2024届重庆市綦江区东溪中学化学高一第二学期期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届重庆市綦江区东溪中学化学高一第二学期期末达标测试试题注意事项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、鉴别甲烷、一氧化碳和氢气三种无色气体的方法是()A.通入溴水→通入澄清石灰水B.点燃→罩上涂有澄清石灰水的烧杯C.点燃→罩上干燥的冷烧杯→罩上涂有澄清石灰水的烧杯D.点燃→罩上涂有澄清石灰水的烧杯→通入溴水2、下列变化中,吸收的热量用于克服分子间作用力的是()A.加热氯化钠使之熔化B.加热二氧化硅使之熔化C.液溴受热变成溴蒸气D.加热碘化氢使之分解3、下列有机物命名正确的是()A.1,3,4—三甲苯B.3,5—二甲基—2,6—二乙基庚烷C.CH2=C(CH2CH3)CH2CH2CH32—乙基—1—戊烯D.2—甲基—3—丁炔4、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HXB.H2XC.XH4D.XH35、提出元素周期律并绘制了第一张元素周期表的化学家是()A.戴维B.侯德榜C.道尔顿D.门捷列夫6、主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,且它们的原子序数均不超过20。已知X原子最外层电子数是其最内层电子数的2倍,Y的最高正价与最低负价代数和为2,Z的周期数等于其族序数,W的最外层电子数与X的核外电子数相等,R的最外层电子数等于W和X的最外层电子数之差。下列说法正确的是A.原子半径的大小顺序:r(W)>r(Z)>r(X)B.最高价氧化物对应水化物的酸性:X>YC.常温下Z的单质与Y的最高价含氧酸浓溶液不发生反应D.最高价氧化物对应水化物的碱性:Z<R7、取代反应、加成反应是有机化学中的反应类型。下列反应能够发生,且反应类型相同的是()①将甲苯加入溴的四氯化碳溶液中②苯与氢气在催化剂作用下生成环己烷③将乙烯气体通入到酸性KMnO4溶液中④溴乙烷制备乙醇⑤甲苯制TNTA.①②B.①⑤C.④⑤D.②④8、下列实验装置正确且能完成实验目的是()A.提取海带中的碘B.检验火柴燃烧产生的SO2C.测定一定时间内生成H2的反应速率D.证明非金属性:Cl>C>Si9、下列措施能明显增大反应速率的是A.Zn与稀硫酸反应制取H2时,将Zn粉改成Zn片B.Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用98%的浓硫酸C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,增大压强D.2SO2+O22SO3升高反应温度10、下列说法不正确的是A.含有离子键的化合物一定是离子化合物B.含有共价键的化合物一定是共价化合物C.非极性键也可能存在于离子化合物中D.用化学键的观点解释化学反应的本质:旧键的断裂和新键的形成11、NA为阿伏加德罗常数的数值,下列有关叙述正确的是A.32.5gFeCl3水解所得的Fe(OH)3胶体粒子数为0.2NAB.1molCH4与足量Cl2在光照下反应生成的CH3Cl为NAC.标准状况下,22.4L苯含有NA个C6H6分子D.氢氧燃料电池正极消耗22.4L(标准状况)气体时,电路中通过的电子数为4NA12、下列物质中属于共价化合物的是A.Cl2 B.NH4Cl C.NaOH D.HCl13、下列有关石油和煤的利用叙述不正确的是()A.