启慧全国大联考2023年化学高一下期末质量跟踪监视试题含答案解析_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请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在测试卷卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列物质中,既有离子键,又有共价键的是A.H2O B.Cl2 C.Na2O D.NaOH2、乙醇分子中不同的化学键如图,关于乙醇在不同反应中断裂键的说明不正确的是A.和金属钠反应键①断裂B.在铜催化下和O2反应键①⑤断裂C.在空气中完全燃烧时①②③④⑤断裂D.在Ag催化下和O2反应键①③断裂3、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是A.通常状况下,48gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数目约为3NAB.标准状况下,4.48L甲醛(HCHO)含有的分子数目约为2NAC.1L1mol·L-1CH3CH2OH溶液中含有的氧原子数目约为NAD.1molMg中含有的电子数目约为2NA4、下列物质转化过程为吸热的是A.生石灰与水作用制熟石灰 B.食物因氧化而腐败C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl晶体混合 D.盐酸与氢氧化钠混合5、以下各条件的改变可确认发生了化学平衡移动的是A.化学反应速率发生了改变B.有气态物质参加的可逆反应达到平衡后,改变了压强C.由于某一条件的改变,使平衡混合物中各组分的浓度发生了不同程度的改变D.可逆反应达到平衡后,加入了催化剂6、3-甲基戊烷的一氯代产物有(不考虑立体异构)A.2种B.3种C.4种D.5种7、对于100mL1mol/L盐酸与铁片的反应,下列措施能使生成氢气的反应速率加快的是(

)①升高温度;②改用100mL3mol/L盐酸;③多用300mL1mol/L盐酸;④用等量铁粉代替铁片;⑤改用98%的硫酸.⑥加入少量CuSO4A.①③④⑥ B.①②④⑥ C.①②④⑤ D.①②④⑤⑥8、反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH<0,若在恒压绝热容器中发生,下列选项表明反应一定已达平衡状态的是()A.容器内的温度不再变化B.容器内的压强不再变化C.相同时间内,断开H-H键的数目和生成N-H键的数目相等D.容器内气体的浓度c(N2)∶c(H2)∶c(NH3)=1∶3∶29、第ⅠA族元素具有相似的化学性质,其原因是它们的原子具有相同的()A.原子半径B.电子层数C.核外电子数D.最外层电子数10、可以用分液漏斗分离的一组液体混合物是(

)A.溴和四氯化碳B.苯和硝基苯C.汽油和苯D.硝基苯和水11、电解质是一类在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物.下列物质属于电解质的是()A.FeB.NaClC.SiO2D.KNO3溶液12、下列关于化学键的说法正确的是()①含有金属元素的化合物一定是离子化合物②第IA族和第ⅦA族原子化合时,一定生成离子键③由非金属元素形成的化合物一定不是离子化合物④活泼金属与非金属化合时,能形成离子键⑤含有离子键的化合物一定是离子化合物⑥离子化合物中可能同时含有离子键和共价键A.①②⑤B.②③⑤C.①③④D.④⑤⑥13、如图,在注射器中加入少量Na2SO3晶体,并吸入少量浓硫酸(以不接触纸条为准)。则下列有关说法正确的是()A.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明SO2的氧化性弱于I2B.蓝色石蕊试纸先变红后褪色C.NaCl溶液可用于除去实验中多余的SO2D.品红试纸、沾有酸性KMnO4溶液的滤纸均褪色,证明SO2具有漂白性14、下列实验操作与现象、实验结论均正确的是选项实验操作与现象实验结论A将二氧化硫气体通入紫色石蕊试液中,溶液褪色二氧化硫具有漂白性B将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡,静置,可观察到上层液体呈紫色Br2的氧化性强于I2C向X稀溶液中滴加NaOH稀溶液,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸不变蓝X中无NH4+D分别向2mL品红溶液和2mL加入醋酸酸化的品红溶液中滴入3滴84消毒液,观察到后者溶液很快褪色溶液pH减小,84消毒液氧化能力增强A.A B.B C.C D.D15、碳原子的不同结合方式使得有机物种类繁多,下列碳原子的结合方式中错误的是A. B. C. D.16、某小组为研究电化学原理,设计如图装置。下列叙述不正确的是A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a和b用导线连接时,铜片上发生的反应为:Cu2++2e-=CuC.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色D.a和b分别连接直流电源正、负极,电压足够大时,Cu2+向铜电极移动17、浓H2SO4能干燥氯气,是利用了浓H2SO4的A.强酸性 B.吸水性 C.脱水性 D.强氧化性18、决定化学反应速率的根本因素是()A.温度和压强 B.反应物的浓度 C.反应物的性质 D.催化剂19、酯化反应是有机化学中的一类重要反应,下列对酯化反应理解不正确的是()A.酯化反应的反应物之一肯定是乙醇B.酯化反应一般需要吸水C.酯化反应中反应物不能全部转化为生成物D.酯化反应一般需要催化剂20、下列关于维生素C()的说法错误的是()A.维生素C

