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文档简介
山东省济宁市济宁一中2024届高一下化学期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是A.B.石油C.AlD.2、已知相同条件下,物质具有的能量越低,物质越稳定。常温常压时,红磷比白磷稳定,在下列反应中:①4P(白磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s)△H=-akJ/mol②4P(红磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s)△H=-bkJ/mol若a、b均大于零,则a和b的关系为(△H小于零,代表反应放热)A.a<bB.a=bC.a>bD.无法确定3、为探究原电池的形成条件和反应原理,某同学设计了如下实验并记录了现象:①向一定浓度的稀硫酸中插入锌片,看到有气泡生成;②向上述稀硫酸中插入铜片,没有看到有气泡生成;③将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,看到铜片上有气泡生成,且生成气泡的速率比实验①中快④在锌片和铜片中间接上电流计,再将锌片和铜片插入稀硫酸中,发现电流计指针偏转。下列关于以上实验设计及现象的分析,不正确的是A.实验①、②说明锌能与稀硫酸反应产生氢气,而铜不能B.实验③说明发生原电池反应时会加快化学反应速率C.实验③说明在该条件下铜可以与稀硫酸反应生成氢气D.实验④说明该装置可形成原电池4、下列描述不正确的是()A.臭氧是饮用水的理想消毒剂之一,因为它杀菌能力强又不影响水质B.回收废旧电池,主要是为了提取贵重金属C.食品包装袋中常放人小袋的铁粉,目的是防止食品氧化变质D.提倡使用无氟冰箱,主要是为了保护大气臭氧层5、下列叙述中错误的是()A.由于氢键的存在,冰能浮在水面上;由于乙醇与水间有氢键的存在,水与乙醇能互溶。B.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷的反应,与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同,都属于取代反应。C.H2O是一种非常稳定的化合物,这是由于氢键所致。D.苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键,难和溴的四氯化碳溶液发生加成反应。6、下列说法正确的是()A.葡萄糖、油脂、蛋白质都是由C、H、O三种元素组成的B.油脂有油和脂肪之分,都属于酯C.葡萄糖、果糖和蔗糖都能发生水解反应D.糖类、油脂、蛋白质都是高分子化合物7、下列物质的转化中,不能通过—步化学反应实现的是A.Fe—Fe3O4B.C2H2—CO2C.CH2=CH2→CH3CH3D.A12O3→Al(OH)38、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的。Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,W与X同主族。下列说法错误的是A.X的简单气态氢化物的热稳定性比W的弱B.X的简单离子与Z的具有相同的电子层结构C.电解由X、Z组成的化合物可获得Z的单质D.Y、Z、W的最高价氧化物的水化物两两之间均能发生反应9、下列物质不属于天然高分子化合物的是A.纤维素 B.蛋白质C.油脂 D.淀粉10、下列有关元素周期表的说法正确的是A.元素周期表有8个主族B.0族原子的最外层电子数均为8C.ⅠA族的元素全是金属元素D.短周期是指第1、2、3周期11、下列关于硅元素的说法中,正确的是()A.晶体硅能用来制造太阳能电池B.水晶项链的主要成分是硅酸盐C.光导纤维的主要成分是硅D.二氧化硅是酸性氧化物,它不溶于任何酸12、在乙烯、乙醛(C2H4O)组成的混合物中,氢元素的质量分数是9%,则氧元素的质量分数为()A.16%B.37%C.48%D.无法计算13、利用反应6NO2+8NH3=7N2+12H2O构成电池的方法,既能实现有效消除氮氧化物的排放,减轻环境污染,又能充分利用化学能,装置如图所示。下列说法不正确的是A.电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极B.为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜C.电极A极反应式为:2NH3-6e-=N2+6H+D.