安徽省合肥市2025届化学高一下期末调研试题含解析_第1页
安徽省合肥市2025届化学高一下期末调研试题含解析_第2页
安徽省合肥市2025届化学高一下期末调研试题含解析_第3页
安徽省合肥市2025届化学高一下期末调研试题含解析_第4页
安徽省合肥市2025届化学高一下期末调研试题含解析_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

安徽省合肥市2025届化学高一下期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、在一定的温度下,可逆反应A(g)+3B(g)2C(g)达到平衡的标志是A.C分解速率与B生成速率相等 B.A、B、C的浓度不再变化C.单位时间生成nmolA,同时生成3nmolB D.A、B、C的分子数之比为1:3:22、能证明SO2有漂白性的是A.酸性KMnO4溶液中通入SO2气体后,紫色消失B.品红溶液中通入SO2后,红色消失C.SO2通入加有NaOH的酚酞溶液后,红色消失D.溴水通入SO2气体后,橙色消失3、仔细分析下列表格中烃的排列规律,判断排列在第17位烃的分子式是()123456789……C2H2C2H4C2H6C3H4C3H6C3H8C4H6C4H8C4H10……A.C6H12 B.C6H14 C.C7H12 D.C7H144、下列化学用语书写正确的是A.苯的硝化反应的化学方程式:+HO-NO2+H2OB.电解饱和氯化铜溶液(惰性电极)的阳极反应式:Cu2++2e-=CuC.打磨过的镁条与热水反应的离子反应式:

Mg+2H+=Mg2++H2↑D.燃煤烟气用氨水法脱硫的化学反应式:

