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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列说法正确的是A.乙烯和苯都可以使溴水反应褪色B.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯不能与氢气加成C.甲烷和乙烯都可以与氯气反应D.液化石油气和天然气的主要成分都是甲烷2、某物质A的结构简式为CH3—CH=CH—CH2OH。现有①氯化氢、②溴水、③纯碱溶液、④2—丁酸、⑤氢氧化钠溶液,试根据A的结构特点,判断在一定条件下,能与A反应的物质是A.①②④ B.②③④ C.①②④⑤ D.②④⑤3、对于放热反应2H2+O22H2O,下列说法正确的是()A.产物H2O所具有的总能量高于反应物H2和O2所具有的总能量B.反应物H2和O2所具有的总能量高于产物H2O所具有的总能量C.反应物H2和O2所具有的总能量等于产物H2O所具有的总能量D.反应物H2和O2具有的能量相等4、如图所示是425℃时,在1L密闭容器中发生化学反应的浓度随时间的变化示意图。下列叙述错误的是()A.图①中t0时,三种物质的物质的量相同B.图①中t0时,反应达到平衡状态C.图②中的可逆反应为2HI(g)H2(g)+I2(g)D.图①②中当c(HI)=3.16mol/L时,反应达到平衡状态5、已知反应A+B==C+D的能量变化如图所示,下列说法正确的是A.形成产物C和D的化学键所放出的总能量高于断开反应物A和B的化学键所吸收的总能量B.该反应只有在加热条件下才能进行C.反应物的总能量高于产物的总能量D.该反应为吸热反应6、下列反应中,生成物总能量高于反应物总能量的是A.镁粉与稀盐酸反应 B.甲烷燃烧C.碳酸钙受热分解 D.中和反应7、以下各种物质中,不属于高分子化合物的是A.塑料B.蔗糖C.蛋白质D.纤维素8、化学与生产和生活密切相关,下列说法正确的是()A.利用化石燃料燃烧放出的热量使水分解制备氢气,是氢能开发的研究方向B.利用二氧化碳等原料合成的聚碳酸酯类可降解塑料替代聚乙烯塑料,可减少“白色污染”C.油脂中的碳链含碳碳双键时,主要是高沸点的动物脂肪;油脂中的碳链含碳碳单键时,主要是低沸点的植物油D.石油的分馏和煤的干馏,都属于化学变化9、硅被誉为无机非金属材料的主角,下列物品用到硅单质的是()A.陶瓷餐具 B.石英钟表 C.计算机芯片 D.光导纤维10、下列各选项中错误的是A.离子半径:Li+<Na+<K+ B.稳定性:SiH4>H2S>HFC.酸性:H2SiO3<H2CO3<H2SO4<HClO4 D.碱性:Al(OH)3<Mg(OH)2<NaOH11、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12、将4molA气体和3molB气体在2L的容器中混合并在一定条件下发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g),若经2s后测得C的浓度为0.6mol•L-1,现有下列几种说法:①用物质A表示反应的平均速率为0.3mol•L-1•s-1②物质B的体积分数是40%③2s时物质A的转化率为30%④2s时物质B的浓度为1.0mol•L-1其中正确的是A.①④ B.②③ C.①③ D.③④13、化学与生产、生活、社会发展等息息相关。下列说法正确的是A.为补充土壤中的钾元素,可在田间焚烧秸秆B.煤经过气化、液化等物理变化可转变为清洁燃料C.聚乙烯、聚氯乙烯均可作包装材料,且不会造成环境污染D.在食品包装时放入盛有铁粉的透气小袋可防止食品氧化变质14、《本草纲目》记载:“烧酒,其法用浓酒和糟人甑,蒸令气上,用器承滴露”,“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”。这里用到的实验方法可用于分离A.硝酸钾和氯化钠B.碘单质和氯化铵C.泥水和氢氧化铁胶体D.溴苯和苯15、《天工开物》中如下描述“共煅五个时辰,其中砂末尽化成汞,布于满釜。”下列金属的冶炼方法与此相同的是A.钠B.铝C.银D.铁16、下列关于可逆反应说法正确的是A.氨气和氯化氢常温下化合成氯化铵与氯化铵受热分解成氨气和氯化氢,这两个反应不是可逆反应B.对于一个可逆反应来说,只要添加反应物,反应速率就会加快C.对于一个可逆反应来说,只要增大压强,反应速率就会变快D.验证Fe3+和I-反应生成Fe2+和I2的反应是否为可逆反应,可验证反应后的溶液中是否存在中Fe3+和I2,与反应一开始添加的Fe3+的物质的量没有关系17、下列说法正确的是()A.