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文檔簡介
北京市10區(qū)2025年化學高二下期末教學質量檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,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、下列說法不正確的是()A.硅酸鈉可用作木材防火劑B.二氧化硅是酸性氧化物,它不溶于任何酸C.水泥、玻璃、磚瓦都是硅酸鹽制品D.晶體硅可用作半導體材料2、下列關于價層電子排布為3s23p4的粒子描述正確的是A.該元素在元素周期表中位于p區(qū) B.它的核外電子排布式為[Ar]3s23p4C.該元素為氧元素 D.其電子排布圖為:3、下列說法正確的是()A.基態(tài)原子的能量一定比激發(fā)態(tài)原子的能量低B.1s22s12p1表示的是基態(tài)原子的電子排布C.日常生活中我們看到的許多可見光,如霓虹燈光、節(jié)日焰火,都與原子核外電子發(fā)生躍遷釋放能量有關D.電子僅在激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)時才會產(chǎn)生原子光譜4、下列表示正確的是A.硫離子結構示意圖: B.乙炔的結構式:CH≡CHC.乙烯的比例模型: D.NaCl的電子式:5、下列物質易溶解于水的是A.丙三醇B.乙烯C.苯D.乙酸乙酯6、已知S2O8n-離子和H2O2一樣含過氧鍵,因此也有強氧化性,S2O8n-離子在一定條件下可把Mn2+氧化成MnO4-離子,若反應后S2O8n-離子生成SO42-離子;又知反應中氧化劑與還原劑的離子數(shù)之比為5:2則S2O8n-中的n值和S元素的化合價是()A.2,+7 B.2,+6 C.4,+7 D.4,+47、常溫下,下列物質的水溶液,其pH小于7的是A.Na2CO3B.NH4NO3C.Na2SO4D.KNO38、下列鑒別碳酸鈉和碳酸氫鈉固體的方法中正確的是A.分別取兩種固體樣品,加熱產(chǎn)生氣體的是碳酸鈉B.分別取樣品溶于水后加入氯化鈣溶液,若有白色沉淀則是碳酸氫鈉C.分別取樣品溶于水后,通過加入氫氧化鈉溶液后的現(xiàn)象來鑒別D.分別取等質量的兩種固體樣品,與鹽酸反應,產(chǎn)生氣體較快的是碳酸氫鈉9、一定條件下自然界存在如下反應:14CuSO4+5FeS2+l2H2O=7Cu2S+5FeSO4+12H2SO4,下列說法中不正確的是A.Cu2S既是氧化產(chǎn)物又是還原產(chǎn)物B.5molFeS2發(fā)生反應,有21mole—轉移C.CuSO4和FeS2是氧化劑,F(xiàn)eS2是還原劑D.產(chǎn)物中的SO42—有一部分是氧化產(chǎn)物10、惰性電極電解飽和食鹽水,當溶液中有1molNaOH生成時,則下列說法不正確的是A.陰極析出氫氣B.標準狀況下,陰極產(chǎn)生的氣體為11.2LC.陽極的電極反應式:2H2O+2e-=2OH-+H2↑D.電路中有1mol電子通過11、最近,科學家成功地制成了一種新型的碳氧化合物,該化合物晶體中每個碳原子均以四個共價單鍵與氧原子結合為一種空間網(wǎng)狀的無限伸展結構。下列對該晶體的敘述錯誤的是()A.該物質的化學式為CO4B.該晶體的熔、沸點高,硬度大C.該晶體中C原子與C-O化學鍵數(shù)目之比為1:4D.該晶體的空間最小環(huán)由12個原子構成12、對于:2C4H10(g)+13O2(g)=8CO2(g)+10H2O(l)△H=-5800kJ/mol的敘述錯誤的是A.該反應的反應熱為△H=-5800kJ/mol,是放熱反應B.該反應的△H與各物質的狀態(tài)有關,與化學計量數(shù)也有關C.該式的含義為:25℃、101kPa下,2molC4H10氣體完全燃燒生成CO2和液態(tài)水時放出熱量5800kJD.該反應為丁烷燃燒的熱化學方程式,由此可知丁烷的燃燒熱為5800kJ/mol13、下列解釋事實的反應方程式不正確的是A.碳酸鈉溶液顯堿性:CO32-+H2OHCO3-+OH-B.鋼鐵發(fā)生吸氧腐蝕時,鐵作負極被氧化:Fe-3e-=Fe3+C.以Na2S為沉淀劑,除去溶液中的Cu2+:Cu2++S2-=CuS↓D.向KI溶液中滴加稀硫酸和淀粉溶液,放置在空氣中變藍:4H++4I-+O2=2I2+2H2O14、下列反應的離子方程式書寫正確的是A.將銅片插入稀硝酸中:CuB.稀硫酸與Ba(OH)2溶液反應:HC.向A12(SO4)3溶液中加入過量氨水:AlD.