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文档简介
2026届山东省莒县高二上化学期中达标测试试题注意事项: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、化学与生活密切相关,下列说法错误的是A.碳酸钠可用于去除餐具的油污 B.碳酸钡可用于胃肠X射线造影检查C.氢氧化铝可用于中和过多胃酸 D.漂白粉可用于生活用水的消毒2、下列物质都是常见的食品添加剂,但使用时必须严格控制用量的是A.亚硝酸钠B.食盐C.蔗糖D.味精(谷氨酸钠)3、100℃时,将0.1molN2O4置于1L密闭的烧瓶中,然后将烧瓶放入100℃的恒温槽中,烧瓶内的气体逐渐变为红棕色:N2O4(g)2NO2(g)。下列结论不能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态的是)①N2O4的消耗速率与NO2的生成速率之比为1:2②NO2生成速率与NO2消耗速率相等③烧瓶内气体的压强不再变化④烧瓶内气体的质量不再变化⑤NO2的物质的量浓度不再改变⑥烧瓶内气体的颜色不再加深⑦烧瓶内气体的平均相对分子质量不再变化⑧烧瓶内气体的密度不再变化A.①④⑧ B.②③⑤⑥⑦ C.只有①④ D.只有⑦⑧4、K2FeO4是新型的净水剂与消毒剂,它属于A.化合物 B.氧化物C.单质 D.混合物5、标准状况下,相同质量的下列气体中,体积最大的是A.Cl2 B.O2 C.H2 D.CO26、下列除杂试剂和方法都正确的有①除去乙烷中少量乙烯:通入H2,加入催化剂反应②除去乙酸乙酯中的少量的乙酸:用饱和碳酸钠溶液洗涤,分液③除去苯中少量的苯酚:滴入适量溴水,过滤④除去乙醇中少量的乙酸:加足量生石灰,蒸馏⑤除去苯中少量的甲苯:先加足量酸性KMnO4溶液后加足量的NaOH溶液,分液A.2个B.3个C.4个D.5个7、下列既有离子键又有共价键的化合物是()A.Na2O B.NaOH C.CaBr2 D.HF8、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.1mo1⋅L-1的AlCl3溶液中,Cl-离子的数目为3NAB.4g氦气含有的氦原子数为2NAC.标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NAD.5.6g铁分别与足量的盐酸反应,电子转移总数为0.2NA9、有下列几种反应类型:①消去②取代③水解④加成⑤还原⑥氧化,用丙醛制取1,2-丙二醇,按正确的合成路线发生的反应所属类型不可能是A.⑤①④③ B.⑤⑥③①C.⑤①④② D.④①④③10、在Fe3O4中,铁元素的化合价是A.+2B.+3C.+8/3D.+2、+311、已知反应2CO(g)+4H2(g)CH2=CH2(g)+2H2O(g)在不同条件下的化学反应速率如下,其中表示反应速率最快的是()A.v(H2O)=0.1mol·L-1·s-1 B.v(H2)=4.5mol·L-1·s-1C.v(CH2=CH2)=0.03mol·L-1·s-1 D.v(CO)=1.5mol·L-1·s-112、下列对化学反应预测正确的是()选项化学方程式已知条件预测AM(s)=X(g)+Y(s)ΔH>0它是非自发反应B4M(s)+N(g)+2W(l)=4Q(s)常温下,自发进行ΔH>0C4X(g)+5Y(g)=4W(g)+6G(g)能自发反应ΔH一定小于0DW(s)+G(g)=2Q(g)ΔH<0任何温度都自发进行A.A B.B C.C D.D13、下列说法正确的是()A.在水溶液中或熔融状态下能电离出自由移动的离子的化合物是电解质B.强电解质一定是易溶于水的化合物,弱电解质一定是难溶于水的化合物C.CO2的水溶液导电能力很弱,所以CO2是弱电解质D.强电解质溶液的导电性一定强于弱电解质溶液的导电性14、将1L含有0.4molCu(NO3)2和0.4molKCl的水溶液,用惰性电极电解一段时间后,在一电极上析出19.2gCu。此时,在另一电极上放出气体的体积在标准状况下为(不考虑产生的气体在水中的溶解)()A.6.72L B.13.44L C.3.36L D.5.6L15、下列实验方法不能达到实验目的的是()A.用丁达尔效应区分氢氧化铁胶体与氯化铁溶液B.用氯化钙溶液鉴别NaHCO3和Na2CO3C.用分液法分离植物油和水的混合物D.用淀粉溶液区别加碘盐和无碘盐16、下列化学反应属于吸热反应的是A.木炭燃烧 B.铝热反应 C.氯化铵与消石灰反应 D.氢氧化钠与硝酸反应17、已知N2O4(无色)2NO2(红棕色)。