重庆市十一中、七中等七校2024届化学高一第二学期期末学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

重庆市十一中、七中等七校2024届化学高一第二学期期末学业水平测试试题考生须知: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、下列属于放热反应的是A.燃烧木炭取暖B.C与CO2共热C.煅烧石灰石(主要成分是CaCO3)制生石灰(CaO)D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应2、下列各项表示中正确的是()A.HCl的电子式:B.A13+的结构示意图:C.乙酸的结构简式:CH3COOHD.乙烯的结构式:H-C=C-H3、硝酸工业尾气中含有高浓度的NO和NO2,它们都是大气的重要污染物。已知某厂排放的尾气中NO、NO2的体积比为1:1,该厂采用NaOH溶液来处理该尾气,处理后所得溶液中只有一种含氮的钠盐。则该含氮的钠盐中,氮元素的化合价为()A.-3 B.+1 C.+3 D.+54、下列化学用语对事实的表述不正确的是()A.常温时,0.1mol·L-1氨水的pH=11.1:NH3·H2ONH4++OH−B.硬脂酸与乙醇的酯化反应:C17H35COOH+C2H518OHC17H35COOC2H5+H218OC.由Na和C1形成离子键的过程:D.电解精炼铜的阴极反应:Cu2++2e−=Cu5、与二氧化硫反应时,下列物质作还原剂的是()A.溴 B.硫化氢 C.品红 D.氢氧化钙6、下列含有非极性键的共价化合物是A.过氧化氢B.氨气C.过氧化钠D.氢氧化钠7、下列说法中,正确的是()①168O与188O是不同的核素,因此分别由这两种原子构成的168O2与188O2化学性质不同②H2、H2、H2互为同位素③C60与12C、14C互为同位素④科学家已发现了H3分子,H2与H3互为同素异形体⑤稀土元素14462Sm与15062Sm的质量数不同,属于两种元素⑥H2O与D2O互称同素异形体⑦Ti和Ti质子数相同,互为同位素A.④⑥ B.③⑦ C.②⑤ D.④⑦8、下列有关性质的大小关系符合元素周期律的是()A.金属性:Na>MgB.稳定性:NH3>H2OC.碱性:Al(OH)3>Mg(OH)2D.酸性:HNO3<H2CO39、用价层电子对互斥理论预测H2S和H3O+的立体结构,两个结论都正确的是()A.直线形:三角锥形 B.V形;三角锥形C.直线形;平面三角形 D.V形:平面三角形10、你认为减少酸雨产生的途径可采用的措施是:①少用煤作燃料;②把工厂的烟囱造高;③燃料脱硫;④在已酸化的土壤中加石灰;⑤开发新能源A.①②③ B.②③④ C.①③⑤ D.③④⑤11、实验室用乙酸、乙醇、浓H2SO4制取乙酸乙酯,加热蒸馏后,在饱和Na2CO3溶液的液面上得到无色油状液体,当振荡混合时,有气泡产生,原因是()。A.产品中有被蒸馏出的H2SO4B.有部分未反应的乙醇被蒸馏出来C.有部分未反应的乙酸被蒸馏出来D.有部分乙醇跟浓H2SO4作用生成乙烯12、某溶液中存在较多的H+、SO42-、NO3-,则该溶液中还可能大量存在的离子组是A.Mg2+、NH4+、Cl- B.Mg2+、Ba2+、Br-C.Na+、Cl-、I- D.Al3+、HCO3-、Cl-13、据报道,以硼氢化合物NaBH4(B元素的化合价为+3价)和H2O2作原料的燃料电池可用作空军通信卫星电源,负极材料采用Pt/C,正极材料采用MnO2,其工作原理如图所示。下列说法正确的是()A.电池放电时Na+从b极区移向a极区B.电极b采用MnO2,MnO2既作电极材料又有催化作用C.每消耗1molH2O2,转移的电子为1molD.该电池的正极反应为+8OH--8e-===+6H2O14、下列过程属于物理变化的是A.煤的气化 B.石油的分馏 C.蛋白质的变性 D.石油的裂化15、“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。丝绸是一种天然高分子材料。下列不属于高分子物质的是A.纤维素B.植物油C.聚乙烯D.蛋白质16、下列变化中,吸收的热量用于克服分子间作用力的是()A.加热氯化钠使之熔化B.加热二氧化硅使之熔化C.液溴受热变成溴蒸气D.加热碘化氢使之分解17、下列能鉴别CO2和SO2的是A.品红溶液 B.澄清石灰水 C.紫色石蕊试液 D.氯化钡溶液18、下列能说明苯环对侧链的性质有影响的是A.甲苯在30℃时与硝酸发生取代反应生成三硝基甲苯B.甲苯能使热的酸性KMnO4溶液褪色C.甲苯在FeBr3催化下能与液溴反应D.1mol甲苯最多能与3

