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文档简介
2023-2024学年上海闵行区高一化学第二学期期末经典模拟试题考生须知: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、已知下表均烷烃分子的化学式,且它们的一氯取代物只有一种。则第6项烷烃分子的化学式为()123456……CH4C2H6C5Hl2C8H18C17H36……A.C16H34 B.C17H36 C.C26H54 D.C27H562、将下列物质分别加入溴水中,溴水颜色不变浅的是①KCl晶体②H2S气体③CCl4④Mg⑤NaOH⑥Na2CO3⑦Na2SO3⑧FeBr2()A.⑤⑧B.⑤⑥⑦⑧C.①D.均不可3、可逆反应A(g)+4B(g)C(g)+D(g),在四种不同情况下的反应速率如下,其中反应进行得最快的是()A.vA==0.15mol/(L·min) B.vB==0.02mol/(L·s)C.vC==0.4mol/(L·min) D.vD==0.01mol/(L·s)4、在反应A(g)+2B(g)=3C(g)+4D(g)中,表示该反应速率最快的是A.v(A)=0.2mol/(L·s) B.v(B)=0.6mol/(L·s)C.v(C)=0.8mol/(L·s) D.v(D)=1mol/(L·s)5、盖斯定律指出:化学反应的焓变只与各反应物的始态和各生成物的终态有关,而与具体的反应途径无关。物质A在一定条件下可发生一系列转化,由图判断下列关系错误的是()(A→F从△H1递增到△H6)A.A→F△H=-△H6 B.△H1+△H2+△H3+△H4+△H5+△H6=1C.C→F∣△H∣=∣△H1+△H2+△H6∣ D.∣△H1+△H2+△H3∣=∣△H4+△H5+△H6∣6、下列分子中各原子处于同一平面内的是()A.乙烷 B.氯乙烯 C.甲烷 D.氨气7、下列有关叙述:①非金属单质甲能在水溶液从乙的化合物中置换出非金属单质乙;②甲原子比乙原子容易得到电子;③单质甲跟H2反应比乙跟H2反应容易得多;④气态氢化物水溶液的酸性:甲>乙;⑤氧化物水化物的酸性:甲>乙;⑥熔点:甲>乙。能说明非金属元素甲比乙的非金属性强的是A.①②⑤B.①②③C.③④⑤D.全部8、下列在理论上可设计成原电池的化学反应是()A.C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)B.Ba(OH)2•8H2O(s)+2NH4C1(s)=BaCl2(aq)+2NH3•H2O(l)+8H2O(l)C.C(s)+CO2(g)=2CO(g)D.CH4(g)+2O2(g)→CO2(g)+2H2O(l)9、下列实验能达到预期目的的是()A.用分液漏斗分离溴和苯B.分馏石油时,将温度计插入石油液面下C.取样灼烧,可以鉴别白色纺织品是棉织品还是羊毛制品D.直接往淀粉水解液中加入新制氢氧化铜悬浊液并且加热,可检验淀粉水解产物10、下列说法中正确的是A.非自发反应在任何条件下都不能实现B.自发反应一定是熵增大,非自发反应一定是熵减小或不变C.凡是放热反应都是自发的,吸热反应都是非自发的D.熵增加且放热的反应一定是自发反应11、下列常见物质的俗名与化学式对应正确的是()A.烧碱——NaOH B.小苏打——Na2SO4C.熟石灰——CaCl2 D.明矾——Al2(SO4)312、下列化学用语正确的是A.氯离子的结构示意图: B.二氧化硅的结构式为:O=Si=OC.甲烷的比例模型: D.乙酸的摩尔质量:6013、海水开发利用的部分过程如图所示。下列说法错误的是()A.工业生产常选用NaOH作为沉淀剂B.粗盐可采用除杂和重结晶等过程提纯C.向苦卤中通入Cl2是为了提取溴D.富集溴一般先用空气和水蒸气吹出单质溴,再用SO2将其还原吸收14、现代工业常以氯化钠、二氧化碳和氨气为原料制备纯碱,部分工艺流程如下:有关说法错误的是A.反应Ⅰ原理为CO2+NH3+NaCl+H2O→NaHCO3↓+NH4ClB.向饱和NaCl溶液中先通入足量的CO2,再通入足量的NH3C.反应Ⅰ生成的沉淀,经过过滤、洗涤、煅烧可得到纯碱D.往母液中通入氨气,加入细小的食盐颗粒并降温,可使氯化铵析出15、下列反应与Na2O2+SO2→Na2SO4相比较,Na2O2的作用相同的是A.2Na2O2+2CO2→2Na2CO3+O2 B.2Na2O2+2SO3→2Na2SO4+O2C.2Na2O2+H2SO4→Na2SO4+H2O2 D.3Na2O2+Cr2O3→2Na2CrO4+Na2O16、下列说法正确的是A.铁投入CuSO4溶液中,能置换出铜,钠投入CuSO4溶液中不能置换出铜,证明金属活动性:Na<FeB.因为酸性H2CO3<H2SO4,所以非金属性:C<SC.卤素单质的颜色随核电荷数的增加而变浅D.因为氯的非金属性比硫强。所以还原性:Cl->S2-17、下列关于化学反应速率的说法正确的是A.浓度均为0.1mol·L-1盐酸和硫酸分别与2mol·L-1氨水反应,化学反应速率相同B.0.1mol·L-1盐酸与相同条件下的镁粉和铝粉反应,前者速率快C.