2024届河南省南阳市英语艺术学校高一下化学期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届河南省南阳市英语艺术学校高一下化学期末调研模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、将一定体积的稀硝酸平均分成两等份,在其中一份中加入足量的铜粉

,生成bL气体;在另外一份中先加入与其体积相等的稀硫酸,再加入足量的铜粉,生成2bL气体(气体体积是在相同条件下测定)。则稀硝酸与稀硫酸的物质的量浓度之比为()A.1∶2B.2∶

1C.1∶3D.1∶12、下列实验能获得成功的是()A.可用分液漏斗分离苯和硝基苯B.将苯和浓硝酸混合共热制硝基苯C.甲烷与氯气光照制得纯净的一氯甲烷D.乙烯通入溴的四氯化碳溶液得到1,2-二溴乙烷3、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表,下列叙述正确的是()元素代号XYZWQ原子半径/pm1301187573102主要化合价+2+3+5、-3-2+6、-2A.X、Y元素的金属性:X<Y B.一定条件下,Z单质与W的常见单质直接生成ZW2C.W、Q两种元素的气态氢化物的热稳定性:H2W>H2Q D.X的最高价氧化物对应的水化物的碱性弱于Y的4、下列变化中,不属于化学变化的是()A.二氧化硫使品红溶液褪色B.氯水使有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色D.漂白粉使某些染料褪色5、某有机物的结构为:HO–CH2–CH=CHCH2–COOH,该有机物不可能发生的化学反应是:A.水解 B.酯化 C.加成 D.氧化6、乙烯利(C2H6ClO3P)能释放出乙烯从而促进果实成熟,可由环氧乙烷()和PCl3为原料合成。下列说法正确的是()A.乙烯、乙烯利均属于烃B.乙烯的结构简式为:C2H4C.环氧乙烷与乙醛互为同分异构体D.PCl3的电子式为:7、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是A.开启啤酒瓶后,瓶中马上泛起大量泡沫B.H2、I2、HI混合气体加压后颜色变深C.红棕色的NO2加压后颜色先变深再变浅D.工业上生产硫酸的过程中使用过量的空气,以提高二氧化硫的利用率8、C1O2是一种优良的水处剂。实验室可通过以下反应值的C1O2:2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2↑+K2SO4+2CP2↑+2H2O下列说法正确的是()A.KClO3在反应中失去电子B.H2C2O4在反应中被氧化C.ClO2是氧化产物D.每消耗122.5gKClO3就有2mol电子转移9、物质A的分子式为C12H12,结构简式为如右图,则A的苯环上的二溴代物的异构体数目有()A.8种B.9种C.10种D.11种10、下列实验装置正确且能完成实验目的是()A.提取海带中的碘B.检验火柴燃烧产生的SO2C.测定一定时间内生成H2的反应速率D.证明非金属性:Cl>C>Si11、已知1-18号元素的离子aA3+、bB+、cC2-、dD-都具有相同电子层结构,下列关系正确A.原子半径:B<AB.离子的还原性:C2->D-C.氢化物的稳定性:H2C>HDD.质子数:c>b12、下列各组中的性质比较,不正确的是()A.稳定性:NH3<PH3<SiH4 B.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4C.碱性:KOH>NaOH>Mg(OH)2 D.还原性:F-<Cl-<Br-13、示意图或图示能够直观形象地呈现化学知识,下列示意图或图示正确的是选项ABCD图式H-Cl-O表示CaCl2的电子式Na+的结构示意图中子数为14的碳原子次氯酸的结构式A.A B.B C.C D.D14、N2+3H22NH3,是工业上制造氮肥的重要反应。下列关于该反应的说法正确的是A.达到平衡时,反应速率:v(正)=v(逆)=0B.恒温恒压下,充入少量He,反应速率减慢C.升温正反应速率加快,逆反应速率减慢D.若在反应的密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后能生成2molNH315、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16、甲烷可制成燃料电池,其装置如图所示。下列说法正确的是()A.a极是正极B.b极电极反应式为:O2-4e-+4H+=2H2OC.电解质溶液可能为碱性溶液D.若正极消耗的气体为2.24L(标况下),理论上电路中通过的电子的物质的量为0.4mol17、下列过程中,共价键被破坏的是()A.碘升华 B.酒精溶于水 C.冰融化成水 D.HCl气体溶于水18、已知A的分子式为C4H8O2,它与NaOH溶液发生反应的产物有如下转化关系。下列说法不正确的是()A.A结构简式为CH3COOCH2CH3B.E的分子式为C2H6OC.A在NaOH溶液中发生取代反应D.C滴入NaHCO3溶液中有气泡生成19、选用下列试剂和电极:稀H2SO4、Fe2(SO4)3溶液、铁棒、铜棒、铂棒,组成如图所示的原电池装置,观察到电流计G的指针均有偏转,则其可能的组合共有()A.6种B.5种C.4种D.3种20、与NH4+所含电子总数和质子总数相同的粒子是A.Ne B.F- C.Na+ D.K+21、下列装置或操作能达到实验目的的是A.蒸馏石油 B.除去甲烷中少量乙烯 C.验证化学能转变电能 D.制取乙酸乙酯22、2015年8月12日天津塘沽爆炸的主要原因系仓库内金属钠遇水发生反应引发爆炸.下列有关说法错误的是()A.金属钠和水反应放热B.金属钠和水反应产生可燃烧的氢气C.可在现场使用干沙灭火D.