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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.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、短周期主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的3倍,X、W同主族,Y原子半径在同周期中最大,Z的M层电子数比K层多1。下列说法中正确的是()A.最简单气态氢化物的沸点:X<WB.Y、Z、W最高价氧化物对应的水化物相互之间可发生反应C.W氧化物对应的水化物是一种强酸D.最简单气态氢化物的热稳定性:W>R2、下列化工生产原理错误的是A.电解熔融的NaCl来制取NaB.电解熔融的AlCl3来制取AlC.CO热还原Fe2O3制取FeD.利用铝热反应原理:4Al+3MnO23Mn+2Al2O33、下列污染现象主要与SO2有关的是A.水华 B.臭氧层空洞C.酸雨 D.白色污染4、M元素的1个原子失去2个电子转移到Y元素的2个原子中去,形成化合物Z。下列说法中正确的是()A.Z是共价化合物B.Z可表示为M2YC.Z的电子式可表示为D.M形成+2价阳离子5、原电池原理的发现改变了人们的生活方式。关于下图所示原电池的说法不正确的是A.该装置将化学能转化为电能B.电子由铜片经导线流向锌片C.铜片上发生的反应为2H++2e-H2D.该装置使氧化反应和还原反应分别在两个不同的区域进行6、某电池以K2FeO4和Zn为电极材料,KOH溶液为电解质溶液。下列说法正确的是A.Zn为电池的正极B.正极反应式为:2FeO42-+10H++6e-=Fe2O3+5H2OC.该电池放电过程中电解质溶液浓度不变D.电池工作时OH-向负极迁移7、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。m、p、q、r、s是由这些元素组成的二元化合物,常温常压下r为液体,其余均为无色气体,m的摩尔质量为p的2倍,n是元素Y的单质,q能使品红溶液褪色。上述的转化关系如图所示。下列说法中不正确的是A.原子半径:W<Y<XB.非金属性:Y>X>WC.m与q、n与s均不能共存D.若n过量,q还可以继续燃烧8、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9、下列说法正确的是()A.离子化合物中不可能有共价键B.共价化合物中可能有离子键C.凡含有离子键的化合物就一定是离子化合物D.只含有共价键的物质一定是共价化合物10、下列有关图示的说法正确的是A.图甲表示CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(1)的能量变化B.图乙表示压强对2A(g)+2B(g)3C(g)+D(g)的影响,且压强:P甲>P乙C.图丙表示温度对N2(g)+3H2(g)NH3(g)△H<0的影响D.图丁表示N2(g)+3H2(g)2NH3(g)平衡时NH3体积分数随起始n(N2)/n(H2)的变化,则转化率:αA(H2)=αB(H2)11、下列事实不可以用氢键来解释的是()A.水是一种非常稳定的化合物B.测量氟化氢分子量的实验中,发现实验值总是大于20C.水结成冰后,体积膨胀,密度变小D.氨气容易液化12、在冶金工业上,需要用热分解法制取的金属是A.Na B.Fe C.Cu D.Ag13、下列措施对加快反应速率有明显效果的是()A.Na与水反应时,增加水的用量B.Al与稀硫酸反应制取H2时,改用浓硫酸C.Na2SO4与BaCl2两种溶液反应时,增大压强D.大理石和盐酸反应制取CO2时,将块状大理石改为粉末状14、下列说法错误的是A.对废旧金属的最好处理方法是回收、再利用B.提炼金属要经过矿石的富集、冶炼、精炼三步C.活泼金属的冶炼都是通过电解其盐溶液D.热还原法中还原剂有焦炭、一氧化碳、氢气和活泼金属等15、常温、常压下,下列各组气体能共存的是()A.NO和O2B.SO2和O2C.H2S和SO2D.NH3和HCl16、我国许多城市已经推广使用清洁燃料,如压缩天然气(CNG)类,液化石油气(LPG)类,这两种燃料的主要成分是A.醇类B.一氧化碳C.氢气D.烃类17、下列说法正确的是A.通过石油的分馏,可直接得到乙烯、丙烯等有机化工原料B.煤在空气中加强热得到焦炭等产品的过程叫做煤的干馏C.加热杀死流感H7N9病毒是因为其蛋白质受热发生盐析D.