2023-2024学年上海市市八中高一化学第二学期期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年上海市市八中高一化学第二学期期末预测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列属于置换反应的是A.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2B.TiCl4+4NaTi+4NaClC.CH4+H2O3H2+COD.4NH3+5O24NO+6H2O2、2016年我国环境日的主题是“改善环境质量、推动绿色发展”。下列行为中不符合“绿色生活”宗旨的是()①发展水电,开发新能源,如核能、太阳能、风能等,减少对矿物能源的依赖②限制化学发展,关停化工企业,消除污染源头③推广煤的干馏、气化、液化技术,提供清洁、高效燃料和基础化工原料,挖掘使用价值④推广利用微生物发酵技术,将植物桔杆、动物粪便等制成沼气以替代液化石油气⑤实现资源的“3R”利用观,即:减少资源消耗(Reduce)、增加资源的重复使用(Reuse)、资源的重复再生(Recycle)⑥用大排量的轿车代替公交车出行A.①⑤B.②⑥C.③④D.②③3、下列物质中,属于天然有机高分子化合物的是A.葡萄糖 B.蔗糖 C.油脂 D.淀粉4、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是:()A.V(A)═1.5mol/(L·S) B.V(B)═1.3mol/(L·S)C.V(C)═1.8mol/(L·S) D.V(D)═1mol/(L·S)5、一种天然气臭味添加剂的绿色合成方法为:CH3CH2CH=CH2+H2SCH3CH2CH2CH2SH。下列反应的原子利用率与上述反应相近的是A.乙烯与水反应制备乙醇B.苯和硝酸反应制备硝基苯C.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯D.甲烷与Cl2反应制备一氯甲烷6、研究人员研制出一种可作为鱼雷和潜艇的储备电源的新型电池——锂水电池(结构如图),使用时加入水即可放电。下列关于该电池的说法不正确的是()A.锂为负极,钢为正极 B.工作时负极的电极反应式为Li-e-=Li+C.工作时OH-向钢电极移动 D.放电时电子的流向:锂电极→导线→钢电极7、下列物质中,只含有共价键的化合物是A.NaOH B.MgCl2 C.Br2 D.H2O8、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.9、化学与生产、生活、社会密切相关。下列说法正确的是A.氢氧化铁胶体常用于净水,是因其具有杀菌消毒作用B.金属镁的熔点高达2800℃,是优质的耐高温材料C.化学电源的能量转化率是燃料燃烧所不可比拟的D.通入过量空气,可以使燃料充分燃烧,同时提高热能利用率10、下列物质中,不能与SiO2反应的是A.盐酸 B.HF C.CaO D.NaOH11、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。Y是地壳中含量最高的元素,X、Y原子的最外层电子数之比为2:3,Z是短周期中金属性最强的元素,W原子与X原子的最外层电子数相同。下列说法正确的是A.Z位于元素周期表中第2周期ⅠA族B.X的非金属性比Y的强C.W的简单气态氢化物的热稳定性比X的强D.原子半径:r(Y)<r(X)<r(W)<r(Z)12、下列说法正确的是A.F2、Cl2、Br2、I2单质的熔点逐渐降低B.Li、Na、K、Rb单质密度逐渐增大C.水分子很稳定是因为分子间有氢键D.熔融AlCl3不导电,说明其为共价化合物13、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期中原子半径最大的元素,W的最高正价为+7价。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.Y离子的半径比Z离子的半径小D.元素W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Y的强14、已知下列反应的热化学方程式:6C(s)+5H2(g)+3N2(g)+9O2(g)=2C3H5(ONO2)3(l);ΔH12H2(g)+O2(g)=2H2O(g);ΔH2C(s)+O2(g)=CO2(g);ΔH3则反应4C3H5(ONO2)3(l)=12CO2(g)+10H2O(g)+O2(g)+6N2(g)的ΔH为A.12ΔH3+5ΔH2-2ΔH1 B.2ΔH1-5ΔH2-12ΔH3C.12ΔH3-5ΔH2-2ΔH1 D.ΔH1-5ΔH2-12ΔH315、以下事实不能用元素周期律解释的是()A.Na2CO3的热稳定性强于NaHCO3B.氯与钠形成离子键,氯与氢形成共价键C.与等浓度的稀盐酸反应,Mg比Al剧烈D.F2在暗处遇H2即爆炸,I2在暗处遇H2几乎不反应16、欲将蛋白质从水中析出而又不改变它的性质,应加入A.福尔马林B.18.4mol·L-1H2SO4溶液C.饱和Na2SO4溶液D.1.0mol·L-1CuSO4溶液17、以下“原料→产品”的关系不符合实际的是A.海带→碘B.石油→柴油C.蛋白质→肥皂D.海水→淡水18、设NA为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是A.标准状况下,2.24LCCl4含有的共价键数为0.42NAB.氢原子数为0.4NA的甲醇分子中含有的键数为0.4NAC.1Fe溶于过量硝酸,电子转移数为2NAD.14乙烯和丙烯混合气体中的氢原子数为2NA19、下列离子反应方程式正确的是A.实验室用固体氯化铵和熟石灰共热制取NH3:2NH4++Ca(OH)22NH3↑+Ca2++2H2OB.