2023届河北省石家庄市河正定中学化学高一下期末学业质量监测模拟试题(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注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置如下图所示,其中W原子的质子数是其最外层电子数的三倍,下列说法不正确的是()A.原子半径:W>Z>Y>XB.最高价氧化物对应水化物的酸性:X>W>ZC.最简单气态氢化物的热稳定性:Y>X>W>ZD.元素X、Z、W的最高化合价分别与其主族序数相等2、已知氢有3种核素[1H(H)、2H(D)、3H(T)],氯有2种核素(35Cl、37Cl),则氯化氢的近似相对分子质量的数值最多有()A.3种B.6种C.5

种D.10种3、恒温恒容时,能表示反应2X(g)+2Y(s)Z(g)一定达到化学平衡状态的是①X、Z的物质的量之比为2︰1②Z的浓度不再发生变化③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成2nmolZ,同时生成nmolX⑤气体平均相对分子质量不变⑥气体密度不再变化A.①②③⑥B.①③④⑤C.②③⑤⑥D.②④⑤⑥4、某燃料电池如图所示,两电极A、B材料都是石墨,下列说法不正确的是A.氧气在正极发生还原反应B.若电解质为氢氧化钠溶液,则负极反应式为H2-2e-+2OH-=2H2OC.电子由电极a流经电解液到电极bD.若正极消耗的气体质量为4g,则转移的电子的物质的量为0.5mol5、下列表示物质结构的化学用语或模型正确的是A.HF的电子式:

B.用核素符号表示中子:

10C.HClO的结构式:

