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文档简介
2025届河北省承德市隆化县韩麻营镇韩麻营中学高一下化学期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,属于可再生的能源是A.氢气 B.石油 C.煤 D.天然气2、对于10mL1mol/L盐酸与锌粒的反应,采取下列措施能使反应速率加快的是()①升高温度;②改用10mL3mol/L盐酸;③改用30mL1mol/L醋酸;④用等量锌粉代替锌粒;⑤改用10mL3mol/L硝酸;A.①②④ B.①③④⑤ C.①②③④ D.①②④⑤3、图1是铜锌原电池示意图。图2中,x轴表示实验时流入正极的电子的物质的量,y轴表示()A.铜棒的质量 B.c(Zn2+) C.c(H+) D.c(SO42-)-4、将一定量纯净的氨基甲酸铵(NH2COONH4)置于特制的密闭真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡:NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)。下列可以判断该分解反应已经达到化学平衡状态的是A.2v(NH3)=v(CO2)B.密闭容器中气体密度不变C.密闭容器中混合气体的平均摩尔质量不变D.密闭容器中氨气的体积分数不变5、常温下,下列各组物质中,Y既能与X反应又能与Z反应的是XYZ①NaOH溶液NH4HCO3稀硫酸②KOH溶液SO2浓硫酸③O2N2H2④FeCl3溶液Cu浓硝酸A.①③ B.①④ C.②③ D.②④6、一定量的乙醇在氧气不足的情况下燃烧,得到CO、CO2和水的总质量为27.6g,若其中水的质量为10.8g,则CO的质量是()A.1.4g B.2.2g C.4.4g D.在2.2g和4.4g之间7、下列实验装置或操作不符合实验要求的是A.石油的分馏 B.灼烧干海带C.用四氯化碳提取碘水中的碘 D.冶炼铁8、关于糖类、脂肪和蛋白质的叙述正确的是A.植物油不能使溴的四氯化碳溶液褪色B.脂肪、纤维素和蛋白质都是天然高分子化合物C.葡萄糖能发生氧化反应和水解反应D.淀粉溶液与稀硫酸共热后,滴加碘水不变蓝,说明淀粉已完全水解9、化学与生产、生活密切相关。下列叙述错误的是A.料酒可以除去食物中的腥味B.纤维素属于糖类,因此是人体中能量的重要来源C.葡萄糖可用于补钙药物的合成D.次氯酸钠溶液可用于环境的消毒杀菌10、反应A+3B=2C+2D在不同条件下反应速率如下,其中最快的是()A.V(A)=0.15mol/(L·min) B.V(B)=0.6mol/(L·min)C.V(C)=0.4mol/(L·min) D.V(D)=0.0075mol/(L·s)11、下列关于有机化合物的说法正确的是()A.聚氯乙烯分子中含有碳碳双键B.戊烷有5种同分异构体C.以淀粉为原料可以制备乙酸乙酯D.油脂的皂化反应属于加成反应12、处理燃烧产生的烟道气CO和SO2,方法之一在一定条件下将其催化转化为CO2和S。己知:①2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=-566.0kJ/mol②S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=-296.0kJ/mol下列说法中正确的是()A.可用澄清的石灰水鉴别CO2与SO2B.转化②中S和O2属于不同的核素C.转化①有利于碳参与自然界的元素循环D.转化的热化学方程式是:2CO(g)+SO2(g)=S(s)+2CO2(g)△H=+270kJ/mol13、下列化学用语书写正确的是A.氯离子的结构示意图:B.作为相对原子质量测定标准的碳核素:CC.氯化镁的电子式:D.用电子式表示氯化氢分子的形成过程:14、短周期元素R、T、X、Y、Z在元素周期表的相对位置如下表所示,它们的最外层电子数之和为24。则下列判断正确的是RTZXYA.X位于元素周期表第VA族B.Z元素的简单气态氢化物分子间可以形成氢键C.Y元素最高价氧化物对应水化物为强酸D.五种元素中原子半径最大的是R15、下列说法中正确的是A.植物油、裂化汽油都可作溴水的萃取剂B.1体积某气态烃与HCl充分加成消耗1体积HCl,加成后的物质最多还能和5体积氯气发生取代反应,由此推断原气态烃是乙烯C.乙醇与钠、氢氧化钠溶液均可发生反应D.