成都树德中学2023学年化学高一下期末考试试题含解析_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须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、测试卷卷上答题无效。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.NaHSO4溶于水只需要克服离子键B.单质分子中都存在化学键C.晶体熔沸点由高到低的顺序为:金刚石>碳化硅>氯化钠D.干冰气化,克服了共价键和分子间作用力2、下列装置或操作能达到实验目的的是A.用装置甲制取一氯甲烷B.用装置乙在实验室制取氨气C.用装置丙萃取溴水中的溴D.用装置丁在实验室制蒸馏水3、一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是()A.反应CH4+H2O3H2+CO,每消耗1molCH4转移2mol电子B.电极A上H2参与的电极反应为:H2+2OH--2e-===2H2OC.电池工作时,CO32-向电极B移动D.电极B上发生的电极反应为:O2+2CO2+4e-===2CO32-4、对于锌、铜和稀硫酸组成的原电池(如图),下列有关说法正确的是()①Zn是负极②Cu是正极③Zn-2e-==Zn2+④2H++2e-==H2↑A.①②B.①②③C.②③④D.①②③④5、R原子的质量数为Y,mgR2-中含有电子Xmol,则R原子核内中子数为A.mY-XY+2mmB.Y-X+2C.mY+XY-2mm6、能用来衡量一个国家石油化工发展水平的是A.乙烯产量 B.乙烷产量 C.乙醇产量 D.乙酸产量7、相同温度下体积固定的密闭容器中发生如下可逆反应:A2(g)+3B2(g)2AB3(g),下列情况一定能说明该可逆反应已经达到化学平衡状态的是A.v(A2)正=v(B2)逆B.断裂1个A2键,同时断裂3个B2键C.c(A2):c(B2):c(AB3)=1:3:2D.容器内气体的压强不随时间而变化8、元素中文名为,是一种人工合成的稀有气体元素,下列说法正确的是A.核外电子数是118 B.中子数是295C.质量数是177 D.第六周期0族元素9、下列物质属于共价化合物的是A.CaOB.CO2C.C60D.NaCl10、2016年4月16日凌晨日本南部九州地区发生的7.3级地震,九州阿苏地区发生了大规模山体滑坡及火山爆发,其周边区域的空气中漂浮着放射性物质,其中含有碘的同位素,中的质子数为(

