2025届天津市南开中学高一下化学期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届天津市南开中学高一下化学期末教学质量检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次递增,a、

b、C、d.

e、f是由这些元素组成的化合物,d为淡黄色的离子化合物,m为元素Y的单质,通常为无色无味的气体。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是A.原子半径:

W<X<Y<ZB.简单气态氢化物的热稳定性:

X>YC.图中物质的转化过程均为氧化还原反应D.a

一定由W、X两种元素组成2、下列热化学方程式书写正确的是A.C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)△H=-1367kJ·mol-1(燃烧热)B.2NO2=O2+2NO△H=+116.2kJ·mol-1(反应热)C.S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=-296.8kJ·mol-1(反应热)D.NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=+57.3kJ·mol-1(中和热)3、卤素单质按F2、Cl2、Br2、I2顺序,下列性质递变规律正确的是A.颜色由浅变深B.氧化性逐渐增强C.氢化物的稳定性逐渐增强D.密度依次减小4、下列物质中属于烃类的是A.丙烷B.蛋白质C.乙酸D.1,2—二溴乙烷5、如图是常见四种有机物的比例模型示意图。下列说法正确的是A.甲能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙可与溴水发生取代反应使溴水褪色C.丙在铁作催化剂下可与溴水发生取代反应D.丁的溶液常用于对皮肤、医疗器械等的消毒6、煤和石油是两种重要的能源,下列说法正确的是A.液化石油气、汽油和石蜡的主要成分都是碳氢化合物B.煤经气化和液化两个物理变化过程,可变为清洁能源C.石油裂解和油脂皂化都是高分子生成小分子的过程D.工业上获得大量的乙烯和丙烯的方法是石油裂化7、在金属Pt、Cu和铱(Ir)的催化作用下,密闭容器中的H2可高效转化酸性溶液中的硝态氮(NO3−)以达到消除污染的目的。其工作原理的示意图如下:下列说法不正确的是A.Ir的表面发生反应:H2+N2O=N2+H2OB.导电基体上的负极反应:H2-2e−=2H+C.若导电基体上只有单原子铜,也能消除含氮污染物D.若导电基体上的Pt颗粒增多,不利于降低溶液中的含氮量8、NH3是一种重要的化工原料,可以制备一系列物质(见图)。下列说法正确的是A.NH4Cl和NaHCO3都是常用的化肥B.NH4Cl、HNO3和Na2CO3受热时都易分解C.NH3和NO2在一定条件下可发生氧化还原反应D.图中所涉及的反应均为氧化还原反应9、乌头酸的结构简式如图所示,下列关于乌头酸的说法错误的是()A.分子式为C6H6O6B.乌头酸能发生水解反应和加成反应C.乌头酸能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.含1mol乌头酸的溶液最多可消耗3molNaOH10、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+2H22H2O11、下列物质的水溶液因水解而呈酸性的是A.NaNO3B.NaHSO4C.CH3COONaD.NH4Cl12、某小组为研究原电池工作原理,设计如右图装置实验。下列叙述正确的是()A.导线中电流方向:锌→铜B.Zn为正极,Cu为负极C.溶液中H+向锌片移动D.该装置能将化学能转变为电能13、研究人员研制出一种新型储备电源—锂水电池(结构如图,高硅铸铁为惰性辅助电极),使用时加入水即可放电。下列关于该电池工作时的说法正确的是A.高硅铸铁发生氧化反应 B.OH-向高硅铸铁电极移动C.负极的电极反应式为Li-e-Li+ D.电流的方向:锂电极→导线→钢电极14、燃料电池是目前电池研究的热点之一。现有某课外小组自制的氢氧燃料电池,如图所示,a、b均为惰性电极。下列叙述不正确的是()A.a极是负极,该电极上发生氧化反应B.总反应方程式为2H2+O2═2H2OC.b极反应是O2+4OH--4e-═2H2OD.氢氧燃料电池是一种具有应用前景的绿色电源15、下列分子中,所有原子不是处于同一平面的是A.H2O B.CH4 C.C2H4 D.16、对于A(g)+3B(g)2C(g)+4D(g)反应,反应速率最快的是()A.v(A)=0.4mol/(L·min) B.v(B)=1.0mol/(L·s)C.v(C)=0.6mol/(L·s) D.v(D)=1.0mol/(L·s)17、短周期主族元素X、Y、Z、W在周期表中的位置如图所示,其中W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍,下列说法一定正确的是XYZWA.Z的简单气态氢化物的热稳定性比W的强B.