现有如右图所示的三个烧瓶,分别充满NO2气体并分别放置在盛有下列物质的烧杯(烧杯内有水)中:在(I)中加入无水CaO,在(Ⅲ)中加入NH4Cl晶体,(Ⅱ)中不加其他任何物质,发现(I)中红棕色变深,(Ⅲ)中红棕色变浅,下列叙述正确的是()A.CaO溶于水时吸收热量 B.该反应的ΔH>0C.NH4Cl溶于水时放出热量 D.烧瓶(Ⅲ)中气体的压强增大18、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.46g乙醇存在的共价键总数为7NAB.常温常压下,28gC2H4和CO的混合气体中含碳原子的数目为1.5NAC.4g丙炔中共用电子对数为0.8NAD.标准状况下,11.2L苯中含有的碳氢键数为3NA19、在温度不变的条件下,在恒容的容器中进行下列反应:N2O4(g)2NO2(g),若N2O4的浓度由0.1mol·L-1降到0.07mol·L-1需要15s,那么N2O4的浓度由0.07mol·L-1降到0.05mol·L-1所需的反应时间()A.等于5s B.等于10s C.小于10s D.大于10s20、下列有关物质水解的说法不正确的是()A.蛋白质水解的最终产物是多肽B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖C.纤维素能水解成葡萄糖D.油脂水解产物之一是甘油21、胆固醇是人体必需的生物活性物质,分子式为C27H46O,有一种胆固醇酯是液晶材料,分子式为C34H50O2,生成这种胆固醇酯的羧酸是()A.C6H13COOH B.C6H5COOHC.C7H15COOH D.C6H5CH2COOH22、下列反应的离子方程式书写正确的是A.氧化铁与醋酸:Fe2O3+6H+===2Fe3++3H2OB.碳酸钠与盐酸:Na2CO3+2H+===2Na++CO2↑+H2OC.铁片插入到硫酸铜溶液中:2Fe+3Cu2+===2Fe3++3CuD.向盐酸中加入适量氨水:H++NH3·H2O===NH4++H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,在一定条件下氧化可生成有机物乙;乙与氢气反应可生成有机物丙,乙进一步氧化可生成有机物丁;丙和丁在浓硫酸加热条件下可生成有机物戊(有芳香气味)。请回答:(1)甲的结构简式是_____________;乙的官能团名称为__________________;(2)写出丙和丁反应生成戊的化学方程式_______________________________;(3)下列说法正确的是___________A.有机物甲可以使高锰酸钾溶液褪色,是因为发生了氧化反应B.葡萄糖水解可生成有机物丙C.有机物乙和戊的最简式相同D.有机物戊的同分异构体有很多,其中含有羧基的同分异构体有3种24、(12分)立方烷()具有高度对称性、高致密性、高张力能及高稳定性等特点,因此合成立方烷及其衍生物成为化学界关注的热点。下面是立方烷衍生物I的一种合成路线:回答下列问题:(1)C的结构简式为______,E中的官能团名称为______。(2)步骤③、⑤的反应类型分别为______、______。(3)化合物A可由环戊烷经三步反应合成:若反应1所用试剂为Cl2,则反应2的化学方程式为______。(4)立方烷经硝化可得到六硝基立方烷,其可能的结构有______种。25、(12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。请你完成下列填空:步骤一:配制250mL0.10mol/LNaOH标准溶液。步骤二:取20.00mL待测稀盐酸放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞溶液作指示剂,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,消耗NaOH溶液的体积(mL)待测盐酸溶液的体积(mL)10.1020.0220.0020.1020.0020.0030.1019.9820.00(1)步骤一需要用托盘天平称量氢氧化钠固体的质量为__________g,配制标准溶液除用到玻璃棒和烧杯,还需要的玻璃仪器有________________(2)步骤二中量取20.00mL的稀盐酸用到的仪器是____________。判断滴定终点的现象是______________________________________________(3)根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度为______________________(4)在上述实验中,下列操作(其他操作正确)会造成测定结果(待测液浓度值)偏高的有(_______)A.