![2023學(xué)年吉林省延邊朝鮮族自治州汪清四中化學(xué)高二第二學(xué)期期末聯(lián)考試題(含解析)_第1頁](http://file4.renrendoc.com/view/8202b6524a2bd2bf59ab73fe9128356e/8202b6524a2bd2bf59ab73fe9128356e1.gif)
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文檔簡介
2023學(xué)年高二下學(xué)期化學(xué)期末模擬測試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、已知有機(jī)物A可發(fā)生如下轉(zhuǎn)化關(guān)系,且C、E均不能發(fā)生銀鏡反應(yīng),則A的結(jié)構(gòu)可能有A.2種 B.3種 C.4種 D.5種2、某物質(zhì)的晶體中含Ti、O、Ca三種元素,其晶胞排列方式如圖所示,晶體中Ti、O、Ca的中原子個數(shù)之比為()A.1:3:1 B.2:3:1 C.2:2:1 D.1:3:33、下列化工生產(chǎn)過程中,未涉及氧化還原反應(yīng)的是()A.海帶提碘 B.氯堿工業(yè)C.氨堿法制堿 D.海水提溴4、實驗室制備苯甲醇和苯甲酸的化學(xué)原理是2C6H5CHO+KOHC6H5CH2OH+C6H5COOK,C6H5COOK+HCl→C6H5COOH+KCl。已知苯甲醛易被空氣氧化;苯甲醇的沸點為205.3℃,微溶于水,易溶于乙醚;苯甲酸的熔點為121.7℃,沸點為249℃,微溶于水,易溶于乙醚;乙醚的沸點為34.8℃,難溶于水。制備苯甲醇和苯甲酸的主要過程如下所示:根據(jù)以上信息判斷,下列說法錯誤的是A.操作Ⅰ是萃取分液B.操作Ⅱ蒸餾得到的產(chǎn)品甲是苯甲醇C.操作Ⅲ過濾得到的產(chǎn)品乙是苯甲酸鉀D.乙醚溶液中所溶解的主要成分是苯甲醇5、奎寧酸和莽草酸是高等植物特有的脂環(huán)狀有機(jī)酸常共存在一起,其結(jié)構(gòu)簡式如圖所示。下列說法正確的是()A.奎寧酸與莽草酸互為同分異構(gòu)體B.兩種酸含有的官能團(tuán)完全相同C.兩種酸均能發(fā)生加成反應(yīng)、聚合反應(yīng)和取代反應(yīng)D.等物質(zhì)的量的兩物質(zhì)分別與足量Na反應(yīng),同溫同壓下產(chǎn)生H2的體積比為5:46、下列圖示與對應(yīng)的敘述相符的是()A.圖甲表示常溫下稀釋pH均為11的MOH溶液和NOH溶液時pH的變化,由圖可知溶液的堿性:MOH>NOHB.圖乙表示常溫下0.1000mol·L-1醋酸溶液滴定20.00mL0.1000mol·L-1NaOH溶液的滴定曲線C.圖丙表示反應(yīng)CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)的能量變化,使用催化劑可改變Eb﹣Ea的值D.圖丁表示反應(yīng)2CO(g)+2NO(g)N2(g)+2CO2(g),在其他條件不變時,改變起始CO的物質(zhì)的量,平衡時N2的體積分?jǐn)?shù)變化,由圖可知NO的轉(zhuǎn)化率c>b>a7、下列化學(xué)用語正確的是()A.2—乙基—1,3—丁二烯的鍵線式:B.四氯化碳分子的電子式為:C.丙烯分子的結(jié)構(gòu)簡式為:CH3CHCH2D.醛基的結(jié)構(gòu)簡式:—COH8、已知X、Y、Z、W、M均為短周期主族元素。25℃時,各元素最高價氧化物對應(yīng)的水化物溶液(濃度均為0.01mol/L)的pH和原子半徑的關(guān)系如圖所示。下列說法不正確的是()A.從圖中得出同濃度下W的最高價氧化物對應(yīng)的水化物的pH比Z小,故非金屬性:W>ZB.X、Z的最簡單氣態(tài)氫化物在常溫下可以反應(yīng)生成離子化合物C.X、Y、Z、W、M五種元素單質(zhì)中Y常見單質(zhì)熔點最高D.簡單離子半徑大小順序:X>M9、乙酸和乙醇在濃硫酸的催化下發(fā)生酯化反應(yīng)時,乙酸分子中斷鍵的位置是()A.a(chǎn) B.b C.c D.d10、下列說法正確的是A.將10gCaCO3粉末加入100mL水中,所得溶液的濃度為lmol·L-1B.將100mL2mol·L-1鹽酸加熱蒸發(fā)至50mL,所得溶液的濃度為4mol·L-1C.將l0mLl.0mol·L-1NaCl溶液與90mL水混合,所得溶液的濃度為0.1mol·L-1D.將10gCaO加入100mL飽和石灰水中,充分?jǐn)嚢琛㈧o置并恢復(fù)到原來的溫度,所得溶液的濃度不變11、某溫度下,wg某物質(zhì)在足量氧氣中充分燃燒,其燃燒產(chǎn)物立即與過量的Na2O2反應(yīng),固體質(zhì)量增加wg。在①H2;②CO;③CO和H2
