2023年河南洛阳市化学高一第二学期期末考试模拟试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项: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、氮气用来填充灯泡是由于氮气A.无色 B.无味 C.性质稳定 D.密度小2、下列关于有机化合物的说法正确的是A.和是同分异构体B.甲烷、乙烯和苯在工业上都可通过石油分馏得到C.乙烯和氯乙烯都能发生加聚反应得到高分子材料D.甲醛的水溶液常用于种子杀菌消毒,可以用于浸泡食品3、下列物质中不属于天然高分子化合物的是()A.纤维素 B.蛋白质 C.蔗糖 D.淀粉4、下列物质只含有离子键的是()A.Br2B.CO2C.KClD.NaOH5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.1.8gH218O与D2O的混合物中含有的质子数和电子数均为NAB.精炼铜,若阳极失去0.1NA个电子,则阴极增重3.2gC.取50mL14.0mol·L-1浓硝酸与足量的铜片反应,生成气体分子的数目为0.35NAD.标准状况下,22.4LCCl4所含有的分子数目小于NA6、100mL

2mol/L的硫酸和过量的锌片反应,为了加快反应速率,但又不影响生成氢气的总量,不宜采取的措施是A.改用锌粉B.升温反应体系的温度C.加入少量的CuSO4溶液D.改用200mLlmol/L的硫酸7、在催化剂存在下发生反应:4NH3+5O24NO+6H2O。完成下列计算:10molNH3和10molO2反应生成8molNO,过量的氨溶于产物水中成为氨水,则该氨水中氨的质量分数为()A.13.6% B.15.7% C.28% D.32.4%8、下列说法正确的是A.稳定性:HCl<HBrB.氯化钠和冰熔化时,化学键都被破坏C.H2O2是既含极性键又含非极性键的共价化合物D.NaOH、NH4Cl、H2SO4在水中均能电离出离子,它们都是离子化合物9、下列有关石油和煤的利用叙述不正确的是()A.煤的干馏就是将煤隔绝空气在高温条件下使之分解,得到焦炭、煤焦油等物质的过程B.煤的液化就是将煤转化成甲醇等液态物质的过程C.煤的气化就是将煤在高温条件下由固态转化为气态的物理变化过程D.石油通过催化裂化或裂解,可以获得碳原子数较少的轻质油10、在l0℃时,10mL0.4mol•L-1H2O2溶液发生催化分解:2H2O22H2O+O2↑,不同时刻测得生成O2的体积(已折算为标准状况)如下表:t/min0246V(O2)/mL0.09.917.222.4下列叙述不正确的是(溶液体积变化忽略不计)A.0~2min的平均反应速率比4~6min快B.0~6min的平均反应速率v(H2O2)=3.3×10-2moL-1•L-1•min-1C.反应至6min时,c(H2O2)=0.3mol·L-1D.反应至6min时,H2O2分解了50%11、银锌电池广泛用作各种电子仪器的电源,其电极分别为Ag2O、Zn,电解质溶液为KOH溶液,总反应为Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2。下列说法中错误的是()A.原电池放电时,负极上发生反应的物质是ZnB.溶液中OH—向正极移动,K+、H+向负极移动C.工作时,电子由Zn电极沿导线流向Ag2O电极D.负极上发生的反应是Zn+2OH——2e—=Zn(OH)212、电解质是一类在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物.下列物质属于电解质的是()A.FeB.NaClC.SiO2D.KNO3溶液13、下列物质中,既含离子键又含极性共价键的是()A.Na2O2B.KOHC.CaCl2D.Al2O314、我国的纳米基础研究能力已跻身于世界前列,曾制得一种合成纳米材料,其化学式为RN。已知该化合物中的Rn+核外有28个电子。则R元素位于元素周期表的()A.第三周期第ⅤA族B.第四周期第ⅢA族C.第五周期第ⅢA族D.第四周期第ⅤA族15、下列有关海水资源的利用不正确的是A.从海水中制取镁、钾、溴及其化工产品,是在传统海水制盐工业上的发展B.海带中的碘是以I-形式存在,向海水中滴加淀粉,有蓝色出现C.海水中提溴的过程中主要发生的化学反应以氧化还原反应为主D.海水的淡化主要有蒸馏法、电渗析法、离子交换法等16、下列物质的分离方法中,利用粒子大小差异的是A.过滤豆浆 B.酿酒蒸馏C.精油萃取 D.海水晒盐17、在元素周期表中金属与非金属的分界处,可以找到A.合金材料 B.催化剂 C.农药 D.半导体材料18、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图所示B.过氧化钠中阴、阳离子个数比为1:1C.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19、下列关于电子式的相关描述中正确的是()A.CCl4的电子式为B.HClO的电子式为C.由氨气的电子式可知每个NH3分子中含8个电子D.用电子式表示HCl的形成过程为20、反应A(g)+2B(g)C(g)+D(g)+QkJ的能量变化如图所示,有关叙述正确的是A.Q=E2B.在反应体系中加入催化剂,反应速率增大,E1减小,E2不变C.Q>0,升高温度,正反应速率增大,逆反应速率减小D.若减小体积,平衡会移动,当反应再次达到平衡时,A的平衡浓度增大21、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,q的水溶液具有漂白性,

