2024届福建省厦门市集美高中化学高一下期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届福建省厦门市集美高中化学高一下期末检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、该表是部分短周期元素的原子半径及主要化合价的相关信息,据此判断以下叙述正确的是元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.R的氧化物的水化物均为强酸B.M的单质在一定条件下可与L的氧化物发生铝热反应C.单质与稀盐酸反应的剧烈程度为:L>MD.L2+与R2-的核外电子数相等2、下列各对物质中,互为同分异构体的是A.CH3-CH2-CH3和CH3-CH2-CH2-CH3B.CH3-CH=CH-CH3和CH3-CH=C(CH3)2C.CH3-CH=CH-CH3和CH2=CH-CH=CH2D.正丁烷和异丁烷3、下列问题与盐的水解有关的是①NH4Cl与ZnCl2溶液可作焊接金属中的除锈剂②用NaHCO3与Al2(SO4)3两种溶液混合可作泡沫灭火剂③草木灰与铵态氮肥不能混合施用④实验室盛放碳酸钠溶液的试剂瓶不能用磨口玻璃塞⑤加热蒸干AlCl3溶液得到Al(OH)3固体⑥为保存FeCl3溶液,要在溶液中加入少量盐酸A.①②③ B.②③④ C.①②③④⑤ D.全部4、下列说法中正确的是()A.组成上相差一个或若干个CH2原子团,且符合同一通式的有机物之间互称为同系物B.由于苯分子结构的特殊性,因此苯不能发生加成反应C.淀粉、纤维素、天然油脂等都属于混合物D.丙烷分子中所有原子不在一个平面上,但3个碳原子在一直线上5、“绿色化学”是21世纪化学发展的主导方向。下列不符合“绿色化学”的是()A.消除硫酸厂尾气中的SO2:SO2+2NH3+H2O===(NH4)2SO3B.消除制硝酸工业尾气中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH===2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)===CuSO4+H2O6、环境保护十分重要,“绿水青山就是金山银山”。右图是甲、乙、丙、丁四个城市某个时段测得的雨水pH值(纵坐标)图,依据图形判断酸雨最严重的城市是()A.甲 B.乙C.丙 D.丁7、下列说法不正确的是A.化学反应中一定有化学键断裂,同时也有化学键形成B.只含有共价键的化合物必定是共价化合物C.含有离子键的化合物必定是离子化合物D.非金属元素间形成的化合物一定是共价化合物8、工业上利用氢气在氯气中燃烧,所得产物再溶于水的方法制得盐酸,流程复杂且造成能量浪费。有人设想利用原电池原理直接制盐酸的同时,获取电能,假设这种想法可行,下列说法肯定错误的是A.通入氢气的电极为原电池的正极B.两极材料都用石墨,用稀盐酸做电解质溶液C.电解质溶液中的阳离子向通氯气的电极移动D.通氯气的电极反应式为Cl2+2e-=2Cl―9、下列各组有机物中,仅使用溴水不能鉴别出的是()A.苯、四氯化碳 B.乙炔、乙烯 C.乙烷、乙烯 D.苯、酒精10、从海水中提取溴的流程如图所示。下列有关说法错误的是()A.X试剂可以是SO2B.步骤Ⅲ反应的离子方程式为2Br-+Cl2=2C1-+Br2C.步骤IV包含萃取、分液和蒸馏D.当生成1molBr2时.需要消耗22.4LC1211、下列说法正确的是A.乙烯和苯都能发生化学反应而使溴水褪色B.乙醇与金属钠反应比水与金属钠反应更剧烈C.煤经气化和液化两个物理变化过程,可变为清洁能源D.油脂、淀粉、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应12、植物油和水、酒精和水、碘的饱和水溶液,这三组混合物的分离方法分别是()A.过滤、蒸馏、分液B.分液、蒸馏、萃取C.萃取、蒸馏、过滤D.萃取、过滤、蒸馏13、X、Y、Z、W是四种常见的短周期主族元素,其原子半径随原子序数的变化关系如图所示。已知X的原子半径在所有原子中最小;Y的一种核素的质量数为15,中子数为8;W的最高价氧化物的水化物在含氧酸中酸性最强。下列说法不正确的是()A.X元素有多种核素B.X与Y可形成YX3型共价化合物C.Y元素的电负性一定小于Z元素D.W元素的单质有强氧化性,它不可能与水发生氧化还原反应14、可以用分液漏斗分离的一组液体混合物是(

