2024届福建省漳州第一中学化学高一下期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届福建省漳州第一中学化学高一下期末教学质量检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、0.5体积某气态烃只能与0.5体积氯气发生加成反应,生成氯代烷。0.5mol此氯代烷的H完全被Cl取代需3mol氯气,则该烃的结构简式为A.CH2=CH2 B.CH3CH=CH2 C.CH3CH3 D.CH3CH2CH=CH22、一定条件下,乙烷发生分解反应:C2H6C2H4+H2。一段时间后,各物质的浓度保持不变,这说明A.反应完全停止B.反应达到平衡状态C.反应物消耗完全D.正反应速率大于逆反应速率3、下列说法正确的是A.放热反应的反应速率一定大于吸热反应的反应速率B.熔融状态下能导电的化合物一定含离子键C.增大反应物浓度可加快反应速率,因此可用浓硫酸与锌反应增大生成氢气的速率D.是否有丁达尔现象是胶体和溶液的本质区别4、某有机物在氧气里充分燃烧,生成CO2和H2O的物质的量之比为1:1,由此可以得出该有机物()A.分子中C、H、O的个数之比为1:2:3B.分子中C和H的个数之比为1:2C.分子中肯定不含氧原子D.分子中肯定含有氧原子5、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法均正确的是选项待提纯的物质除杂试剂分离方法A乙酸乙酯(乙酸)氢氧化钠溶液分液B乙醇(水)新制生石灰蒸馏CCH4(C2H4)酸性高锰酸钾溶液洗气DSiO2(CaCO3)稀硫酸过滤A.A B.B C.C D.D6、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.钠和冷水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑B.铝溶于氢氧化钠溶液:Al+2OH-=AlO2-+H2↑C.铝溶于盐酸:2Al+6H+=2Al3++3H2↑D.铁和稀硫酸反应:Fe+2H+=Fe3++H2↑7、废电池必须进行集中处理的首要原因是A.充电后可再使用B.回收利用石墨电极和金属材料C.防止电池中汞、镉和铅等重金属离子污染土壤和水源D.防止电池中的电解质溶液腐蚀其他物品8、下列说法不正确的是A.O2和O3互为同素异形体B.乙醇(CH3CH2OH)和乙二醇(CH2OHCH2OH)互为同系物C.氕、氘、氚互为同位素D.甲烷的二氯代物结构只有一种的事实,可证明甲烷为正四面体结构9、下列每组物质中含有的化学键类型相同化合物的是()A.NaCl、HCl、NaOH B.Na2S、H2O2、H2OC.Cl2、H2SO4、SO2 D.HBr、CO2、SiO210、下列关于环境问题的说法正确的是①pH在5.6~7.0之间的降水通常称为酸雨②CO2的大量排放会加剧温室效应③燃煤时加入适量的石灰石,可减少废气中SO2的量④含磷合成洗涤剂易于被细菌分解,故不会导致水体污染A.①②B.③④C.②③D.②④11、下列有机反应属于取代反应的是()A.CH2CH2+HBrCH3CH2BrB.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OC.+3H2D.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl12、COCl2(g)CO(g)+Cl2(g)△H>0,当反应达到平衡时,下列措施①升温②恒容通入惰性气体③增加CO的浓度④减压⑤加催化剂⑥恒压通入惰性气体,能提高COCl2转化率的是A.①②④B.①④⑥C.②③⑥D.③⑤⑥13、反应2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)过程中的能量变化如图所示,下列有关说法中正确的是()A.ΔH1<0 B.ΔH2为该反应的反应热C.ΔH3不是H2的燃烧热 D.ΔH2=ΔH1+ΔH314、100mL6mol/LH2SO4跟过量的锌粉反应,在一定温度下,为了减缓反应速率,但又不影响生成氢气的总量。可向反应物中加入适量的()A.碳酸钠固体B.CH3COONa固体C.KNO3固体D.盐酸溶液15、如图是某烷烃分子的球棍模型图,图中大、小“球”表示两种元素的原子,“棍”表示化学键。其结构简式是()A.CH3CH3 B.CH3CH2CH3C.CH3CH2CH2CH3 D.CH2CH3CH416、一定温度下,向aL密闭容器中加入1molX气体和2molY气体,发生如下反应;x(g)+2Y(g)=2Z(g),此反应达到平衡的标志是A.容器内各物质的浓度不随时间变化B.容器内X、Y、Z的浓度之比为1:2:2C.容器气体密度不随时间变化D.单位时间消耗0.1molX同时生成0.2molZ17、有和两种元素的简单离子,若它们的电子层结构相同,则下列关系正确的是:()A.b-a=n+m B.a-b=n+mC.核电荷数Y>X D.金属性Y>X18、已知中和热的数值是57.3KJ/mol。