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文檔簡介
2024屆四川省宜賓四中化學高二第二學期期末學業水平測試試題考生須知: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(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、向含Al2(SO4)3和AlCl3的混合溶液中逐滴加入1mol/LBa(OH)2溶液至過量,加入Ba(OH)2溶液的體積和所得沉淀的物質的量的關系如圖,下列說法不正確的是()A.圖中A點生成的沉淀是BaSO4和Al(OH)3B.原混合液中c[Al2(SO4)3]:c(AlCl3)=1:2C.AB段反應的離子方程式為:3Ba2++2Al3++8OH-+3SO42﹣=BaSO4↓+2AlO2-+4H2OD.向D點溶液中通入CO2氣體,立即產生白色沉淀2、分子式為C3H2Cl6的同分異構體共有A.3種 B.4種 C.5種 D.6種3、下列化合物中,既能發生水解反應,又能發生消去反應,且消去反應生成的烯烴只有一種的是()A.CH3Br B. C. D.4、某溶液由K+、Fe3+、SO42-、CO32-、NO3-、I-中的幾種離子組成,取樣,滴加NaOH溶液后有紅褐色沉淀生成。下列有關該溶液的說法不正確的是A.是否含有SO42-可用BaCl2溶液檢驗B.是否含有K+可通過焰色反應確定C.一定存在的離子為Fe3+、NO3-D.一定不存在的離子為CO32-、I-5、下列有機物中,符合在核磁共振氫譜中出現兩組峰,且峰面積之比為3:2的化合物是A. B.C. D.6、下列說法中正確的是(
)A.能電離出離子的化合物都是離子化合物B.熔融狀態下能導電的化合物一定是離子化合物C.不同元素組成的多原子分子里的化學鍵一定是極性鍵D.非金屬元素構成的單質中一定存在共價鍵7、某化學小組用如圖所示裝置驗證鹵素單質氧化性的相對強弱。下列說法不正確的是()A.E處棉花球變成黃色,說明Cl2的氧化性比Br2強B.F處棉花球變成藍色,說明Br2的氧化性比I2強C.E處發生反應的離子方程式為:Cl2+2Br-===2Cl-+Br2D.G裝置中NaOH溶液與Cl2反應的離子方程式為:2OH-+Cl2===ClO-+Cl-+H2O8、完成下列實驗所選擇的裝置或儀器(夾持裝置已略去)正確的是()A.除去淀粉溶液中的氯化鈉B.分離碳酸鈉溶液和乙酸乙酯C.從碘化鈉和碘的混合固體中回收碘D.除去乙烷氣體中混有的乙烯9、下列物質①乙烷②丙烷③乙醇,沸點由高到低的順序正確的是A.①>②>③B.②>①>③C.③>②>①D.③>①>②10、某結晶水合物的化學式為A·H2O,其相對分子質量為B,在60℃時mg該晶體溶于ng水中,得到VmL密度為dg·mL-1的飽和溶液,下述表達式或判斷正確的是()A.該溶液物質的量濃度為(m/BV)mol·L-1B.60℃時A的溶解度為(100m(B-18)/nB)gC.該溶液溶質的質量分數為(m/(m+n))×100%D.60℃時,將10gA投入到該飽和溶液中,析出的晶體質量大于10g11、室溫下,向10.00mL0.1000mol·L-1HCl和0.1000mol·L-1CH3COOH的混合溶液中滴入0.1000mol·L-1NaOH溶液,溶液pH的變化曲線如圖所示。已知:常溫下,Ka(CH3COOH)=1.75×10-5。下列敘述錯誤的是A.a點所示溶液中,CH3COOH的電離度約為1.75×10-2%B.a、b、c三點所示溶液中,水的電離程度最大的是c點C.c點所示溶液中:c(Na+)>c(C1-)>c(CH3COOH>c(OH-)>c(H+)D.加熱b點所示溶液,的值減小12、NA表示阿伏加德羅常數的值。俗名為“臭堿”的硫化鈉廣泛應用于冶金染料、皮革、電鍍等工業。硫化鈉的一種制備方法是Na2SO4+2CNa2S+2CO2↑。下列有關說法正確的是()A.1mol/LNa2SO4溶液液中含氧原子的數目一定大了4NAB.1L0.1mol/LNa2S溶液中含陰離子的數目小于0.1NAC.生成1mol氧化產物時轉移電子數為4NAD.通常狀況下11.2LCO2中含質子的數目為11NA13、實現下列變化時,需克服相同類型作用力的是()A.二氧化硅和干冰的熔化B.食鹽和葡萄糖分別溶解在水中C.鋅和氯化銨的熔化D.液氯和苯的汽化14、設NA為阿伏加羅常數的數值,下列說法正確的是A.124gP4中含P-P鍵的數目為4NAB.60gSiO2中含有Si-O鍵的數目為2NAC.12g石墨中含C-C鍵的數目為1.5NAD.12g金剛石中含C-C鍵的數目為NA15、下列溶液中加入少量NaOH固體導電能力變化不大的是()A.NH3·H2O B.CH3COOH C.