黑龙江省普通高等学校2023-2024学年高一下化学期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
黑龙江省普通高等学校2023-2024学年高一下化学期末质量跟踪监视试题含解析_第2页
黑龙江省普通高等学校2023-2024学年高一下化学期末质量跟踪监视试题含解析_第3页
黑龙江省普通高等学校2023-2024学年高一下化学期末质量跟踪监视试题含解析_第4页
黑龙江省普通高等学校2023-2024学年高一下化学期末质量跟踪监视试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

黑龙江省普通高等学校2023-2024学年高一下化学期末质量跟踪监视试题注意事项: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、已知X+Y═M+N为放热反应.下列关于该反应的说法中,正确的是A.Y的能量一定高于NB.X、Y的能量总和高于M、N的能量总和C.因为该反应为放热反应,故不必加热就可发生D.断裂X、Y的化学键所吸收的能量高于形成M、N的化学键所放出的能量2、化学健的键能指常温常压下,将1mol分子AB拆开为中性气态原子A和B所需要的能量(单位为kJ·mol-1)。根据键能数据估算CH4(g)+4F2(g)=CF4(g)+4HF(g)的反应热△H为()化学键C-HC-FH-FF-F键能/(kJ·mol-1)414489565155A.-485kJ·mol-1 B.+485kJ·mol-1C.+1940kJ·mol-1 D.-1940kJ·mol-13、酯类物质广泛存在于香蕉、梨等水果中。某实验小组从梨中分离出一种酯,然后将分离出的酯水解,得到乙醇和另一种分子式为C6H12O2的物质。下列分析不正确的是()A.C6H12O2分子中含有羧基B.实验小组分离出的酯可表示为C5H11COOC2H5C.C6H12O2的同分异构体中属于酯类的有18种D.水解得到的C6H12O2,能发生取代反应和氧化反应4、工业上制硫酸的一步重要的反应是SO2在400-500℃下催化氧化反应:2SO2+O22SO3,该反应是个正反应放热的可逆反应。如果反应在密闭容器中进行,下列有关说法中不正确的是A.使用催化剂的目的是加快反应速率,提高生产效率B.在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO3C.增加O2的浓度,可以提高SO2的转化率D.当SO2和SO3的浓度相等时,反应一定达到平衡5、决定化学反应速率的主要因素是()A.参加反应物本身的性质 B.催化剂C.温度和压强以及反应物的接触面 D.反应物的浓度6、一定条件下,RO和氟气可发生如下反应RO+F2+2OH-===RO+2F-+H2O,从而可知在RO中,元素R的化合价是A.+4 B.+5 C.+6 D.+77、对于可逆反应M+NQ达到平衡时,下列说法正确的是A.M、N、Q三种物质的浓度一定相等B.M、N全部变成了QC.反应物和生成物的浓度都保持不变D.正反应和逆反应不再进行8、下列与有机物的结构、性质的有关叙述中正确的是()A.乙烯、氯乙烯、聚乙烯均可使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙酸与乙醇可以发生酯化反应,又均可与金属钠发生置换反应C.分馏、干馏都是物理变化,裂化、裂解都是化学变化D.纤维素葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)9、下列物质中,属于共价化合物的是()A.Cl2 B.NH4Cl C.C2H6 D.KOH10、你认为下列行为中有悖于“节能减排,和谐发展”这一主题的是()A.开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料B.将煤进行气化处理,提高煤的综合利用效率C.研究采煤、采油新技术,提高产量以满足工业生产的快速发展D.实现资源的“3R”利用观,即:减少资源消耗、增加资源的重复使用、资源的循环再生11、下列事实能说明醋酸(CH3COOH)是弱酸的是A.醋酸溶液能使紫色石蕊试液变红B.将pH=3的醋酸溶液稀释10倍,溶液的pH<4C.醋酸溶液能与鸡蛋壳反应生成二氧化碳D.等体积浓度的醋酸溶液与氢氧化钠溶液恰好完全反应12、已知NH3、HCl极易溶于水,Cl2能溶于水。下列各装置不能达到实验目的是A.利用①吸收多余的氨气B.装置②可用于除去CO2中的HClC.装置③可用于干燥氨气D.装置④可用于排空气法收集H2、CO2、Cl2、HCl等气体13、实验室用下列两种方法制取氯气:①用含HCl146g的浓盐酸与足量的MnO2反应;②用87gMnO2与足量的浓盐酸反应,则所得Cl2质量A.①比②多 B.②比①多 C.一样多 D.无法比较14、假设x是第IIB族中元素的原子序数,那么原子序数为x+1的元素在A.IB族B.IIIA族C.IIIB族D.IA族15、已知298K时下述反应的有关数据:C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1。则C(s)+CO2(g)=2CO(g)

