2024届河北省石家庄市第三十六中学高一下化学期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2024届河北省石家庄市第三十六中学高一下化学期末联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、在25℃时,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表:物质XYZ初始浓度/(mol·L-1)0.10.20平衡浓度/(mol·L-1)0.050.050.1下列说法正确的是A.反应达到平衡时,X和Y的转化率相等B.增大压强使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大C.反应可表示为X+3Y2Z,其平衡常数为1600D.若该反应的正反应方向为放热反应,升高温度,化学反应速率增大,反应的平衡常数也增大2、下列说法正确的是(设阿伏加德罗常数的数值为NA)A.在标准状况下,22.4L水所含分子数目为NAB.1mol·L-1K2SO4溶液所含K+数目为2NAC.1mol钠与氧气反应生成Na2O或Na2O2时,失电子数目均为NAD.2.4gMg与足量盐酸完全反应时,失去电子数目为0.1NA3、从海水中提取镁,可按如下步骤进行:①把贝壳制成石灰乳②在引入的海水中加入石灰乳,沉降、过滤,洗涤沉淀物③将沉淀物与盐酸反应,结晶过滤,干燥产物④冶炼③的产物得到金属Mg关于提取镁,下列说法不正确的是A.此法的优点之一是原料来源丰富B.进行①②③步骤的目的是从海水中提取MgCl2C.用③的产物冶炼金属Mg,可以用热还原法(还原剂C、CO、H2)D.以上提取镁的过程中涉及的反应有分解反应、化合反应和复分解反应4、在一密闭容器中进行下列反应:2X(g)+Y(g)⇌2Z(g),已知反应平衡时X、Y、Z的浓度分别为0.2mol·L-1、0.1mol·L-1、0.2mol·L-1,物质加入时不可能的数据是A.X为0.3mol·L-1B.Y为0.15mol·L-1C.X,Z均为0.25mol·L-1D.Z为0.4mol·L-15、标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,则该烃的分子式为A.C5H12 B.C4H10 C.C3H6 D.C3H86、下列物质是苯的同系物的是()A. B.C. D.7、下列能说明苯环对侧链的性质有影响的是A.甲苯在30℃时与硝酸发生取代反应生成三硝基甲苯B.甲苯能使热的酸性KMnO4溶液褪色C.甲苯在FeBr3催化下能与液溴反应D.1mol甲苯最多能与3

