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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、将铜片在空气中灼烧变黑,趁热分别伸入①乙醇、②乙醛、③乙酸、④石灰水中,铜片质量发生变化的叙述正确的是()A.①减小、②不变、③增加、④不变B.①不变、②增加、③减小、④增加C.①增加、②减小、③不变、④减小D.①不变、②减小、③增加、④减小2、下列表示物质结构的化学用语正确的是A.HF的电子式:B.Cl-离子的结构示意图:C.醋酸的分子式:CH3COOHD.乙烯的球棍模型:3、甲、乙两种金属性质比较:①甲的单质熔、沸点比乙的低;②常温下,甲能与水反应放出氢气而乙不能;③最高价氧化物对应的水化物碱性比较,甲比乙的强;④在氧化还原反应中,甲原子失去的电子比乙原子失去的电子多。上述项目中能够说明甲比乙的金属性强的是()A.①② B.②④ C.②③ D.①③4、—定条件下,在容积为2L的密闭容器中发生反应:2A(g)+B(g)2C(g),己知起始投入4molA(g)和2molB(g),经2s后测得C的浓度为0.6mol·L-1,并且2s后各组分浓度不再改变。下列说法正确的是A.2s内用物质A表示的平均反应速率为0.3mol•L-1·s-1B.2s内用物质B表示的平均反应速率为0.6mol•L-1·s-1C.2s后每有0.6mol的物质B生成,同时就有0.6mol物质C生成D.2s时物质B的物质的量浓度为1.4mol•L-15、一定温度下,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液,下列说法正确的是A.两种溶液中,相应离子浓度关系有c(Clˉ)=c(CH3COOˉ)B.若分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率盐酸快C.若分别与足量的Zn完全反应,盐酸产生的H2多D.若分别与等浓度的NaOH溶液恰好完全反应,消耗NaOH溶液体积相等6、下列属于氧化物的是A.SO2 B.CaCO3 C.Na2SO4 D.KOH7、下列说法正确的是A.复分解反应不一定是氧化还原反应B.置换反应有可能是非氧化还原反应C.化合反应一定是氧化还原反应D.分解反应不一定是氧化还原反应8、已知A(s)+2B(g)⇌3C(g),下列能作为反应达到平衡状态的标志的是()A.恒温恒容时,体系的压强不再变化B.消耗2molB的同时生成3molCC.2v(B)=3v(C)D.A、B、C三种物质共存9、下列热化学方程式中△H能表示可燃物燃烧热的是()A.CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-258kJ/molB.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-802.3kJ/molC.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-571.6kJ/molD.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=-184.6kJ/mo110、根据元素周期律,由下列事实进行归纳推测,推测不合理的是()选项事实推测A12Mg与水反应缓慢,20Ca与水反应较快56Ba与水反应会更快BSi是半导体材料,同族的Ge也是半导体材料第ⅣA族的元素的单质都可作半导体材料CHCl在1500℃时分解,HI在230℃时分解HBr的分解温度介于二者之间DSi与H2高温时反应,S与H2加热能反应P与H2在高温时能反应A.A B.B C.C D.D11、浓硫酸具有很多重要的性质,在于含有水分的蔗糖作用过程中不能显示的性质是A.酸性 B.吸水性 C.脱水性 D.强氧化性12、根据元素周期表和元素周期律分析下面的推断,其中不正确的是A.Na的原子失去电子能力比Mg强B.HBr比HCl稳定C.Ca(OH)2的碱性比Mg(OH)2的碱性强D.H2SO4比H3PO4酸性强13、下列有关自然资源的开发利用叙述正确的是A.从食物中获得的糖类、油脂、蛋白质等营养物质均为天然高分子化合物B.金属铝的冶炼可采取电解熔融氯化铝的方法C.石油裂化的目的是提高轻质燃料油的质量和产量D.煤中含有的苯、甲苯、二甲苯等有机物,可通过煤的干馏来获得14、科学家预测,月球的土壤中吸附着数百万吨的He,每百吨He核聚变所释放出的能量相当于目前人类一年消耗的能量。在地球上,氦元素主要以He的形式存在。下列说法正确的是A.He原子核内含有4个质子 B.He原子核内含有3个中子C.He和He是同种元素的两种原子 D.He和He的化学性质不同15、用石墨作电极,电解1mol·L-1下列物质的溶液,则电解前后溶液的pH保持不变的是A.