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文档简介

2024届湖南长沙市一中化学高一第二学期期末学业水平测试试题考生须知: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、以下物质间的每步转化,不能通过一步反应实现的是A.S→SO2→SO3 B.A1→Al2O3→Al(OH)3C.Fe→FeCl2→Fe(OH)2 D.NH3→NO→NO22、下列反应中前者属于取代反应,后者属于加成反应的是()A.油脂与浓NaOH反应制高级脂肪酸钠;乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙炔使溴的四氯化碳溶液褪色;乙烯与水反应生成乙醇C.在苯中滴入溴水,溴水褪色;氯乙烯制备聚氯乙烯D.苯滴入浓硝酸和浓硫酸的混合液中水浴加热;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷3、下列实验操作、实验现象和实验结论均正确的是选项实验操作实验现象实验结论A将乙烯分别通入溴水和酸性高锰酸钾溶液溶液均褪色二者反应类型相同B对于密闭烧瓶中的已达到平衡的可逆反应:2NO2N2O4,将密闭烧瓶浸入热水中混合气体颜色变深加热该化学平衡可向正向移动C某溶液中加入新制氢氧化铜悬浊液,加热有砖红色沉淀生成该溶液一定是葡萄糖溶液D甲烷和氯气混合气体充入大试管中,倒立在水槽里,置于光亮处,过一段时间后,将试管从水槽中取出,向其中滴入几滴石蕊溶液溶液变红甲烷和氯气反应产物中有氯化氢A.A B.B C.C D.D4、漂白粉的有效成分是A.次氯酸钙 B.氯化钙C.次氯酸 D.次氯酸钙与氯化钙5、下面的能源中属于二次能源的是A.电能B.风能C.太阳能D.煤6、下表为某有机物与各种试剂反应的现象,则这种有机物可能是()试剂钠溴水NaHCO3现象放出气体褪色不反应A.CH2==CHCOOH B.CH2==CH2C.CH3COOCH2CH3 D.CH2==CH-CH2OH7、化合物Hln在水溶液中存在电离平衡:HIn(红色)⇌H++In-(黄色),故可用做酸碱指示剂。下列稀溶液中能使指示剂由黄色变为红色的是A.盐酸 B.氢氧化钠溶液 C.食盐溶液 D.氨水8、已知2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)(正反应放热)。若在500℃和催化剂的作用下,该反应在容积固定的密闭容器中进行,下列有关说法正确的是()A.若降低温度,可以加快反应速率 B.使用催化剂是为了加快反应速率C.在上述条件下,SO2能完全转化为SO3 D.达到平衡时,SO2和SO3的浓度一定相等9、在含有大量H+、Ba2+、Cl-的溶液中,还可能大量共存的离子是A.CO32- B.Ag+ C.SO42- D.Al3+10、一定温度下,在2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如下图所示,下列说法正确的是A.反应开始到10s,用Z表示的反应速率为B.反应开始到10s,X的物质的量浓度减少了C.反应开始到10s时,Y的转化率为D.反应的化学方程式为:11、原子序数依次增大的元素a、b、c、d,它们的最外层电子数分别为1、6、7、1。a-的电子层结构与氦相同,b和c的次外层有8个电子,c-和d+的电子层结构相同。下列叙述错误的是A.元素的非金属性次序为c>b>aB.a和其他3种元素均能形成共价化合物C.d和其他3种元素均能形成离子化合物D.元素a、b、c各自最高和最低化合价的代数和分别为0、4、612、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13、用2g块状大理石与30ml3mol/L盐酸反应制取CO2气体,若要增大反应速率,可采取的措施是()①再加入30mL3mol/L盐酸②改用30ml6mol/L盐酸③改用2g粉末状大理石④适当升高温度.A.①②④ B.②③④ C.①③④ D.①②③14、关于元素周期表的下列叙述,错误的是A.元素周期表揭示了化学元素间的内在联系,是化学发展史上的重要里程碑之一B.在周期表中,把电子层数相同的元素排成一横行,称为一周期C.元素周期表中,总共有18个纵行,18个族D.第IA族的元素又称为碱金属元素(除了H),第ⅦA族的元素又称为卤族元素15、国际计量大会新修订了阿伏加德罗常数(NA=6.02214076×1023mol−1),并于2019年5月20日正式生效。