中学生标准学术能力诊断2023学年高一化学第二学期期末达标测试试题含答案解析_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、下列说法正确的是A.1gH2和4gO2反应放出71.45kJ热量,则氢气的燃烧热为142.9kJ•mol﹣1B.在稀溶液中,H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(1)△H=﹣57.3kJ•mol﹣1,若将含0.5molH2SO4的浓硫酸与含1molNaOH的氢氧化钠溶液混合,放出的热量大于57.3kJC.HCl和NaOH反应的中和热△H=﹣57.3kJ•mol﹣1,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热△H=2×(﹣57.3)kJ•mol﹣1D.1mol甲烷燃烧生成气态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷燃烧热2、苯发生的下列反应,属于加成反应的是①与H2反应生成环己烷②与浓硝酸反应生成硝基苯③与Cl2反应生成C6H6Cl6④与O2反应生成CO2和H2OA.①② B.②③ C.①③ D.①②③3、把a、b、c、d四块金属片浸在稀硫酸中,用导线两两连接可以组成原电池,若a、b相连时a为负极;a、c相连时c极上产生大量气泡;b、d相连时b为正极;c、d相连时,电流由d到c.则这四种金属的活动性顺序由大到小为()A.a>c>d>b B.a>b>c>d C.c>a>b>d D.b>d>c>a4、下列属于吸热反应的是A.气态水液化为液态水 B.高温分解石灰石C.氢氧化钠和盐酸反应 D.氢气在氯气中燃烧5、下列各组离子,在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的是()A.Cu2+、OH-、NO3-B.Fe3+、Cl-、SO42-C.K+、Cl-、HCO3-D.Na+、Mg2+、SO42-6、科学家设计出质子膜H2S燃料电池

