![2023届黑龙江省安达市育才高中化学高一下期末经典试题含答案解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/5c1d14c0d3b1669431d259fef2f059b5/5c1d14c0d3b1669431d259fef2f059b51.gif)
![2023届黑龙江省安达市育才高中化学高一下期末经典试题含答案解析_第2页](http://file4.renrendoc.com/view/5c1d14c0d3b1669431d259fef2f059b5/5c1d14c0d3b1669431d259fef2f059b52.gif)
![2023届黑龙江省安达市育才高中化学高一下期末经典试题含答案解析_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/5c1d14c0d3b1669431d259fef2f059b5/5c1d14c0d3b1669431d259fef2f059b53.gif)
![2023届黑龙江省安达市育才高中化学高一下期末经典试题含答案解析_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/5c1d14c0d3b1669431d259fef2f059b5/5c1d14c0d3b1669431d259fef2f059b54.gif)
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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟测试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在测试卷卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、氢气在氯气中燃烧时产生苍白色火焰,在反应过程中,断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,断裂1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,下列关系式正确的是()A.Q1+Q2>Q3 B.Q1+Q2>2Q3 C.Q1+Q2<Q3 D.Q1+Q2<2Q32、下列过程属于化学变化的是A.焰色反应B.石油分馏C.煤的干馏D.碘的升华3、下列有机反应中,与其它三个反应的反应类型不同的是A.CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2OB.2CH3COOH+Mg=(CH3COO)2Mg+H2↑C.CH4+Cl2CH3Cl+HClD.+Br2+HBr4、下列说法正确的是A.糖类、油脂、蛋白质均能发生水解B.氨基酸均只含有一个羧基和一个氨基C.植物油能使溴的四氯化碳溶液褪色D.聚乙烯、油脂、纤维素均为高分子化合物5、石油裂化的目的是()A.使长链烃分子断裂为短链烃分子B.除去石油中的杂质C.使直连烃转化为芳香烃D.提高汽油的产量和质量6、苹果酸是一种性能优异的食品添加剂,其结构简式如右图所示,下列关于苹果酸的说法中正确的是A.苹果酸中有4种化学环境不同的氢原子B.既能发生取代反应,又能发生消去反应C.1mol苹果酸最多能与3molNaOH反应D.苹果酸不能通过缩聚反应合成高分子化合物7、化学与环境保护、工业生产、生活等密切相关。下列说法不正确的是A.PM2.5J是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物。PM2.5比胶体粒子小,因其比表面积大,故可吸附含有铅、镉、铬、钒、砷等对人体有害的重金属离子,入肺后对人体产生很大的危害B.富含氮、磷的生活污水不能排放到河中,也不能直接用于农田的灌溉C.大力实施矿物燃料“脱硫、脱硝技术”,可以减少硫的氧化物和氮的氧化物对环境的污染D.14C可用于文物的年代鉴定,14C和12C互为同位素8、根据下列短周期元素性质的数据判断,下列说法正确的是原子半径最高价或最低价
A.元素形成的氢化物稳定B.元素的非金属强,所以氢化物的沸点高C.元素形成的化合物是共价化合物D.元素的最高价氧化物对应水化物的碱性最强9、NA代表阿伏加德罗常数的值.下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LH2O中含有的分子数为NAB.32gO2中含有的电子数为32NAC.32gO2和O3的混合物中含有的氧原子数目为2NAD.1molNa2O2与足量的CO2反应转移的电子数为2NA10、下表是部分短周期元素的原子半径及主要化合价,根据表中信息,判断以下叙述正确的是元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.0860.1020.074主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.L、R形成的简单离子核外电子数相等B.单质与浓度相等的稀盐酸反应的速率为Q>LC.氢化物的还原性为H2T>H2RD.M与T形成的化合物既能与强酸反应又能与强碱反应11、双羟基铝碳酸钠是医疗上常用的一种抑酸剂,其化学式是NaAl(OH)2CO3。关于该物质的说法正确的是A.该物质属于两性氢氧化物B.该物质是Al(OH)3和Na2CO3的混合物C.1molNaAl(OH)2CO3最多可消耗3molH+D.该药剂不适合于胃溃疡患者服用12、180℃时将0.5molH2和1molCO2通入1L的恒容密闭容器中,反应生成甲醇蒸汽(CH3OH)和某无机副产物,测得各物质的物质的量随时间的部分变化如图所示,下列说法中正确的是()A.该反应的化学方程式:2CO2+4H22CH3OH+O2B.在0~3min内H2的平均化学反应速率为0.1mol·L-1·min-1C.当容器内混合气体密度不再变化时,表明反应已经达到平衡状态D.在3~10min内,反应仍未达到平衡状态13、已知下列热化学方程式:2Zn(s)+
O2(g)=2ZnO(s)
△H14Ag(s)+
O2(g)=2Ag2O(S)
△H2则Zn(s)+
Ag2O(s)=
2Ag(s)+ZnO(s),
△H
