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文檔簡介
新鄉市重點中學2025屆高二下化學期末質量跟蹤監視模擬試題考生須知: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(每題只有一個選項符合題意)1、AlN廣泛應用于電子、陶瓷等工業領域。在一定條件下,AlN可通過反應Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成。下列敘述正確的是()A.AlN為氧化產物B.AlN的摩爾質量為41gC.上述反應中,每生成1molAlN需轉移3mol電子D.上述反應中,N2是還原劑,Al2O3是氧化劑2、設NA為阿伏加德羅常數的值,下列說法中不正確的是A.某密閉容器中盛有0.2molSO2和0.1molO2,一定條件下充分反應,生成SO3分子數小于0.2NAB.一定條件下,2.3gNa與O2完全反應生成3.6g產物時失去的電子數0.1NAC.25℃時,pH=13的Ba(OH)2溶液中含有OH-的數目為0.1NAD.20gD2O中含有的質子數為10NA3、下列物質的分類全部正確的是A.純堿一堿硫化氫一酸小蘇打一酸式鹽B.葡萄糖一電解質CO2—酸性氧化物蛋白質溶液一膠體C.碘酒一混合物膽礬一純凈物臭氧一單質D.氨水一
電解質硫酸鋇一非電解質酒精一有機物4、設NA為阿伏加德羅常數值。下列有關敘述正確的是()A.14g乙烯和丙烯混合氣體中的氫原子數為2NAB.1molN2與4molH2反應生成的NH3分子數為2NAC.1molFe溶于過量硝酸,電子轉移數為2NAD.標準狀況下,2.24LCCl4含有的共價鍵數為0.4NA5、將一鐵、銅混合物粉末平均分成三等份,分別加入到同濃度、不同體積的稀硝酸中,充分反應后,收集到NO氣體的體積及剩余固體的質量如表(設反應前后溶液的體積不變,氣體體積已換算為標準狀況時的體積):實驗序號稀硝酸的體積/mL剩余固體的質量/gNO的體積/L110017.22.2422008.004.4834000V下列說法正確的是()A.表中V=7.84LB.原混合物粉末的質量為25.6gC.原混合物粉未中鐵和銅的物質的量之比為2:3D.實驗3所得溶液中硝酸的物質的量濃度為0.875mol?L﹣16、乙醇(CH3CH2OH)和二甲醚(CH3-O-CH3)互為的同分異構體的類型為()A.碳鏈異構 B.位置異構 C.官能團異構 D.順反異構7、把各組中的氣體通入溶液中,溶液的導電能力顯著增強的是()A.CO2(g)通入NaOH溶液 B.CO2(g)通入石灰水C.NH3(g)通入CH3COOH溶液 D.NH3(g)通入鹽酸中8、下列說法正確的是A.配制一定濃度的稀硫酸,用量筒量取濃硫酸后,未將蒸餾水洗滌量筒后的洗滌液轉移至容量瓶中,使配制的溶液濃度偏小B.pH試紙使用時不需要潤濕,紅色石蕊試紙檢測氣體時也不需要潤濕C.蒸發時將蒸發皿放置在鐵架臺的鐵圈上,并加墊石棉網加熱D.石油的蒸餾實驗中,忘記加沸石,可以先停止加熱,待溶液冷卻后加入沸石,再繼續加熱蒸餾9、利用碳酸鈉晶體(Na2CO3·10H2O,相對分子質量286)來配制0.1mol/L的碳酸鈉溶液980mL,假如其他操作均準確無誤,下列情況會引起配制溶液的濃度偏高的是()A.稱取碳酸鈉晶體28.6gB.溶解時進行加熱,并將熱溶液轉移到容量瓶中至刻度線C.轉移時,對用于溶解碳酸鈉晶體的燒杯沒有進行洗滌D.定容后,將容量瓶振蕩搖勻,靜置發現液面低于刻度線,又加入少量水至刻度線10、有機物的結構簡式如圖所示,則此有機物可發生的反應類型有:①取代②加成③消去④酯化⑤水解⑥氧化⑦中和。A.①②③⑤⑥ B.①②③④⑤⑥⑦ C.②③④⑤⑥ D.②③④⑤⑥⑦11、下列設備工作時,將化學能轉化為熱能的是A.電烤箱 B.鉛蓄電池 C.燃氣灶 D.硅太陽能電池12、固體粉末甲由FeSO4、Fe2(SO4)3、CuSO4、CaCO3、SiO2、NaCl中的若干種組成,取一定量的固體甲進行如下實驗:固體1質量為11g,沉淀1質量為23.3g,沉淀2質量為6g,紅褐色固體質量為8g。