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文档简介
2024届北京市西城区第三十九中高一下化学期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、科学家在多年前就探测到火星大气中存在微量的羰基硫(OCS)。已知有关OCS的反应有CO+SOCS,2OCS+SO22CO2+3S。下列说法不正确的是()A.CO2分子中每个原子最外层都达到了8电子稳定结构B.原子半径:S>C>OC.OCS和CO2都含离子键D.OCS属于共价化合物2、研究有机物一般经过以下几个基本步骤:分离、提纯→确定最简式→确定分子式→确定结构式,以下用于研究有机物的方法错误的是()A.蒸馏常用于分离提纯液态有机混合物B.燃烧法是研究确定有机物成分的有效方法C.1H核磁共振谱通常用于分析有机物的相对分子质量D.对有机物分子红外光谱图的研究有助于确定有机物分子中的官能团3、我国酒文化源远流长。下列古法酿酒工艺中,以发生化学反应为主的过程是()A.酒曲捣碎 B.酒曲发酵C.高温蒸馏 D.泉水勾兑4、在密闭容器中,反应2A+B2C达到平衡后,增大压强,平衡向生成C的方向移动。对于A、B、C三种物质的状态判断正确的是A.A是气体 B.B是气体C.如果C是气体,A、B一定是气体 D.如果C是气体,B不一定是气体5、下列反应中,属于加成反应的是()A.甲烷与氯气反应生成油状液滴 B.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色C.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色 D.苯燃烧时火焰明亮并带有浓烟6、已知反应A+B=C+D的能量变化如图所示,下列关于此反应的说法不正确的是()A.是吸热反应B.只有在加热条件下才能进行C.生成物的总能量高于反应物的总能量D.反应中断开化学键吸收的总能量高于形成化学键放出的总能量7、下列过程吸收能量的是A.氨气液化 B.断裂化学键 C.生石灰溶于水 D.镁溶于盐酸8、已知断开1molH2中的化学键需要吸收436kJ的能量,断开1molCl2中的化学键需要吸收243kJ的能量,而形成1molHCl分子中的化学要释放431kJ的能量,则1mol氢气与1mol氯气反应时能量变化为:A.吸收183kJ B.吸收366kJ C.放出366kJ D.放出183kJ9、从降低成本和减少环境污染的角度考虑,制取硝酸铜最佳方法是()A.铜和浓硝酸反应B.铜和稀硝酸反应C.氯化铜和硝酸银反应D.氧化铜和硝酸反应10、在一定温度下,一定体积的密闭容器中有如下平衡:H2(g)+I2(g)2HI(g)。已知H2和I2起始浓度均为0.10mol·L-1时,达平衡时HI浓度为0.16mol·L-1。若H2和I2起始浓度均变为0.20mol·L-1,则平衡时H2的浓度(mol·L-1)是A.0.16 B.0.08 C.0.04 D.0.0211、把甲、乙、丙、丁四块金属泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若甲、乙相连,甲为负极;丙、丁相连,丁上有气泡逸出;甲、丙相连,甲上发生氧化反应;乙、丁相连,乙是电子流入的一极。则四种一金属的活动性顺序由大到小排列为A.甲>丙>丁>乙B.甲>丙>乙>丁C.甲>乙>丙>丁D.乙>丁>丙>甲12、下列化学用语的书写,正确的是()A.氮气的电子式: B.硫原子的结构示意图:C.溴化钠的电子式: D.水分子的结构式:13、某金属元素的一个原子失去两个电子后,转变为具有Ne原子的电子层结构的离子,则该金属元素在元素周期表中的位置是A.第三周期第IA族 B.第三周期第ⅡA族C.第四周期第IA族 D.第四周期第ⅡA族14、室温时,下列液体的密度比纯水密度小的是A.硝基苯 B.溴苯 C.四氯甲烷 D.苯15、实现下列变化需要加入还原剂才能实现的是A.Fe2O3→FeB.NH3→NH4ClC.SO3→H2SO4D.H2SO4→SO316、不能作为判断硫、氯两种元素非金属性强弱的依据是A.单质氧化性的强弱 B.最高价氧化物对应的水化物酸性的强弱C.单质与氢气化合的难易 D.单质沸点的高低17、已知钡的活动性处于Na、K之间,则下列说法中正确的是()A.Ba可从KC1溶液中置换出钾 B.Ba(OH)2是强碱C.在溶液中Zn可还原Ba2+生成Ba D.Ba不能从冷水中置换出氢18、下列各组属于同位素的是()A.金刚石和石墨 B.