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文檔簡介
湖北省漢川市第二中學2025屆高二化學第二學期期末經典試題注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監考員收回。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、下列關于有機物結構、性質的說法正確的是A.石油的分餾、裂化和煤的干餾都是化學變化B.在淀粉水解液中加入過量氫氧化鈉,再加入碘水,溶液未變藍,說明淀粉已完全水解C.不同種類的氨基酸能以不同的數目和順序彼此結合,形成更復雜的多肽化合物D.乙烯分子與苯分子都能與H2發生加成反應,說明二者所含碳碳鍵相同2、下列描述中正確的是()A.氮原子的價電子排布圖:B.2p和3p軌道形狀均為啞鈴形,能量也相等C.價電子排布為4s24p3的元素位于第四周期第ⅤA族,是p區元素D.鈉原子由1s22s22p63s1→1s22s22p63p1時,原子釋放能量,由基態轉化成激發態3、現有下列各組物質:①甲烷和乙烯;②乙烯和乙醇;③苯和乙炔;④甲苯和鄰二甲苯;⑤丙烯和2-丁烯,只要總質量一定,各組中的兩種物質不論以何種比例混合,完全燃燒時生成水的質量也總是定值的是()A.②⑤B.②③④⑤C.③⑤D.不存在這種物質組4、漢黃芩素是傳統中草藥黃苓的有效成分之一。對腫瘤細胞的殺傷有獨特作用。下列有關漢黃苓素的敘述正確的是A.分子內含有4種官能團 B.分子式為C15H15O5C.屬于芳香化合物,一個漢黃苓素分子中含有三個苯環 D.與足量H2發生加成反應后,該分子中官能團的種類減少1種5、某溶液中含有大量的K+、Cl-及X與Y兩種離子,現向該溶液中加入W試劑,根據實驗現象得到的關于X、Y的推斷能成立的是W試劑實驗現象X、Y的推斷A.KI-淀粉溶液溶液變藍Fe3+、B.用pH試紙檢測pH=7(常溫)CH3COO-、Na+C.硝酸酸化的AgNO3溶液白色沉淀、D.過量NaOH溶液無明顯現象Al3+、Mg2+A.A B.B C.C D.D6、雌二醇的結構簡式如圖,下列說法不正確的是()A.能與Na、NaOH溶液、Na2CO3溶液反應B.能發生加成反應、取代反應、消去反應C.該分子中所有碳原子不可能在同一個平面內D.可與FeCl3溶液發生顯色反應,但不能發生氧化反應7、某溶液可能含有NH4+、K+、Ba2+、Fe3+、I-、SO32-、SO42-中的幾種,現取100mL溶液先加入足量氯水,然后滴加足量BaCl2溶液,得到沉淀4.66g,在濾液中加足量NaOH溶液并加熱,生成的氣體在標準狀況下體積為1.12L。根據上述實驗,以下推測正確的是A.原溶液一定存在NH4+、I-B.原溶液一定不含Ba2+、Fe3+、I-C.原溶液可能存在K+、Fe3+、SO42-D.另取試液滴加足量鹽酸、BaCl2溶液,即可確定溶液所有的離子組成8、下列說法正確的是A.生物柴油的主要成分是液態烴B.盡管人體內不含消化纖維素的酶,但纖維素在人類食物中也是必不可缺少的C.糖類又稱為碳水化合物,均可用通式Cn(H2O)m表示D.淀粉的糊化作用和雞蛋清中滴加飽和Na2SO4溶液出現沉淀的現象均屬于化學變化9、下列說法中正確的是A.金屬鍵只存在于金屬晶體中B.分子晶體的堆積均采取分子密堆積C.水很穩定,因為水中含有大量的氫鍵D.ABn型分子中,若中心原子沒有孤對電子,則ABn為空間對稱結構,屬于非極性分子10、下列物質與常用危險化學品的類別不對應的是A.H2SO4、NaOH——腐蝕品 B.CH4、C2H4-——易燃液體C.CaC2、Na——遇濕易燃物品 D.KMnO4、K2Cr2O7——氧化劑11、下列關于物質的分類中正確的是()純凈物混合物強電解質弱電解質非電解質A鹽酸礦泉水硫酸醋酸干冰B氫氧化鋇蔗糖溶液硫酸鋇溴水二氧化硫C膽礬石灰水氧化鋁水氯氣D小蘇打氫氧化鐵膠體氯化銀一水合氨酒精A.A B.B C.C D.D12、在標準狀況下,mg氣體A與ng氣體B的分子數相同,下列說法中不正確的是A.兩種氣體A與B的相對分子質量之比為m∶nB.同質量氣體A與B的分子數之比為n∶mC.同溫同壓下,A、B兩氣體的密度之比為n∶mD.相同狀況下,同體積A、B兩氣體的質量之比為m∶n13、下列用來表示物質變化的化學用語中,正確的是(
