江西省宜春市2023年化学高一下期末达标测试试题(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、丙烯醇的结构简式为CH2=CH-CH2OH,它可以发生的反应有:①取代;②加成;③加聚;④氧化;⑤燃烧,其中正确的是A.只有①②⑤ B.只有②③ C.除④外 D.全部2、下列反应中,属于取代反应的是A.乙烯在空气中燃烧 B.苯在一定条件下跟氢气反应C.苯在浓硫酸催化下与浓硝酸反应 D.乙烯在一定条件下跟HCl反应3、下列有机物鉴别方法不正确的是A.将溴水分别加入到己烷和己烯中,观察溶液颜色变化B.苯和己烷分别放入水中,观察液体是否分层C.将酸性高锰酸钾溶液分别加入苯和甲苯中,观察溶液颜色是否变化D.乙酸和葡萄糖可以用新制Cu(OH)2悬浊液鉴别4、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≡N5、自然界中的能源可以分为一次能源和二次能源,一次能源是指直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和资源,由一次能源经过加工转换以后得到的能源产品,称为二次能源。下列叙述正确的是阶段()A.电能是二次能源 B.水力是二次能源C.天然气是二次能源 D.水煤气是一次能源6、用相对分子质量为43的烷基取代甲苯上的一个氢原子,所得芳香烃产物的数目为()A.3种 B.4种 C.6种 D.8种7、某混合物由乙酸和乙酸乙酯按一定比例组成,其中氢元素的质量分数为,则该混合物中氧元素的质量分数为()A.40%B.60%C.64%D.72%8、反应4NH3+5O24NO+6H2O在5L的密闭容器中进行,半分钟后,NO的物质的量增加了0.3mol,则此反应的平均反应速率v(X)为A.v(NH3)=0.004mol•L-1•s-1 B.v(O2)=0.15mol•L-1•min-1C.v(NO)=0.008mol•L-1•s-1 D.v(H2O)=0.16mol•L-1•min-19、标况下,某气体的质量为2.8克,体积为2.24L,其则该气体的相对分子质量为()A.28B.56C.112D.28g/mol10、一定条件下,PbO2与Cr3+反应,产物是Cr2O72-和Pb2+,则与1molCr3+反应所需PbO2的物质的量为()A.1.5mol B.1.0mol C.0.75mol D.3.0mol11、根据元素周期律和周期表,下列各项叙述正确的组合是①同一主族元素,原子半径越大,非金属单质的熔点一定越高;②同一周期元素的原子(除稀有气体),半径越大越容易失去电子;③若R2—和M+的电子层结构相同,则微粒半径:M+>R2—;④原子半径X小于Y的同一主族的两种元素,若X(OH)n是强碱,则Y(OH)n也是强碱;⑤除第一周期外,第n周期的最后一种金属元素位于第n主族A.①②④ B.①③⑤ C.②③④ D.②④⑤12、现将AlCl3、MgCl2、MgSO4、Al2(SO4)3四种物质溶于水,形成的混合溶液中c(Al3+)=0.1mol•L﹣1、c(Mg2+)=0.25mol•L﹣1、c(Cl﹣)=0.2mol•L﹣1,则该溶液中c(SO42-)为()A.0.15mol•L﹣1B.0.2mol•L﹣1C.0.25mol•L﹣1D.0.30mol•L﹣113、下列各选项的两个反应属于同一反应类型的是()。选项