鹽酸 D.H2O16、下列正確的敘述有()①CO2、NO2、P2O5均為酸性氧化物②Ca(HCO3)2、Fe(OH)3、FeCl2均可由化合反應制得③碘晶體分散到酒精中、飽和氯化鐵溶液滴入沸水中所形成的分散系分別為:溶液、膠體④灼熱的炭與CO2的反應、Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl的反應均既為氧化還原反應,又是吸熱反應⑤需要通電才可進行的有:電離、電解、電鍍、電化學腐蝕⑥氯化鋁溶液與氫氧化鋁膠體具有的共同性質是:能透過濾紙,加熱蒸干、灼燒后都有氧化鋁生成⑦苛性鉀、次氯酸、氯氣按順序分類依次為:強電解質、弱電解質和非電解質⑧金屬元素和非金屬元素形成的化合物一定是離子化合物A.3個B.4個C.5個D.6個17、與CO32﹣不是等電子體的是()A.SO3 B.BF3 C.PCl3 D.NO3﹣18、表示一個原子在第三電子層上有10個電子可以寫成()A.3d104s2B.3d104s1C.3s23p63d2D.3s23p64s219、中國科技大學的科學家將C60分子組裝在一單層分子膜表面,在﹣268℃時凍結分子的熱振蕩,利用掃描隧道顯微鏡首次“拍攝”到能清楚分辨碳原子間單、雙鍵的分子圖象.下列化合物分子中一定既含σ鍵又含π鍵的是(
)A.N2 B.CO2 C.C2H6O D.H2O220、甲溶液的pH是4,乙溶液的pH是5,甲溶液與乙溶液的c(H+)之比為A.10:1 B.1:10 C.2:1 D.1:221、CH、—CH3、CH都是重要的有機反應中間體,有關它們的說法錯誤的是()A.它們互為等電子體,碳原子均采取sp2雜化B.CH與NH3、H3O+互為等電子體,幾何構型均為三角錐形C.CH中的碳原子采取sp2雜化,所有原子均共面D.兩個—CH3或一個CH和一個CH結合均可得到CH3CH322、下列分離或提純物質的方法錯誤的是A.用滲析的方法精制氫氧化鐵膠體B.用加熱的方法提純含有少量碳酸氫鈉的碳酸鈉C.用溶解、過濾的方法提純含有少量硫酸鋇的碳酸鋇D.用鹽析的方法分離、提純蛋白質二、非選擇題(共84分)23、(14分)某研究小組以甲苯為原料,合成抗癌藥——拉帕替尼的中間體H的具體路線如下:已知:①G的分子式為:C8H5N2OI②③回答下列問題:(1)A→B的試劑和條件是__________;D→E的反應類型是________。(2)C的結構簡式為__________,其中含有的官能團名稱為_____________。(3)寫出E→G反應的化學方程式________________。(4)C有多種同分異構體,其中滿足下列條件的同分異構體共有________種。①分子中含有苯環;②分子中含有—NO2且不含—O—NO2結構;③能發生銀鏡反應,其中核磁共振氫譜有3組峰,并且峰面積為1∶2∶2的有機物結構簡式為____________。(5)以硝基苯和有機物A為原料,設計路線合成,其他無機材料自選。___________。24、(12分)如圖所示中,A是一種常見的單質,B、C、D、E是含A元素的常見化合物,它們的焰色反應的火焰均呈黃色。填寫下列空白:(1)寫出化學式:A_____,B_____________,D______________。(2)以上反應中屬于氧化還原反應的有_____________(填序號)。(3)寫出反應⑤的離子方程式:_______________________________________。寫出反應⑥的化學方程式:_______________________________________。25、(12分)某些資料認為NO不能與Na2O2反應。有同學提出質疑,他認為NO易與O2發生反應,應該更容易被Na2O2氧化。查閱資料:a.2NO+Na2O2=2NaNO2b.6NaNO2+3H2SO4(稀)=3Na2SO4+2HNO3+4NO↑+2H2Oc.酸性條件下,NO能被MnO4-氧化成NO3-該同學利用如圖中裝置來探究NO與Na2O2的反應(裝置可重復使用)。(1)裝置連接的順序為A→_______________,A中生成NO的化學方程式____________;(2)裝置C的作用是_________________;(3)裝置E的作用是_________________,發生反應的離子方程式為______________;(4)充分反應后,檢驗D裝置中是否生成了NaNO2的實驗操作是______________________。26、(10分)用質量分數為36.5%的濃鹽酸(密度為1.16g·cm-3)配制成1mol·L-1的稀鹽酸?,F實驗室僅需要這種鹽酸220mL,試回答下列問題:(1)配制稀鹽酸時,應選用容量為________mL的容量瓶。(2)在量取濃鹽酸時宜選用下列量筒中的________。A.5mLB.10mLC.25mLD.50mL(3)在量取濃鹽酸后,進行了下列操作:(將操作補充完整)①等稀釋的鹽酸的溫度與室溫一致后,沿玻璃棒注入容量瓶中。