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2024届河南省周口市西华县高一下化学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、膳食纤维具有突出的保健功能,人体的“第七营养素”木质素是一种非糖类膳食纤维,其单体之一是芥子醇,结构简式如图所示。下列有关芥子醇的说法正确的是A.芥子醇的分子式是C11H14O4,属于芳香烃B.1mol芥子醇最多可与3molH2加成C.芥子醇分子中可能所有原子都共面D.芥子醇能发生的反应类型有氧化、取代、加成、加聚2、下列分子中,其中子总数为24的是A.18O3B.2H217O2C.14N16O2D.14C16O23、下列各组物质中化学键的类型相同的是(

)A.HCl、MgCl2、NH4Cl B.NH3、H2O、CO2C.H2O、Na2O、CO2 D.CaCl2、NaOH、H2O4、将下列气体通入溶有足量SO2的BaCl2溶液中,没有沉淀产生的是A.HClB.NH3C.Cl2D.NO25、下列物质属于离子化合物且含有共价键的是A.N2 B.MgCl2 C.HCl D.KOH6、下列反应的离子方程式书写正确的是A.Cu与浓硝酸的反应:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.FeCl2溶液与Cl2的反应:Fe2++Cl2=Fe3++2Cl—C.H2SO4溶液与KOH溶液的反应:H++OH—=H2OD.CuCl2溶液与NaOH溶液的反应:CuCl2+2OH—=Cu(OH)2↓+2Cl—7、一定条件下,在2L的密闭容器中通入4.0mol的氮气和适量的氢气,发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。经过5s后,测得氮气还剩余3.0mol,在这5s内用氢气表示的反应速率为()A.0.3mol/(L·s)B.0.6mol/(L·s)C.0.1mol/(L·s)D.0.2mol/(L·s)8、已知2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)(正反应放热)。若在500℃和催化剂的作用下,该反应在容积固定的密闭容器中进行,下列有关说法正确的是()A.若降低温度,可以加快反应速率 B.使用催化剂是为了加快反应速率C.在上述条件下,SO2能完全转化为SO3 D.达到平衡时,SO2和SO3的浓度一定相等9、门捷列夫编制的第一张元素周期表,为元素的发现和研究元素性质铺平了道路,当时门捷列夫编排元素先后顺序的依据是()A.原子半径 B.原子序数C.相对原子质量 D.质子数10、已知:C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH1CO2(g)+C(s)===2CO(g)ΔH22CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH32Cu(s)+O2(g)===2CuO(s)ΔH4CO(g)+CuO(s)===CO2(g)+Cu(s)ΔH5下列关于上述反应焓变的判断正确的是A.ΔH1>0,ΔH3<0B.ΔH2<0,ΔH4>0C.ΔH2=ΔH1-ΔH3D.ΔH5=ΔH4+ΔH111、工业制硫酸中的一步重要反应是SO2在400~600℃下的催化氧化:2SO2+O22SO3,这是一个正反应放热的可逆反应。若反应在密闭容器中进行,下列有关说法中错误的是A.使用催化剂是为了加快反应速率,提高生产效率B.在上述条件下,SO2不可能100%转化为SO3C.为了提高SO2的转化率,应适当提高O2的浓度D.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度相等12、下列描述中,不正确的是A.硅胶是用二氧化硅和水反应制得的B.水泥是以黏土和石灰石为原料制成的C.普通玻璃是以纯碱、石灰石和石英砂为原料制成的D.赏心悦目的雕花玻璃是用氢氟酸对玻璃刻蚀而成的13、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14、除去乙烷中混有少量乙烯的方法是将混合气体()A.点燃B.通过溴水C.通过稀硫酸D.通过石灰水15、下列离子反应方程式,书写正确的是A.向碳酸钠溶液中加醋酸CO32-+2H+=H2O+CO2↑B.向稀硫酸溶液中投入铁粉2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.向盐酸中投入碳酸钙CO32-+2H+=H2O+CO2↑D.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O16、下列反应属于取代反应的是A.乙醇在空气中燃烧B.光照条件下,甲烷与氯气发生反应C.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色D.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气发生反应17、将少量的A、B两份锌粉装入试管中,分别加入足量的等浓度、等体积的稀硫酸中,同时向装A的试管中加入少量CuSO4溶液。如下图表示产生氢气的体积V与时间t的关系,其中正确的是()A. B.C. D.18、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都正确的是序号不纯物除杂试剂分离方法ACH4(C2H4)酸性KMnO4溶液洗气BCl2(HCl)饱和食盐水蒸馏CC2H5OH(H2O)Na过滤D乙酸乙酯(乙酸)饱和Na2CO3溶液分液A.A B.B C.C D.D19、下列有关反应热的说法正确的是()A.