2023届甘肃省陇南市徽县第三中学化学高一下期末学业质量监测试题含答案解析_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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、关于FeCl3A.加入盐酸,抑制Fe3+水解 B.升温,抑制FeC.浓度越大,Fe3+水解程度越大 D.将溶液蒸干可得FeCl2、海藻中含有丰富的以离子形式存在的碘元素。下图是实验室从海藻中提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是A.步骤①、③的操作分别是过滤、萃取分液B.步骤②的反应是非氧化还原反应C.步骤③中加入的有机溶剂可以是己烯或四氯化碳D.步骤④的操作是过滤3、水稀释0.1mol/L氨水时,溶液中随着水量的增加而减小的是()A.氨水的电离程度 B.c(NH3·H2O)/c(OH-)C.c(H+)和c(OH-)的乘积 D.OH-的物质的量4、下列选项中能发生化学反应,且甲组为取代反应、乙组为加成反应的是甲乙A苯与溴水乙烯与水制乙醇(催化剂)B甲烷与氯气(在光亮处)乙酸和乙醇的酯化反应(催化剂、加热)C乙酸乙酯与氢氧化钠溶液苯与氢气合成环己烷(催化剂,加热)D乙烯与溴的四氯化碳溶液乙醇与钠反应A.A B.B C.C D.D5、锌与过量的稀盐酸反应,为了加快反应速率,又不影响生成氢气的总量,可以采取的措施是()A.加入浓盐酸B.加入一定量CuSO4固体C.加入适量的水D.降低温度6、在密闭容器中进行反应:X2(g)+Y2(g)2Z(g),已知X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1mol·L-1、0.3mol·L-1、0.2mol·L-1,在一定条件下,当反应达到平衡时,各物质的浓度可能是A.Z为0.3mol·L-1 B.Y2为0.4mol·L-1C.X2为0.2mol·L-1 D.Z为0.4mol·L-17、某有机物完全燃烧只生成水和二氧化碳,对该有机物的组成元素判断正确的是A.只有C、H两种元素B.一定有C、H、O三种元素C.一定有C、H两种元素D.不能确定是否含有除C、H、O之外的其它元素8、已知热化学方程式:H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH1=-57.3mol·L-1;1/2H2SO4(浓)+NaOH(aq)===1/2Na2SO4(aq)+H2O(l)ΔH2=m,下列说法正确的是A.上述热化学方程式中的计量数表示分子数B.ΔH1>ΔH2C.ΔH2=-57.3kJ·mol-1D.|ΔH1|>|ΔH2|9、为了测定酸碱中和反应的中和热,计算时至少需要的数据是(

