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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、某溶液X中仅可能含有K+、Na+、Fe2+、Fe3+、SO42-、CO32-、I-、Cl-中的一种或多种,且溶液中各离子浓度相同。现进行下列实验,下列说法正确的是()A.该溶液X中Na+、Cl-一定有B.溶液Y中加入氯化钡溶液没有沉淀C.该溶液可能是硫酸亚铁、碘化钾和氯化钠溶于水后得到的D.原溶液X中滴加几滴KSCN溶液后,再滴加少量的次氯酸钠溶液后溶液呈血红色2、下列关于海水资源综合利用的说法中,正确的是A.海水蒸发制海盐的过程只发生化学变化B.只通过物理变化即可从海水中提取溴单质C.海水淡化的方法主要有蒸馏法、电渗析法、离子交换法等D.提取海水中的Mg,在沉淀MgCl2过程中,从经济角度考虑可选用NaOH溶液3、卤族元素随着原子序数的增大,下列递变规律正确的是A.单质熔、沸点逐渐降低 B.单质的氧化性逐渐增强C.原子半径逐渐增大 D.气态氢化物稳定性逐渐增强4、下列有关化学用语使用正确的是A.HC1的电子式:B.CO2的比例模型:C.乙酸的分子式:CH3COOHD.甲烷的实验式为CH45、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.1molCH4分子中共价键总数为4NAB.18
g
D2O中含有的质子数目为10NAC.标准状况下,5.6
LCCl4含有的分子数为0.25NAD.28gN2和1molCH2=CH2所含电子数都是14NA6、下列关于碱金属元素和卤素的说法中,错误的是()A.钾与水的反应比钠与水的反应更剧烈B.随核电荷数的增加,卤素单质的颜色逐渐变浅C.随核电荷数的增加,碱金属元素和卤素的原子半径都逐渐增大D.碱金属元素中,锂原子失去最外层电子的能力最弱7、工业上可以利用反应Ca3(PO4)2+3H2SO4=3CaSO4+2H3PO4来制取磷酸,该反应属于A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应8、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.D9、下列关于资源综合利用和环境保护的化学方程式与工业生产实际不相符的是A.海水提溴时用吸收蒸气:B.将煤气化为可燃性气体:C.用电解法冶炼金属镁:熔融
D.燃煤时加入脱硫:10、下列自发反应可用焓判据来解释的是(
)A.氢氧化钡和氯化铵的反应B.2N2O5(g)
4NO2(g)+O2(g)
∆H=+56.7kJ/molC.(NH4)2CO3(s)
NH4HCO3(s)+NH3(g)
∆H=+74.9kJ/molD.2H2(g)+O2(g)
H2O(l)
∆H=-285.8kJ/mol11、下列说法正确的是()A.乙醇和汽油都是可再生能源,应大力推广“乙醇汽油”B.钢铁在海水中比在河水中更易腐蚀,主要原因是海水含氧量高于河水C.废弃的塑料、金属、纸制品及玻璃都是可回收再利用的资源D.凡含有食品添加剂的食物对人体健康均有害,不宜食用12、在可以溶解氧化铝的溶液中,一定能大量共存的离子组是A.NH4+、Na+、S2-、SO32-B.Na+、K+、Cl-、SO42-C.Ca2+、Fe2+、NO3-、Br-D.K+、AlO2-、I-、SO42-13、下列说法正确的是A.乙烯分子是空间平面结构B.乙烯的球棍模型为C.乙烯的电子式为D.乙烯的结构简式为CH2CH214、用3.0g乙酸和4.6g乙醇反应,若实际产率是理论产率的67%,则可得到的乙酸乙酯的质量为:A.2.95g B.4.4g C.7.48g D.8.8g15、2019年3月21日,江苏响水化工厂发生特大爆炸事故。当地环保部门在现场检测到爆炸产生的气体有SO2、氮氧化物、挥发性有机物等。下列说法不正确的是()A.燃煤中加入CaO可以减少SO2气体的排放B.光化学烟雾的形成与氮氧化物有关C.SO2随雨水降下可能形成酸雨D.空气质量报告中有可吸入颗粒、SO2、NO2、CO216、在一定条件下,反应N2+3H22NH3,在2L密闭容器中进行,5min内氨的质量增加了1.7g,则反应速率为A.V(NH3)=0.02mol/(L·min) B.V(N2)=0.005mol/(L·min)C.V(NH3)=0.17mol/(L·min) D.V(H2)=0.03mol/(L·min)17、根据下表部分短周期元素信息,判断以下叙述正确的是A.氢化物的沸点为H2T<H2RB.单质与稀盐酸反应的剧烈程度L<QC.M与T形成的化合物具有两性D.L2+与R2﹣的核外电子数相等18、下列各种混合物,能用分液漏斗分离的是()A.水和苯 B.水和乙醇 C.碘和酒精 D.乙醇和汽油19、下列关于甲烷、乙烯和苯的说法错误的是A.