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文档简介
2024届广东省广州市化学高一下期末监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、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2、标准状况下两种等物质的量的可燃气体共1.68L,其中一种是烃,在足量氧气中完全燃烧。若将产物通入足量澄清石灰水,得到的白色沉淀质量为15.0g;若用足量碱石灰吸收燃烧产物,增重9.3g。则这两种混合气体可能为A.H2与C2H4 B.CO与C2H4 C.CO与C3H6 D.H2与C4H63、如图为原电池装置,a为锌棒、b为碳棒,下列说法不正确的是A.a是正极,b是负极B.a极上发生了氧化反应C.电子从a极通过导线流向b极D.碳棒上有气体逸出,溶液中H+浓度减小4、短周期主族元素R、X、Y、Z在周期表中的相对位置如图所示。已知:Y的最高价氧化物对应的水化物既能与强碱反应,又能与强酸反应。下列说法不正确的是()RXYZA.简单气态氢化物的热稳定性:R<XB.Y、Z的简单离子半径大小:Y<ZC.工业上,采用电解熔融Y的氯化物冶炼单质YD.RZ2是含极性键的共价化合物5、下列实验现象预测不正确的是A.振荡后静置,上层溶液颜色变浅或者褪去B.酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去C.微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内变为红棕色D.滴入FeCl3饱和溶液后,可形成带电的胶体,该分散系导电能力增强6、国外宇航员吃着“牙膏和砖块”时,中国宇航员已经在太空泡茶了,每个茶装在特制包装袋中,注水后用加热器进行加热就可以喝了,但要插上吸管以防止水珠飘起来。下列说法正确的是()A.宇航员喝茶时注入的H2O的摩尔质量是18gB.H2O+Cl2HCl+HClO这反应属于氧化还原反应C.氢的三种同位素1H、2D、3T与16O只能形成三种水分子D.在标准状况下,1mol水的体积约是1.4L7、工业上电解食盐水的原理是:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。成品碱中含有氯化钠杂质,可通过分光光度法测定每克成品碱中氯化钠的含量,其测量值(吸光度A)与每克成品碱中氯化钠含量的关系如下图,氯化钠杂质小于0.0050%的成品碱为优品级。下列说法不正确的是A.吸光度A的值越大,样品中氯化钠含量越小B.分光光度法是对物质组成进行定性和定量的测定C.图中G点所测的成品碱不是优品级D.成品碱是否含有NaCl,可用硝酸酸化的硝酸银溶液检验8、在一恒温恒容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)⇌C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的有()个①容器内B(s)物质的量浓度不变;②混合气体的密度不变;③混合气体的压强不变;④混合气体的平均相对分子质量不变;⑤C(g)的物质的量浓度不变;⑥容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1;⑦某时刻v(A)=2v(C)且不等于零;⑧单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolAA.3B.4C.5D.69、下列说法正确的是A.甲烷与氯气发生置换反应生成一氯甲烷、二氯甲烷等B.乙烯不能使酸性KMnO4溶液褪色C.溴水与乙炔发生化合反应而褪色D.苯不能与溴水发生加成反应说明苯分子中的碳碳键不是单双键交替10、下列电离方程式中,正确的是A.CH3COONH4→CH3COO-+NH4+ B.H2S2H++S2-C.NaHCO3→Na++H++CO32- D.Ba(OH)2Ba2++20H-11、下列除杂方法正确的是①除去乙烷中少量的乙烯:催化剂条件下和氢气,加热②除去二氧化碳中的氯化氢:通入饱和碳酸氢钠溶液,洗气③除去乙醇中少量的H2O:加入氧化钙,蒸馏④除去甲烷中少量的乙烯:通入酸性KMnO4溶液,洗气A.②③B.②④C.③④D.①②12、下列气体可用下图所示方法收集的是A.NO2 B.O2 C.SO2 D.NH313、歌曲《青花瓷》中所描绘的“瓶身描绘的牡丹一如你初妆”、“色白花青的锦鲤跃然於碗底”等图案让人赏心悦目,但古瓷中所用颜料成分一直是个谜,近年来科学家才得知大多为硅酸盐,如蓝紫色的硅酸铜钡(BaCuSi2Ox,铜为+2价),下列关于硅酸铜钡的说法不正确的是()A.可用氧化物形式表示为BaO•CuO•2SiO2 B.性质稳定,不易脱色C.x等于6 D.