2023年吉林省通榆县第一中化学高一下期末教学质量检测试题含答案解析_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、如图实验装置,将液体A逐滴加入到固体B中,下列叙述正确的是A.若A为H2O2,B为MnO2,C中Na2S溶液变浑浊B.若A为浓盐酸,B为MnO2,C中KI淀粉溶液变蓝色C.若A为浓氨水,B为生石灰,C中AlCl3溶液先产生白色沉淀后沉淀又溶解D.若A为浓盐酸,B为CaCO3,C中Na2SiO3溶液出现白色沉淀,则非金属性C>Si2、一定温度下,在某密闭容器中发生反应:2HI(g)H2(g)+I2(s),若0~15s内c(HI)由0.1mol·L-1减小到0.07mol·L-1,则下列说法正确的是()A.0~15s内用I2表示的平均反应速率为v(I2)=0.001mol·L-1·s-1B.c(HI)由0.07mol·L-1降到0.05mol·L-1所需时间小于10sC.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢D.减小反应体系的体积,化学反应速率加快3、I可用于治疗甲状腺疾病。该原子的中子数与质子数之差是A.53 B.25 C.78 D.1844、有关营养物质的说法正确的是A.构成糖类的元素除C、H、O外还有少量的NB.双糖和多糖最终水解都成为葡萄糖C.油脂在碱性条件下的水解称为皂化反应D.蛋白质是人类必须的营养物质,经加热后发生变化,冷却后可以复原5、下列有关碳及其化合物的叙述中错误的是A.12C、13C、14C互为同位素B.金刚石和石墨互为同素异形体C.石墨转化为金刚石属于化学变化D.向空气中排放二氧化碳会形成酸雨6、医学界通过用放射性14C标记的C60,发现一种C60的羧酸衍生物在特定条件下可通过断裂DNA杀死细胞,从而抑制艾滋病,则有关14C的叙述正确的是(