下列說法正確的是()A.溶液Ⅰ加入KSCN溶液呈紅色B.取少量溶液2加入酸化的硝酸銀溶液,生成白色沉淀,則甲中一定有NaClC.固體Ⅰ與稀鹽酸反應時還生成了標準狀況下氣體1.12LD.沉淀2不溶于任何酸溶液13、下列指定反應的離子方程式正確的是()A.往NH4HCO3溶液中加入過量NaOH:NH4++OH-=NH3↑+H2OB.FeCl3溶液與氨水反應:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓C.氯氣與水反應:Cl2+H2O=Cl-+ClO-+2H+D.制作印刷電路板:Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+14、為鑒別某種白色固體樣品成分,進行如下實驗:①取少量樣品加入足量水后充分攪拌,樣品未全部溶解;再加入足量稀鹽酸,有無色氣體生成,固體全部溶解;②取少量樣品加入足量稀硝酸后充分攪拌,樣品未全部溶解。該白色固體樣品成分可能為A.Al2(SO4)3,NaHCO3B.CaCO3,CuCl2C.AgCl,Na2CO3D.BaCl2,Na2SO315、下列各組原子中,彼此化學性質一定相似的是()A.原子核外電子排布式為1s2的X原子與原子核外電子排布式為1s22s2的Y原子B.原子核外M層上僅有兩個電子的X原子與原子核外N層上僅有兩個電子的Y原子C.2p軌道上只有兩個電子的X原子與3p軌道上只有兩個電子的Y原子D.最外層都只有一個電子的X、Y原子16、某無色溶液能與鋁反應放出氫氣,則該溶液中肯定不能大量共存的離子組是()A.NH4+、Na+、Ba2+、Cl-B.Na+、I-、HCO3-、SO42-C.K+、Cl-、SO32-、[Al(OH)4]-D.Na+、Mg2+、SO42-、Cl-二、非選擇題(本題包括5小題)17、有機高分子化合物G的合成路線如下:已知:①A(C7H6O3)既能與NaHCO3溶液反應,又能與FeCl3溶液發生顯色反應,其1H核磁共振譜有4個峰;②2RCH2CHO。請回答:(1)要測定有機物D和E相對分子質量(Mr),通常使用的儀器是____;B的名稱為___,D中含有的官能團名稱為_____。(2)D→E的反應類型為_____,高分子化合物G的結構簡式為________________。(3)A+E→F的化學方程式為:_________________________________。(4)D發生銀鏡反應的化學方程式為:______________________________。(5)符合下列條件的E的同分異構體有_______種(不考慮立體異構)。寫出其中任意一種異構體的結構簡式____。①含有,②苯環上有兩個取代基18、有一透明溶液,已知其中可能含有Fe3+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NH4+,加入一種淡黃色粉末固體時,加熱有刺激性氣味的混合氣體放出,同時生成白色沉淀。當加入0.4mol淡黃色粉末時,產生氣體0.3mol,繼續加入淡黃色粉末時,產生無刺激性氣味的氣體,且加入淡黃色粉末時產生白色沉淀的量如下圖所示。根據題意回答下列問題:(1)淡黃色粉末為____________(填名稱)。(2)溶液中肯定有______________離子,肯定沒有__________離子。(3)溶液中各離子的物質的量之比為________________________________________________________________________。(4)寫出下列反應方程式:①淡黃色粉末與水反應的化學方程式:____________________________________。②刺激性氣味的氣體產生的離子方程式:______________________________________。③沉淀部分減少時的離子方程式:_______________________________________。19、如圖是用于簡單有機化合物的制備、分離、提純常見的簡易裝置。