2024届全国大联考化学高一第二学期期末监测模拟试题含解析_第1页
2024届全国大联考化学高一第二学期期末监测模拟试题含解析_第2页
2024届全国大联考化学高一第二学期期末监测模拟试题含解析_第3页
2024届全国大联考化学高一第二学期期末监测模拟试题含解析_第4页
2024届全国大联考化学高一第二学期期末监测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届全国大联考化学高一第二学期期末监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、下列表示物质结构的化学用语或模型正确的是A.苯分子的比例模型:B.CO2的电子式:C.Cl-离子的结构示意图:D.乙烯的结构式:CH2=CH22、氢气燃烧生成水蒸气的能量变化如图所示。下列说法正确的是A.燃烧时化学能全部转化为热能B.断开1mol氧氢键吸收930kJ能量C.相同条件下,1

mol氢原子的能量为E1,1

mol氢分子的能量为E2,则2E1<E2D.该反应生成1

mol水蒸气时能量变化为245

kJ3、将SO2气体通入BaCl2溶液至饱和,未见有沉淀生成,继续通入另一种气体仍无沉淀产生,则通入的气体可能是A.NH3 B.Cl2 C.CO2 D.NO24、如图为短周期的一部分,Y原子最外层电子数是其电子层数的2倍,下列说法正确的是A.Y的氢化物比Z的氢化物稳定B.原子半径大小为Z>Y>R>XC.Y、R形成的化合物YR2能使酸性KMnO4溶液褪色D.四种元素中最高价氧化物的水化物酸性最强的是Y5、短周期元素X、Y、Z原子序数和为36,X、Y在同一周期,X+、Z2-具有相同的核外电子层结构。下列推测不正确的是A.同周期元素中X的金属性最强 B.X、Z形成的化合物只含有离子键C.同族元素中Z的氢化物稳定性最高 D.同周期元素中Y的最高价含氧酸的酸性最强6、在一定温度下的恒容密闭容器中,当下哪些物理量不再发生变化时,表明下述反应:A(s)+2B(g)⇌C(g)+D(g)已达到平衡状态①混合气体的压强②混合气体的密度③B的物质的量浓度④气体的总物质的量⑤混合气体的平均相对分子质量⑥物质C的百分含量⑦各气体的物质的量A.②③⑤⑥⑦B.①②③⑥⑦C.②③④⑤⑥D.①③④⑤⑦7、下列关于化学键的说法正确的是()①含有金属元素的化合物一定是离子化合物②第IA族和第ⅦA族原子化合时,一定生成离子键③由非金属元素形成的化合物一定不是离子化合物④活泼金属与非金属化合时,能形成离子键⑤含有离子键的化合物一定是离子化合物⑥离子化合物中可能同时含有离子键和共价键A.④⑥ B.②③⑤ C.①③④ D.④⑤⑥8、下列反应你认为理论上不可用于构成原电池的是A.2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ B.Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4C.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑ D.CH4+2O2CO2+2H2O9、下图是土豆电池的示意图。土豆电池工作时,下列有关说法正确的是A.Fe作负极,电极反应式为:

Fe-3e-=Fe3+ B.Cu作正极,Cu片质量减少C.电子由Fe经导线流向Cu片 D.实现了电能向化学能的转化10、下列关于甲烷性质叙述中不正确的是()A.甲烷是一种无色无味的气体 B.甲烷极难溶解于水C.相同条件下甲烷的密度大于空气 D.实验室常用排水集气法收集甲烷气体11、下列说法不正确的是A.甲烷、乙烷、异丁烷互为同系物B.甲烷与氯气在紫外线照射下的反应产物有4种C.应用分馏方法可将煤焦油中的苯等芳香族化合物分离出来D.2-丁烯:CH3CH=CHCH3分子中的四个碳原子在同一平面上12、某温度时,反应X(g)4Y(g)+Z(g)ΔH=-QkJ·mol-1在2L恒容密闭容器中进行,X和Z的浓度随时间变化如图所示,下列说法不正确的是A.2min内,X的平均反应速率为0.25mol·L-1·min-1B.第tmin时,该反应达到平衡状态C.第5min后,X的生成速率与Z的生成速率相等且保持不变D.5min内,反应放出的热量为1.6QkJ13、下列有关钢铁腐蚀与防护的说法正确的是()A.当镀锡铁制品的镀层破损时,镀层仍能对铁制品起保护作用B.在海轮外壳连接锌块保护外壳不受腐蚀是采用了牺牲阳极的阴极保护法C.钢铁发生析氢腐蚀时,负极反应式Fe-3e-=Fe3+D.可将地下输油钢管与外加直流电源的正极相连以保护它不受腐蚀14、生活中常常涉及到一些有机化合物的知识。下列叙述中正确的是A.油脂是热值最高的营养物质,尤其是动物脂肪,易使人发胖,所以不要食用B.羊毛和棉花的主要成分都是纤维素C.为提高加酶洗衣粉的去污能力,应使用热水进行洗涤D.未成熟的苹果遇碘水会变蓝,是因为其中含有淀粉15、某元素W的原子结构示意图为,下列说法不正确的是A.W处于元素周期表的第三周期B.m=7,W形成的单质可用于自来水消毒C.m=1,W的最高价氧化物对应的水化物是一种弱碱D.m=6,W可以形成化学式为WO2的氧化物16、如图所示装置,电流表G发生偏转,同时X极逐渐变粗,Y极逐渐变细,Z是电解质溶液,则X,Y,Z应是下列各组中的A.X是Zn,Y是Cu,Z为稀H2SO4B.X是Cu,Y是Zn,Z为稀H2SO4C.X是Fe,Y是Ag,Z为稀AgNO3溶液D.X是Ag,Y是Fe,Z为稀AgNO3溶液17、一定温度下,反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)的反应热和化学平衡常数分别为△H和K,则相同温度时反应4NH3(g)2N2(g)+6H2(g)反应热和化学平衡常数为()A.2△H和2K B.-2△H和K2C.-2△H和K-2 D.2△H和-2K18、下列物质不可能是乙烯加成产物的是()A.CH3CH3 B.CH3CHCl2 C.CH3CH2OH D.CH3CH2Br19、下列各组的排列顺序中,正确的是()A.原子半径Na<Mg<AlB.酸性H2SiO3<H2CO3<H2SO4C.稳定性HF<HCl<HBrD.碱性NaOH<Mg(OH)2<Al(OH)320、以反应5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O为例探究“外界条件对化学反应速率的影响”。实验时,分别量取H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液,迅速混合并开始计时,通过测定溶液褪色所需时间来判断反应的快慢。下列说法不正确的是A.实验①、②、③所加的H2C2O4溶液均要过量B.实验①和实验②是探究浓度对化学反应速率的影响,实验②和③是探究温度对化学反应速率的影响C.实验①和②起初反应均很慢,过了一会儿速率突然增大,可能是生成的Mn2+对反应起催化作用D.若实验①测得KMnO4溶液的褪色时间为40s,则这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=2.5×10-4mol·L-1·s-121、下列反应中,属于加成反应的是()A.苯与溴水混合,振荡静置,溴水层褪色B.乙烯通入酸性髙锰酸钾溶液中,溶液褪色C.乙烯通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色D.甲烷与氯气混合光照,气体颜色变浅22、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.0.1mol丙烷中含有的非极性键数为0.3NAB.78g苯中所含的碳碳双键数为3NAC.标准状况下,2.24L四氯化碳中所含分子数为0.1NAD.1mol乙烷所含电子数为18NA二、非选择题(共84分)23、(14分)物质A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K存在下图转化关系,其中气体D、E为单质,试回答:(1)写出下列物质的化学式:A是_______________,D是___________,K是_______________。(2)写出反应“C→F”的离子方程式:_______________________。(3)写出反应“F→G”的化学方程式:_______________。(4)在溶液I中滴入NaOH溶液,可观察到的现象是__________________。(5)实验室检验溶液B中阴离子的方法是:_____________________。24、(12分)已知A是一种金属单质,B溶液能使酚酞试液变红,且焰色反应呈黄色;D、F相遇会产生白烟。A、B、C、D、E、F间有如下变化关系:(1)写出A、B、C、E的化学式:A__________,B__________,C__________,E__________。(2)写出E→F反应的化学方程式_________;写出B→D反应的化学方程式_________。(3)F在空气中遇水蒸气产生白雾现象,这白雾实际上是________。25、(12分)下面是甲、乙、丙三位同学制取乙酸乙酯的过程,请你参与并协助他们完成相关实验任务。【实验目的】制取乙酸乙酯【实验原理】甲、乙、丙三位同学均采取乙醇、乙酸与浓硫酸混合共热的方法制取乙酸乙酯。【装置设计】甲、乙、丙三位同学分别设计了下列三套实验装置:请从甲、乙两位同学设计的装置中选择一种作为实验室制取乙酸乙酯的装置,较合理的是________(选填“甲”或“乙”)。丙同学将甲装置进行了改进,将其中的玻璃管改成了球形干燥管,除起冷凝作用外,另一重要作用是_______。【实验步骤】(1)用酒精灯对试管①加热;(2)将试管①固定在铁架台上(3)按所选择的装置组装仪器,在试管①中先加入3mL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2mL冰醋酸;(4)在试管②中加入适量的饱和Na2CO3溶液;(5)当观察到试管②中有明显现象时停止实验。【问题讨论】a.用序号写出该实验的步骤____________;b.装好实验装置,加入药品前还应检查____________;c.写出试管①发生反应的化学方程式(注明反应条件)_____________________;d.试管②中饱和Na2CO3溶液的作用是_____________________________。26、(10分)某化学兴趣小组为了探究常温下某非金属氧化物形成的未知气体的成分。该小组成员将气体通入澄清石灰水,发现澄清石灰水变浑浊,持续通入发现浑浊又变澄清,由此该小组成员对气体的成分提出猜想。【提出猜想】猜想1:气体为CO2;猜想2:气体为SO2;猜想3:气体为CO2和SO2的混合气体。为了验证猜想,该小组设计实验加以探究:【实验探究】该小组同学按如图所示装置,将气体从a端通入,则:(1)B中可以装下列________试剂(填编号)。

