2023年天津市杨村第一中学化学高一下期末质量跟踪监视模拟试题(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试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、银锌电池广泛用作各种电子仪器的电源,其电极分别为Ag2O、Zn,电解质溶液为KOH溶液,总反应为Ag2O+Zn+H2O=Ag+Zn(OH)2。下列说法中错误的是()A.原电池放电时,负极上发生反应的物质是ZnB.溶液中OH-向正极移动,K+、H+向负极移动C.工作时,负极区溶液pH减小,正极区pH增大D.负极上发生的反应是Zn+2OH--2e-=Zn(OH)22、下列物质不属于硅酸盐制品的是()A.陶瓷 B.玻璃 C.不锈钢 D.水泥3、下列说法中,不正确的是A.用蒸馏法能从海水中提取淡水B.从海水中可以得到氯化镁,再加热分解可制金属镁C.用氯气从海水中提溴的关键反应是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2D.煤的气化主要反应是4、某100mL溶液可能含有Na+、NH4+、Fe3+、CO32-、SO42-、Cl-中的若干种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下(所加试剂均过量,气体全部逸出):下列说法不正确的是()A.原溶液一定存在CO32-和SO42-,一定不存在Fe3+B.原溶液一定存在Cl-,可能存在Na+C.原溶液中c(Cl-)≥0.1mol·L-1D.若原溶液中不存在Na+,则c(Cl-)<0.1mol·L-15、常温常压下,a、b、c三支相同的试管中,分别装入以等物质的量混合的两种气体,a试管内是NO2与O2,b试管内为Cl2和SO2,c试管内是NH3与N2,将三支试管同时倒立于水中,最终各试管中水面上升高度顺序应为()A.a=b>c B.b>a>c C.c>b>a D.b>c>a6、将一定量纯净的氨基甲酸铵(NH2COONH4)置于特制的密闭真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡:NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)。下列可以判断该分解反应已经达到化学平衡状态的是A.2v(NH3)=v(CO2)B.密闭容器中气体密度不变C.密闭容器中混合气体的平均摩尔质量不变D.密闭容器中氨气的体积分数不变7、下列关于常见有机物的说法不正确的是A.乙烯和苯都能与溴水反应 B.乙酸和油脂都能与氢氧化钠溶液反应 C.糖类和蛋白质都是人体重要的营养物质 D.乙烯和甲烷可用酸性高锰酸钾溶液鉴别8、铝既能与硫酸溶液反应,又能与烧碱溶液反应,下列说法不正确的是()A.两个反应都是氧化还原反应B.铝与硫酸反应时,硫酸作氧化剂C.铝与烧碱溶液反应时,氢氧化钠作氧化剂D.两个反应都有气体生成9、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.乙醇溶液B.葡萄糖溶液C.氢氧化钠溶液D.氢氧化铁胶体10、对于放热反应H2+Cl22HCl,下列说法正确的是A.该反应涉及到离子键和共价键的断裂与形成B.该反应中,化学能只转变为热能C.断开1molH﹣H键和1molCl﹣Cl键所吸收的总能量,小于形成1molH﹣Cl键所放出的能量D.反应物所具有的总能量高于产物所具有的总能量[11、a、b、c、d为短周期元素,a的原子中只有1个电子,b2-和c+离子的电子层结构相同,d与b同族。下列叙述错误的是A.a与其他三种元素形成的二元化合物中其化合价均为+1B.b与其他三种元素均可形成至少两种二元化合物C.c的原子半径是这些元素中最大的D.d和a形成的化合物的溶液呈弱酸性12、下列有关有机物的叙述正确的是A.毛织、丝织衣服不宜用加酶洗衣粉洗涤B.纤维素、淀粉、油脂均为天然高分子化合物C.由煤的干馏可知煤中含甲苯、二甲苯、苯酚等芳香族化合物D.向蛋白质溶液中滴入CuSO4溶液,蛋白质聚沉后还能溶于水13、在通常条件下,下列各组物质的性质排列不正确的是()A.还原性强弱:Cl-<Br-<I-B.酸性:CH3COOH>H2CO3>H2SiO3C.热稳定性:HF>H2O>NH3D.微粒半径大小:S>Na+>O2-14、下列叙述不正确的是()A.NH3的结构式:B.16667Ho的原子核内的中子数与核外电子数之差是32C.Na2O2与H2O2中所含的化学键类型不完全相同D.可以利用在水溶液中是否导电证明氯化铝是离子化合物还是共价化合物15、下列反应中硝酸既能表现出酸性又能表现出氧化性的是A.使石蕊试液变红B.与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2C.与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3D.