贵州省遵义市求是高级中学2023-2024学年化学高一下期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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贵州省遵义市求是高级中学2023-2024学年化学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项: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、下列物质能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是()A.乙烷B.乙烯C.苯D.四氯化碳2、标况下,某气体的质量为2.8克,体积为2.24L,其则该气体的相对分子质量为()A.28B.56C.112D.28g/mol3、把镁条投入盛有盐酸的敞口容器中,产生H2的速率如右图所示,不影响氯气反应速率的因素是()A.Cl-的浓度B.镁条的表面积C.溶液的温度D.H+的浓度4、下列说法错误的是A.催化重整是获得芳香烃的主要途径之一B.重油的催化裂化主要是为提高轻质油的产量C.“西气东输”工程中输送的气体主要成分为甲烷D.煤经气化和液化等物理变化过程,可变为清洁能源5、下列说法不正确的是A.雷雨时,可增加土壤中硝酸盐类氮肥的含量B.许多领域中用液氮制得低温环境C.造成光化学烟雾的罪魁祸首是SO2D.正常雨水因溶有CO2,其pH约为1.6,而酸雨的pH小于1.66、已知W、X、Y、Z为短周期元素,W、Z同主族,X、Y、Z同周期,W的气态氢化物的稳定性大于Z的气态氢化物稳定性,X、Y为金属元素,X的阳离子的氧化性小于Y的阳离子的氧化性,下列说法正确的是A.X、Y、Z、W的原子半径依次减小B.W与X形成的化合物中只含离子键C.W的气态氢化物的沸点一定高于Z的气态氢化物的沸点D.若W与Y的原子序数相差5,则二者形成化合物的化学式一定为Y2W37、下列说法中,正确的是A.反应产物的总能量大于反应物的总能量时,△H<0B.△H<0,△S>0的反应在温度低时不能自发进行C.-10℃的水结成冰,可用熵变的判据来解释反应的自发性D.由能量判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适用于所有的过程8、用括号内试剂除去下列各物质中的少量杂质,不正确的是A.乙烷中的乙烯(Br2水) B.溴苯中的溴(KI溶液)C.乙醇中的水(CaO) D.乙酸乙酯中的乙酸(饱和Na2CO3溶液)9、3.15消费者权益保护日,据统计,投诉最多的是建筑装潢质量。其中质量问题之一是装潢装饰材料中某些化学成分含量太高,缓慢释放出来,在空气中浓度过高,影响人体健康。某些化学成分主要是()A.一氧化碳 B.二氧化硫 C.甲醛、甲苯等有机物蒸气 D.臭氧10、关于1molCO2(相对分子质量:44)的叙述正确的是A.质量为44g/mol B.摩尔质量为44gC.标准状况下的体积约为22.4L D.分子数为111、绿色化学的一个原则是“原子经济”,最理想的“原子经济”是全部反应物的原子嵌入期望的产物中。在下列反应类型中,“原子经济”程度最低的是()A.化合反应 B.取代反应 C.加成反应 D.加聚反应12、a、b、d、e是原子序数依次增大的短周期元素,a是周期表中原子半径最小的元素,b2-和c2+的电子层结构相同,e的核电荷数是b的2倍,元素d的合金是日常生活中使用最广泛的金属材料之一。下列说法正确的是A.元素b的简单气态氢化物的热稳定性比e的弱B.元素c的最高价氧化物对应水化物的碱性比d的强C.简单离子半径r:c>d>e>bD.元素a、b、e各自最高和最低化合价的代数和分别为0、4、413、重水(D2O)是重要的核工业原料,下列说法错误的是A.氘(D)原子核外有1个电子B.1H与D互称同位素C.H2O与D2O互称同素异形体D.1H218O与D216O的相对分子质量相同14、X、Y为短周期元素,X位于IA族,X与Y可形成化合物X2Y,下列说法正确的是A.X的原子半径一定大于Y的原子半径B.X与Y的简单离子不可能具有相同的电子层结构C.两元素形成的化合物中,原子个数比不可能为1:1D.X2Y可能是离子化合物,也可能是共价化合物15、分枝酸可用于生化研究。