下列反应物混合时,产生的热量等于57.3KJ的是()A.1mol/L稀HCl(aq)和1mol/L稀NaOH(aq)B.500mL2.0mol/L的HCl(aq)和500mL2.0mol/L的NaOH(aq)C.500mL2.0mol/L的CH3COOH(aq)和500mL2.0mol/L的NaOH(aq)D.1mol/L稀CH3COOH(aq)和1mol/L稀NaOH(aq)19、下列关于化石燃料的加工说法正确的是A.煤的气化是物理变化,是高效、清洁地利用煤的重要途径B.石油分馏是化学变化,可得到汽油、煤油C.石蜡油高温分解得到烷烃和烯烃的混合物D.石油催化裂化主要得到乙烯20、完成下列实验所选择的装置或仪器不正确的是()ABCD实验实验分离水和酒精用铵盐和碱制取氨气用排空气法收集二氧化氮用自来水制取蒸馏水装置或仪器A.A B.B C.C D.D21、把100mL2mol/L的H2SO4跟过量锌粉反应,在一定温度下,为了减缓反应速率而不影响生成H2的总量,可在反应物中加入适量的()A.硫酸铜溶液 B.硝酸钠溶液 C.醋酸钠溶液 D.氢氧化钠溶液22、在C(s)+CO2(g)⇌2CO(g)的反应中,现采取下列措施:①缩小体积,增大压强②增加碳的量③恒容充入CO2④恒容下充入N2⑤恒压下充入N2。能够使反应速率增大的措施是()A.①④ B.②③⑤ C.①③ D.①②④二、非选择题(共84分)23、(14分)目前世界上60%的镁是从海水中提取的。已知海水提取镁的主要步骤如图:(1)关于加入试剂①作沉淀剂,有以下几种不同方法,请完成下列问题。方法是否正确简述理由方法1:直接往海水中加入沉淀剂不正确海水中镁离子浓度小,沉淀剂的用量大,不经济方法2:高温加热蒸发海水后,再加入沉淀剂不正确(一)你认为最合理的其他方法是:(二)(一)___;(二)___;(2)框图中加入的试剂①应该是___(填化学式);加入的试剂②是___(填化学式);工业上由无水MgCl2制取镁的化学方程式为___。(3)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是___。24、(12分)五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大。A和C同族,B和D同族,C离子和B离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物在水中呈碱性,C和E形成离子化合物,其阴阳离子个数比为1∶1。回答下列问题:(1)五种元素中非金属性最强的是_______________(填元素符号)。(2)由A和B、D、E所形成的共价化合物中,热稳定性最差的是___________(用化学式表示)。(3)C和E形成的离子化合物的电子式为______,用电子式表示A和B形成的过程_____,A和E形成的化合物与A和B形成的化合物反应,产物的化学式为_______________(4)D的最高价氧化物的水化物的化学式为____________________。(5)由A和B形成的一种气体在工业上用途很广,实验室制取的方程式为____________________。(6)单质E与水反应的离子方程式为____________________。25、(12分)德国化学家凯库勒认为:苯分子是由6个碳原子以单双键相互交替结合而成的环状结构,为了验证凯库勒有关苯环的观点,甲同学设计了如图实验方案。①按如图所示的装置图连接好各仪器;②检验装置的气密性;③在A中加入适量的苯和液溴的混合液体,再加入少量铁粉,塞上橡皮塞,打开止水夹K1、K2、K3;④待C中烧瓶收集满气体后,将导管b的下端插入烧杯里的水中,挤压预先装有水的胶头滴管的胶头,观察实验现象。请回答下列问题。(1)A中所发生反应的反应方程式为_____,能证明凯库勒观点错误的实验现象是_____。(2)装置B的作用是_________。(3)C中烧瓶的容器为500mL,收集气体时,由于空气未排尽,最终水未充满烧瓶,假设烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,那么实验结束时,可计算进入烧瓶中的水的体积为_______mL。(空气的平均相对分子质量为29)(4)已知乳酸的结构简式为:。试回答:乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式:______。26、(10分)室温下将40g已磨成粉末的Ba(OH)2•8H2O和20gNH4Cl置于250mL锥形瓶中,迅速搅拌将固体药品混合均匀,20s后用带有玻璃管的单孔橡皮塞塞紧瓶口,玻璃管口悬挂一湿润的红色石蕊试纸,如图所示。试回答:(1)湿润的红色石蕊试纸的变化是________,用化学方程式作出相关解释_______。(2)若将锥形瓶中的Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl换成__________,也可出现装置内温度降低的现象。27、(12分)三氯氧磷(化学式:POCl3)常用作半导体掺杂剂及光导纤维原料。氯化水解法生产三氯氧磷的流程如下:⑴氯化水解法生产三氯氧磷的化学方程式为______。⑵通过佛尔哈德法可以测定三氯氧磷产品中Cl元素含量,实验步骤如下:Ⅰ.取a