請根據該裝置回答下列問題:(1)若用C3H8O(醇)與乙酸反應生成酯類化合物,則在燒瓶A中加入C3H8O(醇)與乙酸外,還應加入的試劑是___________,試管B中應加入____________,虛線框中的導管作用是______________(2)分子式為C3H8O的有機物在一定條件下脫水生成的有機物可能有________種;(3)若用該裝置分離乙酸和1-丙醇,則在燒瓶A中加入1-丙醇與乙酸外,還應先加入適量的試劑____(填化學式),加熱到一定溫度,試管B中收集到的是(填寫結構簡式)_____,冷卻后,再向燒瓶中加入試劑______(填名稱),再加熱到一定溫度,試管B中收集到的是_____(填寫分子式)。20、某同學進行影響草酸與酸性高錳酸鉀溶液反應速率因素的研究。草酸與酸性高錳酸鉀的反應為:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O。室溫下,實驗數據如下:實驗序號①②③加入試劑0.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O40.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O4MnSO4固體0.01mol/LKMnO40.1mol/LH2C2O4Na2SO4固體褪色時間/s1166117請回答:(1)該實驗結論是________。(2)還可以控制變量,研究哪些因素對該反應速率的影響________。(3)進行上述三個實驗后,該同學進行反思,認為實驗①的現象可以證明上述結論。請你寫出實驗①的現象并分析產生該現象的原因________。(4)實驗②選用MnSO4固體而不是MnCl2固體的原因是_________。21、向含有Cl-、Br-、I-、Fe2+的溶液中,逐滴加入新制的溴水至足量,反應后溶液中離子中數量明顯減少的是_________________;離子數量明顯增多的是______________;離子數量基本不變的是____________________;發生反應的離子方程式依次為__________________________________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解析】A.AlN中氮元素的化合價為-3,則反應中N元素的化合價從0價降為-3價,即AlN為還原產物,故A錯誤;B.AlN的摩爾質量為41g/mol,故B錯誤;C.反應中N元素化合價由0價降低到-3價,則生成1molAlN轉移3mol電子,故C正確;D.該反應中Al2O3中Al、O元素化合價不變,所以Al2O3既不是氧化劑也不是還原劑,N元素化合價由0價變為-3價,則氮氣是氧化劑,故D錯誤;故答案為C。2、C【解析】
A、此反應屬于可逆反應,不能進行到底;B、Na與氧氣無論生成Na2O還是Na2O2,1molNa失去1mol電子;C、題目中沒有說明溶液的體積,無法計算;D、利用質量數等于同位素近似相對原子質量,D2O的摩爾質量為20g·mol-1。【詳解】A、發生2SO2+O22SO3,此反應可逆反應,不能進行到底,生成SO3的物質的量小于0.2mol,故A說法正確;B、Na與氧氣反應,無論生成Na2O還是Na2O2,1molNa失去1mol電子,即2.3gNa完全與O2發生反應時,轉移電子物質的量為2.3×1/23mol=0.1mol,故B說法正確;C、pH=13的溶液中c(OH-)=10-13mol·L-1,因此沒有說明溶液的體積,無法計算出OH-的物質的量,故C說法錯誤;D、D2O的摩爾質量為20g·mol-1,20gD2O中含有質子的物質的量為20×10/20mol=10mol,故D說法正確。【點睛】本題的易錯點是選項A,因為二氧化硫與氧氣反應生成三氧化硫,此反應屬于可逆反應,可逆反應不能進行到底,因此生成SO3的物質的量小于0.2mol。解決阿伏加德羅常數時一定注意隱含條件,如還有2NO2N2O4等。3、C【解析】