对于任何一个吸热反应,使用催化剂后,△H将降低B.反应热的大小与反应物所具有的总能量和生成物所具有的总能量相关C.甲烷的燃烧热△H=-890kJ/mol,则:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890kJ/molD.已知常温常压下HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(1)△H=-57.3kJ/mol,则有H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2O△H=-114.6kJ/mol20、氢氧燃料电池结构如图所示,其电池总反应是2H2+O2=2H2O。下列有关该电池的叙述正确的是A.该电池将电能转化为化学能B.电极a的电极反应式为H2―2e-+2OH-=2H2OC.电极b是电源的负极D.工作时,OH-向电极b方向移动21、在反应A(g)+2B(g)=3C(g)+4D(g)中,表示该反应速率最快的是A.v(A)=0.2mol/(L·s) B.v(B)=0.6mol/(L·s)C.v(C)=0.8mol/(L·s) D.v(D)=1mol/(L·s)22、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.标准状况下,33.6L氟化氢中含有氟原子的数目为1.5NAB.常温常压下,7.0g乙烯与丙烯的混合物中含有碳氢键的数目为NAC.50mL18.4mol·L-1浓硫酸与足量铜微热反应,生成SO2分子的数目为0.46NAD.某密闭容器盛有0.1molN2和0.3molH2,在一定条件下充分反应,转移电子的数目为0.6NA二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:①A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图所示:回答下列问题:(1)B、D分子中的官能团名称分别是____、_____。(2)写出下列反应的反应类型:①________,②__________,④_________。(3)写出下列反应的化学方程式:①__________;②__________;④__________。24、(12分)已知:A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。(1)由石油生产A的裂解反应属于_______________(填“化学”或“物理”)变化。(2)A的结构简式为___________,A在一定条件下可以聚合生成一种常见塑料,该塑料的结构简式为___________。(3)①的反应类型为__________;D中官能团的名称是__________。(4)在实验室中获得的乙酸乙酯往往含有B、D,为提纯乙酸乙酯,加入的试剂是_________,分离操作方法是__________。(5)反应②的化学方程式为__________________________________;反应④的化学方程式为_____________________________________。25、(12分)1,2-二溴乙烷可作抗爆剂的添加剂。如图为实验室制备1,2-二溴乙烷的装罝图,图中分液漏斗和烧瓶a中分别装有浓H2SO4和无水乙醇,d装罝试管中装有液溴。已知:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2O相关数据列表如下:乙醇1,2-二溴乙烷乙醚溴状态无色液体无色液体无色液体红棕色液体密度/g·cm-30.792.180.713.10沸点/℃78.5131.434.658.8熔点/℃-114.39.79-116.2-7.2水溶性混溶难溶微溶可溶(1)实验中应迅速将温度升高到170℃左右的原因是______________________________。(2)安全瓶b在实验中有多重作用。其一可以检查实验进行中d装罝中导管是否发生堵塞,请写出发生堵塞时瓶b中的现象:_____________________;如果实验时d装罝中导管堵塞,你认为可能的原因是_____________________;安全瓶b还可以起到的作用是__________________。(3)容器c、e中都盛有NaOH溶液,c中NaOH溶液的作用是________________________。(4)除去产物中少量未反应的Br2后,还含有的主要杂质为___________,要进一步提纯,下列操作中必需的是_____________(填字母)。A.重结晶B.过滤C.蒸馏D.萃取(5)实验中也可以撤去d装罝中盛冰水的烧杯,改为将冷水直接加入到d装罝的试管中,则此时冷水除了能起到冷却1,2-二溴乙烷的作用外,还可以起到的作用是____________________。26、(10分)化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如下图),用环己醇制备环己烯。已知:+H2O密度g熔点℃沸点℃溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片(防止暴沸),缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。导管B除了导气外还具有的作用是______。②试管C置于冰水浴中的目的是______。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等.加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用______(填入编号)洗涤。A.KMnO4溶液

