云南省蒙自一中2024-2025学年化学高二下期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省蒙自一中2024-2025学年化学高二下期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、寿山石{X4[Y4Z10](ZW)8}的组成元素均为短周期元素,X的最高价氧化物对应水化物常用于治疗胃酸过多,X的简单离子与ZW-含有相同的电子数,Y的单质是制造芯片的基础材料。下列说法正确的是()A.原子半径:Y>X>Z>W B.最高价氧化物水化物的酸性:X>YC.NaW与水反应时作还原剂 D.简单氢化物的热稳定性:Y>Z2、聚碳酸酯()的透光率良好。它可制作车、船、飞机的挡风玻璃,以及眼镜片、光盘、唱片等。它可用绿色化学原料X()与另一原料Y反应制得,同时生成甲醇。下列说法不正确的是A.Y的分子结构中有2个酚羟基 B.Y的分子式为C15H18O2C.X的核磁共振氢谱有1个吸收峰 D.X、Y生成聚碳酸酯发生的是缩聚反应3、若NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.1molNH3与1molOH-所含的质子数均为10NAB.标准状况下,22.4LCHCl3中含C-H键数目为NAC.1molSO2与足量的FeCl3反应时,转移2NA个电子D.100mL2mol·L-1Na2CO3溶液中,CO32-离子数为0.2NA4、用下列装置不能达到有关实验目的的是A.甲可用于实验室制取和收集乙酸乙酯B.乙可用于验证苯中是否有碳碳双键C.丙图装置酸性KMnO4溶液中出现气泡且颜色逐渐褪去D.丁装置用于验证溴乙烷发生消去反应生成烯烃5、下列化合物中,只有在水溶液中才能导电的电解质是A.NaCl B.CH3CH2OH(酒精)C.H2SO4 D.CO26、在两个绝热恒容的密闭容器中分别进行下列两个可逆反应:甲:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g);乙:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)现有下列状态:①混合气体平均相对分子质量不再改变②气体的总物质的量不再改变③各气体组成浓度相等④反应体系中温度保持不变⑤断裂氢氧键速率是断裂氢氢键速率的2倍⑥混合气体密度不变其中能表明甲、乙容器中反应都达到平衡状态的是A.①③ B.④⑤ C.③④ D.②⑥7、下列选项对离子方程式的判断合理的是()反应物离子方程式判断A.Al2O3与足量的NaOH溶液反应2Al2O3+2OH-=4AlO2-+H2↑正确B.NH4HCO3与足量的NaOH溶液反应HCO3-+OH-=CO32-+H2O正确C.Ca(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O错误D.FeBr2溶液与等物质的量的的Cl2反应2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-错误A.AB.BC.CD.D8、将质量均为ag的O2、X、Y气体分别充入相同容积的密闭容器中,压强(p)与温度(T)的关系如下图所示,则X、Y气体可能分别是()A.C2H4、CH4 B.CO2、Cl2 C.SO2、CO2 D.CH4、Cl29、化学与生产、生活密切相关。下列叙述正确的是()A.煤的干馏、煤的液化和石油的分馏均属化学变化B.液化石油气和天然气的主要成分都是甲烷C.裂化汽油和直馏汽油都可以萃取溴水中的Br2D.用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土吸收水果释放的乙烯,可到达水果保鲜的目的10、一定量的盐酸跟过量的铁粉反应时,为了减缓反应速率,且不影响生成氢气的总量,可向盐酸中加入适量的①NaOH固体②H2O③CH3COONa固体④NaNO3固体⑤KCl溶液A.②③⑤ B.①② C.②④ D.②③④⑤11、某溶液含有①NO3-②HCO3-③SO32-④CO32-⑤SO42-等五种阴离子,向其中加入少量的过氧化钠固体后,溶液中的离子浓度基本保持不变的是(忽略溶液体积变化)()A.① B.①⑤ C.①④⑤ D.①③⑤12、清初《泉州府志》物产条载:

