河南省周口市川汇区2024届化学高一下期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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河南省周口市川汇区2024届化学高一下期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列说法正确的是()①二氧化硅是酸性氧化物,它可以跟碱反应,但不能与任何酸反应②根据反应SiO2+CaCO3CaSiO3+CO2↑可推知硅酸酸性比碳酸强③二氧化碳通入硅酸钠溶液中可以制得硅酸④二氧化硅常被用来制造光导纤维A.①②B.②③C.③④D.①④2、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.乙醇溶液B.葡萄糖溶液C.氢氧化钠溶液D.氢氧化铁胶体3、下列化学工艺流程不可行的是()A.FeS2SO2H2SO3H2SO4B.石英砂粗硅粗SiCl4高纯硅C.提取食盐后的母液含Br2的溶液…粗Br2Br2D.4、在l0℃时,10mL0.4mol•L-1H2O2溶液发生催化分解:2H2O22H2O+O2↑,不同时刻测得生成O2的体积(已折算为标准状况)如下表:t/min0246V(O2)/mL0.09.917.222.4下列叙述不正确的是(溶液体积变化忽略不计)A.0~2min的平均反应速率比4~6min快B.0~6min的平均反应速率v(H2O2)=3.3×10-2moL-1•L-1•min-1C.反应至6min时,c(H2O2)=0.3mol·L-1D.反应至6min时,H2O2分解了50%5、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/L6、下列关于维生素C()的说法错误的是()A.维生素C

可以发生加成反应B.维生素C

可以与金属Na发生置换反应C.维生素C具有还原性,只能发生氧化反应D.维生素C

可以与NaOH

溶液发生取代反应.7、某种气态烃气体0.1mol,完全燃烧得0.2molCO2和3.6gH2O,下列关于该气体的说法正确的是A.甲烷 B.乙烷 C.乙烯 D.丙烯8、为了进一步改善北京地区的环境质量,下列做法不正确的是A.推广使用无磷洗衣粉B.使用清洁燃料的公交车C.减少含硫化石燃料的大量燃烧D.使用不易降解的一次性塑料餐具9、下列实验现象预测不正确的是A.振荡后静置,上层溶液颜色变浅或者褪去B.酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去C.微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内变为红棕色D.滴入FeCl3饱和溶液后,可形成带电的胶体,该分散系导电能力增强10、下列各组比较中,错误的是()A.半径:F﹣>Na+>Mg2+>A13+ B.热稳定性:PH3>H2S>HClC.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4 D.氧化性:F2>C12>Br211、将2molSO2和2molSO3气体混合于固定体积的密闭容器中,在一定条件下发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),平衡时,SO3为nmol,相同温度下,分别按下列配比在相同容积的密闭容器中放入起始物质,平衡时,SO3的物质的量大于nmol的是()A.2molSO2和1molO2 B.4molSO2和1molO2C.2molSO2、1molO2和2molSO3 D.2molSO312、某温度下,在2L的密闭容器中,加入1molX(g)和2molY(g)发生反应:X(g)+mY(g)⇌3Z(g)ΔH=-QkJ·molˉ1(Q>0),10min后该反应达到平衡时,X、Y的物质的量分别为0.9mol、1.8mol。下列叙述不正确的是A.m=2B.在0~10min内,X的反应速率为0.005mol·Lˉ1·minˉ1C.10min后,X的消耗速率等于Y的生成速率D.在0~10min内,X和Y反应放出的热量为0.1QkJ13、下列叙述正确的是()A.16O和18O互称同素异形体 B.丙烷和异丁烷互称同系物C.金刚石和石墨互称同位素 D.和互称同分异构体14、金属冶炼的实质是()A.金属元素失去电子B.金属元素获得电子C.金属元素被氧化了D.金属元素可能被氧化,也可能被还原15、在下列有机物中,能跟溴水发生加成反应,又能被酸性高锰酸钾溶液氧化的是()A.乙烯