)A.溴和四氯化碳B.苯和硝基苯C.汽油和苯D.硝基苯和水15、下列选项中,在元素周期表内不呈现周期性变化的是A.原子半径 B.化合价C.原子序数 D.元素性质16、一定条件下的某可逆反应,其正反应速率v(正)和逆反应速率v(逆)随反应时间t的变化如图所示。下列判断不正确的是()A.t1时刻,v(正)>v(逆)B.t2时刻,v(正)=v(逆)C.t2时刻,反应达到最大限度D.t3时刻,反应停止17、今有下列各组反应,放出H2的平均速率最快的是(不考虑酸根对速率的影响)()。编号金属酸的浓度及体积反应温度/℃12.4g镁条3mol·L-1硫酸100mL4022.4g镁粉3mol·L-1盐酸200mL3032.4g镁粉3mol·L-1硫酸100mL4045.6g铁粉3mol·L-1硫酸100mL40A.A B.B C.C D.D18、下列叙述正确的是()A.同一周期元素的原子,半径越小越容易失去电子B.元素的性质呈周期性变化的根本原因是核外电子排布呈周期性变化C.第IA族元素与第VIIA族元素形成的化合物都是离子化合物D.元素周期表中所有元素都是从自然界中发现的,过渡元素都是金属元素19、下列说法正确的是()A.一定条件下,增加反应物的量,必定加快反应速率B.升高温度正反应速率和逆反应速率都增大C.可逆反应的特征是正反应速率和逆反应速率相等D.使用催化剂一定会加快反应速率20、有关SO2催化氧化反应(2SO2+O22SO3)的说法正确的是A.升高温度可减慢反应速率B.使用催化剂可提高反应速率C.达到平衡时,(正)=(逆)=0D.达到平衡时SO2转化率可达100%21、安全气囊碰撞时发生反应:10NaN3+2KNO3===K2O+5Na2O+16N2↑,下列判断正确的是()A.每生成16molN2转移30mol电子B.NaN3中N元素被还原C.N2既是氧化剂又是还原剂D.还原产物与氧化产物质量之比为1∶1522、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,22.4L一氯甲烷中含极性共价键数目为4NAB.常温下,42gC2H4、C3H6混合气体中所含原子总数为6NAC.36g3H2中含有的中子数目为12NAD.2.24L(标准状况)O2与足量钠反应时,转移电子数目不可能为0.3NA二、非选择题(共84分)23、(14分)I.在现代有机化工生产中,通过天然气裂解所得某种主要成分,已成为制造合成纤维、人造橡胶、塑料的基石.其中相关物质间的转化关系如下图所示(C、G是两种常见的塑料,E的结构简式为)请回答下列问题:(1)写出B的电子式_________。(2)分别写出下列反应的化学方程式A→D______;F→G______。II.为测定某有机化合物X的化学式.进行如下实验;将0.15mo1有机物B和0.45molO2在密闭容器中完全燃烧后的产物为CO2、CO、H2O(气),产物经过浓H2SO4后.质量增加8.1g,再通过灼热的氧化铜充分反应后,质量减轻2.4g,最后气体再通过碱石灰被完全吸收,质量增加19.8g.试通过计算确定该有机物X的化学式(写出计算过程)_______。24、(12分)下表是元素周期表的一部分,请针对表中所列标号为①~⑩的元素回答下列问题。(1)非金属性最强的元素是______(填元素符号,下同),形成化合物种类最多的元素是____________。(2)第三周期元素除⑩外原子半径最小的是______(填元素符号),这些元素的最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是__________(填化学式,下同),具有两性的是____________。(3)⑤⑥⑦单质的活泼性顺序为______>______>______(填元素符号),判断的实验依据是_______(写出一种)。25、(12分)有一含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入空气的目的是____________,操作方法为___________________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A___________,C__________,D__________。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl含量将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中测定结果中NaHCO3的含量将___________;若撤去E装置,则测得Na2CO3•10H2O的含量____________。(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中NaHCO3质量分数为_____________________(用含w、m1、m2的代数式表示)。26、(10分)某学校实验室从化学试剂商店买回18.4mol·L-1的硫酸。现用该浓硫酸配制100mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有________(选填序号),还缺少的仪器有________(写仪器名称)。(2)配制100mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为________mL(保留一位小数),量取浓硫酸时应选用__________(选填①10mL、②50mL、③100mL)规格的量筒。(3)实验中造成所配溶液浓度偏高的原因可能是________。A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水B.未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容C.烧杯没有洗涤D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线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)A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,其中仅含有一种金属元素,A和D最外层电子数相同;B、C和E在周期表中相邻,且C、E同主族。B、C的最外层电子数之和等于D的原子核外电子数,A和C可形成两种常见的液态化合物。请回答下列问题:(1)C、D、E三种原子对应的离子半径由大到小的顺序是________(填具体离子符号);由A、B、C三种元素按4∶2∶3组成的化合物所含的化学键类型属于_____。固体物质M由A和B以原子个数五比一组成的,所有原子的最外层都符合相应的稀有气体原子的最外层电子结构。该物质适当加热就分解成两种气体。则M电子式为______,受热分解所得气体化学式是_______和_________。(2)地壳中含量最高的金属元素的单质与D的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为____________________________。(3)A、C两元素的单质与熔融K2CO3组成的燃料电池,其负极反应式为_______。(4)可逆反应2EC2(气)+C2(气)2EC3(气)在两个密闭容器中进行,A容器中有一个可上下移动的活塞,B容器可保持恒容(如图所示),若在A、B中分别充入1molC2和2molEC2,使反应开始时的体积V(A)=V(B),在相同温度下反应,则达平衡所需时间:t(A)__________t(B)(填“>”、“<”、“=”或“无法确定”)。29、(10分)球比赛中当运动员肌肉挫伤或扭伤时,队医会迅速对运动员的受伤部位喷射一种药剂——氯乙烷(沸点为12.27℃)进行局部冷冻麻醉应急处理。(1)乙烯和氯化氢在加热及催化剂的条件下反应生成氯乙烷的反应方程式为____,其反应类型是___。(2)氯乙烷用于冷冻麻醉应急处理的原理是____。a.氯乙烷不易燃烧b.氯乙烷易挥发c.氯乙烷易溶于有机溶剂d.氯乙烷难溶于水

