2023年西藏民族大学附属中学化学高一下期末经典模拟试题(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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列各组离子在指定溶液中可以大量共存的是()A.pH=11的溶液中:CO32-、Na+、AlO2+、NO3-B.加入Al放出H2的溶液中:SO42-、NH4+、Na+、I-C..pH=7溶液中:SO42-、Na+、K+、ClO-D.无色溶液中:K+、SO42-、Cu2+、Cl-2、锥形瓶内盛有气体X,滴管内盛有液体Y。若挤压胶头滴管,使液体Y滴入瓶中,振荡,过一会可见小气球a鼓起。气体X和液体Y不可能是()A.X是NH3,Y是水B.X是SO2,Y是NaOH浓溶液C.X是CO2,Y是稀硫酸D.X是HCl,Y是NaNO3稀溶液3、检验某溶液中是否含有Na+、K+、Fe3+、Mg2+、Cl-、I-、CO32-、SO42-,限用试剂有:盐酸、硫酸、硝酸钡溶液、硝酸银溶液。设计如下实验步骤,并记录相关现象:(已知,NO3-在酸性条件下具有强氧化性)

下列叙述不正确的是A.试剂①为硝酸钡B.试剂②一定为盐酸C.该溶被中一定有I-、CO32-、SO42-;Na+、K+至少含有一种D.通过在黄色溶液中加入硝酸银可以检验原溶液中是否存在C1-4、下列热化学方程式书写正确的是A.C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)△H=-1367kJ·mol-1(燃烧热)B.2NO2=O2+2NO△H=+116.2kJ·mol-1(反应热)C.S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=-296.8kJ·mol-1(反应热)D.NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=+57.3kJ·mol-1(中和热)5、能说明在固定的密闭容器中进行的反应:3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)已经达到平衡的是:A.c(H2):c(N2):c(NH3)=3:1:2 B.容器内气体的密度不再改变C.容器内气体的平均摩尔质量不变 D.氢气消耗的速率是氮气消耗速率的3倍6、下列说法正确的是A.铁投入CuSO4溶液中,能置换出铜,钠投入CuSO4溶液中不能置换出铜,证明金属活动性:Na<FeB.因为酸性H2CO3<H2SO4,所以非金属性:C<SC.卤素单质的颜色随核电荷数的增加而变浅D.因为氯的非金属性比硫强。所以还原性:Cl->S2-7、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.油脂B.蔗糖C.蛋白质D.葡萄糖8、W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素X和Z同族。盐YZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到YZW的溶液。下列说法正确的是A.原子半径大小为W<X<Y<ZB.X的氢化物水溶液酸性强于Z的C.Y2W2与ZW2均含有非极性共价键D.标准状况下W的单质状态与X的相同9、从海带中提取碘的实验过程涉及下列操作,其中正确的是A.海带灼烧成灰 B.过滤得含I-溶液C.从下端放出碘的苯溶液 D.分离碘并回收苯10、下列说法中正确的一组是()A.H2和D2互为同素异形体B.和互为同分异构体C.和是同一种物质D.正丁烷和异丁烷互为同系物11、下列图示正确的是()A.图表示反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)在t1时刻增大O2的浓度对反应速率的影响B.