上海市徐汇区南洋模范中学2024届高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第1页
上海市徐汇区南洋模范中学2024届高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第2页
上海市徐汇区南洋模范中学2024届高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第3页
上海市徐汇区南洋模范中学2024届高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第4页
上海市徐汇区南洋模范中学2024届高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14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

上海市徐汇区南洋模范中学2024届高一化学第二学期期末复习检测试题注意事项: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、绿色化学是指从技术、经济上设计可行的化学反应,尽可能减少对环境的负作用。下列化学反应不符合绿色化学概念的是()A.消除硫酸厂尾气排放:SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3B.消除制硝酸厂的氮氧化物污染:NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2O2、下列营养物质在人体内发生的变化及其对人的生命活动所起的作用叙述中,不正确的是A.纤维素葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)B.淀粉葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)C.蛋白质氨基酸人体所需的蛋白质(人体生长发育)D.油脂甘油和高级脂肪酸CO2和H2O(释放能量维持生命活动)3、丝绸之路贸易中的下列商品,主要成分属于合金的是A.青铜器皿B.陶瓷C.丝绸D.中草药A.AB.BC.CD.D4、下列操作中错误的是()A.用碘化钾淀粉试纸、食醋可检验食盐是否为加碘盐(加碘盐含碘酸钾KIO3)B.在浓硫酸的作用下,苯在50~60℃下可以与浓硝酸发生取代反应生成硝基苯C.取一定量的Ba(OH)2·8H2O晶体和NH4Cl晶体于烧杯中搅拌,烧杯壁下部变冷D.提取溶解在水中的少量碘:加入CCl4振荡、静置分层后,取出上层分离提取5、某化学兴趣小组进行了有关Cu、稀硝酸、稀硫酸化学性质的实验,实验过程如图所示。下列有关说法正确的是A.实验①中溶液呈蓝色,试管口有红棕色气体产生,说明HNO3被Cu还原为NO2B.实验③中滴加稀硫酸,铜片继续溶解,说明稀硫酸的氧化性比稀硝酸的强C.实验③发生反应的化学方程式为3Cu+Cu(NO3)2+4H2SO44CuSO4+2NO↑+4H2OD.由上述实验可得出结论:Cu在常温下既可以和稀硝酸反应,又可以和稀硫酸反应6、为探究原电池的形成条件和反应原理,某同学设计了如下实验并记录了现象:①向一定浓度的稀硫酸中插入锌片,看到有气泡生成;②向上述稀硫酸中插入铜片,没有看到有气泡生成;③将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,看到铜片上有气泡生成,且生成气泡的速率比实验①中快④在锌片和铜片中间接上电流计,再将锌片和铜片插入稀硫酸中,发现电流计指针偏转。下列关于以上实验设计及现象的分析,不正确的是A.实验①、②说明锌能与稀硫酸反应产生氢气,而铜不能B.实验③说明发生原电池反应时会加快化学反应速率C.实验③说明在该条件下铜可以与稀硫酸反应生成氢气D.实验④说明该装置可形成原电池7、下列溶液中通入SO2后,最终一定有白色沉淀的是()①Ba(NO3)2溶液②BaC12溶液③Ca(OH)2溶液④Na2SiO3溶液⑤H2S溶液A.①④⑤B.①③④C.①②④D.①④8、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是()A.1mol甲基(CH3-)所含的电子数为10NAB.46g由NO2和N2O4组成的混合气体中,含有的原子总数为3NAC.常温常压下,1mol分子式为C2H6O的有机物中,含有C-O键的数目为NAD.标准状况下22.4L四氯化碳中含有C-Cl键的数目为4NA9、下列四种基本类型的反应中,一定是氧化还原反应的是()A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应10、葡萄糖作为营养剂供给人体能量,在体内发生主要的反应是(

