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文档简介
西藏林芝第二高级中学2025年化学高二下期末统考试题考生须知: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、下列分子为直线形分子且分子中原子都满足8电子稳定结构()A.BF3B.C2H6C.SO3D.CS22、下列各物质中,按熔点由高到低的顺序排列正确的是()A.CH4>SiH4>GeH4>SnH4B.KCl>NaCl>MgCl2>MgOC.Rb>K>Na>LiD.石墨>金刚石>SiO23、下列各组离子能大量共存的是()①“84”消毒液的水溶液中:Fe2+、Cl-、Ca2+、Na+②加入KSCN显红色的溶液:K+、NH、Cl-、S2-③能够与金属Cu常温下反应放出气体的溶液:Fe3+、Al3+、SO、K+④pH=2的溶液中:NH、Na+、Cl-、Cu2+⑤无色溶液中:K+、CH3COO-、HCO、MnOA.①②③B.①③⑤C.①②⑤D.③④4、焰火“脚印”、“笑脸”、“五环”,让北京奥运会开幕式更加辉煌、浪漫,这与高中化学中“焰色反应”知识相关。下列说法中正确的是()A.焰色反应是化学变化B.用稀盐酸清洗做焰色反应的铂丝(或铁丝)C.焰色反应均应透过蓝色钴玻璃观察D.利用焰色反应可区分NaCl与Na2CO3固体5、某有机物分子式为C4HmO,下列说法中,不正确的是A.1mol该有机物完全燃烧时,最多消耗6molO2B.当m=6时,该有机物遇到FeCl3溶液显紫色C.当m=8时,该有机物不一定能被新制氢氧化铜悬浊液氧化D.当m=10时,该有机物不一定是丁醇6、分类法在化学研究中起到了非常重要的作用。下列对物质的分类正确的组合是①酸性氧化物:CO2、SO2、SiO2②混合物:漂白粉、氨水、铝热剂③电解质:氯气、硫酸钡、酒精④同位素:12C、14C与14N⑤同素异形体:C60、金刚石、石墨⑥胶体:豆浆、硅酸、食盐水A.只有①②④ B.只有②③④ C.只有①②⑤ D.只有②⑤⑥7、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8、下图是铅蓄电池的工作原理示意图,电池总反应式是Pb+PbO2+2H2SO4⇄充电放电2PbSO4+2HA.放电时:PbO2做负极B.充电时:硫酸浓度增大C.充电时:B应与电源的正极相连D.放电时:正极反应是Pb-2e-+SO42﹣=PbSO49、25℃时,相同物质的量浓度的下列溶液中,c(NH4+)最大的是()A.(NH4)2SO4B.(NH4)2Fe(SO4)2C.NH4HSO4D.CH3COONH410、通过复习总结,下列归纳正确的是A.Na2O、NaOH、Na2CO3、NaCl、Na2SO4、Na2O2都属于钠的含氧化合物B.简单非金属阴离子只有还原性,而金属阳离子不一定只有氧化性C.一种元素可能有多种氧化物,但同种化合价只对应一种氧化物D.物质发生化学变化一定有化学键断裂与生成,并伴有能量变化,而发生物理变化就一定没有化学键断裂与生成,也没有能量变化11、某有机物的结构为,下列有关说法正确的是()A.1mol该物质与足量浓溴水反应,最多消耗2molBr2B.1mol该物质最多能与2molNaOH反应C.1mol该物质最多能与3molH2加成D.该物质的核磁共振氢谱共有6个吸收峰12、25℃时,在含有Pb2+、Sn2+的某溶液中,加入过量金属锡(Sn),发生反应:Sn(s)+Pb2+(aq)Sn2+(aq)+Pb(s),体系中c(Pb2+)和c(Sn2+)变化关系如图所示。下列判断正确的是()A.往平衡体系中加入金属铅后,c(Pb2+)增大B.升高温度,平衡体系中c(Pb2+)增大,说明该反应ΔH>0C.25℃时,该反应的平衡常数K=2.2D.往平衡体系中加入少量Sn(NO3)2固体后,c(Pb2+)变小13、下列说法中,正确的是()A.凡是分子中有—OH的化合物都是醇B.氢氧根离子与羟基具有相同的化学式和结构式C.在氧气中燃烧只生成二氧化碳和水的有机化合物一定是烃D.醇与酚具有相同的官能团,但具有不同的化学性质14、下列说法正确的是A.与丙三醇互为同系物B.与的单体相同C.淀粉、蛋白质、光导纤维均为有机高分子化合物D.按系统命名法,化合物的名称为2-甲基-3,4-乙基己烷15、向新制氯水中加入少量下列物质,能增强溶液漂白能力的是()A.碳酸钙粉末 B.稀硫酸 C.