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1的含义是时间为1s时,某物质的浓度是0.8mol·L-1D.对于任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象就越明显18、某小组为研究原电池原理,设计如图装置。下列叙述不正确的是A.a和b不连接时,Fe极上析出红色物质B.a和b连接时,SO42-向Fe极移动C.这种原电池可以提供持续、稳定的电流D.该原电池反应的离子方程式为:Cu2++Fe=Cu+Fe2+19、下列化学用语正确的是A.甲烷的结构式CH4 B.苯的分子式C6H6C.氯原子的结构示意图 D.氯化钠的电子式20、元素周期表是一座开放的“元素大厦”,“元素大厦”尚未“客满”。请你在“元素大厦”中为由俄罗斯科学家利用回旋加速器成功合成的119号超重元素安排好它的房间()A.第八周期第ⅠA族B.第七周期第ⅦA族C.第七周期0族D.第六周期第ⅡA族21、已知:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH1=-572kJ·mol-1CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH1=-890kJ·mol-1现有H2与CH4的混合气体112L(标准状况),使其完全燃烧生成CO2和H2O(l),若实验测得反应放热3695kJ,则原混合气体中H2与CH4的物质的量之比是()A.1∶2 B.1∶3 C.1∶4 D.2∶322、下列关于燃烧热的说法正确的是A.燃烧反应放出的热量就是该反应的燃烧热B.1mol可燃物质发生氧化反应所放出的热量就是燃烧热C.1mol可燃物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量就是燃烧热D.在25℃、101kPa时,1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量是燃烧热二、非选择题(共84分)23、(14分)某烃A是有机化学工业的基本原料,可用于水果催熟。A可发生如图所示的一系列化学反应。回答下列问题:(1)C的结构简式为_______________(2)写出反应③的化学方程式:___________________,该反应是_____________(填反应类型)。(3)E的相对分子质量是A的两倍,则与A互为同系物的E有________种,写出其中一种的结构简式:_____________________________________24、(12分)A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,C、D、E同处另一周期。C、B可按原子个数比2∶1和1∶1分别形成两种化合物甲和乙。D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙。E是地壳中含量最高的金属元素。根据以上信息回答下列问题:(1)B元素在周期表中的位置是___________________________。(2)A、B、C、D、E五种元素的原子半径由大到小的顺序是(用元素符号填写)______________。(3)写出E的最高价氧化物对应的水化物分别与A、C两元素的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式:①_________________________________;②_____________________________________________。(4)D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙的化学式为____________。25、(12分)工业溴主要利用中度卤水进行吹溴工艺生产。某化学小组的同学为了解从工业溴中提纯溴的方法,设计如下实验装置:有关资料:Br2沸点为59℃,微溶于水,有毒性和强腐蚀性。(1)图中盛装工业溴的仪器名称是______,烧杯A中热水浴的作用为______。(2)按图连接好装置,检查装置气密性并装入试剂,然后________,再开始对A加热。C中液体产物的颜色为______。(3)实验室分离溴还可以用溶剂萃取法,下列可以用作溴的萃取剂的是_________。A.乙醇B.四氯化碳C.纯碱溶液D.裂化汽油(4)Br2被过量Na2CO3溶液吸收的氧化产物为NaBrO3,则D中发生反应的化学方程式为__________。26、(10分)实验室可以用下图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:(1)在试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合溶液,其方法是:_______;(2)乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液的_______层;(填“上”或“下”)(3)浓硫酸的作用是______________;(4)制取乙酸乙酯的化学方程式是______,该反应属于___(填反应类型)反应;(5)饱和碳酸钠的作用是:________________;(6)生成乙酸乙酯的反应是可逆反应,反应一段时间后,就达到了该反应的限度。