等质量的乙烯和乙醇在氧气中充分燃烧后耗氧量相同16、元素周期表中某区域的一些元素通常用来制造农药,这些元素是()A.左下方区域的金属元素B.金属元素和非金属元素分界线附近的元素C.右上方区域的非金属元素D.稀有气体元素17、已知化学反应A2(g)+B2(g)=2AB(g)的能量变化如图所示,判断下列叙述中正确的是()A.每生成2molAB吸收bkJ热量B.该反应热△H=+(a-b)kJ•mol-1C.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量D.断裂1molA—A和1molB—B键,放出akJ能量18、已知反应的各物质浓度数据如下:物质ABC起始浓度3.01.002s末浓度1.80.60.8据此可推算出上述化学方程式中,A、B、C的化学计量数之比是()A. B. C. D.19、下列实验装置正确且能达到实验目的的是()A.用图1装置证明非金属性Cl>C>SiB.利用图2装置,用饱和碳酸钠溶液分离乙醇和乙酸乙酯混合液C.图3为配制100mL一定浓度硫酸溶液D.用图4装置灼烧海带20、下列有关苯、乙酸、乙醇说法正确的是A.都易溶于水B.苯易与液溴发生加成反应C.乙酸溶液显酸性D.乙醇不能与金属钠反应21、贴有图所示标志的槽罐车内可能装有:A.液氯 B.汽油C.浓硫酸 D.四氯化碳22、下列物质中,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.苯B.乙醇C.乙烯D.二氧化硫二、非选择题(共84分)23、(14分)某研究小组为了探究一种无机矿物质X(仅含四种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:另取10.80gX在惰性气流中加热至完全分解,得到6.40g固体1.请回答如下问题:(1)画出白色沉淀1中金属元素的原子结构示意图_______,写出气体甲的电子式_______。(2)X的化学式是______,在惰性气流中加热X至完全分解的化学反应方程式为_______。(3)白色沉淀2在空气中变成红褐色沉淀的原因是_______(用化学反应方程式表示)。(4)一定条件下,气体甲鱼固体1中的某种成分可能发生氧化还原反应,写出一个可能的化学反应方程式_______,并设计实验方案验证该反应的产物_______。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)某化学课外小组查阅资料知:苯和液溴在有铁存在的条件下可反应生成溴苯和溴化氢,此反应为放热反应,他们用图装置制取溴苯,先向分液漏斗中加入苯和液溴,再将混合液慢慢滴入反应器A(此时A下端活塞关闭)中。(1)写出A中反应的化学方程式__________________;(2)实验结束时,打开A下端的活塞,让反应液流入B中,充分振荡,目的是_________,写出有关的离子方程式____________________;生成的有机物物位于溶液______层(填“上”或“下”)。(3)C中盛放CCl4的作用是______________________;(4)能证明苯和液溴发生的是取代反应,而不是加成反应,可向试管D中加入AgNO3溶液,若产生________,则能证明;另一种验证的方法是向试管D滴加_____________,溶液变红色则能证明。26、(10分)工业上生产高氯酸时,还同时生产了一种常见的重要含氯消毒剂和漂白剂亚氯酸钠(NaClO2),其工艺流程如下:已知:①NaHSO4溶解度随温度的升高而增大,适当条件下可结晶析出。②高氯酸是至今为止人们已知酸中的最强酸,沸点90℃。请回答下列问题:(1)反应器Ⅰ中发生反应的化学方程式为__________________,冷却的目的是_____________,能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是___________________。(2)反应器Ⅱ中发生反应的离子方程式为__________________。(3)通入反应器Ⅱ中的SO2用H2O2代替同样能生成NaClO2,请简要说明双氧水在反应中能代替SO2的原因是_________________________。(4)Ca(ClO)2、ClO2、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂,是因为它们都具有________________,请写出工业上用氯气和NaOH溶液生产消毒剂NaClO的离子方程式:____________________。