2023届新疆生产建设兵团二师华山中学化学高一第二学期期末质量检测模拟试题(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注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图所示装置中,a为锌棒,b为碳棒。下列判断正确的是()A.电解质溶液中的向b极移动B.导线中有电子流动,电子从b极流到a极C.a极上发生了还原反应D.b极上有无色气泡产生2、下列属于吸热反应的是A.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应B.铝热反应C.稀硫酸与烧碱反应D.生石灰与水反应3、解释下列事实所用的方程式不合理的是A.硫酸酸化的KI淀粉溶液久置后变蓝:4I-+O2+4H+=2I2+2H2OB.将充有NO2的玻璃球浸到热水中,气体颜色加深:2NO2(g)N2O4(g)△H>0C.用Na2CO3溶液处理锅炉水垢中的硫酸钙:CO32-+CaSO4=CaCO3+SO42-D.以KOH溶液为电解质溶液,氢氧燃料电池的负极区pH减小:H2+2OH--2e-=2H2O4、干冰气化时,下列所述内容发生变化的是()A.分子内共价键 B.分子间作用力 C.分子的性质 D.分子间的氢键5、将43.8g

Al、Cu组成的合金溶于足量的NaOH溶液中,产生6.72L气体(标准状况)。另取等质量的该合金溶于过量的稀硝酸中,生成13.44LNO(标准状况),向反应后的溶液中加入足量的NaOH溶液,得到沉淀的质量为A.39.2g B.44.8g C.58.8g D.66.4g6、“可燃冰”的组成可表示为CH4·(H2O)n,经研究测定,1m3的可燃冰可释放出200m3的CH4气体。下列说法中,有明显错误的是()A.可燃冰燃烧值高,污染小;B.可燃冰作为燃料,说明水可以变成油C.可燃冰将成为新的能源;D.在海底和冻土层中,可能存在可燃冰7、下列关于18O的说法中正确的是A.该原子核内有18个质子B.该原子核内有8个中子C.该原子核外有8个电子D.该原子的质量数为268、每一个公民都应尊重自然,顺应自然,增强节约意识、环保意识、生态意识,养成健康合理的生活方式和消费模式。下列不符合这一主题的是A.建立合法、公开的地沟油回收生产制度,将生产的地沟油用作工业用油B.将生活垃圾分类回收,加工、使之再生、再利用C.不用一次性筷子、不浪费纸张、不浪费粮食、做“光盘”一族D.生活污水、工业废水不要乱排放,通过打深井,将之排到地层深处9、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10、下列物质中,含有共价键的离子化合物是A.NH3B.HClC.NaOHD.NaCl11、利用铝热反应原理焊接钢轨的化学方程式为Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3,关于该反应的叙述错误的是A.属于置换反应B.A1作还原剂C.Fe2O3被还原D.该反应是吸热反应12、下列表示资源开发、回收、利用原理的反应方程式不正确的是()A.海水提溴时用SO2吸收Br2蒸气:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4B.将煤气化为可燃性气体:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)C.用过量NaOH溶液吸收烟气中的SO2:SO2+NaOH=NaHSO3D.可以用铝和氧化铁制备铁单质:2Al+Fe2O32Fe+Al2O313、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.0.1mol丙烷中含有的非极性键数为0.3NAB.78g苯中所含的碳碳双键数为3NAC.标准状况下,2.24L四氯化碳中所含分子数为0.1NAD.1mol乙烷所含电子数为18NA14、下列金属元素的单质或化合物在火焰上灼烧时,透过蓝色钴玻璃焰色为紫色的是()A.钠 B.钾 C.镁 D.铁15、下列反应离子方程式正确的是A.过量石灰水与碳酸氢钠溶液反应:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2OB.次氯酸钙溶液中通入过量SO2:Ca2++2ClO-+SO2+H2O=2HClO+CaSO3↓C.向氯化铝溶液中滴加过量氨水:A13++4NH3•H2O=AlO2-+4NH4++2H2OD.FeSO4酸性溶液暴露在空气中:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O16、下列过程属于化学变化的是A.焰色反应B.石油分馏C.煤的干馏D.碘的升华17、Mg—AgCl电池是一种以海水为电解质溶液的水激活电池。下列叙述错误的是()A.负极反应式为Mg-2e-=Mg2+B.正极反应式为Ag++e-=AgC.也能被KCl溶液激活D.镁电极也会与水发生反应18、研究人员研有出一种可在一分钟内完成充放电的超常性能铝离子电池,充放电时AlCl4-和Al2Cl7-两种离子在Al电极上相互转化,其他不参与电极反应,其放电工作原理如图所示。下列说法正确的是A.放电时,有机阳离子向铝电极方向移动B.充电时,铝电极连接外加电源的正极,石墨电极连接外加电源的负极C.放电时负极的电极反应:A1-3e-+7AlCl4-=4Al2Cl7-D.