图表示反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)在t1时刻加入催化剂后对反应速率的影响C.图表示中和热测定的实验装置图D.图中a、b曲线分别表示反应CH2=CH2(g)+H2(g)→CH3CH3(g);ΔH<0,使用和未使用催化剂时,反应过程中的能量变化12、实验是化学的灵魂,下列关于实验现象的叙述正确的是A.将CO2通入BaCl2溶液中至饱和,无沉淀产生:再通入SO2,产生沉淀B.在稀硫酸中加入铜粉,铜粉不溶解:再加入Cu(NO3)2固体,铜粉仍不溶解C.向AlCl3溶液中逐滴加入氨水至过量,先产生白色沉淀,后又逐渐溶解D.纯铁与稀硫酸反应产生氢气速率较慢,如滴入几滴硫酸铜溶液,速率加快13、下列物质在括号内的条件下可以与烷烃发生反应的是A.氯水(光照) B.浓硫酸 C.氧气(点燃) D.酸性KMnO4溶液14、下列有关性质的比较中正确的是A.Al3+、Na+、O2-微粒半径依次增大B.N、O、F最高正价依次升高C.F2、Cl2、Br2、I2的熔点逐渐降低D.氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷的碱性逐渐减弱15、如图甲是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡上的记录如图所示,则卡片上的描述合理的是A.①②③B.②④C.④⑤⑥D.③④⑤16、电讯器材元件材料MnCO3在空气中加热易转化为不同价态锰的氧化物,其固体残留率随温度变化如下图。下列说法不正确的是()A.a点剩余固体中n(Mn):n(O)=1:2B.b点对应固体的成分为Mn3O4C.c点发生的反应为2MnO2△2MnO+O2↑D.d点对应固体的成分为MnO17、含有下列离子的水溶液.长期露置在空气中会变质,但不是被氧化的是()A.Fe2+B.OH-C.SO32-D.S2-18、下列物质有固定溶、沸点的是A.煤油 B.花生油 C.已酸 D.聚乙烯19、ClO2是一种高效安全的杀菌消毒剂。用氯化钠电解法生成ClO2的工艺原理示意图如下图,发生器内电解生成ClO2。下列说法正确的是A.a气体是氯气,b气体是氢气B.氯化钠电解槽内每生成2mola气体,转移2mole-C.ClO2发生器中阴极的电极反应式为:ClO3-+2H++e-ClO2↑+H2OD.为使a、b气体恰好完全反应,理论上每生产1molClO2需要补充44.8Lb气体(标况下)20、在一定温度下,在体积为2L的恒容密闭容器中,某一反应中X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示,下列表述中正确的是A.反应的化学方程式为2X=3Y+ZB.若t=4,则0~t的X的化学反应速率为0.1mol·L-1·min-1C.t时,正、逆反应都不再继续进行,反应达到平衡状态D.温度、体积不变,t时刻充入1molHe使压强增大,正、逆反应速率都增大21、下列与化学反应能量变化相关的叙述正确的是A.反应热就是反应放出的热量B.放热反应的反应速率总是大于吸热反应的反应速率C.应用盖斯定律,可计算某些难以直接测量的反应热D.同温同压下,在光照和点燃条件下的不同22、取少量某镁铝合金粉末,其组成可用MgxAly表示,向其中加入足量稀硫酸充分反应,收集到3.808LH2(标准状况)同时得无色溶液,向所得溶液中加入过量NaOH溶液,充分反应得到沉淀4.64g。则x∶y为A.2∶1B.4∶3C.1∶1D.1∶2二、非选择题(共84分)23、(14分)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。E是具有果香味的有机物,D能与碳酸钠反应产生气体,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。