值为A.△H2-△H1B.△H2+△H1C.12(△H1-△H2)D.12(△H2-△H14、用电子式表示下列物质的形成过程正确的是()A.B.C.D.15、某有机物的结构简为CH2=CH-COOH,该有机物不可能发生的化学反应是A.酯化反应 B.水解反应 C.加成反应 D.氧化反应16、下列属于非电解质的是A.石墨 B.氢氧化钠 C.硝酸钾 D.蔗糖17、如图所示各容器中盛有海水,铁在其中被腐蚀由快到慢的顺序是()A.④>②>①>③ B.②>①>③>④C.④>②>③>① D.③>②>④>①18、下列关于有机物的说法中,正确的一组是()①淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应②“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料,它是一种新型化合物③除去乙酸乙酯中残留的乙酸,加过量饱和碳酸钠溶液振荡后,静置分液④石油的分馏和煤的气化都是发生了化学变化⑤淀粉遇碘酒变蓝色;在加热条件下葡萄糖能与新制Cu(OH)2悬浊液发生反应⑥塑料、橡胶和纤维都是合成高分子材料A.③④⑤ B.①③⑥ C.①③⑤ D.②③④19、下列措施对增大反应速率明显有效的是()A.钠与无水乙醇反应时,增大无水乙醇的用量B.锌与稀硫酸反应制取氢气时,改用98%的浓硫酸C.在硫酸钾与氯化钡两溶液反应时,增大压强D.将炭块磨成炭粉用于燃烧20、COCl2(g)CO(g)+Cl2(g)△H>0,当反应达到平衡时,下列措施①升温②恒容通入惰性气体③增加CO的浓度④减压⑤加催化剂⑥恒压通入惰性气体,能提高COCl2转化率的是A.①②④B.①④⑥C.②③⑥D.③⑤⑥21、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A.化合物:干冰、冰水混合物、烧碱B.同素异形体:活性炭、C60、金刚石C.非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气D.混合物:漂白粉、纯净矿泉水、盐酸22、元素的性质呈周期性变化的根本原因是()A.元素的金属性和非金属性呈周期性变化B.随着元素相对原子质量的递增,量变引起质变C.原子半径呈周期性变化D.元素原子核外电子排布呈周期性变化二、非选择题(共84分)23、(14分)甘蔗渣和一种常见的烃A有如下转化关系,烃A对氢气的相对密度为13,F为生活中一种常用调味品的主要成分。请回答:(1)E分子含有的官能团名称是______。(2)B的分子式是______,反应③的反应类型是______。(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液,先加NaOH溶液至碱性,再加新制氢氧化铜,加热,可看到的现象是______。(4)写出D与F反应的化学方程式______。(5)下列说法正确的是______。A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,则其原子利用率达到100%B.等物质的量E和C完全燃烧,消耗的氧气量相同。C.工业上可以通过石油裂解工艺获得大量的C。D.可以通过先加入氢氧化钠后分液除去乙酸乙酯中含有的D24、(12分)已知:A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。(1)由石油生产A的裂解反应属于_______________(填“化学”或“物理”)变化。(2)A的结构简式为___________,A在一定条件下可以聚合生成一种常见塑料,该塑料的结构简式为___________。(3)①的反应类型为__________;D中官能团的名称是__________。(4)在实验室中获得的乙酸乙酯往往含有B、D,为提纯乙酸乙酯,加入的试剂是_________,分离操作方法是__________。(5)反应②的化学方程式为__________________________________;反应④的化学方程式为_____________________________________。25、(12分)三氯氧磷(化学式:POCl3)常用作半导体掺杂剂及光导纤维原料。氯化水解法生产三氯氧磷的流程如下:⑴氯化水解法生产三氯氧磷的化学方程式为______。⑵通过佛尔哈德法可以测定三氯氧磷产品中Cl元素含量,实验步骤如下:Ⅰ.取a
g产品于锥形瓶中,加入足量NaOH溶液,待完全水解后加稀硝酸至酸性。Ⅱ.向锥形瓶中加入0.1000mol·L-1的AgNO3溶液40.00mL,使Cl-完全沉淀。Ⅲ.向其中加入2mL硝基苯,用力摇动,使沉淀表面被有机物覆盖。Ⅳ.加入指示剂,用c
mol·L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,记下所用体积。已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12①滴定选用的指示剂是______(选填字母),滴定终点的现象为______。a.NH4Fe(SO4)2
b.FeCl2
c.甲基橙
d.淀粉②实验过程中加入硝基苯的目的是_____________________,如无此操作所测Cl元素含量将会______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)⑶氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水。在废水中先加入适量漂白粉,再加入生石灰调节pH将磷元素转化为磷酸的钙盐沉淀并回收。①在沉淀前先加入适量漂白粉的作用是_________________。②下图是不同条件对磷的沉淀回收率的影响图像。处理该厂废水最合适的工艺条件为______(选填字母)。a.调节pH=9
b.调节pH=10
c.反应时间30min
d.反应时间120min③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7
