上海市宝山区建峰附属高中2025届化学高一下期末监测试题含解析_第1页
上海市宝山区建峰附属高中2025届化学高一下期末监测试题含解析_第2页
上海市宝山区建峰附属高中2025届化学高一下期末监测试题含解析_第3页
上海市宝山区建峰附属高中2025届化学高一下期末监测试题含解析_第4页
上海市宝山区建峰附属高中2025届化学高一下期末监测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

上海市宝山区建峰附属高中2025届化学高一下期末监测试题注意事项: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、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的原子半径比Y的小,Y原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍,W原子的核电荷数等于X、Z原子的核电荷数之和,X和Z同主族。下列说法正确的是A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)B.Z的最高价氧化物对应水化物的碱性比W的强C.化合物X2Y2和Z2Y2所含化学键类型完全相同D.工业上常用电解熔融W的氧化物制备W的单质2、下列关于元素周期表的叙述正确的是()A.周期表中有八个主族,八个副族B.目前使用的元素周期表中,最长的周期含有32种元素C.短周期元素是指1~20号元素D.原子的最外层电子数都等于该元素所在的族序数3、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A.用敞口容器称量KOH且时间过长B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容4、氢气在氯气中燃烧时产生苍白色火焰,在反应过程中,断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,断裂1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,下列关系式正确的是()A.Q1+Q2>Q3 B.Q1+Q2>2Q3 C.Q1+Q2<Q3 D.Q1+Q2<2Q35、两种气态烷烃的混合物,在标准状况下其密度为1.03g·L-1,则关于该混合物组成的说法正确的是()A.一定有甲烷 B.一定有乙烷C.不可能是甲烷和乙烷的混合物 D.可能是乙烷和丙烷的混合物6、下列说就正确的是A.甲苯的一氯代物有3种B.乙烯通入溴的CCl4溶液中,发生加成反应C.乙醇不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.可以用NaOH溶被来分离乙酸和乙酸乙酯7、a、b、d、e是原子序数依次增大的短周期元素,a是周期表中原子半径最小的元素,b2-和c2+的电子层结构相同,e的核电荷数是b的2倍,元素d的合金是日常生活中使用最广泛的金属材料之一。下列说法正确的是A.元素b的简单气态氢化物的热稳定性比e的弱B.元素c的最高价氧化物对应水化物的碱性比d的强C.简单离子半径r:c>d>e>bD.元素a、b、e各自最高和最低化合价的代数和分别为0、4、48、某燃料电池如图所示,两电极A、B材料都是石墨,下列说法不正确的是A.氧气在正极发生还原反应B.若电解质为氢氧化钠溶液,则负极反应式为H2-2e-+2OH-=2H2OC.电子由电极a流经电解液到电极bD.若正极消耗的气体质量为4g,则转移的电子的物质的量为0.5mol9、下列反应,不能用于设计原电池的是A.Pd+PdO2+2H2SO42PdSO4+2H2O B.2A1+3I22AlI3C.Mg(OH)2+H2SO4MgSO4+2H2O D.O2+2H22H2O10、用30g乙酸与46g乙醇反应,如果实际产率是理论产率的67%,则可得到的乙酸乙酯的质量是A.29.5g B.44g C.74.8g D.88g11、下列属于吸热反应的是A.气态水液化为液态水 B.高温分解石灰石C.氢氧化钠和盐酸反应 D.氢气在氯气中燃烧12、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层只有一个电子,Z位于元素周期表ⅡA族,W与X属于同一主族。下列说法正确的是()A.离子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)B.X、W的简单氢化物的沸点:X>WC.Y的最高价氧化物对应水化物的碱性比Z的弱D.由X、Y组成的化合物一定含离子键和共价键13、最近全面通车的沪昆高速铁路是国家重要的交通线路,在工程建设中用量最大的硅酸盐材料是()A.钢筋 B.水泥 C.玻璃 D.陶瓷14、含气体杂质的乙炔4.1g与H2加成生成饱和链烃,共用去标准状况下4.48LH2,则气体杂质不可能是A.乙烷B.乙烯C.丙炔D.1,3-丁二烯15、如图,用直流电源电解稀Na2SO4水溶液的装置。在石墨电极a和b附近分别滴加几滴酚酞溶液,通电后下列实验现象中正确的是A.逸出气体体积,a极小于b极B.a极逸出无味气体,b极逸出刺激性气味气体C.a极附近溶液呈红色,b极附近溶液不显色D.a极附近溶液不显色,b极附近溶液呈红色16、工业上合成丁苯橡胶的反应如下(反应条件已略去):下列有关说法错误的是A.丁苯橡胶的两种单体都属于烃B.丁苯橡胶不能使溴水褪色C.上述反应的原子利用率为100%D.丁苯橡胶属于高分子化合物17、下列各组物质相互间一定互为同系物的是(