A、NaCl溶液

B、KMnO4溶液

C、澄清石灰水

(2)A中品红溶液的作用是:_________________________________。(3)C中品红溶液的作用是:_________________________________。通过该实验,该小组同学观察到以下三个实验现象:①A中品红溶液褪色②C中品红溶液不褪色

③D中澄清石灰水变浑浊【得出结论】(4)

由上述现象该小组同学确认该气体的成分为:______________________。

(5)请写出SO2与氯水发生反应的离子方程式:_________________________。27、(12分)按如图所示装置进行实验,以制取乙酸乙酯.(1)试管A中的液体由以下试剂混合而成:①2mL乙醇;②3mL浓硫酸;③2mL乙酸.一般状况下,这三种试剂的加入顺序是:先加入_____(填序号,下同),再加入_____,最后加入③.(2)为防止试管A中的液体在实验时发生暴沸,在加热前还应加入碎瓷片.若加热后发现未加入碎瓷片,应采取的补救措施是:_____.(3)试管B中盛放的试剂是_____;反应结束后,分离B中的液体混合物需要用到的玻璃仪器主要是_____.试管B中的导管末端不伸入液面下方的目的是_____.(4)试管A中CH3COOH与C2H518OH反应的化学方程式为:_____.(5)该实验中用30gCH3COOH与46gC2H5OH反应,如果实际得到的乙酸乙酯的质量是26.4g,该实验中乙酸乙酯的产率是_____.28、(14分)H2S在金属离子的鉴定分析、煤化工等领域都有重要应用。请回答:Ⅰ.工业上一种制备H2S的方法是在催化剂、高温条件下,用天然气与SO2反应,同时生成两种能参与大气循环的氧化物。(1)该反应的化学方程式为_____________。Ⅱ.H2S可用于检测和沉淀金属阳离子。(2)H2S的第一步电离方程式为________。(3)已知:25℃时,Ksp(SnS)=1.0×10-25,Ksp(CdS)=8.0×10-27。该温度下,向浓度均为0.1mol·L-1的CdCl2和SnCl2的混合溶液中通入H2S,当Sn2+开始沉淀时,溶液中c(Cd2+)=________(溶液体积变化忽略不计)。Ⅲ.H2S是煤化工原料气脱硫过程的重要中间体。反应原理为ⅰ.COS(g)+H2(g)H2S(g)+CO(g)ΔH=+7kJ·mol-1;ⅱ.CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH=-42kJ·mol-1。(4)已知:断裂1mol分子中的化学键所需吸收的能量如表所示。分子COS(g)H2(g)CO(g)H2S(g)H2O(g)CO2(g)能量/(kJ·mol-1)1319442x6789301606表中x=________。(5)向10L容积不变的密闭容器中充入1molCOS(g)、1molH2(g)和1molH2O(g),进行上述两个反应。其他条件不变时,体系内CO的平衡体积分数与温度(T)的关系如图所示。①随着温度升高,CO的平衡体积分数_____(填“增大”或“减小”)。原因为_______②T1℃时,测得平衡时体系中COS的物质的量为0.80mol。则该温度下,COS的平衡转化率为_____;反应ⅰ的平衡常数为_____(保留两位有效数字)。29、(10分)从能量的变化和反应的快慢等角度研究反应:2H2+O2=2H2O。(1)为了加快正反应速率,可以采取的措施有________(填序号,下同)。A.使用催化剂B.适当提高氧气的浓度C.适当提高反应的温度D.适当降低反应的温度(2)下图能正确表示该反应中能量变化的是________。(3)从断键和成键的角度分析上述反应中能量的变化。化学键H—HO=OH—O键能kJ/mol436496463请填写下表:化学键填“吸收热量”或“放出热量”能量变化(kJ)拆开化学键2molH2化学键________________1molO2化学键形成化学键4molH-O键________________总能量变化________________(4)氢氧燃料电池的总反应方程式为2H2+O2=2H2O。其中,氢气在______极发生_______反应。电路中每转移0.2mol电子,标准状况下消耗H2的体积是______L。