27、(12分)乙烯是一种重要的基本化工原料,可制备乙酸乙酯,其转化关系如图.已知:H2C=CH﹣OH不稳定I①的反应类型是___.请写出乙烯官能团名称_____,由A生成B的化学方程式_____.II某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸钠,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有关有机物的沸点见下表:试剂乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸点(℃)34.778.511877.1请回答:(1)浓硫酸的作用为_______;若用同位素18O示踪法确定反应产物水分子中氧原子的提供者,写出能表示18O位置的化学方程式__________(2)球形干燥管C的作用是______若反应前D中加入几滴酚酞,溶液呈红色,反应结束后D中的现象是________。(3)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,应先加入无水氯化钙,分离出________;再加入(此空从下列选项中选择)________;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。A五氧化二磷B碱石灰C无水硫酸钠D生石灰(4)从绿色化学的角度分析,使用浓硫酸制乙酸乙酯不足之处主要有________28、(14分)四中某学习小组依据氧化还原反应原理:2Ag++Cu=Cu2++2Ag设计成的原电池如右图所示。(1)从能量转化角度分析,上述原电池将化学能转化为_________;(2)负极的电极材料为_____________;(3)正极发生的电极反应__________________________________;(4)假设反应初两电极质量相等,当反应进行到一段时间后(AgNO3溶液足量),取出两电极洗净干燥后称量,测得两电极质量差为11.2g,则该时间内原电池反应转移的电子数为_____________。(设NA表示阿伏加德罗常数的值)29、(10分)在FeCl3溶液蚀刻铜箔制造电路板的工艺中,废液(含有Fe2+、Fe3+、Cu2+)处理和资源回收很有意义。某兴趣小组设计了如下处理方案。回答下列问题:(1)固体A的成分是______________(填化学式)。(2)由溶液B生成溶液C的离子方程式为___________________;检验溶液C中金属阳离子的试剂是____(填名称)。(3)检验固体E是否洗涤干净的操作为____________________________;灼烧时,用于盛放固体E的仪器为____________________________(填名称)。(4)铁红用途广泛,可用于焊接钢轨,写出该反应的化学方程式___________________________。
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、A【解析】
A.氢气可以用分解水来制取,属于可再生能源,故A正确;B.石油属于化石燃料,不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故B错误;C.煤属于化石燃料,不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故C错误;D.天然气属于化石能源,属于不可再生能源,故D错误;故选A。【点睛】了解可再生能源和不可再生能源的特点是正确解答本题的关键。人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源,属于不可再生能源;在自然界中可以不断再生的能源,属于可再生能源。2、A【解析】
①升高温度,活化分子百分数增大,反应速率增大,①正确;②改用10mL3mol/L盐酸,浓度增大,反应速率增大,②正确;③改用30mL1mol/L醋酸,醋酸是弱酸不能完全电离,因浓度不变,醋酸中氢离子浓度小,所以反应速率减慢,③错误;④用等量锌粉代替锌粒,固体表面积增大,反应速率增大,④正确;⑤硝酸与锌粒反应不生成氢气,⑤错误。综上所述,能使化学反应速率加快的是①②④,答案选A。3、C【解析】