配制标准溶液定容时,加水超过刻度B.锥形瓶水洗后直接装待测液C.酸式滴定管水洗后未用待测稀盐酸溶液润洗D.滴定到达终点时,仰视读出滴定管读数;E.碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失26、(10分)某校化学课外兴趣小组为了探究影响化学反应速率的因素,做了以下实验。(1)用三支试管各取5.0mL、0.01mol·L-1的酸性KMnO4溶液,再分别滴入0.1mol·L-1H2C2O4溶液,实验报告如下。①实验1、3研究的是_________对反应速率的影响。②表中V=_________mL。(2)小组同学在进行(1)中各组实验时,均发现该反应开始时很慢,一段时间后速率会突然加快。对此该小组的同学展开讨论:①甲同学认为KMnO4与H2C2O4的反应放热,温度升高,速率加快。②乙同学认为随着反应的进行,因_________,故速率加快。(3)为比较Fe3+、Cu2+对H2O2分解的催化效果,该小组的同学又分别设计了如图甲、乙所示的实验。回答相关问题:①装置乙中仪器A的名称为_________。②定性分析:如图甲可通过观察反应产生气泡的快慢,定性比较得出结论。有同学提出将CuSO4溶液改为CuCl2溶液更合理,其理由是____________________________________。③定量分析:如图乙所示,实验时以收集到40mL气体为准,忽略其他可能影响实验的因素,实验中需要测量的数据是_______________。27、(12分)利用甲烷与氯气发生取代反应,同时获得副产品盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组拟在实验室中模拟上述过程,其设计的模拟装置如下:根据要求填空:(1)A装置发生反应的离子方程式是_________________________________。C装置中CH4与Cl2生成一氯代物的化学反应方程式是___________________________。(2)导管a的作用是____________。仪器b的名称是____________。(3)D装置中的石棉上均匀附着潮湿的KI,其作用是______________。(4)E装置中除了有盐酸生成外,还含有有机物。从E中分离出盐酸的最佳方法为__________E装置的作用是____________。(填序号)。A.收集气体B.吸收氯气C.防止倒吸D.吸收氯化氢(5)该装置的缺陷是没有进行尾气处理,其尾气的主要成分是_______.A.CH4B.CH3ClC.CH2Cl2D.CHCl3E.CCl4(6)在一定条件下甲烷也可用于燃料电池。下图是甲烷燃料电池的原理示意图:若正极的反应式为O2+4e-+4H+=2H2O,则负极反应式为___________________;28、(14分)运用元素周期律研究元素及其化合物的性质具有重要的意义。I.部分短周期主族元素的最高价氧化物对应水化物(浓度均为0.01mol·L-1)溶液的pH和原子序数的关系如图所示。(1)元素R在周期表中的位置是_______;元素Z的原子结构示意图是________。(2)元素Y和W形成的Y2W2型化合物中含有化学键的类型为________。II.短周期元素C、O、S能形成多种化合物,如CO2、CS2、COS等。(1)下列能说明碳、硫两种元素非金属性相对强弱的是__________(填序号)A.S与H2发生化合反应比C与H2化合更容易B.酸性:H2SO3>H2CO3C.CS2中碳元素为+4价,硫元素为-2价(2)铅(Pb)、锡(Sn)、锗(Ge)与元素C同主族。常温下其单质在空气中,锡、锗不反应,而铅表面会生成一层氧化铅;锗与盐酸不反应,而锡与盐酸反应。由此可得出以下结论:①锗的原子序数为_________。②它们+4价氢氧化物的碱性由强到弱顺序为____________(填化学式)。(3)羰基硫(COS)可作为一种熏蒸剂,能防止某些昆虫、线虫的危害,其分子结构和CO2相似。羰基硫(COS)的电子式为:______________________。29、(10分)(1)常温下,已知0.1mol·L-1一元酸HA溶液中c(OH-)/c(H+)=1×10-8,则溶液的pH=_______。①pH=3的HA与pH=l1的NaOH溶液等体积混合;反应的离子方程式为_________________;混合溶液中,各离子的物质的量浓度大小关系是___________________________________;②0.2mol·L-1HA溶液与0.1mol·L-1NaOH溶液等体积混合后所得溶液中(溶液体积变化忽略不计):c(H+)+c(HA)-c(OH-)=________mol·L-1。