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文档简介

云南省禄丰县一中2024届化学高一下期末复习检测模拟试题考生须知: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、下列关于化学电源的说法正确的是A.普通干电池放电之后还能再充电 B.充电电池在放电和充电时都是将化学能转化为电能 C.充电电池可以无限制地反复放电、充电 D.氢氧燃料电池是一种环境友好电池2、近期微博热传的“苯宝宝表情包”是一系列苯的衍生物配以相应的文字形成的(如图所示)。苯()属于A.氧化物 B.硫化物 C.无机物 D.有机物3、下列有关化学反应的说法中,不正确的是()A.化学反应一定伴随能量变化B.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因C.放热反应中反应物的总能量大于生成物的总能量D.需要加热才能发生的反应一定是吸热反应4、把a、b、c、d四块金属片浸入稀硫酸中,用导线两两相连可以组成几个原电池。若a、b相连时a为负极;c、d相连时电流由d到c;a、c相连时c极上产生大量气泡;b、d相连时d极质量减少,则四种金属的活动性顺序由强到弱为()A.a>b>c>dB.a>c>d>bC.c>a>b>dD.b>d>c>a5、氢气在氯气中燃烧时产生苍白色火焰,在反应过程中,断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,断裂1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,下列关系式正确的是()A.Q1+Q2>Q3 B.Q1+Q2>2Q3 C.Q1+Q2<Q3 D.Q1+Q2<2Q36、实验室常用锌与2mol·L-1盐酸溶液制取氢气。下列措施会降低H2产生速率的是A.用锌粉代替锌块B.向该盐酸溶液中加入少量的氯化钠固体(忽略溶液体积变化)C.改用4mol·L-1盐酸溶液D.向该盐酸溶液中加入等体积、等浓度的氯化钠溶液7、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.1mol氨气中含共价键数均为4NAB.1mol-OH中含有的电子数为9NAC.1molNa2O2固体中含离子总数为4NAD.标准状况下,2.24LCCl4所含分子数为0.1NA8、下列试剂在空气中久置后,容易出现浑浊现象的是()A.稀H2SO4 B.稀硝酸 C.H2S溶液 D.氨水9、下列说法正确的是()A.任何化学反应都伴随着能量的变化B.升高温度或加入催化剂,可以改变化学反应的反应热C.化学反应中的能量变化都是以热量的形式体现D.2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H<0,则56gCO和32gO2所具有的总能量小于88gCO2所具有的总能量10、下列事实不能说明氯元素的非金属性比硫元素强的是()A.氯气与氢硫酸能发生置换反应 B.HClO4酸性比H2SO4强C.盐酸是强酸,氢硫酸是弱酸 D.受热时,氯化氢比硫化氢稳定11、两种气态烃组成的混合气体完全燃烧后所得到CO2和H2O的物质的量随混合烃总物质的量的变化如图所示。下列有关混合气体的说法不正确的是

