2024屆吉林省長春市九臺區(qū)四中高二化學第二學期期末統(tǒng)考試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆吉林省長春市九臺區(qū)四中高二化學第二學期期末統(tǒng)考試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內作答,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,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、物質分離和提純操作中,可能含有化學變化的是A.洗氣B.萃取C.升華D.過濾2、下列離子方程式書寫正確的是()A.氧化亞鐵溶于稀硝酸:FeO+2H+=Fe2++H2OB.往CaCl2溶液中通入少量的CO2:Ca2++CO2+H2O=CaCO3↓+2H+C.碳酸氫銨溶液中加入過量氫氧化鈉溶液:HCO3-+OH-=CO32-+H2OD.向澄清石灰水中滴加少量的NaHCO3溶液:Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2O3、下列說法不正確的是A.CH3CH2CH2CH(CH3)2的名稱是2-甲基戊烷B.C3H8的一氯代物只有兩種C.HCOOH和CH3COOH互為同系物D.CH3COOCH2CH3和CH3CH2COOCH3是同一種物質4、25℃時,5種銀鹽的溶度積常數(shù)(Ksp)分別是:AgClAg2SO4Ag2SAgBrAgI1.8×10-101.4×10-56.3×10-507.7×10-138.51×10-16下列說法不正確的是A.氯化銀、溴化銀和碘化銀的溶解度依次減小B.將硫酸銀溶解于水后,向其中加入少量硫化鈉固體,能得到黑色沉淀C.在5mL1.5×10-5mol/L的NaCl溶液中,加入1滴(1mL約20滴)1.0×10-3mol/L的AgNO3溶液,不能觀察到白色沉淀D.在燒杯中放入6.24g硫酸銀固體,加200g水,經(jīng)充分溶解后,所得飽和溶液的體積為200mL,溶液中Ag+的物質的量濃度為0.2mol/L。5、有關天然產(chǎn)物水解的敘述不正確的是()A.油脂水解可得到丙三醇B.可用碘檢驗淀粉水解是否完全C.蛋白質水解的最終產(chǎn)物均為氨基酸D.纖維素水解與淀粉水解得到的最終產(chǎn)物不同6、下列離子方程式書寫錯誤的是()A.向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸:Ba2++2OH﹣+2H++SO42﹣═BaSO4↓+2H2OB.向酸性KMnO4溶液滴加雙氧水:2MnO4﹣+5H2O2+6H+═2Mn2++5O2↑+8H2OC.向Na2S2O3溶液中通入足量氯氣S2O32﹣+2Cl2+3H2O═2SO32﹣+4Cl﹣+6H+D.CuSO4溶液吸收H2S氣體:Cu2++H2S═CuS↓+2H+7、將一定量的鎂和銅組成的混合物加入到足量的稀硝酸中,金屬完全溶解(假設反應中還原產(chǎn)物只有NO)。向反應后的溶液中加3mol/LNaOH溶液至沉淀完全,測得生成沉淀的質量比原合金的質量增加5.1g。下列敘述錯誤的是()A.當金屬全部溶解時,電子轉移的數(shù)目為0.3NAB.參加反應的金屬的總質量3.6g<w<9.6gC.當金屬全部溶解時,產(chǎn)生的NO氣體的體積在標準狀況下為2.24LD.當生成的沉淀量達到最大時,消耗NaOH溶液的體積為l00mL8、生物燃料電池(BFC)是一種真正意義上的綠色電池,其工作原理如圖所示。下列說法中不正確的是A.C2極為電池正極B.C1極的電極反應式為:C2H5OH+3H2O-12e-=2CO2+12H+C.電子由C2極經(jīng)外電路導線流向C1極D.稀硫酸中的H+向C2極移動9、在同溫同壓下,某有機物和過量Na反應得到V1L氫氣,取另一份等量的有機物和足量的NaHCO3反應得到V2L二氧化碳,若2V1=V2≠0,則此有機物可能是()A.CH3CH(OH)COOH B.HOOCCH2COOHC.HOCH2CH2OH D.HOCH2CH(OH)CH2COOH10、灰錫(以粉末狀存在)和白錫是錫的兩種同素異形體。已知:①Sn(s,白)+2HCl(aq)=SnCl2(aq)+H2(g)△H1②Sn(s,灰)+2HCl(aq)=SnCl2(aq)+H2(g)△H2③Sn(s,灰)Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1下列說法正確的是()A.△H1>△H2B.錫在常溫下以灰錫狀態(tài)存在C.灰錫轉為白錫的反應是放熱反應D.錫制器皿長期處在低于13.2℃的環(huán)境中,會自行毀壞11、下表是第三周期部分元素的電離能[單位:eV(電子伏特)]數(shù)據(jù)。元素I1/eVI2/eVI3/eV甲5.747.471.8乙7.715.180.3丙13.023.940.0丁15.727.640.7根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,下列說法正確的是A.甲的金屬性比乙弱 B.乙的化合價為+1價C.丙一定為非金屬元素 D.丁一定為金屬元素12、下列電離方程式正確的是A.NaHCO3=Na++H++CO32- B.HCO3-H++CO32-C.KClO3=K++Cl-+3O2- D.NaOHNa++OH-13、常溫下,下列關于NaOH溶液和氨水的說法正確的是A.相同物質的量濃度的兩溶液中的c(OH-)相等B.pH=13的兩溶液稀釋100倍,pH都為11C.兩溶液中分別加入少量NH4Cl固體,c(OH-)均減小D.體積相同、pH相同的兩溶液能中和等物質的量的鹽酸14、下列電離方程式,書寫正確的是(