“初,人不知盖泥法,元时南安有黄长者为宅煮糖,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。”文中“盖泥法”的原理与下列相同的是()A.活性炭净水B.用漂白粉漂白织物C.除去KNO3中的NaClD.除去河水中泥沙13、在一定温度下,可逆反应A(g)+2B(g)2C(g)达到平衡的标志是()A.C的生成速率与C分解的速率相等B.单位时间内生成nmolA,同时生成2nmolBC.单位时间内消耗nmolA,同时生成2nmolCD.B的生成速率与C分解的速率相等14、下列各组混合物中,用分液漏斗不能分离的是A.苯和水B.乙酸乙酯和水C.溴乙烷和水D.乙酸和水15、设阿伏加德罗常数为NA,标准状况下某O2和N2的混合气体mg含有b个分子,则ng该混合气体在相同状况下所占的体积(L)应是A.B.C.D.16、下图所示装置在中学实验中有很多用途,可根据实验目的在广口瓶中盛放适量某试剂。下面有关其使用有误的是()A.瓶内装饱和食盐水,可用于除去氯气中的HCl气体,气体应a进b出B.瓶内装水,可用于除去NO气体中的NO2气体,气体应a进b出C.瓶口朝上,可用于收集NH3,气体应b进a出D.瓶口朝下,可用于收集CH4气体,气体应b进a出17、有时候,将氧化还原方程式拆开写成两个“半反应”。下面是一个“半反应”式:()NO3—+()H++()e-=()NO+()H2O,该式的配平系数是()A.1,3,4,2,1 B.2,4,3,2,1 C.1,6,5,1,3 D.1,4,3,1,218、同温同压下,某容器充满O2重116g,若充满CO2重122g,充满某气体重124g,则某气体的相对分子质量为A.4 B.28 C.32 D.4819、可用提取粗盐后的盐卤(主要成分为MgCl2)制备金属镁,其工艺流程如下,下列说法错误是()盐卤Mg(OH)2MgCl2溶液MgCl2•6H2OMgCl2MgA.若在实验室进行操作①只需要漏斗和烧杯两种玻璃仪器B.操作①发生的反应为非氧化还原反应C.操作②是蒸发浓缩结晶D.在整个制备过程中,未发生置换反应20、已知CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g)△H=+206kJ/molCH4(g)+CO2(g)=2CO(g)+2H2(g)△H=+247kJ/molC—H键的键能约为413kJ/mol,O—H键的键能约为463kJ/mol,H—H键的键能约为436kJ/mol,则CO2中C=O键的键能约为A.797.5kJ/mol B.900.5kJ/molC.962.5kJ/mol D.1595kJ/mol21、为了体育大型比赛的公平和发扬积极向上健康精神,禁止运动员使用兴奋剂是奥运会的重要举措之一。以下两种兴奋剂的结构分别为:则关于以上两种兴奋剂的说法中正确的是()A.利尿酸分子中有三种含氧官能团,在核磁共振氢谱上共有六个峰B.两种兴奋剂最多都能和含3molNaOH的溶液反应C.1mol兴奋剂X与足量浓溴水反应,最多消耗4molBr2D.两种分子中的所有碳原子均不可能共平面22、下列解释实验现象的反应方程式正确的是()A.切开的金属Na暴露在空气中,光亮表面逐渐变暗:2Na+O2=Na2O2B.向AgC1悬浊液中滴加Na2S溶液,白色沉淀变成黑色:2AgCl+S2-=Ag2S↓+2Cl-C.Na2O2在潮湿的空气中放置一段时间,变成白色粘稠物:2Na2O2+CO2=2Na2CO3+O2D.FeCl2溶液中滴加NaClO溶液生成红褐色沉淀:2Fe2++ClO-+5H2O=2Fe(OH)3↓+Cl-+4H+二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E五种元素,它们的核电荷数依次增大,且都小于20。其中C、E是金属元素;A和E属同族,它们原子的最外层电子排布式为ns1。B和D也属同族,它们原子最外层的p能级电子数是s能级电子数的两倍。C原子的最外层电子数等于D原子的最外层电子数的一半。请回答下列问题:(1)写出C元素基态原子的电子排布式:________________。

