江西省上饶市重点中学2023年化学高一下期末质量检测模拟试题含解析_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、用NA.表示阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是()A.1molNa2O2中阴阳离子数之和为4NA.B.0.3molNH3中所含质子数为3NA.C.2molNa2SO4含有分子数为2NA.D.0.2mol/LHNO3中所含离子数为0.4NA.2、下列事实和解释正确的是()A.锌与稀盐酸反应,加入NaCl固体后反应速率加快是因为增大了Cl-的浓度B.面粉厂内要禁止明火是因为固体表面积大会加快反应速率C.5%的H2O2中加入MnO2粉末后分解速率迅速加快是因为MnO2粉末降低了反应的焓变D.锌与稀盐酸反应滴入CuSO4稀溶液反应速率变慢是因为CuSO4溶液中的水降低了硫酸的浓度3、下列金属冶炼原理对应的冶炼方法,与工业上冶炼铝相同的是A.2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑ B.Fe+CuSO4=FeSO4+CuC.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2 D.2Ag2O4Ag+O2↑4、羰基硫(COS)可用于合成除草剂和杀虫剂。一定条件下,恒容密闭容器中,发生反应H2S(g)+CO2(g)COS(g)+H2O(g),能充分说明该反应已经达到化学平衡状态的是A.正、逆反应速率都等于零B.H2S、CO2、COS、H2O的浓度相等C.H2S、CO2、COS、H2O的浓度不再变化D.H2S、CO2、COS、H2O在密闭容器中共存5、标准状况下两个容积相等的储气瓶,一个装有甲烷,另一个装有一氧化碳和二氧化碳的混合气体,两瓶内的气体,一定相同的是()A.质量 B.原子总数C.碳原子数 D.密度6、化学与生产、生活、社会密切相关。下列有关说法错误的是A.通过植树造林,可吸收二氧化碳,降低温室效应B.应用高纯度单质硅制成光导纤维,提高信息传输速度C.化石燃料在燃烧过程中能产生污染环境的CO、SO2等有害气体D.开发二氧化碳制成的全降解塑料,缓解日益严重的“白色污染”7、下列说法正确的是()A.为了使婴儿对食品有更浓厚的兴趣,应在婴儿食品中加入大量的着色剂B.为了使火腿肠颜色更鲜红,可多加入一些亚硝酸钠C.豆腐的制作,涉及到了胶体的性质D.纯净水不含任何化学物质8、短周期元素W、R、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的原子半径是周期表中所有元素中最小的,R是地壳中含量最多的元素,X与W同主族,Y的最外层电子数是最内层电子数的3倍,下列说法正确的是()A.原子半径:Z>Y>XB.简单阴离子的还原性:Z>YC.R与X形成的一种化合物能作为供氧剂D.R与Y形成的一种化合物和Z的单质均具有漂白性9、下列属于含有共价键的离子化合物的是()A.HCl B.N2 C.CaCl2 D.NaOH10、C8H8分子呈正六面体结构,如图所示,因而称为“立方烷”,它的六氯代物的同分异构体共有()种A.3B.6C.12D.2411、如图的装置中,干燥烧瓶中盛有某种气体,烧杯和滴管内盛放某种溶液。挤压胶管的胶头,下列与实验事实不相符的是()A.NH3(H2O含石蕊)蓝色喷泉B.HCl(H2O含石蕊)红色喷泉C.C12(饱和食盐水)无色喷泉D.CO2(NaOH溶液)无色喷泉12、根据下列反应:①2Fe3++2I-===2Fe2++I2②Br2+2Fe2+===2Fe3++2Br-判断相关物质的氧化性由强到弱的顺序是()A.I->Fe2+>Br- B.Br2>Fe3+>I2C.Br2>I2>Fe3+ D.I2>Fe3+>Br213、将某无色气体通入品红溶液,溶液褪色;加热,溶液又变红色,该气体可能是A.O2B.HC1C.SO2D.CO214、下列物质中,含有离子键的是()A.N2B.NH3C.NaClD.HCl15、氯气(Cl2)和氧气(O2)都是活泼的非金属单质,在一定条件下它们都能跟甲烷(CH4)反应。已知O2和CH4充分反应后的生成物是CO2和H2O,由此推断Cl2和CH4充分反应后的最终生成物是A.CCl4和HCl B.CCl4和H2 C.CH2C12和H2 D.C和HCl16、下面的能源中属于二次能源的是A.电能B.风能C.太阳能D.煤17、石油分馏塔装置示意如图。a、b、c分别为石油分馏产品。下列说法正确的是A.在a、b、c三种馏分中,a的熔点最高B.分馏产品的沸点:a>b>c>柴油>重油C.在a、b、c三种馏分中,c的平均相对分子质量最大D.a、b、c、柴油、重油都是纯净物18、除去下列物质中的杂质(括号内为杂质),所用试剂和分离方法均正确的是()混合物所用试剂分离方法A甲烷(乙烯)酸性高锰酸钾洗气B苯(乙酸)氢氧化钠溶液分液C氯气(HCl)氢氧化钠溶液洗气D乙醇(水)金属钠蒸馏A.A B.B C.C D.D19、100mL6mol/LH2SO4跟过量的锌粉反应,在一定温度下,为了减缓反应速率,但又不影响生成氢气的总量。