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吉林省2022学年长春十一中高二上期末化学试卷

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2022-2022学年吉林省长春十一中高二(上)期末化学试卷一、单选题(本大题共20小题,共50.0分)1.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是(  )A.15g甲基含有的电子数为10NAB.1mol2,2,3-三甲基丁烷含有非极性共价键总数为23 NAC.14g乙烯和环丙烷的混合物所含的原子总数为6NAD.在常温常压下,11.2L CH3Cl的质量小于25.25g【答案】D【解析】解:A.15g甲基物质的量为1mol,含有的电子数为9NA,故A错误;B.1mol2,2,3-三甲基丁烷含有非极性共价键总数为6 NA,故B错误;C.乙烯与丙烯最简式都是CH2,14g乙烯和环丙烷的混合物所含的原子总数为:×3×NA=3NA,故C错误;D.常温常压,Vm大于22.4L/mol,11.2L CH3Cl的物质的量小于0.5mol,质量小于25.25g,故D正确;故选:D。A.1个甲基含有9个电子;B.1个2,2,3-三甲基丁烷含有6个C-C非极性键,其余为极性共价键;C.乙烯与丙烯最简式都是CH2;D.常温常压,Vm大于22.4L/mol。本题考查阿伏加德罗常数的有应用,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,明确标况下气体摩尔体积的使用条件,试题涉及的知识点较多,充分考查了学生的分析、理解能力及灵活应用所学知识的能力。2.在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为目标产物,即原子利用率为100%.在下列反应中:①置换反应②化合反应③分解反应④取代反应⑤加成反应⑥消去反应⑦加聚反应⑧乙烯在Ag做催化剂被氧气氧化制环氧乙烷,能体现这一原子最经济原则的是(  )A.①②⑤B.②⑤⑦⑧C.只有②D.只有⑦【答案】B【解析】解:“绿色化学”工艺的要求:反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,可知反应只生成一种生成物,该反应为化合反应、加成反应、加聚反应,而其他类型的反应反应生成物不止一种,不能体现原子利用率为100%。故选:B。根据题中信息“绿色化学”工艺的要求:反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,可知反应只生成一种生成物,据此即可解答。本题主要考查了绿色化学的概念,掌握反应中产物的种类与原子利用率100%的关系是解答的关键,题目难度不大。3.下列四个反应中有一个反应和其它三个反应原理不同,该反应是(  )A.MgCl2+H2O⇌Mg(OH)Cl+HClB.Mg2C3+4H2O=2Mg(OH)2+C3H415/16C.A1O2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-D.PCl5+4H2O=H3PO4+5HCl【答案】C【解析】解:A、B、D三个反应均为水解反应,将H2O分成两个部分H、OH,但A1O2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-是A1O2-促进HCO3-电离,所以A1O2-、H+、H2O共同形成Al(OH)3;所以C与A、B、D的反应原理不同;故选:C。MgCl2+H2O⇌Mg(OH)Cl+HCl、Mg2C3+4H2O=2Mg(OH)2+C3H4、PCl5+4H2O=H3PO4+5HCl三个反应均为水解反应,A1O2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-是A1O2-、H+、H2O共同形成Al(OH)3。本题考查双水解反应的实质知识,难度不大,注意观察反应特征、发现区别。1.人类对某金属冶炼技术的掌握程度决定了其应用的广泛性.影响冶炼方法的主要因素是(  )A.金属的活动性大小B.金属在地壳中的含量多少C.金属的化合价高低D.金属的导电性强弱【答案】A【解析】解:金属的活泼性不同,选择不同的冶炼方法,是影响冶炼方法的主要因素,与在地壳中的含量多少、化合价高低以及导电性强弱没有太大的关系,故选:A。金属的活泼性不同,选择不同的冶炼方法,冶炼的难易程度也不同.本题考查金属的冶炼的一般原理,题目较为简单,注意金属冶炼的方法和原理.2.下列有关海水资源的综合利用不正确的是(  )A.海水淡化的方法有蒸馏法,电渗析法,离子交换法等B.用海水为原料,经一系列过程制得氧化镁固体,H2还原得镁C.提取海带中的碘,首先将用刷子刷净并用酒精润湿的干海带在坩埚中灼烧D.提取海水中的溴,富集溴一般先用空气和水蒸气吹出单质溴,再用SO2将其还原吸收【答案】B【解析】解:A.海水淡化的方法有蒸馏法、电渗析法、离子交换法等,均可分离出水,故A正确;B.用海水为原料,经一系列过程制氯化镁,电解熔融氯化镁制备Mg,故B错误;C.海带中碘以离子存在,先将用刷子刷净并用酒精润湿的干海带在坩埚中灼烧,然后溶解、氧化、萃取、蒸馏分离,故C正确;D.