2023-2024学年山东省淄博市临淄第一中学高一化学第二学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年山东省淄博市临淄第一中学高一化学第二学期期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、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、下列说法正确的是()A.1molO2所占体积约为22.4LB.40gSO3中含有的分子数约为6.02×1023C.100mL0.1mol/LNaCl溶液中含溶质的物质的量为0.01molD.标准状况下,11.2LN2和H2的混合气体所含原子数约为3.01×10232、关于1molCO2(相对分子质量:44)的叙述正确的是A.质量为44g/mol B.摩尔质量为44gC.标准状况下的体积约为22.4L D.分子数为13、将1molCH4和适量的O2在密闭容器中点燃,充分反应后,CH4和O2均无剩余,且产物均为气体(101kPa,120℃),总质量为72g,下列有关叙述错误的是()A.若将产物通过碱石灰,则不能被完全吸收B.若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重18gC.产物的平均摩尔质量为24g.mol-1D.反应中消耗O256g4、最新科技报道,美国夏威夷联合天文中心的科学家发现了新型的氢粒子,这种粒子是由3个氢原子核(没有中子)和2个电子构成。对这种粒子,下列说法中正确的是A.它是氢的一种新的同素异形体 B.它比普通H2分子多一个质子C.它的组成可用H3表示 D.它是氢元素的一种新的同位素5、下列反应你认为理论上不可用于构成原电池的是A.2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ B.Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4C.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑ D.CH4+2O2CO2+2H2O6、在合成氨反应中,下列反成物与生成物之间的反应速率关系,正确的是A.v(H2)=3/2v(NH3)B.v(H2)=2/3v(NH3)C.v(N2)=v(NH3)D.v(N2)=2v(NH3)7、下列关于海水资源综合利用的说法中,正确的是A.可用海水晒盐的方法提取海水中的淡水资源B.只通过物理变化即可提取海水中的溴单质C.从海带灰中提取I-,需加入CCl4萃取D.利用海水、铝、空气发电是将化学能转化为电能8、将4molA气体和2molB气体在2L的容器中混合并在一定条件下发生如下反应:2A(g)+B(g)=2C(g)若经2s后测得C的浓度为0.6mol/L,现有下列几种说法①用物质A表示的反应的平均速率为0.3mol/(L·s)②用物质B表示的反应的平均速率为0.6mol/(L·s)③2s时物质A的转化率为70%④2s时物质B的浓度为0.7mol/L其中正确的是A.①③ B.①④ C.②③ D.③④9、下列措施能增大相应化学反应速率的是()A.盐酸和大理石反应制取CO2时,增加大理石的用量B.Cu与稀硝酸反应制取NO时,改用浓硝酸C.NH4Cl与熟石灰反应制NH3时,增大压强D.在用Zn和稀硫酸反应制氢气时,加入几滴硫酸铜溶液10、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CO32﹣11、已知某饱和溶液的以下条件:①溶液的质量、②溶剂的质量、③溶液的体积、④溶质的摩尔质量、⑤溶质的溶解度、⑥溶液的密度,其中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的组合是(

