2025届安徽省淮北市濉溪中学高一化学第二学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

2025届安徽省淮北市濉溪中学高一化学第二学期期末统考试题请考生注意: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、已知:还原性强弱:I->Fe2+。往100mL碘化亚铁溶液中缓慢通入2.24L(标准状况)氯气,反应完成后溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+。则原碘化亚铁溶液的物质的量浓度为A.0.6mol·L-1B.0.8mol·L-1C.1.0mol·L-1D.1.2mol·L-12、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温下,1mol—OH所含的电子数目为9NAB.常温下,在16g18O2中含有NA个氧原子C.1mol乙烷中含有C—H的键数为7NAD.标准状况下,11.2LSO2与足量O2反应生成SO3分子数0.5NA3、为加快化学反应速率采取的措施是A.食物放在冰箱中B.在月饼包装内放脱氧剂C.燃煤发电时用煤粉代替煤块D.橡胶制品中添加抑制剂4、下列说法正确的是()A.物质发生化学反应的反应热仅指反应放出的热量B.热化学方程式中各物质的化学计量数只表示物质的量,不表示分子的个数C.在常温下就能进行的反应一定是放热反应D.在“反应热的测量实验”中测定反应后温度的操作方法:将量筒中的NaOH溶液经玻璃棒引流缓缓倒入盛有盐酸的小烧杯中,立即盖上盖板,并用环形玻璃搅拌棒不断搅拌,准确读出并记录反应体系的最高温度5、下列实验操作能达到实验目的的是()选项实验操作实验目的A通入盛有酸性KMnO4溶液的洗气瓶除去乙烷中混有乙烯B向水解后的蔗糖溶液中直接加入新制Cu(OH)2悬浊液并加热确定蔗糖是否发生水解C加入NaHCO3溶液确定酒精中混有乙酸D加淀粉确定食盐中含有KIO3A.A B.B C.C D.D6、李时珍在《本草纲目》中写到:“烧酒非古法也,自元时始创其法。用浓酒和糟入甑。蒸令气上,用器承取滴露。”文中涉及的操作方法是A.萃取B.干馏C.升华D.蒸馏7、下列有关元素的性质及其递变规律正确的是A.ⅠA族与ⅦA族元素间可形成共价化合物或离子化合物B.第二周期元素从左到右,最高正价从+1递增到+7C.同主族元素的简单阴离子还原性从上到下依次减弱D.同周期金属元素的化合价越高,其原子失电子能力越强8、中华优秀传统文化涉及到很多的化学知识。下列有关说法正确的是()A.在“火树银花合,星桥铁锁开”中,星桥铁锁开涉及到化学变化B.古剑沈卢“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢的熔点低于纯铁C.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,这种对青蒿素的提取方法属于化学变化D.“至于矾现五色之形,硫为群石之将,皆变化于烈火”,其中的矾指的是高价金属硫化物9、2018年俄罗斯世界杯比赛中当运动员肌肉挫伤或扭伤时,队医随即对准运动员的受伤部位喷射药剂一氯乙烷(沸点为1.27℃),进行局部冷冻麻醉应急处理。那么制取一氯乙烷(CH3CH2Cl)的最好方法是()A.乙烷与氯气发生取代反应 B.乙烯与氯气发生加成反应C.乙烷与氯化氢反应 D.乙烯与氯化氢发生加成反应10、下列变化中,未涉及到电子转移的是A.人工固氮和自然固氮B.SO2使含有酚酞的氢氧化钠溶液褪色C.硫酸型酸雨久置pH减小D.H2O2使酸化的KI溶液变黄11、等质量的两份锌粉a、b分别加入到两份体积相同、物质的量浓度相同且过量的稀硫酸中,同时向a中加入少量的CuSO4溶液,下列各图为产生H2的体积V(L)与时间t(min)的关系,其中正确的是A. B. C. D.12、一定温度下的密闭容器中发生可逆反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),一定能说明该反应已达到平衡状态的是A.v逆(H2O)=v正(CO) B.容器中物质的总质量不发生变化C.n(H2O):n(H2)=1:1 D.生成1molCO的同时生成1molH213、我国科研人员提出了由CO2和CH4转化为高附加值产品CH3COOH的催化反应历程。该历程示意图如下。下列说法不正确的是()A.生成CH3COOH总反应的原子利用率为100%B.CH4+CO2→CH3COOH过程中,只有C-H键发生断裂C.①→②放出能量并形成了C-C键D.催化剂加快了该反应的速率14、从南方往北方长途运输水果时,常常将浸泡有酸性高锰酸钾溶液的硅藻土放置在盛放水果的容器中,其目的是A.利用酸性高锰酸钾溶液杀死水果周围的细菌,防止水果霉变B.利用酸性高锰酸钾溶液吸收水果周围的氧气,防止水果腐烂C.利用酸性高锰酸钾溶液吸收水果产生的乙烯,防止水果早熟D.利用睃性髙锰酸钾溶液的氧化性,催熟水果15、烷烃的命名正确的是A.4-甲基-3-丙基戊烷B.3-异丙基己烷C.2-甲基-3-丙基戊烷D.2-甲基-3-乙基己烷16、下列有关海水综合利用的说法正确的是A.从海水中可以得到NaClB.