2024届宁波市重点中学化学高一下期末统考模拟试题含解析_第1页
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2024届宁波市重点中学化学高一下期末统考模拟试题注意事项: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、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2、与NH4+所含电子总数和质子总数相同的粒子是A.Ne B.F- C.Na+ D.K+3、下列物质中,不能由单质直接化合得到的是()A.FeCl3 B.Cu2S C.FeS D.SO34、已知如下两个热化学方程式:C(s)+O2(g)=CO2(g);△H=-1.5kJ/mol,2H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H=-2.6kJ/mol。现有3.2mol炭粉和氢气组成的悬浮气体、固体混合物在氧气中完全燃烧,共放出4.53kJ热量。则炭粉与氢气的物质的量之比是()A.1:1 B.l:2 C.2:3 D.3:25、下列离子方程式正确的是()A.碳酸氢钠溶液与少量石灰水反应:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2OB.氯化铵与氢氧化钠两种浓溶液混合加热:NH4++OH-H2O+NH3↑C.氢氧化镁与稀硫酸反应:H++OH-=H2OD.单质铜与稀硝酸反应:Cu+2H++2NO3-=Cu2++2NO↑+H2O6、铜的冶炼大致可分为以下几个步骤:(1)富集,将硫化物矿进行浮选;(2)焙烧,主要反应为(炉渣);(3)制粗铜,在1200℃的条件下发生的主要反应为,;(4)电解精炼。下列说法不正确的是A.上述焙烧过程中的尾气不可直接排放B.由6mol生成6molCu时,在整个过程中共消耗15molC.在反应中,只有作氧化剂D.电解精炼属于化学变化7、下列反应属于吸热反应的是A.木炭在氧气中的燃烧反应 B.生石灰与水的反应C.氢氧化钠溶液与盐酸的中和反应 D.氢氧化钡晶体与氯化铵晶体的反应8、实验室里进行过滤和蒸发操作时,都要用到的仪器是()A.烧杯 B.酒精灯 C.蒸发皿 D.玻璃棒9、下列物质中,含有共价键的离子化合物的是A.N2 B.CO2 C.NaOH D.MgCl210、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是()A.v(A)=0.5mol·L-1·s-1 B.v(B)=0.3mol·L-1·s-1C.v(C)=0.8mol·L-1·s-1 D.v(D)=1mol·L-1·s-111、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法都正确的是序号不纯物除杂试剂分离方法ACH4(C2H4)酸性KMnO4溶液洗气B苯(Br2)NaOH溶液过滤CC2H5OH(乙酸)新制生石灰蒸馏D乙酸乙酯(乙酸)饱和Na2CO3溶液蒸馏A.A B.B C.C D.D12、某普通锌锰干电池的结构如下图所示。下列说法正确的是A.锌筒是原电池的正极B.石墨电极上发生氧化反应C.铵根离子流向石墨电极D.电子经石墨沿电解质溶液流向锌筒13、向50mL稀H2SO4与稀HNO3的混合溶液中逐渐加入铁粉,假设加入铁粉的质量与产生气体的体积(标准状况)之间的关系如图所示,且每一段只对应一个反应。下列说法正确的是()A.开始时产生的气体为H2B.AB段发生的反应为置换反应C.参加反应铁粉的总质量m2=5.6gD.所用混合溶液中c(HNO3)=0.5mol•L﹣114、X、Y、Z、D、E、F是原子序数依次增大的六种常见元素。E的单质在Z2中燃烧的产物可使品红溶液褪色。F和Z元素形成的化合物F3Z4具有磁性。X的单质在Z2中燃烧可生成XZ和XZ2两种气体。D的单质是一种金属,该金属在XZ2中剧烈燃烧生成黑、白两种固体。请回答下列问题:(1)F元素在周期表中的位置是________,Y的单质分子的结构式为__________,DZ的电子式为________,DZ化合物中离子半径较大的是________(填离子符号)。(2)X元素形成的同素异形体的晶体类型可能是________(填序号)。①原子晶体②离子晶体③金属晶体④分子晶体(3)X、Y、Z形成的10电子氢化物中,X、Y的氢化物沸点较低的是(写化学式):__________;Y、Z的氢化物分子结合H+能力较强的是(写化学式)________。(4)下列可作为比较D和Na金属性强弱的依据是________。(填序号)a.测两种元素单质的硬度和熔、沸点b.比较两元素最高价氧化物对应的水化物溶液的碱性强弱c.比较两种元素在氯化物中化合价的高低d.比较单质与同浓度盐酸反应的剧烈程度(5)Y的氢化物和Z的单质在一定条件下反应生成Z的氢化物(产物之一),该反应的方程式为___________。