与硫单质共热时生成H2SO4和NO216、沼气是一种能源,它的主要成分是CH4,1.5molCH4完全燃烧生成CO2和液态水时放出445kJ的热量,则下列热化学方程式中正确的是()A.2CH4(g)+4O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=+891kJ·mol-1B.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=+891kJ·mol-1C.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-891kJ·mol-1D.1/2CH4(g)+O2(g)=1/2CO2(g)+H2O(l)ΔH=-891kJ·mol-1二、非选择题(本题包括5小题)17、有四种短周期元素,相关信息如下表。元素相关信息A气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂B单质的焰色反应为黄色C单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒D–2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同请根据表中信息回答:(1)A在周期表中位于第______周期______族。(2)用电子式表示B与C形成化合物的过程:______。(3)在元素C与D的最高价氧化物对应的水化物中,酸性较强的是(填化学式)______。(4)已知硒(Se)与D同主族,且位于D下一个周期,根据硒元素在元素周期表中的位置推测,硒可能具有的性质是______。a.其单质在常温下呈固态b.SeO2既有氧化性又有还原性c.最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SeO3d.非金属性比C元素的强18、已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构简式为__________,B的结构简式____________,D的官能团名称_______。(2)②的反应类型_________________。(3)写出①的化学方程式_____________________________________________。(4)写出②的化学方程式_____________________________________________。19、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)20、乙酸乙酯是一种非常重要的有机化工原料,可用作生产菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的原料,用途十分广泛。在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:(1)乙醇、乙酸分子中的官能团名称分别是_____、______。(2)下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有______(填序号)。①单位时间里,生成lmol乙酸乙能,同时生成lmol水②单位时间里,生成lmol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸③单位时间里,消耗lmol乙醇,同时消耗1mol乙酸④正反应的速率与逆反应的速率相等⑤混合物中各物质的浓度不再变化(3)下图是分离操作步骤流程图,其中a所用的试剂是______,②的操作是______。(4)184g乙醇和120g乙酸反应生成106g的乙酸乙酯,则该反应的产率是_____(保留三位有效数字)。(5)比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯有_____种结构。21、(1)找出合适的序号填在对应的空格中①正戊烷和异戊烷②和③CH3CH2CH3和(CH3)2CHCH2CH3④和⑤和互为同系物的是_____;属于同一物质的是_____。互为同位素的是_____;互为同分异构体的是____。(2)已知有机物A、B、C、D、E、F有以下转化关系。A的产量是衡量一个国家石油化工生产水平的标志;D能使石蕊试液变红;E是不溶于水且具有香味的无色液体,相对分子质量是C的2倍;F是高分子聚合物,常用于制食品袋。结合如图关系回答问题:①写出A的结构简式_____;写出D中官能团的名称____。②反应①的反应类型为____。③写出反应②的反应方程式____。写出反应④的反应方程式____。④E的同分异构体有多种,写出其中与D互为同系物的任意一种物质的结构简式____。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【答案解析】