其结构简式如图。下列关于分枝酸的叙述正确的是A.分子中存在两种含氧官能团B.1mol该有机物可以分别与3molBr2和5molH2发生加成反应C.该有机物可以使溴水和酸性高锰酸钾溶液均褪色D.该有机物可以发生氧化反应、加成反应、取代反应和水解反应16、下列关于物质性质的比较,不正确的是:A.沸点:HF>H2O>NH3 B.原子半径大小:Na>S>OC.碱性强弱:KOH>NaOH>LiOH D.金属性强弱:Na>Mg>Al17、下列关于有机化合物的说法,正确的是()A.丙烷分子中三个碳原子在一条直线上 B.油脂和蛋白质都属于高分子化合物C.葡萄糖、蔗糖和麦芽糖均为双糖 D.由乙醇生成乙醛属于氧化反应18、电池的污染引起人们的广泛重视,废电池中对环境形成污染的主要物质是A.锌 B.汞 C.石墨 D.二氧化锰19、W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素W和Y同族。盐XZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到XZW的溶液。下列说法正确的是A.原子半径大小为W<X<Y<ZB.Y的氢化物稳定性强于X的C.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性强于Z的D.标准状况下W的单质状态与Z的相同20、鉴别甲烷、一氧化碳和氢气三种无色气体的方法是()A.通入溴水→通入澄清石灰水B.点燃→罩上涂有澄清石灰水的烧杯C.点燃→罩上干燥的冷烧杯→罩上涂有澄清石灰水的烧杯D.点燃→罩上涂有澄清石灰水的烧杯→通入溴水21、拆开1mol共价键所吸收的能量或形成1mol共价键所释放的能量称为键能。已知:H-H键能为436kJ/mol,H-N键能为391kJ/mol,N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.4kJ/mol,下列说法中正确的是()A.H-H比N≡N更牢固B.N≡N键能约为946kJ/molC.合成氨反应选择适当的催化剂是为了提高H2的转化率D.0.5molN2和1.5molH2在题给条件下充分反应,放出热量为46.2kJ22、下列离子中半径最小的是A.Mg2+B.Na+C.O2-D.F-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)已知:①;②苯环上原有的取代基对新导入的取代基进入苯环的位置有显著影响。以下是用苯作原料制备一系列化合物的转化关系图:(1)A转化为B的化学方程式是_________________________。(2)图中“苯→①→②”省略了反应条件,请写出①、②物质的结构简式:①________________,②____________________。(3)苯的二氯代物有__________种同分异构体。(4)有机物的所有原子_______(填“是”或“不是”)在同一平面上。25、(12分)高锰酸钾是一种用途广泛的强氧化剂,实验室制备高锰酸钾所涉及的化学方程式如下:MnO2熔融氧化:3MnO2+KClO3+6KOH3K2MnO4+KCl+3H2OK2MnO4歧化:3K2MnO4+2CO2=2KMnO4+MnO2↓+2K2CO3将MnO2熔融氧化所得产物的热浸取液装入三颈烧瓶,再通入CO2气体,使K2MnO4歧化的过程在如图装置中进行,A、B、C、D、E为旋塞,F、G为气囊,H为带套管的玻璃棒。回答下列问题:(1)仪器a的名称是______。(2)MnO2熔融氧化应放在______中加热(填仪器编号)。①烧杯②瓷坩埚③蒸发皿④铁坩埚(3)为了能充分利用CO2,装置中使用了两个气囊。当试管内依次加入块状碳酸钙和盐酸后,关闭旋塞B、E,微开旋塞A,打开旋塞C、D,往热K2MnO4溶液中通入CO2气体,未反应的CO2被收集到气囊F中。待气囊F收集到较多气体时,关闭旋塞______,打开旋塞______,轻轻挤压气囊F,使CO2气体缓缓地压入K2MnO4溶液中再次反应,未反应的CO2气体又被收集在气囊G中。然后将气囊G中的气体挤压入气囊F中,如此反复,直至K2MnO4完全反应。(4)除去K2MnO4歧化产物中MnO2的操作方法是______。(5)将三颈烧瓶中所得产物经过一系列操作得到针状的高锰酸钾晶体,最后采用低温烘干的方法来干燥产品,原因是______。