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文档简介
河北省石家庄市新星中学2024届化学高一下期末学业水平测试试题注意事项: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、某原电池总反应为2Fe3++Fe=3Fe2+,不能实现该反应的原电池是A.正极为Cu,负极为Fe,电解质溶液为FeCl3B.正极为Cu,负极为Fe,电解质溶液为Fe(NO)3C.正极为Fe,负极为Zn,电解质溶液为Fe2(SO4)3D.正极为Ag,负极为Fe,电解质溶液为Fe2(SO4)32、下列化学用语不正确的是()A.NH3分子的结构式: B.乙烯的球棍模型:C.NaCl的电子式: D.中子数为7的碳原子3、连二亚硫酸钠(Na2S2O4)俗称保险粉,是一种强还原剂。工业常用惰性电极电解亚硫酸氢钠的方法制备连二亚硫酸钠,原理装置如图所示,下列说法正确的是A.N电极应该接电源的负极B.装置中所用离子交换膜为阴离子交换膜C.H2SO4溶液浓度a%等于b%D.M电极的电极反应式为:2HSO3-+2e-+2H+=S2O42-+2H2O4、向20mL0.5mol·L-1硫酸溶液中逐滴加入烧碱溶液,测定混合溶液的温度变化如图所示。下列关于混合溶液的说法错误的是A.b点之前温度升高是因为发生了放热反应B.bc段温度降低是因为与外界发生了热交换C.c(NaOH)=0.5mol·L-1D.b点时酸碱恰好反应完全5、下列变化属于物理变化的是A.煤的干馏 B.石油分馏 C.蛋白质水解 D.淀粉水解6、下列化学用语表达正确的是A.Na2O2的电子式:B.Al3+的结构示意图:C.CH3COOCH3的名称:乙酸甲酯D.用电子式表示氯化氢的形成过程:+→7、下列四个反应中水起的作用与其它不相同的是(
)①Cl2+H2O、②NO2+H2O、③Na+H2O、④Na2O2+H2O、A.①B.②C.③D.④8、为了提高公众认识地球保障发展意识,江苏省各地广泛开展了一系列活动。下列活动不符合这一宗旨的是()A.加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究B.积极推广风能,太阳能光伏发电C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”D.将高能耗,高污染的企业迁至偏僻的农村地区,提高居民收入9、下列选项中,在元素周期表内不呈现周期性变化的是A.原子半径 B.化合价C.原子序数 D.元素性质10、关于石蜡油分解产物的叙述不正确的是()A.只有碳、氢两种元素组成B.一定属于烃类C.一定有不饱和烃生成D.常温下都为气体11、下列常见物质的俗名与化学式对应关系正确的是A.烧碱—NaOH B.明矾—Al2(SO4)3 C.石膏—CaCO3 D.纯碱—Na2SO412、一定量的盐酸跟过量的铁粉反应时,为了减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,如下措施中①向盐酸中加少量水;②将铁粉换成铁片;③升高温度:④将盐酸换成与之等体积等浓度的硫酸,能达到目的有()A.②④ B.①② C.②③ D.①④13、CO和H2在一定条件下可以合成乙醇(CH3CH2OH):2CO(g)+4H2(g)CH3CH2OH(g)+H2O(g),下列叙述中能说明上述反应在一定条件下已达到最大限度的是()A.CO全部转化为乙醇B.正反应和逆反应的化学反应速率均为零C.反应体系中乙醇的物质的量浓度不再变化D.CO和H2以1:2的物质的量之比反应生成乙醇14、中国旅游标志马踏飞燕用青铜铸造。关于铜的一种核素2964A.2964Cu的中子数为64 B.29C.2964Cu的核电荷数为29 D.2915、在下列反应中,水既不是氧化剂,也不是还原剂的是A.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ B.Cl2+H2O=HCl+HClOC.2F2+2H2O=4HF+O2 D.2H2O2H2↑+O2↑16、下列物质中,只含有共价键的是A.NaOH B.NaCl C.H2 D.NH4Cl17、下列金属用热还原法冶炼的是()A.钠 B.银 C.铁 D.汞18、下列有关化学用语表示正确的是A.乙烯的比例模型: B.S2-的结构示意图:C.KCl的电子式:
D.丙烯的结构简式:CH3CH=CH219、“绿色化学”是21世纪化学发展的主导方向。下列不符合“绿色化学”的是()A.消除硫酸厂尾气中的SO2:SO2+2NH3+H2O===(NH4)2SO3B.消除制硝酸工业尾气中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH===2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)===CuSO4+H2O20、下列有关反应限度的说法错误的是A.可逆反应达到反应限度之前,正反应速率与逆反应速率一定不相等,但各物质的浓度可能相等B.可逆反应的化学反应限度不会随反应条件的改变而改变C.化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率D.一定条件下,炼铁高炉尾气中CO含量不随高炉高度改变而改变,是因为有关反应达到了限度21、解释下列事实所用的方程式不合理的是A.硫酸酸化的KI淀粉溶液久置后变蓝:4I-+O2+4H+=2I2+2H2OB.将充有NO2的玻璃球浸到热水中,气体颜色加深:2NO2(g)N2O4(g)△H>0C.用Na2CO3溶液处理锅炉水垢中的硫酸钙:CO32-+CaSO4=CaCO3+SO42-D.以KOH溶液为电解质溶液,氢氧燃料电池的负极区pH减小:H2+2OH--2e-=2H2O22、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.标准状况下,11.2L的己烷所含的分子数为0.5NAB.28g乙烯所含共用电子对数目为4NAC.2.8g的聚乙烯中含有的碳原子数为0.2NAD.1mol苯中含有碳碳双键的数目为3NA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)以淀粉为主要原料合成一种具有果香味的物质C和化合物D的合成路线如下图所示。请回答下列问题:(1)A的结构简式为_______,B分子中的官能团名称为_______。(2)反应⑦的化学方程式为________,反应⑧的类型为_______。(3)反应⑤的化学方程式为_________。(4)已知D的相对分子量为118,有酸性且只含有一种官能团,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则D的化学式为_______,其结构简式为______。(5)请补充完整证明反应①是否发生的实验方案:取反应①的溶液2mL于试管中,____________。实验中可供选择的试剂:10%的NaOH溶液、5%的CuSO4溶液、碘水25、(12分)探究苯与溴反应生成溴苯的实验可用如图所示装置,分析装置并完成下列题目:(1)关闭止水夹F,打开止水夹C,由A口向装有少量苯的三口烧瓶中加入过量液溴,再加入少量铁屑,塞住A口,则三口烧瓶中发生反应的有机化学方程式为______________________。(2)D、E试管内出现的现象分别为:D.______,E.__________。(3)待三口烧瓶中的反应进行到仍有气泡冒出时,松开止水夹F,关闭止水夹C,可以看到的现象是___________。26、(10分)为了探究Cu(NO3)2的氧化性和热稳定性,某化学兴趣小组设计了如下实验。Ⅰ.Cu(NO3)2的氧化性将光亮的铁丝伸入Cu(NO3)2溶液中,一段时间后将铁丝取出。为检验溶液中Fe的氧化产物,将溶液中的Cu2+除尽后,进行了如下实验。可选用的试剂KSCN溶液、K3[Fe(CN)6]溶液、氯水。请完成下表:操作反应或现象结论(1)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入__溶液,振荡现象____存在Fe3+(2)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,振荡离子方程式____存在Fe2+Ⅱ.Cu(NO3)2的热稳定性在如图所示的实验装置A中,用酒精喷灯对Cu(NO3)2固体加强热,产生红棕色气体,在装置C中收集到无色气体,经验证为O2。当反应结束以后,试管中残留固体为红色。(1)装置B的作用是_______。(2)从实验安全角度考虑,需要在A、B间加入装置M,请在方框中画出M装置。_________(3)下图为Cu(NO3)2样品高温过程的热重曲线(样品质量分数w%随温度变化的曲线)。Cu(NO3)2加热到200℃的化学方程式为___________,继续高温至1000℃生成_______(填化学式)固体。。27、(12分)实验室欲配制0.2mol/L的Na2CO3溶液250mL:(1)配制溶液时必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒、胶头滴管、___________。(2)若用Na2CO3·10H2O晶体来配制该溶液,应称量晶体的的质量为__________g。(3)容量瓶使用前必须进行的操作为_________________。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起所配浓度偏高的是___________。