2025年广东省联考联盟化学高二第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2025年广东省联考联盟化学高二第二学期期末质量跟踪监视试题考生须知: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、三室式电渗析法处理含Na2SO4废水的原理如图所示,采用惰性电极,ab、cd均为离子交换膜,在直流电场的作用下,两膜中间的Na+和SO42-可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室。下列叙述正确的是A.通电后中间隔室的SO42-离子向正极迁移,正极区溶液pH增大B.该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品C.负极反应为2H2O–4e–=O2+4H+,负极区溶液pH降低D.当电路中通过1mol电子的电量时,会有0.5mol的O2生成2、下列实验方案能达到实验目的的是()A.在探究海带灰浸取液成分的实验中,向无色的浸取液中加入CCl4,下层呈无色,说明浸取液中不含碘元素B.向溶有CO2的BaCl2溶液中通入气体X,产生白色沉淀,该气体可以是碱性气体C.向一定量饱和氯水中通入足量SO2,再通入足量AgNO3,将生成的沉淀过滤洗涤干燥后称量,来测定其中氯元素的含量D.已知20℃时溶解度:NaHCO3为9.6g,Na2CO3为21.8g,向盛有5mL蒸馏水的两个试管中分别加入10g的NaHCO3、Na2CO3,观察溶解情况可以比较该温度下NaHCO3和Na2CO3的溶解度大小3、下列说法中正确的是()A.乙醇、乙二醇、丙三醇互为同系物,同系物之间不可能为同分异构体B.二氧化碳和干冰互为同素异形体C.C2H5OH和CH3OCH3互为同分异构体D.金刚石和石墨互为同位素4、常温下,下列说法正确的是A.含有CH3COOH与CH3COONa的混合液一定呈酸性B.在相同温度下,pH相等的氨水和NaOH溶液,n(OH-)相等C.体积相等、pH值相等的CH3COOH和盐酸与Zn反应,开始时盐酸放出H2快D.中和相同体积、相同浓度的CH3COOH溶液和盐酸,消耗的NaOH的物质的量相等5、下列关于胶体的性质或应用的说法错误的是()A.静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘是利用胶体粒子的带电性而加以除去B.明矾净水是利用胶体的吸附性除去杂质C.将“纳米材料”分散到某液体中,用滤纸过滤的方法可以将“纳米材料”从此分散系中分离出来D.烟、雾属于胶体,能产生丁达尔效应6、在0.1mol/L的醋酸中加入一定量的水,下列说法错误的是A.c(H+)减小 B.n(H+)增大 C.溶液的pH增大 D.c(Ac-)增大7、下列有关物质性质的叙述一定不正确的是A.向FeCl2溶液中滴加NH4SCN溶液,溶液显红色B.KAl(SO4)2·12H2O溶于水可形成Al(OH)3胶体C.用AgNO3溶液和稀HNO3可检验Cl-D.Cu与FeCl3溶液反应可生成CuCl28、下列关于胶体制备及胶体性质叙述正确的是A.电泳实验证明胶体带电B.用激光笔检验淀粉溶液的丁达尔效应C.Fe(OH)3胶体粒子既可以通过滤纸又可以通过半透膜D.向煮沸的NaOH溶液中滴加FeCl3饱和溶液制备Fe(OH)3胶体9、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是()A.标准状况下的22.4L丁烷完全燃烧,生成的二氧化碳的分子数为4NAB.1mol乙基中含有的电子数为18NAC.46g二氧化氮和46g四氧化二氮含有的原子数均为3NAD.在1L2mol·L-1的硝酸镁溶液中含有的硝酸根离子数为4NA10、硅及其化合物是带来人类文明的重要物质。下列说法正确的是()A.CO2和SiO2都是由相应的分子构成的B.水玻璃是纯净物,可用于生产黏合剂和防火剂C.陶瓷、水晶、水泥、玻璃都属于硅酸盐产品D.某硅酸盐的化学式为KAlSi3O8,可用K2O·Al2O3·6SiO2表示11、从海带中提取碘,可经过以下实验步骤完成。下列有关说法正确的是A.灼烧过程中使用的玻璃仪器有酒精灯、烧杯、玻璃棒B.氧化过程中发生反应的离子方程式为2I-+H2O2=I2+2OH-C.检验碘单质时,可选用淀粉碘化钾试纸,若试纸变蓝说明海带中含有碘单质D.分液时,先打开活塞放出下层液体,再关闭活塞从上口倒出上层液体12、下列叙述正确的是A.氯乙烷与过量NaOH溶液共热后加入AgNO3溶液最终得到白色沉淀B.某一元醇发生消去反应可以生成丙烯,则该醇一定是1-丙醇C.H2O、CH3COOH、CH3CH2OH分别与金属钠反应,反应最慢的是CH3CH2OHD.酚醛树脂、聚酯纤维、聚苯乙烯这些高分子化合物都是经过缩聚反应得到的13、唐·段成式《西阳杂俎·物异》中记载:“石漆,高奴县石脂水,其浮水上,如漆。采以膏车,极迅;燃灯,极明。”这里的“石漆”是指A.石油B.油漆C.煤焦油D.油脂14、已知还原性由强到弱的顺序为SO32->I->Br-,向NaBr、NaI、Na2SO3的混合溶液中通入一定量的氯气后,将溶液蒸干并充分灼烧,得到的剩余固体物质的组成可能是()A.NaClB.NaCl、Na2SO4、NaIC.NaCl、Na2SO4、I2D.NaCl、NaBr、Na2SO415、下列说法中正确的是()A.1s22s12p1表示的是激发态原子的核外电子排布B.3p2表示3p能级有两个轨道C.同一原子中,1s、2s、3s电子的能量逐渐减小D.同一原子中,2p、3p、4p能级中的轨道数依次增多16、某元素原子的质量数为52,中子数为28,其基态原子未成对电子数为()A.1 B.3 C.4 D.617、下列物质:①H3O+