的△H为()A.+283.0kJ/molB.+172.5kJ/molC.-172.5kJ/molD.-504kJ/mol16、下列离子方程式的书写正确的是()A.Ca(HCO3)2溶液与少量NaOH溶液的反应:HCO3-+OH-+Ca2+=H2O+CaCO3↓B.Na与CuSO4溶液的反应:Cu2++2Na=2Na++Cu↓C.等物质的量的Na2CO3溶液与盐酸的反应,CO32-+2H+=H2O+CO2↑D.醋酸除水垢:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O17、下列说法正确的是①离子化合物一定含离子键,也可能含极性键②共价化合物可能含离子键③含金属元素的化合物不一定是离子化合物④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物⑤由分子组成的物质中一定存在化学键⑥熔融状态下能导电的化合物一定是离子化合物A.①③⑤B.②④⑥C.②③④D.①③⑥18、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.1L0.1mol/L的氨水中含有0.1NA个OH-B.常温下,在18gD2O中含有NA个氧原子C.常温下,7.8g苯中所含C—H数为0.6NAD.标准状况下,11.2L乙烯含有非极性共价键数目为3NA19、化学与生产、生活、社会密切相关。下列说法正确的是A.氢氧化铁胶体常用于净水,是因其具有杀菌消毒作用B.金属镁的熔点高达2800℃,是优质的耐高温材料C.化学电源的能量转化率是燃料燃烧所不可比拟的D.通入过量空气,可以使燃料充分燃烧,同时提高热能利用率20、下列说法错误的是(