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、C【解题分析】

短周期元素,M主要化合价+3,所以M为Al,R主要化合价+6、-2,所以R为S,T主要化合价-2,所以T为O,L和Q主要化合价为+2,是ⅡA族,且Q半径较小,应为Be,L为Mg。【题目详解】A.根据分析,硫的最高价氧化物的水化物为强酸,A项错误;B.根据分析,由于Mg比Al活泼,所以不能发生铝热反应,B项错误;C.根据分析,金属性:Mg>Al,与盐酸反应的剧烈程度Mg>Al,C项正确;D.根据分析,Mg2+和S2-核外电子数不相等,D项错误;答案选C。2、D【解题分析】分析:分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体,据此解答。详解:A.CH3-CH2-CH3和CH3-CH2-CH2-CH3的分子式不同,互为同系物,A错误;B.CH3-CH=CH-CH3和CH3-CH=C(CH3)2的分子式不同,互为同系物,B错误;C.CH3-CH=CH-CH3和CH2=CH-CH=CH2的分子式不同,不能互为同分异构体,C错误;D.正丁烷和异丁烷的分子式均是C4H10,结构不同,互为同分异构体,D正确。答案选D。3、D【解题分析】

①NH4Cl与ZnCl2溶液中的铵根和锌离子会发生水解,导致溶液显示酸性,酸可以和金属锈的成分反应而除锈,故①正确;

②NaHCO3与Al2(SO4)3两种溶液中的碳酸根离子和铝离子双水解会生成二氧化碳来灭火,故②正确;

③草木灰碳酸钾中的碳酸根离子与铵态氮肥中的铵根离子之间会双水解,不能混合施用,故③正确;

④Na2CO3溶液中的碳酸根水解显示碱性,磨口玻璃塞的成分中二氧化硅可以和碱反应生成硅酸钠,会导致瓶塞和瓶口黏在一起,故④正确;

⑤AlCl3水解生成氢氧化铝和盐酸,加热促进水解,盐酸易挥发,可得到Al(OH)3固体,故⑤正确;⑥贮存FeCl3溶液滴加几滴盐酸,可防止铁离子水解生成沉淀,与水解有关,故⑥正确。故选D。4、C【解题分析】试题分析:A、同系物要求必须结构相似,故错误;B、苯能与氢气发生加成反应,故错误;C、淀粉和纤维素和天然油脂都为混合物,故正确;D、丙烷中的三个碳不在乙一条直线上,故错误。考点:同系物,苯的结构和性质,淀粉和纤维素和油脂的性质,烷烃的结构5、C【解题分析】本题考查绿色化学概念的理解。分析:根据反应中的生成物可知,选项ABD都是符合绿色化学思想的。C中有SO2生成,SO2属于大气污染物,SO2生成不符合绿色化学概念。详解:既消除消除硫酸厂尾气排放的SO2气体,还能得到(NH4)2SO3这种氮肥,不但方法合理科学,而且避免空气污染,符合绿色环保要求,A不选;用此法消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,防止空气污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求,B不选;浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,故C选;由铜制取氧化铜,氧化铜再与硝酸反应生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学,D不选。故选C。6、C【解题分析】