下列有关NA说法正确的是A.22.4LCH2=CH2CH3分子中含碳碳双键的数目为NAB.17g羟基(﹣OH)所含的电子总数为9NAC.64gS2和S8混合物中含硫原子总数为NAD.1L0.5mol·L−1FeCl3溶液中Cl-数目小于1.5NA16、下列实验的操作正确的是()实验操作①验证淀粉已完全水解向水解产物中加入新制的Cu(OH)2悬浊液,加热②比较氯和硅的非金属性强弱将盐酸滴入Na2SiO3溶液中③验证Na2SO3已被氧化取样品溶于水,先加足量盐酸酸化,然后再加BaCl2溶液④比较水和乙醇中羟基氢的活泼性颗粒大小相同的钠分别与水和乙醇反应⑤除去乙酸乙酯中的乙酸、乙醇加入足量饱和Na2CO3溶液,振荡、静置分液⑥验证用稀硝酸能将Fe氧化成Fe3+稀硝酸加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN溶液A.③④⑤ B.①②⑥ C.③⑤⑥ D.①③④17、分子组成为C3H6O2的有机物,能与锌反应,由此可知不与它发生反应的是A.氢氧化钠溶液 B.碳酸钠 C.食盐 D.甲醇18、物质的量之比为2:5的锌与稀硝酸反应,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,则该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比是A.1:4 B.1:5 C.2:3 D.2:519、下列物质的水溶液因水解而呈酸性的是A.NaNO3B.NaHSO4C.CH3COONaD.NH4Cl20、电讯器材元件材料MnCO3在空气中加热易转化为不同价态锰的氧化物,其固体残留率随温度变化如下图。下列说法不正确的是()A.a点剩余固体中n(Mn):n(O)=1:2B.b点对应固体的成分为Mn3O4C.c点发生的反应为2MnO2△2MnO+O2↑D.d点对应固体的成分为MnO21、下列说法中不正确的是A.金属的冶炼原理,就是在一定条件下将金属从其化合物中还原出来B.将少量Na放入硫酸铜溶液中,可生成金属铜C.将废铁屑加入FeCl2溶液中,可用于除去工业废气中的Cl2D.铝合金可大量用于高铁建设22、韩国三星公司因为手机电池爆炸而屡屡曝光,电池的安全性和环保性再次被公众所重视。一种以引火性高的联氨(N2H4)为燃料的环保电池,工作时产生稳定无污染的物质,原理如图所示。下列说法正确的是A.N极为电源负极,联氨从c口通入B.负极上每消耗lmolN2H4,转移6mol电子C.正极的电极反应式为:O2+2H2O+4e-==4OH-D.可将联氨改进为引火性低、稳定性好的N2H4·H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)某些有机物的转化如图l所示。已知:A是营养物质之一,米饭、馒头中富含A,在酸性条件下水解的最终产物是B。C是白酒的主要成分,能直接氧化成酸性物质D。请回答下列问题:(1)C中官能团的名称是__________。(2)下列有关B的性质说法正确的是____(填字母序号,下同)。a.燃烧时有烧焦的羽毛味b.在人体中氧化的最终产物是CO2和H2Oc.在碱性、加热条件下,能与银氨溶液反应析出银d.在加热条件下,能与新制的氢氧化铜反应产生砖红色沉淀(3)工业上用乙烯与水反应制备C,该反应的化学方程式是_____,反应类型是______。(4)反应④的化学方程式是_______。(5)若实验室利用图2制备E,试管N中盛放的试剂是_______,导气管不伸入液面下的理由是______________。24、(12分)A、B、D、E、X、Y为元素周期表中六种主族元素,其原子序数依次增大。常温下,A2D呈液态;B是大气中含量最高的元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料。请用化学用语回答下列问题:(1)A与D可形成既含极性键又含非极性键的化合物W,W的水溶液呈弱酸性,常用作无污染的消毒杀菌剂,W的电子式为______。(2)向W溶液中加入ZE3,会减弱W的消毒杀菌能力,溶液呈现浅黄色。用化学方程式表示其原因是_________。(3)将E2的水溶液加入浅绿色的ZE2溶液中发生反应的离子方程式是________。(4)X和Y的单质,分别与H2化合时,反应剧烈程度强的是____(填化学式);从原子结构角度分析其原因是_____。25、(12分)硫酰氯(SO2Cl2)对眼和上呼吸道黏膜有强烈的刺激性,但其在工业上有重要作用。其与硫酸的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其他性质SO2Cl2-54.169.1①遇水易水解,产生大量白雾,生成两种强酸②易分解:SO2Cl2

