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文档简介
三省三校2024年化学高一下期末考试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、用30g乙酸与46g乙醇反应,如果实际产率是理论产率的67%,则可得到的乙酸乙酯的质量是A.29.5g B.44g C.74.8g D.88g2、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.1
mol苯分子中含有C=C双键数目为3NAB.标准状况下,11.2LCCl4中含有的共价键数目为2NAC.1mol乙烯和乙醇的混合物完全燃烧时消耗O2的分子数为3NAD.常温常压下,17g羟基含有的电子总数为3、以下各组离子因发生氧化还原反应而不能大量共存的是()A.Ca2+、H+、SO42-、HCO3- B.H+、Fe2+、SO42-、NO3-C.Na+、Cu2+、Cl-、S2- D.Fe3+、K+、SCN-、Cl-4、使1.0体积的某气态烷烃和烯烃的混合气体在足量空气中完全燃烧,生成2.0体积的二氧化碳和2.2体积的水蒸气(均在120℃、1.01×105Pa条件下测定),则混合气体中烷烃和烯烃的体积比为()A.2:3 B.1:4C.4:1 D.3:25、适宜用分液漏斗进行分离的一组混合物是A.乙酸和乙醇 B.水和氯化钠 C.水和花生油 D.四氯化碳和碘6、用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使氢气生成速度加大的是()A.加热B.不能稀硫酸而用浓硫酸C.往溶液中加入少量CuSO4固体D.不能铁片而用铁粉7、金属钠分别在过量的氧气和氯气中燃烧,产生的现象相同点是A.都产生白烟 B.都产生黄色火焰C.都生成氧化物 D.都生成白色固体8、一定温度下,在固定体积的密闭容器中发生反应:2HI(g)H2(g)+I2(g)△H>0,0~15s内c(HI)由0.lmol/L降到0.07mol/L,则下列说法正确的是()A.当HI、H2、I2浓度之比为2:1:1时,说明该反应达平衡B.c(HI)由0.07mol/L降到0.05mol/L所需的反应时间小于10sC.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢D.0~15s内用I2表示的平均反应速率为:v(I2)=0.001mol/(L·s)9、国际能源网报道:金属燃料可能成为新能源,可能带来结束煤、石油能源时代的希望,是一种理想的储能方式,下列说法错误的是A.金属燃烧后经加工处理后还可生成金属,因此可以重复使用B.金属燃烧产生的光能,可以通过相关设备转化为电能以充分利用C.镁、铝是地球上含量丰富的金属元素,且均可以从海水中提取D.可以利用镁在二氧化碳中燃烧,放出热量的同时收集碳单质10、下列系统命名法正确的是()A.2-甲基-4-乙基戊烷 B.2-甲基-3-丁炔C.2,3-二乙基-1-戊烯 D.2,3-二甲基苯11、某溶液中仅含有H+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子,其中H+的浓度为0.5mol/L,Al3+的浓度为0.1mol/L,Cl-的浓度为0.2mol/L,则SO42-的浓度是A.0.15mol/L B.0.25mol/L C.0.3mol/L D.0.4mol/L12、某元素W的原子结构示意图为,下列说法不正确的是A.W处于元素周期表的第三周期B.m=7,W形成的单质可用于自来水消毒C.m=1,W的最高价氧化物对应的水化物是一种弱碱D.m=6,W可以形成化学式为WO2的氧化物13、下列关于物质的制备、鉴别与除杂的说法正确的是()A.乙烷中混有少量乙烯:通入氢气在一定条件下反应,使乙烯转化为乙烷B.氯气与甲烷按照比例2:1在光照条件下反应制备纯净的二氯甲烷C.只用溴水就能将苯、己烯、四氯化碳、淀粉碘化钾溶液区分开来D.苯与溴水混合后加入FeBr3,发生放热反应,制备密度大于水的溴苯14、下列能作为判断氧、硫两种元素非金属性强弱的依据是A.单质的氧化性B.单质的稳定性C.气态氢化物的沸点D.简单离子的氧化性15、我国的纳米基础研究能力已跻身于世界前列,曾制得一种合成纳米材料,其化学式为RN。已知该化合物中的Rn+核外有28个电子。则R元素位于元素周期表的()A.第三周期第ⅤA族B.第四周期第ⅢA族C.第五周期第ⅢA族D.第四周期第ⅤA族16、下列反应中属于氧化还原反应的是()A.NH3+HC1=NH4C1B.C12+H2O=HC1+HC1OC.CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑D.H2CO3=CO2↑+H2O17、工业制硫酸中的一步重要反应是SO2在400~500℃下的催化氧化:2SO2+O22SO3,这是一个正反应放热的可逆反应。