mol

H2发生加成反应8、一定量的乙醇在氧气不足的情况下燃烧,得到CO、CO2和水的总质量为27.6g,若其中水的质量为10.8g,则CO的质量是()A.1.4g B.2.2g C.4.4g D.在2.2g和4.4g之间9、下列关于合金的叙述中正确的是()A.合金是由两种或多种金属熔合而成的B.日常生活中用到的5角硬币属于铜合金C.合金在任何情况下都比单一金属性能优良D.钢不属于合金10、把在空气中久置的铝片5.0g投入盛有500mL0.5mol·L-1硫酸溶液的烧杯中,该铝片与硫酸反应产生氢气的速率v与反应时间t可用如下图的坐标曲线来表示,下列推论错误的是()A.t由0→a段不产生氢气是因为表面的氧化物隔离了铝和硫酸溶液B.t由b→c段产生氢气的速率增加较快的主要原因之一是反应放热温度升高C.t=c时反应处平衡状态D.t>c产生氢气的速率降低主要原因是溶液中c(H+)降低11、下列过程中发生了加成反应的是()A.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色C.乙烯燃烧生成二氧化碳和水D.光照下甲烷与氯气的混合气体颜色逐渐褪去12、化学与科技、社会、生产密切结合,下列有关说法不正确的是:A.“乙醇汽油”的广泛使用能减少有害气体的排放B.“无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生C.“海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,向海水中加入明矾可以使海水淡化D.倡导“低碳经济”、“低碳生活”有助于减轻“温室效应”13、已知相同条件下,物质具有的能量越低,物质越稳定。常温常压时,红磷比白磷稳定,在下列反应中:①4P(白磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s)△H=-akJ/mol②4P(红磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s)△H=-bkJ/mol若a、b均大于零,则a和b的关系为(△H小于零,代表反应放热)A.a<bB.a=bC.a>bD.无法确定14、下列叙述正确的是()A.1mol任何物质都含有6.02×1023个原子B.0.012kg12C含有约6.02×1023个碳原子C.硫酸的摩尔质量是98gD.常温常压下,1mol氧气的体积为22.4L15、下列气体可用下图所示方法收集的是A.NO2 B.O2 C.SO2 D.NH316、分子式为C4H10O且能与金属钠反应放出氢气的有机物有A.4种B.5种C.6种D.7种17、用如图装置(夹持、加热装置已略)进行试验,由②中现象,不能证实①中反应发生的是①中实验②中现象ANaHCO3固体受热分解澄清石灰水变浑浊B加热NH4Cl和Ca(OH)2的混合物酚酞溶液变红C铁粉与水蒸气加热肥皂水冒泡D石蜡油在碎瓷片上受热分解Br2的CCl4溶液褪色A.A B.B C.C D.D18、下列关于有机物的说法正确的是()A.烷烃可与溴水发生加成反应B.碳酸钠溶液可鉴别乙醇和乙酸C.乙醇可萃取碘水中的碘单质D.苯可使酸性高锰酸钾溶液褪色19、下列微粒的空间构型为平面三角形的是A.H3O+ B.SO32- C.PCl3 D.BF320、关于化学键的说法不正确的是:A.化学键是一种作用力 B.化学键可以使离子结合,也可以使原子结合C.氢键不是化学键 D.非极性键不是化学键21、短周期元素A、B、C、D在元素周期表中的位置如右图所示,其中C的原子序数是A的2倍,下说法正确的是A.原子半径:D>C>BB.非金属性:B>C>AC.最高正化合价:D>C>BD.气态氢化物的稳定性:B>C>D22、下列依据热化学方程式得出的结论正确的是A.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ·mol-1,则氢气的燃烧热(△H)为-241.8kJ·mol-1B.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=-57.3kJ·mol-1,则含40.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出小于57.3kJ的热量C.己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H=a;2C(s)+O2(g)=2CO(g);△H=b,则a>bD.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则金刚石比石墨稳定二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数的2倍,B是短周期中金属性最强的元素,C是同周期中阳离子半径最小的元素,D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,E的最外层电子数与内层电子数之比为3∶5。请回答:(1)D的元素名称为___。F在元素周期表中的位置是___________。(2)C离子结构示意图为______,A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:______,以上元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是____,E和F元素的单质氧化性较强的是:_________(填化学式)。(3)用电子式表示由元素B和F组成的化合物的过程:____________。(4)B单质与氧气反应的产物与C的单质同时放入水中,产生两种无色气体,有关的化学方程式为_____________、______________。(5)工业上将干燥的F单质通入熔融的E单质中可制得化合物E2F2,该物质可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,该反应的化学方程式为___________________。24、(12分)元素及其化合物的知识是高中化学重要的组成部分,是考查化学基本概念和理论、化学计算、化学实验知识的载体。(1)元素周期表1-20号元素中,某两种元素的原子序数相差3,周期数相差1。①这样的两种元素的组合有________种。②若这样的两种元素形成的化合物中原子数之比为1∶1。写出其中一种化合物的名称:_______________________;(2)A是自然界存在最广泛的ⅡA族元素,常以化合物F存在.从单质A起始发生的一系列化学反应可由下图表示:请回答下列问题:①F的化学式为________,D的电子式为________________。②E与水反应的化学方程式为___________________________________________;③实际生产中,可由F为原料制备单质A,写出制备过程的化学方程式(不需考虑综合经济效益)_______________________________________________________。25、(12分)(一)某实验小组的同学们用下列装置进行乙醇催化氧化的实验.(部分夹持仪器已略去)已知:乙醇的沸点为78℃,易溶于水;乙醛的沸点为20.8℃,易溶于水。(1)乙醇催化氧化的化学方程是_________。(2)装置甲中热水的主要作用是_________。