将金属A投入B的盐溶液中,A溶解说明A的金属性比B的金属性强B.用干燥洁净的铂丝蘸取少量待测液在酒精灯火焰上灼烧,火焰呈黄色,说明该溶液是钠盐溶液C.合成新型农药可以在元素周期表的金属与非金属交界处区域探寻D.探究催化剂对H2O2分解速率的影响:在相同条件下,向一支试管中加入2mL5%H2O2和1mLH2O,向另一支试管中加入2mL5%H2O2和1mLFeCl3溶液,观察并比较实验现象18、相同物质的量浓度的下列物质的稀溶液中,pH最小的是()A.乙醇 B.乙酸 C.碳酸钠 D.碳酸19、设NA为阿伏加德罗常数的数值。下列说法正确的是A.0.2molCu与足量稀硝酸反应,转移的电子数为0.2NAB.等质量(17g)的-OH和OHˉ所含的质子数均为9NAC.标准状况下,44.8L苯中含有碳碳双键数目为6NAD.56g铁片投入足量浓H2SO4中生成NA个SO2分子20、一定温度下的恒容密闭容器中,可逆反应2NO2(g)2NO(g)+O2(g)达到平衡状态的标志是①2V(O2)=V(NO2)②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2③NO2、NO、O2的浓度之比为2∶2∶1④混合气体的颜色不再改变的状态⑤混合气体的密度不再改变的状态⑥混合气体的平均相对分子质量不再改变A.②④⑥ B.①④⑥ C.②④⑤ D.全部21、某有机物M的结构简式为CH3CH=CHCH2COOH,下列有关说法正确的是()A.能与乙醇发生酯化反应B.不能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.能与溴的四氯化碳溶液发生取代反应D.1molM与足量Na完全反应能生成1molH222、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的。Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,W与X同主族。下列说法错误的是A.X的简单气态氢化物的热稳定性比W的弱B.X的简单离子与Z的具有相同的电子层结构C.电解由X、Z组成的化合物可获得Z的单质D.Y、Z、W的最高价氧化物的水化物两两之间均能发生反应二、非选择题(共84分)23、(14分)现有5瓶失去标签的液体,已知它们可能是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、葡萄糖中的一种。现通过如下实验来确定各试剂瓶中所装液体的名称:实验步骤和方法实验现象①把5瓶液体分别依次标号A、B、C、D、E,然后闻气味只有E没有气味②各取少量于试管中,加水稀释只有C、D不溶解而浮在水面上③分别取少量5种液体于试管中,加新制Cu(OH)2并加热只有B使沉淀溶解,E中产生砖红色沉淀④各取C、D少量于试管中,加稀NaOH溶液并加热只有C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味(1)写出这6种物质的名称。A____________B____________C____________D____________E____________(2)在D中加入NaOH溶液并加热的化学方程式为__________________24、(12分)F可用作丙烯酸酯橡胶的基材。以煤为原料制取F的一种合成路线如下:(1)①的加工手段称为煤的_______(填“气化”“液化”或“干馏”)。(2)②、④反应类型依次是______、______。(3)E中所含官能团名称是_______和_______。(4)C与A互为同系物,C的化学名称是_______;F的结构简式为_______。(5)反应④的化学方程式为_______。25、(12分)为验证同主族元素性质的递变规律。某小组用如图所示的装置进行实验(夹持仪器已略去,装置气密性已检验)。实验过程:Ⅰ.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。Ⅱ.当装置B和装置C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。Ⅲ.当装置B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。Ⅳ.……(1)浸有NaOH溶液的棉花的作用____________________________。(2)装置A中发生的置换反应的化学方程式为___________________。(3)装置B的溶液中NaBr完全被氧化,则消耗Cl2的物质的量为__________。(4)为验证溴元素的非金属性强于碘元素,过程Ⅳ的操作和现象是__________。26、(10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27、(12分)实验室可用如下装置略去部分夹持仪器制取并验证其性质.(1)盛装的仪器名称为__________,还缺少的玻璃仪器是________,用的化学方程式_______.(2)装置B的作用之一是通过观察产生气泡的多少判断生成的快慢,其中的液体最好选择____填代号.a.饱和溶液
