辽宁省鞍山市2024年高一下化学期末联考模拟试题含解析_第1页
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辽宁省鞍山市2024年高一下化学期末联考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、巴豆酸的结构简式为CH3—CH=CH—COOH。下列关于该物质的说法不正确的是()A.分子式为C4H6O2B.含有两种不同的官能团C.能发生氧化、取代、加成、酯化等反应D.分子中所有原子有可能在同一平面2、下列物质中,不属于合金的是()A.硬铝B.青铜C.钢铁D.纯金3、一些治感冒的药物含有PPA成分,PPA对感冒有比较好的对症疗效,但也有较大的副作用,我国早已禁止使用含有PPA成分的感冒药。PPA是盐酸苯丙醇胺(phengpropanlamine的缩写),从其名称看,其有机成分的分子结构中肯定不含下列中的()A.-OH B.-COOH C.-C6H5 D.-NH24、下列有关化学反应限度的说法不正确的是A.任何可逆反应都有一定的限度B.化学反应的限度是可以改变的C.化学反应的限度与反应进行时间的长短有关D.化学反应达到限度时,正逆反应速率相等5、下列仪器名称为“分液漏斗”的是A. B. C. D.6、为了探究温度、不活泼金属杂质对锌与稀硫酸反应速率的影响,设计如下实验方案:编号m(Zn)/g0.1mol·L-1V(H2SO4)/mL温度/℃m(CuSO4)/gⅠ1.010.0250Ⅱ1.010.0t0Ⅲ1.010.0400.2Ⅳ1.010.0402下列推断合理的是()A.根据该实验方案得出反应速率大小可能是Ⅲ>Ⅳ>Ⅱ>ⅠB.选择Ⅱ和Ⅲ实验探究硫酸铜对反应速率的影响,必须控制t=25C.根据该方案,可以探究浓度、温度、固体接触面积对反应速率的影响D.待测物理量是收集等体积气体所需要的时间,时间越长,反应速率越大7、A、B、C、D四种元素,其离子A+、B2+、C-、D2-具有相同的电子层结构,下列判断正确的是()A.原子序数由大到小的顺序是:B>A>C>DB.离子半径由大到小的顺序是:B2+>A+>C->D2-C.A、B、C、D四种元素可能属于同一周期D.A、B、C、D四种元素一定属于短周期元素8、铜-锌原电池如图所示,电解质溶液为硫酸铜溶液,工作一

