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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.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、试题卷上答题无效。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、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法均正确的是选项待提纯的物质除杂试剂分离方法A乙酸乙酯(乙酸)氢氧化钠溶液分液B乙醇(水)新制生石灰蒸馏CCH4(C2H4)酸性高锰酸钾溶液洗气DSiO2(CaCO3)稀硫酸过滤A.A B.B C.C D.D2、已知一定温度下,有下列难溶电解质的相关数据:物质Fe(OH)2Cu(OH)2Fe(OH)3Ksp/25℃8.0×10-162.2×10-204.0×10-38完全沉淀时的pH范围≥9.6≥6.43~4对含等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的混合溶液的说法,不正确的是A.向该混合溶液中加过量铁粉,能观察到红色固体析出B.向该混合溶液中逐滴加入NaOH溶液,最先看到红褐色沉淀C.该混合溶液中c(SO42-)∶[c(Cu2+)+c(Fe2+)+c(Fe3+)]>5∶4D.向该混合溶液中加入适量氯水,并调pH至3~4后过滤,能得到纯净的CuSO4溶液3、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>Z4、下列说法错误的是A.对废旧金属的最好处理方法是回收、再利用B.提炼金属要经过矿石的富集、冶炼、精炼三步C.活泼金属的冶炼都是通过电解其盐溶液D.热还原法中还原剂有焦炭、一氧化碳、氢气和活泼金属等5、下列叙述正确的是A.乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能发生取代反应B.动物的皮、毛、酶、木材、蚕丝主要成分都是蛋白质C.除去乙烷中混有的乙烯可用酸性高锰酸钾溶液D.淀粉和纤维素通式相同,都是(C6H10O5)n,所以化学性质相同6、对Na、Mg、Al的有关性质的叙述正确的是()A.碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3B.原子半径:Na<Mg<AlC.金属性:Na<Mg<AlD.单质的还原性:Al>Mg>Na7、下列说法中,不正确的是A.天然气的主要成分是甲烷B.将固体燃料粉碎可以提高燃料的燃烧效率C.废弃的镍镉电池如不回收,会严重污染环境D.石油分馏的目的是生产乙烯、甲烷等化工原料8、医学研究证明用放射性13653I治疗肿瘤可收到一定疗效,下列有关I叙述正确的是()A.13653I是碘的一种同素异形体 B.13653I是一种新发现的元素C.它的中子数是53 D.核内的中子数与核外电子数之差为309、据报道,放射性同位素钬(16667Ho)可有效地治疗肝癌,该同位素原子的核内中子数与核外电子数之差是A.166 B.67 C.99 D.3210、化学中常用类比的方法可预测许多物质的性质。如根据H2+Cl2=2HCl推测:H2+Br2=2HBr。但类比是相对的,如根据2Na2O2+2CO2=Na2CO3+O2,推测2Na2O2+2SO2=Na2SO3+O2是错误的,应该是Na2O2+SO2=Na2SO4。下列各组类比中正确的是A.钠与水反应生成NaOH和H2,推测:所有金属与水反应都生成碱和H2B.由CO2+Ca(ClO)2+H2O=CaCO3↓+2HClO,推测:2SO2+Ca(ClO)2+H2O=CaSO3↓+2HClOC.铝和硫直接化合能得到Al2S3,推测:铁和硫直接化合也能得到Fe2S3D.由Na2SO3+2HCl=2NaCl+H2O+SO2↑,推测:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑11、下列关于有机物的说法错误的是()A.乙烯分子与苯分子中碳碳键不同,但二者都能发生加成反应B.石油和煤的主要成分都是碳氢化合物C.乙醇、乙酸和乙酸乙酯能用饱和Na2CO3溶液鉴别D.淀粉、油脂、蛋白质都属于高分子化合物12、在下列反应中,硫元素表现出氧化性的是:A.稀硫酸和锌粒反应 B.二氧化硫和氧气反应C.浓硫酸和铜反应 D.二氧化硫和水反应13、分子式为C4H8Cl2的有机物共有(不含立体异构)()A.8种B.9种C.10种D.11种14、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表,下列叙述正确的是A.X、Y元素的金属性:X<YB.