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文档简介
2025届江西省九江市高二下化学期末教学质量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、用电解氧化法可以在铝制品表面形成致密、耐腐蚀的氧化膜,电解质溶液一般为混合溶液。下列叙述错误的是A.待加工铝质工件为阳极B.可选用不锈钢网作为阴极C.阴极的电极反应式为:D.硫酸根离子在电解过程中向阳极移动2、下列属于强电解质的是A.硫酸钡 B.食盐水 C.二氧化硅 D.醋酸3、对处于化学平衡的体系,由化学平衡与化学反应速率的关系可知()A.化学反应速率变化时,化学平衡一定发生移动B.化学平衡发生移动时,化学反应速率一定变化C.正反应进行的程度大,正反应速率一定大D.改变压强,化学反应速率一定改变,平衡一定移动4、下列实验及其结论都正确的是实验结论A氯气的水溶液可以导电氯气是电解质B铝箔在酒精灯火焰上加热熔化但不滴落铝箔表面氧化铝熔点高于铝C将Na2S滴入AgNO3和AgCl的混合浊液中产生黑色沉淀Ksp(AgCl)>Ksp(Ag2S)D用分液漏斗分离苯和四氯化碳四氯化碳密度比苯大A.A B.B C.C D.D5、下列各组物质,不能用分液漏斗分离的是A.苯和水B.苯和二甲苯C.溴苯和水D.汽油和水6、用石墨电极完成下列电解实验,实验现象:a处试纸变蓝;b处变红,局部褪色;c处无明显变化;d处试纸变蓝。下列对实验现象的解释或推测不合理的是A.a为电解池的阴极B.b处有氯气生成,且与水反应生成了盐酸和次氯酸C.c处发生了反应:Fe-3e-=Fe3+D.d处:2H++2e-=H2↑7、某蓄电池放电、充电时的反应为Fe+Ni2O3+3H2OFe(OH)2+2Ni(OH)2,下列推断中正确的是()A.放电时,Fe为正极,Ni2O3为负极B.充电时,阴极上的电极反应式是Fe(OH)2+2e-+2H+=Fe+2H2OC.充电时,Ni(OH)2为阳极,发生还原反应D.该蓄电池的电极是浸在某种碱性电解质溶液中8、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物①KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4②Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3③MnO、Cl-Cl2、Mn2+A.第①组反应的其余产物为H2O和O2B.第②组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2C.第③组反应中生成1molCl2,转移电子2molD.氧化性由强到弱顺序为MnO>Cl2>Fe3+>Br29、在由5种基团-CH3、-OH、-CHO、-C6H5、-COOH两两组成的物质中,能与NaOH反应的有机物有()A.4种 B.5种 C.6种 D.7种10、下列描述正确的是()A.水加热到很高温度都难分解是因水分子间存在氢键B.C2H2分子中σ键与π键的数目比为1∶1C.CS2为V形极性分子D.SiF4与SO32-的中心原子均为sp3杂化11、要证明某溶液中不含Fe3+而可能含有Fe2+,进行如下实验操作时最佳顺序为()①加入适量氯水
②加入足量的KMnO4溶液③加入少量KSCN溶液.A.①③ B.③② C.③① D.①②③12、为了研究问题的方便,我们把在物质晶体立体示意图中处于图中某一位置(如顶点)的一种粒子(如原子、离子或分子)叫做一个质点。在下列各种物质的晶体中与其任意一个质点(原子或离子)存在直接的强烈相互作用的质点的数目表示正确的是()A.干冰-12 B.水晶-4C.氯化铯-6 D.晶体硅-413、下列属于化学变化的是A.碘的升华 B.煤的液化 C.活性炭吸附 D.石油的分馏14、下列推理正确的是A.铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,铁丝在氧气中燃烧也生成Fe2O3B.铁能从硫酸铜溶液中置换出铜,钠也能从硫酸铜溶液中快速置换出铜C.铝片表面易形成致密的氧化膜,钠块表面也易形成致密的氧化膜D.钠与氧气、水等反应时钠均作还原剂,金属单质参与氧化还原反应时金属均作还原剂15、化学与生产生活、社会密切相关。下列说法中错误的是A.蜂蚁螫咬处涂小苏打溶液可以减轻痛苦B.天然气和液化石油气是我国目前推广使用的清洁燃料C.合成不粘锅涂层的原料CF2=CF2属于烃D.