2024届辽宁省辽阳市化学高一第二学期期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届辽宁省辽阳市化学高一第二学期期末复习检测模拟试题考生须知: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、“封管实验”具有简易、方便、节约、绿色等优点,下列关于三个“封管实验”(夹持装置未画出)的说法正确的是()A.加热时,①中上部汇集了NH4Cl固体B.加热时,②中溶液变红,冷却后又都变为无色C.加热时,③中溶液红色褪去,冷却后溶液变红,体现SO2的漂白性D.三个“封管实验”中所发生的化学反应都是可逆反应2、用如图装置制取表中的四种干燥、纯净的气体(图中铁架台、铁夹、加热及气体收集装置均已略去;必要时可以加热;a、b、c、d表示相应仪器中加入的试剂)其中正确的是选项气体abcdACO2盐酸CaCO3饱和Na2CO3溶液浓硫酸BCl2浓盐酸MnO2NaOH溶液浓硫酸CNH3饱和NH4Cl溶液消石灰H2O固体NaOHDNO稀硝酸铜屑H2O浓硫酸A.A B.B C.C D.D3、下列事实不能用元素周期律解释的是A.与水反应,Cs比Na剧烈 B.与H2反应,F2比Cl2容易C.碱性:NaOH>Al(OH)3 D.酸性:HCl>H2CO34、下列叙述正确的是()A.丙烷分子的球棍模型为B.乙炔和苯的碳氢比相同,互为同系物C.同分异构体的物理性质不同,但化学性质相似D.标准状况下,22.4LCC14中含氯原子数目为4NA5、海水中含有的氯化镁是镁的重要来源之一。从海水中制取镁有多种生产方法,可按如下步骤进行:①把贝壳制成石灰乳②在引入的海水中加石灰乳,沉降、过滤、洗涤沉淀物③将沉淀物与盐酸反应,结晶、过滤、干燥产物④将得到的产物熔融后电解。关于从海水中提取镁的下列说法不正确的是()A.此法的优点之一是原料来源丰富B.进行①②③步骤的目的是从海水中提取氯化镁C.以上制取镁的过程中涉及的反应有分解反应、化合反应和置换反应D.第④步电解制镁是由于镁是很活泼的金属6、下列变化中,不属于化学变化的是()A.二氧化硫使品红溶液褪色B.氯水使有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色D.漂白粉使某些染料褪色7、把1molCO2和3molH2通入1L的密闭容器中,在某温度下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)△H=-49.0kJ·mol-1。测得CO2和CH3OH的浓度随时间的变化如图所示,下列说法正确的是A.3min时,V正=V逆B.0~10min内,H2的平均反应速率为2.25mol•L-l•min-1C.该温度下,反应的平衡常数K=5.3D.若升高温度,则CO2的转化率大于75%8、从海带中提取碘有如下步骤:①通入足量的Cl2,②将海带焙烧成灰后加水搅拌,③加CCl4振荡,④用分液漏斗分液,⑤过滤。合理的操作顺序是()A.①②③④⑤ B.②⑤①③④ C.①③⑤②④ D.②①③⑤④9、下列有关海水综合利用的说法正确的是A.利用电解的方法可以从海水中获取淡水B.海水中含有钾元素,只需经过物理变化可以得到钾单质C.海水蒸发制海盐的过程只发生了化学变化D.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备Cl210、硒(Se)被誉为“生命的奇效元素”。富硒食品倍受追捧。已知硒元素与氧元素同族。与钙元素同周期。下列关于硒的描述错误的是A.原子序数是24B.气态氢化物化学式是H2Se,还原性比HCl强C.最高价氧化物是SeO3,是酸性氧化物D.原子半径比硫原子的原子半径大11、实验室制备溴苯的反应装置如图所示,下列叙述错误的是()A.FeBr3的作用是催化剂,若没有FeBr3可用铁屑代替B.实验中装置b中的作用是吸收挥发的苯和溴C.装置c中石蕊试液由紫色变为红色,可证明苯与溴发生的是取代反应D.反应后的混合液经NaOH溶液洗涤、蒸馏,得到溴苯12、已知MgO、MgCl2的熔点分别为2800℃、604℃,将MgO、MgCl2加热熔融后通电电解,都可得到金属镁。海水中含有MgCl2,工业上从海水中提取镁,正确的方法是()A.海水Mg(OH)2MgB.海水MgCl2溶液MgCl2熔融MgC.海水Mg(OH)2MgOMgD.海水Mg(OH)2MgCl2溶液MgCl2熔融Mg13、低温脱硝技术可用于处理废气中的氮氧化物,发生的化学反应为:2NH3(g)+NO(g)+NO2(g)2N2(g)+3H2O(g)ΔH<0,在恒容的密闭容器中,下列有关说法正确的是A.平衡时,其他条件不变,升高温度可使该反应的平衡常数增大B.平衡时,其他条件不变,增加NH3的浓度,废气中氮氧化物的转化率减小C.单位时间内消耗NO和N2的物质的量比为1∶2时,反应达到平衡D.其他条件不变,使用高效催化剂,废气中氮氧化物的转化率增大14、糖类、脂肪和蛋白质是维持人体生命活动所必需的三大营养物质。以下叙述正确的是A.植物油不能使溴的四氯化碳溶液褪色 B.淀粉和纤维素互为同分异构体C.葡萄糖能发生银镜反应和水解反应 D.蛋白质溶液遇硫酸铜变性15、高铁酸钠(Na2FeO4)是一种高效的饮用水处理剂,可由下列方法制得:2Fe(OH)3+3NaClO+4NaOH=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O关于该反应,下列说法正确的是A.Fe(OH)3中铁元素化合价为+3,只有氧化性B.