②[Cu(NH3A.①②B.①②③C.③④⑤D.①②⑤18、某烃与氢气加成后得到2,2-二甲基丁烷,该烃的名称可能是()A.3,3-二甲基-1-丁炔 B.2,2-二甲基-2-丁烯C.2,2-二甲基-1-丁烯 D.3,3-二甲基-1-丁烯19、下列说法不正确的是()A.硅酸钠可用作木材防火剂B.二氧化硅是酸性氧化物,它不溶于任何酸C.水泥、玻璃、砖瓦都是硅酸盐制品D.晶体硅可用作半导体材料20、下列有关化学用语表示正确的是()A.K+的结构示意图:B.基态氮原子的电子排布图:C.水的电子式:D.基态铬原子(24Cr)的价电子排布式:3d44s221、现有AlCl3和MgSO4混合溶液,向其中不断加入NaOH溶液,得到沉淀的量与加入NaOH溶液的体积如下图所示。原溶液中Cl-与SO42-的物质的量之比为()A. B. C. D.22、如图表示1gO2与1gX气体在相同容积的密闭容器中压强(P)与温度(T)的关系,则X气体可能是A.C2H4B.CO2C.CH4D.NO二、非选择题(共84分)23、(14分)以苯和乙炔为原料合成化工原料E的路线如下:回答下列问题:(1)以下有关苯和乙炔的认识正确的是___________。a.苯和乙炔都能使溴水褪色,前者为化学变化,后者为物理变化b.苯和乙炔在空气中燃烧都有浓烟产生c.苯与浓硝酸混合,水浴加热55~60℃,生成硝基苯d.聚乙炔是一种有导电特性的高分子化合物(2)A的名称___________________。(3)生成B的化学方程式为____________________________,反应类型是________。(4)C的结构简式为____________,C的分子中一定共面的碳原子最多有_____个。(5)与D同类别且有二个六元环结构(环与环之间用单键连接)的同分异构体有4种,请写出其中2种同分异构体的结构简式:__________________________。(6)参照上述合成路线,设计一条以乙炔和必要试剂合成环丙烷的路线:___________。24、(12分)有一透明溶液,已知其中可能含有Fe3+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NH4+,加入一种淡黄色粉末固体时,加热有刺激性气味的混合气体放出,同时生成白色沉淀。当加入0.4mol淡黄色粉末时,产生气体0.3mol,继续加入淡黄色粉末时,产生无刺激性气味的气体,且加入淡黄色粉末时产生白色沉淀的量如下图所示。根据题意回答下列问题:(1)淡黄色粉末为____________(填名称)。(2)溶液中肯定有______________离子,肯定没有__________离子。(3)溶液中各离子的物质的量之比为________________________________________________________________________。(4)写出下列反应方程式:①淡黄色粉末与水反应的化学方程式:____________________________________。②刺激性气味的气体产生的离子方程式:______________________________________。③沉淀部分减少时的离子方程式:_______________________________________。25、(12分)1.为探究某铁碳合金与浓硫酸在加热条件下的反应的部分产物,并测定铁碳合金中铁元素的质量分数,某化学活动小组设计了如图所示的实验装置,并完成以下实验探究。(1)往圆底烧瓶中加入mg铁碳合金,并滴入过量浓硫酸,未点燃酒精灯前,A、B中均无明显现象,其原因是:①常温下碳与浓硫酸不反应;②___________。

(2)点燃酒精灯,反应一段时间后,从A中逸出气体的速率仍然较快,除因反应温度较高外,还可能的原因是___________________。

(3)装置B的作用是___________________________。

(4)甲同学观察到装置C中有白色沉淀生成,他认为使澄清石灰水变浑浊的气体是二氧化碳。装置A中能产生二氧化碳的化学方程式为___________________。

(5)乙同学认为甲同学的结论是错误的,他认为为了确认二氧化碳的存在,需在装置B和C之间添加装置M。装置E、F中盛放的试剂分别是______、_____。重新实验后证明存在CO2,则装置F中的现象是______________。

(6)有些同学认为合金中铁元素的质量分数可用KMnO4溶液来测定(5Fe2++Mn+8H+5Fe3++Mn2++4H2O)。测定铁元素质量分数的实验步骤如下:Ⅰ.往烧瓶A中加入过量铜使溶液中的Fe3+完全转化为Fe2+,过滤,得到滤液B;Ⅱ.将滤液B稀释为250mL;Ⅲ.取稀释液25.00mL,用浓度为cmol·L-1的酸性KMnO4溶液滴定,三次滴定实验消耗KMnO4溶液体积的平均值为VmL。①步骤Ⅱ中,将滤液B稀释为250mL需要用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还必须要用到的是_________。