,实现了利用H2S废气资源回收能量并得到单质硫。质子膜H2S燃料电池的结构示意图如图所示。下列说法不正确的是()A.电极a为电池的负极B.电极b上发生的电极反应为:O2+4H++4e-═2H2OC.电路中每流过2mol电子,在正极消耗22.4LH2SD.每34gH2S参与反应,有2molH+经质子膜进入正极区7、在一定温度时,将1molA和2molB放入容积为5L的某密闭容器中发生如下反应:A(s)+2B(g)C(g)+2D(g),经5min后,测得容器内B的浓度减少了0.2mol·L-1。则下列叙述不正确的是()A.在5min内该反应用C的浓度变化表示的反应速率为0.02mol·(L·min)-1B.在5min时,容器内D的浓度为0.2mol·L-1C.该可逆反应随反应的进行,容器内压强逐渐增大D.5min时容器内气体总的物质的量为3mol8、一定量的乙醇在氧气不足的情况下燃烧,得到CO、CO2和水的总质量为27.6g,若其中水的质量为10.8g,则CO的质量是()A.1.4g B.2.2g C.4.4g D.在2.2g和4.4g之间9、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10、有一处于平衡状态的可逆反应:X(s)+3Y(g)2Z(g)ΔH<0。为了使平衡向生成Z的方向移动,应选择的条件是①高温②低温③高压④低压⑤加催化剂⑥分离出ZA.①③⑤ B.②③⑤ C.②③⑥ D.②④⑥11、下列化学用语表达正确的是A.Na2O2的电子式:B.Al3+的结构示意图:C.CH3COOCH3的名称:乙酸甲酯D.用电子式表示氯化氢的形成过程:+→12、下列化学用语或模型正确的是()A.CH4分子的比例模型: B.乙醇的结构简式:C2H6OC.Al3+的结构示意图: D.氯化钙的电离方程式:CaCl2===Ca2++Cl2-13、下图为周期表中短周期的一部分,W、X、Y、Z四种元素最外层电子数之和为24。下列说法正确的是A.X、Y、Z的含氧酸的酸性依次增强B.W元素形成的单核阴离子还原性强于XC.Y、W形成的化合物一定能使酸性KMnO4溶液褪色D.W与氢元素形成的化合物中可能含有非极性键14、下列属于放热反应的是A.镁条溶于盐酸B.氨气液化C.碳酸钙分解D.硝酸铵溶于水15、下列事实中,不能用勒夏特列原理解释的是()A.二氧化硫转化为三氧化硫时增加空气的量以提高二氧化硫的转化率B.红棕色的NO2气体加压后颜色先变深再变浅C.在氨水中加入浓的氢氧化钠溶液,有氨气溢出D.合成氨工业用铁触媒作催化剂16、“绿色化学”要求从技术、经济上设计出可行的化学反应,尽可能减少对环境的副作用。下列化学反应中,你认为最不符合绿色化学概念的是A.除去硝酸工业尾气中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2OB.制硫酸铜:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2OC.用氨水吸收硫酸厂的尾气:SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3D.制硫酸铜:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O17、下列物质中,只含离子键的是A.KOH B.H2O C.HCl D.NaCl18、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.1.8gH218O与D2O的混合物中含有的质子数和电子数均为NAB.精炼铜,若阳极失去0.1NA个电子,则阴极增重3.2gC.取50mL14.0mol·L-1浓硝酸与足量的铜片反应,生成气体分子的数目为0.35NAD.标准状况下,22.4LCCl4所含有的分子数目小于NA19、下图为番茄电池(已知番茄汁显酸性),下列说法正确的是A.锌电极是该电池的正极 B.铜电极附近会出现蓝色C.一段时间后,锌片质量会变小 D.电子由铜通过导线流向锌20、下列四种基本类型的反应中,一定是氧化还原反应的是()A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应21、下列化学用语不正确的是A.中子数为20的氯原子:B.聚乙烯的链节:—CH2—CH2—C.N2的电子式:D.由Mg和Cl形成化学键的过程:22、下列实验结论不正确的是()选项操作现象结论A新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热有银镜生成葡萄糖具有还原性B向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y出现白色沉淀Y可能是CO2气体C向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀鉴别部分蛋白质D向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸2min后,试管里出现白色胶状沉淀非金属性Cl>SiA.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)将红热的固体单质M放入浓硝酸中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气接触时,发生如图所示的变化。(1)混合气体A的主要成分是____________。(2)气体B为__________,蓝色溶液D为____________。(3)单质M与浓硝酸反应的化学方程式是____________________________。(4)单质C与稀硝酸反应的化学方程式是________________________。24、(12分)碱式碳酸铜和氯气都是用途广泛的化工原料。(1)工业上可用酸性刻蚀废液(主要成分有Cu2+、Fe2+、Fe3+、H+、Cl−)制备碱式碳酸铜,其制备过程如下:已知:Cu2+、Fe2+、Fe3+生成沉淀的pH如下:物质