)A.氫氧堿性燃料電池的負極反應式:O2+2H2O+4e-4OH-B.粗銅精煉時與電源正極相連的是純銅,主要電極反應式:Cu-2e-=Cu2+C.鋼鐵發生電化學腐蝕的負極反應式:Fe-3e-Fe3+D.鋼閘門應與外接電源的負極相連,起保護作用14、最近一個科學硏究小組創建了一種通過連續電解將能量儲存為化學能的裝置。在氧化釔基質的陽極和二氧化鈦涂覆的鈦陰極之間是可通過H+的固體聚合物電解質。其結構如圖所示,則下列說法正確的是A.電源的b極為負極B.在能量轉換過程中,固體電解質中H+由陰極向陽極移動C.陰極電極反應式為:OX+4H++4e﹣═GC+H2OD.為增強陽極電解液導電性,可在水中添加適量NaCl15、咖啡酸具有較廣泛的抑菌作用,結構簡式為。下列有關說法中正確的是A.該物質可以發生水解反應B.可以用酸性高錳酸鉀溶液檢驗碳碳雙鍵C.1mol咖啡酸與足量鈉、碳酸氫鈉溶液反應,在相同條件下生成氣體的體積比為1∶2D.1mol咖啡酸可與4molBr2發生反應16、炒過菜的鐵鍋未及時洗凈(殘液中含NaCl),不久便會因被腐蝕而出現紅褐色銹斑。腐蝕原理如圖所示,下列說法正確的是A.腐蝕過程中,負極是CB.Fe失去電子經電解質溶液轉移給CC.正極的電極反應式為4OH―-4e-==2H2O+O2↑D.每生成1mol鐵銹(Fe2O3·xH2O)理論上消耗標準狀況下的O233.6L17、下列鑒別實驗不能達到目的的是()A.用新制氫氧化銅懸濁液鑒別乙醇與乙醛B.用氫氧化鈉溶液鑒別乙醇與乙酸C.用溴水鑒別乙烷與乙炔D.用酸性高錳酸鉀溶液鑒別苯與甲苯18、下列選項中前后兩個反應類型相同的是()A.乙醇制備乙烯;苯與液溴制備溴苯B.乙烯制備聚乙烯:苯酚與濃溴水反應C.乙醇與氧氣反應制備乙醛;乙醛與新制Cu(OH)2反應D.乙酸與乙醇反應制備乙酸乙酯;溴乙烷與NaOH醇溶液反應19、在實驗室中進行分液操作,下列儀器中一定需要的是A.錐形瓶 B.分液漏斗 C.玻璃棒 D.溫度計20、正硼酸(H3BO3)是一種片層狀結構的白色晶體,層內的H3BO3分子之間通過氫鍵相連(層狀結構如圖所示,圖中‘‘虛線”表示氫鍵)。下列有關說法正確的是A.H3BO3分子的穩定性與氫鍵有關B.含1molH3BO3的晶體中有3mol氫鍵C.分子中B、O最外層均為8e-穩定結構D.B原子雜化軌道的類型為sp2,同層分子間的主要作用力是范德華力21、K2Cr2O7溶液中存在平衡:Cr2O72-(橙色)+
H2O2CrO42-(黃色)+2H+。用K2Cr2O7溶液進行下列實驗:結合實驗,下列說法正確的是A.①中溶液變黃,③中溶液橙色加深B.②中Cr2O72-被C2H5OH氧化C.K2Cr2O7在堿性條件下的氧化性比酸性條件更強D.若向④中加入70%H2SO4溶液至過量,溶液變為綠色22、有機物X的蒸氣相對氫氣的密度為51,X中氧元素的質量分數為31.5%,則能與NaOH溶液發生反應的X的同分異構體有(不考慮立體異構)()A.15種 B.14種 C.13種 D.12種二、非選擇題(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E五種常見元素的基本信息如下所示:A元素的一種原子的原子核內沒有中子,B是所有元素中電負性最大的元素,C的基態原子2p軌道中有三個未成對電子,D是主族元素且與E同周期,其最外能層上有兩個運動狀態不同的電子,E能形成紅色(或磚紅色)的E2O和黑色的EO兩種氧化物。請回答下列問題:(1)寫出E元素原子基態時的電子排布式:______________。(2)C元素的第一電離能比氧元素的第一電離能__________(填“大”或“小”)。(3)與D元素同周期且未成對電子數最多的元素是__________。(4)A、C、E三種元素可形成[E(CA3)4]2+配離子,其中存在的化學鍵類型有___(填字母)。①配位鍵②金屬鍵③極性共價鍵④非極性共價鍵⑤離子鍵⑥氫鍵若[E(CA3)4]2+配離子具有對稱的空間構型,且當[E(CA3)4]2+中的兩個CA3被兩個Cl-取代時,能得到兩種不同結構的產物,則[E(CA3)4]2+的空間構型為__________(填字母)。a.平面正方形b.正四面體形c.三角錐形d.V形24、(12分)M是第四周期元素,最外層只有1個電子,次外層的所有原子軌道均充滿電子。元素Y的負一價離子的最外層電子數與次外層的相同。回答下列問題:(1)單質M的晶體類型為________,其中M原子的配位數為________。(2)元素Y基態原子的核外電子排布式為________,其同周期元素中,第一電離能最大的是________(寫元素符號)。(3)M與Y形成的一種化合物的立方晶胞如圖所示。①該化合物的化學式為________,已知晶胞參數a=0.542nm,此晶體的密度為__________g·cm-3。(寫出計算式,不要求計算結果。阿伏加德羅常數為NA)②此化合物的氨水溶液遇到空氣被氧化為深藍色,其中陽離子的化學式為________。25、(12分)中和滴定實驗(以標準鹽酸滴定待測NaOH溶液為例):(1)滴定準備①檢查:___________是否漏水;②洗滌:先用蒸餾水洗________次,再用盛裝溶液潤洗_______次。③裝排:裝液高于“0”刻度,并驅逐除尖嘴處_________。④調讀⑤注加(2)滴定過程①右手搖動________________________________,②左手控制________________________________,③眼睛注視________________________________。(3)終點判斷.