2024届甘肃省庆阳长庆中学高一化学第二学期期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届甘肃省庆阳长庆中学高一化学第二学期期末达标检测试题注意事项: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.仅由非金属元素不可能形成离子化合物B.构成分子的粒子一定含有共价键C.离子化合物中可能含有非极性共价键D.凡是有化学键断裂过程一定发生了化学反应2、下列说法不正确的是A.光导纤维的主要成分是晶体硅B.镁可用于制造信号弹和焰火C.氢氧化铁胶体能用于净水D.二氧化碳不可用于漂白纸浆3、关于氯化铁溶液和氢氧化铁胶体的下列叙述中,正确的是()A.分散质粒子都能透过滤纸B.都具有丁达尔效应C.分散质粒子的直径大小相同D.它们的稳定性相同4、可以用分液漏斗进行分离的混合物是A.酒精和碘水 B.苯和水C.乙酸和乙酸乙酯 D.乙酸和水5、可以说明二氧化硅是酸酐的是()A.它溶于水得到相应的酸 B.它对应的水化物是可溶性强酸C.它与强碱反应只生成盐和水 D.它是非金属氧化物6、实验室制备和干燥氨气常用的方法是()A.氯化铵固体与消石灰共热,生成气体用碱石灰干燥B.加热氯化铵固体,使生成气体通过氢氧化钠溶液C.氯化铵溶液与烧碱溶液共热,生成气体用浓硫酸干燥D.N2、H2混合,在高温、高压、催化剂的条件下反应,然后再干燥7、已知某反应是放热反应,下列说法正确的是A.该反应中反应物的总能量大于生成物的总能量B.该反应中反应物的总能量小于生成物的总能量C.该反应发生时,一定不需要加热D.如果该反应开始时需加热,则一直要加热反应才能继续进行8、下列各组大小关系比较中错误的是()A.热稳定性:NaHCO3>Na2CO3B.酸性:H2CO3>HClOC.氧化性:稀硝酸>稀硫酸D.结合OH-的能力:Fe3+>NH4+9、等温等压下,有质子数相等的CO、N2、C2H2三种气体。下列说法正确的是()A.质量之比为1:1:1 B.体积之比为4:14:13C.密度之比为13:13:14 D.原子个数之比为1:1:210、将Cl2和CH4混合在试管中并倒置在装有饱和食盐水的水槽内,在光照下反应,下列描述正确的是:A.有四种新的气态有机物生成 B.发生了置换反应C.饱和食盐水中有少量白色沉淀生成 D.大量的氯气溶解在饱和食盐水中11、下列叙述正确的是()A.同周期的ⅡA族与ⅢA族元素的原子序数一定相差1B.第三周期非金属元素含氧酸的酸性从左到右依次增强C.元素的非金属性越强,其气态氢化物越不稳定D.硅位于元素周期表中金属和非金属的交界处,其单质可作半导体材料12、X(g)+3Y(g)2Z(g)ΔH=-akJ·mol-1,一定条件下,将1molX和3molY通入2L的恒容密闭容器中,反应10min,测得Y的物质的量为2.4mol。下列说法正确的是A.10min内,Y的平均反应速率为0.03mol·L-1·s-1B.第10min时,X的反应速率为0.01mol·L-1·min-1C.10min内,消耗0.2molX,生成0.4molZD.10min内,X和Y反应放出的热量为akJ13、在元素周期表中,第三、四、五、六周期元素的数目分别是()A.8、8、18、32 B.8、18、18、32C.8、18、18、18 D.8、8、18、1814、下列电子式书写正确的是()A.B.C.D.15、下列现象不能用勒沙特列原理解释的是()A.铵态氮肥不能与碱性物质共用B.酚酞溶液中滴加氢氧化钠溶液,溶液变红C.对0.1mol/L的碳酸氢钠溶液加热,使其PH变大D.同中浓度硫代硫酸钠与稀硫酸反应温度较高的溶液变浑浊的速度较快16、针对下面四套实验装置图,下列说法正确的是A.图1装置牺牲镁保护铁B.用图2装置铁钉发生吸氧腐蚀腐蚀导致试管中水面上升C.图3装置中Mg作负极,Al作正极D.用图4装置对二次电池进行充电17、下列电池中不属于充电电池的是A.普通干电池B.对讲机镍镉电池C.汽车铅蓄电池D.手机锂离子电池18、科学、可持续、和谐利用资源是建立新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。下列有关资源开发和利用的说法不正确的是()A.从海水中可以制取镁、钾、溴及其化工产品B.通过石油裂化和裂解可以得到乙烯等重要化工原料C.以石油、煤、天然气为原料,可获得性能优异的高分子材料D.金属冶炼常会消耗很多能量,也易造成环境污染,应该停止使用金属材料19、下列化学用语表达正确的是A.N2的电子式:B.Cl-离子的结构示意图:C.CH4分子的比例模型:D.质子数为92、中子数为146的铀(U)原子符号:20、下列实验操作不当的是()A.