Cu(OH)2

Fe(OH)2

Fe(OH)3

开始沉淀pH

4.2

5.8

1.2

完全沉淀pH

6.7

8.3

3.2

①氯酸钠的作用是;②反应A后调节溶液的pH范围应为。③第一次过滤得到的产品洗涤时,如何判断已经洗净?。④造成蓝绿色产品中混有CuO杂质的原因是。(2)某学习小组在实验室中利用下图所示装置制取氯气并探究其性质。①实验室用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气,所用仪器需要检漏的有。②若C中品红溶液褪色,能否证明氯气与水反应的产物有漂白性,说明原因。此时B装置中发生反应的离子方程式是________________。③写出A溶液中具有强氧化性微粒的化学式。若向A溶液中加入NaHCO3粉末,会观察到的现象是。25、(12分)溴苯是一种化工原料,实验室用苯和液溴合成溴苯的装置示意图如下(夹持仪器已略去)。请回答以下问题。(1)制取溴苯的化学方程式是___________,反应过程中烧瓶内有白雾产生,是因为生成了________气体。(2)该实验中用到冷凝管,由此猜想生成溴苯的反应属于________反应(填“放热”或“吸热”);使用冷凝管时,进水口应是______(填“a”或“b”)。(3)该实验中将液溴全部加入苯中,充分反应后,为提纯溴苯,进行以下操作:①将烧瓶中的液体倒入烧杯中,然后向烧杯中加入少量水,过滤,除去未反应的铁屑,过滤时必须用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒、____________。②滤液再经一系列处理,最终得到的粗溴苯中仍含有少量苯,要进一步提纯溴苯,可进行的操作是_____(填字母)。物质苯溴苯沸点/℃80156水中溶解性微溶微溶a.洗涤b.过滤c.蒸馏d.结晶26、(10分)(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。27、(12分)按如图所示装置进行实验,以制取乙酸乙酯.(1)试管A中的液体由以下试剂混合而成:①2mL乙醇;②3mL浓硫酸;③2mL乙酸.一般状况下,这三种试剂的加入顺序是:先加入_____(填序号,下同),再加入_____,最后加入③.(2)为防止试管A中的液体在实验时发生暴沸,在加热前还应加入碎瓷片.若加热后发现未加入碎瓷片,应采取的补救措施是:_____.(3)试管B中盛放的试剂是_____;反应结束后,分离B中的液体混合物需要用到的玻璃仪器主要是_____.试管B中的导管末端不伸入液面下方的目的是_____.(4)试管A中CH3COOH与C2H518OH反应的化学方程式为:_____.(5)该实验中用30gCH3COOH与46gC2H5OH反应,如果实际得到的乙酸乙酯的质量是26.4g,该实验中乙酸乙酯的产率是_____.28、(14分)A是一种重要的基本化工原料,其产量可以用来衡量一个国家的石道化工发展水平。E是具有香味的液体。转化关系如下图所示(部分反应条件产物省略):回答下列问题:(1)A中所含官能团名称为_________________。由B和D生成E的化学方程式为________________。(2)F为高分子化合物。可以用来制造汽车保险杠,其结构简式为__________________。(3)设计实验证明A与溴水发生加成反应而不是取代反应__________________________。(4)有机物X是石蜡油(C8H18)的同系物,分子中碳与氢的质量比为5:

1,X的同分异构体共有____种,其中一氯代物只有一种的是__________(写结构简式)。29、(10分)在4种有机物①甲烷、②乙烯、③乙酸、④淀粉中,遇碘变蓝的是______(填序号,下同),分子结构为正四面体型的是______,能使溴水褪色的是______,能与钠反应产生氢气的是_____。

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】

A、1gH2的物质的量为0.5mol,4gO2的物质的量为0.125mol,发生反应2H2+O2=2H2O,由方程式可知,0.125mol氧气完全反应需要消耗氢气为0.125mol×2=0.25mol,小于0.5mol,故氢气过量,故放出71.45kJ热量时参加反应的氢气的物质的量为0.25mol,同样条件下1molH2在O2中完全燃烧放出的热量是71.45kJ×4=285.8kJ,氢气的燃烧热为285.8kJ•mol﹣1,故A错误;B、中和热是强酸强碱的稀溶液反应生成1mol水时放出的热量,浓硫酸溶于水放热,将含1molNaOH的溶液和含0.5molH2SO4的浓硫酸混合,放出的热量大于57.3kJ,故B正确;C、中和热是指在稀溶液中,强酸和强碱反应生成1mol水和可溶性盐时所产生的热效应,其衡量标准是生成的水为1mol。H2SO4和Ca(OH)2反应会生成硫酸钙沉淀,故其中和热恒不是57.3KJ/mol,更不是2×(﹣57.3)kJ•mol﹣1,故C错误;D、燃烧热是指在25℃101KP时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,此时生成的水必须为液态,故D错误.故选B。2、C【答案解析】