g产品于锥形瓶中,加入足量NaOH溶液,待完全水解后加稀硝酸至酸性。Ⅱ.向锥形瓶中加入0.1000mol·L-1的AgNO3溶液40.00mL,使Cl-完全沉淀。Ⅲ.向其中加入2mL硝基苯,用力摇动,使沉淀表面被有机物覆盖。Ⅳ.加入指示剂,用c

mol·L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,记下所用体积。已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12①滴定选用的指示剂是______(选填字母),滴定终点的现象为______。a.NH4Fe(SO4)2

b.FeCl2

c.甲基橙

d.淀粉②实验过程中加入硝基苯的目的是_____________________,如无此操作所测Cl元素含量将会______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)⑶氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水。在废水中先加入适量漂白粉,再加入生石灰调节pH将磷元素转化为磷酸的钙盐沉淀并回收。①在沉淀前先加入适量漂白粉的作用是_________________。②下图是不同条件对磷的沉淀回收率的影响图像。处理该厂废水最合适的工艺条件为______(选填字母)。a.调节pH=9

b.调节pH=10

c.反应时间30min

d.反应时间120min③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7

mol·L-1,溶液中c(Ca2+)=__________mol·L-1。(已知Ksp[Ca3(PO4)2]=2×10-29)28、(14分)以淀粉为主要原料合成一种具有果香味的物质C和化合物D的合成路线如图所示。回答下列问题:(1)淀粉的组成可表示为___________,A分子中的官能团名称为__________。(2)反应⑦中物质X的分子式为________,反应⑧的类型为______________。(3)反应⑤的化学方程式为________________________________________________。(4)反应⑥可用于实验室制乙烯,为除去其中可能混有的SO2,可选用的试剂是________。A.溴水B.酸性KMnO4溶液C.NaOH溶液D.浓硫酸(5)已知D的相对分子量为118,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则D的分子式为____________。(6)为了证明反应①是否发生,可取①反应后的溶液2mL于一支试管中,用____调节溶液至中性,再向其中加入2mL_____,再加入4~5滴_____(以上用如下所提供试剂的字母填空),加热一段时间,若有______________现象产生,则证明反应①已发生。实验中可供选择的试剂:A.10%的NaOH溶液B.2%的氨水C.5%的CuSO4溶液D.碘水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】

0.5体积某气态烃只能与0.5体积氯气发生加成反应,生成氯代烷,这说明该烃分子中只含有一个双键。0.5mol此氯代烷的H完全被Cl取代需3mol氯气,即1mol氯代烷可与6mol氯气发生完全的取代反应,由此判断该加成产物分子中只含有6个氢原子,故原气态烃分子有含有6个氢原子,为丙烯。答案选B。2、B【解析】试题分析:一定条件下,可逆反应,达到一定程度,正反应速率等于逆反应速率(不等于零),各物质的浓度保持不变,反应达到平衡状态,故B正确。考点:本题考查化学平衡。3、B【解析】试题分析:A.反应速率与反应物的性质及反应条件有关,与反应过程中的放热、吸热无关,故A错误;B.熔融状态能导电的化合物一定是离子化合物,只有离子化合物在熔融状态下电离出自由移动的离子,一定含离子键,故B正确;C.浓硫酸具有强氧化性,与铁反应不生成氢气,故C错误;D.胶体和溶液的本质区别是分散质粒子的大小,故D错误.故选B。考点:考查了影响反应速率的因素,浓硫酸的性质,胶体等相关知识。4、C【解析】A、有机物的质量未给出,无法判断有机物中是否含有氧元素,水蒸气和CO2的物质的量比为1:1,根据原子守恒可知,有机物中分子中碳、氢原子个数比为1:2,故A错误;B、水蒸气和CO2的物质的量比为1:1,根据原子守恒可知,有机物中分子中碳、氢原子个数比为1:2,故B正确;C、有机物的质量未给出,无法判断有机物中是否含有氧元素,故C错误;D、有机物的质量未给出,无法判断有机物中是否含有氧元素,故D错误;故选B。点睛:本题考查利用质量守恒判断有机物元素组成,根据碳元素、氢元素的质量之和与有机物的质量的关系,判断有机物中是否含有氧元素是解答的关键。5、B【解析】