用稀硫酸和锌粒制取H2时,加几滴CuSO4溶液以加快反应速率B.利用酸性高锰酸钾溶液除甲烷中的少量乙烯C.用铂丝蘸取某碱金属的盐溶液灼烧,火焰呈黄色,证明其中含有Na+D.向溴水中加入苯,可以萃取溴水中的溴21、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.1L0.1mol/L的氨水中含有0.1NA个OH-B.常温下,在18gD2O中含有NA个氧原子C.常温下,7.8g苯中所含C—H数为0.6NAD.标准状况下,11.2L乙烯含有非极性共价键数目为3NA22、下列说法中正确的是()A.植物油氢化过程中发生了加成反应B.纤维素和淀粉互为同分异构体C.环己烷与苯可用高锰酸钾溶液鉴别D.水可以用来分离四氯化碳和苯的混合物二、非选择题(共84分)23、(14分)乙烯是来自石油的重要有机化工原料,其产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平。结合以下路线回答:已知:CH3CHO+O2→CH3COOH(1)上述过程中属于物理变化的是__________(填序号)。①分馏②裂解(2)A的官能团是__________。(3)反应II的化学方程式是________________。(4)D为高分子化合物,可以用来制造多种包装材料,其结构简式是________________。(5)E是有香味的物质,反应IV的化学方程式是______________________。(6)下列关于CH2=CH-COOH的说法正确的是__________。①与CH3CH=CHCOOH互为同系物②可以与NaHCO3溶液反应放出CO2气体③在一定条件下可以发生取代、加成、氧化反应24、(12分)(化学与技术)聚合氯化铝晶体的化学式为[Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m,它是一种高效无机水处理剂,它的制备原理是调节增大AlCl3溶液的pH,通过促进其水解而结晶析出。其制备原料主要是铝加工行业的废渣——铝灰,它主要含Al2O3、Al,还有SiO2等杂质。聚合氯化铝生产的工艺流程如下:(1)搅拌加热操作过程中发生反应的离子方程式;(2)生产过程中操作B和D的名称均为(B和D为简单操作)。(3)反应中副产品a是(用化学式表示)。(4)生产过程中可循环使用的物质是(用化学式表示)。(5)调节pH至4.0~4.5的目的是。(6)实验室要测定水处理剂产品中n和x的值。为使测定结果更准确,需得到的晶体较纯净。生产过程中C物质可选用。A.NaOHB.AlC.氨水D.Al2O3E.NaAlO225、(12分)(1)氨气是化学实验室常需制取的气体。实验室制取氨气通常有两种方法:方法一固体氢氧化钙与氯化铵共热方法二固体氢氧化钠与浓氨水反应①下面的制取装置图中,方法一应选用装置________(填“A”或“B”,下同),方法二应选用装置________。②写出加热NH4Cl和Ca(OH)2制取NH3的反应方程式_________。③在制取后,如果要干燥氨气,应选用的干燥剂是_____,收集氨气的方法是______。A.浓硫酸B.碱石灰C.五氧化二磷D.向上排空气法E.排水法F.向下排空气法④检验是否收集满氨气的方法是____________________________________。(2)请观察如图装置,回答下列问题:①负极是_______,发生_______反应(填氧化或还原)。②正极的电极反应式_______。③该装置是一种把_______________________的装置,当导线中有0.2mole-发生转移时,求参加氧化反应的物质的物质的量为_______。26、(10分)三氯化碘(ICl3)在药物合成中用途非常广泛,其熔点为33℃,沸点为73℃。实验室可用如图装置制取ICl3。(1)仪器a的名称是______。(2)制备氯气选用的药品为漂白粉固体(主要成分内次氯酸钙)和浓盐酸,相关反应的化学方程式为_______。(3)装置B可用于除杂,也是安全瓶.能检测实验进行时装置C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象_________。(4)试剂Y为_______。(5)氯气与单质碘需在温度稍低于70℃下反应,则装置D适宜的加热方式为______。(6)欲测定上述实验制备ICl3样品中ICl3的纯度,准确称取ICl3样品10.0g于烧杯中,加入适量水和过量KI晶体,充分反应生成I2(样品中杂质不反应)。①写出该反应的离子方程式________。②将所得溶液配置成100mL待测液,取25.00mL待测液,用2.0mol/L的Na2S2O3标准液滴定(I2+2S2O32-=2I-+

