湖南省湖湘名校2024年高一化学第二学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省湖湘名校2024年高一化学第二学期期末统考试题注意事项: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、如图曲线a表示放热反应2X(g)Z(g)+M(g)+N(s)进行过程中X的转化率随时间变化的关系。若要改变起始条件,使反应过程按b曲线进行,不可能采取的措施是()A.升高温度 B.X的投入量增加C.加催化剂 D.减小容器体积2、已知铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水。下列说法正确的是()A.硝酸是氧化剂,二氧化氮是氧化产物B.还原剂与氧化剂的物质的量之比是1∶4C.氧化产物和还原产物的物质的量之比为2∶1D.若2mol硝酸(浓)完全反应,则反应中共转移了NA个电子3、将等质量的四块铜片在酒精灯上加热后,分别插入下列溶液中,放置片刻后铜片质量与加热前相同的是A.石灰水B.盐酸C.乙醇D.硝酸4、下列各组离子,能大量共存于同一溶液中的是()A.CO32-、H+、Na+、NO3- B.H+、Ag+、Cl-、SO42-C.K+、Na+、OH-、NO3- D.Ba2+、Ca2+、SO42-、OH-5、下列物质中,既含离子键又含极性共价键的是()A.Na2O2B.KOHC.CaCl2D.Al2O36、下列叙述正确的是A.同位素是不同核素,物理、化学性质完全相同B.16O2和18O2互称为同素异形体C.40K和40Ca原子中的质子数和中子数都相等D.任何原子或离子的组成中都含有质子7、斯坦福大学的研究人员提出的一种基于CH3OH的碳循环(如图所示),下列说法正确的是A.图中能量转化方式只有2种B.CO2、CH3OH均属于有机化合物C.制取CH3OH反应:CO2+3H2CH3OH+H2O的原子利用率为100%D.利用CO2合成CH3OH燃料有利于减少对化石能源的依赖并减少碳排放8、在密闭容器中进行反应2SO2+O22SO3,反应达平衡的标志是①单位时间内消耗2molSO2的同时生成2molSO3②反应混合物中,SO2、O2与SO3的物质的量之比为2∶1∶2③反应混合物中,SO3的质量分数不再改变A.①② B.①③ C.① D.③9、下列离子方程式书写正确的是A.含0.1molFeI2的溶液中滴加含0.125molCl2的氯水:2Fe2++8I-+5Cl2=2Fe3++4I2+10Cl-B.用白醋除铁锈:Fe2O3·xH2O+6H+=(3+x)H2O+2Fe3+C.向少量Ca(HCO3)2溶液中加入足量的Ca(OH)2:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+H2O+CO32-D.向KAl(SO4)2溶液中加入Ba(OH)2使铝离子恰好沉淀完全:Al3++3OH-+Ba2++SO42-=Al(OH)3↓+BaSO4↓10、乙醇分子中不同的化学键如图所示,则乙醇在催化氧化时,化学键断裂的位置是A.②③B.②④C.①③D.③④11、下列关于卤族元素的比较中,错误的是A.气态氢化物的稳定性:HF>HCl>HBr>HI B.单质的氧化性:F2>Cl2>Br2>I2C.离子的还原性:F->Cl->Br->I- D.元素的非金属性:F>Cl>Br>I12、下列物质中,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.苯B.乙醇C.乙烯D.二氧化硫13、下列物质性质的递变关系正确的是()A.酸性强弱:HC1O3>H2SO3>H3PO4B.碱性:NaOH>KOH>Ca(OH)2>Mg(OH)2C.稳定性HCl>H2S>PH3D.氧化性Na+>Mg2+>Al3+14、下列有关叙述:①非金属单质甲能在水溶液从乙的化合物中置换出非金属单质乙;②甲原子比乙原子容易得到电子;③单质甲跟H2反应比乙跟H2反应容易得多;④气态氢化物水溶液的酸性:甲>乙;⑤氧化物水化物的酸性:甲>乙;⑥熔点:甲>乙。能说明非金属元素甲比乙的非金属性强的是A.①②⑤B.①②③C.③④⑤D.全部15、将等质量的两份锌粉a、b分别加入过量的稀硫酸,同时向a中加少量CuSO4溶液,下图中产生H2的体积V(L)与时间t(min)的关系,其中正确的是A.AB.BC.CD.D16、下图是元素周期表的部分,下列说法不正确的是A.元素最高化合价:

F>S>PB.酸性强弱:

H2SO4>H3PO4C.非金属性F>S>PD.最外层电子数:

F>S>P17、下列说法正确的是A.石油分馏是化学变化B.石油裂解得到的汽油是纯净物C.天然气是一种清洁的化石燃料D.水煤气是通过煤的液化得到的气体燃料18、高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应:3Fe(s)+4H2O(g)=Fe3O4(s)+4H2(g),下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()A.把铁块变成铁粉 B.将容器的体积缩小一半C.压强不变,充入氮气使容器体积增大 D.体积不变,充入氮气使容器压强增大19、下列物质的电子式书写不正确的是()A.B.C.D.20、反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g),在四种不同情况下用不同物质表示的反应速率分别如下,其中反应速率最大的是A.v(C)=0.04mol·(L·s)-1B.v(B)=0.06mol·(L·min)-1C.v(A)=0.15mol·(L·min)-1D.v(D)=0.01mol·(L·s)-121、下列属于放热反应的是A.燃烧木炭取暖B.C与CO2共热C.煅烧石灰石(主要成分是CaCO3)制生石灰(CaO)D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应22、下列不属于人类基本营养物质的是A.纤维素 B.糖类 C.油脂 D.蛋白质二、非选择题(共84分)23、(14分)有关物质的转化关系如下图所示。C是海水中最多的盐,D是常见的无色液体。E和G为无色气体,其中E能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。B、C、I、J的焰色反应为黄色,其中I可用于制发酵粉或治疗胃酸过多。⑴F的化学式为______。E的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应②的化学方程式:______。⑷写出反应③的化学方程式:______。24、(12分)已知A、B、C、D是元素周期表中的四种短周期元素,A分别与B、C、D结合生成三种化合物:甲、乙、丙。甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子;丙与甲、乙均能发生化学反应,且甲、丙为无色有不同刺激性气味的物质,化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体;B、C、D三种元素的单质与甲、乙、丁三种化合物之间存在如图所示的转化关系(反应条件已略去):(1)D在元素周期表中的位置为________________。(2)B、C、D的原子半径的大小关系为________(用元素符号表示)。(3)丁与C的单质在常温下反应的化学方程式为______________。(4)甲、乙、丙分子中的电子数均为________,实验室如何检验丙_______。(5)C的单质+丙→乙+丁的化学方程式为_______________。25、(12分)某化学小组采用如图所示装置,对浓硝酸与木炭的反应进行探究(已知:4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O)。请回答下列问题:(1)检查装置气密性后,将燃烧匙中的木炭在酒精灯上加热至炽热状态,伸入三颈烧瓶中,生成的气体的颜色为__,产生该气体的反应的化学方程式是__。(2)装置C中盛有足量Ba(OH)2溶液,炽热的木炭与浓硝酸反应后可观察到C中出现白色沉淀,该白色沉淀为__(填化学式)。(3)装置B的作用是__。(4)装置D中收集到了无色气体,有同学认为是NO,还有同学认为是O2。①下列对该气体的检验方法合适的是__(填字母)。A.敞口观察装置D中集气瓶内气体的颜色变化B.将湿润的蓝色石蕊试纸伸入集气瓶内,观察蓝色石蕊试纸是否变红C.将带火星的木条伸入集气瓶中,观察木条是否复燃②如果D中集气瓶内收集到的无色气体是氧气,则氧气的来源是__。26、(10分)乙酸乙酯是无色具有水果香味的液体,沸点为77.2℃,实验室某次制取它用冰醋酸14.3mL、95%乙醇23mL,还用到浓硫酸、饱和碳酸钠以及极易与乙醇结合成六水合物的氯化钙溶液,主要装置如图所示:实验步骤:①先向A中的蒸馏烧瓶中注入少量乙醇和浓硫酸后摇匀,再将剩下的所有乙醇和冰醋酸注入分液漏斗里待用。