版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025届江苏省镇江市重点名校高二下化学期末调研模拟试题注意事项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(每题只有一个选项符合题意)1、NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.7.2gCaO2晶体中阴离子和阳离子总数为0.3NAB.0.1mol/LNH4Cl溶液中Cl-离子数目为0.1NAC.反应3H2(g)+N2(g)2NH3(g)ΔH=-92kJ/mol,放出热量9.2kJ时,转移电子0.6NAD.0.1molH2O2分子中含极性共价键数目为0.3NA2、有一混合物的水溶液可能含有以下离子中的若干种:Na+、NH4+、Cl﹣、Ba2+、HCO3﹣、SO42﹣,现取两份100mL的该溶液进行如下实验:(1)第一份加足量NaOH溶液,加热,收集到标准状况下的气体448mL;(2)第二份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g.根据上述实验,下列推测正确的是()A.Ba2+一定存在 B.100mL该溶液中含0.01molHCO3-C.Na+不一定存在 D.Cl﹣不确定,可向原溶液中加入AgNO3溶液进行检验3、下列叙述正确的是()A.聚乙烯不能使酸性KMnO4溶液褪色B.和均是芳香烃,既是芳香烃又是芳香化合物C.和分子组成相差一个—CH2—,因此是同系物关系D.分子式为C2H6O的红外光谱图上发现有C-H键和C-O键的振动吸收,由此可以初步推测有机物结构简式为C2H5-OH4、下列事实可以用同一原理解释的是A.漂白粉和明矾都常用于自来水的处理B.乙烯可使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色C.苯酚和氢氧化钠溶液在空气中久置均会变质D.重铬酸钾酸性溶液和高锰酸钾酸性溶液遇乙醇,颜色均发生变化5、某烃有两种或两种以上的同分异构体,其中一种烃的一氯代物只有一种,则这种烃可能是①分子中含7个碳原子的芳香烃②分子中含4个碳原子的烷烃③分子中含6个碳原子的单烯烃④分子中含8个碳原子的烷烃A.③④ B.②③ C.①② D.②④6、前一时期“非典型肺炎”在我国部分地区流行,严重危害广大人民的身体健康,做好环境消毒是预防“非典型肺炎”的重要措施,常用的消毒剂是ClO2或Cl2等的稀溶液,其中ClO2溶液的消毒效果较好。已知ClO2常温下呈气态,其分子构型与水分子的分子构型相似,在自然环境中ClO2最终变为Cl-。下列有关说法中正确的是A.ClO2的分子结构呈V型,属非极性分子B.ClO2中氯元素显+4价,具有很强的氧化性,其消毒效率(以单位体积得电子的数目表示)是Cl2的5倍C.ClO2、Cl2的稀溶液用于环境消毒,具有广谱高效的特点,对人畜无任何危害D.常用Na2SO3在H2SO4的酸性条件下,还原NaClO3来制ClO2,这一反应的化学方程式可表示为Na2SO3+2NaClO3+H2SO4====2Na2SO4+2ClO2↑+H2O7、下列说法不正确的是A.人工合成的硅橡胶是目前最好的既耐高温又耐低温的橡胶B.聚乙烯塑料中因含有大量碳碳双键,容易老化C.1mol的有机物(结构如图)最多能与含5molNaOH的水溶液完全反应D.若丙醇中的氧为188O,它与乙酸反应生成的酯的相对分子质量是1048、四种短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。其原子的最外层电子数之和为19,W和X元素原子内质子数之比为1:2,X2+和Z-的电子数之差为8。下列说法不正确的是A.WZ4分子中W、Z原子通过共价键结合且最外层均达到8电子结构B.离子半径从大到小的顺序是Y、Z、XC.W、Y、Z元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是元素ZD.W与Y通过离子键形成离子化合物9、下面的排序不正确的是()A.晶体熔点由低到高:CF4<CCl4<CBr4<CI4B.硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅C.熔点由低到高:Na<Mg<AlD.