2024届湖南省洞口县高一化学第二学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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2024届湖南省洞口县高一化学第二学期期末学业水平测试试题注意事项: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、现有同体积、浓度均为0.01mol/L的盐酸和醋酸,下列说法中错误的是A.若分别与同浓度NaOH溶液恰好完全反应,则消耗NaOH溶液的体积:盐酸=醋酸B.若分别与同浓度NaOH溶液反应后pH=7,则消耗NaOH溶液的体积:盐酸<醋酸C.若分别与足量的Na2CO3反应,产生的CO2气体的量:盐酸=醋酸D.若分别与等量的Na2CO3粉末反应,一开始产生气体的速率:盐酸>醋酸2、下列说法正确的是()A.需要加热的反应一定是吸热反应B.放热反应X(s)=Y(s),则X比Y稳定C.硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量更多D.在一个确定的化学反应关系中,反应物的总能量与生成物的总能量一定不同3、决定化学反应速率的主要因素是()A.反应物的浓度 B.反应温度 C.使用催化剂 D.反应物的性质4、已知X、Y、Z是三种原子序数相连的元素,最高价氧化物对应水化物酸性相对强弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,则下列判断正确的是()A.气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3B.非金属活泼性:Y<X<ZC.原子半径:X>Y>ZD.原子最外层电子数:X<Y<Z5、下列有关物质用途的说法正确的是A.无水乙醇作医疗消毒剂B.甲醛可用作食品防腐剂C.聚氯乙烯用作食品保鲜膜D.油脂用于制造肥皂6、下表给出几种氯化物的熔点和沸点:NaClMgCl2AlCl3SiCl4熔点/℃801714190-70沸点/℃1413141218057.57有关表中所列四种氯化物的性质,有以下叙述:①氯化铝在加热时能升华,②四氯化硅在晶态时属于分子晶体,③氯化钠晶体中粒子之间以范德华力结合,④氯化铝晶体是典型的离子晶体,其中与表中数据一致的是()A.①② B.②③ C.①②④ D.②④7、下列实验中,对应的现象以及解释或结论都正确且具有因果关系的是:选项操作现象解释或结论A测定等浓度的Na2SO3和NaHSO3溶液的pHNa2SO3溶液的pH较大HSO3-结合H+的能力比SO32-的强B向盛有2ml0.1mol/LAgNO3溶液的试管中滴加一定量0.1mol/LNaCl溶液,再向其中滴加一定量0.1mol/LKI溶液先有白色沉淀生成,后又产生黄色沉淀Ksp(AgCl)>Ksp(AgI)C室温下,取相同大小、形状和质量的Zn粒分别投入0.1mol/L的盐酸和1.0mol/L的盐酸中Zn粒与1.0mol/L的反应更剧烈探究浓度对化学反应速率的影响D用石墨做电极电解Mg(NO3)2、Cu(NO3)2的混合溶液阴极上先析出铜金属活动性:Cu>MgA.A B.B C.C D.D8、在一定条件下,对于密闭容器中进行的可逆反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)。下列说法错误的是()A.改变反应条件可以改变该反应的限度B.增大压强,正逆反应速率都增大C.达到平衡时,SO2、O2、SO3在容器中共存D.达到平衡时,SO2与SO3的浓度相等9、某有机物其结构简式如图,关于该有机物的下列叙述正确的是()A.能使酸性KMnO4溶液褪色B.不能使溴水褪色C.一定条件下,能和NaOH醇溶液反应D.在加热和催化剂作用下,最多能和3molH2反应10、下列金属单质的获得方法中不包含化学变化的是A.铝热法炼铁 B.电解法制钠 C.湿法炼铜 D.沙里淘金11、VmLAl2(SO4)3溶液中含agSO42-,若把此溶液取一半加水稀释至2VmL,则稀释后溶液中A13+的物质的量浓度为()A.mol/LB.mol/LC.mol/LD.mol/L12、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为()A.(A-x+n)mol B.(A-x-n)mol C.mol D.mol13、下列有关丙烷的叙述中不正确的是()A.光照下能够发生取代反应B.分子中所有碳原子一定在同一平面上C.与CH3CH2CH2CH(CH3)2互为同系物D.比丁烷更易液化14、下列关于电子式的相关描述中正确的是()A.CCl4的电子式为B.HClO的电子式为C.由氨气的电子式可知每个NH3分子中含8个电子D.用电子式表示HCl的形成过程为15、将等质量的四块铜片在酒精灯上加热后,分别插入下列溶液中,放置片刻后铜片质量与加热前相同的是A.石灰水B.盐酸C.乙醇D.硝酸16、下列属于加成反应的是A.CH2=CH2+HClCH3CH2ClB.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HClC.C2H5OH+3O22CO2+3H2OD.17、利用图所示装置进行下列实验,能得出相应实验结论的是选项①②③实验结论A稀盐酸CaCO3Na2SiO3溶液非金属性:Cl>C>SiB浓硫酸蔗糖Ba(NO3)2溶液验证SO2与可溶性钡盐可生成白色沉淀C浓氨水生石灰酚酞溶液氨气的水溶液呈碱性D浓硝酸FeNaOH溶液铁和浓硝酸反应可生成NO2A.A B.B C.C D.D18、下列关于“金属材料”的叙述不正确是()A.金属材料根据其组成可分为纯金属和合金B.密度大于4.5g·cm-3的金属称为重金属C.铁、铬、锰以及它们的合金称为黑色金属D.金属钠、镁、铝都是有色金属和重金属19、下列关于化学观或化学研究方法的叙述中,错误的是(