SO2↑+Cl2↑H2SO410.4338强吸水性、稳定不易分解实验室用干燥纯净的氯气和过量的二氧化硫在活性炭的催化作用下合成硫酰氯,反应方程式为:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(1)

∆H<0,其实验装置如图所示(夹持仪器已省略):(1)仪器A的名称为____________,冷却水应该从______

(填“a”或“b”)

口进入。(2)仪器B中盛放的药品是__________。(3)实验时,装置戊中发生反应的化学方程式为____________。(4)若缺少装置乙和丁,则硫酰氯会水解,硫酰氯水解的化学方程式为___________。(5)反应一段时间后,需在丙装置的三颈瓶外面加上冷水浴装置,其原因是__________。(6)实验开始时,戊中开始加入12.25gKC1O3,假设KC1O3在过量盐酸作用下完全转化为Cl2,实验结束后得到32.4g纯净的硫酰氯,则硫酰氯的产率为______。(7)少量硫酰氯也可用氙磺酸(ClSO2OH)直接分解获得,反应方程式为:2ClSO2OH=H2SO4+SO2Cl2。①在分解产物中分离出硫酰氯的实验操作名称是_____,现实验室提供的玻璃仪器有漏斗、烧杯、蒸发皿、酒精灯、接液管、锥形瓶,该分离操作中还需要补充的玻璃仪器是_____、_____、_____。②分离出的产品中往往含有少量的H2SO4,请设计实验方案检验产品中有硫酸(可选试剂:稀盐酸、稀硝酸、BaCl2溶液、蒸馏水、紫色石蕊试液):___________________。26、(10分)某同学完成如下实验。(1)实验记录(请补全表格中空格)实验步骤实验现象离子方程式①溶液分层②下层呈橙色。_____________①溶液分层②__________Br2+2I-=I2+2Br-(2)该实验的目的是______________________。(3)氯、溴、碘单质氧化性逐渐减弱的原因:同主族元素,最外层电子数相同,从上到下,_________,得电子能力逐渐减弱。27、(12分)某实验小组用下图所示装置制备一硝基甲苯(包括对硝基甲苯和邻硝基甲苯):反应原理:实验中可能用到的数据:相对原子质量:H-1C-12N-14实验步骤:①浓硫酸与浓硝酸按体积比1:3配制混合溶液(即混酸)共40mL;②在三颈瓶中加入13g甲苯(易挥发),按图所示装好药品和其他仪器;③向三颈瓶中加入混酸;④控制温度约为50℃,反应大约10min,三颈瓶底有大量淡黄色油状液体出现;⑤分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g。请回答下列问题:(1)实验前需要在三颈瓶中加入少许________,目的是____________________。(2)冷凝管的作用是______________;冷却水从冷凝管的_______(填“a”或“b”)端进入。(3)仪器A的名称是________,使用该仪器前必须进行的操作是_________________。(4)分离反应后产物的方案如下:其中,操作1的名称为________,操作2必需的玻璃仪器有酒精灯、温度计、锥形瓶、牛角管(尾接管)和________________、_________________。(5)本实验中甲苯的转化率为________(结果保留3位有效数字)。28、(14分)孔雀石是一种古老的玉料,常与其它含铜矿物共生(蓝铜矿、辉铜矿、赤铜矿、自然铜等),主要成分是Cu(OH)2•CuCO3,含少量FeCO3及硅的氧化物。实验室以孔雀石为原料制备硫酸铜晶体的步骤如下:已知:Fe3+在水溶液中存在Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+Fe(OH)3开始沉淀的pH=2.7,沉淀完全的pH=3.7。(1)为了提高原料的浸出速率,可采取的措施有________。(2)步骤I所得沉淀主要成分的用途为________。(3)步骤Ⅱ中试剂①是____________(填代号)A.KMnO4B.H2O2C.Fe粉D.KSCN加入试剂①反应的离子方程式为:________。(4)请设计实验检验溶液3中是否存在Fe3+:___________。(5)测定硫酸铜晶体(CuSO4•xH2O)中结晶水的x值:称取2.4500g硫酸铜晶体,加热至质量不再改变时,称量粉末的质量为1.6000g。则计算得x=______(计算结果精确到0.1)。29、(10分)分子式为C3H6的化合物X具有如下性质:X+溴的四氯化碳溶液→使溴的四氯化碳溶液褪色.(1)写出X的结构简式:___________________,(2)X所含官能团的名称________________,(3)X与溴的四氯化碳溶液反应的化学方程式_____________________________,(4)化合物X发生加聚反应的化学方程式为_____________________________。