如果反应在密闭容器中进行,下述有关说法中错误的是A.在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO3B.使用催化制是为了加快反应速率,提高生产效率C.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的浓度一定相等18、如图所示的两个实验装置中,溶液的体积均为200mL,开始时电解质溶液的浓度均为0.1mol/L,工作一段时间后,测得导线上均通过0.02mol电子,若不考虑溶液体积的变化,则下列叙述中正确的是()A.产生气体的体积:(1)>(2)B.溶液PH的变化:(1)增大,(2)减小C.电极上析出物质的质量:(1)>(2)D.电极反应式:(1)中阳极:40H--4e-=2H2O+O2↑(2)中负极:2H++2e-=H2↑19、下列过程中发生的化学反应是取代反应的是A.苯和溴水混合后,静置分层B.苯在空气中燃烧C.葡萄糖在酒化酶作用下生成酒精和CO2D.淀粉在稀硫酸作用下水解生成葡萄糖20、已知谷氨酸的结构为,下列说法不正确的是()A.1mol谷氨酸能与2molNaOH发生反应B.谷氨酸分子中的—NH2表现碱性C.谷氨酸分子之间不能发生反应D.谷氨酸分子间能发生脱水缩合反应21、环之间共用一个碳原子的化合物称为螺环化合物,螺[2,2]戊烷()是最简单的一种。下列关于该化合物的说法错误的是()A.与环戊烯互为同分异构体 B.二氯代物超过两种C.所有碳原子均处同一平面 D.生成1molC5H12至少需要2molH222、下列有关化学用语的表示中正确的是()A.乙醇分子的球棍模型为B.一氯甲烷的电子式为C.乙酸的实验式:C2H4O2D.分子组成为C5H12的有机物有3种二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物。③E的某种氧化物M可用做漂白剂。请回答下列问题:(1)元素F在元素周期表中的位置是______________________________。(2)C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是__________________(用元素符号回答);C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是__________________(用离子符号回答)。(3)C和D形成电子总数为38的化合物中化学键类型有__________________________(填“离子键”、“极性共价键”、“非极性共价键”)。(4)写出D的最高价氧化物水化物的电子式______________________。(5)E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是_________________(填化学式);用电子式表示该化合物的形成过程________________________________________。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,M、N以物质的量1∶1混合,混合物没有漂白性。用离子方程式解释其原因_____________________________________________。24、(12分)已知A、B、F是家庭中常见的有机物,E是石油化工发展水平的标志,F是一种常见的高分子材料。根据下面转化关系回答下列问题:(1)操作⑥、操作⑦的名称分别为________、________。(2)下列物质中沸点最高的是________。A汽油B煤油C柴油D重油(3)在①~⑤中属于取代反应的是________;原子利用率为100%的反应是________。(填序号)(4)写出结构简式:A________、F________。(5)写出反应③的离子方程式:___________。(6)作为家庭中常见的物质F,它给我们带来了极大的方便,同时也造成了环境污染,这种污染称为________。25、(12分)经研究知Cu2+对H2O2分解也具有催化作用,为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察________________,定性比较得出结论。有同学提出将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理,其理由是________________________,H2O2在二氧化锰催化作用下发生反应的化学方程式为____________________________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其他可能影响实验的因素均已忽略。