2025届云南省西双版纳州勐海县一中高二化学第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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2025届云南省西双版纳州勐海县一中高二化学第二学期期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、微信热传的“苯宝宝表情包”可看作是由苯衍生的物质配以相应文字形成的(如下图),苯不属于()A.环烃 B.芳香烃 C.不饱和烃 D.烃的衍生物2、下列说法正确的是()A.纤维素能发生银镜反应B.酒精能杀毒属于蛋白质变性C.苯与浓溴水反应制溴苯D.油脂都不能使溴水褪色3、0.01mol氯化铬(CrCl3·6H2O)在水溶液中用过量的AgNO3溶液处理,产生0.02molAgCl沉淀,此氯化铬最可能为A.[Cr(H2O)6]Cl3 B.[Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2OC.[Cr(H2O)5Cl]Cl2·H2O D.[Cr(H2O)3Cl3]·3H2O4、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法都正确的是序号

不纯物

除杂试剂

分离方法

A

CH4(C2H4)

酸性KMn04溶液

洗气

B

NH4Cl溶液(FeCl3)

NaOH溶液

过滤

C

乙酸乙酯(乙酸)

饱和Na2CO3溶液

蒸馏

D

C2H5OH(H2O)

新制生石灰

蒸馏

A.A B.B C.C D.D5、NO2与溴蒸气颜色相同,可用于鉴别二者的方法是①AgNO3溶液②CCl4③通入水中④湿润的淀粉-KI试纸⑤NaOH溶液A.①②③B.①②③④C.②③④⑤D.①②③④⑤6、下列物质能发生消去反应的是A.CH3OH B.(CH3)3CCH2ClC.CH3CH2Br D.7、分枝酸可用于生化研究。其结构简式如图。下列关于分枝酸的叙述正确的是A.分子中含有2种官能团B.可与乙醇、乙酸反应,且反应类型相同C.1mol分枝酸最多可与3molNaOH发生中和反应D.可使溴的四氯化碳溶液、酸性高锰酸钾溶液褪色,且原理相同8、关于化学能与其他能量相互转化的说法正确的是()A.图1所示的装置能将化学能转变为电能B.图2所示的反应为吸热反应C.中和反应中,反应物的总能量比生成物的总能量低D.化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂与形成9、若20g密度为ρg·cm-3的Ca(NO3)2溶液中含有2gCa2+,则溶液中NO的物质的量浓度为()A.5ρmol·L-1B.2.5ρmol·L-1C.mol·L-1D.mol·L-110、已知Co2O3在酸性溶液中易被还原成Co2+,而Co2O3、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是()A.Cl2+FeI2=FeCl2+I2 B.3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3C.Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2↑+3H2O D.2Fe3++2I-=2Fe2++I211、下列离子方程式正确的是()A.用银氨溶液检验乙醛中的醛基:CH3CHO+2Ag(NH3)2++2OH-CH3COONH4+3NH3+2Ag↓+H2OB.苯酚钠溶液中通入少量CO2:CO2+H2O+2C6H5O-→2C6H5OH+CO32-C.氯乙烷中滴入AgNO3溶液检验其中氯元素:Cl-+Ag+=AgCl↓D.乙酸滴入氢氧化铜悬浊液中:2CH3COOH+Cu(OH)2=Cu2++2CH3COO-+2H2O12、.在高压下氮气会发生聚合得到高聚氮,这种高聚氮的N—N键的键能为160kJ·mol-1(N2的键能为942kJ·mol-1),晶体片段结构如右图所示。又发现利用N2可制取出N5、N3。含N5+离子的化合物及N60、N5极不稳定。则下列说法错误的是()A.按键型分类,该晶体中含有非极性共价键B.含N5+离子的化合物中既有离子键又有共价键C.高聚氮与N2、N3、N5、N5+、N60互为同素异形体D.这种固体的可能潜在应用是烈性炸药或高能材料13、有机物A是一种常用的内服止痛解热药。1molA水解得到1molB和1mol醋酸。A溶液具有酸性,不能使FeCl3溶液显色。A的相对分子质量不超过200。B分子中碳元素和氢元素总的质量分数为0.652。A、B都是由碳、氢、氧三种元素组成的芳香族化合物。则下列推断中,正确的是()A.A、B的相对分子质量之差为60 B.1个B分子中应当有2个氧原子C.A的分子式是C7H6O3 D.B能与NaOH溶液、FeCl3溶液、浓溴水等物质反应14、若不断地升高温度,实现“雪花→水→水蒸气→氧气和氢气”的变化。在变化的各阶段被破坏的粒子间的主要相互作用依次是A.氢键;分子间作用力;极性键B.氢键;氢键;非极性键C.氢键;极性键;分子间作用力D.分子间作用力;氢键;非极性键15、有下列三种有机物,实现它们之间相互转化所选试剂(均足量)正确的是()选项a转化为ba转化为cc转化为bANaOHNaCO2BNa2CO3NaOHHClCNaHCO3NaOHCO2DNaHCO3NaClHClA.A B.B C.C D.D16、用NA表示阿伏加德罗常数的值。则下列说法中正确的是()⑴0.25molNa2O2中含有的阴离子数为0.5NA⑵7.5gSiO2晶体中含有的硅氧键数为0.5NA⑶标准状况下,2.24LCCl4中含有的原子数为0.1NA⑷常温下,1L0.1mol/LFeCl3溶液中含Fe3+数为0.1NA⑸1L1mol/LCH3COOH溶液中含有NA个氢离子⑹常温下,2.7g铝与足量的氢氧化钠溶液反应,失去的电子数为0.3NA⑺22.4LSO2气体,所含氧原子数为2NA⑻14g乙烯和丙烯的混合物中,含有共用电子对数目为3NA⑼25℃时,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中含有的OHˉ数为0.2NAA.⑵⑸⑻⑼B.⑵⑹⑻C.⑴⑷⑹⑻⑼D.⑴⑶⑸17、氯化铵溶液的性质是()A.酸性B.中性C.碱性D.不能确定18、下列实验最终能看到白色沉淀的是A.CO2或SO2通入CaCl2溶液中 B.过量CO2通入澄清石灰水中C.过量SO2通入Ba(OH)2溶液中 D.过量CO2通入Na2SiO3溶液中19、下列分子的空间构型可用sp2杂化轨道来解释的是()①BF3②CH2=CH2③④CH≡CH⑤NH3⑥CH4A.①②③ B.①②④ C.③④⑤ D.①②③④20、下列各项有机化合物的分类方法及所含官能团都正确的是()A.醛类 B.酚类-OHC.醛类 D.CH3COOH羧酸类21、下列有关实验的选项正确的是()A.X若为苯,可用于吸收NH3或HCl,并防止倒吸B.除去CO中的CO2C.可用于分离C2H5OH和H2O的混合物D.记录滴定终点读数为12.20mL22、有关核外电子运动规律的描述错误的是(