A.该混合气体中可能含有乙烯

或丙炔(C3H4)B.该混合气体中一定含有甲烷C.在110℃条件下,混合气体与氧气混合,总混合气燃烧前后体积不变D.若混合气体由CH4和C2H4组成,则其体积比为1:312、下列反应的离子方程式书写正确的是A.Cu与浓硝酸的反应:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.FeCl2溶液与Cl2的反应:Fe2++Cl2=Fe3++2Cl—C.H2SO4溶液与KOH溶液的反应:H++OH—=H2OD.CuCl2溶液与NaOH溶液的反应:CuCl2+2OH—=Cu(OH)2↓+2Cl—13、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.1mol碳正离子CH5+所含的电子数为10NAB.7.8g的苯中含有碳碳双键的数目为0.3NAC.标准状况下,2.24L乙醇含有的氧原子数目约为0.1NAD.4.6gNa与100mL1.0mol/L醋酸溶液反应,转移电子数目为0.1NA14、研究生铁的锈蚀,下列分析不正确的是()序号①②③实验现象8小时未观察到明显锈蚀8小时未观察到明显锈蚀1小时观察到明显锈蚀A.①中,NaCl溶液中溶解的O2不足以使生铁片明显锈蚀B.②中,生铁片未明显锈蚀的原因之一是缺少H2OC.③中正极反应:O2+4e−+2H2O==4OH−D.对比①②③,说明苯能隔绝O215、下列各组性质比较的表示中,正确的是A.还原性:HF>HCI>HBr>HI B.稳定性:HF<HCl<HBr<HIC.与水反应由易到难:Cl2>Br2>I2>F2 D.密度:F2<Cl2<Br2<I216、下列实验装置正确且能达到实验目的的是()A.用图1装置证明非金属性Cl>C>SiB.利用图2装置,用饱和碳酸钠溶液分离乙醇和乙酸乙酯混合液C.图3为配制100mL一定浓度硫酸溶液D.用图4装置灼烧海带17、近日,我国渤海探明超千亿立方的天然气田。天然气的主要成分为A.H2 B.CH4 C.CO2 D.NH318、利用金属活泼性的差异,可以采取不同的冶炼方法冶炼金属。下列化学反应原理在金属冶炼工业中还没有得到应用的是()A.Al2O3+3C2Al+3CO↑B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2C.2Ag2O4Ag+O2↑D.Fe2O3+2Al2Fe+Al2O319、完全沉淀等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液中的Cl﹣,消耗等物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1∶1∶1,则上述溶液的体积比为A.1∶1∶1 B.6∶3∶2 C.3∶2∶1 D.9∶3∶120、下列化合物属于强电解质的是A.NH4NO3 B.H2CO3 C.H2O D.SO221、下列反应中硫酸只表现出氧化性的是A.实验室用浓硫酸干燥氯气、氯化氢等气体B.将单质碳与浓硫酸混合加热、有刺激性气味气体产生C.浓硫酸与铜反应,会生成硫酸铜D.用浓硫酸在木制品上“烙”字画22、有机物分子中原子间(或原子与原子团间)的相互影响会导致物质化学性质的不同。下列各项的事实不能说明上述观点的是A.甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而甲烷不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙基对羟基的影响,使羟基的活性变弱,电离H+的能力不及H2OC.乙烯能发生加成反应,而乙烷不能发生加成反应D.苯酚中的羟基氢能与NaOH溶液反应,而醇羟基氢不能与NaOH溶液反应二、非选择题(共84分)23、(14分)已知X是一种具有果香味的合成香料,下图为合成X的某种流程:提示:①不能最终被氧化为-COOH;②D的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。请根据以上信息,回答下列问题:(1)D与C分子中官能团的名称分别是____________,E的结构简式是____________。(2)D→E的化学反应类型为____________反应。(3)上述A、B、C、D、E、X六种物质中,互为同系物的是____________。(4)反应C+E→X的化学方程式为___________________________________________。(5)反应B→C的化学方程式为_______________________。24、(12分)钼是一种过渡金属元素,通常用作合金及不锈钢的添加剂,这种元素可增强合金的强度、硬度、可焊性及韧性,还可增强其耐高温及耐腐蚀性能。如图是化工生产中制备金属钼的主要流程图。(1)写出在高温下发生反应①的化学方程_________________________________________(2)生产中用足量的浓氨水吸收反应①的尾气合成肥料,写出该反应的离子方程式:______________________________(3)如果在实验室模拟操作1和操作2,则需要使用的主要玻璃仪器有______________________________(4)某同学利用下图所示装置来制备氢气,利用氢气还原三氧化钼,根据要求回答问题:①请设计一个实验方案验证H2的还原性并检验其氧化产物,其装置连接顺序是______________________________②在烧瓶A中加入少量硫酸铜的目的是_____③两次使用D装置,其中所盛的药品依次是_____、_____25、(12分)某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。已知:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是____________。(2)装置B的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象____________。(3)装置C中表现了SO2的____________性;装置D中表现了SO2的____________性,装置D中发生反应的化学方程式为____________。(4)F装置的作用是____________,漏斗的作用是____________。(5)E中产生白色沉淀,该白色沉淀的化学成分为____________(填编号,下同),设计实验证明你的判断____________。A.BaSO3B.BaSO4C.BaSO3和BaSO4(6)工厂煤燃烧产生的烟气若直接排放到空气中,引发的主要环境问题有____________。A.温室效应B.酸雨C.粉尘污染D.水体富营养化工业上为实现燃煤脱硫,常通过煅烧石灰石得到生石灰,以生石灰为脱硫剂,与烟气中SO2反应从而将硫固定,其产物可作建筑材料。写出其中将硫固定的化学方程式是____________。26、(10分)红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯。在实验室也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)乙醇分子中官能团的名称是________________。(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是_________。(3)试管a中发生反应的化学方程式为___________________________________________,反应类型是____________________。(4)反应开始前,试管b中盛放的溶液是_______________。(5)可用____________的方法把制得的乙酸乙酯分离出来。27、(12分)为研究铜与浓硫酸的反应,某化学兴趣小组进行如下实验.实验I:反应产物的定性探究按如图装置(固定装置已略去)进行实验(1)A装置的试管中发生反应的化学方程式是____________;B装置的作用是________E装置中的现象是_______;(2)实验过程中,能证明无氢气生成的现象是________。(3)F装置的烧杯中发生反应的离子方程式是_____________________。实验Ⅱ:反应产物的定量探究(4)为测定硫酸铜的产率,将该反应所得溶液中和后配制成250.00mL溶液,取该溶液25.00mL加入足量KI溶液中振荡,生成的I2恰好与20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液反应,若反应消耗铜的质量为6.4g,则硫酸铜的产率为________。(已知2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣)(注:硫酸铜的产率指的是硫酸铜的实际产量与理论产量的比值)28、(14分)A、B、C、D、E、F、G均为常见短周期元素,原子序数依次递增。已知A、B、C能分别与D组成二元化合物K、L、M,甲、乙分别是B、D的单质,常温下分别是常见的固体和气体,化合物M是产生光化学烟雾的主要气体之一,丙是C的最高价氧化物对应的水化物,它们之间有如图所示转化关系。E是短周期中金属性最强的元素,F与G位置相邻,G是同周期元素中原子半径最小的主族元素。请回答下列问题:(1)C在元素周期表中的位置为_________。(2)甲与丙的浓溶液反应的化学方程式_______________。(3)D与E按原子个数比1:1形成化合物的电子式为________,其与水发生反应的化学方程式是_______________。(4)E、F、G形成的简单离子,半径由大到小顺序是________(用离子符号表示)。B、F、G元素的非金属性由强到弱的顺序__________(用元素符号表示)。29、(10分)W、X、Y、Z是四种原子序数依次增大的短周期元素,W、X两种元素可组成W2X和W2X2两种常见的无色液体化合物,Y2X2为淡黄色固体化合物,Z的原子序数是X的原子序数的两倍。请回答下列问题:(1)Z元素的名称是____。(2)W、X、Y三种元素形成的化合物是________(用化学式表示)。(3)写出Y2XZ的电子式____。(4)写出W2X2和ZX2反应的化学方程式____。(5)W2和X2是组成某种燃料电池的两种常见物质,如图所示,通入X2的电极是____(填“正极”或“负极”),写出通入W2的电极的电极反应式____。

