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文档简介

2024届安徽省池州市贵池区化学高一第二学期期末监测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、关于化合物2−苯基−2−丁烯(),下列说法不正确的是A.易溶于水及甲苯 B.可以发生加成聚合反应C.能使酸性高锰酸钾溶液褪色 D.分子中最多有10个碳原子共平面2、金属钠在空气中燃烧生成过氧化钠,下列说法正确的是()A.该反应过程中的能量变化如右图所示 B.生成的过氧化钠属于碱性氧化物C.反应中每消耗1molO2转移2mol电子 D.过氧化钠与氧化钠所含化学键完全相同3、一种“即食即热型快餐”适合外出旅行时使用。其内层是用铝箔包裹的、已加工好的真空包装食品,外层则是分别包装的两包化学物质,使用时拉动预留在外的拉线,使这两种化学物质反应,此时便可对食物进行加热,这两包化学物质最合适的选择是()A.硫酸与水 B.生石灰与水 C.熟石灰与水 D.氯化钠与水4、全钒液流电池工作原理如图所示。在电解质溶液中发生的电池总反应为:VO2+(蓝色)+H2O+V3+(紫色)VO2+(黄色)+V2+(绿色)+2H+。下列说法正确的是()A.当电池无法放电时,只要更换电解质溶液,不用外接电源进行充电就可正常工作B.放电时,负极反应为VO2++2H++e-=VO2++H2OC.放电时,正极附近溶液由紫色变绿色D.放电过程中,正极附近溶液的pH变小5、下列各组物质的熔点均与化学键无关的是A.CaO与CO2B.NaCl与HClC.MgO与SiO2D.Cl2与I26、下列各组离子能够大量共存的是A.加入Al粉后产生的溶液中:、、、B.滴加石蕊试剂变红的溶液中:、、、C.酸性溶液中:、、、D.澄清溶液中:、、、7、某含铜化合物的化学式为Cux(OH)y(CO3)z(Cu为+2价)。取该样品22.2g,充分加热后,得到黑色固体氧化铜16.0g,则该物质的化学式为A.Cu2(OH)4CO3 B.Cu3(OH)4CO3C.Cu2(OH)2CO3 D.Cu4(OH)2(CO3)38、烷烃的命名正确的是A.4-甲基-3-丙基戊烷B.3-异丙基己烷C.2-甲基-3-丙基戊烷D.2-甲基-3-乙基己烷9、2018年4月22日是第49个世界地球日。今年地球日活动周主题为“珍惜自然资源呵护美丽国土”。下列有关说法或做法正确的是A.推广使用煤、石油、天然气,有利于缓解温室效应B.普通锌锰于电池不含环境污染物,可以随意丢弃C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”D.将高耗能、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,提高贫穷地区居民收入10、下列有关金属的工业制法中,正确的是()A.制钠:用海水为原料制得精盐,再电解纯净的NaCl溶液B.制铁:以铁矿石为原料,用焦炭和空气反应生成CO在高温下还原铁矿石中的铁C.制镁:用海水为原料,经一系列过程制得氧化镁固体,电解熔融的氧化镁得镁D.制钛:用金属钠置换TiCl11、下列关于烷烃性质的说法不正确的是()A.都是难溶于水的有机物B.都能燃烧生成二氧化碳和水C.其熔、沸点随着相对分子质量的增大而降低D.其含碳量随着分子中碳原子个数增多而增大12、如图是元素周期表的一部分,下列关系正确的是()A.还原性:Se2->S2->Cl- B.热稳定性:HCl>H2Se>HBrC.原子半径:Se>Cl>S D.酸性:HBrO4>HClO4>S2SO413、翡翠是由X、Y、Z、W四种短周期元素组成的矿物,可表示为XY[Z2W6],X、Y、W元素的简单离子的电子层结构相同,X的原子半径比Y的大,Z的单质是常见的半导体材料,W是地壳中含量最多的元素。下列说法不正确的是A.Y在化合物中显+3价B.X与W只能形成一种化合物C.W的简单氢化物稳定性比Z的强D.X的最高价氧化物对应的水化物碱性比Y的强14、下列化学用语正确的是()A.甲烷的结构式CH4B.K的原子结构示意图:C.苯的分子式C6H6D.氯化钠的电子式15、柠檬酸的结构简式如图,下列说法正确的是A.1mol柠檬酸可与4molNaOH发生中和反应B.柠檬酸中能发生酯化反应的官能团有2种C.1mol柠檬酸与足量金属Na反应生成1.5molH2D.柠檬酸与O2在Cu作催化剂、加热的条件下,能发生催化氧化反应16、从较少利用的历史来看,先是青铜器时代,而后是铁器时代,铝的利用是200来年的事。下列跟这个先后顺序有关的是①地壳中的较少元素的含量②金属活动性顺序③金属的导电性,④金属冶炼的难易程度⑤金属的延展性A.①③B.②⑤C.③⑤D.②④17、一定温度下的恒容密闭容器中,可逆反应2NO2(g)2NO(g)+O2(g)达到平衡状态的标志是①2V(O2)=V(NO2)②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2③NO2、NO、O2的浓度之比为2∶2∶1④混合气体的颜色不再改变的状态⑤混合气体的密度不再改变的状态⑥混合气体的平均相对分子质量不再改变A.②④⑥ B.①④⑥ C.②④⑤ D.全部18、下列物质中,既含离子键又含极性共价键的是()A.Na2O2B.KOHC.CaCl2D.Al2O319、下列物质属于芳香烃,但不是苯的同系物的是()A.③④B.②⑤C.①⑥D.①②⑤⑥20、利用生活中常见的材料可以进行很多科学实验,甚至制作出一些有实际应用价值的装置来,下图就是一个用废旧材料制作的可用于驱动玩具的电池的示意图。当电池工作时,有关说法正确的是()A.铝罐将逐渐被腐蚀B.碳粒和碳棒上发生的反应为O2+2H2O-4e-=4OH-C.碳棒应与玩具电机的负极相连D.该电池工作一段时间后碳棒和碳粒的质量会减轻21、工业上制硫酸的一步重要的反应是SO2在400-500℃下催化氧化反应:2SO2+O22SO3,该反应是个正反应放热的可逆反应。如果反应在密闭容器中进行,下列有关说法中不正确的是A.使用催化剂的目的是加快反应速率,提高生产效率B.在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO3C.增加O2的浓度,可以提高SO2的转化率D.当SO2和SO3的浓度相等时,反应一定达到平衡22、20世纪90年代初,国际上提出“预防污染”这一新概念。绿色化学是“预防污染”的基本手段。下列各项中属于绿色化学的是A.处理废弃物 B.治理污染点 C.减少有毒物 D.杜绝污染物二、非选择题(共84分)23、(14分)甲、乙、丙、丁分别是乙烷、乙烯、乙炔、苯中的一种;①甲、乙能使溴的四氯化碳溶液褪色。乙与等物质的量的H2反应生成甲,甲与等物质的量的H2反应生成丙。②丙既不能使溴的四氯化碳溶液褪色,也不能使KMnO4酸性溶液褪色。③丁能使溴水褪色的原因与甲能使溴水褪色的原因不同,丁也不能使KMnO4酸性溶液褪色,但丁在一定条件下可与溴发生取代反应。相同条件下,丁蒸气的密度是乙密度的3倍。