煤的干馏就是将煤隔绝空气在高温条件下使之分解,得到焦炭、煤焦油等物质的过程B.煤的液化就是将煤转化成甲醇、乙醇等其液态物质的过程C.煤的气化就是将煤在高温条件下由固态转化为气态的物理变化过程D.石油通过裂化和裂解,可以得到短链的烯烃和烷烃14、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15、下列关于有机物的说法正确的是A.石油的裂化的目的主要是为了提高轻质油的产量B.棉花、羊毛、蚕丝均属于天然纤维素C.所有的糖类、油脂和蛋白质均可发生水解反应D.苯和乙烯都能使溴水褪色,其褪色原理是相同的16、冶炼金属一般有以下几种方法:①热分解法;②焦炭法;③水煤气法(CO或H2);④活泼金属置换法;⑤电解法。这几种方法各有优缺点,它们在工业上均有应用。古代有:a火烧孔雀石炼铜;b湿法炼铜;现代有:c铝热法炼铁;d光卤石法炼镁。对它们的冶炼方法分析不正确的是()A.a② B.b③ C.c④ D.d⑤17、反应4NH3+5O24NO+6H2O在5L的密闭容器中进行,半分钟后,NO的物质的量增加了0.3mol,则此反应的平均反应速率v(X)为A.v(NH3)=0.004mol•L-1•s-1 B.v(O2)=0.15mol•L-1•min-1C.v(NO)=0.008mol•L-1•s-1 D.v(H2O)=0.16mol•L-1•min-118、下列反应过程中,同时有离子键、极性共价键和非极性共价键的断裂和形成的反应是A.NH4ClNH3↑+HCl↑B.NH3+CO2+H2O=NH4HCO3C.2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OD.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O219、(NH4)2SO4是一种常见的化肥,某工厂用石膏、NH3、H2O和CO2制备(NH4)2SO4的工艺流程如下:下列说法正确的是A.通入NH3和CO2的顺序可以互换B.操作2为将滤液加热浓缩、冷却结晶、过滤,可得(NH4)2SO4C.步骤②中反应的离子方程式为Ca2++2NH3+CO2+H2O=CaCO3↓+2NH4+D.通入的NH2和CO2均应过量,且工艺流程中CO2可循环利用20、在一定温度下,将两种气体M和N通入容积为VL的密闭容器中进行反应,M和N的物质的量与时间的关系如图所示,下列说法正确的是A.0~t2内用M表示的平均反应速率是2t2(mol·L−1·minB.t1~t2内容器内的压强逐渐减小C.该反应的方程式为N⇌2MD.t2与t3时刻的混合气体的平均相对分子质量相等21、关于二氧化硫和二氧化碳的下列说法中不正确的是()A.都是酸性氧化物 B.都具有氧化性C.都能使澄清石灰水变浑浊 D.都能与氯化钙溶液反应生成沉淀22、下列有关电池的说法不正确的是()A.锌锰干电池中,锌电极是负极B.甲醇燃料电池的能量转化率可达100%C.手机上用的锂离子电池属于二次电池D.充电是使放电时的氧化还原反应逆向进行二、非选择题(共84分)23、(14分)我国天然气化工的一项革命性技术是甲烷在催化剂及无氧条件下,一步高效生产乙烯、芳烃等化工产品。以甲烷为原料合成部分化工产品流程如下(部分反应条件已略去):(1)A、C分子中所含官能团的名称分别为____、_______。(2)写出A的同分异构体的结构简式:_______。(3)写出下列反应的化学方程式和反应类型。反应①:__________,反应类型:_____________;反应②:___________;反应类型:_____________;反应③:

_____________,反应类型:_____________。(4)下图为实验室制取D的装置图。①图中试剂a名称为_______,其作用是______________。用化学方程式表示试剂a参与的化学反应:

______________。②实验结束后从混合物中分离出D的方法为_____________。24、(12分)F可用作丙烯酸酯橡胶的基材。以煤为原料制取F的一种合成路线如下:(1)①的加工手段称为煤的_______(填“气化”“液化”或“干馏”)。(2)②、④反应类型依次是______、______。(3)E中所含官能团名称是_______和_______。(4)C与A互为同系物,C的化学名称是_______;F的结构简式为_______。(5)反应④的化学方程式为_______。25、(12分)某课外小组分别用如图所示装置对原电池和电解原理进行实验探究.请回答:Ⅰ.用图1所示装置进行第一组实验.(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu作电极的是________(填字母序号).A.石墨B.铝C.铂D.银(1)N极发生反应的电极反应式为__________________________________.Ⅱ.用图1所示装置进行第二组实验.实验过程中,观察到与第一组实验不同的现象:两极均有气体产生,Y极区溶液逐渐变成紫红色;停止实验,铁电极明显变细,电解液仍然澄清.查阅资料得知,高铁酸根离子(FeO41﹣)在溶液中呈紫红色.(3)电解过程中,X极区溶液的pH________(填“增大”“减小”或“不变”).(4)电解过程中,Y极发生的电极反应之一为Fe﹣6e﹣+8OH﹣═FeO41﹣+4H1O若在X极收集到671mL气体,在Y极收集到168mL气体(均已折算为标准状况时气体体积),则Y电极(铁电极)质量减少________g.(5)在碱性锌电池中,用高铁酸钾作为正极材料,电池反应为1K1FeO4+3Zn=Fe1O3+ZnO+1K1ZnO1.该电池负极发生的反应的电极反应式为________.26、(10分)溴苯可用作有机溶剂溴苯是制备精细化工品的原料,也是制备农药的基本原料。其制备可采用下列装置:有关数据如下表:密度(g·cm-3)熔点/℃沸点/℃溶解性溴3.12-7.258.8微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等苯0.885.580.1不溶于水,易溶于有机溶剂溴苯1.50-30.7156.2不溶于水,溶于甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等多数有机溶剂有关反应:(ⅰ)+Br2+HBr(溴苯制备反应)(ⅱ)+H2O+HBr(反应微弱)实验步骤:在装置A底部放入少许石棉丝,然后加入2g铁粉;装置C中加入由22.0mL苯和10.0mL液溴混合而成的混合液;其他装置的试剂如图所示;打开装置C的活塞,使苯、液溴混合液滴到铁粉上;取下装置B,进行下列流程图中的操作,最后得到11.1mL溴苯。粗溴苯与回答下列问题:(1)装置A中的铁粉可以用___________(填试剂的化学式)代替,原因是___________。(2)装置B中的NaOH的作用是_____________________。(3)装置D中苯的作用是___________。(4)分离Ⅰ、分离Ⅱ、分离Ⅲ分别为___________(填标号)。a.分液、蒸馏、过滤b.分液、分液、过滤c.过滤、分液、过滤d.分液、过滤、过滤(5)流程图中加入的CaCl2的作用是___________,若实验过程中省略该步操作,实验的产率_________(填“偏高”偏低“或“不变”)。(6)本实验的产率为___________。27、(12分)某研究性学习小组设计了一组实验来探究第ⅦA族元素原子的得电子能力强弱规律。下图中A、B、C是三个可供选择制取氯气的装置,装置D的玻璃管中①②③④处依次放置蘸有NaBr溶液、淀粉碘化钾溶液、NaOH浓溶液和品红溶液的棉球。(1)写出装置B中指定仪器的名称a________,b_________。(2)实验室制取氯气还可采用如下原理:2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。依据该原理需要选择A、B、C装置中的________装置制取氯气。(3)反应装置的导气管连接装置D的________(填“X”或“Y”)导管,试回答下列问题①处所发生反应的离子方程式:____________________;②处的现象:____________________;③处所发生反应的离子方程式:__________________________。(4)装置D中④的作用是__________________。(5)某同学根据①②两处棉球颜色的变化得出结论:Cl、Br、I原子的得电子能力依次减弱。上述实验现象________(填“能”或“不能”)证明该结论、理由是___________。28、(14分)A是人体重要的营养物质,是天然有机高分子化合物,D是一种重要的化工原料。在相同条件下,G的蒸气密度是E蒸气密度的2倍。它们之间的转化关系如图:(1)向试管中加入2

mL

10%氢氧化钠溶液,滴加4-5滴5%硫酸铜溶液,振荡后加入2

mL10%的E的溶液,加热,可观察到的现象是___________。(2)写出C和F在浓H2SO4作用下生成G的化学方程式________,该反应的类型是______。(3)已知D和F在催化剂作用下反应也能生成G,写出该反应的化学方程式______。(4)下列说法不正确的是________。a.要确定A已发生部分水解,先将水解液中和成碱性,再用银氨溶液和碘水分别检验b.有机物B、C、D和G均能使酸性KMnO4溶液褪色c.将足量的D通入溴水中,可以观察到溴水褪色,溶液分层d.某烃X的相对分子质量是D、H之和,则X能与溴水发生加成反应(5)写出比G少一个碳原子的同系物的可能结构简式_________。29、(10分)钾长石(K2Al2Si6O16)通常也称正长石,主要用于生产玻璃、陶瓷制品,还可用于制取钾肥。某学习小组以钾长石为主要原料,从中提取氧化铝、碳酸钾等物质,工艺流程如下:回答以下问题:(1)请以氧化物组成的形式表示钾长石的化学式为_____________(2)煅烧过程后,钾长石中的硅元素以______________(填化学式)的形式存在于浸出渣中;已知钾元素和铝元素在Na2CO3作用下转化为可溶性的KAlO2和NaAlO2,写出Al2O3与Na2CO3反应生成NaAlO2的化学方程式______________________________。(3)“浸取”过程中,需要将钾长石由块状固体粉碎为较小颗粒,其目的是___________(4)“转化”时加入NaOH溶液的作用是_________________________(用离子方程式表示)(5)此工艺中可以循环利用的主要物质是___________、___________和水。

