2023届北京市海淀区首都师范大学附属育新学校化学高一第二学期期末达标检测模拟试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列说法正确的是A.实验室鉴别丙烯和苯,可以用酸性高锰酸钾溶液B.甲烷、乙烯和苯都可以与溴水发生反应C.乙醇被氧化只能生成乙醛D.乙醇和乙酸生成乙酸乙酯的反应不属于取代反应2、下列物质中,不溶于水的是A.苯B.乙醇C.乙酸D.蔗糖3、在2A+B3C+4D反应中,表示该反应速率最快的是A.v(A)=0.5mol/(L·s)B.v(B)=0.3mol/(L·s)C.v(c)=0.8mol/(L·s)D.v(D)=30mol/(L·min)4、下列各组元素性质或原子结构递变情况错误的是()A.Li、Be、B原子最外层电子数依次增多B.P、S、Cl元素最高正化合价依次升高C.N、O、F原子半径依次增大D.Na、K、Rb的电子层数依次增多5、某有机物在氧气中充分燃烧,生成CO2和H2O的物质的量之比为1:2,则该有机物A.一定含有C、H、O三种元素 B.分子中C、H原子个数之比为1:4C.只含有C、H两种元素 D.最简式为CH46、下列用水就能鉴别的一组物质是()A.苯、己烷、四氯化碳B.苯、乙醇、四氯化碳C.硝基苯、乙醇、四氯化碳D.溴苯、乙醇、乙酸7、在密闭容器中存在如下反应:A(g)+3B(g)2C(g);△H<0,某研究小组研究了只改变某一条件对上述反应的影响,并根据实验数据作出下列关系图:下列判断一定错误的是A.图Ⅰ研究的是压强对反应的影响,且乙的压强较高B.图Ⅱ研究的是压强对反应的影响,且甲的压强较高C.图Ⅱ研究的是温度对反应的影响,且甲的温度较高D.图Ⅲ研究的是不同催化剂对反应的影响,且甲使用催化剂的效率较高8、下列对有机化合物的说法错误的是()A.煤的干馏、石油的分馏分别是化学变化、物理变化B.棉花、蚕丝、合成纤维的主要成分都是纤维素C.油脂可看做高级脂肪酸(如硬脂酸、软脂酸等)与甘油经酯化反应生成的酯D.可以用新制的氢氧化铜悬浊液检验患者尿液中的葡萄糖9、元素X的原子核外M电子层有3个电子,元素Y2-离子核外共有18个电子,则这两种元素可形成的化合物为A.XY2 B.X2Y C.X2Y3 D.X3Y210、可逆反应:mA(g)+nB(g)pC(g)+gD(g)的v-t图象如图甲所示。若其他条件都不变,只在反应前加入合适的催化剂,则其v-t图象如图乙所示。现有下列叙述:①a1=a2;②a1<a2;③b1=b2;④b1<b2;⑤t1>t2;⑥t1=t2。则以上所述各项正确的组合为A.②④⑥B.②④⑤C.②③⑤D.②③⑥11、室温时,下列液体的密度比纯水密度小的是A.硝基苯 B.溴苯 C.四氯甲烷 D.苯12、在下列反应中,水既不是氧化剂,也不是还原剂的是A.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ B.Cl2+H2O=HCl+HClOC.2F2+2H2O=4HF+O2 D.2H2O2H2↑+O2↑13、下列各项中,表达正确的是A.水分子的球棍模型: B.氯离子的结构示意图:C.CO2分子的电子式: D.氯乙烯的结构简式:CH3CH2Cl14、某温度下,将2molA和3molB充入一密闭的容器中发生反应:aA(g)+B(g)C(g)+D(g),5min后达平衡。已知该反应在此温度下平衡常数K=1,若温度不变的情况下将容器的体积扩大为原来的10倍,A的转化率不发生变化,则B的转化率为()A.60% B.40% C.24% D.4%15、加入水能抑制水的电离的物质是A.碘化钾 B.氯化钠 C.硫酸 D.硫酸钠16、某有机物的结构如图所示,有关该物质的描述不正确的是()A.能发生催化氧化反应B.不能发生水解反应C.1mol该有机物能与足量金属钠反应生成2gH2D.1mol该有机物能与足量碳酸氢钠反应生成2molCO217、合成氨工业对国民经济和社会发展具有重要的意义。对于密闭容器中的反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),在温度673K、压强30MPa下,n(NH3)和n(H2)随时间t变化的关系示意图如图所示。下列叙述中正确的是A.c点处正反应速率和逆反应速率相等B.a点处正反应速率比b点处的大C.d点(t1时刻)和e点(t2时刻)处n(N2)不同D.t2点时刻,正反应速率大于逆反应速率18、电化学气敏传感器可用于监测环境中NH3的含量,其工作原理如图所示,NH3被氧化为常见无毒物质。下列说法错误的是()A.溶液中K+向电极b移动B.氨气在电极a上发生氧化反应C.反应消耗的NH3与O2的物质的量之比为4:3D.正极的电极反应式为:O2+4e-+2H2O=4OH-,故反应一段时间后,电解液的pH升高19、绿色化学的一个原则是“原子经济”,最理想的“原子经济”是全部反应物的原子嵌入期望的产物中。在下列反应类型中,“原子经济”程度最低的是()A.化合反应 B.取代反应 C.加成反应 D.加聚反应20、下列有关实验操作、实验现象结论或目的均正确的是()选项实验操作现象结论或目的A常温下,将同样大小、形状的锌与铝分别加入到相同体积98%的浓硫酸中前者反应速率更快锌比铝活泼B将盐酸滴入碳酸钠溶液中产生气泡氯的非金属性大于碳C1mL20%蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸并加热,然后加入新制Cu(OH)2煮沸未产生砖红色沉淀蔗糖未水解D向5%H2O2溶液中,滴加几滴FeCl3溶液产生气泡明显加快FeCl3是H2O2分解的催化剂A.A B.B C.C D.D21、工业上,通常不采用电解法冶炼的金属是A.A1B.FeC.NaD.Mg22、设NA为阿伏加德罗常数的数值。下列说法正确的是A.0.2molCu与足量稀硝酸反应,转移的电子数为0.2NAB.