(4)數據處理(5)誤差討論,對測定結果(選擇“偏高”、“偏低”、“無影響”)①用待測液潤洗錐形瓶_____________,②滴定前用蒸餾水洗錐形瓶_____________,③滴定過程中不慎有酸液外濺_______________,④滴定到終點時,滴定管尖嘴外懸有液滴__________,⑤讀數時,滴定前仰視,滴定后俯視_____________。26、(10分)某化學活動小組設計如下圖所示(部分夾持裝置已略去)實驗裝置,以探究潮濕的Cl2與Na2CO3反應得到的氣態物質。(1)裝置A中發生反應的離子方程式為_______________________________________。(2)裝置B中試劑Y應為_________________。(3)已知在裝置C中通入一定量的氯氣后,測得D中只有一種常溫下為黃紅色的氣體(含氯氧化物),裝置C中只有氯化鈉和碳酸氫鈉。若C中有0.1molCl2參加反應,可推知C中反應生成的含氯氧化物為______________(寫化學式)。(4)該實驗裝置中明顯存在不足之處,改進的措施為____________________________。27、(12分)某課題組對某樣品W(組成用CxHyOzNaSb表示)進行探究。實驗一:確定W中元素組成(1)取W樣品,將有機氮轉化成NH4+,_____________(補充實驗方案),證明W中含氮元素。(2)用燃燒法確定W樣品中含碳、氫、硫三種元素,裝置如圖所示。①A框內是加熱固體制備氧氣發生裝置,寫出A中反應的化學方程式:__________________。②寫出E中發生反應的離子方程式:_________________。③從實驗簡約性考慮,D、E、F、G裝置可以用下列裝置替代:能證明W含碳元素的實驗現象是__________________。實驗二:測定W中硫元素含量(3)取wgW樣品在過量的氧氣中充分燃燒,用V1mLc1mol·L-1碘水溶液吸收SO2,用V2mLc2mol·L-1Na2S2O3溶液滴定過量的I2。已知:2Na2S2O3+I2=2NaI+Na2S4O6。滴定終點的標志是__________________。該W樣品中硫元素的質量分數為_________%。(4)二氧化硫通入吸收液前必須通過過量的赤熱銅粉(SO2不參與反應),否則會導致測定的硫元素質量分數_________(填“偏高”“偏低”或“無影響”)。28、(14分)(1)氯酸是一種強酸,氯酸的濃度超過40%就會迅速分解,反應的化學方程式為8HClO3=3O2↑+2Cl2↑+4HClO4+2H2O。根據題意完成下列小題:①在上述變化過程中,發生還原反應的過程是_____→____(填化學式)。②該反應的氧化產物是________(填化學式)。(2)已知測定錳的一種方法是:錳離子轉化為高錳酸根離子,反應體系中有H+、Mn2+、H2O、IO3-、MnO4-、IO4-。有關反應的離子方程式為_____。(3)工業尾氣中含有大量的氮氧化物,NH3催化還原氮氧化物(SCR)技術是目前應用最廣泛的煙氣氮氧化物脫除技術。反應原理如圖所示:①由上圖可知SCR技術中的氧化劑為_____________。②用Fe作催化劑加熱時,在氨氣足量的情況下,當NO2與NO的物質的量之比為1∶1時,寫出該反應的化學方程式:________。29、(10分)據科技日報網報道,南開大學科研團隊借助鎳和苯基硼酸共催化劑,首次實現烯丙醇高效、綠色合成。烯丙醇及其化合物可成甘油、醫藥、農藥香料,合成維生素E和KI及天然抗癌藥物紫杉醇中都含有關鍵的烯丙醇結構。丙烯醇的結構簡式為CH2=CH-CH2OH。請回答下列問題:(1)基態鎳原子的價電子排布式為___________________。(2)1molCH2=CH-CH2OH含__________molσ鍵,烯丙醇分子中碳原子的雜化類型為_____________。(3)丙醛(CHCH2CHO)的沸點為49℃,丙烯醇(CH2=CHCH2OH)的沸點為91℃,二者相對分子質量相等,沸點相差較大的主要原因是_______________________________。(4)羰基鎳[Ni(CO)4)用于制備高純度鎳粉,它的熔點為-25℃,沸點為43℃。羰基鎳晶體類型是_________________。(5)Ni2+能形成多種配離子,如[Ni(NH3)6]2+、[Ni(CN)2]2-和[Ni(SCN)2]-等。NH3的空間構型是_____________,與SCN-互為等電子體的分子為____________。(6)“NiO”晶胞如圖所示。①氧化鎳晶胞中原子坐標參數:A(0,0,0)、B(1,1,0),則C原子坐標參數為____________。②已知:氧化鎳晶胞密度為dg·cm-3,NA代表阿伏加德羅常數的值,則Ni2+半徑為__________nm(用代數式表示)。
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【解析】