氯化钙溶液 D.二氧化硫水溶液16、瘦肉精的结构简式如图:下列有关说法错误的是()A.该有机物的核磁共振氢谱图中有6个吸收峰B.该有机物的分子式为C12H18N2Cl2OC.该有机物能发生加成反应、取代反应、氧化反应和酯化反应D.该有机物能溶于水,且水溶液显碱性17、下列说法正确的是()下列图示与对应的叙述符合的是()A.图甲实线、虚线分别表示某可逆反应未使用催化剂和使用催化剂的正、逆反应速率随时间的变化B.图乙表示反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△H<0的平衡常数K与温度和压强的关系C.图丙表示向0.1mol/L的NH4Cl溶液中滴加0.1mol/L的HCl溶液时,溶液中随HCl溶液体积变化关系D.图丁表示常温下向20mLpH=3的醋酸中滴加pH=11的NaOH溶液,溶液的pH随NaOH溶液体积的变化关系18、已知某有机物的结构简式如图所示:下列有关说法正确的是()A.该有机物的化学式为C11H12OCl2B.在同一平面上的碳原子数最多为10个C.与NaOH醇溶液在加热条件下消去氯原子D.在铜作催化剂和加热条件下能被O2氧化成醛19、下列说法正确的是()A.邻二溴苯只有一种可以证明苯环结构中不存在单双键交替结构B.沸点由高到低:己烷>异丁烷>正丁烷C.制取一氯乙烷的最佳途径是通过乙烷与氯气反应获得D.等物质的量的乙醇和水分别与足量的钠反应,生成的气体体积比为3:120、下列属于碱的是A.CaO B.Na2CO3 C.NH3·H2O D.MgCl221、电负性的大小也可以作为判断金属性和非金属性强弱的尺度,下列关于电负性的变化规律正确的是A.周期表中同周期元素从左到右,元素的电负性逐渐增大B.周期表中同主族元素从上到下,元素的电负性逐渐增大C.电负性越大,金属性越强D.电负性越小,非金属性越强22、在40Gpa高压下,用激光加热到1800K时人们成功制得了原子晶体干冰,下列推断正确的是()A.原子晶体干冰易汽化,可用作制冷材料B.原子晶体干冰有很高的熔沸点,很大的硬度,可做耐磨材料C.该晶体仍然存在C=O双键D.该晶体中O—C—O键角180°二、非选择题(共84分)23、(14分)立方烷()具有高度的对称性、高致密性、高张力能及高稳定性等特点,因此合成立方烷及其衍生物成为化学界关注的热点。下面是立方烷衍生物I的一种合成路线:回答下列问题:(1)C的结构简式为___________,E的结构简式为_______________。(2)③的反应类型为___________,⑤的反应类型为_______________。(3)化合物A可由环戊烷经三步反应合成,已知:反应1的试剂与条件为:Cl2/光照。反应2的化学方程式为_____________________________________。(4)在立方烷衍生物I的合成路线中,互为同分异构体的化合物是__________(填化合物代号)。(5)立方烷衍生物I与碱石灰共热可转化为立方烷。立方烷的核磁共振氢谱中有________个峰。24、(12分)有机高分子化合物G的合成路线如下:已知:①A(C7H6O3)既能与NaHCO3溶液反应,又能与FeCl3溶液发生显色反应,其1H核磁共振谱有4个峰;②2RCH2CHO。请回答:(1)要测定有机物D和E相对分子质量(Mr),通常使用的仪器是____;B的名称为___,D中含有的官能团名称为_____。(2)D→E的反应类型为_____,高分子化合物G的结构简式为________________。(3)A+E→F的化学方程式为:_________________________________。(4)D发生银镜反应的化学方程式为:______________________________。(5)符合下列条件的E的同分异构体有_______种(不考虑立体异构)。写出其中任意一种异构体的结构简式____。①含有,②苯环上有两个取代基25、(12分)为测定某样品中氟元素的质量分数进行如下实验,利用高氯酸(高沸点酸)将样品中的氟元素转化为氟化氢(氢氟酸为低沸点酸,含量低,不考虑对玻璃仪器的腐蚀),用水蒸气蒸出,再通过滴定测量。实验装置如下图所示,加热装置省略。(1)仪器C名称是___________,长导管作用是_____________________________。(2)实验时,首先打开活塞K,待水沸腾时,关闭活塞K,开始蒸馏。