2023学年河北省衡水滁州分校高一化学第二学期期末调研试题(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.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、常温下可以用铁制容器盛装的是()A.浓盐酸 B.浓硫酸 C.稀硝酸 D.硫酸铜溶液2、下列关于海水资源综合利用的说法中,不正确的是()A.从海水中富集镁元素可用Ca(OH)2沉淀法B.海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法、电渗析法C.从海水中提取溴单质的过程中用氯气做还原剂D.从海水中获得粗盐可用蒸发结晶法3、海洋约占地球表面积的71%,其开发利用的部分流程如图所示。下列说法错误的是①试剂1可以选用NaOH溶液②从苦卤中提取Br2的反应的离子方程式为:

2Br-+

Cl2=2Cl-+Br2③工业上,电解熔融MgO冶炼金属镁可减小能耗④制铝:工业上电解熔融氯化铝来制备铝⑤制钠:电解饱和NaCl溶液来制备钠⑥炼铁:用CO在高温下还原铁矿石中的铁A.①③④⑥B.②③④⑥C.①②③⑤D.①③④⑤4、工业制硫酸中的一步重要反应是SO2在400~500℃下发生的催化氧化反应2SO2+O22SO3,这是一个正反应放热的可逆反应。如果该反应在密闭容器中进行,则下列有关说法错误的是A.使用催化剂是为了加快反应速率,提高生产效率B.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度相等C.为了提高SO2的转化率,可适当提高O2的浓度D.在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO35、下列关于苯的叙述正确的是()A.反应①为取代反应,有机产物的密度比水小B.反应②为氧化反应,反应现象是火焰明亮并带有较多的黑烟C.反应③为取代反应,有机产物是一种烃D.反应④1mol苯最多与3molH2发生加成反应,是因为苯分子含有三个碳酸双键6、一定温度下,在容积为2L的密团容器中进行某一反应,容器内M、N两种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。据图可知A.该反应的化学方程式为N(g)2M(g) B.t1~t2时间内,v(M)=(1/t2-t1)mol·L-1·min-1C.t2时,正逆反应速率相等,反应达平衡状态 D.平衡时,物质N的转化率为75%7、已知空气—锌电池的电极反应为:锌片:Zn+2OH--2e-=ZnO+H2O;碳棒:O2+H2O+2e-=2OH-。据此判断,锌片是()A.正极并被还原 B.正极并被氧化C.负极并被还原 D.负极并被氧化8、当我们吃馒头时,常常感觉到越嚼越甜。在这种变化中,起重要作用的是()A.舌的搅拌B.唾液中淀粉酶的催化C.牙齿的粉碎D.水的润湿9、下列关于化学键的叙述,正确的一项是()A.含有共价键的化合物一定是共价化合物B.单质分子中均不存在化学键C.含有分子间作用力的分子一定含有共价键D.离子化合物中一定含有离子键10、在一恒温、恒容的密闭容器中发生反应A(s)+2B(g)C(g)+D(g),当下列物理量不再变化时,不能够表明该反应已达平衡状态的是A.混合气体的压强 B.混合气体的平均相对分子质量C.A的物质的量 D.B的物质的量浓度11、可逆反应在一定条件下达到化学反应限度时A.反应停止了 B.正反应速率与逆反应速率均为零C.反应物全部转化成生成物 D.反应物和生成物浓度不再发生变化12、锌铜——稀硫酸原电池的装置如图所示,下列叙述错误的是()A.电流从锌片经导线流向铜片B.锌是负极,其质量逐渐减小C.氢离子在铜表面被还原,产生气泡D.依据该实验现象可判断锌比铜活泼13、通常情况下,下列各组物质能够共存且能用浓硫酸来干燥的气体是()A.HCl、NH3、CO2B.NH3、N2、H2C.H2、O2、N2D.SO2、H2S、O214、下列有关钢铁腐蚀与防护的说法正确的是()A.当镀锡铁制品的镀层破损时,镀层仍能对铁制品起保护作用B.在海轮外壳连接锌块保护外壳不受腐蚀是采用了牺牲阳极的阴极保护法C.钢铁发生析氢腐蚀时,负极反应式Fe-3e-=Fe3+D.可将地下输油钢管与外加直流电源的正极相连以保护它不受腐蚀15、2018年俄罗斯世界杯比赛中当运动员肌肉挫伤或扭伤时,队医随即对准运动员的受伤部位喷射药剂一氯乙烷(沸点为1.27℃),进行局部冷冻麻醉应急处理。那么制取一氯乙烷(CH3CH2Cl)的最好方法是()A.乙烷与氯气发生取代反应 B.乙烯与氯气发生加成反应C.乙烷与氯化氢反应 D.乙烯与氯化氢发生加成反应16、在恒温恒容的密闭容器中,发生可逆反应2NO(g)

