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文档简介
2024届上海交大南洋中学化学高一下期末监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、合成氨工业对国民经济和社会发展具有重要的意义。对于密闭容器中的反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),在温度673K、压强30MPa下,n(NH3)和n(H2)随时间t变化的关系示意图如图所示。下列叙述中正确的是A.c点处正反应速率和逆反应速率相等B.a点处正反应速率比b点处的大C.d点(t1时刻)和e点(t2时刻)处n(N2)不同D.t2点时刻,正反应速率大于逆反应速率2、下列图示变化为吸热反应的是()A. B.C. D.3、不能作为判断硫、氯两种元素非金属性强弱的依据是A.单质氧化性的强弱 B.单质与氢气化合的难易C.单质沸点的高低 D.最高价氧化物对应的水化物酸性的强弱4、下列说法正确的是A.实验室鉴别丙烯和苯,可以用酸性高锰酸钾溶液B.甲烷、乙烯和苯都可以与溴水发生反应C.乙醇被氧化只能生成乙醛D.乙醇和乙酸生成乙酸乙酯的反应不属于取代反应5、现有三组混合液:①乙酸乙酯和乙酸钠溶液;②乙醇和丁醇;③溴化钠和单质溴的水溶液。分离以上各混合液的正确方法依次是()A.分液、萃取、蒸馏B.分液、蒸馏、萃取C.萃取、蒸馏、分液D.蒸馏、萃取、分液6、电解质是一类在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物.下列物质属于电解质的是()A.FeB.NaClC.SiO2D.KNO3溶液7、在实验室里,下列药品放在空气中不会变质的是()A.硫酸钠B.浓硝酸C.过氧化钠D.氢氧化钠8、银锌纽扣电池放电时的反应为:Zn+Ag2O=ZnO+2Ag,下列有关说法中不正确的是A.该反应属于置换反应 B.Zn做负极C.Ag2O在正极上发生还原反应 D.可用稀硝酸做电解质溶液9、相同物质的量的下列有机物充分燃烧,消耗O2最多的是()A.C3H8OB.C3H4C.C2H6D.C2H4O210、钛和钛的合金被誉为“21世纪最有发展前景的金属材料”,它们具有很多优良的性能,如熔点高、密度小、可塑性好、易于加工、耐腐蚀等,尤其是钛合金与人体器官具有很好的“生物相容性”。根据它们的主要性能,下列用途不切合实际的是()A.用来作保险丝 B.用于制造航天飞机C.用来制造人造骨 D.用于家庭装修,作钛合金装饰门11、把a、b、c、d四块金属片浸在稀硫酸中,用导线两两连接可以组成原电池,若a、b相连时a为负极;a、c相连时c极上产生大量气泡;b、d相连时b为正极;c、d相连时,电流由d到c.则这四种金属的活动性顺序由大到小为()A.a>c>d>b B.a>b>c>d C.c>a>b>d D.b>d>c>a12、关于电解食盐水溶液,下列说法正确的是A.电解时在阳极得到氯气 B.电解时在阴极得到金属钠C.电解时在正极得到氯气 D.电解时在负极得到氢气13、下列物质属于同素异形体的是()A.甲烷和乙烷B.35C1和37C1C.红磷和白磷D.氢氧化钠和氢氧化钾14、在一定条件下,CO和CH4燃烧的热化学方程式为:CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-283kJ/mol;CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890kJ/mol。现有4molCO和CH4组成的混合气体在上述条件完全燃烧,释放的热量为2953kJ,则CO和CH4的体积比A.1:3B.3:1C.1:2D.2:115、下图所示的两种有机物都由碳、氢、氧三种元素组成,下列叙述不正确的是()A.①和②都含有官能团羟基 B.①和②具有相似的化学性质C.①和②为同系物 D.①和②所含氧元素的质量分数相同16、下列关于实验现象的描述不正确的是A.把铜片和铁片紧靠在一起浸入稀硫酸中,铜片表面出现气泡B.用锌片作阳极,铁片作阴极,电解一定浓度的氯化锌溶液,铁片表面出现一层锌C.把铜片插入三氯化铁溶液中,在铜片表面出现一层铁D.把锌粒放入盛有盐酸的试管中,加入几滴氯化铜溶液,气泡放出速率加快17、下列说法不正确的是A.实验室用二氧化锰和浓盐酸混合加热制备氯气B.钠是一种强还原剂,可以把钛、锆、铌、钽等从其熔融盐中置换出来C.