2023-2024学年广东省汕头市达濠华桥中学化学高一下期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年广东省汕头市达濠华桥中学化学高一下期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列能源不属于一次能源的是A.风力B.石油C.流水D.电力2、今年入冬以来,我市大部分地区雾霾严重,严重影响人们的日常生活。下列措施对控制雾霾无影响的是()A.机动车限号行驶,鼓励乘公交出行 B.不焚烧农作物秸秆C.局部地区实行人工降雨、降雪 D.家庭安装空气净化器3、反应:2A(g)+3B(g)C(g)+4D(g),速率最快的是()A.v(C)=0.1mol·L-1·s-1B.v(B)=4.0mol·L-1·min-1C.v(A)=2.0mol·L-1·min-1D.v(D)=0.3mol·L-1·s-14、下列能说明苯环对侧链的性质有影响的是A.甲苯在30℃时与硝酸发生取代反应生成三硝基甲苯B.甲苯能使热的酸性KMnO4溶液褪色C.甲苯在FeBr3催化下能与液溴反应D.1mol甲苯最多能与3

mol

H2发生加成反应5、下列关于化学反应速率的说法正确的是()A.1L0.1mol·L-1盐酸和1L0.1mol·L-1硫酸分别与1L2mol·L-1NaOH溶液反应速率相同B.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1,其含义是时间为1s时,某物质的浓度是0.8mol·L-1C.0.1mol·L-1盐酸和0.1mol·L-1硝酸与相同形状和大小的大理石反应的速率相同D.对于任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象就越明显6、标准状况下两个容积相等的储气瓶,一个装有甲烷,另一个装有一氧化碳和二氧化碳的混合气体,两瓶内的气体,一定相同的是()A.质量 B.原子总数C.碳原子数 D.密度7、用下列物质冶炼相应金属时,需加入还原剂的是()A.HgOB.Al2O3C.Fe2O3D.NaCl8、下列反应是吸热反应,但不属于氧化还原反应的是A.铝片与稀H2SO4反应B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应C.灼热的炭与CO2反应D.甲烷在O2中的燃烧反应9、下列关于糖类、油脂、蛋白质的说法不正确的是()A.用碘水可以鉴别葡萄糖溶液和淀粉溶液B.淀粉、油脂和蛋白质在一定条件下都能发生水解反应C.工业上利用油脂在碱的催化作用下水解生产肥皂D.向蛋白质溶液中加入浓的硫酸钠或硫酸铜溶液都可使蛋白质盐析而分离提纯10、海水是巨大的资源宝库,从海水中提取食盐和溴的过程如图所示;下列描述错误的是:A.淡化海水的方法主要有蒸馏法、电渗析法、离子交换法B.以NaCl为原料可以生产烧碱、纯碱、金属钠、氯气、盐酸等化工产品C.步骤Ⅱ中鼓入热空气吹出溴,是因为溴蒸气的密度比空气的密度小D.用SO2水溶液吸收Br2的离子反应方程式为:Br2+SO2+2H2O═4H++SO42﹣+2Br﹣11、将反应Cu(s)+2Ag+(aq)=Cu2+(aq)+2Ag(s)设计成如下图所示的原电池,下列叙述不正确的是A.Ag作正极,Cu作负极B.盐桥中的K+移向Cu(NO3)2溶液C.取出盐桥后,电流计的指针不发生偏转D.工作一段时间后,Cu(NO3)2溶液中c(Cu2+)增大12、短周期元素X、Y、Z的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为13。X与Y、Z位于相邻周期,Z原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,是Y原子最外层电子数的3倍。下列说法正确的是()A.Y的氧化物是离子化合物B.X的氢化物溶于水显酸性C.Z的氢化物比H2O稳定D.X和Z的氧化物对应的水化物都是强酸13、下列关于有机物因果关系的叙述中,完全正确的一组是选项原因结论A乙烯与苯都能使溴水褪色苯分子和乙烯分子含有相同的碳碳双键B乙酸分子中含有羧基可与NaHCO3溶液反应生成CO2C纤维素和淀粉的化学式均为(C6H10O5)n它们互为同分异构体D蔗糖和乙烯在一定条件下都能与水反应二者属于同一反应类型A.A B.B C.C D.D14、某烃完全燃烧时,消耗的氧气与生成的CO2体积比为3∶2,该烃能使酸性高锰酸钾溶液褪色,也能使溴水褪色,则该烃的分子式可能为A.C3H4B.C2H4C.C2H6D.C6H615、刻制印刷电路时,要用氯化铁溶液作为“腐蚀液”,发生反应:2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2,关于反应,下列说法正确的是()A.铜是还原剂B.属于化合反应C.氯化铁被氧化D.铜在反应中得电子16、下列有关化学反应速率的叙述正确的是()A.通常用反应物或生成物的质量变化来表示化学反应速率B.