工业常用电解Y与Q组成的化合物Y2W3来制备单质YC.W、Q两种元素的气态氢化物的热稳定性:H2Q>H2WD.X的最高价氧化物对应的水化物的碱性弱于Y的15、下列分子中,其中子总数为24的是A.18O3B.2H217O2C.14N16O2D.14C16O216、下列反应中,属于加成反应的是A.CH3CH=CH2+Br2CH3CHBrCH2Br B.CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2OC.CH3COOH+CH3OHCH3COOCH3+H2O D.+HNO3-NO2+H2O17、下列同周期元素中,原子半径最大的是A.AlB.MgC.SiD.Cl18、对于反应3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是()A.Cl2既做氧化剂又做还原剂B.被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为5∶1C.Cl2是氧化剂,NaOH是还原剂D.氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为5∶119、下列有关苯、乙酸、乙醇说法正确的是A.都易溶于水B.苯易与液溴发生加成反应C.乙酸溶液显酸性D.乙醇不能与金属钠反应20、斯坦福大学的研究人员提出的一种基于CH3OH的碳循环(如图所示),下列说法正确的是A.图中能量转化方式只有2种B.CO2、CH3OH均属于有机化合物C.制取CH3OH反应:CO2+3H2CH3OH+H2O的原子利用率为100%D.利用CO2合成CH3OH燃料有利于减少对化石能源的依赖并减少碳排放21、如图所示,W、X、Y、Z为短周期元素,这四种元素的原子最外层电子数之和为22。下列说法中,正确的是A.X和Y最多可形成4种化合物B.YZ2分子的空间构型是V形C.W和Z形成的共价化合物WZ4在常温下是固体D.W、X、Y、Z的最简单氢化物中,W的氢化物沸点最高22、下列过程中需要吸收热量的是()A.H2→H+HB.Na+Cl→NaClC.CaO+H2O=Ca(OH)2D.Cl+Cl→Cl2二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,已知A、B、D三种原子最外层共有11个电子,且这3种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,C元素的最外层电子数比次外层电子数少4。(1)写出下列元素符号:B________,D________。(2)A与D两元素可形成化合物,用电子式表示其化合物的形成过程:________。(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物,写出其电子式为________。(4)元素C的最高价氧化物与元素A的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为________。24、(12分)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置为_____________。(2)由A、B、W三种元素组成的18电子微粒的电子式为______________。(3)若要比较D与E的金属性强弱,下列实验方法可行的是____________。A.将单质D置于E的盐溶液中,若D不能置换出单质E,说明D的金属性弱B.比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强C.将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强25、(12分)某实验小组对氯水成分和性质进行研究,实验如下:(1)氯水呈黄绿色,说明其中含有_________(填化学式)。(2)实验一的现象表明,氯水具有酸性和_________性。(3)氯气与水反应的化学方程式为__________。(4)用化学用语说明实验二中“红色不褪去”的原因_______。(5)实验四证明了实验三中“红色不褪去”不是因为氯水被稀释所致,补充所加试剂和现象。(实验四)①加入:____________,现象:___________;(6)进一步探究实验三中“红色不褪去”的原因。(实验五)取实验三的白色沉淀,洗涤,用饱和氯化钠溶液浸泡,取上层清液,滴加2滴紫色石蕊溶液,一段时间后,颜色褪去。写出氯水和硝酸银溶液反应的化学方程式______。26、(10分)NO2为红棕色气体,可在火箭燃料中作氧化剂。回答下列问题:(1)火箭用N2H4和NO2作燃料,产物绿色无污染,该反应的化学方程式为____________。(2)为探究NO2和铁粉反应的产物,某小组按下图所示装置进行实验。已知:①二者反应可能的还原产物为N2或NO②沸点:NO2(21
℃),NO(-152
℃)③酸性KMnO4溶液能氧化NO生成NO3-①按上图所示组装完实验仪器后,下一步操作为______________________________。②实验前需利用气体X将装置的空气排净,气体X可以为_______(填标号)。A.
