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文檔簡介

遼寧省凌源市三校2025年高二下化學期末復習檢測模擬試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.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、下列鹵代烴,在一定條件下,能發生消去反應且消去產物為一種的是A.CH3Cl B.CH3—CHBr—CH3C. D.2、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.陰極發生的電極反應為Cu2++2e-=CuB.陽極發生的電極反應為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3、某芳香烴的分子式為C8H10,其一溴代物的同分異構體有A.14種 B.9種 C.5種 D.12種4、已知:2Fe3++2I-===2Fe2++I2,2Fe2++Br2===2Fe3++2Br-。現向含有FeBr2、FeI2的溶液中通入一定量的氯氣,再向反應后的溶液中滴加少量的KSCN溶液,結果溶液變為紅色,則下列敘述中不正確的是()A.兩個反應轉移電子數之比是1:1B.原溶液中I-一定被氧化,Br-可能被氧化C.若向反應后的溶液中滴加少量K3[Fe(CN)6]溶液,沒有任何現象,則Br-一定被氧化D.若向含有FeBr2、FeI2的溶液中加入一定量的溴水,再向反應后的溶液中滴加少量的KSCN溶液,結果溶液變為紅色,說明原溶液中Fe2+、I-均被氧化5、利用冬青的提取物合成出一種抗結腸炎藥物.其結構簡式如圖所示:下列敘述中不正確的是()A.該物質屬于芳香族化合物,易溶于水B.該物質可以發生加成、氧化、取代等反應C.該物質能與強酸和強醎反應,也能與碳酸氫鈉反應D.僅改變這三條側鏈在苯環上的位置,還可得到10種同分異構體6、NA代表阿伏加德羅常數的值,下列敘述正確的是A.HNO3作為氧化劑得到的電子數一定為3NAB.0.4mol?L-1Na2SO4溶液中,所含的Na+和SO42—總數為1.2NAC.常溫常壓下,16gO3含有的氧原子數為NAD.12gNaHSO4在熔融狀態下可以電離出的陽離子數目0.2NA7、NA為阿伏加德羅常數的值,下列說法正確的是A.24g石墨烯中含有C-C鍵的個數為3NAB.88g干冰中含有NA個晶胞結構單元C.62

g

P4含有P-P鍵的個數為6NAD.60gSiO2中含有Si-O鍵的個數為2NA8、準確量取20.00mLKMnO4溶液,最好選用的儀器是()A.25mL量筒 B.25mL酸式滴定管 C.25mL堿式滴定管 D.有刻度的50mL燒杯9、某無色氣體可能含有CO、CO2和H2O(g)、H2中的一種或幾種,依次進行如下處理(假定每步處理都反應完全):①通過堿石灰時,氣體體積變小;②通過赤熱的氧化銅時,黑色固體變為紅色;③通過白色硫酸銅粉末時,粉末變為藍色晶體;④通過澄清石灰水時,溶液變得渾濁。由此可以確定原無色氣體中()A.一定含有CO2、H2O(g),至少含有H2、CO中的一種B.一定含有H2O(g)、CO,至少含有CO2、H2中的一種C.一定含有CO、CO2,至少含有H2O(g)、H2中的一種D.一定含有CO、H2,至少含有H2O(g)、CO2中的一種10、下列對于有機物的敘述正確的是A.在一定條件下1mol

該物質最多與4molH2發生加成反應B.該物質不能與碳酸氫鈉反應放出二氧化碳C.lmol

該物質與足量的金屬鈉反應生成2molH2D.該物質含羥基與苯環直接相連的結構且能水解的同分異構體有19

種11、下列化合物分子中的所有碳原子不可能處于同一平面的是:A.甲苯 B.硝基苯 C.2-甲基丙烯 D.2-甲基丙烷12、某藥物的結構簡式為1mol該物質與足量的NaOH溶液反應,消耗NaOH的物質的量為A.3mol B.4molC.3nmol D.4nmol13、總書記說:把垃圾資源化,化腐朽為神奇,是一門藝術。下列做法合理的是(

)A.回收廢舊金屬節約資源 B.回收廢舊電池作深埋處理C.回收地溝油用于提取食用油 D.回收廢醫用塑料用于制造餐具14、下列指定反應的離子方程式正確的是A.Cl2與H2O的反應:Cl2+H2O2H++Cl-+ClO-B.銅絲插入Fe2(SO4)3溶液中:Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+C.向FeBr2溶液中通入過量Cl2:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-D.向Na2SiO3溶液中通入過量CO2:SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3—15、在探索原子結構的過程中做出主要貢獻的科學家及其成就錯誤的是A.墨子提出“端”的觀點B.道爾頓提出近代原子論C.拉瓦錫基于電子的發現提出葡葡干面包模型D.盧瑟福通過α粒子散射實驗提出了行星模型16、有機化學與日常生活緊密相關。下列日常用品與對應主要成分正確的是ABCD用品名稱尿不濕酚醛樹脂手柄有機玻璃相框手工肥皂主要成分聚丙烯酸鈉苯酚Na2O·CaO·6SiO2硅酸鹽