①没有洗涤烧杯和玻璃棒②容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水③定容时俯视刻度线④定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线28、(14分)X、Y、Z、Q、R是五种短周期元素,原了序数依次增大。X、Y两元素最高正价与最低负价之和均为0;Q与X同主族;Z、R分别是地壳中含量最高的非金属元素和金属元素。请回答下列问题:(1)五种元素原子半径由大到小的顺序是(写元素符号)______________。(2)X与Z能形成多种化合物,其中相对分了质量是34的分子的结构式为___________。(3)由以上某些元素组成的化合物A、B、C、D有如下转化关系:(在水溶液中进行)。其中,C是溶于水显酸性的气体;D是淡黄色固体。写出D的电子式_______。①如果A、B均由三种元素组成,B为两性不溶物,由A转化为B的离子方程式为______。②如果A由三种元素组成,B由四种元素组成,A、B溶液均显碱性,由A转化为B的离子方程式为_________________。29、(10分)A、B、C、D4种元素,其中A、B、C为短周期元素,A元素所处的周期数、主族序数、原子序数均相等;B的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3;C元素原子的最外层电子数比次外层少2个;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C。(1)B元素周期表中的位置是__________。(2)画出C的阴离子的结构示意图:__________。(3)A的单质与B的单质在一定条件下反应的化学方程式:__________。(4)C的最高价氧化物的化学式:__________。(5)由A、B、C三种元素组成的离子化合物的化学式:__________。(6)C最高价氧化物的水化物的水溶液与D最高价氧化物的水化物的水溶液相互反应的离子方程式是__________。
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】试题分析:A、正极为Cu,负极为Fe,电解质溶液为FeCl3,则负极发生Fe失去电子生成亚铁离子的反应,正极是铁离子得到电子生成亚铁离子,正确;B、正极为C,负极为Fe,电解质溶液为Fe(NO)3,则负极发生Fe失去电子生成亚铁离子的反应,正极是铁离子得到电子生成亚铁离子,正确;C、正极为Fe,负极为Zn,电解质溶液为Fe2(SO4)3,因为Zn失去电子生成锌离子,发生的反应是Zn+2Fe3+=2Fe2++Zn2+,与所给反应不同,错误;D、正极为Ag,负极为Fe,电解质溶液为Fe2(SO4)3,则该电池的总反应是2Fe3++Fe=3Fe2+,正确,答案选C。考点:考查电池反应的判断2、B【解析】A项,NH3分子中氮原子最外层5个电子,有三个单电子,与氢原子结合时形成三个共价键,故A正确;B项,乙烯的球棍模型为:,填充模型为:,故B错误;C项,氯化钠属于离子化合物,由钠离子和氯离子构成电子式为:,故C正确;D项,碳原子质子数为6,中子数为7的碳原子质量数为13,故D正确。3、D【解析】分析:
M极上NaHSO3生成Na2S2O4,S元素化合价由+4价降低到+3价,发生还原反应,应为阴极,M连接电源的负极;N极上二氧化硫被氧化生成硫酸,为阳极,N连接电源的正极,以此解答该题。详解:N极上二氧化硫被氧化生成硫酸,为阳极,N连接电源的正极,所以A选项错误;N极生成硫酸,氢离子浓度增大,而阴极反应为2HSO3-+2e-+2H+═S2O42-+2H2O,阴极消耗氢离子,则装置中所用离子交换膜为阳离子交换膜,B选项错误;N极上二氧化硫被氧化生成硫酸,硫酸的浓度增大,所以C选项错误;D.M极上NaHSO3生成Na2S2O4,发生还有反应,电极方程式为2HSO3-+2e-+2H+═S2O42-+2H2O,所以D选项正确;正确选项D。4、C【解析】
酸碱反应是放热反应,温度最高点(b)是酸碱恰好完全反应的点。【详解】A.由分析可知,温度最高点(b)是酸碱恰好完全反应的点,b点之前发生酸碱中和反应,是放热反应,温度升高,故A正确;B.由分析可知,温度最高点(b)是酸碱恰好完全反应的点,bc段温度降低是因为与外界发生了热交换,故B正确;C.由化学方程式H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O且b点时酸碱恰好反应完全可知,n(NaOH)=2n(H2SO4),即c(NaOH)V(NaOH)=2c(H2SO4)V(H2SO4),代入数据计算c(NaOH)==1mol·L-1,故C正确;D.温度最高点(b)是酸碱恰好完全反应的点,故D正确;答案选C。5、B【解析】
