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文檔簡介
2024屆湖北省武漢為明學(xué)校高二化學(xué)第二學(xué)期期末綜合測試模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標(biāo)號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、下列說法正確的是()A.由于正丁烷和異丁烷分子間作用力大小不同,因而沸點不同B.H2O汽化成水蒸氣或者分解為H2和O2,都需要破壞共價鍵C.Na2O2中含有共價鍵,所以Na2O2屬于共價化合物D.水晶和干冰都是共價化合物,所以他們的熔沸點相近2、下面是第二周期部分元素基態(tài)原子的電子排布圖,據(jù)此下列說法錯誤的是()A.每個原子軌道里最多只能容納2個電子B.電子排在同一能級時,總是優(yōu)先單獨占據(jù)一個軌道C.每個能層所具有的能級數(shù)等于能層的序數(shù)(n)D.若原子軌道里有2個電子,則其自旋狀態(tài)相反3、設(shè)NA表示阿伏加德羅常數(shù)。下列說法正確的是()A.1mol月球背面的氦—3(3He)含有質(zhì)子為2NAB.標(biāo)況下,22.4L甲烷和1molCl2反應(yīng)后的混合物中含有氯原子數(shù)小于2NAC.2molSO2與1molO2充分反應(yīng),轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為4NAD.25℃時,1LpH=13的Ba(OH)2溶液中含有OH-的數(shù)目為0.2NA4、下列關(guān)于電解池的敘述中不正確的是A.與電源正極相連的是電解池的陰極 B.與電源負極相連的是電解池的陰極C.電解池的陽極發(fā)生氧化反應(yīng) D.電解池的陰極發(fā)生還原反應(yīng)5、某+2價離子的電子排布式為1s22s22p63s23p63d9,該元素在周期表中所屬的族是()A.ⅠB B.ⅡA C.Ⅷ D.ⅡB6、由合成氣制備二甲醚的主要原理如下。下列有關(guān)說法正確的是①CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)ΔH1=-90.7kJ·mol-1②2CH3OH(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)ΔH2=-23.5kJ·mol-1③CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH3=-41.2kJ·mol-1A.將1molCO(g)和2molH2(g)充分反應(yīng),反應(yīng)會放出90.7kJ能量B.反應(yīng)①的ΔS>0C.反應(yīng)③使用催化劑,ΔH3減少D.反應(yīng)3H2(g)+3CO(g)CH3OCH3(g)+CO2(g)的ΔH=-246.1kJ·mol-17、下列比較正確的是()A.第一電離能:I1(Na)>I1(Cl) B.原子半徑:r(C)>r(N)C.能級能量:E(2s)>E(3s) D.電負性:O原子>F原子8、下列說法正確的是A.HCl溶于水能電離出H+、Cl-,所以HCl是離子化合物B.碘晶體受熱轉(zhuǎn)變成碘蒸氣,吸收的熱量用于克服碘原子間的共價鍵C.He、CO2和CH4都是由分子構(gòu)成,它們中都存在共價鍵D.NaHCO3受熱分解生成Na2CO3、CO2和H2O,既破壞了離子鍵,也破壞了共價鍵9、砷是氮族元素,黃砷(As4)是其一種單質(zhì),其分子結(jié)構(gòu)與白磷(P4)相似,以下關(guān)于黃砷與白磷的比較敘述正確的是A.黃砷中共價鍵鍵能大于白磷B.黃砷的熔點高于白磷C.黃砷易溶于水D.分子中共價鍵鍵角均為109°28′10、用2-氯丙烷制取少量的1,2-丙二醇,經(jīng)過下列哪幾步反應(yīng)()A.加成→消去→取代 B.消去→加成→水解C.取代→消去→加成 D.消去→加成→消去11、分子式為C5H12O且可與金屬鈉反應(yīng)放出氫氣的有機化合物有(不考慮立體異構(gòu))A.5種 B.6種 C.7種 D.8種12、下列反應(yīng)的離子方程式書寫正確的是()A.向氯化鋁溶液中加入過量的氨水:Al3++3NH3·H2O===Al(OH)3↓+3NHB.向次氯酸鈣溶液中通入過量的二氧化硫:ClO-+SO2+H2O===HSO+HClOC.NH4HCO3溶液與足量NaOH溶液混合后加熱:NH+OH-NH3↑+H2OD.向Fe(OH)2中加入稀硝酸:3Fe2++4H++NO===3Fe3++NO↑+2H2O13、某有機物經(jīng)加氫還原所得產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)簡式為,該有機物不可能是A.B.C.D.CH3CH2CH2CHO14、下列說法正確的是(用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值)A.17g羥基(-OH)所含有的電子數(shù)是10NA個B.常溫下,14g乙烯含有的共用電子對數(shù)是2.5NA個C.12g石墨中含有C﹣C鍵的個數(shù)為1.5NAD.