)A.与14N含有的中子数相同 B.是C60的同素异形体C.与C60中普通碳原子的化学性质不同 D.与12C互为同位素7、SO2通入BaCl2溶液中并不产生沉淀,而通入另一种气体后可以产生白色沉淀。则图中右侧Y形管中放置的药品组合符合要求的是()①Cu和浓硝酸②氢氧化钠固体和浓氨水③大理石和稀盐酸④过氧化氢和二氧化锰A.①②④ B.全部 C.②③ D.①③8、短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大,W原子是半径最小的原子,非金属元素X形成的一种单质能导电.元素Y是地壳中含量最丰富的金属元素,Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍。下列说法错误的是()A.元素Y的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成B.元素X与W形成的共价化合物有多种C.元素W、X的氯化物中,各原子均满足8电子的稳定结构D.元素Z可与元素X形成共价化合物XZ29、根据元素周期律的变化规律,下列比较中,正确的是()A.原子半径:Br>Cl>F B.氧化性:N2>O2>F2C.金属性:Al>Mg>Na D.非金属性:C>N>P10、常温时,下列各溶液中,物质的量浓度关系错误的是()A.在0.1mol·L-1NaClO溶液中,c(Na+)=c(HClO)+c(ClO-)B.10mL0.1mol/LNH4Cl溶液与5mL0.2mol/LNaOH溶液混合:c(Na+)=c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)C.10mLpH=2的HCl溶液与10mL0.01mol·L-1Ba(OH)2溶液充分混合,若混合后溶液的体积为20mL,则溶液的:c(Cl-)+c(OH-)=c(Ba2+)+c(H+)D.10mL0.5mol/LNa2CO3溶液中慢慢滴入10mL0.5mol/L盐酸后的溶液:c(CO32-)+c(OH-)=c(H2CO3)+c(H+)11、下列有关叙述:①非金属单质M能从N的化合物中置换出非金属单质N;②M原子比N原子容易得到电子;③单质M跟H2反应比N跟H2反应容易得多;④气态氢化物水溶液的酸性HmM>HnN;⑤氧化物水化物的酸性HmMOx>HnNOy;⑥熔点M>N。能说明非金属元素M比N的非金属性强的是A.②⑤ B.①②③ C.①②③⑤ D.全部12、完成下列实验所选择的装置或仪器不正确的是()ABCD实验实验分离水和酒精用铵盐和碱制取氨气用排空气法收集二氧化氮用自来水制取蒸馏水装置或仪器A.A B.B C.C D.D13、为了维持生命和健康,人要从食物中摄取营养素,下列物质中不属于营养素的是()A.葡萄糖B.蛋白质C.乙醇D.芝麻油14、下列关于乙酸和乙醇发生酯化反应的说法正确的是A.用CH3CH218OH与CH3COOH发生酯化反应,生成H218OB.浓硫酸的作用是中和碱性物质C.反应液混合时,顺序为先取乙醇再加入浓硫酸最后加入乙酸D.用蒸馏的方法从饱和Na2CO3溶液中分离出乙酸乙酯15、给出下列条件,无法确定该气体摩尔质量的是()A.已知气体在标准状况时的密度B.已知气体的体积和质量C.已知一种气体的质量和物质的量D.已知气体一个分子的实际质量16、一定条件下,对于可逆反应X(g)+3Y(g)2Z(g),若X、Y、Z的起始浓度分别为c1、c2、c3(均不为零),达到平衡时,X、Y、Z的浓度分别为0.1mol·L-1、0.3mol·L-1、0.08mol·L-1。则下列判断正确的是A.c1:c2=3:1B.平衡时,Y和Z的生成速率之比为2:3C.X、Y的转化率不相等D.C1的取值范围为01<0.14mol·L-117、下列物质中,属于天然有机高分子化合物的是A.葡萄糖 B.蔗糖 C.油脂 D.淀粉18、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法不正确的是:A.23gNa做还原剂可提供电子数为NAB.在标准状况下,1mol戊烷的所含的原子数为17NAC.常温常压下,22.4LNH3所含电子数目为10NAD.常温常压下,1mol氩气含有原子数为NA19、图1是铜锌原电池示意图,图2中,x轴表示实验时流入正极的电子的物质的量,下列说法中不正确的是A.y轴可表示锌片的质量B.y轴可表示溶液中c(H+)C.若导线上转移2mol电子,则有2molH2生成D.溶液中的阳离子向正极移动,阴离子向负极移动20、下列说法符合事实的是()A.CO2通入水玻璃中得到白色沉淀B.SiO2溶于水成为硅酸C.CO2通入饱和CaCl2溶液能生成白色沉淀D.硅酸酸性比碳酸弱,所以SiO2不能跟Na2CO3反应21、苯环实际上不具有碳碳单键和双键的简单交替结构,下列均不可作为证据事实的一组是①苯的间位二取代物只有一种②苯的对位二取代物只有一种③苯分子中碳碳键的长度(即分子中两个成键的原子的核间距离)均相等④苯不能使酸性KMnO4溶液褪色⑤苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气发生加成反应生成环己烷⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应A.①②⑤ B.②③④ C.①②⑥ D.②⑤⑥22、从柑橘中可提炼得1,8萜二烯()。下列有关它的说法不正确的是()A.分子式为C10H16 B.分子中所有碳原子可能共平面C.其一氯代物有9种 D.能与溴水发生加成反应二、非选择题(共84分)23、(14分)甲、乙、丙、丁分别是乙烷、乙烯、乙炔、苯中的一种;①甲、乙能使溴的四氯化碳溶液褪色。乙与等物质的量的H2反应生成甲,甲与等物质的量的H2反应生成丙。②丙既不能使溴的四氯化碳溶液褪色,也不能使KMnO4酸性溶液褪色。③丁能使溴水褪色的原因与甲能使溴水褪色的原因不同,丁也不能使KMnO4酸性溶液褪色,但丁在一定条件下可与溴发生取代反应。相同条件下,丁蒸气的密度是乙密度的3倍。