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文档简介
2026届湖南省邵东一中振华实验学校化学高二上期中复习检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列物质的分子中既有σ键,又有π键的是①HCl②H2O③N2④H2O2⑤C2H4⑥C2H2A.①②③ B.③④⑤⑥ C.①③⑥ D.③⑤⑥2、苯环结构中,不存在单双键交替结构,可以作为证据的事实是①苯不能使KMnO4(H+)溶液褪色②苯分子中碳原子之间的距离均相等③苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷④经实验测得邻二甲苯仅一种结构⑤苯在FeBr3存在的条件下同液溴可以发生取代反应,但不因化学变化而使溴水褪色A.②③④⑤ B.①③④⑤C.①②④⑤ D.①②③④3、下列现象不能用“相似相溶原理”解释的是()A.氯化氢易溶于水B.氯气易溶于氢氧化钠溶液中C.碘易溶于四氯化碳D.碘难溶于水4、下列物质分类正确的是A.豆浆、蛋白质溶液均属于胶体 B.H2O、CO2均为电解质C.NO、SO3均为酸性氧化物 D.H2S、O2常作还原剂5、下列事实不能用难溶电解质的溶解平衡原理来解释的是A.碳酸钡不能用作“钡餐”而硫酸钡则能 B.铝粉溶于氢氧化钠溶液C.用FeS除去废水中含有的Cu2+ D.氢氧化铜悬浊液中加入浓氨水溶液变澄清6、决定化学反应速率的主要因素是A.反应物的浓度 B.反应体系内的压强C.反应物的性质 D.反应物的状态7、对食品的酸碱性判断是基本的生活常识。下列相关判断正确的是()A.西红柿、柠檬属于酸性食物 B.黄瓜、胡萝卜属于碱性食物C.鸡蛋属于碱性食物 D.猪肉、牛肉属于碱性食物8、根据杂化轨道理论和价层电子对互斥模型,对下列分子或者离子的判断完全正确的是选项化学式中心原子杂化方式价层电子对互斥模型分子或离子的立体构型Asp2正四面体形三角锥形BH2Osp2四面体形V形CNH3sp3三角锥形平面三角形DCH4sp3正四面体形正四面体形A.A B.B C.C D.D9、强酸和强碱的稀溶液的中和热可表示为:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(1)△H=-57.3kJ/mol。已知:CH3COOH(aq)+NaOH(aq)=CH3COONa(aq)+H2O△H=-Q1kJ/mol1/2H2SO4(浓)+NaOH(aq)==1/2Na2SO4(aq)+H2O(1)△H=-Q2kJ/molHNO3(aq)+KOH(aq)=KNO3(aq)+H2O(1)△H=-Q3kJ/mol上述反应均为溶液中的反应,则Q1、Q2、Q3的绝对值大小的关系为A.Q1=Q2=Q3 B.Q2>Q1>Q3 C.Q2>Q3>Q1 D.Q2=Q3>Q110、恒温下用惰性电极电解某pH=a的溶液一段时间后,测知溶液的pH没发生改变,则该溶液可能是A.NaOH溶液B.CuSO4溶液C.HCl溶液D.稀Na2SO4溶液11、下列叙述中正确的是A.以非极性键结合起来的双原子分子一定是非极性分子B.以极性键结合起来的分子一定是极性分子C.非极性分子只能是双原子单质分子D.非极性分子中,一定含有非极性共价键12、将化学能转化为电能的过程是A.水力发电 B.风力发电 C.电池放电 D.太阳能发电13、立方烷的结构如图,不考虑立体异构,其二氯代烃的数目为A.2 B.3 C.4 D.514、下列物质中,只含有共价键的是()A.NaCl B.H2O C.MgO D.KOH15、不呈周期性变化的是A.原子半径B.原子序数C.元素主要化合价D.元素原子得失电子的能力16、下列有关物质用途的描述不符合事实的是A.氢氧化铝可用于治疗胃酸过多 B.过氧化钠可用作潜水艇供氧剂C.铝制容器可以贮运浓硝酸 D.甲醛可用作食品防腐剂17、等质量的铜片,在酒精灯上加热后,分别插入下列溶液中,放置片刻后取出,铜片质量比加热前增加的是A.硝酸B.无水乙醇C.石灰水D.盐酸18、某浓度的氨水中存在下列平衡:NH3·H2O⇌NH4++OH-,如想增大NH4+的浓度,而不增大OH-的浓度,应采取的措施是A.加入NH4Cl固体 B.适当升高温度C.通入NH3 D.加入少量NaOH19、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是A.CH3COOHB.SO2C.K2SO4D.Cl220、金刚烷胺是最早用于抑制流感病毒的抗疾病毒药,其合成路线如图所示。下列说法不正确的是()A.金刚烷的分子式是C10H16 B.X的一种同分异构体是芳香族化合物C.上述反应都属于取代反应 D.金刚烷的一溴代物有两种21、相同某温度下,0.01
