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文档简介
2024届湖南省湘潭县一中、双峰一中、邵东一中、永州四中高一下化学期末质量检测试题注意事项: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、将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液,一定能产生沉淀的是甲乙丙A.NO2SO2BaCl2B.HC1CO2石灰水C.CO2SO2石灰水D.CO2NH3CaCl2A.A B.B C.C D.D2、已知MgO、MgCl2的熔点分别为2800℃、604℃,将MgO、MgCl2加热熔融后通电电解,都可得到金属镁。海水中含有MgCl2,工业上从海水中提取镁,正确的方法是()A.海水Mg(OH)2MgB.海水MgCl2溶液MgCl2熔融MgC.海水Mg(OH)2MgOMgD.海水Mg(OH)2MgCl2溶液MgCl2熔融Mg3、下列各个装置中能组成原电池的是A. B.C. D.4、下列装置能够组成原电池的是()A.B.C.D.5、化学反应A2+B2=2AB的能量变化如图所示,则下列说法正确的是()A.该反应是吸热反应B.断裂1molA-A键和1molB-B键能放出xkJ的能量C.断裂2molA-B键需要吸收ykJ的能量D.2molAB的总能量高于1moA2和1molB2的总能量6、在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是A.FeFeCl2Fe(OH)2 B.S2SO2H2SO4C.CaCO3CaOCaSiO3 D.NH3NOHNO37、下列关于CH4的描述正确的是A.是平面结构 B.是极性分子C.含有非极性键 D.结构式为8、已知反应A+B=C+D的能量变化如图所示,下列说法正确的是()。A.该反应为放热反应B.该反应为吸热反应C.反应物的总能量高于生成物的总能量D.该反应只有在加热条件下才能进行9、我国科研人员提出了由CO2和CH4转化为高附加值产品CH3COOH的催化反应历程。该反应历程示意如下:下列说法不正确的是A.该反应遵循质量守恒定律B.CH4→CH3COOH过程中,有C—H键发生断裂C.①→②吸收能量并形成了C—C键D.生成CH3COOH总反应的原子利用率为100%10、下列说法正确的是()A.密闭容器中充入1molN2和3molH2可生成2molNH3B.一定条件下,可逆反应达到平衡状态,该反应就达到了这一条件下的最大限度C.对于任何反应增大压强,化学反应速率均增大D.化学平衡是一种动态平衡,条件改变,原平衡状态不会被破坏11、硫的非金属性弱于氯的非金属性,最主要的事实是A.通常情况下硫为浅黄色固体,而氯为黄绿色气体。B.硫不溶于水,而氯气可溶于水。C.与氢气反应时,硫被还原为-2价,而氯被还原为-1价D.与Fe反应时,铁被硫氧化成+2价,而被氯气氧化成+3价12、如图是某空间站能量转化系统的局部示意图:其中燃料池采用KOH溶液为解液,下列有关说法中不正确的是()A.燃料电池系统产的能量实际上来自于太阳能B.该能量转化系统中的水可以循环利用C.背日面时,燃料电池负极反应为:H2+2OH﹣﹣2e﹣═2H2OD.向日面时,水电解产生的H2和O2的体积比为1:2(相同条件)13、下列实验装置图及实验用品均正确的是(部分夹持仪器未画出)()A.B.C.D.14、下列说法正确的是A.乙烯和苯都能发生化学反应而使溴水褪色B.乙醇与金属钠反应比水与金属钠反应更剧烈C.煤经气化和液化两个物理变化过程,可变为清洁能源D.油脂、淀粉、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应15、下列对检验方法或现象描述不正确的是()A.乙烷中是否混有乙烯,可用通过溴水是否褪色进行检验B.乙醇中是否混有水,可用加硫酸铜粉末是否变蓝进行检验C.乙酸中是否混有乙醇,可用加入金属钠是否产生气体进行检验D.乙酸乙酯是否混有乙酸,可用加石蕊试液是否变红进行检测16、下列说法正确的是A.煤是无机化合物,天然气和石油是有机化合物B.利用化石燃料燃烧放出的热量使水分解产生氢气,是氢能开发的研究方向C.化学电源放电、植物光合作用都能发生化学变化,并伴随能量的转化D.若化学过程中断开化学键放出的能量大于形成化学键所吸收的能量,则反应放热17、某温度下,在密闭容器中浓度都为1.0mol·L-1的两种气体X2和Y2,反应生成气体Z。10min后,测得X2、Z的浓度分别为0.4mol·L-1、0.6mol·L-1。