这时分液漏斗里冰醋酸和乙醇的物质的量之比约为5∶7。②加热油浴保温约135℃~145℃③将分液漏斗中的液体缓缓滴入蒸馏烧瓶里,调节加入速率使蒸出酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完成。④保持油浴温度一段时间,至不再有液体馏出后,停止加热。⑤取下B中的锥形瓶,将一定量饱和Na2CO3溶液分批少量多次地加到馏出液里,边加边振荡,至无气泡产生为止。⑥将⑤的液体混合物分液,弃去水层。⑦将饱和CaCl2溶液(适量)加入到分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗里得到的是初步提纯的乙酸乙酯粗品。试回答:(1)实验中浓硫酸的主要作用是_________________________。(2)用过量乙醇的主要目的是____________________________。(3)用饱和Na2CO3溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(4)用饱和CaCl2溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(5)在步骤⑧所得的粗酯里还含有的杂质是_____________________。27、(12分)为研究海水提溴工艺,甲、乙两同学分别设计了如下实验流程:甲:乙:(1)甲、乙两同学在第一阶段得到含溴海水中,氯气的利用率较高的是________(填“甲”或“乙”),原因是____________________________________。(2)甲同学步骤④所发生反应的离子方程式为________________________。(3)对比甲、乙两流程,最大的区别在于对含溴海水的处理方法不同,其中符合工业生产要求的是________(填“甲”或“乙”),理由是__________________________________。(4)某课外小组在实验室模拟工业上从浓缩海水中提取溴的工艺流程,设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去)。下列说法错误的是___________。A.A装置中通入的a气体是Cl2B.实验时应在A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通入热空气C.B装置中通入的b气体是SO2D.C装置的作用只是吸收多余的SO2气体28、(14分)乙醇是重要的有机化工原料,也是优质的燃料,工业上可由乙烯水合法或发酵法生产。回答下列问题:(1)乙烯水合法可分为两步第一步:反应CH2=CH2+HOSO3H(浓硫酸)→CH3CH2OSO3H(硫酸氢乙醋);第二步:硫酸氢乙酯水解生成乙醇。①第一步属于反应____________________(填反应类型)。②第二步反应的化学方程式为__________________________________。③上述整个过程中浓硫酸的作用是___________________________________。(2)发酵法制乙醇,植物秸秆(含50%纤维素)为原料经以下转化制得乙醇植物秸秆—水解→C6H12O6—酒化酶→2CH3CH2OH+2CO2↑纤维素的化学式为_______________,现要制取4.6吨乙醇,至少需要植物秸秆________吨。(3)乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成。乙醇汽油中乙醇是可再生能源,来源于_______________(填“乙烯水合法”或“发酵法”)。(4)以乙醇为原料可制备某种高分子涂料,其转化关系如下图:①有机物A的结构简式为____________。②反应Ⅱ的化学方程式为_____________________________。29、(10分)A、B、C、D、E为原子序数依次增大的5种短周期主族元素,其中仅含有一种金属元素,A单质是自然界中密度最小的气体,A和D最外层电子数相同;B原子的最外层电子数是次外层电子数的两倍;C和E在周期表中相邻,且E的质子数是C的2倍。请回答下列问题:(1)B位于第___周期___族;(2)E的离子结构示意图是_____;DA中含有_______。(填化学键类型)(3)BC2的电子式为________;(用具体元素表示,下同)(4)C、D、E三种元素简单离子的离子半径由大到小的顺序是______________________。