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.通入溴水→通入澄清石灰水,均无现象发生,不能将三者鉴别,A不合题意;B.点燃→罩上涂有澄清石灰水的烧杯,甲烷和氢气都能使澄清石灰水变浑浊,无法鉴别,B不合题意;C.点燃→罩上干燥的冷烧杯,点燃一氧化碳的火焰上方烧杯内无水珠生成,罩上涂有澄清石灰水的烧杯,点燃甲烷的火焰上方的烧杯内壁有浑浊出现,可以将三者鉴别,C符合题意;D.点燃→罩上涂有澄清石灰水的烧杯,点燃氢气的火焰上方的烧杯内没有浑浊出现,通入溴水,不能鉴别甲烷和一氧化碳,D不合题意;故选C。【题目点拨】点燃,在火焰上方罩上干燥的冷烧杯可以检验是否生成水,从而确定原气体中是否含有氢元素;在火焰上方罩上涂有澄清石灰水的烧杯可检验出是否生成,从而确定原气体中是否含有碳元素。2、C【解题分析】A.加热氯化钠使之熔化克服的是离子键,A错误;B.加热二氧化硅使之熔化克服的是共价键,B错误;C.液溴受热变成溴蒸气克服的是分子间作用力,C正确;D.加热碘化氢使之分解克服的是共价键,D错误,答案选C。3、C【解题分析】

A.根据系统命名原则,的名称是1,2,4—三甲苯,故A错误;B.根据系统命名原则,的名称是3,4,6,7—四甲基壬烷,故B错误;C.根据系统命名原则,CH2=C(CH2CH3)CH2CH2CH3的名称是2—乙基—1—戊烯,故C正确;D.根据系统命名原则,的名称是3—甲基—1—丁炔,故D错误。4、D【解题分析】5、D【解题分析】A项,戴维发现了金属钠,故A错误;B项,侯德榜发明了“侯氏制碱法”,故B错误;C项,道尔顿提出了近代原子学说,故C错误;D项,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故D正确。点睛:本题主要考查化学史,注意知识的积累。1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循。6、D【解题分析】

主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,且它们的原子序数均不超过20。已知X原子最外层电子数是其最内层电子数的2倍,说明电子排布为2、4即碳元素;Y的最高正价与最低负价代数和为2,说明最高价+5,最低价-3,即为氮元素;Z的周期数等于其族序数,即为第三周期第ⅢA族,即铝元素;W的最外层电子数与X的核外电子数相等,电子排布为2、8、6即硫元素;R的最外层电子数等于W和X的最外层电子数之差,电子排布为2、8、8、2即钙元素;【题目详解】A选项,Al半径大于S,故A错误;B选项,C最高价氧化物对应水化物是碳酸,N最高价氧化物对应水化物是硝酸,碳酸酸性比硝酸酸性弱,故B错误;C选项,Al和浓硝酸发生钝化,是发生反应了的,故C错误;D选项,氢氧化钙的碱性比氢氧化铝碱性强,氢氧化铝具有两性,故D正确;综上所述,答案为D。7、C【解题分析】分析:①将甲苯加入溴的四氯化碳溶液中,不反应;②苯与氢气在催化剂作用下生成环己烷属于加成反应;③将乙烯气体通入到酸性KMnO4溶液中;发生氧化还原反应;④溴乙烷制备乙醇属于取代反应;⑤甲苯制TNT属于取代反应。详解:①将甲苯加入溴的四氯化碳溶液中不能发生化学反应,故不选;②苯与氢气在催化剂作用下生成环己烷属于加成反应;③将乙烯气体通入到酸性KMnO4溶液中;发生氧化反应;④溴乙烷在碱性条件下方程水解反应,制备乙醇属于取代反应;⑤甲苯和硝酸反应,生成三硝基甲苯即TNT属于取代反应。根据上述分析知④⑤选项符合题意。故答案为C。8、C【解题分析】A.分液漏斗下端没有紧靠烧杯内壁,故A错误;B.气体没有“长进短出”,故B错误;C.可以测定一定时间内生成H2的反应速率;D.盐酸挥发的氯化氢干扰实验,故D不能完成实验目的。故选C。9、D【解题分析】

