福建省厦门海沧实验中学2025届高二下化学期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

福建省厦门海沧实验中学2025届高二下化学期末复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、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2、氯仿(CHCl3)常因保存不慎而被氧化,产生剧毒物光气(COCl2),反应为2CHCl3+O2→2HCI+2COCl2.光气的结构式为。下列说法不正确的是A.使用前可用硝酸银稀溶液检验氯仿是否变质B.CHCl3分子为含极性键的非极性分子C.COCl2分子中所有原子的最外层电子都满足8电子结构D.COCl2分子中含有3个δ键、1个π键,中心碳原子采用sp杂化3、某有机化合物的结构简式为,Na、NaOH、NaHCO3分别与等物质的量的该物质反应时,则消耗Na、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为()A.3:3:3 B.3:2:1 C.1:1:1 D.3:2:24、下列实验操作或对实验事实的叙述正确的是()①用稀盐酸洗涤盛放过石灰水的试剂瓶②配制浓硫酸和浓硝酸的混合酸时,将浓硝酸沿器壁慢慢加入到浓硫酸中,并不断搅拌;③用pH试纸测得氯水的pH为2;④用稀硝酸清洗做过银镜反应实验的试管;⑤浓硝酸保存在棕色细口瓶中;⑥将镁条和铝片用导线连接再插进稀NaOH溶液,镁条上产生气泡⑦某溶液加入NaOH并加热能产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,则原溶液中含NH4+.A.①④⑤⑦B.③④⑦C.①②⑥D.②③⑤⑥5、用铂电极电解100mLHNO3与AgNO3的混合液,通电一段时间后,两极均收集到2.24L气体(标准状况),则原混合液中Ag+的物质的量浓度为()A.1mol/LB.2mol/LC.2.5mol/LD.3mol/L6、下列说法正确的是()A.1s轨道的电子云形状为圆形的面B.2s的电子云半径比1s电子云半径大,说明2s能级的电子比1s的多C.电子在1s轨道上运动像地球围绕太阳旋转D.4f能级中最多可容纳14个电子7、25℃时,某溶液中只含有Na+、H+、OH-、A-四种离子。下列说法正确的是()A.对于该溶液一定存在:pH≥7B.在c(OH-)>c(H+)的溶液中不可能存在:c(Na+)>c(OH-)>c(A-)>c(H+)C.若溶液中c(A-)=c(Na+),则溶液一定呈中性D.若溶质为NaA,则溶液中一定存在:c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+)8、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.金属钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑B.硫酸铵溶液和氢氧化钡溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓C.用氢氧化钠溶液吸收少量二氧化碳气体:CO2+OH-=HCO3-D.澄清石灰水与盐酸的反应OH﹣+H+===H2O9、下列说法正确的是()A.可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质B.分馏、干馏都是物理变化,裂化、裂解都是化学变化C.淀粉、蛋白质、葡萄糖都是高分子化合物D.甲烷、汽油、生物柴油、酒精都是碳氢化合物,都可作燃料10、下列属于复分解反应的是A.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 B.C.Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O D.11、有机物X、Y、M(M为乙酸)的转化关系为:淀粉→X→Y乙酸乙酯,下列说法错误的是()A.X可用新制的氢氧化铜检验B.Y可发生加成反应C.由Y生成乙酸乙酯的反应属于取代反应D.可用碘的四氯化碳溶液检验淀粉是否水解完全12、下列解释事实的方程式不正确的是A.小苏打溶液呈弱碱性:HCO3-+H2OCO32-+H3O+B.测0.1mol/L氨水的pH为11:NH3·H2ONH4++OH-C.pH=5的硫酸稀释1000倍,pH约等于7:H2OH++OH-D.用Na2CO3处理水垢中CaSO4:CaSO4(s)+CO32-(aq)SO42-(aq)+CaCO3(s)13、“化学实验→观察现象→分析推理→得出结论”是化学学习的方法之一。下列说法正确的是()A.证明某红棕色气体是溴蒸气还是NO2,可用湿润的淀粉-KI试纸检验,观察试纸颜色变化B.将SO2通入足量稀Fe(NO3)3溶液,溶液由棕黄色变为浅绿色,但立即又变成棕黄色,假设通入的SO2完全反应,则同温同压下,逸出气体和SO2的体积比为2∶3C.