新疆阿克苏地区阿瓦提县第四中学2024届化学高一第二学期期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

新疆阿克苏地区阿瓦提县第四中学2024届化学高一第二学期期末统考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、将10molA和5molB放入10L真空箱内,某温度下发生反应:3A(气)+B(气)2C(气)在最初0.2s内,消耗A的平均速率为0.06mol·(L·S)-1.则在0.2s时,真空箱中C的物质的量是()A.0.12mol B.0.08mol C.0.04mol D.0.8mol2、常温下不能溶于浓硝酸的金属是()A.银 B.铝 C.铜 D.镁3、下列过程的能量变化符合下图所示的是A.酸碱中和反应B.CH4在O2中燃烧C.NH4Cl晶体与Ba(OH)2・8H2O晶体混合搅拌D.CaO溶于水生成Ca(OH)24、下列关于乙烯的说法正确的是A.是天然气的主要成分B.能使溴的四氯化碳溶液褪色C.不能发生燃烧反应D.不能发生加聚反应5、下列能产生“丁达尔效应”的分散系是A.氢氧化铁胶体B.硫酸溶液C.食盐水D.漂白粉6、已知298K时下述反应的有关数据:C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1。则C(s)+CO2(g)=2CO(g)

的△H为()A.+283.0kJ/molB.+172.5kJ/molC.-172.5kJ/molD.-504kJ/mol7、根据体系的能量循环图:下列说法正确的是:A.>0 B.C. D.8、下列关于胶体的说法,正确的是A.向稀的NaOH溶液中逐滴加入5~6滴FeCl3饱和溶液,即可制得Fe(OH)3胶体B.胶体的分散质能通过滤纸孔隙,而浊液的分散质则不能C.丁达尔效应是胶体不同于溶液的本质区别D.Fe(OH)3胶体的电泳实验说明了Fe(OH)3胶体带电9、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是:A.常温常压下,16gCH4含有的分子数为NAB.0.2molCl2与足量NaOH溶液反应,转移电子数为0.4NAC.0.1mol/L的ZnCl2溶液中所含Cl-数为0.2NAD.标准状况下22.4L的四氯化碳,含有四氯化碳分子数为NA10、在一密闭容器中充入1molH2和1molI2,压强为p(Pa),并在一定温度下使其发生反应:H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)△H<0.下列操作中,能使其反应速率减慢的有()①保持容器容积不变,向其中充入1molH2②保持容器容积不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应)③保持容器内压强不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应)④保持容器内压强不变,向其中充入1molH2(g)和1molI2(g)⑤提高起始反应温度A.0个 B.1个 C.2个 D.3个11、一定温度下,在一个2L的密闭容器中加入3molA和2.5mol的B,发生如下反应3A(气)+B(气)⇌xC(气)+2D(气),5分钟后反应达到平衡时,测的容器内的压强变小,同时C为0.25mol/L。下列结论错误的是A.平衡时,A的浓度为0.75mol/LB.平衡时,B的转化率为20%C.D的平均反应速率为0.1mol/(L·min)D.反应开始至平衡的过程中混合气体的平均相对分子质量在减小12、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一可变容积的密闭容器中进行,下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()A.增加C的量 B.保持体积不变,充入H2O使体系压强增大C.将容器的体积缩小一半 D.保持压强不变,充入N2使容器体积增大13、已知反应A+B=C+D的能量变化如图所示,下列说法正确的是()A.若此反应过程中有电子转移,可设计成原电池B.该反应为放热反应C.该反应在常温下也有可能进行D.反应物的总能量高于生成物的总能量14、下列冶炼金属的反应原理,不正确的是A.铝热法炼铁:Fe2O3+2Al高温Al2O3+2FeB.火法炼铜:Cu2S+O2高温2Cu+SO2C.电解法制钠:2NaCl(熔融)电解2Na+Cl2↑D.电解法制镁:2MgO(熔融)电解2Mg+O2↑15、根据元素周期律判断,不正确的是()A.铍(Be)原子失电子能力比Ca弱 B.K与水反应比Mg与水反应剧烈C.HCl的稳定性强于HBr D.硼酸(H3BO3)的酸性强于H2SO416、下列设计的实验方案正确且能达到实验目的的是A.验证碳、硅非金属性强弱:将CO2气体通入水玻璃中,观察现象B.检验淀粉水解是否生成葡萄糖:取少量水解液于试管中,直接加入新制的银氨溶液,水浴加热,观察现象C.探究NaCl是否属于离子化合物:将两个电极插入NaCl溶液中,进行导电性试验D.提纯含有少量乙酸的乙酸乙酯:向含有少量乙酸的乙酸乙酯中加入过量NaOH溶液,振荡后静置分液,并除去有机相中的水17、已知空气—锌电池的电极反应为:锌片:Zn+2OH--2e-=ZnO+H2O;碳棒:O2+H2O+2e-=2OH-。据此判断,锌片是()A.正极并被还原 B.正极并被氧化C.负极并被还原 D.负极并被氧化18、用下列实验装置进行相应实骑,能达到实验目的的是选项ABCD实验装置实验目的完成“喷泉”实验测定中和热制取并收集干燥纯净的NH3制取NOA.A B.B C.C D.D19、实验室用锌与稀硫酸反应制取氢气,能加快反应速率的是A.加入适量硫酸铜B.加入硫酸钠C.改用浓硫酸D.降低温度20、如图曲线a表示放热反应2X(g)Z(g)+M(g)+N(s)进行过程中X的转化率随时间变化的关系。若要改变起始条件,使反应过程按b曲线进行,不可能采取的措施是()A.升高温度 B.X的投入量增加C.加催化剂 D.减小容器体积21、下列元素中,属于惰性气体元素的是A.钠B.氖C.铝D.