湖北省咸宁市嘉鱼县第一中学2019-2020学年高二化学下学期期末考试试题.doc
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1、湖北省咸宁市嘉鱼县第一中学2019-2020学年高二化学下学期期末考试试题湖北省咸宁市嘉鱼县第一中学2019-2020学年高二化学下学期期末考试试题年级:姓名:- 25 -湖北省咸宁市嘉鱼县第一中学2019-2020学年高二化学下学期期末考试试题(含解析)可能用到的相对原子质量:H1 Li7 Na23 Cl35.5 O16 P31 F19一、选择题:每小题只有一个选项符合题意1.化学与生活密切相关,下列说法正确的是( )A. 医用酒精和84消毒液(NaClO溶液)混合使用能增强它们的消毒效果B. 酿酒过程中葡萄糖在酒化酶的作用下发生水解反应生成乙醇C. 疫情期间可以多吃富含纤维素的食物,它们在
2、人体内都可以通过水解反应提供能量D. 混凝法、中和法和沉淀法是常用的工业污水处理方法【答案】D【解析】【详解】A.酒精有还原性,而NaClO有氧化性,两者可以发生反应,因此,医用酒精和84消毒液(NaClO溶液)混合使用会减弱它们的消毒效果,A说法不正确;B. 酿酒过程中葡萄糖在酒化酶的作用下发生分解反应生成乙醇和二氧化碳,该反应不是水解反应,B说法不正确;C.纤维素在人体内不能发生水解反应,人体不能消化纤维素,故其不能给人体提供能量,C说法不正确;D. 混凝法可以除去水中的悬浮颗粒,中和法可以除去水中的酸或碱,沉淀法可以除去水中的重金属离子,故其是常用的工业污水处理方法,D说法正确。本题选D
3、。2. 下列说法正确的是()。A. 自然界中的所有原子都处于基态B. 同一原子处于激发态时的能量一定高于基态时的能量C. 无论原子种类是否相同,基态原子的能量总是低于激发态原子的能量D. 激发态原子的能量较高,极易失去电子,表现出较强的还原性【答案】B【解析】【详解】A自然界中的原子有的处于基态,有的处于激发态,A选项错误;B、C同一种原子处于激发态时的能量一定高于基态时的能量,若原子种类不同,则不一定如此,所以B选项正确,C选项错误;D激发态原子的能量较高,容易跃迁到能量较低的状态或基态,能量降低。激发态原子若要失去电子,仍必须再吸收能量,失去电子难易程度需根据原子的具体情况而定,有的激发态
4、原子易失去电子,有的激发态原子难失去电子,故D错误。故选B。3.以富含纤维素的农作物为原料,合成 PEF 树脂的路线如下:下列说法不正确的是A. 葡萄糖、果糖均属于多羟基化合物B. 5-HMFFDCA 发生氧化反应C. 单体 a 为乙醇D. PEF 树脂可降解以减少对环境的危害【答案】C【解析】【详解】A.从结构上看,葡萄糖是五羟基醛,果糖是五羟基酮,均属于多羟基化合物,故A正确;B.转化为的反应是醇羟基和醛基氧化为羧基的反应,故B正确;C.由PEF的结构简式 可知,与HOCH2CH2OH发生縮聚反应生成PEF,单体 a 为乙二醇,故C错误;D. 由PEF的结构简式可知,PEF 树脂中含有酯基
5、,一定条件下能发生水解反应而降解,从而减少白色污染对环境的危害,故D正确;故选C。【点睛】一定条件下,与HOCH2CH2OH发生縮聚反应生成,单体 a 为乙二醇是解答关键。4.下列数据是对应物质的熔点,有关的判断正确的是( )Na2ONaAlF3AlCl3Al2O3BCl3CO2SiO292097.812911902073-107-571723A. 只要含有阴离子的晶体就一定是离子晶体B. 在共价化合物分子中各原子都形成8电子结构C. 同族元素的氧化物不可能形成不同类型的晶体D. 金属晶体的熔点一定比分子晶体的高【答案】A【解析】【详解】A.含有阴离子的晶体,一定含有阳离子,阴阳离子之间可以形
6、成离子键,故该晶体一定是离子晶体,A正确;B. 在共价化合物分子中各原子不一定都形成8电子结构,如HCl分子中的H原子只能形成2电子结构,B不正确;C. 同族元素的氧化物有可能形成不同类型的晶体,如表中二氧化碳能形成分子晶体,而二氧化硅能形成原子晶体,C不正确;D. 金属晶体的熔点不一定比分子晶体的高,如汞在常温下是液体,而碘在常温下是固体,再如,表中钠形成金属晶体,其熔点比氯化铝形成的分子晶体低,D不正确。本题选A。5.W、X、Y、Z为原子序数依次减小的短周期主族元素,已知W、Y、Z的最外层电子数之和等于X的最外层电子数;由四种元素形成某化合物的结构如图所示。下列叙述不正确的是( )A. 简