下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有(填序号)_________。①混合物中各物质的浓度不再变化;②单位时间里,生成1mol乙醇,同时生成1mol乙酸;③单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol乙醇。27、(12分)Ⅰ.我国的青海省有许多盐湖盛产食盐,人类与食盐关系密切,食盐在老百姓生活和现代社会的工农业生产中均有重要作用。粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,为了除去可溶性杂质,有以下实验步骤进行提纯:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。(1)以下操作顺序不合理的是_______。A.②⑤④③①B.④⑤②①③C.⑤②④①③D.⑤④②①③(2)用提纯的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有________(填仪器名称)。(3)通过步骤①中过滤后的滤液,检验SO42-是否除尽的操作方法是_________________________Ⅱ.向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液中逐滴加入2.0mol/L的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如图所示(图中x、y、m、m均表示NaOH溶液与CO2反应后的溶液中某溶质的物质的量)。回答下列问题:(1)图1中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________;(2)图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________。Ⅲ.已知氮化镁极易与水反应:Mg3N2+6H2O===2NH3↑+3Mg(OH)2↓。将足量的镁条置于空气燃烧,可能会发生下列反应①2Mg+O22MgO;②3Mg+N2Mg3N2;③2Mg+CO22MgO+C;④Mg+H2O(g)MgO+H2。请设计一个实验,验证产物中含有氮化镁(Mg3N2):_________________________。28、(14分)下表是元素周期表的前四周期,请回答有关问题:(相关均用具体化学用语回答)1①2②③④3⑤⑥⑦⑧4⑨⑩(1)元素⑤⑥⑦的简单离子半径大小顺序__________;②在元素周期表位置________;③的简单氢化物和⑧的氢化物混合形成的化合物电子式__________。(2)⑤其最高价氧化物水合物和⑥的最高价氧化物反应的离子方程式_______(3)用电子式表示元素①和⑧形成的化合物的形成过程__________。(4)④、⑧、⑩的氢化物沸点最高的是__________,原因是__________。(5)由②和①组成最简单物质与O2和⑨的最高价氧化物对应的水化物的水溶液组成燃料电池,写出电池的负极反应式__________。29、(10分)铝是地壳中含量最多的金属元素,其单质和化合物广泛应用于日常生活中。(1)铝粉和铁的氧化物(FeO-Fe2O3)可配成铝热剂用于焊接钢轨,反应的化学方程式是____。(2)以铝土矿(主要成分为Al2O3.含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料生产铝和铵明矾晶体[NH4Al(SO4)2·12H2O]的一种工艺流程如下(已知:SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀)。①实验前,要将铝土矿粉粹的目的是_______。②用氧化物的形式表示铝硅酸钠的化学式________。③步骤②涉及到的离子方程式是:_______。④写出利用Al2O3制备金属Al的化学方程式:_______。⑤若同时制取铵明矾和硫酸铝,通过控制硫酸的用量调节两种产品的产量。若欲使制得的铵明矾和硫酸铝的物质的量之比为1
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1,则投料时铝土矿中的Al2O3和H2SO4的物质的量之比为_______。