)A.淀粉和纤维素 B.蔗糖和麦芽糖 C.C3H6与C4H8 D.C4H10与C10H2218、以“点燃激情,传递梦想”为主题的奥运火炬“祥云”正在祖国各地传递。“祥云”火炬的燃料是丙烷,它在燃烧时放出大量的热。关于能量变化的说法正确的是()A.伴有能量变化的物质变化都是化学变化B.物质发生化学变化都伴随者能量变化C.化学反应中,反应物的总能量是低于生成物的总能量D.化学反应中,反应物的总能量是高于生成物的总能量19、一定质量的乙烯,完全燃烧时放出的热量为Q,完全吸收燃烧后所生成的CO2气体需要200mL2mol/L的NaOH溶液,则28g乙烯完全燃烧放出的热量不可能是A.5Q B.5Q~10Q C.10Q D.大于10Q20、若aA+与bBn-两种离子的核外电子层结构相同,则a的数值为A.b+n+1B.b+n-1C.b-n-1D.b-n+121、在下列状态下,能导电的电解质是A.氨水B.液态氯化氢C.二氧化碳气体D.熔融的氧化铝22、(N2H4)是火箭发动机的燃料,它与N2O4反应时,N2O4为氧化剂,生成氮气和水蒸气。已知:N2(g)+2O2(g)===N2O4(g)ΔH=+8.7kJ/mol,N2H4(g)+O2(g)===N2(g)+2H2O(g)ΔH=-534.0kJ/mol,下列表示肼跟N2O4反应的热化学方程式,正确的是()A.2N2H4(g)+N2O4(g)===3N2(g)+4H2O(g)ΔH=-542.7kJ/molB.2N2H4(g)+N2O4(g)===3N2(g)+4H2O(g)ΔH=-1059.3kJ/molC.2N2H4(g)+N2O4(g)===3N2(g)+4H2O(g)ΔH=-1076.7kJ/molD.N2H4(g)+12N2O4(g)===3N2(g)+4H2O(g)ΔH=-1076.7kJ/mol二、非选择题(共84分)23、(14分)如表为几种短周期元素的性质,回答下列问题:元素编号ABCDEFGH原子半径/10-1

nm0.741.541.301.

181.111.060.990.75最高或最低化合价-2+1+2+3+4,-4+5,-3+7,-1+5,-3(1)E元素在元素周期表中的位置是_____;C

元素与G元素形成化合物的电子式_____。(2)D的单质与B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)B2A2中含有的化学键为_______,该物质与水反应的化学反应方程式为________。(4)下列说法不正确的是______(填序号)。①H的气态氢化物水溶液能导电,说明H的气态氢化物为电解质②最高价氧化物对应水化物的碱性:B>C>D③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G24、(12分)已知乙烯能发生以下转化:(1)化合物D中官能团的名称为_______;反应②中

Cu的作用是__________。反应①.④的反应类型分别为_______、________。(2)分别写出反应①、③、④的化学方程式。①_____________。③_____________。④_____________。25、(12分)某研究小组制备氯气并对产生氯气的条件进行探究。