可在现场使用高压水枪灭火二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表短周期的一部分:(1)①表示的元素名称是____,②对应简单离子结构示意图为_____,简单离子半径比较②______④。(填“大于”、“小于”、“等于”)(2)③位于元素周期表第__________周期第__________族。(3)④的单质与NaOH溶液反应的离子方程式_______________。(4)用电子式表示③和⑤形成化合物的过程_______。24、(12分)元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089nm)。元素代号ABCDXY原子半径/nm0.0370.1430.1020.0990.0740.075主要化合价+1+3+6,-2-1-2+5,-3(1)C元素在周期表中的位置为________,其离子结构示意图为:_______。(2)B的最高价氧化物对应的水化物与Y的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为___。(3)关于C、D两种元素说法正确的是__________(填序号)。a.简单离子的半径D>Cb.气态氢化物的稳定性D比C强c.最高价氧化物对应的水化物的酸性C比D强(4)在100mL18mol/L的C的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液中加入过量的铜片,加热使其充分反应,产生气体的体积为6.72L(标况下),则该反应过程中转移的电子数为______。(5)写出由A、D、X三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质的电子式_____________。(6)比较Y元素与其同族短周期元素的氢化物的熔沸点高低__>___(填氢化物化学式),理由___________。25、(12分)某同学设计以下实验方案,从海带中提取I2。(1)操作①的名称是______。(2)向滤液中加入双氧水的作用是______。(3)试剂a可以是______(填序号)。①四氯化碳②苯③酒精④乙酸(4)I–和IO3-在酸性条件下生成I2的离子方程式是________________。(5)上图中,含I2的溶液经3步转化为I2的悬浊液,其目的是____________。26、(10分)镁及其合金是一种用途很广的金属材料,目前世界上60%的镁是从海水中提取的。主要步骤如下:(1)为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,试剂①可以选用________,要使MgSO4完全转化为沉淀,加入试剂的量应为________________。(2)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是_____________。(3)试剂②选用________;写出其反应的离子方程式_______。(4)无水MgCl2在熔融状态下,通电后产生镁和氯气,该反应的化学方程式为________。27、(12分)工业上生产高氯酸时,还同时生产了一种常见的重要含氯消毒剂和漂白剂亚氯酸钠(NaClO2),其工艺流程如下:已知:①NaHSO4溶解度随温度的升高而增大,适当条件下可结晶析出。②高氯酸是至今为止人们已知酸中的最强酸,沸点90℃。请回答下列问题:(1)反应器Ⅰ中发生反应的化学方程式为__________________,冷却的目的是_____________,能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是___________________。(2)反应器Ⅱ中发生反应的离子方程式为__________________。(3)通入反应器Ⅱ中的SO2用H2O2代替同样能生成NaClO2,请简要说明双氧水在反应中能代替SO2的原因是_________________________。(4)Ca(ClO)2、ClO2、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂,是因为它们都具有________________,请写出工业上用氯气和NaOH溶液生产消毒剂NaClO的离子方程式:____________________。28、(14分)已知:A是石油裂解气的主要产物之一,其产量常用于衡量一个石油化工发展水平的标志。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)A的官能团的名称是____________。C的结构简式是____________。(2)E是一种具有香味的液体,由B+D→的反应方程式为:____________。该反应类型是____________。(3)G是一种高分子化合物,其名称是____________,链节是____________。(4)比赛中,当运动员肌肉挫伤或扭伤时,随队医生即对准受伤部位喷射物质F(沸点12.27OC)进行应急处理。写出由A制F的化学反应方程式:____________。决定F能用于冷冻麻醉应急处理的性质是____________。29、(10分)实验室可用氯气和金属铁反应制备无水三氧化铁,该化合物呈棕红色、易潮解,100℃左右时升华。装置如下:(1)仪器a的名称是________。(2)A中反应的化学方程式是________。(3)碱石灰的作用是________。(4)反应开始时,先点燃_______处的酒精灯(填“A”或“D”)。(5)D中反应开始后,收集器中有大量棕红色烟生成,反应结束后,将收集器及硬质玻璃管中的物质快速转移至锥形瓶中,加水溶解,充分反应后,加入KSCN溶液未变红色,其原因是__________。(用离子方程式表示)。

