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文档简介
2023-2024学年云南省元江一中高一下化学期末质量检测试题注意事项: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、下列除杂实验设计(括号中为杂质)正确的是A.NH3(H2O):通过装浓硫酸的洗气瓶B.乙酸乙酯(乙酸):加入饱和碳酸钠溶液后分液、干燥C.FeCl3溶液(CuCl2):加入足量铁粉后过滤D.CH4(C2H4):通过装酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶2、下图为元素周期表中短周期的一部分,下列说法正确的是()A.非金属性:Y>Z>MB.离子半径:M->Z2->Y-C.ZM2分子中各原子的最外层均满足8电子稳定结构D.三种元素中,Y的最高价氧化物对应的水化物酸性最强3、相同质量的氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷完全燃烧时,放出热量最少的是(已知这些物质的燃烧热分别为285.8kJ•mol−1、283.0kJ•mol−1、1366.8kJ•mol−1、890.3kJ•mol−1)A.H2(g)B.CO(g)C.C2H5OH(l)D.CH4(g)4、在金属活动顺序表中,一般常用电解法冶炼的金属是A.钾、钠、铝等最活泼金属B.锌,铁等中等活泼性的金属C.常温下呈液态的金属D.金、铂等最贵重最不活泼的金属5、下列四种X溶液,均能跟盐酸反应,其中反应最快的是()A.10℃3mol·L-1的X溶液B.20℃3mol·L-1的X溶液C.10℃2mol·L-1的X溶液D.20℃2mol·L-1的X溶液6、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.0.1mol丙烷中含有的非极性键数为0.3NAB.78g苯中所含的碳碳双键数为3NAC.标准状况下,2.24L四氯化碳中所含分子数为0.1NAD.1mol乙烷所含电子数为18NA7、海藻中含有丰富的以离子形式存在的碘元素。下图是实验室从海藻中提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是A.步骤①、③的操作分别是过滤、萃取分液B.步骤②的反应是非氧化还原反应C.步骤③中加入的有机溶剂可以是己烯或四氯化碳D.步骤④的操作是过滤8、在日常生活中,下列解决问题的方法不可行的是A.为加快漂白粉的漂白速率,使用时可滴加儿滴醋酸B.为防止海鲜腐烂,可将海鲜产品浸泡在硫酸铜溶液中C.为增强治疗缺铁性贫血效果,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素CD.为使水果保鲜。可在水果箱内放入高锰酸钾溶液浸泡过的硅藻土9、实现下列变化的有机反应的类型,不正确的是A.CH3CH3→CH3CH2Cl取代反应 B.CH2==CH2→CH2BrCH2Br加成反应C.CH2==CH2→CH3CH2OH取代反应 D.CH≡CH→CHBr==CHBr加成反应10、某元素的原子最外层只有一个电子,它跟卤素结合时,生成的化学键A.一定是离子键B.一定是共价键C.两者都有可能D.以上说法都不对11、能用来衡量一个国家石油化工发展水平的是A.乙烯产量 B.乙烷产量 C.乙醇产量 D.乙酸产量12、下列变化中,由加成反应引起的是A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中,高锰酸钾溶液褪色B.含碳原子较多的烷烃加热、加压、催化剂条件下反应生成含碳原子较少的烷烃和烯烃C.在光照条件下,C2H6与Cl2反应生成了油状液体D.在催化剂作用下,乙烯与水反应生成乙醇13、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的最高正价与最低负价的代数和为2,Y是地壳中含量最多的元素,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,W与Y同主族。下列说法正确的是()A.原子半径:Y<Z<WB.由Y、Z组成的化合物是两性氧化物C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.由X、Y组成的化合物只有两种14、已知最外层电子数相等的元素原子具有相似的化学性质。氧元素原子的核外电子分层排布示意图为下列原子中,与氧元素原子的化学性质相似的是()A. B. C. D.15、下列不能说明氯元素的非金属性比硫元素的强的有几项:()①HCl比H2S稳定②HClO的氧化性比H2SO4强③Cl2能与H2S反应生成S④HCl的溶解度比H2S大⑤Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe生成FeS⑥HCl的酸性比H2S强。A.2项B.3项C.4项D.5项16、从人类健康或生活实际的角度考虑,下列叙述正确的是A.