H-Cl-O D.用电子式表示CO2的形成过程:6、已知Na2SO3和KIO3反应过程和机理较复杂,一般认为分以下①~④步反应。①IO3-+SO32-=IO2-+SO42-(反应速率慢)②IO2-+2SO32-=I-+2SO42-(反应速率快)③5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O(反应速率快)④I2+SO32-+H2O=2I-+SO42-+2H+(反应速率快)下列说法不正确的是:A.IO2-和I-是该反应的催化剂B.此反应总反应速率由反应①决定C.此反应①中氧化剂是IO3-,反应③中还原剂是I-D.若生成0.5mol碘单质,则总反应中有5mol电子转移7、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.乙醇溶液B.葡萄糖溶液C.氢氧化钠溶液D.氢氧化铁胶体8、在探究乙醇的有关实验中,得出的结论正确的是选项实验步骤及现象实验结论A在酒精试样中加入少量CuSO4·5H2O,搅拌,试管底部有蓝色晶体酒精试样中一定含有水B在乙醇燃烧火焰上方罩一冷的干燥烧杯,内壁有水珠出现,另罩一内壁涂有澄清石灰水的烧杯,内壁出现白色沉淀乙醇由C、H、O三种元素组成C在0.01mol金属钠中加入过量的乙醇充分反应,收集到标准状况下气体112mL乙醇分子中有1个氢原子与氧原子相连,其余与碳原子相连D将灼热后表面变黑的螺旋状铜丝伸入约50℃的乙醇中,铜丝能保持红热一段时间乙醇催化氧化反应是放热反应A.A B.B C.C D.D9、一种“既热即食型”快餐适合外出旅行时使用,它是利用两种物质发生化学反应对食物进行加热,这两种化学物质最适合选择的是()A.浓硫酸与水 B.氢氧化钠与水 C.生石灰与水 D.氯化钠与水10、根据元素周期表和元素周期律知识,下列说法正确的是A.单质与氢气化合的难易程度:M难于N,可说明M的非金属性弱于NB.第二周期非金属元素的气态氢化物溶于水后,水溶液均为酸性C.已知铊(Tl)与铝同主族,所以其单质既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应D.在短周期元素中,原子最外电子层只有1个或2个电子的元素是金属元素11、1mol某烷烃完全燃烧消耗的O2为11mol,则其主链上含有5个碳原子的同分异构体(不考虑立体异构)有()A.3种 B.6种 C.5种 D.7种12、已知自然界氧的同位素有16O、17O、18O,氢的同位素有H、D,从水分子的原子组成来看,自然界的水一共有()A.3种 B.6种 C.9种 D.12种13、海洋约占地球表面积的71%,对其进行开发利用的部分流程如图所示。下列说法不正确的是()A.可用BaCl2溶液除去粗盐中的SO42-B.从苦卤中提取Br2的反应的离子方程式为:2Br-+Cl2===2Cl-+Br2C.试剂1可以选用石灰乳D.工业上,电解熔融Mg(OH)2冶炼金属镁14、有机化合物与我们的生活息息相关。下列说法正确的是A.卤代烃C3H7Cl有三种同分异构体B.石油裂解的目的是为了提高轻质液体燃料的产量和质量C.棉花和合成纤维的主要成分都是纤维素D.结构简式如图所示的有机物能发生加成反应、取代反应、氧化反应15、反应4NH3(气)+5O2(气)4NO(气)+6H2O(气)在10L密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则此反应的平均速率υ(X)(反应物的消耗速率或产物的生成速率)可表示为()A.υ(NH3)=0.0100mol·L-1·s-1 B.υ(O2)=0.0010mol·L-1·s-1C.υ(NO)=0.0010mol·L-1·s-1 D.υ(H2O)=0.045mol·L-1·s-116、图1是铜锌原电池示意图。图2中,x轴表示实验时流入正极的电子的物质的量,y轴表示()A.铜棒的质量 B.c(Zn2+) C.c(H+) D.c(SO42-)-17、下列说法正确的是A.Cu、Zn、H2SO4形成的原电池装置中,H2主要在Zn电极产生B.往Fe和稀硫酸反应的装置中,加入少量CuSO4粉末,可加快产生H2的速率C.2个氢原子变成1个氢气分子的过程中会放出一定的热量,是因为在相同条件下1个氢气分子具有的能量比2个氢原子的能量高D.化学变化中伴随着化学键的断裂和形成,物理变化中一定没有化学键的断裂和形成18、核内中子数为N的R2+离子,质量数为A,则ng它的氧化物所含电子物质的量为()A.(A-N+8)mol B.(A-N+10)molC.(A-N+2)mol D.(A-N+6)mol19、下列依据热化学方程式得出的结论正确的是A.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ·mol-1,则氢气的燃烧热(△H)为-241.8kJ·mol-1B.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=-57.3kJ·mol-1,则含40.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出小于57.3kJ的热量C.己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H=a;2C(s)+O2(g)=2CO(g);△H=b,则a>bD.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则金刚石比石墨稳定20、下列叙述中,正确的是()A.两种粒子,若核外电子排布完全相同,则其化学性质一定相同B.H2O比H2S分子稳定,是因为H2O分子间能形成氢键C.含有共价键的化合物一定是共价化合物D.两种原子,如果核外电子排布相同,则一定属于同种元素21、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。其中W的阴离子的核外电子数与X、Y、Z原子的核外内层电子数相同。X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质,而Z不能形成双原子分子。根据以上叙述,下列说法中一定正确的是(