A.乙酸乙酯能在碱性条件下水解,故用氢氧化钠溶液能将乙酸除去,也将乙酸乙酯消耗,不符合除杂原则,故A错误;B.水能够与新制生石灰反应生成熔沸点较高的氢氧化钙,乙醇易挥发,然后通过蒸馏分离,故B正确;C.C2H4与酸性高锰酸钾反应会生成二氧化碳气体,引入新杂质,不符合除杂原则,故C错误;D.碳酸钙能够与稀硫酸反应,但生成的硫酸钙为微溶于水的物质,覆盖在固体表面使反应很快停止,不能保证碳酸钙完全除去,而且可能引入新杂质,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为C,要注意乙烯被高锰酸钾氧化的产物对实验的影响,应该选用溴水洗气。6、C【解析】

A.方程式没有配平,电荷不守恒,正确的离子反应为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B.得失电子不守恒,同时铝失去的电子是被水中的氢得到,而不是碱中的氢,正确的离子反应为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑,故B错误;C.金属铝溶于盐酸的离子反应为2Al+6H+=2Al3++3H2↑,故C正确;D.铁跟稀硫酸反应生成二价亚铁离子,离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故D错误;故答案为C。7、C【解析】

废电池中含有重金属离子,为了防止重金属离子污染土壤和水源,所以要集中处理。答案选C。8、B【解析】

A.O2和O3都是氧元素的单质,两者互为同素异形体,A正确;B.同系物必须是同类物质,含有相同数目的官能团,乙醇(CH3CH2OH)和乙二醇(CH2OHCH2OH)含有的羟基数目不同,不是同类物质,不互为同系物,B错误;C.1H、2H和3H是H元素的不同原子,它们互为同位素,C正确;D.甲烷的二氯代物只有一种,可知甲烷中4个H均为相邻位置,则甲烷为正四面体结构,D正确;故选B。【点睛】甲烷无论是正四面体结构还是正方形结构,一氯代物均不存在同分异构体,平面正方形中,四个氢原子的位置虽然也相同,但是相互间存在相邻和相间的关系,其二氯代物有两种异构体:两个氯原子在邻位和两个氯原子在对位;若是正四面体,因为正四面体的两个顶点总是相邻关系,结构只有一种,则由CH2Cl2只代表一种物质,可以判断甲烷分子是空间正四面体结构,而不是平面正方形结构。9、D【解析】