空气中存在CO2溶于水生成碳酸使正常雨水显酸性,正常雨水的pH值约等于5.6;雨水的pH值变小的原因是由于污染大气的氮氧化物、SO2等气体与空气中的氧气发生反应,这些气体及其氧化产物溶于雨水后生成HNO3、H2SO3使雨水的pH小于5.6而成为酸雨,pH越小,酸雨越严重,根据图像可知,pH最小的是丙,故选C。7、D【解题分析】分析:A.化学反应实质是旧键断裂,新键形成;B.只含共价键的化合物是共价化合物,含有共价键的化合物可能是离子化合物;

C.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;

D.非金属元素间形成的化合物可能是离子化合物。详解:A.化学反应实质是旧键断裂,新键形成,所以化学反应中一定有化学键断裂,同时也有化学键形成,故A正确;

B.只含共价键的化合物是共价化合物,含有共价键的化合物可能是离子化合物,如KOH,故B正确;

C.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,所以含有离子键的化合物一定是离子化合物,所以C选项是正确的;D.非金属元素间形成的化合物可能是离子化合物,如NH4Cl,故D错误;

所以本题选D。8、A【解题分析】试题分析:根据燃料电池的工作原理,利用原电池原理直接制盐酸的方程式为:H2+Cl2=2HCl。A、氢气发生氧化反应,故通入氢气的电极为原电池的负极,错误;B、两极材料可以都用石墨,一极通入氢气,一极通入氯气,可以用稀盐酸做电解质溶液,正确;C、在原电池中,电解质溶液中的阳离子向正极移动,氯气发生还原反应,通氯气的电极为正极,正确;D、通氯气的电极为正极,发生得电子得还原反应,电极反应式为:Cl2+2e-=2Cl-,正确。考点:考查原电池原理的应用。9、B【解题分析】A项,加入溴水后,橙红色在上层的是苯,橙红色在下层的是四氯化碳;B项,乙炔、乙烯均能与溴单质发生加成反应,使溴水褪色;C项,乙烷不能使溴水褪色,乙烯能使溴水褪色;D项,加入溴水后,橙红色在上层的是苯,酒精与溴水互溶。综上,选B。10、D【解题分析】A、SO2具有还原性,可以和氧化性的溴单质间发生氧化还原反应,可以用所给物质来吸收溴单质,A正确;B、氯气具有氧化性,可以将溴离子氧化为溴单质,即2Br-+Cl2=2C1-+Br2,B正确;C、从溴水中提取溴可以采用萃取、分液和蒸馏的方法,C正确;D、根据化学方程式2Br-+Cl2=2C1-+Br2,每获得1molBr2,需要消耗标况下Cl222.4L,D错误;答案选D。11、D【解题分析】

A.乙烯含有碳碳双键能发生化学反应而使溴水褪色,溴水和苯发生萃取,萃取是物理变化,A错误;B.水中羟基上氢原子的活泼性强于乙醇中羟基上氢原子的活泼性,所以水与金属钠反应比乙醇与金属钠反应更剧烈,B错误;C.煤的气化和液化两个过程中均有新物质产生,都是化学变化,C错误;D.油脂属于酯类、淀粉是多糖、蛋白质是高分子化合物,它们在一定条件下都能发生水解反应,D正确。答案选D。12、B【解题分析】