段时间后,下列不正确的()A.锌电极反应为

Zn-2e-=Zn2+ B.电子从锌电极经过硫酸铜溶液流向铜电极C.溶液中的

SO42-向锌电极移动 D.铜电极质量增加9、如图是电解饱和食盐水的装置,a、b为石墨电极。下列判断正确的是A.a为正极,b为负极 B.a极上有氢气放出C.b极上发生氧化反应 D.b极附近溶液显碱性10、恒温恒压条件下发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若将2mol氮气和3mol氢气充入密闭容器中,反应达平衡时,氨气的体积分数为a。保持相同条件,在密闭容器中分别充入下列物质,反应达平衡时,氨气的体积分数可能为a的是()A.2molN2和6molH2B.1molN2和2molNH3C.1molN2、3molH2和2molNH3D.2molN2、3molH2和1molNH311、苹果酸的结构简式为,下列说法正确的是A.苹果酸中能发生酯化反应的官能团有2种B.1mol苹果酸可与3molNaOH发生中和反应C.1mol苹果酸与足量金属Na反应生成生成1molH2D.HOOC—CH2—CH(OH)—COOH与苹果酸互为同分异构体12、下列说法正确的是()A.按系统命名法的名称为3,3-二甲基-2-乙基戊烷B.在一定条件下,乙酸、氨基乙酸、蛋白质均能与NaOH发生反应C.分子式为C5H12O的醇共有8种,其中能催化氧化成醛的同分异构体有3种D.乙烯和苯均能使溴水因发生化学反应褪色13、下列化学用语正确的是A.氯原子的结构示意图: B.乙醇分子的结构式:C.过氧化氢分子的电子式: D.硫酸钠的电离方程式:Na2SO4=Na2++SO42-14、下列物质中,既有离子键,又有共价键的是()A.NaCl B.CO2 C.NH4Cl D.NH315、下列不属于海水化学资源利用的是A.海水淡化B.海水提盐C.海水提溴D.海水提碘16、下列各组热化学方程式中,化学反应的ΔH前者大于后者的是()①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1;C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH2②S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3;S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH4③H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH5;2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH6④CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)ΔH7;CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)ΔH8A.① B.④ C.②③④ D.①②③17、乙醇分子中不同的化学键如图所示,则乙醇在催化氧化时,化学键断裂的位置是A.②③B.②④C.①③D.③④18、如图所示,室温下,A、B两个容积相等的烧瓶中分别集满了两种气体(同温、同压),当取下K夹,使两烧瓶内气体充分接触后,容器内压强最大的是编号①②③④A中气体H2SH2NH3NOB中气体SO2Cl2HClO2A.① B.② C.③ D.④19、下列与化学反应能量变化相关的叙述正确的是A.反应热就是反应放出的热量B.放热反应的反应速率总是大于吸热反应的反应速率C.应用盖斯定律,可计算某些难以直接测量的反应热D.同温同压下,在光照和点燃条件下的不同20、已知元素R的某种同位素的氯化物RClx为离子化合物,R离子核内中子数为y个,核外电子数为z个,则该同位素的符号应表示为()A.xyRB.zy+z21、化学己经渗透到人类生活的方方面面。下列说法不正确的是A.为加快漂白精的漂白速率,使用时可滴加几滴醋酸B.明矾溶于水会形成胶体,因此可用于自来水的杀菌消毒C.月饼因富含油脂而易发生氧化,保存时常放入装有铁粉的透气袋作抗氧化剂D.为增强治疗缺铁性贫血效果,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素C22、下列表示正确的是A.硅原子的结构示意图: B.醛基的结构简式:—COHC.氢气的比例模型: D.CO2的电子式:二、非选择题(共84分)23、(14分)A是一种重要的化工原料,部分性质及转化关系如下图:请回答:(1)D中官能团的名称是_____________。(2)A→B的反应类型是________________。A.取代反应B.加成反应C.氧化反应D.还原反应(3)写出A→C反应的化学方程式_______________________。(4)某烃X与B是同系物,分子中碳与氢的质量比为36:7,化学性质与甲烷相似。现取两支试管,分别加入适量溴水,实验操作及现象如下:有关X的说法正确的是_______________________。A.相同条件下,X的密度比水小B.X的同分异构体共有6种C.X能与Br2发生加成反应使溴水褪色D.实验后试管2中的有机层是上层还是下层,可通过加水确定24、(12分)A、B、C、D、E为五种常见的有机物,它们之间的转化关系如图1所示。其中A是一种可以使溴水及酸性KMnO4溶液褪色的气体,可作为水果的催熟剂。D分子的模型如图2所示。请回答下列问题:(1)由B生成C的反应类型是________。(2)A的结构简式为________,D中的官能团为______。(3)B与D反应生成E的化学方程式为__________。25、(12分)某化学学习小组研究盐酸被MnO2氧化的条件,进行如下实验。实验操作现象I常温下将MnO2和12mol/L浓盐酸混合溶液呈浅棕色,略有刺激性气味II将I中混合物过滤,加热滤液生成大量黄绿色气体III加热MnO2和4mol/L稀盐酸混合物无明显现象(1)已知:MnO2是碱性氧化物。I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,化学方程式是____________。(2)II中发生了分解反应,反应的化学方程式是___________。(3)III中无明显现象的原因可能是c(H+)或c(Cl-)较低,设计实验IV进行探究:将实验III、IV作对比,得出的结论是_____________;将实验IV中i、ii作对比,得出的结论是__________________。26、(10分)一种测定饮料中糖类物质的浓度(所有糖类物质以葡萄糖计算)的方法如下:取某无色饮料21.1mL,经过处理,该饮料中糖类物质全部转化为葡萄糖,加入适量氢氧化钠溶液并稀释至111.1mL。取11.1mL稀释液,加入31.1mL1.11511mol·L-1I2溶液,充分反应后,再用1.1121mol·L-1Na2S2O3与剩余的I2反应,共消耗Na2S2O3溶液25.1mL。己知:①I2在碱性条件下能与葡萄糖发生如下反应:C6H12O6+I2+3NaOH=C6H11O7Na+2NaI+2H2O②Na2S2O3与I2能发生如下反应:I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6(1)配制111mL1.11511mol·L-1I2溶液,需要准确称取___gI2单质。(保留3位小数)(2)计算该饮料中糖类物质(均以葡萄糖计)的物质的量浓度。(请写出计算过程)_____27、(12分)工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是__________设计简单实验检验绿矾是否变质,简述你的操作:__________。(2)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是__________,步骤Ⅱ中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替硫酸。(3)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案__________不好;从产品纯度考虑,方案__________不好。(4)写出步骤Ⅱ中涉及反应的离子方程式:__________;步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩__________、__________。28、(14分)能源是国民经济发展的重要基础,我国目前使用的能源主要是化石燃料。(1)在25℃、101kPa时,8gCH4完全燃烧生成液态水时放出的热量是445.15kJ,则CH4燃烧的热化学方程式_____________。(2)已知:C(s)+O2(g)=CO2(g)△H=-437.3kJ·mol-1H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)△H=-285.8kJ·mol-1CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-283.0kJ·mol-1则煤气化反应C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)的焓变△H=___kJ·mol-1。29、(10分)氮及其化合物在工农业生产、生活中有着重要作用。(1)在T℃时,将1.6molH2和1.4molN2置于容积为2L的密闭容器中(压强为mPa)发生反应:3H2+N2⇌2NH3△H<1。若保持温度不变,某兴趣小组同学测得反应过程中容器内压强随时间变化如图所示:8min内分钟NH3的平均生成速率为____mol·L-1·min-1。(2)仍在T℃时,将1.6molH2和1.4molN2置于一容积可变的密闭容器中。①下列各项能说明该反应已达到平衡状态的是_______(填序号)。a.容器内N2、H2、NH3的浓度之比为l:3:2b.3v正(N2)=v逆(H2)c.3v正(H2)=2v逆(NH3)d.混合气体的密度保持不变e.容器中气体的平均相对分子质量不随时间而变化②该条件下达到平衡时NH3的体积分数与题(1)条件下NH3的体积分数相比________(填“变大”“变小”或“不变”)。(3)硝酸厂的尾气含有氮氧化物,不经处理直接排放将污染空气。氨气能将氮氧化物还原为氮气和水,其反应机理为:2NH3(g)+5NO2(g)=7NO(g)+3H2O(g)ΔH=-akJ·mol-14NH3(g)+6NO(g)=5N2(g)+6H2O(g)ΔH=-bkJ·mol-1则NH3直接将NO2还原为N2的热化学方程式为:_______________。若标准状况下NO与NO2混合气体41.32L被足量氨水完全吸收,产生标准状况下氮气3.56L。该混合气体中NO与NO2的体积之比为________。

