福建泉州市泉港区第一中学2024年高一下化学期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

福建泉州市泉港区第一中学2024年高一下化学期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、目前世界上60%的镁是从海水中提取的.主要步骤如下:

下列说法不正确的是()A.为使海水中的MgSO4转化成Mg(OH)2,试剂①可选择石灰乳B.加入试剂①后,分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是过滤C.加入试剂②反应的离子方程式为:OH﹣+H+=H2OD.通过电解熔融的无水MgCl2得到48gMg,共转移4mol电子2、下列“油”中属于酯类的是A.豆油B.酱油C.煤油D.甘油3、某学生用如图所示装置进行化学反应X+2Y=2Z能量变化情况的研究。当往试管中滴加试剂Y时,看到U形管中液面甲处降、乙处升。关于该反应的下列叙述中正确的是①该反应为放热反应;②该反应为吸热反应;③生成物的总能量比反应物的总能量更高;④反应物的总能量比生成物的总能量更高;⑤该反应过程可以看成是“贮存“于X、Y内部的部分能量转化为热能而释放出来。A.①④⑤ B.①④ C.①③ D.②③⑤4、下列解释事实的离子方程式书写不正确的是A.向氯化铁溶液中加入铁粉,颜色变浅:Fe3++Fe2Fe2+B.向碳酸钠溶液中滴加稀盐酸,产生气体:CO32-+2H+CO2↑+H2OC.向氯化钠溶液中滴加硝酸银溶液,生成沉淀:Ag++Cl-AgCl↓D.向氯化钡溶液中滴加稀硫酸,生成沉淀:Ba2++SO42-BaSO4↓5、柠檬烯是一种食用香料,其结构简式如图,有关柠檬烯的分析正确的是()A.柠檬烯的一氯代物有7种B.柠檬烯和丁基苯互为同分异构体C.柠檬烯的分子中所有的碳原子可能在同一个平面上D.在一定条件下,柠檬烯可以发生加成、取代、氧化、还原等反应6、下列物质中属于离子化合物的是A.CH3CH3 B.KOH C.CO2 D.H2SO47、下列烃①C4H10,②C4H8,③C7H8,④C6H12分别完全燃烧,耗氧量分析不正确的是()A.等物质的量时耗氧量最少的是①B.等物质的量时③和④的耗氧量相等C.等质量时耗氧量最大的是①D.等质量时②和④的耗氧量相等8、在一定条件下,将3molA和1molB两种气体混合于固定容积为2L的密闭容器中,发生如下反应:3A(g)+B(g)=xC(g)+2D(g)。2min时测得生成0.8molD,0.4molC。下列判断不正确的是A.x=1 B.2min内A的反应速率为0.3mol·L-1·min-1C.2min时,A的浓度为0.9mol·L-1 D.B的转化率为60%9、对滴有酚酞试液的下列溶液,操作后颜色变深的是()A.KAl(SO4)2溶液加热 B.Na2CO3溶液加热C.