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文档简介

上海师大附中2023-2024学年高一化学第二学期期末统考试题考生须知: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、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的是()A.H+、Ca2+、NO3-、CO32- B.K+、Na+、Br-、NO3-C.Ag+、Na+、Cl-、K+ D.NH4+、K+、NO3-、OH-2、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3、A、B为短周期元素,二者可以组合成多种中学生所熟知的化合物。在这些化合物中,A与B的原子个数比为A∶B=1∶2。已知A的原子序数为n,B的原子序数是①n+2②n+3③n+4④n+5⑤n+8⑥n-5⑦n-7⑧n-8中的几种,其中不符合题目要求的是A.①④ B.②⑧ C.③⑤ D.⑥⑦4、实验室用大理石和盐酸制备CO2。下列措施可使反应速率加快的是()A.降低反应温度B.延长反应时间C.粉碎大理石D.加水稀释盐酸5、下列各组中的性质比较,正确的是()①酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4②最高正化合价:Cl>N>C③稳定性:HCl>HBr>HI④还原性:HCl>HBr>HIA.①②④ B.②③④C.①②③ D.全部都正确6、苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,可以作为证据的是()①苯不能使溴水褪色②苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色③苯在一定条件下既能发生取代反应,又能发生加成反应④经测定,邻二甲苯只有一种结构⑤经测定,苯环上碳碳键的键长相等,都是1.40×10-10mA.①②B.①②③C.①②⑤D.①②④⑤7、下列说法正确的是()A.反应条件是加热的反应都是吸热反应B.化学反应除了生成新的物质外,不一定伴随着能量的变化C.物质燃烧一定是放热反应D.放热的化学反应不需要加热就能发生8、2016年11月30日,“国际纯粹与应用化学联合会”(IUPAC)正式发布,元素周期表中将加入4种新元素-Nh(原子序数113)、Mc(原子序数115)、Ts(原子序数117)和Og(原子序数118),它们分别是ⅣA族、ⅥA族、ⅦIA族、0族元素。这标志着元素周期表中的第7周期被全部填满。下列关于这些元素的说法错误的是A.Nh原子半径比C原子小B.Mc原子的失电子能力比同主族第6周期元素Po原子的失电子能力强C.Ts-还原性比Br-强D.Og原子最外层电子数是89、如图所示的装置能够组成原电池产生电流的是()A. B. C. D.10、下列属于物理变化的是A.炸药爆炸 B.干冰的气化 C.烃的裂解 D.铁生锈11、日常生活中食用的白糖、冰糖和红糖的主要成分是A.淀粉 B.葡萄糖 C.蔗糖 D.果糖12、下列实验中,不能观察到明显变化的是A.金属钾投人水中B.镁条放人冷水中C.KSCN溶液滴加到FeCl3溶液中D.氯水滴加到KI淀粉溶液中13、下列金属中,工业上常用电解法冶炼的是A.Cu B.Ag C.Al D.Fe14、下列叙述中,不正确的是A.纤维素、淀粉均属于高分子化合物B.浓硝酸沾到皮肤上能使皮肤变黄,这是由于浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应C.利用油脂在碱性条件下的水解,可以制得肥皂和甘油D.糖类、油脂、蛋白质都只由C、H、O三种元素组成的15、石油裂化的目的是()A.使长链烃分子断裂为短链烃分子B.除去石油中的杂质C.使直连烃转化为芳香烃D.提高汽油的产量和质量16、下列物质按只含共价键、只含离子键、既含离子键又含共价键的顺序排列的是A.过氧化氢氯化钠氯化铵B.氯化钠过氧化钠氯化铵C.氯气氢氧化钠二氧化碳D.氦气氯化钠氢氧化钠17、如图的装置中,干燥烧瓶中盛满某种气体,烧杯和滴管内盛放某种溶液。挤压滴管的胶头,下列与实验事实不相符的是A.若a为二氧化碳,b为氢氧化钠溶液,可出现无色喷泉B.若a为氯化氢,b为硝酸银溶液,可出现白色喷泉C.若a为二氧化碳,b为碳酸氢钠溶液,可出现无色喷泉D.若a为氨气,b为水(预先滴入少量酚酞溶液),可出现红色喷泉18、下列装置中,能构成原电池的是A.只有甲 B.只有乙C.只有丙 D.除乙均可以19、下列关于铝及其化合物叙述中,正确的是()A.不能用铝制的器皿来盛放酸梅汤或碱水是因为铝会和酸或碱反应B.铝制品在空气中有很强的抗腐蚀性是因为铝的化学性质很稳定C.氯化铝溶液与NaOH溶液互滴现象完全相同D.纯铝比铝合金的硬度更大、熔点更低20、下列化学用语表达正确的是()A.苯的分子式B.氟原子的结构示意图C.氯化钠的电子式D.正丁烷的结构简式CH3(CH2)2CH321、鲨鱼是世界上惟一不患癌症的动物,科学研究表明,鲨鱼体内含有一种角鲨烯,具有抗癌性.。已知角鲨烯分子中含有30个碳原子及6个C=C且不含环状结构,则其分子式为A.C30H60 B.C30H56 C.C30H52 D.C30H5022、在一定温度下将1molCO和1molH2O(g)通入一个密闭容器中反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),达到平衡后CO2的物质的量为0.67mol,再通入4molH2O(g)达到平衡后CO2的物质的量可能是()A.等于0.6molB.等于lmolC.大于lmolD.等于0.94mol二、非选择题(共84分)23、(14分)有关物质的转化关系如下图所示。A、B、C、E为气体,其中A能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,B为无色单质,E是为红棕色。G是紫红色金属单质,H的水溶液为蓝色。⑴A的电子式为______。⑵写出反应①的化学方程式:______。⑶写出反应③的化学方程式:______。该方程式中转移的电子数目为______个。⑷写出反应④的离子方程式:_____。24、(12分)化合物G是一种香料,存在于金橘中,以烷烃A为原料合成G的路线如下:已知:CH3CH=CH2CH3CH2CH2OH(1)反应②的反应类型是___。