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2024届内蒙古包头三十三中高一化学第二学期期末复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列叙述中,不能用勒夏特列原理解释的是()A.红棕色的NO2,加压后颜色先变深后变浅B.高压比常压有利于合成SO3C.加入催化剂有利于氨的合成D.工业制取金属钾Na(l)+KCl(l)NaCl(l)+K(g)选取适宜的温度,使K变成蒸气从反应混合物中分离出来2、设NA为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是A.46gNO2和N2O4混合气体中的氧原子数为2NAB.标准状况下,22.4LCCl4所含的分子数约为0.5NAC.2.24LCH4所含氢原子数为0.4NAD.0.1mol/LMgCl2溶液中含有的氯离子数为0.2NA3、已知一定条件下断裂或形成某些化学键的能量关系如下表:断裂或形成的化学键能量数据断裂1molH2分子中的化学键吸收能量436kJ断裂1molCl2分子中的化学键吸收能量243kJ形成1molHCl分子中的化学键释放能量431kJ对于反应:H2(g)+Cl2(g)===2HCl(g),下列说法正确的是A.该反应的反应热ΔH>0B.生成1molHCl时反应放热431kJC.氢气分子中的化学键比氯气分子中的化学键更牢固D.相同条件下,氢气分子具有的能量高于氯气分子具有的能量4、诗句“春蚕到死丝方尽,蜡烛成灰泪始干”中“丝”和“泪”分别是A.纤维素、脂肪B.淀粉、油脂C.蛋白质、高级烃D.蛋白质、水5、下列各物质含少量杂质,除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的是()序号物质杂质除杂应选用的试剂或操作方法①KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤②FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤③H2CO2通过盛NaOH溶液的洗气瓶,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶④NaNO3固体CaCO3溶解、过滤、蒸发A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③6、下列叙述正确的是()A.构成单质分子的微粒一定含有共价键B.由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物C.非极性键只存在于双原子单质分子里D.不同元素组成的多原子分子里的化学键一定都是极性键7、下列变化符合图示的是()①冰雪融化②KMnO4分解制O2③铝与氧化铁的反应④钠与水反应⑤二氧化碳与灼热的木炭反应⑥碘的升华⑦Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl的反应.A.②⑥⑦ B.②⑤⑦ C.①②⑤⑥⑦ D.③④8、要使在容积恒定的密闭容器中进行的可逆反应2A(g)+B(s)2C(g)的反应速率显著加快,可采用的措施是A.降温 B.加入B C.充入氦气,使压强增大 D.加入A9、一定温度下恒容的密闭容器中,反应A2(g)+B2(g)2AB(g)达到平衡的标志是A.正反应速率和逆反应速率相等且都为零B.容器内气体的总压强不随时间变化C.单位时间内生成2nmolAB的同时生成nmolB2D.容器内气体的平均相对分子质量不随时间变化10、测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢元素的质量分数为m%,则此混合物中含氧元素的质量分数为A.1-7m%B.1-m%C.6m%D.无法计算11、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是A.氯、溴、碘 B.钠、镁、铝 C.烧碱、氢气 D.食盐、淡水12、下列实验操作中,不能用于物质分离的是()A. B.C. D.13、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.D14、已知(x)、(y)、(z)互为同分异构体,下列说法不正确的是A.z的二氯代物有三种B.x、y的一氯代物均只有三种C.x、y可使溴的四氯化碳溶液因发生加成反应而褪色D.x、y、z中只有x的所有原子可能处于同一平面15、下列说法正确的是①NH3的水溶液能导电,故NH3是电解质②向含有BaCl2和NaOH的混合溶液中通入少量的二氧化硫气体,有白色沉淀生成③101KPa、150℃时,agCO和H2的混合气体在足量的O2中完全燃烧,将燃烧后的产物通入足量的Na2O2固体后,Na2O2增重ag④碱性氧化物一定是金属氧化物⑤22.4L的CO气体和28gN2所含的电子数相等⑥根据分散系是否具有丁达尔效应将分散系分为溶液、胶体和浊液⑦为测定熔融氢氧化钠的导电性,可在瓷坩埚中熔化氢氧化钠固体后进行测量⑧氧化还原中,有一种元素被氧化,一定有另一种元素被还原A.②③④ B.②④⑦⑧ C.①⑤⑥⑦ D.③⑤⑥⑧16、现有一块金属钠露置于空气中一段时间,为检验该固体是否部分变质为碳酸钠,先将固体样品溶解于水得到溶液,并采取下列措施,可以实现实验目的是()A.测所得溶液的pHB.取溶液滴入酚酞观察是否变红C.取溶液加入盐酸观察是否有气泡D.取溶液加入CuSO4观察是否有沉淀17、如图是批量生产的笔记本电脑所用的甲醇燃料电池的结构示意图。甲醇在催化剂作用下提供质子(H+)和电子,电子经外电路、质子经内电路到达另一极与氧气反应。电池总反应式为2CH3OH+3O2===2CO2+4H2O。下列说法中不正确的是A.左边的电极为电池的负极,a处通入的是甲醇B.每消耗3.2g氧气转移的电子为0.4molC.电池负极的反应式为CH3OH+H2O−6e−===CO2+6H+D.电池的正极反应式为O2+2H2O+4e−===4OH−18、下列电离方程式中,正确的是()A.FeCl3=Fe2++3Cl﹣B.NaOH=Na++OH﹣C.H2SO4=H2++SO42﹣D.NaHCO3=Na++H++CO32﹣19、恒温恒容时,能表示反应2X(g)+2Y(s)Z(g)一定达到化学平衡状态的是①X、Z的物质的量之比为2︰1②Z的浓度不再发生变化③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成2nmolZ,同时生成nmolX⑤气体平均相对分子质量不变⑥气体密度不再变化A.①②③⑥B.①③④⑤C.②③⑤⑥D.②④⑤⑥20、人体缺乏维生素A,会出现皮肤干燥、夜盲症等症状。维生素A又称视黄醇,分子结构如下图所示,下列说法正确的是A.1mol维生素A最多能与7molH2发生加成反应B.维生素A不能被氧化得到醛C.维生素A是一种易溶于水的醇D.维生素A的分子式为C20H30O21、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,2.24L水中氢氧键的数目为0.2NAB.足量Fe在3mol氧气中完全燃烧生成Fe3O4失去电子数目为8NAC.物质的量浓度为1mol·L-1的HCl溶液中H+数目一定等于NAD.0.1mol的SO2与1molO2充分反应,转移的电子数一定小于0.2NA22、2001年5月,中国宣布将推广“车用乙醇汽油”,乙醇汽油就是在汽油里加入适量乙醇混合而成的一种燃料。下列叙述错误的是A.乙醇汽油是一种新型的化合物B.汽车使用乙醇汽油能减小有害气体的排放C.工业常用裂化的方法提高汽油的产量D.用玉米、高梁发酵可以制得乙醇二、非选择题(共84分)23、(14分)该表是元素周期表中的一部分:族周期IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA02①②③3④⑤⑥⑦⑧⑨⑩4⑪⑫⑬回答下列问题:(1)⑦是____________,原子半径最大的是____________。