向Na2SiO3溶液中滴加醋酸:SiO15、已知A、B都為短周期元素,且甲、乙、丙常溫下都為氣體(如圖所示)。2mol甲分子反應生成1mol丙和3mol乙,下列對此判斷不正確的是()A.1個乙分子中含有2個A原子B.甲的摩爾質量為17g·mol-1C.同溫同壓下,生成丙和乙的體積比為1∶3D.標準狀況下,11.2L甲溶于500mL水中,所得溶液中甲的物質的量濃度為1mol·L-116、現(xiàn)有一塊已知質量的鋁鎂合金,欲測定其中鎂的質量分數(shù),幾位同學設計了以下三種不同的實驗方案:實驗方案①:鋁鎂合金測定生成的氣體在標準狀況下的體積實驗方案②:鋁鎂合金測定生成的氣體在標準狀況下的體積實驗方案③:鋁鎂合金溶液過濾、洗滌、干燥后測定得到沉淀的質量對能否測定出鎂的質量分數(shù)的實驗方案判斷正確的是()A.都能 B.都不能 C.①不能,其它都能 D.②③不能,①能17、乙二酸,又稱草酸,通常在空氣中易被氧化而變質。其兩分子結晶水(H2C2O4·2H2O)卻能在空氣中穩(wěn)定存在。在分析化學中常用H2C2O4?2H2O做KMnO4的滴定劑,下列關于H2C2O4的說法正確的是A.草酸是二元弱酸,其電離方程式為H2C2O4═2H++C2O42?B.草酸滴定KMnO4屬于中和滴定,可用石蕊做指示劑C.乙二酸可通過乙烯經(jīng)過加成、水解、氧化再氧化制得D.將濃H2SO4滴加到乙二酸上使之脫水分解,分解產(chǎn)物是CO2和H2O18、某氯化鉀樣品中含有少量碳酸鉀、硫酸鉀和不溶于水的雜質。為了提純氯化鉀,先將樣品溶于適量水中,充分攪拌后過濾,再將濾液按如圖所示步驟進行操作。下列說法中正確的是()A.始濾液的pH=7B.試劑Ⅰ為Ba(NO3)2溶液C.步驟②中加入試劑Ⅱ的目的是除去Ba2+D.圖示步驟中的2次過濾操作不可以合并19、下列有關化學與生產(chǎn)、生活的說法中,不正確的是A.陶瓷、水泥和玻璃都屬于硅酸鹽產(chǎn)品B.“梨花淡自柳深青,柳絮飛時花滿城”中柳絮的主要成分和棉花的相同C.鋁合金的大量使用歸功于人們能使用焦炭從氧化鋁中獲得鋁D.鍋爐水垢中的硫酸鈣可用碳酸鈉溶液處理,使之轉化為碳酸鈣,再用酸除去20、電—Fenton法是用于水體里有機污染物降解的高級氧化技術,其反應原理如圖所示,其中電解產(chǎn)生的H2O2與Fe2+發(fā)生Fenton反應,F(xiàn)e2++H2O2=Fe3++OH-+?OH,生成的烴基自由基(?OH)能氧化降解有機污染物。下列說法正確的是()A.電解池左邊電極的電勢比右邊電極的電勢高B.電解池中只有O2和Fe3+發(fā)生還原反應C.消耗1molO2,電解池右邊電極產(chǎn)生4mol?OHD.電解池工作時,右邊電極附近溶液的pH增大21、下列說法正確的是A.鹽都是強電解質B.強酸溶液的導電性一定強于弱酸溶液的導電性C.電解質溶液能導電的原因是溶液中有自由移動的陰、陽離子D.熔融的電解質都能導電22、下列表示物質結構的化學用語或模型正確的是()A.醛基的電子式:B.丙烷的分子結構的比例模型:C.乙烯的最簡式(實驗式):CH2D.硝基苯的結構簡式:二、非選擇題(共84分)23、(14分)由短周期元素組成的中學常見的含鈉元素的物質A、B、C、D,存在如圖轉化關系(部分生成物和反應條件已略去)。(1)若A為金屬鈉,A與水反應的離子方程式為_______________。(2)若A為淡黃色的固體化合物,A________(填“是”或“不是”)堿性氧化物,A與CO2反應的化學方程式為_________________。(3)A不論是Na還是淡黃色的固體化合物,依據(jù)轉化關系判斷物質C是________,物質D是________。24、(12分)某有機物A,由C、H、O三種元素組成,在一定條件下,由A可以轉化為有機物B、C、D和E;C又可以轉化為B、A。它們的轉化關系如下:已知D的蒸氣密度是氫氣的22倍,并可以發(fā)生銀鏡反應(1)寫出下列物質的結構簡式。A__________B________D__________(2)完成下列階段變化的化學方程式。①_________________________________③_________________________________⑦_________________________________⑧_________________________________25、(12分)實驗室制取乙酸丁酯的實驗裝置有如圖所示兩種裝置供選用。有關物質的物理性質如下表:乙酸1-丁醇乙酸丁酯熔點/℃16.6-89.5-73.5沸點/℃117.9117126.3密度/(g·cm-3)1.050.810.88水溶性互溶可溶(9g/100g水)微溶回答下列問題:(1)制取乙酸丁酯的裝置應選用_____(填“甲”或“乙”)。