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文檔簡介
2025屆上海市長寧區延安中學高二下化學期末檢測試題注意事項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(每題只有一個選項符合題意)1、在密閉容器中一定量的混合氣體發生反應xA(g)+yB(g)zC(g),平衡時測得A的濃度為0.50mol/L。保持溫度不變.將容器的容積擴大到原來的兩倍,再達平衡時,測得A的濃度降低為0.30mol/L。下列有關判斷正確的是A.B的轉化率降低 B.平衡向正反應方向移動C.x+y<z D.C的體積分數增大2、下列有機反應屬于加成反應的是()A.CH3CH3+C12CH3CH2Cl+HClB.CH2=CH2+HBrCH3CH2BrC.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OD.+NaOH+NaCl3、常溫下,下列物質的水溶液,其pH小于7的是A.Na2CO3B.NH4NO3C.Na2SO4D.KNO34、下列液體混合物可以用分液的方法分離的是()A.苯和溴苯 B.汽油和辛烷C.己烷和水 D.戊烷和庚烷5、解釋下列事實的方程式不正確的是A.純堿溶液遇酚酞變紅:
CO32-+H2OHCO3-+OH-B.以石墨為電極電解MgCl2溶液:2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+20H-C.純堿溶液處理鍋爐中的水垢:CaSO4(s)+CO32-(aq)CaCO3(s)+SO42-(aq)D.在Fe(NO3)2溶液中加稀硫酸有氣體產生:
3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O6、某稀溶液中含有4molKNO3和2.5molH2SO4,向其中加入1.5molFe,充分反應(已知NO被還原為NO),最終溶液體積為1L。下列說法正確的是()A.反應后生成NO的體積為33.6L(標況)B.所得溶液中c(Fe2+)∶c(Fe3+)=1∶2C.所得溶液中c(NO)=2.75mol·L-1D.所得溶液中的溶質只有FeSO47、有機物甲的分子式為C9H18O2,在酸性條件下甲水解為乙和丙兩種有機物,在相同的溫度和壓強下,同質量的乙和丙的蒸氣所占體積相同,則甲的可能結構有A.8種 B.14種 C.16種 D.18種8、鈦酸鋇的熱穩定性好,介電常數高,在小型變壓器、話筒和擴音器中都有應用。鈦酸鋇晶體的晶胞結構示意圖如圖所示,它的化學式是A.BaTi8O12B.BaTiO3C.BaTi2O4D.BaTi4O69、氮化硼是一種新合成的結構材料,它是一種超硬、耐磨、耐高溫的物質。下列各組物質熔化時所克服粒子間作用力與氮化硼熔化時克服粒子間作用力的類型都相同的是A.硝酸鈉和金剛石 B.晶體硅和水晶C.冰和干冰 D.苯和萘10、下列說法正確的是A.淀粉和纖維素在酸催化下完全水解后的產物都是葡萄糖B.乙醛和丙烯醛()不是同系物,它們與氫氣充分反應后的產物也不是同系物C.乳酸薄荷醇酯()僅能發生水解、氧化、消去反應D.現代化學分析中,可采用質譜法來確定有機物分子中的官能團11、短周期的三種元素X、Y、Z,已知X元素的原子核外只有一個電子,Y元素的原子M層上的電子數是它的內層電子總數的一半,Z元素原子的L層上的電子數比Y元素原子的L層上的電子數少2個,則這三種元素所組成的化合物的化學式不可能是A.X2YZ4 B.XYZ3 C.X3YZ4 D.X4Y2Z712、水溶液中能大量共存的一組離子是A.Na+、Ag+、Cl-、CO32- B.H+、Na+、Fe2+、MnO4-C.K+、Ca2+、Cl-、NO3- D.K+、NH4+、OH-、SO42-13、下列說法中正確的是A.CO2、NH3、BF3中,所有原子都滿足最外層8電子的穩定結構B.在元素周期表中金屬和非金屬交界處可以找到半導體材料C.由非金屬元素組成的化合物一定是共價化合物D.第ⅠA族元素和第ⅦA