海水中溴离子浓度太低,氧化后吹出富集,后利用二氧化硫还原吸收,富集溴一般先用空气和水蒸气吹出单质溴,故D正确;故选:B。A.海水淡化水,应将水与盐分离,目前淡化海水的方法有多种,如:蒸馏法、结晶法、淡化膜法、多级闪急蒸馏法、电渗析或离子交换法等等,其中最常用的是蒸馏法,目前多采用多级闪急蒸馏法,电渗析或离子交换法等;B.Mg为活泼金属;C.海带中碘以离子存在;D.海水中溴离子浓度太低,氧化后吹出富集,后利用二氧化硫还原吸收。本题考查海水资源的应用,为高频考点,把握海水资源的应用、海水淡化的方式为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意海水提溴、碘的过程,题目难度不大。3.有关煤的叙述中正确的是(  )15/16A.煤在空气中加强热可得焦炭,煤焦油,粗苯,粗氨水和焦炉气B.煤是由有机物和少量无机物组成的复杂的混合物,内含煤焦油等成分C.煤的气化主要反应是C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)D.推广使用煤液化和气化技术,可减少二氧化碳等温室气体的排放【答案】C【解析】解:A.煤的干馏是在隔绝空气的条件下发生的,得到焦炭、煤焦油、焦炉气、粗氨水等产品,在空气中加强热会燃烧生成二氧化碳,故A错误;B.煤中不含煤焦油,是通过煤的干馏生成的,故B错误;C.将煤在高温条件下和水蒸气反应生成CO和氢气的反应为煤的气化,反应为C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),故C正确;D.推广使用使用煤液化和气化洁净煤技术,可减少二氧化硫等有害气体的排放,故D错误;故选:C。A.煤的干馏是在隔绝空气的条件下发生的;B.煤中不含煤焦油;C.将煤在高温条件下和水蒸气反应生成CO和氢气的反应为煤的气化;D.洁净煤技术是指减少污染和提高效率的煤炭加工、燃烧、转化和污染控制等新技术。本题考查了煤的成分分析、煤的干馏条件、煤的气化和液化实质等,掌握基础是解题关键,题目难度不大。1.分子式为C5H7Cl的有机物,其结构不可能是(  )A.只含有1个双键的直链有机物B.含2个双键的直链有机物C.含1个双键的环状有机物D.含一个三键的直链有机物【答案】A【解析】解:A.C5H7Cl的不饱和度为2,含有一个双键的直链有机物不饱和度为1,故A错误;B.C5H7Cl的不饱和度为2,含有两个双键的直链有机物不饱和度为2,故B正确;C.C5H7Cl的不饱和度为2,含有一个双键的环状有机物不饱和度为2,故C正确;D.C5H7Cl的不饱和度为2,含有一个叁键的直链有机物不饱和度为2,故D正确;故选:A。把Cl原子看成氢原子,可知C5H7Cl的不饱和度为=2,一个双键的不饱和度为1,一个三键的不饱和度为2,一个环的不饱和度为1,据此判断.本题主要考查有机物结构的确定,难度不大,注意不饱和度的概念,根据所学知识即可完成.2.由A、B两种烃组成的混合物,当混合物质量一定时,无论A、B以何种比例混合,完全燃烧消耗氧气的质量为一恒量.对A、B两种烃有下面几种说法:①互为同分异构体;②互为同系物;③具有相同的最简式;④烃中碳的质量分数相同.正确的结论是(  )A.①②③④B.①③④C.②③④D.③④【答案】B【解析】解:①A、B互为同分异构体,最简式一定相同,故①正确;②互为同系物的烃最简式不一定相同,如烷烃,故②错误;15/16③A、B两种烃的最简式相同,混合物质量一定时,无论A、B以何种比例混合,完全燃烧消耗氧气的质量为一恒量,故③正确;④烃中碳的质量分数相同,最简式相同,故④正确。故选:B。由A、B两种烃组成的混合物,当混合物质量一定时,无论A、B以何种比例混合,完全燃烧消耗氧气的质量为一恒量,则A、B两种烃的最简式相同.本题考查烃燃烧耗氧量的计算,难度中等,注意对耗氧量规律的理解与运用.1.能一次区分CH3COOH、C2H5OH、、四种物质的试剂或试纸是(  )A.溴水B.Na2CO3稀溶液C.pH试纸D.蓝色石蕊试纸【答案】B【解析】解:A.溴水与乙酸、乙醇都不反应,不能鉴别,故A错误;B.与Na2CO3溶液反应的现象为:有气泡冒出、无现象也不分层、分层后油状液体在上层、分层后油状液体在下层,现象不同,可以鉴别,故B正确;C.pH试纸不能鉴别乙醇、苯、硝基苯,故C错误;D.蓝色石蕊试纸不能鉴别乙醇、苯、硝基苯,故D错误。故选:B。CH3COOH、CH3CH2OH、、四种物质分别与Na2CO3溶液反应的现象为:有气泡冒出、无现象也不分层、分层后油状液体在上层、分层后油状液体在下层,现象不同,可以鉴别,以此解答该题。本题考查有机物的鉴别,为高频考点,注意把握有机物的性质,明确现象不同是鉴别物质的关键,题目难度不大。2.下列关于石油及石油炼制的叙述中,错误的是(  )A.通过石油的催化裂化和裂解可以得到较多的轻质油和气态稀烃B.含C20以上烷烃的重油经减压分馏可以得到煤油和柴油C.裂化汽油不能用于萃取溴水,催化重整可得芳香烃D.