S4O62-)。若消耗Na2S2O3标准液的体积为20.00

mL,则该样品中ICl3的质量分数为_______。27、(12分)某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。实验(一)碘含量的测定实验(二)碘的制取另制海带浸取原液,甲、乙两种实验方案如下:已知:3I2+6NaOH===5NaI+NaIO3+3H2O。(1)实验(一)中的仪器名称:仪器A________,仪器B________。(2)①分液漏斗使用前须检漏,检漏方法为__________________。②步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是___________________。③下列有关步骤Y的说法,正确的是________。A应控制NaOH溶液的浓度和体积B将碘转化成离子进入水层C主要是除去海带浸取原液中的有机杂质DNaOH溶液可以由乙醇代替④实验(二)中操作Z的名称是________。(3)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是________________________。28、(14分)(I)某氨基酸中含有C、N、H、O四种元素,已知除氢原子外,其他原子均达到最外层8电子的稳定结构。如图为该氨基酸分子的球棍模型:(1)氨基酸是__________(填“淀粉”、“纤维素”、“蛋白质”或“油脂”)完全水解的产物,该氨基酸的结构简式为______________。(2)该氨基酸中含氧官能团的名称是__________________。(3)一定条件下,该氨基酸能与乙醇发生反应,此反应类似于乙酸与乙醇的反应,写出此反应的化学方程式:_______________________________________________________。(4)互为同系物的有机物具有相同的官能团,与该氨基酸互为同系物且少一个碳原子的氨基酸的结构简式为_____________________。(II)如图,在左试管中先加入2mL95%的乙醇,并在摇动下缓缓加入3mL浓硫酸,再加入2mL乙酸,充分摇匀。按图连接好装置,用酒精灯对左试管小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到右试管中有明显现象时停止实验。试回答:①在右试管中通常加入________溶液,实验生成的乙酸乙酯,其密度比水________,是有特殊香味的液体。分离右试管中所得乙酸乙酯的操作为(只填名称)________。②反应中加入浓硫酸的作用是____________,_______________。③反应类型是:______________________。29、(10分)已知乙烯在一定条件下能发生下列转化:请根据上图回答:(1)反应①、②的反应类型依次是_________、_________;(2)物质A、C中所含官能团的名称依次是_______、_______;(3)分别写出②、④反应的化学方程式(有机物用结构简式表示):______________________________、_____________________________。(4)乙烯在一定条件下能发生聚合反应得到高分子化合物,所得产物的结构简式为________。

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、C【解析】分析:A.根据离子化合物定义判断;B.根据构成分子的粒子组成判断;C.根据离子化合物定义判断;D.根据化学键断裂过程发生情况判断。详解:由阴、阳离子相互作用而构成的化合物是离子化合物,NH4+和其它酸根离子构成的化合物都是离子化合物,其元素都是非金属元素,A选项错误;构成分子的微粒有单原子分子,如稀有气体,原子和原子之间没有化学键,只有分之间作用力、双原子分子,如HCl、N2等,原子和原子之间存在共价键,多原子分子,如水分子、乙醇分子等,原子之间存在共价键,所以构成分子的粒子不一定含有共价键,B选项错误;由阴、阳离子相互作用而构成的化合物是离子化合物,如氯化钠含有离子键、氢氧化钠含有离子键和极性键,过氧化钠含有离子键和非极性键,C选项正确;物质溶解于水,有的化学键不发生断裂,如酒精、葡萄糖等,也有的发生断裂,但不是发生化学反应,如氢氧化钠溶于水电离产生Na+和OH-,D选项错误;正确选项C。2、A【解析】