等质量(17g)的-OH和OHˉ所含的质子数均为9NAC.标准状况下,44.8L苯中含有碳碳双键数目为6NAD.56g铁片投入足量浓H2SO4中生成NA个SO2分子二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:①从石油中获得是目前工业上生产A的主要途径,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)写出A的结构简式______________________________。(2)B、D分子中的官能团名称分别是________、________。(3)写出下列反应的反应类型:①________,②________。(4)写出反应④的化学方程式:________________________________。24、(12分)现有A、B、C、D、E、F、G七种短周期主族元素,原子序数依次增大.已知在周期表中A是原子半径最小的元素,B的气态氢化物能与其最高价氧化物的水化物反应,C原子最外层电子数是电子层数的3倍,D+和E3+离子的电子层结构相同,C与F属于同一主族.请回答下列问题:(1)F在元素周期表中的位置是________________。(2)上述B、C、D、E、F、G元素形成的简单离子中,半径最小的是_______(填离子符号)。(3)由上述元素中的一种或几种组成的物质甲可以发生如图反应:①若乙具有漂白性,则乙的电子式为________。②若丙的水溶液是强碱性溶液,则甲为________________(填化学式)。(4)G和F两种元素相比较,非金属性较强的是(填元素名称)________,可以验证该结论的是________(填写编号)。a.比较这两种元素的常见单质的沸点b.比较这两种元素的单质与氢气化合的难易c.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性d.比较这两种元素的含氧酸的酸性(5)A、B两种元素形成一种离子化和物,该化合物所有原子最外层都符合相应稀有气体原子最外层电子结构则该化合物电子式为________________。(6)由A、B、C、F、四种元素组成的一种离子化合物X,已知:①1molX能与足量NaOH浓溶液反应生成标准状况下22.4L气体;②X能与盐酸反应产生气体Y,该气体能与氯水反应,则X是________________(填化学式),写出该气体Y与氯水反应的离子方程式________________________________。25、(12分)某化学研究性学习小组为了模拟工业流程从浓缩的海水中提取液溴,查阅资料知:Br2的佛点为59℃,微溶于水,有毒性。设计了如下操作步骤及主要实验装置(夹持装置略去):①连接甲与乙,关闭活塞b、d,打开活塞a、c,向甲中缓慢通入Cl2至反应结束。②关闭a、c,打开b、d,向甲中鼓入足量热空气。③进行步骤②的同时,向乙中通入足量SO2。④关闭b,打开a,再通过甲向乙中级慢通入足量Cl2。⑤将乙中所得液体进行蒸馏,收集液溴。请回答:(1)步骤②中鼓入热空气作用为____________。(2)步骤③中发生的主要反应的离子方程式为___________。(3)此实验中尾气可用____(填选项字母)吸收处理。A.水B.饱和Na2CO3溶液C.NaOH溶液D.饱和NaCl溶液(4)若直接连接甲与丙进行步骤①和②,充分反应后,向维形瓶中满加稀硫酸,再经步骤⑤,也能制得液溴。滴加稀硫酸之前,丙中反应生成了NaBrO3等,该反应的化学方程式为______。(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为________________。26、(10分)下面是石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生乙烯并检验乙烯性质的实验,请回答下列问题:(1)A中碎瓷片的作用是________。(2)B装置中反应的化学方程式为__________。(3)C装置中可观察到的现象是_________。(4)查阅资料.乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳,根据本实验中装置_____(填装置字母)中的实验现象可判断该资料是否直实。(5)通过上述实验探究,检验甲烷和乙烯的方法是_______(填字母,下同),除去甲烷中乙烯的方法是___。A气体通入水中B气体通过盛溴水的洗气瓶C气体通过盛酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶D气体通过氢氧化钠溶液27、(12分)实验室制备乙酸乙酯的装置,如图所示,回答下列问题:(1)乙醇、乙酸和浓硫酸混合顺序应为_____________________。(2)收集乙酸乙酯的试管内盛有的饱和碳酸钠溶液的作用是____________________。(3)反应中浓硫酸的作用________________________________。(4)反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%,原因是_______________________。(5)收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的________层。(6)该反应的化学方程式为______________________。(7)将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为__________。28、(14分)镓(Ga)被誉为第三代半导体的明屋元素,广泛应用于电子工业。Ga位于周期表的第四周期,与A1同主族,主要存在Ga3+、