)A.元素非金属性比较为:B.W、X、Y、Z原子的核外最外层电子数的总和为20C.W与Y可形成既含极性共价键又含非极性共价键的化合物D.由W与X组成的化合物的沸点总低于由W与Y组成的化合物的沸点22、下列说法中,正确的是A.酸性:盐酸>氢硫酸(H2S),故非金属性:Cl>SB.第二周期元素的最高正化合价从左到右依次升高C.共价化合物中只存在共价键离子化合物中一定含有离子键D.元素原子的最外层电子数越多,得电子能力越强,失电子能力越弱二、非选择题(共84分)23、(14分)下表为元素周期表的一部分,参照元素①~⑨在表中的位置,按要求回答下列问题:(1)在元素①~⑨,最活泼的金属元素是______(填元素名称);最活泼的非金属元素名称是______(填元素名称)(2)用电子式表示元素③与⑤形成的原子个数比为1∶2的化合物______。元素①和③所形成的化学键的类型是_______。(3)②、⑤、⑦三种元素的原子半径由大到小的顺序是______(用元素符号表示)。(4)元素④和⑨所能形成的气态氢化物的稳定性______(用化学式表示);元素⑦、⑧、⑨的最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序______(用化学式表示);(5)写出元素和的最高价氧化物的水化物相互反应的离子方程式:______。24、(12分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑩种元素,填写下列空白ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02①②③3④⑤⑥⑦⑧4⑨⑩(用元素符号或化学式回答下列问题)(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是_______,其原子结构示意图是_________。(2)用电子式表示元素④与⑦组成的化合物的形成过程:________,该化合物属于_______(填“共价”或“离子”)化合物。(3)常温下呈液态的非金属单质是_______。(4)表中能形成两性氢氧化物的元素是_________,该元素的单质与⑨的最高价氧化物的水化物反应的化学方程式是___________。(5)①、⑥、⑦三种元素的最高价氧化物对应的水化物中,按酸性增强的顺序排列为_________。25、(12分)苯甲酸乙酯(C9H10O2)别名为安息香酸乙酯。它是一种无色透明液体,不溶于水,稍有水果气味,用于配制香水香精和人造精油,大量用于食品工业中,也可用作有机合成中间体,溶剂等。其制备方法为:已知:名称相对分子质量颜色,状态沸点(℃)密度(g·cm-3)苯甲酸122无色片状晶体2491.2659苯甲酸乙酯150无色澄清液体212.61.05乙醇46无色澄清液体78.30.7893环己烷84无色澄清液体80.80.7318苯甲酸在100℃会迅速升华。实验步骤如下:①在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,混合均匀并加入沸石,按下图所示装好仪器,控制温度在65~70℃加热回流2h。利用分水器不断分离除去反应生成的水,回流环己烷和乙醇。②反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,停止加热。③将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。用分液漏斗分出有机层,水层用25mL乙醚萃取分液,然后合并至有机层,加入氯化钙,静置,过滤,对滤液进行蒸馏,低温蒸出乙醚和环己烷后,继续升温,接收210~213℃的馏分。④检验合格,测得产品体积为12.86mL。回答下列问题:(1)在该实验中,圆底烧瓶的容积最适合的是_________(填入正确选项前的字母)。A.25mLB.50mLC.100mLD.250mL(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水的目的是_____________________。(3)步骤②中应控制馏分的温度在____________。A.65~70℃B.78~80℃C.85~90℃D.215~220℃(4)步骤③加入Na2CO3的作用是______________________;若Na2CO3加入不足,在之后蒸馏时,蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生该现象的原因是____________。(5)关于步骤③中的萃取分液操作叙述正确的是__________。A.水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞,分液漏斗倒转过来,用力振摇B.振摇几次后需打开分液漏斗上口的玻璃塞放气C.经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层D.放出液体时,应打开上口玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔(6)计算本实验的产率为_______________。26、(10分)某学习小组依据SO2具有还原性,推测SO2能被Cl2氧化生成SO2Cl2。查阅资料:SO2Cl2的熔点为-54.1℃,沸点为69.1℃,极易水解,遇潮湿空气会产生白雾。(1)化合物SO2Cl2中S元素的化合价是__________。(2)实验室中制备氯气时为得到干燥纯净的氯气,应将气体依次通过盛有_______和_______的洗气瓶。(3)用如图所示装置制备SO2Cl2。①B中冷凝水从__________(填“m”或“n”)口进入。②C中的药品是______。目的一是:_______________,目的二是:_______________。③向A所得液体中加水,出现白雾,振荡、静置得到无色溶液。经检验该溶液中的阴离子(除OH-外)只有SO42-、Cl-,写出SO2Cl2与H2O反应的化学方程式:_______________。27、(12分)某研究性学习小组设计了一组实验来探究第ⅦA族元素原子的得电子能力强弱规律。下图中A、B、C是三个可供选择制取氯气的装置,装置D的玻璃管中①②③④处依次放置蘸有NaBr溶液、淀粉碘化钾溶液、NaOH浓溶液和品红溶液的棉球。(1)写出装置B中指定仪器的名称a________,b_________。(2)实验室制取氯气还可采用如下原理:2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。依据该原理需要选择A、B、C装置中的________装置制取氯气。(3)反应装置的导气管连接装置D的________(填“X”或“Y”)导管,试回答下列问题①处所发生反应的离子方程式:____________________;②处的现象:____________________;③处所发生反应的离子方程式:__________________________。(4)装置D中④的作用是__________________。(5)某同学根据①②两处棉球颜色的变化得出结论:Cl、Br、I原子的得电子能力依次减弱。上述实验现象________(填“能”或“不能”)证明该结论、理由是___________。28、(14分)现有下列五种有机物:①CH4、②CH2=CH2、③CH3CH2OH、④CH3CH2CH2CH3、⑤CH3COOH请回答:(1)写出⑤的官能团的名称______。(2)与①互为同系物的是______(填序号)。(3)写出④的同分异构体的结构简式________________。(4)写出与②发生加成反应生成乙烷的化学方程式_________________________。(5)③与⑤发生反应的化学方程式______________________。29、(10分)锰锂电池的体积小、性能优良,是常用的一次电池。该电池反应原理如图所示,其中电解质LiClO4溶于混合有机溶剂中,Li+通过电解质迁移入MnO2晶格中,生成LiMnO2。回答下列问题:(1)外电路的电流方向是由____极流向___极(填字母)(2)电池正极反应式___________。(3)MnO2可与KOH和KClO3在高温下反应,生成反应的化学方程式为___________。

