1、 高二化学试题答案选择题:1-10 BCDBC DBCAC 11-15 DCDBD1.【答案】B【解析】A.丁达尔效应是胶体的光学性质,云、烟、雾均是胶体,具有丁达尔效应,正确;B消毒用酒精是75,并不是浓度越大效果越好(例如,95%或更浓的酒精能将细菌表面包膜的蛋白质迅速凝固,并形成一层保护膜,阻止酒精进入细菌体内,因而不能将细菌彻底杀死),错误;C.“84”消毒液(主要成分是次氯酸钠)与洁厕灵(主要成分盐酸)混合使用会反应产生氯气,正确;D. 聚丙烯作为重要的化工原料,为可生产的熔喷布口罩等多种无纺布产品,正确;本题选B。 2.【答案】C【解析】A. 花生油的主要成分是高级脂肪酸甘油酯,相
2、对分子质量没有达到10000,不属于高分子化合物,故A错误;B.氨基酸分子中含有氨基和羧基,相同种类的氨基酸之间也能形成多肽,故B错误;C. 向鸡蛋清的溶液中加入饱和硫酸钠溶液,发生蛋白质的盐析,产生沉淀,盐析属于可逆过程,加水后沉淀可溶解,故C正确;D.虽然 H2S和SO2都是还原性气体,但SO2和浓硫酸中硫是相邻价态,浓硫酸不能氧化SO2,故D错误;故选C。 3【答案】D【解析】吲哚乙酸分子式为C10H9NO2,A项错误;分子中-CH2-的碳原子为四面体结构,不可能所有碳原子共平面,B项错误;1 mol吲哚乙酸含有1 mol苯环、1 mol碳碳双键,与足量H2发生反应,最多消耗4 mol
3、H2,C项错误。吲哚乙酸中含有苯环、羧基,能发生取代反应,含有碳碳双键,能发生氧化反应和还原反应,D项正确; 4【答案】B【解析】由题知R、X、Y、Z分别是H、C、Na、Cl,原子半径NaClCH,A选项正确;Cl元素的含氧酸有多种,最高价含氧酸酸性大于碳酸,B选项错误;H、C、Na分别可以与氧元素形成两种氧化物H2O、H2O2、CO、CO2、Na2O、Na2O2,C选项正确;NaCl是由钠离子和氯离子构成的离子化合物,含有离子键,D选项正确;本题选B. 5【答案】C【解析】转化过程中CO2转化为C2H5OH,有C=O键断裂,也有C-H键形成,A选项正确;转化过程需施加电压,驱动二氧化碳直接转
4、化乙醇,因此有电能转化为化学能,B选项正确;氮掺杂的介孔碳(N-carbon)材料是催化剂,可以加快转化的速率,但不能引起平衡移动,故CO2转化为乙醇的转化率不变,C选项错误;由于实现了二氧化碳转化并生成乙醇,所以有利于缓解温室效应并解决能源转化问题,D选项正确。本题选C。 6【答案】D【解析】NaHSO4在熔融时电离出Na+和HSO4-,A选项错误;SO2与O2的反应是可逆反应,生成SO3分子小于2 NA,B选项错误;18g 氨基(ND2)为1moL,电子数为9 NA,C选项错误;反应KIO36HIKI3I23H2O 中,每6moLHI中只有5moL作还原剂,所以生成3moL I2转移的电子
5、数为5NA,D正确。 7【答案】B 【解析】钙与水能够剧烈反应,所以,左室中的LiPF6LiAsF6电解质一定为非水电解质,Li2SO4溶液为右室中的电解质溶液,它们的主要作用都是传递离子,形成电流,构成闭合回路,A正确;放电时,负极反应为:Ca2e=Ca2+,使左室中正电荷数目增多,锂离子导体膜只允许Li+通过,使LiPF6LiAsF6电解质中的Li+通过锂离子导体膜移入右室,正极反应为:Li1xFePO4xLi+xe=LiFePO4,电极发生Li+嵌入,B错误;充电时,阳极发生:LiFePO4xe=xLi+Li1xFePO4,电极发生Li+脱嵌,阴极发生:Ca2+2e=Ca,转移0.2 m
6、ol电子时,有0.2 mol Li+从右室通过锂离子导体膜移入左室,左室电解质中有0.1 mol Ca2+得电子生成Ca沉积在钙电极上,故左室中电解质的质量减轻400.1 g 70.2 g =2.6 g,C、D正确。 8【答案】C 【解析】根据N原子结构,A选项中肼的电子式正确,由于肼有极强的还原性,NaClO具有强氧化性,滴加NaClO溶液时过快、过多,可能会导致生成的肼被氧化,B选项正确;装置中C均起到了防倒吸的作用,B装置无法起到防倒吸的作用,在溶解NH3时可能会引起倒吸,C选项错误;与NH3易溶于水的原因相似,肼与水强烈结合的原因也与肼分子与水分子间形成氢键有关,D选项正确,本题选C。