GaO2-两种离子形态。(1)请画出Ga的原子结构示意图___________。(2)请写出Ga2O3溶解在NaOH溶液中的离子方程式_________________。(3)氮化镓(GaN)可用于制作蓝色LED光源。GaN的传统工艺是用GaCl3与NH3反应来制备,新工艺则采用金属Ga与NH3在一定条件下来合成。已知:①GaCl3(s)+

NH3(g)=GaN(s)+3HCl(g)∆H1=+180kJ/mol②2Ga(s)+6HCl(g)=2GaCl3(s)+3H2(g)

∆H2=-492kJ/mol③Ga(s)+NH3(g)=GaN(s)+3/2H2(g)∆H3由上述反应可知∆H3=_____________。已知H-H的键能为436kJ/mol,结合上图分析,1molGaN含有_____molGa-N键,拆开lmolGa-N键所需能量为______kJ。(4)工业上多用电解精炼法提纯镓。具体原理如下图所示:已知:金属的活动性Zn>Ga>Fe>Cu①A为电源的_____极,电解精炼镓时产生阳极泥的主要成分是___________。②电解过程中阳极产生的离子迁移到达阴极并在阴极放电析出高纯镓。请写出电解过程的阴极的电极反应_______________。③电解过程中需控制合适的电压,若电压太高时阴极会产生H2导致电解效率下降。若外电路通过0.4mole-时,阴极得到7.0g的镓。则该电解装置的电解效率η=___________。(η=生成目标产物消耗的电子数÷转移的电子总数)。29、(10分)氢氧燃料电池是符合绿色化学理念的新型电池。电池装置如图所示,该电池电极表面镀一层细小的铂粉,铂吸附气体的能力强,性质稳定。请回答下列问题:(1)在导线中电子流动方向为______________(用a、b表示)。(2)负极反应式为__________________。(3)电极表面镀铂粉的原因是__________________________________。(4)该电池工作时,H2和O2连续由外部供给,电池可连续不断地提供电能。因此大量安全储氢是关键技术之一。金属锂是一种重要的储氢材料,吸氢和放氢原理如下:Ⅰ.2Li+H2=2LiHⅡ.LiH+H2O===LiOH+H2↑①反应Ⅰ中的还原剂是__________,反应Ⅱ中的氧化剂是__________。②已知LiH固体密度为0.82g/cm3。用锂吸收224L(标准状况)H2,生成的LiH体积与被吸收的H2体积之比为________。③由②生成的LiH与H2O作用,放出的H2用作电池燃料,若能量转化率为80%,则导线中通过电子的物质的量为__________mol。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【答案解析】