常温常压下,二氧化氮与四氧化二氮共存于同一个体系中D.因为钝化,工业上可用铝槽盛放热的浓硫酸或浓硝酸18、某电池总反应为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,不能实现该反应的原电池是A.电极材料Fe、Cu,电解质溶液FeCl3溶液B.电极材料石墨、Cu,电解质溶液Fe2(SO4)3溶液C.电极材料Pt、Cu,电解质溶液FeCl3溶液D.电极材料Ag、Cu,电解质溶液Fe2(SO4)3溶液19、能说明苯分子中碳碳键不是单、双键相间交替的事实是()①苯不能使酸性KMnO4溶液褪色②苯环中碳碳键均相同③苯的邻位二氯取代物只有一种④苯的对位二氯取代物只有一种⑤在一定条件下苯与H2发生加成反应生成环己烷A.②③④⑤B.①②③④C.①②③D.①②④⑤20、在一定温度下将1molCO和1molH2O(g)通入一个密闭容器中反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),达到平衡后CO2的物质的量为0.67mol,再通入4molH2O(g)达到平衡后CO2的物质的量可能是()A.等于0.6molB.等于lmolC.大于lmolD.等于0.94mol21、下列说法不正确的是A.增大压强,单位体积内气体的活化分子数增多,有效碰撞次数增多B.增大反应物浓度,活化分子百分数增大,有效碰撞次数增多C.升高温度,活化分子百分数增加,分子运动速度加快,有效碰撞次数增多D.催化剂能降低反应的活化能,提高活化分子百分数,有效碰撞次数增多22、设NA为阿伏伽德罗常数的值,下列说法不正确的是A.2.0gH218O与D2O的混合物中所含中子数为NAB.2.8gN2和CO的混合气体中所含质子数为l.4NAC.过氧化钠与水反应时,生成0.1mol氧气转移的电子数为0.2NAD.50mL12mol/L盐酸与足量MnO2共热,转移的电子数为0.3NA二、非选择题(共84分)23、(14分)烃A的产量能衡量一个国家石油化工发展水平,F的碳原子数为D的两倍,以A为原料合成F,其合成路线如图所示:(1)写出决定B、D性质的重要原子团的名称:B________、D________。(2)A的结构式为____________。(3)写出下列反应的化学方程式并注明反应类型:①______________________,反应类型:_______;②_________________,反应类型:________。(4)实验室怎样区分B和D?___________。(5)除去F中少量B和D的最好试剂是________(填字母)。A饱和碳酸钠溶液B氢氧化钠溶液C苯D水24、(12分)下图是无机物A~F在一定条件下的转化关系(部分产物及反应条件未标出)。其中A为气体,A~F都含有相同的元素。试回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:C_______、F_______。(2)在反应①中,34gB发生反应后放出452.9kJ的热量,请写出该反应的热化学方程式________。(3)③的化学方程式为__________,该反应氧化剂与还原剂的物质的量之比为______。(4)铜与E的浓溶液反应的离子方程式为__________。(5)25.6g铜与含有1.4molE的浓溶液恰好完全反应,最终得到气体的体积为(标准状况下)__________L。25、(12分)某实验小组对氯水成分和性质进行研究,实验如下:(1)氯水呈黄绿色,说明其中含有_________(填化学式)。(2)实验一的现象表明,氯水具有酸性和_________性。(3)氯气与水反应的化学方程式为__________。(4)用化学用语说明实验二中“红色不褪去”的原因_______。(5)实验四证明了实验三中“红色不褪去”不是因为氯水被稀释所致,补充所加试剂和现象。(实验四)①加入:____________,现象:___________;(6)进一步探究实验三中“红色不褪去”的原因。(实验五)取实验三的白色沉淀,洗涤,用饱和氯化钠溶液浸泡,取上层清液,滴加2滴紫色石蕊溶液,一段时间后,颜色褪去。写出氯水和硝酸银溶液反应的化学方程式______。26、(10分)某校学生用如下图所示装置进行实验,以探究苯与溴发生反应的原理并分离提纯反应的产物。请回答下列问题:(1)实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始。