对于任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象越明显C.在密闭容器中进行的反应C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g),增加C(s)的量速率不变D.某化学反应速率为0.5mol/(L·s)是指该反应在1s时某物质的浓度为0.5mol/L17、下列指定反应的离子方程式正确的是A.稀硫酸与氢氧化钡溶液混合:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2OB.小苏打与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.工业上电解熔融状态的氯化镁:MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑D.向碳酸氢铵溶液中加入足量澄清石灰水:NH4++HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+NH3·H2O+H2O18、将4molA气体和2molB气体置于2L的密闭容器中,混合后发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g)。若经2s后测得C的浓度为0.6mol/L,下列说法正确的是A.用物质A表示的反应速率为0.6mol/(L·s)B.用物质B表示的反应速率为0.3mol/(L·s)C.2s时物质B的浓度为0.3mol/LD.2s时物质A的转化率为30%19、常温下,下列各组离子能大量共存的是A.Cu2+、Ca2+、NO3-、Cl- B.K+、NH4+、CO32-、OH-C.Na+、Ba2+、SO32-、I- D.H+、Fe2+、NO3-、ClO-20、下列说法正确的是A.食品保鲜膜成分为聚氯乙烯 B.甲醛可作为海产品的防腐剂C.盐析可提纯蛋白质并保持其生理活性 D.医疗上用于消毒的酒精其体积分数为95%21、给定条件下,下列选项中所示的物质间转化,均能一步实现的是①SO2(NH4)2SO3(NH4)2SO4②煤焦炭(CO+H2)CH3OH③C4H10C2H4④(C6H10O5)n(淀粉)C6H12O6(葡萄糖)C2H5OHA.①②③④B.①③④C.③④D.①②22、臭氧是理想的烟气脱硝剂,其脱硝反应为:2NO2(g)+O3(g)N2O5(g)+O2(g),反应在恒容密闭容器中进行,下列由该反应相关图像作出的判断正确的是()ABCD升高温度,正反应方向平衡常数减小0~3s内,反应速率为:v(NO2)=0.2mol·L-1·s-1t1时仅加入催化剂,平衡正向移动达平衡时,仅改变x,则x为c(O2)A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)从铝土矿(主要成分是Al2O3,含SiO2、Fe2O3、MgO等杂质)中提取氧化铝的两种工艺流程如下:请回答下列问题:(1)流程甲加入盐酸后生成Al3+的离子方程式为_________________________。(2)灼烧用的仪器_________________填名称)。(3)沉淀A的成分是______________(填化学式)。(4)冶炼铝的化学方程式__________________________________。24、(12分)A、B、C、D、E、F、G均为短周期主族元素,其原子序数依次增大。其中B的单质在常温下为双原子分子,它与A的单质可形成化合物X,X的水溶液呈碱性;A、D同主族,C的原子序数等于A、B原子序数之和;E是地壳中含量最高的金属元素,F元素的原子最外层比次外层少两个电子。用化学用语回答下列问题:(1)G在元素周期表中的位置为_______________________;(2)元素C、D、E的简单离子的半径由大到小关系为_______________________;(3)A分别与C、F形成的氢化物沸点较高的是_________,原因_______________________;(4)用电子式表示化合物D2C的形成过程________________________________________;C、D还可形成化合物D2C2,D2C2含有的化学键是_______________________。25、(12分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种重要的含氯消毒剂,主要用于水的消毒以及砂糖、油脂的漂白与杀菌。以下是过氧化物法生产亚氯酸钠的工艺流程图:已知:①NaClO2的溶解度随温度升高而增大,适当条件下可结晶析出NaClO2·3H2O;②纯ClO2易分解爆炸,一般用稀有气体或空气稀释至10%以下较安全;(1)NaClO2中Cl的化合价为______。(2)在发生器中鼓入SO2和空气混合气的原因是______(填序号)。