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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.测试卷所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、在蛋白质溶液中分别进行下列操作或加入下列物质,其中一种与其它三种现象有本质不同的是()A.加热 B.加浓硝酸 C.加硫酸铵的浓溶液 D.加硫酸铜溶液2、下列物质中,既有离子键,又有共价键的是()A.HCl B.NH4NO3 C.KCl D.CaCl23、锂海水电池常用在海上浮标等助航设备中,其示意图如图所示。电池反应为2Li+2H2O===2LiOH+H2↑。电池工作时,下列说法错误的是()A.金属锂作负极B.电子从锂电极经导线流向镍电极C.可将电能转化为化学能D.海水作为电解质溶液4、下列说法正确的是()A.乙烯和苯都可以使溴水褪色B.甲烷和乙烯都可以与氯气反应C.液化石油气和天然气的主要成分都是甲烷D.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯不能与氢气加成5、山东半岛蓝色经济区的建立使海洋经济将成为山东经济转型升级发展的重点。下列说法正确的是A.从海水中提取溴单质的过程中涉及氧化还原反应B.从海带中提取碘单质的过程中只涉及复分解反应C.从海水中提取镁单质的过程中要涉及置换反应D.从海水中提取氯化钠的过程中涉及化学反应6、在2A(g)+B(g)=3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是A.v(A)=0.5mol/(L·s) B.v(B)=0.3mol/(L·s)C.v(C)=0.8mol/(L·s) D.v(D)=1mol/(L·s)7、向某密闭容器中加入0.3molA、0.1molC和一定量的B三种气体,一定条件下发生如下反应:3A(g)B(g)+2C(g),各物质的浓度随时间变化如图所示[t0~t1阶段的c(B)变化未画出]。下列说法中正确的是A.若t1=15s,则用A的浓度变化表示t0~t1阶段的平均反应速率为0.004mol/(L·s)B.t1时该反应达到平衡,A的转化率为40%C.该容器的容积为2L,B的起始的物质的量为0.02molD.t0~t1阶段,此过程中容器与外界的热交换总量为akJ,该反应的热化学方程式为3A(g)B(g)+2C(g)△H=-50a/3kJ/mol8、下列各组中互为同位素的是A.126C和136C B.CH4和C2H6 C.O2和O3 D.146C和147N9、以下“原料→产品”的关系不符合实际的是A.海带→碘B.石油→柴油C.蛋白质→肥皂D.海水→淡水10、下列化学用语或模型正确的是A.氮分子的电子式: B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.Na2O2的电子式: D.二氧化碳的比例模型:11、下列图示变化为吸热反应的是()A. B.C. D.12、可以用分液漏斗分离的一组混合物是A.酒精和碘 B.苯和水 C.乙酸和水 D.溴和四氯化碳13、化学与能源开发、环境保护、资源利用等密切相关,下列说法正确的是A.风力发电和火力发电都是将化学能转化为电能B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合“低碳经济”发展的新理念C.硫的氧化物和碳的氧化物都是形成酸雨的主要物质D.可燃冰实质是水变成的固态油14、称量烧碱时,烧碱必须()A.直接放在托盘上 B.放在滤纸上C.放在烧杯上 D.放在称量纸上15、对于可逆反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列措施能减少反应物活化分子百分数、降低反应速率的是A.增大压强 B.移除一部分SO3 C.使用催化剂 D.降低温度16、X、Y、Z、W均为短周期元素,它们在周期表中相对位置如图所示,若Y原子的最外层电子数是内层电子数的三倍,下列说法正确的是A.原子半径:r(X)<r(Y)<r(Z)<r(W)B.W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的强C.Z的气态氢化物的稳定性比Y的气态氢化物的稳定性强D.X与Y形成的化合物都易溶于水17、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.常温常压下,22.4LCO2中所含的分子数为NAB.标准状况下,3.6gH2O所占的体积为4.48LC.常温常压下,28gN2中所含氮原子数为2NAD.2.4g金属镁变为镁离子时,失去的电子数为0.1NA18、根据元素周期表和元素周期律分析下面的推断,其中错误的是A.