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文檔簡介
2025屆新疆生產建設兵團二中高二化學第二學期期末聯考試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區域內。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、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、已知還原性:SO32->I->Cl-。向含amolKI和amolK2SO3的混合液中通入bmolCl2充分反應(不考慮Cl2與I2之間的反應)。下列說法錯誤的是()A.當a=b時,發生的離子反應為2I-+Cl2=I2+2Cl-B.當5a=4b時,發生的離子反應為4SO32-+2I-+5Cl2+4H2O=4SO42-+I2+8H++10Cl-C.當3a=2b時,發生的離子反應為2SO32-+2I-+3Cl2+2H2O=2SO42-+I2+4H++6Cl-D.當a<b<a時,溶液中SO42-、I-與Cl-的物質的量之比為a∶(3a-2b)∶2b2、據央視新聞報道,在政府工作報告中指出,建設一批光網城市,推進5萬個行政村通光纖,讓更多城鄉居民享受數字化生活。光纜的主要成分為SiO2。下列敘述正確的是()A.SiO2的摩爾質量為60B.標準狀況下,15gSiO2的體積為5.6LC.SiO2中Si與O的質量比為7∶8D.相同質量的SiO2和CO2中含有的氧原子數相同3、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.X4Y2Z74、下列實驗中,對應的現象以及結論都正確且兩者具有因果關系的是選項實驗現象結論A.將稀硝酸加入過量鐵粉中,充分反應后滴加KSCN溶液有氣體生成,溶液呈血紅色稀硝酸將Fe氧化為Fe3+B.將銅粉加1.0mol·L-1Fe2(SO4)3溶液中溶液變藍、有黑色固體出現金屬鐵比銅活潑C.用坩堝鉗夾住一小塊用砂紙仔細打磨過的鋁箔在酒精燈上加熱熔化后的液態鋁滴落下來金屬鋁的熔點較低D.將0.1mol·L-1MgSO4溶液滴入NaOH溶液至不再有沉淀產生,再滴加0.1mol·L-1CuSO4溶液先有白色沉淀生成后變為淺藍色沉淀Cu(OH)2的溶度積比Mg(OH)2的小A.A B.B C.C D.D5、我縣沂山風景區被稱為天然氧吧,其原因是空氣中的自由電子附著在分子或原子上形成空氣負離子,被稱為“空氣維生素”。O2ˉ就是一種空氣負離子,其摩爾質量為A.32g B.33g C.32g·molˉ1 D.33g·molˉ16、利用下圖實驗裝置進行有關實驗,下列對結論的敘述正確的是選項①中試劑②中試劑結論A鎂條、蒸餾水肥皂水②中開始出現氣泡,說明①中生成了氫氣B銅片、硝酸溶液蒸餾水②中試管口出現紅棕色氣體,說明①中生成了NO2C二氧化錳、濃鹽酸淀粉KI溶液該裝置可以用來檢驗①中是否產生了氯氣D乙醇、乙酸、濃硫酸飽和NaOH溶液該裝置可以用來制備乙酸乙酯A.A B.B C.C D.D7、如圖是模擬“侯氏制堿法”制取NaHCO3的部分裝置。下列操作正確的是()A.a通入CO2,然后b通入NH3,c中放堿石灰B.b通入NH3,然后a通入CO2,c中放堿石灰C.a通入NH3,然后b通入CO2,c中放蘸稀硫酸的脫脂棉D.b通入CO2,然后a通入NH3,c中放蘸稀硫酸的脫脂棉8、鋁箔在酒精燈上加熱至熔化的實驗現象與下列性質的敘述無關的是()A.鋁表面可形成一層氧化物保護膜B.鋁的熔點較低C.Al2O3熔點高,酒精燈不能將其熔化D.鋁能與酸或強堿溶液反應9、在t℃時,AgBr在水中的沉淀溶解平衡曲線如圖所示。已知t℃時AgCl的Ksp=4×10-10,下列說法正確的是A.圖中a點對應的體系中將有AgBr沉淀生成B.加入NaBr固體,AgBr的溶解度減小,AgBr的Ksp也減小C.在AgBr飽和溶液中加入固體NaBr,可使溶液中c點變到b點D.在t℃時,AgCl(s)+Br-(aq)AgBr(s)+Cl-(aq)的平衡常數K≈81610、下列說法正確的是()A.第三能層有s、p共兩個能級 B.3d能級最多容納5個電子C.第三能層最多容納8個電子 D.無論哪一能層的s能級最多容納的電子數均為2個11、2020年2月24日,華為MateXs新款5G折疊屏手機開啟線上預約銷售。下列說法不正確的是()A.制造手機芯片的關鍵材料是硅B.用銅制作手機線路板利用了銅優良的導電性C.鎂鋁合金制成的手機外殼具有輕便抗壓的特點D.