A空气稀释ClO2以防止爆炸BSO2将NaClO3氧化成ClO2C稀硫酸可以增强NaClO3的氧化性(3)Na2O2可改为H2O2和NaOH的混合溶液,吸收塔中发生的反应的化学方程式______;吸收塔的温度不能超过20oC,主要原因是______。(4)从滤液中得到NaClO2·3H2O粗晶体的实验操作依次是______(填序号)。A蒸馏B蒸发浓缩C灼烧D过滤E冷却结晶26、(10分)下面是甲、乙、丙三位同学制取乙酸乙酯的过程,请你参与并协助他们完成相关实验任务。【实验目的】制取乙酸乙酯【实验原理】甲、乙、丙三位同学均采取乙醇、乙酸与浓硫酸混合共热的方法制取乙酸乙酯。【装置设计】甲、乙、丙三位同学分别设计了下列三套实验装置:请从甲、乙两位同学设计的装置中选择一种作为实验室制取乙酸乙酯的装置,较合理的是________(选填“甲”或“乙”)。丙同学将甲装置进行了改进,将其中的玻璃管改成了球形干燥管,除起冷凝作用外,另一重要作用是_______。【实验步骤】(1)用酒精灯对试管①加热;(2)将试管①固定在铁架台上(3)按所选择的装置组装仪器,在试管①中先加入3mL乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸充分摇匀,冷却后再加入2mL冰醋酸;(4)在试管②中加入适量的饱和Na2CO3溶液;(5)当观察到试管②中有明显现象时停止实验。【问题讨论】a.用序号写出该实验的步骤____________;b.装好实验装置,加入药品前还应检查____________;c.写出试管①发生反应的化学方程式(注明反应条件)_____________________;d.试管②中饱和Na2CO3溶液的作用是_____________________________。27、(12分)某研究小组用如图所示装置制取乙酸乙酯,相关信息及实验步骤如下。物质熔点/℃沸点/℃密度/g·cm-3乙醇-117.378.50.789乙酸16.6117.91.05乙酸乙酯-83.677.50.90浓硫酸(98%)—338.01.84实验步骤:①在试管a中加入浓硫酸,乙醇和冰醋酸各2ml;②将试管a固定在铁架台上;③在试管b中加入适量的饱和碳酸钠溶液;④按图连接好装置后,用酒精灯对试管a缓慢加热(小火均匀加热);⑤待试管b收集到一定量产物后停止加热,撤去试管b并用力震荡试管b,然后静置。请回答下列问题:(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式(注明反应条件):___________;(2)装置中的球形干燥管除起冷凝作用外,它的另一重要作用是_____________________;(3)试管b中饱和碳酸钠溶液的作用是___________(填选项);A.中和乙酸并吸收部分乙醇B.中和乙酸和乙醇C.降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分层析出D.加速酯的生成,提高其产率(4)步骤④中需要用小火均匀加热,其主要原因是_________________________________________;(5)指出步骤⑤静置后,试管b中所观察到的实验现象:___________________________________;(6)下图是分离乙酸乙酯、乙酸和乙醇混合物的实验操作流程图:在上述实验过程中,所涉及的三次分离操作是___________(填选项)。A.①蒸馏②过滤③分液B.①分液②蒸馏③结晶、过滤C.①蒸馏②分液③分液D.①分液②蒸馏③蒸馏28、(14分)(1)将金属钠置于空气中的加热,可以观察到有淡黄色固体生成,试写出该物质的电子式:___;如金属钠中混有少量金属钾,如何鉴别钾元素的存在?试简述实验操作及对应现象______________;(2)在实验室模拟侯氏制碱法制备碳酸钠:一定温度下,往一定量饱和NaCl溶液中通入氨气达到饱和后,再不断通入CO2,一段时间后,出现沉淀,过滤得到NaHCO3晶体。该过程的化学方程式为:_____________。(3)加热NaHCO3得到纯碱制品,实验室可进行此操作的装置可以是_____________。(4)某实验小组通过下列实验探究过氧化钠与水的反应:①用化学方程式解释使酚酞试液变红的原因_________,依据实验现象推测红色褪去的原因是_________。②加入MnO2反应的化学方程式为_______________________。29、(10分)液氨和二硫化碳在一定条件下反应可以生成甲和乙两种盐。2.55g乙受热完全分解生成等物质的量的气体丙和丁共2.24L(标况),丙能使紫色石蕊试液变蓝,另取少量FeCl3溶液,向其中滴加甲溶液,发现溶液变为血红色。请推测并回答:(1)写出乙的阴离子的电子式______。(2)往上述血红色溶液中通入SO2,发现溶液红色褪去,请解释红色褪去的原因(用离子方程式表示)______。(3)甲溶液中加入足量浓NaOH溶液,加热后也能生成气体丙,写出液氨和二硫化碳反应发生成甲和乙的化学方程式______。