铍(Be)的原子失电子能力比镁弱 B.砹(At)的氢化物不稳定C.硒(Se)化氢比硫化氢稳定 D.氢氧化锶[Sr(OH)2]比氢氧化钙的碱性强19、将4molA气体和2molB气体置于2L的密闭容器中,混合后发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g)。若经2s后测得C的浓度为0.6mol/L,下列说法正确的是A.用物质A表示的反应速率为0.6mol/(L·s)B.用物质B表示的反应速率为0.3mol/(L·s)C.2s时物质B的浓度为0.3mol/LD.2s时物质A的转化率为30%20、绿色化学是指从技术、经济上设计可行的化学反应,尽可能减少对环境的负作用。下列化学反应不符合绿色化学概念的是()A.消除硫酸厂尾气排放:SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3B.消除制硝酸厂的氮氧化物污染:NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2O21、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法不正确的是A.1mol分子式为C2H6O的物质,含O—H数一定是NAB.标准状况下,22.4LCH2=CH2中含C—H数为4NAC.1mol甲基(—CH3)中含有的电子数为9NAD.0.1mol由乙烯与乙醇组成的混合物完全燃烧所消耗的氧气分子数为0.3NA22、最近科学家发现使用钾和铜的微小尖峰可将二氧化碳和水转变为乙醇。下列有关化学用语表示正确的是()A.二氧化碳的比例模型: B.中子数为34,质子数为29的铜原子:6334C.钾原子的结构示意图: D.乙醇的结构简式:CH3OCH3二、非选择题(共84分)23、(14分)G是一种药物的中间体,其合成的部分路线如下:(1)C→D的反应类型是___反应。(2)化合物F的分子式为C14H21NO3,写出F的结构简式:___。(3)化合物A与HCHO反应还可能生成的副产物是___。(4)写出同时满足下列条件的B的一种同分异构体的结构简式:___。①分子中含有苯环,能与NaHCO3溶液反应;②含有一个手性碳原子。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出以、CH3NO2为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。_______________24、(12分)某盐A是由三种元素组成的化合物,且有一种为常见金属元素,某研究小组按如下流程图探究其组成:请回答:(1)写出组成A的三种元素符号______。(2)混合气体B的组成成份______。(3)写出图中由C转化为E的离子方程式______。(4)检验E中阳离子的实验方案______。(5)当A中金属元素以单质形式存在时,在潮湿空气中容易发生电化学腐蚀,写出负极的电极反应式______。25、(12分)为探究Na与CO2反应产物,某化学兴趣小组按下图装置进行实验。已知:CO+2Ag(NH3)2OH=2Ag↓+(NH4)2CO3+2NH3回答下列问题:(1)写出A中反应的离子方程式__________________________。(2)仪器X的名称是_____________,B中的溶液为________________。(3)先称量硬质玻璃管的质量为m1g,将样品装入硬质玻璃管中,称得样品和硬质玻璃管的总质量是m2g。再进行下列实验操作,其正确顺序是________(填标号);a.点燃酒精灯,加热b.熄灭酒精灯c.关闭K1和K2d.打开K1和K2,通入CO2至E中出现浑浊e.称量硬质玻璃管f.冷却到室温重复上述操作步骤,直至硬质玻璃管恒重,称得质量为m3g。(4)加热硬质玻璃管一段时间,观察到以下现象①钠块表面变黑,熔融成金属小球;②继续加热,钠迅速燃烧,产生黄色火焰。反应完全后,管中有大量黑色物质;③F中试管内壁有银白物质产生。产生上述②现象的原因是____________________________________。(5)探究固体产物中元素Na的存在形式假设一:只有Na2CO3;假设二:只有Na2O;假设三:Na2O和Na2CO3均有完成下列实验设计,验证上述假设:步骤操作结论1将硬质玻璃管中的固体产物溶于水后过滤假设一成立2往步骤1所得滤液中___________________________3_____________________________________________(6)根据上述实验现象及下表实验数据,写出Na与CO2反应的总化学方程式___________。