)A.核外电子质量很小,在原子核外作高速运动B.核外电子的运动规律与普通物体不同,不能用牛顿运动定律来解释C.在电子云示意图中,通常用小黑点来表示电子绕核作高速圆周运动D.在电子云示意图中,小黑点密表示电子在核外空间单位体积内电子出现的机会多二、非选择题(共84分)23、(14分)有一应用前景广阔的纳米材料甲,其由A、B两种短周期非金属元素组成,难溶于水,且硬度大,熔点高。取材料甲与熔融的烧碱反应,生成一种含A元素的含氧酸盐乙和一种含B元素的气体丙,丙能使湿润的红色石蕊试纸变蓝;乙能溶于水,加盐酸产生白色沉淀,盐酸过量沉淀不溶解。(1)甲的化学式为____________,其晶体属于____________晶体。(2)乙的水溶液可以用来做________________________(写出一种用途)。(3)B元素的一种氢化物丁,相对分子质量为32,常温下为液体,其燃烧放热多且燃烧产物对环境无污染,因此可用作火箭燃料、燃料电池燃料等。则①丁的电子式为_____。②丁可由次氯酸钠与过量氨气反应制得,其化学方程式________________________。甲的制备过程中氨气需要过量的理由是____________________________________。③丁的水溶液呈弱碱性,室温下其电离常数K1≈1.0×10-6,则0.01mol·L-1丁水溶液的pH等于____________(忽略丁的二级电离和H2O的电离)。24、(12分)A(C6H6O)是一种重要的化工原料,广泛用于制造树脂、医药等。Ⅰ.以A、B为原料合成扁桃酸衍生F的路线如下。(1)A的名称是____;B的结构简式是____。(2)C()中①~③羟基氢原子的活性由强到弱的顺序是____。(3)D的结构简式是____。(4)写出F与过量NaOH溶液反应的化学方程式:___________。(5)若E分子中含有3个六元环,则E的结构简式是________。Ⅱ.以A为原料合成重要的医药中间体K的路线如下。(6)G→H的反应类型是__________。(7)一定条件下,K与G反应生成、H和水,化学方程式是__________。25、(12分)钠硝石又名智利硝石,主要成分为NaNO3。据最新勘探预测表明,我国吐鲁番盆地钠硝石资源量约2.2亿吨,超过了原世界排名第一的智利。一种以钠硝石为原料制备KNO3的流程如下图所示(矿石中其他物质均忽略):相关化合物溶解度随温度变化曲线如下图所示:回答下列问题:(1)NaNO3是________________(填“电解质”或“非电解质”)。(2)一定温度下,NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2,该反应的化学方程式为__________________。(3)为提高钠硝石的溶浸速率,可对矿石进行何种预处理________________(答出一种即可)。(4)为减少KNO3的损失,步骤a的操作应为:________________________________;步骤b中控制温度可为下列选项中的________。A.10℃B.40℃C.60℃D.90℃(5)如何验证洗涤后的KNO3中没有Cl-:_______________________________________。(6)若100吨钠硝石可生产60.6吨KNO3,则KNO3的产率为________。26、(10分)某化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如图),以环己醇制备环己烯。已知:;反应物和生成物的物理性质如下表:

密度(g/cm3)

熔点(℃)

沸点(℃)

