2024届山东省济南市章丘区化学高一下期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

2024届山东省济南市章丘区化学高一下期末统考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、在一定条件下,下列与有机物的结构、性质有关的叙述正确的是()A.C3H2Cl6有四种同分异构体B.甲苯分子中所有原子可能共面C.苯、乙醇、油脂均不能使酸性

KMnO4溶液褪色D.分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机物有3种2、下列化学用语或模型正确的是()A.CH4分子的比例模型: B.乙醇的结构简式:C2H6OC.Al3+的结构示意图: D.氯化钙的电离方程式:CaCl2===Ca2++Cl2-3、短周期中三种元素a、b、c在周期表中的位置如图所示,下列有关这三种元素的说法正确的是A.a是一种活泼的非金属元素 B.b的气态氢化物比c的稳定C.c的氧化物对应的水化物是强酸 D.b元素的最高化合价为+7价4、下列物质中互为同分异构体的是A.O2和O3 B.丙烷与戊烷C. D.淀粉与纤维素5、下列说法不正确的是()A.以乙烯为主要原料可制取乙酸乙酯B.用氢氧化钠溶液无法鉴别矿物油和植物油C.某烷烃的二氯代物有3

种,则该烃的分子中碳原子个数可能是4D.乙烯、乙醇、葡萄糖都能与酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液反应6、下列化学用语正确的是A.CO2的电子式::O::C::O: B.氮气的电子式:C.氨气的电子式: D.氯离子的结构示意图:7、下列关于23A.23He原子核内含有2个中子C.23He原子核外有3个电子D.28、金属材料在日常生活以及生产中有着广泛的运用。下列关于金属的一些说法不正确的是A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同B.工业上金属Mg、Al都是用电解熔融的氯化物制得的C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子D.越活泼的金属越难冶炼9、下列变化属于化学变化的是A.海水晒盐B.油脂皂化C.石油分馏D.苯萃取碘10、两只敞口烧杯中分别发生如下反应:一只烧杯中反应为:A+B=C+D,反应温度为T1,另一只烧杯中反应为:M+N=P+Q,反应温度为T2,T1>T2,则两只烧杯中反应速率快慢为A.前者快B.后者快C.一样快D.无法确定11、下列化学用语使用正确的是A.中子数为10的氧原子的原子符号:108O B.HCl的电子式:C.甲烷的比例模型: D.乙烯的结构简式:CH2CH212、在一定条件下,可逆反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),△H<0,达到平衡时,当单独改变下列条件后,有关叙述错误的是()A.加催化剂υ(正)、υ(逆)都发生变化且变化的倍数相等B.加压,υ(正)、υ(逆)都增大,且υ(正)增大倍数大于υ(逆)增大倍数C.降温,υ(正)、υ(逆)都减小,且υ(正)减小倍数小于υ(逆)减小倍数D.加入氩气,υ(正)、υ(逆)都增大,且υ(正)增大倍数大于υ(逆)增大倍数13、煤本身是可燃物质,但是块状的煤用明火靠近都不燃烧,而当煤变为粉末状态时,在空气中达到一定的浓度遇明火即迅速爆炸,其原因是()。A.粉末状态的煤比块状煤的着火点低B.粉末状态的煤比块状煤放出的热量多C.粉末状态的煤比块状煤的总表面积大D.粉末状态的煤呈气态,属于可燃性气体14、11.0g铁铝混合物与足量的盐酸反应,生成标准状况下的氢气8.96L,则混合物中Fe与Al的物质的量之比()A.1:2B.2:1C.1:1D.2:315、下列物质之间的相互关系错误的是A.干冰和冰是同一种物质B.CH3CH20H和CH30CH3互为同分异构体C.是同一种物质D.金刚石和石墨互为同素异形体16、下列反应既属于氧化还原反应,又是吸热反应的是A.锌粒与稀硫酸的反应B.甲烷在空气中燃烧的反应C.灼热的木炭与CO2的反应D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应17、CO2是一种廉价的碳资源,其综合利用具有重要意义。CO2与CH4经催化重整,制得合成气:CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)。(1)已知上述反应中相关的化学键键能数据如下:化学键C-HC=OH-HC≡O(CO)键能/kJ·mol-14137454361075则该反应的△H=______kJ·mol-1。