mol/L的NaOH溶液和0.01
mol/L的盐酸相比较,下列说法错误的是A.两溶液的pH之和等于14B.稀释100倍后,盐酸溶液pH=4C.两溶液等体积混合后,溶液一定呈中性D.两溶液中水的电离程度相同22、X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有相同的电子层结构,下列叙述正确的是()A.原子序数:X<Y B.原子半径:X<Y C.离子半径:X>Y D.电负性:X<Y二、非选择题(共84分)23、(14分)醇酸树脂是一种成膜性良好的树脂,下面是一种醇酸树脂的合成线路:(1)A的名称是__________,B中含碳官能团的结构式为__________。(2)反应③的有机反应类型是__________。(3)下列说法正确的是(_____)A.1molE与足量的新制氢氧化铜悬浊液反应能生成1molCu2OB.F能与NaHCO3反应产生CO2C.反应①发生的是消去反应(4)写出E与银铵溶液反应的化学方程式________________________________________。(5)的同分异构体中同时符合下列条件的芳香族化合物共有_______种;请写出其中任意两种________________________________________________。a.能发生消去反应b.能与过量浓溴水反应生成白色沉淀(6)写出反应⑤的化学方程式__________________________________________________。24、(12分)有机物A的化学式为C3H6O2,化合物D中只含一个碳,可发生如图所示变化:(1)C中官能团的名称是______。(2)有机物A与NaOH溶液反应的化学方程式___________________________________________.(3)某烃X的相对分子质量比A大4,分子中碳与氢的质量之比是12∶1,有关X的说法不正确的是______a.烃X可能与浓硝酸发生取代反应b.烃X可能使高锰酸钾溶液褪色c.烃X一定能与氢气发生加成反应d.乙炔与烃X互为同系物.25、(12分)一种利用钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量Fe2O3)联合生产铁红和钛白粉的工艺流程如图所示,回答下列问题:(1)为加快钛铁矿在稀硫酸中的溶解,可采取的措施有______任写两种)。(2)FeSO4溶液与NH4HCO3溶液反应的离子方程式是________。(3)TiO2+水解为TiO(OH)2沉淀的离子方程式为__________,需要加入Na2CO3粉末的目的是__________________________________________。(4)常温下,在生成的FeCO3达到沉淀溶解平衡的溶液中,测得溶液中c(CO32-)=3.0×10-6mol/L,需要控制溶液pH____________时,才能使所得的FeCO3中不含Fe(OH)2。(已知:Ksp[FeCO3]=3.0×10-11,Ksp[Fe(OH)2]=1.0×10-16)26、(10分)实验室制取乙烯,常因温度过高而使乙醇和浓硫酸反应生成少量的C和SO2。某同学设计下列实验以确定上述气体中含有C2H4和SO2。(1)试解释装置Ⅰ中反应液变黑的原因是:___。写出装置Ⅰ中生成乙烯的化学方程式___。(2)Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ装置可盛放的试剂是:Ⅱ___、Ⅲ___、Ⅳ___、Ⅴ___(将有关试剂的序号填入空格内)。A.品红溶液B.NaOH溶液C.浓H2SO4D.酸性KMnO4溶液(3)能说明SO2气体存在的现象是___。