验证淀粉的水解产物是否具有还原性,取水解液于试管中并加入新制氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,观察是否出现砖红色沉淀D.向铝质容器中加入食盐溶液,再将变黑的银器浸入该溶液中,一段时间后发现黑色褪去,该过程中发生的反应为2Al+3Ag2S=6Ag+Al2S314、在t℃时AgBr在水中的沉淀溶解平衡曲线如图所示。t℃时AgCl的Ksp=4×10-10,下列说法不正确的是A.在t℃时,AgBr的Ksp为4.9×10-13B.在t℃时,AgCl(s)+Br-(aq)AgBr(s)+Cl-(aq)的平衡常数K≈816C.图中a点对应的是AgBr的不饱和溶液D.在AgBr饱和溶液中加入NaBr固体,可使溶液由c点变到b点15、下列各组离子在相应的条件下一定能大量共存的是()A.在碱性溶液中:CO32﹣、K+、S2﹣、Na+B.与铝粉反应放出氢气的无色溶液中:NO3﹣、Mg2+、Na+、SO42﹣C.使pH试纸变红的溶液中:NH4+、AlO2﹣、C1﹣、K+D.在酸性溶液中:K+、C1﹣、Fe2+、NO3﹣16、以下是常温下几种弱酸的电离平衡常数:CH3COOHH2SHClOK=1.8×10-5K1=1.3×10-7K2=7.1×10-15K=4.69×10-11下列说法正确的是A.可发生反应:H2S+2ClO-=S2-+2HClOB.CH3COOH溶液与Na2S溶液不能反应生成NaHSC.同物质的量浓度的Na2S、NaClO、CH3COONa溶液,pH最大的是NaClO溶液D.同物质的量浓度的H2S、HClO、CH3COOH溶液,酸性最强的是CH3COOH17、二氧化氯(ClO2,黄绿色易溶于水的气体)是一种安全稳定、高效低毒的消毒剂。工业上通过惰性电极电解氯化铵和盐酸的方法制备,其原理如图所示:下列说法不正确的是A.b电极接电源的负极,在b极区流出的Y溶液是稀盐酸B.二氧化氯发生器中排出的X溶液中溶质主要为NaCl和NaOHC.电解过程中二氧化氯发生器中产生2.24L(标准状况)NH3,则b极产生0.6gH2D.电解池a极的电极反应式为NH4+-6e-+4OH-+3Cl-=NCl3+4H2O18、如图是第三周期11~17号元素某些性质变化趋势的柱形图,下列有关说法中正确的是A.y轴表示的可能是第一电离能B.y轴表示的可能是电负性C.y轴表示的可能是原子半径D.y轴表示的可能是形成基态离子转移的电子数19、有关晶格能的叙述正确的是A.晶格能是气态离子形成1摩离子晶体释放的能量B.晶格能通常取正值,但是有时也取负值C.晶格能越大,形成的离子晶体越不稳定D.晶格能越大,物质的硬度反而越小20、下列有关化学符号表征正确的是()A.电解法精炼铜,阴极电极反应:Cu2++2e-=CuB.H2S在水溶液中的电离:H2S2H++S2-C.甲烷的燃烧热为890.3kJ·mol-1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)==CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-890.3kJ·mol-1D.碳酸钠水解的离子方程式:CO32-+2H2O2OH-+H2CO321、NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.1mol甲醇分子中含有的共价键数为4NAB.92.0g甘油(丙三醇)中含有羟基数为1.0NAC.1.0molCH4与Cl2在光照下反应生成的CH3Cl分子数为1.0NAD.将9.2g甲苯加入足量的酸性高锰酸钾溶液中转移的电子数为0.6NA22、为了防止轮船体的腐蚀,应在船壳水线以下位置嵌上一定数量的()A.铜块 B.铅块 C.锌块 D.钠块二、非选择题(共84分)23、(14分)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________L24、(12分)M是石油裂解气的重要成分,由M制备环酯P的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:已知在特殊催化剂的作用下,能够发生碳碳双键两边基团互换的反应,如:2CH2=CHRCH2=CH2+RCH=CHR回答下列问题:(1)M的名称是____________,A中的含氧官能团名称是____________。(2)①的反应类型是___________,⑥的反应类型是________________。(3)C的结构简式为____________。由C→G的过程中步骤④、⑥的目的是___________。(4)G中最多有_______个原子共平面,其顺式结构式为_____________。(5)符合下列条件D的同分异构体有______种。①氯原子连在碳链的端点碳上②羟基连在不同的碳原子上,其中核磁共振氢谱为4组峰且峰面积比为4:2:2:1的为__________(写结构简式)。(6)由I和G在一定条件下制取环酯P的化学方程式为_________________。(7)已知:根据题中信息,设计以2-氯丙烷制备环己烯的合成路线(无机试剂和溶剂任选)___________。25、(12分)如图,是实验室制备乙酸乙酯的装置。