浙江省温州浙南名校联盟2021-2022学年高二下学期期末联考化学试题 含解析

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2021学年第二学期温州浙南名校联盟期末联考高二年级化学学科试题可能用到的相对原子质量:H1−C12−O16−Si28−Ca40−Fe56−Co59−选择题部分一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.下列

水溶液因水解呈酸性的是A.3NaHCOB.4NaHSOC.4NHClD.3CHCOOH【答案】C【解析】【详解】A.碳酸氢钠为强碱弱酸盐,碳酸氢根水解使溶液呈碱性,A错误;B.硫酸氢钠是强酸酸式盐,在水中电离产生氢离子,使溶液呈酸性,B错误;C.氯化铵为强酸弱碱盐

,铵根水解导致水溶液呈酸性,C正确;D.醋酸为弱酸,其溶液呈酸性,但不是因为水解才呈酸性,D错误;答案为C。2.下列物质属于非电解质且溶于水能导电的是A.2COB.2NaOC.2ClD.HF【答案】A【解析】【详解】A.二氧化碳溶于水形成碳酸,碳酸可电离,溶液可以导电,但二氧化碳本身不

能电离,为非电解质,A正确;B.Na2O熔融状态能导电,是电解质,B错误;C.氯气是单质,即不是电解质也不是非电解质,C错误;D.HF溶于水,自身能电离,是电解质,D错误;故选A。3.蒸馏实验中,需要用到的仪器是A.B.C.D.【答案】B【解析】【详解】

蒸馏实验中用到主要仪器是蒸馏烧瓶,直形冷凝管,酒精灯、石棉网、温度计、牛角管(承接器)、锥形瓶等,题目选项中A为分液漏斗,B直型冷凝管,C为酸式滴定管,D为普通漏斗,根据选项的装置构造和名称可知,答案选B。4.下列物质对应

的化学式不正确...的是A.苏打:23NaCOB.铝土矿的主要成分:23AlOC.金刚砂:34SiND.漂白粉有效成分:()2CaClO【答案】C【解析】【详解】A.苏打的主要成分为碳酸钠:23NaCO

,A正确;B.铝土矿的主要成分为氧化铝:23AlO,B正确;C.金刚砂又叫碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑为原料通过电阻炉高温冶炼而成,C错误;D.漂白粉的有效成分为次氯酸钙:()2CaClO,D正确;答案选C。5.下列化学用语或

表达式正确的是A.1-溴丁烷的键线式:B.甲醛的电子式:C.基态Br核外电子排布式:25Ar4s4pD.甲酸乙酯的结构简式:23HCOOCHCH【答案】D【解析】【详解】A.1-溴丁烷的键线式:,A错误;的的B.甲醛的电子式:,B错误;C.基态Br核外电子排布式:102

5Ar3d4s4p,C错误;D.甲酸乙酯是甲酸和乙醇形成的酯,结构简式:23HCOOCHCH,D正确;故选D。6.下列说法不正确...的是A.某些金属盐灼烧呈现不同焰色是因为电子从高能轨道跃迁至低能轨道释放不同波长的光B.超分子具有分子识别和

自组装的特征C.32p右上角的3表示该能级有3个轨道D.24SO−的VSEPR模型和离子的空间构型一致【答案】C【解析】【详解】A.电子从高能轨道跃迁至低能轨道时,要释放能量,某些金属盐灼烧呈现不同焰色是因为激发态的电子从能量较高的轨道跃迁

到能量较低的轨道时,以一定波长光的形式释放能量,A正确;B.超分子是两种或两种以上分子依靠分子间相互作用结合在一起,组成复杂的、有组织的聚集体,具有分子识别和自组装的特征,B正确;C.32p中p能级的轨道数为3,右上角的3表示该能级中有3个电子,C错误;D.24SO−的中心

原子价层电子对数为4+6+2-224=4,采取sp3杂化,VSEPR模型为正四面体,无孤对电子,空间构型为正四面体,D正确;答案选C。7.下列说法不正确...的是A.10B与11B互为同位素B.甘氨酸和硝基乙烷互为同分异构体C.和互为同系物D.1260C和1470C互为同

素异形体【答案】C【解析】【详解】A.10B与11B质子数相同,中子数不同互为同位素,A正确;B.甘氨酸和硝基乙烷的分子式相同,但结构不同,分别为H2NCH2COOH、CH3CH2NO2,是同分异构体,B正确;C.和两者官能团结构不

相似,不互为同系物,C错误;D.1260C和1470C是由C元素组成的不同单质,互为同素异形体,D正确;答案选C。8.下列说法不正确...的是A.还原铁粉可用作食品干燥剂B.硬铝密度小、强度高,具有较强的抗腐蚀能力,是制造飞机和宇宙飞船的理想材料C.葡萄酒中添加适

量2SO可以起到杀菌和抗氧化的作用D.氯气、臭氧、二氧化氯都可用于饮用水的消毒【答案】A【解析】【详解】A.还原铁粉能吸收氧气,可减缓食品被氧化,不能作干燥剂,A错误;B.硬铝为铝合金,其密度小、强度高、抗腐蚀能力强,可用于制造飞机和宇宙飞船部件,B正确;C.二氧化硫有还原性

,葡萄酒中添加适量2SO,可以起到杀菌和抗氧化的作用,C正确;D.氯气、臭氧、二氧化氯都有强氧化性,可用于饮用水的消毒,D正确;答案选A。9.关于反应232222223KCOHNCONH3Br=6KBr4CON2HO++++

+,下列说法正确的是A.2CO是氧化产物B.22HNCONH发生还原反应C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶3D.生成1molKBr时,转移1mol电子【答案】D【解析】【分析】氧化剂具有氧化性,元素化合价降低,被还原,发生还原反应,

