2024-2025学年吉林省东北师大附中重庆一中等六校高二下化学期末质量跟踪监视试题含解析.doc
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2024-2025学年吉林省东北师大附中重庆一中等六校高二下化学期末质量跟踪监视试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、下列解释事实的方程式正确的是( ) A.用稀硫酸除去硫酸钠溶液中少量的硫代硫酸钠:Na2S2O3+2H+=SO2↑+S↓+2Na++H2O B.氢氧化亚铁暴露于空气中会变色:4Fe(OH)2 +O2 +2H2O=4Fe(OH)3 C.向Ca(ClO)2溶液中通入过量CO2制取次氯酸: Ca2++ClO-+H2O+CO2=2HClO+CaCO3↓ D.氯气用于自来水消毒:Cl2 + H2O2H+ + Cl-+ ClO- 2、下列实验能达到目的的是 A.只滴加氨水鉴别AlCl3、MgCl2溶液 B.将NH4Cl溶液蒸干制备NH4Cl固体 C.用萃取分液的方法除去酒精中的水 D.用可见光束照射以区别溶液和胶体 3、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中不正确的是( ) A.分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子数为2NA B.28 g乙烯和环丁烷(C4H8)的混合气体中含有的碳原子数为2NA C.常温常压下,92g 的NO2和N2O4混合气体含有的原子数为6NA D.常温常压下,22.4 L 氯气与足量的镁粉充分反应,转移的电子数为2NA 4、常温下,能用铝制容器储存的是 A.氢氧化钠溶液 B.盐酸溶液 C.稀硫酸 D.浓硫酸 5、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层只有一个电子,Z位于周期表ⅢA族,W与X属于同一主族。下列说法正确的是 A.由X、Y组成的化合物中均不含共价键 B.原子半径:r(W)﹥r(Z)﹥r(Y) C.X的简单气态氢化物的热稳定性比W的弱 D.Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的强 6、有关天然产物水解的叙述不正确的是 A.纤维素水解与淀粉水解得到的最终产物不同 B.可用碘检验淀粉水解是否完全 C.蛋白质水解的最终产物均为氨基酸 D.油脂水解可得到丙三醇 7、某有机物的结构为如图所示,这种有机物不可能具有的性质是 ( ) ①可以燃烧 ②能使酸性KMnO4溶液褪色 ③能跟NaOH溶液反应 ④能跟新制银氨溶液反应 ⑤能发生加聚反应 ⑥能发生水解反应 A.只有⑥ B.①④ C.只有⑤ D.④⑥ 8、NaNO2一种食品添加剂,它致癌。酸性KMnO4溶液与NaNO2的反应方程式是MnO4-+NO2-+→Mn2++NO3-+H2O。下列叙述中正确的是( ) A.该反应中NO2-被还原 B.反应过程中溶液的pH减小 C.生成1molNaNO3需消耗0.4 mol KMnO4 D.中的粒子是OH- 9、下列实验操作不当的是 A.用稀硫酸和锌粒制取H2时,加几滴CuSO4溶液以加快反应速率 B.用标准HCl溶液滴定NaHCO3溶液来测定其浓度,选择酚酞为指示剂 C.用铂丝蘸取某碱金属的盐溶液灼烧,火焰呈黄色,证明其中含有Na+ D.常压蒸馏时,加入液体的体积不超过圆底烧瓶容积的三分之二 10、下列说法正确的是 A.食用油和鸡蛋清水解都能生成氨基酸 B.乙酸乙酯与乙烯在一定条件下都能与水发生加成反应 C.丙烯分子中最多有8个原子共平面 D.用碳酸钠溶液可以区分乙醇、乙酸、苯和硝基苯四种有机物 11、已知苯乙烯的结构为,有关该物质的下列说法正确的是( ) A.与液溴混合后加入铁粉可发生取代反应 B.该物质能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,褪色原理完全相同 C.