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、D【解析】一次能源指的是直接从自然界取得的能源,如流水、风力、原煤、石油等,电力属于二次能源,故D正确。2、D【解析】

A.机动车限号行驶,鼓励乘公交出行,可减少汽车尾气的排放,可减少雾霾,故不选A;

B.不焚烧农作物秸秆,可减少粉尘污染,可减少雾霾,故不选B;

C.局部地区实行人工降雨、降雪,可净化空气,减少雾霾,故不选C;

D.家庭安装空气净化器,不能改变大气污染,故选D;

答案:D3、A【解析】

不同物质表示化学反应速率之比等于其化学计量数之比,则反应速率与化学计量数的比值越大,表示反应速率越快,注意单位保持一致。【详解】A.=0.1mol·L-1·s-1=6.0mol·L-1·min-1;B.=mol·L-1·min-1;C.=mol·L-1·min-1=1.0mol·L-1·min-1;D.=mol/(L•s)=0.075mol/(L•s)=4.5mol·L-1·min-1;所以反应速率快慢为:v(C)>v(D)>v(B)>v(A)。答案选A。【点睛】本题考查化学反应速率与化学计量数的关系,题目难度不大,注意理解把握化学反应速率与化学计量数的关系,注意比值法应用及单位统一,试题培养了学生的分析能力及化学计算能力。4、B【解析】分析:A.甲苯和苯都能发生取代反应;B.苯不能被酸性KMnO4溶液氧化,甲苯能被酸性KMnO4溶液氧化为苯甲酸;C.甲苯和苯都能发生取代反应;D.苯也能与氢气发生加成反应。详解:A.甲苯和苯都能与浓硝酸、浓硫酸发生取代反应,甲苯生成三硝基甲苯说明了甲基对苯环的影响,A错误;B.甲苯可看作是CH4中的1个H原子被-C6H5取代,苯、甲烷不能被酸性KMnO4溶液氧化使其褪色,甲苯能被酸性KMnO4溶液氧化为苯甲酸,苯环未变化,侧链甲基被氧化为羧基,说明苯环影响甲基的性质,B正确;C.甲苯和苯都能与液溴发生取代反应,所以不能说明苯环对侧链有影响,C错误;D.苯、甲苯都能与H2发生加成反应,是苯环体现的性质,不能说明苯环对侧链性质产生影响,D错误。答案选B。点睛:本题以苯及其同系物的性质考查为载体,旨在考查苯的同系物中苯环与侧链的相互影响,通过实验性质判断,考查学生的分析归纳能力,题目难度不大。5、C【解析】A.1L0.1mol•L-1盐酸和1L0.1mol•L-1硫酸分别与1L2mol•L-1NaOH溶液反应,硫酸溶液中氢离子浓度大于盐酸溶液中氢离子浓度,反应速率不相同,故A错误;B.反应速率是指单位时间内物质浓度的变化,是平均速率不是瞬时速率,故B错误;C.盐酸和硝酸的氢离子浓度相同,则反应速率相同,故C正确.D.由于反应速率与反应现象没有必然的关系,反应速率是表示的化学反应相对快慢的,故D错误;故选C。点睛:本题考查了影响化学反应速率的因素,反应速率化学反应相对快慢,与反应现象没有必然关系。6、C【解析】

同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有CH4,另一个装有CO和CO2的混合气体,则CO和CO2的总物质的量等于CH4的物质的量。【详解】A、甲烷的摩尔质量小于CO、CO2的摩尔质量,CH4的质量小于CO和CO2的总质量,故A错误;B、CH4分子含有5个原子,CO、CO2分子分别含有2个、3个原子,故CH4含有原子数目大于CO和CO2含有的总原子数目,故B错误;C、CH4、CO和CO2均含有1个C原子,则含有碳原子数目相等,故C正确;D.CH4的质量小于CO和CO2的总质量,则甲烷密度与CO和CO2的混合气体的密度不相等,故D错误;故选C。【点睛】本题主要考查阿伏伽德罗定律,同问同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的粒子。同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有CH4,另一个装有CO和CO2的混合气体,则CO和CO2的总物质的量等于CH4的物质的量,含有分子数目相等,CH4分子含有原子数目比CO、CO2分子含有原子数目多,则含有原子数目不相等,CH4、CO和CO2均含有1个C原子,则含有碳原子数目相等,甲烷的摩尔质量小于CO、CO2的摩尔质量,而质量不相等、密度不相等。7、C【解析】A、HgO通过热分解方法冶炼Hg,故A错误;B、电解Al2O3冶炼Al,故B错误;C、工业上冶炼铁,用CO还原Fe2O3,故C正确;D、电解熔融状态的NaCl冶炼金属钠,故D错误。点睛:金属冶炼的方法是:K-Al通过电解方法得到,Zn-Cu通过热还原法得到,Cu以后的金属通过热分解法得到。8、B【解析】分析:有元素化合价变化的反应为氧化还原反应;常见的吸热反应有Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应、C参加的氧化还原反应、大多数的分解反应等,以此来解答。详解:A项,铝片与稀H2SO4反应,是氧化还原反应,也是放热反应,故不选A项;B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应是吸热反应,该反应不是氧化还原反应,故选B项;C项,灼热的炭与CO2反应,该反应是吸热反应,同时碳的化合价发生变化,是氧化还原反应,故不选C项。D项,甲烷在O2中的燃烧反应是氧化还原反应,也是放热反应,故不选D项;综上所述,本题正确答案为B。9、D【解析】

