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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、据报道,某国一集团拟在太空建造巨大的激光装置,把太阳光变成激光用于分解海水制氢:2H2O2H2↑+O2↑,下列说法正确的是()①水的分解反应是放热反应②氢气是一级能源③使用氢气作燃料有助于控制温室效应④若用生成的氢气与空气中多余的二氧化碳反应生成甲醇储存起来,可以改善生存环境A.①② B.②③ C.①③ D.③④2、研究人员研制出一种可作为鱼雷和潜艇的储备电源的新型电池——锂水电池(结构如图),使用时加入水即可放电。下列关于该电池的说法不正确的是()A.锂为负极,钢为正极 B.工作时负极的电极反应式为Li-e-=Li+C.工作时OH-向钢电极移动 D.放电时电子的流向:锂电极→导线→钢电极3、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.2gH2所含原子数目为2NAB.1mol/LNaOH溶液中Na+的数目为NAC.常温常压下,11.2LCl2含有的分子数为0.5NAD.2.8g铁粉与足量盐酸反应转移电子的数目为0.15NA4、下列说法中不正确的是()①将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质;②氨溶于水得到氨水溶液能导电,氨水是电解质;③固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电;④硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子,硫酸氢钠是酸;⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。A.仅①④B.仅①④⑤C.仅②③D.①②③④⑤5、下列各组混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,下列各组不正确的是A.甲烷、辛醛B.乙炔、苯乙烯C.甲醛、甲酸甲酯D.苯、甲苯6、利用下列实验装置进行相应的实验,不能达到实验目的的是A.利用图甲装置,可快速制取氨气B.利用图乙装置,用饱和碳酸钠溶液分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5混合液C.利用图丙装置,可制取乙烯并验证其易被酸性KMnO4溶液氧化D.利用图丁装置,可说明浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性7、根据侯氏制碱原理制备少量NaHCO3的实验,经过制取氨气、制取NaHCO3、分离NaHCO3、干燥NaHCO3四个步骤。下列图示装置和原理能达到实验目的的是()A.AB.BC.CD.D8、C2H5OH、CH4、C3H8、C是常用的燃料。它们每1mol分别完全燃烧时,前三种生成CO2(g)及H2O(l)最后都生成CO2(g),放出的热量依次为1366.8kJ、890.3kJ、2219.9kJ、393.5kJ。相同质量的这四种燃料完全燃烧时放出热量最多的是A.C2H5OHB.CH4C.C3H8D.C9、以下反应最符舍绿色化学原子经济性要求的是A.甲烷与氯气反应制取四氯化碳B.氯乙烯加聚制取聚氯乙烯高分子材料C.以铜和浓硫酸为原料制取硫酸铜D.苯和浓硝酸、浓硫酸的混合物在一定条件下反应制取硝基苯10、下列过程中所发生的化学反应不属于取代反应的是A.光照射甲烷与氯气的混合气体B.在镍作催化剂的条件下,苯与氢气反应C.乙醇与乙酸在浓硫酸作用下加热D.苯与液溴混合后撒入铁粉11、在绿色化学工艺中,理想状态是反应物原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为。以下反应最符合绿色化学“原子经济”要求的是(
)A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料 B.甲烷与氯气制备一氯甲烷C.以铜和浓硫酸为原料生产硫酸铜 D.用二氧化硅制备高纯硅12、关于化学反应的下列说法中正确的是()A.分子的种类和数目一定发生改变B.原子的种类和数目一定发生改变C.能量变化主要是由化学键变化引起的D.能量变化的大小与反应物的质量多少无关13、关于下列装置说法正确的是()A.装置②中滴入酚酞,a极附近变红 B.装置①中,一段时间后SO42﹣浓度增大C.用装置③精炼铜时,c极为粗铜 D.装置④中发生吸氧腐蚀14、不能作为判断硫、氯两种元素非金属性强弱的依据是A.单质氧化性的强弱 B.最高价氧化物对应的水化物酸性的强弱C.单质与氢气化合的难易 D.