②往容量瓶中小心加蒸餾水至液面離容量瓶刻度線1~2cm時,改用膠頭滴管加蒸餾水,____________________________________________。③在盛鹽酸的燒杯中注入蒸餾水,并用玻璃棒攪動,使其混合均勻。④用蒸餾水洗滌燒杯和玻璃棒2~3次,并將洗滌液全部注入容量瓶。上述操作中,正確的順序是(填序號)________。(4)若用1mol/LHCl溶液潤洗容量瓶,再轉移溶液,所配置的溶液濃度將_________(填“偏大”“偏小”或“無影響”)。27、(12分)硫酰氯(SO2Cl2)熔點-54.1℃、沸點69.2℃,在染料、藥品、除草劑和農用殺蟲劑的生產過程中有重要作用。(1)SO2Cl2中S的化合價為_______,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發煙”的化學方程式為________________。(2)現擬用干燥的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中試管出現黃綠色,裝置B的作用是____________。②裝置C中的現象是___________,反應的離子方程式為___________________。28、(14分)鈦的化合物如TiO2、Ti(NO3)4、TiCl4、Ti(BH4)2等均有著廣泛用途。(1)寫出Ti的基態原子的外圍電子排布式_____。(2)TiCl4熔點是﹣25℃,沸點136.4℃,可溶于苯或CCl4,該晶體屬于_____晶體;BH4﹣中B原子的雜化類型為_____。(3)在TiO2催化作用下,可將CN﹣氧化成CNO﹣,進而得到N2。與CNO﹣互為等電子體的分子化學式為(只寫一種)________。(4)Ti3+可以形成兩種不同的配合物:[Ti(H2O)6]Cl3(紫色),[TiCl(H2O)5]Cl2?H2O(綠色)。綠色晶體中配體是_______。(5)TiO2難溶于水和稀酸,但能溶于濃硫酸,析出含有鈦酰離子的晶體,鈦酰離子常成為鏈狀聚合形式的陽離子,其結構形式如圖1,化學式為______。(6)金屬鈦內部原子的堆積方式是面心立方堆積方式,如圖2。若該晶胞的密度為ρg?cm﹣3,阿伏加德羅常數為NA,則該晶胞的邊長為___cm。29、(10分)某種半水煤氣中主要含、CO、、和少量,經“脫硫”、轉換反應可制得合成氨原料氣。(1)這種半水煤氣跟空氣按一定比例混合后通入、的混合溶液中完成“脫硫”,其轉化過程如圖所示,該過程中發生多個反應,總反應為,該轉化過程中起催化作用的離子為____,寫出該過程中屬于非氧化還原反應的離子方程式___。(2)脫硫后的半水煤氣與水蒸氣以1:15比例混合后通入轉換塔中,變換反應為:。該反應用氧化鐵作催化劑,其活性組分是四氧化三鐵。研究發現,變換反應經下列兩步完成:第一步:(慢反應)第二步:(快反應)①在下圖中繪制變換反應(經上述催化反應過程)的“能量~反應過程”示意圖___。②由于和CO還原性較強,能夠將氧化鐵直接還原成鐵而使催化劑失活,但實際生產中一般不會發生這種情況,請從反應速率,化學平衡角度解釋可能的反應過程原因是____。(3)半水煤氣處理后得到的混合氣中,可通過在熔融碳酸鹽中經電化學還原消除其中的二氧化碳,并得到高純度的碳,寫出生成碳的電極反應式為____。
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、C【解題分析】
向含Al2(SO4)3和AlCl3的混合溶液與Ba(OH)2溶液反應的實質是Al3+與OH-、Ba2+與SO42-之間的離子反應,如下:Ba2++SO42-═BaSO4↓,Al3++3OH-═Al(OH)3↓,Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,假設1molAl2(SO4)3中SO42-完全被沉淀所需Ba(OH)2量為3mol,提供6molOH-,1molAl2(SO4)3中含有2molAl3+,由反應Al3++3OH-═Al(OH)3↓可知,2molAl3+完全沉淀,需要6molOH-,故:從起點到A點,可以認為是硫酸鋁與氫氧化鋇恰好發生反應生成硫酸鋇、氫氧化鋁沉淀,A點時SO42-完全沉淀,A→B為氯化鋁與氫氧化鋇的反應,B點時溶液中Al3+完全沉淀,產生沉淀達最大值,溶液中溶質為BaCl2,B→C為氫氧化鋁與氫氧化鋇反應,C點時氫氧化鋁完全溶解。據此分析解答。