得到还原产物,还原剂具有还原性,元素化合价升高,被氧化,发生氧化反应,得到氧化产物。【详解】A.反应前后,碳元素化合价不变,二氧化碳不是氧化产物,A错误;B.22HNCONH中氮元素化合价升高,作还原剂,发生氧化反应,B错误;C.Br2中溴元素化合价降

低,作氧化剂,22HNCONH中氮元素化合价升高,作还原剂,氧化剂与还原剂的物质的量之比为3:1,C错误;D.溴元素化合价由0价降低到-1价,生成6molKBr时,转移6mol电子,则生成1molKBr时,转移1mol电子

,D正确;答案选D。10.下列说法正确的是A.天然氨基酸均为无色晶体,能溶于水,易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂B.糖类、核酸、淀粉、纤维素、蛋白质都属于高分子化合物C.2,4,6-三硝基甲苯(TNT)为淡黄色晶体,可用作炸药D.体积分数为95%的乙醇溶液常在医疗上用作消毒剂【答案】C

【解析】【详解】A.天然氨基酸均为无色晶体,能溶于水,难溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,故A错误;B.糖类中的单糖和低聚糖不属于高分子,故B错误;C.2,4,6-三硝基甲苯(TNT)为淡黄色晶体,可用作炸药,故C正确;D.体积分数为75%的乙醇溶

液常在医疗上用作消毒剂,故D错误;故选C。11.下列说法不正确...的是A.将盛有苯酚与水形成的浊液的试管浸泡在80℃热水中一段时间,浊液变澄清B.pH计、酚酞、甲基橙均可用于氢氧化钠溶液滴定盐酸的终点判断C.饱和氯化钠溶液中加入浓盐酸,有白色沉淀析出D.硫酸铜溶液中加入过

量氨水,溶液变深蓝色,再加入乙醇,溶液无任何变化【答案】D【解析】【详解】A.温度高于65℃时,苯酚与水形任意比互溶,所以浊液变澄清,故A正确;B.氢氧化钠和盐酸恰好反应时溶液显中性,因此pH计、酚酞、甲基橙均可用于氢氧化钠溶液滴定盐酸的终点判断,故B正确;C.饱和氯化钠

溶液中加入浓盐酸,氯离子浓度增大,所以会有白色沉淀氯化钠析出,故C正确;D.硫酸铜溶液中加入过量氨水生成络合物,溶液变深蓝色,再加入乙醇,溶液极性减小,有深蓝色晶体析出,故D错误;故选D。12.设AN为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,33.6L

己烷含有的分子数目为11.5ANB.260gSiO晶体中含有硅氧四面体结构单元的数目为ANC.常温下,向10.1molLlONaC−溶液中加入HClO至溶液呈中性,溶液中ClO−的数目为0.1AND.30.1molCHCOOH与足量32CHCHOH充分反应生成的

323CHCOOCHCH分子数目为0.1AN【答案】B【解析】【详解】A.标准状况下,己烷不是气体,无法利用体积计算物质的量,也就无法计算其分子数目,A错误;B.260gSiO的物质的量为60g60g/mol=1m

ol,二氧化硅晶体中每个硅原子与四个氧原子形成4个硅氧键,每个氧原子与两个硅原子成键,则二氧化硅晶体可看成由硅氧四面体结构构成,1mol二氧化硅晶体中含1mol硅氧四面体结构,数目为AN,B正确;C.溶液体积未知,无法计算ClO−的数目,C错误;D.乙酸与乙

醇反应生成乙酸乙酯为可逆反应,因此30.1molCHCOOH与足量32CHCHOH充分反应生成的323CHCOOCHCH分子数目小于0.1AN,D错误;答案选B。13.“类比”是化学中常用的思维方法,下列“类比”合理的是A

.2O是非极性分子,则3O也是非极性分子B.32244SiHCl4HO=3HHSiOHCl+++,则3222CHCl2HO=3HCOHCl+++C.向碳酸钠固体中滴入几滴水后温度升高,则向碳酸氢钠固体中滴入几滴水后温度也升高D.氨可还原氧化铜,则肼(N2

H4)也可还原氧化铜【答案】D【解析】【详解】A.氧气属于非极性分子,臭氧属于极性分子,故A错误;B.一氯甲烷是不溶于水的液体,不与水反应,故B错误;C.向碳酸钠固体滴入几滴水后是放热过程,温度升高,而向碳酸氢钠固体中滴入几滴水后是吸

热过程,温度降低,故C错误;D.氨气还原氧化铜,氨气中N原子化合价由-3价升高为0价,N2H4中N显-2价,也能被氧化铜氧化成氮气,即肼也可还原氧化铜,故D正确;答案为D。14.下列离子方程式正确的是A.往()42KAlSO溶液中滴

加少量的()2BaOH:()223443Ba3OHSOAl=BaSOAlOH+−−+++++B.往3FeCl溶液中加入过量的2NaS溶液:3222FeS=2FeS+−+++C.往饱和()2CaClO溶液中通入少量2CO:2223Ca2ClOCOHO=CaCO2HClO+−++++

D.用惰性电极电解2MgCl水溶液:2222Cl2HO2OHClH−−+++通电【答案】C【解析】【详解】A.往()42KAlSO溶液中滴加少量的()2BaOH,反应的离子方程式为:()2234433Ba6OH3SO2Al=3BaSO2AlOH+−−+++++,选项A错误;B.