①苯与H2发生反应生成环己烷,是加成反应;②苯与浓硝酸反应生成硝基苯,是取代反应;③苯与Cl2反应生成C6H6Cl6,是加成反应;④苯与O2反应生成CO2和H2O,是氧化反应;属于加成反应的为①③,答案选C。3、A【答案解析】由a、b相连时a为负极可判断a的活泼性大于b;由a、c相连时c极上产生大量气泡,说明c电极是正极,因此a的活泼性大于c;由b、d相连时b为正极可判断d的活泼性大于b;由c、d相连时,电流由d到c可知c是负极,因此c的活泼性大于d,所以金属的活动性顺序由大到小为a>c>d>b,答案选A。4、B【答案解析】

A项、气态水液化为液态水是一个放热过程,是物理变化,故A错误;B项、高温分解石灰石是一个吸热反应,故B正确;C项、氢氧化钠和盐酸反应为中和反应,属于放热反应,故C错误;D项、氢气在氯气中燃烧生成氯化氢的反应为放热反应,故D错误;故选B。5、D【答案解析】分析:离子间如果发生化学反应则不能大量共存,结合离子的性质、无色透明的强酸性溶液分析判断。详解:A.Cu2+显蓝色,不能大量共存,OH-在酸性溶液中不能大量共存,A错误;B.Fe3+显棕黄色,不能大量共存,B错误;C.HCO3-在酸性溶液中不能大量共存,C错误;D.Na+、Mg2+、SO42-在无色透明的强酸性溶液中不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。6、C【答案解析】

A.a极上硫化氢失电子生成S2和氢离子,发生氧化反应,则a为负极,故A正确;B.b极上O2得电子发生还原反应,酸性条件下,氧气得电子生成水,则电极b上发生的电极反应为:O2+4H++4e-=2H2O,故B正确;C.气体存在的温度和压强未知,不能确定气体的体积大小,故C错误;D.2H2S(g)+O2(g)═S2(s)+2H2O,每34gH2S即1molH2S参与反应,则消耗0.5mol氧气,则根据O2+4H++4e-=2H2O,所以有2molH+经质子膜进入正极区,故D正确;答案选C。【答案点睛】根据图示正确判断正负极是解题的关键。本题的易错点为B,书写电极反应式或总反应方程式时,要注意电解质溶液的酸碱性。7、D【答案解析】

A.根据公式υ(B)===0.04mol·(L·min)-1,又同一条件下不同物质表示的化学反应速率之比等于化学计量数之比,则υ(C)=υ(B)=0.02mol·(L·min)-1,A正确;B.经5min后,测得容器内B的浓度减少了0.2mol·L-1,D的浓度增加了0.2mol/L,则在5min时c(D)=0.2mol·L-1,B正确;C.该反应为气体物质的量增加的反应,随反应的进行,容器内压强增大,C正确;D.5min内,Δn(B)=0.2mol·L-1×5L=1mol,则Δn(C)=0.5mol,Δn(D)=1mol,容器内气体的物质的量为2mol-1mol+0.5mol+1mol=2.5mol,D错误;答案选D。8、A【答案解析】

根据反应中生成水的质量可确定乙醇的物质的量,进而求出碳原子的物质的量,同时也是CO2和CO的物质的量和,分别设出二氧化碳、一氧化碳的物质的量,分别根据质量、物质的量列式计算即可。【题目详解】设乙醇的物质的量为x,由C2H5OH~3H2O1mol54gx10.8g则:1molx=54g解得:x=0.2mol,由乙醇的分子式可知:n(CO2)+n(CO)=0.2mol×2=0.4mol,则m(CO2)+m(CO)=27.6g-10.8g=16.8g,设产物中含有xmol二氧化碳、ymolCO,则:①44x+28y=16.8g,②x+y=0.4,联立①②解得:x=0.35、y=0.05,所以CO的质量为:28g/mol×0.05mol=1.4g,答案选A。【答案点睛】本题考查化学反应方程式的计算,题目难度中等,把握水的质量及CO、CO2的质量关系及守恒法计算为解答的关键,测试卷侧重对学生的分析与计算能力的考查。9、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。10、C【答案解析】