的混合物④HCHO;⑤CH3COOH;⑥HO-CH2-CH2-OH中,符合題意的是A.均不符合 B.只有①②③ C.只有④⑤ D.全部符合12、氫氣和氧氣反應(yīng)生成水的能量關(guān)系如圖所示:下列說法正確的是A.△H5<0 B.△H1>△H2+△H3+△H4C.△H1+△H2+△H3+△H4+△H5=0 D.O-H鍵鍵能為△H113、壽山石{X4[Y4Z10](ZW)8}的組成元素均為短周期元素,X的最高價氧化物對應(yīng)水化物常用于治療胃酸過多,X的簡單離子與ZW-含有相同的電子數(shù),Y的單質(zhì)是制造芯片的基礎(chǔ)材料。下列說法正確的是()A.原子半徑:Y>X>Z>W B.最高價氧化物水化物的酸性:X>YC.NaW與水反應(yīng)時作還原劑 D.簡單氫化物的熱穩(wěn)定性:Y>Z14、足量銅與一定量濃硝酸反應(yīng)得到硝酸銅溶液和NO2、N2O4、NO的混合氣體,這些氣體與1.68LO2(標(biāo)準(zhǔn)狀況)混合后通入水中,所有氣體完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸銅溶液中加入5mol/LNaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,則消耗NaOH溶液的體積是A.60mL B.45mL C.30mL D.15mL15、短周期元素W、X、Y、Z在元素周期表中的相對位置如表所示,這四種元素的原子最外層電子數(shù)之和為21。則下列說法不正確的是A.原子半徑大?。篩<X B.W的簡單氣態(tài)氫化物比X的穩(wěn)定C.Z的最高價氧化物對應(yīng)的水化物是一種強酸 D.W的氧化物可溶于燒堿溶液16、2011年6月4日晚上22時55分左右,杭州市轄區(qū)建德境內(nèi)杭新景高速公路發(fā)生苯酚槽罐車泄漏事故,導(dǎo)致部分苯酚泄漏并造成污染。對泄漏的苯酚,你認(rèn)為下列措施中哪個方法最佳()A.用水沖洗掉 B.用稀鹽酸洗掉 C.用酒精沖洗掉 D.用石灰中和二、非選擇題(本題包括5小題)17、聚合物F的合成路線圖如下:已知:HCHO+RCH2CHO請據(jù)此回答:(1)A中含氧官能團(tuán)名稱是_____,D的系統(tǒng)命名為_____。(2)檢驗B中含氧官能團(tuán)所用的試劑是____;A→B的反應(yīng)類型是_____。(3)C生成D的反應(yīng)化學(xué)方程式為_______,E合成F的反應(yīng)化學(xué)方程式為________。(4)G物質(zhì)與互為同系物,且G物質(zhì)的相對分子質(zhì)量比大14的,則符合下列條件的G的同分異構(gòu)體有____種。①分子中含有苯環(huán),且苯環(huán)上有兩個取代基②遇氯化鐵溶液變紫色③能與溴水發(fā)生加成反應(yīng)18、環(huán)氧樹脂因其具有良好的機(jī)械性能、絕緣性能以及與各種材料的粘結(jié)性能,已廣泛應(yīng)用于涂料和膠黏劑等領(lǐng)域。下面是制備一種新型環(huán)氧樹脂G的合成路線:已知以下信息:回答下列問題:(1)A是一種烯烴,化學(xué)名稱為__________,C中官能團(tuán)的名稱為__________、__________。(2)由B生成C的反應(yīng)類型為__________。(3)由C生成D的反應(yīng)方程式為__________。(4)E的結(jié)構(gòu)簡式為__________。(5)E的二氯代物有多種同分異構(gòu)體,請寫出其中能同時滿足以下條件的芳香化合物的結(jié)構(gòu)簡式__________、__________。①能發(fā)生銀鏡反應(yīng);②核磁共振氫譜有三組峰,且峰面積比為3∶2∶1。(6)假設(shè)化合物D、F和NaOH恰好完全反應(yīng)生成1mol單一聚合度的G,若生成的NaCl和H2O的總質(zhì)量為765g,則G的n值理論上應(yīng)等于__________。19、NaClO2/H2O2酸性復(fù)合吸收劑可同時有效脫硫、脫硝。實驗室制備少量NaClO2的裝置如圖所示。裝置I控制溫度在35~55°C,通入SO2將NaClO3還原為ClO2(沸點:11°C)。回答下列問題:(1)裝置Ⅰ中反應(yīng)的離子方程式為__________________。(2)裝置Ⅱ中反應(yīng)的化學(xué)方程式為_____________________。