2024届甘肃省甘南州卓尼县柳林中学化学高一第二学期期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届甘肃省甘南州卓尼县柳林中学化学高一第二学期期末检测模拟试题注意事项: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、一种气态烷烃和一种气态烯烃的混合物共10g,平均相对分子质量为25。使混合气通过足量溴水,溴水增重8.4g,则混合气中的烃分别是()A.甲烷和丙烯 B.甲烷和乙烯 C.乙烷和乙烯 D.乙烷和丙烯2、下列叙述不属于固氮的是A.工业上合成氨B.NH3经催化氧化生成NOC.闪电时,大气中生成NOD.豆科植物根部的根瘤菌使空气中的氮气转变为铵态氮肥3、近期我国冀东渤海湾发现储量达10亿吨的大型油田。下列关于石油的说法中正确的是①石油是由多种碳氢化合物组成的混合物②石油属于不可再生矿物质能源③石油分馏的各馏分均是纯净物④石油的裂化属于物理变化⑤乙烯的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平A.①②③ B.①②⑤ C.①④⑤ D.③④⑤4、工业上,通常不采用电解法冶炼的金属是A.A1B.FeC.NaD.Mg5、下列结构简式代表了几种不同的烷烃()A.2种 B.3种 C.4种 D.5种6、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.标准状况下,22.4L二氯甲烷的分子数约为NA个B.常温下,在18g18O2中含有NA个氧原子C.1mol乙烷中含有C—H的键数约为7×6.02×l023D.1mol—OH所含的电子数目为7NA7、mA(g)+nB(g)pC(g)+qQ(g)当m、n、p、q为任意整数时,达到平衡的标志是:()①体系的压强不再改变②体系的温度不再改变③各组分的浓度不再改变④各组分的质量分数不再改变⑤反应速率VA:VB:VC:VD=m:n:p:q⑥单位时间内mmolA断键反应,同时pmolC也断键反应A.③④⑤⑥ B.②③④⑥ C.①③④⑤ D.①③④⑥8、有关化学用语正确的是A.乙烯的结构简式CH2CH2B.乙醇的结构简式C2H6OC.四氯化碳的电子式D.乙酸的分子式C2H4O29、某地模拟化工厂的贮氯罐发生泄漏进行安全演练。下列预案中,错误的是A.组织群众沿顺风方向疏散B.向贮氯罐周围的空气中喷洒稀NaOH溶液C.进入现场抢险的所有人员必须采取严密的防护措施D.若无法采取措施堵漏排险,可将贮氯罐浸入石灰乳水池中10、下列有关电池的叙述正确的是A.华为Mate系列手机采用的超大容量高密度电池是一种一次电池B.原电池中的电极一定要由两种不同的金属组成C.原电池中发生氧化反应的电极是负极D.太阳能电池主要材料为二氧化硅11、干冰所属晶体类型为()A.原子晶体B.分子晶体C.金属晶体D.离子晶体12、古代很多诗词蕴含了好多哲理和化学知识。下面有关诗词对化学知识的分析错误的是A.“美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”,说明金的性质稳定,金在自然界中以游离形态存在,不需要冶炼还原B.“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”。“新醅酒”即新酿的酒,在酿酒过程中,萄萄糖发生了水解反应C.“化尽素衣冬未老,石烟多似洛阳尘。”诗中的石烟就是指石油燃烧产生的烟。石油主要是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物D.“试玉要烧三日满,辨材须待七年期”中“玉”的成分是硅酸盐,该句诗表明玉熔点高且不易分解13、下列有关化学与自然资源的开发利用说法中不正确的是()A.海水提溴是将海水中的化合态的溴富集再转化为游离态的溴B.石油裂化的主要目的是提高汽油的产量C.煤干馏的产品很多,是一个化学変化D.海水提镁的过程为:MgCl2(aq)Mg(OH)2MgOMg14、在一密闭容器中,等物质的量的A和B发生反应:A(g)+2B(g)2C(g),反应达平衡时,若混合气体中A和B的物质的量之和与C的物质的量相等,则这时A的转化率为()A.40% B.50% C.60% D.70%15、分类法在化学的发展中起到非常重要的作用,下列分类标准合理的是①根据氧化物的组成元素将氧化物分成酸性氧化物碱性氧化物和两性氧化物②根据反应中是否有化合价变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应③根据分散系是否有丁达尔效应将分散系分为溶液胶体和浊液④根据反应中的热效应将化学反应分为放热和吸热反应⑤根据水溶液能否导电将化合物分为电解质和非电解质A.②④B.②③④C.①③⑤D.⑤④①②16、下列物质中,能使淀粉碘化钾溶液变蓝的是A.氨水B.溴水C.苏打水D.