26、(10分)乙酸乙酯是无色、具有果香气味的液体,沸点为77.2℃。某同学采用14.3mL乙酸、23mL95%的乙醇、浓硫酸、饱和Na2CO3溶液及极易与乙醇结合的CaCl2溶液制备乙酸乙酯,其实验装置如图所示(烧杯、部分夹持装置、温度计已略去)。实验步骤:①先向蒸馏烧瓶中加入乙醇,边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸。此时分液漏斗中两种有机物的物质的量之比约为5:7。②加热保持油浴温度为135~145℃。③将分液漏斗中的液体慢慢滴入蒸馏烧瓶中,调节加料速率使蒸出乙酸乙酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完毕。④保持油浴温度至不再有液体流出后,停止加热。⑤取带有支管的锥形瓶,将一定量的饱和Na2CO3溶液分批、少量、多次地加入馏出液中,边加边振荡至无气泡产生。⑥将步骤⑤中的液体混合物分液,弃去水层。⑦将适量饱和CaCl2溶液加入分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗中得到初步提纯的乙酸乙酯粗产品。试回答下列问题:(1)实验中加入浓硫酸的主要作用是__________。(2)使用过量乙醇的主要目的是__________。(3)使用饱和Na2CO3溶液洗涤馏出液的目的是__________。如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是__________。(4)步骤⑦中加入饱和CaCl2溶液的目的是__________。(5)步骤③中要使加料速率与蒸出乙酸乙酯的速率大致相等的原因是__________。(6)步骤⑧中所得的粗产品中还含有的杂质是__________。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)请从A和B两题中任选1个作答,若两题均作答,按A评分。AB以下3种有机物①CH2=CH2、②CH3CH2OH、③蛋白质,可用作医用消毒剂的是______(填序号,下同),可作植物生长调节剂的_______,为人体发育提供氨基酸的是______。以下3种无机物①Si、②Fe2O3、③Na2SiO3,可用作木材防火剂的是______(填序号,下同),可用于作光电池材料的是______,可用作油漆和涂料原料的是______。29、(10分)某化学兴趣小组开展模拟工业合成氨的制备实验,在2L密闭容器内,t℃时发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),在体系中,n(N2)随时间的变化如下表:时间(min)012345N2的物质的量(mol)0.200.100.080.060.060.06(1)上述反应在第5min时,N2的转化率为___________________;(2)用H2表示从0~2min内该反应的平均速率v(H2)=______________________;(3)t℃时,在4个均为2L密闭容器中不同投料下进行合成氨反应。根据在相同时间内测定的结果,判断该反应进行快慢的顺序为________________________(用字母填空,下同);a.v(NH3)=0.05mol•L-1-•min-1b.v(H2)=0.03mol•L-1-•min-1c.v(N2)=0.02mol•L-1-•min-1d.v(H2)=0.001mol•L-1-•s-1(4)下列表述能作为上述实验中可逆反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)达到化学平衡状态的标志是_________________________;a.反应速率v(N2):v(H2):v(NH3)=1:3:2b.各组分的物质的量浓度不再改变c.混合气体的平均相对分子质量不再改变d.混合气体的密度不变e.单位时间内生成nmolN2的同时,生成3nmolH2。f.v(N2)消耗=2v(NH3)消耗g.单位时间内3molH﹣H键断裂的同时2molN﹣H键也断裂(5)下列措施不能使上述化学反应速率加快的是_____________。a.及时分离出NH3气体b.适当升高温度c.增大N2的浓度d.选择高效催化剂

