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文档简介
2023-2024学年湖南省益阳六中化学高一下期末经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、北京奥运会开幕式在李宁点燃鸟巢主火炬时达到高潮。奥运火炬采用的是环保型燃料—丙烷,其燃烧时发生反应的化学方程式为C3H8+5O23CO2+4H2O。下列说法中不正确的是()A.火炬燃烧时化学能只转化为热能B.所有的燃烧反应都会释放热量C.1molC3H8和5molO2所具有的总能量大于3molCO2和4molH2O所具有的总能量D.丙烷完全燃烧的产物对环境无污染,故丙烷为环保型燃料2、下列物质属于共价化合物的是A.H2O B.MgO C.CaCl2 D.KBr3、将11.5g钠、28g铁分别放入20mL1mol·L-1的盐酸中,结果正确的是()A.铁与盐酸反应比钠剧烈 B.钠与盐酸反应产生的气体多C.铁与盐酸反应产生的气体多 D.反应结束时产生的气体一样多4、黑火药是中国古代的四大发明之一,其爆炸的热化学方程式为:S(s)+2KNO3(s)+3C(s)=K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH=xkJ·mol-1已知碳的燃烧热ΔH1=akJ·mol-1S(s)+2K(s)=K2S(s)ΔH2=bkJ·mol-12K(s)+N2(g)+3O2(g)=2KNO3(s)ΔH3=ckJ·mol-1则x为A.3a+b-c B.c+3a-b C.a+b-c D.c+a-b5、已知氢有3种核素[1H(H)、2H(D)、3H(T)],氯有2种核素(35Cl、37Cl),则氯化氢的近似相对分子质量的数值最多有()A.3种B.6种C.5
种D.10种6、20世纪90年代初,国际上提出“预防污染”这一新概念。绿色化学是“预防污染”的基本手段。下列各项中属于绿色化学的是A.处理废弃物 B.治理污染点 C.减少有毒物 D.杜绝污染物7、乙烯水合法合成乙醇分两步完成,反应过程中的能量变化如图所示,对于在密闭容器中进行的合成反应,下列说法不正确的是A.反应①和反应②均为放热反应B.反应①为加成反应,反应②为取代反应C.硫酸是该反应的催化剂D.总的能量变化为(E1+E2-E3-E4)kJ•mol-18、已知R2+离子核外有a个电子,b个中子.表示R原子符号正确的是()A.RB.RC.RD.R9、W、X、Y、Z为短周期元素,W的原子中只1个电子,X2-和Y-的电子层结构相同,Z与X同族。下列叙述不正确的是A.Y的原子半径是这些元素中最大的B.Z与W形成的化合物的溶液呈弱酸性C.W与其他三种元素形成的二元化合物中其化合价均为+1D.X与其他三种元素均可形成至少两种二元化合物10、在下列化学反应中,既有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成的是()A.2Na2O2+2H2O→4NaOH+O2↑B.CaH2+2H2O→Ca(OH)2+2H2↑C.Mg3N2+6H2O→3Mg(OH)2↓+2NH3↑D.NH4Cl+NaOH→ΔNaCl+NH3↑+H211、下列物质中①苯②甲苯③苯乙烯④乙烷⑤乙烯,既能使酸性高锰酸钾溶液褪色也能使溴水因反应而褪色的是()A.①②③④B.③④⑤C.③⑤D.②③④⑤12、下列表达方式错误的是A.碱性NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3B.氟化钠的电子式C.酸性
HClO
>
H2SO4D.碳-12原子126C13、从海水中提取部分物质的过程如下图所示,下列有关说法错误的是A.过程①需要加入化学试剂、沉淀、过滤等操作B.由“母液→无水MgCl2”一系列变化中未涉及氧化还原反应C.工业上一般用电解氯化镁溶液制取Mg单质D.反应③和⑤均可由下列反应实现:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-,该反应属于置换反应14、等质量的甲烷和氨气相比较,下列结论中错误的是()A.两种气体的分子个数之比为17∶16B.同温同压下,两种气体的体积之比为17∶16C.两种气体的氢原子个数之比为17∶12D.同温同压下,两种气体的密度之比为17∶1615、2019年4月22日是第50个“世界地球日”,我国确定的活动主题为“珍爱美丽地球,守护自然资源”。下列行为不符合今这一活动主题的是A.积极推进“煤改气”等改造工程B.用CO2合成聚碳酸酯可降解塑料,实现碳的循环利用C.研制开发燃料电池汽车,消除机动车尾气污染D.实施秸秆禁烧,增加化石燃料的供应量16、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的最高正价与最低负价的代数和为2,Y是地壳中含量最多的元素,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,W与Y同主族。下列说法正确的是()A.原子半径:Y<Z<WB.由Y、Z组成的化合物是两性氧化物C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.