湖南邵阳县德望中学2023学年化学高一下期末联考模拟试题(含答案解析)_第1页
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2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、2014年5月7日,天津某工程检测公司在进行探伤作业期间,一枚黄豆粒大小的放射源铱-192丢失,造成了严重的安全事故,图示是铱在元素周期表中的信息,下列说法正确的是()A.铱的相对原子质量为192.2克B.铱原子核内的中子数为77C.K2IrO3中Ir的化合价为+4D.生活中常用的铱金笔为纯净的铱单质2、已知甲、乙、丙和X是四种中学化学中常见的物质,其转化关系如下图,则甲和X不可能是A.甲为C,X是O2B.甲为Fe,X为Cl2C.甲为SO2,X是NaOH溶液D.甲为A1C13,X为NaOH溶液3、丙烯酸(CH2=CH-COOH)的性质时可能有①加成反应;②聚合反应,③酯化反应;④中和反应;⑤氧化反应A.只有①③B.只有①③④C.只有①③④⑤D.①②③④⑤4、将Na、Mg、Al各0.3mol分别放入100mL1mol/L的HCl中,同温同压下产生的气体的体积比是A.3:1:1 B.6:3:2 C.1:2:3 D.1:1:15、恒温恒容时,能表示反应2X(g)+2Y(s)Z(g)一定达到化学平衡状态的是①X、Z的物质的量之比为2︰1②Z的浓度不再发生变化③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成2nmolZ,同时生成nmolX⑤气体平均相对分子质量不变⑥气体密度不再变化A.①②③⑥B.①③④⑤C.②③⑤⑥D.②④⑤⑥6、下列各组物质发生反应时,生成物不因反应条件(浓度、温度或催化剂等)的不同而不同的是A.铜与硝酸 B.乙醇与氧气C.钠与氧气 D.一氧化碳与氧气7、摩尔是表示()A.物质的量的单位 B.物质的量的浓度C.物质的质量的单位 D.微粒个数的单位8、Q、X、Y和Z为短周期元素,它们在周期表中的位置如图所示,这4种元素的原子最外层电子数之和为22。下列说法正确的是A.Y的原子半径比X的大B.Q的最高价氧化物的水化物的酸性比Z的强C.X、Y和氢3种元素形成的化合物中都只有共价键D.Q的单质具有半导体的性质,Q与Z可形成化合物QZ49、下列过程中所发生的化学变化,属于加成反应的是A.光照射甲烷和氯气的混合气体B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应C.乙醇在铜或银做催化剂的条件下与氧气反应D.乙酸在浓硫酸做催化剂的条件下与乙醇反应10、某主族元素R原子的电子式可表示为,下列说法错误的是A.最高价含氧酸一定为强酸 B.气态氢化物分子式为RH3C.含氧酸分子式可能为HRO3 D.最高价氧化物分子式为R2O511、控制变量是科学研究的重要方法。相同质量的铁粉与足量稀硫酸分别在下列条件下发生反应,其中反应速率最快的是ABCDt/℃10104040c(H2SO4)/(mol/L)1313A.A B.B C.C D.D12、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W位于第一周期,Y与W位于同一主族,X在地壳中含量最高,X、Y、Z形成的化合物YZX是“84”消毒液的主要成分。下列说法不正确的是A.YZX中Z的化合价为+1价B.W、X可形成两种化合物C.Y2X2中既含有离子键又含有共价键D.Z的最高价氧化物对应水化物的酸性在同周期中最弱13、己知H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△H=-57.3kJ/mol现有下列反应(1)H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l);(2)H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l):(3)HC1(aq)+NH3·H2O(aq)=NH4C1(aq)+H2O(l);(4)HC1(aq)+浓NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);其中反应热符合△H=-57.3kJ/mol的是()A.(1)(2)B.(2)(3)C.(3)(4)D.都不符合14、下列属于加成反应的是A.CH4+2O2CO2+2H2OB.CH2=CH2+H2CH3CH3C.+HNO3+H2OD.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O15、合金是一类用途广泛的金属材料。下列物质中,不属于合金的是()A.不锈钢 B.黄铜 C.硬铝 D.水银16、你认为下列行为中有悖于“节能减排,和谐发展”这一主题的是()A.开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料B.将煤进行气化处理,提高煤的综合利用效率C.研究采煤、采油新技术,提高产量以满足工业生产的快速发展D.实现资源的“3R”利用观,即:减少资源消耗、增加资源的重复使用、资源的循环再生17、下列操作对应的现象不符合事实的是A.将灼烧至黑色的铜丝插入无水乙醇,铜丝变成红色B.烧杯中出现白色沉淀,并能较长时间保存C.将胆矾晶体悬挂于盛有浓H2SO4的密闭试管中,蓝色晶体逐渐变为白色D.通入SO2气体后,高锰酸钾溶液紫红色变浅A.A B.B C.C D.D18、下列各组离子在指定的溶液中可能大量共存的是()A.在pH=l的溶液中:Na+、NH4+、I-、N03-B.含有大量ClO-的溶液:H+、Mg2+、S2-、SO42-C.在无色溶液中:Al3+、Cu2+、SO42-、Cl-D.使酚酞试液变浅红色的溶液中:C032-、Cl-、Na+、K+19、取软锰矿石(主要成分为)跟足量浓盐酸发生如下反应(杂质不参与反应),制得(标准状况)。下列有关说法中不正确的是()A.这种软锰矿石中的质量分数为B.被氧化的的物质的量为C.参加反应的的质量为D.被还原的的物质的量为20、下列各组物质中互为同分异构体的是()A.葡萄糖和蔗糖 B.蔗糖和麦芽糖 C.乙醇和乙酸 D.淀粉、纤维素21、能证明乙醇分子中有一个羟基的事实是A.乙醇能溶于水 B.乙醇完全燃烧生成CO2和H2OC.0.1mol乙醇与足量钠反应生成0.05mol氢气 D.乙醇能发生催化氧化22、下列除杂方法正确的是①除去乙烷中少量的乙烯:催化剂条件下和氢气,加热②除去二氧化碳中的氯化氢:通入饱和碳酸氢钠溶液,洗气③除去乙醇中少量的H2O:加入氧化钙,蒸馏④除去甲烷中少量的乙烯:通入酸性KMnO4溶液,洗气A.②③B.②④C.③④D.①②二、非选择题(共84分)23、(14分)某烃A是有机化学工业的基本原料。其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,A还是一种植物生长调节剂。A可发生如图所示的一系列化学反应,其中①、②、③属于同种反应类型。请回答下列问题:(1)写出A、B、C、D的结构简式:A____________、B___________、C__________、D_________。(2)写出②、⑤两步反应的化学方程式,并注明反应类型:②______________________________________,反应类型:__________________________。⑤______________________________________,反应类型:__________________________。24、(12分)A是一种气态烃。B和D是生活中两种常见的有机物。以A为主要原料合成乙酸乙酯,其中成路线如下图所示:(1)A制备B的方程式为______________________________。(2)B与钠反应的化学方程式为__________,利用B与钠反应制备氢气,若制得1molH2需要B________mol。(3)物质B在空气中可以被氧气为C,此过程的化学方程式为____________________。(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,图中圆括号表示加入适当的试剂,编号表示适当的分离方法。①写出加入的试剂:(a)是__________,(b)是__________。②写出有关的操作分离方法:①是__________,②是__________。25、(12分)某实验小组用如图所示装置进行乙醇的催化氧化实验。(1)实验过程中铜网出现红色和黑色交替的现象,请写出相应的化学方程式________。在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该反应是________反应(填“吸热”或“放热”)。(2)甲和乙两个水浴作用不相同:甲的作用是________;乙的作用是________。(3)反应进行一段时间后,干燥试管a中能收集到不同的物质,它们是________________,集气瓶中收集到的主要成分是____________。26、(10分)某研究小组制备氯气并对产生氯气的条件进行探究。