当有4.48LNO2(标准状况)被处理时,转移电子为0.8mol14、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极上产生大量气泡;b、d相连时d极质量减少,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>a15、化学是开发新材料、新能源,解决环境问题的重要工具。下列说法不正确的是A.植物秸杆可以生产燃料酒精 B.高纯度二氧化硅可作半导体芯片C.氮氧化物的排放会引发酸雨 D.使用可降解塑料可减少白色污染16、下列有关铁及其化合物的说法中错误的是A.Fe和HCl反应生成FeCl3B.铁在纯氧中燃烧或高温下和水蒸气反应均能得到Fe3O4C.工业上可用铁制容器储存,运输浓硝酸、浓硫酸D.向沸水中滴加几滴饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,可得Fe(OH)3胶体17、一定温度下,反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)达到化学平衡状态的标志是A.N2、H2和NH3的质量分数不再改变B.c(N2)∶c(H2)∶c(NH3)=1∶3∶2C.断裂1molN≡N键的同时,形成6molN—H键D.N2与H2的物质的量之和是NH3的物质的量的2倍18、“神十”宇航员使用的氧气瓶是以聚酯玻璃钢为原料。甲、乙、丙三种物质是舍成聚酯玻璃钢的基本原料。下列说法错误的是A.甲物质在一定条件下可以生成有机高分子化合物B.lmol乙物质可与2mol钠完全反应生成1mol氢气C.甲、丙物质都能够使溴的四氯化碳溶液褪色D.甲在酸性条件下水解产物之一与乙互为同系物19、下列说法正确的是:A.工业上是通过电解氯化铝、氯化镁制备金属铝和镁的B.石油经过减压分馏主要得到C5~C11的汽油制品C.将重油经过催化裂化可以获取汽油等产品D.有机玻璃是将普通硅酸盐玻璃中加入一些有机物混合而成20、下列反应中前者属于取代反应,后者属于加成反应的是()A.油脂与浓NaOH反应制高级脂肪酸钠;乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙炔使溴的四氯化碳溶液褪色;乙烯与水反应生成乙醇C.在苯中滴入溴水,溴水褪色;氯乙烯制备聚氯乙烯D.苯滴入浓硝酸和浓硫酸的混合液中水浴加热;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷21、对反应X(g)+3Y(g)2Z(g)来说,下列反应速率最慢的是A.υ(X)=0.01mol/(L·s)B.υ(Z)=0.5mol/(L·min)C.υ(Y)=0.6mol/(L·min)D.υ(X)=0.3mol/(L·min)22、下列说法错误的是A.氯气可用作自来水的杀菌消毒B.氯气能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝,说明Cl2具有氧化性C.氯气与水反应,Cl2是氧化剂,H2O是还原剂D.氯气与NaOH溶液反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、W是原子序数依次递增的短周期主族元素。Y、W同主族,且W的核电荷数是Y的2倍,X、Y、W三种元素原子的最外层电子数之和为17,Y与Z可形成离子化合物Z2Y和Z2Y2。(1)Y在元素周期表中的位置为____。Z的最高价氧化物的水化物的电子式是______,存在的化学键的类型为_______。(2)Y、Z、W的原子半径从大到小的顺序是______(用元素符号表示)。X的简单气态氢化物和W最高价氧化物的水化物反应的离子方程式是______。24、(12分)一种高分子化合物(Ⅵ)是目前市场上流行的墙面涂料之一,其合成路线如下(反应均在一定条件下进行):回答下列问题:(1)化合物Ⅲ中所含官能团的名称是___________________、_______________________。(2)化合物Ⅲ生成化合物Ⅳ的同时,副产物为____________________________。(3)CH2=CH2与溴水反应方程式:_______________________________。(4)写出合成路线中从化合物Ⅳ到化合物Ⅴ的反应方程式:_____________________。(5)下列关于化合物Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ的说法中,正确的是_____________。A化合物Ⅲ可以发生氧化反应B化合物Ⅲ不可以与NaOH溶液反应C化合物Ⅳ能与氢气发生加成反应D化合物Ⅲ、Ⅳ均可与金属钠反应生成氢气E化合物Ⅳ和Ⅴ均可以使溴的四氯化碳溶液褪色(6)写出化合物Ⅰ与氧气在Cu催化下反应的产物______________________。