)A.氧化反应 B.取代反应 C.加成反应 D.聚合反应11、工业制硫酸中的一步重要反应是SO2在400~500℃下的催化氧化:2SO2+O22SO3,这是一个正反应放热的可逆反应。如果反应在密闭容器中进行,下述有关说法中错误的是A.在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO3B.使用催化制是为了加快反应速率,提高生产效率C.为了提高SO2的转化率,应适当提高O2的浓度D.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度一定相等12、下列关于有机物的说法中正确的是A.用酸性高锰酸钾溶液可以除去甲烷中的乙烯B.金属钠投入装有乙醇的烧杯中,可观察到钠在乙醇液面上四处游动C.除去乙酸乙酯中残留的乙酸。可用过量的饱和碳酸钠溶液洗涤后分液D.油脂、葡萄糖与水混合后静置,均不出现分层13、根据原子结构的相关知识可知,不同种元素的本质区别是()A.质子数不同 B.中子数不同 C.电子数不同 D.质量数不同14、下列过程中吸收能量的是A. B. C. D.15、在下列各溶液中离子一定能大量共存的是()A.强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl-、SO42-B.含0.1mol/LFe3+的溶液中:K+、Mg2+、I-、NO3-C.含0.1mol/LCa2+的溶液中:Na+、K+、CO32-、Cl-D.室温下pH=1的溶液中:Na+、Fe3+、NO3-、SO42-16、“嫦娥四号”使用了Pu核电池,核素Pu的中子数为A.94 B.144 C.238 D.33217、下列关于有机物的叙述中不正确是A.含氢量:乙烷>乙烯>苯B.凡是含碳元素的化合物都属于有机化合物C.碳原子之间既可以形成单键,又可以形成双键和三键,还能成环D.碳原子数越多的烷烃其同分异构体数目也越多18、25℃时,关于pH=2的盐酸,下列说法不正确的是A.溶液中c(H+)=1.0ⅹ10-2mol/LB.加水稀释100倍后,溶液的pH=4C.加入等体积pH=12的氨水,溶液呈碱性D.此溶液中由水电离出的c(OH-)=1.0ⅹ10-2mol/L19、下列说法错误的是()A.氢气在氧气中燃烧时,存在化学键的断裂和形成B.主族元素X、Y能形成XY2型化合物,则X与Y的原子序数之差可能为2或5C.L层电子为奇数的所有元素所在族的序数与该元素原子的L层电子数相等D.有化学键断裂的过程一定是化学变化20、为了探究外界条件对反应aX(g)+bY(g)⇌cZ(g)的影响,以X和Y物质的量比为a:b开始反应,通过实验得到不同条件下达到平衡时Z的物质的量分数,实验结果如图所示。以下判断正确的是()A.ΔH>0,ΔS>0B.ΔH>0,ΔS<0C.ΔH<0,ΔS>0D.ΔH<0,ΔS<021、已建立平衡的某可逆反应,当改变条件使化学平衡向正反应方向移动时,下列叙述正确的是()(1)生成物的体积分数一定增加(2)生成物的产量一定增加(3)反应物的转化率一定增大(4)反应物浓度一定降低(5)正反应速率一定大于逆反应(6)加入催化剂A.(1)(2)B.(2)(5)C.(3)(5)D.(4)(6)22、在如图所示的蓝色石蕊试纸上,X、Y、Z三处分别滴加浓硝酸、浓硫酸和新制的氯水,三处最后呈现的颜色分别是A.白、黑、白 B.红、黑、红 C.红、红、白 D.红、黑、白二、非选择题(共84分)23、(14分)下面是元素周期表的一部分,请按要求填空:ABCDEFGHI(1)A元素的最高价氧化物的电子式______。(2)元素G在周期表中的位置是_______。(3)C与D简单离子中半径较大的是________(用离子符号表示)。(4)C与F的气态氢化物中较稳定是________(用化学式表示)。(5)写出G单质与I的最高价氧化物对应水化物的溶液反应的化学方程式______。(6)下列说法或实验不能证明H和I两种元素的金属性强弱的是_____。a比较两种元素的单质的熔点、沸点高低b将两种元素的单质分别与冷水反应,观察反应的剧烈程度c比较两种元素的最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱24、(12分)短周期元素的单质X、Y、Z在通常状况下均为气态,并有如图转化关系(反应条件略去)。已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,甲可使湿润的酚酞试纸变红,乙溶于水即得盐酸。

请完成下列问题:(1)X的电子式是_________________。(2)写出甲和乙反应的化学方程式__________________。(3)实验室可用如图所示的装置(缺少收集装置,夹持固定装置略去)制备并收集甲。

