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文档简介
北京师范大学附中2024年高一下化学期末复习检测试题请考生注意: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、将2molX和2molY充入2L密闭容器中进行反应:X(g)+3Y(g)2Z(g)+aQ(g)。2min末该反应达到平衡时生成0.8molZ,测得Q的浓度为0.4mol·L-1,下列叙述错误的是()A.a的值为2B.平衡时X的浓度为0.8mol·L-1C.平衡时Y的转化率60%D.0~2min内Y的反应速率为0.6mol·L-1·min-12、从降低成本和减少环境污染的角度考虑,制取硝酸铜最好的方法是()A.铜和浓硝酸反应 B.氧化铜和硝酸反应C.铜和稀硝酸反应 D.氯化铜和硝酸银反应3、下列过程包含化学变化的是A.干冰升华 B.粮食酿醋 C.滴水成冰 D.沙里淘金4、对于10%H2O2的分解反应,下列措施能减慢其化学反应速率的是()A.加入MnO2B.加水稀释C.加热D.加入30%H2O25、苯的结构简式可用来表示,下列关于苯的叙述中正确的是()A.苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料B.苯中含有碳碳双键,所以苯属于烯烃C.苯分子中6个碳碳化学键完全相同D.苯可以与溴水、高锰酸钾溶液反应而使它们褪色6、工业上利用N2和H2在一定条件下合成NH3,下列反应条件的改变能减慢该反应的反应速率的是A.加入催化剂B.减小压强C.升高温度D.增大N2的浓度7、反应Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g),700℃时平衡常数为1.47,900℃时平衡常数为2.15。下列说法正确的是()A.升高温度该反应的正反应速率增大,逆反应速率减小B.该反应的化学平衡常数表达式为K=c(C.绝热容器中进行该反应,温度不再变化,则达到化学平衡状态D.该反应的正反应是放热反应8、在我国的南海、东海海底已发现天然气的水合物,它易燃烧,外形似冰,被称为“可燃冰”。“可燃冰”的开采,有助于解决人类面临的能源危机。下列说法不正确的是()A.可燃冰的主要成分是甲烷B.可燃冰的形成说明甲烷易溶于水C.常温常压下可燃冰极易挥发D.可燃冰是一种极具潜力的能源9、在一容积固定的密闭容器中,可逆反应H2(g)+I2(g)2HI(g)达到平衡状态的标志是A.混合气体的密度保持不变B.H2、I2、HI的分子数之比为1:1:2C.容器内混合气体的颜色不再发生变化D.1molH—H键断裂的同时有2molH—I键形成10、酸雨形成的主要原因是A.过度砍伐 B.工业排放二氧化碳C.含氮、磷洗衣粉的使用 D.大量燃烧煤和石油11、下列化学方程式中,不正确的是A.Cu+2HCl=CuCl2+H2↑B.Fe+CuSO4=FeSO4+CuC.Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2OD.2Al+Fe2O32Fe+Al2O312、下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是()①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1;C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH2②S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3;S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4③H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH5;2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH6④CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)ΔH7;CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)ΔH8A.① B.④ C.②③④ D.①②③13、下列关于化学用语的表示正确的是A.过氧化钠的电子式:B.质子数为35、中子数为45的溴原子:BrC.乙烯的结构简式:CH2CH2D.