A、純堿是碳酸鈉屬于正鹽,不是堿,故A不正確;B、葡萄糖是非電解質,故B錯誤;C、碘酒是碘和酒精的混合物,膽礬即CuSO4·5H2O,是固定組成,所以是純凈物,臭氧是氧元素的一種單質,故C正確;D、氨水是氨氣溶于水形成的溶液,是混合物,是電解質溶液,不是電解質,一水合氨是電解質,硫酸鋇是鹽,屬于電解質,故D錯誤。本題答案為C。4、A【解析】
A.乙烯和丙烯的最簡式均為CH2,14g乙烯和丙烯混合氣體中含CH2物質的量為14g÷14g/mol=1mol,含氫原子數為2NA,故A正確;B.1molN2與4molH2反應生成的NH3,反應為可逆反應,1mol氮氣不能全部反應生成氨氣,則生成氨氣分子數小于2NA,故B錯誤;C.1molFe溶于過量硝酸生成硝酸鐵,轉移電子3mol,電子轉移數為3NA,故C錯誤;D.標準狀況下,四氯化碳不是氣體,2.24LCCl4的物質的量不是0.1mol,無法計算其含有的共價鍵數,故D錯誤;答案選A。5、A【解析】由第一組數據可知固體有剩余,硝酸與Fe、Cu反應,都有:3Fe+8HNO3=3Fe(NO)2+2NO↑+4H2O,3Cu+8HNO3=3Cu(NO)2+2NO↑+4H2O,根據化學方程式得,n(HNO3)=4n(NO),加入100mL硝酸溶液時,n(NO)=0.1mol,則n(HNO3)=0.4mol,所以c(HNO3)=4mol/L,由1、2兩組數據分析,兩次剩余物的質量相差9.2g,此時生成2.24LNO氣體(轉移0.3mol電子),根據電子守恒得:若只溶解鐵,消耗Fe的質量為8.4g,若只溶解銅,消耗Cu的質量為9.6g,由此現在消耗9.2g,介于兩者之間,可知這9.2g中應有Fe和Cu兩種金屬,設Fe和Cu的物質的量分別為xmol和ymol,則解之得所以9.2g中含鐵質量是2.8g,含銅的質量是6.4g,所以第一次實驗反應消耗的是Fe,反應后剩余金屬為Fe和Cu,而第二次實驗后剩余金屬只有銅,所以每一份固體混合物的質量為:8.4g+17.2g=25.6g,其中含鐵為8.4g+2.8g=11.2g,含銅的質量為:6.4g+8g=14.4g,所以鐵和銅的物質的量之比為11.2g÷56g·mol-1:14.4g÷64g·mol-1=8:9;400ml硝酸的物質的量是:n(HNO3)=0.4L×4mol·L-1=1.6mol,n(Fe)=0.2mol,n(Cu)=0.225mol,根據得失電子守恒和N元素守恒得:銅完全反應消耗硝酸的物質的量為:n(HNO3)=n(NO)+2n[Cu(NO3)2]=n(Cu)×2÷3+2n(Cu)×2=0.6mol,鐵完全反應消耗硝酸的最多的(生成Fe3+)物質的量為:n(HNO3)=n(NO)+3n[Fe(NO3)3]=n(Fe)+3n(Fe)=0.8mol,共消耗硝酸0.8mol+0.6mol=1.4mol,小于1.6mol,所以硝酸過量,根據得失電子守恒,V(NO)=[2n(Cu)+3n(Fe)]÷3×22.4L·,mol-1=7.84L,A正確;根據前面的推算,每一份混合物的質量是25.6g,原混合物粉末的質量為25.6g×3=76.8g,B選項錯誤;根據前面的推算,鐵和銅的物質的量之比為8:9,C選項錯誤;根據前面的推算,實驗3消耗的硝酸是1.4mol,剩余0.2mol,所得溶液中硝酸的物質的量濃度為0.2mol÷0.4L=0.5mol/L,D選項錯誤;正確答案A。點睛:對于硝酸與Fe的反應,Fe與HNO3反應首先生成Fe(NO3)3,過量的Fe再與Fe3+反應生成Fe2+,如本題中第1、第2次的兩次實驗,金屬剩余,Fe應該生成Fe2+,這是解決本題的關鍵,為確定剩余8g的成分提供依據,即參加反應的Fe的產物一定是Fe2+,根據極值法和混合物計算的方法確定8g剩余金屬的組成,通過第三次實驗判斷硝酸過量,Fe生成Fe3+。6、C【解析】
乙醇和二甲醚屬于不同類型的有機物,含有的官能團分別是羥基和醚鍵,因此應該是官能團異構,答案選C。7、C【解析】
