2024届江苏省镇江市丹徒高级中学高一化学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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2024届江苏省镇江市丹徒高级中学高一化学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,q的水溶液具有漂白性,r溶液为强电解质溶液,s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是()A.原子半径的大小W<X<YB.元素的非金属性Z>X>YC.Y的氢化物常温常压下为液态D.X的最高价氧化物的水化物为强酸2、化学反应是旧键断裂和新键形成的过程。共价键的键能是两种原子间形成1mol共价键(或其逆过程)时释放(或吸收)的能量。已知下面化学键的键能:H—HBr—BrH—Br键能(kJ·mol-1)436193366,则Br2(g)+H2(g)=2HBr(g)的反应热ΔH等于()A.-183kJ·mol-1 B.183kJ·mol-1 C.-103kJ·mol-1 D.103kJ·mol-13、下列有关叙述不正确的是()A.高分子化合物的特点之一是组成元素简单,相对分子质量大B.聚乙烯有固定的熔点C.相同质量的乙烯和聚乙烯完全燃烧后产生的二氧化碳质量相等D.油脂不是天然高分子化合物4、下列化学方程式或离子方程式书写错误的是A.从海带中提取碘:H2O2+2I—+2H+=2H2O+I2B.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色:CH2=CH2+Br2→CH2Br—CH2BrC.苯与溴的反应:D.金属锂在空气中加热:2Li+O2Li2O25、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6、下列关于化学反应速率的说法正确的是A.浓度均为0.1mol·L-1盐酸和硫酸分别与2mol·L-1氨水反应,化学反应速率相同B.0.1mol·L-1盐酸与相同条件下的镁粉和铝粉反应,前者速率快C.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1的含义是时间为1s时,某物质的浓度是0.8mol·L-1D.对于任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象就越明显7、普通水泥在固化过程中其自由水分子减少并形成碱性溶液。根据这一物理化学特点,科学家发明了电动势法测水泥的初凝时间。此法的原理如图所示,反应的总方程式为2Cu+Ag2O=Cu2O+2Ag。下列有关说法正确的是()A.测量原理示意图中,电流方向从Cu流向Ag2OB.负极的电极反应式为2Cu+2OH--2e-=Cu2O+H2OC.电池工作时,OH-向正极移动D.2molCu与1molAg2O的总能量低于1molCu2O与2molAg具有的总能量8、在光照条件下,CH4与Cl2能发生取代反应。使1molCH4与Cl2反应,待反应完全后测得四种有机取代产物的物质的量之比n(CH3Cl)∶n(CH2Cl2)∶n(CHCl3)∶n(CCl4)=1∶2∶3∶4,则消耗的Cl2的物质的量为A.1.0mol B.2.0mol C.3.0mol D.4.0mol9、如图是电解CuCl2溶液的装置,其中c、d为石墨电极。则下列判断正确的是A.a为负极、b为正极B.电解过程中,c电极上发生氧化反应C.d为阳极,电极反应为:2Cl―2e-=Cl2↑D.电解过程中,化学能转化为电能10、如图中的大黑点代表原子序数为1~18的元素的原子实(原子实是原子除最外层电子后剩余的部分),小黑点代表未用于形成共价键的最外层电子,短线代表共价键。下列各图表示的结构与化学式一定不相符的是()A. B. C. D.11、工业上常用NCl3制备消毒剂ClO2,利用如图装置电解氯化铵和盐酸的混合溶液可制备NCl3(已知NCl3的水溶液具有漂白性)。下列推断正确的是()A.石墨极为正极B.铁极附近溶液的pH减小C.每生成1molNCl3必转移3mol电子D.电解反应为NH4Cl+2HClNCl3+3H2↑12、化学与环境、能源、材料关系密切,下列说法错误的是()A.燃煤中加入CaO可以减少酸雨的形成B.绿色化学的核心是利用化学原理治理工业生产对环境的污染C.利用生物方法脱除生活污水中的氮和磷,防止水体富营养化D.乙烯加聚生成聚乙烯的反应中原子利用率为100%13、14g铜金合金与足量的某浓度HNO3反应,将产生的气体用1.12L(标准状况)O2混合,通入水中,气体恰好被完全吸收,则合金中铜的质量为A.9.6gB.6.4gC.3.2gD.1.6g14、下列说法正确的是A.油脂属于酯类化合物,酯类在碱性条件下的水解叫皂化反应B.用电子式表示氯化氢分子的形成过程:C.浓硝酸溅在皮肤上,使皮肤呈黄色是由于浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应D.工业上常用电解熔融AlCl3的方法来制备单质铝15、下列冶炼方法中,不能将化合物中的金属元素还原为金属单质的是()A.氢气通入CuO并加热B.加热HgOC.电解NaCl溶液D.铝粉和Fe2O3共热16、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)A.NaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热B.KNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤C.Na2SO4溶液(Br2):加CCl4,萃取,分液D.NaHCO3溶液(Na2CO3):通入足量的CO217、下列事实不能用元素周期律解释的是A.与水反应,Cs比Na剧烈 B.与H2反应,F2比Cl2容易C.碱性:NaOH>Al(OH)3 D.酸性:HCl>H2CO318、2015年8月12日天津塘沽爆炸的主要原因系仓库内金属钠遇水发生反应引发爆炸.下列有关说法错误的是()A.金属钠和水反应放热B.金属钠和水反应产生可燃烧的氢气C.可在现场使用干沙灭火D.可在现场使用高压水枪灭火19、有三种不同堆积方式的金属晶体的晶胞如图所示,有关说法正确的是A.①、②、③依次为简单立方堆积、六方最密堆积、体心立方堆积B.