mol

H2发生加成反应19、下列分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构的是()A.BF3 B.PCl5 C.NCl3 D.CH420、下列说法正确的是A.异丁烷与新戊烷互为同系物B.一氯甲烷在常温下为液态C.淀粉与纤维素互为同分异构体D.酯化反应属于加成反应21、下列对碱金属单质的物理性质的叙述中,不正确的是()A.都是银白色的金属(铯除外) B.密度都比水小C.硬度都很小 D.都能导电传热22、分子式为的同分异构体共有(不考虑立体异构)A.3种 B.4种 C.5种 D.6种二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的a~g元素,回答下列问题:(1)d元素位于金属与非金属的分界线处,常用作__________材料。(2)f的元素符号为As,其最高价氧化物的化学式为__________。(3)a、b、c三种元素的最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐减弱,试从原子结构的角度解释上述变化规律__________。(4)e元素的非金属性强于g,请写出一个离子方程式证明:__________。24、(12分)如图是四种常见有机物的比例模型,请回答下列问题:(1)向丙中加入溴水,振荡静置后,观察到溶液分层,上层为_______色。(2)甲的同系物的通式为CnH2n+2,当n=5时,写出含有3个甲基的有机物的结构简式_____。下图是用乙制备D的基本反应过程(3)A中官能团为__________。(4)反应①的反应类型是__________。(5)写出反应④的化学方程式_______。(6)现有138gA和90gC发生反应得到80gD。试计算该反应的产率为______(用百分数表示,保留一位小数)。25、(12分)在三支试管中分别加入2mL5%H2O2溶液,再在其中两支试管中分别滴加0.1mol/LFeCl3溶液和0.1mol/LCuSO4溶液,试管中发生反应的化学方程式__________,后两支试管中能观察到的共同的明显现象是__________。该实验说明催化剂能加快化学反应速率,还能得出的结论是__________。26、(10分)某化学兴趣小组用下图装置进行制取乙酸乙酯的实验。请回答下列问题:(1)反应物中含有的官能团有____(填写名称)。(2)实验室加入反应物和浓硫酸的先后顺序是____。(3)浓硫酸在该反应中的作用是________。(4)右边试管中的溶液是____,其作用是________。(5)用同位素180示踪法确定反应原理(18O在CH3CH2OH中),写出能表示18O位置的化学方程式_______,反应类型是____。27、(12分)中国有广阔的海岸线,建设发展海洋经济、海水的综合利用大有可为。I.空气吹出法工艺,是目前“海水提溴”的最主要方法之一。其工艺流程如下图所示,试回答下列问题:(1)以上步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是________。(2)步骤②通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的________。A氧化性B还原性C挥发性D腐蚀性(3)流程Ⅱ中涉及的离子反应方程式如下,请在下面横线内填入适当的化学计量数:___Br2+___=___+___Br-+___CO2↑________。(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可先用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏。写出溴与二氧化硫水溶液反应的离子方程式:________。(5)流程Ⅲ蒸馏过程中,温度应控制在80~90℃。温度过高或过低都不利于生产,请解释原因:_________。Ⅱ.目前世界上60%的镁是从海水中提取的。海水提镁的主要流程如下:(6)操作A是_________,试剂a是__________。(7)由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是_________。从考虑成本和废物循环利用的角度,副产物可以用于________。28、(14分)某制糖厂以甘蔗为原料制糖,同时得到大量的甘蔗渣,对甘蔗渣进行综合利用不仅可以提高综合效益,而且还能防止环境污染,生产流程如下:已知石油裂解已成为生产H的主要方法,E的溶液能发生银镜反应,G是具有香味的液体,试回答下列问题。(1)F中所含官能团的名称是__________________。(2)G的结构简式为_____________________________。(3)写出D→E的化学方程式,并注明反应类型:______________________________。(4)F→G的反应装置如图所示:a.图中倒置球形干燥管的作用_____________________________;b.试管Ⅱ中加有饱和Na2CO3溶液,其作用是:____________________;c.若138gD和90gF反应能生成80gG,则该反应的产率为___________。(已知:)(5)为了证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用上图所示装置进行了以下4个实验。实验开始先用酒精灯微热3min,再加热使之微微沸腾3min。实验结束后充分振荡小试管Ⅱ,再测有机物层的厚度,实验记录如下:实验D与实验C相对照可证明___________________________________________________。分析实验A、C的数据,可以推测出浓硫酸的__________提高了乙酸乙酯的产率。(6)生成乙酸乙酯的反应是可逆反应,反应物不能完全变成生成物,反应一段时间后,就达到了该反应的限度,也即达到化学平衡状态。下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有(填序号)________。①单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水②单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸③单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸④混合物中各物质的浓度不再变化(7)写出B的一种同分异构体(与B同类)的结构简式:________________。29、(10分)填空题。糖类、脂肪、蛋白质、维生素、无机盐和水合称六大营养素,食物烹调时还使用一些调味剂。李华家今晚菜谱如图所示。(1)食谱中调味剂有______________和______________等。该食谱______________(填“能”或“不能”)提供蛋白质类营养素,西红柿富含具有抗坏血病功能的物质,该物质属于六大营养素中的______________。(2)室内空气污染物包括CO、CO2、HCHO(甲醛)等,在这三种污染物中,由家用燃料燃烧产生的是____________;由建筑和装修产生的是______________。