①升高温度,平衡向吸热反应移动;②降低温度,平衡向放热反应移动;③压强增大,平衡向气体体积减小的方向移动;④降低压强,平衡向气体体积增大的方向移动;⑤加催化剂不会引起化学平衡的移动;⑥分离出Z,即减小生成物的浓度,平衡正向移动。【题目详解】反应X(s)+3Y(g)2Z(g),△H<0,正反应是气体物质的量减小的放热反应。①升高温度,平衡逆向移动,故①错误;②降低温度,平衡向正反应移动,故②正确;③压强增大,平衡向正反应移动,故③正确;④降低压强,平衡向逆反应方向移动,故④错误;⑤加催化剂缩短到达平衡的时间,不会引起化学平衡的移动,故⑤错误;⑥分离出Z,即减小生成物的浓度,平衡正向移动,故⑥正确;故选C。11、C【答案解析】分析:A.根据过氧化钠是由2个钠离子与1个过氧根离子通过离子键结合而成的离子化合物分析判断;B.根据铝离子为失去最外层3个电子,达到最外层8个电子的稳定结构分析判断;C.根据CH3COOCH3的结构简式结合酯的命名分析判断;D.根据氯化氢是共价化合物分析判断。详解:A.过氧化钠是由2个钠离子与1个过氧根离子通过离子键结合而成的离子化合物,电子式为,故A错误;B.铝离子核外有2个电子层且最外层有8个电子,据此书写铝离子的结构示意图为,故B错误;C.CH3COOCH3是乙酸甲酯的结构简式,故C正确;D.氯化氢为共价化合物,氯化氢分子中不存在阴阳离子,用氯化氢的形成过程为:,故D错误;故选C。12、A【答案解析】分析:A、甲烷为正面体结构,由原子相对大小表示空间结构的模型为比例模型;B、结构简式能体现有机物原子间的成键情况;C、铝是13号元素,铝离子核外有10个电子;D、氯化钙为强电解质,在溶液中完全电离出钙离子和氯离子。详解:A、甲烷为正面体结构,由原子相对大小表示空间结构的模型为比例模型,则CH4分子的比例模型为,故A正确;B、结构简式能体现有机物原子间的成键情况,故乙醇的结构简式为CH3CH2OH,C2H6O为乙醇的分子式,故B错误;C、铝是13号元素,铝离子核外有10个电子,Al3+的结构示意图为,故C错误;D、CaCl2是盐,属于强电解质,电离方程式为:CaCl2=Ca2++2Cl-,故D错误;故选A。点睛:本题考查常用化学用语的书写,掌握常用化学用语的书写是解题的关键。本题的易错点为A,要注意比例模型突出的是原子之间相等大小以及原子的大致连接顺序、空间结构,不能体现原子之间的成键的情况。13、D【答案解析】分析:设Y的最外层电子数为n,则W、X、Z的原子序数分别为n、n-1、n+1,则有n+n+n-1+n+1=24,n=6,则W为O元素,X为P元素,Y为S元素,Z为Cl元素,结合原子结构和性质解答。详解:A.X、Y、Z在同一周期,自左向右,非金属性逐渐增强,非金属性越强,对应的最高价含氧酸酸性越强,但选项中不一定为最高价,故A错误;

B.非金属性W(O)>X(P),元素的非金属性越强,对应的阴离子的还原性越弱,故B错误;

C.O、S形成的化合物有SO2和SO3,SO2具有还原性能使酸性KMnO4溶液褪色,SO3没有还原性不能使酸性KMnO4溶液褪色,故C错误;