晶格能由大到小:NaI>NaBr>NaCl>NaF10、实验室加热约150mL液体时,可以使用的仪器是()A.①③④⑥ B.②③④⑥ C.①③④⑤ D.②③⑤⑥11、实验室验证钠能与二氧化碳发生反应,并确定其产物的装置如图所示,(已知:PdC12溶液遇CO能产生黑色的Pd),下列说法错误的是()A.装置①的仪器还可以制取H2气体B.装置⑤中石灰水变浑浊后,再点燃酒精灯C.装置②③中分别盛装饱和Na2CO3溶液、浓H2SO4D.装置⑥中有黑色沉淀,发生的反应是PdC12+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HC112、物质结构理论推出:金属晶体中金属离子与自由电子之间的强烈相互作用,叫金属键.金属键越强,其金属的硬度越大,熔沸点越高,且据研究表明,一般说来金属原子半径越小,价电子数越多,则金属键越强.由此判断下列说法错误的是()A.镁的硬度大于铝B.镁的熔沸点高于钙C.镁的硬度大于钾D.钙的熔沸点高于钾13、部分氧化的铁铜合金样品(氧化产物为Fe2O3、CuO)共5.76g,经如下处理:下列说法正确的是()A.滤液A中的阳离子为Fe3+、Fe2+、H+B.样品中CuO的质量为4.0gC.样品中Fe元素的质量为2.24gD.V=89614、下列物质间的每步转化只需通过一步反应就能实现的是()A.Fe→Fe2O3→Fe(OH)3→FeCl3 B.Al→Al(OH)3→Al2O3→NaAlO2C.Na→Na2O2→Na2CO3→NaOH D.Si→SiO2→H2SiO3→Na2SiO315、已知:2Fe2++Br2=2Fe3++2Br-,2Fe3++2I-=2Fe2++I2。向FeI2、FeBr2的混合溶液中通入适量Cl2,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示。下列说法中,不正确的是A.还原性:I->Fe2+>Br-B.原混合溶液中FeBr2的物质的量为6molC.原溶液中:n(Fe2+):n(I-):n(Br-)=2:1:3D.当通入2molCl2时,溶液中已发生的离子反应可表示为:2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++I2+4Cl-16、为了提纯下表所列物质(括号内为杂质),有关除杂试剂和分离方法的选择均可行的是()编号被提纯的物质除杂试剂分离方法A己烷(己烯)溴水分液B淀粉溶液(NaCl)水过滤C甲苯(乙酸)NaOH溶液分液D甲烷(乙烯)KMnO4酸性溶液洗气A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、由短周期元素组成的中学常见的含钠元素的物质A、B、C、D,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件已略去)。(1)若A为Na,则E为________,A与水反应的离子方程式为____________________(2)若A为Na2O2,则E为________,A与CO2反应的化学方程式为____________________,每有1molNa2O2参加反应,转移电子数为________NA(3)①A不论是Na还是Na2O2,依据转化关系判断物质B是________物质C是________②向饱和的C溶液中通入CO2会析出白色晶体,该晶体为________,用化学方程式表示其反应原理为:_____________________③将1mol/L的B溶液逐滴加入到1L1mol/L的AlCl3溶液中,产生白色沉淀39g,则所加入的B溶液的体积可能为________L或者________L18、烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,B再经过一系列反应生成具有芳香气味的E和G。已知:烃A分子量为26,B能发生银镜反应,E和G的分子式都为C4H8O2。请回答:(1)E中官能团的名称是______________。(2)C的结构简式是__________________。(3)写出①的化学反应方程式_______________。(4)下列说法不正确的是_______。A.C可以和溴水发生加成反应B.D和F在一定条件下能发生酯化反应C.反应①和⑤的反应类型不同D.