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2024届湖南湖北八市十二校化学高一下期末联考试题注意事项: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、关于下图所示的原电池,下列说法正确的是A.Cu为正极发生氧化反应B.负极反应为Zn-2e-===Zn2+C.电子由铜片通过导线流向锌片D.该装置能将电能转化为化学能2、同质量的锌与盐酸反应,欲使反应速率增大,选用的反应条件正确的组合是()①锌粒②锌片③锌粉④5%的盐酸⑤10%的盐酸⑥15%的盐酸⑦加热⑧使用粗锌代替纯锌⑨不断振荡⑩滴入几滴硫酸铜溶液A.②⑥⑦⑩B.①④⑧⑩C.③⑥⑦⑨⑩D.③⑥⑦⑧⑨⑩3、根据元素周期律和周期表,下列各项叙述正确的组合是①同一主族元素,原子半径越大,非金属单质的熔点一定越高;②同一周期元素的原子(除稀有气体),半径越大越容易失去电子;③若R2—和M+的电子层结构相同,则微粒半径:M+>R2—;④原子半径X小于Y的同一主族的两种元素,若X(OH)n是强碱,则Y(OH)n也是强碱;⑤除第一周期外,第n周期的最后一种金属元素位于第n主族A.①②④ B.①③⑤ C.②③④ D.②④⑤4、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是:A.和互为同分异构体B.15g甲基(﹣CH3)含有的电子数是9NAC.7.8g苯中含有的碳碳双键数为0.3NAD.标准状况下,2.24LCCl4中的原子总数为0.5NA5、劣质洗发水中含有超标致癌物二噁烷。关于该化合物的说法正确的是A.与1,4-丁二醇(CH2OHCH2CH2CH2OH)互为同分异构体B.lmol二噁烷完全燃烧消耗5molO2C.分子中所有原子均处于同一平面D.一氯代物有4种6、某有机物M的结构简式为CH3CH=CHCH2COOH,下列有关说法正确的是()A.能与乙醇发生酯化反应B.不能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.能与溴的四氯化碳溶液发生取代反应D.1molM与足量Na完全反应能生成1molH27、下列反应原理不符合工业冶炼金属实际情况的是()A.2HgO2Hg+O2↑ B.4A1+3MnO22Al2O3+3MnC.2MgO2Mg+O2↑ D.3CO+Fe2O32Fe+3CO28、关于氮肥的说法正确的是()A.硫铵与石灰混用肥效增强B.所有铵态氮肥中,氮元素化合价都是3价C.使用碳铵应深施盖土D.尿素属于氨态氮肥9、天然氧化铝晶体俗称刚玉,常因含有杂质而呈各种色彩。下列叙述不正确的是()A.刚玉中混入微量的铬元素称为红宝石B.刚玉中混入微量的钛元素或铁元素称为蓝宝石C.蓝宝石和红宝石都是制作名贵首饰的材料D.蓝宝石和红宝石都只能从自然界中来获得10、下列四支试管中,过氧化氢分解产生氧气的化学反应速率最大的是试管温度过氧化氢浓度催化剂A室温(25℃)12%有B水浴加热(50℃)4%无C水浴加热(50℃)12%有D室温(25℃)4%无A.A B.B C.C D.D11、有A、B、C、D、E五种金属片,进行如下实验:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极;②C、D用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,电流由D→导线→C;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸中,C极产生大量气泡;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸中,D极发生氧化反应⑤用惰性电极电解含B离子、E离子的溶液,E先析出。据此,判断五种金属的活动性顺序是A.B>D>C>A>E B.C>A>B>D>E C.A>C>D>B>E D.A>B>C>D>E12、下列有关说法不正确的是A.构成原电池正极和负极的材料必须是两种金属B.把铜片和铁片紧靠在起浸入稀硫酸中,铜片表面出现气泡C.把铜片插入三氯化铁溶液中,在铜片表面不会出现一层铁D.把锌粒放入盛有盐酸的试管中,加入几滴氯化铜溶液,气泡放出速率加快13、在一定条件下,向某容器中充入N2和H2合成NH3,以下叙述错误的是()A.开始反应时,正反应速率最大,逆反应速率为零B.随着反应的进行,正反应速率逐渐减小,最后减小为零C.随着反应的进行,逆反应速率逐渐增大,最后保持恒定D.