)A.53B.78C.131D.18411、下列各组比较中,错误的是()A.半径:F﹣>Na+>Mg2+>A13+ B.热稳定性:PH3>H2S>HClC.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4 D.氧化性:F2>C12>Br212、相同质量的氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷完全燃烧时,放出热量最少的是(已知这些物质的燃烧热分别为285.8kJ•mol−1、283.0kJ•mol−1、1366.8kJ•mol−1、890.3kJ•mol−1)A.H2(g)B.CO(g)C.C2H5OH(l)D.CH4(g)13、砷(As)的原子结构示意图,下列关于As的描述不正确的是()A.位于第四周期第VA族 B.属于非金属元素C.酸性:H3AsO4>H3PO4 D.稳定性:AsH3<NH314、将3molA气体和1.5molB气体在3L的容器中混合并在一定条件发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g)。经2s后测得C的浓度为0.3mol/L,则下列计算正确的是:①用A表示的平均反应速率为0.3mol/(L·s)②2s时物质A的浓度为0.7mol/L③用B表示的平均反应速率为0.15mol/(L·s)④2s时物质B的转化率为30%A.②④ B.①④ C.②③ D.①③15、下列各组离子,在溶液中能大量共存的是()A.Ba2+、K+、CO32-、Cl- B.Mg2+、NO3-、Ac-、H+C.Cu2+、Na+、Br-、SO42- D.NH4+、Fe3+、I-、OH-16、中国是中草药的发源地,目前中国大约有12000种药用植物。从某中草药提取的的有机物结构如图所示,该有机物的下列说法中不正确的是A.分子式为C14H18O6B.环上氢原子的一氯取代物5种C.1mol该有机物与足量的金属钠反应产生4molH2D.分子间能发生酯化反应17、下列有关物质分离或提纯方法正确的是A.用分液的方法分离乙醇和乙酸的混合物B.为除去乙烯中混有的甲烷,将混合气体通入溴水C.为除去苯中的苯酚,加入浓溴水过滤D.为分离出蛋白质,向鸡蛋清溶液中加入饱和(NH4)2SO4溶液,过滤18、下列与有机物的结构、性质有关的叙述正确的是A.苯和乙烯都能使溴水褪色,且反应原理相同B.乙烯和乙烷都可以通过聚合反应得到高分子材料C.淀粉和纤维素的最终水解产物相同D.苯能发生取代反应,所以苯是饱和烃19、如图所示,从A处通入新制备的氯气,关闭旋塞B时,C处红色布条无明显的变化,打开旋塞B时,C处红色布条逐渐褪色。由此可判断D瓶中装的试剂不可能是A.浓硫酸 B.溴化钠溶液 C.Na2SO3溶液 D.硝酸钠溶液20、下列物质中,既含离子键又含极性共价键的是()A.Na2O2B.KOHC.CaCl2D.Al2O321、下列图示的三种实验操作名称从左到右依次是()A.过滤、蒸发、分液 B.蒸馏、过滤、分液C.过滤、蒸馏、分液 D.分液、蒸馏、过滤22、下列反应中属于取代反应的是()A.CH3CH=CH2+Br2→CH3CHBrCH2BrB.CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2OC.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OD.CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:A是来自石油的重要的基本有机化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的电子式为___________,F的结构简式为___________。(2)D分子中的官能团名称是__________,请设计一种实验来验证D物质存在该官能团的方法是______________________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型反应②:______________________,反应类型_________。反应③:______________________,反应类型_________。24、(12分)A是一种重要的化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。E是具有果香气味的液体。A、B、C、D、E在一定条件下存在如图转化关系(部分反应条件、产物被省略)请回答下列问题:(1)工业上,由石油获得白蜡油的方法是___。(2)丁烷是由石蜡油求得A的过程中的中间产物之一,它的一种同分异构体中含有三个甲基(﹣CH3),则这种同分异构体的结构简式是___。(3)反应B→C反应发生需要的条件为___,D物质中官能团的名称是___。(4)写出B+D→E的化学方程式___;该反应的速率比较缓慢,实验中为了提高该反应的速率,通常采取的措施有___(写出其中一条即可)。25、(12分)工业上可利用地沟油制备乙醇,乙醇再加工制备多种化工材料。(1)A的结构简式为_____________________________。(2)“反应I”的现象是__________________________。(3)B的官能团名称为______________________。(4)实验室合成草酸二乙酯的步骤为:如图,在a中加入10.6g无水乙醇、9.0g无水草酸、脱水剂甲苯、催化剂TsOH(有机酸)和2~3片碎瓷片,在74~76℃充分反应。a中所得混合液冷却后依饮用水、饱和碳酸钠溶液洗涤,再用无水硫酸钠干燥。减压蒸馏,得到草酸二乙酯12.8g。①仪器的名称是____,碎瓷片的作用是____________________________。②合成过程最合适的加热方式是__________。a.酒精灯直接加热b.油浴C.水浴d.砂浴③饱和碳酸钠溶液的作用是__________________________。④合成草酸二乙酯的化学方程式为______________________________。⑤草酸二乙酯的产率为____________________(保留小数点后一-位)。26、(10分)资料显示:锌与浓硫酸共热除生成二氧化硫气体外,还可能产生氢气;在加热的条件下二氧化硫可被CuO氧化。为验证该反应的气体产物及性质,设计了如下图所示的实验装置(设锌与浓硫酸共热时产生的气体为X)。(1)上述装置的连接顺序为:气体X→A→____→A→→→→D;(2)反应开始后,观察到第一个装置A中的品红溶液褪色,实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为_______________________________________;(3)装置C中的NaOH溶液能用下列____代替;a.酸性KMnO4溶液b.CaCl2溶液c.饱和NaHSO3溶液装置D的作用是____________________________(4)气体X中可能含有H2的原因是____________________________。27、(12分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。28、(14分)Ⅰ.某研究性学习组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液之间的反应来探究“外界条件改变对化学反应速率的影响”,实验如下:实验序号实验温度KMnO4溶液H2C2O4溶液H2O溶液褪色时间V(mL)C(mol/L)V(mL)C(mol/L)V(mL)t(s)A293K20.0240.10t1BT120.0230.1V18C313K20.02V20.11t2(1)通过实验A、B,可探究出_______的改变对反应速率的影响,其中V1=_____,T1=_____,通过实验_______可探究出温度变化对化学反应速率的影响。(2)若t1<8,则由实验A、B可以得出的结论是________________________;利用实验B中数据计算,从反应开始到有结束,用KMnO4的浓度变化表示的反应速率为____________。(3)该反应中有无色无味气体产生,且锰被还原为Mn2+,写出相应反应的离子方程式_______。(4)该小组的一位同学通过查阅资料发现:反应一段时间后该反应速率会加快,造成此种变化的原因是反应体系中的某种粒子对KMnO4与H2C2O4之间的反应有某种特殊的作用,则该作用是_______________,相应的粒子最有可能是(填符号)_______。II.100kPa时,反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g)中NO的平衡转化率与温度的关系曲线如图1,反应2NO2(g)N2O4(g)中NO2的平衡转化率与温度的关系曲线如图2。①图1中A、B、C三点表示不同温度、压强下2NO(g)+O2(g)2NO2(g)达到平衡时NO的转化率,则________点对应的压强最大。②100kPa、25℃时,2NO2(g)N2O4(g)平衡体系中,列式计算平衡常数Kp=________。(Kp用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)29、(10分)物质生产工艺的设计,必须牢牢抓住物质的性质,而推断化合物的化学性质,常从两个角度分析:Ⅰ、物质的属类(如氧化物、酸、碱或盐等);Ⅱ、组成元素的化合价(是否处于最高价、中间价态或最低价)。请回答2(1)已知SiO2是一种难溶于水的酸性氧化物,试写出一个化学方程式表示该物质具有的化学性质:__________________________________;(2)已知,黄铜矿冶炼铜产生的炉渣含有Fe2O3、FeO、SiO2、Al2O3等多种氧化物,工业生产过程中可利用该炉渣制备Fe2O3。利用炉渣制备氧化铁的生产流程示意图如下:①若盐酸浸泡后所得滤液用氯气处理,反应的离子方程式为______________________;经“足量的NaOH溶液”处理后,存在于炉渣中的铝元素最终以_____________形式被除去。A.AlB.Al(OH)3C.Al3+D.[Al(OH)4]—②现有a、稀硫酸b、HNO3溶液c、KSCN溶液d、KMnO4溶液e、NaOH溶液f、碘水等试剂,为检验原炉渣中是否含有FeO,应该选择上述试剂中的_________________(填试剂对应的字母)。若存在FeO,将观察到的现象是________________________。