往3FeCl溶液中加入过量的2NaS溶液,反应的离子方程式为:322Fe3S=2FeSS+−++,选项B错误;C.往饱和()2CaClO溶液中通入少量2CO,反应的离子方程式为:2223Ca2ClOCOHO=

CaCO2HClO+−++++,选项C正确;D.用惰性电极电解2MgCl水溶液,反应的离子方程式为:2+-2222Mg+2Cl+2HOMg(OH)+Cl+H通电,选项D错误;答案选C。15.关于下列化合物,说法不正确...的是A.碱

性条件下,分子中2CHBr−上的—Br比苯环上直接连接的—Br易水解B.分子中存在一个手性碳原子C.与酸或碱反应都能生成盐D.一定条件下,1mol该分子最多能消耗29molH【答案】D【解析】【详解】A.卤代烃在碱性条件下水解成醇,-CH2Br水解得到醇,苯环上的-

Br水解得到酚,碱性条件下,分子中-CH2Br上的-Br比苯环上直接连接的-Br原子易水解,故A正确;B.分子中连接-NH2的碳原子还连有-H、-COO-和苯环四个不同的原子团,为手性碳原子,故B正确;C.分子中含有氨基,可以和酸

反应,含有溴原子,可以和碱反应,含有酯基,酸性、碱性条件下都能发生水解反应,故C正确;D.分子中的苯环能和氢气发生加成反应,-CN也能和氢气发生加成反应,1mol苯环和3molH2加成,1mol-CN和2molH2加成,所以1mol该分子最多能消耗8molH2,故D错误;故选D。【点睛】酯

基里的碳氧双键不能和氢气加成。16.下列与熵有关的叙述中不正确...的是A.粒子无规则排列程度越大,体系的熵越大B.自发进行的化学反应都是熵增的过程C.绝热状态下体系会自发趋向混乱度增大方向进行D.()()2

641molCHg1molCHg【答案】B【解析】【详解】A.熵是衡量体系混乱度的物理量,粒子无规则排列程度越大,混乱度越大,熵越大,A正确;B.反应倾向于向熵增方向进行,只要满足吉布斯自由能小于零,如放热反应,熵减也可能满足

吉布斯自由能小于零,反应自发进行,B错误;C.反应倾向于向熵增方向进行,故绝热状态下体系会自发趋向混乱度增大方向进行,C正确;D.相同状况下的不同分子原子数越多越乱,乙烷中原子数多,混乱度大,熵大,D正确;故选B。17.W、X、Y、Z、N是原子序数依次增大的5种前四周期元素,其元素性

质或原子结构如下:元素元素性质或原子结构W电子只有一种自旋取向X原子核外s能级上的电子总数与p能级上的电子总数相等,但第一电离能都低于同周期相邻元素Y原子核外s能级上的电子总数与p能级上的电子总数相等,但第一电离能都高于同周期相邻元素Z基态原子核外有9种不同空间运动状态的电子,且只有一个不成

对电子N同周期中不成对电子最多下列说法不正确...的是A.简单离子半径:Z>X>YB.2ZX−的键角比4ZX−的键角大C.YX的熔点比2YZ的熔点高D.N元素位于周期表第四周期ⅥB族,属于d区【答案】B【解析】【

分析】W的电子只有一种自旋取向,故W为H;X的原子核外s能级上的电子总数与p能级上的电子总数相等,但第一电离能都低于同周期相邻元素,X为O;Y的原子核外s能级上的电子总数与p能级上的电子总数相等,但第一电离能都高于同周

期相邻元素,Y为Mg;Z的基态原子核外有9种不同空间运动状态的电子,且只有一个不成对电子,故Z的核外电子排布为:1s22s22p63s23p5,Z为Cl;N在同周期中不成对电子最多,原子序数最大,为Cr。【详解

】A.Z、X、Y的简单离子分别为:Cl-、O2-、Mg2+,电子层数越多半径越大,同层时核电荷数越大,半径越小,故离子半径:Cl->O2->Mg2+,A正确;B.2ClO−和4ClO−的价层电子对数均为4,但2ClO−中含2对孤电子对,孤电子对越多,孤单子对

对成键电子对之间的斥力越大,键角越小,B错误;C.MgO和MgCl2均为离子晶体,O2-半径小于Cl-,故离子键MgO强于MgCl2,熔点MgO高,C正确;D.Cr元素位于周期表第四周期ⅥB族,属于d区,D正确;故选B。18.已知25℃时二元酸2HA的2

a1K=1.410−,8a2K=6.010−。下列说法正确的是A.NaHA,2NaA溶液对水的电离都起到促进作用B.取pH=a的2HA溶液10mL,加蒸馏水稀释至100mL,则该溶液pH=a+1C.常温下,pH为3的2HA溶液与pH为11的NaOH溶液

等体积混合,混合溶液pH7D.NaHA溶液中通入HCl气体,溶液中()()2--cAcHA减少【答案】D【解析】【详解】A.22HAHOHAOH−−++,Kh=1412W222a1Kc(OH)c(HA)c(OH)c(HA)c(H)100.7110c(H

A)c(HA)c(H)K1.410−−+−−−−+−====<Ka2,因此NaHA的电离程度大于水解程度,其会抑制水的电离,A错误;B.将H2A溶液体积稀释至原来的10倍,因为H2A为弱电解质,稀释后电离平衡正向移动,因此氢离子浓度大于原浓度的110,pH<a+1,B错误;C.H2

A是弱电解质,pH=3的H2A溶液中H2A的浓度要远大于pH为11的NaOH溶液中NaOH的浓度,等体积混合后,溶液中有较多H2A剩余,pH<7,C错误;D.NaHA中HA-电离程度大于水解程度,通入HCl后,抑制HA-的

电离,使得c(A2-)减小,c(HA-)增大,所以2c(A)c(HA)−−减小,D正确;故答案选D。19.利用微生物电池去除废水中的4NH+,实现碳氮联合转化。工作原理如图所示,其中M、N为厌氧微生物电极。下列说法不正确...的是A.负极电极反应式为:22HCOO2eO