用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土吸收乙烯,可保鲜水果16、关于乙炔分子中的共价键说法正确的是A.sp杂化轨道形成σ键属于极性键,未杂化的2p轨道形成π键属于非极性键B.C-H之间是sp-s形成σ键,与s-pσ键的对称性不同C.(CN)2与乙炔都属于直线型分子,所以(CN)2分子中含有3个σ键和2个π键D.由于π键的键能比σ键的键能小,乙炔分子三键的键能小于C-C单键的键能的3倍,所以乙炔化学性质活泼易于发生加成反应17、化学与社会、生活、科技等密切相关。下列说法正确的是A.泡沫灭火器可用于一般的起火,也适用于电器起火B.二氧化硅用途广泛,制光导纤维、石英坩埚、太阳能电池等C.向氨水中逐滴加入5-6滴FeCl3饱和溶液,制得氢氧化铁胶体D.绿色化学的核心就是利用化学原理从源头上减少或消除工业生产对环境的污染18、2019年是“国际化学元素周期表年”。1869年门捷列夫把当时已知的元素根据物理、化学性质进行排列,准确预留了甲、乙两种未知元素的位置,并预测了二者的相对原子质量,部分原始记录如下:下列说法不正确的是A.元素甲位于现行元素周期表第四周期第ⅢA族B.元素乙的简单气态氢化物的稳定性强于CH4C.原子半径比较:甲>乙>SiD.推测乙可以用作半导体材料19、下列实验能获得成功的是()A.乙醇中含乙酸杂质,可加入碳酸钠溶液洗涤、分液除去B.苯、溴水、铁粉混合制成溴苯C.用高锰酸钾酸性溶液来区别甲烷和乙烯D.可用分液漏斗分离乙醇和水20、下列危险化学品标志中最适合用于Na2O2固体的是()A.B.C.D.21、下列分子中含有“手性碳原子”的是()A.CBr2F2 B.CH3CH2CH2OH C.CH3CH2CH3 D.CH3CH(NO2)COOH22、设NA为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是()A.27g铝中加入1mol·L-1的NaOH溶液,转移电子数是3NAB.标准状况下,33.6LHF中含有氟原子的数目为1.5NAC.6.4g由S2、S4、S8组成的混合物含硫原子数为0.2NAD.25℃,pH=7的NH4Cl和NH3·H2O的混合溶液中,含OH-的数目为10-7NA二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C为三种烃的衍生物,它们的相互转化关系入下:其中B可发生银镜反应,C与石灰石反应产生使澄清石灰水变浑浊的气体。①A、B、C的结构简式依次是_________、________、________。②A→B的化学方程式为:____________。③B→C的化学方程式为:___________。④B→A的化学方程式为:___________。24、(12分)A与CO、H2O以物质的量1:1:1的比例发生加成反应制得B。E是有芳香气味,不易溶于水的油状液体,有关物质的转化关系如下:回答下列问题:(1)A的化学名称为________。(2)写出B在一定条件下生成高分子化合物的化学方程式___________。(3)下列说法不正确的是_________。a.E是乙酸乙酯的同分异构体
b.可用碳酸钠鉴别B和Cc.B生成D的反应为酯化反应
d.A在一定条件下可与氯化氢发生加成反应e.与A的最简式相同,相对分子质量为78的烃一定不能使酸性KMnO4溶液褪色(4)B可由丙烯醛(CH2=CHCHO)制得,请选用提供的试剂检验丙烯醛中含有碳碳双键。提供的试剂:稀盐酸稀硫酸、新制的氢氧化铜悬浊液、酸性KMnO4溶液、NaOH溶液。所选试剂为_____;其中醛基被氧化时的化学方程式为__________________。25、(12分)某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。请回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是________,其中发生反应的化学方程式为_____。(2)实验过程中,装置B、C中发生的现象分别是_____、____,这些现象分别说明SO2具有的性质是____和____。(3)装置D的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象_________。(4)尾气可采用________溶液吸收。(写化学式)26、(10分)实验室中有一未知浓度的稀盐酸,某学生为测定盐酸的浓度在实验室中进行如下实验:请完成下列填空:(1)配制100mL0.1000mol/LNaOH标准溶液。(2)取20.00mL待测稀盐酸溶液放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞作指示剂,用自己配制的标准NaOH溶液进行滴定。