2025届江苏省海安市南莫中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第1页
2025届江苏省海安市南莫中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第2页
2025届江苏省海安市南莫中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第3页
2025届江苏省海安市南莫中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第4页
2025届江苏省海安市南莫中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩15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

2025届江苏省海安市南莫中学化学高一下期末考试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列说法中不正确的是A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族之间的10个纵行的元素都是金属元素B.原子及其离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数C.除了氢元素的一种核素:1H,其它所有元素的原子中都含有质子、中子和电子D.第三周期主族元素最高正价由左往右依次升高2、分子中共处于同一平面的原子最多有()A.24个 B.22个 C.20个 D.18个3、常温下,下列各组离子能大量共存的是A.Cu2+、Ca2+、NO3-、Cl- B.K+、NH4+、CO32-、OH-C.Na+、Ba2+、SO32-、I- D.H+、Fe2+、NO3-、ClO-4、一定温度下反应4A(s)+3B(g)2C(g)+D(g)经2minB的浓度减少0.6mol·L-1,对此反应速率的表示正确的是()A.用A表示的反应速率是0.4mol·L-1·min-1B.分别用B、C、D表示反应的速率,其比值是1∶2∶3C.2min末的反应速率v

(B)

=0.3mol·L-1·min-1D.在这2min任意一段时间内用B和C表示的正反应速率的值随时间变化都是逐渐减小的5、下列物质中,含有共价键的离子化合物的是A.N2 B.CO2 C.NaOH D.MgCl26、关于的下列说法中正确的是A.分子式为C9H9O2B.含有三种官能团C.可使溴的四氯化碳溶液或酸性KMnO4溶液褪色D.可以发生取代反应和加成反应,但不能发生聚合反应7、反应2A(g)2B(g)+E(g)(正反应为吸热反应)达到平衡时,要使正反应速率降低,A的浓度增大,应采取的措施是A.降温 B.减压 C.减少E的浓度 D.加压8、下列由实验得出的结论正确的是实验结论A将乙烯通入溴的四氯化碳溶液,最终变为无色溶液生成的1,2-二溴乙烷无色、可溶于四氯化碳B乙醇和水都可与金属钠反应产生可燃性气体乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性C用乙酸浸泡水壶中的水垢,可将其清除乙酸的酸性小于碳酸的酸性D甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红生成的一氯甲烷具有酸性A.A B.B C.C D.D9、测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢的质量分数为7.8%,则此混合物中含氧元素的质量分数为()A.56.4% B.49.8% C.45.4% D.15.6%10、下列关于碳和硅的叙述中错误的是()A.碳和硅的最高价氧化物都能与氢氧化钠溶液反应B.单质碳和硅在加热时都能与氧气反应C.碳和硅的氧化物都能溶于水生成相应的酸D.碳和硅两种元素都有同素异形体11、锌与过量的稀盐酸反应,为了加快反应速率,又不影响生成氢气的总量,可以采取的措施是()A.加入浓盐酸B.加入一定量CuSO4固体C.加入适量的水D.降低温度12、下列反应既是氧化还原反应又是吸热反应的是()A.电解水B.碳酸钙的分解C.铝与盐酸反应D.氢氧化钡与氯化铵反应13、X、Y、Z是三种短周期元素,其中X、Y位于同一主族,Y、Z处于同一周期。