据以上叙述完成下列问题:(1)写出甲的结构简式__________、乙的结构式____________、丙分子中含有的化学键类型是__________;(2)写出丁与液溴在催化剂作用下发生取代反应的方程式_________________;(3)写出甲使溴的四氯化碳溶液褪色的化学方程式_______________________。24、(12分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑩中元素,请用化学用语填空回答以下问题:(1)化学性质最不活泼的元素原子的原子结构示意图为________。(2)元素①、②的简单氢化物的稳定性更强的是______________(用化学式表示,下同)。(3)元素的最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是______,碱性最强的是____,呈两性的氢氧化物是_________,元素③的最高价氧化物对应水化物中含有的化学键类型为________。(4)在③~⑦元素中,简单离子半径最小的是_________。(5)元素③的过氧化物的电子式为_________。(6)在⑦与⑩的单质中,氧化性较强的是_____,用化学反应方程式证明:______。25、(12分)海洋资源的利用具有广阔前景.(1)如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是______(填物质名称),Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式是______.(2)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:干海带海带灰滤液I2①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器名称是______.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______.③反应结束后,加入CCl4作萃取剂,采用萃取﹣分液的方法从碘水中提取碘,主要操作步骤如图:甲、乙、丙3步实验操作中,不正确的是______(填“甲”、“乙”或“丙”).26、(10分)结合所学内容回答下列问题:Ⅰ.某实验小组以H2O2的分解为例,研究浓度、催化剂、温度对化学反应速率的影响,按照如下方案设计实验。实验编号反应物催化剂温度①10mL2%H2O2溶液无20℃②10mL5%H2O2溶液无20℃③10mL5%H2O2溶液1-2滴1mol/LFeCl3溶液20℃④10mL5%H2O2溶液无20℃⑤10mL5%H2O2溶液⑥无20℃(1)实验①和②的目的是研究_______________对反应速率的影响。(2)实验③和④测得生成氧气的体积随时间变化的关系如下图所示。分析上图能够得出的实验结论是________________________________________________。(3)实验⑤和⑥是研究温度相差10℃对反应速率的影响,请在上面表格空白处补齐对应的内容_________。Ⅱ.某温度时,在2L的容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。请通过计算回答下列问题:(4)反应开始至2min,Z的平均反应速率____________。(5)保持容器容积不变,在第2min时改变下列条件时,化学反应速率的变化是:①向其中充入1molX气体,化学反应速率_______(填“加快”“减慢”或“不变”,下同);②向其中充入1molN2(g)(N2不参加反应),化学反应速率_______________;③同时加入0.9molX、0.7molY和0.2molZ,化学反应速率________________。27、(12分)为探究的性质,某同学按如图所示的装置进行实验。完成下列填空:(1)装置A中盛放浓碱酸的仪器名称是________________,A中发生反应的化学方程式是___________________。(2)装置B中的现象是________________________,说明具有________(填代码);装置C中发生反应的化学方程式是________________________________,说明具有________(填代码)。a.氧化性b.还原性c.漂白性d.酸性(3)装置D的目的是探究与品红作用的可逆性,写出实验操作及现象________________________尾气可采用________溶液吸收。28、(14分)(1)含11.2gKOH的稀溶液与1L0.1mol/L的H2SO4溶液反应放出11.46kJ的热量,该反应表示中和热的热化学方程式为___________________。(2)将0.40molN2O4气体充入2L的恒容密闭容器中发生如下反应:N2O4(g)2NO2(g)ΔH。在T1℃和T2℃时,测得NO2的物质的量随时间变化如图所示:①T1℃,40~80s内用N2O4表示该反应的平均反应速率为________mol/(L·s)。②ΔH________0(填“>”、“<”或“=”)。(3)向甲、乙两个容积均为1L的恒容容器中,分别充入2molA、2molB和1molA、1molB。相同条件下(温度T℃),发生下列反应:A(g)+B(g)xC(g)ΔH<0。测得两容器中c(A)随时间t的变化如图所示:①甲容器平衡后物质B的转化率为_______;②T℃时该反应的平衡常数为________。(4)在25℃下,将amol/L的氨水与0.01mol/L的盐酸等体积混合,反应平衡时溶液中c(NH4+)=c(Cl-)。①则溶液显________性(填“酸”“碱”或“中”);②用含a的代数式表示NH3·H2O的电离常数Kb=__________________。29、(10分)2018年春节,京津冀及周边区域遭遇“跨年”雾霾,二氧化硫、氮氧化物以及可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成,消除氮氧化物污染是研究方向之一。(1)用CH4催化还原氮氧化物可以消除氮氧化物的污染。已知:①H2O(g)=H2O(l)ΔH=-AkJ·mol-1②2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)=CH4(g)+4NO(g)ΔH=+BkJ·mol-1③CH4(g)+4NO2(g)=4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-CkJ·mol-1请写出CH4(g)与NO2(g)反应生成N2(g)、CO2(g)和H2O(l)的热化学方程式________。(2)用活性炭还原法处理氮氧化物。有关反应为:C(s)+2NO(g)N2(g)+CO2(g)。某研究小组向恒容密闭容器加入一定量的活性炭和NO,恒温(T0C)条件下反应。下列说法能作为判断该反应达到化学平衡状态标志的是_____________。A.活性炭的质量B.v正(N2)=2v逆(NO)C.容器内压强保持不变D.容器内混合气体的密度保持不变E.容器内混合气体的平均相对分子质量保持不变F.容器内CO2的浓度保持不变