元素X与Y可形成化合物YXC.Z的氧化物形成的晶体是分子晶体D.W元素的氧化物的水化物是强酸18、下列各项正确的是()A.钠与水反应的离子方程式:Na+H2O===Na++OH-+H2↑B.铁与水蒸气反应的化学方程式:2Fe+3H2O(g)===Fe2O3+3H2C.钠跟氯化钾溶液反应的离子方程式:2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑D.钠和硫酸铜溶液反应的离子方程式:2Na+Cu2+===2Na++Cu19、下列各组顺序的排列不正确的是A.原子半径:Na>Mg>Al>HB.热稳定性:HCl<H2S<PH3C.酸性强弱:H2SiO3<H2CO3<H3PO4D.氧化性:K+<Na+<Mg2+<Al3+20、下列有关性质的比较,不能用元素周期律解释的是()A.酸性:HCl>HF B.金属性:Na>MgC.碱性:KOH>NaOH D.热稳定性:HCl>HBr21、合成氨工业对国民经济和社会发展具有重要的意义。对于一定体积密闭容器中的反应:N2(g)+3H2(g)NH3(g)(正反应为放热反应),673K、30MP下,n(NH3)和n(H2)随时间t变化的关系如图所示.下列叙述中,不正确的是()A.点c处正反应速率比逆反应速率大 B.点a的正反应速率比点b的正反应速率大C.气体的平均摩尔质量:点b大于点a D.混合气体的密度:点b大于点a22、下面的排序中,不正确的是A.熔点由高到低:Rb>K>NaB.熔点由高到低:GeH4>SiH4>CH4C.硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅D.晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF二、非选择题(共84分)23、(14分)常见有机物A、B、C、D、E的相互转化关系如下图。已知D是有香味且不易溶于水的油状液体,E的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。请回答:(1)A中含有的官能团名称是___________。(2)B的结构简式是___________。(3)①的化学方程式是__________________。(4)下列说法正确的是______。a.E分子中所有原子在同一平面上b.用饱和Na2CO3溶液除去D中混有的Cc.②的反应类型为取代反应24、(12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_______。25、(12分)查阅资料知:Br2的沸点为58.78℃,密度为3.119g•cm﹣3,微溶于水,有毒。Ⅰ.(1)常温下,单质溴通常呈__态,保存时通常在盛溴的试剂瓶中加入少量__液封。Ⅱ.工业生产中,海水提取溴常用空气吹出法。其生产流程可用如图表示:浓缩海水→通入氯气低浓度溴水→用X吸收用空气吹出溴某化学实验小组模拟该法设计了如图实验装置(夹持装置略去)从浓缩的海水中提取液溴实验步骤如下:①关闭活塞b、d,打开活塞a、c,向A中缓慢通入Cl2,至反应结束;②关闭a、c,打开b、d,向A中鼓入足量热空气;③关闭b,打开a,再通过A向B中通入足量的Cl2;④将B中所得液体进行蒸馏,收集液溴。(2)当观察到A中液面上方出现____(实验现象)即可判断步骤①中反应已经结束。(3)X试剂可以是___,尾气处理选用___(填序号,试剂不重复使用)。a.H2Ob.饱和食盐水c.NaOH溶液d.饱和Na2SO3溶液B中X试剂发生反应的离子方程式为____________________________________。(4)蒸馏时应该选择下列仪器_____(填序号),实验过程中应控制温度为_________时收集液溴。26、(10分)下图为实验室制乙酸乙酯的装置。(1)在大试管中加入的乙醇、乙酸和浓H2SO4混合液的顺序为______________(2)实验室生成的乙酸乙酯,其密度比水_________(填“大”或“小”),有_______________的气味。27、(12分)苯甲酸乙酯(C9H10O2)别名为安息香酸乙酯。它是一种无色透明液体,不溶于水,稍有水果气味,用于配制香水香精和人造精油,大量用于食品工业中,也可用作有机合成中间体,溶剂等。其制备方法为:已知:名称相对分子质量颜色,状态沸点(℃)密度(g·cm-3)苯甲酸122无色片状晶体2491.2659苯甲酸乙酯150无色澄清液体212.61.05乙醇46无色澄清液体78.30.7893环己烷84无色澄清液体80.80.7318苯甲酸在100℃会迅速升华。实验步骤如下:①在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,混合均匀并加入沸石,按下图所示装好仪器,控制温度在65~70℃加热回流2h。利用分水器不断分离除去反应生成的水,回流环己烷和乙醇。②反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,停止加热。