)A.④⑤⑥ B.①②③④ C.①③⑤ D.①③④⑤12、某原电池反应原理如图所示,下列说法正确的是A.在溶液中,SO42-移向正极B.在溶液中,电子从锌片流向铜片C.一段时间后,溶液颜色变浅D.负极电极反应式为:Cu2++2e-=Cu13、下列装置或操作能达到实验目的的是()A.形成锌-铜原电池 B.实验室制备乙酸乙酯C.证明酸性:CHCOOH>H2CO3>硅酸 D.石油的分馏14、下列实验能获得成功的是A.苯与浓溴水用铁作催化剂制溴苯 B.可用分液漏斗分离硝基苯和水C.将苯与浓硝酸混合共热制硝基苯 D.加入水后分液可除去溴苯中的溴15、把a、b、c、d四块金属片浸入稀硫酸中,用导线两两相连可以组成几个原电池。若a、b相连时a为负极;c、d相连时电流由d到c;a、c相连时c上产生大量气泡;b、d相连时b上有大量气泡产生,则四种金属的活动性顺序由强到弱为()A.a>c>d>b B.a>b>c>d C.c>a>b>d D.b>d>c>a16、配制一定物质的量浓度的硫酸溶液涉及多步操作,其中下列图示操作正确的是A. B. C. D.17、下列属于吸热反应的是A.氧化钙与水反应 B.铁丝在氧气中燃烧C.NaOH溶液与盐酸反应 D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应18、通过标记的进行跟踪研究,医学界发现了一种的羧酸衍生物在特定的条件下可通过断裂DNA杀死艾滋病病毒。有关和的叙述正确的是A.金刚石与具有相同的物理性质B.转变为的过程属于化学变化C.与互为同位素D.与的原子中含有的中子数之比为19、常温下,气态分子中1mol化学键断裂产生气态原子所需要的能量用E表示。根据表中信息判断下列说法不正确的是()共价键H-HF-FCl-ClH-FH-ClH-IE(kJ·mol-1)436157243568432298A.由表中数据可知反应活性F2>Cl2B.表中最不稳定的共价键是F-F键C.2Cl(g)=Cl2(g)△H=+243kJ·mol-1D.F2(g)+2HCl(g)=2HF(g)+Cl2(g)△H=-358kJ·mol-120、下列说法正确的是()A.邻二溴苯只有一种可以证明苯环结构中不存在单双键交替结构B.沸点由高到低:己烷>异丁烷>正丁烷C.制取一氯乙烷的最佳途径是通过乙烷与氯气反应获得D.等物质的量的乙醇和水分别与足量的钠反应,生成的气体体积比为3:121、利用下图装置可以进行实验并能达到实验目的的是选项实验目的X中试剂Y中试剂A用MnO2和浓盐酸制取并收集纯净干燥的Cl2饱和食盐水浓硫酸B用Cu与稀硝酸制取并收集纯净干燥的NO水浓硫酸C用Na2SO3和浓硫酸制取收集SO2并检验其性质品红溶液浓硫酸D用CaCO3和稀盐酸制取并收集纯净干燥的CO2饱和Na2CO3溶液浓硫酸A.A B.B C.C D.D22、已知反应A+B=C+D的能量变化如图所示,下列说法正确的是()。A.该反应为放热反应B.该反应为吸热反应C.反应物的总能量高于生成物的总能量D.该反应只有在加热条件下才能进行二、非选择题(共84分)23、(14分)目前世界上60%的镁是从海水中提取的。已知海水提取镁的主要步骤如图:(1)关于加入试剂①作沉淀剂,有以下几种不同方法,请完成下列问题。方法是否正确简述理由方法1:直接往海水中加入沉淀剂不正确海水中镁离子浓度小,沉淀剂的用量大,不经济方法2:高温加热蒸发海水后,再加入沉淀剂不正确(一)你认为最合理的其他方法是:(二)(一)___;(二)___;(2)框图中加入的试剂①应该是___(填化学式);加入的试剂②是___(填化学式);工业上由无水MgCl2制取镁的化学方程式为___。(3)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是___。24、(12分)已知X、Y、Z、W是短周期界素中的四种非金属元素,它们的原子序数依次增大,X元素的原子形成的离子就是一个质子,Z、W在元素周期表中处于相邻的位置,它们的单质在常温下均为无色气体,Y原子的最外层电子数是内层电子数的2倍。(1)请写出Z在元素周期表中的位置为第周期、第族。(2)气体分子YW2的电子式为。(3)由X、Y、Z、W四种元素可组成酸式盐,该化合物的水溶液与足量NaOH溶液在加热条件下反应的离子方程式为。(4)在一定条件下,由X单质与单质Z可化合生成E,工业上用E检验输送氯气的管道是否漏气,可观察到大量白烟,同时有单质Z生成,写出化学方程式。该反应中被氧化的E与参与反应的E的质量之比。25、(12分)乙酸乙酯用途广泛,在食品中可作为香料原料,现利用如下方法制备和提纯。Ⅰ、制备在试管a中先加入3mLCH3CH2OH,边摇动边缓缓加入2mL浓H2SO4并充分摇匀,冷却后再加入2mLCH3CO18OH,充分混合后将试管固定在铁架台上,在试管b中加入7mL饱和碳酸钠溶液。