装置Ⅱ中生成有机物的反应为__________________________________________(填化学方程式),装置Ⅲ中小试管内苯的作用是__________________________________。(2)能说明苯与液溴发生了取代反应的现象是_____________________。(3)反应结束后,要让装置Ⅰ中的水倒吸入装置Ⅱ中,这样操作的目的是___________。简述这一操作的方法__________。(4)将三颈烧瓶内反应后的液体依次进行下列实验操作就可得到较纯净的溴苯。①用蒸馏水洗涤、振荡、分液;②用5%的NaOH溶液洗涤、振荡、分液;③用蒸馏水洗涤、振荡、分液;④加入无水CaCl2粉末干燥;⑤_______________(填操作名称)。27、(12分)实验室用下图装置制取乙酸乙酯。请回答下列问题。(1)反应开始前试管B中加入的试剂是_______,反应结束后试管B中上层液体的主要成分是________。(2)向试管A中加入试剂时,浓硫酸应在加入乙醇之后再加入,目的是___________。(3)制取乙酸乙酯的化学方程式为_______________。(4)插入试管B中的干燥管的作用是_______________。(5)从试管B中分离出粗产品乙酸乙酯(含乙酸,乙醇和水),采用的分离方法是________,使用CaO可以除去粗产品中的________杂质,最后采用________的方法可得到较纯净的乙酸乙酯。28、(14分)铝是地壳中含量最多的金属元素,其单质和化合物广泛应用于日常生活中。(1)铝粉和铁的氧化物(FeO-Fe2O3)可配成铝热剂用于焊接钢轨,反应的化学方程式是____。(2)以铝土矿(主要成分为Al2O3.含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料生产铝和铵明矾晶体[NH4Al(SO4)2·12H2O]的一种工艺流程如下(已知:SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀)。①实验前,要将铝土矿粉粹的目的是_______。②用氧化物的形式表示铝硅酸钠的化学式________。③步骤②涉及到的离子方程式是:_______。④写出利用Al2O3制备金属Al的化学方程式:_______。⑤若同时制取铵明矾和硫酸铝,通过控制硫酸的用量调节两种产品的产量。若欲使制得的铵明矾和硫酸铝的物质的量之比为1
:
1,则投料时铝土矿中的Al2O3和H2SO4的物质的量之比为_______。29、(10分)已知一个碳原子上连有两个羟基时,易发生下列转化:。请根据下图回答:(1)A中所含官能团的名称为________________。(2)质谱分析发现B的相对分子质量为208;红外光谱显示B分子中含有苯环结构和两个酯基;核磁共振氢谱中有五个吸收峰,其峰值比为2︰2︰2︰3︰3,其中苯环上的一氯代物只有两种。则B的结构简式为___________________。(3)写出下列反应方程式:①____________________________;④_____________________________。(4)符合下列条件的B的同分异构体共有________________种。①属于芳香族化合物;②含有三个取代基,其中只有一个烃基,另两个取代基相同且处于相间的位置;③能发生水解反应和银镜反应。
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、B【解题分析】试题分析:A.在c点处用H2、NH3表示物质的量相等,不能判断反应是否处于平衡状态,错误;B.由于a点处H2的浓度大于b点处,因此a点的正反应速率比b点处的大,正确;C.d点(t1时刻)和e点(t2时刻)处处于同一平衡状态,物质的浓度不变,物质的量也不变,因此n(N2)相同,错误;D.t2点时刻,反应处于平衡状态,因此用同一物质表示的正反应速率等于逆反应速率,错误。考点:考查图像法在表示反应速率和化学平衡状态的应用的知识。2、A【解题分析】
A.反应物的能量小于生成物的能量,图中反应为吸热反应,符合题意,A项正确;B.反应物的能量大于生成物的能量,反应为放热反应,不符合题意,B项错误;C.浓硫酸是稀释放热,但不是化学反应,不符合题意,C项错误;D.活泼金属与酸的反应是放热反应,不符合题意,D项错误;答案选A。3、C【解题分析】