③将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。用分液漏斗分出有机层,水层用25mL乙醚萃取分液,然后合并至有机层,加入氯化钙,静置,过滤,对滤液进行蒸馏,低温蒸出乙醚和环己烷后,继续升温,接收210~213℃的馏分。④检验合格,测得产品体积为12.86mL。回答下列问题:(1)在该实验中,圆底烧瓶的容积最适合的是_________(填入正确选项前的字母)。A.25mLB.50mLC.100mLD.250mL(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水的目的是_____________________。(3)步骤②中应控制馏分的温度在____________。A.65~70℃B.78~80℃C.85~90℃D.215~220℃(4)步骤③加入Na2CO3的作用是______________________;若Na2CO3加入不足,在之后蒸馏时,蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生该现象的原因是____________。(5)关于步骤③中的萃取分液操作叙述正确的是__________。A.水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞,分液漏斗倒转过来,用力振摇B.振摇几次后需打开分液漏斗上口的玻璃塞放气C.经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层D.放出液体时,应打开上口玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔(6)计算本实验的产率为_______________。28、(14分)氨催化分解既可防治氨气污染,又能得到氢能源,因而得到广泛研究。(1)已知:①反应I:4NH3(g)+3O2(g)2N2(g)+6H2O(g)ΔH1=-1266.6kJ·mol-1②H2的燃烧热ΔH2=-285.8kJ.mol-1③水气化时ΔH3=+44.0kJ.mol-1反应I热力学趋势很大的原因为_________;写出NH3分解的热化学方程式____________。(2)在Co-Al催化剂体系中,压强P0下氨气以一定流速通过反应器,得到不同催化剂下氨气转化率随温度变化的曲线如下图,则活化能最小的催化剂为_______,温度高时NH3的转化率接近平衡转化率的原因是__________。如果增大气体流速,则b点对应的点可能为______(填“a”、“c”、“d”、“e”或“f”)。(3)温度为T时,向体积为1L的密闭容器中充入0.8molNH3和0.1molH2,30min达到平衡,此时N2的体积分数为20%,则T时该反应的平衡常数K=______,NH3的分解率为_____;达到平衡后再充入0.8molNH3和0.1molH2,NH3的转化率________(填“增大”、“不变”、“减小”)。29、(10分)开发、使用清洁能源发展“低碳经济”正成为科学家研究的主要课题。氢气、甲醇是优质的清洁燃料,可制作燃料电池。(1)已知:①2CH3OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+4H2O(g)ΔH1=-1275.6kJ·mol-1,②2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)ΔH2=-566.0kJ·mol-1,③H2O(g)=H2O(l)ΔH3=-44.0kJ·mol-1,写出甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式:_______________。(2)工业上一般可采用如下反应来合成甲醇:2H2(g)+CO(g)CH3OH(g)△H=-90.8kJ•mol-1。①某温度下,将2molCO和6molH2充入2L的密闭容器中,充分反应10min后,达到平衡时测得c(CO)=0.2mol/L,则CO的转化率为____,以CH3OH表示该过程的反应速率v(CH3OH)=______。②要提高反应2H2(g)+CO(g)⇌CH3OH(g)中CO的转化率,可以采取的措施是_______。a.升温b.加入催化剂c.增加CO的浓度d.加入H2e.加入惰性气体f.分离出甲醇(3)如图是一个化学过程的示意图:①图中甲池是________装置(填“电解池”或“原电池”),其中OH-移向________极(填“CH3OH”或“O2”)。②写出通入CH3OH的电极的电极反应式:____________________________。③乙池中总反应的离子方程式为______________________________________。④当乙池中B(Ag)极的质量增加5.40g时,此时丙池某电极析出1.60g某金属,则丙中的某盐溶液可能是________(填序号)。A.MgSO4B.CuSO4C.NaClD.Al(NO3)3

