黑龙江省双鸭山市第三十一中学2025届化学高一下期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

黑龙江省双鸭山市第三十一中学2025届化学高一下期末调研模拟试题注意事项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、下列描述中,不正确的是A.硅胶是用二氧化硅和水反应制得的B.水泥是以黏土和石灰石为原料制成的C.普通玻璃是以纯碱、石灰石和石英砂为原料制成的D.赏心悦目的雕花玻璃是用氢氟酸对玻璃刻蚀而成的2、在某容积固定的密闭容器中,发生可逆反应A(s)+3B(g)3C(g)。下列叙述中能表明该可逆反应一定达到平衡状态的有()①C的生成与分解速率相等②单位时间内生成amolA和3amolB③B的浓度不再变化④混合气体总物质的量不再变化⑤A、B、C的物质的量之比为1:3:3⑥混合气体的密度不再变化⑦A的浓度不再变化⑧混合气体的颜色不再变化⑨混合气体的平均相对分子质量不再变化A.6个 B.5个 C.4个 D.3个3、已知:H2(g)+Br2(g)=2HBr(g)ΔH=—72kJ/mol,1molBr2(g)液化放出的能量为30kJ,其它相关数据如下表:则上述表格中的a值为一定状态的分子H2(g)Br2(l)HBr(g)1mol该分子中的化学键断裂吸收的能量/kJ436a369A.404 B.344 C.260 D.2004、如图为元素周期表短周期的一部分,Z原子的电子层数为n,最外层电子数为2n+1。下列叙述不正确的是()RMXYZA.R、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物的酸性依次增强B.X和Z的简单氢化物的热稳定性和还原性均依次减弱C.R、M和氢三种元素形成的阴离子有2种以上D.RY2分子中每个原子的最外层均为8电子稳定结构5、下列实验操作和现象与结论关系不正确的是操作和现象结论A将大小相同的K和Na放入等体积的水中,钾比钠反应剧烈钾元素的金属性比钠元素强B向盛有少量苯的试管中加入溴水后振荡,静置分层,上层显橙红色苯分子中没有与乙烯类似的双键C向少量某物质的溶液滴加少许新制的氢氧化铜,加热至沸腾后有砖红色物质生成该物质可能是葡萄糖D向酸性KMnO4溶液中通入SO2气体,KMnO4溶液紫色褪去SO2具有漂白性A.A B.B C.C D.D6、一定条件下,某容器中各微粒在反应前后变化的示意图如下,其中和代表不同元素的原子,关于此反应说法错误的是()A.一定属于吸热反应 B.一定属于可逆反应C.一定属于氧化还原反应 D.一定属于分解反应7、下列有关防止或减少酸雨的措施中不可行的是(

)A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物8、实验室电解饱和食盐水的装置如图所示。下列判断正确的是()A.电极a为阴极B.电极b上发生了还原反应C.阳极附近溶液变红D.阴极产生黄绿色气体9、化学与生活密切相关,下列说法正确的是A.“酸雨”是由大气中的碳、氮、硫的氧化物溶于雨水造成的B.在食品袋中放入盛有硅胶和铁粉的透气小袋,可防止食物受潮、氧化C.酒精可用于杀菌消毒,浓度越大效果越好D.衣物中的棉、麻、丝、毛灼烧后的产物相同10、工业上,通常不采用电解法冶炼的金属是A.A1B.FeC.NaD.Mg11、某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液200mL,平均分成两等份。向其中一份中逐渐加入铜粉,最多能溶解19.2g(己知硝酸只被还原为NO气体)。向另一份中逐渐加入铁粉,产生气体的量随铁粉质量增加的变化如下图所示。下列分析或结果错误的是()A.第二份溶液中最终溶质为FeSO4B.原混合酸中NO3-物质的量为0.4molC.OA段产生的是NO,AB段的反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段产生氢气D.取20mL原混合酸加水稀释至1L后溶液c(H+)=0.1mol•L-l12、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.1

