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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.测试卷所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、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)2、“模型法”是学习化学的常用方法。一下模型所表示的物质中,能与溴水发生化学反应而使溴水褪色的是A. B. C. D.3、X、Y、Z是三种短周期的主族元素,在周期表的位置如图,X原子的最外层电子数是其次外层电子数的2倍,下列说法正确的是()A.X形成的氢化物只有一种B.原子半径:Y>ZC.X和Z的最高价氧化物对应的水化物均为强酸D.X的最低负化合价为-34、人体所需的十多种微量元素中,有一种被称为“生命元素”的X元素,对于延长人类寿命起着重要的作用。已知X元素的原子有四个电子层,其最高价氧化物的分子式为XO3,则X元素的名称为A.铁B.硫C.硒D.硅5、在下列状态下,能导电的电解质是A.氨水B.液态氯化氢C.二氧化碳气体D.熔融的氧化铝6、以下反应不符合绿色化学原子经济性要求的是A.B.C.D.7、某温度下反应N2O4(g)2NO2(g)(正反应吸热)在密闭容器中达到平衡,下列说法不正确的是()A.加压时(体积变小),将使正反应速率增大B.保持体积不变,加入少许NO2,将使正反应速率减小C.保持体积不变,加入少许N2O4,再达到平衡时,颜色变深D.保持体积不变,通入He,再达平衡时颜色不变8、下列说法中错误的是()A.在海底高压、低温下形成的晶体CH4·nH2O,俗称“可燃冰”,有可能成为人类未来的重要能源B.向包有过氧化钠的脱脂棉吹气后脱脂棉燃烧,说明二氧化碳、水与过氧化钠反应是放热反应C.有的物质即使充分燃烧,其产物也会污染环境污染D.核电厂发电时,是将核燃料的化学能转变为电能9、下列每组物质所发生的变化,克服粒子间的相互作用属于同种类型的是A.冰和氯化铵分别受热变为气体 B.食盐和葡萄糖分别溶解在水中C.碘和干冰升华 D.二氧化硅和氧化钠熔化10、除去括号内杂质所用试剂和方法,正确的是A.溴苯(液溴):KOH溶液分液 B.乙烯(SO2):酸性KMnO4溶液洗气C.乙烷(乙烯):H2(催化剂)催化加氢 D.乙醇(水):分液11、工业上用铝土矿(主要成分为A12O3,还有少量的Fe2O3、SiO2等杂质)提取氧化铝作冶炼铝的原料,提取的操作过程如下:下列说法错误的是A.滤渣A主要成分为SiO2B.滤液乙含有的阴离子主要为[
Al(OH)4]-、Cl-、OH-C.滤液丙中溶质的主要成分为Na2CO3D.④的基本反应类型为分解反应12、某主族元素R的最高正价与最低负价的代数和为4,由此可以判断()A.R一定是第四周期元素B.R一定是ⅣA族元素C.R气态氢化物化学式为H2RD.R的气态氢化物比同周期其他元素气态氢化物稳定13、根据图提供的信息,下列所得结论正确的是A.该反应断裂旧键所吸收的能量低于形成新键放出的能量B.该反应只有在加热条件下才能进行C.若加入催化剂,可使该反应速率加快,△H增大D.该反应可能是碳酸钙的分解反应14、氯的原子序数为17,37Cl和35Cl是氯的两种同位素,下列说法正确的是()A.35Cl原子所含质子数为18B.mol的H35Cl分子所含中子数约为6.02×1023C.3.5g的35Cl2气体的体积为2.24LD.35Cl2气体的摩尔质量为7015、能够充分说明在恒温下的密闭容器中,反应2SO2+O22SO3已达平衡状态的标志是A.容器中SO2.O2.SO3的物质的量之比为2:1:2B.SO2和SO3的物质的量浓度相等C.单位时间内生成2molSO3时,即消耗1molO2D.反应容器内压强不随时间变化而变化16、下列物质中只含离子键的是A.MgCl2B.NaOHC.HC1D.CH3COONa17、分类法在化学的发展中起到非常重要的作用,下列分类标准合理的是①根据氧化物的组成元素将氧化物分成酸性氧化物碱性氧化物和两性氧化物②根据反应中是否有化合价变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应③根据分散系是否有丁达尔效应将分散系分为溶液胶体和浊液④根据反应中的热效应将化学反应分为放热和吸热反应⑤根据水溶液能否导电将化合物分为电解质和非电解质A.