河南省鹤壁市淇滨高级中学2022-2023学年化学高一下期末综合测试试题含解析_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。写在试题卷、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、CO(g)与H2O(g)反应的能量变化如图所示,有关两者反应的说法正确的是A.该反应为吸热反应B.该反应不需要加热就能进行C.1molCO(g)和1molH2O(g)具有的总能量大于1molCO2(g)和1molH2(g)具有的总能量D.1molCO2(g)和1molH2(g)反应生成1molCO(g)和1molH2O(g)要放出41kJ热量2、一种烯醇结构简式为CH2=CHCH2OH下列说法正确的是()A.该物质与乙醇互为同系物 B.该物质常温下呈气态C.该物质与CH3CH2CHO互为同分异构体 D.该物质能与盐酸发生中和反应3、下列物质与危险化学品标志的对应关系不正确的是ABCD汽油天然气浓硫酸氢氧化钠A.A B.B C.C D.D4、已知298K时下述反应的有关数据:C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1。则C(s)+CO2(g)=2CO(g)

的△H为()A.+283.0kJ/molB.+172.5kJ/molC.-172.5kJ/molD.-504kJ/mol5、热化学方程式中的化学计量数表示()A.分子个数 B.原子个数 C.物质的质量 D.物质的量6、工业上可以利用反应Ca3(PO4)2+3H2SO4=3CaSO4+2H3PO4来制取磷酸,该反应属于A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应7、下列关于乙醇和乙酸的说法正确的是A.都难溶于水B.都能使紫色石蕊试液变红C.都能和CaCO3反应D.都能发生酯化反应8、以下烃中,一氯代物只有一种的是()A.CH(CH3)3B.CH3CH2CH3C.CH3CH2CH2CH3D.C(CH3)49、下列有关电池的说法不正确的是()A.手机上用的锂离子电池属于二次电池B.燃烧植物的秸秆和枝叶以获取热量和肥料属于生物质能的利用方式C.把铜片插入FeCl3溶液中,在铜片表面出现一层铁,化学能转化为电能D.氢氧燃料电池是一种不需要将还原剂和氧化剂全部储存在电池内的新型发电装置10、下列第二周期的元素中,原子半径最小的是()A.OB.FC.ND.C11、Be(OH)2是两性的,跟强酸反应时生成Be2+,跟强碱反应时生成BeO22—。现有三份等物质的量浓度、等体积的BeCl2、MgCl2、AlCl3溶液(配制时均加入少量盐酸),现将一定浓度的NaOH溶液分别滴入三种溶液中至过量,NaOH溶液的体积x(mL)与生成沉淀的物质的量y(mol)的关系如图所示,则与BeCl2、MgCl2、AlCl3三种溶液对应的图像正确的是()A.⑤③① B.②③④ C.③⑤④ D.③②①12、某元素的原子的最外层电子数是次外层的a倍(a>1),则该原子核内质子数是()A.2aB.a+2C.2a+10D.2a+213、下列有关防止或减少酸雨的措施中不可行的是(

)A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物14、在两个恒温、恒容的密闭容器中进行下列两个可逆反应:(甲)2X(g)⇌Y(g)+Z(s);(乙)A(s)+2B(g)⇌C(g)+D(g),当下列因素不再发生变化时,可以表明甲和乙均达到平衡状态的是()①混合气体密度②反应容器中生成物的百分含量③反应物的消耗速率与生成物的消耗速率之比等于化学计量数之比④混合气体的压强⑤混合气体的平均相对分子质量⑥混合气体的总物质的量A.①②③④⑤⑥ B.①②③⑤C.①②③ D.②③⑥15、下列物质中既含有离子键又含有共价键的化合物是A.NaCl B.CH4 C.KOH D.CH316、镁和铝分别与等浓度等体积的过量稀硫酸反应,产生气体的体积(V)与时间(t)的关系如图所示,则下列关于反应中镁和铝的叙述正确的是A.二者物质的量之比为3∶2B.二者质量之比为3∶2C.二者摩尔质量之比为2∶3D.二者消耗H2SO4的物质的量之比为2∶317、将Na、Mg、Al各0.3mol分别放入100mL1mol/L的HCl中,同温同压下产生的气体的体积比是A.3:1:1 B.6:3:2 C.1:2:3 D.1:1:118、下图是电解水的微观示意图。下列有关说法正确的是A.过程1放出热量B.H2O的能量比O2能量高C.H2分子中存在极性共价键D.过程2有新化学键形成19、将20mL5mol/LNaCl溶液加水稀释至1000mL,稀释后溶液中NaCl的物质的量浓度为(