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】分析:反应物总能量高于生成物总能量的反应是放热反应,根据常见的放热反应或吸热反应判断。详解:A.燃烧木炭取暖一定是放热反应,A正确;B.C与CO2共热生成CO是吸热反应,B错误;C.煅烧石灰石(主要成分是CaCO3)制生石灰(CaO)是吸热反应,C错误;D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应是吸热反应,D错误。答案选A。点睛:掌握常见的放热反应或吸热反应是解答的关键,一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。需要说明的是不论是吸热还是放热均是相对于化学变化。2、C【解题分析】分析:A.氯原子最外层达到8电子稳定结构;

B.铝离子的结构示意图中用圆圈表示原子核;

C.结构简式中需要标出乙醇的官能团;

D.用短线代替所有的共用电子对即为结构式.详解:A.HCl为共价化合物,组成原子最外层满足稳定结构,电子式为,故A错误;

B.铝离子的核电荷数为13,核外电子数为10,其正确的离子结构示意图为:,故B错误;

C.乙酸的官能团是羧基,乙酸的结构简式为:CH3COOH,故C正确;

D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯的结构式为:,所以D选项是错误的;

所以C选项是正确的。3、C【解题分析】

NO和NO21:1反应,生成一种盐,为归中反应。最终为+3价,生成亚硝酸钠。答案选C。4、B【解题分析】分析:A、一水合氨为弱碱水溶液,存在电离平衡;B、酯化反应的机理是“酸脱羟基醇脱氢”;C、Na易失电子形成Na+,Cl易得电子形成Cl-;D、电解精炼铜时,精铜为阴极,粗铜为阳极。详解:A、常温下0.1mol·L-1氨水的pH=11.1,溶液中c(OH-)<0.1mol·L-1,说明一水合氨是弱电解质,存在电离平衡,电离方程式为NH3·H2ONH4++OH-,A正确;B、酯化反应的机理是“酸脱羟基醇脱氢”,硬脂酸与乙醇反应的化学方程式为C17H35COOH+C2H518OHC17H35CO18OC2H5+H2O,B错误;C、Na原子最外层有1个电子,Na易失电子形成Na+,Cl原子最外层有7个电子,Cl易得电子形成Cl-,Na将最外层的1个电子转移给Cl,Na+与Cl-间形成离子键,C正确;D、电解精炼铜时,精铜为阴极,粗铜为阳极,阴极电极反应式为Cu2++2e-=Cu,D正确;答案选B。点睛:本题综合考查化学用语,涉及酯化反应、弱电解质的电离、电子式以及电极方程式,题目把化学用语与化学反应原理巧妙地结合,很好地考查学生的分析能力,题目难度不大。注意强电解质和弱电解质电离方程式的区别、用电子式表示离子化合物和共价化合物形成过程的区别。5、B【解题分析】