可以发生加成反应B.维生素C

可以与金属Na发生置换反应C.维生素C具有还原性,只能发生氧化反应D.维生素C

可以与NaOH

溶液发生取代反应.21、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素,X的族序数是周期的2倍,Y原子的最外层电子数等于X原子的核外电子总数,Z的单质能与冷水剧烈反应产生H2,W与Y同主族。下列说法正确的是A.四种元素中Z的原子半径最大B.Y的简单气态氢化物的热稳定性比W的弱C.Y、Z两种元素形成的化合物一定只含离子键D.X、Y、Z三种元素形成的常见化合物的水溶液呈酸性22、如图为铜铁原电池示意图,下列有关说法正确的是()A.铜棒逐渐溶解 B.该装置能将电能转化为化学能C.电子由铁棒通过导线流向铜棒 D.正极反应为Fe-2e-=Fe2+二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:①从石油中获得是目前工业上生产A的主要途径,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)写出A的结构简式______________________________。(2)B、D分子中的官能团名称分别是________、________。(3)写出下列反应的反应类型:①________,②________。(4)写出反应④的化学方程式:________________________________。24、(12分)A、B、C、D、E是核电荷数依次增大的五种短周期主族元素。A元素的原子核内只有1个质子;B元素的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应的水化物的化学式为HBO3;C元素原子的最外层电子数比次外层电子数多4;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C;C、E元素同主族。(1)B在元素周期表中的位置是_________。

(2)E元素形成的最高价氧化物对应的水化物的化学式为______,由A、B、C三种元素形成的离子化合物的化学式为______。

(3)C、D、E形成的简单离子的半径大小关系是_________(用离子符号表示)。

(4)用电子式表示化合物A2C的形成程:____________________________,化合物D2C2中含有的化学键是____________________________________。