X原子的最外层电子数是其电子层数的3倍。Z原子的核外电子数比Y原子少1。下列说法正确的是A.元素非金属性由弱到强的顺序为Z<Y<XB.Y元素最高价氧化物对应水化物的化学式可表示为H3YO4C.三种元素的气态氢化物中,Z的气态氢化物最稳定D.原子半径由大到小的顺序为Z<Y<X14、把a、b、c三块金属片浸在稀硫酸中,用导线两两连接可以组成原电池,若a、b相连时b为负极;a、c相连时a极上产生大量气泡;b、c相连时,电流由b到c。则这三种金属的活动性顺序由大到小为A.a>c>bB.c>b>aC.a>b>cD.b>c>a15、2017年5月9日中国科学院正式向社会发布113号、115号、117号和118号元素的中文名称。已知117号元素有多种原子,如、等。下列说法正确的是()A.和的化学性质不同B.Ts位于周期表的第六周期ⅦA族C.元素Ts的相对原子质量为293.5D.和质子数相同,中子数不同16、科学家预测,月球的土壤中吸附着数百万吨的He,每百吨He核聚变所释放出的能量相当于目前人类一年消耗的能量。在地球上,氦元素主要以He的形式存在。下列说法正确的是A.He原子核内含有4个质子 B.He原子核内含有3个中子C.He和He是同种元素的两种原子 D.He和He的化学性质不同17、已知下列两个结构简式:CH3-CH3和-OH,两式中均有短线“一”,这两条短线所表示的意义是()A.都表示一对共用电子B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子C.都表示一个共价单键D.前者表示分子内只有一个共价单键,后者表示该基团内无共价单键18、下列化学用语或模型图表示正确的是()A.甲烷分子的球棍模型: B.间氯甲苯的结构简式:C.甲基的电子式: D.丙烯的结构式:CH3CH=CH219、现有①乙酸乙酯和乙酸钠溶液、②溴化钠溶液和溴水的混合液,分离它们的正确方法依次是()A.分液、蒸馏 B.分液、萃取 C.萃取、分液 D.蒸馏、分液20、下列物质的保存方法正确的是A.氢氧化钠溶液保存在玻璃塞的玻璃瓶中B.漂白粉露置于空气中C.浓硝酸、氯水保存在棕色细口玻璃瓶中D.钠保存在盛有水的试剂瓶中21、下列试剂中,能用于鉴别甲烷和乙烯的是A.水B.稀硫酸C.氢氧化钠溶液D.酸性高锰酸钾溶液22、下列关于元素周期表、元素周期律的说法正确的是A.稀有气体元素原子的最外层电子数均为8 B.元素周期表中有6个周期C.非金属性最强的元素是氟元素 D.ⅠA族的元素全部是金属元素二、非选择题(共84分)23、(14分)I.在现代有机化工生产中,通过天然气裂解所得某种主要成分,已成为制造合成纤维、人造橡胶、塑料的基石.其中相关物质间的转化关系如下图所示(C、G是两种常见的塑料,E的结构简式为)请回答下列问题:(1)写出B的电子式_________。(2)分别写出下列反应的化学方程式A→D______;F→G______。II.为测定某有机化合物X的化学式.进行如下实验;将0.15mo1有机物B和0.45molO2在密闭容器中完全燃烧后的产物为CO2、CO、H2O(气),产物经过浓H2SO4后.质量增加8.1g,再通过灼热的氧化铜充分反应后,质量减轻2.4g,最后气体再通过碱石灰被完全吸收,质量增加19.8g.试通过计算确定该有机物X的化学式(写出计算过程)_______。24、(12分)下表是元素周期表短周期的一部分:(1)①表示的元素名称是____,②对应简单离子结构示意图为_____,简单离子半径比较②______④。(填“大于”、“小于”、“等于”)(2)③位于元素周期表第__________周期第__________族。(3)④的单质与NaOH溶液反应的离子方程式_______________。(4)用电子式表示③和⑤形成化合物的过程_______。25、(12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:____________________。26、(10分)乙酸乙酯用途广泛,在食品中可作为香料原料,现利用如下方法制备和提纯。Ⅰ、制备在试管a中先加入3mLCH3CH2OH,边摇动边缓缓加入2mL浓H2SO4并充分摇匀,冷却后再加入2mLCH3CO18OH,充分混合后将试管固定在铁架台上,在试管b中加入7mL饱和碳酸钠溶液。连接好装置。用酒精灯对试管a加热,当观察到试管b中有明显现象时停止加热。