①在图中方框内绘出收集甲的仪器装置简图。_______________

②试管中的试剂是________________(填写化学式)。

③烧杯中溶液由无色变为红色,其原因是(用电离方程式表示)_________________________________。25、(12分)实验室可以用下图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:(1)在试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合溶液,其方法是:_______;(2)乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液的_______层;(填“上”或“下”)(3)浓硫酸的作用是______________;(4)制取乙酸乙酯的化学方程式是______,该反应属于___(填反应类型)反应;(5)饱和碳酸钠的作用是:________________;(6)生成乙酸乙酯的反应是可逆反应,反应一段时间后,就达到了该反应的限度。下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有(填序号)_________。①混合物中各物质的浓度不再变化;②单位时间里,生成1mol乙醇,同时生成1mol乙酸;③单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol乙醇。26、(10分)某研究小组对铁生锈过行研究。(1)甲同学设计了A、B、C组实验(如上图),探究铁生锈的条件。经过较长时间后,甲同学观察到的现象是:A中铁钉生锈;B中铁打不生锈;C中铁钉不生锈。①通过上述实验现象分析,可得出铁生锈的外部条件是____________;②铁钉发生电化学腐蚀的正极电极反应式为_____________;③实验B所用的水要经过____处理;植物油的作用是____________;④实验C中碱石灰的作用是___________。(2)乙同学为了达到同样目的,设计了实验D(如图),发现一段时间后,试管中的表面升高,其原因是_________________。27、(12分)Ⅰ.我国的青海省有许多盐湖盛产食盐,人类与食盐关系密切,食盐在老百姓生活和现代社会的工农业生产中均有重要作用。粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,为了除去可溶性杂质,有以下实验步骤进行提纯:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。(1)以下操作顺序不合理的是_______。A.②⑤④③①B.④⑤②①③C.⑤②④①③D.⑤④②①③(2)用提纯的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有________(填仪器名称)。(3)通过步骤①中过滤后的滤液,检验SO42-是否除尽的操作方法是_________________________Ⅱ.向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液中逐滴加入2.0mol/L的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如图所示(图中x、y、m、m均表示NaOH溶液与CO2反应后的溶液中某溶质的物质的量)。回答下列问题:(1)图1中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________;(2)图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________。Ⅲ.已知氮化镁极易与水反应:Mg3N2+6H2O===2NH3↑+3Mg(OH)2↓。将足量的镁条置于空气燃烧,可能会发生下列反应①2Mg+O22MgO;②3Mg+N2Mg3N2;③2Mg+CO22MgO+C;④Mg+H2O(g)MgO+H2。请设计一个实验,验证产物中含有氮化镁(Mg3N2):_________________________。28、(14分)A是一种重要的化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。E是具有果香气味的液体。A、B、C、D、E在一定条件下存在如下转化关系(部分反应条件、产物被省略)。请回答下列问题:(1)丁烷是由石蜡油获得A的过程中的中间产物之一,它的一种同分异构体中含有三个甲基(),则这种同分异构体的结构简式是:___________________;D物质中官能团的名称是_______________。(2)反应B→C的化学方程式为_____________________________。(3)反应B+D→E的化学方程式为______________________;该反应的速率比较缓慢,实验中为了提高该反应的速率,通常采取的措施有_______________(任写一项)。29、(10分)最近中央电视二台报道,市场抽查吸管合格率较低,存在较大的安全隐患,其中塑化剂超标是一个主要方面,塑化剂种类繁多,其中邻苯二甲酸二酯是主要的一大类,(代号DMP)是一种常用的酯类化剂,其蒸气对氢气的相对密度为97。工业上生产DMP的流程如图所示:已知:R-X+NaOHR-OH+NaX(1)上述反应⑤的反应类型为___________________。(2)D中官能团的名称为___________________。(3)DMP的结构简式为___________________。(4)B→C的化学方程式为_____________________________。

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、C【解题分析】A.二氧化硫是有害气体,用氨气吸收,消除污染,符合绿色化学的理念,故A不选;B.二氧化氮和一氧化氮都是有害气体,用氢氧化钠吸收,消除污染,符合绿色化学的理念,故B不选;C.浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,故C选;D.由此法来制取硫酸铜,生成硫酸铜和水,不产生污染,符合绿色化学的理念,故D不选;

