2024届浙江省杭州市第四中学化学高二下期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届浙江省杭州市第四中学化学高二下期末教学质量检测试题考生须知: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、在标准状况下,将aLHCl完全溶于1L水中(水的密度近似为1g/mL),溶液的密度为dg/cm3,溶液的体积为VmL,溶质的质量分数为ω,溶质的物质的量浓度为cmol/L。下列叙述中不正确的是()A.ω=×100%B.c=1000a22.4VC.所得溶液中含有HCl分子D.向上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5ω2、NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.过氧化钠与水反应生成0.1mol氧气时,转移的电子数为0.2NAB.常温下,56g铁片投入足量浓H2SO4中生成NA个SO2分子C.相同质量的铝,分别与足量的盐酸和氢氧化钠溶液反应放出的氢气体积一定不相同D.标准状况下,11.2LN2和O2的混合气体中所含的原子数为2NA3、下列化学用语中,不合理的是A.蔗糖的分子式:C12H22O11 B.N2分子的结构式:N≡NC.37Cl-的结构示意图: D.CCl4的比例模型:4、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.18gNH4+离子中所含的电子总数为12NAB.标准状况下,11.2L水含有的分子数为0.5NAC.0.3mol/LNa2SO4溶液中,含有Na+和SO42-总数为0.9NAD.H2SO4的摩尔质量是98g/mol5、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+6、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.3.0g乙烷中所含的共价键数目为0.7NAB.1L2mol·L-1K2S溶液中S2-和HS-的总数为2NAC.标准状况下,22.4L的CCl4中含有的CCl4分子数为NAD.50mL18mol·L-1浓硫酸与足量铜加热充分反应,转移的电子数为1.8NA7、下列有关化学用语表示正确的是A.甲苯的结构简式:C7H8B.钢铁吸氧腐蚀正极的电极反应式:O2+2H2O+4e-=4OH-C.碳酸的电离方程式:H2CO3=H++HCO3-D.Na2S溶液中S2-水解的离子方程式:S2-+2H2OH2S+2OH-8、表中对于相关物质的分类全部正确的是(

