2024届云南省玉溪市通海三中高一化学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2024届云南省玉溪市通海三中高一化学第二学期期末联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、某未知溶液可能含Cl-、CO32-、Na+、SO42-、Cu2+。将溶液滴在蓝色石蕊试纸上试纸变红;取少量试液,先滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成,再在上层清液中滴加硝酸银溶液,产生白色沉淀。下列判断合理的是A.一定没有Na+、Cl-B.可能有Cl-、CO32-C.一定没有CO32-、可能有SO42-D.一定有SO42-、Cu2+2、25℃时,下列说法正确的是A.0.1mol/L(NH4)2SO4溶液中的c(NH4+)<c(SO42-)B.0.02mol/L氨水和0.01mol·L-1氨水中c(OH-)之比是2∶1C.向醋酸钠溶液中加入醋酸使溶液的pH=7,此时混合液中c(Na+)>c(CH3COO-)D.向0.1mol/LNaNO3溶液中滴加盐酸使溶液pH=5,此时混合液中c(Na+)=c(NO3-)3、苯环结构中,不存在单双键交替结构,可以作为证据的事实是()①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色②苯中碳碳键的键长均相等③苯能在一定条件下跟氢气发生加成反应生成环己烷④经实验测得邻二甲苯只有一种结构⑤苯在FeBr3存在下与液溴可发生取代反应,但不能使溴水褪色A.①②③④ B.①②④⑤ C.①③④⑤ D.②③④⑤4、下列与有机物的结构、性质有关的叙述正确的是A.苯和乙烯都能使溴水褪色,且反应原理相同B.乙烯和乙烷都可以通过聚合反应得到高分子材料C.淀粉和纤维素的最终水解产物相同D.苯能发生取代反应,所以苯是饱和烃5、1869年,门捷列夫所制出的第一张元素周期表,是将元素按照下列的哪个量从小到大排列的A.核电荷数B.质子数C.质量数D.相对原子质量6、下列属于化石燃料的是A.氢气B.木柴C.煤D.酒精7、下列各组混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,下列各组不正确的是A.甲烷、辛醛B.乙炔、苯乙烯C.甲醛、甲酸甲酯D.苯、甲苯8、酸与碱完全中和时()A.溶液一定呈中性B.溶液的pH一定为7C.酸与碱的物质的量一定相等D.酸所能提供的H+与碱所能提供的OH-的物质的量一定相等9、为了测定酸碱反应的中和热(用简易量热计),计算时至少需要的数据是:①酸的浓度和体积;②碱的浓度和体积;③比热容;④反应后溶液的质量;⑤生成水的物质的量;⑥反应前后温度变化;⑦操作所需的时间()A.①②③⑥ B.①③④⑤ C.③④⑤⑥ D.全部10、已知糖元(C6H10O5)n是一种相对分子质量比淀粉更大的多糖,主要存在肝脏和肌肉中,所以又叫动物淀粉和肝糖。下列关于糖元说法正确的()A.糖元、淀粉、纤维素互为同分异构体B.糖元与淀粉、纤维素属于同系物C.糖元水解的最终产物是葡萄糖D.糖元具有还原性,能发生银镜反应11、二氟甲烷(CH2F2)是性能优异的环保产品,它可替代某些会破坏臭氧层的“氟里昂”产品,用作空调、冰箱和冷冻库的制冷剂。对二氟甲烷的叙述正确的是A.只有1种结构B.属于烃C.有2种结构D.为正四面体结构12、如图为某化学反应的反应速率与时间的关系示意图。在t1A.2SO2g+B.4NH3(g)+5O2C.H2g+ID.2Ag+Bg2C13、X、Y、Z都是金属,把X浸入Z的硝酸盐溶液中,X的表面有Z析出,X、Y与稀硫酸构成原电池时,Y为负极。X、Y、Z三种金属的活动性顺序为A.Y>X>Z B.X>Z>Y C.Y>Z>X D.X>Y>Z14、将淀粉浆和淀粉酶的混合物放入半透膜袋中,扎好后浸入流动的温水中,经过足够长时间后,取出袋内的液体,分别与碘水新制的氢氧化铜悬浊液(加热)反应,其现象依次为A.显蓝色,无红色沉淀B.不显蓝色,无红色沉淀C.显蓝色,有红色沉淀D.