连接好装置。用酒精灯对试管a加热,当观察到试管b中有明显现象时停止加热。(1)该装置有一处错误,请指出__________________________。(2)试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式(标记出18O的位置)______________________________。(3)加入浓H2SO4的作用是______________________________。II、提纯:(1)操作1需用到_____________(填仪器名称),上层液体从该仪器的_________分离出来(填“上口”或“下口”)。(2)请根据乙酸乙酯的性质选择合适的干燥剂__________。a.氯化钙b.碱石灰c.硫酸铜(3)试管b中混合液体在振荡过程中有气泡产生,该反应的化学方程式为_________________________。26、(10分)碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一种无机抗菌剂。某研发小组通过下列流程制备碱式次氯酸镁:⑴从上述流程可以判断,滤液中可回收的主要物质是______。⑵调pH时若条件控制不当,会使得所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质。为防止生成该杂质,实验中可以采取的方法是______。⑶为测定碱式次氯酸镁的质量分数[含少量Mg(OH)2杂质],现进行如下实验:称取0.2000g碱式次氯酸镁样品,将其溶于足量硫酸。向溶液中加入过量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反应时消耗Na2S2O3溶液体积为20.00mL。计算碱式次氯酸镁的质量分数。(写出计算过程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。27、(12分)用50mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液在如下图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器的名称是_________________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是___________________________________________________________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值_______(填“偏大、偏小、无影响”)。(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_________(填“相等、不相等”),所求中和热_______(填“相等、不相等”)。28、(14分)工业上采用CO2与NH3为原料合成尿素[CO(NH2)2],反应原理为:①2NH3+CO2=H2NCOONH4;②H2NCOONH4=CO(NH2)2+H2O(1)将一定量=3的原料气通入合成塔中,在分离出的气体中测得=6,则该反应中CO2的转化率(CO2转化率=×100%)为______。(2)合成中氨碳比[]、水碳比[]以及反应的温度对CO2的平衡转化率的影响如图,则该反应最适宜的条件是:氨碳比为______,反应温度为______。(3)实验室用以下装置模拟第一步反应合成H2NCOONH4(氨基甲酸铵)的实验。已知:H2NCOONH4遇水易发生非氧化还原反应,生成碳酸铵或碳酸氢铵。①装置A用于制备氨气,则固体M可以是______或______。②反应中若有水存在,写出生成碳酸氢铵反应的化学方程式______。③选用干冰提供CO2的优点是______。装置C为吸收尾气的装置,导管未插入液面以下的目的是______。29、(10分)下列说法或操作正确的是__________。①用酒精萃取碘水中的碘,下层液体由分液漏斗下口放出,上层液体由上口倒出②使用容量瓶之前必须进行检漏操作③海带中碘元素的分离及检验时,需要向海带灰的浸取液中加入少量稀硫酸和过氧化氢溶液④将NaNO3和KCl的混合液加热并浓缩至有晶体析出,趁热过滤时,可分离出NaCl晶体⑤用加热法可以分离高锰酸钾和碘单质的混合物,因为碘单质受热易升华⑥用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液中的水全部加热蒸干