天然气、可燃冰作为燃料的主要成分均是甲烷B.甲烷、乙烯与苯都属于烃类有机化合物C.甲烷和甲苯都不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.乙烯能与溴水中的溴发生加成反应20、下列有关元素周期表和元素周期律的叙述正确的是A.原子序数为15的元素的最高化合价为+3B.VIIA族元素是同周期中非金属性最强的元素C.原子最外层电子数为2的元素一定位于IIA族D.元素周期表中从第3列~12列中的元素均为副族元素21、花生四烯酸即5,8,11,14二十碳烯酸(含有四个碳碳双键),其分子式可表示为C19H31COOH,是人体“必需脂肪酸”之一。以下关于它的说法中不正确的是A.每摩尔花生四烯酸最多可与4molBr2发生加成反应B.它可以使酸性高锰酸钾溶液褪色C.它可与乙醇发生酯化反应D.它是食醋的主要成分22、下列事实不能用元素周期律解释的是A.碱性:NaOH>Al(OH)3B.相对原子质量:Ar>KC.酸性:HClO4>HIO4D.稳定性:HF>HCl二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E为短周期元素,原子序数依次增大,质子数之和为40,B、C同周期,A、D同主族,A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,E是地壳中含量最多的金属元素,问:(1)B元素在周期表中的位置为_________________;(2)D的单质投入A2C中得到一种无色溶液。E的单质在该无色溶液中反应的离子方程式为_____________________。(3)用电子式表示由A、C两元素组成的四核18电子的共价化合物的形成过程_____________。(4)以往回收电路板中铜的方法是灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2C2和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,该反应的化学方程式为___________________。(5)乙醇(C2H5OH)燃料电池(Pt为电极),以KOH为电解质溶液,写出负极电极反应式__________,当转移电子1.2mol时,消耗氧气标况下体积为______________。24、(12分)下表是元素周期表的一部分,其中甲〜戊共五种元素,回答下列问题:族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA1甲2乙3丙丁戊(1)五种元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是________________(填化学式,下同),显两性的是____________。(2)甲与乙形成的一种化合物分子中共含10个电子,则该化合物的电子式是_____________,结构式为___________。该化合物固态时所属晶体类型为____________。(3)乙、丙、丁三种元素分别形成简单离子,按离子半径从大到小的顺序排列为___________(用离子符号表示)。(4)有人认为,元素甲还可以排在第ⅦA族,理由是它们的负化合价都是________;也有人认为,根据元素甲的正、负化合价代数和为零,也可以将元素甲排在第_________族。(5)甲与丙两种元素形成的化合物与水反应,生成—种可燃性气体单质,该反应的化学方程式为______________________________。(6)通常状况下,1mol甲的单质在戊的单质中燃烧放热184kJ,写出该反应的热化学方程式__________________________________________________。25、(12分)碘化钾是一种无色晶体,易溶于水,实验室制备KI晶体的步骤如下:①在如图所示的三颈烧瓶中加入12.7g研细的单质碘和100mL1.5mol/L的KOH溶液,搅拌(已知:I2与KOH反应产物之一是KIO3)②碘完全反应后,打开分液漏斗中的活塞和弹簧夹1、2.向装置C中通入足量的H2S;③反应结束后,向装置C中加入稀H2SO4酸化,水浴加热④冷却,过滤得KI粗溶液。(1)仪器a的名称_________;(2)A中制取H2S气体的化学方程式___________;(3)B装置中饱和NaHS溶液的作用是_________(填序号);①干燥H2S气体②除HCl气体(4)D中盛放的试剂是__________;(5)步骤①中发生反应的离子方程式是_____________;(6)由步骤④所得的KI粗溶液(含SO42-),制备KI晶体的实验方案:边搅拌边向溶液中加入足量的BaCO3,充分搅拌、过滤、洗涤并检验后,将滤液和洗涤液合并,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,停止加热,用余热蒸干,得到KI晶体,理论上,得到KI晶体的质量为________。