2023年河南省新乡市辉县市第一中学化学高一第二学期期末学业质量监测试题含解析_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考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、如图中的曲线是表示其他条件一定时,2NO(g)+O2(g)2NO2(g)ΔH<0反应中NO的转化率与温度的关系曲线,图中标有a、b、c、d四点,其中表示未达到平衡状态,且v(正)>v(逆)的点是A.a点B.b点C.c点D.d点2、现在,含有元素硒(Se)的保健品已开始进入市场。已知它与氧同族,与钾同周期。则下列关于硒的叙述中,不正确的是A.非金属性比硫强B.最高价氧化物的化学式是SeO3C.硒是半导体D.气态氢化物的化学式为H2Se3、往浅绿色的Fe(NO3)2溶液中逐滴加入稀盐酸后,溶液的颜色()A.逐渐变浅 B.变深绿色 C.变棕黄色 D.没有变化4、某气态烃1体积最多能与2体积HBr发生加成反应,所得产物1mol可与6molCl2发生完全取代反应,则该烃的结构简式为A.CH2=CH—CH3B.CH3—CH=CH—CH3C.CH2=CH-CH=CH2D.CH3-C≡CH5、下列有关热化学反应的描述中正确的是:A.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3kJ/mol,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热ΔH=2×(-57.3)kJ/molB.CO(g)的燃烧热是283.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的ΔH=+(2×283.0)kJ/molC.1mol甲烷燃烧生成气态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷的燃烧热D.稀醋酸与稀NaOH溶液反应生成1mol水,放出57.3kJ热量6、主族元素R的最高正化合价为+2,R元素位于周期表的A.ⅠA族 B.ⅡA族 C.ⅢA族 D.ⅤA族7、国际计量大会新修订了阿伏加德罗常数(NA=6.02214076×1023mol−1),并于2019年5月20日正式生效。下列有关NA说法正确的是A.22.4LCH2=CH2CH3分子中含碳碳双键的数目为NAB.17g羟基(﹣OH)所含的电子总数为9NAC.64gS2和S8混合物中含硫原子总数为NAD.1L0.5mol·L−1FeCl3溶液中Cl-数目小于1.5NA8、较强酸可以制取较弱酸,已知酸性H2CO3>HBrO>HCO3-,则可能发生的反应是①2HBrO+Na2CO3→2NaBrO+CO2↑+H2O②NaBrO+NaHCO3→HBrO+Na2CO3③HBrO+Na2CO3→2NaBrO+NaHCO3④NaBrO+CO2+H2O→NaHCO3+HBrOA.③④ B.①② C.②④ D.上述答案均不对9、已知反应物的总能量高于产物的总能量,则反应是()A.放热反应B.吸热反应C.有催化剂作用D.无法判断10、已知:H2(g)+Br2(g)=2HBr(g)ΔH=—72kJ/mol,1molBr2(g)液化放出的能量为30kJ,其它相关数据如下表:则上述表格中的a值为一定状态的分子H2(g)Br2(l)HBr(g)1mol该分子中的化学键断裂吸收的能量/kJ436a369A.404 B.344 C.260 D.20011、下列反应中,水只作氧化剂的氧化还原反应是A.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 B.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑C.2F2+2H2O=4HF+O2 D.Cl2+H2O⇌HCl+HClO12、下列物质中,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.苯B.乙醇C.乙烯D.二氧化硫13、下列排列顺序正确的是(

)①热稳定性:HF>H2O>H2S

②原子半径:Na>Mg>O>S③酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4

④还原性:S2->Cl->F-A.①③B.②④C.①④D.②③14、下列反应中,属于加成反应的是()A.苯与溴水混合,振荡静置,溴水层褪色B.乙烯通入酸性髙锰酸钾溶液中,溶液褪色C.乙烯通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色D.甲烷与氯气混合光照,气体颜色变浅15、在一个绝热容积不变的密闭容器中发生N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0下列各项能说明该反应已经达到反应限度的是A.容器内气体的总质量保持不变B.容器中H2的浓度保持不变C.断裂lmolN≡N键的同时断裂3molH-H键D.N2和H2的质量比14:316、下列说法不正确的是A.煤的气化和液化都是物理变化B.乙烯的产量衡量一个国家石油化工发展水平标志C.含硫化石燃料的大量燃烧是形成“酸雨”的原因之一D.减少燃煤、严格控车、调整产业结构是治理雾霾的有效措施17、分子马达是依靠分子中化学键的旋转,在可控制的条件下,使分子进行有方向的转动并输出动力。某分子马达的结构简式如图所示,下列说法错误的是A.分子式为C26H18B.所有原子共平面C.可发生加成反应D.一氯代物有5种18、下列物质在括号内的条件下可以与烷烃发生反应的是A.氯水(光照) B.浓硫酸 C.氧气(点燃) D.酸性KMnO4溶液19、在373K时,密闭容器中充入一定量的NO2和SO2,发生如下反应:NO2+SO2⇌NO+SO3,平衡时,下列叙述正确的(