单质沸点的高低15、下列化合物可用两种单质直接化合得到的是()A.FeS B.CuS C.FeCl2 D.SO316、恒温恒压条件下发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若将2mol氮气和3mol氢气充入密闭容器中,反应达平衡时,氨气的体积分数为a。保持相同条件,在密闭容器中分别充入下列物质,反应达平衡时,氨气的体积分数可能为a的是()A.2molN2和6molH2B.1molN2和2molNH3C.1molN2、3molH2和2molNH3D.2molN2、3molH2和1molNH317、下列有关化学用语使用正确的是①甲基的电子式②Cl-的结构示意图:③乙烯的分子式:CH2=CH2④中子数为20的氯原子:⑤乙酸分子的比例模型:⑥氯乙烷的结构式A.④ B.③④⑤ C.④⑤⑥ D.①③④⑤⑥18、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法都正确的是序号不纯物除杂试剂分离方法ACH4(C2H4)酸性KMnO4溶液洗气B苯(Br2)NaOH溶液过滤CC2H5OH(乙酸)新制生石灰蒸馏D乙酸乙酯(乙酸)饱和Na2CO3溶液蒸馏A.A B.B C.C D.D19、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法都正确的是()序号不纯物除杂试剂分离方法ACH4(C2H4)酸性KMnO4溶液洗气BC2H5OH(乙酸)新制生石灰蒸馏C乙酸乙酯(乙醇)饱和Na2CO3溶液蒸馏DNH4Cl溶液(FeCl3)NaOH溶液过滤A.A B.B C.C D.D20、下列分子中的14个碳原子不可能处在同一平面上的是()A.B.C.D.21、下列实验操作不能够达到实验目的的是()实验操作实验目的A取绿豆大小、等体积的钠块分别投入等体积的水和乙醇中证明乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼B将形状、大小均相等的铁片分别投入等体积的稀盐酸和浓盐酸中证明溶液浓度越大,反应速率越快C用苯与浓H2SO4和浓HNO3制备硝基苯,将产物倒入NaOH溶液中,静置,分液除去硝基苯中混有浓H2SO4和浓HNO3D在淀粉溶液中加入稀硫酸,水浴加热,一段时间后,再加入少量新制的氢氧化铜悬浊液并加热煮沸验证淀粉已水解A.A B.B C.C D.D22、下列物质中,不属于烷烃的是A.CH4 B.C3H8 C.C4H8 D.C5H12二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素。A为原子半径最小的元素,A和B可形成4原子10电子的分子X;C的最外层电子数是内层的3倍;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半;E是地壳中含量最多的金属元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6。请回答下列问题:(用化学用语填空)(1)B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小的顺序是________。(2)A和C按原子个数比1:1形成4原子分子Y,Y的结构式是________。(3)B、C两种元素的简单气态氢化物结合质子的能力较强的为________(填化学式),用一个离子方程式证明:________。(4)D可以在液态X中发生类似于与A2C的反应,写出反应的化学方程式________。(5)实验证明,熔融的EF3不导电,其原因是________。24、(12分)物质A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K存在下图转化关系,其中气体D、E为单质,试回答:(1)写出下列物质的化学式:A是_______________,D是___________,K是_______________。(2)写出反应“C→F”的离子方程式:_______________________。(3)写出反应“F→G”的化学方程式:_______________。(4)在溶液I中滴入NaOH溶液,可观察到的现象是__________________。(5)实验室检验溶液B中阴离子的方法是:_____________________。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)在实验室中可用下图装置来制取乙酸乙酯。