m1m2m366.7g69.0g72.1g26、(10分)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。27、(12分)酯可以通过化学实验来制备。实验室用下图所示装置制备乙酸乙酯:(1)试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式是________________________________。(2)试管b中盛放的试剂是饱和_________________溶液。(3)实验开始时,试管b中的导管不伸入液面下的原因是___________________。(4)若分离出试管b中生成的乙酸乙酯,需要用到的仪器是______(填序号)。a.漏斗b.分液漏斗c.长颈漏斗28、(14分)工业上用CO生产燃料甲醇。一定温度和容积条件下发生反应:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。图1表示反应中的能量变化;图2表示一定温度下,在体积为1L的密闭容器中加入2molH2和一定量的CO后,CO和CH3OH(g)的浓度随时间变化。请回答下列问题:(1)在“图1”中,曲线_________(填“a”或“b”)表示使用了催化剂;没有使用催化剂时,在该温度和压强条件下反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)的△H=_____________。(2)下列说法正确的是__________。A.起始充入的CO的物质的量为1molB.增加CO的浓度,H2的转化率会增大C.容器中压强恒定时,反应达到平衡状态(3)从反应开始到建立平衡,v(CO)=____________;达到平衡时,c(H2)=_________,该温度下CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)的化学平衡常数为______________。达到平衡后若保持其它条件不变,将容器体积压缩为0.5L,则平衡___________移动(填“正向”、“逆向”或“不”)(4)已知CH3OH(g)+3/2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g);ΔH=-193kJ/mol。又知H2O(l)=H2O(g)ΔH=+44kJ/mol,请写出32g的CH3OH(g)完全燃烧生成液态水的热化学方程式___________________________________________________。(5)已知白磷和PCl3的分子结构如图所示,现提供以下化学键的键能(kJ·mol-1):P—P:198,Cl—Cl:243,P—Cl:331。则反应P4(白磷,s)+6Cl2(g)4PCl3(s)的反应热ΔH=____________________。29、(10分)以黄铁矿为原料制硫酸会产生大量的废渣,合理利用废渣可以减少环境污染,变废为宝。工业上利用废渣(含Fe2+、Fe3+的硫酸盐及少量CaO和MgO)制备高档颜料铁红(Fe2O3)和回收(NH4)2SO4,具体生产流程如下:(1)在废渣溶解操作时,应选用________溶解(填字母)。A.氨水B.氢氧化钠溶液C.盐酸D.硫酸(2)为了提高废渣的浸取率,可采用的措施有哪些?_______________(至少写出两点)。(3)物质A是一种氧化剂,工业上最好选用________(供选择使用的有:空气、Cl2、MnO2),其理由是_______________。氧化过程中发生反应的离子方程式为_________________。(4)根据如图有关数据,你认为工业上氧化操作时应控制的条件(从温度、pH和氧化时间三方面说明)是:______________________________________________________。(5)铵黄铁矾中可能混有的杂质有Fe(OH)3、________。(6)铵黄铁矾的化学式可表示为(NH4)xFey(SO4)z(OH)w,其化学式可通过下列实验测定:①称取一定质量的样品加入稀硝酸充分溶解,将所得溶液转移至容量瓶并配制成100.00mL溶液A。②量取25.00mL溶液A,加入盐酸酸化的BaCl2溶液至沉淀完全,过滤、洗涤、干燥至恒重,得到白色固体9.32g。③量取25.00mL溶液A,加入足量NaOH溶液,加热,收集到标准状况下气体448mL,同时有红褐色沉淀生成。④将步骤③所得沉淀过滤、洗涤、灼烧,最终得固体4.80g。通过计算,可确定铵黄铁矾的化学式为___________________________。(已知铵黄铁矾的摩尔质量为960g•mol-1,计算过程中不考虑固体损失和气体溶解。