可向反应物中加入适量的()A.碳酸钠固体B.CH3COONa固体C.KNO3固体D.盐酸溶液20、工业制硫酸中的一步重要反应是SO2在400~500℃下发生的催化氧化反应2SO2+O22SO3,这是一个正反应放热的可逆反应。如果该反应在密闭容器中进行,则下列有关说法错误的是A.使用催化剂是为了加快反应速率,提高生产效率B.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度相等C.为了提高SO2的转化率,可适当提高O2的浓度D.在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO321、下列各组离子从左至右半径依次减小且在水溶液中能大量共存的是()A.S2-、Cl-、K+ B.Mg2+、Na+、O2-C.Mg2+、F-、H+ D.Br-、Al3+、Cl-22、下列气体直接排放,不会引起大气污染的是A.Cl2 B.CO C.N2 D.SO2二、非选择题(共84分)23、(14分)某烃A是有机化学工业的基本原料。其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,A还是一种植物生长调节剂。A可发生如图所示的一系列化学反应,其中①、②、③属于同种反应类型。请回答下列问题:(1)写出A、B、C、D的结构简式:A____________、B___________、C__________、D_________。(2)写出②、⑤两步反应的化学方程式,并注明反应类型:②______________________________________,反应类型:__________________________。⑤______________________________________,反应类型:__________________________。24、(12分)如图是四种常见有机物的比例模型,请回答下列问题:(1)向丙中加入溴水,振荡静置后,观察到溶液分层,上层为_______色。(2)甲的同系物的通式为CnH2n+2,当n=5时,写出含有3个甲基的有机物的结构简式_____。下图是用乙制备D的基本反应过程(3)A中官能团为__________。(4)反应①的反应类型是__________。(5)写出反应④的化学方程式_______。(6)现有138gA和90gC发生反应得到80gD。试计算该反应的产率为______(用百分数表示,保留一位小数)。25、(12分)某化学课外兴趣小组为探究铜跟浓硫酸的反应情况,用如图所示装置先进行了有关实验:(1)B是用来收集实验中产生的气体的装置,但未将导管画全,请直接在原图上把导管补充完整。______(2)实验中他们取6.4g铜片和12mL18mol·L浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,直到反应完毕,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,该小组学生根据所学的化学知识认为还有一定量的硫酸剩余。①请写出铜跟浓硫酸反应的化学方程式:_______。②为什么有一定量的余酸但未能使铜片完全溶解,你认为原因是:__________。③下列药品中能够用来证明反应结束后的烧瓶中确有余酸的是_____(填写字母编号)。A.铁粉B.BaCl2溶液C.银粉D.Na2CO3溶液(3)为定量测定余酸的物质的量浓度,甲、乙两学生进行了如下设计:甲学生设计方案是:先测定铜与浓硫酸反应产生SO2的量,再计算余酸的物质的量浓度。他认为测定SO2的量的方法有多种,请问下列实验方案中不可行的是_____(填写字母编号)。A.将装置A产生的气体缓缓通过预先称量过盛有碱石灰的干燥管,结束反应后再次称量B.将装置A产生的气体缓缓通入足量用硫酸酸化的KMnO4溶液,再加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥、称量沉淀C.用排水法测定装置A产生气体的体积(已折算成标准状况)D.用排饱和NaHSO3溶液的方法测出装置A产生气体的体积(已折算成标准状况)26、(10分)Ⅰ.我国的青海省有许多盐湖盛产食盐,人类与食盐关系密切,食盐在老百姓生活和现代社会的工农业生产中均有重要作用。粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,为了除去可溶性杂质,有以下实验步骤进行提纯:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。(1)以下操作顺序不合理的是_______。A.②⑤④③①B.④⑤②①③C.⑤②④①③D.