回答下列问题(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式__________________________;(2)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合液的方法是:_________________________________________________;(3)浓硫酸的作用是______________;(4)饱和碳酸钠的作用是________________________________________;(5)通蒸气的导管要靠近饱和碳酸钠溶液的液面,但不能插入溶液之中,原因是________________________;(6)若要将乙酸乙酯分离出来,应当采取的实验操作是___________;27、(12分)资料显示:锌与浓硫酸共热除生成二氧化硫气体外,还可能产生氢气;在加热的条件下二氧化硫可被CuO氧化。为验证该反应的气体产物及性质,设计了如下图所示的实验装置(设锌与浓硫酸共热时产生的气体为X)。(1)上述装置的连接顺序为:气体X→A→____→A→→→→D;(2)反应开始后,观察到第一个装置A中的品红溶液褪色,实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为_______________________________________;(3)装置C中的NaOH溶液能用下列____代替;a.酸性KMnO4溶液b.CaCl2溶液c.饱和NaHSO3溶液装置D的作用是____________________________(4)气体X中可能含有H2的原因是____________________________。28、(14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________________、_____________________。29、(10分)孔雀石的主要成分是Cu2(OH)2CO3,受热分解生成三种氧化物,并有如图所示的转化关系:回答问题:(1)D在农业生产中的用途是__________________;(2)写出碱式碳酸铜受热分解的化学方程式:____________________;(3)D和E反应的化学方程式:__________________。
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】
①把太阳光变成激光用于分解海水制氢,太阳光提供能量,所以,水分解反应是吸热反应,故①错误;②自然界中没有现成的氢气,把太阳光变成激光用于分解海水制氢,说明氢气为二级能源,故②错误;③温室效应产生的原因是二氧化碳的增多,使用氢气作燃料2H2+O22H2O,能减少二氧化碳的排放,有助于控制温室效应,故③正确;④甲醇是重要的化工原料,也可作燃料,CO2+3H2CH3OH+H2O,可减少二氧化碳的排放,可改善生存条件,故④正确;故选D。2、C【答案解析】
A、电池以金属锂和钢为电极材料,LiOH为电解质,锂做负极,钢为正极,钢上发生还原反应,A正确;B、锂水电池中,锂是负极,发生失去电子的氧化反应:Li-e-=Li+,B正确;C、原电池中,阴离子移向原电池的负极,即放电时OH-向负极锂电极移动,C错误;D、放电时电子流向为负极→导线→正极,即锂电极→导线→钢电极,D正确;答案选C。【答案点睛】掌握原电池的工作原理是解答的关键,注意电极名称、电极反应、离子移动方向、电子和电流方向的判断,难点是电极反应式的书写,注意结合放电微粒和电解质溶液的性质分析。3、A【答案解析】
A项、氢气为双原子分子,2g氢气的物质的量为1mol,分子中含有2mol氢原子,所含原子数目为2NA,故A正确;B项、缺1mol/LNaOH溶液的体积,无法计算溶液中Na+的物质的量,故B错误;C项、常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,则11.2L氯气的物质的量小于0.5mol,分子个数小于0.5NA个,故C错误;D项、2.8g铁粉的物质的量为0.05mol,与足量盐酸生成氯化亚铁和氢气,转移电子的物质的量为0.1mol,数目为0.1NA,故D错误;故选A。【答案点睛】本题考查了阿伏加德罗常数,注意掌握有关物质的量与摩尔质量、气体摩尔体积、阿伏伽德罗常数等之间的转化关系是解答关键。4、D【答案解析】
①虽然硫酸钡在水中的溶解度很小,只要溶解就完全电离,硫酸钡在熔融状态下,能完全电离,所以硫酸钡是电解质,①错误;②氨气在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,不是氨气自身电离,所以氨气是非电解质,②错误;③电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;固态的氯化氢不导电,液态的氯化氢只有氯化氢分子,不能导电,③错误;④电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸,能电离出H+的化合物不一定是酸,硫酸氢钠能电离出氢离子、钠离子和硫酸根离子,属于盐,④错误;⑤电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎不导电。碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,⑤错误;答案选D。【答案点睛】本题重点考查了电解质、非电解质概念的辨析、电解质与导电的关系的判断,抓住电解质必须是化合物,电解质导电是存在自由移动的离子是解答本题的关键,题目难度中等,注意要学会举例排除法的筛选。5、D【答案解析】试题分析:混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,满足的条件是碳的质量分数一定,常见的是最简式相同或同分异构体,选项B和C最简式相同,满足条件,正确;甲烷和辛醛碳的质量分数都是75%,满足条件,选项A正确;苯和甲苯最简式不同,碳的质量分数也不等,选项D不正确。考点:有机混合物的燃烧产物中CO2的质量判断。6、C【答案解析】A.生石灰与水反应放出大量的热,浓氨水受热发生分解生成氨气,所以利用图甲装置可快速制取氨气,所以A是正确的;B.乙醇易溶于水,乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,所以可以利用图乙装置,乙醇用饱和碳酸钠溶液分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5混合液,B正确;C.乙醇和浓硫酸混合加热到170℃时发生反应,生成乙烯,但是如果加热到140℃,生成的是乙醚。图丙装置中缺少温度计控制反应温度,C不正确;D.浓硫酸可使蔗糖脱水碳化,这个过程放出大量的热,碳被浓硫酸氧化生成二氧化碳,浓硫酸被还原为二氧化硫,二氧化硫可使品红溶液褪色,可使酸性高锰钾溶液褪色。所以利用图丁装置,可说明浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性,D正确。7、C【答案解析】实验室中加入氯化铵和氢氧化钙的混合物制取氨气,故A错误;向氨气、氯化钠的饱和溶液通二氧化碳应该从长管通入,故B错误;用过滤法分离出碳酸氢钠晶体,故C正确;碳酸氢钠加热易分解,不能加热干燥碳酸氢钠,故D错误。8、B【答案解析】分析:1mol分别完全燃烧时的热量为Q,Q/M越小时,相同质量的燃料,完全燃烧时放出热量越少,以此来解答。详解:C2H5OH、CH4、C3H8、C各1mol分别完全燃烧时,放出的热量依次为1366.8kJ、890.3kJ、2219.9kJ、393.5kJ,则1366.8÷46=29.71、890.6÷16=55.66、2219.9÷44=50.45、393.5÷12=32.79中,只有29.71最小,可知相同质量的这四种燃料,完全燃烧时放出热量最少的是C2H5OH,放出热量最多的是甲烷,答案选B。点睛:本题考查热化学反应,为高频考点,把握反应中能量变化、燃烧热的应用为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意单位质量与物质的量的区别,题目难度不大。9、B【答案解析】A、甲烷与氯气制备四氯化碳,属于取代反应,伴随副反应,反应物没全部转化为所需产物,A错误;B、氯乙烯加聚制取聚氯乙烯高分子材料,该反应为加聚反应,原料利用率为100%,B正确;C、以铜和浓硫酸为原料生产硫酸铜,因有有毒气体二氧化硫生成,反应物没全部转化为所需产物,C错误;D、苯与硝酸反成制备硝基苯,有副产品水生成,反应物没全部转化为所需产物,D错误,答案选B。点睛:本题考查“绿色化学”知识,“绿色化学”原子经济反应是原料分子中的原子全部转化成所需要的产物,不产生副产物,加成反应和加聚反应符合要求,要熟悉各种反应类型,还要考虑环保、经济等方面。10、B【答案解析】
A、甲烷和氯气的反应是取代反应,不选A;B、苯含有特殊的碳碳键,苯和氢气的反应是加成反应,选B;C、乙醇和乙酸的反应是酯化反应,属于取代反应,不选C;D、苯和溴反应是取代反应,不选D。故答案选B。11、A【答案解析】
A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料,为加聚反应,反应物中的原子全部转化为欲制的产物,原子利用率为100%,故A正确;B.甲烷与氯气制备一氯甲烷为取代反应,有HCl生成,原子利用率达不到100%,故B错误;C.以铜和浓硫酸为原料生产硫酸铜,有二氧化硫生成,原子利用率达不到100%,故C错误;D.用二氧化硅制备高纯硅,有CO生成,原子利用率达不到100%,故D错误;故选A。12、C【答案解析】
A、化学反应前后分子种类发生变化,但数目不一定变化,选项A错误;B、化学变化过程是分子分解为原子,原子重新组合成新分子的过程,化学变化前后原子种类和原子数目保持不变,选项B错误;C、化学反应中的能量变化就是因为旧化学键断裂和新化学键生成引起的,选项C正确;D.化学反应中的能量变化的大小与反应物的质量成正比,选项D错误;答案选C。13、A【答案解析】
