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2024届江苏省淮安市淮阴中学、姜堰中学化学高一下期末经典试题注意事项: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、把a、b、c、d四块金属片浸入稀硫酸中,用导线两两相连可以组成几个原电池。若a、b相连时a为负极;c、d相连时电流由d到c;a、c相连时c极上产生大量气泡;b、d相连时d极质量减少,则四种金属的活动性顺序由强到弱为()A.a>b>c>dB.a>c>d>bC.c>a>b>dD.b>d>c>a2、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一可变容积的密闭容器中进行,下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()A.增加C的量 B.保持体积不变,充入H2O使体系压强增大C.将容器的体积缩小一半 D.保持压强不变,充入N2使容器体积增大3、测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢元素的质量分数为m%,则此混合物中含氧元素的质量分数为A.1-7m%B.1-m%C.6m%D.无法计算4、下列关于合金的叙述中正确的是()A.合金是由两种或多种金属熔合而成的B.日常生活中用到的5角硬币属于铜合金C.合金在任何情况下都比单一金属性能优良D.钢不属于合金5、25℃、l0lkPa下,煤炭、氢气、天然气和甲醇(CH3OH)四种燃料的热值(指一定条件下,单位质量的物质完全燃烧所放出的热量)依次是33kJ·g-1、143kJ·g-1、56kJ·g-1、23kJ·g-1。则下列热化学方程式正确的是A.C(s)+l/2O2(g)=CO(g)△H=-396kJ·mol-1B.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-286kJ·mol-1C.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-896kJ·mol-1D.CH3OH(l)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-736kJ·mol-16、在一密闭容器中充入1molH2和1molI2,压强为p(Pa),并在一定温度下使其发生反应:H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)△H<0.下列操作中,能使其反应速率减慢的有()①保持容器容积不变,向其中充入1molH2②保持容器容积不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应)③保持容器内压强不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应)④保持容器内压强不变,向其中充入1molH2(g)和1molI2(g)⑤提高起始反应温度A.0个 B.1个 C.2个 D.3个7、第三届联合国环境大会的主题为“迈向零污染地球”。下列做法不应提倡的是()A.推广电动汽车,践行绿色交通B.回收电子垃圾,集中填埋处理C.水果保鲜,可用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土D.净化工业尾气,减少雾霾生成8、漂白粉与硫酸反应制氯气的原理为:Ca(C1O)2+CaCl2+2H2SO42CaSO4+2Cl2↑+2H2O。该实验的发生装置为A. B. C. D.9、下列关于F、Cl、Br、I形成相关物质性质的比较中,正确的是A.单质的颜色随核电荷数的增加而变浅B.单质的熔、沸点随核电荷数的增加而降低C.它们的单质氧化性随核电荷数的增加而减弱D.它们的氢化物的稳定性随核电荷数的增加而增强10、已知断裂1molC—H键,要吸收热量414.4kJ;断裂1molC—C键,要吸收热量347.4kJ;生成1molC=C键,会放出热量615.3kJ;生成1molH—H键,会放出热量435.3kJ,某有机物分解的反应可表示为:若在反应中消耗了1mol乙烷(反应物),则有关该反应的说法正确的是()A.该反应放出251.2kJ的热量 B.该反应吸收251.2kJ的热量C.该反应放出125.6kJ的热量 D.该反应吸收125.6kJ的热量11、已知:H2(g)+I2(g)2HI(g);ΔH=-14.9kJ·mol-1。某温度下在甲、乙两个恒容密闭容器中充入反应物,其起始浓度如下表所示。甲中反应达到平衡时,测得c(H2)=0.008mol·L-1。下列判断正确的起始浓度c(H2)/(mol·L-1)c(I2)/(mol·L-1)c(HI)(mol·L-1)甲0.010.010乙0.020.020A.平衡时,乙中H2的转化率是甲中的2倍B.平衡时,甲中混合物的颜色比乙中深C.平衡时,甲、乙中热量的变化值相等D.该温度下,反应的平衡常数K=0.2512、莽草酸可用于合成药物达菲,其结构简式如图,下列关于莽草酸的说法正确的是A.分子式为C7H6O5B.分子中含有2种官能团C.可发生加成和酯化反应D.1mol莽草酸与足量的NaHCO3溶液反应可放出4molCO2气体13、未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生,下列属于未来新能源标准的是①天然气②煤③核能④石油⑤太阳能⑥生物质能⑦风能⑧氢能A.⑤⑥⑦ B.⑤⑥⑦⑧ C.③⑤⑥⑦⑧ D.③④⑤⑥⑦⑧14、对于苯乙烯()有下列叙述:①能使酸性KMnO4溶液褪色;②能使溴的四氯化碳溶液褪色;③可溶于水;④可溶于苯中;⑤能与浓硝酸发生取代反应;⑥所有的原子可能共平面。其中正确的是()A.①②④⑤⑥B.①②③④⑤C.①②⑤⑥D.全部正确15、非金属单质A经如图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,请回答下列问题。(1)若D为硫酸,则B的化学式是______。(2)若D为硝酸,则C的颜色为______;C转化为B的反应方程式为____________。(3)欲分离硫酸和硝酸的混合溶液,可采取的分离方法是______。(4)有一硫酸和硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,过滤,洗涤,烘干后得到93.2g沉淀:滤液与4mol/LNaOH溶液反应,消耗400mLNaOH溶液时恰好完全中和。计算可得:①混合溶液中硝酸的物质的量浓度为______;②另取100mL原混合溶液稀释至200mL,成为稀酸,加入44.8g铜粉共热,收集到的气体在标准状况下的体积为______。16、对于放热反应2H2+O22H2O,下列说法正确的是()A.产物H2O所具有的总能量高于反应物H2和O2所具有的总能量B.反应物H2和O2所具有的总能量高于产物H2O所具有的总能量C.反应物H2和O2所具有的总能量等于产物H2O所具有的总能量D.反应物H2和O2具有的能量相等17、以下实验事实可以证明一水合氨是弱电解质的是①0.1mol/L的氨水可以使酚酞溶液变红