溶解性

环已醇

0.96

25

161

能溶于水

环已烯

0.81

-103

83

难溶于水

制备粗品:将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入lmL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片,缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。①A中碎瓷片的作用是,导管B除了导气外还具有的作用是。②试管C置于冰水浴中的目的是。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等。加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在层(填上或下),分液后用(填序号)洗涤:a.KMnO4溶液b.稀H2SO4c.Na2CO3溶液②再将环己烯按下图装置蒸馏,冷却水从(填字母)口进入;蒸馏时要加入生石灰的目的。③上图蒸馏装置收集产品时,控制的温度应在左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是:a.蒸馏时从70℃开始收集产品;b.环己醇实际用量多了;c.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出;d.是可逆反应,反应物不能全部转化(3)区分环己烯精品和粗品(是否含有反应物)的方法是。27、(12分)已知下列数据:某同学在实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:①配制2mL浓硫酸、3mL乙醇和2mL乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置并加入混合液,用小火均匀加热3~5min③待试管乙收集到一定量产物后停止加热,撤出试管乙并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯,洗涤、干燥、蒸馏。最后得到纯净的乙酸乙酯。(1)反应中浓硫酸的作用是_____(2)写出制取乙酸乙酯的化学方程式:_____(3)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是_____(4)步骤②为防止加热过程中液体暴沸,该采取什么措施_____(5)欲将乙试管中的物质分离得到乙酸乙酯,必须使用的玻璃仪器有__________;分离时,乙酸乙酯应从仪器_______________(填“下口放”“上口倒”)出。

(6)通过分离饱和碳酸钠中一定量的乙醇,拟用如图回收乙醇,回收过程中应控制温度是______28、(14分)自然界水体中的碳元素主要以碳酸盐、碳酸氢盐和有机物形式存在。水体中有机物含量是水质的重要指标,常用总有机碳衡量(总有机碳=)。某学生兴趣小组用如下实验方法测定采集水样的总有机碳。步骤1:量取50mL水样,加入足量硫酸,加热,通N2,并维持一段时间(装置如图,夹持类仪器省略)。步骤2:再向水样中加入过量的K2Cr2O7溶液(可将有机物中的碳元素氧化成CO2),加热,充分反应,生成的CO2完全被100mL0.206mol·L-1的Ba(OH)2溶液吸收。步骤3:将吸收CO2后的浊液过滤并洗涤沉淀,再将洗涤得到的滤液与原滤液合并,加水配制成500mL溶液。量取25.00mL溶液于锥形瓶中,加入几滴酚酞试剂,并滴加0.05mol·L-1的H2C2O4溶液,发生反应:Ba(OH)2+H2C2O4===BaC2O4↓+2H2O恰好完全反应时,共消耗H2C2O4溶液20.00mL。(1)步骤1的目的是____。(2)用H2C2O4溶液滴定至终点时,溶液颜色变化是____。(3)计算水样的总有机碳(以mg·L-1表示),并写出计算过程。____29、(10分)覆盆子酮()是种从植物覆盆子中提取的较为安全的香料。一种以石油化工产A和丙烯为原料的合成路线如下:信息提示:(ⅰ)(ⅱ)根据上述信息回答:(1)E的化学名称是__________。(2)反应①的条件为____________________________。(3)与反应⑥反应类型相同的是___________(选填反应①~⑦,下同),与反应③反应条件相似的是_____________。(4)写出反应⑦的化学方程式_______________________________。(5)E的同分异构体中,在核磁共振氢谱中出现三组峰,且峰面积之比为3∶3∶2的是___________(写出结构简式)。(6)参照上述合成路线以丙烯为原料,设计制备CH3CH=CHCH2COCH3的合成路线_______________。

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.苯的结构简式为,从结构上看,属于环烃,A错误;B.苯的结构简式为,从结构上看,属于芳香烃,B错误;C.苯的分子式为C6H6,从组成上看,其氢原子数远未达饱和,属于不饱和烃,C错误;D.苯只含有C、H元素,不属于烃的衍生物,D正确;故合理选项为D。2、B【解析】

A.纤维素属于多糖,不含醛基,不能发生银镜反应,A错误;B.酒精可以改变蛋白构型,使蛋白质发生不可逆的变性、凝固,从而起到杀菌消毒的作用,B正确;C.苯不能和溴水反应,只能发生萃取;苯和液溴在铁的催化作用下可以生成溴苯;C错误;D.植物油脂含有不饱和键,可以和溴水发生加成反应使溴水褪色,D错误;故合理选项为B。3、C【解析】

0.01mol的氯化铬能生成0.02mol的AgCl沉淀,说明该氯化铬中的Cl-仅有两个形成的是离子键,那么剩余的一个Cl-则是通过配位键与中心原子形成了配离子;C项的书写形式符合要求;答案选C。4、D【解析】