B.苯

C.甲烷

D.乙烷16、下列由实验得出的结论正确的是实验结论A将乙烯通入溴的四氯化碳溶液,最终变为无色溶液生成的1,2-二溴乙烷无色、可溶于四氯化碳B乙醇和水都可与金属钠反应产生可燃性气体乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性C用乙酸浸泡水壶中的水垢,可将其清除乙酸的酸性小于碳酸的酸性D甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红生成的一氯甲烷具有酸性A.A B.B C.C D.D17、下列物质既含离子键又含共价键的是()A.CaCl2B.NH4ClC.MgF2D.H2O218、下列各组有机物只用一种试剂无法鉴别的是A.苯、己烷 B.苯、硝基苯 C.乙酸、己烯 D.乙醇、乙酸19、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+2H2O20、短周期金属元素A~E在元素周期表中的相对位置如表所示,下面判断正确的是()A.氢氧化物的化学式及其碱性:COH>D(OH)2>E(OH)3B.金属性:A>CC.原子半径:C<D<ED.最外层电子数:A>B21、一定温度下,某容器内发生反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),达到平衡的标志是A.氨气、氮气、氢气的浓度相等 B.氮气和氢气的物质的量之比为1∶3C.氨气、氮气、氢气的浓度不变 D.恒温恒容时,混合气体的密度保持不变22、下列方案能达成实验目的的是A.用酒精萃取碘水中的碘B.用加热的方法除去NaCl中的NH4ClC.用BaCl2鉴别Na2CO3溶液和Na2SO4溶液D.用KSCN溶液检验久置FeSO4溶液中Fe2+是否完全被氧化二、非选择题(共84分)23、(14分)石油裂解可获得A。已知A在通常状况下是一种相对分子质量为28的气体,A通过加聚反应可以得到F,F常作为食品包装袋的材料。有机物A、B、C、D、E、F有如下图所示的关系。(1)A的分子式为________。(2)写出反应①的化学方程式________;该反应的类型是________。写出反应③的化学方程式________。(3)G是E的同分异构体,且G能与NaHCO3反应,则G的可能结构简式分别为________。(4)标准状况下,将A与某烃混合共11.2L,该混合烃在足量的氧气中充分燃烧,生成CO2的体积为17.92L,生成H2O18.0g,则该烃的结构式为________;A与该烃的体积比为________。24、(12分)已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。25、(12分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。26、(10分)把海水过滤除杂后,又提取出了氯化钠、溴、镁等化学物质。剩余的富碘卤水中,采用下面的工艺流程生产单质碘:回答下列问题:(1)丁溶液中的溶质为________(填化学式)。(2)写出物质的甲化学式__________________。(3)第⑦步的操作中提取I2的方法是___________________________(写出操作名称)。(4)检验生成物I2的方法是________________________________________。27、(12分)某实验小组通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素(铁的质量相等,铁块的形状一样,盐酸均过量),设计实验如下表:实验编号盐酸浓度/(mol/L)铁的形态温度/K14.00块状29324.00粉末29332.00块状29342.00粉末313(1)若四组实验均反应进行1分钟(铁有剩余),则以上实验需要测出的数据是______。(2)实验___和_____(填实验编号)是研究盐酸的浓度对该反应速率的影响;实验1和2是研究_______对该反应速率的影响。(3)测定在不同时间产生氢气体积V的数据,绘制出图甲,则曲线c、d分别对应的实验组别可能是______、______。(4)分析其中一组实验,发现产生氢气的速率随时间变化情况如图乙所示。①其中t1~t2速率变化的主要原因是______。②t2~t3速率变化的主要原因是___________。(5)实验1产生氢气的体积如丙中的曲线a,添加某试剂能使曲线a变为曲线b的是______。A.CuO粉末B.NaNO3固体C.NaCl溶液D.浓H2SO428、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑨种元素,填写下列空白:(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是________(填元素符号,下同)。(2)从①到③的元素中,非金属性最强的是________(3)在最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的化学式是_______,碱性最强的化合物的电子式是_________。(4)最高价氧化物是两性氧化物的元素是_______;写出它的最高价氧化物与氢氧化钠反应的离子方程式_______________________________。(5)用结构式表示元素①与③形成的一种可溶于水的化合物_________。(6)写出元素④的单质与水反应的化学方程式________________________________。(7)写出元素①的单质和元素⑥最高价氧化物对应水化物的浓溶液反应的化学方程式___________________________________________。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】二氧化硅是酸性氧化物,但它可以与氢氟酸发生反应:SiO2+4HF=SiF4↑+2H2↑,①错误;反应SiO2+CaCO3CaSiO3+CO2↑只有在高温下才能进行,由于CO2是气体,生成后脱离反应体系使反应得以继续进行,但这不能说明硅酸的酸性比碳酸的酸性强,②错误;二氧化碳通入硅酸钠溶液中可以制得硅酸:CO2+H2O+Na2SiO3=Na2CO3+H2SiO3↓,符合强酸制弱酸原理,可以说明碳酸的酸性比硅酸的强,③正确;二氧化硅是光导纤维的主要成分,光导纤维可以用二氧化硅来制取,④正确。点睛:本题考查了硅及其化合物的性质,掌握物质的性质是解题的关键,注意根据强酸制弱酸原理,必须在溶液中发生的化学反应,因此②不能得出硅酸的酸性比碳酸强,是易错点。2、D【解题分析】胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,当光束通过胶体时,能观察到丁达尔效应;乙醇溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故A错误;葡萄糖溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故B错误;氢氧化钠溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故C错误;氢氧化铁胶体属于胶体,当光束通过时,能观察到丁达尔效应,故D正确。点睛:胶体与溶液、浊液的本质区别是分散质粒子直径不同,胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,只有胶体能观察到丁达尔效应。3、A【解题分析】应首先进行二氧化硫的催化氧化,然后用98.3%的硫酸吸收SO3,所以工艺不可行,故A错误;符合是工业上制高纯硅的流程,工艺可行的,故B正确;提取食盐后的母液中提取单质溴的过程,母液中的溴离子氧化为溴单质,工艺可行的,故C正确;符合工业上用铝土矿制铝的过程,每一步所加试剂必须过量,工艺可行的,故D正确。4、C【解题分析】