)①NO和SO3的物质的量一定相等②NO2和SO2的物质的量一定相等③体系中的总物质的量一定等于反应开始时总物质的量④SO2、NO2、NO、SO3的物质的量一定相等A.①和② B.②和③ C.③和④ D.①和③20、下列反应中属吸热反应的是()A.Zn与稀硫酸反应放出氢气B.酸碱中和反应C.硫在空气或氧气中燃烧D.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应21、近期微博热传的“苯宝宝表情包”是一系列苯的衍生物配以相应的文字形成的(如图所示)。苯()属于A.氧化物 B.硫化物 C.无机物 D.有机物22、以下事实不能用元素周期律解释的是()A.Na2CO3的热稳定性强于NaHCO3B.氯与钠形成离子键,氯与氢形成共价键C.与等浓度的稀盐酸反应,Mg比Al剧烈D.F2在暗处遇H2即爆炸,I2在暗处遇H2几乎不反应二、非选择题(共84分)23、(14分)现以淀粉或乙烯为主要原料都可以合成乙酸乙酯,其合成路线如图所示。(1)C中含有的官能团名称是_________,其中⑤的反应类型是__________;(2)写出下列反应的化学方程式:③__________;⑤_______________。24、(12分)已知A、B、F是家庭中常见的有机物,E是石油化工发展水平的标志,F是一种常见的高分子材料。根据下面转化关系回答下列问题:(1)操作⑥、操作⑦的名称分别为________、________。(2)下列物质中沸点最高的是________。A汽油B煤油C柴油D重油(3)在①~⑤中属于取代反应的是________;原子利用率为100%的反应是________。(填序号)(4)写出结构简式:A________、F________。(5)写出反应③的离子方程式:___________。(6)作为家庭中常见的物质F,它给我们带来了极大的方便,同时也造成了环境污染,这种污染称为________。25、(12分)实验室需要配制0.50mol·L-1NaCl溶液480mL。按下列操作步骤填上适当的文字,使整个操作完整。⑴选择仪器。完成本实验必须用到的仪器有:托盘天平(带砝码,最小砝码为5g)、量筒、药匙、烧杯、玻璃棒、____________、胶头滴管等以及等质量的两片滤纸。⑵计算。配制该溶液需取NaCl晶体____________g。⑶称量。称量过程中NaCl晶体应放于天平的____________(填“左盘”或“右盘”)。称量完毕,将药品倒入烧杯中。⑷溶解、冷却。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是________________________。⑸移液、洗涤。在移液时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了____________________________________。⑹定容。向容量瓶中加水至液面接近刻度线____________处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切。若定容时俯视容量瓶的刻度线会导致所配溶液的浓度____________(填“偏高”、“偏低”或“”“不变”);溶解搅拌时有液体溅出,会导致所配溶液的浓度____________(同上)。⑺摇匀、装瓶。26、(10分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中的速率变化,他在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,用排水集气法收集反应放出的氢气,实验记录如下(累计值):时间(min)12345氢气体积(mL)50120232290310(1)哪一时间段(指0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min)反应速率最大___________,原因是_____________________________________________________________。(2)哪一段时段的反应速率最小___________,原因是_______________________。(3)求2~3分钟时间段以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率(设溶液体积不变)___________。(4)如果反应太激烈,为了减缓反应速率而又不减少产生氢气的量,他在盐酸中分别加入等体积的下列溶液:A.蒸馏水、B.NaCl溶液、C.NaNO3溶液、D.CuSO4溶液、E.Na2CO3溶液,你认为可行的是___________。27、(12分)某实验小组测定镁、铝合金中镁的质量分数。甲小组同学称量3.9g合金按照下图进行实验。(1)仪器A的名称是_________。(2)检查装置气密性的方法是_________。(3)检查装置气密性好后开始实验,滴加稀硫酸时开始没有气泡产生,你认为可能的原因是____。(4)若测得气体的体积是4.48L(转化为标准状况下),则合金中镁的质量分数是_______,若读数时没有冷却到室温读数,测得合金中镁的质量分数_____(填写“偏大”或“偏小”)。(5)下列实验方案中能测定镁的质量分数的是_________。A.W1gMg、Al合金量→过滤足量NaOHB.W1gMg、Al合金→过滤足量浓HNOC.W1gMg、Al合金→足量NaOH溶液D.W1gMg、Al合金→足量稀H2SO428、(14分)I.用如图所示的装置进行制取NO实验(已知Cu与HNO3的反应是放热反应)。(1)在检查装置的气密性后,向试管a中加入10mL6mol/L稀HNO3和lgCu片,然后立即用带导管的橡皮塞塞紧试管口。请写出Cu与稀HNO3反应的化学方程式:_________。(2)实验过程中通常在开始反应时反应速率缓慢,随后逐渐加快,这是由于_________,进行一段时间后速率又逐渐减慢,原因是_________。(3)欲较快地制得NO,可采取的措施是_________。A.加热