A项,酸性高锰酸钾具有强氧化性,能和还原性物质乙烯反应,但是会生成二氧化碳,和甲烷不反应,这样甲烷中混有二氧化碳,故A错误;B项,氢氧化钠和铵盐、以及氯化铁之间均能发生复分解反应,故B错误;C项,饱和的碳酸钠溶液和乙酸乙酯互不相溶,而可以和乙酸反应,可以采用加入饱和碳酸钠再分液的方法来分离,而不是蒸馏,故C错误;D项,乙醇与生石灰CaO不会发生反应,CaO可以与水化合生成Ca(OH)2,是离子化合物,沸点较高,可采用蒸馏的方法让乙醇先挥发出来,再冷凝就得到纯的无水乙醇,故D正确;【点睛】本题考查化学实验方案的评价,题目侧重于物质的分离、提纯的实验方案的评价,注意物质的性质的异同,除杂时不能影响被提纯的物质,且不能引入新的杂质。5、A【解析】NO2溶于水反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,溴蒸汽溶于水反应:Br2+H2O⇌HBr+HBrO,则:①AgNO3溶液:NO2通入无现象;溴蒸汽通入有黄色沉淀生成。故①能鉴别;②CCl4:NO2通入无明显现象;溴蒸汽通入形成CCl4溶液,颜色变红棕色。故②能鉴别;③通入水中:NO2通入溶液为无色;溴蒸汽通入形成溴水溶液为橙黄色。故③能鉴别;④湿润的淀粉-KI试纸:俩气体通入均会使碘化钾氧化为碘单质,试纸均变蓝。故④不能鉴别;⑤NaOH溶液:俩气体通入由于反应,溶液均变为无色。故⑤不能鉴别。对照选项知,A正确。6、C【解析】

常见能发生消去反应的有机物有醇和卤代烃,醇发生消去反应结构特点:与-OH相连碳相邻碳上有氢原子才能发生反应,形成不饱和键;卤代烃发生消去反应结构特点:与-X相连碳相邻碳上有氢原子才能发生反应,形成不饱和键。【详解】A.CH3OH中只有一个碳,与羟基相连碳相邻没有碳,不能发生消去反应,选项A不选;B.(CH3)3CCH2Cl中与-Cl相连碳相邻碳上没有氢原子,不能发生消去反应,选项B选;C.溴乙烷中与-Br相连碳相邻碳上有氢原子,能发生消去反应,选项C不选;D.中与-Br相连碳相邻碳上没有氢原子,不能发生消去反应,选项D不选;答案选C。【点睛】本题考查有机物的结构和性质,侧重于卤代烃和醇能发生消去反应结构特点,难度不大,掌握卤代烃、醇能发生消去反应结构特点是解题的关键。7、B【解析】

A项,该化合物分子中含有羧基、醇羟基、醚键和碳碳双键4种官能团,故A项错误;B项,该物质中含有羧基和羟基,既可以与乙醇发生酯化反应,也可以与乙酸发生酯化反应,反应类型相同,故B项正确;C项,分枝酸中只有羧基能与NaOH溶液发生中和反应,一个分子中含两个羧基,故1mol分枝酸最多能与2molNaOH发生中和反应,故C项错误;D项,该物质使溴的四氯化碳溶液褪色的原理是溴与碳碳双键发生加成反应,而是使酸性高锰酸钾溶液褪色是发生氧化反应,原理不同,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。【点睛】本题考查了有机化合物的结构与性质,包含了通过分析有机化合物的结构简式,判断有机化合物的官能团、反应类型的判断、有机物的性质,掌握官能团的性质是解题的关键。8、D【解析】A.图I所示的装置没形成闭合回路,不能形成原电池,没有电流通过,所以不能把化学能转变为电能,选项A错误;B.图II所示的反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,所以该反应为放热反应,选项B错误;C.中和反应是放热反应,所以反应物总能量大于生成物总能量,选项C错误;D.化学反应总是伴随着能量变化,断键需要吸收能量,成键放出能量,所以化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂与生成,选项D正确;答案选D。9、A【解析】本题考查物质的量浓度的计算。解析:20克密度为ρg/cm

3的硝酸钙溶液的体积为20g/ρg/cm

3

=(20/ρ)×10

-3

L,2克Ca

2+的物质的量为2g/40(g/mol)=0.05mol,则Ca

2+的物质的量浓度为0.05mol/[((20/ρ)×10

-3

L)=2.5ρmol/L,由硝酸钙的化学式Ca(NO3)2可知NO3-离子的浓度为2.5ρmol/L×2=5ρmol/L。故选A。点睛:明确钙离子的物质的量的计算是解答的关键,钙离子的质量与钙原子的质量可近似相等。10、B【解析】