根据总反应Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2分析化合价变化可知,Zn在负极上失电子,Ag2O在正极上得电子,电解质溶液为KOH溶液,所以负极反应为Zn+2OH--2e-=Zn(OH)2,正极反应为Ag2O+2e-+H2O=2Ag+2OH-;溶液中OH-向负极极移动,K+、H+向正极移动;在负极区,OH-被消耗,溶液碱性减弱,pH减小,溶液中的OH-作定向移动到负极来补充,正极区生成OH-,溶液碱性增强,pH增大。综上ACD正确,B错误。答案选B。2、C【答案解析】

硅酸盐工业是以含硅元素物质为原料,通过高温加热发生复杂的物理、化学变化制得,生成物是硅酸盐,含有硅酸根离子的盐属于硅酸盐,传统硅酸盐产品包括:普通玻璃、陶瓷、水泥,以此作答。【题目详解】A.生产陶瓷的主要原料是粘土,制备的原料中有含有硅元素,陶瓷主要成分为硅酸盐,故A属于硅酸盐制品;B.生产玻璃的原料主要有纯碱、石灰石、石英,制备的原料中含有硅元素,玻璃是传统硅酸盐产品,主要成分有硅酸钠、硅酸钙等,故B属于硅酸盐制品;C.不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%,不锈钢是含有Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、Cu等元素的铁合金,故C不属于硅酸盐制品;D.生产水泥的原料主要有石灰石、粘土,制备的原料中有含有硅元素,水泥是传统硅酸盐产品,其中含有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙,故D属于硅酸盐制品;答案选C。3、B【答案解析】试题分析:用蒸馏法能从海水中提取淡水,A正确;镁是活泼的金属,电解熔融的氯化镁冶炼金属镁,B不正确;氯气具有强氧化性,能被溴离子氧化生成单质溴,C正确;煤气的主要成分是氢气和CO,D正确,答案选B。考点:考查海水淡化、镁的冶炼、海水中溴的提取、煤气的生成等点评:该题是基础性试题的考查,难度不大。试题紧扣教材,基础性强,主要是考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于培养学生的学习兴趣和学习积极性。4、D【答案解析】

加入氯化钡溶液,生成沉淀,一定含有碳酸根或是硫酸根中的至少一种,则该沉淀为BaSO4、BaCO3中的至少一种,沉淀部分溶解于盐酸,所以一定是BaSO4、BaCO3的混合物,一定存在CO32-、SO42-,硫酸钡沉淀是2.33g,物质的量是=0.01mol,碳酸根离子的物质的量是=0.01mol,因碳酸根和铁离子不共存,一定不存在Fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,则为氨气,故原溶液中一定含有铵根离子,根据元素守恒可知,铵根离子的物质的量是=0.05mol,根据溶液的电中性可判断钠离子与氯离子是否存在。【题目详解】有上述分析可知:A.原溶液一定存在CO32-和SO42-,因Fe3+与CO32-不共存,则一定不存在Fe3+,故A项正确;B.根据溶液呈现电中性可知,原溶液一定存在Cl-,可能存在Na+,需要进行焰色反应才能确定是否含有Na+,故B项正确;C.阳离子所带正电荷的物质的量之和:因为铵根离子的物质的量为0.05mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和=0.01×2+0.01×2=0.04mol,所以原溶液中一定存在氯离子,且c(Cl−)⩾0.1mol⋅L−1,故C项正确;D.若原溶液中不存在Na+,根据电中性原则可知,n(Cl−)=0.05mol-0.04mol=0.01mol,则c(Cl−)==0.1mol⋅L−1,故D错误;答案选D。5、B【答案解析】

首先写出有关反应的化学方程式,根据方程式计算,剩余气体越少,试管中水面上升的高度越大。【题目详解】设试管的体积为VL,则:a.等体积的NO2与O2,发生反应:4NO2+O2+2H2O=4HNO3,最后剩余O2,体积为(0.5V-1/4×0.5V)=3V/8;b.等体积的Cl2和SO2,发生反应:Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,气体完全反应,没有气体剩余;c.等体积的NH3与N2,氨气极易溶于水,氮气不溶于水,剩余气体为氮气,体积为0.5V;剩余气体越少,试管中水面上升的高度越大,最终各试管中水面上升高度顺序应为b>a>c。答案选B。6、B【答案解析】分析:根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化。详解:A.2v(NH3)=v(CO2)未体现正逆反应的关系,故A错误;B.由NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)知密闭容器中气体密度不变,说明总物质的量不变,正逆反应速率相等,故B正确;C.因为反应物是固体,所以整个体系中气体摩尔质量是个定值,故C错误;D.因为反应物是固体,容器中氨气和二氧化碳的物质的量之比为2:1,密闭容器中氨气的体积分数不变,故D错误;答案选B。点睛:根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。7、A【答案解析】

A项,苯不能与溴水发生反应,只能与液溴反应,故A项错误;B项,乙酸与NaOH发生酸碱中和,油脂在碱性条件能水解,故B项正确;C项,糖类、油脂和蛋白质是重要营养的物质,故C项正确;D项,乙烯可以使高锰酸钾褪色,而甲烷不可以,故D项正确。答案选A。8、C【答案解析】