(3)裝置用中NaOH溶液的作用是_____________。(4)用制得的NaClO4/H2O2酸性復(fù)合吸收劑同時對NO、SO2進(jìn)行氧化得到硝酸和硫酸而除去。在溫度一定時,n(H2O2)/n(NaClO2)和溶液pH對脫硫、脫硝的影響如圖所示:①從圖1和圖2中可知脫硫、脫硝的最佳條件是n(H2O2)/n(NaClO2)=________________。pH在_________________之間。②圖2中SO2的去除率隨pH的增大而增大,而NO的去除率在pH>5.5時反而減小。NO去除率減小的可能原因是___________________________________。20、實驗小組制備高鐵酸鉀(K2FeO4)并探究其性質(zhì)。資料:K2FeO4為紫色固體,微溶于KOH溶液;具有強氧化性,在酸性或中性溶液中快速產(chǎn)生O2,在堿性溶液中較穩(wěn)定。(1)制備K2FeO4(夾持裝置略)①A為氯氣發(fā)生裝置。A中反應(yīng)方程式是________________(錳被還原為Mn2+)。②將除雜裝置B補充完整并標(biāo)明所用試劑。_______③C中得到紫色固體和溶液。C中Cl2發(fā)生的反應(yīng)有3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH2K2FeO4+6KCl+8H2O,另外還有________________。(2)探究K2FeO4的性質(zhì)①取C中紫色溶液,加入稀硫酸,產(chǎn)生黃綠色氣體,得溶液a,經(jīng)檢驗氣體中含有Cl2。為證明是否K2FeO4氧化了Cl-而產(chǎn)生Cl2,設(shè)計以下方案:方案Ⅰ取少量a,滴加KSCN溶液至過量,溶液呈紅色。方案Ⅱ用KOH溶液充分洗滌C中所得固體,再用KOH溶液將K2FeO4溶出,得到紫色溶液b。取少量b,滴加鹽酸,有Cl2產(chǎn)生。Ⅰ.由方案Ⅰ中溶液變紅可知a中含有______離子,但該離子的產(chǎn)生不能判斷一定是K2FeO4將Cl-氧化,還可能由________________產(chǎn)生(用方程式表示)。Ⅱ.方案Ⅱ可證明K2FeO4氧化了Cl-。用KOH溶液洗滌的目的是________________。②根據(jù)K2FeO4的制備實驗得出:氧化性Cl2________FeO42-(填“>”或“<”),而方案Ⅱ?qū)嶒灡砻?,Cl2和FeO4③資料表明,酸性溶液中的氧化性FeO42->MnO4-,驗證實驗如下:將溶液b滴入MnSO4和足量H2SO4的混合溶液中,振蕩后溶液呈淺紫色,該現(xiàn)象能否證明氧化性FeO421、有A、B、C、D、E五種原子序數(shù)依次增大的元素(原子序數(shù)均小于30)。A的基態(tài)原子2p能級有3個單電子;C的基態(tài)原子2p能級有1個單電子;E的內(nèi)部各能層均排滿,且最外層有一個電子;D與E同周期,價電子數(shù)為2。則:(1)寫出基態(tài)E原子的價電子排布式___________。(2)A的單質(zhì)分子中π鍵的個數(shù)為________。(3)A、B、C三種元素第一電離能由大到小的順序為_______(用元素符號表示)(4)B元素的氫化物的沸點是同族元素中最高的,原因是_______。(5)A的最簡單氫化物分子的空間構(gòu)型為_____,其中A原子的雜化類型是__。(6)C和D形成的化合物的晶胞結(jié)構(gòu)如圖,已知晶體的密度為ρg·cm-3,阿伏加德羅常數(shù)為NA,求晶胞邊長a=__________pm.(用ρ、NA,C和D化合物的摩爾質(zhì)量為Mg.mol-1的計算式表示)
2023學(xué)年模擬測試卷參考答案(含詳細(xì)解析)一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【答案解析】
A的分子式為C6H12O2含有一個不飽和度,又能在NaOH溶液中反應(yīng)生成兩種物質(zhì),所以A即為酯。根據(jù)條件,進(jìn)一步分析可知,B為羧酸鈉,C為對應(yīng)的羧酸,D為酯水解得到的醇,其能發(fā)生催化氧化生成E。又因為C、E均不能發(fā)生銀鏡反應(yīng),所以C一定不能為甲酸,D對應(yīng)的醇催化氧化得到的E是酮而非醛。【題目詳解】當(dāng)C為乙酸時,D分子式為C4H10O,符合條件的D的結(jié)構(gòu)只有2-丁醇,那么A的結(jié)構(gòu)只有1種;當(dāng)C為丙酸時,D的分子式為C3H8O,符合條件的D的結(jié)構(gòu)只有2-丙醇,那么A的結(jié)構(gòu)只有1種;C為丁酸時,D的結(jié)構(gòu)無法符合要求;C為戊酸時,D的結(jié)構(gòu)無法符合要求;綜上所述,滿足要求的A的結(jié)構(gòu)只有兩種,A項正確;答案選A?!