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文档简介

上海市SOEC2025届化学高一下期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、有机物与氯气发生取代反应,生成的一氯代物有A.1种 B.2种 C.3种 D.4种2、已知如下两个热化学方程式:C(s)+O2(g)=CO2(g);△H=-1.5kJ/mol,2H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H=-2.6kJ/mol。现有3.2mol炭粉和氢气组成的悬浮气体、固体混合物在氧气中完全燃烧,共放出4.53kJ热量。则炭粉与氢气的物质的量之比是()A.1:1 B.l:2 C.2:3 D.3:23、下列有关金属冶炼的说法中,不正确的是A.金属冶炼的实质是金属阳离子被还原成单质B.用碳粉或铝粉还原铁矿石可以获取金属FeC.通过电解NaCl溶液的方法可以获取金属NaD.冶炼铜的常用方法有火法炼铜和湿法炼铜4、一定量的盐酸跟过量的铁粉反应时,为了减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,如下措施中①向盐酸中加少量水;②将铁粉换成铁片;③升高温度:④将盐酸换成与之等体积等浓度的硫酸,能达到目的有()A.②④ B.①② C.②③ D.①④5、下列对可逆反应的认识正确的是()A.既能向正反应方向进行,又能向逆反应方向进行的反应叫可逆反应B.在同一条件下,同时向正反应和逆反应两个方向进行的反应叫可逆反应C.电解水生成氢气和氧气与氢气和氧气点燃生成水的反应是可逆反应D.在可逆反应进行中正反应速率与逆反应速率一定相等6、下图所示的实验,能达到实验目的的是()

A

B

C

D

验证化学能转化为电能

验证非金属性:Cl>C>Si

实验室制氨气

研究催化剂对化学反应速率的影响A.A B.B C.C D.D7、取一支硬质大试管,通过排饱和食盐水的方法先后收集半试管甲烷和半试管氯气(如下图),下列说法正确的是A.此反应属于加成反应B.此反应无光照也可发生C.试管内壁出现油状液滴D.此反应得到的产物是纯净物8、下列有关元素的性质及其递变规律叙述正确的是A.同主族元素形成的单质熔沸点自上而下逐渐升高B.核外电子排布相同的微粒化学性质不一定相同C.第三周期中,除稀有气体元素外原子半径最大的是氯D.同主族元素氢化物的稳定性越强其沸点就越高9、在元素周期表中,第三、四、五、六周期元素的数目分别是()A.8、8、18、32 B.8、18、18、32C.8、18、18、18 D.8、8、18、1810、从柑橘中可提炼得1,8萜二烯()。下列有关它的说法不正确的是()A.分子式为C10H16 B.分子中所有碳原子可能共平面C.其一氯代物有9种 D.能与溴水发生加成反应11、下列有关试剂保存的说法中,不正确的是A.金属钠保存在煤油中 B.保存氯化亚铁溶液时加入少量铁粉C.过氧化钠应密封保存 D.用棕色广口试剂瓶存放氯水12、下列叙述错误的是A.乙烯使溴水褪色是因为发生了加成反应B.二氧化硫使溴水褪色是因为发生了氧化还原反应C.用乙酸和乙醇反应制备乙酸乙酯发生了酯化反应D.除去乙酸乙酯中的少量乙酸常用氢氧化钠溶液洗涤13、下列说法正确的是A.CO(g)的燃烧热:△H=-1.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的△H=-2.0kJ/molB.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=-3.30kJ/mol,则含4.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出3.3kJ的热量C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H=a;2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=b,则a>bD.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则石墨比金刚石稳定14、2.0molPCl3和2.0molCl2充入体积不变的密闭容器中,在一定条件下发生下述反应PCl3(g)+Cl2(g)PCl5(g),达平衡时PCl5为0.4mol,如果此时移走2.0molPCl3和0.5molCl2,在相同温度下再达平衡时PCl5物质的量是A.0.4molB.0.2molC.小于0.2molD.大于0.2mol小于0.4mol15、某有机物M的结构简式为CH3CH=CHCH2COOH,下列有关说法正确的是()A.能与乙醇发生酯化反应B.不能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.能与溴的四氯化碳溶液发生取代反应D.1molM与足量Na完全反应能生成1molH216、某地有甲.乙两工厂排放污水,污水中各含有下列8种离子中的4种(两厂不含相同离子):Ag+.Ba2+.Fe3+.Na+.Cl-.CO32-.NO3-.OH-。若两厂单独排放都会造成严重的水污染,如将两厂的污水按一定比例混合,沉淀后污水便变成无色澄清只含硝酸钠而排放,污染程度会大大降低。关于污染源的分析,你认为正确的是A.CO32-和NO3-可能来自同一工厂 B.Na+和NO3-来自同一工厂C.Ag+和Na+可能来自同一工厂 D.Cl-和NO3-一定不在同一工厂17、分析下面的能量变化示意图,下列热化学方程式正确的是A.2A(g)+B(g)=2C(g)△H=a(a>0) B.2A(g)+B(g)=2C(g)△H=a(a<0)C.2A+B=2C△H=a(a<0) D.2C=2A+B△H=a(a>0)18、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.1molCH4和4mol