(1)装置A中用MnO2与浓盐酸反应制取Cl2,利用了浓HCl的______(填“氧化性”或“还原性”)。(2)A中产生的气体不纯,含有的杂质可能是______。(3)B用于收集Cl2,请完善装置B并用箭头标明进出气体方向。____________(4)C用于吸收多余的Cl2,C中发生反应的离子方程式是______。(5)该小组欲研究盐酸的浓度对制Cl2的影响,设计实验进行如下探究。实验操作现象I常温下将MnO2和12mol·L-1浓盐酸混合溶液呈浅棕色,略有刺激性气味II将I中混合物过滤,加热滤液生成大量黄绿色气体III加热MnO2和4mol·L-1稀盐酸混合物无明显现象①已知MnO2呈弱碱性。I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,化学方程式是________。②II中发生了分解反应,反应的化学方程式是________。③III中无明显现象的原因,可能是c(H+)或c(Cl-)较低,设计实验IV进行探究:将实验III、IV作对比,得出的结论是________;将i、ii作对比,得出的结论是_______。26、(10分)某同学设计以下实验方案,从海带中提取I2。(1)操作①的名称是______。(2)向滤液中加入双氧水的作用是______。(3)试剂a可以是______(填序号)。①四氯化碳②苯③酒精④乙酸(4)I–和IO3-在酸性条件下生成I2的离子方程式是________________。(5)上图中,含I2的溶液经3步转化为I2的悬浊液,其目的是____________。27、(12分)(1)在实验室里制取乙烯常因温度过高而使乙醇和浓H2SO4反应生成少量的SO2,有人设计如图所示实验以确认上述混和气体中有C2H4和SO2。(乙烯的制取装置略)①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ装置可盛入的试剂是:Ⅰ______、Ⅱ______、Ⅲ______、Ⅳ______。(将下列有关试剂的序号填入空格内)A.品红溶液B.NaOH溶液C.浓H2SO4D.酸性KMnO4溶液②能说明SO2气体存在的现象是____________________。③使用装置Ⅲ的目的是____________________________。④确定含有乙烯的现象是_________________________。(2)取一支试管,向其中加入10mL溴水,再加入5mL正己烷(分子式为C6H14,结构简式为CH3CH2CH2CH2CH2CH3)。将此试管中的混合液在光照下振荡后静置,液体分为几乎都是无色的上、下两层。用玻璃棒蘸取浓氨水伸入试管内液面上方,有白烟出现。①请写出生成白烟的化学反应方程式:_____________________________。②该实验证明了这是一个__________。A.取代反应B.加成反应C.氧化反应D.水解反应28、(14分)某化学兴趣小组利用如图装置制取氨气并探究氨气的有关性质。(1)装置A中烧瓶内试剂可选用_______(填序号)。a.碱石灰b.浓硫酸c.生石灰d.五氧化二磷e.烧碱固体(2)若探究氨气的溶解性,需在K2的导管末端连接下表装置中的_____(填序号)装置,当装置D中集满氨气后,关闭K1、K2,打开K3,引发喷泉的实验操作是________。备选装置(其中水中含酚酞溶液)ⅠⅡⅢ(3)若探究氨气的还原性,需打开K1、K3,K,2处导管连接制取纯净、干燥氯气的装置。①用二氧化锰与浓盐酸制取氯气生成气体必须通过盛有_____试剂的洗气瓶;②D中氨气与氯气反应产生白烟,同时生成一种无色无味的气体,该反应的化学方程式为_________。③从K3处导管逸出的气体中含有少量C12,则C装置中应盛放_____溶液(填化学式),反应的离子方程式为___________。29、(10分)某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。实验(一)碘含量的测定取0.0100mol·Lˉ1的AgNO3标准溶液装入滴定管,取100.00mL海带浸取原液至滴定池,用电势滴定法测定碘含量。测得的电动势(E)反映溶液中c(Iˉ)的变化,部分数据如下表:V(AgNO3)/mL15.0019.0019.8019.9820.0020.0221.0023.0025.00E/mV-225-200-150-10050.0175275300325实验(二)碘的制取另制海带浸取原液,甲、乙两种实验方案如下:已知:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O。请回答:(1)实验(一)中的仪器名称:仪器A_________,仪器B___________________。(2)该次滴定终点时用去AgNO3溶液的体积为20.00mL,计算得海带中碘的百分含量为_______%。(3)①分液漏斗使用前须检漏,检漏方法为___________________。②步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是_______________。③下列有关步骤Y的说法,正确的是___________________。A.应控制NaOH溶液的浓度和体积B.将碘转化成离子进入水层C.主要是除去海带浸取原液中的有机杂质D.NaOH溶液可以由乙醇代替④实验(二)中操作Z的名称是______________________。(4)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是_____________________。

