2023届河南省中原名校、大连市、赤峰市部分学校高一化学第二学期期末经典模拟试题(含答案解析)_第1页
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2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.H2O2的电子式: B.乙烯的比例模型为:C.原子核中有10个中子的氧离子:188O2- D.乙烯的结构简式为CH2CH22、下列有关有机物的结构、性质的叙述正确的是()A.苯、油脂均不能使酸性KMnO4溶液褪色B.甲烷和C12的反应与乙烯和Br2的反应属于同一类型的反应C.乙醇、乙酸均能与Na反应放出H2,二者分子中官能团相同D.葡萄糖、果糖的分子式均为C6H12O6,二者互为同分异构体3、下列离子检验的方法不正确的是()A.某溶液中加入硝酸银溶液生成白色沉淀,说明原溶液中一定有Cl-离子B.某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液生成白色沉淀,说明原溶液中一定有SO42-离子C.某溶液中加入氢氧化钠溶液生成蓝色沉淀,说明原溶液中一定有Cu2+离子D.某溶液中加入稀硫酸溶液产生无色气体,说明原溶液中可能有CO32-离子4、李时珍在《本草纲目》中写到:“烧酒非古法也,自元时始创其法。用浓酒和糟入甑。蒸令气上,用器承取滴露。”文中涉及的操作方法是A.萃取B.干馏C.升华D.蒸馏5、科学家合成出了一种新化合物(如图所示),其中W、X、Y、Z为同一短周期元素,Z核外最外层电子数是X核外电子数的—半。下列叙述错误的是A.Z的氧化物的水化物是强酸B.元素非金属性的顺序为X<Y<ZC.W与Z两种元素形成的化合物中只含有离子键D.该新化合物中Y满足8电子稳定结构6、能证明乙醇分子中有一个羟基的事实是A.乙醇能溶于水 B.乙醇完全燃烧生成CO2和H2OC.0.1mol乙醇与足量钠反应生成0.05mol氢气 D.乙醇能发生催化氧化7、下列关于苯的叙述中错误的是A.苯的邻位二元取代物只有一种,能说明苯分子中不存在单双键交替排布的结构B.实验室制硝基苯时,先加浓硝酸,再加浓硫酸,最后滴加苯C.等质量的苯和聚乙烯完全燃烧,苯消耗的氧气多D.加入NaOH溶液后静置分液,可除去溴苯中少量的溴8、关于吸热反应的说法正确的是A.凡需加热的反应一定是吸热反应B.只有分解反应才是吸热反应C.使用催化剂的反应是吸热反应D.CO2与CaO化合是放热反应,则CaCO3分解是吸热反应9、可逆反应:2NO2(g)⇌2NO(g)+O2(g),在容积固定的密闭容器中达到平衡状态的标志是()①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO③用NO2、NO、O2表示的反应速率之比为2∶2∶1的状态④混合气体的颜色不再改变的状态⑤混合气体的密度不再改变的状态⑥混合气体的压强不再改变的状态⑦混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态A.①④⑥⑦ B.②③⑤⑦C.①③④⑤ D.全部10、2018年4月22日是第49个世界地球日。今年地球日活动周主题为“珍惜自然资源呵护美丽国土”。下列有关说法或做法正确的是A.推广使用煤、石油、天然气,有利于缓解温室效应B.