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文档简介
2024届湖南省东安一中高一下化学期末统考试题注意事项: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、下列实验装置或操作不符合实验要求的是A.石油的分馏 B.灼烧干海带C.用四氯化碳提取碘水中的碘 D.冶炼铁2、煤本身是可燃物质,但是块状的煤用明火靠近都不燃烧,而当煤变为粉末状态时,在空气中达到一定的浓度遇明火即迅速爆炸,其原因是()。A.粉末状态的煤比块状煤的着火点低B.粉末状态的煤比块状煤放出的热量多C.粉末状态的煤比块状煤的总表面积大D.粉末状态的煤呈气态,属于可燃性气体3、短周期金属元素A~E在元素周期表中的相对位置如表所示,下面判断正确的是()A.氢氧化物的化学式及其碱性:COH>D(OH)2>E(OH)3B.金属性:A>CC.原子半径:C<D<ED.最外层电子数:A>B4、下列分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构的是()A.BF3 B.PCl5 C.NCl3 D.CH45、下列有关烷烃的叙述中,错误的是A.烷烃分子中,所有的化学键都是单键B.分子通式为CnH2n+2的烃一定是烷烃C.正丁烷和异丁烷分子中共价键数目相同D.烷烃中除甲烷外,很多都能使酸性KMn04溶液的紫色褪去6、下列由相关实验现象所推出的结论正确的是()A.Cl2、SO2均能使滴有酚酞的NaOH溶液褪色,说明二者均有漂白性B.溶液中滴加酸化的Ba(NO3)2溶液出现白色沉淀,说明该溶液中一定有SO42-C.镁、铝、NaOH溶液形成原电池时铝做负极,说明铝比镁活泼D.向溶液中滴加盐酸产生CO2气体,溶液中可能含有CO32﹣7、研究人员研制出一种可作为鱼雷和潜艇的储备电源的新型电池——锂水电池(结构如图),使用时加入水即可放电。下列关于该电池的说法不正确的是()A.锂为负极,钢为正极 B.工作时负极的电极反应式为Li-e-=Li+C.工作时OH-向钢电极移动 D.放电时电子的流向:锂电极→导线→钢电极8、下列说法正确的是:A.煤的干馏属于物理变化 B.石油的分馏属于化学变化C.葡萄糖和麦芽糖属于同分异构体 D.甲烷分子中只含极性共价键9、下列水解反应的应用,不正确的是A.热的纯碱溶液清洗油污:B.明矾净水:C.用TiCl4制备Ti02:D.配制氯化亚锡溶液时应加入氢氧化钠:10、向500mL2mol·L−1的CuSO4溶液中插入一铁片,反应片刻后取出铁片,洗涤、烘干,称其质量比原来增加2.0g。下列说法错误的是(设反应后溶液的体积不变)A.参加反应的铁的质量是14gB.析出的铜的物质的量是0.25molC.反应后溶液中c(CuSO4)=1.5mol·L−1D.反应后溶液中c(FeSO4)=1.5mol·L−111、下列有关金属冶炼的说法中,不正确的是A.金属冶炼的实质是金属阳离子被还原成单质B.用碳粉或铝粉还原铁矿石可以获取金属FeC.通过电解NaCl溶液的方法可以获取金属NaD.冶炼铜的常用方法有火法炼铜和湿法炼铜12、—定条件下,在容积为2L的密闭容器中发生反应:2A(g)+B(g)2C(g),己知起始投入4molA(g)和2molB(g),经2s后测得C的浓度为0.6mol·L-1,并且2s后各组分浓度不再改变。下列说法正确的是A.2s内用物质A表示的平均反应速率为0.3mol•L-1·s-1B.2s内用物质B表示的平均反应速率为0.6mol•L-1·s-1C.2s后每有0.6mol的物质B生成,同时就有0.6mol物质C生成D.2s时物质B的物质的量浓度为1.4mol•L-113、近期我国冀东渤海湾发现储量达10亿吨的大型油田。下列关于石油的说法中正确的是①石油是由多种碳氢化合物组成的混合物②石油属于不可再生矿物质能源③石油分馏的各馏分均是纯净物④石油的裂化属于物理变化⑤乙烯的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平A.①②③ B.①②⑤ C.①④⑤ D.③④⑤14、下列方程式正确的是A.铁与稀硫酸反应的离子方程式:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑B.乙烯与Br2的CCl4溶液反应的方程式:CH2=CH2+Br2→CH2=CHBr+HBrC.碳酸钠在水中的电离方程式:Na2CO3===2Na++CO32-D.二氧化硅溶于氢氧化钠溶液的离子方程式:SiO2+2Na++2OH-===Na2SiO3+H2O15、有关营养物质的说法正确的是A.