江苏省南京市玄武区溧水中学2025届高二化学第二学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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江苏省南京市玄武区溧水中学2025届高二化学第二学期期末经典模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列措施不能加快锌粒与1mol•L-1H2SO4反应产生H2的速率的是A.用锌粉代替锌粒 B.加少量醋酸钠固体C.加少量CuSO4固体 D.改用2mol•L-1H2SO4与锌粒反应2、已知X、Y是主族元素,I为电离能,单位是kJ·mol-1。根据下表所列数据所作的判断中错误的是()I1I2I3I4X500460069009500Y5801800270011600A.元素X的常见化合价是+1B.元素Y是ⅢA族元素C.元素X与氯元素形成的化合物的化学式XClD.若元素Y处于第3周期,它可能与冷水剧烈反应3、已知:①CO2(g)+2H2(g)═CH3OH(g)+12O2(g)△②H2(g)+12O2(g)═H2O(l)△则CH3OH(g)+32O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)的△H为A.+478.7kJ/molB.−764.5

kJ/molC.−478.7kJ/molD.+764.5kJ/mol4、某小组同学用如图装置研究钢铁在海水中的腐蚀与防腐(1中铁片为生铁)。下列说法正确的是A.1中只发生化学腐蚀 B.2中发生的是析氢腐蚀C.3为牺牲阳极的阴极保护法 D.钢铁被腐蚀的速率:2>1>35、下列说法不正确的是A.蛋白质是生命的基础,是人类必需的营养物质B.维生素C又称抗坏血酸,新鲜蔬菜中富含维生素CC.阿司匹林是常用的解热镇痛药,可以长期大量服用D.葡萄糖是自然界中分布最广的单糖,在人体中发生氧化反应,放出能量6、常温下,将一定量的钠铝合金置于水中,合金全部溶解,得到200mLC(OH-)=0.1mol/L的溶液,然后逐滴加入1mol/L的盐酸,测得生成沉淀的质量m与消耗盐酸的体积V关系如图所示,则下列说法正确的是A.原合金质量为0.92gB.图中V2为60C.整个加入盐酸过程中Na+的浓度保持不变D.Q点m1为1.567、摩拜单车可利用车篮处的太阳能电池板向智能锁中的锂离子电池充电,电池反应原理为:LiCoO2+6CLi1-xCoO2+LixC6,结构如图所示,下列说法错误的是A.充电时,阴极质量增加,发生还原反应B.充电时,电路中每有1mol电子转移,则有1molLi+由左向右通过聚合物电解质膜C.该锂离子电池工作时,化学能转化为电能D.放电时,正极的电极反应式为:LiCoO2-xe-=Li1-xCoO2+xLi+8、下列表示正确的是A.S2—的结构示意图:B.MgF2的电子式:C.乙炔的结构式:H-C=C-HD.溴苯的分子式:C6H5Br9、已知14mol/L的H2SO4溶液的溶质质量分数为80%,那么7mol/L的H2SO4溶液的溶质质量分数将A.无法确定 B.等于40%C.小于40% D.大于40%10、下列分子中,只有σ键而没有π键的是()A.N2B.CH4C.CH2=CH2D.苯11、下列仪器名称为“蒸馏烧瓶”的是A. B. C. D.12、设阿伏加德罗常数的值为NA,则下列说法正确的是A.标准状况下,22.4L乙烯含有的共用电子对数为5NAB.1molNaHSO4中的阳离子数为2NAC.通常状况下,1molNO和0.5molO2在密闭容器中混合,生成NO2分子数为NAD.制取漂白粉时,标准状况下22.4LCl2参加反应,转移电子数为NA13、下列化学式对应的结构式从成键情况看不合理的是()A.CH3N, B.CH2SeO,C.CH4S, D.CH4Si,14、下列叙述正确的是A.不能用红外光谱区分C2H5OH和CH3OCH3B.铁管镀锌层局部破损后,铁管仍不易生锈C.某温度下,一元弱酸HA的Ka越小,则NaA的Kh(水解常数)越小D.25℃时,pH=2的硫酸与pH=12的NaOH溶液等体积混合溶液显酸性15、下列类比关系正确的是()。A.AlCl3与过量NaOH溶液反应生成AlO2-,则与过量NH3·H2O也生成AlO2-B.Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和O2,则与SO2反应可生成Na2SO3和O2C.Fe与Cl2反应生成FeCl3,则与I2反应可生成FeI3D.Al与Fe2O3能发生铝热反应,则与MnO2也能发生铝热反应16、糖类、油脂和蛋白质是食物中的基本营养物质。以下叙述错误的是()A.淀粉除了做食物外,还可以用于水解生产葡萄糖B.淀粉、纤维素的组成都可以用(C6H10O5)n表示,二者互为同分异构体C.进入人体的重金属盐能使蛋白质变性,所以会使人中毒D.液态植物油通过催化氢化可以变为固态脂肪17、下列有关共价键的叙述中,不正确的是()A.某原子跟其他原子形成共价键时,其共价键数一定等于该元素原子的价电子数。B.水分子内氧原子结合的电子数已经达到饱和,故不能再结合其他氢原子。C.非金属元素原子之间形成的化合物也可能是离子化合物D.所有简单离子的核电荷数与其核外电子数一定不相等。18、科学家已经发明利用眼泪来检测糖尿病的装置,其原理是用氯金酸钠(NaAuCl4)溶液与眼泪中的葡萄糖反应生成纳米金单质颗粒。下列有关说法中不正确的是A.葡萄糖不能发生水解反应B.葡萄糖属于单糖C.检测时NaAuCl4发生氧化反应D.葡萄糖可以通过绿色植物光合作用合成19、某有机物分子式为C4H8,据此推测其结构和性质不可能的是A.它与乙烯可能是同系物B.一氯代物只有一种C.等质量的CH4和C4H8,分别在氧气中完全燃烧,CH4的耗氧量小于C4H8D.分子结构中甲基的数目可能是0、1、220、下列有关铜的化合物说法正确的是()A.根据铁比铜金属性强,在实际应用中可用FeCl3腐蚀Cu刻制印刷电路板B.CuSO4溶液与H2S溶液反应的离子方程式为:Cu2++S2-CuS↓C.用稀盐酸除去铜锈的离子方程式为CuO+2H+===Cu2++H2OD.化学反应:CuO+COCu+CO2的实验现象为黑色固体变成红色固体21、下列图示与对应的叙述相符合的是()A.图甲表示某可逆反应中物质浓度随时间的变化,反应在t时刻达到平衡状态B.图乙表示NO2在恒容密闭容器中发生反应:2NO2(g)N2O4(g),NO2体积分数与温度的变化曲线,则该反应的正反应△H<0C.图丙表示某温度时,BaSO4在水中的溶解平衡曲线,蒸发水可使溶液由b点变到a点D.图丁表示分别稀释10mLpH均为12的NaOH和NH3⋅H2O溶液时pH的变化,曲线I表示NH3⋅H2O溶液,n>10022、下列有关仪器的性能或者使用方法的说明中正确的是A.试管、蒸发皿既能用于给固体加热也能用于给溶液加热B.分液漏斗既能用于某些混合物的分离也能用于组装气体发生器C.碱式滴定管既可用于中和滴定,也可用于量取一定量的NaCl或AlCl3溶液D.测量酒精沸点的实验中,应使温度计水银球位于被加热的酒精中二、非选择题(共84分)23、(14分)某强酸性溶液X中可能含有Fe2+、Fe3+、Al3+、Ba2+、NH4+、CO32-、NO3-、SO42-、SiO32-中的若干种,现取X溶液进行连续实验,实验过程及产物如图所示。实验过程中有一种气体为红棕色。根据以上信息,回答下列问题:(1)由强酸性条件即可判断X溶液中肯定不存在的离子有________(2)溶液X中关于硝酸根离子的判断,正确的是______(填编号,下同)。a.一定含有b.一定不含有c.可能含有(3)化合物I中含有的化学键类型有____________(4)转化⑦的离子方程式为____________(5)对不能确定是否存在的离子,可以另取X溶液,加入下列溶液中的一种,根据现象即可判断,该试剂最好是________。①NaOH溶液②KSCN溶液③氯水和KSCN的混合溶液④pH试纸⑤KMnO4溶液24、(12分)有机物A为天然蛋白质水解产物,含有C、H、N、O四种元素。某研究小组为研究A的组成与结构,进行了如下实验:实验步骤实验结论(1)将A加热使其气化,测其密度约为相同条件下空气密度的4.6倍。A的相对分子质量为_____(2)将26.6gA在足量纯O2中充分燃烧,并使其产物依次缓缓通过浓硫酸、碱石灰、灼热的铜网(假设每次气体被完全吸收),前两者分别增重12.6g和35.2g,通过铜网后收集到的气体为2.24L(标准状况下)。A的分子式为_______(3)另取13.3gA,与足量的NaHCO3粉末完全反应,生成气体4.48L(标准状况下)。A