②0.1mol/L的氯化铵溶液的pH约为5③0.1mol/L的氨水的pH值为11.2

④铵盐受热易分解。A.①② B.②③ C.③④ D.②④18、下列说法写正确的是A.ZARn+B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.氯化镁的电子式:D.HClO的结构式:H-Cl-O19、化学与生活密切相关,下列说法正确的是A.温室气体能吸收太阳光中的绝大部分紫外线,使地球上的生物免受紫外线伤害B.长时间咀嚼馒头会感觉有甜味,是因为淀粉有甜味C.天然气是高效清洁的燃料,也是重要的化工原料D.浓度为95%的酒精消毒效果比75%的好20、将0.2mol下列烃完全燃烧后,生成的气体缓缓通过0.5L2mol/L的NaOH溶液中,生成正盐和酸式盐的物质的量之比为1:3,则该烷烃是()A.乙烷B.丙烷C.丁烷D.戊烷21、短周期主族元素X、Y、Z的原子序数依次增大。X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,Y是地壳中含量最高的元素,Z的核电荷数比Y多4。下列说法正确的是A.原子半径的大小顺序:Z>Y>XB.Y分别与Z、X形成的化合物中化学键类型相同C.单质Z能在X的最高价氧化物中燃烧D.Y、X的简单气态氢化物的热稳定性:Y<X22、某鱼雷采用Al-Ag2O动力电池,以溶解有氢氧化钾的流动海水为电解液,电池反应为:2Al+3Ag2O+2KOH═6Ag+2KAlO2+H2O,下列说法正确的是()A.Ag2O为电池的负极B.Al在电池反应中被氧化C.该电池将电能转化为化学能D.工作一段时间后溶液的pH增大二、非选择题(共84分)23、(14分)从煤和石油中可以提炼出化工原料A和B,A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平。B是一种比水轻的油状液体,B仅由碳氢两种元素组成,碳元素与氢元素的质量比为12∶1,B的相对分子质量为78。回答下列问题:(1)A的电子式____,B的结构简式____。(2)与A相邻的同系物C使溴的四氯化碳溶液褪色的化学反应方程式____,该反应的类型是_____。(3)在碘水中加入B振荡静置后的现象_____。(4)B与浓硫酸与浓硝酸在50~60℃反应的化学反应方程式_______。(5)等质量的A、B完全燃烧时消耗氧气的物质的量_____(填“A>B”、“A<B”或“A=B”)。24、(12分)已知有以下物质相互转化,其中A为常见金属,C为碱。试回答:(1)写出E的化学式__________,H的化学式___________。(2)写出由E转变成F的化学方程式:______________________。(3)向G溶液加入A的有关离子反应方程式:__________________。(4)写出A在一定条件下与水反应的化学方程式:___________________。25、(12分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:(1)指出提取碘的过程中①的实验操作名称_________及玻璃仪器名称______________________________________。(2)写出过程②中有关反应的离子方程式:_____________________。(3)操作③的名称_____________,用到的主要仪器_____________。(4)提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是(______)。A.酒精B.四氯化碳C.甘油D.醋酸26、(10分)某学习小组依据SO2具有还原性,推测SO2能被Cl2氧化生成SO2Cl2。查阅资料:SO2Cl2的熔点为-54.1℃,沸点为69.1℃,极易水解,遇潮湿空气会产生白雾。(1)化合物SO2Cl2中S元素的化合价是__________。(2)实验室中制备氯气时为得到干燥纯净的氯气,应将气体依次通过盛有_______和_______的洗气瓶。(3)用如图所示装置制备SO2Cl2。①B中冷凝水从__________(填“m”或“n”)口进入。②C中的药品是______。目的一是:_______________,目的二是:_______________。③向A所得液体中加水,出现白雾,振荡、静置得到无色溶液。经检验该溶液中的阴离子(除OH-外)只有SO42-、Cl-,写出SO2Cl2与H2O反应的化学方程式:_______________。