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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟测试卷注意事项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、银锌电池是一种常见化学电源,这种银锌电池的续航能力要比锂离子电池强,有望取代锂电池。其放电过程可表示为Zn+Ag2O+H2O=Zn(OH)2+2Ag,其工作示意图如下。下列说法不正确的是()A.放电过程中,化学能转化为电能B.放电过程中,阳离子移向Ag2O电极C.Zn电极的电极反应式:Zn-2eˉ+2OHˉ=Zn(OH)2D.放电过程中电解质溶液的碱性不变2、下列关于元素周期表的叙述正确的是()A.周期表中有八个主族,八个副族B.目前使用的元素周期表中,最长的周期含有32种元素C.短周期元素是指1~20号元素D.原子的最外层电子数都等于该元素所在的族序数3、下列化学用语表示不正确的是A.二氧化碳的电子式:::C::B.乙烯的结构简式CH2CH2C.钠离子的结构示意图:D.MgCl2的电离方程式:MgCl2=Mg2++2Cl-4、下列关于乙酸的说法中,正确的是()①乙酸易溶于水和乙醇,其水溶液能导电②无水乙酸又称为冰醋酸,它是纯净物③乙酸分子里有四个氢原子,所以它不是一元酸④乙酸是一种重要的有机酸,常温下乙酸是有刺激性气味的液体⑤1mol乙酸与足量乙醇在浓硫酸作用下可生成88g乙酸乙酯⑥食醋中含有乙酸,乙酸可由乙醇氧化得到A.①②③④ B.①②③⑥ C.①②④⑥ D.②④⑤⑥5、Be(OH)2是两性的,跟强酸反应时生成Be2+,跟强碱反应时生成BeO22—。现有三份等物质的量浓度、等体积的BeCl2、MgCl2、AlCl3溶液(配制时均加入少量盐酸),现将一定浓度的NaOH溶液分别滴入三种溶液中至过量,NaOH溶液的体积x(mL)与生成沉淀的物质的量y(mol)的关系如图所示,则与BeCl2、MgCl2、AlCl3三种溶液对应的图像正确的是()A.⑤③① B.②③④ C.③⑤④ D.③②①6、常温下,0.1mol/LCH3COONa溶液中离子浓度最大的是A.OH— B.H+ C.Na+ D.CH3COO—7、已知反应Na2SO4·10H2ONa2SO4·nH2O+(10-n)H2O。有人将装有芒硝(Na2SO4·10H2O)的密闭聚乙烯管安装在房屋的外墙内就能达到白天蓄热使室内保持低温度,晚上把白天所蓄热量放出,使室内保持温暖。以下说法不正确的是()A.白天将太阳能转化为化学能B.白天将化学能转化为太阳能C.晚上将化学能转化为热能D.晚上发生的是放热反应8、“绿色化学”提倡化工生产中应尽可能将反应物的原子全部利用,从根本上解决环境污染问题。在下列制备环氧乙烷的反应中,最符合“绿色化学”思想的是A.3HOCH2-CH2OH+HOCH2CH2-O-CH2CH2OH+2H2OB.CH2=CH2+Cl2+Ca(OH)2→+CaCl2+H2OC.CH2=CH2+(过氧乙酸)→+CH3COOHD.2CH2=CH2+O29、从本质上讲,工业上冶炼金属的反应一定都属于A.氧化还原反应 B.置换反应C.分解反应 D.复分解反应10、测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢元素的质量分数为m%,则此混合物中含氧元素的质量分数为A.1-7m%B.1-m%C.6m%D.无法计算11、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,由这些元素组成的常见物质的转化关系如下图,其中a、b、d、g为化合物,a为淡黄色固体,c是Z的单质,在铝热反应中常做引发剂;e、f为常见气体单质。下列有关说法正确的是A.简单离子的半径:Y>Z>XB.简单氢化物的沸点:Y>XC.最高价氧化物对应水化物的碱性:Z>YD.W、Y的氧化物所含化学键类型相同12、苹果酸的结构简式为,下列说法正确的是A.