【题目详解】A.Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,在该反应中溴单质作氧化剂,错误;B.硫化氢与二氧化硫反应产生硫单质及水,在反应中硫化氢作还原剂,正确;C.二氧化硫使品红溶液褪色,是由于其具有漂白性,二者是结合漂白,因此品红溶液不具有还原性,错误;D.氢氧化钙与二氧化硫发生反应产生亚硫酸钙和水,反应中元素的化合价不变,因此发生的不是氧化还原反应,错误。故选B。6、A【解题分析】试题分析:A、过氧化氢含有极性键和非极性键,是共价化合物,故正确;B、氨气是只有极性键的共价化合物,故错误;C、过氧化钠是含有离子键和非极性键的离子化合物,故错误;D、氢氧化钠是含有离子键和极性键的离子化合物,故错误。考点:化学键的类型和化合物的类型7、D【解题分析】分析:具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素互为同位素;同素异形体是同种元素组成的不同单质;核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子;质子数决定元素的化学性质,质子数相同的化学性质相同,据此分析。详解:①188O与168O是不同的核素,质子数相同,质子数决定元素的化学性质,由这两种原子组成的分子其化学性质相同,物理性质不同,故①错误②同位素指具有相同数目的质子,不同数目中子的核素,11H2、21H2、31H2都是氢元素组成的单质,而不是核素,故②错误;③C60是单质,12C、14C是两种不同的核素,故③错误;④H2与H3是H元素形成的两种不同单质,互为同素异形体,故④正确;⑤稀土元素14462Sm与15062Sm是同一种元素的不同核素,故⑤错误;⑥同素异形体是对单质而言的,而H2O与D2O属于化合物,故⑥错误;⑦4822Ti和5022Ti质子数相同,质量数不同,互为同位素,故⑦正确;答案选D。点睛:本题考查同位素、核素和同素异形体的区别。同位素是具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素互为同位素;同素异形体是同种元素组成的不同单质;核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子;解答时根据概念进行辨析。8、A【解题分析】A、同周期从左向右金属性减弱,因此Na的金属性强于铝,故A正确;B、非金属性越强,其氢化物越稳定,同周期从左向右非金属性增强,O的非金属性强于N,即H2O比NH3稳定,故B错误;C、金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性越强,因此Mg(OH)2的碱性强于Al(OH)3,故C错误;D、非金属性越强,其最高价氧化物的水化物的酸性越强,故HNO3的酸性强于H2CO3,故D错误。9、B【解题分析】

H2S中心原子S有2个σ键,孤电子对数为6-2×12=2,价层电子对数为4,空间构型为V形;H3O+中心原子为O,中心原子有3个σ键,孤电子对数为6-1-3×12=1,价层电子对数为4,空间构型为三角锥形,故答案选B。10、C【解题分析】

①减少煤作燃料、③燃料脱硫、⑤开发新能源都可减少含硫物质的排放,可减少二氧化硫的形成,而②造高工厂烟囱不能减少二氧化硫、氮氧化物的产生,即不能减缓酸雨污染,④在已经酸化的土壤中加石灰,可以改良土壤,但不能减缓酸雨污染;答案选C。11、C【解题分析】A、浓硫酸是难挥发性酸,在该温度下不能蒸馏出来,故A错误;B、乙醇易挥发,蒸馏出的乙酸乙酯含有乙醇,但乙醇不与碳酸钠反应,故B错误;C、乙酸易挥发,制备的乙酸乙酯含有乙酸,乙酸与碳酸钠反应生成二氧化碳,故C正确;D、不符合乙烯生成条件,不会有乙烯生成,故D错误;故选C。12、A【解题分析】

A.Mg2+、NH4+、Cl-与H+、SO42-、NO3-能够在溶液中共存,A正确;B.Ba2+与SO42-反应生成白色沉淀,Br-能被H+、NO3-氧化成Br2,因此Br-与H+、NO3-也不共存,故B错误;C.I-能被H+、NO3-氧化成I2,因此I-与H+、NO3-不共存,C错误;D.HCO3-与H+能够发生复分解反应生成二氧化碳气体,不能共存,D错误。故答案A。13、B【解题分析】