(填元素符号或化学式,下同)(2)⑧⑨⑪⑫四种元素形成的简单离子,半径由大到小的顺序是________。(3)上述元素中,最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的分子式是____________,碱性最强的化合物的电子式____________。(4)用电子式表示⑤和⑨组成的化合物的形成过程____________。(5)①和氢元素形成的化合物很多,其中C2H6可用于形成燃料电池,若用NaOH作电解质溶液,写出该燃料电池的负极反应方程式____________。(6)CO2与CH4经催化重整制得合成气:CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)。已知上述反应中相关的化学键键能数据如表:化学键C-HC=OH-HCO(CO)键能/kJ·mol−14137454361075则该反应产生2molH2(g)时____________(填“放出”或“吸收”)热量为____________kJ。24、(12分)A、B、C、D均为短周期元素,它们在元素周期表中的相对位置如图所示,其中B的单质在空气中含量约占80%。ABCD(1)写出下列元素的名称:C____,D___。(2)画出B的原子结构示意图____。C在元素周期表中的位置是____。(3)B、C两种元素最简单氢化物的稳定性由强到弱的顺序是_____。写出A的最简单氢化物的电子式:______。25、(12分)某化学研究性学习小组针对原电池形成条件,设计了实验方案,进行如下探究。(1)请填写有关实验现象并得出相关结论。编号实验装置实验现象1锌棒逐渐溶解,表面有气体生成;铜棒表面无现象2两锌棒逐渐溶解,表面均有气体生成;电流计指针不偏转3铜棒表面的现象是______________________,电流计指针___________________①通过实验2和3,可得出原电池的形成条件是______________________________。②通过实验1和3,可得出原电池的形成条件是______________________________。③若将3装置中硫酸换成乙醇,电流计指针将不发生偏转,从而可得出原电池形成条件是___________________。(2)分别写出实验3中Zn棒和Cu棒上发生的电极反应式:Zn棒:______________________________。Cu棒:______________________________。(3)实验3的电流是从________棒流出(填“Zn”或“Cu”),反应过程中若有0.4mol电子发生了转移,则Zn电极质量减轻___________g。26、(10分)实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如图1所示:(1)如图2所示,过滤操作中的一处错误是___________。(2)高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是_____________。(3)无水AlCl3(183℃升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。①装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________。②F中试剂是浓硫酸,若用一件仪器装填适当试剂后也可起到F和G的作用,则该仪器及所装填的试剂为_______。③装置E的作用是__________。④制备MgAl2O4过程中,高温焙烧时发生反应的化学方程式____________。27、(12分)某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸,D中放有饱和碳酸钠溶液。已知:①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下:乙醚34.7℃乙醇78.5℃乙酸1181℃乙酸乙酯77.1℃请回答下列问题:(1)仪器A的名称___________,浓硫酸的作用为____________;(2)球形干燥管C的作用是___________________;(3)若参加反应的乙醇为CH3CH2l8OH,请写出用该乙醇制备乙酸乙酯的化学方程式______________;(4)从D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水。若将其净化提纯,常先加入无水氯化钙,分离出_________;再加入_________(此空从下列选项中选择①碱石灰、②生石灰、③无水硫酸钠);然后进行蒸馏,收集77℃左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。28、(14分)下表为元素周期表的一部分,请按要求回答问题:族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02①②③④⑤3⑥⑦⑧⑨(1)表中元素______的非金属性最强,元素_____的金属性最强(填元素符号)。(2)表中元素③的原子结构示意图______;元素⑨形成的氢化物的电子式___________。(3)表中元素④、⑨形成的氢化物的稳定性顺序为_____>(填化学式)。(4)表中元素⑧和⑨的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为_____>(填化学式)。(5)表中元素③、④、⑥、⑦的原子半径大小为____>>>(填元素符号)。29、(10分)氨气是一种重要的化工产品。(1)工业中用氯气和氢气在一定条件下合成氨气,有关方程式如下:3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)+92.4kJ①对于该反应:要使反应物尽可能快的转化为氨气,可采用的反应条件是__________,要使反应物尽可能多的转化为氨气,可采用的反应条件是__________:(均选填字母)A.较高温度B.较低温度C.较高压强D.较低压强E.使用合适的催化剂工业上对合成氨适宜反应条件选择,是综合考虑了化学反应速率、化学平衡和设备材料等的影响。②该反应达到平衡后,只改变其中一个因素,以下分析中不正确的是_______:(选填字母)A.升高温度,对正反应的反应速率影响更大B.增大压强,对正反应的反应速率影响更大C.减小生成物浓度,对逆反应的反应速率影响更大③某化工厂为了综合利用生产过程中副产品CaSO4,和相邻的合成氨厂联合设计了制备(NH4)2SO4的工艺流程(如图),该流程中:向沉淀池中通入足量的氨气的目的是______________________________,可以循环使用的X是_______________。(填化学式)(2)实验室中可以用铵盐与强碱共热得到氨气。有关的离子方程式为_____________________。①0.01mol/L硝酸铵溶液0.5L,与足量的氢氧化钠溶液共热,可产生氨气_____L(标准状态)。②若有硝酸铵和硫酸铵的混合溶液0.5L,与足量的氢氧化钠溶液共热,可产生氨气0.025mol;在反应后的溶液中加入足量的氯化钡溶液,产生0.01mol白色沉淀,则原混合液中,硝酸铵的浓度为_______mol/L。③现有硝酸铵、氯化铵和硫酸铵的混合溶液VL,将混合溶液分成两等分:一份溶液与足量的氢氧化钠溶液共热,共产生氨气Amol;另一份溶液中慢慢滴入Cmol/L的氯化钡溶液BL,溶液中SO42-恰好全部沉淀;将沉淀过滤后,在滤液中继续滴入硝酸银溶液至过量,又产生Dmol沉淀。则原混合溶液中,氯化铵的浓度为________mol/L,硝酸铵的浓度为_______mol/L。(用含有字母的代数式表示)