r的溶液是一种一元强酸,s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是()A.原子半径的大小W<X<YB.元素的非金属性Z>X>YC.Y的氢化物常温常压下为液态D.X的最高价氧化物的水化物为强酸22、图示的球棍模型是常用的一种抗感冒药的分子模型,已知该分子由C、N、O、H四种元素的原子构成,图中四种不同颜色的小球代表四种原子,两球之间可能是单键、双键、三键。下列关于该物质的叙述正确的是A.分子式为C8H9N2OB.能发生水解反应C.分子中含有酯基D.可以发生消去反应二、非选择题(共84分)23、(14分)甘蔗渣和一种常见的烃A有如下转化关系,烃A对氢气的相对密度为13,F为生活中一种常用调味品的主要成分。请回答:(1)E分子含有的官能团名称是______。(2)B的分子式是______,反应③的反应类型是______。(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液,先加NaOH溶液至碱性,再加新制氢氧化铜,加热,可看到的现象是______。(4)写出D与F反应的化学方程式______。(5)下列说法正确的是______。A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,则其原子利用率达到100%B.等物质的量E和C完全燃烧,消耗的氧气量相同。C.工业上可以通过石油裂解工艺获得大量的C。D.可以通过先加入氢氧化钠后分液除去乙酸乙酯中含有的D24、(12分)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置___________。(2)写出A2W2的电子式为____________。(3)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2W2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式________。(4)元素D的单质在一定条件下,能与A单质化合生成一种化合物DA,熔点为800℃,DA能与水反应放氢气,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后成气体的体积是_________(标准状况下)。(5)D的某化合物呈淡黄色,可与氯化亚铁溶液反应。若淡黄色固体与氯化亚铁反应的物质的量之比为1:2,且无气体生成,则该反应的离子方程式为_____________。25、(12分)某校化学研究性学习小组欲设计实验验证Fe、Cu的金属活动性,他们提出了以下两种方案。请你帮助他们完成有关实验项目。(1)方案Ⅰ:有人提出将大小相等的铁片和铜片同时放入稀硫酸(或稀盐酸)中,观察产生气泡的快慢,据此确定它们的活动性。该原理的离子方程式为_________________________。(2)方案Ⅱ:有人利用Fe、Cu作电极设计成原电池,以确定它们的活动性。试在下面的方框内画出原电池装置图,标出原电池的电极材料和电解质溶液,并写出电极反应式______________________________________。(3)方案Ⅲ:结合你所学的知识,帮助他们再设计一个验证Fe、Cu活动性的简单实验方案(与方案Ⅰ、Ⅱ不能雷同):_________________________________________________;用离子方程式表示其反应原理:_______________________________________________。26、(10分)50mL0.5mol·L-1的盐酸与50mL0.55mol·L-1的NaOH溶液在下图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。请回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_____________________。由图可知该装置仍有不妥之处,如不改正,求得的中和热数值会____________(填“偏大”“偏小”“无影响”)。(2)写出该反应的热化学方程式(中和热为57.3kJ·mol-1):_______________。(3)取50mLNaOH溶液和50mL盐酸溶液进行实验,实验数据如下表。①请填写下表中的空白:温度实验次数起始温度T1/℃终止温度T2/℃温度差平均值(T2-T1)/℃HClNaOH平均值126.226.026.129.1________________225.925.925.929327.027.427.231.7426.426.226.329.2②近似认为0.55mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1盐酸溶液的密度都是1g/cm3,中和后生成溶液的比热容c=4.18J/(g·℃),则中和热ΔH=________(取小数点后一位)。(4)下列情况会使测得中和热的数值偏小的是________(填字母)。A.用浓硫酸代替盐酸进行上述实验B.用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验C.用50mL0.50mol·L-1的NaOH溶液进行上述实验27、(12分)有一含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入空气的目的是____________,操作方法为___________________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A___________,C__________,D__________。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl含量将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中测定结果中NaHCO3的含量将___________;若撤去E装置,则测得Na2CO3•10H2O的含量____________。(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中NaHCO3质量分数为_____________________(用含w、m1、m2的代数式表示)。28、(14分)硫与浓碱溶液在加热条件下发生反应,得到硫的含氧酸盐(用X表示,且X可以为纯净物,也可以为混合物)。(1)根据有关知识可知,硫与浓碱溶液反应得到X的同时,一定还得到另一类含硫物质,且此类含硫物质中的硫元素的化合价为_________价。(2)为探究X中硫的价态,某同学取适量的硫与浓氢氧化钠反应产物X(其它物质已除去),加入足量稀硝酸酸化处理的氯化钡溶液,出现白色沉淀。甲认为X中硫呈+6。甲的判断是否正确?_____(“正确”或“不正确”)。理由是_____________________。(3)乙对X中硫的价态作出三种猜想:①硫的价态是+6;②硫的价态是+4;③硫的价态是+4和+6价。如何设计实验检验乙的猜想③是否正确?限定实验仪器与试剂:烧杯、试管、玻璃棒、药匙、滴管和试管架;1mol·L-1H2SO4、2mol·L-1HCl、2mol·L-1HNO3、3%H2O2、0.5mol·L-1BaCl2、品红试纸、蒸馏水。实验操作预期现象实验结论_________________________________29、(10分)X、Y、Z、M、W、Q是6种短周期元素,其原子半径及主要化合价如下:元素代号XYZMWQ原子半径/nm0.1860.1430.1040.0990.0700.066主要化合价+1+3+6,-2+7,-

