湖北省宜昌市二中2022-2023学年化学高一第二学期期末调研试题含解析_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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于化学反应中物质或能量变化的判断正确的是A.加热条件下进行的化学反应一定是吸热反应B.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因C.一定条件下进行的化学反应,只能将化学能转化为热能和光能D.将NH4Cl固体与Ba(OH)2·8H2O固体混合并搅拌,反应放出热量2、化学与环境密切相关,下列有关说法错误的是:A.CO2、NO2或SO2都会导致酸雨的形成B.对酸性物质的排放加以控制,开发新清洁能源是减少酸雨的有效措施C.NO2、NO含氮氧化物是光化学烟雾的主要污染物D.大气中CO2含量的增加会导致温室效应加剧3、某烯烃与加成后的产物如图所示,则该烯烃的结构式可能有(

)A.1种 B.2种 C.3种 D.4种4、2016年我国环境日的主题是“改善环境质量、推动绿色发展”。下列行为中不符合“绿色生活”宗旨的是()①发展水电,开发新能源,如核能、太阳能、风能等,减少对矿物能源的依赖②限制化学发展,关停化工企业,消除污染源头③推广煤的干馏、气化、液化技术,提供清洁、高效燃料和基础化工原料,挖掘使用价值④推广利用微生物发酵技术,将植物桔杆、动物粪便等制成沼气以替代液化石油气⑤实现资源的“3R”利用观,即:减少资源消耗(Reduce)、增加资源的重复使用(Reuse)、资源的重复再生(Recycle)⑥用大排量的轿车代替公交车出行A.①⑥ B.②⑥ C.②④ D.②③5、一定温度下,固定体积的密闭容器中发生反应M(g)+N(g)2W(g),能说明该反应一定达到平衡的是()A.v(W)消耗=v(W)生成 B.v正=v逆=0C.容器内气体总质量不变 D.n(M)∶n(N)∶n(W)=1∶1∶26、下列电子式书写正确的是A. B. C. D.7、下列变化中化学键未被破坏的是A.氯化氢溶于水B.氯化钠固体熔化C.碘升华D.氯化铵分解8、工业上可以利用氪的一种同位素进行测井探矿、无损探伤、检查管道泄漏等。这里的85是指A.质子数 B.电子数 C.中子数 D.质量数9、诺贝尔化学奖得主——德国科学家格哈德·埃特尔对一氧化碳在铂表面氧化过程的研究,催生了汽车尾气净化装置。净化装置中催化转化器可将CO、NO、NO2等转化为无害物质。下列有关说法不正确的是A.催化转化器中的铂催化剂可加快CO的氧化B.铂表面做成蜂窝状更有利于提高催化效果C.使用铂催化剂,可以提高CO、NO、NO2的平衡转化率D.在铂催化下,NO、NO2可被CO还原成N210、下列相关实验设计不能达到预期目的的是()选项实验设计预期目的A相同温度下,等质量的大理石块、大理石粉分别与等体积、等浓度的盐酸反应探究接触面积对化学反应速率的影响B把装有颜色相同的NO2和N2O4混合气体的两支试管(密封)分别浸入冷水和热水中探究温度对化学平衡的影响C用MgCl2和AlCl3分别与过量氨水反应探究Mg、Al的金属性强弱D往盛有葡萄糖溶液的试管中滴入新制氢氧化铜悬浊液,加热探究葡萄糖的化学性质A.A B.B C.C D.D11、下列有关叙述正确的是()A.天然存在的同位素,相互间保持一定的比率B.化合物分子中一定有非极性共价键C.同种元素的原子核内中子数相同而质子数不同D.周期表有18个横行7个纵行12、下列各组的电极材料和电解液,不能组成原电池的是()A.铜片、石墨棒,蔗糖溶液 B.锌片、石墨棒,硫酸铜溶液C.锌片、铜片,稀盐酸 D.铜片、银片,硝酸银溶液13、下列关于氨水的叙述正确的是()A.氨水显碱性,是因为氨气是一种弱碱B.氨水和液氨成分相同C.向AlCl3溶液中加入过量氨水,生成白色沉淀,且不溶解D.氨水中共有三种粒子14、实验室用乙酸和乙醇在浓硫酸作用下制取乙酸乙酯的装置如图。下列说法正确的是A.向甲试管中先加浓硫酸,再加乙醇和乙酸B.乙试管中导管不伸入液面下,是为了防止倒吸C.加入过量乙酸,可使乙醇完全转化为乙酸乙酯D.实验完毕,可将乙酸乙酯从混合物中过滤出来15、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZMRQ原子半径(×10-10m)1.860.991.431.600.750.74主要化合价最高正价+1+7+3+2+5—最低负价——-1——-3-2下列说法正确的是A.元素X和Q形成的化合物中不可能含有共价键B.X、Z、R的最高价氧化物的水化物之间可两两相互反应C.Q2-比R3-更容易失去电子D.M(OH)2的碱性比XOH的碱性强16、下列有关叙述正确的是()A.电泳现象可证明胶体带电荷B.直径在1~100nm之间的粒子称为胶体C.是否具有丁达尔效应是溶液和胶体的本质区别D.胶体粒子很小,可以透过滤纸二、非选择题(本题包括5小题)17、已知X、Y、Z、W是短周期界素中的四种非金属元素,它们的原子序数依次增大,X元素的原子形成的离子就是一个质子,Z、W在元素周期表中处于相邻的位置,它们的单质在常温下均为无色气体,Y原子的最外层电子数是内层电子数的2倍。(1)请写出Z在元素周期表中的位置为第周期、第族。(2)气体分子YW2的电子式为。(3)由X、Y、Z、W四种元素可组成酸式盐,该化合物的水溶液与足量NaOH溶液在加热条件下反应的离子方程式为。(4)在一定条件下,由X单质与单质Z可化合生成E,工业上用E检验输送氯气的管道是否漏气,可观察到大量白烟,同时有单质Z生成,写出化学方程式。该反应中被氧化的E与参与反应的E的质量之比。