苹果酸中能发生酯化反应的官能团有2种B.1mol苹果酸可与3molNaOH发生中和反应C.1mol苹果酸与足量金属Na反应生成生成1molH2D.HOOC—CH2—CH(OH)—COOH与苹果酸互为同分异构体13、下列叙述中不正确的是()A.常温下乙醇是无色有特殊香味的液体,沸点比水低B.乙醇密度比水小,将乙醇加入水中,充分振荡后分层,上层为乙醇C.乙醇是一种常用的有机溶剂,能溶解许多有机物D.洗发时在水中加入适量的啤酒,油污容易洗净14、某有机物的结构简式为,则此有机物可发生的反应类型有①取代②加成③氧化④酯化⑤中和A.①②③④B.②③④⑤C.②③⑤D.①②③④⑤15、聚苯乙烯是目前常用的农用塑料薄膜,制取聚苯乙烯的单体的是A.苯B.乙烯C.苯和乙烯D.苯乙烯16、如图所示装置,电流表G发生偏转,同时X极逐渐变粗,Y极逐渐变细,Z是电解质溶液,则X,Y,Z应是下列各组中的A.X是Zn,Y是Cu,Z为稀H2SO4B.X是Cu,Y是Zn,Z为稀H2SO4C.X是Fe,Y是Ag,Z为稀AgNO3溶液D.X是Ag,Y是Fe,Z为稀AgNO3溶液17、将4molA气体和2molB气体在2L的密闭容器中混合,并在一定条件下发生如下反应:A(g)+B(g)2C(g),反应2s后测得C的物质的量为1.2mol。下列说法正确的是A.用物质A表示2s内的平均反应速率为0.3mol·L-1·s-1B.用物质B表示2s内的平均反应速率为0.6mol·L-1·s-1C.单位时间内有amolA生成,同时就有2amolC生成D.当A、B、C表示的反应速率之比为1∶1∶2时达到平衡状态18、25℃时,关于pH=2的盐酸,下列说法不正确的是A.溶液中c(H+)=1.0ⅹ10-2mol/LB.加水稀释100倍后,溶液的pH=4C.加入等体积pH=12的氨水,溶液呈碱性D.此溶液中由水电离出的c(OH-)=1.0ⅹ10-2mol/L19、下列实验中没有颜色变化的是()A.木板上涂抹浓硫酸B.葡萄糖溶液与新制氢氧化铜悬浊液混合加热C.淀粉溶液中加入碘酒D.苯加入到酸性高锰酸钾溶液中20、在西部大开发中,将投巨资兴建“西气东输”工程,将西部蕴藏的丰富资源通过管道输送到东部地区。这里所指的“西气”的主要成分是A.CH4 B.CO C.H2 D.NH321、根据元素周期律判断,下列物质的性质比较,正确的是()A.酸性:H2SO4>HClO4B.碱性:NaOH>KOHC.非金属性:P>S>ClD.气态氢化物稳定性:HF>HCl>H2S22、使反应4NH3(g)+3O2(g)=2N2(g)+6H2O(g)在2L的密闭容器中进行,半分钟后N2的物质的量增加了0.6mol。此反应的平均速率v(X)为A.v(NH3)=0.02mol·L-1·s-1B.v(O2)=0.01mol·L-1·s-1C.v(N2)=0.02mol·L-1·s-1D.v(H2O)=0.02mol·L-1·s-1二、非选择题(共84分)23、(14分)已知乙烯能发生以下转化:(1)化合物D中官能团的名称为_______;反应②中
Cu的作用是__________。反应①.④的反应类型分别为_______、________。(2)分别写出反应①、③、④的化学方程式。①_____________。③_____________。④_____________。24、(12分)甲是一种盐,由A、B、C、D、E五种短周期元素元素组成。甲溶于水后可电离出三种离子,其中含有由A、B形成的10电子阳离子。A元素原子核内质子数比E的少1,D、E处于同主族。用甲进行如下实验:①取少量甲的晶体溶于蒸馏水配成溶液;③取少量甲溶液于试管中,向其中加入稀盐酸,再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀;③取少量甲溶液于试管中逐滴滴入NaOH溶液,生成沉淀的质量与滴入NaOH溶液的体积关系如下图所示,④取少量甲溶液于试管中,加入过最的NaOH溶液并加热。回答下列问题:(1)C的元素符号是_______,D在周期表中的位置是________。(2)经测定甲晶体的摩尔质量为453g•mol-1,其中阳离子和阴离子物质的量之比为1:1,则甲晶体的化学式为________。(3)实验③中根据图象得V(oa):V(ab):V(bc)=_______。