不显蓝色,有红色沉淀15、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16、已知H-H键的键能为436kJ·mol-1,H-N键的键能为391kJ·mol-1,根据热化学方程式:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.4kJ·mol-1,可知N≡N键的键能是A.431kJ·mol-1 B.649kJ·mol-1 C.945.6kJ·mol-1 D.896kJ·mol-117、将NaOH溶液和CuSO4溶液加入到某病人的尿液中,微热,有砖红色沉淀生成。由此可以得知该病人的尿液中含有A.食醋 B.葡萄糖 C.酒精 D.食盐18、液体感科电池相比于气体燃料电池具有体积小,无需气体存储装置等优点。一种以肼(N2H4)为燃料的电池装置如图所示。该电池用空气中的氧气作为氧化剂,KOH为电解质。下列关于该燃料电池的叙述不正确的是A.电流从右侧电极经过负载流向左侧电极B.负极发生的电极反应式为N2H4+4OH--4e-=N2+4H2OC.该燃料电池的电极材料应采用多孔导电材料,以提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触D.该燃料电池持续放电时,正极发生氧化反应,碱性减弱19、有毒、有刺激性气味,有颜色的气体是()A.HCl B.Cl2 C.O2 D.CO20、重水(D2O)是重要的核工业原料,下列说法错误的是A.氘(D)的原子核外有1个电子B.1H与D互称同位素C.H2O与D2O互称同素异形体D.1H218O与D216O的相对分子质量相同21、分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有(不考虑立体异构)A.5种 B.6种 C.7种 D.8种22、下列离子中半径最小的是A.Mg2+B.Na+C.O2-D.F-二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E是位于短周期的主族元素。已知:①热稳定性:HmD>HmC,HmD常温下为液态;②Cm-、E(m-1)-具有相同的电子层结构;③A与B在同一周期,在该周期所有主族元素中,A的原子半径最大,B的离子半径最小;④A与B质子数之和是D质子数的3倍。依据上述信息用相应的化学用语回答下列问题:(1)HmDm的电子式为__________。(2)HmC与C元素的具有漂白性的氧化物反应的化学方程式为:_______。(3)用电子式表示A2C的形成过程_______。(4)在A、B、C、E形成的单质中,符合下列转化关系的是_______(填元素符号)。(5)由A、B、D三种元素形成的化合物与E元素的最高价含氧酸按物质的量之比2:7反应的离子方程式:_____________。24、(12分)A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,A元素的一种核素无中子,F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,E元素的最外层电子数等于其电子层数。请回答:(1)A、D、F形成化合物的电子式_____________。(2)工业上在高温的条件下,可以用A2C和BC反应制取单质A2。在2L密闭容器中分别充入1molA2C和1molBC,—定条件下,2min达平衡时生成0.4molA2,则用BC表示的反应速率为________。下列关于该反应的说法中正确的是__________________。A.增加BC2的浓度始终不能提高正反应速率B.若混合气体的密度不再发生变化,则反应达到最大限度C.A2是一种高效优质新能源D.若生成1molA2,转移2mol电子(3)用A元素的单质与C元素的单质及由A、C、D三种元素组成的化合物的溶液构成燃料电池,写出该电池的电极反应式:负极____________,正极_________________。25、(12分)实验室可用下列几组试剂制取少量NH3:①固体Ca(OH)2和NH4Cl;②浓氨水和固体CaO;③浓氨水。请回答下列问题:(1)用上述三组试剂制取少量NH3,需要加热的是________(填序号),第①组试剂中产生NH3的化学方程式可表示为____________________________________。(2)下面的制取装置图中,方法①应选用装置________(填“A”或“B”,下同),方法②应选用装置________。