故选C。点睛:绿色化学又称环境友好化学,它的主要特点是:①充分利用资源和能源,采用无毒、无害的原料;②在无毒、无害的条件下进行反应,以减少废物向环境排放;③提高原子的利用率,力图使所有作为原料的原子都被产品所消纳,实现“零排放”;④生产出有利于环境保护、社区安全和人体健康的环境友好的产品。2、A【解题分析】A.纤维素不是人体所需要的营养物质,人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能,A错误;B.淀粉最终水解生成葡萄糖,葡萄糖被氧化能释放出能量,B正确;C.蛋白质水解生成氨基酸,氨基酸能合成人体生长发育、新陈代谢的蛋白质,C正确;D.油脂水解生成甘油和高级脂肪酸,甘油和高级脂肪酸能被氧化释放能量,D正确;答案选A。点睛:本题考查基本营养物质在体内的化学反应,选项A是解答的易错点,注意纤维素不是人体所需要的营养物质,人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能。3、A【解题分析】

合金是金属与金属或金属和非金属熔化而成的具有金属特性的物质,据此判断。【题目详解】A.青铜器皿是铜合金,A符合;B.陶瓷属于硅酸盐产品,不是合金,B不符合;C.丝绸属于有机物,不是合金,C不符合;D.中草药主要由植物的根、茎、叶、果等组成,不属于合金,D不符合;答案选A。4、D【解题分析】

A.酸性溶液中IO3-、I-反应生成I2,则用食醋、水和淀粉KI试纸检验加碘食盐中是否含KIO3,选项A正确;B.苯和浓硝酸在浓硫酸的催化作用下,在50~60℃时可以发生取代反应生成硝基苯,选项B正确;C.Ba(OH)2·8H2O晶体和NH4Cl晶体于烧杯中搅拌,生成氨气,此反应为吸热反应,则烧杯壁下部变冷,选项C正确;D.提取溶解在水中的少量碘:加入CCl4振荡、静置分层后,CCl4密度比水大,应取出下层分离提取,选项D错误;答案为D。5、C【解题分析】

A、稀硝酸被Cu还原为NO,故A错误;B、Cu与稀硫酸不反应,但硝酸铜在酸性条件下具有硝酸的强氧化性,继续与Cu反应,稀硫酸的氧化性比稀硝酸弱,故B错误;C、实验③发生反应的化学方程式为:3Cu+Cu(NO3)2+4H2SO4═4CuSO4+2NO↑+4H2O,正确;D、由上述实验可得出结论:Cu在常温下可以和稀硝酸反应,故D错误。故答案选C。6、C【解题分析】分析:根据金属活动性顺序比较金属与酸的反应,当锌和铜连接插入稀硫酸中,能形成原电池,锌较活泼,作原电池的负极,负极材料不断消耗,铜较不活泼,作原电池的正极,电极上有气泡产生。详解:①锌为活泼金属,能与硫酸发生置换反应生成氢气;②铜为金属活动性顺序表中H以后的金属,不与稀硫酸反应;③当锌和铜连接插入稀硫酸中,能形成原电池,锌较活泼,作原电池的负极,负极材料不断消耗,铜较不活泼,作原电池的正极,电极上有气泡产生,且原电池反应较一般的化学反应速率较大,反应的实质是氢离子在铜极上得电子被还原产生氢气;④活泼性不同的锌、铜以及电解质溶液形成闭合回路时,形成原电池,将化学能转变为电能,电流计指针偏转。不正确的只有C,故选C。7、D【解题分析】分析:①硝酸根能够氧化二氧化硫生成硫酸根,硫酸根与钡离子反应生成硫酸钡;②盐酸的酸性强于亚硫酸;③足量SO2气体与Ca(OH)2溶液反应会生成亚硫酸氢钙;④亚硫酸的酸性强于硅酸;⑤H2S溶液与二氧化硫反应生成S沉淀。详解:①硝酸根能够氧化二氧化硫生成硫酸根,硫酸根与钡离子反应生成硫酸钡,一定有白色沉淀生成,①正确;②盐酸的酸性强于亚硫酸,向BaCl2溶液中通入SO2,不发生反应,②错误;③足量SO2气体与Ca(OH)2溶液反应会生成亚硫酸氢钙,最终不会产生白色沉淀,③错误;④Na2SiO3溶液中通入足量二氧化硫生成硅酸白色沉淀,④正确;⑤H2S溶液与二氧化硫反应生成S沉淀,但是S是淡黄色沉淀,不属于白色沉淀,⑤错误。答案选D。点睛:本题考查二氧化硫的化学性质,注意二氧化硫在硝酸钡溶液中易发生氧化还原反应,二氧化硫通入氯化钡溶液不发生反应,为易错点。8、B【解题分析】A、1mol甲基中含有电子的物质的量为9mol,故A错误;B、N2O4看作是NO2,因此含有原子的物质的量为46×3/46mol=3mol,故B正确;C、如果是乙醇,即结构简式为CH3CH2OH,含有C-O键物质的量为1mol,如果是醚,其结构简式为CH3-O-CH3,含有C-O键的物质的量为2mol,故C错误;D、四氯化碳标准状况下不是气体,因此不能用22.4L·mol-1,故D错误。9、C【解题分析】