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、B【解析】分析:根据反应3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+H2O计算。详解:第一份只有HNO3,发生反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+H2O,H+不足,溶液中剩余NO3-,设有8molHNO3,则生成2molNO,消耗8molH+;另一份先加入与其等体积的稀硫酸,溶液中硫酸提供H+,生成4molNO,根据3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+H2O可知消耗16molH+,所以硝酸与硫酸溶液中H+的物质的量相等,则稀硝酸与稀硫酸的物质的量为2:1,稀硝酸与稀硫酸的物质的量浓度之比为2:1。答案选B。2、D【解析】分析:A.互不相溶的液体采用分液方法分离,互溶的液体应该采用蒸馏方法分离;B.苯和硝酸反应取代反应需要催化剂;C.光照下取代反应为链锁反应;D.乙烯能和溴发生加成反应;据此分析判断。详解:A.互不相溶的液体采用分液方法分离,互溶的液体应该采用蒸馏方法分离,硝基苯和苯互溶,所以应该采用蒸馏方法分离,故A错误;B.苯和硝酸在浓硫酸作催化剂、加热的条件下能发生取代反应,故B错误;C.光照下取代反应为链锁反应,产物复杂,且一氯甲烷中可能混有甲烷或氯气,应选乙烯与HCl发生加成反应制备,故C错误;D.乙烯中含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴水发生加成反应生成l,2-二溴乙烷,故D正确;故选D。3、C【解析】分析:短周期元素中,W和Q的化合价都有-2价,为ⅥA族元素,Q的最高价为+6价,W无正价,则Q为S元素,W为O元素;Z有+5、-3价,处于VA族,原子半径小于S,与O的半径相差不大,故Z为N元素;X、Y分别为+2、+3价,分别处于ⅡA族、ⅢA族,原子半径X>Y>S,故X为Mg、Y为Al,结合元素周期律知识解答该题。详解:根据上述分析,X为Mg元素,Y为Al元素,Z为N元素,W为O元素,Q为S元素。A.同主族自左而右金属性减弱,故金属性Mg>Al,故A错误;B.一定条件下,氮气与氧气反应生成NO,故B错误;C.非金属性越强气态氢化物越稳定,故气态氢化物的稳定性H2O>H2S,即H2W>H2Q,故C正确;D.X的金属性强于Y,故X的最高价氧化物对应的水化物的碱性强于Y的最高价氧化物对应的水化物的碱性,故D错误;故选C。点睛:本题考查结构性质位置关系应用,根据元素的化合价与半径推断元素是解题的关键,注意元素周期律的理解掌握。本题的难点为元素的推导,要注意原子半径的关系。4、C【解析】活性炭是通过物理吸附作用而具有漂白性,其它选项物质是通过其强氧化性而表现为漂白性。5、A【解析】

在该有机物的分子中含有—OH;—COOH及碳碳双键,—OH、—COOH可以发生酯化反应、氧化反应;碳碳双键可以发生加成反应,因此不能发生的反应类型是水解反应,答案选A。6、C【解析】