)A.0.01mol/L B.0.02mol/L C.0.1mol/L D.0.2mol/L20、下列有关化学用语的表示中,正确的是①氚的原子符号为1②S2-的结构示意图为

③Na2O2的电子式为④用电子式表示CaCl2的形成过程为⑤NH3的结构式为⑥丙烷分子的球棍模型示意图为A.①③⑤⑥B.①③④⑤C.①②⑤⑥D.②④⑤⑥21、已知:SO32-+I2+H2O==SO42-+2I-+2H+。某溶液中可能含有Na+、NH4+、Fe2+、K+、I-、SO32-、SO42-,且所有离子物质的量浓度相等。向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色。下列关于该溶液的判断错误的是A.肯定不含I-B.肯定不含SO42-C.肯定含有SO32-D.可能含有NH4+22、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是A.开启啤酒瓶后,瓶中马上泛起大量泡沫B.H2、I2、HI混合气体加压后颜色变深C.红棕色的NO2加压后颜色先变深再变浅D.工业上生产硫酸的过程中使用过量的空气,以提高二氧化硫的利用率二、非选择题(共84分)23、(14分)A〜G均分别代表一种物质,结合如图所示的转化关系(框图中的部分产物已略去),回答下列问题:已知:I.天然有机高分子化合物A,是一种遇到碘水能变蓝的多糖;Ⅱ.H为丙三醇(CH2OH-CHOH-CH2OH),G有香味。(1)①C→E的反应类型为_________。②与出D→C的化学反应方程式:_________。③写出F与H以物质的量3:1浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式:_____。(2)人在剧列运动后腿和胳膊会感到酸胀或疼痛,原因之一是B(C6H12O6)→2C3H6O3(乳酸)。某研究小组为了研究乳酸(无色液体,与水混溶)的性质,做了如下实验:①取90g乳酸饱和NaHCO3溶液反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下);②另取90g乳酚与过量的金属钠反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下)。由以上实验推知乳酸分子含有的官能团名称________;试写出所有符合上述条件有机物的同分异构体的结构简式________。24、(12分)某有机化合物A对氢气的相对密度为29,燃烧该有机物2.9g,将生成的气体通入过量的石灰水中充分反应,过滤,得到沉淀15克。

(1)求该有机化合物的分子式。

_______(2)取0.58g该有机物与足量银氨溶液反应,析出金属2.16g。写出该反应的化学方程式。_________

(3)以A为原料合成丙酸丙酯,写出合成路线________,合成路线表示方法如下:CH3CH2BrCH3CH2OHCH3CHO25、(12分)将浓度均为0.01mol/L的H2O2、H2SO4、KI、Na2S2O3溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。(资料)该“碘钟实验”的总反应:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O反应分两步进行:反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O反应B:……(1)反应B的离子方程式是______。对于总反应,I-的作用相当于______。(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。a.向酸化的H2O2溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。b.再向得到的蓝色溶液中加入Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去。试剂X是______。(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅱ54830实验Ⅲ52xyz溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min、实验Ⅲ是40min。①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______。②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是______。(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅳ44930实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:_____________________。26、(10分)实验室用乙醇与浓硫酸共热制乙烯,反应原理为:反应过程中会生成少量副产物SO2。同学们设计了下图所示实验装置,以制取乙烯并验证乙烯的某些性质。(1)仪器a的名称是______________;(2)仪器a中加入乙醇与浓硫酸的顺序是_________,其中碎瓷片的作用是__________;(3)装置A既能吸收挥发出的乙醇,也能______________;装置B的作用是____________;(4)装置C中发生反应的化学方程式是_____________;(5)装置D中观察到的现象是_________,说明乙烯具有___________性。27、(12分)中国有广阔的海岸线,建设发展海洋经济、海水的综合利用大有可为。I.空气吹出法工艺,是目前“海水提溴”的最主要方法之一。其工艺流程如下图所示,试回答下列问题:(1)以上步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是________。(2)步骤②通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的________。A氧化性B还原性C挥发性D腐蚀性(3)流程Ⅱ中涉及的离子反应方程式如下,请在下面横线内填入适当的化学计量数:___Br2+___=___+___Br-+___CO2↑________。(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可先用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏。写出溴与二氧化硫水溶液反应的离子方程式:________。(5)流程Ⅲ蒸馏过程中,温度应控制在80~90℃。温度过高或过低都不利于生产,请解释原因:_________。Ⅱ.目前世界上60%的镁是从海水中提取的。海水提镁的主要流程如下:(6)操作A是_________,试剂a是__________。(7)由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是_________。从考虑成本和废物循环利用的角度,副产物可以用于________。28、(14分)乙酸乙酯是应用非常广泛的有机溶剂,主要用于涂料、油墨、粘合剂、胶片、医药、化工、电子、化妆品及食品行业等。实验室可用乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯。(1)为判断乙酸乙酯中与乙基(-CH2CH3)相连的氧原子的来源,请没计一种可进行判别的方案__________。(无需给