反应Ⅰ

反应Ⅱ

A

在光照条件下,异丁烷与溴蒸气反应制取(CH3)3CBr

将乙烯通入溴的四氯化碳溶液中制取1,2-二溴乙烷

B

在镍作催化剂的条件下,苯与氢气反应生成环己烷

在催化剂作用下,乙烯与水反应生成乙醇

C

在银作催化剂的条件下,乙醇与空气中的氧气反应生成乙醛

在一定条件下,由氯乙烯(CH2=CHCl)合成聚氯乙烯

D

乙酸乙酯在酸的催化作用下与水反应生成乙酸和乙醇

在一定条件下,液态油脂与氢气反应制造人造脂肪

A.A B.B C.C D.D14、下列叙述不正确的是()A.有机物C2H4与C3H6一定是同系物B.可以用溴水鉴别甲烷和乙烯C.不可以用分液漏斗分离乙酸和乙醇D.往蛋白质中加入硫酸铜溶液会发生变性的过程15、短周期元素X和Y中,X原子的最外层电子数是内层电子总数的一半,Y元素在X元素的前一周期,Y2离子和Ne原子的电子层结构相同。有关X和Y形成的化合物Z的说法中,正确的是A.Z肯定不是酸酐 B.Z是一种碱性氧化物C.Z的分子式可能是X2Y5 D.Z是一种离子化合物16、已知2g氢气完全燃烧生成水蒸气时放出能量242