(1)A的结构式为___________。(2)C分子中的官能团名称是_________,验证C物质存在该官能团的试剂是__________,现象为_________________________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型:①____________________________:反应类型是______________;③____________________________;反应类型是______________;24、(12分)五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大。A和C同族,B和D同族,C离子和B离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物在水中呈碱性,C和E形成离子化合物,其阴阳离子个数比为1∶1。回答下列问题:(1)五种元素中非金属性最强的是_______________(填元素符号)。(2)由A和B、D、E所形成的共价化合物中,热稳定性最差的是___________(用化学式表示)。(3)C和E形成的离子化合物的电子式为______,用电子式表示A和B形成的过程_____,A和E形成的化合物与A和B形成的化合物反应,产物的化学式为_______________(4)D的最高价氧化物的水化物的化学式为____________________。(5)由A和B形成的一种气体在工业上用途很广,实验室制取的方程式为____________________。(6)单质E与水反应的离子方程式为____________________。25、(12分)碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一种无机抗菌剂。某研发小组通过下列流程制备碱式次氯酸镁:⑴从上述流程可以判断,滤液中可回收的主要物质是______。⑵调pH时若条件控制不当,会使得所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质。为防止生成该杂质,实验中可以采取的方法是______。⑶为测定碱式次氯酸镁的质量分数[含少量Mg(OH)2杂质],现进行如下实验:称取0.2000g碱式次氯酸镁样品,将其溶于足量硫酸。向溶液中加入过量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反应时消耗Na2S2O3溶液体积为20.00mL。计算碱式次氯酸镁的质量分数。(写出计算过程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。26、(10分)乙酸乙酯是无色、具有果香气味的液体,沸点为77.2℃。某同学采用14.3mL乙酸、23mL95%的乙醇、浓硫酸、饱和Na2CO3溶液及极易与乙醇结合的CaCl2溶液制备乙酸乙酯,其实验装置如图所示(烧杯、部分夹持装置、温度计已略去)。实验步骤:①先向蒸馏烧瓶中加入乙醇,边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸。此时分液漏斗中两种有机物的物质的量之比约为5:7。②加热保持油浴温度为135~145℃。③将分液漏斗中的液体慢慢滴入蒸馏烧瓶中,调节加料速率使蒸出乙酸乙酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完毕。④保持油浴温度至不再有液体流出后,停止加热。⑤取带有支管的锥形瓶,将一定量的饱和Na2CO3溶液分批、少量、多次地加入馏出液中,边加边振荡至无气泡产生。⑥将步骤⑤中的液体混合物分液,弃去水层。⑦将适量饱和CaCl2溶液加入分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗中得到初步提纯的乙酸乙酯粗产品。试回答下列问题:(1)实验中加入浓硫酸的主要作用是__________。(2)使用过量乙醇的主要目的是__________。(3)使用饱和Na2CO3溶液洗涤馏出液的目的是__________。如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是__________。(4)步骤⑦中加入饱和CaCl2溶液的目的是__________。(5)步骤③中要使加料速率与蒸出乙酸乙酯的速率大致相等的原因是__________。(6)步骤⑧中所得的粗产品中还含有的杂质是__________。27、(12分)由A、B、C、D四种金属按下表中装置进行实验。装置现象二价金属A不断溶解C的质量增加A上有气体产生根据实验现象回答下列问题:(1)装置甲中负极的电极反应式是______________________________________。(2)装置乙中正极的电极反应式是_______________________________________。(3)装置丙中溶液的pH________(填“变大”、“变小”或“不变”)。(4)四种金属活动性由强到弱的顺序是___________________________________。28、(14分)(1)反应3Fe(s)+4H2O(g)Fe3O4(s)+4H2(g)在一容积可变的密闭容器中进行,试回答:①增加Fe的量,其反应速率____(填“增大”、“不变”或“减小”,下同)。②将容器的体积缩小一半,其反应速率____。③保持体积不变,充入He,其反应速率____。④保持压强不变,充入He,其反应速率_____。(2)氨气可作为脱硝剂,在恒温恒容密闭容器中充入一定量的NO和NH3,在一定条件下发生反应:6NO(g)+4NH3(g)5N2(g)+6H2O(g)。①能说明该反应已达到平衡状态的标志是____(填字母序号)a.反应速率5v(NH3)=4v(N2)b.单位时间里每生成5molN2,同时生成4molNH3c.容器内N2的物质的量分数不再随时间而发生变化d.容器内n(NO):n(NH3):n(N2):n(H2O)=6:4:5:6②某次实验中测得容器内NO及N2的物质的量随时间变化如图所示,图中v(正)与v(逆)相等的点为_____(选填字母)。(3)298K时,若已知生成标准状况下2.24LNH3时放出热量为4.62kJ。写出合成氨反应的热化学方程式____。(4)一定条件下,在2L密闭容器内,反应2NO2(g)=N2O4(g)△H=-180kJ·mol-1,n(NO2)随时间变化如下表:时间/s012345n(NO2)/mol0.0400.0200.0100.0050.0050.005用NO2表示0~2s内该反应的平均速度____。在第5s时,NO2的转化率为____。根据上表可以看出,随着反应进行,反应速率逐渐减小,其原因是____。29、(10分)(1)找出合适的序号填在对应的空格中①正戊烷和异戊烷②和③CH3CH2CH3和(CH3)2CHCH2CH3④和⑤和互为同系物的是_____;属于同一物质的是_____。互为同位素的是_____;互为同分异构体的是____。(2)已知有机物A、B、C、D、E、F有以下转化关系。A的产量是衡量一个国家石油化工生产水平的标志;D能使石蕊试液变红;E是不溶于水且具有香味的无色液体,相对分子质量是C的2倍;F是高分子聚合物,常用于制食品袋。结合如图关系回答问题:①写出A的结构简式_____;写出D中官能团的名称____。②反应①的反应类型为____。③写出反应②的反应方程式____。写出反应④的反应方程式____。④E的同分异构体有多种,写出其中与D互为同系物的任意一种物质的结构简式____。