该反应的化学方程式可能为()A.X2+2Y22XY2 B.3X2+Y22X3YC.2X2+Y22X2Y D.X2+3Y22XY318、加入水能抑制水的电离的物质是A.碘化钾 B.氯化钠 C.硫酸 D.硫酸钠19、氢气是人类最理想的能源。已知在25℃、101kPa下,1g氢气完全燃烧生成液态水时放出热量142.9kJ,则下列热化学方程式书写正确的是A.2H2+O2=2H2OΔH=-142.9kJ·mol-1B.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-142.9kJ·mol-1C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1D.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=+571.6kJ·mol-120、糖类、油脂、蛋白质是人类生活的基本营养物质,下列叙述正确的是A.豆油长期放置变质是因为发生了加成反应B.食物中含有的纤维素,可在人体内直接水解成葡萄糖C.糖类、油脂、蛋白质都是天然有机高分子化合物D.棉麻、蚕丝织品可通过灼烧时产生的气味来进行鉴别21、下列反应属于吸热反应的是()A.酸碱中和反应 B.葡萄糖在人体内氧化分解C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应 D.锌粒与稀H2SO4反应制取H222、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一定容积的密闭容器中进行,则下列说法或结论中,能够成立的是()A.其他条件不变仅将容器的体积缩小一半,反应速率减小B.保持体积不变,充入少量He气体使体系压强增大,反应速率一定增大C.反应达平衡状态时:v(CO)正=v(H2O)逆D.其他条件不变,适当增加C(s)的质量会使反应速率增大二、非选择题(共84分)23、(14分)A是石油裂解气的主要成分,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;F是一种高聚物,常做食品包装袋的材料;G遇到碘水能变成蓝色;E是具有水果香味的化合物。在一定条件下,有机物A、B、C、D、E、F、G、H间存在下列变化关系。(1)A、D分子中的官能团名称分别是________、_________。(2)H溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热,可观察到的现象是_________,医学上利用此原理可用来检测__________。(3)写出反应②、③的化学方程式,并指出反应类型:②_________________,__________;③_________________,__________。24、(12分)NaN3是一种易溶于水(NaN3=Na++N3-)的白色固体,可用于有机合成和汽车安全气囊的产气药等。钠法(液氨法)制备NaN3的工艺流程如下:(1)钠元素位于周期表第______周期______族。(2)NaNH2中氮元素的化合价为_______;Na+的结构示意图为_____。(3)NaOH的电子式为______。(4)反应NH4NO3N2O↑+2H2O↑中,每生成1molN2O转移电子数为_____个。(5)反应①的化学方程式为______。(6)销毁NaN3可用NaClO溶液,该销毁反应的离子方程式为______(N3-被氧化为N2)。25、(12分)资料显示:锌与浓硫酸共热除生成二氧化硫气体外,还可能产生氢气;在加热的条件下二氧化硫可被CuO氧化。为验证该反应的气体产物及性质,设计了如下图所示的实验装置(设锌与浓硫酸共热时产生的气体为X)。(1)上述装置的连接顺序为:气体X→A→____→A→→→→D;(2)反应开始后,观察到第一个装置A中的品红溶液褪色,实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为______________;(3)装置C的作用是____,C中的NaOH溶液不能用下列____代替;a.酸性KMnO4溶液b.CaCl2溶液c.饱和NaHSO3溶液装置D的作用是____________;(4)气体X中可能含有H2的原因是____。26、(10分)工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是__________设计简单实验检验绿矾是否变质,简述你的操作:__________。