27、(12分)红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯。在实验室也可以用如下图所示的装置制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)用化学方法可以鉴别乙醇和乙酸的试剂是______________(填字母);a.稀硫酸b.酸性KMnO4溶液c.NaOH溶液d.紫色的石蕊溶液(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是______________;(3)为了研究乙醇与乙酸反应的机理,若将乙醇中的氧原子用18O标记,写出标记后试管a中发生反应的化学方程式:_________________________________________;其反应类型是______________;(4)反应开始前,试管b中盛放的溶液是_____________;(5)反应结束后,常用____________操作把试管b中合成的酯分离出来。28、(14分)Ⅰ.下列8组物质或粒子:①14N和14C②16O和18O③氰酸铵(NH4CNO)与尿素[CO(NH2)2]④足球烯(C60)和金刚石⑤CH3CH2CH2CH3和CH(CH3)3⑥CH3CH2CH3和CH3(CH2)2CH3⑦和⑧(1)互为同素异形体的是____________(填编号,下同),(2)互为同位素的是____________,(3)互为同系物的是____________,(4)互为同分异构体的是____________。Ⅱ.回答下列有关有机化学的问题:(5)的分子式为____________,该物质所含官能团名称是____________。(6)苯与浓硫酸和浓硝酸混合加热产生硝基苯的反应方程式为____________,反应类型是____________。(7)下列能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是____________。A.乙醇B.聚乙烯C.苯D.甲苯E.戊烷F.苯乙烯29、(10分)以黄铁矿为原料制硫酸会产生大量的废渣,合理利用废渣可以减少环境污染,变废为宝。工业上利用废渣(含Fe2+、Fe3+的硫酸盐及少量CaO和MgO)制备高档颜料铁红(Fe2O3)和回收(NH4)2SO4,具体生产流程如下:(1)在废渣溶解操作时,应选用________溶解(填字母)。A.氨水B.氢氧化钠溶液C.盐酸D.硫酸(2)为了提高废渣的浸取率,可采用的措施有哪些?_______________(至少写出两点)。(3)物质A是一种氧化剂,工业上最好选用________(供选择使用的有:空气、Cl2、MnO2),其理由是_______________。氧化过程中发生反应的离子方程式为_________________。(4)根据如图有关数据,你认为工业上氧化操作时应控制的条件(从温度、pH和氧化时间三方面说明)是:______________________________________________________。(5)铵黄铁矾中可能混有的杂质有Fe(OH)3、________。(6)铵黄铁矾的化学式可表示为(NH4)xFey(SO4)z(OH)w,其化学式可通过下列实验测定:①称取一定质量的样品加入稀硝酸充分溶解,将所得溶液转移至容量瓶并配制成100.00mL溶液A。②量取25.00mL溶液A,加入盐酸酸化的BaCl2溶液至沉淀完全,过滤、洗涤、干燥至恒重,得到白色固体9.32g。③量取25.00mL溶液A,加入足量NaOH溶液,加热,收集到标准状况下气体448mL,同时有红褐色沉淀生成。④将步骤③所得沉淀过滤、洗涤、灼烧,最终得固体4.80g。通过计算,可确定铵黄铁矾的化学式为___________________________。(已知铵黄铁矾的摩尔质量为960g•mol-1,计算过程中不考虑固体损失和气体溶解。

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、B【解题分析】分析:原电池中,一般来说,较活泼的金属作负极;还可以根据电子、电流的流向及电极反应现象判断正负极,据此分析解答。详解:若a、b相连时a为负极,则活动性顺序a>b;c、d相连时电流由d→c,说明c是负极,则活动性顺序c>d;a、c相连时c极上产生大量气泡,说明c是正极,则活动性顺序a>c;b、d相连时d极质量减少,说明d是负极,b是正极,则活动性顺序d>b,故活动性顺序是a>c>d>b。答案选B。2、A【解题分析】