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)为探究的性质,某同学按如图所示的装置进行实验。完成下列填空:(1)装置A中盛放浓碱酸的仪器名称是________________,A中发生反应的化学方程式是___________________。(2)装置B中的现象是________________________,说明具有________(填代码);装置C中发生反应的化学方程式是________________________________,说明具有________(填代码)。a.氧化性b.还原性c.漂白性d.酸性(3)装置D的目的是探究与品红作用的可逆性,写出实验操作及现象________________________尾气可采用________溶液吸收。27、(12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-。28、(14分)从能量的变化和反应的快慢等角度研究反应:2H2+O2=2H2O。(1)为了加快正反应速率,可以采取的措施有________(填序号,下同)。A.使用催化剂B.适当提高氧气的浓度C.适当提高反应的温度D.适当降低反应的温度(2)下图能正确表示该反应中能量变化的是________。(3)从断键和成键的角度分析上述反应中能量的变化。化学键H—HO=OH—O键能kJ/mol436496463请填写下表:化学键填“吸收热量”或“放出热量”能量变化(kJ)拆开化学键2molH2化学键________________1molO2化学键形成化学键4molH-O键________________总能量变化________________(4)氢氧燃料电池的总反应方程式为2H2+O2=2H2O。其中,氢气在______极发生_______反应。电路中每转移0.2mol电子,标准状况下消耗H2的体积是______L。29、(10分)为测定某烃A的分子组成和结构,对这种烃进行以下实验:①取一定量的该烃,使其充分燃烧后的气体通过装有CaCl2干燥管,干燥管增重7.2g;再通过石灰水,石灰水增重17.6g。②经测定,该烃(气体)在标准状况下的密度为1.25g·L
-1。
现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图1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可通过加入强氧化剂为_______(任填一种)一步直接氧化为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2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在实验室利用B和D制备乙酸乙酯的实验中,若用1mol
B和1mol
D充分反应,不能生成1mol
乙酸乙酯,原因是_____。(5)比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯有_____种结构。
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、D【解析】
A项、氮气与氧气在高压放电条件下反应生成一氧化氮,故A错误;B项、石油裂化生成乙烯,乙烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应生成1,2—二溴乙烷,故B错误;C项、铝在冷的浓硝酸中发生钝化,故C错误;D项、在催化剂作用下,乙烯与水在加热条件下发生加成反应生成乙醇,乙醇催化氧化生成乙醛,故D正确。故选D。【点睛】本题考查物质的性质与转化,侧重于分析能力的考查,注意把握物质的性质以及转化的特点、反应条件是解答关键。2、C【解析】①4P(白磷,s)+5O2(g)═2P2O5(s)△H=-a
kJ/mol,②4P(红磷,s)+5O2(g)═2P2O5(s)△H=-b
kJ/mol,由①-②可得到4P(白磷,s)=4P(红磷,s)△H=-a-(-b)kJ/mol,因红磷比白磷稳定,则△H=-a-(-b)kJ/mol<0,所以b-a<0,即b<a,故选C。3、C【解析】分析:根据金属活动性顺序比较金属与酸的反应,当锌和铜连接插入稀硫酸中,能形成原电池,锌较活泼,作原电池的负极,负极材料不断消耗,铜较不活泼,作原电池的正极,电极上有气泡产生。详解:①锌为活泼金属,能与硫酸发生置换反应生成氢气;②铜为金属活动性顺序表中H以后的金属,不与稀硫酸反应;③当锌和铜连接插入稀硫酸中,能形成原电池,锌较活泼,作原电池的负极,负极材料不断消耗,铜较不活泼,作原电池的正极,电极上有气泡产生,且原电池反应较一般的化学反应速率较大,反应的实质是氢离子在铜极上得电子被还原产生氢气;④活泼性不同的锌、铜以及电解质溶液形成闭合回路时,形成原电池,将化学能转变为电能,电流计指针偏转。不正确的只有C,故选C。4、B【解析】分析:A.臭氧具有强氧化性,可用于杀菌消毒;