(6)有人建议将氢元素排在元素周期表的ⅣA族,请你从化合价的角度给出一个理由__________。15、化学反应中的能量变化是由化学反应中旧化学键断裂时吸收的能量与新化学键形成时放出的能量不同引起的。如图为N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化,下列说法中,正确的是A.1molN2(g)和1molO2(g)反应放出的能量为180kJB.1molN2(g)和1molO2(g)具有的总能量小于2molNO(g)具有的总能量C.在1L的容器中发生反应,10min内N2减少了1mol,因此10min内的平均反应速率为v(NO)=0.1mol/(L·min)D.NO是一种酸性氧化物,能与NaOH溶液反应生成盐和水16、某烃的结构简式如图所示,若分子中共线碳原子数为a,可能共面的碳原子最多为b,含四面体结构碳原子数为c,则a、b、c分别是()A.3,4,5B.3、14,4C.3,l0,4D.4,l0,417、下列说法正确的是()A.随着电子层数的增加,卤化物CX4分子间作用力逐渐增大,所以它们相应的熔沸点也逐渐升高B.冰融化时,分子中H—O键发生断裂C.由于H—O键比H—S键牢固,所以水的熔沸点比H2S高D.在由分子所构成的物质中,分子间作用力越大,该物质越稳定18、一定条件下进行反应:COCl2(g)Cl2(g)+CO(g),向2.0L恒容密闭容器中充入1.0molCOCl2(g),反应过程中测得的有关数据见下表:t/s02468n(Cl2)/mol00.300.390.400.40下列说法不正确的是()A.生成Cl2的平均反应速率,0~2s比2~4s快 B.0~2sCOCl2的平均分解速率为0.15mol·L-1·s-1C.6s时,反应达到最大限度 D.该条件下,COCl2的最大转化率为40%19、能证明乙烯分子里含有一个碳碳双键的事实是()A.乙烯分子里碳氢原子个数之比为1∶2B.乙烯完全燃烧生成的CO2和H2O的物质的量相等C.乙烯能使酸性KMnO4溶液褪色D.乙烯易与溴水发生加成反应,且1mol乙烯完全加成消耗1mol溴单质20、浓硫酸具有很多重要的性质,在于含有水分的蔗糖作用过程中不能显示的性质是A.酸性 B.吸水性 C.脱水性 D.强氧化性21、下列元素中金属性最强的是A.FB.NaC.KD.Cl22、下列实验装置、试剂或操作正确的是A.分离乙醇和乙酸 B.甲烷与氯气取代反应C.蒸馏石油 D.铝热反应二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表短周期的一部分:(1)①表示的元素名称是____,②对应简单离子结构示意图为_____,简单离子半径比较②______④。(填“大于”、“小于”、“等于”)(2)③位于元素周期表第__________周期第__________族。(3)④的单质与NaOH溶液反应的离子方程式_______________。(4)用电子式表示③和⑤形成化合物的过程_______。24、(12分)A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。A和B能形成B2A和B2A2两种化合物,B、D、G的最高价氧化对应水化物两两之间都能反应,D、F、G原子最外层电子数之和等于15。回答下列问题:(1)E元素在元素周期表中的位置是__________;A离子的结构示意图为____________。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为__________。(3)①B2A2中含有___________键和_________键,其电子式为__________。②该物质与水反应的化学方程式为_______________。(4)下列说法正确的是__________(填字母序号)。①B、D、E原子半径依次减小②六种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为_________(填化学式),用原子结构解释原因:同周期元素电子层数相同,从左至右,_________,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强。25、(12分)某学习小组用乙醇、乙酸和浓硫酸制备乙酸乙酯,分别设计了甲、乙两套装置。按图连接好装置,添加试剂后用酒精灯对左边试管小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到右边试管中有明显现象时停止实验。已知:乙酸乙酯的沸点为77°C,乙醇的沸点为78.5°C,乙酸的沸点为117.9°C。(1)写出甲装置左边试管中主要发生的反应的化学方程式:______。(2)加入的浓硫酸作用为____,装置乙中球形干燥管的作用是_____。