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】

A.NaHSO4溶于水电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,需要克服离子键和共价键,A错误;B.单质分子中不一定都存在化学键,例如稀有气体分子,B错误;C.金刚石和碳化硅均是原子晶体,氯化钠是离子晶体,碳原子半径小于硅原子半径,所以晶体熔沸点由高到低的顺序为:金刚石>碳化硅>氯化钠,C正确;D.干冰气化发生的是物理变化,克服了分子间作用力,共价键不变,D错误;答案选C。【答案点睛】选项A是解答的易错点,注意硫酸氢钠在溶液中的电离和在熔融状态下电离的不同,在熔融状态下破坏的是离子键,共价键不变,因此只能电离出钠离子和硫酸氢根离子。2、D【答案解析】分析:A.甲烷与氯气的取代反应为一系列多步取代反应,产物复杂;B.加热氯化铵生成氨气与氯化氢,氯化氢与氨气遇冷又生成氯化铵;C.萃取剂需要与原溶剂不互溶;D.根据蒸馏装置的注意事项分析判断。详解:A.甲烷与氯气的取代反应为多步取代反应,产物为多种氯代甲烷的混合物,不能利用光照下取代反应制备一氯甲烷,故A错误;B.加热氯化铵生成氨气与氯化氢,氯化氢与氨气遇冷又生成氯化铵,无法获得氨气,故B错误;C.溴不易溶于水,易溶于有机溶剂,但乙醇能够与水混溶,不能萃取,故C错误;D.装置中温度计的水银球位置正确,冷却水的流动方向正确,蒸馏装置没有错误,故D正确;故选D。3、D【答案解析】