石油分馏是物理变化,分馏得到的各馏分仍是多种烃的混合物【答案】B【解析】解:A、石油的催化裂化的目的是获得轻质油,提高轻质油特别是汽油的产量和质量;而裂解的目的是获得气态烯烃,提高烯烃特别是乙烯的产量,故A正确;B、煤油和柴油是石油的常压分馏产物,含C20以上烷烃的重油经减压分馏可以得到润滑油、石蜡油等,故B错误;C、裂化汽油中含烯烃,故能和溴发生加成反应,不能用于萃取溴水中的溴,催化重整可得芳香烃,故C正确;D、石油的分馏是物理变化,分馏石油得到的各个馏分为烃类物质的混合物,故D正确。故选:B。A、石油的催化裂化的目的是获得轻质油;而裂解的目的是获得气态烯烃;B、煤油和柴油是石油的常压分馏产物;C、裂化汽油中含烯烃,催化重整可得芳香烃;D15/16、石油的分馏是物理变化,馏分仍然是混合物。本题考查了石油的综合利用,难度不大,应注意的是石油中含有芳香烃,常压分馏得到汽油、煤油、柴油等轻质油,减压分馏得到沥青、石蜡油和润滑油等。1.10L含有丙烯,丁炔和甲烷的混合物与足量O2混合点燃后,恢复到原来状态(常温、常压),气体体积共缩小21L,则甲烷的体积分数为(  )A.20%B.30%C.80%D.无法确定【答案】C【解析】解:设10L含有丙烯,丁炔和甲烷的混合物中含有xL丙烯,yL丁炔,zL甲烷,丙烯燃烧反应为:C3H6(g)+O2(g)→3CO2(g)+3H2O(l)△V1=丁炔燃烧反应:C4H6(g)+O2(g)→4CO2(g)+3H2O(l)△V2=甲烷燃烧反应:CH4(g)+2O2(g)→CO2(g)+2H2O(l)△V3=2z则有,解得z=8,所以甲烷的体积分数为=80%,故选:C。根据有机物燃烧方程式计算,注意燃烧后恢复到原来常温常压状态,此时水为液态,算作气体体积的减少。本题考查有机物燃烧方程式的相关计算,写出各组分燃烧的方程式是解题的关键,注意恢复到常温常压状态时水为液态,这是易错点,难度中等。2.某有机物的结构简式为:CH3──CH=CH─CH2─CH2─OH它可能有下列性质①能被酸性高锰酸钾氧化②1mol该物质最多能和含溴4mol的溴水发生加成反应③分子式为:C11H14O④能发生水解反应⑤能和钠反应⑥1mol该物质最多能和4mol的氢气发生加成反应⑦能在铜做催化剂的条件下被氧气氧化⑧能发生加聚反应⑨能在光照的条件下和氯气发生取代反应.下列组合正确的是(  )A.①②③⑤⑥⑦⑧⑨B.①③⑤⑥⑦⑧⑨C.①②③④⑤⑥⑦⑧D.①②③④⑤⑦⑧⑨【答案】B【解析】解:由结构简式可知分子式为C11H14O,故③正确;含有碳碳双键,可发生加成、加聚和氧化反应,则①⑧正确;含有羟基,可发生取代、氧化和消去反应,⑤⑦正确;苯环和碳碳双键都可与氢气发生加成反应,只有碳碳双键和溴水发生加成反应,则⑥正确;苯环含有侧链,能在光照的条件下和氯气发生取代反应,则⑨正确;故选:B。有机物含有碳碳双键,可发生加成、加聚和氧化反应,含有羟基,可发生取代、氧化和消去反应,含有苯环,可发生加成、取代反应,苯环有侧链,可被氧化,以此解答该题.题以有机物的结构为载体考查官能团的结构与性质,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,难度不大,根据结构推测性质,旨在考查学生对知识的综合运用能力.15/161.某烃的结构简式为CH3CH2CH=C(C2H5)C≡CH,该烃的分子中含四面体结构的碳原子数为a个,在同一直线上的碳原子数最多为b个,一定在同一平面上的碳原子数为c个则a、b、c分别为(  )A.4  3  5B.4  3  6C.2  5  4D.4  6  4【答案】B【解析】解:有机物CH3CH2CH=C(C2H5)C≡CH中,乙烯是平面结构,乙炔是直线型结构,线可以在面上,所以一定在同一平面内的碳原子数为6个,即c=6;在同一直线上的碳原子数即为符合乙炔的结构的碳原子,最多为3个,即b=3;甲基碳和乙基碳原子是含有四面体结构的碳原子(即饱和碳原子),共4个,故a=4。故选:B。根据乙烯的共面结构以及乙炔的共线结构来分析有机物的结构.本题考查学生有机物的共线和共面知识,难度不大,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构.2.已知某温度下CH3COOH和NH3•H2O的电离常数相等,现向10mL浓度为0.1mol•L-1的CH3COOH溶液中滴加相同浓度的氨水,在滴加过程中(  )A.水的电离程度始终增大B.先增大再减小C.c(CH3COOH)与c(CH3COO-)之和始终保持不变D.当加入氨水的体积为10mL时,c(NH4+)=c(CH3COO-)【答案】D【解析】解:A.酸溶液、碱溶液抑制了水的电离,溶液显示中性前,随着氨水的加入,溶液中氢离子浓度逐渐减小,水的电离程度逐渐增大;当氨水过量后,随着溶液中氢氧根离子浓度逐渐增大,水的电离程度逐渐减小,所以滴加过程中,水的电离程度先增大后减小,故A错误;B.当向CH3COOH溶液中滴加相同浓度的氨水,开始时溶液为CH3COOH和CH3COONH4的混合物,由CH3COONH4的水解常数Kh=,随着氨水的加入,c(H+)逐渐减小,Kh不变,则变小,当加氨水至溶液显碱性时,氨水的电离常数Kb=,c(OH-)与氢离子浓度成反比,随着氨水的滴入,氢氧根离子浓度逐渐增大,电离常数K不变,所以逐渐减小,即始终减小,故B错误;C.n(CH3COOH)与n(CH3COO-)之和为0.001mol,始终保持不变,由于溶液体积逐渐增大,所以c(CH3COOH)与c(CH3COO-)之和逐渐减小,故C错误;D.