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文档简介
2024届浙江省温州十五校联合体化学高一下期末统考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、1919年,科学家第一次实现了人类多年的梦想——人工转变元素。这个核反应如下:N+He―→O+H,下列叙述正确的是A.O原子核内有9个质子B.H原子核内有1个中子C.O2和O3互为同位素D.通常情况下,He和N2化学性质都很稳定2、下列物质中,只含有离子键的是()A.H2OB.SO2C.CaCl2D.NH4C13、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,则下列说法正确的是()A.1.8gD2O含有NA个中子B.用5mL3mol/LFeCl3溶液制成的氢氧化铁胶体中所含胶粒数为0.015NAC.在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,消耗22.4L的CO2D.25℃时,7gC2H4和C3H6的混合气体中,含有NA个C-H键4、下列排序正确的是A.酸性:H2SO4<H3PO4<H2SiO3 B.碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2C.氢化物稳定性:HF>HI>HBr>HCl D.沸点:AsH3>PH3>NH35、下列物质一定属于有机高分子化合物的是()A.油脂B.糖类C.蛋白质D.四氟乙烯6、下列有关化学研究的正确说法是()A.同时改变两个变量来研究反应速率的变化,能更快得出有关规律B.从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、、Cl、Br、I的非金属递增的规律C.利用“海水→氢氧化镁→氯化镁→金属镁”的工艺流程生产金属镁D.依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液7、在新制氯水中存在多种分子和离子,下列实验现象和结论一致且正确的是A.加入AgNO3后,再加稀硝酸酸化,有白色沉淀产生,说明有Cl-B.新制氯水使红玫瑰变为白玫瑰,说明有Cl2C.将KHCO3固体加入新制的氯水中,有气泡产生,说明有HClOD.光照新制氯水有气泡逸出,该气体一定是Cl28、四种主族元素的离子aXm+、bYn+、cZn-和dRm−(a、b、c、d为元素的原子序数),它们具有相同的电子层结构,若m>n,则下列叙述的判断正确的是①a-b=n-m②元素的原子序数a>b>c>d③元素非金属性Z>R④最高价氧化物对应水化物碱性X>Y⑤离子半径r(Rm−)>r(Zn−)>r(Yn+)>r(Xm+)A.②③⑤正确 B.只有③正确 C.①②③④正确 D.①②③正确9、为了研究碳酸钙与盐酸反应的反应速率,某同学通过实验测定碳酸钙固体与足量稀盐酸反应生成CO2的体积随时间的变化情况,绘制出下图所示的曲线甲。下列有关说法中不正确的是A.在0-t1、t1-t2、t2-t3
中,t1-t2生成的CO2气体最多B.因反应放热,导致0-t1内的反应速率逐渐增大C.若用单位时间内CO2的体积变化来表示该反应的速率,则t2-t3时间内平均反应速率为mL•s-1D.将碳酸钙固体研成粉末,则曲线甲将变成曲线乙10、某同学设计实验从海带中提取碘,有如下操作:①滴加稀硫酸和双氧水;②在海带中加入少量酒精,点燃使其燃烧为灰烬,在灰烬中加水搅拌;③加四氯化碳并振荡;④过滤;⑤分液。下列说法正确的是()A.实验的合理操作顺序是①③⑤②④B.步骤②、④中都需要用到玻璃棒C.步骤①中双氧水表现还原性D.步骤③中液体静置后上层为紫色11、下列由实验得出的结论正确的是()实验结论A.某有机物完全燃烧,只生成CO2和H2O该有机物属于烃类物质B.乙醇和水都可与金属钠反应产生可燃性气体乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性C.用乙酸浸泡水壶中的水垢,可将其清除乙酸的酸性强于碳酸的酸性D.甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体能使湿润的石蕊试纸变红生产的氯甲烷具有酸性A.A B.B C.C D.D12、硝酸工业尾气中含有高浓度的NO和NO2,它们都是大气的重要污染物。已知某厂排放的尾气中NO、NO2的体积比为1:1,该厂采用NaOH溶液来处理该尾气,处理后所得溶液中只有一种含氮的钠盐。则该含氮的钠盐中,氮元素的化合价为()A.-3 B.+1 C.+3 D.+513、反应Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g),700℃时平衡常数为1.47,900℃时平衡常数为2.15。下列说法正确的是()A.升高温度该反应的正反应速率增大,逆反应速率减小B.该反应的化学平衡常数表达式为K=c(C.绝热容器中进行该反应,温度不再变化,则达到化学平衡状态D.该反应的正反应是放热反应14、保护环境是我国的一项基本国策。下列做法中,不利于环保的是()A.任意排放污水B.推广使用脱硫煤C.减少汽车尾气排放D.推广使用无磷洗涤剂15、某温度时,在一个容积为2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,下列有关说法错误的是A.该反应的化学方程式为3X+Y2ZB.2min时,反应达最大限度,但化学反应仍在进行C.2min末时,Z的反应速率为0.05mol·L-1·min-1D.反应达到平衡时,压强是开始时的0.9倍16、下列化合物中含有共价键的是()A.MgCl2B.K2SC.NaClD.NaOH17、镁和铝分别与等浓度等体积的过量稀硫酸反应,产生气体的体积(V)与时间(t)的关系如图所示,则下列关于反应中镁和铝的叙述正确的是A.二者物质的量之比为3∶2B.二者质量之比为3∶2C.二者摩尔质量之比为2∶3D.二者消耗H2SO4的物质的量之比为2∶318、下列物质在稀硫酸作用下发生水解反应只生成一种产物的是()A.蔗糖B.蛋白质C.油脂D.麦芽糖19、下列物质中不能用金属单质和非金属单质直接化合制得的是()A.CuOB.FeC13C.CuSD.FeS20、大理石装修的房屋彰显富丽堂皇,但当食醋不慎滴在大理石地面上时,会使其失去光泽,变得粗糙,下列能正确解释此现象的是()A.食醋中的水使碳酸钙溶解B.食醋中的醋酸将碳酸钙氧化C.食醋中的醋酸起了催化作用,导致碳酸钙分解了D.食醋中的醋酸与碳酸钙发生了复分解反应21、下列关于金属在自然界中存在形态的说法正确的是()A.大多数金属在自然界中以单质的形式存在B.金属在自然界中只能以化合态的形式存在C.金属在自然界中都能以化合态和游离态两种形式存在D.金属在自然界中的存在形态与其化学活动性有关22、已知反应A+B==C+D的能量变化如图所示,下列说法正确的是A.形成产物C和D的化学键所放出的总能量高于断开反应物A和B的化学键所吸收的总能量B.该反应只有在加热条件下才能进行C.反应物的总能量高于产物的总能量D.该反应为吸热反应二、非选择题(共84分)23、(14分)已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构式为:_____。(2)写出化合物官能团的化学式及名称:B中含官能团名称___________;D中含官能团名称___________;(3)写出反应的化学方程式①:__________________________________________反应类型:__________②:__________________________________________反应类型:__________③:__________________________________________反应类型:________24、(12分)几种有机物的相互转化图如下:请回答:(1)乙烯的电子式是________;(2)反应①的反应类型是________;(3)X→Y的化学方程式是________;(4)X+Z→W的化学方程式是________;实验室常用下图所示的装置实现这一转化。试管b中一般加入____溶液,从试管b中分离出W的方法是________。