(4)确定含有乙烯的现象___。27、(12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(装置见右图,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100mL0.205mol·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,加入指示剂,并滴加0.05000mol·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)计算水样的总有机碳(以mg·L-1表示),并写出计算过程。____________(3)用上述实验方法测定的水样总有机碳一般低于实际值,其原因可能是__________________________________________。(4)高温燃烧可将水样中的碳酸盐、碳酸氧盐和有机物所含碳元素转化为CO2,结合高温燃烧的方法,改进上述实验。①请补充完整改进后的实验方案:取VL的水样,分为两等份;将其中一份水样高温燃烧,测定生成CO2的物质的量为n1mol;____________________________________,测定生成CO2的物质的量为n2mol。②利用实验数据计算,所取水样的总有机碳为________mg·L-1(用含字母的代数式表示)。28、(14分)化学与环境保护、建筑材料、人体健康息息相关。(1)2015年冬季我国出现大范围雾霾天气,许多城市发布PM2.5重度污染警报。①下列行为不会增加城市大气中PM2.5浓度的是______(填序号)。a.燃放烟花爆竹b.露天焚烧落叶c.为城市主干道洒水保洁②燃煤气化有助于减少PM2.5,写出焦炭与水蒸气反应的化学方程式______________________________。(2)材料是人类赖以生存和发展的重要物质基础。①下列材料属于塑料的是______(填序号)。a.钢化玻璃b.有机玻璃c.石英玻璃②金刚石俗称钻石,它的主要成分是________(填序号)。a.Cb.SiO2c.Al2O3③生产硅酸盐水泥和普通玻璃都需用到的共同原料是____(填序号)。a.石灰石b.纯碱c.黏土d.石英(3)药店中常用药品很多,如a.碘酒,b.青霉素,c.阿司匹林,d.胃舒平(含氢氧化铝)。①碘酒是__________(填“纯净物”或“混合物”)。②在使用前一定要进行皮肤敏感试验(皮试)的是______(填序号)。③用离子方程式解释胃舒平可作为抗酸药的原因:____________________________。29、(10分)(1)甲醚(CH3OCH3)是一种无色气体,具有轻微的醚香味,其燃烧热为1455kJ/mol,写出甲醚燃烧的热化学方程式_____;已知H2(g)和C(s)的燃烧热分别是285.8kJ•mol﹣1、393.5kJ•mol﹣1;计算反应4C(s)+6H2(g)+O2(g)═2CH3OCH3(g)的反应热△H=______;(2)用CH4催化还原NOx可以消除氮氧化物的污染。例如:CH4(g)+4NO2(g)===4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-574kJ·mol-1CH4(g)+4NO(g)===2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-1160kJ·mol-1若用标准状况下4.48LCH4还原NO2至N2,整个过程中转移的电子总数为________(阿伏加德罗常数用NA表示),放出的热量为________kJ。(3)在25℃、101kPa时,1.00gC6H6(l)燃烧生成CO2(g)和H2O(l),放出41.8kJ的热量,则表示C6H6燃烧热的热化学方程式为_______________________________________。