硬脂酸甘油酯A.A B.B C.C D.D17、下列關于鈉與水反應的說法不正確的是()①將小塊鈉投入滴有石蕊試液的水中,反應后溶液變紅②將鈉投入稀鹽酸中,鈉先與水反應,后與鹽酸反應③鈉在水蒸氣中反應時因溫度高會發生燃燒④將兩小塊質量相等的金屬鈉,一塊直接投入水中,另一塊用鋁箔包住,在鋁箔上刺些小孔,然后按入水中,兩者放出的氫氣質量相等A.①② B.②③C.②③④ D.①②③④18、在下列有色試劑褪色現象中,其褪色原理相同的是()A.乙烯能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色 B.Cl2和SO2均能使品紅褪色C.苯和乙炔都能使溴水褪色 D.甲苯和乙醛均能使酸性KMnO4溶液褪色19、利用太陽能分解制氫,若光解0.02mol水,下列說法正確的是()A.可生成H2的質量為0.02gB.可生成氫的原子數為2.408×1023個C.可生成H2的體積為0.224L(標準狀況)D.生成H2的量理論上等于0.04molNa與水反應產生H2的量20、將一定量純凈的氨基甲酸銨置于密閉真空容器中(假設容器體積不變,固體試樣體積忽略不計),在恒定溫度下使其達到分解平衡:H2NCOONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)。能判斷該反應已經達到化學平衡的是()①v(NH3)正=2v(CO2)逆②密閉容器中總壓強不變③密閉容器中混合氣體的密度不變④密閉容器中混合氣體的平均相對分子質量不變⑤密閉容器混合氣體的總物質的量不變⑥密閉容器中CO2的體積分數不變⑦混合氣體總質量A.①②③⑤⑦ B.①②⑤⑦ C.①⑤⑥ D.全部21、正確掌握化學用語是學好化學的基礎。下列化學用語中正確的是A.乙醛的結構簡式為C2H4OB.與互為同系物C.羥基的電子式為D.丙烷的分子式為C3H822、關于濃度均為0.1mol·L-1的三種溶液:①氨水、②鹽酸、③氯化銨溶液,下列說法不正確的是()A.c(NH4+):③>①;水電離出的c(H+):①>②B.將pH值相同②和③溶液加水稀釋相同的倍數后pH值:③>②C.①和②等體積混合后的溶液:c(H+)=c(OH-)+c(NH3·H2O)D.①和③等體積混合后的溶液:c(NH4+)>c(Cl-)>c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(H+)二、非選擇題(共84分)23、(14分)原子序數小于36的X、Y、Z、W四種元素,X基態原子的最外層電子數是其內層電子數的2倍,Y基態原子的2p原子軌道上有3個未成對電子,Z是地殼中含量最多的元素,W的原子序數為24。(1)W基態原子的核外電子排布式為___________,元素X、Y、Z的第一電離能由大到小的順序為___________(用元素符號表達);(2)與XYZ-互為等電子體的化學式為___________;(3)1mol