植物油和水不互溶,且都是液体,所以采用分液的方法分离;乙醇和水互溶且都是液体,所以根据其沸点不同采用蒸馏的方法分离;碘在有机溶剂中的溶解度大于在水中的溶解度,所以可采用萃取的方法分离;故B选项正确;本题答案为B。13、D【解题分析】X、Y、Z、W是四种常见的短周期主族元素,X的原子半径在所有原子中最小,X为H元素;Y的一种核素的质量数为15,中子数为8,Y的质子数为15-8=7,Y是N元素;W的最高价氧化物的水化物在含氧酸中酸性最强,W为Cl元素,其原子半径随原子序数的变化关系如图所示,Z为O或F。A.H元素有氕、氘、氚多种核素,故A正确;B.X与Y可形成YX3型共价化合物,即形成NH3,故B正确;C.N元素的电负性一定小于O或F元素,故C正确;D.氯元素的单质有强氧化性,它可与水发生氧化还原反应,生成盐酸和次氯酸,故D错误,故选D。14、D【解题分析】可以用分液漏斗分离说明二者不互溶,A、溴易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗分离,A错误;B、苯和硝基苯互溶,不能用分液漏斗分离,B错误;C、汽油和苯互溶,不能用分液漏斗分离,C错误;D、硝基苯不溶于水,能用分液漏斗分离,D正确,答案选D。15、C【解题分析】

A.同周期从左到右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则随着原子序数递增呈现周期性变化,故A正确;B.化合价同周期从左到右最高正价逐渐增大,同主族最高价相同(O、F除外),则随着原子序数递增呈现周期性变化,故B正确;C.原子序数等于原子核内质子数,不呈现周期性变化,故C错误;D.同周期从左到右金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增强,同主族从上到下金属性逐渐增强、非金属性逐渐减弱,则元素性质随着原子序数递增呈现周期性变化,故D正确;故答案为C。16、D【解题分析】

A.根据图像可知在t1时刻,v(正)>v(逆),反应正向进行,正确;B.t2时刻,v(正)=v(逆),反应处于平衡状态,正确;C.t2时刻,反应处于平衡状态,产生该反应达到最大限度,正确;D.t3时刻,反应处于平衡状态,此时反应仍然在进行,只是任何物质的浓度都保持不变,不是反应停止,错误。17、C【解题分析】活动性不同的金属与相同浓度的酸反应,金属越活泼,放出氢气的速率越快;不同形状的同种金属与酸反应,粉末状比块状反应速率快;金属与酸反应,H+浓度越大、温度越高,反应速率越快。18、B【解题分析】试题分析:A、同一周期元素的原子,半径越小金属性越弱,越难失去电子,A项错误;B、元素的性质呈周期性变化的根本原因是核外电子排布呈周期性变化,B项正确;C、HCl属于共价化合物,C项错误;D、具有放射性的超铀元素大部分属于人造元素,D项错误;答案选B。考点:考查元素递变性19、B【解题分析】

A.改变固体(或液体)反应物的质量,由于物质的浓度不变,其化学反应速率无影响,故A错误;B.升高温度正反应速率和逆反应速率都增大,故B正确;C.可逆反应是在相同条件下,同时向正反应和逆反应方向进行的化学反应,二者的反应速率不一定相等,故C错误;D.如果使用的是负催化剂,可使化学反应速率减小,故D错误;答案:B。20、B【解题分析】

A.升高温度,活化分子百分数增大,化学反应速率加快,故A错误;B.使用催化剂能够降低反应活化能,可提高反应速率,故B正确;C.化学平衡是动态平衡,达到平衡时,(正)=(逆)≠0,属于动态平衡,故C错误;D.2SO2+O22SO3为可逆反应,达到平衡时SO2转化率不可能可达100%,故D错误;故答案选B。21、D【解题分析】

A、根据方程式可知NaN3中氮元素的化合价从-1/3升高到0价,作还原剂。硝酸钾中氮元素的化合价从+5价降低到0价,作氧化剂,因此每生成16molN2转移10mol电子,A错误;B、NaN3中N元素被氧化,B错误;C、氮气既是氧化产物,也是还原产物,C错误;D、根据电子得失守恒可知还原产物与氧化产物质量之比为1:15,D正确。答案选D。22、A【解题分析】

A.标准状况下,22.4L(即1mol)一氯甲烷中含1molC-Cl、3molC-H,均为极性共价键,所以极性共价键数目为4NA,故A选;B.C2H4、C3H6具有相同的最简式CH2,所以42gC2H4、C3H6混合气体可看做是42gCH2,即3molCH2,所含原子总数为9NA,故B不选;C.1个3H2中含有4个中子,36g3H2为6mol,含有的中子数目为24NA,故C不选;D.2.24L(标准状况)O2为0.1mol,和足量Na反应,如果全部生成Na2O,则转移0.4mol电子,若全部生成Na2O2,则转移0.2mol电子,如果生成的是Na2O和Na2O2的混合物,则转移电子的物质的量介于0.2mol到0.4mol之间,故D不选;故选A。二、非选择题(共84分)23、+HCNCH2=CHCNnCH2=CHClC3H6O2【解题分析】