根据图示,甲烷和水经催化重整生成CO和H2;燃料电池中,通入CO和H2燃料的电极为负极,被氧化生成二氧化碳和水,通入氧气的电极为正极,氧气得电子生成CO32-,据此分析解答。【题目详解】A.反应CH4+H2O3H2+CO,C元素化合价由-4价升高到+2价,H元素化合价由+1价降低到0价,每消耗1molCH4转移6mol电子,故A错误;B.熔融碳酸盐燃料电池的电解质中没有OH-,电极A的反应为H2+CO+2CO32--4e-=H2O+3CO2,故B错误;C.燃料电池工作时,CO32-向负极移动,即向电极A移动,故C错误;D.电极B为正极,正极上氧气得电子生成CO32-,反应为O2+2CO2+4e-=2CO32-,故D正确;答案选D。【答案点睛】明确原电池的原理是解题的关键。本题的易错点为B,书写电极反应式时要注意结合电解质的影响书写。4、D【答案解析】分析:锌、铜和稀硫酸组成的原电池中,锌为负极,发生氧化反应,电极方程式为Zn-2e-==Zn2+,铜为正极,正极发生还原反应,氢离子得到电子生成氢气,电解方程式为2H++2e-==H2↑,以此解答该题。详解:锌比铜活泼,锌为负极,铜为正极,负极电极方程式为Zn-2e-==Zn2+,,正极为2H++2e-==H2↑,则正确的为①②③④,

所以D选项是正确的。5、A【答案解析】R原子的质量数为Y,mgR2-中含有电子Xmol,即mY×(Y-N+2)=X,解得N=6、A【答案解析】

能用来衡量一个国家石油化工发展水平的是乙烯产量,故A为合理选项。7、D【答案解析】

化学平衡状态是可逆反应在一定条件下正逆反应速率达到相等、各物质的浓度保持不变的状态,故判断一个可逆反应是否达到平衡状态可抓住这两个标准来进行分析。【题目详解】A.因A2和B2前的系数并不相等,因此v(A2)正=v(B2)逆并不代表正逆反应速率相等,只有当3v(A2)正=v(B2)逆时才是正逆反应速率相等,故A项错误;B.断裂1个A2键,同时断裂3个B2键均指正反应方向,不能说明正逆反应速率相等,故B项错误;C.当c(A2):c(B2):c(AB3)=1:3:2时,并不代表各物质的浓度保持不变,故C项错误;D.因该反应前后气体的分子数目不等,当反应没有达到平衡时,气体的分子数目就会变化,容器内气体的压强也就会随之改变,压强不变说明反应已达到平衡状态,故D项正确;答案选D。【答案点睛】判断化学平衡状态的标志之一是正逆反应速率相等是指用同一种反应物或生成物来描述该反应的速率,当用不同物质来描述同一反应的正逆反应速率时,应考虑各物质的计量数对速率数值的影响,如A项中只有当3v(A2)正=v(B2)逆时才是正逆反应速率相等。8、A【答案解析】

A.核外电子数=质子数=118,故A正确;B.中子数=质量数-质子数=295-118=177,故B错误;C.由可知,质量数为295,故C错误;D.根据元素周期表的排列,118号元素应在第七周期0族,故D错误;答案选A。【答案点睛】本题的易错点为D,要注意根据原子序数判断元素在周期表中的位置,需要记住稀有气体的原子序数2、10、18、36、54、86、118,然后根据元素周期表的结构分析解答。9、B【答案解析】A、氧化钙是由钙离子和阳离子以离子键结合形成的离子化合物,故A不选;B.CO2中只含共价键,属于共价化合物,故B选;C.C60中只含有共价键,是单质,故C不选;D.NaCl中只存在离子键,属于离子化合物,故D不选;故选B。点睛:本题考查离子化合物、共价化合物等基本概念,侧重考查学生对概念的理解,注意这几个概念的区别。一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,共价化合物中一定不含离子键,离子化合物中可能含有共价键。10、A【答案解析】测试卷分析:元素符号左下角的数字是质子数=原子序数,13153I中的质子数为53,故A正确。考点:本题考查原子结构。11、B【答案解析】

A.核外电子层数相同时,核电荷数越多,原子、离子半径越小,半径:F﹣>Na+>Mg2+>A13+,故A正确;B.元素的非金属性越强,其气态氢化物的热稳定性越强,热稳定性:PH3<H2S<HCl,故B错误;C.元素非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4,故C正确;D.卤族元素单质的氧化性F2>C12>Br2,故D正确;故答案选B。【答案点睛】注意,对于同一主族元素,元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,但对于不同主族的元素,该规律不一定成立。12、B【答案解析】