(4)实验④中离子方程式是___________。25、(12分)(10分)有两个实验小组的同学为探究过氧化钠与二氧化硫的反应,都用如下图所示的装置进行实验。通入SO2气体,将带余烬的木条插入试管C中,木条复燃。请回答下列问题。(1)第一小组同学认为Na2O2与SO2反应生成了Na2SO3和O2,该反应的化学方程式是:(2)请设计一简单实验方案证明Na2O2与SO2反应生成的白色固体中含有Na2SO3。(3)第二小组同学认为Na2O2与SO2反应除了生成Na2SO3和O2外,还有Na2SO4生成。为检验是否有Na2SO4生成,他们设计了如下方案:上述方案是否合理?。请简要说明两点理由:①;②。26、(10分)如图是石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生乙烯,并检验乙烯性质的实验。回答下列问题:(1)从装置A中出来的气体中含有烷烃和___________。(2)B中酸性高锰酸钾溶液________,这是因为生成的气体被________(填“氧化”或“还原”),反应类型为___________。(3)C中溴的四氯化碳溶液___________,发生反应的化学方程式:_________,反应类型为___________。(4)在D处点燃之前必须进行的操作是________,燃烧时反应的化学方程式为____________。27、(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)28、(14分)短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,m在常温下为无色无味的液体,n是元素z的单质,通常为黄绿色气体。r溶液为常见的一元强酸,p分子的空间构型为正四面体,s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。(1)Y形成的简单阴离子结构示意图为_________。(2)n的电子式为_________。(3)请列举q的一种用途________。(4)W、X、Y原子半径的由大到小的顺序为_______(用元素符号表示)。(5)写出n、p第一步反应的化学方程式________。29、(10分)H2、CO、CH4、CH3OH等都是重要的能源,也是重要为化工原料。(1)已知25℃,1.01×105Pa时,8.0gCH4完全燃烧生成二氧化碳气体和液态水放出444.8kJ热量。写出该反应的热化学反应方程式:___________________________________________。(2)为倡导“节能减排”和“低碳经济”,降低大气中CO2的含量及有效地开发利用CO2,工业上可以用CO2来生产燃料甲醇。在体积为2L的密闭容器中,充入lmolCO2和3molH2,一定条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)。经测得CO2和CH3OH(g)的物质的量随时间变化如图所示。①从反应开始到平衡,CO2的平均反应速率v(CO2)=___________________。②达到平衡时,H2的转化率为__________。③该反应的平衡常数K=___________________(表达式)。④下列措施不能提高反应速率的是__________。A.升高温度B.加入催化剂C.增大压强D.及时分离出CH3OH(3)工业上也用CO和H2为原料制备CH3OH,反应方程式为:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g),在一体积固定的密闭容器中投入一定量的CO和H2气体进行上述反应。下列叙述中能说明上述反应达到平衡状态的是______。A.反应中CO与CH3OH的物质的量之比为1:1B.混合气体的压强不随时间的变化而变化C.单位时间内每消耗1molCO,同时生成1molCH3OHD.CH3OH的质量分数在混合气体中保持不变E.混合气体的密度保持不变
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】