(2)已知B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为___。(3)C的一种同分异构体具有顺反异构现象,则其结构简式为___。(4)写出同时满足下列条件的F的一种同分异构体的结构简式:___。①能发生水解反应,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应;②苯环上的一氯代物有3种。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。______________25、(12分)某化学课外兴趣小组为探究铜跟浓硫酸的反应情况,用如图所示装置进行有关实验:(1)B是用来收集实验中产生的气体的装置,但未将导管画全,请在图上把导管补充完整_________。(2)实验中他们取6.4g铜片和12mL18mol·L−1浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,直到反应完毕,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,该小组学生根据所学的化学知识认为还有一定量的硫酸剩余。①写出铜跟浓硫酸反应的化学方程式:__________________;②为什么有一定量的余酸但未能使铜片完全溶解,你认为原因是__________________;③下列药品中能够用来证明反应结束后的烧瓶中确有余酸的是________(填编号)。A.铁粉B.BaCl2溶液C.银粉D.Na2CO3溶液(3)装置C中试管D内盛装的是品红溶液,当B中气体收集满后,有可能观察到的现象是_____________,待反应结束后,向C中烧杯内加入沸水,D中观察到的现象是_____________。(4)实验装置C有可能造成环境污染,试用最简单的方法加以解决__________________(实验用品自选)。26、(10分)将浓度均为0.01mol/L的H2O2、H2SO4、KI、Na2S2O3溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。(资料)该“碘钟实验”的总反应:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O反应分两步进行:反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O反应B:……(1)反应B的离子方程式是______。对于总反应,I-的作用相当于______。(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。a.向酸化的H2O2溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。b.再向得到的蓝色溶液中加入Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去。试剂X是______。(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅱ54830实验Ⅲ52xyz溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min、实验Ⅲ是40min。①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______。②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是______。(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅳ44930实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:_____________________。27、(12分)软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热,产生了氯气。某学生使用这一原理设计如图所示的实验装置,并且利用制得的氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)A仪器的名称是__________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是____________________。(3)此实验结果所得Ca(ClO)2产率太低,经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中存在两个副反应:①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是______________________________。②试判断另一个副反应(写出此反应方程式):____________________。(4)漂粉精同盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O,该反应中每生成1molCl2,转移电子的物质的量为__________mol。(5)有效氯是漂粉精中有效Ca(ClO)2的含量大小的标志。已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,该漂粉精的有效氯为65%,则该漂粉精中Ca(ClO)2的质量分数为__________(保留一位小数)28、(14分)已知A是常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志性物质,A、B、C、D、E、F、G均为有机物,他们之间有如图转化关系,请回答下列问题:(1)写出A中官能团的名称:A________,B中官能团的电子式B________。(2)在F的同系物中最简单的有机物的空间构型为________。(3)写出与F互为同系物的含5个碳原子的所有同分异构体中一氯代物种类最少的物质的结构简式:___________________________________________。(4)写出下列编号对应反应的化学方程式,并注明反应类型:④_____________________________,________

