河南省许昌市示范初中2024届化学高一下期末综合测试试题含解析_第1页
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河南省许昌市示范初中2024届化学高一下期末综合测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一定质量的乙烯,完全燃烧时放出的热量为Q,完全吸收燃烧后所生成的CO2气体需要200mL2mol/L的NaOH溶液,则28g乙烯完全燃烧放出的热量不可能是A.5Q B.5Q~10Q C.10Q D.大于10Q2、联苯()是一种重要的有机原料,广泛用于医药、液晶材料等领域,其一氯代物有()A.3种B.4种C.5种D.6种3、在合成氨生产中,下列事实只能用勒夏特列原理解释的是A.使用催化剂后,反应迅速达到平衡状态 B.反应温度控制在500℃左右C.原料气必须经过净化才能进入合成塔 D.反应易在高压下进行4、在密闭容器中进行如下反应:aX(g)+bY(g)cZ(g)。平衡时测得Z的浓度是1mol/L。保持温度不变,将容器体积压缩为原来的一半,发现Z的浓度上升至1.7mol/L。下列判断正确的是A.a+b>c B.平衡常数减小 C.Y的转化率增大 D.X的体积分数增大5、已知2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)为放热反应,对该反应的下列说法中正确的是A.1molO2(g)的能量一定高于2molSO3(g)的能量B.2molSO2(g)和1molO2(g)的总能量一定高于2molSO3(g)的总能量C.该反应达到化学平衡时,各物质的浓度保持不变且一定等于化学计量数(系数)之比D.因该反应为放热反应,故不必加热就可发生6、下列物质互为同分异构体的一组是A.35Cl和37ClB.CH3CH2OH和CH3OCH3C.O2和O3D.H2O和H2O27、足量铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、NO的混合气体4.48L(气体体积均在标准状况下测定,下同),这些气体与一定体积氧气混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸,若向所得硝酸铜溶液中加入5mol/LNaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,消耗NaOH溶液的体积是60mL。下列说法不正确的是()A.参加反应的硝酸是0.5mol B.消耗氧气的体积是1.68LC.混合气体中含NO23.36L D.此反应过程中转移的电子为0.6mol8、C6H14的各种同分异构体中所含甲基数和它的一氯取代物的数目分别是()A.2个甲基,能生成4种一氯代物B.4个甲基,能生成4种一氯代物C.3个甲基,能生成5种一氯代物D.4个甲基,能生成5种一氯代物9、如图所示,相等质量的铁和锌与足量的稀H2SO4充分反应,产生氢气的质量(m)与反应时间(t)的正确关系是A. B.C. D.10、下列各组物质中化学键的类型相同的是()A.HCl、MgCl2、NH4Cl B.NH3、H2O、CO2C.CO、Na2O、CS2 D.CaCl2、NaOH、N2O11、C2H5OH、CH4、C3H8、C是常用的燃料。它们每1mol分别完全燃烧时,前三种生成CO2(g)及H2O(l)最后都生成CO2(g),放出的热量依次为1366.8kJ、890.3kJ、2219.9kJ、393.5kJ。相同质量的这四种燃料完全燃烧时放出热量最多的是A.C2H5OHB.CH4C.C3H8D.C12、俄罗斯杜布纳核研究联合科研所和美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室合作,合成了放射性无素鉝(293116Lv),该核素的中子数为A.116B.293C.409D.17713、今有下列各组反应,放出H2的平均速率最快的是(不考虑酸根对速率的影响)()。编号金属酸的浓度及体积反应温度/℃12.4g镁条3mol·L-1硫酸100mL4022.4g镁粉3mol·L-1盐酸200mL3032.4g镁粉3mol·L-1硫酸100mL4045.6g铁粉3mol·L-1硫酸100mL40A.A B.B C.C D.D14、下列说法正确的是()A.石油主要含碳、氢两种元素,属于可再生能源B.石油的分馏是物理变化,各馏分均是纯净物C.煤的气化和液化是化学变化D.煤中含有苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,经干馏后分离出来15、已知常温下:Ksp(AgCl)=1.6×10-10,下列叙述正确的是A.AgCl在饱和NaCl溶液中的Ksp比在纯水中的小B.AgCl的悬浊液中c(Cl-)=4×10-5.5mol/LC.将0.001mol/LAgNO3溶液滴入0.001mol/L的KCl溶液中,无沉淀析出D.向AgCl的悬浊液中加入NaBr溶液,白色沉淀转化为淡黄色,说明Ksp(AgCl)<Ksp(AgBr)16、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.2:517、下表中:X、Y是主族元素,I为电离能,单位是kJ/mol。元素I1I2I3I4X496456269129543Y5781817274511575下列根据表中所列数据的判断,错误的是A.元素X是ⅠA族的元素B.元素Y的常见化合价是+3价C.元素X与氧形成化合物时,化学式可能是X2O2D.若元素Y处于第三周期,它可与冷水剧烈反应18、等物质的量的CH4和NH3相比较,下列结论错误的是()A.他们的分子个数比是1:1B.他们的原子个数比是1:1C.他们的氢原子个数比是4:3D.他们所含氢的质量比是4:319、海水提溴工业的设计思想是在海水中富集溴元素。在有关工艺流程的以下化学用语中,正确的是()A.用电子式表示溴化氢的形成过程为:B.海水中Br-的电子式为:C.海水中通入氯气时发生反应的离子方程式为:2NaBr+Cl2=Br2+2NaClD.氯离子的结构示意图为:20、在一定温度下,将两种气体M和N通入容积为VL的密闭容器中进行反应,M和N的物质的量与时间的关系如图所示,下列说法正确的是A.0~t2内用M表示的平均反应速率是2t2(mol·L−1·minB.t1~t2内容器内的压强逐渐减小C.