)A.石油和天然气的主要成分都是碳氢化合物B.苯、溴苯和乙醇可以用水鉴别C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5的水解产物是CH3CO18OH和C2H5OHD.甘氨酸(NH2-CH2-COOH)既能与NaOH反应,又能与盐酸反应21、已知:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-12CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1下列说法正确的是A.CH3OH(l)的燃烧热为1452kJ·mol-1B.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,H2(g)放出的热量多C.H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)===BaSO4(s)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1D.3H2(g)+CO2(g)===CH3OH(l)+H2O(l)ΔH=+135.9kJ·mol22、下列说法正确的是A.化学键的变化必然会引起能量变化,所以,能量变化也一定会引起化学变化B.所有化学变化的能量都可以通过原电池转化为电能C.所有化学变化一定遵循质量守恒和能量守恒D.化学变化一定会引起物质种类的变化,所以体系内物质种类变化一定发生了化学变化二、非选择题(共84分)23、(14分)有关物质的转化关系如下图所示。A和G均为气体,其中A为黄绿色。C和D均为酸,其中C具有漂白性。E和I均为常见金属,其中I为紫红色。⑴气体A所含元素在周期表中的位置是:______。D的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应④的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:______。24、(12分)有机物A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平。D能与碳酸钠反应产生气体,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的结构简式为_____。(2)B分子中的官能团名称是_____,F的结构简式为_______________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型:②_____________________________________________:反应类型是_____;③_____________________________________________;反应类型是_____;25、(12分)把海水过滤除杂后,又提取出了氯化钠、溴、镁等化学物质。剩余的富碘卤水中,采用下面的工艺流程生产单质碘:回答下列问题:(1)丁溶液中的溶质为________(填化学式)。(2)写出物质的甲化学式__________________。(3)第⑦步的操作中提取I2的方法是___________________________(写出操作名称)。(4)检验生成物I2的方法是________________________________________。26、(10分)某同学完成如下探究实验:实验目的:比较Cl2、Br2、I2三种单质的氧化性强弱实验药品:NaBr溶液、KI溶液、氯水、淀粉溶液实验记录:实验步骤实验现象实验结论溶液变为橙黄色Ⅰ________溶液变为黄色氧化性:Br2>I2Ⅱ___________反思与评价:(1)Ⅰ________;Ⅱ________。(2)步骤①反应的离子方程式为:________。(3)检验②中所得黄色溶液含I2的另一种方法是(简述实验操作和相应的实验现象)________。(4)你认为上述实转设计(填“能”或“不能)____达到实验目的,理由是_______。27、(12分)某校化学研究性学习小组欲设计实验验证Fe、Cu的金属活动性,他们提出了以下两种方案。请你帮助他们完成有关实验项目。(1)方案Ⅰ:有人提出将大小相等的铁片和铜片同时放入稀硫酸(或稀盐酸)中,观察产生气泡的快慢,据此确定它们的活动性。该原理的离子方程式为_________________________。(2)方案Ⅱ:有人利用Fe、Cu作电极设计成原电池,以确定它们的活动性。试在下面的方框内画出原电池装置图,标出原电池的电极材料和电解质溶液,并写出电极反应式______________________________________。(3)方案Ⅲ:结合你所学的知识,帮助他们再设计一个验证Fe、Cu活动性的简单实验方案(与方案Ⅰ、Ⅱ不能雷同):_________________________________________________;用离子方程式表示其反应原理:_______________________________________________。28、(14分)乙烯的产量是衡量一个国家石油化工水平的标志,乙烯有如下转化关系。请回答下列问题:(1)乙烯的结构简式为______。(2)B所含官能团的名称为____________。(3)③的反应类型是____________。(4)浓硫酸的作用是________________。(5)反应①的化学方程式为__________________。反应②的化学方程式为___________。29、(10分)下表是A、B、C、D四种有机物的有关信息:A①能使溴的四氯化碳溶液褪色;②比例模型为;③能与水在一定条件下反应生成有机物CB①由C、H两种元素组成;②球棍模型为C①由C、H、O三种元素组成;②能与Na反应,但不能与NaOH溶液反应;③在Cu作催化剂且加热条件下能与O2反应D①由C、H、O三种元素组成;②球棍模型为③能与C反应生成相对分子质量为100的酯回答下列问题:(1)A与溴的四氯化碳溶液反应的生成物的名称是________________。(2)写出在一定条件下,A发生聚合反应生成高分子化合物的化学方程式:_____________。(3)B具有的性质是________(填序号)。①无色无味液体②有毒③不溶于水④密度比水大⑤与酸性KMnO4溶液和溴水反应褪色⑥任何条件下不与氢气反应⑦与溴水混合后液体分层且上层呈橙红色。(4)由B制备硝基苯的化学方程式___________________________。(5)C在铜作催化剂且加热条件下能与氧气反应的化学方程式_________________。(6)D中官能团的名称为__________________________。(7)D与C反应能生成相对分子质量为100的酯,该反应的反应类型为____________;其化学方程式为______________________________________。

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、B【解析】A.反应物的总能量大于生成物的总能量,而Y的能量不一定高于N,故A错误;B.该反应为放热反应,所以反应物的总能量大于生成物的总能量,即X和Y的总能量一定高于M和N的总能量,故B正确;C.反应的放热、吸热与反应条件(如加热)无关,某些放热反应也需要加热才能反应,如氢气和氧气的反应,故C错误;D.反应物的总能量大于生成物的总能量,断裂X和Y的化学键所吸收的能量一定小于形成M和N的化学键所放出的能量,故D错误;故选B。点睛:本题考查反应热与焓变的应用,为高频考点,明确放热反应与反应物和生成物的总能量的关系为解答关键。需要注意的是,反应是放热还是吸热,与反应条件无关。2、D【解析】

△H=反应物键能之和-生成物键能之和,结合图表中键能数据和反应中化学键的判断进行计算,△H=414kJ·mol-1×4+4×155kJ·mol-1-(489kJ·mol-1×4+4×565kJ·mol-1)=-1940kJ·mol-1,D项符合题意;