18、该表是元素周期表中的一部分:族周期IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA02①②③3④⑤⑥⑦⑧⑨⑩4⑪⑫⑬回答下列问题:(1)⑦是____________,原子半径最大的是____________。(填元素符号或化学式,下同)(2)⑧⑨⑪⑫四种元素形成的简单离子,半径由大到小的顺序是________。(3)上述元素中,最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的分子式是____________,碱性最强的化合物的电子式____________。(4)用电子式表示⑤和⑨组成的化合物的形成过程____________。(5)①和氢元素形成的化合物很多,其中C2H6可用于形成燃料电池,若用NaOH作电解质溶液,写出该燃料电池的负极反应方程式____________。(6)CO2与CH4经催化重整制得合成气:CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)。已知上述反应中相关的化学键键能数据如表:化学键C-HC=OH-HCO(CO)键能/kJ·mol−14137454361075则该反应产生2molH2(g)时____________(填“放出”或“吸收”)热量为____________kJ。19、乙烯是一种重要的基本化工原料,可制备乙酸乙酯,其转化关系如图.已知:H2C=CH﹣OH不稳定I①的反应类型是___.请写出乙烯官能团名称_____,由A生成B的化学方程式_____.II某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸钠,D中放有饱和碳酸钠溶液。已知:①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②有关有机物的沸点见下表:试剂乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸点(℃)34.778.511877.1请回答:(1)浓硫酸的作用为_______;若用同位素18O示踪法确定反应产物水分子中氧原子的提供者,写出能表示18O位置的化学方程式__________(2)球形干燥管C的作用是______若反应前D中加入几滴酚酞,溶液呈红色,反应结束后D中的现象是________。(3)从D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,应先加入无水氯化钙,分离出________;再加入(此空从下列选项中选择)________;然后进行蒸馏,收集77℃左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。A五氧化二磷B碱石灰C无水硫酸钠D生石灰(4)从绿色化学的角度分析,使用浓硫酸制乙酸乙酯不足之处主要有________20、某学生通过测定反应过程中所放出的热量来计算中和热。他将50mL0.5mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。请回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________;由图可知该装置有不妥之处,应如何改正?_____。(2)实验中改用60mL0.50mol/L的盐酸跟50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_____(填“相等”或“不相等”);所求中和热的数值会_____(填“相等”或“不相等”),理由是_____。(3)该同学做实验时有些操作不规范,造成测得中和热的数值偏低,请你分析可能的原因是_____。A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净B.把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓C.做本实验的当天室温较高D.在量取盐酸时仰视计数E.将50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液取成了50mL0.55mol/L的氨水(4)将V1ml1.0mol/LHCl溶液和V2ml未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录温度,实验结果如下图所示(实验中始终保持V1+V2=50mL)通过分析图像可知,做该实验时环境温度_____(填“高于”,“低于”或“等于”)22℃,该NaOH溶液的浓度约为_____mol/L。(5)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,某学生实验记录数据如下: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120.020.223.2220.220.423.4320.320.525.6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)。21、氧化亚铜(

Cu2O)是船舶防污剂的首选,可利用印刷电路板酸性蚀刻液(CuCl42-、Cl-、H+)和碱性蚀刻液[Cu(NH3)42+、NH4+、NH3、Cl-]来制备,工艺流程如下:已知:强酸条件下,2Cu+==Cu+Cu2+(1)不同pH下“混合沉淀”实验结果见下表。由表可知,pH应控制在______

左右。pH4.00

4.505.40

6.206.50

7.00

8.008.50废液含铜量/g.