A.Zn与稀硫酸反应制取H2时,将Zn粉改成Zn片,固体的表面积减小,反应速率减小,故A错误;B项、Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用98%的浓硫酸,因浓硫酸具有强氧化性,常温下铁在浓硫酸中发生钝化,反应速率减慢,故B错误;C项、K2SO4与BaCl2两溶液反应时,没有气体参加,增大压强不能改变反应速率,故C错误;D项、升高反应温度,反应速率增大,故D正确;故选D。【题目点拨】没有气体参加,增大压强不能改变反应速率是分析的关键,也是易错点。10、B【解题分析】

A.离子化合物一定含有离子键,含有离子键的化合物也一定为离子化合物,故A正确;B.离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键,如NH4Cl也含有共价键,但属于离子化合物,故B错误;C.如Na2O2为离子化合物,含有氧氧非极性共价键,故C正确;D.化学反应的本质是旧化学键的断裂和新化学键的形成,D正确;故答案为B。【题目点拨】含有离子键的化合物为离子化合物,离子化合物可以含有共价键;只含共价键的化合物为共价化合物。11、D【解题分析】

A.32.5

g

FeCl3物质的量为=0.2mol,由于氢氧化铁胶体是分子的集合体,因此水解生成的Fe(OH)3胶体粒子数小于0.2NA,故A错误;B.甲烷和氯气反应不止生成一氯甲烷,还能继续反应生成二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳,故1mol甲烷和氯气反应后生成的一氯甲烷的分子数小于NA个,故B错误;C.标准状况下,苯为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量和分子个数,故C错误;D.氢氧燃料电池中正极上是O2获得电子,若消耗标准状况下22.4

L氧气时,电路中通过的电子数目为4NA,故D正确;故选D。【题目点拨】本题的易错点为B,要注意甲烷与氯气反应生成四种取代产物的取代反应是同时进行的,得不到纯净的一氯甲烷。12、D【解题分析】

A.Cl2是只有一种元素构成的纯净物,是单质,不是化合物,故A错误;B.NH4Cl中铵根离子和氯离子之间存在离子键,氢原子和氮原子之间存在共价键,为离子化合物,故B错误;C.NaOH钠离子和氢氧根离子之间存在离子键,为离子化合物,故C错误D.HCl中只含共价键,为共价化合物,故D正确;答案选D。【题目点拨】一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键;含有离子键的化合物为离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,只含共价键的化合物为共价化合物。13、C【解题分析】详解:A.煤的干馏指煤在隔绝空气条件下加热、分解,生成焦炭、煤焦油、粗苯、煤气等产物的过程,A正确;B.煤的液化是使煤与氢气作用生成甲醇、乙醇等其液态物质的过程,B正确;C.煤的气化就是将煤在高温条件下与水蒸气反应生成氢气和CO的过程,属于化学变化,C错误;D.石油通过裂化和裂解,可以得到短链的烯烃和烷烃,例如裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯等,D正确。答案选C。点睛:本题主要是考查煤和石油的加工,题目难度不大,注意石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯等。14、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。15、A【解题分析】A、由于在生产生活中轻质油需求量大,供不应求,重油供大于求,根据石油裂化的目的为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量,故A正确;B.天然纤维素即天然存在的纤维素,羊毛、蚕丝的主要成分是蛋白质,故B错误;C.葡萄糖和果糖不能发生水解反应,故C错误;D、苯与溴水混合发生萃取属于物理变化,乙烯能使溴水褪色是发生加成反应,所以褪色原理不相同,故D错误;故选A。点睛:本题的易错点为A,石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯、乙炔等。16、B【解题分析】

要冶炼上述三种金属镁、铁、铜,应采用什么方法是由它们的金属活动性决定的。有关反应为:a.火烧孔雀石炼铜:Cu2(OH)2CO32CuO+CO2↑+H2O2CuO+C2Cu+CO2↑b.湿法炼铜:Fe+CuSO4====FeSO4+Cuc.铝热法炼铁:Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3d.用从海水中提取的氯化镁炼镁:MgCl2Mg+Cl2↑据上述原理可知,铁可通过②③④三种方法冶炼;铜可以通过②③④⑤四种方法进行冶炼;镁则因活动性较强,用⑤适宜。答案选B。17、B【解题分析】

半分钟后,NO的物质的量增加了0.3mol,浓度是0.3mol÷5L=0.06mol/L,则此反应的平均反应速率v(NO)=0.06mol/L÷30s=0.002mol•L-1•s-1,又因为反应速率之比是化学计量数之比,则v(NH3)=v(NO)=0.002mol•L-1•s-1,v(O2)=0.002mol•L-1•s-1×5/4=0.0025mol•L-1•s-1=0.15mol•L-1•min-1,v(H2O)=0.15mol•L-1•min-1×6/5=0.18mol•L-1•min-1,答案选B。【题目点拨】明确反应速率的含义和计算依据是解答的关键,注意反应速率与化学计量数之间的关系换算,尤其要注意换算时单位要统一。18、D【解题分析】