铜锌原电池中,Zn是负极,失去电子发生氧化反应,电极反应为Zn-2e-=Zn2+,Cu是正极,氢离子得电子发生还原反应,电极反应为2H++2e-=H2↑。则A.Cu是正极,氢离子得电子发生还原反应,Cu棒的质量不变,故A错误;B.由于Zn是负极,不断发生反应Zn-2e-=Zn2+,所以溶液中c(Zn2+)增大,故B错误;C.由于反应不断消耗H+,所以溶液的c(H+)逐渐降低,故C正确;D.SO42-不参加反应,其浓度不变,故D错误;故选C。4、B【解析】分析: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。详解:A.2v(NH3)=v(CO2)未体现正逆反应的关系,故A错误;B.由NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)知密闭容器中气体密度不变,说明总物质的量不变,正逆反应速率相等,故B正确;C.因为反应物是固体,所以整个体系中气体摩尔质量是个定值,故C错误;D.因为反应物是固体,容器中氨气和二氧化碳的物质的量之比为2:1,密闭容器中氨气的体积分数不变,故D错误;答案选B。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,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。5、B【解析】
①NH4HCO3能与氢氧化钠反应生成碳酸铵与水,与稀硫酸反应生成硫酸铵、二氧化碳水水,故①符合;②SO2能与KOH反应生成亚硫酸钾和水,二氧化硫与浓硫酸不反应,故②不符合;③氮气与氧气在放电条件下反应得到NO,氮气与氢气在高温高压、催化剂条件下合成氨气反应,常温下均不能反应,故③不符合;④常温下,Cu与氯化铁溶液反应得到氯化铜、氯化亚铁,与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮与水,故④符合;故选B。【点睛】本题的易错点为③,要注意反应条件为常温的限制。6、A【解析】
根据反应中生成水的质量可确定乙醇的物质的量,进而求出碳原子的物质的量,同时也是CO2和CO的物质的量和,分别设出二氧化碳、一氧化碳的物质的量,分别根据质量、物质的量列式计算即可。【详解】设乙醇的物质的量为x,由C2H5OH~3H2O1mol54gx10.8g则:1molx=54g解得:x=0.2mol,由乙醇的分子式可知:n(CO2)+n(CO)=0.2mol×2=0.4mol,则m(CO2)+m(CO)=27.6g-10.8g=16.8g,设产物中含有xmol二氧化碳、ymolCO,则:①44x+28y=16.8g,②x+y=0.4,联立①②解得:x=0.35、y=0.05,所以CO的质量为:28g/mol×0.05mol=1.4g,答案选A。【点睛】本题考查化学反应方程式的计算,题目难度中等,把握水的质量及CO、CO2的质量关系及守恒法计算为解答的关键,试题侧重对学生的分析与计算能力的考查。7、A【解析】
A.石油分馏应使用温度计测量气体温度,即温度计水银球的位置与蒸馏烧瓶支管口的下沿平齐,A错误;B.灼烧固体在坩埚中进行,坩埚放在泥三角上,用酒精灯加热,B正确;C.碘易溶于四氯化碳,且四氯化碳与水互不相溶,可用CCl4提取碘水中的碘,萃取分液在分液漏斗中进行,C正确;D.铝比铁活泼,可用铝热法冶炼铁,用氯酸钾和镁条引发,D正确;故合理选项为A。【点睛】本题考查化学实验方案的设计与评价,侧重实验装置及操作的考查,要求学生对实验需要注意的事项、装置能否达到实验要求能快速分析出来,要有一定分析、评价能力。8、D【解析】
A.植物油是不饱和高级脂肪酸甘油酯,所以能使溴的四氯化碳溶液褪色,故A错误;B.脂肪是高级脂肪酸甘油酯,不是高分子化合物,故B错误;C.葡萄糖是单糖,不能发生水解反应,故C错误;D.淀粉遇碘单质能变蓝色,淀粉溶液与稀硫酸共热会发生水解反应生成葡萄糖,若滴加碘水不变蓝,则说明淀粉已经水解完全,故D正确;综上所述,答案为D。【点睛】9、B【解析】
A.有腥味的物质易溶于乙醇,因此料酒可以除去食物中的腥味,A正确;B.纤维素属于糖类,但在人体内不能水解,因此不属于人体中能量的重要来源,B错误;C.葡萄糖可用于合成葡萄糖酸钙,葡萄糖酸钙常被用做补钙剂,C正确;D.次氯酸钠具有强的氧化性,能够杀菌消毒,可用于环境的消毒杀菌,D正确;答案选B。10、D【解析】