该电池的工作原理:3Cn+4Al2Cl7-3CnAlCl4+Al+AlCl4-19、下列水解反应的应用,不正确的是A.热的纯碱溶液清洗油污:B.明矾净水:C.用TiCl4制备Ti02:D.配制氯化亚锡溶液时应加入氢氧化钠:20、下列物质组成的混合物应用图装置进行分离的是A.水与乙醇B.KNO3与NaClC.CaCO3与H2OD.乙酸乙酯与饱和Na2CO3溶液21、下列解释事实的离子方程式书写不正确的是A.向氯化铁溶液中加入铁粉,颜色变浅:Fe3++Fe2Fe2+B.向碳酸钠溶液中滴加稀盐酸,产生气体:CO32-+2H+CO2↑+H2OC.向氯化钠溶液中滴加硝酸银溶液,生成沉淀:Ag++Cl-AgCl↓D.向氯化钡溶液中滴加稀硫酸,生成沉淀:Ba2++SO42-BaSO4↓22、高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应:3Fe(s)+4H2O(g)Fe3O4(s)+4H2(g),下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是A.增加H2的量B.升高温度C.压强不变,充入氮气使容器体积增大D.增加铁的质量二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,M是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)L的元素符号为______;M在元素周期表中的位置为_____;Z元素的最高正价和最低负价分别为________、________,它的氢化物和最高价氧化物对应水化物的化学式分别是__________、__________。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B,A的电子式为____,B的结构式为_____。(3)硒(Se)是人体必需的微量元素,与L同一主族,Se原子比L原子多两个电子层,则Se的原子原子结构示意图为_________。(4)五种元素的原子半径从大到小的顺序是_____________(用元素符号表示)。(5)羰基硫(COS)分子结构与二氧化碳分子结构相似,所有原子的最外层都满足8电子结构。用电子式表示羰基硫分子:___________________.(6)写出由X、Z、L三种元素组成的离子化合物与稀NaOH溶液反应的离子方程式:___________________________________。24、(12分)已知A是常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志性物质,A、B、C、D、E、F、G均为有机物,他们之间有如图转化关系,请回答下列问题:(1)写出A中官能团的名称:A________,B中官能团的电子式B________。(2)在F的同系物中最简单的有机物的空间构型为________。(3)写出与F互为同系物的含5个碳原子的所有同分异构体中一氯代物种类最少的物质的结构简式:___________________________________________

。(4)写出下列编号对应反应的化学方程式。④_____________________________;⑦_____________________________。25、(12分)按如图所示装置进行实验,以制取乙酸乙酯.(1)试管A中的液体由以下试剂混合而成:①2mL乙醇;②3mL浓硫酸;③2mL乙酸.一般状况下,这三种试剂的加入顺序是:先加入_____(填序号,下同),再加入_____,最后加入③.(2)为防止试管A中的液体在实验时发生暴沸,在加热前还应加入碎瓷片.若加热后发现未加入碎瓷片,应采取的补救措施是:_____.(3)试管B中盛放的试剂是_____;反应结束后,分离B中的液体混合物需要用到的玻璃仪器主要是_____.试管B中的导管末端不伸入液面下方的目的是_____.(4)试管A中CH3COOH与C2H518OH反应的化学方程式为:_____.(5)该实验中用30gCH3COOH与46gC2H5OH反应,如果实际得到的乙酸乙酯的质量是26.4g,该实验中乙酸乙酯的产率是_____.26、(10分)实验室合成乙酸乙酯的步骤如下:图甲图乙在图甲的圆底烧瓶内加入乙醇、浓硫酸和乙酸,加热回流一段时间,然后换成图乙装置进行蒸馏,得到含有乙醇、乙酸和水的乙酸乙酯粗产品。请回答下列问题:(1)图甲中冷凝水从________(填“a”或“b”)进,图乙中B装置的名称为__________。(2)反应中加入过量的乙醇,目的是___________。(3)现拟分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,下列框图是分离操作步骤流程图:则试剂a是_____,试剂b是________,分离方法Ⅲ是_____。(4)甲、乙两位同学欲将所得含有乙醇、乙酸和水的乙酸乙酯粗产品提纯得到乙酸乙酯,在未用指示剂的情况下,他们都是先加NaOH溶液中和酯中过量的酸,然后用蒸馏法将酯分离出来。甲、乙两人蒸馏产物结果如下:甲得到了显酸性的酯的混合物,乙得到了大量水溶性的物质。丙同学分析了上述实验目标产物后认为上述实验没有成功。试解答下列问题:①甲实验失败的原因是___________;②乙实验失败的原因是___________。