氨水中加入少量NH4Cl固体 D.NH4NO3溶液中加入少量NaNO3固体10、实验室用海带提取碘的操作过程中,所选仪器错误的是选项操作所选仪器A称取3g左右的干海带托盘天平B灼烧干海带至完全变成灰烬烧杯C过滤煮沸后的海带灰与水的混合液漏斗D用四氯化碳从氧化后的海带灰浸取液中提取碘分液漏斗A.A B.B C.C D.D11、1869年,俄国化学家门捷列夫制作出了第一张元素周期表,揭示了化学元素的内在联系,成为化学发展史上的重要里程碑之一。下列有关我们常用的元素周期表的说法正确的是A.元素周期表有7个横行,也是7个周期B.元素周期表有18个纵行,即有18个族C.短周期是指第一、二、三、四周期D.ⅠA族的元素全部是金属元素12、下列说法正确的是A.将铜丝烧热,迅速插入乙醇中,反复多次,可以闻到刺激性气味B.用精密pH试纸测得某氯水的pH=5.5C.油脂完全皂化后的反应液中加入热的饱和食盐水,搅拌,烧杯底部析出固体物质D.分液时下层液体从分液漏斗下口放出,关闭旋塞,换一个接收容器,上层液体继续从分液漏斗下口放出13、X、Y、Z、W四种物质间的转化关系如图所示,下列转化不能一步实现的是A.A B.B C.C D.D14、下列各组中的性质比较,正确的是()①酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4②最高正化合价:Cl>N>C③稳定性:HCl>HBr>HI④还原性:HCl>HBr>HIA.①②④ B.②③④C.①②③ D.全部都正确15、下列能源不属于一次能源的是A.风力B.石油C.流水D.电力16、下列措施对增大反应速率明显有效的是()A.钠与无水乙醇反应时,增大无水乙醇的用量B.锌与稀硫酸反应制取氢气时,改用98%的浓硫酸C.在硫酸钾与氯化钡两溶液反应时,增大压强D.将炭块磨成炭粉用于燃烧17、下列关于化学反应速率说法中不正确的是()A.反应速率用于衡量化学反应进行的快慢B.决定反应速率的主要因素是反应物的性质C.可逆反应达到化学平衡状态时,正、逆反应的速率都为0D.增大反应物的浓度、提高反应温度都能增大反应速率18、能够说明在恒温恒容下的密闭容器中,反应2SO2+O22SO3,已达平衡状态的标志是A.SO2和SO3的物质的量浓度相等B.反应容器内气体的密度不随时间变化而变化C.单位时间内生成2molSO3时,同时生成lmolO2D.容器中SO2、O2、SO3的物质的量之比为2:l:219、我国开发了一种新型的锂-钠合金空气电池。下列有关锂、钠的叙述正确的是A.少量钠可贮存在煤油中B.电解食盐水可得到金属钠C.金属锂与水反应比金属钠与水反应剧烈D.锂、钠分别在足量氧气中燃烧生成Li2O、Na2O20、将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液,一定能产生沉淀的是甲乙丙A.NO2SO2BaCl2B.HC1CO2石灰水C.CO2SO2石灰水D.CO2NH3CaCl2A.A B.B C.C D.D21、下列各组物质中含有的化学键类型完全相同的是A.NaClNH4Cl B.Na2OCO2C.H2OCH4 D.CaCl2Na2O222、对于化学反应3W(g)+2X(g)=4Y(g)+3Z(g)。下列反应速率关系正确的是(