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:A.没有告诉在标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算氧气的体积;B.三氧化硫的摩尔质量为80g/mol,40g三氧化硫分子的物质的量为0.5mol;

C.100mL0.1mol/LNaCl溶液中含有溶质氯化钠0.01mol;D.标准状况下,11.2L混合气体的物质的量为0.5mol,氢气和氮气为双原子分子,0.5mol氢气和氮气的混合物中含有1mol原子。详解:A.不是标准状况下,题中条件无法计算1mol氧气的体积,故A错误;

B.40g三氧化硫的物质的量为0.5mol,含有的分子数约为3.01×1023,故B错误;

C.100mL0.1mol/L

NaCl溶液中,含有溶质氯化钠:0.1mol/L×0.1L=0.01mol,所以C选项是正确的;

D.标况下,11.2L氮气和氢气的物质的量为0.5mol,0.5mol混合气体中含有1mol原子,所含原子数约为6.02×1023,故D错误。

所以C选项是正确的。2、C【解析】

A、质量的单位是g,不是g/mol,故A错误;B、摩尔质量的单位是g/mol,故B错误;C、标况下,1mol任何气体所占的体积约为22.4L,CO2是气体,故C正确;D、分子数为NA,故D错误;故合理选项为C。3、B【解析】试题分析:A、根据质量守恒定律可知,m(O2)=72g-16g=56g,n(O2)==1.75mol,由CH4+2O2→CO2+2H2O可知,若产物均为CO2和H2O,则消耗2molO2,故反应生成的产物应有CO,CO既不能被碱石灰吸收,也不能被浓硫酸吸收,A正确;B、由H原子守恒可知,反应生成的n(H2O)=2mol,m(H2O)=36g,因此若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重36g,B错误;C、由C原子守恒可知,CO和CO2混合气体的物质的量等于CH4的物质的量,即为1mol,则混合气体的总物质的量为1mol+2mol=3mol,产物的平均摩尔质量为=24g·mol-1,C正确;D、根据以上分析可知消耗氧气是56g,D正确,答案选B。考点:考查有机物燃烧的计算。4、B【解析】

由这种新粒子是由3个氢原子核(只含质子)和2个电子构成的,其质子数为3,电子数为2的阳离子,以此来解答。【详解】A.它不是氢的一种新的同素异形体,同素异形体是指性质不同的单质,如:白磷和红磷、O2和O3、金刚石和石墨等,故A错误;

B.普通H2分子有2个质子,而这种新粒子有3个氢原子核,比普通H2分子多一个氢原子核,即它比普通H2分子多一个质子,故B正确;C.新型氢微粒是由3个氢原子核(只含质子)和2个电子构成,核内质子数-核外电子数=所带电荷数,即:+3-2=+1,所以该微粒是带一个单位正电荷的阳离子:H+3,故C错误;

D.质子数相同、中子数不同的原子互为同位素,该粒子与H的质子数不同,也不是原子范畴,则不是氢的同位素,故D错误;

答案选B。【点睛】本题以信息的形式考查原子的构成,明确信息是解答本题的关键,注意结合所学知识来解答,难度不大。5、C【解析】

根据原电池的工作原理可以得出:自发的放热的氧化还原反应可以设计成原电池,据此来回答。【详解】A、2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑是放热的氧化还原反应,能设计成原电池,选项A不选;B、Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4是放热的氧化还原反应,能设计成原电池,选项B不选;C、Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑属于复分解反应,不是氧化还原反应,不能设计成原电池,选项C选;D、CH4+2O2CO2+2H2O是放热的氧化还原反应,能设计成燃料电池,选项D不选;答案选C。【点睛】本题是考查原电池的设计,难度不大,明确原电池的构成条件及反应必须是放热反应是解本题的关键。6、A【解析】合成氨的反应为3H2+N22NH3,反应速率之比等于化学计量数之比,则:A.氢气与氨气的化学计量数之比为3:2,则v(H2)=v(NH3),故A正确;B.氢气与氨气的化学计量数之比为3:2,则v(H2)=v(NH3),故B错误;C.氮气与氨气的化学计量数之比为1:2,则v(N2)=v(NH3),故C错误;D.氮气与氨气的化学计量数之比为1:2,则v(N2)=v(NH3),故D错误;故选A。7、D【解析】

A项、蒸馏法、电渗析法和离子交换法是海水淡化的主要方法,故A错误;B项、海水中溴元素是溴离子,海水中溴离子转化为溴单质的过程中,有新物质生成,属于化学变化,故B错误;C项、从海带灰中提取I-,需加水溶解、过滤,故C错误;D项、铝、空气在海水中构成原电池,将化学能转化为电能,故D正确;故选D。8、B【解析】

①根据方程式知,△c(A)=△c(C)=0.6mol/L,则A的平均反应速率为:=0.3mol/(L·s),故正确;②同一反应不同物质的反应速率之比等于计量数之比,所以v(A)=2v(B),所以v(B)=0.15mol/(L·s),故错误;③△c(A)=0.6mol/L,容器体积为2L,则△n(A)=1.2mol,转化率为=30%,故错误;④B的起始浓度为=1mol/L,根据方程式知,2△c(B)=△c(C),则△c(B)=0.3mol/L,所以2s时B的浓度为1mol/L-0.3mol/L=0.7mol/L,故正确;综上所以答案为B。9、D【解析】

