2023届陕西省延安市宝塔区第四中学高一化学第二学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是()①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1;C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH2②S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3;S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4③H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH5;2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH6④CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)ΔH7;CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)ΔH8A.① B.④ C.②③④ D.①②③2、铝热反应的实验装置如图。下列有关铝热反应的说法中,不正确的是A.铝热反应是放热反应 B.铝热反应可用于冶炼某些金属C.实验中镁条的主要作用是还原氧化铁 D.实验现象为火星四溅,漏斗下方有红热熔融物流出3、将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液,一定能产生沉淀的是甲乙丙A.NO2SO2BaCl2B.HC1CO2石灰水C.CO2SO2石灰水D.CO2NH3CaCl2A.A B.B C.C D.D4、在国庆60周年阅兵式上,展示了我国研制的各种导弹。导弹之所以有神奇的命中率,是制导弹合金材料中的稀土元素钕(60Nd)的贡献。下列说法正确的是()A.Nd、Nd和Nd互为同素异形体B.Nd、Nd和Nd的化学性质不同C.Nd原子中含有60个质子和142个中子D.Nd、Nd和Nd都是钕元素的不同核素5、下列关于有机物的叙述正确的是A.除去乙烷中少量的乙烯,可用酸性高锰酸钾溶液洗气B.苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以苯不能发生氧化反应C.煤中含有苯、甲苯,可先干馏后分馏的方法把它们分离出来D.棉织品与丝织品可以用灼烧法进行鉴别6、在相同的A、B密闭容器中分别充入2molSO2和1molO2,使它们在一定温度下反应,并达新平衡:2SO2+O22SO3(g)。若A容器保持体积不变,B容器保持压强不变。当A中SO2的转化率为25%时,B中SO2的转化率为A.25% B.大于25%C.小于25% D.无法判断7、下列为人体提供能量的营养物质中,属于高分子化合物的是()A.淀粉 B.蔗糖 C.麦芽糖 D.葡萄糖8、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一可变容积的密闭容器中进行,下列条件的改变会使反应速率加快的是()A.增加C的质量 B.将容器的体积缩小一半C.保持体积不变,充入氦气使体系压强增大 D.保持压强不变,充入氮气使容器体积增大9、下列有关化学用语使用正确的是()A.次氯酸的结构式:H—Cl—OB.CO2的比例模型C.NH4Cl的电子式:D.H2F+的电子式:10、常温下,下列物质与水混合后静置,出现分层的是()A.氯化氢B.乙醇C.苯D.乙酸11、蛋白质是人类必须的营养物质。下列食物中富含蛋白质的是A.面包 B.米饭 C.牛肉 D.蔬菜12、某有机物的结构如图所示,这种有机物可能具有的性质是①可以燃烧;②能使酸性KMnO4溶液褪色:③能跟NaOH溶液反应;④能发生酯化反应;⑤能发生加聚反应A.①④ B.全部 C.①②③⑤ D.①②③④13、下列变化过程中,只破坏共价键的是A.I2升华 B.NaCl颗粒被粉碎C.HCl溶于水得盐酸 D.从NH4HCO3中闻到了刺激性气味14、某学生进行的下列家庭小实验不合理的是()A.用食醋检验牙膏中的摩擦剂是否是碳酸钙B.炒菜时滴加少量食醋和料酒可增加香味C.在一瓣橘子上插入两根铜线并与小灯泡连接,验证电流的产生D.用灼烧并闻气味的方法区别纯棉织物和羊毛织物15、碳的一种同位素

146C常用于考古研究,一个该原子中含有的中子数是()A.2 B.6 C.8 D.1416、下列物质不属于电解质的是A.BaCl2 B.KOH C.HNO3 D.C2H5OH17、为探究NaHCO3、Na2CO3和盐酸(以下盐酸浓度均为1mol·L-1)反应过程中的热效应,实验测得如下数据:序号