A.光导纤维的主要材料是二氧化硅,不是晶体硅,A错误;B.镁在空气中点燃,剧烈燃烧,发出耀眼的白光,放出大量的热,生成氧化镁白色固体,镁是制造信号弹和焰火的原料,B正确;C.氢氧化铁胶体具有较大的表面积,吸附能力强,能吸附水中悬浮的杂质,达到净水的目的,C正确;D.二氧化硫具有漂白性,可用于漂白纸浆,二氧化碳没有漂白性,不可用于漂白纸浆,D正确;故选A。3、A【解析】

根据溶液和胶体的区别,胶体的胶粒直径为1~100nm,溶液的粒子直径小于1nm;胶体具有丁达尔现象,不能透过半透膜,能透过滤纸等解答。【详解】A.溶液和胶体的分散质粒子都能透过滤纸,A正确;B.氢氧化铁胶体具有丁达尔效应,可以用来区分胶体和溶液,B错误;C.氯化铁溶液的粒子直径小于1nm,而胶体中粒子直径介于1~100nm之间,C错误;D.溶液的稳定性强于胶体,胶体属于介稳体系,D错误;答案选A。4、B【解析】

只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗分离,选项ACD中都是互溶或易溶的,苯不溶于水,所以答案选B。5、C【解析】

A.二氧化硅不溶于水,与水不反应,不符合题意,A错误;B.二氧化硅对应的水化物是难溶性弱酸,不符合题意,B错误;C.二氧化硅与强碱反应只生成硅酸钠和水,可说明二氧化硅是硅酸的酸酐,符合题意,C正确;D.非金属氧化物不一定是酸酐,不符合题意,D错误;故选C。【点睛】二氧化硅是中学出现的唯一的一种难溶于水的酸性氧化物,它与一般的酸性氧化物存在一定的差异性,如它不能与弱碱反应,它能与特殊的酸(氢氟酸)反应等。6、A【解析】

A.实验室中利用氯化铵固体与消石灰固体加热反应生成氨气,氨气是碱性气体,可以用碱石灰干燥,故A正确;B.加热氯化铵固体不能用来制备氨气,而且生成气体通过氢氧化钠溶液会把氨气全部吸收,故B错误;C.氯化铵溶液与烧碱溶液共热生成氨气量少,不能作为实验室制备氨气的方法,应该加入NaOH固体;氨气用浓硫酸干燥时,会和浓硫酸反应生成硫酸铵,故C错误;D.N2、H2混合,在高温、高压、催化剂的条件下反应是工业制备氨气的方法,实验室中是利用固体氯化铵和氢氧化钙加热反应制得,故D错误;故选:A。【点睛】本题考查了氨气的实验室制备、工业制备方法、氨气的干燥剂选择等,易错点D,工业制备氨气的方法,与题干中“实验室制备”不相符。7、A【解析】

A、当反应物的总能量大于生成物的总能量时,反应是放热反应,故A正确;B、当反应物的总能量小于生成物的总能量时,反应是吸热反应,故B错误;C、有的放热反应需要在加热的条件下才能发生,如铝热反应是放热反应,需要在加热的条件下进行,故C错误;D、放热反应加热到一定温度开始引发,然后停止加热,反应放出的热量已满足反应所需温度,反应能继续进行,故D错误;故选A。8、A【解析】分析:A、碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠;B、二氧化碳与NaClO反应生成HClO;C、稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性;D、碱性越弱,碱越难电离,对应的弱碱阳离子越易结合OH-离子;详解:A.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则热稳定性NaHCO3<Na2CO3,所以A选项是错误的;

B.二氧化碳与NaClO反应生成HClO,发生强酸制取弱酸的反应,则酸性:H2CO3>HClO,所以B选项是正确的;

C.稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性,稀硝酸能将SO2氧化为硫酸,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知氧化性:稀硝酸>稀硫酸,所以C选项是正确的;

D.含NH4+、Fe3+的混合溶液中Fe3+先与碱反应,然后NH4+再与碱反应,则结合OH-的能力:Fe3+>NH4+,故D正确;所以本题答案选A。点睛:本题考查较为综合,涉及盐的热稳定性、酸性的比较,侧重于学生的分析能力的考查,选项D直接做有一定的难度,但如果假设NH4+先结合OH-生成NH3∙H2O又和Fe3+反应生成Fe(OH)3和NH4+,则其离子结合OH-能力就显而易见了。9、D【解析】

