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湖南省邵東縣第四中學(xué)2024屆化學(xué)高二第二學(xué)期期末達(dá)標(biāo)檢測模擬試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時(shí)請按要求用筆。3.請按照題號(hào)順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、下列關(guān)于乙烯和聚乙烯的敘述不正確的是()A.乙烯常溫下是氣體,為純凈物;聚乙烯常溫下是固體,為混合物B.乙烯的化學(xué)性質(zhì)比聚乙烯活潑C.取等質(zhì)量的乙烯和聚乙烯完全燃燒后,生成的CO2和H2O的質(zhì)量分別相等D.乙烯和聚乙烯都能使溴水褪色2、利用如下實(shí)驗(yàn)探究鐵釘在不同溶液中的吸氧腐蝕。下列說法不正確的是A.上述正極反應(yīng)均為O2+4e-+2H2O=4OH-B.在不同溶液中,Cl-是影響吸氧腐蝕速率的主要因素C.向?qū)嶒?yàn)④中加入少量(NH4)2SO4固體,吸氧腐蝕速率加快D.在300min內(nèi),鐵釘?shù)钠骄醺g速率酸性溶液大于中性溶液3、下列各項(xiàng)敘述中,正確的是()A.Si、P、S的第一電離能隨原子序數(shù)的增大而增大B.價(jià)電子排布為3d64s2的元素位于第四周期第ⅧB族,是d區(qū)元素C.2p和3p軌道形狀均為啞鈴形,能量不相等D.氮原子的最外層電子排布圖:4、某有機(jī)物的結(jié)構(gòu)如圖所示,這種有機(jī)物不可能具有的性質(zhì)是()①可以燃燒;②能使酸性KMnO4溶液褪色;③能跟NaOH溶液反應(yīng);④能發(fā)生酯化反應(yīng);⑤能發(fā)生加聚反應(yīng);⑥能發(fā)生水解反應(yīng)A.①④ B.只有⑤ C.只有⑥ D.④⑥5、K2Cr2O7溶液中存在平衡:Cr2O72-(橙色)+
H2O2CrO42-(黃色)+2H+。用K2Cr2O7溶液進(jìn)行下列實(shí)驗(yàn):結(jié)合實(shí)驗(yàn),下列說法正確的是A.①中溶液變黃,③中溶液橙色加深B.②中Cr2O72-被C2H5OH氧化C.K2Cr2O7在堿性條件下的氧化性比酸性條件更強(qiáng)D.若向④中加入70%H2SO4溶液至過量,溶液變?yōu)榫G色6、已知:將Cl2通入適量KOH溶液,產(chǎn)物中可能有KCl、KClO、KClO3,且的值與溫度高低有關(guān)。當(dāng)n(KOH)=amol時(shí),下列有關(guān)說法錯(cuò)誤的是A.若某溫度下,反應(yīng)后=11,則溶液中=B.參加反應(yīng)的氯氣的物質(zhì)的量等于amolC.改變溫度,反應(yīng)中轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量n的范圍:amol≤n(e-)≤amolD.改變溫度,產(chǎn)物中KClO3的最大理論產(chǎn)量為amol7、下列基團(tuán)中:—CH3、—OH、—COOH、—C6H5,任意取兩種結(jié)合可組成的有機(jī)物有()A.3種 B.4種 C.5種 D.6種8、+3價(jià)Co的八面體配合物CoClm·nNH3,中心原子的配位數(shù)為6,若1mol配合物與AgNO3作用生成2molAgCl沉淀,則m和n的值是()A.m=1、n=5 B.m=3、n=3 C.m=3、n=4 D.m=3、n=59、以乙醇為原料,用下述6種類型的反應(yīng):①氧化;②消去;③加成;④酯化;⑤水解⑥加聚,來合成乙二酸乙二酯()的正確順序是()A.①⑤②③④ B.①②③④⑤ C.②③⑤①④ D.②③⑤①⑥10、高鐵酸鉀(K2FeO4)是一種既能殺菌、消毒,又能絮凝凈水的水處理劑。工業(yè)制備高鐵酸鉀的離子方程式為Fe(OH)3+ClO-+OH-FeO42-+Cl-+H2O(未配平),下列有關(guān)說法不正確的是()A.由上述反應(yīng)可知,Fe(OH)3的氧化性強(qiáng)于FeO42-B.高鐵酸鉀中鐵顯+6價(jià)C.上述反應(yīng)氧化劑和還原劑的物質(zhì)的量之比為3∶2D.K2FeO4處理水時(shí),不僅能消毒、殺菌,而且生成的Fe3+水解形成Fe(OH)3膠體能吸附水中的懸浮雜質(zhì)11、一定條件下,體積為10L的密閉容器中,1molX和1molY進(jìn)行反應(yīng):2X(g)+Y(g)Z(g),經(jīng)60s達(dá)到平衡,生成0.3molZ。下列說法正確的是A.