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文档简介
吉林省榆树市第一高级中学2026届高二化学第一学期期中学业质量监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、25℃时,在20mL0.1mol·L-1NaOH溶液中逐滴加入0.2mol·L-1醋酸溶液,曲线如图所示,有关粒子浓度关系的比较中,不正确的是()A.在A点:c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)B.在B点:c(OH-)=c(H+),c(Na+)=c(CH3COO-)C.在C点:c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)D.在C点:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+)2、2g碳与水蒸气反应生成CO和H2,需吸收21.88kJ热量,此反应的热化学方程式为A.C+H2O==CO+H2ΔH=+131.3kJ·mol—1B.C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g)ΔH=+10.94kJ·mol—1C.C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g)ΔH=-131.3kJ·mol—1D.C(s)+H2O(g)==CO(g)+H2(g)ΔH=+131.3kJ·mol—13、肼(H2N—NH2)是一种高能燃料,有关化学反应的能量变化如图所示,已知断裂1mol化学键所需的能量(kJ):N≡N键为942、O=O键为500、N—N键为154,则断裂1molN—H键所需的能量(kJ)是()A.194 B.391 C.516 D.6584、常温的某无色溶液中,则下列各组离子肯定能大量共存的是A.K+、、、Na+ B.OH-、Cl-、Na+、C.、、Al3+、Ba2+ D.K+、、Mg2+、5、决定化学反应速率的本质因素是A.浓度 B.压强 C.温度 D.反应物质的性质6、已知(b)、(c)、(d)的分子式均为C6H6,下列说法正确的是A.b的同分异构体只有c和d两种B.b、c、d的二氯代物均只有三种C.b、c、d均可与酸性高锰酸钾溶液反应D.b、c、d中只有b的所有原子处于同一平面7、下列现象不能用盐类水解知识解释的是A.明矾能用于净水B.泡沫灭火器的原理C.铜绿的生成D.配置FeCl2溶液时加入少量的盐酸8、物质Ⅲ(2,3-二氢苯并呋喃)是一种重要的精细化工原料,其合成的部分流程如下:下列叙述正确的是A.物质Ⅲ的核磁共振氢谱图显示有四种不同环境的氢B.物质Ⅰ在NaOH醇溶液中加热可发生消去反应C.物质Ⅱ中所有原子可能位于同一平面内D.物质Ⅲ与足量H2加成所得产物分子中有2个手性碳原子9、下列有机化合物分子中的所有碳原子不可能处于同一平面的是A.B.CH3CCHC.D.10、一定条件下,在一恒容密闭容器中,能表示反应X(g)+2Y(g)2Z(g)一定达到化学平衡状态的是①容器中气体的密度不再发生变化②X、Y、Z的浓度不再发生变化③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成2nmolZ,同时消耗2nmolYA.①② B.②③ C.③④ D.①④11、25℃时将pH=9的Ba(OH)2溶液加水稀释到500倍,则稀释后的c平(Ba2+)与c平(H+)的比值为()A. B. C. D.12、一定条件下,乙醛可发生分解:CH3CHO(l)→CH4+CO,已知该反应的活化能为190kJ·mol-1。在含有少量I2的溶液中,该反应的机理如下:反应Ⅰ:CH3CHO+I2CH3I+HI+CO(慢)反应Ⅱ:CH3I+HICH4+I2(快)下列有关该反应的叙述正确的是()A.反应速率与I2的浓度有关 B.HI在反应Ⅰ中是氧化产物C.反应焓变的绝对值等于190kJ·mol-1 D.乙醛的分解速率主要取决于反应Ⅱ13、下列各组元素的性质递变错误的是()A.P、S、Cl原子最外层电子数依次增加 B.P、O、S原子半径依次增大C.Na、Mg、Al元素最高正化合价依次升高 D.F、Cl、Br的非金属性依次减弱14、在密闭容器中进行反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)(正反应放热),如图是某次实验的化学反应速率随时间变化的图像,推断在t1时刻突然变化的条件可能是()A.降低体系温度 B.减小生成物的浓度C.催化剂失效 D.