2024届山东省泰安市宁阳县四中化学高二下期末学业水平测试试题含解析_第1页
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2024届山东省泰安市宁阳县四中化学高二下期末学业水平测试试题注意事项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、下列有关实验的设计不合理的是()A.装置甲:实验室制取溴苯 B.装置乙:验证乙烯能发生氧化反应C.装置丙:实验室制取硝基苯 D.装置丁:用乙酸、乙醇制取乙酸乙酯2、下列关于钠与水反应的说法不正确的是()①将小块钠投入滴有石蕊试液的水中,反应后溶液变红②将钠投入稀盐酸中,钠先与水反应,后与盐酸反应③钠在水蒸气中反应时因温度高会发生燃烧④将两小块质量相等的金属钠,一块直接投入水中,另一块用铝箔包住,在铝箔上刺些小孔,然后按入水中,两者放出的氢气质量相等A.①② B.②③C.②③④ D.①②③④3、将1mL0.1mol·L-1的H2SO4溶液加入纯水中制成200mL溶液,该溶液中由水自身电离产生的c(H+)最接近于()A.1×10-3mol·L-1B.1×10-11mol·L-1C.1×10-7mol·L-1D.1×10-13mol·L-14、下列离子方程式与所述事实相符且正确的是()A.氯化铝溶液中加入过量氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OB.Ca(HCO3)2溶液中加入少量NaOH溶液:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2OC.水玻璃中通入少量的二氧化碳:Na2SiO3+CO2+H2O=2Na++CO32-+H2SiO3↓D.氯化亚铁溶液中加入稀硝酸:3Fe2++4H++NO3-═3Fe3++2H2O+NO↑5、下列实验操作能达到实验目的的是()实验操作实验目的A乙酸乙酯和乙酸的混合物和NaOH溶液加入分液漏斗,震荡除乙酸乙酯中的乙酸B将一小块钠投入乙醇和四氯化碳的混合液验证ρ(乙醇)<ρ(Na)<ρ(四氯化碳)C乙烷与乙烯混合气体通过盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶除去乙烷中的乙烯D将氧化变黑的铜丝在酒精灯上灼烧至红热插入乙醇中除去表面黑色物质A.A B.B C.C D.D6、已知酸性K2Cr2O7溶液可与FeSO4溶液反应生成Fe3+和Cr3+。现将硫酸酸化的K2Cr2O7溶液与FeSO4溶液混合,充分反应后再向所得溶液中加入KI溶液,混合溶液中Fe3+的物质的量随加入的KI的物质的量的变化关系如图所示,下列说法中不正确的是A.图中AB段的氧化剂为K2Cr2O7B.开始加入的K2Cr2O7为0.25molC.K2Cr2O7与FeSO4反应的物质的量之比为1∶3D.图中BC段发生的反应为2Fe3++2I-===2Fe2++I27、下列与化学反应能量变化相关的叙述正确的是A.干冰气化需要吸收大量的热,这个变化是吸热反应B.反应物的总能量低于生成物的总能量时,发生放热反应C.化学反应中的能量变化都表现为热量的变化D.同温同压下,H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)在光照和点燃条件下的△H相同8、下列物质不与氯水反应的是A.NaCl B.KI C.AgNO3 D.NaOH9、糖类、油脂和蛋白质是维持人体生命活动所必需的三大营养物质。下列叙述正确的是()A.油脂和蛋白质都属于高分子化合物B.淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖C.蛋白质是仅由碳、氢、氧元素组成的物质D.油脂的硬化属于氧化反应10、在标准状况下将1.92g铜粉投入一定量浓HNO3中,随着铜粉的溶解,反应生成的气体颜色逐渐变浅,当铜粉完全溶解后共收集到由NO2和NO组成的混和气体1.12L,则反应消耗HNO3的物质的量为()A.0.8molB.0.6molC.0.11molD.无法计算11、全固态锂硫电池能量密度高、成本低,其工作原理如图所示,其中电极a常用掺有石墨烯的S8材料,电池反应为:16Li+xS8=8Li2Sx(2≤x≤8)。下列说法错误的是A.电池工作时,正极可发生反应:2Li2S6+2Li++2e−=3Li2S4B.电池工作时,外电路中流过0.02mol电子,负极材料减重0.14gC.石墨烯的作用主要是提高电极a的导电性D.电池充电时间越长,电池中Li2S2的量越多12、2008奥运吉祥物福娃,其外材为纯羊毛线,内充物为无毒的聚酯纤维(如图)。下列说法正确的是A.羊毛与聚酯纤维的化学成分相同B.该聚酯纤维的单体为对苯二甲酸和乙醇C.聚酯纤维和羊毛一定条件下均能水解D.聚酯纤维属于纯净物13、下列各组微粒,半径大小比较中错误的是A.K>Na>Li B.Na+>Mg2+>Al3+C.Mg2+>Na+>F- D.Cl->F->F14、已知:C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g)△H=akJ·mol-12C(s)+O2(g)==2CO(g)△H=-220kJ·mol-1H-H、O=O和O-H键的键能(kJ·mol-1)分别为436、496和462,则a为()A.-332 B.-118 C.+350 D.+13015、对于苯乙烯(),下列叙述完全正确的是()①能使酸性KMnO4溶液褪色;②可发生加聚反应;③可溶于水;④可溶于苯中;⑤苯环能与溴水发生取代反应;⑥可与H2发生加成反应,最多需要4molH2A.