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、C【解析】分析:本题考查无机物的推断,为高频考点,侧重分析与推断能力的考查,把握钠的化合物的性质及相互转化为解答的关键,注意淡黄色固体、原子序数为推断的突破口,难度不大。详解:短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次递增,a、

b、C、d.

e、f是由这些元素组成的化合物,d为淡黄色的离子化合物,为过氧化钠,m为元素Y的单质,通常为无色无味的气体,为氧气,则Y为氧,a为烃或烃的含氧衍生物,b、c分别为二氧化碳和水,e、f分别为氢氧化钠和碳酸钠,结合原子序数可知,W为氢,X为碳,Y为氧,Z为钠。A.根据电子层数越多,半径越大,电子层数相同的原子原子序数越大,半径越小分析,四种元素原子半径的大小顺序为W<Y<X<Z,故错误;B.非金属性越强,氢化物越稳定,氧非金属性比碳强,所以稳定性顺序为X<Y,故错误;C.图中涉及的反应都有化合价变化,都为氧化还原反应,故正确;D.a含有碳和氢元素,还可能含有氧元素,故错误。故选C。2、C【解析】

A.热化学方程式中水是气体,不稳定的氧化物,不符合燃烧热概念,故A错误;B.热化学方程式需要标注物质的聚集状态,故B错误;C.符合热化学方程式的书写规范和反应热效应,故C正确;D.强酸强碱中和反应生成1mol水放出的热量为中和热,ΔH应为负值,故D错误;故答案为C。3、A【解析】分析:根据卤素单质的性质递变规律解答。详解:A.F2、Cl2、Br2、I2颜色由浅变深,A正确;B.同主族从上到下非金属性逐渐减弱,则F2、Cl2、Br2、I2氧化性逐渐减弱,B错误;C.同主族从上到下非金属性逐渐减弱,则F2、Cl2、Br2、I2气态氢化物的稳定性逐渐减弱,C错误;D.密度与相对分子质量成正比,F2、Cl2、Br2、I2密度依次增大,D错误。答案选A。4、A【解析】烃类是仅含碳氢两种元素,A、仅含碳氢两种元素,属于烃类,故A正确;B、含有C、H、N、O等,不属于烃类,故B错误;C、含有C、H、O元素,不属于烃类,故C错误;D、含有C、H、Br元素,不属于烃类,故D错误。5、D【解析】

根据比例模型可知,甲为甲烷,乙为乙烯,丙为苯,丁为乙醇;【详解】A.甲烷不与酸性高锰酸钾反应,则高锰酸钾溶液不褪色,A错误;B.乙烯含有碳碳双键可与溴水发生加成反应,使溴水褪色,B错误;C.苯在铁作催化剂下可与液溴发生取代反应,与溴水发生萃取,C错误;D.75%的乙醇具有杀菌消毒的作用,75%的乙醇溶液常用于对皮肤、医疗器械等的消毒,D正确;答案为D6、A【解析】液化石油气、汽油和石蜡的主要成分都属于烃,故A正确;煤经气化和液化属于化学变化,故B错误;石油、油脂都不是高分子化合物,故C错误;工业上获得大量的乙烯和丙烯的方法是石油裂解,故D错误。7、C【解析】