增大容器的体积15、已知下列化合物:①硝基苯②环己烷③乙苯④溴苯⑤间二硝基苯。其中能由苯通过一步反应直接制取的是A.①②③B.①③⑤C.①②⑤D.全部16、下列物质中属于电解质的是A.蔗糖 B.浓硫酸 C.NaCl D.乙醇17、有反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH<0,在其他条件不变的情况下A.加入催化剂,改变了反应的途径,反应的ΔH也随之改变B.改变压强,平衡不发生移动,反应放出的热量不变C.升高温度,反应速率加快,反应放出的热量不变D.增大反应物浓度,反应的ΔH也随之改变18、下列各组物质中,互称为同位素的是()A.和 B.氧气和臭氧 C.甲烷和乙烷 D.正丁烷和异丁烷19、在某温度下,将3molA和2molB充入一密闭容器中,发生反应:aA(g)+B(g)C(g)+D(g),5min后达平衡,各物质的平衡浓度的关系为ca(A)·c(B)=c(C)·c(D)。若在温度不变的情况下将容器的体积扩大为原来的10倍,B的转化率不发生变化,则B的转化率为A.60% B.40% C.24% D.4%20、如图表示50mL滴定管中液面的位置,如果液面处的读数是a,则滴定管中液体的体积是A.amL B.(50-a)mLC.一定大于amL D.一定大于(50-a)mL21、某工厂排放的酸性废水中含有较多的Cu2+,对农作物和人畜都有害,欲采用化学方法除去有害成分,最好是加入下列物质中的()A.食盐、硫酸B.铁粉、生石灰C.胆矾、石灰水D.苏打、盐酸22、下列各组物质熔化或气化时,所克服的微粒间的作用力属同种类型的是A.SiO2和CaO的熔化B.氧化钠和铁的熔化C.碘和干冰的气化D.晶体硅和晶体硫的熔化二、非选择题(共84分)23、(14分)1912年的诺贝尔化学奖授予法国化学家V.Grignard,用于表彰他所发明的Grignard试剂(卤代烃基镁)广泛运用于有机合成中的巨大贡献。Grignard试剂的合成方法是:RX+MgRMgX(Grignard试剂)。生成的卤代烃基镁与具有羰基结构的化合物(醛、酮等)发生反应,再水解就能合成各种指定结构的醇:现以2-丁烯和必要的无机物为原料合成3,4-二甲基-3-己醇,进而合成一种分子式为C10H16O4的具有六元环的物质J,合成线路如下:请按要求填空:(1)3,4-二甲基-3-己醇是:____(填代号),E的结构简式是___;(2)C→E的反应类型是_____,H→I的反应类型是____;(3)写出下列化学反应方程式(有机物请用结构简式表示):A→B___,I→J_____。24、(12分)(1)下图是表示4个碳原子相互结合的方式。小球表示碳原子,小棍表示化学键,假如碳原子上其余的化学键都是与氢原子结合。①图中A的分子式是___________。②图中C的名称是___________。③图中D的结构简式是__________。④图中与B互为同分异构体的是__________(填字母)。⑤图中1molG完全燃烧时消耗__________molO2。(2)已知某有机物的结构简式如图:①该有机物的分子式为____________。②该有机物中能与NaOH溶液反应的官能团的名称是_________。25、(12分)I.现用物质的量浓度为0.1000mol·L-1的标准NaOH溶液去滴定VmL盐酸的物质的量浓度,请填写下列空白:(1)从下表中选出正确选项______________(2)某学生的操作步骤如下:A.移取20.00mL待测盐酸溶液注入洁净的锥形瓶,并加入2~3滴酚酞;B.用标准溶液润洗滴定管2~3次;C.把盛有标准溶液的碱式滴定管固定好,调节滴定管使尖嘴部分充满溶液;D.取标准NaOH溶液注入碱式滴定管至“0”刻度以上2~3mL;E.调节液面至“0”或“0”以下刻度,记下读数;F.把锥形瓶放在滴定管下面,用标准NaOH溶液滴定至终点并记下滴定管液面的刻度。正确操作步骤的顺序是____→___→___→___→A→___(用字母序号填写)______________。判断到达滴定终点的实验现象是_____________________________________。(3)若滴定达终点时,滴定管中的液面如上图所示,正确的读数为__________A.22.30mLB.23.65mLC.22.35mLD.23.70mL(4)由于错误操作,使得上述所测盐酸溶液的浓度偏高的是________(填字母)。A.中和滴定达终点时俯视滴定管内液面读数B.酸式滴定管用蒸馏水洗净后立即取用25.00mL待测酸溶液注入锥形瓶进行滴定C.碱式滴定管用蒸馏水洗净后立即装标准溶液来滴定D.