)A.H2SO4=2H++SO42-B.NH3·H2O=NH4++OH-C.H2CO3=H2O+CO2↑D.H2CO32H++CO32-15、在給定條件下,下列選項所示的物質間轉化均能實現(xiàn)的是A.B.C.D.16、下列說法不正確的是()A.油脂有油和脂肪之分,但都屬于酯B.糖類、油脂、蛋白質都是高分子化合物,都能發(fā)生水解反應C.葡萄糖既可以與銀氨溶液反應,又可以與新制氫氧化銅懸濁液反應D.天然油脂是混合物,沒有固定的熔點和沸點17、根據(jù)如圖的轉化關系判斷下列說法正確的是(反應條件己略去)()A.只有反應①②④均屬于氧化還原反應B.反應⑤說明該條件下鋁可用于制熔點較高的金屬C.相同條件下生成等量的O2,反應③和④轉移的電子數(shù)之比為1:1D.反應①中氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:418、下列反應中,反應后固體物質質量增加的是()A.氫氣通過灼熱的CuO粉末B.二氧化碳通過Na2O2粉末C.鋁與Fe2O3發(fā)生鋁熱反應D.將鋅粒投入FeCl2溶液19、丙氨酸[CH3CH(NH2)COOH]分子為手性分子,它存在對映異構,如圖所示。下列關于丙氨酸[CH3CH(NH2)COOH]的兩種對映異構(Ⅰ和Ⅱ)的說法正確的是()A.Ⅰ和Ⅱ結構和性質完全不相同B.Ⅰ和Ⅱ呈鏡面對稱,具有不同的分子極性C.Ⅰ和Ⅱ都屬于非極性分子D.Ⅰ和Ⅱ中化學鍵的種類與數(shù)目完全相同20、下列說法正確的是()A.風力、化石燃料、太陽能都是一次能源 B.需要加熱才能發(fā)生的反應都是吸熱反應C.斷開

1molC-H

鍵要放出一定的能量 D.燃煤發(fā)電是將化學能直接轉化為電能21、用惰性電極電解足量的Cu(NO3)2溶液,下列說法中不正確的是()A.陰極發(fā)生的電極反應為Cu2++2e-=CuB.陽極發(fā)生的電極反應為4OH--4e-=2H2O+O2↑C.若有6.4g金屬Cu析出,放出的O2為0.05molD.恰好電解完時,加入一定量的Cu(NO3)2溶液可恢復到原來的濃度22、“異丙苯氧化法”生產(chǎn)丙酮和苯酚的合成路線如下,各反應的原子利用率均為100%。下列說法正確的是A.X的分子式為C3H8 B.Y與異丙苯可用酸性KMnO4溶液鑒別C.CHP與CH3COOH含有相同的官能團 D.可以用分液的方法分離苯酚和丙酮二、非選擇題(共84分)23、(14分)維拉佐酮是臨床上使用廣泛的抗抑部藥,其關鍵中間體合成路線如下:已知:R-X+→+H-X(1)下列說法正確的是______(填編號)。A化合物A不能使三氧化鐵溶液顯紫色B.反應①④⑤均為取代反應C.合成過程中反應③與反應④不能調換D.反應②中K2CO3的作用是使反應向正方向移動(2)寫出物質C的結構簡式:__________。(3)寫出反應②的化學方程式:_____________。(4)設計以苯和乙烯為原料制備的合成路線(用流程圖表示,其他無機試劑任選)____________。(5)經(jīng)過水解和氧化后可得到分子式為C4H9O2N的物質F,寫出物質F的可能的同分異構體結構簡式__________。須同時符合:①分子結構中有一個六元環(huán);②1H-NMR譜顯示分子中有3種氫原子。24、(12分)A,B,C,D是四種短周期元素,E是過渡元素。A,B,C同周期,C,D同主族,A的原子結構示意圖為,B是同周期第一電離能最小的元素,C的最外層有三個未成對電子,E的外圍電子排布式為3d64s2?;卮鹣铝袉栴}:(1)寫出下列元素的符號:A____,B___,C____,D___。(2)用化學式表示上述五種元素中最高價氧化物對應水化物酸性最強的是___,堿性最強的是_____。(3)用元素符號表示D所在周期第一電離能最大的元素是____,電負性最大的元素是____。(4)E元素原子的核電荷數(shù)是___,E元素在周期表的第____周期第___族,已知元素周期表可按電子排布分為s區(qū)、p區(qū)等,則E元素在___區(qū)。(5)寫出D元素原子構成單質的電子式____,該分子中有___個σ鍵,____個π鍵。25、(12分)我國重晶石(含BaSO490%以上)資源豐富,其中貴州省重晶石儲量占全國總儲量的三分之一。我省某工廠以重晶石為原料,生產(chǎn)“電子陶瓷工業(yè)支柱”—鈦酸鋇(BaTiO3)的工藝流程如下:查閱資料可知:①常溫下:Ksp(BaSO4)=1.0×10-10,Ksp(BaCO3)=2.5×10-9②TiCl4在常溫下是無色液體,遇水容易發(fā)生水解:TiC14+2H2O=TiO2+4HCl③草酸氧鈦鋇的化學式為:BaTiO(C2O4)2·4H2O請回答下列問題:(1)工業(yè)上用飽和Na2CO3溶液處理重晶石(假設雜質不與Na2CO3溶液作用),待達到平衡后,移走上層清液,重復多次操作,將BaSO4轉化為易溶于酸的BaCO3,該過程用離子方程式可表示為_________________,此反應的平衡常數(shù)K=__________(填寫計算結果)。若不考慮CO32-的水解,則至少需要使用_______mol/L的Na2CO3溶液浸泡重晶石才能實現(xiàn)該轉化過程。(2)配制TiC14溶液時通常將TiC14固體溶于濃鹽酸再加水稀釋,其目的是______________。(3)可循環(huán)使用的物質X是____________(填化學式),設計實驗方案驗證草酸氧鈦鋇晶體是否洗滌干凈:____________________。(4)寫出煅燒草酸氧鈦鋇晶體的化學方程式:______________________。26、(10分)硫酰氯(SO2Cl2)熔點-54.1℃、沸點69.2℃,在染料、藥品、除草劑和農(nóng)用殺蟲劑的生產(chǎn)過程中有重要作用。(1)SO2Cl2中S的化合價為_______,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發(fā)煙”的化學方程式為________________。(2)現(xiàn)擬用干燥的Cl2和SO2在活性炭催化下制取硫酰氯,實驗裝置如圖所示(夾持裝置未畫出)。①儀器A的名稱為___________,裝置乙中裝入的試劑_____________,裝置B的作用是_______________________。②裝置丙分液漏斗中盛裝的最佳試劑是________(選填字母)。A.蒸餾水