27、(12分)在实验室可以用乙酸、乙醇和浓硫酸制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)乙醇、乙酸分子中官能团的名称分别是________、________。(2)制取乙酸乙酯反应的化学方程式为________________,反应类型是____________。(装置设计)甲、乙、丙三位同学分别设计下列三套实验装置:(3)请从甲、乙两位同学设计的装置中选择合理的一种作为实验室制取乙酸乙酯的装置,选择的装置是______(选填“甲”或“乙”),丙同学将甲装置中的玻璃管改成球形干燥管,除起冷凝作用外,另一作用是___________________。(实验步骤)①按我选择的装置仪器,在试管中先加入3mL乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓H2SO4充分摇匀,冷却后再加入2mL冰醋酸;②将试管固定在铁架台上;③在试管B中加入适量的饱和Na2CO3溶液;④用酒精灯对试管A加热;⑤当观察到试管B中有明显现象时停止实验。(问题讨论)(4)步骤①装好实验装置,加入样品前还应检查______________________。(5)试管B中饱和Na2CO3溶液的作用是____________________________。(6)从试管B中分离出乙酸乙酯的实验操作是______________________________。28、(14分)(1)氨气可作为脱硝剂,在恒温恒容密闭容器中充入一定量的NO和NH3,在一定条件下发生反应:6NO(g)+4NH3(g)5N2(g)+6H2O(g)。①能说明该反应已达到平衡状态的标志是_______a.反应速率ν(NH3)=ν(N2)b.容器内压强不再随时间而发生变化c.容器内N2的物质的量分数不再随时间而发生变化d.容器内n(NO)∶n(NH3)∶n(N2)∶n(H2O)=6∶4∶5∶6②某次实验中测得容器内NO及N2的物质的量随时间变化如图所示,图中b点对应的速率关系是ν(正)____ν(逆)(填“﹥”、“﹤”或“﹦”),d点对应的速率关系是(正)____(逆)(填﹥、﹤或﹦)。(2)298K时,若已知生成标准状况下2.24LNH3时放出热量为4.62kJ。写出合成氨反应的热化学方程式_______。在该温度下,取1molN2和3molH2放在一密闭容器中,在催化剂存在时进行反应。测得反应放出的热量总小于92.4kJ,其原因是________。(3)一定条件下,在2L密闭容器内,反应2NO2(g)N2O4(g)ΔH=-180kJ·mol-1,n(NO2)随时间变化如下表:时间/s012345n(NO2)/mol0.0400.0200.0100.0050.0050.005用NO2表示0~2s内该反应的平均速度__________。在第5s时,NO2的转化率为_________。根据上表可以看出,随着反应进行,反应速率逐渐减小,其原因是______。29、(10分)在恒容密闭容器中合成甲醇;CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。(1)图1中t3时刻改变的条件是____,t5时刻改变的条件是____.(2)判断反应达到化学平衡状态的依据是____(填序号)。a.生成CH3OH的速率与消耗CO的速率相等b.混合气体的密度不变c.混合气体的总物质的量不变d.CH3OH、CO、H2的浓度都不再发生变化(3)如图2表示在温度分别为T1、T2时,平衡体系中H2的体积分数随压强变化曲线,A、B两点的反应速率:A____B(填“>”“;”或“<”,下同),A、C两点的化学平衡常数:A____C。(4)恒容条件下,下列措施中能使增大的有_____。A.升高温度B.充入He气C.使用催化剂D.再充入1molCO和2moIH2(5)在某温度下,容积均为2L的三个密闭容器中-按不同方式投入反应物。初始投料与各容器达到平衡时的有关数据如下:下列说法正确的是____(填字母)。A.在该温度下,甲容器中从反应开始到平衡所需时间为4min,则v(H2)为0.25mol/(L·min)B.转化率:α3>α1,平衡时n(CH3OH):n3>1.0molC.丙容器中,平衡后将容器的容积压缩到原来的1/2,平衡常数K增大D.体系的压强:p3<2p1=2P2

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、D【答案解析】图示装置为原电池,a为锌棒是负极,b为碳棒是正极。A.在原电池中,阳离子向负极移动,电解质溶液中的向a极移动,故A错误;B.原电池中电子有负极经导线移向正极,因此导线中有电子流动,电子从a极流到b极,故B错误;C.原电池中,负极发生氧化反应,正极发生还原反应,发生还原反应的为b极,故C错误;D.该原电池中,正极上氢离子放电生成氢气,因此b极上有无色气泡产生,故D正确;故选D。点睛:本题考查了原电池原理,明确正负极的判断、电子流向、电极上的反应等知识点是解题的关键。注意电解质溶液中离子移动方向,为易错点。2、A【答案解析】分析:根据常见的吸热反应有:绝大数分解反应,个别的化合反应(如C和CO2),少数分解置换以及某些复分解(如铵盐和强碱)分析判断。详解:A.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl晶体混合反应是吸热反应,在反应中吸收热量,故A正确;B.铝热反应是放热反应,故B错误;C.稀硫酸与烧碱反应属于中和反应,反应为放热反应,故C错误;D.生石灰变成熟石灰的反应是放热反应,故D错误;故选A。点睛:本题考查化学反应的热量变化,学生应注重归纳中学化学中常见的吸热或放热的反应,对于特殊过程中的热量变化的要熟练记忆来解答此类习题。如常见的放热反应包括:燃烧反应、中和反应、铝热反应、金属与水或酸反应、部分化合反应。3、B【答案解析】