(2)为了加快该反应的速率,可以进行的措施是(_____)。A.恒温恒压下,按原比例充入CH4、CO2B.恒温下,缩小容器体积C.增大反应物与催化剂的接触面积D.降低温度(3)恒温下,向2L体积恒定的容器中充入一定量的CO2、CH4,使其在催化剂作用下进行反应,经tmin后,测得CO有amol,则v(CO2)=______。下列各项能说明该反应达到平衡的是(______)。A.容器内气体密度保持一定B.容器内CO2、CH4的浓度之比为1∶1C.该反应的正反应速率保持一定D.容器内气体压强保持一定(4)用甲烷作燃料的碱性燃料电池中,电极材料为多孔惰性金属电极,则负极的电极反应式为_______________。18、下列反应中生成物总能量低于反应物总能量的是A.铝粉与氧化铁粉在高温条件下的反应B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应C.碳酸钙受热分解D.碳与水蒸气反应制取水煤气19、下列说法中不正确的是A.常压下,0℃时冰的密度比水的密度小,这与分子间的氢键有关B.煤是以单质碳为主的复杂混合物,干馏时单质碳与混合的物质发生了化学变化C.有效碰撞理论不能指导怎样提高原料的平衡转化率D.NH4HCO3(s)=NH3(g)+H2O(g)+CO2(g)△H=+185.57kJ/mol能自发进行,原因是体系有自发地向混乱度增加的方向转变的倾向20、下列反应HCl作还原剂的是A.CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2OB.NaOH+HCl=NaCl+H2OC.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑D.MnO21、下列变化,不能通过一步反应直接完成的是()A.Al→NaAlO2 B.NaHCO3→Na2CO3 C.SiO2→H2SiO3 D.Fe(OH)2→Fe(OH)322、下列叙述正确的是A.同位素是不同核素,物理、化学性质完全相同B.16O2和18O2互称为同素异形体C.40K和40Ca原子中的质子数和中子数都相等D.任何原子或离子的组成中都含有质子二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、G均为短周期主族元素,其原子序数依次增大。其中B的单质在常温下为双原子分子,它与A的单质可形成化合物X,X的水溶液呈碱性;A、D同主族,C的原子序数等于A、B原子序数之和;E是地壳中含量最高的金属元素,F元素的原子最外层比次外层少两个电子。用化学用语回答下列问题:(1)G在元素周期表中的位置为_______________________;(2)元素C、D、E的简单离子的半径由大到小关系为_______________________;(3)A分别与C、F形成的氢化物沸点较高的是_________,原因_______________________;(4)用电子式表示化合物D2C的形成过程________________________________________;C、D还可形成化合物D2C2,D2C2含有的化学键是_______________________。24、(12分)乙烯是石油裂解气的主要成分,其产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平。在一定条件下,有如下转化:(1)乙烯的电子式是________________________。(2)由重油生产乙烯的裂解反应属于_______________________(填“化学”或“物理”)变化。(3)乙烯转化为乙醇的反应类型是________________________________。(4)乙醇转化为A的化学方程式是______________________________。(5)工业上乙烯通过聚合反应可得到高分子化合物B,反应的化学方程式是_____________________。25、(12分)NO2为红棕色气体,可在火箭燃料中作氧化剂。回答下列问题:(1)火箭用N2H4和NO2作燃料,产物绿色无污染,该反应的化学方程式为____________。(2)为探究NO2和铁粉反应的产物,某小组按下图所示装置进行实验。已知:①二者反应可能的还原产物为N2或NO②沸点:NO2(21

℃),NO(-152

℃)③酸性KMnO4溶液能氧化NO生成NO3-①按上图所示组装完实验仪器后,下一步操作为______________________________。②实验前需利用气体X将装置的空气排净,气体X可以为_______(填标号)。A.

ArB.

H2C.

COD.

NO2③排净空气后,后续实验的最佳操作顺序是___

c

、b(填标号)。a.点燃酒精灯,加热b.

熄灭酒精灯c.