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】试题解析:A、气体中存在平衡2NO2(g)N2O4(g),增大压强,混合气体的浓度增大,平衡体系颜色变深,该反应正反应为体积减小的反应,增大压强平衡正反应移动,二氧化氮的浓度又降低,颜色又变浅,由于移动的目的是减弱变化,而不是消除,故颜色仍比原来的颜色深,所以可以用平衡移动原理解释,A不选;B、存在平衡2SO2+O2(g)2SO3(g),正反应为气体体积减小的反应,增大压强,平衡向正反应移动,有利于合成SO3,能用平衡移动原理解释,B不选;C、催化剂只能改变反应速率,不影响平衡移动,C选;D、反应为可逆反应,使K变成蒸气从反应混合物中分离出来,生成物浓度减小,平衡向正向移动,能用平衡移动原理解释,D不选,答案选C。考点:考查勒夏特列原理2、A【解析】A.46gNO2的物质的量为1mol,含2molO。46gN2O4的物质的量为0.5mol,同样含2molO。所以46gNO2和N2O4混合气体中的氧原子数一定是2NA,A正确。B.CCl4在标准状况下是液体,所以无法计算22.4LCCl4的物质的量,当然也无法计算所含的分子数,B不正确;C.没有指明是标准状况,所以无法计算2.24LCH4所含氢原子数,C不正确;D.不知道溶液的体积,所以无法计算0.1mol/LMgCl2溶液中含有的氯离子数,D不正确。本题选A。点睛:在使用气体摩尔体积时,首先要看计算对象是不是气体,然后再看是不是在标准状况下。3、C【解析】

