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四川省达川区石桥中学2014-2105学年高二下期6月综合练习化学试卷 WORD版含解析.doc

1、四川省达川区石桥中学2015年高二6月综合练习化学试题一、单选题1设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.常温常压下,20 g D2O和足量的金属钠反应产生气体的分子数为0.5NAB.1 mol Na2O2与足量的水反应,转移的电子数为2NAC.NA个SO3分子在标准状况下的体积为22.4 LD.25时,pH13的1.0 L Ba(OH)2溶液中含有的OH- 数目为0.2NA【答案】A【解析】本题考查阿伏加德罗常数的判断。A.20 g D2O物质的量为1mol,和足量的金属钠反应产生D2气体0.5mol,分子数为0.5NA,正确;B.1 mol Na2O2与足量的水反应,转移的电子

2、数为NA,错误;C. SO3在标准状况下不是气体,NA个SO3分子物质的量为1mol,体积不是22.4 L ,错误;D.25时,pH13的1.0 L Ba(OH)2溶液中含有的OH- 物质的量为:,数目为0.1NA,错误,故选A。2将0.1 mol某有机物与0.3 mol O2混合,于密闭反应器中用电火花点燃,将燃烧产物通入过量的澄清石灰水中,可得到沉淀20g,溶液质量减少5.8g;剩余气体继续通过灼热的CuO,可以使CuO质量减少1.6g,由此可知该有机物的分子式为A.C3H6O2B.C3H6OC.C2H6OD.C4H8O2【答案】A【解析】本题考查有机物分子式的确定。有机物燃烧产物通入过量

3、的澄清石灰水中,可得到沉淀20g,反应生成碳酸钙,燃烧生成二氧化碳0.2mol;溶液质量减少5.8g,生成水蒸气质量为100g-=5.4g;0.1mol有机物含氢原子;剩余气体继续通过灼热的CuO,可以使CuO质量减少1.6g,则燃烧生成0.1molCO;0.1 mol有机物与0.3 mol O2反应生成0.2mol二氧化碳、0.1molCO和0.3mol水,0.1 mol有机物含氧0.4mol+0.1mol+0.3mol-0.6mol=0.2mol,该有机物的分子式为C3H6O2,故选A。3如图是四种常见有机物的比例模型,下列说法正确的是A.甲中含有少量的乙可以用酸性高锰酸钾溶液除去B.乙可

4、与溴水发生取代反应使溴水褪色C.丙中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的一种独特的键D.丁与乙酸能发生中和反应【答案】C【解析】本题考查了有机反应类型及除杂。由比例模型可知四种常见有机物分别为甲烷、乙烯、苯、乙醇,乙烯能与酸性KMnO4溶液反应生成二氧化碳,甲烷中会混入二氧化碳,故A错。乙烯中含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应而使溴水褪色,故B错。苯中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的一种独特的键,故C正确;乙醇在浓硫酸作用下可与乙酸发生取代反应生成乙酸乙酯,故D错。4将硫酸铝溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,得到的沉淀物中含铝元素的质量与溶液中含铝元素的质量相等,则原硫酸铝溶液和氢氧化钠溶

5、液的物质的量浓度之比可能是13 23 17 27 任意比A.B.只有C.D.【答案】D【解析】本题考查铝的化合物的性质,有关化学方程式的计算。Al2(SO4)3+6NaOH3Na2SO4+2Al(OH)3,若氢氧化钠与一半的硫酸铝反应,则原硫酸铝溶液和氢氧化钠溶液的物质的量浓度之比为1:3;若氢氧化钠溶液过量,将生成的氢氧化铝溶解一半,Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2O,则原硫酸铝溶液和氢氧化钠溶液的物质的量浓度之比为1:(6+1)=1:7,故选D。5以下各种模型图都由C、H、O、N中的一种或多种元素构成。下列说法正确的是 A.图是球棍模型,其化学式为:CH7O2N,是一种蛋白质B

6、.图是比例模型,其化学式为:C9H13NO,该物质既能与盐酸反应,又能与氢氧化钠溶液反应C.图是球棍模型,其化学式为:C9H10O3,1 mol该物质能消耗3mol氢氧化钠D.图是比例模型,其化学式为:C9H13ON,能够发生消去反应【答案】D【解析】本题考查有机物的结构与性质及结构模型,能利用模型判断有机物是解答本题的前提,注意把握有机物的官能团与性质的关系来解答,A.图是球棍模型,表示CH3CH(NH2)COOH,其分子式为C3H7O2N,是一种氨基酸,错误;B.图是球棍模型,OHC6H4COOCH2CH3,分子式为C9H10O3,能在酸或碱条件下水解,错误;C.图是比例模型,表示C6H5