由X、Y组成的化合物只有两种17、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是()A.v(B)=0.3mol/(L·s) B.v(A)=0.5mol/(L·min)C.v(C)=0.8mol/(L·s) D.v(D)=1mol/(L·min)18、已知CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1H2(g)+O2(g)===H2O(g)ΔH=-Q2kJ·mol-1H2(g)+O2(g)===H2O(l)ΔH=-Q3kJ·mol-1常温下取体积比为4∶1的甲烷和氢气的混合气体11.2L(标准状况),经完全燃烧后恢复到室温,则放出的热量(单位:kJ)为A.0.4Q1+0.05Q3 B.0.4Q1+0.05Q2 C.0.4Q1+0.1Q3 D.0.4Q1+0.2Q219、下列离子方程式正确的是()A.氧化钠固体与水反应:2O2-+2H2O=4OH-B.碳酸钙溶于稀盐酸中:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑C.氢氧化铜与稀硫酸反应:OH-+H+=H2OD.醋酸跟氢氧化钠溶液反应:H++OH-=H2O20、不能说明醋酸是弱电解质的是()A.0.1mol/L醋酸溶液的pH=2.9B.醋酸溶液中存在醋酸分子C.醋酸溶液导电性差D.同温、同浓度的稀盐酸和稀醋酸分别与表面积相同的镁带反应,醋酸反应慢21、某有机物的结构如图所示,有关该物质的描述不正确的是()A.能发生催化氧化反应B.不能发生水解反应C.1mol该有机物能与足量金属钠反应生成2gH2D.1mol该有机物能与足量碳酸氢钠反应生成2molCO222、电解质是一类在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。下列物质属于电解质的是A.碳B.氯化钾溶液C.氢氧化钠D.稀硫酸二、非选择题(共84分)23、(14分)A〜G均分别代表一种物质,结合如图所示的转化关系(框图中的部分产物已略去),回答下列问题:已知:I.天然有机高分子化合物A,是一种遇到碘水能变蓝的多糖;Ⅱ.H为丙三醇(CH2OH-CHOH-CH2OH),G有香味。(1)①C→E的反应类型为_________。②与出D→C的化学反应方程式:_________。③写出F与H以物质的量3:1浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式:_____。(2)人在剧列运动后腿和胳膊会感到酸胀或疼痛,原因之一是B(C6H12O6)→2C3H6O3(乳酸)。某研究小组为了研究乳酸(无色液体,与水混溶)的性质,做了如下实验:①取90g乳酸饱和NaHCO3溶液反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下);②另取90g乳酚与过量的金属钠反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下)。由以上实验推知乳酸分子含有的官能团名称________;试写出所有符合上述条件有机物的同分异构体的结构简式________。24、(12分)已知A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,其中只有A、D为非金属元素。A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红。B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍。B、E元素同主族。(1)E在元素周期表中的位置:____________,写出E的最高价氧化物对应水化物与C的单质反应的化学方程式:___________________________________。(2)A的气态氢化物溶于水后的电离方程式为________________________________。(3)B单质在空气中燃烧后的产物的电子式为____________,产物中存在的化学键类型有_______________。25、(12分)将浓度均为0.01mol/L的H2O2、H2SO4、KI、Na2S2O3溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。(资料)该“碘钟实验”的总反应:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O反应分两步进行:反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O反应B:……(1)反应B的离子方程式是______。对于总反应,I-的作用相当于______。(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。a.向酸化的H2O2溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。b.再向得到的蓝色溶液中加入Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去。