以X濃度變化表示的反應(yīng)速率為0.001mol/(L·S)B.將容器體積變?yōu)?0L,Z的平衡濃度變?yōu)樵瓉淼腃.若增大壓強(qiáng),則物質(zhì)Y的轉(zhuǎn)化率減小D.若升高溫度,X的體積分?jǐn)?shù)增大,則該反應(yīng)的△H>012、最近發(fā)現(xiàn),只含鎂、鎳和碳三種元素的晶體竟然也具有超導(dǎo)性,因這三種元素都是常見元素,從而引起廣泛關(guān)注。該新型超導(dǎo)晶體的一個(gè)晶胞如上圖所示,則該晶體的化學(xué)式為()A.Mg2CNi3 B.MgCNi2C.MgCNi3 D.MgC2Ni13、已知X、Y是主族元素,I為電離能,單位是kJ·mol-1。根據(jù)下表所列數(shù)據(jù)所作的判斷中錯(cuò)誤的是()I1I2I3I4X500460069009500Y5801800270011600A.元素X的常見化合價(jià)是+1B.元素Y是ⅢA族元素C.元素X與氯元素形成的化合物的化學(xué)式XClD.若元素Y處于第3周期,它可能與冷水劇烈反應(yīng)14、下列實(shí)驗(yàn)?zāi)苓_(dá)到實(shí)驗(yàn)?zāi)康牡氖茿.粗苯甲酸經(jīng)過加熱溶解、趁熱過濾、蒸發(fā)結(jié)晶,可獲得純苯甲酸B.蔗糖溶液中加入幾滴稀硫酸,水浴中加熱,再加入銀氨溶液,檢驗(yàn)蔗糖水解產(chǎn)物C.溴乙烷與強(qiáng)堿的乙醇溶液共熱,將產(chǎn)生的氣體直接通入酸性高錳酸鉀溶液,如果酸性高錳酸鉀溶液褪色,則證明產(chǎn)物中一定含有乙烯D.乙醇與濃硫酸混合加熱制乙烯,加熱時(shí)使溫度迅速上升至170℃15、一種芳綸纖維的拉伸強(qiáng)度比鋼絲還高,廣泛用作防護(hù)材料。其結(jié)構(gòu)片段如下圖下列關(guān)于該高分子的說法正確的是A.完全水解產(chǎn)物的單個(gè)分子中,苯環(huán)上的氫原子具有不同的化學(xué)環(huán)境B.完全水解產(chǎn)物的單個(gè)分子中,含有官能團(tuán)―COOH或―NH2C.氫鍵對該高分子的性能沒有影響D.結(jié)構(gòu)簡式為:16、既能與鹽酸反應(yīng)得到氣體,又能與NaOH溶液反應(yīng)得到氣體的單質(zhì)是()A.NaAlO2 B.Al2O3C.NH4HCO3 D.Al二、非選擇題(本題包括5小題)17、短周期元素D、E、X、Y、Z原子序數(shù)逐漸增大。它們的最簡氫化物分子的空間構(gòu)型依次是正四面體、三角錐形、正四面體、角形(V形)、直線形?;卮鹣铝袉栴}:(1)Y的最高價(jià)氧化物的化學(xué)式為________;Z的核外電子排布式是________;(2)D的最高價(jià)氧化物與E的一種氧化物為等電子體,寫出E的氧化物的化學(xué)式________;(3)D和Y形成的化合物,其分子的空間構(gòu)型為________;D原子的軌道雜化方式是________;(4)金屬鎂和E的單質(zhì)在高溫下反應(yīng)得到的產(chǎn)物與水反應(yīng)生成兩種堿性物質(zhì),該反應(yīng)的化學(xué)方程式是________。18、有機(jī)物A(C4H10O)可用作增塑劑、溶劑等。A可以發(fā)生如下轉(zhuǎn)化。已知:R1-CH=CH-R2R1-CHO+R2-CHO(1)按官能團(tuán)分類,A屬于_________。(2)A→B的反應(yīng)類型是_________。(3)A→C的轉(zhuǎn)化中Na的作用是__________。(4)寫出A→D的化學(xué)方程式:_______________。(5)F的結(jié)構(gòu)簡式是_________。19、NaClO2/H2O2酸性復(fù)合吸收劑可同時(shí)有效脫硫、脫硝。實(shí)驗(yàn)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(diǎn):11°C)?;卮鹣铝袉栴}:(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(shí)對NO、SO2進(jìn)行氧化得到硝酸和硫酸而除去。在溫度一定時(shí),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(shí)反而減小。NO去除率減小的可能原因是___________________________________。20、CCTV在“新聞30分”中介紹:王者歸“錸”,我國發(fā)現(xiàn)超級(jí)錸礦,飛機(jī)上天全靠它。