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.该物质的分子式为C4H6O2,故正确;B.结构中含有碳碳双键和羧基两种官能团,故正确;C.含有碳碳双键和羧基,能发生氧化、取代、加成、酯化反应等,故正确;D.分子含有甲基,碳原子形成的四个共价键,不可能所有原子都在一个平面上,故错误。故选D。2、D【解析】分析:合金是指一种或几种金属或非金属融合到另一金属中形成的具有金属特性的混合物,由此分析解答。详解:A、硬铝是铝、铜、镁和硅组成的合金,A错误;B、青铜是铜合金,B错误;C、钢铁是铁合金,C错误;D、纯金是单质,不属合金,D正确;答案选D。3、B【解析】

PPA是盐酸苯丙醇胺,由名称可以知道含苯环(-C6H5)、氨基(-NH2)、醇羟基(-OH)等,不含羧酸(-COOH),故选项B。4、C【解析】

A.可逆反应不能完全转化,在一定条件下,当正逆反应速率相等时,达到反应限度,所以任何可逆反应都有一定的限度,故A正确;B.不同的外界条件有不同的反应限度,当外界条件发生变化时,反应限度发生改变,故B正确;C.可逆反应不能完全转化,无论时间多长,都不可能完全转化,所以反应限度与时间的长短无关,但达到反应限度需要时间,二者不能混淆,故C错误;D.对应可逆反应,当正逆反应速率相等,反应达到反应的限度,故D正确。故选C。5、A【解析】分析:分液漏斗是一种玻璃实验仪器,特别是涉及一种做化学实验用的分液漏斗.包括斗体,盖在斗体上口的斗盖.斗体的下口安装一三通结构的活塞,活塞的两通分别与两下管连接.详解:B为量筒,C为容量瓶,D为碱式滴定管,A符合“分液漏斗”的特征,为分液漏斗。答案选A。点睛:本题考查常见仪器的使用和化学基本操作的方法,题目难度不大,注意在学习中加强基础知识的积累。6、C【解析】