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、A【解析】

A、该反应正反应是放热反应,升高温度,反应速率加快,平衡向逆反应移动,X的转化率降低,故A错误;

B、加大X的投入量,X浓度增大,反应速率加快,平衡向正反应移动,反应前后气体体积不变,等效为增大压强,平衡不移动,平衡时x的转化率不变,所以B选项是正确的;

C、加入催化剂,反应速率加快,催化剂不影响平衡移动,X的转化率不变,所以C选项是正确的;

D、减小体积,压强增大,该反应前后气体的物质的量不变,压强增大平衡不移动,但反应速率加快,所以D选项是正确的;所以本题答案:A选项。【点睛】突破口:由图象可以知道,由曲线a到曲线b到达平衡的时间缩短,改变条件使反应速率加快,且平衡时x的转化率不变,说明条件改变不影响平衡状态的移动,据此结合选项判断。2、D【解析】

铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,反应的方程式是:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。A.在这个反应中,N元素的化合价由反应前HNO3中的+5价变为反应后NO2中的+4价,化合价降低,获得电子,被还原,所以HNO3是氧化剂,NO2是还原产物,A错误;B.Cu元素化合价由反应前Cu单质的0价变为反应后Cu(NO3)2中的+2价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;在方程式中4个HNO3参加反应,其中只有2个起氧化剂作用,获得电子,另外2个起酸的作用,提供酸根离子,用来结合形成盐,所以还原剂与氧化剂的物质的量之比是1∶2,B错误;C.通过A、B选项分析可知:Cu(NO3)2是氧化产物,NO2是还原产物,氧化产物和还原产物的物质的量之比为1∶2,C错误;D.在反应中4molHNO3反应,转移2mol电子,若2mol硝酸(浓)完全反应,则反应中转移1mol电子,电子转移电子数目为NA,D正确。3、C【解析】分析:先根据铜片在酒精灯上加热生成CuO,质量增加,然后考虑表面的氧化铜与选项中的物质是否反应,确定铜片质量如何变化。详解:A、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入石灰水中,氧化铜不与石灰水反应,铜片质量增加,选项A错误;B、与D同理,铜片的质量会减小,选项B错误;C、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入无水乙醇中,发生反应:CH3CH2OH+CuO-→CH3CHO+H2O+Cu,又恢复为铜,铜片的质量不变,选项C正确;D、因铜片在酒精灯上加热后生成CuO,质量增加,将它投入硝酸中,发生反应:CuO+2HNO3═Cu(NO3)2+H2O,Cu2+进入溶液,铜片的质量会减小,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查乙醇的性质。在乙醇的催化氧化中,铜的作用是催化剂,质量不变。4、C【解析】

A.CO32-和H+发生反应生成CO2和水或HCO3-,不能大量共存,故A错误;B.Ag+和Cl-发生反应生成AgCl沉淀,不能大量共存,故B错误;C.K+、Na+、OH-、NO3-之间不发生反应,能大量共存,故C正确;D.Ba2+和SO42-反应生成BaSO4沉淀,不能大量共存,故D错误;答案选C。【点睛】形成微溶物的离子也是不能大量共存的。5、B【解析】A.、B、C、D都是离子化合物而含有离子键,A的O22-含有非极性共价键,B的OH-含有极性共价键,C、D没有共价键,所以既含离子键又含极性共价键的是B,故选B。点睛:在根类阴阳离子内含有极性共价键、非极性共价键。6、D【解析】

A、同位素的不同核素,其核外电子数相同,电子层排布相同,最外层电子决定其化学性质,所以同位素的不同核素的化学性质相同,但物理性质不同,故A错误;B、16O2和18O2是氧气的不同分子,属于同种物质,不能称为同素异形体,故B错误;C、40K中质子数是19,中子数是21;40Ca中质子数是20,中子数是20,故C错误;D、原子是由原子核和核外电子构成的,原子核由质子和中子构成,原子变成离子,变化的是核外电子,但核内质子不变,所以任何原子或离子的组成中都含有质子,故D正确;故选D。7、D【解析】