铜与浓硝酸反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2OC.氨水与FeCl3溶液反应:3OH-+Fe3+=Fe(OH)3↓D.Na2O2投入水中:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑20、2019年“世界环境日”由中国主办,聚焦“空气污染”主题。下列做法与这一主题相一致的是A.煤炭脱硫脱硝 B.市区尽量开车出行C.工业废气直接排放 D.农田秸秆直接焚烧21、汽车发动机在工作时,由于电喷,在气缸中会发生反应:N2(g)+O2(g)=2NO(g)。已知该反应过程中的能量变化如图所示,下列说法中错误的是()A.该反应过程中有共价键的断裂和形成B.该反应是氧化还原反应C.该反应是放热反应D.使用催化剂可以改变反应速率22、联合国把2011年定为“国际化学年”,纪念化学所取得的成就以及对人类文明的贡献。下列说法不正确的是A.化学是一门具有创造性的科学,是自然科学中创造新物质最多的科学领域B.现代化学的发展促进了社会的文明,提高了人类生活的质量C.普及化学知识,可以提高公众科学素养D.化学合成的物质均有毒性,绝对不能食用二、非选择题(共84分)23、(14分)物质A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K存在下图转化关系,其中气体D、E为单质,试回答:(1)写出下列物质的化学式:A是_______________,D是___________,K是_______________。(2)写出反应“C→F”的离子方程式:_______________________。(3)写出反应“F→G”的化学方程式:_______________。(4)在溶液I中滴入NaOH溶液,可观察到的现象是__________________。(5)实验室检验溶液B中阴离子的方法是:_____________________。24、(12分)如图表示常见元素单质及化合物相应转化关系,部分反应的产物没有全部列出。已知:B是黄绿色气体、有毒性,C是所有气体中密度最小的一种,D是一种强碱;X、Y是日常生活中应用最为广泛的两种金属材料,F是一种红棕色的固体氧化物,常可以用作制备红色油漆和涂料;Z为气态氧化物。请回答下列问题:(1)气体B和X反应的化学方程式___________;(2)反应②属于四种基本反应类型中的_______反应。(3)有学生认为B与X反应的产物E不一定是纯净物。他认为产物中可能还有______(填化学式),为验证其猜想该同学设计了相关实验,你认为他需要选择的试剂为____。A.酸性高锰酸钾溶液B.NaOH溶液C.KSCN溶液D.稀硫酸(4)若Z能导致温室效应,则反应③的离子反应方程式为_______________。(5)若Z是酸雨形成的罪魁祸首,目前应用最广泛的工业处理含Z废气的方法是在一定条件下与生石灰作用而使其固定,产物可作建筑材料,反应的化学方程式为______________。25、(12分)某化学课外兴趣小组为探究铜跟浓硫酸的反应情况,用如图所示装置先进行了有关实验:(1)B是用来收集实验中产生的气体的装置,但未将导管画全,请直接在原图上把导管补充完整。______(2)实验中他们取6.4g铜片和12mL18mol·L浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,直到反应完毕,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,该小组学生根据所学的化学知识认为还有一定量的硫酸剩余。①请写出铜跟浓硫酸反应的化学方程式:_______。②为什么有一定量的余酸但未能使铜片完全溶解,你认为原因是:__________。③下列药品中能够用来证明反应结束后的烧瓶中确有余酸的是_____(填写字母编号)。A.铁粉B.BaCl2溶液C.银粉D.Na2CO3溶液(3)为定量测定余酸的物质的量浓度,甲、乙两学生进行了如下设计:甲学生设计方案是:先测定铜与浓硫酸反应产生SO2的量,再计算余酸的物质的量浓度。他认为测定SO2的量的方法有多种,请问下列实验方案中不可行的是_____(填写字母编号)。A.将装置A产生的气体缓缓通过预先称量过盛有碱石灰的干燥管,结束反应后再次称量B.将装置A产生的气体缓缓通入足量用硫酸酸化的KMnO4溶液,再加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥、称量沉淀C.用排水法测定装置A产生气体的体积(已折算成标准状况)D.用排饱和NaHSO3溶液的方法测出装置A产生气体的体积(已折算成标准状况)26、(10分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素。碘元素以碘离子的形式存在。实验室从海藻中提取碘的流程如下:(1)指出从海藻中提取I2的实验操作名称:①____________,③__________②的离子方程式__________,。(2)提取碘的过程中,可供选择的有机溶剂是(____)。A甲苯、酒精B四氯化碳、苯C汽油、乙酸D汽油、甘油(3)为使海藻中I-转化为碘的有机溶液,实验室里有烧杯、玻璃棒、集气瓶、酒精灯、导管、圆底烧瓶、石棉网以及必要的夹持仪器。还缺少的仪器是________。(4)从含碘的有机溶剂中提取碘,还要经过蒸馏,指出下列蒸馏装置中的错误之处__________。(5)进行蒸馏操作时,使用水浴加热的原因是_________________,最后晶态碘在________中。27、(12分)滴定是一种重要的定量实验方法:Ⅰ.酸碱中和滴定:常温下,用0.1000mol/LNaOH溶液分别滴定20.00mL等浓度的盐酸和醋酸溶液,得到两条滴定曲线,如下图所示:

(1)滴定盐酸的曲线是图__________(填“1”或“2”)(2)滴定前CH3COOH的电离度为__________(3)达到B、D状态时,反应消耗的NaOH溶液的体积a__________b(填“>”“<”或“=”)Ⅱ.氧化还原滴定原理与中和滴定原理相似,为了测定某NaHSO3固体的纯度,现用0.1000mol/L的酸性KMnO4溶液进行滴定,回答下列问题:(1)准确量取一定体积的酸性KMnO4溶液需要使用的仪器是___________________。(2)已知酸性KMnO4溶液的还原产物为MnSO4,写出此反应的离子方程式:_____(3)若准确称取WgNaHSO3固体溶于水配成500mL溶液,取25.00mL置于锥形瓶中,用KMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液VmL。则滴定终点的现象为_______NaHSO3固体的纯度为_________。(4)下列操作会导致测定结果偏低的是__________.A未用标准浓度的酸性KMnO4溶液润洗滴定管B滴定前锥形瓶未干燥C盛装酸性KMnO4溶液的滴定管,滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后无气泡D不小心将少量酸性KMnO4溶液滴在锥形瓶外E观察读数时,滴定前仰视,滴定后俯视28、(14分)一定温度下,在2L密闭容器中,A、B、C三种气体的物质的量随时间变化曲线如下图所示,按要求解决下列问题。(1)该反应的化学方程式为:_________________________________;(2)用A表示的反应速率为:___________________;(3)下列条件改变时,能加快化学反应速率的是_________请填代号)A.扩大容器的容积B.增大C的用量C.降低体系的温度D.加入催化剂(4)该反应达到化学反应限度时,B的转化率为____________。(请保留一位小数)29、(10分)0.1mol某有机物与0.3molO2在密闭容器中混合点燃,待充分反应后,将气体产物依次通过浓硫酸、碱石灰和灼热CuO(所用试剂均足量),实验结果浓硫酸增重5.4g,碱石灰增重8.8g,灼热CuO减轻1.6g。求:(1)有机物中所含氢元素的物质的量为______。(2)通过计算确定有机物的分子式_______。