mol苯分子中含有C=C双键数目为3NAB.标准状况下,11.2LCCl4中含有的共价键数目为2NAC.1mol乙烯和乙醇的混合物完全燃烧时消耗O2的分子数为3NAD.常温常压下,17g羟基含有的电子总数为13、八角茴香含有一种抗禽流感病毒的重要成分——莽草酸,其分子结构如图。下列关于莽草酸的说法错误的是A.分子式为C7H10O5 B.遇FeCl3溶液呈紫色C.能使溴水褪色 D.能溶于水14、下列元素的原子半径最大的是A.Na B.Al C.S D.Cl15、下列有机物不能由CH2=CH2通过加成反应制取的是()A.CH3CH2Cl B.CH2Cl—CH2ClC.CH3—CH2OH D.CH3—COOH16、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.①②⑤D.④⑤⑥17、下列说法正确的是A.NaHCO3受热分解,既破坏了离子键,又破坏了共价键B.碘晶体受热变成碘蒸气,吸收的热量用于克服碘原子间的作用力C.氦气、二氧化碳和甲烷的分子内都存在共价键D.一个SiO2分子含有一个Si原子和2个O原子18、如图是周期表中短周期的一部分,A、B、C三种元素的原子核外电子数之和等于B原子的质量数,B原子的原子核内质子数等于中子数。下列叙述正确的是ACBA.A的氢化物中不可能含有非极性共价键 B.B位于第三周期ⅦA族C.C单质是氧化性最强的非金属单质 D.最高价氧化物对应水化物的酸性:C>B19、足量铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、NO的混合气体4.48L(气体体积均在标准状况下测定,下同),这些气体与一定体积氧气混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸,若向所得硝酸铜溶液中加入5mol/LNaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,消耗NaOH溶液的体积是60mL。下列说法不正确的是()A.参加反应的硝酸是0.5mol B.消耗氧气的体积是1.68LC.混合气体中含NO23.36L D.此反应过程中转移的电子为0.6mol20、下列方法中可以证明2HI(g)H2(g)+I2(g)己达平衡状态的是①单位时间内生成nmolH2的同时生成nmolHI②一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂③温度和压强一定时混合气体密度不再变化④c(HI):c(H2):c(I2)=2:1:1⑤温度和体积一定时,某一生成物浓度不再变化⑥温度和体积一定时,容器内压强不再变化⑦一定条件下,混合气体的平均相对分子质量不再变化⑧温度和体积一定时混合气体的颜色不再变化A.②③④⑥B.②⑥⑦⑧C.①②⑥⑦D.②⑤⑧21、短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置如图所示,其中W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列判断正确的是A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X)B.Y元素的单质只能跟酸反应,不能跟碱反应C.最简单气态氢化物的热稳定性:W>ZD.W元素的各种氧化物对应的水化物均为强酸22、下列过程的离子方程式书写正确的是A.Cu与AgNO3溶液反应:Cu+Ag+=Ag+Cu2+B.醋酸与氢氧化钠溶液反应:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2OC.碳酸氢钠与硫酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OD.铁与足量稀硝酸反应:3Fe+8H++2NO3-=2NO↑+3Fe2++4H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:①A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②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图所示:回答下列问题:(1)B、D分子中的官能团名称分别是____、_____。(2)写出下列反应的反应类型:①________,②__________,④_________。(3)写出下列反应的化学方程式:①__________;②__________;④__________。24、(12分)已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。25、(12分)俗话说“陈酒老醋特别香”,其原因是酒在储存过程中生成了有香味的乙酸乙酯,在实验室里我们也可以用如图所示的装置来模拟该过程。