ArB.
H2C.
COD.
NO2③排净空气后,后续实验的最佳操作顺序是___
c
、b(填标号)。a.点燃酒精灯,加热b.
熄灭酒精灯c.
打开K1和K2,关闭K3,缓缓通入气体Xd.打开K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2e.关闭K1,停止通入NO2④装置B的作用是__________________________________。(3)分析NO2和铁粉反应的产物①实验过程中A
、C装置的物质均无明显颜色变化,D收集到无色气体。由此可推知气体产物为____________________________。②取少量固体产物于试管,先加入盐酸充分溶解,再加入KSCN溶液,溶液若无血红色,则产物不含三价铁。该方案是否可行并说明理由:_______________________________。③实验得到的相关数据如下表:玻璃管质量/gFe
质量/g
反应后(玻璃管
+固体)/gm1.12m+1.52综合实验现象和计算可知,固体生成物一定有______(填“FeO”Fe2O3”或“Fe3O4”);反应的方程式为______27、(12分)某学生在实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:(1)在30mL的大试管①中按体积比1∶4∶4的比例配制浓硫酸、乙醇和乙酸的混合溶液;(2)按下图连接好装置(装置气密性良好),用小火均匀地加热装有混合溶液的大试管5~10min;(3)待试管B收集到一定量产物后停止加热,撤出试管B并用力振荡,然后静置待分层;(4)分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。请根据题目要求回答下列问题:(1)配制该混合溶液时,浓硫酸、乙醇、乙酸的滴加顺序是:_______。写出制取乙酸乙酯的化学方程式________。(2)试管②中所加入的物质是:________,作用为_________。A.中和乙酸和乙醇;B.中和乙酸并吸收部分乙醇;C.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中更小,有利于分层析出;D.加速酯的生成,提高其产率。(3)步骤(2)中需要小火均匀加热,温度不能太高,其主要理由是:_____(答一条即可)。(4)分离出乙酸乙酯层所用到的主要仪器是________;为了干燥乙酸乙酯可选用的干燥剂为(填字母):_______。A.P2O5B.无水Na2SO4C.碱石灰D.NaOH固体28、(14分)最近中央电视二台报道,市场抽查吸管合格率较低,存在较大的安全隐患,其中塑化剂超标是一个主要方面,塑化剂种类繁多,其中邻苯二甲酸二酯是主要的一大类,(代号DMP)是一种常用的酯类化剂,其蒸气对氢气的相对密度为97。工业上生产DMP的流程如图所示:已知:R-X+NaOHR-OH+NaX(1)上述反应⑤的反应类型为___________________。(2)D中官能团的名称为___________________。(3)DMP的结构简式为___________________。(4)B→C的化学方程式为_____________________________。29、(10分)现有A、B、C、D、E、F六种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A、D同主族,C与E同主族,D、E、F同周期,A、B的最外层电子数之和与C的最外层电子数相等,A能分别与B、C形成电子总数相等的分子,且A与C形成的化合物常温下为液态,A能分别与E、F形成电子总数相等的气体分子。请回答下列问题:(1)F的元素符号为_________,E、F的简单离子中半径较大的是______(填离子符号)。(2)A、C、D三种元素组成的一种常见化合物,是氯碱工业的重要产品,该化合物电子式为__________。(3)B、C简单氢化物中稳定性较强的是__________(填分子式)。(4)B与F两种元素形成的一种化合物分子,各原子均达8电子稳定结构,则该化合物的化学式为___________;B的简单氢化物与F的单质常温下可发生置换反应,请写出该反应的化学方程式:______________________。