26、(10分)德国化学家凯库勒认为:苯分子是由6个碳原子以单双键相互交替结合而成的环状结构.为了验证凯库勒有关苯环的观点,甲同学设计了如图实验方案。①按如图所示的装置图连接好各仪器;②检验装置的气密性;③在A中加入适量的苯和液溴的混合液体,再加入少最铁粉,塞上橡皮塞,打开止水夹K1、K2、K3;④待C中烧瓶收集满气体后,将导管b的下端插入烧杯里的水中,挤压預先装有水的胶头滴管的胶头,观察实验现象。请回答下列问题。(1)A中所发生反应的反应方程式为_______,能证明凯库勒观点错误的实验现象是________。(2)装置B的作用是________。(3)C中烧瓶的容积为500mL,收集气体时,由于空气未排尽,最终水未充满烧瓶,假设烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,则实验结束时,进入烧瓶中的水的体积为_____mL(空气的平均相对分子质量为29)。(4)已知乳酸的结构简式为。试回答:①乳酸分子中含有______和_______两种官能团(写名称)。②乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式:______________。27、(12分)实验室合成乙酸乙酯的步骤如下:在圆底烧瓶内加入乙醇、浓硫酸和乙酸,瓶口竖直安装通有冷却水的冷凝管(使反应混合物的蒸气冷凝为液体流回烧瓶内),加热回流一段时间后换成蒸馏装置进行蒸馏(如下图所示),得到含有乙醇、乙酸和水的乙酸乙酯粗产品。请回答下列问题:(己知:乙醇、乙酸、乙酸乙酯的沸点依次是78.4℃、118℃、77.1℃(1)在烧瓶中除了加入乙醇、浓硫酸和乙酸外,还应放入几块碎瓷片,其目的是______________。(2)在烧瓶中加入一定比例的乙醇和浓硫酸的混合液的方法是:_______________。(3)在该实验中,若用lmol乙醇和lmol乙酸在浓硫酸作用下加热,充分反应,能否生成lmol乙酸乙酯?原因是___________________。(4)现拟分离含乙酸、乙醇和水的乙酸乙酯粗产品,下图是分离操作步骤流程图。请在图中圆括号内填入适当的试剂,在方括号内填入适当的分离方法。试剂a是__________,试剂b是_______________;分离方法①是________,分离方法②是__________,分离方法③是________________。(5)在得到的A中加入无水碳酸钠粉末,振荡,目的是____________________。(6)写出C→D反应的化学方程式________________。28、(14分)I.A~D是四种烃分子的球棍模型(如图)(1)与A互为同系物的是___________(填序号)。(2)能使酸性高锰酸钾溶液褪色的物质是_____________(填序号)。(3)D和液溴反应的化学方程式是_____________。Ⅱ.某些有机物的转化如下图所示。已知A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,D是食醋的有效成分。请回答下列问题:(4)A中官能团的名称是______________。(5)B的结构简式为_________________。(6)反应③的化学方程式为__________________。29、(10分)研究烟气中SO2的转化具有重要意义。(1)二氧化硫—空气质子交换膜燃料电池是利用空气将烟气中所含SO2转化为SO42-,其装置如图所示:①装置内质子(H+)的移动方向为___________(填“从A→B”或“从B→A”)。②负极的电极反应式为___________。(2)脱除燃煤烟气中SO2的一种工业流程如下:①用纯碱溶液吸收SO2将其转化为HSO3-,反应的离子方程式是___________。②再生池中加过量的石灰乳实现再生,部分产物可排回吸收池吸收SO2。用于吸收SO2的产物是___________。
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】