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、A【详解】在双键及叁键中均含有σ键又有π键,而氮气中含有氮氮叁键、乙烯中含有碳碳双键、乙炔中含有碳碳叁键,故答案为D。2、C【详解】①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C−C单键与C=C双键的交替结构,①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C−C单键与C=C双键的交替结构,②正确;③与氢气加成是苯和双键都有的性质,因此苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷,不能证明苯环中存在单双键交替结构,③错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C−C,另一种是两个甲基夹C=C,邻二甲苯只有一种结构,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C−C单键与C=C双键的交替结构,④正确;⑤苯不因化学变化而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C−C单键与C=C双键的交替结构,⑤正确;答案选C。3、B【解析】试题分析:A.氯化氢和水都是极性分子,符合相似相溶规则;B.氯分子是非极性分子,氢氧化钠是离子化合物,氯气和氢氧化钠的结构不相似但能相溶不符合相似相溶规则;C.碘和四氯化碳都是非极性分子,符合相似相溶规则;D.碘是非极性分子,水是极性分子,碘难溶于水符合相似相溶规则。故选B。考点:相似相溶规则的运用。4、A【详解】A.分散质粒子直径介于1-100nm之间的为胶体,豆浆、蛋白质溶液均属于胶体,故A正确;B.H2O是弱电解质,CO2属于非电解质,故B错误;C.SO3为酸性氧化物,NO是不成盐氧化物,故C错误;D.H2S中S的化合价为最低价,是常见的还原剂,O2是常见的氧化剂,故D错误;故选A。【点睛】本题的易错点为B,要注意二氧化碳的水溶液能够导电,是反应生成的碳酸能够电离,而二氧化碳不能电离。5、B【详解】A.碳酸钡与盐酸反应生成有毒的钡离子,硫酸钡与盐酸不反应,能用沉淀溶解平衡原理来解释,故A不选;B.铝粉溶于氢氧化钠溶液生成偏铝酸钠,反应不可逆,不能用难溶电解质的溶解平衡原理来解释,故B选;C.用FeS除去废水中含有的Cu2+,发生Cu2++FeSFe2++CuS,CuS的Ksp更小,平衡正向移动,故C不选;D.发生的配位反应,形成四氨合铜络离子和氢氧根,Cu(OH)2+4NH3[Cu(NH3)4]2++2OH-,氢氧化铜悬浊液中加入浓氨水溶液变澄清,平衡正向移动,故D不选;故选B。6、C【详解】决定化学反应速率的是反应物的性质,温度、浓度、压强、催化剂是外界的影响因素,故C正确。7、B【解析】A、西红柿、柠檬属于水果,在人体内代谢后生成碱性物质,属于碱性食物,A错误;B、蔬菜、水果多含钾、钠、钙、镁等盐类,在人体内代谢后生成碱性物质,使体液呈弱碱性,这类食物习惯上称为碱性食物,B正确;C、鸡蛋中富含蛋白质,含有因含硫(S)、磷(P)、氯(Cl)元素较多,在人体内代谢后产生硫酸、盐酸、磷酸和乳酸等物质,属于酸性食物,C错误;D、猪肉、牛肉中富含蛋白质,含有因含硫(S)、磷(P)、氯(Cl)元素较多,在人体内代谢后产生硫酸、盐酸、磷酸和乳酸等物质,属于酸性食物,D错误;答案选B。点睛:判断食物的酸碱性,并非根据人们的味觉、也不是根据食物溶于水中的化学性,而是根据食物进入人体后所生成的最终代谢物的酸碱性而定,不是根据口感来进行分类的,因此掌握食物的酸碱性判断标准是解答的关键。8、D【详解】A.的中心S原子的价层电子对数为4,发生sp3杂化,A不正确;B.H2O的中心O原子的价层电子对数为4,发生sp3杂化,B不正确;C.NH3的中心N原子价层电子对数为4,由于孤对电子的排斥作用,分子呈三角锥形,C不正确;D.CH4的中心C原子的价层电子对数为4,发生sp3杂化,所以价层电子对互斥模型、分子或离子的立体构型都呈正四面体形,D正确;故选D。9、C【详解】醋酸是弱酸,存在电离平衡,电离是吸热的,消耗一部分热量,所以醋酸和氢氧化钠反应放出的热量少;浓硫酸和硝酸都是强酸,反应时浓硫酸被稀释,放出热量,使得放出的热量增大;由于放热越多,△H越小,因此Q1、Q2、Q3的绝对值大小的关系为:Q2>Q3>Q1,所以C正确。故选C。