河北省巨鹿县第二中学2023年高一化学第二学期期末质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟测试卷注意事项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、医疗上作X射线透视肠胃时,常服用一种称为“钡餐”的造影剂,其主要成分是()A.BaCO3 B.BaCl2 C.BaSO4 D.BaSO32、下列化学名词书写正确的是A.乙稀B.铵基酸C.油酯D.溴苯3、下列涉及有机物的性质或应用的说法不正确的是()A.煤干馏可以得到甲烷,苯和氨等重要化工原料B.天然气是一种清洁燃料C.用大米酿的酒在一定条件下密封保存,时间越长越香醇D.纤维素、蔗糖、葡萄糖和脂肪在一定条件下都可发生水解反应4、下列化学用语书写正确的是A.甲烷的电子式: B.N2的结构式:

C.乙烯的结构简式:

CH2CH2 D.CO2的分子模型示意图:

5、下列我国科技成果所涉及物质的应用中,发生的不是化学变化的是A.甲醇低温所制氢气用于新能源汽车B.氘、氚用作“人造太阳”核聚变燃料C.偏二甲肼用作发射“天宫二号”的火箭燃料D.开采可燃冰,将其作为能源使用A.AB.BC.CD.D6、下列操作能够从海水中获得淡水的是()A.蒸馏 B.蒸发 C.过滤 D.萃取7、下列关于化学与生产、生活的认识正确的是A.煤经过气化和液化等物理变化可转化为清洁能源B.石油是混合物,可通过分馏得到汽油、煤油等纯净物C.酸雨的pH在5.6~7.0之间D.“地沟油”可以用来制造肥皂或生产生物柴油8、下列各物质中,不能由组成它的两种元素的单质直接化合而得到的是()A.FeS B.Fe3O4 C.FeCl2 D.FeCl39、下列物质中,属于共价化合物的是()A.Cl2 B.NH4Cl C.C2H6 D.KOH10、在恒温密闭容器中进行反应N2(g)+O2(g)=2NO(g),下列反应措施能加快反应速率的是A.缩小体积使压强增大 B.压强不变,充入N2使体积增大C.体积不变,充入He使压强增大 D.压强不变,充入He使体积增大11、由H、D、T与35Cl、37Cl构成的具有不同组成的氯化氢分子共有A.3种B.4种C.6种D.8种12、石油裂化的目的是()A.使长链烃分子断裂为短链烃分子B.除去石油中的杂质C.使直连烃转化为芳香烃D.提高汽油的产量和质量13、已知断裂1molC—H键,要吸收热量414.4kJ;断裂1molC—C键,要吸收热量347.4kJ;生成1molC=C键,会放出热量615.3kJ;生成1molH—H键,会放出热量435.3kJ,某有机物分解的反应可表示为:若在反应中消耗了1mol乙烷(反应物),则有关该反应的说法正确的是()A.该反应放出251.2kJ的热量 B.该反应吸收251.2kJ的热量C.该反应放出125.6kJ的热量 D.该反应吸收125.6kJ的热量14、某温度时,反应X(g)4Y(g)+Z(g)ΔH=-QkJ·mol-1在2L恒容密闭容器中进行,X和Z的浓度随时间变化如图所示,下列说法不正确的是A.2min内,X的平均反应速率为0.25mol·L-1·min-1B.第tmin时,该反应达到平衡状态C.第5min后,X的生成速率与Z的生成速率相等且保持不变D.5min内,反应放出的热量为1.6QkJ15、下列关于胶体的说法,正确的是A.向稀的NaOH溶液中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,即可制得Fe(OH)3胶体B.胶体的分散质能通过滤纸孔隙,而浊液的分散质则不能C.丁达尔效应是胶体不同于溶液的本质区别D.Fe(OH)3胶体的电泳实验说明了Fe(OH)3胶体带电16、下列过程没有发生化学反应的是A.用含硅胶、铁粉的透气小袋与食品一起密封包装B.用热碱水清除炊具上残留的油污C.用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土保存水果D.用活性炭去除冰箱中的异味17、甲、乙是周期表中同一主族的两种元素,若甲的原子序数为x,则乙的原子序数不可能为()①x+2②x+4③x+8④x+18⑤x+32A.①⑤ B.② C.③ D.④18、下列实验操作能够达到实验目的的是实验操作实验目的A取绿豆大小、等体积的钠块分别投入等体积的水和乙醇中证明乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼B将形状、大小均相等的铁片分别投入等体积的稀硫酸和浓硫酸中证明溶液浓度越大,反应速率越快C将石蜡在催化作用下加强热,产生的气体通入溴的四氯化碳溶液中证明石蜡分解产物是乙烯D向蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热一段时间,再加入新制的氢氧化铜悬浊液,用酒精灯加热证明蔗糖水解可以生成葡萄糖A.A B.B C.C D.D19、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.15g甲基(-CH3)含有的电子数是9NAB.7.8g苯中含有的碳碳双键数为0.3NAC.1molC2H5OH和1molCH3CO18OH反应生成的水分子中的中子数为8NAD.标准状况下,2.24LCCl4中的原子总数为0.5NA20、对于反应3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是()A.Cl2既做氧化剂又做还原剂B.被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为5∶1C.Cl2是氧化剂,NaOH是还原剂D.氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为5∶121、硒(Se)是人体健康必需的一种微量元素,已知Se的原子结构示意图如图:。下列说法不正确的是()A.该原子的质量数为34 B.该元素处于第四周期第ⅥA族C.SeO2既有氧化性又有还原性 D.酸性:HClO4>H2SeO422、下列关于有机物的叙述正确的是()A.聚乙烯中含有大量碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色B.苯、油脂均不能使酸性KMnO4溶液褪色C.甲苯苯环上的一个氢原子被—C3H7取代,形成的同分异构体有9种D.CH2=CHCH2OH能发生加成反应、取代反应、氧化反应二、非选择题(共84分)23、(14分)下表为元素周期表的一部分,用元素符号或化学式回答下列问题。主族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02⑥①⑦④3③⑤⑧⑩4②⑨(1)写出⑥与⑧元素组成的最简单的分子的电子式:________。(2)①的气态氢化物与其最高价氧化物对应的水化物反应的化学方程式为_____,第三周期中除⑩元素以外离子半径最小的是______(填离子符号)。(3)②③⑤几种元素最高价氧化物对应的水化物碱性最强的是_______(填化学式),元素⑦的简单氢化物的结构式为___________;该氢化物和元素④单质反应的化学方程式为_______________________。(4)第三周期与②同主族的元素的单质在⑦的单质中燃烧生成的化合物的电子式________;④⑧⑨元素的离子的还原性由强到弱顺序为____________(用离子符号)。24、(12分)有A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,D的M层电子数为K层电子数的3倍.试根据以上叙述回答:(1)写出元素名称:A_____D_____;(2)画出D的原子结构示意图____________;(3)用电子式表示化合物C2D的形成过程___________________.25、(12分)实验室欲配制0.2mol/L的Na2CO3溶液250mL:(1)配制溶液时必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒、胶头滴管、___________。(2)若用Na2CO3·10H2O晶体来配制该溶液,应称量晶体的的质量为__________g。(3)容量瓶使用前必须进行的操作为_________________。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起所配浓度偏高的是___________。①没有洗涤烧杯和玻璃棒②容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水③定容时俯视刻度线④定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线26、(10分)以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)_____________;(2)A装置中先通入a气体后改通热空气。通入热空气的目的是____________;(3)B装置中b气体是________,目的是富集溴,此处化学方程式为__________;(4)C装置的作用是____________。27、(12分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。28、(14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。29、(10分)碳、氮广泛的分布在自然界中,碳、氮的化合物性能优良在工业生产和科技领域有重要用途。(1)氮化硅(Si3N4)是一种新型陶瓷材料,它可由SiO2与过量焦炭在1300~1700℃的氮气流中反应制得:3SiO2(s)+6C(s)+2N2(g)Si3N4(s)+6CO(g),已知60gSiO2完全反应时放出530.4kJ的能量,则该反应每转移1mole-,可放出的热量为___________________。(2)某研究小组现将三组CO(g)与H2O(g)混合气体分别通入体积为2L的恒容密闭容器中,一定条件下发生反应:CO(g)+H2O(g)==CO2(g)+H2(g),得到如下数据:实验组温度/℃起始量/mol平衡量/mol达平衡所需时间/minCOH2OCOH21650240.51.552900120.50.5①实验1中,前5min的反应速率v(H2O)=_____________。②下列能判断实验2已经达到平衡状态的是______________________。a.混合气体的密度保持不变b.容器内CO、H2O、CO2、H2的浓度比不再变化c.容器内压强不再变化d..容器中气体的平均相对分子质量不随时间而变化e.v正(CO)=v逆(H2O)③若实验3的容器是绝热恒容的密闭容器,实验测得H2O(g)的转化率H2O%随时间变化的示意图如左上图所示,b点v正_________v逆(填“<”、“=”或“>”)(3)利用CO与H2可直接合成甲醇,右上图是由“甲醇(CH3OH)一空气”形成的绿色燃料电池的工作原理示意图,b电极是该燃料电池的_________(选“正极”或“负极”);写出以石墨为电极的电池工作时负极的电极反应式___________________________________。