图中仪器A的名称为________,实验中需要测量的数据是________。26、(10分)实验室制备1,2-二溴乙烷的反应原理如下所示:第一步:CH3CH2OHCH2=CH2+H2O;第二步:乙烯与溴水反应得到1,2-二溴乙烷。可能存在的主要副反应有:乙醇在浓硫酸的存在下在140℃下脱水生成乙醚(CH3CH2OCH2CH3)。用少量的溴和足量的乙醇制备1,2-二溴乙烷的装置如图所示(部分装置未画出):有关数据列表如下:乙醇1,2-二溴乙烷乙醚状态无色液体无色液体无色液体密度/(g/cm3)0.792.20.71沸点/(℃)78.513234.6熔点/(℃)-1309-116请回答下列问题:(1)写出乙烯与溴水反应的化学方程式:___________________________________。(2)在此制备实验中,要尽可能迅速地把反应温度提高到170℃左右,其最主要目的是___________(填字母代号)。a.引发反应b.加快反应速率c.防止乙醇挥发d.减少副产物乙醚生成(3)装置B的作用是__________________。(4)在装置C中应加入_________(填字母代号),其目的是吸收反应中可能生成的SO2、CO2气体。a.水b.浓硫酸c.氢氧化钠溶液d.饱和碳酸氢钠溶液(5)将1,2-二溴乙烷粗产品置于分液漏斗中加水,振荡后静置,产物应在__________(填“上”或“下”)层。(6)若产物中有少量未反应的Br2,最好用________(填字母代号)洗涤除去。a.水b.氢氧化钠溶液c.碘化钠溶液d.乙醇(7)若产物中有少量副产物乙醚,可用__________的方法除去。(8)判断该制备反应已经结束的最简单方法是___________________________。27、(12分)下图是苯和溴的取代反应的实验装置图,其中A为具有支管的试管改制成的反应容器,在其下端开了一个小孔,塞好石棉绒,再加入少量的铁屑粉。填写下列空白:(1)向反应容器A中逐滴加入溴和苯的混合液,几秒钟内就发生反应。写出A中发生反应的化学方程式(有机物写结构简式)____;(2)能证明A中发生的是取代反应,而不是加成反应,试管C中苯的作用是__________。反应开始后,观察D和E两支试管,看到的现象分别是___________,________;(3)反应2min~3min后,在B中的氢氧化钠溶液里可观察到的现象是______、_____;(4)苯是一种重要的化工原料,以下是用苯作为原料制备某些化合物的转化关系图:已知:a.RNO2RNH2b.苯环上原有的取代基对新导入的取代基进入苯环的位置有显著影响。c.+H2SO4(浓)+H2O①A转化为B的化学方程式是________;②E的结构简式为__________28、(14分)化学反应速率和限度与生产、生活密切相关.(1)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中的速率变化,在400mL稀盐酸中加入足量的锌粉,用排水法收集反应放出的氢气,实验记录如下(累计值):时间12345氢气体积/mL(标况)100240464576620①哪一段时间内反应速率最大:____min(填“0~1”“1~2”“2~3”“3~4”或“4~5”)。②3~4min内以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率______(设溶液体积不变)。(2)另一学生为控制反应速率防止反应过快难以测量氢气体积.他事先在盐酸中加入等体积的下列溶液以减慢反应速率但不影响生成氢气的量.你认为不可行的是____(填字母)。A蒸馏水BKCl洛液C浓盐酸DCuSO4溶液(3)在4L密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化曲线如图。①该反应的化学方程式是_______________。②该反应达到平衡状态的标志是___________(填字母)。AY的体积分数在混合气体中保持不变BX,、Y的反应速率比为3:1C容器内气体压强保持不变D容器内气体的总质量保持不变E生成1molY的同时消耗2molZ③2min内Y的转化率为__________。29、(10分)某工业废水中主要含有Cr3+,同时还含有少量的Fe2+、Fe3+、Al3+、Ca2+和Mg2+等,且酸性较强。为回收利用铬,通常采用如下流程处理:注:部分阳离子常温下沉淀时的pH见下表阳离子Fe3+Fe2+Mg2+Al3+Cr3+开始沉淀pH1.479.13.44.3完全沉淀pH3.79.611.15.4(>8溶解)9(>9溶解)(1)氧化过程主要是氧化Fe2+和Cr3+,氧化Fe2+的目的是:________________;其中Cr3+被氧化为Cr2O72-,该反应的离子方程式为:____________,氧化Cr3+的目的是__________。(2)选择以下合适选项填空:加入NaOH溶液调整溶液pH=8时,除去的离子是________;已知钠离子交换树脂的原理:Mn++nNaR→MRn+nNa+,此步操作被交换除去的杂质离子是_____。A.Fe3+B.Al3+C.Ca2+D.Mg2+(3)还原过程中,氧化剂和还原剂的物质的量之比为:_________________。