+

O2(g)2NO2(g),不能说明该反应已经达到平衡状态的是A.正反应生成NO2的速率和逆反应生成NO的速率相等B.反应容器中压强不随时间的延长而变化C.混合气体颜色深浅保持不变D.混合气体的密度不随时间延长而变化17、在下列化学反应中,即有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成的是A.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑B.SO2+2H2S=3S+2H2OC.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2↓+2NH3↑D.C+O2=CO218、下列气体排放到空气中可能形成酸雨的是A.CO2 B.CO C.SO2 D.NH319、下列离子方程式正确的是()A.C12通入水中:C12+H2O==2H++C1-+ClO-B.用少量氨水吸收二氧化硫尾气:SO2+NH3∙H2O=NH4++HSO3-C.硝酸铝溶液中滴加过量氨水:Al3++4NH3∙H2O=AlO2-+4NH4++2H2OD.漂白粉溶液通入过量二氧化碳:Ca2++2ClO-+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO20、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+2Al2O321、科学家发现一种只有四个中子构成的粒子,这种粒子被称为“四中子”,也有人称之为“零号元素”。下列关于“四中子”粒子的说法不正确的是A.该粒子不显电性B.在周期表中与氢元素在同一周期C.该粒子质量比氢原子大D.该粒子质量数为422、某烃的结构简式为,它可能具有的性质是A.它能使溴水褪色,但不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.它既能使溴水褪色,也能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.易溶于水,也易溶于有机溶剂D.能发生加成反应,一定条件下最多可与三倍物质的量的氢气加成二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、M、G五种元素分属三个短周期,且原子序数依次增大。X、Z同主族,可形成离子化合物ZX,Y、M同主族,可形成MY2、MY3两种分子。请回答下列问题:(1)Y在元素周期表中的位置为。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是(写化学式),非金属气态氢化物还原性最强的是(写化学式)。(3)X2M的燃烧热△H=-akJ·mol-1,写出X2M燃烧反应的热化学方程式:。(4)ZX的电子式为;ZX与水反应放出气体的化学方程式为。24、(12分)海洋是一个巨大的化学资源宝库,下面是海水资源综合利用的部分流程图。(1)步骤①中除去粗盐中杂质(Mg2+、SO、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸(2)步骤⑤中已获得Br2,步骤⑥中又用SO2的水溶液将Br2吸收,其目的是___________。(3)写出步骤⑥中发生反应的离子方程式:_______________。(4)把溴吹入到SO2的水溶液的气体X最可能用下面的___(填序号)。A.乙烯B.空气C.氩气D.CO2(5)由海水提溴过程中的反应可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是___________。(6)钛是航空、军工、电力等方面的必需原料。常温下钛不与非金属、强酸反应,红热时,却可与常见的非金属单质反应。目前大规模生产钛的方法是:TiO2、炭粉混合,在高温条件下通入Cl2制得TiCl4和一种可燃性气体。该反应的化学方程式为______。25、(12分)某中学化学研究性学习小组利用以下装置制取并探究氨气的性质。A中试管内盛放的物质是Ca(OH)2、NH4Cl固体。(实验探究)(1)A中发生反应的化学方程式为。(2)B中盛放的干燥剂为,干燥氨气能否用浓硫酸(填“能”或“不能”)(3)若有10.7gNH4Cl固体,最多可制取NH3(标准状况)的体积是L(4)实验室收集氨气的方法是。(5)C、D装置中颜色会发生变化的是(填“C”或“D”),红色石蕊试纸变成色。(6)当实验进行一段时间后,挤压E装置中的胶头滴管,滴入1-2滴浓盐酸,可观察到的现象是。