重复上述滴定操作2~3次,记录数据如下。实验编号NaOH溶液的浓度(mol/L)滴定完成时,NaOH溶液滴入的体积(mL)待测盐酸溶液的体积(mL)10.100030.0520.0020.100029.9520.0030.100028.2020.00①滴定达到终点的判断是________,此时锥形瓶内溶液的pH为_____________。②根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度约为___________(保留四位有效数字)③排去碱式滴定管中气泡的方法应采用操作__________,然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液甲.乙.丙.④在上述实验中,下列操作(其他操作正确)会造成盐酸浓度测定结果偏高的有_____A、酸式滴定管使用前,水洗后未用待测盐酸溶液润洗B、锥形瓶水洗后未干燥C、滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液D、配制NaOH标准溶液时,移液后未洗涤烧杯和玻璃棒E、碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失27、(12分)某同学进行影响草酸与酸性高锰酸钾溶液反应速率因素的研究。草酸与酸性高锰酸钾的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O。室温下,实验数据如下:实验序号①②③加入试剂0.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O40.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O4MnSO4固体0.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O4Na2SO4固体褪色时间/s1166117请回答:(1)该实验结论是________。(2)还可以控制变量,研究哪些因素对该反应速率的影响________。(3)进行上述三个实验后,该同学进行反思,认为实验①的现象可以证明上述结论。请你写出实验①的现象并分析产生该现象的原因________。(4)实验②选用MnSO4固体而不是MnCl2固体的原因是_________。28、(14分)某无色溶液X,由Na+、Ag+、Ba2+、Al3+、Fe3+、AlO2—、CO32—、SO42—中的若干种离子组成,取该溶液进行如下实验:(1)气体B的成分是______________。(2)写出步骤②形成白色沉淀甲的离子方程式__________________________。(3)通过上述实验,可确定X溶液中一定存在的离子是_________________________,尚未确定是否存在的离子是__________________,只要设计一个简单的后续实验就可以确定该离子是否存在,该方法是_________________________________。29、(10分)查尔酮类化合物G是黄酮类药物的主要合成中间体,其中一种合成路线如下:已知以下信息:①芳香烃A的相对分子质量在100~110之间,1molA充分燃烧可生成72g水。C不能发生银镜反应。D能发生银镜反应、可溶于饱和Na2CO3溶液、核磁共振氢谱显示其中有4种氢。②。③RCOCH3+R’CHORCOCH=CHR’。回答下列问题:(1)A的化学名称为_____________。(2)由B生成C的化学方程式为_____________。(3)E的分子式为_____________,由E生成F的反应类型为_____________。(4)G的结构简式为_____________(不要求立体异构)。(5)D的芳香同分异构体H既能发生银镜反应,又能发生水解反应,H在酸催化下发生水解反应的化学方程式为__________________________。(6)F的同分异构体中,既能发生银镜反应,又能与FeCl3溶液发生显色反应的共有____种,其中核磁共振氢谱为5组峰,且峰面积之比为2:2:2:1:1的为______________(写结构简式)。
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】A、根据原理可知,Al要形成氧化膜,化合价升高失电子,因此铝为阳极,故A说法正确;B、不锈钢网接触面积大,能增加电解效率,故B说法正确;C、阴极应为阳离子得电子,根据离子放电顺序应是H+放电,即2H++2e-=H2↑,故C说法错误;D、根据电解原理,电解时,阴离子移向阳极,故D说法正确。2、A【解析】