每个晶胞含有的原子数分别为:①1个,②2个,③6个C.晶胞中原子的配位数分别为:①6,②8,③12D.空间利用率的大小关系为:①>②>③20、二氟甲烷(CH2F2)是性能优异的环保产品,它可替代某些会破坏臭氧层的“氟里昂”产品,用作空调、冰箱和冷冻库的制冷剂。对二氟甲烷的叙述正确的是A.只有1种结构B.属于烃C.有2种结构D.为正四面体结构21、下列各组反应(表内物质均为反应物)刚开始时,放出H2的速率最大的是编号金属(粉末状)酸的浓度酸的体积反应温度A0.1molMg6mol/L硝酸10mL30℃B0.1molMg3mol/L盐酸10mL60℃C0.1molFe3mol/L盐酸10mL60℃D0.1molMg3mol/L盐酸10mL30℃A.A B.B C.C D.D22、下列为人体提供能量的营养物质中,属于高分子化合物的是()A.淀粉 B.蔗糖 C.麦芽糖 D.葡萄糖二、非选择题(共84分)23、(14分)某烃A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图所示。(1)0.1mol该烃A能与______g溴发生加成反应;加成产物需______mol溴蒸气完全取代;(2)B中官能团的名称是_________,B通过两次氧化可得到D,也可通过加入的氧化试剂为______任填一种直接氧化为D。(3)E是常见的高分子材料,写出E的结构简式__________;合成E的反应类型_________;(4)某同学用如图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲中上层为透明的、不溶于水的油状液体。①实验开始时,试管甲中的导管不伸入液面下的原因是__________________;②上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是______________________。③乙醇与乙酸反应的化学方程式是:__________________,浓硫酸的作用是_______________。24、(12分)以淀粉为主要原料合成-种具有果香味的物质C和化合物d的合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)B分子中的官能团名称为_______________。(2)反应⑧的反应类型为_______________。(3)反应③的化学方程式为_________________。反应⑤的化学方程式为___________________。(4)反应⑥用于实验室制乙烯,为除去其中可能混有的SO2应选用的试剂是_______________。(5)己知D的相对分子量为118,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则D能发生酯化反应,且分子中只有两种不同化学环境的氢,则D的结构简式______________。(6)请补充完整检验反应①淀粉水解程度的实验方案:取反应①的溶液2mL于试管中,_____________。实验中可供选择的试剂:10%的NaOH溶液、新制Cu(OH)2悬浊液、碘水.25、(12分)已知碳化铝(Al4C3)与水反应生成氢氧化铝和甲烷。为了探究甲烷性质,某同学设计如下两组实验方案:甲:方案探究甲烷与氧化剂反应(如图1所示);乙:方案探究甲烷与氯气反应的条件(如图2所示)。甲方案实验现象:溴水不褪色,无水硫酸铜变蓝色,澄清石灰水变浑浊。乙方案实验操作过程:通过排饱和食盐水的方法收集两瓶甲烷与氯气(体积比为1:4)的混合气体,I瓶放在光亮处,II瓶用预先准备好的黑色纸套套上,按图2安装好装置,并加紧弹簧夹a和b。(1)碳化铝与稀硫酸反应的化学方程式为__________。(2)实验甲中浓硫酸的作用是______,集气瓶中收集到的气体____(填“能”或“不能”)直接排入空气中。(3)下列对甲方案实验中的有关现象与结论的叙述都正确的是________(填标号)。A.酸性高锰酸钾溶液不褪色,结论是通常条件下甲烷不能与强氧化剂反应B.硬质玻璃管里黑色粉末无颜色变化,结论是甲烷不与氧化铜反应C.硬质玻璃管里黑色粉末变红色,推断氧化铜与甲烷反应只生成水和二氧化碳D.甲烷不能与溴水反应,推知甲烷不能与卤素单质反应(4)写出甲方案实验中硬质玻璃管里可能发生反应的化学方程式:___(假设消耗甲烷与氧化铜的物质的量之比为2:7)(5)—段时间后,观察到图2装置中出现的实验现象是________;然后打开弹簧夹a、b,现察到的实验现象是__________。26、(10分)某同学为了验证海带中含有碘,拟进行如下实验,请回答相关问题:(1)第1步:灼烧。操作是将足量海带放到______(填字母)灼烧成灰烬。A.试管B.瓷坩埚(2)第2步:Iˉ溶液的获取。操作是将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用___充分搅拌,煮沸,_。(填操作名称)(3)第3步:氧化。操作是依次加入合适的试剂。下列氧化剂最好选用_____。(填字母)A.新制氯水B.H2O2C.KMnO4溶液(4)第4步:碘单质的检验。操作是取少量第3步的溶液,滴加淀粉溶液,如果溶液显________色,则证明海带中含碘。27、(12分)某兴趣小组利用下列实验装置探究SO2的性质。根据要求回答下列问题:(1)装置A中反应的化学方程式为__________________________________________。(2)利用装置C可以证明SO2具有漂白性,C中盛放的溶液是__________________。(3)通过观察D中现象,即可证明SO2具有氧化性,D中盛放的溶液可以是________。A.NaCl溶液B.酸性KMnO4C.FeCl3D.Na2S溶液(4)研究小组发现B中有白色沉淀BaSO4生成,为进一步验证B中产生沉淀的原因,研究小组进行如下两次实验:实验i:另取BaCl2溶液,加热煮沸,冷却后加入少量苯(起液封作用),然后再按照上述装置进行实验,结果发现B中沉淀量减少,但仍有轻微浑浊.实验ii:用如上图2的F装置代替上述实验中的A装置(其他装置不变),连接后往装置F中通入气体X一段时间,再加入70%H2SO4溶液,结果B中没有出现浑浊.①“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是_______________________;②气体X可以是____________(填序号)。A.CO2