①②③ B.①②④⑥C.①②④⑤⑥ D.①②③④⑤⑥16、反应H2(g)+I2(g)2HI(g)的平衡常数K1,反应HI(g)H2(g)+I2(g)的平衡常数K2,则K1、K2的关系为(平衡常数为同温度下的测定值)A.K1=2K2 B.K1=K22 C.K1= D.K1=K217、化学用语是学习化学的重要工具,下列用来表示物质变化的化学用语中,正确的是()A.钢铁发生电化学腐蚀的正极反应式:Fe-2e-==Fe2+B.氢氧燃料电池的负极反应式:O2+2H2O+4e-==4OH-C.粗铜精炼时,与电源正极相连的是纯铜,电极反应式为:Cu-2e-==Cu2+D.电解饱和食盐水时,阳极的电极反应式为:2Cl--2e-=Cl2↑18、下列反应中,SO2做还原剂的是A.2Mg+SO22MgO+S B.SO2+H2O2=H2SO4C.Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O D.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O19、室温下向饱和AgCl溶液中加水,下列叙述正确的是A.AgCl的溶解度增大B.AgCl的溶解度、Ksp均不变C.AgCl的Ksp增大D.AgCl的溶解度、Ksp均增大20、已知:pNi=-lgc(Ni2+);常温下,K(NiCO3)=1.4×10-7,H2S的电离平衡常数:Ka1=1.3×10-7,Ka2=7.1×10-15。常温下,向10mL0.1mol·L-1Ni(NO3)2溶液中滴加0.1mol·L-1Na2S溶液,滴加过程中pNi与Na2S溶液体积的关系如图所示。下列说法不正确的是()。A.E、F、G三点中,F点对应溶液中水电离程度最小B.常温下,Ksp(NiS)=1×10-21C.在NiS和NiCO3的浊液中=1.4×1014D.Na2S溶液中,S2-第一步水解常数Kh1=21、下列说法中不正确的是A.分散质微粒直径介于~之间的分散系称为胶体B.在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物中一定存在离子键C.液态氯化氢、熔融氧化铝、固体硫酸钡都是电解质D.非金属氧化物不一定是酸性氧化物,有些金属氧化物也能与强碱反应22、下列说法中,正确的是()A.硅元素在自然界里均以化合态存在B.SiO2不能与水反应生成硅酸,不是酸性氧化物C.除去二氧化硅中少量的碳酸钙杂质应选用水D.粗硅制备时,发生的反应为C+SiO2=Si+CO2↑二、非选择题(共84分)23、(14分)苏合香醇可以用作食用香精,其结构简式如图所示。(1)苏合香醇的分子式为____,它不能发生的有机反应类型有(填数字序号)____。①取代反应②加成反应③氧化反应④加聚反应⑤水解反应有机物丙(分子式为C13H18O2)是一种香料,其合成路线如图所示。其中A的相对分子质量通过质谱法测得为56,核磁共振氢谱显示只有两组峰;乙与苏合香醇互为同系物;丙分子中含有两个-CH3。已知:R-CH=CH2R-CH2CH2OH(2)甲中官能团的名称是____;甲与乙反应生成丙的反应类型为____。(3)B与O2反应生成C的化学方程式为____。(4)在催化剂存在下1molD与2molH2可以反应生成乙,且D能发生银镜反应。则D的结构简式为____。(5)写出符合下列条件的乙的同分异构体结构简式____。①苯环上有两个取代基,且苯环上的一氯取代物只有两种②遇氯化铁溶液显紫色24、(12分)A是生产某新型工程塑料的基础原料之一,分子式为C10H10O2,其分子结构模型如图所示(图中球与球之间连线代表化学键单键或双键)。(1)根据分子结构模型写出A的结构简式___________。(2)拟从芳香烃出发来合成A,其合成路线如下:已知:A在酸性条件下水解生成有机物B和甲醇。(a)写出⑤反应类型__________反应;写出H的结构简式___________。(b)写出G中官能团名称:_________________________(c)写出下列步骤的反应方程式(注明必要的条件)⑥_______________________________________。⑦________________________________________。(3)A的同分异构体有多种,同时满足下列条件A的同分异构体有________种。ⅰ.含有苯环,苯环上有两个侧链且苯环上一氯取代物有两种;ⅱ.与A有相同的官能团;ⅲ.能发生银镜反应。25、(12分)已知下列数据:某同学在实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:①配制2mL浓硫酸、3mL乙醇和2mL乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置并加入混合液,用小火均匀加热3~5min③待试管乙收集到一定量产物后停止加热,撤出试管乙并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯,洗涤、干燥、蒸馏。最后得到纯净的乙酸乙酯。(1)反应中浓硫酸的作用是_____(2)写出制取乙酸乙酯的化学方程式:_____(3)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是_____(4)步骤②为防止加热过程中液体暴沸,该采取什么措施_____(5)欲将乙试管中的物质分离得到乙酸乙酯,必须使用的玻璃仪器有__________;分离时,乙酸乙酯应从仪器_______________(填“下口放”“上口倒”)出。