H=COHO−−−−++B.A为质子交换膜,电池工作时,H+从M极移向N极C.两极产生的2CO与2N的物质的量之比为5∶1D.好氧微生物反应器发生反应时,反应器内溶液pH降低【答案】A【解析】【详解】A.M极为负极,电极反应式为2HCOO2eCOH−−+−=

+,A错误;B.原电池工作时,H+从M极向N极移动,故A为质子交换膜,B正确;C.电路中转移10mol电子时,M极生成5molCO2,N极生成1molN2,两极产生的CO2和N2的物质的量之比为5:1,C正确;

D.好氧微生物反应器发生反应4232NH2ONO2HHO+−++=++,生成氢离子,反应器内溶液pH降低,D正确;故答案选A。20.在标准状态下,将指定单质生成1mol物质的反应焓称为该化合物的生成焓

,符号为ΘfmΔH。由题图所给的数据可得,下列说法正确的是A.生成NaF时放出热量最多,故化合时反应速率最快B.()()()22NaCls=2NasClg+1ΔH=822kJmol−+C.NaI的热稳定性比NaBr高D.由图可知,

断开()21molClg中的化学键所吸收的能量大于断开()21molBrl中的化学键所吸收的能量【答案】B【解析】【详解】A.由题干图示信息可知,生成NaF时放出热量最多,但反应速率快慢与反应需要的活化能有关,而与焓变的大小没有必然的关系,故化合时反应速率不一定最快,A错误;B.由题干图示信

息可知,ΘfmΔH()NaCls=-4111kJmol−,()()()22NaCls=2NasClg+1ΔH=822kJmol−+,B正确;C.由题干图示可知,相同物质的量的NaI具有的总能量高于NaBr的,能量越高越不稳定,故NaI的热稳

定性比NaBr低,C错误;D.根据反应热等于反应物总的键能减去生成物的总的键能,由于生成物的总的键量各不相同,故根据图示信息无法比较断开21molCl(g)中的化学键所吸收的能量与断开21molBr(l)中的化学键所吸

收的能量的相对大小,D错误;故答案为:B。21.下列推测不合理...的是A.22SOCl和与水反应生成两种强酸B.3PCl与足量25CHOH作用可得到()253POCHC.氨基磺酸()23HN-SOH与足量浓NaOH溶液加热不会产

生气体D.实验测得固态5PCl中有正四面体的阳离子和正八面体的阴离子,固态5PCl化学式可表述为46PClPCl+−【答案】C【解析】【详解】A.2SO和Cl2与水反应生成硫酸和盐酸两种强酸,反应的化学方程式为22SO+

Cl+2H2O=H2SO4+2HCl,选项A正确;B.3PCl与足量25CHOH作用可得到()253POCH,发生反应为3PCl+325CHOH=()253POCH+3HCl,选项B正确;C.氨基磺酸()

23HN-SOH与足量浓NaOH溶液加热会产生NH3,反应为H2N-SO3H+2NaOHΔNa2SO4+NH3↑+H2O,选项C错误;D.实验测得固态5PCl中有正四面体的阳离子4PCl+和正八面体的阴离子6PCl−,固态5PCl化学式可表述

为46PClPCl+−,选项D正确;答案选C。22.温度为T℃,向体积不等的恒容密闭容器中分别加入足量活性炭和22molNO,发生反应:()()()()2222Cs2NOgNg2COg++。反应相同时间后,测得各容器中2N

O的转化率与容器体积的关系如图所示。下列说法正确的是A.T℃时,a、b两点平衡常数abK<KB.图中b点所示条件下,再向体系中充入一定量的2NO,达到平衡时,2NO的转化率比原平衡大C.图中c点所示条件下,v(正)=v(逆)D.容器

内的压强:aP:bP>6:7【答案】D【解析】【分析】由反应()()()()2222Cs2NOgNg2COg++可知容器体积越大,压强越小,反应往正方向移动,NO2的转化率提高,由图象可知,相同时间,a,b为已达到平衡点,

c还未达到平衡。【详解】A.a和b在相同温度下反应,反应达到平衡时平衡常数相等,A错误;B.向a点平衡体系中充入一定量的NO2,等效于加压,平衡逆移,转化率降低,B错误;C.图中c点还未达到平衡,反应往正方向进行,v(正)>v(逆),C错误;D.由A可知a点时容器内气体物质的量为

1.2mol;b点时反应三段式为2222C(s)+2NO(g)N(g)+2CO(g)mol100mol0.80.40.8mol0.20.40.8开始()反应()平衡(),则b点容器内气体物质的量为1.4mol,由于V1<V2,则Pa:Pb

>6:7,D正确;故选D。23.室温下,分别向浓度均为10.1000molL−的4NHCl和盐酸各20mL,滴加10.05000molL−的()2BaOH溶液,得到滴定曲线如下(忽略32NHHO分解),下列叙述不正确...的是A.4NHCl的水解平衡常数约为9.

210−B.b点与a点溶液混合后pH7C.加入()240mLBaOH溶液时,两溶液中水的电离程度4NHClHClD.a点存在:()()()()()+2+-+432cNH>cNHHO>cBa>cOH>cH【答案】C【解析】【详

解】A.4232NHHONH?HOH++++,Kh=324c(NHHO)c(H)c(NH)++,氢离子浓度为10-5.1mol/L,一水合氨浓度等于氢离子浓度,因水解程度较小,铵根离子浓度可近似为0.1mol/L,故Kh=5.15.

