云南省玉溪市江川区第二中学2024届高一下化学期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

云南省玉溪市江川区第二中学2024届高一下化学期末复习检测试题注意事项: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、下列物质中,只有共价键的是A.NaOHB.NaClC.NH4ClD.H2O2、下列有机物的命名正确的是()A.3,3-二甲基丁烷 B.2,2-二甲基丁烷C.2-乙基丁烷 D.2,3,3-三甲基丁烷3、“绿色化学”提倡化工生产应尽可能将反应物的原子全部利用,从根本上解决环境污染问题。在下列制备环氧乙烷()的反应中,最符合“绿色化学”思想的是A.B.C.D.4、化学与科技、社会、生产密切结合,下列有关说法不正确的是:A.“乙醇汽油”的广泛使用能减少有害气体的排放B.“无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生C.“海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,向海水中加入明矾可以使海水淡化D.倡导“低碳经济”、“低碳生活”有助于减轻“温室效应”5、下列说法正确的是(

)A.离子化合物中不可能含有共价键B.由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物C.非极性键只存在于双原子单质分子里D.金属元素和非金属元素形成的化合物中一定含有离子键6、一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意图如下。下列有关该电池的说法正确的是()A.电池工作时,CO32-向电极B移动B.电极B上发生的电极反应为O2+2CO2+4e-=2CO32-C.电极A上H2参与的电极反应为H2+2OH--2e-=2H2OD.反应CH4+H2O3H2+CO,每消耗1molCH4转移12mol电子7、下列微粒的空间构型为平面三角形的是A.H3O+ B.SO32- C.PCl3 D.BF38、乙醇分子中各种化学键如下图所示,下列关于反应的断键位置的说明错误的是(