(7)为防止过量氨气造成空气污染,需要在上述装置的末端增加一个尾气处理装置,合适的装置是(填“F”或“G”)。26、(10分)某化学兴趣小组利用如图装置制取氨气并探究氨气的有关性质。完成下列填空:(1)A中加入NH4Cl与Ca(OH)2固体,写出加热时发生反应的化学方程式___;将制得氨气与氯化氢气体通入乙装置中,瓶内可以观察到的现象是____。(2)丙为吸收尾气,乙装置的导管f连接的装置可以是____(填字母)。a.b.c.(3)向丙装置中加入浓氨水,通入空气,同时将加热的铂丝插入锥形瓶内,能使铂丝保持红热的原因是___。锥形瓶中不可能生成的物质是____(可多选)。A.H2B.NO2C.HNO3D.NH4NO3(4)反应结束后锥形瓶内的溶液中含由H+、OH-、___、___离子。27、(12分)乙酸乙酯是重要的有机合成中间体,广泛应用于化学工业。实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:①在甲试管(如图)中加入2mL浓硫酸、3mL乙醇和2mL乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置(装置气密性良好)并加入混合液,小火均匀地加热3—5min。③待试管乙收集到一定量产物后停止加热,撤出试管并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。(1)写出该反应的化学方程式是:_______________________;(2)与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,其作用是____________。(3)甲试管中,混合溶液的正确加入顺序:________________________;(4)步骤②中需要用小火均匀加热,其主要原因是____________________________________;(5)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是____________(填字母代号)。A.反应掉乙酸和乙醇B.反应掉乙酸并吸收乙醇C.析出乙酸乙酯D.加速酯的生成,提高其产率(6)欲将乙试管中的物质分离开以得到乙酸乙酯,必须使用的仪器是____________;分离时,乙酸乙酯应该从仪器____________(填:“下口放”或“上口倒”)出。28、(14分)孔雀石是一种古老的玉料,常与其它含铜矿物共生(蓝铜矿、辉铜矿、赤铜矿、自然铜等),主要成分是Cu(OH)2•CuCO3,含少量FeCO3及硅的氧化物。实验室以孔雀石为原料制备硫酸铜晶体的步骤如下:已知:Fe3+在水溶液中存在Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+Fe(OH)3开始沉淀的pH=2.7,沉淀完全的pH=3.7。(1)为了提高原料的浸出速率,可采取的措施有________。(2)步骤I所得沉淀主要成分的用途为________。(3)步骤Ⅱ中试剂①是____________(填代号)A.KMnO4B.H2O2C.Fe粉D.KSCN加入试剂①反应的离子方程式为:________。(4)请设计实验检验溶液3中是否存在Fe3+:___________。(5)测定硫酸铜晶体(CuSO4•xH2O)中结晶水的x值:称取2.4500g硫酸铜晶体,加热至质量不再改变时,称量粉末的质量为1.6000g。则计算得x=______(计算结果精确到0.1)。29、(10分)X、Y、Z、M是四种常见的短周期元素,其中Y、Z、M属于同一周期,X和M属于同一主族,Y元素最外层电子数为1,Z元素核内有14个质子。M和X元素可形成共价化合物MX2,它能使品红溶液褪色。请用化学式或化学用语回答下列问题:(1)写出X、Y、Z的元素符号:X_______;Y_______;Z_________。(2)M在周期表的位置是__________________________。(3)用电子式表示Y2M的形成过程_________________。(4)原子半径由小到大的顺序是____________________。(5)四种元素中最高价氧化物对应水化物酸性最强的是__________。把锌片和铜片用导线连接浸入其稀溶液中(如图所示),则_______是正极,该极发生_______反应,电极反应式为________________。(6)X、Z、M三种元素的简单氢化物稳定性最强的是_________,其电子式是_______。