若蒸馏时因反应装置局部堵塞造成长导管水位急剧上升,应立即______________________。(3)连接水蒸气发生装置和反应装置之间的玻璃管常裹以石棉绳,其作用是________。(4)B中加入一定体积高氯酸和1.00g氟化稀土矿样,D中盛有滴加酚酞的NaOH溶液。加热A、B,使A中产生的水蒸气进入B。①下列物质不可代替高氯酸的是___________(填标号)a.硫酸b.硝酸c.磷酸d.乙酸e.盐酸②D中主要反应的离子方程式为_________________________________。(5)向馏出液中加入25.00mL0.1000mol·L-1La(NO3)3溶液,得到LaF3沉淀(La3+不发生其他反应),再用0.1000mol·L-1EDTA标准溶液滴定剩余La3+(La3+与EDTA按1︰1发生络合反应),消耗EDTA标准溶液平均19.80mL,则氟化稀土样品中氟的质量分数为______(百分数保留小数点后两位)。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)无水MgBr2可用作催化剂.实验室采用镁屑与液溴为原料制备无水MgBr2,装置如图1,主要步骤如下:步骤1三颈瓶中装入10g镁屑和150mL无水乙醚;装置B中加入15mL液溴.步骤2缓慢通入干燥的氮气,直至溴完全导入三颈瓶中.步骤3反应完毕后恢复至常温,过滤,滤液转移至另一干燥的烧瓶中,冷却至0℃,析出晶体,再过滤得三乙醚溴化镁粗品.步骤4室温下用苯溶解粗品,冷却至0℃,析出晶体,过滤,洗涤得三乙醚合溴化镁,加热至160℃分解得无水MgBr2产品.已知:①Mg与Br2反应剧烈放热;MgBr2具有强吸水性.②MgBr2+3C2H5OC2H5⇌MgBr2•3C2H5OC2H5请回答:(1)仪器A的名称是______.实验中不能用干燥空气代替干燥N2,原因是______________(2)如将装置B改为装置C(图2),可能会导致的后果是___________________(3)步骤3中,第一次过滤除去的物质是_________________.(4)有关步骤4的说法,正确的是__________________.A、可用95%的乙醇代替苯溶解粗品B、洗涤晶体可选用0℃的苯C、加热至160℃的主要目的是除去苯D、该步骤的目的是除去乙醚和可能残留的溴(5)为测定产品的纯度,可用EDTA(简写为Y)标准溶液滴定,反应的离子方程式:Mg2++Y4﹣═MgY2﹣①滴定管洗涤前的操作是_____________________________.②测定时,先称取0.2500g无水MgBr2产品,溶解后,用0.0500mol•L﹣1的EDTA标准溶液滴定至终点,消耗EDTA标准溶液25.00mL,则测得无水MgBr2产品的纯度是__________________(以质量分数表示).28、(14分)过量的碳排放会引起严重的温室效应,导致海洋升温、海水酸化,全球出现大规模珊瑚礁破坏,保护珊瑚礁刻不容缓。(1)海水中含有的离子主要有Na+、Mg2+、Ca2+、K+、Cl–、CO32–和HCO3–。其中,导致海水呈弱碱性的微粒有______。(2)珊瑚礁是珊瑚虫在生长过程中吸收海水中物质而逐渐形成的石灰石外壳。形成珊瑚礁的主要反应为Ca2++2HCO3-CaCO3↓+CO2↑+H2O。①请结合化学用语分析该反应能够发生的原因:______。②与珊瑚虫共生的藻类通过光合作用促进了珊瑚礁的形成;而海洋温度升高会使共生藻类离开珊瑚礁,导致珊瑚礁被破坏。请分析珊瑚礁的形成和破坏会受到共生藻类影响的原因:______。(3)研究人员提出了一种封存大气中二氧化碳的思路:将二氧化碳和大量的水注入地下深层的玄武岩(主要成分为CaSiO3)中,使其转化为碳酸盐晶体。玄武岩转化为碳酸盐的化学方程式为______。(4)“尾气CO2直接矿化磷石膏联产工艺”涉及低浓度CO2减排和工业固废磷石膏处理两大工业环保技术领域,其部分工艺流程如下图所示。已知:磷石膏是在磷酸生产中用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣,其主要成分为CaSO4·2H2O。①吸收塔中发生的反应可能有______(写出任意2个反应的离子方程式)。②料浆的主要成分是______(写化学式)。29、(10分)化合物M是一种香料,可用如下路线合成:已知:①双键在链端的烯烃发生硼氢化-氧化反应,生成的醇羟基在链端:②③A、B发生同一反应类型有机物都只生成C④核磁共振氢谱显示E分子中有两种氢原子,F为芳香族化合物。