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文档简介
2024届江苏省常州市教育学会学业水平监测(高二化学第二学期期末监测试题注意事项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、已知碳碳单键可以旋转,结构简式为的烃,下列说法中正确的是A.分子中最多有6个碳原子处于同一直线上B.该烃苯环上的一氯代物有3种C.分子中至少有12个碳原子处于同一平面上D.该烃属于苯的同系物2、关于乙炔分子中的共价键说法正确的是A.sp杂化轨道形成σ键属于极性键,未杂化的2p轨道形成π键属于非极性键B.C-H之间是sp-s形成σ键,与s-pσ键的对称性不同C.(CN)2与乙炔都属于直线型分子,所以(CN)2分子中含有3个σ键和2个π键D.由于π键的键能比σ键的键能小,乙炔分子三键的键能小于C-C单键的键能的3倍,所以乙炔化学性质活泼易于发生加成反应3、现有四种晶体的晶胞,其离子排列方式如下图所示,其中化学式不属MN型的是()。A. B.C. D.4、有关反应14CuSO4+5FeS2+12H2O===7Cu2S+5FeSO4+12H2SO4的下列说法中错误的是A.CuSO4在反应中被还原B.FeS2既是氧化剂也是还原剂C.14molCuSO4氧化了1molFeS2D.被还原的S和被氧化的S的质量之比为3∶75、下列实验误差分析不正确的是()A.用容量瓶配制溶液,定容时俯视刻度线,所配溶液浓度偏小B.滴定前滴定管内无气泡,终点读数时有气泡,所测体积偏小C.用润湿的pH试纸测稀碱溶液的pH,测定值偏小D.测定中和反应的反应热时,将碱缓慢倒入酸中,所测温度差值△t偏小6、瘦肉精的结构简式如图:下列有关说法错误的是()A.该有机物的核磁共振氢谱图中有6个吸收峰B.该有机物的分子式为C12H18N2Cl2OC.该有机物能发生加成反应、取代反应、氧化反应和酯化反应D.该有机物能溶于水,且水溶液显碱性7、实验室验证钠能与二氧化碳发生反应,并确定其产物的装置如图所示,(已知:PdC12溶液遇CO能产生黑色的Pd),下列说法错误的是()A.装置①的仪器还可以制取H2气体B.装置⑤中石灰水变浑浊后,再点燃酒精灯C.装置②③中分别盛装饱和Na2CO3溶液、浓H2SO4D.装置⑥中有黑色沉淀,发生的反应是PdC12+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HC18、氯水中存在多种分子和离子,它们在不同的反应中表现出不同的性质,下列结论正确的是A.加入有色布条,片刻后有色布条褪色,说明有Cl2存在B.溶液呈浅黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2存在C.先加入盐酸酸化,再加入AgNO3溶液,生成白色沉淀,说明有Cl-存在D.氯水放置数天后,pH变大,几乎无漂白性9、下列离子方程式书写错误的是()A.向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸:Ba2++2OH﹣+2H++SO42﹣═BaSO4↓+2H2OB.向酸性KMnO4溶液滴加双氧水:2MnO4﹣+5H2O2+6H+═2Mn2++5O2↑+8H2OC.向Na2S2O3溶液中通入足量氯气S2O32﹣+2Cl2+3H2O═2SO32﹣+4Cl﹣+6H+D.CuSO4溶液吸收H2S气体:Cu2++H2S═CuS↓+2H+10、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、C2H411、由氧化铜、氧化铁、氧化锌组成的混合物ag,加入2mol/L硫酸50mL时固体恰好完全溶解,若将ag该混合物在足量的一氧化碳中加热充分反应,冷却后剩余固体的质量为A.1.6g B.(a-1.6)g C.(a-3.2)g D.无法确定12、下列反应与酸性氧化物的通性无关的是()A.存放NaOH的试剂瓶不用磨口玻璃塞 B.与水反应制备氧气C.烧煤时加入生石灰脱硫 D.与澄清石灰水作用13、金属具有延展性的原因是A.金属原子半径都较大,价电子数较少B.金属受外力作用变形时,金属阳离子与自由电子间仍保持较强烈的作用C.金属中大量自由电子受外力作用时,运动速率加快D.自由电子受外力作用时能迅速传递能量14、如图是氯化铯晶体的晶胞示意图(晶体中最小的重复结构单元),已知晶体中2个最近的Cs+核间距为acm,氯化铯(CsCl)的相对分子质量M,NA为阿伏加德罗常数,则氯化铯晶体的密度为A.g·cm-3 B.g·cm-3C.g·cm-3 D.g·cm-315、下列混合物能用分液法分离的是()A.果糖与乙醚B.苯和溴苯C.乙酸乙酯和Na2CO3溶液D.葡萄糖与果糖混合液16、下列关于氯水的叙述正确的是()A.新制氯水中只有Cl2分子和H2O分子B.光照氯水有气体逸出,该气体是Cl2C.氯水在密闭无色玻璃瓶中放置数天后酸性将减弱D.新制氯水可以使蓝色石蕊试纸先变红后褪色17、下列叙述正确的是A.氯化氢溶于水导电,但液态氯化氢不导电B.