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】

Ba2+是重金属离子,有毒,故“钡餐”必须不与胃酸反应,难溶于水。【题目详解】A、BaCO3能与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳,故A不符;B、BaCl2易溶于水,故B不符;C、BaSO4不溶于水和酸,故C符合;D、BaSO3能与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化硫,故D不符;故选C。2、D【答案解析】A、应是乙烯,故A错误;B、应是氨基酸,故B错误;C、应是油脂,故C错误;D、溴苯,故D正确。3、D【答案解析】分析:A、煤的干馏是将煤在隔绝空气作用下,加强热使之发生化学反应的过程;B、甲烷燃烧生成二氧化碳和水;C、乙醇能被氧化成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应;D、葡萄糖是单糖不水解。详解:A、煤的干馏是将煤在隔绝空气作用下,加强热使之发生化学反应,产物是焦炉气、粗氨、粗苯等,A正确;B、天然气的主要成分是甲烷,甲烷完全燃烧生成CO2和H2O,是一种清洁燃料,B正确;C、酒被氧化成乙酸,然后乙醇和乙酸发生酯化反应,因此酒在一定条件下密封保存,时间越长越香醇,C正确;D、葡萄糖是单糖,不能水解,D错误。答案选D。4、A【答案解析】甲烷的电子式:,故A正确;N2的结构式:N≡N,故B错误;乙烯的结构简式:CH2=CH2,故C错误;CO2是直线分子,分子模型示意图:,故D错误。5、B【答案解析】分析:A项,甲醇低温制氢气有新物质生成,属于化学变化;B项,氘、氚用作核聚变燃料,是核反应,不属于化学变化;C项,偏二甲肼与N2O4反应生成CO2、N2和H2O,放出大量热,属于化学变化;D项,可燃冰是甲烷的结晶水合物,CH4燃烧生成CO2和H2O,放出大量热,属于化学变化。详解:A项,甲醇低温制氢气有新物质生成,属于化学变化;B项,氘、氚用作核聚变燃料,是核反应,不属于化学变化;C项,偏二甲肼与N2O4反应生成CO2、N2和H2O,放出大量热,反应的化学方程式为C2H8N2+2N2O43N2↑+2CO2↑+4H2O,属于化学变化;D项,可燃冰是甲烷的结晶水合物,CH4燃烧生成CO2和H2O,放出大量热,反应的化学方程式为CH4+2O2CO2+2H2O,属于化学变化;答案选B。点睛:本题考查化学变化、核反应的区别,化学变化的特征是有新物质生成。注意化学变化与核反应的区别,化学变化过程中原子核不变,核反应不属于化学反应。6、A【答案解析】