(2)t℃时,有pH=2的稀硫酸和pH=11的NaOH溶液等体积混合后溶液呈中性,则该温度下水的离子积常数Kw=___________。①该温度下(t℃),将100mL0.1mol·L-1的稀H2SO4与100mL0.4mol·L-1的NaOH溶液混合后(溶液体积变化忽略不计),溶液的pH=___________;②该温度下(t℃),1体积的稀硫酸和10体积的NaOH溶液混合后溶液呈中性,则稀硫酸的pH(pHa)与NaOH溶液的pH(pHb)的关系是_______________。
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.碳酸钠溶液呈弱碱性,油污在碱性条件下可水解,因此用碳酸钠可去除餐具的油污,A项正确,不符合题目要求;B.硫酸钡用于胃肠X射线造影检查,B项错误,符合题目要求;C.氢氧化铝碱性较弱,可与胃酸反应且对胃部没有腐蚀作用,因此可用于中和过多胃酸,C项正确,不符合题目要求;D.漂白粉的主要成分是次氯酸钙,具有氧化性,可用于生活用水的消毒,D项正确,不符合题目要求;答案选B。2、A【解析】试题分析:A.亚硝酸盐有毒,过量食用会导致人死亡,添加到食品中要严格控制用量,故A正确;B.食盐是一种调味品,是常用的咸味剂,一般情况下对人无害,不必严格控制用量,故B错误;C.蔗糖中可食用的甜味剂,对人无害,不必严格控制用量,故C错误;D.味精的主要成分为谷氨酸钠是常见调味料之一,对人无害,不必严格控制用量,故D错误;故选A。考点:考查了食品添加剂的相关知识。3、A【详解】①无论反应是否达到平衡状态,N2O4的消耗速率与NO2的生成速率之比都为1:2,所以不能证明是否达到平衡状态,故①不能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态;②NO2生成速率与NO2消耗速率相等,即NO2正逆反应速率相等,故②能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态;③该反应是反应前后气体分子数改变的反应,当反应达到平衡状态时,各物质的物质的量不再变化,所以压强不再改变,故③能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态;④反应物、生成物都是气体,根据质量守恒定律,无论反应是否达到平衡状态,混合气体的质量都不会改变,故④不能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态;⑤平衡时各种物质的物质的量、物质的量浓度不再变化,故⑤能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态;⑥烧瓶内气体的颜色不再加深,说明NO2的物质的量浓度不再变化,反应达到平衡,故⑥能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态;⑦该反应为反应前后气体分子数改变的反应,根据质量守恒定律,反应前后气体的总质量不变,所以当烧瓶内气体的平均相对分子质量不再变化,说明气体的总物质的量不再变化,故⑦能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态;⑧根据质量守恒定律,反应前后气体的总质量不变,容器的体积不变,所以烧瓶内气体的密度始终不变,故⑧不能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态;综上所述,①④⑧符合题意;答案选A。4、A【详解】根据物质分类,K2FeO4是高铁酸盐,属于化合物,故A符合题意。5、C【分析】相同条件下,气体的物质的量越大,则体积越大;相同质量时,摩尔质量越小,则物质的量越大。【详解】A.Cl2的摩尔质量为71g/mol;B.O2的摩尔质量为32g/mol;C.H2的摩尔质量为2g/mol;D.CO2的摩尔质量为44g/mol;综上所述,H2的摩尔质量最小,相同质量时物质的量最大,体积最大,答案为C。6、B【解析】通入H2除去乙烷中少量乙烯,不能把乙烯全部转化为乙烷且会引入新的杂质H2,故①错误;②乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,而乙酸能和Na2CO3溶液反应,利用分液方法可得到纯净的乙酸乙酯,故②正确;③苯酚与溴水生成的三溴苯酚可溶于苯,故③错误;④乙酸能与生石灰反应生成难挥发的乙酸钙,通过蒸馏可得到纯净的乙醇,故④正确;⑤甲苯能被酸性KMnO4溶液氧化成苯甲酸,苯甲酸再与氢氧化钠反应生成易溶于水的苯甲酸钠,然后分液可得到苯,故⑤正确。