河北省秦皇岛市2023年化学高一第二学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟测试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在溶液中一定能大量共存的离子组是A.H+、Fe2+、Cl-、SO42-、NO3-B.S2-、SO32-、Br-、Na+、OH-C.ClO-、Na+、H+、NH4+、C1-D.Na+、Mg2+、Cl-、SO42-、OH-2、自来水可以用氯气消毒。如果实验室中临时没有蒸馏水,可以用自来水配制某些急需的药品,但有些药品若用自来水配制,则明显会导致药品变质。下列哪些药品不能用自来水配制A.Na2SO4B.NaClC.AgNO3D.AlCl33、已知某有机物X的结构简式如图所示,下列有关叙述不正确的是()A.X的化学式为C10H10O6B.X分子中含有官能团为羟基、羧基和酯基C.X在一定条件下只能和酸发生酯化反应,不能和醇发生酯化反应D.1molX分别与足量的Na、NaHCO3溶液反应,消耗这两种物质的物质的量分别为3mol、1mol4、如图所示,试管中盛装的是红棕色气体(可能是混合物),当倒扣在盛有水的水槽中时,试管内水面上升,但不能充满试管,当向试管内鼓入氧气后,可以观察到试管中水柱继续上升,经过多次重复后,试管内完全被水充满,原来试管中盛装的不可能是()A.N2与NO2的混和气体 B.O2与NO2的混和气体C.NO与NO2的混和气体 D.NO2一种气体5、实验室中需要配制2mol/L的NaCl溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取的NaCl质量分别是()A.950mL,11.2g B.500mL,117gC.1000mL,117.0g D.任意规格,111.2g6、2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=akJ·mol-1,反应能量变化如图所示。下列说法中,不正确的是A.a<0B.过程II可能使用了催化剂C.使用催化剂可以提高SO2的平衡转化率D.反应物断键吸收能量之和小于生成物成键释放能量之和7、下列物质中,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.苯B.乙醇C.乙烯D.二氧化硫8、葡萄糖是一种单糖的主要原因是()A.糖类中含碳原子数量最少B.糖类中结构最简单C.分子中只有一个醛基D.不能再水解成更简单的糖9、下列说法正确的是A.1gH2和4gO2反应放出71.45kJ热量,则氢气的燃烧热为142.9kJ•mol﹣1B.在稀溶液中,H+(aq)+OH﹣(aq)═H2O(1)△H=﹣57.3kJ•mol﹣1,若将含0.5molH2SO4的浓硫酸与含1molNaOH的氢氧化钠溶液混合,放出的热量大于57.3kJC.HCl和NaOH反应的中和热△H=﹣57.3kJ•mol﹣1,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热△H=2×(﹣57.3)kJ•mol﹣1D.1mol甲烷燃烧生成气态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷燃烧热10、下列有关元素周期表的说法正确的是A.元素周期表有8个主族B.0族原子的最外层电子数均为8C.ⅠA族的元素全是金属元素D.短周期是指第1、2、3周期11、在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示,下列分析正确的是A.②代表滴加H2SO4溶液的变化曲线B.b点,两反应物物质的量之比为1:2C.a、d两点对应的溶液均显中性D.c点,两溶液中含有相同物质的量浓度的OH﹣12、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13、已知下列反应的热化学方程式:6C(s)+5H2(g)+3N2(g)+9O2(g)=2C3H5(ONO2)3(l);ΔH12H2(g)+O2(g)=2H2O(g);ΔH2C(s)+O2(g)=CO2(g);ΔH3则反应4C3H5(ONO2)3(l)=12CO2(g)+10H2O(g)+O2(g)+6N2(g)的ΔH为A.12ΔH3+5ΔH2-2ΔH1 B.2ΔH1-5ΔH2-12ΔH3C.12ΔH3-5ΔH2-2ΔH1 D.ΔH1-5ΔH2-12ΔH314、如图所示,杠杆AB两端分别挂有体积相同、质量相同的空心铜球和空心铁球,调节杠杆使其在水中保持平衡,然后小心地向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,一段时间后,下列有关杠杆的偏向判断正确的是(实验过程中不考虑铁丝反应及两边浮力的变化)()A.杠杆为导体和绝缘体时,均为A端高B端低B.杠杆为导体和绝缘体时,均为A端低B端高C.当杠杆为绝缘体时,A端低B端高;为导体时,A端高B端低D.当杠杆为绝缘体时,A端高B端低;为导体时,A端低B端高15、下列有关叙述不正确的是()A.高分子化合物的特点之一是组成元素简单,相对分子质量大B.聚乙烯有固定的熔点C.相同质量的乙烯和聚乙烯完全燃烧后产生的二氧化碳质量相等D.油脂不是天然高分子化合物16、一定条件下,将NO2与SO2以体积比1:2置于密闭容器中发生反应:NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g),下列能说明反应达到反应限度的是A.体系压强保持不变 B.混合气体颜色保持不变C.SO3和NO的体积比保持不变 D.每消耗1molSO3的同时生成1molNO217、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuO+NH4Cl→Cu+CuCl2+N2↑+H2O(未配平)。下列说法正确的是A.反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB.反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为3∶2C.反应中产生0.2mol气体时,转移0.6mol电子D.该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的18、NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.常温常压下,0.2gH2中含有的氢原子数为0.2NAB.标准状况下,2.24

