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宁夏达标名校2024届化学高一下期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列说法正确的是A.化学反应发生过程中一定伴随着能量变化B.吸热反应一定需要加热才能进行C.化学反应释放的能量一定是热能D.有化学键断裂的变化一定是化学变化2、一定条件下,体积为10L的密闭容器中,1molX和1molY进行反应:2X(g)+Y(g)Z(g)(正反应为放热反应)该反应经过60s达到化学平衡,生成0.3molZ,下列说法正确的是()A.以X浓度变化表示的反应速率为0.01mol·(L·s)-1B.当X、Y、Z的速率比为2:1:1时,达到化学平衡状态C.反应放出的热量可用于提高反应速率D.反应达到平衡时,n(X):n(Y)=1:13、将1mol乙醇(其中的氧用18O标记)在浓硫酸存在条件下与足量乙酸充分反应。下列叙述不正确的是()A.生成的乙酸乙酯中含有18O B.生成的水分子中含有18OC.可能生成44g乙酸乙酯 D.不可能生成90g乙酸乙酯4、奥运场馆“水立方”顶部和外部使用了一种新型膜材料,它与制作塑料袋的材料类型相同,都属于A.光导纤维 B.有机合成材料 C.金属材料 D.玻璃5、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期主族元素中原子半径最大的元素,W的单质常温下为黄绿色气体。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.元素W的氧化物对应水化物的酸性比Y的强D.Y离子的半径比Z离子的半径大6、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,q的水溶液具有漂白性,