A.酸性环境下,氧气能够氧化碘离子生成单质碘,碘单质遇淀粉溶液变为蓝色,反应的离子方程式为4I-+O2+4H+=2I2+2H2O,A正确;B.将充有NO2的玻璃球浸到热水中,气体颜色加深,说明化学平衡向逆反应方向移动,逆反应为吸热反应,所以该反应的正反应为放热反应,△H<0,B错误;C.碳酸钙的溶解度小于硫酸钙,所以可以用Na2CO3溶液处理锅炉水垢中的硫酸钙:CO32-+CaSO4=CaCO3+SO42-,使沉淀转化为CaCO3,然后用盐酸溶解CaCO3变为可溶性的CaCl2而除去,C正确;D.以KOH溶液为电解质溶液,氢氧燃料电池的负极发生反应:H2-2e-+2OH-=2H2O,由于不断消耗溶液中的OH-,因此负极区c(OH-)减小,溶液的pH减小,D正确;故合理选项是B。4、B【答案解析】

干冰是二氧化碳的分子晶体,分子间存在分子间作用力,不存在氢键,分子气化时破坏分子间作用力,分子内原子间共价键没有被破坏,所以分子的性质不发生改变;答案选B。5、C【答案解析】

合金溶于足量的NaOH溶液中,金属铝和氢氧化钠反应产生气体氢气6.72L,物质的量为0.3mol,根据电子转移守恒可以知道n(Al)=0.3×=0.2mol,故金属铝的质量为0.2×27=5.4g,金属铝提供电子的量是0.6mol,将合金溶于过量稀硝酸中,分别生成Al3+、Cu2+离子,根据电子守恒,金属共提供电子的物质的量为13.44×=1.8mol故Cu共提供的电子物质的量为1.8-0.6=1.2mol,向反应后的溶液中加入过量的NaOH溶液,铝离子全部转化为偏铝酸根离子,不会出现沉淀,所得沉淀为氢氧化铜,由电荷守恒可以知道,反应中金属铜提供的电子的物质的量等于生成碱的氢氧根离子的物质的量即n(OH-)=1.2mol,所以反应后沉淀的质量等于43.8-5.4+1.2×17=58.8g;C正确;故答案选C。6、B【答案解析】

可燃冰燃烧的产物是二氧化碳和水,不污染环境;可燃冰不是水,水不能变成汽油;可燃冰存在于压强大、温度低的地方。【题目详解】A、“可燃冰”的燃烧值高,污染少,将成为新能源,选项A正确;B、可燃冰不是水,水不能变成汽油,选项B错误;C、“可燃冰”的燃烧值高,燃烧产物是二氧化碳和水,污染少,将成为新的能源,选项C正确;D、可燃冰存在于压强大、温度低的地方,在海底和冻土层可能存在“可燃冰”,选项D正确。答案选B。【答案点睛】本题考查甲烷的存在和用途,解答本题要充分理解可燃冰的性质方面的知识,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断,可燃冰不是水,水不能变成汽油;可燃冰存在于压强大、温度低的地方;可燃冰燃烧的产物是二氧化碳和水,不污染环境。7、C【答案解析】试题分析:在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,所以该微粒的质量数=18,质子数=8.又因为质子数+中子数=质量数,所以中子数=18-8=10。而核外电子数=质子数=8,因此正确的答案选C。考点:考查原子组成以及组成原子的几种微粒之间的计算点评:该题是高考中的常见题型,试题以核素为载体,重点考查学生对原子组成以及组成微粒之间数量关系的熟悉了解程度,有利于调动学生的学习兴趣,激发学生学习化学的积极性。8、D【答案解析】

A.地沟油不符合食品卫生的要求,因此不能回到餐桌,但地沟油回收处理后,可用于工业生产,A项正确;B.垃圾是放错位置的资源。我们国家一直在提倡生活垃圾的分类回收、加工、再利用,B项正确;C.少用一次性筷子,可减少树木的砍伐,不浪费纸张、粮食是一种良好的节约习惯,C项正确;D.生活污水,工业废水需要处理后才能排放,直接排入地层深处,会污染地下水和土壤,D项错误;所以答案选择D项。9、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。10、C【答案解析】试题分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,则氨气、氯化氢是共价化合物。氢氧化钠是含有离子键和共价键的离子化合物,氯化钠是含有离子键的离子化合物,答案选C。考点:考查化学键和化合物的判断点评:该题是中等难度的试题,主要是考查学生对化学键以及化学键和化合物关系的熟悉了解程度,意在巩固学生的基础,提高学生的应试能力和学习效率。明确化学键和化合物的关系是答题的关键。11、D【答案解析】反应Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3中,Fe元素化合价由+3价降低到0价,被还原,Fe2O3为氧化剂,Al元素化合价由0价升高到+3价,被氧化,Al为还原剂。A.反应符合一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,为置换反应,故A正确;B.反应中Al元素化合价由0价升高到+3价,被氧化,Al为还原剂,故B正确;C.Fe元素化合价由+3价降低到0价,被还原,故C正确;D.