A.C为固体,故增加C的量,C的浓度不变,对反应速率几乎无影响,A正确;B.保持体积不变,充入H2O,相对于增大水蒸气浓度,反应速率增大,B错误;C.将容器的体积缩小一半,压强增大,气体浓度增大,反应速率增大,C错误;D.保持压强不变,充入N2使容器体积增大,气体浓度减小,反应速率减小,D错误。答案选A。3、A【解题分析】分析:根据乙酸乙酯和乙酸的分子中碳氢原子的个数比均是1:2解答。详解:乙酸乙酯和乙酸的分子式分别是C4H8O2和C2H4O2,分子中碳氢原子的个数比均是1:2,即碳元素的含量是氢元素含量的6倍。若测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢元素的质量分数为m%,则此混合物中碳元素的质量分数是6m%,因此含氧元素的质量分数为1-7m%。答案选A。4、B【解题分析】

A.合金是金属与金属或金属与非金属熔合形成的,故A错误;B.日常生活中用到的五角硬币属于铜锌合金,故B正确;C.在机械加工时,合金的性能一般较单一金属优良,但并不是任何情况都是,如纯铝导电性比铝合金要强等,故C错误;D、钢是铁与碳等形成的合金,故D错误;答案选B。【题目点拨】本题主要考查合金、合金的性质以及常见合金的组成,理解合金的性质,即合金的硬度大,熔点低,耐腐蚀。解题关键:理解定义,合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质;B项铸造五角硬币的金属属于铜锌合金,要关注身边的物质;C项在机械加工时,合金的性能一般较单一金属优良,但并不是任何情况都是,为易错点。5、D【解题分析】A.煤炭的热值是33kJ•g-1,则12g煤炭放出的热量为396kJ,所以热化学方程式为:C(s)+O2(g)=CO2(g)△H=-396kJ•mol-1,故A错误;B.氢气的热值是143kJ•g-1,则4gH2放出的热量为572kJ,所以热化学方程式:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-572kJ•mol-1,故B错误;C.天然气的热值是56kJ•g-1,则16gCH4放出的热量为896kJ,所以热化学方程式:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-896kJ•mol-1,故C错误;D.甲醇(CH3OH)的热值是23kJ•g-1,则32gCH3OH防出的热量为736kJ,所以热化学方程式:CH3OH(l)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-736kJ•mol-1,故D正确;故选D。点睛:煤炭、氢气、天然气和甲醇(CH3OH)的热值(指一定条件下单位质量的物质完全燃烧所放出的热量)依次是33kJ•g-1、143kJ•g-1、56kJ•g-1、23kJ•g-1,分别根据m=nM计算出1mol煤炭、氢气、天然气和甲醇(CH3OH)放出的热量,然后根据燃料的热值以及热化学方程式的含义进行计算。6、B【解题分析】

反应浓度越大,反应速率越快;保持容器容积不变,反应混合物各组分的浓度不变,反应速率不变;保持容器气体压强不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应),容器体积增大,物质浓度减小,反应速率减小。【题目详解】①保持容器容积不变,向其中加入1molH2,增大反应物浓度,反应速率增大,故错误;②保持容器容积不变,向其中充入不参加反应的1molN2,反应混合物各组分的浓度不变,反应速率不变,故错误;③保持容器内压强不变,向其中充入不参加反应的1molN2,容器体积增大,物质浓度减小,反应速率减小,故正确;④保持容器内气体压强不变,向其中加入1molH2(g)和1molI2(g),容器体积增大为原来的2倍,气体物质的量也增大为原来的2倍,容器中各物质的浓度不变,反应速率不变,故错误;⑤提高起始反应温度,反应速率加快,故错误。③正确,故选B。【题目点拨】本题考查化学反应速率的影响因素,注意理解压强对反应速率影响的实质是通过改变反应物的浓度是解答关键。7、B【解题分析】

A.推广电动汽车,减少燃油汽车排放污染气体,保护环境,践行绿色交通,应提倡,A不符合;B.电子垃圾需要无害处理,有些含有重金属离子等,掩埋能够引起土壤污染,不提倡,B符合;C.乙烯具有催熟作用,水果保鲜,可用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土,C不符合;D.净化工业尾气可以减少灰尘颗粒等空气污染物的排放,减少雾霾生成,有利于环境保护,应提倡,D不符合;答案选B。【题目点拨】本题考查了化学与生产、生活的关系,侧重考查环境污染与治理,把握绿色化学合核心,明确“迈向零污染地球”含义是解题关键,题目难度不大。8、B【解题分析】分析:本题考查的是实验仪器的基本使用,掌握常见的实验装置的用途是关键。详解:反应为固体和液体加热制取气体,固体放入圆底烧瓶,液体放入分液漏斗中,用酒精灯加热,所以选择B。点睛:掌握常见气体的发生装置:1.固体和液体加热制取气体:用圆底烧瓶和分液漏斗和酒精灯,适合失去氯气和氯化氢等气体;2.固体加热制取气体,使用试管和酒精灯,适合制取氧气和氨气;3.固体和液体不加热制取气体,使用锥形瓶或圆底烧瓶和分液漏斗或长颈漏斗,适合制取氢气或二氧化碳或一氧化氮或二氧化氮等气体。9、C【解题分析】