電解質溶液的導電能力與離子的濃度及離子所帶的電荷有關。【詳解】A.該過程的離子方程式為:,該過程中,離子濃度與所帶電荷的乘積沒有變化,則溶液的導電能力幾乎不變,A錯誤;B.該過程的化學方程式為:,該過程中,離子濃度減小,則溶液的導電能力減弱,B錯誤;C.該過程發生的離子方程式為:,則該過程中離子濃度顯著增大,則溶液的導電能力顯著增大,C正確;D.該過程發生的離子方程式為:,則該過程中離子濃度幾乎不變,則溶液的導電能力幾乎不變,D錯誤;故合理選項為C。8、D【解析】試題分析:A.配制一定濃度的稀硫酸,用量筒量取濃硫酸后,量筒不需要洗滌,若將蒸餾水洗滌量筒后的洗滌液轉移至容量瓶中,會導致配制的溶液濃度偏高,故A錯誤;B.pH試紙若被濕潤,相當于待測液被稀釋,影響測定結果;而紅色石蕊試紙由于檢驗氨氣,氨氣溶于水才能呈堿性,所以使用前必須用質量數濕潤,故B錯誤;C.蒸發時將蒸發皿放置在鐵架臺的鐵圈上,可以直接加熱,不需要加墊石棉網,故C錯誤;D.液體加熱要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加熱一段時間后發現忘記加碎瓷片,應該采取停止加熱,待溶液冷卻后重新添加碎瓷片,故D正確。故選D。考點:考查化學實驗方案的評價【名師點睛】本題考查了化學實驗方案的評價,題目難度中等,涉及溶液配制、蒸發、蒸餾、pH試紙的使用等知識,明確常見化學實驗基本操作方法為解答關鍵,注意掌握常見儀器的構造及使用方法,試題培養了學生的化學實驗能力。A.量筒不需要洗滌,否則配制的溶液中溶質的物質的量偏大,溶液濃度偏高;B.pH試紙不能濕潤,但是紅色石蕊試紙在使用時必須濕潤;C.蒸發皿是可以直接加熱的儀器,不需要墊上石棉網;D.蒸餾時必須加入碎瓷片,若忘記加沸石,易導致爆沸,應該停止加熱,待溶液冷卻后加入沸石。9、B【解析】
A.在實驗室沒有980mL容量瓶,要選擇1000mL容量瓶,需要溶質的物質的量為n(Na2CO3)=0.1mol/L×1L=0.1mol,根據n(Na2CO3·10H2O)=n(Na2CO3),所以m(Na2CO3·10H2O)=0.1mol×286g/mol=28.6g,溶液濃度為0.1mol/L,不會產生誤差,A不符合題意;B.溶解時進行加熱,并將熱溶液轉移到容量瓶中至刻度線,由于溶液的體積受熱膨脹,遇冷收縮,所以待恢復至室溫時,體積不到1L,根據c=,可知V偏小,則c偏高,B符合題意;C.轉移時,對用于溶解碳酸鈉晶體的燒杯沒有進行洗滌,則溶質的物質的量偏少,根據c=,可知n偏小,則c偏低,C不符合題意;D.定容后,將容量瓶振蕩搖勻,靜置,發現液面低于刻度線,是由于部分溶液粘在容量瓶頸部,若又加入少量水至刻度線,則V偏大,根據c=,可知:若V偏大,會導致配制溶液的濃度偏低,D不符合題意;故合理選項是B。10、B【解析】
①該有機物中含—OH、—COOH、酯基,能發生取代反應;②該有機物中含碳碳雙鍵、苯環,能發生加成反應;③該有機物中含—OH,且與—OH相連的碳原子的鄰位碳原子上含H,能發生消去反應;④該有機物中含—OH、—COOH,能發生酯化反應;⑤該有機物中含酯基,能發生水解反應;⑥該有機物中含碳碳雙鍵、—OH,能發生氧化反應;⑥該有機物中含羧基,能發生中和反應;該有機物可發生的反應類型有①②③④⑤⑥⑦,答案選B。11、C【解析】
A.電烤箱將電能轉化成熱能,故A不符;B.鉛蓄電池是將化學能轉化為電能,故B不符;C.燃氣灶是將化學能轉化為熱能,故C符合;D.硅太陽能電池是將光能轉化為電能,故D不符;故選C。12、C【解析】
FeSO4、Fe2(SO4)3、CuSO4、CaCO3、SiO2、NaCl中CaCO3、SiO2不溶于水,加入鹽酸,CaCO3溶解,可知m(SiO2)=6g,m(CaCO3)=11g-6g=5g,溶液1加入足量氯化鋇生成沉淀1為硫酸鋇沉淀,溶液2加入足量氫氧化鈉溶液最終得到紅褐色固體,紅褐色固體為氫氧化鐵,可知含有FeSO4、Fe2(SO4)3中的至少一種,不含CuSO4。【詳解】A.如只含有FeSO4,則加入KSCN溶液不變色,故A錯誤;