A.碘遇淀粉变蓝,用碘水可以鉴别葡萄糖溶液和淀粉溶液,A项正确;B.淀粉在一定条件下水解生成葡萄糖、油脂在一定条件下水解生成高级脂肪酸和甘油、蛋白质在一定条件下发生水解反应生成氨基酸,B项正确;C.油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油,高级脂肪酸钠能做肥皂,C项正确;D.向蛋白质溶液中加入浓的Na2SO4可使蛋白质盐析,加入CuSO4溶液可使蛋白质变性,D项错误;答案选D。10、C【解析】

A.目前淡化海水的方法有多种,如:蒸馏法、电渗透法、离子交换法、水合物法、溶剂萃取法和冰冻法,故A正确;B.电解饱和食盐水生产烧碱、氯气、氢气,其中氯气和氢气可以生产盐酸,电解熔融氯化钠生产金属钠和氯气,向氨化的饱和食盐水中通入二氧化碳生成碳酸氢钠晶体,分解得到纯碱,故B正确;C.步骤Ⅱ中鼓入热空气吹出溴,是因为溴蒸气易挥发,故C错误;D.二氧化硫和溴单质反应生成的硫酸和溴化氢都是强酸完全电离,反应的离子方程式为:Br2+SO2+2H2O═4H++SO42-+2Br-,故D正确;故选C。【点睛】本题考查海水资源的理解原理,涉及海水的淡化、海水提溴、氧化还原反应等知识,侧重于考查学生综合运用化学知识的能力。本题的难点为B,要注意工业上的侯氏制碱法的应用。11、B【解析】

根据电子流动的方向,铜棒为负极,Ag棒为正极,然后根据原电池工作原理进行分析;【详解】A、原电池中电子从负极流向正极,根据装置图,铜棒为负极,Ag棒为正极,故A说法正确;B、根据原电池的工作原理,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,即K+移向AgNO3溶液,故B说法错误;C、取出盐桥后,该装置不是闭合回路,即不属于原电池,电流计的指针不发生偏转,故C说法正确;D、负极反应式为Cu-2e-=Cu2+,因此工作一段时间后,Cu(NO3)2溶液中c(Cu2+)增大,故D说法正确;答案选B。12、A【解析】分析:根据原子核外电子的排布规律知,最外层电子数不超过8个,由于Z原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,是Y原子最外层电子数的3倍。因此Y原子最外层电子数只能是1个或2个,因为X原子内层电子数至少是2个,所以Z原子最外层电子数只能是6个,Y原子最外层电子数是2个,X原子的最外层电子数是5个。所以X是7号元素氮元素,Y是12号元素Mg,Z是16号元素S。详解:A.MgO是离子化合物,A正确;B.N的氢化物溶于水是氨水,显碱性,B不正确;C.O比S活泼,所以H2O比H2S稳定,C不正确;D.X和Z的最高价氧化物对应的水化物都是强酸,而亚硫酸H2SO3则是弱酸,D不正确。答案选A。13、B【解析】试题分析:A.乙烯和苯都能使溴水褪色,前者是发生加成反应,后者发生了萃取作用,二者的原因不同,A错误;B.乙酸分子中含有羧基,由于酸性:乙酸>碳酸,因此乙酸可与NaHCO3溶液反应生成CO2,B正确;C.纤维素和淀粉的化学式均为(C6H10O5)n,但是二者的单糖单元结构不同,n不同,因此二者不是同分异构体,C错误;D.乙酸乙酯和乙烯在一定条件下都与水反应,前者是发生取代反应,后者是发生加成反应,反应原理不同,D错误。答案选B。考点:考查关于有机物因果关系的正误判断的知识。14、B【解析】烃的燃烧通式是CnHm+(n+m/4)O2=nCO2+m/2H2O,所以根据题意可知,(n+m/4)︰n=3∶2,解得n︰m=1∶2。又因为该烃能使酸性高锰酸钾溶液退色,能使溴水退色,所以应该是乙烯,答案选B。15、A【解析】A.铜元素化合价升高,失去电子,铜是还原剂,A正确;B.生成物有两种,不属于化合反应,B错误;C.铁元素化合价降低,得到电子,氯化铁被还原,C错误;D.铜在反应中失去电子,D错误,答案选A。16、C【解析】A.化学反应速率为单位时间内浓度的变化量,则化学反应速率通常用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增大来表示,A错误;B.反应速率与现象无关,反应速率快的,现象可能明显,也可能不明显,B错误;C.增加固体C(s)的量速率不变,C正确;D.因化学反应速率为平均速率,则化学反应速率为0.5mol/(L•s)是指1s内该物质的浓度变化量为0.5mol/L,D错误;答案选C。点睛:掌握化学反应速率的含义、计算方法是解答的关键,注意化学反应速率是一段时间内的平均速率,且无论用反应物还是用生成物表示均取正值。其次在一定温度下,固体和纯液体物质,改变其用量,不影响化学反应速率。最后同一化学反应在相同条件下,用反应物或生成物物质的量浓度在单位时间内的变化表示化学反应速率值,不同物质表示反应速率数值不同,但意义相同。17、D【解析】A.稀硫酸与氢氧化钡溶液混合:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,A错误;B.小苏打与稀盐酸反应:HCO3-+H+=CO2↑+H2O,B错误;C.工业上电解熔融状态的氯化镁:Mg2++2Cl-Mg+Cl2↑,C错误;D.向碳酸氢铵溶液中加入足量澄清石灰水:NH4++HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+NH3·H2O+H2O,D正确,答案选D。点睛:离子方程式错误的原因有:离子方程式不符合客观事实:质量不守恒、电荷不守恒、电子得失总数不守恒、难溶物质和难电离物质写成离子形式、没有注意反应物的量的问题,在离子方程式正误判断中,学生往往忽略相对量的影响,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符合相对量”的陷阱。突破“陷阱”的方法一是审准“相对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量,没有注意物质之间是否会发生氧化还原反应等,注意离子配比,注意试剂的加入顺序,难溶物溶解度的大小,注意隐含因素等。应熟练掌握化学反应规律和重要物质的性质,认真审题,才能正确写出离子方程式。18、D【解析】2s后测得C的浓度为0.6mol/L,则根据反应式可知,消耗AB的浓度分别是0.6mol/L、0.3mol/L。所以物质AB的反应速率分别是0.6mol/L÷2s=0.3mol/(L·s)、0.3mol/L÷2s=0.15mol/(L·s),选项AB都不正确。消耗物质A的物质的量是0.6mol/L×2L=1.2mol,所以A的转化率是1.2÷4×100%=30%,D正确。2s时物质B的物质的量是0.3mol/L×2L=0.6mol,所以剩余B是2mol-0.6mol=1.4mol,因此其浓度是1.4mol÷2L=0.7mol,C不正确。答案选D。19、A【解析】