HYZ3分子中含有σ鍵的數目為___________;(4)YH3極易溶于水的主要原因是___________。24、(12分)為探宄固體X(僅含兩種常見短周期元素)的組成和性質,設計并完成如下實驗:己知:氣體A是一種純凈物,在標準狀況下的密度為1.429g/L;固體B是光導纖維的主要成分。請回答:(1)氣體A分子的電子式_____________,白色沉淀D的化學式_____________。(2)固體X與稀硫酸反應的離子方程式是_______________________________________。(3)已知NH3與氣體A在一定條件下反應后可得到一種耐高溫陶瓷材料(僅含兩種元素,摩爾質量為140g/mol)和H2,寫出該反應的化學方程式_______________________________________。25、(12分)NaNO2可用作食品添加劑。NaNO2能發生以下反應:3NO2-+2H+=NO3-+2NO↑+H2ONO2-+Ag+=AgNO2↓(淡黃色)某化學興趣小組進行以下探究。回答有關問題:(l)制取NaNO2反應原理:Na2CO3+2NO2=NaNO2+NaNO3+CO2Na2CO3+NO+NO2=2NaNO2+CO2用下圖所示裝置進行實驗。①銅與濃硝酸反應的化學方程式為______________________________。②實驗過程中,需控制B中溶液的pH>7,否則產率會下降,理由是_________。③往C中通入空氣的目的是____________________(用化學方程式表示)。④反應結束后,B中溶液經蒸發濃縮、冷卻結品、___________等操作,可得到粗產品晶體和母液。(2)測定粗產品中NaNO2的含量稱取5.000g粗產品,溶解后稀釋至250mL。取出25.00mL溶液,用0.1000mol·L-1KMNO4酸性溶液平行滴定三次,平均消耗的體積為20.00mL。已知:2MnO4-+6H++5NO2-=5NO3-+2Mn2++3H2O①稀釋溶液時,需使用的玻璃儀器除燒杯、玻璃棒外,還有_________(填標號)。A.容量瓶B.量筒C.膠頭滴管D.錐形瓶②當觀察到_________________時,滴定達到終點。③粗產品中NaNO2的質量分數為____________(用代數式表示)。26、(10分)硫代硫酸鈉(Na2S2O3·5H2O),俗稱大蘇打,是無色透明晶體,易溶于水,易被氧化。是一種重要的化工產品,臨床上用于氰化物的解毒劑,工業上也用于紙漿漂白的脫氯劑。某興趣小組在實驗室用如下裝置(夾持儀器略去)模擬硫代硫酸鈉生產過程。(1)儀器a的名稱為_________。(2)裝置A中發生反應的化學方程式為_____________________________。(3)為提高產品純度,應使燒瓶C中Na2S和Na2CO3恰好完全反應,則燒瓶C中Na2S和Na2CO3物質的量之比為____________。(4)裝置B中盛有飽和NaHSO3溶液,裝置B的作用是_________、__________。(5)裝置D用于處理尾氣,可選用的最合理裝置(夾持儀器已略去)為____(填序號)。(6)反應終止后,燒瓶C中的溶液經蒸發濃縮、冷卻結晶即可析出Na2S2O3·5H2O,其中可能含有Na2SO3、Na2SO4等雜質。為驗證產品中含有Na2SO3和Na2SO4,該小組設計了以下實驗方案,請將方案補充完整。取適量產品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,_____________,若沉淀未完全溶解,并有刺激性氣味的氣體產生,則可確定產品中含有Na2SO3和Na2SO4。已知:Na2S2O3稀溶液與BaCl2溶液混合無沉淀生成。限選試劑:稀HNO3、稀H2SO4、稀HCl、蒸餾水27、(12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,加蓋倒轉搖勻后,發現液面低于刻度線,又滴加蒸餾水至刻度。對所配溶濃度的影響:_________。③某同學從該溶液中取出50mL,其中NaCl的物質的量濃度為_________。28、(14分)將一定質量的鎂鋁合金全部溶解在200mL鹽酸中(體積變化不計),取10mL反應后的溶液,用1mol/LNaOH溶液滴定得下圖關系。(1)求Mg、Al的質量各是多少?(2)求鹽酸的物質的量濃度為多少?29、(10分)已知HA是一元弱酸(1)常溫下,下列事實能證明HA是弱電解質的是________。①某NaA溶液的pH=9②用HA溶液做導電實驗,燈泡很暗③等濃度、等體積的硫酸和HA溶液分別與足量鋅反應,硫酸產生的氫氣多④0.1mol·L-1HA溶液的pH≈2.8⑤配制相同濃度的硫酸和HA,分別測定兩溶液的pH,硫酸的pH小于HA的pH(2)某溫度時,0.1mol·L-1的HA溶液中的c(H+)與0.01mol·L-1的HA溶液中的c(H+)的比值________(填“大于”“小于”或“等于”)10。(3)已知:25℃時,HA的電離平衡常數為6.25×10-7。①求該溫度時,0.1mol·L-1的HA溶液中c1(H+)=__________mol·L-1。[水電離出的c(H+)、c(OH-)忽略不計,下同]②若該溫度時向該溶液中加入一定量的NH4A(假設溶液體積不變),使溶液中c(A-)變為5×10-2mol·L-1,則此時c2(H+)=________mol·L-1。(4)已知:常溫下,NH3·H2O的電離平衡常數為1.74×10-5;則NH4A溶液呈________性,NH4A溶液中物質的量濃度最大的離子是________(填化學式)。(5)現用某未知濃度(設為c′)的CH3COOH溶液及其他儀器、藥品,通過實驗測定一定溫度下CH3COOH的電離平衡常數,需測定的數據有(用簡要的文字說明):①實驗時的溫度;②______________;③用_______(填一種實驗方法)測定CH3COOH溶液濃度c′。

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、B【解析】

發生消去反應要求鹵原子所在C原子相鄰的C原子上必須含有H原子,故A和D錯誤;答案在B、C中選擇,根據提示,消去反應后產物只有一種,即要求該有機物應該以含有鹵原子的C原子為中心對稱,故C錯誤。答案選B。2、D【解析】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↑,陰極發生的電極反應為:Cu2++2e-=Cu,據此分析解答。詳解:A.陰極發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,要根據少什么加什么的原則補加試劑。3、A【解析】

分子式為C8H10的芳香烴共有4種同分異構體,分別為乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯,乙苯的乙基上的一溴代物有2種,苯環上的一溴代物共有鄰、間、對三種,一共5種;鄰二甲苯甲基上的一溴代物有1種,苯環上的一溴代物有2種,共3種;間二甲苯甲基上的一溴代物有1種,苯環上一溴代物有3種,共4種;對二甲苯的甲基上的一溴代物有1種,苯環上一溴代物有1種,共2種;四種情況相加一溴代物的同分異構體共有14種,故本題選A。4、C【解析】分析:據氯氣先氧化碘離子,然后氧化二價鐵,最后氧化溴離子,向反應后的溶液中滴加KSCN溶液,結果溶液變為紅色,說明含有鐵離子,則碘離子全部被氧化,二價鐵部分或全部被氧化,溴離子可能被氧化來分析。詳解:A.兩個反應轉移電子數之比是1:1,故A正確;

B.原溶液中的Br-可能被氧化,也可能未被氧化,故B正確;