(2)用电子排布图表示D元素原子的价电子:__________。

(3)元素B与D的电负性的大小关系是B___D(填“>”“<”或“=”,下同),E与C的第一电离能大小关系是E____C。(4)写出元素E和C的最高价氧化物对应的水化物之间反应的离子方程式__________。24、(12分)化合物H是一种有机光电材料中间体。实验室由芳香化合物A制备H的合成路线如下:已知:回答下列问题:(1)A的化学名称为为__________。(2)由E生成F的反应类型分别为_________。(3)E的结构简式为______________________。(4)G为甲苯的同分异构体,由F生成H的化学方程式为__________________________。(5)芳香化合物X是F的同分异构体,X能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2,其核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,峰面积比为6∶2∶1∶1,写出2种符合要求的X的结构简式____________________、__________________________。25、(12分)野外被蚊虫叮咬会出现红肿,这是由甲酸(HCOOH)造成的。请完成下列探究。I.HCOOH酸性探究(1)下列酸属于二元酸的有___________。a.HCOOHb.H2CO3c.H2C2O4d.CH3CHOHCH2COOH(2)下列实验事实能证明甲酸为弱酸的是___________。a.HCOONH4溶液呈酸性b.将甲酸滴入溶液中有气体生成C.常温下,0.1mol·L-1的甲酸溶液的pH约为3d.等浓度的盐酸与甲酸溶液。前者的导电能力更强(3)可用小苏打溶液处理蚊虫叮咬造成的红肿,请用离子方程式表示其原理_________。Ⅱ甲酸制备甲酸铜探究相关原理和化学方程式如下:先用硫酸铜和碳酸氢钠作用制得碱式碳酸铜,然后碱式碳酸铜再与甲酸反应制得四水甲酸铜晶体:实验步骤如下:(4)碱式碳酸铜的制备:①步骤ⅰ是将一定量晶体和固体一起放到研钵中研细并混合均匀。②步骤ⅱ是在搅拌下将固体混合物分多次缓慢加入热水中,反应温度控制在70℃-80℃,温度不能过高的原因是________________________________。③步骤ⅱ的后续操作有过滤、洗涤等。检验沉淀是否已洗涤干净的方法为________。(5)甲酸铜晶体的制备:将Cu(OH)2•CuCO3固体放入烧杯中,加入一定量的热蒸馏水,再逐滴加入甲酸至碱式碳酸铜恰好全部溶解,趁热过滤除去少量不溶性杂质。在通风橱中蒸发滤液至原体积的三分之一时,冷却析出晶体,过滤,再用少量无水乙醇洗涤晶体2~3次,晾干,得到产品。①“趁热过滤”中,必须“趁热”的原因是_________________。②用乙醇洗涤晶体的目的是________________________________。③若该实验所取原料CuSO4•5H2O晶体和NaHCO3固体的质量分别为12.5g和9.5g,实验结束后,最终称量所得的产品为7.91g,则产率为________________。26、(10分)某化学实验小组将装有铜与浓硫酸烧瓶加热一段时间后,取出烧瓶中固体,探究其成分。查资料可知,浓硫酸与铜反应可能生成CuS或Cu2S,它们都难溶于水,能溶于稀硝酸。实验如下:(i)用蒸馏水洗涤固体,得到蓝色溶液,固体呈黑色。(ii)取少量黑色固体于试管中,加入适量稀硝酸,黑色固体逐渐溶解,溶液变为蓝色,产生无色气泡。取少量上层清液于试管,滴加氯化钡溶液,产生白色沉淀。①根据实验(i)得到蓝色溶液可知,固体中含____________(填化学式)②根据实验(ii)的现象_______(填“能”或“不能”)确定黑色固体是CuS还是Cu2S,理由是__________________________________________________________________________。写出Cu2S与稀硝酸反应的化学方程式____________________________________________③为了进一步探究黑色固体的成分,将实验(i)中黑色固体洗涤、烘干,再称取48.0g黑色固体进行如下实验,通入足量O2,使硬质玻璃管中黑色固体充分反应,观察到F瓶中品红溶液褪色。实验序号反应前黑色固体质量/g充分反应后黑色固体质量/gI48.048.0Ⅱ48.044.0Ⅲ48.040.0根据上表实验数据推测:实验I中黑色固体的化学式为_____________________________;实验Ⅱ中黑色固体的成分及质量为_______________________________________________。27、(12分)实验室制取乙酸丁酯的实验装置有如图所示两种装置供选用。有关物质的物理性质如下表:乙酸1­丁醇乙酸丁酯熔点/℃16.6-89.5-73.5沸点/℃117.9117126.3密度/(g·cm-3)1.050.810.88水溶性互溶可溶(9g/100g水)微溶回答下列问题:(1)制取乙酸丁酯的装置应选用_____(填“甲”或“乙”)。不选另一种装置的理由是______。(2)该实验生成物中除了主产物乙酸丁酯外,还可能生成的有机副产物有______、_______。(写出结构简式)(3)从制备乙酸丁酯所得的混合物中分离提纯乙酸丁酯时,需要经过多步操作,下列图示的操作中,肯定需要的是________(填字母)。28、(14分)李克强总理在《2018年国务院政府工作报告》中强调“今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%。”研究烟气的脱硝(除NOx)、脱硫(除SO2)有着积极的环保意义。Ⅰ.汽车排气管上安装“催化转化器”,其反应的热化学方程式为:2NO(g)+2CO(g)2CO2(g)+N2(g)ΔH=-746.50kJ·mol-1。T℃时,将等物质的量的NO和CO充入容积为2L的密闭容器中,若温度和体积不变,反应过程中(0~15min)NO的物质的量随时间变化如图。(1)图中a、b分别表示在相同温度下,使用质量相同但表面积不同的催化剂时,达到平衡过程中n(NO)的变化曲线,其中表示催化剂表面积较大的曲线是______(填“a”或“b”)(2)在a曲线所示反应中,0~10min内,CO的平均反应速率v(CO)=___________;T℃时,该反应的化学平衡常数K=_____________;平衡时若保持温度不变,再向容器中充入CO、CO2各0.2mol,则平衡将_________移动(填“向左”、“向右”或“不”)(3)15min时,n(NO)发生图中所示变化,则改变的条件可能是_______(填序号)A.充入少量COB.将N2液化移出体系C.升高温度D.加入催化剂Ⅱ.已知有下列反应:①5O2(g)+4NH3(g)6H2O(g)+4NO(g)△H1②N2(g)+O2(g)2NO(g)△H2③2NO(g)+O2(g)2NO2(g)△H3(1)若在高效催化剂作用下可发生8NH3(g)+6NO2(g)7N2(g)+12H2O(g)的反应,对NO2进行处理则该反应的△H=__________(用△H1,△H2,△H3表示),△S______0(2)某温度下,向某恒容密闭容器中充入一定量的NH3和NO2,按照(1)的原理模拟污染物的处理。若容器中观察到________________(填序号),可判断该反应达到平衡状态A.混合气体颜色不再改变B.混合气体的密度不再改变C.混合气体摩尔质量不再改变D.NH3和NO2的物质的量之比不再改变(3)将一定比例的O2、NH3和NO2的混合气体,匀速通入图(a)所示装有催化剂M的反应器中充分进行反应。反应相同时间NOx的去除率随反应温度的变化曲线如图(b)所示。已知该催化剂在100~150℃时活性最高,那么在50~250℃范围内随着温度的升高,NOx的去除率先迅速上升后上升缓慢,其中去除率迅速上升段的主要原因是____________________________;当反应温度高于380℃时,NOx的去除率迅速下降的原因可能是___________________________29、(10分)书写下列物质的结构简式①2,6-二甲基-4-乙基辛烷:___________________________________②间三甲苯___________________________________________________;③2-甲基-1-戊烯:_____________________________________________;④分子式为C8H10的芳香烃,苯环上的一溴取代物只有一种,写出该芳香烃的结构简式:___________;⑤戊烷(C5H12)的某种同分异构体只有一种一氯代物,写出它的结构简式:_____________________。