B.使用铜粉

C.稀释HNO3

D.改用浓HNO3II.为了探究几种气态氧化物的性质,某同学设计了以下实验:用三只集气瓶收集满二氧化硫、二氧化氮气体。倒置在水槽中,然后分别缓慢通入适量氧气或氯气,如图所示。一段时间后,A、B装置中集气瓶中充满溶液,C装置中集气瓶里还有气体。(1)写出C水槽中反应的化学方程式:____________。(2)写出B水槽里发生氧化还原反应的离子方程式:____________。(3)如果装置A中通入的氧气恰好使液体充满集气瓶,假设瓶内液体不扩散,气体摩尔体积为a

L/mol,集气瓶中溶液的物质的量浓度为________。29、(10分)Ⅰ.在10L的密闭容器中,进行如下化学反应:CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)其化学平衡常数K和温度t的关系如下表:t/℃70080083010001200K0.60.91.01.72.6请回答:(1)该反应为____________(填“吸热”或“放热”)反应。(2)该反应的化学平衡常数表达式为K=_________________________________。(3)能说明该反应达到化学平衡状态的是________________(填字母)。A一定温度下容器中压强不变B混合气体中c(CO)不变Cv正(H2)=v逆(H2O)Dc(CO2)=c(CO)(4)某温度下,将CO2和H2各0.10mol充入该容器中,反应进行2min达到平衡后,测得c(CO)=0.0080mol/L,则CO2的转化率为___________用H2浓度变化表示的反应速率为_____(5)某温度下,平衡浓度符合下式:c(CO2)·c(H2)=c(CO)·c(H2O),试判断此时的温度为___________℃。Ⅱ.一定温度下,在容积固定的VL密闭容器里加入1molA、2molB,发生反应:A(g)+2B(g)2C(g)ΔH<0达到平衡状态。(1)在保证A浓度不变的情况下,增大容器的体积,平衡_____(填字母)A向正反应方向移动

B向逆反应方向移动

C不移动(2)若该反应的逆反应速率与时间的关系如图所示:①可见反应在t1、t3、t7时都达到了平衡,而t2、t8时都改变了一种条件,试判断改变的是什么条件:t2时_____________________;t8时_____________________;②t2时平衡向________(填“正反应”或“逆反应”)方向移动.

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】试题分析:转化率一定的点表示平衡状态,所以a、b点在曲线上,所以表示平衡状态,而c点的NO的转化率低于平衡转化率,说明未达平衡状态,且反应正向进行,所以v(正)>v(逆);而d点对应的NO的转化率大于平衡时的转化率,则平衡逆向移动,所以v(正)<v(逆),则符合题意的点是c点,答案选C。考点:考查对图像的分析,平衡移动的判断,平衡状态的判断2、A【解析】分析:根据同周期、同主族元素的性质递变规律以及相似性解答。详解:A.元素的原子半径:Se>S,原子的最外层电子数相同,所以元素的非金属性S>Se,A错误;B.Se最外层有6个电子,最高价是+6价,所以最高价氧化物的化学式是SeO3,B正确;C.硒位于金属与非金属的分界线附近,属于半导体,C正确;D.Se最外层有6个电子,最低价是-2价,所以气态氢化物的化学式为H2Se,D正确。答案选A。3、C【解析】

