2024届云南省玉溪民族中学化学高一下期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届云南省玉溪民族中学化学高一下期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、日常生活中食用的白糖、冰糖和红糖的主要成分是A.淀粉 B.葡萄糖 C.蔗糖 D.果糖2、下列化学用语表达正确的是()A.苯的分子式B.氟原子的结构示意图C.氯化钠的电子式D.正丁烷的结构简式CH3(CH2)2CH33、已知反应A(g)+3B(g)2C(g),在10s内,A的浓度由4mol/L变成了2mol/L,则以A的浓度变化表示的反应速率为A.0.2mol/(L·s)B.0.3mol/(L·s)C.0.4mol/(L·s)D.0.1mol/(L·s)4、下列关于化学键的叙述,正确的一项是()A.含有共价键的化合物一定是共价化合物B.单质分子中均不存在化学键C.含有分子间作用力的分子一定含有共价键D.离子化合物中一定含有离子键5、法国里昂的科学家发现一种只由四个中子组成的微粒,这种微粒称为“四中子”,也有人称之为“零号”元素。它与天体中的中子星构成类似。有关该微粒说法正确的是()A.该微粒不显电性B.该微粒的质量数为2C.在元素周期表中与氢元素占同一位置D.它与普通中子互称同位素6、下列关于有机化合物的说法正确的是A.淀粉和纤维素互为同分异构体B.蛋白质水解的最终产物是多肽C.植物油含不饱和脂肪酸酯,能使溴的四氯化碳溶液褪色D.煤油可由煤的干馏获得,可用作燃料和保存少量金属钠7、下列有关化学用语使用正确的是A.硫原子的原子结构示意图:B.原子核内有10个中子的氧原子:

8C.NH4Cl的电子式:.D.次氯酸的结构式:

H-Cl-O8、下列有关物质或离子的性质,错误的是A.酸性:H2SO4>H3PO4>H2CO3>HClOB.半径:K+>Al3+>S2->C1-C.氧化性:

C12>S>Se>TeD.氢化物的稳定性:HF>HCl>H2S>PH3>SiH49、如图是相同条件下做H2O2分解的对比实验时,放出O2的体积随时间的变化关系示意图,a为使用催化剂,b为不使用催化剂,其中正确的图象是A. B.C. D.10、下列化学用语描述中不正确的是()A.K2O的电子式: B.硫离子的结构示意图:C.乙醛的结构简式:CH3COH D.中子数为20的氯原子:11、反应A(g)+2B(g)C(g)+D(g)+QkJ的能量变化如图所示,有关叙述正确的是A.Q=E2B.在反应体系中加入催化剂,反应速率增大,E1减小,E2不变C.Q>0,升高温度,正反应速率增大,逆反应速率减小D.若减小体积,平衡会移动,当反应再次达到平衡时,A的平衡浓度增大12、将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,并在一定条件下发生如下反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol·L-1,现有下列几种说法:其中不正确的是A.用N2表示的反应速率为0.15mol·L-1·s-1 B.2s时H2的转化率为40%C.2s时N2与H2的转化率相等 D.2s时H2的浓度为0.6mol·L-113、常温下,向10mL0.1mol·L-1的HR溶液中逐滴滴入0.1mol·L-1的NH3·H2O溶液,所得溶液pH及导电性变化如图。下列分析不正确的是A.b点溶液pH=5,此时酸碱恰好中和B.a~b点导电能力增强,说明HR为弱酸C.c点溶液存在c(NH4+)>c(R-)、c(OH-)>c(H+)D.b~c任意点溶液均有c(H+)·c(OH-)=Kw=1.0×10-1414、高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应:3Fe(s)+4H2O(g)=Fe3O4(s)+4H2(g),下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()A.把铁块变成铁粉 B.将容器的体积缩小一半C.压强不变,充入氮气使容器体积增大 D.体积不变,充入氮气使容器压强增大15、中和热测定实验中,用50mL0.50mol/L盐酸和50mL0.55mol/LNaOH溶液进行实验,下列说法不正确的是A.酸碱混合时,量筒中NaOH溶液应缓缓倒入小饶杯中,不断用玻璃棒搅拌B.装置中的大小烧杯之间填满碎泡沫塑料的作用是保温隔热减少热量损失C.用量筒量取NaOH溶液时,仰视取液,测得的中和热∆H偏大D.改用25mL0.50mol/L盐酸跟25mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,求出的中和热∆H和原来相同16、在元素周期表中位于金属和非金属元素交界处最容易找到的材料是()A.半导体材料 B.制催化剂的材料C.制农药的材料 D.耐高温、耐腐蚀的合金材料17、已知断裂1molC—H键,要吸收热量414.4kJ;断裂1molC—C键,要吸收热量347.4kJ;生成1molC=C键,会放出热量615.3kJ;生成1molH—H键,会放出热量435.3kJ,某有机物分解的反应可表示为:若在反应中消耗了1mol乙烷(反应物),则有关该反应的说法正确的是()A.该反应放出251.2kJ的热量 B.该反应吸收251.2kJ的热量C.该反应放出125.6kJ的热量 D.该反应吸收125.6kJ的热量18、现有一包固体粉末,可能含有SiO2、KOH、Na2CO3、Na2SO4、BaCl2中的一种或几种。某同学为探究固体粉末的组成,取适量样品进行如下实验。下列说法不正确的是A.固体粉末中一定不含KOHB.固体粉末中一定含有BaCl2和Na2CO3C.取溶液1先加足量盐酸酸化,再加氯化钡溶液,若未产生白色沉淀,则样品中无硫酸钠D.为进一步确定原样品组成,可以向固体2中加入NaOH溶液19、下列过程因发生取代反应而发生的是()A.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色B.将苯加入溴水中,振荡后水层接近无色C.将苯、浓硫酸、浓硝酸混合后在50~60℃水浴中加热D.液态植物油与氢气反应生成固态物质20、下列物质的转化中,不能通过—步化学反应实现的是A.Fe—Fe3O4B.C2H2—CO2C.CH2=CH2→CH3CH3D.A12O3→Al(OH)321、可以用分液漏斗进行分离的混合物是()A.苯和水B.酒精和碘水C.乙酸和乙醇D.乙酸和水22、下列各表是元素周期表的一部分,表中数字表示的原子序数与其在周期表中的位置相符合的是(