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】

A.该有机物的分子结构有碳碳双键,具有烯烃的性质,不易溶于水,故A错误;B.该有机物的分子结构中有碳碳双键,可以发生加成反应和聚合反应,故B正确;C.碳碳双键具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C正确;D.苯环为平面结构,12个原子共平面,碳碳双键周围共六个原子在同一个平面上,则分子中最多有10个碳原子共平面,故D正确;综上所述,答案为A。【题目点拨】关于共面,该分子结构中有苯环,所以苯环中的6个碳原子一定在同一个平面内,而与苯环相连的碳原子相当于替代了苯环上的氢原子,则该碳也与苯环共面;乙烯的结构为平面结构,由此可以推知含有碳碳双键的结构中,与碳碳双键相连的两个甲基上的碳也与碳碳双键上的两个碳共平面,综上所述如图一共最多有10个碳原子共平面。2、C【解题分析】A.钠燃烧是放热反应,反应物总能量高于生成物总能量,示意图错误,A错误;B.生成的过氧化钠不属于碱性氧化物,B错误;C.氧元素化合价从0价降低到-1价,反应中每消耗1molO2转移2mol电子,C正确;D.过氧化钠与氧化钠所含化学键不完全相同,前者含有离子键、共价键,氧化钠只有离子键,D错误,答案选C。3、B【解题分析】