B.回收废旧电池,主要是为了防止其对环境的污染;C.铁粉具有还原性;
D.含氟物质导致臭氧空洞。详解:A.臭氧具有强氧化性,可用于杀菌消毒,与水不反应,且无残留,不影响水质,所以A选项是正确的;
B.回收废旧电池,主要是为了防止其对环境的污染,所以B选项是错误的;
C.铁粉具有还原性,能防止食品氧化而腐蚀,故C正确;
D.含氟物质导致臭氧空洞,所以D选项是正确的;
所以本题答案选C。5、C【解析】
A.冰中分子排列有序,含有氢键数目增多,使体积膨胀,密度减小,所以冰能浮在水面上,是氢键的原因;能和水形成分子间氢键的物质溶解度较大,乙醇能和水形成分子间氢键,则水和乙醇能互溶,故A正确;B.甲烷中H被Cl取代,苯中的H被硝基取代,均为取代反应,故B正确;C.氢键影响物质的物理性质,不影响稳定性,H2O稳定是H-O键的键能大,与氢键无关,故C错误;D.碳碳双键能与溴发生加成反应,则苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键,故D正确;故答案为C。6、B【解析】蛋白质由C、H、O、N等元素组成,故A错误;油脂是高级脂肪酸甘油酯,属于酯,故B正确;葡萄糖、果糖不能发生水解反应,故C错误;糖类中只有多糖属于高分子化合物,油脂不属于高分子化合物,故D错误。7、D【解析】A.Fe与水蒸气反应可以生成Fe3O4,能通过—步化学反应实现,故A不选;B.C2H2在空气中燃烧能够生成CO2,能通过—步化学反应实现,故B不选;C.CH2=CH2与氢气加成可以生成CH3CH3,能通过—步化学反应实现,故C不选;D.A12O3不溶于水,不能与水反应生成Al(OH)3,不能通过—步化学反应实现,故D选;故选D。8、A【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素则X为氧元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则Y为钠元素。W与X同主族,则W为硫元素,Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,则Z为铝元素。A.X的简单气态氢化物H2O的热稳定性比W的简单气态氢化物H2S强,选项A错误;B.X的简单离子O2-与Z的简单离子Al3+均为10电子结构,具有相同的电子层结构,选项B正确;C.电解由X、Z组成的化合物Al2O3可获得Z的单质Al,选项C正确;D.Y、Z、W的最高价氧化物的水化物氢氧化钠、氢氧化铝、硫酸两两之间均能发生反应,选项D正确。答案选A。点睛:本题考查元素周期表及元素周期律,短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素则X为氧元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则Y为钠元素。W与X同主族,则W为硫元素,Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,则Z为铝元素,据此分析解答。9、C【解析】
A、纤维素是多糖,相对分子质量在一万以上,是天然高分子化合物,A错误;B、蛋白质,相对分子质量在一万以上,是天然高分子化合物,B错误;C、油脂是高级脂肪酸和甘油形成的酯,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,C正确;D、淀粉是多糖,相对分子质量在一万以上,是天然高分子化合物,D错误。答案选C。10、D【解析】试题分析:A.元素周期表有7个主族,7个副族,1个0族,1个第VIII族,错误;B.0族原子中He原子最外层只有2个电子,其余元素的原子最外层电子数为8,错误;C.ⅠA族的氢元素是非金属元素,其余都是金属元素,错误;D.第1、2、3周期含有的元素比较少,叫短周期元素,正确。考点:考查元素周期表、元素周期律的应用的知识。11、A【解析】分析:A.硅可以导电;B.二氧化硅不是硅酸盐;C.光导纤维的主要成分是二氧化硅;D.二氧化硅与氢氟酸反应。详解:A.晶体硅可以导电,因此能用来制造太阳能电池,A正确;B.水晶项链的主要成分是二氧化硅,不是硅酸盐,B错误;C.光导纤维的主要成分是二氧化硅,不是硅,C错误;D.二氧化硅是酸性氧化物,能与氢氟酸反应生成四氟化硅和水,D错误。答案选A。12、B【解析】根据物质的化学式可知,混合物中碳氢元素的质量之比总是6︰1的,所以根据氢元素的质量分数可知,碳元素的质量分数是54%,所以氧元素的质量分数是37%,答案选B。13、C【解析】