35mL试剂

固体

混合前

温度/℃

混合后

温度/℃

2.5gNaHCO3

20.0

18.5

3.2gNa2CO3

20.0

24.3

盐酸

2.5gNaHCO3

20.0

16.2

盐酸

3.2gNa2CO3

20.0

25.1

由此得出的结论正确的是()。A.Na2CO3溶液与盐酸的反应是吸热反应B.NaHCO3溶液与盐酸的反应是放热反应C.20.0℃时,含3.2gNa2CO3的饱和溶液和35mL盐酸混合后的温度将低于25.1℃D.20.0℃时,含2.5gNaHCO3的饱和溶液和35mL盐酸混合后的温度将低于16.2℃18、相同状况下,1molCH3COOH分别与1molC2H518OH和1molC2H516OH发生酯化反应,两者生成水的质量A.前者大B.后者大C.相等D.不能判断19、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法均正确的是选项待提纯的物质除杂试剂分离方法A乙酸乙酯(乙酸)氢氧化钠溶液分液B乙醇(水)新制生石灰蒸馏CCH4(C2H4)酸性高锰酸钾溶液洗气DSiO2(CaCO3)稀硫酸过滤A.A B.B C.C D.D20、在溶液中一定能大量共存的离子组是A.H+、Fe2+、Cl-、SO42-、NO3-B.S2-、SO32-、Br-、Na+、OH-C.ClO-、Na+、H+、NH4+、C1-D.Na+、Mg2+、Cl-、SO42-、OH-21、X元素最高氧化物对应的水化物为H2XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HX B.H2X C.XH4 D.XH322、下列反应中,属于取代反应的是()A.CH4C+2H2B.2HI+Cl2=2HCl+I2C.CH4+2O2CO2+2H2OD.C2H6+C2H5Cl+HCl二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,A元素的一种核素无中子,F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,E元素的最外层电子数等于其电子层数。请回答:(1)A、D、F形成化合物的电子式_____________。(2)工业上在高温的条件下,可以用A2C和BC反应制取单质A2。在2L密闭容器中分别充入1molA2C和1molBC,—定条件下,2min达平衡时生成0.4molA2,则用BC表示的反应速率为________。下列关于该反应的说法中正确的是__________________。A.增加BC2的浓度始终不能提高正反应速率B.若混合气体的密度不再发生变化,则反应达到最大限度C.A2是一种高效优质新能源D.若生成1molA2,转移2mol电子(3)用A元素的单质与C元素的单质及由A、C、D三种元素组成的化合物的溶液构成燃料电池,写出该电池的电极反应式:负极____________,正极_________________。24、(12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)。_______________25、(12分)某研究性学习小组设计了如图所示一套实验装置来制取乙酸乙酯,A中盛有乙醇、浓硫酸和醋酸的混合液,C中盛有饱和碳酸钠溶液。已知:①氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH②有关有机物的沸点:试剂乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸点(℃)34.778.5117.977.1(1)浓硫酸的作用是________________________________。(2)球形管B除起冷凝作用外,另一重要作用是____________________________。(3)反应中所用的乙醇是过量的,其目的是___________________。(4)C中饱和碳酸钠溶液的作用__________________________________________。(5)从C中分离出乙酸乙酯必须使用的一种仪器是______________________;分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,应先加入饱和氯化钙溶液分离出__________,再加入无水硫酸钠,然后进行蒸馏,收集77℃的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。26、(10分)能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷27、(12分)无水AlCl3是一种重要的化工原料。某课外活动小组尝试制取无水AlCl3并进行相关探究。资料信息:无水AlCl3在178℃升华,极易潮解,遇到潮湿空气会产生白色烟雾。(探究一)无水AlCl3的实验室制备利用下图装置,用干燥、纯净的氯气在加热条件下与纯铝粉反应制取无水AlCl3。供选择的药品:①铝粉②浓硫酸③稀盐酸④饱和食盐水⑤二氧化锰粉末⑥无水氯化钙⑦稀硫酸⑧浓盐酸⑨氢氧化钠溶液。(1)写出装置A发生的反应方程式__________。(2)装置E需用到上述供选药品中的________(填数字序号),装置F的作用是__________。(3)写出无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式__________。(探究二)离子浓度对氯气制备的影响探究二氧化锰粉末和浓盐酸的反应随着盐酸的浓度降低,反应会停止的原因:(4)提出假设:假设1.Cl-浓度降低影响氯气的生成;假设2.__________。(5)设计实验方案:(限选试剂:浓H2SO4、NaCl固体、MnO2固体、稀盐酸)步骤实验操作预测现象和结论①往不再产生氯气的装置中,加入_____继续加热若有黄绿色气体生成,则假设1成立②__________若有黄绿色气体生成,则假设2成立(探究三)无水AlCl3的含量测定及结果分析取D中反应后所得固体2.0g,与足量氢氧化钠溶液反应,测定生成气体的体积(体积均换算成标准状况),重复测定三次,数据如下:第一次实验第二次实验第三次实验D中固体用量2.0g2.0g2.0g氢气的体积334.5mL336.0mL337.5mL(6)根据表中数据,计算所得固体中无水AlCl3的质量分数_________。(7)有人认为D中制得无水AlCl3的质量分数偏低,可能的一种原因是__________。28、(14分)某制糖厂以甘蔗为原料制糖,同时得到大量的甘蔗渣,对甘蔗渣进行综合利用不仅可以提高综合效益,而且还能防止环境污染,生产流程如下:已知石油裂解已成为生产H的主要方法,E的溶液能发生银镜反应,G是具有香味的液体,试回答下列问题。(1)F中所含官能团的名称是__________________。(2)G的结构简式为_____________________________。(3)写出D→E的化学方程式,并注明反应类型:______________________________。(4)F→G的反应装置如图所示:a.图中倒置球形干燥管的作用_____________________________;b.试管Ⅱ中加有饱和Na2CO3溶液,其作用是:____________________;c.若138gD和90gF反应能生成80gG,则该反应的产率为___________。(已知:)(5)为了证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用上图所示装置进行了以下4个实验。实验开始先用酒精灯微热3min,再加热使之微微沸腾3min。实验结束后充分振荡小试管Ⅱ,再测有机物层的厚度,实验记录如下:实验D与实验C相对照可证明___________________________________________________。分析实验A、C的数据,可以推测出浓硫酸的__________提高了乙酸乙酯的产率。(6)生成乙酸乙酯的反应是可逆反应,反应物不能完全变成生成物,反应一段时间后,就达到了该反应的限度,也即达到化学平衡状态。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1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水②单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸③单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸④混合物中各物质的浓度不再变化(7)写出B的一种同分异构体(与B同类)的结构简式:________________。29、(10分)A~I分别表示中学化学中常见的一种物质,它们之间的相互关系如图所示(部分反应物、生成物没有列出)。已知H为两性氧化物,F是红褐色难溶于水的沉淀,且A、B、C、D、E、F六种物质中均合同一种元素。请填写下列空白:(1)A、B、C、D、E、F六种物质中所含的同一种元素的名称是____________。(2)写出C、H的化学式:C___,H______。(3)写出反应①、⑦的化学方程式:反应①_______________,反应⑦________________。(4)反应⑥过程中出现的现象是_______________。