D.O与氢元素形成的化合物可能为H2O2,含有非极性键,所以D选项是正确的。

所以D选项是正确的。14、A【答案解析】A、镁条溶于盐酸,此反应为放热反应,故A正确;B、氨气液化,属于吸热过程,故B错误;C、碳酸钙分解属于吸热反应,故C错误;D、硝酸铵溶于水是吸热过程,故D错误。点睛:常见的放热反应是所有燃烧反应、酸碱中和反应、金属与酸或水的反应、大多数的化合反应、铝热反应等。15、D【答案解析】

勒夏特列原理为:如果改变影响平衡的条件之一,平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动,使用勒夏特列原理时,该反应必须是可逆反应,否则勒夏特列原理不适用.【题目详解】A、增大氧气浓度平衡正向移动,可以提高二氧化硫的转化率,所以能用勒沙特列原理解释,故A不选;B、加压二氧化氮的浓度增大,平衡向生成四氧化二氮的方向移动,故加压后颜色先变深后变浅,但仍比原来的颜色深,可以用勒夏特列原理解释,故B不选;C、在氨水中加入浓的氢氧化钠溶液,提高氢氧根的浓度,使氨的溶解平衡逆向移动,有氨气逸出,可以用勒夏特列原理解释,故C不选;D、催化剂不能使平衡发生移动,不能用勒沙特列原理解释,故D选;故选D。16、D【答案解析】分析:理解绿色化学的要点有两个:一是原子充分利用;二是不产生污染。

A、此选项消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求;B、由此法制取硫酸铜,代价太大,且生成SO2气体,不符合倡导的绿色化学;

C、此选项消除SO2气体,方法合理科学,避免空气污染,符合绿色环保要求;

D、由此法制取硝酸铜,生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学。详解:A、用此法消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,防止空气污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求,所以A选项是正确的;

B.由此法制取硫酸铜,代价太大,且生成SO2气体,既不经济又得产生有毒气体污染空气,不符合倡导的绿色化学,所以B选项是正确的;

C、既消除硫酸厂尾气排放的SO2气体,还能得到(NH4)2SO3这种氮肥,不但方法合理科学,而且避免空气污染,符合绿色环保要求,故C错误;

D、由此法制取硝酸铜,生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学,所以D选项是正确的。

所以本题答案选C。17、D【答案解析】

A.KOH是离子化合物,含有离子键、共价键,A不符合题意;B.H2O是共价化合物,只含有共价键,B不符合题意;C.HCl是共价化合物,只含有共价键,C不符合题意;D.NaCl是离子化合物,只含有离子键,D符合题意;故合理选项是D。18、B【答案解析】分析:A.1.8gH218O的量与1.8gD2O的量均为0.09mol,所含质子数和电子数均为0.9NA;B.精炼铜过程,阴极极反应为:Cu2++2e-=Cu,根据电子得失守恒规律,阳极失电子数目等于阴极的电子数目,可以计算出阴极增重质量;C.取50mL14.0mol·L-1浓硝酸与足量的铜片反应,生成0.35mol二氧化氮,随着反应的进行,铜与稀硝酸反应,生成生成0.175mol一氧化氮,因此生成气体的量在0.35mol与0.175mol之间;D.标准状况下,CCl4为液态,不能用气体摩尔体积进行计算。详解:1.8gH218O水的量为0.09mol,所含质子数为10×0.09×NA=0.9NA,电子数10×0.09×NA=0.9NA,1.8gD2O所含质子数为10×0.09×NA=0.9NA,电子数10×0.09×NA=0.9NA,所以1.8gH218O与D2O的混合物中含有的质子数和电子数均为0.9NA,A错误;精炼铜,阴极极反应为:Cu2++2e-=Cu,根据电子得失守恒规律,若阳极失去0.1mol电子,则阴极增重0,05×64=3.2g,B正确;铜与浓硝酸反应的方程式为:3Cu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,铜与稀硝酸反应的方程式为:3Cu+8HNO3(稀)===3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;硝酸的物质的量为0.7mol,0.7mol浓硝酸完全反应生成0.35mol二氧化氮,0.7mol稀硝酸与铜反应生成0.175mol一氧化氮,所以0.7mol浓硝酸与足量铜反应生成的气体的物质的量小于0.35mol,生成的气体分子数小于0.35NA,C错误;标准状况下,CCl4为液态,无法用气体摩尔体积进行计算,D错误;正确选项B。19、C【答案解析】

