江苏省苏州十中2023学年化学高一第二学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析_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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在测试卷卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在测试卷卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、中国科学技术名词审定委员会已确定第116号元素Lv的名称为鉝.关于293116Lv的叙述错误的是A.原子序数116 B.中子数177 C.在第ⅥA族 D.核电荷数2932、铜锌原电池(如图)工作时,下列叙述正确的是A.正极反应为:Zn-2e-===Zn2+B.电池反应为:Zn+Cu2+===Zn2++CuC.在外电路中,电子从正极流向负极D.盐桥中的K+移向ZnSO4溶液3、下列选项中,在元素周期表内不呈现周期性变化的是A.原子半径 B.化合价C.原子序数 D.元素性质4、关于基本营养物质的说法正确的是A.所有蛋白质均可通过颜色反应来鉴别B.葡萄糖和蔗糖不是同分异构体,但属于同系物C.糖类、油脂、蛋白质都是由C、H、O三种元素组成的D.油脂在酸性条件下水解为丙三醇和高级脂肪酸5、在某化学反应中,生成物B的浓度在10s内从1.5mol/L变成2.0mol/L,则这10s内B的平均反应速率是()A.0.05mol/(L·s) B.0.05mol/L C.0.20mol/(L·s) D.0.20mol/L6、一定条件下,RO和氟气可发生如下反应RO+F2+2OH-===RO+2F-+H2O,从而可知在RO中,元素R的化合价是A.+4 B.+5 C.+6 D.+77、下列有关钠及具化合物的叙述错误的是A.Na2O、Na2O2均为离子化合物B.Na2O、Na2O2都可以与水反应生成氢氧化钠C.Na2O2与CO2反应时有单质O2生成,该反应属于置换反应D.Na2O2中氧元素的化合价为-1价8、下列说法中正确的一组是()A.H2、D2和T2互为同位素B.和互为同分异构体C.正丁烷和异丁烷互为同系物D.(CH3)2CHC2H5和CH3CH2CH(CH3)2属于同种物质9、浓度均为0.1mol/L的以下几种溶液:①NH4Cl;②NH3·H2O;③NH4HSO4;④(NH4)2SO4;⑤NH4HCO3;⑥(NH4)2CO3;⑦(NH4)2Fe(SO4)2,NH4+浓度由大到小的顺序是A.④⑥⑦②③①⑤ B.②⑤①③⑥④⑦C.⑥④⑦①⑤②③ D.⑦④⑥③①⑤②10、已知反应3A(g)+B(g)2C(g)+2D(g)ΔH<0,图中,a、b曲线分别表示在不同条件下,A与B反应时,D的体积分数随时间t的变化情况。若想使曲线b(实线)变为曲线a(虚线),可采用的措施是①增大A的浓度②升高温度③增大D浓度④加入催化剂⑤恒温下,缩小反应容器体积⑥加入稀有气体,保持容器内压强不变A.①②③ B.④⑤ C.③④⑤ D.④⑤⑥11、在一定温度下的定容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的是①混合气体的压强不变②混合气体的密度不变③C(g)的物质的量浓度不变④容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1⑤单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolA⑥单位时间内生成nmolC,同时消耗nmolDA.①②③ B.③④⑥ C.②③⑤⑥ D.只有③12、已知气态烃A的密度是相同状况下氢气密度的14倍,有机物A~E能发生如图所示一系列变化,则下列说法错误的是A.A分子中所有原子均在同一平面内B.A→B所用试剂为C.分子式为的酯有3种D.等物质的量的B、D分别与足量钠反应生成气体的量相等13、下列化学用语正确的是A.质子数为17、中子数为20的氯原子:17B.硫离子的结构示意图:C.次氯酸的电子式:D.葡萄糖的结构简式:C6H12O614、下列微粒的电子式中,书写错误的是A.氮气 B.氯化钠Na+C.氯化氢 D.氨气15、下列物质中,既含有离子键又含有共价键的盐是A.Na2O2 B.NaOH C.MgCl2 D.Na2SO416、下列关于糖类、油脂、蛋白质的说法不正确的是()A.用碘水可以鉴别葡萄糖溶液和淀粉溶液B.淀粉、油脂和蛋白质在一定条件下都能发生水解反应C.工业上利用油脂在碱的催化作用下水解生产肥皂D.向蛋白质溶液中加入浓的硫酸钠或硫酸铜溶液都可使蛋白质盐析而分离提纯17、“绿色化学”是指从技术、经济上设计可行的化学反应,尽可能减少对环境的副作用,下列化学反应,不符合绿色化学概念的是(