A.反应热=反应物的总键能-生成物的总键能;B.生成1molHCl时表示0.5molH2与0.5molCl2反应;C.化学键的键能越大,化学键的越牢固,物质越稳定;D.化学键的键能越大,物质具有的能量越低,物质越稳定;据此分析判断。【详解】A.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)生成2molHCl,该反应的反应热为△H=436kJ/mol+243kJ/mol-2×431kJ/mol=-183kJ/mol<0,故A错误;B.由A知:H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g),△H=-183kJ/mol,可知0.5molH2与0.5molCl2反应生成1molHCl放出的热量为183kJ×12=91.5kJ,故B错误;C.断裂1molH2分子中的化学键需吸收能量436kJ,断裂1molCl2分子中的化学键,需吸收能量243kJ,则H-H键的键能大于Cl-Cl,氢气分子中的化学键比氯气分子中的化学键更牢固,故C正确;D.H2分子中的化学键键能为436kJ/mol,Cl2分子中的化学键键能为243kJ/mol,显然相同条件下,氢气稳定,具有的能量低,故D错误;故选【点睛】本题考查反应热与焓变,本题注意物质的键能、总能量与物质的性质的关系,注意根据键能计算反应热的方法。本题的易错点为D,要注意化学键的键能越大,物质具有的能量越低,物质越稳定。4、C【解析】蚕丝的主要成分是蛋白质,蜡烛的主要成分中烃类,因此答案选C。5、C【解析】KNO3溶液中含有少量KOH,应加入适量的稀硝酸调节溶液的pH=7,用氯化铁除杂会引入杂质,①不正确;FeSO4溶液中含有少量CuSO4,加入过量铁粉可以把铜置换出来,过滤除去铜和过量铁粉,②正确;H2含有中少量CO2,通过盛NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶干燥,③正确;NaNO3固体中含有少量CaCO3,NaNO3可溶而CaCO3不可溶,溶解、过滤、蒸发可以除去杂质并得到纯净的NaNO3固体,④正确。综上所述,C正确,本题选C。6、B【解析】