苯乙烯分子的所有原子不可能在同一平面上 D.除去乙苯中混有的苯乙烯可以通入等量氢气反应 12、下列说法正确的是 A B C D 通电一段时间后,搅拌均匀,溶液的pH增大 此装置可实现 铜的精炼 盐桥中的K+ 移向FeCl3溶液 若观察到甲烧杯中石墨电极附近先变红,则乙烧杯中铜电极为阳极 A.A B.B C.C D.D 13、在恒温、容积为2L的密闭容器中通入1 mol X和2 mol Y,发生反应:X(g)+2Y(g)M(g) ΔH=-a kJ/mol(a>1),5 min末测得M的物质的量为1.4 mol。则下列说法正确的是 A.1~5 min,Y的平均反应速率为1.18 mol·L-1·min-1 B.当容器中混合气体密度不变时达到平衡状态 C.平衡后升高温度,X的反应速率降低 D.到达平衡状态时,反应放出的热量为a kJ 14、下列关于物质的分类错误的是( ) A.同素异形体:活性炭,C60,石墨,金刚石 B.酸性氧化物:CO2,SO2,SiO2,Mn2O7 C.混合物:铝热剂,纯净矿泉水,液氯,漂白粉 D.非电解质:乙醇,四氯化碳,氨气,葡萄糖 15、一定温度下,10mL 0.40 mol·L-1 H2O2溶液发生催化分解。不同时刻测定生成O2的体积(已折算为标准状况)如下表。 t/min 0 2 4 6 8 10 12 V(O2)/mL 0 9.9 17.2 22.4 26.5 29.9 a 下列叙述正确的是(溶液体积变化忽略不计) ( ) A.12min时,a=33.3 B.反应到6min时,c(H2O2)=0.30 mol·L-1 C.反应到6min时,H2O2分解了60% D.0~6min的平均反应速率:v(H2O2)≈3.3×10-2 mol·L-1·min-1 16、 “一带一路是构建人类命运共同体,符合国际社会的根本利益,彰显人类社会的共同理想和美好追求。下列贸易的商品中,其主要成分属于无机物的是 A.乌克兰葵花籽油 B.埃及长绒棉 C.捷克水晶 D.中国丝绸 二、非选择题(本题包括5小题) 17、1,4-环己二醇可通过下列路线合成(某些反应的反应物和反应条件未列出): (1)写出反应④、⑦的化学方程式: ④__________________________________; ⑦__________________________________。 (2)上述七个反应中属于加成反应的有____________(填反应序号),A中所含有的官能团名称为____________。 (3)反应⑤中可能产生一定量的副产物,其可能的结构简式为_____________________。 18、醇酸树脂,附着力强,并具有良好的耐磨性、绝缘性等,在油漆、涂料、船舶等方面有很广的应用。下面是一种醇酸树脂G的合成路线: 已知:RCH2=CH2 (1)反应①的反应条件为___________________,合成G过程中会生成另一种醇酸树脂,其结构简式为____________________________________ (2)反应②⑤反应类型分别为________、________; (3)反应④的化学方程式为________; (4)写出一种符合下列条件的F的同分异构体________。 a.1mol该物质与4mol新制氢氧化铜悬浊液反应 b.遇FeCl3溶液显紫色 c.核磁共振氢谱有3组峰值,比值为1:1:1 (5)设计由1一溴丙烷制备聚丙烯醇()的流程图:________。 19、已知下列数据: 某同学在实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下: ①配制2mL浓硫酸、3mL乙醇和2mL乙酸的混合溶液。 ②按如图连接好装置并加入混合液,用小火均匀加热3~5min ③待试管乙收集到一定量产物后停止加热,撤出试管乙并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯, 洗涤、干燥、蒸馏。最后得到纯净的乙酸乙酯。 (1)反应中浓硫酸的作用是_____ (2)写出制取乙酸乙酯的化学方程式:_____ (3)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是_____ (4)步骤②为防止加热过程中液体暴沸,该采取什么措施_____ (5)欲将乙试管中的物质分离得到乙酸乙酯,必须使用的玻璃仪器有__________;分离时,乙酸乙酯应从仪器_______________(填“下口放”“上口倒”)出。 (6)通过分离饱和碳酸钠中一定量的乙醇,拟用如图回收乙醇,回收过程中应控制温度是______ 20、二氯化硫(SCl2)熔点-78℃,沸点59℃,密度1.638g/mL,遇水易分解,二氯化硫与三氧化硫作用可生成重要化工试剂亚硫酰氯(SOCl2)。以下是氯气与硫合成二氯化硫的实验装置。 试回答下列问题: (1)装置A中发生反应的化学方程式为______________________。 (2)装置B应盛放的药品是__________,C中是______________。 (3)实验时,D装置需加热至50—59℃.最好采用_____________方式加热。 (4)在配制一定物质的量浓度的盐酸溶液时,下列操作所配溶液浓度偏低的是__________; A.配制溶液时,容量瓶中有少量水。 B.使用容量瓶配制溶液时,俯视观察溶液凹液面与容量瓶刻度线相切 C.配制溶液的过程中,容量瓶未塞好,洒出一些溶液。 D.发现溶液液面超过刻度线,用吸管吸出少量水,使液面降至刻度线 21、有A、B、C三种可溶性盐,阴、阳离子各不相同,其阴离子的摩尔质量按A、B、C的顺序依次增大。将等物质的量的A、B、C溶于稀硝酸,所得溶液中只含有H+、Fe3+、K+、SO42-、NO3-、Cl-几种离子,同时生成一种白色沉淀。请回答下列问题: (1)经检验及分析,三种盐中还含有下列选项中的一种离子,该离子是________。 A. Na+ B. Mg2+ C. Cu2+ D. Ag+ (2)盐A的名称为____________。 (3)不需要加入其它任何试剂就能将上述三种盐溶液区分开来,鉴别出来的先后顺序为________________________________________(填化学式)。 (4)若将A、B、C三种盐按一定比例溶于稀硝酸,所得溶液中只含有H+、Fe3+、K+、SO42-、NO3-几种离子,其中Fe3+、SO42-、K+物质的量之比为1∶2∶4,则A、B、C三种盐的物质的量之比为__________,若向溶液中加入少量Ba(OH)2发生反应的离子方程式为:____________。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、B 【解析】 A.硫代硫酸钠是可溶性盐,可拆分,则用稀硫酸除去硫酸钠溶液中少量的硫代硫酸钠,正确的离子方程式为:S2O32-+2H+═SO2↑+S↓+H2O,故A错误;B.氢氧化亚铁暴露于空气中被氧化生成氢氧化铁,反应方程式为4Fe(OH)2 +O2 +2H2O═4 Fe(OH)3,故B正确;C.二氧化碳过量反应生成可溶性的碳酸氢钙,则向Ca(ClO)2溶液中通入过量CO2制取次氯酸,离子方程式:ClO-+H2O+CO2=HClO+HCO3-,故C错误;D.HClO是弱酸,则氯气用于自来水消毒发生反应的离子方程式为Cl2 + H2O H++ Cl-+ HClO,故D错误;故答案为B。 2、D 【解析】 A、AlCl3、MgCl2与氨水反应均生成白色沉淀,不能鉴别,应该用氢氧化钠溶液,A错误; B、在蒸干NH4Cl溶液的过程中NH4+会水解,生成的氨气和氯化氢气体挥发,得不到NH4Cl固体,B错误; C、酒精和水相溶,不能通过萃取分液的方法将其分离,应该加如新制的生石灰然后蒸馏,C错误; D、可利用丁达尔现象鉴别溶液与胶体,D正确; 答案选D。 本题主要是考查物质的鉴别与检验,明确物质的性质差异是解答的关键,注意相关基础知识的积累和灵活应用。 