A.丙烯含有碳碳双键能使酸性高锰酸钾溶液褪色,苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,实验室鉴别丙烯和苯,可以用酸性高锰酸钾溶液,选项A正确;B、甲烷是饱和烃不能与溴水反应,能与溴蒸气发生取代反应,苯中的化学键是介于单键与双键之间一种特殊的键,不能与溴水反应,选项B错误;C.乙醇可以直接被酸性高锰酸钾溶液氧化生成乙酸,选项C错误;D.乙醇和乙酸生成乙酸乙酯的反应属于酯化反应,也属于取代反应,选项D错误。答案选A。2、A【答案解析】乙醇、乙酸、葡萄糖都易溶于水,而苯难溶于水,故选A。点睛:有机物中低级醇、羧酸、单糖一般能溶于水,而烃、卤代烃、酯一般不溶于水。3、B【答案解析】如果都用物质C表示反应速率,则根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知选项A~D分别是[mol/(L·s)]0.75、0.9、0.8、0.375,答案选B。4、C【答案解析】

A.Li、Be、B为同周期元素,元素序号逐渐增大,因此最外层电子数依次增加,故A不符合题意;B.P、S、Cl为同周期元素,元素所处的族序数逐渐增加,其对应最高价等于其族序数,因此最高正化合价依次升高,故B不符合题意;C.N、O、F为同周期元素,元素序数逐渐增大,因此半径逐渐减小,故C符合题意;D.Na、K、Rb为同族元素,元素所处周期逐渐增加,所处周期数等于其电子层数,因此Na、K、Rb的电子层数依次增大,故D不符合题意;故答案为:C。5、B【答案解析】

有机物在氧气中充分燃烧,氧气能提供氧元素,而有机物必须提供碳元素和氢元素才能生成CO2和H2O,有机物分子中也可能含有氧元素,故A、C、D错误;而生成二氧化碳和水的物质的量之比为1:2,一个水分子中有两个氢原子,则有机物分子中碳原子与氢原子的物质的量之比为1:4,即有机物分子中C、H原子个数之比为1:4,故B正确,综上所述,答案为B。6、B【答案解析】苯、己烷、四氯化碳都不溶于水,但是苯和己烷密度比水小,故这两种物质用水不能鉴别出来,A项错误;苯、乙醇、四氯化碳可以用水来鉴别,因为乙醇与水互溶,而苯和四氯化碳与水分层,苯的密度比水小,苯在上层,四氯化碳的密度比水大,而四氯化碳在下层,B项正确;硝基苯、乙醇、四氯化碳中,硝基苯和四氯化碳的密度都比水大,且不溶于水,故不能用水来鉴别,C项错误;乙醇和乙酸都跟水互溶,故不能用水来鉴别,D项错误。点睛:考查物质的鉴别。鉴别物质时一般首先考虑物理性质,然后再考虑化学性质。本题是利用了物质的溶解性和密度进行鉴别。7、C【答案解析】