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【解析】分析:根据表格中碳原子或氢原子的数目与项数的关系分析解答。详解:由表格中数据可知:奇数项的C原子个数为前一奇数项中烷烃的C和H原子个数之和,偶数项中C原子个数为其前一个偶数项中C、H原子个数之和,所以第六项中C原子个数是第四项中C原子、H原子个数之和为26,由烷烃通式知,第六项分子式为C26H54,故选C。点睛:本题考查探究化学规律,明确所给化学式中存在的规律是解本题关键。本题的另一种解法是根据氢原子数与项数的关系分析解答,该氢原子数排成的数列为:4,6,12,18,36,……,奇数项构成等比数列,偶数项也构成等比数列,因此第六项的氢原子为6×3×3=54,则碳原子数=54-22=26,即C26H542、C【解析】①KCl晶体与溴水不反应,溴水颜色不变浅,故选;②H2S气体与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;③溴易溶于CCl4,发生萃取,溴水颜色变浅,故不选;④Mg与溴水反应,溴水颜色变浅,故不选;⑤溴水与NaOH发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;⑥溴水中氢离子与反应Na2CO3,溴水颜色变浅,故不选;⑦Na2SO3具有还原性,可与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;⑧FeBr2具有还原性,可与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;故选C。3、D【解析】
利用比值法可知,化学反应速率与化学计量数之比越大,反应速率越快,据此分析判断。【详解】化学反应速率与化学计量数之比越大,反应速率越快。A、=0.15;B、=0.3;C、=0.4;D、=0.6;显然D中比值最大,反应速率最快,故选D。【点睛】利用比值法解答时,要注意单位需要相同,这是本题的易错点。本题也可以根据方程式转化为同一物质的化学反应速率,进行大小的比较。4、B【解析】
如果都用物质C表示反应速率,根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知,A.v(C)=v(A)×3=0.6mol/(L·s);B.v(C)=v(B)×=0.9mol/(L·s);C.v(C)=0.8mol/(L·s);D.v(C)=v(D)×=0.75mol/(L·s);答案选B。5、B【解析】
A.F→A,△H=△H6,则A→F,△H=-△H6,故A正确,不符合题意;B.6个△H全部相加,是A→A的△H,应等于零,故B错误,符合题意;C.F→C的△H=△H6+△H1+△H2,则C→F的△H=-(△H6+△H1+△H2),故C正确,不符合题意;D.A→D的△H=△H1+△H2+△H3,D→A的△H=△H4+△H5+△H6,二者的绝对值相等,符号相反,故D正确,不符合题意;故选B。6、B【解析】
在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断;氨气是三角锥结构。【详解】A.乙烷中含有甲基,具有四面体结构,所以原子不可能处于同一平面,故A错误;
B.乙烯是平面型结构,氯乙烯中氯原子的位置处于乙烯中氢原子的位置,所有原子一定处于同一平面上,故B正确;C.甲烷是正四面体构型,所以原子不可能处于同一平面,故C错误;D.丙烯中含有甲基,具有四面体结构,所以原子不可能处于同一平面,故D错误;7、B【解析】分析:比较元素的非金属性强弱,可从与氢气反应的剧烈程度、氢化物的稳定性、最高价氧化物对应水化物的酸性强弱等角度判断,注意不能根据得失电子的多少以及熔沸点的高低等角度判断。详解:①非金属单质甲能在水溶液从乙的化合物中置换出非金属单质乙,可说明甲比乙的非金属性强,①正确;②甲原子比乙原子容易得到电子,可说明甲比乙的非金属性强,②正确;③单质甲跟H2反应比乙跟H2反应容易得多,则甲易得电子,所以甲比乙的非金属性强,③正确;④不能利用氢化物的水溶液的酸性比较非金属性的强弱,④错误;⑤应该通过最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱比较非金属性强弱,⑤错误;⑥甲的单质熔点比乙的高,属于物理性质,与得失电子的能力无关,不能用来判断非金属性的强弱,⑥错误。正确的有①②③,答案选B。点睛:本题考查非金属性的比较,题目难度不大,本题注意把握比较非金属性强弱的角度,注意元素周期律的灵活应用。8、D【解析】理论上凡是能自发进行的放热的氧化还原反应均可以设计为原电池,A、该反应是吸热反应,不能设计为原电池,A错误;B、该反应是非氧化还原反应,不能设计为原电池,B错误;C、该反应是吸热反应,不能设计为原电池,C错误;D、该反应是放热的氧化还原反应,可以设计为原电池,D正确,答案选D。点睛:明确原电池的工作原理是解答的关键,注意理论上凡是能自发进行的放热的氧化还原反应均可以设计为原电池,解答时注意结合选项灵活应用。9、C【解析】A项,溴易溶于苯,故不能用分液法分离,A错误;B项,因为分馏石油时,测量的是蒸气的温度,温度计不能插入液面以下,B错误;C项,羊毛的成分为蛋白质,灼烧有烧焦羽毛的气味,而棉织品的成分为纤维,烧后呈现白色灰烬,有焦糊味,C正确;D项,由于淀粉水解是在酸性条件下进行的,而葡萄糖与氢氧化铜的反应是在碱性条件下进行的,因此还需要先进入氢氧化钠溶液中和硫酸,故D错误。10、D【解析】
