河北省郑口中学2023学年高一化学第二学期期末综合测试试题含解析_第1页
河北省郑口中学2023学年高一化学第二学期期末综合测试试题含解析_第2页
河北省郑口中学2023学年高一化学第二学期期末综合测试试题含解析_第3页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

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、在实验室里,要想使AlCl3中的Al3+全部沉淀出来,应选用下列试剂中的()A.AgNO3溶液B.NaOH溶液C.石灰水D.氨水2、下列物质按只含共价键、只含离子键、既含离子键又含共价键的顺序排列的是A.过氧化氢氯化钠氯化铵B.氯化钠过氧化钠氯化铵C.氯气氢氧化钠二氧化碳D.氦气氯化钠氢氧化钠3、在一体积可变的密闭容器中,加入一定量的X、Y,发生反应:mX(g)nY(g)ΔH=QkJ/mol。反应达到平衡时,Y的物质的量浓度与温度、气体体积的关系如下表所示:1L2L4L100℃1.00mol/L0.75mol/L0.53mol/L200℃1.20mol/L0.90mol/L0.63mol/L300℃1.30mol/L1.00mol/L0.70mol/L下列说法正确的是()A.m>nB.Q<0C.温度不变,压强增大,Y的质量分数减少D.体积不变,温度升高,平衡向逆反应方向移动4、对生活中常见的有机物性质表述错误的是:A.乙醇可以和乙酸反应生成一种具有香味的液体B.检验乙醇中是否含有水可以向其中加入无水硫酸铜固体,观察固体是否变蓝C.乙酸具有酸的通性,和乙醇反应生成酯的过程中乙酸脱去氢原子D.乙酸的酸性比碳酸强,常可以来除碳酸盐水垢5、下列说法正确的是()A.乙烯和苯都可以使溴水褪色B.甲烷和乙烯都可以与氯气反应C.液化石油气和天然气的主要成分都是甲烷D.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯不能与氢气加成6、古丝绸之路贸易中的下列商品,主要成分属于无机物的是A.瓷器B.丝绸C.茶叶D.中草药A.AB.BC.CD.D7、X、Y、Z是短周期元素,在周期表中的位置关系如图所示,下列说法不正确的是()A.Z单质的熔点一定高于Y单质B.X最简单的气态氢化物的稳定性一定高于Y的气态氢化物C.X、Z的原子序数之和与Y的原子序数之比可能为5:3D.若Z的最高价氧化物为Z2O7,则Y的气态氢化物为YH38、下列实验能成功的是A.将铁屑、溴水、苯混合制溴苯 B.苯和硝基苯采用分液的方法分离C.聚乙烯使酸性KMnO4溶液褪色 D.用水鉴别:苯、乙醇、四氯化碳9、下列说法正确的是()A.熵增大的反应一定可自发进行B.熵减小的反应一定可自发进行C.ΔH<0的反应可能自发进行D.ΔH>0的反应不可能自发进行10、在一个绝热容积不变的密闭容器中发生N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0下列各项能说明该反应已经达到反应限度的是A.容器内气体的总质量保持不变B.容器中H2的浓度保持不变C.断裂lmolN≡N键的同时断裂3molH-H键D.N2和H2的质量比14:311、日常生活中食用的白糖、冰糖和红糖的主要成分是A.淀粉 B.葡萄糖 C.蔗糖 D.果糖12、一定条件下,乙烷发生分解反应:C2H6C2H4+H2。一段时间后,各物质的浓度保持不变,这说明A.反应完全停止B.反应达到平衡状态C.反应物消耗完全D.正反应速率大于逆反应速率13、若有甲酸、乙酸、甲醇和乙醇在一定条件下于同一反应体系中发生酯化反应,则理论上能最多生成几种酯A.2种B.3种C.4种D.5种14、浩瀚的海洋是一个巨大的物质宝库,工业上常用浓缩海水提取溴.下列说法不正确的是()A.海水的淡化方法主要有蒸馏法、电渗析法、离子交换法等B.步骤②中体现了溴易挥发的性质C.步骤③反应的离子方程式为Br2+SO2+2H2O═2HBr+2H++SO42﹣D.①﹣④目的是为了富集溴元素15、对下列化学反应的热现象的说法不正确的是①放热反应发生时不必加热②化学反应一定有能量变化③吸热反应需要加热后才能发生,放热反应不加热就会发生④化学反应吸收或放出热量的多少与参加反应的物质的多少有关A.①② B.②③ C.①③ D.②④16、下列图示装置和原理均正确且能达到相应实验目的的是(