)①酸的浓度和体积②碱的浓度和体积③比热容

④反应后溶液的质量⑤生成水的物质的量⑥反应前后溶液温度变化⑦操作所需的时间.A.①②③⑤⑥ B.③④⑥ C.③④⑤⑥ D.全部10、对于反应A+BC,下列条件的改变一定能使化学反应速率加快的是()A.升高体系的温度B.增加A的物质的量C.减少C的质量D.增加体系的压强11、在下列反应中,水既不是氧化剂,也不是还原剂的是A.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ B.Cl2+H2O=HCl+HClOC.2F2+2H2O=4HF+O2 D.2H2O2H2↑+O2↑12、摩尔是表示()A.物质的量的单位 B.物质的量的浓度C.物质的质量的单位 D.微粒个数的单位13、下列化学用语正确的是()A.甲烷的结构式:CH4 B.乙醇的分子式:C2H5OHC.HClO的结构式:H-O-C1 D.氯化钠的电子式14、氰[(CN)2]的化学性质与卤素(X2)很相似,化学上称之为拟卤素,其氧化性介于Br2和I2之间,下列有关反应方程式不正确的是A.(CN)2和NaOH溶液反应:(CN)2+2OH-=CN-+CNO-+H2OB.MnO2和HCN反应:MnO2+4HCN(浓)Mn(CN)2+(CN)2↑+2H2OC.在NaBr和KCN混合溶液中通入少量Cl2:Cl2+2CN-=2Cl-+(CN)2D.向KCN溶液中加入碘水:I2+2KCN=2KI+(CN)215、欲除去下列物质中混入的少量杂质(括号内物质为杂质),错误的是A.乙酸乙酯(乙酸):加饱和Na2CO3溶液,充分振荡静置后,分液B.乙醇(水):加入新制生石灰,蒸馏C.溴苯(溴):加入NaOH溶液,充分振荡静置后,分液D.乙酸(乙醇):加入金属钠,蒸馏16、控制变量是科学研究的重要方法。相同质量的铁粉与足量稀硫酸分别在下列条件下发生反应,其中反应速率最快的是ABCDt/℃10104040c(H2SO4)/(mol/L)1313A.A B.B C.C D.D17、H2O2俗称双氧水,医疗上常用3%的双氧水进行伤口或耳炎消毒。下列关于H2O2的说法正确的是()A.H2O2分子中含有氢离子B.H2O2分子中既有离子键,又有共价键C.H2O2属于共价化合物D.H2O2属于H2和O2组成的混合18、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19、通常用来衡量一个国家的石油化学工业发展水平的标志是()A.石油的年产量 B.硫酸的年产量C.合成纤维的年产量 D.乙烯的年产量20、某烃结构简式如下:-CH=CH-CH3其分子结构中处于同一平面内的原子最多有()A.18种 B.17种 C.16种 D.12种21、将4molA气体和2molB气体在2L的容器中混合并在一定条件下发生反应:2A(g)+B(g)2C(g),若经3s后测得C的浓度为0.6mol/L,现有下列几种说法:①用物质A表示的反应的平均速率为0.6mol/(L·s)②用物质B表示的反应的平均速率为0.1mol/(L·s)③3s时物质A的转化率为70%④3s时物质B的浓度为0.7mol/L。其中正确的是A.①③ B.②③ C.②④ D.①④22、下列反应属于吸热反应的是A.氢氧化钠与盐酸反应B.葡萄糖与氧气反应C.氧化钙与水反应D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl反应二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。24、(12分)通过石油裂化和裂解可以得到乙烯、丙烯、甲烷等重要化工基本原料。目前,仅有10%产量的石油转化为化工、医药等行业的基本原料加以利用。用石油裂化和裂解过程得到的乙烯、丙烯来合成丙烯酸乙酯的路线如下:已知:CH3CHOCH3COOH根据以上材料和你所学的化学知识回答下列问题:(1)由CH2=CH2制得有机物A的化学反应方程式是_____________,反应类型是___________。(2)有机物B中含有的官能团为_________、_________(填名称)。(3)写出A与B合成丙烯酸乙酯的反应方程式是___________________________,反应类型是______。其中浓硫酸所起的作用是___________。(4)在沙漠中,喷洒一定量的聚丙烯酸乙酯,能在地表下30~50厘米处形成一个厚0.5厘米的隔水层,既能阻断地下盐分上升,又有拦截蓄积雨水的作用,可使沙漠变成绿洲。写出丙烯酸乙酯在引发剂作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化学方程式____________________,反应类型是____________。25、(12分)实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如图1所示:(1)如图2所示,过滤操作中的一处错误是___________。(2)高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是_____________。(3)无水AlCl3(183℃升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。①装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________。②F中试剂是浓硫酸,若用一件仪器装填适当试剂后也可起到F和G的作用,则该仪器及所装填的试剂为_______。③装置E的作用是__________。④制备MgAl2O4过程中,高温焙烧时发生反应的化学方程式____________。26、(10分)用酸性KMnO4溶液与H2C2O4(草酸)溶液反应研究影响反应速率的因素,一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的体积,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化),实验装置如图所示:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)写出该反应的离子方程式__________________________________________。(2)该实验探究的是________因素对化学反应速率的影响。相同时间内针筒中所得CO2的体积大小关系是______>______(填实验序号)。(3)若实验①在2min末收集了4.48mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=______mol·L-1(假设混合溶液的体积为50mL)。(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率外,本实验还可通过测定_________________________来比较化学反应速率。(5)小组同学发现反应速率变化如图,其中t1-t2时间内速率变快的主要原因可能是:①反应放热,②___________________。27、(12分)某化学兴趣小组用下图装置进行制取乙酸乙酯的实验。请回答下列问题:(1)反应物中含有的官能团有____(填写名称)。(2)实验室加入反应物和浓硫酸的先后顺序是____。(3)浓硫酸在该反应中的作用是________。(4)右边试管中的溶液是____,其作用是________。(5)用同位素180示踪法确定反应原理(18O在CH3CH2OH中),写出能表示18O位置的化学方程式_______,反应类型是____。28、(14分)I.把在空气中久置的铝片5.0g投入盛有500mL0.5mol•L﹣1硫酸溶液的烧杯中,该铝片与硫酸反应产生氢气的速率与反应时间的关系可用下图所示的坐标曲线来表示,请回答下列问题。(1)曲线由O→a段不产生氢气的原因是_____________,有关反应的化学方程式为_____。(2)曲线由a→c段,产生氢气的速率增加较快的主要原因是_____________。(3)曲线由c以后产生氢气的速率逐渐下降的主要原因是______________。II.某同学在用稀硫酸与锌反应制取氢气的实验中,发现加入少量硫酸铜溶液可以加快氢气的生成速率.请回答下列问题:(1)上述实验中发生反应的化学方程式有:_____________、_____________;(2)硫酸铜溶液可以加快氢气生成速率的原因:_______________;(3)实验中现有Na2SO4、MgSO4、Ag2SO4、K2SO4四种溶液,可与上述实验中CuSO4溶液起相似作用的是:___。29、(10分)硫酸铝是一种具有广泛用途的重要化工产品,以高岭土(含SiO2、A12O3、少量Fe2O3等)为原料制备硫酸铝晶体[Al2(SO4)3·18H2O]的实验流程如图所示。回答以下问题(1)高岭土需进行粉粹,粉粹的目的是_____________________。(2)滤渣1经过处理可作为制备水玻璃(Na2SiO3水溶液)的原料,写出滤渣1与烧碱溶液反应的化学方程式____________________________________。(3)加入试剂除铁前,滤液1中的阳离子除了Al3+、Fe3+外还有的阳离子是__________(填离子符号)。滤渣2主要成分为Fe(OH)3,由于条件控制不当,常使Fe(OH)3中混有Al(OH)3影响其回收利用,用离子方程式表示除去A1(OH)3的原理____________________________________________。(4)检验滤液2中是否含有Fe3+的实验方法是(要求写出实验步骤和现象):__________________。(5)要从滤液2获取硫酸铝晶体需要经过多步处理,其中从溶液中得到晶体的方法是__________(填标号)。a.蒸发结晶b.蒸发浓缩、冷却结晶(6)某兴趣小组为了测定晶体中Al2(SO4)3·18H2O(M=666g·mol-1)的质量分数,进行如下实验:①准确称取l.00g晶体样品,溶于一定量水中;②滴入0.100mol·L-1EDTA溶液,与Al3+反应所消耗EDTA溶液的体积25.00mL。(已知:EDTA与Al3+以物质的量之比1∶1反应,假设杂质不与EDTA反应)则晶体中Al2(SO4)3·18H2O的质量分数是__________;若样品中的杂质离子能与EDTA反应,所测定质量分数将会__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。