1+5,-

3-2完成下列填空:(1)上述元素中,金属性最强的在周期表中的位置是_____。(2)X2Q2为______化合物(填“离子”或“共价”)。(3)Z元素的单质是黑火药的主要成分之一,在反应中Z元素的单质表现了_____性。(4)下列能说明M元素比z元素非金属性强的是_____(填字母标号)。a.M的气态氢化物的沸点强于Z的b.M的氧化物对应水化物的酸性强于Z的c.M的单质与Z的气态氢化物的水溶液反应,使其变浑浊d.一

定条件下Z、M的单质与Fe反应,产物中铁的价态前者比后者低(5)科学家们认为存在含氢量最高的化合物WH5,预测其与水剧烈反应放出气体,所得水溶液呈弱碱性,写出该反应的化学方程式__________。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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【答案解析】

由于氮气的化学性质不活泼,较为稳定,可以用来填充灯泡,C项正确;答案选C。2、C【答案解析】

下列关于有机化合物的说法正确的是A.苯环中没有双键,所以和是同种物质,故A错误;B.甲烷可以通过石油分馏得到,乙烯可以通过石油的裂解得到,而苯在工业上是从煤的干馏产物煤焦油中获取,故B错误;C.乙烯和氯乙烯中都含有碳碳双键,都能发生加聚反应得到高分子材料,故C正确;D.甲醛的水溶液常用于种子杀菌消毒,但甲醛有毒,不可以用于浸泡食品,故D错误。故选C。3、C【答案解析】