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、D【解题分析】试题分析:A.干电池是一次性电池,放电之后不能再充电,A错误;B.充电电池在放电时化学能转化为电能,充电时都将电能转化为化学能,B错误;C.充电电池也不能无限制地反复放电、充电,C错误;D.氢氧燃料电池的生成物是水,是一种环境友好电池,D正确,答案选D。考点:考查原电池的有关判断2、D【解题分析】

苯()分子式是C6H6,是由C、H两种元素组成的化合物,属于有机物,故合理选项是D。3、D【解题分析】A、化学变化是旧键的断裂和新键的形成过程,断键吸热成键放热,所以物质发生化学反应都伴随着能量变化,故A正确;B、因化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂和形成,故B正确;C、反应物的总能量高于生成物的总能量,多余的热量以热量的形式放出去,所以为放热反应,故C正确;D、燃烧需要加热到着火点,但是放热反应,所以经过加热而发生的化学反应不一定是吸热反应,故D错误;故选D。点睛:化学反应中实质是化学键的断裂和形成,断键成键都有能量变化;放热反应中反应物的总能量大于生成物的总能量,吸热反应中反应物的总能量小于生成物的总能量;反应吸热放热与反应条件无关,决定于反应物和生成物的能量高低。4、B【解题分析】分析:原电池中,一般来说,较活泼的金属作负极;还可以根据电子、电流的流向及电极反应现象判断正负极,据此分析解答。详解:若a、b相连时a为负极,则活动性顺序a>b;c、d相连时电流由d→c,说明c是负极,则活动性顺序c>d;a、c相连时c极上产生大量气泡,说明c是正极,则活动性顺序a>c;b、d相连时d极质量减少,说明d是负极,b是正极,则活动性顺序d>b,故活动性顺序是a>c>d>b。答案选B。5、D【解题分析】