请回答下列问题:(1)原料C4H10的名称是_______________(用系统命名法);(2)写出反应A→C的反应试剂和条件:____________________;(3)F与新制Cu(OH)2反应的化学方程式_______________________;(4)D+G→M反应的化学方程式_________________________;(5)写出N、M的结构简式_________________、_________________;(6)写出与G具有相同官能团的G的所有芳香类同分异构体(不包括G本身)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、D【解析】分析:本题考查的是分子的构型和原子构成,属于基本知识,注意理解价层电子对理论与杂化轨道论判断分子构型。详解:A.BF3中中心原子B原子形成两个σ键,杂化轨道为3,采取sp2杂化,为平面三角形,其中B原子的最外层电子数+化合价绝对值=3+3=6,不满足8电子结构,故错误;B.C2H6中氢原子满足2电子结构,故错误;C.SO3中硫原子形成三个σ键,杂化轨道为3,采取sp2杂化,分子为平面三角形,故错误;D.CS2中碳原子形成2个σ键,杂化轨道为2,采取sp杂化,为直线型,碳原子的最外层电子数为4+4=8,硫原子的最外层电子数为6+2=8,故正确。故选D。点睛:原子是否满足最外层8电子结构的解题方法为:原子最外层电子数+化合价绝对值,若等于8,则满足8电子结构。2、D【解析】A分子晶体,分子组成和结构相似,相对分子质量越大,熔点越高,选项A错误;B、离子半径越小,所带电荷越多,晶格能越大,熔点越高,选项B错误;C、金属性越弱,金属键越强,熔点越高,选项C错误;D、石墨C—C的键长比金刚石C—C键长短,键能大,所以石墨的熔点比金刚石高,熔点石墨>金刚石>SiO2,选项D正确。答案选D。3、D【解析】分析:①“84”消毒液的水溶液中含有ClO
-,具有强氧化性;
②加入KSCN显红色的溶液中含有Fe
3+;
③能够与金属Cu常温下反应放出气体的溶液,具有强氧化性;
④pH=2的溶液,为酸性溶液;
⑤MnO
4
-在水溶液中为紫色。
详解:①“84”消毒液的水溶液中含有ClO
-,具有强氧化性,与Fe
2+发生氧化还原反应而不能共存,故①错误;
②加入KSCN显红色的溶液中含有Fe
3+,与S
2-相互促进水解而不能共存,故②错误;
③能够与金属Cu常温下反应放出气体的溶液,具有强氧化性,但该组离子之间不反应,则能够共存,故③正确;
④pH=2的溶液,为酸性溶液,该组离子之间不反应,则能够共存,故④正确;
⑤MnO
4
-在水溶液中为紫色,与无色溶液不符,故⑤错误;
故选D.
点睛:本题考查离子的共存,明确题目中的隐含信息及离子之间的反应是解答本题的关键,题目难度不大。4、B【解析】
A、焰色反应是物理变化,A错误;B、防止其他杂质产生的焰色,对检验物质的焰色产生干扰,因此实验前,需要用盐酸清洗铂丝或者铁丝,B正确;C、K+的焰色为紫色,会被活动的黄色遮掩,因此需要用蓝色钴玻璃过滤掉黄光,但是Na+的焰色不需要通过蓝色钴玻璃观察,C错误;D、NaCl和Na2CO3均含有Na元素,焰色反应均为黄色,无法区分,D错误;答案选B。5、B【解析】
A、1molC4H10O完全燃烧即m=10时,耗氧量最大,最多消耗O26mol,选项A正确;
B.当m=6时,分子式为C4H6O,也不可能为酚,该有机物遇到FeCl3溶液不显紫色,选项B不正确;
C.当m=8时,分子式为C4H8O,该有机物可以为烯醇、环烷醇或酮等而不是醛时,不能被新制氢氧化铜悬浊液氧化,选项C正确;
D.当m=10时,分子式为C4H10O,该有机物可以为醚,不一定是丁醇,选项D正确。
答案选B。6、C【解析】