化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别是有无新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。【详解】A.煤干馏可以得到煤焦油,煤焦油中含有甲烷、苯和氨等重要化工原料,属于化学变化,选项A错误;B.石油分馏是利用沸点不同把石油分成多个馏分,属物理变化,选项B正确;C.蛋白质水解有新物质氨基酸生成,属于化学变化,选项C错误;D.淀粉水解有新物质葡萄糖生成,属于化学变化,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查物理变化与化学变化的区别与联系,难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成。6、C【解析】分析:A.根据过氧化钠是由2个钠离子与1个过氧根离子通过离子键结合而成的离子化合物分析判断;B.根据铝离子为失去最外层3个电子,达到最外层8个电子的稳定结构分析判断;C.根据CH3COOCH3的结构简式结合酯的命名分析判断;D.根据氯化氢是共价化合物分析判断。详解:A.过氧化钠是由2个钠离子与1个过氧根离子通过离子键结合而成的离子化合物,电子式为,故A错误;B.铝离子核外有2个电子层且最外层有8个电子,据此书写铝离子的结构示意图为,故B错误;C.CH3COOCH3是乙酸甲酯的结构简式,故C正确;D.氯化氢为共价化合物,氯化氢分子中不存在阴阳离子,用氯化氢的形成过程为:,故D错误;故选C。7、C【解析】①在反应Cl2+H2O=HCl+HClO中,水中的氢氧两元素化合价均未变化,所以水既不是氧化剂又不是还原剂;②在反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,水中的氢氧两元素化合价均未变化,所以水既不是氧化剂又不是还原剂;③在反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑中,水中氢元素的化合价从+1价降低为0价,化合价降低,所以水是氧化剂;④Na2O2和H2O反应生成NaOH和O2,水所含的H元素和O元素的化合价没有发生变化,水既不是氧化剂又不是还原剂,Na2O2自身发生氧化还原反应,答案选C。8、D【解析】
可以从污染物的来源、危害和绿色环保的含义进行分析,认识我国人口众多、资源相对不足、积极推进资源合理开发、节约能源的行为都是符合“地球保障发展意识”的主题的理念进行解答。【详解】A.综加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究,积极推进了资源合理开发,符合题意,故A正确;B.积极推广风能,太阳能光伏发电,不仅节约不可再生能源如化石燃料,而且减少污染,符合题意,故B正确;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”,积极推进了资源合理开发,符合题意,故C正确;D.将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,虽能提高居民收入,但会破坏环境,得不偿失,故D错误。故选D。9、C【解析】
A.同周期从左到右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则随着原子序数递增呈现周期性变化,故A正确;B.化合价同周期从左到右最高正价逐渐增大,同主族最高价相同(O、F除外),则随着原子序数递增呈现周期性变化,故B正确;C.原子序数等于原子核内质子数,不呈现周期性变化,故C错误;D.同周期从左到右金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增强,同主族从上到下金属性逐渐增强、非金属性逐渐减弱,则元素性质随着原子序数递增呈现周期性变化,故D正确;故答案为C。10、D【解析】
蜡油分解生成烯烃和烷烃的混合物,则A.烯烃、烷烃中均只有碳、氢两种元素组成,A正确;B.烯烃、烷烃一定属于烃类,B正确;C.烯烃属于不饱和烃,因此一定有不饱和烃生成,C正确;D.烯烃和烷烃在常温下不一定都为气体,D错误。答案选D。11、A【解析】
A.烧碱、火碱、苛性钠都为氢氧化钠的俗名,化学式为NaOH,故A正确;B.明矾化学式为KAl(SO4)2⋅12H2O,故B错误;C.石膏的化学式为CaSO4⋅2H2O,故C错误;D.纯碱是碳酸钠的俗称,化学式为Na2CO3,故D错误;答案选A。12、B【解析】