食盐水17、下列化学用语或模型正确的是()A.CH4分子的比例模型: B.乙醇的结构简式:C2H6OC.Al3+的结构示意图: D.氯化钙的电离方程式:CaCl2===Ca2++Cl2-18、下列选项中的物质与其特征反应对应正确的是选项物质特征反应A油脂遇浓硝酸变黄B蛋白质碱性条件下发生水解反应C淀粉常温下,遇碘化钾溶液变蓝D葡萄糖加热条件下,与新制Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀A.A B.B C.C D.D19、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.9gD2O中含有的电子数为5NAB.46gNO2和N2O4混合气体中含有原子数为3NAC.1molC2H6分子中含共价键总数为6NAD.7.1gC12与足量NaOH溶液反应,转移的电子数为0.2NA20、实验室不需要棕色试剂瓶保存的试剂是A.硝酸银B.浓硝酸C.浓硫酸D.氯水21、下列气体不能用浓硫酸干燥的是A.O2 B.H2S C.SO2 D.Cl222、下列气体的主要成分不是甲烷的是A.天然气B.水煤气C.坑气D.瓦斯气二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,①~⑫分别代表12种元素,请回答:(1)写出12种元素中化学性质最不活泼的元素的原子结构示意图______________。(2)⑪在元素周期表中的位置是____________________________。(3)12种元素形成的单质中硬度最大的是________________(填名称)。(4)用电子式表示①与⑪形成化合物的过程_______________________。(5)可以用来验证⑥⑦两种元素金属性强弱的实验是__________(填字母序号)。a将在空气中放置已久的这两种元素的块状单质分别放入水中b将形状、大小相同的无氧化膜的这两种元素的单质分别和同浓度同体积的盐酸反应c将形状、大小相同的无氧化膜的这两种元素的单质分别和温度相同的热水作用,并滴入酚酞d比较这两种元素的氢化物的热稳定性(6)⑧⑨两种元素的简单阴离子中还原性较强的是________(填离子名称);用一个置换反应证明这一结论__________________________(写化学方程式)。24、(12分)硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的过程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是___________。(2)“氧化”步骤中,加入H2O2溶液的目的是___________(用离子方程式表示)。(3)“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是___________。已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2(4)“过滤”所得滤液中含有的阳离子是___________。25、(12分)乙酸乙酯是无色具有水果香味的液体,沸点为77.2℃,实验室某次制取它用冰醋酸14.3mL、95%乙醇23mL,还用到浓硫酸、饱和碳酸钠以及极易与乙醇结合成六水合物的氯化钙溶液,主要装置如图所示:实验步骤:①先向A中的蒸馏烧瓶中注入少量乙醇和浓硫酸后摇匀,再将剩下的所有乙醇和冰醋酸注入分液漏斗里待用。这时分液漏斗里冰醋酸和乙醇的物质的量之比约为5∶7。②加热油浴保温约135℃~145℃③将分液漏斗中的液体缓缓滴入蒸馏烧瓶里,调节加入速率使蒸出酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完成。④保持油浴温度一段时间,至不再有液体馏出后,停止加热。⑤取下B中的锥形瓶,将一定量饱和Na2CO3溶液分批少量多次地加到馏出液里,边加边振荡,至无气泡产生为止。⑥将⑤的液体混合物分液,弃去水层。⑦将饱和CaCl2溶液(适量)加入到分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗里得到的是初步提纯的乙酸乙酯粗品。试回答:(1)实验中浓硫酸的主要作用是_________________________。(2)用过量乙醇的主要目的是____________________________。(3)用饱和Na2CO3溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(4)用饱和CaCl2溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(5)在步骤⑧所得的粗酯里还含有的杂质是_____________________。26、(10分)I.