A、增大压强,化学反应速率增大,达到平衡的时间缩短,且平衡向右移动,C的浓度增大,故A正确;B、增大压强,化学反应速率增大,达到平衡的时间缩短,且平衡向右移动,B的体积分数减小,故B正确;C、升高温度化学反应速率加快,平衡向左移动,B的体积分数增大,故C错误;D、催化剂可以改变化学反应的速率,对平衡没有影响,故D正确;答案选C。8、B【答案解析】试题分析:A、煤的干馏是隔绝空气加强热使之发生分解反应,属于化学变化,石油的分馏利用沸点不同进行分离,属于物理变化,故说法正确;B、棉花的成分是纤维素,蚕丝的成分是蛋白质,故说法错误;C、油脂是高级脂肪酸和甘油发生酯化反应产生,故说法正确;D、葡萄糖中含有醛基,醛基和新制氢氧化铜悬浊液发生氧化反应,产生砖红色沉淀,故说法正确。考点:考查煤的干馏、石油分馏、淀粉、纤维素、油脂、葡萄糖等知识9、C【答案解析】

元素X的原子核外M电子层有3个电子,X是Al元素;元素Y2-离子核外共有18个电子,Y是S元素,铝为+3价、硫为-2价,这两种元素可形成的化合物为Al2S3,故C正确。10、B【答案解析】分析:催化剂只改变正逆化学反应的速率,缩短达到平衡的时间,但转化率不变,以此来解答即可。详解:催化剂只改变反应速率,缩小达到平衡的时间,但转化率不变,乙图使用催化剂,反应速率加快,故a1<a2,即①错误,②正确;乙图使用催化剂,反应速率加快,故b1<b2,即③错误,④正确;时间缩短,所以t1>t2,即⑤正确,⑥错误;即正确的为②④⑤。答案选B。点睛:本题考查催化剂对反应速率的影响及图象分析,明确图象中曲线的变化趋势以及表示的意义是解答的关键,注意催化剂只能改变活化能,从而改变反应速率,不能改变平衡状态,题目难度不大。11、D【答案解析】

A.硝基苯的密度比水大,A项错误;B.溴苯的密度比水大,B项错误;C.四氯甲烷的密度比水大,C项错误;D.苯的密度比水小,D项正确;答案选D。12、B【答案解析】

元素化合价升高,失去电子,物质作还原剂;元素化合价降低,得到电子,物质作氧化剂,据此分析解答。【题目详解】A.在反应中2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Na失去电子,元素化合价升高,作还原剂,H2O中的H得到电子变为H2,元素化合价降低,H2O作氧化剂,A不符合题意;B.在反应中Cl2+H2O=HCl+HClO,只有Cl2中的Cl元素化合价升高、降低,因此Cl2既作氧化剂,又作还原剂,水既不是氧化剂,也不是还原剂,B符合题意;C.在反应2F2+2H2O=4HF+O2中,O元素的化合价由H2O中的-2价变为O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,C不符合题意;D.在该反应中H2O中的H元素化合价降低获得电子,H2O作氧化剂;O元素化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,所以水既是氧化剂,也是还原剂,D不符合题意;故合理选项是B。【答案点睛】本题考查物质在氧化还原反应中作用的判断。氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。元素化合价升高,失去电子,含有该元素的物质作还原剂,产生氧化产物;元素化合价降低,得到电子,含有该元素的物质作氧化剂,产生还原产物。13、B【答案解析】

A.水分子是V形分子,不是直线形分子,故A错误;B.Cl元素的质子数是17,Cl-的核外电子数是18,所以Cl-的结构示意图为,故B正确;C.CO2分子的电子式:,故C错误;D.氯乙烯的结构简式:CH2=CHCl,故D错误。答案选B。【答案点睛】解题时需注意在含有碳碳双键的有机物的结构简式中,碳碳双键不能省略。14、A【答案解析】试题分析:若温度不变的情况下将容器的体积扩大为原来的10倍,A的转化率不发生变化,说明压强不能使化学平衡发生移动,则该反应是反应前后气体体积相等的反应,所以a+1=1+1,故a=1,设转化的B为xmol,则:A(g)+B(g)C(g)+D(g)起始量(mol):2300变化量(mol):xxxx平衡量(mol):2-x3-xxx反应前后气体体积不变,可以用各种物质的物质的量代替该物质的物质的量浓度计算化学平衡常数,则K="[c(C)×c(D)]÷[c(A)×c(B)]"=(x×x)÷[(2−x)×(3−x)]=1,解得x=1.2,故B的转化率为(1.2mol÷3mol)×100%=40%,故选项B正确。考点:考查压强对化学平衡移动的影响及物质平衡转化率的计算的知识。15、C【答案解析】

