湖南省长沙市宁乡市2024届高一化学第二学期期末综合测试试题含解析_第1页
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湖南省长沙市宁乡市2024届高一化学第二学期期末综合测试试题考生须知: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、有关苯的结构和性质,下列说法正确的是A.分子中含有碳碳双键 B.易被酸性KMnO4溶液氧化C.与溴水发生加成反应而使溴水褪色 D.在一定条件下可与浓硝酸和浓硫酸的混合酸反应生成硝基苯2、已知:H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)∆H=-akJ/mol,蒸发1molBr2(l)需要吸收的能量为30kJ,其他数据如下表:H2(g)Br2(g)HBr(g)1mol分子中的化学键断裂时需要吸收的能量/kJ436b369下列说法正确的是A.2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)

∆H=+akJ/molB.H2(g)的稳定性低于HBr(g)C.Br2(g)=Br2(l)

∆H

=+30kJ/molD.b=272-a3、在25℃和101kPa的条件下:化学键H-HCl-ClH-Cl键能(kJ/mol)436243431对于反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)的能量变化描述正确的是()A.断开1molH2中的H-H键需要放出436kJ的能量B.生成2molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ的能量C.由键能数据分析,该反应属于吸热反应D.2molHCl(g)的能量比1molH2(g)和1molCl2(g)的总能量低4、白磷与氧可发生如下反应:P4+5O2=P4O10。已知断裂下列化学键需要吸收的能量分别为:P—PakJ·mol—1、P—ObkJ·mol—1、P=OckJ·mol—1、O=OdkJ·mol—1。根据图示的分子结构和有关数据估算该反应的△H,其中正确的是()A.(6a+5d-4c-12b)kJ·mol—1B.(4c+12b-6a-5d)kJ·mol—1C.(4c+12b-4a-5d)kJ·mol—1D.(4a+5d-4c-12b)kJ·mol—15、下列说法正确的是()A.糖类、油脂、蛋白质都能发生水解反应B.油脂有油和脂肪之分,但都属于酯C.糖类、油脂、蛋白质都是高分子化合物D.糖类、油脂、蛋白质都是由C、H、O三种元素组成的6、下列说法正确的是()A.禁止使用四乙基铅作汽油抗爆震剂,可减少汽车尾气污染B.聚乙烯可发生加成反应C.煤的干馏和石油的分馏均属化学变化D.石油分馏可获得乙烯、丙烯和丁二烯7、下列说法正确的是A.蔗糖、油脂、蛋白质都可以水解B.医用消毒酒精中乙醇的浓度为95%C.Fe(OH)3不能通过化合反应得到D.交警用酸性重铬酸钾检查司机饮酒过量时乙醇发生了取代反应8、氮化铝(AlN,Al和N的相对原子质量分别为27和14)广泛用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成。下列叙述正确的是()A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN中氮元素的化合价为+3D.AlN的摩尔质量为41g9、将1.92gCu投入盛有一定量浓硝酸的试管中,当在标准状况下收集到1.12L气体时,金属铜恰好全部消耗。则反应中消耗的硝酸的物质的量为A.0.09mol B.0.1mol C.0.11mol D.0.12mol10、实验室用有机含碘(主要以I2和IO3-的形式存在)废水制备单质碘的实验流程如下:已知:Ⅰ.碘的熔点为113℃,但固态的碘可以不经过熔化直接升华;Ⅱ.粗碘中含有少量的Na2SO4杂质。下列说法正确的是A.操作①和③中的有机相从分液漏斗上端倒出B.操作②中发生反应的离子方程式为IO3-+3SO32-===I-+3SO42-C.操作④为过滤D.操作⑤可用如图所示的水浴装置进行11、室温下,设1LpH=6的AlCl3溶液中,由水电离出的H+物质的量为n1;1LpH=6的HCl溶液中,由水电离出的H+物质的量为n2.则n1/n2的值是()A.0.01 B.1 C.10 D.10012、下列有关说法正确的是A.蛋白质是由C、H、O、N四种元素组成的物质B.硝基乙烷(CH3CH2NO2)

与甘氨酸(氨基乙酸)互为同分异构体C.石油裂解和油脂皂化都是由高分子化合物生成小分子物质的过程D.合成高聚物的单体是13、研究人员研制出一种新型储备电源—锂水电池(结构如图,高硅铸铁为惰性辅助电极),使用时加入水即可放电。下列关于该电池工作时的说法正确的是A.高硅铸铁发生氧化反应 B.OH-向高硅铸铁电极移动C.负极的电极反应式为Li-e-Li+ D.电流的方向:锂电极→导线→钢电极14、下列有关化学用语表示正确的是()A.过氧化钠的电子式:

B.次氯酸的结构式:H-Cl-OC.铝离子的结构示意图:D.NH4Cl的电子式:15、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.NH4Cl的电子式:C.原子核内有10个中子的氧原子:188O D.对氯甲苯的结构简式:16、氧化还原反应广泛应用于金属的冶炼。下列说法不正确的是A.电解熔融NaCl制取金属钠的反应中,钠离子被还原,氯离子被氧化B.湿法炼铜与火法炼铜的反应中,铜元素都发生还原反应C.用磁铁矿炼铁的反应中,1molFe3O4被CO还原成Fe,转移9mole−D.铝热法还原铁的反应中,放出的热量能使铁熔化17、下列说法正确的是A.甲基环已烷一氯代物有4

种B.乙二醇与丙三醇互为同系物C.蛋白质是仅由碳、氢、氧元素组成的物质D.苯的邻二元取代物只有一种,可以证明苯分子中没有单、双键交替结构18、我们所食用的大豆,最终补充给人体的主要成分是A.氨基酸 B.蛋白质 C.油脂 D.糖19、某种分散系的分散质粒子既能透过半透膜,也能透过滤纸,该分散系为()A.溶液 B.胶体 C.悬浊液 D.乳浊液20、下列各组物质的性质比较中,正确的是()A.酸性:HNO3>H2CO3>H2SiO3B.稳定性;H2S>H2O>HFC.还原性:Cl->Br->I-D.碱性:NaOH>Mg(OH)2>Ca(OH)221、在生活、生产及化学研究中,人们经常需要根据不同原子、分子或离子的某些特征反应对物质进行区别、检验等。下列说法正确的是()A.向某盐溶液中加入适量稀盐酸,无明显现象,再加入过量BaCl2溶液,产生白色沉淀,则原溶液中一定含有SO42-B.某溶液中先滴加氯水,再滴加KSCN溶液后显红色,则此溶液中一定含有Fe2+C.某溶液中加入稀盐酸有无色气体产生,该气体能使澄清石灰水变浑浊且品红溶液不褪色,则此溶液中一定含有CO32-D.用洁净的铁丝蘸某盐溶液在酒精灯上灼烧,若火焰呈黄色,一定含有钠元素且没有钾元素22、短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的原子在周期表中半径最小,Y的次外层电子数是其最外层的,Z单质可与冷水缓慢反应产生X单质,W与Y属于同一主族。下列叙述正确的是()A.由Y元素形成的离子与Z元素形成的离子的核外电子总数可能相同B.单质的氧化性:W>YC.化合物X2Y、ZY、ZX2中化学键的类型均相同D.原子半径:rw>rz>rY二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、G均为常见的有机物,它们之间有如下转化关系。已知:①A是一种植物生长调节剂,有催熟作用;②醛基在氧气中易被氧化成羧基。回答下列问题:(1)A和B中官能团名称分别是___和___。(2)在F的众多同系物中:最简单的同系物其空间构型为___;含5个碳原子的同系物其同分异构体有___种,其中一氯代物种类最少的同系物的结构简式为___。(3)反应⑥和⑦均可得到G,要制备得到较纯净的G,应该选用反应_____。(4)反应①﹣⑦属取代反应的有___;反应④中,浓硫酸的作用是___。反应②的化学方程式为___。24、(12分)已知A是常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志性物质,A、B、C、D、E、F、G均为有机物,他们之间有如图转化关系,请回答下列问题:(1)写出A中官能团的名称:A________,B中官能团的电子式B________。(2)在F的同系物中最简单的有机物的空间构型为________。(3)写出与F互为同系物的含5个碳原子的所有同分异构体中一氯代物种类最少的物质的结构简式:___________________________________________