根据物质间反应时是否放热判断,即食即热型快餐就是利用物质接触发生化学反应放热进行的,同时要考虑物质的状态和腐蚀性及是否易保存等。【题目详解】A.浓硫酸溶于水放热,但浓硫酸具有极强的腐蚀性,且是液态物质,不宜使用,A错误;B.生石灰与水反应放出大量的热,B正确;C.熟石灰溶解于水放热,但其溶解度极小,因此放出的热量有限,不能达到加热的效果,C错误;D.氯化钠与水不反应,溶于水产生热量的极小,D错误;故合理选项是B。4、A【解题分析】A、根据原电池的工作原理,该电池的电解质是不断被消耗的,当电池无法放电时,更换电解质溶液即可工作,正确;B、放电时,反应中V

2+离子被氧化,应是电源的负极,负极发生失电子的氧化反应,即反应为V

2+-e

-

V

3+,错误;C、放电过程中,正极附近发生反应:

V

O

2

+

+2H

++e

-

VO

2++H

2O,正极附近溶液由蓝色变黄色,错误;D、放电过程中,正极附近发生反应:

V

O

2

+

+2H

++e

-

VO

2++H

2O,消耗氢离子,溶液的pH变大,错误;故选A。5、D【解题分析】A.CaO为离子化合物,熔化断裂离子键,熔点与化学键有关;而CO2在固体时是分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,熔点与化学键无关,故A不选;B.NaCl为离子化合物,熔化断裂离子键,熔点与化学键有关;而HCl在固体时是分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,熔点与化学键无关,故B不选;C.MgO为离子化合物,熔化断裂的是离子键;SiO2是原子晶体,熔化断裂的是共价键,熔点与化学键都有关,故C不选;D.Cl2与I2在固体时是分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,熔点与化学键均无关,故D选;故选D。点睛:物质的熔点与所含化学键的键能有关,则对应的晶体一般为金属晶体、离子晶体或原子晶体,而分子晶体熔化时只克服分子间作用力,与化学键无关,本题就转化为晶体类型的判断了。6、D【解题分析】

A.能与铝反应生成氢气的溶液可能呈酸性,也可能碱性,无论呈酸性还是碱性,都不能大量共存,故A错误;B.滴加石蕊试剂变红的溶液显酸性,酸性条件下Fe2+会被氧化,故B错误;C.Fe3+与会反应生成配合物,不能共存,故C错误;D.澄清的溶液中可以存在Cu2+、、、,且都不发生反应,故D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查离子的共存,为高考常考题型,侧重信息的抽取和离子反应的考查,题目难度不大,注意把握离子的性质以及反应类型的判断。7、C【解题分析】

化合物的化学式为Cux(OH)y(CO3)z,化合物中正负化合价之和为0,已知Cu为+2价,氢氧根为-1价,碳酸根为-2价,则根据正负化合价为0得:2x=y+2z为①式;22.2g样品的物质的量=mol,则含铜的物质的量mol,16.0g氧化铜中铜的物质的量=mol,根据铜守恒,=,即47x=17y+60z为②式;②-①×17可得:,①×30-②可得:,符合比例关系的为C。答案选C。8、D【解题分析】试题分析:选择分子中含有碳原子数最多的碳链为主链,并从离支链较近的一端给主链的碳原子编号,该物质的名称是2-甲基-3-乙基己烷,故D正确。故选D。考点:考查有机物的命名9、C【解题分析】分析:A、根据温室效应的形成原因考虑:主要是由于释放出来的二氧化碳太多造成的,还与臭氧、甲烷等气体有关;B、普通锌锰干电池,其中的酸电解质溶液会影响土壤和水系的pH,使土壤和水系酸性化,而锰等重金属被生物吸收后,形成重金属污染;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”,可减少环境污染;D、将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,会破坏环境,得不偿失。详解:A、燃烧化石燃料能产生大量的二氧化碳,所以减少煤、石油、天然气的燃烧能防止温室效应;B、普通锌锰干电池,其中的酸电解质溶液会影响土壤和水系的pH,使土壤和水系酸性化,而锰等重金属被生物吸收后,形成重金属污染,选项B错误;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化、再利用、资源化”,是实现中国可持续发展战略的重要组成部分,推广“减量化、再利用、资源化”,有利于环境保护和资源的充分利用,选项C正确;D、将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,虽能提高居民收入,但会破坏环境,得不偿失,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查节能减排等知识,注意燃料的燃烧效率影响因素和防污染提效率的措施,题目难度不大,平时注意知识的积累。10、B【解题分析】分析:根据金属冶炼的方法结合金属活动性顺序表分析解答。详解:A.工业制钠是电解熔融NaCl:2NaCl2Na+Cl2↑,而电解纯净的NaCl溶液:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,得不到钠,故A错误;B.工业制铁是用CO还原铁矿石:3CO+Fe2O32Fe+3CO2,故B正确;C.氧化镁熔点高,工业制镁是电解熔融氯化镁:MgCl2Mg+Cl2↑,故C错误;D.钠能与水反应,工业制钛:在氩气的气氛中,用过量的镁在加热条件下与TiCl4反应制得金属钛,TiCl4+2MgTi+2MgCl2,故D错误;故选B。点睛:本题考查金属的工业制法,掌握钠、铁、镁及其化合物的性质是解答的关键。一般来说,活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al一般用电解法;较活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu等用热还原法;不活泼金属Hg、Ag用加热分解氧化物的方法,Pt、Au用物理分离的方法制得。11、C【解题分析】