反应;⑦_____________________________,________

反应。29、(10分)有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,原子序数由A到E逐渐增大.①A元素最外层电子数是次外层电子数的2倍.②B的阴离子和C的阳离子与氖原子的电子层结构相同.③在通常状况下,B的单质是气体,0.1molB的气体与足量的氢气完全反应共有0.4mol电子转移.④C的单质在点燃时与B的单质充分反应,生成淡黄色的固体,此淡黄色固体能与AB2反应可生成B的单质.⑤D的气态氢化物与其最高价含氧酸间能发生氧化还原反应.请写出:(1)A元素的最高价氧化物的电子式_________________________.(2)B元素在周期表中的位置_______________________________.(3)B单质与C单质在点燃时反应的生成物中所含化学键类型有____________________.(4)D元素的低价氧化物与E的单质的水溶液反应的化学方程式为______________.(5)元素D与元素E相比,非金属性较强的是______(用元素符号表示),下列表述中能证明这一事实的是_______________(填选项序号).a.常温下D的单质和E的单质状态不同

b.E的氢化物比D的氢化物稳定c.一定条件下D和E的单质都能与钠反应d.D的最高价含氧酸酸性弱于E的最高价含氧酸e.D的单质能与E的氢化物反应生成E单质.

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【解析】

A.H+与CO32-会反应,离子不能共存,A项错误;B.该组离子不反应,能共存,B项正确;C.Ag+与Cl-反应生成AgCl沉淀,C项错误;D.NH4+与OH-反应生成一水合氨这一弱电解质,D项错误;答案选B。2、C【解析】

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。【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。3、C【解析】