用铝锅炒菜比用铁锅好B.氯气泄漏后应顺风向低处跑C.用食醋可除去水壶中的水垢D.食用“加碘”食盐不利于健康17、下列反应属于取代反应的是A.甲烷在空气中燃烧B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应C.乙醇分子间脱水生成乙醚D.乙醇使酸性高锰酸钾溶液褪色18、为纪念DmitriMendeleev发明的元素周期表诞生150周年,联合国将2019年定为“国际化学元素周期表年”。a、b、c、d、四种短周期元素分别位于三个周期,其原子的最外层电子数和原子半径之间的关系如图所示。下列说法中错误的是A.a为氢元素B.原子半径c<dC.b的最高价氧化物对应的水化物为强酸D.a与c组成的一种化合物中既含极性键又含非极性键19、下列说法正确的是A.将铜丝烧热,迅速插入乙醇中,反复多次,可以闻到刺激性气味B.用精密pH试纸测得某氯水的pH=5.5C.油脂完全皂化后的反应液中加入热的饱和食盐水,搅拌,烧杯底部析出固体物质D.分液时下层液体从分液漏斗下口放出,关闭旋塞,换一个接收容器,上层液体继续从分液漏斗下口放出20、下列说法不正确的是()A.化学反应除了生成新物质外,还伴随着能量的变化B.吸热反应在一定条件下(如加热等)也能发生C.化学反应都要放出能量D.化学反应是放热还是吸热,取决于生成物具有的总能量和反应物具有的总能量的相对大小21、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22、下列叙述正确的是A.正丁烷和异丁烷属于同系物B.分子式为C2H6O的有机化合物性质相同C.碳元素的单质只存在金刚石和石墨这两种同素异形体D.有机化合物CH3—CH2—NO2和H2N—CH2—COOH是同分异构体二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中,A为FeSO4•7H2O,B、D、E、F、G是氧化物,F、K是氢化物,C、H是日常生活中最常见的金属单质,J是黄绿色气态非金属单质。M与氨水反应生成的0是白色沉淀,且B、H、L、M、N、0中含有同种元素,I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出)。请按要求回答:(1)写出G、L的化学式G:_________,L:_____________。(2)反应②的化学方程式________________。(3)反应③的离子方程式_________________。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为____________。(5)由L的饱和溶液可以制得胶体,胶体中粒子直径的大小范围是________。若要提纯该胶体,采用的方法叫__________。24、(12分)已知A的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,下图是由A为原料生产某些化工产品的转化关系图。据此回答下列问题:(1)写出A分子的结构简式:_________________(2)写出B、C分子中,含氧基团的名称:B________C___________(3)写出下列反应类型:①_________②____________③____________(4)写出下列反应方程式:②B→CH3CHO:___________________________③B+C→D:______________________________25、(12分)为研究铜与浓硫酸的反应,某化学兴趣小组进行如下实验.实验I:反应产物的定性探究按如图装置(固定装置已略去)进行实验(1)A装置的试管中发生反应的化学方程式是____________;B装置的作用是________E装置中的现象是_______;(2)实验过程中,能证明无氢气生成的现象是________。(3)F装置的烧杯中发生反应的离子方程式是_____________________。实验Ⅱ:反应产物的定量探究(4)为测定硫酸铜的产率,将该反应所得溶液中和后配制成250.00mL溶液,取该溶液25.00mL加入足量KI溶液中振荡,生成的I2恰好与20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液反应,若反应消耗铜的质量为6.4g,则硫酸铜的产率为________。(已知2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣)(注:硫酸铜的产率指的是硫酸铜的实际产量与理论产量的比值)26、(10分)实验室用氨气还原氧化铜的方法测定铜的近似相对原子质量,反应的化学方程式为2NH3+3CuON2+3Cu+3H2O,试回答:(1)如果选用测定反应物CuO和生成物H2O的质量[m(CuO)、m(H2O)]时,请用下列仪器设计一个简单的实验方案。