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、B【解析】

置换反应定义:一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质与一种新的化合物。【详解】A.反应物都是化合物,不是置换反应;B.符合置换反应的定义,一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质与一种新的化合物;C.反应物都是化合物,不是置换反应;D.产物都是化合物,不是置换反应;正确答案:B。2、B【解析】试题分析:①这些都是对环境没有污染的能源,符合宗旨,故错误;②化工对人类的发展有重要作用,不符合宗旨,故正确;③煤的气化、液化、干馏,减少污染物的排放,符合宗旨,故错误;④变废为宝,符合宗旨,故错误;⑤符合宗旨,故错误;⑥应用公交车代替轿车,不符合宗旨,故正确;故选项B正确。考点:考查“绿色生活”等知识。3、D【解析】

葡萄糖、蔗糖和油脂均不是高分子化合物,淀粉是天然的有机高分子化合物,答案选D。4、B【解析】

同一个反应用不同的反应物及生成物表示的时候,化学反应速率之比等于其系数比,在比较的时候如果单位统一,直接将每种物质表示的速率直接除以其系数可直接得出大小,如A选项换算后为=1.25mol/(L·s),B项换算后为1.3mol/(L·s),C项换算后为=1.27mol/(L·s),D项换算为==1.25mol/(L·s),很显然B项最大。答案选B。5、A【解析】A.乙烯与水反应制备乙醇发生的是加成反应,生成物只有一种,原子利用率达到100%,A正确;B.苯和硝酸反应制备硝基苯属于取代反应,还有水生成,原子利用率达不到100%,B错误;C.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯发生的是酯化反应,反应中还有水生成,原子利用率达不到100%,C错误;D.甲烷与Cl2反应制备一氯甲烷属于取代反应,还有氯化氢以及气体卤代烃生成,原子利用率达不到100%,D错误。答案选A。6、C【解析】

A、电池以金属锂和钢为电极材料,LiOH为电解质,锂做负极,钢为正极,钢上发生还原反应,A正确;B、锂水电池中,锂是负极,发生失去电子的氧化反应:Li-e-=Li+,B正确;C、原电池中,阴离子移向原电池的负极,即放电时OH-向负极锂电极移动,C错误;D、放电时电子流向为负极→导线→正极,即锂电极→导线→钢电极,D正确;答案选C。【点睛】掌握原电池的工作原理是解答的关键,注意电极名称、电极反应、离子移动方向、电子和电流方向的判断,难点是电极反应式的书写,注意结合放电微粒和电解质溶液的性质分析。7、D【解析】

A、NaOH为离子化合物,含有离子键、共价键,故A不符合题意;B、MgCl2属于离子化合物,只含离子键,故B不符合题意;C、Br2为单质,故C不符合题意;D、H2O属于共价化合物,含有共价键,故D符合题意。答案选D。8、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。9、C【解析】A、Fe(OH)3胶体具有吸附性,可以吸附水中悬浮的颗粒并沉降,从而起到净水作用。但并不能杀菌消毒,选项A错误;B.镁熔点低,能在空气中燃烧,不能用于耐高温材料,氧化镁具有较高熔点,为良好的耐高温材料,选项B错误;C.化学电源的能量转化率是燃料燃烧所不可比拟的,选项C正确;D、通入过量空气,部分燃料不充分燃烧,反而降低热能利用率,选项D错误。答案选C。10、A【解析】

A项、二氧化硅是酸性氧化物,不能与盐酸反应,故A正确;B项、二氧化硅能与氢氟酸反应生成四氟化硅和水,故B错误;C项、二氧化硅是酸性氧化物,能与碱性氧化物氧化钙反应生成硅酸钙,故C错误;D项、二氧化硅是酸性氧化物,能与氢氧化钠反应生成硅酸钠和水,故D错误;故选A。11、D【解析】