A.三种气体的分子的质子数分别为:14、14、14,质子数相等的CO、N2、C2H2三种气体,物质的量相等,CO、N2、C2H2摩尔质量分别为28g/mol、28g/mol、26g/mol,根据m=nM知:质量之比与摩尔质量成正比为28:28:26=14:14:13,A错误;B.三种气体的分子的质子数分别为:14、14、14,质子数相等的CO、N2、C2H2三种气体,物质的量相等,等温等压下,体积之比与物质的量成正比,所以三者体积之比1:1:1,B错误;C.CO、N2、C2H2摩尔质量分别为28g/mol、28g/mol、26g/mol,等温等压下,气体摩尔体积相同,根据ρ=m/V=M/Vm知,密度与摩尔质量成正比,则密度之比为28:28:26=14:14:13,C错误;D.三种气体的分子的质子数分别为:14、14、14,质子数相等的CO、N2、C2H2三种气体,物质的量相等,1个CO、N2、C2H2分子中分别含原子数为:2、2、4,所以三种气体原子数之比:1:1:2,D正确;答案选D。10、C【解析】

CH4和Cl2在光照条件下发生取代反应生成CH3Cl(气体)、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、HCl,随着反应进行,Cl2不断消耗,黄绿色逐渐消失,生成的CH2Cl2、CHCl3、CCl4常温下均为无色液体,不溶于水,附着在试管壁上形成油状液滴;生成的HCl极易溶于水,反应后,试管内气体压强减小,食盐水位在试管内上升。【详解】A项、生成的CH2Cl2、CHCl3、CCl4常温下均为无色液体,故A错误;B项、CH4和Cl2在光照条件下发生取代反应,故B错误;C项、反应生成的HCl极易溶于水,使饱和食盐水中氯离子浓度增大,氯化钠的溶解平衡向结晶方向移动,析出氯化钠固体,故C正确;D项、氯气溶于水,不溶于饱和食盐水,故D错误;故选C。【点睛】本题考查甲烷的取代反应,注意反应物和生成物的性质,能够根据物质的性质分析实验现象是解答关键。11、D【解析】A、在第二、三周期,ⅡA族与ⅢA族元素的原子序数相差1;若是第四、五周期,ⅡA族与ⅢA族元素的原子序数相差11;在第六、七周期的过渡元素中又出现镧系和锕系,ⅡA族与ⅢA族元素的原子序数相差25。错误;B、第三周期从左到右,元素的非金属逐渐增强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,但含氧酸的酸性没有此递变规律。错误;C、元素的非金属性越强,它的最高价氧化物的水化物酸性越强,而它的气态氢化物越稳定。错误;D、硅位于元素周期表中金属与非金属的交界处,是良好的半导体材料,正确;

故选D。点睛:元素周期表中,从第四周期开始出现过渡元素,第ⅠA、ⅡA之后是第ⅢB,在第六、七周期中的过渡元素又出现镧系和锕系,据此分析A;同一周期,从左到右,元素的非金属逐渐增强,非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,据此分析B;元素的非金属性越强,对应的气态氢化物的稳定性越好,据此分析C;根据硅在元素周期表中的位置,及其性质分析判断D。12、C【解析】

反应10min,测得Y的物质的量为2.4mol,则Y消耗的物质的量为:3mol−2.4mol=0.6mol,根据反应X(g)+3Y(g)⇌2Z(g)可知,10min内消耗0.2molX、生成0.4molZ,A.10min内,Y的平均反应速率为:0.6mol2L10min=0.03

mol⋅L−1⋅min−1,故A错误;B.化学反应速率与化学计量数成正比,则10min内X的反应速率为:v(X)=13×v(Y)=0.01mol⋅L−1⋅min−1,该速率为平均速率,无法计算及时速率,故B错误;C.根据分析可知,10min内,消耗0.2molX,生成0.4molZ,故C正确;D.由于该反应为可逆反应,则1mol

X和3molY通入2L的恒容密闭容器中生成Z的物质的量小于2mol,放出的热量小于akJ,故D错误;故选C。【点睛】计算出10min内Y的平均反应速率,然后根据计量数与反应速率成正比得出X的反应速率;该反应为可逆反应,则反应物不可能完全转化成生成物,所以10min内X和Y反应放出的热量小于a

kJ,据此进行解答。13、B【解析】

周期表中共有七个横行(七个周期)。前三个周期为短周期,各周期所含元素种类数分别是2、8、8种,四、五、六为长周期,各周期所含元素种类数分别为18、18、32种。答案选B。14、C【解析】A.硫化钠是离子化合物,要用阴阳离子的电子式表示,为,故A错误;B.氮原子的孤电子对未标出,故B错误;C.正确;D.水是共价化合物,要用共用电子对表示,为,故D错误。故选C。点睛:书写电子式,首先需要明确物质所含化学键的类型。离子键要用阴阳离子的电子式表示;共价键要用共用电子对表示。15、D【解析】