(1)该装置有一处错误,请指出__________________________。(2)试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式(标记出18O的位置)______________________________。(3)加入浓H2SO4的作用是______________________________。II、提纯:(1)操作1需用到_____________(填仪器名称),上层液体从该仪器的_________分离出来(填“上口”或“下口”)。(2)请根据乙酸乙酯的性质选择合适的干燥剂__________。a.氯化钙b.碱石灰c.硫酸铜(3)试管b中混合液体在振荡过程中有气泡产生,该反应的化学方程式为_________________________。27、(12分)海洋资源的利用具有广阔前景。(1)下图是从海水中提取镁的简单流程。①工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是__________(填化学式),Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式为________________________。②由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是______________________。(2)海带灰中富含以I-形式存在的碘元素,实验室提取I2的途径如下所示:①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器是__________(填名称);②向酸化的滤液中加过氧化氢溶液,该反应的离子方程式为__________;③反应结束后,加入CCl4作萃取剂,采用萃取-分液的方法从碘水中提取碘,主要操作步骤如下图:甲.加入萃取剂后振荡乙.静置分层丙.分离甲、乙、丙3步实验操作中,错误的是__________(填“甲”、“乙”或“丙”)。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560若从100L该海水中提取镁,理论上需加入试剂A__________g。28、(14分)2018年俄罗斯世界杯官方比赛用球,新足球名为“Telstar18(电视之星18)”,脱胎于1970年世界杯上经典的“电视之星(Telstar)”。为了契合本次世界杯的环保主题,Telstar18选用了具有较高环保性能的高科技材料——三元乙丙橡胶(EPDM)。化合物A是合成三元乙丙橡胶的重要中间体,可由B(C5H6)和C经Diels-Alder反应制得。已知最简单的Diels-Alder反应是,完成下列填空。(1)写出由B和C合成A的化学方程式:________________,该反应属于________(填反应类型)。(2)写出与互为同分异构体,且一溴代物只有两种的芳香烃的结构简式:________________。分别写出生成这两种一溴代物所需要的反应试剂和反应条件①_______;②__________。(3)已知:①CH3COONa+NaOHCH4↑+Na2CO3;②;③+CH3Br。利用所给信息,写出实验室由制备的合成路线。(合成路线常用的表示方式为:AB……目标产物)__________。29、(10分)从能量的变化和反应的快慢等角度研究化学反应具有重要意义。(1)已知一定条件下,反应N2+3H22NH3为放热反应;:①下图能正确表示该反应中能量变化的是________;②根据下表数据,计算生成1molNH3时该反应放出的热量为______kJ;化学键H-HN≡NN-H断开1mol键所吸收的能量436kJ946kJ391kJ③一定温度下,将3molH2和1molN2通入容积为2L的密闭容器中发生反应,5min达到平衡,测得c(NH3)=0.4mol/L,则O至5min时(N2)=______,反应开始与平衡时气体的物质的量之比为__________;(2)原电池可将化学能转化为电能。由A、B、C、D四种金属按下表中装置进行实验:①装置甲甲SO42-向________极移动(填“A”或“B”);②四种金属活动性由强到弱的顺序是____;③若装置丙中的电极为质量相等的铁棒和铜棒,电池工作一段时间后.取出洗净、干燥、称量.两电极质量差为6g。则导线中通过电子的物质的量为______mol。