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【解析】

X的最高价氧化物对应水化物常用于治疗胃酸过多,X为铝元素。X的简单离子与ZW-含有相同的电子数,Z为氧元素,W为氢元素。Y的单质是制造芯片的基础材料,Y为硅元素。【详解】A.电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小,则原子半径:X>Y>Z>W,故A错误;B.非金属性:Y>X,则最高价氧化物水化物的酸性:Y>X,故B错误;C.NaH与水反应产生氢氧化钠和氢气,NaH中H元素的化合价升高,失去电子作还原剂,故C正确;D.非金属性:Z>Y,则简单氢化物的热稳定性:Z>Y,故D错误;答案选C。2、B【解析】

根据该化合物结构简式,以及题中信息,推出形成该化合物的单体为和,然后进行分析。【详解】根据该化合物结构简式,推出形成该化合物的单体为和,A、根据上述分析,Y的结构简式为,Y分子中含有2个酚羟基,故A说法正确;B、Y的分子式为C15H16O2,故B说法错误;C、X的结构简式为,只有一种氢原子,核磁共振氢谱有1个吸收峰,故C说法正确;D、根据聚碳酸酯的结构简式,X和Y生成聚碳酸酯的反应是缩聚反应,故D说法正确。答案选B。3、C【解析】

A.1个氢氧根离子含有9个质子;B.气体摩尔体积适用对象为气体;C.硫由+4价氧化为+6价;D.CO32-离子会发生水解;【详解】A.1molNH3含有10NA个质子,1molOH-所含的质子数为9NA,故A错误;B.标况下,CHCl3为液体,不能使用气体摩尔体积,故B错误;C.硫由+4价氧化为+6价,故C正确;D.CO32-离子会发生水解,故D错误;故选C。4、D【解析】

A.乙酸乙酯在饱和碳酸钠中的溶解度较小,可用饱和碳酸钠吸收乙醇和乙酸,故A正确;B.碳碳双键可使溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色,可用该装置验证苯中是否有碳碳双键,故B正确;C.高温下石蜡油裂化生成烯烃,可使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C正确;D.乙醇易挥发也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,无法验证溴乙烷发生消去反应生成烯烃,故D错误;故答案选:D。5、C【解析】

A、NaCl是离子化合物,在水溶液中或熔融状态下均可以导电,A不符合题意;B、CH3CH2OH是共价化合物,在水溶液或熔融状态下均不能电离,不导电,是非电解质,B不符合题意;C、H2SO4也是共价化合物,熔融状态下不能电离,不导电,但在水溶液里可以电离出H+和SO42-,可以导电,是电解质,C符合题意;D、CO2的水溶液能导电,是因为生成的H2CO3电离导电,而CO2是非电解质,D不符合题意;答案选C。6、B【解析】

①乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,混合气体平均相对分子质量始终不变,所以平均相对分子质量不变,无法判断乙反应是否达到平衡状态,故①错误;②乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,气体的总物质的量始终不变,所以气体的总物质的量不变无法判断乙是否达到平衡状态,故②错误;③各气体组成浓度相等,不能判断各组分的浓度是否不变,无法证明达到了平衡状态,故③错误;④因为为绝热容器,反应体系中温度保持不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故④正确;⑤断裂氢氧键速率是断裂氢氢键速率的2倍,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故⑤正确;⑥乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,容器的容积不变,所以密度始终不变,所以混合气体密度不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故⑥错误;能表明甲、乙容器中反应都达到平衡状态的有④⑤,故选B。7、C【解析】分析:A.Al2O3与足量的NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和水;B.NH4HCO3与足量的NaOH溶液反应生成氨气和碳酸钠;C.Ca(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀、碳酸钠和水;D.FeBr2溶液与等物质的量的的Cl2反应,离子方程式为2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-。据此分析判断。详解:A.Al2O3与足量的NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和水,离子方程式错误,故A错误;B.NH4HCO3与足量的NaOH溶液反应生成氨气和碳酸钠,离子方程式错误,故B错误;C.Ca(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀、碳酸钠和水,离子方程式为Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,离子方程式错误,判断正确,故C正确;D.FeBr2溶液与等物质的量的的Cl2反应,离子方程式为2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-,判断错误,故D错误;故选C。8、B【解析】

根据PV=nRT可知,在质量相同、体积相同的条件下,气体的相对分子质量与压强成反比,据此分析解答。【详解】由图可知,温度相同时P(氧气)>P(X)>P(Y),根据PV=nRT可知,在质量相同、体积相同的条件下,气体的相对分子质量与压强成反比,则相对分子质量越大,压强越小,即X、Y的相对分子质量大于32,且Y的相对分子质量大于X,所以符合条件的只有B;答案选B。9、D【解析】

A.煤的干馏、煤的液化属化学变化,石油的分馏是物理变化,A错误;B.天然气的主要成分是甲烷,液化石油气的主要成分是丙烷和丁烷等,B错误;C.直馏汽油可以萃取溴水中的Br2,裂化汽油的成分中含有碳碳双键,可以和溴反应,C错误;D.高锰酸钾溶液能和乙烯反应,防止水果被乙烯催熟,可到达水果保鲜的目的,D正确;答案选D。10、A【解析】

为了减缓反应速率,且不影响生成氢气的总量,应降低溶液中氢离子的浓度,而不影响氢离子的总的物质的量,据此进行分析。【详解】①加入NaOH固体,NaOH会和盐酸反应,消耗氢离子,生成氢气的总量减少,①错误;②加入水,盐酸浓度降低,反应速率减小,氢离子总物质的量不变,生成氢气的总量不变,②正确;③加入CH3COONa固体生成弱酸:CH3COOH,H+浓度降低,反应速率减慢,但H+的总的物质的量不变,不影响生成氢气的总量,③正确;④加入NaNO3固体,NO3-在酸性条件下具有强氧化性,能与铁粉反应生成NO和水,影响了生成氢气的总量,④错误;⑤因为KCl不与盐酸或铁粉反应,加入KCl溶液相当于加水,盐酸浓度降低,反应速率减小,生成氢气的总量不变,⑤正确;综上所述,A项正确;答案选A。11、A【解析】

Na2O2具有强氧化性,能将SO32-氧化成SO42-,故SO32-的浓度减小,SO42-的浓度增大。同时Na2O2溶于水后生成NaOH,NaOH可与HCO3-反应生成CO32-,因此CO32-的浓度增大,HCO3-的浓度减小。而NO3-不与Na2O2反应,则NO3-浓度基本不变,故A正确。故选A。12、A【解析】文中“去土而糖白”是指固体土吸附糖色,所以文中“盖泥法”的原理与下列相同的是活性炭净水,故选A。13、A【解析】

A.C的生成速率与C分解的速率相等,说明正逆反应速率相等,故达到平衡状态,A项正确;B.单位时间内生成nmolA,同时生成2nmolB,二者均为逆反应速率,不能说明平衡状态,B项错误;C.单位时间内消耗nmolA,同时生成2nmolC,二者均为正反应速率,不能说明平衡状态,C项错误;D.B的生成速率与C分解的速率相等,二者均为逆反应速率,不能说明平衡状态,D项错误。答案选A。14、D【解析】A.苯和水不溶,能用分液漏斗进行分离,故A错误;B.乙酸乙酯和水不溶,能用分液漏斗进行分离,故B错误;C.溴乙烷和水不溶,能用分液漏斗进行分离,故C错误;D.乙酸和水互溶,不能用分液漏斗进行分离,故D正确;本题选D。点睛:分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,而有机物大多难溶于水(除了醇类、醚类、醛类和酸类),有机物之间的互溶性通常较好,据此分析。15、A【解析】试题分析:令混合气体平均摩尔质量为Mg·mol-1,根据物质的量和微粒数之间的关系,M=m×NA/bg·mol-1,因此ng混合气体的体积为n×22.4/(mNA/b)L=22.4nb/mNAL,故选项D正确。考点:考查物质的量、微粒数、气体体积之间的关系等知识。16、D【解析】