间二甲苯的结构简式:14、下列有机分子中,所有的原子不可能处于同一平面的是A. B.C. D.15、将3molA气体和1.5molB气体在3L的容器中混合并在一定条件发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g)。经2s后测得C的浓度为0.3mol/L,则下列计算正确的是:①用A表示的平均反应速率为0.3mol/(L·s)②2s时物质A的浓度为0.7mol/L③用B表示的平均反应速率为0.15mol/(L·s)④2s时物质B的转化率为30%A.②④ B.①④ C.②③ D.①③16、下列各组物质全部是弱电解质的是()A.H2SO3、Ba(OH)2、BaSO4B.Cu(OH)2、CH3COOH、C2H5OH、CH3COONaC.SO2、H2S、CO2D.H2O、NH3·H2O、H3PO4、HF17、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18、金刚石和石墨是碳元素的两种结构不同的单质.在100kPa时,1mol石墨转化为金刚石,要吸收1.895kJ的热能。据此,试判断在100kPa的压强下,下列结论正确的是A.石墨转化为金刚石不属于化学变化 B.石墨比金刚石更稳定C.1mol石墨比1mol金刚石的总能量高 D.石墨和金刚石是碳元素的同位素19、下图是用点滴板探究氨气的性质。实验时向NaOH固体上滴几滴浓氨水后,立即用培养皿罩住整个点滴板。下列对实验现象的解释正确的是()选项实验现象解释A红色石蕊试纸变蓝NH3极易溶于水B浓硫酸附近无白烟NH3与浓硫酸不发生反应C氯化铝溶液变浑浊NH3与AlCl3溶液反应:Al3++3OH-=Al(OH)3↓D浓盐酸附近有白烟NH3与挥发出的HCl反应:NH3+HCl=NH4ClA.A B.B C.C D.D20、下列有关金属冶炼的说法中,不正确的是A.金属冶炼的实质是金属阳离子被还原成单质B.用碳粉或铝粉还原铁矿石可以获取金属FeC.通过电解NaCl溶液的方法可以获取金属NaD.冶炼铜的常用方法有火法炼铜和湿法炼铜21、下列关于乙酸的说法中,正确的是()①乙酸易溶于水和乙醇,其水溶液能导电②无水乙酸又称为冰醋酸,它是纯净物③乙酸分子里有四个氢原子,所以它不是一元酸④乙酸是一种重要的有机酸,常温下乙酸是有刺激性气味的液体⑤1mol乙酸与足量乙醇在浓硫酸作用下可生成88g乙酸乙酯⑥食醋中含有乙酸,乙酸可由乙醇氧化得到A.①②③④ B.①②③⑥ C.①②④⑥ D.②④⑤⑥22、海水总量极大,金、铀等微量元素在海水中的总量自然也大,但从海水中获取这些微量元素的成本很高。其中成本最高的步骤在于()A.从海水中富集含微量元素的化合物 B.使含微量元素的离子沉淀C.对含微量元素的混合物进行提纯 D.从化合物中冶炼这些单质二、非选择题(共84分)23、(14分)工业上可用黄铜矿(CuFeS2)冶炼铜,同时还可得到多种物质。工业冶炼铜的化学方程式是:8CuFeS2+21O28Cu+4FeO+2Fe2O3+16SO2(1)CuFeS2中Fe的化合价为+2,反应中被还原的元素是氧元素和____________。(2)用少量黄铜矿冶炼铜产生的炉渣(主要含Fe2O3、FeO、SiO2、Al2O3)模拟制铁红(Fe2O3),进行如下实验。①滤液中的阳离子有Fe3+、Fe2+、H+、_____________。②为确认滤液中含Fe2+,下列实验方案和预期现象正确的是____(填序号)。实验方案预期现象a加NaOH溶液产生白色沉淀,变灰绿再变红褐b先加KSCN溶液,再加氯水先无明显现象,后变红c加酸性KMnO4溶液紫色褪去d先加氯水,再加KSCN溶液溶液先变黄,再变红③滤液在酸性条件下,与H2O2反应的离子方程式是_________________________。(3)m克铝热剂(氧化铁与铝)恰好完全反应,则该反应中氧化产物与还原产物的质量比是________________________。24、(12分)以石油化工的一种产品A(乙烯)为主要原料合成一种具有果香味的物质E的生产流程如下:(1)步骤①的化学方程式_______________________,反应类型________________。步骤②的化学方程式_______________________,反应类型________________。(2)某同学欲用上图装置制备物质E,回答以下问题:①试管A发生反应的化学方程式___________________________________。②试管B中的试剂是______________________;分离出乙酸乙酯的实验操作是________________(填操作名称),用到的主要玻璃仪器为____________________。③插入右边试管的导管接有一个球状物,其作用为_______________________。