A、仅由碳氢两种元素形成的化合物是烃,乙烯属于烃,乙烯利还含有O、P、Cl三种元素,不是烃,A错误;B、乙烯含有碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,C2H4表示乙烯的分子式,B错误;C、环氧乙烷与乙醛的分子式均是C2H4O,结构不同,二者互为同分异构体,C正确;D、PCl3分子中含有共价键,电子式为,D错误;答案选C。7、B【解析】

如果改变影响平衡的1个条件,平衡就向能够减弱这种改变的方向进行,中这就是勒夏特列原理,该原理适用于所有的平衡体系。【详解】A、开启啤酒瓶后,越强减小,气体的溶解度减小,因此瓶中马上泛起大量泡沫,A可以用勒夏特列原理解释;B、反应H2+I22HI是体积不变的可逆反应,因此H2、I2、HI混合气体加压后平衡不移动,但单质碘的浓度增大,因此颜色变深,B不能用勒夏特列原理解释;C、NO2存在平衡关系2NO2N2O4,因此红棕色的NO2加压后平衡向正反应方向移动,所以颜色先变深再变浅,C可以用勒夏特列原理解释;D、SO2与氧气反应的方程式为2SO2+O22SO3,增大氧气的浓度平衡向正反应方向移动,因此SO2的转化率增大,D可以用勒夏特列原理解释.答案选B。8、B【解析】A.Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,则KClO3在反应中得电子,A错误;B.该反应中C元素的化合价由+3价升高到+4价,所以H2C2O4是还原剂,在反应中被氧化,B正确;C.该反应中KClO3是氧化剂,在反应中被还原,ClO2是还原产物,C错误;D.Cl元素的化合价由+5价降低为+4价,1个氯原子转移1个电子,所以122.5gKClO3是1mol,转移1mol电子,D错误;答案选B。点睛:本题考查氧化还原反应,明确元素化合价变化是解本题关键,注意氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。9、B【解析】苯环上的四溴代物可以看作苯环六溴代物其中2个溴原子被2个H原子取代,故四溴代物与二溴代物同分异构体数目相同,由于二溴代物有9种同分异构体,故四溴代物的同分异构体数目也为9种,故选B。点睛:同分异构数目的判断,为高频考点,注意换元法的利用,芳香烃的苯环上有多少种可被取代的氢原子,就有多少种取代产物,若有n个可被取代的氢原子,那么m个取代基(m<n)的取代产物与(n-m)个取代基的取代产物的种数相同。10、C【解析】A.分液漏斗下端没有紧靠烧杯内壁,故A错误;B.气体没有“长进短出”,故B错误;C.可以测定一定时间内生成H2的反应速率;D.盐酸挥发的氯化氢干扰实验,故D不能完成实验目的。故选C。11、B【解析】试题分析:根据已知条件可知,a-3=b-1=c+2=d+1,整理可得到,原子序数和质子数的关系为:a>b>d>c可推断出A为Al,B为Na、C为O、D是F,A、原子半径:Na>Al即B>A,故A错误;B、单质的氧化性越强,对应离子的还原性越弱,氧化性:F2>O2,故离子的还原性:O2->F-,故B正确;C、非金属性:O<F,气态氢化物的稳定性:H2O<HF,故C错误;D、根据分析c<b,故D错误,此题选B。考点:考查元素周期表和元素周期律相关知识。12、A【解析】

A.同周期,由左到右,原子的得电子能力逐渐增强,则气态氢化物的稳定性增强,故CH4<NH3;同主族,由上到下,得电子能力逐渐减弱,则氢化物的稳定性依次减弱,故SiH4<CH4,故A错误;B.同周期,由左到右,原子的得电子能力逐渐增强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性增强,HClO4>H2SO4>H3PO4,故B正确;C.同主族,由上到下,失电子能力逐渐增强,则最高价氧化物对应的水化物的碱性增强;同周期,由左到右,原子的失电子能力逐渐减弱,则最高价氧化物对应的水化物的碱性减弱,KOH>NaOH>Mg(OH)2,故C正确;D.同主族,由上到下,得电子能力逐渐减弱,则单质的氧化性减弱,而阴离子的还原性增强,F-<Cl-<Br-,故D正确。故选A13、A【解析】分析:A、CaCl2是离子化合物,由阴阳离子构成。B、钠的质子数为11;C、中14为质量数;D、次氯酸中心原子为氧;详解:A、CaCl2是离子化合物,CaCl2的电子式,故A正确;B、钠的质子数为11,Na+的结构示意图,故B错误;C、中14为质量数,不是中子数,故C错误;D、次氯酸中心原子为氧,次氯酸的结构式H-O-Cl,故D错误,故选A。点睛:本题考查常见化学用语的表示方法,涉及电子式、结构式、原子结构示意图等知识,解题关键:明确常见化学用语的书写原则,培养学生的规范答题能力,易错点D,次氯酸中心原子为氧,次氯酸的结构式H-O-Cl。14、B【解析】分析:A.化学平衡是动态平衡;B.根据外界条件对反应速率的影响分析;C.根据温度对反应速率的影响分析;D.可逆反应中转化率达不到100%。详解:A.达到平衡时,正逆反应速率相等,但不为0,A错误;B.恒温恒压下,充入少量He,容器容积增大,反应物浓度减小,反应速率减慢,B正确;C.升温正、逆反应速率均加快,C错误;D.由于是可逆反应,则在反应的密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后生成的氨气小于2mol,D错误。答案选B。15、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。16、D【解析】