普通锌锰于电池不含环境污染物,可以随意丢弃C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”D.将高耗能、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,提高贫穷地区居民收入11、下列物质中,属于电解质的是A.铁B.氯气C.二氧化碳D.氯化钾12、意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子,N4分子结构与白磷(P4)相同,如图所示,己知断裂1molN-N键吸收167kJ能量,生成1molN≡N放出942kJ能量,根据以上倍息和数据判断下列说法正确的是()A.N4分子是一种新型化合物B.N4和N2互为同位素C.N4化学性质比N2稳定D.lmolN4转变为N2将放出882kJ的能量13、以下关于氨碱法与联合制碱法的认识,不正确的是()A.联合制碱法又称侯氏制碱法,是将氨碱法与合成氨联合生产的改进工艺B.与氨碱法相比,联合制碱法不产生难以处理的CaCl2,同时可生产出NH4Cl作氮肥C.氨碱法中的CO2来源于合成氨工业的废气,联合制碱法中的CO2来源于石灰石煅烧D.联合制碱法保留了氨碱法的优点,消除了它的缺点,使氯化钠的利用率达到了100%14、已知N≡N键能为946KJ/mol,H—N键能为391KJ/mol,根据化学方程式:N2+3H22NH3ΔH=-92KJ/mol,则H—H键的键能是A.<436KJ/molB.436KJ/molC.497KJ/molD.467KJ/mol15、下列有关物质的性质与应用均正确的是A.Na2O2是碱性氧化物,具有强氧化性可用于杀菌消毒B.胶体与溶液的本质区别是能否出现丁达尔现象C.蔗糖溶液、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质D.煤炭经气化、液化和干馏等过程,可获得清洁能源和重要的化工原料16、下列说法正确的是A.CH4能使酸性KMnO4溶液褪色B.金属Na能与C2H5OH中的甲基反应生成H2C.乙酸有强烈的刺激性气味,其水溶液称为冰醋酸D.CH3CH2CH2CH3与CH3CH(CH3)2互为同分异构体17、在2L密闭容器中进行如下反应:N2+3H22NH3,5min内氨的物质的量质量增加了0.1mol,则反应速率为A.v(NH3)=0.02mol/(L·min)B.v(NH3)=0.01mol/(L·min)C.v(N2)=0.01mol/(L·min)D.v(H2)=0.03mol/(L·min)18、下列各项中表达正确的是A.NH4Cl的电子式: B.原子核内有10个中子的氧原子:188OC.苯的结构简式:C6H6 D.氟原子结构示意图:19、有A、B、C、D四种金属。将A与B用导线连接起来,浸入电解质溶液中,B为正极。将A、D分别投入等浓度盐酸中,D比A反应剧烈。将铜浸入B的盐溶液里,无明显变化。如果把铜浸入C的盐溶液里,有金属C析出。据此判断它们的活动性由强到弱的顺序是A.DABCB.DCABC.BADCD.ABCD20、下列关于浓硝酸的说法不正确的是A.光照易分解B.露置于空气中溶液浓度降低C.能与碳反应说明其具有强氧化性D.常温下铜在浓硝酸中发生钝化21、对于100mL1mol/L盐酸与铁片的反应,下列措施能使生成氢气的反应速率加快的是(