和是同种物质,可证明苯分子中不存在单、双键交替的结构18、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.01molNa2O2含有的离子总数为0.04NAB.常温常压下,20g2H2O所含的中子数为10NAC.常温常压下,17g氨气中含有非极性键为3NAD.标准状况下,1molSO3的体积为22.4L19、下列分子中,只存在非极性共价键的是()A.CO2B.NH3C.O2D.Na2O220、甲烷中混有乙烯,依次通过盛有下列试剂的洗气瓶,能除去乙烯得到纯净的甲烷的是A.澄清石灰水、无水CaCl2B.NaOH溶液、浓硫酸C.溴水、浓硫酸D.NaOH溶液、无水CaCl221、利用下列反应不能制得括号中纯净物质的是(
)A.乙烯与水反应(乙醇)B.乙烯与氯气反应(二氯乙烷)C.液溴与苯用溴化铁作催化剂反应(溴苯)D.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应(氯乙烷)22、据报道,某些花岗岩会产生具有放射性的氡(),从而对人体造成伤害,该核素核内中子数与质子数之差为A.86B.136C.50D.222二、非选择题(共84分)23、(14分)工业中很多重要的原料都是来源于石油化工,回答下列问题(1)C的结构简式为________。(2)丙烯酸中含氧官能团的名称为_____________。(3)③④反应的反应类型分别为_____________、___________。(4)写出下列反应方程式①反应①的化学方程式____________;②反应②的化学方程式_________________;③反应⑤的化学方程式____________。(5)丙烯酸(CH2=CH—COOH)可能发生的反应有_______________(填序号)A加成反应B取代反应C加聚反应D中和反应E氧化反应(6)丙烯分子中最多有______个原子共面24、(12分)A、B、C、D、E是五种短周期元素。已知:它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,C是E的邻族元素;D和E的原子序数之和为30,且D的族序数与周期数相等。甲、乙、丙、丁是它们两两形成的化合物,其中甲分子中含有18个电子。物质组成甲乙丙丁化合物中各元素原子个数比A和C1:1B和A1:4D和E1:3B和E1:4请回答下列问题:(1)元素E在周期表中的位置为___________________________;(2)把D的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:_______________________;(3)用电子式表示甲的形成过程:_________________________;(4)在密闭容器中充入BC2、BC和乙的混合气体共mg,若加入足量Na2O2,充分振荡并不断用电火花点燃至反应完全,测得固体质量增重mg,则BC2与乙的体积比为________________;(5)有200mLMgCl2和丙的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol·L-1,c(Cl-)=1.3mol·L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,至少需要4mol·L-1NaOH溶液的体积是:______。25、(12分)能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷26、(10分)(1)氨气是化学实验室常需制取的气体。实验室制取氨气通常有两种方法:方法一固体氢氧化钙与氯化铵共热方法二固体氢氧化钠与浓氨水反应①下面的制取装置图中,方法一应选用装置________(填“A”或“B”,下同),方法二应选用装置________。②写出加热NH4Cl和Ca(OH)2制取NH3的反应方程式_________。③在制取后,如果要干燥氨气,应选用的干燥剂是_____,收集氨气的方法是______。A.浓硫酸B.碱石灰C.五氧化二磷D.向上排空气法E.排水法F.向下排空气法④检验是否收集满氨气的方法是____________________________________。(2)请观察如图装置,回答下列问题:①负极是_______,发生_______反应(填氧化或还原)。②正极的电极反应式_______。③该装置是一种把_______________________的装置,当导线中有0.2mole-发生转移时,求参加氧化反应的物质的物质的量为_______。