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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、下列有关原子或离子的结构示意图正确的是()A.B.C.D.2、下列说法中,正确的是A.酸性:盐酸>氢硫酸(H2S),故非金属性:Cl>SB.第二周期元素的最高正化合价从左到右依次升高C.共价化合物中只存在共价键离子化合物中一定含有离子键D.元素原子的最外层电子数越多,得电子能力越强,失电子能力越弱3、固体A的化学式为NH5,它的所有原子的最外层都符合相应稀有气体原子的最外电子层结构,则下列有关说法,不正确的是()A.NH5中既有离子键又有共价键B.1molNH5中含有5molN—H键C.NH5的熔沸点高于NH3D.NH5固体投入少量水中,可产生两种气体4、除去乙烷中混有少量乙烯的方法是将混合气体()A.点燃B.通过溴水C.通过稀硫酸D.通过石灰水5、下列关于化学反应说法中不正确的是A.任何化学反应都伴随着热量的变化B.化学反应的特征是有新物质生成C.化学反应的过程实际上是一个旧键断裂,新键生成的过程D.在一确定的化学反应关系中,反应物的总能量与生成物的总能量一定不相等6、“封管实验”具有简易、方便、节约、绿色等优点,下列关于三个“封管实验”(夹持装置未画出)的说法正确的是()A.加热时,①中上部汇集了NH4Cl固体B.加热时,②中溶液变红,冷却后又都变为无色C.加热时,③中溶液红色褪去,冷却后溶液变红,体现SO2的漂白性D.三个“封管实验”中所发生的化学反应都是可逆反应7、与元素在周期表中的位置肯定无关的是()A.元素的原子序数B.原子的核电荷数C.原子的质子数D.原子核内的中子数8、A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素。已知A的某种单质是自然界中硬度最大的物质,C元素是短周期主族元素中原子半径最大的元素,a为A的最高价氧化物,b、c、d分别为B、C、D的最高价氧化物对应的水化物。化合物a~g的转化关系如图所示(部分产物己略去)。下列说法正确的是()A.简单离子半径的大小:C>D>BB.a中只含非极性共价键,属于共价化合物C.B的氢化物的稳定性和沸点均大于A的氢化物D.工业上通过电解其氯化物的方法制取D的单质9、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.110、应对能源危机的有效途径之一就是寻找新能源.下列属于新能源的是()A.煤 B.石油 C.太阳能 D.天然气11、下列仪器可用酒精灯直接加热的是()A.锥形瓶 B.试管 C.烧杯 D.量筒12、水稀释0.1mol/L氨水时,溶液中随着水量的增加而减小的是()A.氨水的电离程度 B.c(NH3·H2O)/c(OH-)C.c(H+)和c(OH-)的乘积 D.OH-的物质的量13、下列属于二次能源的是A.氢气 B.煤 C.石油 D.天然气14、一定温度下的密闭容器中发生可逆反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),一定能说明该反应已达到平衡状态的是A.v逆(H2O)=v正(CO) B.容器中物质的总质量不发生变化C.n(H2O):n(H2)=1:1 D.生成1molCO的同时生成1molH215、下列关于Na性质的描述不正确的是A.密度大于水B.银白色固体C.与水反应D.熔点较低16、某有机物的结构简式如图所示,该物质不具有的化学性质是()①可燃烧;②可跟溴加成;③可使酸性KMnO4溶液褪色;④可跟NaHCO3溶液反应;⑤可跟NaOH溶液反应;⑥可在碱性条件下水解A.③④ B.④ C.④⑥ D.⑥17、下列化学用语对应正确的是(
)A.NH4Cl的电子式:B.甲烷的结构式:C.H2O2的电子式:D.CCl4的电子式:18、工业制硫酸中的一步重要反应是SO2在400~500℃下的催化氧化:2SO2+O22SO3,这是一个正反应放热的可逆反应。如果反应在密闭容器中进行,下述有关说法中错误的是A.在上述条件下,SO2不可能100%地转化为SO3B.使用催化制是为了加快反应速率,提高生产效率C.为了提高SO2的转化率,应适当提高O2的浓度D.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度一定相等19、实验室制取少量干燥的氨气,所用下列装置、药品等正确的是A.①是氨气发生装置 B.②是氨气发生装置C.③是氨气收集、检验装置 D.④是氨气吸收装置20、可逆反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g),在四种不同情况下的反应速率分别如下,其中反应速率最慢的是A.v(A)=0.5