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】分析:根据铁的性质进行解答,常温下,浓硫酸具有强氧化性,铁在浓硫酸中被氧化生成致密的氧化膜,阻止反应进一步进行,发生钝化,能盛放;常温下,铁与浓盐酸、硫酸铜溶液发生置换反应,与稀硝酸发生氧化还原反应,不能用铁制品容器盛放;据此分析解答。详解:常温下,铁与浓盐酸发生置换反应,不能盛放,A错误;常温下,铁与浓硫酸发生钝化,阻止反应进一步进行,故铁制容器可以盛放浓硫酸,B正确;常温下,铁与稀硝酸发生氧化还原反应,不能盛放,C错误;常温下,铁与硫酸铜溶液发生置换反应,不能盛放,D错误;正确选项B。2、C【答案解析】试题分析:A、从海水中富集镁,用Ca(OH)2,原料丰富、价格便宜,Mg2++Ca(OH)2=Mg(OH)2+Ca2+,故说法正确;B、海水淡化法常用蒸馏法、离子交换法、电渗析法,故说法正确;C、海水中溴以离子存在,发生Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,氯元素的化合价降低,作氧化剂,故说法错误;D、从海水中获得粗盐用蒸发结晶得到,故说法正确。考点:考查海水资源的综合利用等知识。3、D【答案解析】分析:海水经提纯可到粗盐,苦卤加入稀硫酸、氯气,发生2Br-+Cl2=2

Cl-+Br2,经富集,可蒸馏分离出溴,分离后的溶液中含有钾离子、镁离子,加入试剂1得到氢氧化镁沉淀,则试剂1可为石灰乳,粗盐经提纯后为重要的工业原料,可用于氯碱工业,可用于钠的冶炼,以此解答该题。详解:①石灰乳和镁离子反应生成氢氧化镁沉淀,试剂1需要廉价且原料来源广泛,故错误;②氯气能将溴离子氧化为溴单质,然后采用萃取的方法从溶液中获取溴,反应的离子方程式为2Br-+Cl2=2

Cl-+Br2,故正确;③氧化镁熔点很高,氯化镁熔点较氧化镁低,电解氧化镁冶炼镁增加成本,所以工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼镁,故错误;

④氯化铝为共价化合物,熔融状态下不导电,工业用电解氧化铝的方法冶炼,故错误;⑤电解饱和NaCl溶液生成氢氧化钠和氯气、氢气,工业用电解熔融的氯化钠的方法冶炼,故错误;⑥可用热还原的方法冶炼铁,一般用CO为还原剂,故正确;故选D。点睛:本题考查了海水资源的开发和利用,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,涉及氧化还原反应、除杂、金属的冶炼等知识点,明确物质的性质是解本题关键,知道根据金属活动性强弱选取合适的冶炼方法。4、B【答案解析】

A.使用催化剂能加快反应速率,缩短反应时间,可以提高生产效率,故A正确;B.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度可能相等,也可能不相等,要根据反应物的初始浓度及转化率进行判断,故B错误;C.提高O2的浓度,平衡正向移动,SO2的转化率提高,故C正确;D.此反应为可逆反应,不能完全进行到底,,SO2不可能100%地转化为SO3,故D正确;故答案为:B。【答案点睛】易错选A项,注意生产效率不同于转化率,催化剂使反应速率加快,缩短反应时间,就可以提高生产效率,但不会使提高物质的转化率。5、B【答案解析】试题分析:A、苯与液溴发生取代反应,生成溴苯,溴苯的密度比水大,所以与水混合沉在下层,A错误;B、苯能在空气中燃烧,发生氧化反应,燃烧时火焰明亮并带有浓烟,B正确;C、苯能与硝酸发生硝化反应生成硝基苯,硝基苯中除了含有C、H,还含有N和O,不属于烃,C错误;D、苯分子没有碳碳双键,而是一种介于单键和双键之间独特的键,D错误;答案选B。【考点定位】本题主要是考查苯的结构和性质。【名师点睛】明确苯的结构特点是解答的关键。苯分子是平面形结构,分子中没有碳碳双键,而是一种介于单键和双键之间独特的键,苯分子的特殊结构决定了苯兼有烷烃和烯烃的化学性质,即易取代,能加成,难氧化。解答时注意灵活应用。6、D【答案解析】分析:A、根据图象判断出反应物和生成物,根据物质的量的变化判断计量数之间的关系;

B、根据v=来计算;

C、根据t2时反应中各物质的物质的量是否变化判断反应是否达到平衡;