)A.化石燃料蕴藏的能量来自远古时期生物体所吸收利用的太阳能B.在过渡元素中寻找优良的催化剂C.在元素周期表的金属和非金属分界线附近寻找半导体材料D.根据元素周期律,由HClO4可以类推出氟元素也存在最高价氧化物的水化物HFO420、在恒温恒容的容器中进行反应2SO2+O22SO3,若反应物浓度由0.1mol·L-1降到0.06mol·L-1需20s,那么由0.06mol·L-1降到0.024mol·L-1需要的反应时间为A.等于18s B.等于12s C.大于18s D.小于18s21、在一个不导热的恒容密闭容器中通入CO(g)和H2O(g),一定条件下使反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)达到平衡状态,正反应速率随时间变化的示意图如图所示。由图可得出的正确结论是A.反应物浓度:A点小于C点B.该反应的正反应为吸热反应C.C点时反应进行的程度最大D.Δt1=Δt2时,生成H2的物质的量:AB段小于BC段22、反应A+3B=2C+2D在不同条件下反应速率如下,其中最快的是()A.V(A)=0.15mol/(L·min) B.V(B)=0.6mol/(L·min)C.V(C)=0.4mol/(L·min) D.V(D)=0.0075mol/(L·s)二、非选择题(共84分)23、(14分)2019年是门捷列夫发现元素周期律150周年。下表列出了①〜⑧八种元素在周期表中的位置:请按要求回答下列问题:(1)写出元素②质量数为18的的核素符号_______。(2)甲为③、⑥两元素组成的化合物,用电子式表示甲的形成过程__________。(3)以上表中元素的最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是_______。(4)元素⑤的简单氢化物和元素①的简单氢化物与卤化氢的反应相似,产物的结构性质也相似。下列对元素⑤的简单氢化物与HI反应产物的推断正确的是_____(填序号)。A.能与NaOH反应B.含离子键、共价键C.能与稀硫酸反应(5)向元素⑦的单质与水反应后的溶液中加入元素④的单质,发生反应的离子反应方程式为_______。(6)不同卤素原子之间可形成卤素互化物,其性质与卤素单质相近。写出⑥形成的互化物和SO2在水溶液中发生反应的化学方程式_______。24、(12分)化合物G是一种香料,存在于金橘中,以烷烃A为原料合成G的路线如下:已知:CH3CH=CH2CH3CH2CH2OH(1)反应②的反应类型是___。(2)已知B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为___。(3)C的一种同分异构体具有顺反异构现象,则其结构简式为___。(4)写出同时满足下列条件的F的一种同分异构体的结构简式:___。①能发生水解反应,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应;②苯环上的一氯代物有3种。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。______________25、(12分)(I)草酸的组成用H2C2O4表示,为了测定某草酸溶液的浓度,进行如下实验:称取Wg草酸晶体,配成100.00mL水溶液,取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀H2SO4后,用浓度为amol•L﹣1的KMnO4溶液滴定到KMnO4不再褪色为止,所发生的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O.试回答:(1)实验中,标准液KMnO4溶液应装在_____式滴定管中,因为______________;(2)实验中眼睛注视_____________________,直至滴定终点.判断到达终点的现象是_________;(3)实验中,下列操作(其它操作均正确),会对所测草酸浓度有什么影响?(填偏大、偏小、无影响)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度_________;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水_________;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分_________;(II)用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________.