mol·L-1,溶液中c(Ca2+)=__________mol·L-1。(已知Ksp[Ca3(PO4)2]=2×10-29)26、(10分)实验室用下图装置制取乙酸乙酯。请回答下列问题。(1)反应开始前试管B中加入的试剂是_______,反应结束后试管B中上层液体的主要成分是________。(2)向试管A中加入试剂时,浓硫酸应在加入乙醇之后再加入,目的是___________。(3)制取乙酸乙酯的化学方程式为_______________。(4)插入试管B中的干燥管的作用是_______________。(5)从试管B中分离出粗产品乙酸乙酯(含乙酸,乙醇和水),采用的分离方法是________,使用CaO可以除去粗产品中的________杂质,最后采用________的方法可得到较纯净的乙酸乙酯。27、(12分)有一含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入空气的目的是____________,操作方法为___________________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A___________,C__________,D__________。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl含量将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中测定结果中NaHCO3的含量将___________;若撤去E装置,则测得Na2CO3•10H2O的含量____________。(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中NaHCO3质量分数为_____________________(用含w、m1、m2的代数式表示)。28、(14分)某温度时,在0.5L密闭容器中,某一反应中A、B气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示,回答下列问题:(1)该反应的化学方程式为__________。(2)0~4min内,用B表示的反应速率v(B)=__________。(3)第4min时,正、逆反应速率的大小关系为:v(正)__________v(逆),(填“>”“<”或“=”)。(4)下列措施能加快反应速率的是__________。A.恒温恒容充入He气B.缩小体积,使压强增大C.恒温恒压充入He气D.使用催化剂29、(10分)为测定某烃A的分子组成和结构,对这种烃进行以下实验:①取一定量的该烃,使其充分燃烧后的气体通过干燥管,干燥管增重7.2g;再通过石灰水,石灰水增重17.6②经测定,该烃(气体))在标准状况下的密度为1.25g现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图1所示。(1)0.1mol该烃A能与______g溴发生加成反应;加成产物需______mol(2)B中官能团的名称是_________,B通过两次氧化可得到D,也可通过加入的氧化试剂为______(任填一种)直接氧化为D.(3)E是常见的高分子材料,写出E的结构简式__________;合成E的反应类型_______________;(4)某同学用如图2所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲中上层为透明的、不溶于水的油状液体。①实验开始时,试管甲中的导管不伸入液面下的原因是__________________;②上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是__________________(填字母);A.中和乙酸和乙醇B.中和乙酸并吸收部分乙醇C.降低乙酸乙酯在水中的溶解度,有利于分层析出D.加速酯的生成,提高其产率③在实验室利用B和D制备乙酸乙酯的实验中,若用1molB和1molD充分反应,不能生成1mol
乙酸乙酯,原因是______________________________.(5)与乙酸乙酯互为同分异构体且能与Na2CO________________、_____________________。
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】
根据反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键来计算该反应的反应热,氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,据此解答。【题目详解】破坏1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,则H-H键能为Q1kJ/mol,破坏1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,则Cl-Cl键能为Q2kJ/mol,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,则H-Cl键能为Q3kJ/mol,对于H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g),反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键能=Q1kJ/mol+Q2kJ/mol-2Q3kJ/mol=(Q1+Q2-2Q3)kJ/mol,由于氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,即(Q1+Q2-2Q3)<0,所以Q1+Q2<2Q3。故选D。2、C【答案解析】A.焰色反应没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;B.石油分馏没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C.煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,属于化学变化,故C正确;D.碘的升华没有新物质生成,属于物理变化,故D错误;故选C。点睛:本题考查物理变化与化学变化的区别与联系,化学变化是指在原子核不变的情况下,有新物质生成的变化。解答本题需要注意煤的干馏和石油分馏的区别。3、B【答案解析】分析:A.CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O为酯化反应;
B.2CH3COOH+Mg=(CH3COO)2Mg+H2↑金属镁置换出醋酸中的氢;
C.CH4中H被Cl取代;
D.苯环上H被Br取代。详解:A.CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O为酯化反应,属于取代反应;
B.2CH3COOH+Mg=(CH3COO)2Mg+H2↑为置换反应;
C.CH4中H被Cl取代,属于取代反应;
D.
