湖南省长沙市望城区第二中学2025届化学高一下期末调研模拟试题含解析_第1页
湖南省长沙市望城区第二中学2025届化学高一下期末调研模拟试题含解析_第2页
湖南省长沙市望城区第二中学2025届化学高一下期末调研模拟试题含解析_第3页
湖南省长沙市望城区第二中学2025届化学高一下期末调研模拟试题含解析_第4页
湖南省长沙市望城区第二中学2025届化学高一下期末调研模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩16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

湖南省长沙市望城区第二中学2025届化学高一下期末调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列说法正确的是A.MgF2晶体中存在共价键和离子键B.某物质在熔融态能导电,则该物质中一定含有离子键C.NH3和Cl2两种分子中,每个原子的最外层都具有8电子稳定结构D.氢氧化钠在熔融状态下离子键被削弱,形成自由移动的离子,具有导电性2、在一密闭容器中充入1molH2和1molI2,压强为p(Pa),并在一定温度下使其发生反应:H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)△H<0.下列操作中,能使其反应速率减慢的有()①保持容器容积不变,向其中充入1molH2②保持容器容积不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应)③保持容器内压强不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应)④保持容器内压强不变,向其中充入1molH2(g)和1molI2(g)⑤提高起始反应温度A.0个 B.1个 C.2个 D.3个3、将10molA和5molB放入10L真空箱内,某温度下发生反应:3A(气)+B(气)2C(气)在最初0.2s内,消耗A的平均速率为0.06mol·(L·S)-1.则在0.2s时,真空箱中C的物质的量是()A.0.12mol B.0.08mol C.0.04mol D.0.8mol4、下列过程只需要破坏共价键的是A.晶体硅熔化 B.碘升华 C.熔融Al2O3 D.NaCl溶于水5、证明氨水是弱碱的事实是A.氨水与硫酸发生中和反应 B.氨水能使紫色石蕊试液变蓝C.0.1mol/L的NH4Cl溶液的pH值为5.1 D.浓氨水易挥发6、根据元素周期表和周期律相关知识判断,下列说法正确的是A.硒(Se)元素的非金属性比硫强B.Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Ca2+C.Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2弱D.Be与Al的化学性质相似,BeO是两性氧化物7、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB3型共价化合物的是()A.1和6B.8和16C.11和16D.12和78、下列关于反应热的描述中正确的是A.HCl和NaOH反应的中和热△H=-57.3kJ/mol,则H2SO4和Ba(OH)2反应生成1molH2O时会放出57.3kJ的热量B.由C(石墨,s)——C(金刚石,s)△H=+1.9kJ•mol-1可知,石墨比金刚石更稳定C.在500℃、MPa下,将0.5molN2和l.5molH2置于密闭容器中充分反应生成NH3,放热19.3kJ,则其热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-38.6kJ•mol-1D.甲烷的燃烧热(△H)为-890.3kJ•mol-1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(g)△H=-890.3kJ•mol-19、下列分子中所有原子都满足最外层为8电子结构的是()①BeCl2②PCl5③SF6④CS2⑤CH4⑥SiO2⑦CF2Cl2A.①②⑤B.④⑥⑦C.③④⑦D.③④⑥10、下列溶液中通入SO2后,最终一定有白色沉淀的是()①Ba(NO3)2溶液②BaC12溶液③Ca(OH)2溶液④Na2SiO3溶液⑤H2S溶液A.①④⑤B.①③④C.①②④D.①④11、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.1molCl2参加反应转移电子数一定是2NAB.常温常压下,NA个CH4分子占有的体积约为22.4LC.常温常压下,1molNa2O2中阴离子为2NA个D.标准状况下,11.2L16O2和11.2L18O2均含有NA个氧原子12、下列离子方程式书写正确的是A.向水中通入NO2:2NO2+H2O=2H++NO3-+NOB.向Cu(NO3)2溶液中加入氨水:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓C.向FeCl3溶液中加入少量铁粉:2Fe3++Fe=3Fe2+D.向稀硝酸中加入铜片:Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O13、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14、下列情况下,反应速率相同的是()A.等体积0.1mol/LHCl和0.05mol/LH2SO4分别与0.2mol/LNaOH溶液反应B.等质量锌粒和锌粉分别与等量1mol/LHCl反应C.等体积等浓度HCl和CH3COOH分别与等质量的Na2CO3粉末反应D.等体积0.2mol/LHCl和0.1mol/LH2SO4与等量等表面积等品质石灰石反应15、下列为人体提供能量的营养物质中,属于高分子化合物的是()A.淀粉 B.蔗糖 C.麦芽糖 D.葡萄糖16、下列物质中,既含有共价键又含有离子键的是A.NaOHB.Na2SC.MgCl2D.N217、下列关于硅及其化合物的叙述正确的是()A.硅晶体可用于制造光导纤维B.陶瓷、玻璃、水泥都是硅酸盐产品C.二氧化硅在电子工业中是重要的半导体材料D.二氧化硅与氢氟酸和氢氧化钠均能反应,属于两性氧化物18、短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大,W原子是半径最小的原子,非金属元素X形成的一种单质能导电.元素Y是地壳中含量最丰富的金属元素,Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍。下列说法错误的是()A.元素Y的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成B.元素X与W形成的共价化合物有多种C.元素W、X的氯化物中,各原子均满足8电子的稳定结构D.元素Z可与元素X形成共价化合物XZ219、白磷与氧可发生如下反应:P4+5O2===P4O10。已知断裂下列化学键需要吸收的能量分别为:P-P:akJ·mol-1、P-O:bkJ·mol-1、P=O:ckJ·mol-1、O=O:dkJ·mol-1,根据图示的分子结构和有关数据估算该反应的△H,其中正确的是A.