安徽省定遠縣張橋中學2025年化學高二下期末學業(yè)水平測試模擬試題含解析_第1頁
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安徽省定遠縣張橋中學2025年化學高二下期末學業(yè)水平測試模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、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﹣12、利用氯堿工業(yè)的產(chǎn)品處理含SC/的煙氣的流程如下圖所示。下列說法錯誤的是A.向NaHSO3溶液中加入少量I2,C(H2SO3)/C(HSO3-)將減小B.氯堿工業(yè)的產(chǎn)品可以用于生產(chǎn)漂白粉C.回收裝置中發(fā)生的離子反應為HSO3-+H+=SO2↑+H2OD.上述流程中可循環(huán)利用的物質是NaCl3、下列物質在水溶液中促進了水的電離的是A.NaHSO4 B.HClO C.NaCl D.CuSO44、已知非金屬性:S<Cl,由此得出的性質錯誤的是A.酸性:H2SO4<HClO4 B.得電子能力:S<Cl2C.熱穩(wěn)定性:H2S<HCl D.原子半徑:S<Cl5、化合物A、B、C都只含有兩種元素,且A、B均含X元素。已知一定條件下可發(fā)生反應:A+B——X+C,X是一種單質,由此可知X元素()A.一定是金屬元素B.一定是非金屬元素C.可能是金屬元素,也可能是非金屬元素D.無法確定6、某有機物的分子式為C9H10O3。它有多種同分異構體,同時符合下列四個條件的同分異構體有①能與Na2CO3溶液反應,但是不能生成氣體;②苯環(huán)上的一氯代物只有兩種;③能發(fā)生水解反應;④該有機物是苯的二取代物。A.4種 B.5種 C.6種 D.7種7、某有機物A與氫氣的相對密度是38,取有機物A7.6g完全燃燒后,生成0.2molCO2和0.2molH2O。此有機物既可與金屬鈉反應,又可與氫氧化鈉和碳酸鈉反應。下列有關A的說法中不正確的是A.A的分子式為C2H4O3B.A的結構簡式為HO-CH2-COOHC.A分子中的官能團有兩種D.1molA與足量的單質Na反應時放出H2的物質的量為0.5mol8、某烴的相對分子質量為72,則該烴的一氯取代物最多可能有(不考慮立體異構)A.9種 B.8種 C.7種 D.6種9、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.用含0.1molFeCl3的飽和溶液制取Fe(OH)3膠體得0.1NA個膠粒B.將含有NA個Al3+的AlCl3溶液完全蒸干,可得到1mol的固體AlCl3C.電解法精煉銅,當電路中有0.2NA個電子轉移時,陽極的質量一定減輕6.4gD.25℃時,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中含有的OH-數(shù)目約為0.1NA10、可以證明可逆反應N2+3H22NH3已達到平衡狀態(tài)的是①一個N≡N斷裂的同時,有3個H—H鍵斷裂②一個N≡N鍵斷裂的同時,有6個N—H鍵斷裂③其它條件不變時,混合氣體平均相對分子質量不再改變④恒溫恒容時,體系壓強不再改變⑤NH3、N2、H2的體積分數(shù)都不再改變⑥恒溫恒容時,混合氣體的密度保持不變⑦正反應速率v(H2)=0.6mol/(L·min),逆反應速率v(NH3)=0.4mol/(L·min)A.全部 B.①③④⑤ C.②③④⑤⑦ D.③⑤⑥⑦11、化合物(b)、(d)、(p)的分子式均為C6H6,下列說法正確的是()A.b的同分異構體只有d和p兩種B.b、d、p的二氯代物均只有三種C.b、d、p均可與酸性高錳酸鉀溶液反應D.b、d、p中只有b的所有原子處于同一平面12、若20g密度為ρg·cm-3的Ca(NO3)2溶液中含有2gCa2+,則溶液中NO的物質的量濃度為()A.5ρmol·L-1B.2.5ρmol·L-1C.mol·L-1D.mol·L-113、下列有關物質檢驗的實驗結論正確的是選項實驗操作及現(xiàn)象實驗結論A向某溶液中加入鹽酸酸化的氯化鋇溶液,有白色沉淀生成該溶液中一定含有B向某溶液中加入2滴KSCN溶液,溶液不顯紅色。再向溶液中加入幾滴新制的氯水,溶液變?yōu)榧t色該溶液中一定含有Fe2+C將某氣體通入品紅溶液中,品紅溶液褪色該氣體一定是SO2D將少量某物質的溶液滴加到新制的銀氨溶液中,水浴加熱后有銀鏡生成該物質一定屬于醛類A.A B.B C.C D.D14、下列實驗結論不正確的是()實驗操作現(xiàn)象結論A某有機物與溴的四氯化碳溶液混合溶液褪色有機物一定含碳碳雙鍵B乙醇與重鉻酸鉀(K2Cr2O3)溶液混合橙色溶液變?yōu)榫G色乙醇具有還原性C常溫下,將二氧化碳通入苯酚鈉溶液溶液變渾濁酸性:碳酸>苯酚D苯和苯酚稀溶液分別與濃溴水混合后者產(chǎn)生白色沉淀羥基影響了苯環(huán)上氫原子的活性A.A B.B C.C D.D15、1mol氣態(tài)鈉離子和1mol氣態(tài)氯離子結合生成1mol氯化鈉晶體釋放出的熱能為氯化鈉晶體的晶格能。