(3)在制取后,如果要干燥氨气,应选用的干燥剂是________(填字母)。A.浓硫酸B.固体氢氧化钠C.五氧化二磷D.碱石灰E.固体CaOF.无水CaCl2(4)检验集气瓶中是否收集满氨气的方法是__________________________________。(5)为防止环境污染,如下装置(盛放的液体为水)可用于吸收多余NH3的是________(填序号)。26、(10分)已知碳化铝(Al4C3)与水反应生成氢氧化铝和甲烷。为了探究甲烷性质,某同学设计如下两组实验方案:甲:方案探究甲烷与氧化剂反应(如图1所示);乙:方案探究甲烷与氯气反应的条件(如图2所示)。甲方案实验现象:溴水不褪色,无水硫酸铜变蓝色,澄清石灰水变浑浊。乙方案实验操作过程:通过排饱和食盐水的方法收集两瓶甲烷与氯气(体积比为1:4)的混合气体,I瓶放在光亮处,II瓶用预先准备好的黑色纸套套上,按图2安装好装置,并加紧弹簧夹a和b。(1)碳化铝与稀硫酸反应的化学方程式为__________。(2)实验甲中浓硫酸的作用是______,集气瓶中收集到的气体____(填“能”或“不能”)直接排入空气中。(3)下列对甲方案实验中的有关现象与结论的叙述都正确的是________(填标号)。A.酸性高锰酸钾溶液不褪色,结论是通常条件下甲烷不能与强氧化剂反应B.硬质玻璃管里黑色粉末无颜色变化,结论是甲烷不与氧化铜反应C.硬质玻璃管里黑色粉末变红色,推断氧化铜与甲烷反应只生成水和二氧化碳D.甲烷不能与溴水反应,推知甲烷不能与卤素单质反应(4)写出甲方案实验中硬质玻璃管里可能发生反应的化学方程式:___(假设消耗甲烷与氧化铜的物质的量之比为2:7)(5)—段时间后,观察到图2装置中出现的实验现象是________;然后打开弹簧夹a、b,现察到的实验现象是__________。27、(12分)根据下图所示实验回答下列问题:(1)装置A中试管内发生反应的化学方程式是_________________________________。(2)根据装置B中的现象可以证明SO2具有__________性,反应一段时间后,将装置B中试管加热,可以观察到_______________________。(3)装置C中试管口的棉花团上发生反应的离子方程式为________________________。(4)如果将装置B换成装置D,并从直立导管中向氯化钡溶液中通入另一种气体,产生白色沉淀,则这种气体可能是_________________(填一种即可)。28、(14分)CO2的有效利用可以缓解温室效应和能源短缺问题。(1)固态CO2(干冰)所属晶体类型___________,所含化学键类型为__________(填“非极性键”或“极性键”或“离子键,下同)。CO2与Na2O2反应过程形成化学键类型为______________________________。(2)中科院的科研人员在Na-Fe3O4和HMCM-22的表面将CO2转化为烷烃,其过程如下图。①Na-Fe3O4和HMCM-22在反应中的作用为_______________。②写出(X)的所有同分异构体结构简式_______________。③关于X与Y的说法正确的是__________(填序号〕。a.最简式相同b.都有4种一氯代物c.都易使酸性KMnO4溶液褪色d.X与Y互称同系物(3)同温同压下,蒸气密度是氢气15倍的烷烃(M),写出其与氯气反应生成一氯代烃的方程式________。29、(10分)(1)保护环境、保护地球已成为人类共同的呼声。请回答下列问题:①当前,我国环境保护急待解决的“白色污染”通常所指的是________。A、冶炼厂的白色烟尘B、石灰窑的白色粉尘C、聚乙烯等塑料垃圾D、白色建筑废料②下列措施不利于环境保护的是________。A.推广使用无铅汽油B.提倡使用太阳能C.推广使用无磷洗衣粉D.大量使用私家车③下列气体不属于大气污染物是________。A.SO2B.COC.N2D.NO2(2)人类科学的进步,基于材料的迅猛发展,人类除了使用天然材料外,又开发出了塑料、_______________和______________三大合成材料,都主要是以天然气、_______________和________________为原料生产的。

