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广东省梅州市五华县2024年高一化学第二学期期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氖原子相同的电子层结构,下列说法正确的是A.原子序数:X<YB.原子半径:X>YC.原子的最外层电子数:X>YD.得电子能力:X>Y2、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3、将过量Fe粉放入200

mL

2

mol/L的HNO3溶液中,假设还原产物只NO且HNO3完全反应,则参加反应的Fe的质量为A.4.2gB.5.6gC.8.4gD.11.2g4、节能减排是我国政府工作地重点之一,节约能源与开发新能源是当务之急。下列方案中,你认为不合理的是A.提升电解水法提供氢能的技术B.开发将生物质转变成热值较高的可燃气体的技术C.研制以甲醇为燃料的汽车D.开发太阳能路灯代替传统路灯5、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,Y和Z位于同一主族。m、n、p均为由这些元素组成的二元化合物,甲、乙、丙为其中三种元素对应的单质,丙为淡黄色固体,易溶在XZ2中,n是一种二元弱酸。上述物质的转化关系如图所示(反应条件省略)。下列说法正确的是A.原子半径:W<X<YB.非金属性:Y>Z>XC.Y与Z组成的化合物一定有漂白性D.W与X组成的化合物中只有极性键6、已知A(s)+2B(g)⇌3C(g),下列能作为反应达到平衡状态的标志的是()A.恒温恒容时,体系的压强不再变化B.消耗2molB的同时生成3molCC.2v(B)=3v(C)D.A、B、C三种物质共存7、在K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液中,Fe3+的物质的量浓度为0.1mol•L﹣1,SO42-的物质的量浓度为0.3mol•L﹣1,则混合液中K+的物质的量浓度为()A.0.15mol•L﹣1 B.0.45mol•L﹣1C.0.3mol•L﹣1 D.0.6mol•L﹣18、下列物质中,只含有离子键的是A.KOHB.CO2C.MgCl2D.H2O9、绿色化学“原子经济”指原子利用率达100%,下列反应符合要求的是A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料B.由苯制硝基苯C.以铜和浓硝酸为原料生产硝酸铜D.用CO还原氧化铁炼钢10、下列关于化学反应中物质或能量变化的判断正确的是A.加热条件下进行的化学反应一定是吸热反应B.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因C.一定条件下进行的化学反应,只能将化学能转化为热能和光能D.将NH4Cl固体与Ba(OH)2·8H2O固体混合并搅拌,反应放出热量11、用3.0g乙酸和4.6g乙醇反应,若实际产率是理论产率的67%,则可得到的乙酸乙酯的质量为:A.2.95g B.4.4g C.7.48g D.8.8g12、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.常温下,4gCH4中含有NA个C—HB.1molNa2O2固体中有含有离子总数为4NAC.100ml18.4mol/L的浓硫酸与足量铜在加热条件下充分反应,转移电子1.84NAD.10gD2O中含有中子数4NA13、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是:A.常温常压下,16gCH4含有的分子数为NAB.0.2molCl2与足量NaOH溶液反应,转移电子数为0.4NAC.0.1mol/L的ZnCl2溶液中所含Cl-数为0.2NAD.标准状况下22.4L的四氯化碳,含有四氯化碳分子数为NA14、下列反应中前者属于取代反应,后者属于加成反应的是()A.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色;甲烷与氯气混和后光照反应B.乙烯通入酸性KMnO4溶液中,溶液褪色;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷C.苯滴入浓硝酸和浓硫酸的混合液中,有油状液体生成;乙烯与水生成乙醇的反应D.在苯中滴入溴水,溴水褪色;乙烯自身生成聚乙烯的反应15、1molX气体和amolY气体在体积可变的密闭容器中发生如下反应:X(g)+aY(g)2Z(g)反应一段时间后,测得X的转化率为50%。