据以上叙述完成下列问题:(1)写出甲的结构简式__________、乙的结构式____________、丙分子中含有的化学键类型是__________;(2)写出丁与液溴在催化剂作用下发生取代反应的方程式_________________;(3)写出甲使溴的四氯化碳溶液褪色的化学方程式_______________________。24、(12分)A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)D中所含官能团的名称是_____________。(2)反应③的化学方程式是_________________________________。(3)G是一种高分子化合物,可以用来制造农用薄膜材料等,其结构简式是___________。(4)在体育竞技比赛中,当运动员肌肉挫伤或扭伤时,随队医生立即对准其受伤部位喷射物质F(沸点12.27℃)进行应急处理。A制备F的化学方程式是_____________。(5)B与D反应加入浓硫酸的作用是_________;为了得到较纯的E,需除去E中含有的D,最好的处理方法是_____________(用序号填写)。a.蒸馏b.用过量饱和碳酸钠溶液洗涤后分液c.水洗后分液d.用过量氯化钠溶液洗涤后分液25、(12分)实验室用燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,测定装置如图(铁架台、铁夹、酒精灯等未画出):取17.1gA放入装置中,通入过量O2燃烧,生成CO2和H2O,请回答下列有关问题:(1)通入过量O2的目的______________________。(2)C装置的作用是_____________________________。D装置的作用是_____________________。(3)通过该实验,能否确定A中是否含有氧原子?__________。(4)若A的摩尔质量为342g/mol,C装置增重9.90g,D装置增重26.4g,则A的分子式为________。26、(10分)原电池原理的发现是储能和供能技术的巨大进步,是化学对人类的项重大贡献。(1)某课外实验小组欲探究铝和铜的金属性(原子失电子能力)强弱,同学们提出了如下实验方案:A.比较铝和铜的硬度和熔点B.比较二者在稀硫酸中的表现C.用铝片、铜片、硫酸铝溶液、硫酸铜溶液,比较二者的活动性D.分别做铝片、铜片与NaOH溶液反应的实验E.将铝片、铜片用导线连接后共同投入稀盐酸中接入电流计,观察电流方向上述方案中能达到实验目的的是_____________。(2)现有如下两个反应:A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。上述反应中能设计成原电池的是__________(填字母代号),作负极的物质发生了___反应(填“氧化”或“还原”)。(3)将纯锌片和纯铜片按如图所示方式插入100mL相同浓度的稀硫酸一段时间,回答下列问题:①下列说法正确的是________(填字母代号)。A.甲、乙均为化学能转变为电能的装置B.乙中铜片上没有明显变化C.甲中铜片质量减少、乙中锌片质量减少D.两烧杯中溶液的pH均增大②在相同时间内,两烧杯中产生气泡的速度:甲___乙(填“>”、“<”或“=”)。原因是______。③当甲中产生1.12L(标准状况)气体时,将锌、铜片取出,再将烧杯中的溶液稀释至1L,测得溶液中c(H+)=0.1mol/L(设反应前后溶液体积不变)。试确定原稀硫酸的物质的量浓度为_________。27、(12分)某科学小组制备硝基苯的实验装置如下,有关数据列如下表。已知存在的主要副反应有:在温度稍高的情况下会生成间二硝基苯。实验步骤如下:取100mL烧杯,用20mL浓硫酸与足量浓硝酸配制混和酸,将混合酸小心加入B中。把18mL(1.84g)苯加入A中。向室温下的苯中逐滴加入混酸,边滴边搅拌,混和均匀。在50~60℃下发生反应,直至反应结束。将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤。分出的产物加入无水CaCl2颗粒,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯18g。回答下列问题:(1)图中装置C的作用是____________________。(2)制备硝基苯的化学方程式_____________________。(3)配制混合酸时,能否将浓硝酸加入到浓硫酸中_________(“是”或“否”),说明理由:____________________。(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,常用的方法是______________。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,粗硝基苯呈黄色的原因是_____________________。(5)在洗涤操作中,第二次水洗的作用是_____________________。(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管的原因是_______________________。(7)本实验所得到的硝基苯产率是_____________________。28、(14分)电化学降解NO3﹣的原理如图所示.(1)电源A极为_____(填“正极”或“负极”),阴极反应式为_____。(2)若电解过程中转移了1mol电子,则膜左侧电解液的质量减少量为_____g。29、(10分)(1)煤的气化是将其转化为可燃性气体的过程,主要化学反应方程式为__________。煤也可以直接液化,属于________________(填“化学变化”或“物理变化”)。(2)由乙烯合成聚乙烯的化学方程式为_______________该高分子化合物的链节为___;若该高分子化合物的相对分子质量为42000,则其聚合度为__。(3)一种甲烷水合物晶体中,平均每46个水分子构成8个分子笼,每个分子笼可容纳1个甲烷分子或水分子,若这8个分子笼中有6个容纳的是甲烷分子,另外2个被水分子填充,这种可燃冰的平均组成可表示为__________________。