LH2O中含有的水分子数为0.1NAC.1L0.1mol/LNa2CO3溶液中含有的钠离子数为0.1NAD.点燃条件下,56g铁丝与足量氯气反应,转移的电子数为0.2NA19、有人建议将氢元素排在元素周期表的ⅦA族。下列事实能支持这一观点的是()①H原子得到一个电子实现最外电子层稳定结构;②氢分子的结构式为H—H;③与碱金属元素形成离子化合物:;④分子中原子间的化学键都属于非极性键。A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④20、如图所示装置中,a为锌棒,b为碳棒。下列判断正确的是()A.电解质溶液中的向b极移动B.导线中有电子流动,电子从b极流到a极C.a极上发生了还原反应D.b极上有无色气泡产生21、化学与生活、生产密切相关,我国古文献中有许多记载,下列有关叙述正确的是A.《本草纲目》关于酿酒的记载“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”描述的是乙醇的燃烧B.《抱朴子》中“曾青(CuSO4)涂铁,铁赤色如铜”描述了火法冶炼铜的现象C.李商隐诗句“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中描述的蚕丝和古代的蜡(主要成分为植物油)都属于天然高分子材料D.于谦诗句“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”描述的大理石分解是吸热反应22、下列化学变化中,需加入氧化剂才能实现的是A.C→CO2B.CO2→COC.CuO→CuD.H2SO4→BaSO4二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,C、D、E同处另一周期。C、B可按原子个数比2∶1和1∶1分别形成两种化合物甲和乙。D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙。E是地壳中含量最高的金属元素。根据以上信息回答下列问题:(1)B元素在周期表中的位置是___________________________。(2)A、B、C、D、E五种元素的原子半径由大到小的顺序是(用元素符号填写)______________。(3)写出E的最高价氧化物对应的水化物分别与A、C两元素的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式:①_________________________________;②_____________________________________________。(4)D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙的化学式为____________。24、(12分)将红热的固体单质M放入浓硝酸中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气接触时,发生如图所示的变化。(1)混合气体A的主要成分是____________。(2)气体B为__________,蓝色溶液D为____________。(3)单质M与浓硝酸反应的化学方程式是____________________________。(4)单质C与稀硝酸反应的化学方程式是________________________。25、(12分)能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷26、(10分)探究苯与溴反应生成溴苯的实验可用如图所示装置,分析装置并完成下列题目:(1)关闭止水夹F,打开止水夹C,由A口向装有少量苯的三口烧瓶中加入过量液溴,再加入少量铁屑,塞住A口,则三口烧瓶中发生反应的有机化学方程式为______________________。(2)D、E试管内出现的现象分别为:D.______,E.__________。(3)待三口烧瓶中的反应进行到仍有气泡冒出时,松开止水夹F,关闭止水夹C,可以看到的现象是___________。27、(12分)某校学生用如下图所示装置进行实验,以探究苯与溴发生反应的原理并分离提纯反应的产物。请回答下列问题:(1)实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始。装置Ⅱ中生成有机物的反应为__________________________________________(填化学方程式),装置Ⅲ中小试管内苯的作用是__________________________________。(2)能说明苯与液溴发生了取代反应的现象是_____________________。(3)反应结束后,要让装置Ⅰ中的水倒吸入装置Ⅱ中,这样操作的目的是___________。简述这一操作的方法__________。(4)将三颈烧瓶内反应后的液体依次进行下列实验操作就可得到较纯净的溴苯。①用蒸馏水洗涤、振荡、分液;②用5%的NaOH溶液洗涤、振荡、分液;③用蒸馏水洗涤、振荡、分液;④加入无水CaCl2粉末干燥;⑤_______________(填操作名称)。28、(14分)Ⅰ.下面列出了几组物质,请将物质的合适序号填写在空格上。①金刚石和石墨②D和T③12C和13C④O2和O3⑤CH4和CH3CH2CH3⑥CH2=CHCH3和CH2=CH2⑦CH3CH(CH3)CH2CH3和CH3(CH2)3CH3⑧和同系物____________;同分异构体____________。Ⅱ.篮烷分子的键线式如图所示,试回答:篮烷的一氯代物的种数为________种(不考虑立体异构)。Ⅲ.在一定温度下,体积为2L的恒容密闭容器中,NO2和N2O4之间发生反应2NO2(g)N2O4(g),如图所示。(1)曲线____________(填“X”或“Y”)表示NO2的物质的量随时间的变化曲线。(2)该反应达到限度时,Y的转化率是__________,反应开始时与反应达到平衡状态时的压强之比为__________。29、(10分)Ⅰ.现有①甲烷、②乙烯、③苯、④乙酸、⑤甘氨酸(氨基乙酸)5种有机物,请用序号或按题中要求作答:(1)分子中所有原子都共平面的是__________________。(2)含氢量最高的是_______,含碳量最高的是________。(3)完全燃烧后生成的CO2和水的物质的量之比为1∶1的是__________。(4)其中含有两种不同官能团的有机物是_____,其结构简式为________________,官能团的名称分别为__________和__________。Ⅱ.下图表示4个碳原子相互结合的几种方式。小球表示碳原子,小棍表示化学键,假如碳原子上其余的化学键都是与氢结合。(5)图中属于烷烃的是______(填字母)。(6)上图中A与________、B与________、D与_____互为同分异构体(填字母)。