A.稀有气体的单质中不存在化学键,多原子构成的单质的分子内一定含有共价键,故A错误;B.由非金属元素组成的化合物可能为共价化合物,也可能为离子化合物,如HCl为共价化合物,氯化铵为离子化合物,故B正确;C.非极性键可存在与单质、化合物中,如氧气、过氧化氢、过氧化钠中均存在,故C错误;D.不同元素组成的多原子分子里可能含非极性键,如H−O−O−H中存在极性键和非极性键,故D错误;故选B.7、B【解析】

图示,反应物的总能量小于生成物的总能量,该图示表示的是吸热反应,据此回答。【详解】①冰雪融化吸热,是物理变化,不符合;②KMnO4分解制O2是吸热反应,符合;③铝与氧化铁的反应是放热反应,不符合;④钠与水的反应是放热反应,不符合;⑤二氧化碳与灼热木炭的反应是吸热反应,符合;⑥碘的升华吸热,是物理变化,不符合;⑦Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl反应是吸热反应,符合;答案选B。【点睛】掌握常见的放热反应和吸热反应是解答的关键,一般金属和水或酸的置换反应、酸碱中和反应、一切燃烧、大多数化合反应和置换反应、缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应、铵盐和碱反应、碳(或氢气或CO)作还原剂的反应等是吸热反应。另外还需要注意不论是放热反应还是吸热反应均是化学变化。8、D【解析】

A.降低温度,反应速率减慢,A项错误;B.B是固态物质,其量的多少对反应速率无影响,B项错误;C.容积恒定密闭容器中,加入不参与反应的稀有气体氦气,虽增大压强,但容器容积不变,反应物的浓度也没有发生改变,不会改变化学反应速率,C项错误;D.加入气体反应物A,A的浓度增大,反应速率加快,D项正确;答案选D。9、C【解析】试题分析:A.正反应速率和逆反应速率相等且都不为零是化学平衡状态的标志,A错误;B、反应前后气体的化学计量数之和相等,反应无论是否达到平衡状态,压强都不变,不能作为判断是否达到平衡状态的依据,B错误;C、单位时间内生成2nmolAB的同时生成nmolB2,说明正逆反应速率相等,达到平衡状态,故C正确;D、反应前后气体的质量不变,物质的量不变,无论是否达到平衡状态,平均相对分子质量都不随时间变化,不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故D错误.考点:可逆反应达到平衡状态的标准的判定。10、A【解析】分析:根据乙酸乙酯和乙酸的分子中碳氢原子的个数比均是1:2解答。详解:乙酸乙酯和乙酸的分子式分别是C4H8O2和C2H4O2,分子中碳氢原子的个数比均是1:2,即碳元素的含量是氢元素含量的6倍。若测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢元素的质量分数为m%,则此混合物中碳元素的质量分数是6m%,因此含氧元素的质量分数为1-7m%。答案选A。11、D【解析】

A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;C项,通过电解海水可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确;故答案选D。12、C【解析】

A.该装置是过滤操作,适用于难溶性固体与可溶性液体混合物的分离,A不符合题意;B.该装置是蒸馏操作,适用于互溶的沸点不同的液体混合物的分离,B不符合题意;C.该装置是配制物质的量浓度的溶液的操作,不能用于分离混合物,C符合题意;D.该装置是分液操作,适用于互不相溶的液体混合物的分离,D不符合题意;故合理选项是C。13、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。14、B【解析】A项,z为立方烷,结构高度对称,z中只有1种H原子,其一氯代物只有1种,二氯代物有3种(2个Cl处于立方烷的邻位、面对角线、体对角线),正确;B项,x中有5种H原子,x的一氯代物有5种,y中有3种H原子,y的一氯代物有3种,错误;C项,x、y中都含有碳碳双键,都能与溴的四氯化碳溶液发生加成反应使溶液褪色,正确;D项,y、z中都含有饱和碳原子,y、z中所有原子不可能处于同一平面上,x由苯基和乙烯基通过碳碳单键相连,联想苯和乙烯的结构,结合单键可以旋转,x中所有原子可能处于同一平面,正确;答案选B。点睛:本题涉及两个难点:烃的氯代物种类的确定和分子中原子的共面、共线问题。烃的氯代物种类的确定:(1)一氯代物种类的确定常用等效氢法:同一个碳原子上的氢原子等效,同一个碳原子上所连甲基上氢原子等效,处于对称位置的氢原子等效;(2)二氯代物种类的确定常用“定一移二”法。确定分子中共线、共面的原子个数的技巧:(1)三键原子和与之直接相连的原子共直线,苯环上处于对位的2个碳原子和与之直接相连的原子共直线;(2)任意三个原子一定共平面;(3)双键原子和与之直接相连的原子共平面,苯环碳原子和与苯环直接相连的原子共平面;(4)分子中出现饱和碳原子,所有原子不可能都在同一平面上;(5)单键可以旋转;(6)注意“可能”“最多”“最少”“所有原子”“碳原子”等限制条件。15、A【解析】