不選另一種裝置的理由是______。(2)該實驗生成物中除了主產(chǎn)物乙酸丁酯外,還可能生成的有機副產(chǎn)物有______、_______。(寫出結構簡式)(3)從制備乙酸丁酯所得的混合物中分離提純乙酸丁酯時,需要經(jīng)過多步操作,下列圖示的操作中,肯定需要的是________(填字母)。26、(10分)碘化鉀是一種無色晶體,易溶于水。實驗室制備KI晶體的步驟如下:Ⅰ.在如下圖所示的三頸燒瓶中加入研細的I2和一定量的30%KOH溶液,攪拌(已知:I2與KOH反應產(chǎn)物之一是KIO3);Ⅱ.碘完全反應后,打開分液漏斗中的活塞、彈簧夾1、2,向裝置C中通入足量的H2S;Ⅲ.反應結束后,向裝置C中加入稀H2SO4酸化,水浴加熱;Ⅳ.冷卻,過濾得KI粗溶液。(1)儀器a的名稱是__________,步驟Ⅰ中控制KOH溶液過量的目的是______________。(2)裝置B的作用是_____________,裝置D中盛放的溶液是________________。(3)裝置C中H2S和KIO3反應的離子方程式為_______________________。(4)步驟Ⅲ中水浴加熱的目的是除去_________________________(填化學式)。(5)由步驟Ⅳ所得的KI粗溶液中含有少量K2SO4,需進行提純,提純流程如下:①已知白色固體B是混合物,試劑A為__________,為除去溶液C中的雜質,步驟②中調節(jié)溶液為弱酸性,則加入HI溶液后產(chǎn)生的現(xiàn)象是___________________。②為測定最后所得KI晶體的純度,取ag晶體配制100mL溶液,取出25mL溶液,滴入足量稀的酸性K2Cr2O7溶液,充分反應后,滴加幾滴淀粉溶液為指示劑,用bmol·L-1的Na2S2O3溶液進行滴定,消耗Na2S2O3溶液VmL。滴定過程中涉及的反應為:Cr2O2-7+6I27、(12分)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(shù)據(jù)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(xiàn)象可以證明上述結論。請你寫出實驗①的現(xiàn)象并分析產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因________。(4)實驗②選用MnSO4固體而不是MnCl2固體的原因是_________。28、(14分)A.[物質結構與性質]Cu2O廣泛應用于太陽能電池領域。以CuSO4、NaOH和抗壞血酸為原料,可制備Cu?O。(1)Cu2+基態(tài)核外電子排布式為____。(2)的空間構型為____(用文字描述);Cu2+與OH?反應能生成[Cu(OH)4]2?,[Cu(OH)4]2?中的配位原子為____(填元素符號)。(3)抗壞血酸的分子結構如圖1所示,分子中碳原子的軌道雜化類型為____;推測抗壞血酸在水中的溶解性:____(填“難溶于水”或“易溶于水”)。(4)一個Cu2O晶胞(見圖2)中,Cu原子的數(shù)目為____。29、(10分)以天然氣代替石油生產(chǎn)液體燃料和基礎化學品是當前化學研究和發(fā)展的重點。(1)我國科學家創(chuàng)造性地構建了硅化物晶格限域的單中心鐵催化劑,成功實現(xiàn)了甲烷一步高效生產(chǎn)乙烯、芳香烴Y和芳香烴Z等重要化工原料,實現(xiàn)了CO2的零排放,碳原子利用率達100%。已知Y、Z的相對分子質量分別為78、128,其一氯代物分別有1種和2種。①有關化學鍵鍵能數(shù)據(jù)如表中所示:化學鍵H-HC=CC-CC≡CC-HE(kJ/mol)436615347.7812413.4寫出甲烷一步生成乙烯的熱化學方程式:_____________;②已知:原子利用率=期望產(chǎn)物總質量/反應物總質量×100%,則甲烷生成芳香烴Y的原子利用率為______;③生成1molZ產(chǎn)生的H2約合標準狀況下________L。(2)如圖為乙烯氣相直接水合法制備乙醇過程中乙烯的平衡轉化率與溫度、壓強的關系[其中n(H2O)∶n(C2H4)=1∶1]。①若p2=8.0MPa,列式計算A點的平衡常數(shù)Kp=_______(用平衡分壓代替平衡濃度計算;分壓=總壓×物質的量分數(shù);結果保留到小數(shù)點后兩位);②該反應為______(填“吸熱”或“放熱”)反應,圖中壓強(p1、p2、p3、p4)的大小關系為_______;