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、A【答案解析】

氯化铁溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3+3H+,依据外界因素对水解平衡的影响因素分析作答。【题目详解】根据上述分析可知:A.加入盐酸,铁离子的水解平衡中生成物的浓度增大,则会抑制Fe3+水解,AB.铁离子的水解属于吸热反应,因此升温促进水解平衡,B项错误;C.根据“越稀越水解”原则可知,反应物铁离子的浓度越大,Fe3+水解程度越小,CD.因氯化铁水解产物氯化氢易挥发,会促进铁离子向水解方向进行,因此将溶液蒸干最终得到氢氧化铁固体,灼烧会得到氧化铁,并不能得到氯化铁,D项错误;答案选A。【答案点睛】D项是易错点,也是常考点。溶液蒸干后产物的判断方法可归纳为几种情况:1、溶质会发生水解反应的盐溶液,则先分析盐溶液水解生成的酸的性质:若为易挥发性的酸(HCl、HNO3等),则最会蒸干得到的是金属氢氧化物,灼烧得到金属氧化物;若为难挥发性酸(硫酸等),且不发生任何化学变化,最终才会得到盐溶液溶质本身固体;2、溶质会发生氧化还原反应的盐溶液,则最终得到稳定的产物,如加热蒸干亚硫酸钠,则最终得到硫酸钠;3、溶质受热易分解的盐溶液,则最终会得到分解的稳定产物,如加热蒸干碳酸氢钠,最终得到碳酸钠。学生要理解并识记蒸干过程可能发生的变化。2、A【答案解析】分析:实验室从海带中提取碘:海带灼烧成灰,浸泡溶解得到海带灰悬浊液,通过①过滤,得不溶残渣,滤液含碘离子,加入氧化剂②Cl2,将碘离子氧化成碘单质,利用有机溶剂萃取出碘单质③,再通过蒸馏④提取出碘单质。详解:A.由分析可知步骤①、③的操作分别是过滤、萃取分液,故A正确;B.涉及氯气将碘离子氧化为碘单质,有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故B错误;C.裂化汽油含有不饱和烃,能与碘发生加成反应,不能用作萃取剂,故C错误;D.分离沸点不同的两种物质,步骤④的操作蒸馏,故D错误。故选:A。3、B【答案解析】