a试管中加入3mL95%的乙醇、2mL浓硫酸、2mL冰醋酸;b试管中是饱和碳酸钠溶液。连接好装置,用酒精灯对试管a加热,当观察到试管b中有明显现象时停止实验。(1)在a试管中除了加入乙醇、浓硫酸和乙酸外,还应放入____________,目的是____________。(2)试管b中观察到的主要现象是__________________________。(3)实验中球形干燥管除起冷凝作用外,另一个重要作用是_________________。(4)饱和Na2CO3溶液的作用是__________________________________________。(5)反应结束后,将试管中收集到的产品倒入分液漏斗中,然后分液,得到乙酸乙酯。26、(10分)硫代硫酸钠又名大苏打、海波,可以用于治疗氰化物中毒等,某化学兴趣小组通过查阅资料,设计了如下的装置(略去部分夹持仪器)来制取Na2S2O3·5H2O晶体并探究其性质。已知烧瓶C中发生如下三个反应:Na2S(aq)+H2O(l)+SO2(g)=Na2SO3(aq)+H2S(aq)2H2S(aq)+SO2(g)=3S(s)+2H2O(l);S(s)+Na2SO3(aq)Na2S2O3(aq)(1)装置B的作用之一是观察SO2的生成速率。控制SO2生成速率可以采取的措施有_________________________(写一条)(2)常温下,用pH试纸测定0.1mol·L-1Na2S2O3溶液pH值约为8,测定时的具体操作是_______________________________。(3)向新制氯水中滴加少量Na2S2O3溶液,氯水颜色变浅,有硫酸根离子生成,写出该反应的离子方程式_____________________。27、(12分)利用如图所示的实验装置进行实验。(1)装置中素瓷片的作用____________,矿渣棉的作用__________。(2)请设计实验证明所得气体生成物中含有不饱和气态烃______。28、(14分)合成氨是人类科学技术上的一项重大突破,是化学和技术对社会发展与进步的巨大贡献之一。在制取合成氨原料气的过程中,常混有一些杂质,如CO会使催化剂中毒。除去CO的化学反应方程式(HAc表示醋酸):Cu(NH1)2Ac+CO+NH1==Cu(NH1)1(CO)Ac。请回答下列问题:(1)C、N、O的第一电离能由大到小的顺序为________。(2)配合物Cu(NH1)1(CO)Ac中心原子的配位数为________,基态铜原子核外电子排布式为_________________。(1)写出与CO互为等电子体的粒子________(任写一个)。(4)在一定条件下NH1与CO2能合成化肥尿素[CO(NH2)2],尿素中,C原子轨道的杂化类型为________;1mol尿素分子中,σ键的个数为____________。(设NA为阿伏加德罗常数的值)(5)铜金合金形成的晶胞如图所示,其中Cu、Au原子个数比为________。铜单质晶胞与铜金合金的晶胞相似,晶胞边长为1.61×10-8cm,则铜的密度为________g/cm-1(结果保留1位有效数字)。29、(10分)判断正误,正确的划“√”,错误的划“×”(1)淀粉、纤维素和油脂都属于天然高分子化合物_________(2)向淀粉溶液中加入稀H2SO4,加热几分钟,冷却后再加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热,没有砖红色沉淀生成,证明淀粉没有水解成葡萄糖_________(3)食用白糖的主要成分是蔗糖_________(4)蔗糖、淀粉、油脂及其水解产物均为非电解质_________(5)麦芽糖与蔗糖的水解产物均含葡萄糖,故二者均为还原型二糖_________(6)葡萄糖、果糖的分子式均为C6H12O6,二者互为同分异构体_________(7)蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体_________(8)麦芽糖及其水解产物均能发生银镜反应_________(9)纤维素和淀粉遇碘水均显蓝色_________(10)植物油的主要成分是高级脂肪酸_________(11)向两份蛋白质溶液中分别滴加饱和NaCl溶液和CuSO4溶液,均有固体析出,所以蛋白质均发生变性_________(12)用甘氨酸(CH2COOHNH2)和丙氨酸(CH3CHCOOHNH2)缩合最多可形成4种二肽_________(13)天然植物油常温下一般呈液态,难溶于水,有恒定的熔点、沸点_________(14)若两种二肽互为同分异构体,则二者的水解产物不一致_________(15)苯、油脂均不能使酸性KMnO4溶液褪色_________(16)油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳_________(17)蛋白质、乙酸和葡萄糖均属电解质_________(18)乙酸乙酯和食用植物油均可水解生成乙醇_________(19)蛋白质和油脂都属于高分子化合物,一定条件下都能水解_________(20)氨基酸、淀粉均属于高分子化合物_________。