族元素的原子之間都能形成離子鍵14、某溫度下在密閉容器中發生如下應:2M(g)+N(g)2G(g)若開始時只充入2molG(g),達平衡時,混合氣體的壓強比起始時增加20%,若開始時只充入2molM和1molN的混合氣體,達平衡時M的轉化率為()A.20%B.40%C.60%D.80%15、已知N2+O2===2NO為吸熱反應,ΔH=+180kJ·mol-1,其中N≡N、O===O鍵的鍵能分別為946kJ·mol-1、498kJ·mol-1,則N—O鍵的鍵能為()A.1264kJ·mol-1B.632kJ·mol-1C.316kJ·mol-1D.1624kJ·mol-116、我國學者研制了一種納米反應器,用于催化草酸二甲酯(DMO)和氫氣反應獲得EG。反應過程示意圖如下:下列說法不正確的是A.EG能聚合為高分子 B.反應過程中生成了MG和甲醇C.DMO分子中碳碳單鍵沒有發生了斷裂 D.1molDMO完全轉化為EG時消耗2molH2二、非選擇題(本題包括5小題)17、有機物A(C6H12O2)具有果香味,可用作食品加香劑,還可用作天然和合成樹脂的溶劑。已知:①D、E具有相同官能團,E的相對分子質量比D大;②E分子含有支鏈;③F是可以使溴的四氯化碳溶液褪色的烴。(1)B的化學名稱為____________;D的結構簡式_____________。(2)C、F分子中所含的官能團的名稱分別是___________、______________。(3)寫出有機物B生成C的化學反應方程式:___________________;反應類型是________。(4)寫出有機物B與E反應生成A的化學反應方程式:_______________________;反應類型是________。(5)E的同分異構體中能同時滿足下列條件的共有________種(不含立體異構),并寫出任意一種符合條件的同分異構體結構簡式__________________。①能與Na反應;②能發生銀鏡反應。18、聚乙烯醇肉桂酸酯(M)可用作光刻工藝中的抗腐蝕涂層,其合成路線如下:已知:①R1、R2均為烴基②合成路線中A→B是原子利用率為100%的反應回答下列問題:(1)A的名稱是_______________;F→G的反應類型為_____________。(2)C→D的化學反應方程式為_____________________________。(3)E的結構簡式為_____________;H的順式結構簡式為_______________。(4)寫出同時滿足下列條件的G的同分異構體結構簡式_________________。①屬于芳香族化合物;②能與NaOH溶液發生反應;③核磁共振氫譜有4種吸收峰(5)參照上述合成路線和相關信息,以乙烯和乙醛為原料(無機試劑任選)合成有機物,設計合成路線為:________________________。19、已知硫酸亞鐵銨[(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O](俗稱莫爾鹽)可溶于水,在100℃~110℃時分解,其探究其化學性質,甲、乙兩同學設計了如下實驗。I.探究莫爾鹽晶體加熱時的分解產物。(1)甲同學設計如圖所示的裝置進行實驗。裝置C中可觀察到的現象是_________,由此可知分解產物中有________(填化學式)。(2)乙同學認為莫爾鹽晶體分解的產物中還可能含有SO3(g)、SO2(g)及N2(g)。為驗證產物的存在,用下列裝置進行實驗。D.品紅溶液E.NaOH溶液F.BaCl2溶液和足量鹽酸G.排水集氣法H.安全瓶①乙同學的實驗中,裝置依次連按的合理順序為:A→H→(______)→(______)→(______)→G。②證明含有SO3的實驗現象是__________;安全瓶H的作用是___________。II.為測定硫酸亞鐵銨純度,稱取mg莫爾鹽樣品,配成500mL溶液。甲、乙兩位同學設計了如下兩個實驗方案。甲方案:取25.00mL樣品溶液用0.1000mol/L的酸性K2Cr2O7溶液分三次進行滴定。乙方案(通過NH4+測定):實驗設計裝置如圖所示。取25.00mL樣品溶液進行該實驗。請回答:(1)甲方案中的離子方程式為___________。