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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟测试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、测试卷卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、固体NH5(也可写为:NH4H)属离子化合物,它与水反应的方程式为:NH5+H2O═NH3•H2O+H2↑,它也能跟乙醇、乙酸、盐酸等发生类似的反应,并都产生氢气.下列有关NH5叙述正确的是()A.1molNH5中含有3NA个N﹣H键B.NH5中N元素的化合价为﹣5价C.1molNH5与水反应时,转移电子为NAD.与乙酸反应时,NH5被还原2、下列说法中错误的是A.烷烃的通式是CnH2n+2,所以符合此通式的烃一定是烷烃B.碳原子数相同的烯烃和烷烃是同分异构体C.烯烃中碳的质量分数一定大于烷烃中碳的质量分数D.烯烃易发生加成反应,烷烃能发生取代反应3、下列变化属于化学变化的是A.过滤法除去水中的泥沙B.分液法分离汽油与水C.蒸馏法除去酒精中的水D.沉淀法除去钠离子中的钙离子4、某溶液中大量存在以下五种离子:NO3-、SO42-、Fe3+、H+、M,其物质的量浓度之比为c(NO3-):c(SO42-):c(Fe3+):c(H+):c(M)=2:3:1:3:1,则M可能是()A.Al3+ B.Cl- C.Mg2+ D.Ba2+5、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%6、化学反应的本质是反应物化学键断裂和生成物化学键形成的过程,下列关于化学反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2的叙述正确的是A.反应过程中只涉及离子键和极性共价键的断裂B.反应过程中只涉及离子键和非极性共价键的形成C.反应过程中既涉及离子键和极性共价键的断裂.又涉及离子键和非极性共价键的形成D.反应过程中既涉及离子键、极性和非极性共价键的断裂,又涉及离子键、极性和非极性共价键的形成7、下列叙述正确的是A.等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,甲烷消耗的O2多B.C5H11Cl有6种同分异构体C.聚乙烯与乙烯性质相似,可使溴水褪色D.正丁烷和异丁烷互为同系物8、下列判断中一定正确的是()A.若X、Y属于同主族元素,且相对原子质量:X>Y,则X失电子能力比Y强B.若R2-和M+的电子层结构相同,则原子序数:R>MC.若X、Y是同周期元素,且核电荷数:X>Y,则原子半径:X>YD.若M、N是同主族元素,且原子序数:M>N,则非金属性:M>N9、下列气体中能用排水法收集的是()A.氨气 B.二氧化硫 C.氯气 D.氧气10、下列各组化合物的性质比较,正确的是A.熔点:Li<Na<KB.稳定性:HF<HCl<HBr<HIC.酸性:HClO4<H2SO4<H3PO4D.氧化性:K+<Na+<Li+11、下列关于有机物的说法正确的是A.苯分子中无碳碳双键,苯不能发生加成反应B.甲烷能与氯水发生取代反应C.乙醇在一定条件下能被氧化成乙醛D.乙烯和苯均能与溴水反应而使其褪色12、已知反应:3A(g)+B(g)C(s)+4D(g)△H<0。图中a、b曲线表示在一定条件下,D的体积分数随时间的变化情况,下列分析正确的是A.b曲线t2后,v正(B)=4v逆(D)B.a曲线t1时,4v正(A)>3v逆(D)C.升高温度,可使曲线b变为曲线aD.缩小反应容器的体积,可使曲线a变为曲线b13、“绿色化学”提倡化工生产应尽可能将反应物的原子全部利用,从根本上解决环境污染问题。在下列制备环氧乙烷()的反应中,最符合“绿色化学”思想的是A.B.C.D.14、下列属于氧化物的是A.SO2 B.CaCO3 C.Na2SO4 D.KOH15、同一周期X、Y、Z三种主族元素,其最高价氧化物对应的水化物酸性依次增强,下列判断正确的是A.非金属性X>Y>Z B.原子半径X>Y>ZC.单质的氧化性X>Y>Z D.气态氢化物稳定性X>Y>Z16、据中央电视台报道,近年来我国的一些沿江城市多次出现大雾天气,致使高速公路关闭,航班停飞,雾属于下列哪种分散系A.乳浊液B.溶液C.胶体D.