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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、正己烷是优良的有机溶剂,其球棍模型如图所示。下列有关说法正确的是A.正己烷的分子式为,其沸点比丙烷低B.正己烷的一氯代物有3种C.正己烷能与溴水发生取代反应而使溴水褪色D.正己烷所有碳原子可在一条直线上2、金刚石和石墨是碳元素的两种单质(同素异形体)。在100kPa时,1mol金刚石和1mol石墨在氧气中完全燃烧放出的热量分别为395.4kJ和393.5kJ,下列说法正确的是A.1mol石墨转化为1mol金刚石时要放出1.9kJ的热能B.1mol石墨比1mol金刚石的能量高C.1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJD.金刚石比石墨稳定3、一定条件下进行反应2X(g)+Y(g)Z(s)+3W(g)ΔH<0。达到平衡后,t1时刻改变某一条件所得υt图像如图,则改变的条件为()A.增大压强 B.升高温度 C.加催化剂 D.增大生成物浓度4、下列各组物质中一定属于同系物的是A.C2H4和C4H8 B.烷烃和环烷烃C.C3H7Cl与C5H11Cl D.正丁烷和异丁烷5、1-丁醇和乙酸在浓硫酸作用下,通过酯化反应制得乙酸丁酯,反应温度为115~125℃,反应装置如图,下列对该实验的描述错误的是()A.不能用水浴加热B.长玻璃管起冷凝回流作用C.提纯乙酸丁酯需要经过水、氢氧化钠溶液洗涤D.图中装置不能较好的控制温度为115~125℃6、一定温度下,在2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示,下列描述正确的是A.反应的化学方程式为2X(g)+Y(g)2Z(g)B.反应开始到10s,用Z表示的反应速率为0.3mol·L-1·s-1C.10s后,该反应停止进行D.反应开始到10s时,反应速率:υ(X)=υ(Y)=0.1mol·L-1·s-17、下列说法中正确的是A.溶液中的溶质粒子能透过滤纸,而胶体中的分散质粒子不能透过滤纸,所以可以用滤纸来分离溶液和胶体B.有化学键断裂或化学键形成的过程都是化学变化C.焰色反应属于吸热反应D.食盐溶液能导电,但食盐溶液不是电解质8、等质量的下列有机物完全燃烧,消耗O2最多的是()A.CH4 B.CH3CH3 C.C2H2 D.C5H129、雾霾(其中的PM2.5,即大气中粒径小于或等于2.5μm的颗粒物;1μm=1x10-6m)中物质转化如下图所示。下列说法正确的是A.PM2.5属于胶体B.一次颗粒物(如BC)中不含碳元素C.二次无机颗粒物(SNA)主要成分为NH4NO3和(NH4)2SO4D.二次有机颗粒物(SOA)主要成分属于醇类10、已知Co2O3在酸性溶液中易被还原成Co2+,而Co2O3、Cl2、FeCl3、I2的氧化性依次减弱。下列反应在水溶液中不可能发生的是()A.Cl2+FeI2=FeCl2+I2 B.3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3C.Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2↑+3H2O D.2Fe3++2I-=2Fe2++I211、下列变化中,既有旧化学键断裂,又有新化学键形成的是()A.酒精溶解于水 B.氯化钠受热熔融C.碘单质受热产生紫色气体 D.碳酸氢铵受热产生刺激性气味12、在反应A(g)+2B(g)3C(g)+4D(g)中,表示该反应速率最快的是A.v(A)=0.2mol/(L·s)B.v(B)=0.6mol/(L·s)C.v(C)=0.8mol/(L·s)D.v(D)=10mol/(L·min)13、下列图示装置和原理均正确且能达到相应实验目的的是(
)A.用装置①验证石蜡可分解 B.用装置②除去甲烷中混有的少量乙烯C.用装置③制取乙酸乙酯 D.用装置④分馏石油14、将铜片在空气中灼烧变黑,趁热伸入下列物质中,铜片的质量发生变化的是()A.氢气 B.一氧化碳 C.二氧化碳 D.乙醇蒸汽15、把2.5molA和2.5molB混合盛入容积为2L的密闭容器里,发生如下反应:3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g),经5s反应达平衡,在此5s内C的平均反应速率为0.2mol·L-1·s-1,同时生成1molD,下列叙述中错误的是A.x=4B.达到平衡状态时容器内气体的压强与起始时压强比为6:5C.5s内B的反应速率V(B)=0.05mol·L-1·s-1D.达到平衡状态时A的转化率为50%16、下列装置或操作能达到实验目的的是A.用装置甲制取一氯甲烷B.用装置乙在实验室制取氨气C.用装置丙萃取溴水中的溴D.用装置丁在实验室制蒸馏水17、下列物质的沸点按由高到低的顺序排列正确的是①CH3(CH2)2CH3②CH3(CH2)3CH3③(CH3)3CH④(CH3)2CHCH2CH3A.