短周期元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Y是地壳中含量最高的元素,则Y是氧元素,X、Y原子的最外层电子数之比为2:3,所以X是6号C元素;Z是短周期中金属性最强的元素,则Z为Na元素,W原子与X原子的最外层电子数相同,则W是Si元素。A.Z位于元素周期表中第三周期ⅠA族,A错误;B.X是碳、Y是氧,O的非金属性强于C,B错误;C.碳的非金属性强于硅,所以W的简单气态氢化物的热稳定性比X的弱,C错误;D.原子核外电子层数越多原子半径越大;当原子核外电子层相同时,核电荷数越多,原子半径越小,所以原子半径:r(Y)<r(X)<r(W)<r(Z),D正确;故合理选项是D。12、D【解析】分析:A.根据分之间作用力判断熔点;B.根据元素周期律同主族性质递变规律判断;C.分子的稳定性与共价键有关;D.熔融状态的共价化合物不导电。详解:F2、Cl2、Br2、I2单质是分子晶体,其熔点与分之间作用力有关,随着相对分子质量逐渐增大,分之间作用力逐渐增大,熔点逐渐升高,A选项错误;Li、Na、K、Rb是同主族的元素单质,随着原子序数的递增,其密度逐渐增大,但K的密度比Na小,所以其密度关系正确的是:铯>铷>钠>钾>锂,B选项错误;水分子是共价化合物,其稳定性与共价键有关,与分之间作用力(氢键也是分之间作用力)无关,C选项错误;共价化合物在熔融状态下仍然以分子或者原子形式存在,没有离子出现,所以共价化合物熔融状态不导电,熔融AlCl3不导电,说明其为共价化合物,D选项正确;正确选项D。点睛:比较物质的熔、沸点的高低,首先分析物质所属的晶体类型,一般来说,原子晶体>离子晶体>分子晶体;然后再在同类型晶体中进行比较,如果是同一类型晶体熔、沸点高低的要看不同的晶体类型具体对待:1.同属分子晶体:①组成和结构相似的分子晶体,如果分子之间存在氢键,则分子之间作用力增大,熔沸点出现反常。有氢键的熔沸点较高。②组成和结构相似的分子晶体,一般来说相对分子质量越大,分子间作用力越强,熔沸点越高。例如本题中:I2>Br2>Cl2>F2;2.同属原子晶体,一般来说,半径越小形成共价键的键长越短,键能就越大,晶体的熔沸点也就越高。例如:金刚石(C-C)>二氧化硅(Si-O)>碳化硅(Si-C)晶体硅(Si-Si);3.同属离子晶体离子的半径越小,所带的电荷越多,则离子键越强,晶格能越高,熔沸点越高。例如:MgO>MgCl2,NaCl>CsCl。13、D【解析】分析:短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,处于第三周期,故Z为Na;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的最高正价为+7价,则W为Cl元素,据此解答。详解:根据以上分析可知X为C,Y为N,Z为Na,W为Cl。则A.氨气分子之间存在氢键,沸点高于甲烷,A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键,Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有化学键不同,B错误;C.离子电子层结构相同,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,C错误;D.高氯酸是最强的无机含氧酸,其酸性比硝酸强,D正确;答案选D。点睛:本题考查结构性质位置关系应用等,推断元素是解题的关键,注意元素周期律的灵活应用。另外还需要注意掌握物质熔沸点比较,尤其是氢键对物质性质的影响,题目难度中等。14、A【解析】

试题分析:已知:①6C(s)+5H2(g)+3N2(g)+9O2(g)═2C3H5(ONO2)3(l);△H1,②H2(g)+O2(g)=H2O(g);△H2,③C(s)+O2(g)═CO2(g);△H3,由盖斯定律:10×②+12×③-2×①得:4C3H5(ONO2)3(l)═12CO2(g)+10H2O(g)+O2(g)+6N2(g);△H=12△H3+10△H2-2△H1;故选A。【点晴】本题考查了反应热的计算,侧重于盖斯定律应用的考查,构建目标方程式是解答关键。根据盖斯定律,由已知热化学反应方程式乘以适当的系数进行加减构造目标热化学方程式,反应热也乘以相应的系数进行相应的加减。盖斯定律的使用方法:①写出目标方程式;②确定“过渡物质”(要消去的物质);③用消元法逐一消去“过渡物质”。15、A【解析】