25、(12分)某课外小组设计的实验室制取并提纯乙酸乙酯的方案如下所示已知:①氯化钙可与乙醇形成CaCl2・6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下表所示③2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2OI.制备过程:装置如图所示,A中盛有浓硫酸,B中盛有9.5mL无水乙醇和6mL冰醋酸,D中盛有饱和碳酸钠溶液。(1)实验过程中滴加大约3mL浓硫酸,B的容积最合适的是_____(填字母代号)A.25mLB50mLC.250mLD.500mL(2)球形干燥管的主要作用是_______________。(3)饱和碳酸钠溶液的作用是______(填字母代号)。A.消耗乙酸并溶解乙醇B.碳酸钠溶液呈碱性,有利于乙酸乙酯的水解C.加速乙酸乙酯的生成,提高其产率D.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中的更小,有利于分层析出II.提纯方法:①将D中混合液进行分离。②有机层用5mL饱和食盐水洗涤,再用5mL饱和氯化钙溶液洗涤,最后用水洗涤。有机层倒入一干燥的烧瓶中,选用合适的干燥剂干燥,得到粗产品。③将粗产品蒸馏,收集77.1℃时的馏分,得到纯净、干燥的乙酸乙酯。(4)第①步分离混合液时,选用的主要玻璃仪器的名称是_____________。(5)第②步中用饱和食盐水洗去碳酸钠后,再用饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的______(填物质名称)。再加入_______(此空从下列选项中选择,四种物质均有吸水性)干燥A.浓硫酸B.碱石灰C.无水硫酸钠D.生石灰(6)加热有利于提高乙酸乙酯的产率,但实验发现温度过高乙酸乙酯的产率反而降低,一个可能的原因是_____________________________________________。(7)若实验所用乙酸的质量为2.4g,乙醇的质量为2.1g,得到纯净的产品的质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率是___________________。26、(10分)催化剂在生产和科技领域起到重大作用。为比较Fe3+和Cu2+对分解的催化效果,某化学研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。请回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察______定性比较得出结论。同学X观察甲中两支试管产生气泡的快慢,由此得出Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,其结论______(填“合理”或“不合理”),理由是_____________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其它可能影响实验的因素均已忽略。实验中需要测量的数据是______。(3)加入0.10molMnO2粉末于50mLH2O2溶液中,在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如上图所示。①实验时放出气体的总体积是______mL。②放出1/3气体所需时间为______min。③计算H2O2的初始物质的量浓度______。(请保留两位有效数字)④A、B、C、D各点反应速率快慢的顺序为______。27、(12分)如图所示。请回答:(1)若C为稀H2SO4溶液,电流表指针发生偏转,B电极材料为Zn,A极材料为铜,该装置能量转换形式____,A为____极,此电池所发生的反应化学方程式为_____,反应进行一段时间后溶液C中c(H+)将_____(填“变大”“变小”或“基本不变”)。溶液中的SO42-移向____极(填“A”或“B”)(2)若C为CuSO4溶液,B电极材料为Fe,A极材料为石墨。则B为_____极,B极上电极反应属于____(填“氧化反应”或“还原反应”)。