根据图片知,双氧水得电子发生还原反应,则b电极为正极,a电极为负极,负极上BH4-得电子和氢氧根离子反应生成BO2-,结合原电池原理分析解答。【题目详解】A.原电池工作时,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,则Na+从a极区移向b极区,故A错误;B.电极b采用MnO2,为正极,H2O2发生还原反应,得到电子被还原生成OH-,MnO2既作电极材料又有催化作用,故B正确;C.正极电极反应式为H2O2+2e-=2OH-,每消耗1molH2O2,转移的电子为2mol,故C错误;D.负极发生氧化反应生成BO2-,电极反应式为BH4-+8OH--8e-=BO2-+6H2O,故D错误;答案选B。【题目点拨】掌握原电池原理及其电极判断和电极反应式书写是解题的关键。做题时注意从氧化还原的角度判断原电池的正负极以及电极方程式的书写。14、B【解题分析】

A.煤的气化是煤在氧气不足的条件下进行部分氧化,形成H2、CO等气体的过程,属于化学变化,A项错误;B.石油的分馏是以不同温度让石油中的不同物质的熔沸点来把物质分离,是物理变化,B项正确;C.蛋白质的变性是指蛋白质受物理或化学因素的影响改变内部结构和性质的作用,属于化学变化,C项错误;D.石油的裂化就是在一定的条件下,将相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂为相对分子质量较小、沸点较低的烃的过程,是化学变化,D项错误;答案选B。15、B【解题分析】分析:有机高分子化合物为高聚物,相对分子质量在10000以上,以此解答。详解:A.纤维素属于多糖,为天然高分子化合物,故A不选;B.植物油的主要成分为油脂,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故B选;C.聚乙烯由乙烯发生加聚反应生成的高分子化合物,故C不选;D.蛋白质是氨基酸通过缩聚反应生成的天然高分子化合物,故D不选;故选B。16、C【解题分析】A.加热氯化钠使之熔化克服的是离子键,A错误;B.加热二氧化硅使之熔化克服的是共价键,B错误;C.液溴受热变成溴蒸气克服的是分子间作用力,C正确;D.加热碘化氢使之分解克服的是共价键,D错误,答案选C。17、A【解题分析】

A.二氧化硫具有漂白性,能够使品红褪色,可鉴别,故A正确;B.

SO2与CO2都是酸性氧化物,SO2和CO2气体都可使澄清石灰水变浑浊,不能鉴别,故B错误;C.

SO2与CO2都是酸性氧化物,与水反应生成碳酸和亚硫酸,SO2与CO2气体都可使紫色石蕊试液变红,不能鉴别,故C错误;D.

SO2与CO2气体与氯化钡溶液都不反应,因亚硫酸和碳酸的酸性都比盐酸弱,不能鉴别,故D错误;故选:A。18、B【解题分析】分析:A.甲苯和苯都能发生取代反应;B.苯不能被酸性KMnO4溶液氧化,甲苯能被酸性KMnO4溶液氧化为苯甲酸;C.甲苯和苯都能发生取代反应;D.苯也能与氢气发生加成反应。详解:A.甲苯和苯都能与浓硝酸、浓硫酸发生取代反应,甲苯生成三硝基甲苯说明了甲基对苯环的影响,A错误;B.甲苯可看作是CH4中的1个H原子被-C6H5取代,苯、甲烷不能被酸性KMnO4溶液氧化使其褪色,甲苯能被酸性KMnO4溶液氧化为苯甲酸,苯环未变化,侧链甲基被氧化为羧基,说明苯环影响甲基的性质,B正确;C.甲苯和苯都能与液溴发生取代反应,所以不能说明苯环对侧链有影响,C错误;D.苯、甲苯都能与H2发生加成反应,是苯环体现的性质,不能说明苯环对侧链性质产生影响,D错误。答案选B。点睛:本题以苯及其同系物的性质考查为载体,旨在考查苯的同系物中苯环与侧链的相互影响,通过实验性质判断,考查学生的分析归纳能力,题目难度不大。19、C【解题分析】A.BF3中B原子最外层为6电子结构;B.PCl5中P原子最外层为10电子结构;C.NCl3中所有原子都满足最外层为8电子结构;D.CH4中H原子最外层为2电子结构。故选C。点睛:本题分子都形成共价键,每个原子最外层电子数等于自身的最外层电子数+共价键数。20、A【解题分析】

