江苏省盐城市盐城中学2024届化学高二下期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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江苏省盐城市盐城中学2024届化学高二下期末质量跟踪监视模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、表情包、斗图是新媒体时代的产物,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(如图)。下列有关说法正确的是()A.A物质与D物质互为同系物B.邻二甲苯只有一种结构,能证明苯环中不存在碳碳单键和碳碳双键交替的结构C.B物质是由的1mol苯与3mol氯气在光照的条件下发生取代反应而制备得到的D.C物质是苯的同系物,其二溴代物有7种同分异构体2、下列说法不正确的是A.通常说的三大合成材料是指塑料、合成纤维、合成橡胶B.塑料的主要成分是合成高分子化合物即合成树脂C.用木材等经化学加工制成的黏胶纤维属于合成纤维D.聚乙烯性质稳定,不易降解,易造成“白色污染”3、下列说法不正确的是A.乙醇的沸点高于丙烷B.氨基酸既能与盐酸反应,也能与NaOH反应C.甘油、汽油、植物油不属于同一类有机物D.光照时异戊烷发生取代反应生成的一氯代物最多有5种4、室温下,某溶液中水电离出的H+和OH-的物质的量浓度乘积为1×10-26,该溶液中一定不能大量存在的是()A.Cl- B.HCO3- C.Na+ D.NO3-5、近年来,人类生产、生活所产生的污染,如机动车、燃煤、工业生产等排放的废气,使灰霾天气逐渐增多。灰霾粒子比较小,平均直径在1000~2000nm。下列有关说法正确的是A.灰霾是一种分散系 B.灰霾能发生丁达尔效应C.灰霾形成的是非常稳定的体系 D.灰霾属于胶体6、下列说法中正确的是()A.NO2、SO2、BF3、NCl3等分子中,没有一个分子满足所有原子的最外层都达到8电子稳定结构;B.P4和CH4都是正四面体分子,且键角都为109o28ˊ;C.NaCl晶体中与每个Na+距离相等且最近的Na+共有12个;D.存在共价键的晶体一定具有很高的熔、沸点及硬度7、下列说法正确的是()A.键角:BF3>CH4>H2O>NH3B.CO2、HClO、HCHO分子中一定既有σ键又有π键C.已知二茂铁(Fe(C5H5)2)熔点是173℃(在100℃时开始升华),沸点是249℃,不溶于水,易溶于苯等非极性溶剂。在二茂铁结构中,C5H5-与Fe2+之间是以离子键相结合D.在硅酸盐中,SiO44-四面体通过共用顶角氧离子形成一种无限长单链结构的多硅酸根如图a,其中Si原子的杂化方式与b图中S8单质中S原子的杂化方式相同8、常温下,关于下列两种溶液的说法不正确的是()①②pH1212溶质NaOHNH3·H2OA.①中c(NH4+)等于②中c(Na+)B.两溶液中溶质的物质的量浓度:①<②C.中和等体积的两溶液所用等浓度盐酸的体积:①<②D.两溶液分别与pH=2的盐酸等体积混合后,混合液的pH:①>②9、某有机物的结构如图所示,这种有机物不可能具有的性质是①可以与氢气发生加成反应;②能使酸性KMnO4溶液褪色;③能跟NaOH溶液反应;④能发生酯化反应;⑤能发生加聚反应;⑥能发生水解反应A.①④ B.只有⑥ C.只有⑤ D.④⑥10、下列实验操作中会导致结果偏高的是()①配制稀H2SO4时,洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中②配制溶液时,未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中定容③酸碱中和滴定时,盛装标准液的滴定管用蒸馏水洗净后,直接加入标准液④酸碱中和滴定时,滴定前没有排除滴定管尖嘴处的气泡⑤配制溶液时,转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水⑥配制溶液时,定容摇匀后,发现液面低于刻度线⑦配制溶液时,定容时,俯视刻度线A.①②③④⑦B.①②④⑥⑦C.①②⑤⑦D.①②③④⑤⑦11、标准状况下,aL氢气在过量的bL氯气中燃烧,所得混合物用100mL3.00mol·L-1的NaOH溶液恰好完全吸收,则氯气的体积b为()A.2.24LB.4.48LC.3.36LD.1.12L12、下列有关化学用语表示正确的是A.葡萄糖的结构简式:C6H12O6B.BCl3的电子式:C.硫离子的结构示意图:D.质量数为44,中子数为24的钙原子:

13、下列装置工作时,将化学能转化为电能的是ABCD燃气灶硅太阳能电池碱性锌锰电池风力发电机A.A B.B C.C D.D14、下列条件下,两瓶气体所含原子数一定相等的是()A.同质量、不同密度的N2和CO2B.同温度、同体积的H2和N2C.同体积、同密度的C2H4和C3H6D.同压强、同体积的N2O和CO215、下列有关有机物的叙述正确的是A.由乙醇、丙三醇都易溶于水可知所有的醇都易溶于水B.由甲烷、苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色可知所有的烷烃和苯的同系物都不与高锰酸钾溶液反应C.由淀粉在人体内水解为葡萄糖,可知纤维素在人体内水解的最终产物也是葡萄糖D.由苯不与溴水反应而苯酚可与溴水反应可知羟基能使苯环上的氢活性增强16、对于Fe+CuSO4===Cu+FeSO4这一反应或反应中涉及到的物质理解不正确的是A.该反应为置换反应B.该反应体现出Fe具有还原性C.该反应体现CuSO4作为盐的通性D.CuSO4溶液中有Cu2+、SO42-、CuSO4、H+、OH-、H2O等17、某学习小组设计实验探究NO与铜粉的反应并检验NO,实验装置如图所示(夹持装置略)。实验开始前,向装置中通入一段时间的N2,排尽装置内的空气。已知:在溶液中,FeSO4+NO[Fe(NO)]SO4(棕色),该反应可用于检验NO。下列对该实验相关描述错误的是A.装置F、I中的试剂依次为水,硫酸亚铁溶液B.装置J收集的气体中不含NOC.实验结束后,先熄灭酒精灯,再关闭分液漏斗的活塞D.若观察到装置H中红色粉末变黑色,则NO与Cu发生了反应18、用已知浓度的盐酸滴定未知浓度的NaOH溶液时,下列操作中正确的是A.酸式滴定管用蒸馏水洗净后,直接加入已知浓度的盐酸B.锥形瓶用蒸馏水洗净,必须干燥后才能加入一定体积未知浓度的NaOH溶液C.滴定时,没有排出滴定管中的气泡D.读数时视线与滴定管内液体凹液面最低处保持水平19、下列有机反应属于同一反应类型的是A.甲烷制一氯甲烷、苯制硝基苯B.苯制溴苯、乙烯制乙醇C.乙醇制乙醛、乙醇和乙酸制乙酸乙酯D.苯制环己烷、乙酸乙酯水解20、水溶液X中只可能溶有K+、Mg2+、Al3+、AlO2-、SiO32-、SO32-、CO32-、SO42-中的若干种离子。某同学对该溶液进行了如下实验。则下列判断正确的是A.气体甲一定是纯净物B.沉淀甲是硅酸和硅酸镁的混合物C.K+、AlO2-和SiO32-一定存在于溶液X中D.CO32-和SO42-一定不存在于溶液X中21、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A.pH=7的溶液:K+、Na+、Cl-、Fe3+B.能使酚酞显红色的溶液:Na+、Mg2+、HCO3-、SO42-C.c(H+)/c(OH-)=1012的溶液:K+、Fe3+、Cl-、SO42-D.水电离出的c(H+)=10-13mol·L-1的溶液:Ca2+、NH4+、NO3-、HCO3-22、做过银镜反应实验的试管内壁上附着一层银,洗涤时,选用试剂是()A.浓氨水 B.盐酸 C.稀硝酸 D.烧碱二、非选择题(共84分)23、(14分)Q是合成防晒霜的主要成分,某同学以石油化工的基本产品为主要原料,设计合成Q的流程如下(部分反应条件和试剂未注明):已知:Ⅰ.钯催化的交叉偶联反应原理(R、R1为烃基或其他基团,X为卤素原子):Pd/CR—X+R1—CH=CH2R1—CH=CH—R+H—XII.C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与碳酸氢钠反应生成CO2,其消去产物的分子只有一个碳原子上没有氢原子。III.F不能与氢氧化钠溶液反应,G的核磁共振氢谱中有3个峰且为对位取代物。请回答下列问题:(1)G的结构简式为__________。(2)C8H17OH的名称(用系统命名法命名)为____________。(3)X是F的同分异构体,X遇氯化铁溶液发生显色反应且环上的一溴取代物有两种,写出X的结构简式:___________。(4)写出反应⑥的化学方程式:____________。(5)下列有关B、C的说法正确的是____________(填序号)。a.二者都能使溴的四氯化碳溶液或酸性高锰酸钾溶液褪色b.二者都能与碳酸氢钠溶液反应产生二氧化碳c.1molB或C都能最多消耗44.8L(标准状况)氢气d.二者都能与新制氢氧化铜悬浊液反应24、(12分)盐X由三种元素组成,其具有良好的热电性能,在热电转换领域具有广阔的应用前景。为研究它的组成和性质,现取12.30g化合物X进行如下实验:试根据以上内容回答下列问题:(1)X的化学式为_____________。(2)无色溶液B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为______________。(3)蓝色溶液F中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,其离子方程式为____________。(4)白色沉淀C煅烧的固体产物与D高温反应可生成化合物X,其化学方程式为__________。25、(12分)制取肥皂的实验有以下步骤:①在一个干燥的蒸发皿中加入植物油8mL、乙醇8mL、NaOH溶液4mL②在不断搅拌下,给蒸发皿中液体微微加热,直到混合物变稠③继续加热,直到皂化反应完成④把盛混合物的蒸发皿放在冷水浴中冷却.等待片刻,向混合物中加20mL热蒸馏水,再放在冷水中冷却.然后加入25mLNaCl饱和溶液充分搅拌⑤用纱布滤出固体物质,弃去滤液.把固体物质挤于、压成条状、晾干,即得肥皂根据实验,填空:(1)在制肥皂时加入乙醇是利用了乙醇的什么性质?_________;(2)如何验证皂化反应已完成?_________;(3)在操作④中加入饱和NaCl溶液的作用是_________;(4)写出硬脂酸甘油酯发生皂化反应的化学方程式_________;(5)取用蒸发皿用的仪器是_________;(6)工业上大规模生产用水蒸气加热的优点_________。26、(10分)己二酸主要用于生产尼龙66盐、合成树脂及增塑剂等。已二酸的合成路线如下:制备己二酸的装置示意图如图所示(加热和夹持装置等略)。实验步骤:I.己二酸的制备连装好装置后,通过瓶口b慢慢滴加1.5g环已醇至适量KMnO4和NaOH的混合溶液中,然后塞上带有温度计的胶塞,再用沸水浴加热数分钟。II.分离提纯趁热过滤,收集滤液,用少量热水洗涤滤渣2次,合并滤液和洗涤液,边搅拌边滴加浓盐酸至溶液呈强酸性,小心加热蒸发浓缩至10mL左右,在冷水浴中冷却,析出已二酸粗品。回答下列问题:(1)写出仪器a的名称:______________。(2)分离提纯过程中滴加的浓盐酸的作用是______________。(3)将已二酸粗品提纯的方法是_______________。A.过滤