錸的穩(wěn)定硫化物有ReS2,穩(wěn)定的氧化物有Re2O7。工業(yè)上,常從冶煉銅的廢液中提取錸,其簡易工藝流程如下(部分副產(chǎn)物省略,錸在廢液中以ReO4-形式存在):回答下列問題:(1)NH4ReO4(高錸酸銨)中錸元素化合價(jià)為_________________。(2)操作A的名稱是_____________。“萃取”中萃取劑應(yīng)具有的性質(zhì):______(填代號(hào))。①萃取劑難溶于水②萃取劑的密度大于水③ReO4-在萃取劑中的溶解度大于在水中的溶解度④萃取劑不和ReO4-發(fā)生反應(yīng)(3)在“反萃取”中,加入氨水、水的目的是_________________。(4)在高溫下高錸酸銨分解生成Re2O7,用氫氣還原Re2O7,制備高純度錸粉。①寫出高錸酸銨分解生成Re2O7的化學(xué)方程式_____________________。②工業(yè)上,利用氫氣還原Re2O7制備錸,根據(jù)生成錸的量計(jì)算氫氣量,實(shí)際消耗H2量大于理論計(jì)算量,其原因是_____________________。(5)工業(yè)上,高溫灼燒含ReS2的礦粉,可以制備R2O7。以含ReS2的礦石原料生產(chǎn)48.4tRe2O7,理論上轉(zhuǎn)移__________mol電子。21、過量的碳排放會(huì)引起嚴(yán)重的溫室效應(yīng),導(dǎo)致海洋升溫、海水酸化,全球出現(xiàn)大規(guī)模珊瑚礁破壞,保護(hù)珊瑚礁刻不容緩。(1)海水中含有的離子主要有Na+、Mg2+、Ca2+、K+、Cl–、CO32–和HCO3–。其中,導(dǎo)致海水呈弱堿性的微粒有______。(2)珊瑚礁是珊瑚蟲在生長過程中吸收海水中物質(zhì)而逐漸形成的石灰石外殼。形成珊瑚礁的主要反應(yīng)為Ca2++2HCO3-CaCO3↓+CO2↑+H2O。①請結(jié)合化學(xué)用語分析該反應(yīng)能夠發(fā)生的原因:______。②與珊瑚蟲共生的藻類通過光合作用促進(jìn)了珊瑚礁的形成;而海洋溫度升高會(huì)使共生藻類離開珊瑚礁,導(dǎo)致珊瑚礁被破壞。請分析珊瑚礁的形成和破壞會(huì)受到共生藻類影響的原因:______。(3)研究人員提出了一種封存大氣中二氧化碳的思路:將二氧化碳和大量的水注入地下深層的玄武巖(主要成分為CaSiO3)中,使其轉(zhuǎn)化為碳酸鹽晶體。玄武巖轉(zhuǎn)化為碳酸鹽的化學(xué)方程式為______。(4)“尾氣CO2直接礦化磷石膏聯(lián)產(chǎn)工藝”涉及低濃度CO2減排和工業(yè)固廢磷石膏處理兩大工業(yè)環(huán)保技術(shù)領(lǐng)域,其部分工藝流程如下圖所示。已知:磷石膏是在磷酸生產(chǎn)中用硫酸處理磷礦時(shí)產(chǎn)生的固體廢渣,其主要成分為CaSO4·2H2O。①吸收塔中發(fā)生的反應(yīng)可能有______(寫出任意2個(gè)反應(yīng)的離子方程式)。②料漿的主要成分是______(寫化學(xué)式)。
參考答案一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、D【解題分析】
A.純凈物是由一種物質(zhì)組成的物質(zhì)?;旌衔锸怯啥喾N物質(zhì)組成的物質(zhì),根據(jù)其組成分析;B.根據(jù)其結(jié)構(gòu)分析,碳碳雙鍵比單鍵活潑;C.根據(jù)乙烯和聚乙烯的最簡式確定其生成的二氧化碳和水;D.根據(jù)其結(jié)構(gòu)分析,碳碳雙鍵能使溴水褪色?!绢}目詳解】A.乙烯的結(jié)構(gòu)簡式為CH2=CH2,聚乙烯的結(jié)構(gòu)簡式為,聚乙烯中的n不同聚乙烯物質(zhì)就不同,所以乙烯是純凈物,聚乙烯是混合物,A正確;B.根據(jù)乙烯和聚乙烯的結(jié)構(gòu)知,乙烯中含有碳碳雙鍵,性質(zhì)較活潑;聚乙烯中只有單鍵,所以性質(zhì)較不活潑,B正確。C.乙烯和聚乙烯的化學(xué)式不同,但最簡式相同都是CH2,所以乙烯和聚乙烯中的含碳量、含氫量相同,因此取等質(zhì)量的乙烯和聚乙烯完全燃燒后,生成的CO2和H2O的質(zhì)量分別相等,C正確;D.根乙烯和聚乙烯的結(jié)構(gòu)知,乙烯中含有碳碳雙鍵,能和溴水發(fā)生加成反應(yīng),使溴水褪色;聚乙烯中只有單鍵,所以聚乙烯不能使溴水褪色,D錯(cuò)誤;答案選D。2、B【解題分析】