(3)装置乙中冷水的主要作用是_________,其温度要求是_________,为达到该温度,可进行的操作是_________。(4)实验开始前,加热铜网,观察到的现象是_________,该反应的化学方程式是_________;鼓入空气和乙醇蒸气后,铜网处观察到的现象是_________,此反应中,铜的作用是_________。(5)在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该反应_________(填“吸热”或“放热”);集气瓶中收集到的气体的主要成分是_________。(6)实验结束后,取出装置乙中的试管,打开橡胶塞,能闻到_________。(二)化学兴趣小组的同学们设计了如下装置验证乙醇催化氧化的产物(加热仪器、夹持装置已略去)。已知:乙醇的沸点为78℃,易溶于水;乙醛的沸点为20.8℃,易溶于水。(1)乙醇催化氧化的化学方程式是___________。(2)实验时上述装置中需要加热的是__________(填字母,下同),其中应该先加热的是_______,为使装置A中的乙醇成为蒸气,最简单的加热方法是_________。(3)实验室制取氧气的化学方程式是___________。(4)实验开始后,装置B中能观察到的现象是___________;装置C中能观察到的现象是__________,由此得出的结论是_____________。(5)装置E的作用是________,能初步判定反应后有乙醛生成的依据是_____________。(6)装置D中的药品是__________,其作用是_________________。26、(10分)某化学课外兴趣小组为探究铜跟浓硫酸的反应情况,用如图所示装置进行有关实验:(1)B是用来收集实验中产生的气体的装置,但未将导管画全,请在图上把导管补充完整_________。(2)实验中他们取6.4g铜片和12mL18mol·L−1浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,直到反应完毕,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,该小组学生根据所学的化学知识认为还有一定量的硫酸剩余。①写出铜跟浓硫酸反应的化学方程式:__________________;②为什么有一定量的余酸但未能使铜片完全溶解,你认为原因是__________________;③下列药品中能够用来证明反应结束后的烧瓶中确有余酸的是________(填编号)。A.铁粉B.BaCl2溶液C.银粉D.Na2CO3溶液(3)装置C中试管D内盛装的是品红溶液,当B中气体收集满后,有可能观察到的现象是_____________,待反应结束后,向C中烧杯内加入沸水,D中观察到的现象是_____________。(4)实验装置C有可能造成环境污染,试用最简单的方法加以解决__________________(实验用品自选)。27、(12分)如图为硬脂酸甘油酯在碱性条件下水解的装置图。进行皂化反应时的步骤如下:(1)在圆底烧瓶中加入8g硬脂酸甘油酯,然后加入2g氢氧化钠、5mL水和10mL酒精,加入酒精的作用为_____________________________________________。(2)隔着石棉网给反应物加热约10min,皂化反应基本完成,判断依据是___________,所得的混合物为________(填“悬浊液”、“乳浊液”、“溶液”或“胶体”)。(3)向所得混合物中加入__________,静置一段时间后,溶液分为上下两层,肥皂在____层,这个操作称为________。(4)图中长玻璃导管的作用为______________________________________________________。(5)日常生活中用热的纯碱溶液来洗涤粘有油脂的器皿的原因是________________________。(6)这个实验有一个缺点就是容易产生________现象,为避免这种现象工业生产上常用________加热法防止这种现象。28、(14分)由N、B等元素组成的新型材料有着广泛用途。(1)B2H6是一种高能燃料,它与Cl2反应生成的BCl3可用于半导体掺杂工艺及高纯硅的制造;由第二周期元素组成的与BCl3互为等电子体的阴离子为_______(填离子符号,填一个)。(2)氨硼烷(H3N→BH3)和Ti(BH4)3均为广受关注的新型化学氢化物储氢材料.①H3N→BH3中B原子的外围电子排布图_________。②Ti(BH4)3由TiCl3和LiBH4反应制得,写出该制备反应的化学方程式____;基态Ti3+的成对电子有___对,BH4-的立体构型是____;Ti(BH4)3所含化学键的类型有____;③氨硼烷可由六元环状化合物(HB=NH)3通过如下反应制得:3CH4+2(HB=NH)3+6H2O→3CO2+6H3BNH3;与上述化学方程式有关的叙述不正确的是_____________A.氨硼烷中存在配位键B.第一电离能:N>O>C>BC.反应前后碳原子的轨道杂化类型不变D.CH4、H2O、CO2都是非极性分子(3)磷化硼(BP)是受到高度关注的耐磨材料,如图1为磷化硼晶胞;①晶体中P原子填在B原子所围成的____空隙中。②晶体中B原子周围最近且相等的B原子有____个。(4)立方氮化硼是一种新型的超硬、耐磨、耐高温的结构材料,其结构和硬度都与金刚石相似,但熔点比金刚石低,原因是__________。图2是立方氮化硼晶胞沿z轴的投影图,请在图中圆球上涂“●”和画“×”分别标明B与N的相对位置______。其中“●”代表B原子,“×”代表N原子。29、(10分)下表是元素周期表的一部分。针对表中的①~⑩中元素,用元素符号或化学式填空回答以下问题:(1)在①~⑩元素中,金属性最强的元素是_______,最活泼的非金属元素是__________。(2)化学性质最不活泼的元素是________,其原子的原子结构示意图为_________________。(3)元素的最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是______________,碱性最强的是___________,呈两性的氢氧化物是____________。(4)在②、③、⑤元素形成的简单离子中,离子半径最大的是________。(5)在⑦与⑩的单质中,化学性质较活泼的是______,可用什么化学反应说明该事实(写出反应的化学方程式):___________________________。(6)由③和⑦组成的化合物,溶于水制成饱和溶液,用石墨为电极电解该溶液,请写出阳极电极反应式_________________________,阴极产物(填化学式)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、C【解析】由图表数据可以计算,X的转化率为(0.05mol·L−1/0.1mol·L−1)×100%=50%,Y的转化率为(0.15mol·L−1/0.2mol·L−1)×100%=75%,A错误;对于一个可逆反应,平衡常数与浓度、压强和催化剂无关,只与温度有关,故B错误;图表中X、Y、Z的变化量依次为0.05mol·L−1、0.15mol·L−1、0.1mol·L−1,其浓度变化比为1:3:2,即化学计量数之比为1:3:2,故该反应可表示为X+3Y2Z,将表中平衡时各物质的浓度代入平衡常数表达式计算,K=(0.1  mol2、C【解析】