。(4)写出下列编号对应反应的化学方程式。④_____________________________;⑦_____________________________。25、(12分)下面是石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生乙烯并检验乙烯性质的实验,请回答下列问题:(1)A中碎瓷片的作用是________。(2)B装置中反应的化学方程式为__________。(3)C装置中可观察到的现象是_________。(4)查阅资料.乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳,根据本实验中装置_____(填装置字母)中的实验现象可判断该资料是否直实。(5)通过上述实验探究,检验甲烷和乙烯的方法是_______(填字母,下同),除去甲烷中乙烯的方法是___。A气体通入水中B气体通过盛溴水的洗气瓶C气体通过盛酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶D气体通过氢氧化钠溶液26、(10分)某同学为了验证海带中含有碘,拟进行如下实验,请回答相关问题:(1)第1步:灼烧。操作是将足量海带放到______(填字母)灼烧成灰烬。A.试管B.瓷坩埚(2)第2步:Iˉ溶液的获取。操作是将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用___充分搅拌,煮沸,_。(填操作名称)(3)第3步:氧化。操作是依次加入合适的试剂。下列氧化剂最好选用_____。(填字母)A.新制氯水B.H2O2C.KMnO4溶液(4)第4步:碘单质的检验。操作是取少量第3步的溶液,滴加淀粉溶液,如果溶液显________色,则证明海带中含碘。27、(12分)为了探究原电池和电解池的工作原理,某研究性学习小组分别用下图所示的装置进行实验。据图回答问题。I.用图甲所示装置进行第一组实验时:(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu作电极的是_____(填字母)。A石墨B.镁C.银D.铂(2)实验过程中,SO42-____(填“从左向右”“从右向左”或“不”)移动;滤纸上能观察到的现象是________________。II.该小组同学用图乙所示装置进行第二组实验时发现,两极均有气体产生,且Y极处溶液逐渐变成紫红色;停止实验观察到铁电极明显变细,电解液仍然澄清。查阅资料知,高铁酸根(FeO42-)在溶液中呈紫红色。请根据实验现象及所查信息,回答下列问题:(3)电解过程中,X极处溶液的OH-浓度____(填“增大”“减小”或“不变)。(4)电解过程中,Y极发生的电极反应为___________________,_________________。(5)电解进行一段时间后,若在X极收集到672mL气体,Y电板(铁电极)质量减小0.28g,则在Y极收集到气体为____mL(均己折算为标准状况时气体体积)。(6)K2FeO4-Zn也可以组成碱性电池,K2FeO4在电池中作为正极材料,其电池反应总反应式为2K2FeO4+3Zn=Fe2O3+ZnO+2K2ZnO2,该电池正极发生的电极反应式为_______________。28、(14分)阅读短文,回答问题。化学是自然科学的重要组成部分,其特征是从微观层次认识物质,在不同层面创造物质。化学的魅力是在自然界的基础上,创造一个全新的世界。纵观化学发展史可知,青铜与铁是青铜时代和铁器时代人类创造的新材料,酿酒和发酵工艺是原始的食品化学工艺,药物的发现和提纯是早期药物化学。近现代以来,合成化学在无机、有机、催化、高分子和超分子等领域得到了蓬勃发展,其产物广泛应用在纳米材料、医药、航空、航天及军事等领域。化学是揭示元素到生命奥秘的核心力量,其核心技术就是通过对分子层面的操纵创造物质。化学在促进人类文明可持续发展中发挥着日益重要的作用!请依据以上短文,判断下列说法是否正确(填“对”或“错”)。(1)从微观层次认识物质是化学的特征之一。____(2)铁的冶炼过程发生了化学变化。____(3)通过对分子层面的操纵可研发新药。___(4)化学合成的物质广泛应用在纳米材料、航空、航天等领域。___29、(10分)社会在飞速发展,环境问题也备受关注,如何减少污染,寻求清洁能源是现代学者研究的方向。Ⅰ、为了模拟汽车尾气在催化转化器内的工作情况(1)控制条件,让反应在恒容密闭容器中进行如下反应:2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g),用传感器测得不同时间NO和CO的浓度如下表:时间/s012345c(NO)(10-4mol/L)10.04.502.501.501.001.00c(CO)(10-3mol/L)3.603.052.852.752.702.70前2s内的平均反应速率v(N2)=_______(2)用氨气催化氧化还原法脱硝(NOx)①根据下图(纵坐标是脱硝效率、横坐标为氨氮物质的量之比),判断提高脱硝效率的最佳条件是:___。②已知:N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+akJ/molN2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-bk/mol2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-ckJ/mol其中a、b、c均为大于0。则放热反应:4NO(g)+4NH3(g)+O2(g)4N2(g)+6H2O(g)△H=________。Ⅱ、甲醇是一种很好的燃料(1)在压强为0.1MPa条件下,amolCO与3amolH2的混合气体在催化剂作用下能自发反应生成甲醇:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(l)△H<0。为了寻找合成甲醇的适宜温度和压强,某同学设计了三组实验,部分实验条件已经填在了下面的实验设计表中.实验编号T(℃)n(CO)/n(H2)P(MPa)①1802:30.1②n2:35③350m5表中剩余的实验数据:n=________,m=________.(2)CH3OH燃料电池是目前开发最成功的燃料电池之一,这种燃料电池由甲醇、空气(氧气)、KOH(电解质溶液)构成。下列说法正确的是______________(填序号)。①电池放电时通入空气的电极为负极②电池放电时,电解质溶液的碱性逐渐减弱③电池放电时每消耗6.4gCH3OH转移1.2mol电子④负极反应式为CH3OH+8OH--6e-=CO32-+6H2O