出实验装置实验步骤,只需给出设计思想)。(2)为证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用下图所示装置进行以下四个实验,实验结束后充分振荡试管II再测有机层的厚度,实验记录如下:编号

试管I中的试剂

有机层厚度/cmA

3

mL乙醇、2

mL乙酸、1

mL

18

mol/L浓硫酸

3.0B3

mL乙醇、2

mL乙酸0.1C3

mL乙醇、2

mL乙酸、6

mL

3mol/L硫酸1.2D

3

mL乙醇、2

mL乙酸、盐酸1.2①试管II中试剂的名称为_______,其作用是__________。②分析比较实验_____(填实验编号)的数据,可推测出浓硫酸的吸水性提高了乙酸乙酯的产率。③分析比较实验C、D,证明对酯化反应具有催化作用的是H+。实验D中应加入盐酸的体积和浓度分别是_______mL和_____mol/L。(3)现代化工生产探索以CH3CHO为原料,用(CH3CH2O)3Al作催化剂,合成乙酸乙酯:2CH3CHOCH3COOCH2CH3在实验室中进行该实验时,不同条件下的实验结果如下表所示:

实验序号

催化剂用量/g反应温度/℃反应时间/h副产物/%选择

性/%

转化率/%10.3686.5-2520.3599.999.620.27810-0.5520.1299.8195.3930.3686.5-2120.199.899.740.36810-0.5520.899.597.3(注)选择性:转化的CH3CHO中生成CH3COOCH2CH3

的百分比。下列说法正确的是_______

(填编号)。A.用乙醛合成乙酸乙酯,可减少“工业三废”的排放B.温度越高反应速率越快,乙醛的转化率越高C.用乙醛合成乙酸乙酯的反应时间控制在12h为宜D.催化剂用量不会影响合成反应的选择性转化率E.(CH3CH2O)3Al是乙醛制乙酸乙酯的高效催化剂29、(10分)氢气与氮气反应生成氨气是可逆反应,研究发现降低温度有利于平衡向生成氨气的方向移动,但是实际生产中,这个反应是在较高温度下进行的,主要原因是____

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】

A、从图示可知,反应物能量高生成物能量低,所以该反应为放热反应,故A错误;B、某些放热反应也需要加热发生,如铝热反应,故B错误;C、从图示可知,反应物的能量高,生成物能量低,CO(g)与H2O(g)所具有的总能量大于CO2(g)与H2(g)所具有的总能量,故C正确;D、1molCO(g)和1molH2O(g)反应生成1molCO2(g)和1molH2(g)要放出41kJ热量,故D错误;故选C。2、C【解析】

A、CH2=CHCH2OH含有碳碳双键,与乙醇结构不相似,所以与乙醇不互为同系物,选项A错误;B.CH2=CHCH2OH常温下为无色液体,选项B错误;C、CH2=CHCH2OH与CH3CH2CHO,分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体,选项C正确;D、CH2=CHCH2OH含有碳碳双键和醇羟基,不含OH-,不能与盐酸发生中和反应,选项D错误。答案选C。3、D【解析】

根据汽油、天然气、浓硫酸、氢氧化钠组成和性质,选择危险化学品标志。【详解】A项:汽油是C5~11的烃类混合物,属于易燃液体,A项正确;B项:天然气主要成分是甲烷,属于易燃气体,B项正确;C项:浓硫酸具有脱水性和强氧化性,属于腐蚀品,C项正确;D项:氢氧化钠是常用的强碱,一般不具有氧化性,D项错误。本题选D。4、B【解析】由盖斯定律得,(1)式C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,(2)式C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1,(3)式C(s)+CO2(g)=2CO(g);因为(3)=2×(1)-(2),所以△H=2×(-110.5kJ•mol-1)-(-393.5kJ•mol-1)=+172.5J•mol-1,故选B。点睛:本题主要考查盖斯定律。化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关。若一反应为二个反应式的代数和时,其反应热为此二反应热的代数和。5、D【解析】