根据反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键来计算该反应的反应热,氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,据此解答。【题目详解】破坏1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,则H-H键能为Q1kJ/mol,破坏1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,则Cl-Cl键能为Q2kJ/mol,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,则H-Cl键能为Q3kJ/mol,对于H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g),反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键能=Q1kJ/mol+Q2kJ/mol-2Q3kJ/mol=(Q1+Q2-2Q3)kJ/mol,由于氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,即(Q1+Q2-2Q3)<0,所以Q1+Q2<2Q3。故选D。6、D【解题分析】A.用锌粉代替锌块,增大了接触面积,反应速率加快,故A不选;B.向该盐酸溶液中加入少量的氯化钠固体,盐酸的浓度不变,反应速率不变,故B不选;C.改用4mol·L-1盐酸溶液,增大了盐酸的浓度,反应速率加快,故C不选;D.向该盐酸溶液中加入等体积、等浓度的氯化钠溶液,盐酸的浓度减小,反应速率减慢,故D选;故选D。7、B【解题分析】

A.1molNH3分子中含共价键数均为3NA,A错误;B.1mol-OH中含有的电子数为9NA,B正确;C.过氧化钠中阴阳离子的个数之比是1:2,所以1molNa2O2固体中含离子总数为3NA,C错误;D.标准状况下四氯化碳不是气态,不能利用气体摩尔体积计算2.24LCCl4所含分子数,D错误;答案选B。【题目点拨】本题主要是通过阿伏加德罗常数的有关计算,综合考查学生的基本计算能力和分析问题的能力。顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;如D在标准状况下四氯化碳的状态是液体,不是气体,不能使用气体摩尔体积;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。有关计算公式有、、、。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。8、C【解题分析】

试剂在空气中久置后容易出现浑浊现象,说明该物质能被空气中的气体发生反应生成沉淀。【题目详解】A.稀H2SO4与空气中气体不反应,无浑浊现象出现,故A错误;B.稀硝酸具有挥发性,与空气中气体不反应,无浑浊现象出现,故B错误;C.H2S溶液具有还原性,易被氧气氧化生成硫单质,所以容易出现浑浊现象,故C正确;D.氨水易挥发,无浑浊现象出现,故D错误。答案选C。9、A【解题分析】

A、化学反应实质为旧键的断裂和新键的形成,任何化学反应都伴随能量的变化,故A正确;B、反应热只受始态和终态的影响,跟途径无关,故B错误;C、化学反应中的能量变化主要以热能的形式体现,有时以电能、光能体现,故C错误;D、此反应是放热反应,反应物总能量大于生成物总能量,故D错误;故答案选A。10、C【解题分析】

A.元素的非金属性越强,对应单质的氧化性越强,氯气与H2S能发生置换反应,说明氯气的氧化性大于S,元素的非金属性Cl大于S,选项A正确;B.元素的非金属性越强,对应最高价氧化物的水化物的酸性越强,HClO4酸性比H2SO4强,可说明氯元素的非金属性比硫元素强,选项B正确;C.不能根据氢化物的水溶液的酸性强弱比较非金属性,例如HI的酸性比HCl强,但非金属性Cl>I,硫化氢的酸性比盐酸弱,但非金属性Cl>S,选项C错误;D.元素的非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,氯化氢比硫化氢稳定,可说明氯元素的非金属性比硫元素强,选项D正确。答案选C。11、D【解题分析】