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、同一周期的元素,原子序数越大,原子半径越小,不同周期的元素,原子核外电子层数越多,原子半径就越大,所以原子半径大小关系是:Z>W>X>Y,故A错误;B、元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,元素的非金属性:X>W>Z,所以它们的最高价氧化物对应水化物的酸性:X>W>Z,故B正确;C、元素的非金属性越强,其相应的氢化物的稳定性就越强,元素的非金属性:Y>X>W>Z,所以元素的氢化物的稳定性:Y>X>W>Z,故C正确;D、主族元素除了O和F之外,最高化合价等于主族序数,所以X、Z、W的最高化合价分别与其主族序数相等,故D正确;故选A。2、C【答案解析】分析:采用排列组合的方法计算存在的分子种类,然后去掉相对分子质量相同的即可。详解:氢的核素有3种,氯的核素有2种,所以HCl的种类=C31×C21=6种,但113、C【答案解析】分析:当可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的物质的量、物质的量浓度及其由此产生的一系列物理量不变,据此分析解答。详解:①X、Z的物质的量之比为2:1时该反应不一定达到平衡状态,与反应初始物质的量及转化率有关,故错误;②Z的浓度不再发生变化,则其他物质的浓度或物质的量也不会变化,说明正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,故正确;③反应前后气体的物质的量之和减小,当可逆反应达到平衡状态时,容器中的压强不再发生变化,故正确;④单位时间内生成2n

molZ、同时生成n

molX,说明逆反应速率大于正反应速率,反应没有达到平衡状态,故错误;⑤该反应前后气体计量数之和减小,气体平均相对分子质量不变,说明气体的质量和物质的量均不发生变化,该反应达到平衡状态,故正确;⑥反应前后气体的质量发生变化、容器体积不变,当容器中气体的密度不变,说明气体的质量不变,说明达到平衡状态,故正确;故选C。点睛:本题考查化学平衡状态判断,明确可逆反应平衡状态方法是解本题关键,只有反应前后改变的物理量不变时可逆反应才达到平衡状态。本题的易错点为⑤和⑥的判断,要注意Y为固体。4、C【答案解析】分析:氢氧燃料碱性电池中,负极上通入燃料,燃料失电子和氢氧根离子反应生成水,正极上通入氧气,氧气得电子和水反应生成氢氧根离子,据此分析解答。详解:A.b电极上氧气得电子发生还原反应作电池的正极,选项A正确;B.若电解质为氢氧化钠溶液,则负极上氢气失电子产生的氢离子与氢氧根离子结合生成水,电极反应式为:H2-2e-+2OH-=2H2O,选项B正确;C、根据以上分析,原电池中电子从负极流向正极,即从a电极流出经导线流向b电极,选项C不正确;D.正极发生还原反应,电极方程式为O2+2H2O+4e-=4OH-,若正极消耗的气体质量为4克,即0.125mol,则转移的电子的物质的量为0.125mol×4=0.5mol,选项D正确。答案选C。点睛:本题考查学生原电池的工作原理以及电极反应是的判断和书写知识,注意知识的迁移应用是关键,难度中等,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。5、D【答案解析】分析:根据电子式、原子表示方法、结构式等化学用语分析判断:A.HF是共价化合物;B.中子不带电荷;C.HClO中氯原子是+1价;D.用电子式表示物质的形成过程。详解:HF是共价化合物,其电子式不应该带有离子电荷,正确的是:,A选项错误;中子不带电荷,质子带正电荷,所以用核素符号表示中子:

01n,B选项错误;HClO分子中H原子和Cl原子化合价都是+1价,所以其结构式是:H-O-Cl,C选项错误;用电子式表示物质的形成过程是原子的电子式到物质的电子式,所以用电子式表示CO2的形成过程:可以表示为:,D选项正确;正确选项D。6、A【答案解析】

此反应的4个步骤中,②③④为快反应,是瞬间完成的,而①为慢反应,直接决定了反应进行的快慢;Na2SO3中S元素由+4价上升到+6价,KIO3中I元素由+5价降低到0价,由化合价守恒(电子守恒)配平方程式如下:5Na2SO3+2KIO3+H2SO4=5Na2SO4+K2SO4+I2+H2O,其中氧化剂是KIO3,反应中有10mol电子转移,则生成的碘1mol,以此分析。【题目详解】A.从4个步骤的反应可知,IO2-和I-是反应的中间产物,不是反应的催化剂,故A错误;B.此反应的4个步骤中,②③④为快反应,是瞬间完成的,而①为慢反应,所以总反应速率由反应①决定,故B正确;C.反应①中IO3-→IO2-,化合价降低,被还原,IO3-作氧化剂;反应③中I-→I2,化合价升高,被氧化,I-作还原剂,故C正确;D.由总反应5Na2SO3+2KIO3+H2SO4=5Na2SO4+K2SO4+I2+H2O可知,反应中有10mol电子转移,则生成的碘1mol,若生成0.5mol碘单质,有5mol电子转移,故D正确。故选A。7、D【答案解析】胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,当光束通过胶体时,能观察到丁达尔效应;乙醇溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故A错误;葡萄糖溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故B错误;氢氧化钠溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故C错误;氢氧化铁胶体属于胶体,当光束通过时,能观察到丁达尔效应,故D正确。点睛:胶体与溶液、浊液的本质区别是分散质粒子直径不同,胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,只有胶体能观察到丁达尔效应。8、D【答案解析】

A.检验酒精中是否含有少量水分,应该加无水硫酸铜,搅拌,若试管底部有蓝色晶体证明有含有水,故A错误;B.在乙醇燃烧火焰上方罩一冷的干燥烧杯,内壁有水珠出现,另罩一内壁涂有澄清石灰水的烧杯,内壁出现白色沉淀证明乙醇中含有碳、氢元素,但不能证明是否含有氧元素,故B错误;C.实验过程中由于乙醇过量,无法确定乙醇分子结构;可以取一定量的乙醇与足量金属钠进行定量实验来确定乙醇的分子结构,故C错误;D.将灼热后表面变黑的螺旋状铜丝伸入约50℃的乙醇中,铜丝能保持红热一段时间,说明乙醇催化氧化反应是放热反应,故D正确。答案选D。9、C【答案解析】

A、浓硫酸溶于水放热,但浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故不选A;B、氢氧化钠溶于水放热,但氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,故不选B;C、生石灰与水反应生成氢氧化钙放出大量热量,且无腐蚀性价格也便宜,故选C;D、氯化钠溶于水热量变化不明显,不能对食物进行加热,故不选D。10、A【答案解析】

A项、元素的非金属性越强,单质与氢气越易反应,单质与氢气化合时M难于N,说明M的非金属性比N弱,故A正确;B项、N元素为第二周期非金属元素,其气态氢化物NH3溶于水后溶液呈碱性,故B错误;C项、同主族元素随原子序数的增大,金属性增强,铊与铝同主族,金属性Tl>Al,Tl能与酸反应,不与氢氧化钠溶液反应,故C错误;D项、原子最外电子层只有1个电子的H元素为短周期非金属元素,故D错误;故选A。【答案点睛】本题考查元素周期律,注意同主族元素和同周期元素的原子结构和性质变化规律,明确金属性与非金属性强弱的比较方法是解答本题的关键。11、C【答案解析】

烷烃的燃烧通式为CnH2n+2+O2nCO2+(n+1)H2O,1mol某烷烃完全燃烧消耗的O2为11mol,=11,解得n=7,该烷烃的分子式为C7H16,主链是5个C原子时,取代基可以是2个甲基的同分异构体有4种,取代基是乙基的有1种,所以共有5种同分异构体,答案选C。【答案点睛】根据燃烧通式计算出烷烃分子中碳原子个数是解答的关键,注意含有2个甲基作取代基时可以采用相对、相邻、相间的顺序分析解答。12、C【答案解析】