当加入氨水的体积为10mL时,醋酸和一水合氨的物质的量相等,由于二者的电离常数相等,所以溶液显示中性,c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒可知:c(NH4+)=c(CH3COO-),故D正确;故选:D。A.开始时,溶液的酸性逐渐减弱,水的电离程度逐渐增大,当氨水过量后,溶液中氢氧根离子浓度逐渐增大,水的电离程度逐渐减小;B.根据一水合氨的电离平衡常数可知,该比值与氢氧根离子成反比,电解氨水的过程中,溶液中氢氧根离子浓度逐渐增大;C.根据物料守恒,醋酸和醋酸根离子的物质的量之和不变,但是溶液体积增大,二者的浓度之和逐渐减小;15/16D.CH3COOH和NH3•H2O的电离常数相等,氨水与醋酸的浓度、体积相等时,溶液显示中性,根据电荷守恒可知c(NH4+)=c(CH3COO-)。本题考查了酸碱混合时溶液定性判断及溶液酸碱性与溶液pH的关系,题目难度中等,注意掌握溶液酸碱性与溶液pH的关系,明确根据电荷守恒、物料守恒、盐的水解比较溶液中离子浓度大小的方法。1.1500C、1.0×105Pa时,aL乙炔,aL甲烷和aL丙烯的混合气体与过量的bLO2混合,点燃使这两种烃充分燃烧后,再恢复到原状况,此时混合气体的体积为(  )A.10aLB.(3a+b)LC.(b-a)LD.无法计算【答案】B【解析】解:氧气过量时,燃烧发生反应:对于乙炔2C2H2+5O24CO2+2H2O、对于丙烯2C3H6+9O26CO2+6H2O,恢复150℃、1.01×105Pa时,生成的水为气态,由方程式可知,2体积乙炔燃烧后气体体积减少1体积,而2体积丙烯燃烧后气体体积增大1体积,故燃烧后混合物气体的体积不变,而1500C甲烷完全燃烧前后体积也不变,所以1500C、1.0×105Pa时,aL乙炔,aL甲烷和aL丙烯的混合气体与过量的bLO2混合点燃,反应前后体积不变,则反应后体积为:aL+aL+aL+bL=(3a+b)L,故选:B。氧气过量时,燃烧发生反应:对于乙炔2C2H2+5O24CO2+2H2O、对于丙烯2C3H6+9O26CO2+6H2O,恢复150℃、1.01×105Pa时,生成的水为气态,由方程式可知,2体积乙炔燃烧后气体体积减少1体积,而2体积丙烯燃烧后气体体积增大1体积,故燃烧后混合物气体的体积不变,而1500C甲烷完全燃烧前后体积也不变,所以1500C、1.0×105Pa时,aL乙炔,aL甲烷和aL丙烯的混合气体与过量的bLO2混合点燃,反应前后体积不变,由此分析解答。本题考查混合物计算、烃燃烧有关计算,注意利用燃烧通式进行分析解答,难度中等。2.某混合气体由两种气态烃组成,取4.48L该混合气体完全燃烧后得到26.4g二氧化碳(气体已折算为标准状况)和10.8g水,则这两种气体可能是(  )A.CH4和C4H8B.C2H4和C4H8C.C2H4和C3H8D.C2H2和C4H6【答案】B【解析】解:4.48L该混合气体的物质的量为0.2mol,完全燃烧得到26.4g二氧化碳和10.8g水,生成二氧化碳的物质的量为0.6mol,10.8g水的物质的量为0.6mol,则混合气体平均分子式为C2H4,①C原子数小于2的烃只有CH4,CH4中含有4个H,则另一种烃碳个数大于2且氢原子数等于4,可以是CH4、C3H4的混合物;②若碳个数均为2,则两种烃分子中氢原子个数一个大于4,另一个小于4,A.CH4和C4H8混合,平均H原子数目介于4~8之间,不可能为4,故A错误;B.C2H4和C4H8,平均分子式为C2H4,故B正确;C.C2H4和C3H8混合,平均H原子数目介于4~8之间,不可能为4,故C错误;D.C2H2和C4H6混合,以任意比混合,平均C原子数不可能是2,故D错误;故选:B。4.48L该混合气体的物质的量为0.2mol,完全燃烧得到26.4g二氧化碳和10.8g水,生成二氧化碳的物质的量为0.6mol,10.8g水的物质的量为0.6mol,则混合气体平均分子式为C2H415/16,据此对各选项进行判断。本题考查混合物的计算、有机物分子式的确定,题目难度中等,关键是利用平均分子组成判断烃的组成,注意掌握质量守恒思想在确定有机物分子式中的应用,试题培养了学生的化学计算能力。1.蒽的结构如图所示,其8氯代物异构体数目为(  )A.13种B.14种C.15种D.16种【答案】C【解析】解:如图所示编号,当2个Clr原子处于同一苯环上时,若处于中间苯环时,只有1种;当处于一侧苯环时,1个Cl原子处于1号位,另外Cl原子可以位于2、3、4号位置,有3种,2个Cl原子可以分别处于2、3号位置;当2个Cl原子处于不同苯环时,Cl原子处于1号位,另外Cl子可以位于另外2个苯环的6种位置,Cl原子处于2号位,另外Cl原子可以位于10、8、7、5号位置(1、8与2、9相同,1、7与2、6相同),有4种,故蒽的二氯代物的同分异构体的数目有:1+3+1+6+4=15,即8氯代物异构体数目为15种,故选:C。共含10个H,则8氯代物与2氯代物的种类相同,如图所示编号,该分子是对称结构,有3类氢原子,其一氯代物有3种,分别位于1、2、10位置,根据2个Cl原子是否处于同一苯环,采用“定一移一”的方法确定二氯代物。本题考查有机物的异构现象,为高频考点,把握H的个数及二取代物与八取代物的关系为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意二取代物的判断方法,题目难度不大。