2024届福建省龙岩市龙岩第一中学高一化学第二学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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2024届福建省龙岩市龙岩第一中学高一化学第二学期期末经典模拟试题注意事项: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、A、B、C、D均为气体,对于A+3B2C+D的反应来说,以下化学反应速率的表示中反应速率最快的是()A.v(A)=0.4mol/(L•s)B.v(B)=0.8mol/(L•s)C.v(C)=0.6mol/(L•s)D.v(D)=0.1mol/(L•s)2、为高空或海底作业提供氧气的物质是A.KClO3 B.KMnO4 C.Na2O2 D.H2O3、控制变量是科学研究的重要方法。相同质量的铁粉与足量稀硫酸分别在下列条件下发生反应,其中反应速率最快的是ABCDt/℃10104040c(H2SO4)/(mol/L)1313A.A B.B C.C D.D4、下列有关实验操作的叙述正确的是(

)A.欲配制1L1mol/L的NaCl溶液,可将58.5gNaCl溶于1L水中B.用苯萃取溴水中的溴,分液时有机层从分液漏斗的下端放出C.实验室制取乙酸乙酯时药品的加入顺序依次为浓硫酸、乙醇、乙酸D.充满Cl2和CH4的试管倒扣在盛有饱和NaCl溶液的水槽中,光照,试管内液面上升5、把a、b、c、d四块金属片浸在稀硫酸中,用导线两两连接可以组成原电池,若a、b相连时a为负极;a、c相连时c极上产生大量气泡;b、d相连时b为正极;c、d相连时,电流由d到c.则这四种金属的活动性顺序由大到小为()A.a>c>d>b B.a>b>c>d C.c>a>b>d D.b>d>c>a6、下列说法不正确的是()A.乙酸、乙醇分别和大小相同的金属钠反应,乙酸反应更剧烈B.淀粉和纤维素的组成可用(C6H10O5)n表示,它们互为同分异构体C.浓硝酸不慎滴到皮肤上,发现皮肤变黄D.苯的结构式虽然用表示,但苯的结构却不是单、双键交替组成的环状结构,可以从它的邻二氯代物结构只有一种得到证明7、利用下列反应不能制得括号中纯净物质的是(