易溶解于强酸和强碱14、19世纪中叶,门捷列夫的突出贡献是()A.提出原子学说 B.发现元素周期律C.提出化学元素的概念 D.建立燃烧现象的氧化学说15、下列冶炼方法中,可将化合物中的金属元素还原为金属单质的是()A.加热Al2O3B.加热CaCO3C.电解熔融NaClD.氯化钠与铝粉高温共热16、安徽宣城所产的宣纸、宣笔、徽墨、宣砚举世闻名。做宣笔常用羊、兔等动物的毛,其主要成分是A.蛋白质 B.纤维素 C.糖类 D.油脂17、下表是某些化学键的键能,则H2跟O2反应生成2molH2O(g)时,放出的能量为化学键H-HO=OH-O键能(kJ/mol)436496463A.484kJ B.442kJ C.242kJ D.448kJ18、下列措施中,不能提高化学反应速率的是A.Zn与稀硫酸的反应中,用Zn片代替Zn粉B.KC103的分解反应中,适当提高反应温度C.H202的分解反应中,添加适量MnO2D.合成氨的反应中,增大体系的总压力19、人体缺乏维生素A,会出现皮肤干燥、夜盲症等症状。维生素A又称视黄醇,分子结构如下图所示,下列说法正确的是A.1mol维生素A最多能与7molH2发生加成反应B.维生素A不能被氧化得到醛C.维生素A是一种易溶于水的醇D.维生素A的分子式为C20H30O20、下列离子方程式书写正确的是A.氯化铁溶液溶解铜片:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+B.用醋酸溶液除水垢中的CaCO3:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑C.AlCl3溶液中加入足量的氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OD.金属钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑21、下列说法正确的是①离子化合物一定含离子键,也可能含极性键②共价化合物可能含离子键③含金属元素的化合物不一定是离子化合物④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物⑤由分子组成的物质中一定存在化学键⑥熔融状态下能导电的化合物一定是离子化合物A.①③⑤B.②④⑥C.②③④D.①③⑥22、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.增加炭的量B.将容器的体积缩小一半C.保持体积不变,充入一定量的水(g)D.保持压强不变,充入氮气使容器体积变大二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、G均为短周期主族元素,其原子序数依次增大。其中B的单质在常温下为双原子分子,它与A的单质可形成化合物X,X的水溶液呈碱性;A、D同主族,C的原子序数等于A、B原子序数之和;E是地壳中含量最高的金属元素,F元素的原子最外层比次外层少两个电子。用化学用语回答下列问题:(1)G在元素周期表中的位置为_______________________;(2)元素C、D、E的简单离子的半径由大到小关系为_______________________;(3)A分别与C、F形成的氢化物沸点较高的是_________,原因_______________________;(4)用电子式表示化合物D2C的形成过程________________________________________;C、D还可形成化合物D2C2,D2C2含有的化学键是_______________________。24、(12分)I.下表是A、B两种有机物的有关信息:AB①分子填充模型为:;②能使溴的四氯化碳溶液褪色;③其产量是衡量石油化工水平的标志。①由C、H、O三种元素组成,是厨房中的常见调味剂;②水溶液能使紫色石蕊试液变红。根据表中信息回答下列问题:(1)关于A的下列说法中,不正确的是__________(填标号)。a.分子里含有碳碳双键b.分子里所有的原子共平面c.结构简式为CH2CH2(2)A与氢气发生加成反应后生成物质C,与C在分子组成和结构上相似的有机物有一大类,它们的通式为CnH2n+2。当n=__________时,这类有机物开始出现同分异构体。(3)B与乙醇反应的化学方程式为____________________,反应类型为____________________。(4)以A为原料可直接生产一种高分子化合物,该高分子化合物的结构简式为__________。II.糖类、油脂和蛋白质是人体需要的重要营养素。(5)下列说法正确的是__________(填标号)。a.糖类、油脂、蛋白质都是仅由C、H、O三种元素组成的b.糖类、油脂、蛋白质都是高分子化合物c.