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、D【解题分析】

将溶液滴在蓝色石蕊试纸上,试纸变红说明溶液呈酸性,则CO32-不存在;因为Cu2+水解呈酸性,所以有Cu2+;取少量试液,滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,有白色沉淀生成,说明溶液中有SO42-;在上层清液中滴加硝酸银溶液,产生白色沉淀,则不能确定原溶液中有Cl-,因为前面已滴加了氯化钡,可知溶液中一定含有Cu2+和SO42-,一定不含CO32-,可能含有Cl-、Na+,故选D。【题目点拨】本题考查了溶液中离子的检验,题目难度中等,熟练掌握常见离子的性质及检验方法为解答关键,试题侧重考查学生的分析、理解能力及灵活应用基础知识的能力。2、D【解题分析】

A、NH4+虽然水解,但水解程度非常微弱,因此(NH4)2SO4溶液中c(NH4+)>c(SO42-),故A错误;B、相同条件下,弱电解质的浓度越小,电离程度越大,因此0.02mol·L-1氨水与0.01mol·L-1氨水溶液溶液中c(OH-)之比不等于2:1,故B错误;C、依据电荷守恒,得出c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),混合后溶液的pH=7,即c(H+)=c(OH-),推出c(Na+)=c(CH3COO-),故C错误;D、硝酸钠是强酸强碱盐,Na+和NO3-不发生水解,也不与HCl发生反应,根据物料守恒,即c(Na+)=c(NO3-),故D正确;答案选D。3、B【解题分析】

①依据苯的性质判断苯的结构,高锰酸钾溶液具有强氧化性,遇到含双键或三键等不饱和键的物质会褪色分析;②依据苯分子中的氢原子,分析碳原子的不饱和程度,判断苯分子中的碳碳键完全相同;③依据与氢气发生加成反应是不饱和键的性质分析;④根据同分异构体数目解答;⑤根据碳碳单键和双键的性质判断。【题目详解】①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故②正确;③苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷,发生加成反应是双键或三键具有的性质,不能证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故③错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C-C,另一种是两个甲基夹C=C.邻二甲苯只有一种结构,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故④正确;⑤苯在FeBr3存在下同液溴可发生取代反应,生成溴苯,苯不因化学变化而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故⑤正确;所以①②④⑤可以作为苯分子中不存在单、双键交替排列结构的证据,故选B。4、C【解题分析】

A、苯能萃取溴水中的溴而使溴水褪色,该变化为物理变化,乙烯能和溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷而使溴水褪色,该变化为化学变化,故A错误;B、含有碳碳双键的有机物能发生加聚反应,乙烷不含碳碳双键,不能发生加聚反应生成高分子化合物,所以B选项是错误的;C、淀粉和纤维素的最终水解产物都是葡萄糖,水解产物相同,故C正确;D、苯属于不饱和烃,但苯分子中不存在碳碳双键和碳碳单键,是介于单键和双键之间的特殊键,所以苯性质较特殊,一定条件下能发生取代反应,如在溴化铁作催化剂条件下,苯和液溴发生取代反应生成溴苯,故D错误;所以C选项是正确的。5、D【解题分析】分析:根据元素周期表的演变历史分析解答。详解:1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循,他将元素按照相对原子质量由小到大的顺序依次排列,并将化学性质相似的元素放在同一纵行,故D正确;故选D。6、C【解题分析】试题分析:化石燃料包括煤、石油、天然气,所以属于化石燃料的是煤,答案选C。考点:考查化石燃料的判断7、D【解题分析】试题分析:混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,满足的条件是碳的质量分数一定,常见的是最简式相同或同分异构体,选项B和C最简式相同,满足条件,正确;甲烷和辛醛碳的质量分数都是75%,满足条件,选项A正确;苯和甲苯最简式不同,碳的质量分数也不等,选项D不正确。考点:有机混合物的燃烧产物中CO2的质量判断。8、D【解题分析】分析:A.根据中和后盐的性质分析;B.根据中和后盐的性质分析;C.恰好完全反应时,参加反应的酸和碱的物质的量不一定相等;D.酸、碱完全中和时,酸能提供的H+与碱能提供的OH-的物质的量相等。详解:A.根据中和后盐的性质,如果是强碱强酸盐呈中性,如果是强碱弱酸盐呈碱性,强酸弱碱盐呈酸性,A错误;B.根据中和后盐的性质,常温下如果是强碱强酸盐呈中性,pH=7,如果是强碱弱酸盐呈碱性,pH>7,强酸弱碱盐呈酸性,pH<7,B错误;C.参加反应的酸和碱的物质的量浓度不一定相等,参加反应的酸和碱的物质的是按方程式的计量数之比反应和酸碱的元数有关,C错误;D.根据H++OH-=H2O可知酸、碱完全中和时,酸能提供的H+与碱能提供的OH-的物质的量相等,D正确;答案选D。9、A【解题分析】