A.单质的氧化性越强,其元素的非金属性越强,可以判断非金属性强弱,A错误;B.非金属性越强,其单质与氢气越容易化合,单质与氢气化合的难易能判断非金属性强弱,B错误;C.单质的沸点高低与非金属性强弱没有关系,则不能判断非金属性强弱,C正确;D.最高价氧化物对应的水化物酸性越强,其元素的非金属性越强,可以判断非金属性强弱,D错误;答案选C。【题目点拨】本题考查非金属性的比较,非金属性或金属性强弱只与得到或失去电子的难易程度有关系,解答时注意元素非金属性和金属性的比较角度,例如可根据单质之间的置换反应、与氢气反应的难易程度、氢化物的稳定性以及最高正价氧化物对应水化物酸性强弱等。4、A【解题分析】
A.丙烯含有碳碳双键能使酸性高锰酸钾溶液褪色,苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,实验室鉴别丙烯和苯,可以用酸性高锰酸钾溶液,选项A正确;B、甲烷是饱和烃不能与溴水反应,能与溴蒸气发生取代反应,苯中的化学键是介于单键与双键之间一种特殊的键,不能与溴水反应,选项B错误;C.乙醇可以直接被酸性高锰酸钾溶液氧化生成乙酸,选项C错误;D.乙醇和乙酸生成乙酸乙酯的反应属于酯化反应,也属于取代反应,选项D错误。答案选A。5、B【解题分析】①两液体不互溶②两物质的沸点差别比较大③根据溴在有机溶剂中溶解度大的特点用苯进行萃取。6、B【解题分析】解:A、Fe是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、NaCl属于盐,是化合物,是电解质,故B正确;C、二氧化硅本身不能电离出自由移动的离子,属于化合物,是非电解质,故C错误;D、硝酸钾溶液属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误,故选B.【点评】本题考查了电解质与非电解质的判断,题目难度不大,注意掌握电解质与非电解质的区别.7、A【解题分析】分析:物质长期暴露在空气中,质量不变即不与空气中的成分发生了化学反应,不吸水,据此根据常见物质的化学性质进行分析判断。详解:A.硫酸钠不与空气中的物质发生化学反应,质量不变,故选项正确;
B.浓硝酸具有挥发性,会使其质量减少,故选项错误;
C.过氧化钠固体敞口放置在空气中,能与空气中的水和二氧化碳发生化学反应最终生成碳酸钠,导致质量增加,故选项错误;D.NaOH固体敞口放置在空气中,能与空气中的二氧化碳发生化学反应生成碳酸钠和水,发生了化学反应导致质量增加,故选项错误;故答案为:A。点睛:本试题难度不大,关键是掌握常见的酸、碱、盐和氧化物的物理性质与化学性质、在空气中的质量变化等是正确解答此类题的关键。8、D【解题分析】
该反应中Zn元素化合价由0价变为+2价、Ag元素化合价由+1价变为0价,则Zn失电子发生氧化反应作负极、Ag2O作正极,再结合基本概念分析解答。【题目详解】A.该反应是一种化合物和一种单质反应生成一种新单质和一种新化合物,所以属于置换反应,A正确;B.该反应中Zn元素化合价由0价变为+2价,则锌失电子作负极,B正确;C.Ag元素化合价由+1价变为0价,则Ag2O作正极,正极上发生得电子的还原反应,C正确;D.硝酸能溶解Zn、Ag2O生成硝酸盐,所以不能用稀硝酸作电解质溶液,D错误;综上所述,答案选D。9、A【解题分析】
根据燃烧通式CxHyOz+(x+y/4-z/2)O2xCO2+y/2H2O可知等物质的量的有机物完全燃烧时,耗氧量取决于(x+y/4-z/2)值的大小,其值越大,耗氧量越多。选项A~D中(x+y/4-z/2)的值分别是4.5、4、3.5、2,因此消耗氧气最多的是C3H8O。答案选A。10、A【解题分析】
A、保险丝应该用熔点比较低的金属材料制作,而钛及其合金熔点高,所以不适合制成保险丝,A项符合题意。B、因为钛和钛的合金密度小、可塑性好、易于加工,所以可用于制造航天飞机,故B不符合题意;C、因为钛合金与人体有很好的“相容性”,所以可用来制造人造骨,故C不符合题意;D、因为钛和钛的合金密度小、可塑性好、易于加工、耐腐蚀,所以可用于家庭装修,做钛合金装饰门,故D不符合题意;故选A。11、A【解题分析】由a、b相连时a为负极可判断a的活泼性大于b;由a、c相连时c极上产生大量气泡,说明c电极是正极,因此a的活泼性大于c;由b、d相连时b为正极可判断d的活泼性大于b;由c、d相连时,电流由d到c可知c是负极,因此c的活泼性大于d,所以金属的活动性顺序由大到小为a>c>d>b,答案选A。12、A【解题分析】