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、B【解题分析】

A.硫和氧气反应生成二氧化硫,二氧化硫和氧气反应生成三氧化硫,都能一步反应实现,故A正确;B.铝和氧气反应生成氧化铝,氧化铝不能一步到氢氧化铝,故B错误;C.铁和盐酸反应生成氯化亚铁,氯化亚铁和碱反应生成氢氧化亚铁,都能一步生成,故C正确;D.氨气和氧气反应生成一氧化氮,一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,都能一步实现,故D正确;故选B。2、D【解题分析】

有机物分子中双键或三键两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应。有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,据此解答。【题目详解】A.油脂与浓NaOH反应制高级脂肪酸钠属于水解反应,是加成反应;乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色发生的是氧化反应,A不选;B.乙炔使溴的四氯化碳溶液褪色是加成反应;乙烯与水反应生成乙醇是加成反应,B不选;C.在苯中滴入溴水,溴水褪色,发生萃取,不是化学变化;氯乙烯制备聚氯乙烯发生加聚反应,C不选;D.苯滴入浓硝酸和浓硫酸的混合液中水浴加热发生取代反应;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷发生的是加成反应,D选;答案选D。3、D【解题分析】

A.乙烯和溴水发生加成反应,乙烯和酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应;B.NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,混合气体颜色变深,说明NO2浓度变大;C.具有醛基的物质都能和新制的氢氧化铜悬浊液加热反应有砖红色沉淀生成;D.甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应,生成氯代物和HCl;详解:A.乙烯和溴水发生加成反应使溴水褪色,乙烯和酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应使高锰酸钾褪色,二者反应类型不同,故A错误;B.NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,加热后混合气体颜色变深,说明NO2浓度变大,2NO2N2O4平衡逆向移动,逆反应为吸热反应,故B错误;C.具有醛基的物质都能和新制的氢氧化铜悬浊液加热反应有砖红色沉淀生成,不一定是葡萄糖溶液,故C错误;D.甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应,生成氯代物和HCl,HCl溶于水显酸性,滴入石蕊试液变红,故D正确;故本题选D。4、A【解题分析】

工业上用氯气和冷的消石灰反应生产漂白粉,漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙。答案选A。5、A【解题分析】分析:直接来自自然界而未经加工转换的能源叫一次能源;由一次性能源直接或间接转换而来的能源叫二次能源;据此分析解答。详解:必须通过一次能源的消耗才可以得到的能源叫二次能源,四种能源中只有电能需要消耗其他形式的能才能转化为电能,故电能属于二次能源,风能、太阳能、煤都是一次能源.故选A.故答案为:A。点睛:一次能源:是指可以从自然界直接获取的能源。例:煤炭、石油、天然气、水能、风能、太阳能、地热能、潮汐能、生物质能、核能。二次能源:是指无法从自然办直接获取,必须经过一次能源的消耗才能得到的能源。例:电能、乙醇汽油、氢能、沼气。6、D【解题分析】

由题意可知该有机物与NaHCO3不反应,则结构中没有羧基;与金属钠反应放出气体,则结构中有羟基;能使溴水褪色,则结构中有碳碳双键。所以D正确。答案选D。7、A【解题分析】

能使指示剂显红色,应使c(HIn)>c(In-),所加入物质应使平衡向逆反应方向移动,所加入溶液应呈酸性,氢氧化钠溶液和氨水呈碱性,可使平衡向正反应方向移动,食盐溶液为中性溶液,平衡不移动,故选A。【题目点拨】本题考查化学平衡的影响因素,题目难度不大,注意根据颜色的变化判断平衡移动的移动方向,结合外界条件对平衡移动的影响分析。8、B【解题分析】

A、因降低温度,反应速率减慢,故A错误;B、因催化剂可以加快反应速率,故B正确;C、因可逆反应不可能完全进行到底,所以SO2不能完全转化为SO3,故C错误;D、因平衡状态时SO2和SO3的浓度不变,而不是相等,故D错误;答案选B。9、D【解题分析】

A.CO32-与H+、Ba2+反应,在溶液中不能够大量共存,故A错误;B.