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。2、B【解析】A.氯仿被氧化生成HCl和光气,所以可用硝酸银溶液来检验氯仿是否变质,故A正确;B.甲烷为正四面体,甲烷分子中的3个H原子被Cl原子取代,则C-H键与C-Cl键的键长不相等,所以三氯甲烷是极性分子,故B错误;C.COCl2分子中的所有原子均满足最外层8电子结构,故C正确;D.COCl2分子中中心C原子周围形成3个σ键,所以C原子是sp2杂化,故D正确;本题选B。3、B【解析】

有机化合物分子中有酚羟基、羧基和醇羟基等3种官能团。Na与3种官能团都能反应;NaOH只与酚羟基、羧基反应,NaHCO3只与羧基反应。所以,Na、NaOH、NaHCO3分别与等物质的量的该物质反应时,则消耗Na、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为3∶2∶1,B正确,本题选B。4、A【解析】分析:①根据碳酸钙能与盐酸反应判断;②根据浓硫酸溶于水放热,密度大于硝酸分析;③氯水具有强氧化性;④稀硝酸具有强氧化性,能溶解单质银;⑤根据浓硝酸见光易分解判断;⑥铝能与氢氧化钠溶液反应,镁不能;⑦铵盐能与强碱反应放出氨气,氨气是碱性气体。详解:①盛放过石灰水的试剂瓶中含有碳酸钙,碳酸钙溶于盐酸,可用稀盐酸洗涤盛放过石灰水的试剂瓶,正确;②浓硫酸密度大于浓硝酸,配制浓硫酸和浓硝酸的混合酸时,应将浓硫酸沿器壁慢慢加入到浓硝酸中,并不断搅拌,错误;③氯水中含有次氯酸,具有漂白性,不能用pH试纸测得氯水的pH,错误;④银溶于稀硝酸,所以可用稀硝酸清洗做过银镜反应实验的试管,正确;⑤浓硝酸见光易分解,因此浓硝酸保存在棕色细口瓶中,正确;⑥铝与氢氧化钠溶液反应,镁不能,因此将镁条和铝片用导线连接再插进稀NaOH溶液,镁作正极,氢离子放电,所以镁条上产生气泡,正确;⑦某溶液加入NaOH并加热能产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,产生的气体一定是氨气,因此溶液中含NH4+,正确;所以正确的是①④⑤⑦。答案选A。5、A【解析】试题分析:电解池阳极是氢氧根离子在放电,收集到2.24L氧气,则转移了0.4mol电子;阴极是银离子放电完全后,氢离子再放电,当收集到2.24L氢气时,则转移了0.2mol电子,所以银离子放电需转移0.2mol电子。考点:电解池点评:电解池是历年高考常考知识点,注重考查学生分析问题、解决问题的能力。6、D【解析】1s轨道为球形,所以1s轨道的电子云形状为球形,A错误;2s的电子云半径比1s电子云半径大,s电子云的大小与能层有关,与电子数无关,ns能级上最多容纳2个电子,B错误;电子在原子核外作无规则的运动,不会像地球围绕太阳有规则的旋转,C.错误;f能级有7个轨道;每个轨道最多容纳2个电子且自旋方向相反,所以nf能级中最多可容纳14个电子,D正确;正确选项D。点睛:电子在原子核外作无规则的运动;根据s电子云的大小与能层有关,与电子数无关;1s轨道为球形。7、C【解析】

A、如果溶质是NaOH、NaA,溶液显碱性,如果溶质为NaA,属于强碱弱酸盐,则溶液呈现中性,如果溶液是NaA、HA,HA为强酸,则溶液显酸性,故错误;B、加入溶液的溶质为NaOH、NaA,n(NaOH)>n(NaA),离子浓度大小关系为c(Na+)>c(OH-)>c(A-)>c(H+),故错误;C、根据溶液显电中性,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(A-),当c(Na+)=c(A-),则有c(H+)=c(OH-),故正确;D、根据选项B的分析,故错误。故选C。8、D【解析】

A.电荷不守恒;

B.漏掉铵根离子与氢氧根离子的反应;

C.二氧化碳少量,反应生成碳酸钠和水;

D.酸碱中和;【详解】A.金属钠和水反应,其离子方程式为:2Na+2H2O═2Na++2OH−+H2↑,故A项错误;B.硫酸铵溶液和氢氧化钡溶液反应,其离子方程式为:2NH4++2OH−+Ba2++SO42−═BaSO4↓+2NH3⋅H2O,故B项错误;C.用氢氧化钠溶液吸收少量二氧化碳气体,其离子方程式:CO2+2OH−═CO32−+H2O,故C项错误;D.澄清石灰水与盐酸的反应,其离子反应方程式为:OH﹣+H+═H2O,故D项正确;答案选D。9、A【解析】分析:一般所说的人体必需的营养素是六类:蛋白质、糖、脂肪、维生素、矿物质(或微量元素)、和水;干馏是化学变化;葡萄糖不是高分子化合物;酒精不是碳氢化合物。详解:植物油含有高级脂肪酸甘油酯,是人体的营养物质,A选项正确;分馏是物理变化,干馏、裂解、裂化是化学变化,B选项错误;葡萄糖相对分子质量较小,不属于高分子化合物,C选项错误;生物柴油和酒精均含有碳、氢、氧三种元素,不属于碳氢化合物,D选项错误;正确选项A。