)A. B.C. D.二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,M是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)L的元素符号为________;M在元素周期表中的位置为________________;五种元素的原子半径从大到小的顺序是____________________(用元素符号表示)。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B,A的电子式为___,B的分子式为____________。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与L同一主族,Se原子比L原子多两个电子层,则Se的原子序数为_______,其最高价氧化物对应的水化物化学式为_______。24、(12分)有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,已知A的L层电子数是K层电子数的两倍,D是短周期元素中原子半径最大的元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,试根据以上叙述回答:(1)元素名称:A______;

B______;

E______;(2)元素E在周期表中的位置_________,B、C、D、E的原子半径由小到大的顺序为(用元素符号或化学式表示,以下同)____________,D2C2的电子式__________,所含化学键____________.(3)写出与反应的化学方程式_______________________.(4)C、E的简单氢化物的沸点较高的是_____________,原因是________________.(5)用电子式表示化合物D2E的形成过程______________________.25、(12分)在实验室可以用乙酸、乙醇和浓硫酸制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)乙醇、乙酸分子中官能团的名称分别是________、________。(2)制取乙酸乙酯反应的化学方程式为________________,反应类型是____________。(装置设计)甲、乙、丙三位同学分别设计下列三套实验装置:(3)请从甲、乙两位同学设计的装置中选择合理的一种作为实验室制取乙酸乙酯的装置,选择的装置是______(选填“甲”或“乙”),丙同学将甲装置中的玻璃管改成球形干燥管,除起冷凝作用外,另一作用是___________________。(实验步骤)①按我选择的装置仪器,在试管中先加入3mL乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓H2SO4充分摇匀,冷却后再加入2mL冰醋酸;②将试管固定在铁架台上;③在试管B中加入适量的饱和Na2CO3溶液;④用酒精灯对试管A加热;⑤当观察到试管B中有明显现象时停止实验。(问题讨论)(4)步骤①装好实验装置,加入样品前还应检查______________________。(5)试管B中饱和Na2CO3溶液的作用是____________________________。(6)从试管B中分离出乙酸乙酯的实验操作是______________________________。26、(10分)某同学利用下列实验装置图探究铜与稀硝酸反应的还原产物并进行喷泉实验(假设药品足量),请回答下列问题:(1)实验室用金属铜和稀硝酸制取NO气体的离子方程式为_______________________。(2)实验开始时,该同学进行了如下的操作步骤,正确的顺序是__________(填选项序号)①打开活塞与止水夹②U形管右侧酸液与铜丝分离后,打开活塞③检查气密性,组装好其它部分仪器④从长颈漏斗往U形管中注入稀硝酸至与橡皮塞下端齐平⑤关闭活塞与止水夹(3)第(2)题中操作④的目的是________________________________________。(4)上述实验过程中长颈漏斗所起的作用是______________________________。(5)能证明稀硝酸与铜反应还原产物是NO气体的实验现象是_____________(填选项字母)。原因是____________________________(用化学方程式表示)。A.U形管右侧中收集到无色气体B.U形管右侧产生的无色气体进入圆底烧瓶后接触空气变为红棕色C.U形管中溶液颜色变成蓝色27、(12分)化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如下图),用环己醇制备环己烯。已知:+H2O密度g熔点℃沸点℃溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片(防止暴沸),缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。导管B除了导气外还具有的作用是______。②试管C置于冰水浴中的目的是______。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等.加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用______(填入编号)洗涤。A.KMnO4溶液