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,CH4發(fā)生取代反應(yīng)生成22.4LCH2Cl2,需要消耗2NA個Cl2分子15、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)值。下列有關(guān)敘述正確的是A.常溫時,12g石墨晶體中所含六元環(huán)數(shù)目為NAB.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,18gD2O中所含電子數(shù)為9NAC.1molN2與4molH2反應(yīng)生成的NH3分子數(shù)為2NAD.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,2.24LSO3中所含原子數(shù)為0.4NA16、下列各組中化合物的性質(zhì)比較,不正確的是A.酸性:HClO4>HBrO4>HIO4 B.堿性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3C.穩(wěn)定性:PH3>H2S>HCl D.非金屬性:F>O>S17、螺環(huán)化合物具有抗菌活性,用其制成的藥物不易產(chǎn)生抗藥性,螺[3,4]辛烷的結(jié)構(gòu)如圖,下列有關(guān)螺[3,4]辛烷的說法正確的是()A.分子式為C8H16 B.分子中所有碳原子共平面C.與2—甲基—3—庚烯互為同分異構(gòu)體 D.一氯代物有4種結(jié)構(gòu)18、標(biāo)準(zhǔn)狀況下,2.8LO2中含有N個氧原子,則阿伏加德羅常數(shù)的值為()A.4N B. C.2N D.19、已知干冰晶胞屬于面心立方最密堆積,晶胞中相鄰最近的兩個CO2分子間距為apm,阿伏加德羅常數(shù)為NA,下列說法正確的是A.晶胞中一個CO2分子的配位數(shù)是8B.晶胞的密度表達式是g·cm-3C.一個晶胞中平均含6個CO2分子D.CO2分子的立體構(gòu)型是直線形,中心C原子的雜化類型是sp3雜化20、詩句“春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始干”中的“絲”和“淚”分別是A.纖維素、脂肪B.蛋白質(zhì)、淀粉C.蛋白質(zhì)、烴D.淀粉、油脂21、下列元素相關(guān)粒子的電子排布式中,前者一定是金屬元素,后者一定是非金屬元素的是A.[Ne]3s1[Ne]3s2 B.[Ar]4s1[Ne]3s23p4C.[Ne]3s2[Ar]4s2 D.[He]2s22p4[Ne]3s23p522、標(biāo)準(zhǔn)狀況下VL氨氣溶解在1L水中(水的密度近似為1g·mL
-1
),所得溶液的密度為ρg·mL
-1,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為ω,物質(zhì)的量濃度為cmol·L
-1,則下列關(guān)系中不正確的是A.ρ=(17V+22400)/(22.4+22.4V)B.ω=17c/1000ρC.ω=17V/(17V+22400)D.c=1000Vρ/(17V+22400)二、非選擇題(共84分)23、(14分)2018年3月21日是第二十六屆“世界水日”,保護水資源、合理利用廢水、節(jié)省水資源、加強廢水的回收利用已被越來越多的人所關(guān)注。已知:某無色廢水中可能含有H+、NH4+、Fe3+、Al3+、Mg2+、Na+、NO3-、CO32-、SO42-中的幾種,為分析其成分,分別取廢水樣品1L,進行了三組實驗,其操作和有關(guān)圖像如下所示:請回答下列問題:(1)根據(jù)上述3組實驗可以分析廢水中一定不存在的陰離子是________(2)寫出實驗③圖像中沉淀達到最大量且質(zhì)量不再發(fā)生變化階段發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:___________。沉淀溶解時發(fā)生的離子方程式為________(3)分析圖像,在原溶液中c(NH4+與c(Al3+)的比值為________,所得沉淀的最大質(zhì)量是________g。(4)若通過實驗確定原廢水中c(Na+)=0.18mol·L-1,試判斷原廢水中NO3-是否存在?________(填“存在”“不存在”或“不確定”)。若存在,c(NO3-)=________mol·L-1。(若不存在或不確定則此空不填)24、(12分)色酮類化合物K具有抗菌、降血脂等生理活性,其合成路線如下:已知:①②+R’OH+RCOOH
③(1)A的結(jié)構(gòu)簡式是_________;根據(jù)系統(tǒng)命名法,F(xiàn)的名稱是__________。(2)B→C所需試劑a是__________;試劑b的結(jié)構(gòu)簡式是_________。(3)C與足量的NaOH反應(yīng)的化學(xué)方程式為__________。(4)G與新制Cu(OH)2反應(yīng)的化學(xué)方程式為__________。(5)已知:①2HJ+H2O;②J的核磁共振氫譜只有兩組峰。以E和J為原料合成K分為三步反應(yīng),寫出有關(guān)化合物的結(jié)構(gòu)簡式:E_________J_________中間產(chǎn)物1_________中間產(chǎn)物2_________25、(12分)無水MgBr2可用作催化劑.