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.苯分子中存在6个C和6个H,其分子中所有原子共平面,苯的碳碳键为一种完全相同的独特键,苯的比例模型为:,故A正确;B.二氧化碳为共价化合物,分子中存在两个碳氧双键,氧原子和碳原子的最外层都达到8电子稳定结构,二氧化碳正确的电子式为:,故B错误;C.氯离子核电荷数为17,最外层电子数为8,氯离子的结构示意图为:,故C错误;D.乙烯分子中存在1个碳碳双键和4个碳氢键,乙烯的电子式为:,其结构式中需要用短线表示出所有的共价键,乙烯正确的结构式为:,故D错误。答案选A。2、D【解题分析】

A.燃烧是部分化学能变为热能,还有光能等,故错误;B.从图分析,断开2mol氢氧键吸收930kJ的能量,故错误;C.氢气分子变成氢原子要吸收能量,所以2E1>E2,故错误;D.该反应生成1mol水蒸气时的能量变化为930-436-249=245kJ,故正确;故选D。3、C【解题分析】

SO2气体与BaCl2溶液不能反应,弱酸不能制强酸;但是在通往氧化性气体例如Cl2、NO2时溶液中即可产生硫酸根离子,最终产生硫酸钡沉淀;如果加入碱性气体时例如NH3时可产生亚硫酸根离子,最终产生亚硫酸钡白色沉淀;相关方程式如下:2NH3+SO2+H2O=(NH4)2SO3,Ba2++SO32-=BaSO3↓;Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,Ba2++SO42-=BaSO4↓;NO2+SO2+H2O=NO+H2SO4,Ba2++SO42-=BaSO4↓。故本题答案为C。4、C【解题分析】

由元素在周期表中的相对位置可知,X、R处于第二周期,Y、Z处于第三周期,由Y原子最外层电子数是其电子层数的2倍可知,最外层电子数为6,则Y为S元素,X为C元素、R为O元素、Z为Cl元素。【题目详解】A.同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,非金属性Z强于Y,元素的非金属性越强,氢化物越稳定,则Z的氢化物比Y的氢化物稳定,A错误;B.同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,同主族元素原子半径从上到下逐渐增大,则原子半径Y大于Z(或X大于R),B错误;C.二氧化硫具有还原性,可以被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾溶液褪色,C正确;D.元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,四种元素中Cl的非金属性最强,最高价氧化物对应水化物的酸性最强,D错误;故选B。5、B【解题分析】分析:X、Z都是短周期元素,X+、Z2-具有相同的核外电子层结构,X为Na元素,Z为O元素;X、Y、Z的原子序数之和为36,X、Y在同一周期,Y的原子序数为17,Y为Cl元素。根据元素周期律和化学键的知识作答。详解:X、Z都是短周期元素,X+、Z2-具有相同的核外电子层结构,X为Na元素,Z为O元素;X、Y、Z的原子序数之和为36,X、Y在同一周期,Y的原子序数为17,Y为Cl元素。A项,X为Na元素,Na位于第三周期第IA族,同周期从左到右主族元素的金属性逐渐减弱,同周期元素中X的金属性最强,A项正确;B项,X、Z形成的化合物有Na2O、Na2O2,Na2O中只有离子键,Na2O2中含离子键和共价键,B项错误;C项,Z为O元素,O位于第二周期第VIA族,同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,同主族中Z的氢化物稳定性最高,C项正确;D项,Y为Cl元素,Cl位于第三周期第VIIA族,同周期从左到右主族元素的非金属性逐渐增强,最高价含氧酸的酸性逐渐增强,同周期元素中Y的最高价含氧酸的酸性最强,D项正确;答案选B。6、A【解题分析】试题分析:①该反应是反应前后气体体积没有变化的反应,所以容器中的压强不再发生变化,不能证明达到了平衡状态,错误;②该容器的体积保持不变,根据质量守恒定律知,反应前后混合气体的质量会变,所以当容器中气体的质量不再发生变化时,能表明达到化学平衡状态,正确;③反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,平衡时各种物质的浓度等不再发生变化,所以各气体物质的物质的量浓度不再变化时,该反应达到平衡状态,正确;④该反应是反应前后气体体积没有变化的反应,所以气体总物质的量不变,不能表明反应达到平衡状态,错误;⑤容器中的气体平均相对分子质量M=m/n,反应前后混合气体的质量会变化,该反应是一个反应前后物质的量不变的反应,所以当M不再发生变化时,表明已经平衡,正确;⑥物质C的百分含量,说明各物质的量不变,反应达平衡状态,正确;⑦各气体的物质的量不变,说明正逆反应速率相等,反应达平衡状态,正确。考点:考查化学平衡状态的判断的知识。7、D【解题分析】