(3)为了制备重要的有机原料——氯乙烷(CH3-CH2Cl),下面是两位同学设计的方案。甲同学:选乙烷和适量氯气在光照条件下制备,原理是:CH3-CH3+Cl2CH3-CH2Cl+HCl。乙同学:选乙烯和适量氯化氢在一定条件下制备,原理是:CH2=CH2+HCl→CH3-CH2Cl。你认为上述两位同学的方案中,合理的是____,简述你的理由:__________________。25、(12分)利用甲烷与氯气发生取代反应制取副产品盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组通过在实验室中模拟上述过程,其设计的模拟装置如下:根据设计要求回答:(1)B装置有三种功能:①均匀混合气体;②_____________③_____________。(2)设V(Cl2)/V(CH4)=x,若理论上欲获得最多的氯化氢,则x值应_____________。(3)E装置除生成盐酸外,还含有有机物,从E中分离出有机物的最佳方法为________。该装置还有缺陷,原因是没有进行尾气处理,其尾气主要成分为________(填编号)。a.CH4b.CH3Clc.CH2Cl2d.CHCl3e.CCl4(4)D装置的石棉中均匀混有KI粉末,其作用是___________________。(5)E装置的作用是___________________(填编号)。A.收集气体B.吸收氯气C.防止倒吸D.吸收氯化氢(6)在C装置中,经过一段时间的强光照射,发现硬质玻璃管内壁有黑色小颗粒产生,写出置换出黑色小颗粒的化学方程式_____________________________________________。26、(10分)化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如下图),用环己醇制备环己烯。已知:+H2O密度g熔点℃沸点℃溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片(防止暴沸),缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。导管B除了导气外还具有的作用是______。②试管C置于冰水浴中的目的是______。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等.加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用______(填入编号)洗涤。A.KMnO4溶液
B.稀H2SO4C.Na2CO3②再将环己烯按上图装置蒸馏,冷却水从______口进入(填“g”或“f”),蒸馏时要加入生石灰,其目的是______。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是_____。A.蒸馏时从70℃开始收集产品B.环己醇实际用量多了C.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是______。A.分别加入酸性高锰酸钾溶液B.分别加入用金属钠C.分别测定沸点27、(12分)某研究性学习小组查阅资料得知,漂白粉与硫酸溶液反应可制取氯气,化学方程式为:Ca(ClO)2+CaCl2
+2H2SO42CaSO4+2Cl2↑
+2H2O,他们设计如下实验制取氯气并验证其性质。请回答下列问题:(1)该实验中A部分的装置是___(填写装置的序号)。(2)装置B中的现象是_________。(3)请写出装置D中反应的离子方程式_________,装置E的作用是_______。(4)请帮助他们设计一个实验,证明洗气瓶C中的亚硫酸钠已被氧化(简述实验步骤):______。(5)制取Cl2的方法有多种,请再写出一种制备方法,____________(用化学方程式表示)。28、(14分)(1)将下列现象中硫酸表现出来的性质填写在空格内:敞口放置的浓硫酸,溶液质量增加_________________;浓硫酸与蔗糖放出大量热,并出现黑色固体____________;(2)将一瓶二氧化硫和一瓶硫化氢气体瓶口对接进行混合,瓶壁上能观察到有_________________和_________________生成,其化学反应方程式为:____________________________,此反应中SO2作____________剂,1mol二氧化硫和硫化氢完全反应时,有_________mol电子发生转移。(3)当雨水的pH________时,我们称之为“酸雨”。