一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,据此解答。【详解】A.NaCl是含有离子键的离子化合物,HCl是含有共价键的共价化合物,NaOH是含有离子键和共价键的离子化合物,A不选;B.Na2S是含有离子键的离子化合物,H2O2是含有极性键和非极性键的共价化合物,H2O是含有极性键的共价化合物,B不选;C.Cl2是含有非极性键的单质,H2SO4和SO2均是含有共价键的共价化合物,C不选;D.HBr、CO2、SiO2均是含有极性键的共价化合物,D选;答案选D。【点睛】明确离子键和共价键的形成条件以及化学键和化合物类型的关系是解答的关键,需要注意的是金属和非金属之间不一定形成离子键,例如氯化铝中不存在离子键。另外离子化合物可以含有共价键,但共价化合物中一定不能含有离子键。10、C【解析】分析:酸雨是指pH<5.6的雨水;二氧化碳的大量排放是将导致温室效应的主要原因;在煤中加入石灰石可以减少二氧化硫气体的排放;磷元素会造成水体富营养化,藻类疯长导致水体污染。详解:①pH小于5.6的降水才属于酸雨,①错误;②二氧化碳是一种温室气体,大量排放CO2,将导致温室效应加剧,②正确;③煤燃烧时应加入适量的石灰石,可减少废气中的二氧化硫。因为煤燃烧时生成的二氧化硫能和它们反应生成亚硫酸钙或硫酸钙等物质,③正确;④磷元素是植物的营养元素,浓度大会造成浮游植物的疯长,导致水体缺氧,动植物大量死亡,④错误。答案选C。11、D【解析】A.CH2CH2+HBrCH3CH2Br属于加成反应,选项A不选;B.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O属于氧化反应,选项B不选;C.+3H2属于加成反应,也属于还原反应,选项C不选;D.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl属于取代反应,选项D选。答案选D。12、B【解析】试题分析:①升温,平衡向吸热反应方向移动,正反应是吸热反应,所以升温平衡向正向移动,COCl2转化率增大,正确;②恒容通入惰性气体,尽管压强增大,但体系中各物质的浓度不变,所以平衡不移动,COCl2转化率不变,错误;③增加CO的浓度,平衡逆向移动,COCl2转化率降低,错误;④减压,平衡向气体物质的量增大的方向移动,正向是气体物质的量增大的方向,所以减压平衡正向移动,COCl2转化率增大,正确;⑤加催化剂只能加快反应速率,对平衡无影响,COCl2转化率不变,错误;⑥恒压通入惰性气体,容器的体积增大,相当于体系减小压强,所以平衡正向移动,COCl2转化率增大,所以答案选B。考点:考查平衡移动的判断,条件对平衡的影响13、C【解析】

A.△H1是分子拆成原子的过程,需吸收能量,△H1>0,故A错误;B.△H3是该反应的反应热,△H2只是原子结合成分子时释放的能量,故B错误;C.燃烧热是指1mol可燃物燃烧放出的热量,△H3是2mol氢气燃烧放出的热量,故C正确;D.一个反应的△H应是拆开反应物的化学键吸收的能量与形成新的化学键释放的能量之差,从反应过程分析,△H3=△H1+△H2,故D错误;答案选C。14、B【解析】分析:根据反应的实质为Zn+2H+═Zn2++H2↑,为了减缓反应速率,但又不影响生成氢气的总量,则减小氢离子的浓度但不能改变氢离子的物质的量即可,注意Zn过量,以此来解答.详解:A.碳酸钠与酸反应,生成氢气的量减少,故A错误;加入醋酸钠固体,会和硫酸之间反应生成醋酸,这样酸中的氢离子由硫酸到醋酸,反应速率减慢,但是氢离子总量不变,所以不影响生成氢气的总量,故B正确;C、加适量硝酸钾溶液,相当于溶液中出现硝酸金属和硝酸反应不生成氢气,影响生成氢气的总量,故C错误;D、加入盐酸,则氢离子的物质的量增加,生成的氢气增加,故D错误。故选B。15、B【解析】根据分子球棍模型,大球是碳原子、小球是氢原子,该有机物是丙烷,结构简式是CH3CH2CH3,故B正确。16、A【解析】A、容器内各物质的浓度不随时间变化,说明正逆反应速率相等,达平衡状态,A正确;B、容器内X、Y、Z的浓度之比可能为l:2:2,也可能不是l:2:2,与各物质的初始浓度及转化率有关,B错误;C、密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中质量和容积始终是不变的,容器内气体密度始终不随时间变化,不说明达平衡状态,C错误;D、单位时间消耗0.1molX同时生成0.2molZ,都体现的正反应速率,未反映正与逆的关系,D错误;答案选A。点睛:本题考查了化学平衡状态的判断,根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。注意当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0。17、B【解析】

A.和的电子层结构相同,因此a-n=b+m,故A错误;B.和的电子层结构相同,因此a-n=b+m,即a-b=n+m,故B正确;C.因为a-n=b+m,所以a>b,核电荷数X>Y,故C错误;D.金属一般表现为失电子,形成阳离子,非金属一般表现为得电子,形成阴离子,根据和,确定金属性X>Y,故D错误;答案:B【点睛】金属阳离子的电子数=原子序数-所带电荷数;非金属阴离子的电子数=原子序数+所带电荷数。18、B【解析】