由图可知两种气态烃的平均组成为C1.6H4,根据碳原子平均数可知,混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可知,另一气态烃中氢原子数目为4,碳原子数目大于1.6,不超过4,据此解答。【题目详解】A、混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可知,另一气态烃中氢原子数目为4,可能含有C2H4,或含有C3H4等,A正确;B、根据以上分析可知该混合气体中一定含有甲烷,B正确;C、在110℃条件下,生成的水为气体,两种气态烃的平均组成为C1.6H4,H原子数目为4,燃烧前后总体积不变,C正确;D、若混合气体由CH4和C2H4组成,令甲烷物质的量为xmol、乙烯为ymol,两种气态烃的平均组成为C1.6H4,根据平均C原子数目可知,整理得x:y=2:3,D错误;答案选D。12、C【解题分析】试题分析:A.浓硝酸有强的氧化性,与金属反应一般不产生氢气。Cu与浓硝酸反应不产生氢气,:Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O;错误;B.电荷不守恒,FeCl2溶液与Cl2的反应的离子方程式是:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl—,错误;C.反应符合事实,拆写也符合离子方程式的原则,正确;D.CuCl2是可溶性强电解质,应该写为离子形式,:Cu2++2OH—=Cu(OH)2↓,错误。考点:考查离子方程式书写的正误判断的知识。13、A【解题分析】

A.1mol碳正离子CH5+所含的电子的物质的量是10mol,即电子数为10NA,A项正确;B.苯中不含碳碳双键,B项错误;C.标准状况下,乙醇为液体,无法利用气体摩尔体积计算其氧原子数目,C项错误;D.4.6gNa为0.2mol,与100mL1.0mol/L醋酸溶液反应后,继续与水反应,转移电子数目为0.2NA,D项错误;答案选A。【题目点拨】与阿伏加德罗常数NA相关的化学计量的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。本题C项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔体积为22.4L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”、或者误把标准状态下的固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。14、D【解题分析】

A.根据实验现象,③中1小时观察到明显锈蚀,说明NaCl溶液中溶解有O2,只是苯不能隔绝空气中的氧气进入氯化钠溶液,而①中由于是密闭体系,溶解的O2较少,不足以使生铁片明显锈蚀,故A正确;B.苯属于非电解质,②中无电解质溶液,不满足电化学腐蚀的条件,故B正确;C.根据现象,铁在中性环境下发生吸氧腐蚀,正极反应:O2+4e−+2H2O==4OH−,电极反应式合理,故C正确;D.根据现象,③中发生吸氧腐蚀,①③溶液中均溶解由氧气,③中观察到明显锈蚀,说明苯不能隔绝O2,故D错误;答案选D。15、D【解题分析】

A.元素的非金属性越强,对应氢化物的还原性越弱,非金属性:F>CI>Br>I,则还原性:HF<HCI<HBr<HI,故A错误;B.元素的非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,非金属性:F>CI>Br>I,则稳定性:HF>HCl>HBr>HI,故B错误;C.元素的非金属性越强,对应单质的活泼性越强,越易与水反应,则与水反应由易到难:F2>Cl2>Br2>I2,故C错误;D.卤族元素的单质从上到下密度逐渐增大,故D正确。故选D。16、B【解题分析】分析:A项,元素的最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,非金属性越强,但稀盐酸属于无氧酸,不是最高价氧化物对应的酸;B项,乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中溶解度很小,而乙醇易溶;C项,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,应在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶中;D项,灼烧海带应在坩埚中进行。详解:A项,稀盐酸属于无氧酸,不是最高价氧化物对应的酸,所以不能根据Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,证明非金属性Cl>C,故A项错误;B项,分离乙酸乙酯和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯和乙醇的分离,分离油层和水层采用分液的方法即可,故B项正确;C项,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,应在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶中,故C项错误;D项,灼烧海带应在坩埚中进行,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。17、B【解题分析】

天然气主要成分是甲烷,化学式是CH4,故合理选项是B。18、A【解题分析】

金属冶炼是工业上将金属从含有金属元素的矿石中还原出来的生产过程,金属的活动性不同,可以采用不同的冶炼方法,金属冶炼的方法主要有:热分解法、热还原法、电解法,据此判断。【题目详解】A、铝很活泼,工业上电解熔融氧化铝冶炼铝,不能利用还原法,A错误;B、铁位于金属活动顺序表中间位置的金属,通常用热还原法冶炼,B正确;C、银是不活泼的金属,可以采用热分解法,C正确;D、铝的金属性强于铁,可以用铝热反应冶炼金属铁,D正确。答案选A。【题目点拨】本题考查了金属冶炼的一般原理,题目难度不大,注意根据金属的活泼性不同采取相应的冶炼方法。19、B【解题分析】