(6)通过分离饱和碳酸钠中一定量的乙醇,拟用如图回收乙醇,回收过程中应控制温度是______26、(10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_______________________________________。27、(12分)欲用98%的浓硫酸(密度=1.84g·cm-3)配制成浓度为0.5mol·L-1的稀硫酸500mL。(1)选用的仪器有:①量筒;②烧杯;③玻璃棒;④_______;⑤_______。(2)下列各操作正确的顺序为_____________________。A.用量筒量取浓H2SO4B.稀释浓H2SO4C.将溶液转入容量瓶D.洗涤所用仪器2至3次,洗涤液也转入容量瓶中E.反复颠倒摇匀F.用胶头滴管加蒸馏水至刻度线(3)简要回答下列问题:①所需浓硫酸的体积为_________mL。②浓硫酸稀释后,在转入容量瓶前应______,否则会使浓度偏_____(低或高)。③定容时必须使溶液液面与刻度线相切,若俯视会使浓度偏_____(低或高)。28、(14分)有机物A的结构简式为:(1)A的分子式为_____.(2)A在NaOH水溶液中加热,经酸化得到有机物B和D,D是芳香族化合物.当有1molA发生反应时,最多消耗_____molNaOH.(3)B在一定条件下发生酯化反应可生成某五元环酯,该五元环酯的结构简式为_____.(4)写出苯环上只有一个取代基且属于酯类的D的所有同分异构体._____.29、(10分)G是一种医药中间体,常用来制备抗凝血药,可通过下列路线合成:(1)A与银氨溶液反应有银镜生成,则A的结构简式是:_______________。(2)B→C的反应类型是:_______________。(3)E的结构简式是:_______________。(4)写出F和过量NaOH溶液共热时反应的化学方程式:_______________。(5)下列关于G的说法正确的是:_______________。a.能与溴单质反应b.能与金属钠反应c.1molG最多能和3mol氢气反应d.分子式是C9H6O3(6)与D互为同分异构体且含有酚羟基、酯基的有:_______________种