试剂X是______。(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅱ54830实验Ⅲ52xyz溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min、实验Ⅲ是40min。①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______。②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是______。(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅳ44930实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:_____________________。26、(10分)工业上通常利用SiO2和碳反应来制取硅,写出反应的化学方程式___________。工业上还可以利用镁制取硅,反应为2Mg+SiO2=2MgO+Si,同时会发生副反应:2Mg+Si=Mg2Si。如图是进行Mg与SiO2反应的实验装置,试回答下列问题:(1)由于O2和H2O(g)的存在对该实验有较大影响,实验中应通入气体X作为保护气,试管中的固体药品可选用________(填序号)。A.石灰石B.锌粒C.纯碱(2)实验开始时,必须先通一段时间X气体,再加热反应物,其理由是_______________;当反应引发后,移走酒精灯,反应能继续进行,其原因是______________________。(3)反应结束后,待冷却至常温时,往反应后的混合物中加入稀盐酸,可观察到闪亮的火星,产生此现象的原因是副产物Mg2Si遇盐酸迅速反应生成SiH4(硅烷)气体,然后SiH4自燃。用化学方程式表示这两个反应①________________,②_________________。27、(12分)工业上可利用地沟油制备乙醇,乙醇再加工制备多种化工材料。(1)A的结构简式为_____________________________。(2)“反应I”的现象是__________________________。(3)B的官能团名称为______________________。(4)实验室合成草酸二乙酯的步骤为:如图,在a中加入10.6g无水乙醇、9.0g无水草酸、脱水剂甲苯、催化剂TsOH(有机酸)和2~3片碎瓷片,在74~76℃充分反应。a中所得混合液冷却后依饮用水、饱和碳酸钠溶液洗涤,再用无水硫酸钠干燥。减压蒸馏,得到草酸二乙酯12.8g。①仪器的名称是____,碎瓷片的作用是____________________________。②合成过程最合适的加热方式是__________。a.酒精灯直接加热b.油浴C.水浴d.砂浴③饱和碳酸钠溶液的作用是__________________________。④合成草酸二乙酯的化学方程式为______________________________。⑤草酸二乙酯的产率为____________________(保留小数点后一-位)。28、(14分)某化学小组为了研究外界条件对化学反应速率的影响,进行了如下实验:(实验原理)2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4===K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O(实验内容及部分记录)请回答:(1)根据上表中的实验数据,可以得到的结论是__________________________。(2)利用实验1中数据计算,用KMnO4的浓度变化表示的反应速率v(KMnO4)=________。(3)该小组同学根据经验绘制了n(Mn2+)随时间变化趋势的示意图,如图甲所示。但有同学查阅已有的实验资料发现,该实验过程中n(Mn2+)随时间变化的趋势应如图乙所示。该小组同学根据图乙所示信息提出了新的假设,并继续进行实验探究。①该小组同学提出的假设是__________________________。②请你帮助该小组同学完成实验方案,并填写表所加固体的化学式_______。③若该小组同学提出的假设成立,t的大小范围是__________________________。29、(10分)现有下列4种物质:①SO2、②FeCl3、③HClO、④NH4Cl。其中遇到KSCN溶液时变成红色的是______,(填序号,下同);遇NaOH产生刺激性气味气体的是______;能使品红褪色,加热后又恢复红色的是______;见光易分解的是______。
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、火炬燃烧时,不仅发热,而且发光.所以火炬燃烧时,化学能不仅转化为热能,还转化为光能等其它形式的能,A项错误;B、所有的燃烧反应都是放热反应,都会释放热量,B项正确;C、根据能量守恒定律,如果反应物所具有的总能量高于生成物所具有的总能量,在反应中有一部分能量转变为热能的形式释放,这就是放热反应。所有的燃烧反应都是放热反应,丙烷的燃烧是放热反应,所以1molC3H8和5molO2所具有的总能量大于3molCO2和4molH2O所具有的总能量,C项正确;D、丙烷完全燃烧C3H8+5O23CO2+4H2O的产物二氧化碳和水,对环境无污染,故丙烷为环保型燃料,故D正确。答案选A。2、A【解析】