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、B【答案解析】
A.乙酸乙酯能在碱性条件下水解,故用氢氧化钠溶液能将乙酸除去,也将乙酸乙酯消耗,不符合除杂原则,故A错误;B.水能够与新制生石灰反应生成熔沸点较高的氢氧化钙,乙醇易挥发,然后通过蒸馏分离,故B正确;C.C2H4与酸性高锰酸钾反应会生成二氧化碳气体,引入新杂质,不符合除杂原则,故C错误;D.碳酸钙能够与稀硫酸反应,但生成的硫酸钙为微溶于水的物质,覆盖在固体表面使反应很快停止,不能保证碳酸钙完全除去,而且可能引入新杂质,故D错误;故选B。【答案点睛】本题的易错点为C,要注意乙烯被高锰酸钾氧化的产物对实验的影响,应该选用溴水洗气。2、D【答案解析】
A.等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的溶液中加过量铁粉,铁粉和铜离子反应生成Cu,所以能观察到红色固体析出,故A正确;B.依据溶度积常数可以求出各阳离子开始沉淀所需要的c(OH-),在阳离子溶液相同的条件下,Fe3+开始沉淀时的c(OH-)最小,可知加入氢氧化钠溶液先沉淀的是氢氧化铁,最先看到的是红褐色沉淀,故B正确;C.等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的溶液中设各物质的物质的量均为1mol,n(SO42-)=5mol,n(Cu2+)+n(Fe2+)+n(Fe3+)=4mol,但Cu2+、Fe2+、Fe3+在水溶液中发生水解,所以该混合溶液中c(SO42-)∶[c(Cu2+)+c(Fe2+)+c(Fe3+)]>5∶4,故C正确;D.向该混合溶液中加入适量氯水,加入氯水,氧化Fe2+为Fe3+,发生反应6FeSO4+3Cl2=2Fe2(SO4)3+2FeCl3,并调节溶液的pH为3-4,Fe3+水解生成Fe(OH)3沉淀,然后过滤,得到溶液是硫酸铜溶液和盐酸、硫酸,不能得到纯净的CuSO4溶液,故D错误;故选D。3、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。4、C【答案解析】
A项,为避免浪费和污染环境,应该回收、利用废旧金属,故A项正确;B项,提炼金属要经过矿石的富集、冶炼、精炼三步,故B项正确;C项,大部分活泼金属可通过电解其熔融盐制得,但制备铝要采用电解氧化铝的方法,故C项错误;D项,可以利用焦炭、一氧化碳、氢气或活泼金属等还原剂通过热还原法冶炼金属,故D项正确。答案选C。5、A【答案解析】分析:A.乙醇、乙酸能发生酯化反应,乙酸乙酯能发生水解反应;B.皮、毛、酶和蚕丝属于蛋白质,木材属于纤维素;C.乙烯被高锰酸钾氧化生成二氧化碳;D.淀粉和纤维素发生水解反应的条件不同。详解:A.乙醇、乙酸的酯化反应、乙酸乙酯的水解反应都属于取代反应,故A正确;B.皮、毛、酶和蚕丝属于蛋白质,但木材属于纤维素,故B错误;C.乙烯被高锰酸钾氧化生成二氧化碳,引入新杂质,不能除杂,应利用溴水来除杂,故C错误;
D.淀粉和纤维素都可以用通式表示(C6H10O5)n,水解的最终产物都是葡萄糖,但是n值不同,水解的条件有所不同,纤维素需要在较浓硫酸条件下水解,所以化学性质不同,故D错误;所以A选项是正确的。6、A【答案解析】试题分析:A.金属性:Na>Mg>Al,元素的金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强,则碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,A项正确;B.同周期原子半径从左到右逐渐减小,则原子半径:Na>Mg>Al,B项错误;C.同周期元素从左到右金属性逐渐减弱,则金属线Na>Mg>Al,C项错误;D.元素的金属性越强,对应单质的还原性越强,则单质的还原性:Al<Mg<Na,D项错误;答案选A。考点:考查元素周期律的应用。7、D【答案解析】试题分析:A.天然气的主要成分是甲烷,A正确;B.将固体燃料粉碎,增大反应物的接触面积可以提高燃料的燃烧效率,B正确;C.镍镉属于重金属,废弃的镍镉电池如不回收,会严重污染环境,C正确;D.石油分馏的目的是进一步分离,得到汽油、柴油、沥青等,D错误,答案选D。考点:考查天然气、燃料燃烧、废旧电池及石油分馏等8、D【答案解析】