(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________________________________.(3)依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H=___________;(结果保留一位小数)序号起始温度t1℃终止温度t2℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.626、(10分)乙酸乙酯是重要的有机合成中间体,广泛应用于化学工业。实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:①在甲试管(如图)中加入2mL浓硫酸、3mL乙醇和2mL乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置(装置气密性良好)并加入混合液,小火均匀地加热3—5min。③待试管乙收集到一定量产物后停止加热,撤出试管并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。(1)写出该反应的化学方程式是:_______________________;(2)与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,其作用是____________。(3)甲试管中,混合溶液的正确加入顺序:________________________;(4)步骤②中需要用小火均匀加热,其主要原因是____________________________________;(5)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是____________(填字母代号)。A.反应掉乙酸和乙醇B.反应掉乙酸并吸收乙醇C.析出乙酸乙酯D.加速酯的生成,提高其产率(6)欲将乙试管中的物质分离开以得到乙酸乙酯,必须使用的仪器是____________;分离时,乙酸乙酯应该从仪器____________(填:“下口放”或“上口倒”)出。27、(12分)某同学探究同周期元素性质的递变规律,以及影响化学反应速率的因素。进行了如下实验:(实验1)将一小块钠和镁片分别放入滴有酚酞溶液的冷水中。钠剧烈反应产生气体;镁片无明显现象,加热后表面有少量气泡产生,溶液逐渐变红。(实验2)将等质量的镁粉和铝片分别投入到足量盐酸中。镁粉很快消失并产生大量气体、放出大量的热;铝片反应比镁粉慢、放热不如镁粉明显。(1)实验1中钠和水反应的化学方程式___________。(2)根据实验1可知,影响化学反应速率的因素有___________、___________。(3)根据实验2得出结论:金属性Mg>Al。你认为该结论是否正确___________(填“正确”或“不正确”),并说明理由___________。28、(14分)一定温度下,向一容积为10L的恒容密闭容器中充入2molSO2和1molO2,发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=-196kJ/mol。当反应进行10分钟时达到平衡状态,容器内压强变为起始时的0.7倍。请回答下列问题:(1)SO2的转化率为______________________。(2)从开始到10分钟,用氧气表示该反应的平均反应速率v(O2)=______________________。(3)达到平衡时反应放出的热量为______________________。29、(10分)海洋具有十分巨大的开发潜力,人们可以从海水中获得多种物质.工业上进行海水淡化有多种方法.(1)蒸馏法是历史悠久,技术和工艺比较成熟的海水淡化方法,如图1是海水蒸馏法装置示意图,仪器B的名称是__________。(2)图2是膜分离技术进行淡化的原理示意图,水分子可以透过淡化膜,而海水中其他各种粒子不能通过淡化膜,加压后,右侧海水中减少的是______(填字母)。A.溶质质量