3、D 【解析】 A、分子总数为NA的NO2和CO2混合气体的物质的量为1mol,而NO2和CO2均含2个氧原子,故1mol混合气体中无论两者的比例如何,均含2mol氧原子,即2NA个,故A正确; B、乙烯C2H4)和环丁烷(C4H8)的最简式均为CH2,故28g混合物中含有的CH2的物质的量n==2mol,故含有2mol碳原子,即2NA个,故B正确; C、NO2和N2O4的最简式均为NO2,故92g混合物中含有的NO2的物质的量n==2mol,而1molNO2中含3mol原子,即2molNO2中含6mol原子,即6NA个,故C正确; D、常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故22.4L氯气的物质的量小于1mol,转移的电子数小于2NA,故D错误; 故选D。 4、D 【解析】 A. 氢氧化钠溶液能与铝反应,不能用铝制容器储存,A错误; B. 盐酸溶液能与铝反应,不能用铝制容器储存,B错误; C. 稀硫酸能与铝反应,不能用铝制容器储存,C错误; D. 常温下铝在浓硫酸中钝化,能用铝制容器储存,D正确; 答案选D。 明确铝单质的性质特点是解答的关键,注意钝化是化学变化,不是物理变化,另外还需要注意钝化的条件、范围等。 5、D 【解析】分析:地壳中含量前四位的元素是:氧、硅、铝、铁;根据题目信息推出各个元素,然后判断性质,注意元素周期表中有个特点,左下角是金属,右上角是非金属,根据该特点可以很容易的判断金属与非金属性的强弱变化规律。 详解:短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,X为氧元素;Y原子的最外层只有一个电子,Y为钠元素;Z位于周期表ⅢA族,Z为铝元素;W与X属于同一主族,W为硫元素;钠与氧元素形成的过氧化钠中,不仅含有离子键,还含有共价键,而氧化钠只含离子键,A错误;同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,因此钠、硫、铝三种原子半径:r(S)<r(Al)<r(Na),B错误;非金属性:氧大于硫,所以水的稳定性大于硫化氢,C错误;钠的最高价氧化物的水化物为氢氧化钠,是强碱;铝的最高价氧化物的水化物为氢氧化铝,是弱碱;D正确;正确选项D。 6、A 【解析】分析:A.淀粉和纤维素水解最终产物都是葡萄糖; B.碘单质遇淀粉变蓝色; C.根据蛋白质的形成判断其水解产物; D.油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯。 详解:A.淀粉和纤维素都是多糖,其水解最终产物都是葡萄糖,A错误; B.碘单质遇淀粉变蓝色,若水解完全,则不变蓝色,B正确; C.形成蛋白质的多肽是由多个氨基酸脱水形成的,所以蛋白质的水解最终产物是氨基酸,C正确; D.高级脂肪酸甘油酯水解后得到高级脂肪酸与丙三醇即甘油,D正确。 答案选A。 7、A 【解析】 由结构简式可知,分子中含碳碳双键、-CHO、酚-OH、醇-OH,结合烯烃、醛、酚、醇的性质来解答。 【详解】 ①为烃的含氧衍生物,可以燃烧生成二氧化碳和水,故不选; ②含双键、-CHO、酚-OH、醇-OH,均能使酸性KMnO4溶液褪色,故不选; ③含酚-OH,能跟NaOH溶液反应,故不选; ④含-CHO,能跟新制银氨溶液反应,故不选; ⑤含碳碳双键,能发生加聚反应,故不选; ⑥不含能水解的官能团,则不能发生水解反应,故选; 答案选A。 本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握常见有机物中的官能团与性质的关系为解答的关键,侧重烯烃、醛、酚、醇性质的考查,题目难度不大。 8、C 【解析】 该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价,所以MnO4-是氧化剂,NO2-应该作还原剂,亚硝酸根离子中N元素应该失电子化合价升高,酸性条件下,应该生成硝酸根离子,根据转移电子相等、原子守恒配平方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5 NO3-+3H2O; A.