A.13653I是碘的一种核素,A错误;B.13653I是碘的一种核素,不是新发现的元素,B错误;C.它的中子数是136-53=83,C错误;D.核内的中子数与核外电子数之差为136-53-53=30,D正确;答案选D。【答案点睛】掌握元素、核素、同位素以及同素异形体的含义是解答的关键,同位素研究的是核素,同素异形体研究的是元素形成的单质,二者有明显的区别。另外元素、核素、同位素之间的关系可表示为。9、D【答案解析】
在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。因为质子数和中子数之和是质量数,核外电子数等于质子数,所以该同位素原子的核内中子数为166-67=99,中子数与核外电子数之差是99-67=32,D项正确,答案选D。10、D【答案解析】
A、活泼金属钠与水反应生成NaOH和H2,但是金属活动顺序表金属铝以后的金属均和水不反应,故A错误;B、二氧化硫具有还原性,次氯酸具有强氧化性,生成的亚硫酸钙会被氧化为硫酸钙,故B错误;C、硫是弱氧化剂只能将铁氧化成亚铁,所以铁和硫直接化合也能得到
FeS,而得不到Fe2S3,故C错误;D、Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑和Na2SO3+2HCl═2NaCl+H2O+SO2↑都强酸制弱酸,所以类比合理,故D正确;故选D。11、D【答案解析】
A.乙烯分子中有碳碳双键,而苯分子中的碳碳键介于单键与双键之间,故两者碳碳键不同,但二者都能与氢气发生加成反应,A正确;B.石油主要由多种烷烃、环烷烃和芳香烃组成的复杂混合物;煤主要是由带脂肪侧链的大芳环和稠环芳烃组成的复杂混合物,故两者的主要成分都是碳氢化合物,B正确;C.乙醇可溶于饱和Na2CO3溶液;乙酸与饱和Na2CO3溶液反应时有气泡产生;乙酸乙酯不溶于饱和Na2CO3溶液,且密度比水小,混合物分层。因此,能用饱和Na2CO3溶液鉴别它们,C正确;D.淀粉和蛋白质都属于高分子化合物,而油脂不属于,D错误。综上所述,关于有机物的说法错误的是D,本题选D。12、C【答案解析】
A.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,S元素的化合价没有发生变化,A不符合题意;B.2SO2+O22SO3,S元素的化合价升高,失去电子,被氧化,发生氧化反应,表现还原性,B不符合题意;C.Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,在该反应中,S元素化合价由反应前H2SO4中的+6价变为反应后SO2中的+4价,化合价降低,获得电子,被还原,发生还原反应,表现氧化性,C符合题意;D.SO2+H2O=H2SO3,S元素的化合价不变,不表现氧化性、还原性,D不符合题意;故合理选项是C。13、B【答案解析】C4H8Cl2可以看作为C4H10中2个H原子被2个Cl原子取代,C4H10有CH3CH2CH2CH3、CH3C(CH3)2两种,CH3CH2CH2CH3中,当两个Cl原子取代同一个C原子上的H时,有2种,当两个Cl原子取代不同C原子上的H时,有1、2,1、3,1、4,2、3四种情况,有故该情况有6种;CH3C(CH3)2中,当两个Cl原子取代同一个C原子上的H时,有1种,当两个Cl原子取代不同C原子上的H时,有2种,故该情况有3种,故共有9种,答案选B。电解:本题考查有机物的同分异构体的书写,注意二氯代物的同分异构体常采用“定一移一”法解答,注意重复情况。14、B【答案解析】
W的化合价只有-2价,则W为氧元素;Z具有-3、+5价,原子半径大于氧元素且相差不大,则Z为氮元素;X只有+2价,Y只有+3价,X、Y原子半径相差不大,原子半径比氮元素、氧元素大很多,可知X、Y位于第三周期相邻主族,X为镁元素,Y为铝元素,Q元素原子序数比Al小,化合价有+6、-2价,则Q为S元素,结合元素周期律与物质性质解答。【题目详解】根据上述分析可知X是Mg,Y是Al,Z是N,W是O,Q是S元素。A.根据题给数据,X、Y的化合价不同,但原子半径相差较小,可知两者位于同一周期相邻主族,同一周期的元素,原子序数越大,元素的金属性越弱,所以金属性X>Y,A错误;B.