A、电解时,b是阳极、a是阴极,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气,且阴极附近有NaOH生成,溶液呈碱性;B、装置①是原电池,溶液中SO42-不参加反应;C、电解精炼粗铜时,粗铜作阳极、纯铜作阴极;D、强酸性条件下,锌发生析氢腐蚀,弱酸性或中性条件下,锌发生吸氧腐蚀。【题目详解】A、电解时,b是阳极、a是阴极,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气,且阴极附近有NaOH生成,溶液呈碱性,所以滴入酚酞后a电极附近溶液呈红色,故A正确;B、装置①是原电池,溶液中SO42-不参加反应,所以放电过程中硫酸根离子浓度不变,故B错误;C、电解精炼粗铜时,粗铜作阳极、纯铜作阴极,用装置③精炼铜时,d极为粗铜,故C错误;D、强酸性条件下,锌发生析氢腐蚀,弱酸性或中性条件下,锌发生吸氧腐蚀,该溶液呈强酸性,所以应该发生析氢腐蚀,故D错误;故选A。【答案点睛】本题以原电池和电解池为载体考查化学实验方案评价,解题关键:明确实验原理,知道各个电极上发生的反应,易错点D:注意发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀对溶液酸碱性的要求。14、D【答案解析】
非金属性越强,单质的氧化性越强越活泼,越易与氢气化合,生成的气态氢化物越稳定,最高价氧化物的水化物酸性越强,而氢化物还原性越差。【题目详解】A.根据分析,单质氧化性的强弱与非金属性强弱呈正比,A项不选;B.根据分析,最高价氧化物对应的水化物酸性强弱与非金属性强弱呈正比,B项不选;C.根据分析,单质与氢气化合的难易程度与非金属性强弱呈正比,C项不选;D.单质沸点的高低由分子间作用力决定,与非金属性无关,D项选。答案选D。【答案点睛】简单氢化物的稳定性与非金属成正比,还原性与非金属性成反比,区别熔沸点(物理性质,考虑氢键和范德华力)。15、A【答案解析】
A.硫的氧化性较弱,与铁反应生成FeS,故A正确;B.硫的氧化性较弱,与铜反应生成Cu2S,B错误;C.氯气具有强氧化性,与铁反应生成氯化铁,则C错误;D.硫与氧气反应只能生成二氧化硫,得不到SO3,所以D错误;故选A。【答案点睛】硫单质的氧化性比较弱,在氧化变价金属的时候只能把变价金属氧化成低价态,而氯气的氧化性强,把变价金属氧化成高价态,注意氧化性强弱规律。16、B【答案解析】分析:恒温恒压下对于气体体系等效转化后,使反应物(或生成物)的物质的量的比例与原平衡起始态相同,两平衡等效,据此判断。详解:反应达平衡时,氨气的体积分数仍然为a,则等效转化后氮气和氢气的物质的量之比要保持2:3。则根据方程式可知A.2molN2和6molH2的物质的量之比是1:3,不满足等效平衡,A错误;B.1molN2和2molNH3相当于是2mol氮气与3mol氢气,满足等效平衡,B正确;C.1molN2、3molH2和2molNH3相当于是2mol氮气与6mol氢气,物质的量之比是1:3,不满足等效平衡,C错误;D.2molN2、3molH2和1molNH3相当于是2.5mol氮气与4.5mol氢气,物质的量之比是5:9,不满足等效平衡,D错误。答案选B。点睛:本题主要是考查等效平衡的应用,题目难度较大。所谓等效平衡是指外界条件相同时,同一可逆反应只要起始浓度相当,无论经过何种途径,都可以达到相同的平衡状态。等效平衡的判断及处理一般步骤是:进行等效转化——边倒法,即按照反应方程式的计量数之比转化到同一边的量,与题干所给起始投料情况比较。17、A【答案解析】
①甲基的电子式为,①错误;②Cl-的结构示意图为,②错误;③乙烯的结构简式为CH2=CH2,分子式为C2H4,③错误;④中子数为20的氯原子其质量数是17+20=37,可表示为,④正确;⑤乙酸分子的比例模型为,球棍模型为,⑤错误;⑥氯乙烷的结构式为,⑥错误。答案选A。18、C【答案解析】
A.乙烯与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳,引入新杂质,应用溴水除杂,选项A错误;B.苯不溶于水,加入氢氧化钠溶液后溶液分层,应用分液的方法分离,选项B错误;C.乙酸与生石灰反应,加热时乙醇易挥发,可用蒸馏的方法分离,选项C正确;D.乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙酸可与碳酸钠反应,应用分液的方法分离,选项D错误;答案选C。【答案点睛】A项为易错点,注意乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应的特点。19、B【答案解析】