b.饱和溶液
c.饱和溶液
d.饱和NaHSO3溶液(3)验证二氧化硫的氧化性的装置是______,现象为_______________.(4)为验证二氧化硫的还原性,充分反应后,取该试管中的溶液分成三份,分别进行如下实验:方案I:向第一份溶液中加入溶液,有白色沉淀生成;方案Ⅱ:向第二份溶液中加入品红溶液,红色褪去;方案Ⅲ:向第三份溶液中加入溶液,产生白色沉淀.上述方案合理的是方案________填“I”、“Ⅱ”或“Ⅲ”;若将试管D中新制氯水改为酸性高锰酸钾溶液,则发生反应的离子方程式为____________________.(5)装置F的作用是___________________28、(14分)海洋中蕴含着丰富的资源。利用海水提取淡水、溴和镁的部分过程如图所示。(1)海水淡化的方法有_________________、离子交换法和电渗析法等。(2)用纯碱吸收浓缩海水吹出的Br2:3Br2+6Na2CO3+3H2O=5NaBr+NaBrO3+6NaHCO3。当吸收3molBr2时,反应中转移的电子数是_____________。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560其中,Mg2+的物质的量浓度是____________。若要从100L的海水中提取镁,理论上需要加入沉淀剂Ca(OH)2的质量是_______________。(4)由Mg(OH)2制单质Mg,以下方法最合适的是________________(填序号)。A.Mg(OH)2MgOMgB.Mg(OH)2MgOMgC.Mg(OH)2无水MgCl2MgD.Mg(OH)2MgCl2溶液Mg29、(10分)利用海洋资源可以获得很多物质。如从海水中可以得到食盐等许多化工原料,可以通过蒸馏获得淡水,从海洋植物中提取碘等。(一)从海水得到的粗盐中常含有杂质需要分离提纯,在除去悬浮物和泥沙之后,要用以下试剂①盐酸、②Na2CO3、③NaOH、④BaCl2来除去食盐水中的Ca2+、Mg2+、SO42-。(1)为有效除去Ca2+、Mg2+、SO42-,加入试剂的合理顺序为___________。a.先加NaOH,后加Na2CO3,再加BaCl2b.先加NaOH,后加BaCl2,再加Na2CO3C.先加BaCl2,后加NaOH,再加Na2CO3(2)加入Na2CO3过程中发生反应的离子方程式为_______________________。(3)判断试剂BaCl2己经足量的方法是_______________________。(二)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海带中提取碘的流程如下:(1)实验时灼烧海带应在___________(填仪器名称)内进行。(2)步骤④中反应的离子方程式是_______________。(3)步骤⑤的实验操作为____________,应选用的一种溶剂X可以是____________。a.苯、酒精b.四氯化碳、苯c.汽油、酒精(4)步骤⑥的实验操作应选用下图中的_____________。
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、C【答案解析】
分析:A.乙烯中含碳碳双键,苯中不含碳碳双键;B.苯与乙烯均可与氢气发生加成反应;C.甲烷与氯气光照下反应,乙烯与氯气发生加成反应;D.液化石油气主要成分为C4以下的烷烃;据此分析判断。详解:A.乙烯中含碳碳双键,苯中不含碳碳双键,则乙烯与溴水发生加成反应使其褪色,而苯与溴水发生萃取,故A错误;B.苯与乙烯均可与氢气发生加成反应,则乙烯可以与氢气发生加成反应,苯能与氢气加成生成环己烷,故B错误;C.甲烷与氯气光照下反应,乙烯与氯气发生加成反应,则甲烷和乙烯都可以与氯气反应,故C正确;D.液化石油气主要成分为C4以下的烷烃,而天然气的主要成分是甲烷,故D错误;故选C。2、A【答案解析】
某物质A的结构简式为CH3—CH=CH—CH2OH,分子中含有碳碳双键和羟基。能与氯化氢、溴水发生加成反应,能与2—丁酸发生酯化反应,不能与纯碱、氢氧化钠溶液反应;答案选A。3、B【答案解析】