甲烷燃料电池中,通入燃料甲烷的一极发生氧化反应,为原电池的负极,通入氧气的一极发生还原反应,为原电池的正极,据此分析解答。【详解】A.电极a通入的是甲烷,则电极a为该原电池的负极,故A错误;B.b极为原电池的正极,发生还原反应,电极反应式为:O2+4e-+4H+=2H2O,故B错误;C.根据装置图,电解质溶液中氢离子发生定向移动,电解质溶液应该为酸性溶液,故C错误;D.标准状况下,2.24L氧气的物质的量为=0.1mol,O2+4e-+4H+=2H2O,理论上电路中通过的电子的物质的量为0.1mol×4=0.4mol,故D正确;答案选D。【点睛】本题的易错点为B,要注意电极反应式与电解质溶液的关系,本题中,电解质溶液显酸性,O2+4e--+4H+==2H2O,若电解质溶液显中性或碱性,O2+2H2O+4e-=4OH-。17、D【解析】

一般非金属元素之间形成共价键,由共价键形成的物质在溶于水、化学变化中共价键被破坏,以此来解答。【详解】A.碘升华克服的是分子间作用力,共价键没有破坏,故A错误;B.酒精溶于水,酒精在水溶液里以分子存在,所以共价键未被破坏,故B错误;C.冰融化成水破坏分子间作用力,共价键不变,故C错误;D.HCl气体溶于水,发生电离,共价键被破坏,所以D选项是正确的。答案选D。18、B【解析】试题分析:A的分子式为C4H8O2,与NaOH溶液发生生成两种有机物,应为酯,由转化关系可知C、E碳原子数相等,则A应为CH3COOCH2CH3,水解生成CH3COONa和CH3CH2OH,则B为CH3COONa,C为CH3COOH,D为CH3CH2OH,E为CH3CHO。A.由以上分析可知A结构简式为CH3COOCH2CH3,故A正确;B.E为CH3CHO,分子式为C2H4O,故B错误;C.A在NaOH溶液中发生水解反应生成CH3COONa和CH3CH2OH,也为取代反应,故C正确;D.C为CH3COOH,具有酸性,且酸性比碳酸强,则滴入NaHCO3溶液中有气泡生成,故D正确。故选B。考点:本题考查了有机物的推断,侧重于有机物的结构和性质的考查,解答本题注意根据转化关系判断A的类别以及E转化生成C,判断两种有机物碳原子个数相等,为解答该题的关键。19、B【解析】该装置是原电池,根据原电池的构成条件选取电极和电解质溶液.当电解质溶液为稀硫酸时,只有铁能作负极,则正极可以是铜,也可以是铂,所以有两种组合;当电解质溶液为硫酸铁时,负极可以是铁,则正极可以是铜,也可以是铂;若负极为铜时,正极只能是铂,所以有三种组合;所以通过以上分析知;能构成原电池的组合有5种。故选B。点睛:该装置是原电池,根据原电池的构成条件选择电极和电解质溶液,有相对活泼的金属和不活泼的金属或导电的非金属作电极,且较活泼的金属能自发的和电解质溶液进行氧化还原反应,以此解答该题。20、C【解析】