该反应的方程式为N⇌2MD.t2与t3时刻的混合气体的平均相对分子质量相等21、核磁共振氢谱是根据不同化学环境的氢原子在谱图中给出的信号不同来确定有机物分子中氢原子种类的。下列有机物分子中,在核磁共振氢谱中只给出一种信号的是()A.丙烷 B.正丁烷 C.新戊烷 D.异丁烷22、一定温度下,在某密闭容器中发生反应:2HI(g)H2(g)+I2(s),若0~15s内c(HI)由0.1mol·L-1减小到0.07mol·L-1,则下列说法正确的是()A.0~15s内用I2表示的平均反应速率为v(I2)=0.001mol·L-1·s-1B.c(HI)由0.07mol·L-1降到0.05mol·L-1所需时间小于10sC.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢D.减小反应体系的体积,化学反应速率加快二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:①从石油中获得是目前工业上生产A的主要途径,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)写出A的结构简式______________________________。(2)B、D分子中的官能团名称分别是________、________。(3)写出下列反应的反应类型:①________,②________。(4)写出反应④的化学方程式:________________________________。24、(12分)如图所示,已知A元素的最低化合价为-3价,D元素和B元素可形成2种化合物。试回答下列问题(均用具体的元素符号回答):(1)写出它们的元素符号:A______,B________,C__________,D_______;(2)A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是_____;(3)A、B、C的原子半径由小到大的顺序是_________;(4)A、B、C三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:_____;(5)用化学方程式表示元素C的非金属性大于B元素;__________。25、(12分)某化学兴趣小组用甲、乙两套装置(如图所示)进行丙烯酸(H2C=CHCOOH)与乙醇(CH3CH2OH)酯化反应的实验。已知:乙醇的沸点为78.5℃,丙烯酸的沸点为141℃,丙烯酸乙酯的沸点为99.8℃。回答下列问题:(1)仪器M的名称为_________,仪器A、B中的溶液均为_________。(2)甲、乙两套装置中效果比较好的装置是_______,原因是__________。(3)乙装置中冷凝水应该从______(填“a”或“b”)口进入。(4)若7.2g丙烯酸与5.2g乙醇完全反应,则理论上生成的丙烯酸乙酯的质量为________。(精确到小数点后一位)26、(10分)实验室可以用浓盐酸与二氧化锰在加热的条件下反应生成二氯化锰与氯气,纯净的氯气和铁粉反应制取少量氯化铁固体,其反应装置示意图如图,回答下列问题:(1)A装置可制取氯气,反应前分液漏斗中药品为__.(2)写出A装置中制取氯气所发生的化学方程式是__.(3)装置B中盛放的试剂是__.(4)装置E的作用是__.(5)装置C的作用是__.(6)装置F中发生反应的化学方程式是__.27、(12分)某化学小组探究酸性条件下N03-、S042-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作'...!实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。.A中g色溶液最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶破,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加人KSCN溶液后溶液不变色;再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加人KSCN溶液。溶液变为红色。请回答下列问题:(1)写出A装置中通人二氧化硫气体发生反应的离子方程式。(2)实验II中发生反应的离子方程式是。(3)实验III中,浅绿色溶液变为棕色的原因是。(用语言叙述)。(4)实验IV若往A中通入人空气,液面上方的现象是。(5)综合上述实验得岀的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱顺序为。28、(14分)按要求填写:(1)含有12个氢原子的烷烃分子式__________________。其同分异构体共有________种;(2)除去乙酸乙酯中含有的少量乙酸可用____________(填试剂名称);(3)己烯、乙酸和葡萄糖组成的混合物中,氧元素的质量分数是32%,则氢元素的质量分数为__________________________;29、(10分)完成以下问题:(1)下列反应中,属于吸热反应的是______________(填数字序号)。①煅烧石灰石制生石灰②燃烧木炭取暖③酸碱中和反应④铝粉与氧化铁粉末在高温下反应⑤生石灰与水作用制熟石灰⑥食物因氧化而腐败(2)在一定条件下N2与H2反应生成NH3,请回答:①若反应物的总能量为E1,生成物的总能最为E2,且E1>E2,则该反应为____(“吸热”或“放热”)反应。②已知断开1molH-H键,1molN-H键,1molN≡N键分别需要的能量是436kJ、391kJ、946kJ,则反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若1molN2完全反应生成NH3会放出________kJ的热量。(3)相对分子质量为72的烷烃的分子式为______________。(4)有机物的结构可用“键线式”表示,如:CH3CH=CHCH3可简写为。可简写为。玫瑰的香味物质中包含苧烯,苧烯的键线式如图,苧烯的分子式为___________。