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】分析:A.MnO2作催化剂H2O2分解生成氧气,能氧化Na2S生成S;B.浓盐酸和MnO2不加热不反应;C.浓氨水滴入生石灰生成氨气,氨气和铝离子反应生成氢氧化铝,但氢氧化铝不溶于氨水;D.浓盐酸和CaCO3反应生成CO2,CO2与Na2SiO3溶液反应生成硅酸白色沉淀,但由于浓盐酸易挥发,挥发出的HCl,也可与Na2SiO3溶液反应生成硅酸白色沉淀。详解:A.若A为H2O2,B为MnO2,生成的气体为氧气,能氧化Na2S生成S,则

C中溶液变浑浊,故A正确;B.若A为浓盐酸,B为MnO2,但无加热装置,无氯气生成,故B错误;C.若A为浓氨水,B为生石灰,滴入后反应生成氨气,氨气和铝离子反应生成氢氧化铝,但氢氧化铝不溶于氨水,所以C中产生白色沉淀不溶解,故C错误;D.若A为浓盐酸,B为CaCO3,反应生成CO2,CO2与Na2SiO3溶液反应生成硅酸白色沉淀,但由于浓盐酸易挥发,挥发出的HCl,也可与Na2SiO3溶液反应生成硅酸白色沉淀,所以无法证明非金属性C>Si,故D错误;答案为A。2、D【答案解析】

A项、固体和纯液体的浓度可视为常数,不能用固体或纯液体表示反应速率,I2为固态,故不能用它表示化学反应速率,故A错误;B项、v(HI)=0.002mol·L-1·s-1,若反应一直以该速率进行,则t=10s,但随着反应的进行,反应物浓度降低,反应速率减慢,所用时间应大于10s,故B错误;C项、升高温度,正、逆反应速率均加快,故C错误;D项、减小反应体系的体积,各物质浓度增大,压强增大,化学反应速率加快,故D正确。故选D。【答案点睛】本题考查影响化学反应速率的因素,注意影响化学反应速率的因素分析,注意浓度越大反应速率越大是解答本题的关键。3、B【答案解析】

根据质子数+中子数=质量数分析解答。【题目详解】根据核素的表示方法可知I中质子数53,质量数是131,则该原子的中子数是131-53=78,则该原子的中子数与质子数之差为78-53=25,B项正确;答案选B。【答案点睛】化学用语是化学考试中的高频考点,其中元素符号的含义要牢记在心,其左上角为质量数(A)、左下角为质子数(Z),质子数(Z)=核电荷数=原子序数,质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。4、C【答案解析】

A项、构成糖类的元素只含有C、H、O,不含有N,故A错误;B项、蔗糖为双糖,水解生成葡萄糖和果糖,故B错误;C项、油脂在碱性条件下的水解生成高级脂肪酸盐和甘油,称为皂化反应,故C正确;D项、蛋白质经加热后发生变性,变性的过程是不可逆过程,故D错误;故选C。5、D【答案解析】

A.12C、13C、14C的质子数相同、中子数不同,则这三个原子互为同位素,选项A正确;B.金刚石和石墨均为碳元素的单质,互为同素异形体,选项B正确;C.石墨是最软的矿物之一,金刚石是自然界中存在的最硬的物质之一,所以二者是不同的物质,由一种物质转变成另一种物质,有新的物质生成,属于化学变化,选项C正确;D.二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸的酸性很弱,不会形成酸雨,选项D错误;答案选D。6、D【答案解析】

A.14C的中子数为14-6=8,14N的中子为14-7=7,二者不同,故A错误;B.C60为单质,但14C为原子,二者不是同素异形体,故B错误;C.14C与C60中普通碳原子,为同种元素的碳原子,则碳原子的化学性质相同,故C错误;D.14C与12C的质子数均为6,中子数不同,互为同位素,故D正确;答案为D。7、A【答案解析】

SO2通入BaCl2溶液,因为亚硫酸酸性弱于盐酸,不反应,不会产生沉淀,若要产生沉淀,可以通入氧化性物质将二氧化硫氧化为硫酸根离子,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,或者通入碱性物质,与二氧化硫反应生成亚硫酸根离子,亚硫酸根离子与钡离子反应生成亚硫酸钡沉淀,据此解答。【题目详解】①Cu和浓硝酸反应生成二氧化氮,二氧化氮溶于水生成硝酸,硝酸能够氧化二氧化硫生成硫酸根离子,会产生硫酸钡沉淀,故①选;②氨水滴入到氢氧化钠固体中会生成碱性气体氨气,氨气与水反应生成一水合氨,与二氧化硫生成亚硫酸铵,亚硫酸根与钡离子反应生成亚硫酸钡沉淀,故②选;③大理石和稀盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳、二氧化硫与氯化钡溶液均不反应,不会产生沉淀,故③不选;④过氧化氢和二氧化锰反应生成氧气,氧气在溶液中能够氧化亚硫酸生成硫酸根离子,会产生硫酸钡沉淀,故④选;答案为A。8、C【答案解析】短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大.W原子是半径最小的原子,则W为H元素;Y是地壳中含量最高的元素,则为O元素;非金属元素X形成的一种单质能导电,则该单质为石墨,所以X为C元素;Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,而且原子序数比O大,则Z的电子排布为2、8、6,所以Z为S元素;A.Y为Al元素,Al与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成,故A正确;B.C与H可以形成烷烃、烯烃、炔烃等,则元素X与W形成的共价化合物有很多种,故B正确;C.元素W为H,X为C,二者的氯化物中,HCl中的H原子最外层只有2个电子,不满足8电子的稳定结构,故C错误;