kJ,且氧气中1

molO=O键完全断裂时需要吸收能量496

kJ,水蒸气中1

mol

H-O键形成时放出能量463

kJ,则氢气中1molH-H键断裂时吸收能量为()A.434

kJ B.557

kJ C.920

kJ D.436kJ17、采用下列措施的目的与控制化学反应速率无关的是()A.将煤块磨成煤粉B.红酒中添加二氧化硫C.染料中添加铁红D.铁锅洗后擦干18、工业合成氨的反应为:N2+3H22NH3,该反应在一定条件下的密闭容器中进行。下列关于该反应的说法正确的是()A.达到平衡时,反应速率:v(正)=v(逆)=0B.使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率C.为了提高H2的转化率,应适当增大H2的浓度D.若在密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后能生成2molNH319、主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,且均不大于20。W、X、Z最外层电子数之和为10;W与Y同族;W与Z形成的化合物可与浓硫酸反应,其生成物可腐蚀玻璃。下列说法正确的是A.常温常压下X的单质为气态B.Z的氢化物为离子化合物C.Y和Z形成的化合物的水溶液呈碱性D.W与Y具有相同的最高化合价20、利用海水制取淡水的传统方法是A.蒸发B.过滤C.分液D.蒸馏21、下列试剂保存或者盛放方法正确的是()A.浓硝酸盛放在铜质器皿中B.NaOH溶液保存在带橡胶塞的试剂瓶中C.稀硝酸盛放在铁质器皿中D.锌粒保存在细口玻璃瓶中22、元素的性质呈周期性变化的根本原因是()A.元素相对原子质量的递增,量变引起质变B.元素的原子半径周期性变化C.元素的金属性和非金属性呈周期性变化D.元素原子的核外电子排布呈周期性变化二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑩种元素,填写下列空白ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02①②③3④⑤⑥⑦⑧4⑨⑩(用元素符号或化学式回答下列问题)(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是_______,其原子结构示意图是_________。(2)用电子式表示元素④与⑦组成的化合物的形成过程:________,该化合物属于_______(填“共价”或“离子”)化合物。(3)常温下呈液态的非金属单质是_______。(4)表中能形成两性氢氧化物的元素是_________,该元素的单质与⑨的最高价氧化物的水化物反应的化学方程式是___________。(5)①、⑥、⑦三种元素的最高价氧化物对应的水化物中,按酸性增强的顺序排列为_________。24、(12分)已知五种元素的原子序数的大小顺序为C>A>B>D>E;其中,A、C同周期,B、C同主族;A与B形成离子化合物A2B,A2B中所有离子的电子数相同,其电子总数为30;D和E可形成4核10电子分子。试回答下列问题:(1)画出元素C的原子结构示意图:________。(2)写出元素D在元素周期表中的位置:第____周期,第____族;该元素形成的单质的结构式为______。(3)写出下列物质的电子式:A、B、E形成的化合物______;D、E形成的化合物______。(4)D、E形成的化合物受热蒸发,吸收的热量用于克服________。(5)A、B两元素组成的化合物A2B2属于______(填“离子”或“共价”)化合物,其存在的化学键有______。25、(12分)溴苯可用作有机溶剂溴苯是制备精细化工品的原料,也是制备农药的基本原料。其制备可采用下列装置:有关数据如下表:密度(g·cm-3)熔点/℃沸点/℃溶解性溴3.12-7.258.8微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等苯0.885.580.1不溶于水,易溶于有机溶剂溴苯1.50-30.7156.2不溶于水,溶于甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等多数有机溶剂有关反应:(ⅰ)+Br2+HBr(溴苯制备反应)(ⅱ)+H2O+HBr(反应微弱)实验步骤:在装置A底部放入少许石棉丝,然后加入2g铁粉;装置C中加入由22.0mL苯和10.0mL液溴混合而成的混合液;其他装置的试剂如图所示;打开装置C的活塞,使苯、液溴混合液滴到铁粉上;取下装置B,进行下列流程图中的操作,最后得到11.1mL溴苯。粗溴苯与回答下列问题:(1)装置A中的铁粉可以用___________(填试剂的化学式)代替,原因是___________。(2)装置B中的NaOH的作用是_____________________。(3)装置D中苯的作用是___________。(4)分离Ⅰ、分离Ⅱ、分离Ⅲ分别为___________(填标号)。a.分液、蒸馏、过滤b.分液、分液、过滤c.过滤、分液、过滤d.分液、过滤、过滤(5)流程图中加入的CaCl2的作用是___________,若实验过程中省略该步操作,实验的产率_________(填“偏高”偏低“或“不变”)。(6)本实验的产率为___________。26、(10分)某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。实验(一)碘含量的测定实验(二)碘的制取另制海带浸取原液,甲、乙两种实验方案如下:已知:3I2+6NaOH===5NaI+NaIO3+3H2O。(1)实验(一)中的仪器名称:仪器A________,仪器B________。(2)①分液漏斗使用前须检漏,检漏方法为__________________。②步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是___________________。③下列有关步骤Y的说法,正确的是________。A应控制NaOH溶液的浓度和体积B将碘转化成离子进入水层C主要是除去海带浸取原液中的有机杂质DNaOH溶液可以由乙醇代替④实验(二)中操作Z的名称是________。(3)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是________________________。27、(12分)某实验小组用下列装置进行乙醇催化氧化的实验。(1)实验过程中铜网出现红色和黑色交替的现象,请写出相应的化学反应方程式:______________________________________________。在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该乙醇氧化反应是________反应。(2)甲和乙两个水浴作用不相同。甲的作用是__________________________;乙的作用是__________________________。(3)反应进行一段时间后,干燥试管a中能收集到不同的物质,它们是________________。集气瓶中收集到的气体的主要成分是__________________________。(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有__________。要除去该物质,可先在混合液中加入________________(填写字母)。a.氯化钠溶液b.苯c.碳酸氢钠溶液d.四氯化碳然后,再通过________________(填实验操作名称)即可除去。28、(14分)(1)找出合适的序号填在对应的空格中①正戊烷和异戊烷②和③CH3CH2CH3和(CH3)2CHCH2CH3④和⑤和互为同系物的是_____;属于同一物质的是_____。互为同位素的是_____;互为同分异构体的是____。(2)已知有机物A、B、C、D、E、F有以下转化关系。A的产量是衡量一个国家石油化工生产水平的标志;D能使石蕊试液变红;E是不溶于水且具有香味的无色液体,相对分子质量是C的2倍;F是高分子聚合物,常用于制食品袋。结合如图关系回答问题:①写出A的结构简式_____;写出D中官能团的名称____。②反应①的反应类型为____。③写出反应②的反应方程式____。写出反应④的反应方程式____。④E的同分异构体有多种,写出其中与D互为同系物的任意一种物质的结构简式____。29、(10分)硫—碘循环分解水制氢主要涉及下列反应:①SO2+2H2O+I2===H2SO4+2HI②2HIH2+I2③2H2SO4===2SO2+O2+2H2O(1)整个过程中SO2、I2的作用是______。(2)一定温度下,向1L密闭容器中加入1molHI(g),发生反应②,已知H2的物质的量随时间的变化如图所示,则在0~2min内的平均反应速率v(HI)=______;(3)已知拆开1molH—I键需要消耗298kJ能量,形成1molH—H键能够释放436kJ能量,形成1molI—I键能够释放151kJ能量,则在反应②中,分解0.2molHI时会______(填“吸收”或“释放”)______kJ能量。(4)实验室用Zn和硫酸制H2,为了加快反应速率下列措施不可行的是__(填序号)a.加入浓硝酸b.加入少量CuSO4固体c.用粗锌代替纯锌d.加热e.把锌粒弄成锌粉f.用98.3%的浓硫酸(5)氢气可用于制燃料电池,某种氢氧燃料电池是用固体金属化合物陶瓷作电解质,两极上发生的电极反应分别为:A极:2H2+2O2--4e-==2H2O,B极:O2+4e-==2O2-,则A极是电池的___极;电子从该极___(填“流入”或“流出”)。