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、B【答案解析】分析:A项,H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存;B项,离子相互间不反应,能大量共存;C项,ClO-、H+、Cl-反应不能大量共存;D项,Mg2+与OH-反应不能大量共存。详解:A项,H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,反应的离子方程式为3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;B项,离子相互间不反应,能大量共存;C项,ClO-、H+、Cl-反应不能大量共存,可能发生的反应有ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O、ClO-+H+=HClO;D项,Mg2+与OH-反应不能大量共存,反应的离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;一定能大量共存的离子组是B项,答案选B。点睛:本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体,如题中D项;②离子间发生氧化还原反应,如题中A项;③离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;④注意题中的附加条件。2、C【答案解析】测试卷分析:自来水中,氯气与水发生:Cl2+H2O⇌HClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO-、Cl-等离子,综合自来水的成分分析;氯水中的微粒均不与硫酸钠反应,可配制硫酸钠溶液,A可配制;氯水中含有Cl-,加入硝酸银生成氯化银沉淀,不能用于配制AgNO3溶液,B不可配制;氯水中的微粒均不与NaCl反应,可配制NaCl溶液,C可配制;氯水中的微粒均不与AlCl3反应,D可配制。考点:氯气的化学性质3、C【答案解析】

A、根据物质的结构简式可知X的化学式为C10H10O6,A正确;B、根据物质的结构简式可知X分子中含有官能团为羟基、羧基和酯基,B正确;C、X分子中含有羧基及羟基,因此能和酸发生酯化反应,也能和醇发生酯化反应,C错误;D、在X的一个分子中含有一个酚羟基、一个醇羟基、一个羧基、一个酯基,醇羟基、酚羟基、羧基都可以与金属钠发生反应,所以1molX与足量的Na反应消耗的物质的量是3mol;在X的分子中只有羧基可以与NaHCO3溶液反应,所以1mol的X消耗NaHCO3的物质的量是1mol,D正确。答案选C。4、A【答案解析】