(2)乙方案中量氣管中最佳試劑是__________。a.水b.飽和NaHCO3溶液c.CCl4d.飽和NaCl溶液(3)乙方案中收集完氣體并恢復至室溫,為了減小實驗誤差,讀數前應進行的操作是_________。(4)若測得NH3為VL(已折算為標準狀況下),則硫酸亞鐵銨純度為____(列出計算式)20、實驗室常利用甲醛法測定(NH4)2SO4樣品中氮的質量分數,其反應原理為:4NH4++6HCHO===3H++6H2O+(CH2)6N4H+[滴定時,1mol(CH2)6N4H+與lmolH+相當],然后用NaOH標準溶液滴定反應生成的酸,某興趣小組用甲醛法進行了如下實驗:步驟I稱取樣品1.500g。步驟II將樣品溶解后,完全轉移到250mL容量瓶中,定容,充分搖勻。步驟III移取25.00mL樣品溶液于250mL錐形瓶中,加入10mL20%的中性甲醛溶液,搖勻、靜置5min后,加入1-2滴酚酞試液,用NaOH標準溶液滴定至終點。按上述操作方法再重復2次。(1)根據步驟III填空:①堿式滴定管用蒸餾水洗滌后,直接加入NaOH標準溶液進行滴定,則測得樣品中氮的質量分數______(填“偏高”、“偏低”或“無影響”)。②錐形瓶用蒸餾水洗滌后,水未倒盡,則滴定時用去NaOH標準溶液的體積______(填“偏大”、“偏小”或“無影響”)③滴定時邊滴邊搖動錐形瓶,眼睛應觀察____________A.滴定管內液面的變化B.錐形瓶內溶液顏色的變化④滴定達到終點時,酚酞指示劑由_______色,且_____________。(2)滴定結果如下表所示:若NaOH標準溶液的濃度為0.1010mol·L-1則該樣品中氮的質量分數為______(3)實驗室現有3種酸堿指示劑,其pH變色范圍如下:甲基橙:3.1~4.4
石蕊:5.0~8.0
酚酞:8.2~10.0用0.1000mol/LNaOH溶液滴定未知濃度的CH3COOH溶液,反應恰好完全時,下列敘述中正確的是__________。A.溶液呈中性,可選用甲基橙或酚酞作指示劑B.溶液呈中性,只能選用石蕊作指示劑C.溶液呈堿性,可選用甲基橙或酚酞作指示劑D.溶液呈堿性,只能選用酚酞作指示劑(4)在25℃下,向濃度均為0.1mol·L-1的MgCl2和CuCl2混合溶液中逐滴加入氨水,先生成________沉淀(填化學式),生成該沉淀的離子方程式為_________。已知25℃時Ksp[Mg(OH)2]=1.8×10—11,Ksp[Cu(OH)2]=2.2×10—20。(5)在25℃下,將amol·L—1的氨水與0.01mol·L—1的鹽酸等體積混合,反應平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl—),則溶液顯_______性(填“酸”“堿”或“中”);用含a的代數式表示NH3·H2O的電離常數Kb=_______。21、KMnO4在生產和生活中有著廣泛的用途。某化學小組在實驗室制備KMnO4并探究其性質。請回答下列問題:(一)
KMnO4的制備。步驟I先利用如圖甲所示裝置由MnO2制備KMnO4。(1)裝置A應選用圖乙中的_______(填“a”“b”或“c”)。(2)裝置B中所盛試劑的名稱為________。(3)裝置C處制備K2MnO4的化學方程式為________。步驟II由K2MnO4制
備KMnO4。已知:
K2MnO4易溶于水,水溶液呈墨綠色。主要過程如下:①充分反應后,將裝置C處所得固體加水溶解,過濾;②向①的濾液中通入足量CO2,過濾出生成的MnO2;③將②的濾液經過蒸發濃縮、降溫結晶、過濾、洗滌、干燥等一系列實驗操作,得KMnO4晶體。(4)過程②向①的濾液中通人足量CO2,其還原產物為_______。(5)過程③干燥KMnO4時,溫度不宜過高的原因是__________。(二)
KMnO4的性質。KMnO4具有強氧化性。某化學學習小組利用其性質測定H2C2O4溶液的濃度。反應:
2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+