B.萃取

C.重结晶

D.蒸馏(4)步骤II中过滤时需要用到的玻璃仪器有玻璃棒____、_____。洗涤滤渣的目的是__________。(5)若制得纯已二酸的质量为1.5g,则己二酸的产率为__________。27、(12分)某化学小组探究酸性条件下NO3-、SO42-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。A中黄色溶液迅速变成深红棕色,最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶液,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加入KSCN溶液后溶液不变色,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加入KSCN溶液;向A装置中注入空气。溶液变为红色;液面上方有少量红棕色气体生成。请回答下列问题:(1)配制FeCl3溶液时,常常加入盐酸,目的是(用化学用语和简单文字叙述):________。(2)资料表明,Fe3+能与SO2结合形成深红棕色物质Fe(SO2)63+,反应方程式为:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。请用化学平衡移动原理解释实验I中溶液颜色变化的原因________。(3)实验II中发生反应的离子方程式是__________________。(4)实验III中,浅绿色溶液变为黄色的原因是__________________(用离子方程式表示)。(5)实验IV中液面上方有少量红棕色气体生成,发生反应的化学方程式是______________。(6)综合上述实验得出的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。请从微粒变化的角度解释________。28、(14分)过量的碳排放会引起严重的温室效应,导致海洋升温、海水酸化,全球出现大规模珊瑚礁破坏,保护珊瑚礁刻不容缓。(1)海水中含有的离子主要有Na+、Mg2+、Ca2+、K+、Cl–、CO32–和HCO3–。其中,导致海水呈弱碱性的微粒有______。(2)珊瑚礁是珊瑚虫在生长过程中吸收海水中物质而逐渐形成的石灰石外壳。形成珊瑚礁的主要反应为Ca2++2HCO3-CaCO3↓+CO2↑+H2O。①请结合化学用语分析该反应能够发生的原因:______。②与珊瑚虫共生的藻类通过光合作用促进了珊瑚礁的形成;而海洋温度升高会使共生藻类离开珊瑚礁,导致珊瑚礁被破坏。请分析珊瑚礁的形成和破坏会受到共生藻类影响的原因:______。(3)研究人员提出了一种封存大气中二氧化碳的思路:将二氧化碳和大量的水注入地下深层的玄武岩(主要成分为CaSiO3)中,使其转化为碳酸盐晶体。玄武岩转化为碳酸盐的化学方程式为______。(4)“尾气CO2直接矿化磷石膏联产工艺”涉及低浓度CO2减排和工业固废磷石膏处理两大工业环保技术领域,其部分工艺流程如下图所示。已知:磷石膏是在磷酸生产中用硫酸处理磷矿时产生的固体废渣,其主要成分为CaSO4·2H2O。①吸收塔中发生的反应可能有______(写出任意2个反应的离子方程式)。②料浆的主要成分是______(写化学式)。29、(10分)1-36号A、B、C、D、E、F六种元素,其中A、B、C、D、E的原子序数均小于18且其核电荷数依次递增,B元素基态原子电子占据三种能量不同的原子轨道,且每种轨道中的电子总数相同,D原子的价电子排布为ns2np2n+2,E原子第一至第四电离能(kJ·mol-1)分别为:738、1451、7733、10540。F2+离子K、L、M层全充满。根据以上信息,同答下列问题:(1)BA4D和BA2D,沸点较高的是________(填相关物质的结构简式)(2)已知B与A形成的化合物在标准状况下的密度为1.16g·L-1,则在该化合物分子空间构型_________,在该化合物分子中含有σ键和π键个数比__________。(3)写出单质F与足量C的最高价氧化物对应的水化物稀溶液反应,C被还原到最低价,该反应的化学方程式________________________(4)B的单质是一种层状结构,元素B和E的形成一种合金,E的原子位于B的层间,其投影位于层面六圆环的中央,“△”表示E的原子位置,平行四边形表示在此二维图形上画出的一个晶胞,该合金的化学式为_______________________。