A项、烷烃都是非极性或极性很弱的分子,难溶于水,故A正确;B项、烷烃都是碳氢元素组成,完全燃烧的生成物是CO2和水,故B正确;C项、烷烃的沸点随着相对分子质量的增大而增大,故C错误;D项、由烷烃的通式为CnH2n+2可知,烷烃的含碳量随着分子中碳原子个数增多而增大,故D正确;故选C。12、A【解题分析】A.非金属性大小为:Cl>S>Se,非金属性越强,阴离子还原性越弱,故阴离子还原性大小关系为:Se2->S2->Cl-,故A正确;B.同周期自左而右非金属性增强,同主族自上而下非金属性减弱,故非金属性大小关系为:Cl>S>Se,非金属性越强,氢化物越稳定,故氢化物稳定性大小为:HCl>H2S>H2Se,故B错误;C.同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径大小关系为:Se>S>Cl,故C错误;D.非金属性大小为:Cl>Br>S,故最高价氧化物对应水化物的酸性强弱关系为:HClO4>HBrO4>H2SO4,故D错误;故选A。点睛:元素非金属性强弱的判断依据:①非金属单质跟氢气化合的难易程度(或生成的氢化物的稳定性),非金属单质跟氢气化合越容易(或生成的氢化物越稳定),元素的非金属性越强,反之越弱;②最高价氧化物对应的水化物(即最高价含氧酸)的酸性强弱.最高价含氧酸的酸性越强,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱;③氧化性越强的非金属元素单质,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱,(非金属相互置换)。13、B【解题分析】试题分析:翡翠是由X、Y、Z、W四种短周期元素组成的矿物,可表示为XY[Z2W6],其中W是地壳中含量最多的元素,则W为O元素;Z的单质是常见的半导体材料,则Z为Si;翡翠属于硅酸盐,X、Y化合价之和为+4,X、Y、W元素的简单离子的电子层结构相同,离子核外电子数为10,且X的原子半径比Y的大,则X为Na、Y为Al。A.Y为Al,在化合物中显+3价,故A正确;B.X为Na、W为O,二者可以形成氧化钠、过氧化钠,故B错误;C.非金属性O>Si,氢化物稳定性与元素非金属性一致,故氧元素氢化物更稳定,故C正确;D.金属性Na>Al,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,故D正确。考点:考查元素的推断及性质14、C【解题分析】分析:A.用短线“-”表示原子之间所形成的一对共用电子进而表示物质结构的式子称为结构式;B.K的原子核外电子排布分为4层;C.苯的分子式为C6H6;D.氯化钠中含有离子键。详解:A.CH4表示甲烷的分子式,结构式为,A错误;B.K的原子结构示意图为,B错误;C.苯是最简单的芳香烃,其分子式为C6H6,C正确;D.氯化钠是离子化合物,含有离子键,氯化钠的电子式为,D错误;答案选C。15、B【解题分析】

A.柠檬酸中有三个羧基,可与3mol氢氧化钠发生中和反应,A项错误;B.酯化反应的官能团为羟基和羧基,柠檬酸中既有羧基又有羟基,B项正确;C.羟基氢和羧基氢均可以被钠取代,所以1mol柠檬酸和足量金属钠反应生成2molH2,C项错误;D.柠檬酸中与羟基相连的碳原子上没有氢原子,无法发生催化氧化反应,D项错误;所以答案选择B项。16、D【解题分析】对比金属活动性强弱关系与人类利用金属的先后,可以发现人类使用较早的金属,其活动性较弱;结合学习中对金属铁、铝的冶炼的认识,可知:金属活动性越强,金属的冶炼难易程度越难,这也影响了人类对金属的使用,其它因素均与使用的前后顺序无关;故选D。点睛:铜、铁、铝三种金属活动性由强到弱的顺序为:铝>铁>铜;对比人类利用金属的历史:先有青铜器时代再到铁器时代,然后才有了铝制品;可以发现二者存在一定联系,同时不同时期人们对金属的冶炼方法和水平不同,也导致人们使用的金属材料不同。17、A【解题分析】