A.石油的分餾是物理變化,裂化和煤的干餾都是化學變化,A錯誤;B.在淀粉水解液中加入過量氫氧化鈉,再加入碘水,由于碘能與氫氧化鈉溶液反應,溶液未變藍不能說明淀粉已完全水解,B錯誤;C.不同種類的氨基酸能以不同的數目和順序彼此結合,形成更復雜的多肽化合物,C正確;D.乙烯分子與苯分子都能與H2發生加成反應,但不能說明二者所含碳碳鍵相同,乙烯分子中含有碳碳雙鍵,苯分子不含有碳碳雙鍵,D錯誤;答案選C。2、C【解析】
A.由洪特規則可知,電子優先占據1個軌道,且自旋方向相同;B.3p軌道的能量大于2p軌道的能量;C.價電子排布為4s24p3的元素有4個電子層、最外層電子數為5,最后填充p電子;D.原子由基態變成激發態需要吸收能量。【詳解】A.根據“洪特規則”可知,2p軌道電子的自旋方向應該相同,正確的電子排布圖為:,故A錯誤;B.2p和3p軌道形狀均為啞鈴形,但是原子軌道離原子核越遠,能量越高,2p軌道能量低于3p,故B錯誤;C.價電子排布為4s24p3的元素有4個電子層、最外層電子數為5,位于第四周期第ⅤA族,最后填充p電子,是p區元素,故C正確;D.基態Na的電子排布式為1s22s22p63s1,由基態轉化成激發態1s22s22p63p1時,電子能量增大,需要吸收能量,故D錯誤;故選C。3、C【解析】
只要總質量一定,各組中的二種物質不論以何種比例混合,完全燃燒時生成水的質量也總是定值,有機物間必須滿足兩種物質氫元素質量分數是定值,以此解答。【詳解】只要總質量一定,各組中的二種物質不論以何種比例混合,完全燃燒時生成水的質量也總是定值,有機物間必須滿足兩種物質氫元素質量分數是定值,在①甲烷和乙烯、②乙烯和乙醇、③苯和乙炔、④甲苯和鄰二甲苯⑤丙烯和2-丁烯中只有③苯和乙炔、⑤丙烯和2-丁烯符合條件。所以C選項正確。故答案為:C。【點睛】注意有機物燃燒特點,如只要總質量一定,二種物質不論以何種比例混合,完全燃燒時生成水的質量也總是定值,有機物間必須滿足兩種物質氫元素質量分數是定值。4、A【解析】
A.分子內有羥基、碳碳雙鍵、羰基和醚鍵四種官能團,故錯誤;B.分子式為C15H12O5,故錯誤;C.含有2個苯環,屬于芳香化合物,故錯誤;D.與氫氣反應后碳碳雙鍵和羰基消失,故錯誤;故選A。5、A【解析】
A.Fe3+能夠氧化碘離子使KI-淀粉溶液變藍,且與K+、Cl-、SO42-能夠共存,故A推斷成立;B.K+、Cl-、Na+能夠共存且不水解,醋酸根離子水解,導致溶液顯酸性,pH不可能等于7,故B推斷不成立;C.原溶液中含有K+、Cl-離子,加入硝酸銀能夠生成白色沉淀,不能確定是否含有其他離子,故C推斷不成立;D.加入過量的NaOH溶液無明顯現象,說明原溶液中沒有鎂離子,故D推斷不成立。故選A。【點睛】本題是有條件的離子共存與離子檢驗問題,首先要注意到原溶液中的Cl-與X、Y離子是共存的,再根據添加W試劑后的實驗現象,判斷可能存在的反應,推測存在的離子微粒,涉及離子的水解如選項B,溶液是中性的,如果存在CH3COO-溶液因水解顯堿性,易錯點是選項A,不能因為Fe3+的溶液是棕黃色而排除A選項,因為題設中沒有強調是無色溶液。6、D【解析】
A.該物質含有醇羥基、酚羥基,可以與Na發生反應產生氫氣;含有酚羥基,可以與NaOH溶液、Na2CO3溶液反應,A正確;B.該物質含有苯環,能發生加成反應;含有酚羥基,所以可以發取代反應;由于醇羥基連接的碳原子的鄰位碳原子上含有H原子,所以可以發生消去反應,B正確;C.該物質含有多個飽和碳原子,由于飽和碳原子是四面體結構,所以該分子中所有碳原子不可能在同一個平面內,C正確;D.由于物質分子中含有酚羥基,所以可與FeCl3溶液發生顯色反應,也能發生氧化反應,D錯誤。答案選D。7、A【解析】某溶液可能含有NH4+、K+、Ba2+、Fe3+、I-、SO32-、SO42-中的幾種,現取100mL溶液先加入足量氯水,然后滴加足量BaCl2溶液,得到沉淀4.66g,該沉淀一定是硫酸鋇,可以計算出硫酸鋇的物質的量為0.02mol,由于氯水可以把SO32-氧化為SO42-,所以可以確定原溶液中SO32-和SO42-至少有其中一種,且它們的總物質的量為0.02mol,同時可以確定一定沒有Ba2+;在濾液中加足量NaOH溶液并加熱,生成的氣體在標準狀況下體積為1.12L,該氣體一定是氨氣,可以計算出氨氣的物質的量是0.05mol,由此可以確定原溶液中一定有0.05molNH4+。根據電荷守恒,又可以確定原溶液中一定有I-,因為I-和Fe3+不能大量共存,所以同時也確定一定不含Fe3+。綜上所述A正確;B、C不正確;D.另取試液滴加足量鹽酸、BaCl2溶液,只能確定溶液中是否含有SO42-(產生不溶于鹽酸的白色沉淀)和SO32-(酸化時有氣體產生),K+還不能確定,所以D不正確。本題選A。點睛:本題考查的是離子的定量推斷。定量推斷比定性推斷要難一些。解題的關鍵是要知道題中有一個隱蔽的條件是電荷守恒。題中的數據一定要處理,根據這些數據和電荷守恒可以確定溶液中還可能存在的離子。8、B【解析】