由实验流程可知,过量氯水反应后的溶液,加入CCl4萃取后下层的紫红色,说明原溶液中含有I-,则能够氧化I-的Fe3+不能同时存在于溶液中。此时上层的水溶液中一定含有氯水还原生成的Cl-,所以用该溶液加入AgNO3生成的白色沉淀,其中Cl-不能说明存在于原溶液中。另外一份加入NaOH产生红褐色沉淀说明溶液中存在Fe3+,但是该Fe3+又不能存在于原溶液中,那只能是Fe2+开始时被氯水氧化生成Fe3+,所以原溶液中含有Fe2+;Fe2+的存在说明原溶液中不含有CO32-,Y的焰色反应为黄色说明含钠离子,但不能确定原溶液中是否含钠离子,透过钴玻璃观察焰色反应为紫色火焰证明一定含钾离子,以此来解答。详解:根据以上分析可知I-、Fe2+、K+一定存在,Fe3+、CO32-一定不存在,SO42-、Cl-、Na+可能存在。【题目详解】A.由于过程中加入氯离子和钠离子,该溶液X中Na+、Cl-不能确定是否含有,A错误;B.溶液中可能会含硫酸根离子,加入氯化钡溶液会生成白色沉淀,B错误;C.该溶液中一定存在I-、Fe2+、K+、可能含SO42-、Cl-、Na+,溶液可能是硫酸亚铁、碘化钾和氯化钠溶于水后得到的,C正确;D.由于碘离子的还原性强于亚铁离子,原溶液X中滴加几滴KSCN溶液后,再滴加少量的次氯酸钠溶液后亚铁离子不一定被氧化,溶液不一定呈血红色,D错误;答案选C。【答案点睛】本题考查常见离子的检验,把握流程中发生的离子反应、现象与结论为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意氧化还原反应与复分解反应的判断。2、C【答案解析】
A.海水蒸发制海盐是利用水的沸点低的性质,在该过程中只发生物理变化,A错误;B.从海水中提取溴单质,显通过氧化反应将Br-氧化为Br2单质,然后鼓入热空气将Br2吹出,用还原剂将Br2还原为Br-,通过富集之后,再用氧化剂氧化Br-为Br2单质,因此发生的变化有物理变化和化学变化,B错误;C.海水淡化可通过蒸馏法、电渗析法、离子交换法等方法获得,C正确;D.从海水中提取海水中的Mg,在沉淀MgCl2过程中,从经济角度考虑可选用Ca(OH)2溶液,若选用NaOH溶液,造价较高,D错误;故合理选项是C。3、C【答案解析】
A.卤素单质都是由分子构成的物质,结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力就越大,物质的熔沸点就越高,因此熔、沸点逐渐升高,A错误;B.从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,所以元素单质的氧化性逐渐减弱,B错误;C.从上到下原子核外电子层数逐渐增多,所以原子半径逐渐增大,C正确;D.从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越弱,其氢化物的稳定性就越弱,所以气态氢化物稳定性逐渐减弱,D错误。答案选C。4、D【答案解析】分析:A.氯化氢是共价化合物;B.比例模型是一种与球棍模型类似,用来表现分子三维空间分布的分子模型。球代表原子,球的大小代表原子直径的大小,球和球紧靠在一起;C.CH3COOH表示乙酸的结构简式;D.分子中各原子的最简个数比是实验式。详解:A.HC1分子中含有共价键,电子式为,A错误;B.由于碳原子半径大于氧原子半径,则不能表示CO2的比例模型,B错误;C.乙酸的分子式为C2H4O2,C错误;D.甲烷是最简单的碳氢化合物,实验式为CH4,D正确。答案选D。5、A【答案解析】
A、CH4中C形成4个共价键,因此1mol甲烷中含有共价键物质的量为4mol,故A正确;B、1molD2O中含有质子物质的量为10mol,D2O的摩尔质量为20g·mol-1,18gD2O的物质的量为0.9mol,所以18gD2O中含有质子物质的量为9mol,故B错误;C、标准状况下,CCl4不是气体,不能直接用22.4L·mol-1,故C错误;D、28gN2的物质的量为1mol,1molN2中含有电子物质的量为2×7×1mol=14mol,1mol乙烯中含有电子物质的量为2×6+4×1=16mol,故D错误。6、B【答案解析】A.钾与钠同主族钾排在钠的下面,金属性强于钠,,与水反应比钠剧烈,故A正确;B.随核电荷数的增加,卤素单质的顺序依次为:F2为淡黄绿色气体,Cl2为黄绿色气体,Br2为红棕色液体,I2为紫黑色固体,所以卤素单质的颜色逐渐变深,故B错误;C.同主族元素从上到下随着电子层的增多逐渐原子半径增大,即随核电荷数的增加,碱金属元素和卤素的原子半径都逐渐增大,故C正确;D.锂位于碱金属元素最上面,金属性最弱,失去最外层电子的能力最弱,故D正确;故选B。点睛:本题主要考查元素周期律的相关内容。同周期元素从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,原子半径逐渐减小;同主族元素,从上到下金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,原子半径逐渐增大。7、D【答案解析】
由强酸制弱酸的原理可知,磷酸钙与硫酸反应生成硫酸钙和磷酸,该反应属于复分解反应,故选D。8、D【答案解析】试题分析: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。9、C【答案解析】