)①升高温度;②改用100mL3mol/L盐酸;③多用300mL1mol/L盐酸;④用等量铁粉代替铁片;⑤改用98%的硫酸.⑥加入少量CuSO4A.①③④⑥ B.①②④⑥ C.①②④⑤ D.①②④⑤⑥22、下列排列顺序正确的是①热稳定性:H2O>HF>H2S②原子半径:Na>Mg>O③酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4④得到电子能力:F>Cl>SA.②④B.①③C.①④D.②③二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平。D能与碳酸钠反应产生气体,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的结构简式为_____。(2)B分子中的官能团名称是_____,F的结构简式为_______________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型:②_____________________________________________:反应类型是_____;③_____________________________________________;反应类型是_____;24、(12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:________________________________。25、(12分)无水AlCl3是一种重要的化工原料。某课外活动小组尝试制取无水AlCl3并进行相关探究。资料信息:无水AlCl3在178℃升华,极易潮解,遇到潮湿空气会产生白色烟雾。(探究一)无水AlCl3的实验室制备利用下图装置,用干燥、纯净的氯气在加热条件下与纯铝粉反应制取无水AlCl3。供选择的药品:①铝粉②浓硫酸③稀盐酸④饱和食盐水⑤二氧化锰粉末⑥无水氯化钙⑦稀硫酸⑧浓盐酸⑨氢氧化钠溶液。(1)写出装置A发生的反应方程式__________。(2)装置E需用到上述供选药品中的________(填数字序号),装置F的作用是__________。(3)写出无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式__________。(探究二)离子浓度对氯气制备的影响探究二氧化锰粉末和浓盐酸的反应随着盐酸的浓度降低,反应会停止的原因:(4)提出假设:假设1.Cl-浓度降低影响氯气的生成;假设2.__________。(5)设计实验方案:(限选试剂:浓H2SO4、NaCl固体、MnO2固体、稀盐酸)步骤实验操作预测现象和结论①往不再产生氯气的装置中,加入_____继续加热若有黄绿色气体生成,则假设1成立②__________若有黄绿色气体生成,则假设2成立(探究三)无水AlCl3的含量测定及结果分析取D中反应后所得固体2.0g,与足量氢氧化钠溶液反应,测定生成气体的体积(体积均换算成标准状况),重复测定三次,数据如下:第一次实验第二次实验第三次实验D中固体用量2.0g2.0g2.0g氢气的体积334.5mL336.0mL337.5mL(6)根据表中数据,计算所得固体中无水AlCl3的质量分数_________。(7)有人认为D中制得无水AlCl3的质量分数偏低,可能的一种原因是__________。26、(10分)某同学为了验证海带中含有碘,拟进行如下实验,请回答相关问题:(1)第1步:灼烧。操作是将足量海带放到______(填字母)灼烧成灰烬。A.试管B.瓷坩埚(2)第2步:Iˉ溶液的获取。操作是将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用___充分搅拌,煮沸,_。(填操作名称)(3)第3步:氧化。操作是依次加入合适的试剂。下列氧化剂最好选用_____。(填字母)A.新制氯水B.H2O2C.KMnO4溶液(4)第4步:碘单质的检验。操作是取少量第3步的溶液,滴加淀粉溶液,如果溶液显________色,则证明海带中含碘。27、(12分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:(1)指出提取碘的过程中①的实验操作名称_________及玻璃仪器名称______________________________________。(2)写出过程②中有关反应的离子方程式:_____________________。(3)操作③的名称_____________,用到的主要仪器_____________。(4)提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是(______)。A.酒精B.四氯化碳C.甘油D.醋酸28、(14分)Ⅰ.下表是元素周期表的一部分,根据表中列出的10种元素,回答下列问题。(1)O和S中,原子半径较大的是________;(填元素符号或化学,以下同)(2)CH4和NH3中,热稳定性较强的是________;(3)新制氯水有漂白作用,是因为其中含有________;(4)元素最高价氧化物对应水化物中,两性氢氧化物是________________;(5)上表元素中,存放最高价氧化物对应水化物的碱性最强的溶液的试剂瓶盖不能用玻璃塞,请写出该反应的离子方程式_______________。Ⅱ.现有部分元素的性质与原子(或分子)结构如下表:元素编号元素性质与原子(或分子)结构T最外层电子数是次外层电子数的3倍X常温下单质为双原子分子,分子中含有3对共用电子对YM层比K层少1个电子Z第3周期元素的简单离子中半径最小(1)元素T在元素周期表中的位置是________________。(2)元素Y与元素Z相比,金属性较强的是______(用元素符号表示),下列表述中能证明这一事实的是______(填序号)。a.Y单质的熔点比Z单质低b.Y的化合价比Z低c.Y单质与水反应比Z单质剧烈d.Y最高价氧化物的水化物的碱性比Z强(3)上述四种元素中有2种元素能形成一种淡黄色的固体,该化合物的电子式是________________,所含化学键的类型有________________。29、(10分)聚氯乙烯简称PVC,是当今世界上产量最大、应用最广的热塑性塑料之一。(1)工业上以乙烯和氯气为原料合成PVC的流程如下:乙烯→一定条件1,2-二氯乙烷(CH2ClCH2Cl)→一定条件氯乙烯(CH2=CHCl)①氯乙烯的分子式为____。②乙烯生成1,2-二氯乙烷的反应类型是____。③氯乙烯生成PVC的化学方程式为____。(2)下列有关PVC的说法正确的是___(填字母)。A.PVC的单体是CH3CH2ClB.PVC是高分子化合物C.PVC能够使溴的四氯化碳溶液褪色D.PVC易降解