(3)反应开始时用酒精灯对左边试管小火加热的原因是________。(4)停止加热后,振荡a、b两试管发现油状液体层变薄,其主要原因可能是____。26、(10分)某化学兴趣小组用下图装置进行制取乙酸乙酯的实验。请回答下列问题:(1)反应物中含有的官能团有____(填写名称)。(2)实验室加入反应物和浓硫酸的先后顺序是____。(3)浓硫酸在该反应中的作用是________。(4)右边试管中的溶液是____,其作用是________。(5)用同位素180示踪法确定反应原理(18O在CH3CH2OH中),写出能表示18O位置的化学方程式_______,反应类型是____。27、(12分)某学校实验室从化学试剂商店买回18.4mol·L-1的硫酸。现用该浓硫酸配制100mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有________(选填序号),还缺少的仪器有________(写仪器名称)。(2)配制100mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为________mL(保留一位小数),量取浓硫酸时应选用__________(选填①10mL、②50mL、③100mL)规格的量筒。(3)实验中造成所配溶液浓度偏高的原因可能是________。A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水B.未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容C.烧杯没有洗涤D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线28、(14分)双氧水(H2O2的水溶液)具有重要用途。根据要求回答下列问题:(1)双氧水常用于伤口消毒,这一过程利用了过氧化氢的_________________(填过氧化氢的化学性质)。(2)实验室可双氧水与MnO2制氧气,反应的化学方程式为_______________________。(3)常温下,双氧水难于分解。若往双氧水中滴入少量的Fe2(SO4)3溶液,过氧化氢立即剧烈分解。研究发现,往双氧水中滴加Fe2(SO4)3溶液,发生如下两个反应(未配平):Fe3++H2O2——Fe2++O2↑+H+、Fe2++H2O2+H+——Fe3++H2O①Fe2(SO4)3在双氧水分解中起到_________________作用。②在反应Fe3++H2O2——Fe2++O2↑+H+中,体现还原性的物质是_____________,该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_________________。③往10mL30%的双氧水溶液中滴入2-3滴0.1mol/L的Fe2(SO4)3溶液,直至反应停止。再往反应后所得溶液中滴入KSCN,将观察到的现象是_______________。④试分析:实验室用双氧水制取氧气时,为快速获得氧气,是否可往双氧水中滴入少量FeSO4溶液来实现目的?答:_________(填“可以”或“不可以”)。29、(10分)Ⅰ、依据氧化还原反应:2Ag+(aq)+Cu(s)═Cu2+(aq)+2Ag(s)设计的原电池如图所示,(1)电极X的材料是________________;电解质溶液Y是_________________;(2)银电极为电池的______极,发生的电极反应为____________;X电极上发生的电极反应为________________;(3)外电路中的电子是从____电极流向_____电极。(用电极材料名称作答)若原来两电极棒质量相等,则当电路中通过0.2mol电子时,两个电极的质量差为__g。Ⅱ、在一密闭容器中发生反应N2+3H22NH3,正反应为放热反应,达到平衡后,只改变某一个条件时,反应速率与反应时间的关系如图所示:(1)处于平衡状态的时间段是______________(填选项)。A.t0~t1B.t1~t2C.t2~t3D.t3~t4E.t4~t5F.t5~t6(2)t1、t3、t4时刻分别改变的一个条件是t1时刻__________;t3时刻_______;t4时刻_______。A.增大压强B.减小压强C.升高温度D.降低温度E.加催化剂F.充入氮气(3)依据(2)中的结论,下列时间段中,氨的百分含量最高的是_______(填选项)。A.t0~t1B.t2~t3C.t3~t4D.t5~t6(4)如果在t6时刻,从反应体系中分离出部分氨,t7时刻反应达到平衡状态,请在图中画出反应速率的变化曲线。_____(5)合成氨反应起始只投氮气和氢气,一定条件下,反应达到化学平衡状态时,测得混合气体中氨气的体积分数为20%,则反应后与反应前的混合气体体积之比为_________。