B.10.0mol/L濃鹽酸

C.濃氫氧化鈉溶液

D.飽和食鹽水

(3)探究硫酰氯在催化劑作用下加熱分解的產(chǎn)物,實驗裝置如圖所示(部分夾持裝置未畫出)。①加熱時A中試管出現(xiàn)黃綠色,裝置B的作用是____________。②裝置C中的現(xiàn)象是___________,反應的離子方程式為___________________。27、(12分)醇脫水是合成烯烴的常用方法,實驗室合成環(huán)己烯的反應和實驗裝置如下:可能用到的有關數(shù)據(jù)如下:合成反應:在a中加入20g環(huán)己醇和2小片碎瓷片,冷卻攪動下慢慢加入1mL濃硫酸。B中通入冷卻水后,開始緩慢加熱a,控制餾出物的溫度不超過90℃。分離提純:反應粗產(chǎn)物倒入分液漏斗中分別用少量5%碳酸鈉溶液和水洗滌,分離后加入無水氯化鈣顆粒,靜置一段時間后棄去氯化鈣。最終通過蒸餾得到純凈環(huán)己烯10g。回答下列問題:(1)裝置b的名稱是__________________。(2)加入碎瓷片的作用是_______________;如果加熱一段時間后發(fā)現(xiàn)忘記加瓷片,應該采取的正確操作時_____________(填正確答案標號)。A.立即補加B.冷卻后補加C.不需補加D.重新配料(3)本實驗中最容易產(chǎn)生的副產(chǎn)物的結構簡式為_______________________。(4)分液漏斗在使用前須清洗干凈并____________;在本實驗分離過程中,產(chǎn)物應該從分液漏斗的_________________(填“上口倒出”或“下口放出”)。(5)分離提純過程中加入無水氯化鈣的目的是______________________________。(6)在環(huán)己烯粗產(chǎn)物蒸餾過程中,不可能用到的儀器有___________(填正確答案標號)。A.圓底燒瓶B.溫度計C.吸濾瓶D.球形冷凝管E.接收器(7)本實驗所得到的環(huán)己烯產(chǎn)率是____________(填正確答案標號)。A.41%B.50%C.61%D.70%28、(14分)常溫下,某水溶液M中存在的離子有:Na+、A2-、HA-、H+、OH-,存在的分子有H2O、H2A。根據(jù)題意回答下列問題:(1)寫出酸H2A的電離方程式________________。(2)若溶液M由10mL2mol·L-1NaHA溶液與2mol·L-1NaOH溶液等體積混合而成,則溶液M的pH________7(填“<”、“>”或“=”),溶液中離子濃度由大到小順序為________________。已知常溫下Ksp(BaA)=1.8×10-10,向該混合溶液中加入10mL1mol·L-1BaCl2溶液,混合后溶液中的Ba2+濃度為__________mol·L-1。(3)若溶液M有下列三種情況:①0.01mol·L-1的H2A溶液;②0.01mol·L-1的NaHA溶液;③0.02mol·L-1的HCl與0.04mol·L-1的NaHA溶液等體積混合液,則三種情況的溶液中H2A分子濃度最大的為________;pH由大到小的順序為_________________。(4)若溶液M由pH=3的H2A溶液V1

mL與pH=11的NaOH溶液V2

mL混合反應而得,混合溶液c(H+)/c(OH-)=104,V1與V2的大小關系為_________(填“大于”“小于”“等于”或“均有可能”)。29、(10分)請按要求完成下列各項填空:(1)AlCl3的水溶液呈_______(填“酸”、“中”或“堿”)性,常溫時的pH_____7(填“>”、“<”或“=”),原因是(用離子方程式表示):_________________________;實驗室在配制AlCl3溶液時,常將AlCl3固體先溶于濃鹽酸中,然后再用蒸餾水稀釋到所需的濃度,以_________(填“促進”或“抑制”)其水解。將AlCl3溶液蒸干、灼燒,最后得到的主要固體產(chǎn)物是________________(填化學式)。(2)在純堿溶液中滴入酚酞,溶液變紅。若在該溶液中再滴入過量的氯化鋇溶液,所觀察到的現(xiàn)象是___________________________________________,其原因是(以離子方程式和簡要的文字說明):_____________________________。

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.洗氣操作中,可能含有化學變化,例如利用飽和碳酸氫鈉溶液除去CO2中的氯化氫,A正確;B.萃取利用的是溶解性的不同,屬于物理變化,B錯誤;C.升華是固態(tài)直接變?yōu)闅鈶B(tài),屬于物理變化,C錯誤;D.過濾是物理變化,D錯誤,答案選A。2、D【解題分析】