D、根据转化率=转化量/起始量×100%来计算。详解:A、由图象可以知道,反应中M的物质的量逐渐增多,N的物质的量逐渐减少,则在反应中N为反应物,M为生成物,图象中,在相等的时间内消耗的N和M的物质的之比为2:1,所以反应方程式应为:2NM,故A错误;

B、由图可以知道,t1~t2时间内,v(M)=mol·L-1·min-1=mol·L-1·min-1,故B错误;

C、由图可以知道t2时,M和N的浓度相等,正逆反应速率并不相等,所以反应没有达平衡状态故C错误;

D、由图可以知道,起始时N的物质的量为8mol,平衡时N的物质的量为2mol,则N的转化率为100%=75%,故D正确。

所以D选项是正确的。7、D【答案解析】

锌片发生反应:Zn+2OH--2e-=ZnO+H2O,电极反应中,锌元素的化合价升高,被氧化,原电池中较活泼的金属作负极,发生氧化反应,则锌为原电池的负极,被氧化,合理选项是D。8、B【答案解析】分析:馒头的主要营养物质是淀粉,淀粉是没有甜味的,而由淀粉水解成的麦芽糖具有甜味。详解:馒头进入口腔后,在牙齿的咀嚼和舌的搅拌下,与口腔内的唾液充分混合,而唾液中含有的唾液淀粉酶能够将淀粉水解为麦芽糖,麦芽糖有甜味。因此我们细嚼馒头会感觉到有甜味,就是因为唾液中的唾液淀粉酶将淀粉水解为麦芽糖的缘故。答案选B。9、D【答案解析】

A、含有共价键的化合物不一定是共价化合物,例如氢氧化钠中含有共价键,属于离子化合物,A错误;B、大部分单质分子中均存在化学键,稀有气体分子中不存在化学键,B错误;C、含有分子间作用力的分子不一定含有共价键,例如稀有气体分子,C错误;D、离子化合物中一定含有离子键,D正确;答案选D。【答案点睛】掌握化学键的含义和构成是解答的关键,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。含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,注意化学键和化合物关系的判断。10、A【答案解析】

A.恒温、恒容时,体系的压强与气体分子的物质的量有关系,该化学反应前后气体的总物质的量不变,则反应的任何时候,混合气体的压强始终不变,故无法通过压强不变来判断反应是否达到平衡状态,A正确;B.M=mnC.A的物质的量不再变化,可以表明该反应已达到平衡状态,C错误;D.在恒容状态下,B的物质的量浓度不变,则B的物质的量也不再变化,可以表明该反应已达到平衡状态,D错误;故合理选项为A。【答案点睛】“判断反应是否达到平衡”这类题目,要注意:①反应体系中各组分的状态,②化学方程式中气体物质系数变化。11、D【答案解析】

根据可逆反应的特点:逆、等、动、定、变进行分析;【题目详解】A、化学平衡是动态平衡,反应不会停止,故A错误;B、化学平衡为动态平衡,V正=V逆≠0,故B错误;C、化学平衡为可逆反应,不能完全进行到底,故C错误;D、根据化学平衡状态的定义,当组分的浓度不再改变,说明反应达到平衡,故D正确;答案选D。12、A【答案解析】分析:该原电池中,锌比铜活泼,Zn易失电子作负极、Cu作正极,负极反应式为Zn-2e-=Zn2+、正极反应式为2H++2e-=H2↑,电子从负极沿导线流向正极,据此分析解答。详解:该原电池中,锌比铜活泼,Zn易失电子作负极、Cu作正极,电流从正极Cu沿导线流向负极Zn,A错误;该原电池中,锌比铜活泼,Zn易失电子作负极、负极反应式为Zn-2e-=Zn2+,其质量逐渐减小,B正确;正极为Cu,正极反应式为2H++2e-=H2↑,所以氢离子在铜表面被还原,产生气泡,C正确;该原电池中,Zn易失电子作负极,质量逐渐减小,Cu作正极,氢气在此极生成,因此锌比铜活泼,D正确;正确选项A。点睛:原电池工作时溶液中阴离子移向负极,阳离子移向正极,电子由负极经外电路流向正极,电子不能从电解质中通过。13、C【答案解析】A.HCl、NH3化合生成氯化铵,不能大量共存,A错误;B.NH3不能用浓硫酸干燥,B错误;C.H2、O2、N2能够共存且能用浓硫酸来干燥,C正确;D.SO2、H2S不能大量共存,二者反应生成S和水,D错误,且硫化氢不能用浓硫酸干燥,答案选C。14、B【答案解析】