敬鸢更c睛】分析有機(jī)物的結(jié)構(gòu)時,可以從不飽和度入手,結(jié)合題干中給出的關(guān)于有機(jī)物性質(zhì)的信息,對有機(jī)物可能含有的結(jié)構(gòu)或基團(tuán)進(jìn)行合理猜測。2、A【答案解析】試題分析:利用均攤法計算晶胞中各原子個數(shù),頂點上的Ti原子被8個晶胞共用,棱上的O原子被2個晶胞共用,體心的Ca原子被1個晶胞所有.解:如圖,晶胞中頂點上的Ti原子個數(shù)=8×=1,棱上的O原子個數(shù)=6×=3,體心的Ca原子個數(shù)=1,所以晶體中Ti、O、Ca的原子個數(shù)之比為1:3:1,故選A.3、C【答案解析】
A.海帶提碘是將KI變?yōu)镮2,有元素化合價的變化,屬于氧化還原反應(yīng),錯誤;B.氯堿工業(yè)是由NaCl的水溶液在通電時反應(yīng)產(chǎn)生NaOH、Cl2、H2,有元素化合價的變化,屬于氧化還原反應(yīng),錯誤;C.氨堿法制取堿的過程中沒有元素化合價的變化,是非氧化還原反應(yīng),正確;D.海水提溴是由溴元素的化合物變?yōu)殇逶氐膯钨|(zhì),有元素化合價的變化,屬于氧化還原反應(yīng),錯誤。答案選C。4、C【答案解析】
由流程可以知道,苯甲醛與KOH反應(yīng)生成苯甲醇、苯甲酸鉀,然后加水、乙醚萃取苯甲醇,則乙醚溶液中含苯甲醇,操作II為蒸餾,得到產(chǎn)品甲為苯甲醇;水溶液中含苯甲酸鉀,加鹽酸發(fā)生強酸制取弱酸的反應(yīng),生成苯甲酸,苯甲酸的溶解度小,則操作Ⅲ為過濾,則產(chǎn)品乙為苯甲酸,以此來解答?!绢}目詳解】A.操作Ⅰ加入水、乙醚后分層,分離乙醚溶液與水溶液為分液,則為萃取分液,所以A選項是正確的;
B.操作Ⅱ分離互溶的乙醚、苯甲醇,蒸餾所得產(chǎn)品甲是苯甲醇,所以B選項是正確的;
C.由上述分析,操作Ⅲ為過濾,則產(chǎn)品乙為苯甲酸,故C錯誤;
D.由上述分析可以知道,乙醚溶液中所溶解的主要成分是苯甲醇,所以D選項是正確的。答案選C。5、D【答案解析】
A.二者含有的O原子數(shù)目不同,則分子式不同,不是同分異構(gòu)體,選項A錯誤;B.莽草酸含有碳碳雙鍵,而奎寧酸不含,選項B錯誤;C.奎寧酸不含碳碳雙鍵,不能發(fā)生加成反應(yīng),選項C錯誤;D.含有羥基和羧基,都可與鈉反應(yīng),且羥基、羧基數(shù)目之和的比值為5:4,則同溫同壓下產(chǎn)生H2的體積比為5:4,選項D正確.答案選D。6、D【答案解析】分析:本題考查對圖像的理解和分析能力,涉及強弱電解質(zhì)的稀釋,中和滴定,能量變化和化學(xué)平衡。詳解:A、因為稀釋能促進(jìn)弱堿的電離,所以稀釋pH均為11的MOH溶液和NOH溶液時pH變化大的堿性強,所以堿性:MOH<NOH,A錯誤;B.常溫下0.1000mol·L-1醋酸溶液滴定20.00mL0.1000mol·L-1NaOH溶液,當(dāng)加入20.00mL醋酸時,二者恰好反應(yīng)生成醋酸鈉,水解顯堿性,而不是中性,所以B錯誤;C.反應(yīng)中加入催化劑會降低活化能,但不影響反應(yīng)熱,即使用催化劑不改變Eb﹣Ea的值,C錯誤;D、反應(yīng)2CO(g)+2NO(g)N2(g)+2CO2(g),在其他條件不變的情況下增大起始物CO的物質(zhì)的量,使一氧化氮轉(zhuǎn)化率增大,NO的轉(zhuǎn)化率c>b>a,D正確;因此本題答案為D。7、A【答案解析】本題考查有機(jī)物的表示方法。詳解:鍵線式是比結(jié)構(gòu)簡式還簡單的能夠表示物質(zhì)結(jié)構(gòu)的式子,書寫時可以把C、H原子也省略不寫,用—表示碳碳單鍵,用=表示碳碳雙鍵,用≡表示碳碳三鍵,2—乙基—1,3—丁二烯的鍵線式為,A正確;氯原子未成鍵的孤對電子對未標(biāo)出,四氯化碳電子式為,B錯誤;丙烯分子的官能團(tuán)被省略,丙烯分子的結(jié)構(gòu)簡式為CH3CH=CH2,C錯誤;O、H原子的書寫順序顛倒,醛基的結(jié)構(gòu)簡式為—CHO,D錯誤。故選A。8、A【答案解析】
X、Y、Z、W、M