A.根据金属的活泼性知,锌作负极,铜作正极,电子从锌沿导线流向铜,故A错误;B.铜作正极,正极上氢离子得电子生成氢气,所以铜电极附近不会出现蓝色,故B错误;C.锌作负极,锌失电子生成锌离子进入溶液,锌片的质量会变小,故C正确;D.锌作负极,铜作正极,电子从锌沿导线流向铜,故D错误;故选C。20、C【答案解析】

A.有单质参加的化合反应才是氧化还原反应,故化合反应不一定是氧化还原反应,故A错误;B.有单质生成的分解反应才是氧化还原反应,故分解反应不一定是氧化还原反应,故B错误;C.置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,故一定是氧化还原反应,故C正确;D.复分解是两种化合物相互交换成分生成另外两种化合物的反应,故一定不是氧化还原反应,故D错误。答案选C。【答案点睛】分清氧化还原反应与四种基本反应类型的关系,从物质参加反应的物质的种类出发,可将化学反应分为“多变一”的化合反应,“一变多”的分解反应,从物质的类别将化学反应分为置换反应和复分解反应,将有无化合价的变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,需要明白它们的分类依据。21、C【答案解析】

A项、中子数为20的氯原子的质子数为17,质量数为37,原子符号为3717Cl,故A正确;B项、聚乙烯的结构简式为,链节为—CH2—CH2—,故B正确;C项、N2为双原子分子,含有氮氮三键,电子式为,故C错误;D项、氯化镁为离子化合物,是由镁离子和氯离子形成的,由Mg和Cl形成化学键的过程为,故D正确;故选C。【答案点睛】本题考查化学用语,注意掌握电子式、原子符号、结构简式等常见的化学用语的概念及判断方法是解答关键。22、D【答案解析】

A、新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热,有银镜生成,说明分子中含有醛基,因此葡萄糖具有还原性,A正确;B、向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y,出现白色沉淀,沉淀可能是碳酸钙,因此Y可能是CO2气体,B正确;C、含有苯环的蛋白质遇浓硝酸会发生颜色反应,因此向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀,可用于鉴别部分蛋白质,C正确;D、向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸,2min后,试管里出现白色胶状沉淀,产生了硅酸胶体。由于盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,所以不能据此说明非金属性Cl>Si,D错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、NO2和CO2NOCu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【答案解析】