根据题意知,A、B形成的化合物化学式为AB2或B2A;当化学式为AB2时,如果B的化合价为-1价,A为+2价,则A、B分别为第ⅡA族、第ⅦA族,如果B的化合价为-2价,A为4+价,则A、B分别为第IVA族、第ⅥA族,还有可能是A、B两种元素处于同一主族,都是第VIA族;当化学式为B2A时,如果A为-2价,则B为+1价,A、B分别为第VIA族、第ⅠA族,以此解答该题。【详解】A、B形成的化合物化学式为为AB2或B2A;当化学式为AB2时,如果B的化合价为-1价,A为+2价,则A、B分别为第ⅡA族、第ⅦA族,如果A和B处于同一周期,则B的原子序数是n+5,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n-3或n+13;如果B的化合价为-2价,A为+4价,则A、B分别为第IVA族、第ⅥA族,如果A和B处于同一周期,则B的原子序数是n+2,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n-6或n+10;还有可能是A、B两种元素处于同一主族,都是第VIA族,则B的原子序数是n-8;当化学式为B2A时,如果A为-2价,则B为+1价,A、B分别为第VIA族、第ⅠA族,A和B处于同一周期,则B的原子序数是n-5,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n+3或n-7;所以不符合题目要求的是n+4和n+8。答案选C。【点睛】本题考查元素周期表的结构,为高频考点,难度较大,先根据元素化合价判断所处主族,可能构成的化学式,从而确定B的原子序数,另外本题也可以通过举例排除法进行筛选。4、C【解析】A.降低反应温度反应速率减小,A错误;B.延长反应时间不能改变反应速率,B错误;C.粉碎大理石增大固体反应物的接触面积,反应速率加快,C正确;D.加水稀释盐酸降低氢离子浓度,反应速率减小,D错误,答案选C。点睛:参加化学反应的物质的性质是决定化学反应速率的主要原因。反应的类型不同,物质的结构不同,都会导致反应速率不同。当其他条件不变时:①浓度:增加反应物的浓度可以加快反应速率;②压强:对于有气体参加的化学反应,增大气体的压强,可以加快化学反应速率;③温度:升高温度,可以加快化学反应速率;④催化剂:加入催化剂可以加快化学反应速率;⑤其他因素:光、超声波、激光、放射线、电磁波、反应物表面积、扩散速率、溶剂等因素也都能影响化学反应的反应速率。5、C【解析】

①非金属性Cl>S>P,则最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为:HClO4>H2SO4>H3PO4,故①正确;②最外层电子数Cl>N>C,则最高化合价Cl>N>C,故②正确;③非金属性Cl>Br>I,则简单氢化物的稳定性:HCl>HBr>HI,故③正确;④非金属性Cl>Br>I,则氢化物的还原性:HCl<HBr<HI,故④错误;正确的有①②③,故选C。6、D【解析】分析:本题考查的苯的结构,①②③根据碳碳双键的性质判断;④根据同分异构体数目计算;⑤根据单键和双键不同,键长不等判断。详解:①苯不能因为化学反应而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;②苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;③苯在一定条件下能与氢气加成生成环己烷,发生加成反应是双键的性质,不能证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹碳碳单键,另一种是两个甲基夹碳碳双键,邻二甲苯只有一种结构,说明苯结构中的化学键只有一种,不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;⑤苯环上的碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确。所以①②④⑤可以作为苯分子中不存在单键和双键交替的结构的证据,故选D。7、C【解析】

本题考查的是化学反应中的能量变化,分清条件和反应热的关系是关键和易错点。【详解】A.反应条件为加热的反应不一定都是吸热反应,有些放热反应也用加热条件,故错误;B.化学反应不仅有新物质生成,同时还有能量变化,故错误;C.物质燃烧是放热反应,故正确;D.有些放热反应也需要加热条件,故错误。故选C。【点睛】反应条件和反应是否放热还是吸热没有关系,很多的放热反应也需要加热或点燃的条件的。反应放热还是吸热是看反应物的总能量与生成物总能量的大小关系。8、A【解析】分析:A.根据Nh和C在周期表中相对位置分析;

B.根据Mc和Po在周期表中相对位置分析;

C.根据Ts和Br在周期表中都在第VIIA族分析;

D.Og元素位于第七周期0族。详解:A.Nh在周期表中位置是第七周期ⅢA族,电子层数比C多5,原子半径比C原子大,故A错误;B.Mc元素位于第七周期第VA族,同一主族从上到下,元素的金属性增强,所以Mc原子的失电子能力比同主族第6周期元素Po原子的失电子能力强,故B正确;C.Ts元素位于第七周期第VIIA族,与Br处于同一主族,同一主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,Ts-还原性比Br-强,故C正确;D.Og元素位于第七周期0族,最外层8个电子,故D正确;故选A。9、B【解析】分析:根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。详解:A.两个电极材料相同,不能够组成原电池且产生电流,选项A错误;B.符合原电池的构成条件,Fe为负极,有电流产生,选项B正确;C.Zn与稀盐酸直接反应,没有形成闭合回路,不能形成原电池,选项C错误;D.酒精是非电解质,选项D错误;答案选B。点睛:本题考查了原电池的构成条件,注意原电池的这几个条件必须同时具备,缺一不可,题目较简单。10、B【解析】