B电极上发生的电极反应式为______,A极产生的现象是_____;若AB两电极质量都为50.0g且反应过程中有0.2mol的电子发生转移,理论上AB两电极质量差为____g。28、(14分)如图是四种常见有机物的比例模型,请回答下列问题:(1)丁的结构简式是_____________。(2)上述物质中,丙是种无色带有特殊气味的有毒液体,且不溶于水,密度比水小。向其中加入溴水,振荡静置后,观察到的现象是______________。(3)写出在一定条件下,乙发生聚合反应生成高分于化合物的化学方程式________。(4)与甲互为同系物的物质均符合通式CnH2n+2,当n=6时,该有机物有___种同分异构体,其中碳链最短的同分异构体的结构简式是________________、__________。(5)用甲作燃料的碱性燃料电池中,电极材料为多孔情性金属电极,则负极的电极反应式为_________。29、(10分)(1)将金属钠置于空气中的加热,可以观察到有淡黄色固体生成,试写出该物质的电子式:___;如金属钠中混有少量金属钾,如何鉴别钾元素的存在?试简述实验操作及对应现象______________;(2)在实验室模拟侯氏制碱法制备碳酸钠:一定温度下,往一定量饱和NaCl溶液中通入氨气达到饱和后,再不断通入CO2,一段时间后,出现沉淀,过滤得到NaHCO3晶体。该过程的化学方程式为:_____________。(3)加热NaHCO3得到纯碱制品,实验室可进行此操作的装置可以是_____________。(4)某实验小组通过下列实验探究过氧化钠与水的反应:①用化学方程式解释使酚酞试液变红的原因_________,依据实验现象推测红色褪去的原因是_________。②加入MnO2反应的化学方程式为_______________________。
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】
A、O原子核内质子数是8,A错误;B、H原子核内中子数是1-1=0,B错误;C、O2和O3互为同素异形体,C错误;D、通常情况下,He与N2化学性质都很稳定,D正确。2、C【解题分析】A、H2O属于共价化合物,只含共价键,故A错误;B、SO2属于共价化合物,只含离子键,故B错误;C、CaCl2是由Ca2+和Cl-组成的,只含离子键,故C正确;D、NH4Cl是由NH4+和Cl-组成,含有离子键,NH4+中N和H以共价键的形式结合,故D错误。3、D【解题分析】
A.1分子重水含10个中子,1.8gD2O的物质的量是1.8g÷20g/mol=0.09mol,含有0.9NA个中子,A错误;B.胶体是巨大粒子的集合体,因此用5mL3mol/LFeCl3溶液制成的氢氧化铁胶体中所含胶粒数小于0.015NA,B错误;C.在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,消耗1molCO2,但其体积不一定是22.4L,C错误;D.C2H4和C3H6的最简式均是CH2,所以25℃时,7gC2H4和C3H6的混合气体中含有CH2的物质的量是7g÷14g/mol=0.5mol,含有NA个C﹣H键,D正确;答案选D。4、B【解题分析】
A.非金属性:Si<P<S,故酸性:H2SiO3<H3PO4<H2SO4,A项错误;B.金属性:Ba>Ca>Mg,故碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2,B项正确;C.非金属性:F>Cl>Br>I,氢化物稳定性:HF>HCl>HBr>HI,C项错误;D.比较分子的沸点,先考虑是否存在氢键,存在氢键沸点显著高,再考虑范得华力,与相对分子质量呈正比。由于氨气分子间存在氢键,沸点显著高于同主族简单氢化物,AsH3的相对分子质量大于PH3,故沸点:NH3>AsH3>PH3,D项错误;答案选B。【题目点拨】简单氢化物的稳定性与非金属成正比,还原性与非金属性成反比,区别熔沸点(物理性质,考虑氢键和范德华力)。5、C【解题分析】分析:本题考查的是有机高分子的定义,注意油脂不属于高分子化合物。详解:A.油脂不是高分子化合物,故错误;B.糖类中的单糖和二糖都不是高分子化合物,故错误;C.