D.元素S可与元素C形成共价化合物CS2,故D正确;故选C。9、A【答案解析】

A.卤族元素,从上到下,随着原子序数的增大,原子半径逐渐增大,故A正确;B.非金属性越强,单质的氧化性越强,则氧化性N2<O2<F2,故B错误;C.同周期,从左向右,金属性减弱,则金属性:Al<Mg<Na,故C错误;D.同周期,从左向右,非金属性增强,同一主族,从上到下,非金属性减弱,则非金属性:C<N,故D错误;故选A。【答案点睛】本题的易错点和难点为D中C和P非金属性强弱的判断,可以借助于磷酸和碳酸是酸性强弱判断。10、C【答案解析】

A.在0.1

mol•L-1NaClO溶液中,存在物料守恒:c(Na+)=c(HClO)+c(ClO-),故A正确;B.混合后为氯化钠和氨水,显碱性,溶液中离子浓度大小为:c(Na+)=c(C1-)>c(OH-)>c(NH4+)>c(H+),故B正确;C.常温下,pH=2的HCl溶液浓度为0.01

mol•L-1,10

mL

0.01

mol•L-1HCl溶液与10

mL

0.01

mol•L-1Ba(OH)2溶液充分混合后,碱剩余,根据电荷守恒,c(Cl-)+c(OH-)=2c(Ba2+)+c(H+),故C错误;D.10mL0.5mol/LNa2CO3溶液中慢慢滴入10mL0.5mol/L盐酸后的溶液中存在等浓度的氯化钠和碳酸氢钠,溶液显碱性,根据质子守恒,c(CO32-)+c(OH-)=c(H2CO3)+c(H+),故D正确;故选C。11、B【答案解析】

①非金属单质M能从N的化合物中置换出非金属单质N,则M的氧化性比N的氧化性强,对应的元素的非金属性M强于N,①正确;②非金属性表示的元素原子得电子的能力,M原子更容易得到电子,则元素M的非金属性强于N,②正确;③元素非金属性越强,元素的单质遇氢气化合反应越容易,单质M与H2反应更容易,则非金属元素M的非金属性比N的强,③正确;④比较元素的非金属性强弱,可以比较其简单氢化物的稳定性,而不是氢化物的酸性,④错误;⑤比较元素的非金属性强弱,比较通过比价最高价氧化物的水化物的酸性强弱,现在不同判断是否为M和N元素的最高价氧化物的水化物,⑤错误;⑥熔点为物理性质,非金属性为化学性质,没有直接关系,⑥错误;综上①②③正确,B项符合题意;本题答案选B。12、A【答案解析】A.水和酒精能透过滤纸,应用蒸馏分离,故A错误;B.需要把铵盐和碱固体混合物放在大试管中,试管口略向下倾斜固定在铁架台上加热,生成的气体用向下排气法收集,故B正确;C.二氧化氮密度比空气大,可用向上排空气法收集,故C正确;D.水沸点较低,水中的杂质难挥发,可用蒸馏制取蒸馏水,故D正确;故选A。点睛:常见实验方案的评价方法有:1.从可行性方面对实验方案做出评价;科学性和可行性是设计实验方案的两条重要原则,任何实验方案都必须科学可行.评价时,从以下4个方面分析:①实验原理是否正确、可行;②实验操作是否完全、合理;③实验步骤是否简单、方便;④实验效果是否明显等;2.从“绿色化学”视角对实验方案做出评价;“绿色化学”要求设计更安全、对环境友好的合成线路、降低化学工业生产过程中对人类健康和环境的危害,减少废弃物的产生和排放.根据“绿色化学”精神,对化学实验过程或方案从以下4个方面进行综合评价:①反应原料是否易得、安全、无毒;②反应速率较快;③原料利用率以及合成物质的产率是否较高;④合成过程是否造成环境污染;3.从“安全性”方面对实验方案做出评价;化学实验从安全角度常考虑的主要因素主要有防倒吸、防爆炸、防吸水、防泄漏、防着火、防溅液、防破损等。13、C【答案解析】分析:人类重要的六大类营养素:①蛋白质;②糖类;③油脂;④维生素;⑤无机盐;⑥水。详解:A.葡萄糖属于糖类是营养物质,A错误;B.蛋白质是营养物质,B错误;C.乙醇不是营养物质,C正确;D.芝麻油属于油脂是营养物质,D错误。答案选C。14、C【答案解析】