油脂有油和脂肪之分,都属于酯(6)淀粉和纤维素的化学式都是(C6H10O5)n,它们__________(选“是,,或“不是”)同分异构体,淀粉水解的最终产物是__________(写名称)。(7)重金属盐能使人体中毒,这是由于它使人体内的蛋白质发生了__________(选“盐析”或“变性”)作用。25、(12分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中速率变化,在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间第1分钟第2分钟第3分钟第4分钟第5分钟产生氢气体积50mL120mL232mL290mL310mL(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,化学反应速率最大的时间段是____,导致该时间段化学反应速率最大的影响因素是____(选填字母编号)。A.浓度B.温度C.气体压强(2)化学反应速率最小的时间段是____,主要原因是____。(3)在2~3分钟时间段,以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率为___mol/(L•min)(设溶液体积不变)。(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以向盐酸中分别加入等体积的___。A.蒸馏水;B.NaCl溶液;C.NaNO3溶液;D.CuSO4溶液;E.Na2CO3溶液26、(10分)实验室用燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,测定装置如图所示(铁架台、铁夹、酒精灯等未画出):取17.1gA放入B装置中,持续通入过量O2燃烧,生成CO2和H2O,请回答下列有关问题:(1)通入过量O2的目的是_______________________________;(2)D装置的作用是______________________________,有同学认为该套装置有明显的缺陷,需要改进,该同学判断的理由是___________________________;(3)通过该实验,能否确定A中是否含有氧元素,其理由?_____________________________;(4)若A的摩尔质量为342g/mol,C装置增重9.9g,D装置增重26.4g,则A的分子式为______________________________;(5)A可发生水解反应,1molA可水解生成2mol同分异构体,则A在催化剂作用下水解的化学方程式为_______________________________。27、(12分)某研究小组制备氯气并对产生氯气的条件进行探究。
(1)装置A中用MnO2与浓盐酸反应制取Cl2,利用了浓HCl的______(填“氧化性”或“还原性”)。(2)A中产生的气体不纯,含有的杂质可能是______。(3)B用于收集Cl2,请完善装置B并用箭头标明进出气体方向。____________(4)C用于吸收多余的Cl2,C中发生反应的离子方程式是______。(5)该小组欲研究盐酸的浓度对制Cl2的影响,设计实验进行如下探究。实验操作现象I常温下将MnO2和12mol·L-1浓盐酸混合溶液呈浅棕色,略有刺激性气味II将I中混合物过滤,加热滤液生成大量黄绿色气体III加热MnO2和4mol·L-1稀盐酸混合物无明显现象①已知MnO2呈弱碱性。I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,化学方程式是________。②II中发生了分解反应,反应的化学方程式是________。③III中无明显现象的原因,可能是c(H+)或c(Cl-)较低,设计实验IV进行探究:将实验III、IV作对比,得出的结论是________;将i、ii作对比,得出的结论是_______。28、(14分)氯碱厂电解饱和食盐水制取的工艺流程图如下:(1)在电解过程中,与电源正极相连的电极上所发生反应的电极反应式为______________,与电源负极相连的电极上所发生反应的电极反应式为__________________。(2)工业食盐含Ca2+、Mg2+等杂质,精制过程中发生反应的离子方程式为________________________________________________________________________。(3)如果粗盐中SO42-含量较高,必须添加钡试剂除去SO4a、Ba(OH)2b、Ba(NO3)2c、BaCl2(4)为有效除去Ca2+、Mg2+、SO42-,加入试剂的合理顺序为a、先加NaOH,后加Na2CO3,再加钡试剂b、先加NaOH,后加钡试剂,再加Na2CO3c、先加钡试剂,后加NaOH,再加Na2CO3(5)脱盐工序中利用NaOH和NaCl在溶解度上的差异,通过________、冷却、结晶、________(填写操作名称)除去NaCl。29、(10分)下面列出了几组物质,请将物质的序号填写在空格上:①淀粉和纤维素;②D2O与T2O;③12C和14C;④金刚石与石墨;⑤;⑥CH4和异丁烷;⑦葡萄糖和果糖;⑧淀粉和果糖(1)互为同位素的是________;(2)互为同分异构体的是________;(3)互为同素异形体是________;(4)互为同系物的是________。