(5)化合物D2C2与A2C反应的化学方程式____________________________25、(12分)利用如图所示装置测定中和热的实验步骤如下:①用量筒量取50mL0.50mol·L-1盐酸倒入小烧杯中,测出盐酸温度;②用另一量筒量取50mL0.55mol·L-1NaOH溶液,并用另一温度计测出其温度;③将NaOH溶液倒入小烧杯中,设法使之混合均匀,测得混合液温度。回答下列问题:(1)倒入NaOH溶液的正确操作是________(填序号)。A.沿玻璃棒缓慢倒入B.分三次少量倒入C.一次迅速倒入(2)使盐酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作是________(填序号)。A.用温度计小心搅拌B.揭开泡沫塑料板用玻璃棒搅拌C.轻轻地振荡烧杯D.用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地上下搅动(3)现将一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液、稀氨水分别和1L1mol·L-1的稀盐酸恰好完全反应,其反应热分别为ΔH1、ΔH2、ΔH3,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的大小关系为__________________。(4)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。为了计算中和热,某学生记录数据如下:实验序号起始温度t1/℃终止温度t2/℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.6依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热ΔH=________(结果保留一位小数)。(5)________(填“能”或“不能”)用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸,理由是____________________________________________________。26、(10分)某校化学研究性学习小组欲设计实验验证Fe、Cu的金属活动性,他们提出了以下两种方案。请你帮助他们完成有关实验项目。(1)方案Ⅰ:有人提出将大小相等的铁片和铜片同时放入稀硫酸(或稀盐酸)中,观察产生气泡的快慢,据此确定它们的活动性。该原理的离子方程式为_________________________。(2)方案Ⅱ:有人利用Fe、Cu作电极设计成原电池,以确定它们的活动性。试在下面的方框内画出原电池装置图,标出原电池的电极材料和电解质溶液,并写出电极反应式______________________________________。(3)方案Ⅲ:结合你所学的知识,帮助他们再设计一个验证Fe、Cu活动性的简单实验方案(与方案Ⅰ、Ⅱ不能雷同):_________________________________________________;用离子方程式表示其反应原理:_______________________________________________。27、(12分)为了证明化学反应有一定的限度,进行了如下探究活动:探究活动一:取5mL0.Imol.L-1的KI溶液于试管,滴加0.Imol.L-1的FeCl3溶液5—6滴,振荡;探究活动二:在上述试管中加入2mLCC14,充分振荡、静置;探究活动三:取上述静置分层后的上层水溶液于试管,滴加0.Imol.L-1的KSCN溶液5—6滴,振荡。(1)写出探究活动一中反应的离子方程式____。(2)探究活动二的实验现象为____。A.溶液分层,上层呈紫色B.溶液分层,下层呈紫色C.溶液分层,均为无色(3)在探究活动三中,可以证明该化学反应有一定的限度的实验现象是____________________28、(14分)A、B、C、D、E均为有机物,其中A是化学实验中最常见的有机物,它易溶于水并有特殊香味;B的产量可衡量一个国家石油化工发展的水平,有关物质的转化关系如图①所示:(1)写出B的结构简式________;A中能体现该物质性质的原子团的名称为______。(2)写出下列反应的化学方程式:反应①________________;反应④________________。(3)实验室利用反应③制取C,常用图②装置:①a试管中的主要化学反应的方程式为_________________,反应类型是______。②在实验中球形干燥管除起冷凝作用外,另一个重要作用是________________。③试管b中观察到的现象是______________________。29、(10分)在FeCl3溶液蚀刻铜箔制造电路板的工艺中,废液(含有Fe2+、Fe3+、Cu2+)处理和资源回收很有意义。某兴趣小组设计了如下处理方案。回答下列问题:(1)固体A的成分是______________(填化学式)。(2)由溶液B生成溶液C的离子方程式为___________________;检验溶液C中金属阳离子的试剂是____(填名称)。(3)检验固体E是否洗涤干净的操作为____________________________;灼烧时,用于盛放固体E的仪器为____________________________(填名称)。(4)铁红用途广泛,可用于焊接钢轨,写出该反应的化学方程式___________________________。

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】

A.水分子中O原子和H原子之间只存在共价键,故A错误;B.氯气中只存在共价键,故B错误;C.氧化钠中钠离子和氧离子之间只存在离子键,故C错误;D.NaOH中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键、O原子和H原子之间只存在共价键,故D正确;答案选D。2、B【答案解析】

A.乙醇与金属钠反应生成乙醇钠,脱去羟基上的氢原子,即键①断裂,故A正确;B.乙醇在铜催化下和O2反应生成乙醛,乙醇中的键①③断裂,故B错误;C.燃烧是有机物最剧烈的反应,生成二氧化碳和水,所有的化学键都要断裂,故C正确;D.乙醇在Ag催化下与O2反应生成乙醛和水,乙醇中的键①③断裂,故D正确;故答案为B。3、A【答案解析】分析:A、氧气和臭氧均由氧原子构成;B.根据气体摩尔体积的计算公式计算判断;C.CH3CH2OH溶液中含有的氧原子的物质有乙醇分子和水分子;D.镁是12号元素,1个镁原子含有12个电子。详解:A、氧气和臭氧均由氧原子构成,故48g混合物中含有的氧原子的物质的量为3mol,故含3NA个氧原子,故A正确;B.标准状况下,4.48L甲醛(HCHO)的物质的量为4.48L22.4L/mol=0.2mol,含有的分子数目约为0.2NA,故B错误;C.1L1mol·L-1CH3CH2OH溶液中含有乙醇1mol,溶剂水中也含有氧原子,含有的氧原子数目大于NA,故C错误;D.镁是12号元素,1个镁原子含有12个电子,1molMg中含有的电子数目约为12NA,故D错误;故选点睛:本题的易错点为B,使用气体摩尔体积需要注意:①对象是否为气体;②温度和压强是否为标准状况,22.4L/mol是标准状态下的气体摩尔体积。本题中甲醛在标准状况下为气体(沸点-19.5℃)。4、C【答案解析】

