2025届河南省郑州市第一〇六中学高一化学第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2025届河南省郑州市第一〇六中学高一化学第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项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、下列五种烃:①异戊烷、②新戊烷、③正戊烷、④丙烷、⑤丁烷,按它们的沸点由高到低的顺序排列正确的是()A.①>②>③>④>⑤B.②>③>⑤>④>①C.④>⑤>②>①>③D.③>①>②>⑤>④2、下列物质鉴别的实验方法正确的是A.用溴水鉴别裂化汽油和植物油 B.用银氨溶液鉴别甲酸甲酯和甲酸乙酯C.用碳酸氢钠鉴别苯甲酸和苯甲醇 D.用水鉴别四氯化碳和溴苯3、将等体积的甲烷与氯气混合于一集气瓶中,加盖后置于光亮处,下列有关此实验的现象和结论叙述不正确的是()A.瓶内壁有油状液滴形成B.瓶中气体的黄绿色逐渐变浅C.反应的有机产物都为液体D.若日光直射可能发生爆炸4、由12H和A.4.5molB.5molC.5.5molD.6mol5、原子序数依次增大的元素a、b、c、d,它们的最外层电子数分别为1、6、7、1。a-的电子层结构与氦相同,b和c的次外层有8个电子,c-和d+的电子层结构相同。下列叙述错误的是A.元素的非金属性次序为c>b>aB.a和其他3种元素均能形成共价化合物C.d和其他3种元素均能形成离子化合物D.元素a、b、c各自最高和最低化合价的代数和分别为0、4、66、下列物质中,在一定条件下能发生取代反应和加成反应,但不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是()A.乙烷 B.甲烷 C.乙烯 D.苯7、下列不属于海水化学资源利用的是A.海水淡化B.海水提盐C.海水提溴D.海水提碘8、一定温度压强下,O2与CH4的混合物密度是氢气的10倍,则O2与CH4的物质的量之比为()A.1:1 B.2:1 C.1:2 D.1:39、下列有关说法正确的是A.糖类、油脂、蛋白质均能发生水解反应B.油脂及油脂水解后的产物均为非电解质C.淀粉、纤维素的最终水解产物为纯净物D.蛋白质的最终水解产物为纯净物10、可用图装置收集的气体是A.H2 B.NO C.CO2 D.CH411、可用于治疗胃酸过多的物质是()A.氢氧化铝 B.氯化钠 C.氯化钾 D.氢氧化钠12、决定某化学反应速率的根本因素是A.反应物本身的性质 B.反应温度 C.反应物的浓度 D.使用合适的催化剂13、下列实验中没有颜色变化的是()A.木板上涂抹浓硫酸B.葡萄糖溶液与新制氢氧化铜悬浊液混合加热C.淀粉溶液中加入碘酒D.苯加入到酸性高锰酸钾溶液中14、为了除去括号内的杂质,其试剂选择和分离方法都正确的是序号物质(杂质)所用试剂分离方法A乙酸(乙醇)氢氧化钠溶液分液B乙烯(二氧化硫)酸性高锰酸钾溶液洗气C溴苯(溴)碘化钾溶液分液D乙醇(水)生石灰蒸馏A.A B.B C.C D.D15、绿色化学是指从技术、经济上设计可行的化学反应,尽可能减少对环境的负作用。下列化学反应不符合绿色化学概念的是()A.消除硫酸厂尾气排放:SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3B.消除制硝酸厂的氮氧化物污染:NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2O16、常温下,0.1mol·L-1HA溶液中c(H+)=10-3mol·L-1,下列说法中正确的是A.HA是一种强酸B.相同浓度的HCl溶液与HA溶液,后者的导电能力更强C.在HA溶液中存在:c(H+)=c(A-)+c(OH-)D.中和同体积同浓度的HCl和HA溶液,消耗同浓度的NaOH溶液的体积不同17、当光束通过鸡蛋清水溶液时,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明鸡蛋清水溶液是()A.溶液 B.胶体 C.悬浊液 D.乳浊液18、检验某溶液中是否含有Na+、K+、Fe3+、Mg2+、Cl-、I-、CO32-、SO42-,限用试剂有:盐酸、硫酸、硝酸钡溶液、硝酸银溶液。设计如下实验步骤,并记录相关现象:(已知,NO3-在酸性条件下具有强氧化性)