A.除去氯气中的HCl气体,可以选用饱和食盐水,气体应a进b出,故A正确;B.二氧化氮能够与水反应生成一氧化氮,可用水除去NO气体中的NO2气体,气体应a进b出,故B正确;C.氨气的密度小于空气,瓶口朝上,可用于收集NH3,气体应b进a出,故C正确;D.甲烷的密度小于空气,瓶口朝下,可用于收集CH4气体,气体应a进b出,故D错误;故选D。此题考查了气体的收集、净化、检验,是一个综合性比较强的题目。对于“多功能瓶”在实验中有很多用途,如用它净化或检验气体时,也可以用它来收集气体。本题的易错点为CD,要正确理解向上和向下排空气法收集气体的原理。17、D【解析】

(设“1”法)设NO3—的化学计量数为1,根据N元素化合价由+5价变为+2价,则得到3个电子,则根据电子移动数目可确定e-的化学计量数为3,结合电荷守恒可知H+的计量数为|-1-3|=4,根据H原子守恒可知H2O的化学计量数分别为2,NO的化学计量数为1,故该式的配平系数是1,4,3,1,2,答案选D。18、D【解析】

假设为标况下,设容器的体积为vL;容器的质量为ag;则a+v22.4×32=116a+v22.4×44=122,解得v=11.2,a=100,某气体重24g;物质的量为0.5mol;M=24g19、A【解析】分析:A.过滤操作中需要使用漏斗和烧杯、玻璃棒;B.氧化还原反应有化合价的升降或电子的得失;C.操作②是MgCl2溶液得到MgCl2晶体;D.置换反应中应是单质与化合物反应生成单质和化合物。详解:A.操作①是过滤,过滤操作中还使用玻璃棒,A错误;B.发生复分解反应Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,属于非氧化还原反应,B正确;C.MgCl2溶液得到MgCl2晶体需要蒸发浓缩结晶,C正确;D.根据流程可知只发生复分解反应、氧化还原反应、分解反应,未发生置换反应,D正确。答案选A。20、A【解析】

根据盖斯定律,CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g)△H1=+206kJ/mol,CH4(g)+CO2(g)=2CO(g)+2H2(g)△H2=+247kJ/mol,可得CH4(g)+2H2O(g)=CO2(g)+4H2(g)的∆H=2△H1—△H2=2×206kJ/mol—247kJ/mol=+165kJ/mol,根据化学键与反应热的关系可得:4×413kJ/mol+4×463kJ/mol—2E(C=O)—4×436kJ/mol=+165kJ/mol,解得E(C=O)=797.5kJ/mol,故A项正确。21、C【解析】

A.由利尿酸的结构简式可知:利尿酸分子中含氧官能团分别是羰基、醚键和羧基三种,7种不同类型的氢原子,在核磁共振氢谱上共有七个峰,故A错误;B.利尿酸最多能和含5molNaOH的溶液反应,兴奋剂X最多能和含5molNaOH的溶液反应,故B错误;C.兴奋剂中含有碳碳双键、酚羟基,碳碳双键和苯环上酚羟基邻对位氢原子能和溴发生反应,所以1mol兴奋剂X与足量浓溴水反应,最多消耗4molBr2,故C正确;D.碳碳双键、连接苯环的碳原子能共面,所以兴奋剂X中所有碳原子能共面,故D错误;故答案为C。22、B【解析】A、切开的金属Na暴露在空气中,光亮表面逐渐变暗是生成氧化钠的原因,4Na+O2=2Na2O,故A错误;B、向AgCl悬浊液中滴加Na2S溶液,硫化银溶解性小于氯化银,实现沉淀转化,白色沉淀变成黑色:2AgCl+S2-

═Ag2S↓+2Cl-

,故B正确;C、Na

2

O

2

在潮湿的空气中放置一段时间,变成白色黏稠物是因为2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2

,生成的氢氧化钠潮解,故C错误;D、FeCl2溶液中滴加NaClO溶液生成红褐色沉淀:2Fe2++ClO-+5H2O=2Fe(OH)3↓+Cl-+4H+,方程式中有Fe(OH)3和H+不能共存,此方程式不符合客观事实,故D错误;故选B。二、非选择题(共84分)23、1s22s22p63s23p1><【解析】