⑤④②①③(2)用提纯的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有________(填仪器名称)。(3)通过步骤①中过滤后的滤液,检验SO42-是否除尽的操作方法是_________________________Ⅱ.向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液中逐滴加入2.0mol/L的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如图所示(图中x、y、m、m均表示NaOH溶液与CO2反应后的溶液中某溶质的物质的量)。回答下列问题:(1)图1中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________;(2)图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________。Ⅲ.已知氮化镁极易与水反应:Mg3N2+6H2O===2NH3↑+3Mg(OH)2↓。将足量的镁条置于空气燃烧,可能会发生下列反应①2Mg+O22MgO;②3Mg+N2Mg3N2;③2Mg+CO22MgO+C;④Mg+H2O(g)MgO+H2。请设计一个实验,验证产物中含有氮化镁(Mg3N2):_________________________。27、(12分)(I)草酸的组成用H2C2O4表示,为了测定某草酸溶液的浓度,进行如下实验:称取Wg草酸晶体,配成100.00mL水溶液,取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀H2SO4后,用浓度为amol•L﹣1的KMnO4溶液滴定到KMnO4不再褪色为止,所发生的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O.试回答:(1)实验中,标准液KMnO4溶液应装在_____式滴定管中,因为______________;(2)实验中眼睛注视_____________________,直至滴定终点.判断到达终点的现象是_________;(3)实验中,下列操作(其它操作均正确),会对所测草酸浓度有什么影响?(填偏大、偏小、无影响)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度_________;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水_________;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分_________;(II)用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________.(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________________________________.(3)依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H=___________;(结果保留一位小数)序号起始温度t1℃终止温度t2℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.628、(14分)从石油和煤中可以提炼出化工原料A和B,A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平。B是一种比水轻的油状液体,仅由碳氢两种元素组成,碳元素与氢元素的质量比为12:1,B的相对分子质量为78。回答下列问题:(1)A的结构简式:________;(2)A使溴的四氯化碳溶液褪色的化学反应方程式:___________;(3)在碘水中加入B振荡静置后的现象:_______________,该操作叫______________;(4)B与浓硫酸和浓硝酸在50~60℃反应的化学反应方程式:_________;反应类型为:_________________;(5)等质量的A、B完全燃烧时消耗O2的物质的量________(填“A>B”、“A<B”或“A=B”)。29、(10分)(1)的命名为_________________;(2)分子式为C4H8的烯烃中带有支链的烯烃的结构简式为______________,将该烯烃通入溴的四氯化碳溶液中,发生的反应类型为_______________,该烯烃在一定条件下发生加聚反应的化学方程式为__________________。(3)乙醇分子中所含官能团的电子式为_______________,请写出与乙醇相对分子质量相等的羧酸和乙醇发生酯化反应的化学方程式__________________________。

