2023-2024学年福建省福州市琅岐中学化学高一下期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年福建省福州市琅岐中学化学高一下期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、铜-锌原电池如图所示,电解质溶液为硫酸铜溶液,电池工作一段时间后,下列说法错误的是A.锌电极上的反应为Zn-2e-=Zn2+B.溶液中的SO42-向锌电极移动C.电子从锌电极经过硫酸铜溶液流向铜电极D.铜电极质量增加2、下列化合物中阳离子半径与阴离子半径比值最小的是()A.NaF B.MgI2 C.BaI2 D.KBr3、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层只有一个电子,Z位于元素周期表IIIA族,w与x属于同一主族。下列说法正确的是()A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)B.由X、Y组成的化合物中均不含共价键C.X的简单气态氢化物的热稳定性比W的强D.Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的弱4、下列关于有机物的说法正确的是()A.烷烃可与溴水发生加成反应B.碳酸钠溶液可鉴别乙醇和乙酸C.乙醇可萃取碘水中的碘单质D.苯可使酸性高锰酸钾溶液褪色5、下列不能说明氯元素的非金属性比硫元素强的是()①HCl比H2S稳定②HClO氧化性比H2SO4强③HClO4酸性比H2SO4强④Cl2能与H2S反应生成S⑤Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe反应生成FeS.A.①⑤B.②C.①④D.①③⑤6、在密闭容器中进行反应2SO2+O22SO3,反应达平衡的标志是①单位时间内消耗2molSO2的同时生成2molSO3②反应混合物中,SO2、O2与SO3的物质的量之比为2∶1∶2③反应混合物中,SO3的质量分数不再改变A.①② B.①③ C.① D.③7、如图所示是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡上的记录卡如下,则卡片上的描述合理的是实验后的记录:①Zn为正极,Cu为负极②Cu极上有气泡产生,发生还原反应③SO42﹣向Zn极移动④若有0.5mol电子流经导线,则产生5.6L气体⑤外电路电流的流向是:Cu→Zn⑥负极反应式:Cu﹣2e﹣═Cu2+,发生氧化反应A.②④⑤B.②③⑤C.①④⑥D.②③④⑤8、如图,将锌片和铜片用导线连接后插入稀硫酸中,负极反应是()A.Zn-2e-=Zn2+ B.Cu-2e-=Cu2+ C.H2-2e-=2H+ D.2H++2e-=H2↑9、某同学通过如下流程制备氧化亚铜:已知CuCl难溶于水和稀硫酸:Cu2O+2H+==Cu2++Cu+H2O下列说法不正确的是A.步骤②SO2可用Na2SO3替换B.步骤③中为防止CuCl被氧化,可用SO2水溶液洗涤C.步骤④发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-=Cu2O+2Cl-+H2OD.如果Cu2O试样中混有CuCl和CuO杂质,用足量稀硫酸与Cu2O试样充分反应,根据反应前、后固体质量可计算试样纯度10、将等体积的甲烷与氯气混合于一集气瓶中,加盖后置于光亮处,下列有关此实验的现象和结论叙述不正确的是()A.瓶内壁有油状液滴形成B.瓶中气体的黄绿色逐渐变浅C.反应的有机产物都为液体D.若日光直射可能发生爆炸11、下图所示实验方案无法达到预期实验目的的是A.用图甲制备Fe(OH)2 B.用图乙制备少量Cl2C.用图丙制备并收集O2 D.用图丁比较S、C、Si的非金属性强弱12、下列物质中,能用于厨房除水垢的是()A.乙醇 B.乙酸 C.乙酸乙酯 D.苯13、碘在地壳中主要以NaIO3的形式存在,在海水中主要以I-的形式存在,几种微粒之间的转化关系如图所示。已知:淀粉遇单质碘变蓝。下列说法中,不正确的是A.氧化性的强弱顺序为:Cl2>IO3->I2B.一定条件下,I-与IO3-反应可能生成I2C.途径Ⅱ中若生成1molI2,消耗4molNaHSO3D.向含I-的溶液中通入Cl2,所得溶液加入淀粉溶液不一定变为蓝色14、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一密闭容器中进行,下列条件的改变能加快反应速率的是()A.增加C的量 B.保持容器体积不变,充入N2C.压缩容器体积 D.保持压强不变,降低容器内的温度15、主族元素R的最高正化合价为+2,R元素位于周期表的A.ⅠA族 B.ⅡA族 C.ⅢA族 D.ⅤA族16、下列有关生活中几种常见有机物的说法,不正确的是()A.淀粉、纤维素不能互称同分异构体B.油脂在碱性条件下的水解反应也称皂化反应C.蛋白质可以在酶的催化下水解产生葡萄糖D.交警用装有重铬酸钾(K2Cr2O7)的检测仪检验司机是否酒驾,乙醇表现还原性17、如图,在注射器中加入少量Na2SO3晶体,并吸入少量浓硫酸(以不接触纸条为准)。则下列有关说法正确的是()A.蓝色石蕊试纸先变红后褪色B.