B.稀H2SO4C.Na2CO3②再将环己烯按上图装置蒸馏,冷却水从______口进入(填“g”或“f”),蒸馏时要加入生石灰,其目的是______。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是_____。A.蒸馏时从70℃开始收集产品B.环己醇实际用量多了C.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是______。A.分别加入酸性高锰酸钾溶液B.分别加入用金属钠C.分别测定沸点28、(14分)氧化亚铜(

Cu2O)是船舶防污剂的首选,可利用印刷电路板酸性蚀刻液(CuCl42-、Cl-、H+)和碱性蚀刻液[Cu(NH3)42+、NH4+、NH3、Cl-]来制备,工艺流程如下:已知:强酸条件下,2Cu+==Cu+Cu2+(1)不同pH下“混合沉淀”实验结果见下表。由表可知,pH应控制在______

左右。pH4.00

4.505.40

6.206.50

7.00

8.008.50废液含铜量/g.

L-119.52.42.0

0.30.22.08.317.

0(2)“混合沉淀”中废液的主要成分为______________(填化学式)(3)“控温脱硫”生成

Cu2O的离子方程式为_________;该过程产生的SO2经_____

(填化学式)处理后生成可循环物质Na2SO3。(4)“控温脱硫”过程中温度对

Cu2O的产率影响及SO2在水中溶解度随温度变化如图所示:下列说法正确的是_____a.在60℃以下,温度越高,SO2越易逸出,有利于提高生产中硫原子利用率b.反应温度的变化是影响Cu2O产率的主要因素c.结合工业生产实际,温度应控制在溶液呈沸腾状态d.低温时,Cu2O产率较低与SO2低温时的溶解度较大有关(5)检验Cu2O是否洗涤干净的方法是______________________________。(6)某工厂用V1,L含铜量120

g·L-1的酸性蚀刻液和V2

L含铜量160

g·L-1的碱性蚀刻液制备Cu2O,最终得到产品m

g,产率为____

%

。29、(10分)合成氨技术的创立开辟了人工固氮的重要途径,其研究来自正确的理论指导,合成氨反应的平衡常数K值和温度的关系如下:温度(℃)360440520K值0.0360.0100.0038(1)①写出工业合成氨的化学方程式_________。②由上表数据可知该反应为放热反应,理由是_________。③理论上,为了增大平衡时H2的转化率,可采取的措施是_________。(填序号)a.增大压强b.使用合适的催化剂c.升高温度d.及时分离出产物中的NH3(2)原料气H2可通过反应CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)获取,已知该反应中,当初始混合气中的恒定时,温度、压强对平衡混合气CH4含量的影响如下图所示:①图中,两条曲线表示压强的关系是:P1_____P2(填“>”、“=”或“<”)。②该反应为________反应(填“吸热”或“放热”)。(3)原料气H2还可通过反应CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)获取。T℃时,向容积固定为5L的容器中充入1mol水蒸气和1molCO,反应达平衡后,测得CO的浓度为0.08mol·L-1①平衡时CO的转化率为_________。②该温度下反应的平衡常数K值为_________。