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、B【解析】
A.硅酸鈉具有不燃不爆的物理性質,本身硅酸鈉就不燃燒,而將硅酸鈉涂在木材表面就阻隔了木材與空氣中氧氣的直接接觸,這樣即使燃燒木材至多也只是變黑,如果是高溫那也只是干餾,所以硅酸鈉可以用作木材的防火劑,不符合題意;B.二氧化硅是酸性氧化物,并可以溶于氫氟酸(HF),符合題意;C.水泥、玻璃、磚瓦、黏土都是硅酸鹽產(chǎn)品,不符合題意;D.晶體硅具有一個非常重要的特性—單方向導電,也就是說,電流只能從一端流向另一端,制作半導體器件的原材料就需要具有有這種特有的特性材料,因此晶體硅可用作半導體材料,不符合題意;故答案為B。2、A【解析】
價層電子排布為3s23p4的粒子,其核外電子數(shù)為16,則其核電荷數(shù)也為16,為硫原子。【詳解】A.該元素原子的價層電子排布為3s23p4,位于元素周期表ⅥA族,屬于p區(qū),A正確;B.它的核外電子排布式為[Ne]3s23p4,B不正確;C.該元素為硫元素,C不正確;D.其電子排布圖為,D不正確;故選A。3、C【解析】
:A.基態(tài)原子吸收能量變?yōu)榧ぐl(fā)態(tài)原子;B.基態(tài)Be原子的電子排布式是1s22s2;C.電子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)需要吸收光子,獲得能量,從由激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)輻射光子,放出能量;D.吸收光譜和發(fā)射光譜統(tǒng)稱原子光譜。【詳解】A.基態(tài)原子吸收能量變?yōu)榧ぐl(fā)態(tài)原子,所以激發(fā)態(tài)原子能量大于基態(tài)原子能量,前提是同種原子間的比較,A錯誤;B.處于最低能量狀態(tài)的原子叫做基態(tài)原子,所以基態(tài)Be原子的電子排布式是1s22s2,B錯誤;C.電子由基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)需要吸收光子,獲得能量,由激發(fā)態(tài)躍遷到基態(tài)輻射光子,放出能量,因此日常生活中我們看到的許多可見光,如霓虹燈光、節(jié)日焰火,都與原子核外電子發(fā)生躍遷釋放能量有關,C正確;D.電子在基態(tài)躍遷到激發(fā)態(tài)時也會產(chǎn)生原子光譜,D錯誤;答案選C。4、A【解析】
A.硫離子的質子數(shù)為16,核外電子數(shù)為18,故硫離子的結構示意圖為,A正確;B.CH≡CH為乙炔的結構簡式,乙炔的結構式為H—C≡C—H,B錯誤;C.不是乙烯的比例模型,是乙烯的球棍模型,C錯誤;D.NaCl是離子化合物,其電子式為,D錯誤;答案選A。5、A【解析】分析:根據(jù)物質的物理性質分析判斷。詳解:A.丙三醇中含有親水基團羥基,易溶于水,故A正確;B.乙烯難溶于水,故B錯誤;C.苯難溶于水,故C錯誤;D.乙酸乙酯難溶于水,故D錯誤;故選A。6、B【解析】
S2O8n-離子和H2O2一樣含過氧鍵,則其中有2個O顯-1價,另外6個O顯-2價。S2O8n-離子在一定條件下可把Mn2+氧化成MnO4-離子,Mn的化合價升高了5,反應后S2O8n-離子變成SO42-離子,則其中-1價O變?yōu)?2價。由關系式5S2O8n-~2Mn2+及化合價升降的總數(shù)相等可知,Mn元素的化合價共升高10,則5S2O8n-中共有10個-1價的O,其化合價共降低10,則S2O8n-中只有O的化合價降低,S的化合價不變,始終為+6價,故n=2,故正確答案:B。7、B【解析】試題分析:Na2CO3是強堿弱酸鹽,水解顯堿性,NH4NO3強酸弱堿鹽水解溶液顯酸性;Na2SO4強酸強堿鹽,不水解,溶液顯中性,KNO3強酸強堿鹽,不水解,溶液顯中性,,選B。考點:鹽類水解和溶液酸堿性。8、D【解析】
A.Na2CO3較穩(wěn)定,受熱不易分解,NaHCO3不穩(wěn)定,受熱易分解生成CO2,故A錯誤;
B.Na2CO3和CaCl2反應生成白色沉淀CaCO3,反應方程式為Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl,NaHCO3和CaCl2不反應,現(xiàn)象不同,故B錯誤;C.NaHCO3與氫氧化鈉溶液反應但現(xiàn)象不明顯,Na2CO3與氫氧化鈉溶液不反應,故C錯誤;D.M(Na2CO3)>M(NaHCO3),所以相同質量時n(Na2CO3)<nM(NaHCO3),根據(jù)Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑知,生成氣體較快的是NaHCO3,該鑒別方法正確,故D選;故選:D。9、A【解析】