B.稀H2SO4C.Na2CO3②再将环己烯按上图装置蒸馏,冷却水从______口进入(填“g”或“f”),蒸馏时要加入生石灰,其目的是______。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是_____。A.蒸馏时从70℃开始收集产品B.环己醇实际用量多了C.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是______。A.分别加入酸性高锰酸钾溶液B.分别加入用金属钠C.分别测定沸点27、(12分)软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热,产生了氯气。某学生使用这一原理设计如图所示的实验装置,并且利用制得的氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)A仪器的名称是__________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是____________________。(3)此实验结果所得Ca(ClO)2产率太低,经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中存在两个副反应:①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是______________________________。②试判断另一个副反应(写出此反应方程式):____________________。(4)漂粉精同盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O,该反应中每生成1molCl2,转移电子的物质的量为__________mol。(5)有效氯是漂粉精中有效Ca(ClO)2的含量大小的标志。已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,该漂粉精的有效氯为65%,则该漂粉精中Ca(ClO)2的质量分数为__________(保留一位小数)28、(14分)(1)写出氯原子的原子结构示意图____________,NH4Cl的电子式_______________;(2)用电子式表示H2O的形成过程_________________________________________________;(3)已知一定条件下,白磷转化为红磷释放出能量,则等质量的白磷比红磷具有的能量___(填“高”、“低”),故白磷比红磷稳定性_____(填“强”、“弱”),等质量的白磷和红磷充分燃烧均生成五氧化二磷,______放出热量多。(4)在“绿色化学工艺”中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制得的产物,即原子利用率为100%。下列反应类型能体现“原子经济性”原则的是____。(请填序号)①置换反应,②化合反应,③分解反应,④取代反应,⑤加成反应,⑥加聚反应(5)电解法冶炼金属铝的化学方程式为_____________。取等物质的量的MgO和Fe2O3的混合物进行铝热反应,反应的化学方程式为________________,引发铝热反应的实验操作是__________。29、(10分)一定条件下2L的密闭容器中,有反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)+Q。(1)若起始时SO2为2mol,反应2min后SO2剩余1.6mol,则在0~2min内SO2的平均反应速率为_____mol/(L·min);若继续反应使SO2剩余1.2mol,则需要再反应的时间_____2min(不考虑温度变化);(选填“>”、“<”或“=”)(2)反应达到平衡后,在其他条件不变的情况下,升高温度,下列说法正确的是_____;(选填字母)A.正反应速率增大,逆反应速率减小,平衡向正反应方向移动B.正反应速率减小,逆反应速率增大,平衡向逆反应方向移动C.正、逆反应速率都增大,平衡向逆反应方向移动D.正、逆反应速率都增大,平衡向正反应方向移动(3)若反应速率(v)与时间(t)的关系如图所示,则导致t1时刻速率发生变化的原因可能是_____;(选填字母)A.增大A的浓度B.缩小容器体积C.加入催化剂D.降低温度(4)在硫酸工业生产中,为了有利于SO2的转化,且能充分利用热能,采用了中间有热交换器的接触室(见图)。下列说法错误的是_____。(选填字母)A.a、b两处的混合气体成分相同,b处气体温度高B.c、d两处的混合气体成分不同C.热交换器的作用是预热待反应的气体,冷却反应后的气体D.反应气体进行两次催化氧化的目的是提高SO2的转化率(5)硫酸工业制法中硫铁矿是制取SO2的主要原料。硫铁矿氧化焙烧的化学反应如下:3FeS2+8O2→Fe3O4+6SO24FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2,若48molFeS2完全反应耗用氧气131mol,则反应产物中Fe3O4与Fe2O3物质的量之比为________。