A.在标准状况下,水不是气体,不能使用气体摩尔体积,A项错误;B.没有告知溶液的体积,离子的数目无法计量,B项错误;C.钠与氧气生成的产物无论是谁,1mol钠与氧气发生反应,失电子数目均为NA,C项正确;D.2.4gMg的物质的量为0.1mol,与足量盐酸完全反应时,失去电子数目为0.2NA,D项错误;所以答案选择C项。3、C【解析】分析:海水制镁的过程为CaCO3

CaOCa(OH)2Mg(OH)2MgCl2→Mg。电解MgCl2,在阴极得到的是Mg,在阳极得到Cl2。详解:A项,采用的原料都源自大海,所以原料来源丰富,故A项正确;B项,采用此法提取氯化镁,然后电解得到金属镁,故B项正确;C项,镁是活泼金属应该采用电解其熔融盐的方法冶炼,故C项错误;D项,海水制镁的过程中碳酸钙分解属于分解反应,氧化钙和水反应是化合反应,氢氧化镁和盐酸反应属于复分解反应,故D项正确。综上所述,本题答案为C。4、C【解析】

可逆反应可以从正逆两个方向建立平衡,利用极限法假设完全反应,计算出相应物质的浓度变化量,据此判断分析。【详解】若开始时只加入了X、Y,反应从正方向开始,Z完全由X、Y反应生成,可得X、Y的最大值是0.4mol·L-1、0.2mol·L-1;若开始时只加入了Z,反应从逆反应方向开始,X、Y完全由Z分解生成,可得Z的最大值是0.4mol·L-1,所以X可能为0.3mol·L-1、Y可能0.15mol·L-1、Z可能为0.4mol·L-1;X,Z分别是反应物和生成物,不可能都比平衡时的浓度大,故不可能X,Z均为0.25mol·L-1,选C。5、B【解析】

标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,相同状况下,气体体积与物质的量成正比,这说明1分子该烷烃完全燃烧可得到二氧化碳的分子数为140÷35=4,所以该烷烃分子中碳原子数为4,因此分子式为C4H10。故选B。6、D【解析】

A.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,A错误;B.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,B错误;C.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,C错误;D.该物质和苯是同一类物质,在分子构成上相差1个CH2,它们互为同系物,D正确;故合理选项为D。7、B【解析】分析:A.甲苯和苯都能发生取代反应;B.苯不能被酸性KMnO4溶液氧化,甲苯能被酸性KMnO4溶液氧化为苯甲酸;C.甲苯和苯都能发生取代反应;D.苯也能与氢气发生加成反应。详解:A.甲苯和苯都能与浓硝酸、浓硫酸发生取代反应,甲苯生成三硝基甲苯说明了甲基对苯环的影响,A错误;B.甲苯可看作是CH4中的1个H原子被-C6H5取代,苯、甲烷不能被酸性KMnO4溶液氧化使其褪色,甲苯能被酸性KMnO4溶液氧化为苯甲酸,苯环未变化,侧链甲基被氧化为羧基,说明苯环影响甲基的性质,B正确;C.甲苯和苯都能与液溴发生取代反应,所以不能说明苯环对侧链有影响,C错误;D.苯、甲苯都能与H2发生加成反应,是苯环体现的性质,不能说明苯环对侧链性质产生影响,D错误。答案选B。点睛:本题以苯及其同系物的性质考查为载体,旨在考查苯的同系物中苯环与侧链的相互影响,通过实验性质判断,考查学生的分析归纳能力,题目难度不大。8、A【解析】

根据反应中生成水的质量可确定乙醇的物质的量,进而求出碳原子的物质的量,同时也是CO2和CO的物质的量和,分别设出二氧化碳、一氧化碳的物质的量,分别根据质量、物质的量列式计算即可。【详解】设乙醇的物质的量为x,由C2H5OH~3H2O1mol54gx10.8g则:1molx=54g解得:x=0.2mol,由乙醇的分子式可知:n(CO2)+n(CO)=0.2mol×2=0.4mol,则m(CO2)+m(CO)=27.6g-10.8g=16.8g,设产物中含有xmol二氧化碳、ymolCO,则:①44x+28y=16.8g,②x+y=0.4,联立①②解得:x=0.35、y=0.05,所以CO的质量为:28g/mol×0.05mol=1.4g,答案选A。【点睛】本题考查化学反应方程式的计算,题目难度中等,把握水的质量及CO、CO2的质量关系及守恒法计算为解答的关键,试题侧重对学生的分析与计算能力的考查。9、B【解析】