A.用CH3CH218OH与CH3COOH发生酯化反应,生成H2O和CH3CH218OOCCH3,A错误;B.浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂,B错误;C.反应液混合时,顺序为先取乙醇再加入浓硫酸最后加入乙酸,C正确;D.用分液的方法从饱和Na2CO3溶液中分离出乙酸乙酯,D错误;答案为C15、B【答案解析】

A、已知气体在标准状况下的密度,计算气体摩尔质量,可以采用M=22.4ρ标,故A不符合题意;B、利用M=,n=,因此求摩尔质量,需要给出气体摩尔体积,本题无法判断出该气体摩尔质量,故B符合题意;C、当知道质量和物质的量,根据M=,可以求出摩尔质量,故C不符合题意;D、单位物质的量的物质所具有的质量称为摩尔质量,在数值上1mol该分子的质量等于其相对分子质量,故D不符合题意;答案选B。16、D【答案解析】A.设X转化的浓度为x,

X(g)+3Y(g)2Z(g)初始:c1c2c3转化:x

3x

2x平衡:0.1moL/L0.3mol/L0.08mol/L所以c1:c2=(x+0.1moL/L):(3x+0.3mol/L)=1:3,故A错误;B.平衡时,正逆反应速率相等,则Y和Z的生成速率之比为3:2,故B错误;C.反应前后X、Y气体的浓度比相同符合反应系数之比,所以达到平衡状态时,转化率相同,故C错误;D.反应为可逆反应,物质不可能完全转化,如反应向逆反应分析进行,则c1>0,如反应向正反应分析进行,则c1<0.14mol•L-1,则:0<c1<0.14mol•L-1,故D正确;故选D。点睛:本题考查化学平衡的计算,明确本题注意化学平衡状态的判断方法以及可逆反应的特点为解答关键。注意掌握三段式在化学平衡计算中的应用。17、D【答案解析】

葡萄糖、蔗糖和油脂均不是高分子化合物,淀粉是天然的有机高分子化合物,答案选D。18、C【答案解析】

A.23g钠的物质的量为1mol,1mol钠做还原剂失去1mol电子,所以失去的电子数为NA,故A正确;B.戊烷的分子式是C5H12,1个戊烷分子中含有17个原子,所以1mol戊烷的所含的原子数为17NA,故B正确;C.应该是在标准状况下,不是在常温常压下,常温常压条件下不能使用气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.稀有气体是单原子分子,所以1mol氩气含有原子数为NA,故D正确。故选C。19、C【答案解析】

锌-铜-硫酸构成的原电池中,根据原电池原理,锌片作负极,随着反应的进行,锌单质失去电子生成锌离子进入溶液,锌片的质量会不断减轻;铜作正极,硫酸溶液中的氢离子在铜电极上放电生成氢气,溶液中的氢离子浓度会减小;溶液中阳离子移向正极,阴离子移向负极。【题目详解】A.由图像,结合分析可知,随着反应的进行,电路中转移的电子数增多,锌片会不断溶解,质量减轻,故A正确;B.由分析可知,溶液中氢离子浓度随着转移的电子数增多而减小,故B正确;C.根据化合价变化,每生成1mol氢气,电路中转移的电子数为2mol,则若导线上转移2mol电子,则有1molH2生成,故C错误;D.原电池装置中,溶液中阳离子移向正极,阴离子移向负极,故D正确;综上所述,答案为C。20、A【答案解析】测试卷分析:B项:SiO2不溶于水,故错;C项:弱酸不能制取强酸,故错;D项:在高温条件下,固体可以反应,故错。故选A。考点:无机反应点评:本题考查的是常见无机化合物的反应,题目难度不大,掌握好基础知识很容易解得本题。21、A【答案解析】分析:①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,苯的间位二元取代物都无同分异构体来分析;②无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,苯的对位二元取代物都无同分异构体来分析;③单键和双键的键长不相等;④如果苯的结构中存在单双键交替结构,含有双键能够使酸性高锰酸钾溶液褪色;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应;⑥如果苯的结构中存在单双键交替结构,含有双键能够与溴发生加成反应。详解:①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,间位二元取代物均只有一种,所以①不能作为证据;②无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,对位二元取代物均只有一种,故②不能作为证据;③单键和双键的键长不相等,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故③能作为证据;④苯不能使KMnO4酸性溶液褪色,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故④能作为证据;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应,苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气加成生成环己烷,可以用单双健结构来解释,故⑤不能作为证据;⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应,而不是加成反应,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故⑥能作为证据;答案选A。22、B【答案解析】

