山东省德州市夏津县双语中学2024届高二化学第二学期期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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山东省德州市夏津县双语中学2024届高二化学第二学期期末复习检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、美林(主要成分为布洛芬)和百服宁(主要成分为对乙酰氨基酚)是生活中两种常用的退烧药,其主要成分的结构简式如下,下列说法不正确的是()A.布洛芬的分子式为C13H1802B.二者均可与NaHC03溶液反应,产生C02气体C.布洛芬的核磁共振氢谱共有8组峰D.己知肽键在碱性条件下可以水解,则Imol对乙酰氨基酚与氢氧化钠溶液反应,消耗2molNaOH2、通常人们把拆开1mol某化学键所吸收的能量看成该化学键的键能。现给出化学键的键能(见下表):化学键H—HCl—ClCl—H键能/(kJ·mol-1)436243431请计算H2(g)+Cl2(g)===2HCl(g)的反应热()A.+862kJ·mol-1 B.+679kJ·mol-1 C.-183kJ·mol-1 D.+183kJ·mol-13、原子数和电子数分别相等的粒子称为等电子体,下列粒子不属于等电子体的是()A.CH4和NH4+ B.NO和O2 C.NH3和H3O+ D.HCl和HS-4、某芳香烃的分子式为C8H10,其一溴代物的同分异构体有A.14种 B.9种 C.5种 D.12种5、设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是()A.标准状况下,11.2LH2和D2的混合气体中所含的质子数为NAB.1L0.5mol·L-1Na2CO3溶液中阴离子的总数为0.5NAC.28g乙烯和丙烯的混合物中所含碳碳双键的数目为NAD.向足量水中通入1mol氯气,反应中转移的电子数为NA6、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CaCO37、下列物质:①H3O+②[Cu(NH3)4]2+③CH3COO-④NH3⑤CH4中存在配位键的是A.①②B.①③C.④⑤D.②④8、下列说法不正确的是()A.蔗糖、淀粉、蛋白质、油脂都属于高分子化合物B.船身上镶锌块能减轻海水对船身的腐蚀,是利用了原电池原理C.甲烷燃烧放热,表明的反应物的总能量大于生成物的总能量D.医疗上血液透析是利用了胶体的渗析9、某化学兴趣小组设置了如图所示的实验装置,即可用于制取气体,又可用于验证物质的性质,下列说法不正确的是A.利用I、II装置制取气体(K2关闭、K1打开),可以收集H2等气体,但不能收集O2、NO气体B.利用II装置作简单改进(但不改变瓶口朝向)后,可以收集O2、NO等气体,但不能收集NO2气体C.利用I、Ⅲ装置可以比较H2SO4、H2CO3和H2SiO3的酸性强弱D.利用I、Ⅲ装置既能验证氧化性:Ca(ClO)2>Cl2>Br2,又能保护环境10、下列常见分子中心原子的杂化轨道类型是SP3的是:()A.PH3 B.BF3 C.SO2 D.CO211、下列几种化学电池中,不属于可充电电池的是A.碱性锌锰电池 B.手机用锂电池C.汽车用铅蓄电池 D.玩具用镍氢电池12、科研工作者对甘油(丙三醇)和辛酸合成甘油二酯的酶法合成工艺进行了研究。发现其它条件相同时,不同脂肪酶(Ⅰ号、Ⅱ号)催化合成甘油二酯的效果如图所示,此实验中催化效果相对最佳的反应条件是()A.12h,I号 B.24h,I号 C.12h,II号 D.24h,II号13、已知氧化性Fe3+>Cu2+,向物质的量浓度均为1mol/L的Fe2(SO4)3、CuSO4的1L混合液中加入amol铁粉,充分反应后,下列说法正确的是A.当a≤1时,发生的反应为Fe+Cu2+=Fe2++CuB.当固体有剩余时,溶液中一定存在Fe2+、Fe3+离子C.当1≤a<2时,溶液中n(Fe2+)=(2+a)molD.若有固体剩余,则固体中一定有铁,可能有铜14、下列叙述正确的是()A.在氢氧化钠醇溶液作用下,醇脱水生成烯烃B.煤的干馏、石油分馏和裂化都是物理变化C.由葡萄糖为多羟基的醛,果糖为多羟基的酮,故可用与新制的氢氧化铜(碱性条件下)加热区分二者。D.淀粉和纤维素属于多糖,在酸作用下水解,最终产物为葡萄糖15、唐代中药学著作《新修本草》中,有关于“青矾”的记录为“本来绿色,新出窟未见风者,正如琉璃,……,烧之赤色”。据此推测,“青矾”的主要成分为A.CuSO4·5H2OB.FeSO4·7H2OC.KAl(SO4)2·12H2OD.ZnSO4·7H2O16、下列各反应对应的离子方程式正确的是()A.向Ca(OH)2溶液中加入过量的NaHCO3溶液:Ca2++2OH-+2HCO===CaCO3↓+CO+2H2OB.向含0.1molNaOH和0.1molNa2CO3的溶液中加入1L0.2mol·L-1稀盐酸:OH-+CO+3H+===CO2↑+2H2OC.