)A.消除硫酸厂尾气排放:SO2+2NH3+H2O

(NH4)2SO3B.消除硝酸厂排放的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH

2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O2

2CuO;CuO+H2SO4(稀)

CuSO4+H2O18、下列说法中正确的是()A.原电池中的电极一定要由两种不同的金属组成B.原电池两极均发生氧化还原反应C.原电池中电子流出的一极是正极,发生氧化反应D.原电池中阳离子向正极移动19、据报道,某些建筑材料会产生放射性同位素氡,从而对人体产生伤害,该同位素原子的中子数是A.50 B.136 C.86 D.22220、将2molSO2和2molSO3气体混合于固定体积的密闭容器中,在一定条件下发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),平衡时,SO3为nmol,相同温度下,分别按下列配比在相同容积的密闭容器中放入起始物质,平衡时,SO3的物质的量大于nmol的是()A.2molSO2和1molO2 B.4molSO2和1molO2C.2molSO2、1molO2和2molSO3 D.2molSO321、根据下图海水综合利用的工业流程图,判断下列说法正确的是已知:MgCl2·6H2O受热生成Mg(OH)Cl和HCl气体等。A.过程⑤反应后溶液呈强酸性,生产中需解决其对设备的腐蚀问题B.在过程③中将MgCl2·6H2O灼烧即可制得无水MgCl2C.在过程④、⑥反应中每氧化0.2molBr-需消耗2.24LCl2D.过程①的提纯是物理过程22、蛋白质是人体必需的重要营养成分,下列食物中富含蛋白质的是()A.白菜 B.甘蔗 C.豆腐 D.牛油二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,E元素氢化物中有2个氢原子,试回答:(1)写出B原子结构示意图___(2)元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是___,写出一种含有F元素的具有漂白性的物质___(用化学式表示)。(3)用电子式表示A、F原子形成化合物的过程___。(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物之间反应的离子方程式___。(5)设计实验证明E、F两种元素非金属性的强弱___(化学方程式加必要文字说明)。24、(12分)A是一种重要的化工原料,部分性质及转化关系如下图:请回答:(1)D中官能团的名称是_____________。(2)A→B的反应类型是________________。A.取代反应B.加成反应C.氧化反应D.还原反应(3)写出A→C反应的化学方程式_______________________。(4)某烃X与B是同系物,分子中碳与氢的质量比为36:7,化学性质与甲烷相似。现取两支试管,分别加入适量溴水,实验操作及现象如下:有关X的说法正确的是_______________________。A.相同条件下,X的密度比水小B.X的同分异构体共有6种C.X能与Br2发生加成反应使溴水褪色D.实验后试管2中的有机层是上层还是下层,可通过加水确定25、(12分)利用甲烷与氯气发生取代反应制取副产品盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组在实验室中模拟上述过程,其设计的模拟装置如下:试回答下列问题:(1)请写出C装置中生成CH2Cl2的化学方程式:_______________________。(2)B装置有三种功能:①混匀混合气体;②________;③_______。(3)D装置的名称为___________,其作用是___________。(4)E装置中除盐酸外,还含有机物,从E中分离出盐酸的最佳方法为___________(填字母)。a.分液法b.蒸馏法c.结晶法(5)将1molCH4与Cl2发生取代反应,充分反应后生成的CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4四种有机产物的物质的量依次增大0.1mol,则参加反应的Cl2的物质的量为_______________。(6)已知丁烷与氯气发生取代反应的产物之一为C4H8Cl2,其有________种同分异构体。26、(10分)某校学生用下图所示装置进行实验。以探究苯与溴发生反应的原理并分离提纯反应的产物。请回答下列问题:(1)写出装置Ⅱ中发生的主要化学反应方程式____________________________,其中冷凝管所起的作用为导气和________,Ⅳ中球形干燥管的作用是__________。(2)实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始。Ⅲ中小试管内苯的作用是_________________________。(3)能说明苯与液溴发生了取代反应的现象是______________________。(4)反应结束后,要让装置Ⅰ中的水倒吸入装置Ⅱ中以除去装置Ⅱ中残余的HBr气体。简述如何实现这一操作:______________________________________。(5)纯净的溴苯是无色油状的液体,这个装置制得的溴苯呈红棕色,原因是里面混有______________,将三颈烧瓶内反应后的液体依次进行下列实验操作就可得到较纯净的溴苯。①用蒸馏水洗涤,振荡,分液;②用__________洗涤,振荡,分液;③蒸馏。27、(12分)(1)实验室用下图所示装置制备少量乙酸乙酯。①写出制备乙酸乙酯的化学方程式_______________________。②试管Ⅱ中盛的试剂是____________________________。③若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是________。(2)已知乳酸的结构简式为。试回答:①乳酸分子中含有________和_________两种官能团(写名称);②乳酸与足量金属钠反应的化学方程式为_____________________________;28、(14分)铝是地壳中含量最多的金属元素,其单质和化合物广泛应用于日常生活中。(1)铝粉和铁的氧化物(FeO-Fe2O3)可配成铝热剂用于焊接钢轨,反应的化学方程式是____。(2)以铝土矿(主要成分为Al2O3.含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料生产铝和铵明矾晶体[NH4Al(SO4)2·12H2O]的一种工艺流程如下(已知:SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀)。①实验前,要将铝土矿粉粹的目的是_______。②用氧化物的形式表示铝硅酸钠的化学式________。③步骤②涉及到的离子方程式是:_______。④写出利用Al2O3制备金属Al的化学方程式:_______。⑤若同时制取铵明矾和硫酸铝,通过控制硫酸的用量调节两种产品的产量。若欲使制得的铵明矾和硫酸铝的物质的量之比为1