10、D【解析】根据离子的放电顺序判断电解实质,根据电解实质判断溶液中氢离子浓度与氢氧根离子浓度的关系。【详解】A项、电解NaOH溶液实质是电解水,溶液浓度增大,氢氧根离子浓度增大,溶液的pH增大,故A错误;B项、电解CuSO4溶液时,阴极上析出铜,阳极上氢氧根离子失电子放出氧气,所以溶液中的氢离子浓度增大,溶液的pH值减小,故B错误;C项、电解HCl溶液时,阴极上析出氢气,阳极上得到氯气,溶液中溶质的物质的量减小,溶液浓度减小,溶液的pH增大,故C错误;D项、电解Na2SO4溶液时,实际上电解的是水,所以溶液中氢离子浓度不变,故pH值不变,溶液的pH没发生改变,故D正确。故选D。【点睛】本题考查电解池的工作原理,注意把握电极方程式的书写,明确离子的放电顺序为为解答该题的关键。11、A【详解】A.全由非极性键结合的分子为非极性分子,如氧气、氮气、氯气等,故A正确;B.以极性键结合起来的分子可能为非极性分子,如甲烷、二氧化碳等,故B错误;C.非极性分子可能为多原子分子,如甲烷、二氧化碳等,故C错误;D.非极性分子中,可能不含非极性键,如甲烷等,故D错误;故选A。12、C【详解】A.水力发电是将水能转化为电能,故A不符合题意;B.风力发电是将风能转化为电能,故B不符合题意;C.电池放电是将化学能转化为电能,故C符合题意;D.太阳能发电是将太阳能转化为电能,故D不符合题意;答案选C。13、B【分析】先确定一氯代物的种数,再对每个一氯代物采用“定一移二法”分析,注意“不漏不重”。【详解】立方烷分子高度对称,8个氢原子完全等效,所以一氯代物只有一种,将第一个氯原子不动,再引入一个氯原子,并依次移动,注意等效位置,结构如下,所以共有3种,答案选B。14、B【详解】A.氯化钠是和之间通过离子键形成的,A项错误;B.水分子中只有氢原子和氧原子的共价键,B项正确;C.氧化镁是活泼金属氧化物,活泼金属氧化物是由离子键构成的,C项错误;D.和之间是离子键,内是共价键,D项错误;答案选B。【点睛】离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键;共价化合物中一定含有共价键,一定没有离子键。15、B【解析】随着原子序数递增,原子半径、元素的化合价、金属性及非金属性均呈现周期性变化,以此来解答。【详解】A.同周期原子半径逐渐减小,同主族原子半径逐渐增大,则随着原子序数递增呈现周期性变化,选项A不选;B.原子序数一直递增不呈现周期性变化,选项B选;C.化合价同周期最高正价逐渐增大,同主族最高价相同,O、F除外,则随着原子序数递增呈现周期性变化,选项C不选;D.元素原子得失电子的能力随着原子序数递增失电子能力减小得电子能力增大呈周期性变化,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查元素性质的变化规律,把握元素的性质及元素周期律为解答的关键,注意在元素周期表中原子序数一直增大。16、D【解析】试题分析:A.氢氧化铝是两性氢氧化物,可用于治疗胃酸过多,A正确;B.过氧化钠能与水或CO2反应生成氧气,可用作潜水艇供氧剂,B正确;C.常温下铝在浓硝酸中钝化,铝制容器可以贮运浓硝酸,C正确;D.甲醛有毒,不可用作食品防腐剂,D错误,答案选D。考点:考查常见物质的性质和用途17、C【解析】铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加。A.投入硝酸片刻,发生反应:CuO+2HNO3═Cu(NO3)2+H2O,Cu2+进入溶液,铜片的质量会减小,故A不选;B.投入无水乙醇中,发生反应:CH3CH2OH+CuOCH3CHO+H2O+Cu,又恢复为铜,铜片的质量不变,故B不选;C.投入石灰水中,氧化铜不与石灰水反应,铜片质量增加,故C选;D.投入盐酸中,氧化铜与盐酸反应生成氯化铜和水,质量减小,故D不选;故选C。18、A【详解】A.加入NH4Cl固体,相当于增大了c(NH4+),平衡向逆向移动,c(OH-)减小,但c(NH4+)较原溶液增大,故A正确;B.升高温度平衡向正向移动,c(NH4+)、c(OH-)都增大,故B错误;C.向氨水中通入NH3平衡向正向移动,c(NH4+)、c(OH-)都增大,故C错误;D.加入少量NaOH,平衡向逆向移动,c(NH4+)减小,而c(OH-)增大,故D错误。