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:烷烃性质稳定,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色;烯烃可以与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应;苯不能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应;卤代烷烃不能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应。详解:乙烷、苯、四氯化碳不能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,乙烯能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应而使之褪色,所以选B,故答案为:B。点睛:考查有机物的化学性质,涉及到烷烃、烯烃、苯、卤代烃与酸性高锰酸钾的反应,掌握烯烃由于含有碳碳双键化学性质比较活泼,本题难度较小。2、A【解析】分析:根据n=mM=VVm计算相关物理量,相对分子质量在数值上等于摩尔质量详解:某气体的体积为2.24L,其质量为2.8克,

则气体的物质的量为2.24L22.4l/molM=2.8g0.1mol=28g/mol,

所以该气体的相对分子质量为28,

所以A选项是正确的3、A【解析】Mg和盐酸反应的离子方程式为Mg+2H+=Mg2++H2↑,A、Cl-不参与反应,因此Cl-浓度化学反应速率无影响,故A正确;B、表面积越大,化学反应速率越快,故B错误;C、升高温度,加快反应速率,故C错误;D、H+浓度越大,化学反应速率越快,故D错误。点睛:本题易错点是选项A,学生认为Cl-浓度增大,盐酸浓度增大,反应速率加快,浓度增大,反应速率加快,此浓度应是参与反应的浓度,不参与反应的离子浓度增大,反应速率不变。4、D【解析】A.由石油的综合利用可知,石油的催化重整是获得芳香烃的主要途径,故A正确;B、石油的催化裂化获得的是轻质油,如汽油等,故B正确;C、“西气东输”工程中输送的气体的主要成分是甲烷,其化学式为CH4,故C正确;D.煤经气化生成CO和氢气,液化生成甲醇,均发生化学变化,故D错误;故选D。点睛:本题考查了煤和石油的综合利用。本题的易错点为D,要正确区分一般意义上的汽化和液化与煤的气化和液化,一般意义上的汽化和液化均为物质状态的变化,属于物理变化,煤的气化和液化是将煤中的碳等物质转化为气态和液态的燃料的过程,均属于化学变化。5、C【解析】A.由于在放电条件下,空气中的氧气和氮气化合生成了氮的氧化物,氮的氧化物再经过复杂的化学变化,最后生成了易被农作物吸收的硝酸盐,所以为作物提供了所需要的N元素,属于氮肥,可增加土壤中硝酸盐类氮肥的含量,故A正确;B.液氮汽化时需要吸收热量而使周围环境温度降低,所以能制造低温环境,故B正确;C.氮的氧化物为有毒气体,为造成光化学烟雾的主要原因,故C错误;D.空气中含有二氧化碳,二氧化碳溶于水后生成碳酸,碳酸显酸性从而使雨水的pH约为1.6,酸雨的pH小于1.6故D正确;故选C。6、A【解析】

A、根据题目信息,W、X、Y、Z的位置关系如图,X、Y、Z、W的原子半径依次为X>Y>Z>W,A正确;B、如W为氧元素,X为钠元素,则可形成过氧化钠,含有离子键和共价键,B不正确;C、W如为碳元素,CH4的沸点就低于SiH4,C不正确;D、若W与Y的原子序数相差5,设W为氮元素,则Y为Mg元素,则可形成Mg3N2,D不正确。答案选A。7、D【解析】

A.△H=生成物能量和-反应物能量和,当生成物能量和大于反应物时,△H>0,故A错误;B.根据△G=△H-T•△S判断,对于△H<0、△S>0的反应在温度低时,如△G<0,反应能自发进行,故B错误;C.水结成冰是熵减小的过程,依据熵判据应该是非自发的,故C错误;D.焓变和熵变都与反应的自发性有关,又都不能独立地作为自发性的判据,要判断反应进行的方向,必须综合体系的焓变和熵变。体系自由能变化(符号△G)综合考虑。焓变和熵变对体系的影响:△G=△H-T△S.△G<0,反应自发进行,△G>0,反应不能自发进行,故D正确;故答案为D。8、B【解析】

A.乙烯与溴水发生加成反应生成液态的1,2-二溴乙烷,可以与乙烷分离,故A正确;B.溴单质可以与碘离子发生置换反应生成碘单质,但碘单质也溶于溴苯成为新的杂质,故B错误;C.氧化钙能与水发生反应生成氢氧化钙,氢氧化钙的沸点与乙醇的沸点相差很大,可以用蒸馏的方法得到纯净的乙醇,故C正确;D.乙酸能与碳酸钠反应生成乙酸钠进入水层,后分液可得到纯净的乙酸乙酯,故D正确;综上所述,答案为B。9、C【解析】