:

1,则投料时铝土矿中的Al2O3和H2SO4的物质的量之比为_______。29、(10分)Ⅰ.在10L的密闭容器中,进行如下化学反应:CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)其化学平衡常数K和温度t的关系如下表:t/℃70080083010001200K0.60.91.01.72.6请回答:(1)该反应为____________(填“吸热”或“放热”)反应。(2)该反应的化学平衡常数表达式为K=_________________________________。(3)能说明该反应达到化学平衡状态的是________________(填字母)。A一定温度下容器中压强不变B混合气体中c(CO)不变Cv正(H2)=v逆(H2O)Dc(CO2)=c(CO)(4)某温度下,将CO2和H2各0.10mol充入该容器中,反应进行2min达到平衡后,测得c(CO)=0.0080mol/L,则CO2的转化率为___________用H2浓度变化表示的反应速率为_____(5)某温度下,平衡浓度符合下式:c(CO2)·c(H2)=c(CO)·c(H2O),试判断此时的温度为___________℃。Ⅱ.一定温度下,在容积固定的VL密闭容器里加入1molA、2molB,发生反应:A(g)+2B(g)2C(g)ΔH<0达到平衡状态。(1)在保证A浓度不变的情况下,增大容器的体积,平衡_____(填字母)A向正反应方向移动

B向逆反应方向移动

C不移动(2)若该反应的逆反应速率与时间的关系如图所示:①可见反应在t1、t3、t7时都达到了平衡,而t2、t8时都改变了一种条件,试判断改变的是什么条件:t2时_____________________;t8时_____________________;②t2时平衡向________(填“正反应”或“逆反应”)方向移动.

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】

原子符号中,X为元素符号、Z为质子数、A为原子的质量数,据此分析回答。【题目详解】A项:中,原子序数=质子数=116,A项正确;B项:中,中子数=质量数-质子数=293-116=177,B项正确;C项:位于第七周期、第16纵行,为第ⅥA族,C项正确;D项:中,核电荷数=质子数=116,D项错误。本题选D。2、B【答案解析】

Zn比Cu活泼,Zn为负极,Cu为正极;A.正极反应为Cu2++2e-=Cu,A错误;B.电池反应为Zn+Cu2+=Zn2++Cu,B正确;C.在外电路中,电子从负极流向正极,C错误;D.原电池中,阴离子移向负极,阳离子移向正极,盐桥中K+移向CuSO4溶液,D错误;答案选B。3、C【答案解析】