A.2H2O22H2O+O2↑,A.0~2min产生的氧气的体积V(O2)=9.9×10−3L,4~6min产生的氧气的体积V(O2)=(22.4−17.2)×10−3L,所以0~2minH2O2平均反应速率比4~6min快,A正确;B.0~6min产生的氧气的物质的量n(O2)==0.001mol,n(H2O2)=2n(O2)=0.002mol,v(H2O2)=≈3.3×10-2mol/(L•min),B正确;C.6min时,消耗n(H2O2)=2n(O2)=0.002mol;所以6min末,c(H2O2)==0.20(mol/L),C错误;D.6min时,H2O2分解的分解率为:×100%=50%,D正确;故答案选C。5、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。6、C【解题分析】A.维生素C

中含有碳碳双键,可以发生加成反应,故A正确;B.维生素C中含有羟基,

可以与金属Na发生置换反应生成氢气,故B正确;C.维生素C含有碳碳双键和羟基,具有还原性,可以发生氧化反应,也可以发生加成反应和取代反应,故C错误;D.维生素C含有酯基,

可以与NaOH

溶液发生取代反应(水解反应),故D正确;故选C。点睛:本题考查有机物的结构和性质,注意把握有机物官能团的性质。本题中维生素C中含有碳碳双键,能够发生加成反应和氧化反应,含有羟基,能够发生取代反应、氧化反应,含有酯基,能够发生水解反应。7、C【解题分析】