①2V(O2)=V(NO2),未指明正逆反应,不能判断为平衡状态,错误;②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2,符合正逆反应速率相等,为平衡状态,正确;③NO2、NO、O2的浓度之比为2∶2∶1时,不一定是平衡状态,错误;④混合气体的颜色不再改变的状态,应为二氧化氮为红棕色气体,达到平衡时,气体颜色不再变化,正确;⑤混合气体的密度不再改变的状态不一定是平衡状态,应为容器的体积不变,则气体的密度始终不变,错误;⑥该反应是气体的物质的量发生变化的可逆反应,混合气体的平均相对分子质量发生变化,平衡时混合气体的平均相对分子质量不再改变,正确,答案选A。18、B【解题分析】A.、B、C、D都是离子化合物而含有离子键,A的O22-含有非极性共价键,B的OH-含有极性共价键,C、D没有共价键,所以既含离子键又含极性共价键的是B,故选B。点睛:在根类阴阳离子内含有极性共价键、非极性共价键。19、B【解题分析】分析:同系物指结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质,具有如下特征:结构相似、化学性质相似、分子式通式相同,分子式不同、物理性质不同,研究范围为有机物;芳香烃通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物;苯的同系物含有1个苯环,侧链为烷基,组成通式为CnH2n-6。详解:①是含有苯环结构的碳氢化合物,属于芳香烃,分子中含有1个苯环,侧链是甲基,分子组成比苯多1个CH2原子团,是苯的同系物,故①错误;②是含有苯环结构的碳氢化合物,属于芳香烃,侧链是乙烯基,含有双键,不是烷基,不是苯的同系物,故②正确;③含有N、O元素,不是碳氢化合物,不属于芳香烃,更不是苯的同系物,故③错误;④含有O元素,不是碳氢化合物,不属于芳香烃,更不是苯的同系物,故④错误;⑤是含有苯环结构的碳氢化合物,属于芳香烃,分子中含有2个苯环,不相差若干个CH2原子团,不是苯的同系物,故⑤正确;⑥是含有苯环结构的碳氢化合物,属于芳香烃,分子中含有1个苯环,侧链是乙基,分子组成比苯多2个CH2原子团,是苯的同系物,故⑥错误;所以②⑤正确,故选B。20、A【解题分析】

该装置构成原电池,铝易失电子作负极,碳作正极,负极上电极反应式为:Al-3e-═Al3+,正极上空气中的氧气得电子发生还原反应,电极反应式为O2+2H2O+4e-═4OH-,据此分析解答。【题目详解】A.该装置构成原电池,铝易失电子作负极,负极上铝失电子生成铝离子,所以铝罐逐渐被腐蚀,故A正确;B.碳棒作正极,正极上空气中的氧气得电子生成氢氧根离子,电极反应式为O2+2H2O+4e-═4OH-,故B错误;C.碳棒作正极,应该与玩具电机的正极相连形成闭合回路,故C错误;D.正极上是氧气得电子,炭粒和碳棒不参加反应,所以其质量不变,故D错误;故选A。21、D【解题分析】分析:A、根据催化剂加快反应速率分析;B、根据反应是可逆反应解答;C、根据增大氧气浓度平衡正向移动判断;D、根据平衡状态的特征解答。详解:A、催化剂加快反应速率,因此使用催化剂的目的是加快反应速率,提高生产效率,A正确;B、反应是可逆反应,因此在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO3,B正确;C、增加O2的浓度,反应向正反应方向进行,所以可以提高SO2的转化率,C正确;D、在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态。因此当SO2和SO3的浓度相等时,反应不一定达到平衡,D错误,答案选D。22、D【解题分析】