海水淡化海水就是将海水中的可溶性杂质(氯化钠、氯化镁、氯化钙等)除去的过程,可根据淡化原理进行分析解答。【题目详解】A.利用蒸馏法加热海水至100℃,使水变为蒸气通过冷凝得到蒸馏水,能使海水淡化,A项正确;B.蒸发,加热蒸发是把食盐从海水中分离出来,B项错误;C.通过过滤不能把水中的氯化钠等物质除去,不能使海水淡化,C项错误;D.海水中大多都是无机离子,不溶于有机溶剂,无法通过萃取除去,故无法通过萃取得到淡水,D项错误;答案选A。【答案点睛】混合物的分离和提纯方法课本举例分离的物质过滤除去粗盐中的泥沙用水溶解,从溶液中分离出不溶固体物质蒸发从食盐溶液中分离出NaCl加热溶液,从溶液中分离出易溶固体溶质蒸馏从自来水制蒸馏水加热并冷凝,从互溶的液态混合物中分离出沸点不同物质萃取用CCl4提取碘水中碘用一种溶剂把溶质从它与另一溶剂组成的溶液中提取出来洗气用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢杂质。气体与气体的分离(杂质气体与液体反应)。升华碘的升华分离易升华的物质。7、D【答案解析】

煤的气化、液化都是化学变化;石油分馏产物仍然是混合物;酸雨的pH小于5.6,;地沟油可以通过皂化反应生成肥皂,通过酯化和酯交换反应可以转化成生物柴油。【题目详解】A.煤的气化是煤在氧气不足的条件下进行部分氧化形成H2、CO等气体的过程,煤的液化是将煤与H2在催化剂作用下转化为液体燃料或利用煤产生的H2和CO通过化学合成产生液体燃料或其他液体化工产品的过程,所以煤经过气化和液化等变化是化学变化,A项错误;B.石油的分馏产物汽油、柴油、煤油仍然是多种烃的混合物,并非纯净物,B项错误;C.酸雨的pH值小于5.6,不在5.6~7.0之间,C项错误;D.地沟油的主要成分是油脂,油脂碱性条件下水解成为皂化反应,可生成肥皂,通过酯化和酯交换反应可以将地沟油转化成生物柴油,D项正确;答案选D。8、C【答案解析】

A.铁为变价金属,遇到弱氧化剂被氧化为+2价化合物,Fe+SFeS,故A不选;B.铁和氧气直接反应生成四氧化三铁,3Fe+2O2Fe3O4,故B不选;C.氯气是强氧化剂氧化变价金属生成高价化合物,铁和氯气化合反应只能生成氯化铁,2Fe+3Cl22FeCl3,不能直接生成氯化亚铁,故C选;D.铁和氯气化合反应只能生成氯化铁,2Fe+3Cl22FeCl3,故D不选;答案选C。9、C【答案解析】

A、Cl2是共价键型的单质分子,A错误;B、NH4Cl是离子化合物,B错误;C、C2H6是共价化合物,C正确;D、KOH是离子化合物,D错误;答案选C。10、A【答案解析】测试卷分析:A.缩小体积使压强增大,物质的浓度增大,化学反应速率加快,正确;B.压强不变,充入N2使体积增大,则O2的浓度减小,化学反应速率减慢,错误;C.体积不变,充入He使压强增大,但是物质的浓度不变,所以化学反应速率不变,错误;D.压强不变,充入He使体积增大,则物质的浓度减小,化学反应速率减小,错误。考点:考查影响化学反应速率的因素的知识。11、C【答案解析】分析:HCl分子是由H原子和Cl原子构成,以此分析。详解:HCl分子是由H原子和Cl原子构成。氢有三种同位素