中含有的官能团名称为____(4)A的核磁共振氢谱显示五组峰且峰面积比为1:1:1:2:2。A的结构简式为_______(5)两分子A反应生成一种六元环状化合物的化学方程式为_________25、(12分)白醋是常见的烹调酸味辅料,白醋总酸度测定方法如下。i.量取20.00mL白醋样品,用100mL容量瓶配制成待测液。ii.将滴定管洗净、润洗,装入溶液,赶出尖嘴处气泡,调整液面至0刻度线。iii.取20.00mL待测液于洁净的锥形瓶中,加3滴酚酞溶液,用0.1000mol·L-1的NaOH溶液滴定至终点,记录数据。iv.重复滴定实验3次并记录数据。ⅴ.计算醋酸总酸度。回答下列问题:(1)实验i中量取20.00mL白醋所用的仪器是______(填字母)。abcD(2)若实验ii中碱式滴定管未用NaOH标准溶液润洗,会造成测定结果比准确值_____(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。(3)实验iii中判断滴定终点的现象是_______。(4)实验数据如下表,则该白醋的总酸度为_______mol·L-1。待测液体积/mL标准NaOH溶液滴定前读数/mL滴定终点读数/mL第1次20.00021.98第2次20.00022.00第3次20.00022.0226、(10分)扎实的实验知识对学习有机化学至关重要。(1)实验室用纯溴和苯在铁离子催化下反应制取溴苯,得到粗溴苯后,粗溴苯的精制常进行如下操作:a.蒸馏b.水洗、分液c.用干燥剂干燥d.10%的NaOH溶液碱洗、分液。正确的操作顺序是___________。A.abcdb

B.bdbca

C.dbcab

D.bdabc分液时上层液体应从_____

(填“

上口倒出”。“下导管直接流出”),蒸馏时所需仪器除酒精灯温度计、蒸馏烧瓶、牛角管、锥形瓶外还需要的玻璃仪器为________。(2)下列各组试剂中,能鉴别乙醇、已烷、己烯、乙酸溶液、苯酚溶液等五种无色溶液的是_______。A.金属钠、FeCl3溶液、NaOH溶液

B.新制的Cu(OH)2悬浊液、紫色石蕊试液C.紫色石蕊试液、溴水

D.溴水、新制的Cu(OH)2悬浊液(3)溴乙烷与氢氧化钠的乙醇溶液共热产生的气体通入酸性高锰酸钾容液中,溶液褪色,不能说明产生的气体为乙烯的原因是________。27、(12分)己二酸主要用于生产尼龙66盐、合成树脂及增塑剂等。已二酸的合成路线如下:制备己二酸的装置示意图如图所示(加热和夹持装置等略)。实验步骤:I.己二酸的制备连装好装置后,通过瓶口b慢慢滴加1.5g环已醇至适量KMnO4和NaOH的混合溶液中,然后塞上带有温度计的胶塞,再用沸水浴加热数分钟。II.分离提纯趁热过滤,收集滤液,用少量热水洗涤滤渣2次,合并滤液和洗涤液,边搅拌边滴加浓盐酸至溶液呈强酸性,小心加热蒸发浓缩至10mL左右,在冷水浴中冷却,析出已二酸粗品。回答下列问题:(1)写出仪器a的名称:______________。(2)分离提纯过程中滴加的浓盐酸的作用是______________。(3)将已二酸粗品提纯的方法是_______________。A.过滤

B.萃取

C.重结晶

D.蒸馏(4)步骤II中过滤时需要用到的玻璃仪器有玻璃棒____、_____。洗涤滤渣的目的是__________。(5)若制得纯已二酸的质量为1.5g,则己二酸的产率为__________。28、(14分)短周期p区元素多为非金属元素(1)基态磷原子的价层电子排布图是__________,第三周期元素中,第一电离能最大的前三种元素是__________________。(2)BF3、NF3、PCl3、SCl2四种分子中,属于平面三角形的是____________,中心原子杂化类型为sp3的是_______________。(3)已知H2O的沸点比H2O2低58℃但比H2S高160℃,导致这种差异的原因是________________。(4)金属铝的晶胞结构如图,若晶胞参数rpm,则单质的密度为(用NA表示阿伏加德罗常数)_______________g·cm-3(列出计算式即可)。29、(10分)已知:①A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成化合物E,其合成路线如图1所示。回答下列问题:(1)写出下列物质的官能团名称:B:____________________;D:____________________。(2)反应④的化学方程式为________________________________________________,反应类型:________。(3)某学习小组设计物质B催化氧化的实验装置如下,根据图2装置回答问题。①装置甲锥形瓶中盛放的固体药品可能为________(填字母)。A.Na2O2B.KClC.Na2CO3D.MnO2②实验过程中,丙装置硬质玻璃管中发生反应的化学方程式为_______________________________。③物质B的催化氧化产物与葡萄糖具有相同的特征反应,将所得的氧化产物滴加到新制氢氧化铜悬浊液中加热,现象为______________________________________________。

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.用锌粉代替锌粒,接触面积变大,反应速率变快,故不符合题意;B.加少量醋酸钠固体,醋酸根离子与氢离子结合成醋酸弱电解质,氢离子浓度减少,反应速率变慢,符合题意;C.加少量CuSO4固体,锌与铜离子反应生成铜,构成铜锌原电池,加快反应速率,故不符合题意;D.改用2mol•L-1H2SO4,氢离子浓度增大,反应速率加快,故不符合题意;故B正确。【点睛】影响反应速率的因素有温度,浓度,压强,催化剂,接触面积,原电池等因素,要逐项分析。2、D【解析】

