2024届安徽省示范高中化学高一第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2024届安徽省示范高中化学高一第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、氧化亚铜常用于制船底防污漆。用CuO与Cu高温烧结可制取,已知反应:则的等于A. B.C. D.2、下列物质中,属于电解质的是A.Cu B.NaNO3 C.SO2 D.Cl23、2A(g)B(g)ΔH1(ΔH1<0);2A(g)B(l)ΔH2;下列能量变化示意图正确的是A. B.C. D.4、下列反应中,不属于取代反应的是()A.CH4+Cl2→光照CH3B.CH4+2O2→点燃CO2+2H2C.CH3CH2Br+H2O→CH3CH2OH+HBrD.C2H6+Cl2→光照C2H55、关于二氧化硫和二氧化碳的下列说法中不正确的是()A.都是酸性氧化物 B.都具有氧化性C.都能使澄清石灰水变浑浊 D.都能与氯化钙溶液反应生成沉淀6、将纯水加热至较高温度,下列叙述正确的是A.水的离子积变大、pH变小、呈酸性B.水的离子积变大、pH变小、呈中性C.水的离子积变小、pH变大、呈碱性D.水的离了积不变、pH变小、呈中性7、已知H-HCl-ClH-Cl键能(kJ/mol)436243431对于反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)的能量变化描述正确的是A.436kJ/mol是指断开1molH2中的H-H键需要放出436kJ的能量B.431kJ/mol是指生成2molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ的能量C.由键能数据分析,该反应属于吸热反应D.2molHCl(g)的能量比lmolH2(g)和lmolCl2(g)的总能量低8、下列措施对增大反应速率明显有效的是A.Na与水反应时增大水的用量B.Fe与稀硫酸反应制取H2时,该用浓硫酸C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,增大压强D.Al在氧气中燃烧生成A12O3,将Al片改成Al粉9、近年来,在我国部分海域中出现了大面积的“赤潮”,给当地渔业造成了重大损失,赤潮直接威胁着人类生存的环境,已经成为我国目前最主要的海洋灾害之一。下列关于赤潮发生原因的叙述正确的是A.含氯化合物直接排入大海,引起赤潮的发生。B.赤潮发生的根本原因是含氟制冷剂大量使用导致臭氧层破坏的结果。C.含氮、磷的大量污水直接排入大海,导致某些浮游生物爆发性繁殖是赤潮发生的直接原因。D.空气中二氧化碳浓度升高,导致海洋温度升高,引起了赤潮的发生。10、下列根据实验操作和实验现象所得出的结论中,正确的是A.A B.B C.C D.D11、“神十”宇航员使用的氧气瓶是以聚酯玻璃钢为原料。甲、乙、丙三种物质是舍成聚酯玻璃钢的基本原料。下列说法错误的是A.甲物质在一定条件下可以生成有机高分子化合物B.lmol乙物质可与2mol钠完全反应生成1mol氢气C.甲、丙物质都能够使溴的四氯化碳溶液褪色D.甲在酸性条件下水解产物之一与乙互为同系物12、下列物质中互为同分异构体的是A.O2和O3 B.丙烷与戊烷C. D.淀粉与纤维素13、关于化学反应的下列说法中正确的是()A.分子的种类和数目一定发生改变B.原子的种类和数目一定发生改变C.能量变化主要是由化学键变化引起的D.能量变化的大小与反应物的质量多少无关14、将两支盛有液态苯的试管分别插入95℃的水和4℃的水中,发现苯分别沸腾和凝固,以上事实说明()A.苯的熔点比水的低、沸点比水的高 B.苯的熔点比水的高、沸点比水的低C.苯的熔点、沸点都比水的高 D.苯的熔点、沸点都比水的低15、下列有关性质的比较,不能用元素周期律解释的是()A.酸性:HCl>HF B.金属性:Na>MgC.碱性:KOH>NaOH D.热稳定性:HCl>HBr16、下列有关性质的大小关系符合元素周期律的是()A.金属性:Na>MgB.稳定性:NH3>H2OC.碱性:Al(OH)3>Mg(OH)2D.酸性:HNO3<H2CO317、如下图是从元素周期表中截取下来的,甲、乙、丙为短周期主族元素,下列说法中正确的是()A.丁一定是金属元素,其金属性比丙强B.丙的最高价氧化物水化物显强酸性C.乙的氢化物是以分子形式存在,且分子间存在氢键D.戊的原子序数一定是甲的5倍,且原子半径比甲大18、下列实验中,没有颜色变化的是(