7、单氢化物的稳定性:XYB. 简单离子半径:XWC. Y的最高价氧化物对应水化物为弱酸D. 该化合物中各元素均满足8电子稳定结构【答案】D【解析】分析】根据该化合物的结构可知W元素可以形成+2价阳离子,应为第IIA族元素,其原子序数最大,原子序数比其小的主族元素至少有3种,所以W应为第三周期元素,为Mg元素;X可以形成2个共价键,应为第A族元素,所以X为O元素,Z可以形成1个共价键,原子序数小于O,则Z为H元素,所以Y元素最外层电子数为6-1-2=3,所以Y为B元素。【详解】AY为B元素,X为O元素,非金属性BO,所以简单氢化物的稳定性BO,故A正确;BO2-和Mg2+电子层结构相同,但O2-核
8、电荷数更小,半径更大,故B正确;CB元素的最高价氧化物对应水化物为H3BO3,为弱酸,故C正确;DH元素最外层不满足8电子稳定结构,故D错误;答案选D。6.报道称某种合金材料有较大的储氢容量,其晶体结构的最小单元如图。则这种合金的化学式为A. LaNi3B. LaNi4C. LaNi5D. LaNi6【答案】C【解析】【详解】根据晶胞结构图并依据均摊法可知可知,晶胞中镧(La)原子数目为12+2=3,镍(Ni)的原子数目为12+6+6=15,所以该晶体的化学式为LaNi5或Ni5La,答案选C。【点睛】在六棱柱中,位于顶点上的原子被6个晶胞共用,每个晶胞占该原子的,位于面上的原子被两个晶胞共用
9、,每个晶胞占该原子的,侧棱上的原子被三个晶胞共用,每个晶胞占该原子的,上下面的棱上的原子被4个晶胞共用,每个晶胞占该原子的,晶胞内部的属于该晶胞,不与其他晶胞共用。7.在2.0 L的容器中,加入2.0 mol PCl5, PCl5(g)PCl3(g) + Cl2(g) 在一定条件下达到平衡后,Cl2为0.3 mol,在恒温恒容,若此时移走1.0 mol PCl5,再次达到平衡时PCl3的物质的量浓度是( )A. 0.075 mol/LB. 0.15 mol/LC. 小于0.5 mol/LD. 大于0.075 mol/L ,小于0.5 mol/L【答案】D【解析】【详解】在2.0 L的容器中,加
10、入2.0 mol PCl5, PCl5(g)PCl3(g) + Cl2(g) 在一定条件下达到平衡后,Cl2为0.3 mol,则PCl3(g)的平衡量为0.3mol,其浓度为0.15mol/L。在恒温恒容,若此时移走1.0 mol PCl5,相当于将原平衡体系的体积增大为4.0L,若平衡不发生移动PCl3(g)的浓度变为原来的一半,即0.075mol/L,但是减小压强平衡向正反应方向移动,则再次达到平衡时PCl3的物质的量浓度大于0.075mol/L,但是PCl5(g)不可能完全转化为PCl3(g),故PCl3(g)的浓度小于0.5 mol/L,故本题答案为D。8.向10 mL 0.2 mol
11、/L的KIO3溶液中逐渐加入NaHSO3粉末,生成的I2的物质的量随所加NaHSO3的物质的量变化如图所示,下列说法不正确的是( )A. A点对应的I2的物质的量为1.010-3 molB. oa : ab = 4 : 1C. 当溶液中的n(I2) = 510-4 mol时,加入NaHSO3的物质的量可能为2.510-3 mol或5.510-3 molD. 由ab段反应可知,氧化性I2 【答案】B【解析】【分析】加入NaHSO3的物质的量在0a,发生的反应为:2IO3-+5HSO3-=5SO42-+I2+H2O+3H+,加入NaHSO3的物质的量在ab,发生的反应为:I2+HSO3-+H2O=
12、I-+SO42-+3H+。【详解】AA点时,10mL0.2molL-1的KIO3溶液中的KIO3恰好完全被亚硫酸氢钠还原为I2,由原子守恒可知,n(I2)=n(KIO3)=0.21010-3=1.010-3mol,选项A正确;B2IO3-+5HSO3-=5SO42-+I2+H2O+3H+,由离子方程式可知,0a消耗的亚硫酸氢钠的物质的量为:2.50.21010-3=5.010-3mol;加入NaHSO3的物质的量在ab,发生的反应为:I2+HSO3-+H2O=I-+SO42-+3H+,故ab消耗的亚硫酸氢钠的物质的量恰好与1.010-3molI2完全反应,所以ab消耗的亚硫酸氢钠的物质的量1.