C.滴加少量K3[Fe(CN)6]溶液,沒有任何現象,說明溶液中無Fe3+,Fe2+沒有被氧化,則Br-沒有被氧化,故C不正確;

D.向含有FeBr2、FeI2的溶液中加入一定量的溴水,再向反應后的溶液中滴加少量的KSCN溶液,結果溶液變為紅色,說明溶液中有Fe3+,則原溶液中Fe2+、I-均被氧化,故D正確;

所以C選項是不正確的。點睛:本題考查氧化還原反應,為高考常見題型和高頻考點,側重于學生的分析能力的考查,本題切入點是元素化合價,注意把握氧化性強弱的判斷,為解答該題的關鍵。5、D【解析】

A.該分子中含有苯環,屬于芳香族化合物,含有-NH2、-COOH、-OH等親水基,能溶于水,A項正確,不符合題意;B.含有苯環,可發生加成反應,含有酚羥基,可發生氧化反應和取代反應,B項正確,不符合題意;C.-NH2為堿性官能團,可與強酸反應;—COOH為酸性官能團,可與強堿發生反應,也可與NaHCO3溶液發生反應,C項正確,不符合題意;D.苯環含有3種不同的側鏈,一共有10種同分異構體,僅改變三條側鏈在苯環上的位置,除去自身還可得到9種同分異構體,D項錯誤,符合題意;本題答案選D。6、C【解析】

A.硝酸做氧化劑參與反應,可能被還原為+4、+2等價態,故1mol硝酸參與反應后得到的電子數不一定為3NA個,還可能為NA個等,故A錯誤;B.溶液體積不明確,故溶液中的鈉離子和硫酸根的個數無法計算,故B錯誤;C.16g臭氧中含有氧原子的物質的量為1mol,含有的氧原子數為NA,故C正確;D.熔融狀態下,NaHSO4電離方程式為NaHSO4=Na++HSO4-,所以1molNaHSO4在熔融狀態下電離出1mol陽離子,則12gNaHSO4在熔融狀態下可以電離出的陽離子數目0.1NA,故D錯誤;答案選C。本題的易錯點為D,要注意NaHSO4在溶液中和熔融狀態下電離方程式的區別。7、A【解析】

A.石墨中每個C形成3個C-C鍵,每個C原子貢獻C-C鍵的二分之一,所以1個C平均形成3=1.5個C-C鍵,24g石墨烯中n(C)==2mol,含有C-C鍵的物質的量=1.5×2mol=3mol,C-C鍵的個數為3NA,A正確;B.干冰是固態的二氧化碳,由均攤法可知,1個二氧化碳晶胞中二氧化碳分子的個數=,所以1mol晶胞含4molCO2,88g干冰的物質的量=2mol,所含晶胞的物質的量=0.5mol,故88g干冰中含有0.5NA個晶胞結構單元,B錯誤;C.n(P4)==0.5mol,P-P鍵的物質的量n=0.5mol×6=3mol,P-P鍵的個數為3NA,C錯誤;D.1個Si貢獻4×個Si-O鍵,2個O貢獻2×2×個Si-O鍵,即1molSiO2含4molSi-O鍵,n(SiO2)==1mol,所以,n(Si-O鍵)=,所以60gSiO2中含有Si-O鍵的個數為4NA,D錯誤。答案選A。切記:1mol石墨含1.5molC-C鍵,1mol金剛石含2molC-C鍵,1molSiO2含4molSi-O鍵,1mol白磷(P4)含6molP-P鍵,1molSiC含4molSi-C鍵。8、B【解析】

準確量取20.00mLKMnO4溶液,根據精確度只能選擇滴定管,又由于高錳酸鉀要腐蝕橡膠管,因此只能用酸式定滴管,故B正確;綜上所述,答案為B。酸式滴定管盛裝酸性溶液、顯酸性的溶液和強氧化性溶液;堿式滴定管盛裝堿性溶液、顯堿性的溶液;滴定管精確度為小數位后兩位。9、D【解析】

①中通過了堿石灰后,氣體中無CO2、H2O,②通過熾熱的氧化銅,CO和H2會把氧化銅還原成銅單質,同時生成CO2和H2O,H2O使白色硫酸銅粉末變為藍色,CO2通過澄清石灰水時,溶液變渾濁,以此來判斷原混合氣體的組成。【詳解】①通過堿石灰時,氣體體積變小;堿石灰吸收H2O和CO2,體積減小證明至少有其中一種,而且通過堿石灰后全部吸收;②通過赤熱的CuO時,固體變為紅色;可能有CO還原CuO,也可能是H2還原CuO,也可能是兩者都有;③通過白色硫酸銅粉末時,粉末變為藍色,證明有水生成,而這部分水來源于氫氣還原氧化銅時生成,所以一定有H2;④通過澄清石灰水時,溶液變渾濁證明有CO2,而這些CO2來源于CO還原CuO產生的,所以一定有CO。綜上分析:混合氣體中一定含有CO、H2,至少含有H2O、CO2中的一種,故合理選項是D。本題考查混合氣體的推斷的知識,抓住題中反應的典型現象,掌握元素化合物的性質是做好此類題目的關鍵。10、D【解析】1mol苯環最多與3mol氫氣發生加成反應,羧基不能發生加成,A錯誤;含有羧基的有機物能夠與碳酸氫鈉反應放出二氧化碳,B錯誤;含有羧基的有機物能夠與金屬鈉反應,lmol

