安徽省安庆市第十一中学2023学年高一化学第二学期期末综合测试模拟试题含答案解析_第1页
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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、把Ba(OH)2溶液滴入明矾溶液中,使SO42-全部转化成BaSO4沉淀,此时铝元素的主要存在形式是()A.AlO2- B.Al(OH)3 C.Al3+ D.Al3+和Al(OH)32、根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述不正确的是A.气态氢化物的稳定性:

H2O>NH3>SiH4B.如右图所示实验可证明元素的非金属性:

Cl>C>SiC.若X-和Y2-的核外电子层结构相同,则原子序数:

X>YD.在周期表中金属与非金属分界处的锗是一种优良的半导体材料3、下列关于糖类、油脂、蛋白质的说法不正确的是()A.用碘水可以鉴别葡萄糖溶液和淀粉溶液B.淀粉、油脂和蛋白质在一定条件下都能发生水解反应C.工业上利用油脂在碱的催化作用下水解生产肥皂D.向蛋白质溶液中加入浓的硫酸钠或硫酸铜溶液都可使蛋白质盐析而分离提纯4、硒(Se)是人体健康必需的一种微量元素。已知Se的原子结构示意图为:。下列说法不正确的是()A.该元素处于第四周期第ⅥA族B.SeO2既有氧化性又有还原性C.该原子的质量数为34D.酸性:HBrO4>H2SeO45、下列关于有机物性质的叙述错误的是()A.甲烷和氯气在光照条件下反应产生油状液滴B.苯和乙醇均能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.乙醇催化氧化能生成乙醛D.乙烯、苯分子中的所有原子均共面6、下列关于甲烷分子结构的叙述中,正确的是A.甲烷分子中C、H原子间是离子键 B.甲烷分子的空间结构是正方体C.甲烷的结构式为CH4 D.甲烷分子中4个碳氢键完全相同7、下列有关化学反应限度的说法不正确的是A.任何可逆反应都有一定的限度B.化学反应的限度是可以改变的C.化学反应的限度与反应进行时间的长短有关D.化学反应达到限度时,正逆反应速率相等8、重水(D2O)是重要的核工业原料,下列说法错误的是A.氘(D)原子核外有1个电子B.1H与D互称同位素C.H2O与D2O互称同素异形体D.1H218O与D216O的相对分子质量相同9、保护环境是我国的一项基本国策。下列做法中,不利于环保的是()A.任意排放污水B.推广使用脱硫煤C.减少汽车尾气排放D.推广使用无磷洗涤剂10、在不同温度下,水溶液中c(H+)与c(OH-)有如图所示关系。下列条件关于离子共存说法中正确的是A.a点对应的溶液中大量存在:CO32-、Na+、Cl-、SO42-B.b点对应的溶液中大量存在:Fe2+、Ba2+、K+、NO3-C.c点对应的溶液中大量存在:Na+、Ba2+、Cl-、Al3+D.d点对应的溶液中大量存在:Na+、K+、ClO-、Cl—11、在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是A.B.石油C.AlD.12、如图为发光二极管连接柠檬电池装置,下列说法正确的是()A.铁环作为柠檬电池的正极B.电子由发光二极管经导线流向铁环C.负极的电极反应为Fe-2e-=Fe2+D.可将柠檬替换成盛装乙醇溶液的装置13、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14、1molX气体和amolY气体在体积可变的密闭容器中发生如下反应:X(g)+aY(g)2Z(g)反应一段时间后,测得X的转化率为50%。而且,在同温同压下还测得反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3/4,则a的值为()A.4 B.3 C.2 D.115、苹果酸分子的结构简式为。下列说法正确的是A.1mol苹果酸与足量金属Na反应生成1molH2B.1mol苹果酸可与3molNaOH发生反应C.苹果酸分子中的官能团有羟基和羧基D.与苹果酸互为同分异构体16、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB3型共价化合物的是()A.1和6B.8和16C.11和16D.12和717、下列除去杂质的方法正确的是()①除去乙烷中少量的乙烯:光照条件下通入Cl2,气液分离②除去乙酸乙酯中少量的乙酸:用饱和碳酸钠溶液洗涤,分液、干燥、蒸馏③除去CO2中少量的SO2:气体通过盛有饱和碳酸钠溶液的洗气瓶④除去乙醇中少量的乙酸:加足量生石灰,蒸馏A.①② B.②④ C.③④ D.