福建省福州市闽侯第一中学2024年高一化学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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福建省福州市闽侯第一中学2024年高一化学第二学期期末联考试题考生请注意: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、一定温度下,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液,下列说法正确的是A.两种溶液中,相应离子浓度关系有c(Clˉ)=c(CH3COOˉ)B.若分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率盐酸快C.若分别与足量的Zn完全反应,盐酸产生的H2多D.若分别与等浓度的NaOH溶液恰好完全反应,消耗NaOH溶液体积相等2、将等体积的四氯化碳、溴苯和水在试管中充分混合后静置。下列图示现象正确的是()A. B. C. D.3、下列实验装置、试剂或操作正确的是A.分离乙醇和乙酸 B.甲烷与氯气取代反应C.蒸馏石油 D.铝热反应4、下列化学用语表达正确的是A.Na2O2的电子式:B.Al3+的结构示意图:C.CH3COOCH3的名称:乙酸甲酯D.用电子式表示氯化氢的形成过程:+→5、针对下面四套实验装置图,下列说法正确的是A.图1装置牺牲镁保护铁B.用图2装置铁钉发生吸氧腐蚀腐蚀导致试管中水面上升C.图3装置中Mg作负极,Al作正极D.用图4装置对二次电池进行充电6、小张用白纸和无色溶液给表弟写了一封“无字”信,表弟接到信拆开一看觉得很愕然,但沉思一下便明白小张的意思。经过用另一溶液简单处理后,表弟看到了一封有颜色的信,并很快写了回信。小张和表弟所用的溶液分别可能是()A.前者是紫色石蕊试液,后者是稀盐酸 B.前者是米汤,后者是碘酒C.前者是浓硫酸,后者是紫色石蕊试液 D.前者是NaOH稀溶液,后者是稀硫酸7、下列与实验相关的叙述正确的是A.向烧杯中加入一定量的浓硫酸,沿烧杯内壁缓缓倒入蒸馏水,并不断用玻璃棒搅拌B.实验台上的钠着火了,应使用泡沫灭火器扑灭C.某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体的水溶液一定呈碱性D.乙酸与乙醇的密度不同,所以乙酸与乙醇的混合溶液可用分液漏斗进行分离8、下列图示与对应的叙述相符的是:A.图甲表示某可逆反应物质的浓度随时间的变化,且在t时刻达到平衡状态B.图乙表示CH3COOH溶液中通入NH3至过量的过程中溶液导电性的变化C.图丙表示某吸热反应分别在有、无催化剂的情况下,反应过程中的能量变化D.图丁表示一定浓度Na2CO3溶液中逐滴滴加盐酸,生成CO2与逐滴滴加盐酸物质的量的关系9、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.-NH210、有8种物质:①甲烷;②苯;③聚乙烯;④2-丁炔;⑤乙醇;⑥邻二甲苯;⑦环己烯;⑧乙醛。既能使酸性高锰酸钾溶液褪色又能与溴水反应使之褪色的是()A.③④⑤⑧B.④⑤⑧C.③④⑤⑦⑧D.④⑦⑧11、某同学通过如下流程制备氧化亚铜:已知CuCl难溶于水和稀硫酸:Cu2O+2H+==Cu2++Cu+H2O下列说法不正确的是A.步骤②SO2可用Na2SO3替换B.步骤③中为防止CuCl被氧化,可用SO2水溶液洗涤C.步骤④发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-=Cu2O+2Cl-+H2OD.如果Cu2O试样中混有CuCl和CuO杂质,用足量稀硫酸与Cu2O试样充分反应,根据反应前、后固体质量可计算试样纯度12、人类探测月球发现,在月球的土壤中含有较丰富的质量数为3的氦,它可以作为未来核聚变的重要原料之一。氦的该种核素应表示为()A.34He B.23He C.24He D.33He13、图中是可逆反应X2+3Y22Z2在反应过程中的反应速率(v)与时间(t)的关系曲线,下列叙述正确的是A.t1时,只有正向进行的反应B.t1~t2,