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】
加热、加浓硝酸、加硫酸铜溶液发生的均是变性,加硫酸铵的浓溶液发生的是盐析,所以C正确。答案选C。2、B【答案解析】A项,HCl中H原子和Cl原子之间存在共价键,A错误;B项,NH4NO3中铵根离子和硝酸根离子之间存在离子键,铵根离子中的N原子和H原子之间存在共价键,硝酸根离子中N原子和O原子之间存在共价键,B正确;C项,KCl中K+和Cl-之间存在离子键,C错误;D项,CaCl2中钙离子和氯离子之间只存在离子键,D错误。点睛:本题考查离子键和共价键的判断,根据物质的构成微粒确定化学键,一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,离子化合物中一定含有离子键。注意:不能根据是否含有金属元素确定离子键,如B中只含非金属元素但含有离子键。3、C【答案解析】
原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。【题目详解】A.锂是活泼的金属,因此金属锂作负极,A正确;B.锂是负极,失去电子,电子从锂电极经导线流向镍电极,B正确;C.该装置是原电池,可将化学能转化为电能,C错误;D.海水中含有氯化钠等电解质,因此海水作为电解质溶液,D正确。答案选C。4、B【答案解析】分析:A.乙烯中含碳碳双键,苯中不含;B.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.D.苯与乙烯均可与氢气发生加成反应。详解:A.乙烯中含碳碳双键,苯中不含,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,A错误;B.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,B正确;C.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,C错误;D.苯与乙烯均可与氢气发生加成反应,乙烯与氢气发生加成反应生成乙烷,苯能与氢气加成生成环己烷,D错误;答案选B。5、A【答案解析】测试卷分析:B、海水中的碘元素是化合态,从海带提取碘单质的过程,是把海水中的碘元素反应生成碘单质,发生氧化还原反应,故错;C、从海水中提取镁通常用电解的方法,故错;D、海水蒸发制海盐的过程中是利用氯化钠溶解度随温度变化不大,蒸发水得到氯化钠晶体,主要是物质变化,故错。故选A。考点:海水的综合利用点评:本题考查的是海水的综合利用的相关知识,题目难度不大,考查学生对基础知识的掌握程度。6、B【答案解析】
比较化学反应速率,先统一单位,后转换成同一物质进行比较。【题目详解】根据反应速率之比是化学计量数之比可知A.v(A)=0.5mol/(L·s),v(B)=0.25mol/(L·s);B.v(B)=0.3mol/(L·s);C.v(C)=0.8mol/(L·s),v(B)=0.27mol/(L·s);D.v(D)=1mol/(L·s),v(B)=0.25mol/(L·s);因此反应速率最快的是选项B。答案选B。【答案点睛】比较化学反应速率,先统一单位,后转换成同一物质进行比较;或者各物质的速率除以自身系数,转化为该反应的化学反应速率进行大小比较。7、D【答案解析】分析:A.根据v=△c/△t计算;B.根据A的起始量和转化量计算转化率;C.根据B的平衡量和变化量计算;D.根据A的消耗量结合能量变化计算反应热。详解:A.t0~t1阶段,A的浓度变化为0.15mol/L-0.06mol/L=0.09mol/L,t0~t1阶段的平均反应速率为0.09mol/L÷15s=0.006mol·L-1·s-1,A错误;B.t1时该反应达到平衡,根据选项A中分析可知A的转化率为0.09/0.15×100%=60%,B错误;C.根据反应3A(g)B(g)+2C(g)可知,反应达平衡后△c(A)=0.09mol·L-1,则△c(B)=O.03mol·L-1。由图像可知反应达平衡后,c(B)=0.05mol·L-1,所以B的起始的浓度为0.02mol·L-1,B的起始的物质的量为0.02mol/L×2L=0.04mol,C错误;D.t0~t1阶段,△c(A)=0.09mol·L-1,△n(A)=0.09mol/L×2L=0.18mol,此时放热akJ,如果有3molA完全反应,放热为50a/3kJ,即热化学方程式为3A(g)B(g)+2C(g)△H=-50a/3kJ·mol-1,D正确;答案选D。8、A【答案解析】