打开K1和K2,关闭K3,缓缓通入气体Xd.打开K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2e.关闭K1,停止通入NO2④装置B的作用是__________________________________。(3)分析NO2和铁粉反应的产物①实验过程中A

、C装置的物质均无明显颜色变化,D收集到无色气体。由此可推知气体产物为____________________________。②取少量固体产物于试管,先加入盐酸充分溶解,再加入KSCN溶液,溶液若无血红色,则产物不含三价铁。该方案是否可行并说明理由:_______________________________。③实验得到的相关数据如下表:玻璃管质量/gFe

质量/g

反应后(玻璃管

+固体)/gm1.12m+1.52综合实验现象和计算可知,固体生成物一定有______(填“FeO”Fe2O3”或“Fe3O4”);反应的方程式为______26、(10分)某学习小组依据SO2具有还原性,推测SO2能被Cl2氧化生成SO2Cl2。查阅资料:SO2Cl2的熔点为-54.1℃,沸点为69.1℃,极易水解,遇潮湿空气会产生白雾。(1)化合物SO2Cl2中S元素的化合价是__________。(2)实验室中制备氯气时为得到干燥纯净的氯气,应将气体依次通过盛有_______和_______的洗气瓶。(3)用如图所示装置制备SO2Cl2。①B中冷凝水从__________(填“m”或“n”)口进入。②C中的药品是______。目的一是:_______________,目的二是:_______________。③向A所得液体中加水,出现白雾,振荡、静置得到无色溶液。经检验该溶液中的阴离子(除OH-外)只有SO42-、Cl-,写出SO2Cl2与H2O反应的化学方程式:_______________。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)2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),是工业制硫酸的主要反应之一。(1)该反应过程的能量变化如图所示:由图中曲线变化可知,该反应为______(填“放热”或“吸热”)反应。该反应通常用V2O5作催化剂,加入V2O5后,改变的是图中的_____。A.△H

B.E

C.△H-E

D.△H+E(2)在2L绝热密闭容器中投入2molSO2和bmolO2,下图是部分反应物随时间的变化曲线。①10min时,v(SO3)=_____。②反应达到平衡时,SO2的转化率为______。③下列情况能说明该反应达到化学平衡的是_____。A.v(SO3)=v(SO2)B.混合气体的密度保持不变C.t时刻,体系的温度不再发生改变D.混合气体的总物质的量不再改变29、(10分)现有反应:mA(g)+nB(g)pC(g),达到平衡后,当升高温度时,B的转化率变大;当减小压强时,混合体系中C的质量分数减小,则:(1)该反应的逆反应为______(填“吸热”或“放热”)反应,且m+n______(填“>”“=”或“<”)p。(2)减压使容器体积增大时,A的质量分数________。(填“增大”“减小”或“不变”,下同)(3)若容积不变加入B,则A的转化率__________,B的转化率________。(4)若升高温度,则平衡时B、C的浓度之比将________。(5)若加入催化剂,平衡时气体混合物的总物质的量______________________。

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:A.丙烷的二氯代物同分异构体种类与六氯代物同分异构体种类相同;B.甲苯可以可作是甲烷中的H原子被苯基取代,根据甲烷结构判断所有原子是否共面;C.乙醇能被酸性高锰酸钾溶液氧化,不饱和油脂能被酸性高锰酸钾溶液氧化;D.分子式为C5H12O的有机物,能与金属钠反应放出氢气,说明分子中含有-OH,该物质为戊醇,可以看作羟基取代戊烷形成的醇。详解:A.丙烷的二氯代物同分异构体种类与六氯代物同分异构体种类相同,丙烷的二氯代物有CHCl2CH2CH3、CH3CCl2CH3、CH2ClCHClCH3、CH2ClCH2CH2Cl,将氯原子换为氢原子、氢原子换为氯原子即可得到其六氯代物,所以其六氯代物有4种,A正确;B.甲苯可以可作是甲烷中的H原子被苯基取代,甲烷是正四面体结构,根据甲烷结构知,该分子中所有原子不共面,B错误;C.乙醇、不饱和油脂能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,C错误;D.分子式为C5H12O的有机物,能与金属钠反应放出氢气,说明分子中含有-OH,该物质为戊醇,可以看作羟基取代戊烷形成的醇,戊烷有正戊烷、异戊烷、新戊烷,CH3CH2CH2CH2CH3分子中有3种H原子,被-OH取代得到3种醇;CH3CH2CH(CH3)2分子中有4种H原子,被-OH取代得到4种醇;C(CH3)4分子中有1种H原子,被-OH取代得到1种醇;所以该有机物的可能结构有8种,D错误;答案选A。详解:本题考查有机物的结构和性质,为高频考点,涉及物质性质及同分异构体种类判断,侧重考查学生知识迁移能力及判断能力,难点是A选项,采用逆向思维方法分析解答,题目难度中等。2、A【解题分析】分析:A、甲烷为正面体结构,由原子相对大小表示空间结构的模型为比例模型;B、结构简式能体现有机物原子间的成键情况;C、铝是13号元素,铝离子核外有10个电子;D、氯化钙为强电解质,在溶液中完全电离出钙离子和氯离子。详解:A、甲烷为正面体结构,由原子相对大小表示空间结构的模型为比例模型,则CH4分子的比例模型为,故A正确;B、结构简式能体现有机物原子间的成键情况,故乙醇的结构简式为CH3CH2OH,C2H6O为乙醇的分子式,故B错误;C、铝是13号元素,铝离子核外有10个电子,Al3+的结构示意图为,故C错误;D、CaCl2是盐,属于强电解质,电离方程式为:CaCl2=Ca2++2Cl-,故D错误;故选A。点睛:本题考查常用化学用语的书写,掌握常用化学用语的书写是解题的关键。本题的易错点为A,要注意比例模型突出的是原子之间相等大小以及原子的大致连接顺序、空间结构,不能体现原子之间的成键的情况。3、B【解题分析】