10CO2↑+8H2O(6)①滴定終點現象是:當加入最后一滴酸性KMnO4溶液時,溶液顏色______,且半分鐘內不褪色。②c(標準KMnO4溶液)=
0.20
mol/L,滴定時所得的實驗數據如下表,試計算所測H2C2O4溶液的濃度為_______mol/L。實驗次數編號待測液體積(
mL)滴入的標準液體積(
mL)110.0022.95210.0020.05310.0019.95
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【解析】
反應xA(g)+yB(g)zC(g),平衡時測得A的濃度為0.50mol/L。保持溫度不變,將容器的容積擴大到原來的兩倍,若平衡不移動,A的濃度為0.25mol/L,而再達平衡時,測得A的濃度為0.30mol/L,則說明體積增大(壓強減小)化學平衡逆向移動,以此來解答。【詳解】由信息可知,平衡時測得A的濃度為0.50mol/L,保持溫度不變,將容器的容積擴大到原來的兩倍,再達到平衡時測得A的濃度為0.30mol/L,體積增大,相當于壓強減小,化學平衡逆向移動,則A.減小壓強,化學平衡逆向移動,則反應物B的轉化率降低,A正確;B.由上述分析可知,平衡逆向移動,B錯誤;C.減小壓強,化學平衡向氣體體積增大的方向移動,則x+y>z,C錯誤;D.減小壓強,化學平衡逆向移動,則生成物C的體積分數減小,D錯誤;故合理選項是A。【點睛】本題考查化學平衡的移動,注意A的濃度變化及體積變化導致的平衡移動是解答本題的關鍵,掌握平衡移動原理,熟悉壓強對化學平衡的影響即可解答。2、B【解析】
A.Cl原子取代了乙烷上的H原子,為取代反應;A項不符合題意;B.乙烯中的碳碳雙鍵與HBr發生加成,生成溴乙烷,B項符合題意;C.乙醇的催化氧化,為氧化反應,C項不符合題意;D.羥基取代了氯原子,為氯代烴的水解反(取代反應),D項不符合題意;本題答案選B。3、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。4、C【解析】
分液分離的為兩種互不相溶的液體。【詳解】A.苯和溴苯相互溶解,無分層,不能用分液分離,A錯誤;B.汽油和辛烷相互溶解,無分層,不能用分液分離,B錯誤;C.己烷和水,不相溶,有分層,可以用分液分離,C正確;D.戊烷和庚烷相互溶解,無分層,不能用分液分離,D錯誤;答案為C。5、B【解析】分析:A.碳酸鈉的水解反應的離子反應為CO32-+H2O?HCO3-+OH-;B.用惰性電極電解MgCl
2溶液,陰極產生H
2和OH
-,OH
-與Mg
2
+生成沉淀;C.水垢中含有的CaSO4,可先用Na2CO3溶液處理,使之轉化為疏松、易溶于酸的CaCO3,而后用酸除去;D.Fe(NO3)2溶液中含有二價鐵離子和硝酸根離子,逐滴加入稀硫酸后,相當于加入了氫離子,溶液中存在了稀硝酸,稀硝酸能將亞鐵離子氧化為三價,本身被還原為一氧化氮氣體,所以溶液變為棕黃色,溶液中有NO氣體放出。以此解答。詳解:A.碳酸鈉的水解反應的離子反應為CO32-+H2O?HCO3-+OH-,故A正確;B.用惰性電極電解MgCl
2溶液,陰極產生H
2和OH
-,OH
-與Mg
2
+生成沉淀,正確的離子方程式為:Mg2++2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+Mg(0H)2↓,故B項錯誤;C.水垢中含有的CaSO4,可先用Na2CO3溶液處理,使之轉化為疏松、易溶于酸的CaCO3,而后用酸除去,離子方程式:CaSO4(s)+CO32-(aq)CaCO3(s)+SO42-(aq),故C正確;D.Fe(NO3)2溶液中含有二價鐵離子和硝酸根離子,逐滴加入稀硫酸后,相當于加入了氫離子,溶液中存在了稀硝酸,稀硝酸能將亞鐵離子氧化為三價,本身被還原為一氧化氮氣體,溶液中有NO氣體放出,離子方程式為:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O,故D正確;綜上所述,本題正確答案為B。