构成糖类的元素除C、H、O外还有少量的NB.双糖和多糖最终水解都成为葡萄糖C.油脂在碱性条件下的水解称为皂化反应D.蛋白质是人类必须的营养物质,经加热后发生变化,冷却后可以复原16、我们所食用的大豆,最终补充给人体的主要成分是A.氨基酸 B.蛋白质 C.油脂 D.糖17、若NA表示阿伏加德罗常数,则下列说法不正确的是A.23g钠在空气中充分燃烧,转移的电子数为NAB.50ml12mol/L的盐酸与足量的MnO2共热,充分反应后,转移电子数为0.3NAC.0.6mol过氧化钠晶体中所含阴离子的数目为0.6NAD.常温常压下,8.8gN2O和CO2混合气体所含的原子总数为0.6NA18、下面所写的有机反应方程式及其类型都正确的是A.取代反应B.2CH3CHO+O2→2CH3COOH氧化反应C.CH2=CH2+Br2→CH3CHBr2加成反应D.HCOOH+CH3CH2OHHCOOCH3CH2+H2O取代反应19、X、Y、Z、W均为短周期元素,它们在元素周期表中的位置如图所示,若X与Z的质子数之和为23。下列说法正确的是A.X气态氢化物的水溶液呈酸性B.氧化物对应水化物的酸性:W>Z>XC.Z、W简单离子半径Z>WD.W的单质具有漂白性,Z的氧化物不具有漂白性20、下列各组物质间的反应与反应类型不相符的是()A.乙烯与溴水(加成反应) B.苯与浓硝酸(取代反应)C.乙醇与乙酸((酯化反应) D.乙醇与氧气(取代反应)21、下列说法正确的是()A.为了使婴儿对食品有更浓厚的兴趣,应在婴儿食品中加入大量的着色剂B.为了使火腿肠颜色更鲜红,可多加入一些亚硝酸钠C.豆腐的制作,涉及到了胶体的性质D.纯净水不含任何化学物质22、分子式为C4H8Cl2的有机物共有(不含立体异构)()A.8种B.9种C.10种D.11种二、非选择题(共84分)23、(14分)如图表示常见元素单质及化合物相应转化关系,部分反应的产物没有全部列出。已知:B是黄绿色气体、有毒性,C是所有气体中密度最小的一种,D是一种强碱;X、Y是日常生活中应用最为广泛的两种金属材料,F是一种红棕色的固体氧化物,常可以用作制备红色油漆和涂料;Z为气态氧化物。请回答下列问题:(1)气体B和X反应的化学方程式___________;(2)反应②属于四种基本反应类型中的_______反应。(3)有学生认为B与X反应的产物E不一定是纯净物。他认为产物中可能还有______(填化学式),为验证其猜想该同学设计了相关实验,你认为他需要选择的试剂为____。A.酸性高锰酸钾溶液B.NaOH溶液C.KSCN溶液D.稀硫酸(4)若Z能导致温室效应,则反应③的离子反应方程式为_______________。(5)若Z是酸雨形成的罪魁祸首,目前应用最广泛的工业处理含Z废气的方法是在一定条件下与生石灰作用而使其固定,产物可作建筑材料,反应的化学方程式为______________。24、(12分)下表是元素周期表的一部分,其中甲〜戊共五种元素,回答下列问题:族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA1甲2乙3丙丁戊(1)五种元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是________________(填化学式,下同),显两性的是____________。(2)甲与乙形成的一种化合物分子中共含10个电子,则该化合物的电子式是_____________,结构式为___________。该化合物固态时所属晶体类型为____________。(3)乙、丙、丁三种元素分别形成简单离子,按离子半径从大到小的顺序排列为___________(用离子符号表示)。(4)有人认为,元素甲还可以排在第ⅦA族,理由是它们的负化合价都是________;也有人认为,根据元素甲的正、负化合价代数和为零,也可以将元素甲排在第_________族。(5)甲与丙两种元素形成的化合物与水反应,生成—种可燃性气体单质,该反应的化学方程式为______________________________。(6)通常状况下,1mol甲的单质在戊的单质中燃烧放热184kJ,写出该反应的热化学方程式__________________________________________________。25、(12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26、(10分)以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)_____________;(2)A装置中先通入a气体后改通热空气。