F、Cl、Br、I是第ⅦA族元素,从F到I,核电荷数逐渐增大。【题目详解】A.F2是淡黄绿色气体,Cl2是黄绿色气体,Br2是深红棕色液体,I2是紫黑色固体,单质的颜色随核电荷数的增加而变深,故A错误;B.从F2到I2,相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增强,所以单质的熔、沸点逐渐升高,故B错误;C.从F到I,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,所以它们的单质氧化性逐渐减弱,故C正确;D.氢化物的稳定性随非金属性的增强而增强,从F到I,非金属性逐渐减弱,所以它们的氢化物的稳定性也逐渐减弱,故D错误;故选C。【题目点拨】同主族元素,从上到下,原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的束缚力逐渐减弱,所以得电子能力逐渐减弱,失电子能力逐渐增强,元素的非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强,单质的氧化性逐渐减弱,还原性逐渐增强,相应阴离子的还原性逐渐增强,阳离子的氧化性逐渐减弱。由于元素的金属性逐渐增强,所以单质和水或酸反应置换出氢气越来越容易,氢氧化物的碱性也逐渐增强;由于元素的非金属性逐渐减弱,所以单质和氢气化合越来越难,氢化物越来越不稳定,最高价氧化物的水化物的酸性逐渐减弱。10、D【解题分析】

反应热就是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,1mol乙烷含有1molC-C键,6molC-H键,生成的乙烯含1molC=C键1molH-H键和4molC-H键,所以根据键能可知,反应热是△H=414.4kJ/mol×6+347.4kJ/mol-414.4kJ/mol×4-615.3kJ/mol-435.3kJ/mol=+125.6kJ/mol。答案选D。11、D【解题分析】

若甲的装置体积为1L,则乙装置可以看作刚开始体积为2L,待反应达到平衡时,再压缩容器至1L,由于该反应前后,气体的体积不变,所以压缩容器,压强增大,平衡不移动,则甲、乙两个体系除了各组分的物质的量、浓度是2倍的关系,其他的物理量,比如百分含量,转化率是一样的。【题目详解】A.假设甲装置体积为1L,乙装置体积刚开始为2L,平衡后再压缩至1L,由于反应前后气体体积不变,所以压缩容器后,平衡不移动,所以乙中H2的转化率和甲中的相同,A错误;B.平衡时,乙中I2的浓度是甲中的2倍,则乙中混合物颜色更深,B错误;C.平衡时,乙中HI的浓度是甲中的2倍,所以二者热量变化量不相等,C错误;D.甲中的三段式为(单位:mol·L-1):H2(g)+I2(g)2HI(g)112起0.010.010转0.0020.0020.004平0.0080.0080.004K=[HI]2[H2]·[I2]故合理选项为D。【题目点拨】对于等效平衡的题目,可以先假设相同的条件,在平衡之后再去改变条件,判断平衡移动的方向。此外,要注意易错点A选项,浓度加倍是因为平衡不移动,体积减半,但是转化率的变动只和平衡移动有关系,平衡不移动,转化率肯定不会变。12、C【解题分析】

由结构简式可知,莽草酸的分子式为C7H10O5,官能团为羟基、碳碳双键和羧基,能够表现醇、烯烃、羧酸的性质。【题目详解】A项、由结构简式可知,莽草酸的分子式为C7H10O5,故A错误;B项、莽草酸分子中含有羟基、羧基、碳碳双键三种官能团,故B错误;C项、莽草酸分子中含有碳碳双键,能发生加成反应,含有羧基及羟基,可发生酯化反应,故C正确;D项、莽草酸分子中只有羧基能与碳酸氢钠溶液反应,1mol莽草酸与足量的NaHCO3溶液反应可放出1molCO2气体,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,注意把握有机物的官能团及性质的关系,依据醇、烯烃、羧酸的性质分析是解答关键。13、B【解题分析】