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、D【解析】A.分子中含有氧元素,不是芳香烃,A错误;B.苯环和碳碳双键均能与氢气加成,1mol芥子醇最多可与4molH2加成,B错误;C.分子中含有苯环、乙烯等基础分子的共面结构,单键可以旋转,所有碳原子可能在同一平面,C错误;D.该物质中含有苯环、酚羟基、醚键、碳碳双键和醇羟基,具有苯、酚、醚、烯烃和醇的性质,能发生加成反应、加聚反应、氧化反应、还原反应、取代反应等,D正确;答案选D。点睛:考查有机物结构和性质,为高频考点,把握官能团及其性质关系是解本题关键,注意知识的迁移灵活应用,易错选项是BC。2、D【解析】A、1mol18O中含有中子物质的量为(18-8)mol=10mol,即1mol18O3中含有中子物质的量为3×10mol=30mol,故A错误;B、1mol2H217O2中含有中子物质的量为(2×1+2×9)mol=20mol,故B错误;C、1mol14N16O2中含有中子物质的量为(7+2×8)mol=23mol,故C错误;D、1mol14C16O2中含有中子物质的量为(8+2×8)mol=24mol,故D正确。3、B【解析】

A、HCl共价化合物,只含共价键;MgCl2是离子化合物,只含离子键;NH4Cl是离子化合物,含有离子键和共价键,A错误;B、NH3、H2O、CO2均为共价化合物,只含共价键,B正确;C、H2O和CO2均为共价化合物,只含共价键;Na2O是离子化合物,只含离子键,C错误;D、CaCl2是离子化合物,只含离子键;NaOH是离子化合物,含有离子键和共价键;H2O是共价化合物,只含共价键,D错误;故选B。4、A【解析】

二氧化硫和水反应生成亚硫酸,亚硫酸酸性小于HCl,所以亚硫酸和氯化钡不反应,则向BaCl2溶液中通入SO2溶液仍澄清,若再通入足量的某气体,溶液中仍然没有沉淀,则该气体不能将亚硫酸氧化为硫酸或该气体不能和亚硫酸反应生成沉淀。【详解】A.HCl和亚硫酸不反应且和氯化钡不反应,所以没有生成沉淀,符合题意,选项A正确;B.氨气和亚硫酸反应生成亚硫酸氨,亚硫酸氨和氯化钡发生复分解反应生成亚硫酸钡沉淀,所以不符合题意,选项B错误;C.氯气和二氧化硫及水反应生成硫酸和盐酸,与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,所以不符合题意,选项C错误;D.二氧化氮和水反应生成硝酸,硝酸具有强氧化性,能氧化亚硫酸生成硫酸,硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡白色沉淀,所以不符合题意,选项D错误;答案选A。5、D【解析】

A、N2属于单质,只含共价键,选项A错误;B、MgCl2属于离子化合物只含有离子键,选项B错误;C、HCl属于共价化合物只含共价键,选项C错误;D、KOH属于离子化合物且含有O-H共价键,选项D正确,答案选D。6、C【解析】试题分析:A.浓硝酸有强的氧化性,与金属反应一般不产生氢气。Cu与浓硝酸反应不产生氢气,:Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O;错误;B.电荷不守恒,FeCl2溶液与Cl2的反应的离子方程式是:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl—,错误;C.反应符合事实,拆写也符合离子方程式的原则,正确;D.CuCl2是可溶性强电解质,应该写为离子形式,:Cu2++2OH—=Cu(OH)2↓,错误。考点:考查离子方程式书写的正误判断的知识。7、A【解析】分析:经过5s后,测得氮气还剩余3.0mol,反应消耗的氮气的物质的量为1mol,氮气的浓度变化为:c(N2)=1.0mol2L=0.5mol/L,再根据v(N2)=△c△t详解:经过5s后,氮气的浓度变化为:c(N2)=1.0mol2L=0.5mol/L,氮气的平均反应速率为:v(N2)=△c△t=0.5mol/L5s点睛:本题考查了化学反应速率的简单计算,题目难度不大,注意掌握反应速率的概念及表达式,试题培养了学生灵活应用所学知识解决实际问题的能力。8、B【解析】

A、因降低温度,反应速率减慢,故A错误;B、因催化剂可以加快反应速率,故B正确;C、因可逆反应不可能完全进行到底,所以SO2不能完全转化为SO3,故C错误;D、因平衡状态时SO2和SO3的浓度不变,而不是相等,故D错误;答案选B。9、C【解析】