通入热空气的目的是____________;(3)B装置中b气体是________,目的是富集溴,此处化学方程式为__________;(4)C装置的作用是____________。27、(12分)某科学小组制备硝基苯的实验装置如下,有关数据列如下表。已知存在的主要副反应有:在温度稍高的情况下会生成间二硝基苯。实验步骤如下:取100mL烧杯,用20mL浓硫酸与足量浓硝酸配制混和酸,将混合酸小心加入B中。把18mL(1.84g)苯加入A中。向室温下的苯中逐滴加入混酸,边滴边搅拌,混和均匀。在50~60℃下发生反应,直至反应结束。将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤。分出的产物加入无水CaCl2颗粒,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯18g。回答下列问题:(1)图中装置C的作用是____________________。(2)制备硝基苯的化学方程式_____________________。(3)配制混合酸时,能否将浓硝酸加入到浓硫酸中_________(“是”或“否”),说明理由:____________________。(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,常用的方法是______________。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,粗硝基苯呈黄色的原因是_____________________。(5)在洗涤操作中,第二次水洗的作用是_____________________。(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管的原因是_______________________。(7)本实验所得到的硝基苯产率是_____________________。28、(14分)Ⅰ.某温度时,在一个10L的恒容容器中,X、Y、Z均为气体,三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示.根据图中数据填空:(1)反应开始至2min,以气体Z表示的平均反应速率为______________________;(2)平衡时容器内混合气体密度比起始时__________(填“变大”,“变小”或“相等”下同),混合气体的平均相对分子质量比起始时___________;(3)将amolX与bmolY的混合气体发生上述反应,反应到某时刻各物质的量恰好满足:n(X)=n(Y)=2n(Z),则原混合气体中a:b=___________。Ⅱ.在恒温恒容的密闭容器中,当下列物理量不再发生变化时:①混合气体的压强,②混合气体的密度,③混合气体的总物质的量,④混合气体的平均相对分子质量,⑤混合气体的颜色,⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比。(1)一定能证明2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)达到平衡状态的是_______(填序号,下同)。(2)一定能证明I2(g)+H2(g)2HI(g)达到平衡状态的是_________。(3)一定能证明A(s)+2B(g)C(g)+D(g)达到平衡状态的是________。(注:B,C,D均为无色物质)Ⅲ.(1)铅蓄电池是常见的化学电源之一,其充电、放电的总反应是:2PbSO4+2H2OPb+PbO2+2H2SO4,铅蓄电池放电时,_______(填物质名称)做负极。放电过程中硫酸浓度由5mol/L下降到4mol/L,电解液体积为2L(反应过程溶液体积变化忽略不计),求放电过程中外电路中转移电子的物质的量为___________mol。(2)有人设计将两根Pt丝作电极插入KOH溶液中,然后向两极上分别通入乙醇和氧气而构成燃料电池。则此燃料电池工作时,其电极反应式为:负极:_____________正极:_____________29、(10分)现有A、B、C,D、E、G六种前四周期主族元素,已知A、B、C、D、E五种元素在元素周期表中的位置如图所示。(1)若非金属元素B的核电荷数为x,则A、B、C、D、E五种元素的核电荷数之和为_________。(2)若A、B、C、D四种元素的核内质子数之和为56,lmolG的单质与足量盐酸反应,能产生22.4LH2(在标准状况下);G的阳离子与D的阴离子核外电子层结构相同。①写出下列元素名称:A_________,B________;②D的简单离子结构示意图为_________;③氢化物的沸点:D_________B,简单氢化物水溶液的酸性:B_________C(填“>”“<”或“=”)。④甲为G、C两元素组成的化合物,用电子式表示甲的形成过程_________。(3)下列说法正确的是_________(填序号)A.氢键是极弱的化学键,任何物质中都存在化学键B.共价化合物中成键原子均满足稀有气体的稳定结构C.两种非金属元素形成的化合物可能含有离子键D.化学键断裂,一定发生化学变化