A选项,Cu2+、Ca2+、NO3-、Cl-都不反应,故A正确;B选项,K+、NH4+、CO32-、OH-中NH4+和OH-要反应生成一水合氨,故B错误;C选项,Na+、Ba2+、SO32-、I-中Ba2+和SO32-要反应生成BaSO3沉淀,故C错误;D选项,H+、Fe2+、NO3-、ClO-中H+、Fe2+、NO3-要反应氧化还原反应,Fe2+、ClO-要发生氧化还原反应,H+、ClO-反应生成次氯酸,故D错误;综上所述,答案为A。20、C【解析】试题分析:A项聚氯乙烯有毒,不能用作食品保鲜膜,错误;B项甲醛为致癌物,不能用作海产品的防腐剂,错误;D项医疗上用于消毒的酒精其体积分数为75%,错误。考点:考查有机化合物的性质。21、A【解析】①、SO2与氨水反应生成亚硫酸铵,亚硫酸铵被氧化生成硫酸铵,①正确;②、煤干馏可以得到焦炭,碳与水蒸气反应生成氢气和一氧化碳,二者在一定条件下合成甲醇,②正确;③、丁烷裂解可以得到乙烯,乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,③正确;④淀粉水解得到葡萄糖,葡萄糖在酶的作用下分解生成乙醇和CO2,④正确,答案选A。22、B【解析】

A.达到平衡后,升高温度平衡正向移动,平衡常数增大,故A错误;B.0~3s内,反应速率为v(NO2)==0.2mol•L-1•s-1,故B正确;C.催化剂同等程度增大正逆反应速率,不影响平衡移动,故C错误;D.x为c(O2)时,增大浓度,平衡逆向移动,转化率减小,与图象不符,故D错误;故答案为B。二、非选择题(共84分)23、Al2O3+6H+=2Al3++3H2O坩埚SiO22Al2O3(熔融)4Al+3O2↑【解析】