盐酸 B.硫酸铜 C.氢氧化钾 D.硫酸钠16、在下列化学反应中,既有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成的是()A.2Na2O2+2H2O→4NaOH+O2↑B.CaH2+2H2O→Ca(OH)2+2H2↑C.Mg3N2+6H2O→3Mg(OH)2↓+2NH3↑D.NH4Cl+NaOH→ΔNaCl+NH3↑+H217、100mL0.1mol/L醋酸与50mL0.2mol/L氢氧化钠溶液混合,在所得溶液中()A.c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+)B.c(Na+)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(OH-)C.c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)=c(H+)D.c(Na+)=c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+)18、“绿水青山就是金山银山”,十九大再次强调环境保护的重要性。“绿色化学”的核心是实现污染物“零排放”。下列符合“绿色化学”理念的是A.甲烷与氯气制备一氯甲烷B.用稀硝酸和铜反应制取Cu(NO3)2C.由反应2SO2+022SO3制SO3D.向铜和稀硫酸的溶液中加入H2O2制备硫酸铜19、如图,用直流电源电解稀Na2SO4水溶液的装置。在石墨电极a和b附近分别滴加几滴酚酞溶液,通电后下列实验现象中正确的是A.逸出气体体积,a极小于b极B.a极逸出无味气体,b极逸出刺激性气味气体C.a极附近溶液呈红色,b极附近溶液不显色D.a极附近溶液不显色,b极附近溶液呈红色20、下列物质中,只含离子键的是A.KOH B.H2O C.HCl D.NaCl21、下列说法正确的是A.3p2表示3p能级有两个轨道B.同一原子中,1s、2s、3s电子的能量逐渐减小C.每个周期中最后一种元素的第一电离能最大D.短周期中,电负性(稀有气体未计)最大的元素是Na22、模拟石油深加工合成CH2=CHCOOCH2CH3(丙烯酸乙酯)等物质的过程如下:请回答下列问题:(1)A能催熟水果,则A的名称为___________。(2)B的结构简式为___________。(3)苯生成硝基苯的反应类型为___________。(4)石蜡油分解生成丙烯的同时,还会生成一种烷烃,该烷烃有______种同分异构体。(5)写出由丙烯酸生成丙烯酸乙酯的化学方程式________________________。二、非选择题(共84分)23、(14分)位于短周期的四种主族元素A、B、C、D,原子序数依次增大,已知A、C位于同一主族,A在周期表中原子半径最小。B、D的最外层电子数相等,且B、D的原子序数之和为A、C原子序数之和的两倍。E是自然界中含量最高的金属。根据你的推断完成下列问题:(1)B元素的名称为_______,E的元素符号为_______。(2)写出由上述元素形成的具有漂白作用的三种物质的化学式______,______,_____。(3)用电子式表示C与D形成化合物的过程_______。(4)写出E的最高价氧化物与强碱反应的离子方程式________。(5)B、C两元素形成的原子个数比为1∶1的化合物中的化学键为_______。24、(12分)前四周期元素X、Y、Z、R、Q核电荷数逐渐增加,其中X、Y、Z、R四种元素的核电荷数之和为58;Y原子的M层p轨道有3个未成对电子;Z与Y同周期,且在该周期中电负性最大;R原子的L层电子数与最外层电子数之比为4∶1,其d轨道中的电子数与最外层电子数之比为5∶2;Q2+的价电子排布式为3d9。回答下列问题:(1)R基态原子核外电子的排布式为________。(2)Z元素的最高价氧化物对应的水化物化学式是___________。(3)Y、Z分别与X形成最简单共价化合物A、B,A与B相比,稳定性较差的是______(写分子式)。(4)在Q的硫酸盐溶液中逐滴加入氨水至形成配合物[Q(NH3)4]SO4,现象是_________。不考虑空间结构,配离子[Q(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为_____(配位键用→标出)。25、(12分)近年来,镁在汽车、航空、航天、机械制造、军事等产业中应用迅猛发展。(1)写出工业上冶炼金属镁的化学方程式______________________________________。