由反应热的计算公式△H=-可知,酸碱反应的中和热计算时,至少需要的数据有:比热容,酸的浓度和体积、碱的浓度和体积,反应前后温度变化t,然后计算出反应后溶液的质量、生成水的物质的量;答案选A。10、C【解题分析】

A.(C6H10O5)n中的n不同,即糖元、淀粉、纤维素的分子式不同,所以不属于同分异构体,故A错误;B.糖元与淀粉、纤维素结构不相似,不是同系物,故B错误;C.糖元是一种多糖,水解的最终产物是葡萄糖,故C正确;D.糖原中无醛基,不能发生银镜反应,故D错误;故选C。11、A【解题分析】分析:二氟甲烷是甲烷四个氢原子中的两个被氯原子代替的产物,甲烷是正四面体结合,分子中的四个氢原子是完全等效的。详解:A、甲烷是正四面体结构,其分子中的四个氢原子是完全等效的,甲烷的二氟代物只有一种,选项A正确;B、二氟甲烷(CH2F2)为氟代烃不属于烃,选项B错误;C、甲烷是正四面体结构,其分子中的四个氢原子是完全等效的,甲烷的二氟代物只有一种,选项C错误;D.甲烷是正四面体结构,碳原子位于正四面体的中心,4个氢原子分别位于正四面体的4个顶点,当甲烷分子上的2个氢原子被氯原子取代后,由于原子之间的相互影响,键长、键角都发生了变化,所以就不再是正四面体结构了,选项D错误;答案选A。点睛:本题考查甲烷的结构以及二氯代物的种数判断,难度不大,注意甲烷的正四面体结构。12、B【解题分析】分析:由图像可知,在t1时刻升高温度或增大压强,正逆反应速率都增大,且逆反应速率大于正反应速率,说明平衡向逆反应方向移动,结合温度、压强对平衡移动的影响解答该题。详解:在t1时刻升高温度或增大压强,正逆反应速率都增大,且逆反应速率大于正反应速率,说明平衡向逆反应方向移动,如是升高温度,正反应应为放热反应,如是增大压强,则反应物气体的计量数之和小于生成物气体的计量数之和,只有B符合,故选B。13、A【解题分析】

把X浸入Z的硝酸盐溶液中,X的表面有Z析出,说明金属X可以把金属Z从其盐中置换出来,活泼性X>Z;X和Y组成原电池时,Y为电池的负极,所以活泼性Y>X;因此X、Y、Z三种金属的活动性顺序为Y>X>Z。故选A。14、B【解题分析】

据淀粉的性质和渗析原理解答。【题目详解】淀粉在淀粉酶作用下,经过足够长时间后完全水解成葡萄糖。故袋内液体中无淀粉,与碘水不变蓝;葡萄糖是小分子物质,能透过半透膜。故袋内液体中无葡萄糖,与新制的氢氧化铜悬浊液(加热),无红色沉淀。本题选B。【题目点拨】淀粉、淀粉酶等大分子物质的水溶液实为胶体,胶体粒子不能通过半透膜,水解产物葡萄糖能通过半透膜。15、C【解题分析】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16、C【解题分析】

解:已知:H-H键能为436kJ/mol,H-N键能为391kJ/mol,令N≡N的键能为x,

对于反应N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=-92.4kJ/mol,焓变=反应物的总键能-生成物的总键能,故x+3×436kJ/mol-2×3×391kJ/mol=-92.4kJ/mol,解得:x=945.6kJ/mol,故答案为C。17、D【解题分析】