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】Y原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍,则Y为O元素。X的原子半径比Y的小,X的原子序数比Y的小,则X为H元素。X和Z同主族,Z的原子序数大于O的原子序数,Z为Na元素。W原子的核电荷数等于X、Z原子的核电荷数之和,则W的原子序数为12,为Na元素。所以X、Y、Z、W分别为:H、O、Na、Mg。A、原子半径r(Na)>r(Mg)>r(O),A错误。B、Z的最高价氧化物对应水化物为强碱NaOH,W的最高价氧化物对应水化物为中强碱Mg(OH)2,NaOH碱性大于Mg(OH)2,B正确。C、H2O2含的化学键为极性键和非极性键,Na2O2含的化学键为离子键和非极性键,不完全相同,C错误。MgO熔点很高,要成为熔融态,消耗大量能量,成本高。MgCl2熔点相对较低,故工业上电解熔融的MgCl2来制取Mg单质,D错误。正确答案为B2、B【解析】

A.周期表中7个主族、7个副族,1个0族、1个第Ⅷ族,共16个族,选项A错误;B.一至七周期元素的种类为2、8、8、18、18、32、32,则目前使用的元素周期表中,最长的周期含有32种元素,选项B正确;C.短周期为一至三周期,短周期元素是指1-18号元素,选项C错误;D.主族元素的最外层电子数都等于该元素所在的族序数,副族元素不一定,选项D错误。答案选B。【点睛】本题考查元素周期表的结构及应用,把握元素的位置、各周期元素的种类为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意周期表的结构,周期表中7个主族、7个副族;一至七周期元素的种类为2、8、8、18、18、32、32;短周期为一至三周期;主族元素的最外层电子数都等于该元素所在的族序数。3、A【解析】

A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。4、D【解析】

根据反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键来计算该反应的反应热,氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,据此解答。【详解】破坏1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,则H-H键能为Q1kJ/mol,破坏1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,则Cl-Cl键能为Q2kJ/mol,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,则H-Cl键能为Q3kJ/mol,对于H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g),反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键能=Q1kJ/mol+Q2kJ/mol-2Q3kJ/mol=(Q1+Q2-2Q3)kJ/mol,由于氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,即(Q1+Q2-2Q3)<0,所以Q1+Q2<2Q3。故选D。5、A【解析】

两气态烷烃的平均相对分子质量为M=1.16×22.4=26>16,故混合气体中一定有甲烷,另一烷烃可能为乙烷、丙烷或丁烷,故A正确。6、B【解析】A.甲苯的一氯代物有4种,A不正确;B.乙烯通入溴的CCl4溶液中,发生加成反应,B正确;C.乙醇能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C不正确;D.可以用饱和碳酸钠溶被来分离乙酸和乙酸乙酯,氢氧化钠可以促进乙酯乙酯水解,故氢氧化钠不能用于分离它们,D不正确。本题选B。7、B【解析】a、b、d、e是原子序数依次增大的短周期元素,a是周期表中原子半径最小的元素,a为H元素;b2-和c2+的电子层结构相同,则b为O元素,c为Mg元素;e的核电荷数是b的2倍,e为S元素;元素d的合金是日常生活中使用最广泛的金属材料之一,d为Al元素。A.元素的非金属性越强,氢化物越稳定,O的非金属性比S强,因此水比硫化氢稳定,故A错误;B.元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,因此碱性:氢氧化镁大于氢氧化铝,故B正确;C.电子层数越多,离子半径越大,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,简单离子半径:e>b>c>d,故C错误;D.O的最高价为0,最低化合价为-2,代数和为-2,故D错误;故选B。8、C【解析】分析:氢氧燃料碱性电池中,负极上通入燃料,燃料失电子和氢氧根离子反应生成水,正极上通入氧气,氧气得电子和水反应生成氢氧根离子,据此分析解答。详解:A.b电极上氧气得电子发生还原反应作电池的正极,选项A正确;B.若电解质为氢氧化钠溶液,则负极上氢气失电子产生的氢离子与氢氧根离子结合生成水,电极反应式为:H2-2e-+2OH-=2H2O,选项B正确;C、根据以上分析,原电池中电子从负极流向正极,即从a电极流出经导线流向b电极,选项C不正确;D.正极发生还原反应,电极方程式为O2+2H2O+4e-=4OH-,若正极消耗的气体质量为4克,即0.125mol,则转移的电子的物质的量为0.125mol×4=0.5mol,选项D正确。答案选C。点睛:本题考查学生原电池的工作原理以及电极反应是的判断和书写知识,注意知识的迁移应用是关键,难度中等,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。9、C【解析】