mol•L-1•min-1)B.v(B)=0.6
mol•L-1•min-1C.v(C)=0.4
mol•L-1•s-1D.v(D)=0.1mol•L-1•s-121、下列实验方案中,能达到相应实验目的的是选项ABCD实验目的证明石蜡油分解的产物是乙烯制取纯净的四氯化碳除去甲烷中的乙烯证明乙醇能与钠反应A.A B.B C.C D.D22、能说明苯分子中碳碳键不是单、双键交替的事实是()①苯不能使KMnO4溶液褪色;②苯环中碳碳键的键长均相等;③邻二氯苯只有一种;④在一定条件下苯与H2发生加成反应生成环己烷.A.①②③④B.②③④C.①②③D.①②④二、非选择题(共84分)23、(14分)某有机化合物A对氢气的相对密度为29,燃烧该有机物2.9g,将生成的气体通入过量的石灰水中充分反应,过滤,得到沉淀15克。
(1)求该有机化合物的分子式。
_______(2)取0.58g该有机物与足量银氨溶液反应,析出金属2.16g。写出该反应的化学方程式。_________
(3)以A为原料合成丙酸丙酯,写出合成路线________,合成路线表示方法如下:CH3CH2BrCH3CH2OHCH3CHO24、(12分)A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,A2-和B+具有相同的电子层结构;C是地壳中含量最多的金属元素;D核外电子总数是最外层电子数的3倍;同周期中E的最高价氧化物对应的水化物酸性最强,回答下列问题:(1)元素A在周期表中的位置是___________。(2)五种元素中金属性最强的是___________(填元素符号),D和E的气态氢化物稳定性较强的是_________(填化学式)。(3)单质D和单质A在一定条件下反应可生成组成比为4:10的化合物F,F中所含的化学键___________(填“离子键“或“共价键”)。(4)A、B、E三种元素形成的简单离子半径最大的是_______(填离子符号)。(5)C的最高价氧化物与烧碱溶液反应的离子方程式___________。(6)B的氢化物与水发生剧烈反应生成可燃性气体和碱溶液写出该反应的化学方程式___________,若反应过程中生成1mol可燃性气体,转移的电子数目为______。25、(12分)某课外小组设计的实验室制取并提纯乙酸乙酯的方案如下所示已知:①氯化钙可与乙醇形成CaCl2・6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下表所示③2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2OI.制备过程:装置如图所示,A中盛有浓硫酸,B中盛有9.5mL无水乙醇和6mL冰醋酸,D中盛有饱和碳酸钠溶液。(1)实验过程中滴加大约3mL浓硫酸,B的容积最合适的是_____(填字母代号)A.25mLB50mLC.250mLD.500mL(2)球形干燥管的主要作用是_______________。(3)饱和碳酸钠溶液的作用是______(填字母代号)。A.消耗乙酸并溶解乙醇B.碳酸钠溶液呈碱性,有利于乙酸乙酯的水解C.加速乙酸乙酯的生成,提高其产率D.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中的更小,有利于分层析出II.提纯方法:①将D中混合液进行分离。②有机层用5mL饱和食盐水洗涤,再用5mL饱和氯化钙溶液洗涤,最后用水洗涤。有机层倒入一干燥的烧瓶中,选用合适的干燥剂干燥,得到粗产品。③将粗产品蒸馏,收集77.1℃时的馏分,得到纯净、干燥的乙酸乙酯。(4)第①步分离混合液时,选用的主要玻璃仪器的名称是_____________。(5)第②步中用饱和食盐水洗去碳酸钠后,再用饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的______(填物质名称)。