X2的物质的量越来越多C.t2~t3,反应不再发生D.t2~t3,各物质的浓度不再发生变化14、下列反应既是氧化还原反应,且在反应过程中能量的变化如下图所示的是A.Mg+2HCl=MgCI2+H2↑B.2NH4Cl+Ba(OH)2•8H2O=BaCl2+2NH3↑+10H2OC.H2SO4+2NaOH==Na2SO4+2H2OD.C+CO22CO15、下列关于有机物的叙述不正确的是()A.油脂、淀粉、蔗糖和蛋白质在一定条件下都能发生水解反应B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖C.糖类物质都能发生水解反应D.苯、乙醇、乙酸和油脂都能发生取代反应16、从海带中提取碘的实验操作如下:①过滤②在海带中加入少量酒精,点燃使其燃烧为灰烬,在灰烬中加水搅拌③分液④滴加稀硫酸和双氧水⑤加四氯化碳并振荡。该实验操作顺序合理的是A.④⑤③③①B.②④⑤①③C.⑤④②③①D.②①④⑤③17、四种短周期元素在周期表中的位罝如图,其中只有M为金属元素。下列说法不正确的是()A.原子半径ZB.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性比X的弱C.X的最简单气态氢化物的热稳定性比Z的小D.Z位于元素周期表中第2周期、第VIA族18、某学习小组按如下实验过程证明了海带中存在碘元素:下列说法不正确的是A.步骤①需要将干海带放入蒸发皿中灼烧B.步骤②中发生反应的离子方程式为2I-+2H++H2O2=I2+2H2OC.步骤③操作后,观察到试管中的溶液变为蓝色,则可说明海带中含有碘元素D.若步骤②仅滴加稀硫酸后通入氧气,则步骤③操作后,试管中的溶液也变成蓝色19、可逆反应2NO22NO+O2在容积固定的密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是A.单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNOB.用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:2:1的状态C.混合气体的颜色不再改变的状态D.混合气体的总质量不再改变的状态20、下列金属用热还原法冶炼的是()A.钠 B.银 C.铁 D.汞21、丙烯酸(CH2=CH-COOH)的性质时可能有①加成反应;②聚合反应,③酯化反应;④中和反应;⑤氧化反应A.只有①③B.只有①③④C.只有①③④⑤D.①②③④⑤22、下列各组有机物只用一种试剂无法鉴别的是A.苯、己烷 B.苯、硝基苯 C.乙酸、己烯 D.乙醇、乙酸二、非选择题(共84分)23、(14分)从煤和石油中可以提炼出化工原料A和B,A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平。B是一种比水轻的油状液体,B仅由碳氢两种元素组成,碳元素与氢元素的质量比为12∶1,B的相对分子质量为78。回答下列问题:(1)A的电子式____,B的结构简式____。(2)与A相邻的同系物C使溴的四氯化碳溶液褪色的化学反应方程式____,该反应的类型是_____。(3)在碘水中加入B振荡静置后的现象_____。(4)B与浓硫酸与浓硝酸在50~60℃反应的化学反应方程式_______。(5)等质量的A、B完全燃烧时消耗氧气的物质的量_____(填“A>B”、“A<B”或“A=B”)。24、(12分)五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大。A和C同族,B和D同族,C离子和B离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物在水中呈碱性,C和E形成离子化合物,其阴阳离子个数比为1∶1。回答下列问题:(1)五种元素中非金属性最强的是_______________(填元素符号)。(2)由A和B、D、E所形成的共价化合物中,热稳定性最差的是___________(用化学式表示)。(3)C和E形成的离子化合物的电子式为______,用电子式表示A和B形成的过程_____,A和E形成的化合物与A和B形成的化合物反应,产物的化学式为_______________(4)D的最高价氧化物的水化物的化学式为____________________。(5)由A和B形成的一种气体在工业上用途很广,实验室制取的方程式为____________________。(6)单质E与水反应的离子方程式为____________________。25、(12分)在三支试管中分别加入2mL5%H2O2溶液,再在其中两支试管中分别滴加0.1mol/LFeCl3溶液和0.1mol/LCuSO4溶液,试管中发生反应的化学方程式__________,后两支试管中能观察到的共同的明显现象是__________。该实验说明催化剂能加快化学反应速率,还能得出的结论是__________。26、(10分)溴苯可用作有机溶剂溴苯是制备精细化工品的原料,也是制备农药的基本原料。其制备可采用下列装置:有关数据如下表:密度(g·cm-3)熔点/℃沸点/℃溶解性溴3.12-7.258.8微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等苯0.885.580.1不溶于水,易溶于有机溶剂溴苯1.50-30.7156.2不溶于水,溶于甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等多数有机溶剂有关反应:(ⅰ)+Br2+HBr(溴苯制备反应)(ⅱ)+H2O+HBr(反应微弱)实验步骤:在装置A底部放入少许石棉丝,然后加入2g铁粉;装置C中加入由22.0mL苯和10.0mL液溴混合而成的混合液;其他装置的试剂如图所示;打开装置C的活塞,使苯、液溴混合液滴到铁粉上;取下装置B,进行下列流程图中的操作,最后得到11.1mL溴苯。粗溴苯与回答下列问题:(1)装置A中的铁粉可以用___________(填试剂的化学式)代替,原因是___________。(2)装置B中的NaOH的作用是_____________________。(3)装置D中苯的作用是___________。(4)分离Ⅰ、分离Ⅱ、分离Ⅲ分别为___________(填标号)。a.分液、蒸馏、过滤b.分液、分液、过滤c.过滤、分液、过滤d.分液、过滤、过滤(5)流程图中加入的CaCl2的作用是___________,若实验过程中省略该步操作,实验的产率_________(填“偏高”偏低“或“不变”)。(6)本实验的产率为___________。27、(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__________________。28、(14分)按要求填写:(1)含有12个氢原子的烷烃分子式__________________。其同分异构体共有________种;(2)除去乙酸乙酯中含有的少量乙酸可用____________(填试剂名称);(3)己烯、乙酸和葡萄糖组成的混合物中,氧元素的质量分数是32%,则氢元素的质量分数为__________________________;29、(10分)人类的衣食住行都离不开化学,化学与生活密切相关。(1)关注营养平衡,合理使用药物,有利于身心健康,现有下列四种物质:A.维生素B.葡萄糖C.青霉素D.碘酸钾请根据题意,选择恰当的选项字母代号填空。①人体内最重要的供能物质是_________;②为预防甲状腺肿大,常在食盐中加入的物质是___________;③能阻止多种细菌生长的重要抗生素是___________;④存在于蔬菜、水果中,具有还原性的物质是___________。(2)材料是人类生存和发展的物质基础,合理使用材料可以节约资源。①下列生活中的常见物质,属于硅酸盐材料的是___________(填字母代号):A.汽车轮胎B.不锈钢C.水泥②我国航天员穿的航天服主要是由具有密度小、强度大、耐腐蚀、柔软等优良性能的特殊材料制成,这些材料属于___________(填字母代号):A.镁铝合金B.合成纤维C.天然纤维③生产和生活中,合金无处不在。我国最早使用的合金是______(填“铜合金”或“铝合金”);(3)当前,环境治理已成为重要的民生工程。①我国城市发布的“空气质量日报”中,下列物质不列入首要污染物的是_____(填字母代号):A.二氧化硫B.二氧化碳C.二氧化氮D.可吸入颗粒物②水是一种宝贵的资源,保护水资源就是保护我们的生命。下列做法不利于水资源保护的是________;A.科学合理使用农药B.任意排放化工厂废水C.处理生活污水,达标排放③下列处理垃圾的方法中,不正确的是______________。A.回收利用废纸B.回收利用易拉罐C.填埋废旧电池