4NH3·H20+2SO2+O2=2(NH4)2SO4+2H2O5、某温度下,向2L恒容密闭容器中充入1molM和3molN进行反应,2M(g)+N(s)==X(g)+2Y(g),2s后测得容器内气体压强是起始时的1.2倍,则前2s内用M表示的该反应的平均反应速率为()A.0.1mol•L-1•s-1 B.0.2mol•L-1•s-1C.0.05mol•L-1•s-1 D.0.4mol•L-1•s-16、有A、B、C、D四块金属片,进行如下实验,①A、B用导线相连后,同时插入稀H2SO4中,A极为负极②C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电子由C→导线→D③A、C相连后,同时浸入稀H2SO4,C极产生大量气泡④B、D相连后,同时浸入稀H2SO4中,D极发生氧化反应,则四种金属的活动性顺序为()A.A>B>C>DB.B>D>C>AC.C>A>B>DD.A>C>D>B7、从降低成本和减少环境污染的角度考虑,制取硝酸铜最佳方法是()A.铜和浓硝酸反应B.铜和稀硝酸反应C.氯化铜和硝酸银反应D.氧化铜和硝酸反应8、在N2+3H22NH3的反应中,经过一段时间后,NH3的浓度增加了0.6mol/L,在该段时间内用H2表示的平均反应速率为0.45mol/(L·s)。则反应所经过的时间是()A.2s B.2min C.3s D.3min9、绿色能源是指使用过程中不排放或排放极少污染物的能源,如一级能源中的水能、地热、天然气等;二级能源中电能、氢能等。下列能源属于绿色能源的是①太阳能②风能③石油④煤⑤潮汐能⑥木材A.①②③B.③④⑤C.④⑤⑥D.①②⑤10、向盛有乙醇的烧杯中投入一小块金属钠,可以观察到的现象是()A.钠块浮在乙醇液面上B.钠块熔成小球C.钠块与乙醇反应发出“嘶嘶”的声音D.钠块表面有气泡产生11、下列表示不正确的是A.HCl的电子式:B.正丁烷的球棍模型:C.乙醛的结构简式:CH3CHOD.原子核内有8个中子的碳原子:146C12、如图所示,W、X、Y、Z为短周期元素,这四种元素的原子最外层电子数之和为22。下列说法中,正确的是A.X和Y最多可形成4种化合物B.YZ2分子的空间构型是V形C.W和Z形成的共价化合物WZ4在常温下是固体D.W、X、Y、Z的最简单氢化物中,W的氢化物沸点最高13、对反应2A+B=3C+D的速率有不同的表示方法,代表反应最快的是A.υ(A)=0.55mo/(L·s) B.υ(B)=0.3mol/(L·s)C.υ(C)=0.75mol(L·s) D.υ(D)=0.2mol/(L·s)14、下列有关化学键的说法中,正确的是()A.含有共价键的化合物一定是共价化合物B.分子中只有共价健的物质一定是共价化合物C.非金属元素不能组成离子化合物D.含有离子键的化合物一定是离子化合物15、用于配制一定物质的量浓度的溶液的实验装置是:A. B. C. D.16、CO2+4H2CH4+2H2O是CO2综合利用的一种方法。下列关于该反应的说法正确的是A.适当升温能加快反应速率 B.催化剂对反应速率无影响C.达到平衡时,正反应速率为0 D.达到平衡时,CO2能100%转化为CH417、下列物质进行一氯取代反应,产物只有两种的是()A.(CH3)2CHCH(CH3)2 B.(CH3CH2)2CHCH3C.(CH3)2CHCH2CH2CH3 D.(CH3)3CCH2CH318、某化学兴趣小组为了探究铬和铁的活泼性,设计如图所示装置,下列推断合理的是A.若铬比铁活泼,则电子经外电路由铁电极流向铬电极B.若铬比铁活泼,则铁电极反应式为2H++2e-=H2↑C.若铁比铬活泼,则溶液中H+向铁电极迁移D.若铁电极附近溶液pH增大,则铁比铬活泼19、反应2SO2+O22SO3是工业生产硫酸的关键步骤,下列说法不正确的A.实际生产中,此反应在接触室进行B.过量空气能提高SO2的转化率C.使用催化剂能提高该反应的反应速率D.2molSO2与1molO2混合一定能生成2molSO320、金属钠在空气中燃烧生成过氧化钠,下列说法正确的是()A.该反应过程中的能量变化如右图所示 B.生成的过氧化钠属于碱性氧化物C.反应中每消耗1molO2转移2mol电子 D.过氧化钠与氧化钠所含化学键完全相同21、为除去括号内的所选用的试剂或方法错误的是A.固体Na2CO3(NaHCO3),加热B.CO(CO2),通过装有碱石灰的干燥管C.H2(H2O),将气体通入盛有浓硫酸的洗气瓶D.MgCl2(CuSO4),加入适量Ba(OH)2溶液,过滤22、下列过程属于物理变化的是()A.煤的干馏 B.煤的气化 C.石油分馏 D.石油裂化二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,D的M层电子数为K层电子数的3倍.