②③18、《汉书》中“高奴县有洧水可燃”,沈括在《梦溪笔谈》对从地表渗出的、当地人称为“石脂”或“洧水”的使用有“予知其烟可用,试扫其烟为墨,黑光如漆,松果不及也,此物必大行于世”的描述,关于上文的下列说法中正确的是()A.“洧水”的主要成分是油脂 B.“洧水”的主要成分是煤油C.“洧水”的主要成分是石油 D.其烟的主要成分是木炭19、目前,科学界拟合成一种“双重结构”的球形分子,即把足球烯C60的分子容纳在Si60分子中,外面的硅原子与里面的碳原子以共价键结合,下列叙述不正确的是A.该反应为置换反应B.该晶体为分子晶体C.该物质是一种新的化合物D.该物质的相对分子质量是240020、某种分散系的分散质粒子既能透过半透膜,也能透过滤纸,该分散系为()A.溶液 B.胶体 C.悬浊液 D.乳浊液21、下列关于化学反应速率的说法正确的是()A.1L0.1mol•L﹣1盐酸和1L0.1mol•L﹣1硫酸分别与1L2mol•L﹣1NaOH溶液反应速率相同B.化学反应速率为0.8mol•L﹣1•s﹣1,其含义是时间为1s时,某物质的浓度是0.8mol•L﹣1C.0.1mol•L﹣1盐酸和0.1mol•L﹣1硝酸与相同形状和大小的大理石反应的速率相同D.对于任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象就越明显22、若NA表示阿伏加德罗常数的值。下列有关说法正确的是A.0.2mol·L—1Na2SO4溶液中Na+的数目为0.4NAB.18gD2O和18gH2O中含有的质子数均为10NAC.标准状况下,5.6L丙烷中含有共价键的数目为2.5NAD.27g铝与足量NaOH溶液反应,转移的电子数为2NA二、非选择题(共84分)23、(14分)现以淀粉或乙烯为主要原料都可以合成乙酸乙酯,其合成路线如图所示。(1)C中含有的官能团名称是_________,其中⑤的反应类型是__________;(2)写出下列反应的化学方程式:③__________;⑤_______________。24、(12分)甲酸乙酯天然存在于蜂蜜、草莓等物质中,是一种重要的食用香精,某兴趣小组通过下述转化关系研究其性质。(1)A的名称为__________________,D的结构简式为________________。(2)C、E中官能团名称分别为______________、_______________。(3)①和④的反应类型分别为______________反应、_______________反应。(4)①和③两步的化学方程式为①_____________________________。③_____________________________。(5)C的同分异构体的结构式为_________________。(6)B和E的关系为(填字母代号)_________。A.同系物B.同分异构体C.同素异形体D.同位素25、(12分)实验室可以用浓盐酸与二氧化锰在加热的条件下反应生成二氯化锰与氯气,纯净的氯气和铁粉反应制取少量氯化铁固体,其反应装置示意图如图,回答下列问题:(1)A装置可制取氯气,反应前分液漏斗中药品为__.(2)写出A装置中制取氯气所发生的化学方程式是__.(3)装置B中盛放的试剂是__.(4)装置E的作用是__.(5)装置C的作用是__.(6)装置F中发生反应的化学方程式是__.26、(10分)海水是巨大的资源宝库,海水淡化及其综合利用具有重要意义。请回答下列问题:(1)步骤I中,粗盐中含有Ca1+、Mg1+、SO41-等杂质离子,精制时常用的试剂有:①稀盐酸;②氯化钡溶液;③氢氧化钠溶液;④碳酸钠溶液。下列加入试剂的顺序正确的是______(填字母)。A.①②③④B.②③④①C.②④③①D.③④②①请写出加入Na1CO3溶液后相关化学反应的离子方程式:_________、_________。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是_________。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,有关反应的离子方程式为_________。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.可向其中加入_________溶液。(4)步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,以下方法最合适的是_________(填序号)。A.B.C.D.27、(12分)高锰酸钾是一种用途广泛的强氧化剂,实验室制备高锰酸钾所涉及的化学方程式如下:MnO2熔融氧化:3MnO2+KClO3+6KOH3K2MnO4+KCl+3H2OK2MnO4歧化:3K2MnO4+2CO2=2KMnO4+MnO2↓+2K2CO3将MnO2熔融氧化所得产物的热浸取液装入三颈烧瓶,再通入CO2气体,使K2MnO4歧化的过程在如图装置中进行,A、B、C、D、E为旋塞,F、G为气囊,H为带套管的玻璃棒。