A.根據(jù)圖象可知,實(shí)驗(yàn)裝置中的氧氣濃度是逐漸降低的,故此腐蝕為吸氧腐蝕,其正極反應(yīng)為O2+4e-+2H2O=4OH-,故A正確;B.根據(jù)圖象可知,①②的反應(yīng)速率接近,③④的反應(yīng)速率接近,且①遠(yuǎn)大于③,②遠(yuǎn)大于④,故陰離子對反應(yīng)速率影響不大,NH4+是影響反應(yīng)速率的主要因素,故B錯(cuò)誤;C.因?yàn)镹H4+是影響反應(yīng)速率的主要因素,能導(dǎo)致鋼鐵的吸氧腐蝕速率加快,故向?qū)嶒?yàn)④中加入少量(NH4)2SO4固體,吸氧腐蝕速率加快,故C正確;D.①②溶液顯酸性,③④顯中性,根據(jù)圖象可知,鐵釘?shù)钠骄醺g速率酸性溶液大于中性溶液,故D正確;故選B。3、C【解題分析】
A、同一周期內(nèi)元素的第一電離能在總體增大的趨勢中有些曲折。當(dāng)外圍電子在能量相等的軌道上半滿(p3,d5,f7)或全滿(p6,d10,f14)結(jié)構(gòu)時(shí),原子的能量較低,元素的第一電離能較大。特例是第ⅡA族的第一電離能大于第ⅢA族,第ⅤA族的第一電離能大于第ⅥA族。所以Si的第一電離能應(yīng)大于P第一電離能,的故A錯(cuò)誤;B、價(jià)電子排布為3d64s2的元素,元素周期表第四周期第Ⅷ族,是d區(qū)元素,故B錯(cuò)誤;C、離原子核越遠(yuǎn),能量越高,2p軌道能量低于3p,故C正確;D、利用“洪特規(guī)則”可知最外層電子排布圖錯(cuò)誤,應(yīng)為,故D錯(cuò)誤;故選C。4、C【解題分析】
①多數(shù)有機(jī)物都能燃燒,故錯(cuò)誤;②含有碳碳雙鍵、醇羥基,能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,故錯(cuò)誤;③含有羧基,能跟NaOH發(fā)生中和反應(yīng),故錯(cuò)誤;④含有羧基和羥基能夠發(fā)生酯化反應(yīng),故錯(cuò)誤;⑤含有碳碳雙鍵,能夠發(fā)生加聚反應(yīng),故錯(cuò)誤;⑥不含酯基和鹵原子,不能發(fā)生水解反應(yīng),故正確,故選項(xiàng)C正確。5、D【解題分析】A.在平衡體系中加入酸,平衡逆向移動(dòng),重鉻酸根離子濃度增大,橙色加深,加入堿,平衡正向移動(dòng),溶液變黃,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.②中重鉻酸鉀氧化乙醇,重鉻酸鉀被還原,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.②是酸性條件,④是堿性條件,酸性條件下氧化乙醇,而堿性條件不能,說明酸性條件下氧化性強(qiáng),選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D.若向④溶液中加入70%的硫酸到過量,溶液為酸性,可以氧化乙醇,溶液變綠色,選項(xiàng)D正確。答案選D。6、D【解題分析】
A.假設(shè)n(ClO-)=1mol,則n(Cl-)=11mol,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒計(jì)算n(ClO3-);B.根據(jù)元素的原子守恒分析解答;C.氧化產(chǎn)物只有KClO3時(shí),轉(zhuǎn)移電子最多,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒n(KCl)=5n(KClO3),由鉀離子守恒:n(KCl)+n(KClO3)=n(KOH);氧化產(chǎn)物只有KClO時(shí),轉(zhuǎn)移電子最少,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒n(KCl)=n(KClO),根據(jù)鉀離子守恒:n(KCl)+n(KClO)=n(KOH),進(jìn)而計(jì)算轉(zhuǎn)移電子物質(zhì)的量范圍;D.氧化產(chǎn)物只有KClO3時(shí),其物質(zhì)的量最大,由鉀離子守恒:n(KCl)+n(KClO3)=n(KOH),結(jié)合電子轉(zhuǎn)移守恒計(jì)算?!绢}目詳解】A.假設(shè)n(ClO-)=1mol,由于反應(yīng)后=11,則n(Cl-)=11mol,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒可得5n(ClO3-)+n(ClO-)=n(Cl-),5×n(ClO3-)=11mol-1mol=10mol,所以n(ClO3-)=2mol,故溶液中,A正確;B.