)A.葡萄糖溶液与新制的Cu(OH)2悬浊液混合加热B.淀粉溶液中加入碘酒C.淀粉溶液中加入稀硫酸并加热D.鸡蛋清中加入浓硝酸19、下列说法正确的是:A.工业上是通过电解氯化铝、氯化镁制备金属铝和镁的B.石油经过减压分馏主要得到C5~C11的汽油制品C.将重油经过催化裂化可以获取汽油等产品D.有机玻璃是将普通硅酸盐玻璃中加入一些有机物混合而成20、在光照条件下,CH4与C12能发生取代反应。若将1molCH4与C12反应,待反应完成后测得四种有机取代物的物质的量之比为:n(CH3Cl):n(CH2Cl2):n(CHCl3):n(CCl4)=4:3:2:l,则消耗的C12为A.1.0mol B.2.0mol C.3.0mol D.4.0mo121、核内中子数为N的离子,质量数为A,则ng它的过氧化物中所含电子的物质的量是A. B.C. D.22、某同学为检验某溶液中是否含有常见的四种无机离子,进行了如图所示的实验操作.其中检验过程中产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝.由该实验能得到的正确结论是A.原溶液中一定含有 B.原溶液中一定含有C.原溶液中一定含有 D.原溶液中一定含有二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、X、Y、Z九种主族元素的原子序数依次增大,且均不大于20。B元素的最高价氧化物对应的水化物与其气态氢化物反应生成一种正盐;盐EYC与AY的浓溶液反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到含EYC的溶液;X元素的最外层电子数是其次外层电子数的倍,D、Y、Z元素的最外层电子数之和为15;E、F、X三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应生成盐。请回答下列问题:(1)B元素的原子结构示意图是____,X元素在周期表中的位置是第__周期第__族。(2)这九种元素中,金属性最强的是____,非金属性最强的是____。(3)EYC中化学键类型:_____________,其电子式为___________。(4)A与B、C、D形成的化合物中,共价键的极性由强到弱的顺序是________(用化学式表示),这些化合物的稳定性由强到弱的顺序为__________(用化学式表示)。(5)D、E、F简单离子半径由大到小的顺序为_________(填离子符号),F和镁条用导线连接插入NaOH溶液中,镁条作______(填“正极”或“负极”)。24、(12分)X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,且X、Y、Z、W的原子序数之和为32。其中X是元素周期表中原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同一主族。T的单质常用于自来水的杀菌消毒。请回答下列问题:(1)写出W元素在周期表中的位置为________________。(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与金属铜反应,该反应的化学方程式为__________________。(3)Y元素的气态氢化物与其最高价氧化物的水化物可以相互反应,写出其离子方程式:___________________。(4)Y和T两元素的非金属性强弱为Y_________T(填“>”“<”或者“=”)。可以验证该结论的方法是____________。A.比较这两种元素的气态氢化物的沸点B.比较这两种元素所形成含氧酸的酸性C.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性D.比较这两种元素与氢气化合的难易程度E.比较这两种元素气态氢化物的还原性(5)某化学兴趣小组欲通过实验探究元素N、C、Si非金属性强弱。实验装置如图:①溶液a为_____________溶液、溶液b为___________溶液(均写化学式)。②溶液C中反应的离子方程式为_____________________。③经验证,N、C、Si的非金属性由强到弱为____________________。25、(12分)乙烯是有机化学工业的基本原料,其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,也是一种植物生长调节剂,在生产生活中有重要应用。下列有关乙烯及其工业产品乙醇的性质及应用,请作答。(1)将乙烯气体通入溴的四氯化碳溶液中,反应的化学方程式为_______________________;(2)下列各组化学反应中,反应原理相同的是___________(填序号);①乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色和乙烯使酸性KMnO4溶液褪色②苯与液溴在催化剂作用下的反应和乙醇使酸性KMnO4溶液褪色③甲烷光照条件下与氯气反应和苯与硝酸在浓硫酸条件下反应(3)取等物质的量的乙醇和乙烯,在足量的氧气中完全燃烧,两者耗氧量的关系乙醇___________乙烯(填大于、小于、等于);(4)工业上可由乙烯水合法生产乙醇,乙烯水合法可分为两步(H2SO4可以看作HOSO3H)第一步:反应CH2=CH2+HOSO3H(浓硫酸)→CH3CH2OSO3H