绿色化学又叫环境无害化学或环境友好化学。减少或消除危险物质的使用和产生的化学品和过程的设计叫做绿色化学。绿色化学是“预防污染”的基本手段,符合之一理念的是杜绝污染物,选项D正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2共价键CH2===CH2+Br2―→CH2Br-CH2Br【解题分析】甲、乙、丙、丁分别是乙烷、乙烯、乙炔、苯中的一种;①甲、乙能使溴的四氯化碳溶液褪色.乙与等物质的量的H2反应生成甲,甲与等物质的量的H2反应生成丙,则乙为乙炔,甲为乙烯,丙为乙烷;②丙中不含双键、三键,为饱和烃,既不能使溴的四氯化碳溶液褪色,也不能使KMnO4酸性溶液褪色;③丁能使溴水褪色的原因与甲能使溴水褪色的原因不同,丁也不能使KMnO4酸性溶液褪色,但丁在一定条件下可与溴发生取代反应.相同条件下,丁蒸气的密度是乙密度的3倍,丁为苯。(1)由上述分析可知,甲的结构简式为CH2=CH2;乙的结构式为H-C≡C-H,丙为乙烷,含C-C、C-H共价键,故答案为CH2=CH2;H-C≡C-H;共价键;(2)丁与液溴在催化剂作用下发生取代反应的方程式为,故答案为;(3)甲使溴的四氯化碳溶液褪色的化学方程式为CH2═CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br,故答案为CH2═CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br。点睛:本题考查有机物的推断,为高频考点,把握烯烃、炔烃的加成反应推断物质为解答的关键,注意利用信息及有机物的结构与性质来推断物质。24、HFHClO4KOHAl(OH)3离子键和共价键Al3+Cl2Cl2+2KBr=2KCl+Br2【解题分析】

由元素在周期表中位置可知,①为N元素、②为F元素、③为Na元素、④为Mg元素、⑤为Al元素、⑥为Si元素、⑦为Cl元素、⑧为Ar元素、⑨为K元素、⑩为Br元素。【题目详解】(1)化学性质最不活泼的元素为0族元素Ar元素,Ar原子的原子结构示意图为,故答案为:;(2)同周期元素元素,从左到右非金属性依次增强,氢化物的稳定性依次增强,①为N元素、②为F元素,氟化氢的稳定性强于氨气,故答案为:HF;(3)同周期元素元素,从左到右非金属性依次增强,碱性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,碱性依次减弱,同主族元素元素,从下到上非金属性依次减弱,金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱,碱性依次增强,则酸性最强的是高氯酸,碱性最强的是氢氧化钾;两性的氢氧化物是氢氧化铝,氢氧化钠为离子化合物,含有离子键和共价键,故答案为:HClO4;KOH;Al(OH)3;离子键和共价键;(4)同主族元素从上到下,离子半径依次增大,电子层结构相同的离子,随核电荷数增大,离子半径依次减小,则③~⑦元素中,简单离子半径最小的是Al3+,故答案为:Al3+;(5)过氧化钠为离子化合物,是由钠离子和过氧根离子形成,电子式为,故答案为:;(6)氯气的氧化性强于溴,氯气能与溴化钾发生置换反应生成单质溴和氯化钠,反应的化学方程式为Cl2+2KBr=2KCl+Br2,故答案为:Cl2;Cl2+2KBr=2KCl+Br2。【题目点拨】本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。25、石灰乳或氧化钙Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O坩埚2H++2I﹣+H2O2═I2+2H2O丙【解题分析】(1)工业上常用石灰乳或氧化钙沉淀镁离子;氢氧化镁和盐酸反应生成氯化镁和水,离子方程式为:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O;(2)①灼烧固体时所用的主要仪器为坩埚;②加入氢离子和过氧化氢起的作用为氧化剂,将碘离子转化为单质碘,离子方程式为:2H++2I﹣+H2O2═I2+2H2O;③振荡、静置分层操持合理,而分离时分离下层液体后倒出上层液体,则丙图不合理。26、浓度FeCl3溶液是过氧化氢分解的催化剂,加快反应速率⑤无10℃或30℃⑥10mL5%H2O2溶液0.05mol/(L·min)加快不变加快【解题分析】分析:(1)根据实验①和②的浓度不同分析;(2)由图可知,③的反应速率大,④的反应速率最小,以此来解答;(3)要探究温度对反应速率的影响,除了温度以外,其它变量均是相同的;(4)根据反应速率是浓度的变化量与时间的比值计算;(5)根据浓度、压强等外界条件对反应速率的影响分析解答。详解:(1)实验①和②的浓度不同,则该实验的目的为探究浓度对化学反应速率的影响;(2)由图可知,③的反应速率大,④的反应速率小,结合实验方案可知,③中加入了氯化铁溶液,说明氯化铁起催化剂的作用,因此能够得出的实验结论是FeCl3溶液是过氧化氢分解的催化剂,加快反应速率;(3)由于实验⑤和⑥是研究温度相差10℃对反应速率的影响,因此其余变量均是相同的,则对应的内容为⑤无10℃或30℃⑥10mL5%H2O2溶液。(4)反应开始至2min,生成Z是0.2mol,浓度是0.1mol/L,则Z的平均反应速率为0.1mol/L÷2min=0.05mol/(L·min)。(5)①向其中充入1molX气体,X的浓度增大,则化学反应速率加快;②向其中充入1molN2(g),由于N2不参加反应,反应物和生成物的浓度不变,则化学反应速率不变;③同时加入0.9molX、0.7molY和0.2molZ,物质的浓度均增大,因此化学反应速率加快。点睛:外界条件对反应速率的影响实验探究是解答的易错点和难点,由于影响化学反应速率的因素有多种,在探究相关规律时,需要控制其他条件不变,只改变某一个条件,探究这一条件对反应速率的影响。解答时注意分析题给图表,确定一个变化的量,弄清在其他几个量不变的情况下,这个变化量对实验结果的影响,进而总结出规律。然后再确定另一个变量,重新进行相关分析。27、分液漏斗溴水褪色ba品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的旋塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复为红色NaOH【解题分析】