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、A【解析】
制备乙酸乙酯的化学反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,30g乙酸与46g乙醇分别为0.5mol,1mol,所以实际中最大能够得到0.5mol的乙酸乙酯,所以乙酸乙酯的质量=88×0.5×67%=29.5g,所以本题的答案选A。2、C【解析】
A.苯分子中没有C=C双键,故A错误;B.标准状况下,CCl4不是气体,无法计算含有的共价键数目,故B错误;C.乙烯和乙醇的化学式可以表示为C2H4、C2H4·H2O,耗氧量相同,1mol乙烯和乙醇的混合物完全燃烧时消耗O22+mol=3mol,分子数为3NA,故C正确;D.羟基的电子式为,常温常压下,17g羟基的物质的量为1mol,含有的电子总数为,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,使用气体摩尔体积需要注意:①对象是否为气体;②温度和压强是否为标准状况。3、B【解析】
A.因H+、HCO3-能够发生复分解反应生成水和二氧化碳气体,不能大量共存,但没有发生氧化还原反应,故A不选;B.H+、Fe2+、NO3-之间能够发生氧化还原反应,不能大量共存,故B选;C.Cu2+、S2-能够发生复分解反应生成沉淀,不能大量共存,但没有发生氧化还原反应,故C不选;D.Fe3+、SCN-结合生成络离子,不能大量共存,但没有发生氧化还原反应,故D不选;故选B。4、B【解析】
同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,该温度下水为气体,设混合气态烃平均分子组成CxHy,根据质量守恒可得:x=2.01.0=2、y=2.2×21.0=4.4,
则混合烃的平均分子式为:C2H
气态烃的碳原子数≤4,则满足C2H4.4合理组合有:①CH4、C3H6,②CH4、C4H8,③C2H6、C2H4。①CH4、C3H6:根据平均分子式可知,甲烷与丙烯的物质的量之比为1:1,而平均H原子数为5≠4.4,所以不合理;②CH4、C4H8:平均C原子为2时,设甲烷的物质的量为x、丁烯的物质的量为y,则x+4yx+y=2,解得:x:y=2:1,此时得到的混合物中平均H原子数为:4×2+82+1=163≠4.4,所以不合理;③C2H6、C2H4:二者任意比混合后平均C原子数都是2,氢原子平均数为4.4时,设乙烷的物质的量为x、乙烯的物质的量为y,则:6x+4yx+y=4.45、C【解析】试题分析:分液漏斗是用来分离互不相溶的液体,乙酸和乙醇会互溶,A错;氯化钠能溶解在水中,B错;水和花生油互不相溶,C对;碘能溶解在四氯化碳中,D错。考点:物质分离的方法。6、B【解析】
A.加热时,反应速率加快,故A不选;B.不用稀硫酸,改用浓硫酸,与Fe发生氧化还原反应不生成氢气,故B选;C.滴加少量CuSO4溶液,构成原电池,反应速率加快,故C不选;D.铁片改用铁粉,接触面积增大,反应速率加快,故D不选;故选B。7、B【解析】
A.钠在氯气中燃烧产生白烟,钠在氧气中燃烧不产生白烟,A项错误;B.钠元素的焰色呈黄色,所以钠无论在氧气还是在氯气中燃烧均产生黄色火焰,B项正确;C.钠与氧气反应生成氧化物,但钠与氯气反应生成的是氯化物,不是氧化物,C项错误;D.钠和氯气反应生成的氯化钠是白色固体,但钠在氧气中燃烧生成的过氧化钠是淡黄色粉末,D项错误;所以答案选择B项。8、D【解析】A.当HI、H2、I2浓度之比为2:1:1时不能说明正逆反应速率是否相等,因此不能说明该反应达平衡,A错误;B.由于反应速率随着反应物浓度的减小而减小,则c(HI)由0.07mol/L降到0.05mol/L所需的反应时间大于0.07-0.050.1-0.07×15s=10s,B错误;C.升高温度正反应速率和逆反应速率均加快,C错误;D.0~15s内消耗HI是0.03mol/L,所以生成单质碘的浓度是0.015mol/L,则用I2表示的平均反应速率为v(I2)=0.015mol/L÷15s=0.001mol/(L·s),D正确,答案选9、C【解析】试题分析:镁、铝是地球上含量丰富的金属元素,可以从海水中提取金属镁,但无法从海水中提取金属铝,铝的工业制取方法是电解熔融的氧化铝,选C。考点:考查金属的用途。10、C【解析】