A、硝酸有強氧化性,會將亞鐵離子氧化為鐵離子,方程式應為:3FeO十10H++NO3一=3Fe3++NO↑+5H2O,錯誤;B、鹽酸的酸性強于碳酸,反應無法進行,錯誤;C、過量的氫氧化鈉與銨根離子也會反應產(chǎn)生氨水,方程式應為:HCO3一+NH4++2OH一=CO32—+H2O+NH3?H2O,錯誤;D、向澄清石灰水中漓加少量的NaHCO3溶液,NaHCO3不足,氫氧根離子部分未反應,正確;答案選D。3、D【解題分析】

A.根據(jù)烷烴命名原則,CH3CH2CH2CH(CH3)2的名稱是2-甲基戊烷,故A正確;

B.因為C3H8是丙烷有2種不同類型的H原子,所以一氯代物有2種,故B正確;

C.結構相似、在分子組成上相差一個或若干個-CH2原子團的有機物間互稱同系物,甲酸(HCOOH)和乙酸(CH3COOH)的官能團的個數(shù)、種類都相同,相差一個-CH2原子團,故兩者是同系物,故C正確;

D.CH3COOCH2CH3和CH3CH2COOCH3為分子式相同,結構不同的同分異構體,不是同一種物質,故D錯誤;

故答案:D?!绢}目點撥】根據(jù)烷烴命名原則:①長-----選最長碳鏈為主鏈;②多-----遇等長碳鏈時,支鏈最多為主鏈;③近-----離支鏈最近一端編號;④小-----支鏈編號之和最小。4、D【解題分析】分析:A.結構相似的難溶性鹽,溶度積越小,溶解度越小;B.硫化銀的溶度積比硫酸銀小,從沉淀平衡移動的角度分析;C、根據(jù)溶度積計算,當離子的濃度冪之積大于Ksp時,能生成沉淀,否則不生成沉淀;D、硫酸銀難溶于水,加入200g水為飽和溶液,可結合Ksp計算.詳解:A.氯化銀、溴化銀和碘化銀的溶度積依次減少,結構相似,溶度積越小,溶解度越小,故正確;B.硫化銀的溶度積比硫酸銀小,將硫酸銀溶解于水后,向其中加入少量硫化鈉溶液,可得到黑色沉淀,故B正確;C.在5mL1.5×10-5mol/L的NaCl溶液中,加入1滴(1mL約20滴)1.0×10-3mol/L的AgNO3溶液,混合后,c(Cl-)=1.5×10-5mol/L×5/(5+0.05),c(Ag+)=1.0×10-3mol/L×0.05/(5+0.05),則c(Cl-)×c(Ag+)=1.5×10-5mol/L×5/(5+0.05)×1.0×10-3mol/L×0.05/(5+0.05)<1.8×10-10,則沒有沉淀生成,故C正確;D.硫酸銀難溶于水,加入200g水為飽和溶液,c(Ag+)=2(SO42-),c(Ag+)=32×1.4×10-5mol·L-1=3×10-25、D【解題分析】

A.油脂在酸性條件下水解可得到丙三醇和高級脂肪酸,A正確;B.淀粉遇到碘,顯藍色,可用碘檢驗淀粉水解是否完全,B正確;C.蛋白質水解的最終產(chǎn)物均為氨基酸,C正確;D.纖維素水解與淀粉水解得到的最終產(chǎn)物均為葡萄糖,D錯誤;答案為D6、C【解題分析】

A項、Ba(OH)2溶液與稀硫酸反應生成硫酸鋇沉淀和水,反應的離子方程式為Ba2++2OH﹣+2H++SO42﹣═BaSO4↓+2H2O,故A正確;B項、酸性KMnO4溶液與雙氧水發(fā)生氧化還原反應,MnO4—被還原Mn2+,H2O2被氧化為O2,反應的離子方程式為2MnO4﹣+5H2O2+6H+═2Mn2++5O2↑+8H2O,故B正確;C項、Na2S2O3溶液與足量氯氣發(fā)生氧化還原反應,Cl2被還原Cl﹣,S2O32﹣被氧化為SO42﹣,反應的離子方程式為S2O32﹣+Cl2+2H2O═2SO42﹣+2Cl﹣+4H+,故C錯誤;D項、CuSO4溶液與H2S氣體反應生成硫化銅沉淀和硫酸,反應的離子方程式為Cu2++H2S═CuS↓+2H+,故D正確;故選C。【題目點撥】本題考查了離子方程式書寫,涉及復分解反應和氧化還原反應的書寫,明確反應實質及離子方程式書寫方法是解題關鍵。7、D【解題分析】