(硫酸氢乙酯);第二步:硫酸氢乙酯水解生成乙醇。①第一步属于___________(

填反应类型)反应;②上述整个过程中浓硫酸的作用是___________(填选项)A.氧化剂

B.催化剂

C.还原剂(5)发酵法制乙醇,植物秸秆(含50%纤维素)为原料经以下转化制得乙醇植物秸秆C6H12O62CH3CH2OH+2CO2↑现要制取2.3吨乙醇,至少需要植物秸秆___________吨。26、(10分)苯甲酸乙酯(C9H10O2)别名为安息香酸乙酯。它是一种无色透明液体,不溶于水,稍有水果气味,用于配制香水香精和人造精油,大量用于食品工业中,也可用作有机合成中间体,溶剂等。其制备方法为:已知:名称相对分子质量颜色,状态沸点(℃)密度(g·cm-3)苯甲酸122无色片状晶体2491.2659苯甲酸乙酯150无色澄清液体212.61.05乙醇46无色澄清液体78.30.7893环己烷84无色澄清液体80.80.7318苯甲酸在100℃会迅速升华。实验步骤如下:①在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,混合均匀并加入沸石,按下图所示装好仪器,控制温度在65~70℃加热回流2h。利用分水器不断分离除去反应生成的水,回流环己烷和乙醇。②反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,停止加热。③将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。用分液漏斗分出有机层,水层用25mL乙醚萃取分液,然后合并至有机层,加入氯化钙,静置,过滤,对滤液进行蒸馏,低温蒸出乙醚和环己烷后,继续升温,接收210~213℃的馏分。④检验合格,测得产品体积为12.86mL。回答下列问题:(1)在该实验中,圆底烧瓶的容积最适合的是_________(填入正确选项前的字母)。A.25mLB.50mLC.100mLD.250mL(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水的目的是_____________________。(3)步骤②中应控制馏分的温度在____________。A.65~70℃B.78~80℃C.85~90℃D.215~220℃(4)步骤③加入Na2CO3的作用是______________________;若Na2CO3加入不足,在之后蒸馏时,蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生该现象的原因是____________。(5)关于步骤③中的萃取分液操作叙述正确的是__________。A.水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞,分液漏斗倒转过来,用力振摇B.振摇几次后需打开分液漏斗上口的玻璃塞放气C.经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层D.放出液体时,应打开上口玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔(6)计算本实验的产率为_______________。27、(12分)某研究性学习小组设计了如图所示一套实验装置来制取乙酸乙酯,A中盛有乙醇、浓硫酸和醋酸的混合液,C中盛有饱和碳酸钠溶液。已知:①氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH②有关有机物的沸点:试剂乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸点(℃)34.778.5117.977.1(1)浓硫酸的作用是________________________________。(2)球形管B除起冷凝作用外,另一重要作用是____________________________。(3)反应中所用的乙醇是过量的,其目的是___________________。(4)C中饱和碳酸钠溶液的作用__________________________________________。(5)从C中分离出乙酸乙酯必须使用的一种仪器是______________________;分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,应先加入饱和氯化钙溶液分离出__________,再加入无水硫酸钠,然后进行蒸馏,收集77℃的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。28、(14分)海洋资源的利用具有广阔前景。(1)无需经过化学变化就能从海水中获得的物质是________(填序号)。A.Cl2B.淡水C.烧碱D.食盐(2)从海水中提取溴的主要步骤是向浓缩的海水中通入氯气,将溴离子氧化,该反应的离子方程式是______。(3)下图是从海水中提取镁的简单流程。工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A的俗名是________,氢氧化镁转化为MgCl2的离子方程式是_______。(4)海带灰中富含以I-形式存在的碘元素。实验室提取I2的途径如下所示:①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器名称是________________。步骤②加热煮沸一会的目的是_______________________________②向酸化的滤液中加过氧化氢溶液,写出该反应的离子方程式_____________________。反应结束后,再加入CCl4作萃取剂,振荡、静置,可以观察到CCl4层呈________色。从碘的提取CCl4提取碘可以用_______的方法。29、(10分)(I)利用反应CuSO4+Fe===Cu+FeSO4可设计为原电池。(1)负极材料是________(写名称),电极反应为__________________________________。(2)正极电极反应式为______________________。(3)溶液中SO42-向________极移动。(II)工业合成氨反应:N2+3H22NH3是一个放热的可逆反应,反应条件是高温、高压,并且需要合适的催化剂。(4)如果将1molN2和3molH2混合,使其充分反应,放出的热量总理论数值,其原因是____________________________。(5)实验室模拟工业合成氨时,在容积为2L的密闭容器内,反应经过10min后,生成10molNH3,则用N2表示的化学反应速率为________mol·L-1·min-1。(6)一定条件下,当合成氨的反应达到化学平衡时,下列说法正确的是________。a.正反应速率和逆反应速率相等b.正反应速率最大,逆反应速率为0c.反应达到最大限度d.N2和H2的浓度相等e.生成1molN2的同时,消耗2molNH3f.生成3molH2的同时,生成2molNH3