【題目詳解】A、根據上述分析,A點生成的沉淀是BaSO4和Al(OH)3,故A正確;B、前3LBa(OH)2溶液與溶液中Al2(SO4)3反應,從3L-6L為Ba(OH)2溶液與溶液中AlCl3反應,二者消耗的氫氧化鋇的物質的量相等為3L×1mol/L=3mol,由生成硫酸鋇可知3n[Al2(SO4)3]=n[Ba(OH)2],故n[Al2(SO4)3]=1mol,由氯化鋁與氫氧化鋇生成氫氧化鋁可知3n(AlCl3)=2[Ba(OH)2]=6mol,故n(AlCl3)=2mol,故原溶液中原混合液中c[Al2(SO4)3]:c(AlCl3)=1:2,故B正確;C、AB段為氯化鋁與氫氧化鋇反應,故反應離子方程式為:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,故C錯誤;D、D點的溶液中含有Ba2+、AlO2-,通入二氧化碳立即產生碳酸鋇、氫氧化鋁沉淀,故D正確。答案選C?!军c晴】本題考查化學反應的有關圖象問題、鋁化合物性質、混合物的有關計算等,關鍵是清楚各階段發生的反應,注意從開始到A點相當于是硫酸鋁與氫氧化鋇的反應生成硫酸鋇、氫氧化鋁沉淀。2、B【解題分析】
分子式為C3H2Cl6的有機物可以看作C3Cl8中的兩個Cl原子被兩個H原子取代,碳鏈上的3個碳中,兩個氫原子取代一個碳上的氯原子,有兩種,CCl3-CCl2-CClH2(取代那面甲基上的氫原子時一樣)、CCl3-CH2-CCl3;分別取代兩個碳上的氯原子,有兩種:CCl2H-CCl2-CCl2H(兩個邊上的),CCl2H-CHCl-CCl3(一中間一邊上),故C3H2Cl6共有四種,答案選B?!绢}目點撥】本題考查有機物的同分異構體的書寫,難度不大,注意掌握書寫方法。分子式為C3H2Cl6的有機物可以看作C3Cl8中的兩個Cl原子被兩個H原子取代,兩個H原子可以取代同一碳原子的2個Cl原子,也可以取代不同C原子上的Cl原子,據此書寫解答。3、B【解題分析】
A.CH3Br只能與NaOH水溶液發生水解反應,只有一個碳原子不能發生消去反應,故A不符合題意;B.既能發生水解反應,又能發生消去反應,且消去反應生成的烯烴只有一種,故B符合題意;C.能發生水解反應,不能發生消去反應,和氯原子相連的碳的鄰碳上沒有氫原子,所以C不符合題意;D.既能發生水解反應,又能發生消去反應,且消去反應生成的烯烴只有兩種,故D不符合題意;所以本題答案:B。【題目點撥】判斷依據:氯代烴發生消去反應的條件是和氯代烴相連的碳的鄰碳上有氫原子。4、C【解題分析】試題分析:某溶液由K+、Fe3+、SO42-、CO32-、NO3-、I-中的幾種離子組成,取樣,滴加NaOH溶液后有紅褐色沉淀生成,說明一定有Fe3+、一定沒有CO32-和I-。A.是否含有SO42-可用BaCl2溶液檢驗,A正確;B.是否含有K+可通過焰色反應確定,B正確;C.無法確定是否一定存在NO3-,C不正確;D.一定不存在的離子為CO32-、I-,D正確。本題選C。5、C【解題分析】
分析:核磁共振氫譜中出現兩組峰,說明有兩種位置不同的氫原子,峰面積之比為3:2,說明氫原子個數比為:3:2,據此解答.詳解:A.有兩組峰,峰面積之比為6:1,A錯誤;B.有三組峰,峰面積之比為6:8:2,B錯誤;C.有兩組峰,峰面積之比為3:2,C正確;D.有三組峰,D錯誤;答案選C.6、B【解題分析】
A.能電離出離子的化合物不一定都是離子化合物,例如HCl等,A錯誤;B.共價鍵在熔融狀態下一般不能斷鍵,離子鍵可以,因此熔融狀態下能導電的化合物一定是離子化合物,B正確;C.不同元素組成的多原子分子里的化學鍵不一定是極性鍵,例如醋酸分子中含有非極性鍵,C錯誤;D.非金屬元素構成的單質中不一定存在共價鍵,例如稀有氣體分子中不存在化學鍵,D錯誤。答案選B。7、B【解題分析】
氯氣具有強氧化性,可與Br-、I-發生置換反應生成單質,可以與NaOH反應生成氯化鈉、次氯酸鈉和水。【題目詳解】A.E處棉花球變成黃色,發生Cl2+2Br-===2Cl-+Br2,Cl2為氧化劑,Br2為氧化產物,Cl2的氧化性比Br2強,A正確;B.F處棉花球變成藍色,發生Cl2+2I-===2Cl-+I2,Cl2的氧化性比I2強,B錯誤;C.E處發生反應的離子方程式為:Cl2+2Br-===2Cl-+Br2,C正確;D.NaOH與Cl2反應的離子方程式為:2OH-+Cl2===ClO-+Cl-+H2O,D正確;答案為B。【題目點撥】在F處,是未反應完的Cl2與KI發生反應置換出I2,使淀粉變藍色,不能說明Br2的氧化性比I2強。8、B【解題分析】