手機電池工作時,電池中化學能完全轉化為電能12、常溫下,下列各組離子在指定溶液中能大量共存的是A.=1×10-12的溶液:Na+、K+、ClO-、CO32-B.滴入酚酞變紅色的溶液:K+、Ca2+、HCO3-、CO32-C.能溶解Al(OH)3的溶液:K+、NH4+、NO3—、CH3COO—D.0.1mol/LFe(NO3)2溶液:H+、Cu2+、SO42—、Cl—13、有一混合物的水溶液可能含有以下離子中的若干種:Na+、NH4+、Cl﹣、Ba2+、HCO3﹣、SO42﹣,現取兩份100mL的該溶液進行如下實驗:(1)第一份加足量NaOH溶液,加熱,收集到標準狀況下的氣體448mL;(2)第二份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量鹽酸洗滌、干燥后,沉淀質量為2.33g.根據上述實驗,下列推測正確的是()A.Ba2+一定存在 B.100mL該溶液中含0.01molHCO3-C.Na+不一定存在 D.Cl﹣不確定,可向原溶液中加入AgNO3溶液進行檢驗14、為鑒定鹵代烴中的鹵素原子,鑒定實驗步驟為:①加入AgNO3溶液;②加入少許鹵代烴試樣;③加熱;④加入NaOH溶液;⑤加入過量的HNO3溶液。正確的操作順序是()A.②④③① B.②③① C.②④③⑤① D.②⑤③①15、金屬鎳有廣泛的有途,粗鎳中含有少量Fe、Zn、Cu、Pt等雜質,可用電解法備高純度的鎳,下列敘述正確的是(已知氧化性:Fe2+<Ni2+<Cu2+)()A.陽極發生還原反應,電極反應式:Ni2++2e-=NiB.電解后,陽極質量的減少與陰極質量的增加相等C.電解后,溶液中存在的金屬離子只有Fe2+和Zn2+D.電解后,電解槽底部的陽極泥中有Cu和Pt16、下列微粒的核外電子排布式書寫違反泡利原理的是A.C:1s22s22p2 B.Na+:1s22s22p43s2C.S2-:1s22s22p23s23p4 D.K:1s22s22p63s23p717、下列關于晶體和非晶體的本質區別的敘述中,正確的是()A.是否是具有規則幾何外形的固體B.物理性質是否有各向異性C.是否是具有美觀對稱的外形D.內部構成微粒是否在空間呈有規則的重復排列18、常溫下向100mL0.1mol/L的NaOH溶液中通入一定量的CO2。為探究反應后混合溶液的成分,向其中逐滴加入0.1mol/L的HCl溶液。溶液產生氣體前,消耗V(HCl)=V1;溶液剛好不再產生氣體時,消耗V(HCl)=V2。當V1<V2<2Vl時,混合溶液中溶質的成分為A.NaHCO3、Na2CO3B.NaOH、NaHCO3C.NaOH、Na2CO3D.NaOH、Na2CO3、NaHCO319、三室式電滲析法處理含Na2SO4廢水的原理如圖所示,采用惰性電極,ab、cd均為離子交換膜,在直流電場的作用下,兩膜中間的Na+和SO42-可通過離子交換膜,而兩端隔室中離子被阻擋不能進入中間隔室。下列敘述正確的是A.通電后中間隔室的SO42-離子向正極遷移,正極區溶液pH增大B.該法在處理含Na2SO4廢水時可以得到NaOH和H2SO4產品C.負極反應為2H2O–4e–=O2+4H+,負極區溶液pH降低D.當電路中通過1mol電子的電量時,會有0.5mol的O2生成20、從海水中提取鎂的工業流程如下圖所示,下列說法正確的是A.在實驗室進行②的操作需用到坩堝、坩堝鉗、玻璃棒、酒精燈B.步驟⑥電解MgCl2時,陰極產生H2C.步驟⑤應將晶體置于HCl氣體氛圍中脫水D.上述工藝流程中的反應未涉及氧化還原反應21、下列說法正確的是A.相對分子質量相同的幾種化合物,互為同分異構體B.分子組成相差一個或幾個CH2原子團的物質,互為同系物C.C5H11Cl的同分異構體(不考慮立體異構)共有8種D.淀粉與纖維素是化學式為(C6H10O5)n的同分異構體22、高溫下焙燒CuFeS2的反應之一為2CuFeS2+7O2=CuSO4+CuO+Fe2O3+3SO2,下列關于該反應的敘述正確的是()A.CuFeS2中硫的化合價為-1B.CuFeS2發生還原反應C.1molCuFeS2完全反應轉移13mol電子D.CuSO4和SO2既是氧化產物,又是還原產物二、非選擇題(共84分)23、(14分)A、B、C均為食品中常見的有機化合物,F是生活中常見的氣體燃料,也是含氫百分含量最高的有機物,D和E有相同的元素組成。它們之間的轉化關系如圖:請回答:(1)有機物A中官能團的名稱是________(2)反應①的化學方程式___________(3)F與氯氣反應生成億元取代物待測化學方程式___________(4)下列說法正確的是____________A.3個反應中的NaOH都起催化作用B.