苏打和小苏打 C.614C和612C D.O2和O319、下列实验操作和现象与结论的关系相符的是操作和现象结论A将一小块钠分别投入盛有水和乙醇的小烧杯中,钠与乙醇反应要平缓得多乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性B在催化剂存在的条件下,石蜡油加强热生成的气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色石蜡油的分解产物中含有烯烃C甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体能使湿润的石蕊试纸变红生成的氯甲烷具有酸性D向蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热一段时间后,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,用酒精灯加热,未见砖红色沉淀蔗糖未水解A.A B.B C.C D.D20、下列叙述不正确的是:A.反应①为氧化反应,反应现象是火焰明亮并带有浓烟B.反应②为取代反应,有机产物B是一种芳香烃C.反应③为取代反应,产物溴苯是比水重的无色液体D.反应④为加成反应,若H2足量则产物D为环己烷21、下列实验能成功的是A.将铁屑、溴水、苯混合制溴苯 B.苯和硝基苯采用分液的方法分离C.聚乙烯使酸性KMnO4溶液褪色 D.用水鉴别:苯、乙醇、四氯化碳22、等物质的量的下列物质完全燃烧时,消耗氧气的量最多的是A.C2H4 B.C2H6 C.C2H5OH D.CH3COOH二、非选择题(共84分)23、(14分)如图是中学化学中常见物质之间的一些反应关系,其中部分产物未写出。常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体。根据下图关系推断:(1)写出化学式:X_______,A________,B_______。(2)实验室收集气体D和F的方法依次是_______法、________法。(3)写出C→E的化学方程式:____________。(4)请写出A与E反应生成D的化学方程式:_______________(5)检验物质A的方法和现象是________________24、(12分)X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,且X、Y、Z、W的原子序数之和为32。其中X是元素周期表中原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同一主族。T的单质常用于自来水的杀菌消毒。请回答下列问题:(1)写出W元素在周期表中的位置为________________。(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与金属铜反应,该反应的化学方程式为__________________。(3)Y元素的气态氢化物与其最高价氧化物的水化物可以相互反应,写出其离子方程式:___________________。(4)Y和T两元素的非金属性强弱为Y_________T(填“>”“<”或者“=”)。可以验证该结论的方法是____________。A.比较这两种元素的气态氢化物的沸点B.比较这两种元素所形成含氧酸的酸性C.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性D.比较这两种元素与氢气化合的难易程度E.比较这两种元素气态氢化物的还原性(5)某化学兴趣小组欲通过实验探究元素N、C、Si非金属性强弱。实验装置如图:①溶液a为_____________溶液、溶液b为___________溶液(均写化学式)。②溶液C中反应的离子方程式为_____________________。③经验证,N、C、Si的非金属性由强到弱为____________________。25、(12分)某化学小组的同学取一定量的Al和Fe2O3的混合物进行铝热反应,并探究熔落物的成分。请回答下列问题:Ⅰ.(1)引发铝热反应的实验操作是_____________________(2)做铝热反应时,内层纸漏斗底部剪一小孔用水润湿的目的是_________________(3)反应的化学方程式为_____________Ⅱ.已知:Al、Fe的熔、沸点数据如下:物质AlFe熔点(℃)6601535沸点(℃)24672750(1)某同学猜测,铝热反应所得到的熔落物是铁铝合金。理由:该反应放热能使铁熔化,而铝的熔点比铁低,所以铁和铝能形成合金。你认为他的解释是否合理?____________(填“合理”或“不合理”)。设计一个简单的实验方案,证明上述所得的熔落物中含有金属铝:_____________________26、(10分)如图为硬脂酸甘油酯在碱性条件下水解的装置图。