(2)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是__________,步骤Ⅱ中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替硫酸。(3)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案__________不好;从产品纯度考虑,方案__________不好。(4)写出步骤Ⅱ中涉及反应的离子方程式:__________;步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩__________、__________。27、(12分)下图是实验室干馏煤的装置图,结合下图回答问题。(1)指出图中仪器名称:a__________;b__________;c__________;d__________。(2)装置c的作用是____________________________________,d中的液体有________和________。有机物可以通过________的方法使其中的重要成分分离出来。(3)e处点燃的气体是________,火焰的颜色是________色。(4)下列叙述错误的是________。A.煤发生了化学变化B.d中液体显碱性C.d中液体不分层D.e处的气体可以还原氧化铜,也可以使溴水褪色28、(14分)工业合成氨的反应如下:3H2+N22NH3。某温度下,在容积恒定为2.0L的密闭容器中充入2.0molN2和2.0molH2,一段时间后反应达平衡状态,实验数据如下表所示:t/s050150250350n(NH3)/mol00.240.360.400.40(1)0~50s内的平均反应速率v(N2)=_______________。(2)250s时,H2的转化率为_______________。(3)已知N≡N的键能为946kJ·mol-1,H-H的键能为436kJ·mol-1,N-H的键能为391kJ·mol-1,则生成1molNH3过程中的热量变化为_______kJ。下图能正确表示该反应中能量变化的是_____(填字母)。AB(4)为加快反应速率,可以采取的措施______________。a.降低温度b.增大压强c.恒容时充入He气d.恒压时充入He气e.及时分离出NH3(5)下列说法错误的是____________。a.使用催化剂是为了加快反应速率,提高生产效率b.上述条件下,N2不可能100%转化为NH3c.在一定条件下,合成氨反应有一定的限度d.250~350s时,生成物浓度保持不变,反应停止29、(10分)下表为元素周期表的一部分。(1)⑥在元素周期表中的位置是___________________________。(2)在上表元素中,非金属性最强的是________(填元素符号)。(3)比较①、⑤的原子半径和气态氢化物的稳定性:原子半径小的是________(填元素符号),气态氢化物更稳定的是______________(填化学式)。(4)③的最高价氧化物对应的水化物与④的氧化物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、A【解析】A、在溶液中NO2可将SO2氧化为SO42-,进而与BaCl2反应生成硫酸钡沉淀,将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,一定能产生沉淀,A正确;B、将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,若HCl过量,则没有沉淀,不一定能产生沉淀,B错误;C、足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,若CO2、SO2过量,则没有沉淀,C错误;D、如果二氧化碳过量,则不能产生沉淀,D错误;答案选A。2、D【解析】
A、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,Mg(OH)2热稳定性差,受热分解,工业上,电解熔融MgCl2冶炼金属镁,故A错误;B、海水中含有可溶性的Mg2+、Ca2+、Fe3+、SO42-、Na+、Cl-,加盐酸得不到纯净的氯化镁溶液,所以无法得到纯净的氯化镁固体,故B错误;C、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,灼烧得到氧化镁,但MgO的熔点为2800℃、熔点高,电解时耗能高,所以,工业上电解熔融MgCl2冶炼金属镁,故C错误;D、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,再将沉淀分离后加入盐酸变成MgCl2,之后经过滤、干燥、电解,即可得到金属镁,故D正确。本题答案选D。3、B【解析】