溶于水后能电离出H+的化合物都是酸C.熔融金属钠能导电,所以金属钠是电解质D.NaCl溶液在电流作用下电离成Na+与Cl-18、根据下列实验操作和现象所得到的结论不正确的是选项实验操作和现象结论A向2mL浓度均为1.0mol⋅L−1的NaCl、NaI混合溶液中滴加2~3滴0.0lmol⋅L−1AgNO3溶液,振荡,有黄色沉淀产生。Ksp(AgCl)>Ksp(AgI)B向某溶液中加入Ba(NO3)2溶液有白色沉淀产生,再加入足量稀盐酸,白色沉淀不消失。原溶液中有SO42−C向两支分别盛有0.1mol⋅L−1醋酸和硼酸溶液的试管中滴加等浓度的Na2CO3溶液,可观察到前者有气泡产生,后者无气泡产生。电离常数:Ka(CH3COOH)>Ka1(H2CO3)>Ka(H3BO3)D在两支试管中各加入4mL0.01mol⋅L−1KMnO4酸性溶液和2mL0.1mol⋅L−1H2C2O4溶液,再向其中一支试管中快速加入少量MnSO4固体,加有MnSO4的试管中溶液褪色较快。Mn2+对该反应有催化作用A.A B.B C.C D.D19、下列关于氯及其化合物说法正确的是()A.氯气溶于水的离子方程式:Cl2+H2O===2H++Cl-+ClO-B.洁厕灵不能与“84”消毒液混用,原因是两种溶液混合产生的HClO易分解C.氯气可以使湿润的有色布条褪色,实际起漂白作用的物质是次氯酸,而不是氯气D.漂白粉在空气中久置变质是因为漂白粉中的CaCl2与空气中的CO2反应生成CaCO320、下列说法正确的是A.氢键是化学键B.键能越大,表示该分子越容易受热分解C.乙醇分子跟水分子之间不但存在范德华力,也存在氢键D.含极性键的分子一定是极性分子21、下列分类方式不正确的是()A.胶体:豆浆、烟雾、烟水晶、鸡蛋清B.电解质:氯化钠、碳酸钙、浓硫酸、氢氧化铁胶体C.化学变化:颜色反应、蛋白质变性、石油的裂解、橡胶的硫化D.物理变化:萃取、蒸馏、重结晶、焰色反应22、读下列药品标签,有关分析不正确的是()选项ABCD物品标签饱和氯水1.01×105Pa,20℃药品:×××碳酸氢钠NaHCO3俗名小苏打(84g·mol-1)浓硫酸H2SO4密度1.84g·mL-1浓度98.0%分析该试剂应装在橡胶塞的细口瓶中该药品不能与皮肤直接接触该物质受热易分解该药品标签上还标有A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)某同学用含结晶水的盐X(四种短周期元素组成的纯净物)进行了如下实验:已知:i.气体甲无色无味气体;ii.气体丙为纯净物,干燥后体积为2.24L(标况下),标况下密度为1.25g·L-1,易与血红蛋白结合而造成人中毒;iii.固体乙为常见金属氧化物,其中氧元素的质量分数为40%。请回答:(1)X中除H、O两种元素外,还含有_____元素,混合气体甲的成分是_____(填化学式)。(2)将X加入到硫酸酸化的高锰酸钾溶液,溶液褪色并有气体产生,写出该化学方程式___。24、(12分)某工业废水中仅含下表离子中的5种(不考虑水的电离及离子的水解),且各种离子的物质的量浓度相等,均为。阳离子、、、、阴离子、、、、甲同学欲探究废水的组成,进行了如下实验:①用铂丝蘸取少量溶液,在无色火焰上灼烧,未出现黄色火焰②取少量溶液,加入溶液无明显变化。③另取溶液加入少量盐酸,有无色气体生成,该无色气体遇空气变成红棕色,此时溶液依然澄清,且溶液中阴离子种类不变。④向③中所得的溶液中加入溶液,有白色沉淀生成。(1)步骤①使用的焰色反应属于___(填“物理”或“化学”)变化(2)③中加入少量盐酸生成无色气体的离子方程式是____(3)该溶液中一定含有的阳离子有___,一定含有的阴离子有___(4)检验溶液中存在的方法是_____(5)取该溶液,向溶液中加入过量的稀氢氧化钠溶液,充分反应后,过滤、洗涤,将沉淀在空气中灼烧后得到的固体质量为___g25、(12分)亚硝酰氯(NOCl,熔点:-64.5℃,沸点:-5.5℃)是一种黄色气体,遇水易水解。可用于合成清洁剂、触媒剂及中间体等。实验室可由氯气与一氧化氮在常温常压下合成。(1)甲组的同学拟制备原料气NO和Cl2,制备装置如图所示:为制备纯净干燥的气体,补充下表中缺少的药品。装置Ⅰ装置Ⅱ烧瓶中分液漏斗中制备纯净的Cl2MnO2①________②________制备纯净的NOCu③________④________(2)乙组同学利用甲组制得的NO和Cl2制备NOCl,装置如图所示:①装置连接顺序为a→________________(按气流自左向右方向,用小写字母表示)。②装置Ⅳ、Ⅴ除可进一步干燥NO、Cl2外,另一个作用是____________________。③装置Ⅶ的作用是________________________________________________________。④装置Ⅷ中吸收尾气时,NOCl发生反应的化学方程式为______________________。(3)丙组同学查阅资料,查得王水是浓硝酸与浓盐酸的混酸,一定条件下混酸可生成亚硝酰氯和氯气,该反应的化学方程式为_______________________________________。