某环保小组测定某次雨水中硫酸的物质的量浓度为5×10-6mol/L,这次雨__________酸雨(选填“属于”或“不属于”)。常温下若把0.1mol/L的盐酸溶液稀释100倍,此时的溶液的pH=__________。(4)将一充满氨气的大试管倒立在水槽中,可以看到现象_________________,说明_______________,若在此溶液中滴入酚酞试液,溶液呈_______色,其电离方程式___________________________。29、(10分)一定温度下,向一容积为10L的恒容密闭容器中充入2molSO2和1molO2,发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=-196kJ/mol。当反应进行10分钟时达到平衡状态,容器内压强变为起始时的0.7倍。请回答下列问题:(1)SO2的转化率为______________________。(2)从开始到10分钟,用氧气表示该反应的平均反应速率v(O2)=______________________。(3)达到平衡时反应放出的热量为______________________。
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】
A.根据n=cV计算生成的Q的物质的量,再根据物质的量之比等于化学计量数之比计算a的值;B.根据生成的n(Z),利用物质的量之比等于化学计量数之比计算参加反应的X的物质的量,进而计算平衡时X的物质的量,再根据c=计算;C.根据生成的n(Z),利用物质的量之比等于化学计量数之比计算参加反应的Y的物质的量,再根据转化率定义计算;D.根据v=计算v(Y)。【详解】A.平衡时生成0.8molZ,测得Q的浓度为0.4mol•L-1,则生成的n(Q)=0.4mol•L-1×2L=0.8mol,所以2:a=0.8mol:0.8mol,解得a=2,故A正确;B.平衡时生成0.8molZ,则参加反应的X的物质的量为0.8mol×=0.4mol,故平衡时X的物质的量为2mol-0.4mol=1.6mol,平衡时X的浓度为=0.8mol/L,故B正确;C.平衡时生成0.8molZ,则参加反应的Y的物质的量为0.8mol×=1.2mol,故Y的转化率为×100%=60%,故C正确;D.反应速率v(Y)==0.3mol/(L•min),故D错误。故选D。2、B【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,选项A错误;B、铜和稀硝酸反应方程式为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+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,选项B错误;C、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,选项C正确;D、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,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查硝酸的性质,利用硝酸铜的制备考查硝酸与铜反应、制取硝酸过程中应注意环境问题。3、B【解析】
A.干冰升华是固态二氧化碳升华变为气态,是物质状态发生了改变,没有形成新物质,是物理变化,故A错误B.粮食酿醋是把淀粉发酵制成醋酸,生成了新的物质,是化学变化,故B正确;C.滴水成冰,水在低温下凝固成冰,是水的状态发生了改变,没有形成新的物质,是物理变化,故C错误;D.沙里淘金是利用金的密度与沙子的差异,把它们分开,没有形成新的物质,是物理变化,故D错误;答案选B。【点睛】区分物理变化和化学变化的方法看有没有形成新的物质,需要学生多观察生活中的实例,多思考,并可以从微观角度分析产生化学变化的原因。4、B【解析】
使用催化剂、增大浓度、加热等均可加快反应速率,以此来解答。【详解】A.加入MnO2,作催化剂,反应速率加快,A不符合;B.加水稀释,H2O2的浓度减小,反应速率减缓,B符合;C.加热,温度升高,反应速率加快,C不符合;D.加入30%的H2O2,浓度增大,反应速率增大,D不符合;答案选B。5、C【解析】A.石油分馏是指通过石油中含有的物质的沸点不同而使各种物质分离开的一种方法,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,石油中没有苯,苯是煤干馏产物中获得的液态化工原料,故A错误;B.苯是平面结构,苯分子中的所有原子都在同一平面上,但苯分子中不含碳碳双键和碳碳单键,是介于单键和双键之间的特殊键,所以苯不属于烯烃,应为芳香烃,故B错误;C.