硅22、已知:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-12CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1下列说法正确的是A.CH3OH(l)的燃烧热为1452kJ·mol-1B.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,H2(g)放出的热量多C.H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)===BaSO4(s)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1D.3H2(g)+CO2(g)===CH3OH(l)+H2O(l)ΔH=+135.9kJ·mol二、非选择题(共84分)23、(14分)非金属单质A经如图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,请回答下列问题。(1)若A在常温下为固体,B是能使品红溶液褪色的有刺激性气味的无色气体:①D的化学式是________;②在工业生产中,B气体的大量排放被雨水吸收后形成了________而污染了环境。(2)若A在常温下为气体,C是红棕色的气体:①A、C的化学式分别是:A________;C________。②D的浓溶液在常温下可与铜反应并生成C气体,请写出该反应的化学方程式_______________________________________________。该反应________(填“属于”或“不属于”)氧化还原反应。24、(12分)A〜G均分别代表一种物质,结合如图所示的转化关系(框图中的部分产物已略去),回答下列问题:已知:I.天然有机高分子化合物A,是一种遇到碘水能变蓝的多糖;Ⅱ.H为丙三醇(CH2OH-CHOH-CH2OH),G有香味。(1)①C→E的反应类型为_________。②与出D→C的化学反应方程式:_________。③写出F与H以物质的量3:1浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式:_____。(2)人在剧列运动后腿和胳膊会感到酸胀或疼痛,原因之一是B(C6H12O6)→2C3H6O3(乳酸)。某研究小组为了研究乳酸(无色液体,与水混溶)的性质,做了如下实验:①取90g乳酸饱和NaHCO3溶液反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下);②另取90g乳酚与过量的金属钠反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下)。由以上实验推知乳酸分子含有的官能团名称________;试写出所有符合上述条件有机物的同分异构体的结构简式________。25、(12分)某科学小组制备硝基苯的实验装置如下,有关数据列如下表。已知存在的主要副反应有:在温度稍高的情况下会生成间二硝基苯。实验步骤如下:取100mL烧杯,用20mL浓硫酸与足量浓硝酸配制混和酸,将混合酸小心加入B中。把18mL(1.84g)苯加入A中。向室温下的苯中逐滴加入混酸,边滴边搅拌,混和均匀。在50~60℃下发生反应,直至反应结束。将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤。分出的产物加入无水CaCl2颗粒,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯18g。回答下列问题:(1)图中装置C的作用是____________________。(2)制备硝基苯的化学方程式_____________________。(3)配制混合酸时,能否将浓硝酸加入到浓硫酸中_________(“是”或“否”),说明理由:____________________。(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,常用的方法是______________。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,粗硝基苯呈黄色的原因是_____________________。(5)在洗涤操作中,第二次水洗的作用是_____________________。(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管的原因是_______________________。(7)本实验所得到的硝基苯产率是_____________________。26、(10分)资料显示:锌与浓硫酸共热除生成二氧化硫气体外,还可能产生氢气;在加热的条件下二氧化硫可被CuO氧化。为验证该反应的气体产物及性质,设计了如下图所示的实验装置(设锌与浓硫酸共热时产生的气体为X)。(1)上述装置的连接顺序为:气体X→A→____→A→→→→D;(2)反应开始后,观察到第一个装置A中的品红溶液褪色,实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为_______________________________________;(3)装置C中的NaOH溶液能用下列____代替;a.酸性KMnO4溶液b.CaCl2溶液c.饱和NaHSO3溶液装置D的作用是____________________________(4)气体X中可能含有H2的原因是____________________________。27、(12分)如图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。回答下列问题:(1)从装置A中出来的气体中含有烷烃和___________。(2)B中酸性高锰酸钾溶液________,这是因为生成的气体被________(填“氧化”或“还原”),反应类型为___________。(3)C中溴的四氯化碳溶液___________,发生反应的化学方程式:_________,反应类型为___________。(4)在D处点燃之前必须进行的操作是________,燃烧时反应的化学方程式为____________。28、(14分)下表是稀硫酸与某金属反应的实验数据:分析上述数据,回答下列问题:(1)实验1和2表明,