再加入_______(此空从下列选项中选择,四种物质均有吸水性)干燥A.浓硫酸B.碱石灰C.无水硫酸钠D.生石灰(6)加热有利于提高乙酸乙酯的产率,但实验发现温度过高乙酸乙酯的产率反而降低,一个可能的原因是_____________________________________________。(7)若实验所用乙酸的质量为2.4g,乙醇的质量为2.1g,得到纯净的产品的质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率是___________________。26、(10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__.27、(12分)为了验证木炭可被浓硫酸氧化成,选用如图所示装置(内含物质)进行实验。(1)按气流由左向右的流向,连接如图所示装置的正确顺序是______(填字母,下同)接______,______接______,______接______。(2)若实验检验出有生成,则装置乙、丙中的现象分别为:装置乙中______,装置丙中______。(3)装置丁中酸性溶液的作用是______。(4)写出装置甲中所发生反应的化学方程式:______。28、(14分)勒夏特列原理往往适用于化学学科中的各种平衡理论,请回答下列问题:(1)氯水可以杀菌消毒。氯水中存在多个平衡,含氯元素的化学平衡有__________个。氯水处理饮用水时,在夏季的杀菌效果比在冬季差,可能的原因是__________(一种原因即可)。在氯水中,下列关系正确的是_________(选填编号)。a.c(H+)=c(ClO-)+c(Cl-)
b.c(Cl-)=c(ClO-)+c(HClO)c.c(HClO)<c(Cl-)
d.c(Cl-)<c(ClO-)(2)常温下,取pH=2的盐酸和醋酸溶液各100mL,向其中分别加入适量的Zn粒,反应过程中两溶液的pH变化如下图所示。则图中表示盐酸溶液中pH变化曲线的是__________(填“A”或“B”),反应开始时,产生H2的速率A__________B;加入足量Zn粒使酸均完全反应,产生H2的体积(相同状况下)A__________B(填“>”、“<”或“=”)
(3)难溶电解质在水溶液中存在溶解平衡,某MSO4溶液里c(M2+)=0.002mol·L-1,如果要将M2+完全转化成M(OH)2沉淀,应调整溶液pH的范围是______________[该温度下M(OH)2的Ksp=1×10-12,一般认为离子浓度≤1×10-5mol/L为完全沉淀]。29、(10分)W、X、Y、Z是四种原子序数依次增大的短周期元素,W、X两种元素可组成W2X和W2X2两种常见的无色液体化合物,Y2X2为淡黄色固体化合物,Z的原子序数是X的原子序数的两倍。请回答下列问题:(1)Z元素的名称是____。(2)W、X、Y三种元素形成的化合物是________(用化学式表示)。(3)写出Y2XZ的电子式____。(4)写出W2X2和ZX2反应的化学方程式____。(5)W2和X2是组成某种燃料电池的两种常见物质,如图所示,通入X2的电极是____(填“正极”或“负极”),写出通入W2的电极的电极反应式____。
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、D【答案解析】A.Li的原子结构示意图正确的是:,故A错误;B.K的原子结构示意图为,故B错误;C.硫离子的结构示意图为:,故C错误;D.镁离子的结构示意图为:,故D正确,故选D。2、C【答案解析】比较元素的非金属性应该是通过最高价氧化物的水化物的酸性强弱比较,A不正确;B不正确,因为F没有正价;全部由共价键形成的化合物是共价化合物,含有离子键的化合物是离子化合物,C正确;D不正确,例如稀有气体元素既难失去电子,又难得到电子,因此答案选C。3、B【答案解析】