反应2H2+O2=2H2O是放热反应,则说明反应物氢气和氧气的总能量高于生成物水的总能量。产物H2O所具有的总能量应低于反应物H2和O2所具有的总能量,答案选B。4、B【答案解析】
A.图①中t0时,由图可知三种物质的物质的量浓度相等,由于体系恒容,所以三者的物质的量也相等,故A正确;B.图①中t0时,由图可知三种物质的物质的量浓度相等,但t0后各物质的量浓度未保持不变,反应没有达到平衡状态,故B错误;C.由图②可知,该图表示的反应为2HI(g)=H2(g)+I2(g)。该反应可达平衡状态,所以图②的逆反应为H2(g)+I2(g)=2HI(g),故C正确;D.由图可知:图①、②中当c(HI)=3.16mol/L时,之后各物质的物质的量浓度都保持不变,说明反应均达到平衡状态,故D正确;故选B。【答案点睛】(1)在一定条件下的可逆反应里,当正反应速率与逆反应速率相等时,反应物和生成物的物质的量浓度不再发生改变的状态,叫化学平衡状态。(2)在同一化学反应中,各物质的物质的量变化量之比等于化学计量数之比。5、D【答案解析】试题分析:A.根据图像可知反应物的总能量低于生成物的总能量,因此是吸热反应,则形成产物C和D的化学键放出的总能量低于断开反应物A和B的化学键所吸收的总能量,A错误;B.反应是副反应还是吸热反应与反应条件没有关系,B错误;C.反应物的总能量低于产物的总能量,C错误;D.该反应为吸热反应,D正确,答案选D。考点:考查反应热的有关判断6、C【答案解析】
生成物总能量高于反应物总能量,说明该反应为吸热反应。A.镁粉与稀盐酸反应为放热反应,故A错误;B.甲烷燃烧为放热反应,故B错误;C.碳酸钙受热分解为吸热反应,故C正确;D.中和反应为放热反应,故D错误。故选C。【答案点睛】一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。答题时还需要明确物理变化中的放热或吸热不能归为放热反应或吸热反应。7、B【答案解析】塑料、蛋白质、纤维素均是高分子化合物,蔗糖是二糖,不是高分子化合物,答案选B。点睛:高分子化合物是相对小分子而言的,简称高分子。大部分高分子化合物是由小分子通过聚合反应制得的,所以常被称为聚合物或高聚物。天然高分子和合成高分子的主要区别是:合成高分子是由单体通过聚合反应而生成的,天然高分子是自然界存在的,不需要单体进行反应而来,天然高分子都能水解,而合成高分子一般都不易与水发生反应。8、B【答案解析】分析:A.利用化石燃料燃烧放出的热量,消耗不再生能源,且燃烧排放污染物;B.利用二氧化碳制备全降解塑料,减少白色污染,环保节能;C.油脂中的碳链含碳碳双键时,主要是低沸点的植物油;油脂中的碳链为碳碳单键时,主要是高沸点的动物脂肪;D.石油的分馏与混合物的沸点有关,没有新物质生成。详解:A.利用化石燃料燃烧放出的热量,消耗不再生能源,且燃烧排放污染物,应研究高效催化剂使水分解制备氢气,是氢能开发的研究方向,故A错误;
B.利用二氧化碳制备全降解塑料,减少白色污染,环保节能,方法合理,所以B选项是正确的;C.油脂中的碳链含碳碳双键时,主要是低沸点的植物油;油脂中的碳链为碳碳单键时,主要是高沸点的动物脂肪,故C错误;
D.石油的分馏与混合物的沸点有关,没有新物质生成,为物理变化,而煤的干馏属于化学变化,有煤焦油等物质生成,故D错误。
因此,本题答案选B。点睛:本题考查化学与生活的判断,平时要注意知识积累,注意总结化石燃料的利用和环境保护的关系以及其他一些热点名词。9、C【答案解析】
陶瓷餐具成分为硅酸盐,石英、光导纤维的成分主要是SiO2,计算机芯片需要用到半导体芯片,由高纯硅组成,答案为C。10、B【答案解析】
A项、同主族元素自上而下,离子半径依次增大,则离子半径的大小顺序为Li+<Na+<K+,故A正确;B项、元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,非金属性的强弱顺序为Si<S<F,则氢化物稳定性的强弱顺序为SiH4<H2S<HF,故B错误;C项、元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性的强弱顺序为Si<C<S<Cl,则最高价氧化物对应水化物的酸性的强弱顺序为H2SiO3<H2CO3<H2SO4<HClO4,故C正确;D项、元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性的强弱顺序为Al<Mg<Na,则最高价氧化物对应水化物的碱性的强弱顺序为Al(OH)3<Mg(OH)2<NaOH,故D正确;故选B。【答案点睛】本题考查元素周期律,侧重于分析能力的考查,注意把握周期律的内涵及应用,明确元素金属性和非金属性强弱的比较方法是解答关键。11、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。12、C【答案解析】