而且,在同温同压下还测得反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3/4,则a的值为()A.4 B.3 C.2 D.116、控制变量是科学研究的重要方法。相同质量的铁粉与足量稀硫酸分别在下列条件下发生反应,其中反应速率最快的是ABCDt/℃10104040c(H2SO4)/(mol/L)1313A.A B.B C.C D.D17、一定温度下,恒容密闭容器中发生反应:4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O)(g),下列叙述不能说明该反应达平衡的是()A.V(正)(O2)=54V(逆)(NO) B.C.密闭容器的压强不变 D.氮气的浓度不再改变18、关于氮肥的说法正确的是()A.硫铵与石灰混用肥效增强B.所有铵态氮肥中,氮元素化合价都是3价C.使用碳铵应深施盖土D.尿素属于氨态氮肥19、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是()A.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为NAB.1mol·L-1NaCl溶液中含有的Cl-数目为NAC.28gN2和N4组成的混合气体中含有的原子数为2NAD.2.4gMg与足量盐酸反应,转移的电子数目为0.1NA20、下列过程包含化学变化的是A.干冰升华 B.粮食酿醋 C.滴水成冰 D.沙里淘金21、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是()A.BaCl2,CaCO3一定存在,NaOH可能存在B.K2SO4、CuSO4一定不存在C.K2SO4、NaOH、CaCO3、BaCl2一定存在,CuSO4可能存在D.C为单一溶质溶液22、一定条件下的某可逆反应,其正反应速率v(正)和逆反应速率v(逆)随反应时间t的变化如图所示。下列判断不正确的是()A.t1时刻,v(正)>v(逆)B.t2时刻,v(正)=v(逆)C.t2时刻,反应达到最大限度D.t3时刻,反应停止二、非选择题(共84分)23、(14分)A是一种常见的有机物,其产量可以作为衡量一个国家石油化工发展水平的标志,F是高分子化合物,有机物A可以实现如下转换关系。请回答下列问题:(1)写出A的电子式____________,B、D分子中的官能团名称分别是_______、_______。(2)在实验室中,可用如图所示装置制取少量G,试管a中盛放的试剂是____________,其作用为____________;(3)写出下列反应的化学方程式,并注明反应类型:①_______________________________;②________________________________;④________________________________。24、(12分)石油裂解可获得A。已知A在通常状况下是一种相对分子质量为28的气体,A通过加聚反应可以得到F,F常作为食品包装袋的材料。有机物A、B、C、D、E、F有如下图所示的关系。(1)A的分子式为________。(2)写出反应①的化学方程式________;该反应的类型是________。写出反应③的化学方程式________。(3)G是E的同分异构体,且G能与NaHCO3反应,则G的可能结构简式分别为________。(4)标准状况下,将A与某烃混合共11.2L,该混合烃在足量的氧气中充分燃烧,生成CO2的体积为17.92L,生成H2O18.0g,则该烃的结构式为________;A与该烃的体积比为________。25、(12分)某化学课外小组用下图装置制取溴苯。先向分液漏斗中加入苯和液溴,再将混合液慢慢滴入反应器A(A下端活塞关闭中。(1)写出A中反应的化学方程式:___________。(2)实验结束时,打开A下端的活塞,让反应液流入B中,充分振荡,目的是___________,有关反应的化学方程式是___________。(3)C中盛放CCl4的作用是___________。(4)要证明苯和液溴发生的是取代反应,而不是加成反应实验方法是___________。26、(10分)某化学兴趣小组为了探究常温下某非金属氧化物形成的未知气体的成分。该小组成员将气体通入澄清石灰水,发现澄清石灰水变浑浊,持续通入发现浑浊又变澄清,由此该小组成员对气体的成分提出猜想。【提出猜想】猜想1:气体为CO2;猜想2:气体为SO2;猜想3:气体为CO2和SO2的混合气体。为了验证猜想,该小组设计实验加以探究:【实验探究】该小组同学按如图所示装置,将气体从a端通入,则:(1)B中可以装下列________试剂(填编号)。