27、(12分)有甲、乙两同学想利用原电池反应验证金属的活泼性强弱,两人均用镁片和铝片作电极,但甲同学将两电极放入6mol/L的H2SO4溶液中,乙同学将两电极放入6mol/L的NaOH溶液中,装置如图所示。(1)写出甲中正极的电极方程式:____;(2)乙中负极材料为___________;总反应的离子方程式为__________。(3)甲、乙两同学都认为“如果构成原电池的电极材料都是金属,则作负极的金属应比作正极的金属活泼”,则甲同学得出的结论是_____的活动性更强,乙同学得出的结论是_____的活动性更强。(填元素符号)(4)由该实验得出的下列结论中,正确的是___(填字母)A利用原电池反应判断金属活泼性强弱时应注意选择合适的电解质B镁的金属性不一定比铝的金属性强C该实验说明金属活泼性顺序表已经过时,没有实用价值D该实验说明化学研究对象复杂,反应受条件影响较大,因此应具体问题具体分析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)已知乙烯能发生如下转化:(1)乙烯的结构简式是________。(2)乙酸乙酯中的官能团是________。(3)③的反应类型是________。(4)②的化学反应方程式是________。
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】
短周期主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的3倍,则X含有2个电子层,最外层含有6个电子,X为O元素;X、W同主族,则W为S元素;R的原子序数大于S,则R为Cl元素;Y原子半径在同周期中最大,其原子序数大于O,则Y位于第三周期,为Na元素;Z的M层电子数比K层多1,则Z为Al元素,据此解答。【题目详解】根据分析可知:X为O,Y为Na,Z为Al,W为S,R为Cl元素。A.H2S分子间不存在氢键,只存在分子间作用力,而水分子之间还存在氢键,因此使水的沸点较高,A错误;B.Al(OH)3是两性氢氧化物,具有两性,NaOH是强碱,H2SO4是强酸,因此NaOH、Al(OH)3和H2SO4相互之间两两可发生反应,B正确;C.S的氧化物对应的水化物可能是H2SO4,也可能是H2SO3,H2SO3为弱酸,C错误;D.元素的非金属性S<Cl,则简单氢化物的稳定性:W<R,D错误;故合理选项是B。【答案点睛】本题考查原子结构与元素性质及元素周期律的关系的知识,推断元素为解答关键,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,该题有利于提高学生的分析能力及灵活应用能力。2、B【答案解析】分析:根据金属性强弱不同性质冶炼方法,活泼金属利用电解法,不活泼金属利用热分解法,一般金属利用还原剂还原,据此解答。详解:A.钠是活泼的金属,工业上电解熔融的NaCl来制取Na,A正确;B.铝是活泼的金属,工业上电解熔融的氧化铝来制取Al,熔融的AlCl3不导电,B错误;C.铁是较活泼的金属,可以用CO热还原Fe2O3制取Fe,C正确;D.可以用铝热反应冶炼难溶的金属,即利用铝热反应原理冶炼Mn:4Al+3MnO23Mn+2Al2O3,D正确。答案选B。3、C【答案解析】
A.水华是由于大量N、P元素进入水中造成的水体富营养化的一种表现,与二氧化硫无关,故A错误;B.臭氧层空洞的形成与大量使用氯氟代烷烃类化学物质有关,与二氧化硫无关,故B错误;C.酸雨的形成主要是由于硫和氮的氧化物进入大气,与二氧化硫有关,故C正确;D.白色污染指的是废塑料对环境的污染,与二氧化硫无关,故D错误;故答案选C。4、D【答案解析】
由题意可知,一个M原子失去2个电子形成M2+,故M的最外层电子数应为2个,金属元素,一个Y原子得到1个电子形成Y-,说明是非金属,且Z属于离子化合物,化学式为MY2,据此解答。【题目详解】A.由题意可知,一个M原子失去2个电子形成M2+,故M的最外层电子数应为2个,金属元素,一个Y原子得到1个电子形成Y-,说明是非金属,且Z属于离子化合物,化学式为MY2,故A错误;
B.Z的化学式为MY2,故B错误;
C.Z的电子式为,故C错误;
D.一个M原子失去2个电子形成M2+,M形成+2价阳离子,故D正确;