A.分析反應可知,Cu從+2價降價至+1價;S一部分從-1價降價至-2價,一部分從-1價升價至+6價;因此Cu2S屬于還原產(chǎn)物,A項錯誤;B.反應前,一共有14個,反應后增加了3個;多出的是由-1價S氧化得來,并且為整個反應僅有的一種氧化產(chǎn)物,所以每消耗5molFeS2,電子轉移21mol,B項正確;C.分析反應可知,Cu從+2價降價至+1價;S一部分從-1價降價至-2價,一部分從-1價升價至+6價;因此,是氧化劑,既是氧化劑又是還原劑,C項正確;D.反應前,一共有14個,反應后增加了3個;因此,產(chǎn)物中的一部分是氧化產(chǎn)物,D項正確;答案選A。【點睛】氧化還原反應電子轉移數(shù)計算時,抓住本質即電子得失守恒,利用關系式:所有氧化劑得電子數(shù)=所有還原劑失電子數(shù)進行計算。10、C【解析】
惰性電極電解飽和食鹽水,陽極氯離子失電子生成氯氣,陰極水得電子生成氫氣和氫氧根離子。【詳解】A.分析可知,陰極水得電子生成氫氣和氫氧根離子,故A正確;B.溶液中生成1molNaOH時,轉移1mol電子,生成0.5mol氫氣,標況下的體積為11.2L,故B正確;C.陽極氯離子失電子生成氯氣,故C錯誤;D.溶液中生成1molNaOH時,轉移1mol電子,導線中有1mol電子通過,故D正確;答案為C。11、A【解析】
A.晶體中每個碳原子均以四個共價單鍵與氧原子結合,每個氧原子和2個碳原子以共價單鍵相結合,所以碳氧原子個數(shù)比=1:2,則其化學式為:CO2,故A錯誤;B.該化合物晶體屬于原子晶體,所以其熔沸點高,硬度大,故B正確;C.該晶體中,每個碳原子含有4個C-O共價鍵,所以C原子與C-0化學鍵數(shù)目之比為1:4,故C正確;D.該晶體的空間最小環(huán)由6個碳原子和6個氧原子構成,共計是12個原子,故D正確;故答案選A。12、D【解析】
A項,該反應的?H=-5800kJ/mol<0,反應為放熱反應,A項正確;B項,物質的狀態(tài)不同,物質具有的能量不同,熱化學方程式中化學計量數(shù)代表物質的量,反應的?H與各物質的狀態(tài)有關,與化學計量數(shù)有關,B項正確;C項,該熱化學方程式的含義為:25℃、101kPa下,2molC4H10氣體完全燃燒生成CO2和液態(tài)水時放出熱量5800kJ,C項正確;D項,燃燒熱是指完全燃燒1mol可燃物生成穩(wěn)定產(chǎn)物時候所放出的熱量,由此可知丁烷的燃燒熱為2900kJ/mol,D項錯誤;答案選D。13、B【解析】
A.碳酸鈉水解,溶液顯堿性,水解方程式為CO32-+H2OHCO3-+OH-,A正確;B.鋼鐵發(fā)生吸氧腐蝕時,鐵作負極被氧化:Fe-2e-=Fe2+,B錯誤;C.以Na2S為沉淀劑,除去溶液中的Cu2+,發(fā)生離子反應Cu2++S2-=CuS↓,C正確;D.向KI溶液中滴加稀硫酸和淀粉溶液,碘離子被氧氣氧化為單質碘,因此放置在空氣中變藍,反應的方程式為4H++4I-+O2=2I2+2H2O,D正確。答案選B。14、C【解析】
A.將銅片插入稀硝酸中:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,A錯誤;B.稀硫酸與Ba(OH)2溶液反應:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,B錯誤;C.向A12(SO4)3溶液中加入過量氨水:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,C正確;D.向Na2SiO3溶液中滴加醋酸:SiO32-+2CH3COOH=H2SiO3↓+2CH3COO-,D錯誤;答案為C。【點睛】銅與稀硝酸反應生成NO,與濃硝酸反應生成二氧化氮。15、D【解析】A、已知甲、乙、丙常溫下都為氣體,2mol甲分子反應生成1mol丙和3mol乙,根據(jù)原子半徑相對大小可判斷A是H,B是N,因此甲、乙、丙分別是氨氣、氫氣和氮氣,1個乙分子中含有2個H原子,A正確;B、氨氣的摩爾質量是17g/mol,B正確;C、根據(jù)原子守恒可知同溫同壓下,生成氮氣和氫氣的體積比為1∶3,C正確;D、所得氨水溶液的體積不是0.5L,不能計算氨水的濃度,D錯誤,答案選D。16、A【解析】試題解析:已知質量的鋁鎂合金,設計1、2中,利用金屬的質量、氫氣的量可計算出鎂的質量,以此得到質量分數(shù);設計3中,沉淀的質量為氫氧化鎂,元素守恒可知鎂的質量,以此得到質量分數(shù),即三個實驗方案中均可測定Mg的質量分數(shù),選A.考點:化學實驗方案的評價;17、C【解析】