A.CO有毒,一般为碳不完全燃烧生成,与装饰材料无关,故A不选;B.二氧化硫有毒,一般为化石燃料燃烧生成的,与装饰材料无关,故B不选;C.甲醛、甲苯等有机物有毒,在装饰材料中一般作溶剂,与装饰材料有关,故C选;D.臭氧能保护大气层,防止紫外线对人类产生的辐射,与装饰材料无关,故D不选;故选C。10、C【解析】

A、质量的单位是g,不是g/mol,故A错误;B、摩尔质量的单位是g/mol,故B错误;C、标况下,1mol任何气体所占的体积约为22.4L,CO2是气体,故C正确;D、分子数为NA,故D错误;故合理选项为C。11、B【解析】

取代反应的产物不止一种,所以原子利用率是最低的,其余一般都是只有一种,原子利用率高,答案选B。12、B【解析】a、b、d、e是原子序数依次增大的短周期元素,a是周期表中原子半径最小的元素,a为H元素;b2-和c2+的电子层结构相同,则b为O元素,c为Mg元素;e的核电荷数是b的2倍,e为S元素;元素d的合金是日常生活中使用最广泛的金属材料之一,d为Al元素。A.元素的非金属性越强,氢化物越稳定,O的非金属性比S强,因此水比硫化氢稳定,故A错误;B.元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,因此碱性:氢氧化镁大于氢氧化铝,故B正确;C.电子层数越多,离子半径越大,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,简单离子半径:e>b>c>d,故C错误;D.O的最高价为0,最低化合价为-2,代数和为-2,故D错误;故选B。13、C【解析】

A.氘(D)原子核外有1个电子,正确;B.中1H与D质子数同,中子数不同,1H与D互称同位素,正确;C.同素异形体都是单质,不是化合物,错误;D.1H218O与D216O的相对分子质量都是20,正确。答案选C。14、D【解析】

X、Y为短周期元素,X位于IA族,X与Y可形成化合物X2Y,则Y为第ⅥA族元素,则X可能为H、Li、Na等元素,Y可能为O、S等元素:A.当X为H、Li等元素,Y为S元素时,X的原子半径小于Y的原子半径,故A错误;B.X为Na时,其对应离子为Na+,离子有10个电子,Y为O元素时,其对应的离子为O2-,离子有10个电子,二者具有相同的电子层结构,故B错误;C.两元素形成的化合物中,原子个数为1:1的有H2O2或Na2O2,故C错误;D.化学式为X2Y的有H2O或Na2O或Li2O,可能是离子化合物,也可能是共价化合物,故D正确;故答案为D。15、C【解析】分析:该物质中含有碳碳双键、羧基、醇羟基、醚键,具有烯烃、羧酸、醇、醚的性质,能发生加成反应、加聚反应、取代反应、氧化反应、中和反应、酯化反应等,据此分析解答。详解:A.该物质中含有羧基、醇羟基、醚键三种含氧官能团,所以A选项是错误的;

B.1mol该有机物可以分别与3molBr2和3molH2发生加成反应,所以B选项是错误的;

C.该物质中含有碳碳双键,可以使溴水和酸性高锰酸钾溶液均褪色,所以C选项是正确的;

D.该物质中不含酯基也没有卤原子,不能发生水解反应,故D错误;