悬浊液17、为了除去括号内的杂质,其试剂选择和分离方法都正确的是序号物质(杂质)所用试剂分离方法A乙酸(乙醇)氢氧化钠溶液分液B乙烯(二氧化硫)酸性高锰酸钾溶液洗气C溴苯(溴)碘化钾溶液分液D乙醇(水)生石灰蒸馏A.A B.B C.C D.D18、在标准状况下,有两种气态烷烃的混合物,密度为1.16g/L,则下列关于此混合物组成的说法正确的是A.一定有甲烷B.一定有乙烷C.可能是甲烷和戊烷的混合物D.可能是乙烷和丙烷的混合物19、向MgSO4、和A12(SO4)3的混合溶液中,逐滴加入NaOH溶液。下列图像中能正确表示上述反应的是(横坐标表示加入NaOH溶液的体积,纵坐标表示反应生成沉淀的质量)A.AB.BC.CD.D20、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21、从海水中提取镁的工艺流程可表示如下:下列说法不正确的是A.用此法提取镁的优点之一是原料来源丰富B.步骤⑥电解熔融MgCl2时可制得Mg(OH)2C.步骤⑤可将晶体置于HCl气体氛围中脱水D.上述工艺流程中涉及化合、分解和复分解反应22、实验室制Cl2的反应为4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O.下列说法错误的是()A.还原剂是HCl,氧化剂是MnO2B.每生成1molCl2,转移电子的物质的量为2molC.每消耗1molMnO2,起还原剂作用的HCl消耗4molD.生成的Cl2中,除含有一些水蒸气外,还含有HCl杂质二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、G均为常见的有机物,它们之间有如下转化关系。已知:①A是一种植物生长调节剂,有催熟作用;②醛基在氧气中易被氧化成羧基。回答下列问题:(1)A和B中官能团名称分别是___和___。(2)在F的众多同系物中:最简单的同系物其空间构型为___;含5个碳原子的同系物其同分异构体有___种,其中一氯代物种类最少的同系物的结构简式为___。(3)反应⑥和⑦均可得到G,要制备得到较纯净的G,应该选用反应_____。(4)反应①﹣⑦属取代反应的有___;反应④中,浓硫酸的作用是___。反应②的化学方程式为___。24、(12分)A是天然气的主要成分,以A为原料在一定条件下可获得有机物B、C、D、E、F,其相互转化关系如图。已知烃B在标准状况下的密度为1.16g•L-1,C能发生银镜反应,F为有浓郁香味,不易溶于水的油状液体。请回答:(1)有机物D中含有的官能团名称是_________,C→D的反应类型___________;(2)有机物A在髙温下转化为B的化学方程式是_____________;(3)有机物C→E的化学方程式___________________;(4)下列说法正确的是________;A.其它条件相同时,D与金属钠反应比水与金属钠反应要剧烈B.可用饱和Na2CO3溶液鉴别D、E、FC.A、B、C均难溶于水,D、E、F常温常压下均为液体D.有机物C能被新制碱性氢氧化铜悬浊液或酸性KMnO4溶液氧化(5)写出一种与C互为同分异构体的有机物的结构简式_____________。25、(12分)用50mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液在如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。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器的名称是_________________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是___________________________________________________________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值_______(填“偏大、偏小、无影响”)。(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_________(填“相等、不相等”),所求中和热_______(填“相等、不相等”)。26、(10分)某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。已知:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是____________。