用适量水稀释0.1mol/L氨水时,溶液中随着水量的增加,一水合氨的电离程度增大,则氢氧根离子、铵根离子的物质的量增大,但氢氧根离子的浓度会减小。【题目详解】A.溶液越稀越电离,稀释过程中一水合氨的电离程度增大,故A错误;B.稀释过程中氢氧根离子、铵根离子的物质的量增大,一水合氨的物质的量减小,由于溶液体积相同,则的比值会减小,故B正确;C.c(H+)和c(OH-)的乘积为Kw,平衡常数只受温度影响,温度不变,Kw不变,故C错误;D.稀释过程中一水合氨的电离程度增大,溶液中氢氧根离子的物质的量增大,故D错误;答案选B。4、C【答案解析】

A.苯与溴水不反应,乙烯与水发生加成反应,前者为物理变化、后者为加成反应,故A不选;B.甲烷与氯气(在光亮处)发生取代反应,乙酸和乙醇的酯化反应为取代反应,二者均为取代反应,故B不选;C.乙酸乙酯与氢氧化钠发生水解为取代反应,苯与氢气发生加成反应,则甲组为取代反应、乙组为加成反应,故C选;D.乙烯与溴发生加成反应,乙醇与钠反应为置换反应,甲组为加成反应、乙组为置换反应,故D不选;故选C。5、A【答案解析】A、升高反应体系温度,反应速率增大,不影响生成氢气的总量,故A错误;A项,锌与过量的稀盐酸反应,加浓盐酸,氢离子的浓度增大,加快反应速率,不影响生成氢气的总量,故A正确;B项,锌与过量的稀盐酸反应,加入少量CuSO4溶液,锌与硫酸铜反应置换出铜,形成原电池,反应速率加快,生成的氢气总量会减少,故B错误;C项,加入适量的水,氢离子的浓度减小,减缓反应速率,故C错误;D项,降低温度,化学反应速率减慢,故D错误。点睛:本题考查加快反应速率的方法,从温度、浓度、构成原电池等方面考查,解题时注意:锌不足,酸过量,产生氢气的量取决于锌。6、A【答案解析】

因为反应是可逆反应,可能向正反应方向进行,也可能向逆反应方向进行,则Z的浓度应在0mol·L-1<c(Z)<0.4mol·L-1,Y2的浓度应在0.2mol·L-1<c(Y2)<0.4mol·L-1,X2的浓度在0mol·L-1<c(X2)<0.2mol·L-1,因此选项A正确;答案选A。7、C【答案解析】分析:根据质量守恒定律,化学反应前后元素种类不变进行确定,有机物燃烧燃烧时有氧气参与,据此分析解答。详解:由题意可知有机物燃烧后产物只有CO2和H2O,从生成物中含有碳、氢元素,依据质量守恒定律可知该物质中一定含有碳、氢元素,氧元素不能确定,除C、H、O之外的其它元素一定不存在。答案选C。点睛:本题考查有机物组成元素的确定,难度较小,根据质量守恒定律,反应前后元素种类不变确定物质的组成是解题的关键。8、B【答案解析】

A、上述热化学方程式中的计量数表示只表示物质的量,不表示分子个数,错误;B、浓硫酸稀释时放热,△H1>△H2,正确;C、浓硫酸稀释时放热,△H2<-57.3kJ·mol-1,错误;D、|△H1|<|△H2|,错误;答案选B。9、C【答案解析】