勒沙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。勒沙特列原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程无关,则不能用勒沙特列原理解释。【详解】A.铵态氮肥和碱性物质反应会结合生成氨气,氮元素逸散到空气中,从而促进反应向生产氨气的方向进行,可以用勒沙特列原理解释,故A不选;B.酚酞是一种弱有机酸,滴加氢氧化钠溶液会促进平衡向生成红色的醌式结构的方向进行,可以用勒沙特列原理解释,故B不选;C.碳酸氢钠的水解是吸热反应,对0.1mol/L的碳酸氢钠溶液加热,促进碳酸氢钠水解生成氢氧根离子,使其PH变大,可以用勒沙特列原理解释,故C不选;D.升高温度反应速率加快,和平衡移动没有关系,不能用勒沙特列原理解释,故D选;正确答案是D。【点睛】本题考查化学平衡移动,明确存在的化学平衡及平衡影响因素是解答本题的关键,题目难度中等。16、B【解析】分析:A、利用电解池原理解释;B、利用原电池原理解释;C、利用原电池原理分析;D、利用电解池原理判断。详解:从图示看出,Mg与电源的负极相连,作阴极,Fe与电源的正极相连,作阳极,Fe失去电子溶解,没有起到保护Fe,A选项错误;图2中铁钉发生吸氧腐蚀,消耗试管内的氧气,使试管内气体压强减小,试管内的液面上升,B选项正确;图3中Mg-Al-NaOH溶液构成原电池,Mg与氢氧化钠溶液不反应,Al与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,Al失去电子作负极,Mg作正极,C选项错误;图4中作电源时负极失去电子,发生氧化反应,再进行充电时,此极应该得到电子,发生还原反应,所以此时该电极应该与充电电源的负极相连,D选项错误;正确选项B。点睛:原电池的正负极判断方法:1、由组成原电池的两极的电极材料判断:一般来说,通常两种不同金属在电解溶液中构成原电池时,较活泼的金属作负极,本题图2中Fe是负极,C是正极。但也不是绝对的,应以发生的电极反应来定,例如:Mg-Al合金放入稀盐酸中,Mg比Al易失去电子,Mg作负极;本题图3中将Mg-Al合金放入烧碱溶液中,由于发生电极反应的是Al,故Al作负极。另如Cu-Al放在浓硫酸中,Cu是负极。2、根据电流方向或电子流动方向判断:电流流入的一极或电子流出的一极为负极;电子流动方向是由负极流向正极。3、根据原电池里电解质溶液内离子的定向流动方向判断:在原电池的电解质溶液内,阳离子移向的极是正极,阴离子流向的极为负极。17、A【解析】

放电后可以再充电使活性物质获得再生,可以多次重复使用,又叫充电电池或蓄电池,据此判断。【详解】对讲机镍镉电池、汽车铅蓄电池、手机锂离子电池均属于可充电电池,普通干电池是一次性电池,不能充电;答案选A。18、D【解析】

A.海水中含有80多种元素,可以通过化学方法从海水中可以制取镁、钾、溴及其化工产品,故A正确;B.石油裂化和裂解可得到不饱和烃,可以得到乙烯、丙烯等重要基本化工原料,故B正确;C.从煤、石油可以得到不饱和的小分子化合物,再通过化学反应可以获得许多性能优异的合成高分子材料,如聚乙烯等,故C正确;D.金属冶炼一般是用热还原、热分解或电解,所以冶炼金属时会消耗许多能量,冶炼金属后的矿渣会含有一些有害物质,会造成环境污染,要合理的使用,但不能杜绝使用,故D错误;故选D。19、C【解析】

A.N2中每个N原子上还都有一对孤电子对,所以其电子式:,A错误;B.Cl-离子最外层有8个电子,所以Cl-的结构示意图:,B错误;C.该图示表示的是CH4分子的比例模型,C正确;D.质子数为92、中子数为146的铀(U)质量数是238,可用原子符号:,D错误;故合理选项是C。20、B【解析】A.稀硫酸和锌反应过程中加入硫酸铜溶液,锌与硫酸铜反应生成铜,形成原电池,可以加快反应速率,故正确;B.酸性高锰酸钾溶液可以氧化乙烯生成二氧化碳,增加了新的杂质,故错误;C.钠的焰色反应为黄色,用铂丝蘸取某碱金属的盐溶液灼烧,火焰呈黄色,证明其中含有Na+,故正确;D.溴在苯中的溶解度比水中的大,所以可以用苯萃取溴水中的溴,故正确。故选B。21、C【解析】