2.无论以何种比例混合的10mL混和气,在50mL的氧气中燃烧生成CO2和液态的H2O,燃烧后所得气体的体积为35mL,则该混合物可能为(  )A.C3H6   C4H6B.C2H6   C3H6C.C2H4   C3H8D.C2H2   C2H6【答案】B【解析】解:令烃的分子式为CxHy,烃充分燃烧生成液态水和体积为35mL的混合气体,则只能有氧气剩余,故烃完全燃烧,有氧气剩余,则x+<5,CxHy+(x+)O2xCO2+H2O,气体体积减小△V1                                                         1+10mL                                     15/1660mL-35mL=25mL10mL:25mL=1:(1+)解得y=6,由于x+<5,所以x<3.5,故x=2或3,故为乙烷或丙烯,故选:B。烃类物质碳原子个数一般小于4的为气体,令烃的分子式为CxHy,烃充分燃烧生成液态水和体积为35mL的混合气体,则只能有氧气剩余,充分燃烧:CxHy+(x+)O2xCO2+H2O,则x+<5,根据方程式CxHy+(x+)O2xCO2+H2O(l)利用体积差量计算判断。本题考查有机物分子式确定,为高频考点,难度中等,需要学生具备学生分析和解决问题的能力,根据原子守恒确定烃完全燃烧,氧气有剩余时根据,注意运用体积差的计算方法来解答。1.已知常温下,Ksp(AgCl)=1×10-10,Ksp(AgI)=1×10-18.下列叙述中正确的是(  )A.常温下,AgCl在NaCl溶液中的Ksp比在纯水中的Ksp小B.常温下,AgI若要在NaCl溶液中开始转化为AgCl,则NaCl的浓度必须大于0.1mol/LC.将0.001 mol•L-1的AgNO3溶液滴入KCl和KI的混合溶液中,一定先析出AgI沉淀D.向AgCl饱和溶液中加入NaCl晶体,有AgCl析出且溶液中c(Ag+)=c(Cl-)【答案】B【解析】解:A.Ksp只与温度有关,则常温下,AgCl在NaCl溶液中的Ksp与比在纯水中的Ksp相等,故A错误;B.Qc大于Ksp时生成沉淀,则AgI若要在NaCl溶液中开始转化为AgCl,则NaCl的浓度必须大于=0.1mol/L,故B正确;C.同类型的难溶电解质,Ksp小的先沉淀,因KCl的浓度未知,可能先析出AgCl,故C错误;D.向AgCl饱和溶液中加入NaCl晶体,有AgCl析出,溶解平衡逆向移动,则c(Ag+)<c(Cl-),故D错误;故选:B。A.Ksp只与温度有关;B.Qc大于Ksp时生成沉淀;C.同类型的难溶电解质,Ksp小的先沉淀,但KCl的浓度未知;D.向AgCl饱和溶液中加入NaCl晶体,有AgCl析出,溶解平衡逆向移动。本题考查难溶电解质的溶解平衡,为高频考点,把握Ksp及计算、平衡移动为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项C为解答的难点,题目难度不大。2.现有常温下的四种溶液:①0.1mol•L-1NH4Cl溶液②0.1mol•L-1 NH4Cl和0.1mol•L-1 NH3•H2O的混合溶液(显碱性)③0.1mol•L-1 NH3•H2O④0.1mol•L-1 NH4Cl和0.1mol•L-1 HCl的混合溶液下列说法不正确的是(  )15/16A.NH4+离子浓度由大到小的顺序为②>④>①>③B.NH3•H2O分子浓度由大到小的顺序为②>③>①>④C.溶液的pH由大到小的顺序为③>②>①>④D.溶液中的离子总浓度由大到小的顺序为④>①>②>③【答案】D【解析】A.①中NH4+离子水解,②中溶液呈碱性,一水合氨电离大于NH4+离子水解,大于①中NH4+离子浓度,③中一水合氨电离,产生NH4+离子,电离程度不大,远小于①中NH4+离子浓度,④中HCl抑制NH4+离子水解,NH4+离子浓度大于①而小于②,故NH4+离子顺序②>④>①>③,故A正确;B.①④中NH4+离子水解,产生NH3•H2O,④中HCl抑制NH4+离子水解,小于①中NH3•H2O浓度,NH4+水解程度比较微弱,①远小于②中NH3•H2O浓度,②中NH4+离子抑制一水合氨的电离,大于③中NH3•H2O浓度,故NH3•H2O分子浓度由大到小的顺序为②>③>①>④,故B正确;C.①中NH4+离子水解,溶液呈酸性,②③中溶液都呈碱性,但②中NH4+离子抑制一水合氨的电离,故③中碱性更强,④中盐酸完全电离,NH4+离子水解产生氢离子,溶液酸性比①中的强,故溶液的pH由大到小的顺序为③>②>①>④,故C正确;D.①④都呈酸性,①中NH4+离子水解,溶液呈酸性,④中盐酸完全电离、NH4+离子水解产生氢离子,溶液酸性比①中的强,故OH-离子浓度①>④;②中溶液都呈碱性,溶液中OH-离子浓度都大于①.④中氯离子来源于氯化铵、HCl的电离,①②中氯离子来源于氯化铵的电离,故反应中Cl-离子浓度④=2×①=2×②,③中NH3•H2O电离程度不大,OH-离子浓度远远小于①、②中Cl-离子浓度,故溶液中阴离子总浓度:④>②>①>③,溶液中阳离子也都是+1价离子,故溶液中离子总浓度为阴离子总浓度的2倍,故溶液中离子总浓度为④>②>①>③,故D错误,故选:D。