反應⑤屬于加成反應C.A的同分異構體不能與金屬鈉反應生成氫氣D.1molB、1molC完全反應消耗NaOH的物質的量相同24、(12分)如圖1所示是某些物質的轉化關系圖(部分小分子產物沒有標出)。已知:I.A、B、C是三種常見的氣態含碳化合物,A、B的相對分子質量均為28,C的相對分子質量略小于A。II.化合物D的比例模型如圖2所示。III.硫酸氫乙酯水解得E與硫酸。V.E與F反應,得一種有濃郁香味的油狀液體G,E與D反應得無色液體H。請按要求回答下列問題:(1)化合物D所含官能團的名稱是______,化合物C的結構簡式為__________。(2)化合物A與F在一定條件下也可發生類似①的反應,其化學方程式為___________。(3)下列說法正確的是___________。A.反應①的反應類型是加成反應B.化合物H可進一步聚合成某種高分子化合物C.在反應②、③中,參與反應的官能團不完全相同D.從A經硫酸氫乙酯至E的反應中,硫酸實際起到了催化劑的作用25、(12分)無水AlCl3可用作有機合成的催化劑、食品膨松劑等。已知:①AlCl3、FeCl3分別在183℃、315℃時升華;②無水AlCl3遇潮濕空氣變質。Ⅰ.實驗室可用下列裝置制備無水AlCl3。(1)組裝好儀器后,首先應_____________,具體操作為_____________________(2)裝置B中盛放飽和NaCl溶液,該裝置的主要作用是__________________。裝置C中盛放的試劑是________________。裝置F中試劑的作用是__________。若用一件儀器裝填適當試劑后也可起到F和G的作用,所裝填的試劑為_______(3)將所制得的無水AlCl3配制溶液時需加入鹽酸的目的是_________Ⅱ.工業上可由鋁土礦(主要成分是Al2O3和Fe2O3)和焦炭制備,流程如下:(1)氯化爐中Al2O3、Cl2和焦炭在高溫下發生反應的化學方程式為___________________(2)700℃時,升華器中物質充分反應后降溫實現FeCl3和AlCl3的分離。溫度范圍應為_______a.低于183℃b.介于183℃和315℃之間c.高于315℃(3)樣品(含少量FeCl3)中AlCl3含量可通過下列操作測得(部分物質略去)。計算該樣品中AlCl3的質量分數________(結果用m、n表示,不必化簡)。26、(10分)室溫下.某同學進行CO2與Na2O2反應的探究實驗(本實驗所涉及氣體休積均在相同狀況下測定)。請回答下列問題:(1)用下圖裝置制備純凈的CO2.①丙裝置的名稱是_______,乙裝置中盛裝的試劑是_______.②若CO2中混有HCl,則HCl與Na2O2發生反應的化學方程式為_________。(2)按下圖所示裝置進行實驗(夾持裝置略)。①先組裝儀器.然后________.再用注射器1抽取100mL純凈的CO2,將其連接在K1處,注射器2的活塞推到底后連接在K2處,具支U形管中裝入足量的Na2O2粉末與玻璃珠。②打開止水夾K1、K2,向右推動注射器1的活塞。可觀察到的現象是________。③實驗過程中.需緩慢推入CO2,其目的是__________.為達到相同目的,還可進行的操作是__________________________。(3)實驗結束后,當注射器1的活塞推到底時,測得注射器2中氣體的體積為65mL。則CO2的轉化率是_______________.27、(12分)中和熱測定是中學化學中的重要定量實驗,下圖所示裝置是一定濃度的鹽酸和NaOH溶液測定中和熱的實驗裝置。回答下列問題:(1)實驗時使用環形玻璃棒攪拌溶液的方法是____________________。不能用銅絲攪拌棒代替環形玻璃棒的理由_______________________________。(2)向盛裝稀鹽酸的燒杯中加入NaOH溶液的正確操作是_________________________。A.沿玻璃棒緩慢加入B.一次性迅速加入C.分三次加入(3)用一定濃度的鹽酸和NaOH溶液測中和熱為△H1,若將鹽酸改為相同體積、相同濃度的醋酸,測得中和熱為△H2,則△H1與△H2的關系為△H1_______△H2(填“<”“>”或“=”),理由是______________________________。28、(14分)小明同學為研究有機物A和B的結構和性質,分別取7.4gA和6.0gB置于密閉容器中完全燃燒,測得有關數據如下:由以上信息可求出:(1)A物質的分子式為______。