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】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。2、D【解题分析】
澄清石灰水:n(CO2)=n(CaCO3)=15g/100g·mol-1=0.15mol,碱石灰吸收水和CO2,则n(H2O)=(9.3-0.15×44)g/18g·mol-1=0.15mol,n(C):n(H)=0.15:0.15×2=1:2,混合气体的物质的量为1.68g/22.4g·mol-1=0.075mol,即混合气体中含有0.15molC、0.3molH,因此1mol气体中含有2molC和4molH;该混合气体中的两种气体为等物质的量混合,则C和H的平均值分别为2和4,故选项D正确。3、A【解题分析】
锌为活泼金属,碳棒为导电的非金属,该装置构成原电池,a为负极、b为正极,结合原电池原理分析解答。【题目详解】A.根据上述分析,a为负极、b为正极,故A错误;B.a为负极,负极发生氧化反应,故B正确;C.原电池中,电子从负极沿导线流向正极,即从a极通过导线流向b极,故C正确;D.b为正极,正极上溶液中的氢离子得电子生成氢气,故D正确;故选A。4、C【解题分析】分析:根据题给信息Y的最高价氧化物对应的水化物既能与强碱反应,又能与强酸反应可知,Y为Al,根据图示可知:R为C,X为N,Z为S。综上,R、X、Y、Z分别为C、N、Al、S。详解:A项,元素的非金属性越强气态氢化物越稳定,简单气态氢化物的热稳定性越弱,所以气态氢化物的热稳定性:CH4<NH3,故A项正确;B项,Al3+有2个电子层,S2-有3个电子层,电子层数越多,离子半径越大,离子半径:Al3+<S2-,故B项正确;C项,氯化铝是共价化合物,熔融状态不导电,应电解熔融的氧化铝进行铝单质的冶炼,故C项错误;D项,CS2为共价化合物,C和S原子之间形成极性共价键,故D项正确。综上所述,本题正确答案为C。5、D【解题分析】
A.单质溴能与NaOH溶液发生反应,生成无色物质,所以振荡后静置,上层溶液颜色会变浅或者褪去,苯不溶于水,溶液分层,故A正确;B.浓硫酸具有脱水性和强氧化性,与蔗糖反应后生成二氧化硫,二氧化硫具有还原性,则酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去,故B正确;C.Cu与稀硝酸反应生成NO,NO易被氧化,可观察到微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶气体由无色逐渐变红棕色,故C正确;D.氯化铁水解可制备胶体,氢氧化铁胶体的胶体粒子带有正电荷,但氢氧化铁胶体呈电中性,故D错误。故选D。6、B【解题分析】A、摩尔质量的单位是g·mol-1,故错误;B、Cl的化合价由0价转变成-1价和+1价,存在化合价的变化,属于氧化还原反应,故正确;C、根据组合,形成六种水分子,故错误;D、标准状况下,水不是气体,故错误。7、A【解题分析】分析:A.根据图像分析判断;B.分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法;C.根据G点对应的氯化钠质量计算每克成品碱中氯化钠含量;D.氯离子能与银离子反应生成白色沉淀氯化银。详解:A.根据图像可知吸光度A的值越大,样品中氯化钠含量越大,A错误;B.根据题干信息可判断分光光度法是对物质组成进行定性和定量的测定的一种方法,B正确;C.图中G点氯化钠的含量是0.06g×10-31g×100%=0.006%>D.检验氯离子可以用硝酸酸化的硝酸银溶液,则成品碱是否含有NaCl,可用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,D正确。答案选A。8、B【解题分析】