)A.乙醇和乙酸、浓H2SO4共热时断键②B.乙醇和金属钠的反应断键①C.乙醇和浓H2SO4共热到170℃时断键②⑤D.乙醇在Ag催化下与O2反应时断键①③9、下列有关元素及其化合物的表示正确的是A.氮气的电子式:B.CH4分子的球棍模型:C.Mg2+结构示意图:D.质子数为92、中子数为146的U原子:10、1molH2O含有H2O分子个数是()A.6.02×1020 B.6.02×1023 C.6.02×1030 D.6.02×103211、C6H14的各种同分异构体中所含甲基数和它的一氯取代物的数目分别是()A.2个甲基,能生成4种一氯代物B.4个甲基,能生成4种一氯代物C.3个甲基,能生成5种一氯代物D.4个甲基,能生成5种一氯代物12、下列叙述正确的是()A.铜、铁和FeCl3溶液形成的原电池,铜极放出氢气B.惰性电极电解熔融氯化镁时阴极反应:2H++2e-=H2↑C.电解硫酸铜溶液的阴极反应:2H2O+2e-=H2↑+2OH-D.铁锅生锈的正极反应为O2+2H2O+4e-=4OH-13、下列变化中,一定不存在化学能与热能相互转化的是()A.木柴燃烧B.白磷自燃C.燃放爆竹D.干冰升华14、人造的115号元素被我国命名为“镆”,取自我国古代宝剑之名“镆铘”(也做“莫邪”)。下列相关叙述正确的是A.镆原子核外的电子数为115 B.镆原子的质量数为115C.镆原子的中子数肯定为115 D.镆铘剑中肯定含有镆元素15、关于116293A.质量数为116B.中子数为293C.电子数为293D.质子数为11616、下列关于电池的叙述不正确的是A.电他充电是使放电时的氧化还原反应的逆向进行B.较长时间不使用电器时,最好从电器中取出电池,并妥善存放C.氢氧燃料电池产物为无污染的水,属于环境友好电池D.燃料电池的能量转化率可达100%17、下列叙述不正确的是()A.有机物C2H4与C3H6一定是同系物B.可以用溴水鉴别甲烷和乙烯C.不可以用分液漏斗分离乙酸和乙醇D.往蛋白质中加入硫酸铜溶液会发生变性的过程18、下列反应既是氧化还原反应又是吸热反应的是()A.电解水B.碳酸钙的分解C.铝与盐酸反应D.氢氧化钡与氯化铵反应19、相同质量的氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷完全燃烧时,放出热量最少的是(已知这些物质的燃烧热分别为285.8kJ•mol−1、283.0kJ•mol−1、1366.8kJ•mol−1、890.3kJ•mol−1)A.H2(g)B.CO(g)C.C2H5OH(l)D.CH4(g)20、下列关于有机物的说法错误的是()A.乙烯分子与苯分子中碳碳键不同,但二者都能发生加成反应B.石油和煤的主要成分都是碳氢化合物C.乙醇、乙酸和乙酸乙酯能用饱和Na2CO3溶液鉴别D.淀粉、油脂、蛋白质都属于高分子化合物21、下列关于糖类、油脂、蛋白质的说法不正确的是()A.可用浓硝酸鉴别含苯环的蛋白质B.淀粉水解与纤维素水解得到的最终产物相同C.蛋白质、纤维素、油脂都是高分子化合物D.工业上利用油脂在碱的催化作用下水解生产肥皂22、Fe和Mg与H2SO4反应的实验记录如下:实验现象Fe表面产生大量无色气泡Fe表面产生少量气泡后迅速停止Mg表面迅速产生大量气泡Fe表面有大量气泡,Mg表面有少量气泡关于上述实验说法不合理的是()A.Ⅰ中产生气体的原因是:Fe+2H+=Fe2++H2↑B.取出Ⅱ中的铁棒放入CuSO4溶液立即析出亮红色固体C.Ⅲ中现象说明Mg在浓H2SO4中没被钝化D.Ⅳ中现象说明Mg的金属性比Fe强二、非选择题(共84分)23、(14分)“来自石油和煤的两种基本化工原料”A和甲。A是气态烃,甲是液态烃。B和D是生活中两种常见的有机物。以A为主要原料合成乙酸乙酯。其合成路线如图所示。已知醛在一定条件下能被氧化为羧酸(1)A分子的电子式是________;C的分子式是________。(2)在反应①~④中,属于加成反应的是________(填序号)。(3)B和D反应进行比较缓慢,提高该反应速率的方法主要有______________。(4)写出反应②的化学方程式____________________________。(5)可用于鉴别B、D和甲的一种试剂是_______________。24、(12分)已知有五种元素的原子序数的大小顺序为C>A>B>D>E,A、C同周期,B、C同主族;A与B形成的离子化合物A2B中所有离子的电子数都相同,其电子总数为30;D和E可形成4核10电子分子。试回答下列问题:(1)C两种元素的名称分别为________。(2)用电子式表示离子化合物A2B的形成过程:_______________。(3)写出D元素形成的单质的结构式:________________________。(4)写出下列物质的电子式:A、B、E形成的化合物:________________;D、E形成的化合物:__________________。(5)A、B两种元素组成的化合物A2B2属于________(填“离子”或“共价”)化合物,存在的化学键类型是____________;写出A2B2与水反应的化学方程式:___________________________。25、(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_____________________。26、(10分)碘化钾是一种无色晶体,易溶于水,实验室制备KI晶体的步骤如下:①在如图所示的三颈烧瓶中加入12.7g研细的单质碘和100mL1.5mol/L的KOH溶液,搅拌(已知:I2与KOH反应产物之一是KIO3)②碘完全反应后,打开分液漏斗中的活塞和弹簧夹1、2.向装置C中通入足量的H2S;③反应结束后,向装置C中加入稀H2SO4酸化,水浴加热④冷却,过滤得KI粗溶液。(1)仪器a的名称_________;(2)A中制取H2S气体的化学方程式___________;(3)B装置中饱和NaHS溶液的作用是_________(填序号);①干燥H2S气体②除HCl气体(4)D中盛放的试剂是__________;(5)步骤①中发生反应的离子方程式是_____________;(6)由步骤④所得的KI粗溶液(含SO42-),制备KI晶体的实验方案:边搅拌边向溶液中加入足量的BaCO3,充分搅拌、过滤、洗涤并检验后,将滤液和洗涤液合并,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,停止加热,用余热蒸干,得到KI晶体,理论上,得到KI晶体的质量为________。27、(12分)某校学生用下图所示装置进行实验。以探究苯与溴发生反应的原理并分离提纯反应的产物。请回答下列问题:(1)写出装置Ⅱ中发生的主要化学反应方程式____________________________,其中冷凝管所起的作用为导气和________,Ⅳ中球形干燥管的作用是__________。(2)实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始。Ⅲ中小试管内苯的作用是_________________________。(3)能说明苯与液溴发生了取代反应的现象是______________________。(4)反应结束后,要让装置Ⅰ中的水倒吸入装置Ⅱ中以除去装置Ⅱ中残余的HBr气体。简述如何实现这一操作:______________________________________。(5)纯净的溴苯是无色油状的液体,这个装置制得的溴苯呈红棕色,原因是里面混有______________,将三颈烧瓶内反应后的液体依次进行下列实验操作就可得到较纯净的溴苯。①用蒸馏水洗涤,振荡,分液;②用__________洗涤,振荡,分液;③蒸馏。28、(14分)酸雨形成的原理之一可表示如下:含硫燃料AB硫酸请回答下列问题。(1)A的化学式为__________,B的化学式为__________________________________。(2)三个反应中,不属于氧化还原反应的是________(填序号)。(3)SO2中硫元素显+4价,它可以降低到0价,利用这一性质可在工厂的烟道气中通入合适的________(填“氧化剂”或“还原剂”)除去SO2,达到减少污染的目的。(4)雨水的pH小于5.6时,就判定为酸雨。已知pH=-lgc(H+),经测定某次雨水所含酸性物质只有硫酸,且其浓度为5×10-5mol·L-1,则这次降雨________(填“是”或“不是”)酸雨。(5)火力发电厂燃烧的煤中含有大量的硫,其排出的废气中往往含有SO2、CO2等。为了除去有害的SO2气体,在英国已进行了一个研究,结果表明:高烟囱可以有效降低地面SO2的浓度。在20世纪60年代到70年代的10年间,由发电厂排放的SO2增加了35%,但由于高烟囱的建造,地面SO2浓度降低了30%之多。①你认为减少酸雨产生可采取的措施是__________(填字母)。A.少用煤作燃料B.把工厂的烟囱建高C.燃料脱硫D.把工厂迁移到农村E.开发新能源②请从全球环境保护的角度,分析这种建高烟囱的方法是否可取?________(填“可取”或“不可取”),理由是__________________________________________________。29、(10分)将FeCl3、CuCl2混合溶液加入一定质量的铁粉中充分反应,所加混合溶液的体积与反应后剩余固体质量如图所示。已知原混合溶液中Fe3+浓度为0.200mol/L,经检测M点时溶液中无Cu2+;求:(1)c(CuCl2)=______mol·L-1。(2)铁粉的质量_______g。