10、C【解析】

A.2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2,O的化合价发生了变化,属于氧化还原反应,不属于四大基本反应类型,故A不选;B.,是一变多的反应,属于分解反应,故B不选;C.Na2CO3+2HCl═2NaCl+CO2↑+H2O,属于强酸和弱酸盐发生的复分解反应,故C选;D.,是一换一的反应,属于置换反应,故D不选;故选C。11、B【解析】

分析上述转化关系,淀粉水解为葡萄糖,葡萄糖在酒化酶的作用下分解为酒精和二氧化碳,酒精和乙酸生成乙酸乙酯。所以X为葡萄糖,Y为乙醇,M为乙酸。【详解】A.葡萄糖分子中有醛基,可以和新制的氢氧化铜悬浊液共热生成红色沉淀,正确;B.乙醇不能发生加成反应,错误;C.乙醇和乙酸生成乙酸乙酯的反应是取代反应,正确;D.碘遇淀粉变蓝,可用碘的四氯化碳溶液检验淀粉是否水解完全,正确;故选B。12、A【解析】分析:A.小苏打水解呈弱碱性;B.NH3·H2O为弱电解质,不完全电离;C.pH=5的硫酸稀释1000倍,接近中性,因此pH约等于7;D.CaCO3沉淀比CaSO4沉淀容易除去。详解:A.小苏打溶液呈弱碱性,离子方程式:HCO3-+H2OHCO3-+OH-,故A错误;B.NH3·H2O为弱电解质,不完全电离,电离方程式为:NH3·H2ONH4++OH-,故B正确;C.pH=5的硫酸稀释1000倍,接近中性,因此pH约等于7,水的电离方程式为:H2OH++OH-,故C正确;D.水垢中含有CaSO4,用Na2CO3转化为CaCO3沉淀,CaCO3沉淀易被酸所溶解,便于水垢的除去,离子方程式:CaSO4(s)+CO32-(aq)SO42-(aq)+CaCO3(s),故D正确;答案选A.点睛:酸或碱过度稀释会接近于中性。13、B【解析】

A.二氧化氮和溴都能把碘离子氧化生成碘单质,碘遇淀粉变蓝色,所以不能用湿润的淀粉碘化钾试纸区别二氧化氮和溴蒸气,故A错误;B.反应中被还原的是NO3-,相当于硝酸根离子与二氧化硫之间的氧化还原,3SO2~2NO3-~2NO,故逸出气体和SO2的体积比为2︰3,故B正确;C.淀粉的水解是在酸性条件下,检验水解产物时需要先中和催化作用的酸,再加入新制氢氧化铜悬浊液,加热煮沸,故C错误;D.Al2S3在溶液中不能存在,会发生双水解反应生成H2S和Al(OH)3,故D错误;答案为B。14、D【解析】

A.结合图中c点的c(Ag+)和c(Br-)可知:该温度下AgBr的Ksp=7×10-7×7×10-7=4.9×10-13,故A正确;B.反应AgCl(s)+Br-(aq)⇌AgBr(s)+Cl-(aq)的平衡常数为:K===≈816,故B正确;C.根据图象可知,在a点时Qc=c(Ag+)•c(Br-)<Ksp,所以a点为AgBr的不饱和溶液,故C正确;D.在AgBr饱和溶液中加入NaBr固体后,c(Br-)增大,溶解平衡逆向移动,c(Ag+)减小,故D错误;故选D。15、A【解析】

A.在碱性溶液中:OH-与CO32﹣、K+、S2﹣、Na+不能反应,可以大量共存,A正确;B.与铝粉反应放出氢气的无色溶液可能显酸性,也可能显碱性,在酸性溶液中:H+与NO3﹣起HNO3作用,具有强氧化性,与Al不能反应产生氢气,B错误;C.使pH试纸变红的溶液显酸性,在酸性溶液中:H+、AlO2﹣会发生反应转化为Al3+和水,不能大量共存,C错误;D.在酸性溶液中,H+、Fe2+、NO3﹣会发生氧化还原反应,不能大量共存,D错误;故合理选项是A。16、D【解析】