正确的是②④⑤。故选B。7、B【解析】A.氧化钠中只含离子键,选项A错误;B.氢氧化钠中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键,氧原子和氢原子之间存在共价键,选项B正确;C.溴化钙中只含离子键,选项C错误;D.氟化氢中只含共价键,选项D错误。答案选B。8、D【详解】A.1mo1⋅L−1的AlCl3溶液中的体积未知,无法求出溶液中氯离子的数目,故A错误;B.4g氦气的物质的量为1mol,含有的氦原子数为NA个,故B错误;C.标准状况下,H2O为固体,无法利用气体摩尔体积计算含有的分子数,故C错误;D.铁与盐酸反应生成的是亚铁离子,则5.6g铁(即1mol铁)与足量的盐酸反应时转移电子数为0.2NA,故D正确;答案选D。9、B【详解】用丙醛制取1,2-丙二醇,其合成路线为:先用丙醛与氢气加成生成丙醇,该反应为④加成反应,也属于⑤还原反应,再由丙醇发生消去反应生成丙烯,为①消去反应,然后丙烯与溴水加成生成1,2-二溴丙烷,为④加成反应,最后1,2-二溴丙烷水解生成1,2-丙二醇,为③水解反应,也属于②取代反应,则合成中涉及的反应为⑤①④③或⑤①④②或④①④②,该合成路线中没有涉及氧化反应,不可能为⑤⑥③①,故答案选B。10、D【解析】Fe3O4可看成FeO•Fe2O3,氧元素化合价为-2价,FeO中铁元素的化合价是+2价,Fe2O3中铁元素的化合价是+3价,故在Fe3O4中,铁元素的化合价是+2、+3,答案选D。11、B【详解】A.v(H2O)=0.1mol·L-1·s-1B.v(H2O)=v(H2)=2.25mol·L-1·s-1C.v(H2O)=2v(CH2=CH2)=0.06mol·L-1·s-1D.v(H2O)=v(CO)=1.5mol·L-1·s-1所以反应速率最快的是B,故答案为:B;12、D【详解】A.M(s)═X(g)+Y(s),反应中气体的化学计量数增大,为熵增大的反应,△S>0,△H>0,根据△H-T△S<0,在高温条件下能自发进行,故A错误;B.4M(s)+N(g)+2W(l)═4Q(s)为气体的化学计量数减小的反应,△S<0,当△H>0时,△H-T△S>0,一定不能自发进行,故B错误;C.4X(g)+5Y(g)═4W(g)+6G(g)反应为气体的化学计量数增大的反应,△S>0,所以当△H<0,一定满足△H-T△S<0,反应一定能够自发进行,当△H>0时,当高温时,△H-T△S<0,成立,可以自发进行,故C错误;D.W(s)+G(g)═2Q(g)反应为气体的化学计量数增大的反应,△S>0,△H<0,则一定满足△H-T△S<0,反应能够自发进行,故D正确;故选D。【点睛】熟悉熵变与焓变与反应自发进行关系是解题关键,当△G=△H-T△S<0时,反应向正反应方向能自发进行。本题的易错点为C。13、A【详解】A.在水溶液中或熔融状态下能电离为自由移动的离子的化合物是电解质,故A正确;B.强弱电解质和溶于水的电解质是否电离完全有关,与是否难易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,但它是弱酸,故B错误;C二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D.溶液的导电性与离子浓度及离子电荷数有关,与电解质的强弱无直接关系,故D错误;故选A。14、D【详解】n(Cu)==0.3mol,阴极发生Cu2++2e-=Cu,由于Cu是+2价的金属,所以阴极得到0.6mol电子,阳极发生:2Cl--2e-=Cl2↑、4OH--4e-=O2↑+2H2O,则生成n(Cl2)=0.2mol,转移电子0.4mol,则生成O2转移电子0.2mol,生成氧气0.2mol÷4=0.05mol,所以阳极共生成气体的物质的量是0.2mol+0.05mol=0.25mol,其在标准状况下气体体积为:22.4L/mol×0.25mol=5.6L,故合理选项是D。15、D【解析】A.丁达尔现象为胶体特有的性质;
B.NaHCO3与CaCl2不反应,Na2CO3与CaCl2反应生成白色沉淀;
C.植物油和水的混合物分层;
D.淀粉遇碘变蓝。【详解】A.丁达尔现象为胶体特有的性质,则丁达尔效应可区分氢氧化铁胶体与氯化铁溶液,故A正确;
B.氯化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙白色沉淀,与碳酸氢钠不反应,可用氯化钙溶液鉴别Na2CO3和NaHCO3两种溶液,故B正确;C.植物油和水的混合物分层,选择分液法可分离,故C正确;