随着反应的进行,正反应速率逐渐减小,最后与逆反应速率相等且都保持恒定14、对于A(g)+3B(g)2C(g)+4D(g)反应,反应速率最快的是()A.v(A)=0.4mol/(L·min) B.v(B)=1.0mol/(L·s)C.v(C)=0.6mol/(L·s) D.v(D)=1.0mol/(L·s)15、下列事实不可以用氢键来解释的是()A.水是一种非常稳定的化合物B.测量氟化氢分子量的实验中,发现实验值总是大于20C.水结成冰后,体积膨胀,密度变小D.氨气容易液化16、下列有关有机物结构、性质的分析正确的是A.苯可以在空气中燃烧,但不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙烯和苯都能与H2发生加成反应,说明二者均含有碳碳双键C.乙醇、乙酸均能与Na反应放出H2,二者分子中官能团相同D.乙醇在铜催化作用下,能发生还原反应生成乙醛17、将固体NH4I置于密闭容器中,在一定温度下发生下列反应:①NH4I(s)NH3(g)+HI(g);②2HI(g)H2(g)+I2(g)达到平衡时,c(H2)=1mol·L-1,c(HI)=4mol·L-1,则此温度下反应①的平衡常数为()A.36B.24C.16D.918、A、B、C、D均为短周期元素,它们在周期表中的位置如下图。若A原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍。下列说法中正确的是A.D的单质常用做半导体材料B.最简单气态氢化物的热稳定性:A>BC.B的最低负化合价:-2价D.原子半径大小:r(C)>r(B)>r(A)19、一定量的乙醇在氧气不足的情况下燃烧,得到CO、CO2和水的总质量为27.6g,若其中水的质量为10.8g,则CO的质量是()A.1.4g B.2.2g C.4.4g D.在2.2g和4.4g之间20、不存在化学键的物质是A.氢气 B.二氧化碳 C.氩气 D.金刚石21、“绿色化学”要求从技术、经济上设计出可行的化学反应,并尽可能减少对环境的污染。下列化学反应中,你认为最不符合绿色化学理念的是()A.用氨水吸收硫酸厂的尾气:SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3B.除去硝酸工业尾气中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2OC.制硫酸铜:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制硫酸铜:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2O22、下列离子方程式正确的是()A.硫酸钾溶液与氯化钡溶液的反应:Ba2++SO42-===BaSO4↓B.铜与氯化铁溶液反应:Cu+Fe3+===Cu2++Fe2+C.铁与稀硫酸反应:Fe+6H+===Fe3++3H2↑D.碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+===CO2↑+H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E为五种常见的有机物,它们之间的转化关系如图1所示。其中A是一种可以使溴水及酸性KMnO4溶液褪色的气体,可作为水果的催熟剂。D分子的模型如图2所示。请回答下列问题:(1)由B生成C的反应类型是________。(2)A的结构简式为________,D中的官能团为______。(3)B与D反应生成E的化学方程式为__________。24、(12分)下列A〜I九种中学化学常见的物质之间的转化关系如图所示。已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,D为常见液体,常温下C、E、F都是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,G是侯氏制碱法的最终产品回答下列问题:(1)F的分子式是________________,图中淡黄色固体中的阴、阳离子个数比为____________。(2)A与B反应的化学方程式是:___________________________________________________。(3)E转变为H和I的离子方程式是___________________________________________________。(4)简述检验I溶于水电离所产生的阴离子的操作方法、实验现象和结论:____________________。25、(12分)某实验小组测定镁、铝合金中镁的质量分数。甲小组同学称量3.9g合金按照下图进行实验。(1)仪器A的名称是_________。