(1)装置A中用MnO2与浓盐酸反应制取Cl2,利用了浓HCl的______(填“氧化性”或“还原性”)。(2)A中产生的气体不纯,含有的杂质可能是______。(3)B用于收集Cl2,请完善装置B并用箭头标明进出气体方向。____________(4)C用于吸收多余的Cl2,C中发生反应的离子方程式是______。(5)该小组欲研究盐酸的浓度对制Cl2的影响,设计实验进行如下探究。实验操作现象I常温下将MnO2和12mol·L-1浓盐酸混合溶液呈浅棕色,略有刺激性气味II将I中混合物过滤,加热滤液生成大量黄绿色气体III加热MnO2和4mol·L-1稀盐酸混合物无明显现象①已知MnO2呈弱碱性。I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,化学方程式是________。②II中发生了分解反应,反应的化学方程式是________。③III中无明显现象的原因,可能是c(H+)或c(Cl-)较低,设计实验IV进行探究:将实验III、IV作对比,得出的结论是________;将i、ii作对比,得出的结论是_______。27、(12分)草酸与高锰酸钾在酸性条件下能够发生如下反应:MnO4-+H2C2O4+H+—Mn2++CO2↑+H2O(未配平)用4mL0.001mol/LKMnO4溶液与2mL0.01mol/LH2C2O4溶液,研究不同条件对化学反应速率的影响。改变的条件如下:组别10%硫酸体积/mL温度/℃其他物质I2mL20II2mL2010滴饱和MnSO4溶液III2mL30IV1mL201mL蒸馏水(1)该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_________________。(2)如果研究催化剂对化学反应速率的影响,使用实验______和_____(用I~IV表示,下同);如果研究温度对化学反应速率的影响,使用实验____和_____。(3)对比实验I和IV,可以研究____________________对化学反应速率的影响,实验IV中加入1mL蒸馏水的目的是_________________________________。28、(14分)I.某反应在体积为4L的恒容密闭容器中进行,在0-3分钟内各物质的量的变化情况如图所示(A,B,C均为气体,且A气体有颜色)。(1)该反应的化学方程式为____________________(2)反应开始至2分钟时,B的平均反应速率为__________,A的转化率为________________________(3)能说明该反应已达到平衡状态的是______________a.容器内气体的颜色保持不变b.容器内混合气体的密度保持不变c.v逆(B)=2v正(C)