某种气态烃气体0.1mol,完全燃烧得0.2molCO2和3.6gH2O,3.6gH2O的物质的量为=0.2mol,由质量守恒定律可知,气态烃中含有0.4mol氢原子和0.2mol碳原子,n(烃):n(C):n(H)=0.1mol:0.2mol:0.4mol=1:2:4,则气态烃的分子式为C2H4,故选C。【题目点拨】本题考查气态烃分子式的计算,注意利用原子个数守恒得出分子式是解题的关键。8、D【解题分析】试题分析:A、无磷洗衣粉,可以防止赤潮和水化现象的发生,正确;B、;使用清洁燃料的公交车,可以防止有毒气体的排放,有利于环保,正确;C、减少含硫化石燃料的大量燃烧,可以减少酸雨的形成,正确;D、不易降解的一次性塑料餐具,容易形成白色污染,错误。考点:本题考查化学与环境保护。9、D【解题分析】

A.单质溴能与NaOH溶液发生反应,生成无色物质,所以振荡后静置,上层溶液颜色会变浅或者褪去,苯不溶于水,溶液分层,故A正确;B.浓硫酸具有脱水性和强氧化性,与蔗糖反应后生成二氧化硫,二氧化硫具有还原性,则酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去,故B正确;C.Cu与稀硝酸反应生成NO,NO易被氧化,可观察到微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶气体由无色逐渐变红棕色,故C正确;D.氯化铁水解可制备胶体,氢氧化铁胶体的胶体粒子带有正电荷,但氢氧化铁胶体呈电中性,故D错误。故选D。10、B【解题分析】

A.核外电子层数相同时,核电荷数越多,原子、离子半径越小,半径:F﹣>Na+>Mg2+>A13+,故A正确;B.元素的非金属性越强,其气态氢化物的热稳定性越强,热稳定性:PH3<H2S<HCl,故B错误;C.元素非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4,故C正确;D.卤族元素单质的氧化性F2>C12>Br2,故D正确;故答案选B。【题目点拨】注意,对于同一主族元素,元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,但对于不同主族的元素,该规律不一定成立。11、C【解题分析】

2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)初始:2mol2mol反应:2-n(2-n)/22-n平衡:4-n(2-n)/2n【题目详解】A.起始量进行等效处理后和题目所给起始量相比,相当于减少2molSO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,n(SO3)<n,A错误;B.起始量进行等效处理后与题中给定起始量相同,平衡时完全相同,SO3物质的量为nmol,B错误;C.起始量相当于加入4molSO2和2molO2,相当于在原平衡的基础上加入1molO2,平衡正向移动,n(SO3)>nmol,C正确;D.起始充入2molSO3,相当于起始加入了2molSO2和1molO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,消耗三氧化硫,平衡逆移,,n(SO3)<nmol,D错误;答案为C【题目点拨】恒温恒容下,反应前后气体体积发生改变,改变起始加入物质的物质的量,等价转化后,若通过可逆反应的化学计量数换算成初始的物质的物质的量,则与原平衡相等,再分析多出的数据分析平衡的移动。12、C【解题分析】

由题意建立如下三段式:【题目详解】A.由变化量之比等于化学计量数之比可得0.1mol:0.2mol=1:m,解得m=2,A正确;B.在0~10min内,X的反应速率为=0.005mol·Lˉ1·minˉ1,B正确;C.10min后该反应达到平衡,由正反应速率等于逆反应速率可知,Y的生成速率是X的消耗速率的2倍,C错误;D.设在0~10min内,X和Y反应放出的热量为a,由X的变化量和反应热的关系可得:1mol:QkJ=0.1mol:a,解得a=0.1QkJ,D正确;故选C。13、B【解题分析】

A.16O和18O是质子数相同、中子数不同的原子,互称同位素,故A错误;B.丙烷和异丁烷结构相似,分子组成相差1个CH2,互称同系物,故B正确;C.金刚石和石墨是碳元素组成的不同单质,互称同素异形体,故C错误;D.和结构相同,是同一种物质,故D错误。14、B【解题分析】