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、D【解题分析】

A、苯不是单双键交替的结构,结构中无碳碳双键,故A错误;B、苯中不含碳碳双键,不能被高锰酸钾溶液氧化,故B错误;C、苯和溴水发生萃取而使溴水褪色,而不是化学反应,故C错误;D、苯在浓硫酸做催化剂的条件下,能和浓硝酸发生硝化反应生成硝基苯,故D正确;故选D。【题目点拨】本题考查了苯的化学性质和结构,根据苯的结构来理解其性质,应注意的是苯和溴水只能萃取,和液溴在溴化铁的催化作用下能发生取代反应。2、D【解题分析】分析:A项,根据H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-akJ/mol和Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol计算2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)的ΔH;B项,键能越大,分子越稳定;C项,Br(g)=Br2(l)的ΔH=-30kJ/mol;D项,ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和。详解:A项,H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-akJ/mol(①式),蒸发1molBr2(l)需要吸收30kJ的能量,则Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol(②式),将②式-①式得,2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)ΔH=+(30+a)kJ/mol,A项错误;B项,H-H键的键能大于H-Br键的键能,键能越大,分子越稳定,H2(g)的稳定性高于HBr(g),B项错误;C项,Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol,则Br(g)=Br2(l)ΔH=-30kJ/mol,C项错误;D项,2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)ΔH=+(30+a)kJ/mol,ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和,ΔH=+(30+a)kJ/mol=2E(H-Br)-[E(H-H)+E(Br-Br)]=2×369kJ/mol-436kJ/mol-bkJ/mol,解得b=272-a,D项正确;答案选D。3、D【解题分析】

A.因H-H键能436kJ/mol,则有断开1molH2中的H-H键需要吸收436kJ的能量,故A错误;B.因H-Cl键能431kJ/mol,则生成2molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ×2=862kJ的能量,故B错误;C.由键能与焓变的关系可得△H=(436+243-431×2)kJ/mol=-183kJ/mol,△H<0,所以该反应为放热反应,故C错误;D.该反应为放热反应,所以反应物的总能量>生成物的总能量,故D正确。答案选D。【题目点拨】本题主要考查了化学反应中的能量变化,△H等于反应物中化学键断裂吸收的能量总和减去形成生成物的化学键所放出的能量总和。4、A【解题分析】

反应热等于断键吸收的总能量与形成化学键所放出的能量的差值,由图可以看出:P4中有6mol的P-P,5mol的O2中含有5molO=O,1mol的P4O10中含有4mol的P=O,12mol的P-O,所以根据方程式可知反应热△H=(6a+5d-4c-12b)kJ·mol-1。答案选A。5、B【解题分析】分析:A.根据二糖、多糖能发生水解,单糖不能发生水解;B.液体的是油,固态的是脂肪;C.相对分子质量在10000以上的有机化合物为高分子化合物;D.根据糖类、油脂、蛋白质的组成元素。详解:A.因二糖、多糖能发生水解,单糖不能发生水解,葡萄糖、果糖是单糖,蔗糖是二糖,故A错误;

B.因油脂有油和脂肪之分,两者都属于酯,所以B选项是正确的;C.因糖类中的单糖、二糖不是高分子化合物,油脂也不是高分子化合物,蛋白质是高分子化合物,故C错误;

D.因糖类、油脂的组成元素为C、H、O,蛋白质的组成元素为C、H、O、N,故D错误;