品红试纸、沾有酸性KMnO4溶液的滤纸均褪色,证明SO2具有漂白性C.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明SO2的氧化性弱于I2D.NaCl溶液可用于除去实验中多余的SO218、现有一块金属钠露置于空气中一段时间,为检验该固体是否部分变质为碳酸钠,先将固体样品溶解于水得到溶液,并采取下列措施,可以实现实验目的是()A.测所得溶液的pHB.取溶液滴入酚酞观察是否变红C.取溶液加入盐酸观察是否有气泡D.取溶液加入CuSO4观察是否有沉淀19、向一定量的Fe、FeO、Fe3O4的混合物中加入100mL2mol/L的盐酸,恰好使混合物完全溶解,放出224mL(标准状况)的气体,所得溶液中加入KSCN溶液无血红色出现。若用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,能得到铁的质量是()A.11.2g B.5.6g C.2.8g D.无法计算20、下列物质属于纯净物的是A.青铜 B.CuSO4•5H2O C.水玻璃 D.Fe(OH)3胶体21、下列反应中热量变化与下图一致的是A.CO和O2反应B.Na和H2O反应C.NaOH溶液和HNO3溶液反应D.NH4Cl晶体和Ba(OH)2·8H2O晶体反应22、取软锰矿石(主要成分为)跟足量浓盐酸发生如下反应(杂质不参与反应),制得(标准状况)。下列有关说法中不正确的是()A.这种软锰矿石中的质量分数为B.被氧化的的物质的量为C.参加反应的的质量为D.被还原的的物质的量为二、非选择题(共84分)23、(14分)甘蔗渣和一种常见的烃A有如下转化关系,烃A对氢气的相对密度为13,F为生活中一种常用调味品的主要成分。请回答:(1)E分子含有的官能团名称是______。(2)B的分子式是______,反应③的反应类型是______。(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液,先加NaOH溶液至碱性,再加新制氢氧化铜,加热,可看到的现象是______。(4)写出D与F反应的化学方程式______。(5)下列说法正确的是______。A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,则其原子利用率达到100%B.等物质的量E和C完全燃烧,消耗的氧气量相同。C.工业上可以通过石油裂解工艺获得大量的C。D.可以通过先加入氢氧化钠后分液除去乙酸乙酯中含有的D24、(12分)有机物A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平。D能与碳酸钠反应产生气体,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的结构简式为_____。(2)B分子中的官能团名称是_____,F的结构简式为_______________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型:②_____________________________________________:反应类型是_____;③_____________________________________________;反应类型是_____;25、(12分)I.为了研究化学反应A+B=C+D的能量变化情况,某同学设计了如图所示装置。当向盛有A的试管中滴加试剂B时,看到U形管中甲处液面下降乙处液面上升。试回答下列问题:(1)该反应为_______反应(填“放热”或“吸热”)。(2)A和B的总能量比C和D的总能量_______(填“高”或“低”)。(3)反应物化学键断裂吸收的能量_______(填“高”或“低”)于生成物化学键形成放出的能量。Ⅱ.用如图所示的装置做铝热反应实验,回答下列问题:(4)写出该反应的化学方程式:____________________________,在该反应中________是氧化剂,氯酸钾的作用是________________________。(5)选出该实验的实验现象(把序号填写在横线上):________。①镁带剧烈燃烧;②放出大量的热,并发出耀眼的白光;③纸漏斗的下部被烧穿;④有红热状态的液珠落入蒸发皿内的细沙上,液珠冷却后变为黑色固体。26、(10分)化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如下图),用环己醇制备环己烯。已知:+H2O密度g熔点℃沸点℃溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片(防止暴沸),缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。导管B除了导气外还具有的作用是______。②试管C置于冰水浴中的目的是______。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等.加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用______(填入编号)洗涤。A.KMnO4溶液