铝既能与硫酸溶液反应化学方程式为:2Al+3H2SO4=2Al2(SO4)3+3H2↑铝能与烧碱溶液反应的化学方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,根据氧化还原反应的规律和具体反应作答。【题目详解】根据上述分析可知:A.两个反应都是氧化还原反应,A项正确;B.铝与硫酸反应时,硫酸转化为氢气,其中H元素化合价从+1价降低到0价,被还原,作氧化剂,B项正确;C.铝与烧碱溶液反应时,可理解为铝先与水反应生成氢氧化铝与氢气,生成的氢氧化铝再与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与水,因此水作氧化剂,C项错误;D.两个反应都有氢气生成,D项正确;答案选C。【答案点睛】C项是本题的难点,学生要理解铝与氢氧化钠反应的实质。9、D【答案解析】胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,当光束通过胶体时,能观察到丁达尔效应;乙醇溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故A错误;葡萄糖溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故B错误;氢氧化钠溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故C错误;氢氧化铁胶体属于胶体,当光束通过时,能观察到丁达尔效应,故D正确。点睛:胶体与溶液、浊液的本质区别是分散质粒子直径不同,胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,只有胶体能观察到丁达尔效应。10、D【答案解析】试题分析:A、H2与Cl2含有的化学键为共价键,所以该反应涉及共价键的断裂与形成,错误;B、化学能可以转化为热能,也可以转化为光能、电能等其他形式的能量,错误;C、该反应为放热反应,所以断开1molH﹣H键和1molCl﹣Cl键所吸收的总能量,小于形成2molH﹣Cl键所放出的能量,错误;D、因为该反应为放热反应,所以反应物所具有的总能量高于产物所具有的总能量,正确。考点:本题考查放热反应的分析。11、A【答案解析】试题分析:a、b、c、d为短周期元素,a的原子中只有1个电子,则a为H元素,b2-和c+离子的电子层结构相同,则b为O元素,c为Na;d与b同族,则d为S元素。A.氢与钠形成的化合物NaH中氢元素化合价为-1价,A错误;B.O元素与氢元素形成H2O、H2O2,与Na形成Na2O、Na2O2,与硫形成SO2、SO3,B正确;C.同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,四种元素中Na的原子半径最大,C正确;D.d和a形成的化合物为H2S,其溶液呈弱酸性,D正确,答案选A。考点:考查结构性质位置关系应用12、A【答案解析】A.加酶洗衣粉能分解蛋白质,凡由蛋白质组成的衣料皆不宜用加酶洗衣粉洗涤,羊毛织品、丝织衣服不能用加酶洗衣粉洗涤,A正确;B.油脂是高级脂肪酸的甘油酯,不是高分子化合物,B错误;C.煤的干馏可以得到甲苯、二甲苯、苯酚等芳香族化合物,但煤中不存在这些化合物,C错误;D.向蛋白质溶液中滴入CuSO4溶液发生变性,蛋白质聚沉后不能在能溶于水,D错误,答案选D。点睛:掌握蛋白质的性质是解答的关键,易错选项是C,注意煤的干馏是化学变化,不能依据干馏产物推断煤中的物质组成。13、D【答案解析】

A.同主族从上到下非金属性依次减弱,非金属性越强,对应阴离子的还原性越弱,则还原性强弱为Cl-<Br-<I-,A正确;B.醋酸的酸性强于碳酸,碳元素的非金属性强于硅元素,则碳酸的酸性强于硅酸,B正确;C.同周期从左到右非金属性依次增强,则非金属性F>O>N,所以气态氢化物的稳定性为HF>H2O>NH3,C正确;D.由于钠离子和氧离子的核外电子排布相同,原子序数O<Na,因此离子半径:Na+<O2-,D错误;答案选D。14、D【答案解析】

本题考查的是物质的组成和结构,难度较小。注意化学键的类型和物质的类型的关系。【题目详解】A.氨气分子中氮氢原子之间形成共价键,结构式为,故正确;B.该原子的质子数等于核外电子数,为67,中子数为166-67=99,中子数与核外电子数的差为99-67=32,故正确;C.过氧化钠中含有离子键和共价键,过氧化氢分子中含有共价键,故正确;D.氯化铝是共价化合物,但其水溶液能导电,故错误。故选D。【答案点睛】鉴别物质是离子化合物还是共价化合物,需要从熔融状态下是否导电分析,若导电,则化合物为离子化合物。15、B【答案解析】