溶液与单质丙反应可以得到蓝色溶液D,则D溶液含有铜离子,结合转化关系可知,单质C为Cu、乙为硝酸,故D为Cu(NO3)2,反应生成气体B为NO,固体单质甲跟乙剧烈反应后生成气态混合物A,可推知A为NO2和CO2混合气体,M为碳单质,A隔绝空气,通入水中得到混合气体为NO和CO2,与足量的石灰水反应得到白色沉淀与NO,则白色沉淀为CaCO3。【题目详解】(1)由上述分析可知,混合气体A的主要成分是NO2和CO2;(2)气体B为NO,蓝色溶液D为Cu(NO3)2溶液;(3)单质M为C,与浓硝酸反应的化学方程式是C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(4)单质C为Cu与稀硝酸反应的化学方程式是3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。【答案点睛】本题考查无机物的推断,涉及碳、氮元素单质及化合物的性质,D溶液为蓝色是推断的突破口,据此可以推断C,再结合转化关系确定其他物质,熟练掌握元素化合物的性质是关键。24、(1)①将Fe2+氧化成Fe3+并最终除去。②3.2-4.2。③取最后一次洗涤液,加入硝酸银、稀硝酸,无沉淀生成则表明已洗涤干净。④反应B的温度过高。(2)①分液漏斗②不能证明,因为Cl2也有氧化性,此实验无法确定是Cl2还是HClO漂白。2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2③Cl2HClOClO-有无色气体产生【答案解析】测试卷分析:(1)该化学工艺流程的目的用酸性刻蚀废液(主要成分有Cu2+、Fe2+、Fe3+、H+、Cl−)制备碱式碳酸铜。必须除去废液Fe2+、Fe3+,结合题给数据分析,需先将Fe2+氧化为Fe3+才能与Cu2+分离开。由题给流程图分析,刻蚀废液加入氯酸钠经反应A将Fe2+氧化为Fe3+,结合题给数据知加入试剂调节pH至3.2-4.2,Fe3+转化为氢氧化铁沉淀经过滤除去,滤液中加入碳酸钠经反应B生成碱式碳酸铜,过滤得产品。①由上述分析知,氯酸钠的作用是将Fe2+氧化成Fe3+并最终除去;②反应A后调节溶液的pH的目的是将铁离子转化为氢氧化铁沉淀而除去,pH范围应为3.2-4.2;③第一次过滤得到的产品为氢氧化铁,表面含有氯离子等杂质离子。洗涤时,判断已经洗净的方法是取最后一次洗涤液,加入硝酸银、稀硝酸,无沉淀生成则表明已洗涤干净;④碱式碳酸铜受热分解生成氧化铜,造成蓝绿色产品中混有CuO杂质的原因是反应B的温度过高。(2)①实验室用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气为固液加热制气体的装置,所用仪器需要检漏的有分液漏斗;②若C中品红溶液褪色,不能证明氯气与水反应的产物有漂白性,原因是因为Cl2也有氧化性,此实验无法确定是Cl2还是HClO漂白;C中品红溶液褪色,说明装置B中氯气已过量,此时B装置中亚铁离子和溴离子均已被氧化,发生反应的离子方程式是2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2;③氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,该反应为可逆反应,次氯酸为弱酸,则A溶液中具有强氧化性微粒的化学式Cl2HClOClO-;若向A溶液中加入NaHCO3粉末,盐酸和碳酸氢钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,会观察到的现象是有无色气体产生。考点:以化学工艺流程为载体考查物质的分离提纯等实验基本操作,考查氯气的制备和性质。25、+Br2+HBrHBr放热a漏斗c【答案解析】

苯和液溴在溴化铁作催化剂的作用下,发生取代反应,生成溴苯和溴化氢,生成的溴化氢极易溶于水,用NaOH溶液吸收HBr,并防止倒吸。该反应为放热反应,而苯和液溴都易挥发,所以用冷凝管将挥发的原料进行冷凝,回流至反应器。【题目详解】(1)苯和液溴在溴化铁作催化剂的作用下,发生取代反应,生成溴苯和溴化氢,化学方程式为+Br2+HBr;HBr极易溶于水,在烧瓶内与空气中的水结合形成白雾;(2)利用冷凝管,将受热挥发的原料重新冷凝成液体,回流至三口烧瓶中,该反应为放热反应;冷凝时,冷凝管中应该充满水,为了充分冷凝,所以应该下口进水,进水口应是a;(3)①过滤操作需要用的玻璃仪器包括烧杯、玻璃棒、漏斗;②粗的溴苯中含有少量的苯,根据表中的信息,两者的沸点相差较大,可以利用蒸馏进行分离提纯。答案为c。26、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【答案解析】

金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【题目详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应产生的可燃性气体为CO;(2)在过程Ⅱ中,TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热,发生金属的置换反应产生Ti、MgCl2,发生反应的化学方程式是TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti;稀有气体的作用是作保护气,防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化。【答案点睛】本题考查了钛的冶炼方法及其应用的原理的知识。了解物质的性质的活泼性或惰性是正确应用的前提。27、①②停止加热,待装置冷却后,加入碎瓷片,再重新加热饱和Na2CO3溶液分液漏斗防止倒吸CH3

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