自发的放热的氧化还原反应能设计成原电池,有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,以此来解答.【详解】A.Pd+PdO2+2H2SO4=2PdSO4+2H2O属于自发的氧化还原反应,能设计成原电池,故A不选;B.2A1+3I2=2AlI3属于自发的氧化还原反应,能设计成原电池,故B不选;C.Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O中和反应属于复分解反应,不是氧化还原反应,不能用于设计原电池,故C选;D.O2+2H2=2H2O燃烧反应属于自发的氧化还原反应,能设计成原电池,故D不选;故选C。【点睛】本题考查学生设计成原电池的反应具备的条件,解题关键:明确能自动发生的氧化还原反应能设计成原电池,难点D,可以设计成燃料电池。10、A【解析】

制备乙酸乙酯的化学反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,30g乙酸与46g乙醇分别为0.5mol,1mol,所以实际中最大能够得到0.5mol的乙酸乙酯,所以乙酸乙酯的质量=88×0.5×67%=29.5g,所以本题的答案选A。11、B【解析】

A项、气态水液化为液态水是一个放热过程,是物理变化,故A错误;B项、高温分解石灰石是一个吸热反应,故B正确;C项、氢氧化钠和盐酸反应为中和反应,属于放热反应,故C错误;D项、氢气在氯气中燃烧生成氯化氢的反应为放热反应,故D错误;故选B。12、B【解析】

短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,为O元素;Y原子的最外层只有一个电子且原子序数大于X,则Y为Na元素;Z位于元素周期表ⅡA族,且原子序数大于Y,则Z为Mg元素;W与X属于同一主族且为短周期元素,则W为S元素,即X、Y、Z、W分别是O、Na、Mg、S元素。【详解】A.硫离子含有3个电子层,而镁离子和钠离子均含有2个电子层,硫离子半径最大,钠离子和镁离子具有相同的电子层结构,钠离子半径大于镁离子,因此离子半径r(W)>r(Y)>r(Z),故A错误;B.水分子间能够形成氢键,沸点高于硫化氢,故B正确;C.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性Y>Z,则Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的强,故C错误;D.由X、Y组成的化合物可能是Na2O也可能是Na2O2,Na2O只含离子键、Na2O2含有离子键和共价键,故D错误;故选B。【点睛】本题考查原子结构和元素周期律,侧重考查学生判断及知识综合运用能力,明确原子结构、元素周期表结构、物质结构、元素周期律即可解答,注意:D选项中易漏掉Na2O或Na2O2而导致错误。13、B【解析】