該物質與足量的鈉反應生成0.5molH2,C錯誤;該物質羥基與苯環直接,含有-CH2OOCH直接與苯環相連,共有鄰、間、對3種結構;該物質羥基與苯環直接,含有-OOC-CH3直接與苯環相連,共有鄰、間、對3種結構;該物質羥基與苯環直接,含有-COOCH3直接與苯環相連,共有鄰、間、對3種結構;該物質羥基與苯環直接,另外含有1個-OOCH和1個-CH3分別和苯環直接相連,共有10種,該物質含羥基與苯環直接相連的結構且能水解的同分異構體有19

種,D正確;正確選項D。點睛:苯只能夠與氫氣發生加成反應,1mol苯最多與3mol氫氣發生加成反應,而羧基、酯基、肽鍵不能與氫氣發生加成反應。11、D【解析】

在有機分子結構中,與苯環、碳碳雙鍵直接相連的碳原子是在官能團所在的平面,據此分析解答。【詳解】A項,苯環上的六個碳原子一定共面,甲基上的碳原子可以與之處于同一個平面,故A項正確;B項,硝基苯上的苯環的碳原子共平面,故B項正確;C項,碳碳雙鍵上的兩個碳處于一個平面上,且不可扭轉,2個甲基上的碳原子可以與之共面,故C項正確;D項,2-甲基丙烷是飽和烷烴,碳原子具有四面體的結構,不可能處于一個平面,故D項錯誤。答案選D。12、D【解析】分析:該有機物屬于高聚物,含有3n個酯基,水解產物中共含有3n個-COOH和n個酚羥基,都能與NaOH發生中和反應,以此進行判斷。詳解:該有機物屬于高聚物,含有3n個酯基,水解產物中共含有3n個-COOH和n個酚羥基,都能與NaOH發生中和反應,則該物質1mol與足量NaOH溶液反應,消耗的NaOH物質的量為4nmol,答案選D。13、A【解析】A、回收利用廢舊金屬不僅能節約金屬資源,還能節約能源和保護環境,選項A正確;B、回收廢舊電池作深埋處理會污染土壤,選項B錯誤;C、地溝油最大來源為城市大型飯店下水道的隔油池。長期食用可能會引發癌癥,對人體的危害極大,選項C錯誤;D、用醫療塑料等各種廢塑料制成的產品往往鉛等重金屬含量超標,通過餐具遷移進入體內,會增加重金屬中毒的風險,選項D錯誤。答案選A。14、D【解析】

A.Cl2與H2O的反應生成的HClO酸是弱酸,發生反應的離子方程式為Cl2+H2OH++Cl-+HClO,故A錯誤;B.銅絲插入Fe2(SO4)3溶液中發生反應的離子方程式為Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,故B錯誤;C.向FeBr2溶液中通入過量Cl2,Fe2+也能被氧化為Fe3+,發生反應的離子方程式為2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++2Br2+6Cl-,故C錯誤;D.向Na2SiO3溶液中通入過量CO2生成硅酸沉淀和碳酸氫鈉,發生反應的離子方程式為SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3—,故D正確;故答案為D。注意離子方程式正誤判斷常用方法:檢查反應能否發生,檢查反應物、生成物是否正確,檢查各物質拆分是否正確,如難溶物、弱電解質等需要保留化學式,檢查是否符合守恒關系(如:質量守恒和電荷守恒等)、檢查是否符合原化學方程式等。15、C【解析】

A.墨子提出連續的時空是由時空元所組成,他把時空元定義為“始”和“端”,“始”是時間中不可再分割的最小單位,“端”是空間中不可再分割的最小單位。這樣就形成了時空是連續無窮的,這連續無窮的時空又是由最小的單元所構成,在無窮中包含著有窮,在連續中包含著不連續的時空理論,故A正確;B.1808年,英國科學家道爾頓提出了原子論,他認為物質都是由原子直接構成的;原子是一個實心球體,不可再分割,故B正確;C.1897年,英國科學家湯姆遜發現原子中存在電子,最早提出了葡萄干蛋糕模型又稱“棗糕模型”,也稱“葡萄干面包”,1904年湯姆遜提出了一個被稱為“西瓜式”結構的原子結構模型,電子就像“西瓜子”一樣鑲嵌在帶正電的“西瓜瓤”中,故C錯誤;D.1911年英國科學家盧瑟福用一束質量比電子大很多的帶正電的高速運動的α粒子轟擊金箔,結果是大多數α粒子能穿過金箔且不改變原來的前進方向,但也有一小部分改變了原來的方向,還有極少數的α粒子被反彈了回來,在α粒子散射實驗的基礎上提出了原子行星模型,故D正確;答案選C。本題考查學生對人們認識原子結構發展過程中,道爾頓的原子論,湯姆遜發現電子,并提出葡萄干面包模型,盧瑟福的原子結構行星模型內容。使學生明白人們認識世界時是通過猜想,建立模型,進行試驗等,需要學生多了解科學史,多關注最前沿的科技動態,提高學生的科學素養。16、A【解析】A、尿不濕的主要成分是聚丙烯酸鈉,A正確;B、酚醛樹脂手柄的主要成分是,B錯誤;C、有機玻璃相框的主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯,C錯誤;D、肥皂的主要成分是高級脂肪酸鈉,D錯誤,答案選A。17、D【解析】