d.容器内混合气体的平均相对分子质量不再改变II.如图是氢氧燃料电池构造示意图。该电池工作时,电子的流向______→_____(填“a”“b”),每生成1molH2O则理论上电路中通过的电子数为__________29、(10分)锰锂电池的体积小、性能优良,是常用的一次电池。该电池反应原理如图所示,其中电解质LiClO4溶于混合有机溶剂中,Li+通过电解质迁移入MnO2晶格中,生成LiMnO2。回答下列问题:(1)外电路的电流方向是由____极流向___极(填字母)(2)电池正极反应式___________。(3)MnO2可与KOH和KClO3在高温下反应,生成反应的化学方程式为___________。

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、根据元素周期表中的一格可知,汉字下面的数字表示相对原子质量,元素的相对原子质量为192.2,相对原子质量单位是“1”,不是“g”,故A错误;B、根据元素周期表中的一格可知,左上角的数字为,表示原子序数;该元素的原子序数为77;根据原子序数=核电荷数=质子数,则该元素的原子的核内质子数为77,而不是中子数为77,故B错误;C、K2IrO3中K的化合价为+1价,O的化合价为-2价,根据正负化合价的代数和为0,Ir的化合价为+4,故C正确;D、铱金笔是指笔尖是钢合金,顶端点铱的笔,故D错误;故选C。【点晴】本题考查学生灵活运用元素周期表中元素的信息、辨别元素种类的方法进行分析解题的能力根据图中元素周期表可以获得的信息:左上角的数字表示原子序数;字母表示该元素的元素符号;中间的汉字表示元素名称;汉字下面的数字表示相对原子质量。2、B【答案解析】