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化C.海水中含有碘元素,将海水中的碘升华就可以得到碘单质D.利用潮汐发电是将化学能转化为电能17、下列含有共价键的离子化合物是A.Al2O3B.NH3·H2OC.CH3COONaD.Na2O18、某溶液中可能含有H+、Na+、NH4+、Mg2+、Fe3+、Al3+、SO42-、CO32-等离子。当向该溶液中加入一定物质的量浓度的NaOH溶液时,发现生成沉淀的物质的量随NaOH溶液的体积变化的图像如图所示,下列说法正确的是A.原溶液中含有的阳离子是H+、NH4+、Mg2+、Al3+B.原溶液中一定含有SO42—和Na+C.原溶液中含有的Fe3+和Al3+的物质的量之比为1∶1D.反应最后形成的溶液中含有的溶质为Na2SO419、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是()A.BaCl2,CaCO3一定存在,NaOH可能存在B.K2SO4、CuSO4一定不存在C.K2SO4、NaOH、CaCO3、BaCl2一定存在,CuSO4可能存在D.C为单一溶质溶液20、下列关于浓硝酸的说法不正确的是A.光照易分解B.露置于空气中溶液浓度降低C.能与碳反应说明其具有强氧化性D.常温下铜在浓硝酸中发生钝化21、下列物质中,属于电解质的是()A.CuSO4溶液 B.蔗糖 C.NaCl D.铜22、下列离子方程式书写正确的是()A.用FeCl3溶液腐蚀铜线路板:Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+B.Na2O2固体与H2O反应产生O2:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑C.Ba(OH)2溶液中加入稀硫酸Ba2++OHˉ+H++SO42-=BaSO4↓+H2OD.向氯化铝溶液中加入过量的氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)双草酸酯(CPPO)是冷光源发光材料的主要成分,合成路线设计如下:已知:①②+HCl(1)CH2=CH2的结构式为___________。反应①的反应类型是___________。(2)常温下A是无色有特殊香味的液体,与金属Na反应产生气体。A中官能团的名称是___________。(3)反应物B的结构简式为___________。(4)下列关于CPPO的说法中,正确的是___________。a.1个CPPO分子中含10个H原子b.CPPO在一定条件下能发生水解反应c.合成CPPO过程中的反应②③都属于取代反应(5)草酸(HOOC-COOH)与乙二醇(HOCH2CH2OH)在一定条件下聚合生成高分子化合物的化学方程式为___________。(6)已知卤代烃性质:R-X+NaOHR-OH+NaX(R=烷基,X=Br-或I-)。请用几个化学方程式表示由CH2=CH2合成E的过程。___________________24、(12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_______________。25、(12分)溴苯可用作有机溶剂溴苯是制备精细化工品的原料,也是制备农药的基本原料。其制备可采用下列装置:有关数据如下表:密度(g·cm-3)熔点/℃沸点/℃溶解性溴3.12-7.258.8微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等苯0.885.580.1不溶于水,易溶于有机溶剂溴苯1.50-30.7156.2不溶于水,溶于甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等多数有机溶剂有关反应:(ⅰ)+Br2+HBr(溴苯制备反应)(ⅱ)+H2O+HBr(反应微弱)实验步骤:在装置A底部放入少许石棉丝,然后加入2g铁粉;装置C中加入由22.0mL苯和10.0mL液溴混合而成的混合液;其他装置的试剂如图所示;打开装置C的活塞,使苯、液溴混合液滴到铁粉上;取下装置B,进行下列流程图中的操作,最后得到11.1mL溴苯。粗溴苯与回答下列问题:(1)装置A中的铁粉可以用___________(填试剂的化学式)代替,原因是___________。(2)装置B中的NaOH的作用是_____________________。(3)装置D中苯的作用是___________。(4)分离Ⅰ、分离Ⅱ、分离Ⅲ分别为___________(填标号)。a.分液、蒸馏、过滤b.分液、分液、过滤c.过滤、分液、过滤d.分液、过滤、过滤(5)流程图中加入的CaCl2的作用是___________,若实验过程中省略该步操作,实验的产率_________(填“偏高”偏低“或“不变”)。(6)本实验的产率为___________。26、(10分)二氧化氯(ClO2)常用于处理含硫废水。某学习小组在实验室中探究ClO2与Na2S的反应。已知:①ClO2是极易溶于水的黄绿色气体,有毒,沸点为11℃。②SO2+NaClO3+H2SO4→ClO2+NaHSO4(未配平)③ClO2+NaOH→NaCl+NaClO3+H2O(未配平)请回答下列问题:(1)设计如下装置制备ClO2