②判断滴定终点的标志是_____________________。

③铁碳合金中铁元素的质量分数为___________________。26、(10分)某红色固体粉末样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,某校化学自主探究实验小组拟对其组成进行探究。查阅资料:Cu2O在酸性溶液中会发生反应:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。实验探究一:学生甲利用如图所示装置进行实验,称量反应前后装置C中样品的质量,以确定样品的组成。回答下列问题:(1)仪器组装完成后,夹好止水夹,__________________________________,则说明装置A的气密性良好。(2)下列实验步骤中,正确的操作顺序是____________(填序号)。①打开止水夹;②熄灭C处的酒精喷灯;③C处冷却至室温后,关闭止水夹;④点燃C处的酒精喷灯;⑤收集氢气并验纯实验探究二:(3)学生乙取少量样品于烧杯中,加入过量稀硫酸,并作出如下假设和判断,结论正确的是______。A.若固体全部溶解,说明样品中一定含有Fe2O3,一定不含有Cu2OB.若固体部分溶解,说明样品中一定含有Cu2O,一定不含有Fe2O3C.若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,说明样品一定含有Fe2O3和Cu2OD.若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液变红色,说明样品一定含有Fe2O3另取少量样品于试管中,加入适量的浓硝酸,产生红棕色气体,证明样品中一定含有________,写出产生上述气体的化学方程式:____________________。实验探究三:(4)学生丙取一定量样品于烧杯中,加入足量的稀硫酸,反应后经过滤得到固体6.400g,测得滤液中Fe2+有2.000mol,则样品中n(Cu2O)=________________________mol。27、(12分)某课外活动小组的同学在实验室用如下装置制取乙酸乙酯。其主要步骤如下:①在30mL的大试管A中按体积比2:3:2的比例配制浓硫酸、乙醇和乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置(装置气密性良好),用小火均匀地加热装有混合溶液的大试管5~10min。③待试管B收集到一定量产物后停止加热,撤出试管B并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。已知下列数据:物质熔点(℃)沸点(℃)密度(g/cm3)乙醇-117.078.00.79乙酸16.6117.91.05乙酸乙酯-83.677.50.90浓硫酸(98%)――338.01.84请回答下列问题:(1)配制该混合溶液时,加入这三种物质的先后顺序是___________;写出制取乙酸乙酯的化学方程式:___________。(2)该实验中,浓硫酸的作用是___________。(3)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是___________(填字母)。A吸收部分乙醇B中和乙酸C降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分层析出D加速酯的生成,提高其产率(4)步骤②中需要小火均匀加热操作,其主要理由是___________。(5)步骤③中B试管内的上层物质是___________(填物质名称)。(6)步骤④中分离操作用到的主要仪器是___________;可选用的干燥剂为___________(填字母)。A生石灰BNaOH固体C碱石灰D无水Na2SO428、(14分)A、B、C、D、E、F六种元素位于短周期,原子序数依次增大,C基态原子核外有三个未成对电子,B与D形成的化合物BD与C的单质C2电子总数相等,CA3分子结构为三角锥形,D与E可形成E2D与E2D2两种离子化合物,D与F是同族元素.根据以上信息,回答下列有关问题:(1)写出基态时D的电子排布图________。(2)写出化合物E2F2的电子式________。(3)根据题目要求完成以下填空:BF32﹣中心原子杂化方式________;D3中心原子杂化方式________;FD42﹣微粒中的键角________;FD3分子的立体构型________。(4)根据等电子原理,指出与BD2互为等电子体且含有C原子的微粒有________、________(要求写一种分子和一种离子)。29、(10分)铈元素(Ce)是镧系金属中自然丰度最高的一种,常见有+3、+4两种价态,铈的合金耐高温,可以用来制造喷气推进器零件。请回答下列问题:(1)雾霾中含有大量的污染物NO,可以被含Ce4+的溶液吸收,生成NO2-、NO3-(二者物质的量之比为1:1),该反应氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。(2)可采用电解法将上述吸收液中的NO2-转化为无毒物质,同时再生Ce4+,其原理如图所示。①Ce4+从电解槽的______(填字母序号)口流出。②写出阴极的电极反应式________________。(3)铈元素在自然界中主要以氟碳矿形式存在。主要化学成分为CeFCO3。工业上利用氟碳铈矿提取CeCl3的一种工艺流程如下:①焙烧过程中发生的主要反应方程式为__________________。②有同学认为酸浸过程中用稀硫酸和H2O2替换盐酸更好,他的理由是_________。③Ce(BF4)3、KBF4的Ksp分别为a、b,则Ce(BF4)3(s)+3KCl(aq)3KBF4(s)+CeCl3(aq)平衡常数为________(用a、b的代数式表示)。④加热CeCl3·6H2O和NH4Cl的固体混合物可得固体无水CeCl3,其中NH4Cl的作用是______。