(2)检查装置气密性的方法是_________。(3)检查装置气密性好后开始实验,滴加稀硫酸时开始没有气泡产生,你认为可能的原因是____。(4)若测得气体的体积是4.48L(转化为标准状况下),则合金中镁的质量分数是_______,若读数时没有冷却到室温读数,测得合金中镁的质量分数_____(填写“偏大”或“偏小”)。(5)下列实验方案中能测定镁的质量分数的是_________。A.W1gMg、Al合金量→过滤足量NaOHB.W1gMg、Al合金→过滤足量浓HNOC.W1gMg、Al合金→足量NaOH溶液D.W1gMg、Al合金→足量稀H2SO426、(10分)乙酸乙酯是无色具有水果香味的液体,沸点为77.2℃,实验室某次制取它用冰醋酸14.3mL、95%乙醇23mL,还用到浓硫酸、饱和碳酸钠以及极易与乙醇结合成六水合物的氯化钙溶液,主要装置如图所示:实验步骤:①先向A中的蒸馏烧瓶中注入少量乙醇和浓硫酸后摇匀,再将剩下的所有乙醇和冰醋酸注入分液漏斗里待用。这时分液漏斗里冰醋酸和乙醇的物质的量之比约为5∶7。②加热油浴保温约135℃~145℃③将分液漏斗中的液体缓缓滴入蒸馏烧瓶里,调节加入速率使蒸出酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完成。④保持油浴温度一段时间,至不再有液体馏出后,停止加热。⑤取下B中的锥形瓶,将一定量饱和Na2CO3溶液分批少量多次地加到馏出液里,边加边振荡,至无气泡产生为止。⑥将⑤的液体混合物分液,弃去水层。⑦将饱和CaCl2溶液(适量)加入到分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗里得到的是初步提纯的乙酸乙酯粗品。试回答:(1)实验中浓硫酸的主要作用是_________________________。(2)用过量乙醇的主要目的是____________________________。(3)用饱和Na2CO3溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(4)用饱和CaCl2溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(5)在步骤⑧所得的粗酯里还含有的杂质是_____________________。27、(12分)经研究知Cu2+对H2O2分解也具有催化作用,为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。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。有同学提出将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理,其理由是________________________,H2O2在二氧化锰催化作用下发生反应的化学方程式为____________________________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其他可能影响实验的因素均已忽略。图中仪器A的名称为________,实验中需要测量的数据是________。28、(14分)镓(Ga)被誉为第三代半导体的明屋元素,广泛应用于电子工业。Ga位于周期表的第四周期,与A1同主族,主要存在Ga3+、
GaO2-两种离子形态。(1)请画出Ga的原子结构示意图___________。(2)请写出Ga2O3溶解在NaOH溶液中的离子方程式_________________。(3)氮化镓(GaN)可用于制作蓝色LED光源。GaN的传统工艺是用GaCl3与NH3反应来制备,新工艺则采用金属Ga与NH3在一定条件下来合成。已知:①GaCl3(s)+
NH3(g)=GaN(s)+3HCl(g)∆H1=+180kJ/mol②2Ga(s)+6HCl(g)=2GaCl3(s)+3H2(g)