26、(10分)乙酰苯胺是一种白色有光泽片状结晶或白色结晶粉末,是磺胺类药物的原料,可用作止痛剂、退热剂、防腐剂和染料中间体。乙酰苯胺的制备原理为:+CH3COOH+H2O注:刺形分馏柱的作用相当于二次蒸馏,用于沸点差别不太大的混合物的分离。实验步骤:步骤1:在圆底烧瓶中加入无水苯胺9.2mL,冰醋酸17.4mL,锌粉0.1g,安装仪器,加入沸石,调节加热温度,使分馏柱顶温度控制在105℃左右,反应约60~80min,反应生成的水及少量醋酸被蒸出。步骤2:在搅拌下,趁热将烧瓶中的物料以细流状倒入盛有100mL冰水的烧杯中,剧烈搅拌,并冷却,结晶,抽滤、洗涤、干燥,得到乙酰苯胺粗品。步骤3:将此粗乙酰苯胺进行重结晶,晾干,称重,计算产率。(1)步骤1中所选圆底烧瓶的最佳规格是_________(填序号)。a.25mLb.50mLc.150mLd.200mL(2)实验中加入少量锌粉的目的是___________________________________________________________________________。(3)从化学平衡的角度分析,控制分馏柱上端的温度在105℃左右的原因____________________________________________________________________________。(4)洗涤乙酰苯胺粗品最合适的方法是_____(填序号)。a.用少量冷水洗b.用少量热水洗c.用酒精洗(5)乙酰苯胺粗品因含杂质而显色,欲用重结晶进行提纯,步骤如下:热水溶解、_______________、过滤、洗涤、干燥(选则正确的操作并排序)。a.蒸发结晶b.冷却结晶c.趁热过滤d.加入活性炭(6)该实验最终得到纯品8.1g,则乙酰苯胺的产率是______________%。(7)如图的装置有1处错误,请指出错误之处____________________________________。27、(12分)实验室用电石制取乙炔的装置如下图所示,请填空:(1)写出仪器的名称:①是________________,②是________________;(2)制取乙炔的化学方程式是________________;(3)仪器①中加入的是________________,其目的是________________;(4)将乙炔通入KMnO4酸性溶液中观察到的现象是________________,乙炔发生了___________反应(填“加成”或“取代”或“氧化”,下同);(5)为了安全,点燃乙炔前应________________,乙炔燃烧时的实验现象是________________。28、(14分)(I)某课外小组研究铝土矿中Al2O3的含量。已知铝土矿的主要成分是Al2O3,杂质是Fe2O3、SiO2等。从铝土矿中提取Al2O3的过程如下:(1)第③步中,生成氢氧化铝的离子方程式是____________________。(2)如果把步骤②中适量的盐酸改为过量的二氧化碳,则反应的离子方程式____。(3)将实验过程中所得固体精确称量,课外小组发现所得氢氧化铝固体的质量与原铝土矿质量相等,则该铝土矿中Al2O3的质量分数是__________(保留一位小数)。(4)工业上制取AlCl3用Al2O3与C、Cl2在高温条件下反应,每消耗0.5mol碳单质,转移1mol电子,反应的化学方程式是____________________。(II)大量燃煤产生烟气会造成空气中二氧化硫含量增多,某研究小组利用燃煤电厂的固体废弃物粉煤灰(主要含Al2O3、SiO2等)进行烟气脱硫研究,并制备Al2(SO4)3·18H2O。(5)第②步不能用氢氧化钠溶液的原因是_____________(用化学方程式表示)。(6)下列关于步骤③、④的说法正确的是_______。a.溶液C可用于制备氮肥b.溶液B中的硫酸铵将烟气中的SO2除去c.热分解获得的SO2可以回收再利用(7)从固体B制备Al2(SO4)3·18H2O的实验操作是:加入稀硫酸、加热浓缩、_________、过滤。29、(10分)化学反应伴随能量变化,获取反应能量变化有多条途径。(1)下列反应中,属于吸热反应的是______(填字母)。A.Na2O与水反应B.甲烷的燃烧反应C.CaCO3受热分解D.锌与盐酸反应(2)获取能量变化的途径①通过化学键的键能计算。已知:化学键种类H—HO=OO—H键能(kJ/mol)436498463.4计算可得:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)∆H=____________kJ·mol-1②通过物质所含能量计算。已知反应中A+B=C+D中A、B、C、D所含能量依次可表示为EA、EB、EC、ED,该反应△H=_______。③通过盖斯定律可计算。已知在25℃、101kPa时:Ⅰ.2Na(s)+O2(g)=Na2O(s)△H=-414kJ·mol-1Ⅱ.2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=-511kJ·mol-1写出Na2O2与Na反应生成Na2O的热化学方程式__________。④利用实验装置测量。测量盐酸与NaOH溶液反应的热量变化的过程中,若取50mL0.50mol·L-1的盐酸,则还需加入________(填序号)。A.50mL0.50mol·L-1NaOH溶液B.50mL0.55mol·L-1NaOH溶液C.1.0gNaOH固体