A、次氯酸具有强氧化性能氧化硫化氢或硫离子,故A错误;B、根据电离平衡常数可知酸性强弱为:CH3COOH>H2S,因此CH3COOH溶液与Na2S溶液反应生成CH3COONa和H2S,故B错误;C、根据电离平衡常数可知酸性强弱为:CH3COOH>H2S>HClO>HS-,根据越弱越水解得到离子的水解能力:CH3COO-<HS-<ClO-<S2-,所以同物质的量浓度的Na2S、NaClO、CH3COONa溶液,pH最大的是Na2S溶液,故C错误;D、根据电离平衡常数可知酸性强弱为:CH3COOH>H2S>HClO>HS-,所以同物质的量浓度的H2S、HClO、CH3COOH溶液,酸性最强的是CH3COOH,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。17、D【解析】A.电解池右边产生氢气,则b电极接电源的负极,在b极区氢离子得电子产生氢气,氯离子通过阴离子交换膜进入左边,盐酸变稀,则流出的Y溶液是稀盐酸,选项A正确;B、二氧化氯发生器中发生的反应为:NCl3+6NaClO2+3H2O=3NaCl+3NaOH+6ClO2+NH3↑,则排出的X溶液中溶质主要为NaCl和NaOH,选项B正确;C、电解过程中二氧化氯发生器中产生2.24L(标准状况)NH3,根据反应NCl3+6NaClO2+3H2O=3NaCl+3NaOH+6ClO2+NH3↑,转移的电子的物质的量为0.6mol,则b极产生0.6gH2,选项C正确;D、电解池a极的电极反应式为NH4+-6e-+4H2O+3Cl-=NCl3+4H+,选项D不正确。答案选D。18、B【解析】

A.Mg的3s电子全满为稳定结构,P的3p电子半满为稳定结构,则电离能大于相邻的元素,即电离能不是随着原子序数的递增而增大,故A错误;B.随原子序数的增大,元素的非金属性增强,则元素的电负性增强,故B正确;C.随原子序数的增大,原子半径减小,与图像不符,故C错误;D.金属失去电子,而非金属得到电子,如硫、氯原子形成基态离子时得到的电子数分别为2、1,与图像不符,故D错误;答案选B。19、A【解析】

晶格能是气态离子形成1摩尔离子晶体释放的能量,通常取正值;晶格能越大,形成的离子晶体越稳定,而且熔点越高,硬度越大。【详解】A.晶格能是气态离子形成1摩尔离子晶体释放的能量,注意必须是气态离子,所以A选项是正确的;B.晶格能通常为正值,故B错误;C.晶格能越大,形成的离子晶体越稳定,故C错误;D.晶格能越大,物质的硬度越大,故D错误。答案选A。该题主要是考查学生对晶格能概念的了解以及应用的掌握程度,有利于培养学生的逻辑思维能力和发散思维能力。解题的关键是明确晶格能的概念和含义,然后灵活运用即可。20、A【解析】

A.电解法精炼铜,阴极发生还原反应:

B.二元弱酸的电离分步进行,以第一步为主;

C.燃烧热为常温常压下,1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物所放出的热量;

D.碳酸根离子的水解反应分步进行。【详解】A.电解法精炼铜,阴极溶液中的铜离子得电子发生还原反应,其电极反应式为:Cu2++2e-==Cu,故A项正确;B.H2S在水溶液中的主要电离方程式为H2SH++HS−,故B项错误;C.甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)==CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-890.3kJ·mol-1,常温下水的稳定状态为液态,故C项错误;D.碳酸钠水解的离子方程式:CO32-+H2OOH-+HCO3-,故D项错误;答案选A。本题侧重考查学生对化学原理基本概念的理解与应用,需要注意的是多元弱电解质的电离方程式书写的规范性,①多元弱酸分步电离,以第一步电离为主,如本题的B选项,H2S的电离方程式为:H2SH++HS−(第一步);②多元弱碱的电离过程则可一步写出:Fe(OH)3Fe3++3OH−。同理,多元弱酸根离子水解的离子方程式也分步书写,其水解以第一步水解为主,如本题的CO32-的水解方程式为:CO32-+H2OOH-+HCO3-,而多元弱碱的阳离子水解反应中学阶段需一步写出,如Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+。21、D【解析】本题考查阿伏加德罗常数。详解:甲醇分子中含有3个碳氢键、1个碳氧键和1个氧氢键,所以1mol甲醇中含有5mol共价键,含有的共价键数目为5NA,故A错误;92.0g甘油(丙三醇)的物质的量为1mol,已知一个丙三醇含有3个羟基,则1mol丙三醇含有的羟基数为3NA,B错误;1.0molCH4与Cl2在光照下反应生成的CH3Cl(气)、CH2Cl2(液)、CHCl3(液)、CCl4(液)、HCl(气),所以生成的的分子数小于1.0NA,C错误;9.2g甲苯的物质的量为0.1mol,1mol甲苯被性高锰酸钾溶液氧化为苯甲酸,转移的电子数为6NA,则0.1mol甲苯被氧化为苯甲酸转移的电子数为0.6NA,D正确。故选D。点睛:本题通过有机化合物考查阿伏加德罗常数的综合应用,注意甲烷和氯气在光照下反应生成的氯代烃为混合物,甲苯被性高锰酸钾溶液氧化为苯甲酸。22、C【解析】