A.有单质参加的化合反应才是氧化还原反应,故化合反应不一定是氧化还原反应,故A错误;B.有单质生成的分解反应才是氧化还原反应,故分解反应不一定是氧化还原反应,故B错误;C.置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,故一定是氧化还原反应,故C正确;D.复分解是两种化合物相互交换成分生成另外两种化合物的反应,故一定不是氧化还原反应,故D错误。答案选C。【题目点拨】分清氧化还原反应与四种基本反应类型的关系,从物质参加反应的物质的种类出发,可将化学反应分为“多变一”的化合反应,“一变多”的分解反应,从物质的类别将化学反应分为置换反应和复分解反应,将有无化合价的变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,需要明白它们的分类依据。10、A【解题分析】

葡萄糖在人体组织中缓慢氧化放出热量,供给人体所需能量,这是人类生命活动所需能量的重要来源之一。葡萄糖的结构简式为CH2OH(CHOH)4CHO,在体内经缓慢氧化生成二氧化碳和水,释放出能量,每克葡萄糖放出热量为15.6kJ,所以在体内发生的是氧化反应,A正确;故选A。11、D【解题分析】分析:A.因该反应是可逆反应,存在反应限度;B.用催化剂是为了加快反应速率,但平衡不移动,只是缩短时间;C.因增大反应物O2的浓度,平衡向正反应方向移动,提高了SO2的转化率;D.达到平衡时,各组分浓度不变而不是相等。详解:上述反应为可逆反应,不能完全进行,所以SO2不可能100%地转化为SO3,A正确;使用催化剂加快了反应速率,缩短了反应时间,提高了生产效率,B正确;提高O2的浓度,平衡正向移动,SO2的转化率增加,C正确;达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度可能相等,也可能不相等,要依据反应物的初始浓度及转化率判断,D错误;正确选项D。12、C【解题分析】分析:A、酸性高锰酸钾溶液能把乙烯氧化为二氧化碳;B、钠的密度大于乙醇;C、根据乙酸乙酯不溶于水,乙酸能与碳酸钠反应分析;D、葡萄糖易溶于水。详解:A、酸性高锰酸钾溶液能把乙烯氧化为二氧化碳,不能用酸性高锰酸钾溶液除去甲烷中的乙烯,应该用溴水,A错误;B、钠的密度大于乙醇,金属钠投入装有乙醇的烧杯中,钠沉在乙醇液面的下面,B错误;C、乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度很小,且乙酸能与碳酸钠溶液反应,所以除去乙酸乙酯中残留的乙酸可用过量的饱和碳酸钠溶液洗涤后分液,C正确;D、油脂不溶于水,但葡萄糖易溶于水,与水混合后不分层,D错误。答案选C。13、A【解题分析】根据元素的概念,元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称,决定元素种类的微粒是质子数即元素的最本质区别是质子数不同,故选A。14、A【解题分析】A、生成物能量高于反应物总能量,属于吸热反应,需要吸收能量,A正确;B、反应物能量高于生成物总能量,属于放热反应,需要放出能量,B错误;C、反应物能量高于生成物总能量,属于放热反应,需要放出能量,C错误;D、浓硫酸稀释放出热量,D错误,答案选A。15、D【解题分析】试题分析:A.强碱性溶液中:OH-与Al3+会发生离子反应,不能大量共存,错误;B.Fe3+、I-会发生氧化还原反应,不能大量共存,错误。C.Ca2+、CO32-会发生离子反应形成CaCO3沉淀,不能大量共存,错误。D.室温下,pH=1的溶液是酸性溶液,在酸性溶液中,H+、Na+、Fe3+、NO3-、SO42-不能发生任何反应,可以大量共存,正确。考点:考查离子大量共存的知识。16、B【解题分析】