用酸式滴定管量取待测盐酸时,取液前有气泡,取液后无气泡(5)滴定结果如下表所示:滴定次数待测溶液的体积/mL标准溶液的体积滴定前刻度/mL滴定后刻度/mL120.001.0221.03220.002.0021.99320.000.2020.20若NaOH标准溶液的浓度为0.1010mol/L,则该样品的浓度是________________。26、(10分)在如图所示的量热器中,将100mL0.50mol/LCH3COOH溶液与100mL0.55mol/LNaOH溶液混合。温度从25.0℃升高到27.7℃。已知量热器的热容常数(量热器各部件每升高1℃所需的热量)是150.5J/℃,生成溶液的比热容为4.184J·g-1·℃-1,溶液的密度均近似为1g/mL。(1)试求CH3COOH的中和热△H=__________。(2)CH3COOH的中和热的文献值为56.1kJ/mol,则请你分析在(1)中测得的实验值偏差可能的原因__________________________。(一点原因即可)(3)实验中NaOH过量的目的是______________________________________。(4)中和热测定实验中下列说法错误的是__________A.一组完整实验数据需要测温度三次B.用保温杯是为了减少实验过程中热量散失C.可用铜做的环形搅拌棒代替玻璃搅拌棒,因铜和醋酸不反应D.在量取NaOH溶液和CH3COOH溶液体积时均仰视,测得中和热数值将偏大(5)进行中和热测定的实验,测量结果偏高的原因可能是__________A.实验装置保温、隔热效果差B.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定醋酸的温度C.量取NaOH溶液的体积时仰视读数D.分多次把NaOH溶液倒入盛有醋酸的小烧杯中27、(12分)用0.2000mol/L的标准NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸,其操作可分为如下几步:①用蒸馏水洗涤碱式滴定管,注入0.2000mol/L的标准NaOH溶液至“0”刻度线以上;②固定好滴定管并使滴定管尖嘴充满液体;③调节液面至“0”或“0”刻度线稍下,并记下读数;④量取20.00mL待测液注入洁净的锥形瓶中,并加入3滴甲基橙溶液;⑤用标准液滴定至终点,记下滴定管液面读数。⑥重复以上滴定操作2-3次。请回答:(1)以上步骤有错误的是(填编号)____________________(2)步骤④中,量取20.00mL待测液应使用_________________(填仪器名称)(3)步骤⑤滴定时眼睛应注视______________________________;判断到达滴定终点的依据是:______________________________________。(4)以下是实验数据记录表滴定次数盐酸体积(mL)NaOH溶液体积读数(mL)滴定前滴定后120.000.0018.10220.000.0016.20320.000.0016.16从表中可以看出,第1次滴定记录的NaOH溶液体积明显多于后两次的体积,其可能的原因是__________A.锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水B.滴定结束时,仰视读数C.滴定前滴定管尖嘴无气泡,滴定结束有气泡D.锥形瓶用待测液润洗E.NaOH标准液保存时间过长,有部分变质(5)根据表中记录数据,通过计算可得,该盐酸浓度为:____________mol/L28、(14分)CH3OH是一种无色有刺激性气味的液体,在生产生活中有重要用途,同时也是一种重要的化工原料.(1)已知CH3OH(g)+O2(g)CO2(g)+2H2(g)能量变化如图,下列说法正确的是______A.CH3OH转变成H2的过程是一个吸收能量的过程B.H2的生成速率与CH3OH的消耗速率之比为1:2C.化学变化不仅有新物质生成,同时也一定有能量变化D.1molH-O键断裂的同时2molC=O键断裂,则反应达最大限度(2)某温度下,将5molCH3OH和2molO2充入2L的密闭容器中,经过4min反应达到平衡,测得c(O2)=0.2mol·L-1,4min内平均反应速度v(H2)=__________,则CH3OH的转化率为______。(3)甲醇燃料电池是目前开发最成功的燃料电池之一,这种燃料电池由甲醇、空气、KOH(电解质溶液)构成,则下列说法正确的是______A.电池放电时通入空气的电极为负极B.电池放电时负极的电极反应式为CH3OH-6e-=CO2↑+2H2OC.电池放电时,电解质溶液的碱性逐渐减弱D.