(2)装置B的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象____________。(3)装置C中表现了SO2的____________性;装置D中表现了SO2的____________性,装置D中发生反应的化学方程式为____________。(4)F装置的作用是____________,漏斗的作用是____________。(5)E中产生白色沉淀,该白色沉淀的化学成分为____________(填编号,下同),设计实验证明你的判断____________。A.BaSO3B.BaSO4C.BaSO3和BaSO4(6)工厂煤燃烧产生的烟气若直接排放到空气中,引发的主要环境问题有____________。A.温室效应B.酸雨C.粉尘污染D.水体富营养化工业上为实现燃煤脱硫,常通过煅烧石灰石得到生石灰,以生石灰为脱硫剂,与烟气中SO2反应从而将硫固定,其产物可作建筑材料。写出其中将硫固定的化学方程式是____________。27、(12分)(一)某实验小组的同学们用下列装置进行乙醇催化氧化的实验.(部分夹持仪器已略去)已知:乙醇的沸点为78℃,易溶于水;乙醛的沸点为20.8℃,易溶于水。(1)乙醇催化氧化的化学方程是_________。(2)装置甲中热水的主要作用是_________。(3)装置乙中冷水的主要作用是_________,其温度要求是_________,为达到该温度,可进行的操作是_________。(4)实验开始前,加热铜网,观察到的现象是_________,该反应的化学方程式是_________;鼓入空气和乙醇蒸气后,铜网处观察到的现象是_________,此反应中,铜的作用是_________。(5)在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该反应_________(填“吸热”或“放热”);集气瓶中收集到的气体的主要成分是_________。(6)实验结束后,取出装置乙中的试管,打开橡胶塞,能闻到_________。(二)化学兴趣小组的同学们设计了如下装置验证乙醇催化氧化的产物(加热仪器、夹持装置已略去)。已知:乙醇的沸点为78℃,易溶于水;乙醛的沸点为20.8℃,易溶于水。(1)乙醇催化氧化的化学方程式是___________。(2)实验时上述装置中需要加热的是__________(填字母,下同),其中应该先加热的是_______,为使装置A中的乙醇成为蒸气,最简单的加热方法是_________。(3)实验室制取氧气的化学方程式是___________。(4)实验开始后,装置B中能观察到的现象是___________;装置C中能观察到的现象是__________,由此得出的结论是_____________。(5)装置E的作用是________,能初步判定反应后有乙醛生成的依据是_____________。(6)装置D中的药品是__________,其作用是_________________。28、(14分)一定温度时,在4L密闭容器中,某反应中的气体M和气体N的物质的量随时间变化的曲线如图所示:(1)t1时刻N的转化率为____________。(2)0~t3时间内用M表示的化学反应速率为____________mol/(L·min)。(3)平衡时容器内气体的压强与起始时容器内压强的比值为____________。(4)该反应的化学方程式为____________;比较t2时刻,正逆反应速率大小:v正____v逆(填“>”、“=”或“<”)。(5)其他条件不变时,采取下列措施,反应速率的变化情况如何?保持恒温、恒容:①充入少量氦气:____________(填“增大”、“减小”或“不变”,下同);②充入一定量的气体N:____________。(6)下列能表示上述反应达到化学平衡状态的是____________。(填编号)A.v逆(M)=2v正(N)B.M与N的物质的量之比保持不变C.混合气体密度保持不变D.容器中压强保持不变29、(10分)(1)写出由甲苯制备TNT的化学反应方程式_____________________;(2)下图是8种环状的烃类物质:①互为同系物的有__________和__________(填名称,下同);互为同分异构体的有__________和__________、__________和__________;②棱晶烷的二氯取代产物有__________种。