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、D【解析】

28g乙烯的物质的量为=1mol,200mL2mol/L的NaOH溶液中含有0.200L×2mol/L=0.4molNaOH,吸收二氧化碳可能生成碳酸钠、碳酸氢钠或二者的混合物。若生成碳酸钠,则二氧化碳为0.2mol,完全燃烧的乙烯为0.1mol,1mol乙烯完全燃烧放出的热量为10Q;若生成碳酸氢钠,则二氧化碳为0.4mol,完全燃烧的乙烯为0.2mol,1mol乙烯完全燃烧放出的热量为5Q;若生成碳酸钠和碳酸氢钠的混合物,1mol乙烯完全燃烧放出的热量为5Q~10Q;放出的热量不可能大于10Q,故选D。【点睛】清楚二氧化碳与氢氧化钠反应生成物的情况是解答本题的关键。要注意本题中不包括氢氧化钠剩余的情况。2、A【解析】由联苯的结构简式知,联苯中的氢原子有3种,故四联苯的一氯代物有3种,故选A。点睛:本题重点考有机物的结构、同分异构体数目的确定。根据有机物的结构,利用“等效氢”的概念准确判断氢原子的种类是得分的关键。3、D【解析】

A.催化剂只影响反应速率,不影响化学平衡,不能用勒夏特列原理解释,故A错误;B.合成氨是放热反应,所以低温有利于氨气的合成,一般反应温度控制在500℃左右,是保证催化剂的催化活性最大,该措施不能用勒夏特列原理解释,故B错误;C.原料气必须经过净化才能进入合成塔是为了防止催化剂中毒,与化学平衡无关,不能用勒夏特列原理解释,故C错误;D.合成氨的反应是一个反应前后气体体积减小的可逆反应,增大压强平衡都向正反应方向移动,有利于氨的合成,可以用平衡移动原理解释,故D正确;故答案为D。【点睛】勒夏特列原理是:如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动,勒夏特列原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程无关,则不能用勒夏特列原理解释。4、D【解析】将容器的体积压缩到原来的一半,各物质的浓度都变为原来的2倍,当再次到平衡,Z的浓度上升至1.7mol/L,说明平衡逆向移动,a+b<c,Y的转化率减小,X的体积分数增大,温度不变,平衡常数不变,答案选D。5、B【解析】