A.生石灰与水作用制熟石灰属于放热反应,A不选;B.食物因氧化而腐败属于放热反应,B不选;C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl晶体混合属于吸热反应,C选;D.盐酸与氢氧化钠混合发生中和反应,属于放热反应,D不选;答案选C。【答案点睛】掌握常见的放热反应和吸热反应是解答的关键,即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。5、C【答案解析】测试卷分析:A.化学反应速率发生了改变,平衡不一定发生移动。如加入催化剂速率改变,但平衡没有移动。错误。B.有气态物质参加的可逆反应若是反应前后气体体积相等,达到平衡后,通过改变容器的容积来改变了压强,则化学平衡不发生移动。C.当可能反应达到平衡状态时每个组分的浓度、平衡时的含量都保持不变。如果某成分的含量或浓度发生了改变,则平衡一定发生了改变,即发生了移动。正确。D.可逆反应达到平衡后,加入了催化剂对化学平衡的移动无影响。错误。考点:考查使化学平衡发生移动的影响因素的知识。6、C【答案解析】测试卷分析:同一个碳原子上的氢原子是相同的,其次同一个碳原子所连接的所有甲基上的氢原子是相同的,再就是具有对称性结构的(类似于平面镜成像中物体和像的关系),则根据3-甲基戊烷的结构简式CH3CH2CH(CH3)CH2CH3可判断分子中含有4类氢原子,因此其一氯代物有4种,答案选C。【考点定位】考查一氯代物种类判断【名师点晴】本题以3-甲基戊烷的一氯代产物判断为载体,重点考查了有机物结构特点、等效氢原子的判断依据和方法、同分异构体的概念的了解、理解和掌握程度,对同分异构体的正确书写能力,考查了学生严密的推理能力,思维的严谨性。考查了学生对知识的灵活应用和综合运用所学化学知识解决相关化学问题的能力。该题的关键是明确等效氢原子的判断依据,即首先同一个碳原子上的氢原子是相同的,其次同一个碳原子所连接的所有甲基上的氢原子是相同的,再就是具有对称性结构的(类似于平面镜成像中物体和像的关系)。7、B【答案解析】

①升高温度,能提高单位体积内活化分子的数目,使有效碰撞几率增大,提高反应速率,正确;②改用100mL3mol/L盐酸,增大溶液中氢离子浓度,是反应速率加快,正确;③多用300mL1mol/L盐酸,溶液中氢离子浓度不变,反应速率不变,错误;④用等量铁粉代替铁片,增大铁与氢离子的接触,反应速率加快,正确;⑤改用98%的硫酸,铁遇到浓硫酸钝化,反应停止,错误;⑥加入少量CuSO4,在铁的表面析出Cu,形成铜铁原电池,加快铁的反应速率,正确;答案为B【答案点睛】向反应液中加入少量硫酸铜,溶液中的铜离子得电子能力强,先在铁的表面析出铜,形成铜铁原电池,加快负极的消耗,反应速率加快。8、A【答案解析】