②④B.②③④C.①③⑤D.⑤④①②18、下列物质中既能与稀H2SO4反应,又能与NaOH溶液反应的是()①NaHCO3②Al2O3③Al(OH)3④Al⑤Na2CO3A.①③④B.①②③④C.③④D.全部19、某有机物的结构简式如图所示,下列有关该有机物的说法中正确的是A.能和碳酸钠溶液反应的官能团有2种B.1mol该有机物最多能与2molH2发生加成C.与互为同分异构体D.既可以发生取代反应又可以发生氧化反应20、X、Y、Z都是金属,把X浸入Z的硝酸盐溶液中,X的表面有Z析出,X、Y与稀硫酸构成原电池时,Y为负极。X、Y、Z三种金属的活动性顺序为A.Y>X>Z B.X>Z>Y C.Y>Z>X D.X>Y>Z21、下列各组物质中,所含分子数相同的是A.l0gH2和l0gO2 B.9gH2O和0.5molBr2C.224mLH2(标准状况)和0.1molN2 D.5.6LN2(标准状况)和22gCO222、在某化学反应中,生成物B的浓度在10s内从1.5mol/L变成2.0mol/L,则这10s内B的平均反应速率是()A.0.05mol/(L·s) B.0.05mol/L C.0.20mol/(L·s) D.0.20mol/L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)下图表示物质A~F之间的转化关系,其中A为淡黄色固体物质,B、C为无色溶液,D为气体,E、F为白色沉淀。请填写下列各空:(1)写出各物质的化学式:A为______,B为_____,C为_____,D为_____,E为_____,F为______。(2)写出下列反应的化学方程式:B→A:________________________。B→C:___________________________。(3)写出C→F的离子方程式:___________________。(4)在A~F六种物质中,既有氧化性又有还原性的是(填字母代号)______。25、(12分)溴苯可用作有机溶剂溴苯是制备精细化工品的原料,也是制备农药的基本原料。其制备可采用下列装置:有关数据如下表:密度(g·cm-3)熔点/℃沸点/℃溶解性溴3.12-7.258.8微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等苯0.885.580.1不溶于水,易溶于有机溶剂溴苯1.50-30.7156.2不溶于水,溶于甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等多数有机溶剂有关反应:(ⅰ)+Br2+HBr(溴苯制备反应)(ⅱ)+H2O+HBr(反应微弱)实验步骤:在装置A底部放入少许石棉丝,然后加入2g铁粉;装置C中加入由22.0mL苯和10.0mL液溴混合而成的混合液;其他装置的试剂如图所示;打开装置C的活塞,使苯、液溴混合液滴到铁粉上;取下装置B,进行下列流程图中的操作,最后得到11.1mL溴苯。粗溴苯与回答下列问题:(1)装置A中的铁粉可以用___________(填试剂的化学式)代替,原因是___________。(2)装置B中的NaOH的作用是_____________________。(3)装置D中苯的作用是___________。(4)分离Ⅰ、分离Ⅱ、分离Ⅲ分别为___________(填标号)。a.分液、蒸馏、过滤b.分液、分液、过滤c.过滤、分液、过滤d.分液、过滤、过滤(5)流程图中加入的CaCl2的作用是___________,若实验过程中省略该步操作,实验的产率_________(填“偏高”偏低“或“不变”)。(6)本实验的产率为___________。26、(10分)根据下图所示实验回答下列问题:(1)装置A中试管内发生反应的化学方程式是_________________________________。(2)根据装置B中的现象可以证明SO2具有__________性,反应一段时间后,将装置B中试管加热,可以观察到_______________________。(3)装置C中试管口的棉花团上发生反应的离子方程式为________________________。(4)如果将装置B换成装置D,并从直立导管中向氯化钡溶液中通入另一种气体,产生白色沉淀,则这种气体可能是_________________(填一种即可)。