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文档简介
福建省莆田市仙游县郊尾中学2024届化学高一下期末达标检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、乙烯与乙烷的混合气体共amol,与bmol氧气共存于一密闭容器中,点燃后充分反应,乙烯和乙烷全部消耗完,得到CO和CO2的混合气体和45g水,则下列说法错误的是()A.当a=1时,乙烯和乙烷的物质的量之比为1:1B.当a=1时,且反应后CO和CO2的混合气体的物质的量为反应前氧气的23C.当a=1时,且反应后CO和CO2的混合气体的物质的量为反应前氧气的23时,则CO和CO2D.a的取值范围为52、下列反应从原理上不可以设计成原电池的是()①CaO+H2O=Ca(OH)2②NaOH+HCl=NaCl+H2O③2H2O=2H2↑+O2↑④2CO+O2=2CO2A.①②B.①②③C.①②④D.②③④3、下列离子方程式正确的是A.锌粒与稀醋酸反应:Zn+2H+=Zn2++H2↑B.铜和氯化铁溶液反应:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+C.实验室制备氯气的反应:MnO2+2Clˉ+4H+Mn2++Cl2↑+2H2OD.硫酸氢铵溶液和少量氢氧化钠溶液反应:OHˉ+NH4+=NH3·H2O4、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.1molCH4和4mol
Cl2反应生成的有机物分子总数为4NAB.0.1mol
H35Cl中含有的质子数目或中子数目均为1.8NAC.常温下,22.4
L乙烯中含有的共用电子对数目为6NAD.1molN2与足量H2发生合成氨反应时转移的电子数目为6NA5、下列装置或操作能达到实验目的的是A.除去乙醇中的乙酸用图甲装置B.除去甲烷中混有的乙烯用图乙装置C.用自来水制取少量的蒸馏水用图丙装置D.证明氯的非金属性比碳强可用图丁装置6、在实验室中,下列除去杂质的方法不正确的是A.溴苯中混有溴,将其加入NaOH稀溶液中反复洗涤、分液B.乙烷中混有乙烯,在一定条件下通入氢气,使乙烯转化为乙烷C.硝基苯中混有浓硝酸和浓硫酸,将其加入NaOH溶液中,静置、分液D.乙烯中混有SO2和CO2,将其通入NaOH溶液中洗气7、下列过程中所发生的化学变化属于取代反应的是()A.苯加入溴水中 B.乙烯通入酸性KMnO4溶液中C.催化剂条件下,乙烯与氢气反应 D.光照射甲烷与氯气的混合气体8、下列关于浓硫酸的叙述中,正确的是()A.浓硫酸具有吸水性,因而能使蔗糖炭化B.浓硫酸在常温下可迅速与铜片反应放出二氧化硫气体C.浓硫酸是一种干燥剂,能够干燥氨气、氢气等气体D.浓硫酸在常温下能够使铁、铝等金属形成氧化膜而钝化9、下列冶炼方法中,不能将化合物中的金属元素还原为金属单质的是()A.氢气通入CuO并加热B.加热HgOC.电解NaCl溶液D.铝粉和Fe2O3共热10、下列化合物中既存在离子键,又存在极性键的是()A.H2O B.CaCl2 C.NaOH D.Na2O211、反应C(石墨)=C(金刚石)是吸热反应,下列说法中不正确的()A.金刚石和石墨是不同的单质 B.金刚石和石墨可以相互转化C.石墨比金刚石更稳定 D.相同质量的石墨比金刚石的能量高12、下列说法正确的是A.可用于实验室制备CO2或H2,不能制备O2B.可以用于验证非金属性:N>C>SiC.可用排空气法收集气体CO2、H2、CO、NO、NH3等气体D.将SO2气体通入氢硫酸溶液中所得溶液的pH变化13、下列化学用语的书写,正确的是A.氮气的电子式: B.次氯酸的结构式:H-O-ClC.溴化钠的电子式: D.乙醇的分子式:C2H5OH14、下列说法正确的是()A.某烷烃的系统命名:3-甲基-2-乙基戊烷B.氨基乙酸和硝基乙烷互为同分异构体C.乙烯和1,3-丁二烯属于同系物D.检验CH3CH=CHCHO中的官能团,可以先用溴水检验碳碳双键,再用银氨溶液检验醛基15、下列说法正确的是①检测乙醇中是否含有水可加入少量的无水硫酸铜,若变蓝则含水②除去乙醇中微量的水可加入金属钠,使其完全反应③获得无水乙醇的方法是直接加热蒸馏④获得无水乙醇的方法通常是先用生石灰吸水,然后再加热蒸馏A.①③ B.②④ C.①④ D.③④16、NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.在常温常压下,28gN2与CO混合物气体中所含的分子数目一定为NAB.标准状况下,17g氨气所含原子数目为NAC.