_____对反应速率有影响;实验1和3表明,______对反应速率与影响。(2)室温下,将完全相同的锌片分别投入100mL0.1mol/L的稀硫酸和100mL0.2mol/L的稀盐酸中,仔细观察后发现,两者反应速率有明显差异:投入到稀硫酸中的锌表面产生的气泡没有投入到稀盐酸中的快。经分析讨论大家认为产生这一现象的原因有两种可能:a、氯离子对反应起了促进作用,即氯离子加快了反应的进行;b、____

(你的观点)。要证明你的观点,可以在室温下,分别取100mL0.1mol/L的盐酸溶液于两个相同的烧杯中,一个烧杯中加一定量的____

固体(填所加试剂化学式),另一个烧杯作对比实验,再分别同时加入完全相同的锌片,比较两烧杯中反应速率的大小。(3)在用锌粒和稀硫酸反应制取氢气时,往往加人少量CuSO4粉末,可加快产生H2的速率,其原因是_________

(用文字表达)。29、(10分)回答下列问题:(1)已知两种同素异形体A、B的燃烧热的热化学方程式为:A(s)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣393.51kJ•mol﹣1B(s)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣395.41kJ•mol﹣1则两种同素异形体中较稳定的是(填“A”或“B”)_____。(2)工业上用H2和Cl2反应制HCl,各键能数据为:H﹣H:436kJ/mol,Cl﹣Cl:243kJ/mol,H﹣Cl:431kJ/mol。该反应的热化学方程式是_____。(3)合成气(CO和H2为主的混合气体)不但是重要的燃料也是重要的化工原料,制备合成气的方法有多种,用甲烷制备合成气的反应为:①2CH4(g)+O2(g)═2CO(g)+4H2(g);△H1=﹣72kJ•mol﹣1②CH4(g)+H2O(g)═CO(g)+3H2(g);△H2=+216kJ•mol﹣1氢气与氧气反应生成水蒸气的热化学方程式为_____。现有1mol由H2O(g)与O2组成的混合气,且O2的体积分数为x,将此混合气与足量CH4充分反应.若x=0.2时,反应①放出的能量为_____kJ;若x=_____时,反应①与②放出(或吸收)的总能量为0。

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】试题分析:根据题意可知V(A)=2.26mol/(L·s),则在最初的2.2s内,消耗A物质的量是n(A)=2.26mol/(L·s)×2.2s×12L=2.12mol,根据方程式可知Δn(C)="2/3Δn(A)="2/3×2.12mol=2.28mol,选项B正确。考点:考查化学反应方程式中用不同物质表示的反应速率和物质的量关系的计算的知识。2、B【解题分析】