(6a+5d-4c-12b)kJ·mol-1B.(4c+12b-6a-5d)kJ·mol-1C.(4c+12b-4a-5d)kJ·mol-1D.(4a+5d-4c-12b)kJ·mol-120、下图所示的实验,能达到实验目的的是ABCD验证化学能转化为电能研究催化剂对化学反应速率的影响实验室制氨气验证非金属性:Cl>C>SiA.A B.B C.C D.D21、下列说法正确的是A.化学键的变化必然会引起能量变化,所以,能量变化也一定会引起化学变化B.所有化学变化的能量都可以通过原电池转化为电能C.所有化学变化一定遵循质量守恒和能量守恒D.化学变化一定会引起物质种类的变化,所以体系内物质种类变化一定发生了化学变化22、丙烯是重要的化工原料。下列有关丙烯的说法错误的是A.与溴水混合后可发生加成反应B.能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.与氯化氢混合发生取代反应D.在催化剂存在下可以制得聚丙烯二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、D、E、X、Y为元素周期表中六种主族元素,其原子序数依次增大。常温下,A2D呈液态;B是大气中含量最高的元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料。请用化学用语回答下列问题:(1)A与D可形成既含极性键又含非极性键的化合物W,W的水溶液呈弱酸性,常用作无污染的消毒杀菌剂,W的电子式为______。(2)向W溶液中加入ZE3,会减弱W的消毒杀菌能力,溶液呈现浅黄色。用化学方程式表示其原因是_________。(3)将E2的水溶液加入浅绿色的ZE2溶液中发生反应的离子方程式是________。(4)X和Y的单质,分别与H2化合时,反应剧烈程度强的是____(填化学式);从原子结构角度分析其原因是_____。24、(12分)可降解聚合物P的合成路线如下已知:(1)A的含氧官能团名称是____________。(2)羧酸a的电离方程是________________。(3)B→C的化学方程式是_____________。(4)化合物D苯环上的一氯代物有2种,D的结构简式是___________。(5)E→F中反应①和②的反应类型分别是___________。(6)F的结构简式是_____________。(7)聚合物P的结构简式是________________。25、(12分)下图是苯和溴的取代反应的实验装置图,其中A为具有支管的试管改制成的反应容器,在其下端开了一个小孔,塞好石棉绒,再加入少量的铁屑粉。填写下列空白:(1)向反应容器A中逐滴加入溴和苯的混合液,几秒钟内就发生反应。写出A中发生反应的化学方程式(有机物写结构简式)____;(2)能证明A中发生的是取代反应,而不是加成反应,试管C中苯的作用是__________。反应开始后,观察D和E两支试管,看到的现象分别是___________,________;(3)反应2min~3min后,在B中的氢氧化钠溶液里可观察到的现象是______、_____;(4)苯是一种重要的化工原料,以下是用苯作为原料制备某些化合物的转化关系图:已知:a.RNO2RNH2b.苯环上原有的取代基对新导入的取代基进入苯环的位置有显著影响。c.+H2SO4(浓)+H2O①A转化为B的化学方程式是________;②E的结构简式为__________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)某实验小组用下列装置进行乙醇催化氧化的实验。(1)实验过程中铜网出现红色和黑色交替的现象,请写出相应的化学反应方程式:______________________________________________。在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该乙醇氧化反应是________反应。(2)甲和乙两个水浴作用不相同。甲的作用是__________________________;乙的作用是__________________________。(3)反应进行一段时间后,干燥试管a中能收集到不同的物质,它们是________________。集气瓶中收集到的气体的主要成分是__________________________。(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有__________。要除去该物质,可先在混合液中加入________________(填写字母)。a.氯化钠溶液b.苯c.碳酸氢钠溶液d.四氯化碳然后,再通过________________(填实验操作名称)即可除去。28、(14分)以淀粉为主要原料合成一种具有果香味有机物C和高分子化合物E的合成路线如下图所示。请回答下列问题:(1)写出E的结构简式_______________,D分子内含有的官能团是______(填名称)。(2)写出下列反应的反应类型:②_________________,④_________________。(3)写出下列反应的化学方程式:①____________________________________________________________________;③____________________________________________________________________。(4)某同学欲用入图装置制备物质C,试管B中装有足量的饱和碳酸钠溶液的目的是:_________________________________________;插入试管B的导管接有一个球状物,其作用为___________________;如需将试管B中的物质C分离出来,用到的主要玻璃仪器有:烧杯、__________________。29、(10分)如图为一个电解装置,该装置中X、Y分别为石墨电极,现分别在U型管中加入下列溶液进行电解,请回答有关问题:(1)若U型管中的液体a为饱和食盐水:在电极Y上产生的气体是_________(填分子式),检验有该气体生成的简单方法是________________________;若该饱和食盐水中还含有少量的镁离子,则有可能在______极(选填“X”或“Y”)附近会首先生成白色不溶物;当电解产生0.2mol氢氧化钠时,能收集到标准状况下的氢气______升;工厂应用电解生成的氯气和氢气可以化合生成氯化氢,某工厂每天电解400t食盐,若生成的氯气80%用于生产盐酸,每天最多可生产31%的盐酸__________t。(保留至整数)(2)若U型管中的液体a为饱和氯化铜溶液:电极质量增加的是_______选填“X”或“Y”)极,该电极上发生______反应(选填“氧化”或“还原”);若要得到0.32克铜,理论上在电解过程中应转移_________mol电子;氯化铜溶液显酸性,原因是(用离子方程式表示)_______________________________;电解一段时间后,请你推测:整个溶液的酸性将如何变化(增强、减弱、不变,同时请写出理由:_______