煤、石油、天然气是化石能源,能引起严重的空气污染,不是新能源;核能使用不当,会对环境造成严重污染;常见未来新能源有:太阳能、地热能、潮汐能、风能、氢能、生物质能等,这些能源对环境污染小,属于环境友好型能源,故选B。14、A【解题分析】苯乙烯中含有苯环和碳碳双键,故应具有苯和乙烯的性质,碳碳双键既可使酸性KMnO4溶液褪色,又可使溴的四氯化碳溶液褪色;苯乙烯属于烃类,而烃都难溶于水而易溶于有机溶剂(如苯、CCl4)中;苯能与硝酸发生硝化反应(取代反应);从分子结构上看,苯乙烯是苯和乙烯两个平面型结构的组合,所以这两个平面有可能重合。综上分析,选A。15、SO2红棕色3NO2+H2O=2HNO3+NO(减压)蒸馏8mol/L8.96L【解题分析】分析:非金属单质A经如图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,则A是氮气或单质硫,据此解答。(4)①硫酸与硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,生成硫酸钡沉淀,根据硫酸钡的物质的量计算硫酸的物质的量;滤液中氢离子物质的量不变,与NaOH溶液恰好完全中和,结合氢离子与氢氧根的物质的量相等计算硫酸、硝酸的物质的量浓度;②发生反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,先判断过量情况,然后根据不足量计算。详解:(1)若D为硫酸,则A是单质硫,B是二氧化硫,C是三氧化硫,二氧化硫的化学式是SO2。(2)若D为硝酸,则A是氮气,B是NO,C是NO2,NO2的颜色为红棕色,二氧化氮溶于水生成硝酸和NO,反应方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO。(3)硝酸和硫酸的沸点不同,需要蒸馏分离。但由于硝酸受热易分解,所以欲分离硫酸和硝酸的混合溶液,可采取的分离方法是(减压)蒸馏。(4)①硫酸与硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、烘干后得到93.2g的沉淀为硫酸钡,硫酸根守恒故n(H2SO4)=n(BaSO4)=93.2g÷233g/mol=0.4mol;滤液中氢离子物质的量不变,与4mol•L-1NaOH溶液反应,用去40mL碱液时恰好完全中和,酸与氢氧化钠恰好反应,故n(HNO3)+2n(H2SO4)=n(NaOH),即n(HNO3)+2×0.4mol=0.4L×4mol/L,解得n(HNO3)=0.8mol,故原溶液中c(HNO3)=0.8mol÷0.1L=8mol/L;(2)44.8gCu的物质的量为44.8g÷64g/mol=0.7mol,溶液中H+离子的物质的量为1.6mol,溶液中含有NO3-的物质的量为:0.1L×8mol/L=0.8mol,发生反为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O3mol8mol2mol44.8L0.7mol1.6mol0.8molV1.6molH+完全反应消耗0.4molNO3-、0.6molCu,显然H+不足,所以生成NO的体积按照氢离子的物质的量计算,则V=1.6mol×44.8L/8mol=8.96L。点睛:本题主要是考查无机框图题推断,难点是混合物反应的计算,题目难度中等,明确发生反应的实质为解答关键,(4)②为易错点,正确判断过量情况为解答的关键。16、B【解题分析】

反应2H2+O2=2H2O是放热反应,则说明反应物氢气和氧气的总能量高于生成物水的总能量。产物H2O所具有的总能量应低于反应物H2和O2所具有的总能量,答案选B。17、B【解题分析】

①只能说明氨水显碱性,不能说明氨水为弱电解质,①错误;②pH约为5说明氯化铵溶液显酸性,氯化铵可由盐酸和氨水反应生成,盐酸是强酸,说明氨水为弱碱,故可以证明一水合氨是弱电解质,②正确;③溶液的pH值为11.2,即。则可知,说明此时氨水不是完全电离,由此证明一水合氨是弱电解质,③正确;④铵盐受热易分解,说明铵盐的热稳定性差,不能证明一水合氨是弱电解质,④错误;答案选B。18、C【解题分析】分析:本题考查了化学用语相关知识。解答时根据中子数=质量数-质子数;官能团在结构简式中不能省略;离子化合物电子式有电子得失,阴离子加括号;结构式是用短线表示原子之间的共价键数。详解:A.ZARn+的质子数为Z.中子数为A-Z,故A错误;B.乙烯的结构简式:CH2=CH2,碳碳双键是烯烃的官能团,不能省略,故B错误;C.氯化镁是离子化合物,其电子式:,故C正确;D.HClO的结构式:H-O-Cl,故D错误;答案选C。19、C【解题分析】