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、B【解题分析】

A.A物质与D物质所含的官能团不同,不可能互为同系物,A不正确;B.若苯环中存在碳碳单键和碳碳双键交替的结构,则邻二甲苯必定有2种结构。因此,邻二甲苯只有一种结构,能证明苯环中不存在碳碳单键和碳碳双键交替的结构,B正确;C.B物质不可能是由的1mol苯与3mol氯气在光照的条件下发生取代反应而制备得到,即使氯气和苯完全参加反应,也只能有一半的Cl原子取代H原子,因为取代反应还要生成HCl,C不正确;D.C物质分子式为C10H8,比苯分子多C4H2,故其不是苯的同系物,其一溴代物有2种同分异构体,二溴代物有10种同分异构体,D不正确。综上所述,本题选B。2、C【解题分析】分析:A、根据三大合成材料的种类进行分析判断;B、塑料属于高分子化合物;C、利用石油、天然气、煤等作原料制成单体,再经聚合反应制成的是合成纤维;D、根据聚乙烯的性质解答。详解:A、三大合成材料是指合成塑料、合成纤维、合成橡胶,A正确;B、塑料的主要成分是合成高分子化合物即合成树脂,B正确;C、用木材、草类等天然纤维经化学加工制成的黏胶纤维属于人造纤维,利用石油、天然气、煤等作原料制成单体,再经聚合反应制成的是合成纤维,C错误;D、聚乙烯性质稳定,不易降解,易造成“白色污染”,D正确。答案选C。3、D【解题分析】分析:A.乙醇中含氢键,物质沸点较高;B、氨基酸属于两性物质,含有羧基与氨基;C、甘油、汽油、植物油分别属于醇、烃和油脂;D、异戊烷有4种氢,一氯代物有4种。详解:A.氢键影响物质的熔沸点,含氢键的物质沸点较高,所以乙醇的沸点远高于丙烷,选项A正确;B.氨基酸属于两性物质,含有羧基与氨基,能与氢氧化钠、盐酸反应而生成相应的盐,选项B正确;C、甘油、汽油、植物油分别属于醇、烃和油脂,不属于同一类有机物,选项C正确;D、如图,异戊烷有4种氢,光照时异戊烷发生取代反应生成的一氯代物最多有4种,选项D不正确。答案选D。4、B【解题分析】

室温下,某溶液中水电离出的H+和OH-的物质的量浓度乘积为1×10-26,说明该溶液中水的电离被抑制,溶液可能显酸性,也可能显碱性;无论溶液呈酸性还是呈碱性,Cl-、Na+、NO3-都能大量存在;HCO3-与H+、OH-均反应,无论溶液呈酸性还是呈碱性,HCO3-一定不能大量存在;答案选B。5、A【解题分析】

胶体中分散质粒子直径在1-100nm,灰霾粒子平均直径大约在1000~2000nm左右,不属于胶体,不具有胶体的性质。【题目详解】A、灰霾是空气和固体颗粒形成的混合物,是一种分散系,故A正确;B、灰霾粒子平均直径大约在1000~2000nm左右,不是胶体,没有丁达尔现象应,故B错误;C、灰霾粒子平均直径大约在1000~2000nm左右,比胶体粒子大,所以不稳定,故C错误;D、胶体中分散质粒子直径在1-100nm,灰霾粒子平均直径大约在1000~2000nm左右,不属于胶体,故D错误;【题目点拨】本题考查胶体的知识。抓住胶体的粒子直径在1-100nm这一本质特征,判断某分散系是否是胶体。只有胶体才能产生丁达尔效应。6、C【解题分析】

A.NCl3分子中N的价电子数为5,Cl的价电子数为7,三个Cl和N形成三对共用电子,使N、Cl原子都满足8电子结构,故A错误;B.P4和CH4都是正四面体分子,CH4分子中C原子位于正四面体中心,H原子位于正四面体的顶点,键角为109o28ˊ,而P4分子中4个P原子位于正四面体顶点,键角为60o,故B错误;C.NaCl晶体中与每个Na+距离相等且最近的Na+共有12个,故C正确;D.含有共价键的晶体可能为分子晶体,也可能为原子晶体,若为分子晶体,熔沸点较低,硬度不大,若为原子晶体,熔沸点高,硬度大,所以由原子间通过共价键而形成的晶体一般具有高的熔、沸点及硬度,不是一定,故D错误。故选C。【题目点拨】判断分子中各原子是否都满足8电子或2电子稳定结构,需要先判断各原子的价电子数,然后根据各个原子达到稳定结构需要共用的电子对数判断是否能都满足。如H2O,氧原子有6个价电子,需要共用2对电子,而氢原子只有1个价电子,只需要共用1对电子,所以两者形成共用电子对时,不能同时使氢和氧都达到稳定结构;CO2中有2个氧原子,每个O都和C都共用两对电子,这样O和C就都能达到8电子稳定结构。或者,简单来看,用高中化学的知识不能写出电子式的分子,其原子一般不能都达到稳定结构。7、D【解题分析】

A.BF3:立体形状平面三角形,键角120;CH4:立体形状正四面体形,键角10928′;H2O:立体呈角形(V),形键角105;NH3:立体形状三角锥形,键角107,所以键角:BF3>CH4>NH3>H2O,故A错误;B.CO2既有σ键又有π键;H-O-Cl只有σ键;H-CHO既有σ键又有π键;故B错误;C.在二茂铁结构中,不存在C5H5-与Fe2+,碳原子含有孤对电子,铁含有空轨道,所以碳原子和铁原子之间形成配位键,故C错误;

D.硅酸盐中的硅酸根(SiO4

4−)为正四面体结构,所以中心原子Si原子采取了sp3杂化方式;S8单质中S原子有两个孤对电子和两个共价键,杂化方式也为sp3,故D正确。所以D选项是正确的。8、D【解题分析】

A.电荷守恒可得:c(OH-)=c(NH4+)+c(H+)、c(OH-)=c(Na+)+c(H+),两溶液的pH相同,相同温度下氢离子、氢氧根离子浓度相同,则c(NH4+)=c(Na+)=c(OH-)-c(H+),A正确;B.NaOH是一元强碱,完全电离,c(OH-)=c(NaOH),一水合氨是一元弱碱,存在电离平衡,所以c(NH3·H2O)>c(OH-)=c(NaOH),即①<②,B正确;C.由于物质的量浓度c(NH3·H2O)>c(NaOH),所以当两者体积相同时,n(NH3·H2O)>n(NaOH),因此中和等体积的两溶液所用等浓度盐酸的体积:n(NH3·H2O)>n(NaOH),即①<②,C正确;D.由于c(NH3·H2O)>c(NaOH),所以两溶液分别与pH=2的盐酸等体积混合后,一水合氨过量,溶液相对来说,碱性强些,故混合后混合液的pH:①<②,D错误;故合理选项是D。9、B【解题分析】