A.因为氧化性FeCl3>I2,所以氯气先氧化碘离子后氧化亚铁离子,A正确;B.根据反应:3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3,得出氧化性是:Cl2>FeCl3,但是氧化性:FeCl3>I2,还原性:I->Fe2+,I-会先被Cl2氧化,和题意不相符合,不可能发生,B错误;C.根据反应:Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2↑+3H2O,得出氧化性是:Co2O3>Cl2,和题意相符合,反应可能发生,C正确;D.因为氧化性FeCl3>I2,所以2Fe3++2I-=2Fe2++I2能发生,D正确;故合理选项是B。11、D【解析】分析:A.乙酸铵为易溶的强电解质;B.苯酚钠与二氧化碳反应生成苯酚和碳酸氢钠;C.氯乙烷不溶于水;D.乙酸为弱酸,氢氧化铜是难溶物质;根据离子方程式的书写规则分析判断。详解:A.用银氨溶液检验乙醛中的醛基,正确的离子方程式为:CH3CHO+2Ag(NH3)2++2OH-CH3COO-+NH4++3NH3+2Ag↓+H2O,故A错误;B.苯酚钠与二氧化碳反应生成苯酚和碳酸氢钠,反应的化学方程式为:C6H5ONa+CO2+H2O→C6H5OH+NaHCO3,离子反应方程式为:,故B错误;C.氯乙烷不溶于水,不能电离出氯离子,则氯乙烷中滴入AgNO3溶液后没有明显现象,故C错误;D.将乙酸滴入氢氧化铜悬浊液中,生成醋酸铜和水,离子反应方程式为2CH3COOH+Cu(OH)2=Cu2++2CH3COO-+2H2O,故D正确;故选D。点睛:本题考查了离子方程式的正误判断,注意掌握离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等。本题的易错点为C,要注意氯乙烷中不存在氯离子,需要水解后再检验。12、C【解析】

A.高聚氮中含N-N键,则该晶体中含有非极性共价键,故A正确;B.含N5+离子的化合物,为离子化合物,还存在N-N键,则含N5+离子的化合物中既有离子键又有共价键,故B正确;C.同素异形体的分析对象为单质,而N5+为离子,与单质不能互为同素异形体,故C错误;D.N-N易断裂,高聚氮能量较高,则固体的可能潜在应用是烈性炸药或高能材料,故D正确;故选C。13、D【解析】

根据芳香族化合物B的含氧量及A的相对分子质量的范围,先确定B的分子结构,再确定A的分子结构。【详解】A、B都是由碳、氢、氧三种元素组成的芳香族化合物。1molA水解得到1molB和1mol醋酸,则A含有酯基。A溶液具有酸性,则A含有-COOH;A不能使FeCl3溶液显色,则A没有酚羟基。A的相对分子质量不超过200,则B的相对分子质量不超过200-42=158。B分子中碳元素和氢元素总的质量分数为0.652,则其中氧元素总的质量分数为1-0.652=0.348,若B只含1个氧原子,则B的相对分子质量为45.9,不可能;若B含2个氧原子,则B的相对分子质量为92,由于苯的相对分子质量为78,也不可能;若B含3个氧原子,则B的相对分子质量为138,合理。由于1molA水解得到1molB和1mol醋酸,则B分子中有苯环、羟基、羧基,共3个氧原子,则B的分子式为C7H6O3、A的分子式为C9H8O3。A.1molA水解得到1molB和1mol醋酸,A、B的相对分子质量之差为60-18=42,A不正确;B.1个B分子中应当有3个氧原子,B不正确;C.A的分子式是C9H8O3,C不正确;D.B分子中含有-COOH、酚羟基,故其能与NaOH溶液、FeCl3溶液、浓溴水等物质反应,D正确。综上所述,有关推断中正确的是D,本题选D。【点睛】对于复杂的有机物,可以把其结构分成不同的片断,根据不同片断的结构和性质,结合相对分子质量分析其可能的组成,并且能够根据化学变化中相对分子质量的变化量分析有机物转化过程中相对分子质量的变化。在不能确定分子中相关元素原子的具体数目时,要学会使用讨论法。14、A【解析】

根据雪花→水→水蒸气的过程为物理变化,破坏的是分子间作用力,主要是氢键,水蒸气→氧气和氢气是化学变化,破坏的是化学键,为极性键,据此分析解答。【详解】固态水中和液态水中含有氢键,当雪花→水→水蒸气主要是氢键、分子间作用力被破坏,但属于物理变化,共价键没有破坏,水蒸气→氧气和氢气,为化学变化,破坏的是极性共价键,故在变化的各阶段被破坏的粒子间的主要相互作用依次是氢键、分子间作用力、极性键。答案选A。【点睛】本题考查氢键以及共价键,题目难度不大,关键在于粒子间的主要相互作用力的判断。15、C【解析】

A.加入NaOH,既能与-COOH反应,又能与酚-OH反应,a直接转化为c,A不合题意;B.加入Na2CO3,既能与-COOH反应,又能与酚-OH反应,a直接转化为c,B不合题意;C.NaHCO3只能与-COOH反应,实现a→b的转化;NaOH与-COOH、酚-OH反应,实现a→c的转化;通入CO2,只能与-ONa反应,实现c→b的转化,C符合题意;D.NaHCO3只能与-COOH反应,实现a→b的转化;加入NaCl,不能实现a→c的转化,D不合题意。故选C。16、B【解析】分析:(1)Na2O2中含有的阴离子为过氧根离子;

(2)1molSiO2晶体中含有4mol硅氧键;

(3)标准状况下CCl4为液态,不能使用标况下的气体摩尔体积计算CCl4的物质的量;