①装置A中反应的化学方程式为__________________________________。②装置B中反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。③欲收集一定量的ClO2,选择上图中的装置,其连接顺序为a→

g→

h→

_________________→d。(2)探究ClO2与Na2S的反应将上述收集到的ClO2用N2稀释以增强其稳定性,并将适量的稀释后的ClO2通入如图所示装置中充分反应,得到无色澄清溶液。一段时间后,通过下列实验探究Ⅰ中反应的产物操作步骤实验现象结论取少量Ⅰ中溶液放入试管甲中,滴加品红溶液和盐酸。品红溶液始终不褪色①无_______生成。另取少量Ⅰ中溶液放入试管乙中,加入Ba(OH)2溶液和盐酸,振荡。②___________有SO42-生成③继续在试管乙中加入Ba(OH)2溶液至过量,静置,取上层清液放入试管丙中,______________。有白色沉淀生成有Cl-生成④ClO2与Na2S反应的离子方程式为_________________________________________。用于处理含硫废水时,ClO2相对于Cl2的优点是_____________________________________________(任写一条)。27、(12分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。28、(14分)Ⅰ.某化学课外活动小组欲检验茶叶中铁元素,设计了如下实验方案:请回答:(1)操作①的名称是_____。(2)加入6mol·L-1的盐酸时为了加快铁元素的浸出速度,可采取的方法有____、_____。(3)通过血红色溶液不能说明茶叶中的铁元素一定是+3价的,原因是______。Ⅱ.乙酸乙酯广泛用于药物、染料、香料等工业,甲乙两同学分别设计了如下装置来制备乙酸乙酯,已知:乙酸乙酯的沸点为77.1℃,CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O(1)甲装置中右边导管未插入溶液中的目的是______。(2)实验结束后分离出乙酸乙酯的操作是____,必须用到的玻璃仪器有____(选择)。A.烧杯B.容量瓶C.分液漏斗D.蒸馏烧瓶(3)乙装置优于甲装置的理由____________(写两条)。29、(10分)A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,其中仅含有一种金属元素,A和D最外层电子数相同;B、C和E在周期表中相邻,且C、E同主族。B、C的最外层电子数之和等于D的原子核外电子数,A和C可形成两种常见的液态化合物。请回答下列问题:(1)C、D、E三种原子对应的离子半径由大到小的顺序是________(填具体离子符号);由A、B、C三种元素按4∶2∶3组成的化合物所含的化学键类型属于_____。固体物质M由A和B以原子个数五比一组成的,所有原子的最外层都符合相应的稀有气体原子的最外层电子结构。该物质适当加热就分解成两种气体。则M电子式为______,受热分解所得气体化学式是_______和_________。(2)地壳中含量最高的金属元素的单质与D的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为____________________________。(3)A、C两元素的单质与熔融K2CO3组成的燃料电池,其负极反应式为_______。(4)可逆反应2EC2(气)+C2(气)2EC3(气)在两个密闭容器中进行,A容器中有一个可上下移动的活塞,B容器可保持恒容(如图所示),若在A、B中分别充入1molC2和2molEC2,使反应开始时的体积V(A)=V(B),在相同温度下反应,则达平衡所需时间:t(A)__________t(B)(填“>”、“<”、“=”或“无法确定”)。