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】

A.MgF2晶体是离子晶体,存在离子键,故A错误;B.金属晶体在熔融态能导电,不含有离子键,故B错误;C.NH3分子中,氢原子的最外层不具有8电子稳定结构,故C错误;D.氢氧化钠在熔融状态下离子能自由移动,具有导电性,故D正确。2、B【解析】

反应浓度越大,反应速率越快;保持容器容积不变,反应混合物各组分的浓度不变,反应速率不变;保持容器气体压强不变,向其中充入1molN2(N2不参加反应),容器体积增大,物质浓度减小,反应速率减小。【详解】①保持容器容积不变,向其中加入1molH2,增大反应物浓度,反应速率增大,故错误;②保持容器容积不变,向其中充入不参加反应的1molN2,反应混合物各组分的浓度不变,反应速率不变,故错误;③保持容器内压强不变,向其中充入不参加反应的1molN2,容器体积增大,物质浓度减小,反应速率减小,故正确;④保持容器内气体压强不变,向其中加入1molH2(g)和1molI2(g),容器体积增大为原来的2倍,气体物质的量也增大为原来的2倍,容器中各物质的浓度不变,反应速率不变,故错误;⑤提高起始反应温度,反应速率加快,故错误。③正确,故选B。【点睛】本题考查化学反应速率的影响因素,注意理解压强对反应速率影响的实质是通过改变反应物的浓度是解答关键。3、D【解析】试题分析:根据题意可知V(A)=2.26mol/(L·s),则在最初的2.2s内,消耗A物质的量是n(A)=2.26mol/(L·s)×2.2s×12L=2.12mol,根据方程式可知Δn(C)="2/3Δn(A)="2/3×2.12mol=2.28mol,选项B正确。考点:考查化学反应方程式中用不同物质表示的反应速率和物质的量关系的计算的知识。4、A【解析】