13、010-3mol,0a:ab=(5.010-3mol):(1.010-3mol)=5:1,选项B错误;C当溶液中的n(I2)=510-4mol时,n(I2)=510-4molHSO3-,选项D正确;答案选B。9.下列有关实验操作、现象及结论都正确是选项实验操作现象结论A在某溶液中加入少量新制氯水,再滴几滴KSCN溶液溶液变红溶液中一定含有Fe2+B在酒精灯上加热铝箔铝箔熔化但不滴落熔点:氧化铝铝C取1mL蔗糖溶液,加入5滴稀硫酸,水浴加热一段时间后,再加入少量新制Cu(OH)2悬浊液,加热至沸腾无砖红色沉淀产生蔗糖未水解D向1mL 0.1mol/L AgNO3溶液中加入几滴0.1mol/L N
14、aCl溶液后,再向其中滴加几滴0.1mol/L KI溶液先产生白色沉淀,后产生黄色沉淀Ksp(AgCl)Ksp(AgI)A. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】【详解】A若原溶液中有Fe3+,现象相同,所以该实验无法确定是否含有Fe2+,可以先加KSCN溶液,不显红色,滴加少量新制氯水后溶液变红,则可说明有Fe2+,故A错误;B铝箔在空气中被氧化为氧化铝,加热时,表面的氧化铝的熔点比铝的熔点高,包住了里边熔化的铝,所以加热铝箔的时候铝熔化了但是不会滴落,故B正确;C蔗糖水解后检验葡萄糖,应在碱性条件下,该操作中没有加碱至碱性,不能检验葡萄糖,故C错误;D硝酸银过量,均为沉淀的生成,并
15、不存在沉淀的转化,无法比较二者的溶度积,故D错误;故答案为B。10.下列粒子中与构型相同且中心原子的杂化方式也相同的是( )A. HCHOB. SO2C. H2OD. NH3【答案】A【解析】【分析】的中心原子采用sp2杂化方式,其空间构型为平面三角形。【详解】A. HCHO的中心原子的价层电子对数目为3,采用sp2杂化,其空间构型为平面三角形,A符合题意; B. SO2的中心原子的价层电子对数目为3,有一个孤电子对,采用sp2杂化,其空间构型为V形,B不符合题意;C. H2O的中心原子的价层电子对数目为4,有2个孤电子对,采用sp3杂化,其空间构型为V形,C不符合题意; D. NH3的中心原
16、子的价层电子对数目为4,有1个孤电子对,采用sp3杂化,其空间构型为三角锥形,D不符合题意。 本题选A。二、选择题:每小题只有一个或两个选项符合题意11.利用下图所示的有机物X可生产S诱抗素Y。下列说法正确的是( )A. X可以发生氧化、取代、酯化、加聚、缩聚反应,并能与盐酸反应生成有机盐B. Y既可以与FeCl3溶液发生显色反应,又可使酸性KMnO4溶液褪色C. 1 mol X与足量NaOH溶液反应,最多消耗4 mol NaOHD. X结构中有1个手性碳原子【答案】AD【解析】【详解】A. X分子中有羰基、碳碳双键、羧基、羟基、酰胺键、酯基、酚羟基和氨基,类比含有这些官能团的有机物的性质 ,
17、可知其能发生氧化、取代、酯化、加聚、缩聚反应,并能与盐酸反应生成有机盐,A说法正确;B. Y分子中没有酚羟基,故其不能与FeCl3溶液发生显色反应,B说法不正确;C. X分子中含有能与氢氧化钠反应的官能团为羧基、酰胺基、酯基和酚羟基,但是酯基属于酚酯基,因此,1 mol X与足量NaOH溶液反应,最多消耗5 mol NaOH,C说法不正确;D. X结构中连接醇羟基的碳原子为手性碳原子,D说法正确;本题选AD【点睛】酯基属于酚酯基的有机物水解后,可以生成酚羟基,因此1mol这样的酯可以消耗2mol NaOH。12.下列关于有机化合物的说法正确的是( )A. BrCH2CHBrCH2Br的名称为三