A.合金是金属与金属或金属与非金属熔合形成的,故A错误;B.日常生活中用到的五角硬币属于铜锌合金,故B正确;C.在机械加工时,合金的性能一般较单一金属优良,但并不是任何情况都是,如纯铝导电性比铝合金要强等,故C错误;D、钢是铁与碳等形成的合金,故D错误;答案选B。【点睛】本题主要考查合金、合金的性质以及常见合金的组成,理解合金的性质,即合金的硬度大,熔点低,耐腐蚀。解题关键:理解定义,合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质;B项铸造五角硬币的金属属于铜锌合金,要关注身边的物质;C项在机械加工时,合金的性能一般较单一金属优良,但并不是任何情况都是,为易错点。10、C【解析】

A.因铝的表面有一层致密的Al2O3能与HCl反应得到盐和水,无氢气放出,发生的反应为Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,故A正确;B.在反应过程中,浓度减小,反应速率减小,但反应放热,溶液温度升高,反应速率加快,且后者为主要因素,故B正确;C.反应不是化学平衡,随反应进行反应放热对速率的影响比浓度减少的影响大,当t=c时温度影响最大,t>c时温度影响不是主要因素,浓度减少是主要因素,故C错误;D.随着反应的进行,溶液中的氢离子浓度逐渐降低,所以反应速率逐渐减小,,故D正确;故选:C。【点睛】化学平衡研究的对象是可逆反应,可逆反应在一定条件下达到平衡状态。11、B【解析】

有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其他原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应。【详解】A.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色,原因是高锰酸钾和乙烯发生了氧化反应而使高锰酸钾溶液褪色,故A错误;B.乙烯和溴能发生加成反应,生成1,2-二溴乙烷,从而使溴的四氯化碳溶液褪色,故B正确;C.乙烯燃烧生成二氧化碳和水,属于氧化反应,故C错误;D.乙烯与氯气的混合气体在光照条件下反应,乙烯中的氢原子被氯原子所代替生成氯代物和氯化氢,属于取代反应,故D错误。故选B。【点睛】消去反应是指在一定条件下,有机物脱去小分子生成含有不饱和的有机物的反应;加成反应是指有机物分子中的双键或叁键发生断裂,加进(结合)其它原子或原子团的反应叫加成反应;取代反应是指有机物分子里的原子或原子团被其他原子或原子团代替的反应;氧化反应是指有机反应中得氧或失氢的反应为氧化反应;根据以上有机反应的概念进行判断。12、C【解析】

A.“乙醇汽油”的广泛使用能减少有害气体的排放,A正确;B.“无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生,B正确;C.“海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,明矾能净水,但不能淡化海水,C错误;D.倡导“低碳经济”、“低碳生活”有助于减轻“温室效应”,D正确;答案选C。13、C【解析】①4P(白磷,s)+5O2(g)═2P2O5(s)△H=-a

kJ/mol,②4P(红磷,s)+5O2(g)═2P2O5(s)△H=-b

kJ/mol,由①-②可得到4P(白磷,s)=4P(红磷,s)△H=-a-(-b)kJ/mol,因红磷比白磷稳定,则△H=-a-(-b)kJ/mol<0,所以b-a<0,即b<a,故选C。14、B【解析】试题分析:物质不一定都是由1个原子组成的,选项A不正确;0.012kg12C的物质的量是12g÷12g/mol=1ml,约含有6.02×1023个碳原子,选项B正确;摩尔质量的单位是g/mol,选项C不正确;常温常压下,气体的摩尔体积不是22.4L/mol,选项D不正确,答案选B。考点:本题考查阿伏加德罗常数的有关计算及其判断。点评:阿伏加德罗常数是历年高考的“热点”问题。要准确解答好这类题目,一是要掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系;二是要准确弄清分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系。其解题的方法思路是,在正确理解有关概念的基础上,将各物质的质量、气体的体积、溶液的浓度等转化为指定粒子的物质的量(mol)进行判断。15、B【解析】

A.NO2能与水反应生成HNO3和NO,不能用排水法收集,故A错误;B.O2

不能溶解于水,可用排水法收集,故B正确;C.SO2能溶解于水且于水反应,不能用排水法收集,故C错误;D.NH3极易溶解于水,不能用排水法收集,故D错误;答案为B。16、A【解析】

分子式为C4H10O并能与金属钠反应放出氢气,为饱和一元醇,可以写成C4H9OH,书写丁基-C4H9异构,丁基异构数目等于丁醇的异构体数目。【详解】分子式为C4H10O并能与金属钠反应放出氢气,为饱和一元醇,丁基-C4H9可能的结构有:-CH2CH2CH2CH3、-CH(CH3)CH2CH3、:-CH2CH(CH3)2、-C(CH3)3,丁基异构数目等于丁醇的异构体数目,因此该有机物的可能结构有4种;答案选A。【点睛】本题主要考查有机物的推断、同分异构体的书写等,难度不大,利用烃基异构判断,比书写丁醇的同分异构体简单容易。注意一元取代物数目的判断方法。17、C【解析】