设物质的量浓度均是cmol/L,需要溶液的体积分别是xL、yL、zL,根据Ag++Cl-=AgCl↓结合化学式可知xc=2yc=3zc,解得x:y:z=6:3:2,答案选B。20、A【解题分析】

A.NH4NO3属于盐,在水中能够完全电离,属于强电解质,故A正确;B.H2CO3是弱酸,在水中不能完全电离,属于弱电解质,故B错误;C.H2O是弱电解质,故C错误;D.SO2是非金属氧化物,属于非电解质,故D错误;故选A。21、B【解题分析】

A.浓硫酸干燥氯气、氯化氢等气体体现的是浓硫酸的吸水性,A项错误;B.浓硫酸与碳发生反应,生成了刺激性气味气体SO2,只体现了浓H2SO4的氧化性,B项正确;C.Cu与浓硫酸反应生成硫酸铜,既体现了浓硫酸的氧化性,也体现了酸性,C项错误;D.体现了浓硫酸的脱水性,D项错误;答案选B。【题目点拨】浓硫酸在与金属的反应中既表现强氧化性(生成SO2)又表现酸性(生成硫酸盐)。浓硫酸在与非金属的反应中只表现氧化性。22、C【解题分析】

A.甲基连接在苯环上,可被氧化,说明苯环对甲基影响,故A错误;B.羟基所连的原子团不同,乙醇分子中醇羟基中氢原子的活泼性小于水中氢原子,能说明上述观点,故B错误;C.乙烯和乙烷结构不同,乙烯含有C=C,可发生加成反应,不能用上述观点证明,故C正确;D.在苯酚中,由于苯环对-OH的影响,酚羟基具有酸性,对比乙醇,虽含有-OH,但不具有酸性,能说明上述观点,故D错误。故答案选C。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键、羧基CH3CH2OH加成A、ECH3CH2COOH+C2H5OHCH3CH2COOC2H5+H2O2CH3CH2CHO+O22CH3CH2COOH【解题分析】由已知及流程,D的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,则D是乙烯,E是乙醇,又因为X是一种具有果香味的合成香料,分子式为C5H10O2,所以X是一种酯,C是丙酸,B是丙醛,A是丙醇。(1)D为CH2=CH2,分子中官能团名称为碳碳双键,C为CH3CH2COOH,分子中官能团名称为羧基,E为乙醇,结构简式是CH3CH2OH(或C2H5OH)。(2)乙烯与水在一定条件下发生加成反应生成乙醇,故D→E的化学反应类型为加成反应。(3)A(丙醇)、B(丙醛)、C(丙酸)、D(乙烯)、E(乙醇)、X(丙酸乙酯)六种物质中,互为同系物的是A(丙醇)和E(乙醇)。(4)CH3CH2COOH和CH3CH2OH发生酯化反应生成CH3CH2COOCH2CH3和水,化学方程式为CH3CH2COOH+C2H5OHCH3CH2COOC2H5+H2O。(5)B为CH3CH2CHO,催化剂条件下与氧气加热生成CH3CH2COOH,化学方程式为:2CH3CH2CHO+O22CH3CH2COOH。点睛:本题考查有机物的推断,涉及官能团与有机物性质的关系。推断有机物,通常是先通过相对分子质量,确定可能的分子式;再通过试题中提供的信息,判断有机物可能存在的官能团和性质;最后综合各种信息,确定有机物的结构简式。其中,最关键的是找准突破口。24、2MoS2+7O22MoO3+4SO2SO2+2NH3·H2O=2NH4++SO32-+H2O烧杯、漏斗、玻璃棒ACBDD可形成原电池,加快生成氢气的速率无水硫酸铜碱石灰【解题分析】