若苯的结构中存在单双键交替结构,苯的邻位二元取代物有两种,但实际上无同分异构体,所以能说明苯不是单双键交替结构,苯分子中六个碳原子之间的化学键完全相同,故C正确;D.含双键或三键的有机物或还原性的物质能使溴褪色,苯中没有碳碳双键或还原性,不能和溴发生反应,所以不能使溴的四氯化碳溶液褪色,苯与液溴需在催化剂条件下反应,苯也不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选C。6、B【解析】A项,加入催化剂加快反应速率;B项,N2和H2是气体,减小压强,化学反应速率减慢;C项,升高温度,反应速率加快;D项,增大N2的浓度,增大反应物浓度,反应速率加快;答案选B。7、C【解析】A、升高温度,正逆反应速率都增大,故A错误;B、反应过程中,固体物质的浓度不发生变化,所以平衡常数表达式中,不应该写固体,故B错误;C项,反应过程中,伴随着能量变化,温度不变时,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡,故C正确;D项,温度升高,平衡常数增大,平衡右移,说明正反应是吸热反应,故D错误;故选C。8、B【解析】A、“可燃冰”是天然气的水合物,主要成分是甲烷,选项A正确;B、甲烷不溶于水,选项B不正确;C、常温常压下甲烷是气体,故可燃冰极易挥发产生甲烷气体,选项C正确;D、“可燃冰”的开采,有助于解决人类面临的能源危机,所以可燃冰是一种极具潜力的能源,选项D正确。答案选B。9、C【解析】
A.固定容积的密闭容器中,气体总质量和体积都不变,密度始终不变,不能判断是否为平衡状态,故A错误;B.H2、I2、HI的分子数之比为1:1:2,并不表示随时间的改变而不变,不能判断是否为平衡状态,故B错误;C.混合气体的颜色不再发生变化,说明碘蒸气的浓度不再随时间的改变而改变,说明达到了平衡状态,故C正确;D.1molH—H键断裂的同时有2molH—I键形成,均指的是正反应速率,不能得出正反应速率和逆反应速率相等,不能判断是否为平衡状态,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,要注意平衡时分子的数目不变,H2、I2、HI的分子数之比为1:1:2,并不表示分子的数目不变。10、D【解析】
酸雨产生的原因主要是因为空气中的二氧化硫、二氧化氮等酸性氧化物过多,这些酸性氧化物结合水形成相应的酸性物质会引起酸雨,据此分析作答。【详解】A.过度砍伐可能会导致出现沙漠化,全球变暖等温室效应的环保问题,不会形成酸雨,A项错误;B.二氧化碳排放过多会引起温室效应,不会形成酸雨,B项错误;C.含氮、磷洗衣粉的使用可能回到导致水体富营养化,引起赤潮,与酸雨无关,C项错误;D.煤和石油中含有大量的硫,工业和人类生活燃烧煤、石油过程中,能生成二氧化硫,这些废气未经处理就排放到空气中,是形成酸雨的主要原因,D项正确;答案选D。11、A【解析】试题分析:铜在金属活动性顺序表中排在H后,不能置换出盐酸中的H,A错误;B、C、D均正确。考点:无机化学反应点评:理解金属活动性顺序表的应用。12、C【解析】
①C完全燃烧放出的热量较多,因ΔH<0,则前者小于后者,故①错误;②固体变为气体要吸热,则后者放出的热量多,因ΔH<0,前者大于后者,故②正确;③参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,因ΔH<0,前者大于后者,故③正确;④碳酸钙分解为吸热反应,ΔH>0,氧化钙和水反应为放热反应,ΔH<0,则前者大于后者,故④正确;②③④正确,故选C。【点睛】对于放热反应,物质燃烧越完全、参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,物质的聚集状态不同,反应热不同,固体变为气体要吸热,反应放出的热量越多是解答关键,注意比较时带入ΔH符号是易错点。13、B【解析】A.过氧化钠是离子化合物,阴阳离子需要标出所带电荷,过氧化钠正确的电子式为:,故A错误;B.元素符号左下角数字表示质子数、左上角数字表示质量数,质子数为35、中子数为45的溴原子的质量数=35+45=80,该溴原子可以表示为:8035Br,故B正确;C.乙烯的官能团是碳碳双键,结构简式:CH2=CH2,故C错误;D.为对二甲苯,间二甲苯正确的结构简式为:,故D错误;故选B。14、D【解析】
A.代替乙烯分子中的1个H原子,所有原子能处于同一平面,故A错误;B.两个乙烯基通过单键连接,所有原子可能处于同一平面,故B错误;C.苯环与乙烯基通过单键相连,所有原子可能处于同一平面,故C错误;D.分子中含有甲基,不可能处于同一平面,故D正确。答案选D。15、A【解析】