往浅绿色的Fe(NO3)2溶液中逐滴加入稀盐酸后,溶液中存在大量的Fe2+、NO3-及H+,不能大量共存,反应生成Fe3+、NO和水,溶液变为棕黄色,答案为C。【点睛】Fe2+、NO3-及H+,不能大量共存。4、D【解析】分析:由选项可以知道,都是链烃,1体积某气态烃和与2体积HBr发生加成反应,说明分子中含2个双键或1个C≡C。生成了1体积该卤代烷能和6体积氯气发生取代反应,说明1个卤代烷中含有6个H原子,加成时1个烃分子已引入2个H原子形成卤代烷,所以该气体烃分子中含有4个H原子,以此来解答。详解:1体积某气态烃和与2体积HBr发生加成反应,说明分子中含2个双键或1个C≡C。生成了1体积该卤代烷能和6体积氯气发生取代反应,说明1个卤代烷中含有6个H原子,加成时1个烃分子已引入2个H原子形成卤代烷,所以该气体烃分子中含有4个H原子,由选项可以知道,只有D中含4个氢原子,故ABC错误,D正确,

所以D选项是正确的。5、B【解析】

A.中和热是酸碱发生中和反应产生1mol水时放出的热量,所以H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热与HCl和NaOH反应的中和热相同,都是ΔH=-57.3kJ/mol,错误;B.CO(g)的燃烧热是283.0kJ/mol,表示1molCO完全燃烧产生CO2放出热量是283.0kJ,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的ΔH=+(2×283.0)kJ/mol,正确;C.1mol甲烷燃烧生成液态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷的燃烧热,错误;D.由于醋酸是弱酸,电离吸收热量,所以稀醋酸与稀NaOH溶液反应生成1mol水,放出热量小于57.3kJ,错误。答案选B。6、B【解析】

对于主族元素而言,最高正价等于其族序数(O、F除外),R的最高正价为+2价,则该元素位于IIA族,故答案选B。7、B【解析】

A.没有指明温度压强,也没有指明CH2=CH2CH3是否为气态,故无法计算其物质的量,也无法计算其碳碳双键的数目,故A错误;B.羟基的摩尔质量为17g/mol,所以17g羟基的物质的量为1mol,其所含电子数为9NA,故B正确;C.64gS2和S8混合物中S原子的物质的量,所以硫原子数为2NA,故C错误;D.氯离子不水解,1L0.5mol·L−1FeCl3溶液中Cl-数目等于1.5NA,故D错误;故答案选B。8、A【解析】

酸性H2CO3>HBrO,则不能用HBrO制取H2CO3,①2HBrO+Na2CO3→2NaBrO+CO2↑+H2O不能发生;酸性HBrO>HCO3-,则不能用HCO3-制取HBrO,②NaBrO+NaHCO3→HBrO+Na2CO3不能发生;酸性HBrO>HCO3-,则能用HBrO制取HCO3-,③HBrO+Na2CO3→2NaBrO+NaHCO3能发生;酸性H2CO3>HCO3-,则能用H2CO3制取HCO3-,④NaBrO+CO2↑+H2O→NaHCO3+HBrO能发生;故选A。【点睛】本题考查了强酸制弱酸原理的应用,注意根据酸越难电离,酸性越弱,酸性强的可以制备酸性弱的。9、A【解析】试题分析:反应物的总能量高于产物的总能量的反应是放热反应,故A正确;反应物的总能量低于产物的总能量的反应是吸热反应,故B错误;催化剂对反应热无影响,故C错误;D错误。考点:本题考查化学反应中的能量变化。10、C【解析】

H2(g)+Br2(g)→2HBr(g)ΔH=-72kJ/mol,1molBr2(g)液化放出的能量为30kJ,则H2(g)+Br2(g)→2HBr(g)ΔH=-42kJ/mol,由于反应热就是断裂化学键吸收的热量与形成化学键释放的热量的差,所以Br-Br的键能是436+a-369×2=-42kJ,解得a=+260KJ/mol,故选项是C。11、A【解析】