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.NH5是离子化合物氢化铵,化学式为NH4H,所以1molNH5中有4NA个N-H键,A错误;B.NH5属于离子化合物,其化学式为NH4H,阴离子氢离子为-1价,铵根离子中氢元素为+1价,则氮元素为-3价,B错误;C.NH4H中阴离子氢离子为-1价,变成0价的氢,所以1molNH5与水反应时,转移电子为NA,C正确;D.根据NH5与水反应类比知,与乙醇反应时,NH5中阴离子氢离子的化合价由-1价→0价,所以失电子作还原剂,NH5在氧化还原反应中被氧化,D错误;答案选C。【答案点睛】本题考查了氧化还原反应的有关判断与计算,题目难度中等,能根据题意判断化合物NH5含有的阴阳离子是解本题的关键。2、B【答案解析】
A、烷烃属于饱和链烃,通式为CnH2n+2,没有官能团,不存在官能团异构,符合该通式的一定为烷烃,A正确;B、烯烃的通式是CnH2n,烷烃的通式为CnH2n+2,碳原子数相同的烯烃和烷烃一定不是同分异构体,B错误;C、烯烃的通式是CnH2n,烷烃的通式为CnH2n+2,因此烯烃中碳的质量分数一定大于烷烃中碳的质量分数,C正确;D、烯烃含有碳碳双键,烯烃易发生加成反应,烷烃能发生取代反应,D正确;答案选B。3、D【答案解析】分析:化学变化有新物质生成,物理变化无新物质生成,据此解答即可。详解:A、过滤是利用溶解度不同,除去杂质,属于物理变化,A错误;B、分液法是利用两种物质溶解度的不同,溶液分层,属于物理变化,B错误;C、蒸馏利用的是沸点不同分离物质的方法,属于物理变化,C错误;D、沉淀法分离中利用生成沉淀的方法,有新物质生成,属于化学变化,D正确。答案选D。4、C【答案解析】
分析题给数据知溶液中阴离子所带的负电荷浓度大于Fe3+和H+所带的正电荷浓度,故M为阳离子;c(NO3-)∶c(SO42-)∶c(Fe3+)∶c(H+)∶c(M)=2∶3∶1∶3∶1,根据电荷守恒可知M为+2价阳离子,而Ba2+和硫酸根不能大量共存,所以M为Mg2+,答案选C。5、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。6、D【答案解析】Na2O2为含有非极性键的离子化合物,CO2中含有极性键,则反应物中离子键、极性共价键和非极性共价键断裂,碳酸钠中含离子键和极限键,氧气中含非极性键,则有离子键、极性共价键和非极性共价键的形成,故选D。7、A【答案解析】分析:A.烃分子中含氢量越高,质量相等时耗氧量越多;B.根据戊烷分子中的氢原子种类判断;C.聚乙烯不存在碳碳双键;D.分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体。详解:A.根据烃分子的燃烧通式CxHy+(x+y4)O2xCO2+y2H2O可知在质量相等时烃分子含氢量越高,耗氧量越多,甲烷是所以烃类物质含氢量最高的,则等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,甲烷消耗的O2多,AB.C5H11Cl相当于是戊烷分子中的1个氢原子被氯原子取代,正戊烷有3类氢原子,异戊烷有4类氢原子,新戊烷有1类氢原子,因此C5H11Cl有8种同分异构体,B错误;C.乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,聚乙烯不能使溴水褪色,C错误;D.正丁烷和异丁烷的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,不是同系物,D错误。答案选A。点睛:同分异构体判断是解答的难点,注意掌握同分异构体的判断技巧,例如换元法,即一种烃如果有m个氢原子可被取代,那么它的n元取代物与(m-n)元取代物种类相等。再比如基元法,例如丙基有2种,则丙醇有2种,一氯丙烷有2种;丁基有4种,则丁醇有4种,戊酸有4种。8、A【答案解析】
A、若X、Y属于同主族元素,且相对原子质量X>Y,则X电子层多,同主族自上而下,金属性增强,则X失电子能力比Y的强,A正确;B、若R2-和M+的电子层结构相同,M位于R的下一周期,原子序数M>R,B错误;C、若X、Y是同周期元素,且核电荷数:X>Y,同周期自左向右原子半径逐渐减小,则原子半径:X<Y,C错误;D、若M、N是同主族元素,原子序数M>N,同主族自上而下,非金属性减弱,则非金属性:N>M,D错误;答案选A。9、D【答案解析】