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、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。2、C【解析】

NH4+的质子数为11,电子数为10。【详解】A项、Ne的质子数为10,电子数为10,故A错误;B项、F-的质子数为9,电子数为10,故B错误;C项、Na+的质子数为11,电子数为10,故C正确;D项、K+的质子数为19,电子数为18,故D错误;故选C。3、D【解析】

A.氯气具有强氧化性,氯气与变价金属反应生成最高价金属氯化物,铁与氯气反应的化学方程式为:2Fe+3Cl22FeCl3,即可以由Fe与Cl2直接化合得到FeCl3,故A不符合题意;B.铜和硫在加热条件下反应,生成硫化亚铜,故B不符合题意;C.S氧化性较弱,不能把变价金属直接变为最高价,铁与硫在点燃的条件下反应生成硫化亚铁,故C不符合题意;D.硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫,二氧化硫和氧气在加热和催化剂条件下反应生成三氧化硫,三氧化硫不能直接由单质化合得到,故D符合题意;答案选D。4、A【解析】

根据题中碳粉与氢气的物质的量之比可知,本题考查利用热化学方程式计算碳粉与氢气燃烧放出的热量,运用物质的量与反应放出的热量成正比分析。【详解】设碳粉xmol,则氢气为(3.2-x)mol,则C(s)+O2(g)=CO2(g)AH=-1.5kJ/mol11.5kJx1.5xkJ2H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H=-2.6kJ/mol22.6kJ(3.2-x)mol241.8(3.2-x)kJ所以1.5xkJ+241.8(3.2-x)kJ=4.53kJ,解得x=3.1mol,则炭粉与H2的物质的量之比为3.1mol:3.1mol=1:1,答案选A。5、B【解析】A.碳酸氢钠溶液与少量石灰水反应的离子反应为2HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+2H2O,故A错误;B.氯化铵与氢氧化钠两种浓溶液混合加热的离子反应为NH4++OH-H2O+NH3↑,故B正确;C.氢氧化镁不溶于水,不可拆分,故C错误;D.单质铜与稀硝酸反应的离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO+4H2O,故D错误;答案为B。6、C【解析】

A.焙烧过程中的尾气中含有二氧化硫,二氧化硫有毒,不能直接排放到空气中,故A正确;B.反应的总反应方程式为6CuFeS2+15O2=6Cu+12SO2+6FeO,6molCuFeS2生成6molCu,共消耗15molO2,故B正确;C.在反应2Cu2O+Cu2S6Cu+SO2↑中,Cu的化合价由+1价降低为0价,S的化合价由-2价升高为+4价,反应物中Cu2O只做氧化剂,Cu2S既是氧化剂又是还原剂,故C错误;D.精炼铜时,粗铜做阳极,Cu-2e-=Cu2+,与电源的正极相连,纯铜作阴极,Cu2++2e-=Cu发生了化学变化,故D正确;故选C。7、D【解析】

A.木炭在氧气中的燃烧反应是放热反应,A不符合题意;B.生石灰与水反应产生Ca(OH)2,该反应是放热反应,B不符合题意;C.氢氧化钠溶液与盐酸的中和反应是放热反应,C不符合题意;D.氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应生成氯化钡、氨气和水,该反应是吸热反应,D符合题意;故合理选项是D。8、D【解析】

过滤需要铁架台、烧杯、漏斗、玻璃棒以及滤纸;蒸发需要铁架台(或三脚架)、蒸发皿、玻璃棒、酒精灯等仪器,属于两个操作过程中共同需要的仪器是玻璃棒,答案选D。9、C【解析】

A.N2属于非金属单质,只含有共价键,故A错误;B.CO2属于共价化合物,只含有共价键,故B错误;C.NaOH属于离子化合物,其中含有氢氧根离子,含有共价键,故C正确;D.MgCl2属于离子化合物,只含有离子键,故D错误;故选C。10、B【解析】

不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,故不同物质表示的速率与其化学计量数的比值越大,表示的反应速率越快,注意保持单位一致。【详解】A.mol·L-1·s-1=0.25mol·L-1·s-1;B.mol·L-1·s-1=0.3mol·L-1·s-1;C.mol·L-1·s-1=0.267mol·L-1·s-1;D.mol·L-1·s-1=0.25mol·L-1·s-1;可见数值最大的为0.3mol·L-1·s-1;因此表示反应速率最快的合理选项是B。【点睛】本题考查化学反应速率快慢比较,利用比值法可以快速判断,可以转化为同一物质表示的速率比较,当单位不同时,要转换为用相同单位表示,然后再进行比较。11、C【解析】