门捷列夫制作周期表的依据是相对原子质量,这在当时有重要意义,但是我们要知道目前看来这不完全正确,应该是依据质子数,这也说明了一点科学在不断发展和进步。所以选项成C符合题意;所以本题答案:C。10、C【解析】分析:根据放热反应的焓变小于0,吸热反应的焓变大于0,结合盖斯定律分析判断。详解:A.C(s)+O2(g)=CO2(g)和2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)都是放热反应,因此△H1<0,△H3<0,故A错误;B.CO2(g)+C(s)=2CO(g)为吸热反应,所以△H2>0,故B错误;C.已知:①C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1②CO2(g)+C(s)═2CO(g)△H2③2CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H3,由盖斯定律可知①=②+③,因此△H1=△H2+△H3,故C正确;D.①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1,④2Cu(s)+O2(g)=2CuO(s)ΔH4,⑤CO(g)+CuO(s)=CO2(g)+Cu(s)ΔH5,若ΔH5=ΔH4+ΔH1,则有2Cu(s)+2O2(g)+C(s)=CO2(g)+2CuO(s)与反应⑤不同,故D错误;故选C。11、D【解析】

A.使用催化剂加快了反应速率,缩短了反应时间,提高了生产效率,故A正确;B.上述反应为可逆反应,不能完全进行,所以SO2不能100转化为SO3,故B正确;C.提高O2的浓度,平衡正向移动,的转化率增加。故C正确;D.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度可能相等,也可能不相等,要依据反应物的初始浓度及转化率判断,故D错误;本题答案为D。【点睛】可逆反应不能进行到底,任何一种反应物都不可能完全反应,化学平衡状态是指:在一定条件下的可逆反应中,对任何一种物质来说,正、逆反应速率相等,含量不变的状态。12、A【解析】

A.二氧化硅和水不反应,故A错误;B.水泥是以黏土和石灰石为原料制成的,故B正确;C.生产玻璃的原料是纯碱、石灰石和石英,在高温下,碳酸钠、碳酸钙和二氧化硅反应分别生成硅酸钠、硅酸钙,故C正确;D.玻璃的成分有二氧化硅,氢氟酸能和二氧化硅反应,所以可用氢氟酸雕刻玻璃花,故D正确;综上所述,本题正确答案为A。13、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。14、B【解析】分析:分析:乙烯能和溴水加成,能和高锰酸钾之间发生氧化还原反应,而乙烷则不能。详解:A、乙烷和乙烯均能燃烧生成二氧化碳和水,点燃的方法不能用于除去乙烷中混有少量乙烯,选项A错误;B、乙烯能和溴水加成,而乙烷则不能,将混合气体通过溴水,可以除去乙烷中混有的少量乙烯,选项B正确;C、乙烯和乙烷与稀硫酸均不反应,不能除去乙烷中混有的少量乙烯,选项C错误;D、乙烯和乙烷与石灰水均不反应,不能除去乙烷中混有的少量乙烯,选项D错误;答案选B。点睛:根据物质的性质的差异来除杂是考查的热点,可以根据所学知识进行回答,难度不大。15、D【解析】

A.醋酸是弱酸,用化学式表示,故A错误;B.向稀硫酸溶液中投入铁粉反应生成Fe2+,故B错误;C.碳酸钙难溶于水,用化学式表示,故C错误;D.硫酸氢钠溶液中加入氢氧化钡溶液至中性的离子方程式为2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故D正确;故选D。16、B【解析】

A.乙醇在空气中燃烧属于氧化反应,故A错误;B.光照条件下甲烷与氯气发生取代反应,故B正确;C.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色发生加成反应,故C错误;D.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气发生加成反应,故D错误;故答案为B。17、C【解析】