该反应中N元素化合价由+3价变为+5价,所以亚硝酸根离子失电子被氧化,故A错误; B.根据元素守恒、电荷守恒知,□是H+,氢离子参加反应导致溶液中氢离子浓度降低,则溶液的pH增大,故B错误; C.根据转移电子守恒得,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物质的量==0.4mol,故C正确; D.由B分析可知,□是H+,故D错误; 故答案为C。 氧化还原反应的实质是反应过程中发生电子转移,而氧化剂得电子的总数(或元素化合价降低总数)必然等于还原剂失电子总数(或元素化合价升高总数),根据这一原则可以对氧化还原反应的化学方程式进行配平。配平的步骤:①标好价:正确标出反应前后化合价有变化的元素的化合价;②列变化:列出元素化合价升高和降低的数值;②求总数:求元素化合价升高数和降低数的总数,确定氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的化学计量数;④配系数:用观察法配平其他各物质的化学计量数;⑤细检查:利用“守恒”三原则(即得失电子守恒、电荷守恒、质量守恒),逐项检查配平的方程式是否正确。 9、B 【解析】 A.锌粒与加入的硫酸铜溶液发生置换反应,置换出单质铜,形成锌铜原电池,反应速率加快,选项A正确。 B.用盐酸滴定碳酸氢钠溶液,滴定终点时,碳酸氢钠应该完全反应转化为氯化钠、水和二氧化,此时溶液应该显酸性(二氧化碳在水中形成碳酸),应该选择酸变色的甲基橙为指示剂,选项B错误。 C.用铂丝蘸取盐溶液在火焰上灼烧,进行焰色反应,火焰为黄色,说明该盐溶液中一定有Na+,选项C正确。 D.蒸馏时,为保证加热的过程中液体不会从烧瓶内溢出,一般要求液体的体积不超过烧瓶体积的三分之二,选项D正确。 本题选项B涉及的是滴定过程中指示剂的选择。一般来说,应该尽量选择的变色点与滴定终点相近,高中介绍的指示剂主要是酚酞(变色范围为pH=8~10)和甲基橙(变色范围为pH=3.1~4.4)。本题中因为滴定终点的时候溶液一定为酸性(二氧化碳饱和溶液pH约为5.6),所以应该选择甲基橙为指示剂。对于其他滴定,强酸强碱的滴定,两种指示剂都可以;强酸滴定弱碱,因为滴定终点为强酸弱碱盐,溶液显酸性,所以应该使用甲基橙为指示剂;强碱滴定弱酸,因为滴定终点为强碱弱酸盐,溶液显碱性,所以应该使用酚酞为指示剂。 10、D 【解析】A.食用油水解生成高级脂肪酸和甘油,而鸡蛋清是蛋白质,水解能生成氨基酸,故A错误;B.乙酸乙酯只能发生水解反应,而乙烯在一定条件下能与水发生加成反应,故B错误;C.乙烯为平面结构,故丙烯分子中至少有6个原子位于同一平面,由于单键可以旋转,故甲基上的1个氢原子也可能在这个平面内,故丙烯分子中最多有7个原子位于同一平面,故C错误;D. 苯和硝基苯均不溶于水或水溶液,其中苯的密度比水小,而硝基苯的密度比水大,乙醇能与水混溶不分层,碳酸钠溶液可以 和乙酸反应生成二氧化碳氧体,故D正确;答案为D。 11、A 【解析】分析:结构中含有苯环和碳碳双键,结合苯和乙烯的结构和性质分析判断。 详解:A.结构中含有苯环和碳碳双键,苯环上的氢原子在催化剂作用下能够被溴原子取代,故A正确;B.含碳碳双键,与溴水发生加成反应,与高锰酸钾发生氧化反应,反应类型不同,故B错误;C.苯环、双键均为平面结构,则苯乙烯分子的所有原子可能在同一平面上,故C错误;D.应选蒸馏法除去乙苯中混有的苯乙烯,除去乙苯中混有的苯乙烯可以通入等量氢气反应,会引入新杂质,故D错误;故选A。 12、C 【解析】 A、电解硫酸溶液,实质是电解其中的水,电解一段时间后,溶剂水减少,溶液中硫酸浓度增加,整体溶液的PH值减小,故A错误; B、电解精炼铜时,粗铜应与电源正极相连,精铜与电源负极相连,故B错误; C、此原电池中铜电极为负极,石墨电极为正极,阳离子K+向正极移动,故C正确; D、甲烧杯中石墨电极附近先变红说明甲烧杯石墨电极附近有氢氧根生成,则此电极为阴极,铁电极为阳极,所以直流电源M为正极,N为负极,与N负极相连的铜电极为阴极,故D错误; 故选C。 