回答下列问题:(1)仪器a的名称是______。(2)MnO2熔融氧化应放在______中加热(填仪器编号)。①烧杯②瓷坩埚③蒸发皿④铁坩埚(3)为了能充分利用CO2,装置中使用了两个气囊。当试管内依次加入块状碳酸钙和盐酸后,关闭旋塞B、E,微开旋塞A,打开旋塞C、D,往热K2MnO4溶液中通入CO2气体,未反应的CO2被收集到气囊F中。待气囊F收集到较多气体时,关闭旋塞______,打开旋塞______,轻轻挤压气囊F,使CO2气体缓缓地压入K2MnO4溶液中再次反应,未反应的CO2气体又被收集在气囊G中。然后将气囊G中的气体挤压入气囊F中,如此反复,直至K2MnO4完全反应。(4)除去K2MnO4歧化产物中MnO2的操作方法是______。(5)将三颈烧瓶中所得产物经过一系列操作得到针状的高锰酸钾晶体,最后采用低温烘干的方法来干燥产品,原因是______。28、(14分)氨气是一种重要的化工产品。(1)工业中用氯气和氢气在一定条件下合成氨气,有关方程式如下:3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)+92.4kJ①对于该反应:要使反应物尽可能快的转化为氨气,可采用的反应条件是__________,要使反应物尽可能多的转化为氨气,可采用的反应条件是__________:(均选填字母)A.较高温度B.较低温度C.较高压强D.较低压强E.使用合适的催化剂工业上对合成氨适宜反应条件选择,是综合考虑了化学反应速率、化学平衡和设备材料等的影响。②该反应达到平衡后,只改变其中一个因素,以下分析中不正确的是_______:(选填字母)A.升高温度,对正反应的反应速率影响更大B.增大压强,对正反应的反应速率影响更大C.减小生成物浓度,对逆反应的反应速率影响更大③某化工厂为了综合利用生产过程中副产品CaSO4,和相邻的合成氨厂联合设计了制备(NH4)2SO4的工艺流程(如图),该流程中:向沉淀池中通入足量的氨气的目的是______________________________,可以循环使用的X是_______________。(填化学式)(2)实验室中可以用铵盐与强碱共热得到氨气。有关的离子方程式为_____________________。①0.01mol/L硝酸铵溶液0.5L,与足量的氢氧化钠溶液共热,可产生氨气_____L(标准状态)。②若有硝酸铵和硫酸铵的混合溶液0.5L,与足量的氢氧化钠溶液共热,可产生氨气0.025mol;在反应后的溶液中加入足量的氯化钡溶液,产生0.01mol白色沉淀,则原混合液中,硝酸铵的浓度为_______mol/L。③现有硝酸铵、氯化铵和硫酸铵的混合溶液VL,将混合溶液分成两等分:一份溶液与足量的氢氧化钠溶液共热,共产生氨气Amol;另一份溶液中慢慢滴入Cmol/L的氯化钡溶液BL,溶液中SO42-恰好全部沉淀;将沉淀过滤后,在滤液中继续滴入硝酸银溶液至过量,又产生Dmol沉淀。则原混合溶液中,氯化铵的浓度为________mol/L,硝酸铵的浓度为_______mol/L。(用含有字母的代数式表示)29、(10分)Ⅰ.在2L密闭容器内,800℃时反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)体系中,n(NO)随时间的变化如表:时间(s)012345n(NO)(moll)0.0200.0100.0080.0070.0070.007(1)下图中表示NO2的变化的曲线是___________(填字母);(2)800℃,反应达到平衡时,NO的转化率是___________;(3)用O2表示从0~2s内该反应的平均速率v=___________。Ⅱ.将一定量纯净的氨基甲酸铵(NH2COONH4)置于特制的密闭真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡:NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)。(1)下列不能判断该分解反应已经达到化学平衡状态的是___________(填选项);A.2v生(NH3)=v耗(CO2)B.密闭容器中氨气的物质的量不变C.容器中CO2与NH3的物质的量之比保持不变D.密闭容器中总压强保持不变E.形成6个N-H键的同时有2个C=O键断裂(2)能使该反应的反应速率增大的是___________(填选项);A.及时分离出CO2气体B.适当升高温度C.加入少量NH2COONH4(s)D.选择高效催化剂(3)如图所示,上述反应中断开反应物中化学键吸收的能量___________形成生成物中化学键放出的能量(填写“大于”“等于”“小于”)。