考查热化学方程式的意义。热化学方程式中化学式前的化学计量数表示参加反应的物质的物质的量,答案选D。6、D【解析】

由强酸制弱酸的原理可知,磷酸钙与硫酸反应生成硫酸钙和磷酸,该反应属于复分解反应,故选D。7、D【解析】A、乙酸、乙醇都易溶于水,故A错误;B.乙酸能电离出氢离子,使石蕊溶液显红色,乙醇为非电解质,无离子存在不能使石蕊溶液变色,故B错误;C.乙酸能电离出氢离子,和碳酸钙反应生成水和二氧化碳,乙醇含有的醇羟基与碳酸钙不反应,故C错误;D.酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,故D正确;故选D。8、D【解析】分析:烷烃的一氯取代物只有一种,说明烃分子中只有一种氢原子,根据等效法判断氢原子的种类即可解答。详解:A.CH(CH3)3分子中含有2种氢原子,一氯取代物有2种,A错误;B.丙烷分子中含有2种等效H原子,其一氯代物含有2种,B错误;C、正丁烷分子中含有2种等效H原子,其一氯代物含有2种,C错误;D、新戊烷分子中只含一种氢原子,一氯取代物只有一种,D正确;答案选D。9、C【解析】分析:A、可以连续充放电的电池属于二次电池;B、生物质能是自然界中有生命的植物提供的能量,这些植物以生物质作为媒介储存太阳能,属再生能源;C、铜不能置换出铁;D、氢氧燃料电池是将化学能转化为电能的装置,根据电池的特点来判断。详解:A、手机上用的锂离子电池是可以连续充放电的电池,属于二次电池,此外,这样的电池还有铅蓄电池等,A正确;B、燃烧植物的秸秆和枝叶以获取热量和肥料属于生物质能的利用方式,B正确;C、把铜片插入FeCl3溶液中发生氧化还原反应生成氯化亚铁和氯化铜,不能置换出铜,也不能构成原电池,C错误;D、氢氧燃料电池在两极上通入的是氢气和氧气,是一种不需要将还原剂和氧化剂全部储存在电池内的新型发电装置,D正确。答案选C。10、B【解析】试题分析:C、N、O、F同周期,核电荷数依次增大,原子核对核外电子吸引增大,原子半径依次减小,故F原子半径最小,故选B。考点:考查了原子半径的比较的相关知识。视频11、A【解析】

等物质的量浓度、等体积的BeCl2、MgCl2、AlCl3溶液,即三者的物质的量是相等的,将一定浓度的NaOH溶液,分别滴入三种溶液中至过量,所发生的反应过程如下:BeCl2+2NaOH=Be(OH)2↓+2NaCl,Be(OH)2↓+2NaOH=Na2BeO2+2H2O;MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl;AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3↓+NaOH=NaAlO2+2H2O,根据溶液物质的量和化学方程式来确定沉淀的量。【详解】向氯化铍溶液中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化铍,当氢氧化钠过量时,沉淀会溶解,依次发生反应BeCl2+2NaOH=Be(OH)2↓+2NaCl,Be(OH)2↓+2NaOH=Na2BeO2+2H2O,沉淀量达到最大和沉淀完全消失所消耗的氢氧化钠是相等的,图象⑤是正确;向氯化镁中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化镁,当氢氧化钠过量时,沉淀也不会溶解,量保持不变,对应的是图象③;向氯化铝溶液中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化铝,当氢氧化钠过量时,沉淀会溶解,依次发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3↓+NaOH=NaAlO2+2H2O,沉淀量达到最大和沉淀完全消失所消耗的氢氧化钠的物质的量之比是3:1,图象①正确。则与BeCl2、MgCl2、AlCl3三种溶液对应的图象正确的是⑤③①;答案选A。12、D【解析】最外层电子数不超过8,主族元素的原子的最外层电子数是次外层的a倍(a>1),则该元素原子有2个电子层,最外层电子数为2a,所以该元素原子核外电子数为2a+2,对于电中性原子,质子数=核外电子数,所以该原子核内质子数为2a+2。故选D。13、D【解析】分析:少用煤作燃料、燃料脱硫、开发新的能源等措施可以减少二氧化硫气体的排放,从而减少酸雨的形成。点睛:A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫,能减少二氧化硫的排放,所以能减少酸雨的形成,A正确;B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料,能减少二氧化硫、氮氧化物的产生,所以能减少酸雨的形成,B正确;C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空,能减少二氧化硫、二氧化氮的排放,所以能减少酸雨的形成,C正确;D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物,氮氧化物浓度较低,收集成本较高,不现实,D错误;答案选D。点睛:本题考查了二氧化硫污染及治理,明确酸雨形成的原因是解本题关键,从源头上控制二氧化硫、氮氧化物的产生,从而减少酸雨的形成,保护环境,人人有责。14、B【解析】试题分析:①甲乙均由固体参与反应,混合气体的密度不变,能作平衡状态的标志,故选;②反应容器中生成物的百分含量,说明各组分的量不变,达平衡状态,故选;③反应物的消耗速率与生成物的消耗速率之比等于系数之比,说明正逆反应速率相等,故选;④乙混合气体的压强始终不变,故不选;⑤固体质量不变说明其他物质的物质不变,能作平衡状态的标志,故选;⑥乙混合气体的总物质的量始终不变,故不选;故选B。【考点定位】考查化学平衡状态的判断【名师点晴】本题考查了化学平衡状态的判断,注意当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0,根据化学平衡状态的特征解答,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,以及由此衍生的一些量也不发生变化,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。15、C【解析】试题分析:NaCl只含有离子键;CH4、CH3Cl只含有共价键;KOH既含有离子键又含有共价键。考点:考查化学键的分类。16、A【解析】