为苯的取代反应;
综合以上分析,A、C、D为取代反应,只有B是置换反应,故选B。答案选B。4、C【答案解析】分析:A.糖类中的单糖不能水解;B、每个氨基酸中至少含有一个氨基和一个羧基;C、植物油中含有不饱和键(比如碳碳双键);D、油脂不属于高分子化合物。详解:A.糖类中的葡萄糖属于单糖,是不能水解的糖,选项A错误;B、每个氨基酸中至少含有一个氨基和一个羧基,选项B错误;C、植物油中含有不饱和键(比如碳碳双键),能与Br2发生加成反应,从而使溴的颜色褪去,选项C正确;D、油脂不属于高分子化合物,选项D错误。答案选C。5、D【答案解析】为了提高从石油中得到的汽油、煤油、柴油等轻质油的产量和质量,可以用石油分馏产品为原料,在加热、加压和催化剂存在下,使相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂成相对分子质量较小、沸点较低的烃。石油的这种加工炼制过程中称为石油的催化裂化。故选D。点睛:石油的炼制可分为分馏、催化裂化、裂解等过程。石油的分馏是根据石油中各组分沸点的不同将其分离,馏分均是混合物,此过程为物理变化;石油催化裂化在加热、加压和催化剂存在下,使相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂成相对分子质量较小、沸点较低的烃,此过程为化学变化。目的是为了提高从石油中得到的汽油、煤油、柴油等轻质油的产量和质量;石油的裂解比裂化更高的温度,使石油馏分产物(包括石油气)中的长链烃裂解成乙烯、丙烯等气态短链烃。此过程为化学变化。6、B【答案解析】
A选项,苹果酸没有对称性,也没有等位碳,因此它有5种化学环境不同的氢原子,故A错误;B选项,它能发生酯化反应即取代反应,羟基相连的碳的相邻碳上有C—H键,即能在浓硫酸作用下发生消去反应,故B正确;C选项,1mol苹果酸有2mol羧基,羧基和NaOH反应,羟基不与NaOH反应,因此只能消耗2molNaOH,故C错误;D选项,苹果酸可以通过羧基羟基发生缩聚反应合成高分子化合物,故D错误;综上所述,答案为B。【答案点睛】羟基和钠反应、不和氢氧化钠、氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠反应;羧基和钠反应、氢氧化钠、氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠都要反应;7、A【答案解析】
A、砷是非金属,A不正确;B、富含氮、磷的生活污水容易形成赤潮或水华,所以不能排放到河中,也不能直接用于农田的灌溉,B正确;C、大力实施矿物燃料“脱硫、脱硝技术”,可以减少硫的氧化物和氮的氧化物对环境的污染,C正确;D、14C可用于文物的年代鉴定,14C和12C的质子数相同,而中子数不同,二者互为同位素,D不正确。答案选A。8、D【答案解析】
根据表格信息,推断可知,短周期元素中,①只有最低价−2,处于ⅥA族,则①为O;③⑥都最高正价+1,处于ⅠA,⑥的原子半径较大,③原子半径不是所有元素中最小,故③为Li、⑥为Na;⑤有+7、−1价,则⑤为Cl;④⑦都有最高价+5、最低价−3,处于ⅤA族,且④的原子半径较大,则④为P、⑦为N;②有最高价+2,处于ⅡA族,原子半径大于Li,则②为Mg;⑧有最高价+3,处于ⅢA族,原子半径大于P,则⑧为Al.A.元素④、⑤形成的气态氢化物分别为PH3,HCl,其中非金属性Cl>P,气态氢化物稳定性HCl>PH3,故A错误;B.⑦为N元素,④是P元素,气态氢化物的沸点与相对分子质量和分子间氢键有关系,NH3分子间有氢键,则NH3的沸点高于PH3,故B错误;C.元素①⑧形成的化合物为Al2O3,Al2O3是离子化合物,故C错误;D.元素⑥为Na,其最高价氧化物对应水化物是NaOH,碱性最强,故D正确;故选D。【答案点睛】依据短周期元素的原子半径及化合价规律,推断出元素种类,是解答本题的关键,进而联系元素周期律分析解答。9、C【答案解析】
A、标况下,水不是气体;B、1mol氧气中含有电子的物质的量为16mol;C、O2和O3的最简式相同,都为O;D、1molNa2O2与足量的CO2充分反应生成0.5mol氧气,转移了1mol电子。【题目详解】A项、标况下,水不是气体,无法计算22.4L水的物质的量,故A错误;B项、32g氧气的物质的量为1mol,1mol氧气中含有电子的物质的量为16mol,含有电子数为16NA,故B错误;C项、O2和O3的最简式相同,都为O,由最简式可知32gO的物质的量为2mol,含有的氧原子数目为2NA,故C正确;D项、1molNa2O2与足量的CO2充分反应生成0.5mol氧气,转移了1mol电子,转移的电子数为NA,故D错误。故选C。【答案点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,注意明确标准状况下气体摩尔体积的使用条件,掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确计算反应中反应转移的电子数是解答关键。