(4)1L

0.1mol·L-1

FeCl3溶液含有0.1molFeCl3,其电离出来的0.1NA个Fe3+中有一部分发生了水解,导致溶液中Fe3+数少于0.1NA;

(5)1L1mol/LCH3COOH的HAc溶液中,醋酸为弱电解质,溶液中只能部分电离出氢离子;

(6)

该反应中铝失电子作还原剂,氢元素得电子作氧化剂,所以氢氧化钠和水作氧化剂,再根据各种微粒之间的关系式计算;

(7)没有告诉是标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算22.4LSO2气体的物质的量;

(8)乙烯和丙烯的最简式为CH2,根据最简式计算出混合物中含有的C、H数目,乙烯和丙烯中,每个C和H都平均形成1个C-C共价键、1个C-H共价键;(9)先由pH计算c(H+),再由水的离子积Kw=c(H+)c(OH-)=10-14,计算c(OH-),最后根据n=cV,N=nNA,计算离子个数。详解:(1)0.25molNa2O2中含有0.25mol过氧根离子,含有的阴离子数为0.25NA,故(1)错误;

(2)7.5g晶体的物质的量为7.5g60g/mol=18mol,18mol含有的硅氧键的物质的量为:18mol×4=0.5mol,含有的硅氧键数为0.5NA,故(2)正确;

(3)标准状况下CCl4为液态,不能使用标况下的气体摩尔体积计算CCl4的物质的量,故(3)错误;

(4)1L

0.1mol·L-1

FeCl3溶液含有0.1molFeCl3,其电离出来的0.1NA个Fe3+中有一部分发生了水解,导致溶液中Fe3+数少于0.1NA,故(4)错误;

(5)1L1mol/LCH3COOH的HAc溶液中含有1mol溶质醋酸,因为醋酸部分电离出氢离子,所以溶液中含有的氢离子小于1mol,含有氢离子数目小于NA,故(5)错误;

(6)

根据方程式知,当有2.7

g

Al参加反应时,转移的电子数目=2.7g27g/molmol×3×NA/mol=0.3NA,故(6)正确;

(7)不是标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算22.4LSO2气体的物质的量,故(7)错误;

(8)14g乙烯和丙烯的混合物中含有1mol最简式CH2,含有1molC、2molH原子,乙烯和丙烯中,1molC平均形成了1mol碳碳共价键,2molH形成了2mol碳氢共价键,所以总共形成了3mol共价键,含有共用电子对数目为3NA(9)pH=13,则c(H+)=10-13mol/L,由水的离子积Kw=c(H+)c(OH-)=10-14,

解得c(OH-)=0.1mol/L,所以1L溶液含有0.1NA个OH-,故(9)错误。根据以上分析可以知道,正确的有(2)(6)(8),

所以B选项是正确的。17、A【解析】分析:将氯化铵固体溶于水,溶液中的铵根离子是弱碱阳离子在水溶液中水解,溶液呈酸性。详解:将氯化铵固体溶于水,溶液中的铵根离子是弱碱阳离子在水溶液中水解,NH4++H2O⇌NH3•H2O+H+,溶液呈酸性。答案选A。点睛:本题考查盐类水解的分析应用,水解电子实质是解题关键,题目较简单。18、D【解析】SO2、CO2与CaCl2溶液不反应;过量的CO2与澄清石灰水反应生成Ca(HCO3)2,最终没有沉淀;过量的SO2与Ba(OH)2溶液反应生成Ba(HSO3)2,最终也没有沉淀;过量CO2通入Na2SiO3溶液中产生硅酸沉淀。19、A【解析】

根据杂化轨道数判断杂化类型,杂化轨道数=δ键数+孤对电子对数,可用sp2杂化轨道来解释说明中心原子含有3个价层电子对,据此判断杂化类型。【详解】①BF3分子中硼原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;②CH2=CH2分子中每个碳原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;③6分子中碳原子杂化轨道数为3,所以采取sp2杂化,故正确;④CH≡CH分子中每个碳原子杂化轨道数为2,所以采取sp杂化,故错误;⑤NH3分子中氮原子杂化轨道数为4,所以采取sp3杂化,故错误;⑥CH4分子中碳原子杂化轨道数为4,所以采取sp3杂化,故错误;答案选A。【点睛】本题考查原子杂化类型的判断,难度不大,根据“杂化轨道数=δ键数+孤对电子对数”来解答即可。20、D【解析】

A、为甲醛,官能团为醛基,即,选项A错误;B、当-OH直接连在苯环上时为酚类,当-OH连在链烃基或苯环侧链上时为醇,故为醇类,官能团为-OH,选项B错误;C、当连在O上时为酯基,即的官能团为酯基-COO-,不是醛基,选项C错误;D、官能团-COOH为羧基,CH3COOH属于羧酸,选项D正确。答案选D。21、B【解析】