A、III、IV温度相同且都能形成原电池,IV形成的原电池中金属面积大于III导致反应速率IV>III,故A错误;B、选择Ⅱ和Ⅲ实验探究硫酸铜对反应速率的影响,必须控制其余条件都相同,只有只有硫酸铜不同,即必须控制t=40,故B错误;C、硫酸浓度、温度以及固体表面积不同,其反应速率不同,根据该方案,可以探究浓度、温度、固体接触面积对反应速率的影响,故C正确;D、待测物理量是收集等体积气体所需要的时间,时间越长,反应速率应越慢。答案选C。7、A【解析】

离子A+、B2+、C﹣、D2﹣具有相同的电子层结构,对应元素A、B在C、D的下一周期,并且原子序数A<B,C>D,结合元素周期律的递变规律解答该题。【详解】A.A+、B2+、C﹣、D2﹣具有相同的电子层结构,设元素的原子序数分别为a、b、c、d,则有a﹣1=b﹣2=c+1=d+2,应有原子序数B>A>C>D,故A正确;B.离子核外电子排布相同的元素,核电荷数越大半径越小,则有离子半径:B2+<A+<C﹣<D2﹣,故B错误;C.离子A+、B2+、C﹣、D2﹣具有相同的电子层结构,对应元素A、B在C、D的下一周期,故C错误;D.A+、B2+、C﹣、D2﹣具有相同的电子层结构,但核外电子层数不确定,则不能确定A、B、C、D四种元素是否是属于短周期元素,故D错误。故选A。8、B【解析】分析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此解答。详解:A.金属性Zn>Cu,则锌是负极,锌电极上的反应为Zn-2e-=Zn2+,A正确;B.电子从锌电极经过导线流向铜电极,溶液不能传递电子,B错误;C.溶液中的阴离子SO42-向负极,即向锌电极移动,C正确;D.铜电极是正极,溶液中的铜离子放电析出金属铜,所以铜电极质量增加,D正确。答案选B。9、D【解析】

A.根据图象知,a作阳极、b作阴极,故A错误;B.a电极上氯离子放电生成氯气,所以有氯气生成,故B错误;C.b电极上氢离子得电子发生还原反应而生成氢气,故C错误;D.b电极上氢离子放电生成氢气,同时电极附近有氢氧根离子生成,导致溶液呈碱性,故D正确;故答案为D。10、B【解析】分析:恒温恒压下对于气体体系等效转化后,使反应物(或生成物)的物质的量的比例与原平衡起始态相同,两平衡等效,据此判断。详解:反应达平衡时,氨气的体积分数仍然为a,则等效转化后氮气和氢气的物质的量之比要保持2:3。则根据方程式可知A.2molN2和6molH2的物质的量之比是1:3,不满足等效平衡,A错误;B.1molN2和2molNH3相当于是2mol氮气与3mol氢气,满足等效平衡,B正确;C.1molN2、3molH2和2molNH3相当于是2mol氮气与6mol氢气,物质的量之比是1:3,不满足等效平衡,C错误;D.2molN2、3molH2和1molNH3相当于是2.5mol氮气与4.5mol氢气,物质的量之比是5:9,不满足等效平衡,D错误。答案选B。点睛:本题主要是考查等效平衡的应用,题目难度较大。所谓等效平衡是指外界条件相同时,同一可逆反应只要起始浓度相当,无论经过何种途径,都可以达到相同的平衡状态。等效平衡的判断及处理一般步骤是:进行等效转化——边倒法,即按照反应方程式的计量数之比转化到同一边的量,与题干所给起始投料情况比较。11、A【解析】