具有相同质子数,不同中子数同一元素的不同核素互为同位素,据此分析判断。【题目详解】A.都是碳原子,中子数不同,它们是碳元素的不同核素,互为同位素,故A正确;B.CH4和C2H6是烷烃的同系物,不是同位素,故B错误;C.O2和O3是氧元素的两种单质,互为同素异形体,不是同位素,故C错误;D.两者是不同种元素的原子,不是同位素,故D错误;答案选A。9、C【答案解析】A.海带中含有碘,利用氧化还原反应可以得到单质碘,A不符合题意;B.石油分馏可以得到柴油,B不符合题意;C.蛋白质是由氨基酸通过缩聚反应得到,油脂可以制备肥皂,蛋白质不能生产肥皂,C符合题意;D.海水淡化可以得到淡水,D不符合题意,答案选C。10、C【答案解析】
A项、氮气是双原子分子,两个N原子间通过三对共用电子成键,电子式为,故A错误;B项、乙烯的分子式为C2H4,官能团为碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,故B错误;C项、Na2O2为离子化合物,是由钠离子和过氧根离子组成,电子式为,故C正确;D项、由二氧化碳的分子式与模型可知,模型中半径较小的球表示碳原子,模型中碳原子的半径应比氧原子半径小,实际碳原子的半径应比氧原子半径大,故D错误;故选C。【答案点睛】本题考查化学用语,注意掌握电子式、结构简式、比例模型等常见的化学用语的概念及判断方法是解答关键。11、A【答案解析】
A.反应物的能量小于生成物的能量,图中反应为吸热反应,符合题意,A项正确;B.反应物的能量大于生成物的能量,反应为放热反应,不符合题意,B项错误;C.浓硫酸是稀释放热,但不是化学反应,不符合题意,C项错误;D.活泼金属与酸的反应是放热反应,不符合题意,D项错误;答案选A。12、B【答案解析】
A.酒精和碘是混溶的物质,不能用分液漏斗分离,A错误;B.苯和水是互不相溶的两层液体物质,可以用分液漏斗分离,B正确;C.乙酸与水互溶,不能用分液漏斗分离,C错误;D.溴易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗分离,D错误。答案选B。13、B【答案解析】分析:A.风力发电为机械能转化为电能;B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合减少化石能源的使用的理念;C.碳的氧化物中二氧化碳溶于水使得雨水的pH约为5.6;D.可燃冰是甲烷的水合物。详解:A.风力发电为机械能转化为电能,火力发电为化学能转化为电能,故A错误;B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合减少化石能源的使用的理念,符合“低碳经济”发展的新理念,故B正确;C.N、S的氧化物可使雨水的酸性增强,可形成酸雨,则硫的氧化物和氮的氧化物是形成酸雨的主要物质,碳的氧化物不是形成酸雨的主要物质,故C错误;D.可燃冰是甲烷的水合物,不能实现水变成的固态油,故D错误;故选B。14、C【答案解析】
使用托盘天平称量固体药品时,药品一般放在纸上,但烧碱是一种强碱,很容易吸收空气中的水分而潮解,并且有很强的腐蚀性,所以,称量烧碱时要放置在玻璃器皿中(烧杯),不能直接放在纸上称量,故选C。15、D【答案解析】
A.增大压强反应物活化分子百分数不变,反应速率加快,故A错误;B.移除一部分SO3反应物活化分子百分数不变,反应速率减慢,故B错误;C.使用催化剂,活化能降低,反应物活化分子百分数增大、反应速率加快,故C错误;D.降低温度反应物活化分子百分数减小、反应速率减慢,故D正确。16、B【答案解析】分析:X、Y、Z、W均为短周期元素,Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍,则Y原子有2个电子层,最外层含有6个电子,则Y为O元素,根据X、Y、Z、W在周期表中相对位置可知,X为氮元素,Z为硫元素,W为氯元素。详解:根据上述分析,X为氮元素,Y为O元素,Z为硫元素,W为氯元素。A.电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小,则原子半径:r(
Y)>r(Z)>r(W)>r(X),故A错误;B.非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,则非金属性W>Z,最高价氧化物的水化物酸性W较Z强,故B正确;C.非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性Y>Z,则Z的气态氢化物的稳定性比Y的气态氢化物的稳定性弱,故C错误;D.N、O元素形成的NO不溶于水,故D错误;故选B。点睛:本题考查了原子结构与元素周期律的应用,正确推断Y元素为解答关键。本题的易错点为D,要知道氮的氧化物种类有多种,其中一氧化氮难溶于水。17、C【答案解析】