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、B【答案解析】

A、1molNa2O2晶体中含有2mol钠离子和1mol过氧根离子,共含有阴阳离子总数为3NA,选项A错误;B、每个NH3中含有10个质子,0.3molNH3中所含质子数为3NA.,选项B正确;C、Na2SO4由钠离子和硫酸根离子构成,不含分子,选项C错误;.D、没有给定体积,无法计算离子数目,选项D错误。答案选B。2、B【答案解析】

A.锌与稀盐酸反应的实质是锌与氢离子之间的置换反应,增加氯离子的浓度反应速率不变,A错误;B.面粉厂内要禁止明火是因为固体表面积大会加快反应速率,引起爆炸,B正确;C.5%的H2O2中加入MnO2粉末后分解速率迅速加快是因为MnO2起催化剂作用,C错误;D.锌与稀盐酸反应滴入CuSO4稀溶液,锌置换出铜,构成原电池,加快反应速率,D错误;答案选B。3、A【答案解析】

工业上用电解熔融的氧化铝的方法冶炼金属铝。【题目详解】A项、该反应是工业上用电解熔融的氯化钠的方法冶炼金属钠,与冶炼金属铝的方法一致,故A正确;B项、该反应是湿法炼铜,属于置换反应,与冶炼铝不一致,故B错误;C项、该反应是工业上用热还原法冶炼金属铁,与冶炼铝不一致,故C错误;D项、该反应是工业上热分解法冶炼金属银,与冶炼铝不一致,故D错误。故选A。【答案点睛】本题考查金属的冶炼原理,注意根据金属的活泼性确定金属的冶炼方法,注意活泼金属铝采用电解法冶炼是解答关键。4、C【答案解析】分析:根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。详解:A、化学平衡是动态平衡,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0,故A错误;B、当体系达平衡状态时,CO、H2S、COS、H2的浓度可能相等,也可能不等,故B错误;C、CO、H2S、COS、H2的浓度均不再变化,说明正逆反应速率相等,达平衡状态,故C正确;D、该反应为可逆反应,只要反应发生就有CO、H2S、COS、H2在容器中共存,故D错误;故选C。5、C【答案解析】

同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有CH4,另一个装有CO和CO2的混合气体,则CO和CO2的总物质的量等于CH4的物质的量。【题目详解】A、甲烷的摩尔质量小于CO、CO2的摩尔质量,CH4的质量小于CO和CO2的总质量,故A错误;B、CH4分子含有5个原子,CO、CO2分子分别含有2个、3个原子,故CH4含有原子数目大于CO和CO2含有的总原子数目,故B错误;C、CH4、CO和CO2均含有1个C原子,则含有碳原子数目相等,故C正确;D.CH4的质量小于CO和CO2的总质量,则甲烷密度与CO和CO2的混合气体的密度不相等,故D错误;故选C。【答案点睛】本题主要考查阿伏伽德罗定律,同问同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的粒子。同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有CH4,另一个装有CO和CO2的混合气体,则CO和CO2的总物质的量等于CH4的物质的量,含有分子数目相等,CH4分子含有原子数目比CO、CO2分子含有原子数目多,则含有原子数目不相等,CH4、CO和CO2均含有1个C原子,则含有碳原子数目相等,甲烷的摩尔质量小于CO、CO2的摩尔质量,而质量不相等、密度不相等。6、B【答案解析】本题考查化学与生活。绿色植物通过光合作用能吸收大气中的二氧化碳,同时释放氧气,植树造林,增大植被面积可增强植物的光合作用,降低空气中二氧化碳的含量,A正确;用于制作光导纤维的为二氧化硅,B错误;化石燃料在燃烧过程中产生的CO、S02等有害气体会污染环境,C正确;二氧化碳塑料因为是全降解塑料,所以不会产生白色污染,D正确。故选B。点睛:根据题意,二氧化碳制取全降解塑料,因为其可降解,所以使用过程中不会产生白色污染。7、C【答案解析】分析:A.婴儿食品安全第一,不能添加着色剂;B.亚硝酸钠有毒,食入0.3~0.5克即可引起中毒甚至死亡;C.豆浆属于胶体;D.水也是化学物质。详解:A.使用着色剂的作用是为了使食品的色泽更加诱人,如柠檬黄能使食品变黄,婴儿抵抗力弱,不易在婴儿食品中加少量着色剂,故A错误;

B.亚硝酸钠有毒,食入0.3~0.5克即可引起中毒甚至死亡,应按国家规定添加,故B错误;

C.豆浆属于胶体,用卤水点豆腐,胶体发生聚沉,所以豆腐的制作,涉及到了胶体的性质,故C选项是正确的;

D.水也是化学物质,故D错误;