①向盐酸中加少量水,减小了盐酸的浓度,可减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,符合题意;②将铁粉换成铁片,减小反应物的接触面积,可减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,符合题意;③升高温度,能够加快反应速率,不符合题意;④将盐酸换成与之等体积等浓度的硫酸,增大了氢离子的浓度,增大了反应速率且增加了氢气的量,不符合题意;故答案选B。【点睛】可以通过减小反应物浓度、减小反应物的接触面积、降低环境温度等方法实现减缓反应速率。13、C【解析】该反应为可逆反应,CO不能全部转化为乙醇,A项错误;化学平衡是动态平衡,平衡时正逆反应速率相等,但不为0,B项错误;平衡时各物质的浓度不再变化,C项正确;化学反应中,反应物转化的物质的量之比等于化学计量数之比,不能作为判断是否达到化学平衡的依据,D项错误。14、C【解析】
A.质子数+中子数=质量数,则2964Cu的中子数为64-29=35,AB.2964Cu的质子数为29,BC.质子数等于核电荷数,则2964Cu的核电荷数为29,CD.质子数等于核外电子数,则2964Cu的核外电子数为29,D答案选C。【点睛】明确原子的构成以及构成微粒之间的数量关系是解答的关键,在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。15、B【解析】
元素化合价升高,失去电子,物质作还原剂;元素化合价降低,得到电子,物质作氧化剂,据此分析解答。【详解】A.在反应中2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Na失去电子,元素化合价升高,作还原剂,H2O中的H得到电子变为H2,元素化合价降低,H2O作氧化剂,A不符合题意;B.在反应中Cl2+H2O=HCl+HClO,只有Cl2中的Cl元素化合价升高、降低,因此Cl2既作氧化剂,又作还原剂,水既不是氧化剂,也不是还原剂,B符合题意;C.在反应2F2+2H2O=4HF+O2中,O元素的化合价由H2O中的-2价变为O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,C不符合题意;D.在该反应中H2O中的H元素化合价降低获得电子,H2O作氧化剂;O元素化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,所以水既是氧化剂,也是还原剂,D不符合题意;故合理选项是B。【点睛】本题考查物质在氧化还原反应中作用的判断。氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。元素化合价升高,失去电子,含有该元素的物质作还原剂,产生氧化产物;元素化合价降低,得到电子,含有该元素的物质作氧化剂,产生还原产物。16、C【解析】
A.NaOH是离子化合物,含有离子键、共价键,A不符合题意;B.NaCl是离子化合物,只含有离子键,B不符合题意;C.H2是非金属单质,只含有共价键,C符合题意;D.NH4Cl是离子化合物,含有离子键、共价键,D不符合题意;故合理选项是C17、C【解析】分析:金属的冶炼根据金属性强弱不同一般有电解法、热还原法、热分解法等。详解:A、Na为活泼金属,较难用还原剂还原,通常采用电解熔融的金属化合物的方法冶炼,在加热条件下难以分解,A错误;B、Ag为不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来,B错误;C、Fe是金属活动性顺序表中处于中间位置的金属,通常是用还原剂(C、CO、H2、活泼金属等)将金属从其化合物中还原出来,C正确;D、汞为不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来,D错误;答案选C。18、D【解析】分析:乙烯的空间构型是平面结构,碳原子的原子半径大于氢原子;S2-离子的核外有18个电子;烯烃的结构简式中碳碳双键属于官能团,不能省略;KCl为离子化合物,有电子得失。详解:A.是乙烯的球棍模型,不是比例模型,故A错误;B.S2-离子的核外有18个电子,核内有16个质子,故结构示意图为,故B错误;C.KCl为离子化合物,K原子失去一个电子给了Cl原子,故电子式为,故C错误;D碳碳双键属于烯烃的官能团,书写结构简式中不能省略,故丙烯的结构简式为CH3CH=CH2,故D错误;故选D。点睛:本题考查化学用语相关知识。要求解题时明确电子式、结构简式的区别;离子结构示意图和原子结构示意图的区别;比例模型和球棍模型学生容易混,学生通过A选项加以区别。19、C【解析】本题考查绿色化学概念的理解。分析:根据反应中的生成物可知,选项ABD都是符合绿色化学思想的。C中有SO2生成,SO2属于大气污染物,SO2生成不符合绿色化学概念。详解:既消除消除硫酸厂尾气排放的SO2气体,还能得到(NH4)2SO3这种氮肥,不但方法合理科学,而且避免空气污染,符合绿色环保要求,A不选;用此法消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,防止空气污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求,B不选;浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,故C选;由铜制取氧化铜,氧化铜再与硝酸反应生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学,D不选。故选C。20、B【解析】