①含有苯环和碳碳双键,可以与氢气发生加成反应;②含有碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色;③含有羧基,能跟NaOH溶液反应;④含有羟基和羧基,能发生酯化反应;⑤含有碳碳双键,能发生加聚反应;⑥不存在酯基,不能发生水解反应,答案选B。10、A【解题分析】分析:依据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤判断;分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据C=nV进行误差分析详解:①洗涤量取浓H2SO4后的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,导致量取的浓硫酸体积偏大,硫酸的物质的量偏大,溶液浓度偏高,故选①;

②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,冷却后,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故选②;

③当盛装酸标准液的滴定管未用标准液润洗,装入标准溶液后,残留的水稀释了酸溶液,在此浓度下与碱反应,就会多消耗酸的体积,但是,在计算碱的浓度时,待测碱浓度将偏高,故选③;

④酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=c(标准)∙V(标准)V(待测),可知c(待测)偏大,故选④;

⑤转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故不选⑤;故答案为:A。11、C【解题分析】分析:本题考查的是氯气的化学性质,根据氯气反应的方程式计算即可解答。详解:氯气和氢气反应生成氯化氢,氯化氢和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,多余的氯气和氢氧化钠也反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,根据氯元素守恒分析,1mol氯气对应2mol氢氧化钠,则氢氧化钠的物质的量为3.00×0.1=0.3mol时,氯气的物质的量为0.15mol,则标况下体积为0.15×22.4=3.36L。故选C。12、B【解题分析】A、葡萄糖的结构简式:CH2OH(CHOH)4CHO,C6H12O6是葡萄糖的分子式,故A错误;B、B最外层只有三个电子,BCl3的电子式:,故B正确;C、硫离子核外有18个电子、最外层有8个电子,其离子结构示意图为:,故C错误;D.质量数为44,中子数为24的钙原子:,故D错误;故选B。点睛:本题考查化学用语的书写判断,涉及结构简式、离子结构示意图、电子式等知识点,题目难度中等,解题关键:掌握化学用语特点。注意BCl3的电子式的书写,为易错点。13、C【解题分析】

A、燃气灶属于化学能转化为热能,A错误;B、硅太阳能电池属于太阳能转化为电能,B错误;C、碱性锌锰电池属于化学能转化为电能,C正确;D、风力发电机属于风能转化为电能,D错误。答案选C。14、C【解题分析】试题分析:根据PV=nRT可推出阿伏伽德罗定律的一系列推论。A、N2和CO相对分子质量都为28,则相同质量的N2和CO物质的量相同,且都为双原子分子,则原子数一定相等;B、根据PV=RT可知,同温度、同体积时,分子数与P成正比;C、同体积、同密度则质量相等,设质量都为m,则C2H4的原子数为×6×NA,C3H6的原子数为×9×NA,所含原子数一定相等;D、根据PV=RT可知,同压强、同体积时,分子数与T成反比。考点:阿伏伽德罗定律及推论【名师点晴】本题主要考察阿伏加德罗定律及其推论,需要注意:①阿伏加德罗定律的适用范围是气体,其适用条件是三个“同”,即在同温、同压,同体积的条件下,才有分子数(或物质的量)相等这一结论,但所含原子数不一定相等。②阿伏加德罗定律既适合于单一气体,也适合于混合气体。③气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。可根据PV=nRT得到阿伏伽德罗定律的一系列推论。15、D【解题分析】

A.分子中碳原子为1~3的醇能与水以任意比例互溶,比如甲醇,乙醇,丙三醇,碳原子数为4~11的一元醇部分溶于水,碳原子更多的醇不溶于水,故A错误;B.苯的同系物如甲苯中由于侧链受苯环的影响,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,故B错误;C.淀粉在淀粉酶的作用下水解最终得到葡萄糖,但人体内没有水解纤维素的酶,纤维素在人体内不水解,故C错误;D.苯不与溴水反应而苯酚可与溴水反应说明羟基能使苯环上的氢活性增强,故D正确。故选D。【题目点拨】本题考查有机物的结构和性质,掌握有机反应的规律是解题的关键,注意有机物之间的区别和联系以及基团之间的相互影响,理解物质的特殊性质。16、D【解题分析】该反应为单质与化合物反应得到新单质和新化合物,所以选项A正确。该反应中Fe为还原剂,所以表现还原性,选项B正确。该反应体现了盐与金属单质可能发生置换反应的通性,选项C正确。硫酸铜是强电解质,在溶液中应该完全电离为离子,所以一定不存在CuSO4,选项D错误。17、B【解题分析】根据实验装置图,在装置E中Cu与稀硝酸反应制备NO,实验开始前向装置中通入一段时间的N2排尽装置内的空气,由于HNO3具有挥发性,制得的NO中混有HNO3(g)和H2O(g),装置F用于除去NO中的HNO3(g),装置G中的无水CaCl2用于干燥NO,装置H用于探究NO与Cu粉的反应,装置I用于检验NO。A,装置F中盛放水除去NO中的HNO3(g),根据题意用FeSO4溶液检验NO,装置I中盛放FeSO4溶液,A项正确;B,检验NO的反应为FeSO4+NO[Fe(NO)]SO4,该反应为可逆反应,NO不能被完全吸收,NO难溶于水,装置J的气体中含有NO,B项错误;C,实验结束后,为了防止倒吸,先熄灭酒精灯,再关闭分液漏斗的活塞停止通入NO,C项正确;D,若观察到装置H中红色粉末变黑色,说明NO与Cu作用产生了黑色固体,说明NO与Cu发生了反应,D项正确;答案选B。点睛:本题考查NO的制备、NO的性质和NO的检验,明确实验目的和实验原理是解题的关键,正确分析各装置的作用是解题的基础。18、D【解题分析】A、滴定管在装液之前必须要用标准液润洗,否则将稀释标准液,选项A错误;B、锥形瓶用蒸馏水洗净,不必干燥就能加入一定体积未知浓度的NaOH溶液,里面残留有蒸馏水对测定结果无影响,选项B错误;C、在滴定之前必须排尽滴定管下端口的气泡,然后记录读书,进行滴定,选项C错误;D、读数时视线必须和凹液面最低处保持水平,选项D正确。答案选D。19、A【解题分析】