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】

A.淀粉主要存在植物种子和块茎中,最终变为葡萄糖,供机体活动需要,故A错误;B.葡萄糖主要是放出能量,供机体活动和维持体温恒定的需要,故B错误;C.因为蔗糖是食品中常用得到甜味剂,日常生活中食用的白糖、冰糖和红糖的主要成分是蔗糖,故C正确;D.果糖是所有的糖中最甜的一种,广泛用于食品工业,如制糖果、糕点、饮料等,故D错误;故答案选C。2、D【解题分析】

A.苯的分子式为C6H6,与题意不符,A错误;B.氟原子的结构示意图,与题意不符,B错误;C.氯化钠的电子式,与题意不符,C错误;D.正丁烷的结构简式CH3(CH2)2CH3,符合题意,D正确;答案为D。3、A【解题分析】分析:通常用单位时间内反应浓度的减少或生成物浓度的增加来表示反应速率,结合υ=ΔcΔt详解:已知在10s内,A的浓度由4mol/L变成了2mol/L,A的浓度减少了4mol/L-2mol/L=2mol/L,则以A的浓度变化表示的反应速率为2mol/L÷10s=0.2mol/(L·s),答案选A。点睛:掌握化学反应速率的含义和表达式是解答的关键。关于化学反应速率还需要明确以下几点:化学反应速率是一段时间内的平均速率,而不是瞬时反应速率,且无论用反应物还是用生成物表示均取正值;同一化学反应在相同条件下,用不同物质表示的化学反应速率,其数值不同,但意义相同;计算反应速率时,若给出的是物质的量的变化值,不要忘记转化为物质的量浓度的变化值。4、D【解题分析】

A、含有共价键的化合物不一定是共价化合物,例如氢氧化钠中含有共价键,属于离子化合物,A错误;B、大部分单质分子中均存在化学键,稀有气体分子中不存在化学键,B错误;C、含有分子间作用力的分子不一定含有共价键,例如稀有气体分子,C错误;D、离子化合物中一定含有离子键,D正确;答案选D。【题目点拨】掌握化学键的含义和构成是解答的关键,一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,注意化学键和化合物关系的判断。5、A【解题分析】试题分析:A、中子不带电,故四中子不显电性,故正确;B、该微粒的质量数为4,故错误;C、根据微粒中的质子数确定位置,故不能和氢元素在同一位置,故错误;D、与普通中子不是同位素的关系,故错误。考点:核素,同位素6、C【解题分析】分析:A.同分异构体是分子式相同,结构不同的化合物;B.蛋白质水解的最终产物是氨基酸;

C.植物油含不饱和烃基,分子中含有碳碳双键,可使溴的四氯化碳溶液褪色;

D.煤油可由石油分馏获得。详解:A.纤维素和淀粉的化学成分均为(C6H10O5)n,但两者的n不同,所以两者的分子式不同,不是同分异构体,故A错误;B.蛋白质水解的最终产物是氨基酸,而不是多肽,故B错误;

C.植物油含不饱和烃基,分子中含有碳碳双键,可使溴的四氯化碳溶液褪色,故C正确;

D.煤油可由石油分馏获得,可用作燃料和保存少量金属钠,故B错误,故D错误。

所以C选项是正确的。7、B【解题分析】分析:A.根据硫是16号元素,原子的最外层有6个电子分析判断;B.氧是8号元素,结合质量数=质子数+中子数分析判断;C.根据NH4Cl属于离子化合物,其中氯离子为阴离子分析判断;D.根据次氯酸中氯原子最外层有7个电子,只要形成一个共用电子对分析判断。详解:A.硫是16号元素,原子结构示意图为,故A错误;B.氧是8号元素,原子核内有10个中子的氧原子的质量数为18,原子符号为

818O,故B正确;C.NH4Cl属于离子化合物,氯离子为阴离子,电子式,故C错误;D.次氯酸中氯原子最外层有7个电子,只要形成一个共用电子对,结构式:

H-O-Cl,故D错误;故选B。8、B【解题分析】分析:A、非金属性越强最高价含氧酸的酸性越强,HClO酸性比碳酸弱;

B、电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,最外层电子数相同电子层越多离子半径越大;