L-119.52.42.0

0.30.22.08.317.

0(2)“混合沉淀”中废液的主要成分为______________(填化学式)(3)“控温脱硫”生成

Cu2O的离子方程式为_________;该过程产生的SO2经_____

(填化学式)处理后生成可循环物质Na2SO3。(4)“控温脱硫”过程中温度对

Cu2O的产率影响及SO2在水中溶解度随温度变化如图所示:下列说法正确的是_____a.在60℃以下,温度越高,SO2越易逸出,有利于提高生产中硫原子利用率b.反应温度的变化是影响Cu2O产率的主要因素c.结合工业生产实际,温度应控制在溶液呈沸腾状态d.低温时,Cu2O产率较低与SO2低温时的溶解度较大有关(5)检验Cu2O是否洗涤干净的方法是______________________________。(6)某工厂用V1,L含铜量120

g·L-1的酸性蚀刻液和V2

L含铜量160

g·L-1的碱性蚀刻液制备Cu2O,最终得到产品m

g,产率为____

%

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

A项、放热反应有的也需要加热才能发生,如煤炭的燃烧,故A错误;B项、化学反应的实质是反应物化学键断裂吸收能量,生成物形成化学键放出热量,反应过程中一定伴随能量变化,故B正确;C项、一定条件下进行的化学反应,可以将化学能转化成光能、热能或电能等,故C错误;D项、将NH4Cl固体与Ba(OH)2·8H2O固体混合并搅拌,反应吸收热量,故D错误;故选B。2、A【解析】

A、CO2是空气的成分之一,酸雨是指pH<5.6的雨水,NO2和SO2排放到空气中易形成酸雨,CO2不会导致酸雨,故A说法错误;B、SO2是引起酸雨的主要原因,且SO2属于酸性氧化物,因此开发新能源减少SO2的排放,故B说法正确;C、氮氧化物是造成光化学烟雾的主要原因,故C说法正确;D、CO2是造成温室效应的主要原因,故D说法正确。3、D【解析】

该烃的碳链结构为:,7号和8号碳原子关于3号碳原子对称,3号碳原子上没有氢原子,所以3号碳和4号、7号、8号碳原子不能形成双键,相邻碳原子上各去掉一个氢原子形成双键,所以能形成双键的有:1、2之间;4、5之间;5、6之间;4、9之间,共用4种;答案选D。【点睛】本题考查同分异构体的书写,分析分子结构是否对称是解本题的关键,先判断该烃结构是否对称,如果对称,只考虑该分子一边的结构和对称线两边相邻碳原子即可;如果不对称,要全部考虑,然后各去掉相邻碳原子上的一个氢原子形成双键。注意不能重写、漏写。4、B【解析】

①、开发水电,开发新能源,可以减小对矿物能源的依赖,符合促进低碳经济宗旨,故正确;②、限制化工发展,关停化工企业,虽然能消除污染源头,但不利于经济发展和社会需求,不符合“促进低碳经济”宗旨,故错误;③、推广煤的干馏气化液化技术,提供清洁高效燃料和基础化工原料,提高煤的使用率,减少污染性气体的排放,故正确;④、推广利用微生物发酵技术,将植物秸秆动物粪便等制成沼气以代替液化石油气,减少污染气体排放,故正确;⑤、减少资源消耗,增加资源的重复使用,资源的循环再生,都符合节能减排的主题,故正确;⑥.用大排量的轿车代替公交车出行,造成更多的汽车尾气的排放,不符合低碳生活,故错误;答案选B。5、A【解析】