不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,故不同物质的速率与其化学计量数的比值越大,表示反应速率越快,注意单位保持一致。【详解】A.=0.15mol/(L•min);B.=0.2mol/(L•min);C.=0.2mol/(L•min);D.V(D)=0.0075mol/(L•s)=0.45mol/(L•min),=0.225mol/(L•min);故反应速率V(D)>V(B)=V(C)>v(A),所以合理选项是D。【点睛】本题考查化学反应速率快慢比较的知识,利用比值法可以迅速判断,也可以转化为同一物质的速率进行比较,要注意单位一定要统一,然后再进行比较。11、C【解析】分析:本题考查的是常见有机物的结构和性质,属于基础知识,平时注重积累。详解:A.聚氯乙烯不含碳碳双键,故错误;B.戊烷有正戊烷和异戊烷和新戊烷三种结构,故错误;C.淀粉发酵可以得到乙醇,乙醇氧化得到乙酸,乙醇和乙酸反应生成乙酸乙酯,故正确;D.油脂的皂化反应属于取代反应,故错误。故选C。12、C【解析】A.CO2与SO2都与澄清石灰水反应,不能鉴别,可利用二氧化硫的还原性、漂白性鉴别,A错误;B.核素属于具有一定中子数、质子数的原子,而S和O2属于不同的单质,B错误;C.CO燃烧生成二氧化碳,二氧化碳在自然界中可参与光合作用,则有利于碳循环,C正确;D.利用盖斯定律,将①-②可得2CO(g)+SO2(g)=S(s)+2CO2(g)△H=-270kJ/mol,D错误,答案选C。点睛:本题考查较为综合,涉及化学反应与能量、物质的鉴别以及热化学方程式等知识,侧重考查学生的分析能力,注意相关概念的理解以及盖斯定律的运用。13、C【解析】
A、氯离子的核电荷数是17,错误;B、作为相对原子质量的标准的是碳-12,错误;C、氯化镁中有1个镁离子和2个氯离子,正确;D、氯化氢为共价化合物,电子式中不能有电荷,错误。14、B【解析】分析:本题考查元素周期表的结构与元素周期律的应用。设R的最外层电子数是x,则根据元素在周期表中的相对位置可知,T、X、Y、Z的最外层电子数分别是x+1、x、x+1、x+2,则x+x+1+x+x+1+x+2=24,解得x=4,因此R是碳元素,T是氮元素,Z是氧元素,X是硅元素,Y是磷元素,。详解:A、硅元素位于元素周期表中第三周期第ⅣA族,A不正确;B、氧元素的气态氢化物是H2O,H2O分子间可以形成氢键,B正确;C、磷元素最高价氧化物对应水化物为磷酸,属于弱酸,C不正确;D、同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增大,因此五种元素中原子半径最大的是X,即是硅元素,D不正确,答案选B。
15、B【解析】分析:A.植物油、裂化汽油与溴水均反应;B.根据加成反应与取代反应原理分析;C.乙醇含-OH,与Na反应生成氢气;D.1mol乙烯和1mol乙醇在氧气中充分燃烧均消耗3mol氧气,等质量时二者的物质的量不同。详解:A.植物油、裂化汽油中均含有碳碳双键,都与溴水反应,不能作溴水的萃取剂,A错误;B.与HCl以1:1加成,含一个碳碳双键,且加成后的物质最多还能和5体积氯气发生取代反应,则加成产物含5个H,因此原气态烃是乙烯,B正确;C.乙醇含-OH,与Na反应生成氢气,与NaOH不反应,C错误;D.1mol乙烯和1mol乙醇在氧气中充分燃烧均消耗3mol氧气,等质量时二者的物质的量不同,则消耗的氧气不同,D错误;答案选B。点睛:本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质、有机反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意有机反应的判断,题目难度不大。选项D是易错点,注意搞清楚是质量还是物质的量相等。16、C【解析】
A、左下方区域的金属元素的金属性很强,不能用来制造农药,A错误;B、金属元素和非金属分界线附近的元素,既具有金属性又具有非金属性,可用于制造半导体材料,B错误;C、右上方区域的一般是非金属元素,通常用来制造农药,C正确;D、稀有气体元素的单质为气体,性质不活泼,不能用来制造农药,D错误;答案选C。17、B【解析】
A.依据图象分析判断1molA2和1molB2反应生成2molAB,每生成2molAB吸收吸收(a−b)kJ热量,A项错误;B.反应热△H=反应物能量总和−生成物能量总和,所以反应热△H=+(a-b)kJ•mol-1,B项正确;C.依据能量图象分析可知反应物能量低于生成物能量,C项错误;D.断裂化学键吸收能量,则断裂1molA−A和1molB−B键,吸收akJ能量,D项错误;答案选B。18、B【解析】