电池放电时每消耗6.4gCH3OH转移1.2mol电子(4)写出甲醇燃料电池在酸性条件下负极的反应式为______.29、(10分)(1)在水的电离平衡中,c(H+)和c(OH-)的关系如图所示:①A点水的离子积为1.0×10-14,B点水的离子积为__________。造成水的离子积变化的因素是__________。②下列说法正确的是________(填字母)。a.图中A、B、D三点处Kw的大小关系:B>A>Db.AB连线上任意点的溶液均显中性c.B点溶液的pH=6,显酸性d.图中温度T1>T2③T2时,若盐酸中c(H+)=5×10-4mol·L-1,则由水电离产生的c(H+)=_________。(2)按要求填空:①双氧水(H2O2)和水都是极弱电解质,但H2O2比H2O更显酸性。若把H2O2看成是二元弱酸,请写出在水中的电离方程式:________、________。②25℃时,0.1mol·L-1的3种溶液盐酸、硫酸、醋酸,pH由大到小的关系是_______。③25℃时,pH=4的盐酸中水的电离程度______(填“>”“<”或“=”)pH=10的Ba(OH)2溶液中水的电离程度。④下列曲线图中,可以正确描述0.1mol·L-1乙酸(甲,Ka=1.8×10-5)和0.1mol·L-1氯乙酸(乙,Ka=1.4×10-3)的水溶液中,水电离出的c(H+)与加入水体积V的关系是______(填字母)。
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、A【详解】A.A点溶液中的溶质为醋酸钠,因为醋酸根离子水解,溶液显碱性,但醋酸根离子浓度大于氢氧根离子浓度,错误,选A;B.B点溶液为中性,则氢离子浓度和氢氧根离子浓度相等,根据电荷守恒分析,钠离子浓度等于醋酸根离子浓度,正确不选B;C.C点溶液为等量的醋酸钠和醋酸,溶液显酸性,醋酸的电离大于醋酸根离子的水解,所以离子浓度顺序正确,不选C;D.根据物料守恒分析,正确,不选D。答案选A。2、D【解析】反应是吸热反应,所以△H大于0,C不正确。A不正确,因为没有标明状态,B中反应热的数值不同,所以正确的答案选D。3、B【详解】根据图中内容,可以看出N2H4(g)+O2(g)=2N(g)+4H(g)+2O(g),△H3=2752kJ/mol-534kJ/mol=2218kJ/mol,化学反应的焓变等于产物的能量与反应物能量的差值,旧键断裂吸收能量,新键生成释放能量,设断裂1molN―H键所需的能量为X,旧键断裂吸收的能量:154+4X+500=2218,解得X=391,故选项B正确。4、D【详解】A.含溶液呈紫色,不满足题干无色溶液要求,故A项不符合题意;B.OH-与之间能够发生复分解反应生成弱电解质NH3•H2O,因此不能大量共存,故B项不符合题意;C.与Al3+之间能够发生强烈相互促进的双水解反应,因此不能大量共存,故C项不符合题意;D.微粒在溶液中均为无色,且微粒之间不发生反应,能够大量共存,故D项符合题意;综上所述,答案为D。5、D【分析】根据决定化学反应速率的根本原因(内因)和外界因素分析判断。【详解】因决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质,而浓度、温度、压强、催化剂是影响因素,故选D。6、D【解析】A.b是苯,其同分异构体有多种,不止d和p两种,A错误;B.c分子中氢原子分为2类,根据定一移一可知d的二氯代物是6种,B错误;C.b、p分子中不存在碳碳双键,不与酸性高锰酸钾溶液发生反应,C错误;D.苯是平面形结构,所有原子共平面,d、p中均含有饱和碳原子,所有原子不可能共平面,D正确。答案选D。7、C【解析】试题分析:明矾净水,利用铝离子水解;泡沫灭火器利用Al3+、HCO3-双水解放出二氧化碳气体;铜绿的生成,是Cu、O2、H2O、CO2反应生成铜绿;FeCl2溶液时加入少量的盐酸抑制Fe2+水解,硝酸铵经剧烈摩擦能引起爆炸,为爆炸品,故B项正确。考点:本题考查盐的水解。8、D【分析】【详解】A.物质Ⅲ分子中有六种不同环境的氢原子,故A错误;B.物质Ⅰ分子中与溴原子相连的碳原子的邻碳上没有氢原子,不能发生消去反应,故B错误;C.物质Ⅱ含有饱和碳原子,是四面体结构的碳原子,分子中所有的原子不可能共面,故C错误;D.物质Ⅲ与足量H2加成后得到,分子有两个碳原子连有四个不同的原子或原子团,则有2个手性碳原子,故D正确;答案选D。【点睛】决定有机物主要化学性质的是官能团,有机化学的学习主要是学习官能团代表的这类物质的共性,将醇羟基、碳碳双键、卤代烃的性质与分析化工品的成分联系起来,考查学生在特定情境中应用所学知识分析问题解决问题的能力,在注重考查基础知识的基础上,设计试题背景新颖,对提高学生的化学科学素养有着积极作用。