若试管中是N2与NO2的混和气体,由于N2不能与氧气参加反应,所以试管内不能完全被水充满,其余的则会发生反应:4NO2+O2+2H2O==4HNO3或4NO+3O2+2H2O==4HNO3;最后试管内完全被水充满,因此A可选,B、C、D不选;故选A。5、C【答案解析】

依据配制溶液的体积结合容量瓶规格选择合适的容量瓶,计算溶质的质量应依据容量瓶的容积,依据公式m=CVM计算。【题目详解】需要配制2mol·L-1的NaCl溶液950mL,依据大而近的原则,应选择1000ml的容量瓶,需要溶质的质量m=CVM=2mol·L-1×1L×58.5g·mol-1=117.0g,故选C。6、C【答案解析】

A.根据图像,该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量,属于放热反应,a<0,故A正确;B.加入催化剂,能够降低反应物的活化能,过程II可能使用了催化剂,故B正确;C.使用催化剂,平衡不移动,不能提高SO2的平衡转化率,故C错误;D.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量,属于放热反应,说明反应物断键吸收能量之和小于生成物成键释放能量之和,故D正确;故选C。7、A【答案解析】A项,苯不能被酸性高锰酸钾氧化,不能使酸性高锰酸钾褪色;B项,乙醇具有还原性,能和高锰酸钾发生氧化还原反应,使高锰酸钾褪色;C项,乙烯结构中含碳碳双键,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色;D项,二氧化硫具有还原性,能被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色。点睛:本题考查元素化合物的性质,涉及二氧化硫、乙烯、苯、乙醇是否与酸性高锰酸钾反应的判断,注意:具有还原性的物质能和高锰酸钾发生氧化还原反应。8、D【答案解析】分析:单糖就是不能再水解的糖类,是构成各种二糖和多糖的分子的基本单位,葡萄糖为单糖,不能发生水解反应。详解:A.按碳原子数目,单糖可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖等,葡萄糖所含的碳原子数不最少,A错误;B.单糖可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖等,葡萄糖的结构不是最简单的,B错误;C.单糖又可分为醛糖和酮糖,不一定为醛基,C错误;D.单糖一般是含有3-6个碳原子的多羟基醛或多羟基酮,葡萄糖为单糖,不能发生水解反应,D正确;答案选D。9、B【答案解析】

A、1gH2的物质的量为0.5mol,4gO2的物质的量为0.125mol,发生反应2H2+O2=2H2O,由方程式可知,0.125mol氧气完全反应需要消耗氢气为0.125mol×2=0.25mol,小于0.5mol,故氢气过量,故放出71.45kJ热量时参加反应的氢气的物质的量为0.25mol,同样条件下1molH2在O2中完全燃烧放出的热量是71.45kJ×4=285.8kJ,氢气的燃烧热为285.8kJ•mol﹣1,故A错误;B、中和热是强酸强碱的稀溶液反应生成1mol水时放出的热量,浓硫酸溶于水放热,将含1molNaOH的溶液和含0.5molH2SO4的浓硫酸混合,放出的热量大于57.3kJ,故B正确;C、中和热是指在稀溶液中,强酸和强碱反应生成1mol水和可溶性盐时所产生的热效应,其衡量标准是生成的水为1mol。H2SO4和Ca(OH)2反应会生成硫酸钙沉淀,故其中和热恒不是57.3KJ/mol,更不是2×(﹣57.3)kJ•mol﹣1,故C错误;D、燃烧热是指在25℃101KP时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,此时生成的水必须为液态,故D错误.故选B。10、D【答案解析】测试卷分析:A.元素周期表有7个主族,7个副族,1个0族,1个第VIII族,错误;B.0族原子中He原子最外层只有2个电子,其余元素的原子最外层电子数为8,错误;C.ⅠA族的氢元素是非金属元素,其余都是金属元素,错误;D.第1、2、3周期含有的元素比较少,叫短周期元素,正确。考点:考查元素周期表、元素周期律的应用的知识。11、C【答案解析】