一般来说,活泼金属元素与非金属元素间形成离子键,非金属元素之间形成共价键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,不同种非金属元素间形成极性共价键,化学变化中一定含化学键断裂和生成,以此来解答。【题目详解】A.无非极性键的断裂和形成,没有离子键的形成,选项A不选;B.无非极性键的断裂和形成,没有离子键的断裂,选项B不选;C.有非极性键(Cl﹣Cl)的断裂但无非极性键的形成,选项C不选;D.Na2O2中既有离子键又有非极性共价键,CO2中有极性共价键,O2中有非极性共价键,Na2CO3中既有离子键又有极性键,过氧化钠与二氧化碳的反应中有离子键、极性共价键和非极性共价键的断裂和形成,选项D选;答案选D。【题目点拨】本题以四个化学反应为载体综合考查了学生对离子键、极性共价键和非极性共价键的认识程度,为高频考点,把握化学键的形成及判断的一般规律为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。19、B【解题分析】分析:NH3极易溶于水生成一水合氨,所以甲中的溶质是硫酸钙和一水合氨,NH3、H2O、CO2反应生成(NH4)2CO3,CaSO4属于微溶物,(NH4)2CO3和CaSO4发生复分解反应生成难溶性的CaCO3,同时生成可溶性的(NH4)2SO4,所以乙中溶质为磷酸铵,然后将溶液过滤得到CaCO3和滤液,将CaCO3煅烧得到CaO,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶得到(NH4)2SO4晶体,据此分析。详解:A、中性条件下CO2的溶解度很小,不能把CaSO4完全转化为CaCO3,故通入NH3和CO2的顺序不可以互换,选项A错误;B、操作2为将滤液加热浓缩、冷却结晶、过滤,可得(NH4)2SO4晶体,选项B正确;C、硫酸钙悬浊液参加反应,所以硫酸钙应该写化学式,总的离子方程式为CaSO4+2NH3+CO2+H2O═CaCO3↓+2NH4++SO42-,选项C错误;D、通入的CO2不应过量,否则生成的碳酸钙会转化为碳酸氢钙影响后续工艺,选项D错误。答案选B。点睛:本题是一道关于物质的分离制备方法的实验设计题,考查学生分析和解决问题的能力,难度大.。20、B【解题分析】

图像看出反应从开始到平衡,N的物质的量减小,应为反应物,M的物质的量增多,应为是生成物,结合反应的方程式可计算相关物质的反应速率以及物质的量浓度关系。【题目详解】N的物质的量减小,应为反应物,平衡时物质的量变化值为8mol-2mol=6mol,M的物质的量增多,应为生成物,平衡时物质的量的变化值为5mol-2mol=3mol,则有n(N):n(M)=6mol:3mol=2:1,可知反应的化学方程式为2NM。则A.0~t2内M的物质的量增加了4mol-2mol=2mol,则用M表示的平均反应速率是2mol/(VL·t2min)=2/Vt2mol/(L•min),A错误;B.t1~t2内容器发生反应2NM,N转化为M,物质的量减少,所以容器内的压强逐渐减小,B正确;C.根据以上分析可知反应的化学方程式为2NM,C错误;D.t2与t3时刻的混合气体的总物质的量不同,分别为8mol和7mol,则平均相对分子质量不等,D错误;答案选B。21、D【解题分析】

A、SO2和CO2都是酸性氧化物,所以A选项是正确的;

B.二氧化硫既有氧化性又有还原性,二氧化碳只有氧化性,所以两者都有氧化性,故B选项是正确的;

C.二氧化硫和二氧化碳都能和澄清石灰水反应,分别生成亚硫酸钙和碳酸钙的沉淀,故C正确;

D.根据强酸制取弱酸原理可知,二氧化硫和二氧化碳都不能与氯化钙溶液反应生成沉淀,所以D选项是错误的;