在A中加入少量CuSO4溶液,发生置换反应:Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu,锌与置换出铜及硫酸可形成铜锌原电池,导致A中反应速率增大,由于锌不足量,发生该反应而消耗,所以最终产生氢气的体积比B少,只有选项C符合题意。18、D【解析】分析:A.C2H4与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳气体;B.氯化氢极易溶于水,氯气在饱和食盐水中溶解度很小;C.水和乙醇均能与金属钠反应;D.乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙酸能够与饱和碳酸钠溶液反应。详解:A.C2H4与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳气体,引入新杂质,应用溴水除杂,故A错误;B.氯化氢极易溶于水,氯气在饱和食盐水中溶解度很小,可以用饱和食盐水洗气,分离方法错误,故B错误;C.水和乙醇均能与金属钠反应,应该选用生石灰与水反应后蒸馏,故C错误;D.乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,可用分液的方法分离,故D正确;故选D。19、B【解析】

A、使用催化剂只改变活化能,对△H无影响,△H只与始态和终态有关,故A错误;B、反应热等于生成物总能量减去反应物总能量,所以反应热的大小与反应物所具有的总能量和生成物所具有的总能量有关,故B正确;C、根据燃烧热的定义,可燃物生成氧化物是稳定的,H2O应为液态,该热化学反应方程式中水为气态,即△H>-890kJ·mol-1,故C错误;D、H2SO4与Ba(OH)2发生反应除了生成水,Ba2+与SO42-生成BaSO4沉淀,也伴随有热量的变化,即硫酸与Ba(OH)2反应的△H≠-114.6kJ·mol-1,故D错误;答案选B。【点睛】D项为易错点,中和热指的是稀酸与稀碱发生中和反应生成1molH2O时放出的热量,酸和碱必须是强酸、强碱,且只发生H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)。20、B【解析】

氢氧燃料电池是将化学能转变为电能的装置,电池工作时,通入氢气的a极为电池的负极,氢气在a极上失电子发生氧化反应,通入氧气的b极为电池的正极,氧气在b极上得电子发生还原反应。【详解】A项、该电池是将化学能转化为电能的装置,故A错误;B项、电池工作时,通入氢气的a极为电池的负极,碱性条件下,氢气a极上失电子发生氧化反应生成水,电极反应式为H2―2e-+2OH-=2H2O,故B正确;C项、通入氧气的b极为电池的正极,氧气在b极上得电子发生还原反应,故C错误;D项、电池工作时,阴离子向负极移动,则OH-向电极a方向移动,故D错误。故选B。【点睛】本题考查原电池原理,注意根据原电池概念、燃料电池中得失电子判断电池正负极是解答关键。21、B【解析】

如果都用物质C表示反应速率,根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知,A.v(C)=v(A)×3=0.6mol/(L·s);B.v(C)=v(B)×=0.9mol/(L·s);C.v(C)=0.8mol/(L·s);D.v(C)=v(D)×=0.75mol/(L·s);答案选B。22、B【解析】试题分析:A、氟化氢在标准状况下呈液态,A错误;B、乙烯和丙烯的最简式均为CH2,7.0gCH2的物质的量为0.5mol,氢原子为0.5mol×2=1mol,即NA个,B正确;C、结合化学方程式Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O,50mL18.4mol/L(即0.92mol)浓硫酸理论上生成SO20.46mol,但是随着反应的进行,浓硫酸逐渐变稀,硫酸不能反应完,C错误;D、N2与H2的反应属于可逆反应,0.1molN2不能完全反应,转移电子数小于0.6NA,D错误。考点:考查了阿伏加德罗常数的相关知识。视频二、非选择题(共84分)23、羟基羧基加成反应催化氧化反应取代反应(酯化反应)CH2=CH2+H2OCH3CH2OH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O【解析】

A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,所以A是乙烯。乙烯和水加成生成乙醇,所以B是乙醇。乙醇氧化为乙醛,乙醛进一步氧化为乙酸,乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯。所以C是乙醛,D是乙酸。【详解】(1)B为乙醇,官能团为羟基,D为乙酸,官能团为羧基。(2)反应①是乙烯和水加成生成乙醇的反应,为加成反应,②是乙醇催化氧化生成乙醛的反应,反应类型为催化氧化反应,④为乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯的反应,反应类型为酯化反应,酯化反应即为取代反应。(3)反应①:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH反应②:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O反应④:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O24、化学CH2=CH2加成反应羧基饱和碳酸钠溶液分液2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O【解析】