下列叙述不正确的是A.试剂①为硝酸钡B.试剂②一定为盐酸C.该溶被中一定有I-、CO32-、SO42-;Na+、K+至少含有一种D.通过在黄色溶液中加入硝酸银可以检验原溶液中是否存在C1-19、下列说法正确的是()①离子化合物含离子键,也可能含极性键或非极性键②H2SO3的酸性>H2CO3的酸性,所以非金属性S>C③含金属元素的化合物不一定是离子化合物④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物⑤熔融状态能导电的化合物是离子化合物⑥由分子组成的物质中一定存在共价键A.①③⑤B.②④⑥C.①②③⑤D.①③⑤⑥20、下列溶液中,呈酸性的是A.硝酸铵溶液 B.硝酸钾溶液 C.硫化钠溶液 D.碳酸钾溶液21、化学点亮生活。下列说法中,不正确的是A.沙子是基本的建筑材料 B.光导纤维的主要成分是硅C.硅酸钠是制备木材防火剂的原料 D.目前制作太阳能电池板的材料是硅22、根据化学反应的实质是旧键断裂、新键形成的观点,下列变化没有发生化学键断裂的是A.溴蒸气被活性炭吸附 B.电解水C.HCl气体溶解于水 D.打雷放电时,O2变成O3二、非选择题(共84分)23、(14分)(1)烷烃分子可看成由—CH3、—CH2—、和等结合而成的。试写出同时满足下列条件的烷烃的结构简式:___________,此烷烃可由烯烃加成得到,则该烯烃可能有___________种。①分子中同时存在上述4种基团;②分子中所含碳原子数最少;③该烷烃的一氯代物同分异构体的数目最少。(2)碳原子数为8的单烯烃中,与HBr加成产物只有一种结构,符合条件的单烯烃有_______种。(3)已知烯烃通过臭氧氧化并经锌和水处理得到醛或酮。例如:CH3CH2CHO+上述反应可用来推断烃分子中碳碳双键的位置。某烃A的分子式为C6H10,经过上述转化生成,则烃A的结构可表示为_______________。(4)请写出物质与足量的金属钠发生反应的化学方程式_________。24、(12分)短周期元素A、B、C、D、E在周期表中的位置如图所示,A、B、C、D位于连续的四个主族,D、E的质子数和是20。DABCE回答下列问题:(1)C元素在周期表中的位置是_______;E元素的名称是_______。(2)A元素与氧元素形成的原子个数比是1:1的化合物的化学式是_______,该化合物含有的化学键类型是_______。(3)B原子结构示意图是_______,从原子结构角度分析,B比C活泼性大的原因是_______。(4)元素D比元素E的非金属性强的理由是_______(用化学方程式表示)。(5)A、B、C、D离子半径由大到小的顺序是_________(填写离子符号)。(6)将B、C的单质压成薄片用导线连接后浸入稀硫酸中,能量主要转化方式是_________,正极反应式是_________。25、(12分)实验室合成乙酸乙酯的步骤如下:图甲图乙在图甲的圆底烧瓶内加入乙醇、浓硫酸和乙酸,加热回流一段时间,然后换成图乙装置进行蒸馏,得到含有乙醇、乙酸和水的乙酸乙酯粗产品。请回答下列问题:(1)图甲中冷凝水从________(填“a”或“b”)进,图乙中B装置的名称为__________。(2)反应中加入过量的乙醇,目的是___________。(3)现拟分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,下列框图是分离操作步骤流程图:则试剂a是_____,试剂b是________,分离方法Ⅲ是_____。(4)甲、乙两位同学欲将所得含有乙醇、乙酸和水的乙酸乙酯粗产品提纯得到乙酸乙酯,在未用指示剂的情况下,他们都是先加NaOH溶液中和酯中过量的酸,然后用蒸馏法将酯分离出来。甲、乙两人蒸馏产物结果如下:甲得到了显酸性的酯的混合物,乙得到了大量水溶性的物质。丙同学分析了上述实验目标产物后认为上述实验没有成功。试解答下列问题:①甲实验失败的原因是___________;②乙实验失败的原因是___________。26、(10分)为了探究Cu(NO3)2的氧化性和热稳定性,某化学兴趣小组设计了如下实验。Ⅰ.Cu(NO3)2的氧化性将光亮的铁丝伸入Cu(NO3)2溶液中,一段时间后将铁丝取出。为检验溶液中Fe的氧化产物,将溶液中的Cu2+除尽后,进行了如下实验。可选用的试剂KSCN溶液、K3[Fe(CN)6]溶液、氯水。