A.乙烯与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳,引入新杂质,应用溴水除杂,选项A错误;B.苯不溶于水,加入氢氧化钠溶液后溶液分层,应用分液的方法分离,选项B错误;C.乙酸与生石灰反应,加热时乙醇易挥发,可用蒸馏的方法分离,选项C正确;D.乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙酸可与碳酸钠反应,应用分液的方法分离,选项D错误;答案选C。【点睛】A项为易错点,注意乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应的特点。12、C【解析】分析:锌锰干电池中,锌作负极,锌失电子发生氧化反应,碳作正极,二氧化锰在正极上得电子发生还原反应,氯化铵是电解质,据此分析。详解:A.锌锰干电池中,锌筒作负极,石墨作正极,选项A错误;B.锌锰干电池中,锌筒作负极,石墨作正极,正极上二氧化锰得电子发生还原反应,选项B错误;C.原电池中阳离子定向移动到正极,故铵根离子流向石墨电极,选项C正确;D.电子经导线由负极锌筒流向正极石墨电极,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查锌锰干电池,明确锌锰干电池的成分及放电原理是解本题关键,难度不大。13、C【解析】

已知氧化性:NO3->Fe3+>H+,OA段发生:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生:Fe+2Fe3+═3Fe2+,B以后发生:Fe+2H+=Fe2++H2↑,据此答题。【详解】A.开始时产生的气体为NO,故A错误;B.AB段发生:Fe+2Fe3+═3Fe2+,为化合反应,故B错误;C.最终生成Fe2+,根据氧化还原反应中得失电子数目相等可知3×n(NO)+2×n(H2)=2n(Fe),即3×0.05mol+2×=2n(Fe),n(Fe)=0.1mol,质量为5.6g,故C正确;D.n(NO)==0.05mol,则所用混合溶液中c(HNO3)==1mol/L,故D错误。故选C。14、第4周期Ⅷ族N≡NO2-①、④CH4NH3bd4NH3+5O24NO+6H2O氢元素的最高正价和最低负价的绝对值相等(或者氢元素的最高正价与最低负价的代数和为0)【解析】

E的单质在Z2中燃烧的产物可使品红溶液褪色,该气体为SO2,则E为S元素,Z为O元素,F和Z元素形成的化合物F3Z4具有磁性,则F3Z4为Fe3O4,F为Fe元素,X的单质在Z2中燃烧可生成XZ和XZ2两种气体,X原子序数小于O元素,应为CO和CO2气体,X为C元素,D的单质是一种金属,该金属在XZ2中剧烈燃烧生成黑、白两种固体,应为Mg和CO2的反应,则D为Mg元素,Y的原子序数介于碳、氧之间,则Y为N元素,据此解答。【详解】根据以上分析可知X是C,Y是N,Z是O,D是Mg,E是S,F是Fe。则(1)F为Fe元素,在周期表中的位置是第4周期第Ⅷ族,Y的单质分子为N2,结构式为N≡N,DZ为MgO,属于离子化合物,电子式为。核外电子排布相同时离子半径随原子序数的增大而减小,则DZ化合物中离子半径较大的是O2-;(2)X为碳元素,碳元素形成的同素异形体有石墨、金刚石、C60等,金刚石属于原子晶体,C60属于分子晶体,答案为:①④;(3)C、N、O形成的10电子氢化物分别是CH4、NH3、H2O,氨气分子间存在氢键,导致氨气的沸点升高,甲烷中不含氢键,所以沸点较低的是CH4,氨气为碱性气体,NH3结合H+能力较强;(4)a.单质的硬度和熔、沸点与金属性强弱没有关系,a错误;b.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,则比较两元素最高价氧化物对应的水化物溶液的碱性强弱可以比较二者的金属性强弱,b正确;c.两种元素在氯化物中化合价的高低与金属性强弱没有关系,c错误;d.金属性越强,其单质与酸反应越剧烈,则比较单质与同浓度盐酸反应的剧烈程度可以比较金属性强弱,d正确。答案选bd;(5)Y的氢化物氨气和Z的单质氧气在一定条件下反应生成Z的氢化物(产物之一),该反应属于氨的催化氧化,反应的方程式为4NH3+5O24NO+6H2O。(6)由于氢元素的最高正价和最低负价的绝对值相等(或者氢元素的最高正价与最低负价的代数和为0),因此建议将氢元素排在元素周期表的ⅣA族。15、B【解析】