B.稀H2SO4C.Na2CO3②再将环己烯按上图装置蒸馏,冷却水从______口进入(填“g”或“f”),蒸馏时要加入生石灰,其目的是______。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是_____。A.蒸馏时从70℃开始收集产品B.环己醇实际用量多了C.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是______。A.分别加入酸性高锰酸钾溶液B.分别加入用金属钠C.分别测定沸点27、(12分)草酸与高锰酸钾在酸性条件下能够发生如下反应:MnO4-+H2C2O4+H+—Mn2++CO2↑+H2O(未配平)用4mL0.001mol/LKMnO4溶液与2mL0.01mol/LH2C2O4溶液,研究不同条件对化学反应速率的影响。改变的条件如下:组别10%硫酸体积/mL温度/℃其他物质I2mL20II2mL2010滴饱和MnSO4溶液III2mL30IV1mL201mL蒸馏水(1)该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_________________。(2)如果研究催化剂对化学反应速率的影响,使用实验______和_____(用I~IV表示,下同);如果研究温度对化学反应速率的影响,使用实验____和_____。(3)对比实验I和IV,可以研究____________________对化学反应速率的影响,实验IV中加入1mL蒸馏水的目的是_________________________________。28、(14分)开展中学化学实验研究很有意义。通过研究,可以发现一些实验装置的不足,从而可在此基础上改进实现。(1)图甲为某版本教材中铜与浓硝酸反应的实验装置。①铜与浓硝酸反应的化学方程式:________________________。②装置中氢氧化钠溶液的作用是___________________________。(2)小明对该实验进行如图乙的改进。装置乙和甲相比,实验过程中具有的优点是___________。(3)用图乙所示装置进行实验时,小明发现上下抽动铜丝时,容易将试管塞抽出而有气体从软木塞逸出。于是又作图丙的改进。①利用如图装置收集一试管NO2,请在方框内画出相应的装置图________。②利用如图装置进行实验,实验中也具有乙的优点。要实现这一优点,实验过程中应进行的操作是____________________________________________________。29、(10分)实施以节约能源和减少废气排放为基本内容的节能减排政策,是应对全球气候问题、建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。化工行业的发展必须符合国家节能减排的总体要求。试运用所学知识,回答下列问题:(1)已知某温度下某反应的化学平衡常数表达式为:K=cH2O(2)已知在一定温度下,①C(s)+CO2(g)2CO(g)ΔH1=akJ/mol平衡常数K1;②CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g)ΔH2=bkJ/mol平衡常数K2;③C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)ΔH3平衡常数K3。则K1、K2、K3之间的关系是________,ΔH3=__________________(用含a、b的代数式表示)。(3)煤化工通常通过研究不同温度下平衡常数以解决各种实际问题。已知等体积的一氧化碳和水蒸气进入反应器时,发生如下反应:CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g),该反应平衡常数随温度的变化如表所示:温度/℃400500800平衡常数K9.9491该反应的正反应方向是______反应(填“吸热”或“放热”),若在500℃时进行,设起始时CO和H2O的起始浓度均为0.020mol/L,在该条件下,CO的平衡转化率为________。(4)高炉炼铁产生的废气中的CO可进行回收,使其在一定条件下和H2反应制备甲醇:COg①若在温度和容积相同的三个密闭容器中,按不同方式投入反应物,测得反应达到平衡时的有关数据如下表:容器反应物投入的量反应物的转化率CH能量变化(Q1、Q2、Q甲1molCO和2molHαc放出Q1