r的溶液是一种一元强酸,s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是()A.原子半径的大小W<X<YB.元素的非金属性Z>X>YC.Y的氢化物常温常压下为液态D.X的最高价氧化物的水化物为强酸7、下列实验不能达到实验目的的是A、研究浓度对反应速率的影响B、研究阳离子对分解速率的影响C、研究沉淀的转化D、研究酸碱性对平衡移动的影响A.A B.B C.C D.D8、X、Y、Z、W均为短周期元素,它们在周期表中相对位置如图所示,若Y原子的最外层电子数是内层电子数的三倍,下列说法正确的是A.原子半径:r(X)<r(Y)<r(Z)<r(W)B.W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的强C.Z的气态氢化物的稳定性比Y的气态氢化物的稳定性强D.X与Y形成的化合物都易溶于水9、下列反应的离子方程式正确的是()A.在水中通入氯气:Cl2+H2O=Cl-+2H++ClO-B.二氧化硅与烧碱溶液反应:SiO2+2OH-=SiO32-+H2OC.往氯化铝溶液中滴加过量的氨水:Al3++4NH3·H2O=[Al(OH)4]-+4NH4+D.往氯化铁溶液中加入铜:Fe3++Cu=Cu2++Fe2+10、2A(g)B(g)ΔH1(ΔH1<0);2A(g)B(l)ΔH2;下列能量变化示意图正确的是A. B.C. D.11、下列实验操作能达到实验目的的是选项实验目的实验操作A制备Fe(OH)3胶体将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中B证明淀粉水解后产生葡萄糖淀粉溶液加稀硫酸,水浴加热一段时间后,加新制的Cu(OH)2悬浊液,加热C配制0.1000mol/L的NaOH溶液称取1.0gNaOH固体于烧杯中,加人少量蒸馏水溶解,转移至250mL容量瓶中定容D探究维生素C的还原性向盛有2mL黄色氯化铁溶液的试管中滴加浓的维生素C溶液,观察颜色变化A.A B.B C.C D.12、实验室采购了部分化学药品,如图是从化学试剂商店买回的硫酸试剂标签上的部分内容。下列说法正确的是硫酸化字纯(CP)(500ml)品名:硫酸化学式:H2SO4相时分子质量:98密度:1.84g•cm-3质量分教:98%A.该硫酸的物质的量浓度为9.2mol•L-1B.1molAl与足量的该硫酸反应产生3g氢气C.这种硫酸在常温下不能使铁钝化D.配制80mL2.3mol•L-1的稀硫酸需量取该硫酸12.5mL13、室温时,向试管中通入气体X(如图),下列实验中预测的现象与实际不相符的是选项气体X试管中的物质Y预测现象A乙烯Br2的CCl4溶液溶液橙色逐渐褪去,最终液体分为上下两层BSO2品红溶液溶液红色逐渐褪去C甲烷酸性KMnO4溶液无明显现象,溶液紫色不褪D氯气FeCl2溶液(浅绿色)溶液由浅绿色逐渐变为黄色A.A B.B C.C D.D14、下列各组元素性质递变情况不正确的是A.原子半径N<P<Cl B.最外层电子数Li<Be<BC.金属性Na<K<Rb D.氢化物稳定性P<S<Cl15、下列有关化学用语正确的是A.NH4Br的电子式:B.乙醇的分子式:C2H5OHC.乙烯的结构简式为CH2CH2D.CS2分子比例(填充)模型:16、下列实验操作不能实现实验目的的是()操作目的A.食醋浸泡水垢比较乙酸和碳酸的酸性强弱B.蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热后再加入新制Cu(OH)2的悬浊液,加热。证明蔗糖水解产物中有葡萄糖C.向NaBr溶液中加入少量氯水,振荡后加入少量四氯化碳,振荡,静置。比较氯、溴非金属性强弱D.钠分别与水和乙醇反应比较乙醇与水两者羟基氢原子活泼性A.A B.B C.C D.D17、下列叙述中不正确的是()A.常温下乙醇是无色有特殊香味的液体,沸点比水低B.乙醇密度比水小,将乙醇加入水中,充分振荡后分层,上层为乙醇C.乙醇是一种常用的有机溶剂,能溶解许多有机物D.洗发时在水中加入适量的啤酒,油污容易洗净18、与元素在周期表中的位置肯定无关的是()A.元素的原子序数B.原子的核电荷数C.原子的质子数D.原子核内的中子数19、下列实验的操作和所用的试剂都正确的是A.制硝基苯时,将盛有混合液的试管直接在酒精灯火焰上加热B.将苯、浓溴水、铁粉混合制溴苯C.将乙醇和浓硫酸共热至140℃制乙烯D.欲检验蔗糖水解产物是否具有还原性,可向水解后的溶液中先加入氢氧化钠溶液调成碱性,再加入新制的Cu(OH)2悬浊液并加热20、从海带中提取碘单质,工艺流程如下。下列关于海带制碘的说法错误的是干海带海带灰悬浊液滤液碘水I2的CCl4溶液A.实验室灼烧干海带在坩埚中进行B.沸水浸泡的目的是使I—充分浸出C.由滤液获得碘水,发生的离子反应为2I—+H2O2═I2+2OH—D.碘水中加入CCl4得到I2的CCl4溶液,该操作为“萃取”21、类比推理是学习化学的重要的思维方法,下列有关资源综合利用陈述Ⅰ及类比推理陈述Ⅱ均正确的是选项陈述Ⅰ类比推理陈述ⅡA冶炼铁通常用热还原法冶炼铜也可以用热还原法B用电解Al2O3的方法得到铝单质用电解MgO的方法得到镁单质CCl2能把海水中的碘置换出来F2也能把海水中的碘置换出来D可以用铝热法制备金属铬也可以用铝热法制备金属镁A.A B.B C.C D.D22、材料与化学密切相关,表中对应关系错误的是选项材料主要化学成分A普通水泥、普通玻璃硅酸盐B刚玉、金刚石三氧化二铝C天然气、可燃冰甲烷D光导纤维、石英二氧化硅A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)通过石油裂解可以获得乙烯,再以乙烯为原料还可以合成很多的化工产品,试根据下图回答有关问题。已知:有机物D是一种有水果香味的油状液体。(1)有机物B的名称为_______________,结构简式为_______________。决定有机物A、C的化学特性的原子团的名称分别是___________________。(2)写出图示反应②、③的化学方程式,并指明反应类型:②_________________________________;反应类型_______________。③_________________________________;反应类型_______________。