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文档简介
2026届江西省横峰中学化学高二上期中达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列叙述中正确的是A.相对分子质量相同、结构不同的化合物一定是互为同分异构体关系B.结构对称的烷烃,其一氯取代产物必定只有一种结构C.互为同分异构体的化合物不可能具有相同的结构简式D.含不同碳原子数的烷烃不一定是互为同系物的关系2、两种金属A和B,已知A,B常温下为固态,且A,B属于质软的轻金属,由A,B熔合而成的合金不可能具有的性质有()A.导电、导热、延展性较纯A或纯B金属强B.常温下为液态C.硬度较大,可制造飞机D.有固定的熔点和沸点3、一定温度下,在一固定体积的密闭容器中,对于可逆反应:A(s)+3B(g)2C(g),下列说法说明达到平衡状态的是()①C的生成速率和C的分解速率相等;②单位时间内生成amolA,同时生成3amolB;③气体密度不再变化;④混合气体的总压强不再变化;⑤A、B、C的物质的量之比为1∶3∶2;⑥C的体积分数不再变化A.②④⑤ B.①③④⑥C.①②④⑥ D.①②③④⑤4、下列有关金属的腐蚀与防护的说法中,不正确的是()A.在铁管外壁上镀锌可防止其被腐蚀 B.金属被腐蚀的本质是金属发生了氧化反应C.温度越高,金属腐蚀速率越快 D.将钢闸门与直流电源的正极相连可防止其被腐蚀5、医用一次性口罩的结构如图所示,过滤层所用的材料是聚丙烯,具有阻隔病毒和细菌的作用。下列有关说法不正确的是()A.该口罩是一种混合物 B.聚丙烯难溶于水C.该口罩用完后不应随意丢弃 D.用“84”消毒液清洗该口罩上的污溃后可继续使用6、在25℃时,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表:物质XYZ初始浓度/mol·L-10.10.20平衡浓度/mol·L-10.050.050.1下列说法错误的是A.反应达到平衡时,X的转化率为50%B.反应可表示为X+3Y2Z,其平衡常数为1600C.增大压强使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大D.升高温度平衡常数增大,则此反应为吸热反应7、在密闭容器中一定量的混合气体发生反应xA(g)+yB(g)zC(g),平衡时测得A的浓度为0.50mol/L。保持温度不变.将容器的容积扩大到原来的两倍,再达平衡时,测得A的浓度降低为0.30mol/L。下列有关判断正确的是A.B的转化率降低 B.平衡向正反应方向移动C.x+y<z D.C的体积分数增大8、下列事实不能用勒夏特列原理(平衡移动原理)解释的是①溴水中存在化学平衡:Br2+H2OHBr+HBrO,当加入AgNO3溶液后,溶液颜色变浅②铁在潮湿的空气中易生锈③二氧化氮与四氧化二氮的平衡体系,增大压强后颜色加深④合成氨反应,为提高氨的产率,理论上应采取降低温度的措施⑤钠与氯化钾共融制备钾:Na(l)+KCl(l)K(g)+NaCl(l)⑥反应CO(g)+NO2(g)CO2(g)+NO(g)(正反应为放热反应),达到化学平衡后,升高温度体系的颜色加深A.①④ B.②③ C.②⑥ D.②③⑥9、已知在25℃时,下列反应的平衡常数如下:①N2(g)+O2(g)2NO(g)K1=1×10-30②2H2(g)+O2(g)2H2O(g)K2=2×1081③2CO2(g)2CO(g)+O2(g)K3=4×10-92下列说法正确的是A.NO分解反应NO(g)1/2N2(g)+1/2O2(g)的平衡常数为1×10-30B.根据K2的值可以判断常温下H2和O2很容易反应生成H2OC.常温下,NO、H2O、CO2三种物质分解放出O2的倾向顺序为NO>H2O>CO2D.温度升高,上述三个反应的平衡常数均增大10、下列叙述正确的是()A.含有非极性键的分子一定是非极性分子B.非极性分子中一定含有非极性键C.由极性键形成的双原子分子一定是极性分子D.键的极性与分子的极性有关11、甲装置中所含的是物质的量之比为1∶2的CuSO4和NaCl的混合溶液,电解过程中溶液的pH值随时间t变化的示意图如乙示(不考虑电解产物可能与水的反应)。试分析下列叙述中正确的是A.是该混合溶液中的SO42-导致了A点溶液的pH值小于B点B.BC段阴极产物和阳极产物的体积之比为2∶1C.AB线段与BC线段在阴极上发生的反应是相同的即:Cu2++2e-→CuD.