①消耗的A的浓度为0.3mol·L-1,v(A)=mol/(L·s)=0.15mol/(L·s),故错误;②消耗A的浓度为0.3mol·L-1,则2s时A的浓度为(-0.3)mol·L-1=0.7mol·L-1,故正确;③根据化学反应速率之比=化学计量数之比,v(B)=V(A)=0.075mol/(L·s),故错误;④2s时物质B的转化率为×100%=30%,故正确;答案选A。16、D【解析】分析:电解质在溶液中部分电离出阴阳离子,存在电离平衡的电解质是弱电解质,弱酸、弱碱、少数盐以及水是弱电解质,据此解答。详解:A、H2SO3是弱电解质,Ba(OH)2、BaSO4是强电解质,A错误;B、Cu(OH)2、CH3COOH是弱电解质,C2H5OH是非电解质,CH3COONa是强电解质,B错误;C、H2S是弱电解质,SO2、CO2是非电解质,C错误;D、H2O、NH3·H2O、H3PO4、HF均是弱电解质,D正确,答案选D。17、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。18、B【解析】
由于在100kPa时,1mol石墨转化为金刚石要吸收1.895kJ的热能,则说明金刚石含有的能量比石墨多,物质所含有的能量越多,物质的稳定性就越差。A.金刚石和石墨是碳元素的两种结构不同的单质,所以石墨转化为金刚石属于化学变化,A错误;B.金刚石含有的能量比石墨多,石墨比金刚石更稳定,B正确;C.1mol石墨不如1mol金刚石的总能量高,C错误;D.石墨和金刚石是碳元素的两种不同性质的单质,所以互为同素异形体,D错误。答案选B。19、D【解析】
A.氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝的原因是与水反应生成NH3•H2O,电离生成OH-离子,溶液呈碱性,NH3•H2O是一种可溶性碱,故A错误;B.氨气为碱性气体,与浓硫酸发生中和反应生成硫酸铵,故B错误;C.氨水与氯化铝溶液发生复分解反应生成氢氧化铝,但一水合氨是弱电解质,不可拆分,故C错误;D.NaOH固体溶于水放热,氨水易挥发,实验时向NaOH固体上滴几滴浓氨水,会产生氨气,与浓盐酸反应生成氯化铵,反应现象是有白烟生成,故D正确。答案为D。20、C【解析】
A项、冶炼金属时,金属元素以化合态存在,冶炼的实质是金属阳离子得到电子变成金属原子,故A正确;B项、碳粉或铝粉具有还原性,高温条件下能还原铁矿石获取金属Fe,故B正确;C项、通过电解熔融NaCl的方法可以获取金属Na,故C错误;D项、冶炼铜的常用方法有火法炼铜和湿法炼铜,反应中铜元素都得电子发生还原反应生成铜单质,故D正确;故选C。21、C【解析】
①乙酸的物理性质易溶于水和乙醇,乙酸是弱酸,其水溶液能导电,故说法正确;②无水乙酸在0℃下像水一样会结冰,无水乙酸又称为冰醋酸,属于纯净物,故说法正确;③乙酸的结构简式CH3COOH,电离方程式为:CH3COOHCH3COO-+H+,属于一元酸,故说法错误;④乙酸的物理性质:常温下乙酸是有刺激性气味的液体,乙酸易溶于水和乙醇,乙酸是重要的含氧的衍生物,故说法正确;⑤乙酸的酯化反应是可逆反应,不能进行到底,故说法错误;⑥食醋中含有3%~5%的乙酸,乙醇连续被氧化成乙酸,故说法正确。答案选C。22、A【解析】
海水中金、铀等微量元素的总量很大,但由于海水总量极大,其浓度很低,因而富集微量元素的化合物很困难,成本很高。因此其中成本最高的步骤在于从海水中富集含微量元素的化合物,选项A正确。二、非选择题(共84分)23、铜元素Al3+cH2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O51︰56(102︰112)【解析】
由化学工艺流程可知,向冶炼铜产生的炉渣中加入稀硫酸,炉渣中Fe2O3、FeO和Al2O3与稀硫酸反应生成硫酸铁、硫酸亚铁和硫酸铝,酸性氧化物SiO2不溶解;过滤,向滤液中加入足量双氧水,酸性条件下双氧水能氧化亚铁离子生成铁离子,再加入过量的氢氧化钠溶液,硫酸铁和硫酸铝与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铁沉淀和偏铝酸钠溶液,过滤,加热固体,氢氧化铁受热分解生成氧化铁。