固体A的化学式为NH5,它的所有原子的最外层都符合相应稀有气体原子的最外电子层结构,应为NH4H,是一种离子化合物,能与水反应:NH4H+H2O=NH3•H2O+H2↑,有氨气生成,据此解答。【题目详解】A.NH5应为NH4H,该化合物中铵根离子和氢离子之间存在离子键、铵根离子中N-H原子之间存在共价键,所以该化合物中含有离子键和共价键,A正确;B.化学式NH4H中含有4个N-H键,所以1molNH5中含有4molN-H键,B错误;C.NH4H中含有离子键为离子化合物,离子间以强的离子键结合,熔沸点较高,而NH3中只存在共价键,为共价化合物,分子间以微弱的分子间作用力结合,所以NH5的熔沸点高于NH3,C正确;D.NH5能和水发生反应NH4H+H2O=NH3•H2O+H2↑,一水合氨不稳定分解生成氨气,所以NH5固体投入少量水中,可产生两种气体,D正确;故合理选项是B。【答案点睛】本题考查了物质结构,包括物质的晶体类型的判断、化学键的类型、物质熔沸点高低比较,为高频考点,把握铵盐的结构及化学键判断为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意阴离子是H-为解答的难点。4、B【答案解析】分析:分析:乙烯能和溴水加成,能和高锰酸钾之间发生氧化还原反应,而乙烷则不能。详解:A、乙烷和乙烯均能燃烧生成二氧化碳和水,点燃的方法不能用于除去乙烷中混有少量乙烯,选项A错误;B、乙烯能和溴水加成,而乙烷则不能,将混合气体通过溴水,可以除去乙烷中混有的少量乙烯,选项B正确;C、乙烯和乙烷与稀硫酸均不反应,不能除去乙烷中混有的少量乙烯,选项C错误;D、乙烯和乙烷与石灰水均不反应,不能除去乙烷中混有的少量乙烯,选项D错误;答案选B。点睛:根据物质的性质的差异来除杂是考查的热点,可以根据所学知识进行回答,难度不大。5、A【答案解析】分析:A.任何化学反应都伴随着能量的变化;B.根据化学反应的特征判断;C.根据化学反应的实质解答;D.化学反应过程中一定有能量变化。详解:A.化学反应过程中一定有能量变化,但不一定是热量,也可能是其它形式的能量变化,例如电能或光能等,A错误;B.化学反应的特征是有新物质生成,同时伴随能量变化,B正确;C.化学反应过程是原子重组的过程,也就是一个旧键断裂、新键形成的过程,C正确;D.化学反应过程中一定有能量变化,所以反应物的总能量与生成物的总能量一定不相等,D正确。答案选A。6、A【答案解析】
A.加热时,①上部汇集了固体NH4Cl,是由于氯化铵不稳定,受热易分解,分解生成的氨气遇冷重新反应生成氯化铵,A正确;B.加热时氨气逸出,②中颜色为无色,冷却后氨气又溶解②中为红色,B错误;C.二氧化硫与有机色素化合生成无色物质而具有漂白性,受热又分解,恢复颜色,所以加热时,③溶液变红,冷却后又变为无色,C错误;D.可逆反应应在同一条件下进行,题中实验分别在加热条件下和冷却后进行,不是可逆反应,D错误;答案选A。【答案点睛】易错点是二氧化硫漂白性特点以及可逆反应的含义等。7、D【答案解析】分析:元素周期表分为7个横行,即7个周期和18个纵行,其中7个主族、7个副族、1个Ⅷ族和1个0族,结合周期和族的含义解答。详解:把电子层数相同的元素按原子序数递增顺序从左到右排成一横行,共有7个横行。把不同横行中最外层电子数相同的元素按原子序数递增的顺序从上到下排成一纵行,共有18纵行。因此与元素在周期表中的位置有关的是元素的原子序数,又因为原子序数=核电荷数=质子数,所以原子的核电荷数和原子的质子数也与元素在周期表中的位置有关,肯定无关的是原子核内的中子数。答案选D。8、C【答案解析】分析:A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素.已知A的某种单质是自然界中硬度最大的物质,A为C元素;C元素是短周期主族元素中原子半径最大的元素,C为Na元素;a为A的最高价氧化物,a为CO2,b、c、d分别为B、C、D的最高价氧化物对应的水化物,结合转化关系可知,d应为两性氢氧化物,则d为Al(OH)3,c为NaOH,f为NaAlO2,D的原子序数最大,b的原子序数在6~11之间,且B的最高价氧化物对应的水化物为强酸,因此b为硝酸,g为硝酸铝,e为一水合氨,符合图中转化,则B为N元素,以此来解答。详解:由上述分析可知,A为C,B为N,C为Na,D为Al。A.具有相同电子排布的离子中,原子序数大的离子半径小,则简单离子半径的大小:B>C>D,故A错误;B.a为CO2,只含极性共价键,故B错误;C.氨气分子间含氢键,非金属性B>A,则B的氢化物的稳定性和沸点均大于A的氢化物,故C正确;D.氯化铝为共价化合物,不导电,应电解熔融氧化铝来冶炼Al,故D错误;故选C。点睛:本题考查无机物的推断及原子结构与元素周期律,把握图中转化、d为两性氢氧化物来推断物质及元素为解答的关键。本题的易错点为D,要注意氯化铝属于共价化合物,熔融状态不导电。9、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。10、C【答案解析】