A.等浓度的这几种溶液中,盐中铵根离子浓度大于氨水中铵根离子浓度,盐酸抑制铵根离子水解;B.等浓度的这几种溶液中,铵根离子抑制一水合氨电离,盐酸抑制铵根离子水解;C.氯化铵溶液呈酸性、氨水溶液呈碱性,等浓度的氯化铵和氨水混合溶液中,一水合氨电离程度大于铵根离子水解程度;D.溶液中离子都为1价离子,溶液中离子总浓度为阴离子总浓度的2倍,结合溶液中氯离子、氢氧根离子浓度判断。本题考查离子浓度大小比较,侧重考查分析判断能力,明确溶液中溶质成分及其性质是解本题关键,知道弱电解质电离影响因素,题目难度中等。二、填空题(本大题共1小题,共12.0分)1.按要求填空(1)羟基的电子式______(2)电石气的分子式______(3)顺式-2-丁烯的结构简式______(4)的系统命名______(5)写出由甲苯制TNT的方程式______(6)2-甲基-1、3-丁二烯与等物质的量的Br2发生加成反应,产物可能有______种(7)某苯的同系物的相对分子质量是92,在光照下,Cl2可以和其发生取代反应,取代产物的相对分子质量是126.5.写出该反应方程式______(8)检验己烯中是否混有甲苯的试剂是______15/16【答案】 C2H2  4-甲基-2-乙基-1-戊烯  3 +Cl2+HCl 溴水和高锰酸钾溶液【解析】解:(1)羟基是电中性基团,氧原子与氢原子以1对共用电子对连接,电子式为,故答案为:;(2)电石气是乙炔,分子式为:C2H2,故答案为:C2H2;(3)顺-2-丁烯中两个甲基位于双键的同侧,结构简式为,故答案为:;(4)含有碳碳双键最长的碳链有5个碳原子,碳碳双键处于链端,母体为1-戊烯,甲基连接4号碳原子、乙基连接2号碳原子,其名称为:4-甲基-2-乙基-1-戊烯,故答案为:4-甲基-2-乙基-1-戊烯;(5)浓H2SO4,浓HNO3和甲苯混合加热制备TNT,反应化学方程式为:,故答案为:;(6)2-甲基-1、3-丁二烯结构简式为,与等物质的量的Br2发生加成反应,可以发生1,2-加成,也可以发生1,4-加成,由于2个碳碳双键化学环境不同,故1,2-加成有2种产物,故加成产物共有3种,故答案为:3;(7)某苯的同系物的相对分子质量是92,设物质的分子式为CnH2n-6,则14n-6=92,解得n=7,故分子式为C7H8,结构简式为,在光照下,Cl215/16可以和其发生取代反应,取代产物的相对分子质量是126.5,发生甲基上的一氯取代,生成物的结构简式为,反应方程式为:+Cl2+HCl,故答案为:+Cl2+HCl;(8)己烯含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应,与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,而甲苯与溴水不反应,与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,检验己烯中是否混有甲苯方法:先加足量溴水,然后再加入酸性高锰酸钾溶液,故答案为:溴水和高锰酸钾溶液。(1)羟基是电中性基团,氧原子与氢原子以1对共用电子对连接;(2)电石气是乙炔;(3)顺-2-丁烯中两个甲基位于双键的同侧;(4)含有碳碳双键最长的碳链有5个碳原子,碳碳双键处于链端,母体为1-戊烯,甲基连接4号碳原子、乙基连接2号碳原子;(5)甲苯与浓硝酸在浓硫酸、加热条件下反应生成三硝基甲苯;(6)2-甲基-1、3-丁二烯结构简式为,与等物质的量的Br2发生加成反应,可以发生1,2-加成,也可以发生1,4-加成,注意2个碳碳双键加成产物不相同;(7)某苯的同系物的相对分子质量是92,设物质的分子式为CnH2n-6,则14n-6=92,解得n=7,故分子式为C7H8,结构简式为,在光照下,Cl2可以和其发生取代反应,取代产物的相对分子质量是126.5,发生甲基上的一氯取代,生成物的结构简式为;(8)己烯含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应,与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,而甲苯与溴水不反应,与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色。本题考查比较综合,涉及电子式书写、结构简式、有机物的命名、有机反应方程式书写、同分异构体、有机物的推断、有机物的检验等,属于拼合型题目,旨在考查学生对基础知识的全面掌握情况,注意共轭二烯烃的加成反应。三、简答题(本大题共2小题,共26.0分)1.