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、B【解析】

A.根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原则,在电解池中阴离子会向正电荷较多的阳极区定向移动,因此通电后中间隔室的SO42-离子向正极迁移;在正极区带负电荷的OH-失去电子,发生氧化反应而放电,由于破坏了附近的水的电离平衡,使溶液中c(H+)>c(OH-),所以正极区溶液酸性增强,溶液的pH减小,故A错误;B.阳极区氢氧根放电,溶液中产生硫酸,阴极区氢离子获得电子,发生还原反应而放电,破坏了附近的水的电离平衡,使溶液中c(OH-)>c(H+),所以产生氢氧化钠,因此该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品,故B正确;C.负极区氢离子得到电子,使溶液中c(H+)增大,所以负极区溶液pH升高,故C错误;D.当电路中通过1mol电子的电量时,根据整个闭合回路中电子转移数目相等可知反应产生氧气的物质的量是n(O2)=1mol÷4=0.25mol,故D错误。故选B。本题主要是考查电解原理及其应用、电极判断、电极反应式书写、电极产物判断与计算等。电化学是历年高考的重要考点之一,考查的内容为:提供电极材料和电解质溶液判断能否形成原电池,原电池电极名称判断及电极反应式的书写,提供反应方程式设计原电池、电解池(包括电镀池、精炼池),根据电解时电极质量或溶液pH的变化判断电极材料或电解质种类,电解产物的判断和计算,结合图像考查电极质量或电解质溶液质量分数的变化。2、B【解析】

A.由于没有在无色浸取液中加入氧化剂将碘离子氧化为碘单质,则加入CCl4后下层为无色,并不能说明浸取液中不含碘元素,故A错误;B.若向溶有CO2的BaCl2溶液中通入氨气,碳酸会选转化为碳酸铵,从而与BaCl2溶液发生复分解反应生成碳酸钡沉淀,故B正确;C.向一定量饱和氯水中通入足量SO2,再通入足量AgNO3,生成的沉淀中也有Ag2SO4,故C错误;D.溶剂水的量太少,两支试管中的固体都有剩余,无法比较,故D错误;答案选B。3、C【解析】

A、乙醇、乙二醇和丙三醇分别属于一元醇、二元醇、三元醇,不属于同系物关系,A项错误;B、同素异形体是指同种元素形成不同单质间的关系,二氧化碳和干冰是同一种物质,B项错误;C、C2H5OH和CH3OCH3分子式相同、结构不同,二者互为同分异构体,C项正确D、同位素是同种元素不同原子间的关系,金刚石和石墨互为同素异形体,D项错误;答案选C。4、D【解析】

A.含有CH3COOH与CH3COONa的混合液不一定呈酸性,也可能显中性或碱性,与二者的相对含量多少有关系,A错误;B.在相同温度下,pH相等的氨水和NaOH溶液中氢氧根的浓度相等,溶液体积未知,则n(OH-)不一定相等,B错误;C.体积相等、pH值相等的CH3COOH和盐酸与Zn反应,开始时氢离子浓度相等,放出H2的速率相等,C错误;D.中和相同体积、相同浓度的CH3COOH溶液和盐酸,消耗的NaOH的物质的量相等,D正确;答案选D。5、C【解析】

根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)和浊液(大于100nm),胶体具有丁达尔效应,胶体本身不带电荷,但胶体具有吸附性,吸附离子致使胶体微粒带有电荷。【详解】A项、静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘是利用胶粒带电荷而加以除去,此过程为胶体的电泳,故A正确;B项、明净水是因为明矾溶于水,溶液中Al3+发生水解反应生成氢氧化铝胶体,氢氧化铝胶体表面积大,可以吸附水中悬浮的杂质,达到净水的目的,故B正确;C项、将“纳米材料”分散到某液体中,所得分散系为胶体,滤纸上的小孔直径小于100nm,胶体和溶液都能通过,只有浊液的微粒不能通过,分离提纯胶体应用半透膜,故C错误;D项、烟、雾分散质粒子直径在1nm~100nm之间,属于胶体,胶体具有丁达尔效应,故D正确;故选C。本题考查了胶体的性质,侧重于考查基础知识的理解与综合应用能力,注意掌握胶体的性质与现实生活联系是解答的关键。6、D【解析】

醋酸是一元弱酸,存在电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+,在0.1mol/L的醋酸中加入一定量的水,促进醋酸的电离,氢离子和醋酸根离子的物质的量增加,但浓度减小,因此pH增大。答案选D。7、A【解析】

A、NH4SCN用于检验Fe3+,FeCl2溶液中含Fe2+,向FeCl2溶液中滴加NH4SCN溶液,溶液不会显红色,A错误;B、KAl(SO4)2·12H2O溶于水电离出的Al3+水解形成Al(OH)3胶体,离子方程式为Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+,B正确;C、氯化银是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,用AgNO3溶液和稀HNO3可检验Cl-,C正确;D、Cu与FeCl3溶液反应生成CuCl2和FeCl2,反应的化学方程式为Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2,D正确;答案选A。8、B【解析】本题考查胶体制备及性质。解析:胶体是电中性的,胶体粒子是带电的,电泳实验可以证明胶体中的胶粒带电,A错误;淀粉溶液是胶体,胶体有丁达尔效应,B正确;胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,Fe(OH)3胶体粒子可以通过滤纸,但不可以通过半透膜,C错误;向煮沸的NaOH溶液中滴加FeCl3溶液可制备Fe(OH)3沉淀,不能制备Fe(OH)3胶体,D错误。故选B。9、B【解析】