實驗室采用鎂屑與液溴為原料制備無水MgBr2,裝置如圖1,主要步驟如下:步驟1三頸瓶中裝入10g鎂屑和150mL無水乙醚;裝置B中加入15mL液溴.步驟2緩慢通入干燥的氮氣,直至溴完全導(dǎo)入三頸瓶中.步驟3反應(yīng)完畢后恢復(fù)至常溫,過濾,濾液轉(zhuǎn)移至另一干燥的燒瓶中,冷卻至0℃,析出晶體,再過濾得三乙醚溴化鎂粗品.步驟4室溫下用苯溶解粗品,冷卻至0℃,析出晶體,過濾,洗滌得三乙醚合溴化鎂,加熱至160℃分解得無水MgBr2產(chǎn)品.已知:①Mg與Br2反應(yīng)劇烈放熱;MgBr2具有強吸水性.②MgBr2+3C2H5OC2H5?MgBr2?3C2H5OC2H5請回答:(1)儀器A的名稱是______.實驗中不能用干燥空氣代替干燥N2,原因是______________(2)如將裝置B改為裝置C(圖2),可能會導(dǎo)致的后果是___________________(3)步驟3中,第一次過濾除去的物質(zhì)是_________________.(4)有關(guān)步驟4的說法,正確的是__________________.A、可用95%的乙醇代替苯溶解粗品B、洗滌晶體可選用0℃的苯C、加熱至160℃的主要目的是除去苯D、該步驟的目的是除去乙醚和可能殘留的溴(5)為測定產(chǎn)品的純度,可用EDTA(簡寫為Y)標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定,反應(yīng)的離子方程式:Mg2++Y4﹣═MgY2﹣①滴定管洗滌前的操作是_____________________________.②測定時,先稱取0.2500g無水MgBr2產(chǎn)品,溶解后,用0.0500mol?L﹣1的EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至終點,消耗EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液25.00mL,則測得無水MgBr2產(chǎn)品的純度是__________________(以質(zhì)量分?jǐn)?shù)表示).26、(10分)用氯化鈉固體配制1.00mol/L的NaCl溶液500mL,回答下列問題(1)請寫出該實驗的實驗步驟①計算,②________,③________,④_________,⑤洗滌,⑥________,⑦搖勻。(2)所需儀器為:容量瓶(規(guī)格:__________)、托盤天平、還需要那些玻璃儀器才能完成該實驗,請寫出:_______________。使用容量瓶前必須進行的操作是______________。(3)試分析下列操作對所配溶液的濃度有何影響。(填“偏高”“偏低”“無影響”)①為加速固體溶解,可稍微加熱并不斷攪拌。在未降至室溫時,立即將溶液轉(zhuǎn)移至容量瓶定容。對所配溶液濃度的影響:___________②定容后,加蓋倒轉(zhuǎn)搖勻后,發(fā)現(xiàn)液面低于刻度線,又滴加蒸餾水至刻度。對所配溶濃度的影響:_________。③某同學(xué)從該溶液中取出50mL,其中NaCl的物質(zhì)的量濃度為_________。27、(12分)1-溴丙烷是一種重要的有機合成中間體。實驗室制備少量1-溴丙烷的主要步驟如下:步驟1:在儀器A中加入攪拌磁子、12g1-丙醇及20mL水,在冰水冷卻下緩慢加入28mL濃H2SO4;冷卻至室溫,攪拌下加入24gNaBr。步驟2:緩慢加熱,直到無油狀物餾出為止。步驟3:將餾出液轉(zhuǎn)入分液漏斗,分離出有機相。步驟4:將分離出的有機相轉(zhuǎn)入分液漏斗,依次用H2O、5%的Na2CO3溶液洗滌,分液,得粗產(chǎn)品,進一步提純得1-溴丙烷。已知:①1-溴丙烷沸點為71℃,密度為1.36g/cm3;②反應(yīng)過程中,在儀器A中可以觀察到A的上方出現(xiàn)紅棕色蒸氣(Br2)?;卮鹣铝袉栴}:(1)儀器A的名稱是______;加入攪拌磁子的目的是攪拌和______。(2)儀器A中主要發(fā)生反應(yīng)為:NaBr+H2SO4===HBr+NaHSO4和______。(3)步驟2中需向接收瓶內(nèi)加入少量冰水并置于冰水浴中的目的是______,同時可以觀察到的現(xiàn)象是______。(4)步驟4中的兩次洗滌,依次洗去的主要雜質(zhì)是______、_________。(5)步驟4中的Na2CO3溶液還可以用下列中的______試劑代替。A.NaOH溶液B.NaI溶液C.Na2SO3溶液D.CCl428、(14分)新型高效的甲烷燃料電池采用鉑為電極材料,兩電極上分別通入CH4和O2,電解質(zhì)為KOH溶液。某研究小組將兩個甲烷燃料電池串聯(lián)后作為電源,進行飽和氯化鈉溶液電解實驗,如圖所示?;卮鹣铝袉栴}:(1)甲烷燃料電池正極、負極的電極反應(yīng)分別為_______________、_______________。(2)閉合K開關(guān)后,a、b電極上均有氣體產(chǎn)生.其中b電極上得到的是_____,電解氯化鈉溶液的總反應(yīng)方程式為____________________________;(3)若每個電池甲烷通入量為1L(標(biāo)準(zhǔn)狀況),且反應(yīng)完全,則理論上通過電解池的電量為_____(法拉第常數(shù)F=9.65×l04C.mol-1,列式計算),最多能產(chǎn)生的氯氣體積為___L(標(biāo)準(zhǔn)狀況)。