相对分子质量为84的烃,能使溴水褪色(1)如该烃分子中所有的碳原子都在同一个平面内,则该烃的结构简式为:______,该烃和1,3-丁二烯发生加聚反应的产物的结构简式______(2)如该烃和溴化氢加成只能生成一种产物,则满足该要求的该烃有______种(3)如该烃分子组成含有两个甲基,则满足该要求的该烃有______种【答案】(CH3)2C=C(CH3)2  2 6【解析】解:某烃的相对分子质量为84,分子中C原子数目最大值==7,故烃分子式为C6H12,(1)若烃分子中所有的碳原子在同一平面上,含有碳碳双键,不饱和碳原子分别连接甲基,结构简式为:(CH3)2C=C(CH3)2,该烃和1,3-丁二烯发生加聚反应的产物的结构简式为:15/16,故答案为:(CH3)2C=C(CH3)2;;(2)如该烃和溴化氢加成只能生成一种产物,含有碳碳双键,且关于碳碳双键对称,符合条件的结构简式有:CH3CH2C=CCH2CH3、(CH3)2C=C(CH3)2,故答案为:2;(3)如该烃分子组成含有两个甲基,若碳碳双键不在端位,没有支链,移动双键位置,有CH3CH=CHCH2CH2CH3、CH3CH2CH=CHCH2CH3,若碳碳双键在端位,含有1条支链,则有:CH2=CHCH2CH(CH3)2、CH2=CHCH(CH3)CH2CH3、CH2=C(CH3)CH2CH2CH3、CH2=C(CH2CH3)CH2CH3,故共有6种,故答案为:6。某烃的相对分子质量为84,分子中C原子数目最大值==7,故烃分子式为C6H12,能使溴水褪色,含有碳碳双键。(1)若烃分子中所有的碳原子在同一平面上,不饱和碳原子分别连接甲基;(2)如该烃和溴化氢加成只能生成一种产物,且关于碳碳双键对称;(3)如该烃分子组成含有两个甲基,若碳碳双键不在端位,没有支链,移动双键位置,若碳碳双键在端位,含有1条支链,据此书写判断。本题考查有机物分子式的确定、限制条件同分异构体的书写,侧重考查同分异构体的书写,注意利用商余法确定烃的分子式。1.已知常温下某二元弱酸(H2R)电离常数为Ka1=5×10-7,Ka2=5.6×10-11,HClO的Ka=3.0×10-8,回答下列问题:(1)常温下向NaClO溶液加入少量的H2R溶液发生反应的离子方程式为______(2)常温下pH=3的HClO溶液浓度为C1,pH=4的HClO溶液浓度为C2,则C1______10C2(填“>”、“<”或“=”)(3)常温下2mol/L的H2R溶液的pH约为______(4)常温下0.1mol/L的NaHR溶液pH______7(填“>”、“<”或“=”),溶液中的阴阳离子的浓度由大到小的顺序为______(5)常温下,向10mL 0.1mol/LH2R溶液中滴加0.1mol•L-1的KOH溶液V mL①若混合后的溶液中离子浓度有如下关系:c(K+)=2c(R2-)+c(HR-),V______10(填“>”、“<”或“=”)。②当混合后的溶液中离子浓度有如下关系:c(K+)=c(R2-)+c(HR-)+c(H2R),则溶液中溶质为______,V______10(填“>”、“<”或“=”)。③当V=30时,混合后的溶液中c(OH-)-c(H+)-c(HR-)-2c(H2R)=______mol/L。【答案】ClO-+CO2+H2O=HClO+HCO3- > 3 > c(Na+)>c(HR-)>c(OH-)>c(H+)>c(R2-) < NaHR = 0.025【解析】解:(1)H2R的Ka2=5.6×10-11小于HClO的Ka=3.0×10-8,则酸性HClO>HR-,所以向NaClO溶液加入少量的H2R溶液,反应生成HClO和HCO3-,该反应的离子方程式为:ClO-+CO2+H2O=HClO+HCO3-,故答案为:ClO-+CO2+H2O=HClO+HCO3-;(2)常温下pH=3的HClO溶液浓度为C1,pH=4的HClO溶液浓度为C2,HClO的电离程度相同时C1=10C2,由于HClO的浓度越大其电离程度越小,则C1>10C2,故答案为:>;(3)H2R的电离常数为Ka1==5×10-7,c(H+)≈c(HR-),c(H2R)≈2,则c(H+)≈mol/L=1×10-3mol/L,该溶液的pH=-lg1×10-3=315/16,故答案为:3;(4)HR-的电离平衡常数Ka=5.6×10-11,HR-的水解平衡常数Kh==≈1.8×10-4>5.6×10-11,则HR-的水解程度大于其电离程度,NaHR溶液呈碱性,其溶液的pH>7;由于HR-的水解程度大于其电离程度,溶液呈碱性,则c(OH-)>c(H+)>c(R2-),溶液中离子浓度大小为:c(Na+)>c(HR-)>c(OH-)>c(H+)>c(R2-),故答案为:>;c(Na+)>c(HR-)>c(OH-)>c(H+)>c(R2-);(5)①若混合后的溶液中离子浓度有如下关系:c(K+)=2c(R2-)+c(HR-),根据电荷守恒可知:c(OH-)=c(H+),溶液呈碱性,结合(4)NaHR溶液呈碱性可知,加入的KOH溶液体积V<10mL,故答案为:<;②当混合后的溶液中离子浓度有如下关系:c(K+)=c(R2-)+c(HR-)+c(H2R),根据物料守恒可知溶质为NaHR,说明H2R和KOH的物质的量相等,则加入的KOH溶液体积V=10mL,故答案为:KHR;=;③当V=30时,反应后溶质为等浓度的K2R和KOH,根据物料守恒可知:3c(R2-)+3c(HR-)+3c(H2R)=c(K+)①,根据电荷守恒可知:c(K+)+c(H+)=2c(R2-)+c(HR-)+c(OH-)②,①×2+②×3可得:3c(HR-)+6c(H2R)+c(K+)+3c(H+)=3c(OH-),则c(OH-)-c(H+)-c(HR-)-2c(H2R)=c(K+)=×=0.025mol/L,故答案为:0.025。