)A.乙烯与水反应(乙醇)B.乙烯与氯气反应(二氯乙烷)C.液溴与苯用溴化铁作催化剂反应(溴苯)D.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应(氯乙烷)8、今有五种有机物:①CH2OH(CHOH)4CHO,②CH3(CH2)3OH,③CH2=CH—CH2OH,④CH2=CH-COOCH3,⑤CH2=CH-COOH。其中既能发生加成反应、加聚反应、酯化反应,又能发生氧化反应的是A.③⑤ B.①②⑤ C.②④ D.③④9、下图是部分短周期主族元素原子半径与原子序数的关系图。下列说法错误的是()A.X、Y两种单质在常温下反应生成的产物为碱性氧化物B.Z制成的槽车可以密封贮运R的氧化物对应的水化物C.Y、Z、R三种元素最高价氧化物对应水化物相互之间可以发生反应D.电解熔融的X与Z组成的化合物可以得到单质Z10、金属矿物通常色彩缤纷、形状各异。下列冶炼金属的方法属于热还原法的是()A.2NaCl(熔融)==2Na+Cl2↑ B.WO3+3H2==W+3H2OC.Fe+CuSO4===Cu+FeSO4 D.2Ag2O==4Ag+O2↑11、化学与生产、生活密切相关。下列说法正确的是()A.生物柴油的成分为液态烃的混合物B.大量生产和使用活性炭防PM2.5口罩应对雾霾属于“绿色化学”范畴C.聚乙烯、油脂和淀粉均属于有机高分子化合物D.HgCl2可用作防腐剂和杀菌剂,是因为它能使蛋白质发生变性12、X、Y、Z、Q、W五种短周期元素,核电荷数依次增加。只有Q为金属,X与Q同主族,Z与W同主族,Y原子最外层电子数是内层电子数的2倍,Q+与Z3-具有相同的电子层结构。下列说法正确的是()A.Z的氧化物都能跟碱反应B.Z的氢化物与Z的最高价氧化物的水化物能发生反应C.Y的最高价氧化物的水化物是非电解质D.原子半径Q<W13、下列变化是物理变化的是A.煤的干馏 B.石油分馏 C.石油裂化 D.乙烯聚合14、氮气用来填充灯泡是由于氮气A.无色 B.无味 C.性质稳定 D.密度小15、分类方法广泛适用于化学科学中,以下物质分类不正确的是A.纯金属与合金均属于金属材料B.纯碱和烧碱的水溶液均显示碱性,故均属于碱类C.按分散质的粒子直径大小可将分散系分为溶液、浊液和胶体D.溶于水后其水溶液能导电化合物不一定是电解质16、2019年是门捷列夫发表元素周期表150周年,今年被确定为“世界化学元素周期表年”,下列关于元素周期表的说法中错误的是A.原子及其离子的核外电子层数均等于该元素所在的周期数B.原子最外层电子数为2的元素不一定为ⅡA族元素C.除氦外的0族元素原子的最外层电子数都是8D.同主族元素原子的最外层电子数相同,同周期元素原子的电子层数相同17、关于钠及其化合物性质的叙述,不正确的是()A.过氧化钠是淡黄色固体,可用于呼吸面具中作为氧气的来源B.氧化钠和过氧化钠都能与二氧化碳反应,生成物完全相同C.碳酸钠固体中混有少量碳酸氢钠,可用加热的方法除去D.质量相等的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,后者产生气体多18、下图化学仪器名称正确的是A.①蒸馏烧瓶B.②蒸发皿C.③容量瓶D.④长颈漏斗19、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.18gH2O含有10NA个质子B.标准状况下,22.4LCC14中含有的氯原子数目为4NAC.1molN2与3molH2在一定条件下充分反应生成的NH3分子数为2NAD.78g苯中含有的碳碳双键的数目为3NA20、下列说法中正确的是()A.摩尔是表示物质质量的单位B.物质的量就是指物质的质量C.摩尔是表示物质粒子多少的物理量D.物质的量适用于计量分子、原子、离子等粒子21、下列各组大小关系比较中错误的是()A.热稳定性:NaHCO3>Na2CO3B.酸性:H2CO3>HClOC.氧化性:稀硝酸>稀硫酸D.结合OH-的能力:Fe3+>NH4+22、对滴有酚酞试液的下列溶液,操作后颜色变深的是()A.KAl(SO4)2溶液加热 B.Na2CO3溶液加热C.氨水中加入少量NH4Cl固体 D.NH4NO3溶液中加入少量NaNO3固体二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、X、Y、Z九种主族元素的原子序数依次增大,且均不大于20。B元素的最高价氧化物对应的水化物与其气态氢化物反应生成一种正盐;盐EYC与AY的浓溶液反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到含EYC的溶液;X元素的最外层电子数是其次外层电子数的倍,D、Y、Z元素的最外层电子数之和为15;E、F、X三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应生成盐。请回答下列问题:(1)B元素的原子结构示意图是____,X元素在周期表中的位置是第__周期第__族。(2)这九种元素中,金属性最强的是____,非金属性最强的是____。(3)EYC中化学键类型:_____________,其电子式为___________。(4)A与B、C、D形成的化合物中,共价键的极性由强到弱的顺序是________(用化学式表示),这些化合物的稳定性由强到弱的顺序为__________(用化学式表示)。(5)D、E、F简单离子半径由大到小的顺序为_________(填离子符号),F和镁条用导线连接插入NaOH溶液中,镁条作______(填“正极”或“负极”)。24、(12分)下表中列出五种短周期元素A、B、C、D、E的信息,请推断后回答:元素有关信息A元素主要化合价为-2,原子半径为0.074nmB所在主族序数与所在周期序数之差为4,形成的单质是黄绿色有毒气体C原子半径为0.102nm,其单质为黄色固体,可在AD最高价氧化物的水化物能按1:1电离出电子数相等的阴、阳离子E原子半径为0.075nm,最高价氧化物的水化物可与其氢化物形成一种盐(1)写出C元素在周期表中的位置_________________,写出D元素最高价氧化物的水化物电子式________________。(2)写出A与C元素气态氢化物的稳定性由大到小的顺序是______________(填化学式)。(3)写出B与C元素最高价氧化物的水化物酸性由弱到强的顺序是_________(填化学式)。(4)写出D的单质在氧气中燃烧生成产物为淡黄色固体,该氧化物含有的化学键类型是________________。(5)砷(As)与E同一主族,As原子比E原子多两个电子层,则As的原子序数为_______,其氢化物的化学式为25、(12分)下面是甲、乙、丙三位同学制取乙酸乙酯的过程,请你参与并协助他们完成相关实验任务。【实验目的】制取乙酸乙酯【实验原理】甲、乙、丙三位同学均采取乙醇、乙酸与浓硫酸混合共热的方法制取乙酸乙酯。【装置设计】甲、乙、丙三位同学分别设计了下列三套实验装置:请从甲、乙两位同学设计的装置中选择一种作为实验室制取乙酸乙酯的装置,较合理的是________(选填“甲”或“乙”)。丙同学将甲装置进行了改进,将其中的玻璃管改成了球形干燥管,除起冷凝作用外,另一重要作用是_______。【实验步骤】(1)用酒精灯对试管①加热;(2)将试管①固定在铁架台上(3)按所选择的装置组装仪器,在试管①中先加入3mL乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸充分摇匀,冷却后再加入2mL冰醋酸;(4)在试管②中加入适量的饱和Na2CO3溶液;(5)当观察到试管②中有明显现象时停止实验。【问题讨论】a.用序号写出该实验的步骤____________;b.装好实验装置,加入药品前还应检查____________;c.写出试管①发生反应的化学方程式(注明反应条件)_____________________;d.试管②中饱和Na2CO3溶液的作用是_____________________________。26、(10分)碘化钾是一种无色晶体,易溶于水,实验室制备KI晶体的步骤如下:①在如图所示的三颈烧瓶中加入12.7g研细的单质碘和100mL1.5mol/L的KOH溶液,搅拌(已知:I2与KOH反应产物之一是KIO3)②碘完全反应后,打开分液漏斗中的活塞和弹簧夹1、2.向装置C中通入足量的H2S;③反应结束后,向装置C中加入稀H2SO4酸化,水浴加热④冷却,过滤得KI粗溶液。(1)仪器a的名称_________;(2)A中制取H2S气体的化学方程式___________;(3)B装置中饱和NaHS溶液的作用是_________(填序号);①干燥H2S气体②除HCl气体(4)D中盛放的试剂是__________;(5)步骤①中发生反应的离子方程式是_____________;(6)由步骤④所得的KI粗溶液(含SO42-),制备KI晶体的实验方案:边搅拌边向溶液中加入足量的BaCO3,充分搅拌、过滤、洗涤并检验后,将滤液和洗涤液合并,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,停止加热,用余热蒸干,得到KI晶体,理论上,得到KI晶体的质量为________。27、(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___________________。28、(14分)I.在恒温、体积为1.0L的密闭容器中通入1.0