请回答下列问题:(1)在试管甲中需加入浓硫酸、冰醋酸各2mL,乙醇3mL,加入试剂的正确的操作是__________。(2)浓硫酸的作用:①__________,②__________。(3)试管乙中盛装的饱和碳酸钠溶液的主要作用是__________。(4)装置中通蒸气的导管只能通到饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是__________,长导管的作用是__________。(5)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是__________。(6)进行该实验时,最好向试管甲中加入几块碎瓷片,其目的是__________。(7)试管乙中观察到的现象是__________,由此可见,乙酸乙酯的密度比水的密度__________(填“大”或“小”),而且__________。26、(10分)在试管a中先加入2mL95%的乙醇,边摇动边缓缓加入5mL浓H2SO4并充分摇匀,冷却后再加入2g无水醋酸钠,用玻璃棒充分搅拌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实验。(1)写出a试管中的主要化学反应的方程式________________.(2)加入浓H2SO4的目的是______________________________.(3)试管b中观察到的现象是_______________________.(4)在实验中球形干燥管除了起冷凝作用外,另一个重要作用是______________,其原因_____________.(5)饱和Na2CO3溶液的作用是______________________________________27、(12分)某化学课外小组用下图装置制取溴苯。先向分液漏斗中加入苯和液溴,再将混合液慢慢滴入反应器A(A下端活塞关闭中。(1)写出A中反应的化学方程式:___________。(2)实验结束时,打开A下端的活塞,让反应液流入B中,充分振荡,目的是___________,有关反应的化学方程式是___________。(3)C中盛放CCl4的作用是___________。(4)要证明苯和液溴发生的是取代反应,而不是加成反应实验方法是___________。28、(14分)按要求回答问题:(1)以Fe和Cu为电极,稀H2SO4为电解质溶液形成的原电池中:①H+向______极移动(填“正”或“负”)。②电子流动方向由_____极流向______极(填:“正”、“负”)。③若有1mole-流过导线,则理论上负极质量减少______g。④若将稀硫酸换成浓硝酸,负极电极方程式为:___________。(2)甲烷燃料电池是一种高效无污染的清洁电池,它用KOH做电解质。则负极反应方程式是________。(3)一定温度下,在容积为2L的密闭容器中进行反应:aN(g)bM(g)+cP(g),M、N、P的物质的量随时间变化的曲线如图所示:①反应化学方程式中各物质的系数比为a∶b∶c=____。②1min到3min这段时刻,以M的浓度变化表示的平均反应速率为:______。③下列叙述中能说明上述反应达到平衡状态的是_____。A反应中当M与N的物质的量相等时BP的质量不随时间变化而变化C混合气体的总物质的量不随时间变化而变化D单位时间内每消耗amolN,同时消耗bmolME混合气体的压强不随时间的变化而变化F.M的物质的量浓度保持不变29、(10分)用“>”“<”或“=”填空:(1)同温同压下,H2(g)+Cl2(g)===2HCl(g),在光照和点燃条件下的ΔH(化学计量数相同)分别为ΔH1、ΔH2,则ΔH1________ΔH2。(2)相同条件下,2mol氢原子所具有的能量______1mol氢分子所具有的能量。(3)已知常温下红磷比白磷稳定,比较下列反应中(反应条件均为点燃)ΔH的大小:ΔH1______ΔH2。①P4(白磷,s)+5O2(g)===2P2O5(s)ΔH1,②4P(红磷,s)+5O2(g)===2P2O5(s)ΔH2。(4)已知:101kPa时,2C(s)+O2(g)===2CO(g)ΔH=-221kJ·mol-1,则碳的燃烧热数值________110.5kJ·mol-1。(5)已知:稀溶液中,H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-1.3kJ·mol-1,则浓硫酸与稀NaOH溶液反应生成1mol水,放出的热量________1.3kJ;稀硫酸和稀氢氧化钡溶液中和生成1mol水放出的热量_______________1.3kJ。(6)已知一定条件下合成氨反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.0kJ·mol-1,相同条件下将1molN2和3molH2放在一密闭容器中充分反应,测得反应放出的热量(假定热量无损失)________92.0kJ。