根据质量数=质子数+中子数进行求解。【题目详解】Pu的质量数为238,质子数为94,中子数为:238-94=144,答案选B。【题目点拨】本题考查核素、元素的知识,解原子的定义和构成:原子由原子核和核外电子构成,其中原子核一般是由质子和中子构成的。17、B【解题分析】分析:A.根据烃分子的最简式判断;B.碳酸钠等不是有机物;C.根据碳原子最外层含有4个电子判断;D.有机物碳原子个数越多,结构越复杂。详解:A.乙烷、乙烯和苯的最简式分别是CH3、CH2和CH,则含氢量:乙烷>乙烯>苯,A正确;B.凡是含碳元素的化合物不一定都属于有机化合物,例如碳酸钠、CO等,B错误;C.由于碳原子的最外层电子数是4个,既难失去电子,也难得到电子,因此碳原子之间既可以形成单键,又可以形成双键和三键,还能成环,C正确;D.有机物碳原子个数越多,结构越复杂,因此碳原子数越多的烷烃其同分异构体数目也越多,例如丁烷有2种,戊烷有3种,己烷有5种,D正确。答案选B。点睛:选项B是易错点,有机化合物简称有机物,是含碳化合物或碳氢化合物及其衍生物的总称。有机物是生命产生的物质基础。无机化合物通常指不含碳元素的化合物,但少数含碳元素的化合物,如二氧化碳、碳酸、一氧化碳、碳酸盐等不具有有机物的性质,因此这类物质属于无机物。18、D【解题分析】

A、根据pH=-lgc(H+),其中c(H+)表示溶液中c(H+),即常温下,pH=2的盐酸溶液中c(H+)=1.0×10-2mol·L-1,故A说法正确;B、稀释前后溶质的物质的量不变,假设稀释前溶液的体积为1L,稀释100倍后,溶液中c(H+)==1×10-4mol·L-1,即pH=4,故B说法正确;C、NH3·H2O为弱碱,因此pH=12的氨水中c(NH3·H2O)大于pH=2的盐酸中c(HCl),等体积混合后,NH3·H2O过量,混合后溶液显碱性,故C说法正确;D、酸溶液中OH-全部来自水电离,根据水的离子积,pH=2的盐酸中c(OH-)==10-12mol·L-1,故D说法错误;答案选D。19、D【解题分析】分析:A.根据化学变化的实质与特征分析;B.主族元素X、Y能形成XY2型化合物,可能有CO2、SO2、NO2、MgCl2、CaCl2等;C.L层电子为奇数的元素是主族元素;D.有化学键断裂的过程不一定是化学变化。详解:A.氢气在氧气中燃烧生成水,属于化学变化,存在化学键的断裂和形成,A正确;B.主族元素X、Y能形成XY2型化合物,可能有CO2、SO2、NO2、MgCl2、CaCl2等,原子序数之差可能为2、8、3或5等,B正确;C.L层电子为奇数的所有元素一定是主族元素,因此所在族的序数与该元素原子的L层电子数相等,C正确;D.有化学键断裂的过程不一定是化学变化,例如氯化氢溶于水电离出氢离子和氯离子,共价键被破坏,属于物理变化,D错误。答案选D。20、D【解题分析】