A.C与少量O2反应产生CO,CO与O2反应产生CO2,且C与CO2能发生反应产生CO,A正确;B.Fe与Cl2反应产生FeCl3,FeCl3不能再与Cl2发生反应,B错误;C.SO2与少量NaOH溶液反应产生NaHSO3,NaHSO3与过量NaOH反应产生Na2SO3,Na2SO3与SO2、H2O反应产生NaHSO3,C正确;D.A1Cl3与少量NaOH溶液反应产生Al(OH)3沉淀,氢氧化铝和NaOH溶液会发生反应产生NaAlO2,AlCl3与NaAlO2溶液反应会产生Al(OH)3沉淀,D正确;故合理选项是B。3、D【答案解析】分析:丙烯酸(CH2=CH-COOH)中含有碳碳双键和羧基,结合乙烯和乙酸的性质分析解答。详解:丙烯酸(CH2=CH-COOH)中含有双键和羧基两种官能团,双键能发生加成反应和氧化反应以及加聚反应,羧基能发生中和反应,也能发生酯化反应(取代反应),故选D。4、A【答案解析】

n(HCl)=1mol/L×0.1L=0.1mol;Na与盐酸反应的方程式为2Na+2HCl=2NaCl+H2↑,0.1molHCl消耗金属钠的物质的量为0.1mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,因此金属钠还与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,产生氢气的物质的量为(0.3-0.1)mol÷2=0.1mol,共产生氢气的物质的量为(0.1+0.05)mol=0.15mol;Mg与盐酸的反应:Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,0.1mol盐酸消耗镁的物质的量为0.05mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,镁过量,镁不与水反应,因此产生氢气的物质的量为0.05mol;铝与盐酸的反应:2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,0.1molHCl消耗铝的物质的量为mol<0.3mol,产生氢气物质的量为0.05mol,铝过量,铝不与水反应,故产生氢气的物质的量为0.05mol;相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,即0.15:0.05:0.05=3:1:1,答案选A。5、C【答案解析】分析:当可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的物质的量、物质的量浓度及其由此产生的一系列物理量不变,据此分析解答。详解:①X、Z的物质的量之比为2:1时该反应不一定达到平衡状态,与反应初始物质的量及转化率有关,故错误;②Z的浓度不再发生变化,则其他物质的浓度或物质的量也不会变化,说明正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,故正确;③反应前后气体的物质的量之和减小,当可逆反应达到平衡状态时,容器中的压强不再发生变化,故正确;④单位时间内生成2n

molZ、同时生成n

molX,说明逆反应速率大于正反应速率,反应没有达到平衡状态,故错误;⑤该反应前后气体计量数之和减小,气体平均相对分子质量不变,说明气体的质量和物质的量均不发生变化,该反应达到平衡状态,故正确;⑥反应前后气体的质量发生变化、容器体积不变,当容器中气体的密度不变,说明气体的质量不变,说明达到平衡状态,故正确;故选C。点睛:本题考查化学平衡状态判断,明确可逆反应平衡状态方法是解本题关键,只有反应前后改变的物理量不变时可逆反应才达到平衡状态。本题的易错点为⑤和⑥的判断,要注意Y为固体。6、D【答案解析】

A.铜与不同浓度的硝酸反应,生成物不同,稀硝酸生成一氧化氮,浓硝酸生成二氧化氮,故A不符合题意;B.乙醇与氧气反应条件不同而产物不同,燃烧时生成二氧化碳和水,催化氧化生成乙醛,故B不符合题意;C.钠与氧气反应条件不同而产物不同,不加热时生成氧化钠,加热时生成过氧化钠,故C不符合题意;D.一氧化碳和氧气反应只生成二氧化碳,与浓度、温度等无关,故D与题意相符。所以本题答案:D。【答案点睛】根据HNO3的浓度不同,氧化性强弱不同,所以产物不同;钠与氧气反应条件不同,产物也不同。7、A【答案解析】