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】分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。详解:A.NaOH中含有离子键,氢氧之间还有共价键,A错误;B.NaCl中只有离子键,B错误;C.NH4Cl中含有离子键,氢氮之间还有共价键,C错误;D.H2O分子中只有共价键,D正确;答案选D。2、B【解析】

烷烃的命名原则:碳链最长称某烷,靠近支链把号编,简单在前同相并,其间应划一短线:1、碳链最长称某烷:选定分子里最长的碳链做主链,并按主链上碳原子数目称为“某烷“;2、靠近支链把号编:把主链里离支链较近的一端作为起点,用1、2、3…等数字给主链的各碳原子编号定位以确定支链的位置;3、简单在前同相并,其间应划一短线:把支链作为取代基,把取代基的名称写在烷烃名称的前面,在取代基的前面用阿拉伯数字注明它在烷烃主链上的位置,而且简单的取代基要写在复杂的取代基前面,如果有相同的取代基,则要合并起来用二、三等数字表示,但是表示相同的取代基位置的阿拉伯数字要用逗号隔开,并在号数后面连一短线,中间用“-“隔开。【详解】A、3,3一二甲基丁烷,取代基的编号之和不是最小,说明有机物的编号方向错误,正确命名应该为:2,2−二甲基丁烷,故A错误;B、2,2−二甲基丁烷,主链为丁烷,在2号C含有2个甲基,该命名符合烷烃的命名原则,故B正确;C、2−乙基丁烷,烷烃的命名中出现2−乙基,说明选取的主链不是最长碳链,该有机物最长碳链含有5个C,主链为戊烷,其正确命名为:3−甲基戊烷,故C错误;D、2,3,3-三甲基丁烷,取代基的编号之和不是最小,说明有机物的编号方向错误,正确命名应该为:2,2,3−三甲基丁烷,故D错误。3、C【解析】

根据“绿色化学”的含义,即将反应物的原子全部进入所需要的的生成物中,原料利用率为100%,据此解答。【详解】对比4个选项可知,C选项制备环氧乙烷的反应中,反应物全部转化为生成物,没有副产品,原子利用率最高,最符合“绿色化学”思想。其余选项中生成物均不是只有环氧乙烷,原子利用率达不到100%。答案选C。【点睛】本题考查有机合成方案,涉及原子利用率的比较,注意把握绿色化学的概念和意义。原子利用率最高的应是反应物全部转化为生成物,没有其它副产品的反应,常见的反应有:化合反应、加成反应、加聚反应等。4、C【解析】