在反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O中NO2为氧化剂,NH3为还原剂,所以A为负极,B为正极,NH3在负极发生氧化反应,NO2在正极发生还原反应【详解】A.B为正极,A为负极,电子由负极经过负载流向正极,由于电流的方向是正电荷的运动方向,所以电流从右侧的正极经过负载后流向左侧负极,A正确;B.原电池工作时,阴离子向负极移动,为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜,防止二氧化氮与碱发生反应生成硝酸盐和亚硝酸盐,导致原电池不能正常工作,B正确;C.电解质溶液呈碱性,则负极电极方程式为2NH3-6e-+6OH-=N2+3H2O,C错误;D.当有4.48LNO2(标准状况)即0.2mol被处理时,转移电子为0.2mol×(4-0)=0.8mol,D正确;故合理选项为C。14、A【解析】
在原电池中,如果两种金属作电极,一般情况下,都是较活泼金属作负极,负极金属失电子成为金属离子进入溶液,负极质量减轻。电解质溶液是稀硫酸,H+在正极得电子生成H2。电子从负极到正极,电流从正极到负极。【详解】a、b相连时a为负极,那么活动性a>b;c、d相连时,电流由d到c,说明c的活动性大于d;a、c相连时,c极上产生大量气泡,说明氢离子在c极上得电子生成氢气,那么a是负极,金属活动性a>c;b、d相连时,d极质量减少,说明d极金属失电子,d做负极,金属活动性d>b,则四种金属的活动性顺序由强到弱为a>c>d>b。故选A。15、B【解析】
A选项,植物秸杆主要成份为纤维素,水解生成葡萄糖,葡萄糖氧化变为乙醇,因此植物秸杆可以生产燃料酒精,故A正确;B选项,半导体芯片是硅单质,不是二氧化硅,故B错误;C选项,氮氧化物排放会引起酸雨、光化学烟雾、臭氧空洞等,故C正确;D选项,不可降解的塑料制品是造成“白色污染”,使用可降解塑料可减少白色污染,故D正确;综上所述,答案为B。【点睛】硅及其化合物在常用物质中的易错点⑴不要混淆硅和二氧化硅的用途:用作半导体材料的是晶体硅而不是SiO2,用于制作光导纤维的是SiO2而不是硅。⑵不要混淆常见含硅物质的类别①计算机芯片的成分是晶体硅而不是SiO2。②水晶、石英、玛瑙等主要成分是SiO2,而不是硅酸盐。③光导纤维的主要成分是SiO2,也不属于硅酸盐材料。④传统无机非金属材料陶瓷、水泥、玻璃主要成分是硅酸盐。16、A【解析】
A、Fe和HCl反应生成FeCl2和H2,选项A错误;B、铁在纯氧中燃烧生成四氧化三铁,高温下和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,铁在纯氧中燃烧或高温下和水蒸气反应均能得到Fe3O4,选项B正确;C、铁在常温下在浓硫酸、浓硝酸中发生钝化阻止反应进行,工业上可用铁质容器储存、运输浓硝酸或浓硫酸,选项C正确;D、向沸水中滴加几滴饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,可得Fe(OH)3胶体,选项D正确。答案选A。【点睛】本题考查铁单质及其化合物,易错点为选项B,铁与纯氧气反应及铁与水蒸气反应均生成四氧化三铁,选项C注意常温下浓硫酸、浓硝酸均能使铁、铝钝化。17、A【解析】
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。【详解】A.N2、H2和NH3的质量分数都不再改变,正、逆反应速率相等,各组分的量不变,说明达平衡状态,A正确;B.当体系达平衡状态时,c(N2)∶c(H2)∶c(NH3)可能为1:3:2,也可能不是,这与各物质的初始浓度及转化率有关,B错误;C.断裂1molN≡N键和形成6molN—H键都表示反应正向进行,不能判断反应是否处于平衡状态,C错误;D.当体系达平衡状态时,N2与H2的物质的量之和可能是NH3的物质的量的2倍,也可能不是2倍,与各物质的初始浓度及转化率有关,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查了化学平衡状态的判断,注意当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0。18、D【解析】