A、E同族,且最外层电子排布为ns1。是IA族,E是金属元素,5种元素核电荷数依次增大,可以推知A为H元素;B、D同族,且最外层p能级电子数是s能级电子数的两倍,是第六主族元素,所以B是氧元素,D是硫元素,E是钾元素,根据C原子最外层上电子数等于D原子最外层上电子数的一半可以推知C是铝元素,总结A为氢元素、B为氧元素、C为铝元素、D为硫元素、E为钾元素,据此分析问题。【详解】(1)C元素为Al,原子序数13,基态原子的电子排布式:1s22s22p63s23p1;答案:1s22s22p63s23p1(2)D元素为S,原子序数16,最外层有6个电子,用电子排布图表示S元素原子的价电子:;答案:(3)同一主族从上到下非金属性减弱,电负性减小,元素O与S的电负性的大小关系是O>S,金属性越强,第一电离能越小,K与Al的第一电离能大小关系是K<Al;答案:><(4)氢氧化铝具有两性,可以与强碱反应生成偏铝酸盐和水,离子方程式为Al(OH)3+OH-==AlO2-+2H2O;答案:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O正确推断元素是解本题关键,B和D的最外层电子排布是推断突破口。24、苯甲醛取代反应、、、【解析】

结合A生成B的步骤与已知信息①可知A为苯甲醛,B为,根据反应条件Cu(OH)2和加热可知C为,C经过Br2的CCl4溶液加成生成D,D生成E的过程应为卤族原子在强碱和醇溶液的条件下发生消去反应,则E为,E经过酯化反应生成F,F中的碳碳三键与G中的碳碳双键加成生成H,结合条件②可知G为。【详解】(1)根据分析可知A的化学名称为苯甲醛。答案:苯甲醛。(2)根据分析可知E生成F为醇和羧酸的酯化反应,属于取代反应。答案:取代反应。(3)由分析可知E的结构简式为。答案:。(4)G为甲苯的同分异构体,则G的分子式为C7H8,G的结构简式为,所以F生成H的化学方程式为:。答案:。(5)芳香化合物X是F的同分异构体,则X的分子式为C11H10O2,X能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2,说明X中含有羧基,核磁共振氢谱显示有4种不同化学环境的氢,峰面积比为6∶2∶1∶1,所以X的结构简式有、、、共4种可能性,任意写两种即可。25、bccdHCOOH+HCO3-=HCOO-+H2O+CO2↑产物Cu(OH)2•CuCO3受热会分解取最后一次洗涤液少许于试管中,滴加BaCl2溶液,若不产生白色沉淀,说明沉淀已洗涤干净,若产生白色沉淀,说明沉淀未洗涤干净防止甲酸铜晶体析出洗去晶体表面的水和其它杂质,且减少后续晾干的时间70%【解析】I.(1)a.HCOOH水溶液中电离出一个氢离子属于一元酸,故a错误;b.H2CO3水溶液中电离出两个氢离子为二元酸,故b正确;c.H2C2O4含两个羧基,水溶液中电离出两个氢离子为二元酸,故c正确;d.CH3CHOHCH2COOH只含一个羧基,为一元酸,故d错误;故答案为:bc;(2)a.HCOONH4溶液显酸性只能说明铵根离子水解溶液显酸性,不能说明甲酸为弱酸,故a错误;b.将甲酸滴入NaHCO3溶液中有气体生成,说明甲酸酸性大于碳酸,不能说明甲酸为弱酸,故b错误;c.常温下,0.1mol•L-1的甲酸溶液的pH约为3说明甲酸未完全电离,证明甲酸为弱酸,故c正确;d.等浓度的盐酸与甲酸溶液,都是一元酸,前者的导电能力更强说明甲酸溶液中存在电离平衡,证明甲酸为弱酸,故d正确;故答案为:cd;(3)蚊虫叮咬造成的红肿,是释放出甲酸,碳酸氢钠和甲酸反应,反应的离子方程式为:HCOOH+HCO3-═HCOO-+H2O+CO2↑,故答案为:HCOOH+HCO3-═HCOO-+H2O+CO2↑;II.(4)②步骤ⅱ是在搅拌下将固体混合物分多次缓慢加入热水中,反应温度控制在70℃-80℃,温度不能过高的原因是产物Cu(OH)2•CuCO3受热会分解,故答案为:产物

Cu(OH)2•CuCO3受热会分解;③Cu(OH)2•CuCO3表面会附着硫酸根离子,检验洗涤干净方法:取最后一次洗涤液少许于试管中,滴加BaCl2溶液,若不产生白色沉淀,说明沉淀已洗涤干净,若产生白色沉淀,说明沉淀未洗涤干净,故答案为:取最后一次洗涤液少许于试管中,滴加