(2)某研究性小组探究以镁条、铝片为电极,稀氢氧化钠溶液为电解质溶液构成的原电池(如图所示),刚开始时发现电表指针向左偏转,镁条作负极;但随后很快指针向右偏转。①开始阶段,镁条发生的电极反应式为_________,指出其反应类型为_________(填“氧化”或“还原”)。②随后阶段,铝片发生的电极反应式为_________。26、(10分)海水资源的利用具有广阔的前景。从海水中提取Br2与MgCl2•6H2O的流程如下:(1)写出一种海水淡化的方法_____。(2)比较溶液中Br2的浓度:溶液2_____溶液4(填“>”或“<”)。(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,其化学方程式是_______。(4)试剂①可以选用__________,加入试剂②后反应的离子方程式是_________。(5)从MgCl2溶液获得MgCl2•6H2O晶体的主要操作包括_________。27、(12分)工业上生产高氯酸时,还同时生产了一种常见的重要含氯消毒剂和漂白剂亚氯酸钠(NaClO2),其工艺流程如下:已知:①NaHSO4溶解度随温度的升高而增大,适当条件下可结晶析出。②高氯酸是至今为止人们已知酸中的最强酸,沸点90℃。请回答下列问题:(1)反应器Ⅰ中发生反应的化学方程式为__________________,冷却的目的是_____________,能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是___________________。(2)反应器Ⅱ中发生反应的离子方程式为__________________。(3)通入反应器Ⅱ中的SO2用H2O2代替同样能生成NaClO2,请简要说明双氧水在反应中能代替SO2的原因是_________________________。(4)Ca(ClO)2、ClO2、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂,是因为它们都具有________________,请写出工业上用氯气和NaOH溶液生产消毒剂NaClO的离子方程式:____________________。28、(14分)化学反应速率是描述化学反应进行快慢程度的物理量。某学生为了探究镁条与盐酸反应过程中反应速率的变化,利用如图装置测定一定时间内反应放出氢气的体积(加入稀盐酸的体积为100mL.忽略反应中溶液体积的变化),实验记录如下表(累计值):时间(min)l23456氢气体积(mL)(标准状况)150120232288310(1)除如图所示的实验用品外,还需要的一件实验仪器是_________。(2)实验前,检查该装置气密性的方法是_________。(3)装置气密性良好,0~lmin时间段氢气体积却很少的原因是_________。(4)反应速率最大的时间段是_________min(填“0~1”1~2”2~3”3~4”“4~5”或“5~6”),原因是_________(从影响反应速率因素的角度解释)。(5)3~4min时间段,以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率为_________(设溶液体积不变)。(6)由于反应太快,测量氢气体积时不好控制,他就事先在盐酸溶液中分别加入等体积的下列液体以减慢反应速率,你认为不可行的是_________(填相应字母)。A.蒸馏水B.KCl溶液C.KNO3溶液D.CuSO4溶液29、(10分)将9.4克的铜铝合金,投入到足量的稀硫酸中充分反应后,共收集到标准状况下氢气6.72升,计算:(1)参加反应的H2SO4的物质的量;(2)合金中金属铜的质量。
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】
铜片加热生成的氧化铜与乙醇反应,生成乙醛和铜,铜片的质量不变;铜片加热后表面生成的氧化铜与酸(如乙酸等)发生复分解反应而溶解,铜片的质量减小;氧化铜与乙醛、石灰水等不反应,铜片因生成氧化铜而质量增加。故选B。2、D【答案解析】
A.HF属于共价化合物,其电子式为,故A项错误;B.氯原子核内只有17个质子,则Cl-结构示意图为,故B项错误;C.醋酸的分子式应为C2H4O2,故C项错误;D.乙烯分子的空间构型为平面型,其球棍模型为,故D项正确;答案选D。【答案点睛】本题主要考查化学用语的使用,是学生必须掌握的基础知识,特别是电子式的书写对初学者有一定的难度,容易将离子化合物的电子式与共价化合物的电子式弄混淆。3、C【答案解析】