气体收集分为排水法和排空气法,能用排水收集法收集的气体,说明气体难溶于水且不能与水反应。A、氨气极易溶于水,不能够用排水法收集,只能使用排空气法收集,选项A不选;B、二氧化硫溶于水且与水发生反应,不可以采用排水法收集,选项B不选;C、氯气可溶于水且能与水反应,不可以采用排水法收集,选项C不选;D、氧气在水中溶解度减小,可以采用排水法收集,选项D选;答案选D。10、D【答案解析】分析:碱金属元素从上到下,单质的熔沸点呈逐渐减小趋势;同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,同主族元素从上到下非金属性减弱。元素的非金属性越强,对应的氢化物的稳定性越强;元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强;根据离子核外电子层数的多少以及电子层数与核电核数的关系判断。详解:A.碱金属元素从上到下,原子半径逐渐增大,金属键键能逐渐减小,则单质的熔沸点呈逐渐减小趋势,故A错误;B.由于非金属性:F>Cl>Br>I逐渐减弱,所以气态氢化物的稳定性:HF>HCl>HBr>HI,故B错误;C.已知非金属性:Cl>S>P逐渐减弱,元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,所以HClO4>H2SO4<>H3PO4逐渐减弱,故C错误;D.K+核外有3个电子层,离子半径最大,Na+有2个电子层,Li+有1个电子层,根据离子电子层数越多,离子的半径越大,氧化性越强,可知氧化性:K+<Na+<Li+,故D正确。答案选D。点睛:本题考查元素周期律的相关知识。碱金属元素从上到下,单质的熔沸点呈逐渐减小趋势;同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,同主族元素从上到下非金属性减弱,元素的非金属性强,对应的气态氢化物的稳定性强;元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强。11、C【答案解析】A.苯可以与氢气、氯气等发生加成反应,故A错误;B.甲烷可与氯气发生取代反应,难与氯水发生取代反应,故B错误;C.乙醇在一定条件下能被氧化成乙醛,故C正确;D.苯不能与溴水反应而使其褪色,故D错误。故选C。12、B【答案解析】
A.b曲线t2后D的体积分数不再发生变化,反应达到平衡状态,4v正(B)=v逆(D),A项错误;B.a曲线t1时D的体积分数仍然再发生变化,反应向正反应方向进行,正反应速率大于逆反应速率,4v正(A)>3v逆(D),B项正确;C.正反应放热,升高温度平衡向逆反应方向进行,D的体积分数减小,不能使曲线b变为曲线a,C项错误;D.反应前后体积不变,缩小反应容器的体积平衡不移动,但反应速率增大,达到平衡的时间减少,不能使曲线a变为曲线b,D项错误;答案选B。13、C【答案解析】
根据“绿色化学”的含义,即将反应物的原子全部进入所需要的的生成物中,原料利用率为100%,据此解答。【题目详解】对比4个选项可知,C选项制备环氧乙烷的反应中,反应物全部转化为生成物,没有副产品,原子利用率最高,最符合“绿色化学”思想。其余选项中生成物均不是只有环氧乙烷,原子利用率达不到100%。答案选C。【答案点睛】本题考查有机合成方案,涉及原子利用率的比较,注意把握绿色化学的概念和意义。原子利用率最高的应是反应物全部转化为生成物,没有其它副产品的反应,常见的反应有:化合反应、加成反应、加聚反应等。14、A【答案解析】
A.二氧化硫是由硫、氧两种元素组成的化合物,属于氧化物,A正确;B.碳酸钙是由钙、碳、氧三种元素组成,氧化物必须含有两种元素,不属于氧化物,属于盐,B错误;C.硫酸钠是由钠、硫、氧三种元素组成,氧化物必须含有两种元素,不属于氧化物,属于盐,C错误;D.氢氧化钾是由钾、氢、氧三种元素组成,氧化物必须含有两种元素,不属于氧化物,属于碱,D错误;故选A。15、B【答案解析】