)选项纯净物混合物碱性氧化物非电解质A液氯漂白粉Al2O3COB醋酸浓硫酸Na2O2乙醇C碱石灰盐酸K2OCl2D胆矾水玻璃CaOSO2A.A B.B C.C D.D9、下列化工生产过程中,未涉及氧化还原反应的是()A.侯式制碱法制纯碱 B.海带提碘C.电解饱和食盐水制烧碱 D.工业上合成氨10、X、Y为同周期或同主族短周期元素,若X的原子半径大于Y的原子半径,则下列判断正确的是()A.第一电离能一定X<YB.X的离子半径一定大于Y的离子半径C.若X、Y均为非金属元素,则X、Y元素的简单气态氢化物熔沸点一定HnY<HmXD.若X、Y均为金属元素,则X失电子的能力一定强于Y11、下列有关高级脂肪酸甘油酯的说法不正确的是()A.高级脂肪酸甘油酯是高分子化合物B.天然的不饱和高级脂肪酸甘油酯都是混甘油酯C.植物油可以使酸性高锰酸钾溶液褪色D.油脂皂化完全后原有的液体分层现象消失12、下列有关钠及其化合物的说法中,不正确的是A.钠质软,可用小刀切割B.钠在空气中燃烧生成白色的过氧化钠C.热的纯碱溶液可以除去铜片表面的油污D.碳酸氢钠是焙制糕点所用发酵粉的主要成分之一13、某溶液由K+、Fe3+、SO42-、CO32-、NO3-、I-中的几种离子组成,取样,滴加NaOH溶液后有红褐色沉淀生成。下列有关该溶液的说法不正确的是A.是否含有SO42-可用BaCl2溶液检验B.是否含有K+可通过焰色反应确定C.一定存在的离子为Fe3+、NO3-D.一定不存在的离子为CO32-、I-14、NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.16.25gFeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数为0.1NAB.标准状况下,11.2L甲烷和乙烯混合物中含氢原子数目为2NAC.pH=1的H3PO4溶液中,含有0.1NA个H+D.10g的D2O中含有的质子数与中子数分别为5NA和4NA15、下列应用没有涉及化学变化的是A.碳酸氢钠用于焙制糕点B.用铁制容器盛装浓硝酸C.用二氧化硅制作光导纤维D.肥皂水作蚊虫叮咬处的清洗剂16、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.标准状况下,22.4L烷烃含共价键数目一定是(3n+1)NAB.71gCl2溶于足量的水中转移电子数目为NAC.2L0.5mol·L-1Na2C2O4溶液中C2O42-和HC2O4-的总数为NAD.50g含质量分数为46%的酒精与足量的钠反应,放出H2的分子数目为NA17、验证牺牲阳极的阴极保护法,实验如下(烧杯内均为经过酸化的3%NaCl溶液)。①②③在Fe表面生成蓝色沉淀试管内无明显变化试管内生成蓝色沉淀下列说法不正确的是A.对比②③,可以判定Zn保护了FeB.对比①②,K3[Fe(CN)6]可能将Fe氧化C.验证Zn保护Fe时不能用①的方法D.将Zn换成Cu,用①的方法可判断Fe比Cu活泼18、利用氯碱工业的产品处理含SC/的烟气的流程如下图所示。下列说法错误的是A.向NaHSO3溶液中加入少量I2,C(H2SO3)/C(HSO3-)将减小B.氯碱工业的产品可以用于生产漂白粉C.回收装置中发生的离子反应为HSO3-+H+=SO2↑+H2OD.上述流程中可循环利用的物质是NaCl19、向酯化反应:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O的平衡体系中加H218O,过一段时间,18O原子存在于()A.只存在于乙醇分子中 B.存在于乙酸和H2O分子中C.只存在于乙酸乙酯中 D.存在于乙醇和乙酸乙酯分子中20、氯碱工业的原理示意图如图。下列说法正确的是A.M为负极B.通电使氯化钠发生电离C.出口c收集到的物质是氯气D.通电一段时间后,阴极区pH降低21、某有机物的分子式为C11H14O2,结构简式中含有一个苯环且苯环上只有一个取代基,与NaHCO3反应有气体生成,则该有机物的结构共有(不含立体异构)A.9种 B.10种 C.11种 D.12种22、下列叙述中,正确的是A.1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以内,电子出现的概率为100B.在能层、能级、以及电子云的伸展方向确定时,电子的运动状态才能确定下来C.在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析D.原子核外的电子就像行星围绕太阳一样绕着原子核做圆周运动二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D1、D2、E、F、G、H均为有机化合物,请根据下列图示回答问题。(1)直链有机化合物A的结构简式是__________________;(2)B中官能团的名称为___________;(3)①的反应试剂和反应条件是__________;(4)D1或D2生成E的化学方程式是___________________________________;(5)G可应用于医疗、爆破等,由F生成G的化学方程式是_____。24、(12分)已知A、B、C、D、E、F为元素周期表中原子序数依次增大的前20号元素,A与B,C、D与E分别位于同一周期。A原子L层上有2对成对电子,B、C、D的核外电子排布相同的简单离子可形成一种C3DB6型离子晶体X,CE、FA为电子数相同的离子晶体。(1)写出A元素的基态原子外围电子排布式:_______________________________。F的离子电子排布式:__________。(2)写出X涉及化工生产中的一个化学方程式:______________________。(3)试解释工业冶炼D不以DE3而是以D2A3为原料的原因:_____________。(4)CE、FA的晶格能分别为786kJ·mol-1、3401kJ·mol-1,试分析导致两者晶格能差异的主要原因是___________________________。(5)F与B可形成离子化合物,其晶胞结构如图所示。F与B形成的离子化合物的化学式为________________;该离子化合物晶体的密度为ag·cm-3,则晶胞的体积是____________________(只要求列出算式)。25、(12分)二氯化硫(SCl2)熔点-78℃,沸点59℃,密度1.638g/mL,遇水易分解,二氯化硫与三氧化硫作用可生成重要化工试剂亚硫酰氯(SOCl2)。以下是氯气与硫合成二氯化硫的实验装置。试回答下列问题:(1)装置A中发生反应的化学方程式为______________________。(2)装置B应盛放的药品是__________,C中是______________。(3)实验时,D装置需加热至50—59℃.最好采用_____________方式加热。(4)在配制一定物质的量浓度的盐酸溶液时,下列操作所配溶液浓度偏低的是__________;A.配制溶液时,容量瓶中有少量水。B.使用容量瓶配制溶液时,俯视观察溶液凹液面与容量瓶刻度线相切C.配制溶液的过程中,容量瓶未塞好,洒出一些溶液。D.发现溶液液面超过刻度线,用吸管吸出少量水,使液面降至刻度线26、(10分)已知硫酸亚铁铵[(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O](俗称莫尔盐)可溶于水,在100℃~110℃时分解,其探究其化学性质,甲、乙两同学设计了如下实验。I.探究莫尔盐晶体加热时的分解产物。(1)甲同学设计如图所示的装置进行实验。装置C中可观察到的现象是_________,由此可知分解产物中有________(填化学式)。(2)乙同学认为莫尔盐晶体分解的产物中还可能含有SO3(g)、SO2(g)及N2(g)。为验证产物的存在,用下列装置进行实验。D.品红溶液E.NaOH溶液F.BaCl2溶液和足量盐酸G.排水集气法H.安全瓶①乙同学的实验中,装置依次连按的合理顺序为:A→H→(______)→(______)→(______)→G。②证明含有SO3的实验现象是__________;安全瓶H的作用是___________。II.为测定硫酸亚铁铵纯度,称取mg莫尔盐样品,配成500mL溶液。甲、乙两位同学设计了如下两个实验方案。甲方案:取25.00mL样品溶液用0.1000mol/L的酸性K2Cr2O7溶液分三次进行滴定。乙方案(通过NH4+测定):实验设计装置如图所示。取25.00mL样品溶液进行该实验。请回答:(1)甲方案中的离子方程式为___________。(2)乙方案中量气管中最佳试剂是__________。a.水b.饱和NaHCO3溶液c.CCl4d.饱和NaCl溶液(3)乙方案中收集完气体并恢复至室温,为了减小实验误差,读数前应进行的操作是_________。(4)若测得NH3为VL(已折算为标准状况下),则硫酸亚铁铵纯度为____(列出计算式)27、(12分)某酸性废液中含有Fe2+、Cu2+、Ba2+三种金属离子,有同学设计了下列方案对废液进行处理(所加试剂均稍过量),以回收金属铜,保护环境。请回答:(1)沉淀a中含有的单质是__________(填元素符号)。(2)沉淀c的化学式是_______________。(3)溶液A与H2O2溶液在酸性条件下反应的离子方程式是__________________。28、(14分)(1)碳、氮和铝的单质及其化合物在工农业生产和生活中有重要作用。真空碳热还原一氯化法可实现由铝矿制备金属铝,其相关的热化学方程式如下:2Al2O3(s)+2AlCl3(g)+6C(s)=6AlCl(g)+6CO(g);△H=akJ•mol-13AlCl(g)=2Al(l)+AlCl3(g);△H=bkJ•mol-1反应Al2O3(s)+3C(s)=2Al(l)+3CO(g)的△H=______kJ•mol-1(用含a、b的代数式表示)。(2)830K时,在密闭容器中发生下列可逆反应:CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)△H<0,试回答下列问题:①若起始时c(CO)=2mol•L﹣1,c(H2O)=3mol•L﹣1,达到平衡时CO的转化率为60%,则在该温度下,该反应的平衡常数K=__.②在相同温度下,若起始时c(CO)=1mol•L﹣1,c(H2O)=2mol•L﹣1,反应进行一段时间后,测得H2的浓度为0.5mol•L﹣1,则此时该反应是否达到平衡状态__(填“是”与“否”),此时v(正)__v(逆)(填“大于”“小于”或“等于”),你判断的依据是____________________③若降低温度,该反应的K值将__,该反应的化学反应速率将__(均填“增大”“减小”或“不变”).29、(10分)铜及其化合物在人们的日常生活中有着广泛的用途。回答下列问题:(1)铜或铜盐的焰色反应为绿色,该光谱是________(填“吸收光谱”或“发射光谱”)。(2)基态Cu原子中,核外电子占据的最低能层符号是________,其价电子层的电子排布式为___________,Cu与Ag均属于IB族,熔点:Cu________Ag(填“>”或“<”)。(3)[Cu(NH3)4]SO4中阴离子的立体构型是_______;中心原子的轨道杂化类型为_____,[Cu(NH3)4]SO4中Cu2+与NH3之间形成的化学键称为_______________。(4)用Cu作催化剂可以氧化乙醇生成乙醛,乙醛再被氧化成乙酸,等物质的量的乙醛与乙酸中σ键的数目比为_____________。(5)氯、铜两种元素的电负性如表:CuCl属于________(填“共价”或“离子”)化合物。元素ClCu电负性3.21.9(6)Cu与Cl形成某种化合物的晶胞如图所示,该晶体的密度为ρg·cm-3,晶胞边长为acm,则阿伏加德罗常数为______________(用含ρ、a的代数式表示)。