按强电解质的定义可知,强电解质指在水中完全电离的电解质,包含强酸、强碱、大部分盐等。所以对四个选项进行物质分类考查:A.可知硫酸钡是强电解质,A项正确;B.食盐水为混合物,不在强电解质的概念内,B项错误;C.二氧化硅是非电解质,C项错误;D.醋酸在水中不完全电离,为弱电解质,D项错误。故答案选A。3、B【解析】
A项,化学反应速率变化时,化学平衡不一定发生移动,如使用催化剂化学反应速率变化,但化学平衡不移动,A项错误;B项,只有改变条件使正、逆反应速率不相等,化学平衡才会发生移动,故化学平衡发生移动时,化学反应速率一定变化,B项正确;C项,反应进行的程度与化学反应速率没有必然的联系,C项错误;D项,改变压强对没有气体参与的反应,化学反应速率不改变,改变压强对反应前后气体化学计量数之和相等的反应,平衡不移动,D项错误;答案选B。4、B【解析】
A.氯气为单质,电解质必须为化合物,则氯气既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.氧化铝的熔点高,包裹在Al的外面,则铝箔在酒精灯火焰上加热熔化但不滴落,故B正确;C.发生沉淀的生成,不能比较Ksp(AgCl)、Ksp(Ag2S)的大小,故C错误;D.苯和四氯化碳互溶,不能分液分离,应选蒸馏法,故D错误;故选B。5、B【解析】
只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗进行分离。【详解】A.苯和水互不相溶,可用分液漏斗分离,选项A不符合;B.苯和二甲苯互溶,不能用分液漏斗分离,选项B符合;C.溴苯和水互不相溶,可用分液漏斗分离,选项C符合;D.汽油和水互不相溶,可用分液漏斗分离,选项D符合。答案选B。6、C【解析】分析:a处试纸变蓝,为阴极,有氢氧根产生,氢离子放电;b处变红,局部褪色,氯离子放电产生氯气,为阳极;c处无明显变化,铁失去电子;d处试纸变蓝,有氢氧根产生,氢离子放电,据此解答。详解:A.a处试纸变蓝,为阴极,生成OH-,氢离子放电,电极方程式为2H++2e-=H2↑,A正确;B.b处变红,局部褪色,是因为氯离子放电产生氯气,氯气溶于水发生反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HCl的酸性使溶液变红,HClO的漂白性使局部褪色,B正确;C.Fe为c阳极,发生反应:Fe-2e-=Fe2+,C错误;D.d处试纸变蓝,为阴极,生成OH-,氢离子放电,电极方程式为2H++2e-=H2↑,D正确;答案为C。点睛:本题主要是考查电解原理的应用,注意把握电极的判断以及电极反应,为解答该题的关键,易错点是电极周围溶液酸碱性判断,注意结合水的电离平衡分析解答。7、D【解析】分析:放电时为原电池,负极发生氧化反应,正极发生还原反应;充电时为电解质,阴极发生还原反应;阳极发生氧化反应;据此分析判断。详解:A.放电时为原电池,负极发生氧化反应,正极发生还原反应,反应中Fe失去电子,为负极,Ni2O3获得电子,为正极,故A错误;B.充电时为电解质,阴极发生还原反应,Fe(OH)2在阴极获得电子,阴极上的电极反应式是Fe(OH)2+2e-═Fe+2OH-,故B错误;C.充电时为电解质,阳极发生氧化反应,Ni(OH)2发生氧化反应,为阳极,故C错误;D.Fe(OH)2、2Ni(OH)2只能存在于碱性溶液中,在酸性条件下不能存在,故电解质溶液必须是碱性溶液,故D正确;故选D。8、D【解析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第①组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2+的还原性强于Br-,所以少量的Cl2只能氧化Fe2+,反应的化学方程式为3Cl2+6FeBr2=4FeBr3+2FeCl3,或用离子方程式Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2,则B正确;C、在第③组反应中,Cl-被MnO4-氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1molCl2,转移2mol电子,故C正确;D、在第②组反应中,由于Fe2+的还原性强于Br-,可推知Br2的氧化性强于Fe3+,在第③组反应中,MnO4-的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl2+2Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3+,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4->Cl2>Br2>Fe3+,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。