19.21010100.1−−−=,A正确;B.b点时加入氢氧化钡10mL,此时NH4Cl溶液中NH4Cl反应了0.001molNH4Cl,剩余0.001molNH4Cl和0.001molNH3·H2O,盐酸中反应了HCl0.001mol,剩余HCl0

.001mol,此时将b点和a点溶液混合,NH3·H2O和HCl恰好反应完,溶液为NH4Cl溶液,NH4Cl水解显酸性,pH<7,B正确;C.加入40mL氢氧化钡后,NH4Cl已反应完全,生成0.002mol一水合氨,剩余0.001mol氢氧

化钡,盐酸完全反应,生成BaCl2,剩余0.001mol氢氧化钡,氢氧化钡浓度相同的情况下,一水合氨抑制水的电离,氯化钡对水电离无影响,C错误;D.a点时,NH4Cl恰好反应了一半,剩余的NH4Cl和生成的NH3·H2O物质的量相同,均为0.001m

ol,钡离子物质的量为0.0005mol,因为NH3·H2O的电离程度大于NH4Cl水解程度,故溶液显碱性,铵根离子浓度大于NH3·H2O浓度,水解和电离都是较为微弱的,因此铵根离子浓度和NH3·H2O浓度均大

于钡离子浓度,D正确;故答案选C。24.某课题组设计一种脱除烟气中NO的方法,下列说法不正确...的是A.整个过程的总反应方程式为32224NH2NO2O3N6HO+++催化剂B.反应过程均为氧化还原反应C.若将3NH换成24NH,产物也是2N和

2HOD.4VOH+−−在整个反应中起到催化作用【答案】B【解析】【详解】A.由图可知,整个过程的总反应为氨气与一氧化氮和二氧化氮反应生成氮气和水,则总反应方程式为:32224NH2NO2O3N6HO+++催化剂,故A正确;B.由图可知,中间体3+4+3VOHNN=OHOV−−−−−生成3+

3VOHNN=O−−−与4+HOV−−的过程中,没有元素化合价发生变化,属于非氧化还原反应,故B错误;C.24NH中N元素为-2价,也具有还原性,也可以与NO发生归中反应生成2N和2HO,故C正确;D.由图可知,4VOH+−−是第一步反应的反应物,也是最后一步反应

的产物,在反应前后性质和质量不变,属于催化剂,故D正确;故选B选项。25.下列实验方案设计、现象、结论都正确的是目的方案设计现象、结论A探究AgI和AgCl的spK大小取2mL1.0molL的3AgNO溶液于试管中,加入1mL0.1molL的NaCl溶液,再加入

1mL0.1molL的NaI溶液产生的白色沉淀转化为黄色沉淀,则证明()()spspKAgI<KAgClB探究22HO与3Fe+氧化性强弱取少量()32FeNO溶液于试管中,加入硫酸酸化的22HO,振荡试管溶液变黄色,证明氧化性:322HOFe+C探究取代基对苯

环的影响取少量酸性4KMnO溶液于试管中,滴入甲苯,振荡试管酸性4KMnO溶液褪色,说明取代基对苯环具有活化作用D检验丙烯醛中是否含有碳碳双键取少量丙烯醛于试管中,加入溴的四氯化碳溶液,振荡试管溴的四氯化碳溶液褪色,说明丙烯醛中含有碳碳双键

A.AB.BC.CD.D【答案】D【解析】【详解】A.与Cl-相比,Ag+过量,向硝酸银中滴加氯化钠溶液,先有AgCl白色沉淀生成,再滴加碘化钠溶液,生成AgI黄色沉淀,且两种沉淀的量相同,Ag+也恰好反应完全,不存在沉

淀转化,不能比较两种沉淀的Ksp,A错误;B.硝酸根在酸性环境下具有强氧化性,能将Fe2+氧化为Fe3+,并不一定是H2O2将其氧化,故不能比较H2O2和Fe3+的氧化性,B错误;C.苯遇酸性高锰酸钾不褪色,甲烷遇酸性高锰酸钾也不褪色,而甲苯遇酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯环对取代基具有活

化作用,C错误;D.碳碳双键能与溴发生加成反应,溴的四氯化碳溶液褪色,说明丙烯醛中含有碳碳双键,D正确;故选D。非选择题部分二、非选择题(本大题共5小题,共50分)26.钴单质及其化合物在生产、生活中有广泛应用。请回答下列问题:(1)基态Co的

价电子排布图为___________,Co和Fe的逐级电离能()1kJmol−如表,Fe的4I大于Co的4I原因是___________。元素1I2I3I4I5I…Fe462.51561.9295752907240C

o760.41648323249507670(2)维生素12B是配合物,其配体是一种称为卟啉的大环有机化合物,中心离子是钴离子,结构如图1所示:3Co+的配位数为___________,与CN−形成配位

键时,作配位原子的是___________原子,CN−中碳原子的杂化轨道类型为___________,与CN−互为等电子体的分子为___________(写一种即可)。(3)金属钴晶体的晶胞是六棱柱形,其结构如图2所示,每个晶胞

中含Co原子个数为___________;晶胞的底是正六边形,边长为apm,设AN为阿伏加德罗常数的值,晶胞的密度为-3ρgcm,则该晶胞的高b为___________pm(列出计算式)。【答案】(1)①.②.3Fe+的价电子为53d,半满稳定结构,较难再失去

一个电子,3Co+的价电子为63d,再失去一个电子达到半满稳定结构(2)①.6②.C③.sp④.CO或2N(3)①.6②.A-30659N31aa610ρ22或302A2363103aρN【解析】【小问1详解】Co原子序数为27,其基态原子价电子排布式为:3

d74s2,价电子排布图为:;Fe的原子序数为26,其基态原子价电子排布式为:3d64s2,3Fe+的价电子为53d,处于半满稳定结构,较难再失去一个电子,而3Co+的价电子为63d,再失去一个电子达到半满稳定结构,因此Fe的I4大于Co的I4。【小问2详解】由结