A.“乙醇汽油”的广泛使用能减少有害气体的排放,A正确;B.“无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生,B正确;C.“海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,明矾能净水,但不能淡化海水,C错误;D.倡导“低碳经济”、“低碳生活”有助于减轻“温室效应”,D正确;答案选C。5、B【解析】A.离子化合物中可能含有共价键,例如氢氧化钠等,A错误;B.由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物,例如氯化铵等,B正确;C.非极性键不一定只存在于双原子单质分子里,例如乙醇中也含有非极性键,C错误;D.金属元素和非金属元素形成的化合物中不一定含有离子键,例如氯化铝等,答案选B。点睛:明确化学键的含义以及化学键与化合物之间的关系是解答的关键,一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。选项D是解答的易错点。6、B【解析】

A.电池工作时,CO32-向负极移动,即向电极A移动,选项A错误;B.B为正极,正极为氧气得电子生成CO32-,反应为O2+2CO2+4e-=2CO32-,选项B正确;C.A是负极,负极上CO和H2被氧化生成二氧化碳和水,电极A反应为:H2+CO+2CO32--4e-=H2O+3CO2,选项C错误;D.反应CH4+H2O3H2+CO,C元素化合价由-4价升高到+2价,H元素化合价由+1价降低到0价,每消耗1molCH4转移6mol电子,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了化学电源新型电池,明确原电池中物质得失电子、电子流向、离子流向即可解答,难点是电极反应式书写,要根据电解质确定正负极产物。甲烷和水经催化重整生成CO和H2,反应中C元素化合价由-4价升高到+2价,H元素化合价由+1价降低到0价,原电池工作时,CO和H2为负极反应,被氧化生成二氧化碳和水,正极为氧气得电子生成CO32-。7、D【解析】

A.H3O+中心原子采取sp3杂化,有1个杂化轨道被孤对电子占据,所以分子空间构型为三角锥形,故A错误;B.SO32-中心原子S有3个σ键,孤电子对数为(6+2-3×2)/2=1,空间构型为三角锥形,故B错误;C.PCl3中心原子P有3个σ键,孤电子对数为=1,空间构型为三角锥形,故C错误;D.BF3中心原子为B,含有3个σ键,孤电子对数为=0,空间构型为平面三角形,故D正确。综上所述,本题正确答案为D。8、A【解析】

乙醇含有羟基,可发生取代、消去和氧化反应,可与钠反应生成氢气,其中与乙酸发生酯化反应,与钠反应生成氢气时①键断裂,发生催化氧化反应生成乙醛,①③键断裂,若燃烧,则所有化学键都断裂,以此解答该题。【详解】A.和乙酸、浓H2SO4共热生成乙酸乙酯,O-H键断裂,即①断裂,A项错误;B.与Na反应生成氢气,O-H键断裂,即①断裂,B项正确;C.乙醇和浓硫酸反应生成乙烯,C-O、C-H键断裂,即②、⑤断裂,C项正确;D.在Ag作用和O2反应,生成醛,C−H、O−H键断裂,则①、③断裂,D项正确;答案选A。9、B【解析】分析:A、氮分子中,两个氮原子共用3对电子,每个氮原子含有1个孤电子对;B、甲烷中的H原子半径小于C原子半径;C、镁离子是镁原子失去2个电子形成的;D、质子数+中子数=质量数,核素符号的左上角为质量数。详解:A、一个电子对含有两个电子,氮原子含有1个孤电子对,,故A错误;B、甲烷中的H原子半径小于C原子半径,故甲烷的球棍模型为,故B正确;C、镁离子是镁原子失去2个电子形成的,故核内有12个质子,核外有10个电子,最外层有8个电子,故结构示意图为,故C错误;D、质子数+中子数=质量数,核素符号的左上角为质量数,正确应为:92238U,故故选B。点睛:本题考查化学用语,难度不大,明确原子变成离子时,结构示意图中变化的和不变的量,为易错点。10、B【解析】