mol

N2和x

mol

H2发生如下反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),20

min后达到平衡,测得反应放出的热量为18.4

kJ,混合气体的物质的量为1.6

mol,容器内的压强变为原来的80%。请回答下列问题:(1)20

min内,V(N2)=______。(2)该反应的热化学方程式为____________。(3)下列叙述中能表示该反应达到平衡状态的是_______(填序号)。①N2体积分数保持不变②单位时间断裂03tmol

H-

H键,同时生成0.6

molN-H键③混合气体的密度不再改变④2v正(H2)=3v逆(NH3)⑤混合气体的平均摩尔质量不再改变II.1883年,瑞典化学家阿伦尼乌斯创立了电离学说,在水溶液范围内对酸、碱作出了严密的概括。请回答下列有关水溶液的问题:(4)①用电离方程式表示氨水溶液是碱性的原因________;②用离子方程式表示碳酸钠溶液显碱性的原因__________。(5)25℃时,在含HA和A-的溶液中,HA和A-两者中各自所占的物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如下图所示。请比较下列大小关系(填编号)①在pH<4.76的溶液中,c(A-)____(HA);②在pH>4.76的溶波中,c(A-)+(OH-)_____c(H+)。A.大于B.小于C.等于D.可能大于,也可能等于E.可能小于,也可能等于29、(10分)实施以节约能源和减少废气排放为基本内容的节能减排政策,是应对全球气候问题、建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。化工行业的发展必须符合国家节能减排的总体要求。试运用所学知识,回答下列问题:(1)已知某温度下某反应的化学平衡常数表达式为:K=cH2O(2)已知在一定温度下,①C(s)+CO2(g)2CO(g)ΔH1=akJ/mol平衡常数K1;②CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g)ΔH2=bkJ/mol平衡常数K2;③C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)ΔH3平衡常数K3。则K1、K2、K3之间的关系是________,ΔH3=__________________(用含a、b的代数式表示)。(3)煤化工通常通过研究不同温度下平衡常数以解决各种实际问题。已知等体积的一氧化碳和水蒸气进入反应器时,发生如下反应:CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g),该反应平衡常数随温度的变化如表所示:温度/℃400500800平衡常数K9.9491该反应的正反应方向是______反应(填“吸热”或“放热”),若在500℃时进行,设起始时CO和H2O的起始浓度均为0.020mol/L,在该条件下,CO的平衡转化率为________。(4)高炉炼铁产生的废气中的CO可进行回收,使其在一定条件下和H2反应制备甲醇:COg①若在温度和容积相同的三个密闭容器中,按不同方式投入反应物,测得反应达到平衡时的有关数据如下表:容器反应物投入的量反应物的转化率CH能量变化(Q1、Q2、Q甲1molCO和2molHαc放出Q1