进行皂化反应时的步骤如下:(1)在圆底烧瓶中加入8g硬脂酸甘油酯,然后加入2g氢氧化钠、5mL水和10mL酒精,加入酒精的作用为_____________________________________________。(2)隔着石棉网给反应物加热约10min,皂化反应基本完成,判断依据是___________,所得的混合物为________(填“悬浊液”、“乳浊液”、“溶液”或“胶体”)。(3)向所得混合物中加入__________,静置一段时间后,溶液分为上下两层,肥皂在____层,这个操作称为________。(4)图中长玻璃导管的作用为______________________________________________________。(5)日常生活中用热的纯碱溶液来洗涤粘有油脂的器皿的原因是________________________。(6)这个实验有一个缺点就是容易产生________现象,为避免这种现象工业生产上常用________加热法防止这种现象。27、(12分)二氧化氯(ClO2)常用于处理含硫废水。某学习小组在实验室中探究ClO2与Na2S的反应。已知:①ClO2是极易溶于水的黄绿色气体,有毒,沸点为11℃。②SO2+NaClO3+H2SO4→ClO2+NaHSO4(未配平)③ClO2+NaOH→NaCl+NaClO3+H2O(未配平)请回答下列问题:(1)设计如下装置制备ClO2
①装置A中反应的化学方程式为__________________________________。②装置B中反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。③欲收集一定量的ClO2,选择上图中的装置,其连接顺序为a→
g→
h→
_________________→d。(2)探究ClO2与Na2S的反应将上述收集到的ClO2用N2稀释以增强其稳定性,并将适量的稀释后的ClO2通入如图所示装置中充分反应,得到无色澄清溶液。一段时间后,通过下列实验探究Ⅰ中反应的产物操作步骤实验现象结论取少量Ⅰ中溶液放入试管甲中,滴加品红溶液和盐酸。品红溶液始终不褪色①无_______生成。另取少量Ⅰ中溶液放入试管乙中,加入Ba(OH)2溶液和盐酸,振荡。②___________有SO42-生成③继续在试管乙中加入Ba(OH)2溶液至过量,静置,取上层清液放入试管丙中,______________。有白色沉淀生成有Cl-生成④ClO2与Na2S反应的离子方程式为_________________________________________。用于处理含硫废水时,ClO2相对于Cl2的优点是_____________________________________________(任写一条)。28、(14分)为测定某烃A的分子组成和结构,对这种烃进行以下实验:①取一定量的该烃,使其完全燃烧后的气体通过装有足量无水氯化钙的干燥管,干燥管增重7.2g;再通过足量石灰水,石灰水增重17.6g。②经测定,该烃(气体)在标准状况下的密度为1.25g·L-1。I.现以A为主要原料合成某种具有水果香味的有机物,其合成路线如图所示。(1)A分子中官能团的名称是______,E的结构简式为________。(2)写出以下反应的化学方程式,并标明反应类型。反应③的化学方程式是__________;G是生活中常见的高分子材料,合成G的化学方程式是________________________;Ⅱ.某同学用如图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯,实验结束后,试管甲中上层为透明的、不溶于水的油状液体。(1)实验开始时,试管甲中的导管不伸入液面下的原因是_______________;当观察到试管甲中________现象时认为反应基本完成。(2)现拟分离含乙酸、乙醇和水的乙酸乙酯粗产品,下图是分离操作步骤流程图。试剂b是____________;分离方法①是__________;分离方法③是________。(3)在得到的A中加入无水碳酸钠粉末,振荡,目的是________________________________。29、(10分)填空题。糖类、脂肪、蛋白质、维生素、无机盐和水合称六大营养素,食物烹调时还使用一些调味剂。李华家今晚菜谱如图所示。(1)食谱中调味剂有______________和______________等。该食谱______________(填“能”或“不能”)提供蛋白质类营养素,西红柿富含具有抗坏血病功能的物质,该物质属于六大营养素中的______________。