A、煤属于化石能源,A项错误;B、石油属于化石能源,B项错误;C、太阳能属于新能源,C项正确;D、天然气属于化石能源,D项错误;答案选C。11、B【答案解析】分析:根据实验室仪器使用规则去回答本题。能直接加热的仪器:坩埚、试管、蒸发皿、燃烧匙等;需要垫石棉网加热的仪器:烧杯、烧瓶等。详解:A.锥形瓶能加热,但不能直接能加热必须垫石棉网,否则会由于受热不均,使烧杯炸裂,故故A错误;B.试管能直接放在酒精灯上加热,故B正确;C.烧杯能加热,但不能直接能加热必须垫石棉网,否则会由于受热不均,使烧杯炸裂,故故C错误;D.量筒只能用来量取液体体积,不能用来加热,故D错误;故答案为B。点睛:本题难度不大,实验室中有一些仪器可以直接加热,有些需垫石棉网,有些根本就不能被加热。烧杯、烧瓶不能直接加热,需要垫石棉网。12、B【答案解析】
用适量水稀释0.1mol/L氨水时,溶液中随着水量的增加,一水合氨的电离程度增大,则氢氧根离子、铵根离子的物质的量增大,但氢氧根离子的浓度会减小。【题目详解】A.溶液越稀越电离,稀释过程中一水合氨的电离程度增大,故A错误;B.稀释过程中氢氧根离子、铵根离子的物质的量增大,一水合氨的物质的量减小,由于溶液体积相同,则的比值会减小,故B正确;C.c(H+)和c(OH-)的乘积为Kw,平衡常数只受温度影响,温度不变,Kw不变,故C错误;D.稀释过程中一水合氨的电离程度增大,溶液中氢氧根离子的物质的量增大,故D错误;答案选B。13、A【答案解析】分析:一次能源是指在自然界中能以现成形式提供的能源;二次能源是指需要依靠其它能源(也就是一次能源)的能量间接制取的能源,据此判断。详解:A.氢气需要通过其他能源提供能量制取,属于二次能源,A正确;B.煤是化石燃料,属于一次能源,B错误;C.石油是化石燃料,属于一次能源,C错误;D.天然气的主要成分是甲烷,是化石燃料,属于一次能源,D错误;答案选A。14、A【答案解析】
A.根据化学平衡状态的实质,v逆(H2O)=v正(CO),该反应处于平衡状态,A正确;B.根据质量守恒定律,反应至始至终质量不变,B错误;C.平衡状态的另一判据是浓度保持不变,C错误;D.生成1molCO的同时生成1molH2,表述的都是V正,不能做标志,D错误,选A。15、A【答案解析】钠的密度是0.97g/cm3,水的密度是1g/cm3,比水的密度小,故A错误;Na是银白色金属,故B正确;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故C正确;钠的熔点是97.81℃,熔点较低,故D正确;16、D【答案解析】
该有机物中含有碳碳双键可发生加成、氧化反应,羧基可和碳酸氢钠、氢氧化钠反应,羟基可发生酯化、氧化、取代等反应,该有机物可燃烧,不含有酯基,则不能水解,答案为D。【答案点睛】根据有机物的官能团确定有机物的性质,为学习有机物的基础。17、B【答案解析】分析:A.氯化铵是离子化合物,含有离子键;B.甲烷分子中含有4对C-H键;C.双氧水分子中含有共价键;D.四氯化碳分子中含有共价键。详解:A.NH4Cl是离子化合物,含有离子键,电子式:,A错误;B.甲烷的电子式为,因此结构式:,B正确;C.H2O2分子中含有共价键,电子式:,C错误;D.CCl4分子中含有共价键,电子式:,D错误;答案选B。点睛:首先要判断构成物质的化学键类型,即是离子键还是共价键;其次应注意原子间的连接顺序,确定原子间连接顺序的方法是先标出各原子的化合价,然后根据异性微粒相邻,同性微粒相间的原则确定,如HClO中各元素的化合价为H:+1、Cl:+1、O:-2,其结构式为H—O—Cl,电子式为。18、D【答案解析】分析:A.因该反应是可逆反应,存在反应限度;B.用催化剂是为了加快反应速率,但平衡不移动,只是缩短时间;C.因增大反应物O2的浓度,平衡向正反应方向移动,提高了SO2的转化率;D.达到平衡时,各组分浓度不变而不是相等。详解:上述反应为可逆反应,不能完全进行,所以SO2不可能100%地转化为SO3,A正确;使用催化剂加快了反应速率,缩短了反应时间,提高了生产效率,B正确;提高O2的浓度,平衡正向移动,SO2的转化率增加,C正确;达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度可能相等,也可能不相等,要依据反应物的初始浓度及转化率判断,D错误;正确选项D。19、B【答案解析】