將一定量的鎂和銅組成的混合物加入到稀HNO3中,金屬完全溶解(假設反應中還原產(chǎn)物只有NO),發(fā)生反應3Mg+8HNO3(稀)=3Mg(NO3)2+2NO↑+4H2O、3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;向反應后的溶液中加入過量的3mol/LNaOH溶液至沉淀完全,發(fā)生反應:Mg(NO3)2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaNO3、Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaNO3,沉淀為氫氧化鎂和氫氧化銅,生成沉淀的質量比原合金的質量增加5.1g,則氫氧化鎂和氫氧化銅含有氫氧根的質量為5.1g,氫氧根的物質的量為n=,根據(jù)電子轉移守恒,則鎂和銅的總的物質的量為0.15mol。A.根據(jù)上述分析可知:反應過程中電子轉移的物質的量等于氫氧根離子的物質的量,n(e-)=n(OH-)=0.3mol,所以轉移的電子數(shù)目N=0.3NA,A正確;B.鎂和銅的總的物質的量為0.15mol,若全為Mg,其質量是m=0.15mol×24g/mol=3.6g;若全為金屬Cu,其質量為m=0.15mol×64g/mol=9.6g,所以參加反應的金屬的總質量(m)為3.6g<m<9.6g,B正確;C.反應過程中轉移電子的物質的量為0.3mol,根據(jù)電子轉移數(shù)目相等,可知反應產(chǎn)生NO的物質的量為n(NO)=,其在標準狀況下的體積V=0.1mol×22.4L/mol=2.24L,C正確;D.若硝酸無剩余,則參加反應氫氧化鈉的物質的量等于0.3mol,需要氫氧化鈉溶液體積V=;若硝酸有剩余,消耗的氫氧化鈉溶液體積大于100mL,D錯誤;故合理選項是D。8、C【解題分析】分析:乙醇燃料電池中,電解質溶液呈酸性,乙醇在負極上被氧化,電極反應為C2H5OH+3H2O-12e-=2CO2+12H+,氧氣在正極上得電子被還原,電極反應式為O2+4H++4e-=2H2O,總反應為C2H5OH+3O2=2CO2+3H2O,據(jù)此分析判斷。詳解:A、通燃料的C1極為負極,通氧氣的C2極為電源的正極,故A正確;B.根據(jù)上述分析,C1極為負極,電極反應式為:C2H5OH+3H2O-12e-=2CO2+12H+,故B正確;C、原電池中,電子由負極經(jīng)外電路流向正極,本題中電子由C1極經(jīng)外電路導線流向C2極,故C錯誤;D、原電池中陽離子向正極移動,所以溶液中的H+向C2電極移動,故D正確;故選C。點睛:本題考查化學電源新型電池,解答本題的關鍵是學會判斷燃料電池的正負極。本題的易錯點為B,書寫電極反應式時,要注意產(chǎn)物與溶液的酸堿性的關系。9、B【解題分析】

同溫同壓下,有機物和過量Na反應得到V1L氫氣,說明分子中含有R-OH或-COOH,另一份等量的該有機物和足量的NaHCO3反應得到V2L二氧化碳,說明分子中含有-COOH,存在反應關系式:R-OH~H2,-COOH~H2,以及-COOHCO2,若2V1=V2,說明分子中含有2個-COOH,只有B符合,故選B。10、D【解題分析】

A、根據(jù)③:Sn(s,灰)

Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1,則②-①=③,所以△H2-△H1=△H3>0,所以△H1<△H2,故A錯誤;B、根據(jù)③:Sn(s,灰)

Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1,則錫在常溫下以白錫狀態(tài)存在,故B錯誤;C、根據(jù)③:Sn(s,灰)

Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1,焓變大于0,所以灰錫轉為白錫的反應是吸熱反應,故C錯誤;D、根據(jù)③:Sn(s,灰)

Sn(s,白)△H3=+2.1kJ?mol-1,當溫度低于13.2℃的環(huán)境時,會自行毀壞,故D正確。故選:D。11、C【解題分析】由表中數(shù)據(jù)可知,甲的第一電離能比乙低,所以甲的金屬性比乙強;乙的第三電離能明顯比第一、第二電離能高了很多,所以乙的最外層只有兩個電子,乙為金屬鎂,其化合價為+2;甲的第一電離能最小,所以甲為鈉。丙一定不是鋁,因為鋁的第一電離能比鎂小,所以丙一定是非金屬元素,丁的第一電離能比丙更大,所以丁一定為非金屬。綜上所述,C正確。點睛:同一周期中各元素的第一電離能隨原子序數(shù)遞增呈逐漸增大的趨勢,但是每一周期的第IIA(s軌道全充滿)和第VA(p軌道半充滿)元素的原子結構有特殊性,所以它們的第一電離能高于相鄰的兩種元素。同一元素的電離能逐級升高,但是升高的幅度不同,根據(jù)這個特點可以把核外電子分成不同的電子層,并由此確定元素的主要化合價。12、B【解題分析】

A.碳酸氫鈉是弱酸的酸式鹽,電離方程式為NaHCO3=Na++HCO3-,A錯誤;B.碳酸氫根離子是弱酸生物酸式根,電離可逆,電離方程式為HCO3-H++CO32-,B正確;C.氯酸鉀的電離方程式為KClO3=K++ClO3-,C錯誤;D.氫氧化鈉是一元強堿,電離方程式為NaOH=Na++OH-,D錯誤;答案選B?!绢}目點撥】明確物質的組成和電解質的強弱是解答的關鍵,選項C是解答的易錯點,注意含有原子團的物質電離時,原子團應作為一個整體,不能分開。13、C【解題分析】