根据三种短周期元素在周期表中的相对位置可知:a为He元素,b为F元素,c为S元素,据此答题。【题目详解】由分析可知:a为He元素,b为F元素,c为S元素。A.a为He元素,He是稀有气体元素,性质稳定,非金属性很弱,故A错误;B.F是最活泼的非金属元素,非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性:F>S,所以气态氢化物的稳定性:HF>H2S,故B正确;C.c为S元素,S的最高价氧化物对应的水化物是为硫酸,属于强酸,但并没有说是最高价氧化物的水化物,也可以是亚硫酸,亚硫酸为弱酸,故C错误;D.b为F元素,无正价,最高正化合价为0,故D错误。故选B。【题目点拨】最高正化合价=最外层电子数=主族序数(O、F除外)。4、C【解题分析】

分子式相同,结构不同的物质互称为同分异构体。【题目详解】A.O2和O3的化学式不同,它们不是同分异构体,A错误;B.丙烷和戊烷的分子式不同,它们不是同分异构体,B错误;C.这两个物质分别是正丁烷和异丁烷,分子式都是C4H8,结构式不同,它们是一组同分异构体,C正确;D.淀粉和纤维素都是聚合物,它们的化学式都可以由(C6H10O5)n来表示,由于不同的聚合物的聚合度n不同,所以它们的分子式也不同,它们不是同分异构体,D错误;故合理选项为C。5、B【解题分析】分析:A.先用乙烯和水发生加成反应制备乙醇,然后用乙醇氧化后生成乙酸,乙醇乙酸发生酯化反应制得乙酸乙酯;B.矿物油是以烃类为主要成分,不溶于氢氧化钠,也不与氢氧化钠溶液反应,所以矿物油中加入NaOH溶液出现分层现象,而植物油属于酯类,在氢氧化钠溶液作用下水解生成可溶性高级脂肪酸钠和甘油,所以植物油中加入NaOH溶液,一段时间后溶液不分层,因此可以用氢氧化钠溶液鉴别矿物油和植物油;C.乙烷和新戊烷的二氯代物有2种,丙烷的二氯代物有4种,正丁烷的二氯代物有6种,异丁烷的二氯代物有3种;D.由于酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液都具有强氧化性,而乙烯、乙醇、葡萄糖都具有还原性的官能团,即C=C、-OH、-CHO,所以都能反应;详解:A.用乙烯为原料制备乙酸乙酯时,先用乙烯和水发生加成反应制备乙醇,然后用乙醇氧化后生成乙酸,乙醇乙酸发生酯化反应制得乙酸乙酯,故A正确;B.矿物油是以烃类为主要成分,不溶于氢氧化钠,也不与氢氧化钠溶液反应,所以矿物油中加入NaOH溶液出现分层现象,而植物油属于酯类,在氢氧化钠溶液作用下水解生成可溶性高级脂肪酸钠和甘油,所以植物油中加入NaOH溶液,一段时间后溶液不分层,因此可以用氢氧化钠溶液鉴别矿物油和植物油,故B错误;C.乙烷和新戊烷的二氯代物有2种,丙烷的二氯代物有4种,正丁烷的二氯代物有6种,异丁烷的二氯代物有3种,故C正确;D.由于酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液都具有强氧化性,而乙烯、乙醇、葡萄糖都具有还原性的官能团,即C=C、-OH、-CHO,所以都能反应,故D正确;故本题选B。点睛:注意异丁烷的二氯代物有3种,但二氯代物有3种的烷烃不是只有异丁烷,如(CH3)3C-C(CH3)3的二氯代物也是三种,所以该烃分子中碳原子数可能是4。6、C【解题分析】