①CO2、SO2、SiO2都和强碱溶液反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故①正确;②漂白粉为氯化钙和次氯酸钙的混合物、氨水是一水合氨的溶液、铝热剂混合物时铝和金属氧化物的混合物,故②正确;③氯气是单质不是电解质、硫酸钡属于盐为强电解质、酒精是非电解质,故③错误:④12C、14C为同位素,与14N不是同位素,故④错误;⑤C60、金刚石、石墨是碳元素的不同单质属于同素异形体,故⑤正确;⑥豆浆、硅酸可以析出胶体,食盐水属于溶液,故⑥错误;综上所述①②⑤正确;故选C。7、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。【点睛】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。8、B【解析】分析:由铅蓄电池的总反应Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O可知,放电时,Pb被氧化,应为电池负极反应,正极上PbO2得电子被还原;充电时,阳极上发生氧化反应,电极反应式和放电时的正极反应互为逆反应,阴极上发生还原反应,电极反应式和放电时的负极反应互为逆反应,据此回答。详解:A.放电时,Pb极即B极为电池负极,PbO2极即A极为正极,A错误;B.充电时,发生的是铅蓄电池的逆反应,硫酸浓度增大,B正确;C.充电时,铅蓄电池的正极的逆反应是氧化反应,应与电源的正极相连,所以B应与电源的负极相连,C错误;D、放电时,正极上二氧化铅得电子和硫酸根离子反应生成硫酸铅,电极反应式为:PbO2+2e-+SO42-=PbSO4,D错误;答案选B。点睛:本题考查了原电池和电解池原理,明确正负极、阴阳极上得失电子及电极反应是解本题关键,难点是电极反应式的书写,注意原电池正负极上发生的反应为电解池阳极、阴极上发生反应的逆反应,难度中等。9、B【解析】分析:从铵根离子水解的影响角度来分析,如果含有对铵根离子水解起促进作用的离子,则铵根离子水解程度增大,铵根离子浓度减小,如果含有抑制铵根离子水解的离子,则铵根的水解程度减弱,铵根离子浓度增大。详解:若物质的量浓度均为1mol/L,则A、B中c(NH4+)大于C、D中c(NH4+);A、(NH4)2SO4中,铵根离子的水解不受硫酸根离子的影响;B、亚铁离子水解,溶液显酸性,对铵根的水解起抑制作用,导致铵根离子水解程度减小,铵根离子浓度增大;所以NH4+的浓度最大的是B,故选B。点睛:本题考查学生离子的水解的影响因素,弱电解质的电离,注意弱电解质的电离和水解程度都较小。本题的易错点为C,要注意相同物质的量浓度时,(NH4)2Fe(SO4)2中的c(NH4+)约为NH4HSO4中的c(NH4+)的2倍。10、B【解析】
A项,氯化钠中没有氧元素,不属于含氧化合物,A不正确;B项,简单非金属阴离子中非金属元素的化合价处于最低价,只有还原性,金属阳离子不一定只有氧化性如Fe2+具有较强还原性,B项正确;C项,N的+4价有两种氧化物:NO2和N2O4,C项错误;D项,物理变化中也可以发生化学键的断裂如HCl溶于水,也可以伴随能量的变化,D项错误;答案选B。11、D【解析】试题分析:A、该有机物中的酚羟基可与溴发生取代反应,碳碳双键可与溴发生加成反应,所以1mol该物质与足量淮溴水反应,最多消耗3molBr2,错误;B、酚羟基可与氢氧化钠反应,酯基可与氢氧化钠反应,且酯基水解后又生成酚羟基,所以1mol该物质最多能与3molNaOH反应,错误;C、苯环与碳碳双键均与氢气发生加成反应,所以lmol该物质晟多能与4molH2加成,错误;D、该物质中不存在对称结构,所以有6种H原子,正确,答案选D。考点:考查有机物结构、性质的判断12、C【解析】A、铅为固体,固体浓度视为常数,因此平衡体系中加入金属铅,平衡不移动,即c(Pb2+)不变,故A错误;B、升高温度c(Pb2+)增大,说明反应向逆反应方向进行,根据勒夏特列原理,正反应方向是放热反应,即△H<0,故B错误;C、根据平衡常数的表达式,K==0.22/0.10=2.2,故C正确;D、加入少量Sn(NO3)2固体,溶液中c(Sn2+)增大,反应向逆反应方向进行,即c(Pb2+)增大,故D错误。13、D【解析】A、酚类物质中也含有-OH,但不属于醇,选项A错误;B、羟基是中性基团,OH-带一个单位的负电荷,二者的结构不同,选项B错误;C、醇类、酚类等含C、H、O元素的有机物在O2中燃烧的产物也只有CO2和H2O,选项C错误;D、虽然醇和酚具有相同的官能团,但由于二者的结构不同,所以化学性质不同,选项D正确。答案选D。14、B【解析】A.含有6个羟基,丙三醇含有3个羟基,二者结构不相似,一定不属于同系物,故A错误;B.根据高聚物的结构可知,合成该缩聚产物的单体为HO-CH(CH=CH2)-COOH;根据的结构可知,合成该加聚产物的单体为HO-CH(CH=CH2)-COOH,单体相同,故B正确;C.淀粉、蛋白质均为有机高分子化合物,光导纤维为二氧化硅晶体,不是高分子化合物,故C错误;D.按系统命名法,化合物的名称是2-甲基-3,4-二乙基己烷,故D错误;故选B。15、A【解析】