∆H2=-492kJ/mol③Ga(s)+NH3(g)=GaN(s)+3/2H2(g)∆H3由上述反应可知∆H3=_____________。已知H-H的键能为436kJ/mol,结合上图分析,1molGaN含有_____molGa-N键,拆开lmolGa-N键所需能量为______kJ。(4)工业上多用电解精炼法提纯镓。具体原理如下图所示:已知:金属的活动性Zn>Ga>Fe>Cu①A为电源的_____极,电解精炼镓时产生阳极泥的主要成分是___________。②电解过程中阳极产生的离子迁移到达阴极并在阴极放电析出高纯镓。请写出电解过程的阴极的电极反应_______________。③电解过程中需控制合适的电压,若电压太高时阴极会产生H2导致电解效率下降。若外电路通过0.4mole-时,阴极得到7.0g的镓。则该电解装置的电解效率η=___________。(η=生成目标产物消耗的电子数÷转移的电子总数)。29、(10分)填空题。糖类、脂肪、蛋白质、维生素、无机盐和水合称六大营养素,食物烹调时还使用一些调味剂。李华家今晚菜谱如图所示。(1)食谱中调味剂有______________和______________等。该食谱______________(填“能”或“不能”)提供蛋白质类营养素,西红柿富含具有抗坏血病功能的物质,该物质属于六大营养素中的______________。(2)室内空气污染物包括CO、CO2、HCHO(甲醛)等,在这三种污染物中,由家用燃料燃烧产生的是____________;由建筑和装修产生的是______________。
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、B【解题分析】
原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。【题目详解】A、在原电池中负极发生氧化反应,金属性锌强于铜,锌是负极,铜是正极,发生还原反应,A错误;B、锌是负极,负极反应为Zn-2e-=Zn2+,B正确;C、锌是负极,发生失去电子的氧化反应,则电子从锌出来通过导线流向铜,C错误;D、原电池是将化学能变化电能的装置,D错误。答案选B。2、D【解题分析】分析:本题考查了影响化学反应速率的因素,明确温度、浓度、催化剂对反应的影响即可解答,注重基础知识的考查。详解:①锌粒②锌片③锌粉相比较,锌粉表面积最大,反应速率最大;④5%的盐酸⑤10%的盐酸⑥15%的盐酸相比较,⑥浓度最大,反应速率最快;⑦加热可以加快反应速率;⑧使用粗锌代替纯锌,能形成原电池,加快反应速率;⑨不断振荡,可以增加反应物的接触几率,反应速率会很快;⑩滴入几滴硫酸铜溶液,锌置换出铜,形成原电池,能加快反应速率。③⑥⑦⑧⑨⑩组合可以使反应速率增大,故选D。3、D【解题分析】
①同一主族元素,原子半径越大,非金属单质的熔点不一定越高,如第ⅣA元素中,金刚石的熔点高于晶体硅,①不正确;②同周期自左向右原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,失电子能力逐渐减弱,②正确;③若R2—和M+的电子层结构相同,则原子序数R<M,根据“序大径小”,微粒半径:M+<R2—,③不正确;④同主族自上而下原子半径逐渐增大,金属性逐渐增强,最高价氧化物对应水化物的碱性增强,④正确;⑤根据元素周期表的结构可知,除第一周期外,第n周期的最后一种金属元素位于第n主族,⑤正确;答案选D。4、B【解题分析】
A.和的结构相同,是同一种物质,故A错误;B.甲基是甲烷失去一个H原子后剩余的部分,所以一个甲基中的电子数是9,15g甲基的物质的量是1mol,则1mol甲基(一CH3)所含的电子数应为9NA,故B正确;C、7.8g苯的物质的量为0.1mol,苯中的碳碳键是一种介于单键和双键之间的独特的键,不存在碳碳双键,故C错误;D、标况下,四氯化碳为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故D错误;故选B。5、B【解题分析】
由结构简式可知,二噁烷的分子式为C4H8O2,官能团为醚键,属于醚类。【题目详解】A项、1,4-丁二醇的分子式为C4H10O2,与二噁烷的分子式不同,不是同分异构体,故A错误;B项、二噁烷的分子式为C4H8O2,lmol二噁烷完全燃烧生成4molCO2和4molH2O,则消耗O2为mol=5mol,故B正确;C项、二噁烷分子中C原子均为四面体构型饱和碳原子,所有原子不可能共面,故C错误;D项、二噁烷分子的结构对称,分子中只有一类氢原子,则一氯代物有1种,故D错误;故选B。【题目点拨】本题考查有机物的结构与性质,侧重分析与应用能力的考查,把握有机物的组成和结构,把握同分异构体的判断方法,明确分子中原子共面的规律为解答的关键。6、A【解题分析】
A.含有羧基,可与乙醇发生酯化反应,选项A正确;B.含有碳碳双键,可被高锰酸钾氧化,选项B错误;C.含有碳碳双键,可与溴发生加成反应,在四氯化碳溶液中不发生取代反应,选项C错误;D.含有1个羧基,可与钠反应,1molM与足量Na完全反应能生成0.5molH2,选项D错误.答案选A。7、C【解题分析】