硫酸氢钠与氢氧化钡两种溶液反应后pH恰好为7:H++SO+Ba2++OH-===BaSO4↓+H2OD.向100mL0.12mol·L-1的Ba(OH)2溶液中通入0.02molCO2:Ba2++3OH-+2CO2===HCO+BaCO3↓+H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、根据下面的反应路线及所给信息填空(1)A的名称是__________B的结构简式是_________(2)②的反应类型是__________。③的反应类型是__________。(3)反应④的化学方程式___________________。18、A、B、C、D、E五种常见元素的基本信息如下所示:A元素的一种原子的原子核内没有中子,B是所有元素中电负性最大的元素,C的基态原子2p轨道中有三个未成对电子,D是主族元素且与E同周期,其最外能层上有两个运动状态不同的电子,E能形成红色(或砖红色)的E2O和黑色的EO两种氧化物。请回答下列问题:(1)写出E元素原子基态时的电子排布式:______________。(2)C元素的第一电离能比氧元素的第一电离能__________(填“大”或“小”)。(3)与D元素同周期且未成对电子数最多的元素是__________。(4)A、C、E三种元素可形成[E(CA3)4]2+配离子,其中存在的化学键类型有___(填字母)。①配位键②金属键③极性共价键④非极性共价键⑤离子键⑥氢键若[E(CA3)4]2+配离子具有对称的空间构型,且当[E(CA3)4]2+中的两个CA3被两个Cl-取代时,能得到两种不同结构的产物,则[E(CA3)4]2+的空间构型为__________(填字母)。a.平面正方形b.正四面体形c.三角锥形d.V形19、CCTV在“新闻30分”中介绍:王者归“铼”,我国发现超级铼矿,飞机上天全靠它。铼的稳定硫化物有ReS2,稳定的氧化物有Re2O7。工业上,常从冶炼铜的废液中提取铼,其简易工艺流程如下(部分副产物省略,铼在废液中以ReO4-形式存在):回答下列问题:(1)NH4ReO4(高铼酸铵)中铼元素化合价为_________________。(2)操作A的名称是_____________。“萃取”中萃取剂应具有的性质:______(填代号)。①萃取剂难溶于水②萃取剂的密度大于水③ReO4-在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度④萃取剂不和ReO4-发生反应(3)在“反萃取”中,加入氨水、水的目的是_________________。(4)在高温下高铼酸铵分解生成Re2O7,用氢气还原Re2O7,制备高纯度铼粉。①写出高铼酸铵分解生成Re2O7的化学方程式_____________________。②工业上,利用氢气还原Re2O7制备铼,根据生成铼的量计算氢气量,实际消耗H2量大于理论计算量,其原因是_____________________。(5)工业上,高温灼烧含ReS2的矿粉,可以制备R2O7。以含ReS2的矿石原料生产48.4tRe2O7,理论上转移__________mol电子。20、一水硫酸四氨合铜(Ⅱ)的化学式为[Cu(NH3)4]SO4·H2O是一种重要的染料及农药中间体。某学习小组在实验室以氧化铜为主要原料合成该物质,设计的合成路线为:相关信息如下:①[Cu(NH3)2]SO4·H2O在溶液中存在以下电离(解离)过程:[Cu(NH3)4]SO4·H2O=[Cu(NH3)4]2++SO42-+H2O[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3②(NH4)2SO4在水中可溶,在乙醇中难溶。③[Cu(NH3)4]SO4·H2O在乙醇、水混合溶剂中的溶解度随乙醇体积分数的变化曲线示意图如图请根据以上信息回答下列问题:(1)方案1的实验步骤为:a.加热蒸发,b.冷却结晶,c.抽滤,d.洗涤,e.干燥。①步骤1的抽滤装置如图所示,下列有关抽滤操说法作正确的是_____。A.完毕后的先关闭水龙头,再拔下导管B.上图装置中只有一处错误C.抽滤后滤液可以从上口倒出,也可从支管倒出D.滤纸应比漏斗内径小且能盖住所有小孔②该方案存在明显缺陷,因为得到的产物晶体中往往含有_____杂质,产生该杂质的原因是______。(2)方案2的实验步骤为:a.向溶液C中加入适量____,b.抽滤,c.洗涤,d.干燥。①请在上述空格内填写合适的试剂或操作名称。②下列选项中,最适合作为步骤c的洗涤液是________。A.乙醇B.蒸馏水C.乙醇和水的混合液D.饱和硫酸钠溶液洗涤的具体操作是:____________。③步骤d采用________干燥的方法。21、已知烯烃能被酸性KMnO4溶液氧化。某烃的分子式为C11H20,1mol该烃在催化剂作用下可以吸收2molH2;用热的酸性KMnO4溶液氧化,得到下列三种有机物:;HOOC—CH2CH2—COOH。由此推断该烃可能的结构简式为_________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】