金属冶炼的实质是金属元素由化合态转变成游离态,金属单质容易失去电子生成化合物,金属冶炼过程就是将高价态金属元素还原为0价,据此分析解答。【题目详解】金属单质容易失去电子生成化合物,金属冶炼实质是金属元素由化合态转变成游离态,过程就是将高价态金属元素对应原子得到电子发生还原反应,还原为0价。答案选B。【题目点拨】本题考查了金属冶炼的实质,明确氧化还原反应规律及金属存在形态是解题关键,题目难度不大。注意金属冶炼的常见方法以及与金属性强弱的关系判断。15、A【解题分析】

A.乙烯分子中含有碳碳双键,故其可以和溴水发生加成反应,也能被酸性高锰酸钾溶液氧化为CO2,A正确;B.苯分子中不含碳碳双键,而是大π键,其不能和溴水发生加成反应,也不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,B错误;C.甲烷属于饱和烃,不能和溴水发生加成反应,也不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,C错误;D.乙烷属于饱和烃,不能和溴水发生加成反应,也不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,D错误;故合理选项为A。【题目点拨】有机物中,能和溴水发生加成反应的物质往往含有碳碳双键、碳碳三键。能被酸性高锰酸钾溶液氧化的物质一般是含碳碳双键、碳碳三键的物质,还有醇类、醛类、酚类、以及苯的部分同系物。16、A【解题分析】

A.乙烯与溴水发生加成反应生成的1,2-二溴乙烷无色,1,2-二溴乙烷易溶于四氯化碳,因此最终变成无色溶液,故A正确;B.乙醇与Na反应不如水与Na反应剧烈,说明水中氢原子比乙醇分子中的羟基氢原子活泼,故B错误;C.乙酸与碳酸钙反应生成易溶于水的乙酸钙,说明乙酸的酸性大于碳酸,故C错误;D.甲烷与氯气在光照下发生取代反应,生成的一氯甲烷不溶于水,HCl溶于水显酸性,能使湿润的石蕊试纸变红,故D错误;答案选A。17、B【解题分析】分析: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,第IA、IIA族元素和第VIA、VIIA族元素之间易形成离子键.详解:A、CaCl2中钙离子和氯离子之间存在离子键,故A错误;B.NH4Cl为离子化合物,含有离子键和共价键,故B正确;C.MgF2中镁离子和氟离子之间存在离子键,故C错误;D.H2O2为共价化合物,只含有共价键,故D错误;故选B。点睛:本题考化学键,解题关键:把握化学键的形成及判断的一般规律,易错点:B注意特殊物质中的化学键(如氯化铝和铵盐)。18、A【解题分析】

A、苯和已烷都不溶于水,且密度都比水小,都不能和溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色,故不能用一种试剂将其鉴别,A符合题意;B、苯的密度比水小,硝基苯的密度比水大,能用水鉴别,B不符合题意;C、乙酸能与碳酸钠反应,己烯不能,或己烯能使溴水褪色,而乙酸不能,所以都可以鉴别,C不符合题意;D、乙酸和碳酸钠反应生成气体,而乙醇不能,能用碳酸钠鉴别,D不符合题意;故选A。19、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。20、A【解题分析】分析:根据元素在周期表中的相对位置首先判断出元素名称,然后结合元素周期律分析判断。详解:由金属元素在短周期表中的位置可知,A为Li、B为Be、C为Na、D为Mg、E为Al。则A.C、D、E最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3,同周期自左而右金属性减弱,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,故碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,A正确;B.同主族自上而下,元素金属性增强,故金属性A<C,B错误;C.同周期随原子序数增大,原子半径减小,故原子半径C>D>E,C错误;D.同周期自左而右,最外层电子数增大,故最外层电子数:A<B,D错误;答案选A。点睛:本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,熟练掌握同主族、同周期元素性质递变规律,侧重对基础知识的巩固,题目难度不大。21、C【解题分析】