A.Hg活动性较弱,用热分解的方法冶炼,选项A正确;B.Mn是比较活泼的金属,用热还原的方法冶炼,选项B正确;C.Mg是活泼的金属,用电解的方法冶炼,由于氧化镁的熔点太高,应电解熔融氯化镁,选项C错误;D.Fe是比较活泼的金属,用热还原的方法冶炼,选项D正确。答案选C。【题目点拨】金属的冶炼方法与金属的活动性关系密切。金属活动性越强,其离子获得电子被还原的能力就越小,越难冶炼。钾、钙、钠、镁、铝特别活泼的金属用电解熔融的离子化合物的方法冶炼;从铝之后到铜(包括铜)等比较活泼的金属用热还原(包括铝热反应)冶炼,不活泼的金属,如Hg、Ag用热分解它们的化合物的方法冶炼。掌握金属活动性顺序表与金属活动性的关系是本题解答的关键。8、C【解题分析】
A.将硫酸铵与碱性物质熟石灰混合施用时会放出氨气而降低肥效,故A错误;B.铵态氮肥中,氮元素化合价在铵根离子中是3价,如果含有硝酸根离子是+5价,如硝酸铵,故B错误;C.碳酸氢铵受热容易分解,易溶于水,使用碳铵应深施盖土,避免肥效损失,故C正确;D.尿素属于有机氮肥,不属于铵态氮肥,故D错误。故选:C。9、D【解题分析】
红宝石、蓝宝石的主要成分都为氧化铝,因为其含有杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铬而呈红色,蓝宝石则含有氧化铁及氧化钛而呈蓝色。它们都是制作名贵首饰的材料,其微粒可制精密仪表和手表的轴承。除天然产外,工业上常用电熔法处理氧化铝而制成人造刚玉或电熔刚玉,故D不正确。故选D。10、C【解题分析】
一般来说温度越高、浓度越大,且加入催化剂,都可使反应速率增大,则A和C加入催化剂,则反应速率应大于B和D,A和C相比较,C温度较高,则反应速率较大;故答案选C。11、C【解题分析】
由题意可知:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极,所以活泼性:A>B;②原电池中,电流从正极流经外电路流向负极,C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C,则活泼性:C>D;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,C极产生大量气泡,说明C极是正极,所以金属活泼性:A>C;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,D极发生氧化反应,说明D极是负极,所以金属活泼性:D>B;⑤用惰性电极电解含B离子和E离子的溶液,E先析出,则金属活泼性:B>E;综上可知金属活泼性顺序是:A>C>D>B>E,故答案为C。【题目点拨】原电池正负极的判断方法:①根据电极材料的活泼性判断:负极:活泼性相对强的一极;正极:活泼性相对弱的一极;②根据电子流向或电流的流向判断:负极:电子流出或电流流入的一极;正极:电子流入或电流流出的一极;③根据溶液中离子移动的方向判断:负极:阴离子移向的一极;正极:阳离子移向的一极;④根据两极的反应类型判断:负极:发生氧化反应的一极;正极:发生还原反应的一极;⑤根据电极反应的现象判断:负极:溶解或减轻的一极;正极:增重或放出气泡的一极。12、A【解题分析】
A.构成原电池正负极的材料不一定是两种金属,可能是金属和导电的非金属,如石墨,A错误;B.铁比铜活泼,铁为负极,铜为正极,氢离子在正极放电,铜片表面出现气泡,B正确;C.把铜片插入三氯化铁溶液中发生反应Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,在铜片表面不会出现一层铁,C正确;D.把锌粒放入盛有盐酸的试管中,加入几滴氯化铜溶液,锌置换出铜,构成原电池,反应速率加快,即气泡放出速率加快,D正确;答案选A。【题目点拨】本题考查了原电池原理,侧重于学生的分析能力和基本理论知识的综合理解和运用的考查,明确原电池的构成、电极上发生的反应、外界条件对反应速率的影响即可解答,题目难度不大。13、B【解题分析】试题分析:A.由于发生是从正反应方向开始的,所以开始反应时,正反应速率最大,逆反应速率为零,正确;B.随着反应的进行,反应物的浓度逐渐减小,生成物的浓度逐渐增大,因此正反应速率逐渐减小,逆反应的速率逐渐增大,最后当正反应与逆反应的速率相等时反应达到了平衡,但是不可能减小为零。错误。C.随着反应的进行,逆反应速率逐渐增大,当增大到与正反应速率相等时,反应就达到了平衡状态而最后保持恒定,正确。D.随着反应的进行,正反应速率逐渐减小,当达到平衡时,正反应速率与逆反应速率相等且都保持恒定,正确。考点:考查可逆反应的正反应速率与逆反应的速率的关系的知识。14、B【解题分析】