Cl2反应生成的有机物分子总数为4NAB.0.1mol

H35Cl中含有的质子数目或中子数目均为1.8NAC.常温下,22.4

L乙烯中含有的共用电子对数目为6NAD.1molN2与足量H2发生合成氨反应时转移的电子数目为6NA19、将1mol氨基甲酸铵()置于密闭容器中(容器体积不变,固体试样体积忽略不计)。在一定温度下使其分解达到平衡:,下列能说明该化学反应达到平衡状态的是A.正、逆反应速率都为零B.体系压强保持不变C.D.的体积分数保持不变20、“长征二号”系列火箭用的燃料是液态的偏二甲肼(C2H8N2),氧化剂是液态的N2O4,已知1.5g偏二甲肼完全燃烧生成N2、CO2和液态H2O放出热量50kJ。下列说法不正确的是()。A.燃料在火箭发动机中燃烧主要是将化学能转化为热能和机械能B.偏二甲肼在N2O4中的燃烧反应是放热反应C.该反应中偏二甲肼和N2O4总能量低于CO2、N2和H2O的总能量D.偏二甲肼在N2O4中燃烧的化学方程式为C2H8N2+2N2O42CO2+3N2+4H2O21、乙烷中混有少量乙烯气体,欲除去乙烯并得到纯净干燥的乙烷气体,选用的试剂最好是A.氢氧化钠溶液,浓硫酸B.酸性高锰酸钾溶液,浓硫酸C.溴水,浓硫酸D.饱和碳酸钠溶液,浓硫酸22、短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的原子在周期表中半径最小,Y的次外层电子数是其最外层的,Z单质可与冷水缓慢反应产生X单质,W与Y属于同一主族。下列叙述正确的是()A.由Y元素形成的离子与Z元素形成的离子的核外电子总数可能相同B.单质的氧化性:W>YC.化合物X2Y、ZY、ZX2中化学键的类型均相同D.原子半径:rw>rz>rY二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素。A为原子半径最小的元素,A和B可形成4原子10电子的分子X;C的最外层电子数是内层的3倍;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半;E是地壳中含量最多的金属元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6。请回答下列问题:(用化学用语填空)(1)B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小的顺序是________。(2)A和C按原子个数比1:1形成4原子分子Y,Y的结构式是________。(3)B、C两种元素的简单气态氢化物结合质子的能力较强的为________(填化学式),用一个离子方程式证明:________。(4)D可以在液态X中发生类似于与A2C的反应,写出反应的化学方程式________。(5)实验证明,熔融的EF3不导电,其原因是________。24、(12分)己知A、B是生活中常見的有机物,E的产量是石油化工发展水平的标志.根据下面转化关系回答下列问题:(1)在①~⑤中原子利用率为100%的反应是_____(填序号)。(2)操作⑥、操作⑦的名称分別为_____、______。(3)写出反应③的化学方程式________。(4)写出反应⑤的化学方程式_________。(5)G可以发生聚合反应生产塑料,其化学方程式为_______。25、(12分)溴及其化合物用途十分广泛,我国正在大力开展海水提溴的研究和开发工作。工业以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:某课外小组在实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)____。(2)A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通热空气。通入热空气的目的是____。(3)B装置中通入的b气体是____,目的是使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,试写出该反应的化学方程式____。(4)C装置的作用是____。26、(10分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。27、(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:____________________。28、(14分)利用合成气制备有机中间体B和高分子I的一种合成路线如下(部分反应条件已略去):(1)B中所含官能团名称是____和____。(2)G生成H的反应类型是____。(3)D生成E的化学方程式为____;实验室由D和F制备J的化学方程式为____。(4)G的结构简式为____;I的结构简式为____。29、(10分)碳元素在自然界中以多种形态存在。I、下图A、B分别表示金刚石和石墨的结构模型。右表为金刚石和石墨的某些性质:(1)金刚石转化为石墨属于_________变化(填“物理”或“化学”)。(2)切割玻璃的玻璃刀应选用________________(填“金刚石”或“石墨”)做材料。(3)根据金刚石和石墨的结构和性质推断,下述观点不正确的是___(填字母)A.不同物质具有不同的结构B.不同物质的组成元素一定不同C.不同物质具有不同的性质D.物质的结构决定了物质的性质II、碳酸盐是碳的重要化合物。碳酸钠和碳酸氢钠是应用广泛的两种碳酸盐。(4)碳酸氢钠在日常生活中的一种用途是____________________。(5)现有一包白色固体,为检验该粉末是碳酸钠还是碳酸氢钠,某同学设计如下方案开展实验。请根据要求填写空白:实验操作有关反应的化学方程式实验结论取少许粉末置于试管中加热,并将产生的气体通入澄清石灰水。______________________________________________________________________________该粉末为碳酸氢钠