分析:本题考查的是温度和压强对反应平衡的影响,从Z的体积分数的大小分析平衡移动方向。详解:从图分析,压强越大,Z的体积分数越大,说明该反应正反应方向为气体体积减小的方向,即熵减。温度越高,Z的体积分数越小,说明该反应为放热反应,即焓变小于0。故选D。21、B【解题分析】①总体积不变,向正反应移动,生成物的体积分数一定增大,若生成物的体积增大小于混合物总体积增大,生成物的体积分数可能降低,①错误;②平衡向正反应移动,生成物的产量一定增加,②正确;③降低生成物的浓度,平衡正向移动,反应物的转化率一定增大,但增大某一反应物的浓度,平衡正向移动,其他反应物的转化率增大,自身转化率降低,③错误;④如增大反应物的浓度,平衡向正反应方向移动,达到平衡时,反应物的浓度比改变条件前大,④错误。⑤平衡向正反应移动,正反应速率一定大于逆反应速率,⑤正确;⑥加入催化剂,正逆反应速率同等程度增大,平衡不移动,⑥错误。综上所述②⑤正确。答案选B。22、A【解题分析】

因硝酸具有强氧化性,能使试纸褪色,则滴加浓硝酸,先变红后褪色,最后为白色;浓硫酸具有脱水性,则能使蓝色石蕊试纸最后变为黑色;因氯水中含有盐酸和次氯酸,新制氯水具有漂白性,则在试纸上滴加氯水,先变红后褪色,最后为白色。故选A。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅦA族O2-H2O2Cl2+2Ca(OH)2==CaCl2+Ca(ClO)2+2H2Oa【解题分析】

依据元素在周期表的位置关系可知,A、B、C、D、E、F、G、H和I分别是C、N、O、Na、Si、S、Cl、K和Ca,结合元素周期律和物质的结构与性质分析作答。【题目详解】(1)A元素的最高价氧化物为CO2,为共价化合物,C与O原子之间共用2对电子对,使各原子达到满8电子稳定结构,其电子式为;(2)元素G为Cl,原子序数为17,在周期表中位于第三周期ⅦA族;(3)电子层数越大,简单离子的半径越大;电子层数相同时,原子序数越小,简单离子半径越大,则C与D简单离子中半径较大的是O2-;(4)同主族中元素的非金属性从上到下依次减弱,则C与F的气态氢化物中较稳定是H2O;(5)G单质为Cl2,I的最高价氧化物对应水化物为氢氧化钙,两者参与反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,其反应的化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2==CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(6)a.两种元素的单质的熔点、沸点高低,指的是物理性质,与元素的非金属性无关,符合题意,a项正确;b.将两种元素的单质分别与冷水反应,观察反应的剧烈程度,若与冷水反应越剧烈,则单质的金属性越强,b项错误;c.比较两种元素的最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱,碱性越强,则金属性越强,c项错误;答案选a。24、NH3+HCl=NH4Cl(合理给分)Ca(OH)2和NH4ClNH3•H2O⇌NH4++OH―【解题分析】

已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,则X为氮气;甲可使湿润的酚酞试纸变红,则甲为氨气;乙溶于水即得盐酸,则乙为HCl;单质Y为氢气;单质Z为氯气。【题目详解】(1)X为氮气,其电子式为;(2)甲和乙分别为氨气和HCl,混合时反应生成氯化铵,化学方程式为NH3+HCl=NH4Cl;(3)①甲为氨气,密度比空气小,极易溶于水,则只能用向下排空气法收集,则装置为;②实验室通常用氯化铵与熟石灰混合加热制取氨气,试剂为Ca(OH)2和NH4Cl;③氨溶于水,生成一水合氨,其为弱碱,使酚酞溶液变红,电离产生铵根离子和氢氧根离子,电离方程式为NH3•H2O⇌NH4++OH―。25、先加乙醇再加浓硫酸最后加乙酸上催化剂和吸水剂CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH3CH3+H2O酯化反应中和酸溶解醇降低乙酸乙酯的溶解度①③【解题分析】