①含有金属元素的化合物不一定是离子化合物,如AlCl3为共价化合物,错误;②第IA族和第ⅦA族原子化合时,不一定生成离子键,如HCl为共价化合物,错误;③由非金属元素形成的化合物不一定是离子化合物,如NH4Cl为非金属形成的离子化合物,错误;④活泼金属与非金属化合时,能形成离子键,如NaCl是由活泼金属和非金属形成的含离子键的化合物,正确;⑤含有离子键的化合物一定是离子化合物,正确;⑥离子化合物中可能同时含有离子键和共价键,如NaOH既含有离子键,又含有共价键,正确;答案为D8、C【解题分析】

根据原电池的工作原理可以得出:自发的放热的氧化还原反应可以设计成原电池,据此来回答。【题目详解】A、2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑是放热的氧化还原反应,能设计成原电池,选项A不选;B、Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4是放热的氧化还原反应,能设计成原电池,选项B不选;C、Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑属于复分解反应,不是氧化还原反应,不能设计成原电池,选项C选;D、CH4+2O2CO2+2H2O是放热的氧化还原反应,能设计成燃料电池,选项D不选;答案选C。【题目点拨】本题是考查原电池的设计,难度不大,明确原电池的构成条件及反应必须是放热反应是解本题的关键。9、C【解题分析】分析:根据金属的活泼性知,Fe作负极,Cu作正极,负极上Fe失电子发生氧化反应,正极得电子发生的还原反应,电子从负极沿导线流向正极,据此解答。详解:A.Fe作负极,电极反应式为:Fe-2e-=Fe2+故A错误;B.Cu作正极,Cu片质量不变,故B错误;C.外电路电子由Fe经导线流向Cu片,故C正确;D.实现了化学能向电能的转化,故D错误;答案:选C。10、C【解题分析】

A.甲烷是一种无色无味、可燃和无毒的气体,故A正确;B.甲烷为最简单的烷烃,为非极性分子,而水为极性分子,故甲烷的溶解度很小,极难溶解于水,故B正确;C.甲烷的相对分子质量为16,空气的平均相对分子质量为29,故甲烷的密度比空气小,故C错误;D.甲烷不溶于水,可以用排水集气法收集甲烷,故D正确;故选C。11、B【解题分析】A.甲烷、乙烷、异丁烷的结构相似,分子组成相关若干个CH2基团,互为同系物,故A正确;B.由于甲烷和氯气在光照条件下发生反应,生成有机物有CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4,还有无机物:氯化氢,总计5种产物,故B错误;C.根据沸点的差异,分离煤焦油中的苯等芳香族化合物应用分馏的方法,故C正确;D.CH3CH=CHCH3故,此为烯烃结构,乙烯中的六个原子均共平面,线两个甲基取代H的位置生成2-丁烯,四个碳原子可以共平面,故D正确;故选B。12、B【解题分析】

A.2min内,VX=C/t=0.5/2=0.25mol·L-1·min-1,故正确;B.第tmin时,X的物质的量的浓度再减少,Z的浓度再增加,反应正向进行,未达到平衡状态,故错误;C.第5min后,X,Z的浓度宏观上不在改变,处于平衡状态,X和Z的系数相等,故X的生成速率与Z的生成速率相等且保持不变,正确;D.5min内,消耗X的物质的量是(0.9-0.1)*2=1.6mol,放出的热量是1.6QkJ,故正确。说法不正确的是B。13、B【解题分析】

A、根据金属活动顺序表,铁比Sn活泼,镀层破损后,构成原电池,铁作负极,Sn为正极,加速铁制品腐蚀,故A错误;B、锌比铁活泼,锌作负极,铁作正极,铁被保护起来,这种方法称为牺牲阳极的阴极保护法,故B正确;C、钢铁发生吸氢腐蚀时,负极反应式为Fe-2e-=Fe2+,故C错误;D、根据电解池的原理,如果活动性金属作阳极,活动性金属先失电子,加速腐蚀,因此输油钢管与外加直流电源的负极相连,故D错误;答案选B。14、D【解题分析】