在常温常压下,11.2L氮气所含的原子数目为NAD.NA个氢分子所占有的体积一定为22.4L17、关于铜—锌—稀硫酸构成的原电池的有关叙述错误的是()A.锌为负极,锌发生氧化反应B..铜为正极,铜不易失去电子而受到保护C.负极发生还原反应,正极发生氧化反应D.外电路电子流入的一极为正极,电子流出的一极为负极18、化学与科技、生产、生活密切相关。下列说法正确的是A.“煤改气”、“煤改电”等改造工程有利于减少雾霾B.海水中加入明矾可将海水淡化C.M、N经“2M+N=2P+2Q,2P+M=Q”生产Q,不符合“绿色化学”理念D.燃煤中添加生石灰,在燃烧过程中将硫元素转化为CaSO3,可减少SO2的排放19、区别SO2和CO2气体可选用A.通入澄清石灰水中 B.通入品红溶液中C.用带火星的木条检验 D.通入石蕊试液中20、如图为短周期的一部分,Y原子最外层电子数是其电子层数的2倍,下列说法正确的是A.Y的氢化物比Z的氢化物稳定B.原子半径大小为Z>Y>R>XC.Y、R形成的化合物YR2能使酸性KMnO4溶液褪色D.四种元素中最高价氧化物的水化物酸性最强的是Y21、下列反应离子方程式正确的是A.钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑B.NaHCO3溶液中加过量Ca(OH)2溶液:Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2OC.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H20D.向NaAlO2溶液中通入过量CO2:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-22、高铁电池是一种新型可充电电池,与普通高能电池相比,该电池能长时间保持稳定的放电电压。高铁电池的总反应为:3Zn+2K2FeO4+8H2O3Zn(OH)2+2Fe(OH)3+4KOH下列叙述不正确的是()A.放电时负极反应为:Zn-2e-+2OH-=Zn(OH)2B.放电时正极反应为:FeO42-+4H2O+3e-=Fe(OH)3+5OH-C.放电时每转移3mol电子,正极有1molK2FeO4被氧化D.放电时正极附近溶液的碱性增强二、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)目前世界上60%的镁是从海水中提取的。已知海水提取镁的主要步骤如图:(1)关于加入试剂①作沉淀剂,有以下几种不同方法,请完成下列问题。方法是否正确简述理由方法1:直接往海水中加入沉淀剂不正确海水中镁离子浓度小,沉淀剂的用量大,不经济方法2:高温加热蒸发海水后,再加入沉淀剂不正确(一)你认为最合理的其他方法是:(二)(一)___;(二)___;(2)框图中加入的试剂①应该是___(填化学式);加入的试剂②是___(填化学式);工业上由无水MgCl2制取镁的化学方程式为___。(3)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是___。25、(12分)在炽热条件下,将石蜡油分解产生的乙烯通入下列各试管里,装置如图所示。根据上述装置,回答下列问题:(1)C装置的作用是____________。(2)已知:1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,易溶于四氯化碳。预测:A装置中的现象是___________________,B装置中的现象是__________。分离A装置中产物的操作名称是_____,分离B装置中产物需要的玻璃仪器名称是____。(3)D装置中溶液由紫色变无色,D装置中发生反应的类型为_____。(4)写出A装置中发生反应的化学方程式_______,反应类型为____,E装置的作用是__________。26、(10分)以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)_____________;(2)A装置中先通入a气体后改通热空气。通入热空气的目的是____________;(3)B装置中b气体是________,目的是富集溴,此处化学方程式为__________;(4)C装置的作用是____________。27、(12分)“酒是陈的香”就是因为酒在贮存过程中生成了有香味的乙酸乙酯.在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯.回答下列问题.(1)乙醇制取乙烯的化学方程式:_____(2)写出制取乙酸乙酯的化学反应方程式:_____.(3)浓硫酸的作用:_____.