)A.B.C.D.二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中A~J均为中学化学中常见的物质,它们之间有如下转化关系。其中A、D为金属单质。(反应过程中生成的水及其他产物已略去)。请回答下列问题:(1)B的化学式为_______________。(2)K的电子式为_________________。(3)写出J与D反应转化为G的离子方程式___________________。(4)A在常温下也可与NaOH溶液反应生成F,写出此反应的化学方程式_________________。24、(12分)A、B、C、D四种短周期元素,原子序数D>C>B>A,且B、C、D同周期,A、D同主族,B原子的最外层只有一个电子,C的原子结构示意图如图,D在同周期元素中原子半径最小,据此填空:(1)C元素的名称为____,其气态氢化物的化学式为___。(2)D在周期表的___周期,___族。(3)A、B、C、D四种元素的原子半径由大到小的顺序为(用化学式填写)___(4)B的最高价氧化物的水化物的化学式为__25、(12分)利用甲烷与氯气发生取代反应制取副产品盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组在实验室中模拟上述过程,其设计的模拟装置如下:试回答下列问题:(1)请写出C装置中生成CH2Cl2的化学方程式:_______________________。(2)B装置有三种功能:①混匀混合气体;②________;③_______。(3)D装置的名称为___________,其作用是___________。(4)E装置中除盐酸外,还含有机物,从E中分离出盐酸的最佳方法为___________(填字母)。a.分液法b.蒸馏法c.结晶法(5)将1molCH4与Cl2发生取代反应,充分反应后生成的CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4四种有机产物的物质的量依次增大0.1mol,则参加反应的Cl2的物质的量为_______________。(6)已知丁烷与氯气发生取代反应的产物之一为C4H8Cl2,其有________种同分异构体。26、(10分)某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸,D中放有饱和碳酸钠溶液。已知:①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下:乙醚34.7℃乙醇78.5℃乙酸1181℃乙酸乙酯77.1℃请回答下列问题:(1)仪器A的名称___________,浓硫酸的作用为____________;(2)球形干燥管C的作用是___________________;(3)若参加反应的乙醇为CH3CH2l8OH,请写出用该乙醇制备乙酸乙酯的化学方程式______________;(4)从D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水。若将其净化提纯,常先加入无水氯化钙,分离出_________;再加入_________(此空从下列选项中选择①碱石灰、②生石灰、③无水硫酸钠);然后进行蒸馏,收集77℃左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。27、(12分)以下为工业从海水中提取液溴的流程图:(1)当进行步骤①时,应关闭活塞_______,打开活塞____________。已知:溴的沸点为59℃,微溶于水,有毒性。某同学利用下图装置进行步骤①至步骤④的实验,请回答:(2)步骤②中可根据_____________现象,简单判断热空气的流速。(3)步骤③中简单判断反应完全的依据是_____________。(4)步骤⑤用下图装置进行蒸馏。装置C中直接加热不合理,应改为______,蒸馏时冷凝水应从______端进入(填“e”或“f”),F的作用是________。28、(14分)硫与浓碱溶液在加热条件下发生反应,得到硫的含氧酸盐(用X表示,且X可以为纯净物,也可以为混合物)。(1)根据有关知识可知,硫与浓碱溶液反应得到X的同时,一定还得到另一类含硫物质,且此类含硫物质中的硫元素的化合价为_________价。(2)为探究X中硫的价态,某同学取适量的硫与浓氢氧化钠反应产物X(其它物质已除去),加入足量稀硝酸酸化处理的氯化钡溶液,出现白色沉淀。甲认为X中硫呈+6。甲的判断是否正确?_____(“正确”或“不正确”)。理由是_____________________。(3)乙对X中硫的价态作出三种猜想:①硫的价态是+6;②硫的价态是+4;③硫的价态是+4和+6价。如何设计实验检验乙的猜想③是否正确?限定实验仪器与试剂:烧杯、试管、玻璃棒、药匙、滴管和试管架;1mol·L-1H2SO4、2mol·L-1HCl、2mol·L-1HNO3、3%H2O2、0.5mol·L-1BaCl2、品红试纸、蒸馏水。实验操作预期现象实验结论_________________________________29、(10分)(1)原电池可将化学能转化为电能。若Fe、Cu和浓硝酸构成原电池,负极是_____(填“Cu”或“Fe”);若Zn、Ag和稀盐酸构成原电池,正极发生_____反应(填“氧化“或还原”)。质量相同的铜棒和锌棒用导线连接后插入CuSO4溶液中,一段时间后,取出洗净、干燥、称量,二者质量差为12.9g。则导线中通过的电子的物质的量是____