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、A【答案解析】A.pH=11的溶液显碱性,CO32-、Na+、AlO2+、NO3-之间不反应,可以大量共存,A正确;B.加入Al放出H2的溶液如果显碱性,NH4+不能大量共存,B错误;C.pH=7溶液中ClO-不能大量共存,C错误;D.无色溶液中Cu2+不能大量共存,D错误,答案选A。点睛:明确相关离子的性质是解答的关键,选项C是解答的易错点,注意次氯酸根离子水解溶液显碱性。解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。2、C【答案解析】

气球鼓起,说明锥形瓶内压强减小,所以只要气体能和液体反应,而且气体的体积减小使瓶内压强减小即可。A.NH3极易溶于水,使锥形瓶中气体压强减小,会导致气球鼓起胀大,A合理;B.SO2与NaOH溶液反应:2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,气体体积都减小,会导致气球鼓起胀大,B合理;C.CO2和稀H2SO4不反应,气体体积不减少,气球体积不变,压强不减小,C不合理;D.HCl极易溶于溶液的水中,使锥形瓶中气体压强减小,会导致气球鼓起胀大,D合理;故符合题意的选项是C。3、D【答案解析】分析:由实验可知,加试剂①为硝酸钡溶液,生成白色沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则加试剂②为盐酸,沉淀减少,硫酸钡不溶于酸;加试剂①过滤后的滤液中,再加试剂②为盐酸,氢离子,硝酸根离子、I-发生氧化还原反应生成碘,溶液为黄色,以此来解答。详解:由实验可知,加试剂①为硝酸钡溶液,生成白色沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则加试剂②为盐酸,沉淀减少,硫酸钡不溶于酸,则原溶液中一定存在CO32-、SO42-,则不含Fe3+、Mg2+;加试剂①过滤后的滤液中,再加试剂②为盐酸,氢离子,硝酸根离子、I-发生氧化还原反应生成碘,溶液为黄色,溶液为电中性,则一定含阳离子为K+,A.由上述分析可知,试剂①为硝酸钡,选项A正确;B.由上述分析可知,试剂②一定为盐酸,因碳酸钡与硫酸反应生成硫酸钡使沉淀量增加,选项B正确;C.由上述分析可知,该溶液中一定有I-、CO32-、SO42-、Na+、K+至少含有一种,选项C正确;D.黄色溶液中加入硝酸银可生成AgI沉淀,试剂②加盐酸引入氯离子,不能检验原溶液中是否存在Cl-,选项D不正确;答案选D。点睛:本题考查物质鉴别、检验的实验方案设计,为高频考点,把握白色沉淀的成分、黄色溶液中含碘为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度中等。4、C【答案解析】

A.热化学方程式中水是气体,不稳定的氧化物,不符合燃烧热概念,故A错误;B.热化学方程式需要标注物质的聚集状态,故B错误;C.符合热化学方程式的书写规范和反应热效应,故C正确;D.强酸强碱中和反应生成1mol水放出的热量为中和热,ΔH应为负值,故D错误;故答案为C。5、C【答案解析】