A、焓变=反应物断裂化学键吸收的能量-生成物形成化学键放出的能量,因此反应N2+O2=2NO的反应热△H=946kJ/mol+498kJ/mol-2×632kJ/mol=180kJ/mol,反应是吸热反应,A错误;B、依据A计算可知反应是吸热反应,依据能量守恒,1molN2(g)和1molO2(g)具有的总能量小于2molNO(g)具有的总能量,B正确;C、在1L的容器中发生反应,10min内N2减少了1mol,则生成NO是2mol,因此10min内的平均反应速率v(NO)=0.2mol/(L·min),C错误;D、一氧化氮不能和氢氧化钠反应,不是酸性氧化物,D错误;答案选B。16、B【解析】

已知乙炔为直线形结构,则与C≡C键相连的C原子可能共线,则共有3个;

分子中与苯环以及C=C直接相连的原子共平面,则可能共面的碳原子最多为14,即所有的碳原子可能共平面;含四面体结构碳原子为饱和碳原子,共4个,故答案选B。17、A【解析】分析:考查影响物质熔沸点的因素。共价化合物熔沸点高低是由分子间作用力决定的。组成和结构相同的分子,相对分子质量越大,熔沸点越高。氢键的存在可以使分子间作用力增大,物质的熔沸点越高。详解:A.分子晶体中,物质的熔沸点与其相对分子质量成正比,所以随着电子层数的增加,卤化物CX4分子间作用力逐渐增大,所以它们相应的熔沸点也逐渐升高,故A正确;B.冰融化时发生物理变化,只破坏氢键而不破坏化学键,故B错误;C.物质的熔沸点与化学键无关,水的熔沸点比H2S高因为水中存在氢键,故C错误;D.物质的稳定性与化学键有关,与分子间作用力无关,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。18、B【解析】

A.根据表中数据可以知道,在0~2s中氯气变化了0.3mol,在2~4s中氯气变化了0.09mol,所以生成Cl2的平均反应速率,0~2s比2~4s快,故A正确;B.在0~2s中氯气变化了0.3mol,根据化学方程式COCl2(g)Cl2(g)+CO(g)可以知道,用去COCl2气体的物质的量为0.3mol,所以0~2sCOCl2的平均分解速率为=0.075mol·L-1·s-1,故B错误;C.6s之后,氯气的物质的量不再变化,说明反应已经处于平衡状态,反应达到最大限度,故C正确;D.根据表中数据,平衡时生成氯气0.4mol,即用去COCl2气体的物质的量为0.4mol,所以转化率=×100%=40%,故D正确。故选B。19、D【解析】

A.碳氢原子个数之比为1:2只能说明乙烯分子中有一个不饱和度,这个不饱和度不一定是碳碳双键提供的,A项错误;B.完全燃烧得到等物质的量的和,只能说明乙烯分子中碳氢原子个数之比为1:2,同A项,B项错误;C.能使酸性高锰酸钾溶液褪色的不一定是碳碳双键,也有可能是碳碳三键,C项错误;D.若与溴水能发生加成反应,且1mol乙烯完全加成消耗1mol溴单质,则可证明乙烯分子中含有一个碳碳双键,D项正确;答案选D。20、A【解析】浓硫酸和含有水分的蔗糖作用,被脱水后生成了黑色的炭(碳化),并会产生二氧化硫。反应过程分两步,浓硫酸吸收水,蔗糖(C12H22O11)在浓硫酸作用下脱水,生成碳和水(试验后蔗糖会变黑,黑的就是碳颗粒),这一过程表现了浓硫酸的吸水性和脱水性:第二步,脱水反应产生的大量热让浓硫酸和C发生反应生成二氧化碳和二氧化硫,这一过程表现了浓硫酸的强氧化性,故选A。点睛:本题考查浓硫酸的性质。浓硫酸除了具有酸固有的性质--酸性外,浓硫酸还具有自己特殊的性质,与稀硫酸有很大差别,主要原因是浓硫酸溶液中存在大量未电离的硫酸分子(H2SO4),这些硫酸分子使浓硫酸有很特殊的性质,如浓硫酸与含有水分的蔗糖作用过程中显示了它的吸水性、脱水性和强氧化性。21、C【解析】分析:同主族从上到下金属性逐渐增强,同周期自左向右金属性逐渐减弱,据此解答。详解:F、Cl是非金属,Na和K均是第ⅠA元素,K位于Na的下一周期,金属性强于钠,所以金属性最强的是K。答案选C。22、D【解析】