A、NaCl溶液

B、KMnO4溶液

C、澄清石灰水

(2)A中品红溶液的作用是:_________________________________。(3)C中品红溶液的作用是:_________________________________。通过该实验,该小组同学观察到以下三个实验现象:①A中品红溶液褪色②C中品红溶液不褪色

③D中澄清石灰水变浑浊【得出结论】(4)

由上述现象该小组同学确认该气体的成分为:______________________。

(5)请写出SO2与氯水发生反应的离子方程式:_________________________。27、(12分)某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。已知:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是____________。(2)装置B的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象____________。(3)装置C中表现了SO2的____________性;装置D中表现了SO2的____________性,装置D中发生反应的化学方程式为____________。(4)F装置的作用是____________,漏斗的作用是____________。(5)E中产生白色沉淀,该白色沉淀的化学成分为____________(填编号,下同),设计实验证明你的判断____________。A.BaSO3B.BaSO4C.BaSO3和BaSO4(6)工厂煤燃烧产生的烟气若直接排放到空气中,引发的主要环境问题有____________。A.温室效应B.酸雨C.粉尘污染D.水体富营养化工业上为实现燃煤脱硫,常通过煅烧石灰石得到生石灰,以生石灰为脱硫剂,与烟气中SO2反应从而将硫固定,其产物可作建筑材料。写出其中将硫固定的化学方程式是____________。28、(14分)下表是元素周期表的一部分:针对表中的①~⑩号元素,用元素符号或化学式填空:(1)在这些元素中,最易得电子的元素是____,失电子能力最强的元素是________。(2)化学性质最不活泼的元素是____,其原子结构示意图为________。(3)④、⑨的最高价氧化物对应的水化物在溶液中反应的离子方程式是________。(4)在①②③④四种元素,原子半径由大到小的顺序是________。(5)元素⑥、⑦、⑩的最高价氧化物对应的水化物中,酸性最强的是____。29、(10分)Ⅰ.如图所示,已知有机物A的相对分子质量是28,它的产量是衡量一个国家石油化工水平的标志,B和D都是日常生活食品中常见的有机物,E是具有浓郁香味、不易溶于水的油状液体,F是一种高聚物,生活中用于制造食物保鲜膜。(1)请写出A的结构简式________、C的结构式__________;(2)请写出B中官能团的电子式__________、D中官能团的名称__________;(3)请写出下列反应的类型:①__________,②________,④__________。(4)请写出下列物质转化的化学方程式:A→F____________;B→C_______;B+D→E__________。Ⅱ.在实验室可以用如图所示的装置进行B与D的反应,请回答下列问题:(1)装置中通蒸气的导管要插在_______溶液的液面上方,而不能插入溶液中的原因是为了________,该溶液的作用是____________________________________。(2)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是______。Ⅲ.苹果醋是一种由苹果发酵而成的酸性饮品,具有解毒、降脂等药效。苹果酸是苹果醋的主要成分,其结构简式如图所示,请回答下列问题:(1)苹果酸的分子式为__________。(2)1mol

苹果酸与足量金属钠反应,能生成标准状况下的氢气____L。(3)在一定条件下,苹果酸可能与下列哪些物质发生反应?_________A.氢氧化钠溶液B.乙酸C.碳酸氢钠溶液D.乙醇

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】

X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氖原子相同的电子层结构,则X为第三周期的金属元素,Y为第二周期的非金属元素,Y原子最外层电子数较多,以此来解答。【详解】X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氖原子相同的电子层结构,则X为第三周期的金属元素,Y为第二周期的非金属元素,Y原子最外层电子数较多,则A.由以上分析可知X的原子序数大于Y的原子序数,A错误;B.X为第三周期的金属元素,Y为第二周期的非金属元素,由同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大可知X的原子半径比Y的大,B正确;C.X的最外层电子数少于4,Y的最外层电子数大于4,原子的最外层电子数:X<Y,C错误;D.X是金属,不能得到电子,Y是非金属,容易得到电子,D错误。答案选B。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,由信息得出元素的相对位置是解答本题的关键,并熟悉元素周期律来解答即可,题目难度不大。2、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。3、C【解析】分析:本题考查的是铁和硝酸反应的计算,注意过量的铁与硝酸反应时生成硝酸亚铁。详解:将过量Fe粉放入200mL2mol/L的HNO3溶液中,反应方程式为:3Fe+8HNO3=3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O,根据硝酸的物质的量为2×0.2=0.4mol计算,则消耗的铁的物质的量为0.15mol,其质量为0.15×56=8.4g。故选C。4、A【解析】