C、元素非金属性越强,单质的氧化性越强;D、非金属性越强,气态氢化物越稳定。详解:A、同主族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:S>P>C,非金属性越强最高价含氧酸的酸性越强,酸性H2SO4>H3PO4>H2CO3,HClO酸性比碳酸弱,故酸性H2SO4>H3PO4>H2CO3>HClO,故A正确;

B、电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,最外层电子数相同电子层越多离子半径越大,故离子半径S2->Cl->K+>Al3+,故B错误;

C、元素非金属性Cl>S>Se>Te,故单质的氧化性Cl2>S>Se>Te,故C正确;

D、同主族自上而下非金属性减弱,同主族自左而右非金属性增强,故非金属性:F>Cl>S>P>Si,故氢化物的稳定性:HF>HCl>H2S>PH3>SiH4,故D正确;本题答案选B。点睛:本题考查同主族同周期元素化合物性质递变规律、元素周期律等,难度不大,规律的理解掌握是关键。9、A【解题分析】

加入催化剂,反应速率增大,达到平衡所用时间减小,催化剂只改变反应速率,不能使平衡移动,(1)(2)应达到相同平衡状态,

故选A。10、C【解题分析】

A项、K2O为离子化合物,是由钾离子和氧离子形成,电子式为,故A正确;B项、硫离子核外有3个电子层,最外层电子数为8,离子的结构示意图:,故B正确;C项、乙醛的官能团为—CHO,结构简式为CH3CHO,故C错误;D项、质子数为17,中子数为20的氯原子的质量数为37,原子符合为3717Cl,故D正确;故选C。【题目点拨】本题考查化学用语,注意掌握电子式、原子符号、结构简式等常见的化学用语的概念及判断方法是解答关键。11、D【解题分析】

A.反应热=反应物的总键能−生成物的总键能,则Q=E2−E1,故A错误;B.催化剂使正逆反应的活化能都降低,反应速率加快,则E1减小,E2减小,故B错误;C.升高温度,正逆反应速率都增大,故C错误;D.缩小体积,虽然平衡正向移动,但由于体积减小,反应物、生成物的浓度都增大,故D正确。故选:D。【题目点拨】升高温度,无论是放热反应还是吸热反应,正逆反应速率均增大,因为温度升高,活化分子数目增多,有效碰撞次数增多,反应速率加快。12、B【解题分析】分析:将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol•L-1,生成氨气为2L×0.6mol/L=1.2mol,则:

N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)

起始量(mol):1

3

0

变化量(mol):0.6

1.8

1.2

2s时(mol):0.4

1.2

1.2

A.根据v=计算用N2表示的反应速率;

B.根据=转化量/起始量×100%计算用H2的转化率;

C.N2、H2起始物质的量为1:3,二者按1:3反应,故N2与H2的转化率相等;

D.根据c=计算。详解:将1molN2气体和3molH2气体在2L的恒容容器中,若经2s后测得NH3的浓度为0.6mol•L-1,生成氨气为2L×0.6mol/L=1.2mol,则:

N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)

起始量(mol):1

3

0

变化量(mol):0.6

1.8

1.2

2s时(mol):0.4

1.2

1.2

A.用N2表示的反应速率为:=0.15mol•L-1•s-1,故A正确;B.2s时H2的转化率为:×100%=60%;故B错误;

C.N2、H2起始物质的量为1:3,二者按1:3反应,故N2与H2的转化率相等,故C正确;

D.2s时H2的浓度为=0.6mol•L-1,故D正确。

所以本题答案选B。13、A【解题分析】

A、从图像分析,b点加入10mL氨水,溶液的pH=7,此时HR与一水合氨的物质的量相等,两者恰好完全反应生成盐,说明按根离子水解程度与R-水解程度相等,故A错误;B、a~b点导电能力增强,说明反应后的溶液中离子浓度增大,也证明HR在溶液中部分电离,HR为弱酸,故B正确;C、根据图像可知,c点加入20mL的氨水所得溶液的pH大于7,混合液显碱性,则c(OH-)>c(H+),结合电荷守恒,c(NH4+)>c(R-),故C正确;D、常温下水的离子积不变,因为反应温度不变,所以水的离子积为1.0×10-14,故D正确;答案选A。14、D【解题分析】