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:A.苯与液溴在催化条件下发生取代反应生成溴苯,NaOH可吸收尾气;B、实验中可能产生二氧化硫,乙醇易被酸性高锰酸钾溶液氧化,且乙醇具有挥发性,所以生成的乙烯中含有乙醇、二氧化硫,而干扰实验;C、实验室制硝基苯温度应在50~60℃,用水浴加热.D.乙酸乙酯与NaOH发生水解反应。详解:A.苯与液溴在催化条件下发生取代反应生成溴苯,NaOH可吸收尾气,且倒扣的漏斗可防止倒吸,图中装置可制备溴苯,故A正确;B、B、实验中可能产生二氧化硫,乙醇易被酸性高锰酸钾溶液氧化,且乙醇具有挥发性,所以生成的乙烯中含有乙醇、二氧化硫,通过氢氧化钠溶液后,除去乙醇、二氧化硫,故B正确;C、苯与硝酸在浓硫酸作用下发生取代反应生成硝基苯,实验室制硝基苯温度应在50~60℃,用水浴加热,故C正确。D.乙酸乙酯与NaOH发生水解反应,应将NaOH改为饱和碳酸钠溶液,故D错误;故选D。2、D【解题分析】

①钠与水反应产生氢氧化钠能使酚酞变红,使石蕊试液变蓝,①不正确;②钠与水的反应本质是钠与H+的反应,所以钠先与盐酸反应,②不正确;③钠在水蒸气中反应时,因缺氧不会发生燃烧,③不正确;④金属钠和水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,另一块用铝箔包住,在铝箔上刺些小孔,然后按入水中,先发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,然后金属铝和氢氧化钠反应2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,等物质的量的金属钠,在两种情况下产生氢气的量不相等,④不正确;综上所述,①②③④均不正确,答案选D。【题目点拨】本题考查学生金属钠的化学性质,解题关键:熟悉钠的化学性质,难度中等,易错点④,学生可能对铝与碱的反应不熟悉。3、B【解题分析】制成200mL溶液后,C(H2SO4)=(0.1mol·L-1×1mL)/200mL=5.0×10-4mol·L-1,即[H+]酸=1.0×10-3mol·L-1,Kw=[H+]酸[OH-]水=1.0×10-14,则[OH-]水=1×10-11mol·L-1,故选B4、D【解题分析】

A.氨水不能溶解氢氧化铝,氯化铝溶液中加入过量氨水:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,A错误;B.Ca(HCO3)2溶液中加入少量NaOH溶液生成碳酸钙、碳酸氢钠和水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O,B错误;C.硅酸钠易溶易电离,水玻璃中通入少量的二氧化碳:SiO32-+CO2+H2O=CO32-+H2SiO3↓,C错误;D.氯化亚铁溶液中加入稀硝酸发生氧化还原反应:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++2H2O+NO↑,D正确。答案选D。5、D【解题分析】分析:A、乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中完全水解生成乙醇和乙酸钠;B、乙醇和四氯化碳互溶;C、乙烯被酸性高锰酸钾氧化生成二氧化碳气体;D、氧化铜在加热条件下能够与乙醇反应生成铜和乙醛。详解:乙酸和氢氧化钠反应生成易溶于水的乙酸钠,乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中完全水解生成乙醇和乙酸钠,乙醇和乙酸钠都是易溶于水的物质,不分层,不可以除去乙酸乙酯中的乙酸,A选项错误;钠投入乙醇中,钠块沉在乙醇底部,钠投入四氯化碳中,钠块浮在四氯化碳液面上,虽然乙醇和四氯化碳密度不同,但乙醇和四氯化碳互溶,所以将两者混合以后溶液不分层,投入钠块无法确定两者溶液密度大小,B选项错误;乙烯混合气体通过盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶,乙烯被氧化生成二氧化碳气体,虽然除去了乙烯,但又引入新的杂质二氧化碳气体,C选项错误;氧化变黑的铜丝表面是氧化铜,氧化铜在加热条件下能够与乙醇反应生成乙醛、铜和水,所以变黑的铜丝在酒精灯上灼烧至红热插入乙醇中,可以除去表面黑色物质,D选项正确;正确选项D。6、C【解题分析】