29、(10分)金屬鋁用途廣泛,工業(yè)上利用鋁礬土礦(主要成分是Al2O3)制備金屬鋁。(1)首先獲得純凈的Al2O3,其工藝流程如下:①濾液中通入過量CO2時主要反應(yīng)的離子方程式是_______________________。②煅燒生成氧化鋁的化學(xué)方程式是__________________________________。(2)將Al2O3溶解于熔融的冰晶石(助熔劑)中,以碳素材料為陰極,石墨棒為陽極,進行電解。①下列關(guān)于Al2O3的說法正確的是________________(填序號)。a.Al2O3屬于電解質(zhì)b.Al2O3屬于離子化合物c.Al2O3屬于堿性氧化物d.Al2O3的熔點低,可作耐火材料②陽極石墨棒需要不斷補充,寫出電極反應(yīng)式并簡述其原因:________________。(3)高純度氧化鋁也可利用銨明礬分解制得:①銨明礬晶體的化學(xué)式為NH4Al(SO4)2?12H2O,銨明礬屬于__(填“純凈物”或“混合物”),在0.1mol/L銨明礬的水溶液中,濃度最大的離子是______,c(NH4+)____c(Al3+)(填“=”“>”或“<”);②銨明礬分解反應(yīng):6NH4Al(SO4)2?12H2O3Al2O3+2NH3↑+2N2↑+6SO2↑+6SO3↑+81H2O,請標(biāo)出此反應(yīng)電子轉(zhuǎn)移的方向和數(shù)目______。
參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、A【解題分析】
A、分子晶體中分子間作用力越大,沸點越高,所以C4H10的兩種同分異構(gòu)體因為分子間作用力大小不同,因而沸點不同,故A正確;B、H2O汽化成水蒸氣破壞分子間作用力和氫鍵,不破壞共價鍵,水分子分解時破壞共價鍵,故B錯誤;C、過氧化鈉中既離子鍵又含共價鍵,過氧化鈉是離子化合物,而不是共價化合物,故C錯誤;D、水晶為二氧化硅,屬于原子晶體,干冰為二氧化碳的固態(tài)形式,屬于分子晶體,它們的熔沸點相差很大,故D錯誤。2、D【解題分析】
觀察題中四種元素的電子排布圖,對原子軌道容納的電子數(shù)做出判斷,根據(jù)洪特規(guī)則,可知電子在同一能級的不同軌道時,優(yōu)先占據(jù)一個軌道,任一能級總是從S軌道開始,能層數(shù)目即為軌道能級數(shù)?!绢}目詳解】A.由題給的四種元素原子的電子排布式可知,在一個原子軌道里,最多能容納2個電子,符合泡里原理,故A正確;B.電子排在同一能級的不同軌道時,總是優(yōu)先單獨占據(jù)一個軌道,符合洪特規(guī)則,故B正確;C.任意能層的能級總是從S能級開始,而且能級數(shù)等于該能層序數(shù),故C正確;D.若在一個原子軌道里有2個電子,則其自旋狀態(tài)相反,若在同一能級的不同軌道里有兩個電子,則自旋方向相同,故D錯誤;本題答案為D。3、A【解題分析】
A.3He的原子序數(shù)為2,質(zhì)子數(shù)為2,則1mol氦—3(3He)含有質(zhì)子數(shù)為2NA,A項正確;B.甲烷與氯氣發(fā)生取代反應(yīng),根據(jù)氯元素守恒可知,反應(yīng)后的混合物中氯原子的個數(shù)為2NA,B項錯誤;C.SO2與O2的反應(yīng)為可逆反應(yīng),2molSO2與1molO2充分反應(yīng),轉(zhuǎn)移的電子數(shù)小于4NA,C項錯誤;D.Ba(OH)2溶液中,pH=13,依據(jù)c(OH-)===10-1=0.1mol/L,則25℃時,1LpH=13的Ba(OH)2溶液中含有OH-的數(shù)目為0.1mol/L1LNA=0.1NA,D項錯誤;答案選A。4、A【解題分析】
A.電解池中,與外接電源負極相連的為陰極,與正極相連的為陽極,故A敘述錯誤;B.電解池中,與外接電源負極相連的為陰極,故B敘述正確;C.電解池中陽極上失電子發(fā)生氧化反應(yīng),故C敘述正確;D.電解池中陰極上得電子發(fā)生還原反應(yīng),故D敘述正確;答案選A?!绢}目點撥】本題主要考查電解池的工作原理,注意以電子的轉(zhuǎn)移為中心來進行梳理,電子由外接電源的負極流出,流入電解池的陰極,陰極上發(fā)生還原反應(yīng),電解池的陽極上發(fā)生氧化反應(yīng),電子經(jīng)導(dǎo)線流回到電源的正極。5、A【解題分析】某+2價離子的電子排布式為1s22s22p63s23p63d9,該元素原子的核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1,處于元素周期表中ds區(qū),最外層電子數(shù)為族序數(shù),電子層數(shù)等于周期數(shù),所以該元素處于第四周期第IB族,故答案選A。6、D【解題分析】
A.將1molCO(g)和2molH2(g)充分反應(yīng),由于是可逆反應(yīng),放出熱量小于90.7kJ能量,故A錯誤;B.反應(yīng)①氣體的物質(zhì)的量減小,ΔS<0,故B錯誤;C.加入催化劑,只改變反應(yīng)速率,物質(zhì)的種類不變,則不改變反應(yīng)熱,故C錯誤;D.根據(jù)蓋斯定律,①×2+②+③得,反應(yīng)3H2(g)+3CO(g)CH3OCH3(g)+CO2(g)的ΔH=-246.1kJ·mol-1,故D正確;故選D。7、B【解題分析】