当化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不再发生变化,由此衍生的一些物理量不变。【详解】A.v(W)消耗=v(W)生成,正逆反应速率相等,各物质的浓度不再发生变化,能说明该反应一定达到平衡,故A正确;B.v正=v逆,正逆反应速率相等,但反应没有停止,速率不为0,不能说明该反应一定达到平衡,故B错误;C.该反应是一个反应前后全是气体的反应,无论该反应是否达到平衡状态,容器内气体总质量始终不变,所以不能根据平衡体系的容器内气体总质量不变判断是否达到平衡状态,故C错误;D.n(M)∶n(N)∶n(W)=1∶1∶2,不能确定正逆反应速率相等,不能说明该反应一定达到平衡,故D错误;故选A。【点睛】本题考查化学平衡状态的判断,易错选项是C,注意虽然容器的体积不变,但反应前后气体的总质量不发生变化,不可以据此判断是否达到平衡状态.6、D【解析】分析:氨气是共价化合物,不存在离子键,氮原子与氢原子间形成1对共用电子对;根据二氧化碳分子中存在两个碳氧双键分析判断;氯气是单质,两个氯原子之间共用一个电子对,氯化钠是离子化合物,由钠离子与氯离子构成。详解:A、氨气是共价化合物,不存在离子键,氮原子与氢原子间形成1对共用电子对,电子式为,故A错误;B、二氧化碳分子中存在两个碳氧双键,正确的电子式为:,故B错误;C、氯气是单质,两个氯原子之间共用一个电子对,电子式为故C错误;D、氯化钠是离子化合物,由钠离子与氯离子构成,电子式为;,故D正确;本题正确答案为D。7、C【解析】分析:化学变化中化学键一定破坏,电解质电离破坏化学键,而物质三态变化中化学键不变,以此来解答。详解:A.氯化氢溶于水,电离出氢离子和氯离子,共价键被破坏,A错误;B.NaCl固体熔化电离出钠离子和氯离子,破坏离子键,B错误;C.碘升华只破坏分子间作用力,化学键没有破坏,C正确;B.氯化铵分解生成氨气和氯化氢,化学键断裂和生成,D错误;答案选C。点睛:本题考查化学键,为高频考点,把握电离及化学变化中化学键的断裂为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意物质中的化学键,题目难度不大。8、D【解析】

的质量数为85,质子数为36,故选D。9、C【解析】A、在铂催化剂的作用下,NO、NO2将CO氧化为CO2,选项A正确;B、将铂表面做成蜂窝状,增大了反应物的接触面积,有利于提高催化效果,选项B正确;C、催化剂只能改变化学反应速率而不能改变化学反应限度(即不能使化学平衡发生移动),选项C不正确;D、NO、NO2变成N2,氮元素的化合价降低,被还原,选项D正确;答案选C。10、C【解析】A、其他条件相同,大理石的表面积不同,因此可以探究接触面积对化学反应速率的影响,故A错误;B、NO2红棕色气体,N2O4无色气体,因此通过颜色变化,说明温度对化学平衡的影响,故B错误;C、都能生成沉淀,不能说明两者金属性强弱,故C正确;D、有砖红色沉淀生成,说明葡萄糖中含有醛基,能探究葡萄糖的化学性质,故D错误。11、A【解析】

A项、在天然存在的元素中,无论是游离态还是化合态,同位素相互间保持一定的比率,即各种同位素原子个数百分比保持不变,故A正确;B项、同种非金属原子间形成非极性键,化合物分子中不一定有非极性共价键,如氯化氢分子只存在极性键,故B错误;C项、同种元素的原子核内质子数一定相同,中子数不同,故C错误;D项、周期表有7个横行,7个周期,18个纵行16个族,故D错误;故选A。12、A【解析】

A.蔗糖属于非电解质,缺少电解质溶液,故A不能组成原电池;B.锌片、石墨棒都能导电,硫酸铜溶液属于电解质溶液,能够自发发生氧化还原反应,符合原电池的构成条件,故B能组成原电池;C.锌片、铜片都能导电,稀盐酸属于电解质溶液,能够自发发生氧化还原反应,符合原电池的构成条件,故C能组成原电池;D.铜片、银片都能导电,硝酸银溶液属于电解质溶液,能够自发发生氧化还原反应,符合原电池的构成条件,故D能组成原电池;答案选A。【点睛】明确原电池的构成条件是解题的关键。本题的易错点为电解质溶液的判断,要注意电解质的常见物质类别。13、C【解析】分析:A、氨气是非电解质;B、氨水是混合物,液氨是纯净物;C、氨水与氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀;D、氨水有中性分子:氨分子、水分子和一水合氨分子,离子有铵根离子、氢离子和氢氧根离子。详解:A、氨水显碱,但氨水是混合物,一水合氨是弱碱,氨气是非电解质,不能电离,A错误;B、氨水是混合物,液氨是纯净物,所以两者成分不相同,B错误;C、向AlCl3溶液中加入过量氨水,生成白色沉淀氢氧化铝,氨水是弱碱,不能溶解氢氧化铝,C正确;D、氨水有中性分子:氨分子、水分子和一水合氨分子,离子有铵根离子、氢离子和氢氧根离子,共六种粒子,D错误;答案选C。点睛:本题考查氨气的化学性质,学生只要掌握氨气极易溶于水并与水反应生成一水合氨、氨水中含有三分子、三离子即可,比较容易。14、B【解析】