A.2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)为放热反应,反应物的总能量高于生成物的总能量,2molSO2(g)和1molO2(g)的总能量一定高于2molSO3(g)的总能量,而1molO2(g)的能量和2molSO3(g)的能量的相对大小不能确定,故A错误;B.2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)为放热反应,反应物的总能量高于生成物的总能量,故2molSO2(g)和1molO2(g)的总能量一定高于2molSO3(g)的总能量,故B正确;C.该反应达到化学平衡时,各物质的浓度保持不变,但不一定等于化学计量数(系数)之比,平衡时各物质的浓度和起始投料以及转化率有关,故C错误;D.化学反应的本质的旧键断裂和新键形成的过程,旧键断裂需要消耗能量,所以很多放热反应也需要加热才能发生,2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)的反应需要加热到450℃左右,故D错误;故选B。6、B【解析】试题分析:A、35Cl和37Cl质子数相同而中子数不同互为同位素,A不正确;B、分子式相同而结构不同的化合物互为同分异构体,CH3CH2OH和CH3OCH3的分子式相同而结构不同互为同分异构体,B正确;C、O2和O3是由碳元素形成的不同单质,二者互为同素异形体,C不正确;D、H2O和H2O2是两种不同的化合物,D不正确,答案选B。考点:考查同分异构体判断7、D【解析】

标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol,60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.02mol,再根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,氧气得到的电子与铜失去的电子一定相等,根据电子守恒计算出消耗氧气物质的量,再计算出其体积;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,分别根据总体积、电子守恒列式计算;D.根据B的分析可知反应转移的电子的物质的量。【详解】标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol;60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.3mol,根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量为:0.3mol+0.2mol=0.5mol,A正确;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,O2得到的电子与铜失去的电子一定相等,则消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.3mol÷4=0.075mol,消耗标况下氧气的体积为:V(O2)=22.4L/mol×0.075mol=1.68L,B正确;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,则x+y=0.2,根据电子守恒可得:3x+y=0.3,解得:x=0.05mol、y=0.15mol,所以混合气体中二氧化氮的体积为3.36L,C正确;D.根据B的分析可知,反应转移的电子为0.3mol,D错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查了有关氧化还原反应的计算的知识,明确铜过量及发生反应原理为解答关键,转移电子守恒、质量守恒在化学计算中的应用方法,该题侧重考查学生的分析、理解能力。8、C【解析】试题分析:A.含2个甲基,为CH3CH2CH2CH2CH2CH3,有3种H原子,则有3种一氯代物,A错误;B.含4个甲基,有和两种结构,前一种结构有2种一氯代物,后一种结构,有3种一氯代物,B错误;C.含3个甲基,有和两种结构,前一种结构有5种一氯代物,后一种结构,有4种一氯代物,C正确;D.含4个甲基,则有和两种结构,前一种有2种一氯代物,后一种有3种一氯代物,D错误,答案选C。考点:考查同分异构体的书写及判断9、A【解析】

锌和铁均为二价金属,锌的相对原子质量比铁大,相同质量的铁和锌,铁的物质的量更多。锌比铁活泼,相同条件下与酸反应的速度比铁快。【详解】A.相同质量时铁的物质的量大,生成氢气的质量比锌反应生成的氢气质量多,纵坐标变化情况正确;锌比铁活泼反应比铁快,所以耗时少,横坐标变化情况正确,A项正确;B.将锌和铁调换一下即正确,B项错误;C.横坐标变化情况正确,但纵坐标中应该铁在上,C项错误;D.横坐标变化情况错误,锌耗时应较少,D项错误;所以答案选择A项。10、B【解析】

一般来说,活泼金属和活泼非金属元素易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,以此来解答。【详解】A.HCl中氢原子和氧原子之间存在共价键,MgCl2中氯离子和镁离子之间存在离子键,NH4Cl为离子化合物,含有离子键和共价键,所以三种物质含有化学键类型不同,故A不选;