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、A【解题分析】

根据盖斯定律,热化学方程式可以“加减运算”,获得新的热化学方程式。【题目详解】已知反应中,(前式-后式)/2得,故=(-314+292)kJ·mol-1/2=。本题选A。2、B【解题分析】

A.Cu为单质,既不属于电解质,也不属于非电解质,故A错误;B.NaNO3是化合物,在熔融状态下和水溶液中都能导电,属于电解质,故B正确;C.SO2的水溶液能导电,但电离出自由移动离子的是亚硫酸不是二氧化硫,所以二氧化硫不是电解质,故C错误;D.Cl2为单质,既不属于电解质,也不属于非电解质,故D错误;故答案为B。【题目点拨】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等.注意电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。3、B【解题分析】

已知:2A(g)⇌B(g)△H1(△H1<0);2A(g)⇌B(l)△H2;△H<0的反应为放热反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,则2A(g)的总能量大于B(g)的总能量,B(g)的总能量大于B(l)的总能量,所以B图象符合;故选B。【题目点拨】本题考查化学反应中能量变化图,放热反应是反应物的总能量大于生成物的总能量,相同物质的量的同种物质,气态时能量大于液态时的能量大于固态时的能量。4、B【解题分析】

有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,据此解答。【题目详解】A、甲烷与氯气光照条件下发生取代反应,A错误;B、甲烷燃烧发生的是氧化反应,B正确;C、溴乙烷与水发生取代反应生成乙醇和溴化氢,C错误;D、乙烷与氯气光照条件下发生取代反应,D错误;答案选B。5、D【解题分析】

A、SO2和CO2都是酸性氧化物,所以A选项是正确的;

B.二氧化硫既有氧化性又有还原性,二氧化碳只有氧化性,所以两者都有氧化性,故B选项是正确的;

C.二氧化硫和二氧化碳都能和澄清石灰水反应,分别生成亚硫酸钙和碳酸钙的沉淀,故C正确;

D.根据强酸制取弱酸原理可知,二氧化硫和二氧化碳都不能与氯化钙溶液反应生成沉淀,所以D选项是错误的;

综上所述,本题答案:D。6、B【解题分析】

水的电离是吸热过程,将纯水加热至较高温度,促进了水的电离,生成的氢离子和氢氧根离子浓度增大,pH减小,水的离子积增大,水的离子积只随温度的改变而改变;但电离出的氢离子和氢氧根离子相等,所以水仍是中性。综上所述,给纯水加热时水的离子积增大、pH减小、呈中性,故B正确。

故选B。7、D【解题分析】分析:根据断键吸热、形成新化学键放热以及反应热与化学键键能的关系解答。详解:A.436kJ/mol是指断开1molH2中的H-H键需要吸收436kJ的能量,A错误;B.431kJ/mol是指生成1molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ的能量,B错误;C.反应热ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量=(436+243-2×431)kJ/mol=-183kJ/mol,因此该反应属于放热反应,C错误;D.反应是放热反应,则2molHCl(g)的能量比lmolH2(g)和lmolCl2(g)的总能量低,D正确,答案选D。点睛:掌握反应热与化学键键能的关系是解答的关键,注意掌握常见反应热的计算方法,根据热化学方程式计算,即反应热与反应物各物质的物质的量成正比;根据反应物和生成物的总能量计算,即ΔH=E生成物-E反应物;依据反应物化学键断裂与生成物化学键形成过程中的能量变化计算,即ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量;根据盖斯定律的计算。8、D【解题分析】