A.生物柴油是利用油脂與甲醇或乙醇經酯轉化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯,不是烴,A錯誤;B.人體消化道內不存在纖維素酶,但纖維素是一種重要的膳食纖維,可以促進腸道的蠕動,幫助人體新陳代謝,是人類食物中也是必不可缺少的,B正確;C.大部分糖類分子式符合Cm(H2O)n,有些糖類并不合乎其上述分子式,如鼠李糖(C6H12O5),C錯誤;D.淀粉的糊化作用是淀粉這種多糖水解的過程;雞蛋清中滴加飽和Na2SO4溶液出現沉淀是蛋白質發生鹽析,是蛋白質溶解度降低的結果,沒有生成新的物質,屬于物理變化,D錯誤;故合理選項是B。9、D【解析】
A.金屬鍵主要在于金屬晶體中,在配合物(多聚型)中,為達到18e-,金屬與金屬間以共價鍵相連,亦稱金屬鍵,故A錯誤;B.分子晶體的堆積不一定是分子密堆積,如冰晶體中存在氫鍵,不是分子密堆積,故B錯誤;C.H2O的性質非常穩定,原因在于H-O鍵的鍵能較大,與氫鍵無關,故C錯誤;D.在ABn型分子中,若中心原子A無孤對電子,則是非極性分子,非極性分子空間結構都是對稱結構,故D正確;答案選D。10、B【解析】
A.H2SO4、NaOH有強腐蝕性,是腐蝕品,故A正確;B.CH4、C2H4是氣體,不是易燃液體,故B錯誤;C.CaC2、Na能與水反應產生易燃氣體,是遇濕易燃物品,故C正確;D.KMnO4、K2Cr2O7有強氧化性,是氧化劑,故D正確。答案選B。11、D【解析】分析:物質分為混合物和純凈物,混合物是由兩種或兩種以上的物質組成;只含一種物質的為純凈物;
電解質:在水溶液中或熔融狀態下能導電的化合物;例:酸、堿、鹽,金屬氧化物等;
非電解質:在水溶液中和熔融狀態下都不能導電的化合物;例:有機物,非金屬氧化物等;
強電解質:在水溶液中或熔融狀態下能完全電離的化合物;
弱電解質:在水溶液中或熔融狀態下不能完全電離的化合物。據此解答。詳解:A.鹽酸為氯化氫的水溶液,屬于混合物,故A錯誤;
B.溴水為溴的水溶液,為混合物,既不是電解質也不是非電解質,故B錯誤;
C.氯氣為單質,既不是電解質也不是非電解質,故C錯誤;
D.小蘇打為碳酸鈉,屬于純凈物,氫氧化鐵膠體為混合物,氯化銀熔融狀態下能完全電離,屬于強電解質,一水合氨水溶液中部分電離,屬于弱電解質,酒精在水溶液中和熔融狀態下都不能導電的化合物,屬于非電解質,所以D選項是正確的;
所以D選項是正確的。12、C【解析】
A、由n=m/M可知,分子數相同的氣體,相對分子質量之比等于質量之比,即A與B相對分子質量之比為mg:ng=m:n,A正確;B、A與B相對分子質量之比為m:n,同質量時由n=m/M可知,分子數之比等于B正確;C、標準狀況下,Vm相同,由可知,密度之比等于摩爾質量之比等于相對分子質量之比,即為m:n,C錯誤;D、相同狀況下,同體積的A與B的物質的量相同,則質量之比等于相對分子質量之比,即為m:n,D正確。答案選C。13、D【解析】分析:A、燃料電池中負極放電的一定是燃料,正極放電的一定是氧氣;B、粗銅精煉時,陰極是純銅,粗銅作陽極;C、鋼鐵發生電化學腐蝕的負極是鐵失去電子生成亞鐵離子;D、鋼閘門的電化學防護主要有外加電源的陰極保護法和犧牲陽極的陰極保護法,據此分析判斷。詳解:A、氫氧燃料電池中負極放電的一定是燃料,即在負極上是氫氣放電,故A錯誤;B、粗銅精煉時,陰極(和電源的負極相連)是純銅,粗銅作陽極(和電源的正極相連),故B錯誤;C、鋼鐵發生電化學腐蝕的負極是鐵失去電子生成亞鐵離子,電極反應式為Fe-2e-=Fe2+,故C錯誤;D、鋼閘門的電化學防護主要有外加電源的陰極保護法和犧牲陽極的陰極保護法,采用外加電源的陰極保護法時,鋼閘門應與外接電源的負極相連,故D正確;故選D。14、C【解析】
該裝置為電解池,由結構示意圖可知,與電源b相連的電極上水失電子發生氧化反應生成氧氣,則b極為電源的正極,a極為電源的負極,與電源a相連的電極上OX得電子發生還原反應生成GC,電極反應式為OX+4H++4e﹣═GC+H2O。【詳解】A項、與電源b相連的電極上水失電子發生氧化反應生成氧氣,則b極為電源的正極,故A錯誤;B項、電解過程中,陽離子由陽極向陰極移動,則在能量轉換過程中,固體電解質中H+由陽極向陰極移動,故B錯誤;C項、b極為電源的正極,a極為電源的負極,與電源a相連的電極上OX得電子發生還原反應生成GC,電極反應式為OX+4H++4e﹣═GC+H2O,故C正確;D項、該電解池選用的是固體聚合物電解質,不是電解質溶液,故D錯誤;故選C。【點睛】本題考查電解池原理的應用,注意電解池反應的原理和兩極反應物和生成物的分析,明確電極與反應類型的關系和電解質的類型是解題的關鍵。15、D【解析】
A.有機物含有羥基、碳碳雙鍵和羧基,不能發生水解反應,故A錯誤;B.含有酚羥基,可被高錳酸鉀氧化,不能鑒別碳碳雙鍵,故B錯誤;C.含有2個羥基、1個羧基,其中羥基和羧基都可與鈉反應生成氫氣,羧基與碳酸氫鈉反應,則在相同條件下生成氣體的體積比為3:2,故C錯誤;D.酚羥基鄰位、對位的氫原子可與溴發生取代反應,碳碳雙鍵與溴發生加成反應,則1mol咖啡酸可與4molBr2發生反應,故D正確;故選D。16、D【解析】