布洛芬的分子式为C13H1802,官能团为羧基,磁共振氢谱共有8组峰,可与NaHC03溶液反应产生C02气体;对乙酰氨基酚C8H1802,官能团为(酚)羟基和肽键,不能与NaHC03溶液反应,在碱性条件下可以水解,肽键和(酚)羟基均能与氢氧化钠溶液反应。【题目详解】由结构简式可知布洛芬的分子式为C13H9NO2,A正确;对乙酰氨基酚的官能团为(酚)羟基和肽键,不能与NaHC03溶液反应,B错误;由结构简式可知布洛芬的结构对称,磁共振氢谱共有8组峰,C正确;对乙酰氨基酚在碱性条件下可以水解,肽键和(酚)羟基均能与氢氧化钠溶液反应,则Imol对乙酰氨基酚与氢氧化钠溶液反应,消耗2molNaOH,D正确。故选B。【题目点拨】有机物分子中含有羧基可与NaHC03溶液反应产生C02气体;能与NaOH溶液发生反应的有机物酚、羧酸、卤代烃(NaOH水溶液:水解;NaOH醇溶液:消去)、酯:(水解,不加热反应慢,加热反应快)、氨基酸和蛋白质等。2、C【解题分析】

反应热=反应物的总键能﹣生成物的总键能=436kJ/mol+243kJ/mol﹣431kJ/mol×2=﹣183.0kJ/mol,故选C。3、B【解题分析】

根据题目信息,电子数目相同的微粒为等电子体,分子中质子数等于电子数,据此分析判断。【题目详解】A.CH4的质子数为6+1×4=10,分子中质子数等于电子数,所以电子数为10,NH4+的质子数为7+1×4=11,电子数为10,所以两者的电子数相等,都是10个,属于等电子体,故A不选;B.NO的质子数为7+8=15,O2的质子数为8×2=16,分子中质子数等于电子数,所以两者的电子数不相等,不是等电子体,故B选;C.NH3与H3O+质子数分别是10、10,电子数分别为10、10,是等电子体,故C不选;D.HCl的质子数为1+17=18,HS-的质子数为16+1×2=18,分子中质子数等于电子数,所以两者的电子数相等,是等电子体,故D不选;答案选B。4、A【解题分析】