浓硫酸与亚硫酸钠反应会生成二氧化硫,其化学方程式为:;二氧化硫能是溴水褪色,其实质是与溴水发生反应,化学方程式为:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,B装置的实验操作体现了二氧化硫的还原性;二氧化硫与硫化氢反应,其化学方程式为:,C装置体现了二氧化硫的氧化性;D装置的品红是为了验证二氧化硫的漂白性,二氧化硫能使品红溶液褪色,但加热后溶液又恢复红色,则证明二氧化硫与品红的作用具有可逆性,二氧化硫有毒,需用碱性溶液进行尾气处理,据此分析作答。【题目详解】根据上述分析可知,(1)根据反应的原理和实验的需要,装置A中盛放浓硫酸的为分液漏斗,A为二氧化硫的发生装置,涉及的化学方程式为:,故答案为分液漏斗;;

(2)装置B中二氧化硫与溴水会发生氧化还原反应,而使溴水褪色,其化学方程式为:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,S元素的化合价由+4价升高到+6价,被氧化,体现了二氧化硫的还原性,b项正确;二氧化硫与硫化氢的反应方程式为:,二氧化硫中S元素+4价被还原成0价的硫单质,被还原,表现为氧化性,c项正确;,故答案为溴水褪色;b;;c;(3)二氧化硫具有漂白性,能使品红溶液褪色,但加热褪色后的品红溶液,溶液的颜色能复原;二氧化硫为酸性氧化物,可与氢氧化钠反应,故实验室进行尾气处理时选用氢氧化钠溶液吸收,故答案为品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的旋塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复为红色;NaOH。【题目点拨】本实验探究了二氧化硫的化学性质,其中要特别注意二氧化硫的漂白性体现在可使品红溶液褪色上,而能使溴水或酸性高锰酸钾褪色则体现的是二氧化硫的还原性而不是漂白性,学生要辨析实质,切莫混淆。28、KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol0.00125>61%2中【解题分析】

(1)先计算KOH、H2SO4的物质的量,然后判断哪种物质过量,确定反应产生1mol液态水放出的热量,即得该反应的中和热的热化学方程式;(2)①Tl℃时,40s~80s内二氧化氮的物质的量从0.40mol变为0.60mol,根据v=计算出用二氧化氮表示的平均反应速率,然后根据反应速率与化学计量数成正比计算出用N2O4表示的平均反应速率;②根据图象曲线变化可知,Tl℃时反应速率大于T2℃,且T2℃达到平衡时二氧化氮的物质的量小于Tl℃,根据温度对化学平衡的影响判断该反应的反应热;(3)①先根据图示计算出甲容器中A的转化量,再结合方程式中A、B的转换关系,计算出B的转化量,最后根据转化率等于转化量与总量的比得到该物质的转化率;②计算甲、乙容器中A的转化率,再根据压强对A转化率的影响来确定x值,进而利用三段式得到该反应平衡时的物质的量浓度,带入平衡常数表达式,可计算出其平衡常数的值;(4)氨水与盐酸发生反应HCl+NH3•H2O═NH4Cl+H2O,根据电荷守恒分析溶液的酸碱性,再根据平衡浓度计算氨水的电离常数。【题目详解】(1)11.2g即0.2molKOH的稀溶液与1L、0.1mol/L的H2SO4溶液反应放出11.46kJ的热量,其中碱含有的OH-的物质的量是0.2mol,酸溶液含有的H+的物质的量为0.1mol/L×1L×2=0.2mol,二者恰好反应生成0.2mol水,放出11.46kJ的热量,则反应产生1mol水放出热量为11.46kJ÷0.2=57.3kJ,因此该反应的表示中和热的热化学方程式为:KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol;(2)①Tl℃时,40

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