②④①③B.④②①③C.④③②①D.②④③①18、已知:P4(s)+6Cl2(g)=4PCl3(g)△H=akJ/mol、P4(s)+10Cl2(g)=4PCl5(g)△H=bkJ/mol。P4具有正四面体结构,PCl5中P-Cl键的键能为ckJ/mol,PCl3中P-Cl键的键能为1.2ckJ/mol,下列叙述正确的是A.P-P键的键能大于P-Cl键的键能B.PCl3比PCl5更稳定C.Cl-Cl键的键能b-a+5.6c4D.P-P键的键能为5a-19、下列化学用语表示正确的是()A.NH3分子的电子式:B.CH4分子的比例模型:C.F原子的结构示意图:D.N2的结构式:N≡N20、甲酸的下列性质中,可以证明它是弱电解质的是()A.1mol•L-1甲酸溶液的pH约为2B.甲酸能与水以任意比例互溶C.10mL1mol•L-1甲酸恰好与10mL1mol•L-1NaOH溶液完全反应D.在相同条件下,甲酸溶液的导电性比醋酸溶液强21、下列有关叙述:①非金属单质甲能在水溶液从乙的化合物中置换出非金属单质乙;②甲原子比乙原子容易得到电子;③单质甲跟H2反应比乙跟H2反应容易得多;④气态氢化物水溶液的酸性:甲>乙;⑤氧化物水化物的酸性:甲>乙;⑥熔点:甲>乙。能说明非金属元素甲比乙的非金属性强的是A.①②⑤B.①②③C.③④⑤D.全部22、氢气在氯气中燃烧时产生苍白色火焰,在反应过程中,断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,断裂1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,下列关系式正确的是()A.Q1+Q2>Q3 B.Q1+Q2>2Q3 C.Q1+Q2<Q3 D.Q1+Q2<2Q3二、非选择题(共84分)23、(14分)W、X、Y、Z是原子序数依次增大的同一短同期元素,W、X是金属元素,Y、Z是非金属元素。(1)W、X各自的最高价氧化物对应的水化物可以反应生成盐和水,该反应的离子方程式为________________________________________________________________________。(2)W与Y可形成化合物W2Y,该化合物的电子式为________________________。(3)Y的低价氧化物通入Z单质的水溶液中,发生反应的化学方程式为____________________。(4)比较Y、Z气态氢化物的稳定性________>________(用分子式表示)。(5)W、X、Y、Z四种元素简单离子的离子半径由大到小的顺序是________>________>________>________。24、(12分)A是石油裂解气的主要成分,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;F是一种高聚物,常做食品包装袋的材料;G遇到碘水能变成蓝色;E是具有水果香味的化合物。在一定条件下,有机物A、B、C、D、E、F、G、H间存在下列变化关系。(1)A、D分子中的官能团名称分别是________、_________。(2)H溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热,可观察到的现象是_________,医学上利用此原理可用来检测__________。(3)写出反应②、③的化学方程式,并指出反应类型:②_________________,__________;③_________________,__________。25、(12分)为了探究原电池和电解池的工作原理,某研究性学习小组分别用下图所示的装置进行实验。据图回答问题。I.用图甲所示装置进行第一组实验时:(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu作电极的是_____(填字母)。A石墨B.镁C.银D.铂(2)实验过程中,SO42-____(填“从左向右”“从右向左”或“不”)移动;滤纸上能观察到的现象是________________。II.该小组同学用图乙所示装置进行第二组实验时发现,两极均有气体产生,且Y极处溶液逐渐变成紫红色;停止实验观察到铁电极明显变细,电解液仍然澄清。查阅资料知,高铁酸根(FeO42-)在溶液中呈紫红色。请根据实验现象及所查信息,回答下列问题:(3)电解过程中,X极处溶液的OH-浓度____(填“增大”“减小”或“不变)。(4)电解过程中,Y极发生的电极反应为___________________,_________________。(5)电解进行一段时间后,若在X极收集到672mL气体,Y电板(铁电极)质量减小0.28g,则在Y极收集到气体为____mL(均己折算为标准状况时气体体积)。(6)K2FeO4-Zn也可以组成碱性电池,K2FeO4在电池中作为正极材料,其电池反应总反应式为2K2FeO4+3Zn=Fe2O3+ZnO+2K2ZnO2,该电池正极发生的电极反应式为_______________。26、(10分)一氯化碘(沸点97.4℃),是一种红棕色易挥发的液体,不溶于水,溶于乙醇和乙酸。某校研究性学习小组的同学拟制备一氯化碘。回答下列问题:(1)甲组同学拟利用干燥、纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,其装置如下:(已知碘与氯气的反应为放热反应)①各装置连接顺序为A→___________;A