A.异丁烷与新戊烷的结构相似,均是烷烃,相差1个CH2原子团,二者互为同系物,A正确;B.一氯甲烷在常温下为气态,B错误;C.淀粉与纤维素均是高分子化合物,都是混合物,不能互为同分异构体,C错误;D.酯化反应是酸与醇生成酯和水的反应,属于取代反应,D错误。答案选A。21、B【解题分析】

A、铯是金黄色金属,其他碱金属都是银白色的柔软金属,选项A正确;B、碱金属单质中Rb、Cs密度都大于水,Li、Na、K的密度都小于水,选项B不正确;C.碱金属单质的硬度都很小,选项C正确;D.碱金属单质都能导电传热,是良好的导电导热材料,选项D正确。答案选B。22、B【解题分析】

C3H6Cl2可看成CH3CH2CH3中2个氢原子被2个氯原子取代的产物;取代同一碳原子上有两种情况,即中间碳原子和一侧碳原子;取代不同碳原子上也有两种情况,即相邻碳原子或相间的碳原子,所以,C3H6Cl2有四种同分异构体。答案选B。思维拓展:确定常见烃的同分异构体,需确定其结构是否对称,若左右(或上下)对称,只考虑结构的1/2和对称点即可,若上下左右都对称,只需考虑结构的1/4和对称点即可;确定二卤代物可以先考虑取代同一个碳原子和不同碳原子来分析。二、非选择题(共84分)23、半导体As2O5电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱Cl2+2Br-=Br2+2Cl-【解题分析】分析:根据元素周期表的一部分可知a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,d为硅元素,e为氯元素,f为砷元素,g为溴元素。详解:(1)d为硅元素,位于金属与非金属的分界线处,常用作半导体材料;(2)As位于元素周期表第4周期ⅤA族,最外层电子数为5,所以最高正价为+5价,最高价氧化物为As2O5;(3)a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,位于同周期,电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱;(4)e为氯元素,g为溴元素,两者位于同周期,氯原子的得电子能力强于溴原子,方程式Cl2+2Br-=Br2+2Cl-可以证明。点睛:掌握元素周期表中结构、位置和性质的关系是解此题的关键。根据结构可以推断元素在周期表中的位置,反之根据元素在元素周期表中的位置可以推断元素的结构;元素的结构决定了元素的性质,根据性质可以推断结构;同样元素在周期表中的位置可以推断元素的性质。24、橙红(或橙)—OH(或羟基)加成反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O60.6%【解题分析】

由四种常见有机物的比例模型可知,甲为CH4,乙为乙烯,丙为苯,丁为CH3CH3OH。乙烯与水反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,乙醇D为乙酸乙酯,结合四种物质的结构和性质分析解答。【题目详解】(1)苯的密度比水小,溴易溶于苯,上层溶液颜色为橙红色(或橙色),下层为水层,几乎无色,故答案为:橙红(或橙);(2)当n=5时,分子中含有3个甲基,则主链有4个C原子,应为2-甲基丁烷,结构简式为,故答案为:;(3)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛氧化生成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,乙醇D为乙酸乙酯,因此A为乙醇,含有的官能团为-OH(或羟基),故答案为:-OH

(或羟基);(4)反应①为乙烯与水的加成反应,故答案为:加成反应;(5)反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(6)138g乙醇的物质的量为=3mol,90g乙酸的物质的量为=1.5mol,则乙酸完全反应,可得1.5mol乙酸乙酯,质量为132g,而反应得到80g乙酸乙酯,则反应的产率为×100%=60.6%,故答案为:60.6%。25、2H2O22H2O+O2↑有大量气泡产生同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样【解题分析】

在催化剂的作用下双氧水分解生成氧气和水,则试管中发生反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,反应能观察到的共同的明显现象是有大量气泡产生。由于使用的催化剂不同,因此该实验还能得出的结论是同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样。26、羟基羧基先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸催化剂吸水剂饱和碳酸钠溶液除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O酯化反应【解题分析】

(1)乙酸含羧基,乙醇含羟基;

(2)试剂的加入顺序是先加乙醇,在缓慢加入浓硫酸,等温度降低后最后加入乙酸;

(3)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,浓硫酸吸收酯化反应生成的水,降低了生成物浓度,使平衡向生成乙酸乙酯方向移动;