7、CHOHCH(NH2)CH3,不与氢氧化钠反应,错误;D.图是比例模型,表示C6H5CHOHCH(NH2)CH3,分子式为C9H13ON,与OH相连的C的邻位C上含H,则一定条件下能发生消去反应,正确;故选D。6迷迭香酸是从蜂花属植物中提取得到的酸性物质,其结构如图。下列叙述正确的是A.迷迭香酸属于芳香烃B.1mol迷迭香酸最多能和9mol氢气发生加成反应C.迷迭香酸可以发生水解反应、取代反应和酯化反应D.1mol迷迭香酸最多能和含5mol NaOH的水溶液完全反应【答案】C【解析】本题考查有机物的结构与性质,把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重酚、羧酸、酯、烯烃等有机物性质的考查。A.有

8、机物中只含碳氢两种元素的化合物称烃,迷迭香酸分子中含有氧元素,所以迷迭香酸不属于芳香烃,为烃的含氧衍生物,错误; B.该分子中含有苯环、碳碳双键,所以在一定条件下能与氢气发生加成反应,1mol迷迭香酸含有2mol苯环,2mol苯环需要6mol氢气发生加成反应,1mol迷迭香酸含有1mol碳碳双键,1mol碳碳双键需要1mol氢气发生加成反应,所以最多能和7mol氢气发生加成反应,错误;C.该物质中含有酚羟基,所有苯环上的氢原子能与溴发生取代反应;因含有羧基,所以能与醇发生酯化反应;因含有酯基,所以能发生水解反应,正确;D.1mol迷迭香酸含有4mol酚羟基、1mol羧基、1mol酯基,4mol

9、酚羟基需要4mol氢氧化钠与其反应,1mol羧基需要1mol氢氧化钠与其反应,1mol酯基需要1mol氢氧化钠与其反应,所以1mol迷迭香酸最多能和含6molNaOH的水溶液完全反应,错误;故选C。7在浓盐酸中H3AsO3与SnCl2反应的离子方程式为:3SnCl2+12Cl+2H3AsO3+6H+2As +3+6M,关于该反应的说法中正确的组合是 氧化剂是H3AsO3;还原性:ClAs;每生成7.5g As,还原剂失去的电子为0.3mol;M为OH;是氧化产物。A.B.C.D.【答案】A【解析】本题考查氧化还原反应的概念及反应规律。反应前后As元素化合价降低(由+3变为0),H3AsO3是氧

10、化剂,正确;氯元素化合价不变,还原剂还原性大于还原产物,还原性Sn2+As,错误;生成2molAs转移电子6mol,每生成7.5g (0.1mol)As,还原剂失去的电子为0.3mol ,正确;根据电荷守恒及原子守恒,M是H2O,错误;SnCl2中Sn化合价升高变为,是氧化产物,正确,故选A。第II卷(非选择题)二、推断题8有机物A是一种广谱高效食品防腐剂,图1是A分子的球棍模型。回答问题:(1)写出A中含有官能团的名称_、_。(2)A的一种同分异构体B在一定条件下可转化为二氢异香豆素,B的结构简式为_。(3)图2中是一些中草药中所含的有机物:其中互为同分异构体的是(填写序号):_;不能与Br

11、2水反应的是(填写序号):_;(4)A的另一种同分异构体C遇FeCl3溶液显紫色;lmolC可与lmolNaOH反应生成有机物D;D被Ag(NH3)2OH溶液氧化后经酸化得有机物E,E经醇化、消去两步反应可得香豆素,写出符合上述要求的一种C的结构简式:_;(5)写出A与烧碱溶液反应的化学方程式:_。【答案】(1) 酚羟基、酯基(2)(3)、(4)(5)【解析】本题考查了有机物的推断、同分异构体的判断及书写、官能团的判断、化学方程式的书写。(1)由A的结构模型可知A为,故A中含有的官能团为酚羟基、酯基。(2)A的一种同分异构体B在一定条件下可转化为二氢异香豆素,应为 。(3)分子式相同结构不同的