Ag+与Cl−反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.

SO42-与Ba2+发生反应生成沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.

Al3+与以上三种离子都不发生反应,在溶液中能大量共存,故D正确;答案选D。10、C【解题分析】

A.反应开始到10s时,Z的物质的量增加了,则用Z表示的反应速率为,A错误;B.反应开始到10s,X的物质的量浓度减少了,B错误;C.反应开始到10s时,Y的物质的量减少了,所以其转化率是,C正确;D.方程式应该是:,故D错误;故选:C。11、B【解题分析】

原子序数依次增大的元素a、b、c、d,它们的最外层电子数分别为1、6、7、1,a-的电子层结构与氦相同,则a为H元素;b和c的次外层有8个电子,原子只能有3个电子层,则b为S元素,c为Cl,c-和d+的电子层结构相同,则d为K元素。据此分析解答。【题目详解】根据以上分析,a为H元素,b为S元素,c为Cl元素,d为K元素。A.同周期自左而右非金属性增强,氢化物中H元素为正价,其非金属性最弱,故非金属性Cl>S>H,故A正确;B.H元素与S元素、Cl元素分别形成H2S、HCl,二者属于共价化合物,但与K元素形成的化合物为KH,属于离子化合物,故B错误;C.K元素与其它元素可以形成KH、K2S、KCl,均属于离子化合物,故C正确;D.H元素最高正化合价为+1、最低负化合价为-1,S元素最高正化合价为+6、最低负化合价为-2,Cl元素最高正化合价为+7、最低负化合价为-1,最高和最低化合价的代数和分别为0、4、6,故D正确。答案选B。12、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。13、B【解题分析】

大理石与盐酸反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,①盐酸的浓度不变,化学反应速率不变,①不合理;②盐酸的浓度增大,化学反应速率加快,②合理;③改用2g粉末状大理石,增大了固态物质与溶液的接触面积,反应速率加快,③合理;④适当升高温度,分子之间的有效碰撞加快,更多的分子变为活化分子,反应速率加快,④合理。故可以加快反应速率的序号为②③④,选项B正确。14、C【解题分析】

A.元素周期表揭示了化学元素的内在联系,是化学发展史上的重要里程碑之一,A正确;B.在周期表中,把电子层数相同的元素排成一横行,称为一周期,B正确;C.元素周期表中,总共有18个纵行,16个族,即7个主族、7个副族、1个0族和1个第Ⅷ族,C错误;D.第IA族的元素又称为碱金属(除了H),第ⅦA族的元素又称为卤素,D正确。答案选C。15、B【解题分析】

A.没有指明温度压强,也没有指明CH2=CH2CH3是否为气态,故无法计算其物质的量,也无法计算其碳碳双键的数目,故A错误;B.羟基的摩尔质量为17g/mol,所以17g羟基的物质的量为1mol,其所含电子数为9NA,故B正确;C.64gS2和S8混合物中S原子的物质的量,所以硫原子数为2NA,故C错误;D.氯离子不水解,1L0.5mol·L−1FeCl3溶液中Cl-数目等于1.5NA,故D错误;故答案选B。16、A【解题分析】①验证淀粉已完全水解必须选用碘水,若加入碘水不变蓝,则水解完全,选项①错误;②盐酸不是氯的最高价氧化物的水化物,无法比较氯和硅的非金属性强弱,选项②错误;③取样品溶于水,先加足量盐酸酸化,然后再加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则说明Na2SO3已被氧化,选项③正确;④颗粒大小相同的钠分别与水和乙醇反应,与水反应更剧烈,从而可以比较水和乙醇中羟基氢的活泼性,选项④正确;⑤加入足量饱和Na2CO3溶液,振荡、静置分液,可除去乙酸乙酯中的乙酸、乙醇,选项⑤正确;⑥稀硝酸加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN溶液,溶液不显血红色,无法验证用稀硝酸能将Fe氧化成Fe3+,若稀硝酸过量则可以,选项⑥错误。答案选A。17、C【解题分析】

分子组成为C3H6O2,符合通式CnH2nO2,故可能为丙酸,也可能为酯类,但根据此物质能与锌反应,可知为丙酸。【题目详解】A、丙酸是一种有机酸,故能与氢氧化钠反应,故A不符合题意;B、羧酸的酸性强于碳酸,故能与碳酸钠反应制出CO2,故B不符合题意;C、丙酸与NaCl不反应,故C符合题意;D、丙酸可与甲醇发生酯化反应,故D不符合题意;故选C。18、A【解题分析】