本题答案选D。3、C【解析】分析:本题考查的是有机物的结构和性质以及同分异构体的判断。注意官能团位置异构是关键。详解:A.根据题中信息可知,C6H12O2含有羧基。故正确;B.C6H12O2可能为C5H11COOH,所以酯可表示为C5H11COOC2H5,故正确;C.C6H12O2的同分异构体中属于酯类的结构可能有甲醇和戊酸形成,戊酸有4种结构,也可能是乙醇和丁酸形成,丁酸有2两种,也可能是丙酸和丙醇形成,丙醇有2种结构,也可能是丁醇和乙酸形成,丁醇有4种结构,也可能是戊醇和甲酸形成,戊醇有8种结构,所以共有20种,故错误;D.含有羧基,能发生取代反应,能燃烧,即能发生氧化反应,故正确。故选C。点睛:酯的同分异构从形成的醇和酸的异构体分析,掌握常见的有机物的异构体数目可以加快解题速率。如C3H7-有2种,C4H9-有4种,C5H11-有8种等。4、D【解析】分析:A、根据催化剂加快反应速率分析;B、根据反应是可逆反应解答;C、根据增大氧气浓度平衡正向移动判断;D、根据平衡状态的特征解答。详解:A、催化剂加快反应速率,因此使用催化剂的目的是加快反应速率,提高生产效率,A正确;B、反应是可逆反应,因此在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO3,B正确;C、增加O2的浓度,反应向正反应方向进行,所以可以提高SO2的转化率,C正确;D、在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态。因此当SO2和SO3的浓度相等时,反应不一定达到平衡,D错误,答案选D。5、A【解析】

决定化学反应速率的主要因素是参加反应物本身的性质。温度、压强、催化剂、浓度、接触面积等是影响化学反应速率的因素的外因,不是主要因素。【点睛】参加反应的物质的性质是决定性因素,而浓度、温度、压强等是外部的影响因素。6、B【解析】

根据等号两端电荷守恒可知,n==1,所以R的化合价是+5价,答案选B。【点睛】化学计算时一般都遵循几个守恒关系,即质量守恒、电荷守恒、电子的得失守恒和原子守恒等。7、C【解析】

A、反应平衡时各物质的浓度是否相等取决于起始时各物质的量的关系和转化的程度,所以不能作为判断是否达到平衡的依据,A错误;B、该反应是可逆反应,所以反应物不可能完全转化为生成物,存在反应限度,B错误;C、反应物和生成物的浓度都保持不变是化学平衡状态的判断依据,C正确;D、反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但反应不停止,D错误;答案选C。8、B【解析】

A.乙烯、氯乙烯(均含有碳碳双键)均可使酸性高锰酸钾溶液褪色,聚乙烯分子中不存在碳碳双键,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,A错误;B.乙酸与乙醇可以发生酯化反应,乙酸与金属钠发生反应生成醋酸钠和氢气,乙醇与金属钠发生反应生成乙醇钠和氢气,B正确;C.分馏是物理变化,干馏、裂化、裂解都是化学变化,C错误;D.纤维素是多糖,但人体内没有能使纤维素水解的酶,不能为人体提供能量,D错误;故答案选B。9、C【解析】

A、Cl2是共价键型的单质分子,A错误;B、NH4Cl是离子化合物,B错误;C、C2H6是共价化合物,C正确;D、KOH是离子化合物,D错误;答案选C。10、C【解析】

A、开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料,符合节能减排,和谐发展的主题,A正确;B、将煤进行气化处理,提高煤的综合利用效率,提高了燃烧效率,减少了资源的浪费,符合节能减排,和谐发展的主题,B正确;C、研究采煤、采油新技术,提高产量以满足工业生产的快速发展,化石燃料是有限的,加大开采,一定会带来能源的匮乏和污染物的增多,C错误;D、减少资源消耗(Reduce)、增加资源的重复使用(Reuse)、资源的循环再生(Recycle),符合节能减排,和谐发展的主题,D正确;答案选C。11、B【解析】

A.醋酸能使紫色石蕊试液变红色,说明醋酸能电离出氢离子而使其溶液呈酸性,不能说明醋酸部分电离,所以不能证明醋酸是弱电解质,故A错误;B.pH=3的醋酸溶液稀释10倍后溶液的pH<4,说明醋酸中存在电离平衡,则醋酸为弱酸,故B正确;C.醋酸溶液能与鸡蛋壳反应生成二氧化碳,说明醋酸的酸性比碳酸强,但不能证明醋酸是弱酸,故C错误;D.等体积浓度的醋酸溶液与氢氧化钠溶液恰好完全反应,说明醋酸是一元酸,但不能说明醋酸是弱酸,故D错误;故答案为B。【点睛】明确强弱电解质根本区别是解本题关键,注意不能根据电解质溶液导电性强弱、电解质溶解性强弱等方法判断,为易错题。强弱电解质的根本区别是电离程度,部分电离的电解质是弱电解质,要证明醋酸是弱电解质,只要证明醋酸部分电离即可,可以根据醋酸钠溶液酸碱性、一定浓度的醋酸pH等方法判断。12、B【解析】