由燃烧热可知1mol物质燃烧放出的热量,再计算1mol物质的质量,进而计算1g物质燃烧放出的热量,据此判断。【题目详解】在一定条件下,1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量是燃烧热,氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷燃烧热分别为285.8kJ•mol−1、283.0kJ•mol−1、1366.8kJ•mol−1、890.3kJ•mol−1,则1g氢气燃烧放出的热量为:285.8kJ×1g/2g=142.9kJ;1gCO燃烧放出的热量为:283kJ×1g/28g=10.1kJ;1g乙醇燃烧放出的热量为:1366.8kJ×1g/46g=29.7kJ;1gCH4燃烧放出的热量为:890.3kJ×1g/16g=55.6kJ;所以相同质量的氢气、一氧化碳、乙醇、甲烷完全燃烧时,放出热量最少的是CO。答案选B。【答案点睛】本题主要是考查了对燃烧热的理解与反应热的有关计算,难度不大,理解燃烧热的意义是解题的关键。13、C【答案解析】

A.周期数等于电子层数,主族元素最外层电子数等于主族序数,电子层数是4,最外层5个电子,所以位于第四周期第ⅤA族,故A正确;B.硒是非金属元素,故B正确;C.元素的非金属性越强最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性:P>As,所以酸性:H3AsO4<H3PO4,故C错误;D.非金属性越强氢化物越稳定,非金属性:P>As,所以稳定性:AsH3<PH3,故D正确。故选C。14、A【答案解析】

①消耗的A的浓度为0.3mol·L-1,v(A)=mol/(L·s)=0.15mol/(L·s),故错误;②消耗A的浓度为0.3mol·L-1,则2s时A的浓度为(-0.3)mol·L-1=0.7mol·L-1,故正确;③根据化学反应速率之比=化学计量数之比,v(B)=V(A)=0.075mol/(L·s),故错误;④2s时物质B的转化率为×100%=30%,故正确;答案选A。15、C【答案解析】

A.Ba2+和CO32-生成BaCO3沉淀,故A不选;B.Ac-、H+生成醋酸是弱酸分子,故B不选;C.Cu2+、Na+、Br-、SO42-四种离子不生成沉淀、气体和水,故C选;D.NH4+和OH-生成NH3·H2O是弱碱分子、Fe3+和OH-生成Fe(OH)3沉淀,Fe3+和I-能发生氧化还原反应,故D不选;故选C。16、C【答案解析】A.由结构可知,分子式为C14H18O6,A正确;B.结构对称,环上有5种H,环上氢原子的一氯取代物5种,B正确;C.-OH、-COOH均与Na反应,1mol该有机物与足量的金属钠反应产生2molH2,C错误;D.含-OH、-COOH,分子间可发生酯化反应,D正确;答案选C。17、D【答案解析】

A选项,乙醇和乙酸是互溶的,不能用分液法分离,故A错误;B选项,为除去甲烷中混有的乙烯,将混合气体通入溴水,除乙烯中的甲烷不能用溴水,故B错误;C选项,为除去苯中的苯酚,加入浓溴水,生成的2,4,6-三溴苯酚与苯互溶,无法过滤,故C错误;D选项,为分离出蛋白质,向鸡蛋清溶液中加入饱和(NH4)2SO4溶液,发生蛋白质盐析,沉降后过滤,将过滤后的蛋白质放入清水中,盐析的蛋白质又舒展开,故D正确;综上所述,答案为D。【答案点睛】蛋白质盐析一般是加轻金属盐或者铵盐,盐析是可逆过程;蛋白质变性可能是加热、加重金属盐、加有机物、X射线照射等等,变性是不可逆的;苯和苯酚是互溶的,苯和2,4,6-三溴苯酚也是互溶的,不能用分液的方法分离。18、C【答案解析】

A、苯能萃取溴水中的溴而使溴水褪色,该变化为物理变化,乙烯能和溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷而使溴水褪色,该变化为化学变化,故A错误;B、含有碳碳双键的有机物能发生加聚反应,乙烷不含碳碳双键,不能发生加聚反应生成高分子化合物,所以B选项是错误的;C、淀粉和纤维素的最终水解产物都是葡萄糖,水解产物相同,故C正确;D、苯属于不饱和烃,但苯分子中不存在碳碳双键和碳碳单键,是介于单键和双键之间的特殊键,所以苯性质较特殊,一定条件下能发生取代反应,如在溴化铁作催化剂条件下,苯和液溴发生取代反应生成溴苯,故D错误;所以C选项是正确的。19、D【答案解析】