阿伏伽德罗常数约为6.02×1023,根据N=nNA计算1mol

H2O中含有的H2O分子数。【详解】1mol

H2O中含有的H2O分子数为:N(H2O)=n(H2O)NA=1mol×6.02×1023mol−1=6.02×1023,故答案选B。【点睛】1mol任何物质所含的微粒数为6.02×1023,在理解阿伏伽德罗常数时,可以用“堆”帮助理解,就是微观的粒子数数目太多,不容易单独计算,引入物质的量,多举生活中的例子,理解的记忆效果更好。11、C【解析】试题分析:A.含2个甲基,为CH3CH2CH2CH2CH2CH3,有3种H原子,则有3种一氯代物,A错误;B.含4个甲基,有和两种结构,前一种结构有2种一氯代物,后一种结构,有3种一氯代物,B错误;C.含3个甲基,有和两种结构,前一种结构有5种一氯代物,后一种结构,有4种一氯代物,C正确;D.含4个甲基,则有和两种结构,前一种有2种一氯代物,后一种有3种一氯代物,D错误,答案选C。考点:考查同分异构体的书写及判断12、D【解析】

A、铜的活泼性弱于铁,在FeCl3溶液中发生反应2FeC13+Fe=3FeCl2,铜、铁和FeCl3溶液形成的原电池,铜电极发生还原反应,电极反应式为2Fe3++2e-=2Fe2+,故A错误;B、惰性电极电解熔融氯化镁时,阴极反应为Mg2++2e-=Mg,故B错误;

C、电解硫酸铜溶液,阳极上水电离出的氢氧根生成氧气,阴极上Cu2+得电子,生成金属铜,电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,故C错误;D.铁锅生锈,发生吸氧腐蚀,正极反应为O2+4e-+H2O=4OH-,故D正确;所以本题答案:D。13、D【解析】分析:存在化学能与热能的相互转化,是指发生化学反应过程中伴随有能量的变化,能量以热能体现。详解:A、木柴燃烧有化学反应发生,有化学能和热能变化,A不符合;B、白磷自燃有化学反应发生,有化学能和热能变化,B不符合;C、燃放爆竹过程中有化学反应发生,有化学能和热能变化,C不符合;D、干冰气化只有热量变化,无化学能的变化,D符合;答案选D。14、A【解析】

根据核内质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数,115表示原子序数,结合题意进行分析。【详解】A、镆元素的质子数为115,核外电子数为115,故说法正确;B、质量数=质子数+中子数,质子数为115,没有告诉中子数,故不能求得质量数,故说法错误;C、原子中核内质子数=原子序数,镆的原子序数为115,所以镆原子的质子数为115,中子数=质量数-质子数,质量数未知,故不能求出中子数,故说法错误;D、根据B项的分析,镆是人造元素,古代不可造,镆铘剑在古代,不可能含有镆元素,故说法错误。故选A。【点睛】解答本题关键是要了解对于原子来说核内质子数等于核外电子数等于原子序数,注意镆元素是人造元素。15、D【解析】分析:根据核素的表示方法以及质子数、中子数、质量数和核外电子数等有关物理量之间的关系解答。详解:在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,则A.质量数为293,A错误;B.中子数=质量数-质子数=293-116=177,B错误;C.电子数=质子数=116,C错误;D.质子数为116,D正确,答案选D。16、D【解析】A.充电时,阴极、阳极反应式是放电时负极、正极反应式的逆反应,所以充电是使放电时的氧化还原反应逆向进行,故A正确;B.用电器较长时期内不再使用,最好将电池取出并放于低温,干燥的地方,如果不这样,即使用电器被关掉,系统仍会使电池有一个低电流输出,这会缩短电池的使用寿命,故B正确;C、氢氧燃料电池产物是水,对环境无污染,且能量转化率高,故C正确;D、氢氧燃料电池是将化学能转变为电能的装置,还会伴有热能等能量的释放,能量转化率不会达100%,故D错误;故选D。17、A【解析】分析:A.根据C3H6可能是丙烯,也可能是环丙烷判断;B.根据乙烯和甲烷与溴水的现象判断;C.根据乙酸和乙醇互溶判断;D.根据硫酸铜属于重金属盐判断。详解:A.有机物C2H4为乙烯,C3H6可能是丙烯,也可能是环丙烷,不一定是同系物,故A错误;B.乙烯能够使溴水褪色,而甲烷不能,可以用溴水鉴别甲烷和乙烯,故B正确;C.乙酸和乙醇互溶,不可以用分液漏斗分离乙酸和乙醇,故C正确;D.硫酸铜属于重金属盐,往蛋白质中加入硫酸铜溶液会发生变性,故D正确;故选A。18、A【解析】分析:有元素化合价升降的反应是氧化还原反应,结合反应过程中的能量变化解答。详解:A.电解水生成氢气和氧气,是吸热的氧化还原反应,A正确;B.碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳,是吸热的非氧化还原反应,B错误;C.铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气,是放热的氧化还原反应,C错误;D.氢氧化钡与氯化铵反应,是吸热的非氧化还原反应,D错误;答案选A。19、B【解析】