A.NaHCO3固体受热分解,生成Na2CO3、CO2、水,澄清石灰水变浑浊,证明①发生反应,A项错误;B.加热NH4Cl和Ca(OH)2的混合物,生成的氨气使酚酞溶液变红,证明①发生反应,B项错误;C.铁粉与水蒸气加热,可以生成四氧化三铁和氢气,同时水由于高温会变成气体,则肥皂水冒泡不一定会有反应发生,不能证明①发生反应,C项正确;D.石蜡油在碎瓷片上受热分解有乙烯生成,可以使Br2的CCl4溶液褪色,证明①发生反应,D项错误;答案选C18、B【解析】A.烷烃与溴水不能发生加成反应,A错误;B.碳酸钠溶液与乙醇互溶,与乙酸反应产生CO2气体,可鉴别乙醇和乙酸,B正确;C.乙醇与水互溶,不能萃取碘水中的碘单质,C错误;D.苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,D错误,答案选B。19、D【解析】

A.H3O+中心原子采取sp3杂化,有1个杂化轨道被孤对电子占据,所以分子空间构型为三角锥形,故A错误;B.SO32-中心原子S有3个σ键,孤电子对数为(6+2-3×2)/2=1,空间构型为三角锥形,故B错误;C.PCl3中心原子P有3个σ键,孤电子对数为=1,空间构型为三角锥形,故C错误;D.BF3中心原子为B,含有3个σ键,孤电子对数为=0,空间构型为平面三角形,故D正确。综上所述,本题正确答案为D。20、D【解析】

化学键是相邻原子之间的强烈的相互作用,包含离子键、共价键、金属键,氢键不是化学键,是一种分子间的作用力。【详解】A项、化学键是相邻原子之间的强烈的相互作用,故A正确;B项、形成化学键的微粒可能是离子,也可能是原子,但不能是分子,故B正确;C项、氢键不是化学键,是一种分子间的作用力,故C正确;D项、化学键包含离子键、共价键、金属键,非极性键和极性键都是共价键,故D错误;故选D。【点睛】本题考查化学键,明确化学键的含义是解本题关键,注意化学键中必须是“相邻原子之间的相互作用”,既包含吸引力也包含排斥力,配位键也属于化学键,但氢键不属于化学键,为易错点。21、C【解析】A.同周期自左向右原子半径逐渐减小,原子半径:D<C<B,A错误;B.非金属性:B<C<A,B错误;C.氧元素没有最高价,最高正化合价:D>C>B,C错误;D.同周期自左向右非金属性逐渐增强,气态氢化物的稳定性逐渐增强,B<C<D,D错误,答案选C。点睛:从元素周期表归纳元素化合价规律:①主族元素的最高正价等于主族序数,且等于主族元素原子的最外层电子数(O除外),其中氟无正价。②主族元素的最高正价与最低负价的绝对值之和为8,绝对值之差为0、2、4、6的主族元素分别位于ⅣA、ⅤA、ⅥA、ⅦA族。22、B【解析】

A、燃烧热的热化学方程式中,可燃物应为1mol,A错误;B、稀醋酸是弱酸,电离时吸热,与完全中和,放出的热量小于1.3kJ,B正确;C、碳充分燃烧生成二氧化碳放出的热量大于不充分燃烧放出的热量,但△H是负值,则a<b,C错误;D、已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则金刚石的能量大于石墨的能量,石墨比金刚石稳定,D错误。故选B。二、非选择题(共84分)23、硅第三周期ⅦA族CH4NaOHCl22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑)2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl【解析】A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数2倍,A原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则A为碳元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为Na;结合原子序数可知,C、D、E、F都处于第三周期,C是同周期中阳离子半径最小的元素,则C为Al;D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,则D为Si、M为Na2SiO3;E的最外层电子数与内层电子数之比为3:5,则最外层电子数为6,故E为硫元素,F的原子序数最大,故F为Cl.(1)D为Si的元素名称为硅。F为Cl在元素周期表中的位置是第三周期ⅦA族;(2)C为Al,C离子结构示意图为;A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:碳和硅同主族,从上到下形成的氢化物稳定性减弱,CH4更稳定;元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH;同周期从左到右非金属性增强,E和F元素的单质氧化性较强的是:Cl2;(3)用电子式表示由元素Na和Cl组成的化合物的过程:;(4)Na2O2和Al同时投入水中:发生的反应为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑);(5)化合物S2Cl2可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,该气体为SO2,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,故S元素化合价降低,转移0.3mol电子生成二氧化硫为0.1mol,故有0.3molS原子发生还原反应,根据电子转移守恒可知S元素在还原产物中的化合价为0,故生成S,同时生成HCl,该反应的化学方程式为:2S2Cl2+2H2O═3S↓+SO2↑+4HCl。24、(1)①7(2分);③过氧化钠或过硫化钾(1分)(2)①CaCO3(1分)(1分)②NaH+H2O===NaOH+H2↑(1分)③CaCO3CaO+CO22CaO2Ca+O2(2分)或CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2OCaCl2Ca+Cl2(2分)【解析】试题分析:(1):1-20号元素中,两种元素的原子序数相差3,周期数相差1的有:H和Be,He和B,O和Na,F和Mg,Ne和Al,S和K,Cl和Ca。7组。形成的化合物中原子数之比为1∶1的有Na2O2或者K2S2:名称为过氧化钠或过硫化钾。(2):自然界存在最广泛的ⅡA族元素为Ca,以CaCO3形式存在,F为CaCO3,故D为二氧化碳,电子式:G为氧化钙,C为氢氧化钙,结合Na与水的反应可知,钙与水反应,B为氢气。E为NaH。与水反应:NaH+H2O===NaOH+H2↑。③通过Na的制备可得:CaCO3CaO+CO22CaO2Ca+O2(2分)或CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2OCaCl2Ca+Cl2考点:元素及其化合物点评:本题是对元素及其化合物的考查,但是更多的是对知识的迁移和应用能力的考查。在对物质进行推断时,应结合已学物质的性质。25、(一)加热乙醇,使其成为蒸气冷凝乙醛小于20.8℃向水中加入少量冰块铜网变黑变黑的铜网重新变红催化剂放热氮气强烈的刺激性气味(二)ABB水浴加热铜丝由红变黑,再由黑变红无水硫酸铜粉末由白色变为蓝色乙醇催化氧化的产物有水吸收乙醛防止倒吸装置E中的物质有强烈刺激性气味碱石灰防止外界的水蒸气进入导管使无水硫酸铜变蓝【解析】