可逆反应,若正反应速率等于逆反应速率,或各物质的浓度、物质的量分数等保持不变,则表明反应一定已达平衡状态,据此分析作答。【题目详解】A.绝热容器,温度不再改变,说明正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,A项正确;B.该反应在恒压条件下进行,压强始终不变,不能根据压强判断平衡状态,B项错误;C.相同时间内,断开H-H键的数目和生成N-H键的数目相等,表示的都是正反应,且不满足计量数关系,无法判断是否达到平衡状态,C项错误;D.容器内气体的浓度c(N2)∶c(H2)∶c(NH3)=1∶3∶2,无法判断各组分的浓度是否发生变化,则无法判断平衡状态,D项错误;答案选A。【答案点睛】有关达到化学平衡状态的标志是常考题型,通常有直接判断法和间接判断法两大类。①ν(正)=ν(逆)0,即正反应速率=逆反应速率注意反应速率的方向必须有正逆之分,每个物质都可以表示出参与的化学反应速率,而其速率之比应符合方程式中的化学计量数的比值,这一点学生做题容易出错。②各组分的浓度保持不变,包括各组分的质量分数、物质的量分数、体积分数、百分含量不变。①对于气体体积前后改变的反应,压强不变是平衡的标志,而对于气体体积前后不改变的反应,压强不能做标志。②对于恒温恒压条件下的反应,气体体积前后改变的反应密度不变是平衡标志。③对于恒温恒容下的反应,有非气体物质的反应,密度不变是平衡标志。④有颜色的物质参与或生成的可逆反应,体系的颜色不再随时间而变化。⑤任何化学反应都伴随着能量变化,当体系温度一定时,达到平衡。9、D【答案解析】分析:元素原子的最外层电子数决定元素的化学性质。详解:第ⅠA族元素具有相似的化学性质,由于元素原子的最外层电子数决定元素的化学性质,所以其原因是它们的原子具有相同的最外层电子数。答案选D。10、D【答案解析】可以用分液漏斗分离说明二者不互溶,A、溴易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗分离,A错误;B、苯和硝基苯互溶,不能用分液漏斗分离,B错误;C、汽油和苯互溶,不能用分液漏斗分离,C错误;D、硝基苯不溶于水,能用分液漏斗分离,D正确,答案选D。11、B【答案解析】解:A、Fe是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、NaCl属于盐,是化合物,是电解质,故B正确;C、二氧化硅本身不能电离出自由移动的离子,属于化合物,是非电解质,故C错误;D、硝酸钾溶液属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误,故选B.【点评】本题考查了电解质与非电解质的判断,题目难度不大,注意掌握电解质与非电解质的区别.12、D【答案解析】分析:(1)含有金属元素的化合物不一定是离子化合物;(2)第ⅠA族和第ⅦA族原子化合时,不一定生成离子键;(3)由非金属元素形成的化合物可能是离子化合物;(4)活泼金属与非金属化合时,能形成离子键;(5)含有离子键的化合物一定是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键;(6)离子化合物中可能同时含有离子键和共价键。详解①含有金属元素的化合物不一定是离子化合物,如氯化铝是共价化合物,故错误;②第ⅠA族和第ⅦA族原子化合时,不一定生成离子键,可能生成共价键,如H元素和F元素能形成共价化合物HF,故错误;(3)由非金属元素形成的化合物可能是离子化合物,如铵盐,故错误;(4)活泼金属与非金属化合时,能形成离子键,如第IA族(H除外)、第IIA族元素和第VIA族、第VIIA族元素易形成离子键,故正确;(5)含有离子键的化合物一定是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,如KOH,故正确;(6)离子化合物中可能同时含有离子键和共价键,如NaOH,故正确;所以D选项是正确的。13、A【答案解析】

亚硫酸钠与浓硫酸反应生成二氧化硫,结合二氧化硫的性质分析解答。【题目详解】A.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明二氧化硫不能把碘化钾氧化为单质碘,因此SO2的氧化性弱于I2,A正确;B.二氧化硫溶于水得到亚硫酸,溶液显酸性,但二氧化硫不能漂白酸碱指示剂,因此蓝色石蕊试纸变红后不褪色,B错误;C.二氧化硫是酸性氧化物,一般用碱液吸收,NaCl溶液不能用于除去实验中多余的SO2,C错误;D.二氧化硫具有漂白性,能使品红试纸褪色,二氧化硫具有还原性,能使沾有酸性KMnO4溶液的滤纸褪色,D错误;答案选A。14、D【答案解析】分析:A项,SO2通入紫色石蕊试液中溶液变红;B项,溴水与KI发生置换反应生成I2,CCl4将I2从碘水中萃取出来,CCl4密度比水大,I2的CCl4溶液在下层;C项,加入NaOH溶液后需要加热;D项,醋酸溶液呈酸性,溶液pH减小,品红溶液褪色快,84消毒液氧化能力增强。详解:A项,SO2属于酸性氧化物,SO2的水溶液呈酸性,SO2通入紫色石蕊试液中溶液变红,不会褪色,实验现象和结论都不正确,A项错误;B项,溴水与KI发生置换反应生成I2,CCl4将I2从碘水中萃取出来,CCl4密度比水大,I2的CCl4溶液在下层,观察到下层液体呈紫色,实验现象不正确,B项错误;C项,若溶液中存在NH4+,发生反应NH4++OH-=NH3·H2O,不会产生NH3,置于试管口的湿润的红色石蕊试纸不会变蓝,若要证明是否存在NH4+,加入NaOH溶液后要加热,然后用湿润的红色石蕊试纸置于试管口检验,C项错误;D项,醋酸溶液呈酸性,溶液pH减小,品红溶液褪色快,84消毒液氧化能力增强,D项正确;答案选D。15、C【答案解析】