可通过新制氢氧化铜悬浊液鉴别B、C和E19、人体血液里Ca2+的浓度一般采用mg/cm3来表示。抽取一定体积的血样,加适量的草酸铵[(NH4)2C2O4]溶液,可析出草酸钙(CaC2O4)沉淀,将此草酸钙沉淀洗涤后溶于强酸可得草酸(H2C2O4),再用KMnO4溶液滴定即可测定血液样品中Ca2+的浓度。某研究性学习小组设计如下实验步骤测定血液样品中Ca2+的浓度。(配制KMnO4标准溶液)如图所示是配制50mLKMnO4标准溶液的过程示意图。(1)请你观察图示判断,其中不正确的操作有______(填序号)。(2)其中确定50mL溶液体积的容器是______(填名称)。(3)如果用图示的操作配制溶液,所配制的溶液浓度将_____(填“偏大”或“偏小”)。(测定血液样品中Ca2+的浓度)抽取血样20.00mL,经过上述处理后得到草酸,再用0.020mol/LKMnO4溶液滴定,使草酸转化成CO2逸出,这时共消耗12.00mLKMnO4溶液。(4)已知草酸跟KMnO4反应的离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+===2Mnx++10CO2↑+8H2O,则方程式中的x=______。(5)经过计算,血液样品中Ca2+的浓度为_____mg/cm3。20、下图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签,试根据有关数据回答下列问题:(1)该浓盐酸的物质的量浓度为_______________mol/L。(2)取用任意体积的该盐酸溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_______。A.溶液中HCl的物质的量B.溶液的浓度C.溶液中Cl-的数目D.溶液的密度(3)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.1mol/L稀盐酸。①该学生需要量取_____________mL上述浓盐酸进行配制。②在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸的物质的量浓度有何影响?(填“偏高”或“偏低”或“无影响”)。a、用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面。(____________)b、用量筒量取浓盐酸后,洗涤量筒2-3次,洗涤液也转移到容量瓶。(_________)(4)现将100mL0.5mol/L的盐酸与200mL0.1mol/LCuCl2溶液混合,体积变化忽略不计,所得溶液中Cl-的物质的量浓度是_______________。21、(1)Co、Cu、Zn都是过渡元素,可作为中心原子形成多种配合物,下列不能作为配合物配位体的是______;A.H2OB.NH3C.CH4D.Cl﹣(2)用氢键表示式写出氨水中NH3分子与水分子间可能存在的氢键____;(3)Cu元素可形成[Cu(NH3)4]SO4,其中存在的化学键类型有______(填序号);①配位键②氢键③极性共价键④非极性共价键⑤离子键(4)甲烷晶体的晶胞结构如下图,下列有关说法正确的是_______。A.甲烷在常温下呈气态,说明甲烷晶体属于分子晶体B.晶体中1个CH4分子有12个紧邻的甲烷分子C.CH4晶体熔化时需克服共价键(5)下图表示的是SiO2的晶胞结构(白圈代表硅原子,黑点代表氧原子),判断在30g二氧化硅晶体中含______molSi-O键。如果该立方体的边长为acm,用NA表示阿伏加德罗常数,则SiO2晶体的密度表达式为__________________g/cm3。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】试题分析:A、7.2gCaO2晶体的物质的量n===0.1mol,而CaO2晶体中含1个钙离子和1个过氧根离子,故0.1molCaO2中含0.2mol离子,故A错误;B、溶液体积不明确,故无法计算氯离子数目,故B错误;C、反应3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)△H="-92"kJ/mol转移6mol电子,放出热量9.2kJ时,转移电子0.6NA,故C正确;D、H2O2分子中含2个极性共价键,故0.1molH2O2分子中含极性共价键数目为0.2NA,故D错误;故选C。考点:考查了阿伏加德罗常数和阿伏加德罗定律的相关知识。2、B【解析】