A.可逆反应达到反应限度之前,正反应速率与逆反应速率一定不相等,但各物质的浓度可能相等,故A正确;B.可逆反应的化学反应限度会随温度、浓度等条件的改变而改变,故B错误;C.达到化学反应的限度时,反应物在该条件下的转化率达到最大,故C正确;.D.一定条件下,炼铁高炉尾气中CO含量不随高炉高度改变而改变,是因为反应3CO(g)+Fe2O3(s)2Fe(s)+3CO2(g)达到了限度,故D正确;故选B。21、B【解析】
A.酸性环境下,氧气能够氧化碘离子生成单质碘,碘单质遇淀粉溶液变为蓝色,反应的离子方程式为4I-+O2+4H+=2I2+2H2O,A正确;B.将充有NO2的玻璃球浸到热水中,气体颜色加深,说明化学平衡向逆反应方向移动,逆反应为吸热反应,所以该反应的正反应为放热反应,△H<0,B错误;C.碳酸钙的溶解度小于硫酸钙,所以可以用Na2CO3溶液处理锅炉水垢中的硫酸钙:CO32-+CaSO4=CaCO3+SO42-,使沉淀转化为CaCO3,然后用盐酸溶解CaCO3变为可溶性的CaCl2而除去,C正确;D.以KOH溶液为电解质溶液,氢氧燃料电池的负极发生反应:H2-2e-+2OH-=2H2O,由于不断消耗溶液中的OH-,因此负极区c(OH-)减小,溶液的pH减小,D正确;故合理选项是B。22、C【解析】
A.在准状况下,己烷呈液态,则11.2L的己烷的物质的量并不能够根据标准状态下气体的摩尔体积来进行计算,故其物质的量并不是0.5mol,分子数也不等于0.5NA,故A项错误;B.每个乙烯分子中含有6对共用电子对,则28g乙烯所含共用电子对数目为6NA,故B项错误;C.2.8g的聚乙烯中含有0.1mol-(CH2-CH2)-单元,故含有的碳原子数为0.1mol×2=0.2mol,故C项正确;D.因苯分子的碳碳键并不是单双键交替的,故苯分子没有碳碳双键,故D项错误;答案选C。【点睛】阿伏加德罗常数是高频考点,也是学生的易错考点,综合性很强,考查的知识面较广,特别要留意气体的摩尔体积的适用范围。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、CH3CHO羧基CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br取代反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2OC4H6O4HOOC-CH2-CH2-COOH用10%的NaOH溶液调节溶液至中性(或碱性),再向其中加入2mL10%的NaOH溶液,再加入4~5滴5%的CuSO4溶液,加热一段时间。若有砖红色沉淀,则证明反应①已发生。【解析】分析:CH3CH2OH在Cu催化剂条件下发生催化氧化生成A为CH3CHO,CH3CHO进一步氧化生成B为CH3COOH,CH3COOH与CH3CH2OH发生酯化反应生成C为CH3COOC2H5,乙醇发生消去反应生成乙烯,乙烯与Br2发生加成反应生成BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br与NaCN发生取代反应生成NC-CH2CH2-CN,(4)中D的相对分子量为118,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则分子中N(C)=118×40.68%12=4、N(H)=118×5.08%1=6、N(O)=118-12×4-616=4,故D的分子式为C4H6O4,则其结构简式为HOOC-CH2详解:(1)A的结构简式为CH3CHO,B为CH3COOH,B中的官能团为羧基,故答案为:CH3CHO;羧基;(2)反应⑦为乙烯与溴的加成反应,反应的方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,根据上述分析,反应⑧为取代反应,故答案为:CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;取代反应;(3)反应⑤的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(4)由上述分析可知,D的分子式为:C4H6O4,结构简式为HOOC-CH2-CH2-COOH,故答案为:C4H6O4;HOOC-CH2-CH2-COOH;(5)反应①是淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖中含有醛基,检验否发生的实验方案:取反应①的溶液2mL于试管中,用10%的NaOH溶液调节溶液至中性,再向其中加入2mL10%的NaOH溶液,再加入4~5滴5%的CuSO4溶液,加热一段时间.