A.物质的量是表示微观粒子与宏观可称量物质联系起来的一种物理量,单位是摩尔,故A正确;B.物质的量的浓度的单位是mol/L,所以摩尔不是物质的量的浓度的单位,故B错误;C.物质的质量的单位是g、kg等,摩尔不是质量单位,故C错误;D.微粒个数的单位是个,摩尔不是微粒个数的单位,故D错误;答案选A。8、D【答案解析】

Q、X、Y和Z为短周期元素,这4种元素的原子最外层电子数之和为22,设X最外层电子数为x,根据它们在周期表中的位置可知Y、Q、Z最外层电子数分别为x+1,x-1,x+2,则x+x+1+x-1+x+2=22,x=5,因此Q、X、Y和Z分别为Si,N,O,Cl,据此解答。【题目详解】A.同周期元素从左到右,原子半径逐渐减小,Y的原子半径比X的小,A错误;B.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,非金属性Si<Cl,Q的最高价氧化物的水化物为硅酸,酸性比高氯酸弱,B错误;C.X、Y和氢3种元素形成的化合物中可能含有离子键,如硝酸铵,C错误;D.硅具有半导体的性质,硅与氯可形成化合物SiCl4,D正确;答案选D。9、B【答案解析】

A.光照射甲烷与氯气的混合气体,甲烷与氯气发生取代反应,故A错误;B.在镍作催化剂的条件下,苯与氢气反应发生加成反应生成环己烷,故B正确;C.铜或银催化下乙醇与氧气的反应是氧化反应,故C错误;D.乙酸在浓硫酸做催化剂的条件下与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,属于取代反应,故D错误;故选B。10、A【答案解析】分析:某主族元素R原子的电子式可表示为,R最外层电子数是5个,属于第ⅤA族元素,结合元素周期律解答。详解:A.R的最高价含氧酸不一定为强酸,例如磷酸,A错误;B.最低价是-3价,则气态氢化物分子式为RH3,B正确;C.最高价是+5价,则含氧酸分子式可能为HRO3,C正确;D.最高价是+5价,则最高价氧化物分子式为R2O5,D正确。答案选A。11、D【答案解析】

铁粉与足量稀硫酸反应实质是Fe+2H+=Fe2++H2↑,温度越高,H+浓度越大反应速率越快,以此分析。【题目详解】A、温度为10,c(H2SO4)=1mol/L,溶液中c(H+)=2mol/L;

B、温度为10,c(H2SO4)=3mol/L,溶液中c(H+)=6mol/L;C、温度为40,c(H2SO4)=1mol/L,溶液中c(H+)=2mol/L;D、温度为40,c(H2SO4)=3mol/L,溶液中c(H+)=6mol/L;对比发现D选项温度最高,同时H+浓度最大,故D最快。

所以D选项是正确的。12、D【答案解析】

短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,由X在地壳中含量最高,X、Y、Z形成的化合物YZX是“84”消毒液的主要成分可知,YZX为NaClO,则X为O元素、Y为Na元素、X为Cl元素;由W位于第一周期,Y与W位于同一主族可知,W为H元素。【题目详解】A项、NaClO中Cl元素为+1价,故A正确;B项、H元素和O元素可以形成水和双氧水两种化合物,故B正确;D项、Na2O2为含有离子键和共价键的离子化合物,故C正确;D项、Cl元素的最高价氧化物对应水化物的酸性在同周期中最强,故D错误;故选D。【答案点睛】由X在地壳中含量最高,X、Y、Z形成的化合物YZX是“84”消毒液的主要成分确定YZX为NaClO是推断的突破口。13、D【答案解析】(1)H2SO4(aq)+2NaOH

(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l),该反应中生成水的物质的量为2mol,则其焓变△H=-114.6kJ/mol,故(1)错误;(2)H2SO4(aq)+Ba(OH)2