9、D【详解】A、苯为平面结构,甲苯中甲基碳原子处于苯中H原子位置,所有碳原子都处在同一平面上,故A不符合;B、乙炔为直线结构,丙炔中甲基碳原子处于乙炔中H原子位置,所有碳原子处于同一直线,所有碳原子都处在同一平面上,故B不符合;C、2-甲基-1-丙烯中,双键两端的碳原子所连的碳原子都在同一个平面上,故C不符合;D、2-甲基丙烷中,3个甲基处于2号碳原子四面体的顶点位置,2号碳原子处于该四面体内部,所以碳原子不可能处于同一平面,故D符合;故选D。【点睛】本题主要考查有机化合物的结构特点,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构。甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断。10、B【详解】①根据质量守恒定律知,混合气体的总质量不变,容器的体积不变,所以密度始终不变,所以不能根据密度判断反应是否达到平衡状态,故错误;②当反应达到平衡状态时,X、Y、Z的浓度不再发生变化,所以能判断该反应达到平衡状态,故正确;③该反应的反应前后气体体积改变,当反应达到平衡状态时,各物质的物质的量不变,所以压强不再变化,所以能判断该反应达到平衡状态,故正确;④单位时间内生成2nmolZ,同时消耗2nmolY均表示正反应速率,该反应不一定达到平衡状态,故错误;故选B。11、B【详解】pH为9的溶液中氢离子浓度为c(H+)=1×10-9mol/L,c(OH-)=1×10-5mol/L,钡离子的浓度为c(Ba2+)=c(OH-)=×1×10-5mol/L,溶液稀释500倍后,溶液接近中性,c(H+)无限接近1×10-7mol/L,而钡离子浓度为c(Ba2+)=×1×10-5mol/L×=1×10-8mol/L,所以稀释后溶液中c平(Ba2+)与c平(H+)的比值近似为=。故选B。12、A【详解】A.碘为催化剂,增大反应速率,浓度越大,反应速率越大,A正确;B.反应I中碘元素化合价降低,HI为还原产物,B错误;C.焓变为反应物与生成物的活化能之差,C错误;D.反应I较慢,决定着总反应的快慢,D错误;答案选A。13、B【详解】A.P、S、Cl原子最外层电子数依次为5、6、7,依次增加,故A正确;B.O、S同一主族,半径逐渐增大,P、S同一周期,半径逐渐减小,故B错误;C.Na、Mg、Al元素最高正化合价依次为+1、+2、+3,依次升高,故C正确;D.F、Cl、Br同一主族,非金属性逐渐减弱,故D正确。故选B。【点睛】同周期元素自左向右原子序数逐渐增多,原子半径逐渐减小,最外层电子数逐渐增多,最高正价逐渐升高,非金属性逐渐增强,金属性逐渐减弱;同主族元素自上而下原子序数逐渐增多,原子半径逐渐增大,最外层电子数相同,最高正价相同,非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强。14、A【详解】A.降低体系温度,正逆反应速率都减小,平衡向正反应方向移动,正反应速率大于逆反应速率,与图象相符,故A正确;
B.减小生成物的浓度,瞬间逆反应速率减小,但正反应速率不变,与图象不符,故B错误;
C.催化剂不影响化学平衡移动,催化剂失效,化学反应速率减小,但平衡不移动,与图象不符,故C错误;
D.增大容器的体积,压强减小,正逆反应速率都减小,但平衡向逆反应方向移动,逆反应速率大于正反应速率,与图象不符,故D错误;
故答案:A。15、C【解析】试题分析:苯可以发生取代反应、加成反应,①硝基苯可以由苯与硝酸在催化剂作用下制取,①正确;②环己烷由苯和氢气在催化剂作用加成反应制取,②正确;③乙苯不可以通过苯一步反应制得,③错误;④溴苯,苯和溴水在三价铁离子催化作用下,取代制得,④正确;⑤间二硝基苯,苯和硝酸取代只可以生成一硝基苯,⑤错误,答案选C。考点:考查有机物化学反应原理16、C【分析】电解质:在水溶液或熔融状态下,能够导电的化合物。【详解】A、蔗糖为有机物,属于非电解质,故A不符合题意;B、浓硫酸属于混合物,既不是电解质又不是非电解质,故B不符合题意;C、NaCl属于电解质,故C符合题意;D、乙醇属于非电解质,故D不符合题意,答案选C。【点睛】电解质属于化合物,包括酸、碱、多数的盐、多数的活泼金属氧化物、水等。注意浓硫酸是H2SO4的水溶液,不属于电解质。17、B【详解】A.加入催化剂,反应速率加快,改变了反应的途径,但不能改变反应热,反应放出的热量不变,故A错误;B.反应CO(g)+H2O(g)⇌H2(g)+CO2(g)△H<0是一个气体体积不变的反应,改变压强,平衡不发生移动,反应放出的热量不变,故B正确;C.升高温度,反应速率加快,平衡向逆反应方向移动,反应放出的热量减少,故C错误;D.增大反应物浓度,反应速率加快,反应的ΔH不变,故D错误。