mol。(2)肼-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池(氧化产物为大气主要成分)的能量转化率高。已知:电流效率可用单位质量的燃料提供的电子数表示。肼-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池、氨气-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池(氧化产物为大气主要成分)的电流效率之比为____。(3)一定温度下,将3molA气体和1molB气体通入一容积固定为2L的密闭容器中,发生如下反应:3A(g)+B(g)xC(g),反应1min时测得剩余1.8molA,C的浓度为0.4mol/L,x为_____。若反应经2min达到平衡,平衡时C的浓度____0.8mol/L(填“大于,小于或等于”)。若已知达平衡时,该容器内混合气休总压强为p,混合气体起始压强为p0。请用p0、p来表示达平衡时反应物A的转化率为________。

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、C【解析】A、MgSO4转化为氢氧化镁需要加入碱液,可选取石灰乳,故A正确;B、氢氧化镁为沉淀,采用过滤的方法分离,故B正确;C、试剂②为盐酸,氢氧化镁为沉淀,书写离子方程式时不能拆,故C错误;D、根据反应MgCl2Mg+Cl2↑,电解氯化镁时,生成48g镁,即为2mol,转移4mol电子,故D正确;故选C。2、A【解析】

油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯.是油与脂肪的统称,高级脂肪酸甘油酯的烃基中含有不饱和键呈液态称为油,不含不饱和键呈固态为脂肪。【详解】A、豆油是高级脂肪酸甘油酯,属于酯类;选项A符合;B、酱油主要由大豆,淀粉、小麦、食盐经过制油、发酵等程序酿制而成的.酱油的成分比较复杂,除食盐的成分外,还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料成分,选项B不符合;C、煤油属于烃类,不属于酯,选项C不符合;D、甘油是丙三醇,属于醇,选项D不符合;答案选A。【点睛】本题考查了酯类概念和结构分析,主要是物质结构的理解和应用,题目较简单。3、A【解析】

当往试管中加入试剂Y时,看到U型管中液面甲处下降,乙处上升,说明该反应为放热反应,放出的热使得集气瓶中的气压升高而出现该现象,故①正确,在放热反应中,反应物的能量高于生成物的能量,故④正确;该反应过程中可以看成是贮存于X、Y内部的能量转化为热量而释放出来,故⑤正确;故选A。4、A【解析】向氯化铁溶液中加入铁粉,颜色变浅:2Fe3++Fe3Fe2+,故A错误;碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、水、二氧化碳,反应离子方程式是:CO32-+2H+CO2↑+H2O,故B正确;向氯化钠溶液中滴加硝酸银溶液,生成氯化银沉淀,离子方程式是:Ag++Cl-AgCl↓,故C正确;向氯化钡溶液中滴加稀硫酸,生成硫酸钡沉淀,反应离子方程式是:Ba2++SO42-BaSO4↓,故D正确。点睛:离子方程式是用实际参加反应的离子表示化学反应的式子。书写离子方程式时,可溶性强电解质拆写成离子;单质、气体、氧化物、弱电解质、沉淀不能拆写成离子。5、D【解析】A、分子中有8种性质不同的H可被取代,一氯代物有8种,选项A错误;B、柠檬烯和丁基苯的分子式不同,二者不是同分异构体,选项B错误;C、分子中含有多个饱和碳原子,不可能在同一个平面上,选项C错误;D、柠檬烯中含有2个碳碳双键,可发生加成、加聚、氧化反应,属于烃,可发生取代反应,选项D正确。答案选D。6、B【解析】

非金属元素之间形成共价键,一般金属元素与非金属元素之间形成离子键,离子化合物中一定含有离子键。【详解】A项、CH3CH3为共价化合物,分子中只有共价键,故A错误;B项、KOH是含有离子键和共价键的离子化合物,故B正确;C项、CO2为共价化合物,分子中只有共价键,故C错误;D项、H2SO4为共价化合物,分子中只有共价键,故D错误;故选B。7、A【解析】

根据燃烧通式CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O分析解答。【详解】A.根据燃烧通式CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O可知等物质的量时耗氧量最少的是②,A错误;B.等物质的量时③和④中(x+y/4)均是9,因此耗氧量相等,B正确;C.由于12g碳消耗1mol氧气,4gH消耗1mol氧气,所以烃分子中含氢量越高,消耗的氧气越多,则等质量时耗氧量最大的是①,C正确;D.②和④的最简式相同,则等质量时②和④的耗氧量相等,D正确;答案选A。8、D【解析】

由题给数据建立如下三段式:3A(g)+B(g)=xC(g)+2D(g)起(mol)3100变(mol)1.20.40.40.8末(mol)1.80.60.40.8【详解】A项、根据浓度变化量之比等于化学计量数之比可知x=1,故A正确;B项、2min内A的反应速率为=0.3mol·L-1·min-1,故B正确;C项、2min时,A的浓度为=0.9mol·L-1,故C正确;D项、B的转化率为×100%=40%,故D错误;故选D。【点睛】本题考查化学反应速率的有关计算,注意三段式的建立和化学反应速率、转化率相关公式的应用是解答关键。9、B【解析】