请完成下表:操作反应或现象结论(1)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入__溶液,振荡现象____存在Fe3+(2)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,振荡离子方程式____存在Fe2+Ⅱ.Cu(NO3)2的热稳定性在如图所示的实验装置A中,用酒精喷灯对Cu(NO3)2固体加强热,产生红棕色气体,在装置C中收集到无色气体,经验证为O2。当反应结束以后,试管中残留固体为红色。(1)装置B的作用是_______。(2)从实验安全角度考虑,需要在A、B间加入装置M,请在方框中画出M装置。_________(3)下图为Cu(NO3)2样品高温过程的热重曲线(样品质量分数w%随温度变化的曲线)。Cu(NO3)2加热到200℃的化学方程式为___________,继续高温至1000℃生成_______(填化学式)固体。。27、(12分)在实验室中可用下图装置来制取乙酸乙酯。回答下列问题(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式__________________________;(2)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合液的方法是:_________________________________________________;(3)浓硫酸的作用是______________;(4)饱和碳酸钠的作用是________________________________________;(5)通蒸气的导管要靠近饱和碳酸钠溶液的液面,但不能插入溶液之中,原因是________________________;(6)若要将乙酸乙酯分离出来,应当采取的实验操作是___________;28、(14分)某研究小组的同学用下图所示装置进行氯气的性质实验。请回答:(1)若要得到干燥的氯气,则①中所加的试剂应为_____。(2)若①中盛放的是湿润的红纸条,则观察到的现象为_____。(3)若①要验证氯气具有氧化性,则所用的溶液不能是_____(填序号)。a.FeCl2b.溴水c.KI溶液(4)装置②中反应的离子方程式是_____。29、(10分)某化学兴趣设计实验制取乙酸乙酯。现用下图装置进行实验,在圆底烧瓶内加入碎瓷片,再加入由2ml98%的浓H2SO4和3mL乙醇组成的混合液,通过分液漏斗向烧瓶内加入2mL醋酸,烧杯中加入饱和Na2CO3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:试剂乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸点(℃)34.778.511877.1请回答下列问题:(1)该实验有机反应物中含有的官能团有__________(填写名称),若用同位素18O示踪法确定反应产物水分子中氧原子的提供者(设18O在CH3CH2OH中),写出能表示18O位置的化学方程式______________________________________,反应类型是____________________。(2)与书中采用的实验装置的不同之处是:这位同学采用了球形干燥管代替了长导管,并将干燥管的末端插入了饱和碳酸钠溶液中,在此处球形干燥管的作用除了使乙酸乙酯充分冷凝外还有____________________;加热一段时间后,可观察到烧杯D中液面________(填“上”或“下”)有无色油状液体生成,若分离该液体混合物,需要用到的玻璃仪器是____________________,这种方法叫做________。(3)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,应先加入无水氯化钙,分离出____________________;再加入无水硫酸钠,然后进行蒸馏,收集产品乙酸乙酯时,温度应控制在________左右。(4)乙酸可使紫色石蕊试液变红,说明乙酸具有____________________性,写出乙酸与碳酸钠溶液反应的离子方程式____________________________________________。