在外力的作用下水也可向上“上”流;反应能不能自发决定于△G=△H—T△S是否<0,故熵增加且放热的反应△H<0、△S>0,△G<0,一定是自发反应,故答案选D。11、A【解析】试题分析:A、火碱、烧碱是指氢氧化钠,化学式为:NaOH,故正确;B.火碱是指氢氧化钠,碳酸钠俗称纯碱,故错误;C.生石灰是指氧化钙;化学式为:CaO,故错误;D.消石灰是氢氧氧化钙.化学式为:Ca(OH)2,故错误;故选A。考点:考查了常见化学物质的名称、俗称、化学式的相关知识。12、C【解析】A、圈里面的数值是质子数,氯离子是氯原子得到电子,与质子数无关,氯离子的结构示意图应是,故A错误;B、二氧化硅中Si和O以单键形式结合,故B错误;C、此模型是甲烷的比例模型,故C正确;D、乙酸的摩尔质量为60g·mol-1,故D错误。点睛:本题的易错点为选项D,考查摩尔质量不仅经考查数值,同时还有考查摩尔质量的单位g·mol-1。13、A【解析】
A.海水晒盐剩下的苦卤中含有镁离子,在工业上,通常用熟石灰而不用NaOH作沉淀剂,故A选;B.粗盐中含有泥沙以及一些可溶性的杂质,所以可通过过滤除去杂质,然后再重结晶进行提纯,故B不选;C.向苦卤中通氯气是为了氧化溴离子为单质溴,故C不选;D.氯气把溴离子氧化成单质溴之后,用空气和水蒸气吹出溴,再在吸收塔中用二氧化硫将其还原吸收,达到富集的目的,故D不选。故选A。【点睛】工业生产要考虑成本,所以沉淀Mg2+时用Ca(OH)2而不用NaOH。富集的目的是使溴离子浓度增大,故先用Cl2氧化Br-,生成的Br2用空气和水蒸气吹出,在吸收塔中被SO2吸收,再次转变为Br-,此时Br-的浓度远大于苦卤中的Br-浓度,达到了富集的目的。14、B【解析】
A、在氨气饱和的氯化钠溶液中通入CO2气体生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,即CO2+NH3+NaCl+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl,A正确;B、CO2在水中的溶解度小,所以要先通入氨气,后通入CO2,B错误;C、碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和CO2,C正确;D、根据NH3+H2O+CO2+NaCl=NH4Cl+NaHCO3↓及流程图知,母液中溶质为氯化铵,向母液中通氨气加入细小食盐颗粒,冷却析出副产品,通入的氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子,铵根离子浓度增大有利于析出氯化铵,D正确。答案选B。15、D【解析】
反应Na2O2+SO2→Na2SO4中SO2是还原剂,过氧化钠是氧化剂,则A、反应2Na2O2+2CO2→2Na2CO3+O2中过氧化钠既是氧化剂,也还原剂,A不正确;B、反应2Na2O2+2SO3→2Na2SO4+O2中过氧化钠既是氧化剂,也还原剂,B不正确;C、反应2Na2O2+H2SO4→Na2SO4+H2O2中元素的化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,C不正确;D、反应3Na2O2+Cr2O3→2Na2CrO4+Na2O中,过氧化钠是氧化剂,Cr2O3是还原剂,D正确;答案选D。16、B【解析】分析:A、钠是活泼的金属,极易与水反应;B、非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;C、根据卤素单质的物理性质分析;D、非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱。详解:A.钠投入CuSO4溶液中,钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,然后氢氧化钠与硫酸铜反应生成硫酸钠和氢氧化铜沉淀,不能置换出铜,金属性钠强于铁,A错误;B.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强。因为酸性H2CO3<H2SO4,所以非金属性:C<S,B正确;C.卤素单质的颜色随核电荷数的增加而加深,例如氯气是黄绿色气体,溴是深红棕色液体,C错误;D.非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱。因为氯的非金属性比硫强,所以还原性:Cl-<S2-,D错误。答案选B。点睛:选项A是解答的易错点,注意金属钠的性质特点。钠与盐溶液反应,不能置换出盐中的金属,这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在,即金属离子周围有一定数目的水分子包围着,不能和钠直接接触,所以钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应。例如钠与氯化铁溶液反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,3NaOH+FeCl3=Fe(OH)3↓+3NaCl。17、B【解析】