A.增大固体的用量,固体的浓度不变,化学反应速率不变,故A错误;B.稀硝酸与铜反应放出NO,浓硝酸与铜反应放出NO2,反应本质发生了变化,不能用浓度对反应速率的影响解释,故B错误;C.NH4Cl与熟石灰均为固体,增大压强,反应速率不变,故C错误;D.Zn能够从硫酸铜溶液中置换出铜,形成锌铜原电池,所以能使反应速率加快,故D正确;故选D。【点睛】本题是易错点为B,要注意分析外界因素对反应速率的影响时,不能改变反应的本质。10、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。11、C【解析】

A、设定该饱和溶液是由100g水配制而成的饱和溶液,由⑤溶质的溶解度、⑥溶液的密度可计算出该溶液体积,根据④溶质的摩尔质量、⑤溶质的溶解度可计算出该饱和溶液中溶质的物质的量,由此计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故A不符合题意;B、由①溶液的质量、②溶剂的质量可计算出溶质的质量,然后依据溶质的质量和④溶质的摩尔质量计算出溶质的物质的量,再同③溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故B不符合题意;C、由①溶液的质量和⑤溶质的溶解度可计算出溶质的质量,但并不能计算出溶质的物质的量,无法计算该饱和溶液的物质的量浓度,故C符合题意;D、由①溶液的质量和⑤溶质的溶解度可计算出溶质的质量,再结合④溶质的摩尔质量可计算溶质的物质的量,根据所得溶质的物质的量与③溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故D不符合题意。12、C【解析】分析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。详解:A.原电池中阴离子向负极移动,即在溶液中,SO42-移向负极,A错误;B.金属性锌强于铜,锌是负极,铜是正极,则电子从锌片通过导线流向铜片,溶液不能传递电子,B错误;C.正极铜离子放电析出铜,因此一段时间后,溶液颜色变浅,C正确;D.锌是负极,则负极电极反应式为Zn-2e-=Zn2+,D错误。答案选C。13、D【解析】

A.酒精是非电解质,不能自发进行氧化还原反应,所以不能构成原电池,故A错误;B.导气管不能伸到Na2CO3溶液中,防止倒吸,故B错误;

C.由于醋酸具有挥发性,制取的二氧化碳气体中含有醋酸,醋酸会干扰二氧化碳与硅酸钠溶液的反应,CO2在通入硅酸钠溶液之前,要除去CO2中混有的醋酸,故C错误;D.根据馏分温度不同采用蒸馏方法分馏石油,温度计测量馏分温度,冷凝管中水流方向采取“下进上出”原则,符合操作规范,故D正确;本题答案选D。14、B【解析】

A项、苯和液溴在铁作催化剂条件下制取溴苯,苯和浓溴水不反应,故A错误;B项、互不相溶的液体可以采用分液方法分离,硝基苯和水不互溶,可以采用分液方法分离,故B正确;C项、苯和浓硝酸在浓硫酸作催化剂、加热条件下制取硝基苯,没有催化剂,不能制取硝基苯,故C错误;D项、溴在苯中的溶解度大于在水中的溶解度,应该用NaOH溶液除去溴,然后采用分液方法分离,故D错误;故选B。【点睛】本题考查有机物的结构和性质,侧重于分析、实验能力的考查,注意常见有机物的性质,根据性质判断可能发生的反应类型和分离提纯的方法是解答关键。15、A【解析】原电池中,活泼金属作负极失去电子,较不活泼金属作正极,离子在正极得到电子。a、b相连时,a为负极,故活性a>b;c、d相连时,电流由d到c,故d为正极,c为负极,故活性c>d;a、c相连时,c极产生气泡,说明H+在c极得到电子变成氢气,说明c是正极,a为负极,故活动性a>c;b、d相连时,b极产生气泡,说明H+在b极得到电子变成氢气,说明b是正极,d为负极,故活动性d>b;故四种金属活动性顺序为a>c>d>b。综上所述,本题正确答案为A。BCD均错。16、D【解析】

A、稀释浓硫酸时一定不能把水注入浓硫酸中,要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,以使热量及时地扩散,选项A错误;B、转移时应用玻璃棒引流,选项B错误;C、用胶头滴管滴加溶液时应悬于容器上方滴加,选项C错误;D、配制溶液时定容后就进行摇匀,操作正确,选项D正确。答案选D。17、D【解析】