A.①氨气发生装置采用固固加热型装置,应使用NH4Cl和Ca(OH)2,A项错误;B.②是氨气发生装置采用固液不加热型装置,生石灰遇浓氨水,首先会生成Ca(OH)2抑制氨水的电离,同时放出大量的热,降低氨气的溶解度,B项正确;C.③是氨气收集、检验装置,氨气比空气密度小且不与空气发生反应,故采用向下排气法,导气管应伸入试管底部,试管口放置一团棉花,防止与空气对流,用用湿润的红色石蕊试纸验满,C项错误;D.④是氨气吸收装置,氨气在水中的溶解度非常大,吸收氨气需要有防倒吸装置,倒置的漏斗完全伸入水中,相当于导气管,没有防倒吸作用,D项错误;答案选B。20、B【答案解析】分析:对于反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g),用不同物质表示其反应速率,数值不同但意义相同,所以比较反应速率要转化为同种物质的反应速率来比较大小,利用反应速率之比等于化学计量数之比来分析。详解:A项,用B的消耗速率表示:v(B)=3v(A)=3×0.5mol•L-1•min-1=1.5mol•L-1•min-1;B项,用B的消耗速率表示:v(B)=0.6
mol•L-1•min-1;C项,用B的消耗速率表示:v(B)=32v(C)=32×0.4
mol•L-1•s-1=0.6mol•L-1•s-1=36mol•L-1D项,用B的消耗速率表示:v(B)=32v(D)=32×0.1mol•L-1•s-1=0.15mol•L-1•s-1=9mol•L-1比较可知,B数值最小,故选B项。综上所述,本题正确答案为B。点睛:本题考查化学反应速率的比较,明确反应速率之比等于化学计量数之比及转化为同种物质的反应速率时解答本题的关键,难度不大。21、D【答案解析】A.石蜡油分解生成的气体不全是乙烯,可能含有其它烯烃,如丙烯等,A错误;B.在光照条件下氯气和甲烷发生取代反应得不到纯净的四氯化碳,B错误;C.乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化为CO2,应该用溴水,C错误;D.钠和乙醇反应缓慢生成氢气,能达到实验方案,D正确,答案选D。点睛:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及物质制备、检验以及性质的比较等,侧重实验基本操作和实验原理的考查,注意装置的作用及实验的操作性、评价性分析。22、C【答案解析】分析:①如果苯是单双键交替结构,则含碳碳双键,苯能使KMnO4溶液褪色,事实上苯不能使酸性高锰酸钾溶液退色;②苯环中碳碳键的键长均相等,说明苯环结构中的化学键只有一种;③如果苯的结构中存在单双键交替结构,苯的邻位二元取代物有两种;④苯在镍作催化剂的条件下也可与H2加成生成环己烷,不能证明苯分子中的碳碳键不是单双键交替的。详解:①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故②正确;③如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故③正确;④苯虽然并不具有碳碳双键,但在镍作催化剂的条件下也可与H2加成生成环己烷,所以不能说明苯分子中碳碳键不是单、双键相间交替的事实,故④错误;所以C选项是正确的。二、非选择题(共84分)23、C3H6O;CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O;;【答案解析】
根据A对氢气的相对密度推断,密度之比等于摩尔质量之比,所以A的摩尔质量为292=58g/mol,将生成的气体通入过量的石灰水中,得到碳酸钙沉淀,碳酸钙的摩尔质量为100g/mol,所以15g沉淀等于是生成了0.15mol碳酸钙,2.9g的A物质是0.05mol,根据碳原子守恒,0.05mol的A物质中含有0.15mol的碳原子,所以A的分子式中含有3个碳原子,设化学式为C3HxOy,36+x+16y=58,当y=1时,x=6,当y=2时,x=-12,不可能为负数,因此A化学式为C3H6O;【题目详解】(1)A的分子式为C3H6O;(2)根据该物质能与银氨溶液反应,证明该物质为丙醛,0.58g该有机物是0.01mol,生成2.16g金属银,2.16g金属银是0.02mol,所以0.01mol的丙醛与0.02mol的银氨溶液反应,反应方程式为:CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O(3)先将醛基氧化变成羧基,再与丙醇发生酯化反应生成丙酸丙酯,合成路线如下:。24、第2周期ⅥA族NaHCl共价键Cl-Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2ONaH+H2O=NaOH+H2↑6.02×1023或NA【答案解析】