A.漏写了O原子上的一对孤电子对,A项错误;B.漏写了N原子上的一对孤电子对,B项错误;C.氨气中N原子最外层共有5个电子,N原子与每个H原子共用一对电子对,N原子还剩一对孤电子对,C项正确;D.氯元素核内质子数为17,质子数不会因为得失电子而发生变化,D项错误;答案选C。【题目点拨】书写电子式易发生的错误:(1)未正确使用“[]”;(2)漏写未共用的电子;(3)电子的得失或共用电子对书写错误。7、D【解题分析】A。原子核内中子数为3-2=1,故A错误;B、代表原子核内有2个质子和1个中子的氦原子,故B错误;C、原子核外电子数等于质子数,均为2,故C错误;D、和的质子数相同而中子数不同,是两种不同的核素,故D正确;故选D。点睛:原子表示法中元素符号左上角表示质量数左下角为质子数;原子核内质量数=中子数+质子数;原子核外电子数=核内质子数;不同的核素是质子数不同或质子数相同、中子数不同的原子。8、B【解题分析】

A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同,A正确;B.金属镁用电解熔融MgCl2的方法制备,金属铝用电解熔融Al2O3的方法制备,B错误;C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子,C正确;D.越活泼的金属其金属阳离子越难得到电子,因此越难冶炼,D正确;答案选B。9、B【解题分析】

化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断。【题目详解】A、海水晒盐过程中没有新物质生成,属于物理变化,A错误。B、油脂皂化是指油脂在碱性溶液中发生水解反应生成高级脂肪酸钠和甘油,有新物质生成,属于化学变化,B正确。C、石油分馏过程中没有新物质生成,属于物理变化,C错误。D、苯萃取碘利用的是溶解性的差异,过程中没有新物质生成,属于物理变化,D错误。答案选B。【题目点拨】本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。10、D【解题分析】试题分析:化学反应速率的决定因素是反应物自身的性质,两只烧杯中反应物不同,所以无法判断反应速率的快慢,故答案为D。考点:本题考查化学反应速率的判断。11、C【解题分析】

A.中子数为10的氧原子的原子符号应该为188O,A错误;B.HCl是共价化合物,电子式为,B错误;C.甲烷的比例模型为,C正确;D.乙烯的结构简式应该为CH2=CH2,D错误;答案选C。12、D【解题分析】

由反应的热化学方程式N2(g)+3H2(g)2NH3(g);△H<0可知,反应物气体的化学计量数大于生成物气体的化学计量数,增大压强,平衡向正反应方向移动;正反应放热,则升高温度平衡向逆反应方向移动。【题目详解】A项、加入催化剂,正逆反应速率都增大,且增大的倍数相同,平衡不移动,故A正确;B项、反应物气体的化学计量数大于生成物气体的化学计量数,增大压强,v(正)、v(逆)都增大,平衡向正反应方向移动,说明v(正)增大的倍数大于v(逆)增大的倍数,故B正确;C项、正反应放热,则升高温度平衡向逆反应方向移动,则降低温度,正逆反应速率都减小,平衡向正反应方向移动,v(正)减小的倍数小于v(逆)减小的倍数,故C正确;D项、在体积不变的密闭容器中通入氩气,虽然压强增大,但参加反应的气体的浓度不变,反应速率不变,平衡不移动,故D错误。故选D。【题目点拨】本题考查外界条件对平衡移动的影响,以及平衡移动与正逆反应速率的大小关系,题目难度不大,易错点为D,注意压强改变时,只有浓度改变,反应速率和平衡才会改变。13、C【解题分析】

A.物质的着火点是其固有属性,与其状态和颗粒大小无关,故A错误;B.燃烧放出的热量与燃烧的程度以及可燃物的质量有关,故B错误;C.煤变为粉末状态时,总表面积大,与空气中的氧气密切接触时,一旦遇见火源,便发生剧烈的氧化还原反应,放出大量的热,使周围空气急剧膨胀,发生爆炸;故C正确;D.粉末状的煤还是固体,只是颗粒比较小,故D错误。答案选C。14、A【解题分析】氢气的物质的量是8.96L÷22.4L/mol=0.4mol,设铁和铝的物质的量分别为xmol和ymol,则有①56g/mol×xmol+27g/mol×ymol=11.0g。根据方程式Fe+2HCl=FeCl2+H2↑、2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑可知②x+1.5y=0.4,所以由①②可得y=0.2mol,x=0.1mol,则混合物中Fe与Al的物质的量之比1:2,答案选A