根据流程图分析主要反应和主要操作,完成化学方程式、选择所需仪器。根据实验目的,设计相关实验,并防止空气的影响。【题目详解】(1)据流程图找出反应①的反应物、生成物,并用化合价升降法配平,得2MoS2+7O22MoO3+4SO2;(2)足量的浓氨水吸收SO2生成正盐,离子方程式为SO2+2NH3·H2O=2NH4++SO32-+H2O;(3)步骤②得固体和溶液,操作1为过滤。步骤③复分解反应能进行,则钼酸难溶于水,操作2为过滤。需要使用的主要玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(4)①制备H2并还原MoO3可证明其还原性,用无水硫酸铜检验氧化产物水,必须对氢气干燥,并防止空气中水汽干扰。故装置连接顺序是ACBDD;②在烧瓶A中加入少量硫酸铜,锌置换出铜,从而形成原电池,加快生成氢气的速率;③第一次使用D装置,所盛药品为无水硫酸铜,用于检验氧化产物水。第二次使用D装置,所盛药品为碱石灰等,防止空气中的水汽使无水硫酸铜变蓝。25、分液漏斗通SO2品红变成无色,关闭分液漏斗活塞停止通SO2,加热品红溶液,溶液恢复至原来的颜色还原(性)氧化(性)2H2S+SO2=3S↓+2H2O吸收未反应完的SO2防倒吸B将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解ABC2CaO+2SO2+O2=2CaSO4【解题分析】

本实验目的探究SO2的性质,首先通过A装置制备SO2,产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,且为化合漂白不稳定,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。通入酸性高锰酸钾,紫色褪色,发生如下反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,证明SO2具有还原性。通入H2S溶液,出现淡黄色浑浊,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,该反应体现SO2具有氧化性。通入硝酸钡水溶液,二氧化硫的水溶液显酸性,NO3-(H+)具有强氧化性,可以氧化SO2从而产生白色沉淀硫酸钡。最后用倒置的漏斗防止倒吸,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收。【题目详解】(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是分液漏斗;(2)产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。(3)根据分析,装置C中表现了SO2的还原性;装置D中表现了SO2的氧化性,装置D发生反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)根据分析F装置的作用是吸收未反应完的SO2,漏斗的作用是防倒吸;(5)根据分析,E产生白色沉淀BaSO4,设计如下实验:将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解,无明显实验现象,证明只含BaSO4不含BaSO3;(6)工厂煤燃烧产生的烟气中含有大量的二氧化碳,二氧化硫和粉尘,引发的主要环境问题有温室效应、酸雨、粉尘污染,水体富营养化是生活污水、工业废水等的排放导致氮磷元素超标,答案选ABC;本题使用典型的干法烟气脱硫化学反应原理为:2CaO+2SO2+O2=2CaSO4。【题目点拨】二氧化硫的还原性可以使酸性高锰酸钾、氯水、溴水、碘水褪色,体现的是还原性,区别于漂白性,二氧化硫可使品红褪色,加热品红溶液恢复至原来的颜色,属于化合漂白,不稳定。26、羟基防止暴沸CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应饱和碳酸钠溶液分液【解题分析】

(1)醇的官能团是羟基,乙醇中含有羟基;(2)液体加热要加碎瓷片,防止暴沸;(3)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,同时该反应可逆,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;反应类型为酯化反应,也是取代反应;(4)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,除去乙醇和乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层;(5)因B中的液体混合物分层不互溶,可用分液方法分离。27、Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O检验是否有水生成褪色D装置中黑色固体颜色无变化SO2+2OH﹣=SO32﹣+H2O60%【解题分析】A为铜和浓硫酸反应,B为检验反应是否有水生成,C为吸收反应生成的水,D为检验反应是否有氢气生成,若有氢气,则固体从黑色变红色,E为检验是否有二氧化硫生成,F为吸收尾气防止污染。(1)铜和浓硫酸反应生成硫酸铜和二氧化硫和水,方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;无水硫酸铜遇水变蓝,所以装置B的作用为检验是否有水生成;E中为品红,根据二氧化硫具有漂白性分析,品红褪色;(2)若反应中有氢气生成,则与氧化铜反应生成铜,D装置中的固体应从黑色变为红色,该实验中没有氢气生成,所以D装置中黑色固体颜色无变化;(3)F中二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,离子方程式

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