7、 9【答案】A 【解析】由题分析可知,由于Fe2+ 与HCO3电离出的CO32-结合生成白色的FeCO3,导致溶液中H+增大,继而发生CO3 2-+ 2H+ = CO2+ H2O,因此产生无色气体和白色沉淀,并不是Fe2+和HCO3发生水解反应,且相互促进。配制F eSO4溶液时把F eSO47H2O晶体溶解在稀硫酸中并加入适量铁粉,是为了防止Fe2+ 水解和被氧化。白色的FeCO3一段时间后变为红褐色是由+2价铁被氧化,发生了氧化还原反应,综上,本题选A。 10【答案】C 【解析】A选项中,淀粉部分水解也会有红色沉淀生成,错误;取久置的Na2O2 粉末,向其中滴加过量的盐酸,可以产生CO2和
8、O2,通过与盐酸反应无法检测Na2O2 是否变质,B选项错误;体积比为41的NO2与O2的混合气体中O2的体积分数与空气相近,木条复燃可以作为证据推理出NO2具有氧化性能作助燃剂,C选项正确;Na2S与ZnSO4反应后,Na2S过量,因此D选项错误。11【答案】D【解析】用K2FeO4杀菌消毒时,起到氧化剂的作用,产生Fe3+水解生成Fe(OH)3胶体,具有吸附杂质净化水,A正确;尾气中有Cl2会与FeCl2溶液反应生成FeCl3循环利用,B正确;反应II中氧化剂是NaClO,还原剂是FeCl3,反应产物为K2FeO4和NaCl,根据得失电子守恒,氧化剂与还原剂的物质的量之比为32,C正确;由
9、Na2FeO4溶液中加入饱和KOH溶液,析出K2FeO4可知物质的溶解性:Na2FeO4 K2FeO4,D错误,故答案选D。 12【答案】C【解析】试题分析:A、pH=1.2时,H2C2O4、HC2O4-的物质的量分数相等,且c(K+)+c(H+)=c(OH-)+c(HC2O4-),则c(K+)+c(H+)=c(OH-)+c(H2C2O4),故A正确;B、由图象可知pH=1.2时,c(HC2O4-)=c(H2C2O4),则Ka1=c(H+)=10-1. 2,pH=4.2时,c(HC2O4-)=c(C2O42-),Ka2=c(H+)=10-4.2,由电离常数可知=1000,故B正确;C、将相同物
10、质的量KHC2O4和K2C2O4固体完全溶于水,可配成不同浓度的溶液,溶液浓度不同,pH不一定为定值,即不一定为4.2,故C错误;D、向pH=1.2的溶液中加KOH溶液将pH增大至4.2,溶液中由酸电离的氢离子浓度减小,则对水的电离抑制的程度减小,水的电离度一直增大,故D正确;故选C。 13【答案】D【解析】根据反应可知:n(N2O4)=0.4mol-0.3 mol=0.1 mol,c(N2O4)=0.05 molL1,由速率公式可求得v(N2O4)= 0.05 molL140s=0.00125molL1s1,A错误;该反应正方向吸热,在T1时达到平衡,吸收的热量=57 kJ 2x0.6=17
11、.1 kJ ,B错误;由图像可知,温度T1T2,在T1达到平衡后温度变为T2,是降低温度,平衡逆向移动,NO2(g)浓度减小,混合气体的颜色变浅,C错误; T2时达到平衡,若向混合气体中通入NO2,温度没变,平衡常熟K不变,由于新平衡时c(NO2)会增大,因此,()()cN2O4(cNO2)的值会变小,D正确。 14、【答案】B【解析】 可逆反应Fe3+3SCN-?Fe(SCN)3(红色),增大反应物浓度,平衡向正反应方向移动,红色变深,可以作为勒夏特列原理的依据,故A符合;比较元素的非金属性,应用元素最高价氧化物对应水化物的酸性比较,浓盐酸不是氯的最高价氧化物对应的水化物,无法比较氯和碳的非