(2)室内空气污染物包括CO、CO2、HCHO(甲醛)等,在这三种污染物中,由家用燃料燃烧产生的是____________;由建筑和装修产生的是______________。
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】A.CO2分子的电子式为,因此分子中每个原子最外层都达到了8电子稳定结构,A正确;B.同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径:S>C>O,B正确;C.OCS和CO2都不含离子键,全部是共价键,C错误;D.OCS只含有共价键,属于共价化合物,D正确,答案选C。2、C【解析】试题分析:A.蒸馏分离沸点相差较大的互溶的液体,常分离提纯液态有机混合物,故A正确;B.燃烧热利用原子守恒确定有机物分子式,是研究确定有机物成分的有效方法,故B正确;C.1H核磁共振谱通常确定有机物分子中H原子种类,质谱图通常用于分析有机物的相对分子质量,故C错误;D.有机物分子红外光谱可以确定有机物分子中含有的基团、官能团,故D正确。考点:有机物实验式和分子式的确定3、B【解析】
A.酒曲捣碎过程为物质状态变化,无新物质生成,不是化学变化,A错误;B.酒曲发酵变化过程中生成了新的物质乙醇,属于化学变化,B正确;C.高温蒸馏是利用沸点不同通过控制温度分离乙醇,过程中无新物质生成,属于物理变化,C错误;D.泉水勾兑是酒精和水混合得到一定浓度的酒精溶液,过程中无新物质生成,属于物理变化,D错误;答案选B。4、C【解析】压强对气体有影响,增大压强,平衡向生成C的方向移动,根据勒夏特列原理,C可以是气体,也可以不是气体,假如C不是气体,A和B至少有一种是气体,如果C是气体,A和B一定是气体,故C正确。5、B【解析】试题分析:A、甲烷和氯气混合光照后,甲烷中的氢原子被氯原子所代替生成氯代物而使黄绿色消失,属于取代反应,故A错误;B、乙烯中碳碳双键中的1个碳碳键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,所以属于加成反应,故B正确;C、乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色,是高锰酸钾和乙烯发生了氧化反应,故C错误;D、苯燃烧时火焰明亮并带有浓烟,是燃烧反应,属于氧化反应,故D错误;故选B。【考点定位】考查取代反应与加成反应【名师点晴】本题主要考查了加成反应的判断,加成反应的条件是有机物中必须含有不饱和键(如碳碳双键、碳碳三键等,根据有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其他原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应。6、B【解析】
A.由于生成物的能量高于反应物的能量,所以反应发生时不足的能量从环境中吸收,故该反应是吸热反应,A正确;B.反应是放热反应还是吸热反应与反应发生的条件无关,B错误;C.根据图像可知生成物的总能量高于反应物的总能量,故该反应为吸热反应,C正确;D.反应热就是断键吸收的热量与成键释放的能量的差值,由于该反应吸热,所以反应中断开化学键吸收的总能量高于形成化学键放出的总能量,D正确。答案选B。7、B【解析】
吸热的反应包括:绝大多数的分解反应;以C、CO和氢气为还原剂的氧化还原反应;八水合氢氧化钡与氯化铵的反应;吸热的物理过程:物质由固态变为液态,由液态变为气态;铵盐溶于水;据此分析。【详解】A、氨气的液化氨气由气态变为液态是放热的,选项A不符合;B、化学键的断裂需要吸热,新的化学键的形成放热,选项B符合;C、生石灰与水反应会放出大量的热,是放热反应,选项C不符合;D、镁与盐酸反应,是放热反应,选项D不符合;答案选B。【点睛】本题考查了常见的吸热反应和吸热的物理过程,难度不大,记住常见的吸热过程和反应是解题关键,易错点为选项A,注意氨气的液化过程的热效应。8、D【解析】
H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)的反应热=生成物的键能-反应物的键能=436kJ•mol-1+243kJ•mol-1-2×431kJ•mol-1=-183kJ•mol-1,故1mol氢气与1mol氯气反应时放出热量为183kJ,故选D。9、D【解析】
A.铜和浓硝酸反应的方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,该反应中产生有毒气体二氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,故A错误;