A、根据金属活动顺序表,铁比Sn活泼,镀层破损后,构成原电池,铁作负极,Sn为正极,加速铁制品腐蚀,故A错误;B、锌比铁活泼,锌作负极,铁作正极,铁被保护起来,这种方法称为牺牲阳极的阴极保护法,故B正确;C、钢铁发生吸氢腐蚀时,负极反应式为Fe-2e-=Fe2+,故C错误;D、根据电解池的原理,如果活动性金属作阳极,活动性金属先失电子,加速腐蚀,因此输油钢管与外加直流电源的负极相连,故D错误;答案选B。15、D【答案解析】

A、乙烷与氯气发生取代反应,产物有一氯乙烷,同时还有二氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烷、五氯乙烷、六氯乙烷等混合物,不能得到纯净的一氯乙烷,故A错误;B、乙烯和氯气加成反应后得到的是1,2-二氯乙烷,故B错误;C、乙烷和氯化氢不能反应,故C错误;D、乙烯和氯化氢的加成反应才能得到较纯净的一氯乙烷,故D正确;故选D。16、D【答案解析】分析:反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,可由此进行判断。详解:A.正反应生成NO2的速率和逆反应生成O2的速率等于2:1时,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故A不选;

B.反应前后气体的化学计量数之和不相等,当达到平衡时,气体的压强不变,故B不选;

C.当反应达到平衡状态时,二氧化氮的浓度不变,则混合气体颜色深浅不变,故C不选;

D.反应前后气体的总质量不变,容器的容积不变,则混合气体的密度始终不变,故选D;

答案选D。17、A【答案解析】A、2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成,A正确;B、该反应中没有离子键的形成和断裂,B错误;C、该反应中没有非极性共价键的形成,C错误;D.该反应中没有离子键的断裂和形成,也没有极性键的断裂和非极性键的形成,D错误;答案选A。点睛:本题考查化学键和化学反应,明确化学反应的实质为旧键断裂和新键形成及常见物质中的化学键即可解答,注意一般金属元素与非金属元素形成离子键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,不同非金属元素之间形成极性共价键。18、C【答案解析】

A项、二氧化碳是空气的正常成分,溶于水形成碳酸,不能形成酸雨,故A错误;B项、一氧化碳不溶于水,不能形成酸雨,故B错误;C项、二氧化硫溶于水形成亚硫酸,使雨水pH小于5.6,形成酸雨,故C正确;D项、氨气溶于水形成氨水,溶液pH大于7,不能形成酸雨,故D错误;故选C。19、B【答案解析】

A.C12通入水中生成盐酸和次氯酸,次氯酸是弱酸,C12+H2O⇌H++C1-+HClO,故A错误;B.用少量氨水吸收二氧化硫尾气生成亚硫酸氢铵:SO2+NH3∙H2O=NH4++HSO3-,故B正确;C.硝酸铝溶液中滴加过量氨水生成氢氧化铝沉淀和硝酸铵:Al3++3NH3∙H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故C错误;D.漂白粉溶液通入过量二氧化碳生成碳酸氢钙和次氯酸:ClO-+CO2+H2O=HClO+HCO3-,故D错误。20、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。21、B【答案解析】