①仪器连接的顺序(用字母编号表示,仪器可重复使用)__________;d中浓硫酸的作用是___________,___________________;实验完毕时观察到a中的现象是_____________________;②列出计算Cu的相对原子质量的表达式__________________;③下列情况将使测定结果偏大的是_____________。(以下选择填空不限1个正确答案,均用字母标号填写)A.CuO未全部还原为CuB.CuO受潮C.CuO中混有Cu(2)如果仍采用上述仪器装置,其他方案可选用测定的物理量有___________。A.m(Cu)和m(CuO)B.m(N2)和m(H2O)C.m(Cu)和m(H2O)D.m(NH3)和m(H2O)27、(12分)某校学生用如下图所示装置进行实验,以探究苯与溴发生反应的原理并分离提纯反应的产物。请回答下列问题:(1)实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始。装置Ⅱ中生成有机物的反应为__________________________________________(填化学方程式),装置Ⅲ中小试管内苯的作用是__________________________________。(2)能说明苯与液溴发生了取代反应的现象是_____________________。(3)反应结束后,要让装置Ⅰ中的水倒吸入装置Ⅱ中,这样操作的目的是___________。简述这一操作的方法__________。(4)将三颈烧瓶内反应后的液体依次进行下列实验操作就可得到较纯净的溴苯。①用蒸馏水洗涤、振荡、分液;②用5%的NaOH溶液洗涤、振荡、分液;③用蒸馏水洗涤、振荡、分液;④加入无水CaCl2粉末干燥;⑤_______________(填操作名称)。28、(14分)利用元素的化合价推测物质的性质是化学研究的重要手段.如图是硫元素的常见化合价与部分物质类别的对应关系:(1)从硫元素化合价变化的角度分析,图中既有氧化性又有还原性的化合物有_______(填化学式).(2)将X与Y混合,可生成淡黄色固体.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_______.(3)检验物质Y的方法是_______________________________.(4)Z的浓溶液与铜单质在一定条件下可以发生化学反应,该反应的化学方程式为_______.(5)Na2S2O3是重要的化工原料.从氧化还原反应的角度分析,下列制备Na2S2O3的方案理论上可行的是______(填代号).a.Na2S+Sb.Na2SO3+Sc.SO2+Na2SO4d.Na2SO3+Na2SO4(6)已知Na2SO3能被K2Cr207氧化为Na2SO4则24mL0.05mol•L﹣1的Na2SO3溶液与20mL0.02mol•L﹣1的溶液恰好反应时,Cr元素在还原产物中的化合价为________.29、(10分)海洋中繁衍着无数水生生物,海带中含有丰富的碘。为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:(1)步骤①的实验操作名称是________;(2)现有烧杯、玻璃棒以及必要的夹持仪器、物品。完成步骤①的实验尚缺少的玻璃仪器是_________________,步骤③中的萃取剂可选择________________(3)步骤②中反应的离子方程式是______________________________;(4)请设计一种简单的实验方法,检验提取碘后的水溶液中是否还含有单质碘:_________________
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】
A.NH3(H2O):通过装浓硫酸的洗气瓶氨气也会被吸收,应该用碱石灰干燥,A项错误;B.乙酸乙酯(乙酸):加入饱和碳酸钠溶液可以中和乙酸,乙酸乙酯不溶于碳酸钠,上下分层,分液、干燥,B项正确;C.FeCl3溶液(CuCl2):加入足量铁粉,FeCl3和CuCl2都会参与反应无法除杂,C项错误;D.CH4(C2H4):通过装酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶,把乙烯氧化为CO2,引入新杂志,可以使用溴水进行洗气,D项错误;答案选B。2、C【解析】根据元素在周期表中的相对位置可知,X为He元素,Y为F元素、M为Cl元素、Z为S元素。A、Y、M同主族,原子序数:Y<M,则非金属性:Y>M;Z、M同周期,原子序数:Z<M,则非金属性:Z<M,所以非金属性大小为:M>Z>Y,选项A错误;B、Z、M位于第三周期,其阴离子比Y多1个电子层,且原子序数:Z<M,则离子半径大小为:Z2->M->Y-,选项B错误;C、Z为S、M为Cl元素,则ZM2为SCl2,SCl2分子中S和Cl都达到8电子稳定结构,选项C正确;D、Y为F元素,F没有正化合价,三种元素中,最高价氧化物对应的水化物酸性最强的为Cl,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查了元素周期律和元素周期表的综合应用,熟练掌握元素周期表的结构为解答关键,注意明确原子结构与元素周期表、元素周期律的关系。根据四种元素在周期表中的位置可知,X为He元素、Y为F元素、M为Cl元素、Z为S元素。再根据元素的构、位、性关系进行推断。3、B【解析】