参考答案一、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【解析】

①C完全燃烧放出的热量较多,因ΔH<0,则前者小于后者,故①错误;②固体变为气体要吸热,则后者放出的热量多,因ΔH<0,前者大于后者,故②正确;③参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,因ΔH<0,前者大于后者,故③正确;④碳酸钙分解为吸热反应,ΔH>0,氧化钙和水反应为放热反应,ΔH<0,则前者大于后者,故④正确;②③④正确,故选C。【点睛】对于放热反应,物质燃烧越完全、参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,物质的聚集状态不同,反应热不同,固体变为气体要吸热,反应放出的热量越多是解答关键,注意比较时带入ΔH符号是易错点。2、C【解析】

A.铝热反应为放热反应;B.铝的还原性强,且铝热反应放出大量的热;C、金属镁燃烧会放出大量的热,为铝热反应提供反应条件;D、反应剧烈,火星四射,漏斗下方有红热熔融物流出。【详解】A、铝热反应中放入大量的热使生成的铁熔化,所以铝热反应为放热反应,选项A正确;B.铝的还原性强,且铝热反应放出大量的热,则可以通过铝热反应冶炼某些高熔点金属,选项B正确;C、在铝热反应中,金属镁燃烧会放出大量的热,为铝热反应提供能量,选项C不正确;D、反应剧烈,火星四射,漏斗下方有红热熔融物流出,说明该反应为放热反应,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查了铝热反应原理及其应用,题目难度中等,明确铝热反应原理及其应用方法为解答关键,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的分析能力及灵活应用能力。3、A【解析】A、在溶液中NO2可将SO2氧化为SO42-,进而与BaCl2反应生成硫酸钡沉淀,将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,一定能产生沉淀,A正确;B、将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,若HCl过量,则没有沉淀,不一定能产生沉淀,B错误;C、足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,若CO2、SO2过量,则没有沉淀,C错误;D、如果二氧化碳过量,则不能产生沉淀,D错误;答案选A。4、D【解析】试题分析:Nd、Nd和Nd互为同位素,所以A错误;同位素具有相同的质子数,具有相同的化学性质,所以B错误;Nd原子中含有60个质子和82个中子,所以C错误;Nd、Nd和Nd都是钕元素的不同核素,故D正确,为本题的正确答案。考点:同位素点评:该题考查了同位素的相关知识,结合了最新的科研信息,起点高,落点低,该题比较容易。5、D【解析】分析:A.乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化为CO2;B.苯燃烧即是氧化反应;C.煤干馏可以得到苯、甲苯等;D.蛋白质灼烧可以产生烧焦羽毛的气味。详解:A.乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化为CO2,除去乙烷中少量的乙烯,不能用酸性高锰酸钾溶液洗气,应该用溴水,A错误;B.苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,但苯能发生氧化反应,例如苯燃烧生成CO2和H2O,B错误;C.煤中不含有苯、甲苯,通过煤的干馏可以获得,然后利用分馏的方法把它们分离出来,C错误;D.棉织品与丝织品可以用灼烧法进行鉴别,其中能产生烧焦羽毛气味的是丝织品,D正确。答案选D。6、B【解析】