【详解】(1)若CuFeS2中的Fe元素的化合价为+2价,则铜的元素化合价为+2价,硫元素的化合价为-1价,氧气中氧元素的化合价为0价,由方程式可知,产物中铜元素的化合价为0价,氧化亚铁中铁的化合价为+2价,氧元素为-2价,三氧化二铁中铁的元素化合价为+3价,氧元素为-2价,二氧化硫中硫元素的化合价为+4价,氧元素为-2价,根据氧化还原反应规律,化合价降低的发生还原反应,反应中被还原的元素是Cu元素和O元素,故答案为:铜元素;(2)①炉渣中含Fe2O3、FeO、SiO2、Al2O3和稀硫酸反应生成硫酸铁、硫酸亚铁和硫酸铝,所以滤液中含有的阳离子有:Fe3+、Fe2+、H+、Al3+,故答案为:Al3+;②a、由于溶液中含有Fe3+、Fe2+、H+、Al3+,所以a中加入氢氧化钠溶液后生成氢氧化铁红褐色沉淀会掩盖氢氧化亚铁沉淀,故错误;b、溶液中含有铁离子,因此加KSCN溶液显红色,无法据此检验铁离子,故错误;c、亚铁离子具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故正确;d、溶液中含有铁离子,原溶液显黄色,无法据此检验亚铁离子,故错误;正确的为c,故答案为:c;③双氧水具有氧化性,亚铁离子具有还原性,酸性条件下双氧水能氧化亚铁离子生成铁离子,反应的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;(3)氧化铁与铝高温发生铝热反应的化学方程式为2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,由化学方程式可知反应完全生成的氧化铝和铁的物质的量比为1:2,则氧化产物与还原产物的质量之比为:102:2×56=51︰56,故答案为:51︰56(102︰112)。【点睛】本题考查化学工艺流程,注意理解工艺流程的原理以及物质的转化关系,明确发生的化学反应,掌握离子的检验方法是解题的关键。24、加成反应氧化反应饱和碳酸钠溶液分液分液漏斗防止溶液倒吸乙同学的方案由于烷烃的取代反应是分步进行的,反应很难停留在某一步,所以得到产物往往是混合物;而用乙烯与HCl反应只有一种加成反应,所以可以得到相对纯净的产物【解析】
A为乙烯,与水发生加成反应生成乙醇,B为乙醇,乙醇氧化生成C,C氧化生成D,故C为乙醛、D是乙酸,乙酸与乙醇生成具有果香味的物质E,E为乙酸乙酯。【详解】(1)反应①为乙烯与水发生加成反应生成乙醇,反应的方程式为:;反应②为乙醇催化氧化生成乙醛,反应的方程式为:;(2)①乙酸和乙醇在浓硫酸的催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为;②由于乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小,碳酸钠溶液能够与乙酸反应,还能够溶解乙醇,所以通常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯;乙酸乙酯不溶于水,所以混合液会分层,乙酸乙酯在上层,可以分液操作分离出乙酸乙酯,使用的主要玻璃仪器为分液漏斗;③吸收乙酸乙酯时容易发生倒吸现象,球形导管可以防止溶液倒吸;(3)烷烃的取代反应是分步进行的,反应很难停留在某一步,所以得到的产物往往是混合物;乙烯与HCl反应只有一种加成产物,所以乙同学的方案更合理。【点睛】本题考查了有机物的推断、乙酸乙酯的制备、化学实验方案的评价等知识,注意掌握常见有机物结构与性质、乙酸乙酯的制取方法及实验操作方法,明确化学实验方案的评价方法和评价角度等。25、控制气流速度干燥混合气体大于或等于4分液ab吸收过量的氯气CDCH4+2Cl2C+4HCl【解析】(1)生成的氯气中含有水,B装置除具有均匀混合气体之外,还有控制气流速度的作用。又因为浓硫酸具有吸水性,还具有干燥混合气体的作用;(2)氯气与甲烷发生取代反应,反应特点是1mol氯气可取代1molH原子生成1molHCl,设V(Cl2)/V(CH4)=x,若理论上欲获得最多的氯化氢,则x值应保证甲烷被完全取代,x应大于或等于4。(3)E装置中除了有盐酸生成外,还含有二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳,二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳不溶于水,能分层,可用分液分开;反应生成的二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳均是油状的液体,只有一氯甲烷是气体,还可能有过量的甲烷,可能存在剩余的甲烷和生成的一氯甲烷等气体,应进行尾气处理,答案选ab;(4)氯气具有氧化性,KI中-1价的碘能被氯气氧化,产物为氯化钾固体和碘单质,所以D装置的石棉中均匀混有KI粉末,能吸收过量的氯气。(5)装置中最后剩余的氯化氢气体需要吸收不能排放到空气中,氯化氢易溶于水需要防止倒吸,答案选CD;(6)黑色小颗粒是碳,该反应是置换反应,反应的方程式为CH4+2Cl2C+4HCl。26、冷凝防止环己烯的挥发上Cg除去水分83℃CBC【解析】