试根据以上叙述回答:(1)写出元素名称:A_____D_____;(2)画出D的原子结构示意图____________;(3)用电子式表示化合物C2D的形成过程___________________.24、(12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25、(12分)某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸,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有关有机物的沸点如下:乙醚34.7℃乙醇78.5℃乙酸1181℃乙酸乙酯77.1℃请回答下列问题:(1)仪器A的名称___________,浓硫酸的作用为____________;(2)球形干燥管C的作用是___________________;(3)若参加反应的乙醇为CH3CH2l8OH,请写出用该乙醇制备乙酸乙酯的化学方程式______________;(4)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。若将其净化提纯,常先加入无水氯化钙,分离出_________;再加入_________(此空从下列选项中选择①碱石灰、②生石灰、③无水硫酸钠);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。26、(10分)亚硝酸钠是重要的防腐剂,某化学兴趣小组以铜和稀硝酸为起始原料,设计如下装置利用NO与Na2O2反应制备NaNO2。(夹持装置已略)(1)A中反应的化学方程式为_____。(2)B装置的作用是_____,装置D的作用是_____。(3)为防止生成其他杂质,B、C装置间还应接入装有_____(填试剂名称)的_____(填仪器名称)。(4)测定C装置中NaNO2的质量分数的过程如下:准确称取装置C中反应后的固体0.600g于锥形瓶中,先加水溶解,再向其中滴加0.1000mol·L-1酸性KMnO4溶液,恰好完全反应时,消耗酸性KMnO4溶液24.00mL。计算装置C中所得固体中NaNO2的质量分数___________(请写出计算过程)。已知测定过程中发生反应的方程式为MnO4-+NO2-+H+—Mn2++NO3-+H2O(未配平)27、(12分)为探究浓硫酸的性质,某兴趣小组进行如下实验:取2g蔗糖(C12H22O11)放入大试管中,加入2~3滴水,再加入约3mL浓硫酸,迅速搅拌。实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,后体积迅速膨胀,同时闻到刺激性气味,试管壁摸起来发烫。⑴试管内的黑色物质是:______。该物质的生成表现了浓硫酸的______性。⑵滴加浓硫酸之前加入2~3滴水的目的是______。写出黑色物质与浓硫酸反应的化学方程式:______。⑶兴趣小组设计用如图所示的装置检验反应中生成的气体。①X、Y分别是______和______。②已知酸性KMnO4溶液具有强氧化性,图中所示装置中酸性KMnO4溶液的作用是______。28、(14分)已知:①A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成化合物E,其合成路线如图1所示。回答下列问题:(1)写出下列物质的官能团名称:B:____________________;D:____________________。(2)反应④的化学方程式为________________________________________________,反应类型:________。(3)某学习小组设计物质B催化氧化的实验装置如下,根据图2装置回答问题。①装置甲锥形瓶中盛放的固体药品可能为________(填字母)。A.Na2O2B.KClC.Na2CO3D.MnO2②实验过程中,丙装置硬质玻璃管中发生反应的化学方程式为_______________________________。③物质B的催化氧化产物与葡萄糖具有相同的特征反应,将所得的氧化产物滴加到新制氢氧化铜悬浊液中加热,现象为______________________________________________。29、(10分)海洋中蕴含着丰富的资源。利用海水提取淡水、溴和镁的部分过程如图所示。(1)海水淡化的方法有_________________、离子交换法和电渗析法等。(2)用纯碱吸收浓缩海水吹出的Br2:3Br2+6Na2CO3+3H2O=5NaBr+NaBrO3+6NaHCO3。当吸收3molBr2时,反应中转移的电子数是_____________。(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其中,Mg2+的物质的量浓度是____________。若要从100L的海水中提取镁,理论上需要加入沉淀剂Ca(OH)2的质量是_______________。(4)由Mg(OH)2制单质Mg,以下方法最合适的是________________(填序号)。A.Mg(OH)2MgOMgB.Mg(OH)2MgOMgC.Mg(OH)2无水MgCl2MgD.Mg(OH)2MgCl2溶液Mg