A.Na2CO3的热稳定性强于NaHCO3,与元素周期律无关,不能用元素周期律解释,故A选;B.同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增加,故钠是活泼的金属元素,氯是活泼的非金属元素,氯与钠容易形成离子键;H和氯都是非金属元素,氯与氢原子间容易形成1对共用电子,各自形成稳定结构,形成共价键,可以用元素周期律解释,故B不选;C.金属性Mg>Al,则单质还原性Mg>Al,与等浓度的稀盐酸反应,Mg比Al剧烈,能够用元素周期律解释,故C不选;D.同一主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,故非金属性F>I,故氟气与氢气化合较容易,可以利用元素周期律解释,故D不选;故选A。16、C【解析】欲将蛋白质从水中析出而又不改变它的性质即发生盐析,加入轻金属盐或铵盐;A错,能使蛋白质变性;B错,蛋白质会变性;C正确,加入饱和Na2SO4溶液蛋白质会发生盐析;D错,硫酸铜为重金属盐,会使蛋白质变性;17、C【解析】A.海带中含有碘,利用氧化还原反应可以得到单质碘,A不符合题意;B.石油分馏可以得到柴油,B不符合题意;C.蛋白质是由氨基酸通过缩聚反应得到,油脂可以制备肥皂,蛋白质不能生产肥皂,C符合题意;D.海水淡化可以得到淡水,D不符合题意,答案选C。18、D【解析】A、标况下四氯化碳为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量和含有的共价键个数,故A错误;B、氢原子数为0.4NA的甲醇分子的物质的量为=0.1mol,其中含有的共价键的物质的量=0.1mol×=0.5mol,故B错误;C、铁与过量硝酸反应变为+3价,故1mol铁转移3NA个电子故C错误;D、乙烯和丙烯的最简式均为CH2,故14g混合物中含有的CH2的物质的量为1mol,则含2NA个H原子,故D正确;故选D。点睛:本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算。本题的易错点为B,要知道甲醇的化学式为CH4O,共价化合物中的共价键数目=。19、D【解析】

A.固体在离子方程式中不能拆,所以实验室用固体氯化铵和熟石灰共热制取NH3的离子方程式为2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O,故A错误;B.铜与浓硝酸反应应生成二氧化氮,离子方程式为Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O,故B错误;C.一水合氨为弱电解质,不能拆,所以离子方程式应为3NH3·H2O+Fe3+=Fe(OH)3↓+3NH4+,故C错误;D.将Na2O2投入水中的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,故D正确;故答案选D。【点睛】判断离子方程式正误这类问题,一把从三方面考虑,一是方程式是否符合客观事实,二是“拆”的工作是否正确,三是方程式电荷是否守恒。20、A【解析】