6、C【解析】因為HNO3具有強氧化性,可將Fe直接氧化為Fe3+,溶液中發生反應:Fe+4H++NO3-=Fe3++NO+2H2O,根據已知n(Fe)=1,5mol,n(H+)=5mol,n(NO3-)=4mol,故Fe過量,按H+含量反應計算,該反應消耗1.25molFe,5molH+,1.25molNO3-,生成n(Fe3+)=1.25mol,n(NO)=1.25mol,剩余n(Fe)=1,5mol-1.25mol=0.25mol,Fe與生成的Fe3+反應:Fe+2Fe3+=3Fe2+反應消0.25molFe,0.5molFe3+,生成0.75molFe2+,剩余n(Fe3+)=1.25mol-0.5mol=0.75molA項,生成n(NO)=1.25mol,在標準狀況下,體積V=1.25mol22,4mol/L=28L,故A項錯誤;B項,,故濃度之比也為,故B錯誤;C項,所得溶液中n(NO3-)=4mol-1.25mol=2.75mol,因為溶液體積為1L溶液中c(NO=n/V=2,75mol/1L=2.75mol·L-1,故C正確;D,金屬陽離子有Fe2+、Fe3+,陰離子有未參與反應的SO42-和反應剩余的NO3-,故溶質有FeSO4、Fe(NO3)2、Fe2(SO4)3、Fe(NO3)3,故D項錯誤。答案:C。7、C【解析】
有機物甲的分子式為C9H18O2,在酸性條件下水解生成乙和丙兩種有機物,則有機物甲為飽和一元酯。由于同質量的乙和丙的蒸氣所占體積相同,說明乙和丙的相對分子質量相同,因此酸比醇少一個碳原子,說明水解后得到的羧酸含有4個碳原子,而得到的醇有5個碳原子。有4個碳原子的羧酸有2種同分異構體,即CH3CH2CH2COOH和CH3CH(CH3)COOH。含有5個碳原子的醇有8種結構,所以總共有16種。本題選C。8、B【解析】
仔細觀察鈦酸鋇晶體結構示意圖可知:Ba在立方體的中心,完全屬于該晶胞;Ti處于立方體的8個頂點,每個Ti為與之相連的8個立方體所共用,即有屬于該晶胞;O處于立方體的12條棱的中點,每條棱為四個立方體所共用,故每個O只有屬于該晶胞。【詳解】Ba在立方體的中心,完全屬于該晶胞;Ti處于立方體的8個頂點,每個Ti為與之相連的8個立方體所共用,即有屬于該晶胞,Ti原子數是;O處于立方體的12條棱的中點,每條棱為四個立方體所共用,故每個O只有屬于該晶胞,O原子數是。即晶體中Ba∶Ti∶O的比為1:1:3,化學式是BaTiO3,故選B。【點睛】本題是結合識圖考查晶體結構知識及空間想象能力,由一個晶胞想象出在整個晶體中,每個原子為幾個晶胞共用是解題的關鍵。9、B【解析】
氮化硼是一種超硬、耐磨、耐高溫,所以氮化硼是原子晶體;氮化硼熔化時克服粒子間作用力是共價鍵。【詳解】A、硝酸鈉是離子晶體,熔化需克服離子鍵;金剛石是原子晶體,熔化時克服粒子間作用力是共價鍵,故不選A;B、晶體硅和水晶都是原子晶體,熔化時需克服的粒子間作用力都是共價鍵,故選B;C、冰和干冰都是分子晶體,冰熔化時需克服氫鍵和范德華力,干冰熔化需克服分子間作用力,故不選C;D、苯和萘都是分子晶體,熔化時需克服的粒子間作用力都是分子間作用力,故不選D。【點睛】本題考查晶體類型的判斷,題目難度不大,本題注意從物質的性質判斷晶體的類型,以此判斷需要克服的微粒間的作用力。10、A【解析】A.淀粉和纖維素都是多糖,二者在酸催化下完全水解后的產物都是葡萄糖,故A正確;B.乙醛和丙烯醛()的結構不相似,所以二者一定不是同系物;它們與氫氣充分反應后分別生成乙醇和丙醇,所以與氫氣加成的產物屬于同系物,故B錯誤;C.乳酸薄荷醇酯()中含有酯基、羥基,能夠發生水解、氧化、消去反應,還能夠發生取代反應,故C錯誤;D.用質譜法確定相對分子質量,而紅外光譜可確定有機物分子中的官能團,故D錯誤;故選A。11、C【解析】
短周期的三種元素分別為X、Y和Z,Y元素原子的M電子層上的電子數是它K層和L層電子總數的一半,則M層有5個電子,故Y為P元素;Z元素原子的L電子電子數比Y元素原子的L電子層上電子數少2個,則Z元素L層有6個電子,故Z為O元素。已知X元素的原子最外層只有一個電子,則X處于ⅠA族.判斷可能的化合價,根據化合價可判斷可能的化學式。【詳解】Y元素原子的M電子層上的電子數是它K層和L層電子總數的一半,則M層有5個電子,故Y為P元素,為+3、+5價等;Z元素原子的L電子電子數比Y元素原子的L電子層上電子數少2個,則Z元素L層有6個電子,故Z為O元素,為-2價。已知X元素的原子最外層只有一個電子,則X處于ⅠA族,X+1價。A.Y的化合價為+6價,不符合,A項錯誤;B.Y的化合價為+5價,符合,B項正確;C.Y的化合價為+5價,符合,C項正確;D.Y的化合價為+5價,符合,D項正確;答案選A。12、C【解析】