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、A【答案解析】

设KAl(SO4)2为1mol,则有1molAl3+、2molSO42-,滴入2molBa(OH)2,使SO42-全部转化成BaSO4沉淀,2molBa(OH)2提供了4molOH-,和1molAl3+恰好完全反应:Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,此时铝元素的主要存在形式是AlO2-。故选A。2、B【答案解析】A.非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性:H2O>NH3>SiH4,A正确;B.盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,根据如图所示实验不能证明元素的非金属性:Cl>C>Si,B错误;C.若X-和Y2-的核外电子层结构相同,则原子序数:X>Y,C正确;D.在周期表中金属与非金属分界处的锗既具有金属性也具有非金属性,是一种优良的半导体材料,D正确,答案选B。点睛:判断元素金属性(或非金属性)的强弱的方法很多,但也不能滥用,有些是不能作为判断依据的,如:①通常根据元素原子在化学反应中得、失电子的难易判断元素非金属性或金属性的强弱,而不是根据得、失电子的多少。②通常根据最高价氧化物对应水化物的酸碱性的强弱判断元素非金属性或金属性的强弱,而不是根据其他化合物酸碱性的强弱来判断。3、D【答案解析】

A.碘遇淀粉变蓝,用碘水可以鉴别葡萄糖溶液和淀粉溶液,A项正确;B.淀粉在一定条件下水解生成葡萄糖、油脂在一定条件下水解生成高级脂肪酸和甘油、蛋白质在一定条件下发生水解反应生成氨基酸,B项正确;C.油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸钠和甘油,高级脂肪酸钠能做肥皂,C项正确;D.向蛋白质溶液中加入浓的Na2SO4可使蛋白质盐析,加入CuSO4溶液可使蛋白质变性,D项错误;答案选D。4、C【答案解析】主族元素原子电子层数=周期数,最外层电子数=族序数,所以该元素处于第四周期第ⅥA族,A正确;中间价态的元素既有氧化性又有还原性,二氧化硒中硒处于+4价,是中间价态,所以二氧化硒既有氧化性又有还原性,B正确;质量数=质子数+中子数,质子数=原子序数,该原子的质子数为34,所以其质量数大于34,C错误;元素非金属性越强,最高价态氧化物的水化物的酸性越强,Br的非金属性大于Se的非金属性,所以酸性:HBrO4>H2SeO4,D正确;正确选项C。点睛:一种元素有多种价态,一般来讲,元素处于最高价态时,只有氧化性,处于最低价态时,只有还原性,处于中间价态的元素既有氧化性又有还原性。5、B【答案解析】

A.甲烷和氯气在光照条件下反应,产生的CH3Cl呈气态,产生的CH2Cl2、CHCl3、CCl4呈液态,因此有油状液滴产生,A正确;B.苯具有稳定性,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,因此不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B错误;C.乙醇在Cu作催化剂条件下能被O2氧化产生乙醛,C正确;D.乙烯、苯分子中键角是120°,分子中所有原子在同一个平面上,因此乙烯、苯分子中的所有原子均共面,D正确;故合理选项是B。6、D【答案解析】

A.甲烷分子中C、H原子间是共价键,A错误;B.甲烷分子的空间结构是正四面体结构,B错误;C.甲烷的分子式为CH4,C错误;D.甲烷分子中4个碳氢键完全相同,D正确。答案选D。7、C【答案解析】