A.C2H4与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳气体,引入新杂质,应用溴水除杂,故A错误;B.水与生石灰反应,可增大混合物的沸点差,可用蒸馏的方法分离,故B正确;C.乙醇易溶于水,溶于碳酸钠溶液后与乙酸乙酯分层,然后利用分液来分离,故C错误;D.NH4Cl溶液和FeCl3溶液都能与氢氧化钠溶液反应,应加入氨水除杂,故D错误;故选B。20、D【答案解析】A、三个圈中,苯中12个原子在同一平面,故所以原子都可能在同一平面,选项A不选;B、三个圈中除乙烯基左边的氢不在第二个圈中外,其他同平面,故所有原子可能在同平面,选项B不选;C、两个甲基碳原子是可以同时处在两个苯环所共有的平面上的,若以连接两个苯环的单键为轴旋转180°,由此“空间拥挤”现象就可以消除,也就是两个甲基一个在上、一个在下,都在苯环平面上,选项C不选;D、同时连接两个苯环的那个碳原子,如果它跟苯环共平面,与它连接的—CH3上的碳原子和H原子,必然一个在环前、一个在环后,因此该甲基碳原子不可能在苯环平面上,选项D可选。答案选D。21、D【答案解析】分析:A.Na与水反应剧烈,与乙醇反应较平稳;B.常温下,浓盐酸氢离子浓度大;
C.将混合液倒入NaOH溶液,硝酸、硫酸与氢氧化钠反应,苯和硝基苯不反应;D.在加入新制氢氧化铜悬浊液之前必须加入NaOH溶液中和未反应的稀硫酸。详解:A.Na与水反应剧烈,与乙醇反应较平稳,则该实验可证明乙醇羟基中氢原子不如水分子中氢原子活泼,所以A选项是正确的;
B.Fe和盐酸反应实质是和氢离子反应,浓盐酸比稀盐酸氢离子浓度大,反应快,能达到实验目的,故B正确;
C.用苯与浓H2SO4和浓HNO3制备硝基苯,要除去硝基苯中混有浓H2SO4和浓HNO3,由于苯和硝基苯都不与氢氧化钠反应,可将产物倒入NaOH溶液中,静置,混合液分层,然后通过分液分离,故C正确;D.在加入新制氢氧化铜悬浊液之前必须加入NaOH溶液中和未反应的稀硫酸,否则加入的氢氧化铜悬浊液和稀硫酸反应而影响葡萄糖的检验,则不能实现实验目的,故D错误;
所以本题答案选D。点睛:本题考查了化学实验方案的评价,题目难度中等,涉及物质分离与提纯、有机物结构与性质、淀粉水解、乙醇性质等知识,明确常见物质组成、结构与性质为解答关键,试题有利于提高学生的化学实验能力。22、C【答案解析】
烷烃即饱和链烃,烷烃分子里的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。【答案点睛】该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。二、非选择题(共84分)23、Na>Al>Cl>N>OH-O-O-HNH3NH3+H3O+=NH4++H2O2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑AlCl3在熔融状态下不发生电离,没有产生可自由移动的离子【答案解析】A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素,A为原子半径最小的元素,为H元素;A和B可形成4原子10电子的分子X,则B为N元素,X是氨气;C的最外层电子数是内层的3倍,则C为O元素;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半,为Na元素;E是地壳中含量最多的金属元素,为Al元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,则F为Cl元素,则(1)原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小,所以B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小顺序是Na>Al>Cl>N>O;(2)A和C按原子个数比1:l形成4原子分子Y为H2O2,其结构式为H-O-O-H;(3)氨气分子容易结合水电离出的氢离子形成铵根离子,所以氨气分子结合质子的能力强于水分子,方程式为NH3+H3O+=NH4++H2O;(4)D是Na,钠和氨气的反应相当于钠和水的反应,因此钠和氨气反应的方程式为2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑;(5)氯化铝是分子晶体,熔融状态下以分子存在,不能产生自由移动的离子,所以熔融的AlCl3不导电。24、AlH2Fe(OH)3Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液【答案解析】K为红褐色沉淀,则应为Fe(OH)3,则溶液J中含有Fe3+,所以H为Fe,D应为H2,E应为Cl2,B为HCl,则I为FeCl2,J为FeCl3,K为Fe(OH)3,白色沉淀F能溶于过量NaOH溶液,则F为Al(OH)3,G为NaAlO2,A为Al,C为AlCl3。(1)由上分析知,A为Al、D为H2、K为Fe(OH)3。