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】分析:A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族,含7个副族和1个第ⅤⅢ族;

B.阳离子的核外电子层数比原子的电子层少1;

C.中子数=质量数-质子数;D.第三周期主族元素最高正价=最外层电子数=其所在的主族序数。详解:A.元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族,含7个副族和1个第ⅤⅢ族,共10个纵行的元素,都是金属元素,所以A选项是正确的;

B.阳离子的核外电子层数比原子的电子层少1,原子及阴离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数,故B错误;

C.中子数=质量数-质子数,1H的中子数=1-1=0,所以除了核素1H,其它所有元素的原子中都含有质子、中子和电子,所以C选项是正确的;

D.第三周期主族元素最高正价=最外层电子数=其所在的主族序数,所以第三周期主族元素最高正价由左往右依次升高,所以D选项是正确的;

所以本题选B。2、C【解析】

在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行共线、共面分析判断,判断时注意单键可以旋转。【详解】在分子中,甲基中C原子处于苯中H原子的位置,甲基通过旋转碳碳单键会有1个H原子处在苯环平面内;苯环平面与碳碳双键形成的平面通过旋转碳碳单键可以处于同一平面,乙炔是直线型结构,所以最多有12个C原子(苯环上6个、甲基中2个、碳碳双键上2个、碳碳三键上2个)共面;在甲基上可有1个氢原子共平面,-CF3中有1个F共平面,苯环上4个氢原子共平面,双键上2个氢原子共平面,因此可能共平面的原子最多有20个,故选C。【点睛】本题考查有机物结构中共面、共线问题,注意结合甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构,同时注意单键可以旋转是解答关键。3、A【解析】

A选项,Cu2+、Ca2+、NO3-、Cl-都不反应,故A正确;B选项,K+、NH4+、CO32-、OH-中NH4+和OH-要反应生成一水合氨,故B错误;C选项,Na+、Ba2+、SO32-、I-中Ba2+和SO32-要反应生成BaSO3沉淀,故C错误;D选项,H+、Fe2+、NO3-、ClO-中H+、Fe2+、NO3-要反应氧化还原反应,Fe2+、ClO-要发生氧化还原反应,H+、ClO-反应生成次氯酸,故D错误;综上所述,答案为A。4、D【解析】A.A为固体,浓度固定不变,不能用其表示反应速率,故错误;B.物质的反应速率比等于化学计量数比,分别用B、C、D表示反应的速率,其比值是3∶2∶1故错误;C.不能计算某时刻的瞬时速率,故错误;D.反应随着时间的进行,正反应速率逐渐减小,故正确。故选D。【点睛】在理解反应速率定义时需要注意计算的反应速率都为一段时间内的平均速率,而不是瞬时速率,且速率可以用反应物或生成物的浓度改变量表示,但固体或纯液体因为浓度固定不变,不能表示速率。不管用哪种物质表示速率,可能数值不同,但含义相同,而且随着反应的进行正反应速率减小,逆反应速率增大。5、C【解析】

A.N2属于非金属单质,只含有共价键,故A错误;B.CO2属于共价化合物,只含有共价键,故B错误;C.NaOH属于离子化合物,其中含有氢氧根离子,含有共价键,故C正确;D.MgCl2属于离子化合物,只含有离子键,故D错误;故选C。6、C【解析】

A.由结构简式可知分子式为C9H8O2,故A错误;B.根据结构可知,其含有碳碳双键和羧基两种官能团,故B错误;C.含碳碳双键,能使Br2的CCl4溶液褪色,也能被酸性高锰酸钾溶液氧化,导致高锰酸钾溶液褪色,故C正确;D.含-COOH,能发生取代反应,含碳碳双键,能发生加成、加聚反应,故D错误;故选C。7、A【解析】A正确;B错,减压,正反应速率降低,平衡向右移动A的浓度减小;C错,减少E的浓度平衡向正反应方向进行,A的浓度降低,反应速率降低;D错,加压,平衡向逆反应方向移动,A的浓度增大,但反应速率加快;8、A【解析】

A.乙烯与溴水发生加成反应生成的1,2-二溴乙烷无色,1,2-二溴乙烷易溶于四氯化碳,因此最终变成无色溶液,故A正确;B.乙醇与Na反应不如水与Na反应剧烈,说明水中氢原子比乙醇分子中的羟基氢原子活泼,故B错误;C.乙酸与碳酸钙反应生成易溶于水的乙酸钙,说明乙酸的酸性大于碳酸,故C错误;D.甲烷与氯气在光照下发生取代反应,生成的一氯甲烷不溶于水,HCl溶于水显酸性,能使湿润的石蕊试纸变红,故D错误;答案选A。9、C【解析】