答案选D。【答案点睛】本题考查原子结构与元素性质,通过电子的得失确定元素的化合价是关键,注意离子化合物电子式的书写。5、B【答案解析】该装置为原电池,将化学能转化为电能,故A正确;该原电池中锌是负极,电子由锌片经导线流向铜片,故B错误;铜片是正极,得电子发生还原反应,电极反应为2H++2e-H2,故C正确;原电池中正极发生还原反应、负极发生氧化反应,故D正确。点睛:原电池是把化学能转化为电能的装置,活泼的一极为负极,负极失电子发生氧化反应;正极得电子发生还原反应;电解质溶液中阳离子移向正极、阴离子移向负极。6、D【答案解析】分析:某电池以K2FeO4和Zn为电极材料,KOH溶液为电解溶质溶液,原电池发生工作时,发生反应为3Zn+2K2FeO4+8H2O=3Zn(OH)2+2Fe(OH)3+4KOH,Zn被氧化,为原电池的负极,K2FeO4具有氧化性,为正极,碱性条件下被还原生成Fe(OH)3,结合电极方程式以及离子的定向移动解答该题。详解:A.根据化合价升降判断,Zn化合价只能上升,故为负极材料,K2FeO4为正极材料,故A错误;B.KOH溶液为电解质溶液,则正极电极方程式为2FeO42-+6e-+8H2O=2Fe(OH)3+10OH-,故B错误;C.总方程式为3Zn+2K2FeO4+8H2O=3Zn(OH)2+2Fe(OH)3+4KOH,生成KOH,则该电池放电过程中电解质溶液浓度增大,故C错误;D.电池工作时阴离子OH-向负极迁移,故D正确;故选D点睛:本题考查原电池知识,注意从元素化合价的角度分析,把握原电池与氧化还原反应的关系。本题才易错点为B,要注意电解质溶液显碱性。7、D【答案解析】分析:常温常压下r为液体,应为水,q能使品红溶液褪色,应为二氧化硫,则m应为硫化氢,n为氧气,Y为O元素,m的摩尔质量为p的2倍,可以知道p应为氨气,s为NO,由此可以知道W为H,X为N,Z为S,以此解答该题。详解:同一周期从左到右,原子半径减小,氢原子半径最小,根据以上分析可以知道X为N,Y为O,W为H,则原子半径N>O>H,A正确;同周期元素非金属性O>N,H的非金属性最小,B正确;m为硫化氢,可与二氧化硫发生反应生成单质硫,氧气与NO发生反应生成二氧化氮,不能共存,C正确;二氧化硫不能在氧气中燃烧,D错误;正确选项D。8、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。9、C【答案解析】
A.离子化合物中可能含有共价键,如KOH,故A错误;B.共价化合物中只含共价键,一定不含离子键,故B错误;C.含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,故C正确;D.非金属单质中也可以只含有共价键,但不是共价化合物,如H2等,故D错误;答案:C【答案点睛】离子化合物:含有离子键的化合物为离子化合物;共价化合物:只含有共价键的化合物为共价化合物。10、C【答案解析】分析:A、CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(1)是放热反应;B、对应反应速率越大,压强越大。C、放热反应,随反应进行温度升高,达到平衡后,升高温度,平衡逆向移动。D.增加反应物中一种物质的含量,可使得另一反应物的转化率增加。详解:A、CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(1)是放热反应,图甲表示为吸反应,故A错误;B、图乙表示压强对2A(g)+2B(g)3C(g)+D(g)的影响,乙的速率大,对应压强大,P甲<P乙,故B错误;C、N2(g)+3H2(g)NH3(g)△H<0是放热反应,随反应进行温度升高,达到平衡后,升高温度,平衡逆向移动,故氮气的体积分数先降低后升高,故C正确。D、n(N2)/n(H2)越大,氮气的体积分数越大,氢气的转化率越大,故D错误。故选C。11、A【答案解析】
A、氢键影响物质的部分物理性质,稳定性属于化学性质,即水是稳定的化合物与氢键无关,故A符合题意;B、HF分子间存在氢键,使HF聚合在一起,非气态时,氟化氢可以形成(HF)n,因此测量氟化氢分子量的实验中,发现实验值总是大于20,与氢键有关,故B不符合题意;C、水结冰,形成分子间氢键,使体积膨胀,密度变小,故C不符合题意;D、氨气分子间存在氢键,使氨气熔沸点升高,即氨气易液化,故D不符合题意;答案选A。12、B【答案解析】
K~Al用电解法制备,Zn~Cu用热还原法制备,Cu以后的金属用热分解法制备,据此分析;【题目详解】A、工业上常采用电解熔融NaCl制备金属钠,故A不符合题意;B、工业冶炼铁,常采用热还原法,故B不符合题意;C、工业冶炼铜,可以采用热还原法、火法炼铜等,故C不符合题意;D、冶炼Ag,采用热分解法,故D符合题意;答案选D。13、D【答案解析】A.水为纯液体,增加水的用量,反应速率不变,A不选;B.Al与浓硫酸发生钝化,不生成氢气,反应速率减小,B不选;C.反应没有气体参加,则增大压强,反应速率不变,C不选;D.块状大理石改为粉末状,增大了接触面积,反应速率加快,D选;答案选D。14、C【答案解析】