A.标况下22.4L丁烷是1mol,含有4mol碳原子,因此完全燃烧后生成二氧化碳的分子数为4NA,故A正确;B.因为乙基(-CH2CH3)是中性基团,所以1mol乙基中含有的电子数为碳氢原子电子数之和,为17NA,故B不正确;C.二氧化氮和四氧化二氮的分子式中氮氧比都是1:2,因此46g二氧化氮和四氧化二氮都有1mol氮原子和2mol氧原子,总原子数为3NA,故C正确;D.1L2mol·L-1的硝酸镁溶液中含有溶质硝酸镁为2mol,1mol硝酸镁中含有2mol硝酸根,因此2mol硝酸镁含有的硝酸根离子数为4NA,故D正确。故选B。乙基(-CH2CH3)、甲基(-CH3)、羟基(-OH)等基团都是中性的,不带电,“-”表示一个电子,不是从其他原子得到的电子,是原子本身的电子,所以计算电子数时,只需要把各个原子的电子数加起来即可。10、D【解析】

A.CO2是由相应的分子构成的,SiO2是由Si、O两种原子构成的原子晶体,不存在分子,A错误;B.水玻璃是硅酸钠的水溶液,属于混合物,可用于生产黏合剂和防火剂,B错误;C.陶瓷、水泥、玻璃都属于硅酸盐产品,水晶的主要成分是二氧化硅,不是硅酸盐,C错误;D.某硅酸盐的化学式为KAlSi3O8,因此根据氧化物的顺序:活泼金属氧化物→较活泼金属氧化物→二氧化硅→水可知该硅酸盐可用K2O·Al2O3·6SiO2表示,D正确;答案选D。选项A是解答的易错点,碳、硅虽然处于同主族,性质相似,但其氧化物的性质却差别很大。这主要是由于二氧化碳形成的是分子晶体,二氧化硅形成的是原子晶体。11、D【解析】

A.灼烧实验使用的仪器有:坩埚,酒精灯,玻璃棒,三脚架,用到的玻璃仪器为:酒精灯、玻璃棒,故A错误;B.氧化过程中发生反应的离子方程式为:2H++2I-+H2O2=I2+2H2O,故B错误;C.碘单质遇到淀粉变蓝,用淀粉检验碘存在,通常用淀粉碘化钾试纸检验氧化性强于碘的气体,故C错误;D.分液时,先打开活塞放出下层液体,再关闭活塞倒出上层液体,防止液体重新混合而污染,故D正确;故答案为D。12、C【解析】

A.氯乙烷与过量NaOH溶液共热后溶液显碱性,需先加硝酸化再加入AgNO3溶液最终才能得到白色沉淀,故A错误;B.某一元醇发生消去反应可以生成丙烯,则该醇可能是1-丙醇或2-丙醇,故B错误;C.根据各种基团对羟基的影响大小可知,氢的活泼性由大到小的顺序为:CH3COOH>H2O>CH3CH2OH,与金属钠反应速率为:CH3COOH>H2O>CH3CH2OH,所以反应最慢的是CH3CH2OH,故C正确;D.聚苯乙烯是经过加聚而成的,故D错误:综上所述,本题正确答案为C。13、A【解析】分析:《后汉书•郡国志》中记载:“石出泉水…其水有肥,燃之极明,不可食,县人谓之石漆.”可知,此石漆是在自然界存在的,且不能食用,可以燃烧,火焰明亮;”《酉阳杂俎》一书:“高奴县石脂水,水腻,浮上如漆,采以膏车及燃灯极明.”可知,石脂水难溶于水,且浮在水面上,说明密度比水小,且颜色呈黑色,燃烧时火焰明亮,据此分析。详解:《后汉书•郡国志》中记载:“石出泉水…其水有肥,燃之极明,不可食,县人谓之石漆.”可知,此石漆是在自然界存在的,且不能食用,可以燃烧,火焰明亮;”《酉阳杂俎》一书:“高奴县石脂水,水腻,浮上如漆,采以膏车及燃灯极明.”可知,石脂水难溶于水,且浮在水面上,说明密度比水小,且颜色呈黑色,燃烧时火焰明亮。A、石油在自然界天然存在,不可食用,难溶于水且密度比水小,呈黑色,可以燃烧且火焰明亮,符合上述所有特点,选项A正确;B、油漆不是自然界天然存在的,选项B错误;C、煤焦油是煤经干馏得到的,在自然界不存在,选项C错误;D、《后汉书•郡国志》中记载:“石出泉水…”,可知“石漆”“石脂水”不是油脂,选项D错误;答案选A。点睛:本题以文言文的形式考查了常见的化学物质,既考查了化学知识还考查了文学素养,难度不大,是考查的热点。14、D【解析】