A.戊烷中出现4-乙基,说明选取的不是最长碳链,正确命名为:2,4-二甲基己烷,故A错误;B.2-甲基-3-丁炔,链端选取错误,正确命名为:3-甲基-1-丁炔,故B错误;C.2,3-二乙基-1-戊烯,符合烯烃的命名,故C正确;D.2,3-二甲基苯的编号错误,正确命名为:1,2-二甲基苯(或邻二甲苯),故D错误;答案选C。11、C【解析】
根据溶液中存在电荷守恒关系:c(H+)+3c(Al3+)=c(Cl-)+2c(SO42-),代入数据计算:c(SO42-)=mol/L=0.3mol/L。故选C。【点睛】在溶液中,n价离子An+或Bn-所带的电荷总数为nc(An+)或nc(Bn-),所以,在电荷守恒式中,一个离子带几个电荷,就在其物质的量浓度前面乘以几。12、C【解析】
A项、由W的原子结构示意图可知,W的电子层数为3,则W元素位于周期表的第三周期,故A正确;B项、m=7时,W元素为Cl元素,氯气与水反应生成的次氯酸具有强氧化性,能起杀菌消毒作用,可用于自来水消毒,故B正确;C项、m=1时,W为Na元素,Na元素的最高价氧化物对应的水化物为强碱氢氧化钠,故C错误;D项、m=6,W为S元素,S元素可以形成的氧化物化学式为SO2,故D正确;故选C。13、C【解析】A.乙烯的量未知,容易引人杂质气体,故A错误;B.氯气与甲烷在光照条件下发生取代反应,反应过程不可能控制在某一部,四种取代产物均有,故B错误;C.四氯化碳、甲苯都不溶于水,但四氯化碳密度比水大,甲苯比水小,且都不与溴反应,加入溴水,色层位置不同,己烯与溴水发生加成反应,溴水褪色,生成油状液体,碘化钾与溴发生氧化还原反应生成碘,溶液颜色加深,可鉴别,故C正确;D.苯与液溴混合后加入FeBr3,发生取代反应,生成溴苯,而苯与溴水不发生化学反应,故D错误;答案为C。14、A【解析】分析:本题考查的是非金属性的比较,掌握非金属的比较依据是关键。详解:A.单质的氧化性和非金属性一致,故正确;B.单质的稳定性和非金属性没有必然的联系,不能作为判断依据,故错误;C.气态氢化物的沸点与分子间作用力有关,氧的氢化物为水,分子间存在氢键,所以沸点高,与非金属性无关,故错误;D.氧和硫两种元素的简单离子的还原性可以作为判断依据,但氧化性不能,故错误。故选A。点睛:非金属性的判断依据:1.最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱,酸性越强,说明非金属性越强;2.与氢气化合的难易程度,容易化合,说明非金属性强;3.气态氢化物的稳定性,稳定性越强,说明非金属性越强。3.非金属单质之间的置换反应也能说明。15、B【解析】分析:纳米的材料的化学式为RN,该化合物里与氮结合的Rn+核外有28个电子,N元素为-3价,R元素为+3价,则Rn+带3个单位的正电荷,Rn+核外有28个电子,则R原子的质子数=28+3=31,书写其核外电子排布式,确定在周期表中的物质。详解:纳米的材料的化学式为RN,该化合物里与氮结合的Rn+核外有28个电子,N元素为-3价,R元素为+3价,则Rn+带3个单位的正电荷,Rn+核外有28个电子,则R原子的质子数=28+3=31,书写其核外电子排布式,1s22s22p63s23p63d104s24p1,处于第四周期第ⅢA族,故选B。16、B【解析】分析:氧化还原反应的实质为电子转移、特征为化合价升降,所以氧化还原反应中一定存在元素化合价变化,据此对各选项进行判断。详解:A.NH3+HC1=NH4C1为化合反应,反应中不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故A错误;
B.C12+H2O=HC1+HC1O反应中存在Cl元素化合价变化,属于氧化还原反应,所以B选项是正确的;C.CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑为复分解反应,不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故C错误;
D.H2CO3=CO2↑+H2O为分解反应,反应中不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故D错误;
所以B选项是正确的。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重分析能力和氧化还原反应判断、放热反应判断的考查,题目难度不大。17、D【解析】分析:A.因该反应是可逆反应,存在反应限度;B.用催化剂是为了加快反应速率,但平衡不移动,只是缩短时间;C.因增大反应物O2的浓度,平衡向正反应方向移动,提高了SO2的转化率;D.达到平衡时,各组分浓度不变而不是相等。详解:上述反应为可逆反应,不能完全进行,所以SO2不可能100%地转化为SO3,A正确;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,B正确;提高O2的浓度,平衡正向移动,SO2的转化率增加,C正确;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,D错误;正确选项D。