金属的防护可以是牺牲阳极的阴极保护法或外加电流的阴极保护法。铜、铅的金属性都弱于铁。而钠又是活泼的金属,极易和水反应,锌的金属性强于铁,所以选项C正确,答案选C。二、非选择题(共84分)23、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。24、丙烯碳碳双键取代反应消去反应HOCH2-CH=CH-CH2OH保护分子中碳碳双键不被氧化1210ClCH2-CH(CH2OH)2CH3-CHCl-CH3CH2=CH-CH3CH2=CH2、CH3-CH=CH-CH3CH3-CHBr-CHBr-CH3CH2=CH-CH=CH2【解析】

由题中信息可知,M与氯气发生取代反应生成CH2=CH-CH2Cl,可确定M为丙烯;已知在特殊催化剂的作用下,能够发生碳碳双键两边基团互换的反应,则CH2=CH-CH2Cl在催化剂的作用下,生成乙烯、CH2Cl-CH=CH-CH2Cl;根据合成路线可知,A水解后先与HCl发生反应,然后发生氧化反应、消去反应,则A为CH2Cl-CH=CH-CH2Cl、B为乙烯;C为HOCH2-CH=CH-CH2OH;D为HOCH2-CH2-CHCl-CH2OH;E为HOOC-CH2-CHCl-COOH;F为NaOOC-CH=CH-COONa;G为HOOC-CH=CH-COOH;H为CH2Br-CH2Br;I为CH2OH-CH2OH;【详解】(1)根据分析可知,M为丙烯;A为CH2Cl-CH=CH-CH2Cl,含有的官能团为碳碳双键;(2)反应①为取代反应;反应⑥为卤代烃的消去反应;(3)C的结构简式为HOCH2-CH=CH-CH2OH,其分子中含有碳碳双键和羟基,这丙种官能团均易发生氧化反应,因此,C→G的过程步骤④、⑥的目的是:为了保护碳碳双键在发生氧化反应时不被氧化;(4)G的结构简式为HOOC-CH=CH-COOH,当碳碳双键与羧基中碳氧双键确定的平面重合时,则有12原子共平面;其顺式结构为:;(5)D的结构简式为HOCH2-CH2-CHCl-CH2OH,符合①氯原子连在碳链的端点碳上②羟基连在不同的碳原子上。若无支链,固定Cl原子和一个—OH在一端,,另一个—OH的位置有3种;移动—OH的位置,,另一个—OH的位置有2种;依此类推,,1种;若存在一个甲基支链,,有2种;,有1种,,1种,合计10种;其中核磁共振氢谱为4组峰且峰面积比为4:2:2:1,符合的结构简式为:ClCH2-CH(CH2OH)2;(6)I、G分别为:HOOC-CH=CH-COOH、CH2OH-CH2OH,在一定条件下发生酯化反应,制取环酯P,其方程式为:;(7)根据题目信息,烯烃在一定条件下碳碳双键两边的基团可以互换,则先用2-氯丙烷发生消去反应生成丙烯,丙烯在一定条件下生成乙烯和2-丁烯,利用2-丁烯和溴水发生加成反应,生成2,3-二溴丁烷,再发生消去反应生成1,3-丁二烯,最后与乙烯发生双烯合成制取环己烯。合成路线如下:CH3-CHCl-CH3CH2=CH-CH3CH2=CH2、CH3-CH=CH-CH3CH3-CHBr-CHBr-CH3CH2=CH-CH=CH2。多官能团同分异构体的书写时,根据一固定一移动原则,逐个书写,便于查重。25、沸石(或碎瓷片)防止暴沸溶液分层,在饱和碳酸钠溶液上层产生有特殊香味的无色液体防止倒吸除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度【解析】

(1)还应放入沸石(或碎瓷片),目的是防止暴沸;(2)碳酸钠溶液能溶解乙醇、与乙酸反应,但是乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,会分层;(3)碳酸钠溶液能溶解乙醇、与乙酸反应,使压强减小;(4)饱和碳酸钠溶液作用是除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度。【详解】(1)在a试管中除了加入乙醇、浓硫酸和乙酸外,还应放入沸石(或碎瓷片),目的是防止暴沸;(2)碳酸钠溶液能溶解乙醇、与乙酸反应,但是乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,会分层。则试管b中观察到的主要现象是:溶液分层,在饱和碳酸钠溶液上层产生有特殊香味的无色液体;(3)酸钠溶液能溶解乙醇、与乙酸反应,使压强减小,则实验中球形干燥管除起冷凝作用外,另一个重要作用是防止倒吸;(4)由以上分析可知,饱和Na2CO3溶液的作用是除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度。26、调节硫酸的滴加速度用洁净的玻璃棒蘸取待测液点在pH试纸上,与标准比色卡对照,读出溶液的pH值S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+10H++8Cl-【解析】分析:A中的Na2SO3中加入浓硫酸生成SO2,装置B的作用之一是观察SO2的生成速率,为提高产品纯度,应使烧瓶C中Na2S和Na2SO3恰好完全反应,烧瓶C中发生反应如下:Na2S(aq)+H2O(l)+SO2(g)=Na2SO3(aq)+H2S(aq);2H2S(aq)+SO2(g)=3S(s)+2H2O(l);S(s)+Na2SO3(aq)