装置中发生反应的离子方程式为___________。②B装置烧瓶需放在冷水中,其目的是:___________,D装置的作用是____________。(2)乙组同学采用的是最新报道的制一氯化碘的方法。即在三颈烧瓶中加入粗碘和盐酸,控制温度约50℃
,在不断搅拌下逐滴加入氯酸钠溶液,生成一氯化碘。则发生反应的化学方程式为___________________。(3)设计简单实验证明:①ICl的氧化性比I2强:________________________________________________。②ICl与乙烯能发生反应:_______________________________________________。27、(12分)如图所示,“二氧化碳是否在有水存在时,才能与过氧化钠反应?”这个问题可通过以下实验加以证明。(1)按图装置,在干燥的试管Ⅲ中装入Na2O2后,在通入CO2之前,应事先将活塞(K1、K2)关闭好,目的何在?____。(2)试管I内的试剂X是__时,打开活塞K1、K2,加热试管Ⅲ约5分钟后,将带火星的小木条插入试管Ⅱ的液面上,可观察到带火星的小木条不能剧烈地燃烧起来,且Ⅲ内淡黄色粉末未发生变化,则所得的结论是____。(3)试管I内试剂为CO2饱和水溶液时,其他操作同(2),通过____的现象,可以证明Na2O2与潮湿的CO2能反应且放出O2。(4)CO2与过氧化钠反应机理也可用示踪原子分析加以证明,请完成下列反应方程式:__Na2O2+____C18O2+____H218O→____。28、(14分)其同学采用硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为Fe2O3、Si02、A12O3),不考虑其他杂质)制取七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O),设计了如图流程:已知,某些金属阳离子可以通过“控制pH”[既调节溶液的酸碱性,pH=-lgc(H+)),pH值越大,碱性越强]使其转化为沉淀。固体2为白色沉淀。(1)加足量酸之前,烧渣需经过进一步粉碎处理,粉碎的目的是__________。(2)溶解烧渣选用的足量酸能否是盐酸,并说明理由_____。(3)固体1有诸多用途,请列举其中一个____,试剂X的作用是______。(4)某同学在控制pH这步操作时不慎将氢氧化钠溶液加过量了,结果得到的白色沉淀迅速转化为灰绿色,最终变为红褐色沉淀。请用化学用语解释固体2白色变成红褐色的原_____________。(5)从溶液2中得到绿矾的过程中除需控制温度,防止产品分解外还应注意______。(6)唐代苏敬《新修本草》对绿矾有如下描述:“本来绿色,新出窑未见风者,正如琉璃。陶及今人谓之石胆,烧之赤色。”另已知1mol绿矾隔绝空气高温煅烧完全分解,转移NA个电子。试写出绿矾隔绝空气高温煅烧分解的化学反应方程式____________。29、(10分)I、白磷(P4)可由Ca3(PO4)2、焦炭和SiO2在一定条件下反应获得。相关热化学方程式如下:2Ca3(PO4)2(s)+10C(s)=6CaO(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH1=+3359.26kJ·mol-1CaO(s)+SiO2(s)=CaSiO3(s)ΔH2=-89.61kJ·mol-12Ca3(PO4)2(s)+6SiO2(s)+10C(s)=6CaSiO3(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH3则ΔH3=__II.下图所示装置中,甲、乙、丙三个烧杯依次分别盛放足量的NaOH溶液、足量的CuSO4溶液和足量的AgNO3溶液,电极均为石墨电极。接通电源,经过一段时间后,乙中c电极质量增加了32g。据此回答问题:(1)电源的N端为________极;(2)电极b上发生的电极反应为________________;(3)列式计算电极b上生成的气体在标准状况下的体积:________L;(4)丙池中______(e或f)电极析出金属Ag__________g;(5)电解前后各溶液的pH是否发生变化(填增大、或减小、或不变):甲溶液________________;乙溶液________________;丙溶液________________;
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】