电解池中只有阴阳两极,无正负极。电解饱和食盐水,阳极反应式:2Cl--2e-=Cl2↑(氧化反应),阴极反应式:2H++2e-=H2↑(还原反应),总反应式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,故可知A项正确;答案选A。13、C【解题分析】分析:根据同素异形体的定义判断,由同种元素组成的不同单质互称同素异形体;同素异形体首先应该是指单质,其次要强调是同种元素,利用该知识分析判断即可。详解:A.甲烷和乙烷都是化合物,属于同系物,不属于同素异形体,故A错误;
B.35C1和37C1是原子,不是单质,故B错误;C.红磷和白磷是由磷元素组成的不同单质,属于同素异形体,故C正确;
D.氢氧化钠和氢氧化钾是化合物,是两种不同的碱,不是单质,故D错误;
故选C。点睛:本题主要考查同素异形体的定义,掌握同素异形体的概念是解题的前提条件。14、A【解题分析】设一氧化碳物质的量为x,则甲烷物质的量为(4-x),CO(g)+12O2=CO2x
283xKJCH4(g)+2O2=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890KJ/mol,4-x
(4-x)890KJ则283xKJ+(4-x)890KJ=2953KJ,解得:x=1,同温同压下,气体体积比等于物质的量之比,则CO和CH4的体积比为1:3,故选A。15、D【解题分析】
由球棍模型可知,①的结构简式为CH3CH2OH,②的结构简式为CH3CH2CH2OH,官能团均为羟基,都属于饱和一元醇。【题目详解】A项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,故A正确;B项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,都能表现醇的性质,故B正确;C项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH的官能团均为羟基,都属于饱和一元醇,互为同系物,故C正确;D项、CH3CH2OH和CH3CH2CH2OH都含有1个氧原子,相对分子质量不同,则所含氧元素的质量分数不同,故D错误;故选D。16、C【解题分析】
A.把铜片和铁片紧靠在一起浸入稀硫酸中,形成原电池,H+在铜片表面得电子生成H2,出现气泡,A正确;B.用锌片作阳极,铁片作阴极,电解一定浓度的氯化锌溶液,可以实现欣片上镀锌,铁片表面出现一层锌,B正确;C.把铜片插入三氯化铁溶液中,铜片被三氯化铁溶液溶解生成氯化铜,铜不能置换出铁,C正确;D.把锌粒放入盛有盐酸的试管中,加入几滴氯化铜溶液,锌置换出铜并形成原电池,故气泡放出速率加快,D正确。关于实验现象的描述不正确的是C,答案选C。17、D【解题分析】
A.实验室用二氧化锰和浓盐酸混合加热制备氯气,A正确;B.钠是一种强还原剂,可以把钛、锆、铌、钽等从其熔融盐中置换出来,B正确;C.常温常压下,二氧化氮与四氧化二氮共存于同一个体系中,存在平衡关系:2NO2N2O4,C正确;D.因为钝化,工业上可用铝槽盛放冷的浓硫酸或浓硝酸,加热时铝与浓硝酸或浓硫酸反应,D错误;答案选D。18、A【解题分析】
电极材料Fe、Cu,电解质溶液FeCl3溶液,铁的活泼性大于铜,总反应2Fe3++Fe=3Fe2+;电极材料石墨、Cu,电解质溶液Fe2(SO4)3溶液,总反应为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;电极材料Pt、Cu,电解质溶液FeCl3溶液,铜活泼性大于Pt,总反应为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;电极材料Ag、Cu,电解质溶液Fe2(SO4)3溶液,铜活泼性大于Ag,总反应2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故选A。19、C【解题分析】分析:①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构;③如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种;④无论苯环结构中是否存在碳碳双键和碳碳单键,苯的对位二元取代物只有一种;⑤苯虽然并不具有碳碳双键,但在镍作催化剂的条件下也可与H2加成生成环己烷。