10、D【答案解析】分析:L和Q的化合价都为+2价,应为周期表第ⅡA族,根据半径关系可以知道Q为Be,L为Mg;R和T的化合价都有-2价,应为周期表第ⅥA族元素,R的最高价为+6价,应为S元素,T无正价,应为O元素;M的化合价为+3价,应为周期表第ⅢA族元素,根据M原子半径大于R小于L可以知道应和L同周期,为Al元素,结合元素周期律知识解答该题。详解:由上述分析可以知道,L为Mg,M为Al,Q为Be,R为S,T为O。A.L、R形成的简单离子核外电子数分别为10、18,故A错误;B.金属性Mg>Be,则Mg与酸反应越剧烈,则相同条件下单质与稀盐酸反应速率为Q<L,故B错误;C.由上述分析知H2T为H2O,H2R为H2S,因为非金属性O>S,所以氢化物的还原性为H2T<H2R,故C错误;D.M与T形成的化合物是氧化铝,氧化铝是两性氧化物,溶于强酸、强碱,故D正确;答案:选D。11、D【答案解析】
A、该物质含有Na、Al、O、H、C,不是氢氧化物,选项A错误;B、双羟基铝碳酸钠是一种盐,选项B错误;C、NaAl(OH)2CO3与盐酸发生反应NaAl(OH)2CO3+4HCl=NaCl+AlCl3+3H2O+CO2↑,由方程式可知1mol该物质最多可消耗4molHCl,即消耗4molH+,选项C错误;D、该物质与较多的H+反应会产生气体二氧化碳,胃溃疡患者溶液导致胃穿孔,故不适合胃溃疡患者,选项D正确。答案选D。12、B【答案解析】
A.由图知,消耗n(
CO2)=(1-0.9)mol=0.1mol、n(H2)=(0.5-0.2)mol=0.3mol、n(CH3OH)=0.1mol,同一反应中参加反应的各物质的物质的量之比等于其分子个数之比,则N(CO2):N(H2):N(CH3OH)=0.1mol:0.3mol:0.1mol=1:3:1,根据原子守恒知,还生成H2O,所以反应方程式为CO2+3H2⇌CH3OH+H2O,故A错误;B.v(H2)=△nV△t=0.3mol1L3min=0.1mol•L-1•min-1,故B正确;C.反应前后气体总质量不变、容器体积不变,则反应前后气体密度始终不变,所以气体密度不能作为平衡状态判断标准,故C错误;D.在3min时各物质物质的量不变,反应达到平衡状态,则在3~10
min【答案点睛】本题考查化学平衡的建立和图像分析,明确化学平衡状态判断标准及化学反应速率计算方法是解本题关键。本题的易错点为D。13、C【答案解析】分析:根据盖斯定律,利用已知方程式进行叠加,构造出目标反应式,关键在于设计反应过程,注意:(1)当反应式乘以或除以某数时,△H也应乘以或除以某数.(2)反应式进行加减运算时,△H也同样要进行加减运算,且要带“+”、“-”符号,即把△H看作一个整体进行运算。详解:已知:(1)2Zn(s)+O2(g)=2ZnO(s)
△H1(2)4Ag(s)+O2(g)=2Ag2O(S)
△H2;
根据盖斯定律,[(1)-(2)]÷2得Zn(s)+
Ag2O(s)=
2Ag(s)+ZnO(s),△H=12(△H1-△H2)。所以C选项是正确的答案选C。14、D【答案解析】A.氯化氢属于共价化合物,故A错误;B.氟化镁属于离子化合物,电子式为,故B错误;C.溴化钠属于离子化合物,电子式为,故C错误;D.二氧化碳属于共价化合物,形成过程为,故D正确;故选D。15、B【答案解析】
A.CH2=CH-COOH含有羧基,能发生酯化反应,故不选A;B.CH2=CH-COOH含有羧基、碳碳双键,不能发生水解反应,故选B;C.CH2=CH-COOH含有碳碳双键,能发生加成反应,故不选C;D.CH2=CH-COOH含有碳碳双键,能发生氧化反应,故不选D。16、D【答案解析】
A.石墨是单质,不是化合物,则既不是电解质也不是非电解质,A错误;B.氢氧化钠是碱,在水溶液中或熔融状态下能电离出自由移动的离子,能导电,属于电解质,B错误;C.硝酸钾是盐,在水溶液中或熔融状态下能电离出自由移动的离子,能导电,属于电解质,C错误;D.蔗糖在水溶液里和熔融状态下都不导电,属于非电解质,D正确;故选D。【答案点睛】在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,单质和混合物既不是电解质和不是非电解质是解答关键。17、A【答案解析】
根据图知,①中铁发生化学腐蚀;④是电解池,铁是阳极;②③装置是原电池,在②中,金属铁做负极;③中金属铁作正极。做负极的腐蚀速率快,并且两个电极金属活泼性相差越大,负极金属腐蚀速率越快,正极被保护。电解原理引起的腐蚀>原电池原理引起的腐蚀>化学腐蚀,所以④>②>①>③,故选A。18、C【答案解析】①淀粉、油脂、蛋白质都是有小分子物质经过化学反应形成的,所以能水解,故正确;②乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源,所以是混合物,故错误;③乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠,乙酸的酸性比碳酸强,能与碳酸钠反应生成二氧化碳而被吸收,然后分液可得到纯净的乙酸乙酯,故正确;④石油的分馏没有新物质生成,属于物理变化,煤的干馏有新物质生成属于化学变化,故错误;⑤碘单质遇淀粉变蓝色是碘的特性,葡萄糖含有醛基所以能和能与银氨溶液反应析出银,与新制得的氢氧化铜反应生成砖红色的沉淀,故正确;⑥塑料为合成高分子材料,而部分橡胶和纤维可能为天然高分子材料,故错误;故选C。19、D【答案解析】