所以C选项是正确的。16、A【解析】

A项、由于氢键的作用,使NH3、H2O、HF在同主族氢化氢中的沸点反常,水分子间氢键数目多,常温下为液体,则沸点高低顺序为H2O>HF>NH3,故A错误;B项、同周期元素从左到右,原子半径减小,同主族元素自上而下,原子半径增大,则原子半径的大小顺序为Na>S>O,故B正确;C项、同主族元素,从上到下金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物碱性增强,则碱性强弱顺序为KOH>NaOH>LiOH,故C正确;D项、同周期元素从左到右,金属性依次减弱,则金属性强弱顺序为Na>Mg>Al,故D正确;故选A。【点睛】本题考查元素周期律,侧重于分析能力的考查,注意把握周期律的内涵及应用,注意氢键对反应物性质的影响是解答关键。17、D【解析】分析:A.甲烷是正面体结构,根据甲烷的结构确定丙烷分子中碳原子是否共线;B.分子量大于10000以上的有机物属于高分子;C.葡萄糖属于单糖;D.乙醇发生催化氧化生成乙醛。详解:甲烷是正面体结构,四个氢原子既不共线也不共面;丙烷相当于甲烷中的一个氢被乙基取代,所以丙烷分子中三个碳原子不在一条直线上,A错误;油脂相对分子质量较小,不是高分子化合物,蛋白质属于高分子化合物,B错误;葡萄糖为单糖,不能发生水解,蔗糖和麦芽塘均为双糖,C错误;乙醇在铜作催化剂的条件下发生催化氧化,生成乙醛属于氧化反应,D正确;正确选项D。18、B【解析】

电池的污染引起人们的广泛重视,废电池中对环境形成污染的主要物质是A.锌虽是重金属,但是对环境没有太大的影响,且锌是生物体必需的元素;B.汞是一种毒性很大的重金属,会严重污染环境;C.石墨无毒,对环境无影响;D.二氧化锰无毒,对环境无影响。综上所述,本题选B。19、D【解析】W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素W和Y同族。盐XZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到XZW的溶液。依上述可知XZW为NaClO,黄绿色气体为氯气,X为钠元素,Z为氯元素,W为氧元素,Y为硫元素。A.同周期元素原子从左到右减小,同主族元素原子从上而下增大,故原子半径大小为O<Cl<S<Na,即W<Y<Z<X,选项A错误;B.元素非金属性越强氢化物的稳定性越强,故Y的氢化物稳定性弱于X的,选项B错误;C.Y的最高价氧化物对应水化物硫酸的酸性弱于Z的最高价氧化物对应水化物高氯酸,选项C错误;D.标准状况下W的单质状态与Z的相同,均为气态,选项D正确。答案选D。20、C【解析】

A.通入溴水→通入澄清石灰水,均无现象发生,不能将三者鉴别,A不合题意;B.点燃→罩上涂有澄清石灰水的烧杯,甲烷和氢气都能使澄清石灰水变浑浊,无法鉴别,B不合题意;C.点燃→罩上干燥的冷烧杯,点燃一氧化碳的火焰上方烧杯内无水珠生成,罩上涂有澄清石灰水的烧杯,点燃甲烷的火焰上方的烧杯内壁有浑浊出现,可以将三者鉴别,C符合题意;D.点燃→罩上涂有澄清石灰水的烧杯,点燃氢气的火焰上方的烧杯内没有浑浊出现,通入溴水,不能鉴别甲烷和一氧化碳,D不合题意;故选C。【点睛】点燃,在火焰上方罩上干燥的冷烧杯可以检验是否生成水,从而确定原气体中是否含有氢元素;在火焰上方罩上涂有澄清石灰水的烧杯可检验出是否生成,从而确定原气体中是否含有碳元素。21、B【解析】试题分析:反应热等于生成物中断键吸收的热量和形成反应物中化学键放出的热量之差,则如果假设N≡N键能为x,则根据热化学方程式可知x+3×436kJ/mol-2×3×391kJ/mol=-92.4kJ/mol,解得x=946kJ/mol,所以B正确;A、H-H比N≡N键能小,所以N≡N比H-H更牢固,A不正确;C、催化剂只能改变反应速率,而不能改变平衡状态,所以合成氨反应选择适当的催化剂不是为了提高H2的转化率,C不正确;D、由于该反应是可逆反应,因此0.5molN2和1.5molH2在题给条件下充分反应,放出热量小于46.2kJ,D不正确,答案选B。考点:考查反应热的计算、应用以及催化剂对反应速率和平衡状态的影响22、A【解析】给出的离子中,具有相同电子层结构,具有相同电子层结构的不同离子,原子序数越小,离子半径越大,原子序数大小顺序为Mg>Na>F>O,故半径最小的为Mg2+,故选A。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、3不是【解析】