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】

有3种环境不同的H原子,即如图所示三种,故其一氯代物有3种,故选C。【点睛】确定等效氢原子是解本题的关键,对于等效氢的判断:①分子中同一甲基上连接的氢原子等效;②同一碳原子所连甲基上的氢原子等效;③处于镜面对称位置上的氢原子等效;有几种氢原子就有几种一氯代烃。2、A【解析】

根据题中碳粉与氢气的物质的量之比可知,本题考查利用热化学方程式计算碳粉与氢气燃烧放出的热量,运用物质的量与反应放出的热量成正比分析。【详解】设碳粉xmol,则氢气为(3.2-x)mol,则C(s)+O2(g)=CO2(g)AH=-1.5kJ/mol11.5kJx1.5xkJ2H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H=-2.6kJ/mol22.6kJ(3.2-x)mol241.8(3.2-x)kJ所以1.5xkJ+241.8(3.2-x)kJ=4.53kJ,解得x=3.1mol,则炭粉与H2的物质的量之比为3.1mol:3.1mol=1:1,答案选A。3、C【解析】

A项、冶炼金属时,金属元素以化合态存在,冶炼的实质是金属阳离子得到电子变成金属原子,故A正确;B项、碳粉或铝粉具有还原性,高温条件下能还原铁矿石获取金属Fe,故B正确;C项、通过电解熔融NaCl的方法可以获取金属Na,故C错误;D项、冶炼铜的常用方法有火法炼铜和湿法炼铜,反应中铜元素都得电子发生还原反应生成铜单质,故D正确;故选C。4、B【解析】

①向盐酸中加少量水,减小了盐酸的浓度,可减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,符合题意;②将铁粉换成铁片,减小反应物的接触面积,可减缓反应速度,且不影响生成氢气的总量,符合题意;③升高温度,能够加快反应速率,不符合题意;④将盐酸换成与之等体积等浓度的硫酸,增大了氢离子的浓度,增大了反应速率且增加了氢气的量,不符合题意;故答案选B。【点睛】可以通过减小反应物浓度、减小反应物的接触面积、降低环境温度等方法实现减缓反应速率。5、B【解析】

A、可逆反应是在“同一条件下”、能“同时”向正反应和逆反应“两个方向”进行的化学反应,A错误;B、在同一条件下,同时向正反应和逆反应两个方向进行的反应叫可逆反应,B正确;C、电解水生成氢气和氧气与氢气和氧气点燃生成水的反应不是可逆反应,因此条件不同,C错误;D、可逆反应开始进行时,正反应速率大于逆反应速率,二者不相等,D错误。答案选B。6、D【解析】