在有机物的分子结构中,1个C要连有4个键,其中碳碳双键属于2个键,碳碳三键属于3个键,C-H往往省略掉。所以,当给出的结构中,如果1个C周围的键少于4个,则要由C-H键补足至4个;如果多于4个,则一定不合理。【题目详解】A.该物质是正丁烷,图中省略了C-H键,A正确;B.该物质是异丁烷,图中省略了C-H键,B正确;C.图中有1个C周围连有5个键(2个单键和1个三键),不合理,C错误;D.该物质是环丁烷,图中省略了C-H键,D正确;故合理选项为C。【答案点睛】在有机化合物的分子中,1个C一定连有4个键,不会多,也不会少。16、D【答案解析】

A.a和b不连接时,铁和铜离子发生置换反应,所以铁片上有铜析出,故A正确;B.a和b连接时,该装置构成原电池,铁作负极,铜作正极,正极上铜离子得电子发生还原反应,电极反应式为Cu2++2e-═Cu,故B正确;C.无论a和b是否连接,铁都失电子发生氧化反应,所以铁都溶解,故C正确;D.a和b分别连接直流电源正、负极,在电解池中阳离子向负极移动,铜离子向铁电极移动,故D错误;故选D。【答案点睛】本题考查了原电池原理,明确正负极的判断方法、电极反应类型、阴阳离子移动方向即可解答,易错点为阴阳离子移动方向的判断,要看是原电池还是电解池。17、B【答案解析】

浓硫酸能干燥气体是利用了浓硫酸的吸水性,能吸收气体中的水蒸气,从而达到干燥的目的,故选B。18、C【答案解析】

根据决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质。【题目详解】因决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质.而浓度、温度、压强、催化剂是外界影响因素。答案选C。19、A【答案解析】

A.酯化反应是醇跟羧酸或无机含氧酸生成酯和水的反应,醇不一定就是乙醇,其它醇也可以,故A错误;B.酯化反应是醇跟羧酸或无机含氧酸生成酯和水的反应,酯化反应是可逆反应,为了平衡正向移动,酯化反应一般需要吸水,故B正确;C.酯化反应是可逆反应,存在一定的限度,反应物不能完全转化,故C正确;D.羧酸跟醇的酯化反应是可逆的,并且一般反应缓慢,故常用浓硫酸作催化剂,以提高反应速率,故D正确;故选A。【答案点睛】本题的易错点为B,要注意酯化反应中浓硫酸作催化剂和吸水剂,生成的水是取代反应生成的,浓硫酸不做脱水剂。20、C【答案解析】A.维生素C

中含有碳碳双键,可以发生加成反应,故A正确;B.维生素C中含有羟基,

可以与金属Na发生置换反应生成氢气,故B正确;C.维生素C含有碳碳双键和羟基,具有还原性,可以发生氧化反应,也可以发生加成反应和取代反应,故C错误;D.维生素C含有酯基,

可以与NaOH

溶液发生取代反应(水解反应),故D正确;故选C。点睛:本题考查有机物的结构和性质,注意把握有机物官能团的性质。本题中维生素C中含有碳碳双键,能够发生加成反应和氧化反应,含有羟基,能够发生取代反应、氧化反应,含有酯基,能够发生水解反应。21、A【答案解析】

X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素,X的族序数是周期的2倍,Y原子的最外层电子数等于X原子的核外电子总数,Z的单质能与冷水剧烈反应产生H2,W与Y同主族,据此可知X为碳元素,Y为氧元素,Z为钠元素,W为硫元素。A.同周期从左到右原子半径依次减小,同主族从上而下原子半径依次增大,故四种元素中Z的原子半径最大,选项A正确;B.Y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B错误;C.Y、Z两种元素形成的化合物Na2O2既含有离子键,又含有共价键,选项C错误;D.X、Y、Z三种元素形成的常见化合物Na2CO3、Na2C2O4的水溶液呈碱性,选项D错误。答案选A。【答案点睛】本题考查结构性质位置关系、元素周期律等,难度中等,注意基础知识的理解掌握。推断出元素是解题的关键,结合元素分析,易错点为选项D,碳酸钠或草酸钠均为强碱弱酸盐,溶液显碱性。22、C【答案解析】