利用三段式分析①用物质A表示的反应的平均速率为0.6mol/L÷2s=0.30.3mol•L-1•s-1,正确;②物质B的体积分数是×100%=54.5%,错误;③2s时物质A的转化率为×100%=30%,正确;④2s时物质B的浓度为1.2mol•L-1,错误,选C。13、D【答案解析】A.直接在田间焚烧秸秆会造成大气污染,同时也会破坏土壤中的微生物,虽然草木灰中含有少量的钾肥,但是得不偿失,所以不符合“节能减排,低碳生活”的主题,故A错误;B.通过煤经过气化、液化等化学变化可转变为清洁燃料,故B错误;C.聚乙烯、聚氯乙烯均可作包装材料,但造成白色污染,故C错误;D.铁粉有还原性,在食品包装时放入盛有铁粉的透气小袋可防止食品氧化变质,故D正确,答案为D。14、D【答案解析】分析:根据题干信息可以知道,白酒的烧制是利用沸点不同进行分离,即操作方法为蒸馏,据此进行解答。详解:根据:“烧酒,其法用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露,”“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”可以知道,白酒的烧制是利用沸点不同进行分离,即操作方法为蒸馏,
A.硝酸钾与氯化钠都易溶于水,二者的溶解度受温度的影响不同,需要通过重结晶法分离,所以A选项是错误的;
B.碘单质和氯化铵在四氯化碳的溶解度不同,需要通过萃取分液分离,故B错误;
C.泥水和氢氧化铁胶体可用过滤方法分离,故C错误;
D.利用苯和溴苯的沸点不同,用蒸馏的方法分离苯和溴苯,故D正确;
所以D选项是正确的。点睛:混合物的分离提纯是中学化学重要考点,要注意对不同的混合物,根据不同性质选取不同的方法,除了常见的过滤、分液、蒸馏和结晶等物理方法外,还要总结一些常用的化学分离方法。15、C【答案解析】
根据题中信息,“共煅五个时辰,其中砂末尽化成汞,布于满釜。”,通过HgO分解得到Hg单质;【题目详解】“共煅五个时辰,其中砂末尽化成汞,布于满釜。”,方法是加热HgO,使之分解成Hg和O2;A、工业上冶炼金属钠,常采用的方法是电解熔融氯化钠,故A不符合题意;B、工业上冶炼铝,采用电解熔融的氧化铝,故B不符合题意;C、工业上冶炼银,采用加热氧化银,故C符合题意;D、工业冶炼铁,采用热还原法,故D不符合题意;【答案点睛】工业上冶炼金属,常采用的方法是电解法、热还原法、热分解法,K~Al常采用电解法,Zn~Cu常采用热还原法,Cu以后金属常采用热分解法。16、A【答案解析】A、可逆反应是同一条件下,既能向正反应方向进行,也能向逆反应方向进行,NH3和HCl常温下化合成NH4Cl,NH4Cl受热分解成NH3和HCl,条件不同,因此不属于可逆反应,故A正确;B、如果此物质是固体或纯液体,浓度视为常数,增加量,浓度不变,化学反应速率不变,故B错误;C、压强只对气体有影响,对固体和液体影响较小,故C错误;D、过量Fe3+对实验产生干扰,因此与添加Fe3+的物质的量有关系,故D错误。17、D【答案解析】
A.将金属A投入B的盐溶液中,A溶解,没有指出置换出B,则不能说明A的金属性比B的金属性强,如铜与氯化铁的反应,A错误;B.用洁净的铂丝蘸取少量溶液在酒精灯火焰上灼烧,火焰呈黄色,说明溶液中一定存在钠离子,该溶液可能为钠盐,有可能为氢氧化钠,所以不一定为钠盐,B错误;C.应在右上角的非金属元素区寻找制备新型农药材料的元素,C错误;D.两支试管中装有等体积、等浓度H2O2溶液,向其中一支试管中加入FeCl3溶液,氯化铁能改变化学反应速率,能达到实验目的,D正确。答案选D。【答案点睛】本题考查较为综合,涉及金属性比较、物质的检验、元素周期表、化学反应速率等知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握实验的严密性和可行性的评价,难度中等,选项A是易错点,注意举例排除法的灵活应用。18、B【答案解析】
pH最小说明溶液的酸性最强,等浓度的酸,其电离程度最大。【题目详解】乙醇不是酸,其溶液呈中性;碳酸钠是盐,其溶液显碱性;乙酸、碳酸都属于酸,相同温度和浓度的这两种酸,其电离程度大小顺序是:乙酸>碳酸,所以酸性最强的是乙酸,则乙酸溶液的pH最小,B项正确;答案选B。19、B【答案解析】