蛋白质是高分子化合物,故正确;D.四氟乙烯不是高分子化合物,故错误。故选C。6、C【解题分析】分析:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,其氢化物在水溶液中电离程度越小;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁;D.溶液和浊液没有丁达尔效应。详解:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件,如果改变两个条件,无法得出规律,故A错误;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,氢化物在水溶液中电离程度越小,则相应氢化物的酸性越弱,从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、Cl、Br、I的非金属减弱的规律,故B错误;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁,所以利用“海水氢氧化镁氯化镁金属镁”的工艺流程,可以生产金属镁,所以故C正确;D.溶液和浊液没有丁达尔效应,所以根据丁达尔现象不能将分散系分为溶液、胶体与浊液,故D错误;故选C。7、A【解题分析】试题解析:A.加入AgNO3后,再加稀硝酸酸化,有白色沉淀产生,说明有Cl-与Ag+法反应生成氯化银沉淀;正确;B.新制氯水使红玫瑰变为白玫瑰,说明有次氯酸,错误;C.将KHCO3固体加入新制的氯水中,有气泡产生,说明有盐酸,错误;D.光照新制氯水有气泡逸出,该气体一定是氧气,错误;考点:考查新制氯水的成分;8、A【解题分析】
四种主族元素的离子aXm+、bYn+、cZn-和dRm-(a、b、c、d为元素的原子序数),它们具有相同的电子层结构,根据阴前阳后,可确定它们的位置,然后利用同周期元素性质的变化规律来分析解答。【题目详解】①离子aXm+、bYn+具有相同的电子层结构,则离子具有相同的电子数,即a-m=b-n,故①错误;②由题意可知,具有相同的电子层结构,根据阴前阳后,X、Y在下一周期,Z、R在上一周期,若m>n,则Y在X的前面,R在Z的前面,所以元素的原子序数为a>b>c>d,故②正确;③Z、R为上一周期的非金属元素,且元素的原子序数的离子c>d,在同一周期元素非金属性从左向右增强,即非金属性Z>R,故③正确;④四种主族元素中X、Y为下一周期的金属元素,且元素的原子序数a>b,在同一周期元素的金属性从左向右减弱,即金属性Y>X,则最高价氧化物对应水化物碱性Y>X,故④错误;⑤由②可知元素的原子序数为a>b>c>d,这四种主族元素的离子具有相同的电子层结构,具有相同电子层结构的离子半径,序数越大半径越小,故⑤正确。所以正确的为②③⑤。故选A。9、D【解题分析】
A.有图可知t1-t2生成的CO2气体最多故正确;B.放热反应,温度升高,反应速率加快,故正确;C.表达式正确;D.将碳酸钙固体研成粉末,接触面积增大,反应速率加快,而曲线乙的速率比曲线甲慢,故说法不正确,故选D。10、B【解题分析】分析:按反应顺序分析:先将海带烧成灰,向灰中加水搅拌;再过滤,取滤液滴加稀硫酸和双氧水,然后加入CCl4振荡,最后用分液漏斗分液。详解:A.按反应顺序分析:先将海带烧成灰,向灰中加水搅拌;再过滤,取滤液滴加稀硫酸和双氧水,然后加入CCl4振荡,最后用分液漏斗分液。即合理的操作顺序为,②④①③⑤,故A错误;B.步骤②在海带中加入少量酒精,点燃使其燃烧为灰烬,在灰烬中加水搅拌,加速溶解、④过滤需要玻璃棒引流,过程中都需要用到玻璃棒,故B正确;C.步骤①中双氧水表现氧化性,氧化碘离子生成碘单质,故C错误;D.四氯化碳比水重,步骤③中液体静置后下层为紫色,故D错误;本题答案;B。11、C【解题分析】
A、某有机物完全燃烧,只生成CO2和H2O,该有机物也可能是含氧衍生物,A错误;B、钠与水反应比与乙醇反应剧烈,说明水中的氢比乙醇中的氢活泼,B错误;C、根据较强酸制备较弱酸可判断出乙酸酸性大于碳酸,C正确;D、甲烷与氯气光照下发生取代反应除生成氯甲烷外,还产生了HCl,HCl使湿润的石蕊试纸变红,D错误。答案选C。12、C【解题分析】