铝热反应属于放热反应,故D错误;故选D。12、C【答案解析】分析:二氧化硫具有还原性,可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸;焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,少量的二氧化硫和强碱反应生成的是亚硫酸盐;铝和氧化铁反应制备铁单质。详解:A.二氧化硫可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸,即SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,故A正确;B.焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,故B正确,少量的二氧化硫和强碱反应生成的是亚硫酸盐,即C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),故B错误;C.用过量NaOH溶液吸收烟气中的SO2:SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O,故C错误;D.可以用铝和氧化铁反应制备铁单质即2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,故D正确;本题答案选C。13、D【答案解析】

A.1个丙烷(C3H8)有3个碳原子,有两个碳碳非极性键,所以0.1mol丙烷中含有的非极性键数为0.2NA,故A错误;B.苯中没有碳碳双键,苯环上的碳碳键是一种介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键,故B错误;C.标准状况下,四氯化碳是液体,2.24L四氯化碳不是0.1mol,所含分子数不为0.1NA,故C错误;D.1个乙烷(C2H6)分子中含有的电子数为2×6+6=18,所以1mol乙烷所含电子数为18NA,故D正确;故选D。【答案点睛】应用22.4L/mol计算一定体积的物质的物质的量时,要注意物质的状态,在标准状况下,常见的一些非气体不能用22.4L/mol计算其物质的量,如HF、NO2、H2O、CCl4、SO3、酒精、氯仿等。14、B【答案解析】

焰色反应是金属元素特有的性质,不同的金属元素在火焰上灼烧时的焰色不同,透过蓝色钴玻璃焰色为紫色的是钾元素,故答案选B。【答案点睛】蓝色钴玻璃是看钾的焰色反应时用的,钾盐中常混有钠离子,而钠的黄光会干扰钾的紫光,蓝色钴玻璃能滤掉黄光,所以不能透过蓝色钴玻璃看钠,镁,铁的焰色反应。15、D【答案解析】A.过量石灰水与碳酸氢钠溶液反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+CO32-+H2O,A错误;B.次氯酸钙溶液中通入过量SO2发生氧化还原反应生成氯化钙、硫酸钙等,B错误;C.向氯化铝溶液中滴加过量氨水:A13++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,C错误;D.FeSO4酸性溶液暴露在空气中发生氧化还原反应:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,D错误,答案选D。点睛:离子方程式错误的原因有:离子方程式不符合客观事实:质量不守恒、电荷不守恒、电子得失总数不守恒、难溶物质和难电离物质写成离子形式、没有注意反应物的量的问题,在离子方程式正误判断中,学生往往忽略相对量的影响,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符合相对量”的陷阱。突破“陷阱”的方法一是审准“相对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量,没有注意物质之间是否会发生氧化还原反应等,注意离子配比,注意试剂的加入顺序,难溶物溶解度的大小,注意隐含因素等。16、C【答案解析】A.焰色反应没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;B.石油分馏没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C.煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,属于化学变化,故C正确;D.碘的升华没有新物质生成,属于物理变化,故D错误;故选C。点睛:本题考查物理变化与化学变化的区别与联系,化学变化是指在原子核不变的情况下,有新物质生成的变化。解答本题需要注意煤的干馏和石油分馏的区别。17、B【答案解析】A、Mg—AgCl电池,活泼金属Mg是还原剂,负极反应式为:Mg-2e-=Mg2+,正确;B、Mg—AgCl电池,AgCl是氧化剂,正极反应为:2AgCl+2e-=2Cl-+2Ag,错误;C、KCl溶液为电解质溶液,溶液中含有自由移动的离子,因此Mg—AgCl电池也能被KCl溶液激活,正确;D、镁是活泼金属与水反应,即Mg+2H20=Mg(OH)2+H2↑,正确;故选B。点睛:本题主要考查原电池的基本原理。原电池中,活泼电极作负极,失去电子,发生氧化反应,被氧化;不活泼电极作正极,得到电子,发生还原反应,被还原。