反应2SO2+O22SO3为气体物质的量减小的反应,若A容器保持体积不变,B容器保持压强不变,则随着反应的进行,A的压强逐渐减小,B容器压强大于A容器压强,B相当于在A的基础上增大压强,增大压强,平衡向正反应方向移动,SO2的转化率增大,当A中的SO2的转化率为25%时,则B容器中SO2的转化率应是大于25%,故选B。7、A【解析】

高分子化合物相对分子质量特别大一般达1万以上、一般具有重复结构单元。【详解】A、淀粉属于多糖,分子式是(C6H10O5)n,相对分子质量是162n,可以达到1万以上,属于高分子化合物,故选A;

B、蔗糖属于二糖,分子式是C12H22O11,相对分子质量不大,不属于高分子化合物,故不选B;

C、麦芽糖属于二糖,分子式是C12H22O11,相对分子质量不大,不属于高分子化合物,故不选C;

D、葡萄糖是单糖,分子式是C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故不选D;8、B【解析】A.C是固体,增加C的质量反应速率不变,A错误;B.将容器的体积缩小一半增大压强,反应速率加快,B正确;C.保持体积不变,充入氦气使体系压强增大,反应物浓度不变,反应速率不变,C错误;D.保持压强不变,充入氮气使容器体积增大,反应物浓度减小,反应速率减小,D错误,答案选B。9、D【解析】A.次氯酸的结构式:H—O—Cl,故A错误;B.CO2的比例模型,故B错误;C.NH4Cl的电子式:,故C错误;D.H2F+的电子式:,故D正确,故选D。10、C【解析】分析:常温下,与水混合后静置,出现分层,说明物质不溶于水,据此解答。详解:A.氯化氢极易溶于水,不会出现分层现象,A错误;B.乙醇与水互溶,不会出现分层现象,B错误;C.苯不溶于水,与水混合后静置,出现分层,C正确;D.乙酸与水互溶,不会出现分层现象,D错误。答案选C。11、C【解析】

蛋白质主要存在于动物的肌肉组织中,其余存在于血液、皮肤、软组织、毛发、蹄、角中;另外,许多植物(如大豆、花生)的种子里也含富含蛋白质。【详解】A.面包的主要成分是淀粉,所以错误;B.大米成分是淀粉,属于糖类,所以错误;C.鸡蛋富含蛋白质,所以正确;D.蔬菜富含维生素,所以错误;故选C。【点睛】理解和熟记生命活动与六大营养素是解题关键,根据营养素的食物来源进蛋白质主要存在于动物的肌肉组织中,其余存在于血液、皮肤、软组织、毛发、蹄、角中.另外,许多植物(如大豆、花生)的种子里也含富含蛋白质。12、B【解析】

有机物的化学性质主要取决于其官能团,据此判断有机物具有的化学性质。【详解】大多数有机物能燃烧,含碳、氢、氧的有机物完全燃烧生成二氧化碳和水,①正确。题中有机物的官能团有碳碳双键、羧基、醇羟基,因而兼有三者的性质。碳碳双键、-CH2OH都能使酸性KMnO4溶液褪色,②正确;羧基有酸性,能与NaOH溶液发生中和反应,③正确;羧基、醇羟基都能发生酯化反应,④正确;碳碳双键能发生加聚反应生成高分子化合物,⑤正确。本题选B。13、C【解析】