由放电反应式为Zn+Ag2O+H2O=Zn(OH)2+2Ag可知,Zn电极为原电池负极,Zn失电子发生氧化反应生成Zn(OH)2,电极反应式为Zn+2OH--2e-=Zn(OH)2,Ag2O为正极,Ag2O得电子发生还原反应生成Ag,电极反应式为Ag2O+H2O+2e-=2Ag+2OH-,电池工作时,电子由负极流向正极,阳离子向正极移动。【题目详解】A项、银锌电池放电过程中将化学能转化为电能,故A正确;B项、放电过程中,阳离子向正极移动,Ag2O为正极,则阳离子移向Ag2O电极,故B正确;C项、Zn电极为原电池负极,Zn失电子发生氧化反应生成Zn(OH)2,电极反应式为Zn+2OH--2e-=Zn(OH)2,故C正确;D项、由反应方程式可知,电池工作时消耗水,水的量减少,KOH溶液的浓度增大,溶液pH增大,碱性增强,故D错误;故选D。【答案点睛】本题考查原电池的工作原理,明确电极反应、原电池的正负极以及电池反应的关系,注意结合氧化还原反应来分析是解答关键。2、B【答案解析】
A.周期表中7个主族、7个副族,1个0族、1个第Ⅷ族,共16个族,选项A错误;B.一至七周期元素的种类为2、8、8、18、18、32、32,则目前使用的元素周期表中,最长的周期含有32种元素,选项B正确;C.短周期为一至三周期,短周期元素是指1-18号元素,选项C错误;D.主族元素的最外层电子数都等于该元素所在的族序数,副族元素不一定,选项D错误。答案选B。【答案点睛】本题考查元素周期表的结构及应用,把握元素的位置、各周期元素的种类为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意周期表的结构,周期表中7个主族、7个副族;一至七周期元素的种类为2、8、8、18、18、32、32;短周期为一至三周期;主族元素的最外层电子数都等于该元素所在的族序数。3、B【答案解析】
A.二氧化碳中的碳原子最外层电子数为4个,可以与氧原子形成两对共用电子对,所以二氧化碳的电子式:::C::,故A正确;B.乙烯的结构简式CH2=CH2,结构简式要体现出它的官能团,故B错误;C.钠是11号元素,原子核外有11个电子,失去一个电子变为钠离子,结构示意图:,故C正确;D.MgCl2是强电解质,在水溶液中是完全电离的,MgCl2的电离方程式:MgCl2=Mg2++2Cl-,故D正确;答案选B。4、C【答案解析】
①乙酸的物理性质易溶于水和乙醇,乙酸是弱酸,其水溶液能导电,故说法正确;②无水乙酸在0℃下像水一样会结冰,无水乙酸又称为冰醋酸,属于纯净物,故说法正确;③乙酸的结构简式CH3COOH,电离方程式为:CH3COOHCH3COO-+H+,属于一元酸,故说法错误;④乙酸的物理性质:常温下乙酸是有刺激性气味的液体,乙酸易溶于水和乙醇,乙酸是重要的含氧的衍生物,故说法正确;⑤乙酸的酯化反应是可逆反应,不能进行到底,故说法错误;⑥食醋中含有3%~5%的乙酸,乙醇连续被氧化成乙酸,故说法正确。答案选C。5、A【答案解析】
等物质的量浓度、等体积的BeCl2、MgCl2、AlCl3溶液,即三者的物质的量是相等的,将一定浓度的NaOH溶液,分别滴入三种溶液中至过量,所发生的反应过程如下:BeCl2+2NaOH=Be(OH)2↓+2NaCl,Be(OH)2↓+2NaOH=Na2BeO2+2H2O;MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl;AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3↓+NaOH=NaAlO2+2H2O,根据溶液物质的量和化学方程式来确定沉淀的量。