12、有机物互为同分异构体,故互为同分异构体的是,其中都含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应,不能与溴水发生加成反应。(4)A的另一种同分异构体C遇FeCl3溶液显紫色,说明分子中含有酚羟基;1molC可与1mol NaOH反应生成有机物,说明只有一个酚羟基;D被Ag(NH3)2OH溶液氧化后经酸化得有机物E,说明D中含有醛基,E经酯化、消去两步反应可得香豆素,则C为 ,(5)A含有酯基可在碱性条件下水解,反应的方程式为。三、综合题:9.铁是当代社会中用量最大的金属之一。已知:Fe3O4(s)+4C(石墨)3Fe(s)+4CO(g) H=+646.0 kJ/molC(石墨)+CO2(g)2CO(g)

13、H=+172.5 kJ/mol由Fe3O4(s)与CO反应生成Fe(s)的热化学方程式是 。.一定条件下,在一容积为4 L的密闭容器中通入0.4 molN2和1.2 molH2,发生反应:N2(g)3H2(g)2NH3(g)H0;(1)当进行到第4分钟时达到平衡,生成NH3为0.4 mol,则从开始到达平衡时NH3的平均速率v(NH3)_。(2)该条件下,反应的平衡常数表达式K ,若降低温度,K值将_(填“增大”、“减小”或“不变”)。 (3)达到平衡后,若其它条件不变,把容器体积缩小一半,平衡将_移动(填“向逆反应方向”、“向正反应方向”或“不”)。(4)在三个相同的容器中各充入1 molN

14、2和3molH2,在不同条件下分别达到平衡,氨的体积分数随时间变化如图。下列说法正确的是 。a.图可能是不同压强对反应的影响,且p2p1 b.图可能是不同温度对反应的影响,且T1T2c.图可能是同温同压下,催化剂性能,12(5)常压下,把H2和用氦气(He)稀释的N2分别通入一个加热到570的电解池装置,H2和N2便可在电极上合成氨,装置中所用的电解质(图中黑细点)能传导H+,则阴极的电极反应式为_。【答案】.Fe3O4(s)+4CO(g)3Fe(s)+4CO2(g)H= - 44.0kJ/mol.(1)0.025 mol/(Lmin) (2);增大;(3)向正反应方向;(4)C;(5)N26

15、e6H2NH3【解析】本题考查热化学方程式、化学平衡、电化学的知识。.根据盖斯定律,-4得:Fe3O4(s)+4CO(g)3Fe(s)+4CO2(g) H = - 44.0kJ/mol;.(1)当进行到第4分钟时达到平衡,生成NH3为0.4mol,则从开始到达平衡时NH3的平均速率v(NH3)=0.025 mol/(Lmin); (2)该条件下,反应的平衡常数表达式;若降低温度,平衡向正反应方向移动,平衡常数增大;(3)达到平衡后,若其它条件不变,把容器体积缩小一半,压强增大,平衡向气体体积减小的方向进行,平衡正向进行;(4) A.先拐先平,压强大,增大压强平衡右移,氨气的含量应增大,错误;b

16、.升高温度平衡逆向移动,氨气的含量减小,图象中氨气含量不符合变化规律,错误;c.催化剂不影响平衡移动,由图象可知催化剂性能,12,正确;故答案为c;(5)在电解法合成氨的电解池中,阴极的氨气发生氧化反应:N26e6H2NH3。四、填空题10下表为部分短周期元素化合价及相应氢化物沸点的数据:元素性质元素编号A BC DE FGH氢化物的沸点()60.733.4111.510087.719.54 84.9 161.5最高化合价 +6 +54 +5 +7 4 最低化合价2342311 4已知:A与D可形成化合物AD2、AD3,可用于制备强酸甲;B与D可形成化合物BD、BD2,可用于制备强酸乙。 请回

17、答:(1)表中属于第三周期元素的是 (用表中元素编号填写)。写出H的最高价氧化物的结构式: 。(2)比较A、D、G三种简单阴离子的半径大小:r( )r( )r( )。比较元素F、G的氢化物的沸点高低,并说明理由 。(均用实际的元素符号表示)(3)由表中D元素和氢元素的原子按1:1组成的常见液态化合物的稀溶液易被催化分解,可使用的催化剂为(填序号)_。a.MnO2 b.FeCl3 c.Na2SO3 d.KMnO4(4)分子组成为ADG2的物质在水中会强烈水解,产生使品红溶液褪色的无色气体和一种强酸。该反应的化学方程式是: 。(5)以下说法正确的是 (填编号)。a.元素H与元素C的单质、其氢化物、