A、根据图像可知,生成的氢气体积相等。由于稀硫酸是过量的,所以根据方程式Mg+2H+=Mg2++H2↑、2Al+6H+=2Al3++3H2↑可知,镁和铝的物质的量之比是3:2,A正确;B、镁和铝的物质的量之比是3:2,质量之比是3×24:2×27=4:3,B错误;C、二者摩尔质量之比为24g/mol∶27g/mol=8∶9,C错误;D、根据氢原子守恒可知,消耗的硫酸是相等的,D错误;答案选A。17、A【解析】

n(HCl)=1mol/L×0.1L=0.1mol;Na与盐酸反应的方程式为2Na+2HCl=2NaCl+H2↑,0.1molHCl消耗金属钠的物质的量为0.1mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,因此金属钠还与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,产生氢气的物质的量为(0.3-0.1)mol÷2=0.1mol,共产生氢气的物质的量为(0.1+0.05)mol=0.15mol;Mg与盐酸的反应:Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,0.1mol盐酸消耗镁的物质的量为0.05mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,镁过量,镁不与水反应,因此产生氢气的物质的量为0.05mol;铝与盐酸的反应:2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,0.1molHCl消耗铝的物质的量为mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,铝过量,铝不与水反应,故产生氢气的物质的量为0.05mol;相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,即0.15:0.05:0.05=3:1:1,答案选A。18、D【解析】分析:过程1是断键过程,过程2是形成化学键的过程,据此解答。详解:A.过程1是水分子中的化学键断键,吸收能量,A错误;B.水分解是吸热反应,则H2O的能量比氢气和O2能量之和低,水分子与氧气能量不能比较,B错误;C.H2分子中存在非极性共价键,C错误;D.过程2生成氢气和氧气,有新化学键形成,D正确。答案选D。19、C【解析】

根据溶液稀释原则,稀释前后溶质的物质的量不变,,解得c=0.1mol∙L-1,故C正确;综上所述,答案为C。20、A【解析】分析:①氚的质子数是1,质子数是2;②硫离子的核外电子数是18;③过氧化钠是离子化合物,含有离子键;④氯化钙是离子化合物;⑤氨气分子中含有3个N-H键;⑥球棍模型用来表现化学分子的三维空间分布。棍代表共价键,球表示构成有机物分子的原子。详解:①氚的质量数是3,原子符号为13②S2-的结构示意图为,错误;③Na2O2是含有离子键的离子化合物,电子式为,正确;④用电子式表示CaCl2的形成过程为,错误;⑤NH3的结构式为,正确;⑥丙烷分子的结构简式为CH3CH2CH3,球棍模型示意图为,正确。答案选A。21、A【解析】Fe2+、I-均与溴水发生氧化还原反应后,溶液具有颜色,由SO32-+I2+H2O═SO42-+2I-+2H+可知,则向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色,则一定不含Fe2+,一定含SO32-,又离子浓度相等、溶液为电中性,若阴离子只有SO32-,则含