A.正己烷的分子式为,其沸点比丙烷高,故A错误;B.正己烷中有三种等效氢,所以其一氯代物有3种,故B正确;C.正己烷不能与溴水反应,不能使溴水褪色,故C错误;D.正己烷中的碳原子均为饱和碳原子,和每个碳原子连接的四个原子构成四面体结构,键角约为109°28′,所以正己烷分子中所有碳原子不可能在一条直线上,故D错误;故选B。【答案点睛】正己烷的球棍模型:,正己烷分子中的碳原子可以呈锯齿状。2、C【答案解析】分析:本题旨在考查元素的性质,需要明确键能、稳定性和元素具有的能量大小之间的关系。1mol金刚石和1mol石墨在氧气中完全燃烧放出的热量分别为395.4kJ和393.5kJ,说明金刚石的能量比石墨高。据此分析解答本题。详解:A.1mol石墨转化为1mol金刚石要吸收1.9kJ热能,故A错误,B.物质越稳定,键能越大,能量越低,越不容易发生反应。由题干阐述可知,1mol石墨的键能更大,更稳定,故1mol石墨比1mol金刚石的能量低,故B错误;C.1mol石墨燃烧放出的热量比1mol金刚石少1.9kJ,说明石墨燃烧时吸收了更多的能量来破坏其共价键,故1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJ,故C正确;D.物质越稳定,键能越大,能量越低。所以1mol石墨比1mol金刚石的能量低,即石墨更稳定,故D错误;答案为C。3、B【答案解析】
由图象可知,改变条件瞬间,正、逆速率都增大,且逆反应速率增大更多,平衡向逆反应方向移动,结合外界条件对反应速率及平衡移动影响解答。【题目详解】根据上述分析可知,
A.该反应为前后气体体积不变的反应,增大压强,正、逆速率增大相同的倍数,平衡不移动,A项不符合;
B.正反应为放热反应,升高温度,正、逆速率都增大,平衡向逆反应方向移动,B项符合;
C.加入催化剂,正、逆速率增大相同的倍数,平衡不移动,C项不符合;
D.增大生成物的浓度瞬间正反应速率不变,D项不符合,
答案选B。【答案点睛】本题考查化学平衡图像的基本类型,其注意事项为:一是反应速率的变化,是突变还是渐变;即关注变化时的起点与大小;二是平衡的移动方向,抓住核心原则:谁大就向谁的方向移动。4、C【答案解析】
同系物是指结构相似,分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质互称为同系物。A、C2H4表示乙烯,C4H8既能表示丁烯烃又能表示环烷烃,有多种同分异构体,结构不同,不一定属于同系物,A不符合题意;B、烷烃是指分子中碳原子都以单键相连,其余的价键都与氢结合的化合物,环烷烃结构中含有环,两者结构不相似,不是同系物,B不符合题意;C、C3H7Cl与C5H11Cl两者符合CnH2n+1Cl,都是饱和的一氯代烃,结构相似,相差2个CH2,是同系物,C符合题意;D、正丁烷和异丁烷,分子式均为C4H10,互称同分异构体,不是同系物,D不符合题意;答案选C。5、C【答案解析】分析:本题考查的是酯的制备和分离。根据酯的形成条件和性质进行分析。详解:A.反应温度为115~125℃,水浴加热控制温度在100℃以下,不能用水浴加热,故正确;B.长玻璃管能使乙酸气体变为乙酸液体流会试管,起到冷凝回流作用,使反应更充分,故正确;C.提纯乙酸丁酯不能使用氢氧化钠,因为酯在氢氧化钠的条件下水解,故错误;D.该装置是直接加热,不好控制反应温度在115~125℃,故正确。故选C。6、D【答案解析】
由图可知,随着反应的进行,X、Y的物质的量减小,Z的物质的量增加,可知X、Y是反应物,Z是生成物,达到平衡时△n(X)=(3-1)mol=2mol,△n(Y)=(2.5-0.5)mol=2mol,△n(Z)=(4-0)mol=4mol,同一反应中同一时间段内各物质的物质的量变化之比等于其计量数之比,化学方程式为X(g)+Y(g)⇌2Z(g),据此分析解答。【题目详解】A.由上述分析可知,化学方程式为X(g)+Y(g)⇌2Z(g),故A错误;B.根据图像可知,用Z表示的反应速率为=0.2mol/(L•s),故B错误;C.10s达到平衡,化学平衡为动态平衡,反应仍在进行,故C错误;D.反应速率之比与化学计量数之比相等,则反应开始到10
s时,反应速率:ν(X)=ν(Y)=0.2mol/(L•s)×=0.1
mol/(L•s),故D正确;答案选D。【答案点睛】本题的易错点为C,要注意化学平衡为动态平衡,平衡时,ν(正)=ν(逆)≠0。7、D【答案解析】
A.溶液中的溶质粒子和胶体中的分散质粒子均能透过滤纸,可以用半透膜来分离溶液和胶体,A错误;B.有化学键断裂或化学键形成的过程不一定都是化学变化,例如氯化钠溶于水等,B错误;C.焰色反应属于物理变化,不是吸热反应,C错误;D.食盐溶液能导电,溶液是混合物,食盐溶液不是电解质,D正确;答案选D。8、A【答案解析】
等质量的各种烃,其中氢元素的含量越大,完全燃烧消耗的氧气就越多。由于甲烷的氢元素的含量最大,所以等质量的有机物中完全燃烧,消耗O2最多,选项A正确。9、C【答案解析】分析:本题考查了物质的分类,属于基础知识,平时注重积累即可。详解:A.PM2.