。15、A【解题分析】分析:A.分子式相同,结构相同为同一物质;

B.同分异构体是分子式相同、结构不同的有机化合物;

C.为四面体结构,是同一种物质;

D.同一元素的不同单质互称同素异形体。详解:A.干冰是固体二氧化碳,冰是固态水,所以干冰和冰不是同一种物质,所以A选项是错误的;

B.CH3CH20H和CH30CH3的分子式相同结构不同,所以是同分异构体,故B正确;C.都是相同四面体结构,是同一物质,所以C选项是正确的;

D.金刚石和石墨是碳元素的不同单质,所以是同素异形体,所以D选项是正确的;

所以本题选A。16、B【解题分析】

A、此反应属于置换反应,也是氧化还原反应,但属于放热反应,故错误;B、C+CO2=2CO,属于氧化还原反应,也属于吸热反应,故正确;C、所有的燃烧都是放热反应,故错误;D、此反应虽然是吸热反应,但不是氧化还原反应,故错误。答案选B。17、+120BCa/4t

mol/(L·mim)CDCH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O【解题分析】分析:(1)ΔH=反应物的化学键键能总和-生成物的化学键键能总和;(2)根据外界条件对反应速率的影响分析;(3)根据v=△c/△t计算;根据平衡状态的特征解答;(4)燃料电池中燃料在负极发生失去电子的氧化反应。详解:(1)根据方程式结合键能可知该反应的△H=(4×413+2×745-2×1075-2×436)kJ/mol=+120kJ/mol。(2)A.恒温恒压下,按原比例充入CH4、CO2,则反应物浓度不变,反应速率不变,A错误;B.恒温下,缩小容器体积反应物浓度增大,反应速率加快,B正确;C.增大反应物与催化剂的接触面积可以加快反应速率,C正确;D.降低温度反应速率减小,D错误;答案选BC。(3)恒温下,向2L体积恒定的容器中充入一定量的CO2、CH4,使其在催化剂作用下进行反应,经tmin后,测得CO有amol,则根据方程式可知消耗二氧化碳是0.5amol,浓度是a/4mol·L-1,所以v(CO2)=a/4tmol/(L·mim)。在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态。则A.密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中质量和容积始终是不变的,则容器内气体密度保持一定不能说明反应达到平衡状态,A错误;B.容器内CO2、CH4的浓度之比为1∶1不能说明正逆反应速率相等,不一定处于平衡状态,B错误;C.该反应的正反应速率保持一定说明反应达到平衡状态,C正确;D.正反应体积增大,则容器内气体压强保持一定说明反应达到平衡状态,D正确。答案选CD。(4)用甲烷作燃料的碱性燃料电池中,负极是甲烷发生失去电子的氧化反应,因此电极反应式为CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O。18、A【解题分析】生成物总能量低于反应物总能量,说明反应放热。A.铝粉与氧化铁粉在高温条件下的反应是铝热反应,为放热反应,故A正确;B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应属于吸热反应,故B错误;C.碳酸钙受热分解属于吸热反应,故A错误;D.碳与水蒸气反应制取水煤气的反应属于吸热反应,故D错误;故选A。19、B【解题分析】分析:A、冰中存在氢键,具有方向性和饱和性,其体积变大;B、煤是有机物和少量无机物的复杂混合物,其主要成分不是单质碳,煤的干馏是化学变化。C、化学反应速率是表示物质反应快慢的物理量,在一定条件下反应达到化学平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,化学平衡为动态平衡,当外界条件发生改变时,平衡发生移动,可通过改变外界条件是平衡发生移动,提高化工生产的综合经济效益。但有效碰撞理论可指导怎样提高反应速率,不能提高原料的转化率。D、反应焓变大于0,熵变大于0,反应向熵变增大的方向进行。详解:A、冰中存在氢键,具有方向性和饱和性,其体积变大,则相同质量时冰的密度比液态水的密度小,故A正确;B、煤是有机物和少量无机物的复杂混合物,煤的干馏是指煤在隔绝空气的条件下加热,生成煤焦油、焦炭、焦炉煤气等物质,属于化学变化,煤是有机物和少量无机物的复杂混合物,其主要成分不是单质碳,故B错误。C、有效碰撞理论可指导怎样提高反应速率,不能提高原料的转化率,故C正确;D、反应焓变大于0,熵变大于0,反应向熵变增大的方向进行,NH4HCO3(s)=NH3(g)+H2O(g)+CO2(g)△H=+185.57kJ·mol-1,能自发进行,原因是体系有自发地向混乱度增加的方向转变的倾向,故D正确;故选B。点睛:易错点B,煤是有机物和少量无机物的复杂混合物,其主要成分不是单质碳;难点:反应自发性的判断、有效碰撞理论等,属于综合知识的考查,D注意把握反应自发性的判断方法:△H-T△S<0自发进行。20、D【解题分析】