X、Y是主族元素,I为电离能,X第一电离能和第二电离能差距较大,说明X为第IA族元素;Y第三电离能和第四电离能差距较大,说明Y为第IIIA族元素,X的第一电离能小于Y,说明X的金属活泼性大于Y;A.X为第IA族元素,元素最高化合价与其族序数相等,所以X常见化合价为+1价,故A正确;B.通过以上分析知,Y为第IIIA族元素,故B正确;C.元素X与氯形成化合物时,X的电负性小于Cl元素,所以在二者形成的化合物中X显+1价、Cl元素显-1价,则化学式可能是XCl,故C正确;D.若元素Y处于第3周期,为Al元素,它不能与冷水剧烈反应,但能溶于酸和强碱溶液,故D错误;故答案为D。3、B【解析】分析:根据盖斯定律,将①-②×2得:CO2(g)+2H2O(l)=CH3OH(g)+32O2(g)详解:①CO2(g)+2H2(g)═CH3OH(g)+12O2(g)△H=+192.9kJ/mol,②H2(g)+12O2(g)═H2O(l)△H=−285.8kJ/mol,根据盖斯定律,将①-②×2得:CO2(g)+2H2O(l)=CH3OH(g)+32O2(g)△H=(+192.9kJ/mol)-(−285.8kJ/mol)×2=+764.5

kJ/mol,则CH3OH(g)+32O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)4、D【解析】

A.1中铁片为生铁,生铁表面形成无数个原电池,发生电化学腐蚀,A错误;B.2中电解质溶液呈中性,发生的是吸氧腐蚀,B错误;C.3为电解池装置,为外加电源的阴极保护法,C错误;D.钢铁被腐蚀的速率顺序为作原电池的负极、化学腐蚀、作电解池的阴极,为2>1>3,D正确;答案为D。5、C【解析】A、蛋白质是构成人体细胞的基本物质,是人体必需的营养物质,故A正确;B、维生素C又名抗坏血酸,对防治坏血病有很大的帮助,水果蔬菜中富含维C,故B正确;C、阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,长期大量服用会有水杨酸反应,应停药并静脉注射NaHCO3溶液,故C不正确;D、葡萄糖是一种单糖,主要作用是为生物提供能量,故D正确。故选C。6、D【解析】分析:钠铝合金置于水中,合金全部溶解,发生2Na+2H2O═2NaOH+H2↑、2Al+2H2O+2NaOH═2NaAlO2+3H2↑,加盐酸时发生NaOH+HCl═NaCl+H2O、NaAlO2+HCl+H2O═NaCl+Al(OH)3↓、Al(OH)3↓+3HCl═AlCl3+3H2O,再结合图象中加入40mL盐酸生成的沉淀最多来计算。详解:由图象可知,向合金溶解后的溶液中加盐酸,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,后发生NaAlO2+HCl+H2O═NaCl+Al(OH)3↓,最后发生Al(OH)3↓+3HCl═AlCl3+3H2O,合金溶解后剩余的氢氧化钠的物质的量为0.2L×0.1mol/L=0.02mol,由NaOH+HCl═NaCl+H2O,则V1为=0.02L=20mL,生成沉淀时消耗的盐酸为40mL-20mL=20mL,其物质的量为0.02L×1mol/L=0.02mol,由NaAlO2+HCl+H2O═NaCl+Al(OH)3↓,0.02mol0.02mol0.02molA、由钠元素及铝元素守恒可知,合金的质量为0.04mol×23g/mol+0.02mol×27g/mol=1.46g,选项A错误;B、由Al(OH)3↓+3HCl═AlCl3+3H2O可知,溶解沉淀需要0.06molHCl,其体积为60mL,则V2为40mL+60mL=100mL,选项B错误;C、由2Na+2H2O═2NaOH+H2↑、2Al+2H2O+2NaOH═2NaAlO2+3H2↑,加盐酸后,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,后发生NaAlO2+HCl+H2O═NaCl+Al(OH)3↓,最后发生Al(OH)3↓+3HCl═AlCl3+3H2O,随着盐酸的量的加入,体积增大,钠离子的量不变,所以浓度减小,选项C错误;D、由上述计算可知,生成沉淀为0.02mol,其质量为0.02mol×78g/mol=1.56g,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查钠、铝的化学性质及反应,明确发生的化学反应及反应与图象的对应关系是解答本题的关键,并学会利用元素守恒的方法来解答,难度较大。7、D【解析】