NaOH是強堿,一水合氨是弱堿,弱堿在水溶液中存在電離平衡,加水稀釋、同離子效應等會影響電離平衡的移動,據(jù)此分析?!绢}目詳解】A、NaOH是強堿,完全電離,一水合氨是弱堿,電離不完全,所以相同物質的量濃度的兩溶液中NaOH溶液中的c(OH-)大,A錯誤;B、弱堿在水溶液中存在電離平衡,加水稀釋時平衡正向移動,pH=13的兩溶液稀釋100倍,NaOH溶液的pH為11,氨水的pH大于11,B錯誤;C、NaOH溶液中加入NH4Cl固體,能夠生成一水合氨,氫氧根離子濃度減小,氨水中加入NH4Cl固體,銨根離子濃度增大,一水合氨的電離平衡逆向移動,氫氧根離子濃度減小,C正確;D、一水合氨是弱堿,弱堿在水溶液中存在電離平衡,體積相同、pH相同的兩溶液中和鹽酸時,氨水消耗的鹽酸多,D錯誤;答案選C。14、A【解題分析】分析:A.硫酸是二元強酸;B.一水合氨是弱電解質;C.碳酸是二元弱酸;D.碳酸是二元弱酸。詳解:A.硫酸是二元強酸,電離方程式為H2SO4=2H++SO42-,A正確;B.一水合氨是弱電解質,存在電離平衡,NH3·H2ONH4++OH-,B錯誤;C.碳酸是二元弱酸,分步電離:H2CO3H++HCO3-、HCO3-H++CO32-,C錯誤;D.碳酸是二元弱酸,分步電離:H2CO3H++HCO3-、HCO3-H++CO32-,D錯誤;答案選A。15、A【解題分析】分析:A項,NaHCO3受熱分解成Na2CO3、CO2和H2O,Na2CO3與飽和石灰水反應生成CaCO3和NaOH;B項,Al與NaOH溶液反應生成NaAlO2和H2,NaAlO2與過量鹽酸反應生成NaCl、AlCl3和H2O;C項,AgNO3中加入氨水可獲得銀氨溶液,蔗糖中不含醛基,蔗糖不能發(fā)生銀鏡反應;D項,Al與Fe2O3高溫發(fā)生鋁熱反應生成Al2O3和Fe,F(xiàn)e與HCl反應生成FeCl2和H2。詳解:A項,NaHCO3受熱分解成Na2CO3、CO2和H2O,Na2CO3與飽和石灰水反應生成CaCO3和NaOH,兩步反應均能實現(xiàn);B項,Al與NaOH溶液反應生成NaAlO2和H2,NaAlO2與過量鹽酸反應生成NaCl、AlCl3和H2O,第二步反應不能實現(xiàn);C項,AgNO3中加入氨水可獲得銀氨溶液,蔗糖中不含醛基,蔗糖不能發(fā)生銀鏡反應,第二步反應不能實現(xiàn);D項,Al與Fe2O3高溫發(fā)生鋁熱反應生成Al2O3和Fe,F(xiàn)e與HCl反應生成FeCl2和H2,第二步反應不能實現(xiàn);物質間轉化均能實現(xiàn)的是A項,答案選A。點睛:本題考查元素及其化合物之間的相互轉化和反應條件,解題的關鍵是熟悉常見物質的化學性質和轉化的條件。注意量的多少對生成物的影響,如NaAlO2與少量HCl反應生成NaCl和Al(OH)3,NaAlO2與過量HCl反應生成NaCl、AlCl3和H2O。16、B【解題分析】

A.油脂有油和脂肪之分,它們的官能團都是酯基,屬于酯,故A正確;B.糖類中的單糖、二糖和油脂相對分子質量較小,不屬于高分子化合物,且單糖不水解,故B錯誤;C.葡萄糖分子結構中含有醛基,則既可以與銀氨溶液反應,又可以與新制氫氧化銅懸濁液反應,故C正確;D.天然油脂無論是植物油還是動物脂肪,均是混合物,沒有固定的熔沸點,故D正確;故答案為B。17、B【解題分析】

A.①為二氧化錳與濃鹽酸反應生成氯氣、二氧化錳和水,②為氯氣與石灰乳反應生成氯化鈣、次氯酸鈣和水,③為過氧化氫分解生成水和氧氣,④為氯酸鉀分解生成氯化鉀和氧氣,⑤為鋁和二氧化錳反應生成Mn和氧化鋁,均存在元素的化合價變化,都屬于氧化還原反應,故A錯誤;B.⑤為鋁熱反應,放出大量的熱,可用于制熔點較高的金屬,故B正確;C.③中O元素的化合價由-1價升高為0,④中O元素的化合價有-2價升高為0,則相同條件下生成等量的O2,反應③和④轉移的電子數(shù)之比為1:2,故C錯誤;D.反應①4HCl(濃)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O中Mn元素的化合價由+4價降低為+2價,HCl中Cl元素的化合價由-1價升高到0,由電子守恒可知,氧化劑與還原劑的物質的量之比為1:2,故D錯誤?!绢}目點撥】本題考查氧化還原反應,側重氧化還原反應基本概念及轉移電子的考查,題目難度不大,把握反應中元素的化合價變化及得失電子守恒是解題的關鍵。18、B【解題分析】分析:A.氫氣與CuO的反應生成Cu和水;

B.二氧化碳與過氧化鈉的反應生成碳酸鈉和氧氣;

C.Al與Fe2O3反應生成Al2O3和Fe;

D.Zn與FeCl2反應生成ZnCl2和Fe。詳解:A.氫氣與CuO的反應生成Cu和水,反應前固體為CuO,反應后固體為Cu,固體質量減小,故A錯誤;

B.二氧化碳與過氧化鈉的反應生成碳酸鈉和氧氣,反應前固體為過氧化鈉,反應后固體為碳酸鈉,二者物質的量相同,固體質量增加,故B正確;

C.Al與Fe2O3反應生成Al2O3和Fe,反應前固體為氧化鐵、Al,反應后固體為氧化鋁、Fe,均為固體,固體質量不變,所以C選項是錯誤的;

D..Zn與FeCl2反應生成ZnCl2和Fe,反應前固體為Zn,反應后固體為Fe,二者物質的量相同,則固體質量減小,故D錯誤;

所以B選項是正確的。19、D【解題分析】分析:本題考查的是手性分子的結構和性質的判斷,根據(jù)其定義即可解答問題。詳解:A.丙氨酸的兩種對映異構(Ⅰ和Ⅱ),結構不同,但性質相似,故錯誤;B.二者是鏡面對稱,分子極性相同,故錯誤;C.二者都為極性分子,故錯誤;D.二者化學鍵的種類和數(shù)目完全相同,故正確。故選D。點睛:連接四個不同原子或基團的碳原子,為手性碳原子,含有手性碳原子的分子為手性分子,手性分子有兩種不同的結構,像鏡子中的像,但化學性質相似,但不完全相同。如手性異構體藥物分子中往往是一種有毒副作用而另一種能治病卻沒有毒副作用。20、A【解題分析】