NO和NO21:1反应,生成一种盐,为归中反应。最终为+3价,生成亚硝酸钠。答案选C。13、C【解题分析】A、升高温度,正逆反应速率都增大,故A错误;B、反应过程中,固体物质的浓度不发生变化,所以平衡常数表达式中,不应该写固体,故B错误;C项,反应过程中,伴随着能量变化,温度不变时,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡,故C正确;D项,温度升高,平衡常数增大,平衡右移,说明正反应是吸热反应,故D错误;故选C。14、A【解题分析】试题分析:A、任意排放污水回造成环境污染,不利于环保,正确;B、推广使用脱硫煤,可以减小二氧化硫的排放,有利于环保,错误;C、减少汽车尾气排放,减少对大气的污染,有利于环保,错误;D、推乿使用无磷ⴗ涤剂,可以减少对水体的污染,有利于环保,错误,答案选A。考点:考查化学与环境的关系15、C【解题分析】试题分析:A.根据图给信息,该反应为可逆反应,反应物随时间的推移,物质的量在减少,生成物则不断增加,0-2min内反应的物质的量之比等于系数之比,所以该反应的化学方程式为3X+Y2Z,A项正确;B.2min时达到平衡,是向正向反应的最大限度,但反应为动态平衡,化学反应仍在进行,B项正确;C.反应开始至2min,Z的反应速率为=0.2mol÷(2L×2min)=0.05mol·L-1·min-1,化学反应速率是平均速率,不是2min末,C项错误;D.压强比等于物质的量比,即反应达到平衡时压强是开始的压强(0.7+0.9+0.2):2=0.9倍,D项正确,答案选C。考点:考查化学图像的分析与判断,化学反应速率的计算等知识。16、D【解题分析】A.MgCl2中只存在离子键,故A不选;B.K2S中只存在离子键,故B不选;C.NaCl中只存在离子键,故C不选;D.NaOH中存在离子键和共价键,故D选;故选D。点睛:明确判断化学键的一般规律即可解答,注意铵盐、碱、氯化铝中的化学键为特例。17、A【解题分析】
A、根据图像可知,生成的氢气体积相等。由于稀硫酸是过量的,所以根据方程式Mg+2H+=Mg2++H2↑、2Al+6H+=2Al3++3H2↑可知,镁和铝的物质的量之比是3:2,A正确;B、镁和铝的物质的量之比是3:2,质量之比是3×24:2×27=4:3,B错误;C、二者摩尔质量之比为24g/mol∶27g/mol=8∶9,C错误;D、根据氢原子守恒可知,消耗的硫酸是相等的,D错误;答案选A。18、D【解题分析】分析:A.蔗糖在酸性条件下加热能发生水解得到葡萄糖和果糖;B.蛋白质水解生成氨基酸;C.根据油脂是高级脂肪酸的甘油酯分析;D.麦芽糖是二糖,在酸性条件下加热能发生水解得到葡萄糖。详解:A.蔗糖是二糖,在酸性条件下加热能发生水解得到葡萄糖和果糖,A错误;B.蛋白质水解生成各种氨基酸,产物不止一种,B错误;C.油脂水解生成甘油和各种高级脂肪酸,产物不止一种,C错误;D.麦芽糖是二糖,在酸性条件下加热能发生水解得到葡萄糖,产物只有一种,D正确;答案选D。19、C【解题分析】分析:根据物质的性质、发生的化学反应解答。详解:A.铜在氧气中燃烧生成CuO,A不符合;B.铁在氯气中燃烧生成FeC13,B不符合;C.硫的非金属性较弱,铜与硫在加热条件下发生化合反应生成Cu2S,不能直接得到CuS,C符合;D.硫的非金属性较弱,铁与硫在加热条件下发生化合反应生成FeS,D不符合。答案选C。20、D【解题分析】
A、因碳酸钙是难溶性盐,不溶于水,故A错误;
B、因食醋的酸性比碳酸强,所以醋酸能和碳酸钙反应转化成可溶于水的物质,不是将其氧化,故B错误;C、因食醋中的醋酸与碳酸钙发生了复分解反应,生成了醋酸钙、二氧化碳和水,不是碳酸钙分解,故C错误;
D、因食醋中的醋酸与碳酸钙发生了复分解反应,生成了醋酸钙、二氧化碳和水,所以D选项是正确的;
所以D选项是正确的.21、D【解题分析】