在氯水中存在反应Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,若反应使溶液中次氯酸浓度增大,则溶液漂白性会增强,据此分析解答。【详解】A.由于酸性HCl>H2CO3>HClO,向溶液中加入碳酸钙粉末反应反应2HCl+CaCO3=CaCl2+CO2↑+H2O,使化学平衡正向进行,导致次氯酸浓度增大,溶液漂白性增强,故A正确;B.加入稀硫酸使溶液中氢离子浓度增大平衡逆向进行,次氯酸浓度减小,溶液漂白性减弱,故B错误;C.加入氯化钙溶液不发生反应,溶液对氯水起到稀释作用,平衡正向进行但次氯酸浓度减小,漂白性减弱,故C错误;D.加入二氧化硫的水溶液,二氧化硫有还原性,能被氯气氧化,平衡逆向进行,次氯酸浓度减小,漂白性减弱,故D错误。答案选A。【点晴】本题考查了氯气、次氯酸、氯水性质的分析,主要是化学平衡影响因素的理解应用,掌握基础是解题关键。在氯水中存在反应Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,若反应使溶液中次氯酸浓度增大,则溶液漂白性会增强。16、A【解析】
A.该有机物的核磁共振氢谱图中有7个吸收峰,A错误;B.该有机物的分子式为C12H18N2Cl2O,B正确;C.该有机物含有苯环,能发生加成反应;含有醇羟基、甲基等,能发生取代反应、氧化反应和酯化反应,C正确;D.该有机物含有氨基和羟基等水溶性基团,能溶于水;氨基为碱性基,水溶液显碱性,D正确。故选A。【点睛】在计算有机物分子式中的氢原子数目时,可先数出分子中所含的非氢原子数,然后把卤原子看成氢原子、氮原子看成碳原子,然后按烷烃的通式,计算出氢原子的个数。根据分子结构,确定不饱和度,最后计算该有机物分子中所含氢原子个数为:由同数碳原子的烷烃计算出的氢原子数—2×不饱和度—氮原子数。17、C【解析】
A、使用催化剂化学正逆反应速率均加快,所以正反应速率的虚线在实线的上方,故A错误;B、平衡常数是温度的函数,温度不变,平衡常数不变,所以温度相同而压强不同时,两者的平衡常数相同,故B错误;C、表示向0.1mol/L的NH4Cl溶液中滴加0.1mol/L的HCl溶液时,氢离子浓度增大,铵根离子浓度也增大,但增加的幅度没有氢离子的浓度增加的大,所以溶液中随HCl溶液体积增大而增大,故C正确;D.当氢氧化钠体积为20ml时,得到醋酸和醋酸钠的混合溶液,以醋酸的电离为主溶液呈酸性,所以a<7,故D错误;故答案为C。18、A【解析】
A.根据结构简式知其分子式为C11H12OCl2,A正确;B.直接连接苯环的碳原子、连接碳碳双键的碳原子能共面,甲基上C原子和连接甲基的碳原子可能共平面,所以在同一平面上的碳原子数最多为11个,B错误;C.苯环上的氯原子不能发生消去反应,苯环上甲基上的氯原子不能发生消去反应,C错误;D.醇羟基没有位于烃基链头上,所以发生催化氧化反应时生成酮而不是生成醛,D错误;故合理选项是A。19、A【解析】
A.若苯环中存在单、双键交替结构,则邻二溴苯有两种,邻二溴苯只有一种可以证明苯环结构中不存在单双键交替结构,故A正确;B.烷烃的碳原子数越多,沸点越高,互为同分异构体的烷烃,支链越多,沸点越低,沸点由高到低:己烷>正丁烷>异丁烷,故B错误;C.乙烷与氯气发生取代反应,在光照条件下,产物复杂,为链锁反应,应利用乙烯与HCl发生加成反应制备氯乙烷,故C错误;D.乙醇、Na与水反应的方程式为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑、2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,等物质的量的乙醇和水与足量的钠反应生成气体物质的量相等,故D错误;故选A。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,把握官能团与性质的关系、有机反应为解答的关键,选项C为解答的易错点,要注意烷烃取代反应的复杂性。20、C【解析】