A项,为避免浪费和污染环境,应该回收、利用废旧金属,故A项正确;B项,提炼金属要经过矿石的富集、冶炼、精炼三步,故B项正确;C项,大部分活泼金属可通过电解其熔融盐制得,但制备铝要采用电解氧化铝的方法,故C项错误;D项,可以利用焦炭、一氧化碳、氢气或活泼金属等还原剂通过热还原法冶炼金属,故D项正确。答案选C。15、B【答案解析】A.NO和O2常温下可反应生成NO2,故A不选;B.SO2与O2在常温下不反应,两者能共存,故B选;C.H2S和SO2常温下可发生氧化还原反应生成S和水,故C不选;D.NH3和HCl易生成氯化铵,故D不选;故选A。16、D【答案解析】分析:天然气的主要成分是甲烷,液化石油气的主要成分是乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等,都属于碳氢化合物。详解:压缩天然气(CNG)的主要成分是甲烷,液化石油气(LPG)的主要成分是乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等。因此可知该两类燃料都是由碳氢化合物组成的烃类;答案选D。17、D【答案解析】分析:A.石油的裂化可以得到汽油等轻质油;B.煤的干馏是在隔绝空气的条件下发生的;C.蛋白质受热发生变性,化学变化;D.
和
为同一种物质,证明苯分子不存在单、双键交替的结构。详解:石油的裂化可以得到汽油等轻质油,石油的裂解可直接得到乙烯、丙烯等有机化工原料,A错误;煤的干馏是在隔绝空气的条件下发生的,得到焦炭、煤焦油、焦炉气、粗氨水等产品,在空气中加强热会燃烧生成二氧化碳,B错误;加热杀死流感H7N9病毒是因为其蛋白质受热发生变性,为化学变化,而盐析为物理变化,C错误;若苯环中存在单双键,则
的两个甲基在双键两端,
的两个甲基在单键两端,二者是同分异构体,而已知
和
是同种物质,可证明苯分子中不存在单双键交替的结构,D正确;正确选项D。点睛:蛋白质溶液中遇到轻金属盐,比如硫酸铵、硫酸钠等,降低了蛋白质的溶解度,以沉淀的形式析出,但是蛋白质没有失去水溶性,没有失去生理活性,属于物理变化;蛋白质溶液遇到重金属盐,比如硫酸铜、醋酸铅等,也产生沉淀,但蛋白质发生变性,属于化学变化,失去水溶性,失去生理活性。18、B【答案解析】
A.1molNa2O2中含有2molNa+和1molO22-,所以0.01molNa2O2含有的离子总数为0.03NA,故A错误;B.2H2O的摩尔质量为20g/mol,20g2H2O的物质的量为1mol,1个2H2O中含有的中子数为(2-1)×2+16-8=10,所以常温常压下,20g2H2O所含的中子数为10NA,故B正确;C.氨气分子中只含有N—H键,为极性共价键,氨气分子中不存在非极性键,故C错误;D.标准状况下SO3为固体,不能使用气体摩尔体积进行计算,故D错误。故选B。19、C【答案解析】分析:由同种元素形成的共价键是非极性键,据此解答。详解:A.CO2分子中只存在极性共价键,A错误;B.NH3分子中只存在极性共价键,B错误;C.O2是单质,分子中只存在非极性共价键,C正确;D.Na2O2是离子化合物,含有离子键,O与O之间存在非极性键,D错误。答案选C。点睛:掌握离子键、共价键的含义、形成微粒是解答的关键。一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。注意化学键与化合物关系的判断。20、C【答案解析】分析:乙烯与溴水反应,甲烷不能,洗气可分离,以此来解答。详解:A.甲烷、乙烯均与石灰水、无水CaCl2不反应,不能除杂,A错误;B.甲烷、乙烯均与NaOH溶液、浓硫酸不反应,不能除杂,B错误;C.乙烯与溴水反应,甲烷不能,洗气可分离,然后浓硫酸干燥甲烷,C正确;D.甲烷、乙烯均与NaOH溶液、无水CaCl2不反应,不能除杂,D错误;答案选C。点睛:本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握有机物的性质、有机反应、混合物分离提纯方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意除杂的原则,题目难度不大。21、D【答案解析】A.乙烯与水发生加成反应生成乙醇,可以得到纯净物,A错误;B.乙烯与氯气发生加成反应生成二氯乙烷,可以得到纯净物,B错误;C.液溴与苯用溴化铁作催化剂发生取代反应生成溴苯和水,可以得到纯净物,C错误;D.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应生成物有多种卤代烃,不能得到纯净的氯乙烷,D正确,答案选D。