在整个电解的过程中会出现少量淡蓝色的Cu(OH)2沉淀12、下列关于元素第一电离能的说法不正确的是A.钾元素的第一电离能小于钠元素的第一电离能,故钾的活泼性强于钠B.因同周期元素的原子半径从左到右逐渐减小,故第一电离能必依次增大C.最外层电子排布为ns2np6(当只有K层时为1s2)的原子,第一电离能较大D.对于同一元素而言,原子的电离能I1<I2<I3<…13、向CH3COONa稀溶液中分别加入少量下列物质(忽略温度与体积变化),可以使的比值减小的是A.KOH固体 B.冰醋酸 C.CH3COONa固体 D.NaHSO4固体14、六苯乙烷为白色固体,其结构如图,下列有关说法正确的是A.它是一种饱和烃,易溶于有机溶剂中B.它的分子式为C38H30,只含有非极性键C.它的一氯代物只有三种D.在同一平面上的原子最多有14个15、利用镍(Ni)及其他过渡金属配合物催化CH2=CH2和CO2氧化偶联合成丙烯酸的催化机理如图:下列说法错误的是A.丙烯酸的分子式是C3H4O2B.该反应可消耗温室气体CO2C.该催化循环中Ni的成键数目未发生变化D.总反应可表示为CH2=CH2+CO2CH2=CHCOOH16、下列反应中,ΔH>0反应的是A.Zn与硫酸的反应 B.生石灰与水的反应C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应 D.NaOH与盐酸的反应二、非选择题(本题包括5小题)17、香草醇酯能促进能量消耗及代谢,抑制体内脂肪累积,并且具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤等特性,有广泛的开发前景。如图为一种香草醇酯的合成路线。已知:①香草醇酯的结构为(R为烃基);②R1CHO+R2CH2CHO回答下列有关问题:(1)B的名称是________。(2)C生成D的反应类型是_______。(3)E的结构简式为_______。(4)H生成I的第①步反应的化学方程式为_______。(5)I的同分异构体中符合下列条件的有______种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱中有四组峰的有机物的结构简式为_______。①含有苯环②只含种一含氧官能团③1mol该有机物可与3molNaOH反应(6)参照上述合成路线,设计一条以乙醛为原料(无机试剂任选)合成乙酸正丁酯(CH3COOCH2CH2CH2CH3)的路线_______。18、化合物G是临床常用的镇静、麻醉药物,其合成路线流程图如下:(1)B中的含氧官能团名称为______和______。(2)D→E的反应类型为______。(3)X的分子式为C5H11Br,写出X的结构简式:______。(4)F→G的转化过程中,还有可能生成一种高分子副产物Y,Y的结构简式为______。(5)写出同时满足下列条件的G的一种同分异构体的结构简式:______。①分子中含有苯环,能与FeCl3溶液发生显色反应②分子中只有4种不同化学环境的氢(6)写出以CH2BrCH2CH2Br、CH3OH和CH3ONa为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。____________19、利用如图所示装置测定中和热的实验步骤如下:①用量筒量取50mL0.50mol·L-1盐酸倒入小烧杯中,测出盐酸温度;②用另一量筒量取50mL0.55mol·L-1NaOH溶液,并用另一温度计测出其温度;③将NaOH溶液倒入小烧杯中,设法使之混合均匀,测得混合液最高温度,回答下列问题:(1)为什么所用NaOH溶液要稍过量____________________。(2)倒入NaOH溶液的正确操作是________(填序号)。A.沿玻璃棒缓慢倒入B.分三次少量倒入C.一次迅速倒入(3)使盐酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作是________(填序号)。A.用温度计小心搅拌B.揭开硬纸片用玻璃棒搅拌C.轻轻地振荡烧杯D.用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动(4)现将一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液、稀氨水分别和1L1mol·L-1的稀盐酸恰好完全反应,其反应热分别为△H1、△H2、△H3,则△H1、△H2、△H3的大小关系为________。