①金属性的强弱与单质的熔、沸点的高低无关,①错误;②常温下,甲能与水反应放出氢气而乙不能,所以甲的金属性强于乙,②正确;③最高价氧化物对应的水化物碱性比较,甲比乙的强,则甲比乙的金属性强,③正确;④金属性强弱与失去电子的多少没有关系,只与难易程度有关系,④错误;综上所述②③正确,故答案选C。4、A【答案解析】A、2s内用物质C表示的平均反应速率为v(C)=Δct=0.6mol/L2s=0.3mol/(L•s),v(A)=v(C)=0.3mol/(L•s),故A正确;B、v(B)=12v(C)=12×0.3mol/(L•s)=0.15mol/(L•s),故B错误;C、0.6mol的物质B生成,表示逆反应方向,同时有0.6mol物质C生成,表示正反应方向,正逆反应速率之比为1:1,不等于系数之比2:1,未处于平衡状态,反应向正反应方向进行,故C错误;D、△c(B)=)=125、A【答案解析】
A.一定温度下,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中c(OHˉ)相等,则由电荷守恒可知,两种溶液中c(Clˉ)=c(CH3COOˉ),A正确;B.反应起始时,两种溶液中c(H+)相等,分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率相等,反应过程中,由于醋酸溶液中存在电离平衡,醋酸溶液中c(H+)变化小于盐酸溶液,产生CO2的速率醋酸快,B错误;C.由于醋酸溶液中存在电离平衡,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中,醋酸氢离子的物质的量大于盐酸,则若分别与足量的Zn完全反应,醋酸产生的H2多,C错误;D.由于醋酸溶液中存在电离平衡,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中,醋酸氢离子的物质的量大于盐酸,则若分别与等浓度的NaOH溶液恰好完全反应,醋酸消耗NaOH溶液体积大,D错误;故选A。【答案点睛】两种溶液中c(H+)相等,反应起始时,分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率相等,反应过程中,由于醋酸溶液中存在电离平衡,醋酸溶液中c(H+)变化小,产生CO2的速率醋酸快是分析的关键。6、A【答案解析】
A.二氧化硫是由硫、氧两种元素组成的化合物,属于氧化物,A正确;B.碳酸钙是由钙、碳、氧三种元素组成,氧化物必须含有两种元素,不属于氧化物,属于盐,B错误;C.硫酸钠是由钠、硫、氧三种元素组成,氧化物必须含有两种元素,不属于氧化物,属于盐,C错误;D.氢氧化钾是由钾、氢、氧三种元素组成,氧化物必须含有两种元素,不属于氧化物,属于碱,D错误;故选A。7、D【答案解析】A.复分解反应中一定没有元素的化合价变化,则一定不是氧化还原反应,故A错误;B.置换反应中一定存在元素的化合价变化,则一定为氧化还原反应,故B错误;C.化合反应中不一定存在元素的化合价变化,如CaO与水反应为非氧化还原反应,而单质参加的化合反应如C燃烧为氧化还原反应,故C错误;D.分解反应中可能存在元素的化合价变化,如碳酸钙分解为非氧化还原反应,而有单质生成的分解反应水电解生成氧气、氢气为氧化还原反应,故D正确;故选D。点睛:四大基本反应类型与氧化还原反应之间的关系:①置换反应一定是氧化还原反应;②复分解反应一定不是氧化还原反应;③部分化合反应是氧化还原反应(有单质参加的);④部分分解反应是氧化还原反应(有单质生成的);关系图如下图所示:
。8、A【答案解析】
A.该反应为气体体积增大的反应,恒温恒容时,体系的压强不再变化,说明反应达到了平衡,A正确;B.该反应消耗2molB的同时一定生成3molC,无法判断反应达到平衡,B错误;C.2v(B)=3v(C)不能说明正逆反应速率相等,所以无法判断反应达到平衡,C错误;D.A、B、C三种物质共存不能说明浓度保持不变,无法判断反应达到平衡,D错误;故答案选A。9、A【答案解析】分析:燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,以此解答该题.详解:A、1molCO完全燃烧生成稳定的CO2,符合燃烧热的概念要求,放出的热量为燃烧热,故A正确;B、生成稳定的氧化物,水应为液态,故B错误;C、燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧,方程式中H2为2mol,不是燃烧热,故C错误。D、HCl不是氧化物,不符合燃烧热的概念要求,故D错误;故选A。点睛:本题考查燃烧热的理解,解题关键:紧扣燃烧热的概念,易错点:D、HCl不是氧化物,B、氢稳定的氧化物是液态水。10、B【答案解析】