22、C【答案解析】分析:元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,质子数和中子数之和是质量数,据此解答。详解:根据可知质子数是86,质量数是222,则中子数=222-86=136,因此该核素核内中子数与质子数之差为136-86=50。答案选C。二、非选择题(共84分)23、CH3COOH羧基氧化反应加聚反应+HNO3+H2OCH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2=CH-COOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2OABCDE7【答案解析】
分析流程图,B被高锰酸钾氧化得到C,B和C可得到乙酸乙酯,则B为乙醇,C为乙酸,所以A为乙烯,。【题目详解】(1)C为乙酸,其结构简式为CH3COOH;(2)丙烯酸中含氧官能团的名称为羧基(-COOH);(3)反应③为氧化反应,反应④为加聚反应;(4)反应①为苯的硝化反应,其化学方程式为+HNO3+H2O;反应②为乙烯水化法制备乙醇,方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应⑤为乙醇和丙烯酸的酯化反应,方程式为CH2=CH-COOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O;(5)丙烯酸中的官能团有碳碳双键和羧基,所以可能发生的反应有加成、取代(酯化)、加聚、中和、氧化,故答案为ABCDE;(6)丙烯分子的结构为其中,碳碳双键上的两个碳、三个氢和甲基上的一个碳为一个平面,当甲基的角度合适时,甲基上的一个氢会在该平面内,所以最多有7个原子共平面。24、第三周期第VIIA族2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑1:180mL【答案解析】
A、B、C、D、E是五种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素,则A氢元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,则B碳元素,D的族序数与周期数相等,且D的原子序数大于B,同D为铝元素,D和E的原子序数之和为30,则E为氯元素,C是E的邻族元素,即为第ⅥA族元素,且原子序数介于B、D之间,则C为氧元素,甲分子中含有18个电子,根据表格中各物质中的原子个数比可知,甲为双氧水,乙为甲烷,丙为氯化铝,丁为四氯化碳,据此进行答题。【题目详解】(1)E为氯元素,原子序数为17,位于周期表中第三周期,第VIIA族,故答案为:第三周期,第VIIA族;(2)把铝的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)甲为双氧水,双氧水为共价化合物,形成过程用电子式表示为,故答案为:;(4)由2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2可知,固体增重为与CO2等物质的量的CO的质量,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知固体增重为与H2O等物质的量的H2的质量,在密闭容器中充入CO2、CO、CH4的混合气体共mg,若加入足量的Na2O2,充分振荡并不断用电火花引燃至反应完全,测得固体质量增加mg,则系列反应后CO2、CO、CH4混合气体中所有元素均被吸收,故原混合物中CO2与CH4相对于CO、H2混合,则CO2与CH4的体积之比为1:1,故答案为:1:1;(5)有200mL
MgCl2和AlCl3的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol•L-1,c(Cl-)=1.3mol•L-1,则c(Al3+)=0.3mol•L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,此时Al3+要生成AlO2-,需要NaOH
物质的量为0.3×0.2×4+0.2×0.2×2mol=0.32mol,所以NaOH溶液的体积为0.32mol4mol/L=0.08L=80