为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某化学研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。请回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察______的快慢,定性比较得出结论。有同学提出将0.1mol/LFeCl3改为____mol/LFe2(SO4)3更为合理,其理由是____。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其它可能影响实验的因素均已忽略。实验中需要测量的数据是_____。(3)查阅资料得知:将作为催化剂的Fe2(SO4)3溶液加入H2O2溶液后,溶液中会发生两个氧化还原反应,且两个反应中H2O2均参加了反应,试从催化剂的角度分析,这两个氧化还原反应的离子方程式分别是:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2↑+2H+和__________。II.欲用下图所示实验来证明MnO2是H2O2分解反应的催化剂。(1)该实验不能达到目的,若想证明MnO2是催化剂还需要确认__________。加入0.10molMnO2粉末于50mLH2O2溶液中,在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如下图所示。(2)写出H2O2在二氧化锰作用下发生反应的化学方程式_________。(3)A、B、C、D各点反应速率快慢的顺序为______>______>______>______,解释反应速率变化的原因__________。27、(12分)实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如图1所示:(1)如图2所示,过滤操作中的一处错误是___________。(2)高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是_____________。(3)无水AlCl3(183℃升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。①装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________。②F中试剂是浓硫酸,若用一件仪器装填适当试剂后也可起到F和G的作用,则该仪器及所装填的试剂为_______。③装置E的作用是__________。④制备MgAl2O4过程中,高温焙烧时发生反应的化学方程式____________。28、(14分)A、B、C、D、E为原子序数依次增大的5种短周期主族元素,其中仅含有一种金属元素,A单质是自然界中密度最小的气体,A和D最外层电子数相同;B原子的最外层电子数是次外层电子数的两倍;C和E在周期表中相邻,且E的质子数是C的2倍。请回答下列问题:(1)B位于第___周期___族;(2)E的离子结构示意图是_____;DA中含有_______。(填化学键类型)(3)BC2的电子式为________;(用具体元素表示,下同)(4)C、D、E三种元素简单离子的离子半径由大到小的顺序是______________________。29、(10分)人类的衣食住行都离不开化学,化学与生活密切相关。(1)关注营养平衡,合理使用药物,有利于身心健康,现有下列四种物质:A.维生素B.葡萄糖C.青霉素D.碘酸钾请根据题意,选择恰当的选项字母代号填空。①人体内最重要的供能物质是_________;②为预防甲状腺肿大,常在食盐中加入的物质是___________;③能阻止多种细菌生长的重要抗生素是___________;④存在于蔬菜、水果中,具有还原性的物质是___________。(2)材料是人类生存和发展的物质基础,合理使用材料可以节约资源。①下列生活中的常见物质,属于硅酸盐材料的是___________(填字母代号):A.汽车轮胎B.不锈钢C.水泥②我国航天员穿的航天服主要是由具有密度小、强度大、耐腐蚀、柔软等优良性能的特殊材料制成,这些材料属于___________(填字母代号):A.镁铝合金B.合成纤维C.天然纤维③生产和生活中,合金无处不在。我国最早使用的合金是______(填“铜合金”或“铝合金”);(3)当前,环境治理已成为重要的民生工程。①我国城市发布的“空气质量日报”中,下列物质不列入首要污染物的是_____(填字母代号):A.二氧化硫B.二氧化碳C.二氧化氮D.可吸入颗粒物②水是一种宝贵的资源,保护水资源就是保护我们的生命。下列做法不利于水资源保护的是________;A.科学合理使用农药B.任意排放化工厂废水C.处理生活污水,达标排放③下列处理垃圾的方法中,不正确的是______________。A.回收利用废纸B.回收利用易拉罐C.填埋废旧电池