A、Fe元素化合价升高,H2O中H元素化合价降低,得电子,作氧化剂,故A正确;B、H2O中没有元素化合价的变化,H2O既不作氧化剂也不作还原剂,故B错误;C、2F2+2H2O=4HF+O2中,水中O元素化合价由﹣2价变为0价,则水作还原剂,故C错误;D、水中各元素化合价不变,Cl元素化合价由0价变为+1价、-1价,水既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误;答案选A。12、A【解析】A项,苯不能被酸性高锰酸钾氧化,不能使酸性高锰酸钾褪色;B项,乙醇具有还原性,能和高锰酸钾发生氧化还原反应,使高锰酸钾褪色;C项,乙烯结构中含碳碳双键,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色;D项,二氧化硫具有还原性,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色。点睛:本题考查元素化合物的性质,涉及二氧化硫、乙烯、苯、乙醇是否与酸性高锰酸钾反应的判断,注意:具有还原性的物质能和高锰酸钾发生氧化还原反应。13、C【解析】分析:①元素非金属性越强,其氢化物稳定性越强;②同周期随原子序数增大原子半径减小,原子电子层数越多,原子半径越大;③元素非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;④电子层数越多离子半径越大,电子层结构相同的离子,离子半径随着原子序数增大而减小;据此分析判断。详解:①非金属性F>O>S,元素非金属性越强,其氢化物稳定性越强,故氢化物稳定性:HF>H2O>H2S,故①正确;②同周期随原子序数增大原子半径减小,原子电子层数越多原子半径越大,故原子半径:Na>Mg>S>O,故②错误;③非金属性酸性:Cl>S>P,元素非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,故酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4,故③错误;④电子层数越多离子半径越大,电子层结构相同的离子,离子半径随着原子序数增大而减小,所以离子半径S2->Cl->F-,故④正确;故选C。14、D【解析】

A.苯与溴水混合振荡,静置后溴水层褪色,是由于苯能萃取溴水中的溴,不是加成反应,故A错误;B.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色,原因是高锰酸钾和乙烯发生了氧化还原反应而使高锰酸钾褪色,故B错误;C.乙烯通入溴水使之褪色,乙烯中碳碳双键中的1个碳碳键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,所以属于加成反应,故C正确;D.甲烷和氯气混合光照后,甲烷中的氢原子被氯原子所代替生成氯代物,属于取代反应,故D错误;答案选C。15、B【解析】A、遵循质量守恒,任何时刻,质量都是守恒的,故A错误;B、根据化学平衡的定义,当组分的浓度不再改变,说明反应达到平衡,故B正确;C、断裂lmolN≡N键的同时断裂3molH-H键,反应都是向正反应方向进行,不符合化学平衡的定义,故C错误;D、不知道开始通入多少的N2和H2,因此不能判断是否达到平衡,故D错误。点睛:判断是否达到化学平衡,要根据化学平衡状态的定义以及定义的延伸,特别是C选项的分析,一定注意反应方向是一正一逆。16、A【解析】

A.煤的气化是让煤在高温条件下与水蒸气反应生成氢气和一氧化碳;煤的液化分为直接液化和间接液化,直接液化是使煤与氢气作用生成液体燃料,间接液化是先转化为一氧化碳和氢气,再在催化剂作用下合成甲醇等液态有机物,都是化学变化,故A错误;B.由于乙烯是从石油炼制过程中生产的气体里分离出来的,乙烯的制造过程也是一个相对复杂的过程,在石油化工生产中具有广泛的用途,乙烯的产量衡量一个国家石油化工发展水平标志,故B正确;C.酸雨是由氮氧化物和硫氧化物导致,含硫化石燃料的大量燃烧是形成“酸雨”的原因之一,故C正确;D.减少燃煤、严格控车、调整产业结构可有效的减少工业生产对环境的污染,是治理雾霾的有效措施,故D正确;答案选A。17、B【解析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质,掌握有机物中化学键的特点是解题的关键。详解:A.根据碳原子形成4个共价键分析,该物质的分子式为C26H18,故正确;B.分子中有碳原子形成4个共价键,所以不可能是平面结构,故错误;C.含有4个苯环,能发生加成反应,故正确;D.结构有对称性,但是苯环上有4种一氯代物,形成五元环的碳原子上还有一种,所以一氯代物总共有5种,故正确。故选B。点睛:掌握常见有机物的空间结构,如甲烷为正四面体结构,乙烯为平面型结构,苯为平面型结构,乙炔为直线型结构等。18、C【解析】