A.晶体硅是原子晶体,熔化时破坏的是共价键,故A正确;B.碘是分子晶体,升华时克服分子间作用力,故B错误;C.氧化铝是离子化合物,熔融时破坏的是离子键,故C错误;D.氯化钠是离子化合物,溶于水时破坏的是离子键,故D错误;答案选A。5、C【解析】

A.氨水和硫酸发生中和反应只能说明氨水具有碱性,不能说明一水合氨部分电离,不能说明氨水是弱碱,A错误;B.氨水能使紫色石蕊试液变蓝色,说明氨水溶液呈碱性,不能说明一水合氨部分电离,不能说明氨水是弱碱,B错误;C.0.1mol/L的NH4Cl溶液的pH值为5.1,说明氯化铵是强酸弱碱盐,能证明氨水是弱碱,C正确;D.浓氨水具有挥发性,这是浓氨水的物理性质,与电解质强弱无关,不能说明一水合氨部分电离,也就不能证明氨水是弱碱,D错误;故合理选项是C。6、D【解析】

A.根据在元素周期表中,同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,所以硒(Se)元素的非金属性比硫弱,故A错误;B.核外电子排布相同的微粒,核电荷数越大,半径越小。所以Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Cl-,故B错误;C.根据同主族元素从上向下,元素的金属性逐渐增强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强。所以Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2强,故C错误;D.Al2O3是两性氧化物,根据对角线规则,Be与Al的化学性质相似,所以BeO也是两性氧化物,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。7、B【解析】A、原子序数为1的元素为H,原子序数为6的元素为C,二者形成的化合物为烃,为共价化合物,不能形成AB2型共价化合物,故A错误;B、原子序数为8的元素为O,原子序数为16的元素为S,二者可以生成SO3,为共价化合物,故B正确;C、原子序数为11的元素为Na,原子序数为16的元素为S,二者生成Na2S,为离子化合物,故C错误;D、原子序数为12的元素为Mg,原子序数为7的元素为N,二者生成Mg3N2,为离子化合物,故D错误;故选B。8、B【解析】A.H2SO4和Ba(OH)2反应生成1molH2O的同时还有硫酸钡沉淀生成,硫酸钡存在溶解平衡。所以放出的热量不是57.3kJ,A正确;B.由C(石墨,s)→C(金刚石,s)△H=+1.9kJ•mol-1可知石墨总能量小于金刚石总能量,因为石墨比金刚石更稳定,B正确;C.不能确定反应物的转化率,因此不能计算反应热,C错误;D.生成物水的状态应该是液态,D错误,答案选B。9、B【解析】①BeCl2中铍元素最外层有2个电子,化合价为+2,所以最外层总共2+2=4个电子,故错误;②PCl5中磷原子最外层电子数为5,化合价为+5,所以最外层总共5+5=10个电子,故错误;③SF6中硫原子最外层有6个电子,化合价为+6价,所以最外层共6+6=12个电子,故错误;④CS2中碳原子最外层电子数为4+4=8,硫原子最外层电子数6+2=8,故正确;⑤CH4中氢原子最外层2个电子,故错误;⑥SiO2中硅原子最外层电子数为4+4=8,氧原子最外层电子数为6+2=8,故正确;⑦CF2Cl2中碳原子最外层电子数为4+4=8,氟原子最外层电子数为7+1=8,氯原子最外层电子数为7+1=8,故正确。故选B。【点睛】在判断分子中所有原子是否都满足最外层为8电子结构时,可以根据以下几步进行比较简单,首先看分子中是否含有氢元素或稀有气体元素,这些元素都不满足8电子稳定结构,其次看是否书写过电子式,若写过电子式的都可以满足8电子稳定结构,最后通过计算判断,根据原子最外层电子+化合价绝对值进行计算,结果为8的就满足8电子,否则不满足。这样按照3步走可以减少计算量,提高做题的速率。10、D【解析】分析:①硝酸根能够氧化二氧化硫生成硫酸根,硫酸根与钡离子反应生成硫酸钡;②盐酸的酸性强于亚硫酸;③足量SO2气体与Ca(OH)2溶液反应会生成亚硫酸氢钙;④亚硫酸的酸性强于硅酸;⑤H2S溶液与二氧化硫反应生成S沉淀。详解:①硝酸根能够氧化二氧化硫生成硫酸根,硫酸根与钡离子反应生成硫酸钡,一定有白色沉淀生成,①正确;②盐酸的酸性强于亚硫酸,向BaCl2溶液中通入SO2,不发生反应,②错误;③足量SO2气体与Ca(OH)2溶液反应会生成亚硫酸氢钙,最终不会产生白色沉淀,③错误;④Na2SiO3溶液中通入足量二氧化硫生成硅酸白色沉淀,④正确;⑤H2S溶液与二氧化硫反应生成S沉淀,但是S是淡黄色沉淀,不属于白色沉淀,⑤错误。答案选D。点睛:本题考查二氧化硫的化学性质,注意二氧化硫在硝酸钡溶液中易发生氧化还原反应,二氧化硫通入氯化钡溶液不发生反应,为易错点。11、D【解析】