B.C12

C.N2

D.NO2③B中形成沉淀的原因是(用化学方程式表示):________________________________。28、(14分)(1)甲元素位于元素周期表的第3周期IIA族,乙元素的原子结构示意图为①写乙元素的元素符号:___________。②甲元素原子核外有_________个电子层。③甲元素的金属性(即原子失电子的能力)比乙元素_________(填“强”或“弱”)。(2)过氧化氢在适当条件下能发生分解反应:2H2O2=2H2O+O2↑,现进行如下实验探究:在甲、乙两支大小相同的试管中各装入3mL5%的过氧化氢溶液,再向其中的甲试管中加入少量MnO2粉末。请给合实验现象填写下列空白。①实验目的:研究催化剂对过氧化氢分解反应速率的影响。②实验现象:___________(选填“甲”或“乙”)试管中反应更剧烈,迅速放出无色气体。③实验结论____________________________________________________。29、(10分)元素a、b、c、d、e为前20号主族元素,原子序数依次增大。b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的。请回答:(1)e元素在周期表中的位置_______________。(2)bd2的电子式_______________;e2d的电子式_______________;ca3的空间构型_______________。(3)e的最高价氧化物的水化物所含化学键类型为______________、_______________,晶体类型为_______________。其溶液与b的最高价氧化物反应的离子方程式为____________________________。(4)在常温常压下,1gb的最简单气态氢化物完全燃烧放出的热量约为56kJ,写出该反应的热化学方程式_____________________________。

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、C【解析】分析:短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加.m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,则n为Cl2,Z为Cl元素;氯气与p在光照条件下生成r与s,r溶液是一种常见的强酸,则r为HCl,s通常是难溶于水的混合物,则p为CH4,氯气与m反应生成HCl与q,q的水溶液具有漂白性,则m为H2O,q为HClO,结合原子序数可知W为H元素,X为C元素,Y为O元素,然后结合元素周期律解答。详解:根据上述分析可知,W为H元素,X为C元素,Y为O元素,Z为Cl元素。A.所以元素中H原子半径最小,同周期自左而右原子半径减小,故原子半径W(H)<Y(O)<X(C),故A错误;B.氯的氧化物中氧元素表现负化合价,氧元素非金属性比氯的强,高氯酸为强酸,碳酸为弱酸,氯元素非金属性比碳的强,故非金属性Y(O)>Z(Cl)>X(C),故B错误;C.氧元素氢化物为水或双氧水,常温下均为液态,故C正确;D.X的最高价氧化物的水化物为碳酸,碳酸属于弱酸,故D错误;故选C。点睛:本题考查无机物的推断,把握物质的性质、发生的反应、元素周期律等为解答的关键。本题的突破口为氯气及氯气性质。本题的难点为B中O和Cl元素非金属性强弱的判断。2、C【解析】