5,即大气中粒径小于或等于2.5
μm的颗粒物,不属于胶体的微粒范围,故错误;B.从图分析,一次颗粒物通过界面反应,内混后得到二次有机颗粒物,有机颗粒物中肯定含有碳元素,所以一次颗粒物中含有碳元素,故错误;C.从图分析,二次无机颗粒物含有铵根离子和硫酸根离子和硝酸等,所以主要成分为硝酸铵和硫酸铵,故正确;D.二次有机颗粒物(SOA)主要成分不属于醇,属于酸,故错误。故选C,10、B【答案解析】
A.因为氧化性FeCl3>I2,所以氯气先氧化碘离子后氧化亚铁离子,A正确;B.根据反应:3Cl2+6FeI2=2FeCl3+4FeI3,得出氧化性是:Cl2>FeCl3,但是氧化性:FeCl3>I2,还原性:I->Fe2+,I-会先被Cl2氧化,和题意不相符合,不可能发生,B错误;C.根据反应:Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2↑+3H2O,得出氧化性是:Co2O3>Cl2,和题意相符合,反应可能发生,C正确;D.因为氧化性FeCl3>I2,所以2Fe3++2I-=2Fe2++I2能发生,D正确;故合理选项是B。11、D【答案解析】
A.酒精溶解于水,是物理变化,没有涉及化学键的断裂和形成,A错误;B.氯化钠受热熔融,会破坏钠离子和氯离子间的离子键,没有新化学键形成,B错误;C.碘单质受热产生紫色气体,是物理变化,没有涉及化学键的断裂和形成,C错误;D.碳酸氢铵受热产生刺激性气味,是化学变化,既有旧化学键断裂,又有新化学键形成,D正确;故答案选D。12、B【答案解析】分析:反应速率之比等于化学计量数之比,则反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,以此来解答。详解:反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,则
A.v(A)1=0.2mol/(L·s)÷1=0.2mol/(L·s);
B.v(BC.v(C)3=D.v(D)4=10mol/(L·min)÷4=2.5mol/(L·min)=0.04mol/(L·s)。
显然B中比值最大,反应速率最快,
13、A【答案解析】
A.装置①中石蜡在加热的条件下产生的气体能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故能证明石蜡受热分解,能达到实验目的,A正确;B.装置②的酸性高锰酸钾可与甲烷中混有的少量乙烯发生氧化反应生成二氧化碳,产生新的杂质气体,不能达到实验目的,B错误;C.用装置③制取乙酸乙酯时,为防倒吸,玻璃导管应在饱和碳酸钠溶液的液面上,C错误;D.用装置④分馏石油时,温度计的水银泡应在蒸馏烧瓶支管口处,冷凝管冷凝水应为下进上出,D错误;答案为A【答案点睛】分馏石油时,温度计测量的温度为排出气体的温度,冷凝管中冷凝水为下进上出。14、C【答案解析】
铜片加热后生成的氧化铜与其他物质能否反应,若反应是否又生成铜。【题目详解】A、氢气能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项A不选;B、一氧化碳能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项B不选;C、氧化铜与二氧化碳不反应,铜片因生成的氧化铜而质量增加,选项C选;D、乙醇蒸汽能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项D不选;答案选C。15、D【答案解析】
根据C的平均反应速率可以算出5s内C的物质的量改变量为2mol。写出“三段式”进行分析:3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g)初始2.52.500变化1.50.521平衡1221【题目详解】A.根据C和D的物质的量变化比为2:1,可以确定x=4,A项正确;B.同温同体积下,气体的压强之比等于其物质的量之比。起始时的物质的量为5mol,达到平衡时气体的总的物质的量为6mol,所以二者的压强之比为6:5,B项正确;C.5s内物质B消耗了0.5mol,浓度变化了0.25mol/L,所以用B表示的化学反应速率为:=0.05mol·L-1·s-1,C项正确;D.达到平衡时物质A的转化率为×100%=60%,D项错误;所以答案选择D项。16、D【答案解析】分析:A.甲烷与氯气的取代反应为一系列多步取代反应,产物复杂;B.加热氯化铵生成氨气与氯化氢,氯化氢与氨气遇冷又生成氯化铵;C.萃取剂需要与原溶剂不互溶;D.根据蒸馏装置的注意事项分析判断。详解:A.甲烷与氯气的取代反应为多步取代反应,产物为多种氯代甲烷的混合物,不能利用光照下取代反应制备一氯甲烷,故A错误;B.加热氯化铵生成氨气与氯化氢,氯化氢与氨气遇冷又生成氯化铵,无法获得氨气,故B错误;C.溴不易溶于水,易溶于有机溶剂,但乙醇能够与水混溶,不能萃取,故C错误;D.装置中温度计的水银球位置正确,冷却水的流动方向正确,蒸馏装置没有错误,故D正确;故选D。17、A【答案解析】试题分析:同系物中沸点高低的判断:随着碳原子数增多,沸点升高,碳原子数相同,支链越多,沸点越低,因此沸点由高到低的顺序是②④①③,故选项A正确。考点:考查有机物沸点高低判断等知识。18、C【答案解析】分析:A.