所以本题答案为:A。19、B【解析】A.CH3COOH在水溶液中电离方程式为:CH3COOH⇌CH3COO-+H+,有自由移动的乙酸根离子和氢离子能导电,是化合物,所以是电解质,故A错误;B.SO2常温下为气体,只有SO2分子,没有自由移动的离子,故不导电,SO2在水溶液中与水反应,生成亚硫酸,亚硫酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是SO2自身电离,SO2是化合物,所以SO2是非电解质,故B正确;C.K2SO4在水溶液中或熔融状态下能完全电离出自由移动的阴阳离子而导电,是电解质,故C错误;D.氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,所以氯气的水溶液导电,氯气是非金属单质,所以它既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选B。点睛:非电解质是在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物;也就是说,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子。能导电的物质中含有自由电子或自由移动的阴阳离子,因此本题的要求是非电解质能够与水反应生成电解质。20、B【解析】A.由结构简式可以知道金刚烷的分子式是C10H16,故A正确;B.X的分子式式C10H15Br,若其同分异构体是芳香族化合物,则应含有苯环,可以写成C6H5-C4H10Br,而-C4H10Br不可能存在,故B错误;C.金刚烷转化为X的过程中,H原子被Br原子取代,而X变成金刚烷胺时,Br原子被-NH2取代,故两步反应均为取代反应,故C正确;D.金刚烷中含有2种等效氢,故一溴代物有两种,故D正确。故选B。21、A【详解】A.0.01
mol/L的盐酸溶液pH=-lgc(H+)=2,而0.01
mol/L的NaOH溶液中c(H+)无法判断,由此两溶液的pH之和不一定等于14,故A项说法错误;B.稀释100倍(即102倍)后,盐酸溶液pH=2+2=4,故B项说法正确;C.0.01
mol/L的NaOH溶液中c(OH-)=0.01mol/L,0.01
mol/L的盐酸溶液中c(H+)=0.01mol/L,二者等体积混合后,H+与OH-恰好完全反应,生成强酸强碱盐,由此溶液呈中性,故C项说法正确;D.0.01
mol/L的NaOH溶液中c(H+)水==,0.01
mol/L的盐酸溶液中c(OH-)水==,相同温度下,KW相同,由此两溶液中水的电离程度相同,故D项说法正确;综上所述,说法错误的是A项,故答案为A。【点睛】酸碱混合规律:(1)等浓度等体积一元酸与一元碱混合的溶液——“谁强显谁性,同强显中性”。(2)25℃时,等体积pH之和等于14的一强一弱酸碱混合溶液——“谁弱谁过量,谁弱显谁性”。(3)强酸、强碱等体积混合(25℃时)①pH之和等于14呈中性;②pH之和小于14呈酸性;③pH之和大于14呈碱性。22、D【分析】具有相同电子层结构的离子,阳离子对应的原子比阴离子对应的原子多一个电子层,即X为与Y下一周期的左边,结合元素周期律分析作答。【详解】根据上述分析可知,A.原子序数:X>Y,故A错误;B.同一周期原子半径依次减小,同一主族原子半径依次增大,则原子半径:X>Y,故B错误;C.具有相同电子层结构的离子,原子序数越小的对应离子半径越大,故离子半径:X<Y;D.X为金属元素,Y为非金属元素,电负性:X<Y,D项正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、丙烯水解反应或取代反应BC+4Ag(NH3)2OH+4Ag↓+6NH3↑+2H2O6【分析】CH3CH2CH2Br在NaOH乙醇溶液发生消去反应,,A为丙烯;根据信息,,CH3CH=CH2与NBS反应生成CH2BrCH=CH2,B为CH2=CHCH2Br;与溴发生加成生成C,C为CH2BrCHBrCH2Br;与NaOH水溶液发生卤代烃的水解反应,D为丙三醇CH2OHCHOHCH2OH;催化氧化生成E,E为,被新制氢氧化铜氧化,酸化,生成F,F为,和丙三醇发生缩聚,生成。