化学反应中,旧键的断裂吸收热量,新键的形成放出热量,吸热为正值,放热为负值,则436+193-366×2=-103kJ/mol,答案为C3、B【解析】

A.高分子化合物一般有小分子加聚或者缩聚得到,所有组成元素较简单;其相对分子质量在10000以上,相对分子质量较大,A项正确,不符合题意;B.聚乙烯由于n值不同,聚乙烯是混合物,没有固定的熔点,B项错误,符合题意;C.乙烯和聚乙烯的最简式相同,均为CH2,所以通过最简式计算,则相同质量的乙烯和聚乙烯,含有的CH2相同,完全燃烧后产生的二氧化碳质量相等,C项正确,不符合题意;D.油脂,为高级脂肪酸的甘油酯,其相对分子质量较小,不是高分子化合物,D项正确,不符合题意;本题答案选B。【点睛】本题考查对高分子化合物概念和性质的理解,注意所有的高分子化合物都是混合物。4、D【解析】

A.从海带中提取碘,可用双氧水来氧化I-,发生的离子反为H2O2+2I—+2H+=2H2O+I2,故A项中离子方程式正确;B.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色是因为乙烯与溴发生了加成反应:CH2=CH2+Br2→CH2Br—CH2Br,故B项中方程式正确;C.苯与溴发生的是取代反应:,故C项正确;D.金属锂的活泼性不如金属钠,故在空气中加热发生的反应为:4Li+O22Li2O,故D中方程式错误;答案选D。【点睛】在理解同族元素及其化合物的性质时,既要了解它们的相似性,也要注意它们的递变性,如锂、钠、钾三种碱金属元素的单质在空气中加热生成的氧化物并不相同,而分别是Li2O、Na2O2、KO2。5、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。6、B【解析】

A.浓度均为0.1mol·L-1盐酸和硫酸中的氢离子浓度分别为0.1mol·L-1和0.2mol·L-1,分别与2mol·L-1氨水反应,化学反应速率硫酸比盐酸快,故A错误;B.镁比铝活泼,0.1mol·L-1盐酸与相同条件下的镁粉和铝粉反应,前者速率快,故B正确;C.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1的含义是1s的时间内,某物质的浓度变化了0.8mol·L-1,故C错误;D.有些化学反应没有现象,如酸碱中和反应,故D错误;故选B。【点睛】化学反应速率的决定性因素是反应物本身的性质。对某一确定的反应来说,反应物的浓度、反应温度、压强、催化剂、接触面积都会影响化学反应速率。A选项中的盐酸和硫酸虽然浓度相同,但硫酸是二元酸,氢离子浓度比盐酸中的大,所以和同浓度的氨水反应时,硫酸比盐酸速率快。7、B【解析】分析:本题以水泥的硬化为载体考查了原电池的原理,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,要会根据电池反应进行正负极及溶液中离子移动方向的判断是解题的关键。详解:A.测量原理示意图中,铜为负极,氧化银为正极,所以电流方向从Ag2O流向Cu,故错误;B.铜为负极,失去电子,负极的电极反应式为2Cu+2OH--2e-=Cu2O+H2O,故正确;C.电池工作时,OH-向负极移动,故错误;D.该反应为放热反应,所以2molCu与1molAg2O的总能量高于1molCu2O与2molAg具有的总能量,故错误。故选B。8、C【解析】

根据碳原子守恒计算各氯代烃的物质的量,而甲烷与氯气发生取代反应得到氯代烃时,一半的氯原子得到氯代烃,一半氯原子生成HCl。【详解】得到n(CH3Cl):n(CH2Cl2):n(CHCl3):n(CCl4)=1∶2∶3∶4,根据碳原子守恒:n(CCl4)+n(CHCl3)+n(CH2Cl2)+n(CH3Cl)=1mol,则n(CH3Cl)=0.1moln(CH2Cl2)=0.2moln(CHCl3)=0.3moln(CCl4)=0.4mol而甲烷与氯气发生取代反应得到氯代烃时,氯代烃与氯气的物质的量之比为1:1关系,故需要氯气为:0.1mol×1+0.2mol×2+0.3mol×3+0.4mol×4=3.0mol,答案选C。【点睛】本题考查化学方程式计算、取代反应,关键是理解取代反应,注意取代反应的特点:逐步取代,多步同时发生。9、B【解析】