详解:①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,②正确;③如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,③正确;④无论苯环结构中是否存在碳碳双键和碳碳单键,苯的对位二元取代物只有一种,所以不能证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,④错误;⑤苯虽然并不具有碳碳双键,但在镍作催化剂的条件下也可与H2加成生成环己烷,所以不能说明苯分子中碳碳键不是单、双键相间交替的事实,⑤错误。答案选C。20、D【解题分析】解:根据题意:CO+H2O(g)⇌CO2+H2,初始物质的量:1
1
0
0变化物质的量:0.67
0.67
0.67
0.67平衡物质的量:0.33
0.33
0.67
0.67此时二氧化碳是0.67mol,再通入4mol水蒸气,化学平衡会向着正反应方向进行,假设一氧化碳全部转化完毕,则会生成二氧化碳和氢气各1mol,此时CO2的物质的量1mol,但是一氧化碳不会全部转化,所以达到新的平衡后,CO2的物质的量介于0.67mol-1mol之间,故选D。21、B【解题分析】
A、增大压强,单位体积内气体的活化分子数增多,有效碰撞次数增多,故A说法正确;B、增大反应物的浓度只能增大活化分子数,不能增大活化分子百分数,故B说法错误;C、升温使反应物中活化分子数和活化分子百分数同时增大,分子运动速度加快,有效碰撞次数增多,故C说法正确;D、催化剂能降低反应的活化能,使反应物中活化分子数和活化分子百分数同时增大,有效碰撞次数增多,故D说法正确。22、D【解题分析】A.H218O与D2O的相对分子质量相同,都是20,且均含有10个中子,因此2.0gH218O与D2O的混合物中所含中子数为NA,A正确;B.N2和CO的相对分子质量相同,都是28,且均含有14个质子,因此2.8gN2和CO的混合气体中所含质子数为l.4NA,B正确;C.过氧化钠与水反应时氧元素化合价从-1价升高到0价,因此生成0.1mol氧气转移的电子数为0.2NA,C正确;D.50mL12mol/L盐酸与足量MnO2共热,随着反应的进行,盐酸浓度减小,稀盐酸和二氧化锰不反应,因此转移的电子数为小于0.3NA,D错误,答案选D。点睛:阿伏伽德罗常数与微粒数目的关系涉及的知识面广,涉及到核素、弱电解质电离、氧化还原反应、化学平衡、胶体、化学键等知识点。与微粒数的关系需要弄清楚微粒中相关粒子数(质子数、中子数、电子数)及离子数、电荷数、化学键之间的关系,计算氧化还原反应中的转移电子数目时一定要抓住氧化剂或还原剂的化合价的改变以及物质的量,还原剂失去的电子数或氧化剂得到的电子数就是反应过程中转移的电子数。选项D是易错点。二、非选择题(共84分)23、羟基羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或取代反应)分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇(答案合理均可)A【解题分析】
根据A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,判断A应为乙烯,结构式为,乙烯和水在催化剂条件下发生加成反应生成乙醇,所以B为乙醇,乙醇被催化氧化生成乙醛,所以C为乙醛;F的碳原子数为D的两倍,根据反应条件可知D为乙酸,乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯,所以F为乙酸乙酯,据此进行解答。【题目详解】(1)根据上述分析可知:B为乙醇,D为乙酸,决定B、D性质的重要原子团的名称:B羟基、D羧基。答案:羟基;羧基。(2)由分析知A为乙烯,其结构式为。答案:。(3)由图可知①发生的是CH3CH2OH催化氧化为CH3CHO的反应,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O答案:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应。②发生的是乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,反应类型为酯化反应(或取代反应);答案:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应(或取代反应)。