所以B选项是正确的。6、A【解题分析】

A、铅是一种重要的污染物,A项正确;B、乙烯加聚反应生成聚乙烯后,双键变单键不能发生加成反应,B项错误;C、煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,属于化学变化,石油的分馏属物理变化,C项错误;D、石油分馏得到的是不同沸点的烃类化合物,如汽油、煤油、柴油等,只有通过裂解的方法可得到乙烯等不饱和的烃类物质,D项错误。答案选A。7、A【解题分析】A.蔗糖为二糖,油脂含有-COO-,蛋白质含有肽键,在一定条件下都能水解,故A正确;B.医用消毒酒精中乙醇的浓度为75%,故B错误;C.氢氧化亚铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,属于化合反应,故C错误;D.酸性重铬酸钾具有强氧化性,可与乙醇发生氧化还原反应,故D错误;答案为A。8、B【解题分析】

A、由反应方程式:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO可得到Al、O的化合价反应前后没有变化,N的化合价由0→-3被还原,N2是氧化剂,而C的化合价由0→+2,C被氧化是还原剂,A错误;B、N的化合价由0→-3,每生成1molAlN转移电子总数为3mol,B正确;C、AlN中氮元素的化合价为-3,C错误;D、AlN的摩尔质量为41g·mol-1,D错误;故选B。9、C【解题分析】

1.92g铜与一定量浓硝酸反应,Cu恰完全反应,生成气体为NO、NO2中的一种或二者混合物;反应的硝酸一部分表现氧化性,一部分表现酸性;根据原子守恒表现氧化性的硝酸物质的量=n(NOx)=1.12L/22.4L∙mol-1=0.05mol,表现酸性的硝酸物质的量=2n[Cu(NO3)2]=2n(Cu)=2×1.92g/64g∙mol-1=0.06mol,所参加反应硝酸物质量=0.05mol+0.06mol=0.11mol,答案选C。【题目点拨】本题考查铜和硝酸反应的计算问题,注意运用守恒法简化运算过程,此类题目常用到原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒等,本题运用原子守恒:参加反应的硝酸的物质的量=表现氧化性的硝酸的物质的量+表现酸性的物质的量。10、D【解题分析】分析:A.根据四氯化碳的密度比水大分析判断;B.根据流程图,操作②中被亚硫酸钠还原后用四氯化碳萃取分析判断生成的产物;C.根据操作④为分离碘和四氯化碳分析判断;D.根据碘容易升华分析判断。详解:A.操作①和③的四氯化碳的密度比水大,有机相在分液漏斗的下层,应该从下端放出,故A错误;B.根据流程图,操作②中IO3-被亚硫酸钠还原为碘单质,然后用四氯化碳萃取,故B错误;C.操作④为分离碘和四氯化碳的过程,应该采用蒸馏的方法分离,故C错误;D.碘容易升华,可以通过水浴加热的方式使碘升华后,在冷的烧瓶底部凝华,故D正确;故选D。11、D【解题分析】

1LpH=6的AlCl3溶液中,由水电离出的H+物质的量为n1=n(H+)=10-6mol/L×1L=10-6mol;1LpH=6的HCl溶液中,由水电离出的H+物质的量为n2=n(OH-)=mol/L×1L=10-8mol。则n1/n2==100。故选D。【题目点拨】本题考查水的电离的影响因素,注意能水解的盐促进水的电离,酸和碱都抑制水的电离,水电离出的氢离子总是等于水电离出的氢氧根离子。12、B【解题分析】分析:A.根据组成蛋白质的元素分析判断;B.分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体;C.根据裂解的含义以及油脂不是高分子化合物分析;D.根据高聚物是加聚产物判断其单体。详解:A.蛋白质是由C、H、O、N、S、P等元素组成的物质,A错误;B.硝基乙烷(CH3CH2NO2)与甘氨酸(NH2CH2COOH)的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,B正确;C.石油裂解是采取比裂化更高的温度,使石油分馏产物中的长链烃断裂成乙烯、丙烯等短链烃的过程,另外油脂也不是高分子化合物,C错误;D.高聚物属于加聚产物,其单体是乙烯和丙烯,D错误。答案选B。点睛:加聚产物的单体推断方法:凡链节的主链上只有两个碳原子(无其它原子)的高聚物,其合成单体必为一种,将两半链闭合即可;凡链节中主碳链为4个碳原子,无碳碳双键结构,其单体必为两种,从主链中间断开后,再分别将两个半键闭合即得单体;凡链节中主碳链为6个碳原子,含有碳碳双键结构,单体为两种(即单烯烃和二烯烃)。13、C【解题分析】