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.石油分馏应使用温度计测量气体温度,即温度计水银球的位置与蒸馏烧瓶支管口的下沿平齐,A错误;B.灼烧固体在坩埚中进行,坩埚放在泥三角上,用酒精灯加热,B正确;C.碘易溶于四氯化碳,且四氯化碳与水互不相溶,可用CCl4提取碘水中的碘,萃取分液在分液漏斗中进行,C正确;D.铝比铁活泼,可用铝热法冶炼铁,用氯酸钾和镁条引发,D正确;故合理选项为A。【点睛】本题考查化学实验方案的设计与评价,侧重实验装置及操作的考查,要求学生对实验需要注意的事项、装置能否达到实验要求能快速分析出来,要有一定分析、评价能力。2、C【解析】
A.物质的着火点是其固有属性,与其状态和颗粒大小无关,故A错误;B.燃烧放出的热量与燃烧的程度以及可燃物的质量有关,故B错误;C.煤变为粉末状态时,总表面积大,与空气中的氧气密切接触时,一旦遇见火源,便发生剧烈的氧化还原反应,放出大量的热,使周围空气急剧膨胀,发生爆炸;故C正确;D.粉末状的煤还是固体,只是颗粒比较小,故D错误。答案选C。3、A【解析】分析:根据元素在周期表中的相对位置首先判断出元素名称,然后结合元素周期律分析判断。详解:由金属元素在短周期表中的位置可知,A为Li、B为Be、C为Na、D为Mg、E为Al。则A.C、D、E最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3,同周期自左而右金属性减弱,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,故碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,A正确;B.同主族自上而下,元素金属性增强,故金属性A<C,B错误;C.同周期随原子序数增大,原子半径减小,故原子半径C>D>E,C错误;D.同周期自左而右,最外层电子数增大,故最外层电子数:A<B,D错误;答案选A。点睛:本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,熟练掌握同主族、同周期元素性质递变规律,侧重对基础知识的巩固,题目难度不大。4、C【解析】A.BF3中B原子最外层为6电子结构;B.PCl5中P原子最外层为10电子结构;C.NCl3中所有原子都满足最外层为8电子结构;D.CH4中H原子最外层为2电子结构。故选C。点睛:本题分子都形成共价键,每个原子最外层电子数等于自身的最外层电子数+共价键数。5、D【解析】分析:A、碳原子间以单键结合成链状、其余用H原子来补充的有机物为烷烃;B、分子通式为CnH2n+2的烃一定是烷烃;C、正丁烷和异丁烷只是碳架不同;D、烷烃不能使高锰酸钾溶液褪色。详解:A、碳原子间以单键结合成链状、其余用H原子来补充的有机物为烷烃,故烷烃中所有的化学键均为单键,A正确;B、碳原子间以单键结合成链状、其余用H原子来补充,没有不饱和键,故烷烃是碳原子数相同时H%最高的烃,分子通式为CnH2n+2的烃一定是烷烃,B正确;C、正丁烷和异丁烷只是碳架不同,含有的共价键数相同,均为13个,C正确;D、烷烃是饱和烃,性质较稳定,故均不能使高锰酸钾溶液褪色,也不能使溴水褪色,D错误。答案选D。6、D【解析】分析:A、氯气和氢氧化钠溶液反应消耗氢氧化钠,二氧化硫是酸性氧化物和氢氧化钠反应消耗氢氧化钠,溶液褪色;B、根据亚硫酸根离子具有还原性的干扰分析判断;C、根据原电池原理分析,利用自发进行的氧化还原反应设计原电池;D、溶液中碳酸根离子、碳酸氢根离子和盐酸反应都能生成二氧化碳。详解:A、氯气和氢氧化钠溶液反应消耗氢氧化钠,二氧化硫是酸性氧化物和氢氧化钠反应消耗氢氧化钠,溶液褪色,不是漂白性,故A错误;B、根据亚硫酸根离子具有还原性的干扰分析判断,原溶液中含有亚硫酸根离子,在酸化的Ba(NO3)2溶液中稀硝酸氧化亚硫酸根离子为硫酸根离子,结合钡离子生成沉淀,故B错误;C、利用自发进行的氧化还原反应设计原电池,镁和氢氧化钠溶液不反应,铝和氢氧化钠溶液发生氧化还原反应,铝做负极,镁活泼性比铝强,故C错误;D、溶液中碳酸根离子、碳酸氢根离子和盐酸反应都能生成二氧化碳,向溶液中滴加盐酸产生CO2气体,溶液中可能含有CO32﹣,所以D选项是正确的。点睛:本题考查由现象判断物质的性质的方法。氯气和氢氧化钠溶液反应消耗氢氧化钠,二氧化硫是酸性氧化物和氢氧化钠反应消耗氢氧化钠,溶液褪色是因为两者都和氢氧化钠溶液反应的结果,和漂白性无关。7、C【解析】