反应中NaClO是氧化剂,NaCl是氧化产物C.反应中每生成1molNa2FeO4,转移6mol电子D.Na2FeO4具有强氧化性,能消毒杀菌16、下列有关化学用语表示正确的是()A.乙酸的结构简式:C2H4O2B.NH3的电子式:C.离子结构示意图可以表示32S2-,又可以表示34S2-D.比例模型可以表示甲烷分子,也可以表示四氯化碳分子17、下列说法正确的是A.食品保鲜膜成分为聚氯乙烯 B.甲醛可作为海产品的防腐剂C.盐析可提纯蛋白质并保持其生理活性 D.医疗上用于消毒的酒精其体积分数为95%18、有关物质用途的说法错误的是A.淀粉可用作酿酒的原料B.油脂可用作制肥皂的原料C.乙烯可用作水果的催熟剂D.95%(体积分数)的乙醇可直接用作医疗消毒剂19、将一定量的固体Ag2SO4置于容积不变的密闭容器中(装有少量V2O5),某温度下发生反应:Ag2SO4(s)Ag2O(s)+A.化学反应速率vB.SO3的分解率为C.在这10min内的平均反应速率vD.容器里气体的密度为40g20、原电池是将化学能转变为电能的装置。关于下图所示原电池的说法不正确的是A.Cu为正极,Zn为负极B.电子由铜片通过导线流向锌片C.正极反应式为2H++2e-H2↑D.原电池的反应本质是氧化还原反应21、下列关于有机物的说法中,正确的一组是()①淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应②“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料,它是一种新型化合物③除去乙酸乙酯中残留的乙酸,加过量饱和碳酸钠溶液振荡后,静置分液④石油的分馏和煤的气化都是发生了化学变化⑤淀粉遇碘酒变蓝色;在加热条件下葡萄糖能与新制Cu(OH)2悬浊液发生反应⑥塑料、橡胶和纤维都是合成高分子材料A.③④⑤ B.①③⑥ C.①③⑤ D.②③④22、在催化剂存在下发生反应:4NH3+5O24NO+6H2O。完成下列计算:10molNH3和10molO2反应生成8molNO,过量的氨溶于产物水中成为氨水,则该氨水中氨的质量分数为()A.13.6% B.15.7% C.28% D.32.4%二、非选择题(共84分)23、(14分)石油裂解可获得A。已知A在通常状况下是一种相对分子质量为28的气体,A通过加聚反应可以得到F,F常作为食品包装袋的材料。有机物A、B、C、D、E、F有如下图所示的关系。(1)A的分子式为________。(2)写出反应①的化学方程式________;该反应的类型是________。写出反应③的化学方程式________。(3)G是E的同分异构体,且G能与NaHCO3反应,则G的可能结构简式分别为________。(4)标准状况下,将A与某烃混合共11.2L,该混合烃在足量的氧气中充分燃烧,生成CO2的体积为17.92L,生成H2O18.0g,则该烃的结构式为________;A与该烃的体积比为________。24、(12分)X、Y、Z、W是原子序数依次递增的短周期主族元素。Y、W同主族,且W的核电荷数是Y的2倍,X、Y、W三种元素原子的最外层电子数之和为17,Y与Z可形成离子化合物Z2Y和Z2Y2。(1)Y在元素周期表中的位置为____。Z的最高价氧化物的水化物的电子式是______,存在的化学键的类型为_______。(2)Y、Z、W的原子半径从大到小的顺序是______(用元素符号表示)。X的简单气态氢化物和W最高价氧化物的水化物反应的离子方程式是______。25、(12分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中的速率变化,他在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,用排水集气法收集反应放出的氢气,实验记录如下(累计值):时间(min)12345氢气体积(mL)50120232290310(1)哪一时间段(指0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min)反应速率最大___________,原因是_____________________________________________________________。(2)哪一段时段的反应速率最小___________,原因是_______________________。(3)求2~3分钟时间段以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率(设溶液体积不变)___________。(4)如果反应太激烈,为了减缓反应速率而又不减少产生氢气的量,他在盐酸中分别加入等体积的下列溶液:A.蒸馏水、B.NaCl溶液、C.NaNO3溶液、D.CuSO4溶液、E.Na2CO3溶液,你认为可行的是___________。26、(10分)氯气是黄绿色有强烈刺激性气味的剧毒气体,是重要的工业原料。回答下列问题:(1)将钠切去氧化层并用滤纸吸干煤油,在石棉网上微热至熔化后,立即用盛满氯气的集气瓶倒扣在其上方。现象是____________,该反应中反应物的能量______________(填“高于”或“低于”)生成物的能量。