①鈉與水反應產生氫氧化鈉能使酚酞變紅,使石蕊試液變藍,①不正確;②鈉與水的反應本質是鈉與H+的反應,所以鈉先與鹽酸反應,②不正確;③鈉在水蒸氣中反應時,因缺氧不會發生燃燒,③不正確;④金屬鈉和水反應:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,另一塊用鋁箔包住,在鋁箔上刺些小孔,然后按入水中,先發生反應2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,然后金屬鋁和氫氧化鈉反應2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,等物質的量的金屬鈉,在兩種情況下產生氫氣的量不相等,④不正確;綜上所述,①②③④均不正確,答案選D。本題考查學生金屬鈉的化學性質,解題關鍵:熟悉鈉的化學性質,難度中等,易錯點④,學生可能對鋁與堿的反應不熟悉。18、D【解析】

A.乙烯和溴發生加成反應,乙烯能被酸性高錳酸鉀溶液氧化;B.氯氣和水反應生成的次氯酸具有強氧化性而具有漂白性,二氧化硫和有色物質反應生成無色物質而具有漂白性;C.苯和溴水不反應,但能萃取溴水中的溴;乙炔和溴發生加成反應;D.甲苯和乙醛都能被酸性高錳酸鉀溶液氧化。【詳解】A.乙烯和溴發生加成反應生成無色物質而使溴水褪色;乙烯能被酸性高錳酸鉀溶液氧化而使酸性高錳酸鉀溶液褪色,所以反應原理不同,A錯誤;B.氯氣和水反應生成的HClO具有強氧化性而使品紅溶液褪色;二氧化硫和有色物質反應生成無色物質而具有漂白性,所以二者反應原理不同,B錯誤;C.苯和溴水不反應,但能萃取溴水中的溴而使溴水褪色,屬于物理變化;乙炔和溴發生加成反應生成無色物質而使溴水褪色,所以反應原理不同,C錯誤;D.甲苯和乙醛都能被酸性高錳酸鉀溶液氧化而使酸性高錳酸鉀溶液褪色,所以二者褪色反應原理相同,D正確;故合理選項是D。本題考查有機物結構和性質,明確有機物中官能團及其性質關系是解本題關鍵,易錯選項是D。注意:只有連接苯環的碳原子上含有氫原子的苯的同系物能被酸性高錳酸鉀溶液氧化,注意次氯酸和二氧化硫漂白性區別。19、D【解析】

根據方程式2H2O2H2↑+O2↑,光解0.02mol水,可產生0.02molH2和0.01molO2。則可得:A.可生成H2的質量為0.04g,錯誤;B.可生成氫的原子數為2.408×1022個,錯誤;C.可生成標準狀況下H2的體積為0.448L,錯誤;D.0.04molNa與水反應產生0.02molH2。故選D。20、A【解析】

在一定條件下,當可逆反應的正反應速率和逆反應速率相等時(但不為0),反應體系中各種物質的濃度或含量不再發生變化的狀態,稱為化學平衡狀態,據此判斷。【詳解】①v(NH3)正=2v(CO2)逆滿足正逆反應速率相等,反應達到平衡狀態;②正反應體積增大,當密閉容器中總壓強不變時反應達到平衡狀態;③密度是混合氣的質量和容器容積的比值,在反應過程中容積始終是不變的,但是氣體的質量是變化的,所以當密閉容器中混合氣體的密度不變時反應達到平衡狀態;④由于體系中只有兩種氣體,且氨氣和二氧化碳的體積之比始終滿足2:1,所以密閉容器中混合氣體的平均相對分子質量始終不變,不能說明反應達到平衡狀態;⑤正反應氣體的分子數增大,當密閉容器混合氣體的總物質的量不變時反應達到平衡狀態;⑥由于體系中只有兩種氣體,且氨氣和二氧化碳的體積之比始終滿足2:1,所以密閉容器中CO2的體積分數始終不變,不能說明反應達到平衡狀態;⑦由于反應物是固體,所以混合氣體總質量不變時反應達到平衡狀態;答案選A。21、D【解析】A.乙醛的結構簡式為:CH3CHO,A錯誤;B.屬于酚,屬于醇,不是同系物,B錯誤;C.羥基的電子式為:,C錯誤;D.丙烷的分子式為C3H8,D正確。答案選D.22、B【解析】分析:A.NH3?H2O是弱電解質,部分電離,NH4Cl是強電解質完全電離,NH4Cl中NH4+水解但程度較小;酸或堿抑制水電離,酸中c(H+)越大或堿中c(OH-)越大越抑制水電離;B.鹽酸為強酸,稀釋不影響氯化氫的電離,氯化銨的水解存在平衡,稀釋促進水解,據此分析判斷;C.NH3?H2O是弱電解質、HCl是強電解質,①和②等體積混合后,二者恰好反應生成NH4Cl,溶液中存在質子守恒,根據質子守恒判斷;D.①和③等體積混合后,NH3?H2O電離程度大于NH4+水解程度導致溶液呈堿性,再結合電荷守恒判斷。詳解:A.NH3?H2O是弱電解質,部分電離,NH4Cl是強電解質完全電離,NH4Cl中NH4+水解但程度較小,所以c(NH4+):③>①,鹽酸為強酸,氨水為弱堿,鹽酸中c(H+)大于氨水中的c(OH-),對水的電離的抑制程度鹽酸大于氨水,水電離出的c(H+):①>②,故A正確;B.將pH值相同的鹽酸和氯化銨溶液加水稀釋相同的倍數,HCl為強電解質,完全電離,氯化銨溶液水解存在水解平衡,加水稀釋存在水解,稀釋相同的倍數后pH值:③<②,故B錯誤;C.NH3?H2O是弱電解質、HCl是強電解質,①和②等體積混合后,二者恰好反應生成NH4Cl,溶液中存在質子守恒,根據質子守恒得c(H+)=c(OH-)+c(NH3?H2O),故C正確;D.①和③等體積混合后,NH3?H2O電離程度大于NH4+水解程度導致溶液呈堿性,再結合電荷守恒得c(NH4+)>c(Cl-),NH3?H2O電離程度、NH4+水解程度都較小,所以離子濃度大小順序是c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),故D正確;故選B。二、非選擇題(共84分)23、1s22s22p63s23p63d54s1N>O>CCO2(SCN-等)4×6.02×1023氨分子與水分子間易形成氫鍵【解析】