由于Al的金属性较强,AlCl3是由分子构成的共价化合物,Al2O3是离子化合物,因此在工业上常用电解熔融的Al2O3的方法冶炼Al,B正确;C.W是O,Q是S,元素非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,所以气态氢化物的稳定性:H2Q<H2W,C错误;D.X是Mg,Y是Al,元素的金属性Mg>Al,元素的金属性越强,其相应的最高价氧化物对应的水化物的碱性越强,所以X的最高价氧化物对应的水化物的碱性比Y的强;故合理选项是B。【答案点睛】本题考查了物质结构与元素周期律,根据元素的原子半径、元素的化合价变化规律推断元素是解题关键,易错点是金属Al的冶炼方法,容易根据电解熔融NaCl进行推断,认为是电解熔融的AlCl3的方法,注意AlCl3是由分子构成的共价化合物,不能电解,只能采用电解离子化合物Al2O3获得,为降低物质熔化温度,要加入助溶剂冰晶石。15、D【答案解析】A、1mol18O中含有中子物质的量为(18-8)mol=10mol,即1mol18O3中含有中子物质的量为3×10mol=30mol,故A错误;B、1mol2H217O2中含有中子物质的量为(2×1+2×9)mol=20mol,故B错误;C、1mol14N16O2中含有中子物质的量为(7+2×8)mol=23mol,故C错误;D、1mol14C16O2中含有中子物质的量为(8+2×8)mol=24mol,故D正确。16、A【答案解析】
加成反应是有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其他原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应,据此判断。【题目详解】A.碳碳双键断裂,两个碳原子分别结合了1个溴原子,属于加成反应,A项符合题意;B.CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O,属于消去反应,B项不符合题意;C.CH3COOH+CH3OHCH3COOCH3+H2O,为酸与醇的酯化反应,属于取代反应,C项不符合题意;D.+HNO3-NO2+H2O,为苯的硝化反应,属于取代反应,D项不符合题意;故选A。【答案点睛】加成反应是指有机物分子中的双键或三键发生断裂,加进(结合)其它原子或原子团的反应叫加成反应;取代反应是指有机物分子里的原子或原子团被其他原子或原子团代替的反应;氧化反应是指有机反应中得氧或失氢的反应为氧化反应。17、B【答案解析】同周期元素从左到右半径依次减小,Al、Mg、Si、Cl都是第三周期元素,原子序数Mg<Al<Si<Cl,所以Mg原子半径最大、Cl原子半径最小,故B正确。18、A【答案解析】A.反应中只有氯元素的化合价发生变化,所以Cl2既做氧化剂又做还原剂,A正确;B.反应中有1个氯原子化合价升高、有5个氯原子化合价降低,所以被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为1∶5,B不正确;C.Cl2既做氧化剂又做还原剂,NaOH既不做氧化剂也不做还原剂,C不正确;D.氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为1∶1,D不正确。本题选A。点睛:在氧化还原反应中,氧化剂得电子总数与还原剂失电子总数相等。19、C【答案解析】A、苯不溶于水,乙醇、乙酸任意比例与水互溶,故A错误;B、苯易取代,难加成,苯与液溴不易发生加成反应,故B错误;C、乙酸的官能团是羧基,能电离出H+,乙酸溶液显酸性,故C正确;D、乙醇官能团是羟基,与金属钠发生2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑,故D错误。点睛:本题的难点是苯的化学性质,苯易取代,难加成,能氧化。20、D【答案解析】
A.图中能量转化方式有风能转化为电能、光能转化为电能、电能转化为化学能、化学能转化为动能、化学能转化为热能、热能转化为电能等,选项A错误;B、CO2属于无机物,CH3OH属于有机化合物,选项B错误;C、制取CH3OH反应:CO2+3H2CH3OH+H2O中除生成甲醇外还生成水,原子利用率未达到100%,选项C错误;D、利用CO2合成CH3OH燃料有利于减少对化石能源的依赖并减少碳排放,选项D正确。答案选D。21、B【答案解析】