A.Ba(OH)2溶液和H2SO4、NaHSO4溶液反应方程式分别为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O、NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+NaOH+H2O,2NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+Na2SO4+2H2O。溶液导电能力与离子浓度成正比,根据图知,曲线①在a点溶液导电能力接近0,说明该点溶液离子浓度最小,应该为Ba(OH)2溶液和H2SO4的反应,则曲线②为Ba(OH)2溶液和NaHSO4溶液的反应,即①代表滴加H2SO4溶液的变化曲线,A错误;B.根据图知,a点为Ba(OH)2溶液和H2SO4恰好反应,H2SO4、NaHSO4溶液的物质的量浓度相等,则b点NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+NaOH+H2O,溶液中的溶质为NaOH,两种反应物的物质的量的比为1:1,B错误;C.a点①中硫酸和氢氧化钡恰好完全反应,溶液中只含水;d点②中溶质为Na2SO4。水和硫酸钠溶液都呈中性,C正确;D.在c点,①中稀硫酸过量,溶质为硫酸,②中硫酸氢钠过量,溶质为NaOH、Na2SO4,因为硫酸根离子浓度相同,②中钠离子浓度大于①中氢离子浓度,所以溶液中氢氧根离子浓度不同,D错误;故合理选项是C。12、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。13、A【答案解析】

测试卷分析:已知:①6C(s)+5H2(g)+3N2(g)+9O2(g)═2C3H5(ONO2)3(l);△H1,②H2(g)+O2(g)=H2O(g);△H2,③C(s)+O2(g)═CO2(g);△H3,由盖斯定律:10×②+12×③-2×①得:4C3H5(ONO2)3(l)═12CO2(g)+10H2O(g)+O2(g)+6N2(g);△H=12△H3+10△H2-2△H1;故选A。【点晴】本题考查了反应热的计算,侧重于盖斯定律应用的考查,构建目标方程式是解答关键。根据盖斯定律,由已知热化学反应方程式乘以适当的系数进行加减构造目标热化学方程式,反应热也乘以相应的系数进行相应的加减。盖斯定律的使用方法:①写出目标方程式;②确定“过渡物质”(要消去的物质);③用消元法逐一消去“过渡物质”。14、D【答案解析】

杠杆为导体时,向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,构成Fe、Cu原电池;当杠杆为绝缘体时,只发生Fe与硫酸铜溶液的反应,以此来解答。【题目详解】杠杆为导体时,向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,构成Fe、Cu原电池,Fe为负极,发生Fe-2e-═Fe2+,Cu为正极,发生Cu2++2e-═Cu,则A端低,B端高;杠杆为绝缘体时,只发生Fe与硫酸铜溶液的反应,在Fe的表面附着Cu,质量变大,则A端高,B端低,答案选D。【答案点睛】解题的关键是理解化学反应的原理,分析出铜丝与铁丝表面的固体质量变化是关键。15、B【答案解析】

A.高分子化合物一般有小分子加聚或者缩聚得到,所有组成元素较简单;其相对分子质量在10000以上,相对分子质量较大,A项正确,不符合题意;B.聚乙烯由于n值不同,聚乙烯是混合物,没有固定的熔点,B项错误,符合题意;C.乙烯和聚乙烯的最简式相同,均为CH2,所以通过最简式计算,则相同质量的乙烯和聚乙烯,含有的CH2相同,完全燃烧后产生的二氧化碳质量相等,C项正确,不符合题意;D.油脂,为高级脂肪酸的甘油酯,其相对分子质量较小,不是高分子化合物,D项正确,不符合题意;本题答案选B。【答案点睛】本题考查对高分子化合物概念和性质的理解,注意所有的高分子化合物都是混合物。16、B【答案解析】