故选B。18、A【分析】质子数相同,中子数不同的同一元素的不同原子之间互称同位素。【详解】A、和互为同位素,A正确;B、氧气和臭氧互为同素异形体,B错误;C、甲烷和乙烷互为同系物,C错误;D、正丁烷和异丁烷互为同分异构体,D错误;故选A。19、A【分析】在某温度下,各物质的平衡浓度的关系为:ca(A)·c(B)=c(C)·c(D),则K=1;在温度不变的情况下将容器的体积扩大为原来的10倍,B的转化率不发生变化,可得到反应左右两边的气体计量数的和相等,则a=1。【详解】A(g)+B(g)C(g)+D(g)初始:32反应:nnnn平衡:3-n2-nnnK=n2/(3-n)×(2-n)=1,求得n=1.2mol,则转化率为60%,答案为A20、D【分析】根据滴定管刻度值从上到下刻度逐渐增大以及测量原理分析。【详解】滴定管刻度值从上到下刻度逐渐增大,由于滴定管最大刻度下方无刻度,50mL滴定管中实际盛放液体的体积大于50mL,如果液面处的读数是a,则滴定管中液体的体积大于(50-a)mL。
故选D。【点睛】注意滴定管的最大刻度下方是没有刻度的,且最大刻度下方还有存有溶液。21、B【解析】试题分析:A、食盐和硫酸不但不能回收铜盐而且会使废水酸性增强,A错误;B、铁粉可以与铜离子反应生成铜从而回收铜,加入生石灰可以降低废水的酸性,B正确;C、石灰水能与酸反应从而降低废水的酸性,加入胆矾,胆矾中含有Cu2+,这样不但没有除去酸性废水中的Cu2+,反而更多,C错误;D、苏打可以降低废水的酸性,加入硫酸不能除去酸性废水中的Cu2+,D错误。答案选B。考点:“三废”的处理22、C【解析】A.SiO2是原子晶体,CaO是离子晶体,熔化时克服的作用力不同,故A错误;B.氯化钠是离子晶体,铁是金属晶体,熔化时克服的作用力不同,故B错误;C.碘和干冰都属分子晶体,气化时都克服分子间作用力,故C正确;D.晶体硅属于原子晶体,晶体硫是分子晶体,熔化时克服的作用力不同,故D错误;故选C。点睛:明确晶体类型与存在的化学键是解题关键,汽化或熔化时,一般分子晶体克服分子间作用力,原子晶体克服共价键;离子晶体克服离子键;金属晶体克服金属键,先判断晶体类型,只要晶体类型相同,其微粒间的作用力就相同,所以只要晶体类型相同即可,以此来解答。二、非选择题(共84分)23、F加成反应取代反应(水解)CH3CH2CHBrCH3+NaOHCH3CH2CH(OH)CH3+NaBr【分析】2-丁烯与HBr发生加成反应生成A,A为CH3CH2CHBrCH3,A与NaOH溶液发生水解反应生成B,B为CH3CH2CH(OH)CH3,B发生氧化反应生成D,D为CH3CH2COCH3,A与Mg/乙醚发生题给信息中反应生成C,C为,C与D反应生成E,E为,E发生水解生成F,F为,F的名称为3,4-二甲基-3-己醇,F发生消去反应生成G,G为,G和溴发生加成反应生成H,H为,H和氢氧化钠溶液发生取代反应生成I,I为,I和一种二元酸酸发生酯化反应生成J,J的分子式为C10H16O4、J具有六元环,则二元酸为HOOC—COOH,J的结构简式为,据此分析作答。【详解】2-丁烯与HBr发生加成反应生成A,A为CH3CH2CHBrCH3,A与NaOH溶液发生水解反应生成B,B为CH3CH2CH(OH)CH3,B发生氧化反应生成D,D为CH3CH2COCH3,A与Mg/乙醚发生题给信息中反应生成C,C为,C与D反应生成E,E为,E发生水解生成F,F为,F的名称为3,4-二甲基-3-己醇,F发生消去反应生成G,G为,G和溴发生加成反应生成H,H为,H和氢氧化钠溶液发生取代反应生成I,I为,I和一种二元酸酸发生酯化反应生成J,J的分子式为C10H16O4、J具有六元环,则二元酸为HOOC—COOH,J的结构简式为;(1)通过以上分析知,3,4-二甲基-3-己醇是F,E的结构简式为;答案:F、。(2)由题给信息结合反应条件可知C为:,D为,则C+D→E的反应类型是为加成反应;由H为,I为,则H→I的反应类型是取代反应(水解);答案:加成反应、取代反应(水解)。(3)A为CH3CH2CHBrCH3,B为CH3CH2CH(OH)CH3,A→B的方程式为:CH3CH2CHBrCH3+NaOHCH3CH2CH(OH)CH3+NaBr;I为,J为,I与HOOC—COOH发生酯化反应生成J,I→J的方程式为:;答案:CH3CH2CHBrCH3+NaOHCH3CH2CH(OH)CH3+NaBr、24、C4H102-甲基丙烷或者异丁烷CH3C≡CCH3E、FC11H12O3羧基【分析】(1)根据题干信息可知、A、B、C、D、E、F、G的结构简式分别为:CH3CH2CH2CH3、CH3CH=CHCH3、CH3CH(CH3)2、CH3C≡CCH3、CH3CH2CH=CH2、(CH3)2C=CH2、CH3CH2C≡CH,据此分析解题;(2)根据有机物的结构简式可知该有机物的分子式,并根据其所含有的官能团推断其化学性质。