A、氨气极易溶于水,可用水吸收,但需要采用倒扣漏斗防止倒吸,故A正确;B、CO2和HCl都可以与氢氧化钠反应,故B错误;C、氨气为碱性气体,可以碱性干燥剂碱石灰干燥氨气,故C正确;D、氢气的密度小于空气,短进长出的方式连接,即为下排空气法收集,CO2、Cl2、HCl的密度比空气大,可长进短出的方式连接,即为上排空气法收集,故D正确;故选B。13、B【解析】

实验室制取氯气的化学方程式为,MnO2不能氧化稀盐酸,①用含HCl

146g的浓盐酸与足量的MnO2反应;146g的浓盐酸的物质的量为:n(HCl)==4mol,根据MnO2与浓HCl反应,随着反应的进行,浓HCl变稀,稀盐酸不能与MnO2反应,MnO2足量时,不能准确计算出氯气的量,故反应①中产生的氯气小于1mol;②87g

MnO2的物质的量为:n(MnO2)==1mol,用87g

MnO2与足量的浓盐酸反应,不考虑HCl的挥发,浓盐酸足量时,根据MnO2与浓HCl反应,计算出氯气的量为1mol;所以反应后所得氯气的物质的量为:①<②;答案选B。14、B【解析】分析:根据元素周期表的编排原则作答。详解:x是第IIB族中元素的原子序数,根据元素周期表,同周期第IIB族后是第IIIA族,原子序数为x+1的元素在第IIIA族,答案选B。15、B【解析】由盖斯定律得,(1)式C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,(2)式C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1,(3)式C(s)+CO2(g)=2CO(g);因为(3)=2×(1)-(2),所以△H=2×(-110.5kJ•mol-1)-(-393.5kJ•mol-1)=+172.5J•mol-1,故选B。点睛:本题主要考查盖斯定律。化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关。若一反应为二个反应式的代数和时,其反应热为此二反应热的代数和。16、A【解析】分析:本题考查的是离子方程式的判断,是高频考点,注意物质的微粒表达方式。详解:A.碳酸氢钙和少量氢氧化钠反应生成碳酸钙和碳酸氢钠和水,离子方程式为:HCO3-+OH-+Ca2+=H2O+CaCO3↓,故正确;B.钠和硫酸铜溶液反应时先与水反应生成氢气和氢氧化钠,氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,故错误;C.等物质的量的碳酸钠和盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠,离子方程式为CO32-+2H+=HCO3-,故错误;D.醋酸是弱酸不能拆成离子形式,故错误。故选A。点睛:离子方程式书写时要注意以下几点:1.物质的形成,弱酸或弱碱或水等不能拆成离子形式。2.注意反应符合客观事实,如铁与盐酸反应生成亚铁而不是铁离子。3.注意量的多少对反应产物的影响,特别记住有些反应中改变物质的量比例反应产物不变,如铝盐和氨水反应,铝和氢氧化钠反应等。4.注意氧化还原反应中的先后顺序等,如溴化亚铁和氯气的反应中亚铁离子先反应,溴离子都反应等。17、D【解析】试题分析:①离子化合物一定含离子键,可能含共价键,如NaOH中含极性共价键,过氧化钠中含非极性共价键,正确;②含离子键的一定为离子化合物,共价化合物中含共价键,不可能含离子键,错误;③含金属元素的化合物可能为共价化合物,如氯化铝为共价化合物,而NaCl为离子化合物,故确;④由非金属元素组成的化合物可能为离子化合物,如铵盐为离子化合物,错误;⑤由分子组成的物质可能不存在化学键,如稀有气体的单质不存在化学键,错误;⑥熔融状态能导电的化合物,其构成微粒为离子,则作用力为离子键,化合物是离子化合物,正确;答案选D。考点:考查化学键和化合物关系判断【名师点睛】一般来说活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,不同非金属元素之间易形成极性共价键,同种非金属元素之间易形成非极性共价键,单原子分子中不含化学键;只含共价键的化合物是共价化合物;含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键。离子化合物形成的晶体一定是离子晶体,由共价键构成的晶体多数是分子晶体,少部分是原子晶体。注意在熔融状态下离子键可以断键,而共价键不能断键,是判断离子化合物和共价化合物的实验依据。18、C【解析】