A项、臭氧能吸收太阳光中的绝大部分紫外线,使地球上的生物免受紫外线伤害,故A错误;B项、馒头的主要成分是淀粉,淀粉是没有甜味的,但是淀粉的分解产物麦芽糖是有甜味的,淀粉的消化从口腔开始,口腔中的唾液淀粉酶能够将部分淀粉分解为麦芽糖,因此我们咀嚼馒头时会觉得有甜味,故B错误;C项、天然气既是一种清洁的化石燃料,更是一种重要的化工原料,作为化工原料,它主要用于合成氨和生产甲醇等,故C正确;D项、酒精消毒的作用主要是致使组成细菌的蛋白质凝固后,导致细菌死亡,95%的酒精浓度过高会使蛋白质迅速凝固而形成一层保护膜,酒精不能再深入破坏蛋白质,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查化学与生活,侧重分析与应用能力的考查,注意物质的性质与生活的联系,把握物质性质、反应与用途为解答的关键。20、C【解题分析】试题分析:假设该烷烃分子中含有n个C原子,则完全燃烧产生CO2的物质的量是0.2nmol。n(NaOH)="0.5"L×2mol/L=1mol。假设产生的Na2CO3的物质的量为amol,则NaHCO3为3amol。则根据Na守恒可得2a+3a=1,解得a=0.2mol,所以Na2CO3为0.2mol,NaHCO3为0.6mol。根据C守恒可得0.2n=0.8,所以n=4.因此该烷烃是丁烷。考点:考查有机物燃烧规律及化学式的确定的知识。21、C【解题分析】分析:短周期主族元素X、Y、Z的原子序数依次增大,Y是地壳中含量最高的元素,Y是O,Z的核电荷数比Y多4,Z是Mg。X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,原子序数小于氧元素,则X是C。据此解答。详解:根据以上分析可知X是C,Y是O,Z是Mg。则A.同主族从上到下原子半径逐渐增大,同周期自左向右原子半径逐渐减小,则原子半径的大小顺序为Z>X>Y,A错误;B.Y分别与Z、X形成的化合物是MgO、CO或CO2,化学键类型不相同,前者是离子键,后者共价键,B错误;C.单质镁能在X的最高价氧化物二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳,C正确;D.非金属性越强,氢化物越稳定,则Y、X的简单气态氢化物的热稳定性是Y>X,D错误。答案选C。点睛:本题主要是考查元素推断以及元素周期律的应用,题目难度不大。准确判断出元素并能灵活应用元素周期律是解答的关键。解答此类题目时通常以原子结构特点为依据进行推断,如无中子的原子是H,短周期电子层数与最外层电子数相等的原子是H、Be、Al,外层电子数是内层电子数2倍的元素是C等。22、B【解题分析】

根据题中“电池反应”可以推断出,该题考察的内容是原电池的概念与应用。在反应中,Al失去电子,化合价升高,发生的是氧化反应,则Al是电池的负极;Ag2O中的Ag得到电子,化合价降低,发生的事还原反应,则Ag2O是电池的正极。【题目详解】A.Ag2O为电池的正极,A错误;B.Al在该反应中作还原剂,则其被氧化,B正确;C.电池是将化学能转化为电能的装置,C错误;D.从方程式来看,KOH参与了化学反应,随着反应的进行,溶液中OH-的浓度逐渐减小,则溶液的pH逐渐减小,D错误;故合理选项为B。【题目点拨】在原电池中,负极发生氧化反应,对应的物质是还原剂,失去电子,化合价升高;正极发生还原反应,对应的物质是氧化剂,得到电子,化合价降低。通过化学反应中的化合价的变化,判断出正负极的主要物质。二、非选择题(共84分)23、CH2===CH—CH3+Br2→CH2Br—CHBr—CH3加成反应溶液分层,下层为无色,上层为紫红色+HNO3+H2OA>B【解题分析】分析:A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,B是一种比水轻的油状液态烃,B仅由碳氢两种元素组成,因碳元素与氢元素的质量比为12:1,求得碳氢元素的个数比为1:1,即化学式CxHx,B的相对分子质量为1.得12x+1x=1,x=6,故B的分子式为C6H6,所以B为苯,然后根据两种有机物的结构和性质解答。详解:A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,B是一种比水轻的油状液态烃,B仅由碳氢两种元素组成,因碳元素与氢元素的质量比为12:1,求得碳氢元素的个数比为1:1,即化学式CxHx,B的相对分子质量为1.得12x+1x=1,x=6,故B的分子式为C6H6,所以B为苯,(1)A为乙烯,其电子式为,B为苯,结构简式为;(2)与A相邻的同系物C使溴的四氯化碳溶液褪色的化学反应方程式CH2===CH—CH3+Br2→CH2Br—CHBr—CH3,该反应的类型是加成反应;(3)在碘水中加入B振荡静置后苯萃取出碘且有机层在上层,则现象为溶液分层,下层为无色,上层为紫红色;(4)B与浓硫酸与浓硝酸在50~60℃反应生成硝基苯和水,反应的化学反应方程式为+HNO3+H2O;(5)乙烯中H元素质量分数比苯中H元素质量分数大,故相同质量的乙烯、苯燃烧,乙烯消耗的氧气更多,即等质量的A、B完全燃烧时消耗O2的物质的量A>B。24、Fe(OH)2AgCl4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)33Fe3++Fe=3Fe2+3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑【解题分析】