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、C【答案解析】

A.H2O2为共价化合物,不存在离子,则H2O2的电子式为,故A错误;B.C原子比H原子大,黑色球表示C原子,则乙烯的比例模型为,故B错误;C.质量数=质子数+中子数,故原子核中有10个中子的氧离子的质量数为18,表示为:O2-,故C正确;D.乙烯分子中含有2个碳原子和4个氢原子,两个碳原子之间通过共用2对电子形成一个碳碳双键,其结构式为,结构简式为CH2=CH2,故D错误;故选C。2、D【答案解析】A.含有碳碳双键的油脂能使酸性KMnO4溶液褪色,A错误;B.甲烷和C12的反应是取代反应,乙烯和Br2的反应属于加成反应,不属于同一类型,B错误;C.乙醇含有羟基、乙酸含有羧基,均能与Na反应放出H2,C错误;D.葡萄糖、果糖的分子式均为C6H12O6,二者结构不同,互为同分异构体,D正确,答案选D。3、A【答案解析】

A、白色沉淀可能为AgCl或碳酸银等,不能确定是否含氯离子,检验氯离子,应先加硝酸,再加硝酸银,选项A不正确;B、某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液生成白色沉淀,说明原溶液中一定有SO42-离子,选项B正确;C、某溶液中滴入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,一定是氢氧化铜,原溶液中有Cu2+,选项C正确;D.固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,无色气体可能为二氧化碳,固体可能为碳酸盐或碳酸氢盐等,选项D正确;答案选A。【答案点睛】本题考查常见阴阳离子的检验,难度不大,注意离子的检验方法和反应现象判断,关键是注意干扰离子的作用和检验时现象排除。4、D【答案解析】“用浓酒和糟入甑。蒸令气上,用器承取滴露”可见,烧酒的酿造方法为:加热浓酒和糟,利用沸点的不同,将酒蒸出,然后用器皿盛装冷凝后的馏分,即为蒸馏。答案选D。5、A【答案解析】

W、X、Y、Z为同一短周期元素,根据图知,X能形成4个共价键、Z能形成1个共价键,则X位于第IVA族、Z位于第VIIA族,且Z核外最外层电子数是X核外电子数的一半,Z最外层7个电子,则X原子核外有14个电子,X为Si元素,Z为Cl元素,该阴离子中Cl元素为-1价、X元素为+4价,根据化合价的代数和为-1价可知,Y为-3价,所以Y为P元素,根据阳离子所带电荷知,W为Na元素,据此解答。【题目详解】根据分析可知:W、X、Y、Z分别是Na、Si、P、Cl元素。A.Y为P元素,Y的最高价氧化物的水合物是H3PO4为中强酸,属于弱酸,A错误;B.同一周期元素非金属性随着原子序数增大而增强,则非金属性Cl>P>Si,即X<Y<Z,B正确;C.Na、Cl生成的化合物为NaCl,NaCl为离子化合物,只含离子键,C正确;D.Y为P元素,其最外层有5个电子,P原子形成2个共价键且该阴离子得到W原子一个电子,所以P原子达到8电子结构,D正确;故合理选项是A。【答案点睛】本题考查原子结构和元素周期律关系,根据原子结构正确推断X元素是基础,推断Y元素是解本题关键,往往易根据Y形成的共价键而判断为S元素而导致错误。6、C【答案解析】