27、(12分)有机物M(分子式:C6H4S4)是隐形飞机上吸波材料的主要成分。某化学兴趣小组为验证其组成元素,并探究其分子结构进行了下列实验:(1)验证组成元素将少量样品放入燃烧管A中,通入足量O2,用电炉加热使其充分燃烧,并将燃烧产物依次通入余下装置。(夹持仪器的装置已略去)①写出A中样品燃烧的化学方程式:_____________________________________。②装置B的目的是验证有机物中含氢元素,则B中盛装的试剂为________________。③D中盛放的试剂是_________________(填序号)。a.NaOH溶液b.品红溶液c.酸性KMnO4溶液d.饱和石灰水④能证明有机物含碳元素的现象是_________________。⑤装置Ⅰ、Ⅱ不能互换的理由是___________________。⑥燃烧管中放入CuO的作用是_______________________。⑦指出装置F的错误____________________________。(2)探究有机物M的分子结构高度对称,氢原子的环境都相同。将2.04g该有机物加入溴的CCl4溶液,充分振荡后溶液褪色,并消耗了0.03molBr2。⑧该有机物分子结构中含有的官能团为___________________(填结构式)。⑨有机物M的结构简式为_________________(填序号)。28、(14分)按要求回答问题:(1)以Fe和Cu为电极,稀H2SO4为电解质溶液形成的原电池中:①H+向______极移动(填“正”或“负”)。②电子流动方向由_____极流向______极(填:“正”、“负”)。③若有1mole-流过导线,则理论上负极质量减少______g。④若将稀硫酸换成浓硝酸,负极电极方程式为:___________。(2)甲烷燃料电池是一种高效无污染的清洁电池,它用KOH做电解质。则负极反应方程式是________。(3)一定温度下,在容积为2L的密闭容器中进行反应:aN(g)bM(g)+cP(g),M、N、P的物质的量随时间变化的曲线如图所示:①反应化学方程式中各物质的系数比为a∶b∶c=____。②1min到3min这段时刻,以M的浓度变化表示的平均反应速率为:______。③下列叙述中能说明上述反应达到平衡状态的是_____。A反应中当M与N的物质的量相等时BP的质量不随时间变化而变化C混合气体的总物质的量不随时间变化而变化D单位时间内每消耗amolN,同时消耗bmolME混合气体的压强不随时间的变化而变化F.M的物质的量浓度保持不变29、(10分)海洋是生命的摇篮,海水不仅是宝贵的水资源,而且蕴藏着丰富的化学资源。(1)工业上进行海水淡化有多种方法。①蒸馏法是历史最久,技术和工艺比较成熟的海水淡化方法。下图是海水蒸馏装置示意图,仪器B的名称是_________。②下图是膜分离技术进行海水淡化的原理示意图。水分子可以透过淡化膜,而海水中其他各种离子不能通过淡化膜。加压后,右侧海水中减少的是_______(填序号)。a.溶质质量b.溶液质量c.溶剂质量d.溶质的物质的量浓度(2)碘在海水中主要以I-的形式存在,而在地壳中主要以IO3-的形式存在(几种粒子之间的转化关系如下图)。①海水为原料按方法i制取I2的离子方程式是___________________。已知I2可以与Cl2继续反应生成IO3-,由该法制取I2时应注意控制的反应条件是_______。②以方法ii在溶液中制取I2,反应的离子方程式是(已知:反应后所得溶液显酸性)________。③上图iii中反应后溶液中IO3-和Cl-的个数比为1:6,则该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是__________。
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.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。2、B【答案解析】
根据比例模型可判断分别是甲烷、乙烯、苯和乙醇,其中乙烯含有碳碳双键,与溴水发生加成反应而使其褪色,答案选B。3、B【答案解析】