A.甲烷制取一氯甲烷、苯制取硝基苯都是有机物中的原子被其它的原子所取代,都属于取代反应,所以反应类型相同,故A正确;B.苯制取溴苯属于取代反应,乙烯制取乙醇属于加成反应,反应类型不同,故B错误;C.乙醇制取乙醛属于氧化反应,乙醇和乙酸制取乙酸乙酯属于取代反应或酯化反应,反应类型不同,故C错误;D.苯制环己烷属于加成反应,乙酸乙酯水解属于取代反应,反应类型不同,故D错误;答案选A。【题目点拨】明确取代反应、加成反应、氧化反应的概念是解本题的关键。注意酯化反应、酯的水解反应、氨基酸的成肽反应、硝化反应等都属于取代反应。20、C【解题分析】

加HCl有气体说明有CO32-或SO32-,或两者都有,生成的气体是二氧化碳或二氧化硫,或两者都有,一定不存在和碳酸根或亚硫酸根离子不共存的离子,所以不存在Mg2+、Al3+离子,加盐酸有沉淀,说明一定有SiO32-离子,硅酸是沉淀,加入过量氨水(提供OH-)有沉淀生成,只能是氢氧化铝沉淀,说明此时溶液中存在铝离子,但是原来溶液中的铝离子一定不能存在,所以该铝离子是偏铝酸根离子和盐酸反应生成的,所以,一定存在AlO2-离子,要保证溶液电中性,只有K+这一种阳离子,所以一定存在K+离子,A.加HCl有气体说明有CO32-或SO32-,生成的气体是二氧化碳或二氧化硫或两者的混合气体,则气体甲不一定是纯净物,故A错误;B.由于加入的盐酸过量,生成的沉淀甲为硅酸,不会含有硅酸镁,故B错误;C.溶液中一定含有K+、AlO2-和SiO32-,故C正确;D.硫酸根离子是否存在不能确定,CO32-可能存在,故D错误;故选:C。21、C【解题分析】

A.由于Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,Fe3+大量存在的溶液显酸性pH<7,不能存在中性溶液中,故A错误;B.能使酚酞显红色的溶液显碱性,Mg2+、HCO3-不能存在于碱性溶液中,故B错误;C.c(H+)/c(OH-)=1012,说明c(H+)>c(OH-),溶液显酸性,该组离子能大量共存,故C正确;D.由水电离出的c(H+)=1×10-13mol·L-1,此时溶液可能显酸性,也可能显碱性,HCO3-在酸性溶液或碱性溶液中都不能大量存在;NH4+在碱性溶液中不能大量存在,故D错误。故选C。【题目点拨】判断离子共存,有以下几种情况:1.由于发生复分解反应,离子不能大量共存;2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存;3.由于形成络合离子,离子不能大量共存。22、C【解题分析】

银镜反应中产生的银镜是银单质,银在金属活动性顺序表中处于氢元素之后,故与非氧化性酸如盐酸和稀硫酸等不反应,与碱也不反应,只能与氧化性酸如稀HNO3反应,据此答题。【题目详解】A.银与浓氨水不反应,故A错误;B.银在金属活动性顺序表中处于氢元素之后,故与非氧化性酸如盐酸和稀硫酸等不反应,故B错误;C.银能与氧化性酸如稀HNO3反应生成硝酸银,从而使银溶解而除去,故C正确;D.银与烧碱也不反应,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、2­乙基­1­己醇ad【解题分析】