烷烃化学性质稳定,不与强酸、强碱、酸性高锰酸钾溶液、溴水发生反应,但在光照条件下可以与气态卤素单质发生取代反应,点燃条件与氧气发生燃烧反应,故选C。【点睛】本题考查烷烃的性质,注意明确烷烃的结构和性质是解答关键。19、D【解析】

①根据方程式可知平衡时NO和SO3的物质的量一定相等,①正确;②起始量未知,则平衡时NO2和SO2的物质的量不一定相等,②错误;③反应前后气体的分子数不变,体系中的总物质的量一定等于反应开始时总物质的量,③正确;④平衡时SO2、NO2、NO、SO3的物质的量不一定相等,④错误;答案选D。【点睛】明确可逆反应的特点以及平衡状态的特征是解答的关键,注意平衡时各物质的浓度不再发生变化,但其物质的量不一定相等,与起始量以及转化率有关系。20、D【解析】A.Zn与稀硫酸反应放出氢气是放热反应,故A错误;B.酸碱中和反应是放热反应,故B错误;C.硫在空气或氧气中燃烧是放热反应,故C错误;D.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应是吸热反应,故D正确;故选D。点睛:本题主要考查常见的吸热反应和放热反应。常见的放热反应有:所有的物质燃烧、所有金属与酸反应、金属与水反应,所有中和反应;绝大多数化合反应和铝热反应;常见的吸热反应有:绝大数分解反应,个别的化合反应(如C和CO2),少数分解置换以及某些复分解(如铵盐和强碱),C或氢气做还原剂时的反应。21、D【解析】

苯()分子式是C6H6,是由C、H两种元素组成的化合物,属于有机物,故合理选项是D。22、A【解析】

A.Na2CO3的热稳定性强于NaHCO3,与元素周期律无关,不能用元素周期律解释,故A选;B.同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增加,故钠是活泼的金属元素,氯是活泼的非金属元素,氯与钠容易形成离子键;H和氯都是非金属元素,氯与氢原子间容易形成1对共用电子,各自形成稳定结构,形成共价键,可以用元素周期律解释,故B不选;C.金属性Mg>Al,则单质还原性Mg>Al,与等浓度的稀盐酸反应,Mg比Al剧烈,能够用元素周期律解释,故C不选;D.同一主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,故非金属性F>I,故氟气与氢气化合较容易,可以利用元素周期律解释,故D不选;故选A。二、非选择题(共84分)23、羧基酯化反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O【解析】

淀粉是多糖,在催化剂作用下发生水解反应生成葡萄糖,葡萄糖在催化剂的作用下分解生成乙醇,则A是乙醇;乙醇含有羟基,在催化剂的作用下乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,则B是乙醛;乙醛含有醛基,发生氧化反应生成乙酸,则C是乙酸;乙酸含有羧基,在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯;乙烯含有碳碳双键,和水加成生成乙醇;由于D能发生加聚反应生成高分子化合物E,所以乙烯和氯化氢发生的是取代反应,生成氯乙烯,则D是氯乙烯;一定条件下,氯乙烯发生加聚反应生成聚氯乙烯,则E为聚氯乙烯。【详解】(1)C是乙酸,结构简式为CH3COOH,官能团为羧基;反应⑤为在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,故答案为羧基;酯化反应;(2)反应③为在催化剂的作用下乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应⑤为在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O。【点睛】本题考查有机物推断,注意掌握糖类、醇、羧酸的性质,明确官能团的性质与转化关系是解答关键。24、分馏裂解D①②③④⑤CH3COOHCH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH白色污染【解析】

由E是石油化工发展水平的标志,则E为CH2=CH2;由乙烯可以转化成F,再结合F是家庭中常见的有机物,F是一种常见的高分子材料知,F为;A、B、F是家庭中常见的有机物,E与水发生加成反应生成B为C2H5OH;由流程图知,C在酸性或碱性条件下都可以得到乙醇,说明C是某种酸与乙醇反应生成的酯,再结合A与B反应生成C,A是家庭中常见的有机物知,则A为CH3COOH,C为CH3COOCH2CH3,D为CH3COONa;结合分析机型解答。【详解】(1)由石油得到汽油、煤油、柴油等轻质油的操作是分馏;由石油产品制取乙烯的操作是裂解(深度裂化);答案:分馏;裂解;