A.炸药爆炸过程中有新物质生成,属于化学变化,A错误;B.干冰的气化是由固态变为气态的过程,只是状态发生了变化,没有新物质生成,属于物理变化,B正确;C.相对分子质量大的烃发生裂解反应生成相对分子质量小的烃的过程中,有新物质生成,属于化学变化,C错误;D.铁生锈过程中有新物质氧化铁生成,属于化学变化,D错误;故选B。【点睛】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。11、C【解析】

A.淀粉主要存在植物种子和块茎中,最终变为葡萄糖,供机体活动需要,故A错误;B.葡萄糖主要是放出能量,供机体活动和维持体温恒定的需要,故B错误;C.因为蔗糖是食品中常用得到甜味剂,日常生活中食用的白糖、冰糖和红糖的主要成分是蔗糖,故C正确;D.果糖是所有的糖中最甜的一种,广泛用于食品工业,如制糖果、糕点、饮料等,故D错误;故答案选C。12、B【解析】A、因钾与水剧烈反应:2K+2H2O=2KOH+H2↑,钾迅速熔化成一小球,四处游动,发出嘶嘶的响声,有火焰产生,现象明显,A错误;B、因镁与冷水反应比较缓慢,现象不明显,B正确;C、KSCN溶液滴加到FeCl3溶液中溶液变为血红色,现象明显,C错误;D、因氯气与KI溶液反应:Cl2+2KI=I2+2KCl,I2遇淀粉变蓝,现象明显,D错误;答案选B。13、C【解析】分析:电解法:冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;热还原法:冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu,常用还原剂有(C、CO、H

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等);热分解法:Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得,物理分离法:Pt、Au用物理分离的方法制得。详解:A.铜属于较活泼金属,常采用热还原法冶炼,故A错误;B.银属于不活泼金属,常采用热分解法冶炼,故B错误;

C.铝的性质活泼,采用电解熔融的三氧化二铝方法冶炼,故C正确;

D.

铁属于较活泼金属,常采用热还原法冶炼,故D错误;

故选C。点睛:本题考查金属冶炼的一般方法和原理,根据金属的活泼性采用相应的冶炼方法,要注意,由于AlCl3不导电,不能用电解熔融AlCl3的方法冶炼铝,题目难度不大。14、D【解析】

A项、淀粉、纤维素的相对分子质量在1万以上,是天然高分子化合物,故A正确;B项、含有苯环的蛋白质遇浓硝酸显黄色,浓硝酸沾到皮肤上能使皮肤变黄,是由于浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应的缘故,故B正确;C项、肥皂的主要成分是高级脂肪酸盐,油脂在碱性条件下发生皂化反应生成高级脂肪酸盐与甘油,可以制得肥皂和甘油,故C正确;D项、糖类、油脂是烃的含氧衍生物,都是由C、H、O三种元素组成,蛋白质是氨基酸缩聚形成的高分子化合物,除含有C、H、O、N四种元素外,还含有S、P、I、Fe等元素,故D错误。故选D。【点睛】本题考查糖类、油脂和蛋白质的组成与性质,注意把握糖类、油脂和蛋白质的组成,熟悉常见糖类、油脂和蛋白质的组成的性质是解答关键。15、D【解析】为了提高从石油中得到的汽油、煤油、柴油等轻质油的产量和质量,可以用石油分馏产品为原料,在加热、加压和催化剂存在下,使相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂成相对分子质量较小、沸点较低的烃。石油的这种加工炼制过程中称为石油的催化裂化。故选D。点睛:石油的炼制可分为分馏、催化裂化、裂解等过程。石油的分馏是根据石油中各组分沸点的不同将其分离,馏分均是混合物,此过程为物理变化;石油催化裂化在加热、加压和催化剂存在下,使相对分子质量较大、沸点较高的烃断裂成相对分子质量较小、沸点较低的烃,此过程为化学变化。目的是为了提高从石油中得到的汽油、煤油、柴油等轻质油的产量和质量;石油的裂解比裂化更高的温度,使石油馏分产物(包括石油气)中的长链烃裂解成乙烯、丙烯等气态短链烃。此过程为化学变化。16、A【解析】A.NaCl中只含离子键,H2O2中只含共价键,NH4Cl中含有离子键和共价键,故A正确;B.NaCl中只含离子键,过氧化钠和氯化铵中含有离子键和共价键,故B错误;C.氯气和二氧化碳分子中都只含共价键,NaOH中含有离子键和共价键,故C错误;D.NaCl中只含离子键,He中不含化学键,故D错误;故选A。点睛: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,金属氧化物、部分碱、大多数盐中都含有离子键。注意稀有气体为单原子分子,不含化学键,只存在分子间作用力,为易错点。17、C【解析】