由图可知,电流从正极流向负极,则a为正极,b为负极,则c为阳极,d为阴极,铜离子在阴极得到电子,氯离子在阳极失去电子,结合电解池的基本工作原理分析作答。【详解】依据上述分析易知:A.电流从正极流向负极,则a为正极,b为负极,A项错误;B.电解过程中,c为阳极,发生失电子的氧化反应,B项正确;C.d为阴极,铜离子在阴极得到电子,其电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,C项错误;D.电解过程中,电能转化为化学能,D项错误;答案选B。【点睛】本题主要考查了学生对电解原理这个知识点的理解以及掌握情况,解答本题的关键是首先判断出电源正负极,然后分析电解池的阳极是否是惰性电极,最后确定电极反应,。解答本题时需要注意的是,题目中给出的是电流方向,不是电子的运动方向。10、C【解析】

A项、氨气分子中N与H形成三对共价键,剩余一对孤对电子,故A正确;B项、乙炔分子中C与C之间形成碳碳三键,是直线形结构,故B正确;C项、四氯化碳分子中Cl原子核外最外层有7个电子,只有1个电子形成了共价键,还有6个电子未形成共用电子对,故CCl4的正确图式为,故C错误;D项、二氧化碳中C分别与两个O形成2对共价键,O剩余2对孤对电子,故D正确;故选C。【点睛】注意把握原子形成的共价键数目与其原子核外的单电子数有关是解答关键。11、D【解析】

A.石墨与电源的正极相连,石墨极为阳极,A错误;B.铁极为阴极,电极反应式为2H++2e-=H2↑,铁极附近溶液的酸性逐渐减弱,pH增大,故B错误;C.NCl3的水溶液具有漂白性,说明NCl3中Cl的化合价为+1,电解过程中氯元素化合价由-1升高为+1,每生成1molNCl3,必转移6mol电子,故C错误;D.阴极生成氢气、阳极生成NCl3,电解反应为NH4Cl+2HClNCl3+3H2↑,故D正确;选D。12、B【解析】A、加入氧化钙可与煤燃烧生成的二氧化硫在氧气中发生反应生成硫酸钙,二氧化硫排放量减少,故可以减少酸雨的形成,正确;B、绿色化学的核心从源头上减少或消除工业生产对环境的污染,而不是先污染再治理,错误;C、水中氮元素和磷元素可以造成水体富营养化,所以可以利用生物方法脱除,正确;D、乙烯加聚生成聚乙烯的反应中原子利用率为100%,原子经济性高,符合绿色化学的要求,正确;故选B。13、B【解析】试题分析:依据电子守恒解题。金与硝酸不反应,有m(Cu)÷64×2=1.12÷22.4×4m(Cu)=6.4g考点:考查氧化还原反应计算有关问题。14、C【解析】分析:A.油脂在碱性条件下的水解反应叫做皂化反应;B.HCl属于共价化合物;C.蛋白质遇浓硝酸发生颜色反应;D.AlCl3是共价化合物,熔融状态下不电离。详解:A.油脂是高级脂肪酸和甘油反应生成的酯,属于酯类;油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸盐和甘油,高级脂肪酸盐是肥皂的主要成分,所以该反应被成为皂化反应,故A错误;

B.HCl属于共价化合物,用电子式表示氯化氢分子的形成过程为,故B错误;C.浓硝酸沾到皮肤上能使皮肤变黄,这是因为浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应,故C正确;D.氯化铝是共价化合物不能电离出离子,不能电解氯化铝制备铝,应是电解熔融氧化铝制备铝,故D错误。所以C选项是正确的。15、C【解析】分析:根据金属的活泼性强弱冶炼金属,K、Ca、Na、Mg、Al等很活泼的金属用电解法冶炼,Zn、Fe、Sn、Pb、Cu等金属用热还原法冶炼,Hg、Ag等不活泼金属用热分解法冶炼。详解:A.氢气通入CuO并加热发生置换反应生成水和金属铜,A错误;B.加热氧化汞会发生分解,得到金属Hg,B错误;C.Na为活泼金属,应用电解熔融NaCl的方法冶炼,电解氯化钠溶液得到氢氧化钠、氢气和氯气,C正确;D.铝粉和Fe2O3共热反应可以得到金属铁和氧化铝,D错误。答案选C。16、B【解析】A.碳酸钠与氯化钡反应生成沉淀和NaCl,碳酸钠与盐酸反应,则加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热可除杂,故A正确;B.硝酸银与KCl反应生成沉淀、硝酸钾,但KCl过量,引入新杂质,不能除杂,故B错误;C.溴易溶于有机溶剂CCl4,与NaCl溶液分层,则萃取、分液可除杂,故C正确;D.Na2CO3在溶液中与过量的CO2反应生成NaHCO3,故D正确;答案为B。17、D【解析】