元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,同一周期元素,元素的非金属性随着原子序数的增大而增强,X、Y、Z三种元素的最高价氧化物的水化物酸性由强到弱顺序为X<Y<Z,则原子序数X<Y<Z、非金属性X<Y<Z,结合元素周期律分析解答。【题目详解】A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,所以非金属性X<Y<Z,故A错误;B.通过以上分析知,原子序数X<Y<Z,同周期原子序数大的原子半径小,则原子半径为X>Y>Z,故B正确;C.元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,因此单质的氧化性X<Y<Z,故C错误;C.元素的非金属性越强,其氢化物越稳定,非金属性X<Y<Z,气态氢化物的稳定性X<Y<Z,故D错误;答案选B。16、C【答案解析】测试卷分析:按照分散质粒子的大小可以把分散系分为溶液、胶体和浊液,溶液分散质微粒直径小于1nm,胶体分散质微粒直径介于1nm~100nm之间,浊液分散质微粒直径大于100nm。雾的粒子的大小在1—100nm之间,为胶体,故选C。考点:考查了胶体的相关知识。17、D【答案解析】
A.乙酸与氢氧化钠溶液反应,而杂质乙醇不与氢氧化钠溶液反应,且它们之间互溶,无法用分液分离,故A错误;B.乙烯和二氧化硫都可以与酸性高锰酸钾溶液反应,所以不能用高锰酸钾溶液除去乙烯中的二氧化硫,故B错误;C.碘化钾与溴反应生成单质碘,碘、溴都易溶于溴苯,无法用分液的方法分离,故C错误;D.水与生石灰反应生成氢氧化钙,然后蒸馏分离出乙醇,故D正确。故选D。【答案点睛】除去乙醇中少量的水,由于两者沸点相近,蒸馏很容易使两者都蒸出来,所以加生石灰,生成不挥发的氢氧化钙,然后再蒸馏,这样可得99.5%的无水酒精,如果还要去掉残留的少量水,可以加入金属镁再蒸馏。18、A【答案解析】分析:该混合烃的平均摩尔质量为1.16g/L×22.4L/mol=26g/mol,即平均相对分子质量为26,相对分子质量小于26的烷烃是甲烷,其相对分子质量为16,其他烷烃相对分子质量都大于26,所以混合物中一定有甲烷,结合常温烯为气态烃判断。详解:A.由上述分析可知,混合物中一定含有甲烷,故A正确;
B.乙烷的相对分子质量为30,可能含有乙烷,也可能不含有乙烷,故B错误;
C.常温下,戊烷为液态,不可能是甲烷与戊烷的混合物,故C错误;
D.乙烷与丙烷的相对分子质量都大于16,不可能是乙烷和丙烷的混合物,故D错误,故答案为:A。点睛:本题主要考查混合物计算、有机物分子式的确定等,题目难度中等,注意利用平均相对分子质量进行分析解答,侧重于考查学生的思维能力。19、D【答案解析】测试卷分析:因横坐标表示加入NaOH溶液的体积,纵坐标表示反应生成沉淀的质量,则向MgSO4和Al2(SO4)3的混合溶液中,逐滴加入NaOH溶液,发生Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓、Al3++3OH-═Al(OH)3↓,则沉淀的质量一直在增大,直到最大;然后发生Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,沉淀的质量减少,但氢氧化镁不与碱反应,则最后沉淀的质量为一定值,显然只有D符合,故选D。【考点定位】考查镁、铝的重要化合物【名师点晴】本题考查了化学反应与图象的关系,明确图象中坐标及点、线、面的意义,结合物质的溶解性来分析解答,注意氢氧化铝能溶于强碱但不溶于弱碱。根据发生的反应Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓、Al3++3OH-═Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O来分析。20、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。21、B【答案解析】
由题给流程可知,贝壳高温煅烧生成氧化钙,氧化钙与水反应生成石灰乳;海水经结晶,过滤得到含有镁离子的母液,将石灰乳加入母液中,石灰乳与镁离子反应生成氢氧化镁沉淀,过滤得到氢氧化镁;向氢氧化镁中加入盐酸,盐酸与氢氧化镁反应生成氯化镁和水,氯化镁溶液经蒸发浓缩、冷却结晶,过滤得到六水氯化镁;六水氯化镁在氯化氢气氛中加热脱去结晶水生成无水氯化镁;电解熔融的氯化镁制得金属镁。【题目详解】A项、海水中含有大量的镁元素,从海水中提取镁的优点之一是原料来源丰富,故A正确;B项、电解熔融的MgCl2时,阳极氯离子失电子发生氧化反应生成Cl2,阴极镁离子得电子发生还原反应生成金属镁,故B错误;C项、因MgCl2能水解,所以将MgCl2·6H2O晶体在HCl气体氛围中加热脱水,防止MgCl2水解生成Mg(OH)2,故C正确;D项、步骤①涉及CaCO3的分解反应得到CaO,CaO与H2O发生化合反应得到Ca(OH)2,步骤⑥是电解涉及分解反应,步骤③涉及MgCl2与Ca(OH)2发生复分解反应得到Mg(OH)2和CaCl2,故D正确。故选B。【答案点睛】本题考查化学工艺流程,注意海水提取镁的流程分析,注意利用物质性质分析工艺流程中物质的转化是解答关键。22、C【答案解析】