kJ乙1mol

Cαc放出Q2

kJ丙2molCO和4molHαc放出Q3

kJ则下列关系正确的是__________。a.c1=c2b.2e.该反应若生成1molCH3OH,则放出②若在一体积可变的密闭容器中充入1molCO、2mol

H2和1mol

CH3OH,达到平衡时测得混合气体的密度是同温同压下起始的1.6倍,则该反应向__________(填“正”或

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:电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。详解:A.锌的金属性强于铜,锌是负极,则锌电极上的反应为Zn-2e-=Zn2+,A正确;B.溶液中的SO42-向负极即向锌电极移动,B正确;C.电子从锌电极经过导线流向铜电极,溶液不能传递电子,C错误;D.铜电极是正极,溶液中的铜离子在正极放电析出铜,因此铜电极质量增加,D正确。答案选C。2、B【解析】

要使阳离子半径与阴离子半径比值最小,即要选出r(阳)最小者,r(阴)最大者,在Na+、Mg2+、Ba2+、K+中,Na+、Mg2+电子层数少,半径比另两种小,又因Mg2+核电荷数多,对外层电子吸引力强,半径比Na+还小。在F-、Br-、I-三种阴离子中,因为I-电子层数最多,所以半径最大,因此阳离子半径与阴离子半径比值最小MgI2。故答案选B。【点睛】原子半径、离子半径大小的比较有以下几条规律:(1)同主族元素,电子层数越多,半径越大。(2)同周期元素,核电荷数越大,半径越小。(3)同一元素的阴离子半径大于原子半径,阳离子半径小于原子半径。(4)电子层结构相同的离子,核电荷数越大,半径越小。3、C【解析】

X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,X是O元素;Y原子的最外层只有一个电子,Y是Na元素;Z位于元素周期表ⅢA族,Z是Al元素;w与x属于同一主族,W是S元素。【详解】A.同周期元素从左到右半径减小,原子半径:r(Na)>r(Al)>r(S),故A错误;B.由O、Na组成的化合物Na2O2中含共价键,故B错误;C.非金属性越强,气态氢化物越稳定,所以H2O的热稳定性比H2S强,故C正确;D.金属性越强最高价氧化物的水化物的碱性越强,碱性:NaOH>Al(OH)3,故D错误。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律,把握元素周期表的结构、原子结构来推断元素为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意规律性知识的应用。4、B【解析】A.烷烃与溴水不能发生加成反应,A错误;B.碳酸钠溶液与乙醇互溶,与乙酸反应产生CO2气体,可鉴别乙醇和乙酸,B正确;C.乙醇与水互溶,不能萃取碘水中的碘单质,C错误;D.苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,D错误,答案选B。5、B【解析】分析:比较非金属性可通过以下角度:氢化物的稳定性;与氢气反应的难易程度;最高价氧化物对应的水化物的酸性;单质之间的置换反应;对应阴离子的还原性强弱;与变价金属反应的化合价高低等。详解:①元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,HCl比H2S稳定,Cl比S非金属性强,故①正确;②比较非金属性的强弱,根据最高价含氧酸的酸性性强弱来比较,最高价含氧酸的酸性越强,则元素的非金属性越强,HClO不是最高价含氧酸,故②错误;③元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,HClO4酸性比H2SO4强,Cl比S非金属性强,故③正确;④元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,Cl2能与H2S反应生成S,Cl比S非金属性强,故④正确;⑤元素的非金属性越强,对应的单质的氧化性越强,Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe反应生成FeS,说明Cl2的氧化性大于S,则非金属性Cl大于S,故⑤正确;所以B选项是正确的。点睛:本题考查了元素非金属性强弱的比较方法。可以通过氢化物的稳定性;与氢气反应的难易程度;最高价氧化物对应的水化物的酸性;单质之间的置换反应;对应阴离子的还原性强弱;与变价金属反应的化合价高低等进行比较。6、D【解析】

可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等(同种物质)或正逆反应速率之比等于系数之比(不同物质),平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,由此衍生的一些物理量不变,以此分析。【详解】①随着反应的进行,单位时间内消耗2molSO2的同时一定生成2molSO3,与反应是否达到平衡状态无关,故①不能说明达到平衡状态;②平衡时接触室中SO2、O2、SO3物质的量之比可能为2:1:2,可能不是2:1:2,与二氧化硫的转化率有关,故②无法说明达到平衡状态;③反应混合物中,SO3的质量分数不再改变,说明SO3的质量不再随时间变化而变化,此时反应达到平衡状态,故③能说明达到平衡状态;故答案为D。7、B【解析】分析:Zn和Cu形成的原电池中,Zn作负极,发生Zn-2e-=Zn2+;Cu电极为正极,发生2H++2e-=H2↑,总电池反应Zn+2H+=Zn2++H2↑,电子由负极流向正极,阴离子向负极移动,以此来解答。详解:①Zn为负极,Cu为正极,①错误;②Cu电极上发生2H++2e-=H2↑,所以Cu极上有气泡产生,发生还原反应,②正确;③SO42﹣向负极锌极移动,③正确;④由2H++2e-=H2↑,可以知道,有0.5mol电子流向导线,产生氢气0.25mol,则产生5.6L气体(标况),④正确;⑤电子由Zn电极经导线流向Cu电极,电流与电子运动方向相反,⑤正确;⑥负极反应式:Zn-2e-=Zn2+,发生氧化反应,⑥错误;②③⑤均正确;正确选项B。点睛:原电池工作时溶液中阴离子移向负极,阳离子移向正极,电子由负极经外电路流向正极,电子不能从电解质中通过。8、A【解析】该装置是原电池,其中锌的金属性强于铜,锌是负极,发生失去电子的氧化反应,电极反应式为Zn-2e-=Zn2+,答案选A。点睛:掌握原电池的工作原理是解答的关键,原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应。9、D【解析】