H与16O、17O、18O组成三种,D与16O、17O、18O又组成三种,H、D一起与16O、17O、18O又组成三种,共九种。答案选C。13、D【答案解析】

A.氯化钡和硫酸根离子反应生成难溶性的硫酸钡,且氯离子不是杂质离子,故A正确;B.氯气能将溴离子氧化为溴单质,然后采用萃取的方法从溶液中获取溴,故B正确;C.煅烧贝壳得到CaO,将CaO溶于水得到石灰乳,石灰乳和镁离子反应生成氢氧化镁沉淀,试剂1廉价且原料来源广泛,故C正确;D.氢氧化镁受热分解,工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼镁,故D错误;答案:D【答案点睛】根据金属活动性顺序选择金属冶炼方法:①活泼金属制备采用电解法,如Na、Mg、Al的制备,分别是电解氯化钠,氯化镁,氧化铝;②较活泼金属制备选用热还原法:焦炭、一氧化碳、氢和活泼金属等都是良好的还原剂;③在金属活动顺序中,在氢后面的金属其氧化物受热就容易分解,如HgO和Ag2O等。14、D【答案解析】

A.C3H8只有一种结构:CH3CH3CH3,分子中只有2种氢原子;B.石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量;C.合成纤维是有机合成高分子材料;D.由结构简式可知,分子中含碳碳双键、酯基。【题目详解】A.C3H8只有一种结构:CH3CH2CH3,分子中只有2种氢原子,则卤代烃C3H7Cl有2种同分异构体,A项错误;B..石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯、乙炔等,B项错误;C..合成纤维是有机合成高分子材料,而棉花的主要成分是纤维素,C项错误;D..由结构简式可知,分子中含碳碳双键可发生加成、氧化反应,含有酯基可以在碱性或酸性条件下发生水解反应,水解反应属于取代反应,D项正确;答案选D。15、C【答案解析】

根据υ=△c/△t计算υ(H2O),利用速率之比等于化学计量数之比计算各物质表示的反应速率。【题目详解】在体积10L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则υ(H2O)=0.45mol/(10L·30s)=0.0015mol·L-1·s-1,A、速率之比等于化学计量数之比,所以υ(NH3)=2/3×0.0015mol·L-1·s-1=0.0010mol·L-1·s-1,故A错误;B、速率之比等于化学计量数之比,所以υ(O2)=5/6×0.0015mol·L-1·s-1=0.00125mol·L-1·s-1,故B错误;C、速率之比等于化学计量数之比,所以υ(NO)=2/3×0.0015mol·L-1·s-1=0.0010mol·L-1·s-1,故C正确;D、υ(H2O)=0.0015mol·L-1·s-1,故D错误。故选C。16、C【答案解析】

铜锌原电池中,Zn是负极,失去电子发生氧化反应,电极反应为Zn-2e-=Zn2+,Cu是正极,氢离子得电子发生还原反应,电极反应为2H++2e-=H2↑。则A.Cu是正极,氢离子得电子发生还原反应,Cu棒的质量不变,故A错误;B.由于Zn是负极,不断发生反应Zn-2e-=Zn2+,所以溶液中c(Zn2+)增大,故B错误;C.由于反应不断消耗H+,所以溶液的c(H+)逐渐降低,故C正确;D.SO42-不参加反应,其浓度不变,故D错误;故选C。17、B【答案解析】A、锌比铜活泼,锌作负极,铜作正极,根据原电池的工作原理,氢气应在正极上产生,故A错误;B、铁把铜置换出来,构成原电池,加快反应速率,故B正确;C、2个氢原子变成1个氢气分子,形成化学键,释放能量,是因为2个H原子具有的能量大于H2分子,故C错误;D、物理变化中也有化学键的断裂或形成,如NaCl溶于水,破坏了离子键,NaCl溶液加热蒸干得到NaCl晶体,形成化学键,故D错误。18、A【答案解析】

核内中子数为N的R2+离子,质量数为A,则R原子的质子数是A-N、电子数是A-N;R氧化物的化学式是RO,ng氧化物的物质的量是,电子物质的量为,故选A。【答案点睛】本题考查了原子中质子数、中子数、质量数、电子数之间的关系,注意质量数在数值上等于其相对原子质量,质子数+中子数=质量数。19、B【答案解析】