9、C【解析】分析:本题考查有机物的结构和性质,为高频考点,把握羧酸和酚的性质为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意HOCOOH为碳酸,碳酸为无机酸。详解:题给的5种基团两两组合后能与氢氧化钠反应的物质有:CH3COOH,C6H5COOH,CHOCOOH,C6H5OH,HOCHO,HOCOOH共6种,其中HOCOOH为碳酸,所以能与氢氧化钠反应的有机物有5种。故选B。点睛:本题注意苯酚有弱酸性,能与氢氧化钠反应,碳酸是无机酸,不符合条件。10、D【解析】分析:根据价层电子对互斥理论确定微粒的空间构型及原子是杂化方式,价层电子对个数=σ键个数+孤电子对个数,σ键个数=配原子个数,孤电子对个数=12(a-xb),a指中心原子价电子个数,x指配原子个数,b详解:A.水加热到很高温度都难分解是因O-H键的键能较大,与氢键无关,故A错误;B.C2H2分子中σ键与π键的数目比为3:2,故B错误;C.CS2中价层电子对个数=2+12(4-2×2)=2,且该分子中正负电荷重心重合,所以为直线形非极性分子,故C错误;D.SiF4中价层电子对个数=4+12(4-4×1)=4,SO32-中价层电子对个数=3+12(6+2-3×2)=4,所以SiF4和SO32-中中心原子的价层电子对数均为4,因此中心原子均为sp3杂化,故11、C【解析】
在该溶液中先加入少量KSCN溶液,溶液不变血红色,证明无Fe3+存在,再加入氯水,将Fe2+氧化成Fe3+,溶液变为血红色。KMnO4溶液呈紫红色,溶液颜色变化不明显,所以不能用酸性KMnO4溶液,答案选C。12、D【解析】
A.干冰为分子晶体,晶体中质点之间的作用力较弱,分子间不存在强烈的相互作用,分子内每个C原子与2个O原子成键,A错误;B.水晶为SiO2,每个Si原子与4个O原子成键,而每个O原子与2个Si原子成键,数目可能为2或4,B错误;C.氯化铯晶胞是体心立方晶胞,配位数为8,质点的数目为8,C错误;D.硅晶体中每个Si原子与其它四个Si原子成键,D正确;故合理选项是D。13、B【解析】
A.碘的升华是物理变化,A不符合题意;B.煤的液化是把煤转化为液体燃料的过程,在一定条件下使煤和氢气作用得到液体燃料为煤的直接液化,煤气化生成的一氧化碳和氢气在经过催化合成也得到液体燃料为煤的间接液化,煤的液化过程中有新物质生成,故煤的液化是化学变化,B符合题意;C.活性炭吸附是物理变化,C不符合题意;D.利用石油中各组分沸点的不同进行分离的过程叫做石油的分馏,石油的分馏是物理变化,D不符合题意;答案选B。14、D【解析】
A.铁在氧气中燃烧生成Fe3O4,不会生成Fe2O3;B.钠与硫酸铜溶液反应的实质为:钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气,生成的氢氧化钠与铜离子反应生成氢氧化铜沉淀,不会生成铜单质;C、根据铝易于空气中的氧气反应进行分析,钠形成的氧化钠膜能被继续与空气中的水及二氧化碳反应;D.金属的化合价为0价,化合物中金属的化合价为正价,所以金属单质在反应中一定做还原剂。【详解】A.铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,而铁在氧气中燃烧的方程式为:铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁,反应的化学方程式为:3Fe+2O2Fe3O4,生成的是Fe3O4,不是Fe2O3,选项A错误;B.钠与硫酸铜溶液的反应方程式为:2Na+2H2O+Cu2+═H2↑+2Na++Cu(OH)2↓,钠与硫酸铜溶液反应不会生成铜单质,选项B错误;C.铝表面容易形成一层致密的氧化物保护膜,阻止了铝继续被氧化,但钠化学性质比较活泼,形成的氧化钠膜能被继续与空气中的水及二氧化碳反应,选项C错误;D.Na与氧气、水等反应时钠均作还原剂,金属在化合物中的化合价都是正价,所以金属单质参与反应时金属均作还原剂,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查了金属单质及其化合物性质,题目难度中等,注意掌握金属单质及其化合物性质的综合利用方法,明确活泼金属在溶液中的反应情况,如钠与硫酸铜溶液的反应,不会置换出金属铜。15、C【解析】