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、D【解析】分析:根据烷烃中碳原子个数越多,沸点越大,同分异构体中支链越多,沸点越低,据此分析。详解:由烷烃中碳原子个数越多,沸点越大,则沸点丙烷<丁烷<戊烷,同分异构体中支链越多,沸点越低,则正戊烷>异戊烷>新戊烷,则沸点由高到低的顺序为:③>①>②>⑤>④。答案选D。2、C【解析】

A选项,裂化汽油含有不饱和烃,植物油中含有碳碳双键,两者都要与溴水反应,不能鉴别,故A错误;B选项,醛基(—CHO)都要与银氨溶液反应,而甲酸甲酯和甲酸乙酯都含有醛基(—CHO),不能鉴别这两者,故B错误;C选项,苯甲酸与碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,苯甲醇与碳酸氢钠不反应,因此可用碳酸氢钠鉴别这两者,故C正确;D选项,四氯化碳和溴苯,密度都大于水且都为无色液体,因此不能用水鉴别四氯化碳和溴苯,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】矿物油、裂化汽油都是含有不饱和键,植物油是不饱和高级脂肪酸甘油酯,都能使溴水、酸性高锰酸钾溶液褪色;只要含有醛基都能与银氨溶液反应。3、C【解析】

A.一氯甲烷是气体,内壁出现油状液体,是甲烷和氯气发生取代反应,生成的二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳,故A正确;B.甲烷和氯气发生取代反应,生成的产物均无色,试管中气体颜色会变浅,故B正确;C.一氯甲烷是气体,二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳都是液体,故C错误;D.若日光直射,甲烷与氯气迅速反应生成大量气体,气体剧烈膨胀,可能发生爆炸,故D正确;故选C。4、D【解析】

由12H和818O组成的水的相对分子质量是22,则11g水的物质的量是0.5mol,1分子该水中含有中子数是(2-1)×2+18-8=答案选D。5、B【解析】

原子序数依次增大的元素a、b、c、d,它们的最外层电子数分别为1、6、7、1,a-的电子层结构与氦相同,则a为H元素;b和c的次外层有8个电子,原子只能有3个电子层,则b为S元素,c为Cl,c-和d+的电子层结构相同,则d为K元素。据此分析解答。【详解】根据以上分析,a为H元素,b为S元素,c为Cl元素,d为K元素。A.同周期自左而右非金属性增强,氢化物中H元素为正价,其非金属性最弱,故非金属性Cl>S>H,故A正确;B.H元素与S元素、Cl元素分别形成H2S、HCl,二者属于共价化合物,但与K元素形成的化合物为KH,属于离子化合物,故B错误;C.K元素与其它元素可以形成KH、K2S、KCl,均属于离子化合物,故C正确;D.H元素最高正化合价为+1、最低负化合价为-1,S元素最高正化合价为+6、最低负化合价为-2,Cl元素最高正化合价为+7、最低负化合价为-1,最高和最低化合价的代数和分别为0、4、6,故D正确。答案选B。6、D【解析】

A.乙烷能和氯气在光照的条件下发生取代反应,它属于饱和烃,不能发生加成反应,不能被高锰酸钾溶液氧化,故A错误;B.甲烷能和氯气在光照的条件下发生取代反应,它属于饱和烃,不能发生加成反应,不能被高锰酸钾溶液氧化,故B错误;C.乙烯中有不饱和的碳碳双键,它属于不饱和烃能和氢气、水等在一定条件下发生加成反应,也能被酸性高锰酸钾溶液氧化,高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D.由于苯分子中具有介于碳碳双键和碳碳单键之间的一种独特的键,所以它既有饱和烃的性质,又有不饱和烃的一些性质,苯的化学性质特点是:易取代难加成,可以和液溴、浓硝酸、浓硫酸等在催化剂条件下发生取代反应生成溴苯、硝基苯、苯磺酸等,可以和氢气在催化剂条件下发生加成反应生成环己烷,但它不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D正确;故答案为:D。7、A【解析】海水淡化是海水水资源的利用,而海水提盐、海水提溴、海水提碘等均是海水化学资源的利用。8、D【解析】

根据同温同压,该混合气体相对于氢气的密度为10计算混合气体的平均摩尔质量,再利用平均摩尔质量计算混合气体中CH4的与O2的物质的量比。【详解】相同条件下密度之比等于相对分子质量之比,氢气的相对分子质量为2,则甲烷和氧气混合气体的平均相对分子质量为20,取1摩尔混合气体,其质量为20克,设其中甲烷为x摩尔,则氧气为1-x摩尔,有16x+32(1-x)=20,解得x=0.75摩尔,则O2为0.25摩尔,故O2与CH4的物质的量之比为1:3。答案选D。9、C【解析】分析:A.单糖不能水解;B.硬脂酸钠是电解质;C.淀粉、纤维素的最终水解产物为葡萄糖;D.蛋白质的最终水解产物为氨基酸。详解:A.糖类中的单糖不能发生水解反应,例如葡萄糖,A错误;B.油脂在碱性条件下水解生成的高级脂肪酸钠是电解质,B错误;C.淀粉、纤维素的最终水解产物为葡萄糖,属于纯净物,C正确;D.蛋白质的最终水解产物为各种氨基酸,是混合物,D错误。答案选C。10、C【解析】

该收集方法为向上排空气法,气体密度大于空气,且该气体不与空气中的氧气反应。【详解】A.