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】分析:A.根据ω=溶质质量溶液质量×100%计算;

B.根据c=n溶质VD.水的密度小于盐酸的密度,所以等体积时,水的质量小于盐酸的质量,这样混合后,所得溶液浓度大于0.5ω,根据公式溶质质量分数═溶质质量溶液质量×100%详解:A.HCl溶于水得到盐酸,溶质为HCl,ω=溶质质量溶液质量×100%=aL22.4L/mol×17g/molaB.c=n溶质V溶液=aL22.4L/molV×10-3L=1000aD.盐酸密度大于水的密度,即d>1,则溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%=ρ(盐酸)∙V(盐酸)ωρ(2、A【解题分析】分析:A.过氧化钠与水反应时,氧元素的价态一半由-1价变为0价,一半降为-2价;B、常温下,铁在浓硫酸中会钝化;C.根据铝与氢氧化钠溶液和稀盐酸反应的化学方程式分析判断;D.先计算标准状况下11.2LN2和O2的混合气体的物质的量,再判断。详解:A.过氧化钠与水反应时,氧元素的价态由-1价变为0价,一半降为-2价,故当生成0.1mol氧气时转移0.2mol电子即0.2NA个,故A正确;B、铁在浓硫酸中会钝化,故铁不能完全反应,则生成的二氧化硫分子小于NA个,故B错误;C.由2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑、2Al+2H2O+2NaOH=2NaAlO2+3H2↑可知,当酸、碱均过量,铝完全反应,铝的物质的量相等,转移电子数相等,生成氢气的物质的量相等,故C错误;D.标准状况下,11.2LN2和O2的混合气体的物质的量为11.2L22.4L/mol=0.5mol,所含的原子数为NA,故D错误;故选点睛:本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断。本题的易错点为B,要注意铁或铝常温下在浓硫酸或浓硝酸中发生钝化,同时要知道钝化属于化学变化。3、D【解题分析】

A.蔗糖属于二糖,其分子式为C12H22O11,故A不选;B.N2分子中含有氮氮三键,其结构式为N≡N,故B不选;C.37Cl-的核电荷数为17,核外电子总数为18,其离子结构示意图为,故C不选;D.四氯化碳分子中,氯原子的原子半径大于碳原子,四氯化碳正确的比例模型为:,故D选;故选D。【题目点拨】本题的易错点为D,比例模型中要注意原子的相对大小。4、D【解题分析】