构图可知,3Co+的配位数为6,与CN−形成配位键时,碳原子提供孤对电子,作配位原子,CN−中C与N形成碳氮三键,碳原子采取sp杂化,CN−的原子数为2,价电子总数为10,利用同主族变换和左右移位法,与CN−互为等电子体的分子有:CO或2N。【小问3详解】依据均摊法

,每个晶胞中含Co原子个数为:1216+212+3=6,晶胞质量为A659Ng,晶胞体积为(612a10-10a10-10sin60°b10-10)cm3=(332a2c10-3

0)cm3,晶胞密度ρ=A659N2-30332ac10g/cm3=302A2363103acNg/cm3,c=302A2363103aρNpm。27.化合物X由3种元素组成。某兴趣小组按如下流程进行实验:的已知:A由两种气体组成,且两种气体组成元素相同。请回答下列问题:(1)X的组成元

素有___________;X的化学式为___________。(2)固体B的成分是___________(用化学式表示)(3)X化学性质相当活泼,1molX吸收21molH只生成一种二元弱酸Y和1mol气体C,请写出Y与足量NaOH

溶液反应的离子方程式___________。(4)设计实验证明溶液G中的阳离子___________。【答案】(1)①.Fe、C、O②.()5FeCO(2)Fe、C(3)()()22244HFeCO2OHFeCO2HO−−+=+(4)取

少量G溶液分别置于试管A、B中,往A试管中滴加紫色石蕊,若变红,则有H+;往B试管中滴加KSCN无明显现象,再加22HO,溶液变血红色,则有2Fe+【解析】【分析】由白色沉淀D可知混合气体A中含CO2,根据碳元素守恒,CO2的物质的量为0.1mol,A由两种气体组成,且两种气体

组成元素相同,故气体C为CO,物质的量为0.3mol;H为红棕色固体,故H为Fe2O3,物质的量为0.05mol,Fe元素的物质的量为0.1mol;气体A中含CO,故B为单质的混合物,肯定含铁,与稀盐酸反应产

生气体,气体E为H2,溶液G为FeCl2溶液和盐酸溶液的混合溶液,不溶性固体应为C,物质的量为0.1mol,综上混合气体A中:0.3molCO,0.1molCO2,混合固体B中:0.1molFe,0.1mo

lC,总质量为19.6g,故X中含Fe、C、O,化学式为:Fe(CO)5。【小问1详解】根据分析,X的组成元素为:Fe、C、O,化学式为:Fe(CO)5;【小问2详解】根据分析,固体B的成分为:Fe、C;【小问3详解】X[Fe(CO)5]化学性质相当活泼,1molX吸收21molH只生成

一种二元弱酸Y和1mol气体C,化学方程式为:Fe(CO)5+H2=H2Fe(CO)4+CO,故Y为H2Fe(CO)4,与足量NaOH溶液反应的离子方程式为:()()22244HFeCO2OHFeCO2HO−−+=+;【小问4详解】根据分析,G为FeCl2溶液和盐酸溶液的混合溶液,可分开验证氢离

子和Fe2+:酸性溶液可使紫色石蕊试液变红;Fe2+检验:加KSCN溶液无现象,再加H2O2氧化后变红,故验证方法为:取少量G溶液分别置于试管A、B中,往A试管中滴加紫色石蕊,若变红,则有H+;往B试管中滴加KSCN无明显现象,再加22HO,溶

液变血红色,则有2Fe+。28.合理利用温室气体是当前能源与环境研究的热点。2CO催化加氢可缓解2CO对温室效应的影响,其原理为:Ⅰ.()()()()2242COg4HgCHg2HOg++1ΔHⅡ.()()()()222COgHgCOgHOg++12ΔH=4

1.0kJmol−+(1)已知2H的燃烧热为1285.8kJmol−−,4CH的燃烧热为1890.3kJmol−−,()()22HOlHOg=1ΔH44kJmol−=+,则1ΔH=___________1kJmol−。(2)反应Ⅱ中,正反应速率()()正22正v=kcC

OcH,逆反应速率()()2v=kcCOcHO逆逆,其中k正、k逆分别为正、逆反应速率常数,仅受温度影响。图1(pk=-lgk,T表示温度)所示a、b、c、d四条斜线中,有两条分别为pk正和pk逆随T变化斜线,则表示pk逆随T变化关系的斜线是___________。(3)在0.1MPa下,将

21molCO和24molH充入2L刚性密闭容器中,反应相同时间,温度对2CO转化率如图2所示,温度对含碳物质的平衡产率.........的影响如图3所示。①试解释2CO转化率在高于325℃时,随温度升高先减小后增大的原因___________。②当4CH和CO平衡产率均

为40%时,该温度下反应Ⅱ的平衡常数pK为___________。(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)(4)在1MPa下,将21molCO和24molH充入2L刚性密闭容器中,在图3中画出4CH平衡产率的

变化趋势___________。【答案】(1)164.9−(2)c(3)①.在325℃~400℃以反应Ⅰ为主,1ΔH<0,随温度升高反应I平衡逆移,2CO转化率减小,高于400℃时以反应Ⅱ为主,2ΔH>

0,随温度升高反应II平衡正移,2CO转化率增大②.1.2(4)【解析】【小问1详解】2H的燃烧热为1285.8kJmol−−,即2221H(g)O(g)HO(l)ΔΗ=-285.8kJ/mol2+=,4CH的燃烧热为

1890.3kJmol−−,即4222CH(g)+2O(g)=CO(g)+2HO(g)ΔΗ=-890.3kJ/mol,()()22HOlHOg44kJ/mol==+,故1ΔH=[4(-285.8)+890.3+244]kJ/mol=-164.9kJ/mol;【小