①错误,NH3是非电解质;②正确,在碱性溶液中可以生成亚硫酸钡沉淀;③正确,根据过氧化钠与水、二氧化碳气体的反应可得Na2O2增重的质量即为反应的CO和H2的混合气体的质量;④正确,⑤错误,未指明是标准状态;⑥错误,根据分散质粒子直径的大小可将分散系分为溶液、胶体和浊液;⑦瓷坩埚中的成分中有二氧化硅,可与熔融氢氧化钠反应,错误;⑧错误,只能说有元素被氧化,一定有元素被还原,可以是同种元素,也可是不同种元素;故选A。16、C【解析】该题应用逆向思维,假设钠没有变质,溶解于水,与水发生反应,生成氢氧化钠,PH值应该大于7,滴入酚酞变红,加入CuSO4要生成沉淀。而这些结果与碳酸钠溶解于水后产生的结果相同,不能用于判断是否变质,于是应排除A,B,D。答案选C。17、D【解析】

A.由电子移动方向可知,左边电极反应失去电子,所以左边的电极为电池的负极,a处通入的是甲醇,故A正确;B.每消耗3.2克即0.1mol氧气转移的电子数为0.4mol,故B正确;C.电池负极的反应式为:CH3OH+H2O-6e-=CO2+6H+,故C正确;D.电池的正极反应式为:O2+4e-+4H+=2H2O,故D错误;答案选D。18、B【解析】分析:选项中物质均为强电解质,均完全电离,弱酸的酸式酸根离子不能拆分,结合离子符号及电荷守恒来解答。详解:A.FeCl3为强电解质,电离方程式为FeCl3=Fe3++3Cl-,A错误B.NaOH为强电解质,电离方程式为NaOH=Na++OH-,B正确;C.H2SO4为强电解质,电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,C错误;D.NaHCO3为强电解质,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,D错误;答案选B。点睛:本题考查电离方程式的书写,把握电解质的强弱、离子符号、电荷守恒为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意酸根离子的写法,题目难度不大。19、C【解析】分析:当可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的物质的量、物质的量浓度及其由此产生的一系列物理量不变,据此分析解答。详解:①X、Z的物质的量之比为2:1时该反应不一定达到平衡状态,与反应初始物质的量及转化率有关,故错误;②Z的浓度不再发生变化,则其他物质的浓度或物质的量也不会变化,说明正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,故正确;③反应前后气体的物质的量之和减小,当可逆反应达到平衡状态时,容器中的压强不再发生变化,故正确;④单位时间内生成2n

molZ、同时生成n

molX,说明逆反应速率大于正反应速率,反应没有达到平衡状态,故错误;⑤该反应前后气体计量数之和减小,气体平均相对分子质量不变,说明气体的质量和物质的量均不发生变化,该反应达到平衡状态,故正确;⑥反应前后气体的质量发生变化、容器体积不变,当容器中气体的密度不变,说明气体的质量不变,说明达到平衡状态,故正确;故选C。点睛:本题考查化学平衡状态判断,明确可逆反应平衡状态方法是解本题关键,只有反应前后改变的物理量不变时可逆反应才达到平衡状态。本题的易错点为⑤和⑥的判断,要注意Y为固体。20、D【解析】

A.维生素A中含5个碳碳双键,1mol维生素A最多可以与5molH2发生加成反应,A错误;B.根据维生素A结构简式可以看出该物质中含有-CH2OH结构,因此能被氧化得到醛,B错误;C.维生素A的烃基部分含有的C原子数较多,烃基是憎水基,烃基部分越大,水溶性越小,所以维生素A是一种在水中溶解度较小的醇,C错误;D.维生素A的分子式为C20H30O,D正确;故合理选项是D。21、D【解析】