根据Q=Cmt,H=Q/n,计算时需要的数据为:水的比热容、反应后溶液的质量、反应前后温度的变化及生成水的量,答案为C10、A【答案解析】A、对于任何化学反应,升高温度,化学反应速率都加快,故A正确;B、若A为纯固体或纯液体,B、C为气体,则增加A的物质的量,反应速率不变,故B错误;C、若C为纯固体或纯液体,A、C为气体,则增加C的物质的量,反应速率不变,故C错误;D、压强只影响有气体参加的反应的反应速率,对于固体和液体之间的反应,增大压强,不影响化学反应速率,故D错误;故选A。11、B【答案解析】

元素化合价升高,失去电子,物质作还原剂;元素化合价降低,得到电子,物质作氧化剂,据此分析解答。【题目详解】A.在反应中2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Na失去电子,元素化合价升高,作还原剂,H2O中的H得到电子变为H2,元素化合价降低,H2O作氧化剂,A不符合题意;B.在反应中Cl2+H2O=HCl+HClO,只有Cl2中的Cl元素化合价升高、降低,因此Cl2既作氧化剂,又作还原剂,水既不是氧化剂,也不是还原剂,B符合题意;C.在反应2F2+2H2O=4HF+O2中,O元素的化合价由H2O中的-2价变为O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,C不符合题意;D.在该反应中H2O中的H元素化合价降低获得电子,H2O作氧化剂;O元素化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,所以水既是氧化剂,也是还原剂,D不符合题意;故合理选项是B。【答案点睛】本题考查物质在氧化还原反应中作用的判断。氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。元素化合价升高,失去电子,含有该元素的物质作还原剂,产生氧化产物;元素化合价降低,得到电子,含有该元素的物质作氧化剂,产生还原产物。12、A【答案解析】

A.物质的量是表示微观粒子与宏观可称量物质联系起来的一种物理量,单位是摩尔,故A正确;B.物质的量的浓度的单位是mol/L,所以摩尔不是物质的量的浓度的单位,故B错误;C.物质的质量的单位是g、kg等,摩尔不是质量单位,故C错误;D.微粒个数的单位是个,摩尔不是微粒个数的单位,故D错误;答案选A。13、C【答案解析】

A.甲烷的分子式为CH4,为正四面体结构,结构式为,选项A错误;B.C2H5OH为乙醇的结构简式,乙醇的分子式为C2H6O,选项B错误;C、根据稳定结构,氯元素成一个键,氧元素成两个键,HClO的结构式为:H-O-Cl,选项C正确;D、NaCl属于离子化合物,即电子式为:,选项D错误。答案选C。14、D【答案解析】

氰[(CN)2]的化学性质与卤素(X2)很相似,其氧化性介于Br2和I2之间,则其氧化性强、弱顺序为:Cl2>Br2>(CN)2>I2,所以还原性强、弱顺序为:I->CN->Br->Cl-,结合氯气的性质分析解答。【题目详解】A.根据Cl2和氢氧化钠的反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O类推,(CN)2和NaOH溶液反应:(CN)2+2OH-=CN-+CNO-+H2O,A正确;B.根据二氧化锰和浓盐酸反应的方程式类推可知MnO2和HCN反应:MnO2+4HCN(浓)Mn(CN)2+(CN)2↑+2H2O,B正确;C.在氧化还原反应中,当有多种还原剂时,往往是还原剂最强的优先反应,所以在NaBr和KCN混合溶液中通入少量Cl2,首先氧化CN-:Cl2+2CN-=2Cl-+(CN)2,C正确;D.若该反应能够发生,则说明I2的氧化性大于(CN)2,显然与题给的氧化性强、弱的信息不符,故该反应不能发生,D错误;答案选D。15、D【答案解析】

A、乙酸的酸性强于碳酸,饱和碳酸钠吸收乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,然后分液,故能得到纯净乙酸乙酯,A正确;B、生石灰能够吸收水,然后利用乙醇沸点较低,采用蒸馏的方法,提纯乙醇,B正确;C、溴单质和NaOH发生反应,生成可溶于水的盐,而溴苯和氢氧化钠很难反应,且溴苯是不溶于水的液体,采用分液的方法,提纯溴苯,C正确;D、乙酸电离出H+大于乙醇,金属Na先与乙酸反应,把乙酸消耗了,方法不可取,D错误;故选D。16、D【答案解析】