若要证明乙醇分子中羟基的个数,则要通过定量的方式来进行分析。【题目详解】A.乙醇能溶于水,说明乙醇分子极性较大,或者存在亲水基团,无法证明乙醇分子中有一个羟基,故A不选;B.乙醇完全燃烧生成CO2和H2O,说明乙醇分子中存在C、H元素,可能存在O元素,无法证明乙醇分子中有一个羟基,故B不选;C.0.1mol乙醇与足量钠反应生成0.05mol氢气,证明乙醇分子中有一个羟基,故C选;D.乙醇能发生催化氧化,说明分子中含有羟基,无法证明乙醇分子中有一个羟基,故D不选;答案选C。7、C【答案解析】

A.如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故A正确;B.实验室制硝基苯时,先将浓HNO3注入容器中,然后再慢慢注入浓H2SO4,并及时搅拌,浓硝酸和浓硫酸混合后,在50-60℃的水浴中冷却后再滴入苯,故B正确;C.等质量的烃燃烧时,H元素的质量分数越高,耗氧量越高,而聚乙烯中H元素的质量分数高于苯,故等质量的聚乙烯和苯完全燃烧时,聚乙烯耗氧量高,故C错误;D.溴可以与氢氧化钠溶液反应,而溴苯不反应,也不溶于水,二者分层,然后利用分液即可除杂,故D正确;故答案为C。【答案点睛】等质量的烃燃烧时,H元素的质量分数越高,耗氧量越高。8、D【答案解析】

A.有些放热反应如煤的燃烧也需加热才能进行,A项错误;B.CO2+C2CO,是化合反应,但也是吸热反应,B项错误;C.催化剂能够改变化学反应速率,与放热还是吸热反应无关,而无论放热反应还是吸热反应都可能需要用到催化剂,C项错误;D.反应:CO2+CaOCaCO3是放热反应,则其逆反应:CaCO3CaO+CO2↑一定是吸热反应,D项正确。答案选D。9、A【答案解析】

化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,反应体系中各物质的物质的量不变、物质的量浓度不变、百分含量不变以及由此引起的一系列物理量不变,据此分析解答。【题目详解】①中单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2,正逆反应速率相等,说明反应已达到平衡状态,故①正确;②无论该反应是否达到平衡状态,单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO,不能据此判断平衡状态,故②错误;③中无论达到平衡与否,用各物质表示的化学反应速率之比都等于化学计量数之比,故③错误;④有色气体的颜色不变,则表示物质的浓度不再变化,说明反应已达到平衡状态,故④正确;⑤气体体积固定、反应前后质量守恒,密度始终不变,不能据此判断平衡状态,故⑤错误;⑥反应前后ΔV(g)≠0,压强不变,意味着各物质的含量不再变化,说明已达到平衡状态,故⑥正确;⑦由于气体的质量不变,气体的平均相对分子质量不变时,说明气体中各物质的物质的量不变,说明反应已达到平衡状态,故⑦正确;①④⑥⑦正确,答案选A。【答案点睛】化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,反应体系中各物质的物质的量不变、物质的量浓度不变、百分含量不变,间接判据要看变量不变。10、C【答案解析】分析:A、根据温室效应的形成原因考虑:主要是由于释放出来的二氧化碳太多造成的,还与臭氧、甲烷等气体有关;B、普通锌锰干电池,其中的酸电解质溶液会影响土壤和水系的pH,使土壤和水系酸性化,而锰等重金属被生物吸收后,形成重金属污染;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”,可减少环境污染;D、将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,会破坏环境,得不偿失。详解:A、燃烧化石燃料能产生大量的二氧化碳,所以减少煤、石油、天然气的燃烧能防止温室效应;B、普通锌锰干电池,其中的酸电解质溶液会影响土壤和水系的pH,使土壤和水系酸性化,而锰等重金属被生物吸收后,形成重金属污染,选项B错误;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”,是实现中国可持续发展战略的重要组成部分,推广“减量化、再利用、资源化”,有利于环境保护和资源的充分利用,选项C正确;D、将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,虽能提高居民收入,但会破坏环境,得不偿失,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查节能减排等知识,注意燃料的燃烧效率影响因素和防污染提效率的措施,题目难度不大,平时注意知识的积累。11、D【答案解析】电解质是化合物,一般为酸、碱、多数的盐、多数的金属氧化物等,因此氯化钾属于电解质,故D正确。12、D【答案解析】A、N4分子是由氮元素形成的一种单质,选项A不正确;B、由于氮气也是由氮元素形成的一种单质,所以N4和N2互为同素异形体,选项B正确;C、反应热是是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,所以lmolN4转变为N2的反应热是167kJ/mol×6-2×942kJ/mol=-882kJ/mol,选项D正确;该反应是放热反应,因此反应物的总能量高于生成物的总能量,则氮气化学性质比N4稳定选项C错误。答案选B。13、C【答案解析】