氧化性强弱顺序为K2Cr2O7>Fe3+,由图像可知,在反应后的溶液中滴加碘化钾溶液,开始时Fe3+浓度不变,则说明Fe3+没有参加反应,则AB应为K2Cr2O7和碘化钾的反应,BC段为铁离子和碘化钾的反应,结合得失电子守恒分析解答。【题目详解】A.开始时Fe3+浓度不变,则说明Fe3+没有参加反应,则AB应为K2Cr2O7和碘化钾的反应,K2Cr2O7为氧化剂,故A正确;B.由氧化剂和还原剂得失电子数目相等可知,反应的关系式为K2Cr2O7~6Fe3+~6I-,共消耗的n(I-)=1.5mol,则开始加入的K2Cr2O7的物质的量为mol=0.25mol,故B正确;C.由方程式2Fe3++2I-→2Fe2++I2可知,BC段消耗KI0.9mol,则n(Fe3+)=n(Fe2+)=0.9mol,K2Cr2O7可与FeSO4反应的物质的量为0.25mol∶0.9mol=5∶18,故C错误;D.BC段Fe3+浓度逐渐减小,为铁离子和碘化钾的反应,反应的离子方程式为2Fe3++2I-=2Fe2++I2,故D正确;答案选C。7、D【解题分析】A.吸热反应是指化学反应,干冰气化是物理变化,故A错误;B.反应物的总能量低于生成物的总能量时,是吸热反应,故B错误;C.化学反应中的能量变化除了热量变化之外还有电能、光能等,故C错误;D.根据△H=生成物的焓−反应物的焓可知,焓变与反应条件无关,在光照和点燃条件下该反应的△H相同,故D错误。故选:D。点睛:焓变只与反应物和生成物的状态有关,与反应途径及条件没有关系。8、A【解题分析】

A.NaCl不与氯水反应,A正确;B.KI与氯水发生氧化还原反应,B错误;C.AgNO3与氯水反应生成氯化银沉淀,C错误;D.NaOH不与氯水反应生成氯化钠、次氯酸钠,D错误;答案选A。【题目点拨】明确氯水中含有的微粒以及性质特点是解答的关键,氯水中含有水分子、氯气分子、次氯酸分子、氢离子、氢氧根离子、氯离子、次氯酸根离子,在不同的反应中参加反应的微粒不同,注意结合具体的反应灵活应用。9、B【解题分析】

A.油脂有确定的分子组成和确定的分子式,相对分子质量比较小,不是高分子化合物,A错误;B.淀粉和纤维素都是多糖,水解的最终产物均为葡萄糖,B正确;C.蛋白质组成元素都有碳、氢、氧、氮元素,有些还含有硫、磷元素,不是仅有碳、氢、氧三种元素组成,C错误;D油脂的硬化属于加成反应,物质与氢气的加成反应又叫还原反应,D错误;故合理选项是B。10、C【解题分析】试题分析:1.92g铜粉的物质的量是0.03mol,利用元素守恒,消耗的硝酸为生成硝酸铜中的硝酸根离子和生成的气体产物中的硝酸,硝酸铜的物质的量是0.03mol,则硝酸根离子的物质的量是0.06mol,在标准状况下NO2和NO组成的混和气体1.12L,物质的量是0.05mol,所以共消耗硝酸的物质的量是0.06+0.05=0.11mol,答案选C。考点:考查化学计算方法的应用11、D【解题分析】

A.原电池工作时,Li+向正极移动,则a为正极,正极上发生还原反应,随放电的多少可能发生多种反应,其中可能为2Li2S6+2Li++2e-=3Li2S4,故A正确;B.原电池工作时,转移0.02mol电子时,氧化Li的物质的量为0.02mol,质量为0.14g,故B正确;C.石墨能导电,利用石墨烯作电极,可提高电极a的导电性,故C正确;D.电池充电时间越长,转移电子数越多,生成的Li和S8越多,即电池中Li2S2的量越少,故D错误;答案为D。12、C【解题分析】

由结构简式可知聚酯纤维为对苯二甲酸和乙二醇发生缩聚反应生成,在一定条件下可发生水解反应,而羊毛的主要成分为蛋白质,结合高聚物的特点解答该题。【题目详解】A.羊毛的主要成分为蛋白质,含有N元素,与聚酯纤维化学成分不同,A错误;B.由结构简式可知聚酯纤维为对苯二甲酸和乙二醇发生缩聚反应生成,B错误;C.聚酯纤维含有酯基,羊毛含有肽键,在一定条件下都可水解,C正确;D.聚酯纤维属于高聚物,分子式中n值介于一定范围之内,没有固定的值,则聚酯纤维为混合物,D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查有机物的结构和性质,为高频考点和常见题型,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握有机物的结构和官能团的性质,注意有机物的性质与结构的关系,难度不大。注意判断高聚物单体时首先要分清楚是缩聚产物还是加聚产物。13、C【解题分析】