二氧化硫可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸,即,故A与工业生产相符;B.焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,即C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),故B与工业生产相符;C.Mg为活泼金属,通常用电解熔融的氯化镁的方法冶炼,MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,而MgO熔点很高,熔融时耗费大量的能量而增加生产成本,故C与工业生产不符;D.燃煤时加入CaCO3脱硫的化学方程式为:2CaCO3+2SO2+O22CaSO4+2CO2,故D与工业生产相符;故选C。10、D【答案解析】分析:反应能否自发进行取决于焓变和熵变的综合判据,当△G=△H-T•△S<0时,反应可自发进行;能用△H判据解释的,是△H<0的反应。详解:A.氢氧化钡和氯化铵的反应是吸热反应,反应能够自发进行是因为其熵值增加,主要是熵判据,故A错误;B.2N2O5(g)═4NO2(g)+O2(g)△H=+56.7kJ/mol,反应焓变大于0,为吸热反应,该反应的熵值增加,反应能够自发进行是因为其熵值增加,主要是熵判据,故B错误;C.(NH4)2CO3(s)═NH4HCO3(s)+NH3(g)△H=+74.9kJ/mol,反应为吸热反应,该反应的熵值增加,反应能够自发进行是因为其熵值增加,主要是熵判据,故C错误;D.2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=-285.8kJ/mol,该反应熵值减小,反应为放热反应,反应能够自发进行是因为其焓变<0,主要是焓判据,故D正确;故选D。点睛:本题考查反应热与焓变的关系,明确反应自发进行的依据是解题关键。注意可用焓判据来解释的一定为放热过程。11、C【答案解析】
A、汽油来源化石能源,属于不可再生能源,错误;B、是因为海水中有电解质,易形成原电池,发生电化学腐蚀,错误;C、废弃的塑料、金属、纸制品及玻璃都是可回收再利用的资源,正确;D、食品添加剂不都对人体健康均有害,错误。故答案选C。12、B【答案解析】分析:能溶解Al2O3的溶液可能呈酸性、也可能呈碱性。A项,酸性条件下S2-、SO32-不能大量存在,碱性条件下NH4+不能大量存在;B项,无论酸性条件下还是碱性条件下,离子相互间不反应;C项,酸性条件下Fe2+、NO3-不能大量存在,碱性条件下Fe2+不能大量存在;D项,酸性条件下AlO2-不能大量存在。详解:能溶解Al2O3的溶液可能呈酸性、也可能呈碱性。A项,酸性条件下S2-、SO32-不能大量存在,可能发生的反应2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O、S2-+2H+=H2S↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑,碱性条件下NH4+不能大量存在,发生的反应为NH4++OH-=NH3·H2O;B项,无论酸性条件下还是碱性条件下,离子相互间不反应,一定能大量共存;C项,酸性条件下Fe2+、NO3-不能大量存在,发生的反应为3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O,碱性条件下Fe2+不能大量存在,发生的反应为Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓;D项,酸性条件下AlO2-不能大量存在,可能发生的反应为H++AlO2-+H2O=Al(OH)3↓,碱性条件下离子相互间不反应;一定能大量共存的是B项,答案选B。点睛:本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体,如题中NH4+与OH-等;②离子间发生氧化还原反应,如题中Fe2+、NO3-与H+等;③离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;④注意题中的附加条件。13、A【答案解析】分析:A.根据乙烯分子的结构特征判断;B.乙烯分子中,碳原子半径大于氢原子,据此判断;C.乙烯分子中碳碳以双键相连,碳剩余价键被H饱和,由此判断;D.烯、炔的结构简式碳碳双键、碳碳三键不能省略,据此判断。详解:A.乙烯分子是平面结构,六个原子在同一平面上,故A正确;B.乙烯分子中的碳原子半径应该大于氢原子,乙烯正确的球棍模型为:,故B错误;C.乙烯分子中碳碳以双键相连,碳剩余价键被H饱和,由此写出电子式为,故C错误;D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯正确的结构简式为:CH2═CH2,故D错误;故选A。点睛:本题考查了常见化学用语的书写判断,涉及球棍模型、电子式和结构简式等,明确常见化学用语的书写原则为解答关键。本题的易错点为B,要注意原子的相对大小。14、A【答案解析】