所以C选项是正确的。8、C【答案解析】

W的原子半径是周期表中所有元素中最小的,应为H元素,R是地壳中含量最多的元素,应为O元素,X与W同主族,且原子序数大于O,应为Na元素,Y是最外层电子数是最内层电子数的3倍,应为S元素,短周期主族元素W、R、X、Y、Z的原子序数依次增大,则Z为Cl元素。【题目详解】A.核外电子层数相同时,核电荷数越多,原子半径越小,因此原子半径Z<Y<X,故A错误;B.单质的氧化性越强,其对应简单阴离子的还原性越弱,简单阴离子的还原性:Z<Y,故B错误;C.R与X形成的一种化合物过氧化钠能作为供氧剂,C正确;D.R与Y形成的一种化合物二氧化硫有漂白性,Z的单质氯气溶于水具有漂白性,但其本身不具有漂白性,D错误;故答案选C。9、D【答案解析】A.HCl是含有共价键的共价化合物,A错误B.N2是含有共价键的单质,B错误;C.CaCl2是含有离子键的离子化合物,C错误;D.NaOH是含有离子键、共价键的离子化合物,D正确,答案选D。点睛: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。注意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,其中离子化合物中可以含有共价键,但共价化合物中一定不存在离子键。10、A【答案解析】立方烷的同分异构体分别是:一条棱、面对角线、体对角线上的两个氢原子被氯原子代替,所以二氯代物的同分异构体有3种,故六氯代物有3种,故选A。11、C【答案解析】氨气极易溶于水,能形成喷泉,氨水溶液显碱性,遇到石蕊显蓝色,A项正确;氯化氢极易溶于水,能形成喷泉,遇到石蕊显红色,B项正确;氯气在饱和食盐水中的溶解度很小,不能形成喷泉,C项错误;二氧化碳能与氢氧化钠反应造成气体减小,形成喷泉,D项正确。12、B【答案解析】

反应①中Fe元素的化合价由+3降低为+2价,则Fe3+为氧化剂,I元素的化合价从-1价升高为0价,所以I2是氧化产物,由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,则氧化性Fe3+>I2;同理,反应②中Br元素的化合价由0降低为-1价,则Br2为氧化剂,Fe元素的化合价由+2升高为+3价,则Fe3+为氧化产物,则氧化性Br2>Fe3+,因此氧化性为Br2>Fe3+>I2,故选B。13、C【答案解析】分析:SO2具有漂白性,能与有色物质化合成不稳定的无色物质,该无色物质受热分解恢复原来的颜色,据此作答。详解:某无色气体通入品红溶液,溶液褪色;加热,溶液又变红色,该气体具有漂白性而且该气体与品红生成不稳定的无色物质,该气体可能为SO2;O2、HCl、CO2都不能使品红溶液褪色;答案选C。14、C【答案解析】测试卷分析:A、氮气中氮原子之间只存在共价键,故A错误;B、氨气分子中氮原子和氢原子之间只存在共价键,为共价化合物,故B错误;C、NaCl中钠离子和氯离子之间只存在离子键,为离子化合物,故C正确;D、HCl中H原子和Cl原子之间只存在共价键,为共价化合物,故C错误;故选C。【考点定位】考查离子化合物的结构特征与性质【名师点晴】本题考查了离子键和共价键的判断,根据物质的构成微粒及微粒间存在的作用力来分析解答,注意离子键和共价键的区别,一般来说,活泼金属和活泼非金属之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,第IA族、第IIA族和第VIA族、第VIIA族元素之间易形成离子键。15、A【答案解析】光照条件下,氯气能取代甲烷中的氢原子生成氯代烃和氯化氢,如果氯气和甲烷充分反应后,则甲烷中的所有氢原子被氯气取代,则生成四氯化碳,同时还有副产物氯化氢,答案选A。点睛:本题考查了氯气和甲烷的反应,氯气和甲烷能发生取代反应,明确取代反应的概念是解本题关键,光照条件下,氯气能取代甲烷中的氢原子生成氯代烃和氯化氢。16、A【答案解析】分析:直接来自自然界而未经加工转换的能源叫一次能源;由一次性能源直接或间接转换而来的能源叫二次能源;据此分析解答。详解:必须通过一次能源的消耗才可以得到的能源叫二次能源,四种能源中只有电能需要消耗其他形式的能才能转化为电能,故电能属于二次能源,风能、太阳能、煤都是一次能源.故选A.故答案为:A。点睛:一次能源:是指可以从自然界直接获取的能源。例:煤炭、石油、天然气、水能、风能、太阳能、地热能、潮汐能、生物质能、核能。二次能源:是指无法从自然办直接获取,必须经过一次能源的消耗才能得到的能源。例:电能、乙醇汽油、氢能、沼气。17、C【答案解析】在分馏塔中,位置越高温度越低,石油蒸气在上升途中会逐步液化、冷却及凝结成液体馏分,易挥发的沸点较低、较轻的馏分先出来,一定在最高处,也就是说分馏塔中出口越低,分馏出的馏分的沸点越高;a先分馏出来,c较a、b最后分馏出来,故熔沸点高低顺序为a<b<c,熔沸点越高,烃中含碳原子数越多,平均分子量越大,即相对分子质量a<b<c。A.熔沸点高低顺序为a<b<c,a处的馏分为汽油,故a的熔点最低,故A错误;B.分馏塔中出口越低,分馏出的馏分的沸点越高,故熔沸点高低顺序为a<b<c<柴油<重油,故B错误;C.a先分馏出来,c较a、b最后分馏出来,故熔沸点高低顺序为a<b<c,熔沸点越高,烃中含碳原子数越多,平均分子量越大,即相对分子质量a<b<c,故C正确;D.从分馏塔各个出口出来的馏分都为混合物,故D错误;故选C。点睛:本题考查物质熔沸点与相对分子质量间的关系,从分馏塔各个出口出来的馏分都为混合物;易挥发的沸点较低,较轻的馏分先出来,在最高处,其分子量较低。18、B【答案解析】