A.元素的金属性Cs>Na,元素的金属性越强,与水发生反应置换出氢气就越剧烈,所以与水反应,Cs比Na剧烈,可以用元素周期律解释,A不符合题意;B.元素的非金属性F>Cl,元素的非金属性越强,其单质与氢气反应越容易,因此与H2反应,F2比Cl2容易,可以用元素周期律解释,B不符合题意;C.元素的金属性Na>Al,元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的碱性越强,所以碱性:NaOH>Al(OH)3,可以用元素周期律解释,C不符合题意;D.元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,因此可证明酸性HClO4>H2CO3,不能用元素周期律证明酸性:HCl>H2CO3,D符合题意;故合理选项是D。18、D【解析】分析:金属钠遇水会生成氢气,反应放热,容易引发爆炸,据此分析解答。详解:A.金属钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,属于放热反应,A正确;B.金属钠和水反应产生可燃烧的氢气,B正确;C.钠燃烧生成过氧化钠,过氧化钠、钠均能与水反应,因此金属钠着火不能用水灭火,应该用沙子覆盖,C正确;D.金属钠遇水会生成氢气,反应放热,容易引发爆炸,因此金属钠着火不能用水灭火,应该用沙子覆盖,D错误;答案选D。点睛:本题考查了金属钠的性质,题目难度不大,依据钠与水反应的现象结合灭火的原理分析即可。19、C【解析】

A.①为简单立方堆积,②为体心立方堆积,③为面心立方最密堆积,故A错误;B.①中原子个数=8×1/8=1;②中原子个数=1+8×1/8=2;③中原子个数=8×1/8+6×1/2=4,B错误;C.晶胞中原子的配位数分别为:①6,②8,③12,故C正确D.空间利用率:①52%、②68%、③74%、,所以空间利用率的大小顺序:①<②<③,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】利用均摊法计算每个晶胞中原子个数时,注意处于顶点的微粒,每个微粒有1/8属于该晶胞,处于棱上的微粒,每个微粒有1/4属于该晶胞,处于面上的微粒,每个微粒有1/2属于该晶胞,处于晶胞内部的微粒全部属于该晶胞。20、A【解析】分析:二氟甲烷是甲烷四个氢原子中的两个被氯原子代替的产物,甲烷是正四面体结合,分子中的四个氢原子是完全等效的。详解:A、甲烷是正四面体结构,其分子中的四个氢原子是完全等效的,甲烷的二氟代物只有一种,选项A正确;B、二氟甲烷(CH2F2)为氟代烃不属于烃,选项B错误;C、甲烷是正四面体结构,其分子中的四个氢原子是完全等效的,甲烷的二氟代物只有一种,选项C错误;D.甲烷是正四面体结构,碳原子位于正四面体的中心,4个氢原子分别位于正四面体的4个顶点,当甲烷分子上的2个氢原子被氯原子取代后,由于原子之间的相互影响,键长、键角都发生了变化,所以就不再是正四面体结构了,选项D错误;答案选A。点睛:本题考查甲烷的结构以及二氯代物的种数判断,难度不大,注意甲烷的正四面体结构。21、B【解析】

硝酸和镁反应不生成氢气,所以排除A选项。镁的金属性比铁的强,所以在外界条件相同的情况下,镁比铁的反应速率快,反应速率B>C;在相同的条件下,温度越高、化学反应速率越快,反应速率B>D,因此放出H2的速率最大的是B,故选B。【点睛】本题的易错点为A,要注意硝酸具有强氧化性,与活泼金属反应一般不放出氢气。22、A【解析】

高分子化合物相对分子质量特别大一般达1万以上、一般具有重复结构单元。【详解】A、淀粉属于多糖,分子式是(C6H10O5)n,相对分子质量是162n,可以达到1万以上,属于高分子化合物,故选A;

B、蔗糖属于二糖,分子式是C12H22O11,相对分子质量不大,不属于高分子化合物,故不选B;

C、麦芽糖属于二糖,分子式是C12H22O11,相对分子质量不大,不属于高分子化合物,故不选C;

D、葡萄糖是单糖,分子式是C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故不选D;二、非选择题(共84分)23、160.4羟基酸性KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液加聚反应防倒吸吸收乙酸,除去乙醇,降低乙酸乙酯溶解度CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O催化剂和吸水剂【解析】

