的氧化还原反应,MnO4-做氧化剂,被还原成生成Mn2+,C2O42-做还原剂,被氧化成城二氧化碳。结合得失电子守恒和电荷守恒可得到MnO4-和C2O42-的离子反应方程式为:2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;②根据题意可知,酸性KMnO4溶液先与NOSO4H反应,利用草酸钠溶液滴定剩余酸性KMnO4溶液。用0.2500mol·L-1草酸钠标准溶液滴定酸性KMnO4溶液,消耗草酸钠溶液的体积为20.00mL。可知剩余的KMnO4的物质的量n1(MnO4-)=n(C2O42-)=×0.2500mol·L-1×20.00×10-3L=2×10-3mol,则亚硝酰硫酸消耗的KMnO4的物质的量n2(MnO4-)=0.1000mol·L-1·60.00×10-3L-2×10-3mol=4×10-3mol。n(NOSO4H)=5/2n2(MnO4-)=10-2mol,亚硝酰硫酸的纯度=m(NOSO4H)/1.337g×100%=10-2mol×127g·mol-1/1.337g×100%=95.0%。【题目点拨】本题测定纯度过程中,先用过量的酸性KMnO4溶液滴定NOSO4H,将NOSO4H完全消耗,再用草酸钠溶液滴定剩余酸性KMnO4溶液。经过两次滴定实验,最终测得样品纯度。可先根据第二次滴定,求出第一次消耗高锰酸钾的物质的量,再根据方程式比例关系,计算出样品中NOSO4H的含量。26、70~80℃水浴将反应生成的酸转化为可溶性的盐(或减少/避免产品/酸被过滤/损失等)MnO2向溶液中滴加盐酸至水层不再产生沉淀布氏漏斗【解题分析】
反应结束后得到3,4−亚甲二氧基苯甲酸,微溶于水,加入碱转化为盐,溶于水中,便于分离提纯。再加入酸酸化,在进行抽滤。【题目详解】(1)实验室采用的温度为70℃~80℃,采取水浴加热,便于控制温度,答案为70~80℃水浴;(2)反应结束后得到3,4−亚甲二氧基苯甲酸,微溶于水,不易于MnO2分离,加入碱,生成盐,溶于水中,便于分离提纯,答案为将反应生成的酸转化为可溶性的盐(或
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