(5)________(填“能”或“不能”)用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸,理由是_____________。20、中和热的测定实验(如图)。①量取反应物时,取50mL0.50mol∙L−1的盐酸,还应加入的试剂是________(填序号)。A.50mL0.50mol∙L−1NaOH溶液B.50mL0.55mol∙L−1NaOH溶液C.1.0gNaOH固体②在该实验过程中,该同学需要测定的实验数据有________(填序号)。A.盐酸的浓度
B.盐酸的温度C.氢氧化钠溶液的浓度
D.氢氧化钠溶液的温度E.水的比热容
F.反应后混合溶液的终止温度③若用50mL0.5mol∙L−1醋酸溶液代替上述盐酸测定中和热,所得数据________。(填“偏大”或“偏小”或“不变”)21、R、Q、X、Y、Z是原子序数依次增大的五种短周期主族元素,R与Q形成的气态化合物的水化物显碱性,X、Y、Z三种元素族序数之和为10,Y单质能与强碱溶液反应,Z元素原子最外层电子数是电子层数的两倍。(1)Z在周期表中的位置_______________;X、Y、Z三种元素形成的简单离子半径由大到小的顺序是________________________。(用离子符号回答)(2)X和R两种元素按原子个数比1:1组成的化合物的电子式为____________。(3)写出Y、Z两种元素最高价氧化物对应的水化物相反应的离子方程式:_____________。(4)水的沸点远高于Z元素的氢化物的沸点,原因是_________________。(5)Q4是一种Q元素的新单质,可用作推进剂或炸药,推算其分子中含有_____对共用电子。(6)由R、Q两元素组成的一种液态化合物W常用作还原剂,W分子中含有18个电子,W分子的结构式为_____________________。W与氢氧化铜悬浊液反应生成氧化亚铜,同时产生一种稳定的气态单质,该反应的化学方程式为_____________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【详解】A、相对分子质量相同的化合物其分子式可能不同,如CH3CH3与HCHO,两者的分子式不同,不是同分异构体关系,A错误;B、结构对称的烷烃,其一氯取代产物可能不止一种,如烷烃(CH3)2CHCH(CH3)2的一氯代物就有2种,B错误;C、同分异构体间分子式相同而结构不同,因此互为同分异构体的化合物不可能具有相同的结构简式,C正确;D、由于烷烃只存在碳链异构,所有碳原子间均以单键相连,因此含不同碳原子数的烷烃,其分子组成相差若干个CH2,且结构相似,应是互为同系物的关系,D错误;答案选C。【点睛】掌握同分异构体、同系物的含义是解答的关键。注意D选项中同系物的判断,同系物一定是同一类物质,具有相同的通式,但具有相同通式且相差若干个的CH2不一定互为同系物,但烷烃另外。2、D【解析】合金的熔点和沸点比各成分低,硬度比各成分大,导电、导热、延展性较成分中纯金属强,用途广泛。【详解】合金为混合物,通常无固定组成,因此熔、沸点通常不固定;一般来讲金属形成合金的熔点比各组成合金的金属单质低,硬度要比各组成合金的金属单质大,如Na、K常温下为固体,而Na—K合金常温下为液态,轻金属Mg—Al合金的硬度比Mg、Al高;正确选项D。【点睛】合金是由两种或两种以上的金属(或金属与非金属)熔合而成的具有金属特性的物质,各类型合金都有以下通性:(1)多数合金熔点低于其组分中任一种组成金属的熔点;(2)硬度一般比其组分中任一金属的硬度大;(3)有的抗腐蚀能力强。3、B【分析】化学反应达到化学平衡状态时,正逆反应速率相等,且不等于0,各物质的浓度不再发生变化,由此衍生的一些物理量不发生变化,以此进行判断。【详解】对于可逆反应:A(s)+3B(g)2C(g),则①C的生成速率与C的分解速率相等,故正逆反应速率相等,故①正确;②单位时间内amolA生成是逆反应,同时生成3amolB也是逆反应,未体现正与逆的关系,故②错误;③密度是混合气的质量和容器容积的比值,气体的总质量会变,体积不变,故气体密度不再变化可作为判断是否达到平衡状态的依据,故③正确;④反应前后气体的分子数不等,故混合气体的总压强不再变化可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,故④正确;⑤平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,故A、B、C的物质的量比为1:3:2不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故⑤错误;⑥容器中C的体积分数不变,说明各物质的量不变,达平衡状态,故⑦正确;说法正确的是①③④⑥,答案选B。