A项,I2升华破坏的是分子间作用力,共价键没有破坏,不符合题意;B项,NaCl颗粒被粉碎破坏的是离子键,不符合题意;C项,HCl是共价化合物,溶于水在水分子的作用下电离成H+和Cl-,破坏的是共价键,符合题意;D项,刺激性气味是NH4HCO3分解产生的氨气气味,NH4HCO3分解过程中既破坏了离子键又破坏了共价键,不符合题意;答案选C。14、C【解析】

A.食醋的主要成分为醋酸,能够与牙膏中的碳酸钙反应生成二氧化碳气体,可以通过是否有气体生成,作为判断的依据,故A合理;B.料酒中醇和食醋中的乙酸发生了酯化反应,生成了有香味的乙酸乙酯,因此炒菜时滴加少量食醋和料酒可增加香味,故B合理;C.形成原电池反应时,两极金属不能相同,否则不能形成原电池反应,故C不合理;D.毛织物的主要成分是蛋白质,灼烧时有烧焦羽毛的气味;纯棉织物中不含有蛋白质,灼烧时没有烧焦羽毛的气味,故D合理;故选C。15、C【解析】

146C是碳元素的一种同位素,同位素的质子数是相同的,即碳元素的质子数都是6,而该同位素的质量数是14,中子数=质量数-质子数=14-6=8,故选C。16、D【解析】

A.BaCl2为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电,属于电解质,故A不选;B.KOH为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电,属于电解质,故B不选;C.HNO3能电离出H+和NO3-在水溶液中能导电,属于电解质,故C不选;D.C2H5OH是共价化合物,在水溶液中和熔融状态下不导电,属非电解质,故D选;故选D。【点睛】在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;在在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质。大多数的有机物都是非电解质;单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。17、C【解析】

A项,由②和④可知,3.2gNa2CO3加入盐酸中,包括溶解和反应两个过程,其中溶解使温度升高到24.3℃,最终温度为25.1℃,所以Na2CO3与盐酸反应是放热反应,A错误;B项,由①和③可知,2.5gNaHCO3加入盐酸中,包括溶解和反应两个过程,其中溶解使温度降低到18.5℃,最终温度为16.2℃,所以NaHCO3与盐酸反应是吸热反应,B错误;C项,20.0℃时,含3.2gNa2CO3的饱和溶液和35mL盐酸混合,由于没有Na2CO3溶解过程,所以混合后的温度低于25.1℃,C正确;D项,由于NaHCO3溶于水为吸热过程,20.0℃时,含2.5gNaHCO3的饱和溶液和35mL盐酸混合,与固体相比较,没有溶解吸热的过程,混合后的温度将高于16.2℃,D错误。点睛:本题通过实验探究化学反应的热效应,考查学生灵活处理数据,分析、解决问题的能力注意结合题意对溶解和反应两个过程进行分析,得出正确结论。18、C【解析】试题分析:1molCH3COOH分别与1molC2H518OH和1molC2H516OH发生酯化反应,发生CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O,CH3COOH+C2H516OHCH3CO16OC2H5+H2O,则1molCH3COOH反应时生成水的物质的量相同,所以水的质量相同,故选C。考点:考查酯化反应及方程式的计算。19、B【解析】

A.乙酸乙酯能在碱性条件下水解,故用氢氧化钠溶液能将乙酸除去,也将乙酸乙酯消耗,不符合除杂原则,故A错误;B.水能够与新制生石灰反应生成熔沸点较高的氢氧化钙,乙醇易挥发,然后通过蒸馏分离,故B正确;C.C2H4与酸性高锰酸钾反应会生成二氧化碳气体,引入新杂质,不符合除杂原则,故C错误;D.碳酸钙能够与稀硫酸反应,但生成的硫酸钙为微溶于水的物质,覆盖在固体表面使反应很快停止,不能保证碳酸钙完全除去,而且可能引入新杂质,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为C,要注意乙烯被高锰酸钾氧化的产物对实验的影响,应该选用溴水洗气。20、B【解析】分析:A项,H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存;B项,离子相互间不反应,能大量共存;C项,ClO-、H+、Cl-反应不能大量共存;D项,Mg2+与OH-反应不能大量共存。详解:A项,H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,反应的离子方程式为3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;B项,离子相互间不反应,能大量共存;C项,ClO-、H+、Cl-反应不能大量共存,可能发生的反应有ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O、ClO-+H+=HClO;D项,Mg2+与OH-反应不能大量共存,反应的离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;一定能大量共存的离子组是B项,答案选B。点睛:本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体,如题中D项;②离子间发生氧化还原反应,如题中A项;③离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;④注意题中的附加条件。21、B【解析】