A.明矾溶液中电离后产生的Al3+水解使溶液呈酸性,加热导致水解程度增大,但酚酞遇酸性溶液颜色不变化,故A错误;B.Na2CO3为强碱弱酸盐,水解呈碱性,滴加酚酞后溶液显红色,加热使碱性增强,因此红色变深,故B正确;C.氨水为弱碱,部分电离:NH3•H2O⇌NH4++OH-,加入酚酞后溶液变为红色,而NH4Cl=NH4++Cl-,其中的NH4+会抑制氨水的电离,使溶液碱性减弱,颜色变浅,故C错误;D.NH4NO3溶液中NH4+水解,溶液显酸性,加入少量NaNO3固体不影响铵根离子的水解,溶液仍然显无色,故D错误;故选B。10、B【解析】A.粗略称量干海带可用托盘天平,选项A正确;B.灼烧固体应在坩埚中进行,而加热液体可用蒸发皿,选项B错误;C.过滤煮沸后的海带灰水混合液可用漏斗分离,选项C正确;D.四氯化碳与水互不相溶,可用分液漏斗进行分液,选项D正确。答案选B。点睛:本题考查物质的分离和提纯知识,题目难度不大,注意把握常见物质的分离操作方法和使用的仪器,学习中注意相关基础知识的积累。可用托盘天平粗略称量干海带,灼烧固体应在坩埚中进行,用漏斗过滤浊液,萃取后的液体混合物用分液的方法分离,以此解答该题。11、A【解析】A.由元素周期表的结构可知,元素周期表有七个横行,也是七个周期,故A正确;B.元素周期表有18个纵行,7个主族、7个副族、1个0族、1个第ⅤⅢ族,共16个族,故B错误;C.短周期是指第一、二、三周期,而第四周期为长周期,故C错误;D.ⅠA族的元素包含H及碱金属,H是非金属元素,故D错误;故选A。点睛:本题考查元素周期表的结构及应用,为高频考点,把握周期表的横行、纵列与周期、族的关系为解答的关键。注意短周期为1、2、3周期。本题的易错点为B。12、A【解析】分析:A、乙醇氧化生成有刺激性气味的乙醛;B、氯水中含有具有漂白性的HClO,能使pH试纸褪色;C.加入饱和食盐水后发生盐析,上层是固体肥皂高级脂肪酸钠;D、分液时先从下口放出下层液体,再从上口倒出上层液体。详解:A.将铜丝烧热,迅速插入乙醇中,反复多次,乙醇被氧化生成乙醛,可以闻到刺激性气味,选项A正确;B、因为氯水中含有具有漂白性的HClO,能使pH试纸褪色,所以无法用pH试纸测量氯水的pH,选项B错误;C.在油脂完全皂化后的混合物中加入热的饱和食盐水,搅拌,发生了盐析现象,混合物上下分层,上层是固体肥皂,选项C错误;D、分液时,避免上下层液体混合,则分液漏斗先从下口放出下层液体,再从上口倒出上层液体,选项D错误;答案选A。13、D【解析】

A.氮气与氢气反应可以一步制得氨气,氨气与氧气发生催化氧化可一步得到一氧化氮,NO与氧气反应可一步得到NO2,二氧化氮与一氧化碳反应可得到氮气(汽车尾气处理装置);B.Na与水反应可得到NaOH,NaOH与二氧化碳反应可得到碳酸钠,碳酸钠与氯化钡反应可得到氯化钠,电解熔融氯化钠可得到钠单质;C.氯气可与氢氧化钙反应得到次氯酸钙,次氯酸钙可与水和二氧化碳反应得到HClO,HClO分解可得HCl,浓盐酸与二氧化锰反应可得到氯气;D.硫化氢被氧化可得到硫单质,硫单质无法一步反应制得SO3,三氧化硫溶于水可得到H2SO4;故答案选D。14、C【解析】