(2)向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加新制的氯水,振荡后静置,CCl4层变成紫红色,用离子方程式解释:____________________________________________________。(3)光照下Cl2可与CH4反应。写出生成一氯甲烷的化学方程式:___________________。实验室中用如图所示的装置进行甲烷与氯气在光照下反应的实验。光照下反应一段时间后,下列装置示意图中能正确反映实验现象的是_________(填标号)。27、(12分)如图在试管甲中先加入2mL95%的乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸,充分摇匀,冷却后再加入少量无水乙酸,用玻璃棒充分搅拌后将试管固定在铁架台上,在试管乙中加入5mL饱和的碳酸钠溶液,按图连接好装置,用酒精灯对试管甲小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到乙试管中有明显现象时停止实验。试回答:(1)试管乙中观察到的现象是______________________。(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积_____,本实验反应开始时用小火加热的原因是__________;(已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃)(3)试管甲中加入浓硫酸的目的是__________。(4)该实验中长导管的作用是_______,其不宜伸入试管乙的溶液中,原因是________。(5)试管乙中饱和Na2CO3的作用是______________________________________。(6)写出试管甲中发生反应的化学方程式________________________________。28、(14分)Ⅰ.对于可逆反应:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),在容积固定的密闭容器中充入等物质的量的SO2、O2,①单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO3;②单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO2;③用SO2、O2、SO3表示的反应速率之比为2:1:2的状态;④SO2的质量分数不再改变;⑤c(SO2):c(O2):c(SO3)=2:1:2;⑥c(SO2):c(SO3)的比值不再改变;⑦c(SO2):c(O2)的比值不再改变;⑧混合气体的压强不再改变;⑨混合气体的密度不再改变;⑩混合气体的平均相对分子质量不再改变(1)以上达到平衡状态的标志是___________________________(2)若在恒温恒压条件下,以上可判断达到化学平衡状态的是______________________II.在一密闭容器中发生反应:H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)△H<0,已达平衡:①保持容器容积不变,充入1mlH2;②保持容器容积不变,充入1mlHe;③保持容器内气体压强不变,充入1mlHe;④升高温度;⑤加入正催化剂(1)改变条件,反应速率加快的是__________,其中活化分子百分数增大的是________。(2)改变条件,平衡正向移动的是______________。29、(10分)某化学兴趣小组开展模拟工业合成氨的制备实验,在2L密闭容器内,t℃时发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),在体系中,n(N2)随时间的变化如下表:时间(min)012345N2的物质的量(mol)0.200.100.080.060.060.06(1)上述反应在第5min时,N2的转化率为___________________;(2)用H2表示从0~2min内该反应的平均速率v(H2)=______________________;(3)t℃时,在4个均为2L密闭容器中不同投料下进行合成氨反应。根据在相同时间内测定的结果,判断该反应进行快慢的顺序为________________________(用字母填空,下同);a.v(NH3)=0.05mol•L-1-•min-1b.v(H2)=0.03mol•L-1-•min-1c.v(N2)=0.02mol•L-1-•min-1d.v(H2)=0.001mol•L-1-•s-1(4)下列表述能作为上述实验中可逆反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)达到化学平衡状态的标志是_________________________;a.反应速率v(N2):v(H2):v(NH3)=1:3:2b.各组分的物质的量浓度不再改变c.混合气体的平均相对分子质量不再改变d.混合气体的密度不变e.单位时间内生成nmolN2的同时,生成3nmolH2。f.v(N2)消耗=2v(NH3)消耗g.单位时间内3molH﹣H键断裂的同时2molN﹣H键也断裂(5)下列措施不能使上述化学反应速率加快的是_____________。a.及时分离出NH3气体b.适当升高温度c.增大N2的浓度d.选择高效催化剂