电子从负极经外接导线流向正极。电解质溶液中,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动。Mg—AgCl电池中,活泼金属Mg是还原剂,AgCl是氧化剂,金属Mg作负极,正极反应为:2AgCl+2e-=2Cl-+2Ag,负极反应式为:Mg-2e-=Mg2+。18、C【答案解析】试题分析:A、放电时,铝是活泼的金属,铝是负极,被氧化生成Al2Cl7-,不活泼石墨为正极,原电池中阳离子向正极移动,所以有机阳离子向石墨电极方向移动,A错误;B、充电时,铝电极连接外加电源的负极,石墨电极连接外加电源的正极,B错误;C、放电时负极发生氧化反应生成铝离子,铝离子与AlCl4-结合生成Al2Cl7-,所以电极反应式为Al-3e-+7AlCl4-=4Al2Cl7-,C正确;D、根据以上分析可知该电池的工作原理为:3CnAlCl4+Al+AlCl4-3Cn+4Al2Cl7-,D错误,答案选C。考点:考查二次电池的工作原理以及原电池和电解池的工作原理知识19、D【答案解析】A.热的纯碱溶液清洗油污,水解呈碱性:,选项A正确;B.明矾净水,铝离子水解得到氢氧化铝胶体:,选项B正确;C.用TiCl4制备TiO2,TiCl4水解产生TiO2:,选项C正确;D.配制氯化亚锡溶液时应加入氢氧化钠,抑制水解:,选项D不正确。答案选D。20、A【答案解析】

图为蒸馏的操作,原理是利用液体混合物中各组分沸点的差异,使液体混合物部分气化,然后再使蒸汽部分冷凝,从而实现其所含组分的分离。【题目详解】A.蒸馏可将易挥发和不挥发的物质分离开,酒精和水互溶,酒精的沸点78.2度,水的沸点100度,沸点相差比较大,可以采用蒸馏将酒精与水分离,故A符合;B.KNO3与NaCl的溶解度随温度变化差异较大,分离方法是蒸发结晶,加热蒸发溶剂,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会呈晶体析出,先分离出NaCl,再分离出KNO3,故B符合;C.CaCO3与H2O不互溶,可以采用过滤的方法提纯,故C不符合;D.乙酸乙酯在饱和Na2CO3溶液中的溶解度很小,会分层,可以采用分液的操作,故D不符合;答案选A。【答案点睛】21、A【答案解析】向氯化铁溶液中加入铁粉,颜色变浅:2Fe3++Fe3Fe2+,故A错误;碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、水、二氧化碳,反应离子方程式是:CO32-+2H+CO2↑+H2O,故B正确;向氯化钠溶液中滴加硝酸银溶液,生成氯化银沉淀,离子方程式是:Ag++Cl-AgCl↓,故C正确;向氯化钡溶液中滴加稀硫酸,生成硫酸钡沉淀,反应离子方程式是:Ba2++SO42-BaSO4↓,故D正确。点睛:离子方程式是用实际参加反应的离子表示化学反应的式子。书写离子方程式时,可溶性强电解质拆写成离子;单质、气体、氧化物、弱电解质、沉淀不能拆写成离子。22、D【答案解析】分析:根据浓度、温度、压强等外界条件对化学反应速率的影响规律作答。详解:A项,由于容器的体积可变,增加H2的量,容器的体积增大,逆反应速率加快,正反应速率减慢;B项,升高温度,化学反应速率加快;C项,压强不变,充入氮气使容器体积增大,气体物质的浓度减小,化学反应速率减慢;D项,Fe呈固态,增加铁的质量,对化学反应速率几乎无影响;对化学反应速率几乎无影响的是D项,答案选D。点睛:本题考查外界条件对化学反应速率的影响,理解浓度、压强、温度、催化剂等外界条件对化学反应速率的影响是解题的关键。注意:①固体的浓度是一个常数,增大固体的量对化学反应速率无影响,增大固体的表面积可加快反应速率。②压强对化学反应速率的影响本质上通过浓度的改变来实现,恒容时充入与反应无关的气体,化学反应速率不变;恒压时充入与反应无关的气体,容器的体积变大,相当于减小压强,对有气体参与的反应,化学反应速率减慢。二、非选择题(共84分)23、O第三周第ⅢA族+5-3NH3HNO3【答题空10】Al>C>N>O>HNH4++OH-=NH3•H2O【答案解析】X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大.X的一种核素没有中子,则X为H元素;Y是有机物的主要组成元素,则Y为C元素;L和M分别是地壳中含量最高的非金属元素和金属元素,则L为O元素、M为Al,Z的原子序数介于碳、氧之间,则Z为N元素.(1)L的元素符号为O;M为Al元素,在元素周期表中的位置为第三周第ⅢA族;Z为N元素,元素的最高正价和最低负价分别为+5、-3,它的氢化物和最高价氧化物对应水化物分别为:NH3和HNO3,故答案为O;第三周第ⅢA族;+5、-3;NH3;HNO3;(2)N、H两元素按原子数目比l:3和2:4构成分子A和B,则A为NH3、B为N2H4,A的电子式为,B的结构式为,故答案为;;(3)硒(Se)是人体必需的微量元素,与L(氧)同一主族,Se原子比L(氧)原子多两个电子层,则Se的原子原子结构示意图为:,故答案为;(4)所以元素中H原子半径最小,同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故五种元素的原子半径从大到小的顺序是:Al>C>N>O>H,故答案为Al>C>N>O>H;(5)羰基硫(COS)分子结构与二氧化碳分子结构相似,所有原子的最外层都满足8电子结构,分子中S原子、氧原子与碳原子之间分别形成2对共用电子对,其电子式为:,故答案为;(6)由X、Z、L三种元素组成的离子化合物为NH4NO3等,与稀NaOH溶液反应的离子方程式:NH4++OH-=NH3•H2O,故答案为NH4++OH-=NH3•H2O。24、碳碳双键正四面体C(CH3)4CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2OCH2=CH2+HClCH3CH2Cl【答案解析】