A项,增大反应物的浓度才能增大化学反应速率,增大水的用量并没有增大水的浓度,故不会增大反应速率;B项,铁与浓硫酸发生钝化,不会使化学反应速率增加;C项,改变压强对于没有气体参加的反应的速率没有影响;D项,将铝片改为铝粉,增大了反应物之间的接触面积,使反应速率增大。故选D。9、C【解题分析】赤潮主要是水体富营养化引起,所以正确的答案是C。10、B【解题分析】

A.甲烷与氯气在光照条件下发生取代反应产生HCl和CH3Cl等卤代烃,HCl溶于水,使溶液显酸性,因此可以使湿润的石蕊试纸变为红色,A错误;B.在乙醇溶液在加入NaCl小颗粒,用光照射,有一条光亮的“通路”,说明得到的分散系属于胶体,B正确;C.将木炭与浓硫酸共热,产生CO2、SO2,这两种气体都是酸性氧化物,可以与Ca(OH)2发生反应,产生难溶性的CaCO3、CaSO3白色沉淀,不能只证明含有CO2,C错误;D.碘酒滴在土豆片上,土豆片变为蓝色,是由于淀粉遇碘单质变为蓝色,D错误;故合理选项是B。11、D【解题分析】

A.甲物质中存在碳碳双键,在一定条件下可以发生加聚反应生成有机高分子化合物,A正确;B.1mol乙物质含有2mol羟基,可与2mol钠完全反应生成1mol氢气,B正确;C.甲、丙物质中均存在碳碳双键,都能够使溴的四氯化碳溶液褪色,C正确;D.结构相似分子组成相差若干个CH2原子团的同一类有机物互为同系物,甲在酸性条件下水解产物有2—甲基丙烯酸和甲醇,二者与乙二醇即乙均不能互为同系物,D错误;答案选D。12、C【解题分析】

分子式相同,结构不同的物质互称为同分异构体。【题目详解】A.O2和O3的化学式不同,它们不是同分异构体,A错误;B.丙烷和戊烷的分子式不同,它们不是同分异构体,B错误;C.这两个物质分别是正丁烷和异丁烷,分子式都是C4H8,结构式不同,它们是一组同分异构体,C正确;D.淀粉和纤维素都是聚合物,它们的化学式都可以由(C6H10O5)n来表示,由于不同的聚合物的聚合度n不同,所以它们的分子式也不同,它们不是同分异构体,D错误;故合理选项为C。13、C【解题分析】

A、化学反应前后分子种类发生变化,但数目不一定变化,选项A错误;B、化学变化过程是分子分解为原子,原子重新组合成新分子的过程,化学变化前后原子种类和原子数目保持不变,选项B错误;C、化学反应中的能量变化就是因为旧化学键断裂和新化学键生成引起的,选项C正确;D.化学反应中的能量变化的大小与反应物的质量成正比,选项D错误;答案选C。14、B【解题分析】