kJ乙1mol

Cαc放出Q2

kJ丙2molCO和4molHαc放出Q3

kJ则下列关系正确的是__________。a.c1=c2b.2e.该反应若生成1molCH3OH,则放出②若在一体积可变的密闭容器中充入1molCO、2mol

H2和1mol

CH3OH,达到平衡时测得混合气体的密度是同温同压下起始的1.6倍,则该反应向__________(填“正”或

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】试题分析:用不同物质表示同一化学反应的化学反应速率时,其化学反应速率之比等于化学方程式中计量数之比,据此,各选项中反应速率都换算成用物质A表示的反应速率。A.v(A)=0.4mol/(L•s);B.v(A)=v(B)÷3=0.8mol/(L•s)÷3=0.27mol/(L•s);C.v(A)=c(C)÷2=0.6mol/(L•s)÷2="0.3"mol/(L•s);D.v(A)=v(D)=0.1mol/(L•s),根据上述分析,各选项中用A表示的化学反应速率大小关系是:A>C>D>B,即反应速率最快的是A。答案选A。考点:考查化学反应速率的大小比较。2、C【解题分析】

氯酸钾、高锰酸钾制备氧气需要加热;操作复杂,电解水生成氧气需要提供电源,操作不方便;过氧化钠与二氧化碳反应2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2,生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,生成氢氧化钠和氧气,制备氧气操作简单且能够利用人呼出的二氧化碳和水蒸气;故选:C。3、D【解题分析】

铁粉与足量稀硫酸反应实质是Fe+2H+=Fe2++H2↑,温度越高,H+浓度越大反应速率越快,以此分析。【题目详解】A、温度为10,c(H2SO4)=1mol/L,溶液中c(H+)=2mol/L;

B、温度为10,c(H2SO4)=3mol/L,溶液中c(H+)=6mol/L;C、温度为40,c(H2SO4)=1mol/L,溶液中c(H+)=2mol/L;D、温度为40,c(H2SO4)=3mol/L,溶液中c(H+)=6mol/L;对比发现D选项温度最高,同时H+浓度最大,故D最快。

所以D选项是正确的。4、D【解题分析】分析:A.根据氯化钠溶解在1L水中,所得溶液的体积不是1L分析判断;B.根据苯的密度比水小分析判断;C.实验中用到浓硫酸,根据浓硫酸的稀释分析判断;D.根据Cl2和CH4在光照时会发生取代反应,结合产物的状态和溶解性分析判断。详解:A.58.5g氯化钠的物质的量为1mol,溶于1L水中所得溶液不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故A错误;B.苯的密度比水小,在上层,应从上口倒出,故B错误;C.制取乙酸乙酯时,先加入乙酸和乙醇,再加入浓硫酸,以防止混合液体溅出,发生危险,故C错误;D.充满Cl2和CH4的试管倒扣在盛有饱和NaCl溶液的水槽中,光照,氯气和甲烷发生取代反应生成四种氯代甲烷和氯化氢,气体的体积减少,试管内液面上升,故D正确;故选D。5、A【解题分析】由a、b相连时a为负极可判断a的活泼性大于b;由a、c相连时c极上产生大量气泡,说明c电极是正极,因此a的活泼性大于c;由b、d相连时b为正极可判断d的活泼性大于b;由c、d相连时,电流由d到c可知c是负极,因此c的活泼性大于d,所以金属的活动性顺序由大到小为a>c>d>b,答案选A。6、B【解题分析】分析:A.乙醇、乙酸都能与金属钠反应产生H2,反应的剧烈程度:乙酸>乙醇;B.淀粉和纤维素的组成可用(C6H10O5)n表示,但n值不等,它们不是同分异构体;C.蛋白质遇浓硝酸变黄;D.若苯分子中存在碳碳单、双键交替的排布,其邻位二溴代物应该有两种结构;以此判断。详解:A.乙醇、乙酸都能与金属钠反应产生H2,反应的剧烈程度:乙酸>乙醇,故A正确;B.淀粉和纤维素的组成可用(C6H10O5)n表示,但n值不等,它们不是同分异构体,故B错误;C.蛋白质遇浓硝酸变黄,故C正确;D.若苯分子中存在碳碳单、双键交替的排布,其邻位二溴代物应该有两种结构,故D正确;故本题答案为B。7、D【解题分析】A.乙烯与水发生加成反应生成乙醇,可以得到纯净物,A错误;B.乙烯与氯气发生加成反应生成二氯乙烷,可以得到纯净物,B错误;C.液溴与苯用溴化铁作催化剂发生取代反应生成溴苯和水,可以得到纯净物,C错误;D.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应生成物有多种卤代烃,不能得到纯净的氯乙烷,D正确,答案选D。8、A【解题分析】