以含硅物质为原料经加热制成的产品,通常称为硅酸盐产品。所谓硅酸盐指的是硅、氧与其它化学元素(主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等)结合而成的化合物的总称,由此分析解答。【详解】A.钢筋属于金属,故A错误;B.水泥是混凝土的主要成分,属于硅酸盐材料,故B正确;C.玻璃属于硅酸盐材料,但是在工程建设中用量不大,故C错误;D.陶瓷属于硅酸盐材料,但是在工程建设中用量不大,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查了传统的硅酸盐材料,题目难度不大,记住水泥、玻璃、陶瓷的主要成分。14、C【解析】试题分析:标准状况下4.48LH2物质的量为0.2mol,需要碳碳三键0.1mol或碳碳双键消耗0.2mol,平均相对分子质量为41,乙炔为26,丙炔为40,1,3-丁二烯(含2个双键)为54,乙烯(若2个双键则相当于56),故杂质不可能为丙炔。考点:考查不饱和键与氢气的加成反应等相关知识。15、C【解析】分析:A、电解水时,阳极产生的氧气体积是阴极产生氢气体积的一半;B、氢气和氧气均是无色无味的气体;C、酸遇酚酞不变色,碱遇酚酞显红色;D、酸遇酚酞不变色,碱遇酚酞显红色。详解:A、和电源的正极b相连的是阳极,和电源的负极a相连的是阴极,电解硫酸钠的实质是电解水,阳极b放氧气,阴极a放氢气,氧气体积是氢气体积的一半,A错误;B、a电极逸出氢气,b电极逸出氧气,均是无色无味的气体,B错误;C、a电极氢离子放电,碱性增强,该极附近呈红色,b电极氢氧根离子放电,酸性增强,该极附近不变色,C正确;D、a电极氢离子放电,碱性增强,该极附近呈红色,b电极氢氧根离子放电,酸性增强,该极附近不变色,D错误。答案选C。16、B【解析】A.丁苯橡胶的两种单体苯乙烯、1,3—丁二烯都属于烃,故A正确;B.丁苯橡胶含有碳碳双键,能使溴水褪色,故B错误;C.上述反应是加成反应,所以原子利用率为100%,故C正确;D.丁苯橡胶属于高分子化合物,故D正确。故选B。17、D【解析】

结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质互为同系物,据此判断。【详解】A.淀粉和纤维素均是高分子化合物,属于混合物,不可能互为同系物,A错误;B.蔗糖和麦芽糖的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,B错误;C.C3H6与C4H8的结构不一定相似,不一定互为同系物,C错误;D.C4H10与C10H22均是烷烃,结构相似,互为同系物,D正确。答案选D。【点睛】关于同系物的判断需要注意同系物必然符合同一通式,但符合同一通式的不一定是同系物;其中符合通式CnH2n+2且碳原子数不同的物质间一定属于同系物;同系物必为同一类物质;同系物分子间相差一个或若干个CH2原子团,化学式不可能相同;同系物组成元素相同;同系物结构相似但不一定完全相同。18、B【解析】A.物质三态之间的转变是物理变化,但也存在能量的变化,故A错误;B.物质发生化学反应的同时必定伴随着化学键的断裂和生成,则一定伴随能量的变化,有放热现象或吸热现象发生,故B正确;C.吸热反应中,反应物的总能量是低于生成物的总能量,放热反应中,反应物的总能量是高于生成物的总能量,化学反应中,反应物的总能量不一定低于生成物的总能量,故C错误;D.吸热反应中,反应物的总能量是低于生成物的总能量,放热反应中,反应物的总能量是高于生成物的总能量,化学反应中,反应物的总能量不一定高于生成物的总能量,故D错误;故选B。19、D【解析】