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】

A.加热时,①上部汇集了固体NH4Cl,是由于氯化铵不稳定,受热易分解,分解生成的氨气遇冷重新反应生成氯化铵,A正确;B.加热时氨气逸出,②中颜色为无色,冷却后氨气又溶解②中为红色,B错误;C.二氧化硫与有机色素化合生成无色物质而具有漂白性,受热又分解,恢复颜色,所以加热时,③溶液变红,冷却后又变为无色,C错误;D.可逆反应应在同一条件下进行,题中实验分别在加热条件下和冷却后进行,不是可逆反应,D错误;答案选A。【题目点拨】易错点是二氧化硫漂白性特点以及可逆反应的含义等。2、D【解题分析】

A、二氧化碳气体中混有的杂质是氯化氢气体除去氯化氢气体用饱和碳酸氢钠溶液,不能用碳酸钠溶液,因为碳酸钠溶液会吸收二氧化碳,A错误;B、制取的氯气中常含有氯化氢气体但是不能用氢氧化钠溶液除杂因为氯气会与氢氧化钠反应,B错误;C、除去氨气中的杂质气体不能用水因为氨气极易溶于水,C错误;D、一氧化氮难溶于水,可以用水除去其中的二氧化氮或硝酸,再用浓硫酸干燥即可得到纯净的一氧化氮气体,正确。答案选D。3、D【解题分析】

A.元素的金属性Cs>Na,元素的金属性越强,与水发生反应置换出氢气就越剧烈,所以与水反应,Cs比Na剧烈,可以用元素周期律解释,A不符合题意;B.元素的非金属性F>Cl,元素的非金属性越强,其单质与氢气反应越容易,因此与H2反应,F2比Cl2容易,可以用元素周期律解释,B不符合题意;C.元素的金属性Na>Al,元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的碱性越强,所以碱性:NaOH>Al(OH)3,可以用元素周期律解释,C不符合题意;D.元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,因此可证明酸性HClO4>H2CO3,不能用元素周期律证明酸性:HCl>H2CO3,D符合题意;故合理选项是D。4、A【解题分析】

A.丙烷分子的球棍模型为,A正确;B.乙炔和苯的碳氢比相同,但结构不同,不互为同系物,B错误;C.同分异构体的相对分子质量相同,故物理性质相似,但化学键不一定相同,故化学性质不一定相同,C错误;D.标准状况下,CC14为非气态,无法计算其中含氯原子数目,D错误;故答案选A。【题目点拨】注意22.4L/mol的使用条件仅限于标况下的气态物质。5、C【解题分析】分析:A.根据海水中含有的离子分析;B.根据①②③步骤的反应进行分析;C.根据提取镁的过程涉及的反应分析;D.镁为活泼金属,根据第④步反应物和生成物分析。详解:A.海水中含有氯化镁,所以从海水中提取镁,原料来源丰富,A正确;B.从海水中提取金属镁,最基本的方法是往海水里加石灰乳,得到Mg(OH)2沉淀,将沉淀分离后再加入盐酸变成MgCl2;之后经过滤、干燥、电解,即可得到金属镁,据此结合从海水中提取镁的步骤知:①②③步骤的目的是从海水中获取MgCl2,B正确;C.海水中的镁离子和氢氧化钙反应,得到氢氧化镁沉淀,为复分解反应,制取氢氧化钙为化合反应,氢氧化镁和盐酸反应得到氯化镁,为复分解反应,氯化镁电解为分解反应,该过程中未涉及的反应为置换反应,C错误;D.第④步电解熔融氯化镁,产物为镁和氯气,MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,D正确;答案选C。6、C【解题分析】活性炭是通过物理吸附作用而具有漂白性,其它选项物质是通过其强氧化性而表现为漂白性。7、C【解题分析】

A、交点后二氧化碳的浓度减小减小、甲醇的浓度继续增大,反应向正反应进行,未达平衡,A错误;B、从反应开始到平衡,CO2的平均速率v(CO2)=△c/△t=(1−0.25)mol/L÷10min=0.075mol/(L•min),v(H2)=3v(CO2)=3×0.075mol/(L•min)=0.225mol•L-1•min-1,B错误;C、根据方程式可知CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)开始(mol/L):1300变化(mol/L):0.752.250.750.75平衡(mol/L):0.250.750.750.75平衡常数k=(0.75×0.75)/(0.25×0.753)=16/3≈5.3,C正确;D、原温度下CO2的平衡转化率为75%,因正反应放热,升高温度平衡向逆反应方向移动,CO2的平衡转化率减小,应小于75%,D错误;答案选C。8、B【解题分析】