4、D【详解】A、在钢管外壁上镀锌,锌、铁和合适的电解质溶液构成原电池,较活泼的金属锌作负极被腐蚀,从而铁被保护,所以在钢管外壁上镀锌可防止其被腐蚀,故A正确;
B、金属被腐蚀时失去电子发生氧化反应,所以金属被腐蚀的本质是金属发生了氧化反应,故B正确;
C、无论反应是放热反应还是吸热反应,升高温度都加快反应速率,所以温度越高,金属腐蚀速率越快,故C正确;
D、将钢闸门与直流电源的正极相连,钢闸(金属铁)作阳极,容易失去电子而被腐蚀,所以将钢闸门与直流电源的正极相连不能防止其被腐蚀,反而能加快被腐蚀,故D错误;
综上所述。本题选D。5、D【详解】A.该口罩是由多种成分构成的,属混合物,故A正确;B.烃类难溶于水,故聚丙烯材料难溶于水,故B正确;C.使用过的口罩必须放入指定地垃圾箱中,并进行消毒处理,防止病毒扩散,而不应随意丢弃,故C正确;D.用“84”消毒液清洗该口罩,可消除病毒,但不可继续使用,故D错误;故答案为D。6、C【分析】本题主要考查化学反应中物质的浓度变化与化学计量数关系。A.转化率=,根据表格信息得出结论即可;B.由表格中数据求出各物质的浓度变化比例,得出化学方程式;C.平衡常数只与温度有关;D.温度升高,吸热方向化学平衡常数增大。【详解】A.达到平衡时,X的转化率为=50%,正确;B.由表可知,X、Y作为反应物,Z作为生成物,、、,由此可知该反应X、Y、Z的系数比为1:3:2,即反应可表示为X+3Y2Z,故B正确;C.增大压强,平衡向气体体积减小的方向移动,由B项可知,该反应正向为气体体积减小的反应,故平衡正向移动,而化学平衡常数只与温度有关,改变压强对平衡常数无影响,错误;D.升高温度,平衡向吸热方向移动,若升高温度平衡常数增大,则说明向正向移动,即正向为吸热反应,正确。7、A【分析】反应xA(g)+yB(g)zC(g),平衡时测得A的浓度为0.50mol/L。保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的两倍,若平衡不移动,A的浓度为0.25mol/L,而再达平衡时,测得A的浓度为0.30mol/L,则说明体积增大(压强减小)化学平衡逆向移动,以此来解答。【详解】由信息可知,平衡时测得A的浓度为0.50mol/L,保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的两倍,再达到平衡时测得A的浓度为0.30mol/L,体积增大,相当于压强减小,化学平衡逆向移动,则A.减小压强,化学平衡逆向移动,则反应物B的转化率降低,A正确;B.由上述分析可知,平衡逆向移动,B错误;C.减小压强,化学平衡向气体体积增大的方向移动,则x+y>z,C错误;D.减小压强,化学平衡逆向移动,则生成物C的体积分数减小,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查化学平衡的移动,注意A的浓度变化及体积变化导致的平衡移动是解答本题的关键,掌握平衡移动原理,熟悉压强对化学平衡的影响即可解答。8、B【解析】勒夏特列原理为:如果改变影响平衡的条件之一,平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动;使用勒夏特列原理时,该反应必须是可逆反应,,否则勒夏特列原理不适用。【详解】①加入AgNO3溶液后,AgNO3和HBr反应导致平衡正向移动,则溶液颜色变浅,能用平衡移动原理解释,故①不符合题意;
②铁在潮湿的空气中易生锈是电化学腐蚀,不是可逆反应,故②符合题意;
③增大压强,平衡正向移动,气体颜色变浅,但颜色加深是体积缩小,二氧化氮浓度变大,不能用平衡移动原理解释,故③符合题意;
④合成氨反应是放热反应,降低温度平衡正向移动,提高氨的产率,故④不符合题意;
⑤K为气体,减小生成物的浓度可使平衡正向移动,能用勒夏特列原理解释,故⑤不符合题意;