NH4+的质子数为11,电子数为10。【详解】A项、Ne的质子数为10,电子数为10,故A错误;B项、F-的质子数为9,电子数为10,故B错误;C项、Na+的质子数为11,电子数为10,故C正确;D项、K+的质子数为19,电子数为18,故D错误;故选C。21、C【解析】A.蒸馏石油实验中温度计的水银球应该位于蒸馏烧瓶的支管口附近,冷却水的流向也错误,故A错误;B.乙烯能够被高锰酸钾氧化为二氧化碳,用高锰酸钾溶液除去甲烷中少量乙烯,会引入新杂质,故B错误;C.由图可知,构成原电池,可验证化学能转变为电能,故C正确;D.制取乙酸乙酯实验中收集乙酸乙酯蒸汽的导管口应该在液面上方,防止倒吸,故D错误;故选C。点睛:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握实验装置的作用、混合物分离提纯、原电池、性质实验、实验技能为解答的关键。本题的易错点为B,除去甲烷中少量乙烯,应该选用溴水。22、D【解析】分析:金属钠遇水会生成氢气,反应放热,容易引发爆炸,据此分析解答。详解:A.金属钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,属于放热反应,A正确;B.金属钠和水反应产生可燃烧的氢气,B正确;C.钠燃烧生成过氧化钠,过氧化钠、钠均能与水反应,因此金属钠着火不能用水灭火,应该用沙子覆盖,C正确;D.金属钠遇水会生成氢气,反应放热,容易引发爆炸,因此金属钠着火不能用水灭火,应该用沙子覆盖,D错误;答案选D。点睛:本题考查了金属钠的性质,题目难度不大,依据钠与水反应的现象结合灭火的原理分析即可。二、非选择题(共84分)23、碳大于三ⅡA2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑【解析】

由题给周期表可知①为C元素、②为O元素、③为Mg元素、④为Al元素、⑤为氯元素。【详解】(1)①为C元素,名称为碳;②为O元素,氧离子结构示意图为;氧离子和铝离子具有相同的电子层结构,电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,则氧离子半径大于铝离子,故答案为:碳;;大于;(2)③为Mg元素,位于元素周期表第三周期ⅡA族,故答案为:三;ⅡA;(3)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑;(4)③和⑤形成的化合物为离子化合物氯化镁,氯化镁是由镁离子和氯离子形成,用电子式表示氯化镁的形成过程为,故答案为:。【点睛】用电子式表示离子化合物的形成过程时,注意左端是原子的电子式,右端是离子化合物的电子式,中间用“→”连接,用“”表示电子的转移。24、第三周期VIA族Al(OH)3+3H+==Al3++3H2Ob0.6NANH3PH3两者都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,导致熔沸点比PH3高【解析】

根据元素的原子半径相对大小和主要化合价首先判断出元素种类,然后结合元素周期律和相关物质的性质分析解答。【详解】A的主要化合价是+1价,原子半径最小,A是H;C的主要化合价是+6和-2价,因此C是S;B的主要化合价是+3价,原子半径最大,所以B是Al;D和X的主要化合价分别是-1和-2价,则根据原子半径可判断D是Cl,X是O。Y的主要化合价是+5和-3价,原子半径大于氧原子而小于氯原子,则Y是N。(1)C元素是S,在周期表中的位置为第三周期VIA族,其离子结构示意图为。(2)B的最高价氧化物对应的水化物是氢氧化铝,与Y的最高价氧化物对应的水化物硝酸反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。(3)a.硫离子和氯离子均是18电子,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径D<C,a错误;b.非金属性Cl>S,非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性D比C强,b正确;c.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性D比C强,c错误;答案选b;(4)浓硫酸和铜反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,硫元素化合价从+6价降低到+4价,得到2个电子。反应中生成二氧化硫的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,则转移电子的物质的量是0.6mol,个数是0.6NA;(5)由H、O、Cl三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质是次氯酸,其电子式为。(6)由于氨气和磷化氢都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,从而导致熔沸点比PH3高25、过滤将I-氧化为I2①②5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O富集碘元素【解析】