均為常見的短周期主族元素,由常溫下,其最高價氧化物對應(yīng)的水化物溶液(濃度均為0.01mol/L)的pH,X的pH=2,為一元強酸,則為硝酸,X為N元素,Y的半徑大于N,且酸性較硝酸弱,應(yīng)為C元素;Z的原子半徑大于C,Z的最高價含氧酸為一元強酸,則Z為Cl,W的原子半徑大于Cl,且對應(yīng)的酸的pH小于2,應(yīng)為硫酸,W為S元素;M的原子半徑最大,且0.01mol/LM的最高價氧化物對應(yīng)的水化物溶液的pH為12,為一元強堿,則M為Na,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】根據(jù)上述分析,X為N元素,Y為C元素,Z為Cl元素,W為S元素,M為Na元素。A.從圖中得出同濃度下W的最高價氧化物對應(yīng)的水化物的pH比Z小,Z的最高價含氧酸為一元強酸,則W的最高價含氧酸也是強酸,但是為二元強酸,不能據(jù)此說明非金屬性強弱,實際上非金屬性:W<Z,故A錯誤;B.X為N元素,Z為Cl元素,X、Z的最簡單氣態(tài)氫化物分別為氨氣和氯化氫,在常溫下可以反應(yīng)生成離子化合物氯化銨,故B正確;C.C元素的單質(zhì)常見的有石墨和金剛石,熔點均很高,而其他元素的單質(zhì)是分子晶體或金屬晶體,熔點均較低,故C正確;D.X為N元素,M為Na元素,簡單離子具有相同的電子層結(jié)構(gòu),核電荷數(shù)越大,離子半徑越小,離子半徑大小順序:X>M,故D正確;答案選A?!敬鸢更c睛】正確判斷元素的種類是解答本題的關(guān)鍵。本題的難點是W的判斷,要注意0.01mol/LW的最高價含氧酸的pH小于2,應(yīng)該為二元強酸。9、B【答案解析】
乙酸和乙醇在濃硫酸的催化下發(fā)生酯化反應(yīng)時,乙酸分子脫去羥基,斷裂的化學(xué)鍵為C-O鍵,即從圖示中的b位置斷裂,故選B。10、D【答案解析】
A、碳酸鈣難溶于水,因此將10gCaCO3粉末加入100mL水中,所得溶液的濃度不是lmol·L-1,A錯誤;B、濃鹽酸易揮發(fā),因此將100mL2mol·L-1鹽酸加熱蒸發(fā)至50mL,所得溶液的濃度小于4mol·L-1,B錯誤;C、將l0mLl.0mol·L-1NaCl溶液與90mL水混合,所得溶液的體積不是100mL,因此溶液的濃度不是0.1mol·L-1,C錯誤;D、將10gCaO加入100mL飽和石灰水中,氧化鈣與水反應(yīng)生成氫氧化鈣,但由于溶液是飽和溶液,因此充分?jǐn)嚢?、靜置并恢復(fù)到原來的溫度,所得溶液的濃度不變,D正確;答案選D。11、D【答案解析】
若該物質(zhì)為H2,依次發(fā)生的反應(yīng)為2H2+O22H2O、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,相當(dāng)于反應(yīng)為“Na2O2+H2=2NaOH”,固體增加的質(zhì)量為燃燒H2的質(zhì)量;若該物質(zhì)為CO,依次發(fā)生的反應(yīng)為2CO+O22CO2、2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,相當(dāng)于反應(yīng)為“Na2O2+CO=Na2CO3”,固體增加的質(zhì)量為燃燒CO的質(zhì)量;經(jīng)過上述分析可歸納:凡分子組成符合(CO)m·(H2)n的物質(zhì)wg在O2中完全燃燒,將其產(chǎn)物(CO2和水蒸氣)通過足量Na2O2后,固體增重必為wg。①②③符合;④分子式為CH2O,符合;⑤分子式為C2H4O2,可改寫成(CO)2·(H2)2,符合;⑥分子式為C2H6O2,可改寫成(CO)2·(H2)3,符合;全部符合,答案選D。12、B【答案解析】
A.液態(tài)水轉(zhuǎn)化為氣態(tài)水需要吸熱,則△H5>0,A錯誤;B.根據(jù)蓋斯定律可知△H1=△H2+△H3+△H4+△H5,由于△H5>0,因此△H1>△H2+△H3+△H4,B正確;C.根據(jù)蓋斯定律可知△H1=△H2+△H3+△H4+△H5,則△H2+△H3+△H4+△H5-△H1=0,C錯誤;D.O-H鍵鍵能為△H1/2,D錯誤;答案選B。【答案點睛】選項B和C是解答的易錯點和難點,注意蓋斯定律的靈活應(yīng)用,注意反應(yīng)的起點和終點的判斷。13、C【答案解析】
X的最高價氧化物對應(yīng)水化物常用于治療胃酸過多,X為鋁元素。X的簡單離子與ZW-含有相同的電子數(shù),Z為氧元素,W為氫元素。Y的單質(zhì)是制造芯片的基礎(chǔ)材料,Y為硅元素?!绢}目詳解】A.電子層越多,原子半徑越大,同周期從左向右原子半徑減小,則原子半徑:X>Y>Z>W,故A錯誤;B.非金屬性:Y>X,則最高價氧化物水化物的酸性:Y>X,故B錯誤;C.NaH與水反應(yīng)產(chǎn)生氫氧化鈉和氫氣,NaH中H元素的化合價升高,失去電子作還原劑,故C正確;D.非金屬性:Z>Y,則簡單氫化物的熱穩(wěn)定性:Z>Y,故D錯誤;答案選C。14、A【答案解析】