纤维素、蛋白质和淀粉均属于天然高分子化合物,蔗糖是二糖,不是高分子化合物,答案选C。4、C【答案解析】分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,据此判断。详解:A.Br2分子中含有共价键,A错误;B.CO2分子中含有共价键,B错误;C.KCl中只有离子键,C正确;D.NaOH中含有离子键,O与H之间还含有共价键,D错误。答案选C。点睛:掌握离子键和共价键的形成条件、构成微粒是解答的关键。注意活泼的金属和活泼的非金属之间不一定就形成离子键,例如氯化铝中含有共价键,为共价化合物。5、B【答案解析】分析:A.1.8gH218O的量与1.8gD2O的量均为0.09mol,所含质子数和电子数均为0.9NA;B.精炼铜过程,阴极极反应为:Cu2++2e-=Cu,根据电子得失守恒规律,阳极失电子数目等于阴极的电子数目,可以计算出阴极增重质量;C.取50mL14.0mol·L-1浓硝酸与足量的铜片反应,生成0.35mol二氧化氮,随着反应的进行,铜与稀硝酸反应,生成生成0.175mol一氧化氮,因此生成气体的量在0.35mol与0.175mol之间;D.标准状况下,CCl4为液态,不能用气体摩尔体积进行计算。详解:1.8gH218O水的量为0.09mol,所含质子数为10×0.09×NA=0.9NA,电子数10×0.09×NA=0.9NA,1.8gD2O所含质子数为10×0.09×NA=0.9NA,电子数10×0.09×NA=0.9NA,所以1.8gH218O与D2O的混合物中含有的质子数和电子数均为0.9NA,A错误;精炼铜,阴极极反应为:Cu2++2e-=Cu,根据电子得失守恒规律,若阳极失去0.1mol电子,则阴极增重0,05×64=3.2g,B正确;铜与浓硝酸反应的方程式为:3Cu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,铜与稀硝酸反应的方程式为:3Cu+8HNO3(稀)===3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;硝酸的物质的量为0.7mol,0.7mol浓硝酸完全反应生成0.35mol二氧化氮,0.7mol稀硝酸与铜反应生成0.175mol一氧化氮,所以0.7mol浓硝酸与足量铜反应生成的气体的物质的量小于0.35mol,生成的气体分子数小于0.35NA,C错误;标准状况下,CCl4为液态,无法用气体摩尔体积进行计算,D错误;正确选项B。6、D【答案解析】题目中要求不影响生成氢气的量,因此所加物质不能消耗氢离子,提高速率的办法有升高温度,增大浓度,增大接触面积,形成原电池等。A、改用锌粉,增大了面积,可以加快反应速率。正确;B、升温反应体系的温度可增加反应速率。正确;C、加入少量的CuSO4溶液有少量铜被置换,与锌形成原电池,加速反应。正确;D、虽然氢离子的总量没变,但浓度减小了,反应速率减小。错误;故选D点睛:本题主要考察影响化学反应速率的因素。分为内因和外因,内因为主要因素。外因有很多,比如改变反应物浓度(除纯液体和固体)、改变温度、加入催化剂、改变压强(有气体参加的反应)、形成原电池等。7、A【答案解析】

令参加反应的氨气为nmol、生成的水为bmol,则:4NH3+5O2=4NO+6H2O446nmol8molbmol所以4:4=nmol:8mol,解得n=8,4:6=8mol:bmol,解得b=12mol,故剩余氨气为10mol−8mol=2mol,所得氨水的质量分数为×100%=13.6%,答案选A。8、C【答案解析】

A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性Cl>Br,则稳定性:HCl>HBr,A错误;B.氯化钠熔化时离子键被破坏,冰熔化时化学键不变,破坏的是分子间作用力,B错误;C.H2O2的电子式为,因此是既含极性键又含非极性键的共价化合物,C正确;D.NaOH、NH4Cl、H2SO4在水中均能电离出离子,其中氢氧化钠和氯化铵中均含有离子键,都是离子化合物,硫酸分子中含有共价键,是共价化合物,D错误;答案选C。【答案点睛】明确化学键的含义和构成条件是解答的关键,注意化学键和化合物关系的判断,即含有离子键的化合物是离子化合物,只有共价键的化合物是共价化合物,这说明离子化合物中可能含有共价键,共价化合物中一定不能存在离子键。9、C【答案解析】