分析:本题考查的是化学平衡状态的标志,抓住反应的特点是关键。详解:①B(s)固体,其物质的量浓度为常数始终不变,不能说明反应到平衡,故错误;②因为反应体系中有固体物质,所以当混合气体的密度不变时说明混合气体的总质量不变,则说明反应到平衡,故正确;③因为反应前后气体总物质的量不变,所以混合气体的压强不变不能说明反应到平衡,故错误;④混合气体的平均相对分子质量等于气体的总质量与总物质的量的比值,因为气体总物质的量始终不变,所以当混合气体的平衡相对分子质量不变说明气体总质量不变,可以说明反应到平衡,故正确;⑤C(g)的物质的量浓度不变可以说明反应到平衡,故正确;⑥容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1不能说明反应到平衡,故错误;⑦某时刻v(A)=2v(C)且不等于零,没有说明反应速率的方向,不能说明反应到平衡,故错误;⑧单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolA,可以说明反应正逆反应速率相等,反应到平衡,故正确。故有4个可以说明反应到平衡,故选B。点睛:注意反应中有固体物质存在时,因为固体物质的浓度不变,该物质的浓度变不能说明反应到平衡,涉及气体总质量或相对分子质量不变都可以说明反应到平衡。9、D【解题分析】
A.在光照条件下,甲烷与氯气发生取代反应生成一氯甲烷、二氯甲烷等,A错误;B.乙烯具有碳碳双键,能与酸性KMnO4溶液发生氧化反应,使酸性KMnO4溶液褪色,B错误;C.乙炔具有碳碳三键,能与溴水发生加成反应,使溴水褪色,C错误;D.若苯含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,使溴水褪色,则苯不能与溴水发生加成反应说明苯分子中的碳碳键不是单双键交替,D正确;故选D。【题目点拨】苯不能与溴水发生加成反应,邻二氯代苯没有同分异构体说明苯分子中的碳碳键完全相同,不是单双键交替结构。10、A【解题分析】A、CH3COONH4属于盐,属于强电解质,在水溶液中完全电离,即CH3COONH4=CH3COO-+NH4+,故A正确;B、H2S属于二元弱酸,应是分步电离,即H2SHS-+H+,HS-H++S2-,故B错误;C、NaHCO3属于强碱弱酸盐,应是NaHCO3=Na++HCO3-,故C错误;D、Ba(OH)2属于强碱,应是完全电离,即Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故D错误。11、A【解题分析】分析:①通入H2,可能混有新杂质;②碳酸氢钠与氯化氢反应放出二氧化碳;③水与足量生石灰反应后增大与乙醇的沸点差异;④酸性高锰酸钾能把乙烯氧化为二氧化碳。详解:①通入氢气,可能混有新杂质,不能除杂,应利用溴水和洗气法除杂,错误;②氯化氢与饱和碳酸氢钠溶液反应产生二氧化碳,因此可以除去二氧化碳中含有的氯化氢,正确;③水与足量生石灰反应后增大与乙醇的沸点差异,然后蒸馏可除杂,正确;④酸性高锰酸钾能把乙烯氧化为二氧化碳而引入新杂质,应该用溴水和洗气法除杂,错误;答案选A。点睛:本题考查混合物分离提纯的方法及选择,为高频考点,把握物质的性质及性质差异为解答的关键,侧重除杂的考查,注意除杂的原则,题目难度不大。12、B【解题分析】
A.NO2能与水反应生成HNO3和NO,不能用排水法收集,故A错误;B.O2
不能溶解于水,可用排水法收集,故B正确;C.SO2能溶解于水且于水反应,不能用排水法收集,故C错误;D.NH3极易溶解于水,不能用排水法收集,故D错误;答案为B。13、D【解题分析】
A.硅酸盐用氧化物形式表示时,书写顺序为:活泼金属氧化物·不活泼金属氧化物·二氧化硅·水,所以硅酸铜钡用氧化物形式表示为BaO•CuO•2SiO2,故A正确;B.BaCuSi2Ox中铜为+2价,二价铜离子不容易被还原,所以性质较稳定,不容易褪色,故B正确;C.在硅酸铜钡中铜元素化合价为+2,硅元素化合价为+4,氧元素的化合价为-2价,钡元素的化合价为+2价,根据化合物中正负化合价的代数和为0可得:(+2)+(+2)+(+4)×2+(-2)×x=0,解得x=6,故C正确;D.BaCuSi2Ox难溶于水,能和强酸反应,和强碱不反应,故D错误;答案选D。14、B【解题分析】
A.道尔顿提出了近代原子学说,故A错误;B.1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,故B正确;C.玻义耳提出化学元素的概念,故C错误;D.拉瓦锡建立燃烧现象的氧化学说,故D错误。故选B。15、C【解题分析】试题分析:铝、钠和钙都是活泼的金属,通过电解法冶炼,选项ABD不正确,答案选C。考点:考查金属冶炼的有关判断点评:金属的冶炼一般是依据金属的活泼性选择相应的方法,常见金属冶炼的方法有:1.热分解法:适用于不活泼的金属,如汞可用氧化汞加热制得;2.热还原法:用还原剂(氢气,焦炭,一氧化碳,活泼金属等)还原;3.电解法:适用于K、Ca、Na、Mg、Al等活泼金属;4.其他方法:如CuSO4+Fe=Cu+FeSO4。16、A【解题分析】