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。【题目详解】A项、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A错误;B项、由质量守恒定律可知,平衡前后气体质量始终不变,固定的密闭容器中混合气体密度始终不变,所以混合气体的密度不再变化,无法判断是否达到平衡状态,故B错误;C项、该反应是一个体积体积减小的反应,由质量守恒定律可知,平衡前后气体质量不变,反应中容器内气体的平均摩尔质量增大,则容器内气体的平均摩尔质量不变,能表明反应已达到平衡状态,故C正确;D项、氢气消耗的速率和氮气消耗速率均为正反应速率,氢气消耗的速率是氮气消耗速率的3倍不能说明正逆反应速率相等,无法判断是否达到平衡状态,故D错误;故选C。【答案点睛】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。6、B【答案解析】分析:A、钠是活泼的金属,极易与水反应;B、非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;C、根据卤素单质的物理性质分析;D、非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱。详解:A.钠投入CuSO4溶液中,钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,然后氢氧化钠与硫酸铜反应生成硫酸钠和氢氧化铜沉淀,不能置换出铜,金属性钠强于铁,A错误;B.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强。因为酸性H2CO3<H2SO4,所以非金属性:C<S,B正确;C.卤素单质的颜色随核电荷数的增加而加深,例如氯气是黄绿色气体,溴是深红棕色液体,C错误;D.非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱。因为氯的非金属性比硫强,所以还原性:Cl-<S2-,D错误。答案选B。点睛:选项A是解答的易错点,注意金属钠的性质特点。钠与盐溶液反应,不能置换出盐中的金属,这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在,即金属离子周围有一定数目的水分子包围着,不能和钠直接接触,所以钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应。例如钠与氯化铁溶液反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,3NaOH+FeCl3=Fe(OH)3↓+3NaCl。7、C【答案解析】

人类为了维持生命与健康,除了阳光与空气外,必须摄取食物。食物的成分主要有糖类、油脂、蛋白质、维生素、无机盐和水六大类,通常被称为营养素。糖类、油脂、蛋白质三大营养物质在给人体提供能量。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,据此解答。【题目详解】A、油脂是高级脂肪酸与甘油生成的酯,相对分子质量不很大,不属于高分子化合物,A错误;B、蔗糖属于二糖,相对分子质量不很大,不属于高分子化合物,B错误;C、蛋白质是氨基酸通过缩聚反应生成的,是天然的高分子化合物,可为人体提供能量,C正确;D、葡萄糖是单糖,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,D错误;答案选C。8、D【答案解析】

本题明显是要从黄绿色气体入手,根据其与碱溶液的反应,判断出YZW是什么物质,然后代入即可。【题目详解】黄绿色气体为氯气,通入烧碱溶液,应该得到氯化钠和次氯酸钠,所以YZW为NaClO,再根据W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,X和Z同族,得到W、X、Y、Z分别为O、F、Na、Cl。A.同周期由左向右原子半径依次减小,同主族由上向下原子半径依次增大,所以短周期中Na(Y)的原子半径最大,选项A错误;B.HCl是强酸,HF是弱酸,所以X(F)的氢化物水溶液的酸性弱于Z(Cl)的,选项B错误;C.ClO2的中心原子是Cl,分子中只存在Cl和O之间的极性共价键,选项C错误;D.标准状况下,W的单质O2或O3均为气态,X的单质F2也是气态,选项D正确;答案选D。【答案点睛】本题相对比较简单,根据题目表述可以很容易判断出四个字母分别代表的元素,再代入四个选项判断即可。要注意选项D中,标准状况下氧气、臭氧、氟气的状态为气体。9、D【答案解析】

A、灼烧海带应选用坩埚,选项A错误;B、过滤时应用玻璃棒引流,选项B错误;C、苯的密度比水的小,萃取了单质碘的苯在上层,应从分液漏斗的上口倒出,选项C错误;D、碘溶于苯,利用它们的沸点不同用蒸馏的方法将其分离,所用装置合理,选项D正确。答案选D。10、C【答案解析】

A、H2和D2是由氢的不同同位素构成的同种单质,不是同素异形体,故A错误;B、苯的邻二元取代物只有一种结构,所以是同一物质,故B错误;C、分子式、结构式都相同,是同种物质,故C正确。D、正丁烷和异丁烷分子式相同、结构不同,属于同分异构体,故D错误;11、B【答案解析】