A.同周期从左到右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则随着原子序数递增呈现周期性变化,故A正确;B.化合价同周期从左到右最高正价逐渐增大,同主族最高价相同(O、F除外),则随着原子序数递增呈现周期性变化,故B正确;C.原子序数等于原子核内质子数,不呈现周期性变化,故C错误;D.同周期从左到右金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增强,同主族从上到下金属性逐渐增强、非金属性逐渐减弱,则元素性质随着原子序数递增呈现周期性变化,故D正确;故答案为C。4、D【答案解析】

A.因含有苯环的蛋白质才能发生颜色反应,A错误;B.葡萄糖和蔗糖不是同分异构体,结构不相似,也不属于同系物,B错误;C.因蛋白质的组成元素有C、H、O、N等,C错误;D.因油脂在酸性条件下水解为丙三醇和高级脂肪酸,D正确;答案选D。5、A【答案解析】

反应速率通常用单位时间内浓度的变化量来表示,由生成物B的浓度在10s内从1.5mol/L变成2.0mol/L,则这10s内B的平均反应速率是a=0.05mol/(L•s)。故选A。6、B【答案解析】

根据等号两端电荷守恒可知,n==1,所以R的化合价是+5价,答案选B。【答案点睛】化学计算时一般都遵循几个守恒关系,即质量守恒、电荷守恒、电子的得失守恒和原子守恒等。7、C【答案解析】

A.Na2O由钠离子和氧离子构成,Na2O2由钠离子和过氧根离子构成,均为离子化合物,选项A正确;B.Na2O与水反应生成氢氧化钠,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,选项B正确;C.Na2O2与CO2反应时有单质O2生成:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应物都是化合物,生成物中有单质氧气生成,不符合置换反应的特点,选项C错误;D.Na2O2中钠元素的化合价为+1,氧元素的化合价为-1价,选项D正确;答案选C。8、D【答案解析】

A.H2、D2和T2都是氢元素形成的单质,只是组成的原子种类不同,但结构相同,属于同一种物质的不同分子,故A错误;B.为四面体结构,碳原子连接的原子在空间相邻,组成相同,为同一物质,故B错误;C.正丁烷和异丁烷可以表示为和,分子式相同,但结构不同,属于同分异构体,故C错误;D.(CH3)2CHC2H5和CH3CH2CH(CH3)2的结构可以表示为和分子组成相同,结构相同,为同一种物质,故D正确;答案选D。9、D【答案解析】

④(NH4)2SO4,⑥(NH4)2CO3,⑦(NH4)2Fe(SO4)2中的c(NH4+)都约为0.2mol/L,⑦中亚铁离子的水解抑制了铵根离子的水解,⑥中碳酸根离子的水解促进了铵根离子的水解,因此c(NH4+):⑦>④>⑥;①NH4Cl,③NH4HSO4,⑤NH4HCO3中的c(NH4+)都约为0.1mol/L,③中的氢离子抑制了铵根离子的水解,⑤中的碳酸氢根离子的水解促进了铵根离子的水解,因此c(NH4+):③>①>⑤;②NH3·H2O是弱电解质,c(NH4+)远小于0.1mol/L;c(NH4+)由大到小的顺序是⑦>④>⑥>③>①>⑤>②,故选D。10、B【答案解析】

3A(g)+B(g)2C(g)+2D(g)△H<0,该反应为反应前后分子数不变的且正反应为放热的反应,从图可以看出,当采用措施D的百分含量并不发生改变,而且到达平衡的时间缩短了;增大A的浓度,反应速率加快,但是D的百分含量与原来的不一样,故①错误;升高温度反应速率加快,但是D的百分含量与原来的不一样,故②错误;增大D的浓度反应速率加快,但是D的百分含量与原来的不一样,故③错误;加入催化剂,催化剂可以加快化学反应速率,且不改变化学的平衡点,故④正确;恒温下,缩小反应容器的体积,因为该反应为反应前后分子数不变的反应,故压强的改变并不会引起平衡的移动,故恒温下,缩小反应容器的体积加快化学反应速率,且不改变化学的平衡点,故⑤正确;加入稀有气体,保持容器内压强不变,相对于减小压强,而化学反应速率变小,故⑥错误,所以本题的答案选择B。【答案点睛】本题考查了化学平衡的移动等相关知识,该考点是高考考查的重点和难点,本题要抓住该反应是反应前后气体分子数不变的反应,而且D的百分含量不变。11、C【答案解析】