A.图中能量转化方式有风能转化为电能、光能转化为电能、电能转化为化学能、化学能转化为动能、化学能转化为热能、热能转化为电能等,选项A错误;B、CO2属于无机物,CH3OH属于有机化合物,选项B错误;C、制取CH3OH反应:CO2+3H2CH3OH+H2O中除生成甲醇外还生成水,原子利用率未达到100%,选项C错误;D、利用CO2合成CH3OH燃料有利于减少对化石能源的依赖并减少碳排放,选项D正确。答案选D。8、D【解析】

可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等(同种物质)或正逆反应速率之比等于系数之比(不同物质),平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,由此衍生的一些物理量不变,以此分析。【详解】①随着反应的进行,单位时间内消耗2molSO2的同时一定生成2molSO3,与反应是否达到平衡状态无关,故①不能说明达到平衡状态;②平衡时接触室中SO2、O2、SO3物质的量之比可能为2:1:2,可能不是2:1:2,与二氧化硫的转化率有关,故②无法说明达到平衡状态;③反应混合物中,SO3的质量分数不再改变,说明SO3的质量不再随时间变化而变化,此时反应达到平衡状态,故③能说明达到平衡状态;故答案为D。9、A【解析】分析:A.根据反应物的用量结合还原性碘离子强于亚铁离子分析;B.醋酸是弱酸,不能拆开;C.碳酸氢钙与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水;D.至铝离子刚好沉淀完全,以2:3反应,反应生成硫酸钡、氢氧化铝,硫酸钾。详解:A.含0.1molFeI2的溶液中滴加含0.125molCl2的氯水,碘离子全部被氧化,亚铁离子部分被氧化,则根据用量可知方程式为2Fe2++8I-+5Cl2=2Fe3++4I2+10Cl-,A正确;B.用白醋除铁锈:Fe2O3·xH2O+6CH3COOH=(3+x)H2O+6CH3COO-+2Fe3+,B错误;C.向少量Ca(HCO3)2溶液中加入足量的Ca(OH)2:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O,C错误;D.向KAl(SO4)2溶液中加入Ba(OH)2使铝离子恰好沉淀完全:2Al3++6OH-+3Ba2++3SO42-=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓,D错误;答案选A。10、B【解析】分析:乙醇在催化氧化时,-CH2OH结构被氧化为-CHO结构,根据官能团的变化判断断裂的化学键。详解:乙醇在铜催化下与O2反应生成乙醛和水,断开的是羟基上的氢氧键和与羟基所连的碳的氢,即②④断裂,答案选B。点睛:本题考查学生乙醇的催化氧化反应的实质,掌握反应机理是解本题关键,题目难度不大。11、C【解析】