X、Y、Z是三种短周期的主族元素,根据元素在周期表的位置,X为第二周期元素,X原子的最外层电子数是其次外层电子数的2倍,则X为C元素,因此Y为Al元素,Z为Si元素,据此分析解答。【题目详解】由以上分析可知X为C元素、Y为Al元素,Z为Si元素。A.X为C元素,形成的氢化物为烃,是一类物质,故A错误;B.同周期随原子序数增大,原子半径减小,所以原子半径Y>Z,故B正确;C.碳酸和硅酸均为弱酸,故C错误;D.C最外层有4个电子,最低负化合价为-4价,故D错误;故选B。4、C【答案解析】分析:由X的最高价氧化物的分子式确定X的最高价为+6价,X原子的最外层有6个电子,X原子有四个电子层,X为硒元素。详解:X的最高价氧化物的分子式为XO3,根据化合物中元素的正负化合价代数和为0,X的最高正化合价为+6价,元素的最高正化合价=该元素原子的最外层电子,X原子的最外层有6个电子,X原子有四个电子层,根据原子核外电子排布规律,X原子的K、L、M、N层分别排有2、8、18、6个电子,X原子核外有2+8+18+6=34个电子,X为硒元素,答案选C。5、D【答案解析】A.氨水为混合物,虽然能导电,但不是电解质,选项A错误;B.液态氯化氢属于电解质,但不能导电,选项B错误;C.二氧化碳为非电解质,选项故C错误;D.氧化铝属于电解质,在熔融状态下能导电,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查电解质以及导电问题,题目难度不大,注意电解质与非电解质的区别,特别是电解质的导电问题,要牢固把握。电解质导电的条件是在熔融状态下或水溶液中,固体或纯液体不导电,注意电解质和非电解质的区别。6、C【答案解析】分析:“绿色化学”原子经济性要求的反应必须满足:原料分子中的所有原子全部转化成所需要的产物,不产生副产物,常见的加成反应和加聚反应符合要求,据此进行解答。详解:A.CH≡CH+HCl→CH2=CHCl中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,A不选;B.中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,B不选;C.为取代反应,反应物中所有原子没有完全转化成目标产物,不满足绿色化学原子经济性要求,C选;D.CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl为加成反应,该反应中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,D不选;答案选C。点睛:本题考查了绿色化学的概念及应用,题目难度不大,明确绿色化学原子经济性的要求为解答关键,测试卷侧重基础知识的考查,注意掌握常见有机反应类型的特点。7、B【答案解析】
A、增大压强反应物、生成物的浓度都增大,正逆反应速率都加快,所以A选项是正确的;B、少许NO2平衡向逆反应方向移动,N2O4浓度增大,正反应速率增大,逆反应速率瞬间增大,然后降低,故B错误;
C、持体积不变,加入少许N2O4,平衡向正反应移动,NO2是红棕色气体,NO2浓度增大,达到平衡时颜色变深,所以C选项是正确的;
D、保持体积不变,通入He,平衡不移动,所以再达平衡时颜色不变,所以D选项是正确的;
所以本题答案为:B选项。8、D【答案解析】分析:A.“可燃冰”有可能成为人类未来的重要能源;B.脱脂棉燃烧起来,说明达到了着火点,因此为放热反应;C.有的物质即使充分燃烧其产物也会环境污染;D.核电厂发电时将核能转化为电能.详解:A.在海底形成的晶体CH4·nH2O,俗称“可燃冰”,有可能成为人类未来的重要能源,A正确;B.由题目给出的信息可知,脱脂棉燃烧起来,说明达到了着火点,因此为放热反应,B正确;C.有的物质即使充分燃烧其产物也会环境污染,如含硫或氮的物质,C正确;D.核电厂发电时将核能转化为电能,D错误。答案选D。9、C【答案解析】
A.前者是物理变化,克服的是氢键,后者为化学变化,克服的是离子键和共价键,A项错误;B.前者克服的是离子键,后者是分子间作用力,B项错误;C.碘和干冰升华是物理变化,克服的均为分子间作用力,C项正确;D.前者克服的是共价键,后者克服的是离子键,D项错误;答案选C。10、A【答案解析】