24、(12分)已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。25、(12分)如图在试管甲中先加入2mL95%的乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸,充分摇匀,冷却后再加入少量无水乙酸,用玻璃棒充分搅拌后将试管固定在铁架台上,在试管乙中加入5mL饱和的碳酸钠溶液,按图连接好装置,用酒精灯对试管甲小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到乙试管中有明显现象时停止实验。试回答:(1)试管乙中观察到的现象是______________________。(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积_____,本实验反应开始时用小火加热的原因是__________;(已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃)(3)试管甲中加入浓硫酸的目的是__________。(4)该实验中长导管的作用是_______,其不宜伸入试管乙的溶液中,原因是________。(5)试管乙中饱和Na2CO3的作用是______________________________________。(6)写出试管甲中发生反应的化学方程式________________________________。26、(10分)I.为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某化学研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。请回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察______的快慢,定性比较得出结论。有同学提出将0.1mol/LFeCl3改为____mol/LFe2(SO4)3更为合理,其理由是____。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其它可能影响实验的因素均已忽略。实验中需要测量的数据是_____。(3)查阅资料得知:将作为催化剂的Fe2(SO4)3溶液加入H2O2溶液后,溶液中会发生两个氧化还原反应,且两个反应中H2O2均参加了反应,试从催化剂的角度分析,这两个氧化还原反应的离子方程式分别是:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2↑+2H+和__________。II.欲用下图所示实验来证明MnO2是H2O2分解反应的催化剂。(1)该实验不能达到目的,若想证明MnO2是催化剂还需要确认__________。加入0.10molMnO2粉末于50mLH2O2溶液中,在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如下图所示。(2)写出H2O2在二氧化锰作用下发生反应的化学方程式_________。(3)A、B、C、D各点反应速率快慢的顺序为______>______>______>______,解释反应速率变化的原因__________。27、(12分)厨房里有两瓶失去商标的无色液体,其中一瓶是食用白醋,另一瓶是白酒。请你至少用三种方法加以区分。28、(14分)Ⅰ.用酸性KMnO4和H2C2O4(草酸)反应研究影响反应速率的因素,离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O。一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的速率,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化):实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.1mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.1mol·L-1KMnO4溶液(1)该实验探究的是____因素对化学反应速率的影响。如图一,相同时间内针筒中所得的CO2体积大小关系是___(填实验序号)。(2)若实验①在2min末收集了2.24mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)___mol·L-1(假设混合液体积为50mL)。(3)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率外,本实验还可通过测定___来比较化学反应速率。(4)小组同学发现反应速率总是如图二,其中t1~t2时间内速率变快的主要原因可能是①产物MnSO4是该反应的催化剂、②_____。Ⅱ.一定温度下,将一定量的N2和H2充入固定体积的密闭容器中进行反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。(1)下列描述能说明该可逆反应达到化学平衡状态的有___。A.容器内的压强不变B.容器内气体的密度不变C.相同时间内有3molH-H键断裂,有6molN-H键形成D.c(N2):c(H2):c(NH3)=1:3:2E.NH3的质量分数不再改变(2)若起始时向容器中充入10mol·L-1的N2和15mol·L-1的H2,10min时测得容器内NH3的浓度为1.5mol·L-1。10min内用N2表示的反应速率为___;此时H2的转化率为___。29、(10分)短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,m在常温下为无色无味的液体,n是元素z的单质,通常为黄绿色气体。r溶液为常见的一元强酸,p分子的空间构型为正四面体,s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。(1)Y形成的简单阴离子结构示意图为_________。(2)n的电子式为_________。(3)请列举q的一种用途________。(4)W、X、Y原子半径的由大到小的顺序为_______(用元素符号表示)。(5)写出n、p第一步反应的化学方程式________。