A.钠与无水乙醇反应时,增大无水乙醇的用量。乙醇是液体物质,浓度不变,所以反应速率也不变,故A错误;B.Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用浓硫酸,因为浓硫酸有强氧化性,Fe在浓硫酸中会发生钝化,故B错误;C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,由于参加反应的物质无气体,所以增大压强,化学反应速率不变,故C错误;D.将炭块磨成炭粉用于燃烧,接触面积增大,化学反应速率加快,故D正确;答案选D。20、B【答案解析】测试卷分析:①升温,平衡向吸热反应方向移动,正反应是吸热反应,所以升温平衡向正向移动,COCl2转化率增大,正确;②恒容通入惰性气体,尽管压强增大,但体系中各物质的浓度不变,所以平衡不移动,COCl2转化率不变,错误;③增加CO的浓度,平衡逆向移动,COCl2转化率降低,错误;④减压,平衡向气体物质的量增大的方向移动,正向是气体物质的量增大的方向,所以减压平衡正向移动,COCl2转化率增大,正确;⑤加催化剂只能加快反应速率,对平衡无影响,COCl2转化率不变,错误;⑥恒压通入惰性气体,容器的体积增大,相当于体系减小压强,所以平衡正向移动,COCl2转化率增大,所以答案选B。考点:考查平衡移动的判断,条件对平衡的影响21、C【答案解析】
A.干冰是二氧化碳固体是纯净的化合物,冰水混合物成分为水是纯净的化合物,烧碱是氢氧化钠属于纯净的化合物,故A正确;B.活性炭,C60,金刚石是碳元素的不同单质,是碳元素的同素异形体,故B正确;C,乙醇、四氯化碳水溶液中和熔融状态下都不导电,属于非电解质,氯气是单质既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D.漂白粉为氯化钙和次氯酸钙的混合物,纯净矿泉水含有电解质的水属于混合物,盐酸是氯化氢的水溶液属于混合物,故D正确。答案选C。【答案点睛】考查物质分类方法,物质组成判断,掌握概念实质、物质组成与名称是解题关键,注意:化合物是不同元素组成的纯净物;同素异形体是同种元素组成的不同单质;非电解质是水溶液中和熔融状态都不导电的化合物;混合物是不同物质组成的物质。22、D【答案解析】本题考查元素周期律。详解:元素的金属性和非金属性都是元素的性质,不能解释元素性质的周期性变化,A错误;结构决定性质,相对原子质量的递增与元素性质的变化没有必然的联系,B错误;元素的原子半径的变化属于元素的性质,不能解释元素性质的周期性变化,C错误;由原子的电子排布可知,随原子序数的递增,原子结构中电子层数和最外层电子数呈现周期性变化,则元素原子的核外电子排布的周期性变化是元素的性质呈周期性变化的根本原因,故D正确。故选D。二、非选择题(共84分)23、醛基C6H12O6加成反应出现砖红色沉淀C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2OAC【答案解析】
由图可知,在浓硫酸作用下,甘蔗渣在加热条件下发生水解反应生成葡萄糖,则B为葡萄糖;葡萄糖在酒化酶的作用下发酵生成乙醇和二氧化碳,则D为乙醇;由逆推法可知,乙炔在催化剂作用下,与氢气发生加成反应生成乙烯,乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙炔、C为乙烯;乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,则E为乙醛;乙醛发生催化氧化反应生成乙酸,在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,则F为乙酸。【题目详解】(1)由分析可知E为乙醛,结构简式为CH3CHO,官能团为醛基,故答案为:醛基;(2)B为葡萄糖,分子式为C6H12O6;反应③为乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,故答案为:C6H12O6;加成反应;(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液中含有葡萄糖,在碱性条件下,葡萄糖与新制氢氧化铜共热发生氧化反应生成砖红色的氧化亚铜沉淀,故答案为:出现砖红色沉淀;(4)D与F的反应为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案为:C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O;(5)A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,说明乙醛发生加成反应生成乙酸乙酯,加成反应的原子利用率为100%,故正确;B.乙醛和乙烯分子中碳和氢的原子个数相同,但乙醛分子中含有氧原子,氧原子个数越多,完全燃烧消耗的氧气量越小,则等物质的量乙醛和乙烯完全燃烧,消耗的氧气量乙醛要小,故错误;C.工业上通过石油裂解工艺获得大量的乙烯,故正确;D.乙酸和乙酸乙酯都与氢氧化钠溶液反应,应通过先加入饱和碳酸钠溶液洗涤,后分液除去乙酸乙酯中的乙酸,故错误;AC正确,故答案为:AC。24、化学CH2=CH2加成反应羧基饱和碳酸钠溶液分液2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O【答案解析】