本题重点考查原电池与电解池的工作原理。原电池:失高氧负(失电子,化合价升高,被氧化,是负极)得低还正(得电子,化合价降低,被还原,是正极)电子从负极通过外电路到正极;电解池:氧阳还阴(失电子,被氧化,做阳极;得电子,被还原,做阴极)由于外加电场的作用,电解池中阳离子做定向移动,由阳极移动到阴极产生电流。 13、A 【解析】 A.v(M)==1.14 mol•L-1•min-1,相同时间内同一反应中不同物质的反应速率之比等于其计量数之比,1~5 min,Y平均反应速率=2v(M)=2×1.14 mol•L-1•min-1=1.18 mol•L-1•min-1,故A正确; B.该反应过程中容器的体积不变,气体的质量不变,因此气体的密度始终不变,容器中混合气体密度不变,不能说明达到平衡状态,故B错误; C.升高温度,活化分子百分数增大,所以正逆反应速率都增大,故C错误; D.该反应为可逆反应,所以X、Y不能完全转化为生成物,达到平衡状态时X消耗的物质的量小于1mol,所以放出的热量小于akJ,故D错误; 答案选A。 本题的易错点为B,要注意根据化学平衡的特征判断平衡状态,选择的物理量需要随着时间的变化而变化。 14、C 【解析】A.活性炭、C60、石墨、金刚石均为碳的不同单质,互为同素异形体,故A正确;B.CO2、SO2、SiO2、Mn2O7均能与碱反应生成盐和水,属酸性氧化物,故B正确;C.铝热剂、纯净矿泉水、漂白粉是混合物,而液氯是纯净物,故C错误;D.乙醇、四氯化碳、氨气、葡萄糖均为非电解质,故D正确;答案为C。 15、D 【解析】 A.随着反应的进行,反应物浓度逐渐减小,反应速率逐渐降低,则无法计算12min时生成的氧气体积,A错误;B.反应至6min时生成氧气是0.001mol,消耗双氧水是0.002mol,剩余H2O2为0.01L×0.4mol/L-0.002mol=0.002mol,则c(H2O2)=0.002mol÷0.01L=0.2mol/L,B错误;C.反应至6min时,分解的过氧化氢为0.002mol,开始的H2O2为0.01L×0.4mol/L=0.004mol,H2O2分解了0.002mol/0.004mol×100%=50%,C错误;D.0~6min,生成O2为0.0224L÷22.4L/mol=0.001mol,由2H2O2=2H2O+O2↑可知,分解的过氧化氢为0.002mol,浓度是0.2mol/L,因此v(H2O2)=0.2mol/L÷6min=0.033mol/(L•min),D正确;答案选D。 点睛:本题考查化学平衡的计算,把握表格中数据的应用、速率及转化率的计算为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意利用氧气的变化量计算过氧化氢的量。 16、C 【解析】 A. 乌克兰葵花籽油属于油脂,是有机物,A不选; B. 埃及长绒棉主要成分是纤维素,是有机物,B不选; C. 捷克水晶主要成分是二氧化硅,是无机物,C选; D. 中国丝绸主要成分是蛋白质,是有机物,D不选; 答案选C。 明确有机物和无机物的含义以及常见物质的组成是解答的关键,有机物中一定含有碳元素,但是部分含有碳元素的物质,例如CO、碳酸盐等,其结构和性质更类似于无机物,一般归为无机物,而不是有机物。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、+NaOH+2NaCl+2H2O +2NaOH+2NaBr ③⑤⑥ 碳碳双键 【解析】 由合成路线可知,反应①为光照条件下的取代反应,反应②为NaOH/醇条件下的消去反应生成A为,反应③为A与氯气发生加成反应生成B为,B在NaOH/醇条件下发生消去反应得到,反应⑤为溴与的1,4—加成反应,反应⑥为碳碳双键与氢气的加成反应,生成C为,反应⑦为C在NaOH/水条件下发生水解反应生成1,4-环己二醇,据此解答。 