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、A【解析】分析:A.化学反应的实质为旧键的断裂和新键的形成,化学键的断裂和形成伴随着能量变化;B.氢氧化钡晶体与氯化铵的反应,为吸热反应,常温下可进行;C.化学能可转化为热能、光能等;D.有新物质生成的变化是化学变化。详解:A.化学反应的实质为旧键的断裂和新键的形成,化学键的断裂吸收能量,形成化学键放出能量,则一定伴随着能量变化,A正确;B.氢氧化钡晶体与氯化铵的反应,为吸热反应,常温下可进行,则吸热反应不一定需要加热,B错误;C.化学反应释放的能量不一定是热能,也可以是光能、电能等,C错误;D.有化学键断裂的变化不一定是化学变化,例如氯化氢溶于水共价键断键,不是化学变化,D错误;答案选A。点睛:本题综合考查化学反应与能量变化,为高频考点,侧重考查学生的分析能力,注意把握常见吸热反应、放热反应的特点,把握能量转化的原因、形式等,题目难度不大。2、C【解析】

A.v(Z)==0.0005mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,所以v(X)=2v(Z)=2×0.0005mol/(L•s)=0.001mol/(L•s),故A错误;B.根据方程式,任何时刻都存在X、Y、Z的速率比为2:1:1,不能说明达到化学平衡状态,故B错误;C.随着反应的进行,温度逐渐升高,反应速率会加快,故C正确;D.根据方程式,1molX和1molY进行反应:2X(g)+Y(g)Z(g),反应的X和Y是2:1,反应达到平衡时,n(X):n(Y)一定不等于1:1,故D错误;故选C。3、B【解析】

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,该反应为可逆反应.依据有机酯化反应的本质“酸脱羟基醇脱氢”即可解答。【详解】将1mol乙醇(其中的氧用18O标记)在浓硫酸存在条件下与足量乙酸充分反应,乙酸脱羟基,乙醇脱氢,化学方程式为:CH3COOH+H18OCH2CH3CH3CO18OCH2CH3+H2O;A.从反应原理和化学方程式知:生成的乙酸乙酯中含有18O,选项A正确;B.从反应原理和化学方程式知:生成的水分子中不含有18O,选项B不正确;C.从反应原理和化学方程式知:产物乙酸乙酯中存在用18O标记的氧,所以乙酸乙酯的摩尔质量为90g/mol,反应为可逆反应,不能完全转化,若转化率为50%,则生成44g乙酸乙酯,选项C正确;D.从反应原理和化学方程式知:产物乙酸乙酯中存在用18O标记的氧,所以乙酸乙酯的摩尔质量为90g/mol,反应为可逆反应,不能完全转化,不可能生成90g乙酸乙酯,选项D正确;答案选B。【点睛】本题考查了酯化反应的反应本质,难度不大,注意“酸脱羟基醇脱氢”是解题的关键。4、B【解析】

塑料是有机高分子合成材料。A.光导纤维的成分是二氧化硅,故A错误;B.制作塑料袋的材料是塑料,塑料是有机物合成材料,故B正确;C.塑料不是金属材料,故C错误;D.玻璃是无机非金属材料,故D错误;故选B。5、D【解析】

短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,应该处于第三周期,故Z为Na元素;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的单质常温下为黄绿色气体为氯气,则W为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,X为碳元素,Y为氮元素,Z为Na元素,W为Cl元素。A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性N>C,因此氨气比甲烷稳定,故A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键;Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有的化学键不同,故B错误;C.元素Cl的氧化物对应水化物的酸性不一定比N的强,如次氯酸为弱酸,而硝酸为强酸,故C错误;D.离子电子层结构相同时,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,故D正确;答案选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意“氧化物对应水化物”不是“最高价氧化物对应水化物”,因此不能用非金属性强弱分析判断。6、C【解析】n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,为氯气,所以Z为氯元素。结构转化关系分析,p为甲烷,s为甲烷的取代物,q的水溶液具有漂白性,说明m为水,q为次氯酸,根据短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,所以W为氢元素,X为碳元素,Y为氧元素,Z为氯元素。A.原子半径的关系为碳>氧>氢,故错误;B.元素的非金属性顺序为氯>氧>碳,故错误;C.氧的氢化物为水,常温下为液态,故正确;D.碳的最高价氧化物对应的水化物为碳酸,是弱酸不是强酸,故错误。故选C。7、C【解析】