⑥反应CO(g)+NO2(g)CO2(g)+NO(g)(正反应为放热反应),达到化学平衡后,升高温度平衡逆向移动,所以二氧化氮的浓度变大,体系的颜色加深,故⑥不符合题意;
综上分析可知,符合题意的有:②③;本题选B。【点睛】平衡移动原理是如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动;在使用该原理时,该反应必须是可逆反应且存在平衡移动过程中,如果条件的改变与平衡移动无关或者条件的改变不能使平衡发生移动时,则勒夏特列原理不适用。9、C【详解】A.根据N2(g)+O2(g)2NO(g)K1=1×10-30,则NO(g)N2(g)+O2(g)的平衡常数==1×1015,故A错误;B.根据K2的值可以判断H2和O2反应生成H2O的程度很大,可以看出能够完全反应,但常温下不能反应,故B错误;C.根据三个反应的平衡常数的大小可知,常温下,NO、H2O、CO2三种物质分解放出O2的平衡常数分别为1×1030,5×10-82,4×10-92,分解放出O2的倾向顺序为NO>H2O>CO2,故C正确;D.反应①②是放热反应,温度升高,平衡逆向移动,平衡常数减小,故D错误;故选C。10、C【解析】A、含有非极性键的分子可能是极性分子,关键看分子中正负电荷中心是否重合,从整个分子来看,电荷的分布是否均匀,如乙烷等有机物,碳碳键就是非极性键,乙烷是极性分子,选项A错误;B、形成非极性分子的化学键可能是极性键,有可能是非极性键,如甲烷分子是有极性键形成的非极性分子,选项B错误;C、由极性键形成的双原子分子,分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,所以是极性分子,选项C正确;D、由于键的极性与形成共价键的元素有关,分子极性与分子中正负电荷中心是否重合,电荷的分布是否均匀有关,所以键的极性与分子的极性无关,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查了键的极性与分子极性,注意同种元素之间形成非极性共价键,不同元素之间形成极性共价键,分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子一定为极性分子,以极性键结合的多原子分子如结构对称,正负电荷的重心重合,电荷分布均匀,则为非极性分子。11、B【分析】假设溶液中n(CuSO4)=1mol、n(NaCl)=2mol,电解初始,阳极上氯离子放电、阴极上铜离子放电,当转移2mol电子时,阴极上铜离子完全放电生成Cu、阳极上氯离子完全放电生成氯气,溶液中的溶质之间变为硫酸钠,当铜离子、氯离子完全放电后,继续电解,实际上是电解水,溶液的pH不变,据以上分析解答。【详解】假设溶液中n(CuSO4)=1mol、n(NaCl)=2mol,电解初始,阳极上氯离子放电、阴极上铜离子放电,当转移2mol电子时,阴极上铜离子完全放电生成Cu、阳极上氯离子完全放电生成氯气,溶液中的溶质之间变为硫酸钠,当铜离子、氯离子完全放电后,继续电解,实际上是电解水,溶液的pH不变,A.硫酸铜是强酸弱碱盐,铜离子水解导致溶液呈酸性,B点铜离子和氯离子完全放电,溶液中的溶质为强酸强碱盐硫酸钠,所以A点pH小于B点,A项错误;B.BC段是电解水,阴极上生成氢气、阳极上生成氧气,所以阴极产物和阳极产物的体积之比为2:1,B项正确;C.AB段是电解CuCl2、BC段是电解H2O,AB段阴极电极反应式为Cu2++2e-=Cu、BC段阴极电极反应式为2H++2e-=H2↑,C项错误;D.整个电解过程中溶液不呈碱性,所以不会出现氢氧化铜蓝色沉淀,D项错误;答案选B。【点睛】本题考查了电解池的工作原理及应用,高考对本考点的考查主要是围绕电解池的工作原理的分析,要求学生掌握电解池中阴、阳极的判断,电极上离子的放电顺序,电极反应式的书写,并学会根据电荷守恒进行相关计算。分析电解过程的思维程序为:(1)首先判断阴、阳极,分析阳极材料是惰性电极还是活泼电极(2)再分析电解质溶液的组成,找全离子并分阴、阳两组(不要忘记水溶液中的H+和OH-)。(3)依据阴、阳两极离子的放电顺序阴极:Ag+>Fe3+>Cu2+>H+(酸)>Fe2+>Zn2+>H+(水)>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+阳极:活泼电极>S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根离子(4)分析电极反应,判断电极产物,写出电极反应式,要注意遵循原子守恒和电荷守恒(5)最后写出电解反应的总化学方程式或离子方程式。