A项、乙烯与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳气体,会引入新杂质,应用溴水除杂,故A错误;B项、苯不溶于水,乙酸与氢氧化钠反应生成可溶性的乙酸钠,分液即可除去杂质,故B正确;C项、氢氧化钠溶液既能与氯气反应也能与HCl反应,选用氢氧化钠溶液无法除去氯气中混有的氯化氢,故C错误;D项、钠与乙醇反应生成乙醇钠和氢气,选用钠无法除去乙醇中混有的水,故D错误;故选B。19、B【答案解析】分析:根据反应的实质为Zn+2H+═Zn2++H2↑,为了减缓反应速率,但又不影响生成氢气的总量,则减小氢离子的浓度但不能改变氢离子的物质的量即可,注意Zn过量,以此来解答.详解:A.碳酸钠与酸反应,生成氢气的量减少,故A错误;加入醋酸钠固体,会和硫酸之间反应生成醋酸,这样酸中的氢离子由硫酸到醋酸,反应速率减慢,但是氢离子总量不变,所以不影响生成氢气的总量,故B正确;C、加适量硝酸钾溶液,相当于溶液中出现硝酸金属和硝酸反应不生成氢气,影响生成氢气的总量,故C错误;D、加入盐酸,则氢离子的物质的量增加,生成的氢气增加,故D错误。故选B。20、B【答案解析】

A.使用催化剂能加快反应速率,缩短反应时间,可以提高生产效率,故A正确;B.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度可能相等,也可能不相等,要根据反应物的初始浓度及转化率进行判断,故B错误;C.提高O2的浓度,平衡正向移动,SO2的转化率提高,故C正确;D.此反应为可逆反应,不能完全进行到底,,SO2不可能100%地转化为SO3,故D正确;故答案为:B。【答案点睛】易错选A项,注意生产效率不同于转化率,催化剂使反应速率加快,缩短反应时间,就可以提高生产效率,但不会使提高物质的转化率。21、A【答案解析】

A.S2-、Cl-、K+具有相同的电子层结构,具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大,半径越小,所以半径大小为:S2->Cl->K+,从左至右半径依次减小;S2-、Cl-、K+离子之间不发生任何反应,可大量共存,故A符合题意;B.Mg2+、Na+、O2-具有相同的电子层结构,具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大,半径越小,所以半径大小为:O2->Na+>Mg2+,从左至右半径依次增大,故B不符合题意;C.电子层数越多,离子半径越大,所以H+半径最小,Mg2+、F-具有相同的电子层结构,具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大,半径越小,所以半径大小为:F->Mg2+,故Mg2+、F-、H+三种离子半径大小为:F->Mg2+>H+,且F-与H+结合生成弱电解质HF,不能大量共存,故C不符合题意;D.电子层数越多,离子半径越大,所以Br-、Al3+、Cl-三种离子半径大小为Br->Cl->Al3+,故D不符合题意。故选A。【答案点睛】微粒半径大小的比较规律:①层数相同,核大半径小。即电子层数相同时,结构相似的微粒中核电荷数大的微粒半径小;②层异,层大半径大。即当微粒的电子层数不同时,结构相似的微粒中,电子层数大的微粒半径大;③核同,价高半径小。即对同一种元素形成的不同的简单微粒中,化合价高的微粒的半径小;④电子层结构相同,核电荷数大,则半径小。22、C【答案解析】