A.在溶液中Ag+與Cl-、CO32-均不能大量共存,A錯誤;B.在溶質H+、Fe2+、MnO4-之間發生氧化還原反應,不能大量共存,B錯誤;C.K+、Ca2+、Cl-、NO3-之間不反應,可以大量共存,C正確;D.在溶液中NH4+與OH-結合生成一水合氨,不能大量共存,D錯誤;答案選C。【點晴】離子不能大量共存的一般情況是:(1)能發生復分解反應的離子之間(即生成沉淀,氣體,水、弱酸、弱堿等難電離物質);(2)能生成難溶物的離子之間(如:Ca2+和SO42-;Ag+和SO42-);(3)能完全水解的離子之間,如多元弱酸和弱堿鹽的陰、陽離子(如:Al3+,Fe3+與CO32-、HCO3-、AlO2-等);(4)能發生氧化還原反應的離子之間(如:Fe、H+、NO3-;S2-、ClO-;S2-、Fe3+等);(5)能發生絡合反應的離子之間(如Fe3+和SCN-);解決離子共存問題時還應該注意題目所隱含的條件,題目所隱含的條件一般有:(1)溶液的酸堿性,據此來判斷溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的顏色,如無色時可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色離子的存在;(3)溶液的具體反應條件,如“氧化還原反應”、“加入鋁粉產生氫氣”;(4)是“可能”共存,還是“一定”共存等。13、B【解析】
A.CO2中所有原子都滿足最外層8電子的穩定結構;而NH3中的H原子滿足2電子的結構,BF3中B滿足6電子穩定結構,A錯誤;B.在元素周期表中金屬元素區的元素是導體,在非金屬元素區的元素的單質一般是絕緣體體,在金屬和非金屬交界處的元素的導電介于導體與絕緣體之間,因此在該區域可以找到半導體材料,B正確;C.由非金屬元素組成的化合物不一定是共價化合物,例如氯化銨等,C錯誤;D.一般情況下第ⅠA族元素和第ⅦA族元素的原子之間能形成離子鍵。但是也有例外,例如H與F形成的H-F是共價鍵,D錯誤。答案選B。14、C【解析】因為平衡的建立和途徑無關,2molG(g)就相當于是2molM和1molN,即平衡是等效的。2M(g)+N(g)2G(g)起始量(mol)002轉化量(mol)2xx2x平衡量(mol)2xx2-2x壓強之比是物質的量之比所以有解得x=0.4所以在平衡體系中M的物質的量是0.8mol因此其轉化率是答案選C。15、B【解析】反應熱就是斷鍵吸收的能量和形成化學鍵所放出的能量的差值,即946kJ·mol-1+498kJ·mol-1-2x=180kJ·mol-1,解得x=632kJ·mol-1,答案選B。16、D【解析】
A.EG是乙二醇,分子中含有2個醇羥基,因此能發生縮聚反應形成高分子化合物,A正確;B.DMO為草酸二甲酯,在反應過程中,DMO中C-O、C=O均斷裂,則反應過程中生成了EG和甲醇,B正確;C.DMO為草酸二甲酯,在反應過程中,DMO中C-O、C=O均斷裂,沒有斷裂C-C單鍵,C正確;D.DMO為草酸二甲酯CH3-OOC-COOCH3,DMO與H2反應產生CH3OH和CH3OOC-CH2OH、H2O,1molDMO反應需要3molH2,若完全轉化為EG時消耗6molH2,D錯誤;故合理選項是D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、乙醇CH3COOH醛基碳碳雙鍵2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反應CH3CH(CH3)COOH+CH3CH2OHCH3CH(CH3)COOCH2CH3+H2O酯化反應(或取代反應)5HOCH2CH2CH2CHO【解析】