W、X、Y、Z为短周期元素,这四种元素的原子最外层电子数之和为22,根据位置关系,X、Y、Z为第二周期,W为第三周期,设W的最外层电子数为a,则有a+a+1+a+2+a+3=22,解得a=4,所以X为N元素,Y为O元素,Z为F元素,W为Si元素。【题目详解】A.X为N元素,Y为O元素,X和Y可形成能N2O、NO、NO2、N2O4、N2O3、N2O5等,多于4种,故A错误;B.Y为O元素,Z为F元素,YZ2分子式为OF2,中心原子孤电子对数为2,价层电子对数为4,其空间构型是V形,故B正确;C.Z为F元素,W为Si元素,W和Z形成的共价化合物SiF4在常温下是气体,故C错误;D.X为N元素,Y为O元素,Z为F元素,W为Si元素,它们的最简单氢化物中,只有H2O在常温下为液体,其余为气体,所以H2O的沸点最高,故D错误;综上所述,本题答案为B。22、A【答案解析】分析:根据断键吸热,成键放热,结合常见的放热反应或吸热反应判断。详解:A.H2→H+H是断键过程,需要吸收能量,A正确;B.Na+Cl→NaCl是形成新化学键的过程,放出能量,B错误;C.CaO+H2O=Ca(OH)2属于放热反应,C错误;D.Cl+Cl→Cl2是形成新化学键的过程,放出能量,D错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、AlClSiO2+2OH—=SiO32—+H2O【答案解析】
A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,A、B、D三种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,应是氢氧化铝与强酸、强碱的反应,则A为Na、B为Al,三种原子最外层共有11个电子,则D的最外层电子数=11-1-3=7,则D为Cl元素;C元素的最外层电子数比次外层电子数少4,则C元素原子有3个电子层,最外层电子数为4,则C为Si元素,以此解答该题。【题目详解】由上述分析可知,A为Na、B为Al、C为Si、D为Cl;(1)B、D的元素符号分别为Al、Cl;(2)A与D两元素可形成NaCl,为离子化合物,用电子式表示其形成过程为;(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物为过氧化钠,其电子式为;(4)元素C的最高价氧化物为二氧化硅,元素A的最高价氧化物的水化物为NaOH,二者反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。24、第三周期IIIA族BC【答案解析】
A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,该液态化合物分别为H2O和H2O2,则A为H元素,W为O元素;A、D同主族,则D为Na元素;E元素的周期序数与主族序数相等,且E的原子序数最大,应为第三周期ⅢA族元素,故E为Al元素;A、B、W、D、E五元素质子数之和为39,设B的原子序数为x,则有1+x+8+11+13=39,x=6,所以B为C元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为H元素,B为C元素,W为O元素,D为Na元素,E为Al元素;(1)E为Al元素,原子序数为13,原子核外有3个电子层,最外层电子为3,位于周期表第三周期第ⅢA族,故答案为:第三周期第ⅢA族;(2)由H、C、O三种元素组成的18电子微粒,该微粒中只能含有1个C原子、1个O原子,故含有H原子数目=18-6-8=4,故该微粒结构简式为CH3OH,电子式为:,故答案为:;(3)D为Na元素,E为Al元素;A.将单质D置于E的盐溶液中,钠首先与水反应,不能置换盐溶液中的金属元素,不能说明D的金属性弱,故A错误;B.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强,故B正确;C.金属单质与盐酸反应越剧烈,对应元素的金属性越强,将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强,故C正确;故答案为:BC。【答案点睛】本题的易错点为(3)中A的判断,要注意钠的活泼性很强,与盐溶液反应时,是钠先与水反应,不能置换出金属单质,因此不能比较金属性的强弱。25、Cl2漂白或氧化Cl2+H2OHCl+HClO2HClO2HCl+O2↑1mL蒸馏水红色褪去Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3【答案解析】