从海带中提取碘时,应先②将海带焙烧成灰后加水搅拌,⑤过滤后得到含有碘离子的溶液,①通入足量的Cl2,得到碘单质,③加CCl4振荡,萃取,④用分液漏斗分液,得到碘的四氯化碳溶液,答案为B。9、D【解题分析】A.海水中含有大量盐类,从海水中获取淡水不需要发生化学变化,所以电解海水不能获取淡水,淡化海水的方法有蒸馏法、结晶法、淡化膜法等,常用的为蒸馏法和淡化膜法,故A错误;B.海水中含有钾离子,要得到K单质需要采用电解熔融盐的方法获取,该过程有新物质生成,所以发生化学变化,故B错误;C.海水蒸发制海盐时,只是氯化钠状态发生变化,没有新物质生成,所以海水制取食盐的过程是物理变化过程,故C错误;D.通过物理方法暴晒海水得到NaCl,Na是活泼金属,工业上采用电解熔融NaCl的方法获取Na和Cl2,故D正确;故选D。10、A【解题分析】

A.硒元素与氧元素同主族,与钙元素同周期,Se在元素周期表中的第四周期第ⅥA族,与氧元素原子序数相差18,其原子序数为16+18=34,A错误;B.硒的负化合价为-2,气态氢化物化学式是H2Se,非金属性:Cl>S>Se,则氢化物还原性:HCl<H2Se,B正确;C.第ⅥA族元素的最高价为+6价,则最高价氧化物的化学式为SeO3,与同主族的S的化合物性质相似,属于酸性氧化物,C正确;D.同主族自上而下原子半径增大,故Se原子半径比硫原子的原子半径大,D正确;答案选A。【题目点拨】本题主要是考查结构性质位置关系应用,注意理解同族元素性质的相似性与递变性,题目难度不大,另外注意同主族元素原子序数的计算方法。11、D【解题分析】

A.FeBr3的作用是催化剂,若没有FeBr3,可向其中加入铁粉,利用Br2与Fe反应产生FeBr3获得,因此也可用铁屑代替,A正确;B.苯与液溴反应产生溴苯,由于液溴、苯都具有挥发性,为防止它们的干扰,常根据苯、液溴容易溶于有机物四氯化碳的性质,用盛有四氯化碳的洗气瓶吸收挥发的苯和溴,B正确;C.用液溴与苯在催化剂作用下制取溴苯,挥发的溴、苯被四氯化碳吸收,若装置c中石蕊试液由紫色变为红色,可证明苯与溴反应产生了HBr,HBr溶于水得到氢溴酸,石蕊遇酸变红,故可以证明苯与溴发生的是取代反应,C正确;D.反应后的混合液中含有溴苯及溶于其中的溴、苯等物质,经水洗、NaOH溶液洗涤、再水洗,除去未反应的溴单质,分液、干燥、蒸馏,可以得到溴苯,D错误;故合理选项是D。12、D【解题分析】

A、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,Mg(OH)2热稳定性差,受热分解,工业上,电解熔融MgCl2冶炼金属镁,故A错误;B、海水中含有可溶性的Mg2+、Ca2+、Fe3+、SO42-、Na+、Cl-,加盐酸得不到纯净的氯化镁溶液,所以无法得到纯净的氯化镁固体,故B错误;C、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,灼烧得到氧化镁,但MgO的熔点为2800℃、熔点高,电解时耗能高,所以,工业上电解熔融MgCl2冶炼金属镁,故C错误;D、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,再将沉淀分离后加入盐酸变成MgCl2,之后经过滤、干燥、电解,即可得到金属镁,故D正确。本题答案选D。13、C【解题分析】试题分析:A、达到化学平衡,其他条件不变,升高温度反应速率加快,平衡向逆反应方向进行,平衡常数减小,错误;B、平衡时,其他条件不变,增加NH3的浓度,平衡向正反应方向进行,废气中氮氧化物的转化率增大,错误;C、单位时间内消耗NO说明反应方向是正反应方向,消耗N2说明反应方向是逆反应方向,并且它们的消耗量是1:2,达到化学化学平衡,正确;D、其他条件不变,使用催化剂只能影响反应速率,对化学平衡无影响,错误。考点:考查影响化学平衡的因素及判断及达到化学平衡的标志。14、D【解题分析】