A、电池以金属锂和钢为电极材料,LiOH为电解质,锂做负极,钢为正极,钢上发生还原反应,A正确;B、锂水电池中,锂是负极,发生失去电子的氧化反应:Li-e-=Li+,B正确;C、原电池中,阴离子移向原电池的负极,即放电时OH-向负极锂电极移动,C错误;D、放电时电子流向为负极→导线→正极,即锂电极→导线→钢电极,D正确;答案选C。【点睛】掌握原电池的工作原理是解答的关键,注意电极名称、电极反应、离子移动方向、电子和电流方向的判断,难点是电极反应式的书写,注意结合放电微粒和电解质溶液的性质分析。8、D【解析】
A项、煤的干馏是指煤在隔绝空气的条件下加热,生成煤焦油、焦炭、焦炉煤气等物质,属于化学变化,故A错误;B项、石油分馏是指通过石油中含有的物质的沸点不同而使各种物质分离开的一种方法,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C项、葡萄糖为单糖,分子式为C6H12O6,麦芽糖为二糖,分子式为C12H22O11,两者分子式不同,不互为同分异构体,故C错误;D项、甲烷的分子式为CH4,为含有极性键的非极性分子,故D正确;故选D。9、D【解析】A.热的纯碱溶液清洗油污,水解呈碱性:,选项A正确;B.明矾净水,铝离子水解得到氢氧化铝胶体:,选项B正确;C.用TiCl4制备TiO2,TiCl4水解产生TiO2:,选项C正确;D.配制氯化亚锡溶液时应加入氢氧化钠,抑制水解:,选项D不正确。答案选D。10、D【解析】
根据铁和硫酸铜反应方程式可知Fe+CuSO4=FeSO4+Cu△m56g1mol1mol1mol(64-56)g=8gm(Fe)n(CuSO4)n(FeSO4)n(Cu)2gA、m(Fe)=(56g×2g)/8g=14g,A正确;B、n(Cu)=(1mol×2g)/8g=0.25mol,B正确;C、n(CuSO4)=n(Cu)=0.25mol,反应后剩余硫酸铜:0.5L×2mol/L-0.25mol=0.75mol,浓度为:0.75mol/0.5L=1.5mol/L,C正确;D、n(FeSO4)=n(CuSO4)=0.25mol,c(FeSO4)=0.25mol/0.5L=0.5mol/L,D错误;答案选D。11、C【解析】
A项、冶炼金属时,金属元素以化合态存在,冶炼的实质是金属阳离子得到电子变成金属原子,故A正确;B项、碳粉或铝粉具有还原性,高温条件下能还原铁矿石获取金属Fe,故B正确;C项、通过电解熔融NaCl的方法可以获取金属Na,故C错误;D项、冶炼铜的常用方法有火法炼铜和湿法炼铜,反应中铜元素都得电子发生还原反应生成铜单质,故D正确;故选C。12、A【解析】A、2s内用物质C表示的平均反应速率为v(C)=Δct=0.6mol/L2s=0.3mol/(L•s),v(A)=v(C)=0.3mol/(L•s),故A正确;B、v(B)=12v(C)=12×0.3mol/(L•s)=0.15mol/(L•s),故B错误;C、0.6mol的物质B生成,表示逆反应方向,同时有0.6mol物质C生成,表示正反应方向,正逆反应速率之比为1:1,不等于系数之比2:1,未处于平衡状态,反应向正反应方向进行,故C错误;D、△c(B)=)=1213、B【解析】
①石油是由多种烃类即碳氢化合物组成的混合物,故正确;②天然气、煤、石油属于化石燃料,在我国能源领域占有重要的地位,是不可再生能源,故正确;③石油分馏的产物有:石油气、汽油、煤油、柴油、沥青等均是混合物,故错误;④裂化是一种使烃类分子分裂为几个较小分子的反应过程,有新物质生成,是化学变化,故错误;⑤乙烯工业的发展,带动了其他以石油为原料的石油化工的发展。因此一个国家乙烯工业的发展水平,已成为衡量这个国家石油化学工业水平的重要标志,故正确;综上所述选B。14、C【解析】
A.铁与稀硫酸反应的离子方程式应为:Fe+2H+===Fe2++H2↑,故错误;B.乙烯与Br2的CCl4溶液反应的方程式应为加成反应:CH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2Br,故B错误;C.碳酸钠是可溶性盐,在水中完全电离,C正确D.二氧化硅溶于氢氧化钠溶液的离子方程式应为:SiO2++2OH-===SiO32-+H2O,故D错误;故答案选C。15、C【解析】