由Cl原子守恒可知,2n(Cl2)=n(KCl)+n(KClO)+n(KClO3),由鉀離子守恒可知n(KCl)+n(KClO)+n(KClO3)=n(KOH),兩式聯(lián)立可得n(Cl2)=n(KOH)=×amol=amol,B正確;C.氧化產(chǎn)物只有KClO3時(shí),轉(zhuǎn)移電子最多,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒n(KCl)=5n(KClO3),由鉀離子守恒:n(KCl)+n(KClO3)=n(KOH),故n(KClO3)=n(KOH)=×amol=amol;轉(zhuǎn)移電子最大物質(zhì)的量為:amol×5=amol;氧化產(chǎn)物只有KClO時(shí),轉(zhuǎn)移電子最少,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒n(KCl)=n(KClO),根據(jù)鉀離子守恒:n(KCl)+n(KClO)=n(KOH),所以有n(KClO)=n(KOH)=×amol=amol,轉(zhuǎn)移電子最小物質(zhì)的量=×amol×1=amol,則反應(yīng)中轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量n(e-)的范圍為:amol≤n(e-)≤amol,C正確;D.氧化產(chǎn)物只有KClO3時(shí),其物質(zhì)的量最大,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒n(KCl)=5n(KClO3),由鉀離子守恒:n(KCl)+n(KClO3)=n(KOH),故n最大(KClO3)=n(KOH)=×amol=amol,D錯(cuò)誤;故合理選項(xiàng)是D?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查氧化還原反應(yīng)計(jì)算,注意電子轉(zhuǎn)移守恒、原子守恒及極限法的應(yīng)用,側(cè)重考查學(xué)生對基礎(chǔ)知識(shí)的應(yīng)用能力和分析、計(jì)算能力。7、C【解題分析】
基團(tuán)兩兩組合共有6種組合情況,其中—OH、—COOH組合形成的為碳酸,屬于無機(jī)物,其余為有機(jī)物,因此屬于有機(jī)物的有5種,故選C。8、D【解題分析】
1mol配合物生成2molAgCl沉淀,知道1mol配合物電離出2molCl-,即配離子顯+2價(jià),又因?yàn)橥饨缬?個(gè)Cl-,且Co顯+3價(jià),所以[CoClm-2·nNH3]2+中有1個(gè)氯原子,即m=3,又因?yàn)槭钦嗣骟w,中心原子配位數(shù)為6,所以n=6-1=5,所以m=3,n=5;本題答案選D。9、C【解題分析】
以乙醇為原料合成乙二酸乙二酯,需先合成乙二酸,然后利用乙二酸和乙二醇發(fā)生酯化反應(yīng)生成乙二酸乙二酯,因此經(jīng)過以下幾步:第一步:乙醇先發(fā)生消去反應(yīng)生成乙烯,為消去反應(yīng);第二步:乙烯發(fā)生加成反應(yīng)生成二鹵代烴,為加成反應(yīng);第三步:水解生成乙二醇,為水解反應(yīng);第四步:乙二醇氧化生成乙二酸,為氧化反應(yīng);第五步:乙醇和乙酸發(fā)生酯化反應(yīng)生成乙二酸乙二酯,為酯化反應(yīng),涉及的反應(yīng)類型按反應(yīng)順序依次為②③⑤①④,故選C。10、A【解題分析】
A、反應(yīng)Fe(OH)3+C1O-+OH-→FeO42-+C1-+H2O中,氯元素化合價(jià)降低,C1O-是氧化劑,鐵元素化合價(jià)升高,F(xiàn)e(OH)3是還原劑,F(xiàn)eO42-是氧化產(chǎn)物,氧化性C1O->FeO42-,實(shí)際氧化性FeO42->Fe(OH)3,故A錯(cuò)誤;B、令FeO42-中,鐵元素的化合價(jià)為x,則x+4×(-2)=-2,解得x=+6,故B正確;C、反應(yīng)Fe(OH)3+C1O-+OH-→FeO42-+C1-+H2O中,氯元素化合價(jià)由+1降低為-1價(jià),C1O-是氧化劑,鐵元素化合價(jià)由+3價(jià)升高為+6價(jià),F(xiàn)e(OH)3是還原劑,所以反應(yīng)中氧化劑和還原劑的物質(zhì)的量之比為(6-3):2=3:2,故C正確;D、K2FeO4具有氧化性所以能殺菌,高鐵酸鉀被還原為Fe3+,F(xiàn)e3+水解生成的Fe(OH)3(膠體)具有凈水作用,故D正確;答案選A。11、A【解題分析】