A.向甲试管中先加乙醇,再加浓硫酸,待溶液冷却后在加入乙酸,A错误;B.乙试管中导管不伸入液面下,这既可以防止倒吸现象的发生,又可以溶解乙醇、反应消耗乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,B正确;C.加入过量乙酸,可提高乙醇的溶解度,但由于该反应是可逆反应,因此不能使乙醇完全转化为乙酸乙酯,C错误;D.乙酸乙酯是不溶液水的液体物质,因此实验完毕,可将乙酸乙酯从混合物中通过分液分离出来,D错误;故合理选项是B。15、B【解析】同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,同一主族元素,原子半径随着原子序数增大而增大,所以右上角元素原子半径最小,左下角元素原子半径最大,元素最高正价等于其族序数,同一非金属元素最高正价与其最低负价的绝对值之和为8,X原子半径最大且最高正价为+1,则X为Na元素;Y元素最高正价是+7、最低负价是-1价,则Y为Cl元素;Z元素最高正价为+3,为第IIIA族元素,且原子半径大于Cl元素,所以Z是Al元素;M元素最高正价为+2,为第IIA族元素,且原子半径大于Z,所以M是Mg元素;R元素最高正价为+5、最低负价为-3,所以R为第VA族元素,且原子半径小于Cl元素,为N元素;Q元素最低负价为-2且没有最高正价,为O元素;A.元素X和Q形成的化合物有Na2O、Na2O2,过氧化钠中含有共价键,故A错误;B.X、Z、R的最高价氧化物的水化物分别是NaOH、Al(OH)3、HNO3,氢氧化铝具有两性,所以它们之间可两两相互反应,故B正确;

C.非金属性越弱的元素,其阴离子还原性越强,非金属性O>N元素,则Q2-比R3-稳定,故C错误;D.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,M金属性小于X,所以M(OH)2的碱性比XOH的碱性弱,故D错误;故选B。16、D【解析】

据胶体的概念、性质分析判断。【详解】A项:有色胶体的电泳现象证明胶体粒子带电荷,而胶体是不带电的。A项错误;B项:胶体是一类分散系,其中分散质粒子直径在1~100nm之间,B项错误;C项:三类分散系(溶液、胶体和浊液)的本质区别是分散质粒子的直径不同。丁达尔效应可以鉴别溶液和胶体,但不是它们的本质区别,C项错误;D项:胶体粒子(直径1~100nm)很小,可以透过滤纸上的微孔,D项正确。本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)二、ⅤA;(2);(3)NH4++HCO3﹣+2OH﹣NH3↑+2H2O+CO32﹣;(4)8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2;1:4。【解析】试题分析:X元素的原子形成的离子就是一个质子,即X为H,Y的原子最外层电子数是内层电子数的2倍,即Y为C,Z、W在元素周期表中处于相邻的文职,它们的单质在常温下为无色气体,则Z为N,W为O,(1)N位于周期表第二周期VA族元素;(2)CO2中C和O共用2个电子对,因此电子式为;(3)组成酸式盐为NH4HCO3,因此发生离子反应方程式为:NH4++HCO3﹣+2OH﹣NH3↑+2H2O+CO32﹣;(4)根据题目信息,应是NH3和Cl2的反应,白烟是NH4Cl,因此反应方程式为8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,根据反应方程式,被氧化的NH3的物质的量为2mol,参与反应NH3为8mol,因此两者的比值为1:4。考点:考查元素推断、氧化还原反应、电子式、元素及其化合物的性质等知识。18、SiKS2->Cl->K+>Ca2+C2H6-14e-+18OH-=2CO32-+12H2O吸收120【解析】