增大固体反应物的表面积,可以加快反应速率;该反应有气体参加,增大压强,反应速率加快。压强不变,充入氮气使容器体积增大,则水蒸气的浓度降低,反应速率降低。体积不变,充入氮气使容器压强增大,但水蒸气的浓度不变,反应速率不变,答案选D。【题目点拨】该题侧重考查学生对外界条件影响反应速率的熟悉了解掌握程度。该题的关键是明确压强对反应速率影响的实质是通过改变物质的浓度来实现的,需要具体问题、具体分析。15、A【解题分析】分析:A.酸碱混合时要迅速,并且不能搅拌,防止热量的散失;B.根据中和热测定实验成败的关键是做好保温工作;C.用量筒量取NaOH溶液时,仰视取液,氢氧化钠体积偏小;D.反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,根据中和热的概念和实质来回答。详解:在中和热的测定过程中,酸碱混合时要迅速,并且不能搅拌,防止热量的散失,保证放出的热量都体现在温度计温度的升高上,A选项错误;中和热测定实验成败的关键是做好保温工作,实验中,大小烧杯之间填满碎泡沫塑料的作用是保温隔热,减少热量损失,B选项说法正确;用量筒量取NaOH溶液时,仰视取液,读取的氢氧化钠体积偏小,计算生成的水的物质的量偏小,测得的中和热∆H偏大,C选项说法正确;反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,改用25mL0.50mol/L盐酸跟25mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的物质的量减少,所放出的热量偏低,但中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热量,与酸碱的用量无关,中和热数值相等,D选项发生正确;正确选项A。16、A【解题分析】

A.在金属元素和非金属元素交界区域的元素通常既具有金属性又具有非金属性,可以用来做良好的半导体材料,如硅等,故A正确。B.在过渡元素中寻找制造催化剂元素,故B错误;C.制备农药元素可以从周期表的左上角中的非金属元素中找到,故C错误;D.在过渡元素中寻找制造高温合金材料的元素,故D错误;故选:A【题目点拨】处于金属元素与非金属元素的分界线附近的元素,通常既具有金属性又具有非金属性,可以找到半导体材料。17、D【解题分析】

反应热就是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,1mol乙烷含有1molC-C键,6molC-H键,生成的乙烯含1molC=C键1molH-H键和4molC-H键,所以根据键能可知,反应热是△H=414.4kJ/mol×6+347.4kJ/mol-414.4kJ/mol×4-615.3kJ/mol-435.3kJ/mol=+125.6kJ/mol。答案选D。18、C【解题分析】

A.在样品中加入足量的水,形成溶液,焰色反应,透过蓝色钴玻璃未观察到紫色,说明没有氢氧化钾,选项A不选;B.在样品中加入足量水,有固体产生,并在固体中加入足量盐酸有气体产生,说明一定有氯化钡和碳酸钠,选项B不选;C.取溶液1先加足量盐酸酸化,再加氯化钡溶液,若未产生白色沉淀不能证明样品中无硫酸钠,有可能硫酸钠少量,被反应完全,选项C选;D.确定原样品的组成可以向固体2中加入足量氢氧化钠溶液,如果沉淀消失则证明无硫酸钠,若沉淀部分消失则含有二氧化硅和硫酸钠,若无变化则不含二氧化硅,选项D不选。答案选C。【题目点拨】本题考查了物质鉴别,为高频考点,掌握物质的性质、反应以及现象是解题的关键,侧重分析与实验能力的考查。19、C【解题分析】

A、发生的是加成反应,故A错,B、苯与溴水不反应,苯只与溴单质发生取代反应,故B错C、苯、浓硫酸、浓硝酸混合后在50~60℃水浴中加热,发生取代反应生成硝基苯,正确;D、液态植物油属于不饱和烃与氢气发生的是加成反应故D错。答案选C。20、D【解题分析】A.Fe与水蒸气反应可以生成Fe3O4,能通过—步化学反应实现,故A不选;B.C2H2在空气中燃烧能够生成CO2,能通过—步化学反应实现,故B不选;C.CH2=CH2与氢气加成可以生成CH3CH3,能通过—步化学反应实现,故C不选;D.A12O3不溶于水,不能与水反应生成Al(OH)3,不能通过—步化学反应实现,故D选;故选D。21、A【解题分析】分析:可以用分液漏斗进行分离的混合物,说明混合物中二者互不相溶,据此解答。详解:A.苯不溶于水,可以用分液法分离,A正确;B.碘单质易溶在酒精中,酒精和碘水需要蒸馏分离,B错误;C.乙酸和乙醇互溶,需要蒸馏分离,C错误;D.乙酸和水互溶,需要蒸馏分离,D错误;答案选A.22、D【解题分析】