乙酸乙酯和乙酸的分子式中C与H的个数比是固定的,C:H=1:2,则质量比是12:2=6:1,所以该混合物中C的质量分数是H的6倍,为7.8%×6=46.8%,所以O元素的质量分数是1-7.8%-46.8%=45.4%,答案选C。10、C【解析】

A、最高价氧化物CO2、SiO2为酸性氧化物能与NaOH溶液反应,选项A正确;B、单质碳和硅在加热时都能与氧气反应,生成CO、CO2、SiO2等氧化物,选项B正确;C、CO2+H2O=H2CO3,但CO不溶于水,SiO2不溶于水也不与水反应,选项C错误;D、石墨、金刚石、无定形碳为碳的同素异形体,晶体硅和无定形硅是硅的同素异形体,选项D正确;答案选C。11、A【解析】A、升高反应体系温度,反应速率增大,不影响生成氢气的总量,故A错误;A项,锌与过量的稀盐酸反应,加浓盐酸,氢离子的浓度增大,加快反应速率,不影响生成氢气的总量,故A正确;B项,锌与过量的稀盐酸反应,加入少量CuSO4溶液,锌与硫酸铜反应置换出铜,形成原电池,反应速率加快,生成的氢气总量会减少,故B错误;C项,加入适量的水,氢离子的浓度减小,减缓反应速率,故C错误;D项,降低温度,化学反应速率减慢,故D错误。点睛:本题考查加快反应速率的方法,从温度、浓度、构成原电池等方面考查,解题时注意:锌不足,酸过量,产生氢气的量取决于锌。12、A【解析】分析:有元素化合价升降的反应是氧化还原反应,结合反应过程中的能量变化解答。详解:A.电解水生成氢气和氧气,是吸热的氧化还原反应,A正确;B.碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳,是吸热的非氧化还原反应,B错误;C.铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气,是放热的氧化还原反应,C错误;D.氢氧化钡与氯化铵反应,是吸热的非氧化还原反应,D错误;答案选A。13、A【解析】

根据题意分析:X、Y、Z是3种短周期元素,X原子的最外层电子数是其电子层数的3倍,所以X是O,X、Y位于同一族,所以Y是S,Z原子的核外电子数比Y原子少1且Y、Z处于同一周期,所以Z是P。【详解】A.元素周期表中同一周期从左至右,元素非金属性逐渐增强,同一主族元素从上至下非金属性逐渐减弱,所以元素非金属性由弱到强的顺序为Z<Y<X,故A项正确;B.Y元素为S,最高价氧化物对应水化物的化学式可表示为H2SO4,故B项错误;C.非金属性越强,元素形成的气态氢化物越稳定,所以3种元素的气态氢化物中稳定性:Z<Y<X,故C项错误;D.同一周期从左至右原子半径逐渐减小,同一主族元素从上至下原子半径逐渐增大,所以X、Y、Z原子半径由大到小的顺序为:X<Y<Z,故D项错误。综上所述,本题正确答案为A。14、B【解析】分析:形成原电池时,活泼金属做负极,根据电极反应现象首先判断电池的正负极,再判断金属的活泼性强弱。详解:形成原电池时,活泼金属做负极,若a、b相连时,b为负极,则金属活动性b>a;a、c相连时,a极上产生大量气泡,说明在a极上产生氢气,a极上发生还原反应,a极为正极,则活动性c>a;b、c相连时,电流由b到c,则c为负极,活动性c>b,所以三种金属的活动性顺序为c>b>a。答案选B。15、D【解析】