问2详解】k正、k逆分别为正、逆反应速率常数,仅受温度影响,温度升高,k正、k逆均增大;反应II为吸热反应,升高温度,平衡正向移动,故k正增大的程度大于k逆增大的程度,故pk逆减小,且比pk正减小的程度小,故表示pk逆随T变化

关系的斜线是c;【小问3详解】反应I放热,反应II吸热,故原因为:在325℃~400℃以反应I为主,1ΔH<0,随温度升高反应I平衡逆移,2CO转化率减小,高于400℃时以反应II为主,2ΔH>0,随温度升高反应II平衡正移,2CO转化率增大;2CO

的投料量为1mol,根据关系式:24COCHCO::,当4CH和CO平衡产率均为40%时,生成CH4和CO的物质的量均为0.4mol,故可列出三段式:()()()()()2242ICOg+4HgCHg+2HOgmol0.41.60.40.8垐?噲?转化,()()()()()222IICOg+Hg

COg+HOgmol0.40.40.40.4垐?噲?转化,平衡时:2242COHCHCOHO(mol)0.220.40.41.20.220.40.41.2(MPa)0.10.10.10.10.13.23.23.23.23.2平衡分压,其中3.2为平衡时气体的总物质的量,反应II的平衡

常数()()0.41.20.10.13.23.20.22(0.1)(0.1)3.23.122Kp=.=;【小问4详解】对于反应I,升高温度,平衡逆向移动,CH4的含量减少,对于反应II升高温度,平衡正向

移动,CO的含量增加,故下降的曲线为CH4,升高的曲线为CO;增大压强,反应II平衡不移动,但反应I平衡正向移动,导致H2O(g)含量增大,反应II平衡逆向移动,综上:温度相同时,压强越大,CH4的含量越大,但由于起始反应物的投料量相同,故起点相同,故可画出4CH平衡产率的变化

趋势:。29.丙酸钙()1M186gmol−=可作食品防腐剂,也可作补钙剂。白色固体,潮湿空气中易潮解,易溶于水,难溶于乙醇。用蛋壳制备丙酸钙,反应原理和工艺流程如下:()33232222CaCO2CHCHCOOHCHCHCOOCaCOHO+=++请回答下列问题:(1)发生

装置如图1所示,装置a的名称___________。(2)下列说法不正确...的是___________。A.步骤①离心分离,装置如图2所示,操作时应将两支离心管放置于1、4处B.步骤②加入乙醇的目的是降低丙酸钙在水中的溶解度,便

于析出C.步骤④将洗涤剂加入漏斗至浸没沉淀,并用玻璃棒充分搅拌,以便洗得更干净D.步骤⑤产品连同玻璃器皿放在如图3所示的干燥器c处干燥,取用时,手握干燥器盖顶圆球向上拉,取下盖子倒放在桌上,取出丙酸钙(3)反应器温

度控制在80℃左右为宜,原因是:___________。(4)产品中丙酸钙纯度测定:称取mg产品,溶解,定容于100mL容量瓶...,将容量瓶中的溶液倒入烧.杯.,用移液管...移取25.00mL烧杯中的溶液于锥形瓶...中,加

入11cmolL−的EDTA溶液25.00mL(过量),再滴加2~3滴铬黑T作指示剂,用12cmolL−的标准4ZnSO溶液滴定剩余EDTA溶液至终点,滴定管...前后的液面位置如图4所示:(EDTA能与金属离子反应,且2Ca+、2Zn+与EDTA反应计量数之比均为1∶1)①上述测定

过程提及..的下列仪器,在使用之前一定要润洗.....的是___________。A.100mL容量瓶B.烧杯C.25mL移液管D.锥形瓶E.滴定管②此过程中,滴定管正确操作顺序为:检查滴定管是否漏水→用蒸馏水洗涤→()→()→()→()→()

→滴定管准备完成,开始滴定。___________(填序号)a.从滴定管上口加入高于“0”刻度的所要装的溶液b.从滴定管上口加入3~5mL所要装的溶液,倾斜转动滴定管,使液体润湿滴定管内壁c.将洗涤液从滴定管上口倒入预置烧杯中d.将洗涤液从滴定

管下口放入预置烧杯中e.调整液面至“0”或“0”刻度以下,静置1min,读数f.轻轻转动活塞使滴定管的尖嘴部分充满溶液,无气泡g.将橡胶管向上弯曲,轻轻挤压玻璃珠使滴定管的尖嘴部分充满溶液,无气泡③据此计算产品中丙酸钙的纯度为w%=___________(用含

有1c、2c、m的代数式表示)。【答案】(1)恒压滴液漏斗/恒压分液漏斗/恒压漏斗(2)CD(3)温度过低反应速度太慢,温度过高,丙酸挥发,丙酸钙产率降低(4)①.BCE②.bdafe③.()-31225c-5c1041

86100m%或()-31225c-5c10744100m%【解析】【分析】蛋壳粉主要成分是碳酸钙,CaCO3与CH3CH2COOH反应生成(CH3CH2COO)2Ca、CO2和H2O,经离心分离、乙醇洗涤、过滤、洗涤、干燥得丙酸钙。【小问1详解】如图1,装置a的名称恒压滴液漏斗/

恒压分液漏斗/恒压漏斗。故答案为:恒压滴液漏斗/恒压分液漏斗/恒压漏斗;【小问2详解】A.步骤①离心分离,装置如图2所示,操作时应将两支离心管放置于对称位置1、4处,以便于实验顺利进行,故A正确;B.乙醇分子极性小于水,丙酸钙在其中溶解度小,步骤②加入乙醇的目的是降低丙酸钙在水中的溶解度,便