A.没有构成闭合回路;B.盐酸易挥发,盐酸与硅酸钠溶液反应;C.氯化铵分解后,在试管口又化合生成氯化铵;D.由控制变量研究反应速率的影响因素可知,只有一个变量。【详解】A.没有构成闭合回路,不能形成原电池装置,则不能验证化学能转化为电能,A错误;B.盐酸易挥发,生成的二氧化碳中含有氯化氢,盐酸与硅酸钠溶液反应,则不能比较C、Si的非金属性,B错误;C.氯化铵分解后,在试管口氨气与氯化氢又化合生成氯化铵,不能制备氨气,应利用铵盐与碱加热制备,C错误;D.由控制变量研究反应速率的影响因素可知,只有一个变量催化剂,则图中装置可研究催化剂对化学反应速率的影响,D正确;答案选D。7、C【解析】试题分析:A、甲烷和氯气的反应是取代反应,错误;B、甲烷和氯气发生取代反应,需要光照条件,错误;C、甲烷和氯气生成由卤代烃,卤代烃不溶于水,因此试管内壁出现油状液滴,正确;D、甲烷和氯气反应,可以生成4种卤代烃和氯化氢,属于混合物,错误。考点:本题考查甲烷和氯气反应。8、B【解析】

A.卤素元素形成的单质熔沸点自上而下逐渐升高,而碱金属元素形成的单质熔沸点自上而下逐渐降低,与单质的类别、化学键等有关,A错误;B.核外电子排布相同的微粒的化学性质不一定相同,如F-与Na+性质不同,B正确;C.第三周期中,原子序数大的原子半径小,则第三周期中,除稀有气体元素外原子半径最大的是Na,C错误;D.同主族元素氢化物的稳定性与非金属性有关,沸点与氢键、相对分子质量有关,卤素中HF最稳定且沸点最大,但第ⅣA中甲烷最稳定沸点最低,D错误;答案选B。【点晴】该题为高频考点,把握元素的位置、性质、元素周期律为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。易错选项是D,注意氢键对物质性质的影响。9、B【解析】

周期表中共有七个横行(七个周期)。前三个周期为短周期,各周期所含元素种类数分别是2、8、8种,四、五、六为长周期,各周期所含元素种类数分别为18、18、32种。答案选B。10、B【解析】

A、由价键原则可写出的分子式为C10H16,选项A正确;B、六元环不是苯环,具有烷的结构,碳原子不可能都在同一平面上,选项B不正确;C、分子中有10个碳原子,其中只有一个碳原子上没有氢原子,且另9个碳原子的位置各不相同,所以其一卤代物应有9种,选项C正确;D、分子中含有双键,可与溴水发生加成反应,选项D正确;答案选B。11、D【解析】

A、金属钠还原性强,暴露在空气中会被氧化,金属钠的密度大于煤油小于水,因此少量金属钠可保存在煤油中,隔绝空气。正确;B、亚铁离子容易被空气中的氧气氧化成三价铁离子,因此保存氯化亚铁溶液时加入少量铁粉,防止氧化。正确;C、过氧化钠易于和空气中的水和二氧化碳反应,所以应在干燥环境下密封保存。正确;D、氯水见光其中的次氯酸易分解,并属于液体,应盛放在棕色细口试剂瓶中。错误。答案选D。【点睛】本题主要考察化学试剂的存放方式。化学试剂的存放方式应从试剂本身的物理和化学性质出发考虑,怎样存放更安全。例如因为属钠还原性强,暴露在空气中会被氧化,金属钠的密度大于煤油小于水,因此少量金属钠可保存在煤油中,隔绝空气。12、D【解析】A.乙烯含有碳碳双键,使溴水褪色是因为发生了加成反应,A正确;B.二氧化硫具有还原性,使溴水褪色是因为发生了氧化还原反应,B正确;C.用乙酸和乙醇反应制备乙酸乙酯发生了酯化反应,C正确;D.氢氧化钠能与乙酸乙酯反应,除去乙酸乙酯中的少量乙酸常用饱和碳酸钠溶液洗涤,D错误,答案选D。点睛:掌握相关物质的性质特点、发生的化学反应是解答的关键,选项B是解答的易错点,注意SO2的还原性和漂白性的区别,注意SO2漂白性的范围和原理、条件。13、D【解析】

A项,CO(g)的燃烧热△H=-1.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的△H=+2.0kJ/mol,A错误;B项,稀醋酸电离时需要吸热,则含4.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和放出的热量小于3.3kJ,B错误;C项,燃烧反应都是放热反应,则a、b都小于0,等物质的量的物质完全燃烧放出的热量明显大于不完全燃烧,则b>a,C错误;D项,已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,该反应为吸热反应,说明金刚石的能量高,能量越低越稳定,故石墨比金刚石稳定,D正确。14、C【解析】试题分析:移走2.0molPCl3和0.5molCl2,相当于在原来的基础减少一半,加入平衡和原平衡等效,此时PCl3的物质的量为0.2mol,但移走反应物相当于减小浓度,平衡向逆反应方向移动,PCl5物质的量减小,即小于0.2mol,故选项C正确。考点:考查化学平衡的有关计算等知识。15、A【解析】