根据题意,Ba2+和SO42-可发生离子反应生成BaSO4沉淀,因此两者不能大量共存。第一份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体448mL,即0.02mol,能和NaOH溶液加热产生气体的只能是NH4+,根据反应NH4++OH-=NH3↑+H2O,产生NH3为0.02mol,可得NH4+也为0.02mol。第二份加足量氢氧化钡溶液后得干燥沉淀4.30g,经足量盐酸洗涤,干燥后,沉淀质量为2.33g。部分沉淀溶于盐酸为BaCO3,部分沉淀不溶于盐酸为BaSO4,发生反应HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O、SO42-+Ba2+=BaSO4↓,因为BaCO3+2HCl=BaCl2+CO2↑+H2O而使BaCO3溶解。因此溶液中一定存在HCO3-、SO42-,一定不存在Ba2+。由条件可知BaSO4为2.33g,物质的量为0.01mol,BaCO3为4.30g-2.33g=1.97g,物质的量为0.01mol,根据原子守恒,所以100mL该溶液中含0.1molHCO3-,据此分析解答。【详解】由上述分析可得,溶液中一定存在HCO3-、SO42-、NH4+,其物质的量分别为:0.01mol、0.01mol、0.02mol,根据溶液中电荷守恒可知Na+一定存在,则A、钡离子一定不存在,A错误;B、100mL该溶液中含0.01mol的碳酸氢根离子,B正确;C、根据电荷守恒可知钠离子一定存在,C错误;D、不能确定氯离子是否存在,向原溶液中加入AgNO3溶液不能检验氯离子是否存在,因为存在硫酸根离子,硫酸银是白色沉淀,干扰氯离子检验,D错误。答案选B。本题考查离子的检验,采用定性实验和定量计算分析相结合的模式,增大了解题难度,同时涉及离子共存、离子反应等都是解题需注意的信息,尤其是钠离子的确定易出现失误。另外选项D也是易错点,注意硫酸根离子对氯离子检验的干扰。3、A【解析】
A.聚乙烯分子中无不饱和的碳碳双键,因此不能使酸性KMnO4溶液褪色,A正确;B.是环己烷,不属于芳香烃,的组成元素含有C、H、O、N,属于芳香族化合物,不属于芳香烃,B错误;C.是苯酚,属于酚类,而是苯甲醇,属于芳香醇,二者是不同类别的物质,不是同系物的关系,C错误;D.分子式为C2H6O的红外光谱图上发现有C-H键和C-O键的振动吸收,由此可以初步推测有机物结构简式为CH3—O—CH3或CH3CH2OH,D错误;故合理选项是A。4、D【解析】
A.漂白粉利用其产生次氯酸的氧化性对自来水起到杀菌消毒的作用;明矾利用电离产生的铝离子水解生成氢氧化铝胶体吸附水中的悬浮物,对自来水起到净化的作用。因此不能用同一原理解释,A项错误;B.乙烯使溴水褪色发生的是加成反应;乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色是被酸性高锰酸钾氧化,发生氧化反应。因此不能用同一原理解释,B项错误;C.苯酚在空气中久置易被空气中的氧气氧化,发生氧化反应;氢氧化钠溶液在空气中久置会吸收空气中的二氧化碳生成碳酸钠,为非氧化还原反应。因此不能用同一原理解释,C项错误;D.重铬酸钾酸性溶液和高锰酸钾酸性溶液都因具有强氧化性遇乙醇后颜色发生变化,使乙醇发生氧化反应。可以用同一原理解释,D项正确;答案应选D。5、A【解析】
分子中含7个碳原子的芳香烃只能是甲苯,没有同分异构体,不符合此题有两个限制条件,满足第一个条件只要是含4个碳原子及其以上即可,满足第二个条件的烷烃烃分子中,同一个碳上的氢原子等效,连在同一个碳原子上的氢原子等效,具有镜面对称的碳原子上的氢原子等效,烷烃的一氯取代物只有一种,说明该烷烃中只有一种等效氢原子,符合这些条件的烷烃有:甲烷、乙烷、新戊烷、2,2,3,3四甲基丁烷等。综合起来,③④正确,答案选A。6、D【解析】A错,ClO2的分子结构呈V型,属极性分子;B错,ClO2中氯元素显+4价,具有很强的氧化性,其消毒效率(以单位体积得电子的数目表示)是Cl2的2.6倍;D正确;7、B【解析】