于析出,故B正确;C.步骤④将洗涤剂加入漏斗至浸没沉淀,不能用玻璃棒充分搅拌,以防捅破滤纸,故C错误;D.步骤⑤产品连同玻璃器皿放在如图3所示的干燥器c处干燥,取用时,手握干燥器盖顶圆球沿干燥器上沿拉动或轻推,取下盖子倒

放在桌上,取出丙酸钙,故D错误;故答案为:CD;【小问3详解】反应器温度控制在80℃左右为宜,原因是:温度过低反应速度太慢,温度过高,丙酸挥发,丙酸钙产率降低。故答案为:温度过低反应速度太慢,温度过高,丙酸挥发,丙酸钙产率降低;【小问4详解】①测定过程提及..的下

列仪器,在使用之前一定要润洗.....的是A.100mL容量瓶不能用待配溶液润洗,否则所配溶液浓度偏高,故A不选;B.烧杯要用待配溶液润洗,确保所取溶液浓度准确,故B选;C.25mL移液管用待配溶液润洗,确保所取溶液浓度准确,故C选;D.锥形瓶不能用待配溶液润洗,否则所测溶液浓度偏高,故D不选

;E.滴定管用待配溶液润洗,确保所取溶液浓度准确,故E选;故答案为:BCE;②此过程中,滴定管正确操作顺序为:检查滴定管是否漏水→用蒸馏水洗涤→从滴定管上口加入3~5mL所要装的溶液,倾斜转动滴定管,使液体润湿滴定管内壁→将洗涤液从

滴定管下口放入预置烧杯中→从滴定管上口加入高于“0”刻度的所要装的溶液→轻轻转动活塞使滴定管的尖嘴部分充满溶液,无气泡→调整液面至“0”或“0”刻度以下,静置1min,读数→滴定管准备完成,开始滴定。故答案为:bdafe;

③据此计算产品中丙酸钙的纯度为w%=()-31210025c-5c10mol186g/mol25100mgmLmL==的()-31225c-5c104186100m%或()-31225c-5c10744100m%(用含有1c、2c、

m的代数式表示)。故答案为:()-31225c-5c104186100m%或()-31225c-5c10744100m%。30.某研究小组按下列路线合成药物中间体G:已知:①R1CHO+2KOH/

HOΔ⎯⎯⎯→②R-XMg乙醚⎯⎯⎯⎯→RMgX请回答:(1)1HNMR−谱图表明D中有1种化学环境的氢原子,写出D的键线式...___________。(2)下列说法不正确的是___________。A.化合物A中所有的碳原子一定共面B.化合

物E具有弱碱性C.E→F属于取代反应D.G分子式是19182CHNO,且含有2个手性碳原子(3)写出A→B化学方程式___________。(4)写出同时符合下列条件F的同分异构体的结构简式(不考虑立体异构):_

__________。①无环状结构②1HNMR−谱图表明分子中有2种化学环境的氢原子(5)根据上述已知信息......,设计以苯和乙烯为原料制备化合物A的合成路线(用流程图表示,无机试剂任选)___________。【答案】(1)(

2)AD的(3)(4)、、、(5)【解析】【分析】利用苯及乙烯为原材料,通过一系列合成转化,最终制备;根据题目所给信息②,利用苯制溴苯,再制成格式试剂,通过乙烯催化加成水生成乙醇,并进一步氧化为乙醛,乙醛再与生成苯基乙醇,苯基乙醇再经氧化生成苯基甲基酮A,有机物A再与苯甲醛发生题目信息①所提

供反应类型,生成B(),有机物B加成Cl2,得到有机物C;之前制备的乙醛再与NH3反应生成氨基乙醇,两分子氨基乙醇脱水缩合生成有机物F(),有机物C与F在一定条件下发生取代反应,得到最终的产物G();【小问1详解】核磁共振氢谱表明有机物D中只有一种化学环境的氢原子,再根据分子式

C2H4O,说明两个CH2对称,O原子在对称轴上,所以D的结构简式是“”;【小问2详解】A.苯环六个碳原子及其直连的六个原子一定共面,故此有机物A中苯环六个碳原子及直连的一个碳原子共平面,再延申出去的甲基的碳原子不一定与其余七个碳

原子共面,A;B.有机物D与NH3反应生成产物E中存在氨基(—NH2),带氨基的有机物参与反应显碱性,C正确;C.由反应物E到生成物F分子中C原子数量翻倍,H原子数量变化及O原子消失,以及有机物G的结

构简式,可以分析出该反应是两分子E生成一分子F,脱去两分子水,相当于羟基被含N原子结构取代,C正确;D.根据有机物G的结构简式可以分析,分子中有19个C原子、2个N原子、1个O原子,不饱和度为11,所以氢原子个数为19×2+2+2

-11×2=20,所以分子式应为C19H20N2O,D错误;综上,本问应选填AD;【小问3详解】根据题目所给信息①,有机物A生成B的方程式是“”;【小问4详解】有机物F分子中有4个C、2个N、10个H,不饱和度为1(有两个N原子,使得有4个C的有机物饱和结构

应有12个H原子),根据核磁共振氢谱信息,要求分子结构中存在对称关系,故有机物骨架有两类:C=C为核心和N=N为核心去推测同分异构体结构,符合C=C存在的有机物结构有:“、”,符合N=N存在的有机物结构有:“、”;【小问5详解】根据题目所给信息②,本问合成路线考虑二合一方案,

由最终产物逆推,可知上一步反应物应为苯基乙醇,再逆推苯基乙醇由乙醛与反应得到,乙醛由乙烯多步反应获得,由苯经多步反应获得,所以该合成路线应为“”。获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com

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