18、C【解析】(1)有外接电源,是电解池;(2)没有外接电源,是原电池,锌的活泼性大于铜的,所以锌是负极,铜是正极。如果导线上通过0.02mol电子,则A.(1)阳极发生4OH--4e-=2H2O+O2↑,生成0.005molO2,(2)正极反应为2H++2e-=H2↑,生成0.01molH2,则产生气体的体积(1)<(2),A错误;B.(1)消耗OH-,生成H+,溶液pH减小,(2)消耗H+,溶液pH增大,B错误;C.(1)析出的相当于CuO,析出质量=0.02mol/2×80g/mol=0.8g,(2)析出的是氢气,其质量=0.02mol/2g/mol×2=0.02g,所以(1)>(2),C正确;D.(2)中负极反应为Zn-2e-=Zn2+,D错误,答案选C。点睛:本题考查原电池和电解池的工作原理,注意把握电极方程式的书写,为解答该题的关键,注意原电池和电解池的区别。19、D【解析】A、苯和溴水混合,利用溴单质易溶于有机溶剂,苯从溴水中萃取出溴单质,属于物理变化,故A错误;B、苯燃烧生成CO2和H2O,属于氧化反应,故B错误;C、此反应不属于取代反应,故C错误;D、淀粉水解成葡萄糖的反应(C6H10O5)n+nH2O→nC6H12O6,此反应是取代反应,故D正确。20、C【解析】
A.1mol谷氨酸含有2mol羧基,能与2molNaOH发生反应,A正确;B.谷氨酸分子中的—NH2表现碱性,B正确;C.谷氨酸含有羧基和氨基,分子之间能发生反应,C错误;D.谷氨酸含有羧基和氨基,分子间能发生脱水缩合反应形成多肽,D正确;答案选C。21、C【解析】分析:A、分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体;B、根据分子中氢原子的种类判断;C、根据饱和碳原子的结构特点判断;D、根据氢原子守恒解答。详解:A、螺[2,2]戊烷的分子式为C5H8,环戊烯的分子式也是C5H8,结构不同,互为同分异构体,A正确;B、分子中的8个氢原子完全相同,二氯代物中可以取代同一个碳原子上的氢原子,也可以是相邻碳原子上或者不相邻的碳原子上,因此其二氯代物超过两种,B正确;C、由于分子中4个碳原子均是饱和碳原子,而与饱和碳原子相连的4个原子一定构成四面体,所以分子中所有碳原子不可能均处在同一平面上,C错误;D、戊烷比螺[2,2]戊烷多4个氢原子,所以生成1molC5H12至少需要2molH2,D正确。答案选C。点睛:选项B与C是解答的易错点和难点,对于二元取代物同分异构体的数目判断,可固定一个取代基的位置,再移动另一取代基的位置以确定同分异构体的数目。关于有机物分子中共面问题的判断需要从已知甲烷、乙烯、乙炔和苯的结构特点进行知识的迁移灵活应用。22、D【解析】A项,乙醇分子的填充模型为,球棍模型为,A错误;B项,一氯甲烷的电子式为,B错误;C项,乙酸的结构简式为CH3COOH,C错误;D项,C5H12有3种同分异构体,分别为:CH3(CH2)3CH3(正戊烷)、(CH3)2CHCH3(异戊烷)、C(CH3)4(新戊烷),D正确。点睛:本题考查有机物的结构和化学用语,主要考查同分异构体、球棍模型与比例模型、电子式、结构式、结构简式等,注意不同化学用语的书写要求,熟练掌握常用的化学用语。二、非选择题(共84分)23、第三周期,第ⅦA族O<S<NaNa+<O2—<S2—离子键和非极性共价键H2SClO—+SO2+H2O=SO42-+Cl—+2H+【解析】已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染,B是N,则A是H。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物,则D是Na,C是O。③E的某种氧化物M可用做漂白剂,E是S,则F是Cl。(1)元素Cl在元素周期表中的位置是第三周期、第VIIA族。(2)同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,因此C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是O<S<Na;核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时,离子半径随原子序数的增大而减小,因此C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是Na+<O2-<S2-。(3)C和D形成电子总数为38的化合物是过氧化钠,其中化学键类型离子键、非极性共价键。(4)D的最高价氧化物水化物是氢氧化钠,电子式为。(5)氯元素非金属性强于硫元素,E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是H2S,该化合物的形成过程为。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,N是次氯酸钠。M、N以物质的量1:1混合,SO2被氧化,因此混合物没有漂白性,反应的离子方程式为ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+。24、分馏裂解D①②③④⑤CH3COOHCH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH白色污染【解析】