B.溶剂质量

C.溶质的物质的量浓度Ⅱ.从海水中提取一些重要的化工产品的工艺流程如图所示。根据上述流程图回答下列问题:(3)标准状况下22.4LCl2气体发生反应②,转移的电子数是________NA。(4)过程③到过程⑤的变化为“Br-→Br2→Br-→Br2”,其目的是_______________。(5)过程⑥⑦⑧⑨⑩中没有涉及的化学反应类型是______。A.分解反应B.化合反应C.复分解反应D.置换反应(6)写出反应④与⑩的化学方程式④________________________________________________;⑩________________________________________________。

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】

A.盐酸和醋酸都是一元酸,同体积、浓度均为0.01mol/L的盐酸和醋酸,分别与同浓度NaOH溶液恰好完全反应,则消耗NaOH溶液的体积:盐酸=醋酸,故A正确;B.若等体积的两溶液分别与相同浓度的NaOH溶液恰好中和,盐酸反应生成氯化钠,溶液pH=7,醋酸反应生成醋酸钠,溶液pH>7,所以反应至中性时,醋酸不能完全反应,故盐酸消耗的NaOH溶液体积大,故B错误;C.同体积、浓度均为0.01mol/L的盐酸和醋酸分别与足量的Na2CO3反应,两者都完全反应,则生成的CO2气体的量相等,故C正确;D.0.01mol/L的盐酸和醋酸溶液中,盐酸中的氢离子浓度大于醋酸中氢离子浓度,则一开始产生气体的速率:盐酸>醋酸,故D正确;故选B。2、D【解题分析】吸热反应与放热反应的判断一般不能通过反应条件来简单地确定,而必须通过反应前后吸收与放出的总能量比较来确定,也可以通过反应物与生成物键能的总大小来比较。A、需要加热的反应不一定都是吸热反应,如碳的燃烧、金属与非金属的化合反应等;吸热反应也不一定都需要加热,如Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应,在室温时就可以发生。错误;B、X(s)=Y(s)为放热反应,放热反应是反应物具有的总能量大于生成物总能量,所以X(s)的总能量大于Y(s)的总能量,因此Y比X稳定。错误;C、相同条件下,同一物质在气态时具有的能量最多,液体时次之,固态时最少,反应放出的热量等于反应物所具有的总能量减去生成物所具有的总能量,因为生成物是一样的,所以等量的硫蒸气完全燃烧时放出的热量会比硫固体放出的要多。错误;D、化学反应的本质是旧键断裂,新键生成。旧键断键吸收的能量是不等于生成物成键放出的能量。正确;故选D。3、D【解题分析】

化学反应速率快慢的决定性因素是其内因,即反应物的性质,答案选D。4、A【解题分析】

X、Y、Z是三种原子序数相连的元素,最高价氧化物对应水化物酸性相对强弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,则非金属性X>Y>Z.【题目详解】A.非金属性X>Y>Z,则气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3,A正确;B.由上述分析可知,非金属性X>Y>Z,B错误;C.同周期非金属性强的原子半径小,则原子半径:Z>Y>X,C错误;D.同周期从左向右最外层电子数增大,则原子最外层电子数:X>Y>Z,D错误;答案选A。5、D【解题分析】分析:A.无水乙醇能够是蛋白质发生变性,蛋白质的变性速度过快;B、甲醛是有毒的物质,能使蛋白质变性;C.聚氯乙烯塑料在使用过程中会释放出氯化氢等有害物质;D.油脂在碱性条件下发生水解反应生成高级脂肪酸盐和甘油。详解:A.无水乙醇能够是蛋白质发生变性,但变性速度太快,容易使细菌外围形成保护膜,不能完全杀死细菌,常用75%的乙醇溶液作医疗消毒剂,故A错误;B、甲醛是有毒气体,不能做食品防腐剂,故B错误;C.聚氯乙烯塑料在使用过程中会释放出氯化氢等有害物质,不能用作食品保鲜膜,常用聚乙烯制作食品保鲜膜,故C错误;D.油脂在碱性条件下发生水解反应生成高级脂肪酸盐和甘油,肥皂的主要成分是高级脂肪酸钠,所以油脂可以制造肥皂,故D正确;故选D。6、A【解题分析】

①由表格中的数据可知AlCl3的熔沸点较低,则AlCl3属于分子晶体,加热时能升华,①项正确;②由表格中的数据可知SiCl4的熔沸点较低,则SiCl4是分子晶体,②项正确;③由表格中的数据可知,NaCl的沸点为1465℃,则属于离子晶体,粒子之间以离子键结合,③项错误;④由表格中的数据可知AlCl3的熔沸点较低,则AlCl3属于分子晶体,④项错误;综上所述,A项正确。【题目点拨】根据表格中氯化物的熔沸点判断物质的晶体类型是解题的关键,一般来说,离子晶体的熔沸点大于分子晶体的熔沸点。7、C【解题分析】