【题目详解】向氯化铍溶液中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化铍,当氢氧化钠过量时,沉淀会溶解,依次发生反应BeCl2+2NaOH=Be(OH)2↓+2NaCl,Be(OH)2↓+2NaOH=Na2BeO2+2H2O,沉淀量达到最大和沉淀完全消失所消耗的氢氧化钠是相等的,图象⑤是正确;向氯化镁中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化镁,当氢氧化钠过量时,沉淀也不会溶解,量保持不变,对应的是图象③;向氯化铝溶液中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化铝,当氢氧化钠过量时,沉淀会溶解,依次发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3↓+NaOH=NaAlO2+2H2O,沉淀量达到最大和沉淀完全消失所消耗的氢氧化钠的物质的量之比是3:1,图象①正确。则与BeCl2、MgCl2、AlCl3三种溶液对应的图象正确的是⑤③①;答案选A。6、C【答案解析】
醋酸钠溶液中,醋酸根离子水解,溶液呈碱性,有c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+)。答案选C。7、B【答案解析】
白天吸收太阳能使Na2SO4·10H2O分解,即太阳能转化为化学能,晚上Na2SO4·nH2O与(10-n)H2O作用形成Na2SO4·10H2O放出热量,即化学能转化为热能。选项A、C、D均是正确的,答案选B。8、D【答案解析】
原子利用率为100%,符合绿色化学的要求。【题目详解】A.该制备反应的生成物除了环氧乙烷还存在HOCH2CH2-O-CH2CH2OH和H2O,原子利用率没有达到100%,不符合绿色化学思想,故A不选;B.该制备反应的生成物除了环氧乙烷还存在CaCl2和H2O,原子利用率没有达到100%,不符合绿色化学思想,故B不选;C.该制备反应的生成物除了环氧乙烷还存在CH3COOH,原子利用率没有达到100%,不符合绿色化学思想,故C不选;D.该制备反应的生成物只有环氧乙烷,原子利用率达到100%,符合绿色化学思想,故D选;答案选D。【答案点睛】一般来说,化合反应和加成反应最符合“绿色化学”的要求。9、A【答案解析】
金属的冶炼原理是将金属的化合物通过还原的方法使金属离子还原成金属单质。【题目详解】金属的冶炼原理是将金属的化合物通过还原的方法使金属离子还原成金属单质,元素的化合价发生变化,肯定是氧化还原反应,可以是分解反应,可以是置换反应,一定不是复分解反应,故选A。【答案点睛】本题考查金属冶炼,注意金属冶炼的一般方法和原理,注意反应类型的判断是解答关键。10、A【答案解析】分析:根据乙酸乙酯和乙酸的分子中碳氢原子的个数比均是1:2解答。详解:乙酸乙酯和乙酸的分子式分别是C4H8O2和C2H4O2,分子中碳氢原子的个数比均是1:2,即碳元素的含量是氢元素含量的6倍。若测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢元素的质量分数为m%,则此混合物中碳元素的质量分数是6m%,因此含氧元素的质量分数为1-7m%。答案选A。11、B【答案解析】分析:短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,其中a、b、d、g为化合物,a为淡黄色固体,则a为过氧化钠;c是Z的单质,在铝热反应中常做引发剂,c为金属镁;e、f为常见气体单质,根据框图,镁与化合物b反应生成气体单质f,则f为氢气;过氧化钠与化合物b反应生成气体单质e,则e为氧气,则b为水,d为氢氧化钠,g为氢氧化镁。详解:根据上述分析,a为过氧化钠,b为水,c为镁,d为氢氧化钠,e为氧气,f为氢气,g为氢氧化镁;则W为H、X为O、Y为Na、Z为Mg。A.X为O、Y为Na、Z为Mg,简单离子具有相同的电子层结构,离子半径:X>Y>Z,故A错误;B.氢化钠是离子化合物,沸点高于水,故B正确;C.元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,碱性:Y>Z,故C错误;D.水或过氧化氢都是共价化合物,只含有共价键、氧化钠或过氧化钠都属于离子化合物,含有离子键,化学键类型不同,故D错误;故选B。12、A【答案解析】