A、根据图示可知,氢气与一氧化二氮在铱(Ir)的催化作用下发生氧化还原反应,生成氮气,反应为:H2+N2O=N2+H2O,A正确;B、根据图示可知:导电基体上的负极反应:氢气失电子,发生氧化反应,导电基体上的负极反应:H2-2e−=2H+,B正确;C、若导电基体上只有单原子铜,硝酸根离子被还原为一氧化氮,不能消除含氮污染物,C错误;D、从图示可知:若导电基体上的Pt颗粒增多,硝酸根离子得电子变为铵根离子,不利于降低溶液中的含氮量,D正确;正确选项C。8、C【解析】试题分析:A.目前常用的化肥有①氮肥,即以氮素营养元素为主要成分的化肥,如尿素、碳铵等;②磷肥,即以磷素营养元素为主要成分的化肥,如过磷酸钙;③钾肥.即以钾素营养元素为主要成分的化肥,主要品种有氯化钾,硫酸钾等;④复混肥料.即肥料中含有氮、磷、钾三要素中的两种称为二元复混肥料,含有氮、磷、钾三种元素的复混肥料称为三元复混肥料,NH4Cl是氮肥,NaHCO3不是化肥,A项错误;B.NH4Cl、HNO3受热时易分解,Na2CO3受热时不分解,B项错误;C.NO2跟NH3可以发生反应:6NO2+8NH3=7N2+12H2O,该反应是氧化还原反应,C项正确;D.碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、CO2和水,该反应是非氧化还原反应,D项错误;答案选C。考点:考查氨气的用途。9、B【解析】

A.根据结构简式可知其化学式为C6H6O6,A正确;B.乌头酸含有羧基和碳碳双键,能发生加成反应,但不能发生水解反应,B错误;C.乌头酸含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C正确;D.含有3个羧基,含1mol乌头酸的溶液最多可消耗3molNaOH,D正确;答案选B。10、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。11、D【解析】分析:物质的水溶液因水解呈酸性的是强酸弱碱盐,据此分析。详解:A、NaNO3是强酸强碱盐,不水解水溶液呈中性,选项A错误;B、硫酸氢钠是强酸强碱盐,在溶液中能电离为钠离子、氢离子和硫酸根,故是电离显酸性,选项B错误;C、醋酸钠是强碱弱酸盐,故水解显碱性,选项C错误;D、氯化铵是强酸弱碱盐,在溶液中水解显酸性,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查了盐类的水解和电解质的电离,难度不大,应注意的是碱一定显碱性,但显碱性的不一定是碱。12、D【解析】A、锌比铜活泼,锌作负极,铜作正极,根据原电池工作原理,电子从从负极经外电路流向正极,即电流方向是从Cu流向Zn,故A错误;B、根据A的分析,故B错误;C、根据原电池的工作原理,阳离子移向正极,阴离子移向负极,即H+向铜片移动,故C错误;D、该装置属于原电池装置,是化学能转化成电能的装置,故D正确。13、C【解析】

A.电池以金属锂和高硅铸铁为电极材料,LiOH为电解质,锂做负极,高硅铸铁为正极,高硅铸铁上发生还原反应,故A错误;B.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,故B错误;C.锂水电池中,锂是负极,发生失去电子的氧化反应,电极反应式:Li-e-=Li+,故C正确;D.放电时电流的流向为正极--导线—负极,即高硅铸铁电极→导线→锂电极,故D错误。故选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。14、C【解析】

该装置为燃料电池,通氢气一极为负极,通氧气的一极为正极,据此分析;【详解】A、通氢气一极为负极,即a电极为负极,根据原电池的工作原理,负极上发生氧化反应,故A说法正确;B、燃料电池相当于燃料燃烧,即总反应方程式为2H2+O2=2H2O,故B说法正确;C、b电极为正极,发生还原反应,正极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-,故C说法错误;D、氢氧燃料电池的优点:能量转换率高,对环境友好,即氢氧燃料电池是一种具有应用前景的绿色电源,故D说法正确;答案选C。【点睛】燃料电池,通燃料的一极为负极,通氧气的一极为正极,书写电极反应式时,应按照氧化剂+ne-→还原产物,还原剂-ne-→氧化产物,注意电解质溶液的酸碱性,最后根据电荷守恒和原子守恒,配平其他。15、B【解析】

A.H2O的分子构型为V型,三点可以确定一个面,即H2O的三个原子共处一面,A不符合题意;B.CH4的分子构型为正四面体,则其5个原子中,最多有3个原子共平面,B符合题意;C.C2H4的空间构型为矩形,由于碳碳双键不可扭转,其6个原子形成了平面矩形,C不符合题意;D.苯环可以看成是单双键交替的六元环,由于碳碳双键不可扭转,所以6个C共平面,则6个H也在该平面上,即苯环的12个原子共平面,D不符合题意;故合理选项为B。【点睛】对于原子共平面的问题,要先想象并熟记分子的空间结构,再去判断有几个原子共平面。其中碳碳双键、碳碳三键、苯环的构成原子及与其直接相连的原子一定共平面。16、B【解析】