根据表格数据,aA(g)+bB(g)⇌2C(g)起始(mol/L):3.0
1.0
0变化(mol/L):1.2
0.4
0.82s末(mol/L):1.8
0.6
0.8浓度变化量之比等于化学计量数之比,所以1.2∶0.4∶0.8=3∶1∶2,故选B。19、B【解析】分析:A项,元素的最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,非金属性越强,但稀盐酸属于无氧酸,不是最高价氧化物对应的酸;B项,乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中溶解度很小,而乙醇易溶;C项,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,应在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶中;D项,灼烧海带应在坩埚中进行。详解:A项,稀盐酸属于无氧酸,不是最高价氧化物对应的酸,所以不能根据Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,证明非金属性Cl>C,故A项错误;B项,分离乙酸乙酯和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯和乙醇的分离,分离油层和水层采用分液的方法即可,故B项正确;C项,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,应在烧杯中稀释,冷却后转移到容量瓶中,故C项错误;D项,灼烧海带应在坩埚中进行,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。20、C【解析】A、苯不溶于水,乙醇、乙酸任意比例与水互溶,故A错误;B、苯易取代,难加成,苯与液溴不易发生加成反应,故B错误;C、乙酸的官能团是羧基,能电离出H+,乙酸溶液显酸性,故C正确;D、乙醇官能团是羟基,与金属钠发生2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑,故D错误。点睛:本题的难点是苯的化学性质,苯易取代,难加成,能氧化。21、B【解析】
A.液氯易挥发出有毒的氯气,应贴有毒气体的标志,A项错误;B.汽油为易燃、无毒,常温下为液体有机物,故应贴易燃液体的标志,B项正确;
C.浓硫酸有强腐蚀性,是腐蚀品,应贴易腐蚀的标志,C项错误;D.四氯化碳能用来灭火,不易燃烧,D项错误;答案选B。22、A【解析】A项,苯不能被酸性高锰酸钾氧化,不能使酸性高锰酸钾褪色;B项,乙醇具有还原性,能和高锰酸钾发生氧化还原反应,使高锰酸钾褪色;C项,乙烯结构中含碳碳双键,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色;D项,二氧化硫具有还原性,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色。点睛:本题考查元素化合物的性质,涉及二氧化硫、乙烯、苯、乙醇是否与酸性高锰酸钾反应的判断,注意:具有还原性的物质能和高锰酸钾发生氧化还原反应。二、非选择题(共84分)23、CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3)CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)32FeO+CO2△Fe2O3+CO检验Fe2O3:将固体加入盐酸溶解,再滴入KSCN溶液,溶液呈血红色;检验CO:将气体产物通过灼烧CuO,黑色固体变为红色【解析】