A.煤的干馏指煤在隔绝空气条件下加热、分解的过程;B.煤的液化是使煤与氢气作用生成液体燃料;C.煤的气化就是将煤由固态转化成气态的过程;D.裂解得到石油气。【题目详解】A.煤的干馏指煤在隔绝空气条件下加热、分解,生成焦炭(或半焦)、煤焦油、粗苯、煤气等产物的过程,选项A正确;B.煤的液化是使煤与氢气作用生成甲醇、乙醇等其液态物质的过程,选项B正确;C.煤的气化是化学变化,选项C不正确;D.石油通过催化裂化或裂解目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯、乙炔等,可以获得碳原子数较少的轻质油,选项D正确;答案选C。【答案点睛】本题注意石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯、乙炔等。10、C【答案解析】

A.2H2O22H2O+O2↑,A.0~2min产生的氧气的体积V(O2)=9.9×10−3L,4~6min产生的氧气的体积V(O2)=(22.4−17.2)×10−3L,所以0~2minH2O2平均反应速率比4~6min快,A正确;B.0~6min产生的氧气的物质的量n(O2)==0.001mol,n(H2O2)=2n(O2)=0.002mol,v(H2O2)=≈3.3×10-2mol/(L•min),B正确;C.6min时,消耗n(H2O2)=2n(O2)=0.002mol;所以6min末,c(H2O2)==0.20(mol/L),C错误;D.6min时,H2O2分解的分解率为:×100%=50%,D正确;故答案选C。11、B【答案解析】

A.根据总反应Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2可知,放电时Zn元素的化合价由0价变为+2价,所以在负极上Zn失电子发生氧化反应,故A正确;B.放电时,电解质溶液中的OH-向负极移动,K+、H+向正极移动,故B错误;C.根据总反应Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2可知,Zn为负极,Ag2O为正极,电子由Zn电极沿导线流向Ag2O电极,故C正确;D.负极上Zn失电子发生氧化反应,电极反应式为Zn+2OH-—2e-=Zn(OH)2,故D正确。故选B。12、B【答案解析】解:A、Fe是单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、NaCl属于盐,是化合物,是电解质,故B正确;C、二氧化硅本身不能电离出自由移动的离子,属于化合物,是非电解质,故C错误;D、硝酸钾溶液属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误,故选B.【点评】本题考查了电解质与非电解质的判断,题目难度不大,注意掌握电解质与非电解质的区别.13、B【答案解析】A.、B、C、D都是离子化合物而含有离子键,A的O22-含有非极性共价键,B的OH-含有极性共价键,C、D没有共价键,所以既含离子键又含极性共价键的是B,故选B。点睛:在根类阴阳离子内含有极性共价键、非极性共价键。14、B【答案解析】分析:纳米的材料的化学式为RN,该化合物里与氮结合的Rn+核外有28个电子,N元素为-3价,R元素为+3价,则Rn+带3个单位的正电荷,Rn+核外有28个电子,则R原子的质子数=28+3=31,书写其核外电子排布式,确定在周期表中的物质。详解:纳米的材料的化学式为RN,该化合物里与氮结合的Rn+核外有28个电子,N元素为-3价,R元素为+3价,则Rn+带3个单位的正电荷,Rn+核外有28个电子,则R原子的质子数=28+3=31,书写其核外电子排布式,1s22s22p63s23p63d104s24p1,处于第四周期第ⅢA族,故选B。15、B【答案解析】

A项、海水制盐得到的苦卤中含有镁、钾、溴的化合物,从苦卤中可制取镁、钾、溴及其化工产品,故A正确;B项、海带中的碘是以I-形式存在,单质碘遇淀粉变蓝色,I-遇淀粉不变蓝色,故B错误;C项、海水中提溴的过程主要包括海水与氯气反应生成单质溴、单质溴与二氧化硫反应生成氢溴酸、氢溴酸与氯气反应生成单质溴,这些反应都是氧化还原反应,故C正确;D项、海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法、电渗析法等,故D正确;答案选B。【答案点睛】本题考查海水资源的利用,注意海水淡化、海水提溴、海水提镁的过程分析是解答关键。16、A【答案解析】