A項,Na、Cl都屬于第三周期元素,核電荷數(shù)NaCl,根據(jù)同周期從左到右元素的第一電離能呈增大趨勢,第一電離能I1(Na)I1(Cl),A項錯誤;B項,根據(jù)“層多徑大,序大徑小”,原子半徑r(C)r(N),B項正確;C項,英文字母相同的不同能級中,能層序數(shù)越大,電子能量越高,能級能量E(2s)E(3s),C項錯誤;D項,O和F都是第二周期元素,核電荷數(shù)OF,根據(jù)同周期從左到右電負性逐漸增大,電負性O(shè)F,D項錯誤;答案選B。8、D【解題分析】分析:A.HCl是共價化合物;B.碘晶體受熱轉(zhuǎn)變成碘蒸氣,克服分子間作用力;C.He分子間無共價鍵;D.NaHCO3受熱分解生成Na2CO3、CO2和H2O,既破壞了離子鍵,也破壞了共價鍵。詳解:HCl屬于共價化合物,屬于電解質(zhì),在溶液中可發(fā)生電離,A錯誤;碘晶體受熱轉(zhuǎn)變成碘蒸氣,克服分子間作用力,而碘原子間的作用力屬于共價鍵,B錯誤;He為單原子分子,不存在共價鍵,C錯誤;NaHCO3為離子化合物,含有離子鍵和共價鍵,受熱分解生成Na2CO3、CO2和H2O,陰陽離子間的離子鍵斷裂,生成二氧化碳和水,破壞共價鍵,D正確;正確選項D。點睛:離子晶體熔化時破壞離子鍵,分子晶體熔化時破壞分子間作用力(個別物質(zhì)還有氫鍵),原子晶體熔化時破壞共價鍵。9、B【解題分析】A.原子半徑As>P,鍵長越大,鍵能越小,黃砷中共價鍵鍵能小于白磷,A錯誤;B.形成的晶體都為分子晶體,相對分子質(zhì)量越大,分子間作用力越強,則熔點越高,B正確;C.黃砷為非極性分子,根據(jù)相似相容原理可知難溶于水,C錯誤;D.分子中共價鍵鍵角均為60°,D錯誤,答案選B。點睛:本題考查同主族元素的性質(zhì)的遞變規(guī)律,解答時注意從白磷的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)分析進行知識的遷移靈活應(yīng)用。10、D【解題分析】
2-氯丙烷發(fā)生消去反應(yīng)生成CH2=CH-CH3,其與溴水發(fā)生加成反應(yīng)生成CH2Br-CHBr-CH3,再與NaOH溶液在加熱的條件下發(fā)生取代反應(yīng)生成1,2-丙二醇,答案為D。11、D【解題分析】
該分子式符合飽和一元醇和飽和一元醚的通式。醇類可以與金屬鈉反應(yīng)放出氫氣,而醚不能。根據(jù)碳鏈異構(gòu),先寫出戊烷的同分異構(gòu)體(3種),然后用羥基取代這些同分異構(gòu)體的不同類的氫原子,就可以得出這樣的醇,戊基共有8種,故這樣的醇共有8種,D正確,選D。12、A【解題分析】分析:A.Al3++3NH3.H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;B.次氯酸具有強的氧化性能夠氧化二氧化硫;C.NH4HCO3溶液中加入少量稀NaOH溶液生成碳酸鈉、碳酸銨和水;D.Fe(OH)2和稀硝酸發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成硝酸鐵、NO、水。詳解:A.向氯化鋁溶液中加入過量氨水的離子反應(yīng)為Al3++3NH3.H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故A正確;
B.次氯酸鈣溶液中通入過量的二氧化硫,離子方程式:Ca2++ClO-+SO2+H2O=2H++CaSO4↓+Cl-,故B錯誤;
C.NH4HCO3溶液中加入少量稀NaOH溶液生成碳酸鈉、碳酸銨和水,離子方程式錯誤,故C錯誤;
D.Fe(OH)2中加入稀硝酸發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成硝酸鐵、NO、水,所以D選項是錯誤的;
所以A選項是正確的。點睛:該題是高考中的高頻題,屬于中等難度的試題,試題側(cè)重考查學(xué)生的能力。該題需要明確判斷離子方程式正確與否的方法一般,即(1)檢查反應(yīng)能否發(fā)生。(2)檢查反應(yīng)物、生成物是否正確。(3)檢查各物質(zhì)拆分是否正確。(4)檢查是否符合守恒關(guān)系(如:質(zhì)量守恒和電荷守恒等)。(5)檢查是否符合原化學(xué)方程式,然后靈活運用即可。該題有助于培養(yǎng)學(xué)生分析問題、解決問題的能力。13、D【解題分析】分析:各選項與氫氣發(fā)生加成反應(yīng),根據(jù)產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)簡式是否與相同,分析判斷。詳解:A.與氫氣加成后的產(chǎn)物為,故A正確;B.與氫氣加成后的產(chǎn)物為,故B正確;C.與氫氣加成后的產(chǎn)物為,故C正確;D.CH3CH2CH2CHO與氫氣加成后的產(chǎn)物為CH3CH2CH2CH2OH,故D錯誤;故選D。14、C【解題分析】
A、17g羥基(-OH)的物質(zhì)的量為1mol,在一個羥基中含有9個電子,所以1mol的羥基中所含有的電子數(shù)是9NA個,故A錯誤;
B、有機物中一個碳原子周圍總有4個共用電子對,14g乙烯的物質(zhì)的量為:14g28g/mol=0.5mol,則14g乙烯含有的共用電子對數(shù)是2NA個,故B錯誤;