卤族元素从F到I,非金属性减弱,单质的氧化性减弱,气态氢化物稳定性减弱,阴离子还原性增强。【详解】A.气态氢化物的稳定性HF>HCl>HBr>HI,A正确;B.单质的氧化性F2>Cl2>Br2>I2,B正确;C.离子的还原性F-<Cl-<Br-<I-,C不正确;D.元素的非金属性F>Cl>Br>I,D正确。综上所述,关于卤族元素的比较中,错误的是C。12、A【解析】A项,苯不能被酸性高锰酸钾氧化,不能使酸性高锰酸钾褪色;B项,乙醇具有还原性,能和高锰酸钾发生氧化还原反应,使高锰酸钾褪色;C项,乙烯结构中含碳碳双键,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色;D项,二氧化硫具有还原性,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色。点睛:本题考查元素化合物的性质,涉及二氧化硫、乙烯、苯、乙醇是否与酸性高锰酸钾反应的判断,注意:具有还原性的物质能和高锰酸钾发生氧化还原反应。13、C【解析】A项,因非金属性Cl>S>P,则最高价氧化物对应水化物的酸性HClO4>H2SO4>H3PO4,但是HClO3和H2SO3不是最高价氧化物的水化物,故A错误;B项,因金属性K>Ca>Na>Mg,则最高价氧化物对应的水化物的碱性KOH>NaOH>Ca(OH)2>Mg(OH)2,故B错误;C项,元素非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性Cl>S>P,故稳定性HCl>H2S>PH3,C正确;D项,还原性:Na>Mg>Al,所以对应的离子的氧化性应该是Na+<Mg2+<Al3+,D错误。14、B【解析】分析:比较元素的非金属性强弱,可从与氢气反应的剧烈程度、氢化物的稳定性、最高价氧化物对应水化物的酸性强弱等角度判断,注意不能根据得失电子的多少以及熔沸点的高低等角度判断。详解:①非金属单质甲能在水溶液从乙的化合物中置换出非金属单质乙,可说明甲比乙的非金属性强,①正确;②甲原子比乙原子容易得到电子,可说明甲比乙的非金属性强,②正确;③单质甲跟H2反应比乙跟H2反应容易得多,则甲易得电子,所以甲比乙的非金属性强,③正确;④不能利用氢化物的水溶液的酸性比较非金属性的强弱,④错误;⑤应该通过最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱比较非金属性强弱,⑤错误;⑥甲的单质熔点比乙的高,属于物理性质,与得失电子的能力无关,不能用来判断非金属性的强弱,⑥错误。正确的有①②③,答案选B。点睛:本题考查非金属性的比较,题目难度不大,本题注意把握比较非金属性强弱的角度,注意元素周期律的灵活应用。15、A【解析】等质量的两份锌粉a、b,分别加入过量的稀H2SO4中,同时向a中放入少量的CuSO4溶液,发生的反应为:Fe+Cu2+=Fe2++Cu,铜-铁-稀硫酸形成原电池,反应速率增大,反应用时少于b,但生成的氢气少,也少于b,图象应为A,故选A。16、A【解析】分析:A.F没有最高价;B.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;C.根据同周期、同主族元素性质递变规律解答;D.根据核外电子排布规律分析。详解:A.主族元素的最高价等于最外层电子数,但F没有最高价,则元素最高化合价为S>P>F,A错误;B.非金属性S>P,则酸性强弱为H2SO4>H3PO4,B正确;C.同主族从上到下非金属性逐渐减弱,同周期自左向右非金属性逐渐增强,则非金属性F>S>P,C正确;D.根据元素在周期表中的位置以及核外电子排布规律可判断最外层电子数为F>S>P,D正确。答案选A。17、C【解析】

A.石油分馏是根据物质沸点的不同分离液体混合物,没有新物质产生,发生的是物理变化,A错误;B.石油裂解得到的汽油中含有多种烯烃,属于混合物,B错误;C.天然气燃烧产生的是H2O、CO2,不会造成污染,无固体残渣,因此是一种清洁的化石燃料,C正确;D.水煤气是炽热的碳与水蒸气反应产生CO、H2的混合物,不是通过煤的液化得到的气体燃料,D错误;故合理选项是C。18、D【解析】

增大固体反应物的表面积,可以加快反应速率;该反应有气体参加,增大压强,反应速率加快。压强不变,充入氮气使容器体积增大,则水蒸气的浓度降低,反应速率降低。体积不变,充入氮气使容器压强增大,但水蒸气的浓度不变,反应速率不变,答案选D。【点睛】该题侧重考查学生对外界条件影响反应速率的熟悉了解掌握程度。该题的关键是明确压强对反应速率影响的实质是通过改变物质的浓度来实现的,需要具体问题、具体分析。19、C【解析】试题分析:A、氢气中两个H原子以共价键结合在一起,其电子式为H:H,故A正确;B、氯气中两个氯原子之间形成了一对共用电子对,两个氯原子都达到了8电子稳定结构,氯气的电子式为,故B正确;C、HCl属于共价化合物,不存在离子键,分子中氢原子与氯原子之间形成1对共用电子对,HCl电子式为,故C错误;D、氯化钠为离子化合物,电子式中需要标出阴阳离子所带的电荷,氯化钠的电子式为,故D正确;故选C。【考点定位】考查电子式【名师点晴】本题考查了电子式的书写判断。注意掌握原子、离子、离子化合物、共价化合物的电子式的正确表示方法,首先判断单质或化合物的类型,离子化合物阴离子带电荷且用“[]”,共价化合物不带电荷,注意各原子或离子满足稳定结构,分析所给微粒类型,根据化学键类型及原子间形成共用电子对数目和电子式书写的规则分析解答。视频20、A【解析】