A项、过滤是一种分离不溶性固体与液体的方法,过滤豆浆是利用不溶性溶质的粒子大小大于滤纸的缝隙,而溶剂的粒子大小小于滤纸的缝隙,故A正确;B项、酿酒蒸馏是利用混合物各成分的沸点不同将混合物分开,与微粒大小无关,故B错误;C项、精油萃取是利用溶质在不同溶剂中溶解度的不同将其分离的方法,与微粒大小无关,故C错误;D项、海水晒盐是利用溶质不挥发而溶剂易挥发将其分离的方法,与微粒大小无关,故D错误;故选A。17、D【答案解析】

A.在元素周期表中,金属元素位于元素周期表的左下方,可以用来做导体,可以用来做合金等,像镁和铝等,故A错误;B.可以用于做催化剂的元素种类较多,一般为过渡金属元素,故B错误;C.非金属元素位于右上方,非金属可以制备有机溶剂,部分有机溶剂可以用来做农药,故C错误;D.在金属元素和非金属元素交接区域的元素通常既具有金属性又具有非金属性,可以用来做良好的半导体材料,如硅等,故D正确。故选D。18、C【答案解析】

A、金属钠与氧气反应生成过氧化钠,该反应为放热反应,即反应物总能量大于生成物的总能量,故A错误;B、过氧化钠的电子式为,阴阳离子个数比为1:2,故B错误;C、Na与氧气反应:2Na+O2Na2O2,Na2O2中氧显-1价,每消耗1molO2,转移电子物质的量为2mol,故C正确;D、氧化钠的电子式为,含有离子键,过氧化钠中含有离子键和非极性共价键,故D错误;答案选C。19、A【答案解析】

A.共价化合物的电子式应把组成化合物的各个原子的最外层电子数均表示出来,CCl4的电子式为,故A正确;B.氯原子最外层有7个电子,只能形成1个共用电子对,O原子最外层有6个电子,需要形成2个共用电子对,HClO的电子式为,故B错误;C.氨气的电子式为

,氮原子内层还有2个电子,每个NH3分子中有10个电子,故C错误;D.HCl为共价化合物,用电子式表示HCl形成过程为,故D错误;答案选A。20、D【答案解析】

A.反应热=反应物的总键能−生成物的总键能,则Q=E2−E1,故A错误;B.催化剂使正逆反应的活化能都降低,反应速率加快,则E1减小,E2减小,故B错误;C.升高温度,正逆反应速率都增大,故C错误;D.缩小体积,虽然平衡正向移动,但由于体积减小,反应物、生成物的浓度都增大,故D正确。故选:D。【答案点睛】升高温度,无论是放热反应还是吸热反应,正逆反应速率均增大,因为温度升高,活化分子数目增多,有效碰撞次数增多,反应速率加快。21、C【答案解析】n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,为氯气,所以Z为氯元素。结构转化关系分析,p为甲烷,s为甲烷的取代物,q的水溶液具有漂白性,说明m为水,q为次氯酸,根据短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,所以W为氢元素,X为碳元素,Y为氧元素,Z为氯元素。A.原子半径的关系为碳>氧>氢,故错误;B.元素的非金属性顺序为氯>氧>碳,故错误;C.氧的氢化物为水,常温下为液态,故正确;D.碳的最高价氧化物对应的水化物为碳酸,是弱酸不是强酸,故错误。故选C。22、B【答案解析】

根据题图中有机物可以得出有机物的结构简式为。【题目详解】A选项,根据图数出原子个数,其分子式为C8H9NO2,故A错误;B选项,根据官能团肽键的特点,可以得出水解后可以得到两种有机物,故B正确;C选项,该有机物中没有酯基,故C错误;D选项,该有机物含有酚羟基,可以被氧化,但不能发生消去反应,故D错误;综上所述,答案为D。二、非选择题(共84分)23、醛基C6H12O6加成反应出现砖红色沉淀C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2OAC【答案解析】