【详解】(1)根据分析可知,①图中A的结构简式为CH3CH2CH2CH3,故其分子式是C4H10,故答案为:C4H10;②根据分析可知,图中C的结构简式为CH3CH(CH3)2,故其名称是2-甲基丙烷或者异丁烷,故答案为:2-甲基丙烷或者异丁烷;③根据分析可知,图中D的结构简式是CH3C≡CCH3,故答案为:CH3C≡CCH3;④同分异构体是指分子式相同而结构不同的物质,故根据分析可知,图中与B互为同分异构体的是E、F,三者的分子式均为C4H8,故答案为:E、F;⑤根据分析可知,G的结构简式为CH3CH2C≡CH,燃烧反应方程式为:CH3CH2C≡CH+O24CO2+3H2O,故图中1molG完全燃烧时消耗molO2,故答案为:;(2)①由图可知,该有机物的分子式为C11H12O3,故答案为:C11H12O3;②该有机物中含有的官能团有:碳碳双键、羟基和羧基,其中能与NaOH溶液反应的官能团的名称是羧基,故答案为:羧基。25、DB、D、C、E、F滴入最后一滴氢氧化钠溶液后,溶液由无色变为粉红色且半分钟内不变色CC0.1010mol/L【解析】(1)根据酸碱滴定管的构造选择;(2)操作的步骤是选择滴定管,然后洗涤、装液、使尖嘴充满溶液、固定在滴定台上,然后调节液面记下读数,再取待测液于锥形瓶,然后加入指示剂进行滴定;(3)滴定管的刻度自上而下逐渐增大;(4)由c测=,由于c标、V测均为定植,所以c测的大小取决于V标的大小,即V标:偏大或偏小,则c测偏大或偏小;(5)根据c测=计算。【详解】(1)现用物质的量浓度为0.1000mol·L-1的标准NaOH溶液去滴定VmL盐酸的物质的量浓度,则盐酸装在锥形瓶中,氢氧化钠溶液装在碱式滴定管中进行滴定,选用乙,指示剂选用酚酞,答案选D;(2)操作的步骤是选择滴定管,然后洗涤、装液、使尖嘴充满溶液、固定在滴定台上,然后调节液面记下读数,再取待测液于锥形瓶,然后加入指示剂进行滴定,正确操作步骤的顺序是B→D→C→E→A→F。判断到达滴定终点的实验现象是滴入最后一滴氢氧化钠溶液后,溶液由无色变为粉红色且半分钟内不变色;(3)氢氧化钠溶液应该用碱式滴定管量取。由于滴定管的刻度自上而下逐渐增大,所以根据装置图可知,此时的读数是22.35mL,答案选C;(4)A.中和滴定达终点时俯视滴定管内液面读数,读数偏小,测得溶液浓度偏低;B.酸式滴定管用蒸馏水洗净后立即取用25.00mL待测酸溶液注入锥形瓶进行滴定,则待测液浓度偏低,消耗的标准碱液体积偏小,测得溶液浓度偏低;C.碱式滴定管用蒸馏水洗净后立即装标准溶液来滴定,则标准溶液浓度偏低,滴定消耗的标准液体积偏大,测得溶液浓度偏高;D.用酸式滴定管量取待测盐酸时,取液前有气泡,取液后无气泡,则所取盐酸的体积偏小,消耗标准液的体积偏小,测得溶液浓度偏低;答案选C;(5)三次测定的体积分别为20.01mL、19.99mL、20.00mL,平均消耗体积为20.00mL,若NaOH标准溶液的浓度为0.1010mol/L,则该样品的浓度是。【点睛】本题酸碱中和滴定仪器的选择、中和滴定、数据处理以及误差分析等。易错点为中和滴定误差分析,总依据为:由c测=,由于c标、V测均为定植,所以c测的大小取决于V标的大小,即V标:偏大或偏小,则c测偏大或偏小。根据产生误差的来源,从以下几个方面来分析:①洗涤误差。②读数误差。③气泡误差。④锥形瓶误差。⑤变色误差。⑥样品中含杂质引起的误差,这种情况要具体问题具体分析。26、-53.3kJ/mol量热器的保温瓶绝热效果不好、酸碱溶液混合不迅速、温度计不够精确等使碱稍稍过量,为了能保证CH3COOH溶液完全被中和,从而提高实验的准确度CC【分析】(1)根据化学反应热的计算公式求△H;(2)根据中和热的测定中能够导致放出的热量偏低的因素进行解答;(3)为了确保CH3COOH溶液完全被中和,从而提高实验的准确度,所用NaOH稍过量.(4)A、中和热测定实验中一组完整实验数据需要测温度3次,得到温度差,代入公式计算反应热;B、实验的关键是保温工作,保温杯为了保温;C、金属的导热性很好,会导致热量的散失;D、在量取溶液体积时仰视,则实际量取体积偏高。