12、金属性;且生成的二氧化碳中含有氯化氢气体,氯化氢与二氧化碳都能与硅酸钠溶液反应生成硅酸沉淀,故也无法比较碳和硅的非金属性,不能证明元素周期律,故B不符合;HH1H2,化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关,可以证明盖斯定律,故C符合;在同温同压下,气体的体积比等于方程式的计量数之比等于气体的物质的量之比,电解水生成的氧气和氢气体积比等于物质的量之比,可以证明阿伏加德罗定律,故D符合。 15、【答案】D【解析】a、b、c点的溶液中,随着滴加的NaOH增多,溶液中X-离子浓度增大,水解能力增强,水的电离程度增大,A错误;有a、c点坐标可求得b点溶液的pH为4.75,显酸性,溶质除了
13、NaX还有HX,B错误;c点溶液中=1,可知:c(X-)=10c(HX),且c(H+)c(OH-),根据电荷守恒:c(Na+)+ c(H+)=c(X-)+c(OH-)可知:c(Na+)10c(HX),C错误;由b点pH为4.75,c(X-)=c(HX),可知HX的电离常数为10-4.75,D正确。 16(11分)【答案】(1)CO; A(各1分)(2)Na2CO3(1分) CO2+ B(OH)4() H3BO3+ HCO3()(2分)(3)3CO2+4e- C+2CO2(3)(2分)(4)CaO+H2O+Na2SO3=CaSO3+ 2NaOH (2分) c(Na+)c(HSO3-)=c(SO3
14、2-)c(OH-)=c(H+)(2分) 【解析】(1)由图可知生成副产物CH2O的能量变化大,即能垒高,反应进行难,生成的量少,相对较多的副产物为CO;由图可知生成甲醇的过程中,能垒最高的变化为*CO+*OH*CO+*H2O,该反应速率最慢,所以要想提高整个反应速率,应该降低该反应的能垒,故选A。(2)碳酸的电离平衡常数Ka2= 5.610-11Ka=5.710-10,水解能力:CO2(3)B(OH)4,相同浓度的碳酸钠溶液和硼酸钠溶液,pH 较大的是Na2CO3。根据电离常数可知酸性:H2CO3H3BO3HCO3(), 所以反应为:CO2+ B(OH)4() H3BO3+ HCO3()(3)
15、“电解 CO2 制得无定型炭是”是这种CO2资源化利用的原理,阴极:CO2 C,依据题意“高温熔融混合碳酸盐 LiaNabKcCO3 作电解质”可写出阴极反应为:3CO2+4e- C+2CO2(3)(4) 氧化钙与水反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与Na2SO3发生复分解反应,总反应方程式是CaO+H2O+Na2SO3=CaSO3+ 2NaOH; 25 时, Ka2=110-7,即,所以中性条件下c(HSO3-)=c(SO32-),故该混合溶液中各离子浓度由大到小的顺序为c(Na+)c(HSO3-)=c(SO32-)c(OH-)=c(H+)。 17(10分)【答案】(1)AB(1分) abef(2分
16、) 空气中的O2能氧化H2SO3,使SO2利用率下降(2分) (2)Mn2+2HCO3-=MnCO3+CO2+H2O(2分) 乙醇(1分) (3)将Na2CO3溶液缓慢加入到盛有MnSO4溶液的反应容器中(2分)【解析】(1)MnO2研磨、反应时搅拌均可以增大接触面积,加快反应速率,提高混合其中N2比例,二氧化硫的浓度减小,反应速率减小;故选:AB;反应不需要加热制备二氧化硫,b装置制备二氧化硫,氮气与二氧化硫通过e装置混合,在图1装置中反应生成MnSO4,利用f进行尾气处理,防止尾气中二氧化硫污染空气;故选:abef;制备原理为:H2SO3MnO2=MnSO4H2O,若用空气代替N2进行实验