A.1号元素和2号元素不应只隔1纵行,且1号元素与11号元素之间还有一周期的元素,还要有一横行,A错误;B.4号元素(Be)和13号元素(Al)中间应有10纵行过渡元素,不能在相邻位置,B错误;C.10号元素(Ne)为0族元素,与15、16号元素不在同一周期,C错误;D.中列为9、17、35是第VIIA元素,16号元素是第三周期第VIA主族元素,第18号元素是第三周期0族元素,中行为16、17、18是第三周期元素,符合位置关系,D正确;故合理选项是D。二、非选择题(共84分)23、O第三周第ⅢA族Al>C>N>O>HN2H434H2SeO4【解题分析】

X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,则X、Y、Z、L分别是H、C、N、O等4种元素;M是地壳中含量最高的金属元素,则M是Al元素。【题目详解】(1)L的元素符号为O;M是铝元素,其在元素周期表中的位置为第三周第ⅢA族;由于同一周期的元素的原子半径从左到右依次减小、同一主族的元素的原子半径从上到下依次增大,H元素的原子半径是最小的,故五种元素的原子半径从大到小的顺序是Al>C>N>O>H。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B分别是NH3和N2H4,两者均为共价化合物,A的电子式为。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与O同一主族,Se原子比O原子多两个电子层,O元素在第2周期,则Se为第4周期元素,第3周期有8种元素,第4周期有18种元素,则Se的原子序数为34,由于其高化合价为+6,则其最高价氧化物对应的水化物化学式为H2SeO4。24、碳氮硫第三周期

ⅥA族ON离子键和共价键H2O水分之间存在氢键【解题分析】

根据元素周期表结构、核外电子排布规律及物质性质分析元素的种类;根据元素周期律比较原子大小及物质的熔沸点;根据原子间成键特点书写电子式及判断化学键类型;根据物质性质书写相关化学方程式。【题目详解】有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,已知A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为碳;D是短周期元素中原子半径最大的元素,同周期元素原子半径随核电荷数增大而减小,同主族元素原子半径随核电荷数增大而增大,所以D为钠;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,则C为氧,E为硫;B在碳、氧中间,则B为氮;(1)根据上述分析,元素名称为:A为碳;

B为氮;

E为硫;(2)元素E为硫,16号元素,在周期表中的位置为第三周期

ⅥA族;同周期元素原子半径随核电荷数增大而减小,同主族元素原子半径随核电荷数增大而增大,所以B、C、D、E的原子半径由小到大的顺序为ON;过氧化钠的电子式为:;氧原子间以共价键结合,过氧根和钠离子以离子键结合,所以所含化学键离子键和共价键;(3)过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:;(4)C的氢化物是H2O,常温常压下为液态,E的氢化物为H2S,常温常压下为气态,的简所以沸点较高的是H2O;原因是水分之间存在氢键;(5)钠原子失电子形成钠离子,硫原子得电子形成硫离子,阴阳离子通过离子键结合,电子式表示化合物硫化钠的形成过程为:。25、羟基羧基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应或取代反应乙防止倒吸检查装置气密性除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度分液【解题分析】分析:乙酸和乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水;乙酸和乙醇易溶于水,导管口在饱和碳酸钠溶液液面上,而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;实验前,要检查装置的气密性;实验室里用饱和碳酸钠溶液冷却乙酸乙酯的原因:一是利用碳酸钠溶液中的水溶解乙醇(乙醇在水里的溶解度大于乙酸乙酯),二是碳酸钠能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,而乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,这样就可以获得较为纯净的乙酸乙酯液体。详解:(1)乙醇的结构简式为:CH3CH2OH、乙醇的结构简式为CH3COOH,根据结构简式分析,乙醇乙醇分子中官能团的名称分别是羟基和羧基。答案:羟基羧基。(2)乙醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下生成乙酸乙酯和水,其反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,属于取代反应。答案:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;取代反应或酯化反应。(3)乙酸和乙醇易溶于水,不能插入液面下是为了防止倒吸,所以选乙装置,球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用。答案:乙防止倒吸。(4)步骤①装好实验装置,加入样品前应先检查装置的气密性,否则会导致实验失败;答案:检查装置气密性。(5)碳酸钠溶液中的水溶解乙醇,碳酸钠溶液能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,而乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液;饱和碳酸钠溶液不能用氢氧化钠溶液代替,因为乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中发生水解反应。答案:除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度。(6)乙酸乙酯不溶于水密度比水小,可用分液的方法分离。答案:分液。26、3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O③①④⑤②将整个装置内的空气赶尽,避免NO和O2反应生成NO2对气体产物的观察产生干扰接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出B2NO+O2=2NO2【解题分析】