A.该分子中含有羧基和醇羟基,所以能发生酯化反应的官能团有羧基和醇羟基,所以苹果酸中能发生酯化反应的官能团有2种,A正确;B.1mol苹果酸中含有2mol羧基,所以1mol苹果酸可与2molNaOH发生中和反应,B错误;C.能和Na反应是有羧基和醇羟基,1mol苹果酸与足量金属Na反应生成1.5molH2,C错误;D.HOOC-CH2-CH(OH)-COOH与苹果酸是同一种物质,D错误。答案选A。12、B【解析】

A.按系统命名法的名称为3,3,4-三甲基己烷,A错误;B.乙酸和氨基乙酸均含有羧基,蛋白质含有肽键,因此在一定条件下,乙酸、氨基乙酸、蛋白质均能与NaOH发生反应,B正确;C.由于戊基有8种,则分子式为C5H12O的醇共有8种,其中能催化氧化成醛的同分异构体有4种,分别是CH3CH2CH2CH2CH2OH、(CH3)2CHCH2CH2OH、HOCH2CH(CH3)CH2CH3、(CH3)3CCH2OH,C错误;D.乙烯含有碳碳双键能使溴水因发生化学反应褪色,苯和溴水不反应,发生萃取,D错误。答案选B。【点睛】醇发生氧化反应的结构特点是:只有与羟基相连的碳上有氢原子时才能发生催化氧化反应,其中要发生催化氧化生成醛则反应必须是“伯醇(-CH2OH)”。13、B【解析】

A.氯原子的结构示意图应该是:,A错误;B.乙醇分子的结构式:,B正确;C.过氧化氢分子是共价化合物,电子式为:,C错误;D.硫酸钠的电离方程式为:Na2SO4=2Na++SO42-,D错误;答案选B。14、C【解析】

一般来说,活泼金属与非金属形成离子键,非金属之间形成共价键,以此来解答。【详解】A.NaCl为离子化合物,且只含离子键,故A不选;B.CO2只含共价键,故B不选;C.氯化铵中铵根离子和氯离子之间是离子键、N-H是共价键,故C选;D.NH3只含共价键,故D不选。答案选C。15、A【解析】海水淡化是海水水资源的利用,而海水提盐、海水提溴、海水提碘等均是海水化学资源的利用。16、C【解析】

①C完全燃烧放出的热量较多,因ΔH<0,则前者小于后者,故①错误;②固体变为气体要吸热,则后者放出的热量多,因ΔH<0,前者大于后者,故②正确;③参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,因ΔH<0,前者大于后者,故③正确;④碳酸钙分解为吸热反应,ΔH>0,氧化钙和水反应为放热反应,ΔH<0,则前者大于后者,故④正确;②③④正确,故选C。【点睛】对于放热反应,物质燃烧越完全、参加反应的物质的量越大,反应的热量越多,物质的聚集状态不同,反应热不同,固体变为气体要吸热,反应放出的热量越多是解答关键,注意比较时带入ΔH符号是易错点。17、B【解析】分析:乙醇在催化氧化时,-CH2OH结构被氧化为-CHO结构,根据官能团的变化判断断裂的化学键。详解:乙醇在铜催化下与O2反应生成乙醛和水,断开的是羟基上的氢氧键和与羟基所连的碳的氢,即②④断裂,答案选B。点睛:本题考查学生乙醇的催化氧化反应的实质,掌握反应机理是解本题关键,题目难度不大。18、B【解析】

①中发生反应:2H2S+SO2=3S↓+H2O,SO2过量,反应后气体体积减小,压强减小;②H2和Cl2室温下不反应,压强不变;③NH3和HCl反应生成NH4Cl固体,反应后气体压强为0;④NO和O2发生反应:2NO+O2=2NO2,然后2NO2N2O4,反应后气体体积减小,压强减小;故最终容器内压强最大的是②;答案选B。19、C【解析】反应热还包括反应中吸收的热量,选项A不正确;选项B不正确,反应速率大小与反应是放热反应还是吸热反应无关系;反应热大小与反应条件无关系,选项D不正确,因此正确的答案选C。20、D【解析】由离子化合物RCl

x知R离子带x个单位正电荷,即R

x+,R的核电荷数=x+z,质量数=核电荷数+中子数=(x+z)+y=x+z+y,x+21、B【解析】

A.醋酸酸性比次氯酸强,醋酸可与次氯酸钙反应生产次氯酸,次氯酸浓度增大,漂白速率增大,故A正确;B.明矾中铝离子水解生成胶体,可净化水,不具有强氧化性,不能杀菌消毒,故B错误;C.铁粉常用作抗氧化剂,故C正确;D.维生素C具有还原性,可防止亚铁被氧化,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素C,可增强治疗缺铁性贫血效果,故D正确;故选B。22、A【解析】