在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,根据题给乙酸和乙醇的质量关系判断反应的过量问题,再结合方程式计算。【题目详解】3.0g乙酸的物质的量为=0.05mol,4.6g乙醇的物质的量为=0.1mol,由化学方程式可知乙醇过量,0.05mol乙酸完全反应生成0.05mol乙酸乙酯,由实际产率是理论产率的67%可得反应生成的乙酸乙酯的物质的量为0.05mol×67%,则乙酸乙酯的质量为0.05mol×67%×88g/mol=2.95g,故选A。【答案点睛】本题考查依据化学方程式的计算,注意反应方程式的书写和反应的理论产率的运用是解答关键。15、D【答案解析】
A项、加入氧化钙可与煤燃烧生成的二氧化硫在氧气中发生反应生成硫酸钙,二氧化硫排放量减少,故A正确;B项、光化学烟雾的形成主要是汽车尾气排放出的氮氧化物发生复杂的变化造成的,故B正确;C项、酸雨的形成主要是由于化石燃料燃烧排放的废气中含有大量的二氧化硫或氮氧化物所致,故C正确;D项、空气质量报告主要报告有害气体和固体颗粒物,二氧化硫、二氧化氮为有毒气体,可吸入颗粒,都是空气质量报告内容,二氧化碳是空气的成分之一,没有列入空气质量报告,故D错误。故选D。16、B【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。1.7g氨气是0.1mol,所以氨气的反应速率是。因为用不同物质表示的化学反应速率之比等于化学计量数之比。A.V(NH3)=0.01mol/(L·min),A项错误;B.V(NH3):V(N2)=2:1,则V(N2)=0.005mol/(L·min),B项正确;C.V(NH3)=0.01mol/(L·min),C项错误;D.V(NH3):V(H2)=2:3,则V(H2)=0.015mol/(L·min),D项错误;本题答案选B。17、C【答案解析】短周期元素,由元素的化合价可知,T只有-2价,则T为O元素,可知R为S元素,L、M、Q只有正价,原子半径L>Q,则L为Mg元素,Q为Be元素,原子半径M的介于L、Q之间,则M为Al元素。A、H2R为H2S,H2T为H2O,水中分子之间存在氢键,熔沸点高H2O>H2S,即H2R<H2T,故A错误;B、金属性Mg比Be强,则Mg与酸反应越剧烈,则相同条件下单质与稀盐酸反应速率为L>Q,故B错误;C、M与T形成的化合物是氧化铝,是两性氧化物,故C正确;;D、L2+的核外电子数为12-2=10,Q2-的核外电子数为16-(-2)=18,不相等,故D错误;故选C。18、A【答案解析】
两种液体不能相互溶解,混合后分层,则能用分液漏斗进行分离,以此来解答。【题目详解】A.水和苯不互溶,混合后分层,则能用分液漏斗进行分离,选项A选;B.水与酒精混溶,应利用蒸馏法分离,选项B不选;C.碘易溶于酒精,不分层,应利用蒸馏分离,选项C不选;D.乙醇和汽油互溶,不分层,不能利用分液漏斗分离,选项D不选;答案选A。【答案点睛】本题考查混合物的分离,为高频考点,把握物质的溶解性及分液原理为解答的关键,明确混合后分层能用分液漏斗进行分离,题目难度不大。19、C【答案解析】分析:A.甲烷大量存在于天然气、沼气、“可燃冰”中;
B.只含C、H两种元素的有机物是烃;
C.甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色;
D.乙烯分子中含碳碳双键不饱和键,与溴单质能发生加成反应.详解:A.天然气、沼气、“可燃冰”中含有大量的甲烷,所以A选项是正确的;
B.甲烷、乙烯与苯都只含C、H两种元素,属于烃,故B正确;
C.甲苯中与苯环相连的C上有H能被酸性高锰酸钾溶液氧化,使其褪色,而甲烷是饱和烷烃、苯的分子结构是六个碳碳键完全等同的化学键不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以C选项是错误的;
D.乙烯分子中含碳碳双键不饱和键,和溴单质发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,所以D选项是正确的;