下列熱化學方程式中,能直接表示出氯化鈉晶體晶格能的是()A.Na+(g)+Cl-(g)NaCl(s);△H1B.Na(s)+12Cl2(g)NaCl(s);△HC.Na+(l)+Cl-(l)NaCl(s);△H3D.Na(g)+12Cl2(g)NaCl(s);△H16、有機物分子中原子間(或原子與原子團間)的相互影響會導致物質化學性質的不同。下列各項事實不能說明上述觀點的是()A.乙酸分子中羥基上的氫原子較乙醇中羥基上的氫原子更活潑B.乙炔能發(fā)生加成反應,而乙烷不能發(fā)生加成反應C.甲苯的硝化反應較苯更容易D.苯酚能和氫氧化鈉溶液反應,而乙醇不能和氫氧化鈉溶液反應二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、B、C、D、E代表5種元素。請?zhí)羁眨?1)A元素基態(tài)原子的最外層有3個未成對電子,次外層有2個電子,其元素符號為________。(2)B元素的負一價離子和C元素的正一價離子的電子層結構都與氬相同,B的元素符號為__________,C的元素符號為____________;B的外圍電子的軌道表示式為___________。(3)D元素的正三價離子的3d軌道為半充滿,D的元素符號為________________,其基態(tài)原子的電子排布式為________________________。(4)E元素基態(tài)原子的M層全充滿,N層沒有成對電子,只有一個未成對電子,E的元素符號為________,其基態(tài)原子的電子排布式為_________。18、某課外小組對金屬鈉進行研究。已知C、D都是單質,F(xiàn)的水溶液是一種常見的強酸。(1)金屬Na在空氣中放置足夠長時間,最終的生成物是:_________________________。(2)若A是一種常見金屬單質,且A與B溶液能夠反應,則將過量的F溶液逐滴加入E溶液,邊加邊振蕩,所看到的實驗現(xiàn)象是_________________________。(3)若A是一種不穩(wěn)定的鹽,A溶液與B溶液混合將產(chǎn)生白色絮狀沉淀且瞬間變?yōu)榛揖G色,最后變成紅褐色的E,請寫出該過程發(fā)生反應的方程式:_________________________。(4)若A是一種溶液,只可能含有H+、NH4+、Mg2+、Fe3+、Al3+、CO32-、SO42-中的某些離子,當向該溶液中加入B溶液時發(fā)現(xiàn)生成沉淀的物質的量隨B溶液的體積發(fā)生變化如圖所示,由此可知,該溶液中肯定含有的離子及其物質的量濃度之比為________________________。(5)將NaHCO3與M的混合物在密閉容器中充分加熱后排出氣體,經(jīng)測定,所得固體為純凈物,則NaHCO3與M的質量比為____________。19、實驗室制備溴苯可用如圖所示裝置。填空:(1)關閉G夾,打開C夾,向裝有少量苯的三頸燒瓶的A口加適量溴,再加入少量鐵屑,塞住A口,三頸燒瓶中發(fā)生反應的有機反應方程式為___。(2)E試管內出現(xiàn)的現(xiàn)象為___。(3)F裝置的作用是___。(4)待三頸燒瓶中的反應進行到仍有氣泡冒出時松開G夾,關閉C夾,可以看到的現(xiàn)象是___。(5)反應結束后,拆開裝置,從A口加入適量的NaOH溶液,然后將液體倒入__中(填儀器名稱),振蕩靜置,從該儀器__口將純凈溴苯放出(填“上”或“下”)。20、一氯化硫(S2Cl2)是一種重要的有機合成氯化劑,實驗室和工業(yè)上都可以用純凈干燥的氯氣與二硫化碳反應來制取(CS2+3Cl2CCl4+S2Cl2),其裝置如下:(1)A裝置中的離子反應方程式為________________________________________________。(2)一氯化硫(S2Cl2)常溫下為液態(tài),較為穩(wěn)定,受熱易分解,易被氧化,且遇水即歧化,歧化產(chǎn)物中不僅有淡黃色固體,而且還有兩種氣體,用NaOH溶液吸收該氣體可得兩種鹽Na2SO3和NaCl。寫出一氯化硫與水反應的化學反應方程式:____________________________。(3)C、E裝置中所盛溶液為__________。(4)D中冷凝管的冷水進水口為____(填“a”或“b”);實驗過程中,需要先點燃A處酒精燈,通入氯氣一段時間后方可向D中水槽里面加入熱水加熱,這樣做的目的是________。21、鐵是地球表面最豐富的金屬之一,其合金、化合物具有廣泛用途。⑴Fe3+可以與SCN-、CN-、有機分子等形成配合物?;鶓B(tài)Fe3+的電子排布式為______;與SCN-互為等電子體且為非極性分子的化學式為______。⑵化合物FeCl3是棕色固體、易潮解、100℃左右時升華,它的晶體類型是______。⑶普魯士藍俗稱鐵藍,結構如圖甲所示(K+未畫出),平均每兩個立方體中含有一個K+,該晶體的化學式為______。又知該晶體中鐵元素有+2價和+3價兩種,則Fe3+與Fe2+的個數(shù)比為______。⑷在一定條件下鐵形成的晶體的基本結構單元如圖乙和圖丙所示,則圖乙和圖丙的結構中鐵原子的配位數(shù)之比為______,兩種晶體中空間利用率較高的是______。(填“圖乙”或“圖丙”)