該原電池中,Fe易失電子作負極、C作正極,負極上鐵失電子生成亞鐵離子,正極上氧氣得電子發生還原反應,負極反應式為、正極反應式為O2+4e-+2H2O==4OH―。【詳解】A.從以上分析可以知道原電池反應,鐵做負極被腐蝕,碳做正極,A錯誤;B.原電池中電子沿外導線從負極流向正極,不能通過電解質溶液,電解質溶液中是離子的定向移動形成閉合回路,B錯誤;C.正極電極反應是溶液中氧氣得到電子發生還原反應,電極反應O2+4e-+2H2O==4OH―,C錯誤;D.負極反應式為、正極反應式為O2+4e-+2H2O==4OH―,亞鐵離子和氫氧根離子反應生成氫氧化亞鐵,氫氧化亞鐵不穩定,被氧氣氧化生成氫氧化鐵,離子反應方程式為、化學方程式為,每生成鐵銹,鐵元素為2mol,根據鐵元素守恒計算:2Fe-O2?2Fe(OH)2?4e-,根據上述反應關系可知,2molFe參加反應消耗氧氣1mol,生成Fe(OH)2為2mol,再根據4Fe(OH)2?O2關系可知,消耗2molFe(OH)2,消耗氧氣為0.5mol,理論上消耗標準狀況下的氧氣體積(1+0.5)×22.4=33.6L,D正確;答案選D。17、B【解析】分析:A.乙醛能夠新制氫氧化銅懸濁液加熱發生氧化反應;B.乙醇易溶于水,乙酸能與氫氧化鈉溶液反應;C.乙炔中含有碳碳不飽和鍵;D.甲苯能夠被酸性高錳酸鉀溶液氧化;據此分析判斷。詳解:A.乙醛與新制氫氧化銅懸濁液加熱,能夠反應生成磚紅色沉淀,而乙醇不能,故A正確;B.乙醇與乙酸都能溶于氫氧化鈉溶液,現象相同,不能鑒別,故B錯誤;C.乙炔能夠使溴水褪色,而乙烷不能,可以鑒別,故C正確;D.甲苯能夠被酸性高錳酸鉀溶液氧化,使高錳酸鉀溶液褪色,而苯不能,可以鑒別,故D正確;故選B。18、C【解析】
A.乙醇制備乙烯,為消去反應;苯與液溴制備溴苯為取代反應,反應類型不同,A錯誤;B.乙烯制備聚乙烯為加聚反應,苯酚與濃溴水反應為取代反應,反應類型不同,B錯誤;C.乙醇與氧氣反應制備乙醛為氧化反應;乙醛與新制Cu(OH)2反應為氧化反應,反應類型相同,C正確;D.乙酸與乙醇反應制備乙酸乙酯為取代反應或酯化反應;溴乙烷與NaOH醇溶液反應為消去反應,反應類型不同,D錯誤;答案為C。19、B【解析】
進行分液操作需要的儀器有錐形瓶、分液漏斗、鐵架臺等。【詳解】在實驗室進行分液操作時需要的儀器有錐形瓶、分液漏斗、鐵架臺等,其中的錐形瓶是接收儀器,可用其他的儀器來代替錐形瓶,則分液操作一定需要的是分液漏斗,故選B。答案選B。20、B【解析】A.穩定性是化學性質,取決于化學鍵的強弱,氫鍵是屬于分子間作用,與分子的穩定性無關,故A錯誤;B.一個H3BO3分子對應著6個氫鍵,一個氫鍵對應著2個H3BO3分子,因此含有1molH3BO3分子的晶體中有3mol氫鍵,故B正確;C.硼原子最外層只有3個電子,與氧原子形成3對共用電子對,因此B原子不是8e-穩定結構,故C錯誤;D.層內的H3BO3分子之間主要通過氫鍵相連,故D錯誤;故選B。點睛:注意把握氫鍵的形成以及對物質的性質的影響,把握氫鍵與化學鍵、分子間作用力的區別。氫鍵是分子間作用力的一種,F、O、N的電負性較強,對應的氫化物分子之間能形成氫鍵,氫鍵的存在,多數物質的物理性質有顯著的影響,如熔點、沸點,溶解度,粘度,密度等,存在氫鍵的物質,水溶性顯著增強,分子間作用力增強,熔沸點升高或降低。關于氫鍵需要注意以下三點:①有氫鍵的分子間也有范德華力,但有范德華力的分子間不一定有氫鍵。②一個氫原子只能形成一個氫鍵,這就是氫鍵的飽和性。③分子內氫鍵基本上不影響物質的性質。21、D【解析】A.在平衡體系中加入酸,平衡逆向移動,重鉻酸根離子濃度增大,橙色加深,加入堿,平衡正向移動,溶液變黃,選項A錯誤;B.②中重鉻酸鉀氧化乙醇,重鉻酸鉀被還原,選項B錯誤;C.②是酸性條件,④是堿性條件,酸性條件下氧化乙醇,而堿性條件不能,說明酸性條件下氧化性強,選項C錯誤;D.若向④溶液中加入70%的硫酸到過量,溶液為酸性,可以氧化乙醇,溶液變綠色,選項D正確。答案選D。22、C【解析】
有機物A的蒸氣對氫氣同溫同壓下相對密度為51,則A的相對分子質量為51×2=102,含氧的質量分數為31.4%,則分子中N(O)==2,分子中碳、氫元素的原子量之和為102-16×2=70,利用余商法=5…0,所以分子式為C5H10O2,結合能與NaOH溶液發生反應分析判斷X的結構種類。【詳解】分子式為C5H10O2的有機物能與NaOH溶液發生反應,則X可能是飽和一元酯或羧酸。若X為飽和羧酸,其同分異構體等于丁基的種類,共有4種;若X為酯,可能為甲酸和丁醇形成的酯,丁醇有4種,可形成4種酯;可能為乙酸和丙醇形成的酯,丙醇有2種,可形成2種酯;可能為丙酸和乙醇形成的酯,丙酸有1種,可形成1種酯;可能為丁酸和甲醇形成的酯,丁酸有2種,可形成2種酯,屬于酯類的共有9種;因此能與NaOH溶液發生反應的X有4種羧酸,9種酯,共13種;答案選C。二、非選擇題(共84分)23、1s22s22p63s23p63d104s1大Cr①③a【解析】