分析题给电池反应原理:LiCoO2+6CLi1-xCoO2+LixC6,充电时,阳极失去电子,发生氧化反应,阴极得到电子发生还原反应;放电时,正极得电子发生还原反应,负极失电子发生氧化反应。结合题中结构图可知,聚合物电解质膜为阳离子交换膜,据此进行分析。【详解】A.充电时,阳极生成Li+,Li+向阴极(C极)移动,阴极得电子发生还原反应,电极反应方程式为:6C+xLi++xe-=LixC6,阴极质量增加,A项正确;B.充电时,阳极失电子发生氧化反应,电极反应方程式为:LiCoO2-xe-=Li1-xCoO2+xLi+,电路中每有1mol电子转移,则有1molLi+由装置左侧通过聚合物电解质膜移向右侧,B项正确;C.锂离子电池工作时,为放电过程,化学能转化为电能,C项正确;D.放电时,正极得电子发生还原反应,电极反应方程式为:Li1-xCoO2+xLi++xe-=LiCoO2。D项错误;答案选D。8、D【解析】A.S2—的结构示意图为,故A错误;B.MgF2的电子式为,故B错误;C.乙炔的结构式为,故C错误;D.溴苯结构简式为,则分子式为C6H5Br,故D正确;答案为D。9、D【解析】

若假设14mol/L的H2SO4密度为,7mol/L的H2SO4密度为,由于硫酸浓度越大密度越大,所以有:;根据公式:,假设7mol/L的硫酸质量分数为,则14mol/L的硫酸和7mol/L的硫酸之间存在如下关系:,所以有:,又因为:,所以,D项正确;答案选D。10、B【解析】分析:A项,N2的结构式为N≡N,N2中含σ键和π键;B项,CH4的结构式为,CH4中只有σ键;C项,CH2=CH2的结构式为,CH2=CH2中含σ键和π键;D项,苯中含σ键和大π键。详解:A项,N2的结构式为N≡N,1个N2分子中含1个σ键和2个π键;B项,CH4的结构式为,CH4中只有σ键;C项,CH2=CH2的结构式为,1个CH2=CH2分子中含5个σ键和1个π键;D项,苯中含σ键和大π键;只有σ键而没有π键的是CH4,答案选B。点睛:本题考查σ键和π键的判断,σ键和π键的一般规律:共价单键是σ键,共价双键中有1个σ键和1个π键,共价三键中有1个σ键和2个π键。注意苯中含大π键。11、C【解析】

A.是试管,A不符合题意;B.是分液漏斗,B不符合题意;C.是蒸馏烧瓶,C符合题意;D.为量筒,D不符合题意;答案选C。【点睛】虽然本题通过排除法很容易选出答案,但这并不代表学生就知道蒸馏烧瓶,实际情况是同学通常把蒸馏烧瓶和圆底烧瓶混为一谈。12、D【解析】

A、1个乙烯分子含有6对共用电子对,标准状况下,22.4L乙烯含有的共用电子对数为6NA,故A错误;B、NaHSO4固体含有、,1molNaHSO4中的阳离子数为NA,故B错误;C、体系中存在2NO2N2O4,生成NO2分子数X小于NA,故C错误;D、制取漂白粉时氯气与氢氧化钙生成氯化钙和次氯酸钙,氯气既是氧化剂又是还原剂,标准状况下22.4LCl2参加反应,转移电子数为NA,故D正确。答案选D。13、D【解析】

A.C原子最外层有4个电子,应形成4个共价键,N原子最外层有5个电子,应形成3个共价键,H原子最外层有1个电子,应形成1个共价键,A正确;B.C原子最外层有4个电子,应形成4个共价键,H原子最外层有1个电子,应形成1个共价键,O和Se均为第ⅥA族元素,其原子最外层均有6个电子,均应形成2个共价键,B正确;C.C原子最外层有4个电子,应形成4个共价键,H原子最外层有1个电子,应形成1个共价键,S原子最外层有6个电子,形成2个共价键,C正确;D.H原子最外层有1个电子,应形成1个共价键,C和Si都是第ⅣA族元素,其原子最外层电子数均为4,应形成4个共价键,C原子和Si原子均不满足,D错误。答案选D。14、B【解析】

A.红外光谱是用来检测有机物中的官能团或特定结构的,C2H5OH和CH3OCH3的官能团明显有较大差异,所以可以用红外光谱区分,A选项错误;B.铁管镀锌层局部破损后,形成锌铁原电池,因为锌比铁活泼,所以锌为负极,对正极铁起到了保护作用,延缓了铁管的腐蚀,B选项正确;C.根据“越弱越水解”的原理,HA的Ka越小,代表HA越弱,所以A-的水解越强,应该是NaA的Kh(水解常数)越大,C选项错误;D.25℃时,pH=2的硫酸溶液中c(H+)=10-2mol/L,pH=12的NaOH溶液中c(OH-)=10-2mol/L,两者等体积混合,恰好完全反应,溶液呈中性,D选项错误;答案选B。15、D【解析】