A.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,22.4LCO2的物质的量小于1mol,含有CO2分子数小于NA个,故A错误;B.标况下水不是气体,所以3.6gH2O所占的体积不是4.48L,故B错误;C.28gN2的物质的量为=1mol,N2为双原子分子,所以含氮原子数为2NA,故C正确;D.2.4g金属镁的物质的量为0.1mol,每个镁原子失去两个电子形成镁离子,所以2.4g金属镁变为镁离子时,失去的电子数为0.2NA,故D错误;故答案为C。18、C【答案解析】
A.铍(Be)和镁是同一主族的元素,由于同主族从上到下元素的原子半径逐渐增大,元素的原子失去电子的能力逐渐增强,则Be的原子失电子能力比镁弱,A正确;B.砹(At)是第六周期第VIIA的元素,由于同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,HI不稳定,容易分解,HAt的稳定性比HI还弱,因此砹的氢化物不稳定,B正确;C.硒与硫是同一主族的元素,由于同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,元素的气态氢化物的稳定性逐渐减弱,所以硒(Se)化氢比硫化氢稳定性差,C错误;D.锶和钙是同一主族的元素,由于同主族从上到下元素的金属性逐渐增强,最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐增强,则氢氧化锶[Sr(OH)2]比氢氧化钙碱性强,D正确;答案选C。【点晴】元素周期律反映元素之间关系的规律,元素周期表是元素周期律的具体表现形式。比较元素金属性、非金属性强弱常用方法是:同一主族的元素从上到下元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,同一周期的元素,随原子序数的增大,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐逐渐增强(惰性气体元素除外);元素的金属性越强,原子失去电子越容易,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,单质的还原性越强;元素的非金属性越强,原子越容易获得电子,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,单质的氧化性越强,氢化物的稳定性越强。19、D【答案解析】2s后测得C的浓度为0.6mol/L,则根据反应式可知,消耗AB的浓度分别是0.6mol/L、0.3mol/L。所以物质AB的反应速率分别是0.6mol/L÷2s=0.3mol/(L·s)、0.3mol/L÷2s=0.15mol/(L·s),选项AB都不正确。消耗物质A的物质的量是0.6mol/L×2L=1.2mol,所以A的转化率是1.2÷4×100%=30%,D正确。2s时物质B的物质的量是0.3mol/L×2L=0.6mol,所以剩余B是2mol-0.6mol=1.4mol,因此其浓度是1.4mol÷2L=0.7mol,C不正确。答案选D。20、C【答案解析】A.二氧化硫是有害气体,用氨气吸收,消除污染,符合绿色化学的理念,故A不选;B.二氧化氮和一氧化氮都是有害气体,用氢氧化钠吸收,消除污染,符合绿色化学的理念,故B不选;C.浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,故C选;D.由此法来制取硫酸铜,生成硫酸铜和水,不产生污染,符合绿色化学的理念,故D不选;
故选C。点睛:绿色化学又称环境友好化学,它的主要特点是:①充分利用资源和能源,采用无毒、无害的原料;②在无毒、无害的条件下进行反应,以减少废物向环境排放;③提高原子的利用率,力图使所有作为原料的原子都被产品所消纳,实现“零排放”;④生产出有利于环境保护、社区安全和人体健康的环境友好的产品。21、A【答案解析】
A.1mol分子式为C2H6O的物质,若为乙醇含O—H数是NA,若为甲醚不含有O—H键,A错误;B.标准状况下,22.4LCH2=CH2中即1mol乙烯中含C—H数为4NA,B正确;C.1个甲基中含有9个电子,则1mol甲基(—CH3)中含有的电子数为9NA,C正确;D.等物质的量的乙烯与乙醇,耗氧量相同,0.1mol由乙烯与乙醇组成的混合物完全燃烧所消耗的氧气分子数为0.3NA,D正确;答案为A【答案点睛】甲基为甲烷失去一个氢原子剩余部分,则1个甲基含有9个质子,9个电子。22、C【答案解析】
A、CO2结构式为O=C=O,中间球为碳原子,根据原子半径大小规律,C的原子半径大于O的原子半径,故A错误;B、根据原子构成,左上角为质量数,左下角为质子数,即该核素的表示形式为6329Cu,故B错误;C、钾原子位于第四周期IA族,19号元素,原子结构示意图为,故C正确;D、乙醇中含有羟基,结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH,故D错误;二、非选择题(共84分)23、加成反应【答案解析】