【详解】 (1)一氯环己烷与NaOH的醇溶液加热发生消去反应产生A:环己烯;环己烯与氯气发生加成反应产生B:1,2二氯环己烷,与NaOH的醇溶液加热发生消去反应产生环己二烯,故反应④的化学方程式为; ⑦环己二烯与溴水按照1:1发生1,4加成反应产生;与氢气发生加成反应产生C:;C与NaOH的水溶液发生取代反应产生。故反应⑦的化学方程式是:。 (2)在上述七个反应中属于加成反应的有③⑤⑥,A为,所含官能团名称为碳碳双键; (3)二烯烃可能发生1,2加成,也可能发生1,4加成反应,还可能完全发生加成反应,所以反应⑤中可能产生一定量的副产物,其可能的结构简式为、。 18、NaOH醇溶液、加热 加成反应 缩聚反应 +O2+2H2O 或或或 CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH 【解析】 发生催化氧化生成E,E进一步发生氧化反应生成F为,F与D发生缩聚反应生成高聚物G,可知D为,逆推可知C为BrCH2CHBrCH2Br、B为BrCH2CH=CH2、A为CH3CH=CH2。据此解答。 【详解】 (1)反应①是CH3CHBrCH3转化为CH3CH=CH2,发生消去反应,反应条件为:NaOH醇溶液、加热。合成G过程中会生成另一种醇酸树脂,其结构简式为,故答案为:NaOH醇溶液、加热;。 (2)反应②属于加成反应,反应⑤属于缩聚反应。故答案为:加成反应;缩聚反应。 (3)反应④的化学方程式为+O2+2H2O,故答案为:+O2+2H2O。 (4)F()的同分异构体满足:a.1mol该物质与4mol新制氢氧化铜悬浊液反应,说明含有2个醛基,b.遇FeCl3溶液显紫色,说明含有酚羟基,c.核磁共振氢谱有3组峰值,比值为1:1:1,存在对称结构,其中一种结构简式或或或,故答案为:或或或。 (5)1-溴丙烷发生消去反应得到丙烯,丙烯与NBS发生取代反应引入溴原子生成BrCH2CH=CH2,然后在氢氧化钠水溶液、加热条件下得到CH2=CH-CH2OH,最后发生加聚反应生成高分子化合物,合成路线流程图为:CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH,故答案为:CH3CH2CH2BrCH3CH=CH2BrCH2CH=CH2CH2=CH-CH2OH。 本题考查有机物的推断与合成,侧重考查分析推断、知识综合运用能力,充分利用反应条件、有机物分子式与结构简式进行分析推断,明确官能团及其性质关系、官能团之间的转化关系是解题关键。 19、催化剂、吸水剂 CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O 中和乙酸并吸收乙醇;降低乙酸乙酯的溶解度 在试管中加入少量碎瓷片 分液漏斗 上口倒 78℃ 【解析】 在试管甲中先加入碎瓷片,再依次加入乙醇、浓硫酸、乙酸,按3:2:2关系混合得到混合溶液,然后加热,乙醇、乙酸在浓硫酸催化作用下发生酯化反应产生乙酸乙酯,由于乙酸乙酯的沸点低,从反应装置中蒸出,进入到试管乙中,乙酸、乙醇的沸点也比较低,随蒸出的生成物一同进入到试管B中,碳酸钠溶液可以溶解乙醇,反应消耗乙酸,同时降低乙酸乙酯的溶解度,由于其密度比水小,液体分层,乙酸乙酯在上层,用分液漏斗分离两层互不相容的液体物质,根据“下流上倒”原则分离开两层物质,并根据乙醇的沸点是78℃,乙酸是117.9℃,收集78℃的馏分得到乙醇。 【详解】 (1)反应中浓硫酸的作用是作催化剂,同时吸收反应生成的水,使反应正向进行,提高原料的利用率; (2)乙酸与乙醇在浓硫酸催化作用下加热,发生酯化反应产生乙酸乙酯和水,产生的酯与与水在反应变为乙酸和乙醇,乙醇该反应为可逆反应,生成乙酸乙酯的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O; (3)在上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是溶解乙醇,反应消耗乙酸,同时降低乙酸乙酯的溶解度,便于液体分层,闻到乙酸乙酯的香味; (4)步骤②为防止加热过程中液体暴沸,该采取的措施加入少量碎瓷片,以防止暴沸; (5)欲将乙试管中的物质分离得到乙酸乙酯,必须使用的玻璃仪器有分液漏斗;分离时,由于乙酸乙酯的密度比水小,所以应在下层液体下流放出完全后,关闭分液漏斗的活塞,从仪器上口倒出; (6)分离饱和碳酸钠中一定量的乙醇,由于乙醇的沸点为78℃,乙酸反应转化为盐,沸点远高于78℃的,所以要用如图回收乙醇,回收过程中应控制温度是78℃。 