A.一水合氨是弱电解质,存在电离平衡,1L0.1mol/L的氨水中含有OH-的个数小于0.1NA个,A错误;B.常温下,18gD2O的物质的量是18g÷20g/mol=0.9mol,其中含有0.9NA个氧原子,B错误;C.常温下,7.8g苯的物质的量是7.8g÷78g/mol=0.1mol,其中所含C—H数为0.6NA,C正确;D.标准状况下,11.2L乙烯的物质的量是11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,含有非极性共价键数目为NA,D错误;答案选C。【点睛】选项D是解答的易错点,注意乙烯的结构特点,乙烯分子中含有4个碳氢单键和1个碳碳双键。其中碳氢单键是极性键,碳碳双键是非极性键。19、C【解析】A、Fe(OH)3胶体具有吸附性,可以吸附水中悬浮的颗粒并沉降,从而起到净水作用。但并不能杀菌消毒,选项A错误;B.镁熔点低,能在空气中燃烧,不能用于耐高温材料,氧化镁具有较高熔点,为良好的耐高温材料,选项B错误;C.化学电源的能量转化率是燃料燃烧所不可比拟的,选项C正确;D、通入过量空气,部分燃料不充分燃烧,反而降低热能利用率,选项D错误。答案选C。20、C【解析】

A.石油的主要成分为烃类物质,而天然气的主要成分为甲烷;

B.苯和溴苯密度不同,且都不溶于水,乙醇与水任意比互溶;

C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5水解时,18O位于乙醇中;

D.甘氨酸(NH2-CH2-COOH)含有氨基和羧基,具有两性;【详解】A.石油的主要成分为烃类物质,而天然气的主要成分为甲烷,主要成分都是碳氢化合物,A项正确;B.苯的密度比水小,溴苯的密度比水大,且都不溶于水,乙醇与水任意比互溶,所以可以鉴别,B项正确;C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5水解时,18O位于乙醇中,CH3CO18OC2H5的水解产物是CH3COOH和C2H518OH,C项错误;D.甘氨酸(NH2−CH2−COOH)含有氨基和羧基,具有两性,氨基能和HCl反应、羧基能和NaOH反应,D项正确;答案选C。【点睛】要注意烃类物质密度都小于水。21、B【解析】

A.燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量;B.设二者质量都是1g,然后根据题干热化学方程式计算;C.酸碱中和反应生成的硫酸钡过程放热,则其焓变不是-57.3kJ·mol-1;D.①2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1②2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1,按盖斯定律计算①3-②得到:6H2(g)+2CO2(g)===2CH3OH(l)+2H2O(l),据此进行计算。【详解】A.根据2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1可以知道1mol液态甲醇燃烧生成2mol液态水放出热量为726kJ·mol-1,则CH3OH(l)燃烧热为726kJ·mol-1,故A错误;B.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,设质量为1g2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-12mol571.6kJmol142.9kJ2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-12mol1452kJmol22.69kJ所以H2(g)放出的热量多,所以B选项是正确的;C.反应中有BaSO4(s)生成,而生成BaSO4也是放热的,所以放出的热量比57.3

kJ多,即该反应的ΔH<-57.3kJ·mol-1,故C错误;D.①2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1②2CH3OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-1452kJ·mol-1,按盖斯定律计算①3-②得到:6H2(g)+2CO2(g)===2CH3OH(l)+2H2O(l)ΔH=-262.8kJ·mol-1,则正确的热化学方程式是:3H2(g)+CO2(g)===CH3OH(l)+H2O(l)ΔH=-131.4kJ·mol-1,故D错误。所以B选项是正确的。22、C【解析】A、因物质三态之间的转变也存在热量的变化,而物质三态之间的转变是物理变化,故A错误;B、只有自发进行的氧化还原反应,才可以通过反应将化学能转变为电能,故B错误;C、因化学反应中不仅质量守恒而且能量守恒也守恒,故C正确;D、因核变化虽然产生了新物质,但不是化学反应,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、第三周期,ⅦA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