根据各有机物中的官能团和各官能团的性质作答。【题目详解】①CH2OH(CHOH)4CHO中,醛基能发生加成反应和氧化反应,醇羟基能发生酯化反应和氧化反应,不能发生加聚反应;②CH3(CH2)3OH中,醇羟基能发生酯化反应和氧化反应,不能发生加成反应和加聚反应;③CH2=CHCH2OH中,碳碳双键能发生加成反应、加聚反应和氧化反应,含醇羟基能发生酯化反应和氧化反应;④CH2=CHCOOCH3中,碳碳双键能发生加成反应、加聚反应和氧化反应,含酯基能发生水解反应(或取代反应),不能发生酯化反应;⑤CH2=CHCOOH,含碳碳双键能发生加成反应、加聚反应和氧化反应,含羧基能发生酯化反应;其中既能发生加成反应、加聚反应、酯化反应,又能发生氧化反应的是③⑤,答案选A。9、B【解题分析】分析: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,故前7种元素处于第二周期,后7种元素处于第三周期,由原子序数可知,X为O元素,Y为Na元素,Z为Al元素,R为S元素A、X、Y两种单质在常温下反应生成的产物Na2O,为碱性氧化物,故A正确;B、Z为Al元素,Z制成的槽车可以密封贮运R的最高氧化物对应的水化物的浓溶液,即浓硫酸,故B错误;C、Y、Z、R对应的最高价氧化物的水化物分别为:NaOH、Al(OH)3、H2SO4,相互之间可以发生反应,故C正确;D、X为O元素,Z为Al元素,电解熔融的Al2O3可以得到单质Al,故D正确;故选B。10、B【解题分析】

金属的冶炼方法取决于金属的活泼性,活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的氧化铝)制得;较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu等用热还原法制得,常用还原剂有(C、CO、H2等);Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得,Pt、Au用物理分离的方法制得。【题目详解】A.钠性质活泼,用电解法制取,故A错误;B.钨性质较不活泼,可以用氢气在加热条件下还原制取,属于热还原法,故B正确;C.Fe+CuSO4=Cu+FeSO4为湿法制铜,不需要加热,故C错误;D.银性质不活泼,用热分解氧化物方法制取,故D错误;答案选B。11、D【解题分析】

A.生物柴油是指由动植物油脂(脂肪酸甘油三酯)与醇(甲醇或乙醇)经酯交换反应得到的脂肪酸单烷基酯,最典型的是脂肪酸甲酯,不是烃类,A错误;B.绿色化学又称环境无害化学、环境友好化学、清洁化学,即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,因此大量生产和使用活性炭防PM2.5口罩应对雾霾不属于“绿色化学”范畴,B错误;C.聚乙烯和淀粉均属于有机高分子化合物,油脂是高级脂肪酸和甘油形成的酯类,不是高分子化合物,C错误;D.HgCl2可用作防腐剂和杀菌剂,是因为它是重金属盐,能使蛋白质发生变性,D正确;答案选D。12、B【解题分析】分析:X、Y、Z、Q、W五种短周期元素,核电荷数依次增加,Y原子最外层电子数是内层电子数的2倍,最外层电子数小于9,所以Y是C元素;Q为金属,Q+与Z3-具有相同的电子层结构,且Z、Q是短周期元素,所以Q是Na元素,Z是N元素;只有Q为金属,X与Q同主族,X与Q是短周期元素,所以X是H元素;Z与W同主族,所以W是P元素;即X是H元素,Y是C元素,Z是N元素,Q是Na元素,W是P元素。详解:A、Z的氧化物有多种,部分氧化物是不成盐氧化物,如NO是不成盐氧化物,和碱不反应,错误;B、Z的氢化物是NH3,Z的最高价氧化物的水化物是HNO3,氨气和硝酸能发生反应生成硝酸铵,正确;C、Y的最高价氧化物的水化物H2CO3,是弱电解质,错误;D、Q是Na元素,W是P元素;两者的原子位于具有电子层数,W的核电荷数大,所以半径小,原子半径Q>W。错误;故选B。点睛:本题考查重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容。粒子半径比较,当电子层数不同时,电子层数越多半径越大;电子层数相同时核电荷数越大半径越小。元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强。13、B【解题分析】试题分析:有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的是物理变化,则煤的干馏、石油裂化、乙烯聚合等均是化学变化,而石油分馏是物理变化,答案选B。考点:考查物质变化判断14、C【解题分析】