A.甲物质中存在碳碳双键,在一定条件下可以发生加聚反应生成有机高分子化合物,A正确;B.1mol乙物质含有2mol羟基,可与2mol钠完全反应生成1mol氢气,B正确;C.甲、丙物质中均存在碳碳双键,都能够使溴的四氯化碳溶液褪色,C正确;D.结构相似分子组成相差若干个CH2原子团的同一类有机物互为同系物,甲在酸性条件下水解产物有2—甲基丙烯酸和甲醇,二者与乙二醇即乙均不能互为同系物,D错误;答案选D。19、C【解析】
A项、氯化铝是共价化合物,熔融状态不导电工业上用电解熔融的氧化铝制备金属铝,故A错误;B项、石油中含有C5~C11的烷烃,可以通过石油的常压分馏得到汽油,故B错误;C项、含C18以上的烷烃为重油,重油经过催化裂化可以可以获取轻质液体燃料汽油等产品,故正确;D项、有机玻璃的主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯发生加聚反应而制得,故D错误;故选C。20、D【解析】
有机物分子中双键或三键两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应。有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,据此解答。【详解】A.油脂与浓NaOH反应制高级脂肪酸钠属于水解反应,是加成反应;乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色发生的是氧化反应,A不选;B.乙炔使溴的四氯化碳溶液褪色是加成反应;乙烯与水反应生成乙醇是加成反应,B不选;C.在苯中滴入溴水,溴水褪色,发生萃取,不是化学变化;氯乙烯制备聚氯乙烯发生加聚反应,C不选;D.苯滴入浓硝酸和浓硫酸的混合液中水浴加热发生取代反应;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷发生的是加成反应,D选;答案选D。21、C【解析】分析:将各选项中化学反应速率换成同一单位、同一物质表示的化学反应速率再比较快慢。详解:根据化学反应速率之比等于化学计量数之比,将各选项中化学反应速率都换算成X表示的化学反应速率。A项,υ(X)=0.01×60mol/(L·min)=0.6mol/(L·min);B项,υ(X):υ(Z)=1:2,υ(X)=12υ(Z)=12×0.5mol/(L·min)=0.25mol/(L·min);C项,υ(X):υ(Y)=1:3,υ(X)=13υ(Y)=13×0.6mol/(L·min)=0.2mol/(L·min);D项,υ(X)=0.3mol/(L·min);反应速率由快到慢的顺序为A>D>B点睛:本题考查化学反应速率的比较,比较化学反应速率时不能只看速率的数值和单位,必须转化为同一物质、同一单位后再比较数值。22、C【解析】
A.Cl2与水反应生成HClO,所以Cl2可用于自来水的杀菌消毒,选项A正确;B.Cl2使湿润的淀粉KI试纸变蓝是因为Cl2氧化KI产生I2,淀粉遇I2变蓝,选项B正确;C.Cl2与H2O反应,Cl2中氯元素由0价变为+1价和-1价,既是氧化剂又是还原剂,H2O中各元素化合价不变,既不是氧化剂也不是还原剂,选项C错误;D.Cl2与NaOH溶液反应生成NaCl、NaClO和H2O,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查氯气的性质,易错点为选项B,碘离子的还原性强于氯离子,氯气氧化碘离子生成碘单质。碘遇淀粉变蓝。二、非选择题(共84分)23、第二周期VIA族离子键、共价键Na>S>ONH3+H+=NH4+【解析】
由Y、W同主族,且W的核电荷数是Y的2倍可知,Y是O元素、W是S元素;由X、Y、W三种元素原子的最外层电子数之和为17可知,X的最外层电子数为5,又X的原子序数小于Y,则X为N元素;由Y与Z可形成离子化合物Z2Y和Z2Y2可知,Z为Na元素。【详解】(1)O元素在元素周期表中位于第二周期VIA族;Na元素的最高价氧化物的水化物是氢氧化钠,氢氧化钠是含有离子键和共价键的离子化合物,电子式为,故答案为第二周期VIA族;;离子键、共价键;(2)同周期元素,从左到右原子半径依次减小,同主族元素,从上到下原子半径依次增大,则O、Na、S的原子半径从大到小的顺序是Na>S>O;N元素的简单气态氢化物为氨气,S元素的最高价氧化物的水化物为硫酸,氨气和硫酸溶液反应生成硫酸铵,反应的离子方程式为NH3+H+=NH4+,故答案为Na>S>O;NH3+H+=NH4+。【点睛】本题考查元素周期律的应用,,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。24、羟基羧基H2OCH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2BrCH2=CH-COOH+CH3OHCH2=CH-COOCH3+H2OACDEH2O、CH2ClCHO【解析】