A.铜铁原电池中,铜是电池的正极,Fe是负极,Fe逐渐溶解,故A错误;

B.该装置为铜铁原电池,是把化学能转化为电能的装置,故B错误;

C.铜铁原电池中,铜是电池的正极,Fe是负极,电子由Fe流向Cu,故C正确;

D.Fe作负极,Fe原子失去电子发生氧化反应,则负极的反应为Fe-2e-=Fe2+,铜是电池的正极,正极反应式是2H++2e-=H2,故D错误。【答案点睛】本题考查原电池原理,明确:①活泼金属为负极,负极失电子发生氧化反应、正极得电子发生还原反应,②电子由负极经导线流向正极。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2羟基羧基加成反应氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【答案解析】

A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,结构简式为CH2=CH2,反应①发生加成反应,B为乙醇,反应②是醇的催化氧化,即C为乙醛,乙醛继续被氧化成乙酸,据此分析;【题目详解】(1)A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,答案是CH2=CH2;(2)反应①发生CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,B为乙醇,含有官能团是羟基,反应②为醇的催化氧化,其反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,C为乙醛,乙醛被氧化成乙酸,即D为乙酸,含有官能团是羧基;答案是羟基、羧基;(3)根据(2)的分析,反应①为加成反应,反应②为氧化反应;故答案为加成反应,氧化反应;(4)根据上面的分析,B为乙醇,D为乙酸,反应④为酯化反应,其反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。24、第二周期第ⅤA族H2SO4NH4NO3S2->O2->Na+离子键、非极性键(或共价键)2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2【答案解析】