由题意,A常用来衡量一个国家石油化工发展水平,则A为CH2=CH2;一定条件下,CH2=CH2与水发生加成反应生成CH3CH2OH,则B为CH3CH2OH;在铜做催化剂作用下,CH3CH2OH发生催化氧化生成CH3CHO,则C为CH3CHO;CH3CHO进一步发生氧化反应生成CH3COOH,则D为CH3COOH;在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3;一定条件下,乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,则E为聚乙烯。【详解】(1)乙烯含有1个碳碳双键,1mol乙烯能与1mol溴水发生加成反应生成1mol1,2—二溴乙烷,0.1mol乙烯与0.1mol溴水发生加成反应0.1mol1,2—二溴乙烷,0.1mol溴的质量为16g;1,2—二溴乙烷含有4个氢原子,0.1mol1,2—二溴乙烷能与0.4mol溴蒸气发生取代反应生成六溴乙烷,故答案为:16;0.4;(2)B的结构简式为CH3CH2OH,官能团为羟基,乙醇能被酸性KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液直接氧化生成乙酸,故答案为:羟基;酸性KMnO4溶液或酸性K2Cr2O7溶液;(3)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:;加聚反应;(4)①乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,二者易溶于水,若导气管的下端伸入液面下会发生倒吸现象,试管甲中的导管不伸入液面下的原因是防倒吸,故答案为:防倒吸;②试管甲中的饱和碳酸钠溶液能够中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;能够溶解挥发出来的乙醇;能够降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯,故答案为:吸收乙酸,除去乙醇,降低乙酸乙酯溶解度;③在浓硫酸作用下,乙醇和乙酸共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;浓硫酸在反应中起催化剂的作用,有利于反应的发生,该反应为可逆反应,浓硫酸起吸水剂的作用,减小生成物水的量,使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向进行,提高乙酸乙酯的产率,故答案为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;催化剂和吸水剂。【点睛】本题考查有机物推断和乙酸乙酯的制备,注意掌握乙烯、醇、羧酸等有机物的性质,明确官能团的性质与转化关系,注意酯化反应中反应物和生成物的性质,明确试剂的作用和仪器选择的依据是解答关键。24、羧基取代反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2ONaOH溶液HOOCCH2CH2COOH用10%的NaOH溶液调节溶液至碱性,再向其中加入少量新制Cu(OH)2悬浊液.加热一段时时间,另取反应①的溶液2mL于试管中,加入碘水。若既有砖红色沉淀且碘水变蓝,则证明淀粉部分水解;若只有砖红色沉淀但碘水不变蓝,则证明淀粉已完全水解;若没有砖红色沉淀但碘水变蓝,则证明淀粉没有水解究全水解。【解析】CH3CH2OH在Cu催化剂条件下发生催化氧化生成A为CH3CHO,CH3CHO进一步氧化生成B为CH3COOH,CH3COOH与CH3CH2OH发生酯化反应生成C为CH3COOC2H5,乙醇发生消去反应生成乙烯,乙烯与Br2发生加成反应生成BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br与NaCN发生取代反应生成NC-CH2CH2-CN,(5)中D的相对分子量为118,其中碳、氢两元素的质量分数分别为40.68%、5.08%,其余为氧元素,则分子中N(C)=118×40.68%/12=4、N(H)=118×5.08%/1=6、N(O)=(118−12×4−6)/16=4,故D的分子式为C4H6O4,则其结构简式为HOOC-CH2CH2-COOH。(1)B为CH3COOH,分子中的官能团为羧基;(2)根据以上分析可知反应⑧的反应类型为取代反应;(3)根据以上分析可知反应③的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,反应⑤的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(4)反应⑥用于实验室制乙烯,为除去其中可能混有的SO2应选用的试剂是NaOH溶液;(5)由上述分析可知,D的结构简式为HOOC-CH2CH2-COOH;(6)反应①是淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖中含有醛基,反应①淀粉水解程度的实验方案:用10%的NaOH溶液调节溶液至碱性,再向其中加入少量新制Cu(OH)2悬浊液。加热一段时时间,另取反应①的溶液2mL于试管中,加入碘水。若既有砖红色沉淀且碘水变蓝,则证明淀粉部分水解;若只有砖红色沉淀但碘水不变蓝,则证明淀粉已完全水解;若没有砖红色沉淀但碘水变蓝,则证明淀粉没有水解究全水解。点睛:本题考查有机物的推断与合成,侧重考查学生分析推理能力、知识迁移运用能力,熟练掌握官能团的性质与转化,注意常见有机物与官能团的检验。D物质的推断和实验方案设计是解答的难点和易错点。25、Al4C3+6H2SO4=2Al2(SO4)3+3CH4↑干燥甲烷不能A2CH4+7CuO7Cu+CO↑+CO2↑+4H2O在I瓶中,气体颜色逐渐变浅,瓶壁上出现油状液滴,II瓶中无现象水倒吸入I瓶中,同时I瓶中出现少量白雾,II瓶中无现象【解析】