由燃烧热可知1mol物质燃烧放出的热量,再计算1mol物质的质量,进而计算1g物质燃烧放出的热量,据此判断。【详解】在一定条件下,1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量是燃烧热,氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷燃烧热分别为285.8kJ•mol−1、283.0kJ•mol−1、1366.8kJ•mol−1、890.3kJ•mol−1,则1g氢气燃烧放出的热量为:285.8kJ×1g/2g=142.9kJ;1gCO燃烧放出的热量为:283kJ×1g/28g=10.1kJ;1g乙醇燃烧放出的热量为:1366.8kJ×1g/46g=29.7kJ;1gCH4燃烧放出的热量为:890.3kJ×1g/16g=55.6kJ;所以相同质量的氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷完全燃烧时,放出热量最少的是CO。答案选B。【点睛】本题主要是考查了对燃烧热的理解与反应热的有关计算,难度不大,理解燃烧热的意义是解题的关键。20、D【解析】

A.乙烯分子中有碳碳双键,而苯分子中的碳碳键介于单键与双键之间,故两者碳碳键不同,但二者都能与氢气发生加成反应,A正确;B.石油主要由多种烷烃、环烷烃和芳香烃组成的复杂混合物;煤主要是由带脂肪侧链的大芳环和稠环芳烃组成的复杂混合物,故两者的主要成分都是碳氢化合物,B正确;C.乙醇可溶于饱和Na2CO3溶液;乙酸与饱和Na2CO3溶液反应时有气泡产生;乙酸乙酯不溶于饱和Na2CO3溶液,且密度比水小,混合物分层。因此,能用饱和Na2CO3溶液鉴别它们,C正确;D.淀粉和蛋白质都属于高分子化合物,而油脂不属于,D错误。综上所述,关于有机物的说法错误的是D,本题选D。21、C【解析】分析:A.含苯环的蛋白质能与浓硝酸发生颜色反应;B.淀粉与纤维素水解最终产物是葡萄糖;

C.相对分子质量大于10000的属于高分子化合物;D.油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸盐和甘油。详解:A.某些含有苯环的蛋白质能与浓硝酸发生颜色反应,所以A选项是正确的;

B.淀粉水解生成葡萄糖,纤维素水解液生成葡萄糖,所以B选项是正确的;

C.油脂相对分子质量均较小,属于小分子化合物,故C错误;

D.油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸盐和甘油,高级脂肪酸盐为肥皂的主要成分,所以D选项是正确的。

所以本题答案选C。22、B【解析】

A、铁和稀硫酸反应生成H2,因此铁表面产生大量无色气泡,合理,故错误;B、铁和浓硫酸发生钝化反应,在铁的表面产生一层致密的氧化薄膜,阻碍反应的进行,因此放入硫酸铜溶液中不会立即析出亮红色固体,不合理,故正确;C、根据实验现象,镁表面迅速产生大量的气泡,说明镁和浓硫酸没有发生钝化反应,合理,故错误;D、根据原电池的工作原理,正极上产生气泡,因此铁作正极,镁作负极,活泼金属作负极,即镁的金属性强于铁,合理,故错误。故选B。二、非选择题(共84分)23、C2H4O①加入浓硫酸作催化剂、加热或加入过量乙醇等2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O碳酸钠溶液或碳酸氢钠溶液【解析】