碱式碳酸铜溶于过量的稀盐酸,得到CuCl2溶液,向此溶液中通入SO2,利用SO2的还原性将Cu2+还原生成CuCl白色沉淀,将过滤后的CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,据此解答。【详解】A.Na2SO3有还原性,则步骤②还原Cu2+,可用Na2SO3替换SO2,A正确;B.CuCl易被空气中的氧气氧化,用还原性的SO2的水溶液洗涤,可达防氧化的目的,B正确;C.CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可知发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-Cu2O+2Cl-+H2O,C正确;D.CuCl也不溶于水和稀硫酸,Cu2O溶于稀硫酸生成不溶于的Cu,则过滤后所得滤渣为Cu和CuCl的混合物,无法计算出样品中Cu2O的质量,即无法计算样品纯度,D错误;答案选D。【点睛】本题以制备Cu2O为载体,涉及反应原理的理解与应用,掌握氧化还原反应的理论和离子方程式的书写方法是解题关键,注意题干中已知信息的灵活应用,题目难度中等。10、C【解析】

A.一氯甲烷是气体,内壁出现油状液体,是甲烷和氯气发生取代反应,生成的二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳,故A正确;B.甲烷和氯气发生取代反应,生成的产物均无色,试管中气体颜色会变浅,故B正确;C.一氯甲烷是气体,二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳都是液体,故C错误;D.若日光直射,甲烷与氯气迅速反应生成大量气体,气体剧烈膨胀,可能发生爆炸,故D正确;故选C。11、B【解析】A.煤油不溶于水,密度小于水,能隔绝氧气,可以制备氢氧化亚铁,A正确;B.应该用浓盐酸制备氯气,B错误;C.双氧水在二氧化锰催化作用下分解生成氧气,利用排水法收集,C正确;D.稀硫酸与碳酸钠反应生成CO2,CO2通入硅酸钠溶液中生成硅酸沉淀,该装置可比较S、C、Si的非金属性强弱,D正确;答案选B。点睛:本题考查较为综合,涉及非金属性强弱比较、制备以及气体的收集等知识,为高考常见题型,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质的异同以及实验的严密性、可行性的评价。12、B【解析】分析:根据水垢的主要成分是碳酸钙和氢氧化镁解答。详解:A.乙醇是醇类,与碳酸钙或氢氧化镁均不反应,不能用于厨房除水垢,A错误;B.乙酸是一元弱酸,酸性强于碳酸,能用于厨房除水垢,B正确;C.乙酸乙酯属于酯类,与碳酸钙或氢氧化镁均不反应,不能用于厨房除水垢,C错误;D.苯属于烃类,与碳酸钙或氢氧化镁均不反应,不能用于厨房除水垢,D错误;答案选B。13、C【解析】

A.由途径I可以知道氧化性Cl2>I2,由途径Ⅱ可以知道氧化性I2<IO3-,由途径Ⅲ可以知道氧化性Cl2>IO3-,故氧化性的强弱顺序为Cl2>IO3->I2,故A正确;B.根据氧化性IO3->I2,所以一定条件下,I-与IO3-反应可能生成I2,故B正确;C.途径Ⅱ根据转化关系5HSO3-IO3-I210e-可以知道,生成1molI2反应中转移的电子数为10NA,消耗5molNaHSO3,所以C选项是错误的;