)A.用装置①验证石蜡可分解 B.用装置②除去甲烷中混有的少量乙烯C.用装置③制取乙酸乙酯 D.用装置④分馏石油17、下列离子在指定溶液中一定大量共存的是A.加入铝粉能产生氢气的溶液:NH4+、HCO3-、K+、Br-B.c(KNO3)=1.0mol/L溶液中:H+、Fe2+、Cl-、SO42-C.能使酚酞变红的溶液中:Na+、Cl-、Cu2+、NO3-D.c(H+)=0.1mol/L溶液中:Cl-、Al3+、NH4+、Na+18、反应NH4HS(s)NH3(g)+H2S(g)在一定温度下达到平衡。下列各种情况下,不能使平衡发生移动的是①温度、容积不变时,通入SO2气体②移走一部分NH4HS固体③容积不变,充入氮气④充入氮气,保持压强不变A.①② B.①③ C.①②③ D.②③19、常温下,下列关于溶液中粒子浓度大小关系的说法正确的是()A.0.1mol/LNa2CO3溶液中:c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)B.0.1mol/LNH4Cl的溶液和0.1mol/LNH3·H2O的溶液等体积混合后溶液中:c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)C.醋酸钠溶液中滴加醋酸溶液,则混合溶液一定有:c(Na+)<c(CH3COO-)D.0.1mol/LNaHS的溶液中:c(OH-)+c(S2-)=c(H+)+c(H2S)20、工业生产甲醇的常用方法是:CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H1=-90.8kJ/mol。已知:2H2(g)+O2(g)=2H2O(1)△H2=-571.6kJ/molH2(g)+12O2(g)=H2O(g)△H3下列有关说法正确的是A.H2的燃烧热为241.8kJ/molB.CH3OH(g)+O2(g)=CO(g)+2H2O(g)△H=-392.8kJ/molC.“12D.未注明温度和压强时,△H表示标准状况下的数据21、下图所示的两种有机物都由碳、氢、氧三种元素组成,下列叙述不正确的是()A.①和②都含有官能团羟基 B.①和②具有相似的化学性质C.①和②为同系物 D.①和②所含氧元素的质量分数相同22、下列说法不正确的是()A.以乙烯为主要原料可制取乙酸乙酯B.用氢氧化钠溶液无法鉴别矿物油和植物油C.某烷烃的二氯代物有3