A项、构成糖类的元素只含有C、H、O,不含有N,故A错误;B项、蔗糖为双糖,水解生成葡萄糖和果糖,故B错误;C项、油脂在碱性条件下的水解生成高级脂肪酸盐和甘油,称为皂化反应,故C正确;D项、蛋白质经加热后发生变性,变性的过程是不可逆过程,故D错误;故选C。16、B【解析】试题分析:大豆能补充给人体蛋白质,其过程是:大豆中的蛋白质食用后部分转化为氨基酸,经人体合成为蛋白质,部分直接被人体吸收,故选:B。考点:考查大豆中主要的营养成分和蛋白质的水解产物17、B【解析】A、1molNa→1molNa+,失去1mol电子,23g金属钠失去电子物质的量为23×1/23mol=1mol,故A说法正确;B、MnO2只跟浓盐酸反应,因为MnO2是过量的,随着反应的进行,盐酸浓度降低,到达某一浓度,反应将会停止,根据信息,无法计算转移电子物质的量,故B说法错误;C、过氧化钠的电子式为:,1molNa2O2中含有阴离子物质的量为1mol,即0.6mol过氧化钠中含有阴离子物质的量为0.6mol,故C说法正确;D、N2O和CO2摩尔质量都为44g·mol-1,且等物质的量的两种物质中含有原子物质的量相等,即8.8g混合气体中含有原子物质的量为8.8×3/44mol=0.6mol,故D说法正确。点睛:本题的易错点是选项B和选项C,选项B学生常常忽略MnO2只跟浓盐酸反应,不与稀盐酸反应,随着反应进行盐酸浓度降低,反应停止,如果MnO2是少量,盐酸是过量或足量,这样就可以根据MnO2计算Cl2,或转移电子物质的量,选项C,学生常常只注意到Na2O2中氧原子的右下标是2,认为1molNa2O2中含有2mol阴离子,进行判断,解决此类题应注意过氧化钠的电子式,通过电子式进行判断和分析;解决阿伏加德罗常数的问题要求学生基本功扎实。18、B【解析】分析:A.是苯的硝化反应,注意硝基的书写,结合取代反应的特征分析判断;B.根据守恒关系分析,方程式是否正确,根据氧化反应的概念分析;C.根据加成反应的概念和特征分析判断;D.根据酯化反应的原理分析判断。详解:A.是苯的硝化反应,为取代反应,但硝基苯书写错误,应该写成,故A错误;B.2CH3CHO+O2→2CH3COOH,-CHO转化为-COOH,O原子增加,为氧化反应,故B正确;C.CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,产物的结构简式书写错误,故C错误;D.HCOOH+CH3CH2OHHCOOCH2CH3+H2O,产物书写错误,故D错误;故选B。19、C【解析】分析:X、Y、Z、W均为短周期元素,依据其所在表格中的相对位置知X、Y位于第二周期,Z、W位于第三周期,且X与Z的质子数之和为23,设X的质子数为a,则Y为a+1,Y为a+9,W为a+10,即a+(a+9)=23,解得:a=7,据此得出X为N,Y为O,Z为S,Z为S、W为Cl,据此判断各选项即可。详解:根据以上分析可知X为N,Y为O,Z为S、W为Cl,则A.氮元素的氢化物氨气是碱性气体,其水溶液显碱性,A错误;B.非金属性越强,最高价氧化物水化物的酸性越强,其它含氧酸则不一定,B错误;C.离子的核外电子层数越多,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,则Z、W简单离子半径Z>W,C正确;D.氯气不具有漂白性,溶于水生成的次氯酸具有漂白性,Z的氧化物二氧化硫具有漂白性,D错误;答案选C。点睛:本题主要考查的是位置-结构-性质的关系,题目难度中等,推断元素是解答本题的关键,注意把握元素周期律的递变规律,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。20、D【解析】
A.乙烯和溴水的反应生成二溴乙烷,C=C键生成C-C键,属于加成反应,A项正确;B.苯和浓硝酸发生的硝化反应生成硝基苯,硝基替代苯环上的氢原子,属于取代反应,B项正确;C.乙醇与乙酸发生反应生成乙酸乙酯,乙酸乙酯含有酯基,该反应为酯化反应,也为取代反应,C项正确;D.乙醇与氧气在铜作催化剂下反应生成乙醛,为氧化反应,D项错误;答案选D。21、C【解析】分析:A.婴儿食品安全第一,不能添加着色剂;B.亚硝酸钠有毒,食入0.3~0.5克即可引起中毒甚至死亡;C.豆浆属于胶体;D.水也是化学物质。详解:A.使用着色剂的作用是为了使食品的色泽更加诱人,如柠檬黄能使食品变黄,婴儿抵抗力弱,不易在婴儿食品中加少量着色剂,故A错误;
B.亚硝酸钠有毒,食入0.3~0.5克即可引起中毒甚至死亡,应按国家规定添加,故B错误;