A、1molCl2与氢氧化钠溶液完全反应时转移电子数为1NA,A错误;B、NA个CH4分子的物质的量为1mol,常温常压下气体的摩尔体积不是22.4L/mol,则其体积不是22.4L,B错误;C、过氧化钠是由钠离子和过氧离子构成的,常温常压下,1molNa2O2中阴离子为NA个,C错误;D、标准状况下,11.2L16O2和11.2L18O2的物质的量均是0.5mol,其中均含有NA个氧原子,D正确,答案选D。12、C【解析】

A项、二氧化氮溶于水,与水反应生成一氧化氮和硝酸,反应的离子方程式为3NO2+H2O=2H++2NO3-+NO,故A错误;B项、一水合氨为弱碱,不能拆写,反应的离子方程式为Cu2++2NH3·H2O=Cu(OH)2↓+2NH4+,故B错误;C项、溶液中FeCl3与铁粉反应生成FeCl2,反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故C正确;D项、稀硝酸与铜片反应生成硝酸铜、一氧化氮和水,反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,故D错误。故选C。【点睛】本题考查了离子方程式的书写,明确反应的实质,注意原子个数守恒和电荷守恒的应用是解题关键。13、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。14、A【解析】

A.因酸中的氢离子浓度相同,则反应速率相同,故A正确;B.Zn的接触面积不同,锌粉反应速率快,故B错误;C.醋酸为弱酸,氢离子浓度不同,则反应速率不同,故C错误;D.反应生成的硫酸钙微溶,阻止反应的进行,则盐酸反应的速率后来比硫酸反应的快,故D错误。答案选A。【点睛】本题考查影响反应速率的因素,明确浓度、接触面积对反应速率的影响即可解答,注意反应的实质,选项D为解答的易错点。15、A【解析】

高分子化合物相对分子质量特别大一般达1万以上、一般具有重复结构单元。【详解】A、淀粉属于多糖,分子式是(C6H10O5)n,相对分子质量是162n,可以达到1万以上,属于高分子化合物,故选A;

B、蔗糖属于二糖,分子式是C12H22O11,相对分子质量不大,不属于高分子化合物,故不选B;

C、麦芽糖属于二糖,分子式是C12H22O11,相对分子质量不大,不属于高分子化合物,故不选C;

D、葡萄糖是单糖,分子式是C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故不选D;16、A【解析】分析:一般来说,活泼金属元素与活泼非金属元素形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。详解:A.NaOH中含离子键和共价键,故A选;B.Na2S中只含离子键,故B不选;

C.MgCl2中只含离子键,故C不选;

D.N2中只含共价键,故D不选;