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】

A、C分解速率与B生成速率,均表示逆反应速率,不能说明达到平衡状态,故A错误;B、各组分的浓度不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故B正确;C、单位时间内生成nmolA,同时生成3nmolB,表示的都是逆反应速率,无法判断正逆反应速率是否相等,不能说明达到平衡状态,故C错误;D、各组分的分子数之比与反应物的用量和转化率有关,无法判断各组分浓度是否不变,不能说明达到平衡状态,故D错误;故选B。2、B【解析】

A.酸性KMnO4具有氧化性,SO2通入酸性KMnO4溶液中,二者发生氧化还原反应而使溶液紫色消失,说明SO2具有还原性,A项错误;B.品红通入SO2后,红色消失,是因为SO2与某些有色物质化合生成不稳定的无色物质,说明SO2具有漂白性,B项正确;C.SO2通入加有NaOH的酚酞溶液后,红色消失,发生反应:SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(SO2少量),SO2+NaOH=NaHSO3(SO2过量),说明SO2是酸性氧化物,C项错误;D.Br2具有氧化性,通入SO2,橙色消失,发生反应:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,说明SO2具有还原性,D项错误;答案选B。【点睛】SO2不能漂白酸碱指示剂,只能使紫色石蕊试液变红。3、B【解析】

由表中分子式可知,每3个一组,每组内碳原子数目相同,由前到后的顺序按炔烃、烯烃、烷烃循环,相邻组的碳原子数目相差1,故第15位烃应处于第五组最后一个,碳原子数目为2+4=6,为烷烃,故分子式为C6H14。答案选B。4、D【解析】分析:本题考查化学用语书写。解题时苯的硝化反应是指硝基中的氮原子与苯环中的碳形成共价键;电解反应的阳极发生的是氧化反应;离子反应方程式中可溶性的强电解质可拆与不溶性的物质和弱电解质不能拆;燃煤烟气用氨水法先反应生成盐,在被氧化。详解:A.苯的硝化反应的化学方程式:+HO-NO2+H2O,故A错误;B.电解饱和氯化铜溶液(惰性电极)的阳极反应式:Cl--2e-=Cl2↑,故B错误;C.打磨过的镁条与热水反应的离子反应式:Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑,故C错误;D.用氨水将SO2转化为NH4HSO3,再氧化成(NH4)2SO4,其反应的化学反应式:

4NH3·H20+2SO2+O2=2(NH4)2SO4+2H2O,故D正确;答案:选D。5、A【解析】恒温恒容时,容器内气体的物质的量之比等于压强之比,反应前气体的物质的量为1mol,反应后气体的物质的量为1.2mol,反应体系增加的气体的物质的量为(1.2-1)mol,设参加反应的M的物质的量为x,则2M(g)+N(s)=X(g)+2Y(g)增加气体的物质的量2mol2mol1molx(1.2-1)mol解得x=0.4mol,浓度是0.2mol/L,所以M的化学反应速率为:v=△c/△t=0.2mol/L÷2s=0.1mol/(L•s),答案选A。点睛:本题考查了化学反应速率与化学计量数的关系,明确“恒温恒容时,容器内气体的物质的量之比等于压强之比”是解本题的关键,注意N是固体,为易错点。6、D【解析】①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极,所以活泼性:A>B;②原电池中,电子从负极流向正极,C、D用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,电子由C→导线→D,所以金属活泼性:C>D;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,C极产生大量气泡,说明C极是正极,所以金属活泼性:A>C;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,D极发生氧化反应,说明D极是负极,所以金属活泼性:D>B;综上可知金属活泼性顺序是:A>C>D>B,答案选B。点睛:明确原电池的工作原理是解答的关键,原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应。在判断时需要注意溶液的酸碱性和某些金属的特殊性质等。7、D【解析】

A.铜和浓硝酸反应的方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,该反应中产生有毒气体二氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,故A错误;

B.铜和稀硝酸反应方程式为:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO2↑+4H2O,该反应中产生有毒气体一氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,故B错误;

C.氯化铜和硝酸银反应方程式为:CuCl2+2AgNO3=2AgCl↓+Cu(NO3)2,该反应虽有硝酸铜生成,但硝酸银价格较贵,不符合“降低成本”理念,故C错误。D.氧化铜和硝酸反应的方程式为:CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O,没有污染物,且硝酸的利用率100%,符合“绿色化学”和“降低成本”理念,故D正确;

故答案选D。8、A【解析】

NH3的浓度增加了0.6mol/L,则消耗的氢气浓度为0.9mol/L,v(H2)==0.45mol/(L·s),则∆t==2s,答案为A。9、D【解析】试题分析:石油、煤和木材因为含硫元素,在燃烧过程中产生二氧化硫气体,不属于绿色能源,故选D。考点:考查绿色能源的概念和能源的分类10、D【解析】

A.由于乙醇的密度比钠小,钠块沉在乙醇液面下,故A错误;B.钠和乙醇的反应不如钠和水的反应剧烈,产生热量不多,钠粒逐渐变小,不会将金属钠熔成小球,故B错误;C.钠和乙醇的反应比在水中反应缓慢,并不剧烈,缓缓产生气泡,故C错误;D.钠块可以和乙醇反应生成氢气,即钠块表面有气泡生成,故D正确;答案:D11、A【解析】