C、12g石墨的物質(zhì)的量n=12g12g/mol=1mol,石墨中每個C原子與其它3個C原子成鍵,則平均每個C原子成鍵數(shù)目為3×12=1.5個,則12g石墨含C﹣C鍵的個數(shù)為1.5NA,所以C選項是正確的;
D、標(biāo)準(zhǔn)狀況下,CH2Cl2為液態(tài),22.4LCH2Cl2不是1mol,故D錯誤。
15、B【解題分析】
A.依據(jù)石墨的結(jié)構(gòu)可知,每個六元環(huán)擁有2個碳原子,12g石墨晶體中含有碳原子1mol,所以,所含六元環(huán)數(shù)目為0.5NA,故A錯誤;B.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,18gD2O的物質(zhì)的量為9/10mol,每個D2O分子中含有10個電子,所以18gD2O中所含電子數(shù)為9NA,故B正確;C.1molN2與4molH2完全反應(yīng)轉(zhuǎn)化為氨氣的話生成2molNH3,因為該反應(yīng)為可逆反應(yīng),氮氣不可能完全轉(zhuǎn)化,故生成氨氣的分子數(shù)小于2NA,故C錯誤;D.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,SO3不是氣態(tài),所以2.24LSO3中所含原子數(shù)不是0.4NA,故D錯誤。故選B?!绢}目點撥】阿伏加德羅常數(shù)是化學(xué)高考的熱點之一,是每年高考的必考點。該類試題以中學(xué)所學(xué)過的一些重點物質(zhì)為載體,考查學(xué)生對阿付加德羅常數(shù)及與其有聯(lián)系的物質(zhì)的量、摩爾質(zhì)量、氣體摩爾體積、物質(zhì)的量濃度、阿伏加德羅定律等概念的理解是否準(zhǔn)確深刻,各種守恒關(guān)系、平衡的有關(guān)原理掌握的是否牢固,題目涉及的知識面廣,靈活性強,思維跨度大,因而能很好的考察學(xué)生思維的嚴(yán)密性、深刻性。解此類題目需注意的問題先總結(jié)如下:①要注意氣體摩爾體積的適使用條件:標(biāo)準(zhǔn)狀況下的氣體摩爾體積才為22.4L/mol,但需注意,若題目給出氣體的質(zhì)量或物質(zhì)的量,則粒子數(shù)目與條件無關(guān)。②要注意物質(zhì)的狀態(tài):氣體摩爾體積適用于標(biāo)準(zhǔn)狀況下的氣體物質(zhì)。命題者常用水、三氧化硫、己烷、辛烷、甲醇等物質(zhì)來迷惑考生。③要注意物質(zhì)的組成形式:對于由分子構(gòu)成的物質(zhì),有的是單原子分子(如稀有氣體分子),有的是雙原子分子,還有的是多原子分子,解題時要注意分子的構(gòu)成,要注意分析同類或相關(guān)物質(zhì)分子組成結(jié)構(gòu)上的變化規(guī)律。④要注意晶體結(jié)構(gòu):遇到與物質(zhì)晶體有關(guān)的問題時,先要畫出物質(zhì)晶體的結(jié)構(gòu),然后分析解答,如在SiO2晶體中存在空間網(wǎng)狀的立體結(jié)構(gòu),其基本結(jié)構(gòu)單元為硅氧四面體(SiO4)。⑤要注意粒子的種類:試題中所提供的情境中有多種粒子時,明確要回答的粒子種類,涉及核外核外電子數(shù)時,要注意根、基、離子的區(qū)別。⑥要注意同位素原子的差異:同位素原子雖然質(zhì)子數(shù)、電子數(shù)相同,但中子數(shù)不同,質(zhì)量數(shù)不同,進行計算時,應(yīng)注意差別防止出現(xiàn)錯誤。16、C【解題分析】
A、同主族元素自上而下非金屬性逐漸減弱,金屬性逐漸增強,非金屬性越強最高價氧化物的水化物的酸性就越強,酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,A正確;B、同周期元素自左向右金屬性逐漸減弱,非金屬性逐漸增強。金屬性越強,最高價氧化物的水化物的堿性就越強,堿性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,B正確;C、非金屬性越強相應(yīng)氫化物的穩(wěn)定性也越強,則穩(wěn)定性:PH3<H2S<HCl,C錯誤;D、非金屬性:F>O>S,D正確;答案選C。17、D【解題分析】
A.根據(jù)螺[3.4]辛烷的結(jié)構(gòu)簡式可知其分子式為C8H14,故A錯誤;B.因為螺[3.4]辛烷屬于環(huán)烷烴,分子中所有的8個碳原子均為sp3雜化,所以分子中所有碳原子不可能共平面,故B錯誤;C.2-甲基-3-庚烯的分子式為C8H16,兩者分子式不同,所以不是同分異構(gòu)體,故C錯誤;D.由螺[3.4]辛烷的結(jié)構(gòu)簡式可知其中含有4種類型的氫,所以一氯代物有4種結(jié)構(gòu),故D正確;答案:D。18、A【解題分析】
標(biāo)準(zhǔn)狀況下,2.8LO2的物質(zhì)的量為=mol,所含O原子個數(shù)為mol×2×NA=N,則NA=4N。答案選A。19、B【解題分析】
A.面心立方最密堆積配位數(shù)為12,故A錯誤;
B.該晶胞中最近的相鄰兩個CO2