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.一定温度下,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中c(OHˉ)相等,则由电荷守恒可知,两种溶液中c(Clˉ)=c(CH3COOˉ),A正确;B.反应起始时,两种溶液中c(H+)相等,分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率相等,反应过程中,由于醋酸溶液中存在电离平衡,醋酸溶液中c(H+)变化小于盐酸溶液,产生CO2的速率醋酸快,B错误;C.由于醋酸溶液中存在电离平衡,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中,醋酸氢离子的物质的量大于盐酸,则若分别与足量的Zn完全反应,醋酸产生的H2多,C错误;D.由于醋酸溶液中存在电离平衡,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中,醋酸氢离子的物质的量大于盐酸,则若分别与等浓度的NaOH溶液恰好完全反应,醋酸消耗NaOH溶液体积大,D错误;故选A。【点睛】两种溶液中c(H+)相等,反应起始时,分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率相等,反应过程中,由于醋酸溶液中存在电离平衡,醋酸溶液中c(H+)变化小,产生CO2的速率醋酸快是分析的关键。2、C【解析】分析:四氯化碳和溴苯互溶,等体积混合后密度大于水,结合物质的密度可知,密度小的在上方,密度大的在下方,以此来解答。详解:四氯化碳和溴苯互溶,等体积混合后密度大于水,所以四氯化碳和溴苯的混合物在在水的下层,水在上层,从图象上看,C正确。答案选C。3、D【解析】