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】

根据混合物的总质量和平均分子质量,可以求出其总物质的量为0.4mol。因为溴水增重8.4g,说明烯烃为8.4g,烷烃为1.6g;平均相对分子质量为25,说明这两种气态烃的相对分子质量一种比25大,另一种必然比25小,烯烃肯定比25大,则只能是烷烃比25小,烷烃只能是甲烷,则甲烷为0.1mol,烯烃为0.3mol,可以求算出烯烃的摩尔质量为,则为乙烯。故选B。2、B【解题分析】固氮是把游离态的转化成化合态的过程,A、合成氨是N2转化成NH3,符合固氮,故A错误;B、NH3催化氧化成NO,NH3的N不是游离态的,不符合固氮的定义,故B正确;C、闪电时发生N2+O2=2NO,符合固氮的定义,故C错误;D、根瘤菌是把游离态的氮转化成化合态的氮,符合固氮的定义,故D错误。3、B【解题分析】

①石油是由多种烃类即碳氢化合物组成的混合物,故正确;②天然气、煤、石油属于化石燃料,在我国能源领域占有重要的地位,是不可再生能源,故正确;③石油分馏的产物有:石油气、汽油、煤油、柴油、沥青等均是混合物,故错误;④裂化是一种使烃类分子分裂为几个较小分子的反应过程,有新物质生成,是化学变化,故错误;⑤乙烯工业的发展,带动了其他以石油为原料的石油化工的发展。因此一个国家乙烯工业的发展水平,已成为衡量这个国家石油化学工业水平的重要标志,故正确;综上所述选B。4、B【解题分析】分析:电解法:冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;热还原法:冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu,常用还原剂有(C、CO、H2等);热分解法:Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得。详解:A.Al的性质很活泼,采用电解其氧化物的方法冶炼,A错误;B.Fe采用热还原法冶炼,B正确;C.Na的性质很活泼,采用电解其氯化物的方法冶炼,C错误;D.Mg的性质很活泼,采用电解其氯化物的方法冶炼,D错误;答案选B。5、B【解题分析】

根据结构简式可知,第一种物质与第三种物质是同一种物质,第二种物质与第四种物质是同一种物质,所以代表了3种不同的烷烃,故选B。【题目点拨】观察有机物的分子结构时,需要将碳链伸直考虑或命名后比较分析。6、B【解题分析】A、在标况下,二氯甲烷不是气体,题中条件无法计算22.4L二氯甲烷的物质的量。错误;B、常温下,18g18O2的物质的量为0.5mol,含有1mol氧原子,含有NA个氧原子。正确;C、1mol乙烷中含有6mol的C—H键,含有C—H的键数约为6×6.02×l023个。错误;

D、1mol羟基中含有9mol电子,所含的电子数目为9NA个。错误;故选B。点睛:本题主要考查阿伏伽德罗常数的应用。尤其需要注意,标准状况下,只有气体才能使用气体的摩尔体积22.4L/mol计算。7、B【解题分析】

①该反应的反应前后气体计量数之和如果相等,则反应压强始终不变,所以体系的压强不再改变时,该反应不一定达到平衡状态,故错误;②无论该反应是放热反应还是吸热反应,当体系的温度不再改变,正逆反应速率相等,则该反应达到平衡状态,故正确;③各组分的浓度不再改变,则正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,故正确;④各组分的质量分数不再改变,则正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,故正确;⑤无论该反应是否达到平衡状态,都存在反应速率VA∶VB∶VC∶VD=m∶n∶p∶q,所以该反应不一定达到平衡状态,故错误;⑥单位时间内m

mol

A断键反应,同时p

mol

C也断键反应,正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故正确。达到平衡的标志有②③④⑥,故选B。【题目点拨】本题考查化学平衡状态的判断,只有反应前后改变的物理量才能作为判断的依据。解答本题需要注意该反应方程式中气体计量数之和未知,所以不能根据压强判断平衡状态。8、D【解题分析】结构简式应该体现出官能团,所以乙烯和乙醇的结构简式分别为CH2=CH2、CH3CH2OH。四氯化碳中氯原子还有没有参与成键的电子,所以电子式为。所以正确的答案是D。9、A【解题分析】