28g乙烯的物质的量为=1mol,200mL2mol/L的NaOH溶液中含有0.200L×2mol/L=0.4molNaOH,吸收二氧化碳可能生成碳酸钠、碳酸氢钠或二者的混合物。若生成碳酸钠,则二氧化碳为0.2mol,完全燃烧的乙烯为0.1mol,1mol乙烯完全燃烧放出的热量为10Q;若生成碳酸氢钠,则二氧化碳为0.4mol,完全燃烧的乙烯为0.2mol,1mol乙烯完全燃烧放出的热量为5Q;若生成碳酸钠和碳酸氢钠的混合物,1mol乙烯完全燃烧放出的热量为5Q~10Q;放出的热量不可能大于10Q,故选D。【点睛】清楚二氧化碳与氢氧化钠反应生成物的情况是解答本题的关键。要注意本题中不包括氢氧化钠剩余的情况。20、A【解析】分析:阳离子的核外电子数等于原子的质子数减所带电荷数;阴离子的核外电子数等于原子的质子数加所带电荷数;两种离子的核外电子层结构相同,即两种离子的核外电子的排布及数目相同,由此可以得到数值间的关系,进而得到答案。详解:阳离子的核外电子数等于原子的质子数减所带电荷数,阴离子的核外电子数等于原子的质子数加所带电荷数,aA+与bBn-核外电子层结构相同,说明两种微粒核外电子数相等,所以a-1=b+n,解得a=b+n+1,故A正确;故选A。21、D【解析】A.氨水为混合物,虽然能导电,但不是电解质,选项A错误;B.液态氯化氢属于电解质,但不能导电,选项B错误;C.二氧化碳为非电解质,选项故C错误;D.氧化铝属于电解质,在熔融状态下能导电,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查电解质以及导电问题,题目难度不大,注意电解质与非电解质的区别,特别是电解质的导电问题,要牢固把握。电解质导电的条件是在熔融状态下或水溶液中,固体或纯液体不导电,注意电解质和非电解质的区别。22、C【解析】

根据盖斯定律,①N2(g)+2O2(g)=N2O4(g)△H=+8.7kJ/mol,②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)△H=-534.0kJ/mol,将方程式②×2-①得肼和N2H4反应的热化学方程式。【详解】肼可作为火箭发动机的燃料,与氧化剂N2O4反应生成N2和水蒸气,①N2(g)+2O2(g)=N2O4(g)△H=+8.7kJ/mol,②N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)△H=-534.0kJ/mol,根据盖斯定律,将方程式②×2-①得肼和N2O4反应的热化学方程式:2N2H4(l)+N2O4(l)=3N2(g)+4H2O(g)△H=-1076.7kJ/mol,故选C。二、非选择题(共84分)23、第3周期ⅣA族2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑离子键共价键2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑①③④【解析】

根据图表数据及元素周期律的相关知识,同周期原子半径从左到右逐渐减小,同主族原子半径从上到小逐渐增大。短周期元素的最高正价等于其最外层电子数(氧元素和氟元素无最高正价)。根据图表数据可知,F、H的最高正价均为+5,则两者位于第ⅤA族,F的原子半径大于H的原子半径,因此F为磷元素,H为氮元素。A的原子半径小于H,并且没有最高正价,只有最低负价-2价可知A为氧元素;原子半径B>C>D>E>F>G,并且最高正价依次增大,可知B为钠元素,C为镁元素,D为铝元素,E为硅元素,G为氯元素。【详解】(1)根据上述分析可知E元素为硅元素,位于元素周期表第3周期ⅣA族;C为镁元素,G为氯元素两者形成的化合物为氯化镁,为离子化合物,其电子式为:;(2)D为铝元素,B为钠元素,B的最高价氧化物对应水化物的溶液为氢氧化钠溶液,铝单质既可以和酸反应生成氢气,又可以和强碱溶液反应生成氢气,反应方程式为:2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑;(3)B2A2是过氧化钠,其为离子化合物,即存在钠离子与过氧根间的离子键,也存在氧原子与氧原子间的共价键。过氧化钠与水反应的方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①H的气态氢化物为氨气,水溶液能导电是因为氨气与水反应生成一水合氨,一水合氨电离出自由移动的离子使溶液导电,因此氨气不是电解质,而是非电解质,错误;②B、C、D分别为钠元素,镁元素,铝元素,根据元素周期律可知金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性越强,因此碱性氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝,正确;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,可溶于强碱,但不能溶于弱碱,因此氢氧化铝不能溶于氨水,错误;④由元素周期律可知,元素的非金属性越强,元素气态氢化物越稳定,F为磷元素,G为氯元素,氯元素非金属性强,则HCl稳定性强于PH3,错误;故选①③④。【点睛】本题考查重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容,本题重点用到的是原子半径和化合价方面的知识。同周期原子半径从左到右逐渐减小,同主族原子半径从上到小逐渐增大。短周期元素的最高正价等于其最外层电子数(氧元素和氟元素无最高正价)。24、羧基催化剂加成反应取代反应(或酯化反应)CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O【解析】分析:乙烯发生加聚反应得到聚乙烯,乙烯与水发生加成反应生成B为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应CH3CHO,C为CH3CHO,乙醇与D反应生成乙酸乙酯,D为CH3COOH,以此解答该题。详解:(1)化合物D为乙酸,官能团为羧基;反应②为乙醇的催化氧化,反应中