已知A和金屬Na不反應,則其可能的結構有______種。(2)B物質的最簡式為_______。
所有符合該最簡式的物質中,相對分子質量最小的物質與酸性高錳酸鉀反應的離子方程式為______。(3)相同條件下,相同質量B物質的蒸氣所占體積為H2體積的1/30,且B可以發生銀鏡反應,但不能發生水解反應。寫出其結構簡式______。(4)若B分子中有3個碳原子,能與NaHCO3反應產生CO2氣體,且等效氫的個數比為3:1:1:1,則該物質的系統命名法名稱為______。(5)若符合B物質最簡式的某物質是生命體中重要的能量物質,在一定條件下可以轉化為乙醇,寫出該轉化反應的化學方程式______。29、(10分)葡萄酒中抗氧化劑的殘留量是以游離SO2的含量計算,我國國家標準(CB2760-2014)規定葡萄酒中SO2的殘留量≤0.25g/L。某興趣小組設計實驗方案對葡萄酒中SO2進行測定。I.定性實驗方案如下:(1))利用SO2的漂白性檢測干白葡萄酒(液體為無色)中的SO2或H2SO3。設計如下實驗:實驗結論:干白葡萄酒不能使品紅溶液褪色,原因是:___________。II.定量實驗方案如下(部分裝置和操作略):(2)A中加入100.0mL葡萄酒和適量鹽酸,加熱使SO2全部逸出并與B中H2O2完全反應,其化學方程式為________________。(3)除去B中過量的H2O2,然后再用NaOH標準溶液進行滴定,除去H2O2的方法是_______。(4)步驟X滴定至終點時,消耗NaOH溶液30.00mL,該葡萄酒中SO2的含量為_____g/L。該測定結果比實際值偏高,分析原因__________。
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、A【解析】分析:還原性:SO32->I->Cl-,向含有amolKI和amolK2SO3的混合液中通入bmolCl2充分反應,氯氣先和SO32-反應,當SO32-反應完全后,氯氣再和I-反應。而amolK2SO3完全反應時能消耗amol氯氣,amolKI完全反應時能消耗0.5amol氯氣,即當amolKI和amolK2SO3完全反應時,共消耗1.5amol氯氣,結合選項中的問題解答。詳解:A、當a=b時,氯氣恰好能把SO32-氧化為硫酸根,氯氣被還原為氯離子,故離子方程式為SO32-+Cl2+H2O=SO42-+2H++2Cl-,A錯誤;B、當5a=4b即a=0.8b時,0.8bmolSO32-消耗0.8bmol氯氣,被氧化為0.8bmolSO42-,0.2bmol氯氣能氧化0.4bmolI-為I2,故離子方程式為:4SO32-+2I-+5Cl2+4H2O=4SO42-+I2+8H++10Cl-,B正確;C、當3a=2b時,氯氣恰好能將全部SO32-、碘離子氧化為硫酸根和碘單質,故發生的離子反應為4SO32-+2I-+5Cl2+4H2O=4SO42-+I2+8H++10Cl-,C正確;D、當a<b<1.5a時,SO32-全部被氧化為硫酸根,而I-不能全部被氧化,故溶液中硫酸根的物質的量為amol,消耗的氯氣為amol,故剩余的氯氣為(b-a)mol,則能氧化的碘離子的物質的量為2(b-a)mol,故溶液中的碘離子的物質的量為amol-2(b-a)mol=(3a-b)mol,由于氯氣完全反應,故溶液中的氯離子的物質的量為2bmol,因此溶液中SO42-、I-與Cl-的物質的量之比為a:(3a-2b):2b,D正確。答案選A。點睛:本題考查了氧化還原反應中的反應先后順序和與量有關的離子方程式的書寫,難度較大,應注意的是由于還原性:SO32->I-,故氯氣先和亞硫酸根反應,然后再和碘離子反應。2、C【解析】
A.SiO2的摩爾質量為60g/mol,A錯誤;B.標準狀況下二氧化硅是固體,15gSiO2的體積不是5.6L,B錯誤;C.SiO2中Si與O的質量比為28:32=7:8,C正確;D.SiO2和CO2的摩爾質量不同,則相同質量的SiO2和CO2中含有的氧原子數不相同,D錯誤;答案選C。3、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。4、D【解析】
A、因為加入過量的鐵粉,反應生成Fe(NO3)2,加入KSCN溶液,溶液不變紅,A錯誤;B、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,溶液變藍,但沒有黑色固體出現,B錯誤;C、鋁表面產生氧化鋁,因為氧化鋁的熔點比鋁的高,因此出現熔化而不滴落,C錯誤;D、MgSO4溶液加入NaOH,生成Mg(OH)2,再加入CuSO4溶液,出現藍色沉淀,即Mg(OH)2+Cu2+=Cu(OH)2+Mg2+,化學反應向更難溶的方向進行,即Cu(OH)2的溶度積小于Mg(OH)2,D正確;故合理選項為D。5、C【解析】