A.H2O是由分子构成的共价化合物,A符合题意;B.MgO是由Mg2+、O2-通过离子键构成的离子化合物,B不符合题意;C.CaCl2是由Ca2+、Cl-通过离子键构成的离子化合物,C不符合题意;D.KBr是由K+、Br-通过离子键构成的离子化合物,D不符合题意;故合理选项是A。3、B【解析】
11.5g钠、28g铁的物质的量均是0.5mol,20mL1mol·L-1的盐酸中氢离子的物质的量是0.02mol,因此反应中铁和钠均过量,但过量的金属钠与水可以继续反应放出氢气,因此钠和铁放出的氢气分别是0.25mol、0.02mol。【详解】A.铁的金属性弱于钠,钠与盐酸反应比铁剧烈,A错误;B.根据以上分析可知钠与盐酸反应产生的气体多,B正确;C.钠与盐酸反应产生的气体多,C错误;D.反应结束时钠产生的气体多,D错误;答案选B。4、A【解析】
已知碳的燃烧热为ΔH1=akJ·mol-1,则碳燃烧的热化学方程式为:①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1=akJ·mol-1,②S(s)+2K(s)=K2S(s)ΔH2=bkJ·mol-1,③2K(s)+N2(g)+3O2(g)=2KNO3(s)ΔH3=ckJ·mol-1,根据盖斯定律,可得ΔH=3ΔH1+ΔH2—ΔH3,即x=3a+b-c,答案选A。5、C【解析】分析:采用排列组合的方法计算存在的分子种类,然后去掉相对分子质量相同的即可。详解:氢的核素有3种,氯的核素有2种,所以HCl的种类=C31×C21=6种,但116、D【解析】
绿色化学又叫环境无害化学或环境友好化学。减少或消除危险物质的使用和产生的化学品和过程的设计叫做绿色化学。绿色化学是“预防污染”的基本手段,符合之一理念的是杜绝污染物,选项D正确。答案选D。7、D【解析】
A.由图可以看出,反应①和反应②中反应物的能量均比生成物的能量高,均为放热反应,故A正确;B.反应①为乙烯与硫酸发生加成反应,反应②为C2H5OSO3与水发生取代反应,故B正确;C.因为反应前后硫酸的物质的量和性质并未改变,所以硫酸是该反应的催化剂,故C正确;D.由图像可知,①反应的反应热为(E1-E2)kJ•mol-1,②反应的反应热为(E3-E4)kJ•mol-1,则该反应总的能量变化为(E1-E2+E3-E4)kJ•mol-1,故D错误;综上所述,答案为D。8、C【解析】分析:在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,据此判断。详解:已知R2+离子核外有a个电子,b个中子,质子数是a+2,质量数=质子数+中子数=a+b+2,则表示R原子符号为R。答案选C。9、C【解析】分析:W、X、Y、Z为短周期元素,W的原子中只有1个电子,则W为H元素,X2-和Y-的电子层结构相同,则X为O元素,Y为Na;Z与X同族,则Z为S元素,结合元素周期律与元素化合物性质解答。详解:A.同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,四种元素中Na的原子半径最大,所以A选项是正确的;
B.Z与W形成的化合物为H2S,其溶液呈弱酸性,所以B选项是正确的;C.氢与钠形成的化合物NaH中氢元素化合价为-1价,故C错误;D.O元素与氢元素形成H2O、H2O2,与Na形成Na2O、Na2O2,与硫形成SO2、SO3,所以D选项是正确的。所以本题答案选C。10、A【解析】A.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有离子键、极性键、非极性键断裂,又有离子键、极性键、非极性键形成,故A正确;B.CaH2+2H2O→Ca(OH)2+2H2↑中不存在非极性键的断裂,故B错误;C.Mg3N2+6H2O═3Mg(OH)2↓+2NH3↑中有离子键、极性键的断裂,又有离子键、极性键的形成,故C错误;D.NH4Cl+NaOH═NaCl+NH3↑+H2O中有离子键、极性键的断裂,又有离子键、极性键的形成,故D错误;答案为A。点睛:一般金属元素与非金属元素形成离子键,不同非金属元素之间形成极性共价键,同种非金属元素之间形成非极性共价键,化学反应的实质为旧键的断裂和新键的生成,特别注意离子化合物一定存在离子键,可能存在共价键,而共价化合物中一定不存在离子键,只存在共价键,另外单质中不一定存在非极性共价键。11、C【解析】①苯均不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;聚丙烯中不含碳碳双键,均不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;②甲苯,为苯的同系物,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而不能使溴水因反应而褪色,故不选;③苯乙烯中含碳碳双键,则能使酸性高锰酸钾溶液褪色,又能使溴水因反应而褪色,故选;④乙烷为烷烃,不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;⑤乙烯为烯烃,含有碳碳双键,既能使酸性高锰酸钾溶液褪色也能使溴水褪色,故选;故选C。点睛:把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重烯烃、炔烃、烷烃及苯的同系物性质的考查。既能使酸性高锰酸钾溶液褪色,又能使溴水因反应而褪色,则为烯烃或炔烃类有机物。不同的易错点为①,要注意苯分子结构中不存在碳碳双键。12、C【解析】A.碱性NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,A正确;B.氟化钠的电子式为,B正确;C.酸性