A.Mg、Ca、Ba为同主族元素,随原子序数的递增金属性逐渐增强,则与水反应越剧烈,A正确;B.Si与Ge周期表中位于金属与非金属交界位置,可做半导体材料,而C与其他同族元素不在金属与非金属的交界处,不作半导体材料,B错误;C.Cl、Br、I为同主族元素,非金属随原子序数的递增而减弱,则其气态氢化物的稳定性逐渐减弱,则HBr的分解温度介于二者之间,C正确;D.Si、S为同周期元素,非金属性越强,气态氢化物的反应条件越容易,P与H2在高温时能反应,D正确;答案为B。【答案点睛】非金属的非金属性越强,气态氢化物的反应条件越容易,其气态氢化物越稳定。11、A【答案解析】浓硫酸和含有水分的蔗糖作用,被脱水后生成了黑色的炭(碳化),并会产生二氧化硫。反应过程分两步,浓硫酸吸收水,蔗糖(C12H22O11)在浓硫酸作用下脱水,生成碳和水(试验后蔗糖会变黑,黑的就是碳颗粒),这一过程表现了浓硫酸的吸水性和脱水性:第二步,脱水反应产生的大量热让浓硫酸和C发生反应生成二氧化碳和二氧化硫,这一过程表现了浓硫酸的强氧化性,故选A。点睛:本题考查浓硫酸的性质。浓硫酸除了具有酸固有的性质--酸性外,浓硫酸还具有自己特殊的性质,与稀硫酸有很大差别,主要原因是浓硫酸溶液中存在大量未电离的硫酸分子(H2SO4),这些硫酸分子使浓硫酸有很特殊的性质,如浓硫酸与含有水分的蔗糖作用过程中显示了它的吸水性、脱水性和强氧化性。12、B【答案解析】
A.Na、Mg同周期,Na的金属性强,则Na失去电子能力比Mg强,故A正确;B.非金属性Cl>Br,元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,则HCl比HBr稳定,故B错误;C.Mg、Ca同主族,Mg的金属性没有Ca强,则Ca(OH)2比Mg(OH)2的碱性强,故C正确;D.P、S同周期,S的非金属性强,则H2SO4比H3PO4酸性强,故D正确;答案选B。13、C【答案解析】分析:A.相对分子质量超过10000的有机物属于高分子化合物;B.熔融的氯化铝不导电;C.裂化的目的是提高汽油的产量和质量;D.煤中不含有的苯、甲苯、二甲苯等有机物。详解:A.糖类中的葡萄糖和麦芽糖、蔗糖不属于高分子化合物,油脂的主要成分是高级脂肪酸和甘油所生成的酯,也不属于高分子化合物,A错误;B.熔融的氯化铝不导电,金属铝的冶炼可采取电解熔融氧化氯的方法,B错误;C.裂化的目的是将C18以上的烷烃裂化为C5-C11的烷烃和烯烃,得到裂化汽油,可以提高汽油的产量和质量,故C正确;D.煤干馏得到煤焦油中含有芳香烃,可用分馏的方法从煤焦油中获得芳香烃,但煤中不含有的苯、甲苯、二甲苯等有机物,D错误;答案选C。14、C【答案解析】
A.He原子核内含有2个质子,故A错误;B.He中子数=3-2=1,故B错误;C.He和He质子数相同,中子数不同,是同种元素的两种原子,故C正确;D.同种元素的原子化学性质相同,He和He质子数相同,是同种元素的两种原子,所以化学性质相同,故D错误;故选C。15、D【答案解析】
用惰性电解电解质溶液时,分为电解电解质型、电解水型、电解电解质和水型;用石墨作电极电解1mol/L下列物质的溶液,则电解前后溶液的pH保持不变,说明属于电解水型且电解质为强酸强碱盐,酸为含氧酸,据此分析解答。【题目详解】A.电解HCl溶液时,阳极上氯离子放电、阴极上氢离子放电,所以属于电解电解质型,导致溶液中氢离子浓度减小,溶液的pH增大,故A错误;B.电解硫酸铜溶液时,阴极上铜离子放电、阳极上氢氧根离子放电,所以是电解电解质和水型,导致溶液中氢离子浓度增大,溶液的pH变小,故B错误;C.电解KOH溶液时,实质上是电解水型,但电解后KOH浓度增大,溶液的pH增大,故C错误;D.电解硫酸钠溶液时,阳极上氢氧根离子放电、阴极上氢离子放电,是电解水型,硫酸钠是强酸强碱盐,其浓度大小不影响溶液pH,故D正确;故答案为D。【答案点睛】用惰性电极电解电解质溶液时,通常有以下几种情况:(1)电解含氧酸、强碱和活泼金属含氧酸盐的水溶液,实际上都是电解水;(2)电解无氧酸(HF除外)、不活泼金属无氧酸的水溶液,就是电解溶质本身;(3)电解活泼金属无氧酸盐溶液如NaCl时,电解的总化学方程式的通式可表示为:溶质+H2OH2↑+碱+卤素单质X2(或S);(4)电解不活泼金属含氧酸盐的溶液如CuSO4时,电解的总化学方程式的通式可表示为:溶质+H2OO2↑+酸+金属单质;(5)电解时,若只生成H2,pH增大;若只生成O2,则pH减小;若同时生成H2和O2,则分为三种情况:电解酸性溶液,pH减小;电解碱性的溶液,pH增大;电解中性盐的溶液,pH不变。16、A【答案解析】A.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成,故A正确;B.CaH2+2H2O→Ca(OH)2+2H2↑中不存在非极性键的断裂,故B错误;C.Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2↓+2NH3↑中有离子键、极性键的断裂,又有离子键、极性键的形成,故C错误;D.NH4Cl+NaOH═NaCl+NH3↑+H2O中有离子键、极性键的断裂,又有离子键、极性键的形成,故D错误;答案为A。点睛:一般金属元素与非金属元素形成离子键,不同非金属元素之间形成极性共价键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,化学反应的实质为旧键的断裂和新键的生成,特别注意离子化合物一定存在离子键,可能存在共价键,而共价化合物中一定不存在离子键,只存在共价键,另外单质中不一定存在非极性共价键。17、A【答案解析】