A.使石蕊试液变红体现硝酸的酸性,A不选;B.与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2,反应中氮元素化合价降低,由硝酸盐生成,硝酸既能表现出酸性又能表现出氧化性,B选;C.与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3只体现硝酸的酸性,不是氧化还原反应,C不选;D.与硫单质共热时生成H2SO4和NO2,反应中氮元素化合价降低,没有硝酸盐生成,只体现硝酸的氧化性,D不选;答案选B。【答案点睛】明确硝酸体现酸性和氧化性的标志及特征是解答的关键,如果反应中氮元素化合价降低,说明得到电子,体现氧化性。如果有硝酸盐生成,则体现酸性。16、C【答案解析】试题分析:1.5molCH4完全燃烧生成CO2和液态水时放出445kJ的热量,则1molCH4完全燃烧生成CO2和液态水时放出891kJ的热量,因此热化学方程式是:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-891kJ/mol,故选项是C。考点:考查热化学方程式的书写的知识。二、非选择题(本题包括5小题)17、二VAHClO4ab【答案解析】

气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂,则该气体为NH3,A为N元素;B单质的焰色反应为黄色,说明B元素是Na元素;C元素的单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒,则C元素是Cl元素;元素的原子获得2个电子形成-2价阴离子。D元素的–2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同,则D元素是S元素,然后逐一分析解答。【题目详解】根据上述分析可知A是N,B是Na,C是Cl,D是S元素。(1)A是N元素,原子核外电子排布是2、5,根据原子结构与元素位置的关系可知N元素在周期表中位于第二周期第VA族。(2)Na原子最外层只有1个电子容易失去形成Na+,Cl原子最外层有7个电子,容易获得1个电子形成Cl-,Na+、Cl-通过离子键结合形成离子化合物NaCl,用电子式表示B与C形成化合物的过程为:。(3)元素的非金属性Cl>S,元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强,所以在元素C与D的最高价氧化物对应的水化物中,酸性较强的是HClO4。(4)a.根据元素名称硒(Se)可知其单质在常温下呈固态,a正确;b.由于Se原子最外层有6个电子,最高为+6价,最低为-2价,而在SeO2中Se元素的化合价为+4价,处于该元素的最高化合价和最低化合价之间,因此既有氧化性又有还原性,b正确;c.Se原子最外层有6个电子,最高为+6价,所以最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SeO4,c错误;d.同一主族的元素,随原子序数的增大,元素的非金属性逐渐减弱。所以元素的非金属性S>Se,由于非金属性Cl>S,所以元素的非金属性Se比Cl元素的弱,d错误;故合理选项是ab。【答案点睛】本题考查了元素的推断及元素周期表、元素周期律的应用的知识。根据元素的原子结构和物质的性质推断元素的本题解答的关键。18、CH2=CH2CH3CH2OH(或C2H5OH)羧基酯化反应(取代反应)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O【答案解析】

乙烯和水加成得到乙醇。乙醇在铜的作用下和氧气发生催化氧化得到乙醛。乙醇可以和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯。酯化反应也称为取代反应。【题目详解】(1)乙烯的结构简式为CH2=CH2,B是乙醇,其结构简式为CH3CH2OH(或C2H5OH),D为乙酸,乙酸的官能团为羧基。故答案为CH2=CH2,CH3CH2OH(或C2H5OH),羧基;(2)②是酯化反应,也称为取代反应;(3)反应①是乙醇的催化氧化,反应方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)反应②是乙酸和乙醇的酯化反应,反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O。19、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。20、羟基羧基②④⑤饱和Na2CO3溶液蒸馏60.2%9【答案解析】分析:(1)根据官能团的结构分析判断;(2)根据化学平衡状态的特征分析解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变;(3)根据乙酸乙酯与乙醇、乙酸的性质的差别,结合分离和提纯的原则分析解答;(4)根据方程式CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O进行计算即可;(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,根据酯的结构分析解答。详解:(1)醇的官能团为羟基,乙醇中含有的官能团是羟基;羧酸的官能团是羧基,故乙酸中含有的官能团是羧基,故答案为羟基;羧基;(2)①单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水,反应都体现正反应方向,未体现正与逆的关系,故不选;②单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,等效消耗1mol乙酸,同时生成1mol乙酸,正逆反应速率相等,故选;③单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸,只要反应发生就符合这一关系,故不选;④正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;⑤混合物中各物质的浓度不再变化

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