A、CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O反应中,氯元素的化合价不变,氢元素的化合价不变,所以HCl不是还原剂,选项A错误;B、NaOH+HCl=NaCl+H2O反应中,氯元素化合价不变,所以HCl不是还原剂,选项B错误;C、Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑反应中,氯元素的化合价不变,氢元素的化合价降低,所以HCl是氧化剂,选项C错误;D、MnO2+4HCl(浓)Δ答案选D。21、C【解题分析】分析:根据物质的性质判断反应的可能性,A.Al与NaOH发生反应生成AlO2-和氢气;B.NaHCO3加热分解为碳酸钠、二氧化碳和水;C.SiO2不溶于水,也不与水反应;D.Fe(OH)2可与H2O、O2发生化合反应生成Fe(OH)3。详解:Al与NaOH发生反应生成AlO2-,可一步反应生成,A错误;NaHCO3加热分解为碳酸钠、二氧化碳和水,可一步反应生成,B错误;SiO2不溶于水,也不与水反应,因此SiO2先与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠溶液,然后再加入稀硫酸可以得到硅酸,C正确;Fe(OH)2可与H2O、O2发生化合反应生成Fe(OH)3,D错误;正确选项C。22、D【解题分析】

A、同位素的不同核素,其核外电子数相同,电子层排布相同,最外层电子决定其化学性质,所以同位素的不同核素的化学性质相同,但物理性质不同,故A错误;B、16O2和18O2是氧气的不同分子,属于同种物质,不能称为同素异形体,故B错误;C、40K中质子数是19,中子数是21;40Ca中质子数是20,中子数是20,故C错误;D、原子是由原子核和核外电子构成的,原子核由质子和中子构成,原子变成离子,变化的是核外电子,但核内质子不变,所以任何原子或离子的组成中都含有质子,故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅦA族O2->Na+>Al3+H2OH2O可形成分子间氢键,沸点最高离子键、非极性共价键【解题分析】