B.因加入氯化鋇,引入氯離子,不能確定原固體是否含有氯化鈉,故B錯誤;C.由以上分析可知固體1中含有5gCaCO3,,可生成0.05mol二氧化碳,體積在標準狀況下為1.12L,故C正確;D.沉淀2為二氧化硅,可溶于氫氟酸,故D錯誤;故答案選C。13、D【解析】分析:A.氫氧化鈉過量,氨根離子與碳酸氫根離子都與氫氧根離子反應;B.FeCl3溶液與氨水反應生成氫氧化鐵沉淀,氨水屬于弱堿;C.氯氣與水反應生成鹽酸和HClO,HClO是弱酸;D.印刷電路板是發生氯化鐵與銅的反應,生成氯化亞鐵和氯化銅。詳解:A.向稀NH4HCO3溶液中加入過量NaOH溶液的離子反應為HCO3-+NH4++2OH-═NH3?H2O+CO32-+H2O,故A錯誤;B.氨水是弱堿,FeCl3溶液與氨水反應:Fe3++3NH3?H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+,故B錯誤;C.HClO為弱酸,在離子反應中保留化學式,氯氣與水反應的離子反應為Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故C錯誤;D.制作印刷電路板的離子反應為2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,故D正確;故選D。14、D【解析】分析:①取少量樣品加入足量水仍有部分固體未溶解,說明有物質不溶于水,再加入足量稀鹽酸,有無色氣體產生,固體全部溶解,則至少有一種物質可與鹽酸反應生成氣體,可能為二氧化碳或二氧化硫;②取少量樣品加入足量稀硝酸有氣泡產生,振蕩后仍有固體存在,說明在振蕩過程中生成不溶于酸的固體,以此解答該題。詳解:A.Al2(SO4)3,NaHCO3都與硝酸反應,硝酸足量時沒有固體剩余,故A錯誤;B.CaCO3不溶于水,能與鹽酸反應,且生成二氧化碳氣體;加入足量稀硝酸,樣品全部溶解,故B錯誤;C.碳酸鈉與鹽酸反應生成氣體,AgCl不溶于鹽酸,故C錯誤;D.BaCl2,Na2SO3加入水中反應生成亞硫酸鋇出,加入過量稀鹽酸,生成二氧化硫氣體,但沒有固體剩余,BaCl2,Na2SO3加入足量稀硝酸,生成硫酸鋇沉淀,故D正確;故選D。點睛:本題考查物質的檢驗和鑒別,側重于元素化合物知識的綜合理解和運用的考查,注意把握物質的性質,為解答該題的關鍵。本題的易錯點為D,要注意硝酸具有強氧化性。15、C【解析】
A.X是稀有氣體氦,Y是鈹,它們的化學性質差別很大,不相似,A錯誤;B.X是鎂,Y可以是鈣、鈧、鈦、釩、錳、鐵、鈷、鎳、鋅等,X、Y的化學性質不一定相似,B錯誤;C.X是碳,Y是硅,它們屬于同主族元素,彼此化學性質一定相似,C正確;D.X、Y可以是IA元素,也可以是鉻、銅等,彼此化學性質不一定相似,D錯誤。故選C。16、B【解析】分析:某無色溶液能與鋁反應放出氫氣,則該溶液可能顯酸性,也可能顯堿性,結合離子的性質分析判斷。詳解:A.如果溶液顯酸性,則NH4+、Na+、Ba2+、Cl-可以大量共存,A錯誤;B.HCO3-在酸性或堿性溶液中均不能大量共存,B正確;C.如果溶液顯堿性,則K+、Cl-、SO32-、[Al(OH)4]-可以大量共存,C錯誤;D.如果溶液顯酸性,則Na+、Mg2+、SO42-、Cl-可以大量共存,D錯誤;答案選B。點睛:明確溶液的酸堿性以及常見離子的性質、發生的化學反應是解答此類問題的關鍵,另外解決離子共存問題時還應該注意題目所隱含的條件,例如溶液的酸堿性,據此來判斷溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的顏色,如無色時可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色離子的存在;具體反應條件,如“氧化還原反應”、“加入鋁粉產生氫氣”;尤其要注意是“可能”共存,還是“一定”共存等。二、非選擇題(本題包括5小題)17、質譜儀1-丙醇碳碳雙鍵、醛基加成反應(還原反應)24【解析】