A.电池以金属锂和高硅铸铁为电极材料,LiOH为电解质,锂做负极,高硅铸铁为正极,高硅铸铁上发生还原反应,故A错误;B.原电池中,阴离子移向原电池的负极,即放电时OH-向负极锂电极移动,故B错误;C.锂水电池中,锂是负极,发生失去电子的氧化反应,电极反应式:Li-e-=Li+,故C正确;D.放电时电流的流向为正极--导线—负极,即高硅铸铁电极→导线→锂电极,故D错误。故选C。【题目点拨】掌握原电池的工作原理是解答的关键,注意电极名称、电极反应、离子移动方向、电子和电流方向的判断,难点是电极反应式的书写,注意结合放电微粒和电解质溶液的性质分析。14、C【解题分析】分析:过氧化钠是离子化合物,分别画出阴、阳离子的电子式,然后让阴、阳离子间隔排列,注意相同离子不能合并;次氯酸的中心原子为O原子,不存在H−Cl键;铝为13号元素,小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层的电子数;氯离子为阴离子,需要标出最外层的8个电子。详解:A、过氧化钠是离子化合物,其电子式为,故A错误;B、次氯酸的电子式为:,中心原子为O,将共用电子对用短线表示即为次氯酸的结构式,所以次氯酸的结构式为:H-O-Cl,故B错误;C、铝离子质子数为13,电子层数为2,最外层电子数为8,其离子结构示意图为,故C正确;D、书写NH4Cl的电子式时,氯离子周围也是8个电子,应为:,故D错误;故选C。15、C【解题分析】

A项,硫原子的原子结构示意图是,故A项错误;

B项,NH4Cl的电子式是,故B项错误;

C项,原子核内有10个中子的氧原子:,故C项正确;

D项,对氯甲苯的结构简式是,故D项错误。

综上所述,本题正确答案为C。16、C【解题分析】

A、电解熔融氯化钠制取金属钠的反应中,钠离子得电子生成单质钠被还原,发生还原反应;氯离子失电子生成氯气单质被氧化,发生氧化反应,所以A选项是正确的;B、湿法炼铜与火法炼铜的反应中,铜元素得电子生成铜单质,所以都发生还原反应,所以B选项是正确的;C、Fe3O4+4CO3Fe+4CO2,Fe3O4中3个Fe原子共显+8价,故1molFe3O4被CO还原成Fe,转移8mole−,故C错误;D、铝热法还原铁的反应中,放出的热量能使铁熔化,但很快会凝固,所以D选项是正确的。答案选C。17、D【解题分析】

A.甲基环已烷一氯代物有5

种,故A错误;B.乙二醇与丙三醇官能团个数不同,不是同系物,故B错误;C.蛋白质是由碳、氢、氧、氮等元素组成的物质,故C错误;D.苯的邻二元取代物只有一种,可以证明苯分子中没有单、双键交替结构,故D正确。18、B【解题分析】试题分析:大豆能补充给人体蛋白质,其过程是:大豆中的蛋白质食用后部分转化为氨基酸,经人体合成为蛋白质,部分直接被人体吸收,故选:B。考点:考查大豆中主要的营养成分和蛋白质的水解产物19、A【解题分析】

A.溶液分散质粒子既能透过滤纸,又能透过半透膜,故A正确;B.胶体分散质粒子能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;C.悬浊液分散质粒子不能透过滤纸,不能透过半透膜,故C错误;D.乳浊液分散质粒子不能透过滤纸,不能透过半透膜,故D错误。故选A。20、A【解题分析】

A.非金属性N>C>Si,元素非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,则酸性:HNO3>H2CO3>H2SiO3,选项A正确;B.非金属性F>O>S,元素非金属性越强,对应的氢化物越稳定,则稳定性:HF>H2O>H2S,选项B错误;C、元素的非金属性Cl>Br>I,元素的非金属性越强,则对应的阴离子的还原性越弱,离子的还原性:Cl-<Br-<I-,选项C错误;D.金属性Na>Mg、Ca>Mg,元素金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强,则NaOH>Mg(OH)2、Ca(OH)2>Mg(OH)2,选项D错误;故选A。【题目点拨】本题考查元素周期表与元素周期律的综合应用,题目难度不大,本题注意把握元素周期律的递变规律,注重基础积累的积累即可,易错点为选项B:根据元素周期律的递变规律判断对应元素非金属性的强弱,元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定。21、A【解题分析】