由A、B的分子式及的结构简式C可知,A为CH3CH=CH2,B为CH2=CHCHO,由信息Ⅱ可知,C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与碳酸氢钠反应生成CO2,其消去产物的分子中只有一个碳原子上没有氢原子,则C8H17OH为,与丙烯酸发生酯化反应生成D,由流程图可知,F为等,因F不能与NaOH溶液反应,所以F为苯甲醇或苯甲醚,由F和G的分子式可知,F与溴发生取代反应,又G的核磁共振氢谱中有3组峰,说明G中有3种位置的H原子,所以G为,由信息Ⅰ可知,D与G合成Q;(1)结合分析写出G的结构简式;(2)C8H17OH为,与-OH相连的C原子为第1位碳原子编号来命名;(3)X为酚,甲基与酚-OH处于对位;(4)由信息Ⅰ,D与G合成Q,并生成HBr;(5)B为烯醛,C为烯酸,均含C=C键,但羧基中的C=O不能与氢气发生加成反应。【题目详解】由A、B的分子式及的结构简式C可知,A为CH3CH=CH2,B为CH2=CHCHO,由信息Ⅱ可知,C8H17OH分子中只有一个支链,且为乙基,其连续氧化的产物能与碳酸氢钠反应生成CO2,其消去产物的分子中只有一个碳原子上没有氢原子,则C8H17OH为,与丙烯酸发生酯化反应生成D,由流程图可知,F为等,因F不能与NaOH溶液反应,所以F为苯甲醇或苯甲醚,由F和G的分子式可知,F与溴发生取代反应,又G的核磁共振氢谱中有3组峰,说明G中有3种位置的H原子,所以G为,由信息Ⅰ可知,D与G合成Q;(1)由分析可知G的结构简式为为;(2)C8H17OH为,与-OH相连的C原子为第1位碳原子编号来命名,其名称为2-乙基-1-己醇;(3)F为苯甲醚,X遇氯化铁溶液发生显色反应且环上的一溴取代物有两种,X为酚,甲基与酚-OH处于对位,则X为;(4)由信息Ⅰ,D与G合成Q,并生成HBr,反应⑥的化学方程式为;(5)B为烯醛,C为烯酸,均含C=C键,但羧基中的C=O不能与氢气发生加成反应;a.均含C=C键,则二者都能使溴的四氯化碳溶液或酸性高锰酸钾溶液褪色,故a正确;b.C中含-COOH,能与碳酸氢钠溶液反应产生二氧化碳,而B不能,故b错误;c.1molB最多消耗44.8L(标准状况)氢气,而C消耗22.4L氢气,故c错误;d.B中含-CHO,C中含-COOH,二者都能与新制氢氧化铜悬浊液反应,故d正确;故答案为ad。24、CuAlO2AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑【解题分析】

蓝色溶液A与过量的NaOH溶液反应得到蓝色沉淀B与无色溶液B,则溶液A含有Cu2+、沉淀B为Cu(OH)2,沉淀B加热分解生成黑色固体D为CuO,D与盐酸反应得到蓝色溶液F为CuCl2;无色溶液B通入过量的二氧化碳得到白色沉淀C,故溶液B中含有AlO2-、白色沉淀C为Al(OH)3、E为AlCl3;则溶液A中含有Al3+,由元素守恒可知固体X中含有Cu、Al元素,则红色固体A为Cu,结合转化可知X中还含有O元素。结合题意中物质的质量计算解答。【题目详解】(1)根据上述分析,固体X中含有Cu、Al和O元素。Al(OH)3的物质的量为=0.1mol,Cu(OH)2的物质的量为=0.05mol,Cu单质的物质的量为=0.05mol,由原子守恒可知12.3gX中含有0.1molAl原子、0.1molCu原子,则含有O原子为:=0.2mol,则X中Cu、Al、O原子数目之比为0.1mol∶0.1mol∶0.2mol=1∶1∶2,故X的化学式为CuAlO2,故答案为:CuAlO2;(2)B中含有AlO2-,B中通入过量CO2产生白色沉淀的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故答案为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(3)F为CuCl2,F溶液中通入中SO2气体会产生白色沉淀,该沉淀中氯元素质量分数为35.7%,Cu、Cl原子的个数之比为=1:1,则沉淀为CuCl,反应的离子方程式为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+,故答案为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O=2CuCl↓+SO42-+4H+;(4)Al(OH)3煅烧的固体产物为Al2O3,与CuO高温反应可生成化合物CuAlO2,其化学方程式为:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑,故答案为:2Al2O3+4CuO4CuAlO2+O2↑。25、植物油、NaOH溶液都能与乙醇混溶,加入乙醇可使植物油和NaOH溶液充分接触,有利于反应的进行取反应液,滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成盐析,使肥皂析出+3NaOH→3C17H35COONa+坩埚钳受热均匀,温度便于控制,不易产生结焦现象【解题分析】