12、B【详解】A.钾元素的第一电离能小于钠元素的第一电离能,说明钾失电子能力比钠强,所以钾的活泼性强于钠,故A正确;B.同一周期元素原子半径随着原子序数的增大而减小,第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势,但第IIA族元素大于第IIIA族元素,第VA族元素大于第VIA族元素,故B错误;C.最外层电子排布为ns2np6(若只有K层时为1s2)的原子达到稳定结构,再失去电子较难,所以其第一电离能较大,故C正确;D.对于同一元素来说,原子失去电子个数越多,其失电子能力越弱,所以原子的电离能随着原子失去电子个数的增多而增大,故D正确。故选B。13、D【分析】醋酸钠溶液中存在醋酸根离子水解平衡:CH3COO-
+H2OCH3COOH+OH-
,使c(CH3COO-
)/c(Na+)比值增大,可使平衡向逆反应方向移动,结合影响水解平衡移动的因素解答该题。【详解】A、加入固体KOH,醋酸根的水解平衡逆向移动,c(CH3COO-
)增大,但c(Na+)不变,则比值增大,故A错误;
B、加入冰醋酸,平衡逆向移动,c(CH3COO-)增大,则比值增大,故B错误;
C、加入固体CH3COONa,c(CH3COONa)浓度增大,水解程度降低,则比值增大,故C错误;
D、加入固体NaHSO4
,平衡向正向移动,c(Na+)增大,c(CH3
COO-)减小,则比值减小,故D正确;
综上所述,本题选D。【点睛】本题考查学生盐的水解原理以及影响盐的水解平衡移动等方面的知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意知识的归纳整理是解题关键,难度中等。14、C【解析】A.该分子中含有6个苯环,属于不饱和芳香烃,故A错误;B.它的分子中含有38个碳原子和30个氢原子,分子式为C38H30,分子中含有C-C键,为非极性键,含有C-H键,为极性键,故B错误;
C.六个苯环的位置是等效的,但每个苯环上的氢不全等效,出现邻、间、对三种不同位置的取代产物,故C正确;
D.两个苯环上碳原子12个加上乙烷结构上的1个碳原子共13个,2个苯环上氢原子10个,一共23个,即在同一平面上的原子最多有23个,故D错误;
综上所述,本题选C。15、C【详解】A.丙烯酸的结构式为CH2=CHCOOH,所以分子式是C3H4O2,故A正确;B.由图可知,该反应可吸收温室气体CO2参与反应,故B正确;C.由图可知,该催化循环中Ni的成键数分别为2,3,成键数目发生变化,故C错误;D.由图可知,总反应可表示为CH2=CH2+CO2CH2=CHCOOH,故D正确;故选C。16、C【详解】A.Zn与硫酸反应生成硫酸锌和氢气的反应为放热反应,故A错误;B.生石灰与水反应生成氢氧化钙的反应会放出大量热,为放热反应,故B错误;C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl生成氯化钡、氨气和水的反应为吸热反应,故C正确;D.氢氧化钠与盐酸反应生成氯化钠和水的中和反应为放热反应,故D错误;故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、乙醛加成反应或还原反应(CH3)3CCH2CH2CHO+2NaOH+NaCl+H2O12、CH3COOCH2CH2CH2CH3【分析】由J的分子式,题目中信息、G制备I的流程可知I为,结合G生成H的条件、逆推可知H为;根据质量质量守恒可知F的分子式为C7H14O2,结合“已知反应②”可知B为CH3CHO,C为(CH3)3CCH=CHCHO;结合C的结构中含有碳碳双键及该反应的条件为“H2”,则D为(CH3)3CCH2CH2CH2OH;由D生成E、E生成F的反应条件可知E为(CH3)3CCH2CH2CHO、F为(CH3)3CCH2CH2COOH,则J为,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,B为CH3CHO,名称是乙醛;(2)C生成D为(CH3)3CCH=CHCHO与氢气发生加成(或还原)反应生成(CH3)3CCH2CH2CH2OH,反应类型是加成反应或还原反应;(3)根据分析,E的结构简式为(CH3)3CCH2CH2CHO;(4)H为,I为,在加热