H2的密度比空气小,需要采用向下排空气法收集,故A错误;B.

NO与空气中氧气反应,不能用排空气法收集,故B错误;C.

CO2的密度大于空气,且不与氧气反应,可用该装置收集,故C正确;D.CH4的密度比空气小,需要采用向下排空气法收集,故D错误;答案选C。【点睛】该题需要注意的是排空气法不仅要看气体的密度与空气密度的大小关系,还要注意收集的气体是否与空气反应,能与空气中氧气反应的气体不能使用排水法收集。11、A【解析】

胃酸中的酸主要是盐酸。【详解】A.氢氧化铝是弱碱,可与盐酸反应生成氯化铝和水,宜用做治疗胃酸过多的药物,故A符合题意;B.氯化钠不能与盐酸反应,不能用于治疗胃酸过多的药物,故B不符合题意;C.氯化钾不能与盐酸反应,不能用于治疗胃酸过多的药物,故C不符合题意;D.氢氧化钠属于强碱,具有强烈的腐蚀性,不能用于治疗胃酸过多的药物,故D不符合题意;答案选A。【点睛】要治疗胃酸过多,可以选用能与盐酸反应的物质,且应选择无毒、无腐蚀性的物质。12、A【解析】

内因是决定化学反应速率的根本原因,即反应物本身的性质是主要因素,而浓度、温度、压强、催化剂是外界影响因素,故选A。13、D【解析】

A.木板属于纤维素,木板上涂抹浓硫酸,由于浓硫酸具有脱水性而使其生成碳变黑,有颜色变化,故A不选;B.葡萄糖溶液与新制的Cu(OH)2悬浊液混合加热,产生砖红色氧化亚铜,有颜色变化,故B不选;C.淀粉溶液中加入碘酒变蓝色,有颜色变化,故C不选;D.苯不与酸性高锰酸钾反应,不能使高锰酸钾褪色,没有颜色变化,故D选;故选D。【点睛】注意碘单质遇淀粉变蓝色,不是碘离子;葡萄糖含-CHO,与新制的Cu(OH)2悬浊液,发生氧化反应。14、D【解析】

A.乙酸与氢氧化钠溶液反应,而杂质乙醇不与氢氧化钠溶液反应,且它们之间互溶,无法用分液分离,故A错误;B.乙烯和二氧化硫都可以与酸性高锰酸钾溶液反应,所以不能用高锰酸钾溶液除去乙烯中的二氧化硫,故B错误;C.碘化钾与溴反应生成单质碘,碘、溴都易溶于溴苯,无法用分液的方法分离,故C错误;D.水与生石灰反应生成氢氧化钙,然后蒸馏分离出乙醇,故D正确。故选D。【点睛】除去乙醇中少量的水,由于两者沸点相近,蒸馏很容易使两者都蒸出来,所以加生石灰,生成不挥发的氢氧化钙,然后再蒸馏,这样可得99.5%的无水酒精,如果还要去掉残留的少量水,可以加入金属镁再蒸馏。15、C【解析】A.二氧化硫是有害气体,用氨气吸收,消除污染,符合绿色化学的理念,故A不选;B.二氧化氮和一氧化氮都是有害气体,用氢氧化钠吸收,消除污染,符合绿色化学的理念,故B不选;C.浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,故C选;D.由此法来制取硫酸铜,生成硫酸铜和水,不产生污染,符合绿色化学的理念,故D不选;

故选C。点睛:绿色化学又称环境友好化学,它的主要特点是:①充分利用资源和能源,采用无毒、无害的原料;②在无毒、无害的条件下进行反应,以减少废物向环境排放;③提高原子的利用率,力图使所有作为原料的原子都被产品所消纳,实现“零排放”;④生产出有利于环境保护、社区安全和人体健康的环境友好的产品。16、C【解析】