1H

2H

3H

,35Cl、37Cl

两种核素是氯的同位素。这样五种核素组成

HCl

分子就有

6

种:1H35Cl

、1H37Cl

、2H35Cl

、2H37Cl

3H35Cl

、3H37Cl

。故本题答案选C。12、D【答案解析】为了提高从石油中得到的汽油、煤油、柴油等轻质油的产量和质量,可以用石油分馏产品为原料,在加热、加压和催化剂存在下,使相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂成相对分子质量较小、沸点较低的烃。石油的这种加工炼制过程中称为石油的催化裂化。故选D。点睛:石油的炼制可分为分馏、催化裂化、裂解等过程。石油的分馏是根据石油中各组分沸点的不同将其分离,馏分均是混合物,此过程为物理变化;石油催化裂化在加热、加压和催化剂存在下,使相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂成相对分子质量较小、沸点较低的烃,此过程为化学变化。目的是为了提高从石油中得到的汽油、煤油、柴油等轻质油的产量和质量;石油的裂解比裂化更高的温度,使石油馏分产物(包括石油气)中的长链烃裂解成乙烯、丙烯等气态短链烃。此过程为化学变化。13、D【答案解析】

反应热就是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,1mol乙烷含有1molC-C键,6molC-H键,生成的乙烯含1molC=C键1molH-H键和4molC-H键,所以根据键能可知,反应热是△H=414.4kJ/mol×6+347.4kJ/mol-414.4kJ/mol×4-615.3kJ/mol-435.3kJ/mol=+125.6kJ/mol。答案选D。14、B【答案解析】

A.2min内,VX=C/t=0.5/2=0.25mol·L-1·min-1,故正确;B.第tmin时,X的物质的量的浓度再减少,Z的浓度再增加,反应正向进行,未达到平衡状态,故错误;C.第5min后,X,Z的浓度宏观上不在改变,处于平衡状态,X和Z的系数相等,故X的生成速率与Z的生成速率相等且保持不变,正确;D.5min内,消耗X的物质的量是(0.9-0.1)*2=1.6mol,放出的热量是1.6QkJ,故正确。说法不正确的是B。15、B【答案解析】

实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,分散质微粒直径小于1nm属于溶液,介于1-100nm属于胶体,大于100nm属于浊液;胶体是一种均匀、透明、介稳定的分散系,胶粒不能透过滤纸,胶体是电中性的,胶粒是带电荷的,能够产生丁达尔效应、布朗运动、聚沉、电泳。【题目详解】A项、把饱和的三氯化铁溶液滴加到沸水中,继续加热至溶液呈现红褐色停止加热,即得到Fe(OH)3胶体,NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液得到的是氢氧化铁沉淀,故A错误;B项、胶体粒度小于100nm,能通过滤纸,浊液中分散质粒度大于100nm能通过滤纸,故B正确;C项、胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,不是有丁达尔效应,故C错误;D项、氢氧化铁胶体微粒带正电,Fe(OH)3胶体的电泳实验说明了Fe(OH)3胶粒带电,故D错误。故选B。16、D【答案解析】

A、用含硅胶、铁粉的透气小袋与食品一起密封包装,硅胶具有吸水性,可防止食品受潮,属于物理变化;铁粉可防止食品氧化,属于化学变化,错误;B、用热碱水清除炊具上残留的油污是利用油脂在碱性条件下发生较为彻底的水解反应,属于化学变化,错误;C、用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土保存水果是利用高锰酸钾溶液将催熟水果的乙烯氧化,属于化学变化,错误;D、用活性炭去除冰箱中的异味是利用活性炭的吸附作用,属于物理变化,没有发生化学变化,正确。答案选D。17、B【答案解析】