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】

丙烯醇含有碳碳双键可以发生加成反应、加聚反应、氧化反应;含有羟基可以发生取代反应;只含碳、氢、氧元素可以燃烧,故答案为D。2、C【答案解析】

A.乙烯在空气中燃烧的反应属于氧化还原反应,A不符合题意;B.苯在一定条件下跟氢气反应生成环己烷的反应属于加成反应,B不符合题意;C.苯在浓硫酸催化下与浓硝酸反应,产生硝基苯和水的反应属于取代反应,C符合题意;D.乙烯在一定条件下跟HCl反应产生一氯乙烷,该反应属于加成反应,D不符合题意;故合理选项是C。3、B【答案解析】

A项、己烷和溴水不反应,己烯和溴水发生加成反应,使溴水褪色,可鉴别,故A正确;B项、苯和己烷都不溶于水,密度都比水小,放入水中都分层,油层均在上层,不能鉴别,故B错误;C项、苯与酸性高锰酸钾溶液不反应,甲苯能与能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,可鉴别,故C正确;D项、乙酸具有酸性,能与Cu(OH)2反应得到蓝色溶液,葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液共热发生氧化反应生成红色沉淀,可鉴别,故D正确;故选B。【答案点睛】本题考查常见有机物的鉴别,注意常见有机物性质的异同是解答关键。4、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。5、A【答案解析】

A.电能是通过物质燃烧放热转化成的,或是由风能、水能、核能等转化来的,为二级能源,故A正确;B.水力是自然界中以现成形式提供的能源,为一级能源,故B错误;C.天然气是矿物燃料,是经人工开采、加工后获得的,为一级能源,故C错误;D.水煤气是通过煤和水蒸汽制取得到的,是一氧化碳和氢气的混合气体,是二级能源,故D错误;故选A。6、C【答案解析】

烷基组成通式为CnH2n+1,烷基式量为43,所以14n+1=43,解得n=3,所以烷基为-C3H7,当为正丙基,甲苯苯环上的H原子种类有3种,所以有3种同分异构体;当为异丙基,甲苯苯环上的H原子种类有3种,所以有3种同分异构体,故该芳香烃产物的种类数共为6种,故C正确;故选C。7、A【答案解析】

乙酸的分子式为C2H4O2,乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,两种物质中C、H原子的质量关系相等,则根据氢元素的质量分数可计算碳元素的质量分数,进而计算该混合物中氧元素的质量分数。【题目详解】乙酸的分子式为C2H4O2,乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,两种物质中C、H原子的质量关系相等,质量比为6:1,氢元素的质量分数为6/70,则碳元素的质量分数为6×6/70=36/70,则该混合物中氧元素的质量分数为1-6/70-36/70=28/70=40%。答案选A。【答案点睛】本题考查元素质量分数的计算,题目难度不大,本题注意根据乙酸和乙酸乙酯的分子式,找出两种物质中C、H原子的质量关系,为解答该题的关键。8、B【答案解析】