电子层越多离子半径越大,核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Mg2+<Na+<F-;【题目详解】A.同主族元素自上而下原子半径逐渐增大,故原子半径K>Na>Li,故A项正确;B.核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Na+>Mg2+>Al3+,故B项正确;C.核外电子排布相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径Mg2+<Na+<F-,故C项错误;D.电子层越多离子半径越大,原子半径小于相应的阴离子半径,故微粒半径Cl->F->F,故D项正确,本题选C。【题目点拨】微粒半径大小比较的一般规律:同一主族元素,原子半径自上而下逐渐增大;核外电子排布相同的离子,核电荷数越大,半径越小;电子层越多离子半径越大,原子半径小于相应的阴离子半径。14、D【解题分析】

由①C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g)△H=akJ·mol-1②2C(s)+O2(g)==2CO(g)△H=-220kJ·mol-1结合盖斯定律可知,②−①×2得到O2(g)+2H2(g)═2H2O(g),△H=−220kJmol−2akJ/mol=−(220+2a)kJ/mol,焓变等于断键吸收能量减去成键释放的能量,则496+2×431−462×2×2=−(220+2a),解得a=+130,故选D.15、B【解题分析】

苯乙烯中含有苯环和碳碳双键,则具备苯和烯烃的化学性质,且苯环为平面结构、乙烯为平面结构,以此来解答。【题目详解】①苯乙烯中含有碳碳双键,则能使酸性KMnO4溶液褪色,①正确;②苯乙烯中含有碳碳双键,则可发生加聚反应,②正确;③根据相似相溶可知,易溶于有机溶剂,难溶于水,③错误;④根据相似相溶可知,易溶于有机溶剂,则可溶于苯中,④正确;⑤中含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,不能与苯环反应,⑤错误;⑥苯环和碳碳双键都可以与氢气发生加成反应,所以苯乙烯可与H2发生加成反应,最多需要4molH2,⑥正确;可见合理的说法是①②④⑥,故正确选项是B。【题目点拨】本题考查苯乙烯的性质,熟悉物质的结构和性质的关系是解答本题的关键,并学会利用苯和乙烯的物理性质和化学性质来分析解答。16、C【解题分析】

反应H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)的平衡常数K1,则相同温度下,反应2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)的平衡常数为1/K1,故反应HI(g)⇌H2(g)+I2(g)的平衡常数K2=(1/K1)1/2,故K1=,故选C项正确。17、D【解题分析】18、B【解题分析】

A.反应2Mg+SO22MgO+S中S元素的化合价降低,则二氧化硫为氧化剂,A错误;B.反应SO2+H2O2=H2SO4中S元素的化合价升高,SO2做还原剂,B正确;C.反应Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O中二氧化硫为生成物,是还原产物,C错误;D.反应SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O中不存在元素的化合价变化,为非氧化还原反应,D错误;答案选B。19、B【解题分析】物质的溶解度和溶度积都是温度的函数,与溶液的浓度无关。所以向AgCl饱和溶液中加水,AgCl的溶解度和Ksp都不变,故B项正确。20、D【解题分析】分析:硝酸镍是强酸弱碱盐,硫化钠是强碱弱酸盐,它们都能促进水的电离。F点表示硝酸镍和硫化钠恰好完全反应,溶液中溶质是硝酸钠,据此分析A的正误;根据NiS(s)Ni2+(aq)+S2-(aq),Ksp(NiS)=c(Ni2+)c(S2-)分析B的正误;根据NiCO3(s)+S2-(aq)NiS(s)+CO32-(aq)K=cCO32-cS2-分析C的正误;根据S2-+H2OHS-+OH-,Kh1=详解:A.硝酸镍是强酸弱碱盐,硫化钠是强碱弱酸盐,它们都能促进水的电离。F点表示硝酸镍和硫化钠恰好完全反应,溶液中溶质是硝酸钠,水的电离程度最小,故A正确;B.NiS(s)Ni2+(aq)+S2-(aq),Ksp(NiS)=c(Ni2+)c(S2-)=1×10-21,故B正确;C.NiCO3(s)+S2-(aq)NiS(s)+CO32-(aq)K=cCO32-cS2-=KspNiCO3KspNiS=1.4×1014,故C正确;D.S2-+H2OHS-+OH-,点睛:本题考查了电解质溶液中的平衡表达式的计算,掌握和理解平衡表达式是解题的关键。本题的易错点为A,要注意能够水解的盐促进水的电离,酸或碱抑制水的电离。21、B【解题分析】