A.CaO是碱性氧化物,A不符合题意;B.Na2CO3是盐,B不符合题意;C.NH3·H2O是碱,一水合氨是可溶性弱碱,C符合题意;D.MgCl2是盐,D不符合题意;答案选C。21、A【解析】试题分析:非金属性越强,电负性越大。同周期自左向右,非金属性逐渐增强,电负性逐渐增强;同主族自上而下,非金属性逐渐较弱,电负性逐渐降低,所以正确的答案选A。考点:考查电负性的有关判断点评:本题是常识性知识的考查,难度不大。主要是有利于调动学生的学习兴趣,激发学生的求知欲。22、B【解析】分析:根据原子晶体的特点:①由原子直接构成晶体,所有原子间只靠共价键连接成一个整体;②由基本结构单元向空间伸展形成空间网状结构;③破坏共价键需要较高的能量及CO2的结构解答。详解:原子晶体干冰有很高的沸点,不易汽化,不可用作致冷剂,A选项错误;原子晶体干冰有很高的熔沸点,很大的硬度,可做耐磨材料,B选项正确;在晶体中已经不存在CO2分子,也就不存在C=O双键,已经转化为类似SiO2晶体的结构,所以该晶体中只含共价单键,C选项错误;该晶体中已经不存在CO2分子,已经转化为类似SiO2晶体的结构,晶体中C—O—C键角类似SiO2中硅氧键键角,不是180°,D选项错误;正确选项B。二、非选择题(共84分)23、取代反应消去反应+NaOH+NaClG和H1【解析】
A发生取代反应生成B,B发生消去反应生成C,C为,C发生取代反应生成D,D与Br2/CCl4发生加成反应生成E,E为,对比E和F的结构简式,E发生消去反应生成F,据此分析解答。【详解】A发生取代反应生成B,B发生消去反应生成C,C为,C发生取代反应生成D,D与Br2/CCl4发生加成反应生成E,E为,对比E和F的结构简式,E发生消去反应生成F;(1)根据上述推断,C的结构简式为,E的结构简式为;(2)通过以上分析中,③的反应类型为取代反应,⑤的反应类型为消去反应;(3)环戊烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成X,X为,X和氢氧化钠的水溶液加热发生取代反应生成Y,Y为,Y在铜作催化剂加热条件下发生氧化反应生成环戊酮。反应2的化学方程式为+NaOH+NaCl;(4)在I的合成路线中,互为同分异构体的化合物是G和H;(5)I与碱石灰共热可化为立方烷,核磁共振氢谱中氢原子种类与吸收峰个数相等,立方烷中氢原子种类是1,因此立方烷的核磁共振氢谱中有1个峰。【点睛】本题考查了有机物的合成及推断的知识,涉及反应条件的判断、反应方程式的书写、同分异构体种类的判断等知识点,明确有机物中含有的官能团及其性质是解本题关键,要根据已知物质结构确定发生的反应类型及反应条件。24、质谱仪1-丙醇碳碳双键、醛基加成反应(还原反应)24【解析】
A既能与NaHCO3溶液反应,又能与FeCl3溶液发生显色反应,说明A中有酚羟基和羧基,其核磁共振氢谱有4个峰,结合A的分子式,可知A为.B能氧化生成C,C发生信息②中的反应得到D,则C中含有醛基,B中含有-CH2OH基团,C与苯甲醛脱去1分子水得到D,故C的相对分子质量为146+18-106=58,可推知C为CH3CH2CHO,则B为CH3CH2CH2OH、D为,E的相对分子质量比D的大2,则D与氢气发生加成反应生成E,且E能与在浓硫酸、加热条件下反应,可推知E为,A与E发生酯化反应生成F为,F发生加聚反应可得高分子G为。【详解】(1)要测定有机物D和E相对分子质量,通常使用的仪器是:质谱仪;;B为CH3CH2CH2OH,B的名称为1-丙醇;D为,D中含有的官能团名称为:碳碳双键、醛基;(2)D→E是醛基与氢气发生加成反应,也属于还原反应;高分子化合物G的结构简式为;(3)A+E→F的化学方程式为:;(4)D为,发生银镜反应的化学方程式为:;(5)符合下列条件的E()的同分异构体:①含有结构,可能为醛基,也可能为羰基,②苯环上有2个取代基,E的同分异构体为:(各有邻间对三种位置),所以共有24种。25、(直形)冷凝管平衡气压打开活塞K保温,避免水蒸气冷凝bdeHF+OH-=F-+H2O2.96%【解析】