A、CO2易与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水,可出现无色喷泉,A正确;B、HCl和AgNO3反应生成白色氯化银沉淀,可出现白色喷泉,B正确;C、二氧化碳不溶于碳酸氢钠溶液中,不会出现无色喷泉,C错误;D、氨气极易溶于水,水溶液呈碱性,可出现红色喷泉,D正确。答案选C。【点睛】明确喷泉实验原理是解答的关键,其原理为(1)减小烧瓶内压强:①容器内气体极易溶于水;②容器内气体易与溶液中的某种成分发生化学反应而被吸收。当外部的水或溶液接触容器内气体时,由于气体大量溶解或与溶液中的某种成分发生化学反应而被吸收,从而使容器内气压迅速降低,在外界大气压作用下,外部液体迅速进入容器,通过尖嘴导管喷出,形成喷泉。(2)增大烧瓶外压强,容器内的液体由于受热挥发(如浓盐酸、浓氨水、酒精等)或由于发生化学反应,容器内产生大量气体。使容器内压强迅速增大,促使容器内液体迅速向外流动,也能形成喷泉。例如喷雾器、人造喷泉等均是利用了此原理。18、C【解析】

甲没有形成闭合回路,不能构成原电池,故甲不符合题意;乙两个是相同的电极,不能构成原电池,故乙不符合题意;丙满足两个活泼性不同电极,两个电极间接接触,形成了闭合回路,能构成原电池,故丙符合题意;丙是非电解质,不能构成原电池,故丙不符合题意;故C符合题意。综上所述,答案为C。19、A【解析】

A、无论是铝还是其氧化物都能与酸或碱反应,不能用铝制器皿长期存放酸性或碱性食品,故A正确;B、铝表面形成致密的氧化膜,对内层的铝起保护作用,而不是铝本身化学性质稳定,故B错误;C、氯化铝溶液中滴入NaOH溶液,先有沉淀后沉淀溶解;NaOH溶液中滴入氯化铝溶液,开始没有沉淀后产生沉淀,互滴现象不同,故C错误;D、铝合金比纯铝的硬度大,故D错误。20、D【解析】

A.苯的分子式为C6H6,与题意不符,A错误;B.氟原子的结构示意图,与题意不符,B错误;C.氯化钠的电子式,与题意不符,C错误;D.正丁烷的结构简式CH3(CH2)2CH3,符合题意,D正确;答案为D。21、D【解析】

结构中含有1个碳碳双键,就比烷烃少2个氢原子,所以当有6个碳碳双键时,比烷烃少12个氢原子,根据烷烃的通式CnH2n+2,所以该烯烃分子式符合通式CnH2n+2-12。已知角鲨烯分子中含有30个碳原子及6个C=C且不含环状结构,则其分子式为C30H50,所以选D。22、D【解析】解:根据题意:CO+H2O(g)⇌CO2+H2,初始物质的量:1