A.浓度均为0.1mol·L-1盐酸和硫酸中的氢离子浓度分别为0.1mol·L-1和0.2mol·L-1,分别与2mol·L-1氨水反应,化学反应速率硫酸比盐酸快,故A错误;B.镁比铝活泼,0.1mol·L-1盐酸与相同条件下的镁粉和铝粉反应,前者速率快,故B正确;C.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1的含义是1s的时间内,某物质的浓度变化了0.8mol·L-1,故C错误;D.有些化学反应没有现象,如酸碱中和反应,故D错误;故选B。【点睛】化学反应速率的决定性因素是反应物本身的性质。对某一确定的反应来说,反应物的浓度、反应温度、压强、催化剂、接触面积都会影响化学反应速率。A选项中的盐酸和硫酸虽然浓度相同,但硫酸是二元酸,氢离子浓度比盐酸中的大,所以和同浓度的氨水反应时,硫酸比盐酸速率快。18、C【解析】分析:A.a和b不连接时,铁和铜离子发生置换反应;B.a和b连接时,该装置构成原电池,铁为负极,铜片做正极;C.这种原电池不能提供持续、稳定的电流;D.原电池放电时,电子由负极流向正极。详解:A.a和b不连接时,铁和铜离子发生置换反应:Cu2++Fe=Cu+Fe2+,所以铁片上有红色铜析出,A正确;B.a和b连接时,该装置构成原电池,金属性铁强于铜,铁作负极,铜片做正极,SO42-向负极Fe极移动,B正确;C.由于随着反应的进行铁电极周围亚铁离子浓度越来越大,会阻碍反应的进行,所以这种原电池不能提供持续、稳定的电流,C错误;D.a和b连接时,该装置构成原电池,铁作负极,铁失去电子,铜片做正极,溶液中的铜离子得到电子,则该原电池反应的离子方程式为Cu2++Fe=Cu+Fe2+,D正确;答案选C。点睛:本题考查了原电池原理,明确正负极的判断方法、电极反应类型、阴阳离子移动方向即可解答,难度不大,易错点为选项C。19、B【解析】
A.甲烷的结构式为,A错误;B.苯的分子式为C6H6,B正确;C.氯原子的核外电子数是17,结构示意图为,C错误;D.氯化钠是离子化合物,电子式为,D错误。答案选B。【点睛】注意掌握“结构式”“结构简式”与“键线式”:(1)结构式——完整的表示出有机物分子中每个原子的成键情况。(2)结构简式——结构式的缩简形式。结构式中表示单键的“—”可以省略,“C=C”和“C≡C”不能省略。醛基、羧基则可简写为—CHO和—COOH。(3)键线式。写键线式要注意的几个问题:①一般表示3个以上碳原子的有机物;②只忽略C—H键,其余的化学键不能忽略;③必须表示出C=C、C≡C键等官能团;④碳氢原子不标注,其余原子必须标注(含羟基、醛基和羧基中氢原子);⑤计算分子式时不能忘记顶端的碳原子。20、A【解析】
元素周期表中每周期元素的种数是2、8、8、18、18、32,稀有气体元素的原子序数依次是2、10、18、36、54、86、118,因此119号元素在118号的下一周期第一种元素,所以119号元素位于第八周期第IA族,故选A。【点睛】解答此类试题的关键是记住稀有气体元素的原子序数,2、10、18、36、54、86、118,并熟悉元素周期表的结构。21、B【解析】
H2与CH4的混合气体112L(标准状况),其物质的量为5mol,其完全燃烧生成CO2和H2O(l),实验测得反应放热3695kJ。设H2与CH4的物质的量分别为x和(5mol-x),则0.5x572kJ·mol-1+(5mol-x)890kJ·mol-1=3695kJ,解之得,x=1.25mol,(5mol-x)=3.75mol,原混合气体中H2与CH4的物质的量之比是1∶3,故选B。22、D【解析】A.可燃物燃烧可以是完全燃烧也可以是不完全燃烧,而燃烧热必须是全燃烧放出的热量,故A错误;B.在25℃、1.01×105Pa时,1mol纯物质燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,故B、C错误;故D正确。二、非选择题(共84分)23、CH3CH2ClCH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应3或或【解析】
烃A是有机化学工业的基本原料,可用于水果催熟,故A为CH2=CH2,乙烯与氢气发生加成反应生成B,B为CH3CH3,乙烯与HCl发生加成反应生成C,C为CH3CH2Cl,乙烯与水发生加成反应生成D,D为CH3CH2OH,CH3CH3与氯气发生取代反应生成CH3CH2Cl。【详解】(1)由分析可知,C的结构简式为CH3CH2Cl;(2)反应③是乙烯的催化加水生成乙醇的反应,方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,该反应为加成反应;(3)E的相对分子质量是A的两倍,且E是A的同系物,所以E的分子式为C4H8,其属于单烯烃的同分异构体共有三种,分别为、、。24、第二周期ⅥA族Na>Mg>Al>N>OAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OMg3N2【解析】