由燃烧热可知1mol物质燃烧放出的热量,再计算1mol物质的质量,进而计算1g物质燃烧放出的热量,据此判断。【详解】在一定条件下,1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量是燃烧热,氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷燃烧热分别为285.8kJ•mol−1、283.0kJ•mol−1、1366.8kJ•mol−1、890.3kJ•mol−1,则1g氢气燃烧放出的热量为:285.8kJ×1g/2g=142.9kJ;1gCO燃烧放出的热量为:283kJ×1g/28g=10.1kJ;1g乙醇燃烧放出的热量为:1366.8kJ×1g/46g=29.7kJ;1gCH4燃烧放出的热量为:890.3kJ×1g/16g=55.6kJ;所以相同质量的氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷完全燃烧时,放出热量最少的是CO。答案选B。【点睛】本题主要是考查了对燃烧热的理解与反应热的有关计算,难度不大,理解燃烧热的意义是解题的关键。4、A【解析】A.钾、钠、铝等最活泼金属一般采用电解法冶炼,故A正确;B.锌,铁等中等活泼性的金属一般采用热还原法冶炼,故B错误;C.常温下呈液态的金属是汞,一般采用加热分解氧化物的方法冶炼,故C错误;D.金、铂等最贵重最不活泼的金属在自然界存在游离态,可以通过物理方法提炼,故D错误;故选A。5、B【解析】
影响因素包括浓度和温度,一般来说,温度越高,浓度越大,则反应速率越大,选项B和选项D反应温度均为20℃,但选项B中X溶液的浓度比选项D高,故选项B中反应速率最快,故答案为B。6、D【解析】
A.1个丙烷(C3H8)有3个碳原子,有两个碳碳非极性键,所以0.1mol丙烷中含有的非极性键数为0.2NA,故A错误;B.苯中没有碳碳双键,苯环上的碳碳键是一种介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键,故B错误;C.标准状况下,四氯化碳是液体,2.24L四氯化碳不是0.1mol,所含分子数不为0.1NA,故C错误;D.1个乙烷(C2H6)分子中含有的电子数为2×6+6=18,所以1mol乙烷所含电子数为18NA,故D正确;故选D。【点睛】应用22.4L/mol计算一定体积的物质的物质的量时,要注意物质的状态,在标准状况下,常见的一些非气体不能用22.4L/mol计算其物质的量,如HF、NO2、H2O、CCl4、SO3、酒精、氯仿等。7、A【解析】分析:实验室从海带中提取碘:海带灼烧成灰,浸泡溶解得到海带灰悬浊液,通过①过滤,得不溶残渣,滤液含碘离子,加入氧化剂②Cl2,将碘离子氧化成碘单质,利用有机溶剂萃取出碘单质③,再通过蒸馏④提取出碘单质。详解:A.由分析可知步骤①、③的操作分别是过滤、萃取分液,故A正确;B.涉及氯气将碘离子氧化为碘单质,有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故B错误;C.裂化汽油含有不饱和烃,能与碘发生加成反应,不能用作萃取剂,故C错误;D.分离沸点不同的两种物质,步骤④的操作蒸馏,故D错误。故选:A。8、B【解析】A.醋酸酸性比次氯酸强,醋酸可与次氯酸钙反应生产次氯酸,次氯酸浓度增大,漂白速率增大,A正确;B.硫酸铜有毒,可使蛋白质变性,不能用于浸泡食品,B错误;C.维生素C具有还原性,为增强治疗缺铁性贫血效寒可在口服硫酸亚铁片时同服维生素C,C正确;D.水果释放出的乙烯具有催熟作用,高锰酸钾可氧化乙烯,可使水果保鲜,D正确,答案选B。9、C【解析】试题分析:A.CH3CH3→CH3CH2Cl为取代反应,A正确;B.CH2═CH2→CH2BrCH2Br为加成反应,B正确;C.CH2═CH2→CH3CH2OH为加成反应,C错误;D.CH≡CH→CHBr═CHBr为加成反应,D正确,答案选C。考点:考查有机反应类型判断10、C【解析】原子最外层只有一个电子的元素可能是氢元素,也可能是碱金属元素,因此该元素与卤素结合时,可能形成离子键(如NaCl),也可能形成共价键(如HCl),故选C。点睛:一般活泼金属和活泼非金属易形成离子键,非金属间易形成共价键,离子化合物中可能含有共价键,共价化合物中一定不含离子键,原子最外层只有一个电子,则该元素可能为碱金属,也可能为氢元素,然后结合形成的化合物,确定化学键类型。11、A【解析】