A.常温下,金属银可以与浓硝酸之间反应生成硝酸银、二氧化氮和水,金属银可以溶于硝酸中,故A错误;B.常温下,金属铝遇到浓硝酸会钝化,所以铝不可溶于浓硝酸,故B正确;C.常温下,金属铜可以与浓硝酸之间反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,金属铜可以溶于硝酸中,故C错误;D.常温下,金属镁可以与浓硝酸之间反应生成硝酸镁、二氧化氮和水,金属镁可以溶于硝酸中,故D错误。故选B。3、C【解题分析】

熟记常见的吸热反应和放热反应,若为吸热反应,生成物总能量应该高于反应物总能量,若为放热反应,生成物总能量应该低于反应物总能量,结合能量变化图,据此回答本题。【题目详解】A.酸碱中和反应为放热反应,生成物总能量应该低于反应物总能量,故A错误;B.燃烧反应为放热反应,生成物总能量应该低于反应物总能量,故B错误;C.NH4Cl晶体与Ba(OH)2・8H2O晶体反应为吸热反应,生成物总能量应该高于反应物总能量,符合图示,故C正确;D.CaO溶于水生成Ca(OH)2为放热反应,生成物总能量应该低于反应物总能量,故D错误;故答案为:C。4、B【解题分析】试题分析:A.天然气的主要成分是甲烷,不是乙烯,故A错误;B.乙烯含有碳碳双键能够与溴水发生加成反应,所以能够使溴的四氯化碳溶液褪色,故B正确;C.乙烯结构简式为CH2=CH2,含有碳、氢元素能够燃烧生成二氧化碳和水,故C错误;D.乙烯含有碳碳双键能够发生加聚反应生成聚乙烯,故D错误;故选B。【考点定位】考查乙烯的性质【名师点晴】熟悉依据结构特点及所含元素是解题关键,乙烯结构简式为CH2=CH2,含有碳、氢元素能够燃烧生成二氧化碳和水,含有碳碳双键能够与溴水发生加成反应,能够发生加聚反应生成聚乙烯,据此解答。5、A【解题分析】

胶体分散系可以产生丁达尔效应,据此解答。【题目详解】A、氢氧化铁胶体可以产生丁达尔效应,A正确;B、硫酸溶液形成的分散系是溶液,不能产生丁达尔效应,B错误;C、食盐水形成的分散系是溶液,不能产生丁达尔效应,C错误;D、漂白粉是由次氯酸钙和氯化钙形成的混合物,不是胶体,不能产生丁达尔效应,D错误;答案选A。6、B【解题分析】由盖斯定律得,(1)式C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,(2)式C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1,(3)式C(s)+CO2(g)=2CO(g);因为(3)=2×(1)-(2),所以△H=2×(-110.5kJ•mol-1)-(-393.5kJ•mol-1)=+172.5J•mol-1,故选B。点睛:本题主要考查盖斯定律。化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关。若一反应为二个反应式的代数和时,其反应热为此二反应热的代数和。7、D【解题分析】

A.气态水转化为液态水放出热量,则△H5<0,故A错误;B.氢氧化钙生成氧化钙固体和水蒸气,与液态水和氧化钙反应生成氢氧化钙不是可逆的过程,水蒸气变成液态水会放出热量,△H1+△H2≠0,故B错误;C.②CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)、④CaO(s)=CaO(s),②+④不能得到510℃时Ca(OH)2(s),则△H3≠△H4+△H2,故C错误;D.由盖斯定律可知,①+②+④+⑤=-③,即△H1+△H2+△H4+△H5=-△H3,可知△H1+△H2+△H3+△H4+△H5=0,故D正确;故选:D。8、B【解题分析】

实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液;胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,分散质微粒直径小于1nm属于溶液,介于1-100nm属于胶体,大于100nm属于浊液;胶体是一种均匀、透明、介稳定的分散系,胶粒不能透过滤纸,胶体是电中性的,胶粒是带电荷的,能够产生丁达尔效应、布朗运动、聚沉、电泳。【题目详解】A项、把饱和的三氯化铁溶液滴加到沸水中,继续加热至溶液呈现红褐色停止加热,即得到Fe(OH)3胶体,NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液得到的是氢氧化铁沉淀,故A错误;B项、胶体粒度小于100nm,能通过滤纸,浊液中分散质粒度大于100nm能通过滤纸,故B正确;C项、胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,不是有丁达尔效应,故C错误;D项、氢氧化铁胶体微粒带正电,Fe(OH)3胶体的电泳实验说明了Fe(OH)3胶粒带电,故D错误。故选B。9、A【解题分析】