【详解】(1)CH3CH2CH2Br在NaOH乙醇溶液发生消去反应,,A为丙烯;根据信息,,CH3CH=CH2与NBS反应生成CH2BrCH=CH2,B为CH2=CHCH2Br,B中含有的官能团为碳碳双键,为;(2)反应③的化学反应为卤代烃的水解,有机反应类型:取代反应或水解反应;(3)A.1molE含2mol醛基,与足量的新制氢氧化铜悬浊液反应能生成2molCu2O,A错误;B.含有羧基,能与NaHCO3反应产生CO2,B正确;C.CH3CH2CH2Br在NaOH乙醇溶液发生消去反应,C正确;答案为BC(4)+4Ag(NH3)2OH+4Ag↓+6NH3↑+2H2O(5)含苯环,能发生消去反应看,则支链的2个碳原子相连且一个羟基连接在支链上;能与过量浓溴水反应生成白色沉淀,则一个羟基连接在苯环上;同时满足的同分异构体有,各自的邻、间、对,共计6种;答案为:6;;(6)二元酸与二元醇可以发生缩聚反应:24、羧基cd【分析】有机物A的化学式为C3H6O2,有机物A能与氢氧化钠反应生成B和D,说明该物质为酯,化合物D中只含一个碳,能在铜存在下与氧气反应,说明该物质为醇,所以A为乙酸甲酯。B为乙酸钠,C为乙酸,D为甲醇,E为甲醛。【详解】(1)根据以上分析,C为乙酸,官能团为羧基。(2)有机物A为乙酸甲酯,与氢氧化钠反应生成乙酸钠和甲醇,方程式为:。(3)某烃X的相对分子质量比A大4,为78,分子中碳与氢的质量之比是12∶1,说明碳氢个数比为1:1,分子式为C6H6,可能为苯或其他不饱和烃或立方烷。a.苯可能与浓硝酸发生取代反应,故正确;b.苯不能使高锰酸钾溶液褪色,但其他不饱和烃能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故正确;c.若为立方烷,不能与氢气发生加成反应,故错误;d.乙炔与烃X分子组成上不相差“CH2”,两者一定不互为同系物,故错误。故选cd。25、加热、研碎、适当提高酸的浓度Fe2++2HCO3-FeCO3↓+CO2↑+H2OTiO2++2H2OTiO(OH)2↓+2H+消耗H+,促使水解平衡正向移动≤8.5【解析】根据流程图,钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量Fe2O3)中加入稀硫酸,氧化铁溶解生成硫酸铁,FeTiO3反应生成TiOSO4,然后在酸性溶液中加入适量铁粉,除去过量的酸,并还原铁离子,冷却结晶得到硫酸亚铁晶体和TiOSO4溶液;将绿矾晶体溶解后加入碳酸氢铵溶液,反应生成碳酸亚铁沉淀和二氧化碳、硫酸铵溶液,碳酸亚铁在空气中煅烧生成氧化铁;富含TiO2+的酸性溶液中加入碳酸钠粉末,促进TiO2+的水解生成TiO(OH)2,分解得到钛白粉(TiO2·nH2O),据此结合化学反应原理和化学实验的基本操作分析解答。【详解】(1)根据影响化学反应速率的因素可知,为加快钛铁矿在稀硫酸中的溶解,可采取的措施有加热、研碎、适当提高酸的浓度等,故答案为:加热、研碎、适当提高酸的浓度等;(2)根据题意和上述分析,FeSO4溶液与NH4HCO3溶液反应生成硫酸铵、二氧化碳和他说亚铁,反应的离子方程式为Fe2++2HCO3-FeCO3↓+CO2↑+H2O,故答案为:Fe2++2HCO3-FeCO3↓+CO2↑+H2O;(3)TiO2+水解为TiO(OH)2沉淀的离子方程式为TiO2++2H2OTiO(OH)2↓+2H+,加入Na2CO3粉末可以消耗水解生成的H+,促使TiO2+水解平衡正向移动,故答案为:TiO2++2H2OTiO(OH)2↓+2H+;消耗H+,促使水解平衡正向移动;(4)常温下,在FeCO3沉淀溶解平衡(FeCO3Fe2++CO32-)的溶液中,测得溶液中c(CO32-)=3.0×10-6mol/L,则c(Fe2+)=KspFeCO3c(CO32-)=3.0×10-113.0×10-6=1.0×10-5由题中数据可知,溶液中c(Fe2+)•c(OH-)2=Ksp[Fe(OH)2]=1.0×10-5×c2(OH-)=1.0×10-16,c(OH-)=1.0×10-161.0×10-5=10-5.5mol/L,要使所得的FeCO3中不含Fe(OH)【点睛】本题考查了物质的制备、分离与提纯。