A.可逆反应不能完全转化,在一定条件下,当正逆反应速率相等时,达到反应限度,所以任何可逆反应都有一定的限度,故A正确;B.不同的外界条件有不同的反应限度,当外界条件发生变化时,反应限度发生改变,故B正确;C.可逆反应不能完全转化,无论时间多长,都不可能完全转化,所以反应限度与时间的长短无关,但达到反应限度需要时间,二者不能混淆,故C错误;D.对应可逆反应,当正逆反应速率相等,反应达到反应的限度,故D正确。故选C。8、C【答案解析】

A.氘(D)原子核外有1个电子,正确;B.中1H与D质子数同,中子数不同,1H与D互称同位素,正确;C.同素异形体都是单质,不是化合物,错误;D.1H218O与D216O的相对分子质量都是20,正确。答案选C。9、A【答案解析】测试卷分析:A、任意排放污水回造成环境污染,不利于环保,正确;B、推广使用脱硫煤,可以减小二氧化硫的排放,有利于环保,错误;C、减少汽车尾气排放,减少对大气的污染,有利于环保,错误;D、推乿使用无磷ⴗ涤剂,可以减少对水体的污染,有利于环保,错误,答案选A。考点:考查化学与环境的关系10、D【答案解析】

A.a点处溶液呈中性,而所给出的离子中,碳酸根离子会水解使得溶液呈碱性,故A错。B.b点处溶液呈酸性,但是溶液中还有硝酸根离子,即相当于有硝酸存在,强氧化性的硝酸不会允许有还原性的二价铁离子的存在,故B错。C.c对应的溶液呈中性,但是铝离子的水解会使得溶液呈酸性,故C错。D.d点所对应的溶液呈碱性,该组离子可以大量共存,与题意符合,所以D正确。11、D【答案解析】

A项、氮气与氧气在高压放电条件下反应生成一氧化氮,故A错误;B项、石油裂化生成乙烯,乙烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应生成1,2—二溴乙烷,故B错误;C项、铝在冷的浓硝酸中发生钝化,故C错误;D项、在催化剂作用下,乙烯与水在加热条件下发生加成反应生成乙醇,乙醇催化氧化生成乙醛,故D正确。故选D。【答案点睛】本题考查物质的性质与转化,侧重于分析能力的考查,注意把握物质的性质以及转化的特点、反应条件是解答关键。12、C【答案解析】

A.铜线、铁环插入柠檬,制成柠檬电池,由于活泼性:Fe>Cu,所以铜线是柠檬电池的正极,铁环是柠檬电池的负极,故A错误;B.电子由负极铁环经导线流向发光二极管,再由发光二极管流向铜线,故B错误;C.负极发生氧化反应,电极反应为,故C正确;D.乙醇溶液为非电解质溶液,不能将柠檬替换成盛装乙醇溶液的装置,故D错误;故选C。【答案点睛】由于铁比铜活泼,所以铁环为负极、电极反应为Fe-2e-═Fe2+,铜线为正极,电子由负极铁经过发光二极管流向正极铜,据此分析解答。13、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。14、B【答案解析】

1molX气体跟amolY气体在体积可变的密闭容器中反应,反应达到平衡后,测得X的转化率为50%,则参加反应的X为0.5mol,则:

X(g)+aY(g)bZ(g)起始量(mol):1

a

0变化量(mol):0.5

0.5a

0.5b平衡量(mol):0.5

0.5a

0.5b同温同压下,气体总质量不变,反应前后混合气体的密度之比和气体体积成反比,即和气体物质的量成反比,反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的,则反应前气体物质的量是反应后气体物质的量,则(1+a)∶(0.5+0.5a+0.5b)=4∶3,整理得:a=3,故选B。15、C【答案解析】

A.1mol羟基或羧基与足量金属Na反应均生成0.5molH2,1mol苹果酸中有1mol羟基和2mol羧基,故1mol苹果酸与足量金属Na反应生成1.5molH2,故A错误;B.1mol羧基可消耗1molNaOH,羟基与NaOH不反应,1mol苹果酸可与2molNaOH发生反应,故B错误;C.苹果酸分子中的官能团有羟基和羧基,故C正确;D.与苹果酸是同一物质,故D错误;故答案为:C。16、B【答案解析】A、原子序数为1的元素为H,原子序数为6的元素为C,二者形成的化合物为烃,为共价化合物,不能形成AB2型共价化合物,故A错误;B、原子序数为8的元素为O,原子序数为16的元素为S,二者可以生成SO3,为共价化合物,故B正确;C、原子序数为11的元素为Na,原子序数为16的元素为S,二者生成Na2S,为离子化合物,故C错误;D、原子序数为12的元素为Mg,原子序数为7的元素为N,二者生成Mg3N2,为离子化合物,故D错误;故选B。17、B【答案解析】