A.用电解水法制取氢气要消耗大量的电能,故A错误;

B.开发将生物质转变成热值较高的可燃气体的技术,能节能减排,故B正确;

C.甲醇中不含硫氮元素,研制以甲醇为燃料的汽车,可以减少汽车尾气对环境造成的污染,故C正确;

D.太阳能是洁净能源,且取之不尽用之不竭,开发太阳能路灯代替传统路灯,能节能减排,故D正确;

答案选A。【点睛】本题考查节能减排,兴能源的开发,难度不大,平时注意知识的积累5、B【解析】短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,Y和Z位于同一主族。m、n、p均为由这些元素组成的二元化合物,甲、乙、丙为其中三种元素对应的单质,丙为淡黄色固体,则丙为硫的单质,硫易溶在二硫化碳中,则X为C元素、Z为S元素、Y为O元素;n是一种二元弱酸,则n为硫化氢、W为H元素。A.原子半径:H<O<C,A不正确;B.非金属性:O>S>C,B正确;C.O与S组成的化合物不一定有漂白性,如二氧化硫有、三氧化硫没有,C不正确;D.H与C组成的化合物中不一定只有极性键,如乙烷分子中既有极性键,又有非极性键,D不正确。本题选B。6、A【解析】

A.该反应为气体体积增大的反应,恒温恒容时,体系的压强不再变化,说明反应达到了平衡,A正确;B.该反应消耗2molB的同时一定生成3molC,无法判断反应达到平衡,B错误;C.2v(B)=3v(C)不能说明正逆反应速率相等,所以无法判断反应达到平衡,C错误;D.A、B、C三种物质共存不能说明浓度保持不变,无法判断反应达到平衡,D错误;故答案选A。7、C【解析】

根据溶液显电中性,依据电荷守恒分析解答。【详解】K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液,含Fe3+的物质的量浓度为0.1mol/L,SO42—的物质的量浓度为0.3mol/L,忽略水的电离根据电荷守恒有3c(Fe3+)+c(K+)=2c(SO42—),即3×0.1mol/L+c(K+)=2×0.3mol/L,解得c(K+)=0.3mol/L,答案选C。8、C【解析】A.KOH含有离子键和共价键,A错误;B.CO2只含有共价键,B错误;C.MgCl2只含有离子键,C正确;D.H2O只含有共价键,D错误,答案选C。点睛:掌握化学键的含义和判断依据是解答的关键,一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。9、A【解析】

原子利用率达100%,也就是反应物全部转化为目标产物,若目标产物只有一种,哪该反应的生成物也就只有一种才能达到原子利用达到100%,【详解】A.乙烯聚合为聚乙烯反应中生成物只有一种,故A项正确;B.苯制硝基苯反应中除了生成硝基苯外,还生成了水,故B项错误;C.铜和浓硝酸反应除了生成硝酸铜,还生成了NO和水,原子利用率没有达到100%,故C项错误;D.CO还原氧化铁生成了铁和二氧化碳,二氧化碳中的原子并没有利用,故D项错误;答案选A。10、B【解析】

A项、放热反应有的也需要加热才能发生,如煤炭的燃烧,故A错误;B项、化学反应的实质是反应物化学键断裂吸收能量,生成物形成化学键放出热量,反应过程中一定伴随能量变化,故B正确;C项、一定条件下进行的化学反应,可以将化学能转化成光能、热能或电能等,故C错误;D项、将NH4Cl固体与Ba(OH)2·8H2O固体混合并搅拌,反应吸收热量,故D错误;故选B。11、A【解析】