A项、液溴与KOH溶液反应后与溴苯分层,然后分液可除杂,故A正确;B项、乙烯、SO2均能与酸性KMnO4溶液反应,应选用氢氧化钠溶液洗气除去二氧化硫,故B错误;C项、在催化剂作用下,乙烯与氢气发生加成应生成乙烷,但H2的量难以控制,不能达到除杂目的,故C错误;D项、乙醇易溶于水,不能用分液方法分离除杂,故错误;故选A。【答案点睛】本题考查物质的分离提纯,侧重于分析能力和实验能力的考查,注意把握物质性质的异同,除杂时注意不能引入新杂质是解答关键。11、C【答案解析】分析:本题考查的是金属及其化合物的分离和提纯,掌握铝的化合物的性质是关键。详解:铝土矿加入盐酸,氧化铝和氧化铁都可以溶解,二氧化硅不溶解,所以滤渣A为二氧化硅,滤液甲中加入过量的氢氧化钠,得到氢氧化铁沉淀和偏铝酸钠溶液,滤液乙主要成分为偏铝酸钠,通入过量的二氧化碳,反应生成碳酸氢钠和氢氧化铝沉淀。A.滤渣A为二氧化硅,故正确;B.滤液乙含有多阴离子主要为偏铝酸根离子和氯离子和氢氧根离子,故正确;C.滤液丙中主要成分为碳酸氢钠,故错误;D.氢氧化铝加热分解生成氧化铝和水,为分解反应,故正确。故选C。点睛:注意流程中物质的使用量的多少,通常量的不同产物不同。与物质的量有关的反应有:1.硝酸银和少量氨水反应生成氢氧化银沉淀,和过量氨水反应生成银氨溶液。2.氢氧化钠和少量氯化铝反应生成偏铝酸钠和氯化钠,和过量的氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀。3.盐酸和少量偏铝酸钠反应生成氯化铝和氯化钠,和过量的偏铝酸钠反应生成氢氧化铝沉淀。4.碳酸钠和少量盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠,和过量盐酸反应生成氯化钠和二氧化碳和水。5.铁和少量硝酸反应生成硝酸亚铁,和过量硝酸反应生成硝酸铁。12、C【答案解析】
设主族元素R的最高正化合价为x,则最低负价x-8,有x+(x-8)=4,解得x=+6,该元素处于ⅥA族。A.根据上述分析,R元素处于ⅥA族,不一定为第四周期元素,故A错误;B.由以上分析可知,R原子的最外层电子数为6,该元素处于ⅥA族,故B错误;C.R的最低负化合价为-2,氢化物化学式为H2R,故C正确;D.R为ⅥA族元素,R的位置未知,无法判断,故D错误。故选C。【答案点睛】关于主族元素的化合价需要明确以下几点:①主族元素的最高正价等于主族序数,且等于主族元素原子的最外层电子数,其中氧、氟无正价,O、F没有最高价。②主族元素的最高正价与最低负价的绝对值之和为8,绝对值之差为0、2、4、6的主族元素分别位于ⅣA、ⅤA、ⅥA、ⅦA族。13、D【答案解析】
根据图像可知,反应物的总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应;【题目详解】A.根据图像,该反应断裂旧键所吸收的能量高于形成新键放出的能量,A错误;B.吸热反应不一定需要加热才可以发生,如氢氧化钡晶体和铵盐为吸热反应,不需加热即可进行,B错误;C.若加入催化剂,可使该反应速率加快,△H不影响,C错误;D.碳酸钙的分解反应为吸热反应,该反应可能是碳酸钙的分解反应,D正确;答案为D【答案点睛】吸热反应不一定要加热才能进行,可以在体系外进行吸热即可进行。14、B【答案解析】测试卷分析:A、35Cl是氯的一种同位素,质子数等于原子序数,所以35Cl质子数为17,故A错误;B、H35Cl分子所含中子为18,mol的H35Cl分子所含中子的物质的量为1mol,所以中子数约为6.02×1023,故B正确;C、氯气不一定处于标准状况,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol,故C错误;D、35Cl2气体的摩尔质量为70g/mol,故D错误;故选B。【考点定位】考查同位素及其应用【名师点晴】本题考查原子符号、物质的量的有关计算、摩尔质量、气体摩尔体积等,注意气体摩尔体积使用条件与范围。根据同位素的概念,质子数相同中子数不同的同一元素互称同位素,同位素是不同的原子,但是属于同一种元素;元素符号的左下角数字表示质子数,左上角数字表示质量数,中子数=质量数-质子数。15、D【答案解析】