A.0.2molCu与足量稀硝酸反应,铜化合价从零上升为+2,转移的电子数为0.4NA,A项错误;B.等质量(17g)的-OH和OHˉ的物质的量为1mol,且每个-OH和OHˉ所含的质子数均为9,则等质量(17g)的-OH和OHˉ所含的质子数均为9NA,B项正确;C.标准状况下,苯不是气态,且分子内不含碳碳双键,C项错误;D.铁片投入足量浓H2SO4,发生钝化反应,表面迅速形成致密氧化膜阻止进一步反应,不能确定生成的二氧化硫的量,D项错误;答案选B。【答案点睛】-OH和OHˉ所含质子数相同均为9,电子数不同,分别是9(-OH为中性基团不带电,质子数等于电子数)和10,铁和铝在常温或者冷的环境,与铁片投入足量浓H2SO4和浓HNO3会发生钝化反应。20、A【答案解析】
①2V(O2)=V(NO2),未指明正逆反应,不能判断为平衡状态,错误;②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2,符合正逆反应速率相等,为平衡状态,正确;③NO2、NO、O2的浓度之比为2∶2∶1时,不一定是平衡状态,错误;④混合气体的颜色不再改变的状态,应为二氧化氮为红棕色气体,达到平衡时,气体颜色不再变化,正确;⑤混合气体的密度不再改变的状态不一定是平衡状态,应为容器的体积不变,则气体的密度始终不变,错误;⑥该反应是气体的物质的量发生变化的可逆反应,混合气体的平均相对分子质量发生变化,平衡时混合气体的平均相对分子质量不再改变,正确,答案选A。21、A【答案解析】
A.含有羧基,可与乙醇发生酯化反应,选项A正确;B.含有碳碳双键,可被高锰酸钾氧化,选项B错误;C.含有碳碳双键,可与溴发生加成反应,在四氯化碳溶液中不发生取代反应,选项C错误;D.含有1个羧基,可与钠反应,1molM与足量Na完全反应能生成0.5molH2,选项D错误.答案选A。22、A【答案解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素则X为氧元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则Y为钠元素。W与X同主族,则W为硫元素,Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,则Z为铝元素。A.X的简单气态氢化物H2O的热稳定性比W的简单气态氢化物H2S强,选项A错误;B.X的简单离子O2-与Z的简单离子Al3+均为10电子结构,具有相同的电子层结构,选项B正确;C.电解由X、Z组成的化合物Al2O3可获得Z的单质Al,选项C正确;D.Y、Z、W的最高价氧化物的水化物氢氧化钠、氢氧化铝、硫酸两两之间均能发生反应,选项D正确。答案选A。点睛:本题考查元素周期表及元素周期律,短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素则X为氧元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则Y为钠元素。W与X同主族,则W为硫元素,Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,则Z为铝元素,据此分析解答。二、非选择题(共84分)23、乙醇乙酸苯乙酸乙酯葡萄糖CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH【答案解析】分析:本题考查的是有机物的推断,为高频考点,把握有机物的官能团与性质、有机反应的现象等为解答的关键,侧重分析与推断能力的综合考查。详解:只有F液体没有气味,说明为葡萄糖溶液,F中产生砖红色沉淀,更可以确定为葡萄糖。B能溶解氢氧化铜,说明其为乙酸。乙酸乙酯有香味,所以为D,苯不溶于水,密度比水小,所以为C。则A为乙醇。(1)根据以上分析可知A为乙醇;B为乙酸;C为苯;D为乙酸乙酯;F为葡萄糖;(2)乙酸乙酯与氢氧化钠在加热条件下水解生成乙酸钠和乙醇,方程式为:CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。24、气化加成反应取代反应(或酯化反应)碳碳双键酯基丙烯CH2=CHCOOH+C2H5OHCH2=CHCOOC2H5+H2O【答案解析】