A.反应前后气体的物质的量不变,恒温恒容下,压强始终不变,因此体系压强保持不变,不能说明反应达到反应限度,故A错误;B.混合气体颜色保持不变,说明二氧化氮的浓度不变,能够说明反应达到反应限度,故B正确;C.根据方程式,SO3和NO的体积比始终为1∶1保持不变,因此不能说明反应达到反应限度,故C错误;D.每消耗1molSO3的同时生成1molNO2,均表示逆反应速率,反应始终按该比例关系进行,不能说明反应达到反应限度,故D错误;故选B。【答案点睛】本题的易错点为D,消耗SO3和生成NO2,均表示逆反应速率,每消耗1molSO3的同时消耗1molNO2时才能说明反应达到反应限度。17、B【答案解析】

根据CuO+NH4Cl→Cu+CuCl2+N2↑+H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O即可判断。【题目详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol×6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。18、A【答案解析】A.常温常压下,0.2gH2的物质的量为0.1mol,含有的氢原子数为0.2NA,A正确;B.标准状况下,H2O为液态,B错误;C.1L0.1mol/LNa2CO3溶液中,Na2CO3的物质的量为0.1mol,含有的钠离子数为0.2NA,C错误;D.点燃条件下,56g铁丝与足量氯气反应生成三氯化铁,转移的电子数为3NA,D错误;答案选A.19、A【答案解析】

ⅦA族元素原子在反应中易获得一个电子,在化合物中元素的化合价为-1价,易形成离子化合物。【题目详解】①H原子得到一个电子实现最外电子层稳定结构,在化合物中元素的化合价为-1价,符合ⅦA族元素的化合价,正确;②氢分子的结构式为H-H,符合ⅦA族元素各提供1个电子形成一对共用电子对,正确;③与碱金属元素形成离子化合物,符合ⅦA族元素与碱金属形成离子化合物的特点,正确;④不只ⅦA族元素分子中原子间的化学键都属于非极性键,不支持氢元素排在元素周期表的ⅦA族的观点,错误;答案选A。20、D【答案解析】图示装置为原电池,a为锌棒是负极,b为碳棒是正极。A.在原电池中,阳离子向负极移动,电解质溶液中的向a极移动,故A错误;B.原电池中电子有负极经导线移向正极,因此导线中有电子流动,电子从a极流到b极,故B错误;C.原电池中,负极发生氧化反应,正极发生还原反应,发生还原反应的为b极,故C错误;D.该原电池中,正极上氢离子放电生成氢气,因此b极上有无色气泡产生,故D正确;故选D。点睛:本题考查了原电池原理,明确正负极的判断、电子流向、电极上的反应等知识点是解题的关键。注意电解质溶液中离子移动方向,为易错点。21、D【答案解析】

A.《本草纲目》关于酿酒的记载“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”描述的是乙醇的蒸馏,A错误;B.《抱朴子》中“曾青(CuSO4)涂铁,铁赤色如铜”描述的是在溶液中Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,该方法是湿法冶炼铜的现象,B错误;C.蚕丝主要成分是蛋白质,该物质是天然高分子化合物,古代的蜡(主要成分为植物油),化学成分是油脂,油脂不是高分子化合物,C错误;D.于谦诗句“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”描述的大理石高温分解产生氧化钙和二氧化碳的反应,该分解反应是吸热反应,D正确;故合理选项是D。22、A【答案解析】测试卷分析:A.碳元素的化合价升高,发生氧化反应,需要添加氧化剂才能发生,故A正确;B.碳元素化合价降低,发生还原反应,需要添加还原剂才能发生,故B错误;C.铜元素化合价降低,发生还原反应,需要添加还原剂才能发生,故C错误;D.元素的化合价不发生变化,利用复分解反应即可发生,故D错误,答案为A。考点:考查氧化还原反应的分析与应用二、非选择题(共84分)23、第二周期ⅥA族Na>Mg>Al>N>OAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OMg3N2【答案解析】