分离难溶性固体与可溶性液体混合物的方法为过滤。海带灰中含KI,该物质容易溶于水,具有还原性,在酸性条件下被H2O2氧化为I2,I2容易溶于有机溶剂而在水中溶解度较小,可以通过萃取作用分离碘水。向含有I2的有机物中加入NaOH溶液,发生歧化反应反应生成碘化钠、碘酸钠,进入到水溶液中,向其中加入稀硫酸酸化,I-、IO3-、H+发生反应产生I2的悬浊液,过滤,分离得到粗碘。【详解】(1)操作①是分离难溶性固体与可溶性KI水溶液的操作方法,名称是过滤;(2)向滤液中加入双氧水的作用是将I-氧化为I2;(3)试剂a是从I2的水溶液中分离得到I2,可以根据I2容易溶于有机溶剂苯、四氯化碳中溶解度大而在水中溶解度较小,苯或四氯化碳与水互不相容,且与I2不反应的性质,通过萃取分离得到,因此可以是四氯化碳、苯,而不能使用与水互溶的或容易溶于水的乙醇、乙酸,故合理选项是①②;(4)I–和IO3-在酸性条件下生成I2和水,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式是5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O;(5)上图中,含I2的溶液经3步转化为I2的悬浊液,其目的是提高I2的浓度,达到富集碘元素的目的。【点睛】本题考查了含碘物质分离提纯碘单质的实验过程分析,注意过滤、萃取、分液的操作,及氧化还原反应在物质制备的应用,掌握基础是解题关键。26、(1)石灰乳过量(2)过滤(3)盐酸Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O(4)MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑【解析】

(1)工业上常加入廉价的石灰乳使海水中的MgSO4转化为Mg(OH)2;为使MgSO4完全转化为Mg(OH)2,应加入过量石灰乳。(2)加入石灰乳产生Mg(OH)2,氢氧化镁难溶于水,通过过滤将Mg(OH)2分离出来。(3)用盐酸溶解Mg(OH)2,反应的离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O。(4)镁是活泼的金属,工业上电解熔融MgCl2制取Mg,反应的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑27、3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出HClO4沸点低2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2OH2O2有还原性,也能把ClO2还原为NaClO2强氧化性Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】

NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应:3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;生成HClO4、ClO2和NaHSO4,ClO2在反应器II中与二氧化硫、氢氧化钠反应2ClO2+SO2+4NaOH═2NaClO2+Na2SO4+2H2O;生成亚氯酸钠,再得到其晶体;反应器I中得到的溶液通过冷却过滤得到NaHSO4晶体,滤液为HClO4,蒸馏得到纯净的HClO4;(1)NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应生成HClO4、ClO2和NaHSO4;冷却溶液时会析出NaHSO4晶体;高氯酸易挥发,蒸馏可以得到高氯酸;(2)反应器Ⅱ中ClO2与二氧化硫、氢氧化钠反应生成亚氯酸钠;(3)H2O2具有还原性,能还原ClO2;(4)具有强氧化性的物质能用作消毒剂和漂白剂,氯气和NaOH溶液生成NaCl和次氯酸钠、水。【详解】(1)根据题给化学工艺流程分析反应器Ⅰ中NaClO3和浓H2SO4发生反应生成HClO4、ClO2、NaHSO4和H2O,化学方程式为3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;冷却的目的是:降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出;能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是高氯酸的沸点低,易挥发;(2)反应器Ⅱ中ClO2、SO2和氢氧化钠发生反应生成亚氯酸钠、硫酸钠和水,离子方程式为2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2O;(3)H2O2中O元素为-1价,有还原性,能被强氧化剂氧化,H2O2能还原ClO2;所以通入反应器Ⅱ中的SO2用另一物质H2O2代替同样能生成NaClO2;(4)消毒剂和漂白剂的消毒原理和漂白原理是利用它们的强氧化性来达到目的,因此Ca(ClO)2、ClO2、NaClO、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂是因为它们都具有强氧化性,用氯气和NaOH溶液生产另一种消毒剂NaClO的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。28、碳碳双键CH3CHOCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应或取代反应聚乙烯-CH2-CH2-CH2=CH2+HClCH3CH2Cl氯乙烷的沸点低,易挥发,挥发时吸收热量起到降温的作用【解析】分析:A是石油裂解气的主要成份,它的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,A是乙烯,乙烯和水发生加成反应CH2=CH2+H2O→CH3CH2OH,生成B,则B是乙醇,乙醇和氧气在铜作催化剂作用下催化反应生成C,2CH3CH2OH+O2-2CH3CHO+2H2O,则C是乙醛,B乙醇在高锰酸钾作用下被氧化为乙酸(D),乙醇

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