A、AlCl3与过量NH3·H2O只能生成Al(OH)3沉淀,A项错误;B、SO2具有较强还原性,与Na2O2这一强氧化剂反应生成Na2SO4,B项错误;C、I2的氧化性较弱,只能将铁氧化为FeI2,C项错误;D、金属Al一般能和活泼性较弱的金属氧化物发生铝热反应,D项正确;故合理选项为D。16、B【解析】分析:A.淀粉的最终水解产物为葡萄糖;B.分子式相同结构不同的有机物互为同分异构体;C.重金属离子能够使蛋白质失去生理活性而变性;D.液态植物油分子结构中含有碳碳双键;据此分析判断。详解:A.淀粉的水解产物为葡萄糖,因此淀粉除了做食物外,还可以用于水解生产葡萄糖,故A正确;B.淀粉、纤维素的组成都可以用(C6H10O5)n表示,但是聚合度n取值不同,所以分子式不相同,故B错误;C.重金属离子能够使蛋白质失去生理活性而变性,故C正确;D.液态植物油与氢气加成变固态脂肪,故D正确;故选B。17、A【解析】

A.非金属元素的原子形成的共价键数目取决于该原子最外层的不成对电子数;B.共价键的饱和性是指每个原子的成键总数或以单键相连的原子数目是一定的;C.NH4Cl等铵盐是离子化合物;D.阳离子是原子失去电子形成的,阴离子是原子得电子形成的。【详解】A、非金属元素的原子形成的共价键数目取决于该原子最外层的不成对电子数,一般最外层有几个不成对电子就能形成几个共价键,故A不正确;B、一个原子的未成对电子一旦与另一个自旋相反的未成对电子成键后,就不能再与第三个电子配对成键,因此,一个原子有几个不成对电子,就会与几个自旋相反的未成对电子成键,这就是共价键的饱和性,故一个氧原子只能与两个氢原子结合生成H2O,故B正确;C、非金属元素原子之间形成的化合物也可能是离子化合物,如NH4Cl等铵盐;故C正确;D、不管是阴离子还是阳离子,核内质子数与核外电子数必定存在差别,此差值就是离子所带的电荷数,故D正确;综上所述,本题选A。18、C【解析】

A、葡萄糖是不能水解的单糖,选项A正确;B、葡萄糖是不能水解的单糖,选项B正确;C.检测时NaAuCl4被葡萄糖还原,发生还原反应,选项C不正确;D、绿色植物通过光合作用可以在光照条件下,将CO2和水合成为葡萄糖,选项D正确。答案选C。19、C【解析】

A.某有机物分子式为C4H8,H原子是C原子2倍,则该有机物可能是单烯烃或环丁烷,如果是烯烃,则与乙烯是同系物,故A正确;B.如果是环丁烷,只有一种氢原子,氢原子种类决定其一氯代物种类,所以如果是环丁烷,其一氯代物只有一种,故B正确;C.设烃的化学式为CxHy,等质量的烃耗氧量=×(x+)=×(1−),根据式子知,如果越大相同质量时耗氧量就越多,所以等质量的CH4和C4H8,分别在氧气中完全燃烧,CH4的耗氧量大于C4H8,故C错误;D.该物质可能是环丁烷(无甲基)、1-甲基环丙烷(一个甲基)、1-丁烯(一个甲基)或2-丁烯(2个甲基),所以分子结构中甲基的数目可能是0、1、2,故D正确;故答案为C。20、D【解析】

A.在实际应用中可用FeCl3腐蚀Cu刻制印刷电路板,利用的是铁离子的氧化性,与铁比铜金属性强无关系,A错误;B.H2S难电离,CuSO4溶液与H2S溶液反应的离子方程式为Cu2++H2S=CuS↓+2H+,B错误;C.铜锈的主要成分是碱式碳酸铜,用稀盐酸除去铜锈的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++CO2↑+3H2O,C错误;D.根据化学反应CuO+COCu+CO2可知其实验现象为黑色固体变成红色固体,D正确;答案选D。21、B【解析】