键长越短,键能越大;B.键能越大越稳定;C.ΔH=反应物的化学键键能之和-生成物的化学键键能之和;D.ΔH=反应物的化学键键能之和-生成物的化学键键能之和。详解:A.磷原子比氯原子半径大,所以P-P键比P-Cl键的键长长,则P-P键能小,A错误;B.PCl5中P-Cl键的键能为ckJ/mol,PCl3中P-Cl键的键能为1.2ckJ/mol,这说明五氯化磷中的键能高于三氯化磷中的键能,因此PCl5比PCl3更稳定,B错误;C.①P4(g)+6Cl2(g)=4PCl3(g)ΔH=akJ/mol,②P4(g)+10Cl2(g)=4PCl5(g)ΔH=bkJ/mol,根据盖斯定律分析,(②-①)/4即可得反应Cl2(g)+PCl3(g)=PCl5(g)的反应热为(b-a)/4kJ/mol,则Cl-Cl键的键能为[(b-a)/4-3×1.2c+5c]kJ/mol=b-a+5.6c4kJ/mol,CD.根据C选项中的Cl-Cl键的键能计算,假设白磷中的磷磷键键能为xkJ/mol,则有6x+6×b-a+5.6c4-4×1.2c×3=a,解x=(5a-3b+12c)/12,D答案选C。19、D【答案解析】试题分析:A.氮原子未成键的孤对电子需要标出,氨气分子电子式为,故A错误;B.是甲烷分子的球棍模型,故B错误;C.选项中为氟离子结构示意图,氟原子核外电子数为9,F原子结构示意图为,故C错误;D.N2分子中N原子之间形成3对共用电子对,用短线“-”表示共用电子对即为结构式,N2的结构式为N≡N,故D正确;故选D。考点:考查电子式、比例模型、结构示意图、结构式等,注意比例模型与球棍模型的区别。20、A【答案解析】
A.1
mol•L-1甲酸溶液的pH约为2,溶液中c(H+)=0.01mol/L<1mol/L,说明甲酸在水溶液里部分电离,所以能证明甲酸是弱电解质,故A正确;B.甲酸能与水以任意比例互溶,说明甲酸溶解性较强,但不能说明甲酸电离程度,所以不能证明甲酸是弱电解质,故B错误;C.10mL
1
mol•L-1甲酸恰好与10mL
1
mol•L-1NaOH溶液完全反应,说明甲酸是一元酸,但不能说明甲酸在水溶液里部分电离,所以不能证明甲酸是弱电解质,故C错误;D.相同条件下,甲酸溶液的导电性比醋酸溶液强,说明甲酸电离程度比醋酸大,但不能说明甲酸部分电离,所以不能证明甲酸是弱电解质,故D错误;答案选A。【答案点睛】只要能说明甲酸在水溶液里部分电离就能证明甲酸是弱电解质,可以根据一定甲酸溶液pH大小、其钠盐溶液酸碱性、相同浓度的一元酸导电能力强弱判断。21、B【答案解析】分析:比较元素的非金属性强弱,可从与氢气反应的剧烈程度、氢化物的稳定性、最高价氧化物对应水化物的酸性强弱等角度判断,注意不能根据得失电子的多少以及熔沸点的高低等角度判断。详解:①非金属单质甲能在水溶液从乙的化合物中置换出非金属单质乙,可说明甲比乙的非金属性强,①正确;②甲原子比乙原子容易得到电子,可说明甲比乙的非金属性强,②正确;③单质甲跟H2反应比乙跟H2反应容易得多,则甲易得电子,所以甲比乙的非金属性强,③正确;④不能利用氢化物的水溶液的酸性比较非金属性的强弱,④错误;⑤应该通过最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱比较非金属性强弱,⑤错误;⑥甲的单质熔点比乙的高,属于物理性质,与得失电子的能力无关,不能用来判断非金属性的强弱,⑥错误。正确的有①②③,答案选B。点睛:本题考查非金属性的比较,题目难度不大,本题注意把握比较非金属性强弱的角度,注意元素周期律的灵活应用。22、D【答案解析】
根据反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键来计算该反应的反应热,氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,据此解答。【题目详解】破坏1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,则H-H键能为Q1kJ/mol,破坏1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,则Cl-Cl键能为Q2kJ/mol,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,则H-Cl键能为Q3kJ/mol,对于H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g),反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键能=Q1kJ/mol+Q2kJ/mol-2Q3kJ/mol=(Q1+Q2-2Q3)kJ/mol,由于氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,即(Q1+Q2-2Q3)<0,所以Q1+Q2<2Q3。故选D。二、非选择题(共84分)23、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OSO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HClHClH2SS2—Cl—Na+Al3+【答案解析】