(1)在制取肥皂时加入乙醇,是为了使得油脂和水在乙醇中充分混合;(2)将部分反应液滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成;(3)加入饱和氯化钠溶液后,高级脂肪酸钠能够从混合液中析出;(4)硬脂酸甘油酯在碱性条件下发生皂化反应,硬脂酸甘油酯与氢氧化钠反应生成C17H35COONa与甘油;(5)实验操作中取用蒸发皿应该使用坩埚钳;(6)根据利用水蒸气可以使受热均匀,温度便于控制,不易产生结焦现象方面解答。【题目详解】(1)因为植物油与氢氧化钠溶液互不相溶,不利于反应的进行,而植物油、NaOH溶液都能与乙醇混溶,加入乙醇可使植物油和NaOH溶液充分接触,有利于反应的进行;正确答案:植物油、NaOH溶液都能与乙醇混溶,加入乙醇可使植物油和NaOH溶液充分接触,有利于反应的进行;(2)油脂不溶于水,所以验证皂化反应已完成的方法为:取反应液,滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成;正确答案:取反应液,滴入热水中,若液面上无油滴,则说明水解已完成;(3)皂化反应中向混合物加入饱和食盐水,能够使生成的高级脂肪酸钠发生盐析,使肥皂析出;正确答案:盐析,使肥皂析出;(4)硬脂酸甘油酯与氢氧化钠反应生成C17H35COONa与甘油,反应方程式为+3NaOH→3C17H35COONa+;正确答案:+3NaOH→3C17H35COONa+;(5)实验操作中,取用蒸发皿用的仪器为坩埚钳;正确答案:坩埚钳;(6)工业上大规模生产用水蒸气加热,优点在于使反应过程中受热均匀,温度便于控制,也不易产生结焦现象;正确答案:受热均匀,温度便于控制,不易产生结焦现象。26、直形冷凝管(或冷凝管)将己二酸钠完全转化为己二酸C烧杯漏斗减少己二酸钠的损失,提高己二酸的产量68.5%【解题分析】分析:(1)根据实验装置图及常见的仪器分析;(2)根据己二酸的酸性弱于盐酸分析;(3)根据已二酸常温下为固体,温度较低时会从溶液中析出分析;(4)根据过滤操作分析;滤渣中含有己二酸钠;(5)根据实际产量与理论产量的比值计算产率。详解:(1)由实验装置图可知,图中仪器a的名称是直形冷凝管(或冷凝管);(2)浓盐酸是强酸,酸性强于己二酸,分离提纯过程中滴加的浓盐酸的作用是将己二酸钠完全转化为己二酸;(3)因为己二酸常温下为固体,温度较低时会从溶液中析出,所以将已二酸粗品提纯的方法是重结晶,答案选C;(4)步骤II中过滤时需要用到的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯和漏斗;滤渣中含有己二酸钠,因此洗涤滤渣的目的是减少己二酸钠的损失,提高己二酸的产量;(5)根据原子守恒可知生成己二酸的质量为1.5g100×146=2.19g,所以产率是1.5g/2.19g×100%=68.点睛:本题以已二酸的制备为载体,考查化学实验基本操作、关系式计算等,题目难度中等,掌握实验原理是解答的关键,是对学生分析能力、计算能力和综合能力的考查。27、Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入盐酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;Fe3+和SO2生成红棕色的Fe(SO2)63+反应速率较快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反应2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反应缓慢,但是反应限度较大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移动,红棕色逐渐褪去,最终得到浅绿色溶液;Ba2+

+SO42-

=BaSO4↓;3Fe2+

+4H++NO3-

=3Fe3++NO↑+2H2O;2NO+O2

=2NO2;实验II中溶液中检出Fe2+和SO42-,说明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;实验III中溶液变黄色、IV中检出Fe3+和NO生成,说明酸性条件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。【解题分析】

通过“氧化剂氧化性大于氧化产物的氧化性”原理设计实验。【题目详解】(1)溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入盐酸,增大c(H+),平衡左移,抑制Fe3+水解;(2)Fe3+和SO2生成红棕色的Fe(SO2)63+反应速率较快:Fe3++6SO2Fe(SO2)63+。而反应2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+反应缓慢,但是反应限度较大,使溶液中c(Fe3+)降低,平衡逆向移动,红棕色逐渐褪去,最终得到浅绿色溶液;(3)加入KSCN溶液后溶液不变色,说明铁离子完全转化为亚铁离子,再加入BaCl2溶液产生白色沉淀,氧化生成硫酸根与钡离子结合为硫酸钡,反应离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓;(4)硝酸具有强氧化性,将溶液中亚铁离子氧化为铁离子,浅绿色溶液变为黄色,反应离子方程式为:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(5)反应生成的NO与氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮为红棕色,发生反应的方程式是:2NO+O2=2NO2;(6)验II中溶液中检出Fe2+和SO42-,说明Fe3+氧化SO2生成SO42-,氧化性Fe3+>SO42-;实验III中溶液变黄色、IV中检出Fe3+和NO生成,说明酸性条件下NO3-氧化Fe2+,氧化性NO3->Fe3+;所以,在酸性条件下,氧化性强弱是:NO3->Fe3+>SO42-。28、CO32-、HCO3-HCO3-在海水中存在电离平衡:HCO3-CO32-+H+,当c(Ca2+)与c(CO32-)的乘积大于Ksp(CaCO3)时,Ca2+与CO32-生成CaCO3沉淀;使HCO3-电离平衡正向移动,c(H+)增大,H+与HCO3-进一步作用生成CO2共生藻类存在,会通过光合作用吸收CO2,使平衡:Ca2++2HCO3-CaCO3↓+CO2↑+H2O正向移动,促进珊瑚礁的形成;共生藻类死亡,使海水中CO2的浓度增大,使上述平衡逆向移动,抑制珊瑚礁的形成CaSiO3+CO2+H2O=CaCO3+H2SiO3(或CaSiO3+CO2=CaCO3+SiO2)NH3·H2O+CO2=2NH4++CO32-+H2O、NH3·H2O+CO2=NH4++HCO3-、CO32-+CO2+H2O=2HCO3-(写出任意2个均可)CaCO3、(NH4)2SO4【解题分析】

(1)根据盐类水解的规律分析判断;(2)①HCO3-在海水中存在电离平衡:HCO3-CO32-+H+,当c(Ca2+)与c(CO32-)的乘积大于Ksp(CaCO3)时生成CaCO3沉淀;常见HCO3-电离平衡正向移动,c(H+)增大,H+与HCO3-进一步作用生成CO2,据此分析解答;②结合光合作用和Ca2++2HCO3-CaCO3↓+CO2↑+H2O的平衡移动分析解答;(3)根据沉淀的转化书写反应的方程式;(4)①二氧化碳和氨气发生反应可能生成碳酸氢铵,也可能生成碳酸铵,据此书写反应的离子方程式;②碳氨溶液中的HCO3

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