乙烯的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,则A是乙烯;一定条件下,乙烯和水发生加成反应生成乙醇,则B为乙醇;在催化剂作用下,乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,则C为乙醛;在催化剂作用下,乙醛发生催化氧化反应生成乙酸,则D为乙酸;在浓硫酸做催化剂作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,则E为乙酸乙酯。【题目详解】(1)由石油生产乙烯的裂解反应,有新物质生成,属于化学变化,故答案为:化学;(2)A是乙烯,结构简式为CH2=CH2,一定条件下乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,聚乙烯的结构简式为,故答案为:CH2=CH2;;(3)反应①为一定条件下,乙烯和水发生加成反应生成乙醇;D为乙酸,结构简式为CH3COOH,官能团为羧基,故答案为:加成反应;羧基;(4)实验室制得的乙酸乙酯中混有挥发出的乙酸和乙醇,向混有乙酸和乙醇的乙酸乙酯中加入饱和碳酸钠溶液,可以除去乙酸,吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度便于分层,分液收集得到乙酸乙酯,故答案为:饱和碳酸钠溶液;分液;(5)反应②为在催化剂作用下,乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④为在浓硫酸做催化剂作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。【答案点睛】本题考查有机物推断与合成,侧重对有机化学基础知识和逻辑思维能力考查,注意需要熟练掌握官能团的结构、性质及相互转化,对比物质的结构明确发生的反应是解答关键。25、PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HClb溶液变为红色,而且半分钟内不褪色防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀偏小将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐bc5×10-6【答案解析】分析:(1)氯化水解法产物是三氯氧磷和盐酸,结合原子守恒分析;(2)①当滴定达到终点时NH4SCN过量,Fe3+与SCN-反应溶液变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;②由于AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN标准液用量偏多;(3)①在沉淀前先加入适量漂白粉使废水中的H3PO3氧化为PO43-,加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;②根据图1、2分析磷的沉淀回收率;③根据Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)计算。详解:(1)氯化水解法是用三氯化磷、氯气与水反应生成三氯氧磷和盐酸,其化学方程式为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl,故答案为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl;(2)①用cmol•L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,当滴定达到终点时NH4SCN过量,加NH4Fe(SO4)2作指示剂,Fe3+与SCN-反应溶液会变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;故答案为:b;溶液变为红色,而且半分钟内不褪色;②已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12,则AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN与AgCl反应生成AgSCN沉淀