(1)A为硝基苯,根据信息②可知B为,根据A、B的结构可知,甲基取代硝基苯苯环上硝基间位的H原子生成B,反应方程式为:+CH3Cl+HCl,故答案为+CH3Cl+HCl;(2)②与水反应生成,根据信息可知②为,由转化关系图可知硝基苯发生间位取代,卤苯发生对位取代,所以①卤苯,为,故答案为;;(3)苯的二氯代物有邻位、间位和对位3种,故答案为3;(4)中甲基为四面体结构,所以所有原子不是在同一平面上,故答案为不是。【点睛】本题的易错点是(4),只要分子结构中含有饱和碳原子,分子中的原子就不可能共面。25、长颈漏斗④ACBDE过滤高锰酸钾晶体受热易分解【解析】

(1)由实验装置可知,仪器a为长颈漏斗;(2)熔融固体物质需要在坩埚内加热,加热熔融物含有碱性KOH应用铁坩埚;(3)该操作的目的是将气囊F中的二氧化碳排出,据此判断正确的操作方法;(4)高锰酸钾溶于水,二氧化锰不溶于水;(5)高锰酸钾晶体受热易分解。【详解】(1)由实验装置可知,仪器a为长颈漏斗,故答案为:长颈漏斗;(2)熔融固体物质需要在坩埚内加热,加热熔融物中含有碱性KOH,瓷坩埚中含有二氧化硅,二氧化硅能够与氢氧化钾反应,所以应用铁坩埚,故答案为:④;(3)待气囊F收集到较多气体时,需要将气囊F中二氧化碳排出到热K2MnO4溶液中,所以需要关闭A、C,打开B、D、E,轻轻挤压气囊F,从而使CO2气体缓缓地压入K2MnO4溶液中再次反应,故答案为:AC;BDE;(4)高锰酸钾溶于水,二氧化锰不溶于水,固液分离应用过滤的方法,则除去高锰酸钾溶液中的二氧化锰应用过滤的方法,故答案为:过滤;(5)高锰酸钾晶体受热易分解,实验时应采用低温烘干的方法来干燥产品,避免高锰酸钾晶体受热发生分解,故答案为:高锰酸钾晶体受热易分解。26、作催化剂和吸水剂促使平衡向生成乙酸乙酯的方向移动,有利于提高乙酸的转化率除去乙酸乙酯中的乙醇,中和乙酸乙酯中的乙酸,减小乙酸乙酯的溶解度使乙酸乙酯完全水解除去乙酸乙酯中的乙醇让产生的乙酸乙醋及时蒸馏出来,使蒸馏烧瓶内压强一定,从而得到平稳的蒸气气流水【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,浓硫酸吸水有利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,因此浓硫酸的作用为催化剂,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,有利于乙酸乙酯的生成;(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;由于乙酸乙酯在强碱性条件下发生水解反应,如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是使乙酸乙酯完全水解;(4)根据已知信息可知饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水;(5)加料与馏出的速度大致相等,可让产生的乙酸乙酯及时蒸馏出来,保持蒸馏烧瓶中压强一定,得到平稳的蒸气气流;(6)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水了。【点睛】本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度中等,涉及的题量较大,注意浓硫酸的作用、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理,侧重于学生分析、理解能力及灵活应用所学知识解决实际问题的能力的考查,题目难度中等。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、②①③③①②【解析】分析:A.乙烯可作植物生长调节剂;乙醇常用作消毒剂;蛋白质水解的最终产物是氨基酸;据此解题。B.晶体硅是半导体材料,可用于作光电池材料;Fe2O3俗称铁红,是一种红棕色的固体;Na2SiO3的水溶液俗称水玻璃,根据其用途来判断即可。详解:A.乙烯可作植物生长调节剂,因此可作植物生长调节剂的是①;乙醇常用作消毒剂,因此用作医用消毒剂的是②;蛋白质水解的最终产物是氨基酸,因此为人体发育提供氨基酸的是③;B.晶体硅是半导体材料,可用于作光电池材料,可用于作光电池材料的是①;Fe2O3俗称铁红,是一种红棕色的固体,可用作油漆

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