A.一水合氨是弱电解质,存在电离平衡,1L0.1mol/L的氨水中含有OH-的个数小于0.1NA个,A错误;B.常温下,18gD2O的物质的量是18g÷20g/mol=0.9mol,其中含有0.9NA个氧原子,B错误;C.常温下,7.8g苯的物质的量是7.8g÷78g/mol=0.1mol,其中所含C—H数为0.6NA,C正确;D.标准状况下,11.2L乙烯的物质的量是11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,含有非极性共价键数目为NA,D错误;答案选C。【点睛】选项D是解答的易错点,注意乙烯的结构特点,乙烯分子中含有4个碳氢单键和1个碳碳双键。其中碳氢单键是极性键,碳碳双键是非极性键。22、A【解析】

A.植物油氢化过程为植物油与氢气发生加成反应的过程,由不饱和烃基变为饱和烃基,故A正确;B.淀粉和纤维素都为高分子化合物,聚合度不同,则二者的分子式不同,不是同分异构体,故B错误;C.环己烷为饱和烃,苯性质稳定,二者与高锰酸钾都不反应,不能鉴别,故C错误;D.四氯化碳和苯混溶,且二者都不溶于水,不能用水分离,故D错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、①羟基或-OH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O①②③【解析】

(1)石油分馏时不产生新物质,所以属于物理变化;裂解时产生新物质,所以属于化学变化,则上述过程中属于物理变化的是①;(2)乙烯和水发生加成反应生成乙醇,乙醇中官能团是羟基;(3)在铜或银作催化剂、加热条件下,乙醇能被氧气氧化生成乙醛和水,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,其结构简式为;(5)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇在催化剂作用下生成乙醛,乙醛继续被氧化生成乙酸,在浓硫酸作催化剂、加热条件下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,则反应IV的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(6)①CH2=CH-COOH和CH3CH=CHCOOH结构相似,且在分子组成上相差一个-CH2原子团,所以属于同系物,正确;②CH2=CH-COOH中含有羧基,能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳,正确;③CH2=CH-COOH含有碳碳双键、甲基,属于含氧衍生物,能发生加成反应、取代反应,能燃烧而发生氧化反应,正确;答案选①②③。24、(1)Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,2Al+6H+=2Al3++3H2↑(2)过滤(3)H2(4)HCl(5)促进AlCl3水解,使晶体析出(6)BD【解析】试题分析:(1)铝灰的主要成分是氧化铝和金属铝,氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;铝与盐酸反应生成氯化铝与氢气,反应离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑;(2)铝灰与过量的盐酸反应,过滤后收集滤液,加热浓缩至饱和,调pH值,稍静置,过滤收集滤渣,最终的这个滤渣就是我们要的晶体,所以生产过程中操作B和D的均为过滤。(3)搅拌加热操作过程,加入盐酸,铝与盐酸反应,有氢气生成,加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),剩余气体为氢气,反应中副产品a为H2。(4)95°C加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),可进行循环使用。(5)铝离子水解,Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,降低氢离子浓度促进铝离子水解,有利于聚合氯化铝晶体析出。(6)用氢氧化钠和氨水调节pH值,会引入新的杂质,引入钠离子和铵根离子,所以可以加入Al和氧化铝进行处理,它二者是固体,多了可以过滤掉的,所以可以使得到的晶体较纯净,答案选BD。考点:考查聚合氯化铝生产的工艺流程分析等知识。