1

0

0变化物质的量:0.67

0.67

0.67

0.67平衡物质的量:0.33

0.33

0.67

0.67此时二氧化碳是0.67mol,再通入4mol水蒸气,化学平衡会向着正反应方向进行,假设一氧化碳全部转化完毕,则会生成二氧化碳和氢气各1mol,此时CO2的物质的量1mol,但是一氧化碳不会全部转化,所以达到新的平衡后,CO2的物质的量介于0.67mol-1mol之间,故选D。二、非选择题(共84分)23、4NH3+5O24NO+6H2O3NO2+H2O=2HNO3+NO24H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+【解析】

A、B、C、E为气体,其中A能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则气体A是碱性气体,则A为NH3;E是为红棕色气体,则E为NO2;根据物质转化关系,NH3和B在催化剂条件下反应生成C和D,C和B反应生成NO2,则该反应为氨气的催化氧化反应,因此C为NO,B为O2,D为H2O;NO2(E)和H2O(D)反应生成NO和HNO3,则F为HNO3;G是紫红色金属单质,则G为Cu;HNO3和Cu反应生成NO、Cu(NO3)2和H2O,H的水溶液为蓝色,则H为Cu(NO3)2。【详解】⑴根据分析,A为NH3,电子式为。答案为:。(2)反应①为氨气和氧气在催化剂条件下发生催化氧化反应,化学方程式4NH3+5O24NO+6H2O。答案为:4NH3+5O24NO+6H2O。⑶反应③为NO2和H2O反应生成NO和HNO3,化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO。该方程式中3个NO2参与反应,2个NO2从+4价升高到+5价,1个NO2从+4价降低到+2价,共转移电子2个。答案为:2。⑷反应④为HNO3和Cu反应生成NO、Cu(NO3)2和H2O,离子方程式:4H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+。答案为:4H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+。24、消去反应CH3CH=CHCH3或【解析】

通过G分析可知,D、F在浓硫酸作用下发生酯化反应,F为D为(CH3)2CHCH2OH,根据F推出E为,根据D为(CH3)2CHCH2OH何已知信息,可推出C为(CH3)2C=CH2,B到C发生消去反应的条件【详解】⑴根据反应条件可知,是氯代烃在氢氧化钠醇加热条件下发生消去反应,因此反应②的反应类型是消去反应,故答案为消去反应;⑵C为(CH3)2C=CH2,B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为,故答案为;⑶该物质(CH3)2C=CH2没有顺反异构,C的一种同分异构体具有顺反异构现象,即碳碳双键两边的碳原子不能连接相同的原子或原子团,所以其结构简式为CH3CH=CHCH3,故答案为CH3CH=CHCH3;⑷①能发生水解反应,说明含有酯基,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应,说明水解后含有苯酚,进一步说明是酚酸酯,②苯环上的一氯代物有3种,说明苯环上有三种不同环境的氢原子,因此写出结构简式为,故答案为;⑸根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图该题主要用逆向思维来分析,要生成,只能通过HOOCCH2OCH2CH2OH发生酯化反应得到,而HOOCCH2OCH2CH2OH是通过HOOCCH2OCH=CH2来得到,再结合水解生成的分析,得到HOOCCH2OCH=CH2是通过消去反应得到,因此整个流程或,故答案为或。25、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑随着反应进行,硫酸被消耗,产物有水生成,所以浓硫酸变成稀硫酸,反应停止AD红色褪去恢复红色用浸有NaOH的溶液的面团塞在试管口【解析】