分子間距為apm,即晶胞面心上的二氧化碳分子和其同一面上頂點上的二氧化碳之間的距離為apm,則晶胞棱長=apm=a×10-10cm,晶胞體積=(a×10-10cm)3,該晶胞中二氧化碳分子個數(shù)=8×+6×=4,晶胞密度=,故B正確;
C.該晶胞中二氧化碳分子個數(shù)=8×+6×=4,故C錯誤;
D.二氧化碳分子是直線形分子,C原子價層電子對個數(shù)是2,根據(jù)價層電子對互斥理論判斷C原子雜化類型為sp,故D錯誤;
故選:B?!绢}目點撥】六方最密堆積、面心立方最密堆積的配位數(shù)均為12,體心立方堆積配位數(shù)為8,簡單立方堆積配為數(shù)為6。20、C【解題分析】分析:“絲”中含有的物質(zhì)是蛋白質(zhì),“淚”指的是液態(tài)石蠟,據(jù)此解答。詳解:“絲”中含有的物質(zhì)是蛋白質(zhì),“淚”指的是液態(tài)石蠟,液態(tài)石蠟屬于烴,答案選C。21、B【解題分析】A、兩種元素都是金屬元素,選項A錯誤;B、前者是金屬元素,后者是非金屬元素,選項B正確;C、兩種元素都是金屬元素,選項C錯誤;D、兩種元素都是非金屬元素,選項D錯誤。答案選B。22、A【解題分析】
NH3溶于水絕大部分與水生成一水合氨,但是計算時,以NH3算。A.根據(jù),則,選項中的表達式利用的是,,但是溶液的體積不是氣體體積(V)和溶劑體積(1L)的加和,A項錯誤,符合題意;B.根據(jù)公式,得;B項正確,不符合題意;C.,;,,C項正確,不符合題意;D.,,帶入有,D項正確,不符合題意;本題答案選A?!绢}目點撥】兩個體積不同的溶液混合在一起,混合后的溶液體積不等于混合前兩溶液的體積之和,所以混合后的溶液的體積一般根據(jù)計算,此外注意單位的換算。二、非選擇題(共84分)23、CO32-NH4++OH-===NH3·H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O2:110.7存在0.08【解題分析】
已知溶液為無色,則無Fe3+;焰色反應(yīng)時為黃色,則含Na元素;加入鹽酸酸化的氯化鋇有白色沉淀,則含硫酸根離子;加入過量的NaOH有白色沉淀,含鎂離子;根據(jù)加入NaOH的體積與沉淀的關(guān)系可知,原溶液中含有H+、NH4+、Al3+、Mg2+;與Al3+、Mg2+反應(yīng)的CO32-離子不存在?!绢}目詳解】(1)根據(jù)分析可知,一定不存在的陰離子為CO32-;(2)③圖像中沉淀達到最大量且質(zhì)量不再發(fā)生變化時,加入NaOH,沉淀的量未變,則有離子與NaOH反應(yīng),只能是NH4+,其反應(yīng)的離子方程式為:NH4++OH-=NH3·H2O;沉淀溶解為氫氧化鋁與NaOH反應(yīng)生成偏鋁酸鈉和水,離子方程式為:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(3)根據(jù)反應(yīng)式及數(shù)量,與NH4+、Al(OH)3消耗NaOH的量分別為0.2mol、0.1mol,則c(NH4+):c(Al3+)=2:1;(4)H+為0.1mol,NH4+為0.2mol,Al3+為0.1mol,Mg2+為0.05mol,Na+為0.18mol,SO42-為0.4mol,根據(jù)溶液呈電中性,n(NO3-)=0.08mol。24、1-丙醇Br2和Fe(或FeBr3)CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2OE:;J:;中間產(chǎn)物1:;中間產(chǎn)物2:【解題分析】A(苯)發(fā)生硝化反應(yīng)生成B,B為硝基苯,根據(jù)C的化學(xué)式可知,試劑a為溴,在鐵作催化劑時,B與溴發(fā)生苯環(huán)上的取代反應(yīng)生成C,結(jié)合D的結(jié)構(gòu)可知C為,根據(jù)信息①,D在AlCl3存在時與試劑b反應(yīng)生成E,根據(jù)E的化學(xué)式可知,試劑b為,則E為;G能夠與氫氧化銅反應(yīng),則G為醛,因此F為醇,H為酸,因此F為CH3CH2CH2OH,G為CH3CH2CHO,H為CH3CH2COOH。(1)根據(jù)上述分析,A為苯;F為CH3CH2CH2OH,名稱為1-丙醇,故答案為;1-丙醇;(2)B與溴發(fā)生取代反應(yīng)生成C,反應(yīng)需要鐵作催化劑,試劑a是Br2和Fe;試劑b為,故答案為Br2和Fe(或FeBr3);;(3)C為,與足量的NaOH反應(yīng)的化學(xué)方程式為,故答案為;(4)G為CH3CH2CHO,G與新制Cu(OH)2反應(yīng)的化學(xué)方程式為CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2O,故答案為CH3CH2CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH3CH2COONa+Cu2O+3H2O;(5)H為CH3CH2COOH,①2HJ+H2O;②J的核磁共振氫譜只有兩組峰,則J為酸酐,為。E為,J為;根據(jù)信息②,中間產(chǎn)物1為,根據(jù)信息③,中間產(chǎn)物2為,發(fā)生羥基的消去反應(yīng)生成K(),故答案為E:;J:;中間產(chǎn)物1:;中間產(chǎn)物2:。點睛:本題考查了有機合成與推斷,本題的難度較大。本題的難點是(5)中合成過程的推斷,要充分理解和利用題示信息,尤其中信息②和③的理解和應(yīng)用。25、干燥管防止鎂屑與氧氣反應(yīng),生成的MgO阻礙Mg和Br2的反應(yīng)會將液溴快速壓入三頸瓶,反應(yīng)過快大量放熱而存在安全隱患鎂屑BD檢漏92%【解題分析】