在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,根据题给乙酸和乙醇的质量关系判断反应的过量问题,再结合方程式计算。【详解】3.0g乙酸的物质的量为=0.05mol,4.6g乙醇的物质的量为=0.1mol,由化学方程式可知乙醇过量,0.05mol乙酸完全反应生成0.05mol乙酸乙酯,由实际产率是理论产率的67%可得反应生成的乙酸乙酯的物质的量为0.05mol×67%,则乙酸乙酯的质量为0.05mol×67%×88g/mol=2.95g,故选A。【点睛】本题考查依据化学方程式的计算,注意反应方程式的书写和反应的理论产率的运用是解答关键。12、A【解析】A.常温下,4gCH4是0.25mol,含有NA个C-H,A正确;B.1molNa2O2固体中有含有离子总数为3NA,B错误;C.100moll8.4mol/L的浓硫酸是1.84mol,与足量铜在加热条件下充分反应,由于随着硫酸浓度的降低,稀硫酸与铜不反应,因此转移电子小于1.84NA,C错误;D.l0gD2O是0.5mol,其中含有中子数5NA,D错误,答案选A。点睛:顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;如B中过氧化钠的结构、C中D2O的摩尔质量是20g/mol等。另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。有关计算公式有、、、。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。13、A【解析】

A.常温常压下,16gCH4物质的量为1mol,含有的分子数为NA,故A正确;B.0.2molCl2与足量NaOH溶液反应生成NaCl和NaClO,转移电子数为0.2NA,故B错误;C.没有指明溶液体积,无法计算溶液中离子的数目,故C错误;D.标准状况下四氯化碳是液体,无法根据气体的摩尔体积计算其物质的量,故D错误;答案为A。14、C【解析】A.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色,为加成反应;甲烷与氯气混和后光照反应,为取代反应,故A不选;B.乙烯通入酸性KMnO4溶液中发生氧化反应;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷,为加成反应,故B不选;C.苯与浓硝酸和浓硫酸的混合液反应生成油状液体,苯中H被取代,发生取代反应;乙烯与水生成乙醇的反应,碳碳双键转化为-OH,为加成反应,故C选;D.在苯中滴入溴水,溴水褪色,没有发生化学反应,是萃取;乙烯自身生成聚乙烯的反应属于加聚反应,故D不选;故选C。15、B【解析】

1molX气体跟amolY气体在体积可变的密闭容器中反应,反应达到平衡后,测得X的转化率为50%,则参加反应的X为0.5mol,则:

X(g)+aY(g)bZ(g)起始量(mol):1

a

0变化量(mol):0.5

0.5a

0.5b平衡量(mol):0.5

0.5a

0.5b同温同压下,气体总质量不变,反应前后混合气体的密度之比和气体体积成反比,即和气体物质的量成反比,反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的,则反应前气体物质的量是反应后气体物质的量,则(1+a)∶(0.5+0.5a+0.5b)=4∶3,整理得:a=3,故选B。16、D【解析】

铁粉与足量稀硫酸反应实质是Fe+2H+=Fe2++H2↑,温度越高,H+浓度越大反应速率越快,以此分析。【详解】A、温度为10,c(H2SO4)=1mol/L,溶液中c(H+)=2mol/L;

B、温度为10,c(H2SO4)=3mol/L,溶液中c(H+)=6mol/L;C、温度为40,c(H2SO4)=1mol/L,溶液中c(H+)=2mol/L;D、温度为40,c(H2SO4)=3mol/L,溶液中c(H+)=6mol/L;对比发现D选项温度最高,同时H+浓度最大,故D最快。