根据氧化还原反应的先后顺序取决于氧化性或还原性的相对强弱,还原性最强的Na2SO3优先与Cl2反应Na2SO3+Cl2+H2O=Na2SO4+2HCl生成Na2SO4,所以固体中一定含有Na2SO4;其余依次为NaI、NaBr分别与Cl2反应生成NaCl、I2、Br2,则固体中一定含有NaCl;有可能NaBr未反应完全,但不会NaBr反应完全而余NaI,生成的I2、Br2蒸干并灼烧时将挥发,升华脱离固体。故答案选D。15、A【解析】

A项中,1个2s电子被激发到2p能级上,表示的是激发态原子;A正确;B项中,3p2表示3p能级上填充了2个电子,B错误;C项中;同一原子中能层序数越大;能量也就越高;离核越远;故1s、2s、3s电子的能量逐渐升高,C错误;D项中,在同一能级中,其轨道数是一定的,而不论它在哪一能层中,即同一原子中2p、3p、4p能级中的轨道数都是相同的,D错误。答案选A。16、D【解析】试题分析:原子的质量数为52,中子数为28则质子数为52-28=24,电子排布为1s22s22p63s23p63d54s1,所以未成对电子数为6个。考点:基态原子的电子排布。17、D【解析】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;⑤CO为共价化合物,分子中氧提供孤电子对,碳提供空轨道;本题选D。18、D【解析】试题分析:2,2-二甲基丁烷的碳链结构为,2,2-二甲基丁烷相邻碳原子之间各去掉1个氢原子形成双键,从而得到烯烃;根据2,2-二甲基丁烷的碳链结构,可知相邻碳原子之间各去掉1个氢原子形成双键只有一种情况,所以该烯烃的碳链结构为,该烯烃的名称为3,3-二甲基-1-丁烯,若含三键,则为3,3-二甲基-1-丁炔.故选AD。考点:有机化合物命名19、B【解析】

A.硅酸钠具有不燃不爆的物理性质,本身硅酸钠就不燃烧,而将硅酸钠涂在木材表面就阻隔了木材与空气中氧气的直接接触,这样即使燃烧木材至多也只是变黑,如果是高温那也只是干馏,所以硅酸钠可以用作木材的防火剂,不符合题意;B.二氧化硅是酸性氧化物,并可以溶于氢氟酸(HF),符合题意;C.水泥、玻璃、砖瓦、黏土都是硅酸盐产品,不符合题意;D.晶体硅具有一个非常重要的特性—单方向导电,也就是说,电流只能从一端流向另一端,制作半导体器件的原材料就需要具有有这种特有的特性材料,因此晶体硅可用作半导体材料,不符合题意;故答案为B。20、B【解析】

A、K+的结构示意图:,A错误;B、根据核外电子排布规律可知基态氮原子的电子排布图为,B正确;C、水是共价化合物,含有共价键,水的电子式:,C错误;D、基态铬原子(24Cr)的价电子排布式:3d54s1,D错误;答案选B。21、D【解析】

由图可知加入0.4LNaOH时沉淀达最大量,沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3,由方程式可知2n[Mg(OH)2]+3n[Al(OH)3]=n(OH﹣),加入0.5LNaOH时,沉淀由最大值变为为最小值,故0.1LNaOH恰好溶解氢氧化铝沉淀,根据反应Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O可计算出n[Al(OH)3],再计算出n[Mg(OH)2],进而计算原溶液中Cl﹣与SO42﹣的物质的量浓度之比。【详解】由图可知加入0.4LNaOH时沉淀达最大量,沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3,由方程式可知2n[Mg(OH)2]+3n[Al(OH)3]=n(OH﹣),加入0.5LNaOH时,沉淀由最大值变为为最小值,故0.1LNaOH恰好溶解氢氧化铝沉淀。设氢氧化钠溶液溶液的浓度为c,根据反应Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O可知,n[Al(OH)3]=n(NaOH)=0.1c,所以n[Mg(OH)2]==0.05c,溶液中n(Cl﹣)=3n[Al(OH)3]=0.3c,原溶液中n(SO42﹣)=n[Mg(OH)2]=0.05c,则原溶液中Cl﹣与SO42﹣的物质的量之比为0.3c:0.05c=6:1,故选D。22、B【解析】

由图可知,等质量的O2与X气体在相同容积的密闭容器中,当温度相同时,盛有氧气的容器压强较大,则说明氧气的物质的量比X气体的大,所以X气体的摩尔质量比氧气的大,氧气的摩尔质量为32g•mol-1;选项A~D中气体的摩尔质量分别为(g•mol-1)28、44、16、30,所以符合条件的是二氧化碳,答案选B。二、非选择题(共84分)23、bd;苯甲醇;;取代反应;7任意2种;【解析】

苯与甲醛发生加成反应生成A为,A与HBr发生取代反应生,与HC≡CNa发生取代反应生成B为,与氢气发生加成反应生成C,结合C的分子式可知C为,结合E的结构可知C与CH2I2反应生成D为,D发生氧化反应生成E。【详解】(1)a.苯和乙炔都能使溴水褪色,前者为萃取,属于物理变化,后者发生加成反应,为化学变化,故a错误;

b.苯和乙炔的最简式相同,含碳量高,在空气中燃烧都有浓烟产生,故b正确;

c.苯与浓硝酸混合,水浴加热55~60℃,生成硝基苯,需要浓硫酸作催化剂,故c错误;

d.聚乙炔是一种有导电特性的高分子化合物,故d正确,答案选bd;