100mL0.1mol/L醋酸与50mL0.2mol/L氢氧化钠溶液混合,发生反应得到的是醋酸钠溶液,根据溶液中离子浓度的关系来回答。【题目详解】100mL0.1mol/L醋酸与50mL0.2mol/L氢氧化钠溶液混合,发生反应得到的是醋酸钠溶液,醋酸根离子会发生水解,溶液显碱性,c(OH-)>c(H+),溶液呈现电中性,有电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),c(OH-)>c(H+),c(Na+)>c(CH3COO-),弱酸阴离子水解是微弱的,水解产生的OH-很少,有c(CH3COO-)>c(OH-)则综合有所以c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+);故选:A。18、D【答案解析】分析:“绿色化学”的核心是实现污染物“零排放”。要求所有的反应物都变成生成物,并且没有污染。根据此原理分析反应物与生成物的关系进行判定。详解:A.甲烷与氯气发生取代反应生成一氯甲烷和氯化氢。不符合绿色化学原理,故A错;B.稀硝酸和铜反应生成Cu(NO3)2、NO和水,NO有毒,不符合绿色化学原理,故B错误;C.由反应2SO2+022SO3此反应为可逆反应,不能进行到底,且SO2有毒,不符合绿色化学原理,故C错误;D.向铜和稀硫酸的溶液中加入H2O2,在酸性条件下,H2O2把铜氧化生成硫酸铜和水,没有污染物生成,且铜完全转化为硫酸铜,符合绿色化学原理,故D正确;答案:选D。19、C【答案解析】分析:A、电解水时,阳极产生的氧气体积是阴极产生氢气体积的一半;B、氢气和氧气均是无色无味的气体;C、酸遇酚酞不变色,碱遇酚酞显红色;D、酸遇酚酞不变色,碱遇酚酞显红色。详解:A、和电源的正极b相连的是阳极,和电源的负极a相连的是阴极,电解硫酸钠的实质是电解水,阳极b放氧气,阴极a放氢气,氧气体积是氢气体积的一半,A错误;B、a电极逸出氢气,b电极逸出氧气,均是无色无味的气体,B错误;C、a电极氢离子放电,碱性增强,该极附近呈红色,b电极氢氧根离子放电,酸性增强,该极附近不变色,C正确;D、a电极氢离子放电,碱性增强,该极附近呈红色,b电极氢氧根离子放电,酸性增强,该极附近不变色,D错误。答案选C。20、D【答案解析】
A.KOH是离子化合物,含有离子键、共价键,A不符合题意;B.H2O是共价化合物,只含有共价键,B不符合题意;C.HCl是共价化合物,只含有共价键,C不符合题意;D.NaCl是离子化合物,只含有离子键,D符合题意;故合理选项是D。21、C【答案解析】
A.3p2表示3p轨道上有两个电子,故A错误;B.同一原子中,1s、2s、3s电子的能量逐渐升高,故B错误;C.同周期中从左向右,元素的非金属性增强,第一电离能增强,且同周期中稀有气体元素的第一电离能最大,故C正确;D.在元素周期表中,同周期中从左向右,元素的非金属性增强,电负性增强;同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,电负性减弱;在元素周期表中,电负性最大的元素是F,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【答案点睛】判断依据:同周期中从左向右,元素的非金属性增强,第一电离能增强,同周期中稀有气体元素的第一电离能最大;在元素周期表中,同周期中从左向右,元素的非金属性增强,电负性增强,同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,电负性减弱。22、乙烯CH3CH2OH取代反应3CH2=CHCOOH+CH3CH2OH⇌加热浓硫酸CH2=CHCOOCH2CH3+H【答案解析】分析:B与丙烯酸反应生成丙烯酸乙酯,为酯化反应,可知B为乙醇,A与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙烯,结合有机物结构与性质解答该题。详解:(1)A能催熟水果,则A是乙烯。(2)根据以上分析可知B是乙醇,结构简式为CH3CH2OH。