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】试题分析:还原性强弱:I->Fe2+,故往100mL碘化亚铁溶液中缓慢通入2.24L(标准状况)氯气,氯气先氧化碘离子,再氧化亚铁离子,反应完成后溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+设原碘化亚铁溶液的物质的量浓度为cmol/L,则c(I-)=2c(FeI2)=2c,c(Fe2+)=cmol/L,,根据反应:Cl2+2I-=2Cl-+I2、Cl2+2Fe2+=2Cl-+Fe3+结合电子守恒知0.2c+0.05c=2n(Cl2)=0.2mol,解得c=0.8mol·L-1,选B。考点:考查氧化还原反应计算。2、A【解析】分析:本题考查有关阿伏伽德罗常数的计算。根据—OH的结构确定电子数目;根据物质的量公式确定氧原子数;根据乙烷的结构确定C-H键数;根据SO2与足量O2反应生成SO3是可逆反应,确定生成SO3的微粒数。详解:A、常温下,—OH所含的电子数目为9个电子,所以1mol—OH所含的电子总数为9NA,故A正确;B.常温下,在16g18O2中含有的氧原子数为16g/36(g.mol-1)×2=0.89NA,故B错误;C.乙烷的结构简式为CH3CH3,含有6个C—H共价键和1个C-C共价键,1mol乙烷中含有C—H的键数为6NA,故C错误;D.因为SO2与O2反应为可逆的,所以标准状况下,11.2LSO2与足量O2反应生成SO3分子数小于0.5NA,故D错误;答案选A。3、C【解析】A项,食物放在冰箱中,温度降低,活化分子的百分数减小,反应速率减小,A错误;B项,在月饼包装内放脱氧剂,消耗氧气,降低了氧气浓度,减慢了月饼被氧化的速率,B错误;C项,增大了固体反应物的表面积,接触面积增大,反应速率加快,C正确;D项,橡胶制品中添加抑制剂,减慢了了橡胶老化速率,D错误。点睛:本题考查影响化学反应速率外因,掌握常见影响反应速率的外因是解题关键,例如反应物的接触面、反应的温度、反应物的浓度、催化剂等都能够影响化学反应速率。4、B【解析】A.恒压条件下反应中吸收或放出的能量均为反应热,故A错误;B.热化学方程式中各物质的化学计量数只表示物质的量,物质的量与热量成正比,不表示分子个数,故B正确;C.常温下能进行的反应不一定是放热反应,如氢氧化钡固体和氯化铵晶体混合得氨气,此反应为吸热反应,故C错误;D.“反应热的测量实验”中测定反应后温度时,反应物应快速混合,以减少热量散失,故D错误;答案为B。5、C【解析】

A.乙烷中混有乙烯,如果通入酸性高锰酸钾,乙烯被氧化成二氧化碳,引入新的杂质,不符合除杂原则,应用溴水除去乙烷中的乙烯,故A错误;B.蔗糖水解需要加入稀硫酸,在酸性环境小直接加入新制Cu(OH)2悬浊液不会出现砖红色沉淀,故B错误;C.加入碳酸氢钠溶液如果有气泡冒出,可以证明酒精中混有乙酸,故C正确;D.食盐中含有碘酸钾,遇到淀粉不会变蓝色,故D错误;故选:C。6、D【解析】“用浓酒和糟入甑。蒸令气上,用器承取滴露”可见,烧酒的酿造方法为:加热浓酒和糟,利用沸点的不同,将酒蒸出,然后用器皿盛装冷凝后的馏分,即为蒸馏。答案选D。7、A【解析】