A.HCl是共价化合物,H原子与Cl原子通过共用电子对结合,所以其电子式为:,A错误;B.正丁烷分子中的4个C原子形成一条链,根据C原子正四价的原则及H、C原子的相对大小,用球棍模型表示为,B正确;C.乙醛分子式是C2H4O,分子中含有的官能团是醛基-CHO,因此其结构简式为:CH3CHO,C正确;D.C是6号元素,原子核内有6个质子,若有8个中子,则该碳原子质量数是14,用原子符号表示为:146C,D正确;故合理选项是A。12、B【解析】

W、X、Y、Z为短周期元素,这四种元素的原子最外层电子数之和为22,根据位置关系,X、Y、Z为第二周期,W为第三周期,设W的最外层电子数为a,则有a+a+1+a+2+a+3=22,解得a=4,所以X为N元素,Y为O元素,Z为F元素,W为Si元素。【详解】A.X为N元素,Y为O元素,X和Y可形成能N2O、NO、NO2、N2O4、N2O3、N2O5等,多于4种,故A错误;B.Y为O元素,Z为F元素,YZ2分子式为OF2,中心原子孤电子对数为2,价层电子对数为4,其空间构型是V形,故B正确;C.Z为F元素,W为Si元素,W和Z形成的共价化合物SiF4在常温下是气体,故C错误;D.X为N元素,Y为O元素,Z为F元素,W为Si元素,它们的最简单氢化物中,只有H2O在常温下为液体,其余为气体,所以H2O的沸点最高,故D错误;综上所述,本题答案为B。13、B【解析】

给出的化学反应速率除以化学计量数,数值越大,表示的反应速率越快;A.=0.275;B.=0.3;C.=0.25;D.=0.2;显然B表示的反应速率最大,故答案为B。【点睛】考查反应速率快慢的比较,利用反应速率与化学计量数的比值可快速解答,也可转化为同种物质的反应速率来比较。由于不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,故化学反应速率与其化学计量数的比值越大,反应速率越快,注意单位要相同。14、D【解析】A.含有共价键的化合物不一定是共价化合物,如碱及含有原子团的盐均有共价键,故A错误;B.分子中只有共价健的物质不一定是共价化合物,还可能是单质,故B错误;C.非金属元素也可能组成离子化合物,如NH4Cl,故C错误;D.化合物中只要含有离子键,此化合物一定是离子化合物,故D正确;答案为D。15、D【解析】

A.这个装置是实验室蒸馏装置,不是配制一定物质的量浓度溶液的装置,故A错误;B.此装置是萃取装置,不是配制一定物质的量浓度的溶液装置,故B错误;C.该装置是过滤装置,不是配制一定物质的量浓度的溶液的装置,故C错误;D.该装置是配制一定物质的量浓度的溶液的装置,故D正确;故选D。16、A【解析】

A.温度越高反应的速率越快;B.使用催化剂加快化学反应的速率;C.化学平衡是动态平衡;D.反应是可逆反应。【详解】A.温度越高反应的速率越快,所以适当升温能加快反应速率,A正确;B.使用催化剂加快化学反应的速率,所以催化剂对反应速率有影响,B错误;C.化学平衡是动态平衡,所以达到平衡时,正反应速率大于0,C错误;D.反应是可逆反应,反应物不能完全转化为生成物,所以达到平衡时,CO2不可能100%转化为CH4,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查化学反应速率的影响以及化学平衡等问题,侧重考查学生的分析能力,注意把握影响反应速率的因素以及平衡状态的特征。17、A【解析】

A、该分子中的等效氢只有一种,所以一氯代物只有一种,正确;B、该有机物中的等效氢有4种,则一氯代物有4种,错误;C、该分子中的等效氢有5种,则一氯代物有5种,错误;D、该分子中的等效氢有3种,则一氯代物有3种,错误。答案选A。18、B【解析】

A、若铬比铁活泼,则铬为负极,铁为正极,电子从负极向正极移动,错误,不选A;B、若铬比铁活泼,铁为正极,正极发生还原反应,正确,选B;C、若铁比铬活泼,铁为负极,铬为正极,阳离子向正极移动,错误,不选C;D、若铁电极附近溶液pH增大,说明消耗了氢离子,即铁为正极,铬为负极,铬比铁活泼,错误,不选D。答案选B。19、D【解析】