本题的难点为(4),要注意根据溶解平衡方程式结合溶度积常数进行计算。26、乙醇与浓硫酸反应生成了碳CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2OABAD装置Ⅱ中品红溶液褪色装置Ⅳ中的品红溶液不褪色,装置Ⅴ中酸性高锰酸钾溶液褪色【分析】实验室制备乙烯所用的原料为乙醇,浓硫酸作为催化剂和脱水剂,反应条件是加热到170℃,据此书写方程式;浓硫酸具有脱水性,能够使部分乙醇碳化。多种产物需要检验时,应考虑先后顺序,本题中应先检验二氧化硫,然后除去二氧化硫,再检验乙烯。确定不存在二氧化硫的时候,酸性高锰酸钾溶液褪色才能证明乙烯的存在。【详解】(1)浓硫酸具有脱水性,有少量乙醇被浓硫酸碳化生成了黑色的碳。乙醇在浓硫酸存在反应生成乙烯和水,方程式为CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;(2)检验二氧化硫用品红溶液,检验乙烯用酸性高锰酸钾溶液,乙烯和二氧化硫都能使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以先检验二氧化硫,然后用氢氧化钠将其除去,并检验除净后再检验乙烯,因此装置Ⅱ用来检验二氧化硫,试管中用品红溶液,装置Ⅲ中装有氢氧化钠溶液除去二氧化硫,装置Ⅳ再次通过品红溶液,不褪色确定二氧化硫除净,装置Ⅴ通过酸性高锰酸钾溶液检验乙烯。故答案为:A、B、A、D;(3)装置Ⅱ中盛有品红溶液,用于检验二氧化硫,品红溶液褪色说明有二氧化硫。(4)装置Ⅴ通过酸性高锰酸钾溶液检验乙烯,若装置Ⅳ中的品红溶液不褪色,装置Ⅴ中酸性高锰酸钾溶液褪色,说明有乙烯。27、将水样中的CO和HCO转化为CO2,并将CO2完全赶出n(H2C2O4)==1.000×10-3mol,与H2C2O4反应的Ba(OH)2的物质的量n1[Ba(OH)2]=n(H2C2O4)=1.000×10-3mol与CO2反应的Ba(OH)2的物质的量n2[Ba(OH)2]=-1.000×10-3mol×=5.000×10-4mol,由水样中有机物转化而成CO2的物质的量,n(CO2)=n2[Ba(OH)2]=5.000×10-4mol,水样中有机物所含碳元素的物质的量n(C)=n(CO2)=5.000×10-4mol,水样的总有机碳==120mg·L-1加热过程中,损失了部分易挥发有机物向另一份水样中加入足量硫酸,加热,通N2,维持一段时间【解析】(1)碳酸盐与稀硫酸反应生成二氧化碳,则步骤1的目的是将水样中的CO32-和HCO3-转化为CO2,并将CO2完全赶出。(2)n(H2C2O4)==1.000×10-3mol,与H2C2O4反应的Ba(OH)2的物质的量n1[Ba(OH)2]=n(H2C2O4)=1.000×10-3mol。与CO2反应的Ba(OH)2的物质的量n2[Ba(OH)2]=-1.000×10-3mol×=5.000×10-4mol,由水样中有机物转化而成CO2的物质的量,n(CO2)=n2[Ba(OH)2]=5.000×10-4mol,水样中有机物所含碳元素的物质的量n(C)=n(CO2)=5.000×10-4mol,水样的总有机碳==120mg·L-1;(3)由于加热过程中损失了部分易挥发有机物,因此测定的水样总有机碳一般低于实际值。(4)由于碳酸盐能与酸反应生成二氧化碳,则另一种方案为向另一份水样中加入足量硫酸,则根据碳原子守恒可知所取水样的总有机碳为=mg·L-。28、cC+H2OCO+H2baa混合物bAl(OH)3+3H+=Al3++3H2O【详解】(1)①PM2.5指的是空气中的粉尘。a.燃放烟花爆竹由于火药爆炸产生大量的烟尘,会增加城市大气中PM2.5浓度,故a不选;b.露天焚烧落叶会产生没有完全燃烧的烟尘,会增加城市大气中PM2.5浓度,故b不选;c.为城市主干道洒水保洁使空气中的粉尘吸水后变大而降到地面,不会增加城市大气中PM2.5浓度,故c选;故选c;②焦炭与水反应生成一氧化碳和氢气,化学方程式:C+H2OCO+H2,故答案为C+H2OCO+H2;(2)①a.钢化玻璃的主要成分与玻璃相似,属于无机非金属材料,故a不选;b.有机玻
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