當物質的質量以g為單位時,摩爾質量與物質的相對原子質量或相對分子質量數值上相等,同時要注意摩爾質量必須帶單位。O2ˉ相對分子質量為32,摩爾質量為32g·mol-1。答案選C。6、C【解析】
A、要考慮氣體熱脹冷縮;B、NO和氧氣反應也會生成NO2;C、氯氣具有氧化性,碘單質使淀粉呈藍色;D、堿性條件下乙酸乙酯水解更完全。【詳解】A、開始時裝置中的空氣受熱膨脹也會出現氣泡,故A錯誤;B、NO與②中試管口的氧氣反應生成NO2,但不能說明①中生成NO2,故B錯誤;C、二氧化錳和濃鹽酸反應生成氯氣,氯氣與KI溶液作用生成碘單質,碘單質遇淀粉呈藍色,該裝置可以用來檢驗①中是否產生了氯氣,故C正確;D、堿性條件下乙酸乙酯水解更完全,飽和NaOH溶液促進乙酸乙酯水解,不能制得乙酸乙酯,故D錯誤;故選C。7、C【解析】
由于CO2在水中的溶解度比較小,而NH3極易溶于水,所以在實驗中要先通入溶解度較大的NH3,再通入CO2;由于NH3極易溶于水,在溶于水時極易發生倒吸現象,所以通入NH3的導氣管的末端不能伸入到溶液中,即a先通入NH3,然后b通入CO2,A、B、D選項均錯誤;因為NH3是堿性氣體,所以過量的NH3要用稀硫酸來吸收,選項C合理;故合理答案是C。【點睛】本題主要考查鈉及其重要化合物的性質,及在日常生產、生活中的應用,題型以選擇題(性質、應用判斷)。注意對鈉及化合物的性質在綜合實驗及工藝流程類題目的應用加以關注。8、D【解析】本題考查鋁及其化合物的性質。解析:鋁箔在酒精燈上加熱至熔化看到的實驗現象是鋁熔化但不滴落,原因是鋁在加熱條件下與空氣中的氧氣反應生成致密的熔點較高的Al2O3薄膜,薄膜內部低熔點的鋁雖熔化但不能滴落,可見該現象與鋁能與酸或強堿溶液反應無關。答案:D9、D【解析】
A.a點位于曲線下方,c(Ag+)c(Br-)<Ksp,對應的溶液為不飽和溶液,故A錯誤;B.在一定溫度下,Ksp為一常數,故B錯誤;C.AgBrAg+(aq)+Br-(aq),加入固體NaBr后,c(Br-)增大,使溶解平衡逆向移動,c(Ag+)應減小,但仍然在曲線上移動,不能到b點,故C錯誤;D.由圖中c點可知,t℃時AgBr的Ksp=c(Ag+)c(Br-)=(7×10-7)2=4.9×10-13,由方程式可知,K=c(Cl-)/c(Br-)=Ksp(AgCl)/Ksp(AgBr)=4×10-10/4.9×10-13≈816,故D正確;故選D。10、D【解析】
A、每一能層包含的能級數等于該能層的序數,故第三能層有s、p.d三個能級,選項A錯誤;B、d能級最多容納的電子數是10,選項B錯誤;C、每一能層最多客納的電子數為2n2,第三能層最多容納18個電子,選項C錯誤;D、s能級最多容納的電子數分別是2,選項D正確。答案選D。11、D【解析】
A.單晶硅是良好的半導體材料,可以制作芯片,A選項正確;B.銅屬于金屬,具有良好的導電性,可以做手機線路板,B選項正確;C.鎂鋁合金密度小強度高,具有輕便抗壓的特點,C選項正確;D.手機電池工作時,電池中化學能主要轉化為電能,但有一部分能量以熱能形式會散失,D選項錯誤;答案選D。12、A【解析】
A.已知==c(H+)=1×10-12,溶液pH=12,顯堿性,Na+、K+、ClO-、CO32-離子組堿性條件下彼此間不發生離子反應,能大量共存,故A正確;B.滴入酚酞變紅色的溶液顯堿性,而HCO3-在堿性溶液中不能大量共存,Ca2+和CO32-發生離子反應生成CaCO3溶液而不能大量共存,故B錯誤;C.能溶解Al(OH)3的溶液可能顯堿性,也可能是為酸性,NH4+在堿性溶液中不能大量共存,而CH3COO—在酸性溶液中不能大量共存,故C錯誤;D.Fe2+在酸性條件下能被NO3-氧化,則0.1mol/LFe(NO3)2溶液中不可能大量存在H+,故D錯誤;故答案為A。13、B【解析】