A、第一主族包括H元素,所以H与第VIIA族之间形成共价化合物,而碱金属与第VIIA族之间形成离子化合物,正确;B、第二周期中F元素的最外层是7个电子,但F元素无正价,错误;C、同主族元素的非金属性从上到下逐渐减弱,则其阴离子的还原性逐渐增强,错误;D、同周期金属元素的化合价越高,说明最外层电子数越多,则越不易失去电子,错误。答案选A。8、B【解析】

A.在“火树银花合,星桥铁索开”中,星桥铁锁开的意思是城门的铁锁打开了,没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;B.剑刃硬度要大,所以用碳铁合金,合金的熔点一般低于成分金属的熔点,因此剂钢的熔点低于纯铁,故B正确;C.对青蒿素的提取属于萃取,属于物理变化,故C错误;D.矾是金属(如铜、铁、锌)的硫酸盐,不是金属硫化物,故D错误;答案选B。9、D【解析】

A、乙烷与氯气发生取代反应,产物有一氯乙烷,同时还有二氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烷、五氯乙烷、六氯乙烷等混合物,不能得到纯净的一氯乙烷,故A错误;B、乙烯和氯气加成反应后得到的是1,2-二氯乙烷,故B错误;C、乙烷和氯化氢不能反应,故C错误;D、乙烯和氯化氢的加成反应才能得到较纯净的一氯乙烷,故D正确;故选D。10、B【解析】分析:未涉及到电子转移即无化合价变化详解:A.人工固氮和自然固氮,人工固氮--工业上通常用H2和N2在一定条件下合成氨。天然固氮--闪电能使空气里的氮气转化为一氧化氮,一次闪电能生成80~1500kg的一氧化氮.这也是一种自然固氮.自然固氮远远满足不了农业生产的需要.豆科植物中寄生有根瘤菌,它含有氮酶,能使空气里的氮气转化为氨,再进一步转化为氮的化合物.氮的化合价变化,有电子转移,故A错误;B.SO2使含有酚酞的氢氧化钠溶液褪色,反应为SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O,没有元素化合价变化,故B正确;C.硫酸型酸雨久置pH减小,2H2O+2SO2+O2=2H2SO4,硫化合价变化,有电子转移,故C错误;D.H2O2使酸化的KI溶液变黄即H2O2氧化KI生成碘单质,反应前后O、I元素的化合价发生变化,涉及到电子转移,故D错误。故选B。点睛:解题的关键:充分理解氧化还原反应的含义,氧化还原反应前后有化合价变化。11、A【解析】

a、b中的Zn的质量相同,稀硫酸是过量的,所以Zn无剩余;又a中加入硫酸铜溶液,与Zn反应生成Cu和硫酸锌,消耗Zn,使Zn与稀硫酸反应产生的氢气的体积减少,同时形成铜、锌原电池使反应速率加快,所以a曲线先反应完全,所需时间较少,但生成的氢气的体积少于b。答案选A。12、A【解析】