A.NH3和HCl均为极性分子,而苯和四氯化碳是非极性分子,根据相似相溶原理可知,NH3和HCl均不溶于苯、四氯化碳中,故若X为密度比水大的四氯化碳,该装置可用于吸收NH3或HCl,并防止倒吸,但是,若X为苯,则水在下层,易引起倒吸,A不正确;B.CO不溶于NaOH溶液,CO2可溶于NaOH溶液,故可以用该装置除去CO中的CO2,B正确;C.C2H5OH和H2O可以任意比互溶,不能用分液法分离C2H5OH和H2O的混合物,C不正确;D.滴定管的0刻度在上方,故该滴定终点读数为11.80mL,D不正确。综上所述,有关实验的选项正确的是B,故选B。22、C【解析】

A.电子的质量很小,是质子质量的,在原子核外作高速运动,且运动不规则,A正确;B.原子核外电子运动不规则,所以不能用牛顿运动定律来解释,B正确;C.在电子云示意图中,通常用小黑点来表示电子在该点的出现几率而不是表示电子绕核作高速圆周运动的轨迹,C错误;D.在电子云示意图中,通常用小黑点来表示电子在该点的出现几率,密的区域表示电子出现的几率大、疏的区域表示电子出现的几率小,D正确;答案选C。二、非选择题(共84分)23、Si3N4原子黏合剂、木材等的防腐剂或防火剂NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O次氯酸钠有强氧化性,防止N2H4继续被氧化10【解析】

甲由A、B两种短周期非金属元素组成,难溶于水,且硬度大,熔点高,考虑甲属于原子晶体。甲与熔融的烧碱反应生成一种含A元素的含氧酸盐乙和一种含B元素的气体丙,且丙能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,证明丙气体为NH3,说明甲中含有氮元素。含氧酸盐乙由短周期元素组成且为钠盐,能溶于水,加盐酸产生白色沉淀,盐酸过量沉淀不溶解,说明生成的沉淀为H2SiO3,则乙为Na2SiO3,证明甲中含有硅元素,故A为Si元素,B为N元素,依据元素化合价可推知甲为Si3N4,据此分析解答。【详解】(1)由分析可知,甲的化学式为Si3N4,属于原子晶体,故答案为:Si3N4;原子;(2)乙的水溶液为硅酸钠溶液,是一种矿物胶,可以做黏合剂、木材等的防腐剂或防火剂,故答案为:黏合剂、木材等的防腐剂或防火剂;(3)①B元素的一种氢化物丁,相对分子质量为32,常温下为液体,可知丁为N2H4,电子式为:,故答案为:;②丁可由次氯酸钠与过量氨气反应制得,反应的化学方程式为:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O,次氯酸钠有强氧化性,防止N2H4继续被氧化,氨气需要过量,故答案为:NaClO+2NH3=N2H4+NaCl+H2O;次氯酸钠有强氧化性,防止N2H4继续被氧化;③电离方程式为:N2H4+H2O⇌N2H5++OH-,该溶液中溶质电离程度较小,则c(N2H4)≈0.01mol/L,由平衡常数K=,可知该溶液中c(OH-)≈==1.0×10-4,溶液中c(H+)=mol/L=10-10mol/L,则溶液的pH=10,故答案为:10。【点睛】正确推断元素是解答本题的关键。本题的易错点和难点为(3)③中pH的计算,要注意电离平衡常数表达式和水的离子积的灵活运用。24、苯酚OHC—COOH③>①>②还原反应3+3++H2O【解析】