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【解析】由第一組數(shù)據(jù)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(jù)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(shù)據(jù)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(jù)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(xiàn)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(jù)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(jù)得失電子守恒,V(NO)=[2n(Cu)+3n(Fe)]÷3×22.4L·,mol-1=7.84L,A正確;根據(jù)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(jù)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(jù)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,F(xiàn)e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,F(xiàn)e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(jù),即參加反應的Fe的產(chǎn)物一定是Fe2+,根據(jù)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,F(xiàn)e生成Fe3+。2、A【解析】分析:含SO2的煙氣,與NaOH反應生成NaHSO3;回收裝置中NaHSO3溶液與HCl反應生成NaCl溶液,NaCl溶液又是氯堿工業(yè)的原料,氯堿工業(yè)產(chǎn)生的氫氣和氯氣在合成塔中生成HCl與NaHSO3反應,回收SO2詳解:A、NaHSO3的水解平衡為HSO3-+H2OH2SO3+OH-,平衡常數(shù)為Kb=c(H2SO3)·Kw/(c(HSO3-)·c(H+)),當加入少量I2時,碘把弱酸(亞硫酸)氧化成強酸(硫酸、氫碘酸),溶液酸性增強,c(H+)增大,但是溫度不變,Kw、Kb不變,則c(H2SO3)/c(HSO3-)將增大,故A錯誤;B.氯堿工業(yè)的產(chǎn)品中有氯氣,與消石灰反應可以用于生產(chǎn)漂白粉,故B正確;C.回收裝置中HCl與NaHSO3反應,回收SO2,發(fā)生的離子反應為HSO3-+H+=SO2↑+H2O,故C正確;D.回收裝置中NaHSO3溶液與HCl反應生成NaCl溶液,NaCl溶液又是氯堿工業(yè)的原料,故循環(huán)利用的物質是NaCl溶液,上述流程中可循環(huán)利用的物質是NaCl,故D正確;故選A。點睛:本題考查二氧化硫尾氣處理的方法,涉及酸性氧化物與堿的反應、氧化還原反應及鹽類水解等,綜合性較強,難點:A,水解平衡常數(shù)的應用,要先寫出常數(shù)的表達式,再分析.3、D【解析】