D.淀粉遇碘变蓝,加碘盐中含有的是碘酸钾,则淀粉溶液不能区别加碘盐和无碘盐,故D错误。
故选D。16、C【详解】A.木炭燃烧是放热反应,故A不选;B.铝热反应是放热反应,故B不选;C.氯化铵与消石灰反应是吸热反应,故C选;D.氢氧化钠和硝酸反应是中和反应,是放热反应,故D不选。答案选C。17、B【详解】A、(Ⅰ)中红棕色变深,说明N2O42NO2平衡右移,该反应放热,升高温度,平衡向正反应方向移动,所以CaO溶于水放热,所以A选项是错误的;B、升高温度,平衡向正反应方向移动,正反应为吸热反应,ΔH>0,故B正确;C、(Ⅲ)中变浅,平衡N2O42NO2平衡左移,说明NH4Cl溶于水时吸热,故C错误;D、平衡N2O42NO2左移,气体的总物质的量减少,压强减小,故D错误。所以B选项是正确的。18、C【详解】A.46g乙醇物质的量为1mol,乙醇中含有存在5个C-H键、1个C-C键、1个C-O键、1个O-H键,存在的共价键总数为8NA,A错误;B.28gC2H4的物质的量为1mol,28gCO的物质的量为1mol,28gC2H4和CO的混合气体为1mol,含碳原子的数目为在NA-2NA之间,B错误;C.4g丙炔的物质的量为0.1mol,含有共用电子对数为0.8NA,C正确;D.标准状况下,苯为液体,不能用气体摩尔体积进行计算,D错误;综上所述,本题选C。19、D【详解】N2O4的浓度由0.1mol·L-1降到0.07mol·L-1需要15s,即N2O4的浓度变化为0.03mol·L-1,N2O4的浓度由0.07mol·L-1降到0.05mol·L-1,即N2O4的浓度变化为0.02mol·L-1,若反应速率不变,则所需时间为15s×0.02/0.03=10s,但随着浓度的减小,反应速率逐渐减小,故所需时间大于10s。故答案选D。20、A【解析】A.蛋白质水解的最终产物是氨基酸,A错误;B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖,B正确;C.纤维素是多糖,能水解成葡萄糖,C正确;D.油脂是高级脂肪酸的甘油酯,水解产物之一是甘油,D正确,答案选A。视频21、B【详解】醇的分子式为C27H46O,酯的分子式为C34H50O2,结合酯化反应原理可知:C27H46O+羧酸→C34H50O2+H2O,由原子守恒可知,羧酸中C原子为34-27=7,H原子为50+2-46=6,O原子为2+1-1=2,因此该羧酸为C6H5COOH,故合理选项是B。22、D【解析】A.醋酸为弱酸,要用化学式表示,故A错误;B.碳酸钠易溶、易电离,要用离子符号表示,故B错误;C.铁片插入到硫酸铜溶液中生成Fe2+,故C错误;D.向盐酸中加入适量氨水:H++NH3·H2ONH+H2O,故D正确。故选D。点睛:解答此类习题的难点是判断溶液中溶质物质的表示形式是否正确。突破此难点只需记忆强酸、强碱、可溶盐在溶液中用离子符号表示,其它物质均使用化学式表示。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2醛基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O。AC【分析】某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,根据ρ=M/Vm,所以M=ρVm=1.25g•L-1×22.4L/mol=28g/mol,气态烃的碳原子数小于等于4,故甲是C2H4,乙烯催化氧化生成乙醛,乙醛和氢气反应生成乙醇,乙醛催化氧化生成乙酸,乙酸和乙醇酯化反应生成乙酸乙酯。【详解】(1)某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,根据ρ=M/Vm,M=ρVm=1.25g•L-1×22.4L/mol=28g/mol,气态烃的碳原子数小于等于4,故甲是C2H4,乙烯催化氧化生成乙醛,故答案为CH2=CH2;醛基。(2)乙与氢气反应可生成有机物丙,丙是乙醇,乙进一步氧化可生成有机物丁,丁是乙酸,丙和丁在浓硫酸加热条件下可生成有机物戊(有芳香气味),戊是乙酸乙酯,反应的化学方程式为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O。(3)A.甲是乙烯,乙烯可以使高锰酸钾溶液褪色,乙烯被高锰酸钾溶液氧化了,故A正确;B.葡萄糖不能水解,故B错误;C.乙是乙醛,分子式是C2H4O,戊是乙酸乙酯,分子式是C4H8O2,最简式都是C2H4O,故C正确;D.