所以A选项是正确的。17、B【解析】

A.二氧化硅晶体可用于制造光导纤维,故A错误;B.玻璃的主要原料是纯碱、石灰石、石英,水泥的主要原料是黏土、石灰石,陶瓷的主要原料是黏土,石英的主要成分是二氧化硅,黏土属于硅酸盐,故都是硅酸盐产品,故B正确;C.晶体硅是半导体材料,而不是二氧化硅,故C错误;D.二氧化硅能与氢氟酸反应,又能与氢氧化钠反应,但二氧化硅与氢氟酸反应生成的四氟化硅不是盐,所以它是酸性氧化物而不是两性氧化物,故D错误。故选B。【点睛】硅可用于半导体,如硅芯片、晶体管、太阳能电池板等;二氧化硅可用于光导纤维,是石英、玛瑙、硅藻土的主要成分。18、C【解析】短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大.W原子是半径最小的原子,则W为H元素;Y是地壳中含量最高的元素,则为O元素;非金属元素X形成的一种单质能导电,则该单质为石墨,所以X为C元素;Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,而且原子序数比O大,则Z的电子排布为2、8、6,所以Z为S元素;A.Y为Al元素,Al与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成,故A正确;B.C与H可以形成烷烃、烯烃、炔烃等,则元素X与W形成的共价化合物有很多种,故B正确;C.元素W为H,X为C,二者的氯化物中,HCl中的H原子最外层只有2个电子,不满足8电子的稳定结构,故C错误;

D.元素S可与元素C形成共价化合物CS2,故D正确;故选C。19、A【解析】试题分析:各化学键键能为P-PakJ•mol-1、P-ObkJ•mol-1、P="O"ckJ•mol-1、O=OdkJ•mol-1.反应热△H=反应物总键能-生成物总键能,所以反应P4+5O2=P4O10的反应热△H=6akJ•mol-1+5dkJ•mol-1-(4ckJ•mol-1+12bkJ•mol-1)=(6a+5d-4c-12b)kJ•mol-1,考点:利用键能计算反应热20、B【解析】

A.没有形成闭合回路,不能构成原电池,A错误;B.不加FeCl3溶液放出氢气的速率比加入FeCl3溶液放出氢气的速率慢,说明FeCl3溶液对H2O2的分解有催化作用,B正确;C.氯化铵加热分解产生氨气和氯化氢,二者遇冷有重新化合形成氯化铵,因此不能用于实验室制取氨气,C错误;D.在锥形瓶中HCl与Na2CO3发生反应产生CO2气体,证明酸性:HCl>H2CO3,但盐酸有挥发性,会随CO2进入烧杯内,发生反应2HCl+Na2SiO3=H2SiO3↓+2NaCl,而且盐酸是HCl溶于水形成的,不是Cl元素的最高价含氧酸,因此不能证明元素的非金属性Cl>C>Si,D错误;故合理选项是B。21、C【解析】A、因物质三态之间的转变也存在热量的变化,而物质三态之间的转变是物理变化,故A错误;B、只有自发进行的氧化还原反应,才可以通过反应将化学能转变为电能,故B错误;C、因化学反应中不仅质量守恒而且能量守恒也守恒,故C正确;D、因核变化虽然产生了新物质,但不是化学反应,故D错误;故选C。22、C【解析】A.丙烯与溴水混合后可发生加成反应生成1,2-二溴丙烷,选项A正确;B.丙烯中含有碳碳双键,能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使其褪色,选项B正确;C.丙烯与氯化氢混合发生加成反应生成1-溴丙烷或2-溴丙烷,选项C错误;D.在催化剂存在下可以发生加聚反应制得聚丙烯,选项D正确。答案选C。二、非选择题(共84分)23、2H2O22H2O+O2↑Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+Br2Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱【解析】

常温下,A2D呈液态,A2D是水,A是H元素、D是O元素;B是大气中含量最高的元素,B是N元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1,则E是Cl、X是Br、Y是I;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料,Z2D3是氧化铁,Z是Fe元素。【详解】(1)H与O形成的既含极性键又含非极性键的化合物W是过氧化氢,电子式为;(2)ZE3是FeCl3,Fe3+催化分解过氧化氢,会减弱过氧化氢的消毒杀菌能力,化学方程式是2H2O22H2O+O2↑;(3)将氯水加入浅绿色的FeCl2溶液中,FeCl2被氧化为FeCl3,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;(4)Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱,所以与H2化合时,Br2反应剧烈程度强。24、羟基CH3COOHCH3COO-+H+加成反应,取代反应【解析】