①反应前后气体的体积不变,混合气体的压强不变,不能判断是否达到化学平衡状态,①错误;②混合气体的总质量在变,体积不变,所以密度在变,故混合气体的密度不变能说明达到化学平衡状态,②正确;③C(g)的物质的量浓度不变说明达到化学平衡状态,③正确;④容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1,不能判断是否达到化学平衡状态,④错误;⑤单位时间内生成nmolD是正反应,同时生成2nmolA是逆反应,且速率之比等于化学计量数之比,正逆反应速率相等,达到化学平衡状态,⑤正确;⑥单位时间内生成nmolC是正反应,同时消耗nmolD是逆反应,且速率之比等于化学计量数之比,正逆反应速率相等,达到化学平衡状态,⑥正确;答案选C。12、C【答案解析】

依题意可得气态烃A的相对分子质量为14×2=28,即A为乙烯,由B连续催化氧化可知,B为乙醇,C为乙醛,D为乙酸,则E为乙酸乙酯。A与水发生加成反应得到乙醇,据此分析解答。【题目详解】A.乙烯为平面结构,所以所有原子在同一平面内,故A正确;B.乙烯与水发生加成反应得到乙醇,故B正确;C.分子式为C4H8O2且含酯基的同分异构体有4种,即HCOOCH2CH2CH3、HCOOCH(CH3)CH3、CH3COOCH2CH3和CH3CH2COOCH3,故C错误;D.金属钠能与醇羟基反应放出氢气,也能与羧基反应放出氢气,而乙醇和乙酸中都只有一个活泼氢原子,因此等物质的量乙醇和乙酸与足量钠反应生成气体的量是相等的,故D正确;故选C。13、C【答案解析】

A.质子数为17、中子数为20的氯原子的质量数是17+20=37,则该氯原子可表示为1737ClB.硫离子的结构示意图为,B错误;C.次氯酸分子中含有共价键,电子式为,C正确;D.葡萄糖的结构简式为CH2OH(CHOH)4CHO,C6H12O6表示葡萄糖的分子式,D错误。答案选C。14、A【答案解析】

A.氮气分子内含有氮氮叁键,其电子式为,故A错误;B.氯化钠是离子化合物,其电子式为Na+,故B正确;C.氯化氢是共价化合物,其电子式为,故C正确;D.氨气是共价化合物,其电子式为,故D正确;故答案为A。【答案点睛】在电子式的正误判断中,首先判断化合物的类型,离子化合物的电子式一定存在[],共价化合物一定不存在[],未参加成键的电子对一定不省略,同时注意二氧化碳和次氯酸的书写,常见的有、等错误书写方法。15、D【答案解析】

A.钠离子和过氧根离子之间存在离子键,氧原子和氧原子之间存在非极性共价键,但Na2O2属于过氧化物不属于盐,选项A错误;B.氢氧化钠中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键,氧原子和氢原子之间存在极性共价键,但属于碱不属于盐,选项B错误;C.MgCl2属于盐,但氯化镁中只含离子键,选项C错误;D.Na2SO4中钠离子和硫酸根离子之间存在离子键,硫原子和氧原子之间存在极性共价键,且Na2SO4属于盐,选项D正确。答案选D。16、D【答案解析】

A.碘遇淀粉变蓝,用碘水可以鉴别葡萄糖溶液和淀粉溶液,A项正确;B.淀粉在一定条件下水解生成葡萄糖、油脂在一定条件下水解生成高级脂肪酸和甘油、蛋白质在一定条件下发生水解反应生成氨基酸,B项正确;C.油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油,高级脂肪酸钠能做肥皂,C项正确;D.向蛋白质溶液中加入浓的Na2SO4可使蛋白质盐析,加入CuSO4溶液可使蛋白质变性,D项错误;答案选D。17、C【答案解析】A、生成物只有一种,符合绿色化学,A错误;B、生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,B错误;C、生成的SO2会污染大气,不符合绿色化学,C正确;D、最终生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,D错误,答案选C。18、D【答案解析】