BaCl2溶液,若不产生白色沉淀,说明沉淀已洗

涤干净,若产生白色沉淀,说明沉淀未洗涤干净;(5)①甲酸铜的溶解度随温度的升高而变大,如果冷却,会有晶体析出,降低产率,因此需趁热过滤,防止甲酸铜晶体析出,故答案为:防止甲酸铜晶体析出;②甲酸铜易溶于水,不能用蒸馏水洗涤,故需用乙醇进行洗涤,洗去晶体表面的水及其它杂质,减少甲酸铜晶体的损失,且减少后续晾干的时间,故答案为:洗去晶体表面的水和其它杂质,减少甲酸铜晶体的损失,且减少后续晾干的时间;③12.5g硫酸铜晶体的物质的量为:=0.05mol,9.5g碳酸氢钠的物质的量为:≈0.113mol,根据反应2CuSO4+4NaHCO3═Cu(OH)2•CuCO3↓+3CO2↑+2Na2SO4+H2O可知,碳酸氢钠过量,反应生成的碱式碳酸铜的物质的量为0.05mol,根据反应Cu(OH)2•CuCO3+4HCOOH+5H2O═Cu(HCOO)2•4H2O+CO2↑可知,生成甲酸铜的物质的量为0.05mol,所以甲酸铜的产率为:×100%=70%,故答案为:70%。点睛:本题通过碱式碳酸铜、甲酸铜晶体的制备,考查物质性质实验方案的设计方法。充分考查了学生的分析、理解能力及化学实验、化学计算能力。本题的易错点为检验沉淀是否已洗涤干净的操作方法,要注意沉淀上吸附的离子种类;难点是产率的计算。26、CuSO4不能CuS、Cu2S与硝酸反应的产物相同3Cu2S+16HNO3+=3CuSO4+10NO↑+3Cu(NO3)2+8H2OCu2SCu2S24.0g、CuS24.0g【解析】

稀硝酸具有强氧化性,能把S从-2价氧化为-6价,把Cu从-1价氧化为+2价,本身会被还原为NO这一无色气体,由此可以写出CuS和Cu2S与稀硝酸的反应方程式。在题③中,因为涉及到质量的变化,所以需要考虑反应前后,固体物质的相对分子质量的变化情况,经过分析,1份Cu2S生成2份CuO(Cu原子守恒),其相对分子质量没有发生变化,而1份CuS生成1份CuO(Cu原子守恒),相对分子质量减小了16,利用差量法可以推断出混合物中成分及相应的质量。【详解】①用蒸馏水洗涤固体,得到蓝色溶液,则固体中一定含有CuSO4;②CuS、Cu2S和稀硝酸反应的方程式分别为:;,两个反应都有蓝色溶液和无色气泡生成,且加入BaCl2溶液后都有白色沉淀生成,所以无法判断黑色固体的成分;③F瓶中品红溶液褪色,说明有SO2生成;根据铜原子个数守恒,有Cu2S-2CuOΔm=64×2+32-64×2-16×2=0,CuS-CuOΔm=64+32-64-16=16;实验I中,反应前后固体质量不变,则说明黑色固体中只有Cu2S;实验II中,固体质量变化量为4.0g,则可以推断出该质量变化由CuS引起,有CuS-CuOΔm=169616m(CuS)4.0gm(CuS)==24.0gm(Cu2S)=48.0g-24.0g=24.0g则该黑色固体成为24.0g的Cu2S和24.0g的CuS。仔细分析两种固体和稀硝酸反应后的产物,即可推断出相关的化学方程式,并答题。此外,对于通过质量判断混合物成分的题目,可以考虑使用差量法来解题。27、乙由于反应物的沸点低于产物的沸点,若采用甲装置会造成反应物的大量挥发,降低了反应物的利用率CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3CH3CH2CH==CH2ac【解析】

(1)乙酸和丁醇的沸点低于乙酸丁酯的沸点,实验时应使挥发的反应物冷凝回流,防止反应物的利用率降低;(2)1-丁醇在浓硫酸、加热条件下可以发生消去反应和分子间脱水反应;(3)反应后的混合物中,乙酸能和水互溶,1-丁醇能溶于水,乙酸丁酯微溶于水。【详解】(1)由表中所给数据可知,乙酸和丁醇的沸点低于乙酸丁酯的沸点,若用甲装置,实验时反应物受热挥发,会降低反应物的利用率,而乙装置中球形冷凝管能起冷凝回流作用,使挥发的反应物冷凝回流,防止反应物的利用率降低,所以选用乙装置,故答案为:乙;由于反应物的沸点低于产物的沸点,若采用甲装置会造成反应物的大量挥发,降低了反应物的利用率(2)制取乙酸丁酯时,在浓硫酸的作用下,1-丁醇受热可能发生消去反应生成CH3CH2CH=CH2,也可能发生分子间脱水反应生成CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3,则可能生成的副产物有CH3CH2CH2CH2OCH

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