A.硅橡胶具有空间网状结构,具有耐磨、耐高温、耐低温等性能,硅橡胶是目前最好的既耐高温又耐低温的橡胶,所以A选项是正确的;B.聚乙烯中不含碳碳双键,不能发生加成反应,塑料老化发生氧化反应,故B错误;C.能与氢氧化钠反应的为酯基、酚羟基,且可水解生成碳酸和酚羟基,则1
mol的有机物(结构如图)最多能与含5mol
NaOH的水溶液完全反应,故C正确;D.乙酸与丙醇发生酯化反应生成酯和水,羧酸脱-OH,醇脱H,丙醇中的氧为188O,其相对分子质量为62,乙酸的相对分子质量为60,水的相对分子质量为18,由质量守恒定律可知,酯的相对分子质量为62+60-18=104,故D正确。故选B。8、D【解析】
X失去两个电子得到X2+,Z得到一个电子为Z-,由于两个离子的电子数之差为8,则X、Z这两种元素处于同一周期,即X为Be时,Z为F;X为Mg时,Z为Cl。由于W和X元素原子内质子数之比为1:2,若X为Be,则W为He,不符合题意。故X为Mg,Z为Cl,W为C。它们的最外层电子数之和为19,且Y在X之后,Z之前,则Y为S。综上所述,W为C,X为Mg,Y为S,Z为Cl。【详解】A.WZ4为CCl4,C-Cl键属于共价键,C、Cl的最外层都达到了8电子结构,A正确;B.Y、Z、X的简单离子分别为S2-、Cl-、Mg2+,这三种离子的半径依次减小,B正确;C.W为C,Y为S,Z为Cl,由于Cl的非金属性最强,所以最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是Cl,即C正确;D.W为C,Y为S,形成的化合物为CS2,该物质是共价化合物,D错误;故合理选项为D。9、D【解析】
A.组成和结构相似的分子晶体,相对分子质量越大,分子间作用力越大,熔点越高,所以晶体熔点由低到高:CF4<CCl4<CBr4<CI4,故A正确;B.原子晶体中原子半径越小,共价键键能越大,晶体的硬度越大,原子半径:C<Si,则键能C-C>C-Si>Si-Si,所以硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅,故B正确;C.金属晶体中微粒半径越小,金属阳离子的电荷越多,熔点越高,则熔点由高到低:Al>Mg>Na,故C正确;D.离子晶体中离子半径越小,晶格能越大,离子半径:F-<Cl-<Br-<I-,所以晶格能:NaI<NaBr<NaCl<NaF,故D错误。故选D。10、A【解析】
在给液体加热时首先要有热源仪器,在实验室中最常用的是酒精灯,加热约150mL液体,要选择容积大的容器,一般用烧杯,但烧杯的底面积较大,为了使之受热均匀,要垫上石棉网,以防止受热不均而炸裂。【详解】由于加热的是约150mL液体,溶液的体积较大,故应用到容积较大的烧杯,而不能用试管,而烧杯加热必须垫石棉网,且加热的装置应选择酒精灯,夹持装置应选择铁架台,故选A。本题考查化学实验基本操作,注意了解仪器的名称、用途、使用方法和注意事项是解答关键。11、C【解析】
由实验装置图可知,装置①为二氧化碳制备装置,装置②中盛有饱和碳酸氢钠溶液,用以除去二氧化碳中的氯化氢,装置③中盛有浓硫酸,用以除去水蒸气,装置④为钠与干燥二氧化碳在加热条件下发生反应的装置,装置⑤为二氧化碳的检验装置,装置⑥为一氧化碳的检验和吸收装置。【详解】A项、装置①为固体和液体不加热反应制备气体的装置,锌和稀硫酸反应制氢气可以用装置①,故A正确;B项、金属钠易与空气中的氧气、水蒸气等发生反应,实验之前,应用二氧化碳气体排出装置中的空气,当装置⑤中石灰水变浑浊后,说明空气已排净,再点燃酒精灯,可排除氧气、水蒸气等对钠与二氧化碳反应的干扰,故B正确;C项、装置①中反应产生的二氧化碳气体含有氯化氢和水蒸气,因为碳酸钠溶液与二氧化碳反应,应先用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳气体中的氯化氢,故C错误;D项、根据题给信息可知,PdC12溶液与CO发生氧化还原反应生成黑色的Pd、二氧化碳和氯化氢,反应的化学方程式为PdC12+CO+H2O=Pd↓+CO2+2HC1,故D正确。故选C。本题考查化学实验方案的设计与评价,注意碳酸钠与盐酸反应制备二氧化碳气体,会含有杂质气体氯化氢和水蒸气,要得到纯净的二氧化碳气体,混合气体先通过饱和碳酸氢钠溶液,再通过浓硫酸,不能用饱和碳酸钠溶液除氯化氢,因为碳酸钠与二氧化碳反应生成碳酸氢钠。12、A【解析】分析:本题考查了金属键强弱的判断方法,抓住金属原子半径越小,价电子数越多,则金属键越强是关键。详解:A.铝的原子半径比镁小,价电子数比镁多一个,所以铝的金属键较强,硬度较大,故错误;B.镁原子半径小于钙原子,价电子数相等,因此没的金属键较强,镁的熔沸点高于钙,故正确;C.镁原子半径小于钾,价电子数比钾多,因此没的金属键比钾强,镁的硬度大于钾,故正确;D.钙的半径比钾小,价电子数比钾多一个,所以钙的金属键比钾强,钙的熔沸点高于钾,故正确。故选A。13、C【解析】