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、A【解析】

A.二氧化硅和水不反应,故A错误;B.水泥是以黏土和石灰石为原料制成的,故B正确;C.生产玻璃的原料是纯碱、石灰石和石英,在高温下,碳酸钠、碳酸钙和二氧化硅反应分别生成硅酸钠、硅酸钙,故C正确;D.玻璃的成分有二氧化硅,氢氟酸能和二氧化硅反应,所以可用氢氟酸雕刻玻璃花,故D正确;综上所述,本题正确答案为A。2、C【解析】

达到平衡状态时正、逆反应速率相等,正、逆反应速率相等是指用同一种物质来表示的反应速率,不同物质表示的反应速率与化学计量数成正比。【详解】①C的生成速率与C的分解速率相等,说明正逆反应速率相等,反应已达到平衡状态,故正确;②单位时间内,生成amolA代表逆反应速率,生成3amolB也代表逆反应速率,不能说明正逆反应速率相等,不能表明反应已达到平衡状态,故错误;③当反应达到化学平衡状态时,各物质的浓度不变,B的浓度不再变化表明反应已达到平衡状态,故正确;④气体反应物与气体生成物的化学计量数之和相等,无论是否达到平衡状态,混合气体总的物质的量都不变,不能表明反应已达到平衡状态,故错误;⑤平衡时各物质的物质的量取决于起始配料比以及转化的程度,不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故错误;⑥A为固体,该反应是一个气体质量增大的反应,气体的总质量不变能表明反应已达到平衡状态,故正确;⑦A为固体,浓度为定值,A的浓度不再变化,不能表明反应已达到平衡状态,故错误;⑧不明确B、C是否为有色气体,混合气体的颜色不再变化不一定能表明反应已达到平衡状态,故错误;⑨A为固体,该反应是一个气体质量增大、气体反应物与气体生成物的化学计量数之和相等的反应,反应中混合气体的平均相对分子质量增大,混合气体的平均相对分子质量不再变化能表明反应已达到平衡状态,故正确;①③⑥⑨正确,故选C。【点睛】本题考查平衡平衡状态,注意抓住化学平衡状态的本质特征是正逆反应速率相等,明确反应速率与化学计量数的关系是解答关键。3、C【解析】

H2(g)+Br2(g)→2HBr(g)ΔH=-72kJ/mol,1molBr2(g)液化放出的能量为30kJ,则H2(g)+Br2(g)→2HBr(g)ΔH=-42kJ/mol,由于反应热就是断裂化学键吸收的热量与形成化学键释放的热量的差,所以Br-Br的键能是436+a-369×2=-42kJ,解得a=+260KJ/mol,故选项是C。4、B【解析】

Z原子的电子层数为n,最外层电子数为2n+1,根据元素在周期表中的相对位置可知Z位于第三周期,因此n=3,则Z是Cl,所以Y是S,X是F,M是O,R是C,结合元素周期律分析解答。【详解】根据以上分析可知X是F,Y是S,Z是Cl,M是O,R是C,则:A.R、Y、Z的非金属性逐渐增强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性依次增强,A正确;B.非金属性O>S,因此X和Z的简单氢化物的热稳定性逐渐减弱,但还原性逐渐增强,B错误;C.R、M和氢三种元素形成的阴离子有2种以上,例如碳酸氢根、醋酸根、草酸氢根离子等,C正确;D.CS2分子中每个原子的最外层均为8电子稳定结构,D正确;答案选B。5、D【解析】

A、将大小相同的K和Na放入等体积的水中,钾比钠反应剧烈,这说明钾元素的金属性比钠元素强,A正确;B、向盛有少量苯的试管中加入溴水后振荡,静置分层,上层显橙红色,说明没有发生加成反应,因此苯分子中没有与乙烯类似的双键,B正确;C、向少量某物质的溶液滴加少许新制的氢氧化铜,加热至沸腾后有砖红色物质生成,说明分子中含有醛基,因此该物质可能是葡萄糖,C正确;D、向酸性KMnO4溶液中通入SO2气体,KMnO4溶液紫色褪去,说明SO2具有还原性,而不是漂白性,D错误;答案选D。6、A【解析】

根据图示可知该反应的反应物是一种、生成物是两种。【详解】A.该反应属于分解反应,一般的分解反应是吸热反应,但也有的分解反应如2H2O2=2H2O+O2↑是放热反应,A错误;B.根据图示可知有一部分反应物未参加反应,该反应是可逆反应,B正确;C.据图可知,该反应有单质生成,所以反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,C正确;D.反应物是一种,生成物是两种,因此属于分解反应,D正确;答案选A。7、D【解析】分析:少用煤作燃料、燃料脱硫、开发新的能源等措施可以减少二氧化硫气体的排放,从而减少酸雨的形成。点睛:A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫,能减少二氧化硫的排放,所以能减少酸雨的形成,A正确;B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料,能减少二氧化硫、氮氧化物的产生,所以能减少酸雨的形成,B正确;C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空,能减少二氧化硫、二氧化氮的排放,所以能减少酸雨的形成,C正确;D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物,氮氧化物浓度较低,收集成本较高,不现实,D错误;答案选D。点睛:本题考查了二氧化硫污染及治理,明确酸雨形成的原因是解本题关键,从源头上控制二氧化硫、氮氧化物的产生,从而减少酸雨的形成,保护环境,人人有责。8、B【解析】