⑴根据分析,C中—CHO变为后面,原来碳氧双键变为单键,还加了中间物质,可得出发生加成反应,故答案为加成反应;⑵,化合物F的分子式为C14H21NO3,根据分子式中碳原子个数,CH3CHO和—NH2发生反应了,因此F的结构简式:⑶有分析出化合物A与HCHO反应,发生在羟基的邻位,羟基的另外一个邻位也可以发生反应,所以还可能生成的副产物是,故答案案为;⑷①分子中含有苯环,能与NaHCO3溶液反应,说明含有羧基;②含有一个手性碳原子,说明有一个碳原子连了四个不相同的原子或原子团;所以B的一种同分异构体的结构简式:,故答案为;⑸根据已有知识并结合相关信息,写出以、CH3NO2为原料制备的合成路线流程图,分析要得到,只能是通过加成反应得到,需要在碱性条件下水解得到,在催化氧化变为,和CH3NO2反应生成,通过小区反应得到,所以合成路线为,故答案为。24、Fe、O、SSO2和SO3Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O取少量E溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若溶液变为血红色,则说明E中阳离子为Fe3+Fe-2eˉ=Fe2+【答案解析】
由红棕色固体溶于盐酸得到棕黄色溶液,可知C为氧化铁、E为氯化铁溶液,说明A中含有铁元素和氧元素,1.6g氧化铁的物质的量为=0.01mol;由气体B与足量氯化钡溶液反应生成白色沉淀可知,白色沉淀D为硫酸钡、气体B中含有三氧化硫,由硫原子个数守恒可知,三氧化硫的物质的量为=0.01mol,气体B的物质的量为=0.02mol,由A是由三种元素组成的化合物可知,A中含有硫元素、气体B为二氧化硫和三氧化硫的混合气体,二氧化硫的物质的量为(0.02—0.01)mol=0.01mol,m(SO3)+m(SO2)+m(Fe2O3)=0.01mol×80g/mol+0.01mol×64g/mol+1.6g=3.04g,说明A中nFe):n(S):n(O)=1:1:4,则A为FeSO4。【题目详解】(1)由分析可知,A为FeSO4,含有的三种元素为Fe、O、S,故答案为:Fe、O、S;(2)由分析可知,三氧化硫的物质的量为=0.01mol,气体B的物质的量为=0.02mol,由A是由三种元素组成的化合物可知,A中含有硫元素、气体B为二氧化硫和三氧化硫的混合气体,故答案为:SO2和SO3;(3)C为氧化铁、E为氯化铁溶液,氧化铁与盐酸反应生成氯化铁和水,反应的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O,故答案为:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;(3)E为氯化铁溶液,检验铁离子的实验方案为可取少量E溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若溶液变为血红色,则说明E中阳离子为Fe3+,故答案为:取少量E溶液于试管中,滴加几滴KSCN溶液,若溶液变为血红色,则说明E中阳离子为Fe3+;(5)铁在潮湿空气中容易发生电化学腐蚀,铁做原电池的负极,失去电子发生氧化反应生成亚铁离子,电极反应式为Fe-2eˉ=Fe2+,故答案为:Fe-2eˉ=Fe2+。【答案点睛】注意从质量守恒的角度判断A的化学式,把握二氧化硫的性质、铁离子检验为解答的关键。25、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O长颈漏斗饱和NaHCO3溶液dabfce钠的焰色反应为黄色,钠与二氧化碳反应有碳单质生成加入足量BaCl2(或CaCl2、Ba(NO3)2、Ca(NO3)2)溶液(未写足量不得分)滴入酚酞试液(或紫色石蕊试液或用广泛pH试纸检测溶液pH)6Na+5CO23Na2CO3+C+CO(配平错误不得分)【答案解析】(1)A是大理石与稀盐酸制取二氧化碳的反应,离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(2)仪器X的名称是长颈漏斗,B中的溶液为饱和NaHCO3溶液,用于除去二氧化碳中的氯化氢气体;(3)先称量硬质玻璃管的质量为m1g,将样品装入硬质玻璃管中,称得样品和硬质玻璃管的总质量是m2g,d.打开K1和K2,通入CO2至E中出现浑浊,a.点燃酒精灯,加热,b.熄灭酒精灯,f.冷却到室温,c.关闭K1和K2,e.称量硬质玻璃管,重复上述操作步骤,直至硬质玻璃管恒重,称得质量为m3g。