17、,氧气能与亚硫酸反应生成硫酸,二氧化硫失去还原能力,利用率降低;(2)依据反应原理可知:Mn2+2HCO3-=MnCO3+CO2+H2O 步骤为洗涤杂质,MnCO3为白色粉末,不溶于水和乙醇,在潮湿环境下易被氧化,应用乙醇洗涤,可以防止被氧化,因溶解导致的损失;(3)MnSO4溶液中缓慢滴入Na2CO3溶液,酸性条件下生成MnCO3,若向 Na2CO3溶液中缓慢滴加Mn2+溶液,碳酸钠溶液的碱性强,易生成Mn(OH)2,因此最合理的加料方式为:将Na2CO3溶液缓慢加入到盛有MnSO4溶液的反应容器中。 18(14分)【答案】(1)27.2(1分) 500 mL容量瓶、胶头滴管(1分 ,漏写不
18、得分) (2)2Cr3+3H2O2H2OCr2O72-8H(2分) (3)CrO42-(1分) (4)Mg2+、Ca2+(1分漏写不得分) (5)2CrO42-3SO212H2O2Cr(OH)(H2O)5SO4SO42- 2OH(2分) (6)B(1分) 当滴入最后一滴标准液时,沉淀由白色变为砖红色,且半分钟内沉淀颜色不再改变 0.008 mol/L(各2分) 偏高(1分) 【解析】(1)配制480mL溶液应选用500mL容量瓶。根据c(浓溶液)V(浓溶液)=c(稀溶液)V(稀溶液),18.4mol/LV(浓H2SO4)=1mol/L500mL,解得V(浓H2SO4)=27.2mL。根据配制一
19、定物质的量浓度溶液的实验步骤为:计算量取稀释冷却转移洗涤初步振荡定容摇匀装瓶贴标签,配制时所用的玻璃仪器除量筒、烧杯和胶头滴管外,还需500mL容量瓶、玻璃棒。(2)H2O2将Cr3+氧化成Cr2O72-,H2O2被还原,离子方程式为3H2O2+2Cr3+H2O=Cr2O72-+8H+。(3)根据各金属阳离子形成沉淀的pH,加入NaOH溶液调pH=8,将Fe3+、Al3+完全转化为Fe(OH)3、Al(OH)3沉淀而除去;同时将Cr2O72-转化为CrO42-,反应可表示为Cr2O72-+2OH-=2CrO42-+H2O。(4)加入NaOH溶液调pH=8除去了浸取液中的Fe3+和Al3+,利用
20、钠离子交换树脂除去滤液II中的金属阳离子为Mg2+、Ca2+。(5)根据流程加入SO2将CrO42-还原为Cr(OH)(H2O)5SO4,SO2被氧化成SO42-,结合原子守恒、电荷守恒和溶液呈碱性,写出离子方程式为3SO2+2CrO42-+12H2O=2Cr(OH)(H2O)5SO4+SO42-+2OH-。(6)若选择NaCl或者NaCN作指示剂,AgCN、AgCl、AgSCN的颜色都是白色,无法判断滴定终点;若选用K2CrO4作指示剂,Ksp(Ag2CrO4)Ksp(AgSCN),滴入AgNO3先与SCN-形成沉淀,当SCN-沉淀完全,滴入一滴AgNO3溶液与K2CrO4产生砖红色沉淀,可
21、判断滴定终点;若选用KI作指示剂,Ksp(AgI)Ksp(AgSCN),AgSCN与AgI类型相同,更易形成AgI沉淀,无法判断滴定终点;综上所述,选用K2CrO4作为指示剂,答案选B。终点实验现象为:当滴入最后一滴标准液时,当有砖红色沉淀出现,且半分钟内沉淀颜色不再改变。 根据反应可知:nAg+=nSCN ,即25ml c(SCN)=0.0100 mol/L20 ml 可求得: c=0.0080mol/L滴定过程中,滴定前有气泡,滴定后气泡消失,则所消耗标准液体积偏大,待测液浓度偏大。 19.(10分)【答案】.(1)4SO23CH4催化剂 4H2S3CO22H2O(1分).(2)H2SHH
22、S (只要写出第一步电离即可,1分)(3)8.0103molL1 (2分).(4)1 076 (2分)(5)增大 (1分)反应为吸热反应,升高温度,平衡正向移动,CO的平衡体积分数增大;反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,CO的平衡体积分数也增大(1分)0.15mol (单位不写不给分,1分)0.044 (1分) 【解析】 (1)天然气的主要成分是CH4,根据题意,CH4与SO2反应生成H2S、CO2和H2O,反应条件是高温、催化剂。根据得失电子守恒和原子守恒配平化学方程式。(2)H2S是二元弱酸,分两步电离,且电离过程是“可逆过程”,以第一步电离为主,H2S的第一步电离方程式为H2SHH