(3)苯生成硝基苯的反应属于苯环上的氢原子被硝基取代,反应类型为取代反应。(4)石蜡油分解生成丙烯的同时,还会生成一种烷烃,根据原子守恒可知该烷烃是戊烷,戊烷有3种同分异构体,即正戊烷、异戊烷和新戊烷。(5)由丙烯酸生成丙烯酸乙酯的化学方程式为CH2=CHCOOH+CH3CH2OH⇌加热浓硫酸CH2=CHCOOCH2CH3+H2点睛:本题考查了有机物的推断与合成,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握官能团、有机反应类型、有机方程式书写等知识,侧重考查学生对知识的掌握,比较基础,难度不大。二、非选择题(共84分)23、氧元素AlO3SO2H2O2(或Na2O2)Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O离子键和非极性共价键【答案解析】
短周期的四种元素A、B、C、D,它们的原子序数依次增大,A在周期表中原子半径最小,则A为氢元素;A、C位于同一主族,则C为钠元素,B、D的最外层电子数相等,为同主族元素,且B、D的原子序数之和为A、C原子序数之和的两倍,则B为氧元素,D为硫元素,E是自然界中含量最高的金属,E为铝元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为氢元素,B为氧元素,C为钠元素,D为硫元素,E为铝元素。(1)B为氧元素;E是自然界中含量最高的金属,为铝元素,化学符号为:Al,故答案为:氧元素;Al;(2)在H、O、Na、S四种元素中,能形成漂白作用的物质有:SO2、H2O2、Na2O2、O3等,故答案为:SO2;O3;H2O2(或Na2O2);(3)C与D形成的化合物为Na2S,形成过程为它的电子式为,故答案为:;(4)E的最高价氧化物为氧化铝,具有两性,能够与强碱反应生成偏铝酸盐和水,离子方程式:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案为:Al2O3+2OH-═2AlO2-+H2O;(5)B和C两元素形成的原子个数比为1∶1的化合物为Na2O2,由钠离子与过氧根离子构成,钠离子与过氧根离子之间形成离子键,过氧根离子中氧原子之间形成非极性共价键,故答案为:离子键和非极性共价键。【答案点睛】本题的易错点为(2),要注意具有漂白作用的物质主要包括:强氧化剂氧化漂白,二氧化硫化合漂白,活性炭吸附漂白。24、1s22s22p63s23p63d54s2HClO4PH3先产生蓝色沉淀,后沉淀溶解最终得到深蓝色溶液【答案解析】
前四周期元素X、Y、Z、R、Q核电荷数逐渐增加,Y原子的M层p轨道有3个未成对电子,则外围电子排布为3s23p3,故Y为P元素;Z与Y同周期,且在该周期中电负性最大,则Z为Cl元素;R原子的L层电子数与最外层电子数之比为4∶1,最外层电子数为2,其d轨道中的电子数与最外层电子数之比为5∶2,d轨道数目为5,外围电子排布为3d54s2,故R为Mn元素,则X、Y、Z、R四种元素的核电荷数之和为58,则X核电荷数为58-15-17-25=1,故X为H元素;Q2+的价电子排布式为3d9。则Q的原子序数为29,故Q为Cu元素。【题目详解】(1)R为Mn元素,则R基态原子核外电子的排布式为1s22s22p63s23p63d54s2,答案:1s22s22p63s23p63d54s2。(2)Z为Cl元素,Z元素的最高价氧化物对应的水化物是高氯酸,其化学式是HClO4。(3)Y为P元素,Z为Cl元素,X为H元素,Y、Z分别与X形成最简单共价化合物为PH3和HCl,因非金属性Cl>P,则稳定性大小为HCl>PH3;答案:PH3。(4)Q为Cu元素,其硫酸盐溶液为CuSO4溶液,逐滴加入氨水先生Cu(OH)2蓝色沉淀,继续滴加,沉淀又溶解形成配合物[Cu(NH3)4]SO4的深蓝色溶液。不考虑空间结构,配离子[Cu(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为;答案:先产生蓝色沉淀,后沉淀溶解最终得到深蓝色溶液;。25、MgCl2Mg+Cl2↑Mg+2OH--2e-=Mg(OH)2氧化Al+4OH--3e-=AlO2-+2H2O【答案解析】