A.NaHSO4在水溶液中會電離出H+,抑制水的電離,故A錯誤;B.HClO在水溶液中會電離出H+,抑制水的電離,故B錯誤;C.NaCl為強酸強堿鹽,對水的電離無影響,故C錯誤;D.CuSO4溶液中Cu2+會發(fā)生水解而促進水的電離,故D正確;答案選D。4、D【解析】

A.非金屬性越強,最高價含氧酸的酸性越強,則酸性:H2SO4<HClO4,A正確;B.非金屬性越強,其單質越容易得到電子,則得電子能力:S<Cl2,B正確;C.非金屬性越強,簡單氫化物的穩(wěn)定性越強,則熱穩(wěn)定性:H2S<HCl,C正確;D.同周期自左向右原子半徑逐漸減小,則原子半徑:S>Cl,D錯誤;答案選D。5、B【解析】分析:根據(jù)題意:(1)A、B、C都是化合物;(2)A、B均含X元素;(3)反應生成單質X,可以推知該反應為“歸中型”氧化還原反應。即化合物A、B中X元素的化合價“一高一低”(一個高于0價、一個低于0價),兩者共同作用生成X單質(化合價為0)。因為金屬元素在化合物中只呈現(xiàn)正價態(tài),不可能有負價態(tài),因此可以肯定X不是金屬元素;只有非金屬元素在化合物中才既可呈正價態(tài),又可呈負價態(tài),并在一定條件下可以發(fā)生歸中反應。詳解:根據(jù)題意:(1)A、B、C都是化合物;(2)A、B均含X元素;(3)反應生成單質X,可以推知該反應為“歸中型”氧化還原反應。即化合物A、B中X元素的化合價“一高一低”(一個高于0價、一個低于0價),兩者共同作用生成X單質(化合價為0)。因為金屬元素在化合物中只呈現(xiàn)正價態(tài),不可能有負價態(tài),因此可以肯定X不是金屬元素;只有非金屬元素在化合物中才既可呈正價態(tài),又可呈負價態(tài),并在一定條件下可以發(fā)生歸中反應。例如:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,4NH3+6NO=5N2+6H2O,所以X應該是非金屬,即該題的答案為B。

所以B選項是正確的。6、C【解析】

①能與Na2CO3溶液反應,但是不能生成氣體,說明含有酚羥基;②苯環(huán)上的一氯代物只有兩種,說明苯環(huán)上有兩種等效氫原子;③能發(fā)生水解反應,說明含有酯基;④該有機物是苯的二取代物,說明苯環(huán)上含兩個取代基,所以苯環(huán)上的兩個取代基處于對位,其中一個是羥基,另一個是含有酯基的基團,可以是-COOCH2CH3,-CH2COOCH3,HCOOCH2CH2-,HCOOCH(CH3)-,-OOCCH2CH3,CH3COOCH2-,共六種,故選C。7、D【解析】

有機物A與氫氣的相對密度是38,故有機物A的相對分子質量為76,7.6gA的物質的量為0.1mol,完全燃燒后,生成0.2molCO2和0.2molH2O,可知1mol有機物含有2molC、4molH,有機物含有O原子為(76?2×12?4)/16=3,則有機物分子式為C2H4O3,此有機物既可與金屬鈉反應,又可與氫氧化鈉和碳酸鈉反應,則結構簡式應為HOCH2COOH,1molHOCH2COOH與足量的單質Na反應時放出H2的物質的量為1mol,ABC正確,D錯誤。答案選D?!军c睛】本題考查有機物的結構和性質,為高頻考點,側重于學生的分析能力和計算能力的考查,題目難度不大,注意根據(jù)生成物的質量和有機物的質量判斷有機物中是否含有O元素為解答該題的關鍵。8、B【解析】

某烴的相對分子質量為72,由商余法:該烴含有的碳原子數(shù)目為=5…12,該烴的分子式為C5H12,該烴屬于烷烴,為戊烷,戊烷有正戊烷、異戊烷和新戊烷,含有的H原子種類分別為3、4、1,共8種,則一氯取代物最多可能有8種,故選B。9、D【解析】