依据苯在95℃的水和4℃的水中的状态结合其物理性质解答。【题目详解】苯在温度为95℃的水中,出现沸腾现象,说明:苯的沸点低于95℃,即低于水的沸点;苯在温度为4℃的水中,出现凝固现象,说明:苯的熔点高于0℃,即高于水的熔点;答案选B。15、A【解题分析】A项,由元素周期律可解释非金属元素最高价氧化物对应水化物酸性的强弱,不能解释气态氢化物水溶液酸性的强弱;B项,核电荷数:NaMg,原子半径:NaMg,原子核对外层电子的引力:NaMg,金属性:NaMg,可用元素周期律解释;C项,金属性:KNa,碱性:KOHNaOH,能用元素周期律解释;D项,非金属性:ClBr,热稳定性:HClHBr,能用元素周期律解释;不能用元素周期律解释的是A,答案选A。点睛:本题考查元素周期律,理解元素周期律的实质和内容是解题的关键。元素原子的核外电子排布、原子半径、元素的主要化合价、元素的金属性和非金属性随着原子序数的递增呈周期性变化。元素金属性的强弱可通过金属单质与水(或酸)反应置换出氢的难易程度或最高价氧化物对应水化物碱性的强弱推断,元素非金属性的强弱可通过最高价氧化物对应水化物酸性强弱、或与氢气生成气态氢化物的难易程度以及氢化物的稳定性推断。注意:元素非金属性的强弱不能通过含氧酸酸性强弱或气态氢化物水溶液酸性强弱判断,如由非金属性:SCl可推出酸性:H2SO4HClO4;但酸性:H2SO4HClO等。16、A【解题分析】A、同周期从左向右金属性减弱,因此Na的金属性强于铝,故A正确;B、非金属性越强,其氢化物越稳定,同周期从左向右非金属性增强,O的非金属性强于N,即H2O比NH3稳定,故B错误;C、金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性越强,因此Mg(OH)2的碱性强于Al(OH)3,故C错误;D、非金属性越强,其最高价氧化物的水化物的酸性越强,故HNO3的酸性强于H2CO3,故D错误。17、C【解题分析】分析:甲、乙、丙为短周期主族元素,由位置可知,甲、乙一定为第二周期元素,丙为第三周期元素,丁、戊为第四周期元素,A.丁不一定是金属元素;B.若丙为P元素,则其最高价氧化物对应的水化物不是强酸;C.乙元素可能是N、O、F,则氢化物中含有氢键;D.甲、戊元素不能确定,则原子序数的关系不能确定。详解:已知甲、乙、丙为短周期主族元素,由图可知甲、乙位于第二周期,丙为与第三周期,丁、戊为第四周期,A.根据元素在周期表中的位置,丁可能是As、Ge、Ga元素,所以丁不一定是金属元素,选项A错误;B.丙元素可能是Si、P、S,若丙为Si、P元素,则其最高价氧化物对应的水化物不是强酸,选项B错误;C.乙元素可能是N、O、F,它们的氢化物均为分子晶体,氢化物中含有氢键,选项C正确;D.甲、戊元素不能确定,则原子序数的关系不能确定,若甲为C元素,则戊为Se元素,不是5倍的关系,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查位置、结构与性质的关系,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,把握元素的位置、性质、元素化合物知识为解答该题的关键,题目难度不大,注意理解同主族元素的原子序数关系。18、C【解题分析】

A.葡萄糖溶液与新制的Cu(OH)2悬浊液混合加热,产生红色沉淀,故A错误;B.淀粉溶液中加入碘酒变蓝色,故B错误;C.淀粉在稀硫酸、加热条件下发生水解反应生成葡萄糖,但没有颜色变化,故C正确;D.鸡蛋清中加入浓硝酸,鸡蛋清变黄,发生颜色反应,故D错误,答案选C。19、C【解题分析】

A项、氯化铝是共价化合物,熔融状态不导电工业上用电解熔融的氧化铝制备金属铝,故A错误;B项、石油中含有C5~C11的烷烃,可以通过石油的常压分馏得到汽油,故B错误;C项、含C18以上的烷烃为重油,重油经过催化裂化可以可以获取轻质液体燃料汽油等产品,故正确;D项、有机玻璃的主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯发生加聚反应而制得,故D错误;故选C。20、B【解题分析】

若将1molCH4与Cl2反应,待反应完成后测得四种有机取代物的物质的量之比为n(CH3Cl)∶n(CH2Cl2)∶n(CHCl3)∶n(CCl4)=4∶3∶2∶1,假设一氯甲烷的物质的量为4xmol,则二氯甲烷的物质的量为3xmol,三氯甲烷的物质的量为2xmol,四氯化碳的物质量为xmol,x+2x+3x+4x=1,解得x=0.1mol,则含有的氯原子的物质的量为4x+3x×2+2x×3+x×4=20x=20×0.1mol=2.0mol,则氯气的物质的量为2.0mol。答案选B。21、B【解题分析】

该过氧化物的的化学式为RO2,它的摩尔质量为(A+32)g/mol,ng它的过氧化物的物质的量为ng(A+32)g/mol;一个氧化物分子中含有(A−N+16)个电子,所以ng它的氧化物中所含电子的物质的量为=mol,故B正确;故选B。【题目点拨】注意本题指出的是过氧化物,根据元素化合价判断过氧化物化学式是解答本题的关键,进而依据质量数与质子数、中子数、核外电子数之间的关系进行分析解答。22、B【解题分析】

原溶液中加入盐酸酸化的硝酸钡,如果其中含有亚硫酸根离子,则会被氧化为硫酸根离子,所以原溶液中不一定含有离子,选项A错误;B.产生能使红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,所以原来溶液中一定含有,选项B正确;C.原溶液中加入盐酸酸化的硝酸钡,引进了氯离子,能和硝酸银反应生成氯化银沉淀的离子不一定是原溶液中含有的氯离子,可能是加进去的盐酸中的氯离子,选项C错误;D.原溶液中加入盐酸酸化的硝酸钡,如果其中含有亚铁离子,则亚铁离子会被氧化为铁离子,铁离子能使硫氰酸钾变为红色,所以原溶液中不一定含有离子,选项D错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、三VIAK或钾F或氟离子键、共价键(或极性键)HF>H2O>NH3HF>H2O>NH3F->Na+>Al3+正极【解题分析】