(1)铜和稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮、水;(2)该实验为探究铜与稀硝酸反应的还原产物并进行喷泉实验,铜和稀硝酸反应生成一氧化氮气体,所以连接装置后先进行检查气密性,原理是利用活塞与止水夹构成封闭体系,根据装置内外的压强差形成水柱或气泡判断,然后进行反应,实验要验证铜与稀硝酸反应的还原产物是NO而不是NO2,生成的气体不能与空气接触,应先打开活塞再从右侧加稀硝酸,排尽装置内的空气,据此分析操作步骤;(3)装置中残留空气,反应产物一氧化氮易与空气中的氧气反应,需用反应产生的气体赶走装置中的空气;(4)长颈漏斗球形部分空间较大,能起缓冲作用,接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出;(5)NO是无色气体,NO遇空气中氧气生成NO2气体,NO2是红棕色的气体,稀硝酸与Cu反应生成NO气体,右侧压强增大,右侧产生的无色气体进入圆底烧瓶后接触空气变为红棕色,说明还原产物是NO。【题目详解】(1)铜和稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮、水,反应离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(2)该实验为探究铜与稀硝酸反应的还原产物并进行喷泉实验,铜和稀硝酸反应生成一氧化氮气体,所以连接装置后先进行检查气密性(③),然后打开活塞与止水夹(①),从长颈漏斗往U形管中注入稀硝酸至与橡皮塞下端齐平(④),铜和稀硝酸反应,将整个装置内的空气赶尽,避免NO和O2反应生成NO2对气体产物的观察产生干扰,关闭活塞与止水夹(⑤),U形管右侧酸液与铜丝分离后,打开活塞(②),反应结束,所以操作步骤为:③①④⑤②;(3)装置中残留空气,反应产物一氧化氮易与空气中的氧气反应,操作④从长颈漏斗往U形管中注入稀硝酸至与橡皮塞下端齐平,铜和稀硝酸反应生成一氧化氮,将整个装置内的空气赶尽,避免NO和O2反应生成NO2对气体产物的观察产生干扰;(4)该实验铜和稀硝酸反应,生成的NO是无色难溶于水的气体,装置内压强增大,用长颈漏斗能接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出,故答案为:接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出;(5)NO是无色难溶于水的气体,若稀硝酸与Cu反应生成NO气体,右侧压强增大,右侧产生的无色气体进入圆底烧瓶后接触空气,NO遇空气中氧气反应2NO+O2=2NO2,生成红棕色的NO2气体,所以U形管右侧产生的无色气体进入圆底烧瓶后接触空气变为红棕色,能证明稀硝酸与铜反应还原产物是NO,故答案为:B;2NO+O2=2NO2。八、工业流程27、冷凝防止环己烯的挥发上Cg除去水分83℃CBC【解题分析】

(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤;②为了增加冷凝效果,冷却水从下口(g)进入;生石灰能与水反应生成氢氧化钙,利于环己烯的提纯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃;粗产品中混有环己醇,导致测定消耗的环己醇量增大,制得的环己烯精品质量低于理论产量;(3)根据混合物没有固定的沸点,而纯净物有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度。【题目详解】(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气作用外,还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯是烃类,属于有机化合物,在常温下呈液态,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后,环己烯在上层。由于浓硫酸可能被还原为二氧化硫气体,环己醇易挥发,故分液后环己烯粗品中还含有少量环己醇,还可能溶解一定量的二氧化硫等酸性气体,联想制备乙酸乙酯提纯产物时用饱和碳酸钠溶液洗涤可除

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