其正确顺序是dabfce;(4)钠的焰色反应为黄色,钠与二氧化碳反应有碳单质生成,反应完全后,管中有大量黑色物质;(5)探究固体产物中元素Na的存在形式:将硬质玻璃管中的固体产物溶于水后过滤,往步骤1所得滤液中加入足量BaCl2(或CaCl2、Ba(NO3)2、Ca(NO3)2)溶液,滴入酚酞试液,溶液显红色,或紫色石蕊试液显蓝色,或用广泛pH试纸检测溶液pH大于7,则假设一成立;(6)反应前钠的质量为:m2-m1=69.0g-66.7g=2.3g,即0.1mol钠,若全部转化为碳酸钠,则碳酸钠的质量为:2.3g×=5.3g,物质的量为0.05mol,反应后产物的质量为:m3-m1=72.1g-66.7g=5.4g,则还生成碳,且碳的质量为0.1g,即mol,结合质量守恒,钠和二氧化碳反应生成碳酸钠、碳,应该还生成一氧化碳,故反应方程式为:6Na+5CO23Na2CO3+C+CO。26、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,说明正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;②④⑤。(3)加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,故答案为饱和碳酸钠;蒸馏;(4)n(CH3COOH)==2moln(C2H5OH)==4mol,所以乙醇过量,应以乙酸计算,2mol乙酸完全酯化可生成乙酸乙酯2mol×88g/mol=176g,故该反应的产率为:×100%=60.2%,故答案为60.2%.(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,结构中含有—COO—,因为—C4H9有4种,则HCOOC4H9有4种;因为—C3H7有2种,则CH3COOC3H7有2种;CH3CH2COOCH2CH3;因为—C3H7有2种,则C3H7COOCH3有2种;共9种,故答案为9。点睛:本题综合考查了乙酸乙酯的制备,涉及化学平衡状态的判断,物质的分离和提纯、产率的计算、同分异构体的数目判断等。本题的易错点为(1)(5),(1)中解题时要注意,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;(5)中书写时要按照一定的顺序书写,防止多写、漏写。27、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O碳酸钠(Na2CO3)防止倒吸b【答案解析】分析:本题是乙酸乙酯制备实验的有关探究。根据乙酸乙酯制备制备原理,除杂方法,实验中仪器的选择和注意事项进行解答。详解:(1)在浓硫酸的作用下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式是CH3COOH+C2H5OH
CH3COOC2H
5+H2O。
(2)由于乙醇和乙酸都是易挥发的,所以生成的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,除去乙醇和乙酸的试剂是饱和的碳酸钠溶液。
(3)由于乙醇和乙酸都是和水互溶的,如果直接插入水中吸收,容易引起倒吸,所以试管b中的导管不伸入液面下的原因是防止溶液倒吸。
(4)乙酸乙酯不溶于水,分液即可,需要用到的仪器是分液漏斗,答案选b。
28、b-91kJ/molABC0.075mol/(L·min)0.5mo/L12正向CH3OH(l)+3/2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-281kJ/mol-1326kJ/mol【答案解析】(1)由图可以知道,反应的活化能b的较小,所以b使用的催化剂,该反应中反应物的总能量大于生成物的总能量,该反应为放热反应;由图可以知道,反应物为1molCO(g)和2molH2(g),生成物为1molCH3OH(g),△H=419-510=-91kJ•mol-1,故反应的热化学方程式为:CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H=-91kJ•mol-1;(2)A、由图2可以知道生成0.75mol/LCH3OH,则反应了0.75mol/LCO,平衡时有0.25mol/LCO,即CO的起始物质的量为(0.75mol/l+0.25mol/L)×1L=1mol,所以A正确;B、增加CO浓度,会促进氢气的转化,氢气的转化率增大,但CO的转化率减小,所以B正确;C、该反应为反应前后压强不等的反应,则压强不变时,该反应达
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