A.根据化学平衡状态的实质,v逆(H2O)=v正(CO),该反应处于平衡状态,A正确;B.根据质量守恒定律,反应至始至终质量不变,B错误;C.平衡状态的另一判据是浓度保持不变,C错误;D.生成1molCO的同时生成1molH2,表述的都是V正,不能做标志,D错误,选A。13、B【解析】分析:A、生成CH3COOH的总反应为CH4+CO2CH3COOH,据此解答;B、根据方程式判断;C、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量并形成C-C键;D、催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡。详解:A、根据图示CH4与CO2在催化剂存在时生成CH3COOH,总反应为CH4+CO2CH3COOH,只有CH3COOH一种生成物,原子利用率为100%,A正确;B、CH4+CO2→CH3COOH过程中,C-H键、C=O均发生断裂,B错误;C、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量,对比①和②,①→②形成C-C键,C正确;D、催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡,不能提高反应物的平衡转化率,D正确;答案选B。点睛:本题考查原子利用率、化学反应的实质、化学反应中的能量变化、催化剂对化学反应的影响,解题的关键是准确分析示意图中的信息。注意催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,催化剂不能改变ΔH、不能使化学平衡发生移动。14、C【解析】乙烯是一种植物生长调节剂,对水果蔬菜具有催熟的作用,为了延长水果的保鲜期,应除掉乙烯,乙烯含有不饱和键能被酸性高锰酸钾氧化,所以将浸泡有酸性高锰酸钾溶液的硅藻土放置在盛放水果的容器中除去乙烯,故选C。15、D【解析】试题分析:选择分子中含有碳原子数最多的碳链为主链,并从离支链较近的一端给主链的碳原子编号,该物质的名称是2-甲基-3-乙基己烷,故D正确。故选D。考点:考查有机物的命名16、A【解析】分析:A.海水晒盐,利用氯化钠溶解度随温度变化不大分析判断;B.蒸发制盐是物理变化;C.海水中的碘不是单质;D.潮汐发电是将动能转化为电能。详解:在海水中,利用氯化钠溶解度随温度变化不大,蒸发溶剂得到氯化钠晶体,A正确;海水中含有氯化钠,经过海水蒸发制得氯化钠,只发生了物理变化,B错误;海水中含有碘元素为碘离子,不能将海水中的碘升华就可以得到碘单质,需要通入氧化剂氧化碘离子为碘单质得到,C错误;因朝汐发电是朝汐能转化为电能,D错误;正确选项A。17、C【解析】分析:根据形成化合物的价键类型进行判断。一般情况活泼金属和活泼非金属之间可以形成离子建;非金属之间可以形成共价键。但特殊情况下金属和非金属之间也能形成共价键。如AlCl3属于共价化合物。详解:A.Al2O3属于离子化合物,只含离子键;故A错误;B.NH3·H2O属于共价化合物,只含共价键,故B错误;C.CH3COONa属于离子化合物,C、H、O之间是共价键,与Na之间形成的是离子键,故C正确;D.Na2O是只由离子键构成的离子化合物,故D错误;答案:选C。18、C【解析】向溶液中加入NaOH溶液时,一开始没有沉淀生成,说明溶液中含有H+;溶液中有大量H+,说明其中没有CO32—;根据溶液呈电中性原理,可知溶液中应含有阴离子,则其中一定含有SO42—;当沉淀达到最大量之后,再加入NaOH溶液,在一定量的范围内,沉淀的量既不增加,也不减少,说明溶液中含有NH4+,此时NaOH与NH4+反应生成氨水;NH4+反应完之后,再加NaOH,沉淀部分溶解,说明沉淀中有Al(OH)3,所以原溶液中含有Al3+;Al(OH)3沉淀的量与另一沉淀的量相等,且生成Al(OH)3沉淀和另一沉淀消耗NaOH的量相等,说明另外一种沉淀是Fe(OH)3,原溶液中含有Fe3+,Fe3+和Al3+的物质的量之比为1∶1;实验中无法确定原溶液中是否含有Na+,最后所得溶液中的溶质除Na2SO4外还有NaAlO2。19、B【解析】

由流程可知,白色固体溶于水的无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可知C中含BaCl2、NaOH。【详解】A.由上述分析可知,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故A错误;B.由上述分析可知K2SO4、CuSO4一定不存在,故B正确;C.NaOH、CaCO3、BaCl2一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;D.氯化钡与二氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可知C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误;故选B。【点睛】把握流程中的反应、白色固体的判断为解答的关键。本题的难点是氢氧化钠的判断,要清楚,氯化钡与二氧化碳不反应,也是本题的易错点。20、D【解析】浓硝酸具有挥发性,见光分解和受热分解的不稳定性,还具有强的氧化性等。所以A、光照易分解是其不稳定性的表现,故A正确;B、露置于空气中因其挥发导致溶质减少,溶液浓度降低,故B正确;C、浓硝酸的强氧化性能氧化几乎所有的金属和绝大多数非金属,所以能与碳反应,故C正确;D、常温下铜可在浓、稀硝酸中发生反应,而铁、铝在浓硝酸中才能发生钝化,所以D错误。因此本题答案为D。21、C【解析】