种,则该烃的分子中碳原子个数可能是4D.乙烯、乙醇、葡萄糖都能与酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液反应二、非选择题(共84分)23、(14分)硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的过程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是___________。(2)“氧化”步骤中,加入H2O2溶液的目的是___________(用离子方程式表示)。(3)“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是___________。已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2(4)“过滤”所得滤液中含有的阳离子是___________。24、(12分)工业上可用黄铜矿(CuFeS2)冶炼铜,同时还可得到多种物质。工业冶炼铜的化学方程式是:8CuFeS2+21O28Cu+4FeO+2Fe2O3+16SO2(1)CuFeS2中Fe的化合价为+2,反应中被还原的元素是氧元素和____________。(2)用少量黄铜矿冶炼铜产生的炉渣(主要含Fe2O3、FeO、SiO2、Al2O3)模拟制铁红(Fe2O3),进行如下实验。①滤液中的阳离子有Fe3+、Fe2+、H+、_____________。②为确认滤液中含Fe2+,下列实验方案和预期现象正确的是____(填序号)。实验方案预期现象a加NaOH溶液产生白色沉淀,变灰绿再变红褐b先加KSCN溶液,再加氯水先无明显现象,后变红c加酸性KMnO4溶液紫色褪去d先加氯水,再加KSCN溶液溶液先变黄,再变红③滤液在酸性条件下,与H2O2反应的离子方程式是_________________________。(3)m克铝热剂(氧化铁与铝)恰好完全反应,则该反应中氧化产物与还原产物的质量比是________________________。25、(12分)实验室可以用浓盐酸与二氧化锰在加热的条件下反应生成二氯化锰与氯气,纯净的氯气和铁粉反应制取少量氯化铁固体,其反应装置示意图如图,回答下列问题:(1)A装置可制取氯气,反应前分液漏斗中药品为__.(2)写出A装置中制取氯气所发生的化学方程式是__.(3)装置B中盛放的试剂是__.(4)装置E的作用是__.(5)装置C的作用是__.(6)装置F中发生反应的化学方程式是__.26、(10分)下图是实验室干馏煤的装置图,结合下图回答问题。(1)指出图中仪器名称:a__________;b__________;c__________;d__________。(2)装置c的作用是____________________________________,d中的液体有________和________。有机物可以通过________的方法使其中的重要成分分离出来。(3)e处点燃的气体是________,火焰的颜色是________色。(4)下列叙述错误的是________。A.煤发生了化学变化B.d中液体显碱性C.d中液体不分层D.e处的气体可以还原氧化铜,也可以使溴水褪色27、(12分)乙酸乙酯是无色、具有果香气味的液体,沸点为77.2℃。某同学采用14.3mL乙酸、23mL95%的乙醇、浓硫酸、饱和Na2CO3溶液及极易与乙醇结合的CaCl2溶液制备乙酸乙酯,其实验装置如图所示(烧杯、部分夹持装置、温度计已略去)。实验步骤:①先向蒸馏烧瓶中加入乙醇,边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸。此时分液漏斗中两种有机物的物质的量之比约为5:7。②加热保持油浴温度为135~145℃。③将分液漏斗中的液体慢慢滴入蒸馏烧瓶中,调节加料速率使蒸出乙酸乙酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完毕。④保持油浴温度至不再有液体流出后,停止加热。⑤取带有支管的锥形瓶,将一定量的饱和Na2CO3溶液分批、少量、多次地加入馏出液中,边加边振荡至无气泡产生。⑥将步骤⑤中的液体混合物分液,弃去水层。⑦将适量饱和CaCl2溶液加入分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗中得到初步提纯的乙酸乙酯粗产品。试回答下列问题:(1)实验中加入浓硫酸的主要作用是__________。(2)使用过量乙醇的主要目的是__________。(3)使用饱和Na2CO3溶液洗涤馏出液的目的是__________。如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是__________。(4)步骤⑦中加入饱和CaCl2溶液的目的是__________。(5)步骤③中要使加料速率与蒸出乙酸乙酯的速率大致相等的原因是__________。(6)步骤⑧中所得的粗产品中还含有的杂质是__________。28、(14分)A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大;A元素的原子是半径最小的原子;B元素的最高价氧化物对应水化物与其气态氢化物反应生成一种盐X;D与A同主族,且与F同周期;F元素的最外层电子数是其次外层电子数的3/4倍;A、B、D、F这四种元素都能分别与C元素两两形成元素的原子个数比不相同的若干种化合物;D、E、F三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应。请问答下列问题:(1)可以验证C和F两种元素非金属性强弱的结论是______(填编号)。①比较这两种元素常见单质的熔点②比较这两种元素的单质与氢气化合的难易程度③比较这两种元素的气态氢化物的还原性(2)化合物甲、乙均由A、C、D、F四种元素组成,这两种化合物相互反应的离子方程式为______。(3)向含有amolE的氯化物的溶液中加入含bmolD的最高价氧化物对应水化物的溶液,生成沉淀的物质的量不可能为_______。(填序号)①amol②bmol③a/3mol④b/3mol⑤0⑥(4a-b)mol29、(10分)甲醇(CH3OH)是重要的溶剂和替代燃料,工业常以CO和H2的混合气体为原料一定条件下制备甲醇。(1)甲醇与乙醇互为________;完全燃烧时,甲醇与同物质的量的汽油(设平均组成为C8H18)消耗O2量之比为________。(2)工业上还可以通过下列途径获得H2,其中节能效果最好的是________。A.高温分解水制取H2:2H2O2H2↑+O2↑B.电解水制取H2:2H2O2H2↑+O2↑C.甲烷与水反应制取H2:CH4+H2O3H2+COD.在光催化剂作用下,利用太阳能分解水制取H2:2H2O2H2↑+O2↑(3)在2L的密闭容器中充入1molCO和2molH2,一定条件下发生反应:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g),测得CO和CH3OH(g)浓度变化如下图所示。①从反应开始到平衡,氢气的平均反应速率v(H2)=______mol·L-1·min—1。反应前后容器的压强比为________,平衡时氢气的体积分数为_________。②能够判断该反应达到平衡的是_______(填选项)。A.CO、H2和CH3OH三种物质的浓度相等B.密闭容器中混合气体的密度不再改变C.CH3OH分解的速率和CH3OH生成的速率相等D.相同时间内消耗1molCO,同时消耗1molCH3OH(4)为使合成甲醇原料的原子利用率达100%,实际生产中制备水煤气时还使用CH4,则生产投料时,n(C)∶n(H2O)∶n(CH4)=__________。(5)据报道,最近摩托罗拉公司研发了一种由甲醇和氧气以及强碱做电解质溶液的新型手机电池,电量是现用镍氢电池和锂电池的10倍,可连续使用一个月才充电一次。假定放电过程中,甲醇完全氧化产生二氧化碳被充分吸收生成CO32-。写出该电池负极电极反应式__________________,正极电极反应式________________________。

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、D【答案解析】分析:Al3+可以和碱反应,也可以和能水解显碱性的盐反应;Al(OH)3是两性氢氧化物能溶于强酸强碱,Al3+离子全部沉淀需要所加的试剂过量,所以全部沉淀Al3+最好不用强碱用弱碱。详解:A、硝酸银与氯化铝反应生成氯化银白色沉淀,A不符合;B、氢氧化钠溶液是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,B不符合;C、石灰水是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,C不符合;D、氨水是弱碱溶液,可以沉淀Al3+,且Al(OH)3不溶于弱碱溶液,D符合。答案选D。2、A【答案解析】A.NaCl中只含离子键,H2O2中只含共价键,NH4Cl中含有离子键和共价键,故A正确;B.NaCl中只含离子键,过氧化钠和氯化铵中含有离子键和共价键,故B错误;C.氯气和二氧化碳分子中都只含共价键,NaOH中含有离子键和共价键,故C错误;D.NaCl中只含离子键,He中不含化学键,故D错误;故选A。点睛:一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,金属氧化物、部分碱、大多数盐中都含有离子键。注意稀有气体为单原子分子,不含化学键,只存在分子间作用力,为易错点。3、C【答案解析】