A.t时反应物和生成物的浓度相等,而不是不变;B.升高温度,题中图象曲线变化先减小后增大,减小部分没有达到平衡,增大部分说明升高温度,平衡左移,NO2体积分数增大;C.蒸发水时溶液体积减小,则硫酸根浓度也增大;D.NH3•H2O是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,加水稀释促进NH3•H2O电离。【详解】A.t时反应物和生成物的浓度相等,而不是不变,所以t时未处于平衡状态,A错误;B.升高温度,题中图象曲线变化先减小后增大,减小部分是反应正向进行速率加快而消耗,没有达到平衡,当达到最低点后升高温度,NO2体积分数增大,说明升高温度化学平衡逆向移动,逆反应为吸热反应,因此以该反应的正反应△H<0,B正确;C.蒸发水时溶液体积减小,则Ba2+、SO42-的浓度都增大,所以蒸发水不能使溶液由b点变到a点,C错误;D.NH3•H2O是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,NaOH是一元强碱,完全电离,所以c(NH3•H2O)>c(OH-)=c(NaOH),加水稀释促进NH3•H2O电离,所以若稀释相同倍数,溶液中c(OH-):氨水大于NaOH,所以若稀释后溶液中c(OH-)相等,NH3•H2O稀释倍数就要大于NaOH的稀释倍数,故曲线I表示NaOH溶液,曲线II表示NH3•H2O溶液,溶液pH由pH=12变为pH=10,稀释倍数n>100,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了图象在化学平衡、物质的溶解平衡、弱电解质的电离平衡及溶液稀释及pH等,把握图中纵坐标、横坐标的含义及点、线、面的含义是解答本题的关键,注意相关化学反应原理的应用,及物质的性质的应用。22、B【解析】试题分析:A.蒸发皿不能用于给固体加热,故A错误;B.分液漏斗既能用于某些混合物的分离,如分液,也能用于组装气体发生器,如向反应容器中滴加液体,故B正确;C.AlCl3溶液显酸性,不能使用碱式滴定管,故C错误;D.测量酒精沸点的实验中,应使温度计水银球位于蒸馏烧瓶的支管口附近,故D错误;故选B。【考点定位】考查化学实验的基本操作【名师点晴】该题是高考中的常见题型,属于中等难度的试题,试题综合性强,难易适中。在注重对基础知识巩固和训练的同时,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导与训练,有利于培养学生规范严谨的实验设计能力以及评价能力。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本操作的规范性和准确性及灵活运用知识解决实际问题的能力。二、非选择题(共84分)23、CO32-、SiO32-b共价键和离子键AlO2-+2H2O+CO2=HCO3-+Al(OH)3↓②【解析】

强酸性溶液中一定不存在CO32-和SiO32-;加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4沉淀,说明原溶液中含有SO42-离子;溶液中存在SO42-,则一定不存在和硫酸根离子反应的Ba2+,C是BaSO4;加入硝酸钡产生气体A,气体A发生氧化反应生成气体D,D与H2O、O2作用得溶液E,结合实验过程中有一种气体为红棕色,则原溶液中存在Fe2+,气体A是NO,D为NO2,E为硝酸;酸性条件下硝酸根离子具有强氧化性,所以在溶液中Fe2+和NO3-不能共存,原溶液中不存在NO3-;溶液B中加入过量氢氧化钠溶液时,产生气体F,则原溶液中含有NH4+,F是NH3;NH3与硝酸反应生成硝酸铵,I为硝酸铵;由于溶液B中存在Fe3+,则沉淀G是Fe(OH)3;溶液H中通入过量二氧化碳生成沉淀,则溶液H中含有偏铝酸根,原溶液中存在Al3+,沉淀K是Al(OH)3,溶液L是NaHCO3,故溶液X中肯定含有的离子是Al3+、SO42-、NH4+、Fe2+,不能确定是否含有Fe3+,一定不存在Ba2+、CO32-、SiO32-、NO3-。【详解】(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SiO32-,故答案为:CO32-、SiO32-;(2)加入硝酸钡产生气体,则原溶液中存在Fe2+,酸性条件下硝酸根离子具有强氧化性,所以在溶液中Fe2+和NO3-不能共存,原溶液中不存在NO3-,故选b,故答案为:b;(3)化合物I为硝酸铵,硝酸铵为离子化合物,含有离子键和共价键,故答案为:共价键和离子键;(4)转化⑦为偏铝酸钠溶液与过量二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠,反应的离子方程式为AlO2-+2H2O+CO2=HCO3-+Al(OH)3↓,故答案为:AlO2-+2H2O+CO2=HCO3-+Al(OH)3↓;(5)溶液中不能确定是否含有Fe3+,若要确定Fe3+存在,最好的操作方法是:取原溶液少量于试管中,滴入几滴KSCN溶液,若溶液变为红色,则证明含有Fe3+,反之则无,故选②,故答案为:②。【点睛】本题为考查离子推断,注意准确全面的认识离子的性质、离子的特征、离子间的反应,紧扣反应现象推断各离子存在的可能性是解答关键。24、133C4H7O4N羧基氨基HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH2HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH→+2H2O【解析】