(2)A为,名称为苯甲醇;(3)生成B的化学方程式为:,属于取代反应;(4)C的结构简式为,苯环连接2原子处于同一平面,碳碳双键连接的原子处于同一平面,旋转碳碳单键可以使羟基连接的碳原子处于碳碳双键平面内,由苯环与碳碳双键之间碳原子连接原子、基团形成四面体结构,两个平面不能共面,最多有7个碳原子都可以共平面;(5)D()其分子式为C12H16,只能形成2个六元碳环。书写的同分异构体与D同类别且有二个六元环结构(环与环之间用单键连接),D属于芳香醇,则同分异构体中,也有一个苯环,此外—OH不能连接在苯环上,则同分异构体有:;(6)环丙烷为三元碳环结构,在D中也存在三元碳环结构。中有碳碳三键,乙炔分子中也有碳碳三键,模仿到D的过程,则有以乙炔和必要试剂合成环丙烷的路线:。本题考查有机物的推断与合成,注意根据转化中有机物的结构、反应条件等进行推断,熟练掌握官能团的性质与转化,较好地考查学生自学能力、分析推理能力与知识迁移运用能力。24、过氧化钠NH4+、Mg2+、Al3+Cu2+、Fe3+n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=2:1:12Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O【解析】

有一透明溶液,加入一种淡黄色粉末固体时,加热有刺激性气味的混合气体放出,同时生成白色沉淀,则淡黄色固体为Na2O2,图象中加入0.4molNa2O2后,沉淀减小,且没有完全溶解,则溶液中一定没有Fe3+和Cu2+,一定有NH4+、Al3+、Mg2+,由图可知Mg(OH)2为0.2mol,Al(OH)3为0.3mol-0.2mol=0.1mol,根据元素守恒计算Al3+、Mg2+物质的量,加入0.4molNa2O2之后,产生气体0.3mol,继续加入淡黄色粉末时,产生无刺激性气味的气体,说明此时NH4+完全反应,所以产生气体0.3mol,即为Na2O2与H2O反应生成的O2和NH4+生成的NH3。【详解】(1)由上述分析可知,淡黄色固体为:Na2O2,名称为过氧化钠;(2)由上述分析可知,溶液中肯定有离子NH4+、Al3+、Mg2+,肯定没有Fe3+和Cu2+离子;(3)根据纵坐标:n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.2mol,n(Al3+)=0.3mol-n[Mg(OH)2]=0.1mol,当n(Na2O2)=0.4mol时,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,可知n(O2)=0.4mol×1/2=0.2mol,所以n(NH4+)=n(NH3)=0.3mol-n(O2)=0.1mol,n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=0.2mol:0.1mol:0.1mol=2:1:1;(4)①由上述分析可知,淡黄色固体为:Na2O2,与水反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;②刺激性气味的气体即氨气产生为铵根与氢氧根离子在加热条件下反应生成,离子方程式为:;③沉淀部分减少即为氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,离子方程式为:Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O。25、常温下Fe在浓硫酸中发生钝化铁、碳、硫酸溶液形成原电池检验SO2的存在C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O酸性KMnO4溶液或溴水(或其他合理答案)品红溶液品红溶液不褪色或无明显现象250mL容量瓶滴入最后一滴酸性高锰酸钾溶液,溶液呈浅紫色,且30s内不变色%.【解析】

在常温下,Fe和C,与浓硫酸均不反应,在加热条件下,可以反应,生成SO2和CO2,利用品红检验SO2,利用石灰水检验CO2,但是SO2的存在会对CO2的检验产生干扰,因此需要除杂,并且验证SO2已经被除尽。【详解】(1)在加热条件下C和浓硫酸发生氧化还原反应,常温下,铁和浓硫酸发生钝化现象,C和浓硫酸不反应,所以在未点燃酒精灯前A、B均未产生现象,故答案为:铁和浓硫酸发生钝化现象;(2)随着反应的进行,溶液浓度减小,速率应该减小,但事实上反应速率仍较快,该反应没有催化剂,浓度在减小,压强没有发生改变,只能是Fe和C形成原电池,Fe作负极,加快了氧化还原反应的速率所以速率加快的原因可能是C、Fe和硫酸构成原电池,从而加速反应速率;(3)SO2能和有色物质反应生成无色物质而具有漂白性,SO2能使品红溶液褪色,所以B可以检验SO2的存在;(4)加热条件下,C和浓硫酸发生氧化还原反应生成CO2、SO2和H2O,反应方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(5)SO2也能使澄清石灰水变浑浊,用澄清石灰水检验CO2之前要除去SO2,防止对CO2造成干扰,所以在B-C之间增加装置酸性高锰酸钾溶液或溴水和品红溶液,酸性高锰酸钾或溴水是吸收二氧化硫、品红溶液是检验二氧化硫是否除尽,如果二氧化硫完全被吸收,则F中溶液不褪色或无明显现象;(6)①要测量Fe的质量分数,配制溶液的时候不能粗略地用烧杯稀释,而应该使用容量瓶,因此还需要容量瓶250mL容量瓶;②Fe2+和高锰酸钾发生氧化还原反应而使溶液褪色,高锰酸钾溶液有颜色、生成的锰离子无色,所以有明显的颜色变化。终点的标志为滴入最后一滴酸性高锰酸钾溶液,溶液呈浅紫色,且30s内不变色;③设参加反应的亚铁离子的物质的量为x,消耗的高锰酸钾的物质的量为0.001cVmol。根据5Fe2++MnO4-+8H+═5Fe3++Mn2++4H2O中Fe2+和MnO4-的比例关系,有5Fe2+~MnO4-5mol1molx0.001cVmol5mol:1mol=x:0.001cVmol;则250mL滤液中n(Fe2+)=0.005cVmol×10=0.05cVmol,根据Fe原子守恒得n(Fe)=(Fe2+)=0.05cVmol,m(Fe)=0.05cVmol×56g·mol-1=2.8cVgFe质量分数=。26、向装置A中的长颈漏斗内注入液体至形成一段液柱,过一段时间若液柱高度保持不变①⑤④②③CDCu2OCu2O+6HNO3(浓)===2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O1.100【解析】