根据电解质的定义:电解质是指溶于水溶液中或在熔融状态下就能够导电(电解离成阳离子与阴离子)化合物来解答此题。【详解】A.CuSO4溶液是硫酸铜的水溶液,是混合物,不是电解质,故A不符合题意;B.蔗糖是以分子的形式分散在水中形成的溶液不能导电,也不属于电解质,故B不符合题意;C.NaCl溶于水时能形成自由移动的离子,具有导电性,属于电解质,故C符合题意;D.铜是单质,不是化合物,不是电解质,故D不符合题意;答案选C。【点睛】酸碱盐,水,金属氧化物等属于电解质,有机物,非金属氧化物等属于非电解质,理解电解质概念时,抓住关键词“化合物”,“在水溶液或熔融状态下等导电”,电解质不一定导电,能导电的物质不一定是电解质,只有在溶于水溶液中或在熔融状态下就能够导电的化合物才称为电解质。22、B【解析】A、Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+,电荷不守恒,正确的为Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,A错误。B、2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,正确,B正确。C、Ba(OH)2溶液中加入稀硫酸Ba2++OHˉ+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,反应物之间化学计量数不正确,应为Ba2++2OHˉ+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,C错误。D、Al(OH)3为两性氢氧化物,不溶于弱酸弱碱,正确的为Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,D错误。正确答案为B点睛:1、判断离子方程式正误常用方法有:电荷守恒、质量守恒、物质可否拆分、物质之间反应的量是否正确、是否可逆反应等多个角度理解。2、氢氧化铝为两性化合物,只与强酸强碱反应,不与弱酸如H2CO3、弱碱如NH3·H2O反应。二、非选择题(共84分)23、加成反应羟基bcCH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br+2NaOHHOCH2CH2OH+2NaBr,HOCH2CH2OH+O2OHC-CHO+2H2O【解析】

由有机物转化关系可知,乙烯与HBr发生加成反应生成CH3CH2Br,CH3CH2Br在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成CH3CH2OH,则A为CH3CH2OH;在浓硫酸作用下,CH3CH2OH与共热发生酯化反应生成,则B为,D为;乙烯与溴水发生加成反应生成BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成HOCH2CH2OH,HOCH2CH2OH发生催化氧化反应生成OHC-CHO,则E为OHC-CHO;OHC-CHO发生发生催化氧化反应生成HOOC-COOH,HOOC-COOH发生信息①反应生成,则G为;一定条件下,和发生信息②反应生成。【详解】(1)CH2=CH2的结构式为;反应①为乙烯与HBr发生加成反应生成CH3CH2Br,故答案为;加成反应;(2)CH3CH2Br在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成CH3CH2OH,则A为CH3CH2OH,官能团为羟基,故答案为羟基;(3)由转化关系可知,在浓硫酸作用下,CH3CH2OH与共热发生酯化反应生成,则B为,D为,故答案为;(4)a、由CPPO得结构简式为可知,分子中含有12个氢原子,故错误;b、由CPPO得结构简式可知分子中含有的官能团为氯原子和酯基,氯原子和酯基在一定条件下均能发生水解反应,故正确;c、反应②为在浓硫酸作用下,CH3CH2OH与共热发生酯化反应生成,反应③为一定条件下,和发生取代反应生成,故正确;bc正确,故答案为bc;(5)草酸与乙二醇在一定条件下发生缩聚反应生成和水,反应的化学方程式为,故答案为;(6)由CH2=CH2合成E的过程为乙烯与溴水发生加成反应生成BrCH2CH2Br,反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成HOCH2CH2OH,反应的化学方程式为BrCH2CH2Br+2NaOHHOCH2CH2OH+2NaBr,HOCH2CH2OH发生催化氧化反应生成OHC-CHO,反应的化学方程式为HOCH2CH2OH+O2OHC-CHO+2H2O,故答案为CH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br+2NaOHHOCH2CH2OH+2NaBr,HOCH2CH2OH+O2OHC-CHO+2H2O。【点睛】由双草酸酯的结构简式,结合信息,运用逆推法确定D为,G为是解题的突破口。24、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。25、FeBr3起催化作用的是FeBr3除去溴苯中的Br2