以A为基础,根据反应速率之比是化学计量数之比可知A、v(A)=v(C)/2=0.02mol/(L·s);B、v(A)=v(B)/3=0.06/(60×3)mol/(L·s)=0.001/3mol/(L·s);C、v(A)=0.15/60mol/(L·s)=0.0025mol/(L·s);D、v(A)=v(D)/2=0.005mol/(L·s);即反应速率最快的是选项A,故选项A正确。21、A【解析】分析:反应物总能量高于生成物总能量的反应是放热反应,根据常见的放热反应或吸热反应判断。详解:A.燃烧木炭取暖一定是放热反应,A正确;B.C与CO2共热生成CO是吸热反应,B错误;C.煅烧石灰石(主要成分是CaCO3)制生石灰(CaO)是吸热反应,C错误;D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应是吸热反应,D错误。答案选A。点睛:掌握常见的放热反应或吸热反应是解答的关键,一般金属和水或酸反应,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、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。需要说明的是不论是吸热还是放热均是相对于化学变化。22、A【解析】

糖类、油脂和蛋白质是人类基本营养物质,人体中没有水解纤维素的酶,纤维素在人体中主要是加强胃肠的蠕动,有通便功能,不是人类基本营养物质,A项正确;答案选A。二、非选择题(共84分)23、NH3·H2ONH4++OH-NH3↑+H2ONaCl+NH4HCO3=NH4Cl+NaHCO3↓2NaHCO3CO2↑+H2O+Na2CO3【解析】

由C是海水中最多的盐可知,C为氯化钠;由D是常见的无色液体可知,D为水;由E能使湿润的红色石蕊试纸变蓝可知,E为氨气;由B、C、I、J的焰色反应为黄色可知,B、C、I、J为含有钠元素的化合物;由I可用于制发酵粉或治疗胃酸过多可知,I为碳酸氢钠;由转化关系可知A为氯化铵,氯化铵溶液与氧氧化钠溶液共热反应生成氯化钠、氨气和水,氨气溶于水生成一水合氨,一水合氨溶液与二氧化碳反应生成碳酸氢铵,碳酸氢铵溶液与氯化钠溶液混合,会反应生成溶解度更小的碳酸氢钠和氯化铵,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,则B为氢氧化钠、F为一水合氨、G为二氧化碳、H为碳酸氢铵、J为碳酸钠。【详解】(1)由以上分析可知,F为一水合氨;E为氨气,氨气为共价化合物,电子式为,故答案为:NH3·H2O;;(2)反应①为氯化铵溶液与氧氧化钠溶液共热反应生成氯化钠、氨气和水,反应的离子方程式为NH4++OH-NH3↑+H2O,故答案为:NH4++OH-NH3↑+H2O;(3)反应②为碳酸氢铵溶液与氯化钠溶液反应生成溶解度更小的碳酸氢钠和氯化铵,反应的化学方程式为NaCl+NH4HCO3=NH4Cl+NaHCO3↓,故答案为:NaCl+NH4HCO3=NH4Cl+NaHCO3↓;(4)反应③为碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应的化学方程式为2NaHCO3CO2↑+H2O+Na2CO3,故答案为:2NaHCO3CO2↑+H2O+Na2CO3。【点睛】由题意推出C为氯化钠、D为水、E为氨气,并由此确定A为氯化铵、B为氢氧化钠是推断的难点,也是推断的突破口。24、第2周期ⅤA族N>O>F2NO+O2===2NO210能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色5O2+4NH36H2O+4NO【解析】