由E是石油化工发展水平的标志,则E为CH2=CH2;由乙烯可以转化成F,再结合F是家庭中常见的有机物,F是一种常见的高分子材料知,F为;A、B、F是家庭中常见的有机物,E与水发生加成反应生成B为C2H5OH;由流程图知,C在酸性或碱性条件下都可以得到乙醇,说明C是某种酸与乙醇反应生成的酯,再结合A与B反应生成C,A是家庭中常见的有机物知,则A为CH3COOH,C为CH3COOCH2CH3,D为CH3COONa;结合分析机型解答。【详解】(1)由石油得到汽油、煤油、柴油等轻质油的操作是分馏;由石油产品制取乙烯的操作是裂解(深度裂化);答案:分馏;裂解;
(2)由于在石油分馏的操作过程中,温度逐步升高使烃汽化,再经冷凝将烃分离开来,得到石油的分馏产品,即先得到的分馏产品沸点低,后得到的分馏产品沸点高,故选:D;
(3)由于酯化反应、酯的水解反应均属于取代反应,所以在①~⑤中属于取代反应的是①、②、③;原子利用率为100%的反应是加成反应和加聚反应,所以原子利用率为100%的反应是④、⑤;答案:①、②、③;④、⑤;
(4)由上述分析可知,A的结构简式为CH3COOH,F的结构简式为:;
(5)由上述分析可知反应③为乙酸乙酯在碱性条件下发生的水解反应,其离子方程式:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+CH2CH3OH;答案:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH;
(6)由上述分析可知:F为,塑料的主要成分是聚乙烯,由于聚乙烯结构稳定、难以分解,急剧增加的塑料废弃物会造成白色污染。答案:白色污染。【点睛】本题突破口:E是石油化工发展水平的标志,E为CH2=CH2;以乙烯为中心进行推导得出各物质,再根据各物质的性质进行分析即可。25、反应产生气泡的快慢控制阴离子相同,排除阴离子的干扰分液漏斗收集40mL气体所需要的时间【解析】
首先明确实验目的:比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;(1)图甲:两试管中盛有等体积、等浓度的H2O2,分别滴入氯化铁、硫酸铜溶液,通过产生气泡的快慢即可比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果(保持其他条件相同,只改变催化剂);在探究Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果时必须保持其他的条件相同,所以将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理;(2)“收集40mL气体所需要的时间”即通过计算分别用Fe3+、Cu2+催化时生成O2的速率,来定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;【详解】(1)该反应中产生气体,所以可根据生成气泡的快慢判断;氯化铁和硫酸铜中阴阳离子都不同,无法判断是阴离子起作用还是阳离子起作用,硫酸铁和硫酸铜阴离子相同,可以消除阴离子不同对实验的干扰;双氧水在二氧化锰作用下生成水和氧气,所以反应方程式为,因此,本题正确答案是:反应产生气泡的快慢;控制阴离子相同,排除阴离子的干扰;;(2)由图可以知道,A为分液漏斗;定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,可以通过测定产生40mL的气体所需的时间来比较。产生40mL的气体所需的时间越短,则催化效果越好,因此,本题正确答案是:分液漏斗;收集40