A项、煤炭脱硫脱硝可以减少二氧化硫和氮的氧化物的排放,故A正确;B项、市区尽量开车出行会增加氮的氧化物的排放,应尽量减少,故B错误;C项、工业废气直接排放到大气中会造成严重的空气污染,要处理达标后排放,故C错误;D项、秸秆就地焚烧会造成大量的烟尘,造成空气污染,故D错误。故选A。【点睛】本题考查空气污染,注意减少化石燃料的燃烧和有害气体的排放,注意环境保护是解答关键。21、C【解析】分析:对于反应N2(g)+O2(g)=2NO(g),反应中N、O元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,由图象可知,反应物总能量小于生成物总能量,为吸热反应,以此解答该题。详解:A.化学反应的实质为共价键的断裂和形成,A正确;B.反应中N、O元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,B正确;C.由图象可知,反应物总能量小于生成物总能量,为吸热反应,C错误;D.加入催化剂,改变反应的活化能,可改变反应速率,D正确。答案选C。点睛:本题考查反应热与焓变,为高频考点,把握图中能量变化为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意图象的应用,题目难度不大。22、D【解析】分析:A.化学科学具有创造性,认识分子和制造分子是化学的特征;B.化学科学具有实用性,化学科学的发展改善和提高了人们的生活质量;C.化学知识的普及能提高人们的科学素养,改善人民的生活;D.化学合成的物质有些有毒,有些没有毒,反而对人体有益,例如加碘盐的合成。详解:A.化学科学具有创造性,认识分子和制造分子是化学的特征,A正确;B.化学科学具有实用性,可以提高了人类生活的质量,B正确;C.化学知识的普及能提高人们的科学素养,改善人民的生活,C正确;D.加碘盐为化学合成物质,对人体有利,D错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、AlH2Fe(OH)3Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液【解析】K为红褐色沉淀,则应为Fe(OH)3,则溶液J中含有Fe3+,所以H为Fe,D应为H2,E应为Cl2,B为HCl,则I为FeCl2,J为FeCl3,K为Fe(OH)3,白色沉淀F能溶于过量NaOH溶液,则F为Al(OH)3,G为NaAlO2,A为Al,C为AlCl3。(1)由上分析知,A为Al、D为H2、K为Fe(OH)3。(2)C为AlCl3,F为Al(OH)3,“C→F”的离子方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+。(3)F为Al(OH)3,G为NaAlO2,“F→G”的化学方程式为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O。(4)I为FeCl2,滴入NaOH溶液,生成氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁不稳定迅速被氧化成氢氧化铁,故可观察到的现象是:先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀。(5)B为HCl,检验溶液Cl-的方法是:取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液,生成白色沉淀。点睛:本题考查无机物的推断,主要涉及常见金属元素的单质及其化合物的综合应用,注意根据物质间反应的现象作为突破口进行推断,如红褐色沉淀是Fe(OH)3、黄绿色气体是氯气,学习中注意积累相关基础知识。24、2Fe+3Cl2=2FeCl3置换反应FeCl2ACO2+OH-=HCO3-2SO2+2CaO+O2=2CaSO4【解析】电解饱和食盐水得到B、C、D,B是一种黄绿色气体,则B为Cl2,C在所有气体中密度最小,则C为H2,D是一种碱,则D为NaOH;X、Y是生活中应用最为广泛的金属,F是一种红棕色氧化物,常用作红色油漆和涂料,则F为Fe2O3,由转化关系可知X为Fe、E为FeCl3,反应②为铝热反应,Y为Al、G为Al2O3,与氢氧化钠反应反应生成I为NaAlO2。(1)根据以上分析可知气体B和X反应的化学方程式为2Fe+3Cl2=2FeCl3;(2)反应②是Al与氧化铁反应生成氧化铝与Fe,属于置换反应;(3)学生认为B与X反应的产物E不一定是纯净物,由于铁是变价金属,因此产物中可能还有FeCl2,亚铁离子具有还原性,能使酸性高锰酸钾褪色,而氢氧化钠、KSCN与铁离子反应,影响亚铁离子检验,而硫酸不反应,故选A;(4)若Z能导致温室效应,则Z为CO2,反应③是过量的二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸氢钠,反应③的离子反应方程式为CO2+OH-=HCO3-;(5)若Z是我国酸雨形成的罪魁祸首,则Z为SO2,生石灰与二氧化硫、氧气反应生成硫酸钙,反应的化学方程式为:2SO2+2CaO+O2=2CaSO4。点睛:本题考查无机物推断,物质的颜色、温室效应气体、形成酸雨的气体等是推断突破口,题目比较综合,需要学生熟练掌握基础知识知识。注意化学推断题是一类综合性较强的试题,它不仅可考察学生对化学知识的理解程度,更重要的是培养学生的综合分析能力和思维方法。解框图题的方法:最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。25、反应过程中H2SO4被不断消耗,生成的水逐渐增多,使浓硫酸逐渐变稀,至一定浓度就不再与铜片反应;A、DA、B、C【解析】

(1)二氧化硫的密度比空气大;

(2)①浓硫酸有强氧化性;

②稀硫酸与铜不反应;

③氢离子可与铁或碳酸盐反应;(3)①测定SO2的量必须做到不能在测量时损耗,便于测定分析;

②从滴定实验的两个关键即准确量取液体体积,准确判断反应终点分析判断。【详解】(1)铜跟浓硫酸反应生成了二氧化硫气体,二氧化硫比空气重,可以用向上排气法收集,所以装置中的导气管应长进短出,装置图为:;(2)①浓硫酸有强氧化性,可与铜反应,故答案为:;

②稀硫酸与铜不反应,随着反应进行,硫酸被消耗,产物有水生成,所以浓硫酸变成稀硫酸;③A.根据金属的通性,氢离子能与活泼金属如铁反应,若有氢气生成,则说明有余酸,A正确;B.即使没有余酸溶液中也有硫酸根,都能与氯化钡反应生成沉淀,无法确定烧瓶中是否有余酸,B错误;C.稀硫酸与银不反应,无法确定烧瓶中是否有余酸;D.氢离子能与碳酸盐反应,若有能使澄清的石灰水变浑浊的气体生成,则说明有余酸,故选A、D;(3)①测定SO2的量必须准确测定无气体损耗,实验操作简单易行;

A.将装置产生的气体缓缓通过预先称量过盛有碱石灰的干燥管,结束反应后再次称量,由于气体中含有水蒸气,碱石灰会吸收SO2和水蒸气,称量后计算不准确,A项错误;