(1)结合浓硫酸的稀释的方法分析解答;(2)乙酸乙酯的密度小于水,且不溶于水;(3)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;(4)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;(5)碳酸钠能够与乙酸反应,乙醇易溶于水,碳酸钠的存在可以降低乙酸乙酯在水中的溶解度;(6)根据化学平衡的特征分析判断。【题目详解】(1)在试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合溶液,方法为:先在大试管中加入乙醇,然后慢慢向其中注入浓硫酸,并不断搅拌,最后向装有乙醇和浓硫酸的混合物的大试管中加入乙酸,故答案为:先加乙醇再加浓硫酸最后加乙酸;(2)乙酸乙酯的密度小于水,且不溶于水,因此乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液的上层,故答案为:上;(3)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:催化剂和吸水剂;(4)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,该反应方程式为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;酯化反应;(5)饱和碳酸钠溶液的主要作用是中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度,故答案为:中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度;(6)①混合物中各物质的浓度不再变化,为平衡的特征,可知达到平衡状态,故①选;②单位时间里,生成1mol乙醇,同时生成1mol乙酸,不能体现正、逆反应速率关系,不能判定平衡状态,故②不选;③单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸,可知正、逆反应速率相等,为平衡状态,故③选;故答案为:①③。【题目点拨】掌握乙酸乙酯制备实验的注意事项是解题的关键。本题的易错点为(6)②③,要注意生成乙醇和生成乙酸都表示逆反应速率,生成乙酸乙酯是正反应速率,生成乙酸是逆反应速率。26、有水(或电解质溶液)和氧气(或空气)O2-4e-+2H2O=4OH-煮沸[或“除去氧气(写“加热”不正确)]隔绝空气(或“防止氧气与铁接触”)吸收水蒸气(或“干燥”“保持试管内干燥环境”)铁的腐蚀要吸收氧气(或“氧气参与反应”“消耗了氧气”)使气体体积减小【解题分析】分析:(1)①铁在潮湿的空气中易发生电化学腐蚀,隔绝空气或在干燥的空气中难以形成原电池反应;②铁发生电化学腐蚀时,正极上是氧气发生得电子的还原反应;③将水煮沸可以将水中的空气排出,植物油和水是互不相溶的;④碱石灰是可以吸水的.(2)根据金属铁生锈的电化学原理来解释。详解:(1)①铁生锈的外部条件是金属要和空气中的水以及氧气接触;②铁钉发生电化腐蚀,负极上铁为活泼金属,易失去电子而被氧化,正极上是氧气发生得电子的反应O2-4e-+2H2O=4OH-;③水中溶解有一定的空气,煮沸可以将空气排出,植物油和水是互不相溶的,它的作用是隔绝空气中的氧气;④碱石灰能吸水,它的作用是吸收空气中的水蒸气;(2)铁生锈会消耗氧气,这样会使试管内压强低于大气压,所以液面上升的原因是铁钉生锈消耗了试管内的氧气,使试管内压强低于大气压。点睛:本题考查金属腐蚀的化学原理,题目难度不大,注意金属发生电化学腐蚀和化学腐蚀的区别,以及形成电化学腐蚀的条件。27、AB500mL容量瓶、胶头滴管取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽。Na2CO3Na2CO3和NaOH取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成【解题分析】

Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,碳酸钠加在氯化钡的后面,根据除杂原则分析作答;(2)根据配制一定浓度的标准溶液的基本操作步骤分析所缺少的仪器;(3)检验SO42-是否除尽,即判断氯化钡是否过量,据此分析作答;Ⅱ.当向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体25mL时,可能发生的反应有:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O或NaOH+CO2═NaHCO3,可能的情况如下为①n(CO2):n(NaOH)<1:2时,溶质成分为Na2CO3和NaOH;②n(CO2):n(NaOH)=1:2时溶质成分为Na2CO3;③1:2<n(CO2):n(NaOH)<1:1时,溶质成分为Na2CO3和NaHCO3;④n(CO2):n(NaOH)>1:1时,溶质成分为NaHCO3,结合图像关系,分析作答;Ⅲ.结合已知信息根据氮化镁极易与水反应生成碱性气体氨气作答。【题目详解】Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,碳酸钠加在氯化钡的后面,除去钙离子和加入的过量的钡离子,NaOH溶液除镁离子,顺序在过滤前即可,所以正确的操作顺序为:⑤②④①③或⑤④②①③,故C、D项正确,A、B项错误,答案选AB;(2)配制450mL4.00mol·L-1Na

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