乙烯的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,则A是乙烯;一定条件下,乙烯和水发生加成反应生成乙醇,则B为乙醇;在催化剂作用下,乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,则C为乙醛;在催化剂作用下,乙醛发生催化氧化反应生成乙酸,则D为乙酸;在浓硫酸做催化剂作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,则E为乙酸乙酯。【详解】(1)由石油生产乙烯的裂解反应,有新物质生成,属于化学变化,故答案为:化学;(2)A是乙烯,结构简式为CH2=CH2,一定条件下乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,聚乙烯的结构简式为,故答案为:CH2=CH2;;(3)反应①为一定条件下,乙烯和水发生加成反应生成乙醇;D为乙酸,结构简式为CH3COOH,官能团为羧基,故答案为:加成反应;羧基;(4)实验室制得的乙酸乙酯中混有挥发出的乙酸和乙醇,向混有乙酸和乙醇的乙酸乙酯中加入饱和碳酸钠溶液,可以除去乙酸,吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度便于分层,分液收集得到乙酸乙酯,故答案为:饱和碳酸钠溶液;分液;(5)反应②为在催化剂作用下,乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④为在浓硫酸做催化剂作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。【点睛】本题考查有机物推断与合成,侧重对有机化学基础知识和逻辑思维能力考查,注意需要熟练掌握官能团的结构、性质及相互转化,对比物质的结构明确发生的反应是解答关键。25、减少副产物乙醚的生成b中长直玻璃管内液柱上升过度冷却,产品1,2-二溴乙烷在装罝d中凝固防止倒吸吸收乙烯气体中含有的CO2、SO2等酸性气体乙醚C液封Br2和1,2-二溴乙烷,防止它们挥发【解析】(1)乙醇在浓硫酸作用下加热到140℃的条件下,发生分子间脱水,生成乙醚,为了减少副产物乙醚的生成,实验中应迅速将温度升高到170℃左右。因此,本题正确答案是:减少副产物乙醚生成。

(2)根据大气压强原理,试管d发生堵塞时,b中压强的逐渐增大会导致b中水面下降,玻璃管中的水柱上升,甚至溢出;根据表中数据可以知道,1,2-二溴乙烷的沸点为9.79℃,若过度冷却,产品1,2-二溴乙烷在装置d中凝固会堵塞导管d,b装置具有防止倒吸的作用。

因此,本题正确答案是:b中长直玻璃管内有一段液柱上升;过度冷却,产品1,2-二溴乙烷在装置d中凝固;防止倒吸。

(3)氢氧化钠可以和制取乙烯中产生的杂质气体二氧化碳和二氧化硫发生反应,防止造成污染。

因此,本题正确答案是:吸收乙烯气体中含有的CO2、SO2、等酸性气体。

(4)在制取1,2一二溴乙烷的过程中还会有副产物乙醚生成,除去1,2一二溴乙烷中的乙醚,可以通过蒸馏的方法将二者分离,所以C正确。因此,本题正确答案是:乙醚;C。

(5)实验中也可以撤去d装置中盛冰水的烧杯,改为将冷水直接加入到d装置的试管内,则此时冷水除了能起到冷却1,2一二溴乙烷的作用外,因为Br2、1,2-二溴乙烷的密度大于水,还可以起到液封Br2及1,2-二溴乙烷的作用。因此,本题正确答案是:液封Br2及1,2-二溴乙烷.点睛:(1)乙醇在浓硫酸、140℃的条件下发生分子间脱水生成乙醚;(2)当d堵塞时,气体不畅通,则在b中气体产生的压强将水压入直玻璃管中,甚至溢出玻璃管;1,2-二溴乙烷的凝固点较低9.79℃,过度冷却会使其凝固而使气路堵塞;b为安全瓶,还能够防止倒吸;(3)b中盛氢氧化钠液,其作用是洗涤乙烯;除去其中含有的杂质CO2、SO2、等),(6)根据1,2一二溴乙烷、液溴在水在溶解度不大,且密度大于水进行解答。26、冷凝防止环己烯的挥发上Cg除去水分83℃CBC【解析】