条件下与氢氧化钠溶液发生水解反应生成H的化学方程式为+2NaOH;(5)I为,I的同分异构体中含有苯环,只含种一含氧官能团,1mol该有机物可与3molNaOH反应,符合条件的同分异构体是含有3个羟基的酚类有机物,羟基支链分为-CH2CH3和两个-CH3;当苯环上3个羟基相邻()时,乙基在苯环上有两种情况,两个甲基在苯环上也是两种情况;当苯环上3个羟基两个相邻()时,乙基在苯环上有三种情况、两个甲基在苯环上也是三种情况;当苯环上3个羟基相间()时,乙基、两个甲基在苯环上各有一种情况,故符合条件的同分异构体为12种;其中核磁共振氢谱中有四组峰,即有四种不同环境的氢原子,则结构简式为、;(6)以乙醛为原料(无机试剂任选)合成乙酸正丁酯(CH3COOCH2CH2CH2CH3),利用新制的氢氧化铜氧化乙醛制备乙酸,通过“已知反应②”制备丁醇,然后通过酯化反应制备目标产物,具体流程为:CH3COOCH2CH2CH2CH3。【点睛】本题难度不大,关键在于根据已知信息分析解答流程中各步骤的物质结构。18、醛基酯基取代反应或【分析】本题中各主要物质的结构简式已经给出,因此只要顺水推舟即可,难度一般。【详解】(1)B中的含氧官能团为醛基和酯基;(2)观察D和E的结构简式,不难发现D上的1个氢原子被1个乙基取代形成了一条小尾巴(侧链),因此D→E属于取代反应;(3)观察E和F的结构简式,不难发现E上的1个氢原子被1个含有支链的丁基取代,结合X的分子式不难推出X的结构简式为;(4)F到G实际上是F和尿素反应,脱去两分子甲醇形成了六元环的结构,我们发现F中有2个酯基,尿素中有2个氨基,两种各含2个官能团的化合物符合缩聚反应的发生条件,因此二者可以缩聚成;(5)根据条件,G的分子式为,要含有苯环,其次能和氯化铁溶液发生显色反应,则一定有酚羟基,还要含有4种不同化学环境的氢,再来看不饱和度,分子中一共有4个不饱和度,而1个苯环恰好是4个不饱和度,因此分子中除苯环外再无不饱和键,综上,符合条件的分子有或;(6)采用逆推法,分子中有两个酯,一定是2个羧基和2个甲醇酯化后得到的,甲醇已有,因此接下来要得到这个丙二羧酸,羧基可由羟基氧化得到,羟基可由卤原子水解得到,最后再构成四元环即可:。【点睛】在进行同分异构体的推断时,不饱和度是一个有力的工具,对于含氮有机物来讲,每个N可以多提供1个H,氨基无不饱和度,硝基则相当于1个不饱和度,据此来计算即可。19、确保盐酸被完全中和CD△H1=△H2<△H3不能H2SO4与Ba(OH)2反应生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的反应热【解析】(1)实验中,所用NaOH稍过量的原因是确保定量的盐酸反应完全;(2)倒入氢氧化钠溶液时,必须一次性迅速的倒入,目的是减少热量的散失,不能分几次倒入氢氧化钠溶液,否则会导致热量散失,影响测定结果,故答案为C;(3)使盐酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作方法是:用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动;温度计不能用来搅拌,揭开硬纸片用玻璃棒搅拌会导致热量损失,轻轻地振荡烧杯容易使液体溅出,故答案为D;(4)中和热是强酸与强碱稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量,一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液和1L1mol•L-1的稀盐酸恰好完全反应放热相同;一水合氨是弱电解质,存在电离平衡,电离过程是吸热的,稀氨水和1L1mol•L-1的稀盐酸恰好完全反应放出的热量减少,但由于反应焓变是负值,所以△H1=△H2<△H3;(5)硫酸与Ba(OH)2溶液反应除了生成水外,还生成了BaSO4沉淀,该反应中的生成热会影响反应的反应热,所以不能用Ba(OH)2溶液和硫酸代替NaOH溶液和盐酸测中和热。【点睛】本题考查了中和热的测定方法、误差分析,注意掌握测定中和热的正确方法,明确实验操作过程中关键在于尽可能减少热量散失,使测定结果更加准确是解答的关键。(5)是解答的易错点,注意硫酸钡在溶液中存在溶解平衡。20、BBDF偏小【分析】中和热测定需要一种溶液的浓
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