由题意,A常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志性物质,则A为CH2=CH2;一定条件下,CH2=CH2与水发生加成反应生成CH3CH2OH,则B为CH3CH2OH;在铜做催化剂作用下,CH3CH2OH发生催化氧化生成CH3CHO,则C为CH3CHO;CH3CHO进一步发生氧化反应生成CH3COOH,则D为CH3COOH;在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,则E为CH3COOCH2CH3;一定条件下,乙烯与氢气发生加成反应生成C2H6,则F为C2H6;一定条件下,乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,则G为CH3CH2Cl,乙烷与氯气在光照条件下发生取代反应也能生成CH3CH2Cl。【题目详解】(1)A的结构简式为CH2=CH2,官能团为碳碳双键;B的结构简式为CH3CH2OH,官能团为羟基,羟基的电子式为,故答案为:碳碳双键;;(2)F为C2H6,属于烷烃,最简单的烷烃为甲烷,甲烷的空间构型为正四面体,故答案为:正四面体;(3)烷烃含5个碳原子的是戊烷,戊烷有3种同分异构体,结构简式为CH3CH2CH2CH2CH3、CH3CH2CH(CH3)2、C(CH3)4,CH3CH2CH2CH2CH3的一氯代物有3种,CH3CH2CH(CH3)2的一氯代物有4种,C(CH3)4的一氯代物有1种,故答案为:C(CH3)4;(4)反应④为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;反应⑦为一定条件下,乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,反应的化学方程式为CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,故答案为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;CH2=CH2+HClCH3CH2Cl。【答案点睛】本题考查有机物推断,注意常见有机物的结构和性质,明确烷烃、烯烃、醇、醛、羧酸之间的转化关系是解答关键。25、①②停止加热,待装置冷却后,加入碎瓷片,再重新加热饱和Na2CO3溶液分液漏斗防止倒吸CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OC2H5+H2O60%【答案解析】(1)制取乙酸乙酯,为防止浓硫酸被稀释放出大量热导致液滴飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸。(2)为防止试管A中的液体在实验时发生暴沸,在加热前可加入碎瓷片。若加热后发现未加入碎瓷片,可补加,方法是:停止加热,待装置冷却后,加入碎瓷片,再重新加热。(3)试管B中盛放饱和Na2CO3溶液接收反应产生的乙酸乙酯,同时除去挥发出的乙醇和乙酸,乙酸乙酯难溶于水溶液,可用分液漏斗分离;为了防止倒吸,试管B中的导管末端不能伸入液面以下。(4)根据酯化反应原理:“酸失羟基醇失氢”可得CH3COOH与C2H518OH反应的化学方程式为:CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OC2H5+H2O。(5)30gCH3COOH(0.5mol)与46gC2H5OH(1mol)反应,理论上生成乙酸乙酯44g(0.5mol),实际得到的乙酸乙酯的质量是26.4g,故该实验中乙酸乙酯的产率是:26.4g÷44g×100%=60%。点睛:本题考查乙酸乙酯的制备,注意实验的基本操作及饱和碳酸钠溶液的作用,化学方程式的书写是易错点,注意掌握酯化反应的原理。26、b牛角管提高乙酸的转化率饱和Na2CO3溶液浓H2SO4蒸馏NaOH溶液加入量太少,未能完全中和酸NaOH溶液加入量太多,使乙酸乙酯水解【答案解析】

(1)冷凝水低进高出,可以提高冷凝效果;根据装置图判断B的名称;(2)增大反应物的浓度,反应正向移动;(3)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯与乙酸和乙醇的分层,采用分液的方法分离油层和水层即可;乙酸钠与乙醇分离采用蒸馏分离;使用硫酸将乙酸钠转化成乙酸,然后通过蒸馏将乙酸分离出来;(4)甲得到了显酸性的酯的混合物,说明酸未能完全中和;乙得到了大量水溶性的物质,说明乙酸乙酯发生了水解反应;【题目详解】(1)冷凝水低进高出,可以提高冷凝效果,所以图甲中冷凝水从b进,根据装置图,B装置的名称为牛角管;(2)增大反应物的浓度,反应正向移动,所以加入过量的乙醇,能提高乙酸的转化率;(3)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯与乙酸和乙醇的分层,采用分液的方法分离油层和水层即可,所以试剂a是饱和Na2CO3溶液;乙酸钠与乙醇分离采用蒸馏法,用硫酸将乙酸钠转化成乙酸,试剂b是浓硫酸,然后通过蒸馏将乙酸分离出来;(4)①甲得到了显酸性的酯的混合物,说明酸未能完全中和,甲实验失败的原因是NaOH溶液加入量太少,未能完全中和酸;②乙得到了大量水溶性的物质,说明乙酸乙酯发生了水解反应,乙实验失败的原因是NaOH溶液加入量太多,使乙酸乙酯水解。