A、由价键原则可写出的分子式为C10H16,选项A正确;B、六元环不是苯环,具有烷的结构,碳原子不可能都在同一平面上,选项B不正确;C、分子中有10个碳原子,其中只有一个碳原子上没有氢原子,且另9个碳原子的位置各不相同,所以其一卤代物应有9种,选项C正确;D、分子中含有双键,可与溴水发生加成反应,选项D正确;答案选B。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2共价键CH2===CH2+Br2―→CH2Br-CH2Br【答案解析】甲、乙、丙、丁分别是乙烷、乙烯、乙炔、苯中的一种;①甲、乙能使溴的四氯化碳溶液褪色.乙与等物质的量的H2反应生成甲,甲与等物质的量的H2反应生成丙,则乙为乙炔,甲为乙烯,丙为乙烷;②丙中不含双键、三键,为饱和烃,既不能使溴的四氯化碳溶液褪色,也不能使KMnO4酸性溶液褪色;③丁能使溴水褪色的原因与甲能使溴水褪色的原因不同,丁也不能使KMnO4酸性溶液褪色,但丁在一定条件下可与溴发生取代反应.相同条件下,丁蒸气的密度是乙密度的3倍,丁为苯。(1)由上述分析可知,甲的结构简式为CH2=CH2;乙的结构式为H-C≡C-H,丙为乙烷,含C-C、C-H共价键,故答案为CH2=CH2;H-C≡C-H;共价键;(2)丁与液溴在催化剂作用下发生取代反应的方程式为,故答案为;(3)甲使溴的四氯化碳溶液褪色的化学方程式为CH2═CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br,故答案为CH2═CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br。点睛:本题考查有机物的推断,为高频考点,把握烯烃、炔烃的加成反应推断物质为解答的关键,注意利用信息及有机物的结构与性质来推断物质。24、羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH2=CH2+HClCH3CH2Cl催化剂和吸水剂b【答案解析】

A是石油裂解气的主要产物之一,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为C2H4;由转化关系可知乙烯和氯化氢发生加成反应生成F,F为氯乙烷,乙烯和水发生加成反应生成B,则B是乙醇,乙醇和氧气在铜作催化剂作用下催化反应生成C,则C是乙醛,B(乙醇)在高锰酸钾作用下生成D,D是乙酸,乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成E,E为乙酸乙酯;G是一种高分子化合物,由A乙烯加聚而成,G为聚乙烯,据此分析解答。【题目详解】(1)D为乙酸,含有的官能团为羧基,故答案为:羧基;(2)反应③为乙醇和氧气在铜作催化剂作用下反应生成C,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(3)由以上分析可知,G为聚乙烯,其结构简式为,故答案为:;(4)F为A乙烯和氯化氢反应的产物,乙烯和氯化氢在一定条件下发生加成反应生成氯乙烷,反应的化学方程式为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,故答案为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl;(5)乙醇与乙酸发生酯化反应,反应中需要加入浓硫酸,浓硫酸的作用为催化剂和吸水剂;为了得到较纯的乙酸乙酯,需除去乙酸乙酯中含有的乙酸,乙酸能够与碳酸钠反应,而乙酸乙酯在碳酸钠溶液中的溶解度很小,乙醇最好的处理方法是用过量饱和碳酸钠溶液洗涤后分液,故答案为:催化剂和吸水剂;b。【答案点睛】掌握乙烯的性质是解题的关键。本题的易错点为(5),要注意除去乙酸乙酯中含有的乙酸,不能选用氢氧化钠溶液,因为乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中能够发生水解反应。25、使有机物A充分燃烧吸收A燃烧后生成的H2O吸收A燃烧后生成的CO2能C12H22O11【答案解析】