碘化钾、氯化钠和硫酸钠均为强酸强碱盐,在溶液中不水解,不影响水电离的氢离子和OH-离子浓度,所以它们不影响水的电离;硫酸在水中能够电离出氢离子,使水中氢离子浓度增大,抑制水的电离,水的电离平衡逆向移动,故答案为C。16、D【答案解析】判断有机物的性质,关键是找出有机物中含有的官能团。根据有机物的结构简式可知,分子中含有的官能团有1个羧基和1个醇羟基。A项,分子中含有醇羟基,能发生催化氧化反应生成醛基,A正确;B项,醇羟基和羧基都不能发生水解反应,B正确;C项,醇羟基和羧基都能和金属钠反应,所以1mol该有机物能与足量金属钠反应生成1mol(2g)H2,C正确;D项,羧基能和碳酸氢钠反应生成CO2,所以1mol该有机物能与足量碳酸氢钠反应生成1molCO2,故D错误。点睛:本题考查有机物的结构和性质,判断有机物的性质,关键是找出有机物中含有的官能团,根据有机物的结构简式可知,分子中含有的官能团有1个羧基和1个醇羟基。17、B【答案解析】试题分析:A.在c点处用H2、NH3表示物质的量相等,不能判断反应是否处于平衡状态,错误;B.由于a点处H2的浓度大于b点处,因此a点的正反应速率比b点处的大,正确;C.d点(t1时刻)和e点(t2时刻)处处于同一平衡状态,物质的浓度不变,物质的量也不变,因此n(N2)相同,错误;D.t2点时刻,反应处于平衡状态,因此用同一物质表示的正反应速率等于逆反应速率,错误。考点:考查图像法在表示反应速率和化学平衡状态的应用的知识。18、D【答案解析】

NH3被氧化为常见无毒物质,应生成氮气,a电极通入氨气生成氮气,为原电池负极,则b为正极,氧气得电子被还原,结合电极方程式解答该题。【题目详解】A.因为a极为负极,b为正极,则溶钾离子向正极移动,A正确;B.氨气在反应中失去电子,在负极a极上发生氧化反应,B正确;C.反应中N元素化合价升高3价,O元素化合价降低4价,根据得失电子守恒,消耗NH3与O2的物质的量之比为4:3,C正确;D.正极得到电子发生还原反应,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-,总反应式为4NH3+3O2=2N2+6H2O,反应后氢氧根的浓度减小,电解液的pH下降,D错误。答案选D。【答案点睛】本题考查了原电池原理,根据O、N元素化合价变化判断正负极,再结合反应物、生成物及得失电子书写电极反应式,注意书写电极反应式时要结合电解质特点,为易错点。19、B【答案解析】

取代反应的产物不止一种,所以原子利用率是最低的,其余一般都是只有一种,原子利用率高,答案选B。20、D【答案解析】

A.常温下浓硫酸有强氧化性,铝遇浓硫酸钝化,无法比较Al与Zn的活泼性,选项A错误;B.比较元素的非金属性要比较最高价氧化物的水化物的酸性强弱,即根据HClO4酸性比H2CO3强,可判断出氯的非金属性大于碳,选项B错误;C、蔗糖水解生成葡萄糖,葡萄糖与新制氢氧化铜悬浊液反应应在碱性条件下进行,该实验没有用碱液中和硫酸,所以达不到实验目的,选项C错误;D、过氧化氢分解,FeCl3在此反应中作催化剂,起催化作用,能加快过氧化氢分解产生氧气的速率,选项D正确。答案选D。21、B【答案解析】分析:电解法:冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;热还原法:冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu,常用还原剂有(C、CO、H2等);热分解法:Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得。详解:A.Al的性质很活泼,采用电解其氧化物的方法冶炼,A错误;B.Fe采用热还原法冶炼,B正确;C.Na的性质很活泼,采用电解其氯化物的方法冶炼,C错误;D.Mg的性质很活泼,采用电解其氯化物的方法冶炼,D错误;答案选B。22、B【答案解析】