Na+、NH4+、K+中的两种,若含SO32-、I-,则含

Na+、NH4+、K+,若含SO32-、SO42-,不遵循电荷守恒,则一定不存在SO42-,故选A。22、B【解析】

如果改变影响平衡的1个条件,平衡就向能够减弱这种改变的方向进行,中这就是勒夏特列原理,该原理适用于所有的平衡体系。【详解】A、开启啤酒瓶后,越强减小,气体的溶解度减小,因此瓶中马上泛起大量泡沫,A可以用勒夏特列原理解释;B、反应H2+I22HI是体积不变的可逆反应,因此H2、I2、HI混合气体加压后平衡不移动,但单质碘的浓度增大,因此颜色变深,B不能用勒夏特列原理解释;C、NO2存在平衡关系2NO2N2O4,因此红棕色的NO2加压后平衡向正反应方向移动,所以颜色先变深再变浅,C可以用勒夏特列原理解释;D、SO2与氧气反应的方程式为2SO2+O22SO3,增大氧气的浓度平衡向正反应方向移动,因此SO2的转化率增大,D可以用勒夏特列原理解释.答案选B。二、非选择题(共84分)23、氧化反应CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O羧基、羟基CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH【解析】

A是一种遇到碘单质能变蓝的多糖,则A为淀粉,水解生成B为葡萄糖,由转化关系可知C为CH3CH2OH,D与H2O在一定条件下反应产生C,则D为乙烯,结构简式为CH2=CH2,乙醇催化氧化产生的E为CH3CHO,E催化氧化产生的F为CH3COOH,则G为,以此解答该题。【详解】由上述分析可知:A为淀粉,B为葡萄糖,C为CH3CH2OH,D为CH2=CH2,E为CH3CHO,F为CH3COOH,G为。(1)①C为CH3CH2OH,CH3CH2OH在Cu催化下发生氧化反应产生CH3CHO,所以乙醇变乙醛的反应为氧化反应;②乙烯与水反应的化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;③F是乙酸,H是丙三醇,F与H以物质的量比3:1在浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式为CH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O;(2)①乳酸相对分子质量是90,90g乳酸的物质的量是1mol,取90g乳酸与过量的饱和NaHCO3溶液反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,说明乳酸分子中含有1个羧基;②另取90g乳酸与过量的金属钠反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,则说明乳酸分子中含有1个羧基、1个羟基,则乳酸可能的结构为CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH。【点睛】把握高分子化合物A为淀粉为解答本题的关键,掌握物质的性质及转化关系、反应条件、反应的物质的量关系是解答题目的基础,能与NaHCO3反应的官能团只有羧基,能与Na反应的官能团有羧基、醇羟基、酚羟基,则是该题的核心,然后结合物质的分子式判断可能的结构,注意有机反应及有机物的性质。24、C3H6O;CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O;;【解析】

根据A对氢气的相对密度推断,密度之比等于摩尔质量之比,所以A的摩尔质量为292=58g/mol,将生成的气体通入过量的石灰水中,得到碳酸钙沉淀,碳酸钙的摩尔质量为100g/mol,所以15g沉淀等于是生成了0.15mol碳酸钙,2.9g的A物质是0.05mol,根据碳原子守恒,0.05mol的A物质中含有0.15mol的碳原子,所以A的分子式中含有3个碳原子,设化学式为C3HxOy,36+x+16y=58,当y=1时,x=6,当y=2时,x=-12,不可能为负数,因此A化学式为C3H6O;【详解】(1)A的分子式为C3H6O;(2)根据该物质能与银氨溶液反应,证明该物质为丙醛,0.58g该有机物是0.01mol,生成2.16g金属银,2.16g金属银是0.02mol,所以0.01mol的丙醛与0.02mol的银氨溶液反应,反应方程式为:CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O(3)先将醛基氧化变成羧基,再与丙醇发生酯化反应生成丙酸丙酯,合成路线如下:。25、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-催化剂淀粉、碘化钾8、3、2其它条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率由于n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,v(A)<v(B),所以未出现溶液变蓝的现象。【解析】