,则滴定时消耗的NH4SCN标准液的体积偏多,即银离子的物质的量偏大,则与氯离子反应的银离子的物质的量偏小,所以测得的氯离子的物质的量偏小,故答案为:防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;偏小;(3)①氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水,在废水中先加入适量漂白粉,使废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;故答案为:将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐;②根据图1、2可确定pH=10、反应时间30min时磷的沉淀回收率较高,则处理该厂废水最合适的工艺条件为pH=10、反应时间30min;故答案为:bc;③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7mol•L-1,Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)=2×10-29,c(Ca2+)=32×10-29(4×10-7)2=5×10点睛:本题考查了物质的制备方案设计,涉及化学方程式的书写、滴定原理的应用、图像分析以及难溶电解质的溶度积常数的应用等,难度中等。本题的易错点为c(Ca2+)的计算,要注意Ksp[Ca3(PO4)2]的表达式的书写。26、饱和碳酸钠溶液乙酸乙酯或CH3COOCH2CH3防止液体暴沸CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O防止B中的液体倒吸入试管A中分液乙酸和水蒸馏【答案解析】(1)反应开始前,试管B中盛放的溶液是饱和碳酸钠溶液,其作用为中和乙酸,吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分层,反应结束后试管B中上层液体的主要成分是乙酸乙酯,故答案为饱和碳酸钠溶液;乙酸乙酯;(2)浓硫酸密度比较大,且浓硫酸稀释过程中放出热量,所以应该先加入乙醇,然后再慢慢加入浓硫酸,最后加入乙酸,目的是防止液体暴沸,故答案为防止液体暴沸;(3)制取乙酸乙酯的化学方程式为CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O,故答案为CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O;(4)球形干燥管容积较大,可起到防止倒吸的作用,使乙酸乙酯充分与空气进行热交换,起到冷凝的作用,故答案为防止倒吸;(5)试管B内的液体分成两层,乙酸乙酯的密度小在上层,分离10mL该液体混合物选择分液法;乙酸乙酯中混有的乙酸和水能够与氧化钙反应生成易溶于水的盐,乙醇与乙酸乙酯的沸点不同,可以采用蒸馏的方法分离乙酸乙酯和乙醇,得到较纯净的乙酸乙酯,故答案为分液;乙酸和水;蒸馏。点睛:本题考查了有机物的区分和乙酸乙酯的制备,为高频考点,侧重于学生的分析与实验能力的考查,把握有机物的结构与性质、有机制备原理是解答该题的关键。解答时须注意酯化反应的原理和饱和碳酸钠溶液的作用。27、出去装置内CO2、H2O关闭b,打开a,通空气碱石灰CaCl2(或CuSO4)碱石灰偏低不变偏低【答案解析】
将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,其中应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气,关键操作应是赶B中的空气,所以关闭b,打开a就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此解答。【题目详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的气体不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2或P2O5;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D,若撤去E装置,则测定的碳酸氢钠的质量偏大,碳酸氢钠分解生成水的质量偏高,而Na2CO3•10H2O的测定是根据生成水的总质量计算的,则测得Na2CO3•10H2O的含量将偏低;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,则碳酸氢钠分解生成的二氧化碳的质量为m2g,则2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O16844m(NaHCO3)m2gm(NaHCO3)=混合物中NaHCO3的质量分数为:。【答案点睛】该本题综合考查元素化合物性质、测定混
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