A、联合制碱法又称侯氏制碱法,是侯德榜在氨碱法的基础上改造形成的,联合制碱法循环物质:氯化钠,二氧化碳,最大的优点是把合成氨和纯碱两种产品联合起来,降低了成本,故A正确;B、氨碱法可能的副产物为氯化钙,联合制碱法可能的副产物氯化铵,联合制碱法与氨碱法相比,不产生难以处理的CaCl2,同时可生产出NH4Cl作氮肥,故B正确;C、CO2是制碱工业的重要原料,联合制碱法中CO2来源于高温煅烧石灰石的产物,氨碱法中CO2的来源于合成氨厂用水煤气制取氢气时的废气,故C错误;D、氨碱法的最大缺点在于原料食盐的利用率只有72%~74%,联合制碱法最大的优点是保留了氨碱法的优点,使食盐的利用率提高到96%以上,甚至能使氯化钠的利用率达到了100%,废弃物少,故D正确;故选C。14、B【答案解析】分析:反应热=反应物的总键能-生成物的总键能,据此计算。详解:已知:N≡N键能为946KJ/mol,H-N键能为391kJ/mol,令H—H的键能为x,对于反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92kJ/mol,反应热=反应物的总键能-生成物的总键能,故391KJ/mol+3x-2×3×391kJ/mol=-92kJ/mol,解得:x=436kJ/mol,答案选B。点睛:本题考查反应热的有关计算,难度中等,掌握反应热与键能的关系是关键。15、D【答案解析】

A.Na2O2是过氧化物,具有强氧化性可用于杀菌消毒,A错误;B.胶体与溶液的本质区别是分散质的直径不同,不是能否出现丁达尔现象,B错误;C.蔗糖溶液为混合物不属于非电解质,硫酸钡和水分别为强电解质和弱电解质,C错误;D.煤炭经气化、液化和干馏等过程,可获得清洁能源和重要的化工原料,D正确;答案为D;【答案点睛】胶体与溶液的本质区别是分散质的直径不同,可通过丁达尔现象区别溶液与胶体。16、D【答案解析】

A项,CH4性质稳定,不能使酸性KMnO4溶液褪色,A错误;B项,金属Na能与C2H5OH中羟基上的H反应生成H2,B错误;C项,纯乙酸又称冰醋酸,C错误;D项,分子式相同而结构不同的有机物互为同分异构体,正丁烷与异丁烷互为同分异构体,D正确。答案选D。17、B【答案解析】分析:根据v=△c/△t结合反应速率之比是相应的化学计量数之比解答。详解:A、5min内氨的物质的量质量增加了0.1mol,浓度是0.1mol÷2L=0.05mol/L,则用氨气表示的反应速率为0.05mol/L÷5min=0.01mol/(L·min),A错误;B、根据A中分析可知B正确;C、反应速率之比是化学计量数之比,则用氮气表示的反应速率是0.005mol/(L·min),C错误;D、反应速率之比是化学计量数之比,则用氢气表示的反应速率是0.015mol/(L·min),D错误;答案选B。18、B【答案解析】