(2)由于在石油分馏的操作过程中,温度逐步升高使烃汽化,再经冷凝将烃分离开来,得到石油的分馏产品,即先得到的分馏产品沸点低,后得到的分馏产品沸点高,故选:D;

(3)由于酯化反应、酯的水解反应均属于取代反应,所以在①~⑤中属于取代反应的是①、②、③;原子利用率为100%的反应是加成反应和加聚反应,所以原子利用率为100%的反应是④、⑤;答案:①、②、③;④、⑤;

(4)由上述分析可知,A的结构简式为CH3COOH,F的结构简式为:;

(5)由上述分析可知反应③为乙酸乙酯在碱性条件下发生的水解反应,其离子方程式:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+CH2CH3OH;答案:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH;

(6)由上述分析可知:F为,塑料的主要成分是聚乙烯,由于聚乙烯结构稳定、难以分解,急剧增加的塑料废弃物会造成白色污染。答案:白色污染。【点睛】本题突破口:E是石油化工发展水平的标志,E为CH2=CH2;以乙烯为中心进行推导得出各物质,再根据各物质的性质进行分析即可。25、500mL容量瓶14.6左盘搅拌,加速NaCl溶解保证溶质全部转入容量瓶中1~2cm偏高偏低【解析】

(1)根据配制溶液的步骤是计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器;⑵根据m=cVM计算NaCl的质量;⑶根据托盘天平的使用方法回答;⑷溶解时用玻璃棒搅拌可以加速溶解;⑸洗涤烧杯2~3次,可以保证溶质全部移入容量瓶中;⑹根据定容操作的方法回答;根据实验操作的规范性分析误差;【详解】(1)移液、定容需要容量瓶,根据容量瓶的规格,配制480mL0.50mol·L-1的NaCl溶液,必须用500mL的容量瓶;(2)用500mL的容量瓶,配制溶液的体积是500mL,m(NaCl)=0.50mol·L-1×0.5L×58.5g·mol-1≈14.6g;⑶根据托盘天平的使用方法,称量过程中NaCl晶体应放于天平的左盘;⑷溶解氯化钠时用玻璃棒搅拌,可以加速NaCl溶解;⑸洗涤烧杯2~3次,可以保证溶质全部移入容量瓶中;⑹向容量瓶中加水至液面接近刻度线1-2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切;定容时眼睛俯视刻度线,则容量瓶中溶液的体积偏小,配制的溶液的浓度偏高;溶解搅拌时有液体溅出,容量瓶中溶质减少,所配溶液的浓度浓度偏低。七、工业流程26、2~3min该反应是放热反应,此时温度高4~5min此时H+浓度小0.1mol/(L·min)AB【解析】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、68mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,这是由于该反应是放热反应,反应液温度升高,反应速率加快;(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小,反应速率最小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L÷22.4L/mol=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,浓度是0.1mol/L,则υ(HCl)=0.1mol/L÷1min=0.1mol/(L•min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,B正确;C.加入硝酸钠溶液,在酸性溶液中硝酸根具有强氧化性,与金属反应得不到氢气,C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,但影响生成氢气的量,D错误;E.加入Na2CO3溶液,生成CO2气体,影响生成氢气的量,E错误;答案选AB。27、分液漏斗关闭分液漏斗玻璃活塞,将导管插入水中,加热锥形瓶,导管口有气泡冒出,停止加热后冷却,形成一段水柱,表示气密性好金属镁、铝表面有氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生30.8%偏小A、C、D【解析】分析:(1)仪器A的名称是分液漏斗。(2)用微热法检查装置的气密性。(3)镁、铝表面有氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生。(4)Mg、Al与稀硫酸反应都放出H2,根据合金的质量和放出H2的体积计算Mg的质量分数。等质量的Mg、Al分别与足量稀硫酸反应,Al放出H2的量大于Mg放出H2的量。(5)从反应的原理和测量的物理量进行分析。详解:(1)根据仪器A的构造特点,仪器A的名称是分液漏斗。(2)用微热法检查装置的气密性,检查装置气密性的方法是:关闭分液漏斗玻璃活塞,将导管插入水中,加热锥形瓶,导管口有气泡冒出,停止加热后冷却,形成一段水柱,表示气密性好。(3)镁、铝合金中滴加稀硫酸时开始没有气泡产生,可能的原因是:镁、铝比较活泼与空气中氧气反应表面生成氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生。