A.60s達(dá)到平衡,生成0.3molZ,容器體積為10L,則v(Z)==0.0005mol/(L?s),速率之比等于其化學(xué)計(jì)量數(shù)之比,則v(X)=2v(Z)=0.001mol/(L?s),故A正確;B.將容器容積變?yōu)?0L,體積變?yōu)樵瓉淼?倍,壓強(qiáng)減小,若平衡不移動(dòng),Z的濃度變?yōu)樵瓉淼?/2,但正反應(yīng)為氣體體積減小的反應(yīng),壓強(qiáng)減小,平衡向逆反應(yīng)方向移動(dòng),到達(dá)新平衡后Z的濃度小于原來的1/2,故B錯(cuò)誤;C.若其他條件不變時(shí),若增大壓強(qiáng),平衡向氣體體積減小的方向移動(dòng),即平衡正向進(jìn)行,Y的轉(zhuǎn)化率將增大,故C錯(cuò)誤;D.若升高溫度,X的體積分?jǐn)?shù)增大,若向正反應(yīng)移動(dòng),2molX反應(yīng)時(shí),混合氣體總物質(zhì)的量減小2mol,X的體積分?jǐn)?shù)減小,則說明平衡逆向進(jìn)行,則逆反應(yīng)是吸熱反應(yīng),正反應(yīng)是放熱反應(yīng),故反應(yīng)的△H<0,故D錯(cuò)誤,故選A。12、C【解題分析】
碳原子位于該晶胞的體心上,所以該晶胞中含有一個(gè)碳原子;鎂原子個(gè)數(shù)=8×=1,所以該晶胞含有1個(gè)鎂原子;鎳原子個(gè)數(shù)=6×=3,該晶胞中含有3個(gè)鎳原子,所以該晶胞的化學(xué)式為:MgCNi3,故答案為C。【題目點(diǎn)撥】均攤法確定立方晶胞中粒子數(shù)目的方法是:①頂點(diǎn):每個(gè)頂點(diǎn)的原子被8個(gè)晶胞共有,所以晶胞對頂點(diǎn)原子只占份額;②棱:每條棱的原子被4個(gè)晶胞共有,所以晶胞對頂點(diǎn)原子只占份額;③面上:每個(gè)面的原子被2個(gè)晶胞共有,所以晶胞對頂點(diǎn)原子只占份額;④內(nèi)部:內(nèi)部原子不與其他晶胞分享,完全屬于該晶胞。13、D【解題分析】
X、Y是主族元素,I為電離能,X第一電離能和第二電離能差距較大,說明X為第IA族元素;Y第三電離能和第四電離能差距較大,說明Y為第IIIA族元素,X的第一電離能小于Y,說明X的金屬活潑性大于Y;A.X為第IA族元素,元素最高化合價(jià)與其族序數(shù)相等,所以X常見化合價(jià)為+1價(jià),故A正確;B.通過以上分析知,Y為第IIIA族元素,故B正確;C.元素X與氯形成化合物時(shí),X的電負(fù)性小于Cl元素,所以在二者形成的化合物中X顯+1價(jià)、Cl元素顯-1價(jià),則化學(xué)式可能是XCl,故C正確;D.若元素Y處于第3周期,為Al元素,它不能與冷水劇烈反應(yīng),但能溶于酸和強(qiáng)堿溶液,故D錯(cuò)誤;故答案為D。14、D【解題分析】
A.因苯甲酸在水中的溶解度受溫度影響很大,溶解后,趁熱過濾減少苯甲酸的損失,冷卻結(jié)晶、過濾、洗滌可提純粗苯甲酸,故A不符合題意;B.蔗糖水解產(chǎn)物有葡萄糖,在堿性條件下能與新制的銀氨溶液發(fā)生銀鏡反應(yīng),而題中水解后得到的溶液顯酸性,無法用銀鏡檢驗(yàn),故B錯(cuò)誤;C.溴乙烷與強(qiáng)堿的乙醇溶液共熱產(chǎn)生乙烯,還含有揮發(fā)出來的乙醇,也能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,故C錯(cuò)誤;D.乙醇與濃硫酸混合加熱制乙烯,加熱時(shí)使溫度迅速上升至170℃,防止副反應(yīng)發(fā)生,故D正確;綜上所述,本題正確答案為D15、B【解題分析】
A、芳綸纖維的結(jié)構(gòu)片段中含肽鍵,完全水解產(chǎn)物的單個(gè)分子為、,、中苯環(huán)都只有1種化學(xué)環(huán)境的氫原子,A錯(cuò)誤;B、芳綸纖維的結(jié)構(gòu)片段中含肽鍵,完全水解產(chǎn)物的單個(gè)分子為、,含有的官能團(tuán)為-COOH或-NH2,B正確;C、氫鍵對該分子的性能有影響,如影響沸點(diǎn)等,C錯(cuò)誤;D、芳綸纖維的結(jié)構(gòu)片段中含肽鍵,采用切割法分析其單體為、,該高分子化合物由、通過縮聚反應(yīng)形成,其結(jié)構(gòu)簡式為,D錯(cuò)誤;答案選B。16、D【解題分析】