(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤;②为了增加冷凝效果,冷却水从下口(g)进入;生石灰能与水反应生成氢氧化钙,利于环己烯的提纯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃;粗产品中混有环己醇,导致测定消耗的环己醇量增大,制得的环己烯精品质量低于理论产量;(3)根据混合物没有固定的沸点,而纯净物有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度。【详解】(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气作用外,还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯是烃类,属于有机化合物,在常温下呈液态,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后,环己烯在上层。由于浓硫酸可能被还原为二氧化硫气体,环己醇易挥发,故分液后环己烯粗品中还含有少量环己醇,还可能溶解一定量的二氧化硫等酸性气体,联想制备乙酸乙酯提纯产物时用饱和碳酸钠溶液洗涤可除去酸性气体并溶解环己醇,除去杂质。稀硫酸不能除去酸性气体,高锰酸钾溶液会将环己烯氧化,因此合理选项是C;②为了增加冷凝效果,蒸馏装置要有冷凝管,冷却水从下口(g)进入,生石灰能与水反应生成氢氧化钙,除去了残留的水,然后蒸馏,就可得到纯净的环己烯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃,因此收集产品应控制温度在83℃左右,若粗产品中混有环己醇,会导致环己醇的转化率减小,故环己烯精品质量低于理论产量,故合理选项是C;(3)区别粗品与精品的方法是向待检验物质中加入金属钠,观察是否有气体产生,若无气体,则物质是精品,否则就是粗品,也可以根据物质的性质,混合物由于含有多种成分,没有固定的沸点,而纯净物只有一种成分组成,有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度,因此合理选项是BC。【点睛】本题以有机合成为载体,综合考查了实验室制环己烯及醇、烃等的性质,混合物分离方法及鉴别,注意把握实验原理和方法,特别是实验的基本操作,学习中注意积累,综合考查了学生进行实验和运用实验的能力。27、b溶液变蓝色Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+吸收多余的Cl2,防止污染空气取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解析】分析:(1)根据反应物的状态及反应条件选择发生装置;(2)根据氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝;(3)根据氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁;(4)根据亚硫酸钠变质后生成硫酸钠,硫酸钠与氯化钡反应产生难溶于盐酸的硫酸钡;(5)明确实验室制备氯气的方法;详解:(1)该反应的反应物是固体和液体,反应条件是加热,所以应选固液混合加热型装置,故答案为:b;(2)氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝,所以B中的实验现象为溶液变蓝色;(3)氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁,离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;装置E中装有氢氧化钠溶液,其作用是吸收多余的Cl2,防止污染空气;(4)取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化;(5)制取Cl2的方法有多种,其中可利用二氧化锰与浓盐酸共热制备,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。点睛:本题考查氯气的实验室制备、氯气的性质等,难度不大,注意根据氯气的性质对实验装置理解分析。28、吸水性脱水性淡黄色粉末
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