A项、氯化铵是离子化合物,由氨根离子与氯离子构成,电子式为,故A错误;B项、氧原子的质子数为8,原子核内有10个中子的氧原子的质量数为18,原子符号为188O,故B正确;C项、苯的分子式为C6H6,结构简式为,故C错误;D项、氟原子的核电荷数为9,最外层有7个电子,原子结构示意图为,故D错误。故选B。【答案点睛】本题考查化学用语,注意依据化学用语的书写规则分析是解答关键。19、A【答案解析】试题分析:将A与B用导线连接起来,浸入电解质溶液中,B为正极。则金属活动性A>B;将A、D分别投入等浓度盐酸中,D比A反应剧烈。则金属活动性D>A;将铜浸入B的盐溶液里,无明显变化。则金属活动性B>Cu;如果把铜浸入C的盐溶液里,有金属C析出。则金属活动性Cu>C;所以则金属活动性顺序是:D>A>B>C,因此选项是A。考点:考查金属活动性强弱的比较的知识。20、D【答案解析】浓硝酸具有挥发性,见光分解和受热分解的不稳定性,还具有强的氧化性等。所以A、光照易分解是其不稳定性的表现,故A正确;B、露置于空气中因其挥发导致溶质减少,溶液浓度降低,故B正确;C、浓硝酸的强氧化性能氧化几乎所有的金属和绝大多数非金属,所以能与碳反应,故C正确;D、常温下铜可在浓、稀硝酸中发生反应,而铁、铝在浓硝酸中才能发生钝化,所以D错误。因此本题答案为D。21、B【答案解析】

①升高温度,能提高单位体积内活化分子的数目,使有效碰撞几率增大,提高反应速率,正确;②改用100mL3mol/L盐酸,增大溶液中氢离子浓度,是反应速率加快,正确;③多用300mL1mol/L盐酸,溶液中氢离子浓度不变,反应速率不变,错误;④用等量铁粉代替铁片,增大铁与氢离子的接触,反应速率加快,正确;⑤改用98%的硫酸,铁遇到浓硫酸钝化,反应停止,错误;⑥加入少量CuSO4,在铁的表面析出Cu,形成铜铁原电池,加快铁的反应速率,正确;答案为B【答案点睛】向反应液中加入少量硫酸铜,溶液中的铜离子得电子能力强,先在铁的表面析出铜,形成铜铁原电池,加快负极的消耗,反应速率加快。22、A【答案解析】分析:①非金属性越强,气态氢化物越稳定;②电子层数越多,半径越大,同一周期,原子序数越大,半径越小;③非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强;④元素的非金属性越强,其原子得电子能力越强。详解:①非金属性F>O>S,气态氢化物的稳定性为HF>H2O>H2S,①错误;②电子层数越多,半径越大,同一周期,原子序数越大,半径越小,故原子半径Na>Mg>O,②正确;③非金属性Cl>S>P,最高价氧化物的水化物的酸性为HClO4>H2SO4>H3PO4,③错误;④非金属性F>Cl>S,则得电子能力:F>Cl>S,④正确;答案选A。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2羟基2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O取代反应(酯化反应)【答案解析】