原子序數小于36的X、Y、Z、W四種元素,元素X的原子最外層電子數是其內層的2倍,X原子只能有2個電子層,最外層電子數為4,故X為C元素;Y基態原子的2p軌道上有3個未成對電子,Y的核外電子排布式為1s22s22p3,則Y為N元素;Z是地殼中含量最多的元素,則Z為O元素;W的原子序數為24,則W為Cr元素,據此分析解答。【詳解】根據上述分析,X為C元素,Y為N元素,Z為O元素,W為Cr元素。(1)W核外電子數為24,基態原子的核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d54s1;同一周期,隨原子序數增大,元素第一電離能呈增大趨勢,氮元素原子2p能級為半滿穩定狀態,能量較低,第一電離能高于同周期相鄰元素,故第一電離能:N>O>C,故答案為:1s22s22p63s23p63d54s1;N>O>C;(2)原子總數相等、價電子總數相等微粒互為等電子體,與CNO-互為等電子體的有CO2、SCN-等,故答案為:CO2(或SCN-等);(3)HNO3的結構式為,1mol

HNO3分子中含有4molσ鍵,數目為4×6.02×1023,故答案為:4×6.02×1023;(4)氨分子與水分子間易形成氫鍵,導致NH3極易溶于水,故答案為:氨分子與水分子間易形成氫鍵。本題的易錯點為(1)和(3),(1)中要注意能級交錯現象,(3)中要注意硝酸的結構。24、Mg(OH)2Mg2Si+4H+=2Mg2++SiH4↑3SiH4+4NH3Si3N4+12H2【解析】己知氣體A在標準狀況下的密度為1.429g·L-1,則其摩爾質量為1.429g·L-1×22.4L/mol=32g/mol,固體B是光導纖維的主要成分即SiO2,6.0gSiO2的物質的量為0.1mol,則7.6gX中含Si的質量為2.8g,即0.1mol;在短周期金屬元素中,與過量NaOH反應生成白色沉淀只有Mg(OH)2,則其物質的量為0.2mol,所以7.6gX中含Mg的質量為4.8g,即0.2mol,由此推知X為Mg2Si,則與硫酸反應生成的A氣體為SiH4,其摩爾質量恰好為32g/mol。(1)SiH4的電子式為;白色沉淀D的化學式為Mg(OH)2;(2)固體X與稀硫酸反應的離子方程式是Mg2Si+4H+=2Mg2++SiH4↑;(3)NH3與SiH4在一定條件下反應生成一種耐高溫陶瓷材料和H2,所以耐高溫陶瓷材料中含有Si和N兩種元素,根據二者的化合價可知,其化學式為Si3N4,摩爾質量為140g/mol,所以反應的化學方程式為3SiH4+4NH3Si3N4+12H2。點睛:由于轉化關系中給出了三個質量信息,所以要從質量守恒入手去思考解答,Si元素是明確的,再根據短周期元素,在過量NaOH溶液中能生成白色沉淀只有Mg(OH)2,由Mg和Si的物質的量之比,可確定出固體X是Mg2Si,再確定氣體A是SiH4。25、Cu+4HNO3(濃)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O如果pH<7,亞硝酸鹽會轉化為硝酸鹽和NO氣體2NO+O2=2NO2過濾A、C溶液出現粉紅色,且半分鐘內不褪色69.00%【解析】