A.氧化钙与水反应是放热反应;B.铁丝在氧气中燃烧是放热反应;C.NaOH溶液与盐酸反应是放热反应;D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应是吸热反应。本题选D。【点睛】解答本题的关键是熟记常见的吸热反应和放热反应,常见的放热反应:①大多数化合反应,②所有的燃烧反应,③酸碱中和反应,④金属与酸反应放出H2,⑤物质的缓慢氧化等;常见的吸热反应:①大多数分解反应,②盐类的水解反应,③Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应,④C和CO2、C和H2O(g)的反应等。18、D【解析】

A.C60是分子晶体,金刚石为原子晶体,物理性质不相同,故A错误;B.14C转变为12C的过程中原子核发生了变化,不属于化学变化,化学变化过程中原子种类不变,故B错误;C.12C60与14C60属于单质,不属于原子,不是同位素,故C错误;D.中子数=质量数-质子数,12C与14C的原子中含有的中子数分别为6、8,中子数之比为3∶4,故D正确;故选D。19、C【解析】分析:A、键能越小反应活性越强;B、键能越大形成的化学键越稳定;C、形成化学键放热;D、依据反应焓变=反应物键能总和-生成物键能总和计算判断。详解:A、键能越小反应活性越强,根据表中键能数据可知反应活性是F2>Cl2,A正确;B、键能越大形成的化学键越稳定,表中键能最大的是H-F,最稳定的共价键是H-F键,最不稳定的是F-F键,B正确;C、2mol氯原子形成1mol氯气放热,即2Cl(g)=Cl2(g)△H=-243kJ·mol-1,C错误;D、反应焓变=反应物键能总和-生成物键能总和,则反应F2(g)+2HCl(g)=2HF(g)+Cl2(g)的△H=(157+2×432-2×568-243)kJ/mol=-358kJ/mol,D正确;答案选C。20、A【解析】

A.若苯环中存在单、双键交替结构,则邻二溴苯有两种,邻二溴苯只有一种可以证明苯环结构中不存在单双键交替结构,故A正确;B.烷烃的碳原子数越多,沸点越高,互为同分异构体的烷烃,支链越多,沸点越低,沸点由高到低:己烷>正丁烷>异丁烷,故B错误;C.乙烷与氯气发生取代反应,在光照条件下,产物复杂,为链锁反应,应利用乙烯与HCl发生加成反应制备氯乙烷,故C错误;D.乙醇、Na与水反应的方程式为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑、2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,等物质的量的乙醇和水与足量的钠反应生成气体物质的量相等,故D错误;故选A。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,把握官能团与性质的关系、有机反应为解答的关键,选项C为解答的易错点,要注意烷烃取代反应的复杂性。21、C【解析】分析:A.反应需要加热;B.NO易被氧化为NO2;C.二氧化硫能使品红溶液褪色;D.碳酸钠溶液能与二氧化碳反应。详解:MnO2和浓盐酸反应需要加热,图中缺少加热装置,不能制备氯气,A错误;B.NO不能利用排空气法收集,因NO与氧气反应,应排水法收集,B错误;C.二氧化硫具有漂白性,能够使品红褪色,二氧化硫可以用浓硫酸干燥,二氧化硫气体密度大于空气密度,可用向上排空气法收集,C正确;D.反应生成二氧化碳,二氧化碳能够与饱和Na2CO3溶液反应,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去HCl,D错误;答案选C。22、B【解析】试题分析:A、根据图像可知反应物总能量低于生成物总能量,反应是吸热反应,A错误;B、根据图像可知反应物总能量低于生成物总能量,反应是吸热反应,B正确;C、根据图像可知反应物总能量低于生成物总能量,C错误;D、反应条件与反应是放热还是吸热没有关系,D错误,答案选B。考点:考查反应热的有关判断二、非选择题(共84分)23、能源消耗大,不经济海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂Ca(OH)2HClMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑过滤【解析】