常温下,0.1mol·L-1HA溶液中c(H+)=10-3mol·L-1,可知HA是一元弱酸。【详解】A.根据分析可知A错误;B.相同浓度的HCl溶液与HA溶液,前者的导电能力更强;故B错误;C.电荷守恒,在HA溶液中存在:c(H+)=c(A-)+c(OH-),C正确;D.中和同体积同浓度的HCl和HA溶液,都是一元酸,消耗同浓度的NaOH溶液的体积相同,故D错误。17、B【解析】

丁达尔现象是胶体的特性,可以依此鉴别出胶体,故选B。18、D【解析】分析:由实验可知,加试剂①为硝酸钡溶液,生成白色沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则加试剂②为盐酸,沉淀减少,硫酸钡不溶于酸;加试剂①过滤后的滤液中,再加试剂②为盐酸,氢离子,硝酸根离子、I-发生氧化还原反应生成碘,溶液为黄色,以此来解答。详解:由实验可知,加试剂①为硝酸钡溶液,生成白色沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则加试剂②为盐酸,沉淀减少,硫酸钡不溶于酸,则原溶液中一定存在CO32-、SO42-,则不含Fe3+、Mg2+;加试剂①过滤后的滤液中,再加试剂②为盐酸,氢离子,硝酸根离子、I-发生氧化还原反应生成碘,溶液为黄色,溶液为电中性,则一定含阳离子为K+,A.由上述分析可知,试剂①为硝酸钡,选项A正确;B.由上述分析可知,试剂②一定为盐酸,因碳酸钡与硫酸反应生成硫酸钡使沉淀量增加,选项B正确;C.由上述分析可知,该溶液中一定有I-、CO32-、SO42-、Na+、K+至少含有一种,选项C正确;D.黄色溶液中加入硝酸银可生成AgI沉淀,试剂②加盐酸引入氯离子,不能检验原溶液中是否存在Cl-,选项D不正确;答案选D。点睛:本题考查物质鉴别、检验的实验方案设计,为高频考点,把握白色沉淀的成分、黄色溶液中含碘为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度中等。19、A【解析】①离子化合物一定含离子键,也可能含极性键或非极性键,如NaOH中含有极性键,Na2O2中含有非极性键,故①正确;②元素最高价氧化物的水化物酸性越强,其非金属元素的非金属性越强,亚硫酸不是S元素的最高价含氧酸,所以不能判断S元素的非金属性大于C,故错误;③含金属元素的化合物不一定是离子化合物,如AlCl3,故正确;④由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物,如铵盐,故错误;⑤熔融状态能导电的化合物是离子化合物,说明该化合物中含有自由移动的离子,故正确;⑥由分子组成的物质中不一定存在共价键,如稀有气体,故错误;故选A。点睛:本题考查了物质和化学键的关系、非金属性强弱的判断方法,根据物质的构成微粒及微粒间的作用力来分析解答,不能根据是否含有金属元素判断离子键,易错选项是⑥20、A【解析】

A.硝酸铵是强酸弱碱盐,其中NH4+会发生水解,与水电离出的OH-结合生成弱电解质NH3·H2O,使得溶液中,溶液显酸性,A项正确;B.硝酸钾是强酸强碱盐,溶液显中性,B项错误;C.硫化钠属于强碱弱酸盐,S2-会发生水解,消耗水电离出的H+,使得溶液中,溶液显碱性,C项错误;D.碳酸钾属于强碱弱酸盐,CO32-会发生水解,消耗水电离出的H+,使得溶液中,溶液显碱性,C项错误;答案选A。21、B【解析】

A.沙子的主要成分是二氧化硅,是基本的建筑材料,故A正确;B.光导纤维是将二氧化硅在高温下熔化、拉制成粗细均匀的光纤细丝,所以光导纤维的主要成分是二氧化硅,故B错误;

C.硅酸钠不与氧气反应,易溶于水具有粘性,可用来制备硅胶和木材防火剂的原料,故C正确;D.硅是将太阳能转化为电能的材料,可以制太阳能电池,故D正确;