有機物A(C6H12O2)具有果香味,可用作食品加香劑,則A為酯,B和E發生酯化反應生成A,則B和E為醇和酸,B能夠發生氧化反應生成C,C能夠繼續發生氧化反應生成D,則B為醇,D為酸;D、E具有相同官能團,E的相對分子質量比D大,則E中含有四個碳原子,B中含有2個碳原子,E分子含有支鏈,因此B為乙醇,E為(CH3)2CHCOOH,則A為(CH3)2CHCOOCH2CH3,C為乙醛,D為乙酸;乙醇在濃硫酸存在時發生脫水反應生成F,F是可以使溴的四氯化碳溶液褪色的烴,則F為乙烯,據此分析解答。【詳解】根據上述分析,A為(CH3)2CHCOOCH2CH3,B為乙醇,C為乙醛,D為乙酸,E為(CH3)2CHCOOH,F為乙烯。(1)B為乙醇;D為乙酸,結構簡式為CH3COOH,故答案為:乙醇;CH3COOH;(2)C為乙醛,F為乙烯,所含的官能團分別是醛基、碳碳雙鍵,故答案為:醛基;碳碳雙鍵;(3)有機物B生成C的化學反應方程式為2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,該反應屬于氧化反應,故答案為:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反應;(4)有機物B與E反應生成A的化學反應方程式CH3CH(CH3)COOH+CH3CH2OHCH3CH(CH3)COOCH2CH3+H2O,該反應為酯化反應,也是取代反應,故答案為:CH3CH(CH3)COOH+CH3CH2OHCH3CH(CH3)COOCH2CH3+H2O;酯化反應或取代反應;(5)E為(CH3)2CHCOOH,E的同分異構體中能同時滿足下列條件:①能與Na反應,說明結構中含有羥基或羧基;②能發生銀鏡反應,說明結構中含有醛基,因此E的同分異構體中含有醛基和羥基,除去醛基,還有3個碳原子,滿足條件的有:醛基連接在1號碳原子上,羥基有3種連接方式;醛基連接在2號碳原子上,羥基有2種連接方式,共5種同分異構體,如HOCH2CH2CH2CHO、CH3CHOHCH2CHO等,故答案為:5;HOCH2CH2CH2CHO(或CH3CHOHCH2CHO等)。18、乙炔消去反應【解析】
由有機物的轉化關系可知,在催化劑作用下,HC≡CH與CH3COOH發生加成反應生成CH2=CHCH2COOH,則B為CH2=CHCH2COOH;在催化劑作用下,CH2=CHCH2COOH發生加聚反應生成;在催化劑作用下,與CH3OH發生取代反應生成和CH3COOCH3;由和H發生酯化反應生成可知,H為;由逆推法可知,在加熱條件下,G與新制的氫氧化銅發生氧化反應,酸化生成,則G為;在濃硫酸作用下,F受熱發生消去反應生成,則F為;由題給信息可知E與CH3CHO發生加成反應生成,則E為。【詳解】(1)A結構簡式為HC≡CH,名稱為乙炔;F→G的反應為在濃硫酸作用下,受熱發生消去反應生成,故答案為:乙炔;;(2)C→D的反應為與CH3OH發生取代反應生成和CH3COOCH3,反應的化學方程式為,故答案為:;(3)E的結構簡式為;H的順式結構簡式為,故答案為:;;(4)G的同分異構體屬于芳香族化合物,說明分子中含有苯環,能與NaOH溶液發生反應,說明分子中含有酚羥基或羧基,若含有酚羥基,余下3個碳原子形成的取代基可能為CH3—和HC≡C—或CH3—C≡C—,若含有羧基,余下2個碳原子形成的取代基可能為CH2=CH—或—CH=CH—,則核磁共振氫譜有4種吸收峰的結構簡式為和,故答案為:;;(5)由有機物的結構簡式,結合題給信息,運用逆推法可知生成有機物的過程為:乙烯與溴的四氯化碳溶液發生加成反應生成1,2—二溴乙烷,1,2—二溴乙烷在氫氧化鈉溶液中受熱發生水解反應生成乙二醇,在銅做催化劑作用下,乙二醇與氧氣發生催化氧化反應生成乙二醛,一定條件下,乙二醛與乙醛發生加成反應生成,合成路線為,故答案為:。【點睛】本題考查有機物推斷與合成,側重考查學生分析推理能力、知識遷移運用能力,充分利用轉化中物質的結構簡式與分子式進行分析判斷,熟練掌握官能團的性質與轉化,能夠依據題給信息設計合成線路是解答關鍵。19、溶液變紅NH3FDEF中出現白色沉淀防倒吸Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2Oc上下移動量氣管(滴定管),使左右兩邊液面相平【解析】