A.阴离子水解程度越大,溶液pH越大,说明越易结合氢离子,则HSO3-结合H+的能力比SO32-的弱,故A错误;B.向AgNO3溶液中先后滴加NaCl溶液和KI溶液,依次生成白色沉淀和黄色沉淀,由于滴加NaCl溶液后AgNO3过量,不能说明发生了沉淀的转化,不能得出Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),故B错误;C.其他条件相同,探究浓度对化学反应速率的影响,反应物的浓度越大,反应速率越快,故C正确;D.由D的现象可得氧化性Cu2+>Mg2+,还原性Mg>Cu,所以金属活动性:Mg>Cu,故D错误。故选C。8、D【解题分析】A、化学平衡的特点是逆、等、动、定、变等特点,改变外界条件,平衡被打破,故A说法正确;B、SO2、O2、SO3都是气体,增大压强,正逆反应速率都增大,故B说法正确;C、此反应是可逆反应,不能进行到底,SO2、O2、SO3在容器中共存,故C说法正确;D、根据化学平衡的定义,达到平衡是组分的浓度不再改变,不是相等,故D说法错误。点睛:易错点是选项D,根据化学平衡的定义,可逆反应中,一定条件下,当正反应速率等于逆反应速率,且组分的浓度保持不变,说明此状态为化学平衡状态,此题没有说明开始的投入量以及转化率,因此当SO2与SO3的浓度相等,不能说明反应达到平衡。9、A【解题分析】A、含有碳碳双键,可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应而使其褪色,选项A正确;B、含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应而使其褪色,选项B错误;C、连接氯原子的碳相邻的碳上没有氢原子,不能和氢氧化钠醇溶液发生消去反应,选项C错误;D、能与氢气发生加成反应的为苯环和碳碳双键,则1mol该有机物能与H2发生反应,消耗H24mol,选项D错误。答案选A。10、D【解题分析】

A项、铝热法炼铁有新物质生成,属于化学变化,故A错误;B项、电解法制钠有新物质生成,属于化学变化,故B错误;C项、湿法炼铜有新物质生成,属于化学变化,故C错误;D项、沙里淘金利用密度不同将金和沙分离,没有新物质生成,属于物理变化,故D正确;故选D。11、D【解题分析】agSO42-的物质的量是,根据硫酸铝的化学式可知铝离子的物质的量是,因此若把此溶液取一半加水稀释至2VmL,则稀释后溶液中A13+的物质的量浓度为,答案选D。12、C【解题分析】

根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。【题目详解】Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(A-x+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为×(A-x+n)=(A-x+n)mol,故答案选C。13、D【解题分析】分析:A.烷烃是饱和烃,性质稳定,特征反应为取代反应;B.碳原子形成的4条价键的空间构型为四面体,丙烷分子中碳原子一定在同一平面上;C.丙烷和CH3CH2CH2CH(CH3)2都属于烷烃,结构相似,分子组成相差CH2原子团,互为同系物;D.烷烃碳数越多沸点越高容易液化,以沸点高低为根据分析。

详解:A.丙烷含有3个碳原子的烷烃,丙烷的分子式是C3H8,在光照条件下能够与Cl2发生取代反应,所以A选项是正确的;

B.丙烷分子中含有3个碳原子,碳原子形成的4条价键的空间构型为四面体,故丙烷中的3个碳原子处于四面体的一个平面上,所以B选项是正确的;

C.丙烷和CH3CH2CH2CH(CH3)2都属于烷烃,结构相似,分子组成相差CH2原子团,互为同系物,所以C选项是正确的;D.丙烷分子中碳原子数小于丁烷,故丙烷比丁烷更难液化,故D错误。

所以本题答案选D。14、A【解题分析】

A.共价化合物的电子式应把组成化合物的各个原子的最外层电子数均表示出来,CCl4的电子式为,故A正确;B.氯原子最外层有7个电子,只能形成1个共用电子对,O原子最外层有6个电子,需要形成2个共用电子对,HClO的电子式为,故B错误;C.氨气的电子式为