(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l),该反应中生成2mol水,且还生成了硫酸钡沉淀,则其焓变△H<-114.6kJ/mol,故(2)错误;(3)HCl

(aq)+NH3•H2O

(aq)=NH4Cl

(aq)+H2O(l),氨水为弱碱,一水合氨电离时吸热,则该反应放出热量减少,即△H>-57.3kJ/mol,故(3)错误;(4)CH3COOH

(aq)+NaOH

(aq)=CH3COONa

(aq)+H2O(l),醋酸为弱酸,醋酸电离吸热,则该反应生成1mol水放出热量小于57.3kJ,故(4)错误;故选D。点睛:明确中和热的概念为解答关键,注意掌握热化学方程式的书写原则及表示意义,根据H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)△H=-57.3kJ/mol可知,反应热符合△H=-57.3kJ/mol,生成水的计量数必须为1,酸和碱溶液必须为稀的强酸和强碱溶液,生成物中只有水,没有其它沉淀、弱电解质生成,据此进行解答。14、B【答案解析】

A.CH4+2O2CO2+2H2O属于氧化还原反应,不属于加成反应,选项A错误;B.CH2=CH2+H2CH3CH3属于加成反应,选项B正确;C.+HNO3+H2O属于硝化反应,也属于取代反应,选项C错误;D.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O属于氧化反应,不属于加成反应,选项D错误。答案选B。15、D【答案解析】

A.不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、Cu等元素的铁合金,故A不符合题意;B.黄铜含有铜和锌,所以黄铜属于合金,故B不符合题意;C.硬铝是指以Cu为主要合金元素的(含2.2-4.9%Cu、0.2-1.8%Mg、0.3-0.9%Mn、少量的硅,其余部分是铝)一类铝合金,故C不符合题意;D.水银为单质,不属于合金,故D符合题意;答案选D。【答案点睛】一种金属加入其它一种或几种金属或非金属形成具有金属特性的混合物称为合金,合金有很多优良的性能,应用比较广泛,学生多关注生活中的化学知识。16、C【答案解析】

A、开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料,符合节能减排,和谐发展的主题,A正确;B、将煤进行气化处理,提高煤的综合利用效率,提高了燃烧效率,减少了资源的浪费,符合节能减排,和谐发展的主题,B正确;C、研究采煤、采油新技术,提高产量以满足工业生产的快速发展,化石燃料是有限的,加大开采,一定会带来能源的匮乏和污染物的增多,C错误;D、减少资源消耗(Reduce)、增加资源的重复使用(Reuse)、资源的循环再生(Recycle),符合节能减排,和谐发展的主题,D正确;答案选C。17、B【答案解析】

A.乙醇的催化氧化实验,铜做催化剂,故正确;B.生成的Fe(OH)2‑是白色沉淀,但容易被氧气氧化变色,故错误;C.浓H2SO4有吸水性,将胆矾晶体的结晶水吸去,蓝色晶体逐渐变为白色,故正确;D.高锰酸钾有氧化性,SO2有还原性,通入SO2气体后,高锰酸钾被还原,高锰酸钾溶液紫红色变浅,故正确。故不符合事实的是B.18、D【答案解析】分析:A.该溶液中存在大量氢离子,I-、N03-离子间能反应;B.次氯酸根离子、硫离子与H+反应;C.铜离子为有色离子;D.该溶液呈弱碱性,四种离子之间不反应,在弱碱性溶液中能够共存。详解:A.PH=1的溶液呈酸性,溶液中存在大量氢离子H+、I-、N03-,发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.H+、ClO-、S2离子之间发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Cu2+为有色离子,不满足溶液无色的条件,故C错误;D.C032-发生水解反应,溶液显碱性,使酚酞试液变浅红色,C032-、Cl-、Na+、K+之间不反应,在溶液中能够大量共存,故D正确;所以D选项是正确的。点睛:本题考查指定的溶液中离子大量共存的问题。首先确定离子之间能否共存,再根据已知条件判断离子能否共存。例氢离子存在时,I-、N03-离子间能发生氧化还原反应,H+、ClO-、S2离子之间发生氧化还原反应,所以都不能共存。铜离子为有色离子与无色的条件不符,不能共存。19、B【答案解析】