A.一次能源是指從自然界取得未經(jīng)改變或轉變而直接利用的能源,則風力、化石燃料、太陽能都是一次能源,A項正確;B.吸熱反應是指生成物的總能量大于反應物的總能量,反應需要吸收能量,與外界條件無關,B項錯誤;C.斷開1molC-H鍵要吸收一定的能量,C項錯誤;D.燃煤發(fā)電是將化學能轉化為內能,內能再轉化為機械能,機械能再轉化為電能,不是直接轉化為電能,D項錯誤;答案選A。21、D【解題分析】分析:用惰性電極電解足量的Cu(NO3)2溶液時,陽極上電極反應式為:4OH--4e-=2H2O+O2↑,陰極發(fā)生的電極反應為:Cu2++2e-=Cu,據(jù)此分析解答。詳解:A.陰極發(fā)生得到電子的還原反應,硝酸銅過量,銅離子放電,則陰極的電極反應為:Cu2++2e-=Cu,A正確;B.陽極上發(fā)生失去電子的氧化反應,溶液中的氫氧根放電,陽極上的電極反應式為:4OH--4e-=2H2O+O2↑,B正確;C.若有6.4g金屬Cu析出,銅的物質的量是0.1mol,轉移0.2mol電子,根據(jù)電子得失守恒可知陽極放出的O2為0.2mol÷4=0.05mol,C正確;D.由于硝酸銅過量,根據(jù)生成物是硝酸、氧氣和銅可知,恰好電解完時,需要加入一定量的CuO可恢復到原來的濃度,D錯誤。答案選D。點睛:本題考查了電解原理,明確電解池的工作原理、離子的先后放電順序是解答的關鍵。易錯點為D,注意電解完成后,要根據(jù)少什么加什么的原則補加試劑。22、B【解題分析】

A.根據(jù)圖示可知X和Y發(fā)生加成反應產(chǎn)生異丙苯,則X是丙烯,分子式是C3H6,A錯誤;B.Y是苯與酸性KMnO4溶液不能反應,而異丙苯由于與苯環(huán)連接的C原子上含有H原子,可以被KMnO4溶液氧化而使溶液褪色,因此可以用KMnO4溶液鑒別二者,B正確;C.CHP含有的官能團是-C-O-OH,而CH3COOH含有的官能團是羧基,所以二者的官能團不相同,C錯誤;D.苯酚在室溫下在水中溶解度不大,但容易溶于丙酮中,因此不能通過分液的方法分離,C錯誤;故合理選項是B。二、非選擇題(共84分)23、CD、、【解題分析】分析:本題考查有機物的推斷和合成,充分利用有機物的結構進行分析解讀,側重考查學生的分析推理能力,知識遷移能力。詳解:根據(jù)A到B再到,對比分子式和有機物的結構,可知A為,B為,反應①為硝化反應,反應②為取代反應。而由到C脫掉一分子水,再對比前后的結構,可以推出C的結構為,反應④發(fā)生的是硝基還原為氨基的反應,則D為。(1)A.化合物A的結構為,含有酚羥基和醛基,能使三氧化鐵溶液顯紫色,故錯誤;B.反應①為取代,④為還原反應,⑤為取代反應,故錯誤;C.合成過程中反應③與反應④不能調換,否則醛基有會與氫氣發(fā)生加成反應,故正確;D.反應②中生成鹽酸,而鹽酸可以和K2CO3,所以碳酸鉀的作用是使反應向正方向移動,故正確;故選CD。(2)根據(jù)以上分析可知物質C的結構簡式為:;(3)反應②的化學方程式為;(4)根據(jù)題中信息可知,氨基可以和二鹵代烴反應生成環(huán),所以先生成二鹵代烴和氨基。合成路線為:。(5)分子式為C4H9O2N的物質F,寫出物質F的可能的同分異構體結構①分子結構中有一個六元環(huán);②1H-NMR譜顯示分子中有3種氫原子,則說明結構有對稱性,六元環(huán)由3個碳和一個氮原子和2個氧原子形成對稱位置的環(huán),另外連接一個甲基即可,結構為或?;蛄h(huán)由一個氮原子和一個氧原子和4個碳原子形成有對稱性的環(huán),另外連接羥基,結構為。24、SiNaPNHNO3NaOHNeF26四Ⅷd12【解題分析】

A、B、C、D是四種短周期元素,由A的原子結構示意圖可知,x=2,A的原子序數(shù)為14,故A為Si,A、B、C同周期,B是同周期第一電離能最小的元素,故B為Na,C的最外層有三個未成對電子,故C原子的3p能級有3個電子,故C為P,C、D同主族,故D為N,E是過渡元素,E的外圍電子排布式為3d64s2,則E為Fe?!绢}目詳解】(1)由上述分析可知,A為Si、B為Na、C為P、D為N;(2)非金屬越強最高價氧化物對應水化物酸性越強,非金屬性N>P>Si,酸性最強的是HNO3,金屬性越強最高價氧化物對應水化物堿性越強,金屬性Na最強,堿性最強的是NaOH;(3)同周期元素,稀有氣體元素的第一電離能最大,所以第一電離能最大的元素是Ne,周期自左而右,電負性增大,故電負性最大的元素是F;(4)E為Fe元素,E的核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d64s2,故核電荷數(shù)是26,F(xiàn)e在周期表中處于第四周期Ⅷ族,在周期表中處于d區(qū);(5)D為氮元素,原子核外電子排布式為1s22s22p3,最外層有3個未成對電子,故氮氣的電子式為:,該分子中有1個σ鍵,2個π鍵。【題目點撥】本題重點考查元素推斷和元素周期律的相關知識。本題的突破點為A的原子結構示意圖為,可推出A為Si,A、B、C同周期,B是同周期第一電離能最小的元素,故B為Na,C的最外層有三個未成對電子,故C原子的3p能級有3個電子,故C為P,C、D同主族,故D為N,E是過渡元素,E的外圍電子排布式為3d64s2,則E為Fe。非金屬越強最高價氧化物對應水化物酸性越強,金屬性越強最高價氧化物對應水化物堿性越強;同周期元素,稀有氣體元素的第一電離能最大,同周期自左而右,電負性逐漸增大。25、BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq)0.04