B.铜和稀硝酸反应方程式为:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO2↑+4H2O,该反应中产生有毒气体一氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,故B错误;
C.氯化铜和硝酸银反应方程式为:CuCl2+2AgNO3=2AgCl↓+Cu(NO3)2,该反应虽有硝酸铜生成,但硝酸银价格较贵,不符合“降低成本”理念,故C错误。D.氧化铜和硝酸反应的方程式为:CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O,没有污染物,且硝酸的利用率100%,符合“绿色化学”和“降低成本”理念,故D正确;
故答案选D。10、C【解析】
由反应H2(g)+I2(g)2HI(g)起始量(mol/L)0.10.10变化量(mol/L)xx2x平衡量(mol/L)0.1-x0.1-x2x2x=0.16,求得x=0.8,则平衡时c(H2)=0.02mol·L-1,当H2和I2的起始浓度均变为0.20mol·L-1时,即为压强增大一倍,因该化学反应反应前后气体体积不变,故当H2和I2的起始浓度均变为0.20mol·L-1时,平衡不发生移动,则平衡时H2的浓度也增大一倍,即c’(H2)=0.04mol·L-1,故答案为C11、A【解析】
原电池中,负极材料为较为活泼的金属,发生氧化反应,正极为较不活泼的金属,氢离子在正极上得电子发生还原反应生成氢气,电子从负极沿导线流向正极,以此判断金属的活动性。【详解】原电池中,负极材料为较为活泼的金属,若甲、乙相连,甲为负极,所以甲的活泼性大于乙的活泼性;丙、丁相连,丁上有气泡逸出,氢离子在正极上得电子发生还原反应生成氢气,所以丙的活泼性大于丁的活泼性;甲、丙相连,甲上发生氧化反应,负极材料为较为活泼的金属,发生氧化反应,所以甲的活泼性大于丙的活泼性;乙、丁相连,乙是电子流入的一极,电子从负极沿导线流向正极,所以丁的活泼性大于乙的活泼性;所以则四种金属的活泼性顺序由大到小排列为甲>丙>丁>乙。答案选A。12、D【解析】
A.氮气分子中,每个氮原子都达到了8电子结构,氮气正确的电子式为:,故A错误;B.表示的是硫离子,硫原子的核外电子总数16,硫原子的结构示意图为:,故B错误;C.溴化钠为离子化合物,电子式中钠离子和溴离子需要标出所带电荷,溴化钠的电子式为:,故C错误;D.水为共价化合物,其分子中含有两个氧氢键,水的结构式为:,故D正确。答案选D。【点睛】13、B【解析】
Ne为10号元素,该金属失去2个电子后,变为具有Ne原子的电子层结构的离子,推出该金属元素的原子序数为12,据此分析;【详解】Ne为10号元素,其原子结构示意图为,该金属离子得到2电子,推出该金属元素的原子结构示意图为,即该金属元素位于第三周期IIA族,故选项B正确;答案选B。14、D【解析】
A.硝基苯的密度比水大,A项错误;B.溴苯的密度比水大,B项错误;C.四氯甲烷的密度比水大,C项错误;D.苯的密度比水小,D项正确;答案选D。15、A【解析】
需要加入还原剂才能实现说明发生氧化还原反应,其中氧化剂被还原,化合价降低,生成还原产物。【详解】A.Fe2O3→Fe,化合价由+3变为0,化合价降低,发生了还原反应,须加还原剂,A项正确;B.NH3→NH4Cl,化合价无变化,发生的是化合反应,不是氧化还原反应,B项错误;C.SO3→H2SO4,化合价无变化,不是氧化还原反应,C项错误;D.H2SO4→SO3,化合价无变化,不是氧化还原反应,D项错误;答案选A。16、D【解析】
非金属性越强,单质的氧化性越强越活泼,越易与氢气化合,生成的气态氢化物越稳定,最高价氧化物的水化物酸性越强,而氢化物还原性越差。【详解】A.根据分析,单质氧化性的强弱与非金属性强弱呈正比,A项不选;B.根据分析,最高价氧化物对应的水化物酸性强弱与非金属性强弱呈正比,B项不选;C.根据分析,单质与氢气化合的难易程度与非金属性强弱呈正比,C项不选;D.单质沸点的高低由分子间作用力决定,与非金属性无关,D项选。答案选D。【点睛】简单氢化物的稳定性与非金属成正比,还原性与非金属性成反比,区别熔沸点(物理性质,考虑氢键和范德华力)。17、B【解析】分析:由信息可知钡的性质可由钠和钾的性质来推测。详解:钠和钾都能够与冷水、盐溶液中的水反应生成H2,而不会将相对不活泼的金属从其水溶液中置换出来,Ba能够与KCl溶液中的水反应,A选项错误;NaOH是强碱,所以Ba(OH)2是强碱,B选项正确;Zn的活动性比Na弱,Ba的活动性比Na强,所以不可能从溶液还原Ba2+生成Ba单质,C选项错误;Na、K能够从冷水中置换出氢,Ba的金属性介于两者之间,所以Ba也可以从冷水中置换出氢,D选项错误;正确选项B。18、C【解析】