半分钟后,NO的物质的量增加了0.3mol,浓度是0.3mol÷5L=0.06mol/L,则此反应的平均反应速率v(NO)=0.06mol/L÷30s=0.002mol•L-1•s-1,又因为反应速率之比是化学计量数之比,则v(NH3)=v(NO)=0.002mol•L-1•s-1,v(O2)=0.002mol•L-1•s-1×5/4=0.0025mol•L-1•s-1=0.15mol•L-1•min-1,v(H2O)=0.15mol•L-1•min-1×6/5=0.18mol•L-1•min-1,答案选B。【答案点睛】明确反应速率的含义和计算依据是解答的关键,注意反应速率与化学计量数之间的关系换算,尤其要注意换算时单位要统一。9、A【答案解析】分析:根据n=mM=VVm计算相关物理量,相对分子质量在数值上等于摩尔质量详解:某气体的体积为2.24L,其质量为2.8克,

则气体的物质的量为2.24L22.4l/molM=2.8g0.1mol=28g/mol,

所以该气体的相对分子质量为28,

所以A选项是正确的10、A【答案解析】

根据得失电子守恒进行计算。【题目详解】根据题意可知反应中Pb从+4价降低到+2价,得到2个电子,Cr从+3价升高到+6价,1molCr3+反应生成Cr2O72-失去电子3mol,根据电子得失守恒可知PbO2参与反应得到3mol电子,此时消耗PbO2的物质的量为1.5mol;答案选A。【答案点睛】解答本题时得失电子守恒方法的运用是关键,一般地守恒法的应用原理及解题步骤为:应用原理所谓“守恒”就是物质在发生“变化”或两物质在发生“相互作用”的过程中某些物理量的总量保持“不变”。在化学变化中有各种各样的守恒,如质量守恒、原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒等解题步骤第一步明确题目要求解的量第二步根据题目中要求解的量,分析反应过程中物质的变化,找出守恒类型及相关的量第三步根据守恒原理,梳理出反应前后守恒的量,列式计算求解11、D【答案解析】

①同一主族元素,原子半径越大,非金属单质的熔点不一定越高,如第ⅣA元素中,金刚石的熔点高于晶体硅,①不正确;②同周期自左向右原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,失电子能力逐渐减弱,②正确;③若R2—和M+的电子层结构相同,则原子序数R<M,根据“序大径小”,微粒半径:M+<R2—,③不正确;④同主族自上而下原子半径逐渐增大,金属性逐渐增强,最高价氧化物对应水化物的碱性增强,④正确;⑤根据元素周期表的结构可知,除第一周期外,第n周期的最后一种金属元素位于第n主族,⑤正确;答案选D。12、D【答案解析】c(Al3+)=0.1mol•L-1、c(Mg2+)=0.25mol•L-1、c(Cl-)=0.2mol•L-1,设该溶液中c(SO42-)为x,由电荷守恒可知,0.1×3+0.25×2=0.2×1+x×2,解得x=0.30

mol•L-1,故选D。13、B【答案解析】A项中两个反应分别是取代反应、加成反应;C项中两个反应分别是氧化反应、加聚反应;D项中两个反应分别是水解反应(或取代反应)、加成反应(或氢化反应,硬化反应)。14、A【答案解析】分析:A.根据C3H6可能是丙烯,也可能是环丙烷判断;B.根据乙烯和甲烷与溴水的现象判断;C.根据乙酸和乙醇互溶判断;D.根据硫酸铜属于重金属盐判断。详解:A.有机物C2H4为乙烯,C3H6可能是丙烯,也可能是环丙烷,不一定是同系物,故A错误;B.乙烯能够使溴水褪色,而甲烷不能,可以用溴水鉴别甲烷和乙烯,故B正确;C.乙酸和乙醇互溶,不可以用分液漏斗分离乙酸和乙醇,故C正确;D.硫酸铜属于重金属盐,往蛋白质中加入硫酸铜溶液会发生变性,故D正确;故选A。15、C【答案解析】