铁粉与足量稀硫酸反应实质是Fe+2H+=Fe2++H2↑,温度越高,H+浓度越大反应速率越快,以此分析。【题目详解】A、温度为10,c(H2SO4)=1mol/L,溶液中c(H+)=2mol/L;

B、温度为10,c(H2SO4)=3mol/L,溶液中c(H+)=6mol/L;C、温度为40,c(H2SO4)=1mol/L,溶液中c(H+)=2mol/L;D、温度为40,c(H2SO4)=3mol/L,溶液中c(H+)=6mol/L;对比发现D选项温度最高,同时H+浓度最大,故D最快。

所以D选项是正确的。17、C【答案解析】A.H2O2分子是共价化合物,不存在氢离子,A错误;B.H2O2分子中只有共价键,B错误;C.H2O2分子中只有共价键,属于共价化合物,C正确;D.H2O2属于纯净物,D错误,答案选C。点睛:掌握离子键、共价键的形成条件以及化学键与化合物之间的关系是解答的关键,注意离子化合物中可能含有共价键,但共价化合物中只有共价键,不存在离子键。18、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。19、D【答案解析】

乙烯是重要的有机化工原料,乙烯工业的发展,带动了其他以石油为原料的石油化工的发展,因此,乙烯的产量已成为衡量一个国家的石油化学工业发展水平的标志,故D选项正确;答案选D。20、B【答案解析】

根据苯环有12原子共面、乙烯分子有6原子共面、碳碳单键可以旋转,当苯环所在的面与-CH=CH-C所在的面共面时,-CH3中也有1个H原子可能在这个平面,故-CH=CH-CH3分子结构中处于同一平面内的原子最多有17个,本题选B。【答案点睛】有机物分子中的共面问题,通常都以苯环12原子共面、乙烯6原子共面、乙炔4原子共直线、甲烷的正四面体结构为基本模型,将有机物分子分成不同的片断,逐一分析其共面可能。要注意题中问的一定共面还是可能共面。21、C【答案解析】

反应3s后测得C的浓度为0.6mol/L,C的物质的量=0.6mol/L×2L=1.2mol,则:①v(A)==0.2mol/(L•s),故①错误;②v(B)=v(A)=0.1mol/(L•s),故②正确;③3s时A转化率=×100%=30%,故③错误;④3s时B的浓度为=0.7mol/L,故④正确;故选C。22、D【答案解析】分析:如果反应物的总能量高于生成物的总能量,反应就是放热反应。反之是吸热反应。详解:A、中和反应是放热反应,选项A错误;B、物质的燃烧反应属于放热反应,选项B错误;C、氧化钙与水化合生成氢氧化钙的反应是放热反应,选项C错误;D、Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应属于吸热反应,选项D正确。答案选D。点睛:本题是高考中的常见题型,属于基础性测试卷的考查,难度不大。该题的关键是记住常见的放热反应和吸热反应,即一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。二、非选择题(共84分)23、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【答案解析】

A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【题目详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。24、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应碳碳双键羧基CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O取代反应(或酯化反应)催化剂、吸水剂nCH2=CHCOOCH2CH3加成聚合反应(或加聚反应)【答案解析】测试卷分析:(1)乙烯含有碳碳双键,能与水发生加成反应生成乙醇,则A是乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH。(2)有机物B与乙醇反应生成丙烯酸乙酯,则B是丙烯酸,结构简式为CH2=CHCOOH,含有的官能团为碳碳双键、羧基。(3A与B发生酯化反应生成丙烯酸乙酯的反应方程式是CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O。其中浓硫酸所起的作用是催化剂、吸水剂。(4)丙烯酸乙酯中含有碳碳双键,能发生加聚反应生成高分子化合物,则在引发剂作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化学方程式为nCH2=CHCOOCH2CH3。考点:考查有机物推断、方程式书写及反应类型判断25、漏斗下端尖嘴未紧贴烧杯内壁坩埚除去HCl装有碱石灰的干燥管收集氯化铝产品【答案解析】