A.向某盐溶液中加入适量稀盐酸,无明显现象,排除了银离子的干扰,再加入过量BaCl2溶液,产生白色沉淀,则原溶液中一定含有SO42-,故A正确;B.先滴加氯水,可氧化亚铁离子,不能确定原溶液中是否含铁离子,应先加KSCN无现象,后加氯水,溶液显红色,来检验Fe2+,故B错误;C.无色气体为二氧化碳,则溶液中可能含CO32-或HCO3-,故C错误;D.用洁净的铁丝某盐溶液在酒精灯上灼烧,若火焰呈黄色,一定含有钠元素,但不能判断是否含有钾元素,故D错误;答案选A。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意钾的焰色反应需要透过蓝色的钴玻璃观察。22、A【解题分析】

短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的原子在周期表中半径最小,X为H元素;Y的次外层电子数是其最外层的,Y有2个电子层符合电子排布规律,则最外层电子数为6,Y为O元素;Z单质可与冷水缓慢反应产生X单质,Z为Na元素;W与Y属于同一主族,W为S元素,以此来解答。【题目详解】由上述分析可知,X为H、Y为O、Z为Na、W为S。A.Y元素形成的离子与Z元素形成的离子的核外电子总数分别为10、10,二者相同,A正确;B.非金属性越强,该元素的单质的氧化性就越强,由于元素的非金属性O>S,所以氧化性:O2>S,B错误;对应阴离子的还原性越弱,则阴离子的还原性:W>Y>X,故B正确;C.化合物X2Y是H2O,只含共价键,Z2Y是Na2O只含有离子键,ZX是NaH只含离子键,C错误;D.同一周期从左下右原子半径减小,不同周期是元素,原子核外电子层数越多,原子半径越大,所以原子半径:rz>rw>rY,D错误;故合理选项是A。【题目点拨】本题考查原子结构与元素周期律的知识,把握元素的性质、原子结构、元素化合物知识来推断元素为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键羟基正四面体3C(CH3)4⑦④⑥催化剂、吸水剂2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O【解题分析】

A是一种植物生长调节剂,有催熟作用,则A为乙烯,过程①为加成反应,B为乙醇,过程②为乙醇的催化氧化,C为乙醛,过程③为乙醛的氧化反应,D为乙酸,过程④为酯化反应,E为乙酸乙酯,F为乙烷,过程⑥为烷烃的卤代反应,G为氯乙烷,过程⑦为烯烃的加成反应。【题目详解】(1)A和B中官能团名称分别是碳碳双键和羟基;(2)在F的众多同系物中,最简单的同系物为甲烷,其空间构型为正四面体形,含5个碳原子的同系物其同分异构体有正戊烷、异戊烷、新戊烷三种,其中一氯代物种类最少的同系物为对称结构的新戊烷,结构简式为C(CH3)4;(3)反应⑥和⑦均可得到G,要制备得到较纯净的G,应该选用加成反应,即过程⑦,若采取取代反应,则会生成无机小分子和其他的副产物;(4)根据分析,反应①﹣⑦属取代反应的有④酯化反应和⑥卤代反应,反应④中,浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂,反应②为乙醇的催化氧化,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O。24、碳碳双键正四面体C(CH3)4CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2OCH2=CH2+HClCH3CH2Cl【解题分析】

由题意,A常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志性物质,则A为CH2=CH2;一定条件下,CH2=CH2与水发生加成反应生成CH3CH2OH,则B为CH3CH2OH;在铜做催化剂作用下,CH3CH2OH发生催化氧化生成CH3CHO,则C为CH3CHO;CH3CHO进一步发生氧化反应生成CH3COOH,则D为CH3COOH;在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,则E为CH3COOCH2CH3;一定条件下,乙烯与氢气发生加成反应生成C2H6,则F为C2H6;一定条件下,乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,则G为CH3CH2Cl,乙烷与氯气在光照条件下发生取代反应也能生成CH3CH2Cl。【题目详解】(1)A的结构简式为CH2=CH2,官能团为碳碳双键;B的结构简式为CH3CH2OH,官能团为羟基,羟基的电子式为,故答案为:碳碳双键;;(2)F为C2H6,属于烷烃,最简单的烷烃为甲烷,甲烷的空间构型为正四面体,故答案为:正四面体;(3)烷烃含5个碳原子的是戊烷,戊烷有3种同分异构体,结构简式为CH3CH2CH2CH2CH3、CH3CH2CH(CH3)2、C(CH3)4,CH3CH2CH2CH2CH3的一氯代物有3种,CH3CH2CH(CH3)2的一氯代物有4种,C(CH3)4的一氯代物有1种,故答案为:C(CH3)4;(4)反应④为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;反应⑦为一定条件下,乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,反应的化学方程式为CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,故答案为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;CH2=CH2+HClCH3CH2Cl。【题目点拨】本题考查有机物推断,注意常见有机物的结构和性质,明确烷烃、烯烃、醇、醛、羧酸之间的转化关系是解答关键。25、催化作用CH2==CH2+Br2→BrCH2—CH2Br溶液紫(或紫红)色褪去DBCB【解题分析】