A.平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,故容器中SO2、O2、SO3的物质的量为2:1:2不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故A错误;B.平衡时各物质的物质的量大小关系取决于物质的起始物质的量和转化率,故容器中SO2和SO3的浓度相同不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故B错误;C.单位时间内生成2molSO3时,即消耗1molO2,均体现正反应速率,不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故C错误;D.反应前后气体的体积不等,故容器中压强不随时间的变化而改变可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,故D正确;故答案为D。【答案点睛】反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,必须是同一物质的正逆反应速率相等;反应达到平衡状态时,平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,此类测试卷中容易发生错误的情况往往有:平衡时浓度不变,不是表示浓度之间有特定的大小关系;正逆反应速率相等,不表示是数值大小相等;对于密度、相对分子质量等是否不变,要具体情况具体分析等。16、A【答案解析】A、MgCl2只含离子键,故A正确;B、NaOH是由Na+和OH-以离子键形式结合,OH-中O和H以共价键结合,故B错误;C、HCl是共价化合物,只含共价键,故C错误;D、CH3COONa属于离子化合物,含有离子键,C和H,C和O之间以共价键形式结合,故D错误。17、A【答案解析】能和碱反应生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物,同样能和酸反应生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物,①不正确;是否有电子转移是氧化还原反应的本质,②正确;根据分散系中分散质粒子的大小进行分类,若分散质粒子小于1nm的是溶液,大于100nm的是浊液,介于1nm和100nm之间的是胶体,③不正确;④化学反应一定伴随着能量的变化,当反应物的总能量大于生成物的总能量时反应放热,反之吸热,故④正确;溶于水或受热熔化时能导电的化合物属于电解质,溶于水和受热熔化时都不能导电的化合物属于非电解质,⑤不正确;答案选A。18、B【答案解析】既能与稀H2SO4反应,又能与NaOH溶液反应的物质有铝、氧化铝、氢氧化铝、弱酸的酸式盐、弱酸的铵盐、氨基酸等,碳酸钠能与酸反应,与氢氧化钠不反应,答案选B。19、D【答案解析】
根据有机物结构简式可知分子中含有羧基、羟基和碳碳双键,结合相应官能团的结构与性质解答。【题目详解】A.该有机物分子中的官能团有3种,即羧基、羟基和碳碳双键,能和碳酸钠溶液反应的官能团只有羧基,故A错误;B.只有碳碳双键和氢气发生加成反应,则1mol该有机物最多能与1molH2发生加成反应,故B错误;C.和的分子式不同,不互为同分异构体,故C错误;D.分子中含有羧基、羟基和碳碳双键,既可以发生取代反应又可以发生氧化反应,故D正确;答案选D。20、A【答案解析】
把X浸入Z的硝酸盐溶液中,X的表面有Z析出,说明金属X可以把金属Z从其盐中置换出来,活泼性X>Z;X和Y组成原电池时,Y为电池的负极,所以活泼性Y>X;因此X、Y、Z三种金属的活动性顺序为Y>X>Z。故选A。21、B【答案解析】
A.10gH2的物质的量=10g2g/mol=5mol,10gO2的物质的量=10gB.9gH2O的物质的量=9g18g/mol=0.5mol,与0.5molBr2的物质的量相等,含有的分子数目相等,故BC.224mLH2(标准状况)的物质的量=0.224L22.4L/mol=0.01mol,与0.1molN2的物质的量不相等,二者含有的分子数目不相等,选项CD.未指明氮气所处的状态,气体摩尔体积不一定是22.4L/mol,物质的量不一定是0.5mol,二者物质的量不一定相等,根据N=nNA可知,二者含有分子数目不一定相等,选项D错误;答案选B。【答案点睛】本题考查常用化学计量的有关计算,注意对公式的理解与灵活运用,注意气体摩尔体积的使用条件与对象,易错点为选项B:根据n=mM计算水的物质的量,根据N=nNA22、A【答案解析】
反应速率通常用单位时间内浓度的变化量来表示,由生成物B的浓度在10s内从1.5mol/L变成2.0mol/L,则这10s内B的平均反应速率是a=0.05mol/(L•s)。故选A。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、SH2SO3H2SO4SO2BaSO3BaSO4H2SO3+2H2S===3S↓+3H2OH2SO3+Cl2+H2O===H2SO4+2HClSO42-+Ba2+===BaSO4↓ABDE【答案解析】