电解饱和食盐水的方程式为2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,阴极得到氢气,阳极得到氯气。【详解】A.根据图象知,a作阳极、b作阴极,故A错误;B、b电极上氢离子得电子发生还原反应,生成氢气,故B正确;C、阴极上氢离子放电,同时阴极附近有氢氧根离子生成,阴极附近溶液变红,故C错误;D、a为阳极,a电极上氯离子放电生成氯气,所以有黄绿色气体生成,故D错误;故选B。9、B【解析】“酸雨”是由大气中的氮、硫的氧化物溶于雨水造成的,A错误;硅胶具有吸水作用,防止食物受潮,铁粉具有还原性,能够与氧气反应,能做抗氧化剂,B正确;酒精可用于杀菌消毒,但是浓度太大,不仅会杀死病毒,也能杀灭人体的细胞,对人体有损害,C错误;棉、麻属于纤维素,而丝、毛属于蛋白质,灼烧后有烧焦的羽毛气味,纤维素没有,D错误;正确选项:B。10、B【解析】分析:电解法:冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;热还原法:冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu,常用还原剂有(C、CO、H2等);热分解法:Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得。详解:A.Al的性质很活泼,采用电解其氧化物的方法冶炼,A错误;B.Fe采用热还原法冶炼,B正确;C.Na的性质很活泼,采用电解其氯化物的方法冶炼,C错误;D.Mg的性质很活泼,采用电解其氯化物的方法冶炼,D错误;答案选B。11、B【解析】

由图象可知,由于铁过量,OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段发生反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A.铁先与硝酸反应,之后铁与铁离子反应生产亚铁离子,最后是铁和硫酸反应,铁单质全部转化为亚铁离子,硝酸全部起氧化剂作用,没有显酸性的硝酸;B.OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化剂作用,根据铁的物质的量结合离子方程式计算;C.铁先与硝酸反应生成一氧化氮与铁离子,之后铁与铁离子反应生产亚铁离子,最后是铁和硫酸反应;D.最终溶液为硫酸亚铁,结合消耗铁的总质量计算硫酸的物质的量,进而计算硫酸的浓度。【详解】A.硝酸全部被还原,没有显酸性的硝酸,因为溶液中有硫酸根,并且铁单质全部转化为亚铁离子,所以溶液中最终溶质为FeSO4,选项A正确;B.OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化剂作用,由于原溶液分成2等份进行实验,故原混合液中n(NO3-)=2n(Fe)=2×=0.2mol,选项B错误;C.由图象可知,由于铁过量,OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段发生反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,选项C正确;D.第二份反应消耗22.4g铁,物质的量为=0.25mol,所有的铁都在硫酸亚铁中,根据硫酸根守恒,所以每份含硫酸0.25mol,所原混合酸中H2SO4物质的量浓度为=2.5mol/L,取20mL原混合酸加水稀释至1L后溶液c(H+)=2.5mol/L×2×0.1mol•L-l,选项D正确;答案选项B。【点睛】本题以图象为载体,考查有关金属和酸反应的计算题,难度较大,关键根据图象分析各段发生的反应,注意与铁的反应中硝酸全部起氧化剂作用。12、C【解析】

A.苯分子中没有C=C双键,故A错误;B.标准状况下,CCl4不是气体,无法计算含有的共价键数目,故B错误;C.乙烯和乙醇的化学式可以表示为C2H4、C2H4·H2O,耗氧量相同,1mol乙烯和乙醇的混合物完全燃烧时消耗O22+mol=3mol,分子数为3NA,故C正确;D.羟基的电子式为,常温常压下,17g羟基的物质的量为1mol,含有的电子总数为,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,使用气体摩尔体积需要注意:①对象是否为气体;②温度和压强是否为标准状况。13、B【解析】

根据有机物的结构简式可知:A、该有机物的分子式为C7H10O5,A正确;B、该有机物分子中含有3个醇羟基和1个羧基,所以该有机物不能和氯化铁溶液反应显紫色,B错误;C、该有机物分子含有碳碳双键,可以使溴水褪色,C正确;D、该有机物含有较多的羟基和羧基,疏水基团较小,所以该有机物能溶于水,D正确;故答案选B。【点睛】该题是中等难度的试题,试题基础性强,侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力的培养。该题的关键是准确判断出分子中含有的官能团,然后结合具体官能团的结构和性质灵活运用即可,有利于培养学生的知识迁移能力和逻辑推理能力。另外该题还需要注意键线式的书写特点。14、A【解析】