A.Cl2是有毒气体,会污染大气,故A错误;B.CO是有毒气体,会污染大气,故B错误;C.空气中有的气体是N2,不会造成污染,故C正确;D.SO2是有毒气体,会污染大气,并能形成酸雨,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2CH3-CH3CH3CH2ClCH3CH2OHCH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl加成反应CH3-CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl取代反应【答案解析】烃A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,A还是一种植物生长调节剂,所以A为乙烯;结合流程可得:B为乙烷、C为氯乙烷、D为乙醇、E为聚乙烯。(1)A、B、C、D的结构简式依次为:CH2=CH2、CH3-CH3、CH3CH2Cl、CH3CH2OH。(2)反应②表示乙烯与HCl生成CH3CH2Cl,化学方程式为:CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl,属于加成反应;反应⑤表示乙烷与Cl2光照条件生成氯乙烷和HCl,化学方程式为:CH3-CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl,属于取代反应。24、橙红(或橙)—OH(或羟基)加成反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O60.6%【答案解析】

由四种常见有机物的比例模型可知,甲为CH4,乙为乙烯,丙为苯,丁为CH3CH3OH。乙烯与水反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,乙醇D为乙酸乙酯,结合四种物质的结构和性质分析解答。【题目详解】(1)苯的密度比水小,溴易溶于苯,上层溶液颜色为橙红色(或橙色),下层为水层,几乎无色,故答案为:橙红(或橙);(2)当n=5时,分子中含有3个甲基,则主链有4个C原子,应为2-甲基丁烷,结构简式为,故答案为:;(3)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,乙醇D为乙酸乙酯,因此A为乙醇,含有的官能团为-OH(或羟基),故答案为:-OH

(或羟基);(4)反应①为乙烯与水的加成反应,故答案为:加成反应;(5)反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(6)138g乙醇的物质的量为=3mol,90g乙酸的物质的量为=1.5mol,则乙酸完全反应,可得1.5mol乙酸乙酯,质量为132g,而反应得到80g乙酸乙酯,则反应的产率为×100%=60.6%,故答案为:60.6%。25、反应过程中H2SO4被不断消耗,生成的水逐渐增多,使浓硫酸逐渐变稀,至一定浓度就不再与铜片反应;A、DA、B、C【答案解析】

(1)二氧化硫的密度比空气大;

(2)①浓硫酸有强氧化性;

②稀硫酸与铜不反应;

③氢离子可与铁或碳酸盐反应;(3)①测定SO2的量必须做到不能在测量时损耗,便于测定分析;

②从滴定实验的两个关键即准确量取液体体积,准确判断反应终点分析判断。【题目详解】(1)铜跟浓硫酸反应生成了二氧化硫气体,二氧化硫比空气重,可以用向上排气法收集,所以装置中的导气管应长进短出,装置图为:;(2)①浓硫酸有强氧化性,可与铜反应,故答案为:;

②稀硫酸与铜不反应,随着反应进行,硫酸被消耗,产物有水生成,所以浓硫酸变成稀硫酸;③A.根据金属的通性,氢离子能与活泼金属如铁反应,若有氢气生成,则说明有余酸,A正确;B.即使没有余酸溶液中也有硫酸根,都能与氯化钡反应生成沉淀,无法确定烧瓶中是否有余酸,B错误;C.稀硫酸与银不反应,无法确定烧瓶中是否有余酸;D.氢离子能与碳酸盐反应,若有能使澄清的石灰水变浑浊的气体生成,则说明有余酸,故选A、D;(3)①测定SO2的量必须准确测定无气体损耗,实验操作简单易行;