A项、植物油中含有碳碳不饱和键,可以使溴的四氯化碳溶液褪色,故A错误;B项、虽然淀粉与纤维素均可以用通式(C6H10O5)n表示,但在淀粉分子中,n表示几百到几千个单糖单元,在纤维素分子中,n表示几千个单糖单元,由于n值在二者分子中不相同,所以淀粉和纤维素不是同分异构体,故B错误;C项、葡萄糖属于单糖,不能发生水解反应,故C错误;D项、硫酸铜为重金属盐,蛋白质溶液遇重金属盐发生变性,故D正确;故选D。15、D【解题分析】分析:中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价,Cl元素的化合价由+1价降低为-1价,以此来解答。详解:A.氢氧化铁中铁元素化合价为+3,为最高价,具有氧化性,故A错误;B.反应中次氯酸钠中Cl元素的化合价降低了,NaClO是氧化剂,被还原,NaCl是还原产物,故B错误;C.生成1molNa2FeO4,由Fe元素的化合价变化可以知道有3mol电子转移,故C错误;D.Na2FeO4中Fe元素为最高价,具有强氧化性,能消毒杀菌,可用于水的净化,故D正确;所以D选项是正确的。点睛:考查氧化还原反应的原理和应用。高铁酸钠(Na2FeO4)具有强氧化性,能消毒杀菌,根据化合价变化判断氧化剂和还原剂,进而确定转移电子数。16、C【解题分析】分析:A.C2H4O2为乙酸的分子式;B.氨气分子中氮原子要满足8电子稳定结构;C.互为同位素的原子具有相同的质子数;D.碳原子半径小于氯原子半径。详解:A.乙酸的结构简式为CH3COOH,A错误;B.NH3是共价化合物,电子式为,B错误;C.互为同位素的原子具有相同的质子数,因此离子结构示意图可以表示32S2-,又可以表示34S2-,C正确;D.碳原子半径小于氯原子半径,比例模型可以表示甲烷分子,不能表示四氯化碳分子,D错误。答案选C。17、C【解题分析】试题分析:A项聚氯乙烯有毒,不能用作食品保鲜膜,错误;B项甲醛为致癌物,不能用作海产品的防腐剂,错误;D项医疗上用于消毒的酒精其体积分数为75%,错误。考点:考查有机化合物的性质。18、D【解题分析】

A、淀粉水解的产物是葡萄糖,它在酒化酶的作用下可以发酵形成乙醇,可用于酿酒,选项A正确;B.肥皂的主要成分是硬脂酸钠,油脂在碱性条件下反应生成硬脂酸钠和甘油,所以可以用来制造肥皂,选项B正确;C.由于乙烯是植物当中天然存在的生长激素,能调节植物的成熟和衰老,所以乙烯可作水果的催熟剂,选项C正确;D.医用酒精的浓度(体积分数)为75%,选项D错误;答案选D。19、A【解题分析】分析:反应经过10min达到平衡,测得c(SO3)=0.4mol/L,c(SO2)=0.1mol/L,由2SO3(g)⇌2SO2(g)+O2(g),可知消耗c(SO3)=0.1mol/L,平衡时剩余c(SO3)=0.4mol/L,则在反应Ag2SO4(s)⇌Ag2O(s)+SO3(g)中,生成c(SO3)=0.4mol/L+0.1mol/L=0.5moL/L,以此解答该题。详解:A.硫酸银为固体,浓度基本不变,不能比较与三氧化硫的化学反应速率关系,故A错误;B.SO3的分解率为0.1mol/L0.5mol/L×100%=20%,故B正确;C.v(O2)=12v(SO2)=12×0.1mol/L10min=0.005mol•mol-1•min-1,故C正确;D.c(SO3)=0.4mol/L,c(SO2)=0.1mol/L,由2SO3(g)⇌2SO2(g)+O2(g),可知c(O2)=0.05mol/L,则容器里气体的密度为0.4mol×80g/mol+0.1mol×64g/mol+0.05mol×32g/mol1L点睛:本题考查化学反应速率和化学平衡的计算。本题的易错点为A,要注意硫酸银为固体,浓度基本不变。20、B【解题分析】分析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。详解:A.金属性Zn>Cu,因此Cu为正极,Zn为负极,A正确;B.Cu为正极,Zn为负极,电子由锌片通过导线流向铜片,B错误;C.氢离子在正极放电,正极反应式为2H++2e-=H2↑,C正确;D.原电池的反应本质是氧化还原反应,D正确。答案选B。21、C【解题分析】①淀粉、油脂、蛋白质都是有小分子物质经过化学反应形成的,所以能水解,故正确;②乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源,所以是混合物,故错误;③乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠,乙酸的酸性比碳酸强,能与碳酸钠反应生成二氧化碳而被吸收,然后分液可得到纯净的乙酸乙酯,故正确;④石油的分馏没有新物质生成,属于物理变化,煤的干馏有新物质生成属于化学变化,故错误;⑤碘单质遇淀粉变蓝色是碘的特性,葡萄糖含有醛基所以能和能与银氨溶液反应析出银,与新制得的氢氧化铜反应生成砖红色的沉淀,故正确;⑥塑料为合成高分子材料,而部分橡胶和纤维可能为天然高分子材料,故错误;故选C。22、A【解题分析】