由白色沉淀在空气中可转化为红褐色沉淀知X中含有铁元素,由X与盐酸反应生成气体甲,一般与盐酸反应产生气体的物质中含有CO32-或HCO3-,甲又能与溶液1反应生色沉淀且该白色沉淀又可在水中继续与甲反应,故甲是CO2。由实验过程知X中含有+2价的铁,X中含有4种元素,若X中含有HCO3-和Fe,则X分解的产物有3种,与题意不符,所以应含有CO32-,另一种金属可能是+2价的钙,根据化合价写出X的化学式为CaFe(CO3)2,X分解得到CO2、CaO、FeO。固体1是CaO、FeO的混合物,溶于水后得氢氧化钙溶液和固体2为FeO,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,所以沉淀1是碳酸钙;FeO与盐酸反应生成氯化亚铁,无氧条件下与氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁沉淀,空气中转化为氢氧化铁。据此分析解答。【详解】(1)根据以上分析,白色沉淀1的金属原子是Ca,其原子结构示意图为,CO2的电子式为;(2)X为CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3),X分解得到CO2、CaO、FeO,化学反应方程式为CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑;(3)白色沉淀2是Fe(OH)2,红褐色沉淀是Fe(OH)3,变色的原因是4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3;(4)固体1是CaO和FeO的混合物,由于铁元素处于中间价态,可以升高也可以降低,CO2中碳元素处于最高价态,只能降低,因此可能的化学反应方程式为2FeO+CO2△Fe2O3+CO。验证该反应的产物:将固体粉末溶于稀盐酸,滴入KSCN溶液若显红色,则可证明产物中有Fe3+;将气体产物通入灼烧的氧化铜固体中,固体变红色,且反应后气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,则证明气体产物是CO。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、使过量的Br2与NaOH充分反应2OH—+Br2═Br—+BrO—+H2O下除去溴化氢气体中的溴蒸气淡黄色沉淀石蕊试液【解析】
苯和液溴在铁粉催化作用下发生取代反应生成溴苯和溴化氫,反应的化学方程式为,由于反应放热,苯和液溴均易挥发,导致所得的溴苯不纯净,溴化氢易溶于水电离出H+和Br-,溴离子遇到银离子会发生反应生成AgBr沉淀,据此分析解答。【详解】(1)在催化剂的作用下,苯环上的氢原子被溴原子所取代,生成溴苯,同时有溴化氢生成,反应的化学方程式为:,故答案为:;(2)由于反应放热,苯和液溴均易挥发,溴蒸气是一种红棕色的气体,实验结束时,打开A下端的活塞,让反应液流入B中,充分振荡,目的是使过量的Br2与NaOH充分反应,可以将溴苯中的溴除去,即Br2+2NaOH=NaBr+NaBrO+H2O,离子反应为2OH--+Br2═Br-+BrO-+H2O,溴苯的密度比水大,且不溶于水,因此溴苯位于液体的下层,故答案为:使过量的Br2与NaOH充分反应;2OH--+Br2═Br-+BrO-+H2O;下;(3)根据相似相溶原理,溴极易溶于四氯化碳,而溴化氢不溶,所以C中盛放CCl4的作用是除去溴化氢气体中的溴蒸气,故答案为:除去溴化氢气体中的溴蒸气;(4)如果发生取代反应,则反应中会生成溴化氢,溴化氢易溶于水电离出H+和Br-,只要检验含有氢离子或溴离子即可,溴离子的检验:取溶液滴加硝酸银溶液,如果生成淡黄色沉淀就证明是溴离子;氢离子的检验:如果能使紫色石蕊试液变红,就证明含有氢离子,故答案为:淡黄色沉淀;石蕊试液。【点睛】掌握苯的取代反应原理,明确反应的产物及HBr的化学性质是解答关键。本题的易错点为(2)中离子方程式的书写,可以联系氯气与氢氧化钠的反应思考书写;另一个易错点为(4),如果发生取代反应,则会生成溴化氢,溴化氢在水能够电离出H+和Br-,因此题中就是检验H+和Br-。26、3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出HClO4沸点低2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2OH2O2有还原性,也能把ClO2还原为NaClO2强氧化性Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】
NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应:3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;生成HClO4、ClO2和NaHSO4,ClO2在反应器II中与二氧化硫、氢氧化钠反应2ClO2+SO2+4NaOH═2NaClO2+Na2SO4+2H2O;生成亚氯酸钠,再得到其晶体;反应器I中得到的溶液通过冷却过滤得到NaHSO4晶体,滤液为HClO4,蒸馏得到纯净的HClO4;(1)NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应生成HClO4、ClO2和NaHSO4;冷却溶液时会析出NaHSO4晶体;高氯酸易挥发,蒸馏可以得到高氯酸;(2)反应器Ⅱ中ClO2与二氧化硫、氢氧化钠反应生成亚氯酸钠;(3)H2O2具有还原性,能还原ClO2;(4)具有强氧化性的物质能用作消毒剂和漂白剂,氯气和NaOH溶液生成NaCl和次氯酸钠、水。【详解】(1)根据题给化学工艺流程分析反应器Ⅰ中NaClO3和浓H2SO4发生反应生成HClO4、ClO2、NaHSO4和H2O,化学方程式为3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;冷却的目的是:降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出;能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是高氯酸的沸点低,易挥发;(2)反应器Ⅱ中ClO2、SO2和氢氧化钠发生反应生成亚氯酸钠、硫酸钠和水,离子方程式为2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2O;(3)H2O2中O元素为-1价,有还原性,能被强氧化剂氧化,H2O2能还原ClO2;所以通入反应器Ⅱ中的SO2用另一物质H2O2代替同样能生成NaClO2;(4)消毒剂和漂白剂的消毒原理和漂白原理是利用它们的强氧化性来达到目的,因此Ca(ClO)2、ClO2、NaClO、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂是因为它们都具有强氧化性,用氯气和NaOH溶液生产另一种消毒剂NaClO的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。27、加成反应碳碳双键2C2H5OH+O2→2CH3CHO+2H2O制乙酸、催化剂、吸水剂CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OCH2CH3+H2O防止倒吸、冷凝溶液分层,上层无色油体液体,下层溶液颜色变浅乙醇C反应需要浓硫酸作催化剂,产生酸性废水,同时乙醇发生副反应【解析】
I根据反应流程可知,乙烯与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙醇;乙醇与氧气反应生成生成乙醛,B为乙醛;乙醛被氧化生成乙酸,M为乙酸;II乙醇与乙酸在浓硫酸加热条件下反应生成乙酸乙酯和水,在装置D溶液表面生成乙酸乙酯;【详解】I分析可知,①的反应类型为加成反应;含有碳碳双键碳原子数目为2的烃为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;乙醇与氧气在铜作催化剂的条件下生成乙醛,其方程式为2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;(1)浓硫酸具有吸水性、脱水性,作催化剂、吸水剂、脱水剂;为了确定乙酸与乙醇的断键位置,在乙醇中的氧原子用18O作标记,可判断乙醇中羟基中的O-H键断开,羧基中的C-O键断开,反应的方程式为CH3CH2H+CH3COOHCH3COCH2CH3+H2O;(2)球形干燥管C的作用为防止溶液倒吸,且能冷凝乙酸乙酯蒸汽的作用;若反应前D中加入几滴酚酞,由于碳酸根离子水解溶液呈红色,反应时吸收挥发的乙酸,使溶液中的水解程度减弱,颜色变浅,并能溶解挥发的乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度形成分层;(3)已知无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH,乙醇、乙醚和水混合液加入无水氯化钙,可分离出乙醇;无水硫酸钠吸水形成水合物除去水,而不与乙酸乙酯反应;(4)使用浓硫酸制乙酸乙酯,消耗大量的浓硫酸,反应后得到的是含有稀硫酸的废液,污染环境
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