本题有几个重要的突破口:①甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子;②丙为无色有不同刺激性气味的物质;③化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体,说明丁为NO,C的某种单质可能为O2。【详解】A、B、C、D是元素周期表中的四种短周期元素,A分别与B、C、D结合生成三种化合物:甲、乙、丙。化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体,则丁为NO、C为O元素;丙与甲、乙均能发生化学反应,且甲、丙为无色有不同刺激性气味的物质,由图中信息可知,丙与O元素的单质反应生成NO,也可以由O的单质与D的单质化合而得,则丙为NH3、D为N元素,乙为H2O;甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子,则其都有10个电子,结合图中信息,B的单质可以与H2O反应生成甲和O元素的单质,故甲为HF、B为F元素。综上所述,A、B、C、D分别是H、F、O、N,甲、乙、丙、丁分别为HF、H2O、NH3、NO。(1)D为N元素,其在元素周期表中的位置为第2周期ⅤA族。(2)B、C、D的原子都是第2周期的元素,其原子半径随原子序数的增大而减小,故其大小关系为N>O>F。(3)丁与C的单质在常温下反应的化学方程式为2NO+O2===2NO2。(4)甲、乙、丙分子中的电子数均为10,实验室检验丙(NH3)的方法是用湿润的红色石蕊试纸,因为其能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色。(5)C的单质+丙→乙+丁的化学方程式为5O2+4NH36H2O+4NO。【点睛】推断题的解题方法最关键的是找好突破口,要求能根据物质的特征性质、特征反应、特殊的反应条件以及特殊的结构,找出一定的范围,大胆假设,小心求证,通常都能快速求解。25、红棕色C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2OBaCO3防倒吸AC浓硝酸的分解【解析】

探究实验,连接装置,检查装置的气密性,然后装药品,实验开始,装置A:碳单质和浓硝酸加热反应生成二氧化氮、二氧化碳和水,反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O、副反应:4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O,装置B:安全瓶,防倒吸,装置C:盛有足量Ba(OH)2溶液,检验二氧化碳,装置D:收集尾气。据此解答。【详解】(1)碳与浓硝酸在加热的条件下反应生成二氧化碳和红棕色的二氧化氮,所以可观察到三颈瓶中气体的颜色为红棕色,反应方程式为C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O,故答案为:红棕色;C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O;(2)装置C中盛有足量Ba(OH)2溶液,二氧化碳通入其中,反应的化学方程式是:CO2+Ba(OH)2=BaCO3↓+H2O,产生白色BaCO3沉淀,故答案为:BaCO3;(3)根据装置图可知,装置B的作用为用作安全瓶,缓冲,防止溶液倒吸,故答案为:安全瓶,防倒吸;(4)①A.一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮为红棕色,如果集气瓶内气体是NO,向装置D中通入O2,可以看到红棕色,对NO气体的检验方法合适,故A选;B.一氧化氮不溶于水,与水不反应,湿润的蓝色石蕊试不能区别一氧化氮和氧气,检验方法不合适,故B不选;C.将带火星的木条伸入集气瓶中,观察木条是否复燃,可以判断集气瓶中是否是氧气,对氧气的检验方法合适,故C选;故答案为:AC;②硝酸在加热的条件下分解4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O,产生二氧化氮、水和氧气,所以氧气的来源是浓硝酸在受热时分解所产生或二氧化氮溶于水之后生成的HNO3分解所产生,故答案为:浓硝酸的分解。26、作催化剂和吸水剂使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率除去乙酸除去乙醇水【解析】(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂、吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,故答案为使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率;

(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;故答案为中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(4)氯化钙溶液极易与乙醇结合成六水合物,因此饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,故答案为除去乙醇;(5)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收

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