,氮原子内层还有2个电子,每个NH3分子中有10个电子,故C错误;D.HCl为共价化合物,用电子式表示HCl形成过程为,故D错误;答案选A。15、C【解题分析】分析:先根据铜片在酒精灯上加热生成CuO,质量增加,然后考虑表面的氧化铜与选项中的物质是否反应,确定铜片质量如何变化。详解:A、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入石灰水中,氧化铜不与石灰水反应,铜片质量增加,选项A错误;B、与D同理,铜片的质量会减小,选项B错误;C、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入无水乙醇中,发生反应:CH3CH2OH+CuO-→CH3CHO+H2O+Cu,又恢复为铜,铜片的质量不变,选项C正确;D、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入硝酸中,发生反应:CuO+2HNO3═Cu(NO3)2+H2O,Cu2+进入溶液,铜片的质量会减小,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查乙醇的性质。在乙醇的催化氧化中,铜的作用是催化剂,质量不变。16、A【解题分析】试题分析:A.CH2=CH2+HClCH3CH2Cl属于加成反应,故A正确;B.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl属于取代反应,故B错误;C.C2H5OH+3O22CO2+3H2O属于氧化反应,故C错误;D.属于酯的水解反应,也是取代反应,故D错误。考点:考查加成反应和取代反应17、C【解题分析】

A.浓盐酸易挥发,挥发出的HCl能够与硅酸钠反应生成硅酸沉淀,且盐酸不是最高价含氧酸,A错误;B.SO2通入硝酸钡溶液中,溶液显酸性,硝酸根能把SO2氧化为硫酸根,B错误;C.浓氨水滴在生石灰上产生氨气,氨气通入酚酞试液中溶液显碱性,溶液变红色,C正确;D.常温下浓硝酸与Fe发生钝化现象,无法观察到有二氧化氮气体生成,D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查了化学实验方案的评价,涉及非金属性强弱比较、氧化还原反应、钝化现象、常见气体制备及检验等知识,明确常见化学实验基本操作方法即可解答。选项B是易错点,注意酸性溶液中硝酸根的强氧化性。18、D【解题分析】

A项、金属材料是指金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称,包括纯金属和合金,故A正确;B项、重金属原义是指密度大于4.5g/cm3的金属,包括金、银、铜、铁、汞、铅、镉等,故B正确;C项、根据金属的颜色和性质等特征,将金属分为黑色金属和有色金属,黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金,如钢、生铁、铁合金、铸铁等,黑色金属以外的金属称为有色金属,故C正确;D项、金属钠、镁、铝的密度都小于4.5g/cm3,不属于重金属,属于轻金属,故D错误;故选D。19、D【解题分析】分析:A.地球上的生物所需要的能量均来自于太阳;B.制取催化剂的元素大都属于过渡金属元素;C.在元素周期表的金属和非金属分界线附近的元素金属性和非金属性都不强;D.F无正价;据此分析判断。详解:A.远古时期生物体吸收利用太阳能,经过非常复杂的过程和漫长的时间形成化石燃料,故A正确;B.制取催化剂的元素位于周期表第ⅢB至ⅡB族之间,属于过渡金属元素,故B正确;C.在元素周期表的金属和非金属分界线附近的元素金属性和非金属性都不强,常用于制备半导体材料,故C正确;D.F无正价,不能形成最高价含氧酸,故D错误;故选D。20、C【解题分析】

反应物的浓度由0.1mol•L-1降到0.06mol•L-1需20s,即反应物的浓度变化为(0.1-0.06)mol•L-1=0.04mol•L-1,反应速率为,反应物的浓度由0.06mol•L-1降到0.024mol•L-,即反应物的浓度变化为(0.06-0.024)mol•L-1=0.036mol•L-1,由于随着反应的进行,反应速率逐渐降低,则有<,解得△t>18s,故选C。【题目点拨】本题考查反应速率的有关计算,注意理解随着反应的进行,反应物的浓度逐渐降低,从而导致反应速率逐渐降低是解答关键。21、D【解题分析】

由题意可知一个反应前后体积不变的可逆反应,由于容器恒容,因此压强不影响反应速率,所以在本题中只考虑温度和浓度的影响.结合图象可知反应速率先增大再减小,因为只要开始反应,反应物浓度就要降低,反应速率应该降低,但此时正反应却是升高的,这说明此时温度的影响是主要的,由于容器是绝热的,因此只能是放热反应,从而导致容器内温度升高反应速率加快。【题目详解】A.A到C时正反应速率增加,反应物浓度随时间不断减小,所以反应物浓度:A点大于C点,故A错误;B.从A到C正反应速率增大,之后正反应速率减小,说明反应刚开始时温度升高对正反应速率的影响大于浓度减小对正反应速率的影响,说明该反应为放热反应,即反应物的总能量高于生成物的总能量,故B错误;C.化学平衡状态的标志是各物质的浓度不再改变,其实质是正反应速率等于逆反应速率,C点对应的正反应速率显然还在改变,故一定未达平衡,故C错误;D.随着反应的进行,正反应速率越快,生成氢气的产率将逐渐增大,△t1=△t2时,H2的产率:AB段小于BC段,故D正确;故答案为D。22、D【解题分析】