干燥氯气不能使有色布条褪色,氯气能使有色布条褪色的原因是:氯气和水反应生成具有漂白性的HClO。先关闭活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,C处的(干燥的)红色布条看不到明显现象,说明氯气通过D装置后,水蒸气被吸收,或氯气被吸收;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,C处的红色布条逐渐褪色,说明水蒸气和氯气均未被吸收。据此分析解答。【题目详解】A.若图中D瓶中盛有浓硫酸,浓硫酸具有吸水性,作干燥剂,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,含水蒸气的氯气经过盛有浓硫酸的洗气瓶,氯气被干燥,没有水,就不能生成HClO,就不能使有色布条褪色,所以C处的(干燥的)红色布条看不到明显现象;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故A不选;B.若图中D瓶中盛有溴化钠溶液,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气经过盛有溴化钠溶液的D瓶时,发生置换反应,氯气被吸收,没有氯气进入C装置,有色布条不褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故B不选;C.若图中D瓶中盛有Na2SO3溶液,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气经过盛有Na2SO3溶液发生氧化还原反应,氯气被吸收,没有气体进入C装置,有色布条不褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故C不选;D.在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气在饱和食盐水中的溶解度很小,氯气经过硝酸钠溶液后,氯气不能被完全吸收,也不能被干燥,故仍可以生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故D选;答案选D。20、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。21、C【答案解析】

由图中第一个装置的仪器以及操作为分离固液混合物,该操作为过滤;由图中第二个装置的仪器以及操作为分离沸点不同的液体混合物,该操作为蒸馏;由图中第三个装置的仪器以及操作为分离互不相溶的液体,该操作为萃取分液;故三种实验操作从左到右依次是过滤、蒸馏、萃取分液,故选C。【答案点睛】本题的易错点为A,要注意蒸发和蒸馏装置中最大的区别是,蒸馏需要用温度计控制温度,而蒸发不需要。22、B【答案解析】

有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,结合反应特点分析解答。【题目详解】A、丙烯和溴发生的是加成反应,A错误;B、乙酸和乙醇在一定条件下发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,属于取代反应,B正确;C、乙醇和氧气发生催化氧化生成乙醛和水,C错误;D、乙醇在一定条件下发生消去反应生成乙烯和水,D错误。答案选B。二、非选择题(共84分)23、羧基D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应【答案解析】

A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,乙烯发生加聚反应生成高聚物F为,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为H2C=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COOCH2CH3,F为。(1)A是H2C=CH2,A的电子式为,F的结构简式,故答案为:;;(2)D是CH3COOH,D中的官能团为羧基,检验乙酸含有羧基,可以将乙酸溶液中加入碳酸氢钠,如果有气体产生,则证明该物质中有羧基,故答案为:羧基;D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基;(3)反应②是乙醇的催化氧化,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,是氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应。24、分馏Cu或Ag作催化剂并加热羧基CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O加入浓硫酸作催化剂、加热等【答案解析】

A的产量通常衡量一个国家的石油化工水平,则A应为CH2=CH2,与水在一定条件下发生加成反应生成CH3CH2OH,B为CH3CH2OH,乙醇在Cu或Ag作催化剂条件下发生氧化反应生成C,则C为CH3CHO,CH3CHO可进一步氧化为D,则D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E为乙酸乙酯。(1)工业上,由石油分馏获得石蜡油,故答案为:分馏;(2)丁烷的一种同分异构体中含有三个甲基,则这种同分异构体的结构简式是:;(3)反应B→C是乙醇催化氧化生成乙醛,反应发生需要的条件为Cu或Ag作催化剂并加热;D为CH3COOH,物质中官能团的名称是羧基;(4)反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,反应方程式是CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,该反应的速率比较缓慢,通常采取加入浓硫酸作催化剂、加热等措施提高该反应的速率。【答案点睛】本题考查有机推断及合成,据题意可知A为乙烯、B为乙醇、C为乙酸、D为乙酸乙酯。从石蜡油里获得乙烯主要是通过石蜡油的裂解得到,所以是化学变化。乙醇与乙酸在浓硫酸做催化剂的条件下,乙醇脱掉羟基中的氢,而乙酸脱掉羧基中的羟基,所以产物为乙酸乙酯和水。同分异构体特点是分子式相同结构不同。25、CH2Br-CH2Br溴水颜色变浅(或退色)醛基圆底烧瓶防止暴沸C除去草酸、有机酸,溶解乙醇;降低酯的溶解度87.7%【答案解析】