Na原子序数是11,Al原子序数是13,S原子序数是16,Cl原子序数是17,Na、Al、S、Cl都是第三周期元素,电子层数相同,原子序数越大,原子核对核外电子的吸引力越大,原子半径越小,所以原子半径最大的是Na,故选A。15、D【解析】

A.可由乙烯和HCl加成制取,故不选A;B.可由乙烯和氯气加成制取,故不选B;C.可由乙烯与水加成制取,故不选C;D.乙酸可由乙醇或乙醛氧化制取,不能利用加成反应制取;答案:D16、C【解析】只有太阳能、风能、潮汐能不会造成污染,属于“绿色能源”;石油燃烧产生一氧化碳、二氧化硫等空气污染物、煤燃烧会产生一氧化碳、二氧化硫等空气污染物,木材烧会产生一氧化碳等空气污染物,不属于“绿色能源”;故选C。17、A【解析】A、NaHCO3受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水既发生离子键破坏,又发生共价键破坏,选项A正确;B、碘晶体受热变成碘蒸气,吸收的热量主要用于克服碘分子之间的作用力,选项B错误;C、氦气是单原子分子,分子内不存在共价键,选项C错误;D、二氧化硅是原子晶体,平均一个硅原子与四个氧原子相连,严格地说一个二氧化硅分子应该指一整个二氧化硅晶体,它的分子式为SinO2n,选项D错误。答案选A。18、C【解析】

由周期表的相对位置可知,A元素和C元位于第二周期元素、B元素位于第三周期元素,设B的原子序数是x,则A的原子序数是x-9、C的原子序数是x-7,由A、B、C三种元素原子核外电子数之和等于B原子的质量数,B原子核内质子数和中子数相等可得(x-9)+x+(x-7)=2x,解得x=16,则B是S元素,则A是N元素、C是F元素。【详解】A项、A为N元素,氢化物N2H4中N原子之间形成非极性键,故A错误;B项、B为S元素,位于第三周期第ⅥA族,故B错误;C项、C为F元素,F元素的非金属性最强,氟气是氧化性最强的非金属单质,故C正确;D项、C为F元素,F元素的非金属性最强,不存在最高价氧化物对应水化物,故D错误。故选C。【点睛】本题考查元素周期律的应用,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。19、D【解析】

标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol,60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.02mol,再根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,氧气得到的电子与铜失去的电子一定相等,根据电子守恒计算出消耗氧气物质的量,再计算出其体积;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,分别根据总体积、电子守恒列式计算;D.根据B的分析可知反应转移的电子的物质的量。【详解】标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol;60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.3mol,根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量为:0.3mol+0.2mol=0.5mol,A正确;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,O2得到的电子与铜失去的电子一定相等,则消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.3mol÷4=0.075mol,消耗标况下氧气的体积为:V(O2)=22.4L/mol×0.075mol=1.68L,B正确;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,则x+y=0.2,根据电子守恒可得:3x+y=0.3,解得:x=0.05mol、y=0.15mol,所以混合气体中二氧化氮的体积为3.36L,C正确;D.根据B的分析可知,反应转移的电子为0.3mol,D错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查了有关氧化还原反应的计算的知识,明确铜过量及发生反应原理为解答关键,转移电子守恒、质量守恒在化学计算中的应用方法,该题侧重考查学生的分析、理解能力。20、D【解析】分析:在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,据此判断。详解:①单位时间内生成nmolH2的同时生成nmolHI,不符合化学方程式中的系数比,错误;②一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,正确;③密度是混合气的质量和容器容积的比值,该反应是反应前后气体的物质的量不变的反应,所以温度和压强一定时混合气体密度始终不变,不能说明反应达到平衡状态,错误;④c(HI):c(H2):c(I2)=2:1:1的状态不一定能说明反应达到平衡状态,错误;⑤温度和体积一定时,某一生成物浓度不再变化,说明反应达到平衡状态,正确;⑥温度和体积一定时,容器内压强始终不变,不能作为平衡状态的标志,错误;⑦混合气的平均相对分子质量是混合气的质量和混合气的总的物质的量的比值,温度和体积一定时,混合气体的平均相对分子质量始终不变,不能作为平衡状态的标志,错误;⑧温度和体积一定时混合气体的颜色不再变化,说明碘的浓度不再变化,可以作为平衡状态的标志,正确。答案选D。21、C【解析】