分子式为C8H10的芳香烃共有4种同分异构体,分别为乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯,乙苯的乙基上的一溴代物有2种,苯环上的一溴代物共有邻、间、对三种,一共5种;邻二甲苯甲基上的一溴代物有1种,苯环上的一溴代物有2种,共3种;间二甲苯甲基上的一溴代物有1种,苯环上一溴代物有3种,共4种;对二甲苯的甲基上的一溴代物有1种,苯环上一溴代物有1种,共2种;四种情况相加一溴代物的同分异构体共有14种,故本题选A。5、A【解题分析】A.每个H2和D2均含有2个质子,标准状况下11.2LH2和D2的混合气体的物质的量为0.5mol,所含的质子数为NA,故A正确;B.CO32-的水解使溶液中阴离子总数增加,则1L0.5mol·L-1Na2CO3溶液中阴离子的总数大于0.5NA,故B错误;C.质量相等的乙烯和丙烯含碳碳双键的数目不等,则混合气体所含有的碳碳双键数不确定,故C错误;D.氯气与水的反应为可逆反应,向足量水中通入1mol氯气,氯气不可能完全转化为HCl和HClO,故B错误;答案为A。点睛:考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,注意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;选项B为易错点,注意CO32-的水解使溶液中阴离子数目增加;难点为D,要结合可逆反应的限度去判断;解答此类试题时,要注意阿伏伽德罗常数的常见问题和注意事项:如物质的状态是否为气体;对于气体注意条件是否为标况等。6、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。7、A【解题分析】

在物质或离子中中心原子含有空轨道,和含有孤电子对的原子或离子能形成配位键,①氢离子提供空轨道,氧原子提供孤电子对;②铜离子提供空轨道,氮原子提供孤电子对;③CH3COO-中碳和氧最外层有8个电子达到稳定结构,氢满足2电子稳定结构,无空轨道,无孤电子对;④NH3为共价化合物,氮原子中最外层有8个电子达到稳定结构,分子中存在两个H-N键,氢满足2电子稳定结构,无空轨道;⑤CH4分子中,碳原子与4个氢原子分别共用一对电子,形成4个C-H键,无空轨道,无孤电子对。【题目详解】①H3O+中O提供孤电子对,H+提供空轨道,二者形成配位键,H3O+含有配位键;②Cu2+有空轨道,NH3中的氮原子上的孤电子对,可以形成配位键,[Cu(NH3)4]2+含有配位键;③CH3COO-中碳和氧最外层有8个电子达到稳定结构,氢满足2电子稳定结构,无空轨道,无孤电子对,电子式为:,不含有配位键;④NH3为共价化合物,氮原子中最外层有8个电子达到稳定结构,分子中存在两个H-N键,氢满足2电子稳定结构,无空轨道;⑤甲烷中碳原子满足8电子稳定结构,氢原子满足2电子稳定结构,电子式为,无空轨道,无孤电子对,CH4不含有配位键;答案选A。【题目点拨】本题考查配位键的判断,明确配位键的形成是解本题关键,题目难度中等.注意配位键形成的条件,一方要提供空轨道,另一方提供孤电子对。8、A【解题分析】

A、蔗糖、油脂相对分子质量较小,不属于高分子化合物,A错误;B、船身上镶锌块,锌、铁和海水能构成原电池,较活泼的金属锌作负极,锌在反应中失去电子被氧化,从而铁被保护,所以是利用原电池原理,B正确;C、反应物的总能量大于生成物的总能量是放热反应,该反应放热,C正确;D、血液是胶体,不能透过半透膜,代谢产生的废物是离子或小分子能透过半透膜,D正确;正确选项A。【题目点拨】高分子分为天然高分子和合成高分子;天然高分子常见的有:淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶;合成高分子有合成橡胶、合成纤维和合成塑料等。9、D【解题分析】试题分析:A.利用Ⅱ装置可以收集H2等气体,但不能收集O2、NO气体,其理由是O2密度比空气大,不能用向下排空气的方法;NO与空气密度相差不大且与空气中的氧气反应,正确;B.利用II装置作简单改进(但不改变瓶口朝向),改进方法是向广口瓶中加入水,可以收集难溶于水的O2、NO等气体,但不能收集NO2气体,正确;C.实验时,K1关闭、K2打开,在分液漏斗中加入稀硫酸,在锥形瓶内装Na2CO3固体,装置C(试管)中所盛的试剂是Na2SiO3溶液,会看到;装置Ⅰ中产生气泡、装置C中产生白色沉淀装置Ⅰ中产生气泡、装置C中产生白色沉淀,从而可确认H2SO4、H2CO3和H2SiO3的酸性强弱,正确;D.实验时,K1关闭、K2打开,则在A中加浓盐酸;B中加Ca(ClO)2,C中加NaBr溶液,观察到C中的现象是溶液由无色变为橙色或黄色或橙红色;但是此装置在完成这个实验时尚存不足,其不足是氯气易逸出污染环境,不能保护环境,错误。考点:考查化学实验装置正误判断的知识。10、A【解题分析】