A.蜂蚁螫咬会向人体内注入甲酸,由于甲酸具有酸性,所以在蜂蚁螫咬处涂小苏打溶液可以与甲酸反应,使其浓度降低,因而能减轻痛苦,A正确;B.天然气和液化石油气主要成分都是烃,燃烧产物是水和二氧化碳,不会造成污染,因此二者是我国目前推广使用的清洁燃料,B正确;C.合成不粘锅涂层的原料CF2=CF2中含有C、H、F三种元素,属于烃的衍生物,C错误;D.乙烯能够被酸性高锰酸钾溶液氧化,因此用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土吸收乙烯,从而降低乙烯浓度,可利于保鲜水果,D正确;故答案选C。16、D【解析】
A.碳碳三键由1个σ键和2个π键构成,这两种化学键都属于非极性键,A错误;B.s电子云为球对称,p电子云为轴对称,但σ键为镜面对称,则sp-sσ键与s-pσ键的对称性相同,B错误;C.(CN)2的结构简式为:,即该分子中含有两个碳氮三键和一个碳碳单键,则该分子含有3个σ键和4个π键,C错误;D.由于π键的键能比σ键的键能小,乙炔分子三键的键能小于C-C单键的键能的3倍,则乙炔分子的三键中的π键易断裂,所以乙炔化学性质活泼,易发生加成反应,D正确;故合理选项为D。17、D【解析】分析:A、泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,电解质溶液会导电;B、太阳能电池是半导体硅的用途;C、氨水与三氯化铁生成氢氧化铁沉淀;D、绿色化学的核心就是利用化学原理从源头上减少或消除工业生产对环境的污染;详解:A、泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,水、电解质溶液会导致产生导电,从而易产生触电危险,故A错误;B、石英坩埚、光导纤维都是二氧化硅的用途,太阳能电池是半导体硅的用途,故B错误;C、应向沸水中逐滴加入5-6滴FeCl3饱和溶液,制得氢氧化铁胶体,故C错误;D、绿色化学的核心就是利用化学原理从源头上减少或消除工业生产对环境的污染,故D正确;故选D。18、B【解析】
A.根据递变规律,B、Al分别位于第二、三周期,IIIA族,则元素甲位于现行元素周期表第四周期ⅢA族,A正确;B.元素乙为Ge,其简单气态氢化物的稳定性弱于CH4,B错误;C.同周期,序数越大半径越小,同主族,序数越大半径越大,则原子半径比较:甲>乙>Si,C正确;D.乙位于金属与非金属交界的位置,推测乙可以用作半导体材料,D正确;答案为B。19、C【解析】本题有机实验方案的设计与评价。详解:乙醇中含乙酸杂质,可加入碳酸钠溶液洗涤除去乙酸,但乙醇溶于水,溶液不分层,无法用分液方法分离,A错误;用铁作催化剂时,苯与溴水不反应,与液溴苯,B错误;甲烷不能使高锰酸钾酸性溶液褪色,乙烯能使高锰酸钾酸性溶液褪色,C正确;乙醇溶于水,溶液不分层,无法用分液方法分离,D错误。故选C。20、A【解析】
根据图示标志的含义来分析,过氧化钠具有强氧化性和腐蚀性,据此分析判断。【详解】A、图示标志是腐蚀品标志,故A正确;B、图示标志是易燃固体标志,故B错误;C、图示标志是放射性物品标志,故C错误;D、图示标志是剧毒品标志,故D错误;故选A。21、D【解析】
在有机物分子中,当一个碳原子连有4个不同的原子或原子团时,这种碳原子被称为“手性碳原子”,题目所给4个选项中,只有CH3CH(NO2)COOH的第2个C原子连接了4个不同的原子或原子团(分别是—CH3、—NO2、—COOH和H原子),故答案选D。22、C【解析】分析:A、氢氧化钠溶液体积不明确;
B、在标准状况下氟化氢是液体,不能用气体摩尔体积来计算;
C、6.4g由S2、S4、S8组成的混合物中含有6.4g硫原子,含硫原子的物质的量为:6.4g32g/mol=0.2mol;
D、详解:A、氢氧化钠溶液体积不明确,故1mol铝不一定能反应完全,故反应不一定转移3NA个电子,故A错误;
B、在标准状况下氟化氢是液体,所以不能用气体摩尔体积来计算,因此在标准状况下,33.6氟化氢中含有氟原子的数目为1.5NA的说法是错误的,故B错误;C、6.4g由S2、S4、S8组成的混合物中含有6.4g硫原子,含硫原子的物质的量为:6.4g32g/mol=0.2mol,含有的硫原子数为0.2NA,故CD、溶液体积不明确,故溶液中的氢氧根的个数无法计算,故D错误。