23、S。(3)当Sn2开始沉淀时,溶液中c(S2)()()cSn2(KspSnS)0.1(1.01025) molL11.01024molL1,此时溶液中c(Cd2)()()cS2(KspCdS)1.01024(8.01027) molL18.0103molL1。(4)反应热反应物总键能生成物总键能,对于反应,H(1 319442678x)kJmol17 kJmol1,解得x1 076或利用反应进行计算,H(x9301 606442)kJmol142 kJmol1,解得x1 076。(5)由题图知,随着温度升高,CO的平衡体积分数增大。反应为吸热反应,升高温度,平衡正向移动,CO的平衡体积分数增大
24、;反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,CO的平衡体积分数增大,综合来讲,其他条件不变,升高温度,体系中CO的平衡体积分数增大。T1 时, CO的平衡体积分数为5%,反应、反应均是分子数不变的反应,可知CO的物质的量为3mol5%0.15 mol;又知,平衡时体系中COS的物质的量为0.80 mol,则反应的n(COS)0.20 mol,反应生成0.20 mol CO,剩余0.80 mol H2,生成的CO与H2O(g)发生反应,设达到平衡时,参加反应的CO为x mol,利用三段式法进行计算: CO(g)H2O(g)?CO2(g)H2(g)起始(mol) 0.20 1 0 0.80转化(mo
25、l) x x x x平衡(mol) 0.20x 1x x 0.80x开始共投入3 mol气体,且反应和反应都是气体分子数不变的反应,故平衡时体系中气体的总物质的量不变。根据题图知,T1达到平衡时,CO的体积分数为5%,故()3 mol(0.20x mol)100%5%,解得x0.05。故平衡时体系中n(COS)0.80 mol,n(H2)0.80 mol0.05 mol0.85 mol,n(H2S)0.20 mol,n(CO)0.20 mol0.05 mol0.15 mol,反应的平衡常数K()()()()cCOScH2(cH2ScCO)0.800.85(0.200.15)0.044。 20(
26、10分)【答案】(1)2-甲基-1,2-丙二醇 羟基、醛基; (各1分)(2) C7H8 氢氧化钠溶液、加热; (各1分)(1分) (4) (1分)(各1分) (2分)21(10分)【答案】(1)3d104s24p4 (1分)(2)大于;小于(各1分)(3) 2NA sp3杂化 (各1分) (4) GaNGaPGaAs (2分) (5)12(1分) ()NAa10103(4M) (2分) 【解析】(1)Se是34号元素,位于第四周期A族,核外电子排布式为Ar 3d104s24p4。(2)根据元素周期律,Ga与As位于同一周期,Ga原子序数小于As,故原子半径Ga大于As,同周期第一电离能变化趋
27、势是从左到右增大,故第一电离能Ga小于As。(3) NH4BF4 中NH4+和BF4离子中各有一个配位键,故lmol NH4BF4晶体中含有配位键的数目为2NA;(CH3)3N可以看作三个甲基取代了NH3分子中的三个H原子而得,N原子含有的 电子对为3,孤电子对数为2(513)1,因此(CH3)3N分子中N原子采用sp3杂化;(4)因为原子半径NPAs,键长GaNGaPGaAs,键能GaNGaPGaAs,故熔点GaNGaPGaAs。 (5) 从六方晶胞的面心原子分析,上、中、下层分别有3、6、3个配位原子,故配位数为12。GaN的晶胞结构和金刚石类似,与同一个Ga原子相连的N原子构成的空间构型为正四面体。GaN晶体的密度为V(m)()NAa10103(4M)。