B.NH3、H2O、CO2中均只含极性共价键,化学键类型相同,故B选;

C.CO中只含C、O之间形成的共价键,Na2O中氧离子和钠离子之间存在离子键,CS2中只含C、S之间形成的共价键,所以三种物质含有化学键类型不同,故C不选;

D.CaCl2中只含离子键,NaOH中含离子键和O-H共价键,N2O中只含N、O之间形成的共价键,所以三种物质含有化学键类型不同,故D不选。故答案选B。【点睛】本题考查了根据化合物判断化学键类型,明确离子键和共价键的区别是解答本题的关键,注意离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键,共价化合物中一定不含离子键,含有共价键。11、B【解析】分析:1mol分别完全燃烧时的热量为Q,Q/M越小时,相同质量的燃料,完全燃烧时放出热量越少,以此来解答。详解:C2H5OH、CH4、C3H8、C各1mol分别完全燃烧时,放出的热量依次为1366.8kJ、890.3kJ、2219.9kJ、393.5kJ,则1366.8÷46=29.71、890.6÷16=55.66、2219.9÷44=50.45、393.5÷12=32.79中,只有29.71最小,可知相同质量的这四种燃料,完全燃烧时放出热量最少的是C2H5OH,放出热量最多的是甲烷,答案选B。点睛:本题考查热化学反应,为高频考点,把握反应中能量变化、燃烧热的应用为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意单位质量与物质的量的区别,题目难度不大。12、D【解析】分析:本题考查的是原子的构成,注意质量数=质子数+中子数即可。详解:该核素的质量数为293,质子数116,所以中子数=293-116=177,故选D。点睛:掌握原子的构成和表示,在元素符号的左上角为质量数,左下角为质子数。质量数=质子数+中子数。13、C【解析】活动性不同的金属与相同浓度的酸反应,金属越活泼,放出氢气的速率越快;不同形状的同种金属与酸反应,粉末状比块状反应速率快;金属与酸反应,H+浓度越大、温度越高,反应速率越快。14、C【解析】A.从能源是否可再生的角度可分为可再生能源和不可再生能源。可再生能源:可以在自然界里源源不断地得到的能源,如水能、风能、生物质能。不可再生能源:越用越少,不可能在短期内从自然界得到补充的能源,如化石能源、核能。石油属于不可再生能源。错误;B、石油的分馏是根据石油中各组分沸点的不同,对石油进行分离的一种方法,是物理变化,而各馏分均是沸点相近的各种烃类的混合物。错误;C、煤的气化是在高温下煤和水蒸气发生化学反应生成一氧化碳、氢气、甲烷等气体的过程。煤的液化是在一定条件下煤和氢气发生化学反应得到液态燃料的过程。正确;D、煤中本身不含有苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,是煤经过的干馏(一系列化学变化)后得到的产物。15、B【解析】

A.溶度积常数只与温度有关系,A错误;B.根据氯化银的溶度积常数可知AgCl的悬浊液中c(Cl-)=4×10-5.5mol/L,B正确;C.将0.001mol·L-1AgNO3溶液滴入0.001mol·L-1的KCl,浓度熵=10-6>1.6×10-10,有沉淀析出,C错误;D.向AgCl的悬浊液中加入NaBr溶液,白色沉淀转化为淡黄色,说明Ksp(AgCl)>Ksp(AgBr),D错误;答案选B。16、A【解析】