A.18g铵根离子的物质的量为1mol,1mol铵根离子中含有10mol电子,所含的电子总数为10NA,选项A错误;B.标况下水不是气体,不能使用气体摩尔体积计算11.2L水的物质的量,选项B错误;C.没有给出溶液的体积无法计算含有钠离子和硫酸根离子的总物质的量,选项C错误;D.H2SO4的摩尔质量是98g/mol,选项D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查阿伏加德罗常数的综合应用,注意明确标况下水、乙醇、氟化氢、三氧化硫等物质的状态不是气体,掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,有利于培养学生的逻辑推理能力,提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。5、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。6、A【解题分析】分析:A.1分子乙烷含有7对共用电子对;B.根据硫原子守恒分析;C.标况下四氯化碳不是气态;D.铜只能与浓硫酸反应,随着反应进行,浓硫酸浓度降低,变为稀硫酸,不再与铜反应。详解:A.3.0g乙烷的物质的量是3.0g÷30g/mol=0.1mol,其中所含的共价键数目为0.7NA,A正确;B.1L2mol·L-1K2S溶液中硫离子水解,硫元素的存在形式有S2-、HS-和H2S,则根据硫原子守恒可知S2-和HS-的总数小于2NA,B错误;C.标准状况下四氯化碳是液态,不能利用气体摩尔体积计算22.4L的CCl4中含有的CCl4分子数,C错误;D.50mL18mol/L的浓硫酸中硫酸的物质的量是0.05L×18mol/L=0.9mol,若硫酸完全反应,由方程式可知生成二氧化硫的物质的量是0.9mol×1/2=0.45mol,由于Cu与浓硫酸反应,随反应进行,浓硫酸变稀,Cu不与稀硫酸反应,故实际得到SO2小于0.45mol,因此转移的电子数小于0.9NA,D错误;答案选A。点睛:本题考查了阿伏加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,注意气体摩尔体积的使用条件和范围、铜与硫酸反应的条件、乙烷的结构以及多元弱酸根的水解特点等,题目难度中等。7、B【解题分析】分析:A、甲苯的结构简式为;B.钢铁发生吸氧腐蚀时,正极上氧气得电子发生还原反应;C.多元弱酸电离分步进行且可逆,以第一步为主;D.多元弱酸根离子水解分步进行,以第一步为主。详解:A.C7H8为甲苯的分子式,结构简式必须体现有机物结构,甲苯的结构简式为,选项A错误;B.钢铁发生吸氧腐蚀时,正极上氧气得电子发生还原反应,电极反应式为O2+2H2O+4e-═4OH-,选项B正确;C.碳酸的电离方程式为H2CO3H++HCO3-,选项C错误;D.硫化钠水解的离子反应为S2-+H2OHS-+OH-,选项D错误;答案选B。点睛:本题考查离子反应的书写,涉及电离、水解及化学反应,明确发生的化学反应是解答本题的关键,注意离子反应的书写方法即可解答,选项C为解答的易错点,题目难度不大。8、D【解题分析】

A.Al2O3属于两性氧化物,A错误;B.Na2O2属于过氧化物,B错误;C.碱石灰是CaO和NaOH的混合物,Cl2既不是电解质,也不是非电解质,C错误;D.水玻璃是Na2SiO3的水溶液,D正确;故合理选项为D。【题目点拨】电解质和非电解质的研究对象都是化合物,所以单质不属于电解质,或非电解质。9、A【解题分析】

A、反应是NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl,2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,没有涉及化合价的变化,不属于氧化还原反应,故A选;B、海带中碘元素以化合态形式存在,提取的碘是碘单质,涉及化合价的变化,属于氧化还原反应,故B不选;C、电解饱和食盐水,2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,涉及化合价的变化,属于氧化还原反应,故C不选;D、N2+3H22NH3,属于氧化还原反应,故D不选。答案选A。10、D【解题分析】