W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍,且W为第三周期元素,则W为硫;根据元素在周期表中的相对位置,推得X为氮,Y铝,Z为硅;A.同周期元素,核电荷数越大原子半径越小,故原子半径:r(Y)>rr(Z)>r(W),故A错误;B.Y元素的单质为铝,既能和酸反应,也能和碱反应,故B错误;C.元素非金属性越强,其氢化物越稳定,所以气态氢化物的热稳定性:W>Z,故C正确;D.硫元素氧化物对应的水化物有硫酸和亚硫酸,亚硫酸是中强酸,不是强酸,故D错误;故选C。22、B【解析】分析:A项,电荷不守恒;B项,醋酸与氢氧化钠溶液反应生成CH3COONa和H2O;C项,NaHCO3应改写成Na+和HCO3-;D项,稀硝酸具有强氧化性,足量稀硝酸将Fe氧化成Fe3+。详解:A项,电荷不守恒,正确的离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,A项错误;B项,醋酸与氢氧化钠溶液反应生成CH3COONa和H2O,离子方程式为CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,B项正确;C项,NaHCO3应改写成Na+和HCO3-,正确的离子方程式为HCO3-+H+=H2O+CO2↑,C项错误;D项,稀硝酸具有强氧化性,足量稀硝酸将Fe氧化成Fe3+,符合题意的离子方程式为Fe+4H++NO3-=Fe3++NO↑+2H2O,D项错误;答案选B。点睛:本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物等;②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确(如题中C项)、是否正确表示了难溶物和气体等;③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等(题中A项);④从反应的条件进行判断;⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。二、非选择题(共84分)23、羟基羧基加成反应催化氧化反应取代反应(酯化反应)CH2=CH2+H2OCH3CH2OH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O【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,所以A是乙烯。乙烯和水加成生成乙醇,所以B是乙醇。乙醇氧化为乙醛,乙醛进一步氧化为乙酸,乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯。所以C是乙醛,D是乙酸。【详解】(1)B为乙醇,官能团为羟基,D为乙酸,官能团为羧基。(2)反应①是乙烯和水加成生成乙醇的反应,为加成反应,②是乙醇催化氧化生成乙醛的反应,反应类型为催化氧化反应,④为乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯的反应,反应类型为酯化反应,酯化反应即为取代反应。(3)反应①:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH反应②:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O反应④:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O24、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】

A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。25、先在试管甲中加入3mL乙醇,然后边振荡试管边慢慢加入浓硫酸和冰醋酸催化剂吸水剂中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻到乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层析出防止倒吸将反应生成的乙酸乙酯蒸气冷凝分液防止试管甲中液体暴沸而冲出导管上层产生油状液体,并闻到水果香味小不溶于水【解析】

(1)为防止酸液飞溅,应将密度大的液体加入到密度小的液体中,乙酸易挥发,冷却后再加入乙酸,所以加入试剂的正确的操作是先在试管甲中加入3mL乙醇,然后边振荡试管边慢慢加入浓硫酸和冰醋酸;(2)为加快反应速率需要浓硫酸作催化剂,又因为酯化反应是可逆反应,则浓硫酸的另一个作用是吸水剂;(3)生成乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,则制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻到乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层析出;(4)乙酸、乙醇与水均是互溶的,因此导管不能插入溶液中,导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,伸入液面下可能发生倒吸。长导管兼有冷凝的作用,可以将反应生成的乙酸乙酯蒸气冷凝;(5)分离乙酸乙酯时先将盛有混合物的试管充分振荡,让饱和碳酸钠溶液中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,静置分层后取上层得乙酸乙酯,因此应采用的实验操作是分液;(6)加入碎瓷片可防止液体局部过热发生暴沸现象,因此向试管甲中加入几块碎瓷片的目的是防止试管甲中液体暴沸而冲出导管;(7)乙酸乙酯的密度比水小,不溶于水,所以试管乙中观察到的现象是有无色油状液体出现,并闻到水果香味。【点睛】本题考查了乙酸乙酯的制备,题目难度不大,明确实验原理和相关物质的性质是解答的关键。另外该实验要关注制备的细节如反应条件,催化剂的使用及其产物的除杂提纯等问题。26、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O催化剂、吸水剂、制乙酸液体分层、上层为无色有香味的油状液体防倒吸产物蒸汽中含有乙酸和乙醇蒸汽两者均易溶于水而产生倒吸,球形管容积大除去产物中混有的乙醇和乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度【解析】