(2)C为AlCl3,F为Al(OH)3,“C→F”的离子方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+。(3)F为Al(OH)3,G为NaAlO2,“F→G”的化学方程式为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O。(4)I为FeCl2,滴入NaOH溶液,生成氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁不稳定迅速被氧化成氢氧化铁,故可观察到的现象是:先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀。(5)B为HCl,检验溶液Cl-的方法是:取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液,生成白色沉淀。点睛:本题考查无机物的推断,主要涉及常见金属元素的单质及其化合物的综合应用,注意根据物质间反应的现象作为突破口进行推断,如红褐色沉淀是Fe(OH)3、黄绿色气体是氯气,学习中注意积累相关基础知识。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、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,然后轻轻振荡试管,使之混合均匀催化剂和吸水剂降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质防止倒吸分液【答案解析】
(1)酯化反应的本质为酸脱羟基、醇脱氢,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,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)浓H2SO4的密度比乙醇、乙酸大,将浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,易于混合均匀,另外,若反过来加入,会因混合放热而导致乙醇、乙酸等外溅;(3)该反应需加入一定量的浓硫酸,则浓硫酸的主要作用是催化剂和吸水剂,故答案为:催化剂和吸水剂;(4)右边试管内所盛饱和碳酸钠溶液的主要作用是降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质,故答案为:降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质;(5)导管若插入溶液中,反应过程中可能发生倒吸现象,所以导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,目的是防止倒吸,故答案为:防止倒吸;(6)乙酸乙酯不溶于水,则要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是分液。27、气体X→A→C→A→B→E→F→D恢复红色a防止空气中的水蒸气进入F浓硫酸变稀,稀硫酸与锌反应产生氢气【答案解析】分析:本题考查锌与浓硫酸共热的产物。开始产生SO2,随着反应的进行,硫酸变稀,又会产生氢气。检验产物为SO2和H2方法是生成的SO2可以用品红溶液检验,为防止对后续实验的干扰,需要除去SO2,可以用氢氧化钠溶液,为检验是否除尽,还需要再通过品红溶液,另外氢气与氧化铜反应前还需要干燥氢气,氢气还原黑色CuO变成红色的Cu,同时产生水,需用无水硫酸铜检验氢气被氧化的产物水,水和无水硫酸铜反应生成蓝色的五水合硫酸铜,最后还需要防止空气中的水蒸气对实验造成干扰。详解:(1)生成的SO2可以用品红溶液检验,为防止对后续实验的干扰,需要除去SO2,可以用氢氧化钠溶液,为检验是否除尽,还需要再通过品红溶液,另外氢气与氧化铜反应前还需要干燥氢气,氢气还原黑色CuO变成红色的Cu,同时产生水,需用无水硫酸铜检验氢气被氧化的产物水,水和无水硫酸铜反应生成蓝色的五水合硫酸铜,最后还需要防止空气中的水蒸气对实验造成干扰,因此上述装置的连接顺序为:气体X→A→C→A→B→E→F→D。(2)SO2的漂白是不稳定的,所以实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为溶液又由无色变为红色。(3)根据以上分析可知装置C的作用是吸收SO2;a.酸性KMnO4溶液能吸收SO2,故a正确;b.CaCl2溶液不能吸收SO2,故b错误;c.饱和NaHSO3溶液不能吸收SO2,故c错误;答案选a;D中加入的试剂可以是碱石灰,可以防止空气中的水蒸气进入F中,避免对氢气与CuO反应产物检验产生干扰。(4)由于Zn与浓硫酸反应时,浓硫酸逐渐变稀,Zn与稀硫酸反应可产生H2。点睛:本
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