(1)密度是相同条件下空气的4.6倍,则相对分子质量也为空气的4.6倍;(2)浓硫酸增重的质量就是水的质量,碱石灰增重的质量就是二氧化碳的质量,灼热的铜网的作用是除去里面混有的氧气,这样通过铜网后收集到的气体为氮气;(3)与碳酸氢钠反应放出气体,说明有-COOH;(4)核磁共振氢谱显示五组峰且峰面积比为1:1:1:2:2,说明有5中等效氢,且个数比为1:1:1:2:2。【详解】(1)A加热使其气化,测其密度约为相同条件下空气密度的4.6倍,所以A的相对分子质量是空气平均相对分子质量的4.6倍,所以A的相对分子质量=29×4.6≈133,故答案为:133;(2)由分析可知,该有机物燃烧产生水的质量=12.6g,物质的量==0.7mol,H原子的物质的量=1.4mol。产生二氧化碳的质量=35.2g,物质的量==0.8mol,C原子的物质的量=0.8mol。氮气的物质的量==0.1mol,N原子的物质的量=0.2mol。结合(1)可知燃烧该有机物的物质的量==0.2mol,所以该有机物分子中,C的个数==4,同理:H的个数=7,N的个数=1,设该有机物分子式为C4H7OxN,有12×4+7×1+14×1+16x=133,解得x=4,所以该有机物分子式为C4H7O4N,故答案为:C4H7O4N;(3)有机物的物质的量==0.1mol,产生二氧化碳的物质的量==0.2mol,根据-COOH~NaHCO3~CO2可知,每1mol羧基能和碳酸氢钠反应产生1mol二氧化碳气体,所以产生0.2mol二氧化碳对应0.2mol羧基,所以该有机物含2个羧基,因为该有机物为蛋白质水解产物,所以还有1个氨基,故答案为:羧基;氨基;(4)核磁共振氢谱说明有5种氢,且个数比=1:1:1:2:2,所以该有机物结构简式为:HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH,故答案为:HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH;(5)两分子该有机物可以发生反应生成六元环,该六元环只可能为,所以反应的方程式为:2HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH→+2H2O,故答案为:2HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH→+2H2O。【点睛】1mol-COOH和1molNaHCO3反应可产生1molCO2。25、c偏大锥形瓶中溶液颜色变为浅红色,且半分钟不褪色0.1100【解析】

(1)a.量筒无法达到题中要求的精确度,a错误;b.容量瓶是用来配制溶液的仪器,不是量取用的仪器,b错误;c.c为酸式滴定管,用来量取酸性溶液,c正确;d.d为碱式滴定管,用来量取碱性溶液,d错误;故合理选项为c;(2)若碱式滴定管未经过润洗,则相当于将NaOH溶液进行了稀释,即c(NaOH)偏小,则消耗的NaOH溶液的体积偏大,在计算中,c(NaOH)仍是原先的浓度,c(白醋)的计算结果将偏大;(3)由于题中的操作是将碱液滴入含酚酞的酸液中,所以滴定终点的现象为:溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色;(4)3次实验平均消耗NaOH溶液的体积为22.00mL,所以该白醋的总酸度为:=0.1100mol·L-1。【点睛】(1)实验题中,要注意量取仪器的精确度与要量取的数据是否匹配;(2)对于滴定实验,要看明白题中的滴加对象;(3)实验题的计算中,要注意有效数字的保留。26、B上口倒出冷凝管CD产生的气体中混有能使酸性高锰酸溶液褪色的乙醇蒸气【解析】分析:本题考查的是有机物分离和提纯,掌握有机物的物理和化学性质是关键。详解:(1)粗溴苯含有溴等杂质,需要提纯,则需要经过水洗,溶解部分溴,在加入氢氧化钠,反应掉剩余的溴单质,再水洗分液,用干燥剂干燥,最后蒸馏,故选B。分液时上层液体在下层液体放出之后,从上口倒出;蒸馏实验中要使用冷凝管。(2)A.三种试剂不能区别己烷和己烯,故错误;B.两种试剂只能检验出乙酸,故错误;C.紫色石蕊能检验出乙酸,溴水能检验出剩余四种溶液,互溶的为乙醇,分层,上层有颜色的为己烷,溶液褪色的为己烯,出现白色沉淀的为苯酚。故正确;D.新制氢氧化铜悬浊液能检验出乙酸,溴水能鉴别出其余四种溶液,现象如C中分析,故正确。故选CD。(3)溴乙烷和氢氧化钠的乙醇溶液在加热条件下反应时产生的气体中混有能使酸性高锰酸溶液褪色的乙醇蒸气。点睛:有机物的鉴别时常用的试剂为溴水或高锰酸钾溶液。如果有苯酚通常从溴水或氯化铁溶液中选择,如果有酸或醛,通常用新制的氢氧化铜悬浊液鉴别。在鉴别过程中不仅要考虑化学反应,还要考虑是否溶于水以及密度的大小问题。27、直形冷凝管(或冷凝管)将己二酸钠完全转化为己二酸C烧杯漏斗减少己二酸钠的损失,提高己二酸的产量68.5%【解析】分析:(1)根据实验装置图及常见的仪器分析;(2)根据己二酸的酸性弱于盐酸分析;(3)根据已二酸常温下为固体,温度较低时会从溶液中析出分析;(4)根据过滤操作分析;滤渣中含有己二酸钠;(5)根据实际产量与理论产量的比值计算产率。详解:(1)由实验装置图可知,图中仪器a的名称是直形冷凝管(或冷凝管);(2)浓盐酸是强酸,酸性强于己二酸,分离提纯过程中滴加的浓盐酸的作用是将己二酸钠完全转化为己二酸;(3)因为己二酸常温下为固体,温度较低时会从溶液中析出,所以将已二酸粗品提纯的方法是重结晶,答案选C;(4)步骤II中过滤时需要用到的玻璃仪器有玻

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