A.乙醇和乙酸是互溶的沸点不同的液体混合物,要通过蒸馏方法获得,A错误;B.甲烷与氯气的混合气体在光照条件下发生取代反应,不能使用氯水,B错误;C.蒸馏时冷却水要下进上出,不能上进下出,C错误;D.装置安装及操作符合铝热反应要求,D正确;故合理选项是D。二、非选择题(共84分)23、碳大于三ⅡA2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑【解析】

由题给周期表可知①为C元素、②为O元素、③为Mg元素、④为Al元素、⑤为氯元素。【详解】(1)①为C元素,名称为碳;②为O元素,氧离子结构示意图为;氧离子和铝离子具有相同的电子层结构,电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,则氧离子半径大于铝离子,故答案为:碳;;大于;(2)③为Mg元素,位于元素周期表第三周期ⅡA族,故答案为:三;ⅡA;(3)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑;(4)③和⑤形成的化合物为离子化合物氯化镁,氯化镁是由镁离子和氯离子形成,用电子式表示氯化镁的形成过程为,故答案为:。【点睛】用电子式表示离子化合物的形成过程时,注意左端是原子的电子式,右端是离子化合物的电子式,中间用“→”连接,用“”表示电子的转移。24、第三周期第ⅣA族2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑离子非极性共价2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH①HClO4核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小【解析】

A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。B、D、G的最高价氧化物对应水化物两两之间都能反应,是氢氧化铝、强碱、强酸之间的反应,可知B为Na、D为Al;D、F、G原子最外层电子数之和等于15,则F、G的最外层电子数之和为15-3=12,故F为P、G为Cl,可知E为Si。A和B能够形成B2A和B2A2两种化合物,则A为O元素。结合物质结构和元素周期律分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,D为Al元素,E为Si元素,F为P元素,G为Cl元素。(1)E为Si,位于周期表中第三周期第ⅣA族,A为O元素,其离子的结构示意图为,故答案为:第三周期第ⅣA族;;(2)B的最高价氧化物对应水化物为NaOH,Al与NaOH溶液反应离子方程式为;2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)①Na2O2为离子化合物,其中含有离子键和非极性共价键,电子式为,故答案为:离子;共价(或非极性共价);;②过氧化钠与水反应的化学反应方程式为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH,故答案为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH;(4)①同周期从左向右原子半径减小,则B(Na)、D(Al)、E(Si)原子半径依次减小,故①正确;②O无最高价,只有5种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数,故②错误;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,溶于强酸、强碱,不能溶于氨水,故③错误;④非金属性越强,对应氢化物越稳定,则元素气态氢化物的稳定性A(氧)>G(氯)>F(磷),故④错误;故答案为:①;(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为HClO4,因为同周期元素的电子层数相同,从左到右,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强,故答案为:HClO4;核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小。25、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O催化剂、吸水剂防倒吸加快反应速率,同时防止反应物为来得及反应而挥发损失挥发出的乙酸能够与碳酸钠溶液反应(或乙醇溶于碳酸钠溶液)【解析】