由图可知,在浓硫酸作用下,甘蔗渣在加热条件下发生水解反应生成葡萄糖,则B为葡萄糖;葡萄糖在酒化酶的作用下发酵生成乙醇和二氧化碳,则D为乙醇;由逆推法可知,乙炔在催化剂作用下,与氢气发生加成反应生成乙烯,乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙炔、C为乙烯;乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,则E为乙醛;乙醛发生催化氧化反应生成乙酸,在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,则F为乙酸。【题目详解】(1)由分析可知E为乙醛,结构简式为CH3CHO,官能团为醛基,故答案为:醛基;(2)B为葡萄糖,分子式为C6H12O6;反应③为乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,故答案为:C6H12O6;加成反应;(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液中含有葡萄糖,在碱性条件下,葡萄糖与新制氢氧化铜共热发生氧化反应生成砖红色的氧化亚铜沉淀,故答案为:出现砖红色沉淀;(4)D与F的反应为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案为:C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O;(5)A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,说明乙醛发生加成反应生成乙酸乙酯,加成反应的原子利用率为100%,故正确;B.乙醛和乙烯分子中碳和氢的原子个数相同,但乙醛分子中含有氧原子,氧原子个数越多,完全燃烧消耗的氧气量越小,则等物质的量乙醛和乙烯完全燃烧,消耗的氧气量乙醛要小,故错误;C.工业上通过石油裂解工艺获得大量的乙烯,故正确;D.乙酸和乙酸乙酯都与氢氧化钠溶液反应,应通过先加入饱和碳酸钠溶液洗涤,后分液除去乙酸乙酯中的乙酸,故错误;AC正确,故答案为:AC。24、第三周期,IIIA族Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O56L3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【答案解析】

A、W为短周期元素,且能形成2种液态化合物且原子数之比分别为2:1和1:1,推测两种液态化合物是水和过氧化氢,则A为氢元素,W为氧元素。再依据“A和D同主族”,推断元素D是钠元素;E元素的周期序数等于其族序数,且E在第三周期,所以E是铝元素;依据“质子数之和为39”判断B为碳元素。【题目详解】(1)元素铝在第三周期第IIIA族;(2)A2W2为过氧化氢,其电子式为:,注意氧与氧之间形成一个共用电子对;(3)过氧化氢在酸性介质下表现出较强的氧化性,在硫酸介质中,过氧化氢与铜反应的离子方程式为:Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O;(4)DA为NaH,若将1molNaH和1molAl混合加入足量的水中,首先发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑,此时1molNaH完全反应,生成氢气1mol,同时生成1molNaOH;接着发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2231mol1mol1.5mol生成氢气的物质的量为1.5mol,所以共生成氢气的物质的量为2.5mol,这些氢气在标准状况下的体积为:22.4L/mol×2.5mol=56L;(5)淡黄色固体为过氧化钠,可将+2价铁离子氧化成+3价铁离子,注意题目明确指出没有气体生成,所以过氧化钠在该反应中只作氧化剂,该反应的离子方程式为:3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。25、Fe+2H+===Fe2++H2↑正极反应:2H++2e-===H2↑;负极反应:Fe-2e-===Fe2+把铁片插入CuSO4溶液中,一段时间后,观察铁片表面是否生成红色物质Fe+Cu2+===Fe2++Cu【答案解析】