比较反应速率快慢时,应该根据速率之比是相应的化学计量数之比先换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值。【题目详解】如果都用物质B表示反应速率,则根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知选项A~D表示的反应速率分别是[mol/(L·s)]0.02、1.0、0.9、0.75,所以反应速率最快的是1.0mol/(L·s)。答案选B。15、A【解题分析】
A、氢键影响物质的部分物理性质,稳定性属于化学性质,即水是稳定的化合物与氢键无关,故A符合题意;B、HF分子间存在氢键,使HF聚合在一起,非气态时,氟化氢可以形成(HF)n,因此测量氟化氢分子量的实验中,发现实验值总是大于20,与氢键有关,故B不符合题意;C、水结冰,形成分子间氢键,使体积膨胀,密度变小,故C不符合题意;D、氨气分子间存在氢键,使氨气熔沸点升高,即氨气易液化,故D不符合题意;答案选A。16、A【解题分析】苯燃烧生成二氧化碳和水,苯不含碳碳双键,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,故A正确;苯不含碳碳双键,故B错误;乙醇含有羟基、乙酸含有羧基,故C错误;乙醇在铜催化作用下,能发生氧化反应生成乙醛,故D错误。17、B【解题分析】平衡时c(HI)=4mol·L-1,HI分解生成的H2的浓度为1mol·L-1,则NH4I分解生成的HI的浓度为4mol·L-1+2×1mol·L-1=6mol·L-1,所以NH4I分解生成的NH3的浓度为6mol·L-1,所以反应(1)的平衡常数k=c(NH3)×c(HI)=6mol·L-1×4mol·L-1=24mol2·L-2。故选B。18、A【解题分析】
A、B、C、D均为短周期元素,A原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍,次外层电子数为2,最外层电子数为4,为碳元素;由元素的位置可知,B为氮元素,C为铝元素,D为硅元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为碳元素,B为氮元素,C为铝元素,D为硅元素。A.硅是常见的半导体材料,故A正确;B.非金属性越强,最简单氢化物越稳定,最简单气态氢化物的热稳定性:A<B,故B错误;C.氮元素最外层为5个电子,最低负化合价为-3价,故C错误;D.同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,同一主族,从上到下,原子半径逐渐增大,原子半径大小:r(C)>r(A)>r(B),故D错误;故选A。19、A【解题分析】
根据反应中生成水的质量可确定乙醇的物质的量,进而求出碳原子的物质的量,同时也是CO2和CO的物质的量和,分别设出二氧化碳、一氧化碳的物质的量,分别根据质量、物质的量列式计算即可。【题目详解】设乙醇的物质的量为x,由C2H5OH~3H2O1mol54gx10.8g则:1molx=54g解得:x=0.2mol,由乙醇的分子式可知:n(CO2)+n(CO)=0.2mol×2=0.4mol,则m(CO2)+m(CO)=27.6g-10.8g=16.8g,设产物中含有xmol二氧化碳、ymolCO,则:①44x+28y=16.8g,②x+y=0.4,联立①②解得:x=0.35、y=0.05,所以CO的质量为:28g/mol×0.05mol=1.4g,答案选A。【题目点拨】本题考查化学反应方程式的计算,题目难度中等,把握水的质量及CO、CO2的质量关系及守恒法计算为解答的关键,试题侧重对学生的分析与计算能力的考查。20、C【解题分析】
A.氢气含有非极性共价键,A项错误;B.二氧化碳分子内含碳氧极性共价键,B项错误;C.稀有气体为单原子分子,不存在化学键,所以氩气不存化学键,C项正确;D.金刚石是以碳碳单键连接而成的原子晶体,D项错误;答案选C。21、C【解题分析】
由题干中信息可知,“绿色化学”要求尽可能减少对环境的污染,C项中产物中有污染大气的气体SO2,不符合绿色化学的要求,故选C;答案:C22、A【解题分析】
A.硫酸钾与氯化钡溶液反应的离子反应为Ba2++SO42-═BaSO4↓,故A正确;B.铜与FeCl3溶液反应的离子方程式为Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,故B错误;C.铁与稀硫酸反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故C错误;D.碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,故D错误;故选A。【题目点拨】本题的易错点为C,要注意铁与强氧化剂反应能够生成铁离子,如氯气、硝酸等;与弱氧化剂反应生成亚铁离子,如非氧化性酸、硫等。二、非选择题(共84分)23、氧化反应CH2=CH2羧基(—COOH)CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O【解题分析】