B的单质在常温下为双原子分子,它与A可形成分子X,X的水溶液呈碱性;由此可知A为氢元素,B为氮元素,X为氨气;A、D同主族,且D的原子序数大于氮,则D为钠元素;C的原子序数等于A、B原子序数之和,即1+7=8,则C为氧元素;E是地壳中含量最高的金属元素,则为铝元素;F元素的原子最外层比次外层少两个电子,由此可知F为硫元素;G为氯元素,据此分析。【题目详解】B的单质在常温下为双原子分子,它与A可形成分子X,X的水溶液呈碱性;由此可知A为氢元素,B为氮元素,X为氨气;A、D同主族,且D的原子序数大于氮,则D为钠元素;C的原子序数等于A、B原子序数之和,即1+7=8,则C为氧元素;E是地壳中含量最高的金属元素,则为铝元素;F元素的原子最外层比次外层少两个电子,由此可知F为硫元素;G为氯元素。(1)G为氯元素,在元素周期表中的位置为第三周期ⅦA族;(2)具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大半径越小,故元素C、D、E的简单离子O2-、Na+、Al3+的半径由大到小关系为O2->Na+>Al3+;(3)A分别与C、F形成的氢化物H2O、H2S,沸点较高的是H2O,原因是H2O可形成分子间氢键,沸点最高;(4)Na2O为离子化合物,用电子式表示Na2O的形成过程为:;C、D还可形成化合物Na2O2,Na2O2由钠离子和过氧根离子构成,过氧根离子中存在共价键,故Na2O2中含有的化学键是离子键、非极性共价键。24、化学加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O【解题分析】(1)乙烯中碳碳之间以共价双键结合,电子式为:。(2)由重油通过裂解反应生产乙烯,由新物质生成,属于化学变化。(3)乙烯和水在一定条件下发生加成反应生成乙醇。(4)乙醇在Cu催化作用下被氧气氧化为乙醛,化学方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O。(5)乙烯含碳碳双键,能发生加聚反应生成高分子化合物聚乙烯,方程式为:nCH2=CH2。点睛:本题考查乙烯的结构、性质、有机物的推断以及方程式的书写等知识,试题基础性较强,侧重于通过基础知识对分析能力的考查,有利于培养学生逻辑推理能力和逆向思维能力。25、2NO2+2N2H43N2+4H2O检查装置气密性Aade将未反应的NO2冷却N2若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色Fe3O43Fe+2NO2Fe3O4+N2【解题分析】分析:本题考查的是氮的化合物的性质,掌握实验原理是关键。详解:(1)N2H4和NO2反应生成绿色无污染的产物,为氮气和水,方程式为:2NO2+2N2H43N2+4H2O;(2)①组装好仪器后应先进行检查装置气密性;②要探究二氧化氮和铁的反应产物,可能生成铁的氧化物,因此不能使用氢气或一氧化碳等还原性气体,更不能使用二氧化氮,故选A;③排净空气后,点燃酒精灯,加热,然后K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2,,然后关闭K1,停止通入二氧化氮,然后再通入气体X将产生的气体赶到酸性高锰酸钾溶液处反映,故顺序为:adecb;④二氧化氮容易液化,所以用冰水将未反应的NO2冷却得以分离;(3)①A

、C装置的物质均无明显颜色变化,说明没有生成一氧化氮,D中收集到无色气体,说明产物为N2;②若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色,所以不能说明产物中不含三价铁③因为反应前后固体的颜色没有变化,排除氧化铁生成的可能性,反应后固体增重为1.52-1.12=0.40克,为氧元素的质量,铁的物质的量为1.12/56=0.02mol,氧元素多物质的量为0.4/16=0.025mol,铁与氧原子物质的量比为0.02:0.025=4:5,说明含有四氧化三铁,方程式为:3Fe+2NO2Fe3O4+N2。26、+6饱和食盐水浓硫酸n碱石灰处理尾气氯气和二氧化硫防止空气中的水进入A装置干扰实验SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl【解题分析】

(1)根据化合价的代数和为零计算;(2)实验室中制备氯气时,因浓盐酸具有挥发性,氯气中混有挥发出的氯化氢和水蒸气;(3)①为增强冷凝效果,应从冷凝管的下口n通入冷凝水;②氯气和二氧化硫有毒,SO2Cl2极易水解,遇潮湿空气会产生白雾,则C中的药品应是碱石灰;③由题意可知SO2Cl2与水反应生成硫酸和氯化氢。【题目详解】(1)由题意SO2能被Cl2氧化生成SO2Cl2,则SO2Cl2分子中氧元素为-2价、氯元素为-1价,根据化合价的代数和为零可知硫元素的化合价为+6价,故答案为:+6;(2)实验室中制备氯气时,因浓盐酸具有挥发性,氯气中混有挥发出的氯化氢和水蒸气,将制得的气体依次通过盛有饱和食盐水和浓硫酸的洗气瓶除去氯化氢和水蒸气得到干燥纯净的氯气,故答案为:饱和食盐水;浓硫酸;(3)①SO2Cl2的沸点低,受热易挥发,则图中冷凝管的作用是冷凝回流制得的SO2Cl2,为增强冷凝效果,应从冷凝管的下口n通入冷凝水,故答案为:n;②氯气和二氧化硫有毒,SO2Cl2极易水解,遇潮湿空气会产生白雾,则C中的药品应是碱石灰,一是吸收未反应的有毒的氯气和二氧化硫,防止污染环境,二是吸收空气中的水蒸气,防止空气中的水蒸气进入A装置中干扰实验,故答案为:处理尾气氯气和二氧化硫;防止空气中的水进入A装置干扰实验;③由题意可知SO2Cl2与水反应生成硫酸和氯化氢,反应的化学方程式为化SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,故答案为:SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl。【题目点拨】本题考查化学实验方案的设计与评价,考查分析能力及化学实验能力,注意题给信息的分析,明确物质的性质是解题关键。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

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