(1)乙烯和溴水反应生成A,结构简式为CH2Br-CH2Br;(2)“反应I”的现象为溴水颜色变浅(或退色);(3)乙二醛的官能团为醛基;(4)①仪器a为圆底烧瓶;加入碎瓷片的作用是防止暴沸;②因为要控制温度范围,所以最好用水浴加热,选C;③乙醇能溶解在饱和碳酸钠溶液中,而酯的溶解度会降低,饱和碳酸钠能反应酸,作用为除去草酸、有机酸,溶解乙醇;降低酯的溶解度;④草酸和乙醇反应生成草酸二乙酯和水,方程式为:;⑤乙醇的质量为10.6克,草酸的质量为9.0克,根据反应方程式分析,乙醇过量,用草酸进行计算,理论上生成14.6克草酸二乙酯,则产率为12.8/14.6=87.7%。26、气体X→A→C→A→B→E→F→D恢复红色a防止空气中的水蒸气进入F浓硫酸变稀,稀硫酸与锌反应产生氢气【答案解析】分析:本题考查锌与浓硫酸共热的产物。开始产生SO2,随着反应的进行,硫酸变稀,又会产生氢气。检验产物为SO2和H2方法是生成的SO2可以用品红溶液检验,为防止对后续实验的干扰,需要除去SO2,可以用氢氧化钠溶液,为检验是否除尽,还需要再通过品红溶液,另外氢气与氧化铜反应前还需要干燥氢气,氢气还原黑色CuO变成红色的Cu,同时产生水,需用无水硫酸铜检验氢气被氧化的产物水,水和无水硫酸铜反应生成蓝色的五水合硫酸铜,最后还需要防止空气中的水蒸气对实验造成干扰。详解:(1)生成的SO2可以用品红溶液检验,为防止对后续实验的干扰,需要除去SO2,可以用氢氧化钠溶液,为检验是否除尽,还需要再通过品红溶液,另外氢气与氧化铜反应前还需要干燥氢气,氢气还原黑色CuO变成红色的Cu,同时产生水,需用无水硫酸铜检验氢气被氧化的产物水,水和无水硫酸铜反应生成蓝色的五水合硫酸铜,最后还需要防止空气中的水蒸气对实验造成干扰,因此上述装置的连接顺序为:气体X→A→C→A→B→E→F→D。(2)SO2的漂白是不稳定的,所以实验结束后取适量该溶液于试管中并加热,现象为溶液又由无色变为红色。(3)根据以上分析可知装置C的作用是吸收SO2;a.酸性KMnO4溶液能吸收SO2,故a正确;b.CaCl2溶液不能吸收SO2,故b错误;c.饱和NaHSO3溶液不能吸收SO2,故c错误;答案选a;D中加入的试剂可以是碱石灰,可以防止空气中的水蒸气进入F中,避免对氢气与CuO反应产物检验产生干扰。(4)由于Zn与浓硫酸反应时,浓硫酸逐渐变稀,Zn与稀硫酸反应可产生H2。点睛:本题考查锌和硫酸的反应及产物的检验,题目难度中等,注意掌握浓硫酸与金属在加热的条件下反应能生成二氧化硫,随反应进行,硫酸浓度变稀,又会和锌反应放出氢气。根据性质检验气体、检验方法,理解检验的先后顺序是解答本题的关键,侧重于考查学生的分析能力和实验探究能力。27、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【答案解析】

由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【题目详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的实验方案是将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶,故答案为:将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶;(3)过程II中ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,氯元素化合价降低,ClO2作氧化剂,双氧水作还原剂,故答案为:还原剂;(4)SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-,ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2,由方程式可得2NaClO2—SO2,则每生成1molNaClO2,消耗SO2的物质的量是0.5mol,标况下体积是11.2L,故答案为:11.2;(5)①由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,故答案为:通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解;②减压蒸发后,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O,故答案为:控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤。【答案点睛】本题考查物质的制备实验,注意把握物质的性质和题给信息,明确发生的化学反应是解答关键。28、浓度1293KBC其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率增大8.3×10-4mol/(L·s)2MnO42-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O作催化剂Mn2+B0.06【答案解析】

根据控制变量法分析影响化学反应速率的条件,根据不同条件下高锰酸钾溶液褪色的快慢程度不同,得出合理的结论,故实验中的草酸必须是足量的。【题目详解】Ⅰ.某研究性学习组利用H2C2O4溶

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