有机物A完全燃烧生成CO2和H2O,通过测定生成的CO2、H2O的量确定实验式,用浓硫酸吸收水蒸气,用碱石灰吸收二氧化碳。由于装置内有空气,会影响水蒸气、二氧化碳质量测定,实验开始时,要先通入氧气排尽装置内空气,据此解答。【题目详解】(1)燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,要通入过量O2使有机物在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和水;(2)C装置中的试剂为浓硫酸,用于吸收有机物燃烧生成的水,D装置中的试剂是碱石灰用于吸收有机物燃烧生成的二氧化碳;(3)通过浓硫酸增重的质量可以求出有机物中氢的质量,通过碱石灰增重的质量可以求出有机物中碳的质量,再根据A的质量判断是否有氧元素;(4)浓硫酸增重可知水的质量为9.90g,可计算出n(H2O)==0.55mol,n(H)=1.1mol,m(H)=1.1g;使碱石灰增重26.4g,可知二氧化碳质量为26.4g,n(C)=n(CO2)==0.6mol,m(C)=7.2g,m(C)+m(H)=8.3g,有机物的质量为17.1g,所以有机物中氧的质量为8.8g,n(O)==0.55mol,n(C):n(H):n(O)=0.6mol:1.1mol:0.55mol=12:22:11,即实验式为C12H22O11,A的摩尔质量为342g/mol,所以分子式也为C12H22O11。26、BCEB氧化BD>甲池锌铜可形成原电池,能加快Zn与硫酸的反应速率1mol·L-1【答案解析】分析:(1)比较金属性强弱,可以根据金属与酸反应的剧烈程度、构成原电池的负极等方面分析,而与硬度、熔沸点及氢氧化物的稳定性等无关,据此进行解答;(2)自发的氧化还原反应可以设计成原电池,非自发的氧化还原反应不能设计成原电池;(3)①甲装置符合原电池构成条件,所以是原电池,乙不能形成闭合回路,所以不能构成原电池,据此判断;②构成原电池时反应速率加快;③先计算氢离子的物质的量再计算原来稀硫酸的浓度。详解:(1)A.铝和铜的硬度和熔点与金属性强弱无关,A错误;B.金属性越强,与酸反应越剧烈,可通过比较Cu、Al在稀硫酸中的表现判断其金属性强弱,B正确;C.用铝片、铜片、硫酸铝溶液、硫酸铜溶液,根据是否发生置换反应可比较二者的活动性,C正确;D.Al与氢氧化钠溶液反应是铝的化学性质,与金属活泼性无关,不能根据是否与氢氧化钠溶液反应判断金属性强弱,D错误;E.将铝片、铜片用导线连接后共同浸入稀盐酸中,接入电流计,通过观察电流方向可判断金属性强弱,E正确;答案选BCE;(2)A.NaOH+HCl=NaCl+H2O不是氧化还原反应,不能设计成原电池;B.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑是氧化还原反应,能设计成原电池,锌失去电子,负极是锌,发生氧化反应;(3)①甲装置是原电池,乙装置不是原电池,锌与稀硫酸直接发生置换反应。则A、甲是化学能转变为电能的装置,乙不是,A错误;B、乙装置中铜片不反应,也没构成原电池的正极,所以铜片上没有明显变化,B正确;C、甲、乙中锌片均失去电子,质量都减少,甲中铜片质量不变,C错误;D、两个烧杯中都产生氢气,氢离子浓度都降低,所以溶液的pH均增大,D正确。答案选BD;②由于甲池锌铜可形成原电池,能加快Zn与硫酸的反应速率,所以在相同时间内,两烧杯中产生气泡的速度:甲>乙;③稀释后氢离子的物质的量为1L×0.1mol•L-1=0.1mol,生成氢气的物质的量为1.12L÷22.4L/mol=0.05mol,所以原溶液中氢离子的物质的量为0.2mol,原溶液中氢离子的浓度为0.2mol÷0.1L=2mol/L,一分子硫酸电离出两个氢离子,所以原溶液中稀硫酸的浓度为1mol•L-1。点睛:本题考查了性质实验方案的设计、原电池的构成条件等,涉及原电池原理、金属性强弱比较、氧化还原反应等知识,明确判断金属性强弱的方法为解答关键,注意掌握原电池的构成条件,题目难度中等。27、冷凝回流否液体容易迸溅水浴加热溶有浓硝酸分解产生的NO2洗去残留的NaOH及生成的钠盐防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂72%【答案解析】分析:根据题意浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,反应后,将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗

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