A.A项在保证溶液总体积一样的前提下,所加硫酸的量不同,即探究硫酸浓度对反应速率的影响,A项正确;B.滴加的Fe3+和Cu2+的浓度相等且均为2滴,故可以实现探究阳离子对H2O2分解速率的影响,B项正确;C.5滴和5ml同浓度的NaCl和AgNO3,明显是AgNO3过量,所以无论AgCl和AgI哪个溶解度更小,都会产生AgI沉淀,无法探究沉淀转化,C项错误;D.溶液中存在平衡:Cr2O72-(橙色)+H2O2CrO42-(黄色)+2H+,加碱平衡正向移动,溶液由橙变黄,加酸平衡逆向移动,溶液由黄变橙,D项正确;答案选C。【点睛】本题考查实验设计,要善于利用控制变量法来解答此类题目。8、B【解析】分析:X、Y、Z、W均为短周期元素,Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍,则Y原子有2个电子层,最外层含有6个电子,则Y为O元素,根据X、Y、Z、W在周期表中相对位置可知,X为氮元素,Z为硫元素,W为氯元素。详解:根据上述分析,X为氮元素,Y为O元素,Z为硫元素,W为氯元素。A.电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小,则原子半径:r(

Y)>r(Z)>r(W)>r(X),故A错误;B.非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,则非金属性W>Z,最高价氧化物的水化物酸性W较Z强,故B正确;C.非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性Y>Z,则Z的气态氢化物的稳定性比Y的气态氢化物的稳定性弱,故C错误;D.N、O元素形成的NO不溶于水,故D错误;故选B。点睛:本题考查了原子结构与元素周期律的应用,正确推断Y元素为解答关键。本题的易错点为D,要知道氮的氧化物种类有多种,其中一氧化氮难溶于水。9、B【解析】

A.在水中通入氯气,反应生成氯化氢和次氯酸,次氯酸为弱酸,在离子反应中应保留化学式,正确的离子方程式为:Cl2+H2O=Cl-+H++HClO,故A错误;B.二氧化硅与烧碱溶液反应生成硅酸钠和水,反应的离子方程式为:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O,故B正确;C.一水合氨为弱电解质,氢氧化铝不溶于氨水,正确的离子方程式为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故C错误;D.氯化铁溶液中加入铜,反应生成亚铁离子和铜离子,正确的离子方程式为:2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,故D错误。故选B。【点睛】C项为易错点,注意氢氧化铝不溶于弱碱。10、B【解析】

已知:2A(g)⇌B(g)△H1(△H1<0);2A(g)⇌B(l)△H2;△H<0的反应为放热反应,反应物的总能量大于生成物的总能量,则2A(g)的总能量大于B(g)的总能量,B(g)的总能量大于B(l)的总能量,所以B图象符合;故选B。【点睛】本题考查化学反应中能量变化图,放热反应是反应物的总能量大于生成物的总能量,相同物质的量的同种物质,气态时能量大于液态时的能量大于固态时的能量。11、D【解析】分析:A.将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中生成氢氧化铁沉淀,制备Fe(OH)3胶体应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液;B.新制氢氧化铜只在碱性条件下与还原性糖反应。所以加热后先加入氢氧化钠调节pH至碱性,再加新制氢氧化铜,加热;C.氢氧化钠溶于水放热,因此溶解后要冷却到室温再转移到容量瓶中;D.根据铁离子具有氧化性结合溶液颜色变化分析;详解:A.将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中生成氢氧化铁沉淀,制备Fe(OH)3胶体应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液,故A错误;B.新制氢氧化铜只在碱性条件下与还原性糖反应。所以加热后先加入氢氧化钠调节pH至碱性,再加新制氢氧化铜,加热,故B错误;C.氢氧化钠溶于水放热,因此溶解后要冷却到室温再转移到容量瓶中,故C错误;D.铁离子为黄色,滴加浓的维生素C溶液溶液变为浅绿色,说明Fe3+被还原,维生素C具有还原性,故D正确;点睛:明确相关物质的性质特点、发生的反应和实验原理是解答的关键。注意设计或评价实验时主要从正确与错误、严密与不严密、准确与不准确、可行与不可行等方面作出判断。另外有无干扰、是否经济、是否安全、有无污染等也是要考虑的。12、D【解析】A.该硫酸的浓度为c=1000×1.85×98%/98mol/L=18.4mol/L,A错误;B.铝与浓硫酸常温下发生钝化,加热时生成二氧化硫和硫酸铝,不能生成氢气,B错误;C.该硫酸为浓硫酸,在常温下能够使浓硫酸发生钝化,C错误;D.配制80mL2.3mol•L-1的稀硫酸,实际上配制的是100mL2.3mol/L,根据溶液稀释前后浓度不变可知0.1L×2.3mol/L=V×18.4mol/L,V=0.0125L=12.5mL,D正确;答案选D。点睛:本题考查物质的量浓度的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意相关计算公式的运用,试题培养了学生的化学计算能力。选项D是解答的易错点,注意容量瓶的规格没有80mL的。13、A【解析】