(1)铜跟浓硫酸反应生成了SO2气体,SO2比空气重,可以用向上排气法收集,所以装置中的导气管应长进短出,装置图为;(2)①铜跟浓硫酸在加热时发生反应,反应的化学方程式是Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;②6.4g铜片的物质的量是0.1mol,该铜和12mL18mol/L浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,依据化学反应方程式Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑的定量关系可知,0.1mol铜与含0.216mol硫酸的浓硫酸反应,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,说明一定剩余酸,这是因为浓硫酸随着反应进行,浓度变小成为稀硫酸,不再和铜发生反应,所以有一定量的余酸但未能使用铜片完全溶解;③根据反应后必有硫酸铜产生,所以要证明反应结束后的烧瓶中确有余酸,只有证明氢离子,A.铁粉与氢离子反应产生气泡,正确;B.BaCl2溶液只能与硫酸根产生沉淀,无论硫酸是否过量,都会发生沉淀反应,因此不能证明硫酸是否过量,错误;C.银粉不反应,无现象,不能证明硫酸是否过量,错误;D.Na2CO3溶液与氢离子反应产生气泡,正确。答案选AD。(3)装置C中试管D内盛装的是品红溶液,当B中气体收集满后,SO2进入品红溶液,使品红溶液褪色;待反应结束后,向C中烧杯内加入沸水,升高温度,无色物质不稳定,受热分解,SO2逸出,品红溶液又变为红色;(4)实验装置C有可能造成环境污染,由于SO2是酸性氧化物,可以与碱发生反应产生盐和水,因此可以用浸有NaOH的溶液的面团塞在试管口。26、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-催化剂淀粉、碘化钾8、3、2其它条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率由于n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,v(A)<v(B),所以未出现溶液变蓝的现象。【解析】

(1)用总反应方程式减去反应A方程式,整理可得反应B的方程式;物质在反应前后质量不变,化学性质不变,这样的物质为催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-;(3)①采用控制变量方法研究,由于H2O2的量相同,H2SO4的体积不同,因此Na2S2O3、KI溶液必须与前一个实验相同,且溶液总体积与前一个实验相同;②变色时间越长,反应速率越慢;(4)对比实验Ⅳ、实验II,可知溶液总体积相同,该变量是H2O2、Na2S2O3,H2O2减少,Na2S2O3增大,根据二者的物质的量的比分析判断。【详解】(1)碘钟总反应方程式为:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O,该反应分两步进行,反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,则反应B方程式为总反应方程式减去反应A可得I2+2S2O32-=2I-+S4O62-;通过上述反应A、反应B反应可知:I-在反应前后质量不变、化学性质不变,因此在该反应中的作用是催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-。所以试剂X是KI淀粉溶液;(3)①为便于研究,在反应中要采用控制变量方法进行研究,即只改变一个反应条件,其它条件都相同,根据表格数据可知:实验Ⅲ跟实验II比硫酸的体积减少,所以其它条件都相同,而且混合后总体积也要相同,故实验Ⅲ中,x=8,y=3,z=2;②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是:在其它条件不变时,溶液的酸性越强,溶液中氢离子浓度越大,反应速率越快;(4)对比实验II、实验Ⅳ,可知其它量没有变化,溶液总体积相同,H2O2减少,Na2S2O3增大,n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,结果未出现溶液变为蓝色现象,说明v(A)<v(B),导致不能出现溶液变为蓝色现象。【点睛】本题通过碘钟实验,考查了实验方案的探究的知识。注意探究外界条件对化学反应影响时,只能改变一个条件,其它条件必须相同,否则不能得出正确结论。27、分液漏斗将U形管置于冷水浴中165.5%【解析】详解:(1)由图知A仪器的名称是分液漏斗。(2)氯气和消石灰反应即得到漂白粉次氯酸钙、氯化钙和水,在U形管中产生其化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。

(3)①温度较高时氯气与消石灰易发生反应生成副产物Ca(ClO3)2,所以为防止副产物的生成,应降低反应的温度,因此可以将U形管置于冷水浴中。②因为盐酸易挥发,所以在制取的氯气中混有HCl,而氯化氢可以和消石灰反应生成氯化钙和水,此反应方程式

。(4)由反应知Ca(ClO)2中氯的化合价是+1价,在反应中化合价由+1价降低到0价,因此Ca(ClO)2是氧

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