D.由氧化性的强弱顺序为Cl2>IO3->I2可知,向含I-的溶液中通入Cl2,在一定条件下可能把I-氧化成生IO3-,所以得到溶液中加入淀粉溶液不一定变为蓝色,故D正确;综上所述,本题答案为C。14、C【解析】

A.C为固体,固体浓度为定值,增大固体的量对反应速率没有影响,故A错误;B.保持容器体积不变,充入

N2,反应体系中各组分的浓度不变,所以反应的速率不变,故B错误;C.将体积缩小,气体的浓度增大,反应速率增大,故C正确;D.温度越低反应速率越慢,所以反应速率减小,故D错误;答案为C。15、B【解析】

对于主族元素而言,最高正价等于其族序数(O、F除外),R的最高正价为+2价,则该元素位于IIA族,故答案选B。16、C【解析】

A.淀粉、纤维素的通式均为(C6H10O5)n,但由于n值不确定,故不能互称同分异构体,A正确;B.油脂在碱性条件下的水解反应也称皂化反应,B正确;C.蛋白质可以在酶的催化下水解产生氨基酸,C错误;D.交警用装有重铬酸钾(K2Cr2O7)的检测仪检验司机是否酒驾,乙醇被氧化,表现还原性,D正确;故答案选C。【点睛】形如高分子化合物这类分子式中带有n的物质,即使化学式看似相同,但因为n值的不确定性,故不能互称同分异构体。17、C【解析】

浓硫酸具有强酸性、吸水性,亚硫酸钠是一种弱酸盐,亚硫酸钠能与浓硫酸反应:Na2SO4+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O,吸入少量浓硫酸后,注射器中充满了干燥的SO2气体,SO2具有还原性、漂白性、具有酸性氧化物的通性等性质,由此分析。【详解】浓硫酸具有强酸性、吸水性,亚硫酸钠是一种弱酸盐,亚硫酸钠能与浓硫酸发生反应:Na2SO4+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O,吸入少量浓硫酸后,注射器中充满了干燥的SO2气体,A.SO2与溶解在湿润试纸的水反应生成H2SO3,H2SO3属于中强酸使石蕊变红,但SO2不能漂白指示剂,所以试纸变红后不会褪色,A项错误;B.SO2使品红试纸褪色能证明SO2具有漂白性;SO2与酸性KMnO4能发生氧化还原反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2++4H+,能够使酸性高锰酸钾褪色体现的是二氧化硫的还原性,与漂白性无关,B项错误;C.湿润淀粉­KI试纸未变蓝,说明SO2不能将I-氧化为I2,弱氧化剂不能制取强氧化剂所以SO2的氧化性弱于I2,C项正确;D.二氧化硫有毒,不能直接排放到空气中,可与NaOH溶液反应生成盐和水,所以NaOH溶液可用于除去实验中多余的SO2,NaCl溶液不可用于除去实验中多余的SO2,故D项错误;答案选C。18、C【解析】该题应用逆向思维,假设钠没有变质,溶解于水,与水发生反应,生成氢氧化钠,PH值应该大于7,滴入酚酞变红,加入CuSO4要生成沉淀。而这些结果与碳酸钠溶解于水后产生的结果相同,不能用于判断是否变质,于是应排除A,B,D。答案选C。19、B【解析】

盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知n(FeCl2)=n(HCl)=×0.1L×2mol/L=0.1mol;用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,质量为0.1mol×56g/mol=5.6g,故选B。20、B【解析】

A、青铜是铜、锡合金,不是纯净物,A错误;B、CuSO4•5H2O属于盐类,是纯净物,B正确;C、水玻璃是指Na2SiO3的水溶液,是混合物,C错误;D、Fe(OH)3胶体属于混合物,D错误;答案选B。21、D【解析】反应物的总能量小于生成物总能量,此反应是吸热反应,大多数的化合反应/所有的燃烧、金属钠与水反应、中和反应等都是放热反应,大多数分解反应、C和H2O、C和CO2、NH4Cl和Ba(OH)2·8H2O属于吸热反应,故选项D正确。22、B【解析】