由于氮气的化学性质不活泼,较为稳定,可以用来填充灯泡,C项正确;答案选C。15、B【解题分析】试题分析:A、金属材料包括纯金属与合金,所以纯金属与合金均属于金属材料,A正确;B、纯碱即Na2CO3,水溶液显碱性,但属于盐不属于碱,B错误;C、按粒子直径大小可将分散系分为溶液、浊液和胶体,C正确;D、溶于水后其水溶液能导电的共价化合物不一定是电解质,也可能是非电解质,如二氧化硫,D正确,答案选B。【考点定位】本题主要是考查物质的分类判断【名师点晴】该题的易错选项是D,判断是否是电解质时,除了要注意是不是化合物以外,尤其要看是不是自身电离出阴阳离子,而能否导电只是一种现象,不能作为判断依据,例如氨气溶于水溶液可以导电,但导电的原因是氨气与水反应生成的一水合氨电离出离子,氨气不能电离,因此氨气是非电解质,一水合氨是电解质。16、A【解题分析】

A.原子的核外电子层数等于该元素所在的周期数,但阳离子的核外电子层数不一定等于该元素所在的周期数,如Na+核外电子层数为2,但钠为第三周期元素,故A错误;B.原子最外层电子数为2的元素不一定为ⅡA族元素,还可以是0族的元素He,很多过渡元素原子的最外层也有两个电子,如铁等,故B正确;C.除氦外的0族元素原子的最外层电子数都是8,故C正确;D.同主族元素原子的最外层电子数相同,最外层电子数等于主族序数,同周期元素原子的电子层数相同,电子层数等于周期序数,故D正确;故选A。17、B【解题分析】A.过氧化钠是淡黄色固体,能与水或二氧化碳反应产生氧气,可用于呼吸面具中作为氧气的来源,A正确;B.氧化钠和过氧化钠都能与二氧化碳反应,生成物不完全相同,前者生成碳酸钠,后者生成碳酸钠和氧气,B错误;C.碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,碳酸钠固体中混有少量碳酸氢钠,可用加热的方法除去,C正确;D.碳酸氢钠的相对分子质量小于碳酸钠,质量相等的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,后者产生气体多,D正确,答案选B。18、C【解题分析】

A.①是圆底烧瓶,不是蒸馏烧瓶,选项A错误;B.②是坩埚,不是蒸发皿,选项B错误;C.③是容量瓶,选项C正确;D.④是分液漏斗,不是长颈漏斗,选项D错误。答案选C。19、A【解题分析】A、1mol水中含有质子物质的量为10mol,18g水合1mol,故A正确;B、标准状况下,CCl4不是气体,故B错误;C、N2+3H22NH3,此反应是可逆反应,不能进行到底,因此产生NH3的物质的量小于2mol,故C错误;D、苯中不含碳碳双键,故D错误。点睛:本题易错点是选项D,苯中碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间特殊的键,不含碳碳双键。20、D【解题分析】

A项、质量的单位为g,摩尔是物质的量的单位,故A错误;B项、物质的量用于描述微观粒子的物理量,与物质的质量完全不同,物质的量的单位为mol,而质量的单位为g,二者为完全不同的两个物理量,故B错误;C项、摩尔是物质的量的单位,物质的量是表示物质粒子多少的物理量,故C错误;D.物质的量适用于计量微观粒子,如分子、原子、离子等微观粒子粒子,不适用于计量宏观物质,故D正确。故选D。【题目点拨】注意物质的量是表示含有一定数目粒子的集体,符号为n,单位是mol,1mol任何粒子的粒子数与0.012kg12C中所含的碳原子数相同,这里的粒子指分子、原子、离子、电子、质子、中子等。21、A【解题分析】分析:A、碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠;B、二氧化碳与NaClO反应生成HClO;C、稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性;D、碱性越弱,碱越难电离,对应的弱碱阳离子越易结合OH-离子;详解:A.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则热稳定性NaHCO3<Na2CO3,所以A选项是错误的;

B.二氧化碳与NaClO反应生成HClO,发生强酸制取弱酸的反应,则酸性:H2CO3>HClO,所以B选项是正确的;

C.稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性,稀硝酸能将SO2氧化为硫酸,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知氧化性:稀硝酸>稀硫酸,所以C选项是正确的;

D.含NH4+、Fe3+的混合溶液中Fe3+先与碱反应,然后NH4+再与碱反应,则结合OH-的能力:Fe3+>NH4+,故D正确;所以本题答案选A。点睛:本题考查较为综合,涉及盐的热稳定性、酸性的比较,侧重于学生的分析能力的考查,选项D直接做有一定的难度,但如果假设NH4+先结合OH-生成NH3∙H2O又和Fe3+反应生成Fe(OH)3和NH4+,则其离子结合OH-能力就显而易见了。22、B【解题分析】