A.n(Cl2)==1mol,由反应,1molMnO2参加反应,其质量为87g,则软锰矿石中MnO2的质量分数为×100%=75%,故A正确;B.由反应可知,生成1mol气体时,2molHCl被氧化,故B错误;C.根据化学反应计量关系4HCl—Cl2可知,n(HCl)=4mol,则参加反应的HCl的质量为:4×36.5g/mol=146g,故C正确;D.Mn元素的化合价降低,被还原的MnO2的物质的量为1mol,故D正确;故选B。【答案点睛】根据化学反应计量数与物质的量之间的关系推断物质的物质的量,再结合氧化还原反应的本质进行判断,是解决本题的关键。20、B【答案解析】分析:同分异构体是指分子式相同,但结构不同的化合物,同分异构体包含碳链异构、官能团异构、位置异构等,以此来解答。详解:A、葡萄糖的分子式为C6H12O6,蔗糖的分子式都为C12H22O11,二者分子式不同,不是同分异构体,A错误;B、蔗糖和麦芽糖的分子式都为C12H22O11,蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,麦芽糖水解生成葡萄糖,二者结构不同,互为同分异构体,B正确。C、乙醇的分子式为C2H6O,乙酸的分子式为C2H4O2,二者分子式不同,不是同分异构体,C错误。D、淀粉和纤维丝的分子式为(C6H10O5)n,聚合度n不同,分子式不同,所以不是同分异构体,D错误;答案选B。点睛:本题考查了同分异构体的判断、有机物的结构,难度不大,注意对同分异构体定义的理解,注意同分异构体、同素异形体、同系物、同位素的区别。21、C【答案解析】

若要证明乙醇分子中羟基的个数,则要通过定量的方式来进行分析。【题目详解】A.乙醇能溶于水,说明乙醇分子极性较大,或者存在亲水基团,无法证明乙醇分子中有一个羟基,故A不选;B.乙醇完全燃烧生成CO2和H2O,说明乙醇分子中存在C、H元素,可能存在O元素,无法证明乙醇分子中有一个羟基,故B不选;C.0.1mol乙醇与足量钠反应生成0.05mol氢气,证明乙醇分子中有一个羟基,故C选;D.乙醇能发生催化氧化,说明分子中含有羟基,无法证明乙醇分子中有一个羟基,故D不选;答案选C。22、A【答案解析】分析:①通入H2,可能混有新杂质;②碳酸氢钠与氯化氢反应放出二氧化碳;③水与足量生石灰反应后增大与乙醇的沸点差异;④酸性高锰酸钾能把乙烯氧化为二氧化碳。详解:①通入氢气,可能混有新杂质,不能除杂,应利用溴水和洗气法除杂,错误;②氯化氢与饱和碳酸氢钠溶液反应产生二氧化碳,因此可以除去二氧化碳中含有的氯化氢,正确;③水与足量生石灰反应后增大与乙醇的沸点差异,然后蒸馏可除杂,正确;④酸性高锰酸钾能把乙烯氧化为二氧化碳而引入新杂质,应该用溴水和洗气法除杂,错误;答案选A。点睛:本题考查混合物分离提纯的方法及选择,为高频考点,把握物质的性质及性质差异为解答的关键,侧重除杂的考查,注意除杂的原则,题目难度不大。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2CH3-CH3CH3CH2ClCH3CH2OHCH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl加成反应CH3-CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl取代反应【答案解析】烃A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,A还是一种植物生长调节剂,所以A为乙烯;结合流程可得:B为乙烷、C为氯乙烷、D为乙醇、E为聚乙烯。(1)A、B、C、D的结构简式依次为:CH2=CH2、CH3-CH3、CH3CH2Cl、CH3CH2OH。(2)反应②表示乙烯与HCl生成CH3CH2Cl,化学方程式为:CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl,属于加成反应;反应⑤表示乙烷与Cl2光照条件生成氯乙烷和HCl,化学方程式为:CH3-CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl,属于取代反应。24、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑22CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O饱和碳酸钠溶液H2SO4分液蒸馏【答案解析】B和D反应生成乙酸乙酯,B氧化生成C,C氧化生成D,故B为乙醇,C为乙醛,D为乙酸,A与水反应生成乙醇,故A为乙烯。(1)乙烯与与水加成反应生成乙醇,反应的方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;(2)乙醇与钠反应放出氢气,反应的化学放出式为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑,根据方程式,制得1molH2需要2mol,故答案为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;2;(3)乙醇在空气中可以被氧气为乙醛,反应的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)①加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,