设Zn为2mol、HNO3为5mol,锌与稀硝酸反应时硝酸既表现酸性又表现氢化性,根据原子守恒和电子守恒,2mol锌失去4mol电子,生成2mol锌离子,由于生成硝酸锌,则其结合的硝酸根离子是4mol,剩余的1mol硝酸被还原为N2O就得到4mol电子,说明硝酸也全部反应,则该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比是1:4,反应方程式为4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O,故选A。19、D【解题分析】分析:物质的水溶液因水解呈酸性的是强酸弱碱盐,据此分析。详解:A、NaNO3是强酸强碱盐,不水解水溶液呈中性,选项A错误;B、硫酸氢钠是强酸强碱盐,在溶液中能电离为钠离子、氢离子和硫酸根,故是电离显酸性,选项B错误;C、醋酸钠是强碱弱酸盐,故水解显碱性,选项C错误;D、氯化铵是强酸弱碱盐,在溶液中水解显酸性,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查了盐类的水解和电解质的电离,难度不大,应注意的是碱一定显碱性,但显碱性的不一定是碱。20、C【解题分析】A、设MnCO3的物质的量为1mol,即质量为115g,a点剩余固体质量为115g×75.65%=87g,减少的质量为115g-87g=28g,可知MnCO3失去的组成为CO,故剩余固体的成分为MnO2,剩余固体中n(Mn):n(O)=1:2,选项A正确;B、b点剩余固体质量为115g×66.38%=76.337g,因m(Mn)=55g,则m(O)2=76.337g-55g=21.337g,则n(Mn)∶n(O)=∶=3∶4,故剩余固体的成分为Mn3O4,选项B正确;D、d点剩余固体质量为115g×61.74%=71g,据锰元素守恒知m(Mn)=55g,则m(O)1=71g-55g=16g,则n(Mn)∶n(O)=∶=1∶1,故剩余固体的成分为MnO,C、因c点介于b、d之间,故c点对应固体的成分为Mn3O4与MnO的混合物。发生的反应为2Mn3O4△6MnO+O2↑,选项C不正确。答案选C。21、B【解题分析】

A.金属的冶炼原理,就是在一定条件下将金属从其化合物中还原出来,故A正确;B.将少量Na放入硫酸铜溶液中,钠会和水反应生成NaOH,而不是和铜离子发生置换反应,故B错误;C.氯气会将氯化亚铁氧化为氯化铁,而铁屑又可将三价铁离子还原为亚铁离子,继续和氯气反应,故C正确;D.铝合金密度小硬度大,可大量用于高铁建设,故D正确;故答案选B。22、D【解题分析】A、H+移向N极,N极为电源正极,联氨从b口通入,故A错误;B、原电池中负极发生氧化反应,正极发生还原反应,负极反应为N2H4−4e−=4H++N2↑,负极上每消耗lmolN2H4,转移4mol电子,故B错误;C、电解质溶液呈酸性,正极反应有氢离子参加,正确的为O2+4H++4e−=2H2O,故C错误;D、可将联氨改进为引火性低、稳定性好的N2H4·H2O,故D正确;故选D。【题目点拨】本题考查原电池的工作原理,题目难度不大,本题注意把握电极反应式的书写,正确判断离子的定向移动。解题关键:肼(N2H4)-空气燃料电池中,负极反应为:N2H4−4e−=4H++N2↑,正极反应为:O2+4H++4e−=2H2O,电池总反应为:N2H4+O2=N2↑+2H2O,以此解答题中A、B、C各问,原电池中,阴离子向负极移动,阳离子向正极移动。二、非选择题(共84分)23、羟基bcdCH2=CH2+H2OC2H5OH加成反应C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O饱和碳酸钠溶液防止倒吸【解题分析】A是营养物质之一,米饭、馒头中富含A,A为淀粉,化学式为(C6H10O5)n,在酸性条件下水解的最终产物是B,B为葡萄糖,C是白酒的主要成分,则C为C2H5OH,C直接氧化生成D,D为CH3COOH,D与C发生酯化反应生成E为CH3COOC2H5。(1)C为C2H5OH,C中官能团的名称是羟基,故答案为羟基;