A.含有羧基,可与乙醇发生酯化反应,选项A正确;B.含有碳碳双键,可被高锰酸钾氧化,选项B错误;C.含有碳碳双键,可与溴发生加成反应,在四氯化碳溶液中不发生取代反应,选项C错误;D.含有1个羧基,可与钠反应,1molM与足量Na完全反应能生成0.5molH2,选项D错误.答案选A。16、D【解析】

假设甲厂排放的污水中含有Ag+,根据离子共存,甲厂一定不含CO32-、OH-、Cl-则CO32-、OH-、Cl-应存在与乙厂;因Ba2+与CO32-、Fe3+与OH-不能共存,则Fe3+、Ba2+存在于甲厂,根据溶液呈电中性可以知道,甲厂一定存在阴离子NO3-;所以甲厂含有的离子有:Ag+、Fe3+、Ba2+、NO3-,乙厂含有的离子为:Na+、CO32-、OH-、Cl-,据此分析解答。【详解】A.根据以上分析可以知道,CO32-离子和NO3-不可能来自同一工厂,故A错误;B.由分析可以知道,Na+和NO3-一定来自不同的工厂,故B错误;C.Ag+和Na+一定来自不同工厂,故C错误;D.根据分析可以知道,Cl-和NO3-一定来自不同工厂,所以D选项是正确的。答案选D。17、B【解析】

由图象知,2A+B的能量大于2C的能量,根据化学反应前后能量守恒,如果A、B为反应物,C为生成物,2A(g)+B(g)=2C(g)时该反应放出能量,△H=a<1;如果C为反应物,A、B为生成物,2C(g)=2A(g)+B(g)时该反应吸收能量,△H=a>1.反应的能量变化和物质的聚集状态有关,图象中物质是气体,所以要标注物质聚集状态,才能标注反应热;综上所述分析得到。答案选B。18、B【解析】

A.根据C守恒,不管CH4中的H被Cl取代多少个,有机物的物质的量总是1mol,A项错误;B.H35Cl中H原子中有1个质子和0个中子,35Cl原子中含有17个质子和18个中子,则1molH35Cl中含有(1+17)mol=18mol质子和(0+18)mol=18mol中子,则0.1molH35Cl中含有的质子数目或中子数目均为1.8NA,B项正确;C.标准状况为0℃、101.3kPa,而不是常温,所以22.4L乙烯物质的量不是1mol,C项错误;D.氮气和氢气反应是可逆反应,方程式为N2+3H22NH3,1molN2并不能完全反应,所以得不到2molNH3,转移的电子数小于6NA,D项错误;本题答案选B。19、B【解析】

A.化学平衡是动态平衡,平衡时正逆反应速率相等,但不为0,故A不选;B.在温度和容器的容积固定不变时,体系压强和气体的物质的量成正比。随着反应的进行,气体物质的量逐渐增大,所以压强逐渐增大,当压强保持不变时,说明反应达到了平衡状态,故B选;C.由于起始加入的是氨基甲酸铵,其分解生成的NH3和CO2的物质的量之比为2:1,所以NH3和CO2的浓度比一直保持2:1,故当时,不能说明反应达到平衡状态,故C不选;D.由于起始加入的是氨基甲酸铵,其分解生成的NH3和CO2的物质的量之比为2:1,的体积分数一直为,所以的体积分数保持不变不能说明反应达到平衡状态,故D不选;故选B。20、C【解析】由题意知,1.5g偏二甲基肼燃烧时放出50kJ热量,故A、B两项正确;偏二甲肼在氧化剂中燃烧是放热反应,则反应物的总能量高于生成物的总能量,故C项错误;D项燃烧的化学方程式正确。21、C【解析】

A、氢氧化钠溶液、浓硫酸均与乙烯不反应,故A错误;B项酸性高锰酸钾溶液能把乙烯氧化为二氧化碳,除去乙烯引入新杂质二氧化碳,故B错误;C项、溴水与乙烯发生加成反应,浓硫酸干燥乙烷,故C正确;D项、饱和碳酸钠溶液、浓硫酸均与乙烯不反应,D错误;故选C。22、A【解析】