(1)工业上通常用电解熔融的氯化镁的方式冶炼金属镁;(2)①开始时发现电表指针向左偏转,镁条作负极,失电子,被氧化,发生氧化反应,生成镁离子与溶液中的氢氧根离子反应生成氢氧化镁;②随后很快指针向右偏转,则Al作负极,失电子生成的铝离子反应生成偏铝酸根离子和水。【题目详解】(1)工业上通常用电解熔融的氯化镁的方式冶炼金属镁,其方程式为MgCl2Mg+Cl2↑;(2)①开始时发现电表指针向左偏转,镁条作负极,失电子,被氧化,发生氧化反应,生成镁离子与溶液中的氢氧根离子反应生成氢氧化镁,则电极反应式为Mg+2OH--2e-=Mg(OH)2;②随后很快指针向右偏转,则Al作负极,失电子生成的铝离子反应生成偏铝酸根离子和水,电极反应式为Al+4OH--3e-=AlO2-+2H2O。【答案点睛】Al作负极,失电子生成的铝离子反应生成偏铝酸根离子和水。26、蒸馏或渗析或离子交换法(任写一种即可)<Br2+SO2+2H2O==2HBr+H2SO4Ca(OH)2(或生石灰、NaOH)Mg(OH)2+2H+==Mg2++2H2O蒸发浓缩,冷却结晶,过滤(减少溶剂浓缩,降温结晶,过滤)【答案解析】
由题给流程可知,向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,过滤;向溶液1中通入氯气,氯气与溶液中的溴离子发生置换反应生成含有单质溴浓度较低的溶液2,用空气和水蒸气吹出溴蒸气,溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和硫酸的溶液3,再向所得溶液3通入氯气得到含溴浓度较高的溶液4;将氢氧化镁溶于盐酸中得到氯化镁溶液,氯化镁溶液蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到六水氯化镁。【题目详解】(1)海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法、电渗析法等,故答案为:蒸馏或渗析或离子交换法;(2)由流程中提取溴的过程可知,经过2次Br-→Br2转化的目的是更多的得到溴单质,提取过程对溴元素进行富集,增大了溶液中溴的浓度,则溶液2中溴的浓度小于溶液4,故答案为:<;(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,溶液中溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和硫酸,反应的化学方程式为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,故答案为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(4)向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,则试剂①可以选用Ca(OH)2(或生石灰、NaOH);将氢氧化镁溶于盐酸中得到氯化镁溶液,则试剂②为盐酸。反应的离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,故答案为:Ca(OH)2(或生石灰、NaOH);Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O;(5)从MgCl2溶液中得到MgCl2•6H2O晶体的主要操作是蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤得到,故答案为:蒸发浓缩,冷却结晶,过滤。【答案点睛】本题考查化学工艺流程,侧重海水资源的利用考查,注意海水提溴、海水提镁的过程分析是解答关键。27、3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出HClO4沸点低2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2OH2O2有还原性,也能把ClO2还原为NaClO2强氧化性Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【答案解析】
NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应:3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;生成HClO4、ClO2和NaHSO4,ClO2在反应器II中与二氧化硫、氢氧化钠反应2ClO2+SO2+4NaOH═2NaClO2+Na2SO4+2H2O;生成亚氯酸钠,再得到其晶体;反应器I中得到的溶液通过冷却过滤得到NaHSO4晶体,滤液为HClO4,蒸馏得到纯净的HClO4;(1)NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应生成HClO4、ClO2和NaHSO4;冷却溶液时会析出NaHSO4晶体;高氯酸易挥发,蒸馏可以得到高氯酸;(2)反应器Ⅱ中ClO2与二氧化
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