①非金属性Cl>S>P,则最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为:HClO4>H2SO4>H3PO4,故①正确;②最外层电子数Cl>N>C,则最高化合价Cl>N>C,故②正确;③非金属性Cl>Br>I,则简单氢化物的稳定性:HCl>HBr>HI,故③正确;④非金属性Cl>Br>I,则氢化物的还原性:HCl<HBr<HI,故④错误;正确的有①②③,故选C。15、D【解析】一次能源指的是直接从自然界取得的能源,如流水、风力、原煤、石油等,电力属于二次能源,故D正确。16、D【解析】

A.钠与无水乙醇反应时,增大无水乙醇的用量。乙醇是液体物质,浓度不变,所以反应速率也不变,故A错误;B.Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用浓硫酸,因为浓硫酸有强氧化性,Fe在浓硫酸中会发生钝化,故B错误;C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,由于参加反应的物质无气体,所以增大压强,化学反应速率不变,故C错误;D.将炭块磨成炭粉用于燃烧,接触面积增大,化学反应速率加快,故D正确;答案选D。17、C【解析】

A.反应速率是一种用于衡量化学反应进行快慢的物理量,用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示,A正确;B.决定反应速率的主要因素是反应物本身的性质,B正确C.可逆反应达到化学平衡状态时,正、逆反应的速率相等,但都不为0,C错误;D.增大反应物的浓度、提高反应温度都能增大反应速率,D正确。答案选C。18、C【解析】A.达平衡时,SO2和SO3的浓度可能相等,也可能不等,与各物质的初始浓度及转化率有关,故A错误;B.混合气体的质量和体积始终不变,密度始终是定值,无法说明反应达平衡状态,故B错误;C.单位时间内生成2molSO3时,同时生成lmolO2,说明正逆反应速率相等,是平衡状态,故C正确;D.平衡时,容器中SO2、O2、SO3的物质的量之比可能为2:l:2,也可能不是2:l:2,与各物质的初始浓度及转化率有关,故D错误;故选C。点睛:根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。19、A【解析】

A项、金属钠易与空气中的氧气和水反应,金属钠的密度比煤油大,则少量钠可贮存在煤油中隔绝与空气中的氧气和水,故A正确;B项、电解熔融的氯化钠可得到金属钠和氯气,故B错误;C项、金属元素的金属性越强,单质与水反应越剧烈,钠元素的金属性强于锂元素,则金属钠与水反应比金属锂与水反应剧烈,故C错误;D项、钠放置在空气中生成氧化钠,在空气中燃烧生成过氧化钠,故D错误;故选A。20、A【解析】A、在溶液中NO2可将SO2氧化为SO42-,进而与BaCl2反应生成硫酸钡沉淀,将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,一定能产生沉淀,A正确;B、将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,若HCl过量,则没有沉淀,不一定能产生沉淀,B错误;C、足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,若CO2、SO2过量,则没有沉淀,C错误;D、如果二氧化碳过量,则不能产生沉淀,D错误;答案选A。21、C【解析】

A.NaCl中存在离子键,NH4Cl存在离子键和共价键,A项错误;B.Na2O存在离子键,CO2存在共价键,B项错误;C.H2O和CH4存在共价键,C项正确;D.CaCl2中存在离子键,Na2O2存在离子键和共价键,D项错误;答案选C。【点睛】离子键存在于离子化合物中,共价键存在于分子和离子团当中,如NH4+、SO42-、O22-等。22、C【解析】同一化学反应中,各物质的化学反应速率之比等于其计量数之比,根据方程式可知满足v(W):v(X):v(Y):v(Z)=3:2:4:3,答案选C。二、非选择题(共84分)23、Fe2O3Fe+2Fe3+=3Fe2+A1+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑【解析】A和D为金属单质,固体条件下,金属和金属氧化物能发生铝热反应,则A是Al,C是Al2O3,Al2O3和盐酸反应生成AlCl3和水,AlCl3和NaOH溶液反应,所以E为AlCl3,Al2O3和AlCl3都与NaOH溶液反应生成NaAlO2,所以F是NaAlO2,H在空气中反应生成I,I为红褐色固体,则I为Fe(OH)3,H为Fe(OH)2,加热氢氧化铁固体生成Fe2O3和H2O,所以B是Fe2O3、K是H2O,氢氧化铁和盐酸反应生成FeCl3,所以J是FeCl3,根据元素守恒知,D是Fe,G是FeCl2。(1)通过以上分析知,B是Fe2O3,故答案为:Fe2O3;(2)K是H2O,水为共价化合物,氢原子和氧原子之间存在一对共用电子对,所以其电子式为:,故答案为:;(3)铁和氯化铁发生氧化还原反应生成氯化亚铁,离子反应方程式为:2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为:2Fe3++Fe=3Fe2+;(4)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑。点睛:本题以铝、铁为载体考查了无机物的推断,涉及离子方程式、反应方程式、电子式的书写,明确物质的性质及物质间的转化是解本题关键。解答本题,可以根据铝热反应、物质的特殊颜色为突破口采用正逆结合的方法进行推断。24、硅SiH4三VIIANaSiClFNaOH【解析】