A是一种可以使溴水及酸性KMnO4溶液褪色的气体,可作为水果的催熟剂,则A为乙烯;A与水发生加成反应生成B,B为乙醇;B发生催化氧化反应生成C,则C为乙醛;B可以被酸性高锰酸钾溶液氧化为D,由D的分子结构模型可知D为乙酸,B和D在浓硫酸、加热的条件下发生酯化反应生成E,则E为乙酸乙酯。【题目详解】(1)由B生成C的反应是乙醇的催化氧化,故反应类型是氧化反应。(2)A是乙烯,其结构简式为CH2=CH2,D是乙酸,其中的官能团为羧基(—COOH)。(3)B与D反应生成E的反应,即乙醇和乙酸发生酯化反应,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。【题目点拨】本题要求学生在基础年级要打好基础,掌握常见重要有机物之间的经典转化关系,并能在相似的情境中进行迁移应用。特别要注意一些典型的反应条件,这往往是解题的突破口,如Cu/△通常是醇的催化氧化反应的条件。还要注意总结连续氧化的反应,这种现象在无机化学和有机化学中都存在,要学会归纳。24、O21:2C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2OSO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-在I的水溶液中加入稀盐酸,无现象;再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明I溶于水电离所产生的阴离子是SO42-【解题分析】G是侯氏制碱法的最终产品,G是碳酸钠,淡黄色固体是过氧化钠,和CO2反应生成碳酸钠和氧气,则C是CO2,F是氧气。D为常见液体,D是水。E是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,因此E是SO2,已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,A是S,B是硫酸,SO2和黄绿色溶液反应生成H和I,I和氯化钡反应生成硫酸钡白色沉淀,I是硫酸,H和碳酸钠反应生成CO2、H2O和氯化钠,则H是HCl,黄绿色溶液是氯水。(1)根据以上分析可知F的分子式是O2,图中淡黄色固体是过氧化钠,其中的阴、阳离子个数比为1:2。(2)A与B反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O。(3)E转变H和I的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)检验硫酸根离子的操作方法,实验现象和结论为:在I的水溶液中加入稀盐酸,无现象,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明I溶于水电离所产生的阴离子是SO42-。点睛:掌握常见物质的性质以及有关转化关系是解答的关键,注意掌握解框图题的方法:最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。25、分液漏斗关闭分液漏斗玻璃活塞,将导管插入水中,加热锥形瓶,导管口有气泡冒出,停止加热后冷却,形成一段水柱,表示气密性好金属镁、铝表面有氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生30.8%偏小A、C、D【解题分析】分析:(1)仪器A的名称是分液漏斗。(2)用微热法检查装置的气密性。(3)镁、铝表面有氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生。(4)Mg、Al与稀硫酸反应都放出H2,根据合金的质量和放出H2的体积计算Mg的质量分数。等质量的Mg、Al分别与足量稀硫酸反应,Al放出H2的量大于Mg放出H2的量。(5)从反应的原理和测量的物理量进行分析。详解:(1)根据仪器A的构造特点,仪器A的名称是分液漏斗。(2)用微热法检查装置的气密性,检查装置气密性的方法是:关闭分液漏斗玻璃活塞,将导管插入水中,加热锥形瓶,导管口有气泡冒出,停止加热后冷却,形成一段水柱,表示气密性好。(3)镁、铝合金中滴加稀硫酸时开始没有气泡产生,可能的原因是:镁、铝比较活泼与空气中氧气反应表面生成氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生。