A.原电池中的电极可以由导电的非金属和金属组成,如Zn、石墨和稀硫酸可以构成原电池,故A错误;B.原电池负极失电子发生氧化反应、正极得电子发生还原反应,故B错误;C.原电池中电子流出的电极是负极,发生氧化反应,电子流入的电极是正极,发生还原反应,故C错误;D.原电池放电时,电解质中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动,从而形成内电路,故D正确;答案选D。【答案点睛】考查原电池的构造和工作原理,准确掌握判断原电池正负极的方法。19、B【答案解析】

利用原子构成、质量数、中子数与质子数之间的关系,据此分析;【题目详解】根据原子构成,222为质量数,86为质子数,中子数为222-86=136.故B正确;答案选B。20、C【答案解析】

2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)初始:2mol2mol反应:2-n(2-n)/22-n平衡:4-n(2-n)/2n【题目详解】A.起始量进行等效处理后和题目所给起始量相比,相当于减少2molSO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,n(SO3)<n,A错误;B.起始量进行等效处理后与题中给定起始量相同,平衡时完全相同,SO3物质的量为nmol,B错误;C.起始量相当于加入4molSO2和2molO2,相当于在原平衡的基础上加入1molO2,平衡正向移动,n(SO3)>nmol,C正确;D.起始充入2molSO3,相当于起始加入了2molSO2和1molO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,消耗三氧化硫,平衡逆移,,n(SO3)<nmol,D错误;答案为C【答案点睛】恒温恒容下,反应前后气体体积发生改变,改变起始加入物质的物质的量,等价转化后,若通过可逆反应的化学计量数换算成初始的物质的物质的量,则与原平衡相等,再分析多出的数据分析平衡的移动。21、A【答案解析】

A.过程⑤中二氧化硫水溶液被氧化为硫酸:SO2+2H2O+Br2=2HBr+H2SO4,氢溴酸和硫酸都是强酸,对设备腐蚀严重,A项正确;B.根据题给的信息,MgCl2·6H2O受热后会变成Mg(OH)Cl和HCl,进一步灼烧得到氧化镁,得不到无水氯化镁,B项错误;C.没有指明氯气所处的温度和压强,气体摩尔体积体积Vm=22.4L/mol不能使用(如为标准状况则该说法正确),C项错误;D.过程①除去可溶性杂质需要加入沉淀剂,是化学过程,D项错误;所以答案选择A项。22、C【答案解析】

A项、蔬菜富含维生素,故A错误;B项、甘蔗中主要含有蔗糖属于糖类,故B错误;C项、豆腐以大豆为原料制作,主要含有植物性蛋白质,故C正确;D、牛油中主要含有油脂,故D错误;故选C。【答案点睛】蛋白质主要存在于动物肌肉、奶类及制品、豆类及制品。二、非选择题(共84分)23、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓【答案解析】

A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素,据此分析解答。【题目详解】A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,故B为镁元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素。(1)B为镁元素,原子序数为12,原子结构示意图为;(2)同周期从左到右金属性逐渐减弱,其最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,故元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH,F为氯元素,含有F元素的具有漂白性的物质有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化钠为离子化合物,钠离子与氯离子通过离子键结合而成,NaCl的形成过程为;(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之间反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓。【答案点睛】考查物质性质原子结构与位置关系、电子式等化学用语、元素化合物性质,易错点为(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等。24、羧基BDCH2=CH2+H2OCH3CH2OH

AD【答案解析】C与D反应生成乙酸乙酯,则C、D分别为乙酸、乙醇中的一种,A与水反应生成C,A氧化生成D,且A与氢气发生加成反应生成B,可推知A为CH2=CH2,与水在一定条件下发生加成反应生成C为CH3CH2OH,乙烯氧化生成D为CH3COOH,乙烯与氢气发生加成反应生成B为CH3CH3。(1)D为CH3COOH,含有的官能团为羧基,故答案为羧基;(2)A→B是乙烯与氢气发生加成反应生成乙醇,也属于还原反应,故选BD;(3)A→C反应的化学方程式:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;