A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,应为第二周期,C、D、E同处另一周期,为第三周期;E是地壳中含量最高的金属元素,E为铝元素,则C为钠元素,D为镁元素,C、B可按原子个数比2∶1和1∶1分别形成两种化合物甲和乙,则B为氧元素,甲为Na2O,乙为Na2O2;D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙,A为氮元素,丙为Mg3N2。据此解答。【题目详解】(1)氧元素在周期表中的位置是第二周期ⅥA族;(2)电子层数越多,半径越大;当电子层数相同时,核电荷数越多,半径越小;则A、B、C、D、E五种元素的原子半径由大到小的顺序是Na>Mg>Al>N>O;(3)E的最高价氧化物对应的水化物是Al(OH)3,A、C两元素的最高价氧化物对应的水化物分别是HNO3,NaOH,与氢氧化铝反应的离子方程式分别是:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(4)D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙的化学式为Mg3N2。24、NO2和CO2NOCu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【答案解析】

溶液与单质丙反应可以得到蓝色溶液D,则D溶液含有铜离子,结合转化关系可知,单质C为Cu、乙为硝酸,故D为Cu(NO3)2,反应生成气体B为NO,固体单质甲跟乙剧烈反应后生成气态混合物A,可推知A为NO2和CO2混合气体,M为碳单质,A隔绝空气,通入水中得到混合气体为NO和CO2,与足量的石灰水反应得到白色沉淀与NO,则白色沉淀为CaCO3。【题目详解】(1)由上述分析可知,混合气体A的主要成分是NO2和CO2;(2)气体B为NO,蓝色溶液D为Cu(NO3)2溶液;(3)单质M为C,与浓硝酸反应的化学方程式是C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(4)单质C为Cu与稀硝酸反应的化学方程式是3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。【答案点睛】本题考查无机物的推断,涉及碳、氮元素单质及化合物的性质,D溶液为蓝色是推断的突破口,据此可以推断C,再结合转化关系确定其他物质,熟练掌握元素化合物的性质是关键。25、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【答案解析】

(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【题目详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合理;方案②:铜在空气中加热产生CuO,CuO与稀硫酸反应产生CuSO4和水,无污染,②合理;故方案②更合理;(3)步骤③中双氧水在酸性条件下能氧化碘离子为碘单质,双氧水被还原产生水,反应的离子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有机溶剂,而在在水中溶解度较小,根据这一点可以用萃取方法分离碘水中的碘,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是与水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷为气体,不能作萃取剂,故合理选项是a。【答案点睛】在不同的实验方案选择时,要从能量的消耗、原料的来源是否丰富、是否会造成污染考虑,选择萃取剂时,萃取剂与原溶剂水互不相容,溶质与萃取剂不能发生反应,且在其中溶解度远远大于水中才可以选择使用。26、+Br2+HBr石蕊溶液变红有淡黄色沉淀生成洗气瓶内水面上出现大量白雾【答案解析】

在FeBr3作催化剂的条件下,苯和液溴反应生成溴苯和溴化氢,溴化氢使石蕊试液呈红色,遇硝酸银溶液产生溴化银淡黄色沉淀。溴化氢遇水蒸气产生白雾。NaOH用于吸收尾气,防止污染空气。【题目详解】(1)三颈烧瓶内,在FeBr3作催化剂的条件下,苯和液溴反应生成溴苯和溴化氢,反应方程式为:+Br2+HBr,故答案为:+Br2+HBr。(2)HBr溶于水呈酸性,D中使石蕊溶液变红,HBr与硝酸银溶液反应生成AgBr,E中产生淡黄色沉淀,故答案为:石蕊溶液变红;出现淡黄色沉淀。(3)HBr与水蒸气结合形成小液滴,洗气瓶内水面上出现大量白雾,故答案为:洗气瓶内水面上出现大量白雾。【答案点睛】本题为苯与液溴取代反应探究实验,实验中注意挥发的溴对实验的影响,关键是对实验原理的理解,明确各装置的作用。27、冷凝回流a吸收溴蒸气Ⅲ中硝酸银溶液内有浅黄色沉淀生成反应结束后装置Ⅱ中存在大量的溴化氢,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞蒸馏【答案解析】

苯和液溴在催化作用下可生成溴苯,同时生成HBr,实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始小试管内苯可用于除去溴,可用硝酸银溶液检验生成HBr,Ⅳ中氢氧化钠溶液用于吸收尾气,防止污染空气,实验结束,可开启K2,关闭K1和分液漏斗

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