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。17、D【解析】

根据电离能数据分析:X和Y都是主族元素,I是电离能,X第一电离能和第二电离能相差较大,则X为第IA族元素;Y元素第三电离能和第四电离能相差较大,则Y是第IIIA族元素,X第一电离能小于Y,说明X活泼性大于Y。【详解】A.根据以上分析知,X属于第IA族元素,故A选项是正确的;B.主族元素最高正化合价与其族序数相等,但O、F元素除外,Y为第IIIA族元素,则Y常见化合价为+3价,故B选项是正确的;C.X为第IA族元素,和O元素化合时可能形成过氧化物,如H2O2、Na2O2,所以C选项是正确的;D.如果Y是第三周期元素,则为Al,Al和冷水不反应,能和酸和强碱溶液反应,故D错误;综上所述,本题答案为D。【点睛】本题考查元素的位构性的知识。根据电离能数据判断X和Y在元素周期表中的位置,进而判断相关的性质,根据电离能的大小,判断元素的活泼性即可。18、B【解析】A.由N=n×NA可知,等物质的量的CH4和NH3中分子数目之比等于物质的量之比为1:1,故A正确;B.CH4、NH3分子中含有的原子数目分别为5、4,故等物质的量的CH4和NH3中含有的H原子数目之比=5:4,故B错误;C.CH4、NH3分子中分别含有4个H原子、3个H原子,二者物质的量相等,则含有H原子个数之比为4:3,故C正确;D.等物质的量的CH4和NH3中H原子物质的量之比为4:3,则它们的氢的质量比为4mol×1g/mol:3mol×1g/mol=4:3,故D正确。故答案选B。19、B【解析】A、HBr为共价化合物,不属于离子化合物,故A错误;B、Br属于VIIA族,得到一个电子达到稳定结构,即Br-的电子式为,故B正确;C、Cl2的氧化性强于Br2,因此海水中通入氯气发生2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2,其离子反应方程式为2Br-+Cl2=2Cl-+Br2,故C错误;D、Cl-的结构示意图为,故D错误。20、B【解析】

图像看出反应从开始到平衡,N的物质的量减小,应为反应物,M的物质的量增多,应为是生成物,结合反应的方程式可计算相关物质的反应速率以及物质的量浓度关系。【详解】N的物质的量减小,应为反应物,平衡时物质的量变化值为8mol-2mol=6mol,M的物质的量增多,应为生成物,平衡时物质的量的变化值为5mol-2mol=3mol,则有n(N):n(M)=6mol:3mol=2:1,可知反应的化学方程式为2NM。则A.0~t2内M的物质的量增加了4mol-2mol=2mol,则用M表示的平均反应速率是2mol/(VL·t2min)=2/Vt2mol/(L•min),A错误;B.t1~t2内容器发生反应2NM,N转化为M,物质的量减少,所以容器内的压强逐渐减小,B正确;C.根据以上分析可知反应的化学方程式为2NM,C错误;D.t2与t3时刻的混合气体的总物质的量不同,分别为8mol和7mol,则平均相对分子质量不等,D错误;答案选B。21、C【解析】

A.CH3CH2CH3结构对称,只有2种H原子,核磁共振氢谱图中给出两种峰,故A错误;

B.CH3CH2CH2CH3含有2种H原子,核磁共振氢谱图中给出两种峰,故B错误;

C.C(CH3)4有1种H原子,核磁共振氢谱中给出一种峰,故C正确;

D.(CH3)2CHCH3中有2种H原子,核磁共振氢谱图中只给出两种峰,故D错误;答案:C22、D【解析】

A项、固体和纯液体的浓度可视为常数,不能用固体或纯液体表示反应速率,I2为固态,故不能用它表示化学反应速率,故A错误;B项、v(HI)=0.002mol·L-1·s-1,若反应一直以该速率进行,则t=10s,但随着反应的进行,反应物浓度降低,反应速率减慢,所用时间应大于10s,故B错误;C项、升高温度,正、逆反应速率均加快,故C错误;D项、减小反应体系的体积,各物质浓度增大,压强增大,化学反应速率加快,故D正确。故选D。【点睛】本题考查影响化学反应速率的因素,注意影响化学反应速率的因素分析,注意浓度越大反应速率越大是解答本题的关键。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2羟基羧基加成反应氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】