A既能與NaHCO3溶液反應,又能與FeCl3溶液發生顯色反應,說明A中有酚羥基和羧基,其核磁共振氫譜有4個峰,結合A的分子式,可知A為.B能氧化生成C,C發生信息②中的反應得到D,則C中含有醛基,B中含有-CH2OH基團,C與苯甲醛脫去1分子水得到D,故C的相對分子質量為146+18-106=58,可推知C為CH3CH2CHO,則B為CH3CH2CH2OH、D為,E的相對分子質量比D的大2,則D與氫氣發生加成反應生成E,且E能與在濃硫酸、加熱條件下反應,可推知E為,A與E發生酯化反應生成F為,F發生加聚反應可得高分子G為。【詳解】(1)要測定有機物D和E相對分子質量,通常使用的儀器是:質譜儀;;B為CH3CH2CH2OH,B的名稱為1-丙醇;D為,D中含有的官能團名稱為:碳碳雙鍵、醛基;(2)D→E是醛基與氫氣發生加成反應,也屬于還原反應;高分子化合物G的結構簡式為;(3)A+E→F的化學方程式為:;(4)D為,發生銀鏡反應的化學方程式為:;(5)符合下列條件的E()的同分異構體:①含有結構,可能為醛基,也可能為羰基,②苯環上有2個取代基,E的同分異構體為:(各有鄰間對三種位置),所以共有24種。18、過氧化鈉NH4+、Mg2+、Al3+Cu2+、Fe3+n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=2:1:12Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O【解析】
有一透明溶液,加入一種淡黃色粉末固體時,加熱有刺激性氣味的混合氣體放出,同時生成白色沉淀,則淡黃色固體為Na2O2,圖象中加入0.4molNa2O2后,沉淀減小,且沒有完全溶解,則溶液中一定沒有Fe3+和Cu2+,一定有NH4+、Al3+、Mg2+,由圖可知Mg(OH)2為0.2mol,Al(OH)3為0.3mol-0.2mol=0.1mol,根據元素守恒計算Al3+、Mg2+物質的量,加入0.4molNa2O2之后,產生氣體0.3mol,繼續加入淡黃色粉末時,產生無刺激性氣味的氣體,說明此時NH4+完全反應,所以產生氣體0.3mol,即為Na2O2與H2O反應生成的O2和NH4+生成的NH3。【詳解】(1)由上述分析可知,淡黃色固體為:Na2O2,名稱為過氧化鈉;(2)由上述分析可知,溶液中肯定有離子NH4+、Al3+、Mg2+,肯定沒有Fe3+和Cu2+離子;(3)根據縱坐標:n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.2mol,n(Al3+)=0.3mol-n[Mg(OH)2]=0.1mol,當n(Na2O2)=0.4mol時,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,可知n(O2)=0.4mol×1/2=0.2mol,所以n(NH4+)=n(NH3)=0.3mol-n(O2)=0.1mol,n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=0.2mol:0.1mol:0.1mol=2:1:1;(4)①由上述分析可知,淡黃色固體為:Na2O2,與水反應的化學方程式為2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;②刺激性氣味的氣體即氨氣產生為銨根與氫氧根離子在加熱條件下反應生成,離子方程式為:;③沉淀部分減少即為氫氧化鋁與氫氧化鈉反應生成偏鋁酸鈉和水,離子方程式為:Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O。19、濃硫酸飽和碳酸鈉溶液導氣兼冷凝4CaOCH3CH2CH2OH濃硫酸C2H4O2【解析】
(1)C3H8O(醇)與乙酸發生酯化反應要用濃硫酸作催化劑;生成的乙酸丙酯蒸汽中含有丙醇和乙酸,要用飽和碳酸鈉溶液分離混合物;長導管起到導氣和冷凝乙酸丙酯蒸汽的作用,故答案為:濃硫酸;飽和碳酸鈉溶液;導氣兼冷凝;(2)C3H8O對應的醇有兩種:CH3CH2CH2OH、CH3CHOHCH3,兩種醇可發生消去反應生成同一種物質丙烯;任意兩分
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