A、金刚石和石墨均是碳元素的不同单质,属于同素异形体,选项A不选;B、苏打是碳酸钠,小苏打是碳酸氢钠,属于盐类,选项B不选;C、614C和612C质子数相同,中子数不相同,属于碳元素中的不同核素,互为同位素,选项C选;D、氧气和臭氧均是氧元素的不同单质,属于同素异形体,选项D不选,答案选C。19、B【解析】
A.乙醇与Na反应比水与Na反应平稳,则乙醇羟基中的氢原子比水分子中的氢原子活泼性弱,A错误;B.石蜡油加强热生成的气体含乙烯,则气体通入溴的四氯化碳溶液中与烯烃发生加成反应,使溶液褪色,可知石蜡油的分解产物中含有烯烃,B正确;C.甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体为氯化氢、一氯甲烷、未反应的氯气,氯化氢溶于水显酸性,C错误;D.蔗糖水解生成葡萄糖,检验葡萄糖应在碱性条件下,该实验没有加碱至碱性,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,用酒精灯加热,未见砖红色沉淀,不能说明蔗糖未水解,D错误;答案为B【点睛】蔗糖水解时,稀硫酸作催化剂,实验完成后,加入新制的氢氧化铜悬浊液时,先调节溶液呈碱性,在加入试剂,否则酸与氢氧化铜反应导致现象不明显。20、B【解析】
A.反应①为氧化反应,苯能在空气中燃烧,燃烧时火焰明亮并带有浓烟,选项A正确;B.苯能与硝酸发生硝化反应生成硝基苯,硝基苯中除了含有C、H,还含有N、O,不属于芳香烃,选项B不正确;C.苯能与液溴发生取代反应,产物溴苯是比水重的无色液体,选项C正确;D.反应④为苯与氢气发生加成反应,若H2足量则产物D为环己烷,选项D正确。答案选B。21、D【解析】
A.苯与溴水不反应,制备溴苯应选液溴,故A错误;B.苯与硝基苯混合不分层,不能利用分液分离,应利用蒸馏,故B错误;C.聚乙烯中不含碳碳双键,则不能使酸性KMnO4溶液褪色,故C错误;D.水与苯混合分层后有机层在上层,水与乙醇不分层,水与四氯化碳混合分层后有机层在下层,现象不同,可鉴别,故D正确;答案选D。22、B【解析】试题分析:根据有机物的燃烧通式CnHmOz+(n+m/4—z/2)O2=nCO2+m/2H2O可知在物质的量相同的条件下有机物完全燃烧消耗的氧气与(n+m/4—z/2)有关系,(n+m/4—z/2)越大消耗的氧气越多,则根据有机物的分子式可知选项A、B、C、D中(n+m/4—z/2)分别是3、3.5、3、2,答案选B。考点:考查有机物燃烧计算二、非选择题(共84分)23、NH4HCO3或(NH4)2CO3NH3H2O排水向上排空气2CO2+2Na2O2===2Na2CO3+O24NH3+5O24NO+6H2O用湿润的红色石蕊试纸,若变蓝则说明有NH3存在(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒放在容器口,若有白烟出现,也说明有NH3存在)【解析】
常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体,气体C能与Na2O2反应得到气体E,应是二氧化碳与过氧化钠反应生成氧气,则C为CO2,E为O2,固体X既能与酸反应生成气体A,又能与碱反应生成气体C,故X应为碳酸形成的铵盐,则X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,故A为NH3,B为H2O,D为NO,F为NO2,G为HNO3,据此解答。【详解】常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体,气体C能与Na2O2反应得到气体E,应是二氧化碳与过氧化钠反应生成氧气,则C为CO2,E为O2,固体X既能与酸反应生成气体A,又能与碱反应生成气体C,故X应为碳酸形成的铵盐,则X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,故A为NH3,B为H2O,D为NO,F为NO2,G为HNO3;(1)由上述分析可知,X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,A为NH3,B为H2O;(2)NO易与空气中氧气反应生成NO2,则实验室收集气体D(NO)的方法为:排水法;NO2能与水反应生成NO和硝酸,则收集气体F(NO2)的方法是:向上排空气法;(3)C→E是CO2与Na2O2反应生成碳酸钠与O2,反应的化学方程式为:2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2;(4)氨气和氧气在催化剂作用下生成NO,发生反应的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O;(5)氨气的水溶液显碱性,故检验氨气的方法是用湿润的红色石蕊试纸,若变蓝则说明有NH3存在(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒放在容器口,若有白烟出现,也说明有NH3存在)。