A.该分子中含有羧基和醇羟基,所以能发生酯化反应的官能团有羧基和醇羟基,所以苹果酸中能发生酯化反应的官能团有2种,A正确;B.1mol苹果酸中含有2mol羧基,所以1mol苹果酸可与2molNaOH发生中和反应,B错误;C.能和Na反应是有羧基和醇羟基,1mol苹果酸与足量金属Na反应生成1.5molH2,C错误;D.HOOC-CH2-CH(OH)-COOH与苹果酸是同一种物质,D错误。答案选A。13、B【答案解析】分析:根据乙醇的物理性质、用途结合选项分析判断。详解:A.常温下乙醇是无色有特殊香味的液体,沸点比水低,A正确;B.乙醇密度比水小,与水互溶,将乙醇加入水中,充分振荡后不分层,B错误;C.乙醇是一种常用的有机溶剂,能溶解许多有机物,C正确;D.乙醇是一种常用的有机溶剂,因此洗发时在水中加入适量的啤酒,油污容易洗净,D正确。答案选B。14、D【答案解析】测试卷分析:分子中含有碳碳双键,可发生加成反应和氧化反应,含有酯基,可发生水解反应(或取代反应),含有羧基,具有酸性,可发生中和反应、酯化反应,含有羟基,可发生取代反应、消去反应和氧化反应,选D。考点:考查有机物的结构与性质。15、D【答案解析】分析:聚苯乙烯属于加聚产物,结合其结构简式分析判断。详解:聚苯乙烯的结构简式为,因此其单体是苯乙烯,发生的加聚反应的化学反应方程式为。答案选D。点睛:判断加聚产物的单体时可以从以下几个角度考虑:①凡链节的主链上只有两个碳原子(无其它原子)的高聚物,其合成单体必为一种,将两半链闭合即可;②凡链节中主碳链为4个碳原子,无碳碳双键结构,其单体必为两种,从主链中间断开后,再分别将两个半键闭合即得单体;③凡链节中主碳链为6个碳原子,含有碳碳双键结构,单体为两种(即单烯烃和二烯烃)。16、D【答案解析】
在原电池中,一般活泼金属做负极、失去电子、发生氧化反应(金属被氧化)、逐渐溶解(或质量减轻);不活泼金属(或导电的非金属)做正极、发生还原反应、有金属析出(质量增加)或有气体放出;依据题意可知Y为负极、X为正极,即活泼性Y大于X,且Y能从电解质溶液中置换出金属单质。所以,只有D选项符合题意。故选D。考点:考查原电池的工作原理17、C【答案解析】
反应2s后测得C的物质的量为1.2mol,用物质C表示2s内的平均反应速率为v(C)===0.3mol·L-1·s-1,A.根据反应速率之比等于化学计量数之比可知:用物质A表示2s内的平均反应速率为v(A)=v(C)=0.15mol·L-1·s-1,故A错误;B.根据反应速率之比等于化学计量数之比可知:用物质B表示2s内的平均反应速率为v(B)=v(C)=0.15mol·L-1·s-1,故B错误;C.化学反应中物质的量的比等于化学计量数之比,所以单位时间内有amolA生成同时就有2amolC生成,故C正确;D.当A、B、C表示的反应速率之比为1∶1∶2时,并不能够说明正逆反应速率相等,不能证明反应达到平衡状态,故D错误。故选C。18、D【答案解析】
A、根据pH=-lgc(H+),其中c(H+)表示溶液中c(H+),即常温下,pH=2的盐酸溶液中c(H+)=1.0×10-2mol·L-1,故A说法正确;B、稀释前后溶质的物质的量不变,假设稀释前溶液的体积为1L,稀释100倍后,溶液中c(H+)==1×10-4mol·L-1,即pH=4,故B说法正确;C、NH3·H2O为弱碱,因此pH=12的氨水中c(NH3·H2O)大于pH=2的盐酸中c(HCl),等体积混合后,NH3·H2O过量,混合后溶液显碱性,故C说法正确;D、酸溶液中OH-全部来自水电离,根据水的离子积,pH=2的盐酸中c(OH-)==10-12mol·L-1,故D说法错误;答案选D。19、D【答案解析】
A.木板属于纤维素,木板上涂抹浓硫酸,由于浓硫酸具有脱水性而使其生成碳变黑,有颜色变化,故A不选;B.葡萄糖溶液与新制的Cu(OH)2悬浊液混合加热,产生砖红色氧化亚铜,有颜色变化,故B不选;C.淀粉溶液中加入碘酒变蓝色,有颜色变化,故C不选;D.苯不与酸性高锰酸钾反应,不能使高锰酸钾褪色,没有颜色变化,故D选;故选D。【答案点睛】注意碘单质遇淀粉变蓝色,不是碘离子;葡萄糖含-CHO,与新制的Cu(OH)2悬浊液,发生氧化反应。20、A【答案解析】