(1)Cu和濃硝酸反應得到NO2,NO2與Na2CO3溶液反應得到NaNO2。但是NO2可能會與H2O反應生成NO,NO不能NaOH吸收,所以需要將NO轉化為NO2,再被吸收。(2)①稱取mg粗產品,溶解后稀釋至250mL是配制溶液,結合配制溶液的步驟選擇儀器;②高錳酸鉀溶液為紫紅色,利用溶液顏色判斷反應終點;③2MnO4-+6H++5NO2-=5NO3-+2Mn2++3H2O,結合反應定量關系計算。【詳解】(1)①銅與濃硝酸反應生成硝酸銅、二氧化氮和水,反應的化學方程式為:Cu+4HNO3(濃)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O;②實驗過程中,需控制B中溶液的pH>7,否則產率會下降,這是因為如果pH<7,會發生反應:3NO2-+2H+=NO3-+2NO↑+H2O,亞硝酸鹽會轉化為硝酸鹽和NO氣體;③未反應的NO2會與H2O反應生成NO,NO不能NaOH吸收,所以需要將NO轉化為NO2,再被吸收。往C中通入空氣的目的是NO和O2反應生成NO2,反應的化學方程式為:2NO+O2=2NO2;④反應結束后,B中溶液為NaNO2和NaNO3的混合溶液,經蒸發濃縮、冷卻結晶、過濾等操作,可得到粗產品晶體和母液;(2)①稀釋溶液時,需使用的玻璃儀器除燒杯、玻璃棒外,還有容量瓶、膠頭滴管等,故合理選項是AC;②發生的化學反應為:2MnO4-+6H++5NO2-=5NO3-+2Mn2++3H2O,高錳酸鉀溶液為紫紅色,恰好反應后溶液中變為無色的Mn2+,可利用溶液本身的顏色變化判斷反應終點,當滴入最后一滴KMnO4溶液時,溶液出現粉紅色,且半分鐘內不褪色,可以證明達到滴定終點;③稱取mg粗產品,溶解后稀釋至250mL.取出25.00mL溶液,用cmol/LKMnO4酸性溶液平行滴定三次,平均消耗的體積為VmL,根據反應方程式2MnO4-+6H++5NO2-=5NO3-+2Mn2++3H2O可知n(NaNO2)=n(KMnO4)=×0.1000mol/L×20×10-3L=5×10-3mol,則250ml溶液中所含物質的量=n(NaNO2)總=×5×10-3mol=0.05mol,所以粗產品中NaNO2的質量分數==69.00%。本題考查了銅和濃硝酸反應產物分析判斷、粗產品含量測定和滴定實驗過程中儀器的使用、滴定終點的判斷方法等知識,掌握基礎是解題關鍵。26、分液漏斗Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O[或Na2SO3+2H2SO4(濃)=2NaHSO4+SO2↑+H2O]2:1通過觀察氣泡速率控制滴加硫酸的速度安全瓶d過濾,用蒸餾水洗滌沉淀,向沉淀中加入足量稀HCl【解析】

(1)根據儀器圖寫出名稱;(2)A中反應Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O;裝置B為安全裝置,可防堵塞,裝置D用來吸收含有SO2的尾氣,可以盛NaOH溶液;當B中導氣管堵塞時,B內壓強增大,錐形瓶中的液面下降,漏斗中的液面上升。(3)燒瓶C中,該轉化過程的總反應:2Na2S+Na2CO3+4SO2=3Na2S2O3+CO2,則C瓶中Na2S和Na2CO3的物質的量之比最好為2:1。(4)裝置B中盛有飽和NaHSO3溶液,裝置B的作用是通過觀察氣泡速率控制滴加硫酸的速度同時起到安全瓶作用;(5)防倒吸可選d裝置;(6)為檢驗產品中是否含有Na2SO4和Na2SO3,取適量產品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,加入足量稀HCl,若沉淀未完全溶解,并有刺激性氣味的氣體產生,則可確定產品中含有Na2SO3和Na2SO4。【詳解】結合以上分析,(1)儀器a的名稱為分液漏斗;(2)裝置A中發生反應的化學方程式為Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O。(3)燒瓶C中,該轉化過程的總反應:2Na2S+Na2CO3+4SO2=3Na2S2O3+CO2,則C瓶中Na2S和Na2CO3的物質的量之比最好為2:1,因此本題答案為:2:1。(4)從儀器連接可知,裝置B中盛有飽和NaHSO3溶液,由于二氧化硫不溶于飽和NaHSO3溶液,故其作用是通過觀察氣泡速率控制滴加硫酸的速度同時起到安全瓶作用,防堵塞,原理是,若B中導氣管堵塞時,B內壓強增大,錐形瓶中的液面下降,漏斗中的液面上升。因此,本題答案為:通過觀察氣泡速率控制滴加硫酸的速度;安全瓶;(5)裝置D用于處理尾氣,SO2可以和氫氧化鈉溶液反應,要能吸收SO2同時防倒吸,應選d。(6)亞硫酸鋇溶于鹽酸,硫酸鋇不溶于鹽酸,為檢驗產品中是否含有Na2SO4和Na2SO3取適量產品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,加入足量稀HCl,若沉淀未完全溶解,并有刺激性氣味的氣體產生,則可確定產品中含有Na2SO3和Na2SO4。27、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【解析】

(1)根據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

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