本实验主要考察的是乙醇的催化氧化。在课本中,乙醇的催化氧化的实验操作是将灼烧过的铜丝插入到乙醇中。在本题的两个实验中,乙醇放置在一个装置中,无法直接和铜网(丝)接触,且题中告知乙醇的沸点,则可以使用气态的乙醇去反应。在实验(一)中,装置甲的作用是提供气态的乙醇,装置乙的作用是收集乙醛(题中告知乙醛的沸点为20.8℃,说明乙醛也易挥发)。在实验(二)中,装置A的作用是提供气态的乙醇,装置C的作用是检验产物——水蒸气,装置D的作用是干燥乙醛,装置E的作用是收集乙醛(乙醛易溶于水)。还要注意的是,乙醇的催化氧化实际上是两步反应,Cu先被氧化为CuO,乙醇和灼热的CuO反应生成乙醛和Cu。【详解】(一)(1)乙醇催化氧化的化学方程式为:;(2)由于乙醇无法直接和铜网接触,所以需要将乙醇汽化,装置甲中的热水是为了加热乙醇,使其变为蒸汽;(3)题中告知乙醛的沸点为20.8℃,易溶于水,说明乙醛易挥发,可以用水吸收乙醛,则装置乙中冷水的作用是吸收乙醛,温度小于20.8℃,以减少乙醛的挥发;为了保证低温,往往考虑使用冰水浴,所以可以在冷水中加入少量冰块;(4)铜网受热,可以看到铜网变黑,其化学方程式为;鼓入乙醇蒸汽后,乙醇和黑色的CuO在加热的情况下反应,CuO变回了Cu,则可以观察到黑色的铜网变红;在整个过程中,Cu先是变为CuO,再是变回了Cu,相当于没有发生变化,起到了催化剂的作用;(5)反应需要加热进行,在熄灭酒精灯的情况下,反应仍能进行,说明有热量提供以满足该反应的需要,则该反应是放热反应;整个反应过程中,涉及到的气体有空气、乙醇气体、乙醛气体,其中乙醇气体参与反应或者被乙装置吸收,乙醛气体被乙装置吸收,空气中的氧气参与反应,氮气不参加任何反应,则集气瓶中主要的成分为氮气;(6)乙装置中的主要液体为乙醛溶液,打开瓶塞后,可以闻到强烈的刺激性气味;(二)(1)乙醇催化氧化的化学方程式为:;(2)该反应的条件为加热,,所以B处需要加热,实验中还需要乙醇气体,所以A处也需要加热,则需要加热的有A、B;该反应的实际情况中,乙醇是和CuO反应的,所以要先加热B以获得CuO;为使乙醇变为蒸气,最简单的方法是水浴加热,因为水浴加热时,乙醇受热均匀,可以获得平稳的乙醇气流;(3)实验室制备干燥的O2的方程为:;(4)实验开始后,Cu先变为CuO,CuO再和乙醇气体反应变回Cu,所以B处可以看到红色的铜丝先变黑,再变红;反应中,有水蒸气生成,则可以看到C处的无水CuSO4粉末变为蓝色,说明该反应有水生成;(5)E的作用为吸收乙醛,因为题中已经告知乙醛的沸点为20.8℃,且易溶于水,且E装置在反应装置的最后;乙醛具有刺激性气味,所以可以根据气味来判断是否有乙醛生成;(6)D中的药品应该是碱石灰,因为E中含有水,水蒸气会沿导管进入C中,这样会影响无水CuSO4粉末对产物生成的水的检验,所以应该在C、E之间连接一个干燥装置,目的是防止防止外界的水蒸气进入导管使无水CuSO4粉末变蓝。【点睛】乙醇的催化氧化分为两步:第一步为:,第二步为:,总的方程式为:。26、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑随着反应进行,硫酸被消耗,产物有水生成,所以浓硫酸变成稀硫酸,反应停止AD红色褪去恢复红色用浸有NaOH的溶液的面团塞在试管口【解析】