A.每克油脂在人体内完全氧化时产生的能量大约是糖或蛋白质的2倍,因此油脂是热值最高的食物,适当食用,不仅可以为我们补充能量,而且可以增加食物的滋味、增进食欲,保证机体的正常生理功能,因此不食用是不正确的,A错误;B.羊毛的主要成分是蛋白质,棉花的主要成分是纤维素,B错误;C.酶是具有生物活性的蛋白质,温度高,会导致酶变性,失去活性,因此不能使用热水进行洗涤,要用温水,C错误;D.未成熟的苹果中含有大量植物光合作用产生的淀粉,因此滴加碘水会变蓝,D正确;故合理选项是D。15、C【解题分析】

A项、由W的原子结构示意图可知,W的电子层数为3,则W元素位于周期表的第三周期,故A正确;B项、m=7时,W元素为Cl元素,氯气与水反应生成的次氯酸具有强氧化性,能起杀菌消毒作用,可用于自来水消毒,故B正确;C项、m=1时,W为Na元素,Na元素的最高价氧化物对应的水化物为强碱氢氧化钠,故C错误;D项、m=6,W为S元素,S元素可以形成的氧化物化学式为SO2,故D正确;故选C。16、D【解题分析】

在原电池中,一般活泼金属做负极、失去电子、发生氧化反应(金属被氧化)、逐渐溶解(或质量减轻);不活泼金属(或导电的非金属)做正极、发生还原反应、有金属析出(质量增加)或有气体放出;依据题意可知Y为负极、X为正极,即活泼性Y大于X,且Y能从电解质溶液中置换出金属单质。所以,只有D选项符合题意。故选D。考点:考查原电池的工作原理17、C【解题分析】

正反应是放热反应,则逆反应就是吸热反应,反之亦然,所以氨气分解的反应热是-2△H。平衡常数是在反应达到平衡状态时,生成物浓度的幂之积和反应物浓度的幂之积的比值,因此如果化学计量数不变的话,则逆反应的平衡常数是正反应平衡常数的倒数。由于逆反应的化学计量数均是原来的2倍,所以选项C是正确的。答案选C。18、B【解题分析】

A.CH3CH3可以看成乙烯与氢气加成的产物,A不合题意;B.CH3CHCl2与氯气加成,两个氯原子不可能加到同一个碳原子上,B符合题意;C.CH3CH2OH可以看成乙烯与水加成的产物,C不合题意;D.CH3CH2Br可以看成乙烯与溴化氢加成的产物,D不合题意。故选B。19、B【解题分析】A.同周期的主族元素,随着原子序数的递增,原子半径逐渐减小,因此原子半径:Na>Mg>A1,故A错误;B.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,因此酸性H2SiO3<H2CO3<H2SO4,故B正确;

C.同主族元素,随着原子序数的递增,非金属气态氢化物稳定性逐渐减弱,因此稳定性:HF>HCl>HBr,故C错误;D.同周期的主族元素,随着原子序数的递增,其最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐减弱,因此碱性NaOH>Mg(OH)2>A1(OH)3,故D错误;故选B。点睛:本题主要考查元素周期律的相关内容。同周期元素随原子序数增加金属性逐渐减弱,最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,原子半径逐渐减小;同主族元素,从上到下金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,原子半径逐渐增大。20、D【解题分析】分析:A.根据实验现象的需要分析判断;B.根据探究温度对反应速率影响时除了温度外其它条件必须相同判断;根据体积浓度对反应速率影响时除了浓度不同,其他条件必须完全相同分析;C.实验①和②起初反应均很慢,过了一会儿速率突然增大,从影响化学反应速率的因素分析判断;D.先根据草酸和高锰酸钾的物质的量判断过量,然后根据不足量及反应速率表达式计算出反应速率。详解:A.实验①、②、③均需要通过高锰酸钾溶液褪色的时间来判断,需要保证高锰酸钾完全反应,因此所加的H2C2O4溶液均要过量,故A正确;B.探究反应物浓度对化学反应速率影响,除了浓度不同,其他条件完全相同的实验编号是①和②;探究温度对化学反应速率影响,必须满足除了温度不同,其他条件完全相同,所以满足此条件的实验编号是:②和③;故B正确;C.实验①和②起初反应均很慢,过了一会儿,Mn2+对反应起催化作用,因此速率突然增大,故C正确;D.草酸的物质的量为:0.10mol•L-1×0.002L=0.0002mol,高锰酸钾的物质的量为:0.010mol•L-1×0.004L=0.00004mol,草酸和高锰酸钾的物质的量之比为:0.0002mol:0.00004mol=5:1,显然草酸过量,高锰酸钾完全反应,混合后溶液中高锰酸钾的浓度为0.010mol/L×0.004L0.002L+0.004L=23×0.010mol/L,这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=23×0.010mol/L40s=23×2.5×10-4mol•L-1•s21、D【解题分析】