根据价层电子对互斥理论确定原子杂化方式,价层电子对个数=σ键个数+孤电子对个数,σ键个数=配原子个数,孤电子对个数=,a指中心原子价电子个数,x指配原子个数,b指配原子形成稳定结构需要的电子个数,据此判断杂质类型,中心原子的杂化类型为sp3,说明该分子中心原子的价层电子对个数是4。A.BF3中B原子杂化轨道数为=3+=3,中心原子杂化类型为sp2杂化,A项不符合要求;B.PH3中P原子杂化轨道数为=3+=4中心原子杂化类型为sp3杂化,B项符合题意;C.SO2中S原子杂化轨道数为=3+=3,中心原子杂化类型为sp2杂化,C项不符合题意;D.CO2中C原子杂化轨道数为=2+=2,中心原子杂化类型为sp杂化,D项不符合题意;本题答案选B。【题目点拨】根据价层电子对互斥理论来分析解答,明确孤电子对个数中各个字母的含义是解答易错点。11、A【解题分析】

A、碱性锌锰电池属于一次电池,不属于可充电电池;B、手机用锂电池属于可充电电池;C、汽车用铅蓄电池属于可充电电池;D、玩具用镍氢电池属于可充电电池;故选A。12、A【解题分析】

结合图及表可知,12h,I号时合成甘油二酯转化率大,时间快;【题目详解】结合图及表可知,在12h时,辛酸的转化率和甘油二酯的含量较高,同时,反应时间增加的话,转化率和甘油二酯的含量不会增加的太明显,所以选用12h更好;在12h时,脂肪酶Ⅰ号的转化率和甘油二酯的含量都比Ⅱ高,所以选用Ⅰ号,A项正确;答案选A。13、C【解题分析】

物质的量浓度均为1mol/L的Fe2(SO4)3、CuSO4的1L混合液中含有Fe3+的物质的量为

1mol/L×1L×2=2mol,Cu2+的物质的量为

1mol/L×1L=1mol,因氧化性

Fe3+>Cu2+,加入铁粉后,铁先与Fe3+反应,Fe3+完全反应后,铁再与Cu2+反应。据此分析解答。【题目详解】A.加入铁粉后,铁先与Fe3+反应,混合溶液中Fe3+的物质的量为

1mol/L×1L×2=2mol,根据2Fe3++Fe=3Fe2+,当

a≤1

时,Fe粉只能将Fe3+还原,不能发生Fe+Cu2+=Fe2++Cu的反应,故A错误;B.当固体有剩余时,说明铁与Fe3+完全反应后,铁还与Cu2+反应,因此溶液中一定不存在Fe3+离子,故B错误;C.当

1≤a<2

时,Fe3+全部被还原,还发生了Fe+Cu2+=Fe2++Cu的反应,反应后铁完全反应,根据铁元素守恒,可得溶液中n(Fe2+)=(2+a)mol,故C正确;D.若有固体剩余,说明铁与Fe3+完全反应后,铁还与Cu2+反应,Fe+Cu2+=Fe2++Cu,则固体中一定有铜,当铁粉过量时,还会含有铁,故D错误;答案选C。【题目点拨】根据氧化性或还原性判断反应的先后顺序是解题的关键。本题的易错点为B,只要有固体剩余,剩余的固体中一定含有铜或铁,因此一定没有Fe3+存在。14、D【解题分析】