(1)①的加工手段是将煤在高温条件下与水反应生成水煤气,称为煤的气化;(2)反应②是乙烯与水催化水化发生加成反应生成乙醇,反应类型为加成反应;反应④是乙醇与丙烯酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成丙烯酸酸乙酯,反应类型取代反应(或酯化反应);(3)E为丙烯酸,所含官能团名称是碳碳双键和酯基;(4)A为乙烯,C与A互为同系物,故C的化学名称是丙烯;E通过加聚反应生成F,F为聚丙烯酸乙酯,故F的结构简式为;(5)反应④是乙醇与丙烯酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成丙烯酸乙酯,反应的化学方程式为CH2=CHCOOH+C2H5OHCH2=CHCOOC2H5+H2O。【答案点睛】本题考查有机物的推断和合成,物质的推断是关键,易错点为丙烯酸的推导,注意根据碳原子个数及前后物质的类型及官能团进行分析。25、吸收逸出的Cl2,防止污染环境Cl2+2KI=I2+2KCl0.005mol打开活塞b,将装置C中的少量溶液滴入装置D中,然后关闭活塞b,取下装置D振荡,静置后CCl4层变为紫红色【答案解析】
验证卤素单质氧化性的相对强弱,装置A中高锰酸钾溶液和浓盐酸反应生成氯化锰、氯化钾、氯气和水,氯气具有强氧化性,烧瓶上端湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝色,验证氯气的氧化性强于碘,装置B中盛有溴化钠,氯气进入装置B中,氯气氧化溴离子为溴单质,溶液呈橙红色,验证氯的氧化性强于溴,氯气有毒,能被氢氧化钠吸收,浸有氢氧化钠的棉花防止氯气污染空气,当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹,为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论,以此解答该题。【题目详解】(1)氯气有毒需要尾气处理,则浸有NaOH溶液的棉花的作用是吸收逸出的Cl2,防止污染环境;(2)氯气具有氧化性,与碘化钾发生置换反应,反应的化学方程式为Cl2+2KI=I2+2KCl;(3)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,发生反应的方程式为Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl。溴化钠的物质的量是0.01L×1mol/L=0.01mol,根据方程式可知消耗氯气是0.005mol;(4)为验证溴的氧化性强于碘,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静至后CCl4层溶液变为紫红色,即实验操作为:打开活塞b,将装置C中的少量溶液滴入装置D中,然后关闭活塞b,取下装置D振荡,静置后CCl4层变为紫红色。【答案点睛】本题主要考查了卤素单质氧化性的相对强弱的验证,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,根据实验现象并用卤素性质进行解释是解答关键,注意要排除干扰因素的存在,题目难度中等。26、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。27、圆底烧瓶酒精灯Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2OdC有淡黄色沉淀生成Ⅲ5SO2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2++4H+吸收未反应的二氧化硫气体,防止污染环境【答案解析】
根据实验装置及实验原理分析实验中的仪器名称及还需要的实验器材;根据二氧化硫的氧化性及还原性分析实验实验方案的可行性,并写出相关化学方程式。【题目详解】(1)如图所示,盛装亚硫酸钠的仪器名称为圆底烧瓶;浓硫酸与铜反应生成二氧化硫需要加热,所以还缺少的玻璃仪器是酒精灯;化学方程式为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:圆底烧瓶;酒精灯;Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)亚硫酸的酸性强于碳酸,所以二氧化硫与溶液、溶液反应生成二氧化碳气体,二氧化硫与溶液反应生成亚硫酸氢钠,且二氧化硫易溶于水,所以其中的液体最好选择饱和NaHSO3溶液;(3)二氧化硫有一定的氧化性,可以与Na2S反应生成单质硫,所以验证二氧化硫的氧化性的装置是C,现象为有淡黄色沉淀生成;(4)二氧化硫具有还原性,与新制氯水发生氧化还原反应,生成硫酸;方案I:向第一份溶液中加入溶液,有白色沉淀生成;氯水中本身就存在氯离子,可以生成氯化银沉淀,不能验证二氧化硫的还原性,故I不合理;方案Ⅱ:向第二份溶液中加入品红溶液,红色褪去;新制氯水有漂白性,可以使品红褪色,所以II也不能验证二氧化硫的还原性,故II不合理;
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