(1)儀器A為干燥管,本實驗要用鎂屑和液溴反應(yīng)生成溴化鎂,所以裝置中不能有能與鎂反應(yīng)的氣體,例如氧氣,所以不能用干燥的空氣代替干燥的氮氣,防止鎂屑與氧氣反應(yīng)生成的氧化鎂阻礙Mg和Br2的反應(yīng),故答案為干燥管;防止鎂屑與氧氣反應(yīng),生成的MgO阻礙Mg和Br2的反應(yīng);(2)將裝置B改為C裝置,當(dāng)干燥的氮氣通入,會使氣壓變大,將液溴快速壓入三頸瓶,反應(yīng)過快大量放熱存在安全隱患,裝置B是利用干燥的氮氣將溴蒸氣帶入三頸瓶中,反應(yīng)容易控制,可防止反應(yīng)過快,故答案為會將液溴快速壓入三頸瓶,反應(yīng)過快大量放熱而存在安全隱患;(3)步驟3過濾出去的是不溶于水的鎂屑,故答案為鎂屑;(4)A.95%的乙醇中含有水,溴化鎂有強烈的吸水性,選項A錯誤;B.加入苯的目的是除去乙醚和溴,洗滌晶體用0°C的苯,可以減少產(chǎn)品的溶解,選項B正確;C.加熱至160°C的主要目的是分解三乙醚合溴化鎂得到溴化鎂,不是為了除去苯,選項C錯誤;D.該步驟是為了除去乙醚和溴,選項D正確;答案選BD;(5)①滴定管洗滌前的操作是檢漏;②依據(jù)方程式Mg2++Y4-═MgY2-分析,溴化鎂的物質(zhì)的量=0.0500mol/L×0.0250L=0.00125mol,則溴化鎂的質(zhì)量為0.00125mol×184g/mol=0.23g,溴化鎂的產(chǎn)品的純度=×100%=92%。26、稱量溶解移液定容500mL燒杯、玻璃棒、膠頭滴管、量筒檢查是否漏液偏高偏低1.00mol/L【解題分析】
(1)根據(jù)溶液配制的原理和方法,用氯化鈉固體配制1.00mol/L的NaCl溶液500mL的一般步驟為計算,稱量,溶解,移液,洗滌移液,定容,搖勻,故答案為稱量;溶解;移液;定容;(2)配制500mL0.10mol?L-1的NaCl溶液,所以還需要500mL容量瓶,溶解需要用燒杯、玻璃棒、量筒,玻璃棒攪拌,加速溶解;移液需要玻璃棒引流;最后需用膠頭滴管定容,容量瓶使用前必須檢查是否漏水,故答案為500mL;燒杯、玻璃棒、膠頭滴管、量筒;檢查是否漏液;(3)①液體具有熱脹冷縮的性質(zhì),加熱加速溶解,未冷卻到室溫,配成了溶液,會導(dǎo)致溶液體積偏小,溶液濃度偏高.故答案為偏高;②定容后,倒置容量瓶搖勻后平放靜置,液面低于刻度線,一部分溶液留在瓶塞與瓶口之間,再加水定容,導(dǎo)致溶液體積偏大,所以溶液濃度偏低,故答案為偏低;③溶液是均一的,從溶液中取出50mL,其中NaCl的物質(zhì)的量濃度不變,仍為1.00mol/L,故答案為1.00mol/L。27、蒸餾燒瓶防止暴沸CH3CH2CH2OH+HBrCH3CH2CH2Br+H2O冷凝1-溴丙烷,減少其揮發(fā)溶液分層,下層為橙色的油狀液體1-丙醇Br2C【解題分析】
(1)儀器A的名稱是蒸餾燒瓶;溶液受熱易發(fā)生暴沸;(2)儀器A中主要反應(yīng)為濃硫酸與溴化鈉反應(yīng)生成溴化氫和硫酸氫鈉,反應(yīng)生成的溴化氫,在濃硫酸作用下,與1-丙醇共熱發(fā)生取代反應(yīng)生成1-溴丙烷和水;(3)1-溴丙烷沸點低,受熱易揮發(fā),不溶于水且比水密度大,單質(zhì)溴易溶于有機溶劑;(4)由于制得的1-溴丙烷中混有揮發(fā)出的1-丙醇和單質(zhì)溴;(5)1-溴丙烷在NaOH溶液中發(fā)生水解反應(yīng);反應(yīng)生成的單質(zhì)碘溶于1-溴丙烷引入新雜質(zhì);單質(zhì)溴能與亞硫酸鈉溶液發(fā)生氧化還原反應(yīng),且不與1-溴丙烷反應(yīng);1-溴丙烷與四氯化碳互溶?!绢}目詳解】(1)由圖可知,儀器A的名稱是蒸餾燒瓶;加入攪拌磁子的目的是攪拌和防止溶液受熱暴沸,故答案為:蒸餾燒瓶;防止暴沸;(2)儀器A中主要反應(yīng)為濃硫酸與溴化鈉反應(yīng)生成溴化氫和硫酸氫鈉,反應(yīng)生成的溴化氫,在濃硫酸作用下,與1-丙醇共熱發(fā)生取代反應(yīng)生成1-溴丙烷和水,有關(guān)化學(xué)方程式為NaBr+H2SO4=HBr+NaHSO4和CH3CH2CH2OH+HBrCH3CH2CH2Br+H2O,故答案為:CH3CH2CH2OH+HBrCH3CH2CH2Br+H2O;(3)由題給信息可知,1-溴丙烷沸點低,受熱易揮發(fā),則步驟2中需向接受瓶內(nèi)加入少量冰水并置于冰水浴中的目的是減少1-溴丙烷的揮發(fā);實驗時,濃硫酸和溴化氫發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成了單質(zhì)溴,單質(zhì)溴易溶于有機溶劑,1-溴丙烷不溶于水且比水密度大,溶液分層,溴溶于下層1-溴丙烷,使下層油狀液體呈橙色,故答案為:冷凝1-溴丙烷,減少其揮發(fā);溶液分層,下層為橙色的油狀液體;(4)由于制得的1-溴丙烷中混有揮發(fā)出的1-丙醇和單質(zhì)溴,步驟4中用H2O洗去溶于水的1-丙醇,用5%的Na2CO3溶液洗
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