A.淀粉不能透過半透膜但可通過濾紙,可加入蒸餾水后再進行滲析分離而不是過濾,選項A錯誤;B、因為乙酸乙酯不溶于飽和碳酸鈉溶液,會形成兩層液體層,可通過分液進行分離,選項B正確;C、利用碘單質升華的特點,分離NaI和I2使用蒸發皿,造成碘單質轉變為氣體逸出,不能進行收集碘單質,選項C錯誤;D、乙烯被酸性高錳酸鉀溶液氧化生成二氧化碳,產生新的雜質氣體,達不到除雜的作用,選項D錯誤。答案選B。9、C【解題分析】試題分析:物質的相對分子質量越大,分子間作用力就越強,物質的熔沸點就越高,當物質的相對分子質量相同時,由極性分子構成的物質的分子間作用力大于由非極性分子構成的物質,熔沸點就高。所以①乙烷②丙烷③乙醇,沸點由高到低的順序是③>②>①,答案選C??键c:考查物質的熔沸點的比較。10、D【解題分析】A.mg結晶水合物A?H2O的物質的量為=mol,所以A的物質的量為mol,溶液溶液VmL,物質的量濃度c==mol/L,故A錯誤;B.mg該結晶水合物A?H2O中A的質量為mg×,形成溶液中溶劑水的質量為ng+mg×,令該溫度下,溶解度為Sg,則100g:Sg=(ng+mg×):mg×,解得S=,故B錯誤;C.mg該結晶水合物A?H2O中A的質量為mg×,溶液質量為(m+n)g,故溶液中A的質量分數=[mg×÷(m+n)g]×100%=×100%,故C錯誤;D.10gA投入到該飽和溶液中,不能溶解,析出A?H2O,析出的晶體大于10g,析出晶體大于10g,故D正確;故選D。點睛:本題考查溶液濃度計算,涉及溶解度、質量分數、物質的量濃度的計算與相互關系,屬于字母型計算,為易錯題目,注意對公式的理解與靈活運用。11、C【解題分析】
由題給信息可知,向10.00mL0.1000mol·L-1HCl和0.1000mol·L-1CH3COOH的混合溶液中滴入10mL0.1000mol·L-1NaOH溶液,鹽酸剛好完全反應,此時溶液為NaCl和CH3COOH的混合溶液;加入20mL0.1000mol·L-1NaOH溶液,溶液中的溶質為:NaCl、CH3COONa,且二者的物質的量濃度相等。據此進行分析?!绢}目詳解】A.a點溶液中鹽酸對醋酸的電離有抑制作用,此時c(CH3COOH)約等于c(H+),則根據電離平衡常數,可得,故已電離的,則醋酸的電離度=,A項正確;B.a點溶液為HCl和CH3COOH的混合溶液,b溶液為NaCl和CH3COOH的混合溶液,c點溶液中的溶質為:NaCl、CH3COONa,在a、b點水的電離都受到抑制,只有c點,NaCl對水的電離無影響,CH3COO-發生水解,促進了水的電離,故a、b、c三點所示溶液中,水的電離程度最大的是c點,B項正確;C.c點所示溶液中溶質為物質的量之比為1:1的NaCl和CH3COONa,CH3COO-發生微弱的水解,則離子濃度大小關系應為:c(Na+)>c(C1-)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(CH3COOH)>c(H+),C項錯誤;D.b點時,溶液為NaCl和CH3COOH的混合溶液,因為CH3COOH為弱電解質,加熱會促進CH3COOH的電離,則c(CH3COO-)濃度增大,而c(Cl-)濃度無變化,則的值減小,D項正確;答案選C。12、C【解題分析】
A、未注明溶液的體積,無法判斷1mol/LNa2SO4溶液中含氧原子的數目,選項A錯誤;B、1L0.1mol/LNa2S溶液中含有0.1molNa2S,硫離子水解生成HS-和氫氧根離子,陰離子的數目大于0.1NA,選項B錯誤;C、根據方程式,氧化產物為二氧化碳,生成1mol氧化產物時轉移電子數為4NA,選項C正確;D、通常狀況下,氣體摩爾體積不是22.4L/mol,故11.2LCO2物質的量不是0.5mol,所含質子的數目不是11NA,選項D錯誤;答案選C?!绢}目點撥】本題考查阿伏加德羅常數的計算,使用摩爾體積需要注意:①氣體摩爾體積適用的對象為氣體,標況下水、四氯化碳、HF等為液體,不能使用;②必須明確溫度和壓強是0℃,101kPa,只指明體積無法求算物質的量。本題的易錯點為選項B,要注意水解對離子數目的影響,可以根據水解方程式判斷。13、D【解題分析】二氧化硅是原子晶體,熔化需克服共價鍵,干冰是分子晶體,熔化克服范德華力,故A錯誤;食鹽是離子晶體溶解克服離子鍵,葡萄糖是分子晶體溶解在水中克服范德華力,故B錯誤;鋅是金屬,熔化克服金屬鍵,氯化銨是離子晶體,熔化克服離子鍵,故C錯誤;液氯和苯汽化都克服范德華力,故D正確。14、C【解題分析】試題分析:A.一個白磷分子中含有6個P-P鍵,124gP4的物質的量是1mol,所以含有P-P鍵的個數為6NA,故A錯誤;B.SiO2晶體中1個Si原子對應4個Si-O鍵,60gSiO2中含Si-O鍵的個數為4NA,故B錯誤;C.在石墨晶體中1個C原子對應3×=個C-C鍵,12g石墨中含有C-C鍵的個數為1.5NA,故C正確;D.每個C原子與其他4個C原子共用4個C-C鍵,相當于每個C原子占有4×=2個C-C鍵,1mol金剛石含2molC-C鍵,故D錯誤;答案為C?!究键c定位】考查阿佛加德羅常數,涉及晶體的結構?!久麕燑c晴】本題以物質的量基本計算為載體,重點考查晶體類型及性質,試題綜合性較強,題目難度中等,明確常見晶體的結構特點是解題關鍵,題中P4為正四面體,每個分子含有的P-P鍵數為6,而SiO2是原子晶體,特別注意Si與O的原子數目比也鍵數之間的關系,這是易錯點,本題側重考查學生綜合運用所學化學知識解決相關化學問題的能力。15、C【解題分析】