A.常温常压下,16gCH4物质的量为1mol,含有的分子数为NA,故A正确;B.0.2molCl2与足量NaOH溶液反应生成NaCl和NaClO,转移电子数为0.2NA,故B错误;C.没有指明溶液体积,无法计算溶液中离子的数目,故C错误;D.标准状况下四氯化碳是液体,无法根据气体的摩尔体积计算其物质的量,故D错误;答案为A。10、B【解题分析】

反应浓度越大,反应速率越快;保持容器容积不变,反应混合物各组分的浓度不变,反应速率不变;保持容器气体压强不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应),容器体积增大,物质浓度减小,反应速率减小。【题目详解】①保持容器容积不变,向其中加入1molH2,增大反应物浓度,反应速率增大,故错误;②保持容器容积不变,向其中充入不参加反应的1molN2,反应混合物各组分的浓度不变,反应速率不变,故错误;③保持容器内压强不变,向其中充入不参加反应的1molN2,容器体积增大,物质浓度减小,反应速率减小,故正确;④保持容器内气体压强不变,向其中加入1molH2(g)和1molI2(g),容器体积增大为原来的2倍,气体物质的量也增大为原来的2倍,容器中各物质的浓度不变,反应速率不变,故错误;⑤提高起始反应温度,反应速率加快,故错误。③正确,故选B。【题目点拨】本题考查化学反应速率的影响因素,注意理解压强对反应速率影响的实质是通过改变反应物的浓度是解答关键。11、D【解题分析】

5min后反应达到平衡,容器内压强变小,则有x+2<3+1,x<2,只能为x=1,C为0.25mol/L,则生成n(C)=2L×0.25mol/L=0.5mol以此解答该题。【题目详解】A.平衡时,A的浓度为=0.75mol/L,故A正确;B.平衡时,B的转化率为=20%,故B正确;C.D的平均反应速率为=0.1mol/(L·min),故C正确;D.反应3A(气)+B(气)⇌C(气)+2D(气)是气体总物质的量减小的反应,气体总质量不变,则反应开始至平衡的过程中混合气体的平均相对分子质量在增大,故D错误;故选D。12、A【解题分析】

A.C为固体,故增加C的量,C的浓度不变,对反应速率几乎无影响,A正确;B.保持体积不变,充入H2O,相对于增大水蒸气浓度,反应速率增大,B错误;C.将容器的体积缩小一半,压强增大,气体浓度增大,反应速率增大,C错误;D.保持压强不变,充入N2使容器体积增大,气体浓度减小,反应速率减小,D错误。答案选A。13、C【解题分析】A、不知道此反应是否是氧化还原反应,根据能量图,得知反应物的能量小于生成物的能量,此反应是吸热反应,不能设计为原电池,故A错误;C、根据能量图,得知反应物的能量小于生成物的能量,此反应是吸热反应,故B错误;C、吸热反应不一定需要加热,因此可能在常温下也能进行,故C正确;D、根据能量图,反应物总能量小于生成物的总能量,故D错误。14、D【解题分析】

A.铝热法可以炼铁,反应方程式为:Fe2O3+2AlAl2O3+2Fe,故A项正确;B.火法炼铜是以硫化亚铜精矿为原料高温焙烧,反应方程式为:Cu2S+O22Cu+SO2,故B项正确;C.电解熔融NaCl制取金属钠的反应方程式为:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑,故C正确;D.工业上冶炼镁的方法是电解氯化镁,反应方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2,故D项错误。综上所述,本题正确答案为D。15、D【解题分析】