(1)W、X的最高价氧化物对应的水化物可以反应生成某复杂化合物,由于W、X是金属元素,说明他们的最高价氧化物对应水化物的反应是氢氧化物之间的反应,所以W是Na,X是Al,氢氧化钠和氢氧化铝反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,答案为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(2)Na与Y可形成化合物Na2Y,说明Y是S元素,硫化钠的电子式为,答案为:;(3)Z是Cl元素,将二氧化硫通入氯水中发生氧化还原反应生成硫酸和氯化氢,反应的化学方程式为:Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl,答案为:Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl;(4)非金属性Cl>S,所以气态氢化物的稳定性HCl>H2S,答案为:HCl>H2S;(5)电子层数越多,半径越大,层数相同时,核电荷越多半径越小,Na、Al、S、Cl元素的简单离子的半径由大到小的顺序为:S2->Cl->Na+>Al3+,答案为:S2->Cl->Na+>Al3+.24、碳碳双键羧基有砖红色沉淀生成糖尿病nCH2=CH2加聚反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或者取代反应)【答案解析】
A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,F是一种高聚物,A发生加聚反应生成的F为,A与水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇在Cu作催化剂条件下发生氧化反应生成C,C为CH3CHO,C进一步氧化生成D,D为CH3COOH,E是具有水果香味的化合物,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,G遇到碘水能变成蓝色,G为淀粉,水解得到H,H为葡萄糖,葡萄糖可以转化得到乙醇,据此分析解答。【题目详解】(1)A的结构简式为CH2=CH2,含有碳碳双键,D的结构简式为CH3COOH,含有羧基,故答案为:碳碳双键;羧基;(2)H为葡萄糖(C6H12O6),向H的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时产生的实验现象是有砖红色沉淀产生,医学上利用此原理可用来检测糖尿病,故答案为:有砖红色沉淀产生;糖尿病;(3)反应②的方程式为:nCH2=CH2,属于加聚反应;反应③的方程式为:CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O,属于取代反应或酯化反应;故答案为:nCH2=CH2;加聚反应;CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O;取代反应或酯化反应。25、B从右向左滤纸上有蓝色沉淀产生(答出“蓝色沉淀”或“蓝色斑点”即可)增大4OH--4e-=2H2O+O2↑Fe-6e-+8OH-=FeO42-+4H2O1682FeO42-+6e-+5H2O=Fe2O3+12OH-【答案解析】分析:I.甲装置是原电池,Zn作负极,Cu作正极,利用该原电池电解氢氧化钠溶液,结合原电池、电解池的工作原理解答。II.乙装置是电解池,铁电极与电源正极相连,作阳极,铁失去电子,碳棒是阴极,氢离子放电,结合电极反应式以及电子得失守恒解答。详解:(1)甲装置是原电池,Zn作负极,Cu作正极。若要保证电极反应不变,则另一个电极的活动性只要比Zn弱即可。根据金属活动性顺序可知Mg>Zn,因此不能是Mg,答案选B。(2)根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原则,实验过程中,SO42−会向正电荷较多的Zn电极方向移动。即从右向左移动。利用该原电池电解氢氧化钠溶液,由于电极均是铜,在阳极上发生反应Cu-2e-=Cu2+,产生的Cu2+在溶液中发生反应Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,所以在滤纸上能观察到的现象是有蓝色沉淀产生。(3)由图可知:X为阴极。电解过程中,X极上发生:2H++2e-=H2↑,破坏了水的电离平衡,水继续电离,最终导致溶液的c(OH-)增大,所以X极处溶液的c(OH-)增大。(4)由于实验时发现,两极均有气体产生,且Y极处溶液逐渐变成紫红色;停止实验观察到铁电极明显变细,电解液仍然澄清。又因为高铁酸根(FeO42-)在溶液中呈紫红色,所以在电解过程中,Y极发生的电极反应为4OH−-4e−=2H2O+O2↑和Fe-6e−+8OH−=FeO42−+4H2O;(5)X电极产生氢气,n(H2)=2.672L÷1.4L/mol=2.23mol,n(e-)=2.26mol。在整个电路中电子转移数目相等,则4×n(O2)+6×(2.28g÷56g/mol)=2.26mol,解得n(O2)=2.2275mol,所以V(O2)=2.2275mol×1.4L/mol=2.168L=168mL;(6)K2FeO4-Zn也可以组成碱性电池,Zn作负极,负极的电极反应式为3Zn-6e-+6OH-=3Zn(OH)2。