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.在苯中,处于对角位置上的4个原子共线,如图所示。将该有机物“拉直”为:,可以看出该分子中共直线的碳原子最多有6个,A正确;B.该烃可以找到2根对称轴,如图,可以知道该烃的分子的苯环中含有2种等效氢,则该烃苯环上的一氯代物有2种,B错误;C.甲基与苯环平面结构通过单键相连,甲基的C原子处于苯中H原子位置,所以处于苯环这个平面。两个苯环之间靠单键相连,单键可以旋转,两个苯环所处的平面不一定共面,只有处于对角线位置的C原子,因为共直线,所以一定共面。该烃中一定共平面的碳原子,如图所示,至少有10个碳原子一定共面,C错误;D.同系物在分子构成上相差n个CH2,该有机物的分子式为C14H14,和苯C6H6,相差C8H8,不是若干个CH2,不是苯的同系物,D错误;故合理选项为A。2、D【解题分析】
A.碳碳三键由1个σ键和2个π键构成,这两种化学键都属于非极性键,A错误;B.s电子云为球对称,p电子云为轴对称,但σ键为镜面对称,则sp-sσ键与s-pσ键的对称性相同,B错误;C.(CN)2的结构简式为:,即该分子中含有两个碳氮三键和一个碳碳单键,则该分子含有3个σ键和4个π键,C错误;D.由于π键的键能比σ键的键能小,乙炔分子三键的键能小于C-C单键的键能的3倍,则乙炔分子的三键中的π键易断裂,所以乙炔化学性质活泼,易发生加成反应,D正确;故合理选项为D。3、B【解题分析】A.晶胞中含有1个M和1个N,化学式为MN型;B.晶胞中含有1个M和3个N,化学式不属于MN型;C.晶胞中含有0.5个M和0.5个N,化学式为MN型;D.晶胞中含有4个M和4个N,化学式为MN型。故选B。4、D【解题分析】
该反应中Cu元素化合价由+2价变为+1价、S元素化合价由-1价变为+6价、-2价,Cu元素被还原、S元素被氧化和还原,据此分析解答。【题目详解】A.根据元素化合价知,部分FeS2和硫酸铜作氧化剂,CuSO4在反应中被还原,故A正确;B.该反应中Cu元素化合价由+2价变为+1价、S元素化合价由-1价变为+6价、-2价,所以FeS2既是氧化剂,又是还原剂,故B正确;C.由方程式可知,14molCuSO4转移的电子为14mol,能够氧化
-1价的S的物质的量==2
mol,即能够氧化1molFeS2,故C正确;D.S元素化合价由-1价变为+6价、-2价,根据方程式知,被还原的S和被氧化的S的物质的量之比为7∶3,质量之比为7∶3,故D错误;答案选D。【题目点拨】本题的易错点和难点为C,要注意不能直接根据方程式计算14molCuSO4氧化的FeS2,应该根据得失电子守恒计算。5、A【解题分析】分析:A项,用容量瓶配制溶液,定容时俯视刻度线,所配溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大;B项,滴定前滴定管内无气泡,终点读数时有气泡,所测体积偏小;C项,用湿润pH试纸测稀碱液的pH,c(OH-)偏小,pH测定值偏小;D项,测定中和热时,将碱缓慢倒入酸中,散失热量较多,所测温度值偏小。详解:A项,用容量瓶配制溶液,定容时俯视刻度线,所配溶液体积偏小,根据公式cB=nBV(aq),所配溶液浓度偏大,A项错误;B项,滴定前滴定管内无气泡,终点读数时有气泡,终点读数偏小,所测体积偏小,B项正确;C项,用湿润pH试纸测稀碱液的pH,c(OH-)偏小,pH测定值偏小,C项正确6、A【解题分析】
A.该有机物的核磁共振氢谱图中有7个吸收峰,A错误;B.该有机物的分子式为C12H18N2Cl2O,B正确;C.该有机物含有苯环,能发生加成反应;含有醇羟基、甲基等,能发生取代反应、氧化反应和酯化反应,C正确;D.该有机物含有氨基和羟基等水溶性基团,能溶于水;氨基为碱性基,水溶液显碱性,D正确。故选A。【题目点拨】在计算有机物分子式中的氢原子数目时,可先数出分子中所含的非氢原子数,然后把卤原子看成氢原子、氮原子看成碳原子,然后按烷烃的通式,计算出氢原子的个数。根据分子结构,确定不饱和度,最后计算该有机物分子中所含氢原子个数为:由同数碳原子的烷烃计算出的氢原子数—2×不饱和度—氮原子数。7、C【解题分析】