(1)碳化铝(Al4C3)与水反应生成氢氧化铝和甲烷,碳化铝与硫酸反应可理解为碳化铝(Al4C3)与水反应,产物再和硫酸反应,所以产物为硫酸铝和甲烷,反应方程式为:Al4C3+6H2SO4=2Al2(SO4)3+3CH4↑;(2)碳化铝与硫酸反应生成硫酸铝和甲烷,甲方案探究甲烷与氧化剂反应,盛放浓硫酸的装置放置在氧化剂氧化铜之前,所以实验甲中浓硫酸的作用是干燥CH4,甲烷和氧化铜反应,碳元素化合价升高,生成碳的氧化物,产物中可能有一氧化碳生成,所以集气瓶中收集到的气体不能直接排放到空气中;(3)A.甲烷不能与强氧化剂反应,若能反应,则酸性高锰酸钾溶液在甲烷的作用下会褪色,现不褪色,结论是通常条件下,甲烷不能与强氧化剂反应,A正确;B.甲烷能与氧化铜反应,当少量甲烷参加反应,硬质试管里为大量黑色粉末氧化铜和少量铜的混合物,也可能为氧化亚铜,现象无颜色变化,结论是甲烷不与氧化铜反应时错误的,B错误;C.氧化铜与甲烷反应生成水和二氧化碳、一氧化碳,硬质试管里黑色粉末也能变红色,C错误;D.甲烷不能与溴水反应,但甲烷能与卤素单质发生取代反应,D错误;答案选A;(4)甲烷中碳元素化合价为-4价,甲烷与氧化铜反应,碳元素化合价升高,甲烷与氧化铜物质的量之比2:7,先根据氢守恒确定水前系数,再根据碳、氧守恒得硬质试管里可能发生的化学方程式为:2CH4+7CuO7Cu+CO↑+CO2↑+4H2O;(5)由于甲烷和氯气在光照条件下发生反应,生成物有CH3Cl(气体)、CH2Cl2(油状液体)、CHCl3(油状液体)、CCl4(油状液体)、HCl(极易溶于水),一段时间后,观察到图2装置中出现的实验现象是:在I瓶中,气体颜色逐渐变浅,瓶壁上出现油状液滴,Ⅱ瓶中无现象,然后打开弹簧夹a、b,观察到的实验现象是:水倒吸入I瓶中,同时I瓶中出现少量白雾,Ⅱ瓶中无现象。点睛:本题是关于甲烷的还原性的实验探究,考查了元素守恒定律的运用及实验的步骤、物质的性质等,掌握实验室制取氯气的反应原理,明确甲烷的取代反应原理、反应条件是解答关键,试题培养了学生灵活应用所学知识的能力。26、B玻璃棒过滤B蓝【解析】

(1)灼烧海带时,应将海带放入瓷坩埚中灼烧,故B正确;答案选B;(2)将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,煮沸,使I-充分溶解到蒸馏水中,然后过滤,除去滤渣;答案是玻璃棒;过滤;(3)A、加入氯水,将I-氧化成I2,将会引入Cl-,故A不是最好的;B、H2O2作氧化剂,将I-氧化成I2,H2O2被还原成H2O,没有其他离子的引入,故B是最好的;C、KMnO4作氧化剂,将I-氧化成I2,引入K+、Mn2+杂质离子,故C不是最好的;答案选B;(4)淀粉遇碘单质变蓝,即滴加淀粉溶液后,溶液显蓝色,说明有I2生成,即证明海带中含碘;答案为蓝。27、H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O品红溶液D除去BaCl2溶液中的O2AC2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl或2SO2+2H2O+O2=2H2SO4、H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl【解析】分析:该探究实验为:亚硫酸钠和硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与氯化钡溶液不反应,二氧化硫与品红作用,体现二氧化硫的漂白性,二氧化硫与-2价的硫作用体现氧化性,二氧化硫有毒需进行尾气处理,用氢氧化钠吸收.图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含有氧气氧化二氧化硫生成硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,装置E进行探究,可排除氧气的干扰。(1)装置A中亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫、硫酸钠和水;(2)SO2可以使品红溶液褪色,体现了SO2具有漂白性;(3)NaCl溶液与二氧化硫不作用,酸性KMnO4能氧化二氧化硫,FeCl3能氧化二氧化硫,二氧化硫与硫化钠反应生成硫单质,证明二氧化硫具有氧化性;(4)①煮沸BaCl2溶液排除溶液中的氧气;②连接后往装置F中通入气体X一段时间,排除装置中的氧气,通入的气体不能氧化二氧化硫,干扰验证实验;③B中形成沉淀是二氧化硫被氧气氧化。详解:该探究实验为:亚硫酸钠和硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与氯化钡溶液不反应,二氧化硫与品红作用,体现二氧化硫的漂白性,二氧化硫与-2价的硫作用体现氧化性,二氧化硫有毒需进行尾气处理,用氢氧化钠吸收.图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含

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