能用来衡量一个国家石油化工发展水平的是乙烯产量,故A为合理选项。12、D【解析】A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中发生氧化反应,高锰酸钾溶液褪色,故A错误;B.含碳原子较多的烷烃加热、加压、催化剂条件下反应生成含碳原子较少的烷烃和烯烃,此为烷烃的裂解,故B错误;C.在光照条件下,C2H6与Cl2发生取代反应,生成了油状液体,故C错误;D.在催化剂作用下,乙烯与水反应生成乙醇发生加成反应,故D正确;答案为D。13、B【解析】X的最高正价与最低负价的代数和为2,X为N或P,Y是地壳中含有最多的元素,即Y为O,因为元素的原子序数依次增大,因此X为N,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,Z为Al,W与Y同主族,则W为S,A、电子层数越多,半径越大;电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小,因此原子半径大小顺序是Al>S>N>O,故A错误;B、组成的化合物是Al2O3,属于两性氧化物,故B正确;C、同主族从上到下非金属性减弱,非金属性越强,其氢化物越稳定,因此H2O的稳定性强于H2S,故C错误;D、组成的化合物可能是N2O、NO、NO2、N2O4、N2O5等,故D错误。14、D【解析】
A、最外层8个电子;B、最外层4个电子;C、最外层2个电子;D、最外层有六个电子,与氧元素相同;答案选D。15、B【解析】①元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,①正确;②比较非金属性的强弱,根据最高价含氧酸的氧化性强弱来比较,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,②错误;③Cl2能与H2S反应生成S,说明元素的非金属性是氯元素大于硫元素,③正确;④元素的非金属性强弱与氢化物溶解性没有关系,④错误;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,⑤正确;⑥比较非金属性的强弱不能根据氢化物的酸性强弱,⑥错误;答案选B。点睛:比较非金属性可通过以下角度:①氢化物的稳定性,②与氢气反应的难易程度,③最高价氧化物对应的水化物的酸性,④单质之间的置换反应,⑤对应阴离子的还原性强弱,⑥与变价金属反应的化合价高低等。16、C【解析】试题分析:铁是合成血红蛋白的元素,用铁锅比用铝锅好,故A错误;氯气的密度比空气大,氯气泄漏后应逆风向高处跑,故B错误;碳酸钙与醋酸反应生成可溶性的醋酸钙和二氧化碳,可用食醋可除去水壶中的水垢,故C正确;碘可预防甲状腺肿大,食用“加碘”食盐利于健康,故D错误。考点:本题考查化学与生活。17、C【解析】分析:有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,据此解答。详解;A.甲烷在空气中燃烧属于氧化反应,A错误;B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应生成环己烷,是加成反应,B错误;C.乙醇分子间脱水生成乙醚属于分子间脱水,是取代反应,C正确;D.乙醇使酸性高锰酸钾溶液褪色发生的是氧化反应,D错误。答案选C。18、C【解析】
题中已经说明四种短周期元素分别为三个周期。同一周期中,从左到右,随着原子序数的增大,原子最外层的电子数也要增大,原子半径在逐渐减小。a的化合价为1,且原子半径是最小的,则a一定是H;d的原子半径比c大,最外层电子数比c多,则c一定在第二周期,d在第三周期;c、d的最外层电子数分别为4和6,则c为C,d为S;b的原子半径最大,最外层电子数为1,则b为Na。综上所述,a为H,b为Na,c为C,d为S。【详解】A.a为H,b为Na,c为C,d为S,A正确;B.如图所示,c的原子半径小于d,B正确;C.b的最高价氧化物对应的水化物是NaOH,是强碱,C错误;D.a、c组成的化合物中,除了甲烷之外,都具有C-C键和C-H键,即含极性键和非极性键,D正确;故合理选项为C。【点睛】要注意题中是否说明是短周期元素。此外,再根据元素周期律推断出各个元素。19、A【解析】分析:A、乙醇氧化生成有刺激性气味的乙醛;B、氯水中含有具有漂白性的HClO,能使pH试纸褪色;C.加入饱和食盐水后发生盐析,上层是固体肥皂高级脂肪酸钠;D、分液时先从下口放出下层液体,再从上口倒出上层液体。详解:A.将铜丝烧热,迅速插入乙醇中,反复多次,乙醇被氧化生成乙醛,可以闻到刺激性气味,选项A正确;B、因为氯水中含有具有漂白性的HClO,能使pH试纸褪色,所以无法用pH试纸测量氯水的pH,选项B错误;C.在油脂完全皂化后的混合物中加入热的饱和食盐水,搅拌,发生了盐析现象,混合物上下分层,上层是固体肥皂,选项C错误;D、分液时,避免上下层液体混合,则分液漏斗先从下口放出下层液体,再从上口倒出上层液体,选项D错误;答案选A。20、C【解析】分析:A.化学反应中除了遵循质量守恒定律,还遵循能量守恒定律;B.反应是吸热还是放热与反应条件无关;C.有些反应是吸热反应;D.反应的能量变化取决于反应物和生成物能量高低。详解:A.化学反应中除了遵循质量守恒定律,还遵循能量守恒定律,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化。