(1)用总反应方程式减去反应A方程式,整理可得反应B的方程式;物质在反应前后质量不变,化学性质不变,这样的物质为催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-;(3)①采用控制变量方法研究,由于H2O2的量相同,H2SO4的体积不同,因此Na2S2O3、KI溶液必须与前一个实验相同,且溶液总体积与前一个实验相同;②变色时间越长,反应速率越慢;(4)对比实验Ⅳ、实验II,可知溶液总体积相同,该变量是H2O2、Na2S2O3,H2O2减少,Na2S2O3增大,根据二者的物质的量的比分析判断。【详解】(1)碘钟总反应方程式为:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O,该反应分两步进行,反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,则反应B方程式为总反应方程式减去反应A可得I2+2S2O32-=2I-+S4O62-;通过上述反应A、反应B反应可知:I-在反应前后质量不变、化学性质不变,因此在该反应中的作用是催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-。所以试剂X是KI淀粉溶液;(3)①为便于研究,在反应中要采用控制变量方法进行研究,即只改变一个反应条件,其它条件都相同,根据表格数据可知:实验Ⅲ跟实验II比硫酸的体积减少,所以其它条件都相同,而且混合后总体积也要相同,故实验Ⅲ中,x=8,y=3,z=2;②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是:在其它条件不变时,溶液的酸性越强,溶液中氢离子浓度越大,反应速率越快;(4)对比实验II、实验Ⅳ,可知其它量没有变化,溶液总体积相同,H2O2减少,Na2S2O3增大,n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,结果未出现溶液变为蓝色现象,说明v(A)<v(B),导致不能出现溶液变为蓝色现象。【点睛】本题通过碘钟实验,考查了实验方案的探究的知识。注意探究外界条件对化学反应影响时,只能改变一个条件,其它条件必须相同,否则不能得出正确结论。26、蒸馏烧瓶将浓硫酸加入乙醇中防止暴沸除去SO2证明SO2已除尽CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br溶液由紫色变为无色还原【解析】

本题主要考察乙烯的实验室制法。在乙烯制备的过程中,会伴随有副反应的发生,副反应一般有两种,第一种是温度在140℃时,乙醇在浓硫酸的作用下生成乙醚,第二种是浓硫酸和乙醇发生氧化还原反应。本题涉及的副反应就是第二种情况(题中已说明)。这种情况下,生成的SO2会影响乙烯的检验,需要除去。所以A的主要作用是除去SO2,而B的主要作用是检验SO2已完全被除去,【详解】(1)a有支管,则a为蒸馏烧瓶;(2)浓硫酸与其他物质混合时,一般是将浓硫酸缓慢加入其他物质中,所以在该实验中,是将浓硫酸加入到乙醇中;碎瓷片的作用是防止暴沸;(3)SO2会影响后续实验,为了避免干扰,应先将SO2除去,所以A的作用既可以吸收乙醇,也可以吸收SO2;B的作用是验证SO2完全被除去;(4)装置C中,乙烯和Br2发生反应:CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(5)酸性KMnO4溶液可以氧化碳碳双键,溶液的紫色褪去,KMnO4作氧化剂,则乙烯作还原剂,所以说明乙烯具有还原性。【点睛】乙烯的实验室制备实验中,会伴随有两种副反应发生,第一种是生成乙醚,第二种是生成SO2。其中第二种副反应是常考的内容,要想确保乙烯的性质实验完好地进行,需要先完全除去SO2,以避免干扰。27、富集溴元素C3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-温度过高,大量水蒸气随水排出,溴蒸气中水分含量增加,而温度过低,溴不能完全蒸出,降低溴的产率过滤盐酸MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑制盐酸(或制取漂白粉,自来水消毒等)【解析】

I.海水通过晒盐得到氯化钠和卤水,电解饱和氯化钠溶液得到氯气,卤水加入氧化剂氯气氧化溴离子得到低浓度的单质溴溶液,通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用的是溴单质的易挥发性,用纯碱溶液吸收溴单质得到含Br-、BrO3-的溶液,再利用溴酸根离子和溴离子在酸性溶液中发生氧化还原反应得到溴单质,据此分析解答。II.由流程可知,生石灰溶于水生成氢氧化钙,加入海水中沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,氢氧化镁中加入试剂a得到氯化镁溶液,氯化镁溶液经过蒸发浓缩冷却结晶,得到氯化镁晶体,最后在氯化氢氛围中电解熔融氯化镁得到金属镁,据此分析解答。【详解】(1)步骤Ⅰ中已获得游离态的溴浓

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