A.多元弱酸的電離是分步進行的,電離方程式為H2C2O4H++HC2O4-,故A錯誤;B.高錳酸鉀本身就是紫紅色,不需要指示劑,該反應是氧化還原滴定,故B錯誤;C.乙烯和氯氣加成生成1,2-二氯乙烷,上述產(chǎn)物水解成乙二醇,乙二醇催化氧化為乙二醛,乙二醛發(fā)生銀鏡反應生成乙二酸,故C正確;D.乙二酸在酸和受熱的條件下易分解出甲酸和二氧化碳,故D錯誤;故選C。18、C【解析】
氯化鉀樣品中含有少量碳酸鉀、硫酸鉀和不溶于水的雜質,除去碳酸根離子和硫酸根離子,需要加入過量氯化鋇溶液;為了提純氯化鉀,要先將樣品溶于適量水中,充分攪拌后過濾,除去不溶性雜質,由實驗流程可知,濾液中加試劑I為過量BaCl2溶液,然后過濾后,Y中含碳酸鋇、硫酸鋇,X中含氯化鋇、氯化鉀,向X再加試劑Ⅱ為過量K2CO3溶液,氯化鋇與碳酸鉀反應產(chǎn)生碳酸鋇沉淀和氯化鉀,過濾后濾渣Z中為碳酸鋇,濾液W為KCl與K2CO3的混合溶液,再向W中加入試劑Ⅲ為過量鹽酸,除去過量的碳酸鉀,最后通過加熱濃縮、蒸發(fā)溶劑,HCl揮發(fā),最后結晶得到的晶體KCl晶體,以此來解答。【詳解】有上述分析可知試劑I為過量氯化鋇溶液;試劑II是過量K2CO3溶液,試劑Ⅲ為過量鹽酸。A.氯化鉀樣品中含有少量碳酸鉀、硫酸鉀和不溶于水的雜質,碳酸鉀是強酸弱堿鹽,CO32-水解使溶液顯堿性,使溶液的pH>7,A錯誤;B.根據(jù)上述分析可知:試劑Ⅰ為BaCl2溶液,若使用Ba(NO3)2溶液,會引入雜質離子NO3-,不符合除雜凈化的目的,B錯誤;C.根據(jù)上述流程可知:X中含有的溶質為氯化鋇、氯化鉀,步驟②向X中加入試劑II是過量K2CO3溶液,目的是除去過量的Ba2+,C正確;D.圖示步驟中,①是除去BaCO3、BaSO4不溶性雜質,②是BaCO3不溶性雜質,也可以將兩次過濾操作合并,一并過濾除去,不會影響最后得到純凈的KCl晶體,D錯誤;故合理選項是C。【點睛】本題綜合考查物質的分離、提純的實驗方案的設計的知識,注意解決除雜問題時,抓住除雜質的必需條件(加入的試劑只與雜質反應,反應后不能引入新的雜質)是正確解題的關鍵。該類題目側重考查學生的分析、計算和實驗能力。19、C【解析】A.陶瓷、水泥和玻璃的主要成分都是硅酸鹽,所以都屬于硅酸鹽產(chǎn)品,A正確;B.柳絮的主要成分和棉花相同,都是纖維素,B正確;C.現(xiàn)代工業(yè)用電解法從氧化鋁中獲得鋁,C不正確;D.鍋爐水垢中的硫酸鈣可用碳酸鈉溶液反復浸泡,使其轉化為疏松的碳酸鈣后再用酸除去,D正確。本題選C。20、C【解析】
A.電解池左邊電極上Fe2+失電子產(chǎn)生Fe3+,作為陽極,電勢比右邊電極的電勢低,選項A錯誤;B.O2、Fe3+在陰極上得電子發(fā)生還原反應,H2O2與Fe2+反應,則H2O2發(fā)生得電子的還原反應,選項B錯誤;C.1molO2轉化為2molH2O2轉移2mole-,由Fe2++H2O2=Fe3++OH-+?OH可知,生成2mol?OH,陽極電極方程式為H2O-e-=?OH+H+,轉移2mole-,在陽極上生成2mol?OH,因此消耗1molO2,電解池右邊電極產(chǎn)生4mol?OH,選項C正確;D.電解池工作時,右邊電極水失電子生成羥基和氫離子,其電極方程式為H2O-e-=?OH+H+,附近溶液的pH減小,選項D錯誤;答案選C。21、C【解析】A.絕大多數(shù)的鹽屬于強電解質,少部分鹽屬于弱電解質,如醋酸鉛就屬于弱電解質,故A錯誤;B.強酸溶液中的H+濃度不一定大于弱酸溶液中的H+濃度,H+濃度與酸的濃度、分子中氫離子的個數(shù)以及電離程度有關,與電解質的強弱無關,故B錯誤;C.電解質溶液導電的原因是溶液中有自由移動的陰陽離子,故C正確;D.離子化合物在熔融時導電,共價化合物例如酸在熔融狀態(tài)不導電,故D錯誤;本題選C。22、C【解析】
A.醛基的電子式應為,故A錯誤;B.原子之間為單鍵,主鏈有3個碳原子,氫原子數(shù)為8個,是丙烷的球棍模型,故B錯誤;C.是乙烯的分子式為C2H4,最簡式為CH2,故C正確;D.硝基苯化學式為C6H5NO2,硝基苯中苯環(huán)應與硝基上的氮原子相連,硝基苯的結構簡式,故D錯誤;故選C。二、非選擇題(共84分)23、2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑不是2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3NaHCO3【解析】