A是气态烃,B和D是生活中两种常见的有机物,确定B为CH3CH2OH,D为CH3COOH,则A为CH2=CH2,乙烯与水发生加成反应得到B为CH3CH2OH,B能氧化得到C为CH3CHO,C氧化得到D为CH3COOH,乙醇与乙酸发生酯化反应得到乙酸乙酯;来自石油和煤的两种基本化工原料”A和甲,甲为液体,确定甲为苯,据此解答。【详解】(1)A为CH2=CH2,电子式为;C为CH3CHO,分子式为C2H4O;(2)①乙烯与水发生加成反应生成乙醇;②乙醇发生氧化反应生成乙醛;③乙醛发生氧化反应生成乙酸;④乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,属于加成反应的是①;(3)B和D反应为乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应进行比较缓慢,提高该反应速率的方法主要有:加入浓硫酸作催化剂、加热或加入过量乙醇等;(4)反应②是乙醇发生氧化反应生成乙醛,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)由于乙酸具有酸性,乙醇溶于水,而苯与水溶液不互溶,可用碳酸钠溶液或碳酸氢钠溶液鉴别B(乙醇)、D(乙酸)和甲(苯)。【点睛】本题的突破点为,有机中常见的连续氧化为醇氧化为醛,醛氧化为酸。24、硫离子离子键和共价键2Na2O2+2H2O===4NaOH+O2↑【解析】分析:因为

A2B中所有离子的电子数相同,在电子总数为30的

A2B型化合物中,每个离子的电子数为10,所以可推知A是Na,B是O;因为4个原子核10个电子形成的分子中,每个原子平均不到3个电子,所以只能从原子序数为1~8的元素中寻找,则一定含有氢原子,分子中有4个原子核共10个电子,则一定为

NH3;因为原子序数D>E,所以D为N,E为H。C与A(Na)同周期,与B(O)同主族,所以C位于第三周期第ⅥA族,为S。详解:(1)根据上述分析可知,C的元素名称为硫;(2)离子化合物A2B应为氧化钠,用电子式表示其形成过程:;(3)D元素为氮元素,单质为N2,N2中氮原子和氮原子之间以氮氮三键相结合。结构式为;(4)A、B、E形成离子化合物氢氧化钠,电子式为;D、E形成共价化合物氨气,电子式为;(5)A、B两种元素组成的化合物A2B2为过氧化钠,是离子化合物,其中即含有离子键,也含有共价键;过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,方程式为2Na2O2+2H2O===4NaOH+O2↑。点睛:本题需要掌握常见的10电子微粒,10电子原子有氖原子;10电子的离子有O2-、F-、OH-、Na+、Mg2+、Al3+、NH4+等;10电子分子有CH4、NH3、H2O、HF等。在本题中需要注意离子化合物的电子式要表明正负离子,例如,共价化合物中的共价键用共用电子对表示,例如。25、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%26、圆底烧瓶(烧瓶)FeS+2HCl==FeCl2+H2S↑②NaOH溶液3I2+6OH-=IO3-+5I-+3H2O24.9g【解析】

制备KI:关闭弹簧夹,A中有稀盐酸与FeS制备H2S气体,B装置由饱和NaHS溶液除去H2S气体中的HCl杂质,C中I2和KOH溶液反应:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,碘完全反应后,打开弹簧夹,向C中通入足量的H2S,发生反应:3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,将装置C中所得溶液用稀H2SO4酸化后,置于水浴上加热10min,除去溶液中溶解的H2S气体,所得的KI溶液(含SO42-),加入碳酸钡至硫酸根除净,再从溶液制备KI晶体,D为氢氧化钠吸收未反应完的H2S气体,据此分析解答。【详解】(1)根据装置图,仪器a的名称为圆底烧瓶,故答案为:圆底烧瓶(或烧瓶);(2)A中硫化亚铁与盐酸反应生成硫化氢气体,反应的方程式为FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑,故答案为:FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑;(3)盐酸易挥发,A中制备的H2S气体混有HCl气体,B装置中的饱和NaHS溶液可以除去H2S气体中的HCl杂质,故答案为:②;(4)硫化氢会污染空气,D装置是吸收未反应完的H2S气体,防止污染空气,可以选用碱性试剂如氢氧化钠溶液吸收,故答案为:氢氧化钠溶液;(5)步骤①中发生I2与KOH反应生成KI和KIO3,反应的离子方程式为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;故答案为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;(6)12.7g碘单质的物质的量=0.05mol,100mL1.5mol/L的KOH溶液中含有氢氧化钾0.15mol,得到KI晶体的过程主要为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,加入碳酸钡除去硫酸根离子,过滤、洗涤并检验后,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,根据元素守恒,碘单质中的碘最终全部转化为碘化钾中的碘,氢氧化钾中的钾元素最终全部转化为碘化钾中的钾,因此KI的物质的量=氢氧化钾的物质的量=0.15mol,质量=0.

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