HClO<
H2SO4,C不正确;D.碳-12原子指的是原子核内有6个质子和6个中子的碳原子,可表示为,D正确。本题选C。13、C【解析】
A.根据粗盐中含有Na2SO4、CaCl2、MgCl2、泥沙等杂质,所以过程①需要加入化学试剂、沉淀、过滤等操作除去杂质,故A正确;B.由“母液→无水MgCl2”一系列变化中元素的化合价未发生变化,未涉及氧化还原反应,故B正确;C.工业制取单质Mg采用电解熔融MgCl2,而不是电解MgCl2溶液g,故C错误;D.反应③和⑤均可由下列反应实现:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-,该反应属于置换反应,故D正确。故选C。14、D【解析】
令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol,A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol:mol=17:16,故A正确;B.同温同压下,气体体积之比等于物质的量之比,故等质量的CH4和NH3的体积之比为mol:mol=17:16,故B正确;C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol:3×mol=17:12,故C正确;D.同温同压下,两种气体的密度之比等于摩尔质量之比,故等质量的CH4和NH3的密度之比为16g/mol:17g/mol=16:17,故D错误。故选D。15、D【解析】
A.积极推进“煤改气”等改造工程,可以提高燃料的利用率,减少固体粉尘造成的污染,符合活动主题要求,A正确;B.用CO2合成聚碳酸酯可降解塑料,不仅满足了人们对材料的要求,同时也降低了空气在CO2的含量,减少了温室效应的产生,实现碳的循环利用,符合活动主题要求,B正确;C.研制开发燃料电池汽车,消除机动车尾气污染,实现绿色出行的要求,与活动主题相统一,C正确;D.实施秸秆禁烧,会减少空气污染,但同时增加化石燃料的供应量,就会无形导致空气中碳元素的含量不会减少,D错误;故合理选项是D。16、B【解析】X的最高正价与最低负价的代数和为2,X为N或P,Y是地壳中含有最多的元素,即Y为O,因为元素的原子序数依次增大,因此X为N,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,Z为Al,W与Y同主族,则W为S,A、电子层数越多,半径越大;电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小,因此原子半径大小顺序是Al>S>N>O,故A错误;B、组成的化合物是Al2O3,属于两性氧化物,故B正确;C、同主族从上到下非金属性减弱,非金属性越强,其氢化物越稳定,因此H2O的稳定性强于H2S,故C错误;D、组成的化合物可能是N2O、NO、NO2、N2O4、N2O5等,故D错误。17、A【解析】
反应速率之比等于化学计量数之比,则反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,以此来解答。【详解】反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,则:A、v(B)/1=0.3mol/(L·s)÷1=0.3mol/(L·s);B、v(A)/2=0.5mol/(L·min)÷2=0.25mol/(L·min)=0.0042mol/(L·s);C、v(C)/3=0.8mol/(L·s)÷3=0.26mol/(L·s);D、v(D)/4=1mol/(L·min)÷4=0.25mol/(L·min)=0.042mol/(L·s)。显然选项A中比值最大,反应速率最快。答案选A。【点睛】注意同一个化学反应,用不同的物质表示其反应速率时,速率数值可能不同,但表示的意义是相同的,所以比较反应速率快慢时,应该根据速率之比是相应的化学计量数之比先换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值。18、A【解析】
根据n=V/Vm计算混合气体的物质的量,根据体积比较计算甲烷、氢气的物质的量,再根据热化学方程式计算燃烧放出的热量。【详解】标准状况下11.2L甲烷和氢气混合气体的物质的量为0.5mol,甲烷和氢气的体积之比为4:1,所以甲烷的物质的量为0.4mol,氢气的物质的量为0.1mol,由方程式CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1可知0.4mol甲烷燃烧放出的热量为0.4mol×Q1kJ•mol-1=0.4Q1kJ,由H2(g)+1/2O2(g)===H2O(l)ΔH=-1/2Q3kJ·mol-1可知,0.1mol氢气燃烧放出的热量为0.05Q3kJ,所以放出的热量为0.4Q1kJ+0.05Q3kJ=(0.4Q1+0.05Q3)kJ,故A正确。故选A。19、B【解析】