①乙烷在光照条件下与氯气发生取代反应,应用溴水除杂,故①错误;②乙酸与碳酸钠溶液反应,乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,可用于除杂,故②正确;③二者与饱和碳酸钠都反应,应用饱和碳酸氢钠除杂,故③错误;④乙酸易与生石灰反应生成乙酸钙,可增大沸点差,利用蒸馏可除杂,故④正确。综合以上分析,②④是正确的。故答案选B。【答案点睛】本题考查物质的分离、提纯,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质的异同,除杂时不能引入新杂质,更不能影响被提纯物质的性质。18、C【答案解析】

由题中信息可知,“洧水”的主要成分是石油,根据石油的性质分析。【题目详解】A项、“洧水”的主要成分是石油,是烃的混合物,不是油脂,故A错误;B项、“洧水”的主要成分是石油,煤油是石油分馏的产物,故B错误;C项、“洧水”的主要成分是石油,故C正确;D项、烟的成分是碳的颗粒,不是木炭,故D错误;故选C。19、A【答案解析】测试卷分析:A、该反应是化合反应,A错误;B、由于该物质是“双重结构”的球形分子,所以该晶体类型是分子晶体,B正确;C、该物质含有两种元素,是纯净物,因此属于一种新化合物,C正确;D、该物质的相对分子质量为12×60+28×60=2400,D正确,答案选A。考点:考查“双重结构”的球形分子Si60C60的结构与性质的知识。20、A【答案解析】

A.溶液分散质粒子既能透过滤纸,又能透过半透膜,故A正确;B.胶体分散质粒子能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;C.悬浊液分散质粒子不能透过滤纸,不能透过半透膜,故C错误;D.乳浊液分散质粒子不能透过滤纸,不能透过半透膜,故D错误。故选A。21、C【答案解析】A.1L0.1mol•L-1盐酸和1L0.1mol•L-1硫酸分别与1L2mol•L-1NaOH溶液反应,硫酸溶液中氢离子浓度大于盐酸溶液中氢离子浓度,反应速率不相同,故A错误;B.反应速率是指单位时间内物质浓度的变化,是平均速率不是瞬时速率,故B错误;C.盐酸和硝酸的氢离子浓度相同,则反应速率相同,故C正确.D.由于反应速率与反应现象没有必然的关系,反应速率是表示的化学反应相对快慢的,故D错误;故选C。点睛:本题考查了影响化学反应速率的因素,反应速率化学反应相对快慢,与反应现象没有必然关系。22、C【答案解析】

A.0.2mol•L-1的Na2SO4溶液体积未知,无法计算溶液中的钠离子数目,故A错误;B.重水(D2O)的摩尔质量为20g/mol,故18g重水的物质的量为0.9mol,而重水中含10个质子,故0.9mol重水中含9NA个质子,故B错误;C.丙烷的分子式为C3H8,1个丙烷分子中含有8个C-H键和2个C-C键,1个丙烷中共价键数为10个,标准状况下,5.6L丙烷的物质的量为0.25mol,故共价键共2.5mol,个数2.5NA,故C正确;D.27g铝的物质的量为1mol,而铝反应后变为+3价,故1mol铝反应后转移3NA个电子,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、羧基酯化反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O【答案解析】