A.在氢氧化钠醇溶液作用下,卤代烃脱水生成烯烃,醇脱水生成烯烃的条件是浓硫酸加热,故A错误;B.煤的干馏和石油裂化都是化学变化,而石油分馏是物理变化,故B错误;C.由葡萄糖为多羟基的醛,果糖为多羟基的酮,但果糖在碱性条件下结构异构化后也能产生醛基,则不可用与新制的氢氧化铜(碱性条件下)加热区分二者,故C错误;D.淀粉、纤维素的分子式都写成(C6H10O5)n,在酸作用下水解,最终产物为葡萄糖,故D正确;故答案为D。15、B【解题分析】“青矾”的描述为:“本来绿色,新出窟未见风者,正如瑠璃…烧之赤色…”,青矾是绿色,经煅烧后,分解成粒度非常细而活性又很强的Fe2O3超细粉末为红色,则A为蓝色晶体,B为FeSO4•7H2O是绿色晶体,C为KAl(SO4)2·12H2O是无色晶体,D为ZnSO4·7H2O为无色晶体,所以判断“青矾”的主要成分为FeSO4•7H2O,答案选B。点睛:本题考查了物质性质、物质颜色的掌握,掌握基础是解题的关键,主要是亚铁盐和铁盐转化的颜色变化,信息理解是关键。16、A【解题分析】分析:A.碳酸氢钠过量,反应生成碳酸钙、碳酸钠和水;B.盐酸先与氢氧根离子反应,剩余的盐酸在与碳酸根离子反应;C.硫酸氢钠与氢氧化钡两种溶液反应后pH恰好为7,二者物质的量之比为2:1;D.100mL0.12mol/L的Ba(OH)2溶液反应生成碳酸氢根需要0.024mol二氧化碳,而通入0.02molCO2,产物既有碳酸钡又有碳酸氢钡。详解:A.向Ca(OH)2溶液中加入过量的NaHCO3溶液,离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O,A正确;B.向含0.1molNaOH和0.1molNa2CO3的溶液中加入1L0.2mol•L-1稀盐酸,氢氧根离子完全反应、碳酸根离子恰好转化为碳酸氢根离子,离子方程式:OH-+CO32-+2H+=HCO3-+H2O,B错误;C.硫酸氢钠与氢氧化钡两种溶液反应后pH恰好为7,二者物质的量之比为2:1,离子方程式:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,C错误;D.向100mL0.12mol/L的Ba(OH)2溶液中通入0.02molCO2,离子方程式:Ba2++6OH-+5CO2=4HCO3-+BaCO3↓+H2O,D错误;答案选A。点睛:本题考查了离子方程式的书写,侧重考查反应物用量不同发生反应不同的离子反应,题目难度较大,注意反应的顺序,尤其是某一种反应物过量时的后续反应。二、非选择题(本题包括5小题)17、环己烷消去反应加成反应+2NaOH+2NaBr+2H2O【解题分析】

根据反应①的条件,A发生取代反应生成一氯环己烷,所以A是环己烷;一氯环己烷在氢氧化钠的乙醇溶液中发生消去反应生成环己烯,环己烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应生成B,则B是1,2-二溴环己烷;1,2-二溴环己烷在氢氧化钠的乙醇溶液中发生消去反应生成。【题目详解】(1)A与氯气发生取代反应生成一氯环己烷,所以A是,名称是环己烷;环己烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应生成B,B的结构简式是;(2)②是一氯环己烷在氢氧化钠的乙醇溶液中发生反应生成环己烯,反应类型是消去反应。③是环己烯与溴的四氯化碳溶液发生反应生成,反应类型是加成反应。(3)在氢氧化钠的乙醇溶液中发生消去反应生成,化学方程式是+2NaOH+2NaBr+2H2O。18、1s22s22p63s23p63d104s1大Cr①③a【解题分析】