羊、兔等动物的毛主要成分都是蛋白质,故合理选项是A。17、A【解题分析】分析:依据反应焓变=反应物总键能-生成物总键能计算反应2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)的焓变即可。详解:设反应2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=akJ/mol,则该反应的焓变△H=反应物总键能-生成物总键能=akJ/mol=2×436kJ/mol+496kJ/mol-2×2×463kJ/mol,解得:a=-484,所以生成2molH2O(g)放出热量为484kJ。答案选A。点睛:本题考查反应热与焓变的计算,题目难度不大,明确焓变△H=反应物总键能-生成物总键能为解答关键,侧重于考查学生的分析能力及化学计算能力。18、A【解题分析】
A、Zn与稀硫酸反应制取H2时,用Zn片代替Zn粉,减小反应物的接触面积,反应速率减小,选项A符合;B、KC103的分解反应中,适当提高反应温度,活化分子的百分数增多,有效碰撞的机率增大,反应速率加快,选项B不符合;C、H202的分解反应中,添加适量MnO2作催化剂,反应速率加快,选项C不符合;D、合成氨的反应中,增大体系的总压强,化学反应速率加快,选项D不符合。答案选A。19、D【解题分析】
A.维生素A中含5个碳碳双键,1mol维生素A最多可以与5molH2发生加成反应,A错误;B.根据维生素A结构简式可以看出该物质中含有-CH2OH结构,因此能被氧化得到醛,B错误;C.维生素A的烃基部分含有的C原子数较多,烃基是憎水基,烃基部分越大,水溶性越小,所以维生素A是一种在水中溶解度较小的醇,C错误;D.维生素A的分子式为C20H30O,D正确;故合理选项是D。20、D【解题分析】
A、氯化铁溶液与铜片反应生成氯化亚铁和氯化铜,电荷不守恒;B、醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,常数为弱酸,不能拆写;C、AlCl3溶液与足量的氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵;D、金属和水反应生成氢氧化钠和氢气。【题目详解】A项、氯化铁溶液与铜片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+,故A错误;B项、醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,醋酸为弱酸,不能拆写,反应的离子方程式为CaCO3+2HAc═Ca2++H2O+CO2↑+2Ac-,故B错误;C项、AlCl3溶液与足量的氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故C错误;D项、金属和水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OHˉ+H2↑,故D正确。故选D。【题目点拨】本题考查离子反应方程式,注意反应的实质,明确发生的化学反应,掌握离子反应方程式的书写原则是解答本题的关键。21、D【解题分析】试题分析:①离子化合物一定含离子键,可能含共价键,如NaOH中含极性共价键,过氧化钠中含非极性共价键,正确;②含离子键的一定为离子化合物,共价化合物中含共价键,不可能含离子键,错误;③含金属元素的化合物可能为共价化合物,如氯化铝为共价化合物,而NaCl为离子化合物,故确;④由非金属元素组成的化合物可能为离子化合物,如铵盐为离子化合物,错误;⑤由分子组成的物质可能不存在化学键,如稀有气体的单质不存在化学键,错误;⑥熔融状态能导电的化合物,其构成微粒为离子,则作用力为离子键,化合物是离子化合物,正确;答案选D。考点:考查化学键和化合物关系判断【名师点睛】一般来说活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,不同非金属元素之间易形成极性共价键,同种非金属元素之间易形成非极性共价键,单原子分子中不含化学键;只含共价键的化合物是共价化合物;含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键。离子化合物形成的晶体一定是离子晶体,由共价键构成的晶体多数是分子晶体,少部分是原子晶体。注意在熔融状态下离子键可以断键,而共价键不能断键,是判断离子化合物和共价化合物的实验依据。22、A【解题分析】
分析题给的四个选项,均可从浓度是否改变这一角度来分析化学反应速率是否改变。【题目详解】A.增加炭的量,几乎没有改变任一物质的浓度,所以化学反应速率不变,A项正确;B.将容器的体积缩小一半,各气体的浓度将增大,化学反应速率将加快,B项错误;C.水是反应物,保持体积不变,充入一定量的气态水,将使反应速率加快,C项错误;D.氮气是与该反应无关的气体,保持压强不变,充入氮气使容器体积变大,各气体的浓度将变小,反应速率减小,D项错误;所以答案选择A项。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅦA族O2->Na+>Al3+H2OH2O可形成分子间氢键,沸点最高离子键、非极性共价键【解题分析】