溶液的導電能力與離子的濃度成正比,與電解質的強弱無關,離子濃度越大導電能力越強,濃度越小導電能力越弱,向溶液中加入氫氧化鈉固體后,如果能增大溶液中離子濃度,則能增大溶液的導電能力,否則不能增大溶液的導電能力。【題目詳解】A.氨水是弱電解質,氫氧化鈉是強電解質,向氨水中加入氫氧化鈉固體后,溶液中離子濃度增大,所以導電能力增強,故A不符合;B.醋酸是弱電解質,氫氧化鈉和醋酸反應生成醋酸鈉,溶液中的溶質由弱電解質變成強電解質,離子濃度增大,溶液的導電能力增強,故B不符合;C.氯化氫是強電解質,氫氧化鈉是強電解質,向鹽酸中加入氫氧化鈉固體后,氫氧化鈉和鹽酸反應生成氯化鈉和水,溶液中離子濃度變化不大,所以溶液的導電能力變化不大,故C符合;D.水是弱電解質,向水中加入氫氧化鈉固體后,溶液中離子濃度增大,則溶液的導電能力增強,故D不符合;答案選C。16、A【解題分析】試題分析:①NO2和NaOH反應生成NaNO3、NaNO2,發生了氧化還原反應,且NO2不是硝酸的酸酐,故①錯誤;②反應CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2、4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3、2FeCl3+Fe=3FeCl2均屬于化合反應,故②正確;③碘晶體分散到酒精中形成的分散系是溶液,飽和氯化鐵溶液滴入沸水中所形成的分散系是膠體,故③正確;④Ba(OH)2?8H2O與NH4Cl的反應不屬于氧化還原反應,故④錯誤;⑤電解、電鍍需通電,電離、電化腐蝕均無需通電,故⑤錯誤;⑥溶液和膠體都能通過濾紙,加熱AlCl3溶液和Al(OH)3膠體時,由于Al3+的水解和膠體的聚沉,均生成Al(OH)3沉淀,蒸干、灼燒時,Al(OH)3分解生成氧化鋁和水,故⑥正確;⑦氯氣是單質,不是非電解質,故⑦錯誤;⑧金屬元素和非金屬元素也可以形成共價化合物,如AlCl3、BeCl3是共價化合物,故⑧錯誤;綜上所述:②③⑥正確;故選A。考點:主要考查物質的簡單分類、化學反應的分類、溶液和膠體的性質、電解質、非電解質、離子化合物、電離、電解、電鍍、電化腐蝕、水解等基礎知識。17、C【解題分析】
等電子體是具有相同原子數和相同的價電子數的微粒的互稱;CO32-含有4個原子,其價電子數都是24;A.SO3含有4個原子,其價電子數都是24,所以是等電子體,A項不符合題意;B.BF3含有4個原子,其價電子數都是24,所以是等電子體,B項不符合題意;C.PCl3含有4個原子,其價電子數都是23,不是等電子體,C項符合題意;D.NO3﹣含有4個原子,其價電子數都是24,所以是等電子體,D項不符合題意;本題答案選C。18、C【解題分析】分析:s能級有1個軌道,最多可容納2個電子,p能級有3個軌道,最多可容納6個電子,d能級有5個軌道,最多可容納10個電子,按照能量最低原理分析。詳解:按照能量最低原理,在同一電子層,電子應先排滿s能級,再排滿p能級,最后排d能級,A選項中第三電子層上10個電子全部排在3d軌道,A選項錯誤;B選項中第三電子層上10個電子全部排在3d軌道,B選項錯誤;C選項中第三電子層上3s軌道排滿2個電子,3p軌道排滿6個電子,剩余2個電子排在3d軌道,C選項符合能量最低原理,C選項正確;按照能量最低原理,第三電子層先排3s軌道,再排3p軌道,因為4s軌道能量比3d軌道能量低,電子在排滿3p軌道以后,電子進入4s軌道,4s軌道排滿后再排3d軌道,D選項中第三電子層只有8個電子,D選項錯誤;正確選項C。19、B【解題分析】
A.結構式為N≡N,含有1個σ鍵和2個π鍵,但不是化合物,故A錯誤;B.結構式為O=C=O,含有2個σ鍵和2個π鍵,故B正確;C.根據C2H6O的結構中只存在單鍵,無雙鍵,只含σ鍵,不含π鍵,故C錯誤;D.H2O2的結構式為H-O-O-H,只含有σ鍵,不含π鍵,故D錯誤;故選B。20、A【解題分析】
甲溶液的pH是4,c(H+)=10-4;乙溶液的pH是5,c(H+)=10-5,因此甲溶液與乙溶液的c(H+)之比為10∶1。A正確;答案選A。21、A【解題分析】分析:A.原子總數相等、價電子總數(或電子總數)相等的微粒互為等電子體;B.CH3-與NH3、H3O+均具有4個原子、10個電子,互為等電子體;C.根據價層電子對互斥模型判斷;D.兩個-CH3或一個CH3+和CH3-結合都能得到CH3CH3。