若有砖红色沉淀,则证明反应①已发生,故答案为:用10%的NaOH溶液调节溶液至中性,再向其中加入2mL10%的NaOH溶液,再加入4~5滴5%的CuSO4溶液,加热一段时间。若有砖红色沉淀,则证明反应①已发生。25、+Br2+HBr石蕊溶液变红有淡黄色沉淀生成洗气瓶内水面上出现大量白雾【解析】
在FeBr3作催化剂的条件下,苯和液溴反应生成溴苯和溴化氢,溴化氢使石蕊试液呈红色,遇硝酸银溶液产生溴化银淡黄色沉淀。溴化氢遇水蒸气产生白雾。NaOH用于吸收尾气,防止污染空气。【详解】(1)三颈烧瓶内,在FeBr3作催化剂的条件下,苯和液溴反应生成溴苯和溴化氢,反应方程式为:+Br2+HBr,故答案为:+Br2+HBr。(2)HBr溶于水呈酸性,D中使石蕊溶液变红,HBr与硝酸银溶液反应生成AgBr,E中产生淡黄色沉淀,故答案为:石蕊溶液变红;出现淡黄色沉淀。(3)HBr与水蒸气结合形成小液滴,洗气瓶内水面上出现大量白雾,故答案为:洗气瓶内水面上出现大量白雾。【点睛】本题为苯与液溴取代反应探究实验,实验中注意挥发的溴对实验的影响,关键是对实验原理的理解,明确各装置的作用。26、KSCN溶液变红3Fe2++2[Fe(CN)6]2-=Fe3[Fe(CN)6]2↓除去NO22Cu(NO3)2=2CuO+4NO2↑+O2↑Cu2O【解析】
Ⅰ.铁离子与硫氰酸钾溶液反应生成血红色溶液验证铁离子的存在;亚铁离子的检验是K3[Fe(CN)6]溶液和亚铁离子结合生成蓝色沉淀,据此进行解答;Ⅱ.(2)根据题意装置A中用酒精喷灯强热,产生红棕色气体为二氧化氮,在装置C中收集到无色气体,可知装置B中二氧化氮与氢氧化钠溶液发生反应;(3)为了防止C装置中的液体到吸入发生装置A,需要在A、B间加入安全瓶,有缓冲作用;(4)根据M(Cu(NO3)2)×w%=固体产物的摩尔质量或倍数求出摩尔质量,然后求出分子式,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,然后书写方程式。【详解】Ⅰ.取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入KSCN溶液,振荡,若含有铁离子溶液会变血红色,验证亚铁取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,K3[Fe(CN)6]和亚铁离子反应生成蓝色沉淀,方程式为:2[Fe(CN)6]3-+3Fe2+═Fe3[Fe(CN)6]2↓;Ⅱ.(2)装置B的作用是除去混合气体中的NO2;(3)安全瓶中导气管略露出胶塞,如图:,可以防止C装置中的液体到吸入发生装置A;(4)Cu(NO3)2加热到200℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×42.6%=80g/mol,恰好是CuO的摩尔质量,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,方程式为:;继续高温至1000℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×38.3%=72g/mol,恰好是固体Cu2O的摩尔质量的一半,故产物为固体Cu2O。27、250mL容量瓶14.3检漏③【解析】(1)配制溶液时必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒、胶头滴管、250mL容量瓶。(2)若用Na2CO3·10H2O晶体来配制该溶液,应称量晶体的质量为0.2mol/L×0.25L×286g/mol=14.3g。(3)容量瓶使用前必须进行的操作为检漏。(4)①没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;②容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,不影响;③定容时俯视刻度线,溶液体积增加,浓度偏高;④定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低,答案选③。28
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