18、溴丙烷B. 甘氨酸和丙氨酸混合物脱水成肽,最多可生成4种二肽C. 萘环()上的一个H 原子被C4H9 取代后的产物共有32种D. C3H6 和C4H8 不一定是同系物【答案】BD【解析】【详解】ABrCH2CHBrCH2Br名称为1,2,3-三溴丙烷,A说法错误;B甘氨酸:NH2-CH2-COOH,丙氨酸:NH2-CH(CH3)-COOH,甘氨酸和丙氨酸混合物脱水成肽,可生成NH2-CH2-CONH-CH2-COOH、NH2-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH、NH2-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH、NH2-CH(CH3)-CONH-CH(CH3)-COOH,合计4种二肽,
19、B说法正确;C萘环()为对称结构,其上的一个H原子有2种位置,-C4H9有4种同分异构体,被-C4H9取代后的产物共有24=8种,C说法错误;DC3H6和C4H8可能是环烷烃,也能为烯烃,不一定是同系物,D说法正确;答案选BD。13.2019年第七届世界军运会在武汉举办,8月至10月在全国全军范围内组织火炬传递活动。火炬的燃料是丙烷,已知每克丙烷燃烧放出的热量为50.45 kJ。下列说法正确的是( )A. 每22 g丙烷中有5NA个化学键B. 丙烷的二氯代物有4种C. 33.6 L丙烷中含有12NA个氢原子D. 丙烷燃烧热的热化学方程式为C3H8(g) + 5O2(g) = 3CO2(g) +
20、 4H2O (g) H= -2219.8 kJmol-1【答案】AB【解析】【详解】A. 丙烷的分子式为C3H8,每个丙烷分子中有10个共价键,其相对分子质量为44,22 g丙烷的物质的量为0.5mol,则每22 g丙烷中有5NA个化学键,A说法正确;B. 丙烷的二氯代物有1,1-二氯丙烷、2,2-二氯丙烷、1,2-二氯丙烷和1,3-二氯丙烷,共4种,B说法正确;C. 没有指明温度和压强,无法确定33.6 L丙烷的物质的量,也无法确定其中含有的氢原子数目,C说法不正确;D. 每克丙烷燃烧放出的热量为50.45 kJ,若生成的水为液态,则1mol丙烷完全燃烧放出的热量为2219.8 kJ,则表示
21、丙烷燃烧热的热化学方程式为C3H8(g) + 5O2(g) = 3CO2(g) + 4H2O (l) H= -2219.8 kJmol-1,D说法不正确。本题选AB。【点睛】表示燃烧热的热化学方程式中,生成物必须是稳定状态的,如水是液态的。14.25时,向0.1L0.1molL1CH3COOH溶液中逐渐加入NaOH固体,恢复至原温度后溶液中离子浓度关系如下图所示(忽略溶液体积变化)。下列有关叙述正确的是A. 25,CH3COOH的Ka数量级为104B. B点:加入的NaOH的物质的量为0.005molC. A点:c(CH3COO)c(OH)c(CH3COOH)c(H)0.1molL1D. A到
22、C的过程中不考虑温度变化:增大【答案】D【解析】【分析】Ka=,纵坐标可以改换为=lgKa-lgc(H+)=lgKa+pH,根据图像回答问题。【详解】A. 25,根据A点坐标可知,当pH=2.85时,lgKa+pH =-1.85,即Ka=10-4.7,CH3COOH的Ka数量级为105,A错误;B. B点时,醋酸和醋酸根浓度相等,原CH3COOH溶液0.1L0.1molL1,即B点时n(CH3COOH)+n(CH3COO-)=0.01mol,根据电荷守恒可知,c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),n(Na+)= n(CH3COO-)+n(OH-)- n(H+)=0.00
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