A.硅原子的结构示意图:,正确;B.醛基的结构简式:—CHO,故错误;C.氢气的球棍模型:,错误;D.CO2的电子式:氧原子应该满足8电子,故错误。二、非选择题(共84分)23、羧基BDCH2=CH2+H2OCH3CH2OH

AD【解析】C与D反应生成乙酸乙酯,则C、D分别为乙酸、乙醇中的一种,A与水反应生成C,A氧化生成D,且A与氢气发生加成反应生成B,可推知A为CH2=CH2,与水在一定条件下发生加成反应生成C为CH3CH2OH,乙烯氧化生成D为CH3COOH,乙烯与氢气发生加成反应生成B为CH3CH3。(1)D为CH3COOH,含有的官能团为羧基,故答案为羧基;(2)A→B是乙烯与氢气发生加成反应生成乙醇,也属于还原反应,故选BD;(3)A→C反应的化学方程式:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;

(4)某烃X与B(乙烷)是同系物,分子中碳与氢的质量比为36:7,则C、H原子数目之比为:=3:7=6:14,故X为C6H14。A.相同条件下,C6H14的密度比水小,故A正确;B.C6H14的同分异构体有己烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、2,3-二甲基丁烷、2,2-二甲基丁烷,共5种,故B错误;C.X为烷烃,不能与溴发生加成反应,故C错误;D.发生取代反应得到溴代烃,与水不互溶,可以可通过加水确定试管2中的有机层是上层还是下层,故D正确;故选AD。点睛:本题考查有机物推断,涉及烯烃、醇、羧酸等性质与转化。本题的突破口为:C与D反应生成乙酸乙酯,则C、D分别为乙酸、乙醇中的一种。本题的易错点为己烷同分异构体数目的判断。24、氧化反应CH2=CH2羧基(—COOH)CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O【解析】

A是一种可以使溴水及酸性KMnO4溶液褪色的气体,可作为水果的催熟剂,则A为乙烯;A与水发生加成反应生成B,B为乙醇;B发生催化氧化反应生成C,则C为乙醛;B可以被酸性高锰酸钾溶液氧化为D,由D的分子结构模型可知D为乙酸,B和D在浓硫酸、加热的条件下发生酯化反应生成E,则E为乙酸乙酯。【详解】(1)由B生成C的反应是乙醇的催化氧化,故反应类型是氧化反应。(2)A是乙烯,其结构简式为CH2=CH2,D是乙酸,其中的官能团为羧基(—COOH)。(3)B与D反应生成E的反应,即乙醇和乙酸发生酯化反应,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。【点睛】本题要求学生在基础年级要打好基础,掌握常见重要有机物之间的经典转化关系,并能在相似的情境中进行迁移应用。特别要注意一些典型的反应条件,这往往是解题的突破口,如Cu/△通常是醇的催化氧化反应的条件。还要注意总结连续氧化的反应,这种现象在无机化学和有机化学中都存在,要学会归纳。25、MnO2+4HClMnCl4+2H2OMnCl4MnCl2+Cl2↑III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)【解析】

(1)已知MnO2是碱性氧化物,呈弱碱性,MnO2与浓盐酸发生复分解反应生成呈浅棕色的MnCl4,其反应的化学方程式为MnO2+4HClMnCl4+2H2O;答案:MnO2+4HClMnCl4+2H2O。(2)黄绿色气体为Cl2,是MnCl4分解生成的产物,则反应的化学方程式为MnCl4MnCl2+Cl2↑;答案:MnCl4MnCl2+Cl2↑;(3)实验Ⅳ中,分别增大c(H+)、c(Cl-)后,有氯气生成,故可得到结论:Ⅲ中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化;对比ⅰ、ⅱ可得,开始生成氯气时,c(H+)7mol/L,而c(Cl-)10mol/L,因此增大c(H+)即可发生反应,所以MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)。26、1.3811.15mol·L-1【解析】