(4)饱和碳酸钠溶液的主要作用是_____.(5)装置中导管要在饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是_____.(6)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应该采用的实验操作是_____.(7)做此实验时,有时还要向盛有乙酸乙酯的试管里加入几块碎瓷片,其目的是_____.28、(14分)海洋中蕴含着丰富的资源。利用海水提取淡水、溴和镁的部分过程如图所示。(1)海水淡化的方法有_________________、离子交换法和电渗析法等。(2)用纯碱吸收浓缩海水吹出的Br2:3Br2+6Na2CO3+3H2O=5NaBr+NaBrO3+6NaHCO3。若吸收3molBr2时,转移的电子是_________________mol。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560其中,Mg2+的物质的量浓度是____________mol/L。若从100L的海水中提取镁,理论上加入沉淀剂Ca(OH)2的质量是_______________g。(4)由Mg(OH)2得到单质Mg,以下方法最合适的是________________(填序号)。A.Mg(OH)2MgOMgB.Mg(OH)2MgOMgC.Mg(OH)2无水MgCl2MgD.Mg(OH)2MgCl2溶液Mg29、(10分)根据下图所示A、B、C、D、E的变化关系,回答下列问题:(1)写出A、D的名称:A__________,D__________。(2)写出B→A的化学方程式:______________。(3)写出下列反应的离子方程式:A→E:__________________________________;B→E:________________________________。
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【解题分析】分析:A.设乙烯与乙烷的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者物质的量之和与生成的水中H原子守恒列方程,据此计算解答;
B.根据碳元素守恒计算反应后CO和CO2混合气体的物质的量之和,据此计算b的值;
C.设反应后CO和CO2的物质的量分别为amol、bmol,根据二者之和与氧原子守恒列方程计算;
D.根据H原子守恒利用极限法解答,只有乙烯时,a值最大,只有乙烷时,a值最小。详解:A.设乙烯与乙烷的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者物质的量之和与H原子守恒列方程,则:x+y=1,4x+6y=4518,计算得出:x=0.5,y=0.5,故n(C2H4):n(C2H6)=0.5mol:0.5mol=1:1,所以A选项是正确的;
B.根据碳元素守恒可以知道,反应后CO和CO2混合气体的物质的量之和为1mol×2=2mol,故23b=2,计算得出:b=3,所以B选项是正确的;
C.设反应后CO和CO2的物质的量分别为amol、bmol,根据二者之和与氧原子守恒列方程,则:a+b=2,a+2b=3×2-4518,计算得出:a=0.5,b=1.5,故n(CO):n(CO2)=0.5mol:1.5mol=1:3,故C错误;
D.生成水的物质的量=45g18g/mol=2.5mol,只有乙烯时,a值最大,根据H原子守恒可以知道,a的极大值为:2.5mol×24=54mol,只有乙烷时,a值最小,根据H原子守恒可以知道,a的极小值为:2.5mol×26=56mol,故a的取值范围为:56<a<2、B【解题分析】分析:设计原电池必须符合构成原电池的条件,即该反应是氧化还原反应,且该反应必须是放热反应。详解:①CaO+H2O=Ca(OH)2不是氧化还原反应,所以不能设计成原电池;②NaOH+HCl=NaCl+H2O不是氧化还原反应,所以不能设计成原电池;③2H2O=2H2↑+O2↑是氧化还原反应,但属于吸热反应,所以不能设计成原电池;④2CO+O2=2CO2属于自发的氧化还原反应且该反应放热,所以能设计成原电池;答案选B。点睛:本题考查了原电池的设计,难度不大,明确原电池的构成条件及反应必须是放热的氧化还原反应是解本题的关键,注意构成原电池的条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。3、C【解题分析】