将NaOH和CuSO4溶液加入到某病人的尿液中,微热,出现砖红色沉淀,说明该病人的尿液中含有醛基,据此分析;【题目详解】A、食醋中含有醋酸,醋酸的结构简式为CH3COOH,不含有醛基,与CuSO4、NaOH混合溶液,微热,发生中和反应,不产生砖红色沉淀,故A不符合题意;B、葡萄糖为多羟基醛,含有醛基,与NaOH、CuSO4混合溶液,微热,产生砖红色沉淀,故B符合题意;C、酒精结构简式为CH3CH2OH,含有羟基,不含有醛基,与NaOH、CuSO4混合溶液,不产生砖红色沉淀,故C不符合题意;D、食盐为NaCl,不与NaOH、CuSO4混合溶液发生反应,故D不符合题意;答案选D。18、D【解题分析】分析:该燃料电池中,负极上燃料失电子发生氧化反应,左侧为负极,电极反应式为:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,正极上氧气得电子发生还原反应,右侧为正极,电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-,电池总反应为:N2H4+O2=N2↑+2H2O,结合离子的移动方向、电流的方向分析解答。详解:A.该燃料电池中,右侧通入氧化剂空气的电极为正极,电流从正极流向负极,即电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极,A正确;B.通入燃料的电极为负极,负极上燃料失电子发生氧化反应,电极反应式为:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,B正确;C.因为电池中正负极上为气体参与的反应,所以采用多孔导电材料,可以提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触,C正确;D.该原电池中,阴极上生成氢氧根离子,所以离子交换膜要选取阴离子交换膜,D错误;答案选D。19、B【解题分析】

A.HCl气体是无色有刺激性气味的有毒气体,故A错误;B.Cl2是黄绿色有刺激性气味的有毒气体,故B正确;C.O2是无色无味无毒的气体,故C错误;D.CO是无色无味的有毒气体,故D错误;答案选B。20、C【解题分析】试题分析:A、D是H元素一种核素,核外只有1个电子,故说法正确;B、同位素是质子数相同,中子数不同的同一元素不同核素,符合同位素的定义,故说法正确;C、同素异形体研究的对象是单质,而这两个属于化合物,不符合研究对象,故说法错误;D、相对原子质量近似等于质量数,前者的相对分子质量为20,后者为20,故说法正确。考点:考查原子结构、同位素、同素异形体等知识。21、D【解题分析】

该分子式符合饱和一元醇和饱和一元醚的通式。醇类可以与金属钠反应放出氢气,而醚不能。根据碳链异构,先写出戊烷的同分异构体(3种),然后用羟基取代这些同分异构体的不同类的氢原子,就可以得出这样的醇,戊基共有8种,故这样的醇共有8种,D正确,选D。22、A【解题分析】给出的离子中,具有相同电子层结构,具有相同电子层结构的不同离子,原子序数越小,离子半径越大,原子序数大小顺序为Mg>Na>F>O,故半径最小的为Mg2+,故选A。二、非选择题(共84分)23、2H2S+SO2=3S↓+2H2ONa、S6AlO2﹣+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O【解题分析】根据题意,A与B在同一周期,在该周期所有主族元素中,A的原子半径最大,B的离子半径最小,则A、B为金属,A与B质子数之和是D质子数的3倍,则A、B的质子数之和为3的倍数,故A、B处于第三周期,则A为Na元素、B为Al元素;D的质子数为=8,则D为氧元素;热稳定性:HmD>HmC,则C、D处于同一主族,且D的非金属性更强,故C为硫元素,m=2;根据;②Cm-、E(m-1)-具有相同的电子层结构,则E为Cl元素。(1)HmDm为H2O2,电子式为,故答案为;(2)S元素的具有漂白性的氧化物为二氧化硫,H2S与SO2反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O,故答案为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(3)用电子式表示硫化钠的形成过程为:,故答案为;(4)从转化关系可以看出,单质所含元素为变价元素,含有多种化合价,能和氧气反应生成两种氧化物,以上元素中有Na、S元素符合,故答案为Na、S;(5)由A、B、D三种元素形成的化合物为NaAlO2,E元素的最高价含氧酸为HClO4,NaAlO2、HClO4按物质的量之比2:7反应,设物质的量分别为2mol、7mol,2mol偏铝酸钠消耗2mol高氯酸生成2mol氢氧化铝沉淀,剩余的5mol高氯酸能够溶解氢氧化铝的物质的量为:mol,剩余氢氧化铝的物质的量为:2mol-mol=mol,所以反应生成铝离子和氢氧化铝的物质的量之比=mol:mol=5:1,该反应的离子方程式为:6AlO2-+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O,故答案为6AlO2-+21H+=5Al3++Al(OH)3↓+9H2O.点睛:本题考查位置结构性质的关系及应用、常用化学用语、元素化合物性质等,正确推断元素的种类为解答该题的关键。注意掌握原子结构与元素周期表、元素周期律的关系,本题的易错点和难点是(5)的方程式的书写。24、0.1mol/(L·min)C、DH2-2e-+2OH-=2H2OO2+4e-+2H2O=4OH-【解题分析】