B元素的最高价氧化物对应的水化物与其气态氢化物反应生成一种正盐,则B为氮元素;盐EYC与AY的浓溶液反应,有黄绿色气体产生,该气体为氯气,氯气同冷烧碱溶液作用,可得到含次氯酸钠溶液,则E为钠元素,Y为氯元素,C为氧元素,A氢元素,因此D是F;X元素的最外层电子数是其次外层电子数的倍,则X为硫元素;D、Y、Z元素的最外层电子数之和为15,则Z为钾元素;E、F、X三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应生成盐,则F为铝元素。【题目详解】(1)B为氮元素,原子结构示意图是;X为硫元素,在周期表中的位置是第三周期第VIA族,故答案为:三;VIA;(2)由分析和元素周期律可知,这九种元素中,金属性最强的是钾元素,非金属性最强的是氟元素,故答案为:K或钾;F或氟;(3)次氯酸钠为离子化合物,次氯酸根中有极性共价键,所以次氯酸钠中的化学键为离子键和共价键(或极性键),次氯酸钠的电子式为,故答案为:离子键、共价键(或极性键);;(4)根据非金属性F>O>N,可知氨气、水、氟化氢中,共价键的极性由强到弱的顺序是HF>H2O>NH3,键能大小关系为HF>H2O>NH3,则稳定性由强到弱的顺序为HF>H2O>NH3,故答案为:HF>H2O>NH3;HF>H2O>NH3;(5)氟离子、钠离子、铝离子的核外电子层数相同,则原子序数小的半径大,即离子半径由大到小的顺序为F->Na+>Al3+,铝和镁条用导线连接插入NaOH溶液中,因为镁与氢氧化钠不发生反应,而铝与氢氧化钠能发生氧化还原反应,则镁条作正极,故答案为:F->Na+>Al3+;正极。【题目点拨】在原电池判断负极时,要注意一般活泼性不同的两个金属电极,活泼的金属电极作负极,但要考虑负极要发生氧化反应,所以在镁、铝、氢氧化钠形成的原电池中,铝作负极,镁作正极。24、第三周期第VIA族Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2ONH3+H+==NH4+<CDEHNO3NaHCO3CO2+H2O+SiO32﹣==CO32﹣+H2SiO3↓N>C>Si【解题分析】分析:X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,在周期表中X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z、W位于同主族,设Z的原子序数为x,则W的原子序数为x+8,Y、Z左右相邻,Y的原子序数为x-1,由四种元素的原子序数之和为32,则1+(x-1)+x+(x+8)=32,解得x=8,即Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T的单质常用于自来水的杀菌消毒,则T为Cl元素。详解:根据上述分析可知,X为H元素,Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T为Cl元素。(1)W为S元素,位于元素周期表中第三周期第VIA族,故答案为:第三周期第VIA族;(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与铜反应,则该酸为硫酸,浓硫酸与Cu反应生成硫酸铜、二氧化硫与水,反应化学方程式为2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑,故答案为:2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑;(3)Y元素的气态氢化物为氨气,与其最高价氧化物的水化物硝酸可以相互反应,生成硝酸铵和水,其离子方程式为NH3+H+=NH4+;故答案为:NH3+H+=NH4+;(4)Y为N元素,T为Cl元素,N的非金属性小于Cl;A.氢化物的沸点是物理性质,不能通过沸点的高低来比较这两种元素的非金属性强弱,故A不选;B.元素所形成的最高价含氧酸的酸性越强,元素的非金属性越强,不是最高价含氧酸,不能判断非金属性强弱,故B不选;C.元素的气态氢化物越稳定,元素的非金属性越强,所以比较这两种元素的气态氢化物的稳定性,能判断非金属性强弱,故C选;D.元素单质与氢气化合越容易,则元素的非金属性越强,故D选;E.元素气态氢化物的还原性越强,元素的非金属性越弱,所以比较这两种元素气态氢化物的还原性,能判断元素的非金属性强弱,故E选;故答案为:<;CDE;(5)探究元素N、C、Si非金属性强弱,通过比较硝酸、碳酸和硅酸的酸性强弱即可;①溶液a与碳酸盐反应生成二氧化碳,然后通过饱和的碳酸氢钠溶液洗气,溶液a、b分别为HNO3溶液、NaHCO3溶液,故答案为:HNO3;NaHCO3;②溶液C中,二氧化碳与硅酸钠溶液反应,反应的离子方程式为CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;故答案为:CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;③经验证,酸性:硝酸>碳酸>硅酸,所以N、C、Si的非金属性由强到弱:N>C>Si,故答案为:N>C>Si。点睛:本题考查了位置、结构和性质的关系,明确元素的推断、元素化合物的性质和非金属性强弱比较方法为解答该题的关键。本题的易错点为(4)中非金属性强弱的判断,要注意掌握非金属性强弱的判断方法的理解和归纳。25、CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br③等于加成B8.1【解题分析】(1)乙烯气体通入溴的四氯化碳溶液中,乙烯含有碳碳双键,易发生加成反应,乙烯与溴单质发生加成反应CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(2)①乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色是加成反应,乙烯使酸性KMnO4溶液褪色是酸性KMnO4氧化乙烯,反应原理不同;②苯与液溴在催化剂作用下的反应属于取代反应,乙醇使酸性KMnO4溶液褪色是高锰酸钾氧化乙醇,两者反应原理不同;③甲烷光照条件下与氯气反应和苯与硝酸在浓硫酸条件下反应均属于取代反应,原理相同;(3)乙烯燃烧的方程式C2H4+3O2=2CO2+2H2O,乙醇燃烧的方程式为C2H6O+3O2=2CO2+3H2O,由方程式可知,制取等物质的量的乙醇和乙烯,在足量的氧气中完全燃烧,两者耗氧量相等;(4)①有机物分子中双键(三键)两端的碳原子与其他原子或团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应,因此上述第一步反应属于加成反应;②整个反应过程中硫酸参加反应,但反应前后质量和化学性质不变,因此其作用是催化剂;(5)纤维素的化学式为(C6H12O6)n根据反应可知现要制取2.3吨乙醇,至少需要植物秸秆162n×2.3t点睛:本题重点考察了有机反应原理及类型,重点考察取代反应和加成反应。有机化合物分子中的某个原子(或原子团)被另一种原子(或原子团)所取代的反应叫做取代反应。有机物分子中双键(三键)两端的碳原子与其他原子或团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应。26、C使平衡不断正向移动C除去硫酸和未反应的苯甲酸苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时发生升华AD90.02%【解题分析】