mL气体所需要的时间。26、CH2=CH2+Br2―→CH2BrCH2Brd安全瓶的作用c下b蒸馏溴的颜色完全褪去【解析】分析:(1)根据乙烯的加成反应书写;(2)根据乙醇在浓硫酸做催化剂、脱水剂条件下加热到140度发生副反应生成乙醚分析解答;(3)从防止气体压强突然增大角度分析解答;(4)根据二氧化硫、二氧化碳的性质分析解答;(5)根据1,2-二溴乙烷密度大于水,不溶于水分析解答;(6)根据溴的性质类似与氯气,分析解答;(7)依据乙醚与1,2-二溴乙互溶,二者熔沸点不同选择分离方法;(8)根据溴水为橙黄色,如果完全反应,则D溶液中不存在溴分析解答。详解:(1)乙烯与溴水发生加成反应,反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,故答案为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(2)乙醇在浓硫酸做催化剂、脱水剂条件下加热到140度发生副反应生成乙醚,所以要制备乙烯应尽可能快地把反应温度提高到170℃,减少副产物乙醚的生成,故答案为d;(3)装置B的长玻璃管可以平衡装置中的压强,起安全瓶的作用,故答案为安全瓶;(4)浓硫酸具有脱水性,强氧化性,能够与乙醇脱水生成的碳发生氧化还原反应生成二氧化硫、二氧化碳气体,二者为酸性氧化物能够与碱液反应,为除去乙烯中的二氧化硫、二氧化碳气,应选择碱性溶液;a.二氧化碳水溶性较小,吸收不充分,故a不选;b.二氧化碳、二氧化硫与浓硫酸不反应,不能用浓硫酸吸收,故b不选;c.二氧化硫、二氧化碳气为酸性氧化物,能够与氢氧化钠溶液反应而被吸收,故c选;d.碳酸氢钠不能吸收二氧化碳,故d不选;故选c;(5)1,2-二溴乙烷密度大于水,不溶于水,所以:将1,2-二溴乙烷粗产品置于分液漏斗中加水,振荡后静置,产物应在下层;故答案为下;(6)a.溴更易溶于1,2-二溴乙烷,用水无法除去溴,故a不选;b.常温下Br2和氢氧化钠发生反应:2NaOH+Br2═NaBr+NaBrO+H2O,再分液除去,但1,2-二溴乙烷在氢氧化钠水溶液、加热条件下容易发生水解反应,低温下,可用氢氧化钠出去溴杂质,故b选;c.NaI与溴反应生成碘,碘与1,2-二溴乙烷互溶,不能分离,故c不选;d.酒精与1,2-二溴乙烷互溶,不能除去混有的溴,故d不选;故选b;(7)乙醚与1,2-二溴乙互溶,二者熔沸点不同选择,应用蒸馏的方法分离二者;故答案为蒸馏;(8)溴水为橙黄色,如果完全反应生成的1,2-二溴乙烷无色,所以可以通过观察D中溴水是否完全褪色判断制备反应已经结束;故答案为D中溴水完全褪色。点睛:本题考查有机物合成实验,主要考查了乙醇制备1,2-二溴乙烷,涉及制备原理、物质的分离提纯、实验条件控制、对操作分析评价等。解答本题需要注意1,2-二溴乙烷密度大于水且难溶于水,能够在碱性溶液中水解,在碱的醇溶液中发生消去反应。27、吸收溴化氢气体中混有的Br2蒸汽D管中溶液变红E管中产生浅黄色沉淀红褐色沉淀底层出现油状液体【解析】
(1)反应容器A中苯和液溴在铁屑做催化剂条件下发生取代反应生成溴苯和溴化氢;(2)能证明A中发生的是取代反应,而不是加成反应,说明生成物为溴苯和溴化氢,由于溴易挥发,溴化氢气体中混有溴蒸汽;(3)溴化铁与氢氧化钠溶液反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀;溴苯和氢氧化钠溶液不互溶,且溴苯的密度大于水的密度;(4)①由有机物转化关系可知,在浓硫酸作用下,苯与浓硝酸共热发生硝化反应生成硝基苯;②由苯生成的转化关系可知,若苯环上先引入硝基,新导入的取代基会进入苯环的间位,由苯生成的转化关系可知,若苯环上先引入溴原子,新导入的取代基会进入苯环的对位。【详解】(1)反应容器A中苯和液溴在铁屑做催化剂条件下发生取代反应生成溴苯和溴化氢,反应的化学方程式为,故答案为:;(2)能证明A中发生的是取代反应,而不是加成反应,说明生成物为溴苯和溴化氢,由于溴易挥发,溴化氢气体中混有溴蒸汽,根据相似相溶原理知,溴易溶于四氯化碳,所以C中苯的作用是吸收溴化氢气体中的溴蒸汽,防止溴蒸汽干扰溴化氢的检验;溴化氢溶于水得到氢溴酸,氢溴酸是酸性物质,能使石蕊试液变红色;氢溴酸能和硝酸银反应生成淡黄色沉淀溴化银,则观察D和E两试管,看到的现象是D管中变红,E管中产生浅黄色沉淀,故答案为:吸收溴化氢气体中混有的Br2蒸汽;D管中溶液变红,E管中产生浅黄色沉淀;(3)溴与铁反应生成溴化铁,溴化铁做反应的催化剂,溴化铁与氢氧化钠溶液反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀;溴苯和氢氧化钠溶液不互溶,且溴苯的密度大于水的密度,则在B中的氢氧化钠溶液里可观察到的现象是底层出现油状液体,故答案为:红褐色沉淀;底层出现油状液体;(4)①由有机物转化关系可知,在浓硫酸作用下,苯与浓硝酸共热发生硝化反应生成硝基苯,则A为硝基苯;硝基苯与CH3Cl在催化剂作用下发生取代反应生成,则B为,故A转化为B的化学方程式为,故答案为:;②由苯生成的转化关系可知,若苯环上先引入硝基,新导入的取代基会进入苯环的间位,由苯生成的转化关系可知,若苯环上先引入溴原子,新导入的取代基会进入苯环的对位,则E一定为,故答案为:。【点睛】注意苯
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