比较反应速率快慢时,应该根据速率之比是相应的化学计量数之比先换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值。【详解】如果都用物质B表示反应速率,则根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知选项A~D表示的反应速率分别是[mol/(L·s)]0.02、1.0、0.9、0.75,所以反应速率最快的是1.0mol/(L·s)。答案选B。17、B【解析】

由W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍可知,W是S元素,由X、Y、Z、W在周期表中的位置可知,X是N元素、Y是Al元素、Z是Si元素。【详解】A项、元素非金属性越强,简单气态氢化物的热稳定性越强,S元素的非金属性强于Si元素,则S元素的简单气态氢化物的热稳定性比Si的强,故A错误;B项、N元素和Al元素可以形成离子化合物AlN,故B正确;C项、Si元素的氧化物二氧化硅是溶沸点高、硬度大的原子晶体,故C错误;D项、S元素的氧化物二氧化硫的水化物亚硫酸是弱酸,故D错误。故选B。【点睛】本题考查元素周期律的应用,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。18、C【解析】

A、原子个数不守恒,钠与水反应的离子方程式2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B、不符合反应客观事实,二者反应生成四氧化三铁铁与水蒸气反应的化学方程式3Fe+4H2O(g)===Fe3O4+4H2,故B错误;C、钠跟氯化钾溶液反应实质为钠与水反应,离子方程式:2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑,故C正确;D、不符合客观事实,钠和硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜、硫酸钠和氢气,离子方程式2H2O+2Na+Cu2+===2Na++Cu(OH)2↓+H2↑,故D错误;故选C。【点睛】本题重点考查离子方程式书写正误判断。一看拆不拆,氧化物、弱电解质、沉淀、弱酸酸式根不拆。其中比较常考的是弱电解质。如醋酸或一水合氨,题中常常将其拆开,这是错误的。将生成的沉淀(如硫酸钡)拆开也是错误的。二看平不平,看反应前后的同种原子数目和电荷量是否守恒。特别要注意电荷数量,很多时候原子数目正确而电荷量是错的。三看行不行,看反应是否符合客观事实。常见不符的有:(1)反应物过量和少量不一样的反应(二氧化碳和氢氧化钠、氢氧化钠和铝离子、盐酸和偏铝酸根等),(2)可逆反应没有用可逆号。19、B【解析】

A、同周期元素原子半径随原子序数的增大而减小,所以原子半径:Na>Mg>Al>H,正确;B、因为非金属性Cl>S>P,所以氢化物的稳定性:HCl>H2S>PH3,错误;C、因为非金属性P>C>Si,所以最高价氧化物水化物的酸性强弱:H2SiO3<H2CO3<H3PO4,正确;D、因为金属性K>Na>Mg>Al,所以阳离子的氧化性:K+<Na+<Mg2+<Al3+,正确。答案选B。20、A【解析】A项,由元素周期律可解释非金属元素最高价氧化物对应水化物酸性的强弱,不能解释气态氢化物水溶液酸性的强弱;B项,核电荷数:NaMg,原子半径:NaMg,原子核对外层电子的引力:NaMg,金属性:NaMg,可用元素周期律解释;C项,金属性:KNa,碱性:KOHNaOH,能用元素周期律解释;D项,非金属性:ClBr,热稳定性:HClHBr,能用元素周期律解释;不能用元素周期律解释的是A,答案选A。点睛:本题考查元素周期律,理解元素周期律的实质和内容是解题的关键。元素原子的核外电子排布、原子半径、元素的主要化合价、元素的金属性和非金属性随着原子序数的递增呈周期性变化。元素金属性的强弱可通过金属单质与水(或酸)反应置换出氢的难易程度或最高价氧化物对应水化物碱性的强弱推断,元素非金属性的强弱可通过最高价氧化物对应水化物酸性强弱、或与氢气生成气态氢化物的难易程度以及氢化物的稳定性推断。注意:元素非金属性的强弱不能通过含氧酸酸性强弱或气态氢化物水溶液酸性强弱判断,如由非金属性:SCl可推出酸性:H2SO4HClO4;但酸性:H2SO4HClO等。21、D【解析】A、点c处只能说明此时n(H2)=n(NH3),反应没有达到平衡,还在向正方向进行,故点c处正反应速率比逆反应速率大,选项A正确;B、从图象看出,在达到平衡的过程中,H2的物质的量不断减小,NH3的物质的量不断增大,所以此反应为向合成氨方向的反应,选项B正确;C、点a反应物的总物质的量比点b的大,总质量相同,故气体的平均摩尔质量:点b大于点a,选项C正确;D、反应容器体积不变,气体总质量相同,故混合气体的密度:点b等于点a,选项D不正确。答案选D。22、A【解析】