由实验装置图可知,装置①为二氧化碳制备装置,装置②中盛有饱和碳酸氢钠溶液,用以除去二氧化碳中的氯化氢,装置③中盛有浓硫酸,用以除去水蒸气,装置④为钠与干燥二氧化碳在加热条件下发生反应的装置,装置⑤为二氧化碳的检验装置,装置⑥为一氧化碳的检验和吸收装置。【题目详解】A项、装置①为固体和液体不加热反应制备气体的装置,锌和稀硫酸反应制氢气可以用装置①,故A正确;B项、金属钠易与空气中的氧气、水蒸气等发生反应,实验之前,应用二氧化碳气体排出装置中的空气,当装置⑤中石灰水变浑浊后,说明空气已排净,再点燃酒精灯,可排除氧气、水蒸气等对钠与二氧化碳反应的干扰,故B正确;C项、装置①中反应产生的二氧化碳气体含有氯化氢和水蒸气,因为碳酸钠溶液与二氧化碳反应,应先用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳气体中的氯化氢,故C错误;D项、根据题给信息可知,PdC12溶液与CO发生氧化还原反应生成黑色的Pd、二氧化碳和氯化氢,反应的化学方程式为PdC12+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HC1,故D正确。故选C。【题目点拨】本题考查化学实验方案的设计与评价,注意碳酸钠与盐酸反应制备二氧化碳气体,会含有杂质气体氯化氢和水蒸气,要得到纯净的二氧化碳气体,混合气体先通过饱和碳酸氢钠溶液,再通过浓硫酸,不能用饱和碳酸钠溶液除氯化氢,因为碳酸钠与二氧化碳反应生成碳酸氢钠。8、B【解题分析】A.次氯酸具有漂白性,使有色布条褪色的物质是HClO,故A错误;B.氯气是黄绿色气体,且有刺激性气味,如果氯水溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2分子存在,故B正确;C.加入盐酸酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀,说明有Cl-存在,加盐酸酸化引入氯离子,不能证明氯水中是否含有氯离子,故C错误;D.氯水的漂白性是因为有次氯酸,氯水放置数天后,次氯酸分解为氧气和氯化氢,所以酸性变强,pH变小,失去漂白性,故D错误;故选B。点睛:氯气通入水中,与水反应发生Cl2+H2O═HCl+HClO,HClO⇌H++ClO-,HCl=H++Cl-,所以氯水中存在Cl2、H2O、HClO、H+、Cl-、ClO-、OH-,再结合离子、分子的性质来解答。9、C【解题分析】
A项、Ba(OH)2溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,反应的离子方程式为Ba2++2OH﹣+2H++SO42﹣═BaSO4↓+2H2O,故A正确;B项、酸性KMnO4溶液与双氧水发生氧化还原反应,MnO4—被还原Mn2+,H2O2被氧化为O2,反应的离子方程式为2MnO4﹣+5H2O2+6H+═2Mn2++5O2↑+8H2O,故B正确;C项、Na2S2O3溶液与足量氯气发生氧化还原反应,Cl2被还原Cl﹣,S2O32﹣被氧化为SO42﹣,反应的离子方程式为S2O32﹣+Cl2+2H2O═2SO42﹣+2Cl﹣+4H+,故C错误;D项、CuSO4溶液与H2S气体反应生成硫化铜沉淀和硫酸,反应的离子方程式为Cu2++H2S═CuS↓+2H+,故D正确;故选C。【题目点拨】本题考查了离子方程式书写,涉及复分解反应和氧化还原反应的书写,明确反应实质及离子方程式书写方法是解题关键。10、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.11、B【解题分析】
铁铜和锌的氧化物在足量的CO中加热,最终得到的固体是相应元素的单质,所以要求固体的质量,若能求出氧化物混合物中氧元素的总质量,在氧化物总质量的基础上扣除即可。上述混合物与硫酸反应过程不涉及变价,实质是复分解反应,可以简单表示为:,其中x不一定为整数。因此,消耗的H+的量是金属氧化物中O的两倍,所以该金属氧化物的混合物中:,所以金属元素总质量为(a-1.6)g,B项正确;答案选B。12、B【解题分析】
酸性氧化物是指能与碱反应生成盐和水的氧化物,酸性氧化物的通性是氧化物一般能与水反应生成对应的酸,能与碱性氧化物反应生成盐,能与碱反应生成盐和水。【题目详解】A项、氢氧化钠能与玻璃中的酸性氧化物二氧化硅反应生成硅酸钠和水,与酸性氧化物的通性有关,故A错误;B项、过氧化钠与水反应制备氧气是氧化还原反应,存在化合价变化,与酸性氧化物的通性无关,故B正确;C项、烧煤时加入生石灰,碱性氧化物氧化钙与酸性氧化物二氧化硫反应生成亚硫酸钙,与酸性氧化物的通性有关,故C错误;D项、酸性氧化物二氧化碳与石灰水反应生成碳酸钙和水,与酸性氧化物的通性有关,故D错误;故选B。13、B【解题分析】
A、金属价电子较少,容易失去电子,能说明有还原性,A错误;B、金属键存在于整个金属中,且一般较强,难以断裂。金属通常采取最密集的堆积方式,锻压或者锤打时,金属原子之间容易滑动,但不影响紧密的堆积方式,故有延展性,B正确;C、金属延展性是原子的相对滑动,而不是电子的运动,C错误;D、自由电子传递能量,与延展性无关,可以影响金属的导热性,D错误。答案选A。14、C【解题分析】
由晶胞的示意图可知,Cs+位于顶点,Cl-位于体心,则晶胞中含Cs+的个数为8×=1,含Cl-个数为1,晶胞的质量为g,晶胞的体积为a3cm3,由晶体的密度等于晶体的质量与晶体在该质量下的体积的比可得晶体的密度为=g·cm-3,故选C。15、C【解题分析】