A.B.C.

D四种短周期元素,原子序数D>C>B>A,C的原子结构示意图为,第一电子层只能容纳2个电子,故x=2,则C原子核外电子数为14,C为Si元素;D在同周期元素中原子半径最小,处于ⅦA族,原子序数大于Si,故D为Cl;A、

D同主族,则A为F元素;B、C、D同周期,且B原子的最外层只有一个电子,故B为Na。(1)C元素的名称为硅,其气态氢化物的化学式为SiH4,故答案为:硅;SiH4;(2)D为Cl元素,处于在周期表中第三周期ⅦA族,故答案为:三;ⅦA;(3)同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径Na>Si>Cl>F,故答案为:Na>Si>Cl>F;(4)Na的最高价氧化物的水化物的化学式为NaOH,故答案为:NaOH.25、CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl控制气流速率干燥气体干燥管防止倒吸a3mol9【解析】

在加热条件下,浓盐酸和二氧化锰反应生成氯气,浓硫酸具有吸水性,可以作干燥剂,C中干燥的甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成氯代甲烷和HCl,尾气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,所以E装置是吸收尾气中所氯化氢以制备盐酸,并且防止污染环境,倒置的干燥管能防倒吸,据此分析解答。【详解】(1)C装置中生成CH2Cl2的反应是甲烷和氯气光照发生取代反应生成的,反应的化学方程式:CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl,故答案为:CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl;(2)浓硫酸具有吸水性,因为甲烷和氯气中含有水蒸气,所以浓硫酸干燥混合气体,浓硫酸为液体,通过气泡还可以控制气流速度,能均匀混合气体等,故答案为:控制气流速率;干燥混合气体;(3)D装置为干燥管,氯化氢极易溶于水,干燥管可以防止倒吸,故答案为:干燥管;防止倒吸;(4)氯代烃不溶于水,而HCl极易溶于水,可以采用分液方法分离出盐酸,故选a;(5)根据充分反应后生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4四种有机产物的物质的量依次增大0.1mol,可以设其物质的量分别是x、x+0.1mol、x+0.2mol、x+0.3mol,则x+x+0.1mol+x+0.2mol+x+0.3mol=1mol,解得x=0.1mol,发生取代反应时,一半的Cl进入HCl,因此消耗氯气的物质的量为0.1mol+2×0.2mol+3×0.3mol+4×0.4mol=3mol,故答案为:3mol;(6)丁烷有三种结构,则C4H8Cl2的同分异构体可以采取“定一移二”法:、、,共有9种同分异构体,故答案为:9。【点睛】明确实验原理及物质性质、实验基本操作是解本题关键。本题的易错点为(5),要注意取代反应的特征,参加反应的氯气中的氯原子有一半的Cl进入HCl,另一半进入氯代甲烷。26、分液漏斗催化剂和吸水剂防倒吸CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3CaCl2·6C2H5OH③【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)仪器A为分液漏斗,乙酸和乙醇反应的方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,浓硫酸作催化剂,还做吸水剂,促使平衡向正反应方向进行;(2)装置C的作用是防止倒吸;(3)根据乙酸乙酯反应实质,酸去羟基,醇去氢,因此反应方程式为:CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3;(4)根据信息①,分离出的CaCl2·6C2H5OH,碱石灰和生石灰中含有CaO,与水反应生成Ca(OH)2,溶液显碱性,造成乙酸乙酯水解,因此加入无水硫酸钠,故③正确。27、bdacA中气泡冒出的个数(或快慢)B中溶液橙色刚好褪去水浴加热f吸收溴蒸气,防止污染空气【解析】