I.根据E的结构简式为,逆推D是丙烯腈,乙炔与HCN发生加成反应生成丙烯腈,则A是乙炔,乙炔与氢气加成后的产物B能生成高聚物C,则C是聚乙烯、B是乙烯;乙炔与氯化氢加成后的产物F能生成高聚物G,则F是氯乙烯、G是聚氯乙烯。II.根据原子守恒计算X的化学式。【题目详解】(1)B是乙烯,结构简式是CH2=CH2,电子式是。(2)A→D是乙炔与HCN发生加成反应生成丙烯腈,化学方程式是+HCNCH2=CHCN;F→G是氯乙烯发生加聚反应生成聚氯乙烯,反应方程式是nCH2=CHCl。II.产物经过浓H2SO4后质量增加8.1g,则燃烧生成水的物质的量是,H原子的物质的量为0.9mol;通过灼热的氧化铜充分反应后,质量减轻2.4g,说明CO吸收氧原子的物质的量是;最后气体再通过碱石灰被完全吸收,质量增加19.8g,则最终生成CO2的物质的量是为,C原子的物质的量为0.45mol;二氧化碳、水中的氧原子来自氧气、氧化铜、有机化合物X,根据原子守恒,有机物X提供的氧原子是0.45mol×1+0.45mol×2-0.45mol×2-0.15mol=0.3mol;0.15mo1有机物X含有0.45molC、0.9molH、0.3molO,该有机物X的化学式是C3H6O2。24、FCClNaOHAl(OH)3Na>Mg>Al单质分别与水或酸反应的剧烈程度(或其最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱)【解题分析】

根据这几种元素在周期表中的位置可知①号元素是C元素,②号是N元素,③号是O元素,④号是F元素,⑤号是Na元素,⑥号是Mg元素,⑦号是Al元素,⑧号是S元素,⑨号是Cl元素,⑩号是Ar元素,则(1)非金属性最强的是F元素,形成化合物种类最多的是C元素,答案为:F、C;(2)主族元素电子层数相同时,核电荷越多原子半径越小,所以第三周期元素除⑩外原子半径最小的是Cl元素,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性最强的是Na元素,所以碱性最强的是NaOH,具有两性的是Al(OH)3;(3)同周期自左向右金属性逐渐减弱,Na、Mg、Al的活动性由强到弱的顺序为:Na>Mg>Al,判断依据为单质分别与水或酸反应的剧烈程度(或其最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱)。25、出去装置内CO2、H2O关闭b,打开a,通空气碱石灰CaCl2(或CuSO4)碱石灰偏低不变偏低【解题分析】

将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,其中应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气,关键操作应是赶B中的空气,所以关闭b,打开a就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此解答。【题目详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的气体不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2或P2O5;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D,若撤去E装置,则测定的碳酸氢钠的质量偏大,碳酸氢钠分解生成水的质量偏高,而Na2CO3•10H2O的测定是根据生成水的总质量计算的,则测得Na2CO3•10H2O的含量将偏低;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,则碳酸氢钠分解生成的二氧化碳的质量为m2g,则2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O16844m(NaHCO3)m2gm(NaHCO3)=混合物中NaHCO3的质量分数为:。【题目点拨】该本题综合考查元素化合物性质、测定混合物中各成分的质量分数,题目难度中等,解题时必须结合实验装置和物质的性质进行综合分析,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理。误差分析是解答的难点和易错点。26、②④⑥100mL容量瓶、玻璃棒5.4①B【解题分析】(1)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶和胶头滴管,用不到,烧瓶、药匙、托盘天平,还缺少的仪器为:玻璃棒和100mL的容量瓶,故答案为②④⑥;玻璃棒和100mL的容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c===18.4mol/L,设所需浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:18.4mol/L×VmL=1mol/L×100mL解得V=5.4mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硫酸的体积为5.4mL,可知应选择合适10mL的量筒,故答案为5.4;①;(3)A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水,对实验结果无影响,不选;B.浓硫酸的稀释存在放热现象,未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容,导致溶液的体积偏小,浓度偏大,选;C.烧杯没有洗涤,导致溶质的物质的量偏小,浓度偏低,不选;D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,不选;故选B。点睛:解答本题的关键是熟悉配制一定物质的量浓度的溶液的步骤和误差分析的方法。根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。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

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