根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。【详解】A.两个电极材料相同,不能构成原电池,A错误;B.锌的活泼性大于铜,硫酸铜为电解质溶液,锌能够与硫酸铜反应,符合原电池的构成条件,能组成原电池,B正确;C.乙醇不是电解质溶液且不能自发的进行氧化还原反应,不能构成原电池,C错误;D.没有形成闭合回路,不能构成原电池,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了原电池的构成条件,明确原电池的工作原理、构成条件是答题的关键,四个条件必须同时具备,缺一不可。4、B【解析】分析:根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。详解:A、银和铜均不能与稀硫酸反应不能自发的进行氧化还原反应,选项A错误;B、符合原电池的构成条件,选项B正确;C、两个电极材料相同蔗糖不是电解质溶液,选项C错误;D、没有形成闭合回路,选项D错误。答案选B。点睛:本题考查了原电池的构成条件,这几个条件必须同时具备,缺一不可。5、C【解析】
A、根据图像,反应物的总能量高于生成物的总能量,该反应是放热反应,故A错误;B、断裂化学键需要吸收能量,而不是释放能量,故B错误;C、由图可知断裂2molA-B键需要吸收ykJ能量,故C正确;D、由图可知,1molA2和1molB2的总能量高于2molAB的总能量,故D错误;故选C。6、C【解析】
A.铁和氯气在点燃的条件下生成氯化铁,即使铁过量,也不能生成氯化亚铁,故A不选;B.二氧化硫和水生成亚硫酸,不能直接生成硫酸,故B不选;C.碳酸钙高温分解生成氧化钙,氧化钙高温下和二氧化硅反应可以生成硅酸钙,故C选;D.一氧化氮和水不反应,故D不选;故选C。【点睛】铁和氯气在点燃的条件下生成氯化铁,即使铁过量,也不能生成氯化亚铁。和铁与氯气反应相似的反应还有:硫和氧气在点燃条件下反应生成二氧化硫,即使氧气过量,也不能直接生成三氧化硫;氮气和氧气在高温或放电条件下生成一氧化氮,即使氧气过量,也不能直接生成二氧化氮。7、D【解析】
A.CH4是正四面体结构,A错误;B.CH4是正四面体结构,正负电荷重心重合,为非极性分子,B错误;C.CH4只含有C-H键,为极性键,C错误;D.CH4分子的电子式为,则结构式为,D正确;故答案为D。8、B【解析】试题分析:A、根据图像可知反应物总能量低于生成物总能量,反应是吸热反应,A错误;B、根据图像可知反应物总能量低于生成物总能量,反应是吸热反应,B正确;C、根据图像可知反应物总能量低于生成物总能量,C错误;D、反应条件与反应是放热还是吸热没有关系,D错误,答案选B。考点:考查反应热的有关判断9、C【解析】
根据图示可知,CO2和CH4在催化剂存在下反应生成CH3COOH,总反应方程式为CO2+CH4→CH3COOH。【详解】A项、CO2和CH4在催化剂存在下反应生成CH3COOH遵循质量守恒定律,故A正确;B项、CH4选择性活化变为CH3COOH过程中,有1个C-H键发生断裂,故B正确;C项、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量,对比①和②,①→②形成了C-C键,故C错误;D项、该反应只有CH3COOH一种生成物,原子利用率为100%,故D正确;故选C。【点睛】注意认真观察示意图,分清反应物、中间产物和生成物是解答关键。10、B【解析】
A、1molN2和3molH2完全反应生成2molNH3,合成氨是可逆反应,反应物不能完全转化,所以生成的氨气的物质的量小于2mol,故A错误;B、一定条件下,可逆反应达到平衡状态该反应就达到了这一条件下的最大限度,所以B选项是正确的;C、有气体参加的反应,增大压强,反应速率增大,若没有气体参与的反应,改变压强不影响反应速率,故C错误;D、条件改变引起正逆反应速率变化相等时,仍处于平衡状态,平衡不被破坏,引起正逆反应速率变化不相等时,平衡被平衡,故D错误。答案选B。11、D【解析】
判断元素非金属性或金属性的强弱,可依据元素原子在化学反应中得失电子的难易而不是得失电子的多少来判断。【详解】A.物理性质不能说明元素的非金属性强弱,A项错误;B.水溶性是物理性质,不能说明金属的非金属性强弱,B项错误;C.硫和氯的非金属性的强弱可以通过其与氢气反应的难易程度及生成的气态氢化物的稳定性来判断,化合价的变化不能作为判断标准,C项错误;D.元素的得电子能力越强,非金属性就越强,即单质氧化性越强,与变价元素反应时,更易将其氧化成高价态,D项正确;答案选D。12、D【解析】