A、乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,溶液橙色逐渐褪去,但生成的1,2-二溴乙烷溶于CCl4溶液中,液体不分层,选项A实验中预测的现象与实际不相符;B、二氧化硫能使品红溶液褪色,选项B实验中预测的现象与实际相符;C、甲烷不能使酸性KMnO4溶液褪色,选项C实验中预测的现象与实际相符;D、氯气具有氧化性,能将氯化亚铁氧化,通入氯气,浅绿色FeCl2溶液逐渐变为黄色,选项D实验中预测的现象与实际相符;答案选A。【点睛】本题考查物质的检验,注意根据物质的性质进行分析检验,易错点为选项D,注意氯气的强氧化性及氯气、氯化亚铁、氯化铁的颜色变化。14、A【解析】

A项、同周期元素从左到右,原子半径依次减小,同主族元素自上而下,原子半径依次增大,则原子半径N<Cl<P,故A错误;B项、最外层电子数与主族序数相等,Li、Be、B的主族序数依次为ⅠA、ⅡA、ⅢA,则最外层电子数Li<Be<B,故B正确;C项、同主族元素自上而下,随原子序数增大金属性依次增强,则金属性Na<K<Rb,故C正确;D项、元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,同周期元素从左到右,非金属性依次增强,则氢化物稳定性P<S<Cl,故D正确;故选A。15、D【解析】A、NH4Br的电子式:,选项A错误;B、乙醇的分子式:C2H6O,选项B错误;C、乙烯的结构简式为CH2=CH2,选项C错误;D、CS2分子比例(填充)模型:,选项D正确。答案选D。16、B【解析】分析:A.强酸反应可以制取弱酸;B.蔗糖在酸性条件下水解生成葡萄糖,葡萄糖与氢氧化铜的反应应在碱性条件下进行;C.非金属性强的单质能置换非金属性弱的单质;D.钠与水反应更剧烈;据此分析判断。详解:A.用CH3COOH溶液浸泡水垢,水垢溶解,有无色气泡,说明醋酸的酸性比碳酸强,故A正确;B.蔗糖在酸性条件下水解生成葡萄糖,葡萄糖与氢氧化铜的反应应在碱性条件下进行,应先加入氢氧化钠溶液调节溶液至碱性,故B错误;C.氯气能置换出溴,溴易溶于四氯化碳,且四氯化碳的密度比水大,静置后上层颜色变浅,下层颜色变为橙红色,可证明,故C正确;D.钠与水反应更剧烈,说明乙醇羟基中氢原子不如水分子中氢原子活泼,故D正确;故选B。17、B【解析】分析:根据乙醇的物理性质、用途结合选项分析判断。详解:A.常温下乙醇是无色有特殊香味的液体,沸点比水低,A正确;B.乙醇密度比水小,与水互溶,将乙醇加入水中,充分振荡后不分层,B错误;C.乙醇是一种常用的有机溶剂,能溶解许多有机物,C正确;D.乙醇是一种常用的有机溶剂,因此洗发时在水中加入适量的啤酒,油污容易洗净,D正确。答案选B。18、D【解析】分析:元素周期表分为7个横行,即7个周期和18个纵行,其中7个主族、7个副族、1个Ⅷ族和1个0族,结合周期和族的含义解答。详解:把电子层数相同的元素按原子序数递增顺序从左到右排成一横行,共有7个横行。把不同横行中最外层电子数相同的元素按原子序数递增的顺序从上到下排成一纵行,共有18纵行。因此与元素在周期表中的位置有关的是元素的原子序数,又因为原子序数=核电荷数=质子数,所以原子的核电荷数和原子的质子数也与元素在周期表中的位置有关,肯定无关的是原子核内的中子数。答案选D。19、D【解析】