本题考查的是从海水中提取镁的流程,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,然后蒸发浓缩,冷却结晶脱水制的无水MgCl2,再电解熔融的MgCl2便可制得Mg,据此分析解答问题。【详解】(1)高温蒸发海水时消耗能源大,不经济,方法不正确,应先浓缩海水再加入沉淀剂,故答案为:能源消耗大,不经济;海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂;(2)根据上述分析可知,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,工业上电解熔融的MgCl2便可制得Mg,化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:Ca(OH)2;HCl;MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(3)试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,故答案为:过滤。24、(1)二、ⅤA;(2);(3)NH4++HCO3﹣+2OH﹣NH3↑+2H2O+CO32﹣;(4)8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2;1:4。【解析】试题分析:X元素的原子形成的离子就是一个质子,即X为H,Y的原子最外层电子数是内层电子数的2倍,即Y为C,Z、W在元素周期表中处于相邻的文职,它们的单质在常温下为无色气体,则Z为N,W为O,(1)N位于周期表第二周期VA族元素;(2)CO2中C和O共用2个电子对,因此电子式为;(3)组成酸式盐为NH4HCO3,因此发生离子反应方程式为:NH4++HCO3﹣+2OH﹣NH3↑+2H2O+CO32﹣;(4)根据题目信息,应是NH3和Cl2的反应,白烟是NH4Cl,因此反应方程式为8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,根据反应方程式,被氧化的NH3的物质的量为2mol,参与反应NH3为8mol,因此两者的比值为1:4。考点:考查元素推断、氧化还原反应、电子式、元素及其化合物的性质等知识。25、b中导管伸入到了液面以下CH3CO18OH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H218O催化剂和吸水剂分液漏斗上口a2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O(或者用CH3CO18OH表示)【解析】分析:Ⅰ、(1)吸收乙酸乙酯时要防止倒吸;(2)酯化反应中羧酸提供羟基,醇提供氢原子;(3)根据酯化反应原理判断。II、(1)操作1是分液;根据分液操作解答;(2)根据乙酸乙酯在碱性溶液中易水解分析;(3)乙酸能与碳酸钠反应产生气体。详解:Ⅰ、(1)由于生成的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,二者均与水互溶,吸收装置中导管口不能插入溶液中,则该装置的错误是b中导管伸入到了液面以下。(2)酯化反应中羧酸提供羟基,醇提供氢原子,则试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式为CH3CO18OH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H218O。(3)酯化反应是可逆反应,则加入浓H2SO4的作用是催化剂和吸水剂。II、(1)操作1是分液,需用到的仪器是分液漏斗,上层液体从该仪器的上口分离出来。(2)由于乙酸乙酯在碱性溶液中容易发生水解反应,硫酸铜不能作干燥剂,所以选择氯化钙干燥乙酸乙酯,答案选a;(3)试管b中混合液体在振荡过程中有气泡产生,这是由于碳酸钠与乙酸反应产生的,则该反应的化学方程式为2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O。点睛:关于乙酸乙酯制备实验还需要注意以下几点:①加入试剂的顺序为乙醇→浓硫酸→乙酸;②加热时要用小火均匀加热,防止乙醇和乙酸大量挥发,液体剧烈沸腾;③装置中的长导管起导气和冷凝作用;④加入碎瓷片,防止暴沸。26、NaCl加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液84.25%【解析】

碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并调节溶液的pH,反应得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]沉淀和NaCl,过滤得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]固体,滤液中成分是NaCl,然后将沉淀洗涤、干燥得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]。【详解】(1)由流程可知,滤液中的主要物质是NaCl,则滤液中可回收的主要物质是NaCl,故答案为:NaCl;(2)为防止调pH时若条件控制不当,溶液中镁离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,使所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液,故答案为:加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液;(3)由题给方程式可得如下关系:Mg2ClO(OH)3·H2O—ClO-—I2—2S2O32-,反应消耗Na2S2O3的物质的量为0.1000mol·L-1×0.02000L=0.002000mol,由关系式可知Mg2ClO(OH)3·H2O的物质的量为×0.002000mol=0.001000mol,则碱式次氯酸镁的质量分数为×100%=84.25%,故答案为:84.25%。【点睛】由于溶液中镁离子能与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,为防止生成氢氧化镁沉淀,实验中加入NaOH溶液时,应

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