本题考查了乙酸乙酯的制备方法,涉及实验过程中物质的使用方法、物质的作用、混合物的分离、反应原理的判断等,明确乙酸乙酯与乙酸、乙醇性质的区别方法及浓硫酸的作用。 20、MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O 饱和食盐水(或水) 浓硫酸 水浴 CD 【解析】 在装置A中制备氯气,B、C用于除杂,分别除去氯化氢和水,实验开始前先在D中放入一定量的硫粉,加热使硫熔化,然后转动和摇动烧瓶使硫附着在烧瓶内壁表面形成一薄层,可增大硫与氯气的接触面积,利于充分反应,因二氯化硫遇水易分解,F用于防止空气中的水蒸气进入装置,并吸收氯气防止污染环境,以此解答该题。 【详解】 (1)实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制备氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O; (2)实验室用二氧化锰和浓盐酸制取氯气,浓盐酸易挥发,所以制得的氯气不纯,混有氯化氢和水,先用盛有饱和食盐水的B装置除去氯化氢,再用盛有浓硫酸的C装置吸水; (3)实验时,D装置需加热至50-59℃介于水浴温度0-100℃,因此采用的加热方式为水浴加热; (4)结合c=n/V分析选项, A.配制溶液时,容量瓶中有少量水,对所配溶液浓度没有影响; B.使用容量瓶配制溶液时,俯视观察溶液凹液面与容量瓶刻度线相切,使得溶液的体积偏小,则所得溶液浓度偏高; C.配制溶液的过程中,容量瓶未塞好,洒出一些溶液,所配溶液浓度偏低; D.发现溶液液面超过刻度线,用吸管吸出少量水,使液面降至刻度,所得溶液浓度偏低, 故合理选项是CD。 解题时要特别注意题中信息“二氯化硫遇水易分解”的应用,试题难度不大。 21、 D 氯化铁 FeCl3、AgNO3、K2SO4(或FeCl3、K2SO4、AgNO3) 1∶3∶2 2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O 【解析】分析:等物质的量的A、B、C溶于水,所得溶液中只含有H+、Fe3+、K+、SO42-、NO3-、Cl-几种离子,同时生成一种白色沉淀,A、B、C三种可溶性盐,阴、阳离子各不相同,其阴离子的摩尔质量依次增大,则A为盐酸盐,B为硝酸盐,C为硫酸盐;等物质的量混合,生成沉淀可能为AgCl,则A为FeCl3,B为AgNO3,C为K2SO4。据此解答。 详解:(1)由已知,等物质的量的三种物质溶于水,生成一种白色沉淀,已知的三种阴离子与A、B、C三项中的阳离子均不会生成沉淀,只有氯化银是白色沉淀,答案选D。 (2)由上述分析可知A为FeCl3,名称是氯化铁; (3)溶液的颜色为黄色的是氯化铁,与氯化铁反应生成白色沉淀的为硝酸银,不反应的为硫酸钾,则检验顺序为FeCl3、AgNO3、K2SO4或FeCl3、K2SO4、AgNO3。 (4)Fe3+、SO42-、NO3-、K+四种离子且物质的量之比依次为1:2:3:4,则Ag+和Cl-正好反应,设FeCl3为1mol,则AgNO3为3mol,K2SO4为2mol,因此A、B、C三种正盐的物质的量之比为1:3:2;若向溶液中加入少量Ba(OH)2,则生成BaSO4沉淀,反应的离子方程式为2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O。展开阅读全文
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