A、燃烧热的热化学方程式中,可燃物应为1mol,A错误;B、稀醋酸是弱酸,电离时吸热,与完全中和,放出的热量小于1.3kJ,B正确;C、碳充分燃烧生成二氧化碳放出的热量大于不充分燃烧放出的热量,但△H是负值,则a<b,C错误;D、已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则金刚石的能量大于石墨的能量,石墨比金刚石稳定,D错误。故选B。20、D【答案解析】

A.两种粒子,若核外电子排布完全相同,化学性质可能相似,但不一定相同,因为核电荷可能不同,得失电子的能力可能不同,比如钠离子和氖原子,故A错误;B共价化合物的稳定性是由键能大小决定的,而氢键不是化学键,是分子间的作用力,氢键可以影响物质熔、沸点、溶解性等物理性质,故B错误;C.含有共价键的化合物不一定是共价化合物,也可能是离子化合物,所以C错误;D.原子中核外电子数等于核电荷数,如果核外电子排布相同,则核电荷数相同,则一定属于同种元素,故D正确,故选D。21、C【答案解析】

X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,用的是14C,则X为C元素;工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质,这是工业上生产氮气的方法,则Y为N元素;Z的原子序数大于X、Y,且不能形成双原子,所以可能是稀有气体Ne、Ar,W的阴离子的核外电子数与X、Y、Z原子的核外内层电子数相同,X、Y、Z核外内层电子是2个,所以W是H元素,Z只能为Ne元素,结合元素周期律分析解答。【题目详解】根据上述分析,W是H元素,X为C元素,Y为N元素,Z为Ne元素。A.在氨气中N显负价,H显正价,则非金属性N>H,即Y>W,故A错误;B.W、X、Y、Z原子的核外最外层电子数的总和为1+4+5+8=18,故B错误;C.W与Y可形成N2H4的化合物,既含极性共价键又含非极性共价键,故C正确;D.W为H元素,X为C元素,Y为N元素,C和H可形成多种烃类化合物,当相对分子质量较大时,形成的烃在常温下为液体或固体,沸点较高,故D错误;故选C。【答案点睛】本题的难点为A,在无法通过元素周期律直接比较元素的性质时,可以借助于其他相关知识分析判断,本题的易错点为D,要注意碳氢化合物为一类物质——烃。22、C【答案解析】比较元素的非金属性应该是通过最高价氧化物的水化物的酸性强弱比较,A不正确;B不正确,因为F没有正价;全部由共价键形成的化合物是共价化合物,含有离子键的化合物是离子化合物,C正确;D不正确,例如稀有气体元素既难失去电子,又难得到电子,因此答案选C。二、非选择题(共84分)23、钠氟极性共价键Na>Si>CHF>HClHClO4>H3PO4>H2SiO3Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【答案解析】

由元素在周期表的位置可知,元素①~⑨分别为H、C、O、F、Na、Al、Si、P、Cl,结合元素周期律和原子结构分析解答。【题目详解】(1)在元素①~⑨,最活泼的金属元素是钠;最活泼的非金属元素名称是氟,故答案为:钠;氟;

(2)③与⑤形成的原子个数比为1∶2的化合物为氧化钠,属于离子化合物,用电子式为,元素①和③所形成的化学键类型为极性共价键,故答案为:;极性共价键;(3)同周期,从左向右,原子半径减小,同主族,从上到下,原子半径逐渐增大,则②、⑤、⑦三种元素的原子半径由大到小的顺序是Na>Si>C,故答案为:Na>Si>C;(4)非金属性F>Cl,则元素④和⑨所能形成的气态氧化物的稳定性HF大于HCl;非金属性Cl>P>Si,则元素⑦、⑧、⑨的最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序为HClO4>H3PO4>H2SiO3,故答案为:HF>HCl;HClO4>H3PO4>H2SiO3;(5)元素⑤和⑥的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、氢氧化铝,二者反应生成偏铝酸钠和水,离子反应方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,故答案为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。24、Ar离子Br2Al2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑H2CO3<H2SO4<HClO4【答案解析】