所以C选项是正确的。点睛:本题B选项有一定的迷惑性,在进行计算时一定要看物质在标准状况下是否为气态,若不为气态无法由标准状况下气体的摩尔体积求得n,如CCl4、SO3、H2O、H2O2、液溴、苯、乙醇、氟化氢、一般大于4个碳的烃等物质在标况下都为非气体,常作为命题的干扰因素迷惑学生。二、非选择题(共84分)23、CH3CH2OHCH3CHOCH3COOH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O2CH3CHO+O22CH3COOHCH3CHO+H2CH3CH2OH【解析】
气体和溴水反应生成1,2-二溴乙烷,则该气体为CH2=CH2,则A与浓硫酸共热发生消去反应产生乙烯,则A应为CH3CH2OH,乙醇催化氧化产生的B可发生银镜反应,应为CH3CHO,B氧化产生C,C跟石灰石反应产生使石灰水变浑浊的气体,C应为CH3COOH,结合有机物的性质解答该题。【详解】①根据上述分析可知X是CH2=CH2,ACH3CH2OH,B为CH3CHO,C为CH3COOH。②A为CH3CH2OH,在Cu或Ag作催化剂条件下加热可被氧化为CH3CHO,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;③B为CH3CHO,可被氧化为CH3COOH,反应的方程式为2CH3CHO+O22CH3COOH;④B为CH3CHO,含有-CHO,可与氢气发生加成反应生成CH3CH2OH,反应的化学方程式为CH3CHO+H2CH3CH2OH。【点睛】本题考查有机物的推断的知识,涉及烯烃、醇、醛、羧酸的转化关系,注意醛处在含氧衍生物的相互转变的中心环节,是联系醇和羧酸的桥梁在有机推断题中应特别注意。24、乙炔be稀硫酸、新制的氢氧化铜悬浊液、酸性KMnO4溶液CH2=CHCHO+2Cu(OH)2+NaOHCH2=CHCOONa+Cu2O↓+3H2O【解析】分析:本题考查的是有机推断,根据反应条件和前后的物质的结构进行分析,有一定的难度。详解:A与CO、H2O以物质的量1:1:1的比例发生加成反应制得BCH2=CHCOOH,说明A为乙炔,E是有芳香气味,不易溶于水的油状液体,说明其为酯类。因为C与甲醇反应生成E,所以C的分子式为C3H6O2,为丙酸,D与氢气反应生成E,说明D的结构为CH2=CHCOOCH3。(1)根据以上分析可知A为乙炔。(2)B为CH2=CHCOOH,发生加聚反应生成聚合物,方程式为:。(3)a.E与乙酸乙酯的分子式相同,但结构不同,是同分异构体,故正确;b.B和C都含有羧基,不能用碳酸钠鉴别,故错误;c.B为酸,D为酯,故从B到D的反应为酯化反应,故正确;d.A为乙炔,在一定条件下可与氯化氢发生加成反应,故正确。e.与A的最简式相同,相对分子质量为78的烃可能为苯,或其他不饱和烃,苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,但其他不饱和烃能,故错误。故选be。(4)醛基和碳碳双键都可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以先将醛基氧化成羧基,再检验碳碳双键,所以首先使用新制的氢氧化铜悬浊液,然后加入稀硫酸中和溶液中的氢氧化钠,再加入酸性高锰酸钾溶液,故选的试剂为稀硫酸、新制的氢氧化铜悬浊液、酸性KMnO4溶液。醛基被氧化的方程式为:CH2=CHCHO+2Cu(OH)2+NaOHCH2=CHCOONa+Cu2O↓+3H2O。25、分液漏斗Na2SO3+H2SO4(浓)===Na2SO4+SO2↑+H2O溶液由紫红色变为无色出现黄色浑浊还原性氧化性待品红溶液完全褪色后,关闭分液漏斗的旋塞,点燃酒精灯加热;无色溶液恢复为红色NaOH【解析】
实验目的是探究SO2的性质,A装置为制气装置,B装置验证SO2的还原性,C装置验证SO2的氧化性,D装置验证SO2的漂白性,据此分析;【详解】(1)A装置盛放浓硫酸的仪器是分液漏斗;根据所加药品,装置A为制气装置,化学反应方程式为Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O;(2)酸性高锰酸钾溶液显紫红色,具有强氧化性,如果颜色褪去,体现SO2的还原性,SO2和Na2S发生反应,生成硫单质,体现SO2的氧化性;答案是溶液紫红色褪去,出现黄色沉淀,还原性,氧化性;(3)SO2能够使品红溶液褪色,体现SO2的漂白性,加热后,溶液恢复为红色,探究SO2与品红作用的可逆性,具体操作是待品红溶液完全褪色后,关闭分液漏斗的旋塞,点燃酒精灯加热;无色溶液恢复为红色;(4)SO2有毒气体,为防止污染环境,需要尾气处理,SO2属于酸性氧化物,采用碱液吸收,一般用NaOH溶液。【点睛】实验题一般明确实验目的和实验原理,实验设计中一定有尾气的处理,同时注意题中信息的应用,分清楚是定性分析还是定量分析,注意干扰。26、滴入最后一滴NaOH标准溶液,锥形瓶中溶液由无色变成浅红色,且30s不褪色8.2~10.00.1500mol/L丙CDE【解析】