(1)配制111.11mL1.11511mol•L-1I2标准溶液,需要准确称取1.1L×1.115mol/L×254g/mol=1.381gI2单质;(2)取某无色饮料21.11mL加入稀硫酸充分煮沸,冷却,加入过量氢氧化钠溶液中和稀硫酸并稀释至111.11mL,取11.11mL稀释液,加入31.11mL1.11511mol•L-1I2标准溶液,物质的量n(I2)=1.131.11L×1.11511mol•L-1=4.5×11-4mol,滴加2〜3滴淀粉溶液,再用1.11211mol•L-1Na2S2O3标准溶液滴定至终点,共消耗Na2S2O3标准溶液25.11mL,根据方程式可知I2~2Na2S2O3,因此剩余单质碘是1.11211mol•L-1×1.125.11L/2=1.5×11-4mol,与葡萄糖反应的碘单质物质的量n=4.5×11-4mol-1.5×11-4mol=3×11-4mol,则根据方程式可知葡萄糖的物质的量是3×11-4mol×11=3×11-3mol,,浓度是3×11-3mol÷1.12L=1.15mol·L-1。27、漏斗取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质将Cu2+Hg2+全部置换出来不能甲乙丙Fe+2H+=Fe2++H2↑冷却结晶过滤【解析】分析:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。可燃性气体作为还原剂在加热的过程中会有爆炸的可能性,而固体还原剂一般不易控制量会引入杂质;一种反应物过量的目的往往是为了使另一种反应物充分反应。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。详解:(1)滤液中硫酸亚铁的浓度较低,先蒸发水到热饱和溶液,然后降温结晶,最后过滤得到硫酸亚铁晶体,过滤还需要漏斗,蒸发结晶还需要坩埚;绿矾变质生成+3价铁,检验Fe3+用硫氰化钾溶液,即取少量晶体溶于水,滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红色,说明绿矾已变质。答案:漏斗;取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质。(2)加入过量的铁粉,将铜离子和汞离子全部转化成相应单质得到铜和汞;若用稀盐酸代替稀硫酸,制得的绿矾中会混有氯化亚铁杂质;所以不能用稀盐酸代替稀硫酸。答案:将Cu2+Hg2+全部置换出来;不能。(3)氢气和一氧化碳易燃烧,且一氧化碳有毒,用二者还原氧化铜存在不安全因素,即易发生爆炸,所以从安全方面考虑甲、乙不好;用炭粉还原氧化铜,所得铜中易混有炭粉,即从纯度方面考虑,丙不好。答案:甲乙;丙。(4)根据框图知滤渣成分为的为Cu、Fe、Hg步骤II加入稀硫酸只有Fe能与酸反应,所以反应的离子方程式分别为2H++Fe=Fe2++H2↑。步骤Ⅳ是由硫酸亚铁溶液得到绿矾的操作,需要经过蒸发浓缩,冷却结晶和过滤即可。答案:2H++Fe=Fe2++H2↑;冷却结晶;过滤。点睛:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。28、CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890.3kJ/mol+131.5kJ/mol【解析】

(1)计算1mol甲烷完全燃烧放出的热量,注明物质的聚集状态与焓变书写热化学方程式;(2)根据盖斯定律,由已知热化学方程式乘以合适的系数进行加减,构造目标热化学方程式,焓变也进行相应的计算;【详解】(1)在25℃、101kPa时,8gCH4完全燃烧生成液态水时放出的热量是445.15kJ,则1mol甲烷燃烧放出的热量为:445.15kJ×1mol×16g/mol8g=890.3kJ,则CH4燃烧的热化学方程式是:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=−890.3kJ/mol,故答案为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=−890.3kJ/mol;(2)已知:①.C(s)+O2(g)═CO2(g)△H=−437.3kJ⋅mol-1②.H2(g)+12O2(g)═H2O(g)△H=−285.8kJ⋅mol-1③.CO(g)+12O2(g)═CO2(g)△H=−283.0kJ⋅mol-1根据盖斯定律,①−②−③可得:C(s)+H2O(g)═CO(g)+H2(g)△H=−437.3kJ⋅mol-1−(−285.8

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