A.锌粒与稀醋酸反应生成醋酸锌和氢气,醋酸是弱酸,不能拆写,反应的离子方程式为Zn+2CH3COOH=2CH3COO-+Zn2++H2↑,A错误;B.铜和氯化铁溶液反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应的离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,B错误;C.实验室用浓盐酸与二氧化锰共热反应制备氯气,浓盐酸与二氧化锰共热发生氧化还原反应生成氯化锰、氯气和水,反应的离子方程式为MnO2+2Clˉ+4H+Mn2++Cl2↑+2H2O,C正确;D.硫酸氢铵溶液和少量氢氧化钠溶液反应,氢离子优于铵根离子先反应,反应的离子方程式为H++OH-=H2O,D错误;故选C。【题目点拨】离子方程式的书写,明确反应实质是解题关键,注意醋酸为弱酸,不能拆写是易错点。4、B【解题分析】
A.根据C守恒,不管CH4中的H被Cl取代多少个,有机物的物质的量总是1mol,A项错误;B.H35Cl中H原子中有1个质子和0个中子,35Cl原子中含有17个质子和18个中子,则1molH35Cl中含有(1+17)mol=18mol质子和(0+18)mol=18mol中子,则0.1molH35Cl中含有的质子数目或中子数目均为1.8NA,B项正确;C.标准状况为0℃、101.3kPa,而不是常温,所以22.4L乙烯物质的量不是1mol,C项错误;D.氮气和氢气反应是可逆反应,方程式为N2+3H22NH3,1molN2并不能完全反应,所以得不到2molNH3,转移的电子数小于6NA,D项错误;本题答案选B。5、C【解题分析】
A.乙醇与乙酸互溶,不能利用分液的方法除去,A项错误;B.酸性高锰酸钾可氧化乙烯,生成二氧化碳气体,乙烷中又引入了新的杂质,B项错误;C.用自来水制取少量的蒸馏水可采用蒸馏方法,图丙符合题意,且科学规范,C项正确;D.盐酸不是氯的最高价氧化物对应的水化物,无法通过强酸制弱酸的原理得出氯的非金属性比碳强的结论,D项错误;答案选C。6、B【解题分析】
A.NaOH与Br2发生反应,产物溶于水,而溴苯不能反应,密度比水大,所以溴苯中混有溴,将其加入NaOH稀溶液中反复洗涤、分液就可以除去,A正确;B.加成反应在一定条件下进行,反应物不能完全转化为生成物,所以乙烷中混有乙烯,不能通过在一定条件下通入氢气,使乙烯转化为乙烷实现,B错误;C.硝基苯中混有浓硝酸和浓硫酸,将其加入NaOH溶液中,酸与碱发生中和反应,产物溶于水,而硝基苯难溶于水,然后静置、分液,就可以将其中的杂质除去,C正确;D.乙烯中混有CO2和SO2,可以利用它们都是酸性氧化物,与碱发生反应产生可溶性的盐,而乙烯不能反应,通过洗气除去,D正确。答案选B。7、D【解题分析】
A.苯加入溴水中发生萃取,没有发生化学变化,故A错误;B.乙烯通入酸性KMnO4溶液中,乙烯被高锰酸钾氧化,发生氧化反应,故B错误;C.催化剂条件下,乙烯与氢气反应生成乙烷,发生的是加成反应,故C错误;D.光照射甲烷与氯气的混合气体发生取代反应生成氯代甲烷和氯化氢,故D正确;答案选D。8、D【解题分析】
A.浓硫酸具有脱水性,因而能使蔗糖脱水炭化,A错误;B.浓硫酸在常温下不能与铜片反应,B错误;C.浓硫酸是一种酸性强氧化性的干燥剂,氨气是一种碱性气体,二者反应,故浓硫酸不能干燥氨气,C错误;D.浓硫酸、浓硝酸在常温下能够使铁、铝等金属形成一层致密的氧化膜而钝化,D正确;答案选D。9、C【解题分析】分析:根据金属的活泼性强弱冶炼金属,K、Ca、Na、Mg、Al等很活泼的金属用电解法冶炼,Zn、Fe、Sn、Pb、Cu等金属用热还原法冶炼,Hg、Ag等不活泼金属用热分解法冶炼。详解:A.氢气通入CuO并加热发生置换反应生成水和金属铜,A错误;B.加热氧化汞会发生分解,得到金属Hg,B错误;C.Na为活泼金属,应用电解熔融NaCl的方法冶炼,电解氯化钠溶液得到氢氧化钠、氢气和氯气,C正确;D.铝粉和Fe2O3共热反应可以得到金属铁和氧化铝,D错误。答案选C。10、C【解题分析】分析:一般来说,活泼金属与活泼非金属元素之间形成的化学键为离子键,相同非金属原子之间形成的共价键为非极性共价键,不同原子之间形成的为极性共价键,以此解答该题。详解:A.水分子含有极性键O-H,不含有离子键,选项错误;B.CaCl2只含有离子键,不含共价键,选项B错误;C.NaOH为离子化合物,含有离子键和极性共价键,选项C正确;D.过氧化钠为离子化合物,含有离子键,且含有O-O非极性键,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查化学键的考查,为高频考点,注意把握化学键类型的判断角度以及相关物质的性质,把握极性键和非极性键的区别,难度不大,注意相关基础知识的积累。11、D【解题分析】