(1)由于H2R的Ka2=5.6×10-11小于HClO的Ka=3.0×10-8,说明酸性HClO>HR-,向NaClO溶液加入少量的H2R溶液,反应生成HClO和HCO3-,据此书写该反应的离子方程式;(2)弱电解质的浓度越大,电离程度越小;(3)结合的H2R电离平衡常数Ka1=5×10-7计算出氢离子浓度,然后可计算出2mol/L的H2R溶液的pH;(4)根据HR-的电离平衡常数Ka=5.6×10-11计算出HR-的水解平衡常数,根据计算结果判断HR-的水解程度与电离程度大小,从而可知NaHR溶液酸碱性;结合HR-的水解程度与电离程度大小判断溶液中离子浓度大小;(5)①若混合后的溶液中离子浓度有如下关系:c(K+)=2c(R2-)+c(HR-),根据电荷守恒可知:c(OH-)=c(H+),溶液呈碱性,结合(4)NaHR溶液呈碱性判断V;②当混合后的溶液中离子浓度有如下关系:c(K+)=c(R2-)+c(HR-)+c(H2R),根据物料守恒可知溶质为NaHR,说明H2R和KOH的物质的量相等;③当V=30时,反应后溶质为等浓度的K2R和KOH,根据物料守恒可知:3c(R2-)+3c(HR-)+3c(H2R)=c(K+)①,根据电荷守恒可知:c(K+)+c(H+)=2c(R2-)+c(HR-)+c(OH-)②,①×2+②×3可得:3c(HR-)+6c(H2R)+c(K+)+3c(H+)=3c(OH-),则c(OH-)-c(H+)-c(HR-)-2c(H2R)=c(K+),据此计算。本题考查弱电解质的电离平衡、酸碱混合的定性判断及溶液pH的计算,题目难度中等,根据电离平衡常数判断酸性强弱为解答关键,注意掌握溶液酸碱性与溶液pH的关系,(5)为易错点,试题知识点较多、综合性较强,充分考查了学生的分析、理解能力及化学计算能力。四、实验题(本大题共1小题,共12.0分)15/161.1,2-二溴乙烷可作汽油抗爆剂的添加剂,常温下它是无色液体,密度是2.18g/cm3,沸点9.79℃,不溶于水,易溶于醇、醚、丙酮等有机溶剂。在实验中可以用如图所示装置制备1,2-二溴乙烷。其中分液漏斗和烧瓶a中装有乙醇和浓硫酸的混合液。试管d中装有浓溴水(表面覆盖少量水)。请填写下列空白:(1)烧瓶a中发生的是乙醇的脱水反应,即消去反应,反应温度是170℃,并且该反应要求温度迅速升高到170℃,否则容易发生副反应。请写出乙醇发生消去反应的方程式______。(2)写出制备1,2-二溴乙烷的化学方程式:______。(3)安全瓶b可以防止倒吸,并可以检査实验进行时试管d是否发生堵塞,请回答发生堵塞时瓶b中的现象:______。(4)容器c中NaOH溶液的作用是:______。(5)若产物中有少量副产物乙醚,可用______的方法除去;(6)反应过程中应用冷水冷却装置d,其主要目的是______。【答案】CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br b中水面会下降,玻璃管中的水面会上升,甚至溢出 除去乙烯中带出的CO2、SO2 蒸馏 防止溴和1,2-二溴乙烷挥发【解析】解:(1)实验室中用乙醇和浓硫酸在170℃来制取乙烯,反应的方程式为CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O,故答案为:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;(2)乙烯和溴单质的加成反应来制得1,2-二溴乙烷,反应方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,故答案为:CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(3)试管d发生堵塞时,b中压强不断增大,会导致b中水面下降,玻璃管中的水柱上升,甚至溢出,故答案为:b中水面会下降,玻璃管中的水面会上升,甚至溢出;(4)a中浓硫酸可以使部分乙醇脱水,生成碳,碳和浓硫酸反应生成H2O、CO2和SO2气体,混合气体通过c瓶,CO2和SO2气体被氢氧化钠吸收,故答案为:除去乙烯中带出的CO2、SO2;(5)1,2-二溴乙烷与乙醚的沸点不同,两者均为有机物,互溶,用蒸馏的方法将它们分离,故答案为:蒸馏;(6)溴在常温下,易挥发,乙烯与溴反应时放热,溴更易挥发,冷却可避免溴的大量挥发,故答案为:防止溴和1,2-15/16二溴乙烷挥发。乙醇和浓硫酸反应主要生成乙烯气体,浓硫酸有强氧化性和脱水性,所以还可能混有碳和浓硫酸反应生成的CO2和SO2气体,b为安全瓶,防止倒吸,c为净化除杂装置,可除去CO2和SO2气体,d为乙烯和溴的反应装置,e为尾气吸收装置,防止污染环境,以此解答该题。本题考查了制备实验方案的设计、溴乙烷的制取方法,为高考常见题型和高频考点,题目难度不大,注意掌握溴乙烷的制取原理、反应装置选择及除杂、提纯方法是解题的关键,注重培养学生分析问题、解决问题的能力。15/16

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所属: 高中 - 化学
发布时间:2022-08-25 11:29:52 页数:16
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文章作者:U-336598

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