A.钠、钾、铷属于金属晶体,熔点与金属键的强弱有关,金属离子的电荷越多、离子半径越小,金属键越强,熔点越高。钠、钾、铷离子的电荷相同,半径由大到小的顺序为Rb>K>Na,沸点由低到高的顺序为Rb<K<Na,故A项错误;B.GeH4、SiH4、CH4都属于分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,范德华力与相对分子质量有关,所以熔点由到高低:GeH4>SiH4>CH4,故B项正确;C.原子晶体中,原子半径越小,化学键越短,键能越大,化学键越强,硬度越大。所以硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅,故C项正确;D.离子晶体中离子所带电荷越多、半径越小,晶格能越大,晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF,故D项正确;综上所述,本题正确答案为A。二、非选择题(共84分)23、羟基CH3CHOCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2Oab【解析】

根据物质的分子结构与性质可知A是CH3CH2OH,乙醇催化氧化产生B是乙醛CH3CHO,乙醛催化氧化产生的C是乙酸CH3COOH,乙醇与乙酸发生酯化反应产生的D是乙酸乙酯,结构简式为CH3COOCH2CH3,E的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则E是乙烯CH2=CH2,乙烯与乙酸发生加成反应产生D是CH3COOCH2CH3。【详解】根据上述分析可知:A是CH3CH2OH,B是CH3CHO,C是CH3COOH,D是CH3COOCH2CH3,E是CH2=CH2。(1)A是CH3CH2OH,官能团是-OH,A中含有的官能团名称是羟基;(2)根据上述分析可知:B的结构简式是CH3CHO;(3)①反应是乙醇与乙酸在浓硫酸存在并加热条件下发生酯化反应形成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应,所以其反应的化学方程式是CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(4)a.E是乙烯,该物质分子是平面分子,键角是120°,分子中所有原子在同一平面上,a正确;b.乙酸乙酯难溶于水,密度比水小,而乙酸能够与碳酸钠溶液发生产生可溶性乙酸钠、水、二氧化碳,因此可用饱和Na2CO3溶液除去乙酸乙酯中混有的乙酸,b正确;c.②的反应为乙酸与乙烯发生加成反应,故其反应类型为加成反应,c错误;故合理选项是ab。【点睛】本题考查了常见物质的推断、转化关系及反应类型的判断的知识。掌握物质官能团的性质与相互关系、常见化学反应的特点是判断、推理的依据。24、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。25、液水黄绿色dcBr2+H2O+SO32-=2Br-+SO42-+2H+①③⑤⑥⑦59℃【解析】分析:Ⅰ.(1)根据溴的状态以及液溴易挥发分析;Ⅱ.(2)根据氯气是黄绿色气体分析;(3)根据氯气、溴的性质分析判断;(4)根据蒸馏装置选择仪器,根据溴的沸点控制蒸馏时的温度。详解:Ⅰ.(1)溴在常温下为液态,液溴易挥发,密度大于水,微溶于水,所以保存时通常在盛溴的试剂瓶中加入少量水进行水封。Ⅱ.(2)氯气与溴离子反应生成溴单质,由于氯气是黄绿色气体,因此当反应完成时,A中液面上方出现黄绿色气体时即可判断步骤①中反应已经结束;(3)溴检验氧化性,能够与亚硫酸钠反应,因此可以用饱和亚硫酸钠溶液吸收溴,反应的离子方程式为Br2+H2O+SO32-=2Br-+SO42-+2H+,答案选d;溴、氯气都有毒,可用碱液吸收,答案选c;(4)蒸馏操作的主要仪器是:带铁圈的铁架台,酒精灯,石棉网,蒸馏烧瓶,温度计,冷凝管,牛角管,锥形瓶,所以选择的仪器有①③⑤⑥⑦;蒸馏实验依据的是液体的沸点不同分离物质,所以实验中应控制的关键实验条件为温度,Br2的沸点为58.78℃,则应该控制温度在59℃(或58.8℃)。考点:本题主要是考查物质分离提纯的方法和基本操作综合应用、物质性质实验方案的设计与评价,题目难度中等,熟练掌握化学实验基本操作方法及物质分离与提纯方案的设计原理为解答关键,试题培养了学生的分析、理解能力及化学实验能力。注意掌握常见混合物分离提纯方法的原理和主要仪器。26、乙醇,浓硫酸,乙酸小果香【解析】(1)乙酸乙酯实验的制备过程中,考虑到冰醋酸的成本问题以及浓硫酸的密度比乙醇大,以及浓硫酸稀释时会放热,应该先加入乙醇,再加入浓硫酸,最后加入乙酸,故答案为:乙醇,浓硫酸,乙酸;(2)乙酸乙酯的密度比水小,而且有果香的气味,故答案为:小;果香。27、C使平衡不断正向移动C除去硫酸和未反应的苯甲酸苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时发生升华AD90.02%【解析】