C.豆浆属于胶体,用卤水点豆腐,胶体发生聚沉,所以豆腐的制作,涉及到了胶体的性质,故C选项是正确的;
D.水也是化学物质,故D错误;
所以C选项是正确的。22、B【解析】C4H8Cl2可以看作为C4H10中2个H原子被2个Cl原子取代,C4H10有CH3CH2CH2CH3、CH3C(CH3)2两种,CH3CH2CH2CH3中,当两个Cl原子取代同一个C原子上的H时,有2种,当两个Cl原子取代不同C原子上的H时,有1、2,1、3,1、4,2、3四种情况,有故该情况有6种;CH3C(CH3)2中,当两个Cl原子取代同一个C原子上的H时,有1种,当两个Cl原子取代不同C原子上的H时,有2种,故该情况有3种,故共有9种,答案选B。电解:本题考查有机物的同分异构体的书写,注意二氯代物的同分异构体常采用“定一移一”法解答,注意重复情况。二、非选择题(共84分)23、2Fe+3Cl2=2FeCl3置换反应FeCl2ACO2+OH-=HCO3-2SO2+2CaO+O2=2CaSO4【解析】电解饱和食盐水得到B、C、D,B是一种黄绿色气体,则B为Cl2,C在所有气体中密度最小,则C为H2,D是一种碱,则D为NaOH;X、Y是生活中应用最为广泛的金属,F是一种红棕色氧化物,常用作红色油漆和涂料,则F为Fe2O3,由转化关系可知X为Fe、E为FeCl3,反应②为铝热反应,Y为Al、G为Al2O3,与氢氧化钠反应反应生成I为NaAlO2。(1)根据以上分析可知气体B和X反应的化学方程式为2Fe+3Cl2=2FeCl3;(2)反应②是Al与氧化铁反应生成氧化铝与Fe,属于置换反应;(3)学生认为B与X反应的产物E不一定是纯净物,由于铁是变价金属,因此产物中可能还有FeCl2,亚铁离子具有还原性,能使酸性高锰酸钾褪色,而氢氧化钠、KSCN与铁离子反应,影响亚铁离子检验,而硫酸不反应,故选A;(4)若Z能导致温室效应,则Z为CO2,反应③是过量的二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸氢钠,反应③的离子反应方程式为CO2+OH-=HCO3-;(5)若Z是我国酸雨形成的罪魁祸首,则Z为SO2,生石灰与二氧化硫、氧气反应生成硫酸钙,反应的化学方程式为:2SO2+2CaO+O2=2CaSO4。点睛:本题考查无机物推断,物质的颜色、温室效应气体、形成酸雨的气体等是推断突破口,题目比较综合,需要学生熟练掌握基础知识知识。注意化学推断题是一类综合性较强的试题,它不仅可考察学生对化学知识的理解程度,更重要的是培养学生的综合分析能力和思维方法。解框图题的方法:最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。24、HClO4Al(OH)3H―O―H分子晶体O2->Na+>Al3+-1ⅣANaH+H2O=NaOH+H2↑H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)ΔH=-184kJ/mol【解析】根据元素在周期表中的位置信息可得:甲为H、乙为O、丙为Na、丁为Al、戊为Cl。(1)元素非金属性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,故五种元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是HClO4;Al(OH)3具有两性。(2)H与O形成的10电子分子为H2O,电子式是;结构式为H―O―H;固态水所属晶体类型为分子晶体。(3)O2-、Na+、Al3+电子层结构相同,原子序数逐渐增大,故离子半径从大到小的顺序为O2->Na+>Al3+。(4)如果将H排在第ⅦA族,应根据它们的负化合价都是-1;根据H元素的正、负化合价代数和为零,也可以将其排在第ⅣA族。(5)H与Na形成的化合物为NaH,与水反应生成可燃性气体单质为H2,化学方程式为:NaH+H2O=NaOH+H2↑。(6)通常状况下,1mol氢气在氯气中燃烧放热184kJ,则热化学方程式为:H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)ΔH=-184kJ/mol。25、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。26、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br【解析】分析:(1)通入a气体将溴离子氧化为溴单质,应通入氯气;(2)液溴容易挥发;(3)装置B相当于吸收塔,据此分析判断b;(4)C装置是尾气处理装置。