短周期元素X和Y中,Y2-离子和Ne原子的电子层结构相同,则Y为氧元素;Y元素在X元素的前一周期,则X位于第三周期,有3个电子层,X原子的最外层电子数是内层电子总数的一半,则最外层电子数为×(2+8)=5,X为磷元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,X为磷元素,Y为氧元素。X和Y形成的化合物Z可能为五氧化二磷或三氧化二磷。A、磷的氧化物有五氧化二磷,为磷酸的酸酐;三氧化二磷,为亚磷酸的酸酐,磷的氧化物是酸酐,故A错误;B、磷的氧化物有五氧化二磷,为磷酸的酸酐;三氧化二磷,为亚磷酸的酸酐,磷的氧化物属于酸性氧化物,故B错误;C、磷的氧化物有五氧化二磷P2O5,故C正确;D、磷的氧化物为共价化合物,不含离子键,属于共价化合物,故D错误;故选C。16、D【答案解析】

依据反应物化学键断裂与生成物化学键形成过程中的能量变化计算:ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量。【题目详解】2g氢气完全燃烧生成水蒸气时放出热量242kJ,则2mol氢气即4g氢气完全燃烧放出热量484kJ。设氢气中1molH-H键断裂时吸收热量为Q,根据方程式2H2+O2=2H2O可知:484kJ=4×463kJ-(2Q+496kJ),解得Q=436kJ。答案选D。17、C【答案解析】分析:A.反应物接触面积越大反应速率越快;B.二氧化硫能够杀菌消毒,且具有还原性;C.氧化铁是红色染色剂;D.钢铁易发生电化学腐蚀。详解:A.将煤块磨成煤粉增大反应物的接触面积,反应速率加快,与控制化学反应速率有关,A不符合;B.二氧化硫能够杀菌消毒,且具有还原性,所以可以添加于红酒中可以起到杀菌和抗氧化作用,所以红酒中添加二氧化硫与控制化学反应速率有关,B不符合;C.氧化铁是红色染色剂,因此染料中添加铁红与控制化学反应速率无关,C符合;D.钢铁易发生电化学腐蚀,铁锅洗后擦干可以防止铁被腐蚀,与控制化学反应速率有关,D不符合。答案选C。18、B【答案解析】

A、化学平衡态是动态平衡,达到平衡时反应速率:v(正)=v(逆)≠0。错误;B、使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率,但是不能是化学平衡发生移动,提高氢气和氮气的利用率。正确;C、为了提高H2的转化率,可增加氮气的浓度或减小氨气的浓度。错误;D、此反应为可逆反应,反应有一定限度,氢气和氮气不能完全转化成氨气。错误。答案选B。【答案点睛】反应达到平衡状态标志是正逆反应速率相等且不等0,各物质的浓度、百分含量不变等。催化剂只能改变化学反应速率,不能使化学平衡发生移动。影响化学平衡移动的外因有改变反应物或生成物的浓度(纯液体和固体除外),改变温度等。19、B【答案解析】分析:主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,且均不大于20。W与Z形成的化合物可与浓硫酸反应,其生成物可腐蚀玻璃,生成物是HF,因此W是F,Z是Ca,W与Y同族,则Y是Cl。W、X、Z的最外层电子数之和为10,则X的最外层电子数为10-7-2=1,所以X是Na,据此解答。详解:根据以上分析可知W、X、Y、Z分别是F、Na、Cl、Ca或F、Mg、Cl、K,则A、金属钠或钾常温常压下是固态,A错误;B、CaH2中含有离子键,属于离子化合物,B正确;C、Y与Z形成的化合物是氯化钙,其水溶液显中性,C错误;D、F是最活泼的非金属,没有正价,Cl元素的最高价是+7价,D错误。答案选B。点睛:准确判断出元素名称是解答的关键,突破点是能腐蚀玻璃的物质为HF,进而推断出CaF2能与浓硫酸反应生成HF。易错点是选项B,注意金属氢化物的结构特点,与非金属氢化物的不同。难点是氟化钙与浓硫酸反应属于学生不熟悉的知识点。20、D【答案解析】利用海水制取淡水的传统方法是蒸馏,答案选D。21、B【答案解析】A.浓硝酸能够与铜发生反应,不能盛放在铜质器皿中,可以保存在铁质或者铝质器皿中,A错误;B.NaOH溶液能够与二氧化硅反应,不能保存在玻璃塞的试剂瓶中,可以保存在带橡胶塞的试剂瓶中,B正确;C.稀硝酸能够与铁反应,不能盛放在铁质器皿中,可以保存在玻璃塞的试剂瓶中,C错误;D.锌粒保存在广口瓶中,D错误;答案选B。点睛:本题考查了常见化学试剂的保存方法,注意明确化学试剂的化学性质,熟练掌握常见化学试剂的保存方法,注意广口瓶与细口瓶的区别。22、D【答案解析】