不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,故不同物质的速率与其化学计量数的比值越大,表示反应速率越快,注意单位保持一致。【题目详解】A.=0.15mol/(L•min);B.=0.2mol/(L•min);C.=0.2mol/(L•min);D.V(D)=0.0075mol/(L•s)=0.45mol/(L•min),=0.225mol/(L•min);故反应速率V(D)>V(B)=V(C)>v(A),所以合理选项是D。【题目点拨】本题考查化学反应速率快慢比较的知识,利用比值法可以迅速判断,也可以转化为同一物质的速率进行比较,要注意单位一定要统一,然后再进行比较。二、非选择题(共84分)23、HClO4AB2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑BrCl+2H2O+SO2=H2SO4+HCl+HBr【解题分析】

先根据元素在周期表的位置确定各种元素,然后结合元素周期律及物质的原子结构、形成化合物时的特点、元素化合物的性质分析解答。【题目详解】根据元素在周期表的位置可知各种元素分别是:①是N元素,②是O元素,③是Mg元素,④是Al元素,⑤是P元素,⑥是Cl元素,⑦是K元素,⑧是Br元素。(1)②是O元素,质子数为8,质量数为18的O原子可表示为;(2)Mg、Cl两种元素形成的化合物甲为MgCl2,该物质是离子化合物,用电子式表示为:;(3)元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,在上述表格中,元素最高价氧化物对应的水化物的酸性最强的是HClO4;(4)NH3与HCl反应形成NH4Cl,由于同一主族元素形成的化合物性质相似,所以P元素的氢化物PH3与HCl反应产生的物质PH4Cl结构与NH4Cl也相似,属于离子化合物,含有离子键、极性共价键,能与强碱NaOH发生反应,产生NaCl、PH3、H2O,而不能与酸反应,故合理选项是AB;(5)K与水反应产生KOH和氢气,向该溶液中加入Al,会发生反应产生KAlO2、H2,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(6)不同卤素原子之间可形成卤素互化物,其性质与卤素单质相近。如⑥形成的互化物BrCl性质类似Cl2,BrCl和SO2在水溶液中发生反应,产生HCl、HBr、H2SO4,反应的化学方程式为BrCl+2H2O+SO2=H2SO4+HCl+HBr。【题目点拨】在做题过程中要注意同种元素形成的化合物的相似性,运用规律分析解答,但有时也要注意应用范围。如同一主族元素组成的物质,由分子构成的物质,相对分子质量越大,分子间作用力越大,物质的熔沸点也越高,但若是相应的氢化物,NH3、H2O、HF分子之间还存在氢键,就增大了分子之间的吸引力,使得这几种物质的熔沸点在同族元素形成的化合物中最高。24、消去反应CH3CH=CHCH3或【解题分析】

通过G分析可知,D、F在浓硫酸作用下发生酯化反应,F为D为(CH3)2CHCH2OH,根据F推出E为,根据D为(CH3)2CHCH2OH何已知信息,可推出C为(CH3)2C=CH2,B到C发生消去反应的条件【题目详解】⑴根据反应条件可知,是氯代烃在氢氧化钠醇加热条件下发生消去反应,因此反应②的反应类型是消去反应,故答案为消去反应;⑵C为(CH3)2C=CH2,B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为,故答案为;⑶该物质(CH3)2C=CH2没有顺反异构,C的一种同分异构体具有顺反异构现象,即碳碳双键两边的碳原子不能连接相同的原子或原子团,所以其结构简式为CH3CH=CHCH3,故答案为CH3CH=CHCH3;⑷①能发生水解反应,说明含有酯基,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应,说明水解后含有苯酚,进一步说明是酚酸酯,②苯环上的一氯代物有3种,说明苯环上有三种不同环境的氢原子,因此写出结构简式为,故答案为;⑸根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图该题主要用逆向思维来分析,要生成,只能通过HOOCCH2OCH2CH2OH发生酯化反应得到,而HOOCCH2OCH2CH2OH是通过HOOCCH2OCH=CH2来得到,再结合水解生成的分析,得到HOOCCH2OCH=CH2是通过消去反应得到,因此整个流程或,故答案为或。25、酸高锰酸钾具有强氧化性锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色偏小无影响偏小环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失-51.8kJ/mol【解题分析】