由流程图可知,向浓缩海水中通入氯气,氯气与海水中溴离子发生置换反应得到溴与水的混合物,利用热的空气吹出溴单质,得到粗溴,向粗溴溶液中通入二氧化硫,二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应得到含有溴化氢和硫酸的吸收液,再向吸收液中通入氯气,氯气与溴化氢发生置换反应得到溴与水的混合物,蒸馏溴与水的混合物得到液溴。【详解】(1)进行步骤①的目的是通入氯气,氯气与海水中溴离子发生置换反应得到溴与水的混合物,实验时应关闭bd,打开ac,进行反应和尾气处理,故答案为:bd;ac;(2)步骤②是通入热空气把生成的溴单质赶到装置B得到粗溴溶液,和通入的二氧化硫发生氧化还原反应,实验时关闭ac,打开bd,依据A中玻璃管产生气泡的快慢判断热空气的流速,故答案为:A中玻璃管产生气泡的快慢;(3)步骤③中是二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应得到含有溴化氢和硫酸,溴水褪色,则简单判断反应完全的依据是B中溶液橙色刚好褪去,故答案为:B中溶液橙色刚好褪去;(4)蒸馏时,因溴的沸点低于水的沸点,为使烧瓶均匀受热,避免温度过高,装置C中加热方式应改为水浴加热;为增强冷凝效果,冷凝管中的水应从下口f进入;因溴易挥发,有毒,装置F中氢氧化钠溶液的作用是吸收溴蒸气,防止污染空气,故答案为:水浴加热;f;吸收溴蒸气,防止污染空气。【点睛】本题考查化学工艺流程,侧重于分析、实验能力的考查,注意海水提取溴的原理理解和流程分析判断,注意实验过程和实验需注意问题是分析是解题关键。28、-2不正确硝酸具有氧化性,可将SO32—氧化为SO42—取固体适量,加入足量的稀盐酸,将湿润的品红试纸置于管口;在往溶液中滴入氯化钡溶液品红试纸褪色,溶液中有白色沉淀X中硫同时呈现+4、+6价【解析】分析:(1)硫与强碱反应属于氧化还原反应,硫元素化合价有升高就一定有硫元素的化合价降低。(2)亚硫酸根离子能够被硝酸氧化为硫酸根离子,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀。(3)亚硫酸根离子与氢离子作用产生二氧化硫,二氧化硫气体能使品红褪色,可说明含亚硫酸根离子,然后加氯化钡生成白色沉淀,说明含硫酸根离子,反之,不存在,以此来解答。详解:(1)硫元素有-2、0、+4、+6几种价态,X为硫的含氧酸盐,则X中硫元素为正价,故单质硫与碱反应时生成物中一定有-2价的化合物;正确答案:-2。(2)硝酸具有氧化性,如果反应生成了亚硫酸盐,亚硫酸根离子能够被硝酸氧化为硫酸根离子,加入氯化钡溶液后也能出现白色沉淀,反应不一定生成了硫酸盐;正确答案:不正确;硝酸具有氧化性,可将SO32—氧化为SO42—。(3)取固体适量,加入足量的稀盐酸,将湿润的品红试纸置于管口;若品红试纸褪色,说明产生了二氧化硫气体,溶液中含有亚硫酸根离子;再往反应后的溶液中滴入氯化钡溶液,出现白色沉淀,反应生成了硫酸钡,说明溶液中含有硫酸根离子;即X中硫同时呈现+4、+6价;正确答案:取固体适量,加入足量的稀盐酸,将湿润的品红试纸置于管

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