A.氯气是一种有毒的气体,氯气会顺着风向流动,所以疏散时应该逆着风向转移,故A错误;B.氯气能和氢氧化钠反应,生成氯化钠和次氯酸钠,所以喷洒稀NaOH溶液可以吸收氯气,故B正确;C.因氯气有毒,所以进入现场抢险的所有人员必须采取严密的防护措施,故C正确;D.石灰乳的主要成分为氢氧化钙,氯气能和氢氧化钙反应,生成氯化钙和次氯酸钙,所以若无法采取措施堵漏排险,可将贮氯罐浸入石灰乳的水池中,故D正确;综上所述,本题正确答案为A。【题目点拨】根据氯气的性质解答。氯气是一种有毒的气体,会顺着风向流动。10、C【解题分析】

A项、华为Mate系列手机的超大容量高密度电池能反复充放电,属于二次电池,故A错误;B项、原电池的电极可由两种不同的金属构成,也可由金属和能导电的非金属石墨构成,故B错误;C项、原电池负极上发生失电子的氧化反应,故C正确;D项、太阳能电池的主要材料是高纯度硅,二氧化硅是光导纤维的主要材料,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查原电池及常见的电池,注意明确电池的工作原理以及原电池的组成,会根据原电池原理判断正负极以电极上发生的反应是解答该题的关键。11、B【解题分析】干冰是固态CO2,由分子构成,是分子晶体。故选B。点睛:相邻原子之间只通过强烈的共价键结合而成的空间网状结构的晶体叫做原子晶体;分子间通过分子间作用力构成的晶体,属于分子晶体;金属晶体都是金属单质;离子晶体是指由离子化合物结晶成的晶体,离子晶体属于离子化合物中的一种特殊形式。12、B【解题分析】A.美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来过程中没有新物质生成,金的化学性质稳定,在自然界中以单质形态存在,故A正确;B.葡萄糖是单糖不能发生水解反应,在酿酒过程中葡萄糖转化为酒精不是水解反应,故B错误;C.石油主要是各种烷烃、环烷烃和芳香烃组成的混合物,燃烧有浓烟,故C正确;D.“玉”的成分是硅酸盐,熔点很高,不易分解,故D正确;答案为B。13、D【解题分析】分析:A、根据工业上海水中提取溴的方法判断;B、石油裂化的主要目的是将长的碳链断裂成短的碳链,得到汽油;C、煤干馏是将煤隔绝空气加强热,产生很多新物质;D、海水提镁的过程中从海水中得到氯化镁,再电解氯化镁得到镁。详解:A、根据工业上海水中提取溴的方法可知,是先将海水中的化合态的溴富集再转化为游离态的溴,A正确;B、石油裂化的主要目的是将长的碳链断裂成短的碳链,得到汽油,以提高汽油的产量,B正确;C、煤干馏是将煤隔绝空气加强热,产生很多新物质,所以是化学变化,C正确;D、海水提镁的过程中从海水中得到氯化镁,再通过电解熔融的氯化镁得到镁,D错误。答案选D。14、A【解题分析】