18、最高价氧化物的沸点都是H的高b.工业上单质C的制备要用到单质H、G;单质C可以与强碱、F的氢化物的水溶液反应c.能说明元素D的非金属性比A强的实验:把D的单质通入到A的氢化物的水溶液来实现【答案】(1)ACEG; O=C=O(2)r(S2)r(Cl)r(O2);理由为:F、G形成的氢化物分别为HF、HCl,两者形成的晶体都为分子晶体,而HF分子之间易形成氢键,所以沸点HF的高。(3)ab(4)SOCl2+H2OSO2+2HCl(5)bc【解析】本题考查元素周期表和元素周期律。根据表中所列元素的最高价及最低价,氢化物的沸点,判断出A、B、C、D、E、F、G、H分别是硫、氮、硅、氧、磷、氟、氯、碳

19、。(1)属于第三周期元素的是ACEG;H的最高价氧化物是二氧化碳,结构式为O=C=O。(2)硫离子和氯离子电子层结构相同,A、D、G三种简单阴离子的半径大小为:r(S2)r(Cl)r(O2);F的氢化物是氟化氢,沸点高于G的氢化物氯化氢,HF分子之间易形成氢键,HCl分子间只有范德华力。(3)二氧化锰和氯化铁可以作过氧化氢分解的催化剂,故选ab。(4)分子组成为ADG2的物质是 SOCl2,在水中会强烈水解,产生使品红溶液褪色的无色气体二氧化硫和一种强酸盐酸,该反应的化学方程式是SOCl2+H2OSO2+2HCl。(5)a.元素H是碳与元素C是硅的单质沸点比较,金刚石的沸点高,而氢化物、最高价

20、氧化物的沸点都是硅的高,错误;b.工业上单质硅的制备要用到单质碳、氯气;单质硅可以与强碱、HF的水溶液反应,正确;c.能说明元素氧的非金属性比硫强的实验:把氧气通入到H2S的水溶液来实现,正确,故选bc。五、实验题: 11下图是实验室用乙醇与浓硫酸和溴化钠反应制备溴乙烷的装置,图中省去了加热装置。有关数据见下表:乙醇 溴乙烷溴 状态无色液体无色液体深红棕色液体密度/gcm-30.791.443.1 沸点/ 78.5 38.459 (1)制备操作中,加入的浓硫酸必需进行稀释,其目的是 。a.减少副产物烯和醚的生成 b.减少Br2的生成c.减少HBr的挥发 d.水是反应的催化剂(2)加热的目的是

21、(从速率和限度两方面回答);应采取的加热方式是 。(3)为除去产品中的一种主要杂质,最好选择下列_溶液来洗涤产品。 A.氢氧化钠 B.碘化钠 C.亚硫酸钠(4)第(3)步的实验所需要的主要玻璃仪器是 。【答案】(1)abc;(2)升高温度加快反应速率,同时使生成的溴乙烷气化分离出来促进平衡移动;水浴加热; (3)C;(4)分液漏斗【解析】本题以实验为基础,考查了元素及化合物知识、氧化还原反应以及实验基础知识(物质的分离、提纯、检验等)。(1)乙醇与浓硫酸和溴化钠混合在一起,会发生乙醇的消去反应生成乙烯,乙醇分子间脱水生成醚,同时溴化钠会被浓硫酸氧化生成溴单质,由于浓硫酸具有吸水性当然也会使生成的HBr容易挥发出来等。因此在制备时要将浓硫酸进行适当稀释,故选abc。 (2)升高温度加快反应速率,同时使生成的溴乙烷气化分离出来促进平衡移动。由于溴乙烷常温下是液体但其沸点仍是比较低的,易挥发通过用水冷却可增加获得溴乙烷的质量(或减少溴乙烷的挥发),故答案为水浴加热;(3)产品中溶解了未反应的溴单质,选择氢氧化钠也会使溴乙烷损失,选择碘化钠生成的碘杂质仍会溶解其中,选择亚硫酸钠,通过发生氧化还原反应生成了硫酸钠和溴化钠,再通过分液较好分离。(4)最后要进行分液操作,所以用到的玻璃仪器有分液漏斗、烧杯。

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