若X、Y为同周期元素,如果X的原子半径大于Y,则Y的原子序数大,同周期,原子序数大的金属性弱、非金属性强,若X、Y为同主族元素,如果X的原子半径大于Y,则Y的原子序数小,同主族,原子序数大的金属性强、非金属性弱,据此分析解答。【题目详解】A.若X、Y为同周期元素,如果X的原子半径大于Y,则Y的原子序数大,同一周期,从左到右,元素的第一电离能逐渐增大,但第IIA族、第VA族元素的第一电离能大于相邻元素,第一电离能不一定X<Y,故A错误;B.若X、Y为同周期元素,如果X的原子半径大于Y,则Y的原子序数大,当X为阳离子,Y为阴离子时,X的离子半径小于Y的离子半径,故B错误;C.若X、Y为同周期元素,如果X的原子半径大于Y,则Y的原子序数大,当X、Y均为非金属元素,如X、Y分别为C、O,水常温下为液体,甲烷为气体,甲烷的熔沸点低于水,故C错误;D.若X、Y为同周期元素,如果X的原子半径大于Y,则Y的原子序数大,当X、Y均为金属元素,同周期原子序数大的金属性弱,则X的金属性强于Y;若X、Y为同主族元素,如果X的原子半径大于Y,则X的原子序数大,当X、Y均为金属元素,同主族原子序数大的金属性强,则X的金属性强于Y,即无论那种情况X失电子能力一定强于Y,故D正确;答案选D。11、A【解题分析】分析:本题考查的是油脂的结构和性质,难度不大。重点掌握油脂的皂化反应的实验原理、步骤、现象。详解:A.高分子化合物一般相对分子质量过万,而高级脂肪酸甘油酯不是高分子化合物,故错误;B.天然的不饱和脂肪酸甘油酯都是不同的不饱和高级脂肪酸和甘油形成的混甘油酯,故正确;C.植物油的主要成分是不饱和高级脂肪酸甘油酯,含有碳碳双键,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,而使酸性高锰酸钾溶液褪色,故正确;D.皂化反应基本完成时高级脂肪酸甘油酯在碱性条件下水解上次高级脂肪酸盐和甘油均易溶于水,因此反应后静置,反应液不分层,故正确。故选A。12、B【解题分析】分析:A.钠较软,易切割;B.钠在没有条件下和氧气反应生成氧化钠,在点燃条件下,和氧气反应生成淡黄色的过氧化钠;C.纯碱水解呈碱性,油污是有机酯类;D.碳酸氢钠中碳酸氢根离子水解而导致碳酸氢钠溶液呈碱性,能中和酸。详解:钠的质地柔软,能用小刀切割,A正确;钠在没有条件下和氧气反应生成氧化钠,在点燃条件下,和氧气反应生成淡黄色的过氧化钠,与条件有关,B错误;纯碱水解呈碱性,油污是有机酯,酯类物质在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和丙三醇,这样热的纯碱溶液可以除去铜片表面的油污,C正确;碳酸氢钠中碳酸氢根离子水解程度大于电离程度,导致碳酸氢钠溶液呈碱性,能中和酸,所以碳酸氢钠是焙制糕点所用的发酵粉的主要成分之一,D正确;正确选项B。13、C【解题分析】试题分析:某溶液由K+、Fe3+、SO42-、CO32-、NO3-、I-中的几种离子组成,取样,滴加NaOH溶液后有红褐色沉淀生成,说明一定有Fe3+、一定没有CO32-和I-。A.是否含有SO42-可用BaCl2溶液检验,A正确;B.是否含有K+可通过焰色反应确定,B正确;C.无法确定是否一定存在NO3-,C不正确;D.一定不存在的离子为CO32-、I-,D正确。本题选C。14、B【解题分析】

A.16.25gFeCl3的物质的量为=0.1mol,FeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子是多个Fe(OH)3的聚集体,所以0.1mol

FeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数小于0.1

NA,故A错误;B.甲烷和乙烯分子内均含有4个氢原子,标准状况下,11.2

L甲烷和乙烯混合物中含氢原子数目为:×4×NA=2NA,故B正确;C.pH=1的H3PO4溶液中H+浓度为0.1mol/L,但溶液体积未知,无法计算氢离子个数,故C错误;D.10gD2O物质的量==0.5mol,0.5mol分子中含有的质子数与中子数均为5NA,故D错误;故答案为B。【题目点拨】顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。关于气体摩尔体积的使用注意:①气体的摩尔体积适用的对象为气体,而标况下水、CCl4、HF等为液体,SO3为固体;②必须明确温度和压强是0℃,101kPa,只指明体积无法求算物质的量;③22.4L/mol是标准状态下或一定温度、一定压强下的气体摩尔体积。15、C【解题分析】A、碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和CO2,且与酸反应生成CO2,所以可用于焙制糕点,发生的是化学变化,A错误;B、用铁制容器盛装浓硝酸利用的是钝化,钝化是化学变化,B错误;C、二氧化硅制作光导纤维利用的是二氧化硅可以传递光信号,发生的是物理变化,C正确;D、肥皂水显碱性,可用作蚊虫叮咬处的清洗剂,发生的是化学变化,D错误,答案选C。16、D【解题分析】分析:A.标准状况下,只有碳原子数小于5的烷烃为气态,碳原子数在5与17之间的烃为液态,碳原子数大于或等于17的烃为固态,据此分析判断;B.根据氯气与水反应是可逆反应分析判断;C.根据2L0.5mol·L-1Na2C2O4溶液中中存在原子守恒分析判断;D.书写计算出乙醇和水的物质的量,再根据方程式分析判断。详解:A.标准状况下,只有碳原子数小于5的烷烃为气态,碳原子数在5与17之间的烃为液态,碳原子数大于或等于17的烃为固态。标准状况下,22.4L烷烃的物质的量不一定为1mol,故A错误;B.氯气与水反应是可逆反应,1molCl2不能完全反应,转移电子数目少于NA,故B错误;C.2L0.5mol·L-1Na2C2O4溶液中存在原子守恒,n(H2C2O4)+n(HC2O4-)+n(C2O42-)=1mol,因此C2O42-和HC2O4-的总数为NA,故C正确;D.50g含质量分数为46%的酒精中含有乙醇23g,水的质量为27g,因此n(CH3CH2OH)=0.5mol,n(H2O)=1.5mol,与足量的钠反应,乙醇放出0.25mol氢气,水放出0.75mol氢气,共放出氢气1mol,故D正确;故选D。点睛:本题考查了阿伏伽德罗常数的计算和判断。本题的易错点为AD,A中要烷烃的状态与碳原子数目的关系,Vm=22.4L/mol,只适用于标准状况下的气体;D中要注意水也能与金属钠反应放出氢气。17、D【解题分析】分析:A项,对比②③,②Fe附近的溶液中加入K3[Fe(CN)6]无明显变化,②Fe附近的溶液中不含Fe2+,③Fe附近的溶液中加入K3[Fe(CN)6]产生蓝色沉淀,③Fe附近的溶液中含Fe2+,②中Fe被保护;B项,①加入K3[Fe(CN)6]在Fe表面产生蓝色沉淀,Fe表面产生了Fe2+,对比①②的异同,①可能是K3[Fe(CN)6]将Fe氧化成Fe2+;C项,对比①②,①也能检验出Fe2+,不能用①的方法验证Zn保护Fe;D项,由实验可知K3[Fe(CN)6]可能将Fe氧化成Fe2+,将Zn换成Cu不能用①的方法证明Fe比Cu活泼。详解:A项,对比②③,②Fe附近的溶液中加入K3[Fe(CN)6]无明显变化,②Fe附近的溶液中不含Fe2+,③Fe附近的溶液中加入K3[Fe(CN)6]产生蓝色沉淀,③Fe附近的溶液中含Fe2+,②中Fe被保护,A项正确;B项,①加入K3[Fe(CN)6]在Fe表面产生蓝色沉淀,Fe表面产生了Fe2+,对比①②的异同,①可能是K3[Fe(CN)6]将Fe氧化成Fe2+,B项正确;C项,对比①②,①加入K3[Fe(CN)6]在Fe表面产生蓝色沉淀,①也能检验出Fe2+,不能用①的方法验证Zn保护Fe,C项正确;D项,由实验可知K3[Fe(CN)6]可能将Fe氧化成Fe2+,将Zn换成Cu不能用①的方法证明Fe比Cu活泼,D项错误;答案选D。点睛:本题通过实验验证牺牲阳极的阴极保护法,考查Fe2+的检验、实验方案的对比,解决本题的关键是用对比分析法。要注意操作条件的变化,如①中没有取溶液,②中取出溶液,考虑Fe对实验结果的影响。要证明Fe比Cu活泼,可用②的方法。18、A【解题分析】分析:含SO2的烟气,与NaOH反应生成NaHSO3;回收装置中NaHSO3溶液与HCl反应生成NaCl溶液,NaCl溶液又是氯碱工业的原料,氯碱工业产生的氢气和氯气在合成塔中生成HCl与NaHSO3反应,回收SO2详解:A、NaHSO3的水解平衡为HSO3-+H2OH2SO3+OH-,平衡常数为Kb=c(H2SO3)·Kw/(c(HSO3-)·c(H+)),当加入少量I2时,碘把弱酸(亚硫酸)氧化成强酸(硫酸、氢碘酸),溶液酸性增强,c(H+)增大,但是温度不变,Kw、Kb不变,则c(H2SO3)/c(HSO3-)将增大,故A错误;B.氯碱工业的产品中有氯气,与消石灰反应可以用于生产漂白粉,故B正确;C.回收装置中HCl与NaHSO3反应,回收SO2,发生的离子反应为HSO3-+H+=SO2↑+H2O,故C正确;D.回收装置中NaHSO3溶液与HCl反应生成NaCl溶液,NaCl溶液又是氯碱工业的原料,故循环利用的物质是NaCl溶液,上述流程中可循环利用的物质是NaCl,故D正确;故选A。点睛:本题考查二氧化硫尾气处理的方法,涉及酸性氧化物与碱的反应、氧化还原反应及盐类水解等,综合性较强,难点:A,水解平衡常数的应用,要先写出常数的表达式,再分析.19、B【解题分析】试题分析:乙酸与乙醇的酯化反应是可逆反应,其反应的实质是:乙酸脱去羟基,乙醇脱去羟基中的氢原子而生成酯和水:。当生成的酯水解时,原来生成酯的成键处即是酯水解时的断键处,且将结合水提供的羟基,而—OC2H5结合水提供的氢原子,即,答案选B。考点:考查酯化反应原理的有关判断点评:该题是中等难度的试题,也是高考中的常见题型和考点。该题设计新颖,选项基础,侧重对学生能力的培养与训练,有利于培养学生的逻辑推理能力和发散思维能力。该题的关键是记住酯化反应的机理,然后灵活运用即可。20、C【解题分析】

饱和食盐水从a口进入,在出口变为稀食盐水,则可以推出Cl-在左侧电极放电,则该电极为阳极,所以M为电源的正极;同理,稀氢氧化钠溶液从b口进入,在出口变为浓氢氧化钠溶液,说明OH-在右侧电极生成,则该电极为阴极,所以N为电源的负极。【题目详解】A.饱和食盐水从a口进入,在出口变为稀食盐水,则可以推出Cl-在左侧电极放电,则该电极为阳极,所以M为电源的正极,A错误;B.氯化钠在水中,本身在水的作用下发生电离,不需要通电,B错误;C.Cl-在左侧放电,所以出口c收集的物质是Cl2,C正确;D.右侧电极为阴极,该处产生OH-,则通电一段时间后,OH-浓度增大,所以pH增大,D错误;故合理选项为C。【题目点拨】在不知道阴极、阳极的情况下,需要将题目中的装置图仔细分析,从而判断出阴极和阳极。21、D【解题分析】