所以化学反应除了生成新的物质外,还伴随着能量的变化,能量变化通常表现为热量的变化,即放热和吸热,A正确;B.反应是吸热还是放热与反应条件无关,吸热反应在一定条件下(如加热等)也能发生,例如碳与二氧化碳反应,B正确;C.化学反应不一定都要放出能量,也可能是吸热反应,C错误;D.化学反应放热还是吸热,取决于生成物具有的总能量和反应物具有的总能量的相对大小,依据能量守恒分析判断反应能量变化,D正确。答案选C。点睛:本题考查化学反应的能量变化的定性判断,难度不大,关于解答化学中吸热或放热的类型题时,应该熟练记住吸热或放热的判断规律,可以起到事半功倍的目的。21、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。22、D【解析】
A.正丁烷和异丁烷分子式相同、结构不同,属于同分异构体,故A错误;B.分子式相同,结构不一定相同,结构决定性质,所以分子式为C2H6O的有机化合物性质不一定相同,故B错误;C.碳元素的单质除了金刚石和石墨还有C60等,故C错误;D.从分子组成和结构上看,有机化合物CH3—CH2—NO2和H2N—CH2—COOH分子式相同,而结构不同,所以是同分异构体,故D正确。故选D。二、非选择题(共84分)23、Al2O3FeCl3SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-2FeSO4·7H2O1nm~100nm渗析【解析】A为FeSO4•7H2O,受热分解生成B、D、E、F,且均是氧化物,因此是SO2、SO3、H2O和铁的氧化物。I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出),I是硫酸,则E和F是三氧化硫和水,D、J和F反应也生成硫酸,则F是H2O,所以E是SO3,D是SO2。J是黄绿色气态非金属单质,J是氯气,K是氯化氢。C、H是日常生活中最常见的金属单质,G是氧化物,所以C是Al,H是Fe,G是氧化铝。铁和氯气反应生成氯化铁,即L是氯化铁。盐酸和铁反应生成氯化亚铁,即M是氯化亚铁,M与氨水反应生成的0是白色沉淀,O是氢氧化亚铁,则N是氢氧化铁,氢氧化铁分解生成氧化铁,所以B是氧化铁。(1)根据以上分析可知G、L的化学式分别是Al2O3、FeCl3。(2)反应②是铝热反应,反应的化学方程式为2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe。(3)反应③的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为2FeSO4·7H2OFe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O。(5)由氯化铁的饱和溶液可以制得氢氧化铁胶体,胶体中粒子直径的大小范围是1nm~100nm。若要提纯该胶体,采用的方法叫渗析。点睛:掌握相关物质的性质是解答的关键,解框图题的方法最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。24、CH2=CH2羟基羧基加成反应氧化反应取代反应(或酯化反应)B→CH3CHO:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O【解析】气体A的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,所以A是乙烯,结构简式为CH2=CH2,CH2=CH2和水发生加成反应生成乙醇,则B结构简式为CH3CH2OH,CH3CH2OH被氧化生成CH3CHO,CH3CHO被氧化生成C为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH发生酯化反应生成D为CH3COOCH2CH3。(1)根据上面的分析可知,A的结构简式为CH2=CH2,故答案为CH2=CH2;(2)B为CH3CH2OH,含氧官能团为羟基;C为CH3COOH,含氧官能团为羧基,故答案为羟基;羧基;(3)反应①是乙烯与水的加成反应;反应②为乙醇的催化氧化反应;反应③为乙醇和乙酸的酯化反应,故答案为加成反应;氧化反应;取代反应(或酯化反应);(4)反应②为乙醇的催化氧化,反应的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,是氧化反应,反应③为CH3CH2OH和CH3COOH发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,反应的方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,也是取代反应,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。点睛:本题考查有机物推断,为高考常见题型,侧重于学生的分析能力的考查,涉及烯烃、醇、醛、羧酸、酯之间的转化,明确有机物中官能团及其性质即可解答,熟练掌握常见有机物反应类型。