A.金刚石、石墨的结构不同,都是由碳元素组成的不同单质,故A正确;B.金刚石和石墨是不同的物质,二者可以相互转化,故B正确;C.石墨转化为金刚石要吸收能量,说明石墨的能量低,即石墨稳定,故C正确;D.石墨生成金刚石需要吸热,说明相同质量的金刚石能量高,故D错误;故选D。12、A【解题分析】
A.图中装置是启普发生器原理,可用CaCO3和稀盐酸反应制备CO2,也可用Fe与稀盐酸制备氢气,均不需要加热,氧气的制备需要加热,所以该装置不能制备氧气,故A正确;B.硝酸具有挥发性,会发出的硝酸也可以与硅酸钠反应,所以不能验证C和Si元素的非金属性强弱,故B错误;C.该装置是向上排空气法收集气体,可收集像CO2这样密度大于空气密度的气体,而H2和NH3密度小于空气,需要用向下排空气法,CO、NO密度与空气密度相近,不能用排空气法收集,故C错误;D.氢硫酸溶液显酸性,即pH值小于7,将SO2气体通入氢硫酸溶液中,反应得到S单质,酸性减弱,pH增大,故D错误;故选A。13、B【解题分析】
A.氮原子最外层含有5个电子,形成3个共用电子对,氮气的电子式为,故A错误;B.氧原子最外层含有6个电子,形成2个共用电子对,次氯酸的结构式为H-O-Cl,故B正确;C.溴化钠是离子化合物,电子式为,故C错误;D.C2H5OH为乙醇的结构简式,乙醇的分子式为C2H6O,故D错误;故选B。14、B【解题分析】
A.2号碳不能接乙基;
B.具有相同分子式而结构不同的化合物互为同分异构体;
C.同系物指结构相似,组成上相差1个或者若干个-CH2,且具有相同官能团的化合物;
D.醛基也能使溴水褪色;【题目详解】A.2号碳不能接乙基,否则主链不是最长,应为3,4-二甲基己烷,A项错误;
B.氨基乙酸和硝基乙烷分子式相同,结构不同,互为同分异构体,B项正确;
C.乙烯和1,3-丁二烯,双键的个数不同,结构上并非相差n个CH2,不是同系物,C项错误;
D.醛基也能使溴水褪色,所以课先用银氨溶液(不氧化碳碳双键)检验醛基,再用溴水检验碳碳双键,D项错误;
答案选B。15、C【解题分析】
①用无水CuSO4可检验乙醇中是否有水存在,因为无水CuSO4遇水变蓝,故①正确;②乙醇和水均与金属钠反应生成H2,故②错误;③将含水的乙醇直接加热蒸馏,水也会挥发,所得乙醇不纯,故③错误;④获得无水乙醇,通常先用生石灰吸水,然后再蒸馏,故④正确;故选项C正确。16、A【解题分析】本题考查的是以物质的量为核心的化学计算。A是易错项,温度和压强并不能影响气体的质量。因为氮气和一氧化碳的摩尔质量相等,所以28g混合气体的物质的量为1mol,分子数目一定为NA,A正确。B项17g氨气的物质的量为1mol,分子数目一定为NA,原子数目应为4NA。C项11.2L氮气的物质的量因不知道常温常压下的气体摩尔体积而无法计算。D项NA个氢分子所占有的体积不一定为22.4L,只有在标准状况下才是22.4L。17、C【解题分析】A.锌为负极,锌失去电子,发生氧化反应,故A正确;B.铜为正极,得到电子,发生还原反应,铜不易失去电子而受到保护,故B正确;C.负极发生氧化反应,正极发生还原反应,故C错误;D.外电路电子流入的一极为正极,电子流出的一极为负极,故D正确。故选C。18、A【解题分析】分析:A、从雾霾天气的成因考虑.B、明矾溶于水能够形成胶状物,能够吸附水中的悬浮物;C、“化学反应的绿色化”要求原料物质中所有的原子完全被利用全部转入期望的产品。D、CaO与二氧化硫反应生成亚硫酸钙,亚硫酸钙与氧气反应生成硫酸钙。详解:A、二氧化硫、氮氧化物以及可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物才是加重雾霾天气污染的罪魁祸首。它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得灰蒙蒙的,“煤改气”、“煤改电”等清洁燃料改造工程减少了二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物,故有利于减少雾霾天气,故A正确;B、通过过滤、加入活性炭、明矾等物质不能把水中的氯化钠等物质除去,不能使海水淡化,故B错误;C、2M+N=2P+2Q,2P+M=Q的反应中,P是催化剂,发生反应为:3M+N=3Q,生成物只有一种,即原料物质中所有的原子完全被利用全部转入期望的产品,故C错误;D、CaO与二氧化硫反应生成亚硫酸钙,亚硫酸钙与氧气反应生成硫酸钙,所以在燃煤中添加生石灰可减少SO2的排放,故D错误。19、B【解题分析】试题分析:A.二者均使澄清石灰水变浑浊,过量后又澄清,所以通入澄清石灰水中不能鉴别,A错误;B.SO2能使品红溶液褪色,CO2不能,则通入品红溶液中可以鉴别,B正确;C.二者均不能使带火星的木条复燃,因此不能用带火星的木条检验,C错误;D.二者均是酸性氧化物,溶于水显酸性,因此通入石蕊溶液中均显红色,不能检验,D错误,答案选B。考点:考查SO2和CO2检验20、C【解题分析】