A.铍(Be)和Ca是同一主族的元素,由于金属性:Ca>Be,所以Be的原子失电子能力比钙弱,故A正确;B.由于金属性:K>Mg,所以K比Mg更容易失去电子,故K与水反应比Mg与水反应剧烈,故B正确;C.Cl、Br是同一主族的元素,元素的非金属性:Cl>Br,所以气态氢化物的稳定性:HCl>HBr,故C正确;D.由于非金属性:B<S,所以最高价氧化物对应的水化物的酸性:H3BO3<H2SO4,即硼酸(H3BO3)的酸性弱于H2SO4,故D错误。故选D。【题目点拨】同一周期随着元素原子序数的增大,原子半径逐渐减小,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;同一主族的元素从上到下,原子半径逐渐增大,元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。16、A【解题分析】

A.将CO2通入水玻璃中生成白色沉淀,根据复分解反应中强酸制备弱酸的原理,碳酸酸性大于硅酸的酸性,可以验证碳、硅非金属性强弱,故A正确;B.淀粉水解溶液显酸性,应在碱性条件下检验葡萄糖,则检验淀粉水解产物,可在水解所得溶液中先加NaOH只碱性,再加入新制银氨溶液后水浴加热,故B错误;C.将两个电极插入NaCl溶液中,进行导电性试验,不能证明NaCl属于离子化合物,如氯化氢的水溶液也能导电,但氯化氢属于共价化合物,故C错误;D.向含有少量乙酸的乙酸乙酯中加入过量NaOH溶液,乙酸乙酯能够发生水解反应,违反了除杂原则,应该用饱和碳酸钠溶液,故D错误;故选A。【题目点拨】本题的易错点为C,证明NaCl属于离子化合物,应该将两个电极插入熔融的NaCl中,进行导电性试验。17、D【解题分析】

锌片发生反应:Zn+2OH--2e-=ZnO+H2O,电极反应中,锌元素的化合价升高,被氧化,原电池中较活泼的金属作负极,发生氧化反应,则锌为原电池的负极,被氧化,合理选项是D。18、A【解题分析】分析:A、极易溶于该溶液的气体能产生喷泉实验;B.缺少环形玻璃棒;C、氨气密度小于空气,应选择向下排气法;D、应用分液漏斗。详解:A、极易溶于该溶液的气体能产生喷泉实验,二氧化硫极易与氢氧化钠反应,使烧瓶内的压强减小,从而完成“喷泉”实验,故A正确;B.测量中和热时,应用玻璃棒搅拌,以使反应迅速进行,缺少环形玻璃棒,故B错误;C、氨气密度小于空气,应选择向下排气法,故C错误;D、应用分液漏斗,生成的气体会从长颈漏斗管口逸出,故D错误;故选A。19、A【解题分析】分析:增大金属与酸反应的化学反应速率,可通过增大浓度、升高温度或形成原电池反应等措施,以此解答该题。详解:A.滴加少量CuSO4溶液,锌置换出铜,形成原电池反应,反应速率增大,A正确。B.加入硫酸钠,不能改变氢离子浓度,反应速率几乎不变,B错误;C.浓硫酸与锌反应不生成氢气,生成二氧化硫气体,C错误;D.降低温度,反应速率减小,D错误;答案选A。点睛:本题考查影响反应速率的因素,为高频考点,把握温度、浓度、原电池对反应速率的影响即可解答,注重基础知识的考查,题目难度不大。注意浓硫酸的强氧化性。20、A【解题分析】

A、该反应正反应是放热反应,升高温度,反应速率加快,平衡向逆反应移动,X的转化率降低,故A错误;

B、加大X的投入量,X浓度增大,反应速率加快,平衡向正反应移动,反应前后气体体积不变,等效为增大压强,平衡不移动,平衡时x的转化率不变,所以B选项是正确的;

C、加入催化剂,反应速率加快,催化剂不影响平衡移动,X的转化率不变,所以C选项是正确的;

D、减小体积,压强增大,该反应前后气体的物质的量不变,压强增大平衡不移动,但反应速率加快,所以D选项是正确的;所以本题答案:A选项。【题目点拨】突破口:由图象可以知道,由曲线a到曲线b到达平衡的时间缩短,改变条件使反应速率加快,且平衡时x的转化率不变,说明条件改变不影响平衡状态的移动,据此结合选项判断。21、B【解题分析】试题分析:A.、钠是金属元素,不是稀有气体,A错误;B、氖是稀有气体元素,B正确;C、铝是金属元素,不是稀有气体,C错误;D、硅是非金属元素,不是稀有气体,D错误,答案选B。考点:考查稀有气体元素判断22、B【解题分析】