A.乙醇和乙酸是互溶的沸点不同的液体混合物,要通过蒸馏方法获得,A错误;B.甲烷与氯气的混合气体在光照条件下发生取代反应,不能使用氯水,B错误;C.蒸馏时冷却水要下进上出,不能上进下出,C错误;D.装置安装及操作符合铝热反应要求,D正确;故合理选项是D。4、C【解析】分析:A.根据过氧化钠是由2个钠离子与1个过氧根离子通过离子键结合而成的离子化合物分析判断;B.根据铝离子为失去最外层3个电子,达到最外层8个电子的稳定结构分析判断;C.根据CH3COOCH3的结构简式结合酯的命名分析判断;D.根据氯化氢是共价化合物分析判断。详解:A.过氧化钠是由2个钠离子与1个过氧根离子通过离子键结合而成的离子化合物,电子式为,故A错误;B.铝离子核外有2个电子层且最外层有8个电子,据此书写铝离子的结构示意图为,故B错误;C.CH3COOCH3是乙酸甲酯的结构简式,故C正确;D.氯化氢为共价化合物,氯化氢分子中不存在阴阳离子,用氯化氢的形成过程为:,故D错误;故选C。5、B【解析】分析:A、利用电解池原理解释;B、利用原电池原理解释;C、利用原电池原理分析;D、利用电解池原理判断。详解:从图示看出,Mg与电源的负极相连,作阴极,Fe与电源的正极相连,作阳极,Fe失去电子溶解,没有起到保护Fe,A选项错误;图2中铁钉发生吸氧腐蚀,消耗试管内的氧气,使试管内气体压强减小,试管内的液面上升,B选项正确;图3中Mg-Al-NaOH溶液构成原电池,Mg与氢氧化钠溶液不反应,Al与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,Al失去电子作负极,Mg作正极,C选项错误;图4中作电源时负极失去电子,发生氧化反应,再进行充电时,此极应该得到电子,发生还原反应,所以此时该电极应该与充电电源的负极相连,D选项错误;正确选项B。点睛:原电池的正负极判断方法:1、由组成原电池的两极的电极材料判断:一般来说,通常两种不同金属在电解溶液中构成原电池时,较活泼的金属作负极,本题图2中Fe是负极,C是正极。但也不是绝对的,应以发生的电极反应来定,例如:Mg-Al合金放入稀盐酸中,Mg比Al易失去电子,Mg作负极;本题图3中将Mg-Al合金放入烧碱溶液中,由于发生电极反应的是Al,故Al作负极。另如Cu-Al放在浓硫酸中,Cu是负极。2、根据电流方向或电子流动方向判断:电流流入的一极或电子流出的一极为负极;电子流动方向是由负极流向正极。3、根据原电池里电解质溶液内离子的定向流动方向判断:在原电池的电解质溶液内,阳离子移向的极是正极,阴离子流向的极为负极。6、B【解析】

A.石蕊试液呈紫色,故A错误;B.淀粉是白色,遇碘酒变蓝色,故B正确;C.浓硫酸有强氧化性,浓硫酸使白纸脱水炭化变黑色,故C错误;D.NaOH稀溶液和稀硫酸反应不变颜色,故D错误;故选B。7、C【解析】分析:A.浓硫酸稀释放出大量的热;B.钠能与水发生反应;C.湿润的红色石蕊试纸遇碱性物质变蓝;D.分液漏斗分离互不相溶的物质。详解:A.浓硫酸稀释时,应向蒸馏水中慢慢加入浓硫酸,并不断用玻璃棒搅拌,A错误;B.钠燃烧生成的过氧化钠能与水和二氧化碳反应,钠也与水反应,泡沫灭火器中喷出泡沫的成分主要为二氧化碳和水,所以不能用来扑灭钠燃烧的火焰,B错误;C.某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明气体的水溶液一定呈碱性,C正确;D.乙醇和乙酸是互溶的,不分层,所以无法用分液法分离,应该是蒸馏,D错误。答案选C。点睛:本题考查化学实验基本操作、实验安全等,题目难度不大,注意泡沫灭火器中喷出泡沫的成分主要为二氧化碳和水,所以不能用来扑灭钠燃烧的火焰。8、C【解析】A.t时反应物和生成物的浓度相等,而不是不变,所以t时不是平衡状态,故A错误;B.向CH3COOH溶液中通入NH3生成醋酸铵,体积不变,自由移动离子浓度变大,导电性开始应增强,而不是减弱,故B错误;C.反应物的总能量低于生成物的总能量,反应反应是吸热反应,使用催化剂,降低反应所需的活化能,故C正确;D.一定浓度Na2CO3溶液中逐滴滴加盐酸,先生成NaHCO3,然后NaHCO3再与稀盐酸反应生成CO2,故D错误;答案为C。9、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。10、D【解析】试题分析:能使酸性高锰酸钾褪色又能与溴水褪色的物质类别:烯烃、炔烃、醛等,因此④⑦⑧符合题意,故选项D正确。考点:考查官能团的性质等知识。11、D【解析】