A、水电解系统中的能量来自于光电转换器,能量实际上来自于太阳能,选项A正确;B、由转化图可知,水电解产生氢气和氧气,燃料电池系统中发生化合反应生成了水,故该能量转化系统中的水可以循环使用,选项B正确;C、背日面时,碱性条件下燃料电池负极反应为:H2+2OH﹣﹣2e﹣═2H2O,选项C正确;D、向日面时,根据电解的反应式2H2O2H2↑+O2↑,水电解产生的H2和O2的体积比为2:1(相同条件),选项D不正确;答案选D。【点睛】本题考查电化学基础,出题的切入点新颖,以信息的形式考查了化学反应与能量的关系,解答时要根据所学知识细心分析,根据空间站能量转化系统局部示意图,利用水的分解反应和燃料电池中的反应来分析反应中的能量变化。13、C【解析】A.实验室用乙醇制取乙烯,应加热到170℃,温度计应插入液面以下,故A错误;B.乙酸乙酯与氢氧化钠溶液反应,应用饱和碳酸钠溶液吸收,故B错误;C.苯和甲苯沸点不同,可用蒸馏的方法分离,题给操作符合要求,故C正确;D.实验室制取硝基苯,题给温度过高,故D错误;故选C。点睛:明确实验的原理及装置特点是解题关键,可从实验方案的正确与错误、严密与不严密、准确与不准确做出判断,常见判断方法是:1.从可行性方面对实验方案做出评价;科学性和可行性是设计实验方案的两条重要原则,任何实验方案都必须科学可行.评价时,从以下4个方面分析:①实验原理是否正确、可行;②实验操作是否完全、合理;③实验步骤是否简单、方便;④实验效果是否明显等;2.从“绿色化学”视角对实验方案做出评价;“绿色化学”要求设计更安全、对环境友好的合成线路、降低化学工业生产过程中对人类健康和环境的危害,减少废弃物的产生和排放.根据“绿色化学”精神,对化学实验过程或方案从以下4个方面进行综合评价:①反应原料是否易得、安全、无毒;②反应速率较快;③原料利用率以及合成物质的产率是否较高;④合成过程是否造成环境污染;3.从“安全性”方面对实验方案做出评价;化学实验从安全角度常考虑的主要因素主要有防倒吸、防爆炸、防吸水、防泄漏、防着火、防溅液、防破损等。14、D【解析】
A.乙烯含有碳碳双键能发生化学反应而使溴水褪色,溴水和苯发生萃取,萃取是物理变化,A错误;B.水中羟基上氢原子的活泼性强于乙醇中羟基上氢原子的活泼性,所以水与金属钠反应比乙醇与金属钠反应更剧烈,B错误;C.煤的气化和液化两个过程中均有新物质产生,都是化学变化,C错误;D.油脂属于酯类、淀粉是多糖、蛋白质是高分子化合物,它们在一定条件下都能发生水解反应,D正确。答案选D。15、C【解析】C项,乙酸和乙醇,都能与金属钠反应产生氢气,因此不能用金属钠检验乙酸中是否混有乙醇。16、C【解析】A.煤是多种有机物和无机物的混合物,主要成分是碳单质,不是化合物,故A错误;B.化学燃料是不可再生的,且不廉价,故B错误;C.化学电源放电、植物光合作用都有新物质生成,属于化学变化,且都伴随着能量的变化,故C正确;D.从化学键角度判断反应是吸热还是放热的方法:旧键断裂吸收能量大于新键生成释放能量,反应是吸热反应,反之是放热反应,故D错误;故选C。17、C【解析】
由信息可知,X2、Y2为反应物,Z为生成物,10min后,c(X2)=0.4mol•L-1、c(Z)=0.6mol•L-1,可知X2、Z的浓度变化量之比为(1.0-0.4)mol•L-1:0.6mol•L-1=1:1,由变化量之比等于化学计量数之比可知,X2和Z的化学计量数之比为1:1,由题给方程式可知C正确,故选C。【点睛】根据物质的量浓度变化量之比等于化学计量数之比确定各物质的化学计量数是关键。18、C【解析】
碘化钾、氯化钠和硫酸钠均为强酸强碱盐,在溶液中不水解,不影响水电离的氢离子和OH-离子浓度,所以它们不影响水的电离;硫酸在水中能够电离出氢离子,使水中氢离子浓度增大,抑制水的电离,水的电离平衡逆向移动,故答案为C。19、C【解析】分析:根据热化学反应方程式书写原则进行判断。已知25℃、101kPa下,1g氢气完全燃烧生成液态水时放出热量142.9kJ,所以1molH2完全燃烧放出热量为285.8kJ,,据此解答本题。详解:A.2H2+O2=2H2OΔH=-142.9kJ·mol-1,各物质没有标明物质的状态,故A错误;B.ΔH与化学方程式中的计量数成正比,所以2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1,故B错误;C.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1符合题意,故C正确;D.燃烧反应为放热反应,所以ΔH<0,故2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=+571.6kJ·mol-1是错的;答案:选C。20、D【解析】