A.标准状况下水是液体,2.24L水的物质的量不是0.1mol,其中氢氧键的数目不是0.2NA,A错误;B.足量Fe在3mol氧气中完全燃烧生成Fe3O4时氧元素化合价从0价降低到-2价,1分子氧气得到4个电子,因此根据电子得失守恒可知铁失去电子数目为12NA,B错误;C.物质的量浓度为1mol·L-1的HCl溶液的体积不能确定,则其中H+数目不一定等于NA,C错误;D.0.1mol的SO2与1molO2充分反应,由于是可逆反应,反应物转化率达不到100%,则转移的电子数一定小于0.2NA,D正确。答案选D。22、A【解析】分析:乙醇可以有效改善油品的性能和质量,降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放。发酵法可制乙醇,乙醇汽油同样会产生污染,其在不完全燃烧的情况下会产生含硫气体和一氧化碳,都属于污染性气体。详解:A、乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成,由此可知乙醇汽油是混合物,A错误;B、乙醇可以有效改善油品的性能和质量,降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放,它不影响汽车的行驶性能,还减少有害气体的排放量,是一种改善环境的清洁能源,叙述正确,B正确;C、石油通过裂化可以提高汽油的产量,叙述正确,C正确;D、发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,发酵法的原料可以是含淀粉的农产品,如高粱、玉米和薯类等,D正确。答案选A。点睛:本题考查能源与乙醇的性质,注意使用车用乙醇汽油不但可以节省石油资源和有效地减少汽车尾气的污染,还可以促进农业生产,题目比较基础。二、非选择题(共84分)23、SiKS2->Cl->K+>Ca2+C2H6-14e-+18OH-=2CO32-+12H2O吸收120【解析】

根据元素在周期表中的位置可知①~⑬分别是C、N、O、Na、Mg、Al、Si、S、Cl、Ar、K、Ca、Br,据此解答。【详解】(1)⑦是Si;根据元素周期律,同周期随着核电荷数增大,原子半径逐渐减小,同主族随着核电荷数增大,原子半径逐渐增大,原子半径最大的是K;(2)相同的电子结构,质子数越大,离子半径越小,则⑧⑨⑪⑫四种元素形成的简单离子,半径由大到小的顺序是S2->Cl->K+>Ca2+;(3)非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,故最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的分子式是HClO4;金属性越强,最高价氧化物的水化物碱性越强,故碱性最强的化合物KOH,电子式为;(4)用电子式表示⑤和⑨组成的化合物氯化镁的形成过程为;(5)C2H6用于形成碱性燃料电池,作负极反应物生成CO32-,发生氧化反应,失电子,碳元素化合价从-3→+4,1个C2H6转移14个电子,故该燃料电池的负极反应方程式C2H6-14e-+18OH-=2CO32-+12H2O;(6)按反应计量系数,该化学反应的反应热=反应物总键能-生成物总键能=(413×4+745×2-1075×2-436×2)kJ/mol=120kJ/mol,则该反应产生2molH2(g)吸收热量为120kJ。24、氟镁第二周期ⅦA族HF>NH3【解析】

由B的单质在空气中含量约占80%可知B为N元素;由周期表的相对位置可知,A为C元素、C为F元素、D为Mg元素。【详解】(1)由以上分析可知,C为F元素,名称为氟,D为Mg元素,名称为镁,故答案为:氟;镁;(2)B为N元素,原子核外有7个电子,2个电子层,原子结构示意图为;C为F元素,位于周期表第二周期ⅦA族,故答案为:;第二周期ⅦA族;(3)元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,氟元素的非金属性比氧元素强,则最简单氢化物的稳定性由强到弱的顺序是HF>NH3;A为C元素,最简单氢化物的分子式为CH4,电子式为,故答案为:HF>NH3;。【点睛】由B的单质在空气中含量约占80%确定B为N元素是推断的突破口。25、有气体生成发生偏转活泼性不同的两个电极形成闭合回路有电解质溶液Zn-2e-=Zn2+2H++2e-=H2↑Cu13【解析】分析:(1)根据实验现象、装置特点结合原电池的构成条件、原电池工作原理分析解答;(2)实验3中锌是负极,铜是正极,据此解答。(3)原电池中电流与电子的流向相反,根据负极反应式计算。详解:(1)实验3中构成原电池,锌是负极,铜是正极,溶液中的氢离子放电,则铜棒表面的现象是有气体生成,电流计指针发生偏转;①实验2和3相比电极不一样,因此可得出原电池的形成条件是有活泼性不同的两个电极。②实验1和3相比实验3中构成闭合回路,由此可得出原电池的形成条件是形成闭合回路。③若将3装置中硫酸换成乙醇,电流计指针将不发生偏转,由于乙醇是非电解质,硫酸是电解质,因此可得出原电池形成条件是有电解质溶液。(2)锌是负极,发生失去电子的氧化反应,则Zn棒上发生的电极反应式为Zn-2e-=Zn2+。铜是正极,溶液中的氢离子放电,则Cu棒上发生的电极反应式为2H++2e-=H2↑。(3)实验3中锌是负极,铜是正极,则电流是从Cu棒流出,反应过程中若有0.4mol电子发生了转移,根据Zn-2e-=Zn2+可知消耗0.2mol锌,则Zn电极质量减轻0.2mol×65g/mol=13.0g。点睛:明确原电池的工作原理是解答的关键,注意原电池的构成条件,即:能自发地发生氧化还原反应;电解质溶液或熔融的电解质(构成电路或参加反应);由还原剂和导体构成负极系统,由氧化剂和导体构成正极系统;形成闭合回路(两电极接触或用导线连接)。26、漏斗下端尖嘴未紧贴烧杯内壁坩埚除去HCl装有碱石灰的干燥管收集氯化铝产品【解析】