根据题意,该有机物分子含有2个氧原子,能与NaHCO3反应生成气体,说明其结构中含1个羧基,可看作C4H10被一个苯环和一个羧基取代,实际为丁烷的二元取代物,因此可以以丁烷为思维模型,丁烷的结构有CH3CH2CH2CH3和CH(CH3)3两种;然后在此基础上考虑其中的两个氢原子被苯环和羧基取代,这样正丁烷的二元取代物有8种,异丁烷的二元取代物有4种,得出分子式为C11H14O2的有机物共有12种,答案选D。【题目点拨】掌握有机物官能团的结构和性质特点是解答的关键,注意一元取代物和二元取代物同分异构体的判断方法,尤其是二元取代物或多取代产物同分异构体数目的判断是解答的关键,对于二元取代物同分异构体的数目判断,可固定一个取代基的位置,再移动另一取代基的位置以确定同分异构体的数目。22、C【解题分析】分析:A项,电子云轮廓图是电子在原子核外空间出现概率90%的空间;B项,电子的运动状态由能层、能级、电子云的伸展方向和电子的自旋方向确定;C项,在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析;D项,量子力学指出,原子核外电子的运动没有确定的轨道和位置,只能确定电子出现在原子核外空间各处的概率。详解:A项,电子云轮廓图是电子在原子核外空间出现概率90%的空间,1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以内,电子出现的概率为90%,A项错误;B项,电子的运动状态由能层、能级、电子云的伸展方向和电子的自旋方向确定,B项错误;C项,在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析,C项正确;D项,量子力学指出,原子核外电子的运动没有确定的轨道和位置,只能确定电子出现在原子核外空间各处的概率,原子核外电子不是绕着原子核做圆周运动,D项错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键、氯原子Cl2、光照或高温【解题分析】

题干中指出A为链状有机物,考虑到分子式为C3H6,所以A为丙烯;那么结合A和B的分子式分析可知,由A生成B的反应,即为丙烯中甲基的氯代反应;从B生成C的反应即为B与溴单质的加成反应。氯水中含有HClO,其结构可以写成H-O-Cl;B可以与氯水反应生成D1和D2,分子式均为C3H6OCl2,所以推测这一步骤发生的是B与HClO的加成反应。油脂水解的产物之一是甘油,所以F即为甘油,考虑到G的用途,G即为硝化甘油。E可以在碱性溶液中反应得到甘油,并且E的分子式为C3H5OCl,结合D的结构推断E中含有醚键,即E的结构为。【题目详解】(1)直链有机化合物A即为丙烯,结构简式为CH2=CH-CH3;(2)通过分析可知B的结构即为:CH2=CH-CH2Cl,所以其中的官能团有碳碳双键和氯原子;(3)通过分析可知,反应①即甲基上氢原子的氯代反应,所以试剂是Cl2,条件是光照或者高温;(4)通过分析可知,D1和D2的结构可能是、,因此反应生成E的方程式为:2+Ba(OH)22+2H2O+BaCl2;(5)通过分析G即为硝化甘油,所以生成G的反应方程式为:。24、2s22p41s22s22p63s23p62Al2O3(熔融)4Al+3O2↑Al2O3为离子晶体(或者离子化合物),而AlCl3为分子晶体(或者共价化合物)CaO晶体中Ca2+、O2-带的电荷数大于NaCl晶体中Na+、Cl-带的电荷数CaF24×78g⋅【解题分析】

A原子L层上有2对成对电子,说明A是第二周期元素,L层上s轨道有两个成对电子,p轨道上有4个电子,所以A为O;因为A、B位于同一周期,故B也是第二周期元素,又B可形成离子晶体C3DB6,故B为F;又因为C、D与E分别位于同一周期,故前20号元素中C、D与E只能位于第三周期。在C3DB6中,F是负一价,故C只能为正一价,则D是正三价,所以C是Na,D是Al。再结合CE、FA为电子数相同的离子晶体,故E为Cl,F为Ca。据此解答。【题目详解】(1)由题干分析可知,A为O,F为Ca,所以A元素的基态原子外围电子排布式:2s22p4;F的离子电子排布式:1s22s22p63s23p6;(2)电解铝工业中常加入冰晶石来降低Al2O3的熔融温度,反应方程式为:2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑;(3)因为Al2O3为离子晶体,熔融状态可导电,而AlCl3为分子晶体,熔融状态不导电,故工业上工业冶炼Al不以AlCl3而是以Al2O3为原料;(4)因为Ca2+和Cl-电子层结构相同,O2-和Na+电子层结构相同,且Ca2+、O2-带的电荷数大于NaCl晶体中Na+、Cl-,故NaCl晶格能低于CaO晶格能;(5)从所给晶胞结构示意图可知其中F-全在内部,有8个,Ca2+有6×12+8×18=4,故形成的离子化合物的化学式为CaF2;CaF2晶体的密度为ag·25、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水(或水)浓硫酸水浴CD【解题分析】