B.将装置A产生的气体缓缓通入足量的硫酸酸化的KMnO4溶液,再加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥、称量沉淀,过程中沉淀的质量是由SO2被氧化生成的硫酸根离子和酸化高锰酸钾溶液中的硫酸根离子,所以测定不出SO2的含量,B项错误;

C.SO2气体是易溶于水的物质,用排水法测定装置A产生气体的体积不准确,C项错误;

D.用排饱和NaHSO3溶液的方法测出装置A产生气体的体积,SO2在饱和NaHSO3溶液中的溶解度降低,可以用排水量气方法进行SO2的气体体积测定,D项正确;

故答案为:A、B、C。26、过滤萃取、分液2I-+Cl2==I2+2Cl-B分液漏斗,普通漏斗没有石棉网、温度计插入液面以下、冷凝管进、出水方向颠倒萃取剂沸点较低,I2易升华烧瓶【解析】

根据框图分析:海藻晒干灼烧,变成海藻灰,浸泡得悬浊液,分液后滤液中含有I-,I-具有还原性,加氧化剂氯气,得到I2,通过萃取、分液和蒸馏即可得到晶体碘。结合各部反应进行解答。【详解】(1)将悬浊液分离为残渣和含碘离子溶液应选择过滤的方法,将碘水中的碘提取出来得方法萃取、分液;操作②发生反应的离子方程式:2I-+Cl2=I2+2Cl-;因此,本题答案是:过滤;萃取、分液;2I-+Cl2=I2+2Cl-;

(2)A、酒精和水互溶,所以不能作萃取剂,故错误;B、四氯化碳、苯符合萃取剂条件,所以能作萃取剂,故B正确;C、汽油能作萃取剂,乙酸和水互溶,所以乙酸不能作萃取剂,故错误;D、汽油能作萃取剂、甘油和水互溶,所以甘油不能作萃取剂,故错误;所以本题答案为:B;(3)为使海藻灰中碘离子转化为碘的有机溶液,根据实验装置原理,基本操作有过滤、萃取、分液、使用的仪器有:烧杯、玻璃棒、漏斗、分液漏斗等,尚缺少的玻璃仪器是(普通)漏斗和分液漏斗;

因此,本题正确答案是:分液漏斗、普通漏斗;烧杯加热应垫石棉网,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶支管口处,冷凝管冷凝水下进上出;

因此,本题正确答案是:①缺石棉网;②温度计插到液体中;③冷凝管进出水方向颠倒;

(5)水浴加热的温度是使试管内或烧杯内试剂受热温度均匀,具有长时间加热温度保持恒定的特点,四氯化碳沸点为76.8℃,碘单质沸点为184℃,故最后晶态碘在蒸馏烧瓶里聚集。

因此,本题正确答案是:使蒸馏烧瓶受热均匀,控制加热温度不会过高;蒸馏烧瓶。27、11%>酸式滴定管5HSO3-+2MnO4-+H+=5SO42-+2Mn2++3H2O溶液由无色变为紫红色,且半分钟不褪色×100%E【解析】

Ⅰ.(1)CH3COOH不完全电离,HCl完全电离,使CH3COOH溶液中c(H+)比同浓度的HCl溶液中c(H+)小,pH大;滴定盐酸的曲线是图1,故答案为1;(2)根据图1可知盐酸溶液的起始浓度为0.1mol/L,盐酸溶液和醋酸溶液是等浓度的,所以醋酸溶液起始浓度也为0.1mol/L,根据图2可知醋酸溶液的起始pH=3,溶液中c(H+)=10-3mol/L,电离度α=×100%=1%,故答案为1%;(3)达到B、D状态时,溶液为中性,NaCl不水解,CH3COONa水解使溶液呈碱性,为使CH3COONa溶液显中性,需要少加一部分NaOH,使溶液中留有一部分CH3COOH,所以反应消耗的NaOH溶液的体积a>b,故答案为>;Ⅱ.(1)高锰酸钾溶液具有强氧化性,能腐蚀碱式滴定管的橡皮管,所以选用酸式滴定管量取高锰酸钾溶液;故答案为酸式滴定管;(2)酸性KMnO4溶液的还原产物

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