当温度不变时,容器体积扩大一倍,若平衡不发生移动,Y物质的浓度应为原来的二分之一,由表可知,容器体积扩大一倍后,Y物质的浓度大于原来的二分之一,说明压强的减小,平衡正向移动,则m<n;当容器体积不变时,随着温度的升高,Y物质的浓度增大,即平衡正向移动,正反应为吸热反应。【题目详解】A项、温度不变,容器体积增大,压强减小,若平衡不移动,c(Y)应减小为原来一半,现c(Y)比原来的一半大,说明减小压强,平衡向右移动,该反应是一个气体体积增大的反应,则m<n,故A错误;B项、升高温度,平衡向吸热方向移动,由表可知,体积不变升高温度,c(Y)增大,说明平衡右移,为正反应为吸热反应,Q>0,故B错误;C项、该反应是一个气体体积增大的反应,增大压强,平衡向逆反应方向移动,Y的质量分数减少,故C正确;D项、该反应为吸热反应,体积不变,温度升高,平衡向正反应方向移动,故D错误。故选C。【答案点睛】本题考查化学平衡移动原理,注意温度和反应热、压强和化学计量数的关系,明确压强的变化实质上是浓度的变化是解答关键。4、C【答案解析】

乙醇的官能团是羟基,可发生取代、氧化和消去反应,乙酸的官能团是羧基,具有酸性,可发生中和和取代反应。【题目详解】A项、在浓硫酸作用下,乙醇和乙酸共热发生取代反应生成乙酸乙酯,乙酸乙酯是一种具有香味的无色液体,故A正确;B项、无水硫酸铜固体为白色固体,与水结合生成蓝色的五水硫酸铜晶体,常用无水硫酸铜检验乙醇中是否含有水,故B正确;C项、乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯的过程中,乙酸脱去羟基,醇脱去氢原子,故C错误;D项、乙酸的酸性比碳酸强,能与水垢中的碳酸钙反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,故D正确;故选C。【答案点睛】本题考查有机物的结构和性质,侧重于基础知识的考查,注意把握有机物的官能团的性质,熟悉有机反应的机理是解答关键。5、B【答案解析】分析:A.乙烯中含碳碳双键,苯中不含;B.甲烷与氯气光照下反应,乙烯与氯气发生加成反应;D.液化石油气主要成分为C4以下的烷烃.D.苯与乙烯均可与氢气发生加成反应。详解:A.乙烯中含碳碳双键,苯中不含,则乙烯与溴水发生加成反应使其褪色,而苯与溴水发生萃取,A错误;B.甲烷与氯气光照下反应,乙烯与氯气发生加成反应,则甲烷和乙烯都可以与氯气反应,B正确;C.液化石油气主要成分为C4以下的烷烃,而天然气的主要成分是甲烷,C错误;D.苯与乙烯均可与氢气发生加成反应,乙烯与氢气发生加成反应生成乙烷,苯能与氢气加成生成环己烷,D错误;答案选B。6、A【答案解析】

A、瓷器是硅酸盐,陶瓷的成分主要是:氧化铝,二氧化硅,属于无机物,A正确。B、丝绸有要可怜人是蛋白质,属于有机物,B错误;C、茶叶主要含有茶多酚(TeaPolyphenols),是茶叶中多酚类物质的总称,包括黄烷醇类、花色苷类、黄酮类、黄酮醇类和酚酸类等,属于有机物,C错误;D、中药所含化学成分很复杂,通常有糖类、氨基酸、蛋白质、油脂、蜡、酶、色素、维生素、有机酸、鞣质、无机盐、挥发油、生物碱、甙类等,主要成份是有机物,D错误。7、A【答案解析】

因X、Y、Z均是短周期元素,根据题图和元素周期表的结构可知,三种元素一定位于元素周期表的右侧。所以Y元素可能是Al、Si、P、S。【题目详解】A.当Z单质为氯气时,Y单质为磷,Z单质熔点低于Y单质,A项错误;B.根据题图中X和Y的位置关系可知,元素的非金属性X>Y;所以X的最简单气态氢化物比Y的最简单气态氢化物稳定,B项正确;C.设X的原子序数为a,则Y和Z的原子序数分别为a+7、a+9,若X、Z的原子序数之和与Y的原子序数之比为5:3时,即,解得a=8,X为氧元素,Y为P元素,Z为Cl元素,C项正确;D.Z的最高价氧化物为+7价,则Y的最高价为+5,最低价为-3,Y的气态氢化物为YH3,D项正确;所以答案选择A项。8、D【答案解析】