(1)用过滤操作的“两低三靠”来分析;(2)高温焙烧通常选用坩埚来盛放固体,注意坩埚有多种材质。(3)除去氯气中的氯化氢气体,首选饱和食盐水;从F和G的作用上考虑替代试剂;从题给的流程上判断高温焙烧时的反应物和生成物并进行配平。【题目详解】(1)漏斗下方尖端应当贴紧烧杯壁,以形成液体流,加快过滤速度;(2)坩埚通常可用于固体的高温焙烧;(3)①浓盐酸易挥发,用饱和食盐水可除去浓盐酸挥发出的HCl气体,并降低氯气的溶解损耗;②F装置的作用是吸收水分,防止水分进入收集瓶,G装置的作用是吸收尾气中的氯气,防止污染环境。用装有碱石灰的球形干燥管可以同时实现上述两个功能;③图中已标注E是收集瓶,其作用是收集D装置中生成的氯化铝;④从整个流程图可以看出,用氨水从溶液中沉淀出Al(OH)3和Mg(OH)2,再通过高温焙烧来制取目标产物MgAl2O4,所以反应物为Al(OH)3和Mg(OH)2,生成物为MgAl2O4,该反应的化学方程式为:。26、2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O浓度②①0.0052KMnO4溶液完全褪色所需时间(或产生相同体积气体所需要的时间)产物Mn2+是反应的催化剂【答案解析】

(1)利用高锰酸钾的强氧化性,将草酸氧化成CO2,本身被还原成Mn2+,利用化合价升降法进行配平,即离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(2)对比实验①②只有草酸的浓度不同,即该实验探究的是浓度对反应速率的影响,实验②中A溶液的c(H2C2O4)比实验①中大,则实验②的化学反应速率快,相同时间内所得CO2的体积大,即②>①;(3)收集到CO2的物质的量为n(CO2)=4.48×10-3L22.4mol/L=2×10-4mol,根据(1)的离子方程式,得出:n(MnO4-)=2×2×10-410mol=4×10-5mol,在2min末,n(MnO4-)=30×10-3L×0.01mol·L-1-4×10-5mol=2.6×10-4mol,从而可得c(MnO4(4)本实验还可通过测定KMnO4完全褪色所需的时间或产生相同体积气体所需要的时间;(5)这段时间,速率变快的主要原因是①产物中Mn2+或MnSO4是反应的催化剂,②反应放热,使混合溶液的温度升高,加快反应速率。【答案点睛】氧化还原反应方程式的书写是难点,一般先写出氧化剂+还原剂→氧化产物+还原产物,利用化合价升降法进行配平,根据所带电荷数和原子守恒确认有无其他微粒参与反应,注意电解质的酸碱性。27、羟基羧基先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸催化剂吸水剂饱和碳酸钠溶液除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O酯化反应【答案解析】

(1)乙酸含羧基,乙醇含羟基;

(2)试剂的加入顺序是先加乙醇,在缓慢加入浓硫酸,等温度降低后最后加入乙酸;

(3)乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应,浓硫酸吸收酯化反应生成的水,降低了生成物浓度,使平衡向生成乙酸乙酯方向移动;

(4)乙酸与碳酸钠反应生成溶于水的醋酸钠,乙醇易溶于碳酸钠溶液,乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中溶解度很小,易分层析出;(5)根据酯化反应机理:酸脱羟基醇脱羟基氢,写出化学方程式;根据反应实质判断反应类型。【题目详解】(1)该实验有机反应物乙酸和乙醇中含有的官能团有羟基、羧基,因此,本题正确答案是:羟基、羧基;

(2)实验室加入反应物和浓硫酸的先后顺序是先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸;

因此,本题正确答案是:先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸;

(3)乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应,浓硫酸吸收酯化反应生成的水,降低了生成物浓度,使平衡向生成乙酸乙酯方向移动提高乙醇、乙酸的转化率,故浓硫酸起催化剂和吸水剂作用;

因此,本题正确答案是:催化剂吸水剂;

(4)右边试管中的溶液是饱和碳酸钠溶液,其作用是除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低。

因此,本题正确答案是:饱和碳酸钠溶液;除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低;(5)酯化反应机理:酸脱羟基醇脱羟基氢,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O,反应类型是酯化反应。因此,本题正确答案是:

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