A.将装置产生的气体缓缓通过预先称量过盛有碱石灰的干燥管,结束反应后再次称量,由于气体中含有水蒸气,碱石灰会吸收SO2和水蒸气,称量后计算不准确,A项错误;

B.将装置A产生的气体缓缓通入足量的硫酸酸化的KMnO4溶液,再加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥、称量沉淀,过程中沉淀的质量是由SO2被氧化生成的硫酸根离子和酸化高锰酸钾溶液中的硫酸根离子,所以测定不出SO2的含量,B项错误;

C.SO2气体是易溶于水的物质,用排水法测定装置A产生气体的体积不准确,C项错误;

D.用排饱和NaHSO3溶液的方法测出装置A产生气体的体积,SO2在饱和NaHSO3溶液中的溶解度降低,可以用排水量气方法进行SO2的气体体积测定,D项正确;

故答案为:A、B、C。26、AB500mL容量瓶、胶头滴管取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽。Na2CO3Na2CO3和NaOH取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成【答案解析】

Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,碳酸钠加在氯化钡的后面,根据除杂原则分析作答;(2)根据配制一定浓度的标准溶液的基本操作步骤分析所缺少的仪器;(3)检验SO42-是否除尽,即判断氯化钡是否过量,据此分析作答;Ⅱ.当向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体25mL时,可能发生的反应有:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O或NaOH+CO2═NaHCO3,可能的情况如下为①n(CO2):n(NaOH)<1:2时,溶质成分为Na2CO3和NaOH;②n(CO2):n(NaOH)=1:2时溶质成分为Na2CO3;③1:2<n(CO2):n(NaOH)<1:1时,溶质成分为Na2CO3和NaHCO3;④n(CO2):n(NaOH)>1:1时,溶质成分为NaHCO3,结合图像关系,分析作答;Ⅲ.结合已知信息根据氮化镁极易与水反应生成碱性气体氨气作答。【题目详解】Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,碳酸钠加在氯化钡的后面,除去钙离子和加入的过量的钡离子,NaOH溶液除镁离子,顺序在过滤前即可,所以正确的操作顺序为:⑤②④①③或⑤④②①③,故C、D项正确,A、B项错误,答案选AB;(2)配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,需要500mL容量瓶,定容时需要胶头滴管,则所缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶、胶头滴管;(3)溶液中硫酸根离子是否除尽,可通过滴加过量氯化钡方法判断,其具体操作方法为:取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽,故答案为取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽;Ⅱ.根据上述分析可知,图1中加入HCl时,开始没有二氧化碳生成,排除第③、④种可能情况,继续滴加HCl时,有二氧化碳生成,且前后消耗HCl的体积比为1:1,据此可知第②种情况,即二氧化碳刚好与氢氧化钠按1:2反应完全的情况,则其溶液溶质为:Na2CO3;图3信息显示,x:y=1:1,采用逆向思维分析,则应为盐酸与碳酸氢钠按物质的量之比为1:1生成二氧化碳的反应过程,设此阶段反应的盐酸体积为V,可以看出未生成二氧化碳之前,反应消耗盐酸的体积为2V,应为氢氧化钠与碳酸钠分别消耗V体积盐酸所致,综上所述,图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为Na2CO3和NaOH,故答案为Na2CO3;Na2CO3和NaOH;Ⅲ.由于氮化镁极易与水反应,结合化学方程式Mg3N2+6H2O=2NH3↑+3Mg(OH)2↓易知,若产物中有氮化镁,则会水反应生成氨气,设计一个实验,借助是否有氨气来检验是否有氮化镁生成,具体操作为:取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成,故答案为取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成。27、酸高锰酸钾具有强氧化性锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色偏小无影响偏小环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失-51.8kJ/mol【答案解析】

(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管;(2)根据滴定的操作分析解答;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到终点;(3)根据c(待测)═分析误差;(II)(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作;(3)先根据表中测定数据计算出混合液反应前后的平均温度差,再根据Q=cm△T计算出反应放出的热量,最后计算出中和热。【题目详解】(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管,故KMnO4溶液应装在酸式滴定管中,故答案为:酸;因KMnO4溶液有强氧化性,能腐蚀橡皮管;(2)滴定时,左手控制滴定管活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到达终点,不需要外加指示剂,故答案为:锥形瓶内溶液颜色的变化;当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色;(3)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量

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