A.明矾溶液中电离后产生的Al3+水解使溶液呈酸性,加热导致水解程度增大,但酚酞遇酸性溶液颜色不变化,故A错误;B.Na2CO3为强碱弱酸盐,水解呈碱性,滴加酚酞后溶液显红色,加热使碱性增强,因此红色变深,故B正确;C.氨水为弱碱,部分电离:NH3•H2O⇌NH4++OH-,加入酚酞后溶液变为红色,而NH4Cl=NH4++Cl-,其中的NH4+会抑制氨水的电离,使溶液碱性减弱,颜色变浅,故C错误;D.NH4NO3溶液中NH4+水解,溶液显酸性,加入少量NaNO3固体不影响铵根离子的水解,溶液仍然显无色,故D错误;故选B。二、非选择题(共84分)23、三VIAK或钾F或氟离子键、共价键(或极性键)HF>H2O>NH3HF>H2O>NH3F->Na+>Al3+正极【解题分析】

B元素的最高价氧化物对应的水化物与其气态氢化物反应生成一种正盐,则B为氮元素;盐EYC与AY的浓溶液反应,有黄绿色气体产生,该气体为氯气,氯气同冷烧碱溶液作用,可得到含次氯酸钠溶液,则E为钠元素,Y为氯元素,C为氧元素,A氢元素,因此D是F;X元素的最外层电子数是其次外层电子数的倍,则X为硫元素;D、Y、Z元素的最外层电子数之和为15,则Z为钾元素;E、F、X三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应生成盐,则F为铝元素。【题目详解】(1)B为氮元素,原子结构示意图是;X为硫元素,在周期表中的位置是第三周期第VIA族,故答案为:三;VIA;(2)由分析和元素周期律可知,这九种元素中,金属性最强的是钾元素,非金属性最强的是氟元素,故答案为:K或钾;F或氟;(3)次氯酸钠为离子化合物,次氯酸根中有极性共价键,所以次氯酸钠中的化学键为离子键和共价键(或极性键),次氯酸钠的电子式为,故答案为:离子键、共价键(或极性键);;(4)根据非金属性F>O>N,可知氨气、水、氟化氢中,共价键的极性由强到弱的顺序是HF>H2O>NH3,键能大小关系为HF>H2O>NH3,则稳定性由强到弱的顺序为HF>H2O>NH3,故答案为:HF>H2O>NH3;HF>H2O>NH3;(5)氟离子、钠离子、铝离子的核外电子层数相同,则原子序数小的半径大,即离子半径由大到小的顺序为F->Na+>Al3+,铝和镁条用导线连接插入NaOH溶液中,因为镁与氢氧化钠不发生反应,而铝与氢氧化钠能发生氧化还原反应,则镁条作正极,故答案为:F->Na+>Al3+;正极。【题目点拨】在原电池判断负极时,要注意一般活泼性不同的两个金属电极,活泼的金属电极作负极,但要考虑负极要发生氧化反应,所以在镁、铝、氢氧化钠形成的原电池中,铝作负极,镁作正极。24、第三周期第ⅥA族H2O>H2SH2SO4<HClO4非极性共价键,离子键33AsH3【解题分析】分析:短周期元素A、B、C、D、E,A元素主要化合价为-2,原子半径为0.074nm,可推知A为O元素;B所在主族序数与所在周期序数之差为4,形成的单质是黄绿色有毒气体,则B为Cl元素;C原子半径为0.102nm,其单质为黄色晶体,可在A的单质中燃烧,则C为S元素;D的最高价氧化物的水化物能按1:1电离出电子数相等的阴、阳离子,则D为Na元素;E的原子半径为0.075nm,最高价氧化物的水化物可与其氢化物形成一种盐X,则E为N元素,X为NH4NO3,据此解答。详解:根据上述分析,A为O元素;B为Cl元素;C为S元素;D为Na元素;E为N元素,X为NH4NO3。(1)C为Cl元素,处于周期表中第三周期ⅦA族,D为Na元素,最高价氧化物的水化物为NaOH,NaOH是离子化合物,由钠离子和氢氧根离子构成,其电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)元素的非金属性越强,气态氢化物越稳定,A与C元素气态氢化物的稳定性由大到小的顺序是H2O>H2S,故答案为:H2O>H2S;(3)元素的非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,B与C元素最高价氧化物的水化物酸性由弱到强的顺序是H2SO4<HClO4,故答案为:H2SO4<HClO4;(4)钠在氧气中燃烧生成产物为淡黄色固体,是过氧化钠,含有的化学键类型有非极性共价键、离子键,故答案为:非极性共价键、离子键;(5)砷(As)与N元素同一主族,As原子比E原子多两个电子层,则As的原子序数为7+8+18=33,其氢化物的化学式与氨气相似,为AsH3,故答案为:33;AsH25、乙能防止倒吸(3)(2)(4)(1)(5)检查装置的气密性CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层【解题分析】乙酸和乙醇易溶于水,不插入液面下是为了防止倒吸;球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用,则较合理的是装置是乙、丙;故答案为:乙;能防止倒吸;a.实验步骤:(3)按所选择的装置组装仪器,在试管①中先加入3mL乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸充分摇匀,冷却后再加入2mL冰醋酸并加入碎瓷;(2)将试管①固定在铁架台上;(4)在试管②中加入适量的饱和Na2CO3溶液,并滴加几滴酚酞溶液;(1)用酒精灯对试管①加热;(5)当观察到试管②中有明显现象时停止实验;故答案为:(3)(2)(4)(1)(5);b.实验前,要检查装置的气密性,故答案为:装置的气密性;c.酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;d.饱和Na2CO3溶液的作用有:吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层,故答案为:吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层。点晴:本实验中要注意:①加入试剂的顺序:乙醇→浓硫酸→乙酸,原因:浓硫酸密度比乙醇的大,如果先加浓硫酸,密度小的乙酸会在浓硫酸上层,浓硫酸放热会使乙醇沸腾而溅出;(2)防倒吸装置的使用:避免反应过程中因试管中乙醇挥发压强减小而发生倒吸现象;②浓硫酸的作用:催化剂、吸水剂;③饱和Na2CO3的作用:中和乙酸,溶解乙醇,便于闻酯的气味;降低乙酸乙酯在水中的溶解度;④玻璃导管的作用:冷凝回流、导气。26、圆底烧瓶(烧瓶)FeS+2HCl==FeCl2+H2S↑②NaOH溶液3I2+6OH-=IO3-+5I-+3H2O24.9g【解题分析】