(4)某烃X与B(乙烷)是同系物,分子中碳与氢的质量比为36:7,则C、H原子数目之比为:=3:7=6:14,故X为C6H14。A.相同条件下,C6H14的密度比水小,故A正确;B.C6H14的同分异构体有己烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、2,3-二甲基丁烷、2,2-二甲基丁烷,共5种,故B错误;C.X为烷烃,不能与溴发生加成反应,故C错误;D.发生取代反应得到溴代烃,与水不互溶,可以可通过加水确定试管2中的有机层是上层还是下层,故D正确;故选AD。点睛:本题考查有机物推断,涉及烯烃、醇、羧酸等性质与转化。本题的突破口为:C与D反应生成乙酸乙酯,则C、D分别为乙酸、乙醇中的一种。本题的易错点为己烷同分异构体数目的判断。25、CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl控制气流速率干燥气体干燥管防止倒吸a3mol9【答案解析】

在加热条件下,浓盐酸和二氧化锰反应生成氯气,浓硫酸具有吸水性,可以作干燥剂,C中干燥的甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成氯代甲烷和HCl,尾气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,所以E装置是吸收尾气中所氯化氢以制备盐酸,并且防止污染环境,倒置的干燥管能防倒吸,据此分析解答。【题目详解】(1)C装置中生成CH2Cl2的反应是甲烷和氯气光照发生取代反应生成的,反应的化学方程式:CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl,故答案为:CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl;(2)浓硫酸具有吸水性,因为甲烷和氯气中含有水蒸气,所以浓硫酸干燥混合气体,浓硫酸为液体,通过气泡还可以控制气流速度,能均匀混合气体等,故答案为:控制气流速率;干燥混合气体;(3)D装置为干燥管,氯化氢极易溶于水,干燥管可以防止倒吸,故答案为:干燥管;防止倒吸;(4)氯代烃不溶于水,而HCl极易溶于水,可以采用分液方法分离出盐酸,故选a;(5)根据充分反应后生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4四种有机产物的物质的量依次增大0.1mol,可以设其物质的量分别是x、x+0.1mol、x+0.2mol、x+0.3mol,则x+x+0.1mol+x+0.2mol+x+0.3mol=1mol,解得x=0.1mol,发生取代反应时,一半的Cl进入HCl,因此消耗氯气的物质的量为0.1mol+2×0.2mol+3×0.3mol+4×0.4mol=3mol,故答案为:3mol;(6)丁烷有三种结构,则C4H8Cl2的同分异构体可以采取“定一移二”法:、、,共有9种同分异构体,故答案为:9。【答案点睛】明确实验原理及物质性质、实验基本操作是解本题关键。本题的易错点为(5),要注意取代反应的特征,参加反应的氯气中的氯原子有一半的Cl进入HCl,另一半进入氯代甲烷。26、冷凝回流(冷凝苯和Br2蒸气)防倒吸吸收溴蒸气III中硝酸银溶液内出现淡黄色沉淀关闭K1和分液漏斗活塞,开启K2溴(Br2)NaOH溶液【答案解析】

苯和液溴发生取代反应生成溴苯和溴化氢,由于液溴易挥发,会干扰溴化氢的检验,需要利用苯除去溴。利用氢氧化钠溶液吸收尾气,由于溴化氢极易溶于水,需要有防倒吸装置,根据生成的溴苯中含有未反应的溴选择分离提纯的方法。据此解答。【题目详解】(1)装置Ⅱ中发生的主要化学反应是苯和液溴的取代反应,反应的化学方程式为。由于苯和液溴易挥发,则其中冷凝管所起的作用为导气和冷凝回流(冷凝苯和Br2蒸气)。由于溴化氢极易溶于水,则Ⅳ中球形干燥管的作用是防倒吸。(2)Ⅲ中小试管内苯的作用是除去溴化氢中的溴蒸气,避免干扰溴离子检验;(3)因从冷凝管出来的气体为溴化氢,溴化氢不溶于苯,溴化氢能与硝酸银反应生成溴化银沉淀,因此能说明苯与液溴发生了取代反应的现象是III中硝酸银溶液内出现淡黄色沉淀。(4)因装置Ⅱ中含有溴化氢气体能污染空气,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;操作方法为关闭K1和分液漏斗活塞,开启K2。(5)纯净的溴苯是无色油状的液体,这个装置制得的溴苯呈红棕色,原因是里面混有单质溴,由于单质溴能与氢氧化钠溶液反应,则将三颈烧瓶内反应后的液体依次进行下列实验操作就可得到较纯净的溴苯。①用蒸馏水洗涤,振荡,分液;②用氢氧化钠溶液洗涤,振荡,分液;③蒸馏。27、饱和Na2CO3溶液分液羟基羧基+2Na+H2↑【答案解析】