A、增大O2的浓度,瞬间只增大反应物的浓度,正反应速率增大,逆反应速率不变,根据图像,t1时刻应增大压强,故A不符合题意;B、催化剂只加快反应速率,对化学平衡的移动无影响,使用催化剂,符合该图像,故B符合题意;C、缺少环形玻璃搅拌棒,故C不符合题意;D、根据图像,反应物总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应,即△H>0,使用催化剂降低活化能,因此该图像表示使用和未使用催化剂时的能量变化,故D不符合题意;答案选B。12、D【答案解析】分析:A.亚硫酸的酸性弱于盐酸;B.酸性溶液中硝酸根离子具有强氧化性;C.氨水是弱碱不能溶解氢氧化铝;D.构成了原电池加快反应速率。详解:A.碳酸、亚硫酸的酸性均弱于盐酸,所以将CO2通入BaCl2溶液中至饱和,无沉淀产生,再通入SO2,也不会产生沉淀,A错误;B.铜的金属性较弱,在稀硫酸中加入铜粉,铜粉不溶解;再加入Cu(NO3)2固体,由于在酸性溶液中硝酸根具有强氧化性,能把金属铜氧化,所以铜粉溶解,B错误;C.向AlCl3溶液中逐滴加入氨水至过量,产生氢氧化铝白色沉淀,但氨水是弱碱,氨水过量后不能溶解氢氧化铝,所以沉淀不会消失,C错误;D.纯铁与稀硫酸反应产生氢气速率较慢,如滴入几滴硫酸铜溶液,铁可以把铜置换出来,构成原电池,铁作负极,因此反应速率加快,D正确。答案选D。13、C【答案解析】

烷烃化学性质稳定,不与强酸、强碱、酸性高锰酸钾溶液、溴水发生反应,但在光照条件下可以与气态卤素单质发生取代反应,点燃条件与氧气发生燃烧反应,故选C。【答案点睛】本题考查烷烃的性质,注意明确烷烃的结构和性质是解答关键。14、A【答案解析】

A.具有相同电子层结构的离子中,原子序数大的离子半径小,Al3+、Na+、O2-都是两个电子层,电子层结构相同,则Al3+、Na+、O2-微粒半径依次增大,故A正确;B.O、F一般无正价,故B错误;C.卤素单质的相对分子质量越大,熔沸点越大,则F2、Cl2、Br2、I2单质的熔点逐渐增大,故C错误;D.元素的金属性越强,对应最高价氧化物的水化物的碱性越强,则氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷的碱性逐渐增强,故D错误;故选A。15、B【答案解析】①原电池的电极名称是正负极,不是阴阳极,故①错误;②根据金属活动性顺序知,锌作负极,铜作正极,氢离子在铜电极上得电子生成氢气,所以在铜极上有气泡产生,故②正确;③锌失去电子变成金属阳离子进入溶液,所以在锌极附近有带正电荷的离子,根据异性电荷相吸原理,硫酸根离子向锌极移动,故③错误;

④2H++2e-=H2↑

2mol

1mol

0.5mol

0.25mol

故④正确;

⑤外电路电子流向为Zn→Cu,故⑤错误;⑥正极上氢离子得电子生成氢气,所以其反应式为

2H++2e-=H2↑,故⑥错误;故选B。16、C【答案解析】A、设MnCO3的物质的量为1mol,即质量为115g,a点剩余固体质量为115g×75.65%=87g,减少的质量为115g-87g=28g,可知MnCO3失去的组成为CO,故剩余固体的成分为MnO2,剩余固体中n(Mn):n(O)=1:2,选项A正确;B、b点剩余固体质量为115g×66.38%=76.337g,因m(Mn)=55g,则m(O)2=76.337g-55g=21.337g,则n(Mn)∶n(O)=∶=3∶4,故剩余固体的成分为Mn3O4,选项B正确;D、d点剩余固体质量为115g×61.74%=71g,据锰元素守恒知m(Mn)=55g,则m(O)1=71g-55g=16g,则n(Mn)∶n(O)=∶=1∶1,故剩余固体的成分为MnO,C、因c点介于b、d之间,故c点对应固体的成分为Mn3O4与MnO的混合物。发生的反应为2Mn3O4△6MnO+O2↑,选项C不正确。答案选C。17、B【答案解析】A.Fe2+易被空气中的氧气氧化为Fe3+,故A正确;B.OH-易吸收空气中的CO2而变质,为非氧化还原反应,故B错误;C.SO32-易被空气中的氧气氧化为SO42-,故C正确;D.S2-易被空气中的氧气氧化为S,故D正确;答案为B。18、C【答案解析】