故答案为饱和碳酸钠;稀硫酸溶液;

②乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,故答案为分液;蒸馏。点睛:本题考查有机物的推断,涉及烯烃、醇、醛、羧酸的性质与转化和乙酸乙酯的除杂。解题时注意饱和碳酸钠溶液的作用,乙醇、乙酸、乙酸乙酯的性质的掌握。本题的易错点是方程式的书写。25、,放热加热冷却乙醛、乙醇、水氮气【答案解析】

由实验装置图可知,无水乙醇在水浴加热的条件下将乙醇变成乙醇蒸气,鼓入空气,乙醇在铜做催化剂条件被氧气氧化成乙醛,反应的化学方程式为2,试管a放入冷水中,目的是冷却反应得到的混合气体,试管a中收集到的液体为乙醛、乙醇和水,空气中的氧气参与反应,集气瓶中收集到的气体的主要成分是氮气。【题目详解】(1)实验过程中铜网与氧气加热反应生成氧化铜,出现黑色,反应的化学方程式为,反应生成的氧化铜与乙醇加热发生氧化还原反应生成铜、乙醛和水,出现红色,反应的化学方程式为;在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该反应是放热反应,放出的热量能够维持反应继续进行;(2)甲为热水浴,使乙醇平稳气化成乙醇蒸气,起到提供乙醇蒸汽的作用;乙为冷水浴,冷却反应得到的混合气体,便于乙醛的收集;(3)经过反应后并冷却,a中收集到的物质有易挥发的乙醇,反应生成的乙醛和水;空气中的氧气参与反应,丙中集气瓶内收集到气体的主要成分氮气,。【答案点睛】易错点是干燥试管a中能收集不同的物质,忽略乙醇的挥发性,漏写乙醇和水。26、还原性HCl、H2O(g)Cl2+2OH—======Cl—+ClO—+H2OMnO2+4HClMnCl4+2H2OMnCl4======Cl2↑+MnCl2III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)【答案解析】试题分析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0;(2)浓盐酸具有挥发性;(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气;③III、IV作对比,可以看出c(H+)或c(Cl-)增大到一定数值时都能生成氯气;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;解析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0,所以浓HCl发生氧化反应,表现浓盐酸的还原性;(2)由于浓盐酸具有挥发性,A中产生的Cl2中含有的杂质可能是HCl、H2O(g);(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气,所以装置如图;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠,反应的离子方程式是Cl2+2OH—==Cl—+ClO—+H2O;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水,反应方程式是MnO2+4HClMnCl4+2H2O;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气,反应的化学方程式是MnCl4==Cl2↑+MnCl2;③III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,盐酸需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)。27、2:5IIIIIIIc(H+)(或硫酸溶液的浓度)确保对比实验中c(KMnO4)、c(H2C2O4)相同(溶液总体积相同)【答案解析】

(1)反应MnO4-+H2C2O4+H+

→Mn2++CO2↑+H2O中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,MnO4-为氧化剂,1molMnO4-得到5mol电子,C元素的化合价由+3价升至+4价,H2C2O4为还原剂,1molH2C2O4失去2mol电子

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