mL,故答案为:【答案点睛】本题主要考查位置、结构与性质关系的应用,根据题干信息推断元素为解题的关键。注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。本题的难点为(4),要注意根据过氧化钠与水或二氧化碳反应的方程式判断出固体质量的变化本质。25、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【答案解析】
(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【题目详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合理;方案②:铜在空气中加热产生CuO,CuO与稀硫酸反应产生CuSO4和水,无污染,②合理;故方案②更合理;(3)步骤③中双氧水在酸性条件下能氧化碘离子为碘单质,双氧水被还原产生水,反应的离子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有机溶剂,而在在水中溶解度较小,根据这一点可以用萃取方法分离碘水中的碘,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是与水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷为气体,不能作萃取剂,故合理选项是a。【答案点睛】在不同的实验方案选择时,要从能量的消耗、原料的来源是否丰富、是否会造成污染考虑,选择萃取剂时,萃取剂与原溶剂水互不相容,溶质与萃取剂不能发生反应,且在其中溶解度远远大于水中才可以选择使用。26、AB2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2OBF用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,看试纸是否变蓝,变蓝则收集满(正确都得分)Zn氧化2H++2e-=H2↑化学能转变为电能0.1mol【答案解析】分析:(1)①用固体氢氧化钙与氯化铵共热制备氨气,是固体和固体加热制备气体的反应,在常温下用固体氢氧化钠与浓氨水反应是固体和液体不加热制备气体;②NH4Cl和Ca(OH)2在加热条件下反应生成氯化钙、氨气和水;③氨气是碱性气体,不能用酸性干燥剂干燥,应用碱性干燥剂;氨气密度小于空气,极易溶于水,据此判断收集方法;④氨气是碱性气体,遇到湿润的红色石蕊试纸变蓝色,据此检验;(2)原电池中较活泼的金属作负极,失去电子,发生氧化反应,正极发生得到电子的还原反应,据此判断。详解:(1)①用固体氢氧化钙与氯化铵共热制备氨气,是固体和固体加热制备气体的反应,应选择A装置,在常温下用固体氢氧化钠与浓氨水反应是固体和液体不加热制备气体,应选择B装置;②NH4Cl和Ca(OH)2在加热条件下反应生成氯化钙、氨气和水,反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O;③A.浓硫酸和氨气反应生成硫酸铵,不能干燥氨气,A错误;B.固体氢氧化钠具有吸湿性,可以干燥氨气,B正确;C.五氧化二磷和氨气发生反应,不能干燥氨气,C错误;答案为:B;氨气密度小于空气,极易溶于水,收集氨气时应该选择向下排空气法,答案选F;④氨气是碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,因此用湿润的红色石蕊试纸靠近集气瓶口,如果试纸变蓝,则证明是氨气已集满。(2)①金属性锌强于铜,因此负极是锌,发生氧化反应。②正极是铜,溶液中的氢离子放电,则正极的电极反应式为2H++2e-=H2↑。③该装置是原电池,是一种把化学能转变为电能的装置,当导线中有0.2mole-发生转移时,消耗0.1mol锌,锌失去电子被氧化,则参加氧化反应的物质的物质的量为0.1mol。27、2H++2e-=H2↑Al2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑MgAlAD【答案解析】
(1)镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应,正极的电极反应式为:2H++2e-=H2↑;(2)在碱性介质中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,总的反应式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)甲中镁作负极、乙中铝作负极,根据作负极的金属活泼性强判断,甲中镁活动性强、乙中铝活动性强;(4
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