A.燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量;B.设二者质量都是1g,然后根据题干热化学方程式计算;C.酸碱中和反应生成的硫酸钡过程放热,则其焓变不是-57.3kJ·mol-1;D.①2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1②2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1,按盖斯定律计算①3-②得到:6H2(g)+2CO2(g)===2CH3OH(l)+2H2O(l),据此进行计算。【题目详解】A.根据2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1可以知道1mol液态甲醇燃烧生成2mol液态水放出热量为726kJ·mol-1,则CH3OH(l)燃烧热为726kJ·mol-1,故A错误;B.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,设质量为1g2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-12mol571.6kJmol142.9kJ2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-12mol1452kJmol22.69kJ所以H2(g)放出的热量多,所以B选项是正确的;C.反应中有BaSO4(s)生成,而生成BaSO4也是放热的,所以放出的热量比57.3

kJ多,即该反应的ΔH<-57.3kJ·mol-1,故C错误;D.①2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1②2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1,按盖斯定律计算①3-②得到:6H2(g)+2CO2(g)===2CH3OH(l)+2H2O(l)ΔH=-262.8kJ·mol-1,则正确的热化学方程式是:3H2(g)+CO2(g)===CH3OH(l)+H2O(l)ΔH=-131.4kJ·mol-1,故D错误。所以B选项是正确的。二、非选择题(共84分)23、H2SO4酸雨N2NO2Cu+4HNO3(浓)==Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O属于【解题分析】

(1)S被O2氧化生成SO2,SO2再被O2氧化生成SO3,SO3与水反应生成H2SO4;(2)N2被O2氧化生成NO,NO再被O2氧化生成NO2,NO2与水反应生成HNO324、氧化反应CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O羧基、羟基CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH【解题分析】