A.在实际生产中,炉气(主要是SO2)进入接触室与催化剂接触发生反应:2SO2+O22SO3,A项正确;B.加入过量空气,即增大O2的浓度,反应向正反应方向移动,SO2的转化率增大,B项正确;C.催化剂可以降低活化能,提高活化分子百分率,有效碰撞频率增加,化学反应速率增大,C项正确;D.2SO2+O22SO3是可逆反应,存在反应平衡,反应物无法完全转化,故生成的SO3应小于2mol,D项错误;答案选D。20、C【解析】A.钠燃烧是放热反应,反应物总能量高于生成物总能量,示意图错误,A错误;B.生成的过氧化钠不属于碱性氧化物,B错误;C.氧元素化合价从0价降低到-1价,反应中每消耗1molO2转移2mol电子,C正确;D.过氧化钠与氧化钠所含化学键不完全相同,前者含有离子键、共价键,氧化钠只有离子键,D错误,答案选C。21、D【解析】

A.碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠,可除掉杂质,选项A正确;B.除去CO中少量的CO2,通过装有足量碱石灰(NaOH和CaO)的干燥管,二氧化碳能被碱石灰吸收,选项B正确;C.除去H2中的H2O,将气体通入盛有浓硫酸的洗气瓶,浓硫酸不与氢气反应,具有吸水性,能干燥,选项C正确;D.因为Ba(OH)2溶液和CuSO4溶液混合不仅生成氢氧化铜,也生成硫酸钡沉淀,但同时也与MgCl2反应生成Mg(OH)2沉淀,选项D错误;答案选D。【点睛】本题考查物质的除杂和分离,物质的除杂有2个原则:1、加入的物质或采取的方法只能除去杂质,2、在除杂过程中不能引入新的杂质,既可以使用物理手段,也可以采用化学方法。22、C【解析】A.煤干馏可以得到煤焦油,煤焦油中含有甲烷、苯和氨等重要化工原料,属于化学变化,故A错误;B.煤的气化是将其转化为可燃气体的过程,主要反应为碳与水蒸气反应生成H2、CO等气体的过程,有新物质生成,属于化学变化,故B错误;C.石油的分馏是根据物质的沸点不同进行分离的,属于物理变化,故C正确;D.石油裂化是大分子生成小分子,属于化学变化,故D错误;故选C。点睛:明确变化过程中是否有新物质生成是解题关键,化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化与物理变化的本质区别是有无新物质生成,据此抓住化学变化和物理变化的区别结合事实进行分析判断即可。二、非选择题(共84分)23、碳硫【解析】

A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为C元素,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,则C为Na元素,B为O元素,D的M层电子数为K层电子数的3倍,则D为S元素。【详解】(1)根据上述推断,A为碳,D为硫。(2)D为16号元素硫,有三层电子,电子数分别为2、8、6,硫原子的原子结构示意图为。(3)C2D是Na2S,是由Na+和S2-形成的离子化合物,则Na2S的形成过程为:。24、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。25、分液漏斗催化剂和吸水剂防倒吸CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3CaCl2·6C2H5OH③【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)仪器A为分液漏斗,乙酸和乙醇反应的方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,浓硫酸作催化剂,还做吸水剂,促使平衡向正反应方向进行;(2)装置C的作用是防止倒吸;(3)根据乙酸乙酯反应实质,酸去羟基,醇去氢,因此反应方程式为:CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3;(4)根据信息①,分离出的CaCl2·6C2H5OH,碱石灰和生石灰中含有CaO,与水反应生成Ca(OH)2,溶液显碱性,造成乙酸乙酯水解,因此加入无水硫酸钠,故③正确。26、3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O除去NO中可能混有的NO2除去未反应掉的NO,防止污染空气浓硫酸(碱石灰)洗气瓶(干燥管)n(KMnO4)=24.00mL×0.1000mol·L-1×10-3L·mL-1=2.4×10-3mol,根据得失电子守恒或关系式n(KMnO4)×5=n(NO2-)×2,n(NO2-)=0.006mol,NaNO2的质量分数为0.006×69÷0.600×100%=69.00%【解析】