A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,结构简式为CH2=CH2,反应①发生加成反应,B为乙醇,反应②是醇的催化氧化,即C为乙醛,乙醛继续被氧化成乙酸,据此分析;【详解】(1)A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,答案是CH2=CH2;(2)反应①发生CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,B为乙醇,含有官能团是羟基,反应②为醇的催化氧化,其反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,C为乙醛,乙醛被氧化成乙酸,即D为乙酸,含有官能团是羧基;答案是羟基、羧基;(3)根据(2)的分析,反应①为加成反应,反应②为氧化反应;故答案为加成反应,氧化反应;(4)根据上面的分析,B为乙醇,D为乙酸,反应④为酯化反应,其反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。24、PSClOPH3Cl<S<PHClO4>H2SO4>H3PO4Cl2+H2S==S+2HCl【解析】A元素的最低化合价为-3价,可知A为第ⅤA族元素,结合题中的图,且D元素和B元素可形成2种化合物,可知,B为硫元素,D为氧元素,A为磷元素,C为氯元素,E为硒元素。(1)根据上面的分析可知它们的元素符号:A为P,B为S,C为Cl,D为O,故答案为:P,S,Cl,O;(2)同周期元素从左向右,非金属性增强,气态氢化物稳定性逐渐增强,同主族元素从上向下,非金属性减弱,气态氢化物稳定性逐渐减弱,所以A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)电子层数相同时,核电荷数越大,原子半径越小,所以P、S、Cl的原子半径由小到大的顺序是Cl<S<P,故答案为:Cl<S<P;(4)同周期元素从左向右,非金属性增强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性也增强,所以P、S、Cl三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:HClO4>H2SO4>H3PO4,故答案为:HClO4>H2SO4>H3PO4;(5)用氯气氧化负2价的硫,得到硫单质,可以说明氯气的氧化性强于硫,也就说明氯元素的非金属性强于硫元素,化学方程式为Cl2+H2S=S+2HCl,故答案为:Cl2+H2S=S+2HCl。25、蒸馏烧瓶饱和Na2CO3溶液乙乙的冷凝效果好,可减少丙烯酸乙酯的损失b10.0g【解析】(1)由装置图可知M为蒸馏烧瓶,因酯类物质不溶于饱和碳酸钠溶液,则吸收、提纯可用饱和碳酸钠溶液;(2)因反应在加热条件下进行,乙醇、丙烯酸乙酯易挥发,为减少损失,应充分冷凝,则乙装置效果较好;(3)乙装置中长导管C的作用是冷凝回流乙醇,平衡内外大气压强;冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用;(4)n(H2C=CHCOOH)=7.2g÷72g/mol=0.1mol,n(CH3CH2OH)=5.2g÷46g/mol=0.113mol,乙醇过量,如H2C=CHCOOH完全反应,则生成0.1mol丙烯酸乙酯,质量为0.1mol×100g/mol=10.0g。26、浓盐酸MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水安全瓶,防止倒吸干燥氯气2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O【解析】(1)实验室制备氯气用的原料为浓盐酸与二氧化锰,所以分液漏斗中为浓盐酸;(2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯化锰、氯气和水,化学方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;

(3)浓盐酸具有挥发性,制备的氯气中含有氯化氢,要制备纯净的氯气应除去氯化氢,氯化氢易溶于水,而氯气在饱和食盐水中溶解度不大,所以可以用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;

(4)氯气与氢氧化钠反应,被氢氧化钠吸收,容易发生倒吸,装置E作用作为安全瓶,防止倒吸的发生;

(5)从B中出来的氯气含有水蒸气,进入D装置前应进行干燥,所以C装置的作用是干燥氯气;

(6)氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,化学方程式:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O;点睛:明确氯气制备原理和氯气的性质是解题关键,实验应注意的问题:①反应不能加强热:因为浓盐酸有较强的挥发性,若加强热会使氯气中有大量的HCl杂质,并且降低了HCl的利用率;②稀盐酸不与MnO2反应,因此不可用稀盐酸代替浓盐酸制取氯气;③氯气中混入HCl的除杂:HCl的除杂一般使用饱和食盐水,因为水会吸收部分的氯气;④随着反应的进行,浓盐酸的浓度逐渐变小,稀盐酸与MnO2不反应,因此浓盐酸不能耗尽。27、(1)2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(2)Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)在酸性条件下,NO3-把Fe2+氧化为Fe3+;(4)液面上方气体由无色变为红棕色;(5)NO3->Fe3+>SO42-。【解析】试题分析:(1)Fe3+具有强氧化性,SO2以还原性为主,两者发生氧化还原反应,Fe3++SO2→Fe2++SO42-,根据化合价的升降配平,即2Fe3++

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