【点睛】此类题的解答一般有以下步骤:思维起点的选择:思维起点是指开始时的思维指向、思维对象或思维角度,推断题中的思维起点应是最具特征的某个条件(包括文字叙述或某个变化过程);思维过程的展开:解题者在确定思维起点的基础上,利用题目所给信息,结合已有的化学知识和解题经验,不断地缩小问题状态与目标状态的距离;思维过程的检验:将上述思维过程的结果代入题中,检查一下是否符合题中条件;本题可从两性氧化物及海水中的无机盐,展开思维的空间,寻找目标答案。24、第三周期第VIA族Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2ONH3+H+==NH4+<CDEHNO3NaHCO3CO2+H2O+SiO32﹣==CO32﹣+H2SiO3↓N>C>Si【解析】分析:X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,在周期表中X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z、W位于同主族,设Z的原子序数为x,则W的原子序数为x+8,Y、Z左右相邻,Y的原子序数为x-1,由四种元素的原子序数之和为32,则1+(x-1)+x+(x+8)=32,解得x=8,即Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T的单质常用于自来水的杀菌消毒,则T为Cl元素。详解:根据上述分析可知,X为H元素,Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T为Cl元素。(1)W为S元素,位于元素周期表中第三周期第VIA族,故答案为:第三周期第VIA族;(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与铜反应,则该酸为硫酸,浓硫酸与Cu反应生成硫酸铜、二氧化硫与水,反应化学方程式为2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑,故答案为:2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑;(3)Y元素的气态氢化物为氨气,与其最高价氧化物的水化物硝酸可以相互反应,生成硝酸铵和水,其离子方程式为NH3+H+=NH4+;故答案为:NH3+H+=NH4+;(4)Y为N元素,T为Cl元素,N的非金属性小于Cl;A.氢化物的沸点是物理性质,不能通过沸点的高低来比较这两种元素的非金属性强弱,故A不选;B.元素所形成的最高价含氧酸的酸性越强,元素的非金属性越强,不是最高价含氧酸,不能判断非金属性强弱,故B不选;C.元素的气态氢化物越稳定,元素的非金属性越强,所以比较这两种元素的气态氢化物的稳定性,能判断非金属性强弱,故C选;D.元素单质与氢气化合越容易,则元素的非金属性越强,故D选;E.元素气态氢化物的还原性越强,元素的非金属性越弱,所以比较这两种元素气态氢化物的还原性,能判断元素的非金属性强弱,故E选;故答案为:<;CDE;(5)探究元素N、C、Si非金属性强弱,通过比较硝酸、碳酸和硅酸的酸性强弱即可;①溶液a与碳酸盐反应生成二氧化碳,然后通过饱和的碳酸氢钠溶液洗气,溶液a、b分别为HNO3溶液、NaHCO3溶液,故答案为:HNO3;NaHCO3;②溶液C中,二氧化碳与硅酸钠溶液反应,反应的离子方程式为CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;故答案为:CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;③经验证,酸性:硝酸>碳酸>硅酸,所以N、C、Si的非金属性由强到弱:N>C>Si,故答案为:N>C>Si。点睛:本题考查了位置、结构和性质的关系,明确元素的推断、元素化合物的性质和非金属性强弱比较方法为解答该题的关键。本题的易错点为(4)中非金属性强弱的判断,要注意掌握非金属性强弱的判断方法的理解和归纳。25、加少量KClO3,插上Mg条并将其点燃;使熔融物易于落下且防止纸漏斗着火;Fe2O3+2Al
2Fe+Al2O3;合理取适量冷却后的块状熔融物置于试管中,加入氢氧化钠溶液,若有气体产生,则含有铝。【解析】