西气东输中的西气指的是天然气,即甲烷气体,甲烷是最简单的有机物,因其组成中氢的质量分数在有机物中最高、含碳量较低,能完全燃烧,热值高,输送方便,是一种非常理想的燃料,A正确。21、D【答案解析】分析:根据元素周期律解答。详解:A.非金属性越强最高价含氧酸的酸性越强,非金属性S<Cl,则酸性:H2SO4<HClO4,A错误;B.金属性越强,最高价氧化物水化物的碱性越强,金属性Na<K,则碱性:NaOH<KOH,B错误;C.同周期自左向右非金属性逐渐增强,则非金属性:P<S<Cl,C错误;D.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性F>Cl>S,则气态氢化物稳定性:HF>HCl>H2S,D正确。答案选D。22、A【答案解析】
在2L的密闭容器中进行,半分钟后N2的物质的量增加了0.6mol,则v(N2)==0.01mol•L﹣1•s﹣1,结合反应速率之比等于化学计量数之比解答.【题目详解】在2L的密闭容器中进行,半分钟后N2的物质的量增加了0.6mol,则v(N2)==0.01mol•L﹣1•s﹣1,由反应速率之比等于化学计量数之比可知,v(NH3)=0.01mol•L﹣1•s﹣1×=0.02mol•L﹣1•s﹣1,v(O2)=0.01mol•L﹣1•s﹣1×=0.015mol•L﹣1•s﹣1,v(H2O)=0.01mol•L﹣1•s﹣1×=0.03mol•L﹣1•s﹣1,,故选A。二、非选择题(共84分)23、羧基催化剂加成反应取代反应(或酯化反应)CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O【答案解析】分析:乙烯发生加聚反应得到聚乙烯,乙烯与水发生加成反应生成B为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应CH3CHO,C为CH3CHO,乙醇与D反应生成乙酸乙酯,D为CH3COOH,以此解答该题。详解:(1)化合物D为乙酸,官能团为羧基;反应②为乙醇的催化氧化,反应中
Cu是催化剂。反应①为乙烯与水的加成反应,反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,故答案为:羧基;催化剂;加成反应;取代反应(或酯化反应);(2)反应①为乙烯和水加成反应生成乙醇,反应的方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应③为乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,反应的方程式为:;反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,反应的方程式为:C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;;C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。24、Al第三周期第VIA族NH4Al(SO4)2·12H2O3:1:1NH4++Al3++5OH-NH3↑+AlO2-+3H2O【答案解析】甲由A、B、C、D、E五种短周期元素组成的一种盐,②中甲溶液中加入稀盐酸,再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀,说明甲中含有SO42-。④中甲与过量NaOH溶液并加热,有刺激性气味的气体生成,该气体为NH3,则甲溶液中含有NH4+。③中取少量甲溶液,逐滴滴入NaOH溶液,生成沉淀开始增大到最大量,而后沉淀量不变,最后阶段沉淀减小至完全消失,则甲溶液肯定含有Al3+。