A、只知道酸和碱的浓度,但是不知道溶液的体积,无法确定生成水的量的多少,也无法确定放热多少,故A错误;B、500mL2.0mol/L的HCl(aq)和500mL2.0mol/L的NaOH(aq),反应生成的水的物质的量是1mol,放出的热量是为57.3kJ,所以B选项是正确的;C、500mL2.0mol/L的CH3COOH(aq)和500mL2.0mol/L的NaOH(aq),反应生成的水的物质的量是1mol,但是醋酸是弱酸,弱酸电离吸热,放出的热量小于57.3kJ,故C错误;D、只知道酸和碱的浓度,但是不知道溶液的体积,无法确定生成水的量的多少,也无法确定放热多少,并且醋酸是弱酸,弱酸电离吸热,故D错误。答案选B。19、C【解析】

A.煤的气化是固态燃料转化为气态燃料的过程,属于化学变化,A项错误;B.石油分馏是物理变化,可得到汽油、煤油,B项错误;C.石蜡油在碎瓷片的催化作用下,高温分解得到烷烃和烯烃的混合物,C项正确;D.石油催化裂解可以得到乙烯,D项错误;答案选C。20、A【解析】A.水和酒精能透过滤纸,应用蒸馏分离,故A错误;B.需要把铵盐和碱固体混合物放在大试管中,试管口略向下倾斜固定在铁架台上加热,生成的气体用向下排气法收集,故B正确;C.二氧化氮密度比空气大,可用向上排空气法收集,故C正确;D.水沸点较低,水中的杂质难挥发,可用蒸馏制取蒸馏水,故D正确;故选A。点睛:常见实验方案的评价方法有: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。21、C【解析】

A.加入适量的硫酸铜溶液,锌与硫酸铜发生反应生成Cu,Cu与Zn形成原电池,加快反应速率,A错误B.加入硝酸钠溶液后,酸性环境下,硝酸根离子具有强氧化性,与锌反应不会生成氢气,氢气的量减少,B错误;C.加入醋酸钠溶液,有醋酸生成,醋酸是弱酸,氢离子浓度减小,但氢离子总的物质的量不变,反应速率减慢,且不影响氢气的总量,C正确;D.加入氢氧化钠溶液,与硫酸反应消耗氢离子,反应速率减慢,产生氢气的量减少,D错误;故答案选C。22、C【解析】

①该反应为有气体参加的反应,增大压强,反应速率加快,故正确;②C为固体,增加炭的量,C的物质的浓度不变,不影响化学反应速率,故错误;③恒容通入CO2,反应物浓度增大,反应速率加快,故正确;④恒容下充入N2,反应物的浓度不变,反应速率不变,故错误;⑤恒压下充入N2,容器的体积增大,反应物的浓度减小,反应速率减小,故错误;能够使反应速率增大的有①③,故选C。【点睛】本题的易错点为②④⑤,要注意反应物或生成物浓度的变化,固体的浓度可以认为始终不变。二、非选择题(共84分)23、能源消耗大,不经济海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂Ca(OH)2HClMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑过滤【解析】

本题考查的是从海水中提取镁的流程,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,然后蒸发浓缩,冷却结晶脱水制的无水MgCl2,再电解熔融的MgCl2便可制得Mg,据此分析解答问题。【详解】(1)高温蒸发海水时消耗能源大,不经济,方法不正确,应先浓缩海水再加入沉淀剂,故答案为:能源消耗大,不经济;海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂;(2)根据上述分析可知,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,工业上电解熔融的MgCl2便可制得Mg,化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:Ca(OH)2;HCl;MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(3)试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,故答案为:过滤。24、ClPH3NH4ClH3PO42NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OCl2+H2O═H++Cl-+HClO【解析】

五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A和B、D、E均能形成共价型化合物,A和B形成的化合物在水中呈碱性,该化合物为氨气,则A是H元素、B是N元素;A和C同族,且C原子序数大于B,C离子和B离子具有相同的电子层结构,则C是Na元素;B和D同族,则D是P元素;C和E形成离子化合物,其阴阳离子个数比为1∶1,则E是Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A是H元素,B是N元素,C是Na元素,D是P元素,E是Cl元素。(1)同一周期元素,元素非金属性随着原子序数增大而增强,同一主族元素,元素非金属性随着原子序数增大而减弱,这几种元素中非金属性最强的是Cl元素,故答案为:Cl;(2)元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,非金属性Cl>N>P,所以氢化物的稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)C和E形成的化合物是NaCl,属于离子化合物,电子式为,A和B形成的化合物是氨气,用电子式表示氨气的形成过程为,A和E形成的化合物为氯化氢与A和B形成的化合物为氨气,氯化氢和氨气反应生成氯化铵,化学式为NH4Cl,故答案为:;;NH4Cl;(4)D的最高价氧化物的水化物是磷酸,化学式为H3PO4,故答案为:H3PO4;(5)A和B形成的气体为氨气,在工业上用途很广,实验室制取氨气的方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(6)单质E是氯气,氯气和水反应生成HCl和HClO,次氯酸是弱酸,离子方程式为Cl2+H2O═H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O═H++Cl-+HClO。25、+Br2+HBrC中产生喷泉现象除去未反应的溴蒸气和苯蒸气450CH3CH(OH)COOH+NaOH=CH3CH(OH)COONa+H2O【解析】