A是一种遇到碘单质能变蓝的多糖,则A为淀粉,水解生成B为葡萄糖,由转化关系可知C为CH3CH2OH,D与H2O在一定条件下反应产生C,则D为乙烯,结构简式为CH2=CH2,乙醇催化氧化产生的E为CH3CHO,E催化氧化产生的F为CH3COOH,则G为,以此解答该题。【题目详解】由上述分析可知:A为淀粉,B为葡萄糖,C为CH3CH2OH,D为CH2=CH2,E为CH3CHO,F为CH3COOH,G为。(1)①C为CH3CH2OH,CH3CH2OH在Cu催化下发生氧化反应产生CH3CHO,所以乙醇变乙醛的反应为氧化反应;②乙烯与水反应的化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;③F是乙酸,H是丙三醇,F与H以物质的量比3:1在浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式为CH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O;(2)①乳酸相对分子质量是90,90g乳酸的物质的量是1mol,取90g乳酸与过量的饱和NaHCO3溶液反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,说明乳酸分子中含有1个羧基;②另取90g乳酸与过量的金属钠反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,则说明乳酸分子中含有1个羧基、1个羟基,则乳酸可能的结构为CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH。【题目点拨】把握高分子化合物A为淀粉为解答本题的关键,掌握物质的性质及转化关系、反应条件、反应的物质的量关系是解答题目的基础,能与NaHCO3反应的官能团只有羧基,能与Na反应的官能团有羧基、醇羟基、酚羟基,则是该题的核心,然后结合物质的分子式判断可能的结构,注意有机反应及有机物的性质。25、冷凝回流否液体容易迸溅水浴加热溶有浓硝酸分解产生的NO2洗去残留的NaOH及生成的钠盐防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂72%【解题分析】分析:根据题意浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,反应后,将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤,先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐;分出的产物加入无水CaCl2颗粒,吸收其中少量的水,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯;计算产率时,根据苯的质量计算硝基苯的理论产量,产率=实际产量理论产量详解:(1)装置C为冷凝管,作用是导气、冷凝回流,可以冷凝回流挥发的浓硝酸以及苯使之充分反应,减少反应物的损失,提高转化率,故答案为:冷凝回流;(2)根据题意,浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,制备硝基苯的化学方程式为,故答案为:;(3)浓硫酸密度大于浓硝酸,应将浓硝酸倒入烧杯中,浓硫酸沿着烧杯内壁缓缓注入,并不断搅拌,如果将浓硝酸加到浓硫酸中可能发生液体飞溅,故答案为:否;液体容易迸溅浓硝酸;(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,可以用水浴加热的方法控制温度。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,由于粗硝基苯中溶有浓硝酸分解产生的NO2,使得粗硝基苯呈黄色,故答案为:水浴加热;溶有浓硝酸分解产生的NO2;(5)先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐,故答案为:洗去残留的NaOH及生成的钠盐;(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管是为了防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂,故答案为:防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂;(7)苯完全反应生成硝基苯的理论产量为1.84g×12378,故硝基苯的产率为[18g÷(1.84g×12378)]×100%=72%26、气体X→A→C→A→B→E→F→D恢复红色a防止空气中的水蒸气进入F浓硫酸变稀,稀硫酸与锌反应产生氢气【解题分析】分析:本题考查锌与浓硫酸共热的产物。开始产生SO2,随着反应的进行,硫酸变稀,又会产生氢气。检验产物为SO2和H2方法是生成的SO2可以用品红溶液检验,为防止对后续实验的干扰,需要除去SO2,可以用氢氧化钠溶液,为检验是否除尽,还需要再通过品红溶液,另外氢气与氧化铜反应前还需要干燥氢气,氢气还原黑色CuO变成红色的Cu,同时产生水,需用无水硫酸铜检验氢气被氧化的产物水,水和无水硫酸铜反应生成蓝色的五水合硫酸铜,最后还需要防止空气中的水蒸气对实验造成干扰。详解:(1)生成的SO2可以用品红溶液检验,为防止对后续实验的干扰,需要除去SO2,可以用氢氧化钠溶液,为检验是否除尽,还需要再通过品红溶液,另外氢气与氧化铜反应前还需要干燥氢气,氢气还原黑色CuO变成红色的Cu,同时产生水,需用无水硫酸铜检验氢气被氧化的产物水,水和无水硫酸铜反应生成蓝色的五水合硫酸铜,最后还需要防止空气中的水蒸气对实验造成干扰,因此上述装置的连接顺序为:气体X→A→C→A→B→E→F→D。(2)SO2的漂白是不稳定的,所以实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为溶液又由无色变为红色。(3)根据以上分析可知装置C的作用是吸收SO2;a.酸性KMnO4溶液能吸收SO2,故a正确;b.CaCl2溶液不能吸收SO2,故b错误;c.饱和NaHSO3溶液不能吸收SO2,故c错误;答案选a;D中加入的试剂可以是碱石灰,可以防止空气中的水蒸气进入F中,避免对氢气与CuO反应产物检验产生干扰。(4)由于Zn与浓硫酸反应时,浓硫酸逐渐变稀,Zn与稀硫酸反应可产生H2。点睛:本题考查锌和硫酸的反应及产物的检验,题目难度中等,注意掌握浓硫酸与金属在加热的条件下反应能生成二氧化硫,随反应进行,硫酸浓度变稀,又会和锌反应放出氢气。根据性质检验气体、检验方法,理解检验的先后顺序是解答本题的关键,侧重于考查学生的分析能力和实验探究能力。27、乙烯褪色氧化氧化反应褪色CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br加成反应先检验乙烯的纯度CH2=CH2+3O22CO2+2H2O【解题分析】

石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生乙烯,乙烯含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液和溴水褪色,据此解答。【题目详解】(1)从装置A中出来的气体中含有烷烃和乙烯;(2)高锰酸钾溶液具有强氧化性能氧化乙烯,所以乙烯通入高锰酸钾溶液中发生氧化反应,实验现象是溶液紫红色褪去;(3)乙烯含有碳碳双键,通入乙烯和溴单质发生加成反应,溴水褪色,反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(4)点燃可燃性气体时应先验纯,在D处点燃前必须进行的操作是检验气体的纯度,乙烯燃烧生成二氧化碳和水,反应的方程式为CH2=CH2+3O22CO2+2H2O。【题目点拨】本题考查了乙烯的化学性质和结构,题目难度不大,要注意乙烯中含有碳碳双键,有还原性,能使高锰酸钾溶液和溴水褪色,但是反应类

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