利用高氯酸(高沸点酸)将样品中的氟元素转化为氟化氢(氢氟酸为低沸点酸,含量低,不考虑对玻璃仪器的腐蚀),用水蒸气蒸出,再通过滴定测量样品中氟元素的质量分数。结合化学实验的基本操作和实验原理分析解答(1)~(4);(5)根据氟元素守恒,有LaF3~3F,再根据滴定过程计算氟化稀土样品中氟的质量分数。【详解】(1)根据图示,仪器C为冷凝管,长导管插入液面以下,利用液体上升和下降调节容器中压强变化,不至于水蒸气逸出,因此作用为平衡压强,故答案为:冷凝管;平衡气压;(2)实验时,首先打开活塞K,待水沸腾时,关闭活塞K,开始蒸馏:著蒸馏时因反应装置局部堵塞造成长导管水位急剧上升,为避免液体喷出,应立即应打开活塞K平衡压强,故答案为:打开活塞K;(3)连接水蒸气发生装置和反应装置之间的玻璃管常裹以石棉绳,目的是保温,避免水蒸气冷凝,故答案为:保温,避免水蒸气冷凝;(4)①B中加入一定体积高氯酸和1.00g氟化稀土矿样,利用高氯酸(高沸点酸)将样品中的氟元素转化为氟化氢。a.硫酸是难挥发性酸,可以代替,故a不选;b.硝酸是易挥发性酸,故b选;c.磷酸是难挥发性酸,可以代替,故c不选;d.醋酸是挥发性酸,故d选;e.盐酸是挥发性酸,故e选;故答案为:bde;②D中盛有滴加酚酞的NaOH溶液,D中的反应是挥发出的HF和氢氧化钠溶液反应,反应的离子方程式:HF+OH-=F-+H2O,故答案为:HF+OH-=F-+H2O;(5)利用氟元素守恒,有LaF3~3F,氟化稀土样品中氟的质量分数=×100%=2.96%,故答案为:2.96%;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。【点睛】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、干燥管防止镁屑与氧气反应,生成的MgO阻碍Mg和Br2的反应会将液溴快速压入三颈瓶,反应过快大量放热而存在安全隐患镁屑BD检漏92%【解析】
(1)仪器A为干燥管,本实验要用镁屑和液溴反应生成溴化镁,所以装置中不能有能与镁反应的气体,例如氧气,所以不能用干燥的空气代替干燥的氮气,防止镁屑与氧气反应生成的氧化镁阻碍Mg和Br2的反应,故答案为干燥管;防止镁屑与氧气反应,生成的MgO阻碍Mg和Br2的反应;(2)将装置B改为C装置,当干燥的氮气通入,会使气压变大,将液溴快速压入三颈瓶,反应过快大量放热存在安全隐患,装置B是利用干燥的氮气将溴蒸气带入三颈瓶中,反应容易控制,可防止反应过快,故答案为会将液溴快速压入三颈瓶,反应过快大量放热而存在安全隐患;(3)步骤3过滤出去的是不溶于水的镁屑,故答案为镁屑;(4)A.95%的乙醇中含有水,溴化镁有强烈的吸水性,选项A错误;B.加入苯的目的是除去乙醚和溴,洗涤晶体用0°C的苯,可以减少产品的溶解,选项B正确;C.加热至160°C的主要目的是分解三乙醚合溴化镁得到溴化镁,不是为了除去苯,选项C错误;D.该步骤是为了除去乙醚和溴,选项D正确;答案选BD;(5)①滴定管洗涤前的操作是检漏;②依据方程式Mg2++Y4-═MgY2-分析,溴化镁的物质的量=0.0500mol/L×0.0250L=0.00125mol,则溴化镁的质量为0.00125mol×184g/mol=0.23g,溴化镁的产品的纯度=×100%=92%。28、CO32-、HCO3-HCO3-在海水中存在电离平衡:HCO3-CO32-+H+,当c(Ca2+)与c(CO32-)的乘积大于Ksp(CaCO3)时,Ca2+与CO32-生成CaCO3沉淀;使HCO3-电离平衡正向移动,c(H+)增大,H+与HCO3-进一步作用生成CO2共生藻类存在,会通过光合作用吸收CO2,使平衡:Ca2++2HCO3-CaCO3↓+CO2↑+H2O正向移动,促进珊瑚礁的形成;共生藻类死亡,使海水中CO2的浓度增大,使上述平衡逆向移动,抑制珊瑚礁的形成CaSiO3+CO2+H2O=CaCO3+H2SiO3(或CaSiO3+CO2=CaCO3+SiO2)NH3·H2O+CO2=2NH4++CO32-+H2O、NH3·H2O+CO2=NH4++HCO3-、CO32-+CO2+H2O=2HCO3-(写出任意2个均可)CaCO3、(NH4)2SO4【解析】
(1)根据盐类水解的规律分析判断;(2)①HCO3-在海水中存在电离平衡:HCO3-CO32-+H+,当c(Ca2+)与c(CO32-)的乘积大于Ksp(CaCO3)时生成CaCO3沉淀;常见HCO3-电离平衡正向移动,c(H+)增大,H+与HCO3-进一步作用生成CO2,据此分析解答;②结合光合作用和Ca2++2HCO3-CaCO3↓+CO2↑+H2O的平衡移动分析解答;(3)根据沉淀的转化书写反应的方程式;(4)①二氧化碳和氨气发生反应可能生成碳酸氢铵,也可能生成碳酸铵,据此书写反应的离子方程式;②碳氨溶液中的HCO3-与
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