令参加反应的氨气为nmol、生成的水为bmol,则:4NH3+5O2=4NO+6H2O446nmol8molbmol所以4:4=nmol:8mol,解得n=8,4:6=8mol:bmol,解得b=12mol,故剩余氨气为10mol−8mol=2mol,所得氨水的质量分数为×100%=13.6%,答案选A。二、非选择题(共84分)23、C2H4CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应nCH2=CH2CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH3:2【解题分析】石油裂解可获得A,A在通常状况下是一种相对分子量为28的气体,则A为CH2=CH2,A发生加聚反应生成F为聚乙烯,结构简式为;A与水发生加成反应生成B为CH3CH2OH,乙醇在Cu作催化剂条件下发生氧化反应生成C为CH3CHO,C进一步氧化生成D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E为CH3COOCH2CH3,则(1)由上述分析可知,A为乙烯,分子式为C2H4;(2)反应①是乙烯与水发生加成反应生成乙醇,反应化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应③是乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,反应化学方程式为:nCH2=CH2;(3)G是乙酸乙酯的同分异构体,且G能与NaHCO3反应,说明含有羧基,则G的可能结构简式分别为:CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH;(4)标况下,混合气体的物质的量为11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,燃烧生成CO2体积为17.92L,物质的量为17.92L÷22.4L/mol=0.8mol,生成H2O18.0g,物质的量为18g÷18g/mol=1mol,所以平均分子式为C1.6H4,因此另一种烃甲烷,结构式为。令乙烯与甲烷的物质的量分别为xmol、ymol,则:(2x+y)/(x+y)=1.6,整理得x:y=3:2,相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,所以乙烯与甲烷的体积之比为3:2。24、第二周期VIA族离子键、共价键Na>S>ONH3+H+=NH4+【解题分析】

由Y、W同主族,且W的核电荷数是Y的2倍可知,Y是O元素、W是S元素;由X、Y、W三种元素原子的最外层电子数之和为17可知,X的最外层电子数为5,又X的原子序数小于Y,则X为N元素;由Y与Z可形成离子化合物Z2Y和Z2Y2可知,Z为Na元素。【题目详解】(1)O元素在元素周期表中位于第二周期VIA族;Na元素的最高价氧化物的水化物是氢氧化钠,氢氧化钠是含有离子键和共价键的离子化合物,电子式为,故答案为第二周期VIA族;;离子键、共价键;(2)同周期元素,从左到右原子半径依次减小,同主族元素,从上到下原子半径依次增大,则O、Na、S的原子半径从大到小的顺序是Na>S>O;N元素的简单气态氢化物为氨气,S元素的最高价氧化物的水化物为硫酸,氨气和硫酸溶液反应生成硫酸铵,反应的离子方程式为NH3+H+=NH4+,故答案为Na>S>O;NH3+H+=NH4+。【题目点拨】本题考查元素周期律的应用,,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。25、2~3min该反应是放热反应,此时温度高4~5min此时H+浓度小0.1mol/(L·min)AB【解题分析】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、68mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,这是由于该反应是放热反应,反应液温度升高,反应速率加快;(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小,反应速率最小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L÷22.4L/mol=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,浓度是0.1mol/L,则υ(HCl)=0.1mol/L÷1min=0.1mol/(L•min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,B正确;C.加入硝酸钠溶液,在酸性溶液中硝酸根具有强氧化性,与金属反应得不到氢气,C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,但影响生成氢气的量,D错误;E.加入Na2CO3溶液,生成CO2气体,影响生成氢气的量,E错误;答案选AB。26、剧烈燃烧,产生白烟高于Cl2+2I-=I2+2Cl-Cl2+CH4CH3Cl+HClD【解题分析】