(1)若A為Na,A與水反應生成單質E為H2,則B為NaOH,C為Na2CO3,D為NaHCO3;(2)若A為Na2O2,A與水反應生成單質E為O2,則B為NaOH,C為Na2CO3,D為NaHCO3,根據(jù)堿性氧化物的定義判斷物質類別;(3)A不論是Na還是Na2O2,和水反應生成溶液為氫氧化鈉溶液,通入二氧化碳反應生成C和D,判斷為生成碳酸鈉和碳酸氫鈉。【詳解】(1)若A為Na,A與水反應生成單質E為H2,則B為NaOH,C為Na2CO3,D為NaHCO3,A與水反應的離子方程式為:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;(2)若A為Na2O2,A與水反應生成單質E為O2,則B為NaOH,C為Na2CO3,D為NaHCO3。A與水反應產(chǎn)生的物質除了堿NaOH外,還有O2,反應過程中有元素化合價的變化,因此Na2O2不是堿性氧化物;A與CO2反應產(chǎn)生碳酸鈉、氧氣,反應的化學方程式為:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,(3)A不論是Na還是Na2O2,和水反應生成溶液為氫氧化鈉溶液,通入二氧化碳反應生成C為Na2CO3,繼續(xù)通入二氧化碳反應生成D為NaHCO3。【點睛】本題考查無機物推斷的知識,涉及鈉元素單質及其化合物的性質與轉化、物質所屬類別、有關方程式書寫等,需要熟練掌握元素化合物知識,關鍵是判斷可能的反應產(chǎn)物。24、C2H5OHCH2=CH2CH3CHOC2H5OHCH2=CH2↑+H2OC2H5Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2OCH3CHO+H2CH3CH2OHC2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O【解析】
已知D的蒸氣密度是氫氣的22倍,相對分子質量是222=44,并可以發(fā)生銀鏡反應,所以D含有醛基,醛基的相對分子質量是29,則D是乙醛,乙醛氧化生成E是乙酸,乙醛還原生成A是乙醇,乙醇和乙酸酯化生成F是乙酸乙酯,乙醇在濃硫酸的作用下發(fā)生消去反應生成B是乙烯,乙烯和溴化氫發(fā)生加成反應生成C是溴乙烷,C水解又轉化為乙醇,溴乙烷發(fā)生消去反應轉化為乙烯,據(jù)此分析。【詳解】已知D的蒸氣密度是氫氣的22倍,相對分子質量是222=44,并可以發(fā)生銀鏡反應,所以D含有醛基,醛基的相對分子質量是29,則D是乙醛,乙醛氧化生成E是乙酸,乙醛還原生成A是乙醇,乙醇和乙酸酯化生成F是乙酸乙酯,乙醇在濃硫酸的作用下發(fā)生消去反應生成B是乙烯,乙烯和溴化氫發(fā)生加成反應生成C是溴乙烷,C水解又轉化為乙醇,溴乙烷發(fā)生消去反應轉化為乙烯。(1)A的結構簡式為C2H5OH;B的結構簡式為CH2=CH2;D的結構簡式為CH3CHO;(2)反應①的化學方程式為C2H5OHCH2=CH2↑+H2O;反應③的化學方程式為C2H5Br+NaOHCH2=CH2↑+NaBr+H2O;反應⑦的化學方程式為CH3CHO+H2CH3CH2OH;反應⑧的化學方程式為C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。25、乙由于反應物的沸點低于產(chǎn)物的沸點,若采用甲裝置會造成反應物的大量揮發(fā),降低了反應物的利用率CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3CH3CH2CH==CH2ac【解析】
(1)乙酸和丁醇的沸點低于乙酸丁酯的沸點,實驗時應使揮發(fā)的反應物冷凝回流,防止反應物的利用率降低;(2)1-丁醇在濃硫酸、加熱條件下可以發(fā)生消去反應和分子間脫水反應;(3)反應后的混合物中,乙酸能和水互溶,1-丁醇能溶于水,乙酸丁酯微溶于水。