A、B、C、D、E是核电荷数依次增大的五种短周期主族元素,A元素的原子核内只有1个质子,则A为H元素;B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3,则B的最高化合价为+5价,位于周期表第ⅤA族,B元素的原子半径是其所在主族中最小的,应为N元素;C元素原子的最外层电子数比次外层多4个,只能有2个电子层,最外层电子数为6,应为O元素;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C,则D的化合价为+1价,D为Na元素;C、E主族,则E为S元素。【题目详解】(1)B元素为N元素,位于元素周期表第二周期ⅤA族,故答案为:第二周期ⅤA族;(2)E为S元素,最高价为+6,最高价氧化物对应水化物为H2SO4,故答案为:H2SO4;(3)C、D、E形成的简单离子分别为O2—、Na+、S2—,同主族元素,从上到下离子半径依次增大,电子层结构相同的离子,随核电荷数增大,离子半径依次减小,则离子半径的大小关系是S2->O2->Na+,故答案为:S2->O2->Na+;(4)A为H元素、C为O元素,A2C为H2O,H2O为共价化合物,用电子式表示H2O的形成过程为;化合物D2C2为Na2O2,Na2O2为离子化合物,含有离子键和非极性键(或共价键),故答案为:;离子键、非极性键(或共价键);(5)化合物D2C2为Na2O2,A2C为H2O,过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2。【答案点睛】本题考查元素周期表与元素周期律,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。25、CDΔH1=ΔH2<ΔH3-51.8kJ·mol-1不能H2SO4与Ba(OH)2反应生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的反应热【答案解析】分析:(1)将NaOH溶液倒入小烧杯中,分几次倒入,会导致热量散失,影响测定结果;(2)盐酸和氢氧化钠混合时,用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动,使盐酸与NaOH溶液混合均匀;(3)H+(aq)+OH-(aq)═H2O(l);△H=-57.3kJ•mol-1;中和热是强酸强碱稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量,弱电解质存在电离平衡,电离过程是吸热过程;(4)根据中和热计算公式Q=cm△T中涉及的未知数据进行判断;(5)氢氧化钡与硫酸反应生成了硫酸钡沉淀,生成沉淀的过程中会有热量变化,影响测定结果。详解:(1)倒入氢氧化钠溶液时,必须一次迅速的倒入,目的是减少热量的散失,不能分几次倒入氢氧化钠溶液,否则会导致热量散失,影响测定结果,故选C;(2)使盐酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作方法是:用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动;温度计是测量温度的,不能使用温度计搅拌;也不能轻轻地振荡烧杯,否则可能导致液体溅出或热量散失,影响测定结果;更不能打开硬纸片用玻璃棒搅拌,否则会有热量散失,故选D;(3)中和热是强酸强碱稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量,一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液和1L1mol•L-1的稀盐酸恰好完全反应放热57.3kJ;一水合氨是弱电解质,存在电离平衡,电离过程是吸热程,稀氨水和1L1mol•L-1的稀盐酸恰好完全反应放热小于57.3kJ,反应焓变是负值,所以△H1=△H2<△H3,故答案为△H1=△H2<△H3;(4)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.05℃,反应后温度为:23.2℃,反应前后温度差为:3.15℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为:23.4℃,反应前后温度差为:3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.55℃,反应后温度为:23.6℃,反应前后温度差为:3.05℃;50mL的0.50mol/L盐酸与50mL的0.55mol/L氢氧化钠溶液的质量和为m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×=1.2959kJ,即生成0.025mol的水放出热量为:1.2959kJ,所以生成1mol的水放出热量为1.2959kJ×=51.8kJ,即该实验测得的中和热△H=-51.8kJ/mol,故答案为-51.8kJ/mol;(5)硫酸与Ba(OH)2溶液反应除了生成水外,还生成了BaSO4沉淀,该反应中的生成热会影响反应的反应热,所以不能用Ba(OH)2溶液和硫酸代替NaOH溶液和盐酸测中和热,故答案为不能;因为硫酸与Ba(OH)2溶液反应生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的反应热。点睛:本题考查了中和热的测定方法、计算、误差分析,注意掌握测定中和热的正确方法,明确实验操作过程中关键在于尽可能减少热量散失,使测定结果更加准确。本题的易错点为(4),要注意中和热的△H<0。26、Fe+2H+===Fe2++H2↑正极反应:2H++2e-===H2↑;负极反应:Fe-2e-===Fe2+把铁片插入CuSO4溶液中,一段时间后,观察铁片表面是否生成红色物质Fe+Cu2+===Fe2++Cu【答案解析】

(1)方案Ⅰ:根据铁与酸的反应分析并写出离子方程式;(2)方案Ⅱ:根据正负极上得失电子写出电极反应式;(3)方案Ⅲ:根据铁、铜之间的置换反应设计。【题目详解】(1)方案Ⅰ:金属的活动性越强,与酸反应越剧烈,产生H2的速率越快,Fe能与H+反应生成H2:Fe+2H+===Fe2++H2↑,Cu不与H+反应,无明显现象,所以Fe的活动性大于Cu的。(2)方案Ⅱ:利用原电池中相对活泼金属失去电子为原电池负极,相对不活泼的金属为原电池的正极来判断金属活动性的相对强弱,正极上氢离子得电子生成氢气,反应还原反应,电极反应式为2H++2e−===H2↑;负极上铁失电子生成二价铁离子,发生氧化反应,电极反应式为Fe−2e−===Fe2+;用铁、铜作电极,稀硫酸作电解质溶液设计原电池,铁的金属性比铜强,所以铁作负极,铜作正极,电子从负极沿导线流向正极:;(3)方案Ⅲ:可根据活动性强的金属能将活动性弱的金属从其盐溶液中置换出来设计实验,设计方法如下:将铁片置于CuSO4溶液中,一段时间后观察Fe表面有红色的金属铜析出,即可以证明金属铁的活泼性强于金属铜的;反应原理为:铁和铜离子发生氧化还原反应生成铜和二价铁离子,反应的离子方程式为:Fe+Cu2+═Fe2++Cu。【答案点睛】本题使用比较金属性强弱的方法角度出发,结合物质的性质设计实验方案。27、2Fe3++2I-2Fe2++I2B溶液变血红色【答案解析】测试卷分析:(1)在探究活动一中KI溶液与FeCl3溶液反应产生KCl、FeCl2、I2,反应的离子方程式是2Fe3++2I-2Fe2++I2;(2)由于I2容易溶于有机

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