(4)乙酸与碳酸钠反应生成溶于水的醋酸钠,乙醇易溶于碳酸钠溶液,乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中溶解度很小,易分层析出;(5)根据酯化反应机理:酸脱羟基醇脱羟基氢,写出化学方程式;根据反应实质判断反应类型。【题目详解】(1)该实验有机反应物乙酸和乙醇中含有的官能团有羟基、羧基,因此,本题正确答案是:羟基、羧基;

(2)实验室加入反应物和浓硫酸的先后顺序是先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸;

因此,本题正确答案是:先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸;

(3)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,浓硫酸吸收酯化反应生成的水,降低了生成物浓度,使平衡向生成乙酸乙酯方向移动提高乙醇、乙酸的转化率,故浓硫酸起催化剂和吸水剂作用;

因此,本题正确答案是:催化剂吸水剂;

(4)右边试管中的溶液是饱和碳酸钠溶液,其作用是除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低。

因此,本题正确答案是:饱和碳酸钠溶液;除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低;(5)酯化反应机理:酸脱羟基醇脱羟基氢,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O,反应类型是酯化反应。因此,本题正确答案是:CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O;酯化反应。27、富集溴元素C3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-温度过高,大量水蒸气随水排出,溴蒸气中水分含量增加,而温度过低,溴不能完全蒸出,降低溴的产率过滤盐酸MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑制盐酸(或制取漂白粉,自来水消毒等)【解题分析】

I.海水通过晒盐得到氯化钠和卤水,电解饱和氯化钠溶液得到氯气,卤水加入氧化剂氯气氧化溴离子得到低浓度的单质溴溶液,通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用的是溴单质的易挥发性,用纯碱溶液吸收溴单质得到含Br-、BrO3-的溶液,再利用溴酸根离子和溴离子在酸性溶液中发生氧化还原反应得到溴单质,据此分析解答。II.由流程可知,生石灰溶于水生成氢氧化钙,加入海水中沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,氢氧化镁中加入试剂a得到氯化镁溶液,氯化镁溶液经过蒸发浓缩冷却结晶,得到氯化镁晶体,最后在氯化氢氛围中电解熔融氯化镁得到金属镁,据此分析解答。【题目详解】(1)步骤Ⅰ中已获得游离态的溴浓度很低,如果直接蒸馏,生产成本较高,不利于工业生产,步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是富集溴元素,降低成本,故答案为:富集溴元素;(2)溴易挥发,步骤Ⅱ通入热空气或水蒸气吹出Br2,就是利用溴的挥发性,故选C;(3)该反应中Br元素化合价由0价变为-1价、+5价,其最小公倍数是5,再结合原子守恒或电荷守恒得方程式为3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑,故答案为:3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑;(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可以用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏,溴与二氧化硫水溶液反应生成硫酸和溴化氢,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,离子方程式为SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(5)在溴水中,溴的沸点是58.5°C,水的是100°C,温度过高,大量水蒸气随之排出,溴气中水分增加;温度过低,溴不能完全蒸出,产率低,故答案为:温度过高,大量水蒸气随水排出,溴蒸气中水分含量增加,而温度过低,溴不能完全蒸出,降低溴的产率;(6)由上述分析可知,操作A是从混合体系中得到氢氧化镁沉淀,为过滤,操作B是蒸发浓缩、冷却结晶,由氢氧化镁转化为氯化镁可知,试剂a为盐酸,故答案为:过滤;盐酸;(7)无水MgCl2在熔融状态下,通电后会产生Mg和Cl2,该反应的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,从考虑成本和废物循环利用的角度,副产物氯气可以用于制盐酸,氯气可用于水的消毒、制取漂白粉等,故答案为:MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;制盐酸(或制取漂白粉,自来水消毒等)。【题目点拨】明确海水提溴的原理是解题的关键。本题的易错点为(5),可以从溴和水的性质角度分析思考。28、羧基CH3COOC2H5或CH3COOCH2CH32CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应防倒吸溶解乙醇,中和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度60.6%c(H2SO4)越大,酯化反应进行的程度越大吸水性②④CH2OH(CHOH)3COCH2OH【解题分析】分析:甘蔗渣处理之后得到纤维素,纤维素水解的最终产物为葡萄糖,所以A

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