(1)金属钠在氯气中剧烈燃烧,产生白烟;该反应放出大量热,因此该反应中反应物的能量高于生成物的能量;(2)CCl4层变成紫红色,说明有碘单质生成,该反应的离子方程式为:Cl2+2I-=I2+2Cl-;(3)光照条件下,CH4与Cl2发生反应,生成CH3Cl和HCl,该反应的化学方程式为:Cl2+CH4CH3Cl+HCl;CH4和Cl2的取代反应为多步同时进行的反应,生成物中CH3Cl为气体,CH3Cl2、CHCl3、CCl4为液体,不溶于水,同时生成无机物HCl能溶于水,故反应后试管内有部分水进入但不会充满试管,同时试管内液体出现分层,故选D。27、液体分层1/3加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失催化剂、吸水剂导气、冷凝防止加热不充分而倒吸除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解题分析】分析:(1)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质结合碳酸钠的性质分析判断实验现象;(2)依据实验基本操作分析,液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,避免反应物的挥发;(3)浓硫酸的作用是作酯化反应的催化剂和吸水剂;(4)加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质分析用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯的原因;(6)装置甲中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水。详解:(1)乙酸乙酯不溶于水、密度小于水,混有的乙酸和乙醇被碳酸钠溶液反应或溶解,则试管乙饱和碳酸钠溶液中,生成的乙酸乙酯在水溶液上层,试管中观察到的现象是:液体分层,在饱和碳酸钠上层产生有特殊香味的无色液体;(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失;(3)浓硫酸有吸水性,促进该反应向正反应方向移动,浓硫酸能加快反应速率,所以浓硫酸的作用是作催化剂和吸水剂;(4)已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃,加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)碳酸钠溶液溶解乙醇,能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,降低乙酸乙酯的溶解度,使乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,便于分层,即饱和碳酸钠溶液的作用是除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出;(6)装置中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。点睛:本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度不大,本题注意把握乙酸乙酯的制备原理和实验方法,学习中注重实验评价能力的培养。28、②④⑥⑦⑧⑩②④⑥⑦⑨⑩①④⑤④⑤①【解题分析】

Ⅰ.(1)对于可逆反应:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),在容积固定的密闭容器中充入等物质的量的SO2、O2:①单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO3,均体现正反应速率,无法确定反应达到平衡状态,故①错误;②单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO2,此时用SO2表示的正、逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故②正确;③对可逆反应2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),随着反应的进行,用SO2、O2、SO3表示的反应速率之比始终为2:1:2,则无法确定反应达到平衡状态,故③错误;④SO2的质量分数不再改变,说明反应达到平衡状态,故④正确;⑤当反应进行到一段时间后,SO2、O2、SO3的浓度之比为2:1:2,此时不能说明正逆反应速率相同,不能说明反应达到平衡状态,故⑤错误;⑥因起始时充入等物质的量的SO2、O2,则c(SO2):c(SO3)的比值不再改变,此时说明正逆反应速率相同,能说明反应达到平衡状态,故⑥正确;⑦因起始时充入等物质的量的SO2、O2,则c(SO2):c(O2)的比值不再改变,此时说明正逆反应速率相同,能说明反应达到平衡状态,故⑦正确;⑧反应前后气体物质的量变化,容器中气体压强不随时间而变化,说明气体物质的量不变,证明反应达到平衡状态,故⑧正确;⑨反应前后气体质量和体积始终不变,容器中气体的密度不随时间而变化,不能说明反应达到平衡状态,故⑨错误;⑩反应前后气体质量不变,气体物质的量减小,则容器中气体的平均分子量不随时间而变化能说明反应达到平衡状态,故⑩正确;则以上达到平衡状态的标志是②④⑥⑦⑧⑩;(2)若在恒温恒压条件下:①单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO3,均体现正反应速率,无法确定反应达到平衡状态,故①错误;②单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO2,此时用SO2表示的正、逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故②正确;③对可逆反应2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),随着反应的进行,用SO2、O2、SO3表示的反应速率之比始终为2:1:2,则无法确定反应达到平衡状态,故③错误;④SO2的质量分数不再改变,说明反应达到平衡状态,故④正确;⑤当反应进行到一段时间后,SO2、O2、SO3的浓度之比为2:1:2,此时不能说明正逆反应速率相同,不能说明反应达到平衡状态,故⑤错误;⑥因起始时充入等物质的量的SO2、O2,则c(SO2):c(SO3)的比值不再改变,此时说明正逆反应速率相同,能说明反应达到平衡状态,故⑥正确;⑦因起始时充入等物质的量的SO2、O2,则c(SO2):c(O2)的比值不再改变,此时说明正逆反应速率相同,能说明反应达到平衡状态,故⑦正确;⑧恒压条件下,虽然反应前后气体物质的量变化,容器中气体压强始终不变,无法说明反应达到平衡状态,故⑧错误;⑨反应前后气体质量始终不变,容器中气体的密度不随时间而变化,说明容器的体积也一定,即气体的总物质的量不随时间变化而变化,则能说明反应达到平衡状态,故⑨正确;⑩反应前后气体质量不变,气体物质的量减小,则容器中气体的平均分子量不随时间而变化能说明反应达到平衡状态,故⑩正确;则以上达到平衡状态的标志是②④⑥⑦⑨⑩;II.在一密闭容器中发生反应:H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)△H<0,已达平衡:①保持容器容积不变,充入1mlH2,增大反应物的浓度,反应速率加快,平衡向正方向移动,但容器内活化分子百分数不变;②保持容器容积不变,充入1mlHe,不改变反应物或生成物的浓度,不影响反应速率,平衡不移动,也不改变活化分子百分数

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