综上所述,本题答案:D。22、B【解题分析】分析:A.锌锰干电池中锌失去电子;B.燃料电池能提高能源利用率,但达不到100%;C.锂离子电池可充电和放电;D.充电是放电的逆过程。详解:A.锌锰干电池中锌失去电子,则Zn作负极,A正确B.甲醇燃料电池与氢氧燃料电池相似,均为原电池装置,将化学能转化为电能,能源利用率较高,但能量转化率达不到100%,B错误;C.锂离子电池能充放电,属于二次电池,放电时是将化学能转化为电能,充电时是将电能转化为化学能,C正确;D.充电是放电的逆过程,因此充电是使放电时的氧化还原反应逆向进行,D正确;答案选B。点睛:本题考查原电池原理、常见的化学电源,为高频考点,把握电源的种类、工作原理、能源利用等为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项D为易错点,题目难度不大。二、非选择题(共84分)23、羟基羧基CH3OCH3CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反立2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应或取代反应饱和碳酸钠溶液溶解乙醇,去除乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度Na2CO3+

2CH3COOH

=

2CH3COONa+

H2O

+CO2↑分液【解题分析】分析:根据框图分析推A为CH3CH2OH、B为CH3CHO、C为CH3COOH、D为CH3COOCH2CH3结合物质之间的转化关系进行解答。详解:(1)根据上述分析A为CH3CH2OH、C为CH3COOH分子中所含官能团的名称分别为羟基和羧基。答案:羟基和羧基(2)A为CH3CH2OH其同分异构体为甲醚,结构简式:CH3OCH3。答案:CH3OCH3。(3)反应①是乙烯和水的加成反应,化学反应方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,反应类型为加成反应;反应②是乙醇的催化氧化反应生成乙醛,化学反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应类型为氧化反应;反应③是乙醇和乙酸的酯化反应,化学反应方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,反应类型为酯化反应或取代反应。(4)此装置为制乙酸乙酯的反应。①图中试剂a名称为饱和碳酸钠溶液,其作用是溶解乙醇,去除乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度。试剂a为饱和碳酸钠溶液能与乙酸反应,此化学反应的方程式为:Na2CO3+2CH3COOH=2CH3COONa+H2O+CO2↑。②D为CH3COOCH2CH3,因为乙酸乙酯是难溶于水且密度比水小的液体,可用分液的方法从混合物中分离出。答案:分液。点睛:本题属于有机推断题,主要考察物质之间的反应关系。解题时结合物质类别烷烃、烯烃、醇、醛、酸和酯之间转化关系进行推断。如可用乙烯和水的加成反应制取乙醇,乙醇有还原性可以通过氧化还原反应制乙醛,乙醛既有氧化性又有还原性,既可以被氧化为乙酸,又可以被还原为乙醇。24、气化加成反应取代反应(或酯化反应)碳碳双键酯基丙烯CH2=CHCOOH+C2H5OHCH2=CHCOOC2H5+H2O【解题分析】

(1)①的加工手段是将煤在高温条件下与水反应生成水煤气,称为煤的气化;(2)反应②是乙烯与水催化水化发生加成反应生成乙醇,反应类型为加成反应;反应④是乙醇与丙烯酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成丙烯酸酸乙酯,反应类型取代反应(或酯化反应);(3)E为丙烯酸,所含官能团名称是碳碳双键和酯基;(4)A为乙烯,C与A互为同系物,故C的化学名称是丙烯;E通过加聚反应生成F,F为聚丙烯酸乙酯,故F的结构简式为;(5)反应④是乙醇与丙烯酸在浓硫酸催化下发生酯化反应生成丙烯酸乙酯,反应的化学方程式为CH2=CHCOOH+C2H5OHCH2=CHCOOC2H5+H2O。【题目点拨】本题考查有机物的推断和合成,物质的推断是关键,易错点为丙烯酸的推导,注意根据碳原子个数及前后物质的类型及官能团进行分析。25、B1H1O+1e﹣═H1↑+1OH﹣增大0.183Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O【解题分析】分析:Ⅰ.图1中,左边装置是原电池,较活泼的金属锌作负极,较不活泼的金属铜作正极,如果要找电极材料代替铜,所找材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属;M是阳极,N是阴极,电解池中阴极上阳离子得电子发生还原反应,据此分析解答;Ⅱ.该电解池中,阳极材料是活泼金属,则电解池工作时,阳极上铁失电子发生氧化反应,同时氢氧根离子失电子生成氧气,阴极上氢离子得电子发生还原反应,根据阴阳极上转移电子数相等计算铁反应的质量,在碱性锌电池中,负极上失去电子发生氧化反应,据此分析解答。详解:Ⅰ、(1)在保证电极反应不变的情况下,仍然是锌作负极,则正极材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属,铝是比锌活泼的金属,所以不能代替铜,故选B;(1)N电极连接原电池负极,所以是电解池阴极,阴极上氢离子得电子发生还原反应,电极反应式为:1H++1e-═H1↑(或1H1O+1e-═H1↑+1OH-),故答案为:1H++1e-═H1↑(或1H1O+1e-═H1↑+1OH-);Ⅱ、(3)电解过程中,阴极上氢离子放电生成氢气,则阴极附近氢氧根离子浓度大于氢离子溶液,溶液呈碱性,溶液的pH增大,故答案为:增大;(4)X电极上析出的是氢气,Y电极上析出的是氧气,且Y电极失电子进入溶液,设铁质量减少为xg,根据转移电子数相等得0.672L22.4L/mol×1=0.168L22.4L/mol×4+xg56g/mol×6,解得(5)正极上高铁酸根离子得电子发生还原反应,电极反应式为1FeO41-+6e-+5H1O═Fe1O3+10OH-,负极上锌失去电子发生氧化反应,电极反应式为3Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O,故答案为:3Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O。点睛:本题考查了原电池和电解池原理,注意:电解池中如果活泼金属作阳极,则电解池工作时阳极材料失电子发生氧化反应,为易错点。本题的难点为(5)中电极方程式的书写,要注意根据氧化还原反应的规律结合总方程式分析解答。26、FeBr3起催化作用的是FeBr3除去溴苯中的Br2