A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,应为第二周期,C、D、E同处另一周期,为第三周期;E是地壳中含量最高的金属元素,E为铝元素,则C为钠元素,D为镁元素,C、B可按原子个数比2∶1和1∶1分别形成两种化合物甲和乙,则B为氧元素,甲为Na2O,乙为Na2O2;D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙,A为氮元素,丙为Mg3N2。据此解答。【详解】(1)氧元素在周期表中的位置是第二周期ⅥA族;(2)电子层数越多,半径越大;当电子层数相同时,核电荷数越多,半径越小;则A、B、C、D、E五种元素的原子半径由大到小的顺序是Na>Mg>Al>N>O;(3)E的最高价氧化物对应的水化物是Al(OH)3,A、C两元素的最高价氧化物对应的水化物分别是HNO3,NaOH,与氢氧化铝反应的离子方程式分别是:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(4)D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙的化学式为Mg3N2。25、圆底烧瓶使液体受热均匀,便于控制温度在冷凝管中按图中箭头方向通入冷水深红棕色或红棕色B3Br2+6Na2CO3+3H2O=NaBrO3+5NaBr+6NaHCO3【解析】
通过热水浴给工业溴加热,溴变为溴蒸气然后通过冷凝进入到装有冰的双颈烧瓶中,溴容易挥发变为溴蒸气,溴蒸气会对环境造成污染,根据卤素单质容易与碱性物质反应的性质,用过量Na2CO3溶液吸收,发生歧化反应产生NaBrO3、NaBr,Na2CO3则变为NaHCO3。【详解】(1)图中盛装工业溴的仪器是圆底烧瓶,水浴加热的优点是使液体受热均匀,便于控制温度;(2)按图连接好装置,检查装置气密性并装入试剂,然后给冷凝管通入冷却水,蒸馏时,为充分冷凝,冷凝水应从下口进,上口出,即通入冷水的方向为图中箭头方向,然后对A进行加热,使液溴气化。控制温度59℃,使溴单质挥发,通过冷凝得到呈深红棕色或红棕色的液态溴单质;(3)A.溴在酒精中的溶解度大于在水中的溶解度,但酒精与水互溶,不能作萃取剂,A不符合题意;B.溴在CCl4中的溶解度大于在水中的溶解度,且溴与CCl4不反应,水与CCl4互不相溶,CCl4可以作萃取剂,B符合题意;C.溴单质能与纯碱溶液反应,消耗液溴,不能作萃取剂,C不符合题意;D.裂化汽油中含有烯烃,能与液溴发生加成反应而消耗溴,不能作萃取剂,D不符合题意;故合理选项是B;(4)Br2与过量Na2CO3反应生成NaBrO3、NaBr和NaHCO3,根据电子守恒、原子守恒,可得该反应的化学方程式为3Br2+6Na2CO3+3H2O=NaBrO3+5NaBr+6NaHCO3。【点睛】本题以从海水中提取溴为载体,考查仪器的使用、物质的分离或提纯等化学实验基本操作及氧化还原反应方程式的书写,体现了化学是一门实验性学科的特点,要求学生不仅要有一定的理论知识,还应该有分析能力、实验操作能力和灵活运用原理等能力。26、先加乙醇再加浓硫酸最后加乙酸上催化剂和吸水剂CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH3CH3+H2O酯化反应中和酸溶解醇降低乙酸乙酯的溶解度①③【解析】
(1)结合浓硫酸的稀释的方法分析解答;(2)乙酸乙酯的密度小于水,且不溶于水;(3)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动;(4)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;(5)碳酸钠能够与乙酸反应,乙醇易溶于水,碳酸钠的存在可以降低乙酸乙酯在水中的溶解度;(6)根据化学平衡的特征分析判断。【详解】(1)在试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合溶液,方法为:先在大试管中加入乙醇,然后慢慢向其中注入浓硫酸,并不断搅拌,最后向装有乙醇和浓硫酸的混合物的大试管中加入乙酸,故答案为:先加乙醇再加浓硫酸最后加乙酸;(2)乙酸乙酯的密度小于水,且不溶于水,因此乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液的上层,故答案为:上;(3)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为:催化剂和吸水剂;(4)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,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,该反应方程式为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;酯化反应;(5)饱和碳酸钠溶液的主要作用是中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度,故答案为:中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度;(6)①混合物中各物质的浓度不再变化,为平衡的特征,可知达到平衡状态,故①选;②单位时间里,生成1mol乙醇,同时生成1mol乙酸,不能体现正、逆反应速率关系,不能判定平衡状态,故②不选;③单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸,可知正、逆反应速率相等,为平衡状态,故③选;故答案为:①③。