Ⅰ.(1)莫爾鹽受熱分解,分解時會產生氨氣和二氧化硫、三氧化硫等酸性氣體,根據裝置圖可知,堿石灰可以吸收酸性氣體,氨氣遇到酚酞溶液會變紅色,所以裝置C中可觀察到的現象是溶液變紅,由此可知莫爾鹽晶體分解的產物中有NH3,裝置B的主要作用是吸收分解產生的酸性氣體,故答案為:溶液變紅;NH3;(2)①要檢驗生成SO3(g)、SO2(g)及N2,在甲組實驗中的裝置A產生氣體后,經過安全瓶后通過氯化鋇溶液檢驗SO3,再通過品紅溶液檢驗SO2,用濃氫氧化鈉除去二氧化硫,用排水集氣法收集氮氣,所以裝置依次連接的合理順序為A、H、F、D、E、G,故答案為:F;D;E;②由于產生的氣體中有氨氣,所以氯化鋇溶液中加入足量的鹽酸,可以吸收氨氣并防止產生亞硫酸鋇沉淀,排除SO2的干擾,SO3通入氯化鋇溶液中可以產生硫酸鋇沉淀,二氧化硫能使品紅褪色,所以裝置F中足量鹽酸的作用是吸收氨氣并將溶液酸化,排除SO2的干擾,含有SO3的實驗現象是F中有白色沉淀,三氧化硫、二氧化硫等易溶于水,安全瓶的作用是防止倒吸,故答案為:F中出現白色沉淀;防倒吸;Ⅱ.(1)K2Cr2O7溶液具有氧化性,能氧化亞鐵離子為鐵離子,反應的離子方程式為:Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O,故答案為:Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O;(2)乙裝置中導管在液面以上,符合排液體收集氣體要求,量氣管中液體應不能溶解氨氣,氨氣易溶于水,難溶于四氯化碳,故用排四氯化碳法收集,故答案選c;(3)氣體體積受溫度和壓強影響較大,則讀數前應進行的操作是上下移動量氣管(滴定管),使左右兩邊液面相平,故答案為:上下移動量氣管(滴定管),使左右兩邊液面相平;(4)VL氨氣的物質的量為:V/22.4mol,mg硫酸亞鐵銨樣品中含N的物質的量為500mL/25mL×V/22.4mol=20V/22.4mol,硫酸亞鐵銨的純度為:,故答案為:。【點睛】本題考查性質實驗方案設計,側重考查學生知識綜合應用、實驗基本操作能力及實驗方案設計能力,綜合性較強,難點是排列實驗先后順序,根據實驗目的及物質的性質進行排列順序,注意要排除其它因素干擾。20、偏高②③④無影響B無色變成粉紅(或淺紅)半分鐘后溶液顏色無新變化則表示已達滴定終點18.85%DCu(OH)2Cu2++2NH1·H2O====Cu(OH)2↓+2NH4+中【解析】
(1)①滴定管中未用標準液潤洗,直接加入標準液會稀釋溶液濃度減小;②錐形瓶內水對滴定結果無影響;③滴定時邊滴邊搖動錐形瓶,眼睛應觀察錐形瓶中溶液的顏色變化,以判定滴定終點;④如溶液顏色發生變化,且半分鐘內不褪色為滴定終點;(2)依據滴定前后消耗氫氧化鈉溶液的體積的平均值,結合4NH4++6HCHO═4H++(CH2)6N4+6H2O、H++OH-=H2O計算.(1)根據鹽類的水解考慮溶液的酸堿性,然后根據指示劑的變色范圍與酸堿中和后的越接近越好,且變色明顯(終點變為紅色),溶液顏色的變化由淺到深容易觀察,而由深變淺則不易觀察;(4)根據難溶物的溶度積常數判斷先沉淀的物質,溶度積常數越小,越先沉淀;(5)在25℃下,平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl-)=0.005mol·L-1,根據物料守恒得c(NH1·H2O)=(0.5a-0.005)mol·L-1,根據電荷守恒得c(H+)=c(OH-)=10-7mol·L-1,溶液呈中性,NH1·H2O的電離常數Kb=c(OH-)c(NH4+)/c(NH1·H2O)。【詳解】(1)①滴定管中未用標準液潤洗,直接加入標準液會稀釋溶液濃度減小,消耗標準液體積增大,氫離子物質的量增大,4NH4+
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