A.因结构决定性质,相对原子质量的递增与元素性质的变化没有必然的联系,故A错误;B.元素的原子半径的变化属于元素的性质,不能解释元素性质的周期性变化,故B错误;C.因元素的金属性和非金属性都是元素的性质,则不能解释元素性质的周期性变化,故C错误;D.由原子的电子排布可知,随原子序数的递增,原子结构中电子层数和最外层电子数呈现周期性变化,则元素原子的核外电子排布的周期性变化是元素的性质呈周期性变化的根本原因,故D正确;故答案选D.二、非选择题(共84分)23、Ar离子Br2Al2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑H2CO3<H2SO4<HClO4【答案解析】

由元素在周期表中的位置可知,①为C,②为N,③为F,④为Na,⑤为Al,⑥为S,⑦为Cl,⑧为Ar,⑨为K,⑩为Br,结合原子结构和元素周期律分析解答。【题目详解】由元素在周期表中的位置可知,①为C,②为N,③为F,④为Na,⑤为Al,⑥为S,⑦为Cl,⑧为Ar,⑨为K,⑩为Br。(1)上述元素中,最不活泼的是惰性元素,为Ar,其原子结构示意图为,故答案为:Ar;;

(2)④与⑦的化合物为氯化钠,为离子化合物,其形成过程用电子式表示为,故答案为:;离子;(3)常温下呈液态的非金属单质为Br2,故答案为:Br2;(4)氢氧化铝是两性氢氧化物,铝能与氢氧化钾反应生成偏铝酸钾,反应的化学方程式为

2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑,故答案为:Al;2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑;

(5)元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,①、⑥、⑦三种元素的最高价氧化物对应的水化物中,按酸性增强的顺序排列为H2CO3<H2SO4<HClO4,故答案为:H2CO3<H2SO4<HClO4。24、二ⅤAN≡N分子间作用力离子离子键、共价键【答案解析】

根据题干信息中的10电子结构分析元素的种类,进而确定原子结构示意图和在元素周期表中的位置及分析化学键的类型。【题目详解】已知五种元素的原子序数的大小顺序为C>A>B>D>E,A与B形成离子化合物A2B,A2B中所有离子的电子数相同,其电子总数为30,则A为Na,B为O;A、C同周期,B、C同主族,则C为S;D和E可形成4核10电子分子,则D为N,E为H;(1)C为S,原子结构示意图为:;故答案为;(2)元素D为N,根据核外电子排布规律知在元素周期表中的位置:第二周期,第ⅤA族;氮气的结构式为N≡N;故答案为二;ⅤA;N≡N;(3)A、B、E形成的化合为氢氧化钠,电子式为:;D、E形成的化合物为氨气,电子式为:;故答案为;;(4)氨气属于分子晶体,吸收的热量用于克服分子间作用力;故答案为分子间作用力;(5)过氧化钠中含有离子键,属于离子化合物,因为过氧根中有共价键,其存在的化学键有离子键和共价键;故答案为离子;离子键、共价键。【答案点睛】过氧化钠中含有过氧根,而过氧根中的氧原子是通过共价键结合的,故过氧化钠属于离子化合物,但既有离子键也含共价键。25、FeBr3起催化作用的是FeBr3除去溴苯中的Br2

除去HBr中的Br2b干燥(或答“除去溴苯中的水分”)偏低0.750或75.0%【答案解析】(1)苯和溴的反应中溴化铁为催化剂,所以铁粉可以用溴化铁代替;(2)反应后容器中有溴,加入氢氧化钠,溴可以和氢氧化钠反应,进而除去溴苯中的Br2