(1)石蜡油需要在催化剂的作用下才能发生反应;(2)石蜡油生成的乙烯,乙烯与溴水发生加成反应;(3)石蜡油生成的乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化;(4)二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;(5)根据甲烷和乙烯的性质分析。【题目详解】(1)石蜡油需要在催化剂的作用下能发生分解反应,A中碎瓷片的作用催化作用。(2)石蜡油生成的乙烯,乙烯与溴水发生加成反应,反应方程式是CH2==CH2+Br2→BrCH2—CH2Br;(3)石蜡油生成的乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以C装置中可观察到的现象是溶液紫(或紫红)色褪去;(4)二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,所以根据D装置中的现象能证明乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳;(5)A.甲烷、乙烯都不溶于水;B.甲烷与溴水不反应、乙烯与溴水反应生成BrCH2—CH2Br且使溴水褪色;C.甲烷与酸性高锰酸钾溶液不反应、乙烯被酸性高锰酸钾氧化为二氧化碳气体且酸性高锰酸钾溶液褪色;D.甲烷、乙烯都不与氢氧化钠溶液反应。因此,检验甲烷和乙烯的方法是BC,除去甲烷中乙烯的方法是B。26、B玻璃棒过滤B蓝【解题分析】

(1)灼烧海带时,应将海带放入瓷坩埚中灼烧,故B正确;答案选B;(2)将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,煮沸,使I-充分溶解到蒸馏水中,然后过滤,除去滤渣;答案是玻璃棒;过滤;(3)A、加入氯水,将I-氧化成I2,将会引入Cl-,故A不是最好的;B、H2O2作氧化剂,将I-氧化成I2,H2O2被还原成H2O,没有其他离子的引入,故B是最好的;C、KMnO4作氧化剂,将I-氧化成I2,引入K+、Mn2+杂质离子,故C不是最好的;答案选B;(4)淀粉遇碘单质变蓝,即滴加淀粉溶液后,溶液显蓝色,说明有I2生成,即证明海带中含碘;答案为蓝。27、B从右向左滤纸上有蓝色沉淀产生(答出“蓝色沉淀”或“蓝色斑点”即可)增大4OH--4e-=2H2O+O2↑Fe-6e-+8OH-=FeO42-+4H2O1682FeO42-+6e-+5H2O=Fe2O3+12OH-【解题分析】分析:I.甲装置是原电池,Zn作负极,Cu作正极,利用该原电池电解氢氧化钠溶液,结合原电池、电解池的工作原理解答。II.乙装置是电解池,铁电极与电源正极相连,作阳极,铁失去电子,碳棒是阴极,氢离子放电,结合电极反应式以及电子得失守恒解答。详解:(1)甲装置是原电池,Zn作负极,Cu作正极。若要保证电极反应不变,则另一个电极的活动性只要比Zn弱即可。根据金属活动性顺序可知Mg>Zn,因此不能是Mg,答案选B。(2)根据同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原则,实验过程中,SO42−会向正电荷较多的Zn电极方向移动。即从右向左移动。利用该原电池电解氢氧化钠溶液,由于电极均是铜,在阳极上发生反应Cu-2e-=Cu2+,产生的Cu2+在溶液中发生反应Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,所以在滤纸上能观察到的现象是有蓝色沉淀产生。(3)由图可知:X为阴极。电解过程中,X极上发生:2H++2e-=H2↑,破坏了水的电离平衡,水继续电离,最终导致溶液的c(OH-)增大,所以X极处溶液的c(OH-)增

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