甲溶于水电离出三种离子为SO42-、Al3+、NH4+,A、B形成的10电子阳离子为NH4+,D、E同主族,二者应形成SO42-,且A元素原子核内质子数比E的少l,则A为N元素、E为O元素、D为S元素、B为H元素、C为Al,则(1)C是铝,C的元素符号是Al;D是S元素,位于周期表中第三周期ⅥA族;(2)经测定晶体甲的摩尔质量为453g/mol,且1mol甲晶体中含有12mol结晶水,所以阳离子和阴离子的总相对分子质量为:453-216=237,阳离子和阴离子物质的量之比1:1,根据电中性原理,其化学式为:NH4Al(SO4)2·12H2O;(3)取少量甲溶液于试管中逐滴滴入NaOH溶液,先发生反应:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,而后发生反应:NH4++OH-=NH3•H2O,最后阶段氢氧化铝溶解,发生反应:OH-+Al(OH)3=AlO2-+2H2O,假设NH4Al(SO4)2·12H2O为1mol,则各阶段消耗NaOH分别为3mol、1mol、1mol,所以V(Oa):V(ab):V(bc)=3mol:1mol:1mol=3:1:1;(4)甲溶液中加入过量NaOH溶液并加热,铵根离子、铝离子均可以和过量的氢氧化钠之间反应,NH4+、Al3+的物质的量之比为1:1,反应离子方程式为:NH4++Al3++5OH-NH3↑+AlO2-+3H2O。25、(1)2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2(2)取白色固体适量,加入稀硫酸,若产生能使品红溶液褪色的气体,则证明该固体中含有Na2SO3(3)不合理①稀硝酸能将亚硫酸钡氧化成硫酸钡②如果反应后的固体中残留有Na2O2,它溶于水后也能将亚硫酸根氧化成硫酸根【答案解析】本题以Na2O2与SO2反应的原理为背景,考查知识的迁移能力。(1)类比CO2与Na2O2反应的化学方程式,不难写出SO2和Na2O2反应的化学方程式为:2Na2O2+2SO2=2Na2SO3+O2。(2)检验SO32-,可往白色固体中加入稀H2SO4,看能否产生使品红溶液褪色的无色有刺激性气味的气体,若产生这种气体,则证明有Na2SO3生成。(3)HNO3(稀)具有强氧化性,可将BaSO3氧化成BaSO4,若反应后的固体中仍有Na2O2,它溶于水后也能将SO32-氧化成SO42-,故所给方案不合理。26、乙烯褪色氧化氧化反应褪色CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br加成反应先检验乙烯的纯度CH2=CH2+3O22CO2+2H2O【答案解析】
石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生乙烯,乙烯含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液和溴水褪色,据此解答。【题目详解】(1)从装置A中出来的气体中含有烷烃和乙烯;(2)高锰酸钾溶液具有强氧化性能氧化乙烯,所以乙烯通入高锰酸钾溶液中发生氧化反应,实验现象是溶液紫红色褪去;(3)乙烯含有碳碳双键,通入乙烯和溴单质发生加成反应,溴水褪色,反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(4)点燃可燃性气体时应先验纯,在D处点燃前必须进行的操作是检验气体的纯度,乙烯燃烧生成二氧化碳和水,反应的方程式为CH2=CH2+3O22CO2+2H2O。【答案点睛】本题考查了乙烯的化学性质和结构,题目难度不大,要注意乙烯中含有碳碳双键,有还原性,能使高锰酸钾溶液和溴水褪色,但是反应类型不同。27、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。28、漂白剂(或杀菌消毒)C>O>HCH4+Cl2CH3Cl+HCl【答案解析】分析:短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,则n为Cl2,Z为Cl,氯气与p在光照条件下生成r与s,r为一元酸,则r为HCl,p分子的空间构型为正四面体,s通常是难溶于水的混合物,p为CH4,氯气与m反应生成HCl与q,q的水溶液具有漂白性,则m为H2O,q为HClO,结合原子序数可以知道W为H元素,X为C元素,Y为O元素,结合元素周期律解答。详解:由上述分析可以知道,W为H,X为C,Y为O,Z为Cl,
(1)O2-有2个电子层,最外层电子数为8,结构示意图为,故答案为:;
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