(2)B为葡萄糖,含C、H、O元素,含-OH、-CHO。a.蛋白质燃烧时有烧焦的羽毛味,故不选;b.葡萄糖在人体中氧化的最终产物是CO2和H2O,故选;c.含-CHO,在碱性、加热条件下,能与银氨溶液反应析出银,故选;d.含-CHO,在加热条件下,能与新制的氢氧化铜反应产生砖红色沉淀,故选;故答案为bcd;(3)工业上用乙烯与水发生加成反应制备乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OC2H5OH,故答案为CH2=CH2+H2OC2H5OH;加成反应;(4)反应④的化学方程式是C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案为C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O;

(5)制备乙酸乙酯,常常用饱和碳酸钠溶液吸收生成的乙酸乙酯,以便于除去混有的杂质,导管口不能深入N试管中液面下的原因是防止倒吸,故答案为饱和碳酸钠溶液;防止倒吸。24、2H2O22H2O+O2↑Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+Br2Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱【解题分析】

常温下,A2D呈液态,A2D是水,A是H元素、D是O元素;B是大气中含量最高的元素,B是N元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1,则E是Cl、X是Br、Y是I;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料,Z2D3是氧化铁,Z是Fe元素。【题目详解】(1)H与O形成的既含极性键又含非极性键的化合物W是过氧化氢,电子式为;(2)ZE3是FeCl3,Fe3+催化分解过氧化氢,会减弱过氧化氢的消毒杀菌能力,化学方程式是2H2O22H2O+O2↑;(3)将氯水加入浅绿色的FeCl2溶液中,FeCl2被氧化为FeCl3,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;(4)Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱,所以与H2化合时,Br2反应剧烈程度强。25、直形冷凝管a碱石灰KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2OSO2Cl2+H2O=H2SO4+2HCl由于制备反应为放热反应,反应一段时间后温度升高,可能会导致产品分解或挥发80%蒸馏蒸馏烧瓶温度计冷凝管取一定量产品加热到100℃以上充分反应后,取少许剩余的液体加入到紫色石蕊溶液,观察到溶液变红,则证明含有H2SO4。(或取剩余的液体少许加入到BaCl2溶液和稀盐酸的混合液中,产生白色沉淀,则证明含有H2SO4。)【解题分析】分析:二氧化硫和氯气合成硫酰氯:丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l),硫酰氯会水解,仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,戊装置:浓盐酸和氯酸钾反应制取氯气,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,丁装置:除去Cl2中的HCl,乙装置:干燥二氧化硫;(1)根据图示判断仪器,采用逆流的冷凝效果好,判断冷凝管的进水口;

(2)仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;

(3)实验时,装置戊中氯酸钾+5价的氯和盐酸中-1价的氯发生氧化还原反应生成氯气;

(4)SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢,根据原子守恒书写;

(5)丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l)∆H<0,反应放热,受热易分解;(6)根据多步反应进行计算;(7)①二者沸点相差较大,采取蒸馏法进行分离,根据蒸馏实验的操作步骤确定需要的仪器;

②氯磺酸(ClSO3H)分解:2ClSO3H═H2SO4+SO2Cl2,设计实验方案检验产品,需检验氢离子、检验硫酸根离子。详解:(1)根据图示,仪器A的名称是:直形冷凝管;冷凝管采用逆流时冷凝效果好,所以冷凝管中的冷却水进口为a,正确答案为:直形冷凝管;a;

(2)丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2,二氧化硫、氯气为有毒的酸性气体,产物硫酰氯会水解,所以仪器B中盛放的药品是碱性物质碱石灰,可防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,正确答案为:碱石灰;

(3)浓盐酸和氯酸钾发生反应生成KCl、氯气和水,反应为:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O,正确答案:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O(4)SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢,反应的水解方程式为:SO2Cl2+2H2O═H2SO4+2HCl,正确答案为:SO2Cl2+2H2O═H2SO4+2HCl;