A.苯与溴水不反应,制备溴苯应选液溴,故A错误;B.苯与硝基苯混合不分层,不能利用分液分离,应利用蒸馏,故B错误;C.聚乙烯中不含碳碳双键,则不能使酸性KMnO4溶液褪色,故C错误;D.水与苯混合分层后有机层在上层,水与乙醇不分层,水与四氯化碳混合分层后有机层在下层,现象不同,可鉴别,故D正确;答案选D。9、C【答案解析】分析:化学反应是否自发进行的判断依据是△H-T△S<0,据此分析解答。详解:A、熵增大△S>0,当△H>0的反应,在低温下可能是非自发进行;在高温下可以是自发进行,选项A错误;B、熵减小的反应△S<0,当△H>0的反应,一定是非自发进行的反应,选项B错误;C、△H<0的反应,△S>0的反应一定能自发进行,选项C正确;D、△H>0的反应,△S>0,高温下反应可能自发进行,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查了化学反应自发进行的判断依据应用,反应是否自发进行由焓变和熵变、温度共同决定,题目较简单。10、B【答案解析】A、遵循质量守恒,任何时刻,质量都是守恒的,故A错误;B、根据化学平衡的定义,当组分的浓度不再改变,说明反应达到平衡,故B正确;C、断裂lmolN≡N键的同时断裂3molH-H键,反应都是向正反应方向进行,不符合化学平衡的定义,故C错误;D、不知道开始通入多少的N2和H2,因此不能判断是否达到平衡,故D错误。点睛:判断是否达到化学平衡,要根据化学平衡状态的定义以及定义的延伸,特别是C选项的分析,一定注意反应方向是一正一逆。11、C【答案解析】

A.淀粉主要存在植物种子和块茎中,最终变为葡萄糖,供机体活动需要,故A错误;B.葡萄糖主要是放出能量,供机体活动和维持体温恒定的需要,故B错误;C.因为蔗糖是食品中常用得到甜味剂,日常生活中食用的白糖、冰糖和红糖的主要成分是蔗糖,故C正确;D.果糖是所有的糖中最甜的一种,广泛用于食品工业,如制糖果、糕点、饮料等,故D错误;故答案选C。12、B【答案解析】测试卷分析:一定条件下,可逆反应,达到一定程度,正反应速率等于逆反应速率(不等于零),各物质的浓度保持不变,反应达到平衡状态,故B正确。考点:本题考查化学平衡。13、C【答案解析】酸有2种:甲酸(HCOOH)、乙酸(CH3COOH),醇有2种:甲醇(CH3OH)和乙醇(CH3CH2OH),能生成酯的种类为2×2=4,故选C。14、C【答案解析】

由分离流程可知,浓缩海水中溴离子的浓度较大,①中与氯气发生2Br-+C12=Br2+2C1-,用空气和水蒸气将溴吹出,并用SO2氧化吸收,从而达到富集溴,③中发生Br2+2H2O+SO2=2HBr+H2SO4,④中发生Cl2+2HBr=Br2+2HCl。A、海水淡化的主要方法有:蒸馏法、电渗析法、离子交换法等,选项A正确;B.溴单质易挥发,用热的空气可以吹出,选项B正确;C.步骤③反应是二氧化硫具有还原性还原溴单质,反应的离子方程式为Br2+2H2O+SO2=4H++2Br-+SO42﹣,选项C错误;D.步骤①-④,先生成溴单质,热空气吹出溴单质后,用二氧化硫还原后再用氯气氧化的目的是富集溴元素,选项D正确。答案选C。15、C【答案解析】

①大多放热反应需要一定条件下才能反应;②从化学反应的实质分析判断;③吸热反应不一定需要加热,放热反应有时也需要加热才能进行;④化学反应的热量变化和物质的聚集状态,物质的量有关,不同量的物质反应热量变化也不同;【题目详解】①大多放热反应需要一定条件下才能反应,如燃烧反应,大多点燃条件下发生剧烈反应,故①错误;②化学反应的本质是旧化学键断裂吸收能量,新化学键形成放出能量,反应过程中一定伴随能量的变化,故②正确;③吸热反应不一定需要加热,如氢氧化钡结晶水合物和氯化铵反应是吸热反应,常温下可发生;有的放热反应也需要加热才能进行,如铝热反应;故③错误;④反应物物质的量不同,反应的能量变化不同,故④正确;故选C。【答案点睛】本题考查了反应能量的变化分析判断,解题关键:理解反应条件和吸热、放热的关系,易错点③,反应吸热还是放热与反应条件没有必然联系.16、A【答案解析】

A.装置①中石蜡在加热的条件下产生的气体能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故能证明石蜡受热分解,能达到实验目的,A正确;B.装置②的酸性高锰酸钾可与甲烷中混有的少量乙烯发生氧化反应生成二氧化碳,产生新的杂质气体,不能达到实验目的,B错误;C.用装置③制取乙酸乙酯时,为防倒吸,玻璃导管应在饱和碳酸钠溶液的液面上,C错误;D.用装置④分馏石油时,温度计的水银泡应在蒸馏烧瓶支管口处,冷凝管冷凝水应为下进上出,D错误;答案为A【答案点睛】分馏石油时,温度计测量的温度为排出气体的温度,冷凝管中冷凝水为下进上出。17、D【答案解析】