A元素的一种核素无中子,则A为H元素;A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,则D为Na元素;F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,则F为S元素,C为O元素;B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,则B为C元素;E元素的最外层电子数等于其电子层数,E为Al元素;综上,A为H、B为C、C为O、D为Na、E为Al、F为S。【题目详解】(1)A为H、D为Na、F为S,则A、D、F形成化合物为NaHS,其电子式为:。(2)1molH2O和1molCO生成1molH2和1molCO2,反应化学方程式为:H2O+COH2+CO2,2min达平衡时生成0.4molA2,则反应0.4molCO,容积为2L,υ(CO)=0.4mol÷(2L×2min)=0.1mol/(L·min);A项,增大反应物或生成物的浓度,加快化学反应速率,所以增加CO2的浓度能提高正反应速率,A错误;B项,气体质量不变,容积不变,密度始终不变,故B错误;C项,H2燃烧热值高、无污染、可再生,是一种高效优质新能源,正确;D项,H元素化合价由+1价变为0价,生成1molH2,转移2mol电子,D正确。综上选CD。(3)H2和O2形成燃料电池,H2在负极失电子发生氧化反应,O2在正极得电子发生还原反应,电解质溶液为NaOH溶液,故该电池的电极反应式:负极H2-2e-+2OH-=2H2O,正极O2+4e-+2H2O=4OH-。【题目点拨】本题是一道组合题,综合性较强,考查元素周期表有关推断、化学反应速率、可逆反应、燃料电池等知识,关键是首先根据元素周期表有关知识推出各元素,然后依据相关知识作答。注意增大生成物的浓度,逆反应速率增大(突变),正反应速率也增大(渐变)。25、①③2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OABBDE用蘸有浓盐酸的玻璃棒“靠近”试管口,产生白烟(氯化铵),证明已集满或用湿润的红色石蕊试纸“靠近”试管口,试纸变蓝,证明已集满②④【解题分析】

(1)根据反应原理分析是否需要加热,实验室用固体Ca(OH)2和NH4Cl制取氨气的反应为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)A装置适用于固体与固体加热制气体,B装置适用于液体与固体(或液体)不加热制气体;(3)NH3只能用碱性干燥剂,以此来分析;(4)检验NH3一般用湿润的红色石蕊试纸或用蘸有浓盐酸的玻璃棒“靠近”试管口。(5)装置①没有出气导管,装置③易引起倒吸,装置②④可起防倒吸作用。【题目详解】(1)①组反应为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O。②组反应为NH3·H2O+CaO=Ca(OH)2+NH3↑,由于CaO+H2O=Ca(OH)2既消耗水,又放出热量,Ca(OH)2电离出OH-,增大了c(OH-),减少了NH3的溶解,因此不必加热,即放出NH3。③组反应为NH3·H2ONH3↑+H2O。因此需要加热的是①③,因此,本题正确答案是:①③;2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)A装置适用于固体与固体加热制气体,B装置适用于液体与固体(或液体)不加热制气体,故方法①应选用装置A;方法②应选用装置B;因此,本题正确答案是:A;B;(3)NH3只能用碱性干燥剂,可以用B、D、E干燥。因此,本题正确答案是:BDE;(4)检验NH3一般用湿润的红色石蕊试纸或用蘸有浓盐酸的玻璃棒“靠近”试管口。因此,本题正确答案是:用湿润的红色石蕊试纸“靠近”试管口,试纸变蓝,证明已集满或用蘸有浓盐酸的玻璃棒“靠近”试管口,产生白烟(氯化铵),证明已集满;(5)装置①没有出气导管,装置③易引起倒吸,装置②④可起防倒吸作用,故选②④,因此,本题正确答案是:②④。26、Al4C3+6H2SO4=2Al2(SO4)3+3CH4↑干燥甲烷不能A2CH4+7CuO7Cu+CO↑+CO2↑+4H2O在I瓶中,气体颜色逐渐变浅,瓶壁上出现油状液滴,II瓶中无现象水倒吸入I瓶中,同时I瓶中出现少量白雾,II瓶中无现象【解题分析】