A、油脂变质的实质是由于油脂中的碳碳双键受到空气中的氧、水或微生物作用氧化成过氧化物,过氧化物继续分解,产生一些具有特殊气味的低分子醛、酮或羧酸等,而且会产生哈喇味,A错误;B、人体内没有能使纤维素水解的酶,因此食物中含有的纤维素,不能在人体内直接水解成葡萄糖,B错误;C、油脂相对分子质量较小,不属于高分子化合物,另外单糖和二糖也不是高分子化合物,C错误;D、蛋白质灼烧可产生烧焦羽毛的气味,因此棉麻、蚕丝织品可通过灼烧时产生的气味来进行鉴别,D正确。答案选D。【点睛】本题主要考查的是糖类、油脂的性质,容易出错的是选项A,油脂的变质不是水解反应,也不是加成反应。21、C【解析】
A.酸碱中和反应为放热反应,故A错误;
B.葡萄糖在人体内氧化分解为人类的活动提供能量,故为放热反应,故B错误;
C.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应为吸热反应,故C正确;
D.金属与水或酸的反应均为放热反应,故锌与稀硫酸的反应为放热反应,故D错误;答案:C22、C【解析】
A.其他条件不变仅将容器的体积缩小一半,物质的浓度增大,反应速率加快,A错误;B.保持体积不变,充入少量He气体使体系压强增大,由于反应体系的物质浓度不变,所以反应速率不变,B错误;C.反应达平衡状态时任何物质的浓度不变,用同一物质表示的反应速率相同,v(H2O)正=v(CO)正=v(H2O)逆,则v(H2O)正=v(H2O)逆,C正确;D.其他条件不变,适当增加C(s)的质量,由于C是固体,物质的浓度不变,所以反应速率不变,D错误;故合理选项是C。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键羧基有砖红色沉淀生成糖尿病nCH2=CH2加聚反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或者取代反应)【解析】
A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,F是一种高聚物,A发生加聚反应生成的F为,A与水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇在Cu作催化剂条件下发生氧化反应生成C,C为CH3CHO,C进一步氧化生成D,D为CH3COOH,E是具有水果香味的化合物,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,G遇到碘水能变成蓝色,G为淀粉,水解得到H,H为葡萄糖,葡萄糖可以转化得到乙醇,据此分析解答。【详解】(1)A的结构简式为CH2=CH2,含有碳碳双键,D的结构简式为CH3COOH,含有羧基,故答案为:碳碳双键;羧基;(2)H为葡萄糖(C6H12O6),向H的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时产生的实验现象是有砖红色沉淀产生,医学上利用此原理可用来检测糖尿病,故答案为:有砖红色沉淀产生;糖尿病;(3)反应②的方程式为:nCH2=CH2,属于加聚反应;反应③的方程式为:CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O,属于取代反应或酯化反应;故答案为:nCH2=CH2;加聚反应;CH3COOH+HOC2H5CH3COOC2H5+H2O;取代反应或酯化反应。24、三ⅠA-32.408×10242NaNH2+N2ONaN3+NH3+NaOHClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑【解析】
(1)钠为11号元素,位于周期表第三周期ⅠA族;(2)NaNH2中钠为+1价,氢为+1价,根据化合物各元素化合价代数和为0可知,氮元素的化合价为-3价;Na+的结构示意图为;(3)NaOH为离子化合物,由钠离子与氢氧根离子构成,氢氧根离子中存在氢原子和氧原子之间的共价键,NaOH的电子式为;(4)反应NH4NO3N2O↑+2H2O↑中,氮元素由-3价升为+1价,由+5价降为+1价,故每生成1molN2O转移电子数为2.408×1024个;(5)反应①为210-220℃下NaNH2与N2O反应生成NaN3和氨气,根据氧化还原反应方程式的配平及质量守恒可得反应的化学方程式为2NaNH2+N2ONaN3+NH3+NaOH;(6)销毁NaN3可用NaClO溶液,将其氧化生成氮气,故该销毁反应的离子方程式为ClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑。25、CBEF溶液又由无色变为红色吸收SO2bc防止空气中的水蒸气进入F中Zn与浓硫酸反应时,浓硫酸逐渐变稀,Zn与稀硫酸反应可产生H2【解析】(1)生成的SO2可以用品红溶液检验,为防止对后续实验的干扰,需要除去SO2,可以用氢氧化钠溶液,为检验是否除尽,还需要再通过品红溶液,另外氢气与氧化铜反应前还需要干燥氢气,氢气还原黑色CuO变成红色的Cu,同时产生水,需用无水硫酸铜检验氢气被氧化的产物水,水和无水硫酸铜反应生成蓝色的五水合硫酸铜,最后还需要防止空气中的水蒸气对实验造成干扰,因此上述装置的连接顺序为:气体X→A→C→A→B→E→F→D;(2)SO2的漂白是不稳定的,所以实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为溶液又由无色变为红色;(3)根据以上分析可知装置C的作用是吸收SO2;a.酸性KMnO4溶液能吸收SO2,a正确;b.CaCl2溶液不能吸收SO2,b错误;c.饱和NaHSO3溶液不能吸收SO2,c错误;答案选bc;D中加入的试剂可以是碱石灰,可以防止空气中的水蒸气进入D中,避免对氢气与CuO反应产物检验产生干扰;(4)由于Zn与浓硫酸反应时,浓硫酸逐渐变稀,Zn与稀硫酸反应可产生H2。点睛:本题考查锌和硫酸的反应及产物的检验,题目难度中等,注意掌握浓硫酸的性质,根据需检验气体的性质、检验方法理解检验的先后顺序是解答的关键,侧重于考查学生的分析能力和实验探究能力。26、漏斗取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质将Cu2+Hg2+全部置换出来不能甲乙丙Fe+2H+=Fe2++H2↑冷却结晶过滤【解析】分析:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。可燃性气体作为还原剂在加热的过程中会有爆炸的可能性,而固体还原剂一般不易控制量会引入杂质;一种反应物过量的目的往往是为了使另一种反应物充分反应。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。详解:(1)滤液中硫酸亚铁的浓度较低,先蒸发水到热饱和溶液,然后降温结晶,最后过滤得到硫酸亚铁晶体,过滤还需要漏斗,蒸发结晶还需要坩埚;绿矾变质生成+3价铁,检验Fe3+用硫氰化钾溶液,即取少量晶体溶于水,滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红色,说明绿矾已变质。答案:漏斗;取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质。(2)加入过量的铁粉,将铜离子和汞离子全部转化成相应单质得到铜和汞;若用稀盐酸代替稀硫酸,制得的绿矾中会混有氯化亚铁杂质;所以不能用稀盐酸代替稀硫酸。答案:将Cu2+Hg2+全部置换出来;不能。(3)氢气和一氧化碳易燃烧,且一氧化碳有毒,用二者还原氧化铜存在不安全因素,即易发生爆炸,所以从安全方面考虑甲、乙不好;用炭粉还原氧化铜,所得铜中易混有炭粉,即从纯度方面考虑,丙不好。答案:甲乙;丙。(4)根据框图知滤渣成分为的为Cu、Fe、Hg步骤II加入稀硫酸只有Fe能与酸反应,所以反应的离子方程式分别为2H++Fe=Fe2++H2↑。步骤Ⅳ是由硫酸亚铁溶液得到绿矾的操作,需要经过蒸发浓缩,冷却结晶和过滤即可。答案:2H++Fe=Fe2++H2↑;冷却结晶;过滤。点睛:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。27、酒精喷灯硬质玻璃管水槽U形管将干馏生成的气体进行降温和冷凝粗氨水煤焦油分馏焦炉气蓝C【解析】
本题是关于煤干馏的实验,根据煤干馏的主要产品,b中得到的应是焦炭,d中得到的应是粗氨水和煤焦油,e处点燃的应是焦炉气。其中粗氨水中溶有氨,呈碱性,可用酚酞溶液等检验;煤焦油主要是苯、甲苯、二甲苯的混合物,应用分馏的方法分离;焦炉气的主要成分有CH4、CO、H2、CH2=CH2,燃烧时呈淡蓝色火焰。【详解】(1)a为酒精喷灯,b为硬质玻璃管,c为水槽,d为U形管;(2)c装置将干馏生成的气体进行降温和冷凝,粗氨水和煤焦油变为液体在d中聚集,煤焦油是有机物的液态混合物,应采用分馏的方法分离;(3)e处点燃的应是焦炉气,焦炉
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