(或1/25

)2.5×10-4抑制TiCl4的水解HCl取最后一次洗滌液少許,滴入稀硝酸酸化的硝酸銀,若無沉淀生成,則說明晶體已經(jīng)洗滌干凈BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O【解題分析】分析:根據(jù)流程圖,用飽和Na2CO3溶液處理重晶石,將BaSO4轉化為易溶于酸的BaCO3,然后用鹽酸溶解后,加入TiC14和草酸溶液,反應析出草酸氧鈦鋇晶體,經(jīng)過洗滌、干燥、灼燒得BaTiO3。其中將BaSO4轉化為易溶于酸的BaCO3的離子方程式為BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),根據(jù)K=cSO42-cCO32-=cSO42-c詳解:(1)工業(yè)上用飽和Na2CO3溶液處理重晶石,將BaSO4轉化為易溶于酸的BaCO3,該過程用離子方程式可表示為BaSO4(s)+CO32-(aq)=BaCO3(s)+SO42-(aq),此反應的平衡常數(shù)K=cSO42-cCO32-=KspBaSO4KspBaCO3=1.0×10-102.5×10-9=125;當c(SO42-)≤1.0×10-5mol/L時,認為BaSO4轉化為了易溶于酸的BaCO(2)TiC14在常溫下是無色液體,遇水容易發(fā)生水解可知,在配制為抑止其水解,需將TiCl4固體溶于濃鹽酸再加水稀釋,故答案為:抑制TiCl4的水解;(3)向混合液中加入TiC14溶液和H2C2O4溶液反應得到草酸氧鈦鋇和HCl,故可循環(huán)使用的物質X是HCl;草酸氧鈦鋇晶體表面附著氯離子,驗證草酸氧鈦鋇晶體是否洗滌干凈的方法為:取最后一次洗滌液少許,滴入稀硝酸酸化的硝酸銀,若無沉淀生成,則說明晶體已經(jīng)洗滌干凈,故答案為:HCl;取最后一次洗滌液少許,滴入稀硝酸酸化的硝酸銀,若無沉淀生成,則說明晶體已經(jīng)洗滌干凈;(4)BaTiO(C2O4)2?4H2O煅燒,發(fā)生分解反應,由元素守恒可知,生成高溫下的氣體產(chǎn)物有CO、CO2、H2O(g),煅燒草酸氧鈦鋇晶體的化學方程式為BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O,故答案為:BaTiO(C2O4)2·4H2OBaTiO3+2CO2+2CO+4H2O。26、+6SO2Cl2+2H2O=2HCl↑+H2SO4(球形)冷凝管濃硫酸防止空氣中水蒸汽進入三頸燒瓶,使SO2Cl2發(fā)生水解變質;吸收尾氣SO2和Cl2,防止污染環(huán)境。D吸收Cl2C中KMnO4溶液褪色2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+【解題分析】

(1)根據(jù)化合物中正負化合價的代數(shù)和為0判斷S元素的化合價,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發(fā)煙”,生成的HCl溶于水,呈現(xiàn)白霧。;(2)①根據(jù)圖示儀器的結構特點可知儀器的名稱,乙中濃硫酸可干燥氯氣,裝置B中堿石灰可吸收尾氣;②通過滴加液體,排除裝置中的氯氣,使氯氣通過裝置乙到裝置甲中;(3)①加熱時A中試管出現(xiàn)黃綠色,裝置B中四氯化碳可吸收生成的氯氣;②裝置C中二氧化硫與高錳酸鉀反應?!绢}目詳解】(1)SO2Cl2中S的化合價為0-(-1)×2-(-2)×2=+6,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發(fā)煙”,生成了HCl,其化學方程式為SO2Cl2+2H2O=2HCl↑+H2SO4;(2)①儀器A的名稱為(球形)冷凝管,裝置乙中裝入的試劑為濃硫酸,裝置B的作用是防止空氣中水蒸汽進入三頸燒瓶,使SO2Cl2發(fā)生水解變質,吸收尾氣SO2和Cl2,防止污染環(huán)境;②氯氣不溶于飽和食鹽水,通過滴加飽和食鹽水,將氯氣排出,其它均不符合,故合理選項是D;(3)SO2Cl2分解生成了Cl2,根據(jù)化合價Cl的化合價升高,化合價降低只能是S元素,S從+6降低到+4,生成SO2。①加熱時A中試管出現(xiàn)黃綠色,說明生成了Cl2,裝置B的作用是吸收Cl2;②裝置C中的現(xiàn)象是KMnO4溶液褪色,SO2與KMnO4反應,反應的離子方程式為2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+。【題目點撥】本題考查物質的制備實驗的知識,把握物質的性質、制備原理、實驗技能為解答的關鍵,側重分析與實驗能力的考查,注意元素化合物知識的應用。27、直形冷凝管防止暴沸B檢漏上口倒出干燥(或除水除醇)CDC【解題分析】

(1)直形冷凝管主要是蒸出產(chǎn)物時使用(包括蒸餾和分

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