除去HBr中的Br2b干燥(或答“除去溴苯中的水分”)偏低0.750或75.0%【解题分析】(1)苯和溴的反应中溴化铁为催化剂,所以铁粉可以用溴化铁代替;(2)反应后容器中有溴,加入氢氧化钠,溴可以和氢氧化钠反应,进而除去溴苯中的Br2

;(3)溴可以溶解在苯这种有机溶剂中,所以可以用苯除去HBr中的Br2;(4)溴苯和氢氧化钠是分层的,用分液的方法分离,加水洗涤,在用分液的方法分离,在加入氯化钙吸水,氯化钙不溶于水,不溶于苯,所以用过滤的方法分离,故选b。(5).加入氯化钙是为了吸水,干燥溴苯;如果省略该不操作,则加热过程中溴苯和水发生微弱反应,所以溴苯的产率偏低;(6)根据铁和溴的反应计算铁消耗的溴的质量,2Fe+3Br2=2FeBr3,消耗的溴的质量为,仪器中加入的溴的质量为10×3.12=31.2g,则与苯反应的溴的质量为31.2-8.57=22.63g,苯的质量为22×0.88=19.36g,生成的溴苯的质量为11.1×1.5=16.65g,根据方程式计算苯和溴反应中苯过量,用溴计算,则理论上溴苯的质量为,则溴苯的产率为,故答案为0.750或75.0%。27、分液漏斗圆底烧瓶AXCl2+2Br+===2Cl-+Br2棉球变蓝Cl2+2OH-===Cl-+ClO-+H2O检验氯气是否被吸收完全不能实验无法证明Br和I得电子能力的相对强弱(其他合理答案也可)【解题分析】分析:实验室制备氯气可用二氧化锰和浓盐酸在加热条件下反应,也可用高锰酸钾与浓盐酸反应制备,反应较为剧烈,无需加热即可进行,氯气具有强氧化性,能与NaBr溶液、碘化钾溶液发生置换反应生成单质Br2、I2,氯气在碱性溶液中自身发生氧化还原反应,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,氯气与水反应生成HClO,具有漂白性,能使品红褪色,以此解答该题。详解:(1)根据仪器构造可知a为分液漏斗,b为圆底烧瓶;(2)高锰酸钾与浓盐酸反应较为剧烈,无需加热即可进行,是固体和液体不加热制备气体装置,选择A装置;(3)检验氯气的性质时,不能先通过NaOH溶液,否则会消耗氯气,且起不到尾气吸收的作用,应从X端进气。①氯气与NaBr溶液反应生成Br2,反应的离子方程式为Cl2+2Br+=2Cl-+Br2;②氯气与碘化钾溶液反应生成I2,反应的离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2,碘遇淀粉显蓝色,所以实验现象是棉球变蓝;③氯气有毒需要氢氧化钠溶液吸收,氯气在碱性溶液中自身发生氧化还原反应,反应的离子方程式为Cl2+2O

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