A.Fe(OH)3膠體粒子是氫氧化鐵的集合體,制得的膠體中含F(xiàn)e(OH)3膠體膠粒數(shù)目小于0.1NA個,A項錯誤;B.AlCl3溶液加熱時水解生成Al(OH)3,生成的HCl易揮發(fā),故AlCl3溶液蒸干最終生成Al(OH)3,不能得到固體AlCl3,B項錯誤;C.電解精煉銅時,陽極上放電的不止是銅,還有比銅活潑的金屬,當電路中有0.2NA個電子轉移時,陽極的質量不是減輕6.4g,C項錯誤;D.25℃時,pH=13的Ba(OH)2溶液中,,則1.0LBa(OH)2溶液中含有的OH-數(shù)目約為0.1NA,D項正確;答案選D?!军c睛】能水解,水解生成易揮發(fā)性酸的鹽溶液加熱蒸干、灼燒后一般得到對應的氧化物,如AlCl3(aq)Al(OH)3(s)Al2O3(s)。10、C【解析】

①一個N≡N斷裂的同時,有3個H—H鍵斷裂,表示的都是v正,不能說明可逆反應達到平衡狀態(tài),①錯誤;②一個N≡N鍵斷裂的同時,有6個N—H鍵斷裂,表示的是v正=v逆,可以說明可逆反應達到平衡狀態(tài),②正確;③可逆反應為反應前后氣體體積減小的反應,其它條件不變時,混合氣體平均相對分子質量不再改變,可以說明反應達平衡狀態(tài),③正確;④對于反應前后氣體體積不等的可逆反應,恒溫恒容時,體系壓強不再改變,說明該可逆反應達到平衡狀態(tài),④正確;⑤化學平衡時各組分的濃度、質量分數(shù)等保持恒定,故NH3、N2、H2的體積分數(shù)都不再改變,表明可逆反應達到平衡狀態(tài),⑤正確;⑥恒溫恒容時,該可逆反應的物質質量守恒,體積不變,混合氣體的密度始終保持不變,不能說明該可逆反應達到平衡狀態(tài),⑥錯誤;⑦根據(jù)同一化學反應中,各物質的化學反應速率之比等于化學方程式中相應各物質的化學計量數(shù)之比,正反應速率v(H2)=0.6mol/(L·min)時,用NH3表示的正反應速率v(NH3)=,則有:v(NH3)正=v(NH3)逆,可以說明可逆反應達到平衡狀態(tài),⑦正確;綜上所述,C項正確;答案選C?!军c睛】根據(jù)化學平衡的特征來判斷化學反應是否達平衡狀態(tài)。即:(1)化學平衡時正逆反應速率相等(2)各組分的濃度及百分含量保持一致。這是判斷可逆反應達到化學平衡狀態(tài)的直接依據(jù),由此可以衍生出其他判斷反應是否達平衡狀態(tài)的間接依據(jù)。11、D【解析】

A.b為苯,苯的同分異構體還有CH3—C≡C—C≡C—CH3等,故A錯誤;B.b的二氯代物有3種,d的二氯代物有6種,p的二氯代物有3種,故B錯誤;C.b、p分子中不含碳碳雙鍵,不能與酸性高錳酸鉀溶液反應,故C錯誤;D.d、p中都存在類似甲烷的四面體結構,所有原子不可能處于同一平面,故D正確。故答案選D。12、A【解析】本題考查物質的量濃度的計算。解析:20克密度為ρg/cm

3的硝酸鈣溶液的體積為20g/ρg/cm

3

=(20/ρ)×10

-3

L,2克Ca

2+的物質的量為2g/40(g/mol)=0.05mol,則Ca

2+的物質的量濃度為0.05mol/[((20/ρ)×10

-3

L)=2.5ρmol/L,由硝酸鈣的化學式Ca(NO3)2可知NO3-離子的濃度為2.5ρmol/L×2=5ρmol/L。故選A。點睛:明確鈣離子的物質的量的計算是解答的關鍵,鈣離子的質量與鈣原子的質量可近似相等。13、B【解析】