A、因分散质粒子直径在1nm-100nm之间的分散系称为胶体,故A正确;B、在溶液或熔融状态下能够导电的化合物中不一定存在离子键,如氯化氢,故B错误;C、液态氯化氢、熔融氧化铝、固体硫酸钡在水溶液里或熔融状态下能导电都是电解质,故C正确;D、一氧化碳不是酸性氧化物,三氧化二铝能与氢氧化钠溶液反应,故D正确;故选B。22、A【解题分析】

A、Si是亲氧元素,在自然界中全部以化合态形式存在,A正确;B、二氧化硅能与碱反应生成盐与水,所以二氧化硅是酸性氧化物,B错误;C、二氧化硅和碳酸钙都不溶于水,可以用盐酸除二氧化硅中少量的碳酸钙杂质,C错误;D、碳与二氧化硅在高温的条件下反应生成一氧化碳气体,而不是二氧化碳,D错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、C8H10O④⑤羧基酯化(或取代)2+O22+2H2O、【解题分析】

(1)苏合香醇为,由-OH和苯环分析其性质,据此分析解答(1);(2)~(5)A的相对分子质量通过质谱法测得为56,核磁共振氢谱显示只有两组峰,分子式为C4H8,结合题给信息可知应为CH2=C(CH3)2,A发生已知信息的反应生成B,B连续氧化、酸化得到甲,结合转化关系可知,B为2-甲基-1-丙醇,结构简式为(CH3)2CHCH2OH,C为2-甲基丙醛,结构简式为:(CH3)2CHCHO,甲为(CH3)2CHCOOH,甲与乙反应酯化生成丙(C13H18O2),则乙为C9H12O,丙中有两个甲基,则乙中不含甲基,乙为苏合香醇的同系物,则乙的结构简式为,由1molD与2mol氢气反应生成乙,所以D为C9H8O,可以发生银镜反应,含有-CHO,故D为,据此分析解答(2)~(5)题。【题目详解】(1)苏合香醇为,由-OH和苯环可知,其分子式为C8H10O,能发生取代、加成、氧化、消去反应,而不能发生水解、加聚反应,故答案为:C8H10O;④⑤;(2)甲为(CH3)2CHCOOH,含有的官能团为羧基,甲与乙发生酯化反应生成丙,酯化反应也是取代反应,故答案为:羧基;取代(酯化反应);(3)B为(CH3)2CHCH2OH,C为(CH3)2CHCHO,由B到C的化学反应方程式为2+O22+2H2O,故答案为:2+O22+2H2O;(4)由上述分析可知,D的结构简式为,故答案为:;(5)乙为,乙的同分异构体满足:①苯环上有两个取代基,且苯环上的一氯取代物只有两种,应为对位位置,②遇氯化铁溶液显紫色,说明含有酚羟基,则可为、,故答案为:、。【题目点拨】把握合成流程中官能团的变化、碳链变化、碳原子数的变化、有机反应为解答的关键。本题的易错点为(5),要注意苯环上的两个取代基位于对位。24、消去羟基、醛基+CH3OH+H2O+H2O6【解题分析】