A.制硝基苯时需要控制温度在55℃左右,应该将盛有混合液的试管放在水浴中加热,A错误;B.将苯、液溴、铁粉混合制溴苯,苯和溴水混合发生萃取,B错误;C.将乙醇和浓硫酸共热至170℃制乙烯,140℃时发生分子间脱水生成乙醚,C错误;D.葡萄糖与新制氢氧化铜悬浊液反应需要在碱性溶液中,因此欲检验蔗糖水解产物是否具有还原性,可向水解后的溶液中先加入氢氧化钠溶液调成碱性,再加入新制的Cu(OH)2悬浊液并加热,D正确;答案选D。20、C【解析】

干海带灼烧得到海带灰,海带灰溶于沸水过滤得到含有碘离子的滤液,加入酸化的过氧化氢溶液氧化碘离子生成碘单质,加入四氯化碳萃取分液得到碘的四氯化碳溶液,据此分析解答。【详解】A.固体灼烧应在坩埚中进行,蒸发溶液在蒸发皿中加热,故A正确;B.沸水浸泡海带灰的目的是加快I-的溶解,并使之溶解更充分,故B正确;C.碘离子被过氧化氢氧化为碘单质,发生氧化还原反应,用过氧化氢从酸化海带灰浸出液中提取碘,产物中不会生成氢氧根离子,正确的离子方程式为:2I-+2H++H2O2═I2+2H2O,故C错误;D.碘易溶于四氯化碳等有机溶剂,碘水中加入CCl4发生萃取,得到I2的CCl4溶液,故D正确;答案选C。21、A【解析】

A.依据金属冶炼原理分析可知,冶炼金属铁通常用热还原法,铜与铁均为比较活泼的金属,所以冶炼铜也可以用热还原法,故A正确;B.Al是活泼的金属,工业上通常用电解熔融Al2O3的方法得到铝单质,虽然Mg也是活泼的金属,但制取工业上常用电解氯化镁而不用电解氧化镁的方法制取镁,因为氧化镁熔点高,电解氧化镁耗能极大,选择电解氯化镁,故B错误;C.氯气的氧化性比碘强,故Cl2能把海水中的碘置换出来,虽然F2的氧化性比单质碘强,但是F2会先与水反应,反应方程式为:2F2+2H2O=4HF+O2,所以不能把海水中的碘置换出来,故C错误;D.利用铝热反应可以制备Fe、V、Mn、Cr等较不活泼金属,Mg是活泼金属,工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼,而不用铝热法,故D错误。故选A。【点睛】常见金属的冶炼方法:1.电解法:该法适合冶炼金属活动性很强的金属,因为这类金属不能用一般的还原剂使其从化合物中还原出来,只能用通电分解其熔融盐或氧化物的方法来冶炼;2.热还原法:该法可冶炼较活泼的金属,碳、一氧化碳、氢气、活泼金属等是常用的还原剂;3.热分解法:有些金属仅用加热的方法就可以从矿石中得到,用该法可冶炼某些不活泼金属。22、B【解析】A.普通玻璃主要成分为Na2SiO3、CaSiO3和SiO2;水泥的成分为:3CaO•SiO2、2CaO•SiO2、3CaO•Al2O3,二者主要成分都是硅酸盐,故A正确;B.金刚石成分为碳单质,刚玉主要成分为氧化铝,故B错误;C.天然气、可燃冰的主要成分都是甲烷,故C正确;D.光导纤维、石英的主要成分为二氧化硅,故D正确;故选B。二、非选择题(共84分)23、乙醛CH3CHO羟基、羧基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应nCH2=CH2加聚反应【解析】

C2H4发生加聚反应得到聚乙烯,乙烯与水发生加成反应生成A为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应生成CH3CHO,B为CH3CHO,CH3CHO可进一步氧化物CH3COOH,C为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成CH3COOCH2CH3,则D为CH3COOCH2CH3,据此解答。【详解】(1)通过以上分析知,B为CH3CHO,名称为乙醛,A、C的原子团分别为羟基、羧基;(2)②为乙酸与乙醇在浓硫酸的作用发生酯化反应,反应方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;③为乙烯的加聚反应,反应方程式为。【点晴】明确官能团及其性质关系、物质之间的转化及反应条件、反应类型判断是解本题关键。24、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】