分液法是分离互不相溶的两种液体的方法,以此来分析选项中的物质是否互溶来解答。【题目详解】A、果糖与乙醚互溶,不能用分液的方法分离,故A错误;B、苯和溴苯互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C、乙酸乙酯和Na2CO3溶液互不相溶,可用分液的方法分离,故C正确;D、葡萄糖与果糖都溶于水,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。16、D【解题分析】
A.新制氯水中含有氯气、水、次氯酸三种分子,还有氢离子和氯离子,以及少量的次氯酸根离子和氢氧根离子,故A错误;B.氯水中的次氯酸不稳定,见光分解生成氯化氢和氧气,氯化氢溶于水,所以放出的为氧气,故B错误;C.氯水放置数天后,次氯酸分解生成盐酸,溶液的酸性增强,故C错误;D.新制氯水中含有H+,可使蓝色石蕊试纸变红,含有HClO,具有强氧化性,可使试纸褪色,故D正确;故选D。17、A【解题分析】
A.氯化氢为共价化合物,在水中能够电离出氢离子和氯离子,水溶液可导电,但熔融状态下不导电,故A正确;B.溶于水后能电离出H+的化合物不一定是酸,如酸式盐硫酸氢钠可电离出氢离子,但硫酸氢钠属于盐,故B错误;C.金属属于单质,不是化合物,不是电解质,故C错误;D.氯化钠为电解质,在水溶液中可发生电离,无需通电,在电流下,NaCl溶液发生电解,故D错误;答案选A。18、B【解题分析】
A.同类型的沉淀,溶度积小的沉淀先析出,则向2mL浓度均为1.0mol/L的NaCl、NaI混合溶液中滴加2~3滴0.0lmol/LAgNO3溶液,振荡,有黄色沉淀产生说明Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),故A正确;B.若溶液中含有SO32−,加入Ba(NO3)2溶液有白色亚硫酸钡沉淀生成,反应后溶液中存在硝酸根离子,再加入盐酸时,相当于加入了硝酸,硝酸能将亚硫酸钡氧化为硫酸钡,白色沉淀不消失,则向某溶液中加入Ba(NO3)2溶液有白色沉淀产生,再加入足量稀盐酸,白色沉淀不消失说明溶液中可能含有硫酸根,也可能含有亚硫酸根,故B错误;C.向两支分别盛有0.1mol/L醋酸和硼酸溶液的试管中滴加等浓度的Na2CO3溶液,可观察到前者有气泡产生,后者无气泡产生,由强酸反应制弱酸的原理可知,酸性:CH3COOH>H2CO3>H3BO3,酸的电离常数越大,其酸性越强,则电离常数:Ka(CH3COOH)>Ka1(H2CO3)>Ka(H3BO3),故C正确;D.在两支试管中各加入4mL0.01mol/LKMnO4酸性溶液和2mL0.1mol/LH2C2O4溶液,再向其中一支试管中快速加入少量MnSO4固体,加有MnSO4的试管中溶液褪色较快说明Mn2+能够加快反应速率,对该反应有催化作用,故D正确;故选B。【题目点拨】若溶液中含有SO32−,加入Ba(NO3)2溶液有白色亚硫酸钡沉淀生成,反应后溶液中存在硝酸根离子,再加入盐酸时,相当于加入了硝酸,硝酸能将亚硫酸钡氧化为硫酸钡,白色沉淀不消失是分析难点,也是易错点。19、C【解题分析】
A.次氯酸难电离,氯气溶于水的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,A错误;B.洁厕灵不能与“84”消毒液混用,原因是两种溶液混合发生氧化还原反应生成有毒气体氯气,不会产生HClO,B错误;C.氯气可以使湿润的有色布条褪色,实际起漂白作用的物质是次氯酸,而不是氯气,C正确;D.漂白粉在空气中久置变质是因为漂白粉中的Ca(ClO)2与空气中的CO2反应生成次氯酸和CaCO3,氯化钙与二氧化碳不反应,D错误;答案选C。【题目点拨】掌握物质的性质、发生的化学反应是解答的关键。选项B是解答的易错点,注意次氯酸钠与盐酸混合时不是发生复分解反应,主要是由于次氯酸钠具有强氧化性,能把氯离子氧化为氯气。20、C【解题分析】
A.氢键是分子间作用力,比化学键的强度弱得多,故A错误;B.键能越大,表示该分子越难受热分解,故B错误;C.乙醇分子跟水分子之间不但存在范德华力,也存在氢键,故C正确;D.含极性键的分子不一定是极性分子,如二氧化碳,C=O键是极性键,但二氧化碳分子是直线形,分子中正负电中心重合,是非极性分子,故D错误;故选C。21、B【解题分析】
本题考查物质的分类。电解质是指在熔融状态或水溶液中电离的化合物,混合物既不是电解质,也不是非电解质。【题目详解】豆浆和鸡蛋清为液溶胶、烟雾为气溶胶、烟水晶为固溶胶,A正确;浓硫酸、氢氧化铁胶体是混合物既不是电解质,也不是非电解质,B错误;颜色反应、蛋白质变性、石油的裂解和橡胶的硫化都有新物质生成,属于化学变化,C正确;萃取、蒸馏、重结晶、焰色反应都没有新物质生成,属于物理变化,D正确。故选B。【题目点拨】解答本题要掌握物质的分类方法和组成等方面的内容,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断。空气本身不是气溶胶,气溶胶是液态或固态微粒在空气中的悬浮体系,雾、烟、霾、轻雾(霭)、微尘和烟雾等,都是天然的或人为的原因造成的大气气溶胶。22、A【解题分析】