從題敘述可以看出,銅還原硝酸得到的氣體,恰好又與1.68LO2完全反應(yīng),所以可以使用電子得失守恒先求n(Cu),即n(Cu)×2=n(O2)×4,得n(Cu)=2n(O2)=2×=0.15mol,所以這些銅對應(yīng)的銅離子恰好沉淀所需n(NaOH)應(yīng)為0.3mol,所需V(NaOH)應(yīng)為60mL,故選A。15、B【答案解析】
短周期元素
W、X、Y、Z
在元素周期表中的相對位置如表所示,這四種元素的原子最外層電子數(shù)之和為
21,設(shè)X的最外層電子數(shù)為x,Y、W、Z的最外層電子數(shù)分別為x+2、x、x+3,則2x+x+2+x+3=21,解得:x=4,則X為C元素,W為Si元素,Y為O元素,Z為Cl元素,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】根據(jù)分析可知:X為C元素,W為Si元素,Y為O元素,Z為Cl元素。A.同一周期從左向右原子半徑逐漸減小,則原子半徑Y(jié)<X,故A正確;B.同一主族從上到下非金屬性逐漸減弱,則非金屬性W<X,非金屬性越強,簡單氫化物的穩(wěn)定性越強,則簡單氫化物穩(wěn)定性:W<X,故B錯誤;C.Cl的最高價氧化物對應(yīng)水化物為高氯酸,高氯酸為強酸,故C正確;D.W的氧化物為二氧化硅,二氧化硅是酸性氧化物,能夠與氫氧化鈉溶液反應(yīng),故D正確;故選B。16、D【答案解析】
A項,常溫下苯酚在水中溶解度不大,用水不能將苯酚洗掉;B項,苯酚和稀鹽酸不反應(yīng),不能用稀鹽酸洗掉苯酚;C項,苯酚雖然易溶于酒精,但酒精易揮發(fā),易燃燒,不安全;D項,苯酚顯弱酸性,能和石灰反應(yīng),且石灰廉價,易獲得,用石灰中和為最佳;答案選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、醛基1,2-丙二醇NaHCO3溶液(或Na2CO3)氧化反應(yīng)CH3CHBrCH2Br+2NaOHCH3CH(OH)CH2OH+2NaBr9【答案解析】
根據(jù)題中各物質(zhì)轉(zhuǎn)化關(guān)系,結(jié)合題中信息,苯乙醛與甲醛發(fā)生羥醛縮合并失水生成A,A的結(jié)構(gòu)簡式為;A與新制氫氧化銅懸濁液反應(yīng),醛基變?yōu)轸然?,則B的結(jié)構(gòu)簡式為;據(jù)F的結(jié)構(gòu)簡式可知,F(xiàn)由E發(fā)生加聚反應(yīng)生成,則E的結(jié)構(gòu)簡式為,E由B與D反應(yīng)生成,則D的結(jié)構(gòu)簡式為CH3CH(OH)CH2OH,則C3H6為丙烯,C為CH3CHBrCH2Br,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】根據(jù)題中各物質(zhì)轉(zhuǎn)化關(guān)系,結(jié)合題中信息,苯乙醛與甲醛發(fā)生羥醛縮合并失水生成A,A的結(jié)構(gòu)簡式為;A與新制氫氧化銅懸濁液反應(yīng),醛基變?yōu)轸然?,則B的結(jié)構(gòu)簡式為;據(jù)F的結(jié)構(gòu)簡式可知,F(xiàn)由E發(fā)生加聚反應(yīng)生成,則E的結(jié)構(gòu)簡式為,E由B與D反應(yīng)生成,則D的結(jié)構(gòu)簡式為CH3CH(OH)CH2OH,則C3H6為丙烯,C為CH3CHBrCH2Br;(1)A為,其中含氧官能團(tuán)為醛基;D為CH3CH(OH)CH2OH,其化學(xué)名稱為1,2-丙二醇;(2)B為,B中含有的官能團(tuán)為羧基和碳碳雙鍵,可用碳酸氫鈉(或碳酸鈉)溶液檢驗含氧官能團(tuán)羧基;A與新制氫氧化銅懸濁液混合加熱生成B,則A→B的反應(yīng)類型是氧化反應(yīng);(3)C為1,2-二溴丙烷,其水解生成D,反應(yīng)的化學(xué)方程式為:CH3CHBrCH2Br+2NaOHCH3CH(OH)CH2OH+2NaBr;E發(fā)生加聚反應(yīng)生成F,發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為;(4)G物質(zhì)與互為同系物,且G物質(zhì)的相對分子質(zhì)量比大14,則G比多1個CH2原子團(tuán);G的同分異構(gòu)體滿足:①分子中含有苯環(huán),且苯環(huán)上有兩個取代基;②遇氯化鐵溶液變紫色,則分子中含有酚羥基;③能與溴水發(fā)生加成反應(yīng),說明其分子中含有碳碳雙鍵;根據(jù)分析可知,滿足題意的有機(jī)物分子中含有苯環(huán),苯環(huán)上兩個取代基分別為-OH、-C3H5,-C3H5可能為①-CH=CHCH3、②-CH2CH=CH2、③-C(CH3)=CH2,酚羥基與①②③分別有鄰、間、對3種位置,所以滿足條件的有機(jī)物總共有:3×3=9種?!