有机物A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,D能与碳酸钠反应产生气体,则D为酸;A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,则F为,据此分析解答。【题目详解】(1)根据以上分析知,A为乙烯,结构简式为H2C=CH2,故答案为:H2C=CH2;(2)B为乙醇,分子中的官能团是羟基,F是聚乙烯,结构简式为,故答案为:羟基;;(3)②为乙醇在催化剂作用下氧化生成乙醛,反应的化学方程式为:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O,该反应属于氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,该反应属于酯化反应,也是取代反应,故答案为:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应(或取代反应)。24、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。25、MnO2+4HCl△MnCl2+Cl2↑+2H2O⑥吸收多余的氯气以免污染空气AlCl3+3H2O==Al(OH)3+3HClH+浓度降低影响氯气的生成NaCl固体往不再产生氯气的装置中,加入浓H2SO4,继续加热86.5%制备的氯气不足(或固体和气体无法充分接触;无水AlCl3发生升华,造成损失等)【答案解析】分析:本题分三块,制备氯化铝、氯化铝的纯度分析、探究实验室制氯气的反应原理,其中氯化铝制备是利用二氧化锰和浓盐酸混合加热制得氯气与铝粉共热制备氯化铝,实验过程中要关注氯气的净化、保持无氧环境(防止生成氧化铝)、干燥环境(防氯化铝水解),并进行尾气处理减少对环境的污染;氯化铝样品中可能混有铝,利用铝与氢氧化钠溶液反应生成的氢气测定铝的含量,再计算出氯化铝的纯度;探究实验室制备氯气的原理可从二个方面分析:氯离子浓度对实验的影响和H+对实验的影响,据此解答。详解:(1)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制氯气,反应方程式为MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)由于生成的氯化铝易水解,则需要防止水蒸气进入D装置,因此装置E中的药品是无水氯化钙,答案选⑥;氯气有毒,需要尾气处理,则装置F的作用是吸收多余的氯气以免污染空气。(3)无水氯化铝遇水蒸汽发生水解反应,则无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式为AlCl3+3H2O=Al(OH)3+3HCl;(4)根据实验室利用浓盐酸和二氧化锰混合加热反应原理可知,参加离子反应的离子为氯离子和氢离子,因此另一种假设为H+浓度降低影响氯气的生成;(5)可通过向反应装置中添加NaCl固体的方法增加溶液里的氯离子浓度,添加浓硫酸的方法增加溶液里的H+浓度来验证,即步骤实验操作预测现象和结论①往不再产生氯气的装置中,加入NaCl固体继续加热若有黄绿色气体生成,则假设1成立②往不再产生氯气的装置中,加入浓H2SO4,继续加热若有黄绿色气体生成,则假设2成立;(6)三次实验收集到的氢气平均值为(334.5mL+336.0mL+337.5mL)÷3=336.0mL,氢气的物质的量为0.336L÷22.4L/mol=0.015mol,根据2Al~3H2,可知铝的物质的量为0.015mol×2/3=0.01mol,质量为0.01mol×27g/mol=0.27g,氯化铝的质量分数为(2.0g−0.27g)/2.0g×100%=86.5%;(7)根据反应原理可知如果制得无水AlCl3的质量分数偏低,则可能的原因是氯气量不足,部分铝未反应生成氯化铝,可导致氯化铝含量偏低;固体和气体无法充分接触,部分铝粉未被氯气氧化,混有铝,导致氯化铝含量偏低;有少量氯化铝升华,也能导致氯化铝含量偏低。点睛:本题综合程度较高,考查了氯气与氯化铝的制备,探究了氯化铝含量测定及氯气制备原理,涉及物质的量计算、实验操作的选择等,知识面广,题目难度中等,对学生基础要求较高,对学生的解题能力提高有一定帮助。26、B玻璃棒过滤B蓝【答案解析】

(1)灼烧海带时,应将海带放入瓷坩埚中灼烧,故B正确;答案选B;(2)将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,煮沸,使I-充分溶解到蒸馏水中,然后过滤,除去滤渣;答案是玻璃棒;过滤;(3)A、加入氯水,将I-氧化成I2,将会引入Cl-,故A不是最好的;B、H2O2作氧化剂,将I-氧化成I2,H2O2被还原成H2O,没有其他离子的引入,故B是最好的;C、KMnO4作氧化剂,将I-氧化成I2,引入K+、Mn2+杂质离子,故C不是最好的;答案选B;(4)淀粉遇碘单质变蓝,即滴加淀粉溶液后,溶液显蓝色,说明有I2生成,即证明海带中含碘;答案为蓝。27、过滤漏斗、玻璃棒、烧杯Cl2+2I-=2Cl-+I2萃取分液分液漏斗B【答案解析】

海藻灰悬浊液经过过滤除掉残渣,滤液中通入氯气,发生反应Cl2+2I-=2Cl-+I2,向溶液中加入CCl4(或苯)将I2从溶液中萃取出来,分液得到含碘的有机溶液,在经

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