(1)在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,加入物质的体积超过了50ml,所以选择100mL的圆底烧瓶,答案选C;(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水,可使平衡向正反应方向移动;(3)反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,这时应将温度控制在85~90℃;(4)将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。该步骤中加入碳酸钠的作用是除去剩余的硫酸和未反应完的苯甲酸;若碳酸钠加入量过少蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生这种现象的原因是苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时苯甲酸升华;(5)在分液的过程中,水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,盖上玻璃塞,关闭活塞后倒转用力振荡,放出液体时,打开伤口的玻璃塞或者将玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗的小孔,故正确的操作为AD;(6)0.1mol0.1molm(苯甲酸乙酯)=0.1mol×150g/mol=15g因检验合格,测得产品体积为12.86mL,那么根据表格中的密度可得产物的质量m(苯甲酸乙酯)=12.86×1.05=13.503g,那么产率为:ω=13.503/15×100%=90.02%。28、该反应的放热量很大2NH3(g)N2(g)+3H2(g)△H=+92.1kJ·mol-190CoAl平衡转化率随温度升高而增大,此反应为吸热反应,温度升高,反应速率加快,转化率接近平衡转化率e7.575%减小【解析】

(1)反应I的ΔH1=-1266.6kJ·mol-1,放热量很大,故热力学趋势很大由题意可得下列热化学方程式:①4NH3(g)+3O2(g)2N2(g)+6H2O(g)ΔH1=-1266.6kJ·mol-1,②H2的燃烧热H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)ΔH2=-285.8kJ.mol-1,③水的气化时H2O(l)=H2O(g)ΔH3=+44.0kJ.mol-1,④2NH3(g)N2(g)+3H2(g)△H,根据盖斯定律,[①-6(②+③)]得2NH3(g)N2(g)+3H2(g),则△H=[-1266.6kJ·mol-1-6(-285.8kJ.mol-1+44.0kJ.mol-1)]=92.1kJ·mol-1,NH3分解的热化学方程式为2NH3(g)N2(g)+3H2(g)△H=+92.1kJ·mol-1,故答案为:该反应的放热量很大;2NH3(g)N2(g)+3H2(g)△H=+92.1kJ·mol-1;(2)由图可知,90CoAl先达到平衡态,则活化能最小的催化剂为90CoAl;NH3分解的反应为吸热反应,升高温度,平衡向正反应向移动,氨气的转化率增大;该反应为一个气体体积增大的反应,增大气体流速相当于温度一定时增大压强,平衡向逆反应向移动,氨气的转化率减小,则b点对应的点可能为e,故答案为:90CoA;平衡转化率随温度升高而增大,此反应为吸热反应,温度

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