A.n(Cl2)==1mol,由反应,1molMnO2参加反应,其质量为87g,则软锰矿石中MnO2的质量分数为×100%=75%,故A正确;B.由反应可知,生成1mol气体时,2molHCl被氧化,故B错误;C.根据化学反应计量关系4HCl—Cl2可知,n(HCl)=4mol,则参加反应的HCl的质量为:4×36.5g/mol=146g,故C正确;D.Mn元素的化合价降低,被还原的MnO2的物质的量为1mol,故D正确;故选B。【点睛】根据化学反应计量数与物质的量之间的关系推断物质的物质的量,再结合氧化还原反应的本质进行判断,是解决本题的关键。二、非选择题(共84分)23、醛基C6H12O6加成反应出现砖红色沉淀C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2OAC【解析】

由图可知,在浓硫酸作用下,甘蔗渣在加热条件下发生水解反应生成葡萄糖,则B为葡萄糖;葡萄糖在酒化酶的作用下发酵生成乙醇和二氧化碳,则D为乙醇;由逆推法可知,乙炔在催化剂作用下,与氢气发生加成反应生成乙烯,乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙炔、C为乙烯;乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,则E为乙醛;乙醛发生催化氧化反应生成乙酸,在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,则F为乙酸。【详解】(1)由分析可知E为乙醛,结构简式为CH3CHO,官能团为醛基,故答案为:醛基;(2)B为葡萄糖,分子式为C6H12O6;反应③为乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,故答案为:C6H12O6;加成反应;(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液中含有葡萄糖,在碱性条件下,葡萄糖与新制氢氧化铜共热发生氧化反应生成砖红色的氧化亚铜沉淀,故答案为:出现砖红色沉淀;(4)D与F的反应为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案为:C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O;(5)A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,说明乙醛发生加成反应生成乙酸乙酯,加成反应的原子利用率为100%,故正确;B.乙醛和乙烯分子中碳和氢的原子个数相同,但乙醛分子中含有氧原子,氧原子个数越多,完全燃烧消耗的氧气量越小,则等物质的量乙醛和乙烯完全燃烧,消耗的氧气量乙醛要小,故错误;C.工业上通过石油裂解工艺获得大量的乙烯,故正确;D.乙酸和乙酸乙酯都与氢氧化钠溶液反应,应通过先加入饱和碳酸钠溶液洗涤,后分液除去乙酸乙酯中的乙酸,故错误;AC正确,故答案为:AC。24、CH2=CH2羟基2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O取代反应(酯化反应)【解析】

有机物A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,D能与碳酸钠反应产生气体,则D为酸;A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,则F为,据此分析解答。【详解】(1)根据以上分析知,A为乙烯,结构简式为H2C=CH2,故答案为:H2C=CH2;(2)B为乙醇,分子中的官能团是羟基,F是聚乙烯,结构简式为,故答案为:羟基;;(3)②为乙醇在催化剂作用下氧化生成乙醛,反应的化学方程式为:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O,该反应属于氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,该反应属于酯化反应,也是取代反应,故答案为:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应(或取代反应)。25、放热高低2Al+Fe2O32Fe+Al2O3Fe2O3助燃剂,引发铝热反应①②③④【解析】

I.(1)当向盛有A的试管中滴加试剂B时,看到U形管中甲处液面下降乙处液面上升,这说明空气受热膨胀,因此反应中放出能量,即该反应是放热反应;(2)反应是放热反应,因此A和B的总能量比C和D的总能量高。(3)由于断键吸热,形成化学键放热,而该反应是放热反应,则反应物化学键断裂吸收的能量低于生成物化学键形成放出的能量。Ⅱ.(4)铝与氧化铁发生铝热反应生成氧化铝和铁,则该反应的化学方程式为2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,铁元素化合价降低,则在该反应中Fe2O3是氧化剂。氯酸钾的作用是助燃剂,引发铝热反应。(5)铝热反应的实验现象为①镁带剧烈燃烧;②放出大量的热,并发出耀眼的白光;③纸漏斗的下部被烧穿;④有红热状态的液珠落入蒸发皿内的细沙上,液珠冷却后变为黑色固体,答案选①②③④。【点睛】铝热反应的本质是利用铝的还原性,将难熔金属从其氧化物中置换出来,做铝热反应时,应注意以下几点:①要保证纸漏斗重叠时四周均为四层,且内层纸漏斗一定要用水润湿,以防止高温物质从四周溅出,同时损坏纸漏斗。②蒸发皿中的细沙要适量,既要防止蒸发皿炸裂,又要防止熔融的液体溅出伤人。③实验装置不要距人群太近,应远离易燃物。26、冷凝防止环己烯的挥发上Cg除去水分83℃CBC【解析】