Cu是催化剂。反应①为乙烯与水的加成反应,反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,故答案为:羧基;催化剂;加成反应;取代反应(或酯化反应);(2)反应①为乙烯和水加成反应生成乙醇,反应的方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;反应③为乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,反应的方程式为:;反应④为乙醇和乙酸的酯化反应,反应的方程式为:C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;;C2H5OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。25、还原性HCl、H2O(g)Cl2+2OH—======Cl—+ClO—+H2OMnO2+4HClMnCl4+2H2OMnCl4======Cl2↑+MnCl2III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)【解析】试题分析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0;(2)浓盐酸具有挥发性;(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气;③III、IV作对比,可以看出c(H+)或c(Cl-)增大到一定数值时都能生成氯气;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;解析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0,所以浓HCl发生氧化反应,表现浓盐酸的还原性;(2)由于浓盐酸具有挥发性,A中产生的Cl2中含有的杂质可能是HCl、H2O(g);(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气,所以装置如图;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠,反应的离子方程式是Cl2+2OH—==Cl—+ClO—+H2O;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水,反应方程式是MnO2+4HClMnCl4+2H2O;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气,反应的化学方程式是MnCl4==Cl2↑+MnCl2;③III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,盐酸需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)。26、过滤将I-氧化为I2①②5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O富集碘元素【解析】

分离难溶性固体与可溶性液体混合物的方法为过滤。海带灰中含KI,该物质容易溶于水,具有还原性,在酸性条件下被H2O2氧化为I2,I2容易溶于有机溶剂而在水中溶解度较小,可以通过萃取作用分离碘水。向含有I2的有机物中加入NaOH溶液,发生歧化反应反应生成碘化钠、碘酸钠,进入到水溶液中,向其中加入稀硫酸酸化,I-、IO3-、H+发生反应产生I2的悬浊液,过滤,分离得到粗碘。【详解】(1)操作①是分离难溶性固体与可溶性KI水溶液的操作方法,名称是过滤;(2)向滤液中加入双氧水的作用是将I-氧化为I2;(3)试剂a是从I2的水溶液中分离得到I2,可以根据I2容易溶于有机溶剂苯、四氯化碳中溶解度大而在水中溶解度较小,苯或四氯化碳与水互不相容,且与I2不反应的性质,通过萃取分离得到,因此可以是四氯化碳、苯,而不能使用与水互溶的或容易溶于水的乙醇、乙酸,故合理选项是①②;(4)I–和IO3-在酸性条件下生成I2和水,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒,可得反应的离子方程式是5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O;(5)上图中,含I2的溶液经3步转化为I2的悬浊液,其目的是提高I2的浓度,达到富集碘元素的目的。【点睛】本题考查了含碘物质分离提纯碘单质的实验过程分析,注意过滤、萃取、分液的操作,及氧化还原反应在物质制备的应用,掌握基础是解题关键。27、ABADI中品红褪色检验SO2是否除尽Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色NH3+HBr=NH4BrA【解析】

根据二氧化硫的漂白性、还原性及乙烯的性质设计实验检验它们的存在;根据有机反应的产物特点分析有机反应类型。【详解】(1)①由题干信息及图示装置可知,装置用于检验乙烯和二氧化硫,因为乙烯和二氧化硫都能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故先用品红溶液检验二氧化硫,再用氢氧化钠溶液除去二氧化硫,再次用品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入酸性KMnO4溶液检验是否有乙烯,②能说明SO2气体存在的现象是:I中品红褪色;③使用装置Ⅲ的目的是:检验SO2是否除尽;④确定含有乙烯的现象是:Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色;故答案为A,B,A,D;I中品红褪色;检验SO2是否除尽;Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色;(2)①产生白烟是因为有

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论