25、Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O检验是否有水生成褪色D装置中黑色固体颜色无变化SO2+2OH﹣=SO32﹣+H2O60%【解析】A为铜和浓硫酸反应,B为检验反应是否有水生成,C为吸收反应生成的水,D为检验反应是否有氢气生成,若有氢气,则固体从黑色变红色,E为检验是否有二氧化硫生成,F为吸收尾气防止污染。(1)铜和浓硫酸反应生成硫酸铜和二氧化硫和水,方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;无水硫酸铜遇水变蓝,所以装置B的作用为检验是否有水生成;E中为品红,根据二氧化硫具有漂白性分析,品红褪色;(2)若反应中有氢气生成,则与氧化铜反应生成铜,D装置中的固体应从黑色变为红色,该实验中没有氢气生成,所以D装置中黑色固体颜色无变化;(3)F中二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,离子方程式为:SO2+2OH﹣=SO32﹣+H2O;(4)根据反应2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣分析得关系式Cu2+---S2O32﹣,20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液中溶质的物质的量为0.30×0.02=0.006mol,则原溶液中铜离子的物质的量为0.06mol,若反应消耗铜的质量为6.4g,即0.1mol,则硫酸铜的产率为0.06/0.1=60%。26、b→c→a→c→d吸收产生的多余NH3防止空气中H2O进入C中影响结果黑色的CuO全部转变成红色的固体A、CA、C【解析】(1)①仪器连接的关键处是:b装置产生的NH3气中混有的水蒸气应先用C(碱石灰)除去,通过a(CuO)后产生的水蒸气和过量的NH3气应先通过C(碱石灰)吸收水,然后再通过d吸收多余的氨气,故正确的连接顺序应为:b→c→a→c→d。d中浓硫酸的作用是吸收多余的NH3气,并防止空气中的水分进入c中影响测定结果。实验结束后a中黑色的CuO全部转变成红色的Cu。②根据方程式可知H2+CuOCu+H2Ox+1618m(CuO)m(H2O)Cu的相对原子质量x=③A、如CuO未被全部还原成Cu,则上式中比值比实际大,结果偏大,A正确;B、如CuO受潮,则m(CuO)偏大,m(H2O)也偏大,还是变小,B错误;C、如CuO中混有Cu,则m(CuO)偏大,m(H2O)不变,则偏大,结果偏大,C正确;(2)如仍采用上述仪器装置,其它方案可选用测定的物理量必须有CuO或Cu,故只能选择A、m(Cu)和m(CuO)或C、m(Cu)和m(H2O),答案选AC。27、冷凝回流a吸收溴蒸气Ⅲ中硝酸银溶液内有浅黄色沉淀生成反应结束后装置Ⅱ中存在大量的溴化氢,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞蒸馏【解析】
苯和液溴在催化作用下可生成溴苯,同时生成HBr,实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始小试管内苯可用于除去溴,可用硝酸银溶液检验生成HBr,Ⅳ中氢氧化钠溶液用于吸收尾气,防止污染空气,实验结束,可开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气,以此解答该题。【详解】(1)装置(Ⅱ)中发生反应的化学方程式为2Fe+3Br2═2FeBr3,溴化铁对苯和溴单质的反应起到催化剂的作用,+Br2+HBr;Ⅲ中小试管内苯的作用是除去溴化氢中的溴蒸气,避免干扰溴离子检验;故答案为+Br2+HBr;吸收溴蒸气;(2)因从冷凝管出来的气体为溴化氢,溴化氢不溶于苯,溴化氢能与硝酸银反应生成溴化银沉淀;故答案为Ⅲ中硝酸银溶液内有浅黄色沉淀生成;(3)因装置Ⅱ中含有溴化氢气体能污染空气,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;操作方法为开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞;故答案为反应结束后装置Ⅱ中存在大量的溴化氢,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞;(4)加入无水CaCl2粉末干燥,然后通过蒸馏操作,获得纯净的溴苯,故答案为蒸馏。【点睛】本题主要以苯的性质实验为载体综合考查学生的分析能力和实验能力,为高考常见题型和高频考点,掌握反应的原理、各物质的性质以及操作的方法是解题的关键。28、SO2、H2SO3、Na2SO31:2将Y通入品红溶液中,品红溶液褪色,加热后又变红色Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑
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