若甲为第一周期元素、乙是第二周期元素,乙的原子序数可能为x+2;若甲为第二周期元素、乙是第三周期元素,乙的原子序数可能为x+8;若甲为第三周期元素、乙是第四周期元素,乙的原子序数可能为x+18;若甲为第五周期元素、乙是第六周期元素,乙的原子序数可能为x+32,故B正确。答案选B。18、A【答案解析】测试卷分析:A.取绿豆大小、等体积的钠块分别投入等体积的水和乙醇中,在水中的反应速率比在乙醇中的反应速率快,用该实验可证明乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼,A项正确;B.铁在浓硫酸中发生钝化,阻止反应的进行,所以不能证明溶液浓度越大,反应速率越快,B项错误;C.石蜡在催化作用下加强热,产生的气体不仅有乙烯,还有其他不饱和烃,它们都能使溴的四氯化碳溶液褪色,所以无法证明石蜡分解产物是乙烯,C项错误;D.新制氢氧化铜只在碱性条件下与葡萄糖糖反应,.所以加热后先加入氢氧化钠调节pH至碱性,再加新制氢氧化铜,加热,D项错误;答案选A。考点:考查化学实验基本操作与设计。19、A【答案解析】分析:A、甲基含有9个电子;B、苯中无碳碳双键;C、酯化反应中酸断羧基醇断氢;D、标准状况下CCl4为液体。详解:A.15g甲基的物质的量都是1mol,1mol甲基中含有9mol电子,含有的电子数均为9NA,选项A正确;B.苯不是单双键交替的结构,故苯中无碳碳双键,选项B错误;C、C2H5OH和CH3CO18OH反应生成水为H218O,含10个中子,但酯化反应为可逆反应,故不能进行彻底,故生成的水中的中子个数小于10NA个,选项C错误;D、标况下CCl4为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,掌握物质的量的计算公式和物质结构是解题关键,难度不大。20、A【答案解析】A.反应中只有氯元素的化合价发生变化,所以Cl2既做氧化剂又做还原剂,A正确;B.反应中有1个氯原子化合价升高、有5个氯原子化合价降低,所以被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为1∶5,B不正确;C.Cl2既做氧化剂又做还原剂,NaOH既不做氧化剂也不做还原剂,C不正确;D.氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为1∶1,D不正确。本题选A。点睛:在氧化还原反应中,氧化剂得电子总数与还原剂失电子总数相等。21、A【答案解析】A、从Se的原子结构示意图看出,Se的质子数为34,质量数一定大于34,A错误;B、Se原子有四个电子层,最外层电子数为6,所以Se在周期表中的位置为第四周期第ⅥA族,B正确;C、SeO2中Se的化合价为+4价处于中间价态,所以SeO2既具有氧化性又具有还原性,C正确;D、Se的非金属性弱于S,所以它们最高价氧化物对应的水化物的酸性大小为H2SO4>H2SeO4,D正确;答案选A。22、D【答案解析】分析:A.聚乙烯不含碳碳双键;B.油脂可被高锰酸钾氧化;C.-C3H7与甲基有邻、间、对三种,且-C3H7有2种同分异构体;D.含有碳碳双键、羟基,结合烯烃、醇的性质判断。详解:A.聚乙烯为乙烯的加聚产物,不含大量的碳碳双键,故A错误;

B.油脂含有碳碳双键,可被高锰酸钾氧化,故B错误;

C.-C3H7在甲苯苯环上位置有3种情况,-C3H7中碳链异构为

正丙基和

异丙基,因此-C3H7异构情况为2种,故同分异构体的种类为:2×3=6,故C错误;

D.含有碳碳双键、羟基,则具有烯烃、乙醇的性质,可发生加成反应、取代反应、氧化反应,所以D选项是正确的。

所以D选项是正确的。二、非选择题(共84分)23、NH3+HNO3=NH4NO3Al3+KOHH—O—H2F2+2H2O=4HF+O2Br—>Cl—>F—【答案解析】