由元素在周期表中的相对位置可知,X、R处于第二周期,Y、Z处于第三周期,由Y原子最外层电子数是其电子层数的2倍可知,最外层电子数为6,则Y为S元素,X为C元素、R为O元素、Z为Cl元素。【题目详解】A.同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,非金属性Z强于Y,元素的非金属性越强,氢化物越稳定,则Z的氢化物比Y的氢化物稳定,A错误;B.同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,同主族元素原子半径从上到下逐渐增大,则原子半径Y大于Z(或X大于R),B错误;C.二氧化硫具有还原性,可以被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾溶液褪色,C正确;D.元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,四种元素中Cl的非金属性最强,最高价氧化物对应水化物的酸性最强,D错误;故选B。21、D【解题分析】A.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,正确的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B.NaHCO3溶液中加过量Ca(OH)2溶液,离子方程式:Ca2++OH-+HCO3-═CaCO3+H2O,故B错误;C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸发生的离子反应方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H20,故C错误;D.NaAlO2溶液中通入过量CO2制Al(OH)3,反应的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故D正确;故选D。点睛:离子方程式正误判断是高考高频知识点,解这类题主要是从以下几个方面考虑:①反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁;三氯化铝溶液与碳酸钠溶液混合发生的是双水解反应,而不是复分解反应;Mg2+遇OH-和CO32-时更宜生成的是Mg(OH)2沉淀等。②电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-。③配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒。④注意反应物的用量对离子反应的影响。22、C【解题分析】
由反应可知,放电时Zn为负极,K2FeO4在正极上发生还原反应;充电时电池的正极与电源的正极相连为阳极,阳极发生氧化反应,据此答题。【题目详解】A.放电时,负极Zn失电子被氧化,生成Zn(OH)2,电极反应式为Zn-2e-+2OH-═Zn(OH)2,故A正确;B.K2FeO4为电池的正极,得电子发生还原反应,生成Fe(OH)3,电极反应式为FeO42-+3e-+4H2O═Fe(OH)3+5OH-,故B正确;C.放电时,Fe化合价由+6价降低为+3价,则放电时每转移3mol电子,正极有1molK2FeO4被还原,故C错误;D.放电时,正极生成OH-,溶液碱性增强,故D正确。故选C。【题目点拨】原电池中,负极上失电子发生氧化反应,正极上得电子发生还原反应,然后根据装置中的信息,通过外电路中电子的流向、物质的转化、电解质离子的运动方向等信息确定两个电极的极性,然后分析电极反应。二、非选择题(共84分)23、Ar离子Br2Al2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑H2CO3<H2SO4<HClO4【解题分析】
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、能源消耗大,不经济海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂Ca(OH)2HClMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑过滤【解题分析】