;(3)溴可以溶解在苯这种有机溶剂中,所以可以用苯除去HBr中的Br2;(4)溴苯和氢氧化钠是分层的,用分液的方法分离,加水洗涤,在用分液的方法分离,在加入氯化钙吸水,氯化钙不溶于水,不溶于苯,所以用过滤的方法分离,故选b。(5).加入氯化钙是为了吸水,干燥溴苯;如果省略该不操作,则加热过程中溴苯和水发生微弱反应,所以溴苯的产率偏低;(6)根据铁和溴的反应计算铁消耗的溴的质量,2Fe+3Br2=2FeBr3,消耗的溴的质量为,仪器中加入的溴的质量为10×3.12=31.2g,则与苯反应的溴的质量为31.2-8.57=22.63g,苯的质量为22×0.88=19.36g,生成的溴苯的质量为11.1×1.5=16.65g,根据方程式计算苯和溴反应中苯过量,用溴计算,则理论上溴苯的质量为,则溴苯的产率为,故答案为0.750或75.0%。26、坩埚500mL容量瓶向分液漏斗中加入少量水,检查旋塞处是否漏水;将漏斗倒转过来,检查玻璃塞是否漏水液体分上下两层,下层呈紫红色AB过滤主要由于碘易升华,会导致碘的损失【答案解析】

(1)根据仪器的构造可知,用于灼烧海带的仪器为坩埚;通过仪器B配制500mL含有碘离子的浸取液,需要使用500mL的容量瓶,故答案为坩埚;500mL容量瓶;(2)①分液漏斗的检漏应先检查漏斗颈旋塞处是否漏水,再检查漏斗口玻璃塞处是否漏水,其方法是:检查漏斗颈旋塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,看是否漏水,若不漏,再将活塞旋转180°后观察是否漏水;检查漏斗口玻璃塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,把漏斗倒过来观察是否漏水,若不漏,将玻璃塞旋转180度后再倒置观察,若还是不漏水,则玻璃塞处不漏水;②步骤X为萃取操作,由于CCl4密度比水大,且I2易溶于CCl4,故萃取后分液漏斗内观察到的现象液体分为上下两层,上层呈无色,下层呈紫红色;③据题中所给信息:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O,步骤Y目的在于把碘元素全部由CCl4层转移入水层,NaOH溶液应过量,为了下一步便于提取碘,所加氢氧化钠溶液的体积不能过多,故其浓度不能太小,故选项A、B正确,选项C错误,由于I2在CCl4和酒精中都易溶解,且CCl4和酒精互溶,酒精不能从I2的CCl4溶液中萃取I2,选项D错误;答案选AB;④实验(二)中,由于碘单质在酸性溶液的溶解度很小,碘在水溶液中以晶体析出,故操作Z是过滤;(3)由于碘易升华,加热碘的四氯化碳溶液时,碘易挥发,会导致碘的损失,故不采用蒸馏方法。27、2Cu+O22CuO、CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O放热加热乙醇,便于乙醇的挥发冷却,便于乙醛的收集乙醛、乙醇、水氮气乙酸c蒸馏【答案解析】

(1)铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜与乙醇反应生成乙醛、Cu与水;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;(2)甲是水浴加热可以让乙醇在一定的温度下成为蒸气,乙是将生成的乙醛冷却;(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集气瓶中收集的气体主要是氮气;(4)能使紫色石蕊试纸变红的是酸,碳酸氢钠可以和乙酸反应,通过蒸馏方法分离出乙醛。【题目详解】(1)乙醇的催化氧化反应过程:金属铜被氧气氧化为氧化铜,2Cu+O22CuO,氧化铜将乙醇氧化为乙醛,CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;故答案为2Cu+O22CuO;CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;放热;(2)甲和乙两个水浴作用不相同,甲是热水浴,作用是乙醇平稳气化成乙醇蒸气,乙是冷水浴,目的是将乙醛冷却下来,

故答案为加热乙醇,便于乙醇的挥发;冷却,便于乙醛的收集;

(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集

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