(5)A、实验装置保温、隔热效果必须好;B、用温度计测定NaOH溶液起始温度后,要将温度计洗净再测酸溶液的温度;C、量取NaOH溶液的体积时仰视读数,取得的NaOH偏大;D、允许分多次把NaOH溶液倒入盛有醋酸的小烧杯中;【详解】(1)温度从25.0℃升高到27.7℃,△t==(27.7-25)℃,CH3COOH的中和热△H=-=-5.33×104J·mol-1=-53.3kJ·mol-1;(2)CH3COOH的中和热的文献值为-56.1kJ·mol-1,实际上测定数值偏低,可能原因有:①量热计的保温瓶效果不好,②酸碱溶液混合不迅速,③温度计不够精确等;(3)酸和碱反应测中和热时,为了保证一方全部反应,往往需要另一试剂稍稍过量,减少实验误差,所以实验中NaOH过量,为了能保证CH3COOH溶液完全被中和,从而提高实验的准确度;(4)A、一组完整实验数据需要测温度三次:酸碱初始温度以及中和反应的最高温度,得到温度差值,故A正确;B、实验的关键是保温工作,保温杯是为了保温,减少实验过程中热量散失,故B正确;C、金属的导热性很好,用铜做的环形搅拌棒代替玻璃搅拌棒,会导致热量的散失,实验结果偏小,故C错误;D、在量取溶液体积时仰视,则实际量取体积偏高,测得中和热数值将偏大,故D正确。故选C。(5)A、实验装置保温、隔热效果必须好,否则影响实验结果,热量散失,结果偏低,故A错误;B、用温度计测定NaOH溶液起始温度后,要将温度计洗净再测酸溶液的温度,直接测定会与酸反应,放出热量,热量散失,结果偏低,故B错误;C、量取NaOH溶液的体积时仰视读数,会导致所量的氢氧化钠体积偏大,影响实验结果,故C正确;D、允许分多次把NaOH溶液倒入盛有醋酸的小烧杯中,故D不符;故选C。27、①酸式滴定管锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴时,溶液由红色变橙色,且半分钟内颜色不变BD0.1618【分析】(1)滴定管用蒸馏水洗涤后还要用待装的溶液润洗,以防止滴定管内壁上的水膜稀释溶液,引起实验误差。(2)中和滴定是精确度较高的定量实验,与此相匹配的仪器是滴定管,还要注意溶液的酸碱性以选择对应的滴定管。(3)中和滴定的关键之一就是要准确判断滴定终点,因此操作时眼睛始终注视锥形瓶内溶液颜色的变化;因为滴定前盐酸中滴入了甲基橙,溶液为红色,根据恰好中和时溶液pH突跃,滴定终点时溶液由红色变为橙色,且半分钟内颜色不变。(4)表中第1次实验滴定结束时消耗NaOH溶液体积明显偏大,分析选项时,一看是否是读数造成的误差,滴定管的0刻度在上,越往下数值越大;二看是否是HCl的物质的量造成的误差,根据NaOH+HCl=NaCl+H2O反应,NaOH与HCl以等物质的量反应;三看NaOH变质生成Na2CO3,等物质的量的NaOH和Na2CO3消耗HCl的物质的量有无变化。(5)根据表中消耗的NaOH溶液的数据先判断数据的有效性,然后计算出消耗NaOH溶液的平均体积,最后计算出待测液盐酸的浓度。【详解】(1)碱式滴定管用蒸馏水洗涤后还要用0.2000mol/LNaOH溶液润洗,防止NaOH溶液被滴定管内壁上的水膜稀释,引起实验误差,故有错误的编号是①。(2)中和滴定是精确度较高的定量实验,与此相匹配的仪器是滴定管,所以步骤④中,量取20.00mL待测液(盐酸)应使用酸式滴定管。(3)中和滴定的关键之一就是要准确判断滴定终点,所以操作时眼睛始终注视锥形瓶内溶液颜色变化;待测的盐酸中事先加入了甲基橙,溶液显红色,根据恰好中和时溶液pH突跃,滴定终点时溶液显橙色,所以判断到达滴定终点的依据是:当滴入最后一滴时,溶液由红色变橙色,且半分钟内颜色不变。(4)表中第1次滴定记录的NaOH溶液体积明显偏大,A.锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水,HCl的物质的量没有变化,故消耗NaOH溶液的体积不受影响,A项错误;B.滴定管的0刻度在上,越往下数值越大,读数应从上往下读,仰视读数会使NaOH溶液体积偏大,B项正确;C.滴定前滴定管尖嘴无气泡,滴定结束有气泡,滴定管液面上升,使NaOH溶液体积偏小,C项错误;D.锥形瓶用待测液润洗,HCl的物质的量增大,消耗的NaOH溶液体积偏大,D项正确;E.NaOH标准液保存时间过长,有部分NaOH变质生成Na2CO3,以甲基橙作指示剂时滴定过程有反应Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,1molNaOH~0.5molNa2CO3~1molHCl,所以滴定消耗NaOH溶液体积不受影响,E项错误;答案选BD。(5)表中第1次实验数据误差太大舍去,取第2、3次实验数据,消耗标准NaOH溶液体积的平均值==16.18mL,该盐酸浓度为。28、CD0.864%CDCH3OH+H2O-6e-=CO2↑+6H+【解析】分析:化学反应不仅有新物质生成,还一定伴随着能量变化;根据反应物总能量与
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