A.和的为同种元素,化学性质相同,A错误;B.Ts为117号元素,是第七周期0族元素(118号元素)的前一个,故位于周期表的第七周期ⅦA族,B错误;C.已知117号元素有多种原子,如、等,但不知道各种核素的丰度,故无法计算元素Ts的相对原子质量,C错误;D.和属于同种元素,故质子数相同,中子数不同,D正确故答案选D。【点睛】判断一个元素在元素周期表中的位置,可在学习过程中记忆每一周期最后一个元素即稀有气体元素的原子序数,从而推断相关元素的位置。16、C【解析】

A.He原子核内含有2个质子,故A错误;B.He中子数=3-2=1,故B错误;C.He和He质子数相同,中子数不同,是同种元素的两种原子,故C正确;D.同种元素的原子化学性质相同,He和He质子数相同,是同种元素的两种原子,所以化学性质相同,故D错误;故选C。17、B【解析】分析:有机物结构简式或结构式中短线表示共价键即共用电子对,则CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH是羟基呈电中性的基团,-OH中短线“-”表示一个未成对电子。详解:A.CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故A错误;B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子,故B正确;C.CH3-CH3中短线“-”表示碳原子间的共价键,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故C错误;D.前者表示两个碳原子之间有一个共价单键,后者基团内O-H属于共价单键,故D错误。18、C【解析】

A、H原子的半径小于C原子,所以甲烷分子的球棍模型:,故A错误;B.间氯甲苯的结构简式:,故B错误;C.甲基的电子式:,故C正确;D.丙烯的结构式:,结构简式是CH3CH=CH2,故D错误。19、B【解析】

乙酸乙酯和乙酸钠溶液不互溶,采用分液的方法分离;溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,所以溴化钠溶液和溴水采用萃取分液的方法分离;答案选B。20、C【解析】

A.氢氧化钠与玻璃中二氧化硅反应,生成具有黏性的硅酸钠,导致玻璃塞打不开,应用橡胶塞,故A错误;B.漂白粉在潮湿的空气里可以和二氧化碳反应,生成的次氯酸见光易分解,须密封保存,故B错误;C.浓硝酸、氯水见光易分解,应避光保存,故C正确;D.金属钠易和空气中的水、氧气以及二氧化碳反应,常保存在密度较小的煤油中,故D错误;答案选C。【点睛】保存即不改变物质的性质,结构决定性质,性质决定用途、保存方法等,根据各种试剂的性质,选择合理的保存方法。21、D【解析】甲烷和乙烯都不溶于水;甲烷不与强酸、强碱、强氧化剂等物质反应;乙烯含有官能团碳碳双键,能够被酸性高锰酸钾溶液氧化,高锰酸钾溶液褪色;因此可以用酸性高锰酸钾溶液鉴别甲烷和乙烯,D正确;正确选项:D。点睛:区分烷烃和烯烃可以用溴水或酸性高锰酸钾溶液。22、C【解析】

A项、稀有气体元素中,氦原子最外层电子数为2,故A错误;B项、元素周期表中有7个周期,故B错误;C项、元素周期表中右上角的氟元素是非金属性最强的元素,故C正确;D项、ⅠA族元素中的氢元素是非金属元素,故D错误。故选C。【点睛】本题考查元素周期表的结构,注意熟悉元素周期表的组成特点,明确周期表中的规律与特殊性是解答关键。二、非选择题(共84分)23、+HCNCH2=CHCNnCH2=CHClC3H6O2【解析】