鋁既能與鹽酸反應(yīng),又能與NaOH溶液反應(yīng),兩者均產(chǎn)生氫氣。且題中問的是單質(zhì),故只有鋁符合要求,D項(xiàng)正確,答案選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、SO31s22s22p63s23p5N2O直線型spMg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑【解題分析】
D、E、X、Y、Z是短周期元素,且原子序數(shù)逐漸增大,它們的最簡單氫化物分子的空間結(jié)構(gòu)依次是正四面體、三角錐形、正四面體、角形(V形)、直線型,形成正四面體結(jié)構(gòu)的氫化物是甲烷或硅烷,形成三角錐型的氫化物是氨氣,形成V型的氫化物是水或硫化氫,形成直線型結(jié)構(gòu)的氫化物是乙炔、氟化氫或氯化氫,這幾種元素的原子序數(shù)逐漸增大,所以D的氫化物是甲烷,E的氫化物是氨氣,X的氫化物是硅烷,Y的氫化物是硫化物,Z的氫化物是氯化氫,則D、E、X、Y、Z分別是C、N、Si、S、Cl,據(jù)此分析解答。【題目詳解】根據(jù)上述分析,D、E、X、Y、Z分別是C、N、Si、S、Cl。(1)Y為S,最高價(jià)氧化物的化學(xué)式是SO3,Z為Cl,其基態(tài)原子電子排布式是1s22s22p63s23p5,故答案為:SO3;1s22s22p63s23p5;(2)D為C,最高價(jià)氧化物為CO2,E為N,CO2與E的一種氧化物為等電子體,則E的氧化物為N2O,故答案為:N2O;(3)D和Y形成的化合物是CS2,其分子的空間構(gòu)型和二氧化碳的相同,為直線型;分子中碳原子的價(jià)層電子對數(shù)為2+=2,不含孤電子對,采取sp雜化;故答案為:直線型;sp;(4)E的單質(zhì)為氮?dú)猓V和氮?dú)夥磻?yīng)生成氮化鎂,氮化鎂與水反應(yīng)生成兩種堿性物質(zhì),分別是氫氧化鎂和氨氣,反應(yīng)的化學(xué)方程式Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑,故答案為:Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2+2NH3↑?!绢}目點(diǎn)撥】正確判斷元素種類是解題的關(guān)鍵。本題的難點(diǎn)為元素的判斷,要注意從“正四面體”結(jié)構(gòu)的分子為甲烷或烷,結(jié)合常見物質(zhì)的結(jié)構(gòu)突破。18、醇取代反應(yīng)還原劑CH3CH=CHCH3+H2O【解題分析】
A分子式是C4H10O,該物質(zhì)與濃硫酸混合加熱反應(yīng)產(chǎn)生D,D發(fā)生信息反應(yīng)產(chǎn)生C2H4O,則E是CH3CHO,逆推可知D是CH3CH=CH-CH3,A是,A與Cl2在光照條件下發(fā)生飽和C原子上的取代反應(yīng)產(chǎn)生的可能是一氯取代醇,也可能是多氯取代烴;A含有醇羥基,與金屬Na可以發(fā)生置換反應(yīng)產(chǎn)生C為;D是CH3CH=CH-CH3,分子中含有碳碳雙鍵,在一定條件下發(fā)生加聚反應(yīng)產(chǎn)生高分子化合物F是?!绢}目詳解】(1)按官能團(tuán)分類,A是,屬于醇類物質(zhì)。(2)A是,與氯氣在光照條件下發(fā)生取代反應(yīng)產(chǎn)生氯代醇;所以A→B的反應(yīng)類型是取代反應(yīng)。(3)與Na發(fā)生置換反應(yīng)產(chǎn)生和H2,在該反應(yīng)中Na元素的化合價(jià)由反應(yīng)前單質(zhì)的0價(jià)變?yōu)榉磻?yīng)后中的+1價(jià),化合價(jià)升高,失去電子,表現(xiàn)還原性,所以A→C的轉(zhuǎn)化中Na的作用是作還原劑。(4)A是,與濃硫酸混合加熱,發(fā)生消去反應(yīng)產(chǎn)生CH3CH=CHCH3和H2O,所以A→D的化學(xué)方程式:CH3CH=CHCH3+H2O。(5)F是2-丁烯在一定條件下發(fā)生加聚反應(yīng)產(chǎn)生聚2-丁烯,其結(jié)構(gòu)簡式是?!绢}目點(diǎn)撥】本題考查了醇的消去反應(yīng)、取代反應(yīng)的條件、反應(yīng)產(chǎn)物即產(chǎn)物的性質(zhì)、物質(zhì)結(jié)構(gòu)簡式是書寫及反應(yīng)方程式的書寫等知識(shí)。掌握結(jié)構(gòu)對性質(zhì)的決定作用及各類物質(zhì)的官能團(tuán)是本題解答的關(guān)鍵。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【解題分析】