A.可能受到Ag+影響,生成AgCl沉淀,應該是先加入稀鹽酸,再加入BaCl2溶液,A錯誤;B.加入KSCN之后,溶液不變紅色,是因為沒有Fe3+,加入氯水之后,F(xiàn)e2+被氧化為Fe3+,可以使含有SCN-的溶液變紅,B正確;C.能夠使品紅溶液褪色的氣體不一定就是SO2,還可能是其他氣體比如氯氣,C錯誤;D.能發(fā)生銀鏡反應的官能團為醛基,即只能說明該物質含有醛基,不能說明該物質就是醛類,比如甲酸或甲酸酯等,D錯誤;故合理選項為B。14、A【解析】試題分析:A、能使溴的四氯化碳溶液褪色的不一定是含有碳碳雙鍵的有機物,碳碳三鍵等也能使溴水褪色,A錯誤;B、乙醇具有還原性,能被重鉻酸鉀(K2Cr2O7)溶液氧化,橙色溶液變?yōu)榫G色,B正確;C、碳酸的酸性強于苯酚,C正確;D、羥基影響了苯環(huán)的活性,導致苯酚中羥基的;鄰位和對位氫原子化學增強,D正確,答案選A??键c:考查有機物結構和性質判斷15、A【解析】分析:本題考查熱化學方程式、晶格能,側重考查基本概念,注意概念中關鍵詞,1mol,氣態(tài)離子,生成1mol晶體。詳解:1mol氣態(tài)鈉離子與1mol氣態(tài)氯離子結合生成1mol氯化鈉晶體釋放出的熱能為氯化鈉晶體的晶格能,所以熱化學方程式中,能表示晶格能的為Na+(g)+Cl-(g)NaCl(s);△H1,故選A。16、B【解析】

A、乙酸分子中羥基上的氫原子因受羰基的影響,更易電離出氫,而乙醇分子中羥基上的氫受乙基的影響不大,難電離出氫,A正確;B、乙炔能發(fā)生加成反應是因為分子結構中存在碳碳三鍵;乙烷為飽和烴不能加成,B錯誤;C、甲苯中苯環(huán)受甲基的影響,使得苯環(huán)上甲基的鄰、對位C上的氫更易被取代,C正確;D、苯酚溶液顯弱酸性是苯環(huán)影響羥基,使得羥基上的氫更易電離,而乙醇僅受乙基的影響,且影響效果很弱,D正確;答案選B。二、非選擇題(本題包括5小題)17、NClKFe1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2Cu1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1【解析】

(1)A元素基態(tài)原子的最外層有3個未成對電子,核外電子排布應為ns2np3;(2)B元素的負一價離子和C元素的正一價離子的電子層結構都與氬相同,離子核外都有18個電子,據(jù)此計算質子數(shù)進行判斷;(3)D元素的正三價離子的3d軌道為半充滿,3d軌道電子數(shù)為5,應為Fe元素;(4)E元素基態(tài)原子的M層全充滿,N層沒有成對電子,只有一個未成對電子,應為Cu,原子序數(shù)為29?!驹斀狻?1)A元素基態(tài)原子的核外電子排布應為ns2np3,次外層有2個電子,其電子排布式為:1s22s22p3,應為N元素;(2)B元素的負一價離子和C元素的正一價離子的電子層結構都與氬相同,離子核外都有18個電子,B元素質子數(shù)為18-1=17,B為氯元素,元素符號為Cl,C元素質子數(shù)為18+1=19,C為鉀元素,Cl元素為第ⅦA元素,外圍價電子的軌道表示式為;(3)D元素的正三價離子的3d軌道為半充滿,3d軌道電子數(shù)為5,則基態(tài)原子的電子排布式為1s22s22p63s23p63d64s2,應為Fe元素;有成對電子,只有一個未成對電子,基態(tài)原子的電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1,應為Cu元素。18、碳酸鈉或Na2CO3溶液中逐漸有白色絮狀沉淀生成且不斷增加;然后又由多到少最后沉淀消失4Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3大于或等于≥168:78【解析】