(1)根据分子结构模型知,A中含有苯环,苯环上含有一个支链,支链上含有一个碳碳双键、一个酯基,写出结构简式;(2)和溴水发生加成反应生成D,D的结构简式为,D和氢氧化钠的水溶液发生水解反应生成E,E的结构简式为:,E反应生成F,根据E、F的分子式知,E发生消去反应生成F,F的结构简式为:,E被氧气氧化生成G,G的结构简式为:,G被氧化生成H,H的结构简式为,H反应生成B,B反应生成A,A在酸性条件下水解生成有机物B和甲醇,B的结构简式为;据此分析解答。【题目详解】(1)A是生产某新型工程塑料的基础原料之一,分子式为C10H10O2,每个碳原子形成4个共价键,结合其分子结构模型()知,A中含有苯环,苯环上含有一个支链,支链上含有一个碳碳双键、一个酯基,且结构简式为:,故答案为;(2)和溴水发生加成反应生成D,D的结构简式为,D和氢氧化钠的水溶液发生水解反应生成E,E的结构简式为:,E反应生成F,根据E、F的分子式知,E发生消去反应生成F,F的结构简式为:,E被氧气氧化生成G,G的结构简式为:,G被氧化生成H,H的结构简式为,H反应生成B,B反应生成A,A在酸性条件下水解生成有机物B和甲醇,B的结构简式为;(a)通过以上分析知,反应⑤属于消去反应,H的结构简式为,故答案为:消去;;(b)G的结构简式为:,含有的官能团有—OH、—CHO,名称为羟基、醛基,故答案为:羟基、醛基;(c)反应⑥为B和甲醇发生酯化反应生成A,反应方程式是+CH3OH+H2O;反应⑦为E发生消去反应生成F,反应方程式是+H2O,故答案为:+CH3OH+H2O;+H2O;(3)A的结构简式为:,A中含有的官能团为碳碳双键和酯基,A的同分异构体苯环上有两个侧链且苯环上一氯取代物有两种,则只能是对位,又与A有相同的官能团且能发生银镜反应,则苯环连接的两个侧链分别为①—CH=CH2、—CH2OOCH②—CH3、—CH=CHOOCH③—CH3、—C(OOCH)=CH2④—OOCH、—CH=CHCH3⑤—OOCH、—CH2CH=CH2⑥—OOCH、—C(CH3)=CH2,共6种,故答案为:6。【题目点拨】本题的难点是第(3)问,符合条件的同分异构体数目的确定;确定同分异构体的数目先根据限制的条件确定可能存在的结构,然后进行有序书写。25、催化剂、吸水剂CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O中和乙酸并吸收乙醇;降低乙酸乙酯的溶解度在试管中加入少量碎瓷片分液漏斗上口倒78℃【解题分析】

在试管甲中先加入碎瓷片,再依次加入乙醇、浓硫酸、乙酸,按3:2:2关系混合得到混合溶液,然后加热,乙醇、乙酸在浓硫酸催化作用下发生酯化反应产生乙酸乙酯,由于乙酸乙酯的沸点低,从反应装置中蒸出,进入到试管乙中,乙酸、乙醇的沸点也比较低,随蒸出的生成物一同进入到试管B中,碳酸钠溶液可以溶解乙醇,反应消耗乙酸,同时降低乙酸乙酯的溶解度,由于其密度比水小,液体分层,乙酸乙酯在上层,用分液漏斗分离两层互不相容的液体物质,根据“下流上倒”原则分离开两层物质,并根据乙醇的沸点是78℃,乙酸是117.9℃,收集78℃的馏分得到乙醇。【题目详解】(1)反应中浓硫酸的作用是作催化剂,同时吸收反应生成的水,使反应正向进行,提高原料的利用率;(2)乙酸与乙醇在浓硫酸催化作用下加热,发生酯化反应产生乙酸乙酯和水,产生的酯与与水在反应变为乙酸和乙醇,乙醇该反应为可逆反应,生成乙酸乙酯的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(3)在上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是溶解乙醇,反应消耗乙酸,同时降低乙酸乙酯的溶解度,便于液体分层,闻到乙酸乙酯的香味;(4)步骤②为防止加热过程中液体暴沸,该采取的措施加入少量碎瓷片,以防止暴沸;(5)欲将乙试管中的物质分离得到乙酸乙酯,必须使用的玻璃仪器有分液漏斗;分离时,由于乙酸乙酯的密度比水小,所以应在下层液体下流放出完全后,关闭分液漏斗的活塞,从仪器上口倒出;(6)分离饱和碳酸钠中一定量的乙醇,由于乙醇的沸点为78℃,乙酸反应转化为盐,沸点远高于78℃的,所以要用如图回收乙醇,回收过程中应控制温度是78℃。【题目点拨】本题考查了乙酸乙酯的制备方法,涉及实验过程中物质的使用方法、物质的作用、混合物的分离、反应原理的判断等,明确乙酸乙酯与乙酸、乙醇性质的区别方法及浓硫酸的作用。26、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。27、500mL容量瓶胶头滴管A、B、C、D、F、E13.6恢复至室温高高【解题分析】分析:(1)根据配制步骤是计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(3)依据c=1000ρω/M计算浓硫酸

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