由A为黄绿色气体可知,A为氯气;由C和D均为酸,其中C具有漂白性可知,B为水、C为次氯酸、D为盐酸,反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸;由E能和盐酸反应、F能和氯气反应可知,E为常见的活泼变价金属,则E为铁、F为氯化亚铁、G为氢气、H为氯化铁,反应②为铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应③为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁;由I为紫红色常见金属可知,I为铜,反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜。【详解】(1)氯元素的原子序数为17,位于元素周期表第三周期ⅦA族;D为氯化氢,氯化氢为共价化合物,电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;(3)反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应中转移电子数目为2e—,用单线桥表示电子转移的方向和数目为,故答案为:。【点睛】由E能和盐酸反应、F能和氯气反应确定E为常见的活泼变价金属是解答难点,也是推断的突破口。24、CH2=CH2羟基2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O取代反应(酯化反应)【解析】

有机物A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,D能与碳酸钠反应产生气体,则D为酸;A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,则F为,据此分析解答。【详解】(1)根据以上分析知,A为乙烯,结构简式为H2C=CH2,故答案为:H2C=CH2;(2)B为乙醇,分子中的官能团是羟基,F是聚乙烯,结构简式为,故答案为:羟基;;(3)②为乙醇在催化剂作用下氧化生成乙醛,反应的化学方程式为:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O,该反应属于氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,该反应属于酯化反应,也是取代反应,故答案为:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应(或取代反应)。25、FeCl3AgI萃取、分液取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘【解析】分析:本题考查的是物质分离提纯的方法、试剂的选择、物质的检验等,掌握基础是解题的关键。详解:(1)碘化亚铁和过量的氯气反应生成碘和氯化铁,所以丁溶液为FeCl3溶液;(2)碘离子和银离子反应生成AgI沉淀,所以甲为碘化银。(3)利用碘单质容易溶解在有机溶剂中的特点,从碘水中提取碘应该用萃取、分液的方法。(4)利用碘遇到淀粉显蓝色的特性反应,检验碘单质的方法为:取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘。26、氧化性:Cl2>Br2溶液的颜色由黄色变为蓝色2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣向溶液中加入CCl4,振荡,静置,液体分为上下两层,下层呈紫红色不能①中所得黄色溶液中可能含有Cl2,会干扰Br2、I2氧化性的比较【解析】(1)步骤①溶液变为黄色是氯气与溴离子发生氧化还原反应,生成单质溴,说明氧化性:Cl2>Br2;实验③中淀粉遇到碘溶液变成蓝色,故答案为氧化性:Cl2>Br2;溶液的颜色由黄色变为蓝色;(2)步骤①溶液变为黄色是氯气与溴离子发生氧化还原反应,生成单质溴,反应的离子方程式为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-,故答案为2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;(3)检验②中所得黄色溶液含I2的另一种方法是萃取的方法,具体操作向溶液中加入CCl4,振荡,静置,液体分为上下两层,下层呈紫红色,故答案为向溶液中加入CCl4,振荡,静置,液体分为上下两层,下层呈紫红色;(4)①中所得溶液中可能含有过量的氯气,对后继氧化性强弱的比较产生干扰,故答案为不能;①中所得黄色溶液中可能含有Cl2,会干扰Br2、I2氧化性的比较。点睛:本题为探究题和实验设计题,用以比较卤素单质的氧化性强弱,注意本题中要排除干扰因素的存在,掌握氧化还原反应有关知识以及卤素的性质是解答的关键。27、Fe+2H+===Fe2++H2↑正极反应:2H++2e-===H2↑;负极反应:Fe-2e-===Fe2+把铁片插入CuSO4溶液中,一段时间后,观察铁片表面是否生成红色物质Fe+Cu2+===Fe2++Cu【解析】

(1)方案Ⅰ:根据铁与酸的反应分析并写出离子方程式;(2)方案Ⅱ:根据正负极上得失电子写出电极反应式;(3)方案Ⅲ:根据铁、铜之间的置换反应设计。【详解】(1)方案Ⅰ:金属的活动性越强,与酸反应越剧烈,产生H2的速率越快,Fe能与H+反应生成H2:Fe+2H+===Fe2++H2↑,Cu不与H+反应,无明显现象,所以Fe的活动性大于Cu的。(2)方案Ⅱ:利用原电池中相对活泼金属失去电子为原电池负极,相对不活泼

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论