(4)由B为乙醇,D为乙酸,实验室可以通过:分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇的方法区分;答案:分别取少量待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇,其他答案符合题意也可。(5)F为乙酸乙酯,B为乙醇,D为乙酸,除去F中少量B和D的最好试剂是饱和碳酸钠溶液,可以吸收乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解性。答案:A。【题目点拨】突破口:A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,判断A为乙烯,再结合反应条件和各物质的性质进行判断即可。24、NONH4NO34NH3(g)+5O24NO(g)+6H2O(g)△H=-905.8kJ/mol3NO2+H2O=2HNO3+NO1:2Cu+4H++2NO3-=Cu2++2H2O+2NO2↑13.44【解题分析】A为气体,A~F都含有相同的元素,则A为N2,结合图中转化可知,B可发生连续氧化反应,且B为氢化物,B为NH3,C为NO,D为NO2,E为HNO3,F为NH4NO3,则(1)由上述分析可知,物质C、F化学式分别为NO、NH4NO3;(2)化学方程式①为4NH3+5O24NO+6H2O,34gB即2mol氨气发生反应后放出452.9kJ的热量,因此4mol氨气完全反应放出的热量是452.9kJ×2=905.8kJ,所以该反应的热化学方程式为4NH3(g)+5O24NO(g)+6H2O(g)△H=-905.8kJ/mol;(3)③反应为3NO2+H2O=2HNO3+NO,只有N元素的化合价变化,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;(4)铜与E的浓溶液即浓硝酸反应的离子方程式为Cu+4H++2NO3-=Cu2++2H2O+2NO2↑;(5)25.6g铜与含有1.4molE的浓溶液恰好完全反应,n(Cu)=25.6g÷64g/mol=0.4mol,作酸性的硝酸为0.4mol×2=0.8mol,由N原子守恒可知最终得到气体的体积为(1.4mol-0.8mol)×22.4L/mol=13.44L。点睛:本题考查无机物的推断,把握含氮物质的性质及相互转化为解答的关键,侧重分析与推断能力的考查,注意常见连续氧化反应的物质判断;(5)中计算注意守恒法的灵活应用。25、Cl2漂白或氧化Cl2+H2OHCl+HClO2HClO2HCl+O2↑1mL蒸馏水红色褪去Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3【解题分析】
氯气溶于水发生反应Cl2+H2OHCl+HClO,新制氯水含有Cl2、H2O、HClO、H+、Cl-、ClO—、OH—等粒子,能表现Cl2、HClO、H+、Cl-等微粒的性质。【题目详解】(1)氯水溶于水,溶于水的氯气部分与水反应生成盐酸和次氯酸,溶液呈黄绿色,说明溶液中含有Cl2分子,故答案为:Cl2;(2)实验一中加入石蕊试液变红色,表明溶液呈酸性,溶液红色褪去,说明氯水具有强氧化性而表现漂白性,故答案为:漂白或氧化;(3)氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的化学方程式为Cl2+H2OHCl+HClO,故答案为:Cl2+H2OHCl+HClO;(4)实验二中新制氯水在太阳光下放置较长时间,次氯酸遇光分解生成盐酸和氧气,反应的化学方程式为2HClO2HCl+O2↑,故答案为:2HClO2HCl+O2↑;(5)由题意可知实验四证明了实验三中“红色不褪去”不是因为氯水被稀释,所以①加入1mL蒸馏水,稀释后继续加入石蕊试液变红色,一段时间后溶液红色又褪去,故答案为:1mL蒸馏水;红色褪去;(6)取实验三的白色沉淀,洗涤,用饱和氯化钠溶液浸泡,取上层清液,滴加2滴紫色石蕊溶液,一段时间后,颜色褪去说明白色沉淀中含有次氯酸银沉淀,说明新制氯水与硝酸银溶液反应生成氯化银和次氯酸银白色沉淀和硝酸,反应的化学方程式为Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3,故答案为:Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3。【题目点拨】本题考查了氯气的化学性质及氯水的成分,能够正确分析氯水的成分,依据成分判断氯水的性质是解答关键。26、冷凝回流a吸收溴蒸气Ⅲ中硝酸银溶液内有浅黄色沉淀生成反应结束后装置Ⅱ中存在大量的溴化氢,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞蒸馏【解题分析】