短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的原子在周期表中半径最小,X为H元素;Y的次外层电子数是其最外层的,Y有2个电子层符合电子排布规律,则最外层电子数为6,Y为O元素;Z单质可与冷水缓慢反应产生X单质,Z为Na元素;W与Y属于同一主族,W为S元素,以此来解答。【详解】由上述分析可知,X为H、Y为O、Z为Na、W为S。A.Y元素形成的离子与Z元素形成的离子的核外电子总数分别为10、10,二者相同,A正确;B.非金属性越强,该元素的单质的氧化性就越强,由于元素的非金属性O>S,所以氧化性:O2>S,B错误;对应阴离子的还原性越弱,则阴离子的还原性:W>Y>X,故B正确;C.化合物X2Y是H2O,只含共价键,Z2Y是Na2O只含有离子键,ZX是NaH只含离子键,C错误;D.同一周期从左下右原子半径减小,不同周期是元素,原子核外电子层数越多,原子半径越大,所以原子半径:rz>rw>rY,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律的知识,把握元素的性质、原子结构、元素化合物知识来推断元素为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用。二、非选择题(共84分)23、Na>Al>Cl>N>OH-O-O-HNH3NH3+H3O+=NH4++H2O2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑AlCl3在熔融状态下不发生电离,没有产生可自由移动的离子【解析】A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素,A为原子半径最小的元素,为H元素;A和B可形成4原子10电子的分子X,则B为N元素,X是氨气;C的最外层电子数是内层的3倍,则C为O元素;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半,为Na元素;E是地壳中含量最多的金属元素,为Al元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,则F为Cl元素,则(1)原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小,所以B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小顺序是Na>Al>Cl>N>O;(2)A和C按原子个数比1:l形成4原子分子Y为H2O2,其结构式为H-O-O-H;(3)氨气分子容易结合水电离出的氢离子形成铵根离子,所以氨气分子结合质子的能力强于水分子,方程式为NH3+H3O+=NH4++H2O;(4)D是Na,钠和氨气的反应相当于钠和水的反应,因此钠和氨气反应的方程式为2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑;(5)氯化铝是分子晶体,熔融状态下以分子存在,不能产生自由移动的离子,所以熔融的AlCl3不导电。24、①②④分馏裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,要根据反应条件和物质的结构进行分析,是常考题型。详解:E的产量是石油化工发展水平的标志,说明其为乙烯,根据反应条件分析,B为乙烯和水的反应生成的,为乙醇,D为乙醇催化氧化得到的乙醛,A为乙醛氧化生成的乙酸,C为乙醇和乙酸反应生成的乙酸乙醇。F为乙烯和氯气反应生成的1、2-二氯乙烷,G为1、2-二氯乙烷发生消去反应生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反应中原子利用率为100%,且醛的氧化反应原子利用率也为100%,所以答案为:①②④;(2)操作⑥为石油分馏得到汽油煤油等产物,操作⑦是将分馏得到的汽油等物质裂解得到乙烯。(3)反应③为乙醇的催化氧化,方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反应⑤为乙酸和乙醇的酯化反应,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以发生加聚反应生成聚氯乙烯,方程式为:。25、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br2SO2Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4吸收未反应的Cl2、Br2、SO2,防污染【解析】分析:由流程可知,氯气与浓缩海水中溴离子发生氧化还原反应生成溴,在吹出塔中富集溴,然后在吸收塔中溴、二氧化硫和水发生氧化还原反应生成硫酸和HBr;由实验装置可知,a为氯气,可氧化溴离子,热空气可将生成的溴蒸气吹出,气体b为二氧化硫,在B装置中发生氧化还原反应生成硫酸和HBr,C装置为尾气处理装置,吸收氯气、二氧化硫、溴等,以此来解答。详解:(1)要想使溴离子变成溴单质,则加入的a能和溴离子发生反应生成溴单质,氯气能和溴离子发生置换反应生成溴单质,离子反应方程式为Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)溴易挥发,升高温度促进其挥发,所以通入热空气的目的是吹出Br2;(3)使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,可知气体b为SO2,发生的反应为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(4)氯气不可能完全反应,氯气和溴离子反应生成溴单质,未反应的二氧化硫、氯气和溴都有毒,不能直接排入空气中,且这几种物质都能和碱反应,所以C装置是尾气处理装置,可知C的作用为吸收未反应的Cl2、Br2、SO2,防污染。26、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。27、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NaHS

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