A.饱和氯水含有次氯酸具有强氧化性,腐蚀橡胶塞,故A错误;B.腐蚀品会腐蚀皮肤,所以不能直接接触皮肤,故B正确C.碳酸氢钠受热易分解2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,故C正确;D.98.0%的浓硫酸具有强腐蚀性,故D正确;故答案为A。二、非选择题(共84分)23、Mg、CCO、CO2、H2O5MgC2O4·2H2O+8H2SO4+2KMnO4=5MgSO4+K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+18H2O【解题分析】
(1)由i.气体甲无色无味气体,由流程知甲中含有二氧化碳,根据白色沉淀的质量可计算CO2物质的量;ii.气体丙为纯净物,干燥后体积为2.24L(标况下),则其物质的量为0.1mol,按标况下密度可知其摩尔质量,按性质,则可判断出丙,用质量守恒求出混合气体还含有的水蒸气的物质的量;iii.固体乙为常见金属氧化物,设其化学式为M2Ox,按其中氧元素的质量分数为40%,则可判断出所含金属元素,按数据可得盐的化学式;(2)将X加入到硫酸酸化的高锰酸钾溶液,利用其性质写出和硫酸酸化的高锰酸钾溶液发生氧化还原反应化学方程式;【题目详解】i.气体甲无色无味气体,由流程知甲中含有二氧化碳,根据C守恒,CO2物质的量为10.0g÷100g/mol=0.1mol;ii.气体丙为纯净物,干燥后体积为2.24L(标况下),则其物质的量为2.24L÷22.4L/mol=0.1mol,丙标况下密度为1.25g·L-1,则丙的摩尔质量=22.4L/mol×1.25g·L-1=28g/mol,丙易与血红蛋白结合而造成人中毒,则丙为CO;根据题意X为含结晶水的盐,则混合气体甲中还含有14.8g-4.00g-0.1mol×28g/mol-0.1mol×44g/mol=3.6g水蒸气,水蒸气物质的量为3.6g÷18g/mol=0.2mol;iii.固体乙为常见金属氧化物,设其化学式为M2Ox,因为其中氧元素的质量分数为40%,则,则Ar(M)=12x,当x=2,Ar(M)=24时合理,即M为Mg元素,且MgO物质的量为4g÷40g/mol=0.1mol;则镁、碳、氢、氧的物质的量分别为0.1mol、0.2mol(0.1mol+0.1mol=0.2mol)、0.4mol(0.2mol×2=0.4mol)、0.6mol(0.1mol+0.1mol+0.1mol×2+0.2mol),则X的化学式为MgC2H4O6,已知X为含结晶水的盐(四种短周期元素组成的纯净物),镁离子和结晶水的物质的量之比为1:2,则其化学式为MgC2O4·2H2O;(1)X中除H、O两种元素外,还含有Mg、C元素,混合气体甲的成分是CO、CO2、H2O;答案为:Mg、C;CO、CO2、H2O;(2)将X加入到硫酸酸化的高锰酸钾溶液,溶液褪色并有气体产生,则KMnO4被还原为Mn2+,C2O42-被氧化成CO2,根据得失电子守恒、原子守恒,该反应的化学方程式为:5MgC2O4·2H2O+8H2SO4+2KMnO4=5MgSO4+K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+18H2O;答案为:5MgC2O4·2H2O+8H2SO4+2KMnO4=5MgSO4+K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+18H2O。24、物理、、、取少量待测液于试管中,先加入稀盐酸,再加入溶液,若产生白色沉淀,则含有12【解题分析】
①用铂丝蘸取少量溶液,在无色火焰上灼烧,未出现黄色火焰,则溶液中无Na+;②取少量溶液,加入KSCN溶液无明显变化,则溶液中无Fe3+;③另取溶液加入少量盐酸,有无色气体生成,该无色气体遇空气变成红棕色,则溶液中含有NO3-和还原性离子,即Fe2+,此时溶液依然澄清,且溶液中阴离子种类不变,则溶液中含有Cl-;溶液中含有Fe2+,则CO32-、SiO32-不能存在;④向③中所得的溶液中加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则存在SO42-。根据溶液呈电中性,且各离子的物质的量为1mol,即Fe2+、Cl-、NO3-、SO42-各0.1mol时,0.1×2+0.1x=0.1×1+0.1×1+0.1×2,x=2,则只能为Mg2+;【题目详解】(1)步骤①灼烧时的焰色反应为元素所特有的性质,属于物理变化;(2)溶液中的硝酸根离子、亚铁离子与氢离子反应生成铁离子、NO和水,反应的离子方程式为3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(3)由分析可知,一定含有的阳离子为Fe2+、Mg2+;一定含有的阴离子有Cl-、NO3-、SO42-;(4)检验SO42-常用盐酸和氯化钡溶液,方法是取少量待测液于试管中,先加入稀盐酸,取清液再加入BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则含有SO42-;(5)取1.0L该溶液,则溶液中含有0.1molFe2+、0.1molMg2+,向溶液中加入过量的稀氢氧化钠溶液,过滤、洗涤,将沉淀在空气中灼烧后,得到的固体为0.1molMgO、0.05molFe2O3,其质量为12g。