(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤;②为了增加冷凝效果,冷却水从下口(g)进入;生石灰能与水反应生成氢氧化钙,利于环己烯的提纯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃;粗产品中混有环己醇,导致测定消耗的环己醇量增大,制得的环己烯精品质量低于理论产量;(3)根据混合物没有固定的沸点,而纯净物有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度。【详解】(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气作用外,还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯是烃类,属于有机化合物,在常温下呈液态,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后,环己烯在上层。由于浓硫酸可能被还原为二氧化硫气体,环己醇易挥发,故分液后环己烯粗品中还含有少量环己醇,还可能溶解一定量的二氧化硫等酸性气体,联想制备乙酸乙酯提纯产物时用饱和碳酸钠溶液洗涤可除去酸性气体并溶解环己醇,除去杂质。稀硫酸不能除去酸性气体,高锰酸钾溶液会将环己烯氧化,因此合理选项是C;②为了增加冷凝效果,蒸馏装置要有冷凝管,冷却水从下口(g)进入,生石灰能与水反应生成氢氧化钙,除去了残留的水,然后蒸馏,就可得到纯净的环己烯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃,因此收集产品应控制温度在83℃左右,若粗产品中混有环己醇,会导致环己醇的转化率减小,故环己烯精品质量低于理论产量,故合理选项是C;(3)区别粗品与精品的方法是向待检验物质中加入金属钠,观察是否有气体产生,若无气体,则物质是精品,否则就是粗品,也可以根据物质的性质,混合物由于含有多种成分,没有固定的沸点,而纯净物只有一种成分组成,有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度,因此合理选项是BC。【点睛】本题以有机合成为载体,综合考查了实验室制环己烯及醇、烃等的性质,混合物分离方法及鉴别,注意把握实验原理和方法,特别是实验的基本操作,学习中注意积累,综合考查了学生进行实验和运用实验的能力。27、分液漏斗将U形管置于冷水浴中165.5%【解析】详解:(1)由图知A仪器的名称是分液漏斗。(2)氯气和消石灰反应即得到漂白粉次氯酸钙、氯化钙和水,在U形管中产生其化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。

(3)①温度较高时氯气与消石灰易发生反应生成副产物Ca(ClO3)2,所以为防止副产物的生成,应降低反应的温度,因此可以将U形管置于冷水浴中。②因为盐酸易挥发,所以在制取的氯气中混有HCl,而氯化氢可以和消石灰反应生成氯化钙和水,此反应方程式

。(4)由反应知Ca(ClO)2中氯的化合价是+1价,在反应中化合价由+1价降低到0价,因此Ca(ClO)2是氧化剂,转移2个电子。氯化氢是还原剂,但被氧化的氯化氢只是2mol。所以反应中每生成1mol氯气,就转移1mol电子,被氧化的氯化氢也是1mol。(5)已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,盐酸与次氯酸钙反应生成氯气,方程式:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O143

271

xy

y=712x/143100%,因为漂粉精的有效氯为65%,所以712x/143100%=65%X=65.5%,因此,本题正确答案是:65.5%。28、高弱白磷②⑤⑥2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3加少量KClO3,插上镁条并将其点燃【解析】分析:(1)氯原子的核电荷数=核外电子总数=17,最外层为7个电子;氯化铵属于离子化合物,铵根离子和氯离子都需要标出所带电荷及最外层电子;

(2)水分子为共价化合物,其分子中存在两个氧氢键,据此写出用电子式表示H2O的形成过程;

(3)放热反应中,反应物总能量大于生成物总能量,则白磷能量高;物质的能量越高,该物质越不稳定;生成物相同时,反应物总能量越高,则反应中放热热量越高;(4)根据“绿色化学工艺”的特征:反应物中原子全部转化为欲制得的产物,即原子的利用率为100%;即生成物质只有一种,由原子守恒推测反应物的种类;(5)工业上电解熔融氧化铝冶炼铝;氧化铁和铝在高温下发生铝热反应生成氧化铝和铁,为使反应顺利进行,可加入氯酸钾,为助燃剂,点燃镁时反应可发生,镁为引燃剂。详解:(1)氯原子的原子序数为17,其原子核外有3个电子层,各层容纳电子数分别为2、8、7,氯原子结构示意图为:;

氯化铵为离子化合物,阴阳离子都需要标出所带电荷及最外层电子,氯化铵的电子式为:,

故答案为:;;

(2)氢原子和氧原子之间以

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