A.0.2molCu与足量稀硝酸反应,铜化合价从零上升为+2,转移的电子数为0.4NA,A项错误;B.等质量(17g)的-OH和OHˉ的物质的量为1mol,且每个-OH和OHˉ所含的质子数均为9,则等质量(17g)的-OH和OHˉ所含的质子数均为9NA,B项正确;C.标准状况下,苯不是气态,且分子内不含碳碳双键,C项错误;D.铁片投入足量浓H2SO4,发生钝化反应,表面迅速形成致密氧化膜阻止进一步反应,不能确定生成的二氧化硫的量,D项错误;答案选B。【答案点睛】-OH和OHˉ所含质子数相同均为9,电子数不同,分别是9(-OH为中性基团不带电,质子数等于电子数)和10,铁和铝在常温或者冷的环境,与铁片投入足量浓H2SO4和浓HNO3会发生钝化反应。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2羟基羧基加成反应氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【答案解析】

A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,结构简式为CH2=CH2,反应①发生加成反应,B为乙醇,反应②是醇的催化氧化,即C为乙醛,乙醛继续被氧化成乙酸,据此分析;【题目详解】(1)A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,答案是CH2=CH2;(2)反应①发生CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,B为乙醇,含有官能团是羟基,反应②为醇的催化氧化,其反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,C为乙醛,乙醛被氧化成乙酸,即D为乙酸,含有官能团是羧基;答案是羟基、羧基;(3)根据(2)的分析,反应①为加成反应,反应②为氧化反应;故答案为加成反应,氧化反应;(4)根据上面的分析,B为乙醇,D为乙酸,反应④为酯化反应,其反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。24、第三周期第VIA族Al3+Na或Na2O2氯bcNH4HSO3SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-【答案解析】分析:本题考查的元素推断和非金属性的比较,关键是根据原子结构分析元素。详解:A、B、C、D、E、F、G七种短周期主族元素,原子序数依次增大.已知在周期表中A是原子半径最小的元素,为氢元素,B的气态氢化物能与其最高价氧化物的水化物反应,为氮元素,C原子最外层电子数是电子层数的3倍,为氧元素,D+和E3+离子的电子层结构相同,D为钠元素,E为铝元素,C与F属于同一主族,F为硫元素,G为氯元素。(1)硫在元素周期表中的位置是第三周期第VIA族。(2)上述氮离子、氧离子、钠离子、铝离子、硫离子和氯离子中根据电子层数越多,半径越大分析,半径小的为2个电子层的微粒,再根据电子层结构相同时序小径大的原则,半径最小的是铝离子。(3)①若乙具有漂白性,说明是氯气和水反应生成了盐酸和次氯酸,乙为次氯酸,电子式为。②若丙的水溶液是强碱性溶液,该反应为钠和水反应生成氢氧化钠和氢气或过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,则甲为钠或过氧化钠。(4)硫和氯两种元素相比较,非金属性较强的是氯,可以比较单质与氢气化合的难易程度或气态氢化物的稳定性,故选bc。(5)氢和氮两种元素形成一种离子化和物,该化合物所有原子最外层都符合相应稀有气体原子最外层电子结构,该物质为氢化铵,该化合物电子式为。(6)由氢、氮、氧、硫四种元素组成的一种离子化合物X肯定为铵盐,已知:①1molX能与足量NaOH浓溶液反应生成标准状况下22.4L气体,确定该铵盐中含有一个铵根离子;②X能与盐酸反应产生气体Y,该气体能与氯水反应,则说明Y气体具有还原性,则气体为二氧化硫气体,所以X为亚硫酸氢铵,二氧化硫和氯气反应生成硫酸和盐酸,离子方程式为:SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-。25、吹出反应中生成的Br2Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BC3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑步骤少,减少了二氧化硫的污染,操作简便【答案解析】分析:(1)溴易挥发,热空气可使溴蒸气进入乙中;(2)步骤③中,向乙中通入足量SO2,与溴发生氧化还原反应生成硫酸、HBr;(3)尾气含SO2、Br2,均与碱液反应;(4)丙中反应生成了NaBrO3,可知Br元素的化合价升高,则还应生成NaBr;(5)丙比乙更容易操作,尾气处理效果好。详解:(1)步骤②中鼓入热空气的作用为使甲中生成的Br2随空气流进入乙中,即步骤②中鼓入热空气的作用是吹出反应中生成的Br2;(2)二氧化硫具有还原性,能被溴水氧化,则步骤③中发生的主要反应的离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(3)尾气含SO2、Br2,均与碱液反应,则选碳酸钠溶液或NaOH溶液吸收尾气,答案为BC;(4)丙中反应生成了NaBrO3,可知Br元素的化合价升高,因此还应生成NaBr,且酸与碳酸钠反应生成二氧化碳,该反应的方程式为3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑;(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为步骤少,减少了二氧化硫的污染,且操作简便。26、催化作用CH2==CH2+Br2→BrCH2—CH2Br溶液紫(或紫红)色褪去DBCB【答案解析】