25、浓盐酸饱和食盐水稀硝酸水e→f(或f→e)→c→b→d通过观察气泡调节气体的流速防止水蒸气进入反应器NOCl+2NaOH===NaCl+NaNO2+H2OHNO3(浓)+3HCl(浓)===NOCl↑+Cl2↑+2H2O【解题分析】
(1)实验室加热制取氯气是用MnO2与浓盐酸加热生成的,所以分液漏斗中装的是浓盐酸,装置Ⅱ是用于吸收氯气中HCl气体,所以内装饱和的食盐水;实验室里NO是用Cu和稀硝酸反应制取的,所以分液漏斗中装的是稀硝酸,装置Ⅱ是用于吸收NO中HNO3蒸气的,因此内装水即可。(2)已知NOCl沸点为-5.5℃,遇水易水解,所以可用冰盐冷却收集液体NOCl,再用装有无水CaCl2的干燥管Ⅶ防止水蒸气进入装置Ⅸ中使NOCl变质,由于NO和Cl2都有毒且污染环境,所以用NaOH吸收尾气,因此①接口顺序为a→e→f(或f→e)→c→b→d,②通过观察洗气瓶中的气泡的快慢,调节NO、Cl2气体的流速,以达到最佳反应比,提高原料的利用率,减少有害气体的排放,③装置Ⅶ中装有的无水CaCl2,是防止水蒸气进入装置Ⅸ中使生成的NOCl变质,④NOCl遇水反应生成HCl和HNO2,再与NaOH反应,所以反应的化学方程式为:NOCl+2NaOH=NaCl+NaNO2+H2O。(3)由题中叙述可知,反应物为浓硝酸和浓盐酸,生成物为亚硝酰氯和氯气,所以可写出反应的化学方程式为HNO3(浓)+3HCl(浓)=NOCl↑+Cl2↑+2H2O。【题目点拨】本题要特别注意NOCl的性质对解题的影响,1、沸点为-5.5℃,冰盐可使其液化,便于与原料气分离;2、遇水易水解,所以制备前、制备后都要防止水蒸气的混入,这样才能找到正确的装置连接顺序。26、b防止苯胺在反应过程中被氧化不断分离出反应过程中生成的水,促进反应正向进行,提高产品的产率adcb60尾接管和锥形瓶密封【解题分析】
(1)圆底烧瓶中所盛放液体不能超过其容积的2/3,也不能少于1/3;(2)根据苯胺具有还原性分析;(3)水的沸点是100℃,加热至105℃左右,就可以不断分出反应过程中生成的水;(4)根据乙酰苯胺微溶于冷水、溶于热水、溶于乙醇和乙醚分析;(5)乙酰苯胺用热水溶解,用活性炭吸附色素,趁热过滤,最后冷却结晶,得到乙酰苯胺;(6)产率=实际产量÷理论产量×100%。(7)图中装置中尾接管与锥形瓶接口不能密封。【题目详解】(1)圆底烧瓶中所盛放液体不能超过其容积的2/3,也不能少于1/3,烧瓶中加入无水苯胺9.2mL,冰醋酸17.4mL,锌粉0.1g,所以圆底烧瓶的最佳规格是50mL,选b;(2)苯胺具有还原性,容易被空气中的氧气氧化,为防止苯胺在反应过程中被氧化;加入还原剂Zn粉。(3)水的沸点是100℃,加热至105℃左右,就可以不断分出反应过程中生成的水,促进反应正向进行,提高生成物的产率。(4)乙酰苯胺微溶于冷水、溶于热水、溶于乙醇和乙醚,为减少乙酰苯胺损失,洗涤乙酰苯胺粗品最合适的方法是用少量冷水洗,选a;(5)由于乙酰苯胺微溶于冷水、溶于热水,乙酰苯胺粗品因含杂质而显色,用重结晶进行提纯的步骤为:乙酰苯胺用热水溶解,用活性炭吸附色素,趁热过滤,最后冷却结晶,得到乙酰苯胺,所以正确的操作是dcb;(6)n(苯胺)=(9.1mL×1.02g/mL)÷93g/mol=0.1mol;n(乙酸)=(17.4mL×1.05g/mL)÷60g/mol=0.305mol,大于苯胺的物质的量,所以生成的乙酰苯胺的物质的量要以不足量的苯胺计算,理论产量为0.1mol,而实际产量n(乙酰苯胺)=8.1g÷135g/mol=0.06mol,所以乙酰苯胺的产率为0.06mol÷0.1mol×100%=60%。(7)图中装置中尾接管与锥形瓶接口不能密封,错误之处是尾接管和锥形瓶密封。27、分液漏斗圆底烧瓶CaC2+H2O→CH≡CH↑+Ca(OH)2饱和食盐水减慢反应速率紫色褪去氧化反应验纯火焰明亮,放出大量的浓烟【解题分析】
(1)仪器的名称:①是分液漏斗,②是圆底烧瓶;(2)碳化钙与水反应生成乙炔和氢氧化钙,在常温下进行,制取乙炔的化学方程式是CaC2+H2O→CH≡CH↑+Ca(OH)2;(3)乙炔与水反应太快,为抑制反应进行,可以以饱和食盐水代替水,仪器①中加入的是饱和食盐水,其目的是减慢反应速率;(4)高锰酸钾溶液具有强氧化性,乙炔中含有碳碳三键,能与高锰酸钾溶液发生氧化反应使其褪色,将乙炔通入KMnO4酸性溶液中观察到的现象是紫色褪去,乙炔发生了氧化反应;(5)为了
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