A、浓度保持不变才能说明达到平衡状态,但各物质浓度相等,不一定是平衡状态,选项A错误;B.当氮气和氢气的物质的量之比为1∶3时,该反应可能达到平衡状态,也可能没有达到平衡状态,与反应物初始浓度、转化率有关,选项B错误;C.当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,所以当氮气和氢气、氨气浓度不再变化时,该反应达到平衡状态,选项C正确;D、恒温恒容时,混合气体的密度始终保持不变,不一定达平衡状态,选项D错误。答案选C。22、B【解题分析】

A项、乙醇与水互溶,若用酒精萃取碘水中的碘无法分层,所以不能用乙醇萃取碘水中的碘,故A错误;B项、氯化铵不稳定,加热易分解生成氨气和氯化氢气体,可用加热的方法除去NaCl中的NH4Cl,故B正确;C项、Na2CO3溶液和Na2SO4溶液均与氯化钡溶液反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,故C错误;D项、检验久置FeSO4溶液中Fe2+是否完全被氧化应选用酸性高锰酸钾溶液或铁氰化钾溶液,证明溶液中不存在Fe2+离子,故D错误;故选B。【题目点拨】萃取剂选择的原则:是萃取剂与原溶剂互不相溶;萃取剂与原溶液不反应;溶质在萃取剂中的溶解度远大于溶质在原溶剂中的溶解度。二、非选择题(共84分)23、C2H4CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应nCH2=CH2CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH3:2【解题分析】石油裂解可获得A,A在通常状况下是一种相对分子量为28的气体,则A为CH2=CH2,A发生加聚反应生成F为聚乙烯,结构简式为;A与水发生加成反应生成B为CH3CH2OH,乙醇在Cu作催化剂条件下发生氧化反应生成C为CH3CHO,C进一步氧化生成D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E为CH3COOCH2CH3,则(1)由上述分析可知,A为乙烯,分子式为C2H4;(2)反应①是乙烯与水发生加成反应生成乙醇,反应化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应③是乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,反应化学方程式为:nCH2=CH2;(3)G是乙酸乙酯的同分异构体,且G能与NaHCO3反应,说明含有羧基,则G的可能结构简式分别为:CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH;(4)标况下,混合气体的物质的量为11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,燃烧生成CO2体积为17.92L,物质的量为17.92L÷22.4L/mol=0.8mol,生成H2O18.0g,物质的量为18g÷18g/mol=1mol,所以平均分子式为C1.6H4,因此另一种烃甲烷,结构式为。令乙烯与甲烷的物质的量分别为xmol、ymol,则:(2x+y)/(x+y)=1.6,整理得x:y=3:2,相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,所以乙烯与甲烷的体积之比为3:2。24、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解题分析】

A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【题目详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。25、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解题分析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。26、FeCl3AgI萃取、分液取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘【解题分析】分析:本题考查的是物质分离提纯的方法、试剂的选择、物质的检验等,掌握基础是解题的关键。详解:(1)碘化亚铁和过量的氯气反应生成碘和氯化铁,所以丁溶液为FeCl3溶液;(2)碘离子和银离子反应生成AgI沉淀,所以甲为碘化银。(3)利用碘单质容易溶解在有机溶剂中的特点,从碘水中提取碘应该用萃取、分液的方法。(4)利用碘遇到淀粉显蓝色的特性反应,检验碘单质的方法为:取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘。27、反应进行1分钟收集到氢气的体积13固体表面积的大小(或者铁的形态)13铁与盐酸反应是放热反应,温度升高,化学反应速率加快随着反应的不断进行,盐酸的浓度逐渐降低,化学反应速率减慢D【解题分析】分析:(1)比较反应速率需要测定相同时间内产生氢气的体积;(2)研究盐酸的浓度对该反应速率的影响需要保持其他条件不变;实验1和2中铁的形状不同;(3)根据外界条件对反应速率的影响分析判断;(4)根据外界条件对反应速率的影响分析判断;(5)曲线a变为曲线b反应速率加快,产生的氢气不变,据此解答。详解:(1)铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,若四组实验均反应进行1分钟(铁有剩余),则以上实验需要测出的数据是反

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