所以D选项是正确的。17、B【解析】

A.化学反应速率V(正)(O2)=54V(逆)(NO)=V(逆)(O2),正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,选项AB、根据ρ=mV,气体的质量没有变,容器的体积也不变,密度ρ在整个过程中一直不变,平衡不一定达平衡,选项BC、恒温恒容密闭容器中,只要未达到平衡状态,压强一直在变,P不变就说明反应达平衡,选项C不选;D、各反应物的浓度保持不变则反应达平衡状态,氮气的浓度不再改变则达平衡,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查化学平衡状态的判断,根据化学平衡状态的特征:逆、定、动、变、等来判断化学反应是否达到平衡。其中注意B项为易错点,反应物和生成物都是气体,质量守恒,容器的体积不变,则密度不变。18、C【解析】

A.将硫酸铵与碱性物质熟石灰混合施用时会放出氨气而降低肥效,故A错误;B.铵态氮肥中,氮元素化合价在铵根离子中是3价,如果含有硝酸根离子是+5价,如硝酸铵,故B错误;C.碳酸氢铵受热容易分解,易溶于水,使用碳铵应深施盖土,避免肥效损失,故C正确;D.尿素属于有机氮肥,不属于铵态氮肥,故D错误。故选:C。19、C【解析】

A.标况下水为液态,不能使用摩尔体积计算,故A错误;B.不知溶液的体积,无法计算Cl-数目,故B错误;C.N2和N4均有氮原子构成,氮原子的物质的量为28g÷14g/mol=2mol,所以含有的原子数为2NA,故C正确;D.一个镁原子失去2个电子,2.4gMg与足量盐酸反应,转移的电子数目为0.2NA,故D错误。故选C。20、B【解析】

A.干冰升华是固态二氧化碳升华变为气态,是物质状态发生了改变,没有形成新物质,是物理变化,故A错误B.粮食酿醋是把淀粉发酵制成醋酸,生成了新的物质,是化学变化,故B正确;C.滴水成冰,水在低温下凝固成冰,是水的状态发生了改变,没有形成新的物质,是物理变化,故C错误;D.沙里淘金是利用金的密度与沙子的差异,把它们分开,没有形成新的物质,是物理变化,故D错误;答案选B。【点睛】区分物理变化和化学变化的方法看有没有形成新的物质,需要学生多观察生活中的实例,多思考,并可以从微观角度分析产生化学变化的原因。21、B【解析】

由流程可知,白色固体溶于水的无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可知C中含BaCl2、NaOH。【详解】A.由上述分析可知,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故A错误;B.由上述分析可知K2SO4、CuSO4一定不存在,故B正确;C.NaOH、CaCO3、BaCl2一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;D.氯化钡与二氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可知C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误;故选B。【点睛】把握流程中的反应、白色固体的判断为解答的关键。本题的难点是氢氧化钠的判断,要清楚,氯化钡与二氧化碳不反应,也是本题的易错点。22、D【解析】

A.根据图像可知在t1时刻,v(正)>v(逆),反应正向进行,正确;B.t2时刻,v(正)=v(逆),反应处于平衡状态,正确;C.t2时刻,反应处于平衡状态,产生该反应达到最大限度,正确;D.t3时刻,反应处于平衡状态,此时反应仍然在进行,只是任何物质的浓度都保持不变,不是反应停止,错误。二、非选择题(共84分)23、羟基羧基饱和碳酸钠溶液溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,酯化反应或取代反应【解析】