(4)Mg、Al与稀硫酸反应的化学方程式分别为Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑、2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑,设Mg、Al合金中Mg、Al的物质的量分别为x、y,则列式24g/molx+27g/moly=3.9g,x+32y=4.48L22.4L/mol,解得x=0.05mol,y=0.1mol,合金中Mg的质量为0.05mol×24g/mol=1.2g,Mg的质量分数为1.2g3.9g×100%=30.8%。等质量的Mg、Al分别与足量稀硫酸反应,Al放出H2的量大于Mg放出(5)A项,Mg与NaOH溶液不反应,Al溶于NaOH溶液(反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑),最后称量的W2g固体为Mg,Mg的质量分数为W2W1×100%;B项,Mg溶于浓硝酸,Al与浓HNO3发生钝化生成致密的氧化膜,不能准确测量Al的质量,无法测定Mg的质量分数;C项,Mg与NaOH溶液不反应,Al溶于NaOH溶液(反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑),由收集的H2的体积V2L(标准状况)计算Al的质量,进一步计算Mg的质量和Mg的质量分数;D项,Mg、Al与足量稀硫酸反应生成MgSO4、Al2(SO4)3,反应后的溶液中加入过量NaOH溶液,MgSO4完全转化为Mg(OH)2沉淀,Al2(SO4)3转化为可溶于水的NaAlO2,最后称量的W2g固体为Mg(OH)2,由Mg(OH)2的质量结合Mg守恒计算Mg的质量,进一步计算Mg的质量分数;能测定Mg26、作催化剂和吸水剂使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率除去乙酸除去乙醇水【解题分析】(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂、吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,故答案为使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率;
(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;故答案为中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(4)氯化钙溶液极易与乙醇结合成六水合物,因此饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,故答案为除去乙醇;(5)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中会含有杂质水,故答案为水。点睛:本题考查了乙酸乙酯的制备,掌握浓硫酸、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理为解答本题的关键。本题的难点是饱和氯化钙溶液的作用,要注意题干的提示。27、反应产生气泡的快慢控制阴离子相同,排除阴离子的干扰分液漏斗收集40mL气体所需要的时间【解题分析】
首先明确实验目的:比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;(1)图甲:两试管中盛有等体积、等浓度的H2O2,分别滴入氯化铁、硫酸铜溶液,通过产生气泡的快慢即可比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果(保持其他条件相同,只改变催化剂);在探究Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果时必须保持其他的条件相同,所以将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理;(2)“收集40mL气体所需要的时间”即通过计算分别用Fe3+、Cu2+催化时生成O2的速率,来定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;【题目详解】(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,硫酸铁和硫酸铜阴离子相同,可以消除阴离子
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