本题考查的是从海水中提取镁的流程,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,然后蒸发浓缩,冷却结晶脱水制的无水MgCl2,再电解熔融的MgCl2便可制得Mg,据此分析解答问题。【题目详解】(1)高温蒸发海水时消耗能源大,不经济,方法不正确,应先浓缩海水再加入沉淀剂,故答案为:能源消耗大,不经济;海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂;(2)根据上述分析可知,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,工业上电解熔融的MgCl2便可制得Mg,化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:Ca(OH)2;HCl;MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(3)试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,故答案为:过滤。25、检验B装置中是否有溴挥发出来橙色褪去,液体不分层橙黄色褪去,液体分层蒸馏分液漏斗、烧杯、玻璃棒氧化反应加成反应检验乙烯与酸性KMnO4溶液反应的产物二氧化碳【解题分析】
(1)由于溴水易挥发,溴能与硝酸银反应生成溴化银浅黄色沉淀,所以C装置的作用是检验B装置中是否有溴挥发出来。(2)乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,又因为1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,易溶于四氯化碳,所以A装置中的现象是橙色褪去,液体不分层;乙烯与溴水发生加成反应,则B装置中的现象是橙黄色褪去,液体分层。1,2-二溴乙烷易溶于四氯化碳,二者的沸点相差较大,则分离A装置中产物的操作名称是蒸馏;1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,则分离B装置中产物是分液操作,需要的玻璃仪器名称是分液漏斗、烧杯、玻璃棒。(3)D装置中溶液由紫色变无色,说明酸性高锰酸钾溶液被还原,则D装置中发生反应的类型为氧化反应。(4)根据以上分析可知A装置中发生反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,反应类型为加成反应。二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,则E装置的作用是检验乙烯与酸性KMnO4溶液反应的产物二氧化碳。26、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br【解题分析】分析:(1)通入a气体将溴离子氧化为溴单质,应通入氯气;(2)液溴容易挥发;(3)装置B相当于吸收塔,据此分析判断b;(4)C装置是尾气处理装置。详解:(1)通入a气体将溴离子氧化为溴单质,应通入氯气,反应离子方程式为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,故答案为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)溴易挥发,升高温度促进其挥发,通入热空气,将生成的溴吹出,故答案为:吹出Br2;(3)装置B相当于吸收塔,b为二氧化硫,用来吸收吹出的溴,目的是富集溴,反应的化学方程式为SO2+Br2(4)二氧化硫、氯气、溴直接排放均可以污染空气,C装置的作用是:吸收未反应的Cl2、Br2和SO2,防止污染,故答案为:吸收未反应的Cl2、Br2和SO2,防止污染。27、CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O催化剂、吸水剂中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度防倒吸分液防止大试管中液体暴沸而冲出导管【解题分析】(1)乙烯可以与水加成制取乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;(2)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,故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC
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