A.氧化钠固体与水反应生成氢氧化钠,反应的离子方程式为:Na2O+H2O=2Na++2OH-,选项A错误;B.碳酸钙溶于稀盐酸生成氯化钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,选项B正确;C.氢氧化铜与稀硫酸反应生成硫酸铜和水,反应的离子方程式为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,选项C错误;D.醋酸跟氢氧化钠溶液反应生成醋酸钠和水,反应的离子方程式为:CH3COOH+OH-=CH3COOH-+H2O,选项D错误。答案选B。20、C【解析】
A.0.1mol/L醋酸溶液的pH=2.9,说明醋酸部分电离,能说明醋酸是弱电解质,故A不选;B.醋酸溶液中存在醋酸分子,说明醋酸部分电离,能说明醋酸是弱电解质,故B不选;C.导电能力强弱与离子浓度大小有关,与电解质的强弱无关,故C选;D.同温、同浓度的稀盐酸和稀醋酸分别与表面积相同的镁带反应,醋酸反应慢,说明醋酸中氢离子浓度小于盐酸中氢离子浓度,醋酸部分电离,说明醋酸是弱电解质,故D不选;故选:C【点睛】区分强弱电解质的依据是看电离程度,在溶液中完全电离的是强电解质,部分电离的是弱电解质,与导电性强弱没有关系。21、D【解析】判断有机物的性质,关键是找出有机物中含有的官能团。根据有机物的结构简式可知,分子中含有的官能团有1个羧基和1个醇羟基。A项,分子中含有醇羟基,能发生催化氧化反应生成醛基,A正确;B项,醇羟基和羧基都不能发生水解反应,B正确;C项,醇羟基和羧基都能和金属钠反应,所以1mol该有机物能与足量金属钠反应生成1mol(2g)H2,C正确;D项,羧基能和碳酸氢钠反应生成CO2,所以1mol该有机物能与足量碳酸氢钠反应生成1molCO2,故D错误。点睛:本题考查有机物的结构和性质,判断有机物的性质,关键是找出有机物中含有的官能团,根据有机物的结构简式可知,分子中含有的官能团有1个羧基和1个醇羟基。22、C【解析】碳是单质,既不是电解质又不是非电解质,故A错误;氯化钾溶液是混合物,既不是电解质又不是非电解质,故B错误;氢氧化钠的水溶液能导电,所以氢氧化钠是电解质,故C正确;稀硫酸是混合物,既不是电解质又不是非电解质,故D错误。点睛:电解质是在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物,酸碱盐都是电解质;非电解质是在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物。酸碱盐的水溶液都是混合物,既不是电解质又不是非电解质。二、非选择题(共84分)23、氧化反应CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O羧基、羟基CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH【解析】
A是一种遇到碘单质能变蓝的多糖,则A为淀粉,水解生成B为葡萄糖,由转化关系可知C为CH3CH2OH,D与H2O在一定条件下反应产生C,则D为乙烯,结构简式为CH2=CH2,乙醇催化氧化产生的E为CH3CHO,E催化氧化产生的F为CH3COOH,则G为,以此解答该题。【详解】由上述分析可知:A为淀粉,B为葡萄糖,C为CH3CH2OH,D为CH2=CH2,E为CH3CHO,F为CH3COOH,G为。(1)①C为CH3CH2OH,CH3CH2OH在Cu催化下发生氧化反应产生CH3CHO,所以乙醇变乙醛的反应为氧化反应;②乙烯与水反应的化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;③F是乙酸,H是丙三醇,F与H以物质的量比3:1在浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式为CH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O;(2)①乳酸相对分子质量是90,90g乳酸的物质的量是1mol,取90g乳酸与过量的饱和NaHCO3溶液反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,说明乳酸分子中含有1个羧基;②另取90g乳酸与过量的金属钠反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,则说明乳酸分子中含有1个羧基、1个羟基,则乳酸可能的结构为CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH。【点睛】把握高分子化合物A为淀粉为解答本题的关键,掌握物质的性质及转化关系、反应条件、反应的物质的量关系是解答题目的基础,能与NaHCO3反应的官能团只有羧基,能与Na反应的官能团有羧基、醇羟基、酚羟基,则是该题的核心,然后结合物质的分子式判断可能的结构,注意有机反应及有机物的性质。24、第4周期ⅠA族2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑NH3·H2ONH4++OH—离子键、共价键(非极性键)【解析】