I.A与B发生加成反应产生C,根据A的分子式(C6H6O)及C的结构可知A是苯酚,结构简式是,B是OHC-COOH,C与CH3OH在浓硫酸催化下,发生酯化反应产生D为,D与浓氢溴酸再发生取代反应产生F为;若E分子中含有3个六元环,说明2个分子的C也可以发生酯化反应产生1个酯环,得到化合物E,结构简式为。II.A是苯酚,A与浓硝酸发生苯环上邻位取代反应产生G是,G发生还原反应产生H为,H与丙烯醛CH2=CH-CHO发生加成反应产生,与浓硫酸在加热时反应形成K:。【详解】I.根据上述推断可知:A是,B是OHC-COOH,D是,E是F是。II.根据上述推断可知G为,H为。(1)A是,名称为苯酚;B是乙醛酸,B的结构简式是OHC-COOH;(2)羧酸的酸性大于苯酚,苯酚的酸性大于醇羟基,因此在物质C()中①~③羟基氢原子的活性由强到弱的顺序是③>①>②;(3)D的结构简式是;(4)F结构简式为,含有的酯基与NaOH发生酯的水解反应产生羧酸钠和CH3OH、酚羟基可以与NaOH发生反应产生酚钠、H2O,含有的Br原子可以与NaOH水溶液发生取代反应,Br原子被羟基取代,产生的HBr与NaOH也能发生中和反应,因此F与过量NaOH溶液反应的化学方程式:+3NaOH+CH3OH+NaBr+H2O;(5)若E分子中含有3个六元环,则E的结构简式是;(6)G为,H为。G→H的反应类型是硝基被还原为氨基的反应,所以反应类型是还原反应;(7)在一定条件下与发生反应产生、、H2O,根据质量守恒定律,可得3+3++H2O。【点睛】本题考查有机物的合成与推断的知识,涉及有机常见反应类型的判断、物质官能团的结构与性质及转化关系等,掌握官能团的结构与性质是物质推断与合理的关键。25、电解质4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑粉碎蒸发结晶,趁热过滤A取最后一次洗涤的洗涤液少许于试管中,滴加HNO3酸化的AgNO3溶液,若未出现白色沉淀,说明洗涤后的KNO3中没有Cl-51%【解析】分析:(1)根据NaNO3是易溶于水的盐判断;(2)根据NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2书写反应的化学方程式并配平;(3)根据影响化学反应速率的因素分析;(4)根据相关化合物溶解度随温度变化曲线可知,硝酸钾的溶解度随温度的变化明显,而氯化钠的溶解度随温度的变化不大分析解答;步骤b中需要析出硝酸钾晶体,从尽可能多的析出硝酸钾考虑;(5)检验有没有Cl-;(6)根据硝酸根守恒,存在NaNO3~KNO3,首先计算理论上100吨钠硝石可生产KNO3的质量,再求KNO3的产率。详解:(1)NaNO3是易溶于水的盐,属于电解质,故答案为:电解质;(2)一定温度下,NaNO3可分解生成Na2O、NO和O2,该反应的化学方程式为4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑,故答案为:4NaNO32Na2O+4NO↑+3O2↑;(3)根据影响化学反应速率的因素可知,可将矿石粉碎,以提高钠硝石的溶浸速率,故答案为:粉碎;(4)根据相关化合物溶解度随温度变化曲线可知,硝酸钾的溶解度随温度的变化明显,而氯化钠的溶解度随温度的变化不大,为减少KNO3的损失,步骤a应为蒸发结晶,趁热过滤;步骤b中需要析出硝酸钾晶体,为了尽可能多的析出硝酸钾,应该控制温度在10℃最好,故答案为:蒸发结晶,趁热过滤;A;(5)要验证洗涤后的KNO3中没有Cl-,只需要取最后一次洗涤的洗涤液少许于试管中,滴加HNO3酸化的AgNO3溶液,若未出现白色沉淀,即可说明洗涤后的KNO3中没有Cl-,故答案为:取最后一次洗涤的洗涤液少许于试管中,滴加HNO3酸化的AgNO3溶液,若未出现白色沉淀,说明洗涤后的KNO3中没有Cl-;(6)根据硝酸根守恒,存在NaNO3~KNO3,理论上100吨钠硝石可生产KNO3的质量为100吨×10185=118.8吨,则KNO3的产率为60.6吨118.826、(1)(3分)①防止爆沸(1分)冷凝回流反应物(1分)②防止环己烯(或反应物)挥发(1分)(2)(7分)①(2分)上层c②(2分)f除去水分③83℃(1分)cd(2分)(3)(1分)取适量产品投入一小块金属钠,观察是否有气泡产生(或测定沸点是否为83℃)【解析】试题分析:碎瓷片在反应中主要是起到防止暴沸的作用,长导管B出了能起到导气的作用还起到冷凝的作用。环己烯易挥发,因此试管C置于冰水浴中的目的是防止环己烯挥发。环己烯的密度比饱和食盐水的密度小,因此环己烯在上层,环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质由于乙醇溶解在碳酸钠溶液中,酸可以与碳酸钠反应,而环己烯不能与碳酸钠反应,因此可用饱和碳酸钠溶液进行洗涤。冷凝管水的流向是下进上出,因此冷却水应从f进入。生石灰具有吸水性,因此在蒸馏时加生石灰主要是除去水分子。实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是1.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出。2.是可逆反应,反应物不能全部转化。粗产品环己烯中含有乙醇,因此可用金属钠来检验。考点:考查有机合成的相关知识点。27、催化剂、吸水剂CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O中和乙酸并吸收乙醇;降低乙酸乙酯的溶解度在试管中加入少量碎瓷片分液漏斗上口倒78℃【解析】

在试管甲中先加入碎瓷片,再依次加入乙醇、浓硫酸、乙酸,按3:2:2关系混合得到混合溶液,然后加热,乙醇、乙酸在浓硫酸催化作用下发生酯化反应产生乙酸乙酯,由于乙酸乙酯的沸点低,从反应装置中蒸出,进入到试管乙中,乙酸、乙醇的沸点也比较低,随蒸出的生成物一同进入到试管B中,碳酸钠溶液可以溶解乙醇,反应消耗乙酸,同时降低乙酸乙酯的溶解度,由于其密度比水小,液体分层,乙酸乙酯在上层,用分液漏斗分离两层互不相容的液体物质,根据“下流上倒”原则分离开两层物质,并根据乙醇的沸点是78℃,乙酸是117.9℃,收集78℃的馏分得到乙醇。【详解】(1)反应中浓硫酸的作用是作催化剂,同时吸收反应生成的水,使反应正向进行,提高原料的利用率;(2)乙酸与乙醇在浓硫酸催化作用下加热,发生酯化反应产生乙酸乙酯和水,产生的酯与与水在反应变为乙酸和乙醇,乙醇该反应为可逆反应,生成乙酸乙酯的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(3)在上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是溶解乙醇,反应消耗乙

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