A.苯与溴水混合振荡,静置后溴水层褪色,是由于苯能萃取溴水中的溴,不是加成反应,故A错误;B.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色,原因是高锰酸钾和乙烯发生了氧化还原反应而使高锰酸钾褪色,故B错误;C.乙烯通入溴水使之褪色,乙烯中碳碳双键中的1个碳碳键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,所以属于加成反应,故C正确;D.甲烷和氯气混合光照后,甲烷中的氢原子被氯原子所代替生成氯代物,属于取代反应,故D错误;答案选C。22、D【解题分析】

A.1个丙烷(C3H8)有3个碳原子,有两个碳碳非极性键,所以0.1mol丙烷中含有的非极性键数为0.2NA,故A错误;B.苯中没有碳碳双键,苯环上的碳碳键是一种介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键,故B错误;C.标准状况下,四氯化碳是液体,2.24L四氯化碳不是0.1mol,所含分子数不为0.1NA,故C错误;D.1个乙烷(C2H6)分子中含有的电子数为2×6+6=18,所以1mol乙烷所含电子数为18NA,故D正确;故选D。【题目点拨】应用22.4L/mol计算一定体积的物质的物质的量时,要注意物质的状态,在标准状况下,常见的一些非气体不能用22.4L/mol计算其物质的量,如HF、NO2、H2O、CCl4、SO3、酒精、氯仿等。二、非选择题(共84分)23、AlH2Fe(OH)3Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液【解题分析】K为红褐色沉淀,则应为Fe(OH)3,则溶液J中含有Fe3+,所以H为Fe,D应为H2,E应为Cl2,B为HCl,则I为FeCl2,J为FeCl3,K为Fe(OH)3,白色沉淀F能溶于过量NaOH溶液,则F为Al(OH)3,G为NaAlO2,A为Al,C为AlCl3。(1)由上分析知,A为Al、D为H2、K为Fe(OH)3。(2)C为AlCl3,F为Al(OH)3,“C→F”的离子方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+。(3)F为Al(OH)3,G为NaAlO2,“F→G”的化学方程式为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O。(4)I为FeCl2,滴入NaOH溶液,生成氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁不稳定迅速被氧化成氢氧化铁,故可观察到的现象是:先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀。(5)B为HCl,检验溶液Cl-的方法是:取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液,生成白色沉淀。点睛:本题考查无机物的推断,主要涉及常见金属元素的单质及其化合物的综合应用,注意根据物质间反应的现象作为突破口进行推断,如红褐色沉淀是Fe(OH)3、黄绿色气体是氯气,学习中注意积累相关基础知识。24、NaNaOHNH4ClH2H2+Cl22HClNH4Cl+NaOHNaCl+H2O+NH3↑盐酸小液滴【解题分析】