答案选C。20、B【答案解析】A、原子序数为15的元素为P,其最外层电子数为5,最高正价为+5价,选项A错误;B、同周期从左到右元素的非金属性在增强,ⅦA族元素的非金属性在同周期中最强,选项B正确;C、He原子最外层电子数为2,但处于周期表0族,选项C错误;D.第3~12列中,包括副族和第ⅤⅢ族,选项D错误。答案选B。21、D【答案解析】该物质含4个CC,能与4molBr2加成,A正确;含有CC和—COOH,能使酸性高锰酸钾溶液褪色及与乙醇发生酯化,B、C正确;食醋的主要成分是乙酸,D错误。22、B【答案解析】分析:A.金属性越强,最高价氧化物水化物的碱性越强;B.相对原子质量与元素周期律没有关系;C.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;D.非金属性越强,氢化物越稳定。详解:A.金属性Na>Al,则根据元素周期律可知碱性:NaOH>Al(OH)3,A不符合;B.元素的相对原子质量是该元素各种核素原子的相对原子质量与其在自然界中所占原子个数百分比的乘积之和,因此相对原子质量的大小与元素周期律没有关系,B符合题意;C.非金属性Cl>I,则根据元素周期律可知酸性:HClO4>HIO4,C不符合;D.非金属性F>Cl,则根据元素周期律可知稳定性:HF>HCl,D不符合。答案选B。二、非选择题(共84分)23、第二周期第VA族2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2OC2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H2O6.72L【答案解析】分析:A、B、C、D、E为短周期元素,A到E原子序数依次增大,E是地壳中含量最多的金属元素,则E为Al;A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,则A为H,C为O;A、D同主族,由A、D的原子序数相差大于2,所以D为Na;元素的质子数之和为40,则B的原子序数为40-1-8-11-13=7,所以B为N,据此进行解答。详解:根据上述分析,A为H,B为N,C为O,D为Na,E为Al。(1)B为N,原子序数为7,位于元素周期表中第二周期ⅤA族,故答案为:第二周期ⅤA族;(2)Na与水反应生成NaOH,Al与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑;(3)由A、C两元素组成的四核18电子的共价化合物为过氧化氢,用电子式表示过氧化氢的的形成过程为,故答案为:;(4)A2C2为H2O2,与Cu、硫酸发生氧化还原反应生成硫酸铜和水,该反应方程式为:H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2O,故答案为:H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2O;(5)乙醇(C2H5OH)燃料电池(Pt为电极),以KOH为电解质溶液,乙醇在负极发生氧化反应生成碳酸钾,电极反应式为C2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H2O,氧气在正极发生还原反应,电极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-,当转移电子1.2mol时,消耗氧气1.2mol4=0.3mol,标况下体积为0.3mol×22.4L/mol=6.72L,故答案为:C2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H224、HClO4Al(OH)3H―O―H分子晶体O2->Na+>Al3+-1ⅣANaH+H2O=NaOH+H2↑H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)ΔH=-184kJ/mol【答案解析】根据元素在周期表中的位置信息可得:甲为H、乙为O、丙为Na、丁为Al、戊为Cl。(1)元素非金属性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,故五种元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是HClO4;Al(OH)3具有两性。(2)H与O形成的10电子分子为H2O,电子式是;结构式为H―O―H;固态水所属晶体类型为分子晶体。(3)O2-、Na+、Al3+电子层结构相同,原子序数逐渐增大,故离子半径从大到小的顺序为O2->Na+>Al3+。(4)如果将H排在第ⅦA族,应根据它们的负化合价都是-1;根据H元素的正、负化合价代数和为零,也可以将其排在第ⅣA族。(5)H与Na形成的化合物为NaH,与水反应生成可燃性气体单质为H2,化学方程式为:NaH+H2O=NaOH+H2↑。(6)通常状况下,1mol氢气在氯气中燃烧放热184kJ,则热化学方程式为:H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)ΔH=-184kJ/mol。25、圆底烧瓶(烧瓶)FeS+2HCl==FeCl2+H2S↑②NaOH溶液3I2+6OH-=IO3-+5I-+3H2O24.9g【答案解析】