硫酸足量,氧化性Fe3+>Cu2+>H+,铁离子优先反应,由于滤液A中不含铜离子,且有气体氢气生成,则滤液A中不含铁离子,滤渣3.2克为金属铜,铜的物质的量为0.05mol,即合金样品中总共含有铜元素0.05mol,滤液A中加入足量氢氧化钠溶液,所得滤液灼烧得到的固体3.2克为氧化铁,其物质的量为0.02mol,铁元素的物质的量为0.04mol,滤液A溶质为过量硫酸和硫酸亚铁,而铁元素物质的量为0.04mol,说明参加反应硫酸物质的量为0.04mol,硫酸含氢离子0.08mol,其中部分氢离子生成氢气,另外的氢离子和合金中的氧结合成水了。【详解】A.由上述分析可知,滤液A中阳离子为Fe2+、H+,故A错误;B.滤液中不含铜离子,滤渣3.2克为金属铜,若全部为氧化铜,氧化铜的质量为80×0.05=4.0克,由于部分铜被氧化成氧化铜,则样品中氧化铜的质量一定小于4.0g,故B错误;C.合金中铁元素的质量为56×0.04=2.24g,故C正确;D.合金中铁元素质量为2.24克,铜元素质量为3.2克,故合金中氧原子的物质的量,它结合氢离子0.04mol,所以硫酸中有0.08-0.04=0.04mol氢离子生成氢气,即生成0.02mol氢气,标况下体积为0.02×22.4=0.448L,故D错误;故选C。14、C【解析】
A,Fe与O2在一定条件反应可生成Fe2O3,Fe2O3不能一步转化为Fe(OH)3,Fe(OH)3与HCl反应生成FeCl3和H2O,A项不符合题意;B,Al不能一步转化为Al(OH)3,Al(OH)3受热分解成Al2O3和H2O,Al2O3与NaOH反应生成NaAlO2和H2O,B项不符合题意;C,Na在O2中燃烧生成Na2O2,Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和O2,Na2CO3与Ca(OH)2反应生成CaCO3和NaOH,C项符合题意;D,Si与O2加热生成SiO2,SiO2不能一步转化为H2SiO3,H2SiO3与NaOH反应生成Na2SiO3和H2O,D项不符合题意。答案选C。15、B【解析】
A、已知:2Fe2++Br2===2Fe3++2Br-,2Fe3++2I-===2Fe2++I2,则根据还原剂的还原性强于还原产物的还原性可知还原性:I->Fe2+>Br-,A正确;B、在通入氯气的量为0~1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,碘离子先被氧化,即碘化亚铁是1mol。通入氯气的量为1~3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,亚铁离子被氧化,碘化亚铁中亚铁离子是1mol,所以溴化亚铁中亚铁离子是3mol,则溴化亚铁是3mol,B错误;C、根据以上分析可知原溶液中:n(Fe2+)∶n(I-)∶n(Br-)=2∶1∶3,C正确;D、当通入2molCl2时,碘完全被氧化,亚铁离子有2mol被氧化,则溶液中已发生的离子反应可表示为:2Fe2++2I-+2Cl2===2Fe3++I2+4Cl-,D正确。答案选B。16、C【解析】
A.加成产物及过量的溴均易溶于己烷,引入新杂质,应蒸馏分离,故A错误;B.溶液中的分子或离子微粒及胶体中的胶粒均可透过滤纸,不能过滤分离,应渗析法分离,故B错误;C.乙酸与NaOH反应后生成可溶于水的醋酸钠,与甲苯分层,然后分液可分离,故C正确;D.乙烯被高锰酸钾氧化生成二氧化碳,引入新杂质,可选溴水、洗气,故D错误;故答案为C。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:①不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;②分离提纯后的物质状态不变;③实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。二、非选择题(本题包括5小题)17、H22Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑O22Na2O2+2CO22Na2CO3+O21NaOHNa2CO3NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O2NaHCO3↓1.53.5【解析】