A为淡黄色固体,由转化关系可知,A为S,则D为SO2,与水反应生成的B为H2SO3,具有还原性,可与氯气发生氧化还原反应,则C为H2SO4,B和氢氧化钡反应生成E为BaSO3,F为BaSO4,结合对应物质的性质分析解答。【题目详解】(1)根据以上分析可知,A为S,B为H2SO3,C为H2SO4,D为SO2,E为BaSO3,F为BaSO4,故答案为:S;H2SO3;H2SO4;SO2;BaSO3;BaSO4;(2)B→A的化学方程式:2H2S+H2SO3=3S↓+3H2O;B→C的化学方程式:Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl,故答案为:2H2S+H2SO3=3S↓+3H2O;Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl;(3)C为H2SO4,可与硝酸钡反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式为Ba2++SO42-═BaSO4↓,故答案为:Ba2++SO42-═BaSO4↓;(4)在A~F六种物质中,既有氧化性又有还原性,说明S元素的化合价既能升高,又能降低,S元素的化合价介于中间价态,有S、H2SO3、SO2、BaSO3,故答案为:ABDE。【答案点睛】本题的易错点为(4),要注意根据元素的化合价结合氧化还原反应的规律分析。25、FeBr3起催化作用的是FeBr3除去溴苯中的Br2
除去HBr中的Br2b干燥(或答“除去溴苯中的水分”)偏低0.750或75.0%【答案解析】(1)苯和溴的反应中溴化铁为催化剂,所以铁粉可以用溴化铁代替;(2)反应后容器中有溴,加入氢氧化钠,溴可以和氢氧化钠反应,进而除去溴苯中的Br2
;(3)溴可以溶解在苯这种有机溶剂中,所以可以用苯除去HBr中的Br2;(4)溴苯和氢氧化钠是分层的,用分液的方法分离,加水洗涤,在用分液的方法分离,在加入氯化钙吸水,氯化钙不溶于水,不溶于苯,所以用过滤的方法分离,故选b。(5).加入氯化钙是为了吸水,干燥溴苯;如果省略该不操作,则加热过程中溴苯和水发生微弱反应,所以溴苯的产率偏低;(6)根据铁和溴的反应计算铁消耗的溴的质量,2Fe+3Br2=2FeBr3,消耗的溴的质量为,仪器中加入的溴的质量为10×3.12=31.2g,则与苯反应的溴的质量为31.2-8.57=22.63g,苯的质量为22×0.88=19.36g,生成的溴苯的质量为11.1×1.5=16.65g,根据方程式计算苯和溴反应中苯过量,用溴计算,则理论上溴苯的质量为,则溴苯的产率为,故答案为0.750或75.0%。26、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑漂白溶液由无色变成红色SO2+2OH-=SO32-+H2ONO2(或Cl2、或O2、或NH3,合理即可)【答案解析】
(1)装置A中铜与浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水;(2)SO2具有漂白性,可使品红溶液褪色,但不稳定;(3)装置C中试管口的棉花团中浸有的NaOH溶液,可与二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水;(4)SO2与氯化钡不反应,若产生白色沉淀,可有2种途径,一使溶液显碱性,生成亚硫酸钡;二氧化SO2,生成硫酸钡。【题目详解】(1)装置A中铜与浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,方程式为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2具有漂白性,可使品红溶液褪色,但不稳定,在加热时还原,即溶液由无色变成红色;(3)装置C中试管口的棉花团中浸有的NaOH溶液,可与二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水,反应的离子方程式为SO2+2OH-=SO32-+H2O;(4)SO2与氯化钡不反应,若产生白色沉淀,可有2种途径,一使溶液显碱性,生成亚硫酸钡;二氧化SO2,生成硫酸钡,则答案为NO2(或Cl2、或O2、或NH3,合理即可)。【答案点睛】使SO2与氯化钡产生白色沉淀,可有2种途径,一使溶液显碱性,生成亚硫酸钡;二氧化SO2,生成硫酸钡。27、C6H4S4+11O2