27、羟基羧基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应或取代反应乙防止倒吸检查装置气密性除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度分液【答案解析】分析:乙酸和乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水;乙酸和乙醇易溶于水,导管口在饱和碳酸钠溶液液面上,而不插入液面下是为了防止倒吸,球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用;实验前,要检查装置的气密性;实验室里用饱和碳酸钠溶液冷却乙酸乙酯的原因:一是利用碳酸钠溶液中的水溶解乙醇(乙醇在水里的溶解度大于乙酸乙酯),二是碳酸钠能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,而乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,这样就可以获得较为纯净的乙酸乙酯液体。详解:(1)乙醇的结构简式为:CH3CH2OH、乙醇的结构简式为CH3COOH,根据结构简式分析,乙醇乙醇分子中官能团的名称分别是羟基和羧基。答案:羟基羧基。(2)乙醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下生成乙酸乙酯和水,其反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,属于取代反应。答案:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;取代反应或酯化反应。(3)乙酸和乙醇易溶于水,不能插入液面下是为了防止倒吸,所以选乙装置,球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用。答案:乙防止倒吸。(4)步骤①装好实验装置,加入样品前应先检查装置的气密性,否则会导致实验失败;答案:检查装置气密性。(5)碳酸钠溶液中的水溶解乙醇,碳酸钠溶液能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,而乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液;饱和碳酸钠溶液不能用氢氧化钠溶液代替,因为乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中发生水解反应。答案:除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度。(6)乙酸乙酯不溶于水密度比水小,可用分液的方法分离。答案:分液。28、bc﹥=N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.4kJ·mol-1合成氨是一个可逆反应,1molN2和3molH2放在一密闭容器中,在催化剂存在时进行反应,N2和H2不能全部转化为NH30.0075mol·L-1·s-187.5%随着反应的进行,二氧化氮的物质的量浓度减小【答案解析】分析:(1)①化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,由此衍生的一些物理量也不变;②根据化学平衡的建立过程和平衡特征分析解答;(2)根据题意计算出生成2mol氨气放出的热量,写出该反应的热化学方程式;合成氨的反应为可逆反应,反应物不可能完全转化成生成物;(3)结合v=△ct计算反应速率,转化率为转化的量开始的总量详解:(1)①a.该反应达到平衡状态时,5v(NH3)正=4v(N2)逆,故a错误;b.该反应是一个反应前后气体体积增大的可逆反应,当反应达到平衡状态时,容器内压强不随时间的变化而变化,所以能判断反应是否达到平衡状态,故b正确;c.容器内N2的物质的量分数不再随时间而发生变化说明浓度不再改变,故c正确;d.物质的量之比不能说明正逆反应速率相等或者浓度不变,故d错误;故答案为:bc;②根据图像,b点是建立平衡过程中的一点,因此ν(正)>ν(逆),d点为平衡状态,(正)=(逆),故答案为:>;=;(2)N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)反应中生成标准状况下2.24L(0.1mol)NH3时放出热量为4.62kJ,则生成2mol氨气放出92.4kJ热量,反应的热化学方程式为N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H=-92.4kJ/mol,合成氨是一个可逆反应,1molN2和3mol

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