A.大多数金属的化学性质比较活泼,所以在自然界中大多数金属以化合态形式存在,故A错误;B.金的性质稳定,在自然界中以游离态存在,故B错误;C.活泼的金属元素,在自然界中不存在游离态,如钠元素,故C错误;D.金、银的活动性很弱,可在自然界中以游离态形式存在,钠是活泼性很强,在自然界中只能以化合态的形式存在,存在形态与其化学活动性有关,故D正确;故选D。22、D【解题分析】试题分析:A.根据图像可知反应物的总能量低于生成物的总能量,因此是吸热反应,则形成产物C和D的化学键放出的总能量低于断开反应物A和B的化学键所吸收的总能量,A错误;B.反应是副反应还是吸热反应与反应条件没有关系,B错误;C.反应物的总能量低于产物的总能量,C错误;D.该反应为吸热反应,D正确,答案选D。考点:考查反应热的有关判断二、非选择题(共84分)23、-OH羟基-COOH羧基CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应nCH2=CH2加聚反应【解题分析】
(1)乙烯分子中两个C原子形成共价双键,每个C原子再与两个H原子形成两个共价键,结构式是:。(2)乙烯发生加聚反应生成聚乙烯;乙烯与水加成生成乙醇CH3CH2OH(B);乙醇被氧化生成乙醛CH3CHO(C);乙醇与乙酸CH3COOH(D)发生酯化反应生成乙酸乙酯CH3COOCH2CH3。B中含官能团名称是—OH,名称是羟基;D是乙酸,官能团是-COOH,其中含官能团名称是羧基。(3)①反应的化学方程式是CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,反应类型是加成反应;②反应的化学方程式是2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应类型是氧化反应;③反应的化学方程式是nCH2=CH2;反应类型是加聚反应。24、加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O饱和碳酸钠溶液分液【解题分析】
由图中转化可知,乙烯与水发生加成反应生成X为CH3CH2OH,X催化氧化生成Y,Y为CH3CHO,Y氧化生成Z,Z为CH3COOH,X与Z发生酯化反应生成W,W为CH3COOC2H5,以此来解答。【题目详解】(1)乙烯的电子式为,故答案为;(2)根据上述分析,反应①为乙烯与水的加成反应,故答案为加成反应;(3)X→Y的化学方程式是2CH3CH2OH+O2
2CH3CHO+2H2O,故答案为2CH3CH2OH+O2
2CH3CHO+2H2O;(4)X+Z→W的方程式是CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,由图可知,试管b中一般加入饱和碳酸钠溶液,可吸收乙醇、除去乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层,乙酸乙酯在水中溶解度较小,会产生分层,因此从试管b中分离出乙酸乙酯的方法是分液,故答案为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;饱和碳酸钠;分液。25、B防止液体倒吸AD分液漏斗乙醇C温度过高,乙醇发生分子间脱水生成乙醚75%【解题分析】
实验室利用乙醇和乙酸在浓硫酸作催化剂并加热的条件下,制取乙酸乙酯,然后分离提纯,得到纯净的乙酸乙酯。【题目详解】⑴烧瓶内的液体体积约为3ml+9.5ml+6ml=18.5mol,烧瓶中液体的体积不超过烧瓶容积的2/3且不少于1/3,因此50ml符合。⑵乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,二者易溶于水而产生倒吸,加热不充分也能产生倒吸,用球形干燥管,除了起冷凝作用外,球形干燥管球形部分由于容积较大,也能起到防止倒吸的作用。故答案为防倒吸;⑶饱和碳酸钠溶液能够溶解乙醇、中和乙酸、降低酯的溶解度,便于酯的分层和闻到酯的香味。故选AD;⑷第①步分离混合液时进行的操作是分液,故仪器名称为:分液漏斗;⑸氯化钙可与乙醇形成CaCl2・6C2H5OH,故加入饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的乙醇;由于酯在酸性条件和碱性条件下都能发生水解,故选用无水硫酸钠进行干燥;⑹根据题给信息,在140℃时会发生副反应生成乙醚,故温度过高乙酸乙酯的产率会降低的可能原因是发生了副反应:2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2O。