A元素的一種原子的原子核內沒有中子,則A為H。B是所有元素中電負性最大的元素,則B為F。C的基態原子2p軌道中有三個未成對電子,則C為N。E能形成紅色(或磚紅色)的E2O和黑色的EO,則E為Cu。D是主族元素且與E同周期,其最外能層上有兩個運動狀態不同的電子,則D為Ca。綜上所述,A為H,B為F,C為N,D為Ca,E為Cu。【詳解】(1)E為Cu,29號元素,其基態原子的核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1;(2)C為N,其非金屬性比O弱,由于氮元素的2p軌道電子處于半充滿穩定狀態,其第一電離能要比O的大;(3)D為Ca,位于第四周期,該周期中未成對電子數最多的元素是Cr(核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d54s1);(4)A、C、E三種元素可形成[Cu(NH3)4]2+配離子,其化學鍵Cu-N屬于配位鍵,N-H屬于極性共價鍵,故合理選項為①③;當[Cu(NH3)4]2+中的兩個NH3被兩個Cl-取代時,能得到兩種不同結構的產物,則說明該離子的空間構型為平面正方形(參考甲烷的空間構型的驗證實驗)。24、金屬晶體121s22s22p63s23p5ArCuCl或[Cu(NH3)4]2+【解析】
M是第四周期元素,最外層只有1個電子,次外層的所有原子軌道均充滿電子,則M為銅元素;元素Y的負一價離子的最外層電子數與次外層的相同,則Y為氯元素,結合核外電子排布規律和晶胞的計算方法分析解答。【詳解】M是第四周期元素,最外層只有1個電子,次外層的所有原子軌道均充滿電子,則M為銅元素;元素Y的負一價離子的最外層電子數與次外層的相同,則Y為氯元素。(1)銅為金屬原子,晶體中金屬陽離子與電子之間通過金屬鍵結合在一起,銅晶體屬于金屬晶體;銅晶體是面心立方堆積,采用沿X、Y、Z三軸切割的方法知,每個平面上銅原子的配位數是4,三個面共有4×3=12個銅原子,所以銅原子的配位數是12,故答案為:金屬晶體;12;(2)氯是17號元素,其基態原子的電子排布式為:1s22s22p63s23p5;氯為第三周期元素,同周期元素中,Ar是稀有氣體元素,第一電離能最大的是Ar,故答案為:1s22s22p63s23p5;Ar;(3)①依據晶胞結構,每個晶胞中含有銅原子個數為:8×+6×=4,氯原子個數為4,則化學式為CuCl;1mol晶胞中含有4molCuCl,1mol晶胞的質量為M(CuCl)×4,晶胞參數a=0.542nm,則晶體密度為g·cm-3=g·cm-3,故答案為:CuCl;或;②Cu+可與氨形成易溶于水的配合物,所以CuCl難溶于水但易溶于氨水,該配合物中Cu+被氧化為Cu2+,所以深藍色溶液中陽離子為[Cu(NH3)4]2+,故答案為:[Cu(NH3)4]2+。【點睛】本題的易錯點為(3)②,要注意Cu+形成的配合物在空氣中容易被氧化。25、滴定管2-32-3氣泡錐形瓶滴定管活塞錐形瓶內溶液顏色變化偏高無影響偏高偏高偏低【解析】
(1)中和滴定實驗,應先檢驗儀器是否漏液,再用標準液進行潤洗2~3次,最后排除滴定管尖嘴處的氣泡;(2)滴定時,左手控制酸式滴定管的活塞,以便控制液體的流速,右手搖動錐形瓶,兩眼注視錐形瓶內溶液顏色的變化;(5)利用c1V1=c2V2判斷。【詳解】(1)①中和滴定實驗,鹽酸為標準液,需用酸式滴定管,使用前應驗漏;②滴定管不漏液,則用蒸餾水洗滌2~3次,再用標準液潤洗2~3次,可防止標準液的濃度偏小;③裝液高于“0”刻度,并驅逐除尖嘴處的氣泡;(2)滴定時,左手控制酸式滴定管的活塞,以便控制液體的流速,右手搖動錐形瓶,兩眼注視錐形瓶內溶液顏色的變化;(5)①用待測液潤洗錐形瓶,導致待測液的物質的量偏大,使用標準液的物質的量偏大,計算待測液的濃度偏高;②滴定前用蒸餾水洗錐形瓶,對待測液的物質的量無影響,則計算結果無影響;③滴定過程中不慎有酸液外濺,導致酸溶液的體積偏大,計算待測液的濃度偏高;④滴定到終點時,滴定管尖嘴外懸有液滴,導致酸溶液的體積偏大,計算待測液的濃度偏高;⑤讀數時,滴定前仰視,滴定后俯視,導致酸溶液的體積偏小,計算待測液的濃度偏低。【點睛】某一次操作對標準液的影響,再利用c1V1=c2V2計算出待測液的濃度變化。26、MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O飽和食鹽水(或飽和氯化鈉溶液)Cl2O在裝置D后連接一尾氣處理裝置(或連接一盛有NaOH溶液的洗氣瓶)【解析】分析:本題考查了物質性質驗證的實驗設計,步驟分析判斷,現象分析理解,掌握物質性質和實驗設計方法是解題關鍵。詳解:(1)實驗室制備氯氣,結合裝置分析可知是利用二氧化錳和濃鹽酸加熱反應生成氯氣,反應的離子方程式為:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O。