答案为B。22、A【解析】溴蒸气被活性炭吸附破坏的是范德华力,故A正确;电解水是化学变化实质是旧键断裂、新键形成,故B错误;HCl溶解于水电离出氢离子、氯离子,破坏共价键,故C错误;打雷放电时,O2变成O3属于化学变化,实质是旧键断裂、新键形成,故D错误。二、非选择题(共84分)23、23+4Na→+2H2↑【解析】

(1)如果某烷烃分子中同时存在这4种基团,最少-CH2-、和各含有一个,剩下的为甲基,根据烷烃通式确定碳原子个数并确定结构简式,然后根据一氯代物同分异构体的数目最少分析解答;(2)碳原子数为8的单烯烃中,与HBr加成产物只有一种结构,说明该物质具有对称结构,据此分析判断可能的结构;(3)某烃A的分子式为C6H10,A中不饱和度==2,则A含有两个碳碳双键或一个碳碳三键或存在环状结构且含有一个碳碳双键,根据A通过臭氧氧化并经锌和水处理得到,结合信息分析书写A的结构简式;(4)羟基、羧基可与钠反应生成氢气,据此书写反应的方程式。【详解】(1)如果某烷烃分子中同时存在这4种基团,最少-CH2-、和各含有一个,剩下的为甲基,设甲基的个数是x,由烷烃的通式知2(x+3)+2=2+1+3x,x=5,所以最少应含有的碳原子数是8,该烷烃的结构简式有3种,分别为:、、,其一氯代物的种类分别为:5种、5种、4种,一氯代物同分异构体的数目最少的为;可由烯烃加成得到,碳碳双键可以有2种位置(),即该烯烃可能有2种,故答案为:;2;(2)碳原子数为8的单烯烃中,与HBr加成产物只有一种结构,说明该物质具有对称结构,可能的碳架结构有、、共3种,故答案为:3;(3)某烃A的分子式为C6H10,A的不饱和度==2,则A含有两个碳碳双键或一个碳碳三键或存在环状结构且含有一个碳碳双键,A通过臭氧氧化并经锌和水处理得到,说明A中含有一个环且含有一个碳碳双键,将两个醛基转化为碳碳双键即是A结构简式,则A为,故答案为:(4)中含有羟基、羧基和碳碳双键,其中羟基和羧基可与钠反应生成氢气,反应的方程式为+4Na→+2H2↑,故答案为:+4Na→+2H2↑。24、第3周期ⅢA族硅Na2O2离子键和共价键镁原子半径大于铝,镁原子核对最外层电子的吸引力小,容易失去最外层电子Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3↓+Na2CO3O2->Na+>Mg2+>Al3+化学能转化为电能2H++2e-=H2↑【解析】分析:D、E处于同主族,E的质子数比D多8,D、E的质子数之和为20,则D的质子数为6,E的质子数为14,D为C元素,E为Si元素;A、B、C、D位于连续的四个主族,结合A、B、C、D、E在周期表中的位置,A为Na元素,B为Mg元素,C为Al元素。根据元素周期律和相关化学用语作答。详解:D、E处于同主族,E的质子数比D多8,D、E的质子数之和为20,则D的质子数为6,E的质子数为14,D为C元素,E为Si元素;A、B、C、D位于连续的四个主族,结合A、B、C、D、E在周期表中的位置,A为Na元素,B为Mg元素,C为Al元素。(1)C为Al元素,Al原子核外有3个电子层,最外层电子数为3,Al元素在周期表中的位置是第三周期第IIIA族。E为Si元素,名称为硅。(2)A为Na元素,Na元素与氧元素形成的原子个数比是1:1的化合物的化学式是Na2O2。Na2O2的电子式为,Na2O2中含有的化学键类型是离子键和共价键。(3)B为Mg,Mg的核电荷数为12,Mg原子核外有12个电子,Mg原子结构示意图为。B(Mg)比C(Al)活泼性大的原因是:镁原子半径大于铝,镁原子核对最外层电子的吸引力小,容易失去最外层电子。(4)可通过H2CO3(H2CO3为碳元素的最高价含氧酸)的酸性比H2SiO3(H2SiO3为硅元素的最高价含氧酸)的酸性强说明元素D(C)比元素E(Si)的非金属性强,根据“强酸制弱酸”的复分解反应规律,相应的化学方程式为CO2+Na2SiO3+H2O=Na2CO3+H2SiO3↓。(5)A、B、C、D的离子分别是Na+、Mg2+、Al3+、O2-,这四种离子具有相同的电子层结构,根据“序大径小”,四种离子半径由大到小的顺序是O2->Na+>Mg2+>Al3+。(6)将Mg、Al的单质压成薄片用导线连接后浸入稀硫酸中构成原电池,原电池中能量主要转化方式是化学能转化为电能。由于Mg比Al活泼,Mg为负极,Al为正极,负极电极反应式为Mg-2e-=Mg2+,正极电极反应式为2H++2e-=H2↑。25、b牛角管提高乙酸的转化率饱和Na2CO3溶液浓H2SO4蒸馏NaOH溶液加入量太少,未能完全中和酸NaOH溶液加入量太多,使乙酸乙酯水解【解析】