A.该粒子只由四个中子过程,中子不带电,所以该粒子不带电,故正确;B.该元素没有质子,故不能与氢元素在同一周期,故错误;C.该粒子的质量数为4,氢原子的质量数是1,故质量大于氢原子,故正确;D.该粒子的质量数为4,故正确;故选B。【答案点睛】掌握原子的构成微粒,质子带一个单位的正电荷,中子不带电,核电荷数与质子数相等,决定元素在周期表中的位置。质量数=质子数+中子数。22、B【答案解析】试题分析:A.该有机物分子中含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴发生加成反应而使溴水褪色,能被酸性高锰酸钾氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,A项错误;B.该有机物分子中含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴发生加成反应而使溴水褪色,能被酸性高锰酸钾氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,B项正确;C.该物质属于有机物,根据相似相溶原理知,该物质易溶于有机溶剂不易溶于水,C项错误;D.在一定条件下,苯环和碳碳双键都可与氢气发生加成反应,1mol该物质含有1mol苯环和1mol碳碳双键,所以一定条件下1mol该有机物最多可与4mol氢气加成,D项错误;答案选B。【考点定位】考查有机物的结构与性质。【名师点睛】本题考查根据有机物的结构判断其性质,难度不大,明确官能团决定性质是解本题的关键。该有机物含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴水发生加成反应,能被酸性高锰酸钾氧化;在一定条件下,苯环和碳碳双键都可与氢气发生加成反应。二、非选择题(共84分)23、(1)第二周期第ⅥA(2)HClO4H2S(3)H2S(g)+O2(g)====SO2(g)+H2O(L)△H=-akJ·mol-1(2分,其他答案合理也可给分)(4)Na+[:H]-NaH+H2O====NaOH+H2↑(2分)【答案解析】试题分析:X、Y、Z、M、G五种元素分属三个短周期,且原子序数依次增大。X、Z同主族,可形成离子化合物ZX,可以看出X为H,Y、M同主族,可形成MY2、MY3两种分子,所以Y为O,Z为Na,M为S,G为Cl,或Ar,(1)根据元素周期表可以知道,Y在元素周期表中的位置为第二周期第ⅥA,(2)最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是HClO4;非金属气态氢化物还原性最强的是H2S;(3)X2M为硫化氢,其燃烧热△H=-akJ·mol-1,即X2M燃烧反应的热化学方程式为H2S(g)+O2(g)====SO2(g)+H2O(L)△H=-akJ·mol-1;(4)ZX为NaH,其电子式为Na+[:H]-;ZX与水反应放出气体的化学方程式为:NaH+H2O====NaOH+H2↑。考点:元素周期表,元素及其化合物点评:本题考查了元素周期表,元素及其化合物,涉及考查了元素在周期表的位置,物质的酸性,还原性,热化学方程式,电子式等知识,该题综合性好,难度适中。24、BCD提高溴的富集程度Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BCl-<Br-<SO2TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO【答案解析】

海水分离得到粗盐、淡水和母液卤水,粗盐提纯得到精盐,母液中加入氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤得到沉淀在盐酸中溶解得到氯化镁溶液,浓缩结晶、得到氯化镁晶体,氯化氢气流中脱水得到氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气;得到的NaBr溶液中通入氯气氧化溴离子生成溴单质,用热空气吹出溴单质和二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和溴化氢,吸收液中通入氯气氧化溴离子生成单质溴,蒸馏冷却分离得到纯溴,据此分析解答。(1)除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,通过加氯化钡除SO42-离子,加碳酸钠除Ca2+离子,加NaOH除去Mg2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,过滤后,加入盐酸调节pH除去过量的碳酸根离子和氢氧根离子,据此分析解答;(5)根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物分析判断;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一种可燃性气体,根据质量守恒定律,该气体为一氧化碳,据此分析解答。【题目详解】(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),通过加氯化钡除SO42-离子,然后再加碳酸钠除Ca2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,将三种离子除完,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子;A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,故A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故C正确;D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故正确;故答案为:BCD;(2)步骤⑤中已获得Br2,低浓度的Br2溶液在提取时消耗过多的原料和能源,步骤⑥中又将Br2还原为Br-,目的是转化为HBr后易被氧化剂氯气氧化为溴单质,用于富集溴元素,故答案为:提高溴的富集程度;(3)步骤⑥中二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O═H2SO4+2HBr,离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(4)把溴吹出的气体X,廉价且不和溴反应,吹出的溴单质用碳酸钠溶液吸收,二氧化碳能够与碳酸钠溶液反应,乙烯和溴发生加成反应,氩气生产成本高,所以工业上最适宜选用空气,故答案为:B;(5)苦卤中通入Cl2置换出Br2,吹出后用SO2吸收转化为Br-,反复多次,以达到富集溴的目的。由海水提溴过程中的反应中还原剂的还原性大于还原产物,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;反应中还原剂Br-的还原性大于还原产物Cl-;Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr,反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Br-;可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是Cl-<Br-<SO2,故答案为:Cl-<Br-<SO2;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一氧化碳,该反应的化学方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,故答案为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。【答案点睛】本题的易错点为(1),要注意为了将杂质完全除去,加入的试剂是过量的,过量的试剂要能够在后续操作中除去。25、(12分)(1)2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O(2)碱石灰;不能(3)4.48(4)向下排空气法(5)D;蓝色(6)产生大量白烟(7)F【答案解析】(1)A中试管内盛放的物质是Ca(OH)2、NH4Cl固体,所以A中发生反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O。(2)NH3属于碱性气体,与浓硫酸反应生成硫酸铵,所以用碱石灰干燥,不能用浓硫酸干燥。(3)10.7gNH4Cl固体的物质的量为10.7g÷53.5g/mol=0.2mol,根据2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,标准状况下生成NH3的体积为0.2mol×22.4L·mol-1=4.48L。(4)氨气比空气轻且极易溶于水,所以实验室收集氨气的方法是向下排空气法。(5)干燥的氨气不会电离,所以C、D装置中颜色会发生变化的是D,在D中发生的反应是NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-,所以红色石蕊试纸变成蓝色。(6)当实验进行一段时间后,挤压E装置中的胶头滴管,滴入1~2滴浓盐酸,发生的反应为NH3+HCl=NH4Cl(白色固体),可观察到的现象是产生大量白烟。(7)氨气极易溶于水,必须有防倒吸装置,所以合适的装置是F。26、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O有白烟生成b、c氨的氧化反应是一个放热反应,放出的热使铂丝保持红热ANH4+NO3-【答案解析】