苯和液溴在催化作用下可生成溴苯,同时生成HBr,实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始小试管内苯可用于除去溴,可用硝酸银溶液检验生成HBr,Ⅳ中氢氧化钠溶液用于吸收尾气,防止污染空气,实验结束,可开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气,以此解答该题。【题目详解】(1)装置(Ⅱ)中发生反应的化学方程式为2Fe+3Br2═2FeBr3,溴化铁对苯和溴单质的反应起到催化剂的作用,+Br2+HBr;Ⅲ中小试管内苯的作用是除去溴化氢中的溴蒸气,避免干扰溴离子检验;故答案为+Br2+HBr;吸收溴蒸气;(2)因从冷凝管出来的气体为溴化氢,溴化氢不溶于苯,溴化氢能与硝酸银反应生成溴化银沉淀;故答案为Ⅲ中硝酸银溶液内有浅黄色沉淀生成;(3)因装置Ⅱ中含有溴化氢气体能污染空气,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;操作方法为开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞;故答案为反应结束后装置Ⅱ中存在大量的溴化氢,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞;(4)加入无水CaCl2粉末干燥,然后通过蒸馏操作,获得纯净的溴苯,故答案为蒸馏。【题目点拨】本题主要以苯的性质实验为载体综合考查学生的分析能力和实验能力,为高考常见题型和高频考点,掌握反应的原理、各物质的性质以及操作的方法是解题的关键。27、饱和碳酸钠溶液乙酸乙酯或CH3COOCH2CH3防止液体暴沸CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O防止B中的液体倒吸入试管A中分液乙酸和水蒸馏【解题分析】(1)反应开始前,试管B中盛放的溶液是饱和碳酸钠溶液,其作用为中和乙酸,吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分层,反应结束后试管B中上层液体的主要成分是乙酸乙酯,故答案为饱和碳酸钠溶液;乙酸乙酯;(2)浓硫酸密度比较大,且浓硫酸稀释过程中放出热量,所以应该先加入乙醇,然后再慢慢加入浓硫酸,最后加入乙酸,目的是防止液体暴沸,故答案为防止液体暴沸;(3)制取乙酸乙酯的化学方程式为CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O,故答案为CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O;(4)球形干燥管容积较大,可起到防止倒吸的作用,使乙酸乙酯充分与空气进行热交换,起到冷凝的作用,故答案为防止倒吸;(5)试管B内的液体分成两层,乙酸乙酯的密度小在上层,分离10mL该液体混合物选择分液法;乙酸乙酯中混有的乙酸和水能够与氧化钙反应生成易溶于水的盐,乙醇与乙酸乙酯的沸点不同,可以采用蒸馏的方法分离乙酸乙酯和乙醇,得到较纯净的乙酸乙酯,故答案为分液;乙酸和水;蒸馏。点睛:本题考查了有机物的区分和乙酸乙酯的制备,为高频考点,侧重于学生的分析与实验能力的考查,把握有机物的结构与性质、有机制备原理是解答该题的关键。解答时须注意酯化反应的原理和饱和碳酸钠溶液的作用。28、8A1+3FeO·Fe2O34Al2O3+9Fe增大接触面积,提高反应速率,提高原科转化率Na2O·Al2O3·2SiO2·2nH2OAlO2-+HCO3-+H2O=Al(OH)3↓+CO32-2Al2O3(熔融)4A1+3O2↑大于3:10【解题分析】
(1)铝热反应实质是铝粉和铁的氧化物发生氧化还原反应生成铁和氧化铝;(2)铝土矿中加入氢氧化钠,其中Al2O3和SiO2与氢氧化钠反应,而Fe2O3不反应,SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4
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