B的单质在常温下为双原子分子,它与A可形成分子X,X的水溶液呈碱性;由此可知A为氢元素,B为氮元素,X为氨气;A、D同主族,且D的原子序数大于氮,则D为钠元素;C的原子序数等于A、B原子序数之和,即1+7=8,则C为氧元素;E是地壳中含量最高的金属元素,则为铝元素;F元素的原子最外层比次外层少两个电子,由此可知F为硫元素;G为氯元素,据此分析。【题目详解】B的单质在常温下为双原子分子,它与A可形成分子X,X的水溶液呈碱性;由此可知A为氢元素,B为氮元素,X为氨气;A、D同主族,且D的原子序数大于氮,则D为钠元素;C的原子序数等于A、B原子序数之和,即1+7=8,则C为氧元素;E是地壳中含量最高的金属元素,则为铝元素;F元素的原子最外层比次外层少两个电子,由此可知F为硫元素;G为氯元素。(1)G为氯元素,在元素周期表中的位置为第三周期ⅦA族;(2)具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大半径越小,故元素C、D、E的简单离子O2-、Na+、Al3+的半径由大到小关系为O2->Na+>Al3+;(3)A分别与C、F形成的氢化物H2O、H2S,沸点较高的是H2O,原因是H2O可形成分子间氢键,沸点最高;(4)Na2O为离子化合物,用电子式表示Na2O的形成过程为:;C、D还可形成化合物Na2O2,Na2O2由钠离子和过氧根离子构成,过氧根离子中存在共价键,故Na2O2中含有的化学键是离子键、非极性共价键。24、C4CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应C不是葡萄糖变性【解题分析】(1)本题考查乙烯的结构和性质,根据比例模型以及能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明A为C2H4,a、乙烯中含有碳碳双键,故A说法正确;b、乙烯的结构是平面形的,两个碳原子与4个氢原子共面,故b说法正确;c、碳碳双键是乙烯的官能团,不能省略,即乙烯的结构简式为CH2=CH2,故c说法错误;(2)考查同分异构体现象,乙烯与氢气发生加成反应,生成CH3CH3,烷烃当n=4时出现同分异构体,即为CH3CH2CH2CH3和CH(CH3)3;(3)本题考查酯化反应,B由C、H、O是厨房中常见调味剂,其水溶液能使紫色石蕊变红,说明显酸性,即B为CH3COOH,与乙醇发生酯化反应或取代反应,其反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(4)考查乙烯的加聚反应,乙烯发生加聚反应,生成聚乙烯,聚乙烯的化学式为;(5)本题考查糖类、油脂和蛋白质的结构和性质,a、糖类和油脂是由C、H、O三种元素组成,蛋白质是由C、H、O、N等元素组成,故a错误;b、淀粉、纤维素、蛋白质为天然高分子化合物,油脂不属于高分子化合物,故b错误;c、液态的油脂称为油,固态的油脂称为脂肪,故c正确;(6)本题考查纤维素和淀粉的结构与性质,纤维素和淀粉虽然化学式相同,但n值不同,因此不属于同分异构体,淀粉水解的最终产物是葡萄糖;(7)本题考查蛋白质的性质,重金属离子、紫外线、甲醛、高温等能使蛋白质变性,失去活性。点睛:油脂是高级脂肪酸和甘油通过酯化反应得到,分子量较大,但油脂不属于高分子化合物,天然高分子化合物指的是纤维素、淀粉、蛋白质和天然橡胶。25、2~3minB4~5min因为此时H+浓度小v(HCl)=0.1mol/(L•min)A、B【解题分析】
(1)(2)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,生成气体体积越大的时间段,反应速率越大,结合温度、浓度对反应速率的影响分析;(3)计算出氢气的体积,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量,计算浓度的变化,根据v=△c/△t计算反应速率;(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可降低H+浓度,但不能影响H+的物质的量.【题目详解】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,因反应为放热反应,温度升高,反应速率增大,故选B。(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L/22.4L·mol-1=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,则υ(HCl)=0.01mol÷0.1L÷1min=0.1mol/(L·min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故B正确;C.