(2)實驗室制備氯氣中含有氯化氫氣體,需要用飽和食鹽水除去。(3)C中有0.1mol氯氣參加反應,裝置C中通入一定量的氯氣后,測得D中只有一種常溫下黃紅色的氣體,反應為Cl2+Na2CO3→NaHCO3+NaCl+X,依據氧化還原反應電子守恒計算判斷氯元素化合價為+1價,可推知C中反應生成的含氯氧化物為Cl2O。(4)實驗過程中產生氯氣是有毒氣體,不能排放到空氣中,而裝置D后沒有尾氣吸收裝置。27、加入濃氫氧化鈉溶液,加熱,用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗生成的氣體,試紙變藍色2KClO32KCl+3O2↑(或2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑)2MnO4-+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+X中顏色變淺色,但不褪色;Y中變渾濁滴加最后一滴時溶液由藍色恰好變為無色且半分鐘不恢復偏低【解析】分析:實驗一(確定W中元素組成):必須使用干燥氧氣,A是發生裝置,通過加熱固體制備氧氣,注意不能用雙氧水制氧氣。用無水硫酸銅檢驗H2O,D裝置用于檢驗SO2,E裝置用于除去SO2,F裝置用于確定SO2是否除盡,因為SO2會干擾CO2的檢驗;實驗二(測定W中硫元素含量):根據SO2+I2+2H2O=2HI+H2SO4,2Na2S2O3+I2=2NaI+Na2S4O6。有:n(SO2)+12n(Na2S2O3)=n(I2),據此分析計算硫元素的質量分數;過量的氧氣混在SO2氣體中,會發生2SO2+O2+2H2O=2H2SO4,據此分析判斷誤差詳解:(1)檢驗銨離子,操作要點是加入濃氫氧化鈉溶液,加熱,用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗,現象是由紅色變藍色,故答案為:加入濃氫氧化鈉溶液,加熱,用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗生成的氣體,試紙變藍色;(2)①通過加熱固體制備氧氣,應該是加熱高錳酸鉀或氯酸鉀分解制備氧氣,反應的方程式為2KClO32KCl+3O2↑(或2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑),故答案為:2KClO32KCl+3O2↑(或2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑);②用無水硫酸銅檢驗H2O,D裝置用于檢驗SO2,E裝置用于除去SO2,F裝置用于確定SO2是否除盡,因為SO2會干擾CO2的檢驗。因此E中反應為2KMnO4+5SO2+2H2O=K2SO4+2MnSO4+2H2SO4,離子方程式為2MnO4+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42+4H,故答案為:2MnO4+5SO2+2H2O=2Mn2++5SO42+4H;③從簡約裝置看,X裝置中試劑“過量”,它有三個作用:檢驗SO2、除去SO2、確認SO2除盡,實驗現象是紫色溶液變淺——檢驗并除去SO2,不褪色——說明SO2已除盡了,最后Y中變渾濁,才能證明W中含碳元素,故答案為:X中顏色變淺色,但不褪色;Y中變渾濁;(3)用硫代硫酸鈉溶液滴定過量的I2,用淀粉溶液作指示劑。滴定前碘使淀粉溶液變藍色,當碘完全消耗時藍色變無色。根據SO2+I2+2H2O=2HI+H2SO4,2Na2S2O3+I2=2NaI+Na2S4O6。有:2n(SO2)+n(Na2S2O3)=2n(I2),ω(S)=2c1V1-c2V(4)氧化W時,O2過量,過量的氧氣混在SO2氣體中,用赤熱銅粉除去O2。如果不除去氧氣,在水溶液中會發生反應:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4,結果測得V2偏大,測得S元素質量分數偏低,故答案為:偏低。28、HClO3Cl2O2HClO42Mn2++5IO4?+3H2O=2MnO4?+5IO3?+6H+2NH3+NO+NO22N2+3H2O【解析】
(1)得電子的反應物是氧化劑,氧化劑在反應中發生還原反應,失電子的反應物是還原劑,還原劑對應的產物是氧化產物;(2)錳離子失電子而轉化為高錳酸根離子,所以錳離子作還原劑,則得電子化合價降低的物質作氧化劑,根據元素的化合價確定氧化劑和還原產物,再結合離子方程式的書寫規則書寫;(3)①得電子,化合價降低的反應物是氧化劑;②根據化合價升降總數相等、原子守恒來配平;【詳解】(1)①8HClO3=3O2↑+2Cl2↑+4HClO4+2H2O
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