制备KI:关闭弹簧夹,A中有稀盐酸与FeS制备H2S气体,B装置由饱和NaHS溶液除去H2S气体中的HCl杂质,C中I2和KOH溶液反应:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,碘完全反应后,打开弹簧夹,向C中通入足量的H2S,发生反应:3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,将装置C中所得溶液用稀H2SO4酸化后,置于水浴上加热10min,除去溶液中溶解的H2S气体,所得的KI溶液(含SO42-),加入碳酸钡至硫酸根除净,再从溶液制备KI晶体,D为氢氧化钠吸收未反应完的H2S气体,据此分析解答。【题目详解】(1)根据装置图,仪器a的名称为圆底烧瓶,故答案为:圆底烧瓶(或烧瓶);(2)A中硫化亚铁与盐酸反应生成硫化氢气体,反应的方程式为FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑,故答案为:FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑;(3)盐酸易挥发,A中制备的H2S气体混有HCl气体,B装置中的饱和NaHS溶液可以除去H2S气体中的HCl杂质,故答案为:②;(4)硫化氢会污染空气,D装置是吸收未反应完的H2S气体,防止污染空气,可以选用碱性试剂如氢氧化钠溶液吸收,故答案为:氢氧化钠溶液;(5)步骤①中发生I2与KOH反应生成KI和KIO3,反应的离子方程式为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;故答案为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;(6)12.7g碘单质的物质的量=0.05mol,100mL1.5mol/L的KOH溶液中含有氢氧化钾0.15mol,得到KI晶体的过程主要为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,加入碳酸钡除去硫酸根离子,过滤、洗涤并检验后,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,根据元素守恒,碘单质中的碘最终全部转化为碘化钾中的碘,氢氧化钾中的钾元素最终全部转化为碘化钾中的钾,因此KI的物质的量=氢氧化钾的物质的量=0.15mol,质量=0.15mol×166g/mol=24.9g,故答案为:24.9g。【题目点拨】本题的易错点和难点为(6)中计算,要注意最后加入HI溶液调至弱酸性,还会与过量的氢氧化钾反应生成碘化钾。27、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。28、V(N2)=0.010

mol/(L·min)N2(g)+

3H2(g)2NH3(g)

∆H=-92

kJ/mol①④⑤NH3·H2ONH4++OH-CO32-+H2OHCO3-+OH-BD【解题分析】设平衡时氮气转化率为a,则N2(g)+3H2(g)2NH3(g)开始的量(mol)1.0x0改变的量(mol)a3a2a平衡的量(mol)1.0-ax-3a2a1.61.0+x=80%,解得x=1.0,2.0-2a=1.6,解得a=0.2。(1)20min内,V(N2)=0.2mol1L20min=0.010mol/(L·min);(2)0.2mol氮气参与反应时放出18.4kJ热量,则1mol氮气参与反应时的焓变为-18.4kJ0.2mol=-92kJ/mol,该反应的热化学方程式为N2(g)+

3H2(g)2NH3(g)

∆H=-92

kJ/m

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