制备KI:关闭弹簧夹,A中有稀盐酸与FeS制备H2S气体,B装置由饱和NaHS溶液除去H2S气体中的HCl杂质,C中I2和KOH溶液反应:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,碘完全反应后,打开弹簧夹,向C中通入足量的H2S,发生反应:3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,将装置C中所得溶液用稀H2SO4酸化后,置于水浴上加热10min,除去溶液中溶解的H2S气体,所得的KI溶液(含SO42-),加入碳酸钡至硫酸根除净,再从溶液制备KI晶体,D为氢氧化钠吸收未反应完的H2S气体,据此分析解答。【题目详解】(1)根据装置图,仪器a的名称为圆底烧瓶,故答案为:圆底烧瓶(或烧瓶);(2)A中硫化亚铁与盐酸反应生成硫化氢气体,反应的方程式为FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑,故答案为:FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑;(3)盐酸易挥发,A中制备的H2S气体混有HCl气体,B装置中的饱和NaHS溶液可以除去H2S气体中的HCl杂质,故答案为:②;(4)硫化氢会污染空气,D装置是吸收未反应完的H2S气体,防止污染空气,可以选用碱性试剂如氢氧化钠溶液吸收,故答案为:氢氧化钠溶液;(5)步骤①中发生I2与KOH反应生成KI和KIO3,反应的离子方程式为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;故答案为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;(6)12.7g碘单质的物质的量=0.05mol,100mL1.5mol/L的KOH溶液中含有氢氧化钾0.15mol,得到KI晶体的过程主要为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,加入碳酸钡除去硫酸根离子,过滤、洗涤并检验后,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,根据元素守恒,碘单质中的碘最终全部转化为碘化钾中的碘,氢氧化钾中的钾元素最终全部转化为碘化钾中的钾,因此KI的物质的量=氢氧化钾的物质的量=0.15mol,质量=0.15mol×166g/mol=24.9g,故答案为:24.9g。【答案点睛】本题的易错点和难点为(6)中计算,要注意最后加入HI溶液调至弱酸性,还会与过量的氢氧化钾反应生成碘化钾。26、a烧瓶中产生“喷泉”现象除去未反应的苯蒸气和溴蒸气450羟基羧基CH3CH(OH)COOH+NaOH→CH3CH(OH)COONa+H2O【答案解析】(1)苯与液溴在溴化铁做催化剂的条件下生成溴苯和溴化氢,苯分子里的氢原子被溴原子所代替,反应的方程式是;该反应是取代反应,不是加成反应,所以苯分子中不存在碳碳单双键交替,所以凯库勒观点错误。由于生成的溴化氢极易溶于水,所以C中产生“喷泉”现象;(2)由于反应放热,苯和液溴均易挥发,苯和溴极易溶于四氯化碳,用四氯化碳除去溴化氢气体中的溴蒸气和苯,以防干扰检验H+和Br-;(3)烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,则烧瓶中气体的平均相对分子质量是37.9×2=75.8。由于空气和溴化氢的相对分子质量分别是81和29,则烧瓶中溴化氢和空气的体积之比是=,所以溴化氢的体积分数是,因此实验结束时,进入烧瓶中的水的体积为500mL×90%=450mL;(4)①根据乳酸的结构简式可知,分子中含有羟基和羧基两种官能团;②含有羧基能和氢氧化钠反应,方程式为:CH3CHOHCOOH+NaOH→CH3CHOHCOONa+H2O。点睛:本题考查苯的结构、性质以及苯性质实验探究的有关判断。以实验为载体考查了有机物苯的性质,试题综合性强,理论和实践的联系紧密,有的还提供一些新的信息,这就要求学生必须认真、细致的审题,联系所学过的知识和技能,进行知识的类比、迁移、重组,全面细致的思考才能得出正确的结论。有利于培养学生规范严谨的实验设计能力和动手操作能力,有助于提升学生的学科素养。27、防止烧瓶中液体暴沸先在烧瓶中加入一定量的乙醇,然后慢慢将浓硫酸加入烧瓶,边加边振荡否,该反应是可逆反应,反应不能进行到底饱和碳酸钠溶液硫酸分液蒸馏蒸馏除去乙酸乙酯中混有的少量水2CH3COONa+H2SO4=Na2SO4+2CH3COOH【答案解析】
(1)酯化反应需要加热,在烧瓶中放入几块碎瓷片,其目的是防止烧瓶中液体暴沸。(2)浓硫酸溶于水放出大量的热,所以应该将浓硫酸慢慢的加入到乙醇中,而不能反过来加,故在烧瓶中加入一定比例的乙醇和浓硫酸的混合液的方法是:先在烧瓶中加入一定量的乙醇,然后慢慢将浓
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