A.加入铝粉能产生氢气的溶液可能呈酸性或碱性,无论呈酸性还是碱性,HCO3-都不能大量共存,故A错误;B.酸性条件下,Fe2+能被NO3-氧化,而不能大量共存,故B错误;C.能使酚酞变红的溶液显碱性,而Cu2+不能在碱性溶液中大量存在,故C错误;D.在c(H+)=0.1mol/L溶液中,离子组Cl-、Al3+、NH4+、Na+彼此间不发生离子反应,能大量共存,故D正确;故答案为D。【答案点睛】考查离子共存的正误判断,要注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。18、D【答案解析】①温度、容积不变时,通入SO2气体,与硫化氢反应生成S,硫化氢的浓度降低,平衡向正反应方向移动,故①不符合;②NH4HS为固体,改变NH4HS固体的用量,不影响平衡移动,故②符合;③容积不变,充入氮气,反应气体混合物各组分的浓度不变,平衡不移动,故③符合;④充入氮气,保持压强不变,体积增大,反应气体混合物各组分的浓度降低,压强降低,平衡向正反应方向移动,故④不符合;故选D。点睛:本题考查外界条件对化学平衡的影响,难度不大,注意理解压强对化学平衡移动的影响本质是影响反应混合物的浓度进而影响反应速率导致平衡移动。19、D【答案解析】

A、0.1mol/LNa2CO3溶液中存在物料守恒,离子浓度关系:c(Na+)=2c(CO32-)+2c(HCO3-)+2c(H2CO3),故A错误;

B、0.1mol/LNH4Cl的溶液和0.1mol/LNH3·H2O等体积混合后溶液中,一水合氨电离程度大于铵根离子水解程度,所以溶液中的离子浓度关系:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),故B错误;

C、常温下,醋酸钠溶液中滴加醋酸溶液,溶液pH=7时,根据电荷守恒得到:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),得到c(Na+)=c(CH3COO-);溶液pH>7时,c(Na+)>c(CH3COO-);溶溶液pH<7时,c(Na+)<c(CH3COO-),故C错误;

D、0.1mol/LNaHS溶液中存在电荷守恒,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HS-)+2c(S2-);存在物料守恒:c(Na+)=c(H2S)+c(HS-)+c(S2-);消去钠离子得到离子浓度关系:c(OH-)+c(S2-)=c(H+)+c(H2S),所以D选项是正确的。

故选D。20、B【答案解析】分析:A、燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量;B、依据盖斯定律和热化学方程式计算得到;C、热化学方程式前的计量数只能表示物质的量;D、△H表示在25℃,101KPa条件下测定的数据。详解:A、根据燃烧热概念,结合热化学方程式,2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-571.6kJ·mol-1,氢气的燃烧热为:H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ·mol-1,所以氢气的燃烧热为285.8KJ·mol-1,故A错误;B、(1)CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H1=-90.8kJ/mol.(2)H2(g)+12O2(g)=H2O(g)△H3=-241.8kJ/mol;(2)×2-(1)得到:CH3OH(g)+O2(g)=CO(g)+2H2O(g)△H=-392.8kJ/mol,故B正确;C、“1点睛:本题主要考查了热化学方程式,解题关键:掌握燃烧热、△H的含义以及与化学计量数间的关系,难点B,注意盖斯定律在热化学方程式的运用,易错点A,燃烧热是1mo可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量,水应是液态。21、D【答案解析】

由球棍模型可知,①的结构简式为CH3CH2OH,②的结构简式为CH3CH2CH2OH,官能团均为羟基,都属于饱和一元醇。【题目详解】A项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,故A正确;B项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,都能表现醇的性质,故B正确;C项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,都属于饱和一元醇,互为同系物,故C正确;D项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH都含有1个氧原子,相对分子质量不同,则所含氧元素的质量分数不同,故D错误;故选D。22、B【答案解析】分析:A.先用乙烯和水发生加成反应制备乙醇,然后用乙醇氧化后生成乙酸,乙醇乙酸发生酯化反应制得乙酸乙酯;B.矿物油是以烃类为主要成分,不溶于氢氧化钠,也不与氢氧化钠溶液反应,所以矿物油中加入NaOH溶液出现分层现象,而植物油属于酯类,在氢氧化钠溶液作用下水解生成可溶性高级脂肪酸钠和甘油,所以植物油中加入NaOH溶液,一段时间后溶液不分层,因此可以用氢氧化钠溶液鉴别矿物油和植物油;C.乙烷和新戊烷的二氯代物有2种,丙烷的二氯代物有4种,正丁烷的二氯代物有6种,异丁烷的二氯代物有3种;D.由于酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液都具有强氧化性,而乙烯、乙醇、葡萄糖都具有还原性的官能团,即C=C、-OH、-CHO,所以都能反应;详解:A.用乙烯为原料制备乙酸乙酯时,先用乙烯和水发生加成反应制备乙醇,然后用乙醇氧化后生成乙酸,乙醇乙酸发生酯化反应制得乙酸乙酯,故A正确;B.矿物油是以烃类为主要成分,不溶于氢氧化钠,也不与氢氧化钠溶液反应,所以矿物油中加入NaOH溶液出现分层现象,而植物油属于酯类,在氢氧化钠溶液作用下水解生成可溶性高级脂肪酸钠和甘油,所以植物油中加入NaOH溶液,一段时间后溶液不分层,因此可以用氢氧化钠溶液鉴别矿物油和植物油,故B错误;C.乙烷和新戊烷的二氯代物有2种,丙烷的二氯代物有4种,正丁烷的二氯代物有6种,异丁烷的二氯代物有3种,故C正确;D.由于酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液都具有强氧化性,而乙烯、乙醇、葡萄糖都具有还原性的官能团,即C=C、-OH、-CHO,所以都能反应,故D正确;故本题选B。点睛:注意异丁烷的二氯代物有3种,但二氯代物有3种的烷烃不是只有异丁烷,如(CH3)3C-C(CH3)3的二氯代物也是三种,所以该烃分子中碳原子数可能是4。二、非选择题(共84分)23、MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2OH2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.2~9.1Mg2+、NH4+【答案解析】