A的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,则A是CH2=CH2,乙烯和水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇发生催化氧化反应生成C,C为CH3CHO,C进一步氧化生成D,D为CH3COOH,乙酸与乙醇发生酯化反应生成G,G为CH3COOCH2CH3,乙酸乙酯在碱性条件下水解生成乙醇与E,E为CH3COONa;F是高分子化合物,乙烯发生加聚反应生成高分子化合物F,F为,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A是CH2=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COONa,F为。(1)A是CH2=CH2,乙烯的电子式为;B为CH3CH2OH,D为CH3COOH,含有的官能团分别是羟基和羧基,故答案为:;羟基;羧基;(2)在实验室中,可用图2所示装置制取少量乙酸乙酯,试管a中盛放的试剂是饱和碳酸钠溶液,其作用为:溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,故答案为:饱和碳酸钠溶液;溶解乙醇,反应乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度;(3)反应①为乙烯的水化反应,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,该反应为加成反应;反应②为乙醇的催化氧化,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,属于氧化反应;反应④的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应或取代反应,故答案为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,加成反应;2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,酯化反应或取代反应。24、C2H4CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应nCH2=CH2CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH3:2【解析】石油裂解可获得A,A在通常状况下是一种相对分子量为28的气体,则A为CH2=CH2,A发生加聚反应生成F为聚乙烯,结构简式为;A与水发生加成反应生成B为CH3CH2OH,乙醇在Cu作催化剂条件下发生氧化反应生成C为CH3CHO,C进一步氧化生成D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E为CH3COOCH2CH3,则(1)由上述分析可知,A为乙烯,分子式为C2H4;(2)反应①是乙烯与水发生加成反应生成乙醇,反应化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应③是乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,反应化学方程式为:nCH2=CH2;(3)G是乙酸乙酯的同分异构体,且G能与NaHCO3反应,说明含有羧基,则G的可能结构简式分别为:CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH;(4)标况下,混合气体的物质的量为11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,燃烧生成CO2体积为17.92L,物质的量为17.92L÷22.4L/mol=0.8mol,生成H2O18.0g,物质的量为18g÷18g/mol=1mol,所以平均分子式为C1.6H4,因此另一种烃甲烷,结构式为。令乙烯与甲烷的物质的量分别为xmol、ymol,则:(2x+y)/(x+y)=1.6,整理得x:y=3:2,相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,所以乙烯与甲烷的体积之比为3:2。25、2Fe+3Br2=2FeBr3、+Br2+HBr除去溴苯中溶解的溴Br2+2NaOH═NaBr+NaBrO+H2O除去溴化氢气体中的溴蒸气向试管D中加入AgNO3溶液,若产生淡黄色沉淀,则能证明(或向试管D中加石蕊试液,溶液变红)【解析】