由C还原得到,可推得可得知C为,硝基被还原得到氨基;B在浓硫酸作用下与硝酸发生取代反应,可以推得B为,A与羧酸a反应生成B,则羧酸a为乙酸,A为苯乙醇,通过D的分子式可推得D为,D被氧化得E,再根据信息(1)即可推得F的结构;由框图可知,G结构简式为,由信息ii可推知P结构简式为。【详解】(1)A的含氧官能团是-OH,名称是羟基;(2)由流程框图可知,羧酸a为CH3COOH,电离方程是CH3COOHCH3COO-+H+;(3)由B生成C的化学方程式是;(4)由上述解析可知,D的结构简式是;(5)反应①是加成反应,反应②是取代反应。(6)由上述解析可知,F的结构简式是;(7)由上述解析可知,聚合物P的结构简式。25、吸收溴化氢气体中混有的Br2蒸汽D管中溶液变红E管中产生浅黄色沉淀红褐色沉淀底层出现油状液体【解析】

(1)反应容器A中苯和液溴在铁屑做催化剂条件下发生取代反应生成溴苯和溴化氢;(2)能证明A中发生的是取代反应,而不是加成反应,说明生成物为溴苯和溴化氢,由于溴易挥发,溴化氢气体中混有溴蒸汽;(3)溴化铁与氢氧化钠溶液反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀;溴苯和氢氧化钠溶液不互溶,且溴苯的密度大于水的密度;(4)①由有机物转化关系可知,在浓硫酸作用下,苯与浓硝酸共热发生硝化反应生成硝基苯;②由苯生成的转化关系可知,若苯环上先引入硝基,新导入的取代基会进入苯环的间位,由苯生成的转化关系可知,若苯环上先引入溴原子,新导入的取代基会进入苯环的对位。【详解】(1)反应容器A中苯和液溴在铁屑做催化剂条件下发生取代反应生成溴苯和溴化氢,反应的化学方程式为,故答案为:;(2)能证明A中发生的是取代反应,而不是加成反应,说明生成物为溴苯和溴化氢,由于溴易挥发,溴化氢气体中混有溴蒸汽,根据相似相溶原理知,溴易溶于四氯化碳,所以C中苯的作用是吸收溴化氢气体中的溴蒸汽,防止溴蒸汽干扰溴化氢的检验;溴化氢溶于水得到氢溴酸,氢溴酸是酸性物质,能使石蕊试液变红色;氢溴酸能和硝酸银反应生成淡黄色沉淀溴化银,则观察D和E两试管,看到的现象是D管中变红,E管中产生浅黄色沉淀,故答案为:吸收溴化氢气体中混有的Br2蒸汽;D管中溶液变红,E管中产生浅黄色沉淀;(3)溴与铁反应生成溴化铁,溴化铁做反应的催化剂,溴化铁与氢氧化钠溶液反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀;溴苯和氢氧化钠溶液不互溶,且溴苯的密度大于水的密度,则在B中的氢氧化钠溶液里可观察到的现象是底层出现油状液体,故答案为:红褐色沉淀;底层出现油状液体;(4)①由有机物转化关系可知,在浓硫酸作用下,苯与浓硝酸共热发生硝化反应生成硝基苯,则A为硝基苯;硝基苯与CH3Cl在催化剂作用下发生取代反应生成,则B为,故A转化为B的化学方程式为,故答案为:;②由苯生成的转化关系可知,若苯环上先引入硝基,新导入的取代基会进入苯环的间位,由苯生成的转化关系可知,若苯环上先引入溴原子,新导入的取代基会进入苯环的对位,则E一定为,故答案为:。【点睛】注意苯的取代反应实验原理的理解,注意题给信息的分析是解答关键。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、2Cu+O22CuO、CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O放热加热乙醇,便于乙醇的挥发冷却,便于乙醛的收集乙醛、乙醇、水氮气乙酸c蒸馏【解析】

(1)铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜与乙醇反应生成乙醛、Cu与水;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;(2)甲是水浴加热可以让乙醇在一定的温度下成为蒸气,乙是将生成的乙醛冷却;(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集气瓶中收集的气体主要是氮气;(4)能使紫色石蕊试纸变红的是酸,碳酸氢钠可以和乙酸反应,通过蒸馏方法分离出乙醛。【详解】(1)乙醇的催化氧化反应过程:金属铜被氧气氧化为氧化铜,2Cu+O22CuO,氧化铜将乙醇氧化为乙醛,CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;故答案为2Cu+O22CuO;CH3CH2OH+Cu

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