X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H2XO4,则X的最高价为+6价,最低价为-2价,X对应的气态氢化物为H2X。故答案选B。22、D【解析】

有机物分子中的原子或原子团被其他原子或原子团所替代的反应是取代反应。【详解】A.CH4C+2H2,该反应是分解反应;B.2HI+Cl2=2HCl+I2,该反应是置换反应;C.CH4+2O2CO2+2H2O,该反应是氧化反应;D.C2H6+Cl2C2H5Cl+HCl,该反应是取代反应。故属于取代反应的是D。二、非选择题(共84分)23、0.1mol/(L·min)C、DH2-2e-+2OH-=2H2OO2+4e-+2H2O=4OH-【解析】

A元素的一种核素无中子,则A为H元素;A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,则D为Na元素;F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,则F为S元素,C为O元素;B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,则B为C元素;E元素的最外层电子数等于其电子层数,E为Al元素;综上,A为H、B为C、C为O、D为Na、E为Al、F为S。【详解】(1)A为H、D为Na、F为S,则A、D、F形成化合物为NaHS,其电子式为:。(2)1molH2O和1molCO生成1molH2和1molCO2,反应化学方程式为:H2O+COH2+CO2,2min达平衡时生成0.4molA2,则反应0.4molCO,容积为2L,υ(CO)=0.4mol÷(2L×2min)=0.1mol/(L·min);A项,增大反应物或生成物的浓度,加快化学反应速率,所以增加CO2的浓度能提高正反应速率,A错误;B项,气体质量不变,容积不变,密度始终不变,故B错误;C项,H2燃烧热值高、无污染、可再生,是一种高效优质新能源,正确;D项,H元素化合价由+1价变为0价,生成1molH2,转移2mol电子,D正确。综上选CD。(3)H2和O2形成燃料电池,H2在负极失电子发生氧化反应,O2在正极得电子发生还原反应,电解质溶液为NaOH溶液,故该电池的电极反应式:负极H2-2e-+2OH-=2H2O,正极O2+4e-+2H2O=4OH-。【点睛】本题是一道组合题,综合性较强,考查元素周期表有关推断、化学反应速率、可逆反应、燃料电池等知识,关键是首先根据元素周期表有关知识推出各元素,然后依据相关知识作答。注意增大生成物的浓度,逆反应速率增大(突变),正反应速率也增大(渐变)。24、加成反应【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。25、催化剂吸水剂防止倒吸有利于酯化反应向正方向进行(增大醋酸的利用率)吸收挥发出来的乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度便于分层析出分液漏斗乙醇【解析】分析:本题考查的是乙酸乙酯的制备,难度较小,掌握实验的关键问题。。详解:(1)在酯化反应中浓硫酸的作用为催化剂和吸水剂;(2)球形干燥管的体积较大,可以防止倒吸;(3)因为乙酸和乙醇的反应为可逆反应,增加乙醇的量可以有利于酯化反应向正方向进行,也能增大醋酸的利用率;(4)饱和碳酸钠溶液可以吸收挥发出来的乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度便于分层析出;(5)乙酸乙酯不溶于水,出现分层现象,所以用分液漏斗即可分离;根据氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH分析,所以加入氯化钙可以分离乙醇。26、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【解析】