由化学工艺流程可知,菱镁矿加稀硫酸浸取,MgCO3、FeCO3溶于稀硫酸生成Mg2+和Fe2+,加入H2O2溶液将Fe2+氧化为Fe3+,然后加氨水调节溶液pH,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀除去,将滤液经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到MgSO4·7H2O晶体。【题目详解】(1)根据强酸制弱酸原理,MgCO3溶于稀硫酸生成硫酸镁、水和二氧化碳,离子方程式是MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O,故答案为:MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O;(2)加入H2O2溶液的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;(3)用氨水调节溶液pH,使Fe3+沉淀除去,不能影响Mg2+,由题给数据可知,pH=3.2时Fe3+沉淀完全,pH=9.1时Mg2+开始沉淀,则用氨水调节溶液pH的范围是3.2~9.1,故答案为:3.2~9.1;(4)因“沉淀”步骤中使用氨水,使Fe3+沉淀除去,而Mg2+没有沉淀,则过滤所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+和NH4+,故答案为:Mg2+和NH4+。【答案点睛】注意用氨水调节溶液pH的目的是使Fe3+沉淀除去,而Mg2+不能沉淀是解答的关键。24、铜元素Al3+cH2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O51︰56(102︰112)【答案解析】

由化学工艺流程可知,向冶炼铜产生的炉渣中加入稀硫酸,炉渣中Fe2O3、FeO和Al2O3与稀硫酸反应生成硫酸铁、硫酸亚铁和硫酸铝,酸性氧化物SiO2不溶解;过滤,向滤液中加入足量双氧水,酸性条件下双氧水能氧化亚铁离子生成铁离子,再加入过量的氢氧化钠溶液,硫酸铁和硫酸铝与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀和偏铝酸钠溶液,过滤,加热固体,氢氧化铁受热分解生成氧化铁。【题目详解】(1)若CuFeS2中的Fe元素的化合价为+2价,则铜的元素化合价为+2价,硫元素的化合价为-1价,氧气中氧元素的化合价为0价,由方程式可知,产物中铜元素的化合价为0价,氧化亚铁中铁的化合价为+2价,氧元素为-2价,三氧化二铁中铁的元素化合价为+3价,氧元素为-2价,二氧化硫中硫元素的化合价为+4价,氧元素为-2价,根据氧化还原反应规律,化合价降低的发生还原反应,反应中被还原的元素是Cu元素和O元素,故答案为:铜元素;(2)①炉渣中含Fe2O3、FeO、SiO2、Al2O3和稀硫酸反应生成硫酸铁、硫酸亚铁和硫酸铝,所以滤液中含有的阳离子有:Fe3+、Fe2+、H+、Al3+,故答案为:Al3+;②a、由于溶液中含有Fe3+、Fe2+、H+、Al3+,所以a中加入氢氧化钠溶液后生成氢氧化铁红褐色沉淀会掩盖氢氧化亚铁沉淀,故错误;b、溶液中含有铁离子,因此加KSCN溶液显红色,无法据此检验铁离子,故错误;c、亚铁离子具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故正确;d、溶液中含有铁离子,原溶液显黄色,无法据此检验亚铁离子,故错误;正确的为c,故答案为:c;③双氧水具有氧化性,亚铁离子具有还原性,酸性条件下双氧水能氧化亚铁离子生成铁离子,反应的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;(3)氧化铁与铝高温发生铝热反应的化学方程式为2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,由化学方程式可知反应完全生成的氧化铝和铁的物质的量比为1:2,则氧化产物与还原产物的质量之比为:102:2×56=51︰56,故答案为:51︰56(102︰112)。【答案点睛】本题考查化学工艺流程,注意理解工艺流程的原理以及物质的转化关系,明确发生的化学反应,掌握离子的检验方法是解题的关键。25、浓盐酸MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水安全瓶,防止倒吸干燥氯气2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O【答案解析】(1)实验室制备氯气用的原料为浓盐酸与二氧化锰,所以分液漏斗中为浓盐酸;(2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯化锰、氯气和水,化学方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;