(4)Mg、Al与稀硫酸反应的化学方程式分别为Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑、2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑,设Mg、Al合金中Mg、Al的物质的量分别为x、y,则列式24g/molx+27g/moly=3.9g,x+32y=4.48L22.4L/mol,解得x=0.05mol,y=0.1mol,合金中Mg的质量为0.05mol×24g/mol=1.2g,Mg的质量分数为1.2g3.9g×100%=30.8%。等质量的Mg、Al分别与足量稀硫酸反应,Al放出H2的量大于Mg放出(5)A项,Mg与NaOH溶液不反应,Al溶于NaOH溶液(反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑),最后称量的W2g固体为Mg,Mg的质量分数为W2W1×100%;B项,Mg溶于浓硝酸,Al与浓HNO3发生钝化生成致密的氧化膜,不能准确测量Al的质量,无法测定Mg的质量分数;C项,Mg与NaOH溶液不反应,Al溶于NaOH溶液(反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑),由收集的H2的体积V2L(标准状况)计算Al的质量,进一步计算Mg的质量和Mg的质量分数;D项,Mg、Al与足量稀硫酸反应生成MgSO4、Al2(SO4)3,反应后的溶液中加入过量NaOH溶液,MgSO4完全转化为Mg(OH)2沉淀,Al2(SO4)3转化为可溶于水的NaAlO2,最后称量的W2g固体为Mg(OH)2,由Mg(OH)2的质量结合Mg守恒计算Mg的质量,进一步计算Mg的质量分数;能测定Mg28、3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O反应放热,使温度升高,反应速率加快反应一段时间后,硝酸的浓度减小了,反应速率又逐渐减慢AB2SO2+O2+2H2O===2H2SO4Cl2+SO2+2H2O===2Cl-+SO42-+4H+1/amol·L-1【解析】分析:I.(1)Cu和稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和水,据此书写;(2)根据影响化学反应速率的因素——温度、浓度分析解答,II.(1)C装置中二氧化硫与水反应生成亚硫酸,亚硫酸容易被氧化,据此书写;(2)B装置发生SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,据此改写;(3)A中二氧化氮、水、氧气反应生成硝酸,结合c=nV详解:I.(1)Cu和稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和水,NO易被氧气氧化生成二氧化氮,所以涉及的反应方程式为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,故答案为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;(2)温度越高,反应速率越快;反应物浓度越小,其反应速率越小,该反应是放热反应,放出的热量使环境温度升高,所以反应速率加快,但随着反应的进行,硝酸的浓度降低,其反应速率减小,故答案为:该反应放热,使温度升高,故反应速率加快;反应一段时间后HNO3浓度降低,故反应速率又逐渐减慢;(3)A.温度越高反应速率越快,所以升高温度增大反应速率,故A正确;B.接触面积越大反应速率越快,所以使用铜粉增大反应速率,故B正确;C.稀释硝酸,硝酸浓度减小,反应速率降低,故C错误;D.使用浓硝酸,浓硝酸和铜反应生成二氧化氮而不是NO,故D错误;故选AB;II.(1)C装置中二氧化硫与水反应生成亚硫酸,再通入氧气,发生2SO2+O2+2H2O=2H2SO4,故答案为:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4;(2)B装置发生SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,离子反应为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+Cl-,故答案为:SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+Cl-;(3)A中二氧化氮、水、氧气反应生成硝酸,反应为4NO2+O2+2H2O═4HNO3,最终液体充满集气瓶,设集气瓶体积为VL,最后溶液的体积为VL,由4NO2+O2+2H2O═4HNO3知,n(NO2)=n(HNO3),则所得溶液溶质的物质的量浓度为c=nV=VLaL/molVL=1a点睛:本题以铜和硝酸的反应为载体考查了影响反应速率的因素和相关计算,明确温度、浓度等对反应速率的影响是解题的关键。本题的易错点为I

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