25、AB2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2OBF用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,看试纸是否变蓝,变蓝则收集满(正确都得分)Zn氧化2H++2e-=H2↑化学能转变为电能0.1mol【解析】分析:(1)①用固体氢氧化钙与氯化铵共热制备氨气,是固体和固体加热制备气体的反应,在常温下用固体氢氧化钠与浓氨水反应是固体和液体不加热制备气体;②NH4Cl和Ca(OH)2在加热条件下反应生成氯化钙、氨气和水;③氨气是碱性气体,不能用酸性干燥剂干燥,应用碱性干燥剂;氨气密度小于空气,极易溶于水,据此判断收集方法;④氨气是碱性气体,遇到湿润的红色石蕊试纸变蓝色,据此检验;(2)原电池中较活泼的金属作负极,失去电子,发生氧化反应,正极发生得到电子的还原反应,据此判断。详解:(1)①用固体氢氧化钙与氯化铵共热制备氨气,是固体和固体加热制备气体的反应,应选择A装置,在常温下用固体氢氧化钠与浓氨水反应是固体和液体不加热制备气体,应选择B装置;②NH4Cl和Ca(OH)2在加热条件下反应生成氯化钙、氨气和水,反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O;③A.浓硫酸和氨气反应生成硫酸铵,不能干燥氨气,A错误;B.固体氢氧化钠具有吸湿性,可以干燥氨气,B正确;C.五氧化二磷和氨气发生反应,不能干燥氨气,C错误;答案为:B;氨气密度小于空气,极易溶于水,收集氨气时应该选择向下排空气法,答案选F;④氨气是碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,因此用湿润的红色石蕊试纸靠近集气瓶口,如果试纸变蓝,则证明是氨气已集满。(2)①金属性锌强于铜,因此负极是锌,发生氧化反应。②正极是铜,溶液中的氢离子放电,则正极的电极反应式为2H++2e-=H2↑。③该装置是原电池,是一种把化学能转变为电能的装置,当导线中有0.2mole-发生转移时,消耗0.1mol锌,锌失去电子被氧化,则参加氧化反应的物质的物质的量为0.1mol。26、蒸馏烧瓶Ca(ClO)2+4HCl(浓)==CaCl2+2Cl2↑+2H2O吸滤瓶中液面下降,长颈漏斗中液面上升碱石灰水浴加热ICl3+3I-=3Cl-+2I293.4%【解析】分析:本题考查的是性质实验方案的制备,为高频考点,把握氯气的性质、制法、装置的作用为解答的关键。详解:实验室可用如图装置制取ICl3,装置A是次氯酸钙和浓盐酸反应制取氯气,盐酸容易挥发,反应制取的氯气中含有氯化氢、水蒸气等杂质,通过装置B中长导管内液面上升或下降调节装置内压强,B为安全瓶,可以防止倒吸,根据B中内外液面高低变化,可以判断是否发生堵塞,同时利用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,装置C是利用硅胶吸收水蒸气,装置D碘和氯气反应,氯气有毒需要进行尾气处理,装置E为吸收多余的氯气,防止污染空气。(1)根据仪器的特点分析该仪器为蒸馏烧瓶;(2)次氯酸钙和浓盐酸反应生成氯化钙和氯气和水,方程式为:Ca(ClO)2+4HCl(浓)==CaCl2+2Cl2↑+2H2O;(3)装置B中发生堵塞的话,吸滤瓶中气体增多,则液面下降,长颈漏斗中液面上升;(4)试剂Y是吸收氯气的固体,同时防止空气中的水蒸气进入,所以Y为碱石灰。(5)氯气与单质碘需在温度稍低于70℃下反应,为了更好控制温度,所以需要用水浴加热。(6)①ICl3和碘离子反应生成碘单质,根据质量守恒分析,该反应的离子方程式为:ICl3+3I-=3Cl-+2I2;②根据两个反应分析得到关系式为ICl3--2I2--4S2O32-14X2mol/L×0.02L解x=0.01mol,该ICl3样品中的质量分数为=93.4%。27、坩埚500mL容量瓶向分液漏斗中加入少量水,检查旋塞处是否漏水;将漏斗倒转过来,检查玻璃塞是否漏水液体分上下两层,下层呈紫红色AB过滤主要由于碘易升华,会导致碘的损失【解析】

(1)根据仪器的构造可知,用于灼烧海带的仪器为坩埚;通过仪器B配制500mL含有碘离子的浸取液,需要使用500mL的容量瓶,故答案为坩埚;500mL容量瓶;(2)①分液漏斗的检漏应先检查漏斗颈旋塞处是否漏水,再检查漏斗口玻璃塞处是否漏水,其方法是:检查漏斗颈旋塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,看是否漏水,若不漏,再将活塞旋转180°后观察是否漏水;检查漏斗口玻璃塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,把漏斗倒过来观察是否漏水,若不漏,将玻璃塞旋转180度后再倒置观察,若还是不漏水,则玻璃塞处不

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