根據題意,Ba2+和SO42-可發生離子反應生成BaSO4沉淀,因此兩者不能大量共存。第一份加足量NaOH溶液加熱后,收集到氣體448mL,即0.02mol,能和NaOH溶液加熱產生氣體的只能是NH4+,根據反應NH4++OH-=NH3↑+H2O,產生NH3為0.02mol,可得NH4+也為0.02mol。第二份加足量氫氧化鋇溶液后得干燥沉淀4.30g,經足量鹽酸洗滌,干燥后,沉淀質量為2.33g。部分沉淀溶于鹽酸為BaCO3,部分沉淀不溶于鹽酸為BaSO4,發生反應HCO3-+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2O、SO42-+Ba2+=BaSO4↓,因為BaCO3+2HCl=BaCl2+CO2↑+H2O而使BaCO3溶解。因此溶液中一定存在HCO3-、SO42-,一定不存在Ba2+。由條件可知BaSO4為2.33g,物質的量為0.01mol,BaCO3為4.30g-2.33g=1.97g,物質的量為0.01mol,根據原子守恒,所以100mL該溶液中含0.1molHCO3-,據此分析解答。【詳解】由上述分析可得,溶液中一定存在HCO3-、SO42-、NH4+,其物質的量分別為:0.01mol、0.01mol、0.02mol,根據溶液中電荷守恒可知Na+一定存在,則A、鋇離子一定不存在,A錯誤;B、100mL該溶液中含0.01mol的碳酸氫根離子,B正確;C、根據電荷守恒可知鈉離子一定存在,C錯誤;D、不能確定氯離子是否存在,向原溶液中加入AgNO3溶液不能檢驗氯離子是否存在,因為存在硫酸根離子,硫酸銀是白色沉淀,干擾氯離子檢驗,D錯誤。答案選B。【點睛】本題考查離子的檢驗,采用定性實驗和定量計算分析相結合的模式,增大了解題難度,同時涉及離子共存、離子反應等都是解題需注意的信息,尤其是鈉離子的確定易出現失誤。另外選項D也是易錯點,注意硫酸根離子對氯離子檢驗的干擾。14、C【解析】
檢驗鹵代烴中所含有的鹵素原子,先使鹵代烴中的鹵素原子變為鹵素離子,可以在氫氧化鈉水溶液中水解,再加入硝酸酸化,最后加入硝酸銀溶液,觀察是否沉淀生成及產生沉淀的顏色,來確定含有的鹵素原子,以此來解答。【詳解】鑒定鹵代烴中所含有的鹵素原子,先②加入少許鹵代烴試樣、再④加入NaOH溶液,然后③加熱,發生水解反應生成鹵素離子,再⑤加入HNO3溶液酸化,最后①加入AgNO3溶液,觀察沉淀及其顏色可確定鹵素原子,故正確的操作順序為:②④③⑤①,故合理選項是C。【點睛】本題考查有機物的中鹵素原子檢驗的知識,注意溴乙烷中溴元素以原子形式存在,不含溴離子。明確使鹵代烴通過發生水解反應或消去反應轉化為鹵素離子是解答題目的關鍵。水解后或發生消去反應后的溶液一定要先加硝酸至溶液酸性為解答的易錯點,否則會由于OH-與Ag+發生沉淀反應產生AgOH沉淀而產生干擾。15、D【解析】
A.陽極發生氧化反應,Fe、Ni、Zn失電子,A錯誤;B.陽極上放電的有Fe、Ni、Zn,陰極是Ni2+得電子生成金屬Ni,陰陽極上轉移電子數相等,但是金屬摩爾質量不等,所以陽極質量的減少與陰極質量的增加不相等,B錯誤;C.電解后溶液中還有Ni2+,C錯誤;D.Pt為惰性電極,所以陽極上Cu和Pt不參與反應,電解后,電解槽底部的陽極泥中有Cu和Pt,D正確;答案選D。16、D【解析】試題分析:根據泡利原理,3p能級只能容納6個電子,故D錯誤。考點:本題考查核外電子排布。17、D【解析】
A.有規則幾何外形的固體不一定都是晶體,如玻璃,A錯誤;B.具有各向異性的固體一定是晶體,但各向異性不是晶體和非晶體的本質區別,B錯誤;C.美觀對稱的固體不一定都是晶體,如玻璃,C錯誤;D.晶體與非晶體的根本區別在于其內部粒子在空間上是否按一定規律做周期性重復排列,晶體具有固定的熔沸點,可以利用X射線鑒別晶體和非晶體,故D正確;答案選D。18、C【解析】分析:滴加鹽酸V1mL時沒有氣體生成,可能發生OH-+H+=H2O和CO32-+H+=HCO3-,鹽酸的體積為V2mL,HCO3-+H+=H2O+CO2↑;詳解:A、混合溶液中成分為NaHCO3、Na2CO3時,逐滴加入鹽酸,依次發生反應:、,假設NaHCO3有amol,Na2CO3有bmol,則剛產生氣體時,消耗鹽酸的物質的量為bmol,溶液中不再產生氣體時,消耗的鹽酸的物質的量為(a+2b)mol,對應的溶液體積為2V1<V2,故不選A項;B、NaOH、NaHCO3溶液不能大量共存,故不選B項;C、混合溶液中成分為NaOH、Na2CO3時,逐滴加入鹽酸,依次發生反應:、,假設NaOH有amol,Na2CO3有bmol,則剛產生氣體時,消耗鹽酸的物質的量為(a+b)mol,溶液中不再產生氣體時,消耗的鹽酸的物質的量為,因此,則對應成鹽酸所用體積為V1<V2<2Vl,故C正確;D、NaOH、NaHCO3溶液不能大量共存,故不選D項,故選C。19、B【解析】