Na2S2O3(aq),反应终止后,烧瓶C中的溶液经蒸发浓缩、冷却结晶即可析出Na2S2O3•5H2O,E中盛放NaOH溶液进行尾气处理,防止含硫化合物排放在环境中。详解:(1)装置B的作用之一是观察SO2的生成速率。控制SO2生成速率可以通过调节硫酸的滴加速度控制SO2生成速率,故答案为调节硫酸的滴加速度;(2)常温下,用pH试纸测定0.1mol·L-1Na2S2O3溶液pH值约为8,测定的具体操作为:用洁净的玻璃棒蘸取待测溶液点在pH试纸中段,与标准比色卡对照,读出溶液的pH值,故答案为用洁净的玻璃棒蘸取待测溶液点在pH试纸中段,与标准比色卡对照,读出溶液的pH值;(3)氯气具有强氧化性,可氧化S2O32-生成硫酸根离子,反应的离子方程式为S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+10H++8Cl-,故答案为S2O32-+4Cl2+5H2O=2SO42-+10H++8Cl-。27、作催化剂作为石蜡油的载体将所得气体通入到酸性高锰酸钾溶液或溴水溶液中,若观察到溶液颜色褪色则说明所得气体中含有气态不饱和烃【解析】

石蜡油主要含碳、氢元素,经过反应产生能使酸性高锰酸钾溶液褪色的气体,一般是气态不饱和烃,如乙烯或乙炔等。石蜡油分子本身碳原子数较多,经过反应产生乙烯、乙炔等小分子,主要是发生了催化裂化,生成相对分子质量较小、沸点较低的烃。【详解】(1)根据上述分析可知:装置中素瓷片起到了催化剂的作用,矿渣棉用作为石蜡油的载体,故答案:作催化剂;作为石蜡油的载体;(2)因为石蜡油主要含碳、氢元素,主要是发生了催化裂化,经过反应能生成气态不饱和烃,如乙烯或乙炔等。这些气态不饱和烃能使酸性高锰酸钾溶液褪色,也可以和溴水发生加成反应,所以可以将所得气体通入到酸性高锰酸钾溶液或溴水溶液中,若观察到溶液颜色褪色则说明所得气体中含有气态不饱和烃,故答案:将所得气体通入到酸性高锰酸钾溶液或溴水溶液中,若观察到溶液颜色褪色则说明所得气体中含有气态不饱和烃。28、N>O>C41s22s22p61s21p61d104s1CN-、N2等(其他合理答案)sp2杂化7NA1∶19.04【解析】

(1)一般来说非金属性越强,第一电离能越大,但是因为p轨道半充满体系具有很强的稳定性,会有特例,如N的p轨道本来就是半充满的,O的p轨道失去一个电子才是半充满的,所以O比N容易失去电子;(2)根据化合物的化学式判断,一价铜离子有三个氨基配体和一个羰基配体,共4个配体;铜原子的核外电子排布为1s22s22p61s21p61d104s1,一价铜离子为失去一个电子,核外电子排布为1s22s22p61s21p61d10或[Ar]1d10;(4)计算杂化类型时根据电子对数来判断,中心原子的价电子数与配体电子数的和除以2就得到电子对数,根据电子对数,可以确定杂化类型;(5)计算晶胞中原子个数时,首先数一下原子个数,然后看其被几个晶胞共用,乘以相应的倒数即可;晶胞中微粒个数的计算用均摊法。【详解】(1)一般来说非金属性越强,第一电离能大,所以O>N>C.但是因为p轨道半充满体系具有很强的稳定性.N的p轨道本来就是半充满的.O的p轨道失去一个电子才是半充满的.所以O比N容易失去电子,故答案为N>C>O;(2)一价铜离子有三个氨基配体和一个羰基配体,共4个配体,故答案为4;铜原子的核外电子排布为1s22s22p61s21p61d104s1;故一价铜离子的核外电子排布为1s22s22p61s21p61d10或[Ar]1d10;(1)价电子数与原子数都分别相等的粒子是等电子体,因此与CO互为等电子体的一种分子和一种离子的化学式分别是N2或CN-等;(4)中心原子为碳,价电子数为4,氧不为中心原子,不提供电子,每个亚氨基提供一个电子,电子对数为(4+1×2)÷2=1,故杂化轨道为sp2;σ键的数目为1,每个亚氨基中σ键的数目2,一分子尿素中含σ键的数目为1+2×2=7,故每摩尔尿素中含

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