(1)苯与溴在溴化铁做催化剂的条件下生成溴苯和溴化氢,苯分子里的氢原子被溴原子所代替,方程式为:+Br2+HBr,该反应为取代反应,不是加成反应,所以苯分子中不存在碳碳单双键交替,所以凯库勒观点错误,生成的溴化氢极易溶于水,所以C中产生“喷泉”现象;(2)因为反应放热,苯和液溴均易挥发,苯和溴极易溶于四氯化碳,用四氯化碳除去溴化氢气体中的溴蒸气和苯,以防干扰检验H+和Br-;(3)烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,故烧瓶中混合气体的平均分子量为37.9×2=75.8,设HBr的体积为x,空气的体积为y,则:,计算得出:x=450mL,y=50mL,故进入烧瓶中的水的体积为x=450mL;(4)乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式为CH3CH(OH)COOH+NaOH=CH3CH(OH)COONa+H2O。【点睛】苯环不具有单双键交替的结构,而是一种介于单键和双键之间的的特殊化学键,因此其难发生加成反应。26、变蓝Ba(OH)2•8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O;NH3+H2ONH3•H2ONH4++OH-硝酸铵固体和水【解析】

(1)Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl反应生成NH3,NH3溶于水生成一水合氨,一水合氨电离出铵根和氢氧根离子,溶液显碱性,能够使湿润的红色石蕊试纸变蓝,有关的方程式为Ba(OH)2•8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O;NH3+H2ONH3•H2ONH4++OH-。(2)由于硝酸铵溶于水也吸热,则将锥形瓶中的Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl换成硝酸铵固体和水,也可出现装置内温度降低的现象。27、PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HClb溶液变为红色,而且半分钟内不褪色防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀偏小将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐bc5×10-6【解析】分析:(1)氯化水解法产物是三氯氧磷和盐酸,结合原子守恒分析;(2)①当滴定达到终点时NH4SCN过量,Fe3+与SCN-反应溶液变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;②由于AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN标准液用量偏多;(3)①在沉淀前先加入适量漂白粉使废水中的H3PO3氧化为PO43-,加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;②根据图1、2分析磷的沉淀回收率;③根据Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)计算。详解:(1)氯化水解法是用三氯化磷、氯气与水反应生成三氯氧磷和盐酸,其化学方程式为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl,故答案为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl;(2)①用cmol•L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,当滴定达到终点时NH4SCN过量,加NH4Fe(SO4)2作指示剂,Fe3+与SCN-反应溶液会变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;故答案为:b;溶液变为红色,而且半分钟内不褪色;②已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12,则AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN与AgCl反应生成AgSCN沉淀,则滴定时消耗的NH4SCN标准液的体积偏多,即银离子的物质的量偏大,则与氯离子反应的银离子的物质的量偏小,所以测得的氯离子的物质的量偏小,故答案为:防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;偏小;(3)①氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水,在废水中先加入适量漂白粉,使废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;故答案为:将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐;②根据图1、2可确定pH=10、反应时间30min时磷的沉淀回收率较高,则处理该厂废水最合适的工艺条件为pH=10、反应时间30min;故答案为:bc;③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7mol•L-1,Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)=2×10-29,c(Ca2+)=32×10-29(4×10-7)2=5×10点睛:本题考查了物质的制备方案设计,涉及化学方程式的书写、滴定原理的应用、图像分析以及难溶电解质的溶度积常数的应用等,难度中等。本题的易错点为c(Ca2+)的计算,要注意Ksp[Ca3(PO4)2]的表达式的书写。28、(C6H10O5)n醛基Br2取代反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2OCC4H6O4AAC砖红色沉淀【解析】

淀粉在催化剂作用下最终水解生成葡萄糖,葡萄糖在酒化酶的作用下分解生成乙醇和二

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