(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤;②为了增加冷凝效果,冷却水从下口(g)进入;生石灰能与水反应生成氢氧化钙,利于环己烯的提纯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃;粗产品中混有环己醇,导致测定消耗的环己醇量增大,制得的环己烯精品质量低于理论产量;(3)根据混合物没有固定的沸点,而纯净物有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度。【详解】(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气作用外,还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯是烃类,属于有机化合物,在常温下呈液态,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后,环己烯在上层。由于浓硫酸可能被还原为二氧化硫气体,环己醇易挥发,故分液后环己烯粗品中还含有少量环己醇,还可能溶解一定量的二氧化硫等酸性气体,联想制备乙酸乙酯提纯产物时用饱和碳酸钠溶液洗涤可除去酸性气体并溶解环己醇,除去杂质。稀硫酸不能除去酸性气体,高锰酸钾溶液会将环己烯氧化,因此合理选项是C;②为了增加冷凝效果,蒸馏装置要有冷凝管,冷却水从下口(g)进入,生石灰能与水反应生成氢氧化钙,除去了残留的水,然后蒸馏,就可得到纯净的环己烯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃,因此收集产品应控制温度在83℃左右,若粗产品中混有环己醇,会导致环己醇的转化率减小,故环己烯精品质量低于理论产量,故合理选项是C;(3)区别粗品与精品的方法是向待检验物质中加入金属钠,观察是否有气体产生,若无气体,则物质是精品,否则就是粗品,也可以根据物质的性质,混合物由于含有多种成分,没有固定的沸点,而纯净物只有一种成分组成,有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度,因此合理选项是BC。【点睛】本题以有机合成为载体,综合考查了实验室制环己烯及醇、烃等的性质,混合物分离方法及鉴别,注意把握实验原理和方法,特别是实验的基本操作,学习中注意积累,综合考查了学生进行实验和运用实验的能力。27、2:5IIIIIIIc(H+)(或硫酸溶液的浓度)确保对比实验中c(KMnO4)、c(H2C2O4)相同(溶液总体积相同)【解析】

(1)反应MnO4-+H2C2O4+H+

→Mn2++CO2↑+H2O中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,MnO4-为氧化剂,1molMnO4-得到5mol电子,C元素的化合价由+3价升至+4价,H2C2O4为还原剂,1molH2C2O4失去2mol电子,根据得失电子守恒,氧化剂与还原剂物质的量之比为2:5;(2)研究催化剂对化学反应速率的影响,应保证温度、浓度相同,则选实验Ⅰ和Ⅱ;研究温度对化学反应速率的影响,应保证浓度、不使用催化剂相同,则选实验Ⅰ和Ⅲ;(3)实验Ⅰ和Ⅳ,硫酸的浓度不同,可研究硫酸溶液浓度对反应速率的影响,实验IV中加入1mL蒸馏水的目的是稀释硫酸,确保实验中c(KMnO4)、c(H2C2O4)相同(溶液总体积相同)。28、3Cu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O吸收反应生成的二氧化氮等气体,防止大气污染可随时控制反应的发生和停止将左边试管倾斜,使浓硝酸与铜片接触,反应发生,若要使反应停止,将试管直立即可【解析】分析:(1)①铜和浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,据此写出方程式。②二氧化氮是一种大气污染物,需要尾气处理,据此分析。(2)装置乙中有可上下移动的铜丝,可以随时控制反应发生和停止。(3)①NO2的密度比空气大,且能与水反应,应用向上排空气法收集;②铜片与浓硝酸接触时,即可发生反应,可以将左边试管倾斜,据此分析。详解:(1)①铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,化学方程式:3Cu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O;正确答案:3Cu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。②氢氧化钠溶液与二氧化氮气体反应生成硝酸钠、亚硝酸钠和水,所以装置中氢氧化钠溶液的作用是吸收反应生成的二氧化氮等气体,防止大气污染;正确答案:吸收反应生成的二氧化氮等气体,防止大气污染。(2)小明对该实验进行如图乙的改进。装置乙和甲相比,实验过程中具有的优点是:装置乙中有可上下移动的铜丝,可随时控制

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