⑴A中反应的反应主要是稀硝酸与铜反应,其化学方程式为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,故答案为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;⑵A中主要产生NO气体,由于里面含有空气,会生成二氧化氮,因此B主要是将A中的二氧化氮变为NO,所以B装置的作用是除去NO中可能混有的NO2,装置C中NO和过氧化钠反应,但NO未反应完,会污染空气,因此D主要是除掉未反应完的NO,所以D的作用是除去未反应掉的NO,防止污染空气,故答案为除去NO中可能混有的NO2;除去未反应掉的NO,防止污染空气;⑶由于在通入水的过程中有水蒸气带出,水会与过氧化钠反应,为防止生成其他杂质,B、C装置间还应接入装有省油浓硫酸的洗气瓶或者是装有碱石灰的干燥管,故答案为浓硫酸(碱石灰);洗气瓶(干燥管);⑷消耗酸性KMnO4溶液24.00mL,0.1000mol·L-1,因此物质的量为配平方程式得到:x=6×10-3mol因此NaNO2的质量分数为,故答案消耗酸性KMnO4溶液24.00mL,0.1000mol·L-1,因此物质的量为配平方程式得到:x=6×10-3mol因此NaNO2的质量分数为。27、炭(或C)脱水浓硫酸遇水放热,提高反应的温度C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O品红(或酸性KMnO4溶液)氢氧化钙或[Ca(OH)2]除去SO2【解析】

蔗糖的组成元素为碳、氢、氧,实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,说明有碳生成,证明浓硫酸有脱水作用,使蔗糖脱水炭化,体积膨胀说明有气体生成,同时闻到刺激性气味,说明碳单质与浓硫酸反应生成二氧化碳和有刺激性气味的二氧化硫,反应表现了浓硫酸的强氧化性,试管壁摸起来发烫说明该实验是一个放热过程。【详解】(1)实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,说明有C生成,证明浓硫酸有脱水作用,使蔗糖脱水炭化,故答案为:炭(或C);脱水;(2)浓硫酸稀释时放出大量的热,则滴加浓硫酸之前加入2~3滴水的目的是浓硫酸遇水放热,提高反应的温度,有利于蔗糖的脱水炭化;脱水炭化生成的C与浓硫酸共热反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为:浓硫酸遇水放热,提高反应的温度;C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(3)①因二氧化硫干扰二氧化碳的检验,所以应先利用二氧化硫的漂白性或还原性检验二氧化硫气体,再用酸性高锰酸钾溶液吸收除去二氧化硫,排除二氧化硫对二氧化碳检验的干扰,再用澄清石灰水检验二氧化碳。①X试剂的目的是利用二氧化硫的漂白性或还原性检验二氧化硫气体的生成,则X可以为品红溶液(或酸性KMnO4溶液或溴水),Y试剂为澄清石灰水,目的是检验二氧化碳的生成,故答案为:品红(或酸性KMnO4溶液);氢氧化钙或[Ca(OH)2];②装置中酸性KMnO4溶液的作用是吸收除去二氧化硫,排除二氧化硫对二氧化碳检验的干扰,故答案为:除去SO2。【点睛】二氧化硫和二氧化碳均为酸性氧化物,都能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀,使石灰水变浑浊,因此检验二氧化碳前必须除去混合气体中的二氧化硫,排除二氧化硫对二氧化碳检验的干扰是解答关键,也是难点和易错点。28、羟基羧基CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O取代反应(或酯化反应)AD2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O产生砖红色沉淀【解析】

A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平,则A为CH2=CH2,与水发生加成反应生成B为CH3CH2OH,乙醇氧化生成C为CH3CHO,CH3CHO进一步氧化可得D为CH3COOH,E是一种无色透明、有香味的油状液体,CH3COOH与CH3CH2OH发生酯化反应生成E为CH3COOCH2CH3,F为高分子化合物,乙烯发生加聚反应生成F为,结合有机物的结构和性质解答该题。【详解】A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工

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