6CO2+4SO2+2H2O无水硫酸铜cE中溶液不褪色,F中溶液变浑浊气体通过Ⅱ时,会带出水蒸气,干扰氢元素的验证将有机物中的碳元素全部氧化成二氧化碳试剂瓶未与空气相通h【答案解析】分析:(1)①A样品燃烧,H,C、S元素的燃烧产物分别是水、二氧化碳以及二氧化硫,据此书写方程式;②水能使白色的无水硫酸铜变蓝色;③二氧化硫和二氧化碳都能使石灰水变浑浊,检验二氧化碳之前先检验二氧化硫,并将二氧化硫除净后再检验二氧化碳;④根据二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊解答;⑤氢元素的检验可以借助燃烧产物是水来检验,要排除溶液中水的干扰;⑥氧化铜可以将生成的CO转化成CO2;⑦没有排气管,会使容器内气压变大造成危险;(2)⑧根据题干信息判断该有机物含有的官能团;⑨根据加成反应的原理以及该有机物结构的对称性质进行解答。详解:(1)①A样品燃烧,H,C、S元素的燃烧产物分别是水、二氧化碳以及二氧化硫,根据原子守恒可知反应的化学方程式为C6H4S4+11O26CO2+4SO2+2H2O;②验证有机物中含氢元素,可以根据氢元素燃烧产物是水来检验水的存在,则B中盛装的试剂可为无水硫酸铜;③二氧化硫和二氧化碳都能使石灰水变浑浊,检验二氧化碳之前先检验二氧化硫,用品红溶液检验即可,然后将二氧化硫用高锰酸钾来除去,再用品红溶液检验是否除尽二氧化硫,然后除净后再用石灰水检验二氧化碳,所以D中盛放的试剂是酸性高锰酸钾溶液,答案选c;④碳元素燃烧产物是二氧化碳,二氧化碳可以用澄清石灰水来检验,检验二氧化碳之前先检验二氧化硫,用品红检验即可,然后将二氧化硫用高锰酸钾来除去,待除净后再用石灰水检验二氧化碳,所以能证明有机物含碳元素的现象是E中溶液不褪色,F中溶液变浑浊;⑤氢元素的检验可以借助燃烧产物是水来检验,且一定要排除空气中水的干扰,所以装置Ⅰ、Ⅱ不能互换的理由是气体通过Ⅱ时,会带出水蒸气,干扰氢元素的验证;⑥氧化铜可以将碳元素不完全燃烧生成的CO转化成CO2,即氧化铜的作用是将有机物中的碳元素全部氧化成二氧化碳;⑦装置F只有进气管没有排气管,会使容器内气压变大造成危险,所以装置F的错误是试剂瓶未与空气相通;(2)⑧2.04g该有机物的物质的量为:2.04g÷204g/mol=0.01mol,0.01mol该有机物加入溴的CCl4溶液,充分振荡后溶液褪色,并消耗了0.03molBr2,所以该有机物中含有3mol的碳碳双键;⑨又由于有机物M的分子结构高度对称,氢原子的环境都相同,因此f、g、h的结构简式中只有h符合,答案选h。点睛:本题考查了有机物分子中元素的组成、有机物结构与性质,题目难度中等,注意掌握常见有机物结构与性质,明确判断有机物分子组成元素的方法,测试卷难度中等,二氧化硫与二氧化碳的检验是解答的易错点和难点。28、正负正28Cu—2e―=Cu2+CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O2:1:10.25mol/(L·min)BDF【答案解析】
(1)由于金属活动性Fe强于Cu,所以Fe做负极,Fe失电子发生氧化反应生成Fe2+,电极反应式为Fe—2e―=Fe2+,Cu做正极,氢离子在正极上得电子发生还原反应生成氢气,电极反应式为2H++2e―=H2↑,电子由负极Fe经导线流向正极Cu,H+向负电荷较多的正极移动;(2)燃料电池工作时,负极为甲烷,碱性条件下,甲烷在负极失电子发生氧化反应,电极反应式为CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O,正极是氧气,氧气在正极得电子发生还原反应,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-。(3)由图像可知,达到平衡时N的物质的量减少了(8—2)mol=6mol,M增加了(5—2)mol=3mol,P增加了(4—1)mol=3mol,由化学计量数之比等于变化量之比可得a:b∶c=6:3:3=2:1:1
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