根据工艺流程甲可知,铝土矿中氧化铝、氧化铁、氧化镁与盐酸反应生成氯化铝、氯化铁、氯化镁,则沉淀A为SiO2,滤液B中含有氯化铝、氯化铁、氯化镁;向滤液中加入过量的NaOH溶液,氯化铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,氯化铁、氯化镁生成氢氧化钠溶液反应氢氧化铁沉淀、氢氧化镁沉淀,则沉淀C为氢氧化铁、氢氧化镁,滤液D中含有偏铝酸钠和氯化钠;向滤液D中通入过量二氧化碳,偏铝酸钠溶液与二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀与碳酸氢钠,则沉淀F为Al(OH)3,滤液E中含有NaCl、NaHCO3;根据工艺流程乙可知,铝土矿中的Al2O3、SiO2与氢氧化钠溶液反应生成为硅酸钠、偏铝酸钠,则沉淀X为Fe2O3、MgO,滤液Y为硅酸钠、偏铝酸钠;向滤液中通入过量二氧化碳,二氧化碳与硅酸钠、偏铝酸钠反应生成氢氧化铝沉淀、硅酸沉淀,则沉淀Z为Al(OH)3、硅酸,滤液K中含有NaHCO3。【详解】(1)流程甲加入盐酸后,铝土矿中氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应的离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,故答案为:Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;(2)氢氧化铝沉淀在坩埚中灼烧,发生分解反应生成氧化铝和水,故答案为:坩埚;(3)根据工艺流程甲可知,铝土矿中氧化铝、氧化铁、氧化镁与盐酸反应生成氯化铝、氯化铁、氯化镁,则沉淀A为SiO2,故答案为:SiO2;(4)工业上用电解熔融氧化铝的方法制备金属铝,反应的化学方程式为2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑,故答案为:2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑。【点睛】本题以氧化铝提取工艺流程为载体,考查无机物推断、元素化合物性质及相互转化、除杂的方法、离子方程式、离子的检验等,侧重考查分析问题能力、实验操作能力,注意能从整体上把握元素化合物知识,知道流程图中各个过程发生的反应,会正确书写相应的化学方程式及离子方程式是解答关键。24、第三周期ⅦA族O2->Na+>Al3+H2OH2O可形成分子间氢键,沸点最高离子键、非极性共价键【解析】

B的单质在常温下为双原子分子,它与A可形成分子X,X的水溶液呈碱性;由此可知A为氢元素,B为氮元素,X为氨气;A、D同主族,且D的原子序数大于氮,则D为钠元素;C的原子序数等于A、B原子序数之和,即1+7=8,则C为氧元素;E是地壳中含量最高的金属元素,则为铝元素;F元素的原子最外层比次外层少两个电子,由此可知F为硫元素;G为氯元素,据此分析。【详解】B的单质在常温下为双原子分子,它与A可形成分子X,X的水溶液呈碱性;由此可知A为氢元素,B为氮元素,X为氨气;A、D同主族,且D的原子序数大于氮,则D为钠元素;C的原子序数等于A、B原子序数之和,即1+7=8,则C为氧元素;E是地壳中含量最高的金属元素,则为铝元素;F元素的原子最外层比次外层少两个电子,由此可知F为硫元素;G为氯元素。(1)G为氯元素,在元素周期表中的位置为第三周期ⅦA族;(2)具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大半径越小,故元素C、D、E的简单离子O2-、Na+、Al3+的半径由大到小关系为O2->Na+>Al3+;(3)A分别与C、F形成的氢化物H2O、H2S,沸点较高的是H2O,原因是H2O可形成分子间氢键,沸点最高;(4)Na2O为离子化合物,用电子式表示Na2O的形成过程为:;C、D还可形成化合物Na2O2,Na2O2由钠离子和过氧根离子构成,过氧根离子中存在共价键,故Na2O2中含有的化学键是离子键、非极性共价键。25、+3AC2NaOH+2ClO2+H2O2=O2+2NaClO2+2H2ONa2O2产生的H2O2易分解BED【解析】