乙烯通过加成反应生成I,I通过取代反应得到II,II中-CN转化为-COOH,III发生消去反应生成IV,结合VI采用逆分析法可推出V为CH2=CH-COOCH3,则(1)根据结构简式,结合官能团的分类作答;(2)依据有机反应类型和特点作答;(3)乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷;(4)化合物Ⅳ到化合物Ⅴ发生的是酯化反应;(5)化合物Ⅲ中含羧基和羟基,化合物Ⅳ中含碳碳双键和羧基,化合物Ⅴ中含碳碳双键和酯基,根据官能团的结构与性质分析解答;(6)羟基在铜做催化剂作用下发生催化氧化。【详解】(1)根据结构简式可判断,化合物Ⅲ中所含官能团的名称是羟基和羧基;(2)化合物Ⅲ生成化合物Ⅳ的反应是羟基的消去反应,所以另一种生成物是H2O;(3)乙烯含有碳碳双键,能和溴水发生加成反应,反应方程式为CH2=CH2+Br2CH2Br-CH2Br;(4)Ⅵ是高分子化合物,其单体CH2=CH-COOCH3,所以从化合物Ⅳ到化合物Ⅴ的反应是酯化反应,方程式为CH2=CH-COOH+CH3OHCH2=CH-COOCH3+H2O;(5)A.化合物Ⅲ中含羟基,可以发生氧化反应,A项正确;B.化合物Ⅲ中含有羧基,能和氢氧化钠反应,B项错误;C.化合物Ⅳ中含碳碳双键,能与氢气发生加成反应,C项正确;D.化合物Ⅲ中含羟基,化合物Ⅳ中含羧基,均可与金属钠反应生成氢气,D项正确;E.化合物Ⅳ和Ⅴ中均含碳碳双键,均可以使溴的四氯化碳溶液褪色,E项正确;答案选ACDE;(6)化合物Ⅰ中含有羟基,能被催化氧化,所以生成物是H2O和CH2ClCHO。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、分液漏斗溴水褪色ba品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的旋塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复为红色NaOH【解析】
浓硫酸与亚硫酸钠反应会生成二氧化硫,其化学方程式为:;二氧化硫能是溴水褪色,其实质是与溴水发生反应,化学方程式为:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,B装置的实验操作体现了二氧化硫的还原性;二氧化硫与硫化氢反应,其化学方程式为:,C装置体现了二氧化硫的氧化性;D装置的品红是为了验证二氧化硫的漂白性,二氧化硫能使品红溶液褪色,但加热后溶液又恢复红色,则证明二氧化硫与品红的作用具有可逆性,二氧化硫有毒,需用碱性溶液进行尾气处理,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知,(1)根据反应的原理和实验的需要,装置A中盛放浓硫酸的为分液漏斗,A为二氧化硫的发生装置,涉及的化学方程式为:,故答案为分液漏斗;;
(2)装置B中二氧化硫与溴水会发生氧化还原反应,而使溴水褪色,其化学方程式为:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,S元素的化合价由+4价升高到+6价,被氧化,体现了二氧化硫的还原性,b项正确;二氧化硫与硫化氢的反应方程式为:,二氧化硫中S元素+4价被还原成0价的硫单质,被还原,表现为氧化性,c项正确;,故答案为溴水褪色;b;;c;(3)二氧化硫具有漂白性,能使品红溶液褪色,但加热褪色后的品红溶液,溶液的颜色能复原;二氧化硫为酸性氧化物,可与氢氧化钠反应,故实验室进行尾气处理时选用氢氧化钠溶液吸收,故答案为品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的旋塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复为红色;NaOH。【点睛】本实验探究了二氧化硫的化学性质,其中要特别注意二氧化硫的漂白性体现在可使品红溶液褪色上,而能使溴水或酸性高锰酸钾褪色则体现的是二氧化硫的还原性而不是漂白性,学生要辨析实质,切莫混淆。27、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
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