A.根據同種電荷相互排斥,異種電荷相互吸引的原則,在電解池中陰離子會向正電荷較多的陽極區定向移動,因此通電后中間隔室的SO42-離子向正極遷移;在正極區帶負電荷的OH-失去電子,發生氧化反應而放電,由于破壞了附近的水的電離平衡,使溶液中c(H+)>c(OH-),所以正極區溶液酸性增強,溶液的pH減小,故A錯誤;B.陽極區氫氧根放電,溶液中產生硫酸,陰極區氫離子獲得電子,發生還原反應而放電,破壞了附近的水的電離平衡,使溶液中c(OH-)>c(H+),所以產生氫氧化鈉,因此該法在處理含Na2SO4廢水時可以得到NaOH和H2SO4產品,故B正確;C.負極區氫離子得到電子,使溶液中c(H+)增大,所以負極區溶液pH升高,故C錯誤;D.當電路中通過1mol電子的電量時,根據整個閉合回路中電子轉移數目相等可知反應產生氧氣的物質的量是n(O2)=1mol÷4=0.25mol,故D錯誤。故選B。【點睛】本題主要是考查電解原理及其應用、電極判斷、電極反應式書寫、電極產物判斷與計算等。電化學是歷年高考的重要考點之一,考查的內容為:提供電極材料和電解質溶液判斷能否形成原電池,原電池電極名稱判斷及電極反應式的書寫,提供反應方程式設計原電池、電解池(包括電鍍池、精煉池),根據電解時電極質量或溶液pH的變化判斷電極材料或電解質種類,電解產物的判斷和計算,結合圖像考查電極質量或電解質溶液質量分數的變化。20、C【解析】試題分析:蒸發溶液時應該用蒸發皿,而不是坩堝,坩堝用于固體的加熱,A不正確;鎂是活潑的金屬,應該電解熔融的氯化鎂,陰極生成鎂,陽極生成氯氣,B不正確;氯化鎂在溶液中存在水解平衡,而水解是吸熱的,且生成的氯化氫極易揮發,所以直接加熱得不到氯化鎂,因此選項C正確,目的是抑制鎂離子的水解;D不正確,⑥是氧化還原反應,答案選C。考點:考查海水的綜合應用、儀器的選擇、電解產物的判斷、水解的應用及氧化還原反應的判斷等點評:本題容易錯選選項A,這是由于不能正確理解蒸發皿和坩堝的使用范圍造成的。蒸發皿用來蒸發水分、濃縮溶液等,例如提純食鹽等;坩堝用來煅燒、熔融固體的,有瓷坩堝及金屬坩堝之分,金屬坩堝有鎳坩堝、金坩堝及鉑坩堝等,可耐受某些強氧化劑、強酸或強堿的侵蝕。21、C【解析】
A.同分異構體是指分子式相同、結構不同的化合物,A項錯誤;B.同系物是指結構相似,分子組成相差一個或若干個CH2原子團的物質,B項錯誤;C.五碳化合物碳鏈有三種,正戊烷碳架的一氯代物有三種,異戊烷的一氯代物有四種,新戊烷的一氯代物有一種,C項正確;D.纖維素和淀粉的聚合度(n)不同,D項錯誤。答案選C。22、D【解析】中Cu為+2價,Fe為+2價,S為-2價。A錯;S、Fe的化合價均升高,發生氧化反應,B錯;1molCuFeS2完全反應轉移電子為28mol,C錯;O2中氧元素化合價降低,所以CuSO4和SO2既是氧化產物又是還原產物,D正確。二、非選擇題(共84分)23、羥基2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑CH4+Cl2CH3Cl+HClCD【解析】F是生活中常見的氣體燃料,也是含氫百分含量最高的有機物,可知F是CH4,并結合A、B、C均為食品中常見的有機化合物,可知A為乙醇,催化氧化后生成的B為乙酸,乙醇與乙酸發生酯化反應生成的C為乙酸乙酯,乙酯乙酯在NaOH溶液中水解生成的D為乙酸鈉,乙酸鈉與NaOH混合加熱,發生脫羧反應生成CH4;(1)有機物A為乙醇,含有官能團的名稱是羥基;(2)反應①是Na與乙醇反應生成氫氣,其化學方程式為2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑;(3)CH4與氯氣反應生成一氯甲烷的化學方程式為CH4+Cl2CH3Cl+HCl;(4)A.反應④是醋酸與NaOH發生中和反應,明顯不是起催化作用,故A錯誤;B.反應⑤是脫羧反應;屬于消去反應,故B錯誤;C.乙醇的同分異構體甲醚不能與金屬鈉反應生成氫氣,故C正確;D.1mol乙酸、1mol乙酸乙酯完全反應消耗NaOH的物質的量均為1mol,故D正確;答案為CD。24、碳碳雙鍵、羧基CH≡CHCH3COOH+CH2=CH2→CH3COOCH2CH3