(1)在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,加入物质的体积超过了50ml,所以选择100mL的圆底烧瓶,答案选C;(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水,可使平衡向正反应方向移动;(3)反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,这时应将温度控制在85~90℃;(4)将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。该步骤中加入碳酸钠的作用是除去剩余的硫酸和未反应完的苯甲酸;若碳酸钠加入量过少蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生这种现象的原因是苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时苯甲酸升华;(5)在分液的过程中,水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,盖上玻璃塞,关闭活塞后倒转用力振荡,放出液体时,打开伤口的玻璃塞或者将玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗的小孔,故正确的操作为AD;(6)0.1mol0.1molm(苯甲酸乙酯)=0.1mol×150g/mol=15g因检验合格,测得产品体积为12.86mL,那么根据表格中的密度可得产物的质量m(苯甲酸乙酯)=12.86×1.05=13.503g,那么产率为:ω=13.503/15×100%=90.02%。27、催化剂吸水剂防止倒吸有利于酯化反应向正方向进行(增大醋酸的利用率)吸收挥发出来的乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度便于分层析出分液漏斗乙醇【解题分析】分析:本题考查的是乙酸乙酯的制备,难度较小,掌握实验的关键问题。。详解:(1)在酯化反应中浓硫酸的作用为催化剂和吸水剂;(2)球形干燥管的体积较大,可以防止倒吸;(3)因为乙酸和乙醇的反应为可逆反应,增加乙醇的量可以有利于酯化反应向正方向进行,也能增大醋酸的利用率;(4)饱和碳酸钠溶液可以吸收挥发出来的乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度便于分层析出;(5)乙酸乙酯不溶于水,出现分层现象,所以用分液漏斗即可分离;根据氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH分析,所以加入氯化钙可以分离乙醇。28、BD2Br-+Cl2=Br2+2Cl-熟石灰Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O坩埚促使海带灰中含碘物质快速充分溶解2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O紫或紫红反萃取

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