(1)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;(2)由于酯化反应是可逆反应,浓硫酸具有吸水性,在乙酸与乙醇发生酯化反应时做催化剂和吸水剂;乙醇、乙酸易挥发,从导管中导出的气体中除了含有乙酸乙酯外还含有易溶于水的乙醇、乙酸,通入饱和碳酸钠溶液容易产生倒吸;(3)升高温度可以加快反应速率,同时乙醇、乙酸易挥发;(4)从导管中导出的气体中除了含有乙酸乙酯外还含有乙醇、乙酸,乙醇易溶于水,乙酸能够与碳酸钠溶液反应【详解】(1)甲装置左边试管中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,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)由于酯化反应是可逆反应,浓硫酸具有吸水性,在乙酸与乙醇发生酯化反应时做催化剂和吸水剂;乙醇、乙酸易挥发,从导管中导出的气体中除了含有乙酸乙酯外还含有易溶于水的乙醇、乙酸,通入饱和碳酸钠溶液容易产生倒吸,则装置乙中球形干燥管的作用是防止产生倒吸现象,故答案为:催化剂、吸水剂;防倒吸;(3)升高温度可以加快反应速率,同时乙醇、乙酸易挥发,所以温度不能过高,防止反应物为来得及反应而挥发损失,应用小火加热,故答案为:加快反应速率,同时防止反应物为来得及反应而挥发损失;(4)乙醇、乙酸易挥发,从导管中导出的气体中除了含有乙酸乙酯外还含有乙醇、乙酸,乙醇易溶于水,乙酸能够与碳酸钠溶液反应,导致停止加热后,振荡a、b两试管发现油状液体层变薄,故答案为:挥发出的乙酸能够与碳酸钠溶液反应(或乙醇溶于碳酸钠溶液)。【点睛】(4)乙醇、乙酸易挥发,从导管中导出的气体中除了含有乙酸乙酯外还含有乙醇、乙酸,乙醇易溶于水,乙酸能够与碳酸钠溶液反应导致油状液体层变薄是解答的关键,也是易错点。26、羟基羧基先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸催化剂吸水剂饱和碳酸钠溶液除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O酯化反应【解析】

(1)乙酸含羧基,乙醇含羟基;

(2)试剂的加入顺序是先加乙醇,在缓慢加入浓硫酸,等温度降低后最后加入乙酸;

(3)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,浓硫酸吸收酯化反应生成的水,降低了生成物浓度,使平衡向生成乙酸乙酯方向移动;

(4)乙酸与碳酸钠反应生成溶于水的醋酸钠,乙醇易溶于碳酸钠溶液,乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中溶解度很小,易分层析出;(5)根据酯化反应机理:酸脱羟基醇脱羟基氢,写出化学方程式;根据反应实质判断反应类型。【详解】(1)该实验有机反应物乙酸和乙醇中含有的官能团有羟基、羧基,因此,本题正确答案是:羟基、羧基;

(2)实验室加入反应物和浓硫酸的先后顺序是先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸;

因此,本题正确答案是:先加乙醇,再加浓硫酸,再加乙酸;

(3)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,浓硫酸吸收酯化反应生成的水,降低了生成物浓度,使平衡向生成乙酸乙酯方向移动提高乙醇、乙酸的转化率,故浓硫酸起催化剂和吸水剂作用;

因此,本题正确答案是:催化剂吸水剂;

(4)右边试管中的溶液是饱和碳酸钠溶液,其作用是除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低。

因此,本题正确答案是:饱和碳酸钠溶液;除去乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的降低;(5)酯化反应机理:酸脱羟基醇脱羟基氢,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O,反应类型是酯化反应。因此,本题正确答案是:CH3COOH+CH3CH2180HCH3CO180CH2CH3+H2O;酯化反应。27、②④⑥100mL容量瓶、玻璃棒5.4①B【解析】(1)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶和胶头滴管,用不到,烧瓶、药匙、托盘天平,还缺少的仪器为:玻璃棒和100mL的容量瓶,故答案为②④⑥;玻璃棒和100mL的容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c===18.4mol/L,设所需浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:18.4mol/L×VmL=1mol/L×100mL解得V=5.4mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硫酸的体积为5.4mL,可知应选择合适10mL的量筒,故答案为5.4;①;(3)A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水,对实验结果无影响,不选;B.浓硫酸的稀释存在放热现象,未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容,导致溶液的体积偏小,浓度偏大,选;C.烧杯没有洗涤,导致溶质的物质的量偏小,浓度偏低,不选;D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,不选;故选B。点睛:解答本题的关键是熟悉配制一定物质的量浓度的溶液的步骤和误差分析的方法。根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。28、氧化性2H2O2=2H2O+O2↑催化(或催化剂)H2O22:1溶液呈红色可以【解析】分析:(1)双氧水具有强氧化性,常用于伤口消毒。(2)实验室可双氧水与MnO2反应制氧气。(3)①往双氧水中滴加Fe2(SO4)3溶液,发生如下两个反应:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2↑+2H+、2

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