A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红,则A是氮元素。A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,D为非金属元素且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍,B是钠元素,C是铝元素,D是硫元素。B、E元素同主族,则E是钾元素。【详解】(1)E是钾元素,处于第4周期ⅠA族。C是铝元素,钾元素的最高价氧化物对应水化物是氢氧化钾,氢氧化钾与铝单质反应生成偏铝酸钾和氢气,化学方程式为:2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑;(2)A是氮元素,氮元素的气态氢化物是氨气,溶于水后生成一水合氨,一水合氨的电离方程式为NH3·H2ONH4++OH—;(3)B是钠元素,钠单质在空气中燃烧后的产物是过氧化钠,过氧化钠是离子化合物,其电子式为,过氧化钠中存在的化学键类型有离子键、共价键(非极性键)。25、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-催化剂淀粉、碘化钾8、3、2其它条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率由于n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,v(A)<v(B),所以未出现溶液变蓝的现象。【解析】
(1)用总反应方程式减去反应A方程式,整理可得反应B的方程式;物质在反应前后质量不变,化学性质不变,这样的物质为催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-;(3)①采用控制变量方法研究,由于H2O2的量相同,H2SO4的体积不同,因此Na2S2O3、KI溶液必须与前一个实验相同,且溶液总体积与前一个实验相同;②变色时间越长,反应速率越慢;(4)对比实验Ⅳ、实验II,可知溶液总体积相同,该变量是H2O2、Na2S2O3,H2O2减少,Na2S2O3增大,根据二者的物质的量的比分析判断。【详解】(1)碘钟总反应方程式为:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O,该反应分两步进行,反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,则反应B方程式为总反应方程式减去反应A可得I2+2S2O32-=2I-+S4O62-;通过上述反应A、反应B反应可知:I-在反应前后质量不变、化学性质不变,因此在该反应中的作用是催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-。所以试剂X是KI淀粉溶液;(3)①为便于研究,在反应中要采用控制变量方法进行研究,即只改变一个反应条件,其它条件都相同,根据表格数据可知:实验Ⅲ跟实验II比硫酸的体积减少,所以其它条件都相同,而且混合后总体积也要相同,故实验Ⅲ中,x=8,y=3,z=2;②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是:在其它条件不变时,溶液的酸性越强,溶液中氢离子浓度越大,反应速率越快;(4)对比实验II、实验Ⅳ,可知其它量没有变化,溶液总体积相同,H2O2减少,Na2S2O3增大,n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,结果未出现溶液变为蓝色现象,说明v(A)<v(B),导致不能出现溶液变为蓝色现象。【点睛】本题通过碘钟实验,考查了实验方案的探究的知识。注意探究外界条件对化学反应影响时,只能改变一个条件,其它条件必须相同,否则不能得出正确结论。26、SiO2+2CSi+2CO↑b防止加热条件下H2与空气混合爆炸Mg与SiO2的反应是放热反应Mg2Si+4HCl=2MgCl2+SiH4↑SiH4+2O2=SiO2↓+2H2O【解析】试题分析:碳和二氧化硅反应生成硅和CO,据此书写方程式;Mg为活泼金属,在空气中点燃可以和O2、CO2、H2O反应,在工业中利用镁制取硅:需排尽装置中的空气,实验中应通入气体X作为保护气,X由稀硫酸制得,根据题干(1)信息可知,用锌和稀硫酸制得的氢气排空装置中的空气,氢气和空气的混合气体燃烧会发生爆炸,所以反应开始前应该先通氢气排尽装置中的空气,X为氢气,通过浓硫酸进行干燥,据此分析解答。解析:碳和二氧化硅在高温下反应生成硅和CO,反应的化学方程式为SiO2+2CSi+2CO↑。(1)Mg可以与CO2、N2发生化
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