敬鸢更c睛】常見的反應(yīng)條件與反應(yīng)類型有:①在NaOH的水溶液中發(fā)生水解反應(yīng),可能是酯的水解反應(yīng)或鹵代烴的水解反應(yīng)。②在NaOH的乙醇溶液中加熱,發(fā)生鹵代烴的消去反應(yīng)。③在濃H2SO4存在的條件下加熱,可能發(fā)生醇的消去反應(yīng)、酯化反應(yīng)、成醚反應(yīng)或硝化反應(yīng)等。④能與溴水或溴的CCl4溶液反應(yīng),可能為烯烴、炔烴的加成反應(yīng)。⑤能與H2在Ni作用下發(fā)生反應(yīng),則為烯烴、炔烴、芳香烴、醛的加成反應(yīng)或還原反應(yīng)。⑥在O2、Cu(或Ag)、加熱(或CuO、加熱)條件下,發(fā)生醇的氧化反應(yīng)。⑦與O2或新制的Cu(OH)2懸濁液或銀氨溶液反應(yīng),則該物質(zhì)發(fā)生的是—CHO的氧化反應(yīng)。(如果連續(xù)兩次出現(xiàn)O2,則為醇→醛→羧酸的過程)。⑧在稀H2SO4加熱條件下發(fā)生酯、低聚糖、多糖等的水解反應(yīng)。⑨在光照、X2(表示鹵素單質(zhì))條件下發(fā)生烷基上的取代反應(yīng);在Fe粉、X2條件下發(fā)生苯環(huán)上的取代。18、丙烯氯原子羥基加成反應(yīng)或8【答案解析】
根據(jù)D的分子結(jié)構(gòu)可知A為鏈狀結(jié)構(gòu),故A為CH3CH=CH2;A和Cl2在光照條件下發(fā)生取代反應(yīng)生成B為CH2=CHCH2Cl,B和HOCl發(fā)生加成反應(yīng)生成C為,C在堿性條件下脫去HCl生成D;由F結(jié)構(gòu)可知苯酚和E發(fā)生信息①的反應(yīng)生成F,則E為;D和F聚合生成G,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】(1)根據(jù)以上分析,A為CH3CH=CH2,化學(xué)名稱為丙烯;C為,所含官能團(tuán)的名稱為氯原子、羥基,故答案為丙烯;氯原子、羥基;(2)B和HOCl發(fā)生加成反應(yīng)生成C,故答案為加成反應(yīng);(3)C在堿性條件下脫去HCl生成D,化學(xué)方程式為:,故答案為;(4)E的結(jié)構(gòu)簡式為。(5)E的二氯代物有多種同分異構(gòu)體,同時滿足以下條件的芳香化合物:①能發(fā)生銀鏡反應(yīng),說明含有醛基;②核磁共振氫譜有三組峰,且峰面積比為3∶2∶1,說明分子中有3種類型的氫原子,且個數(shù)比為3:2:1。則符合條件的有機(jī)物的結(jié)構(gòu)簡式為、;故答案為、;(6)根據(jù)信息②和③,每消耗1molD,反應(yīng)生成1molNaCl和H2O,若生成的NaCl和H2O的總質(zhì)量為765g,生成NaCl和H2O的總物質(zhì)的量為=10mol,由G的結(jié)構(gòu)可知,要生成1mol單一聚合度的G,需要(n+2)molD,則(n+2)=10,解得n=8,即G的n值理論上應(yīng)等于8,故答案為8。19、SO2+2ClO3-=2ClO2+SO42-2ClO2+H2O2+2NaOH=2NaClO2+2H2O+O2吸收尾氣,防止污染空氣6:1或65.5~6.0pH>5.5以后,隨pH的增大,NO的還原性減弱(或過氧化氫、NaClO2的氧化性減弱),NO不能被氧化成硝酸【答案解析】
根據(jù)實驗?zāi)康?,裝置I為二氧化硫與氯酸鈉在酸性條件下反應(yīng)生成二氧化氯氣體,二氧化氯氣體在裝置II反應(yīng)生成亞氯酸鈉和氧氣,二氧化氯有毒,未反應(yīng)的應(yīng)進(jìn)行尾氣處理,防止污染環(huán)境?!绢}目詳解】(1)裝置Ⅰ中二氧化氯與與氯酸鈉在酸性條件下反應(yīng)生成二氧化氯氣體、硫酸鈉,離子方程式為SO2+2ClO3-=2ClO2+SO42-;(2)裝置Ⅱ中二氧化氯氣體與雙氧水、氫氧化鈉溶液反應(yīng)生成亞氯酸鈉和氧氣,化學(xué)方程式為2ClO2+H2O2+2NaOH=2NaClO2+2H2O+O2;(3)二氧化氯有毒,裝置用中NaOH溶液的作用為吸收尾氣,防止污染空氣;(4)①根據(jù)圖1而可知,n(H2O2)/n(NaClO2)在6~8時,脫硫、脫硝的去除率幾乎無變化,則最佳條件是n(H2O2)/n(NaClO2)=6:1;根據(jù)圖2可知,pH在5.5時NO的去除率達(dá)到峰值,而二氧化硫的去除率已經(jīng)很高,pH在5.5~6.0時最佳;②由于NO的去除率在pH>5.5時,隨pH的增大,NO的還原性減弱,過氧化氫、NaClO2的氧化性減弱,NO不能被氧化成硝酸,所以去除率減少。