(1)用过滤操作的“两低三靠”来分析;(2)高温焙烧通常选用坩埚来盛放固体,注意坩埚有多种材质。(3)除去氯气中的氯化氢气体,首选饱和食盐水;从F和G的作用上考虑替代试剂;从题给的流程上判断高温焙烧时的反应物和生成物并进行配平。【详解】(1)漏斗下方尖端应当贴紧烧杯壁,以形成液体流,加快过滤速度;(2)坩埚通常可用于固体的高温焙烧;(3)①浓盐酸易挥发,用饱和食盐水可除去浓盐酸挥发出的HCl气体,并降低氯气的溶解损耗;②F装置的作用是吸收水分,防止水分进入收集瓶,G装置的作用是吸收尾气中的氯气,防止污染环境。用装有碱石灰的球形干燥管可以同时实现上述两个功能;③图中已标注E是收集瓶,其作用是收集D装置中生成的氯化铝;④从整个流程图可以看出,用氨水从溶液中沉淀出Al(OH)3和Mg(OH)2,再通过高温焙烧来制取目标产物MgAl2O4,所以反应物为Al(OH)3和Mg(OH)2,生成物为MgAl2O4,该反应的化学方程式为:。27、分液漏斗催化剂和吸水剂防倒吸CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3CaCl2·6C2H5OH③【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)仪器A为分液漏斗,乙酸和乙醇反应的方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,浓硫酸作催化剂,还做吸水剂,促使平衡向正反应方向进行;(2)装置C的作用是防止倒吸;(3)根据乙酸乙酯反应实质,酸去羟基,醇去氢,因此反应方程式为:CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3;(4)根据信息①,分离出的CaCl2·6C2H5OH,碱石灰和生石灰中含有CaO,与水反应生成Ca(OH)2,溶液显碱性,造成乙酸乙酯水解,因此加入无水硫酸钠,故③正确。28、FNaHFHClHClO4H2SO4NaMgOF【解析】分析:由元素在周期表的位置可以知道,①~⑨分别为Li、C、O、F、Ne、Na、Mg、S、Cl,

(1)短周期之中F的非金属性最强,Na的金属性最强;(2)O的原子序数为8,⑨形成的氢化物为HCl;(3)非金属性越强,对应氢化物越稳定;(4)非金属性越强,对应最高价氧化物对应水化物的酸性越强;(5)电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小。详解:由元素在周期表的位置可以知道,①~⑨分别为Li、C、O、F、Ne、Na、Mg、S、Cl,

(1)表中元素F的非金属性最强,元素Na的金属性最强,因此,本题正确答案是:F;Na;

(2)O的原子结构示意图为

;元素⑨形成的氢化物为HCl,其电子式为

,因此,本题正确答案是:;

(3)表中元素④、⑨形成的氢化物的稳定性顺序为HF>HCl,因此,本题正确答案是:HF;HCl;

(4)表中元素⑧和⑨的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为HClO4>H2SO4,因此,本题正确答案是:HClO4;H2SO4;

(5)表中元素③、④、⑥、⑦的原子半径大小为Na>Mg>O>F,因此,本题正确答案是:

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