考查无机物的推断,(1)假设A为Na,则Na与H2O反应生成NaOH和H2,即E为H2,B为NaOH,C为Na2CO3,D为NaHCO3;(2)假设A为Na2O2,Na2O2与H2O反应生成O2和NaOH,与(1)类似;(3)根据(1)和(2)的分析,以及钠及其化合物的性质进行分析。【详解】(1)若A为Na,Na与H2O反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,则单质E为H2,B为NaOH,CO2与NaOH反应:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,继续通入CO2:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,A与水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;(2)若A为Na2O2,则Na2O2与水反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,则单质E为O2,Na2O2与CO2能发生反应:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,Na2O2与CO2反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,因此1molNa2O2与CO2反应转移电子物质的量为1mol,电子数为NA;(3)①根据上述分析,B为NaOH,C为Na2CO3;②NaHCO3的溶解度小于Na2CO3,因此向饱和的Na2CO3溶液中通入CO2,产生NaHCO3沉淀;其反应Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3↓;③如果只发生AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,n(AlCl3)=1mol,n[Al(OH)3]=39/78mol=0.5mol,即AlCl3过量,消耗NaOH的体积0.5×3/1L=1.5L;氢氧化铝为两性氢氧化物,NaOH稍微过量,发生的反应是AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl、Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,AlCl3全部参与反应,生成氢氧化铝的总物质的量为1mol,此时消耗NaOH的物质的量为3mol,最后沉淀的物质的量为39/78mol=0.5mol,即有(1-0.5)mol氢氧化铝被消耗,同时该反应中消耗NaOH的物质的量为0.5mol,总共消耗氢氧化钠的物质的量为3.5mol,体积为3.5/1L=3.5L。本题的难点是电子转移物质的量的计算,Na2O2无论与CO2反应还是与H2O反应,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,每消耗2molNa2O2,或生成1molO2,转移电子物质的量为2mol,因此消耗1molNa2O2,转移电子物质的量为1mol,特别注意本题让求的是电子数,与阿伏加德罗常数有关。18、酯基CH2=CHCOOHCH≡CH+HCHOH2C=CHCHOC【解析】