由元素在周期表中的位置可知,①为C,②为N,③为F,④为Na,⑤为Al,⑥为S,⑦为Cl,⑧为Ar,⑨为K,⑩为Br,结合原子结构和元素周期律分析解答。【题目详解】由元素在周期表中的位置可知,①为C,②为N,③为F,④为Na,⑤为Al,⑥为S,⑦为Cl,⑧为Ar,⑨为K,⑩为Br。(1)上述元素中,最不活泼的是惰性元素,为Ar,其原子结构示意图为,故答案为:Ar;;

(2)④与⑦的化合物为氯化钠,为离子化合物,其形成过程用电子式表示为,故答案为:;离子;(3)常温下呈液态的非金属单质为Br2,故答案为:Br2;(4)氢氧化铝是两性氢氧化物,铝能与氢氧化钾反应生成偏铝酸钾,反应的化学方程式为

2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑,故答案为:Al;2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑;

(5)元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,①、⑥、⑦三种元素的最高价氧化物对应的水化物中,按酸性增强的顺序排列为H2CO3<H2SO4<HClO4,故答案为:H2CO3<H2SO4<HClO4。25、C使平衡不断正向移动C除去硫酸和未反应的苯甲酸苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时发生升华AD90.02%【答案解析】

(1)在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,加入物质的体积超过了50ml,所以选择100mL的圆底烧瓶,答案选C;(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水,可使平衡向正反应方向移动;(3)反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,这时应将温度控制在85~90℃;(4)将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。该步骤中加入碳酸钠的作用是除去剩余的硫酸和未反应完的苯甲酸;若碳酸钠加入量过少蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生这种现象的原因是苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时苯甲酸升华;(5)在分液的过程中,水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,盖上玻璃塞,关闭活塞后倒转用力振荡,放出液体时,打开伤口的玻璃塞或者将玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗的小孔,故正确的操作为AD;(6)0.1mol0.1molm(苯甲酸乙酯)=0.1mol×150g/mol=15g因检验合格,测得产品体积为12.86mL,那么根据表格中的密度可得产物的质量m(苯甲酸乙酯)=12.86×1.05=13.503g,那么产率为:ω=13.503/15×100%=90.02%。26、+6饱和食盐水浓硫酸n碱石灰处理尾气氯气和二氧化硫防止空气中的水进入A装置干扰实验SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl【答案解析】

(1)根据化合价的代数和为零计算;(2)实验室中制备氯气时,因浓盐酸具有挥发性,氯气中混有挥发出的氯化氢和水蒸气;(3)①为增强冷凝效果,应从冷凝管的下口n通入冷凝水;②氯气和二氧化硫有毒,SO2Cl2极易水解,遇潮湿空气会产生白雾,则C中的药品应是碱石灰;③由题意可知SO2Cl2与水反应生成硫酸和氯化氢。【题目详解】(1)由题意SO2能被Cl2氧化生成SO2Cl2,则SO2Cl2分子中氧元素为-2价、氯元素为-1价,根据化合价的代数和为零可知硫元素的化合价为+6价,故答案为:+6;(2)实验室中制备氯气时,因浓盐酸具有挥发性,氯气中混有挥发出的氯化氢和水蒸气,将制得的气体依次通过盛有饱和食盐水和浓硫酸的洗气瓶除去氯化氢和水蒸气得到干燥纯净的氯气,故答案为:饱和食盐水;浓硫酸;(3)①SO2Cl2的沸点低,受热易挥发,则图中冷凝管的作用是冷凝回流制得的SO2Cl2,为增强冷凝效果,应从冷凝管的下口n通入冷凝水,故答案为:n;②氯气和二氧化硫有毒,SO2Cl2极易水解,遇潮湿空气会产生白雾,则C中的药品应是碱石灰,一是吸收未反应的有毒的氯气和二氧化硫,防止污染环境,二是吸收空气中的水蒸气,防止空气中的水蒸气进入A装置中干扰实验,故答案为:处理尾气氯气和二氧化硫;防止空气中的水进入A装置干扰实验;③由题意可知SO2Cl2与水反应生成硫酸和氯化氢,反应的化学方程式为化SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,故答案为:SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl。【答案点睛】本题考查化学实验方案的设计与评价,考查分析能力及化学实验能力,注意题给信息的分析,明确物质的性质是解题关键。27、分液漏斗圆底烧瓶

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