A.Mn元素的化合价降低,Cl元素的化合价升高,还原剂是HCl,氧化剂是MnO2,故A正确;B.每生成1molCl2,转移电子的物质的量为1mol×2×(1-0)=2mol,故B正确;C.由反应方程式可知,每消耗1molMnO2,起还原剂作用的HCl为2mol,故C错误;D.盐酸易挥发,则生成的Cl2中,除含有一些水蒸气外,还含有HCl杂质,故D正确;故选C。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键羟基正四面体3C(CH3)4⑦④⑥催化剂、吸水剂2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O【答案解析】
A是一种植物生长调节剂,有催熟作用,则A为乙烯,过程①为加成反应,B为乙醇,过程②为乙醇的催化氧化,C为乙醛,过程③为乙醛的氧化反应,D为乙酸,过程④为酯化反应,E为乙酸乙酯,F为乙烷,过程⑥为烷烃的卤代反应,G为氯乙烷,过程⑦为烯烃的加成反应。【题目详解】(1)A和B中官能团名称分别是碳碳双键和羟基;(2)在F的众多同系物中,最简单的同系物为甲烷,其空间构型为正四面体形,含5个碳原子的同系物其同分异构体有正戊烷、异戊烷、新戊烷三种,其中一氯代物种类最少的同系物为对称结构的新戊烷,结构简式为C(CH3)4;(3)反应⑥和⑦均可得到G,要制备得到较纯净的G,应该选用加成反应,即过程⑦,若采取取代反应,则会生成无机小分子和其他的副产物;(4)根据分析,反应①﹣⑦属取代反应的有④酯化反应和⑥卤代反应,反应④中,浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂,反应②为乙醇的催化氧化,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O。24、羟基加成反应或还原反应2CH4CH≡CH+3H22CH3CHO+O22CH3COOHBDCH2=CHOH或【答案解析】本题考查有机物的推断,A为天然气的主要成分,即A为CH4,B在标准状况下的密度为1.16g·L-1,根据M=22.4ρ=22.4×1.16g·mol-1=26g·mol-1,即B为C2H2,C能发生银镜反应,说明C属于醛基,即为乙醛,CH3CHO与氢气发生还原反应或加成反应,生成CH3CH2OH,乙醛被氧气氧化成CH3COOH,乙酸与乙醇发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,(1)根据上述分析,D为CH3CH2OH,含有的官能团是羟基,乙醛生成乙醇,是还原反应或加成反应;(2)根据原子守恒,应是2个甲烷分子生成1个乙炔分子,同时产生1个氢气分子,即反应方程式为:2CH4CH≡CH+3H2;(3)根据上述分析,此反应为乙醛的氧化反应,即反应方程式为:2CH3CHO+O22CH3COOH;(4)A、D为乙醇,电离出的H+能力弱于水,因此金属钠与乙醇反应比与水反应缓慢,故A错误;B、乙醇与碳酸钠互溶,乙酸与碳酸钠反应产生CO2气体,乙酸乙酯不溶于碳酸钠,浮在碳酸钠的液面上,出现分层,因此可以鉴别,故B正确;C、甲烷和乙炔不溶于水,乙醛溶于水,故C错误;D、C为乙醛,能被新制氢氧化铜悬浊液氧化,也能被酸性高锰酸钾溶液氧化,故D正确;(5)与乙醛互为同分异构体的是CH2=CHOH或。25、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等【答案解析】
(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是环形玻璃搅拌棒;(2)测定中和热的实验中,关键是做好保温工作,烧杯间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失;(3)大烧杯上如不盖硬纸板,会有部分热量散失,则求得的中和热数值偏小;(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,反应生成的水增多,则所放出的热量也增多;根据中和热的定义可知,经折算为中和热后应相等。26、分液漏斗通SO2品红变成无色,关闭分液漏斗活塞停止通SO2,加热品红溶液,溶液恢复至原来的颜色还原(性)氧化(性)2H2S+SO2=3S↓+2H2O吸收未反应完的SO2防倒吸B将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解ABC2CaO+2SO2+O2=2CaSO4【答案解析】