碱式碳酸铜溶于过量的稀盐酸,得到CuCl2溶液,向此溶液中通入SO2,利用SO2的还原性将Cu2+还原生成CuCl白色沉淀,将过滤后的CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,据此解答。【详解】A.Na2SO3有还原性,则步骤②还原Cu2+,可用Na2SO3替换SO2,A正确;B.CuCl易被空气中的氧气氧化,用还原性的SO2的水溶液洗涤,可达防氧化的目的,B正确;C.CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可知发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-Cu2O+2Cl-+H2O,C正确;D.CuCl也不溶于水和稀硫酸,Cu2O溶于稀硫酸生成不溶于的Cu,则过滤后所得滤渣为Cu和CuCl的混合物,无法计算出样品中Cu2O的质量,即无法计算样品纯度,D错误;答案选D。【点睛】本题以制备Cu2O为载体,涉及反应原理的理解与应用,掌握氧化还原反应的理论和离子方程式的书写方法是解题关键,注意题干中已知信息的灵活应用,题目难度中等。12、B【解析】由氦的质子数为2,质量数为3,故该种同位素应写为23He,则B正确,故选B。13、D【解析】分析:A.可逆反应中,只要反应发生,正逆反应同时存在;B.t1~t2,正反应速率大于逆反应速率,平衡向正反应方向移动,反应物的转化率增大,X2的物质的量越来越少;C.t2~t3,可逆反应达到平衡状态,正逆反应速率相等但不等于0;D.t2~t3,正逆反应速率相等,可逆反应达到平衡状态。详解:A.可逆反应中,只要反应发生,正逆反应同时存在,所以t1时,正逆反应都发生,但平衡正向移动,故A错误;B.t1~t2,正反应速率大于逆反应速率,平衡向正反应方向移动,反应物转化率增大,X2的物质的量越来越少,直到反应达到平衡状态,故B错误;C.t2~t3,可逆反应达到平衡状态,正逆反应速率相等但不等于0,该反应达到一个动态平衡,故C错误;D.t2~t3,正逆反应速率相等,可逆反应达到平衡状态,所以反应体系中各物质的量及物质的量浓度都不变,故D正确;故选D。14、D【解析】根据图像可知反应物总能量低于生成物总能量,属于吸热反应。A、该反应是放热的氧化还原反应,A错误;B、该反应是吸热反应,但不属于氧化还原反应,B错误;C、该反应是放热反应,但不属于氧化还原反应,C错误;D、该反应是吸热的氧化还原反应,D正确,答案选D。点睛:掌握常见的放热反应和吸热反应以及氧化还原反应的判断是解答的关键。一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。15、C【解析】

A.淀粉、油脂、蛋白质、蔗糖都能水解,淀粉水解最终产物是葡萄糖,油脂水解的最终产物是高级脂肪酸和丙三醇,蛋白质水解生成氨基酸,蔗糖水解的最终产物是葡萄糖和果糖,故A正确;B.淀粉是多糖,水解的最终产物是葡萄糖,故B正确;C.糖类物质中单糖不能发生水解反应,故C错误;D.苯与液溴生成溴苯的反应为取代反应、乙酸和乙醇生成乙酸乙酯的反应为取代反应、油脂水解成高级脂肪酸和丙三醇为取代反应,故D正确;答案选C。16、D【解析】按反应顺序分析:先将海带烧成灰,向灰中加水搅拌;再过滤,取滤液滴加稀硫酸和双氧水,然后加入CCl4振荡,最后用分液漏斗分液,即合理的操作顺序为②①④⑤③,答案选D。17、B【解析】如图,因为是短周期元素,故为第二、三两周期,又M为金属,所以M为Al,X为Si,Y为N,Z为O。A项,B和Al为同主族,电子层越多半径越大,故半径B<Al,B和O同周期,原子序数越大半径越小,故半径O<B,所以半径O<Al,A正确;B项,非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,非金属性N>Si,故酸性HNO3>HSiO3,B错误;C项,非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性O>Si,热稳定性H2O>SiH4,C正确;D项,Z为O,位于元素周期表中第2周期、第VIA族,D正确。点睛:本题考查位置结构性质的关系、元素周期律等,根据题意推断元素是解题关键,注意对元素周期表的整体把握,注意对元素周期律的理解掌握。18、A【解析】