令A和B的起始投入量都为1mol,A的变化量为xA(g)+2B(g)2C(g)起始量1mol1mol0变化量x2x2x平衡量1-x1-2x2x则(1-x)+(1-2x)=2xX=0.4mol故选A。15、A【解题分析】能和碱反应生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物,同样能和酸反应生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,①不正确;是否有电子转移是氧化还原反应的本质,②正确;根据分散系中分散质粒子的大小进行分类,若分散质粒子小于1nm的是溶液,大于100nm的是浊液,介于1nm和100nm之间的是胶体,③不正确;④化学反应一定伴随着能量的变化,当反应物的总能量大于生成物的总能量时反应放热,反之吸热,故④正确;溶于水或受热熔化时能导电的化合物属于电解质,溶于水和受热熔化时都不能导电的化合物属于非电解质,⑤不正确;答案选A。16、B【解题分析】分析:淀粉碘化钾溶液变蓝,应将KI氧化为I2,所加入物质的氧化性应大于I2,据此解答。详解:A.淀粉碘化钾溶液中加入氨水,不反应,溶液不会变蓝,A错误;B.氧化性Br2>I2,则淀粉碘化钾溶液中加入溴水,生成I2,溶液变蓝,B正确;C.苏打水中含有碳酸钠,与淀粉碘化钾溶液不反应,溶液不会变蓝色,C错误;D.食盐水和KI不反应,溶液不变蓝,D错误。答案选B。点睛:本题考查卤素单质以及化合物的性质,题目难度不大,注意把握卤素单质以及常见物质的性质尤其是氧化性的强弱是解答该题的关键。17、A【解题分析】分析:A、甲烷为正面体结构,由原子相对大小表示空间结构的模型为比例模型;B、结构简式能体现有机物原子间的成键情况;C、铝是13号元素,铝离子核外有10个电子;D、氯化钙为强电解质,在溶液中完全电离出钙离子和氯离子。详解:A、甲烷为正面体结构,由原子相对大小表示空间结构的模型为比例模型,则CH4分子的比例模型为,故A正确;B、结构简式能体现有机物原子间的成键情况,故乙醇的结构简式为CH3CH2OH,C2H6O为乙醇的分子式,故B错误;C、铝是13号元素,铝离子核外有10个电子,Al3+的结构示意图为,故C错误;D、CaCl2是盐,属于强电解质,电离方程式为:CaCl2=Ca2++2Cl-,故D错误;故选A。点睛:本题考查常用化学用语的书写,掌握常用化学用语的书写是解题的关键。本题的易错点为A,要注意比例模型突出的是原子之间相等大小以及原子的大致连接顺序、空间结构,不能体现原子之间的成键的情况。18、D【解题分析】

A.油脂含有酯基,与硝酸不发生显色反应,蛋白质可与硝酸发生显色反应,A错误;B.蛋白质含有肽键,在碱性、酸性或催化条件下均水解,在碱性条件下水解不能作为特征反应,B错误;C.淀粉遇碘变蓝色,可用于检验淀粉,不是碘化钾,C错误;D.葡萄糖含有醛基,可发生氧化反应,可与新制Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀,D正确;答案选D。19、B【解题分析】

A.1mol重水中含10mol电子,9gD2O的物质的量为=0.45mol,0.45molD2O中含有的电子数为4.5NA,A错误;B.NO2和N2O4最简式相同,均为NO2,46gNO2的物质的量为=1mol,由质量一定最简式相同的物质的混合物中所含原子个数为定值可知,含有原子数为3NA,B正确;C.C2H6分子中含有6个碳氢键和1个碳碳键,则1molC2H6分子中含共价键总数为7NA,C错误;D.C12与足量NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,转移电子数目为e—,7.1gC12的物质的量为=0.1mol,则0.1molC12与足量NaOH溶液反应,转移的电子数为0.1NA,D错误;故选B。【题目点拨】质量相等最简式相同的物质所含原子个数相等,质量一定最简式相同的物质的混合物中所含原子个数为定值是解答关键。20、C【解题分析】分析:见光易分解的物质需要棕色试剂瓶保存,见光稳定的物质不需要棕色试剂瓶保存;分析各物质对光的稳定性作答。详解:A项,AgNO3见光分解成Ag、NO2和O2,反应的化学方程式为2AgNO32Ag+2NO2↑+O2↑,AgNO3需要保存在棕色试剂瓶中;B项,浓HNO3见光分解成NO2、O2和H2O,反应的化学方程式为4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O,浓HNO3需要保存在棕色试剂瓶中;C项,浓H2SO4稳定,见光或受热都不分解,浓H2SO4不需要保存在棕色试剂瓶中;D项,氯水中存在反应Cl2+H2OHCl+HClO,氯水中HClO见光分解,反应的化学方程式为2HClO2HCl+O2↑,氯水需要保存在棕色试剂瓶中;不需要棕色试剂瓶保存的是浓硫酸,答案选C。21、B【解题分析】