本实验目的探究SO2的性质,首先通过A装置制备SO2,产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,且为化合漂白不稳定,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。通入酸性高锰酸钾,紫色褪色,发生如下反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,证明SO2具有还原性。通入H2S溶液,出现淡黄色浑浊,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,该反应体现SO2具有氧化性。通入硝酸钡水溶液,二氧化硫的水溶液显酸性,NO3-(H+)具有强氧化性,可以氧化SO2从而产生白色沉淀硫酸钡。最后用倒置的漏斗防止倒吸,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收。【题目详解】(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是分液漏斗;(2)产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。(3)根据分析,装置C中表现了SO2的还原性;装置D中表现了SO2的氧化性,装置D发生反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)根据分析F装置的作用是吸收未反应完的SO2,漏斗的作用是防倒吸;(5)根据分析,E产生白色沉淀BaSO4,设计如下实验:将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解,无明显实验现象,证明只含BaSO4不含BaSO3;(6)工厂煤燃烧产生的烟气中含有大量的二氧化碳,二氧化硫和粉尘,引发的主要环境问题有温室效应、酸雨、粉尘污染,水体富营养化是生活污水、工业废水等的排放导致氮磷元素超标,答案选ABC;本题使用典型的干法烟气脱硫化学反应原理为:2CaO+2SO2+O2=2CaSO4。【答案点睛】二氧化硫的还原性可以使酸性高锰酸钾、氯水、溴水、碘水褪色,体现的是还原性,区别于漂白性,二氧化硫可使品红褪色,加热品红溶液恢复至原来的颜色,属于化合漂白,不稳定。27、(一)加热乙醇,使其成为蒸气冷凝乙醛小于20.8℃向水中加入少量冰块铜网变黑变黑的铜网重新变红催化剂放热氮气强烈的刺激性气味(二)ABB水浴加热铜丝由红变黑,再由黑变红无水硫酸铜粉末由白色变为蓝色乙醇催化氧化的产物有水吸收乙醛防止倒吸装置E中的物质有强烈刺激性气味碱石灰防止外界的水蒸气进入导管使无水硫酸铜变蓝【答案解析】
本实验主要考察的是乙醇的催化氧化。在课本中,乙醇的催化氧化的实验操作是将灼烧过的铜丝插入到乙醇中。在本题的两个实验中,乙醇放置在一个装置中,无法直接和铜网(丝)接触,且题中告知乙醇的沸点,则可以使用气态的乙醇去反应。在实验(一)中,装置甲的作用是提供气态的乙醇,装置乙的作用是收集乙醛(题中告知乙醛的沸点为20.8℃,说明乙醛也易挥发)。在实验(二)中,装置A的作用是提供气态的乙醇,装置C的作用是检验产物——水蒸气,装置D的作用是干燥乙醛,装置E的作用是收集乙醛(乙醛易溶于水)。还要注意的是,乙醇的催化氧化实际上是两步反应,Cu先被氧化为CuO,乙醇和灼热的CuO反应生成乙醛和Cu。【题目详解】(一)(1)乙醇催化氧化的化学方程式为:;(2)由于乙醇无法直接和铜网接触,所以需要将乙醇汽化,装置甲中的热水是为了加热乙醇,使其变为蒸汽;(3)题中告知乙醛的沸点为20.8℃,易溶于水,说明乙醛易挥发,可以用水吸收乙醛,则装置乙中冷水的作用是吸收乙醛,温度小于20.8℃,以减少乙醛的挥发;为了保证低温,往往考虑使用冰水浴,所以可以在冷水中加入少量冰块;(4)铜网受热,可以看到铜网变黑,其化学方程式为;鼓入乙醇蒸汽后,乙醇和黑色的CuO在加热的情况下反应,CuO变回了Cu,则可以观察到黑色的铜网变红;在整个过程中,Cu先是变为CuO,再是变回了Cu,相当于没有发生变化,起到了催化剂的作用;(
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