有机物戊的同分异构体,其中含有羧基的同分异构体有2种,故D错误。故选AC。24、羰基、溴原子取代反应消去反应+NaOH+NaCl3【分析】A发生取代反应生成B,B消去反应生成C,根据B和D结构简式的差异性知,C应为,C发生取代反应生成D,E生成F,根据F和D的结构简式知,D发生加成反应生成E,E为,E发生消去反应生成F,F发生加成反应生成G,G发生加成反应生成H,H发生反应生成I,再结合问题分析解答。【详解】(1)根据分析,C的结构简式为,E的结构简式为,其中的官能团名称为羰基、溴原子;(2)通过以上分析中,③的反应类型为取代反应,⑤的反应类型为消去反应;(3)环戊烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成X,和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成Y,Y为,在铜作催化剂加热条件下发生氧化反应生成,所以反应2的化学方程式为+NaOH+NaCl;(4)立方烷经硝化可得到六硝基立方烷,两个H原子可能是相邻、同一面的对角线顶点上、通过体心的对角线顶点上,所以其可能的结构有3种。25、1.0250mL容量瓶,胶头滴管酸式滴定管最后一滴NaOH溶液加入时,溶液颜色恰好由无色变为(浅)红色,且半分钟内不褪色0.10mol/LADE【解析】试题分析:(1)配制250mL0.1000mol/LNaOH溶液需要NaOH0.025mol,质量为1.0g。需要的仪器有玻璃棒、烧杯、250mL容量瓶、胶头滴管、量筒。(2)步骤二中量取20.00mL稀盐酸用酸式滴定管,终点的现象是滴加最后一滴NaOH溶液,溶液恰好由无色变为(浅)红色,且半分钟内不褪色。(3)四次实验平均消耗氢氧化钠溶液20.00mL,氢氧化钠溶液浓度为0.1mol/L,盐酸体积为20.00mL,所以盐酸浓度为0.1mol/L。(4)配制标准溶液定容时,加水超过刻度,氢氧化钠浓度偏低,所以标定盐酸浓度偏大;锥形瓶水洗后直接装待测液,对结果无影响;酸式滴定管水洗后未用待测稀盐酸溶液润洗,盐酸浓度偏低;滴定到达终点时,仰视读出滴定管读数,氢氧化钠溶液体积偏大,盐酸浓度偏大;碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失,氢氧化钠溶液体积偏大,盐酸浓度偏大。考点:中和滴定点评:中和滴定误差分析关键是看滴定管中溶液体积变化。26、温度4.0产物Mn2+可能对该反应具有催化作用分液漏斗控制阴离子相同,排除阴离子的干扰收集40mL气体所需时间【分析】(1)①、②作对比实验分析,其他条件相同时,只有一个条件的改变对反应速率的影响;(2)探究反应过程中反应速率加快的原因,一般我们从反应放热,温度升高,另一个方面从反应产生的某种物质可能起到催化作用;(3)比较Fe3+、Cu2+对H2O2分解的催化效果,阳离子不同,尽量让阴离子相同,减少阴离子不同造成的差别,催化效果可以从相同时间内收集气体体积的多少或者从收集相同体积的气体,所需时间的长短入手。【详解】(1)①实验1、3反应物物质的量浓度,但温度不同,所以反应速率不同是由温度不同导致的,故实验1、3研究的是温度对反应速率的影响;②实验1、2研究的是H2C2O4的浓度对反应速率的影响,此时反应温度相同,KMnO4的浓度相同,故表中V=4.0mL(2)随着反应的进行,生成的Mn2+的物质的量浓度逐渐增加,生成的Mn2+可能对反应有催化作用;(3)①由仪器的构造,可知仪器A为分液漏斗;②在探究Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,必须保证在其他的条件相同,所以将CuSO4改为CuCl2更为合理,可以避免由于阴离子不同造成的干扰;③如图乙所示,实验时以收集到40mL气体为准,忽略其他可能影响实验的因素,实验中需要测量的数据是时间,收集相同体积的气体,所需要的时间越少,反应速率越快。【点睛】本题通过保持其他外界条件一致而改变一个条件来探究温度、催化剂对反应速率的影响,综合性较强。27、MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2OCH4
+Cl2