詳解:CH3+、-CH3、CH3-分別具有6個、7個和8個價電子,電子總數分別是:8個、9個和10個,它們不是等電子體,A選項說法錯誤;CH3-與NH3、H3O+均具有8個價電子、4個原子,互為等電子體,幾何構型均為三角錐形,B選項說法正確;根據價層電子對互斥模型,CH中C原子的價電子對數為3,碳原子采取sp2雜化,其空間構型是平面三角形,C選項說法正確;兩個-CH3或一個CH3+和CH3-結合都能得到CH3CH3,D選項說法正確;正確選項A。22、C【解題分析】試題分析:A.氫氧化鐵膠體不能透過半透膜,而電解質溶液的離子可以透過半透膜,故可以用滲析的方法精制氫氧化鐵膠體,正確;B.碳酸氫鈉不穩定,加熱分解產生碳酸鈉、水和二氧化碳,因此可以用加熱的方法提純含有少量碳酸氫鈉的碳酸鈉,正確;C.硫酸鋇和碳酸鋇都不能溶于水,所以不能用加水溶解、過濾的方法提純含有少量硫酸鋇的碳酸鋇,錯誤;D.蛋白質在NaCl飽和溶液中的溶解度會降低,從而析出蛋白質,當過濾出后再加水,蛋白質還可以再溶解,故可以用鹽析的方法分離、提純蛋白質,正確。考點:考查分離或提純物質的方法正誤判斷的知識。二、非選擇題(共84分)23、濃HNO3、濃H2SO4,加熱取代反應羧基、硝基13【解題分析】
根據流程圖,甲苯發生硝化反應生成B(),B中苯環上含有甲基,能夠被酸性高錳酸鉀溶液氧化生成C,則C為,根據信息②,C發生還原反應生成D(),D與ICl發生取代反應生成E(),G的分子式為:C8H5N2OI,則E和F(H2NCH=NH)發生取代反應生成G,G為,同時生成氨氣和水,據此結合物質的結構和官能團的性質分析解答。【題目詳解】(1)A(甲苯)發生硝化反應生成B(),反應的試劑和條件為濃HNO3、濃H2SO4,加熱;根據上述分析,D→E的反應類型為取代反應,故答案為:濃HNO3、濃H2SO4,加熱;取代反應;(2)根據上述分析,C為,其中含有的官能團有羧基、硝基,故答案為:;羧基、硝基;(3)E()和F(H2NCH=NH)發生取代反應生成G,G為,同時生成氨氣和水,反應的化學方程式為,故答案為:;(4)C()有多種同分異構體,①分子中含有苯環;②分子中含有—NO2且不含—O—NO2結構;③能發生銀鏡反應,說明還含有醛基,因此該同分異構體的結構有:若苯環上含有醛基、羥基和硝基,則有10種結構(醛基、羥基位于鄰位,硝基有4種位置、醛基、羥基位于間位,硝基有4種位置、醛基、羥基位于對位,硝基有2種位置);若苯環上含有HCOO-和硝基,則有3種結構,共含有13種同分異構體;其中核磁共振氫譜有3組峰,并且峰面積為1∶2∶2的有機物結構簡式為,故答案為:13;;(5)以硝基苯和甲苯為原料,合成,根據流程圖中G→H的提示,要合成,可以首先合成,可以由苯甲酸和苯胺發生取代反應得到,苯甲酸可以由甲苯氧化得到,苯胺可以由硝基苯還原得到,因此合成路線為,故答案為:。【題目點撥】本題的易錯點和難點為(5)中合成路線的設計,理解和運用信息③和題干流程圖G→H的提示是解題的關鍵。本題的另一個易錯點為(4)中同分異構體數目的判斷,要注意苯環上連接結構的判斷。24、NaNa2O2Na2CO3①②③④OH-+CO2HCO3-2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O【解題分析】本題考查無機推斷,這些物質的焰色反應為黃色,說明含有Na元素,A為單質,B、C、D、E是含A元素的常見化合物,則A為Na,反應①為2Na+O2Na2O2,即B為Na2O2,反應②發生2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,即C為NaOH,反應③為2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,反應④發生2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,即D為Na2CO3,反應⑤是NaOH與過量CO2反應,即反應方程式為NaOH+CO2=NaHCO3,即E為2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,(1)根據上述分析,A為Na,B為Na2O2,D為Na2CO3;(2)上述發生氧化還原反應的有①②③④;(3)反應⑤的離子反應方程式為OH-+CO2=HCO3-,反應⑥的化學反應方程式為:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O。點睛:本題找準突破口,即焰色反應為黃色,說明含有鈉元素,因為A為單質,且幾種物質含有A元素,因此A為金屬鈉,然后進行推斷,注意基礎知識的夯實。25、B→C→B→D→E3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)+2NO↑+4H2O檢驗CO2是否除盡吸收NO防止污染空氣5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O取裝置D中反應后的少量固體于試管中,加入稀硫酸,若產生無色氣體,且該無色氣體在試管口上方變為紅棕色,則證明生成了NaNO2【解題分析】