A.灼烧的时候需要把物质放到坩埚中,而不是蒸发皿中,故A错误;B.双氧水具有氧化性,把碘离子氧化为碘单质,发生的离子方程式为2I-+2H++H2O2=I2+2H2O,故B正确;C.步骤③是检验生成的碘单质,操作后,可以观察到试管中溶液变为蓝色,可以说明海带中含有碘元素,故C正确;D.若步骤②仅滴加稀硫酸后通入氧气,氧气可以将碘离子氧化生成碘单质,4H++4I-+O2=2I2+2H2O,步骤③操作后,也可以观察到试管中溶液变为蓝色,故D正确;故答案为:A。19、C【解析】分析:化学反应达到化学平衡状态时,正逆反应速率相等,且不等于0,各物质的浓度不再发生变化,由此衍生的一些物理量不发生变化,以此进行判断。详解:A、单位时间内生成nmolO2是正反应,同时生成2nmolNO也是正反应,不能说明反应达到平衡状态,A错误;B、化学反应速率之比等于化学计量数之比,故用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:2:1的状态不能作为判断是否达到平衡状态的依据,B错误;C、NO2为红棕色气体,O2和NO为无色气体,故混合气体的颜色不再改变的状态可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,C正确;D、根据质量守恒定律可知反应前后气体的总质量始终是不变的,D错误;答案选C。点睛:本题考查化学平衡状态的判断,把握平衡状态的特征和判断依据是解答的关键。判断化学反应是否达到平衡状态,关键是看给定的条件能否推出参与反应的任一物质的物质的量不再发生变化。20、C【解析】分析:金属的冶炼根据金属性强弱不同一般有电解法、热还原法、热分解法等。详解:A、Na为活泼金属,较难用还原剂还原,通常采用电解熔融的金属化合物的方法冶炼,在加热条件下难以分解,A错误;B、Ag为不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来,B错误;C、Fe是金属活动性顺序表中处于中间位置的金属,通常是用还原剂(C、CO、H2、活泼金属等)将金属从其化合物中还原出来,C正确;D、汞为不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来,D错误;答案选C。21、D【解析】分析:丙烯酸(CH2=CH-COOH)中含有碳碳双键和羧基,结合乙烯和乙酸的性质分析解答。详解:丙烯酸(CH2=CH-COOH)中含有双键和羧基两种官能团,双键能发生加成反应和氧化反应以及加聚反应,羧基能发生中和反应,也能发生酯化反应(取代反应),故选D。22、A【解析】

A、苯和已烷都不溶于水,且密度都比水小,都不能和溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色,故不能用一种试剂将其鉴别,A符合题意;B、苯的密度比水小,硝基苯的密度比水大,能用水鉴别,B不符合题意;C、乙酸能与碳酸钠反应,己烯不能,或己烯能使溴水褪色,而乙酸不能,所以都可以鉴别,C不符合题意;D、乙酸和碳酸钠反应生成气体,而乙醇不能,能用碳酸钠鉴别,D不符合题意;故选A。二、非选择题(共84分)23、CH2===CH—CH3+Br2→CH2Br—CHBr—CH3加成反应溶液分层,下层为无色,上层为紫红色+HNO3+H2OA>B【解析】分析:A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,B是一种比水轻的油状液态烃,B仅由碳氢两种元素组成,因碳元素与氢元素的质量比为12:1,求得碳氢元素的个数比为1:1,即化学式CxHx,B的相对分子质量为1.得12x+1x=1,x=6,故B的分子式为C6H6,所以B为苯,然后根据两种有机物的结构和性质解答。详解:A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,B是一种比水轻的油状液态烃,B仅由碳氢两种元素组成,因碳元素与氢元素的质量比为12:1,求得碳氢元素的个数比为1:1,即化学式CxHx,B的相对分子质量为1.得12x+1x=1,x=6,故B的分子式为C6H6,所以B为苯,(1)A为乙烯,其电子式为,B为苯,结构简式为;(2)与A相邻的同系物C使溴的四氯化碳溶液褪色的化学反应方程式CH2===CH—CH3+Br2→CH2Br—CHBr—CH3,该反应的类型是加成反应;(3)在碘水中加入B振荡静置后苯萃取出碘且有机层在上层,则现象为溶液分层,下层为无色,上层为紫红色;(4)B与浓硫酸与浓硝酸在50~60℃反应生成硝基苯和水,反应的化学反应方程式为+HNO3+H2O;(5)乙烯中H元素质量分数比苯中H元素质量分数大,故相同质量的乙烯、苯燃烧,乙烯消耗的氧气更多,即等质量的A、B完全燃烧时消耗O2的物质的量A>B。24、ClPH3NH4ClH3PO42NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OCl2+H2O═H++Cl-+HClO【解析】