⑺乙醇和乙酸反应的质量比为:46:60,若实验所用乙醇质量为2.1g,乙酸质量为2.4g,乙醇过量,依据乙酸计算生成的乙酸乙酯,理论上计算得到乙酸乙酯的质量,CH3COOH~CH3COOC2H5,计算得到乙酸乙酯质量3.52g,得到纯净的产品质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率=2.64g÷3.52g×100%=75%。【题目点拨】本题乙酸乙酯的制备实验,为高频考点,此题难点在于需要结合题目所给三点信息解答题目,学生应灵活运用;还要把握制备乙酸乙酯的原理、混合物的分离提纯等实验技能,增强分析与实验能力,注意有机物的性质。26、产生气泡的快慢不合理阴离子种类不同产生40mL气体所需的时间60mL1min0.11mol·L-1D>C>B>A【解题分析】(1)该反应中产生气体,所以可根据生成气泡的快慢判断;氯化铁和硫酸铜中阴阳离子都不同,无法判断是阴离子起作用还是阳离子起作用;(2)该反应是通过生成气体的反应速率分析判断的,所以根据v=知,需要测量的数据是产生40ml气体所需要的时间;(3)①根据图象知,第4分钟时,随着时间的推移,气体体积不变,所以实验时放出气体的总体积是60mL;②根据图像可知放出1/3气体即产生20mL气体所需时间为2min;③设双氧水的物质的量为x,则2H2O22H2O+O2↑2mol22.4Lx0.06Lx==0.0054mol,所以其物质的量浓度==0.11mol·L-1;④反应速率与反应物浓度成正比,随着反应的进行,反应物浓度逐渐降低,反应速率逐渐减小,因此根据图象结合v=知A、B、C、D各点反应速率快慢的顺序为D>C>B>A。27、化学能转化为电能正H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4减小B负氧化反应Fe-2e-==Fe2+有红色物质析出12.0【解题分析】
(1)锌比铜活泼,则锌作负极,原电池反应是锌与稀硫酸置换氢气的反应,正极反应是氢离子得电子生成氢气,负极上是金属铁发生失去电子的氧化反应,结合原电池的工作原理分析作答;
(2)若C为CuSO4溶液,B电极材料为Fe,A极材料为石墨,则总反应为铁与硫酸铜发生自发的氧化还原反应。原电池中,B电极为负极,发生失电子的氧化反应,A电极为正极,发生得电子的还原反应,结合原电池的工作原理及电化学计算中电子转移数守恒作答;【题目详解】(1)锌比铜活泼,则该装置为锌作负极,铜做正极的原电池,化学能转化为电能;A极材料为铜,即A为正极,则该原电池反应是锌与稀硫酸置换氢气的反应,H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4;依据总反应可知溶液中氢离子放电,导致溶液中氢离子浓度减小;原电池中阴离子移向负极,则溶液中的SO42-移向B极,故答案为:正;H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4;减小;B;(2)依据上述分析易知:B电极为原电池的负极,发生发生失电子的氧化反应,其电极反应式为:Fe-2e-==Fe2+;A极铜离子得电子转化为铜单质,其电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,故现象为:有红色物质析出;反应过程中有0.2mol的电子发生转移,则消耗的铁的质量为m(Fe)==5.6g,生成的铜的质量为m(Cu)==6.4g,则两极的质量差为m(Fe)+m(Cu)=5.6g+6.4g=12.0g,故答案为:负;氧化反应;Fe-2e-==Fe2+;有红色物质析出;12.0;28、CH3CH2OH液体分层,上层为橙色,下层为无色5(CH3)2CHCH(CH3)2(CH3)3CCH2CH3CH4+10OH﹣﹣8e﹣=CO32﹣+7H2O【解题分析】分析:由四种常
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