详解:(1)通入a气体将溴离子氧化为溴单质,应通入氯气,反应离子方程式为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,故答案为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)溴易挥发,升高温度促进其挥发,通入热空气,将生成的溴吹出,故答案为:吹出Br2;(3)装置B相当于吸收塔,b为二氧化硫,用来吸收吹出的溴,目的是富集溴,反应的化学方程式为SO2+Br2(4)二氧化硫、氯气、溴直接排放均可以污染空气,C装置的作用是:吸收未反应的Cl2、Br2和SO2,防止污染,故答案为:吸收未反应的Cl2、Br2和SO2,防止污染。27、冷凝回流否液体容易迸溅水浴加热溶有浓硝酸分解产生的NO2洗去残留的NaOH及生成的钠盐防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂72%【解析】分析:根据题意浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,反应后,将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤,先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐;分出的产物加入无水CaCl2颗粒,吸收其中少量的水,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯;计算产率时,根据苯的质量计算硝基苯的理论产量,产率=实际产量理论产量详解:(1)装置C为冷凝管,作用是导气、冷凝回流,可以冷凝回流挥发的浓硝酸以及苯使之充分反应,减少反应物的损失,提高转化率,故答案为:冷凝回流;(2)根据题意,浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,制备硝基苯的化学方程式为,故答案为:;(3)浓硫酸密度大于浓硝酸,应将浓硝酸倒入烧杯中,浓硫酸沿着烧杯内壁缓缓注入,并不断搅拌,如果将浓硝酸加到浓硫酸中可能发生液体飞溅,故答案为:否;液体容易迸溅浓硝酸;(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,可以用水浴加热的方法控制温度。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,由于粗硝基苯中溶有浓硝酸分解产生的NO2,使得粗硝基苯呈黄色,故答案为:水浴加热;溶有浓硝酸分解产生的NO2;(5)先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐,故答案为:洗去残留的NaOH及生成的钠盐;(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管是为了防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂,故答案为:防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂;(7)苯完全反应生成硝基苯的理论产量为1.84g×12378,故硝基苯的产率为[18g÷(1.84g×12378)]×100%=72%28、0.01mol/(L·min)相等变大7:5①③④⑤②④铅2C2H5OH+16OH--12e-=2CO32-+11H2OO2+4e-+2H2O=4OH-【解析】Ⅰ.分析:(1)根据化反应速率v=∆c∆t来计算化学反应速率;
(2)混合气体的平均相对分子质量M=mn,混合气体密度ρ=mV来判断详解:(1)反应开始至2min,以气体Z表示的平均反应速率v=0.2mol10L2min=0.01mol/(L∙min),因此,本题正确答案是:0.01mol/(L∙min);
(2)混合气体密度ρ=mV,从开始到平衡,质量是守恒的,体积是不变的,所以密度始终不变,混合气体的平均相对分子质量M=mn,从开始到平衡,质量是守恒的,但是n是逐渐减小的,所以M会变大,因此,本题正确答案是:相等;变大;
(3)根据图示的内容知道,X和Y是反应物,X、Y、Z3X+Y⇌2Z(设Y的变化量是x)
初始量:a
b
0
变化量:3x
x
2x
平衡量:a-3xb-x
2x
当n
(X)=n
(Y)
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