五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A和B、D、E均能形成共价型化合物,A和B形成的化合物在水中呈碱性,该化合物为氨气,则A是H元素、B是N元素;A和C同族,且C原子序数大于B,C离子和B离子具有相同的电子层结构,则C是Na元素;B和D同族,则D是P元素;C和E形成离子化合物,其阴阳离子个数比为1∶1,则E是Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A是H元素,B是N元素,C是Na元素,D是P元素,E是Cl元素。(1)同一周期元素,元素非金属性随着原子序数增大而增强,同一主族元素,元素非金属性随着原子序数增大而减弱,这几种元素中非金属性最强的是Cl元素,故答案为:Cl;(2)元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,非金属性Cl>N>P,所以氢化物的稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)C和E形成的化合物是NaCl,属于离子化合物,电子式为,A和B形成的化合物是氨气,用电子式表示氨气的形成过程为,A和E形成的化合物为氯化氢与A和B形成的化合物为氨气,氯化氢和氨气反应生成氯化铵,化学式为NH4Cl,故答案为:;;NH4Cl;(4)D的最高价氧化物的水化物是磷酸,化学式为H3PO4,故答案为:H3PO4;(5)A和B形成的气体为氨气,在工业上用途很广,实验室制取氨气的方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(6)单质E是氯气,氯气和水反应生成HCl和HClO,次氯酸是弱酸,离子方程式为Cl2+H2O═H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O═H++Cl-+HClO。25、2H2O22H2O+O2↑有大量气泡产生同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样【解析】

在催化剂的作用下双氧水分解生成氧气和水,则试管中发生反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,反应能观察到的共同的明显现象是有大量气泡产生。由于使用的催化剂不同,因此该实验还能得出的结论是同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样。26、FeBr3起催化作用的是FeBr3除去溴苯中的Br2

除去HBr中的Br2b干燥(或答“除去溴苯中的水分”)偏低0.750或75.0%【解析】(1)苯和溴的反应中溴化铁为催化剂,所以铁粉可以用溴化铁代替;(2)反应后容器中有溴,加入氢氧化钠,溴可以和氢氧化钠反应,进而除去溴苯中的Br2

;(3)溴可以溶解在苯这种有机溶剂中,所以可以用苯除去HBr中的Br2;(4)溴苯和氢氧化钠是分层的,用分液的方法分离,加水洗涤,在用分液的方法分离,在加入氯化钙吸水,氯化钙不溶于水,不溶于苯,所以用过滤的方法分离,故选b。(5).加入氯化钙是为了吸水,干燥溴苯;如果省略该不操作,则加热过程中溴苯和水发生微弱反应,所以溴苯的产率偏低;(6)根据铁和溴的反应计算铁消耗的溴的质量,2Fe+3Br2=2FeBr3,消耗的溴的质量为,仪器中加入的溴的质量为10×3.12=31.2g,则与苯反应的溴的质量为31.2-8.57=22.63g,苯的质量为22×0.88=19.36g,生成的溴苯的质量为11.1×1.5=16.65g,根据方程式计算苯和溴反应中苯过量,用溴计算,则理论上溴苯的质量为,则溴苯的产率为,故答案为0.750或75.0%。27、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-)。28、C5H123饱和碳酸钠溶液9.7%【解析】分析:(1)令烷烃的组成为CnH2n+2,含有12个氢原子,据此可知:2n+2=12,解得n=5,分子式为C5H12,据此根据烷烃同分异构体的书写进行判断;

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