在加热以及浓硫酸的催化作用下乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,结合物质的性质差异、反应原理和装置图分析解答。【详解】(1)装置中发生的反应是利用醋酸钠和浓硫酸反应生成醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,因此a试管中的主要化学反应的方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(2)用酸性和醋酸钠制乙酸,浓硫酸有吸水性,促进该反应向正反应方向移动,浓硫酸能加快反应速率,所以浓硫酸作酸、催化剂和吸水剂的作用;(3)试管b饱和碳酸钠溶液中,生成的乙酸乙酯在水溶液上层,试管中观察到的现象是:溶液分层,在饱和碳酸钠上层产生有特殊香味的无色液体;(4)产物蒸汽中含有乙酸和乙醇蒸汽,两者均易溶于水而产生倒吸,由于干燥管的容积较大,能起到防止倒吸的作用;(5)碳酸钠溶液中的水溶解乙醇,能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,降低乙酸乙酯的溶解度,使乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,便于分层。27、2Fe+3Br2=2FeBr3、+Br2+HBr除去溴苯中溶解的溴Br2+2NaOH═NaBr+NaBrO+H2O除去溴化氢气体中的溴蒸气向试管D中加入AgNO3溶液,若产生淡黄色沉淀,则能证明(或向试管D中加石蕊试液,溶液变红)【解析】

铁与溴反应生成溴化铁,在溴化铁催化作用下,苯与溴发生取代反应生成溴苯和HBr,C装置用于除去溴,D装置用于吸收HBr,通过检验HBr,可以验证苯和液溴发生的是取代反应,而不是加成反应。据此分析解答。【详解】铁与溴反应生成溴化铁,在溴化铁催化作用下,苯与溴发生取代反应生成溴苯和HBr,C装置用于除去溴,D吸收HBr,为检验HBr,可加入硝酸银溶液,反应完后,打开活塞,氢氧化钠与溴反应,可除去溴苯中的溴.(1)铁与溴反应生成溴化铁,发生2Fe+3Br2=2FeBr3,在催化剂的作用下,苯环上的氢原子被溴原子所取代,生成溴苯,同时有溴化氢生成,方程式为+Br2+HBr,故答案为:2Fe+3Br2=2FeBr3;+Br2+HBr;(2)溴单质能与氢氧化钠溶液反应而溴苯不能,因此用氢氧化钠溶液可以除去溴苯中的溴单质,发生Br2+2NaOH═NaBr+NaBrO+H2O,故答案为:除去溶于溴苯中的溴;Br2+2NaOH═NaBr+NaBrO+H2O;(3)CCl4能溶解溴不能溶解溴化氢,可用四氯化碳除去溴化氢中的溴,以免干扰实验现象,故答案为:除去溴化氢气体中的溴蒸气;(4)如果苯和液溴发生的是取代反应,则有HBr生成,如果发生的是加成反应,则无HBr生成,也就是说,如果要证明苯和液溴发生的是取代反应,而不是加成反应,只需检验有无HBr生成。可向试管D中加入AgNO3溶液,若产生淡黄色沉淀,则能证明发生取代反应,也可以通过检验H+的方法证明,可向试管D中加石蕊试液,若溶液变红,则证明发生取代反应,故答案为:向试管D中加入AgNO3溶液,若产生淡黄色沉淀,则能证明(或向试管D中加石蕊试液,溶液变红)。【点睛】本题的易错点为(4),要注意取代反应和加成反应的产物的区别,HBr在水中能够电离出氢离子和溴离子,因此可以通过检验溴离子和氢离子设计实验。28、正负正28Cu—2e―=Cu2+CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O2:1:10.25mol/(L·min)BDF【解析】

(1)由于金属活动性Fe强于Cu,所以Fe做负极,Fe失电子发生氧化反应生成Fe2+,电极反应式为Fe—2e―=Fe2+,Cu做正极,氢离子在正极上得电子发生还原反应生成氢气,电极反应式为2H++2e―=H2↑,电子由负极Fe经导线流向正极Cu,H+向负电荷较多的正极移动;(2)燃料电池工作时,负极为甲烷,碱性条件下,甲烷在负极失电子发生氧化反应,电极反应式为CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O,正极是氧气,氧气在正极

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