A.O2不与浓硫酸反应,可以用浓硫酸干燥,不符合题意,A项错误;B.H2S具有还原性,会被浓硫酸所氧化,故不能用浓硫酸干燥,B项正确;C.SO2不与浓硫酸反应,可以用浓硫酸干燥,不符合题意,C项错误;D.Cl2不与浓硫酸反应,可以用浓硫酸干燥,不符合题意,D项错误;答案选B。【题目点拨】浓硫酸可以干燥一些不与浓硫酸反应的气体,如:(1)中性气体:O2、N2、H2、CH4、C2H4、C2H2、CO等;(2)酸性气体:CO2、HCl、SO2等;(3)氧化性气体:Cl2、F2、O3等气体;不能干燥的气体包括:(1)碱性气体:NH3(2)还原性气体:H2S、HI、HBr等气体。22、B【解题分析】分析:天然气、坑气、瓦斯气的主要成分为甲烷,而水煤气的主要成分为CO和氢气,以此来解答。详解:A.天然气的主要成分是甲烷,A错误;B.水煤气的主要成分为CO和氢气,B正确;C.坑气的主要成分是甲烷,C错误;D.瓦斯气的主要成分是甲烷,D错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、第四周期ⅠA族金刚石bcS2-Na2S+Cl2=2NaCl+S↓【解题分析】

由元素周期表的位置可知,①~⑫分别为H、C、N、F、Na、Mg、Al、S、Cl、Ar、K、Br。(1)稀有气体的性质最不活泼;(2)K的原子结构中有4个电子层、最外层电子数为1;(3)单质中硬度最大的是金刚石;(4)①与⑪形成的化合物为氢化钾,为离子化合物;(5)由金属与酸或水的反应、对应碱的碱性、金属单质之间的置换反应等比较金属性;(6)非金属性越强,对应阴离子的还原性越弱,可由非金属单质之间的置换反应说明。【题目详解】由元素周期表的位置可知,①~⑫分别为H、C、N、F、Na、Mg、Al、S、Cl、Ar、K、Br。(1)稀有气体Ar化学性质最不活泼,原子核外有18个电子,有3个电子层,各层电子数为2、8、8,原子结构示意图为;(2)⑪在元素周期表中的位置是第四周期ⅠA族;(3)12种元素形成的单质中硬度最大的是金刚石;(4)用电子式表示①与⑪形成化合物KH的过程为;(5)a.将在空气中放置已久的这两种元素的块状单质分别放入水中,金属可能被氧化,不能比较金属性,故不选;b.将形状、大小相同的这两种元素的单质分别和同浓度的盐酸反应,反应剧烈的对应金属的金属性强,故选;c.将形状、大小相同的这两种元素的单质分别和温度相同的热水作用,并滴入酚酞,反应剧烈且红色深的说明碱性强,对应金属的金属性越强,可比较金属性,故选;d.比较这两种元素的氢化物的稳定性,可比较非金属性的强弱,故不选;故答案为bc;(6)非金属性S<Cl,则⑧⑨两种元素的简单阴离子还原性较强的是S2-,如Na2S+Cl2=2NaCl+S↓可说明,故答案为S2-;Na2S+Cl2=2NaCl+S↓。【题目点拨】本题考查位置、结构与性质,为高频考点,把握元素的位置、元素的性质、元素化合物知识为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识及化学用语的使用。24、MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2OH2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.2~9.1Mg2+、NH4+【解题分析】