除去HBr中的Br2b干燥(或答“除去溴苯中的水分”)偏低0.750或75.0%【解析】(1)苯和溴的反应中溴化铁为催化剂,所以铁粉可以用溴化铁代替;(2)反应后容器中有溴,加入氢氧化钠,溴可以和氢氧化钠反应,进而除去溴苯中的Br2

;(3)溴可以溶解在苯这种有机溶剂中,所以可以用苯除去HBr中的Br2;(4)溴苯和氢氧化钠是分层的,用分液的方法分离,加水洗涤,在用分液的方法分离,在加入氯化钙吸水,氯化钙不溶于水,不溶于苯,所以用过滤的方法分离,故选b。(5).加入氯化钙是为了吸水,干燥溴苯;如果省略该不操作,则加热过程中溴苯和水发生微弱反应,所以溴苯的产率偏低;(6)根据铁和溴的反应计算铁消耗的溴的质量,2Fe+3Br2=2FeBr3,消耗的溴的质量为,仪器中加入的溴的质量为10×3.12=31.2g,则与苯反应的溴的质量为31.2-8.57=22.63g,苯的质量为22×0.88=19.36g,生成的溴苯的质量为11.1×1.5=16.65g,根据方程式计算苯和溴反应中苯过量,用溴计算,则理论上溴苯的质量为,则溴苯的产率为,故答案为0.750或75.0%。26、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2:1b→c→e→fSO2有白色沉淀加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液8ClO2+5S2-+4H2O8Cl-+5SO42-+8H+均被还原为Cl-时,ClO2得到的电子数是Cl2的2.5倍,所需ClO2用量更少;或氧化产物硫酸根稳定,ClO2除硫更彻底;或ClO2不会生成可能对人体有害的有机氯化物等(合理即可)【解析】

①装置A中Cu与浓硫酸反应制备二氧化硫,其化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;故答案为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;②由题意知装置B中反应为SO2+2NaClO3+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1;答案:2:1。③二氧化硫从a出来,为防止倒吸,故应在B之前有安全瓶,则a→g→h,为反应充分,故再连接B装置中的b,二氧化氯沸点较低,故在D中冰水浴收集,为充分冷却,便于收集,故连接e,最后用氢氧化钠吸收未反应完的二氧化硫,防止污染空气,连接顺序为:a→g→h→b→c→e→f→d;故答案为:b→c→e→f;④在Ⅰ中反应过后的溶液加入品红,品红始终不褪色,说明不是由于SO2的漂白作用导致褪色,结论是无SO2生成。答案:SO2。在Ⅰ中反应过后的溶液加入Ba(OH)2,结论是有SO42-生成,所以反应生成BaSO4,现象应为白色沉淀。答案:白色沉淀;若生成可以证明Cl-存在的白色沉淀,那么操作应为加入足量稀硝酸酸化的AgNO3溶液。答案:加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液;由上述分析可知,生成物有SO42-和Cl-,用溶剂H2O补全反应方程式,所以离子方程式为8ClO2+5S2-+4H2O8Cl-+5SO42-+8H+;ClO2相对于Cl2优点包括:ClO2除硫效果彻底,氧化产物硫酸根稳定,ClO2在水中的溶解度大;剩余的ClO2不会产生二次污染,均被还原为Cl-时,ClO2得到的电子数是Cl2的2.5倍等。27、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【解析】

由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的实验方案是将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶,故答案为:将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶;(3)过程II中ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,氯元素化合价降低,ClO2作氧化剂,双氧水作还原剂,故答案为:还原剂;(4)SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-,ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生

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