①用氢氧化钠溶液滴定盐酸的实验中,选用酚酞作指示剂时,滴入最后一滴NaOH溶液时,溶液显碱性,结合酚酞的性质分析解答;②根据c(酸)×V(酸)=c(碱)×V(碱)计算;③碱式滴定管的气泡通常在橡皮管内,只要将滴定玻璃头朝上,并挤橡皮管中的玻璃珠就可以将气泡冲排出;④根据c(待测)=分析误差。【详解】①在用氢氧化钠溶液滴定盐酸的实验中,选用酚酞作指示剂时,当滴入最后一滴NaOH溶液时,溶液颜色恰好由无色变为(浅)红色,且半分钟内不褪色,说明达到了滴定终点;酚酞的变色范围是8.2~10,所以滴定终点时溶液pH为8.2~10;故答案为:滴入最后一滴氢氧化钠溶液,溶液由无色恰好变成浅红色,且半分钟内不褪色;8.2~10;②根据表格数据可知,第三次实验误差较大,删去,根据c(酸)×V(酸)=c(碱)×V(碱),消耗的V[NaOH(aq)]=mL=30.00mL,则该盐酸的浓度为:=0.15mol/L,故答案为:0.15mol/L;③碱式滴定管的气泡通常在橡皮管内,只要将滴定玻璃头朝上,并挤橡皮管中的玻璃珠就可以将气泡排出,图示丙操作合理,故答案为:丙;④A.酸式滴定管水洗后未用待测稀盐酸溶液润洗,会导致盐酸浓度偏低,需要NaOH体积偏小,测定值偏低,故A错误;B.锥形瓶水洗后直接装待测液,锥形瓶中HCl的物质的量不变,消耗的NaOH的量不变,对实验无影响,故B错误;C、滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液,导致消耗的NaOH体积偏大,测定值偏高,故C正确;D、配制NaOH标准溶液时,移液后未洗涤烧杯和玻璃棒,导致氢氧化钠溶液的浓度偏小,消耗的NaOH体积偏大,测定值偏高,故D正确;E.碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失,会导致消耗的NaOH体积偏大,测定值偏高,故E正确;故答案为:CDE。27、在其他条件相同时,Mn2+是KMnO4与H2C2O4反应的催化剂,起着加快反应速率的作用温度、浓度等KMnO4溶液褪色的速率开始十分缓慢,一段时间后突然加快。因为反应生成的MnSO4是KMnO4与H2C2O4反应催化剂,能加快反应速率酸性KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化MnCl2中的Cl-,也会使KMnO4溶液褪色,产生干扰【解析】
(1)实验①、②、③中使用的反应物是都是0.01mol/LKMnO4、0.1mol/LH2C2O4,都在室温下反应,说明浓度相同,温度相同,高锰酸钾褪色时间最快的是②,加了硫酸锰,③中加的是硫酸钠与①褪色时间基本相同,对比得知起催化作用的是Mn2+,即该实验结论是在其他条件相同时,Mn2+是KMnO4与H2C2O4反应的催化剂,起着加快反应速率的作用;(2)除催化剂对反应速率有影响外,还有其他的外界因素如温度、浓度等;(3)实验②中是单独加入催化剂MnSO4,而草酸与酸性高锰酸钾反应会生成MnSO4,那么这个反应的产物就会起到催化剂的作用,所以实验①的现象是:KMnO4溶液褪色的速率开始十分缓慢,一段时间后突然加快,因为反应生成的MnSO4是草酸与酸性高锰酸钾反应的催化剂,能加快化学反应速;(4)酸性KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化氯化锰中的氯离子,也会使KMnO4溶液褪色,从而缩短褪色时间,产生干扰。【点睛】本题考查了草酸与酸性高锰酸钾溶液反应,探究影响化学反应速率的因素,注意对比实验的关键是其他条件不变,控制其中的一个变量进行分析,另外考查了酸性高锰酸钾溶液的强氧化性,题目难度适中。28、NH3Al3++3HCO3-===Al(OH)3↓+3CO2↑CO32-、AlO2-、Na+SO42-在沉淀乙中加入过量稀硝酸,若有沉淀不溶解的现象存在,说明有该离子,若沉淀全溶则无该离子【解析】分析:溶液呈无色,则不含Fe3+,加入过量盐酸只产生气体,则一定含有CO32—,不含Ag+,反应后溶液呈酸性,加入过量碳酸氢铵溶液,生成气体和白色沉淀,则发生反应为:Al3++3HCO3-=Al(OH)3↓+3CO2↑,则原溶液中含有AlO2—,则一定不含Ba2+、Al3+、Fe3+,因这些离子与AlO2—发生相互
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