氯气溶于水发生反应Cl2+H2OHCl+HClO,新制氯水含有Cl2、H2O、HClO、H+、Cl-、ClO—、OH—等粒子,能表现Cl2、HClO、H+、Cl-等微粒的性质。【题目详解】(1)氯水溶于水,溶于水的氯气部分与水反应生成盐酸和次氯酸,溶液呈黄绿色,说明溶液中含有Cl2分子,故答案为:Cl2;(2)实验一中加入石蕊试液变红色,表明溶液呈酸性,溶液红色褪去,说明氯水具有强氧化性而表现漂白性,故答案为:漂白或氧化;(3)氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的化学方程式为Cl2+H2OHCl+HClO,故答案为:Cl2+H2OHCl+HClO;(4)实验二中新制氯水在太阳光下放置较长时间,次氯酸遇光分解生成盐酸和氧气,反应的化学方程式为2HClO2HCl+O2↑,故答案为:2HClO2HCl+O2↑;(5)由题意可知实验四证明了实验三中“红色不褪去”不是因为氯水被稀释,所以①加入1mL蒸馏水,稀释后继续加入石蕊试液变红色,一段时间后溶液红色又褪去,故答案为:1mL蒸馏水;红色褪去;(6)取实验三的白色沉淀,洗涤,用饱和氯化钠溶液浸泡,取上层清液,滴加2滴紫色石蕊溶液,一段时间后,颜色褪去说明白色沉淀中含有次氯酸银沉淀,说明新制氯水与硝酸银溶液反应生成氯化银和次氯酸银白色沉淀和硝酸,反应的化学方程式为Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3,故答案为:Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3。【答案点睛】本题考查了氯气的化学性质及氯水的成分,能够正确分析氯水的成分,依据成分判断氯水的性质是解答关键。26、2NO2+2N2H43N2+4H2O检查装置气密性Aade将未反应的NO2冷却N2若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色Fe3O43Fe+2NO2Fe3O4+N2【答案解析】分析:本题考查的是氮的化合物的性质,掌握实验原理是关键。详解:(1)N2H4和NO2反应生成绿色无污染的产物,为氮气和水,方程式为:2NO2+2N2H43N2+4H2O;(2)①组装好仪器后应先进行检查装置气密性;②要探究二氧化氮和铁的反应产物,可能生成铁的氧化物,因此不能使用氢气或一氧化碳等还原性气体,更不能使用二氧化氮,故选A;③排净空气后,点燃酒精灯,加热,然后K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2,,然后关闭K1,停止通入二氧化氮,然后再通入气体X将产生的气体赶到酸性高锰酸钾溶液处反映,故顺序为:adecb;④二氧化氮容易液化,所以用冰水将未反应的NO2冷却得以分离;(3)①A
、C装置的物质均无明显颜色变化,说明没有生成一氧化氮,D中收集到无色气体,说明产物为N2;②若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色,所以不能说明产物中不含三价铁③因为反应前后固体的颜色没有变化,排除氧化铁生成的可能性,反应后固体增重为1.52-1.12=0.40克,为氧元素的质量,铁的物质的量为1.12/56=0.02mol,氧元素多物质的量为0.4/16=0.025mol,铁与氧原子物质的量比为0.02:0.025=4:5,说明含有四氧化三铁,方程式为:3Fe+2NO2Fe3O4+N2。27、乙醇、浓硫酸、乙酸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O饱和碳酸钠溶液B、C因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料;温度过高可能发生其它副反应分液漏斗B【答案解析】
(1)将浓硫酸加入乙醇中是为了防止混合产生的热量
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