20、2KMnO4+16HCl2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2OCl2+2OH?Cl?+ClO?+H2OFe3+4FeO42?+20H+4Fe3++3O2↑+10H2O排除ClO?的干擾>溶液的酸堿性不同若能,理由:FeO42?在過量酸的作用下完全轉(zhuǎn)化為Fe3+和O2,溶液淺紫色一定是MnO4?的顏色(若不能,方案:向紫色溶液b中滴加過量稀H2SO4,觀察溶液紫色快速褪去還是顯淺紫色)【答案解析】分析:(1)KMnO4與濃鹽酸反應(yīng)制Cl2;由于鹽酸具有揮發(fā)性,所得Cl2中混有HCl和H2O(g),HCl會消耗Fe(OH)3、KOH,用飽和食鹽水除去HCl;Cl2與Fe(OH)3、KOH反應(yīng)制備K2FeO4;最后用NaOH溶液吸收多余Cl2,防止污染大氣。(2)①根據(jù)制備反應(yīng),C的紫色溶液中含有K2FeO4、KCl,Cl2還會與KOH反應(yīng)生成KCl、KClO和H2O。I.加入KSCN溶液,溶液變紅說明a中含F(xiàn)e3+。根據(jù)題意K2FeO4在酸性或中性溶液中快速產(chǎn)生O2,自身被還原成Fe3+。II.產(chǎn)生Cl2還可能是ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,即KClO的存在干擾判斷;K2FeO4微溶于KOH溶液,用KOH洗滌除去KClO、排除ClO-的干擾,同時保持K2FeO4穩(wěn)定存在。②根據(jù)同一反應(yīng)中,氧化性:氧化劑>氧化產(chǎn)物。對比兩個反應(yīng)的異同,制備反應(yīng)在堿性條件下,方案II在酸性條件下,說明酸堿性的不同影響氧化性的強弱。③判斷的依據(jù)是否排除FeO42-的顏色對實驗結(jié)論的干擾。詳解:(1)①A為氯氣發(fā)生裝置,KMnO4與濃鹽酸反應(yīng)時,錳被還原為Mn2+,濃鹽酸被氧化成Cl2,KMnO4與濃鹽酸反應(yīng)生成KCl、MnCl2、Cl2和H2O,根據(jù)得失電子守恒和原子守恒,反應(yīng)的化學(xué)方程式為2KMnO4+16HCl(濃)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,離子方程式為2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O。②由于鹽酸具有揮發(fā)性,所得Cl2中混有HCl和H2O(g),HCl會消耗Fe(OH)3、KOH,用飽和食鹽水除去HCl,除雜裝置B為。③C中Cl2發(fā)生的反應(yīng)有3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O,還有Cl2與KOH的反應(yīng),Cl2與KOH反應(yīng)的化學(xué)方程式為Cl2+2KOH=KCl+KClO+H2O,反應(yīng)的離子方程式為Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。(2)①根據(jù)上述制備反應(yīng),C的紫色溶液中含有K2FeO4、KCl,還可能含有KClO等。i.方案I加入KSCN溶液,溶液變紅說明a中含F(xiàn)e3+。但Fe3+的產(chǎn)生不能判斷K2FeO4與Cl-發(fā)生了反應(yīng),根據(jù)題意K2FeO4在酸性或中性溶液中快速產(chǎn)生O2,自身被還原成Fe3+,根據(jù)得失電子守恒、原子守恒和電荷守恒,可能的反應(yīng)為4FeO42-+20H+=3O2↑+4Fe3++10H2O。ii.產(chǎn)生Cl2還可能是ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,即KClO的存在干擾判斷;K2FeO4微溶于KOH溶液,用KOH溶液洗滌的目的是除去KClO、排除ClO-的干擾,同時保持K2FeO4穩(wěn)定存在。②制備K2FeO4的原理為3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO
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