【点睛】掌握乙酸乙酯制备实验的注意事项是解题的关键。本题的易错点为(6)②③,要注意生成乙醇和生成乙酸都表示逆反应速率,生成乙酸乙酯是正反应速率,生成乙酸是逆反应速率。27、AB500mL容量瓶、胶头滴管取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽。Na2CO3Na2CO3和NaOH取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成【解析】
Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,碳酸钠加在氯化钡的后面,根据除杂原则分析作答;(2)根据配制一定浓度的标准溶液的基本操作步骤分析所缺少的仪器;(3)检验SO42-是否除尽,即判断氯化钡是否过量,据此分析作答;Ⅱ.当向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体25mL时,可能发生的反应有:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O或NaOH+CO2═NaHCO3,可能的情况如下为①n(CO2):n(NaOH)<1:2时,溶质成分为Na2CO3和NaOH;②n(CO2):n(NaOH)=1:2时溶质成分为Na2CO3;③1:2<n(CO2):n(NaOH)<1:1时,溶质成分为Na2CO3和NaHCO3;④n(CO2):n(NaOH)>1:1时,溶质成分为NaHCO3,结合图像关系,分析作答;Ⅲ.结合已知信息根据氮化镁极易与水反应生成碱性气体氨气作答。【详解】Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,碳酸钠加在氯化钡的后面,除去钙离子和加入的过量的钡离子,NaOH溶液除镁离子,顺序在过滤前即可,所以正确的操作顺序为:⑤②④①③或⑤④②①③,故C、D项正确,A、B项错误,答案选AB;(2)配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,需要500mL容量瓶,定容时需要胶头滴管,则所缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶、胶头滴管;(3)溶液中硫酸根离子是否除尽,可通过滴加过量氯化钡方法判断,其具体操作方法为:取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽,故答案为取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽;Ⅱ.根据上述分析可知,图1中加入HCl时,开始没有二氧化碳生成,排除第③、④种可能情况,继续滴加HCl时,有二氧化碳生成,且前后消耗HCl的体积比为1:1,据此可知第②种情况,即二氧化碳刚好与氢氧化钠按1:2反应完全的情况,则其溶液溶质为:Na2CO3;图3信息显示,x:y=1:1,采用逆向思维分析,则应为盐酸与碳酸氢钠按物质的量之比为1:1生成二氧化碳的反应过程,设此阶段反应的盐酸体积为V,可以看出未生成二氧化碳之前,反应消耗盐酸的体积为2V,应为氢氧化钠与碳酸钠分别消耗V体积盐酸所致,综上所述,图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为Na2CO3和NaOH,故答案为Na2CO3;Na2CO3和NaOH;Ⅲ.由于氮化镁极易与水反应,结合化学方程式Mg3N2+6H2O=2NH3↑+3Mg(OH)2↓易知,若产物中有氮化镁,则会水反应生成氨气,设计一个实验,借助是否有氨气来检验是否有氮化镁生成,具体操作为:取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成,故答案为取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成。28、S2->Na+>Al3+第二周期第IVA族Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2OHFHF分子间有氢键CH4+10OH--8e-=CO3²-+7H2O【解析】
由元素在周期表中位置,可以知道①为H、②为C、③为N、④为F、⑤为Na、⑥为Al、⑦为S、⑧为Cl、⑨为K、⑩为Br。根据元素的元素周期律进行解答。【详解】(1)元素⑤为Na、⑥为Al、简单离子电子层数相同均为2个电子层,核外电子排布相同的微粒,核电荷
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