(1)NH4Cl与Ca(OH)2加热时发生反应生成氯化钙、氨气和水,化学方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;将制得氨气与氯化氢气体通入乙装置中,氨气与氯化氢迅速化合生成氯化铵固体小颗粒,在乙装置中形成白烟。答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;有白烟生成;(2)a.吸收尾气需要防止倒吸,装置a直接插入水中会引起倒吸,故a错误;b.装置b中四氯化碳不溶于水,氨气不溶于四氯化碳,从导管口逸出的氨气被上层水吸收可以防止倒吸,故b正确;c.装置c倒扣在水面的漏斗可以防止倒吸,故c正确;答案选bc;(3)向丙装置中加入浓氨水,通入空气,在铂丝的作用下,氨气与氧气发生催化氧化反应,氨的氧化反应是一个放热反应,放出的热使铂丝保持红热;二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,硝酸会和氨水反应生成硝酸铵,所以锥形瓶中还有可能生成的物质是二氧化氮、硝酸、硝酸铵,不可能含有氢气;答案为:氨的氧化反应是一个放热反应,放出的热使铂丝保持红热;A;(4)氨的催化氧化反应产物是一氧化氮和水,一氧化氮极易变为二氧化氮,二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,硝酸会和氨水反应生成硝酸铵,溶液中会存在:H+、OH-、NH4+、NO3-,故答案为NH4+;NO3-。27、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O防倒吸乙醇,浓硫酸,乙酸防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂BC分液漏斗上口倒【答案解析】

实验室用乙酸与乙醇在浓硫酸作催化剂和吸水剂时反应生成乙酸乙酯,乙酸乙酯难溶于水,密度比水小,反应过程中生成的乙酸乙酯呈气态,经过冷凝变成液体,会引起装置中气体压强的变化,因此需要防止倒吸,结合实验的基本操作和实验注意事项分析解答。【题目详解】(1)乙酸与乙醇生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,可以起到防止倒吸的作用,故答案为:防倒吸;(3)浓硫酸溶于水放出大量的热,加入药品时,为防止酸液飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸和乙酸,故答案为:乙醇,浓硫酸,乙酸;(4)步骤②中需要用小火均匀加热,可以防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂,故答案为:防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂;(5)制备乙酸乙酯时,常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,目的是中和乙酸并吸收部分乙醇、乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中更小,有利于分层析出,所以BC正确,故答案为:BC;(6)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯与乙酸和乙醇的分离,分离油层和水层采用分液的方法,所以

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