(1)NaClO2中Na元素的化合价为+1价,O元素的化合价为-2价,根据化合物的化合价代数和为0可知,Cl的化合价为+3价,故答案为:+3。(2)由信息②可知,纯ClO2易分解爆炸,一般用稀有气体或空气稀释到10%以下安全,发生器中鼓入空气的作用应是稀释ClO2以防止爆炸,SO2被空气中的氧气氧化为SO3,SO3与水反应生成硫酸,硫酸可以增强NaClO3的氧化性,故选AC,故答案为AC。(3)根据流程信息可知,吸收塔内生成NaClO2,所以一定有ClO2→NaClO2,化合价降低,被还原;则H2O2必定被氧化,有氧气产生,反应方程式为2NaOH+2ClO2+H2O2=O2+2NaClO2+2H2O;H2O2不稳定,温度过高,H2O2容易分解,化学方程式为2H2O2=2H2O+O2↑,故答案为:2NaOH+2ClO2+H2O2=O2+2NaClO2+2H2O,Na2O2产生的H2O2易分解。(4)从溶液中得到含结晶水的晶体,只能采取蒸发、浓缩、冷却结晶方法,通过过滤得到粗晶体,所以操作顺序为BED,得到的粗晶体经过重结晶可得到纯度更高的晶体,故答案为:BED。【点睛】常见物质分离提纯的10种方法:1.结晶和重结晶:利用物质在溶液中溶解度随温度变化较大,如NaCl,KNO3;2.蒸馏冷却法:在沸点上差值大。乙醇中(水):加入新制的CaO吸收大部分水再蒸馏。3.过滤法:溶与不溶。4.升华法:SiO2(I2)。5.萃取法:如用CCl4来萃取I2水中的I2。6.溶解法:Fe粉(A1粉):溶解在过量的NaOH溶液里过滤分离。7.增加法:把杂质转化成所需要的物质:CO2(CO):通过热的CuO;CO2(SO2):通过NaHCO3溶液。8.吸收法:除去混合气体中的气体杂质,气体杂质必须被药品吸收:N2(O2):将混合气体通过铜网吸收O2。9.转化法:两种物质难以直接分离,加药品变得容易分离,然后再还原回去:Al(OH)3,Fe(OH)3:先加NaOH溶液把Al(OH)3溶解,过滤,除去Fe(OH)3,再加酸让NaAlO2转化成A1(OH)3。26、乙能防止倒吸(3)(2)(4)(1)(5)检查装置的气密性CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层【解析】乙酸和乙醇易溶于水,不插入液面下是为了防止倒吸;球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用,则较合理的是装置是乙、丙;故答案为:乙;能防止倒吸;a.实验步骤:(3)按所选择的装置组装仪器,在试管①中先加入3mL乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸充分摇匀,冷却后再加入2mL冰醋酸并加入碎瓷;(2)将试管①固定在铁架台上;(4)在试管②中加入适量的饱和Na2CO3溶液,并滴加几滴酚酞溶液;(1)用酒精灯对试管①加热;(5)当观察到试管②中有明显现象时停止实验;故答案为:(3)(2)(4)(1)(5);b.实验前,要检查装置的气密性,故答案为:装置的气密性;c.酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,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,该反应为可逆反应为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;d.饱和Na2CO3溶液的作用有:吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层,故答案为:吸收乙醇,除去乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,使其分层。点晴:本实验中要注意:①加入试剂的顺序:乙醇→浓硫酸→乙酸,原因:浓硫酸密度比乙醇的大,如果先加浓硫酸,密度小的乙酸会在浓硫酸上层,浓硫酸放热会使乙醇沸腾而溅出;(2)防倒吸装置的使用:避免反应过程中因试管中乙醇挥发压强减小而发生倒吸现象;②浓硫酸的作用:催化剂、吸水剂;③饱和Na2CO3的作用:中和乙酸,溶解乙醇,便于闻酯的气味;降低乙酸乙酯在水中的溶解度;④玻璃导管的作用:冷凝回流、导气。27、CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O防止倒吸AC减少原料损失(或减少副产物生成,答案合理均可)b中液体分层,上层是透明有香味的油状液体D【解析】分析:本题主要考察乙酸乙酯的制备实验的相关知识。详解:(1)实验室中用乙醇、乙酸在浓硫酸、加热的条件下制备乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;(2)如果反应结束后先移开酒精灯,仪器中的压强减小,试管中的溶液变会倒吸到反应器中,发生危险,因此装置中的球形干燥管除起冷凝作用外,它的另一重要作用是防倒吸;(3)饱和碳酸钠溶液的作用主要有3个①使混入乙酸乙酯中的乙酸与Na2CO3反应而除去;②使混入的乙醇溶解;③使乙酸乙酯的溶解度减小,减少其损耗及有利于它的分层和提纯,故选AC。(4)根据各物质的沸点数据可知,乙酸(117.9℃)、乙醇(78.0℃)的沸点都比较低,且与乙酸乙酯的沸点(77.5℃)比较接近,若用大火加热,反应物容易随生成物(乙酸乙酯)一起蒸出来,导致原料的大量损失,所以应小火均匀加热,防止温度过高;(5)反应后试管中的到产物为乙酸乙酯,乙酸乙酯为无色有香味油状液体,不溶于水,密度小于水,根据此性质可知b中液体分层,上层是透明有香味的油状液体;(6)乙醇、乙酸和乙酸乙酯混合物种加入饱和碳酸钠溶液,乙醇溶于水层,乙酸与碳酸钠反应溶于水中,乙酸乙酯不溶于水,位于水层之上。两种不互溶液体的分离应采用分液的方法;溶液A中溶有乙醇,根据乙醇和水的沸点不同,可用蒸馏法分离乙醇;向剩余溶液中加入硫酸,溶液中生成乙酸,再根据乙酸与水的沸点不同,可用蒸馏方法分离乙酸。点睛:本题为制备有机物乙酸乙酯的实验。要熟知制备反应的原理,反应过

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