I.根据E的结构简式为,逆推D是丙烯腈,乙炔与HCN发生加成反应生成丙烯腈,则A是乙炔,乙炔与氢气加成后的产物B能生成高聚物C,则C是聚乙烯、B是乙烯;乙炔与氯化氢加成后的产物F能生成高聚物G,则F是氯乙烯、G是聚氯乙烯。II.根据原子守恒计算X的化学式。【详解】(1)B是乙烯,结构简式是CH2=CH2,电子式是。(2)A→D是乙炔与HCN发生加成反应生成丙烯腈,化学方程式是+HCNCH2=CHCN;F→G是氯乙烯发生加聚反应生成聚氯乙烯,反应方程式是nCH2=CHCl。II.产物经过浓H2SO4后质量增加8.1g,则燃烧生成水的物质的量是,H原子的物质的量为0.9mol;通过灼热的氧化铜充分反应后,质量减轻2.4g,说明CO吸收氧原子的物质的量是;最后气体再通过碱石灰被完全吸收,质量增加19.8g,则最终生成CO2的物质的量是为,C原子的物质的量为0.45mol;二氧化碳、水中的氧原子来自氧气、氧化铜、有机化合物X,根据原子守恒,有机物X提供的氧原子是0.45mol×1+0.45mol×2-0.45mol×2-0.15mol=0.3mol;0.15mo1有机物X含有0.45molC、0.9molH、0.3molO,该有机物X的化学式是C3H6O2。24、碳大于三ⅡA2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑【解析】

由题给周期表可知①为C元素、②为O元素、③为Mg元素、④为Al元素、⑤为氯元素。【详解】(1)①为C元素,名称为碳;②为O元素,氧离子结构示意图为;氧离子和铝离子具有相同的电子层结构,电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,则氧离子半径大于铝离子,故答案为:碳;;大于;(2)③为Mg元素,位于元素周期表第三周期ⅡA族,故答案为:三;ⅡA;(3)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑;(4)③和⑤形成的化合物为离子化合物氯化镁,氯化镁是由镁离子和氯离子形成,用电子式表示氯化镁的形成过程为,故答案为:。【点睛】用电子式表示离子化合物的形成过程时,注意左端是原子的电子式,右端是离子化合物的电子式,中间用“→”连接,用“”表示电子的转移。25、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。26、b中导管伸入到了液面以下CH3CO18OH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H218O催化剂和吸水剂分液漏斗上口a2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O(或者用CH3CO18OH表示)【解析】分析:Ⅰ、(1)吸收乙酸乙酯时要防止倒吸;(2)酯化反应中羧酸提供羟基,醇提供氢原子;(3)根据酯化反应原理判断。II、(1)操作1是分液;根据分液操作解答;(2)根据乙酸乙酯在碱性溶液中易水解分析;(3)乙酸能与碳酸钠反应产生气体。详解:Ⅰ、(1)由于生成的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,二者均与水互溶,吸收装置中导管口不能插入溶液中,则该装置的错误是b中导管伸入到了液面以下。(2)酯化反应中羧酸提供羟基,醇提供氢原子,则试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式为CH3CO18OH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H218O。(3)酯化反应是可逆反应,则加入浓H2SO4的作用是催化剂和吸水剂。II、(1)操作1是分液,需用到的仪器是分液漏斗,上层液体从该仪器的上口分离出来。(2)由于乙酸乙酯在碱性溶液中容易发生水解反应,硫酸铜不能作干燥剂,所以选择氯化钙干燥乙酸乙酯,答案选a;(3)试管b中混合液体在振荡过程中有气泡产生,这是由于碳酸钠与乙酸反应产生的,则该反应的化学方程式为2CH3COOH+Na2CO3→2CH3COONa+CO2↑+H2O。点睛:关于乙酸乙酯制备实验还需要注意以下几点:①加入试剂的顺序为乙醇→浓硫酸→乙酸;②加热时要用小火均匀加热,防止乙醇和乙酸大量挥发,液体剧烈沸腾;③装置中的长导管起导气和冷凝作用;④加入碎瓷片,防止暴沸。27、Ca(OH)2Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2OMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑坩埚2H++H2O2+2I-=I2+2H2O丙392.2g【解析】

(1)①工业上用可溶性碱与镁离子反应生成Mg(OH)2,所以工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是Ca(OH)2,氢氧化镁是碱,能与酸反应生成镁盐和水,则Mg(

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