(1)碳化铝(Al4C3)与水反应生成氢氧化铝和甲烷,碳化铝与硫酸反应可理解为碳化铝(Al4C3)与水反应,产物再和硫酸反应,所以产物为硫酸铝和甲烷,反应方程式为:Al4C3+6H2SO4=2Al2(SO4)3+3CH4↑;(2)碳化铝与硫酸反应生成硫酸铝和甲烷,甲方案探究甲烷与氧化剂反应,盛放浓硫酸的装置放置在氧化剂氧化铜之前,所以实验甲中浓硫酸的作用是干燥CH4,甲烷和氧化铜反应,碳元素化合价升高,生成碳的氧化物,产物中可能有一氧化碳生成,所以集气瓶中收集到的气体不能直接排放到空气中;(3)A.甲烷不能与强氧化剂反应,若能反应,则酸性高锰酸钾溶液在甲烷的作用下会褪色,现不褪色,结论是通常条件下,甲烷不能与强氧化剂反应,A正确;B.甲烷能与氧化铜反应,当少量甲烷参加反应,硬质试管里为大量黑色粉末氧化铜和少量铜的混合物,也可能为氧化亚铜,现象无颜色变化,结论是甲烷不与氧化铜反应时错误的,B错误;C.氧化铜与甲烷反应生成水和二氧化碳、一氧化碳,硬质试管里黑色粉末也能变红色,C错误;D.甲烷不能与溴水反应,但甲烷能与卤素单质发生取代反应,D错误;答案选A;(4)甲烷中碳元素化合价为-4价,甲烷与氧化铜反应,碳元素化合价升高,甲烷与氧化铜物质的量之比2:7,先根据氢守恒确定水前系数,再根据碳、氧守恒得硬质试管里可能发生的化学方程式为:2CH4+7CuO7Cu+CO↑+CO2↑+4H2O;(5)由于甲烷和氯气在光照条件下发生反应,生成物有CH3Cl(气体)、CH2Cl2(油状液体)、CHCl3(油状液体)、CCl4(油状液体)、HCl(极易溶于水),一段时间后,观察到图2装置中出现的实验现象是:在I瓶中,气体颜色逐渐变浅,瓶壁上出现油状液滴,Ⅱ瓶中无现象,然后打开弹簧夹a、b,观察到的实验现象是:水倒吸入I瓶中,同时I瓶中出现少量白雾,Ⅱ瓶中无现象。点睛:本题是关于甲烷的还原性的实验探究,考查了元素守恒定律的运用及实验的步骤、物质的性质等,掌握实验室制取氯气的反应原理,明确甲烷的取代反应原理、反应条件是解答关键,试题培养了学生灵活应用所学知识的能力。27、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑漂白溶液由无色变成红色SO2+2OH-=SO32-+H2ONO2(或Cl2、或O2、或NH3,合理即可)【解题分析】

(1)装置A中铜与浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水;(2)SO2具有漂白性,可使品红溶液褪色,但不稳定;(3)装置C中试管口的棉花团中浸有的NaOH溶液,可与二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水;(4)SO2与氯化钡不反应,若产生白色沉淀,可有2种途径,一使溶液显碱性,生成亚硫酸钡;二氧化SO2,生成硫酸钡。【题目详解】(1)装置A中铜与浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,方程式为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2具有

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