(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管;(2)根据滴定的操作分析解答;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到终点;(3)根据c(待测)═分析误差;(II)(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作;(3)先根据表中测定数据计算出混合液反应前后的平均温度差,再根据Q=cm△T计算出反应放出的热量,最后计算出中和热。【题目详解】(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管,故KMnO4溶液应装在酸式滴定管中,故答案为:酸;因KMnO4溶液有强氧化性,能腐蚀橡皮管;(2)滴定时,左手控制滴定管活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到达终点,不需要外加指示剂,故答案为:锥形瓶内溶液颜色的变化;当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色;(3)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水,对V(标准)无影响,根据c(待测)═分析,c(待测)无影响,故答案为:无影响;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分,待测液减少,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小。(II)(1)由量热计的构造可知,该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒,故答案为:环形玻璃搅拌棒;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作,大小烧杯之间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失,故答案为:减少实验过程中的热量损失;(3)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.05℃,反应后温度为:23.2℃,反应前后温度差为3.15℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为:23.4℃,反应前后温度差为3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.55℃,反应后温度为:23.6℃,反应前后温度差为:3.05℃;平均温度差为:3.1℃。50mL的0.50mol/L盐酸与50mL的0.55mol/L氢氧化钠溶液的质量和为m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.05mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3.1℃=1.2958kJ,即生成0.025mol的水放出热量为:1.2958kJ,所以生成1mol的水放出热量为:1.2958kJ×=-51.8kJ/mol,即该实验测得的中和热△H=-51.8kJ/mol,故答案为:-51.8kJ/mol。【题目点拨】本题的易错点为(II)(3)中和热的计算,要注意中和热的概念的理解,水的物质的量特指“1mol”。26、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O防倒吸乙醇,浓硫酸,乙酸防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂BC分液漏斗上口倒【解题分析】

实验室用乙酸与乙醇在浓硫酸作催化剂和吸水剂时反应生成乙酸乙酯,乙酸乙酯难溶于水,密度比水小,反应过程中生成的乙酸乙酯呈气态,经过冷凝变成液体,会引起装置中气体压强的变化,因此需要防止倒吸,结合实验的基本操作和实验注意事项分析解答。【题目详解】(1)乙酸与乙醇生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,可以起到防止倒吸的作用,故答案为:防倒吸;(3)浓硫酸溶于水放出大量的热,加入药品时,为防止酸液飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸和乙酸,故答案为:乙醇,浓硫酸,乙酸;(4)步骤②中需要用小火均匀加热,可以防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂,故答案为:防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂;(5)制备乙酸乙酯时,常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,目的是中和乙酸并吸收部分乙醇、乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中更小,有利于分层析出,所以BC正确,故答案为:BC;(6)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯与乙酸和乙醇的分离,分离油层和水层采用分液的方法,所以用到的仪器为分液漏斗;乙酸乙酯的密度比水小,所以在碳酸钠溶液层上方有无色油状液体出现,分离时,乙酸乙酯应该从分液漏斗的上口倒出,故答案为:分液漏斗;上口倒。27、2Na+2H2O=2NaOH+H2↑物质本身的化学性质温度不正确实验2中没有控制固体表面积和盐酸浓度一致,Mg粉反应速率快不能说明金属性Mg>Al【解题分析】

钠能与冷水反应,镁不能与冷水反应,能与加热后的水反应,说明钠的金属性强于镁;比较镁和铝的金属性时,应注意控制固体表面积和盐酸浓度,否则不能说明。【题目详解】(1)实验1中钠和冷水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;(2)根据实验1可知,钠能与冷水反应,镁不能与冷水反应,说明金属的活泼性影响化学反应速率;镁不能与冷水反应,能与加热后的水反应,说明温度影响化学反应速率,故答案为:物质本身的化学性质;温度;(4)等质量的镁粉和铝片的固体表面积不同,镁粉的表面积大于铝片,反应速率快、放出热量多,若要比较金属性Mg>

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