【詳解】(1)由表中所給數(shù)據(jù)可知,乙酸和丁醇的沸點低于乙酸丁酯的沸點,若用甲裝置,實驗時反應物受熱揮發(fā),會降低反應物的利用率,而乙裝置中球形冷凝管能起冷凝回流作用,使揮發(fā)的反應物冷凝回流,防止反應物的利用率降低,所以選用乙裝置,故答案為:乙;由于反應物的沸點低于產(chǎn)物的沸點,若采用甲裝置會造成反應物的大量揮發(fā),降低了反應物的利用率(2)制取乙酸丁酯時,在濃硫酸的作用下,1-丁醇受熱可能發(fā)生消去反應生成CH3CH2CH=CH2,也可能發(fā)生分子間脫水反應生成CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3,則可能生成的副產(chǎn)物有CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3和CH3CH2CH=CH2,故答案為:CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3;CH3CH2CH=CH2;(3)反應后的混合物中,乙酸能和水互溶,1-丁醇能溶于水,乙酸丁酯微溶于水,所以可加入飽和碳酸鈉溶液振蕩,進一步減少乙酸丁酯在水中的溶解度,然后分液可得乙酸丁酯,故肯定需要化學操作是ac,故答案為:ac。【點睛】本題考查有機物合成實驗,側重考查分析、實驗能力,注意理解制備原理、物質的分離提純、實驗條件控制、對操作分析評價等是解答關鍵。26、分液漏斗使碘充分反應除去硫化氫中的氯化氫氣體NaOH溶液3H2S+IO3-=3S↓+I-+3H2OH2SBaCO3有無色氣體放出當?shù)稳胱詈笠坏瘟虼蛩徕c溶液后,溶液藍色褪去,且30s不恢復bmol/L×V×10-3L×4×166/a×100%【解析】
反應時,首先使碘單質與過量的KOH反應,生成的產(chǎn)物中有碘化鉀和碘酸鉀,再利用制取的硫化氫與碘酸鉀反應生成碘化鉀和硫酸鉀,除去硫酸鉀,制備碘化鉀。【詳解】(1)根據(jù)圖像可知,儀器a的名稱是分液漏斗;裝置C中KOH過量時可使碘充分反應;(2)制取硫化氫使用的鹽酸易揮發(fā),裝置B的作用是除去硫化氫中的氯化氫氣體;硫化氫氣體有毒,裝置D為除去硫化氫防止污染空氣,使用的藥品為NaOH溶液;(3)裝置C中H2S和KIO3反應生成單質硫、碘化鉀和水,反應的離子方程式為3H2S+IO3-=3S↓+I-+3H2O;(4)步驟Ⅲ中水浴加熱可降低硫化氫在水中的溶解度,使過量的硫化氫逸出;(5)①除去溶液中的硫酸根離子通常用鋇離子,除雜時不引入新的雜質離子,可利用沉淀的轉化使用碳酸鋇固體;溶液C中含有一定量的碳酸根離子,加入HI溶液時,生成二氧化碳氣體,觀察到有氣泡產(chǎn)生;②反應過程:用重鉻酸鉀氧化碘離子為單質,再用硫代硫酸鈉與碘反應生成碘離子,則滴定終點時,溶液中無碘單質,當?shù)稳胱詈笠坏瘟虼蛩徕c溶液后,溶液藍色褪去,且30s不恢復;根據(jù)方程式可知,n(I-):n(S2O32-)=1:1,生成硫代硫酸鈉的物質的量等于碘離子的物質的量為bmol/L×V×10-3L,原溶液在碘離子的物質的量=bmol/L×V×10-3L×100mL/25mL,跟碘原子守恒,則純度=b×V×10-3×4×166/a×100%。【點睛】用重鉻酸鉀氧化碘離子為單質,再用硫代硫酸鈉與碘反應生成碘離子,多步反應的計算,只要根據(jù)碘離子與硫代硫酸根之間的關系式進行即可,不必分析碘與重鉻酸鉀之間的關系。27、在其他條件相同時,Mn2+是KMnO4與H2C2O4反應的催化劑,起著加快反應速率的作用溫度、濃度等KMnO4溶液褪色的速率開始十分緩慢,一段時間后突然加快。因為反應生成的MnSO4是KMnO4與H2C2O4反應催化劑,能加快反應速率酸性KMnO4溶液具有強氧化性,能氧化MnCl2中的Cl-,也會使KMnO4溶液褪色,產(chǎn)生干擾【解析】
(1)實驗①、②、③中使用的反應物是都是0.01mol/LKMnO4、0.1mol/LH2C2O4,都在室溫下反應,說明濃度相同,溫度相同,高錳酸鉀褪色時間最快的是②,加了硫酸錳,③中加的是硫酸鈉與①褪色時間基本相同,對比得知起催化作用的是Mn2+,即該實驗結論是在其他條件相同時,Mn2+是KMnO4與H2C2O4反應的催化劑,起著加快反應速率的作用;(2)除催化劑對反應速率有影響外,還有其他的外界因素如溫度、濃度等;(3)實驗②中是單獨加入催化劑MnSO4,而草酸與酸性高錳酸鉀反應會生成MnSO4,那么這個反應的產(chǎn)物就會起到催化劑的作用,所以實驗①的現(xiàn)象是:KMnO4溶液褪色的速率開始十分緩慢,一段時間后突然加快,因為反應生成的MnSO4是草酸與酸性高錳酸鉀反應的催化劑,能加快化學反應速;(4)酸性KMnO4溶液具有強氧化性,能氧化氯化錳中的氯離子,也會使KMnO4溶液褪色,從而縮短褪色時間,產(chǎn)生干擾。【點睛】本題考查了草酸與酸性高錳酸鉀溶液反應,探究影響化學反應速率的因素,注意對比實驗的關鍵是其他條件不變,控制其中的一個變量進行分析,另外考查了酸性高錳酸鉀溶液的
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