烃A分子量为26,用“商余法”,烃A的分子式为C2H2,烃A的结构简式为CH≡CH;反应④⑥为酯化反应,F与HCOOH反应生成G(C4H8O2),则F属于饱和一元醇、且分子式为C3H8O,B能发生银镜反应,B中含—CHO,B与足量H2反应生成F,则F的结构简式为CH3CH2CH2OH,G的结构简式为HCOOCH2CH2CH3;B发生氧化反应生成C,C与H2发生加成反应生成D,D与CH3OH反应生成E(C4H8O2),则D的结构简式为CH3CH2COOH,C为CH2=CHCOOH,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,结合烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,则B的结构简式为CH2=CHCHO;据此分析作答。【详解】烃A分子量为26,用“商余法”,烃A的分子式为C2H2,烃A的结构简式为CH≡CH;反应④⑥为酯化反应,F与HCOOH反应生成G(C4H8O2),则F属于饱和一元醇、且分子式为C3H8O,B能发生银镜反应,B中含—CHO,B与足量H2反应生成F,则F的结构简式为CH3CH2CH2OH,G的结构简式为HCOOCH2CH2CH3;B发生氧化反应生成C,C与H2发生加成反应生成D,D与CH3OH反应生成E(C4H8O2),则D的结构简式为CH3CH2COOH,C为CH2=CHCOOH,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,结合烃A和甲醛在一定条件下反应生成有机化合物B,则B的结构简式为CH2=CHCHO;(1)据分析,E的结构简式为CH3CH2COOCH3,E中官能团的名称酯基;答案为酯基;(2)据分析,C的结构简式为CH2=CHCOOH;答案为:CH2=CHCOOH;(3)①反应为乙炔和甲醛发生加成反应生成B,反应方程式为CH≡CH+HCHOH2C=CHCHO;答案为:CH≡CH+HCHOH2C=CHCHO;(4)A.C为CH2=CHCOOH,所含碳碳双键可以和溴水发生加成反应,A正确;B.D为CH3CH2COOH,F为CH3CH2CH2OH,两者在浓硫酸加热条件下能发生酯化反应,B正确;C.反应①和⑤,均为加成反应,C错误;D.B、C、E依次为CH2=CHCHO、CH2=CHCOOH、CH3CH2COOCH3,加热下与新制氢氧化铜悬浊液反应得红色沉淀的为B,与新制氢氧化铜悬浊液反应得到蓝色溶液的为C,与新制氢氧化铜悬浊液不反应、且上层有油状液体的为E,现象不同可鉴别,D正确;答案为:C。19、②⑤50mL容量瓶偏小21.2【解析】
(1)由图示可知②⑤操作不正确。②不能在量筒中溶解固体,⑤定容时应平视刻度线,至溶液凹液面最低处与刻度线相切;(2)应该用50mL容量瓶准确确定50mL溶液的体积;(3)如果用图示的操作配制溶液,由于仰视刻度线,会使溶液体积偏大,所配制的溶液浓度将偏小;(4)根据电荷守恒,草酸跟KMnO4溶液反应的离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O即x=2;(5)根据方程式可知血液样品中Ca2+的浓度为0.020mol/L×0.012L×52×40000mg/mol20.00cm3=1.220、12BD4.2偏低偏高0.3mol/L【解析】分
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 测量工施工安全作业指导书培训课件
- 预拌商品混凝土输送安全防范培训
- 建筑工程高空作业安全施工措施培训
- 消防、防火、防小动物封堵施工作业指导书培训
- 轨排装车安全交底培训课件
- 内水仓浇筑施工安全技术措施培训
- (2026年)护理核心制度考试试题及参考答案
- 放化疗引起口腔黏膜炎的护理
- 凶险型前置胎盘紧急剖宫产手术护理查房全解析
- 2025年河北省石家庄市赵县数学三年级下学期期中综合测试模拟试题(含解析)
- 猎聘2026年Q3招聘调研报告
- 2025年市场监管综合执法岗《化妆品监管执法》题库附答案
- 粉煤灰供应、运输、售后服务方案
- 第1课 开启物联网之门 课件(内嵌视频)2026-2027学年人教版初中信息科技八年级全一册
- 2026年工商注册代理从业人员考核模拟试题及答案
- 2026年秋统编版(新教材)九年级道德与法治上册(全册)每课核心知识点清单梳理
- 2026国家能源集团科学技术研究总院(北京低碳清洁能源研究院)社会招聘84人考前冲刺试卷【典优】附答案详解
- GB/T 16271-2025钢丝绳吊索插编索扣
- 2022年疟疾培训答案及试题
- 4《在民族复兴的历史丰碑上》课件-统编版高中语文选择性必修上册
- 语文园地一 第二课时(教案)部编版语文三年级上册1
评论
0/150
提交评论