根據(jù)轉化關系圖可知:2Na+O2Na2O2確定M為Na2O2;2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,C、D都是單質,F(xiàn)的水溶液是一種常見的強酸,確定B為NaOH,C為H2,D為Cl2,F(xiàn)為HCl。結合題干問題分析解答?!驹斀狻浚?)Na在空氣中放置足夠長時間,發(fā)生4Na+O2=2Na2O、Na2O+H2O=2NaOH、2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O、Na2CO3+10H2O=Na2CO3?10H2O、Na2CO3?10H2O=Na2CO3+10H2O,則最終生成物為Na2CO3;(2)若A是一種常見金屬單質,能與NaOH反應,則A為Al,E為NaAlO2,將過量的F(HCl)溶液逐滴加入E(NaAlO2)溶液,邊加邊振蕩,發(fā)生NaAlO2+HCl+H2O=NaCl+Al(OH)3↓、Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,所看到的實驗現(xiàn)象是溶液中逐漸有白色絮狀沉淀生成,且不斷增加,然后又由多到少,最后消失;(3)若A是一種不穩(wěn)定的鹽,A溶液與B溶液混合將產(chǎn)生白色絮狀沉淀且瞬間變?yōu)榛揖G色,最后變成紅褐色的E,則A為可溶性亞鐵鹽,E為Fe(OH)3,則A溶液與B溶液混合將產(chǎn)生白色絮狀沉淀且瞬間變?yōu)榛揖G色,最后變成紅褐色的E這一過程的離子方程式為4Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓。(4)A加入氫氧化鈉溶液,分析圖象可知:第一階段是H++OH-=H2O,所以溶液呈酸性,不可能存在CO32-;第二階段金屬陽離子與氫氧根離子生成沉淀,第三階段應該是NH4++OH-=NH3?H2O;第四階段氫氧化物沉淀與氫氧化鈉反應最后全溶解,肯定沒有Mg2+、Fe3+,必有Al3+。由此確定溶液中存在的離子H+、NH4+、Al3+、SO42-;假設圖象中橫坐標一個小格代表1molNaOH,則根據(jù)前三階段化學方程式:H++OH-=H2O,Al3++3OH-=Al(OH)3,NH4++OH-=NH3?H2O,可知n(H+)=1mol,n(Al3+)=1mol,n(NH4+)=2mol,再利用電荷守恒n(SO42-)×2=n(H+)×1+n(Al3+)×3+n(NH4+)×1,得出n(SO42-)=3mol,根據(jù)物質的量之比等于物質的量濃度之比得到c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3。(5)將NaHCO3與M(過氧化鈉)的混合物在密閉容器中充分加熱發(fā)生的反應有三個:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,所得固體為純凈物,說明碳酸氫鈉加熱分解的二氧化碳必須把過氧化鈉反應完,則根據(jù)總的方程式可知4NaHCO3+2Na2O24Na2CO3+2H2O+O2↑84×4g78×2gm(NaHCO3):m(Na2O2)=(84×4g):(78×2g)=168:78(或84:39)。由于碳酸氫鈉可以過量,得到的還是純凈物:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O↑,所以m(NaHCO3):m(Na2O2)≥168:78(或84:39)。答案:大于或等于168:78(或84:39)。19、+Br2+HBr出現(xiàn)淡黃色沉淀吸收排出的HBr氣體,防止污染空氣且能防止倒吸廣口瓶中的水沿導管進入A中、A瓶中液體出現(xiàn)分層分液漏斗下【解析】

(1)苯和溴反應生成溴苯和溴化氫;(2)E中溴化氫和硝酸銀反應生成溴化銀淡黃色沉淀;(3)氫氧化鈉可以吸收排出的HBr氣體,防止污染空氣且能防止倒吸;(4)溴化氫極易溶于水;(5)反應后還有剩余的溴單質,氫氧化鈉可以將多余的Br2反應掉,溴苯的密度比水大?!驹斀狻?1)苯和溴反應生成溴苯和溴化氫,方程式為:+Br2+HBr,故答案為:+Br2+HBr;(2)E中溴化氫和硝酸銀反應生成溴化銀淡黃色沉淀,故答案為:出現(xiàn)淡黃色沉淀;(3)氫氧化鈉可以吸收排出的HBr氣體,防止污染空氣且能防止倒吸,故答案為:吸收排出的HBr氣體,防止污染空氣且能防止倒吸;(4)溴化氫極易溶于水,所以看到廣口瓶中的水倒吸到A中,在A瓶中液體為水和有機物,出現(xiàn)分層,故答案為:廣口瓶中的水沿導管進入A中、A瓶中液體出現(xiàn)分層;(5)反應后還有剩余的溴單質,氫氧化鈉可以將多余的Br2反應掉,然后將液體倒入分液漏斗中,溴苯的密度比水大,在下層,從下口放出,故答案為:分液漏斗;下。20、MnO2+2Cl-+4H+Mn2++Cl2↑+2H2O2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl↑濃硫酸a趕走裝置內部的氧氣和水,避免S2Cl2因反應而消耗【解析】

從裝置圖中可以看出,A為氯氣的制取裝置,B為除去氯氣中氯化氫的裝置,C為干燥氯氣的裝置,D為制取一氯化硫的裝置,E為干燥裝置,F(xiàn)為尾氣處理裝置,據(jù)此分析解答問題?!驹斀狻?1)A裝置為實驗室

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