(5)制取SO2Cl2是放热反应,导致反应体系的温度升高,而SO2Cl2受热易分解:SO2Cl2

SO2↑+Cl2↑,SO2Cl2的沸点是69.1℃,受热易挥发,所以为防止分解、挥发必需进行冷却,正确答案:由于制备反应为放热反应,反应一段时间后温度升高,可能会导致产品分解或挥发;(6)由反应方程式:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O和SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2得:关系式:KClO3∽3SO2Cl2122.5g405g12.25gm(SO2Cl2)m(SO2Cl2)=40.5g,所以SO2Cl2的产率:32.4g/40.5g×100%=80%,正确答案:80%;(7)①二者为互溶的液体,沸点相差较大,可采取蒸馏法进行分离;根据蒸馏实验的操作步骤确定需要的玻璃仪器:酒精灯、蒸馏烧瓶、冷凝管、温度计、接液管、锥形瓶,所以缺少的玻璃仪器有:蒸馏烧瓶、温度计、冷凝管,正确答案:蒸馏;蒸馏烧瓶、温度计、冷凝管;②氯磺酸(ClSO3H)分解反应为:2ClSO3H=H2SO4+SO2Cl2,取产物在干燥条件下加热至100℃以上完全分解,冷却后加水稀释;取少量溶液滴加紫色石蕊试液变红,证明溶液呈酸性,再取少量溶液,加入BaCl2溶液和盐酸的混合溶液产生白色沉淀,说明含有H2SO4,或取反应后的产物直接加BaCl2溶液和盐酸混合溶液,有白色沉淀,证明含有硫酸根离子,再滴加紫色石蕊试液变红,说明含有H2SO4;正确答案为:取产物在干燥条件下加热至100℃以上完全分解,冷却后加水稀释;取少量溶液滴加紫色石蕊试液变红,证明溶液呈酸性,再取少量溶液,加入BaCl2溶液和盐酸的混合溶液产生白色沉淀,说明含有H2SO4,或取反应后的产物直接加BaCl2溶液和盐酸混合溶液,有白色沉淀,证明含有硫酸根离子,再滴加紫色石蕊试液变红,说明含有H2SO4。26、Cl2+2Br-==

Br2+2Cl-下层呈紫色比较氯、溴、碘单质氧化性强弱(或比较氯、溴、碘元素非金属性强弱)电子层数增多,原子半径增大【解题分析】(1)新制氯水与NaBr溶液反应生成NaCl和Br2,Br2易溶于CCl4,故下层呈橙色,反应离子方程式为:Cl2+2Br-=Br2+2Cl-;溴水与KI溶液反应生成NaBr和I2,I2易溶于CCl4,故下层(CCl4层)呈紫色。(2)由①和②实验可得,该实验的目的是比较氯、溴、碘单质氧化性强弱(或比较氯、溴、碘元素非金属性强弱)。(3)氯、溴、碘属于同主族元素,最外层电子数相同,从上到下,电子层数增多,原子半径增大,得电子能力逐渐减弱,故单质氧化性逐渐减弱。27、碎瓷片(或沸石)防止暴沸冷凝回流a分液漏斗检漏分液蒸馏烧瓶冷凝管77.5%【解题分析】

(1)反应物甲苯沸点低,加热时容易发生暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,冷凝水应是下进上出,延长热量交换时间,使热量能更充分交换,确保气体充分冷凝;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此方法是分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,根据蒸馏所需仪器分析解答;(5)根椐方程式可知,一摩尔的甲苯可以得到一摩尔的对硝基甲苯与一摩尔的邻硝基甲苯,本实验中分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g,根据方程克制13g甲苯理论产生硝基甲苯的质量,产率的计算方法就是用实际产量除以理论产量。【题目详解】(1)甲苯的沸点为110.6℃易挥发,容易发生暴沸,需用碎瓷片(沸石),防止暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,因此冷凝管的作用是冷凝回流。蒸馏时,冷却水从冷凝管的下口通入,上口流出,可使冷凝管充满冷水而进行充分冷却,所以冷却水从冷凝管的a端进入;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此操作1的名称为分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,蒸馏烧瓶盛放两种一硝基化合物混合物,酒精灯用于加热蒸馏烧瓶,温度计测量蒸汽的温度,冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,铁架台用于固定蒸馏烧瓶,牛角管(尾接管)用于承接冷凝后的液体,锥形瓶用于盛放产品,所以操作2必需的玻璃仪器还有蒸馏烧瓶、冷凝管;(5)产率等于实际产量与理论产量的比;根椐方程式可知,1mol的甲苯可以得到1mol的对硝基甲苯与1mol的邻硝基甲苯,换成质量即:92g的甲苯可以得到137g的对硝基苯和邻硝基苯,则13g的甲苯就能得到的一

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