铁与溴反应生成溴化铁,在溴化铁催化作用下,苯与溴发生取代反应生成溴苯和HBr,C装置用于除去溴,D装置用于吸收HBr,通过检验HBr,可以验证苯和液溴发生的是取代反应,而不是加成反应。据此分析解答。【详解】铁与溴反应生成溴化铁,在溴化铁催化作用下,苯与溴发生取代反应生成溴苯和HBr,C装置用于除去溴,D吸收HBr,为检验HBr,可加入硝酸银溶液,反应完后,打开活塞,氢氧化钠与溴反应,可除去溴苯中的溴.(1)铁与溴反应生成溴化铁,发生2Fe+3Br2=2FeBr3,在催化剂的作用下,苯环上的氢原子被溴原子所取代,生成溴苯,同时有溴化氢生成,方程式为+Br2+HBr,故答案为:2Fe+3Br2=2FeBr3;+Br2+HBr;(2)溴单质能与氢氧化钠溶液反应而溴苯不能,因此用氢氧化钠溶液可以除去溴苯中的溴单质,发生Br2+2NaOH═NaBr+NaBrO+H2O,故答案为:除去溶于溴苯中的溴;Br2+2NaOH═NaBr+NaBrO+H2O;(3)CCl4能溶解溴不能溶解溴化氢,可用四氯化碳除去溴化氢中的溴,以免干扰实验现象,故答案为:除去溴化氢气体中的溴蒸气;(4)如果苯和液溴发生的是取代反应,则有HBr生成,如果发生的是加成反应,则无HBr生成,也就是说,如果要证明苯和液溴发生的是取代反应,而不是加成反应,只需检验有无HBr生成。可向试管D中加入AgNO3溶液,若产生淡黄色沉淀,则能证明发生取代反应,也可以通过检验H+的方法证明,可向试管D中加石蕊试液,若溶液变红,则证明发生取代反应,故答案为:向试管D中加入AgNO3溶液,若产生淡黄色沉淀,则能证明(或向试管D中加石蕊试液,溶液变红)。【点睛】本题的易错点为(4),要注意取代反应和加成反应的产物的区别,HBr在水中能够电离出氢离子和溴离子,因此可以通过检验溴离子和氢离子设计实验。26、B检验SO2的存在检验SO2是否被除尽该气体是SO2,CO2的混合气体SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+【解析】(1)装置B的作用是除去SO2,防止影响CO2检验。A.氯化钠溶液能不能吸收二氧化硫,A错误;B、酸性高锰酸钾溶液氧化二氧化硫为硫酸,不能吸收二氧化碳,B正确;C.澄清石灰水和二氧化碳、二氧化硫都能反应,C错误;答案选B。(2)检验SO2用品红溶液,品红溶液褪色说明含有SO2,装置A的作用是检验SO2的存在;(3)为检验SO2是否完全被除尽,则C中品红溶液的作用是检验SO2是否被除尽。(4)①A中品红褪色,说明气体含有SO2;②C中品红不褪色且③D中澄清石灰水变浑浊,说明含有气体中含有CO2,故该气体是SO2、CO2的混合气体;(5)氯气和二氧化硫通入水中反应生成硫酸和盐酸,反应的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+。点睛:本题考查了物质性质的实验验证方法和实验设计,明确物质的性质和反应现象是解题的关键。注意探究实验的一般思维流程:明确实验目的→根据物质的组成、结构和性质→提出假设→设计实验、验证假设→观察现象、记录数据→分析比较现象和数据→综合归纳概括总结得出结论。27、分液漏斗通SO2品红变成无色,关闭分液漏斗活塞停止通SO2,加热品红溶液,溶液恢复至原来的颜色还原(性)氧化(性)2H2S+SO2=3S↓+2H2O吸收未反应完的SO2防倒吸B将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解ABC2CaO+2SO2+O2=2CaSO4【解析】

本实验目的探究SO2的性质,首先通过A装置制备SO2,产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,且为化合漂白不稳定,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。通入酸性高锰酸钾,紫色褪色,发生如下反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,证明SO2具有还原性。通入H2S溶液,出现淡黄色浑浊,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,该反应体现SO2具有氧化性。通入硝酸钡水溶液,二氧化硫的水溶液显酸性,NO3-(H+)具有强氧化性,可以氧化SO2从而产生白色沉淀硫酸钡。最后用倒置的漏斗防止倒吸,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收。【详解】(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是分液漏斗;(2)产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。(3)根据分析,装置C中表现了SO2的还原性;装置D中表现了SO2的氧化性,装置D发生反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)根据分析F装置的作用是吸收未反应完的SO2,漏斗的作用是防倒吸;(5)根据分析,E产生白色沉淀BaSO4,设计如下实验:将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解,无明显实验现象,证明只含BaSO4不含BaSO3;(6)工厂煤燃烧产生的烟气中含有大量的二氧化碳,二氧化硫和粉尘,引发的主要环境问题有温室效应、酸雨、粉尘污染,水体富营养化是生活污水、工业废水等的排放导致氮磷元素超标,答案选ABC;本题使用典型的干法烟气脱硫化学反应原理为:2CaO+2SO2+O2=2CaSO4。【点睛】二氧化硫的还原性可以使酸性高锰酸钾、氯水、溴水、碘水褪色,体现的是还原性,区别于漂白性,二氧化硫可使品红褪色,加热品红溶液恢复至原来的颜色,属于化合漂白,不稳定。28、FKArAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OMg>Al>N>FH2SO4【解析】分析:由元素在周期表中的位置可以知道,①为N、②为F、③为Mg、④为Al、⑤为Si、⑥为P、⑦为S、⑧为Ar、⑨为K、⑩为Se。

(1)同周期自左而右金属性减弱、非金属性增强,同主族自上而下金属性增强、非金属性减弱,金属性越强,越容易失去电

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