ABD【解析】分析:本題考查有機物推斷,根據體重信息結合有機物結構及相互轉化關系進行推斷,從而得出各有機物的結構,是對有機化學基礎知識的綜合考查,需要學生熟練掌握分子結構中的官能團,抓官能團性質進行解答。詳解:化合物D的比例模式為CH2=CHCOOH,硫酸氫乙酯水解得到E和硫酸,說明E為乙醇,從A經硫酸氫乙酯到E的反應中,硫酸實際起到了催化劑的作用,A的相對分子質量為28,可以推知其為乙烯,E與F反應,得一種有濃郁香味的油狀液體G,則F為乙酸,G為乙酸乙酯,E與D反應得無色液體H為CH2=CHCOOCH2CH3,B的相對分子質量為28,為一氧化碳,C的相對分子質量略小于A,說明其為乙炔。(1)根據以上分析,D中含有的官能團為碳碳雙鍵、羧基;化合物C為乙炔,結構簡式為CH≡CH;(2)乙烯和乙酸可以發生類似①的加成反應,方程式為CH3COOH+CH2=CH2→CH3COOCH2CH3;(4)A.反應①的過程中碳碳雙鍵消失,說明該反應類型是加成反應,故正確;B.化合物H含有碳碳雙鍵,可進一步聚合成某種高分子化合物,故正確;C.在反應②、③都為酯化反應中,參與反應的官能團都為羧基和羥基,完全相同,故錯誤;D.從A經硫酸氫乙酯至E的反應中,硫酸實際起到了催化劑的作用,故正確。故選ABD。25、檢查裝置氣密性關閉裝置A中分液漏斗的活塞,向G中加入蒸餾水沒過導管,微熱A,一段時間后若G中有氣泡冒出,停止加熱后導管內有水柱,則氣密性良好;除HCl濃硫酸吸收水,防止無水AlCl3遇潮濕空氣變質堿石灰抑制鋁離子水解Al2O3+3Cl2+3C2AlCl3+3COb×100%或×100%【解析】
I.(1)此實驗中有氣體的參與,因此實驗之前首先檢驗裝置的氣密性;檢驗氣密性的方法,一般采用加熱法和液差法兩種;(2)利用題中信息,可以完成;(3)從水解的應用角度進行分析;II.(1)根據流程的目的,焦炭在高溫下轉化成CO,然后根據化合價升降法進行配平;(2)利用AlCl3和FeCl3升華的溫度,進行分析;(3)根據元素守恒進行計算。【詳解】I.(1)裝置A制備氯氣,因此需要檢驗裝置的氣密性,本實驗的氣密性的檢驗方法是:關閉裝置A中分液漏斗的活塞,向G中加入蒸餾水沒過導管,微熱A,一段時間后若G中有氣泡冒出,停止加熱后導管內有水柱,則氣密性良好;(2)A中制備的氯氣中混有HCl和H2O,HCl能與Al發生反應,AlCl3遇水易變質,因此必須除去HCl和H2O,裝置B的作用是除去氯氣中的HCl,裝置C的作用是除去水蒸氣,即盛放的是濃硫酸。因為AlCl3遇水易變質,因此裝置F的作用是防止G中水蒸氣進去E裝置,使AlCl3變質;氯氣有毒,需要吸收尾氣,因此裝置G的作用是吸收多余的氯氣,防止污染空氣,如果G和F改為一個裝置,應用干燥管,盛放試劑為堿石灰;(3)AlCl3屬于強酸弱堿鹽,Al3+發生水解:Al3++3H2OAl(OH)3+3H+,加入鹽酸的目的是抑制Al3+的水解;II.(1)流程的目的是制備AlCl3,因此氯化爐中得到產物是AlCl3,焦炭在高溫下,生成CO,因此反應方程式為Al2O3+3Cl2+3C2AlCl3+3CO;(2)AlCl3、FeCl3分別在183℃、315℃時升華,因此進行分離,需要控制溫度在183℃到315℃之間,故選項b正確;(3)根據鋁元素守恒,AlCl3的物質的量為n×2/102mol,則AlCl3的質量為133.5×2×n/102g,即AlCl3的質量分數為×100%或×100%。26、球形干燥管飽和NaHCO3溶液2Na2O2+4HCl=4NaCl+2H2O+O2↑檢查裝置氣密性U形管中的淡黃色粉末逐漸變淺,注射器2的活塞向右移動使反應進行得更充分多次往返推動注射器1和2的活塞70%【解析】
(1)①丙裝置的名稱是球形干燥管,乙中裝的是飽和NaHCO3溶液,除去二氧化碳中的HCl;②若CO2中混有HCl,則HCl與Na2O2反應的化學方程式為2Na2O2+4HCl=4NaCl+2H2O+O2↑;(2)①先組裝儀器,然后檢查裝置的氣密性,再用注射器1抽取100mL純凈的CO2,將其連接在K1處,注射器2的活塞推到底后連接在K2處,具支U形管中裝入足量的Na2O2粉末與玻璃珠;②二氧化碳與過氧化鈉反應生成碳酸鈉和氧氣,則U形管中的過氧化鈉淡黃色粉末逐漸變淺,生成的氧氣進入注射器2中,所以注射器2的活塞向右移動;③實驗過程中,需緩慢推入CO2,其目的是使反應進行得更充分,為達到相同目的,還可進行的操作是多次往返推動注射器1和2的活塞;(3)2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,△V(減小)21170mL35mLCO2的轉化率是(70mL÷100mL)×100%=70%。27、上下輕輕移動(或上下輕輕攪動)Cu傳熱快,防止熱量損失B<因弱電解質的電離過程是吸熱的,將鹽酸改為相同體積、相同濃度的醋酸反應后放出的熱量少,所以△H1<△H2【解析】分析:(1)環形玻璃攪拌棒
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