根据元素在周期表中的位置可知①~⑬分别是C、N、O、Na、Mg、Al、Si、S、Cl、Ar、K、Ca、Br,据此解答。【详解】(1)⑦是Si;根据元素周期律,同周期随着核电荷数增大,原子半径逐渐减小,同主族随着核电荷数增大,原子半径逐渐增大,原子半径最大的是K;(2)相同的电子结构,质子数越大,离子半径越小,则⑧⑨⑪⑫四种元素形成的简单离子,半径由大到小的顺序是S2->Cl->K+>Ca2+;(3)非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,故最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的分子式是HClO4;金属性越强,最高价氧化物的水化物碱性越强,故碱性最强的化合物KOH,电子式为;(4)用电子式表示⑤和⑨组成的化合物氯化镁的形成过程为;(5)C2H6用于形成碱性燃料电池,作负极反应物生成CO32-,发生氧化反应,失电子,碳元素化合价从-3→+4,1个C2H6转移14个电子,故该燃料电池的负极反应方程式C2H6-14e-+18OH-=2CO32-+12H2O;(6)按反应计量系数,该化学反应的反应热=反应物总键能-生成物总键能=(413×4+745×2-1075×2-436×2)kJ/mol=120kJ/mol,则该反应产生2molH2(g)吸收热量为120kJ。19、加成反应碳碳双键2C2H5OH+O2→2CH3CHO+2H2O制乙酸、催化剂、吸水剂CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OCH2CH3+H2O防止倒吸、冷凝溶液分层,上层无色油体液体,下层溶液颜色变浅乙醇C反应需要浓硫酸作催化剂,产生酸性废水,同时乙醇发生副反应【解析】

I根据反应流程可知,乙烯与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙醇;乙醇与氧气反应生成生成乙醛,B为乙醛;乙醛被氧化生成乙酸,M为乙酸;II乙醇与乙酸在浓硫酸加热条件下反应生成乙酸乙酯和水,在装置D溶液表面生成乙酸乙酯;【详解】I分析可知,①的反应类型为加成反应;含有碳碳双键碳原子数目为2的烃为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;乙醇与氧气在铜作催化剂的条件下生成乙醛,其方程式为2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;(1)浓硫酸具有吸水性、脱水性,作催化剂、吸水剂、脱水剂;为了确定乙酸与乙醇的断键位置,在乙醇中的氧原子用18O作标记,可判断乙醇中羟基中的O-H键断开,羧基中的C-O键断开,反应的方程式为CH3CH2H+CH3COOHCH3COCH2CH3+H2O;(2)球形干燥管C的作用为防止溶液倒吸,且能冷凝乙酸乙酯蒸汽的作用;若反应前D中加入几滴酚酞,由于碳酸根离子水解溶液呈红色,反应时吸收挥发的乙酸,使溶液中的水解程度减弱,颜色变浅,并能溶解挥发的乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度形成分层;(3)已知无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH,乙醇、乙醚和水混合液加入无水氯化钙,可分离出乙醇;无水硫酸钠吸水形成水合物除去水,而不与乙酸乙酯反应;(4)使用浓硫酸制乙酸乙酯,消耗大量的浓硫酸,反应后得到的是含有稀硫酸的废液,污染环境,有副反应发生。20、环形玻璃搅拌棒用碎塑料泡沫垫高小烧杯,使小烧杯口和大烧杯口相平不相等相等中和热是酸和碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量与酸碱用量无关ABE低于1.5-51.8kJ/mol【解析】

(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;大小烧杯口之间不相平且没填满碎纸条;(2)中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关;(3)根据中和热测定过程中误差判断;(4)根据酸碱中和反应原理进行计算;(5)根据Q=cm△T进行计算。【详解】(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;由图可知该装置有不妥之处:大小烧杯口之间不相平且没填满碎纸条,应用碎塑料泡沫垫高小烧杯,使小烧杯口和大烧杯口相平;(2)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,改用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热的均是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关,中和热数值相等;(3)A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净,在测碱的温度时,会发生酸和碱的中和,温度计示数变化值减小,导致实验测得中和热的数值偏小,选项A正确;B、把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓,会导致一部分能量的散失,实验测得中和热的数值偏小,选项B正确;C、做本实验的室温和反应热的数据之间无关,选项C错误;D、在量取盐酸时仰视计数,会使得实际量取体积高于所要量的体积,放出的热量偏大,导致实验测得中和热的数值偏高,选项D错误;E、将50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液取成了50mL0.55mol/L的氨水,由于氨水是弱碱,碱的电离是吸热的过程,所以导致实验测得中和热的数值偏小,选项E正确;答案选ABE;(4)从图形起点可知:5mLHCl溶液和45

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