(3)浓盐酸具有挥发性,制备的氯气中含有氯化氢,要制备纯净的氯气应除去氯化氢,氯化氢易溶于水,而氯气在饱和食盐水中溶解度不大,所以可以用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;

(4)氯气与氢氧化钠反应,被氢氧化钠吸收,容易发生倒吸,装置E作用作为安全瓶,防止倒吸的发生;

(5)从B中出来的氯气含有水蒸气,进入D装置前应进行干燥,所以C装置的作用是干燥氯气;

(6)氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,化学方程式:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O;点睛:明确氯气制备原理和氯气的性质是解题关键,实验应注意的问题:①反应不能加强热:因为浓盐酸有较强的挥发性,若加强热会使氯气中有大量的HCl杂质,并且降低了HCl的利用率;②稀盐酸不与MnO2反应,因此不可用稀盐酸代替浓盐酸制取氯气;③氯气中混入HCl的除杂:HCl的除杂一般使用饱和食盐水,因为水会吸收部分的氯气;④随着反应的进行,浓盐酸的浓度逐渐变小,稀盐酸与MnO2不反应,因此浓盐酸不能耗尽。26、酒精喷灯硬质玻璃管水槽U形管将干馏生成的气体进行降温和冷凝粗氨水煤焦油分馏焦炉气蓝C【答案解析】

本题是关于煤干馏的实验,根据煤干馏的主要产品,b中得到的应是焦炭,d中得到的应是粗氨水和煤焦油,e处点燃的应是焦炉气。其中粗氨水中溶有氨,呈碱性,可用酚酞溶液等检验;煤焦油主要是苯、甲苯、二甲苯的混合物,应用分馏的方法分离;焦炉气的主要成分有CH4、CO、H2、CH2=CH2,燃烧时呈淡蓝色火焰。【题目详解】(1)a为酒精喷灯,b为硬质玻璃管,c为水槽,d为U形管;(2)c装置将干馏生成的气体进行降温和冷凝,粗氨水和煤焦油变为液体在d中聚集,煤焦油是有机物的液态混合物,应采用分馏的方法分离;(3)e处点燃的应是焦炉气,焦炉气的主要成分有CH4、CO、H2、CH2=CH2燃烧产生蓝色火焰;(4)A、干馏煤的过程中生成了新物质,属于化学变化,正确;B、粗氨水和煤焦油在d中聚集,因此液体显碱性,正确;C、d中的液体为粗氨水和煤焦油,煤焦油密度大,故可以分层,C错误;D、氢气、一氧化碳具有还原性,可以还原氧化铜;乙烯可以使溴水褪色。故选C。27、作催化剂和吸水剂促使平衡向生成乙酸乙酯的方向移动,有利于提高乙酸的转化率除去乙酸乙酯中的乙醇,中和乙酸乙酯中的乙酸,减小乙酸乙酯的溶解度使乙酸乙酯完全水解除去乙酸乙酯中的乙醇让产生的乙酸乙醋及时蒸馏出来,使蒸馏烧瓶内压强一定,从而得到平稳的蒸气气流水【答案解析】

(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水有利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,因此浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,有利于乙酸乙酯的生成;(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;由于乙酸乙酯在强碱性条件下发生水解反应,如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是使乙酸乙酯完全水解;(4)根据已知信息可知饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水;(5)加料与馏出的速度大致相等,可让产生的乙酸乙酯及时蒸馏出来,保持蒸馏烧瓶中压强一定,得到平稳的蒸气气流;(6)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水了。【答案点睛】本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度中等,涉及的题量较大,注意浓硫酸的作用、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理,侧重于学生分析、理解能力及灵活应用所学知识解决实际问题的能力的考查,题目难度中等。28、②③H++HSO3

-==H2O+SO2↑②【答案解析】分析:A、B、C、D、E、F是六种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A元素的原子半径最小,则A为H;B元素的最高价氧化物对应水化物与其氢化物能生成盐,则B为N;F元素原子的最外层电子数是其次外层电子数的3/4,则F为S;D与A同主族,且与F同周期,则D为Na;A、B、D、F这四种元素,每一种与C元素都能形成元素的原子个数比不相同的多种化合物,则C为O,D、E、F三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应,可知E为Al。详解:A、B、C、D、E、F是六种短周期元素,A为H;B为N;C为O,D为Na;E为Al,F为S;(1)C为O,F为S,氧与硫同主族,从上到下非金属性在减弱,则非金属性O>S,元素的非金属性越强,对应的氢化物

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论