根據(jù)實(shí)驗(yàn)?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(shí),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(shí)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(shí)最佳;②由于NO的去除率在pH>5.5時(shí),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、+7分液①③④萃取有機(jī)層中ReO4-2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7H2除作還原劑外,還作保護(hù)氣、用于排盡裝置內(nèi)空氣等合理答案3.0×106【解題分析】分析:(1)根據(jù)正負(fù)化合價(jià)的代數(shù)和為0計(jì)算;(2)根據(jù)流程圖,用萃取劑萃取后得到含錸有機(jī)層和水層,據(jù)此分析解答;根據(jù)萃取劑選擇的條件分析判斷;(3)根據(jù)流程圖,經(jīng)過用氨水、水作萃取劑進(jìn)行反萃取后可以得到富錸溶液分析解答;(4)依題意,高錸酸銨分解是非氧化還原反應(yīng),據(jù)此書寫方程式;聯(lián)系氫氣還原氧化銅實(shí)驗(yàn)解答;(5)根據(jù)4ReS2+15O22Re2O7+8SO2,結(jié)合氧化還原反應(yīng)的規(guī)律計(jì)算。詳解:(1)NH4ReO4(高錸酸銨)中N為-3價(jià),H為+1價(jià),O為-2價(jià),根據(jù)正負(fù)化合價(jià)的代數(shù)和為0,錸元素化合價(jià)為+7價(jià),故答案為:+7;(2)根據(jù)流程圖,用萃取劑萃取后得到含錸有機(jī)層和水層,分離的方法為分液,“萃取”中萃取劑應(yīng)具有的性質(zhì):萃取劑難溶于水;ReO4-在萃取劑中的溶解度大于在水中的溶解度;萃取劑不和ReO4-發(fā)生反應(yīng),故答案為:分液;①③④;(3)反萃取指用氨水、水作萃取劑,可以將有機(jī)層中ReO4-奪出來,分離出水層和有機(jī)層,ReO4-進(jìn)入水溶液,故答案為:萃取有機(jī)層中ReO4-;(4)①依題意,高錸酸銨分解是非氧化還原反應(yīng),生成七氧化二錸外,還有水、氨氣,反應(yīng)的化學(xué)方程式為2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7,故答案為:2NH4ReO42NH3↑+H2O↑+Re2O7;②工業(yè)上,利用氫氣還原Re2O7制備錸,氫氣起三個(gè)作用:作還原劑、作保護(hù)氣、用氫氣排空氣,因此根據(jù)生成錸的量計(jì)算氫氣量,實(shí)際消耗H2量大于理論計(jì)算量,故答案為:H2除作還原劑外,還作保護(hù)氣、用于排盡裝置內(nèi)空氣;(5)4ReS2+15O22Re2O7+8SO2,生成1molRe2O7時(shí),轉(zhuǎn)移30mol電子。n(Re2O7)=48.4×106g484g/mol=1.0×105mol,轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量:n(e-)=3.0×106mol,故答案為:21、CO32-、HCO3-HCO3-在海水中存在電離平衡:HCO3-CO32-+H+,當(dāng)c(Ca2+)與c(CO32-)的乘積大于Ksp(CaCO3)時(shí),Ca2+與CO32-生成CaCO3沉淀;使HCO3-電離平衡正向移動(dòng),c(H+)增大,H+與HCO3-進(jìn)一步作用生成CO2共生藻類存在,會(huì)通過光合作用吸收CO2,使平衡:Ca2++2HCO3-CaCO3↓+CO2↑+H2O正向移動(dòng),促進(jìn)珊瑚礁的形成;共生藻類死亡,使海水中CO2的濃度增大,使上述平衡逆向移動(dòng),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-(寫出任意2個(gè)均可)CaCO3、(NH4)2SO4【解題分析】
(1)根據(jù)鹽類水解的規(guī)律分析判斷;(2)①HCO3-在海水中存在電離平衡:HCO3-CO32-+H+,當(dāng)c(Ca2+)與c(CO32-)的乘積大于Ksp(CaCO3)時(shí)生成CaCO3沉淀;常見HCO3-電離平衡正向移動(dòng),c(
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