A元素的一种原子的原子核内没有中子,则A为H。B是所有元素中电负性最大的元素,则B为F。C的基态原子2p轨道中有三个未成对电子,则C为N。E能形成红色(或砖红色)的E2O和黑色的EO,则E为Cu。D是主族元素且与E同周期,其最外能层上有两个运动状态不同的电子,则D为Ca。综上所述,A为H,B为F,C为N,D为Ca,E为Cu。【题目详解】(1)E为Cu,29号元素,其基态原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1;(2)C为N,其非金属性比O弱,由于氮元素的2p轨道电子处于半充满稳定状态,其第一电离能要比O的大;(3)D为Ca,位于第四周期,该周期中未成对电子数最多的元素是Cr(核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1);(4)A、C、E三种元素可形成[Cu(NH3)4]2+配离子,其化学键Cu-N属于配位键,N-H属于极性共价键,故合理选项为①③;当[Cu(NH3)4]2+中的两个NH3被两个Cl-取代时,能得到两种不同结构的产物,则说明该离子的空间构型为平面正方形(参考甲烷的空间构型的验证实验)。19、+7分液①③④萃取有机层中ReO4-2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7H2除作还原剂外,还作保护气、用于排尽装置内空气等合理答案3.0×106【解题分析】分析:(1)根据正负化合价的代数和为0计算;(2)根据流程图,用萃取剂萃取后得到含铼有机层和水层,据此分析解答;根据萃取剂选择的条件分析判断;(3)根据流程图,经过用氨水、水作萃取剂进行反萃取后可以得到富铼溶液分析解答;(4)依题意,高铼酸铵分解是非氧化还原反应,据此书写方程式;联系氢气还原氧化铜实验解答;(5)根据4ReS2+15O22Re2O7+8SO2,结合氧化还原反应的规律计算。详解:(1)NH4ReO4(高铼酸铵)中N为-3价,H为+1价,O为-2价,根据正负化合价的代数和为0,铼元素化合价为+7价,故答案为:+7;(2)根据流程图,用萃取剂萃取后得到含铼有机层和水层,分离的方法为分液,“萃取”中萃取剂应具有的性质:萃取剂难溶于水;ReO4-在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度;萃取剂不和ReO4-发生反应,故答案为:分液;①③④;(3)反萃取指用氨水、水作萃取剂,可以将有机层中ReO4-夺出来,分离出水层和有机层,ReO4-进入水溶液,故答案为:萃取有机层中ReO4-;(4)①依题意,高铼酸铵分解是非氧化还原反应,生成七氧化二铼外,还有水、氨气,反应的化学方程式为2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7,故答案为:2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7;②工业上,利用氢气还原Re2O7制备铼,氢气起三个作用:作还原剂、作保护气、用氢气排空气,因此根据生成铼的量计算氢气量,实际消耗H2量大于理论计算量,故答案为:H2除作还原剂外,还作保护气、用于排尽装置内空气;(5)4ReS2+15O22Re2O7+8SO2,生成1molRe2O7时,转移30mol电子。n(Re2O7)=48.4×106g484g/mol=1.0×105mol,转移电子的物质的量:n(e-)=3.0×106mol,故答案为:20、BCDCu(OH)2或Cu2(OH)2SO4加热蒸发时NH3挥发,使[Cu(NH3)4]2+Cu2++4NH3平衡往右移动,且Cu2+发生水解乙醇C关小水龙头,缓缓加入洗涤剂使沉淀完全浸没,缓缓地通过漏斗,重复2到3次低温干燥(或减压干燥或真空干燥或常温风干)【解题分析】

CuO加入硫酸生成硫酸铜,加入氨水,先生成氢氧化铜,氨水过量,则生成[Cu(NH3)4]2+,方案1用蒸发结晶的方法,得到的晶体中可能混有氢氧化铜等;方案2加入乙醇,可析出晶体Cu(NH3)4]SO4•H2O;(1)①根据抽滤操作的规范要求可知,在搭装置时滤纸应比漏斗内径略小,且能盖住所有小孔,在图2抽滤装置中漏斗颈口斜面应对着吸滤瓶的支管口,同时安全瓶中导管不能太长,否则容易引起倒吸,

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