淀粉是多糖,在催化剂作用下发生水解反应生成葡萄糖,葡萄糖在催化剂的作用下分解生成乙醇,则A是乙醇;乙醇含有羟基,在催化剂的作用下乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,则B是乙醛;乙醛含有醛基,发生氧化反应生成乙酸,则C是乙酸;乙酸含有羧基,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;乙烯含有碳碳双键,和水加成生成乙醇;由于D能发生加聚反应生成高分子化合物E,所以乙烯和氯化氢发生的是取代反应,生成氯乙烯,则D是氯乙烯;一定条件下,氯乙烯发生加聚反应生成聚氯乙烯,则E为聚氯乙烯。【题目详解】(1)C是乙酸,结构简式为CH3COOH,官能团为羧基;反应⑤为在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,故答案为羧基;酯化反应;(2)反应③为在催化剂的作用下乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应⑤为在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O。【答案点睛】本题考查有机物推断,注意掌握糖类、醇、羧酸的性质,明确官能团的性质与转化关系是解答关键。24、甲酸钠CH3CHO羟基羧基水解(或取代)氧化为HCOOCH2CH3+NaOHHCOONa+CH3CH2OH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OA【答案解析】

分析:甲酸乙酯在氢氧化钠溶液中水解生成A与C,A酸化生成B,则A是甲酸钠,B是甲酸,则C是乙醇,催化氧化生成D是乙醛,乙醛氧化又生成E是乙酸,据此解答。【题目详解】根据以上分析可知A是甲酸钠,B是甲酸,C是乙醇,D是乙醛,E是乙酸,则(1)A的名称为甲酸钠,D是乙醛,结构简式为CH3CHO;(2)C是乙醇,含有的官能团是羟基,E是乙酸,含有的官能团名称是羧基;(3)根据以上分析可知①和④的反应类型分别为水解或取代反应、氧化反应;(4)反应①是酯基的水解反应,方程式为HCOOCH2CH3+NaOHHCOONa+CH3CH2OH。反应③是乙醇的催化氧化,方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)乙醇的同分异构体是二甲醚,结构式为;(6)B和E分别是甲酸和乙酸,均是饱和一元酸,二者互为同系物,答案选A。25、浓盐酸MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水安全瓶,防止倒吸干燥氯气2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O【答案解析】(1)实验室制备氯气用的原料为浓盐酸与二氧化锰,所以分液漏斗中为浓盐酸;(2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯化锰、氯气和水,化学方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;

(3)浓盐酸具有挥发性,制备的氯气中含有氯化氢,要制备纯净的氯气应除去氯化氢,氯化氢易溶于水,而氯气在饱和食盐水中溶解度不大,所以可以用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;

(4)氯气与氢氧化钠反应,被氢氧化钠吸收,容易发生倒吸,装置E作用作为安全瓶,防止倒吸的发生;

(5)从B中出来的氯气含有水蒸气,进入D装置前应进行干燥,所以C装置的作用是干燥氯气;

(6)氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,化学方程式:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O;点睛:明确氯气制备原理和氯气的性质是解题关键,实验应注意的问题:①反应不能加强热:因为浓盐酸有较强的挥发性,若加强热会使氯气中有大量的HCl杂质,并且降低了HCl的利用率;②稀盐酸不与MnO2反应,因此不可用稀盐酸代替浓盐酸制取氯气;③氯气中混入HCl的除杂:HCl的除杂一般使用饱和食盐水,因为水会吸收部分的氯气;④随着反应的进行,浓盐酸的浓度逐渐变小,稀盐酸与MnO2不反应,因此浓盐酸不能耗尽。26、B、CCa1++CO31-==CaCO3↓Ba1++CO31-==BaCO3↓富集(或浓缩)溴元素Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-NaBr(或溴化钠)C【答案解析】分析:(1)除去粗盐中的Ca1+、Mg1+、SO41-,盐酸要放在最后,来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,要先加过量的氯化钡除去硫酸根离子,然后用碳酸钠去除过量的钡离子;(1)海水中溴的浓度太低,要进行富集。(3)利用氯的氧化性强于溴,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1;(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;详解:(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,顺序为:B.②③④①或C.②④③①,故选BC。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,但浓度太稀,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是富集(或浓缩)溴元素。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,SO1将溴还原为Br-,有关反应的离子方程式为Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.利用氯的氧化性强于溴,可向其中加入NaBr(或溴化钠)溶液,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1。(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,最合适的方法是C。A、氧化镁熔点太高,故A错误;B、MgO离子化合物,很稳定,高温也不分解,故B错误;D、电解MgCl1水溶液只能得到氢氧化镁、氢气和氯气,故D错误;故选C。27、长颈漏斗④ACBDE过滤高锰酸钾晶体受热易分解【答案解析】