(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合理;方案②:铜在空气中加热产生CuO,CuO与稀硫酸反应产生CuSO4和水,无污染,②合理;故方案②更合理;(3)步骤③中双氧水在酸性条件下能氧化碘离子为碘单质,双氧水被还原产生水,反应的离子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有机溶剂,而在在水中溶解度较小,根据这一点可以用萃取方法分离碘水中的碘,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是与水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷为气体,不能作萃取剂,故合理选项是a。【点睛】在不同的实验方案选择时,要从能量的消耗、原料的来源是否丰富、是否会造成污染考虑,选择萃取剂时,萃取剂与原溶剂水互不相容,溶质与萃取剂不能发生反应,且在其中溶解度远远大于水中才可以选择使用。27、MnO2+4HCl△MnCl2+Cl2↑+2H2O⑥吸收多余的氯气以免污染空气AlCl3+3H2O==Al(OH)3+3HClH+浓度降低影响氯气的生成NaCl固体往不再产生氯气的装置中,加入浓H2SO4,继续加热86.5%制备的氯气不足(或固体和气体无法充分接触;无水AlCl3发生升华,造成损失等)【解析】分析:本题分三块,制备氯化铝、氯化铝的纯度分析、探究实验室制氯气的反应原理,其中氯化铝制备是利用二氧化锰和浓盐酸混合加热制得氯气与铝粉共热制备氯化铝,实验过程中要关注氯气的净化、保持无氧环境(防止生成氧化铝)、干燥环境(防氯化铝水解),并进行尾气处理减少对环境的污染;氯化铝样品中可能混有铝,利用铝与氢氧化钠溶液反应生成的氢气测定铝的含量,再计算出氯化铝的纯度;探究实验室制备氯气的原理可从二个方面分析:氯离子浓度对实验的影响和H+对实验的影响,据此解答。详解:(1)实验室用二氧化锰与浓盐酸反应制氯气,反应方程式为MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)由于生成的氯化铝易水解,则需要防止水蒸气进入D装置,因此装置E中的药品是无水氯化钙,答案选⑥;氯气有毒,需要尾气处理,则装置F的作用是吸收多余的氯气以免污染空气。(3)无水氯化铝遇水蒸汽发生水解反应,则无水AlCl3遇到潮湿空气发生反应的化学方程式为AlCl3+3H2O=Al(OH)3+3HCl;(4)根据实验室利用浓盐酸和二氧化锰混合加热反应原理可知,参加离子反应的离子为氯离子和氢离子,因此另一种假设为H+浓度降低影响氯气的生成;(5)可通过向反应装置中添加NaCl固体的方法增加溶液里的氯离子浓度,添加浓硫酸的方法增加溶液里的H+浓度来验证,即步骤实验操作预测现象和结论①往不再产生氯气的装置中,加入NaCl固体继续加热若有黄绿色气体生成,则假设1成立②往不再产生氯气的装置中,加入浓H2SO4,继续加热若有黄绿色气体生成,则假设2成立;(6)三次实验收集到的氢气平均值为(334.5mL+336.0mL+337.5mL)÷3=336.0mL,氢气的物质的量为0.336L÷22.4L/mol=0.015mol,根据2Al~3H2,可知铝的物质的量为0.015mol×2/3=0.01mol,质量为0.01mol×27g/mol=0.27g,氯化铝的质量分数为(2.0g−0.27g)/2.0g×100%=86.5%;(7)根据反应原理可知如果制得无水AlCl3的质量分数偏低,则可能的原因是氯气量不足,部分铝未反应生成氯化铝,可导致氯化铝含量偏低;固体和气体无法充分接触,部分铝粉未被氯气氧化,混有铝,导致氯化铝含量偏低;有少量氯化铝升华,也能导致氯化铝含量偏低。点睛:本题综合程度较高,考查了氯气与氯化铝的制备,探究了氯化铝含量测定及氯气制备原理,涉及物质的量计算、实验操作的选择等,知识面广,题目难度中等,对学生基础要求较高,对学生的解题能力提高有一定帮助。28、羧基CH3COOC2H5或CH3COOCH2CH32CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应防倒吸溶解乙醇,中和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度60.6%c(H2SO4)越大,酯化反应进行的程度越大吸水性②④CH2OH(CHOH)3COCH2OH【解析】分析:甘蔗渣处理之后得到纤维素,纤维素水解的最终产物为葡萄糖,所以A是纤维素,B是葡萄糖,葡萄糖在酒化酶的作用下反应生成乙醇,则D是乙醇,D发生催化氧化生成E为CH3CHO,E进一步发生氧化反应生成F为CH3COOH,F与D发生酯化反应生成G为CH3COOCH2CH3,葡萄糖在人体内最终氧化得到二氧化碳与水。H与水反应达到乙醇,则H为CH2=CH2。详解:(1)F为CH3COOH,含有的官能团为羧基;(2)G是由乙醇和乙酸发生酯化反应得到的乙酸乙酯,乙酸乙酯的结构简式为CH3COOC2H5或CH3COOCH2CH3;(3)D是乙醇,乙醇催化氧化得到E(CH3CHO),此反应为氧化反应,反应方程

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