根据元素在周期表中的位置知,①为N元素、②为K元素、③为Mg元素、④为F元素、⑤为Al元素、⑥为C元素、⑦为O元素、⑧为Cl元素、⑨为Br元素、⑩为Ne元素,结合原子结构和元素周期律分析解答。【题目详解】根据元素在周期表中位置知,①为N元素、②为K元素、③为Mg元素、④为F元素、⑤为Al元素、⑥为C元素、⑦为O元素、⑧为Cl元素、⑨为Br元素、⑩为Ne元素。(1)元素⑥与⑧元素组成的化合物为四氯化碳,四氯化碳为共价化合物,其电子式为,故答案为:;(2)①的气态氢化物为氨气,其最高价氧化物水化物为硝酸,二者反应生成硝酸铵,反应的化学方程式为:NH3+HNO3=NH4NO3;第三周期中除⑩元素以外离子中,铝离子的电子层最少,且金属离子中铝离子的核电荷数最大,则铝离子是第三周期中离子半径最小,故答案为:NH3+HNO3=NH4NO3;Al3+;(3)②为K元素、③为Mg元素、⑤为Al元素,K的金属性最强,则最高价氧化物对应的水化物碱性最强的为KOH;元素⑦的氢化物为水,水分子中存在两个氧氢键,其结构式为:H-O-H;元素④单质为氟气,氟气与水反应生成氟化氢和氧气,反应的化学方程式为:2F2+2H2O=4HF+O2,故答案为:KOH;H-O-H;2F2+2H2O=4HF+O2;(4)与②同主族,第三周期的元素单质为钠,钠在⑦的单质氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠为离子化合物,其电子式为:;④⑧⑨分别为F、Cl、Br元素,非金属性:F>Cl>Br,则元素阴离子的还原性由强到弱顺序为:Br->Cl->F-,故答案为:;Br->Cl->F-。24、碳硫【答案解析】

A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为C元素,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,则C为Na元素,B为O元素,D的M层电子数为K层电子数的3倍,则D为S元素。【题目详解】(1)根据上述推断,A为碳,D为硫。(2)D为16号元素硫,有三层电子,电子数分别为2、8、6,硫原子的原子结构示意图为。(3)C2D是Na2S,是由Na+和S2-形成的离子化合物,则Na2S的形成过程为:。25、250mL容量瓶14.3检漏③【答案解析】(1)配制溶液时必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒、胶头滴管、250mL容量瓶。(2)若用Na2CO3·10H2O晶体来配制该溶液,应称量晶体的质量为0.2mol/L×0.25L×286g/mol=14.3g。(3)容量瓶使用前必须进行的操作为检漏。(4)①没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;②容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,不影响;③定容时俯视刻度线,溶液体积增加,浓度偏高;④定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低,答案选③。26、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br【答案解析】分析:(1)通入a气体将溴离子氧化为溴单质,应通入氯气;(2)液溴容易挥发;(3)装置B相当于吸收塔,据此分析判断b;(4)C装置是尾气处理装置。详解:(1)通入a气体将溴离子氧化为溴单质,应通入氯气,反应离子方程式为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,故答案为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)溴易挥发,升高温度促进其挥发,通入热空气,将生成的溴吹出,故答案为:吹出Br2;(3)装置B相当于吸收塔,b为二氧化硫,用来吸收吹出的溴,目的是富集溴,反应的化学方程式为SO2+Br2(4)二氧化硫、氯气、溴直接排放均可以污染空气,C装置的作用是:吸收未反应的Cl2、Br2和SO2,防止污染,故答案为:吸收未反应的Cl2、Br2和SO2,防止污染。27、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【答案解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。28、由a到b2H2+4OH--4e-=4H2O(或H2+2OH--2e-=2H2O)增大电极单位面积吸附H2、O2的分子数,加快电极反应速率LiH2O8.7×10-432【答案解析】

(1)氢氧燃料电池中,氢气发生氧化反应,所以通入氢气的一极是负极;氧气发生还原反应,通入氧气的一极是正极;电子由负极经导线流入正极;(2)氢气在负极失电子发生氧化反应;(3)铂吸附气体的能力强,性质稳定;(4)①所含元素化合价升高的反应物是还原剂,所含元素化合价降低的反应物是氧化剂;②根据2Li+H2=2LiH计算生成的LiH体积与被吸收的H2体积之比为;②根据反应Ⅰ、Ⅱ的关系式H2~2LiH~2H2计算导线中通过电子的

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