纯净物具有固定的沸点,混合物因含多种成分没有固定的沸点。【题目详解】A项、煤油是石油分馏的产品,属于混合物,没有固定溶、沸点,故A错误;B项、花生油属于油脂,属于混合物,没有固定溶、沸点,故B错误;C项、已酸属于羧酸,为纯净物,有固定溶、沸点,故C正确;D项、聚乙烯为高分子化合物,属于混合物,没有固定溶、沸点,故D错误;故选C。【答案点睛】本题考查纯净物和混合物的性质,根据物质有固定的沸点判断物质一定是纯净物是解题关键。19、C【答案解析】

A.由图中信息可知,电解食盐水时,阳极生成氯酸钠,阴极生成氢气,所以a为氢气;氯酸钠与盐酸发生反应生成二氧化氯和氯气,所以b为氯气,A不正确;B.氯化钠电解槽内每生成2mol氢气,转移4mole-,B不正确;C.ClO2发生器中发生的反应是:2ClO3-+4H++2Cl-2ClO2↑+Cl2↑+2H2O,电解时,阴极的电极反应式为ClO3-+2H++e-=ClO2↑+H2O,C正确;D.由C的分析可知,每生成1molClO2,消耗1molClO3-同时生成0.5molCl2,电解食盐水时生成1molClO3-同时得到3molH2,为使a、b气体恰好完全反应,3molH2应消耗3molCl2,理论上每生产1molClO2需要补3mol-0.5mol=2.5molCl2,在标况下其体积为56L,D不正确;本题选C。【答案点睛】本题考查了电解原理在实际化工生产中的应用,难度较大。解题的关键是能够根据题意仔细分析各步的变化,分析总反应和电极反应,能对相关的反应进行定性和定量的分析。20、B【答案解析】分析:A、根据物质的量的变化判断反应物和生成物,根据物质的量的变化之比等于化学计量数之比书写方程式,注意该反应为可逆反应,应该用可逆号;B、根据平衡状态的特征进行回答;C、根据v=ΔCΔt来计算详解:A、由图象可以看出,反应中X物质的量减小,Y、Z的物质的量增多,则X为反应物,Y、Z为生成物,且△nX:△nY:△nZ=0.8mol:1.2mol:0.4mol=2:3:1,则该反应的化学方程式为:2X⇌3Y+Z,故A错误;

B、若t=4,则0~t的X的化学反应速率为2.4mol-1.6mol2L4min=0.1mol·L-1·min-1,所以B选项是正确的;

C、t时,正、逆反应继续进行,反应达到化学平衡,是动态平衡,故C错误;

D21、C【答案解析】反应热还包括反应中吸收的热量,选项A不正确;选项B不正确,反应速率大小与反应是放热反应还是吸热反应无关系;反应热大小与反应条件无关系,选项D不正确,因此正确的答案选C。22、B【答案解析】由题中信息可知发生反应为MgxAly+(x+3y2)H2SO4=xMgSO4+y2Al2(SO4)3+(x+3y2)H2↑、MgSO4+2NaOH=Mg(OH)2↓+Na2SO4,取少量某镁铝合金粉末,其组成可用MgxAly表示,向其中加入足量稀硫酸充分反应,收集到3.808LH2(标准状况)同时得无色溶液,氢气的物质的量为3.808L22.4L/mol二、非选择题(共84分)23、醛基银氨溶液或新制的氢氧化铜试管内壁出现光亮的银镜或出现砖红色沉淀加成反应取代反应(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,所以C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成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。(1)通过以上分析知,A为乙烯,结构式为,故答案为:;(2)C是CH3CHO,含有的官能团为醛基,可发生氧化反应,一般用银氨溶液或新制备氢氧化铜浊液检验,方法是在洁净的试管中加入1mL2%的AgNO3溶液,然后边振荡试管边逐滴加入2%的稀氨水,至最初产生的沉淀恰好溶解为止,制得银氨溶液.加入3-5滴待测溶液,水浴加热,有银镜出现(或在试管中加入10%的NaOH溶液2mL,滴入2%的CuSO4溶液4-6滴,得到新制的氢氧化铜,振荡后加入待测溶液0.5mL,加热,有砖红色沉淀生成),故答案为:醛基;银氨溶液(或新制的氢氧化铜);试管内壁出现光亮的银镜(或出现砖红色沉淀);(3)①一定条件下,乙烯和水发生加成反应生成乙醇,反应方程式为:,该反应属于加成反应;③乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,该反应属于取代反应或酯化反应,故答案为:;加成反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;取代反应或酯化反应。点睛:本题考查有机物的推断,正确判断A为解题的关键。本题的易错点和难点为(2)中醛基的检验,要注意掌握和理解有机中常见官能团的检验方法。24、ClPH3NH4ClH3PO42NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OCl2+H2O═H++Cl-+HClO【答案解析】