由化学工艺流程可知,菱镁矿加稀硫酸浸取,MgCO3、FeCO3溶于稀硫酸生成Mg2+和Fe2+,加入H2O2溶液将Fe2+氧化为Fe3+,然后加氨水调节溶液pH,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀除去,将滤液经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到MgSO4·7H2O晶体。【题目详解】(1)根据强酸制弱酸原理,MgCO3溶于稀硫酸生成硫酸镁、水和二氧化碳,离子方程式是MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O,故答案为:MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O;(2)加入H2O2溶液的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;(3)用氨水调节溶液pH,使Fe3+沉淀除去,不能影响Mg2+,由题给数据可知,pH=3.2时Fe3+沉淀完全,pH=9.1时Mg2+开始沉淀,则用氨水调节溶液pH的范围是3.2~9.1,故答案为:3.2~9.1;(4)因“沉淀”步骤中使用氨水,使Fe3+沉淀除去,而Mg2+没有沉淀,则过滤所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+和NH4+,故答案为:Mg2+和NH4+。【题目点拨】注意用氨水调节溶液pH的目的是使Fe3+沉淀除去,而Mg2+不能沉淀是解答的关键。25、作催化剂和吸水剂使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率除去乙酸除去乙醇水【解题分析】(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂、吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,故答案为使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率;

(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;故答案为中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(4)氯化钙溶液极易与乙醇结合成六水合物,因此饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,故答案为除去乙醇;(5)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中会含有杂质水,故答案为水。点睛:本题考查了乙酸乙酯的制备,掌握浓硫酸、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理为解答本题的关键。本题的难点是饱和氯化钙溶液的作用,要注意题干的提示。26、产生气泡0.05排除阴离子的干扰产生40mL气体的需要的时间2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O确认MnO2的质量和化学性质是否改变2H2O2MnO2__2H2O+O2【解题分析】

I.本实验的目的是探究Fe3+和Cu2+催化H2O2分解的效果,需要注意“单一变量”原则;II.本实验主要考察催化剂的特点,以及化学反应速率的影响因素。【题目详解】I.(1)甲中,加入催化剂的现象是有气泡生成,催化剂的作用是加快反应速率,所以可以通过观察产生气泡的快慢来判断两种催化剂的效果;Cl-本身具有很弱的还原性,H2O2具有强氧化性,更重要的是,SO42-和Cl-是否有催化效果也未知,所以为了排除阴离子差异的干扰,需要将FeCl3换为0.5mol/L的Fe2(SO4)3,以确保Fe3+的量和Cu2+的量相同;(2)题中已告知两个实验都生成40mL的气体,其他影响因素已忽略,说明催化剂效果的数据只能是反应速率,故需要测量生成40mL气体所需要的时间;(3)催化剂在整个化学反应中,可以看成是先参加了反应,再被生成了,这两个反应相加就是一个总反应,催化剂刚好被抵消了,表现为不参加反应;总反应为2H2O2=2H2O+O2↑,用总反应减去这个离子方程式就可以得到另一个离子方程式:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;II.(1)化学反应前后,催化剂的质量和化学性质不变;要想证明MnO2是催化剂,还要验证这两点都不变才行;(2)该反应的化学方程式为:2H2(3)A、B、C、D各点的反应速率都是瞬时速率,瞬时速率的大小比较要看各点斜率,斜率越大,瞬时反应速率也越大;经观察,A、B、C、D四个点的斜率依次减小,所以化学反应速率:D>C>B>A;由于四个点的条件都相同,随着反应的进行,H2O2不断被消耗,使得其浓度逐渐减小,所以其分解速率也逐渐减小。27、漏斗下端尖嘴未紧贴烧杯内壁坩埚除去HCl装有碱石灰的干燥管收集氯化铝产品【解题分析】

(1)用过滤操作的“两低三靠”来分析;(2)高温焙烧通常选用坩埚来盛放固体,注意坩埚有多种材质。(3)除去氯气中的氯化氢气体,首选饱和食盐水;从F和G的作用上考虑替代试剂;从题给的流程上判断高温焙烧时的反应物和生成物并进行配平。【题目详解】(1)漏斗下方尖端应当贴紧烧杯壁,以形成液体流,加快过滤速度;(2)坩埚通常可用于固体的高温焙烧;(3)①浓盐酸易挥发,用饱和食盐水可除去浓盐酸挥发出的HCl气体,并降低氯气的溶解损耗;②F装置的作用是吸收水分,防止水分进入收集瓶,G装

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