在装置A中制备氯气,B、C用于除杂,分别除去氯化氢和水,实验开始前先在D中放入一定量的硫粉,加热使硫熔化,然后转动和摇动烧瓶使硫附着在烧瓶内壁表面形成一薄层,可增大硫与氯气的接触面积,利于充分反应,因二氯化硫遇水易分解,F用于防止空气中的水蒸气进入装置,并吸收氯气防止污染环境,以此解答该题。【题目详解】(1)实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制备氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)实验室用二氧化锰和浓盐酸制取氯气,浓盐酸易挥发,所以制得的氯气不纯,混有氯化氢和水,先用盛有饱和食盐水的B装置除去氯化氢,再用盛有浓硫酸的C装置吸水;(3)实验时,D装置需加热至50-59℃介于水浴温度0-100℃,因此采用的加热方式为水浴加热;(4)结合c=n/V分析选项,A.配制溶液时,容量瓶中有少量水,对所配溶液浓度没有影响;B.使用容量瓶配制溶液时,俯视观察溶液凹液面与容量瓶刻度线相切,使得溶液的体积偏小,则所得溶液浓度偏高;C.配制溶液的过程中,容量瓶未塞好,洒出一些溶液,所配溶液浓度偏低;D.发现溶液液面超过刻度线,用吸管吸出少量水,使液面降至刻度,所得溶液浓度偏低,故合理选项是CD。【题目点拨】解题时要特别注意题中信息“二氯化硫遇水易分解”的应用,试题难度不大。26、溶液变红NH3FDEF中出现白色沉淀防倒吸Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2Oc上下移动量气管(滴定管),使左右两边液面相平【解题分析】

Ⅰ.(1)莫尔盐受热分解,分解时会产生氨气和二氧化硫、三氧化硫等酸性气体,根据装置图可知,碱石灰可以吸收酸性气体,氨气遇到酚酞溶液会变红色,所以装置C中可观察到的现象是溶液变红,由此可知莫尔盐晶体分解的产物中有NH3,装置B的主要作用是吸收分解产生的酸性气体,故答案为:溶液变红;NH3;(2)①要检验生成SO3(g)、SO2(g)及N2,在甲组实验中的装置A产生气体后,经过安全瓶后通过氯化钡溶液检验SO3,再通过品红溶液检验SO2,用浓氢氧化钠除去二氧化硫,用排水集气法收集氮气,所以装置依次连接的合理顺序为A、H、F、D、E、G,故答案为:F;D;E;②由于产生的气体中有氨气,所以氯化钡溶液中加入足量的盐酸,可以吸收氨气并防止产生亚硫酸钡沉淀,排除SO2的干扰,SO3通入氯化钡溶液中可以产生硫酸钡沉淀,二氧化硫能使品红褪色,所以装置F中足量盐酸的作用是吸收氨气并将溶液酸化,排除SO2的干扰,含有SO3的实验现象是F中有白色沉淀,三氧化硫、二氧化硫等易溶于水,安全瓶的作用是防止倒吸,故答案为:F中出现白色沉淀;防倒吸;Ⅱ.(1)K2Cr2O7溶液具有氧化性,能氧化亚铁离子为铁离子,反应的离子方程式为:Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O,故答案为:Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O;(2)乙装置中导管在液面以上,符合排液体收集气体要求,量气管中液体应不能溶解氨气,氨气易溶于水,难溶于四氯化碳,故用排四氯化碳法收集,故答案选c;(3)气体体积受温度和压强影响较大,则读数前应进行的操作是上下移动量气管(滴定管),使左右两边液面相平,故答案为:上下移动量气管(滴定管),使左右两边液面相平;(4)VL氨气的物质的量为:V/22.4mol,mg硫酸亚铁铵样品中含N的物质的量为500mL/25mL×V/22.4mol=20V/22.4mol,硫酸亚铁铵的纯度为:,故答案为:。【题目点拨】本题考查性质实验方案设计,侧重考查学生知识综合应用、实验基本操作能力及实验方案设计能力,综合性较强,难点是排列实验先后顺序,根据实验目的及物质的性质进行排列顺序,注意要排除其它因素干扰。27、Cu、FeBaCO32Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O【解题分析】酸性废液中含有Fe2+、Cu2+、Ba2+三种金属离子,加入铁屑,可置换出铜,沉淀a为Fe、Cu,溶液A含有Fe2+、Ba2+,然后在溶液A中加入过氧化氢、氢氧化钠生成的红褐色沉淀为Fe(OH)3,溶液B含有Na+、Ba2+,加入碳酸钠溶液,可生成沉淀c为BaCO3,溶液C含有的阳离子主要为Na+。(1)由以上分析可知沉淀a中含有的单质是Fe、Cu,故答案为Fe、Cu;(2)由分析可知沉淀c为BaCO3,故答案为BaCO3;(3)氧化时加入H2O2溶液与二价铁离子发生氧化还原反应,反应的离子方程式为2Fe2++2H++H2O2=2Fe3++2H2O,故答案为2Fe2++2H++H2O2=2Fe3++2

H2O。点睛:本题考查物质的分离提纯,注意掌

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