(1)由实验装置可知,仪器a为长颈漏斗;(2)熔融固体物质需要在坩埚内加热,加热熔融物含有碱性KOH应用铁坩埚;(3)该操作的目的是将气囊F中的二氧化碳排出,据此判断正确的操作方法;(4)高锰酸钾溶于水,二氧化锰不溶于水;(5)高锰酸钾晶体受热易分解。【题目详解】(1)由实验装置可知,仪器a为长颈漏斗,故答案为:长颈漏斗;(2)熔融固体物质需要在坩埚内加热,加热熔融物中含有碱性KOH,瓷坩埚中含有二氧化硅,二氧化硅能够与氢氧化钾反应,所以应用铁坩埚,故答案为:④;(3)待气囊F收集到较多气体时,需要将气囊F中二氧化碳排出到热K2MnO4溶液中,所以需要关闭A、C,打开B、D、E,轻轻挤压气囊F,从而使CO2气体缓缓地压入K2MnO4溶液中再次反应,故答案为:AC;BDE;(4)高锰酸钾溶于水,二氧化锰不溶于水,固液分离应用过滤的方法,则除去高锰酸钾溶液中的二氧化锰应用过滤的方法,故答案为:过滤;(5)高锰酸钾晶体受热易分解,实验时应采用低温烘干的方法来干燥产品,避免高锰酸钾晶体受热发生分解,故答案为:高锰酸钾晶体受热易分解。28、ACEBCA生成正盐,使Ca2+完全沉淀CO2NH4++OH-H2O+NH30.1120.01【答案解析】

(1)①要使反应物尽可能快的转化为氨气,需要加快反应速率,可以通过升高温度、增大压强和使用合适的催化剂实现;要使反应物尽可能多的转化为氨气,需要反应正向移动,反应3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)+92.4kJ是气体体积减小的放热反应,可以通过增大压强和较低温度实现;②根据影响平衡移动的条件分析判断;③在上述流程的沉淀池中通入足量氨气的目的是一方面提供反应物,另一方面使溶液呈碱性有利于CO2的吸收,在煅烧炉中发生CaCO3CaO+CO2↑,则X为CO2可在此制备实验中循环使用;(2)铵盐与强碱共热得到氨气和水;①根据NH4+元素守恒计算;②根据NH4+元素守恒计算;;③一份溶液与足量的氢氧化钠溶液共热,共产生氨气Amol,根据NH4++OH-═NH3+H2O可知每份中含有AmolNH4+,与氯化钡溶液完全反应消耗Cmol/LBaCl2溶液BL,根据Ba2++SO42-═BaSO4↓可知每份含有SO42-CBmol,将沉淀过滤后,在滤液中继续滴入硝酸银溶液至过量,又产生Dmol沉淀,根据Ag++Cl-=AgCl↓,结合前面加入CBmol的BaCl2溶液可知,每份含有Cl-(D-2BC)mol。【题目详解】(1)①要使反应物尽可能快的转化为氨气,需要加快反应速率,可以通过升高温度、增大压强和使用合适的催化剂实现,故选ACE;要使反应物尽可能多的转化为氨气,需要反应正向移动,反应3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)+92.4kJ是气体体积减小的放热反应,可以通过增大压强和较低温度实现,故选BC;②A.反应3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)+92.4kJ是气体体积减小的放热反应,升高温度反应逆向移动,说明升高温度,对逆反应的反应速率影响更大,故A错误;B.反应3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)+92.4kJ是气体体积减小的放热反应,增大压强反应速率加快,反应正向移动,说明增大压强对正反应的反应速率影响更大,故B正确;C.减小生成物浓度,反应逆向移动,说明减小生成物浓度对逆反应的反应速率影响更大,故C正确;故选A。③在上述流程的沉淀池中通入足量氨气的目的是一方面提供反应物,另一方面使溶液呈碱性有利于CO2的吸收,在煅烧炉中发生CaCO3CaO+CO2↑,则X为CO2可在此制备实验中循环使用;(2)铵盐与强碱共热得到氨气和水,离子方程式为:NH4++OH-H2O+NH3;①0.5L0.01mol/L硝酸铵溶液中硝酸铵的物质的量为:0.5L0

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