根據實驗的目的,A中制得的NO中含有少量水蒸氣和二氧化碳,這兩種氣體能夠與過氧化鈉反應生成氧氣,影響實驗的探究,需要用堿石灰除去,經檢驗并干燥后,通入D裝置中與Na2O2反應,最后用酸性KMnO4溶液吸收NO的尾氣,并在D和E裝置連接一個B裝置,防止E中水氣進入D中影響實驗,據此分析解答。【題目詳解】(1)A中制得的NO中含有少量水蒸氣和二氧化碳,這兩種氣體能夠與過氧化鈉反應生成氧氣,影響實驗的探究,需要用堿石灰除去,經檢驗并干燥后,通入D裝置中與Na2O2反應,最后用酸性KMnO4溶液吸收NO的尾氣,并在D和E裝置連接一個B裝置,防止E中水氣進入D中,即裝置的連接順序為A→B→C→B→D→E;裝置A中銅與稀硝酸反應生成NO的反應方程式為3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)+2NO↑+4H2O,故答案為:B→C→B→D→E;3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)+2NO↑+4H2O;(2)根據(1)的分析,裝置C中的澄清石灰水可以檢驗CO2是否除盡,故答案為:檢驗CO2是否除盡;(3)NO會污染空氣,裝置E是吸收NO防止污染空氣,E中發生反應的離子方程式為5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O,故答案為:吸收NO防止污染空氣;5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O(4)亞硝酸鈉和稀硫酸反應6NaNO2+3H2SO4(稀)=3Na2SO4+2HNO3+4NO↑+2H2O;充分反應后,檢驗D裝置中是否發生反應2NO+Na2O2=2NaNO2的實驗操作是:取D裝置中固體少許于試管中,加入稀硫酸,若產生無色氣體,2NO+O2=2NO2,生成紅棕色氣體二氧化氮,則2NO+Na2O2=2NaNO2發生,若氣體不變色,則該反應未發生,故答案為:取D裝置中固體少許于試管中,加入稀硫酸,若產生無色氣體,且該無色氣體在試管口上方變為紅棕色,則證明生成了NaNO2,反之,未生成NaNO2。26、250C至液體凹液面最低處與刻度線相切③①④②偏大【解題分析】
(1)實驗室沒有220mL的容量瓶,應選用規格為250mL的容量瓶;(2)先計算濃硝酸的物質的量濃度,再依據稀釋定律計算濃鹽酸的體積;(3)根據配制溶液的實驗操作過程確定操作的順序;(4)依據操作對溶質的物質的量、溶液體積的影響分析?!绢}目詳解】(1)配制220mL1mol·L-1稀鹽酸時,因實驗室沒有220mL的容量瓶,應選用規格為250mL的容量瓶,故答案為:250;(2)由c=可知,濃鹽酸的物質的量濃度c=mol/L=11.6mol/L,250mL1mol·L-1的稀鹽酸中氯化氫的物質的量為0.25mol,由稀釋定律可知濃鹽酸的體積為≈0.022L=22mL,則量取22mL濃鹽酸時宜選用25mL量筒,故答案為:C;(3)實驗室配制成1mol·L-1鹽酸的操作步驟是,用量筒量取22mL濃鹽酸倒入燒杯中,向盛鹽酸的燒杯中注入蒸餾水,并用玻璃棒攪動,使其混合均勻,等稀釋的鹽酸的溫度與室溫一致后,沿玻璃棒注入250mL容量瓶中,用蒸餾水洗滌燒杯和玻璃棒2~3次,并將洗滌液全部注入容量瓶,往容量瓶中小心加蒸餾水至液面離容量瓶刻度線1~2cm時,改用膠頭滴管加蒸餾水,至液體凹液面最低處與刻度線相切,最后定容顛倒搖勻,則操作順序為③①④②,故答案為:至液體凹液面最低處與刻度線相切;③①④②;(4)若用1mol/LHCl溶液潤洗容量瓶,再轉移溶液,HCl的物質的量偏大,所配置的溶液濃度將偏大,故答案為:偏大。【題目點撥】本題考查一定物質的量濃度的溶液的配制,注意配制的操作步驟、儀器的選擇、誤差的分析,掌握有關物質的量濃度計算的方法是解答關鍵。27、+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發生水解變質;吸收尾氣SO2和Cl2,防止污染環境。D吸收Cl2C中KMnO4溶液褪色2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+【解題分析】
(1)根據化合物中正負化合價的代數和為0判斷S元素的化合價,SO2Cl2在潮濕空氣中因水解“發煙”,生成的HCl溶于水,呈現白霧。;(2)①根據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
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