(1)铜跟浓硫酸反应生成了SO2气体,SO2比空气重,可以用向上排气法收集,所以装置中的导气管应长进短出,装置图为;(2)①铜跟浓硫酸在加热时发生反应,反应的化学方程式是Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;②6.4g铜片的物质的量是0.1mol,该铜和12mL18mol/L浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,依据化学反应方程式Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑的定量关系可知,0.1mol铜与含0.216mol硫酸的浓硫酸反应,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,说明一定剩余酸,这是因为浓硫酸随着反应进行,浓度变小成为稀硫酸,不再和铜发生反应,所以有一定量的余酸但未能使用铜片完全溶解;③根据反应后必有硫酸铜产生,所以要证明反应结束后的烧瓶中确有余酸,只有证明氢离子,A.铁粉与氢离子反应产生气泡,正确;B.BaCl2溶液只能与硫酸根产生沉淀,无论硫酸是否过量,都会发生沉淀反应,因此不能证明硫酸是否过量,错误;C.银粉不反应,无现象,不能证明硫酸是否过量,错误;D.Na2CO3溶液与氢离子反应产生气泡,正确。答案选AD。(3)装置C中试管D内盛装的是品红溶液,当B中气体收集满后,SO2进入品红溶液,使品红溶液褪色;待反应结束后,向C中烧杯内加入沸水,升高温度,无色物质不稳定,受热分解,SO2逸出,品红溶液又变为红色;(4)实验装置C有可能造成环境污染,由于SO2是酸性氧化物,可以与碱发生反应产生盐和水,因此可以用浸有NaOH的溶液的面团塞在试管口。27、溶解硬脂酸甘油酯水面上漂浮的块状物消失胶体食盐上盐析冷凝回流纯碱溶液呈碱性与油脂反应生成可溶于水的物质而洗去油污结焦水蒸气【解析】

由实验装置图可知,圆底烧瓶中硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中,共热发生水解反应生成溶于水的硬脂酸钠和甘油,在加热过程中,硬脂酸甘油酯、乙醇等易挥发,装置中长导管可以起到冷凝回流的作用,提高原料的利用率;向皂化反应所得混合物加入食盐,能够降低硬脂肪酸钠在水中的溶解度,使硬脂肪酸钠和甘油分离。【详解】(1)硬脂酸甘油酯为难溶于水的固体,易溶于有机溶剂,酒精为有机溶剂,加入酒精可溶解硬脂酸甘油酯,故答案为:溶解硬脂酸甘油酯;(2)不溶于水的硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中,共热发生水解反应生成溶于水的硬脂酸钠和甘油,反应完成时不溶于水的硬脂酸甘油酯完全溶解,水面上没有漂浮物;硬脂酸钠的水溶液属于胶体,具有胶体的性质,故答案为:水面上漂浮的块状物消失;胶体;(3)向皂化反应所得混合物加入食盐,能够降低硬脂肪酸钠在水中的溶解度,静置一段时间后,溶液分为上下两层,这个操作为盐析,因硬脂酸钠的密度小于水的密度,硬脂酸钠在上层,故答案为:食盐;上;盐析;(4)在加热过程中,硬脂酸甘油酯、乙醇等易挥发,长导管可以起到冷凝回流的作用,故答案为:冷凝回流;(5)纯碱为碳酸钠,碳酸钠在溶液中水解,使溶液呈碱性,加热促进水解,使溶液碱性增强,油脂在碱性较强的溶液中发生水解反应生成可溶于水的物质而洗去油污,故答案为:纯碱溶液呈碱性与油脂反应生成可溶于水的物质而洗去油污;(6)硬脂酸甘油酯具有有机物的通性,受热易分解,直接加热会出现炭化结焦的现象,若改用水蒸气加热,可以避免出现炭化结焦的现象,故答案为:结焦;水蒸气。【点睛】该类试题主要是以实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基本操作的规范性和准确性,油脂在碱性条件下发生皂化反应时

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