CH3Cl+HCl平衡气压,使液体能够顺利流下干燥管除去过量的氯气分液CDABCH4-8e-+2H2O=CO2+8H+【解析】(1)A中二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、氯气、水;C装置中CH4与Cl2光照反应生成一氯甲烷和氯化氢;(2)根据装置图,导管a把烧瓶与分液漏斗上口连在一起,使烧瓶与与分液漏斗中的压强保持一致;根据装置图分析仪器b的名称;(3)D装置中潮湿的KI与氯气反应生成氯化钾和碘单质;(4)进入E装置的物质有甲烷、氯化氢和一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳等有机物,甲烷、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳难溶于水,氯化氢易溶于水;(5)甲烷、一氯甲烷均为难溶于水的气体;(6)甲烷燃料电池的负极是甲烷失电子生成二氧化碳气体。【详解】(1)A中二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、氯气、水,反应的离子方程式是MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;C装置中CH4与Cl2光照反应生成一氯甲烷和氯化氢,反应方程式是CH4+Cl2CH3Cl+HCl;(2)根据装置图,导管a把烧瓶与分液漏斗上口连在一起,使烧瓶与与分液漏斗中的压强保持一致,所以导管a的作用是平衡气压,使液体能够顺利流下;根据装置图,仪器b的名称是干燥管;(3)D装置中潮湿的KI与氯气反应生成氯化钾和碘单质,D的作用是除去过量的氯气;(4)进入E装置的物质有氯化氢、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷和甲烷,有机物难溶于水、氯化氢易溶于水,所以从E中分离出盐酸的最佳方法为分液,E装置的作用是防止倒吸、吸收氯化氢,故选CD;(5)甲烷、一氯甲烷均为难溶于水的气体,所以经过E装置后的气体中含有CH4、CH3Cl;(6)甲烷燃料电池的负极是甲烷失电子生成二氧化碳气体,负极反应式是CH4-8e-+2H2O=CO2+8H+。【点睛】本题考查氯气的制备以及甲烷与氯气的取代反应、除杂、尾气处理、混合物的分离、燃料电池电极反应式的书写等,掌握反应的原理、准确把握产物的性质是答题的关键。28、第三周期ⅦA族离子键、共价键(或非极性共价键)AC32Pb(OH)4>Sn(OH)4>Ge(OH)4【分析】I.X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,最高价氧化物对应水化物溶液浓度均为0.01mol•L-1,Y的pH为12,为一元强碱,则Y是Na元素,X、R的pH均为2,为一元强酸,则X为N元素、R为Cl元素;W的pH小于2,则为二元强酸,故W为S元素;Z的pH大于2,为弱酸,则Z为P元素;据此分析解答;Ⅱ.(1)根据元素非金属性强弱的判断方法分析判断;(2)①Ge处于第四周期第IVA族,同主族相邻元素原子序数相差第四周期容纳元素的种数,据此分析计算;②金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,据此排序;(3)COS与CO2相似,则COS中C原子分别与O原子、S原子之间形成2对共用电子对。【详解】I.根据上述分析,X为N元素,Y是Na元素,Z为P元素,W为S元素,R为Cl元素。(1)元素R为Cl,在周期表中位于第三周期ⅦA族。元素Z为P元素,原子结构示意图为:,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)元素Y和W形成的Y2W2型化合物为Na2S2,其中含有的化学键类型为:离子键和共价键,故答案为:离子键、共价键(或非极性共价键);Ⅱ.(1)A.S与H2发生化合反应比C与H2化合更容易,说明S的非金属性更强,故A正确;B.H2SO3不是S的最高价含氧酸,不能根据酸性:H2SO3>H2CO3判断中心元素C和S的非金属性强弱,故B错误;C.CS2中碳元素为+4价,硫元素为-2价,说明S元素对键合电子吸引能力更强,则S的非金属性更强,故C正确;故答案为:AC;(2)①Ge处于第四周期第IVA族,同主族相邻元素原子序数相差第四周期容纳元素的种数,故Ge的原子序数为14+18=32,故答案为:32;②金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,故碱性:Pb(OH)4>Sn(OH)4>Ge(OH)4,故答案为:Pb(OH)4>Sn(OH)4>Ge(OH)4;(3)COS与CO2相似,则COS中C原子分别与O原子、S原子之间形成2对共用电子对,羰基硫(COS)的电子式为,故答案为:。29、3HA+OH-=A-+
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