(1)①实验室利用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯,反应的化学方程式为;②生成的乙酸乙酯中含有乙酸和乙醇,可以用饱和碳酸钠溶液除去,即试管Ⅱ中盛的试剂是饱和Na2CO3溶液;③乙酸乙酯不溶于水,则要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是分液;(2)①根据结构简式可判断乳酸分子中含有羟基和羧基两种官能团;②羟基和羧基均能与钠反应,则乳酸与足量金属钠反应的化学方程式为:+2Na+H2↑。28、8A1+3FeO·Fe2O34Al2O3+9Fe增大接触面积,提高反应速率,提高原科转化率Na2O·Al2O3·2SiO2·2nH2OAlO2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-2Al2O3(熔融)4A1+3O2↑大于3:10【答案解析】

(1)铝热反应实质是铝粉和铁的氧化物发生氧化还原反应生成铁和氧化铝;(2)铝土矿中加入氢氧化钠,其中Al2O3和SiO2与氢氧化钠反应,而Fe2O3不反应,SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀,滤渣为氧化铁和铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀,溶液a中为偏铝酸钠,加入碳酸氢钠后生成氢氧化铝沉淀,灼烧得到氧化铝,氧化铝再与氨气反应生成铵明矾溶液。①将铝土矿粉粹,可以增大接触面积,提高反应速率;②按金属氧化物、二氧化硅、水的顺序书写;③步骤②涉及到的反应为偏铝酸钠和碳酸氢钠反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠;④氧化铝电解得到金属铝;⑤若同时制取铵明矾和硫酸铝,通过控制硫酸的用量调节两种产品的产量;若欲使制得的铵明矾和硫酸铝的物质的量之比为1:1,根据Al2O3--2NH4Al(SO4)2·12H2O—4H2SO4,2Al2O3—2Al2(SO4)3—6H2SO4,分析,则投料时铝土矿中的Al2O3和H2SO4的物质的量之比为3:10,因为SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀,消耗一部分氧化铝,所以二者比例大于3:10。【题目详解】(1)铝粉和铁的氧化物(FeO-Fe2O3)反应的生成铁和氧化铝,方程式为:8A1+3FeO·Fe2O34Al2O3+9Fe。(2)铝土矿中加入氢氧化钠,其中Al2O3和SiO2与氢氧化钠反应,而Fe2O3不反应,SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀,滤渣为氧化铁和铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀,溶液a中为偏铝酸钠,加入碳酸氢钠后生成氢氧化铝沉淀,灼烧得到氧化铝,氧化铝再与氨气反应生成铵明矾溶液。①实验前,要将铝土矿粉粹的目的增大接触面积,提高反应速率,提高原科转化率;②按金属氧化物、二氧化硅、水的顺序书写铝硅酸钠NaAlSiO4·nH2O,其中金属氧化物按金属的活动性顺序书写,表示为Na2O·Al2O3·2SiO2•2nH2O;③步骤②涉及到的反应为偏铝酸钠和碳酸氢钠反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠,离子方程式为AlO2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-;④氧化铝电解得到金属铝,方程式为:2Al2O3(熔融)4A1+3O2↑;⑤若同时制取铵明矾和硫酸铝,通过控制硫酸的用量调节两种产品的产量。若欲使制得的铵明矾和硫酸铝的物质的量之比为1:1,根据Al2O3--2NH4Al(SO4)2·12H2O—4H2SO4,2Al2O3—2Al2(SO4)3—6H2SO4,分析,则投料时铝土矿中的Al2O3和H2SO4的物质的量之比为3:10,因为SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀,消耗一部分氧化铝,所

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