(1)石蜡油需要在催化剂的作用下才能发生反应;(2)石蜡油生成的乙烯,乙烯与溴水发生加成反应;(3)石蜡油生成的乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化;(4)二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;(5)根据甲烷和乙烯的性质分析。【题目详解】(1)石蜡油需要在催化剂的作用下能发生分解反应,A中碎瓷片的作用催化作用。(2)石蜡油生成的乙烯,乙烯与溴水发生加成反应,反应方程式是CH2==CH2+Br2→BrCH2—CH2Br;(3)石蜡油生成的乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以C装置中可观察到的现象是溶液紫(或紫红)色褪去;(4)二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,所以根据D装置中的现象能证明乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳;(5)A.甲烷、乙烯都不溶于水;B.甲烷与溴水不反应、乙烯与溴水反应生成BrCH2—CH2Br且使溴水褪色;C.甲烷与酸性高锰酸钾溶液不反应、乙烯被酸性高锰酸钾氧化为二氧化碳气体且酸性高锰酸钾溶液褪色;D.甲烷、乙烯都不与氢氧化钠溶液反应。因此,检验甲烷和乙烯的方法是BC,除去甲烷中乙烯的方法是B。27、向乙醇中慢慢加入浓硫酸和乙酸中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出催化剂和吸水剂乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底上CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O分液【答案解析】

(1)浓硫酸密度比水大,溶解时放出大量的热,为防止酸液飞溅,加入药品时应先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;答案:先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;(2)乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙醇易溶于水,乙酸可与碳酸钠发生反应而被吸收,用饱和碳酸钠溶液可将乙酸乙酯和乙醇、乙酸分离,所以饱和碳酸钠的作用为中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度;答案:中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出;(3)由于是可逆反应,因此反应中浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂;答案:催化剂和吸水剂(4)因为乙酸与乙醇发生的酯化反应为可逆反应,反应不能进行到底,所以反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%;答案:乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底(5)因为乙酸乙酯密度比水小,难溶于水,所以收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的上层;答案:上(6)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;答案:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O(7)互不相溶的液体可用分液的方法分离,由于乙酸乙酯不溶于水,所以将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为分液;答案:分液。28、

Ga2O3+2OH-

=2GaO2-+H2O-66kJ/mol4370.5

负Fe、CuGaO2-+3e-+2H2O=Ga+4OH-75%【答案解析】分析:(1)Ga位于周期表的第四周期,ⅢA族画出原子结构示意图;(2)Ga2O3溶解在NaOH溶液中的反应类似于Al2O3在氢氧化钠溶液中的反应;(3)根据盖斯定律进行计算;根据题干图示进行判断;(4)①根据电解池原理进行判断电源的正负极,根据金属放电顺序判断阳极泥的成分;②根据电解池原理写出阴极的电极反应式;③根据得失电子守恒进行计算,确定电解效率。详解:(1)Ga位于周期表的第四周期,ⅢA族,所以其有4个电子层,核电荷

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