(1)方案Ⅰ:根据铁与酸的反应分析并写出离子方程式;(2)方案Ⅱ:根据正负极上得失电子写出电极反应式;(3)方案Ⅲ:根据铁、铜之间的置换反应设计。【题目详解】(1)方案Ⅰ:金属的活动性越强,与酸反应越剧烈,产生H2的速率越快,Fe能与H+反应生成H2:Fe+2H+===Fe2++H2↑,Cu不与H+反应,无明显现象,所以Fe的活动性大于Cu的。(2)方案Ⅱ:利用原电池中相对活泼金属失去电子为原电池负极,相对不活泼的金属为原电池的正极来判断金属活动性的相对强弱,正极上氢离子得电子生成氢气,反应还原反应,电极反应式为2H++2e−===H2↑;负极上铁失电子生成二价铁离子,发生氧化反应,电极反应式为Fe−2e−===Fe2+;用铁、铜作电极,稀硫酸作电解质溶液设计原电池,铁的金属性比铜强,所以铁作负极,铜作正极,电子从负极沿导线流向正极:;(3)方案Ⅲ:可根据活动性强的金属能将活动性弱的金属从其盐溶液中置换出来设计实验,设计方法如下:将铁片置于CuSO4溶液中,一段时间后观察Fe表面有红色的金属铜析出,即可以证明金属铁的活泼性强于金属铜的;反应原理为:铁和铜离子发生氧化还原反应生成铜和二价铁离子,反应的离子方程式为:Fe+Cu2+═Fe2++Cu。【答案点睛】本题使用比较金属性强弱的方法角度出发,结合物质的性质设计实验方案。26、环形玻璃搅拌棒偏小HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol3-50.2kJ·mol-1BC【答案解析】

(1)环形玻璃搅拌棒上下搅动使溶液充分反应;若盐酸反应不完全,会使求得的中和热数值将会减小;(2)根据中和热的概念以及热化学方程式的书写方法书写热化学方程式;(3)先判断数据的有效性,然后计算出平均温度差,再根据Q=m•c•△T计算反应放出的热量,最后根据中和热的概念求出反应热;(4)A、浓硫酸稀释时释放能量;B、氨水为弱碱,电离过程为吸热过程;C、若用50mL0.50mol•L-1NaOH溶液进行上述实验,盐酸可能反应不完全,导致生成水的量减小。【题目详解】(1)为了测得温度的最高值,应在最短的时间内让盐酸和过量的氢氧化钠溶液充分反应,减少热量散失,则图中尚缺少的一种玻璃用品是环形玻璃搅拌棒;如不改正,盐酸反应可能不完全,会使求得的中和热数值将会减小,故答案为:环形玻璃搅拌棒;偏小;(2)盐酸和氢氧化钠溶液发生中和反应生成1mol水放出的热量为57.3kJ,反应的热化学方程式为HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol,故答案为:HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol;(3)①根据表中数据可知,温度的差值是分别为3.0℃、3.1℃、4.5℃、2.9℃,实验3的误差太大舍去,则温度差的平均值是℃=3℃,故答案为:3;②50mL0.5mol•L-1盐酸和50mL0.55mol•L-1的氢氧化钠溶液的质量和为100mL×1g/cm3=100g,比热容c=4.18J/(g•℃),由公式Q=cm△t可知反应生成0.025mol水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3℃=1254J=1.254kJ,则中和热△H=—≈-50.2kJ/mol,故答案为:50.2;(4)A、浓硫酸稀释时释放能量,用浓硫酸代替盐酸进行上述实验会导致测得中和热的数值偏大,故错误;B、氨水为弱碱,电离过程为吸热过程,所以用氨水代替稀氢氧化钠溶液反应,会使测得中和热的数值偏小,故正确;C、反应中选用50mL0.55mol·L-1的NaOH溶液的目的是氢氧化钠溶液过量保证50ml0.5mol·L-1的盐酸完全反应,若用50mL0.50mol•L-1NaOH溶液进行上述实验,盐酸可能反应不完全,导致生成水的量减小,使测得中和热的数值偏小,故正确;正确的是BC,故答案为:BC。【答案点睛】本题考查中和热的测定,试题侧重分析能力及化学实验能力的考查,明确中和热的测定步骤,注意掌握中和热计算方法,为解答关键。27、出去装置内CO2、H2O关闭b,打开a,通空气碱石灰CaCl2(或CuSO4)碱石灰偏低不变偏低【答案解析】

将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,其中应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气,关键操作应是赶B中的空气,所以关闭b,打开a就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此解答。【题目详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的气体不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2或P2O5;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D,若撤去E装置,则测定的碳酸氢钠的质量偏大,碳酸氢钠分解生成水的质量偏高,而Na2CO3•

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