Ⅰ.(1)引发铝热反应的操作方法为:加少量KClO3,插上Mg条并将其点燃;(2)为防止纸漏斗着火,可将纸漏斗用水湿润;(3)反应的化学方程式为Fe2O3在高温下发生铝热反应生成氧化铝和铁;Ⅱ.(1)由金属铝能和氢氧化钠反应放出氢气而金属铁和氢氧化钠不反应可分析。【详解】Ⅰ.(1)为使反应顺利进行,可加入氯酸钾,为助燃剂,点燃镁时反应可发生,镁为引燃剂,所以引发铝热反应的实验操作是加少量KClO3,插上镁条并将其点燃;(2)铝热反应温度很高,为防止纸漏斗着火,可将纸漏斗用水湿润;(3)Fe2O3在高温下发生铝热反应生成氧化铝和铁,反应的化学方程式为:Fe2O3+2Al
2Fe+Al2O3;Ⅱ.(1)该反应放热能使铁熔化,而铝的熔点比铁低,此时液态的铁和铝熔合形成铁铝合金。金属铝能和氢氧化钠反应放出氢气而金属铁和氢氧化钠不反应,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,可以用氢氧化钠溶液证明上述所得的块状熔融物中含有金属铝,操作方法为:取适量冷却后的块状熔融物置于试管中,加入氢氧化钠溶液,现象为:有气体产生。26、溶解硬脂酸甘油酯水面上漂浮的块状物消失胶体食盐上盐析冷凝回流纯碱溶液呈碱性与油脂反应生成可溶于水的物质而洗去油污结焦水蒸气【解析】
由实验装置图可知,圆底烧瓶中硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中,共热发生水解反应生成溶于水的硬脂酸钠和甘油,在加热过程中,硬脂酸甘油酯、乙醇等易挥发,装置中长导管可以起到冷凝回流的作用,提高原料的利用率;向皂化反应所得混合物加入食盐,能够降低硬脂肪酸钠在水中的溶解度,使硬脂肪酸钠和甘油分离。【详解】(1)硬脂酸甘油酯为难溶于水的固体,易溶于有机溶剂,酒精为有机溶剂,加入酒精可溶解硬脂酸甘油酯,故答案为:溶解硬脂酸甘油酯;(2)不溶于水的硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中,共热发生水解反应生成溶于水的硬脂酸钠和甘油,反应完成时不溶于水的硬脂酸甘油酯完全溶解,水面上没有漂浮物;硬脂酸钠的水溶液属于胶体,具有胶体的性质,故答案为:水面上漂浮的块状物消失;胶体;(3)向皂化反应所得混合物加入食盐,能够降低硬脂肪酸钠在水中的溶解度,静置一段时间后,溶液分为上下两层,这个操作为盐析,因硬脂酸钠的密度小于水的密度,硬脂酸钠在上层,故答案为:食盐;上;盐析;(4)在加热过程中,硬脂酸甘油酯、乙醇等易挥发,长导管可以起到冷凝回流的作用,故答案为:冷凝回流;(5)纯碱为碳酸钠,碳酸钠在溶液中水解,使溶液呈碱性,加热促进水解,使溶液碱性增强,油脂在碱性较强的溶液中发生水解反应生成可溶于水的物质而洗去油污,故答案为:纯碱溶液呈碱性与油脂反应生成可溶于水的物质而洗去油污;(6)硬脂酸甘油酯具有有机物的通性,受热易分解,直接加热会出现炭化结焦的现象,若改用水蒸气加热,可以避免出现炭化结焦的现象,故答案为:结焦;水蒸气。【点睛】该类试题主要是以实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基本操作的规范性和准确性,油脂在碱性条件下发生皂化反应时物质的溶解性发生变化是分析的关键点,注意盐析就是利用无机盐降低有机物的溶解度达到分离的目的。27、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2:1b→c→e→fSO2有白色沉淀加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液8ClO2+5S2-+4H2O8Cl-+5SO42-+8H+均被还原为Cl-时,ClO2得到的电子数是Cl2的2.5倍,所需ClO2用量更少;或氧化产物硫酸根稳定,ClO2除硫更彻底;或ClO2不会生成可能对人体有害的有机氯化物等(合理即可)【解析】
①装置A中Cu与浓硫酸反应制备二氧化硫,其化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;故答案为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;②由题意知装置B中反应为SO2+2NaClO3+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1;答案:2:1。③二氧化硫从a出来,为防止倒吸,故应在B之前有安全瓶,则a→g→h,为反应充分,故再连接B装置中的b,二
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