A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。25、液体分层1/3加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失催化剂、吸水剂导气、冷凝防止加热不充分而倒吸除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:(1)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质结合碳酸钠的性质分析判断实验现象;(2)依据实验基本操作分析,液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,避免反应物的挥发;(3)浓硫酸的作用是作酯化反应的催化剂和吸水剂;(4)加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质分析用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯的原因;(6)装置甲中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水。详解:(1)乙酸乙酯不溶于水、密度小于水,混有的乙酸和乙醇被碳酸钠溶液反应或溶解,则试管乙饱和碳酸钠溶液中,生成的乙酸乙酯在水溶液上层,试管中观察到的现象是:液体分层,在饱和碳酸钠上层产生有特殊香味的无色液体;(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失;(3)浓硫酸有吸水性,促进该反应向正反应方向移动,浓硫酸能加快反应速率,所以浓硫酸的作用是作催化剂和吸水剂;(4)已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃,加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)碳酸钠溶液溶解乙醇,能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,降低乙酸乙酯的溶解度,使乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,便于分层,即饱和碳酸钠溶液的作用是除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出;(6)装置中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。点睛:本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度不大,本题注意把握乙酸乙酯的制备原理和实验方法,学习中注重实验评价能力的培养。26、产生气泡0.05排除阴离子的干扰产生40mL气体的需要的时间2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O确认MnO2的质量和化学性质是否改变2H2O2MnO2__2H2O+O2【解析】

I.本实验的目的是探究Fe3+和Cu2+催化H2O2分解的效果,需要注意“单一变量”原则;II.本实验主要考察催化剂的特点,以及化学反应速率的影响因素。【详解】I.(1)甲中,加入催化剂的现象是有气泡生成,催化剂的作用是加快反应速率,所以可以通过观察产生气泡的快慢来判断两种催化剂的效果;Cl-本身具有很弱的还原性,H2O2具有强氧化性,更重要的是,SO42-和Cl-是否有催化效果也未知,所以为了排除阴离子差异的干扰,需要将FeCl3换为0.5mol/L的Fe2(SO4)3,以确保Fe3+的量和Cu2+的量相同;(2)题中已告知两个实验都生成40mL的气体,其他影响因素已忽略,说明催化剂效果的数据只能是反应速率,故需要测量生成40mL气体所需要的时间;(3)催化剂在整个化学反应中,可以看成是先参加了反应,再被生成了,这两个反应相加就是一个总反应,催化剂刚好被抵消了,表现为不参加反应;总反应为2H2O2=2H2O+O2↑,用总反应减去这个离子方程式就可以得到另一个离子方程式:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;II.(1)化学反应前后,催化剂的质量和化学性质不变;要想证明MnO2是催化剂,还要验证这两点都不变才行;(2)该反应的化学方程式为:2H2(3)A、B、C、D各点的反应速率都是瞬时速率,瞬时速率的大小比较要看各点斜率,斜率越大,瞬时反应速率也越大;经观察,A、B、C、D四个点的斜率依次减小,所以化学反应速率:D>C>B>A;由于四个点的条件都相同,随着反应的进行,H2O2不断被消耗,使得其浓度逐渐减小,所以其分解速率也逐渐减小。27、(1)闻气味,有刺鼻气味的是白醋,有特殊香味的是白酒。(2)分别加入小苏打,有气泡产生的是白醋,无气泡的是白酒。(3)取相同体积液体,质量大的是白醋,质量小的是白酒。其他答案合理即可。【解析】试题分析:本题考查物质的鉴别。对比食用白醋和白酒物理性质、化学性质的异同,可选用下列方法进行鉴别:(1)闻气味,有刺鼻气味的是食用白醋,有特殊香味的是白酒。(2)分别取两种液体,滴加小苏打,有气泡产生的为食用白醋,无气泡的是白酒。(3)取相同体积的两种液体,称重,质量大的是食用白醋,质量小的是白酒。

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