(1)冷凝水低进高出,可以提高冷凝效果;根据装置图判断B的名称;(2)增大反应物的浓度,反应正向移动;(3)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯与乙酸和乙醇的分层,采用分液的方法分离油层和水层即可;乙酸钠与乙醇分离采用蒸馏分离;使用硫酸将乙酸钠转化成乙酸,然后通过蒸馏将乙酸分离出来;(4)甲得到了显酸性的酯的混合物,说明酸未能完全中和;乙得到了大量水溶性的物质,说明乙酸乙酯发生了水解反应;【详解】(1)冷凝水低进高出,可以提高冷凝效果,所以图甲中冷凝水从b进,根据装置图,B装置的名称为牛角管;(2)增大反应物的浓度,反应正向移动,所以加入过量的乙醇,能提高乙酸的转化率;(3)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯与乙酸和乙醇的分层,采用分液的方法分离油层和水层即可,所以试剂a是饱和Na2CO3溶液;乙酸钠与乙醇分离采用蒸馏法,用硫酸将乙酸钠转化成乙酸,试剂b是浓硫酸,然后通过蒸馏将乙酸分离出来;(4)①甲得到了显酸性的酯的混合物,说明酸未能完全中和,甲实验失败的原因是NaOH溶液加入量太少,未能完全中和酸;②乙得到了大量水溶性的物质,说明乙酸乙酯发生了水解反应,乙实验失败的原因是NaOH溶液加入量太多,使乙酸乙酯水解。26、KSCN溶液变红3Fe2++2[Fe(CN)6]2-=Fe3[Fe(CN)6]2↓除去NO22Cu(NO3)2=2CuO+4NO2↑+O2↑Cu2O【解析】

Ⅰ.铁离子与硫氰酸钾溶液反应生成血红色溶液验证铁离子的存在;亚铁离子的检验是K3[Fe(CN)6]溶液和亚铁离子结合生成蓝色沉淀,据此进行解答;Ⅱ.(2)根据题意装置A中用酒精喷灯强热,产生红棕色气体为二氧化氮,在装置C中收集到无色气体,可知装置B中二氧化氮与氢氧化钠溶液发生反应;(3)为了防止C装置中的液体到吸入发生装置A,需要在A、B间加入安全瓶,有缓冲作用;(4)根据M(Cu(NO3)2)×w%=固体产物的摩尔质量或倍数求出摩尔质量,然后求出分子式,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,然后书写方程式。【详解】Ⅰ.取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入KSCN溶液,振荡,若含有铁离子溶液会变血红色,验证亚铁取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,K3[Fe(CN)6]和亚铁离子反应生成蓝色沉淀,方程式为:2[Fe(CN)6]3-+3Fe2+═Fe3[Fe(CN)6]2↓;Ⅱ.(2)装置B的作用是除去混合气体中的NO2;(3)安全瓶中导气管略露出胶塞,如图:,可以防止C装置中的液体到吸入发生装置A;(4)Cu(NO3)2加热到200℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×42.6%=80g/mol,恰好是CuO的摩尔质量,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,方程式为:;继续高温至1000℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×38.3%=72g/mol,恰好是固体Cu2O的摩尔质量的一半,故产物为固体Cu2O。27、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,然后轻轻振荡试管,使之混合均匀催化剂和吸水剂降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇

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