加入NaNO3溶液,生成NO气体,影响生成氢气的量,故C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,故D错误;E.加入Na2CO3溶液,消耗H+,H+浓度减小,影响生成氢气的量,故E错误.故答案为:A、B.26、使有机物A充分燃烧吸收A燃烧后生成的CO2D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰能确定;如果碳元素的质量和氢元素的质量小于17.1g,则有氧元素C12H22O11C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)【解题分析】
(1)燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,要通入过量O2使有机物在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和水;故答案为:使有机物A充分燃烧;(2)C装置中的试剂为浓硫酸,用于吸收有机物燃烧生成的水,D装置中的试剂是碱石灰用于吸收有机物燃烧生成的二氧化碳;D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰,因此该套装置需要改进,故答案为:吸收A燃烧后生成的CO2;D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰;(3)通过浓硫酸增重的质量可以求出有机物中氢的质量,通过碱石灰增重的质量可以求出有机物中碳的质量,再根据A的质量判断是否有氧元素;故答案为:能确定,如果碳元素的质量和氢元素的质量小于17.1g,则有氧元素;(4)浓硫酸增重可知水的质量为9.9g,可计算出n(H2O)=9.9g18g/mol=0.55mol,n(H)=1.1mol,m(H)=1.1g;使碱石灰增重26.4g,可知二氧化碳质量为26.4g,n(C)=n(CO2)=26.4g44g/mol=0.6mol,m(C)=7.2g,m(C)+m(H)=8.31g,有机物的质量为17.1g,所以有机物中氧的质量为8.79g,n(O)=8.79g16g/mol=0.55mol,n(C):n(H):n(O)=0.6mol:1.1mol:0.55mol=12:22:11,即实验式为C12H22O11,A的摩尔质量为342g/mol,所以分子式也为C12H22O11,故答案为:C12H22(5)A可发生水解反应,1molA可水解生成2mol同分异构体,则A为蔗糖,蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,其在催化剂作用下水解的化学方程式为C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖);故答案为:C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)。27、还原性HCl、H2O(g)Cl2+2OH—======Cl—+ClO—+H2OMnO2+4HClMnCl4+2H2OMnCl4======Cl2↑+MnCl2III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)【解题分析】试题分析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0;(2)浓盐酸具有挥发性;(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气;③III、IV作对比,可以看出c(H+)或c(Cl-)增大到一定数值时都能生成氯气;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;解析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0,所以浓HCl发生氧化反应,表现浓盐酸的还原性;(2)由于浓盐酸具有挥发性,A中产生的Cl2中含有的杂质可能是HCl、H2O(g);(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气,所以装置如图;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠,反应的离子方程式是Cl2+2OH—==Cl—+ClO—+H
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