白色沉淀E遇空气变为红褐色沉淀F,E为Fe(OH)2、F为Fe(OH)3;Fe(OH)3与盐酸反应生成G,G为FeCl3;A为Fe;B为FeCl2;D与硝酸银反应后的溶液焰色反应呈紫色,说明含有钾元素,D为KCl;H为AgCI;分析进行解答。【题目详解】白色沉淀E遇空气变为红褐色沉淀F,E为Fe(OH)2、F为Fe(OH)3;Fe(OH)3与盐酸反应生成G,G为FeCl3;A为Fe;B为FeCl2;D与硝酸银反应后的溶液焰色反应呈紫色,说明含有钾元素,D为KCl;H为AgCI;(1)E的化学式Fe(OH)2,H的化学式AgCI;(2)由E转变成F的化学方程式4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(3)向G溶液加入A的有关离子反应方程式3Fe3++Fe=3Fe2+;(4)Fe在一定条件下与水反应的化学方程式3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑。25、过滤漏斗、玻璃棒、烧杯Cl2+2I-=2Cl-+I2萃取分液分液漏斗B【解题分析】

海藻灰悬浊液经过过滤除掉残渣,滤液中通入氯气,发生反应Cl2+2I-=2Cl-+I2,向溶液中加入CCl4(或苯)将I2从溶液中萃取出来,分液得到含碘的有机溶液,在经过后期处理得到晶态碘。【题目详解】(1)固液分离可以采用过滤法,根据以上分析,提取碘的过程中①的实验操作名称过滤,所用玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯;(2)过程②是氯气将碘离子从溶液中氧化出来,离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2;(3)操作③是将碘单质从水中萃取分离出来,操作名称萃取分液,用到的主要仪器分液漏斗;(4)A.酒精和水任意比互溶,不能作萃取剂,故A错误;B.四氯化碳和原溶液中的溶剂互不相溶,碘单质在四氯化碳中的溶解度要远大于在水中的溶解度,故B正确;C.甘油易溶于水,不能作萃取剂,故C错误;D.醋酸易溶于水,不能作萃取剂,故D错误;答案选B。26、+6饱和食盐水浓硫酸n碱石灰处理尾气氯气和二氧化硫防止空气中的水进入A装置干扰实验SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl【解题分析】

(1)根据化合价的代数和为零计算;(2)实验室中制备氯气时,因浓盐酸具有挥发性,氯气中混有挥发出的氯化氢和水蒸气;(3)①为增强冷凝效果,应从冷凝管的下口n通入冷凝水;②氯气和二氧化硫有毒,SO2Cl2极易水解,遇潮湿空气会产生白雾,则C中的药品应是碱石灰;③由题意可知SO2Cl2与水反应生成硫酸和氯化氢。【题目详解】(1)由题意SO2能被Cl2氧化生成SO2Cl2,则SO2Cl2分子中氧元素为-2价、氯元素为-1价,根据化合价的代数和为零可知硫元素的化合价为+6价,故答案为:+6;(2)实验室中制备氯气时,因浓盐酸具有挥发性,氯气中混有挥发出的氯化氢和水蒸气,将制得的气体依次通过盛有饱和食盐水和浓硫酸的洗气瓶除去氯化氢和水蒸气得到干燥纯净的氯气,故答案为:饱和食盐水;浓硫酸;(3)①SO2Cl2的沸点低,受热易挥发,则图中冷凝管的作用是冷凝回流制得的SO2Cl2,为增强冷凝效果,应从冷凝管的下口n通入冷凝水,故答案为:n;②氯气和二氧化硫有毒,SO2Cl2极易水解,遇潮湿空气会产生白雾,则C中的药品应是碱石灰,一是吸收未反应的有毒的氯气和二氧化硫,防止污染环境,二是吸收空气中的水蒸气,防止空气中的水蒸气进入A装置中干扰实验,故答案为:处理尾气氯气和二氧化硫;防止空气中的水进入A装置干扰实验;③由题意可知SO2Cl2与水反应生成硫酸和氯化氢,反应的化学方程式为化SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,故答案为:SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl。【题目点拨】本题考查化学实验方案的设计与评价,考查分析能力及化学实验能力,注意题给信息的分析,明确物质的性质是解题关键。27、bd防止暴沸CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O取代反应(或酯化反应)饱和Na2CO3溶液分液【解题分析】

(1)乙醇的官能团为-OH,乙酸的官能团为-COOH;(2)加入几块碎瓷片,可防止液体加热时剧烈沸腾;(3)乙醇、乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,酯化反应为取代反应;(4)b中为碳酸钠,可除去乙酸、吸收乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层;【题目详解】(1)乙醇分子中官能团的名称是羟基,乙酸中的官能团的结构简式为−COOH,羟基能使酸性高锰酸钾褪色,羧基不能使酸性高锰酸钾

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