K2FeO4在电池中作为正极材料,其电池反应为2K2FeO4+3Zn=Fe2O3+ZnO+2K2ZnO2。用总反应式减去负极电极式可得该电池正极发生的电极反应式为2FeO42−+6e−+5H2O=Fe2O3+12OH−。26、C→E→B→DMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O防止ICl挥发吸收未反应的氯气,防止污染空气3I2+6HCl+NaClO36ICl+NaCl+3H2O用湿润的KI-淀粉试纸检验一氯化碘蒸气,试纸变蓝在ICl的乙醇溶液中通入乙烯,溶液褪色【答案解析】分析:用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置用二氧化锰和浓盐酸制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,先用饱和食盐水(C)除HCl气体,再用浓硫酸(E)干燥,将干燥的氯气通入B中与碘反应,制备ICl,而ICl挥发,所以B应放在冷水中,最后用氢氧化钠(D)处理未反应完的氯气,结合问题分析解答。详解:(1)①用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置用二氧化锰和浓盐酸制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,因此需要先用饱和食盐水(C)除HCl气体,再用浓硫酸(E)干燥氯气,将干燥的氯气通入B中与碘反应,制备ICl。由于ICl易挥发,所以B应放在冷水中。又因为氯气有毒,需要尾气处理,所以最后用氢氧化钠(D)处理未反应完的氯气,因此装置顺序为:A→C→E→B→D。A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;②ICl挥发,所以B应放在冷水中,防止ICl挥发;氯气有毒,用氢氧化钠(D)处理未反应完的氯气,防止污染空气;(2)粗碘和盐酸,控制温度约50℃,在不断搅拌下逐滴加入氯酸钠溶液,生成一氯化碘,碘元素总共升2价,氯元素总共降6价,化合价升降应相等,则碘单质应配3,再由原子守恒可得3I2+6HCl+NaClO36ICl+NaCl+3H2O;(3)①根据氧化性强的物质制氧化性弱的物质,可用湿润的KI淀粉试纸检验一氯化碘蒸气,试纸变蓝即证明ICl的氧化性比I2强;②一氯化碘是一种红棕色液体,不溶于水,溶于乙醇和乙酸,与乙烯发生加成反应,则颜色褪去,即在ICl的乙醇溶液中通入乙烯,溶液褪色说明ICl与乙烯作用发生加成反应。点睛:本题考查了物质的制备,涉及氧化还原反应、实验装置的选择、实验过程的控制,物质的分离提纯等知识点,为高考频点,注意掌握物质性质灵活运用,善于提取题目的信息。第(3)问是解答的难点和易错点,注意结合已学过的知识(即氧化还原反应规律的应用)和题目中隐含的信息进行知识的迁移灵活应用。27、以防止试管Ⅲ内的过氧化钠和外界相通时发生吸潮现象浓H2SO4过氧化钠与干燥的CO2不反应带火星的小木条在试管Ⅱ的液面上复燃,同时,Ⅲ内固体由淡黄色变为白色222═2Na2C18O3+O2↑+2H2O【答案解析】
(1)本题旨在利用对比实验,探究Na2O2与CO2反应的环境,故实验步骤中,首先让Na2O2与干燥CO2反应,必须保证整个环境中不能有H2O,故通入反应装置前CO2必须干燥,故答案为以防止试管Ⅲ内的过氧化钠和外界相通时发生吸潮现象;(2)二氧化碳必须是干燥的,所以使用试剂X浓硫酸进行干燥;由带火星的小木条不能剧烈地燃烧起来,且Ⅲ内淡黄色粉末未发生变化,说明干燥的二氧化碳与过氧化钠没有发生反应,故答案为浓H2SO4;过氧化钠与干燥的CO2不反应;(3)过氧化钠与潮湿的二氧化碳反应会生成氧气,所以带火星的小木条在试管Ⅱ的液面上会复燃;Ⅲ内固体由淡黄色变为白色,说明淡黄色的过氧化钠由于参加了反应生成了白色的碳酸钠,故答案为带火星的小木条在试管Ⅱ的液面上复燃,同时,Ⅲ内固体由淡黄色变为白色;(4)过氧化钠与潮湿的二氧化碳反应的实质为:二氧化碳与水结合生成碳酸,碳酸电离的氢离子与过氧化钠反应,碳酸中18O完全存在于碳酸根离子中,生成的水中不含18O,反应的化学方程式为:2Na2O2+2C18O2+2H218O═2Na2C18O3+O2↑+2H2O,故答案为2;2;2;═2Na2C18O3+O2↑+2H2O。【答案点睛】本题考查了碱金属及其化合物的性质,该题是高考中的常见考点和题型,试题基础性强,旨在考查学生的逻辑推理能力。本题的易错点为(4),碳酸电离的氢离子与过氧化钠反应,碳酸中18O完全存在于碳酸根离子中。28、增大接触面积,加快反应速率不能因最终产品需要的是SO42-,用盐酸会引入Cl-制备光导纤维或普通玻璃等还原三价铁4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3隔绝空气,防止产品被氧化2FeSO4Fe2O3+SO2↑+SO3↑【答案解析】分析:硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为Fe2
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