五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A和B、D、E均能形成共价型化合物,A和B形成的化合物在水中呈碱性,该化合物为氨气,则A是H元素、B是N元素;A和C同族,且C原子序数大于B,C离子和B离子具有相同的电子层结构,则C是Na元素;B和D同族,则D是P元素;C和E形成离子化合物,其阴阳离子个数比为1∶1,则E是Cl元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A是H元素,B是N元素,C是Na元素,D是P元素,E是Cl元素。(1)同一周期元素,元素非金属性随着原子序数增大而增强,同一主族元素,元素非金属性随着原子序数增大而减弱,这几种元素中非金属性最强的是Cl元素,故答案为:Cl;(2)元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,非金属性Cl>N>P,所以氢化物的稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)C和E形成的化合物是NaCl,属于离子化合物,电子式为,A和B形成的化合物是氨气,用电子式表示氨气的形成过程为,A和E形成的化合物为氯化氢与A和B形成的化合物为氨气,氯化氢和氨气反应生成氯化铵,化学式为NH4Cl,故答案为:;;NH4Cl;(4)D的最高价氧化物的水化物是磷酸,化学式为H3PO4,故答案为:H3PO4;(5)A和B形成的气体为氨气,在工业上用途很广,实验室制取氨气的方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(6)单质E是氯气,氯气和水反应生成HCl和HClO,次氯酸是弱酸,离子方程式为Cl2+H2O═H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O═H++Cl-+HClO。25、NaCl加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液84.25%【答案解析】

碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并调节溶液的pH,反应得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]沉淀和NaCl,过滤得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]固体,滤液中成分是NaCl,然后将沉淀洗涤、干燥得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]。【题目详解】(1)由流程可知,滤液中的主要物质是NaCl,则滤液中可回收的主要物质是NaCl,故答案为:NaCl;(2)为防止调pH时若条件控制不当,溶液中镁离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,使所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液,故答案为:加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液;(3)由题给方程式可得如下关系:Mg2ClO(OH)3·H2O—ClO-—I2—2S2O32-,反应消耗Na2S2O3的物质的量为0.1000mol·L-1×0.02000L=0.002000mol,由关系式可知Mg2ClO(OH)3·H2O的物质的量为×0.002000mol=0.001000mol,则碱式次氯酸镁的质量分数为×100%=84.25%,故答案为:84.25%。【答案点睛】由于溶液中镁离子能与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,为防止生成氢氧化镁沉淀,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液是解答关键。26、作催化剂和吸水剂促使平衡向生成乙酸乙酯的方向移动,有利于提高乙酸的转化率除去乙酸乙酯中的乙醇,中和乙酸乙酯中的乙酸,减小乙酸乙酯的溶解度使乙酸乙酯完全水解除去乙酸乙酯中的乙醇让产生的乙酸乙醋及时蒸馏出来,使蒸馏烧瓶内压强一定,从而得到平稳的蒸气气流水【答案解析】

(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水有利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,因此浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,有利于乙酸乙酯的生成;(3)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,便于分层得到酯;由于乙酸乙酯在强碱性条件下发生水解反应,如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是使乙酸乙酯完全水解;(4)根据已知信息可知饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水;(5)加料与馏出的速度大致相等,可让产生的乙酸乙酯及时蒸馏出来,保持蒸馏烧瓶中压强一定,得到平稳的蒸气气流;(6)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水了。【答案点睛】本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度中等,涉及的题量较大,注意浓硫酸的作用、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理,侧重于学生分析、理解能力及灵活应用所学知识解决实际问题的能力的考查,题目难度中等。27、A-2e-=A2+Cu2++2e-=Cu变大D>A>B>C【答案解析】

甲、乙、丙均为原电池装置,结

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