A是一种金属,该金属能和水反应生成溶液B和气体E,B溶液能使酚酞试液变红,说明B是碱,焰色反应呈黄色,说明含有钠元素,所以B是NaOH,根据元素守恒知A是Na,E是H2;氢气在氯气中燃烧生成HCl,则F是HCl,氢氧化钠溶液和C反应生成D,D、F相遇会产生白烟,氯化氢和氨气反应生成白烟氯化铵,则D是NH3,C是NH4Cl,据此分析解答。【题目详解】(1)根据上面的分析可知,A是Na,B是NaOH,C是NH4Cl,E是H2;(2)E→F为在点燃的条件下,氢气和氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;B→D为在加热条件下,氯化铵和氢氧化钠反应生成氯化钠、氨气和水,反应方程式为:NH4Cl+NaOHNaCl+H2O+NH3↑;(3)F是HCl,HCl极易溶于水生成盐酸,所以氯化氢在空气中遇水蒸气生成盐酸小液滴而产生白雾。25、乙能防止倒吸(3)(2)(4)(1)(5)检查装置的气密性CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层【解题分析】乙酸和乙醇易溶于水,不插入液面下是为了防止倒吸;球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用,则较合理的是装置是乙、丙;故答案为:乙;能防止倒吸;a.实验步骤:(3)按所选择的装置组装仪器,在试管①中先加入3mL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2mL冰醋酸并加入碎瓷;(2)将试管①固定在铁架台上;(4)在试管②中加入适量的饱和Na2CO3溶液,并滴加几滴酚酞溶液;(1)用酒精灯对试管①加热;(5)当观察到试管②中有明显现象时停止实验;故答案为:(3)(2)(4)(1)(5);b.实验前,要检查装置的气密性,故答案为:装置的气密性;c.酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;d.饱和Na2CO3溶液的作用有:吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层,故答案为:吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层。点晴:本实验中要注意:①加入试剂的顺序:乙醇→浓硫酸→乙酸,原因:浓硫酸密度比乙醇的大,如果先加浓硫酸,密度小的乙酸会在浓硫酸上层,浓硫酸放热会使乙醇沸腾而溅出;(2)防倒吸装置的使用:避免反应过程中因试管中乙醇挥发压强减小而发生倒吸现象;②浓硫酸的作用:催化剂、吸水剂;③饱和Na2CO3的作用:中和乙酸,溶解乙醇,便于闻酯的气味;降低乙酸乙酯在水中的溶解度;④玻璃导管的作用:冷凝回流、导气。26、B检验SO2的存在检验SO2是否被除尽该气体是SO2,CO2的混合气体SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+【解题分析】(1)装置B的作用是除去SO2,防止影响CO2检验。A.氯化钠溶液能不能吸收二氧化硫,A错误;B、酸性高锰酸钾溶液氧化二氧化硫为硫酸,不能吸收二氧化碳,B正确;C.澄清石灰水和二氧化碳、二氧化硫都能反应,C错误;答案选B。(2)检验SO2用品红溶液,品红溶液褪色说明含有SO2,装置A的作用是检验SO2的存在;(3)为检验SO2是否完全被除尽,则C中品红溶液的作用是检验SO2是否被除尽。(4)①A中品红褪色,说明气体含有SO2;②C中品红不褪色且③D中澄清石灰水变浑浊,说明含有气体中含有CO2,故该气体是SO2、CO2的混合气体;(5)氯气和二氧化硫通入水中反应生成硫酸和盐酸,反应的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+。点睛:本题考查了物质性质的实验验证方法和实验设计,明确物质的性质和反应现象是解题的关键。注意探究实验的一般思维流程:明确实验目的→根据物质的组成、结构和性质→提出假设→设计实验、验证假设→观察现象、记录数据→分析比较现象和数据→综合归纳概括总结得出结论。27、①②停止加热,待装置冷却后,加入碎瓷片,再重新加热饱和Na2CO3溶液分液漏斗防止倒吸CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OC2H5+H2O60%【解题分析】(1)制取乙酸乙酯,为防止浓硫酸被稀释放出大量热导致液滴飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸。(2)为防止试管A中的液体在实验时发生暴沸,在加热前可加入碎瓷片。若加热后发现未加入碎瓷片,可补加,方法是:停止加热,待装置冷却后,加入碎瓷片,再重新加热。(3)试管B中盛放饱和Na2CO3溶液接收反应产生的乙酸乙酯,同时除去挥发出的乙醇和乙酸,乙酸乙酯难溶于水溶液,可用分液漏斗分离;为了防止倒吸,试管B中的导管末端不能伸入液面以下。(4)根据酯化反应原理:“酸失羟基醇失氢”可得CH3COOH与C2H518OH反应的化学方程式为:CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OC2H5+H2O。(5)30gCH3COOH(0.5mol)与46gC2H5OH(1mol)反应,理论上生成乙酸乙酯44g(0.5mol),实际得到的乙酸乙酯的质量是26.4g,故该实验中乙酸乙酯的产率是:26.4g÷44g×100%=60%。点睛:本题考查乙酸乙酯的制备,注意实验的基本操作及饱和碳酸钠溶液的作用,化学方程式的书写是易错点,注意掌握酯化反应的原理。28、4SO2+3CH44H2S+3CO2+2H2OH2SH++HS-8.0×10-3mol·L-11076增大反应ⅰ为吸热反应,升高温度,平衡正向移动,CO的平衡体积分数增大;反应ⅱ为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,CO的平衡体积分数也增大20%0.044【解题分析】

I.(1)工业上一种制备H2S的方法是在催化剂、高温条件下,用天然气与SO2反应,同时生成两种能参与大气循环的氧化物,从元素角度考虑,这两种氧化物为CO2和H2O,反应产生H2S;II.(2)H2S的第一步电离产生H+和HS-,是不完全电离;(3)根据溶度积常数计算;III.(4)根据盖斯定律计算,△H=反应物总键能-生成物总键能;(5)①根据方程式和图象分析,升高温度,CO的平衡体积分数增大,升高温度使化学反应平衡向吸热方向进行;②T1℃时,测得平衡时体系中COS的物质的量为0.80mol,此时CO的平衡体积分数为5%,根据方程式计算COS的平衡转化率,将各组分平衡浓度代入平衡常数表达式计算反应i的平衡常数。【题目详解】I.(1)工业上一种制备H2S的方法是在催化剂、高温条件下,用天然气与SO2反应,同时生成两种能参与大气循环的氧化物,从元素角度考虑,这两种氧化物为CO2和H2O,反应产生H2S,则该反应的化学方程式为:4SO2+3CH44H2S+3C

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论