根据图象知,A装置实验目的是制取还原性气体,用的是简易启普发生器制取气体,可以用稀硫酸和Zn制取氢气;B装置作用是干燥气体,C装置用氢气还原红色物质,用酒精灯点燃未反应的氢气。【详解】(1)利用压强差检验装置气密性,其检验方法为:向装置A中的长颈漏斗内注入液体至形成一段液注,若液柱高度保持不变,则该装置气密性良好;(2)氢气中混有空气,加热后易发生爆炸,所以开始先通氢气,打开止水夹生成氢气,通过后续装置,目的是排出装置中的空气,检验最后U型管出来的气体氢气纯度,气体纯净后再点燃C处的酒精喷灯,反应完成后先撤酒精灯,玻璃管冷却再停氢气,操作为:熄灭C处的酒精喷灯,待C处冷却至室温后,关闭止水夹,防止生成的铜被空气中氧气氧化,所以其排列顺序是①⑤④②③;(3)A、若固体全部溶解,则固体可能是Fe2O3和Cu2O的混合物,因为Cu2O与稀硫酸反应会有Cu生成,而Fe3+能将Cu氧化为Cu2+,故A错误;B、若固体部分溶解,则固体可能Fe2O3和Cu2O的混合物,因为Cu2O与稀硫酸反应会有Cu生成,而Fe3+可能只将Cu氧化为Cu2+,剩余铜,故B错误;C、若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,说明没有Fe3+。因为Cu2O溶于硫酸生成Cu和CuSO4,而H2SO4不能溶解Cu,所以混合物中必须有Fe2O3存在,使其生成的Fe3+溶解产生的Cu,反应的有关离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O、Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O、2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+.说明样品一定含有Fe2O3和Cu2O,故C正确;D、若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液变红色,说明溶液中含有Fe3+,说明样品一定含有Fe2O3,故D正确,故选CD;另取少量样品于试管中,加入适量的浓硝酸,产生红棕色的气体,证明样品中一定含有Cu2O,氧化亚铜和浓硝酸反应生成硝酸铜,二氧化氮和水,反应的化学方程式为:Cu2O+6HNO3(浓)=2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O;(4)2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O,固体为铜,铁离子全部反应生成亚铁离子,生成2.0molFe2+,消耗Cu1mol,剩余Cu物质的量,因此,原样品中Cu2O物质的量=0.1mol+1mol=1.100mol。27、乙醇、浓硫酸、乙酸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O催化剂、吸水剂ABC因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高还可能发生其它副反应乙酸乙酯分液漏斗、烧杯D【解析】

(1)为防止酸液飞溅,应将密度大的液体加入到密度小的液体中,乙酸易挥发,冷却后再加入乙酸,三种物质的加入顺序:乙醇、浓硫酸、乙酸;酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。(2)该实验中,乙醇和乙酸发生酯化反应时,浓硫酸起到催化剂的作用,加快酯化反应的速率;又因为该反应是可逆反应,浓硫酸吸水可以促进平衡向正反应方向进行,所以浓硫酸还起到吸水剂的作用。(3)由于乙醇、乙酸易挥发,蒸出的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸;乙醇易溶于水,能被饱和碳酸钠溶液吸收,乙酸具有酸性,能与饱和碳酸钠溶液反应生成乙酸钠,降低乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度,有利于分层析出,答案为:ABC;(4)步骤②中需要小火均匀加热操作,其主要理由是:因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高还可能发生其它副反应;(5)乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,密度比水小,有香味,步骤③中B试管内的上层物质是乙酸乙酯;(6)步骤④中分离操作是分液,用到的主要仪器是分液漏斗、烧杯;干燥乙酸乙酯,用无水硫酸钠除去少量的水,无水硫酸钠吸水形成硫酸钠结晶水合物;不能选择生石灰、碱石灰、NaOH,以防乙酸乙酯在碱性条件下水解,答案选D。本题考查酯化反应原理、乙酸乙酯制备、仪器的选择以及乙酸乙酯的分离和提纯。试题综合性强,侧重对学生能力的培养和训练,有利于培养学生规范严谨的实验设计、操作能力。该类试题主要是以常见仪器的选用、实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基

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