A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,C是地壳中含量最多的金属元素,C为Al元素;A2-和B+具有相同的电子层结构,结合原子序数可知,A为O元素,B为Na元素;D核外电子总数是最外层电子数的3倍,则最外层为5个电子,D为P元素;同周期中E的最高价氧化物对应的水化物酸性最强,E为Cl元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,C为Al元素,D为P元素,E为Cl元素。(1)A为O元素,在周期表中位于第2周期ⅥA族,故答案为:第2周期ⅥA族;(2)同一周期,从左到右,金属性逐渐减弱,同一主族,从上到下,金属性逐渐增强,五种元素中金属性最强的是Na;同一周期,从左到右,非金属性逐渐增强,同一主族,从上到下,非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越强,最简单氢化物越稳定,D和E的气态氢化物稳定性较强的是HCl,故答案为:Na;HCl;(3)磷和氧气在一定条件下反应可生成组成比为4:10的化合物F,F为P4O10,为共价化合物,含有共价键,故答案为:共价键;(4)一般而言,电子层数越多,半径越大,电子层数相同,原子序数越大,半径越小,A、B、E三种元素形成的简单离子半径最大的是Cl-,故答案为:Cl-;(5)C为Al元素,氧化铝与烧碱溶液反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案为:Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;(6)B的氢化物为NaH,NaH与水发生剧烈反应生成可燃性气体氢气和氢氧化钠溶液,反应的化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑,反应中H元素的化合价由-1价和+1价变成0价,若反应过程中生成1mol可燃性气体,转移1mol电子,数目为6.02×1023或NA,故答案为:NaH+H2O=NaOH+H2↑;6.02×1023或NA。25、B防止液体倒吸AD分液漏斗乙醇C温度过高,乙醇发生分子间脱水生成乙醚75%【答案解析】
实验室利用乙醇和乙酸在浓硫酸作催化剂并加热的条件下,制取乙酸乙酯,然后分离提纯,得到纯净的乙酸乙酯。【题目详解】⑴烧瓶内的液体体积约为3ml+9.5ml+6ml=18.5mol,烧瓶中液体的体积不超过烧瓶容积的2/3且不少于1/3,因此50ml符合。⑵乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,二者易溶于水而产生倒吸,加热不充分也能产生倒吸,用球形干燥管,除了起冷凝作用外,球形干燥管球形部分由于容积较大,也能起到防止倒吸的作用。故答案为防倒吸;⑶饱和碳酸钠溶液能够溶解乙醇、中和乙酸、降低酯的溶解度,便于酯的分层和闻到酯的香味。故选AD;⑷第①步分离混合液时进行的操作是分液,故仪器名称为:分液漏斗;⑸氯化钙可与乙醇形成CaCl2・6C2H5OH,故加入饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的乙醇;由于酯在酸性条件和碱性条件下都能发生水解,故选用无水硫酸钠进行干燥;⑹根据题给信息,在140℃时会发生副反应生成乙醚,故温度过高乙酸乙酯的产率会降低的可能原因是发生了副反应:2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2O。⑺乙醇和乙酸反应的质量比为:46:60,若实验所用乙醇质量为2.1g,乙酸质量为2.4g,乙醇过量,依据乙酸计算生成的乙酸乙酯,理论上计算得到乙酸乙酯的质量,CH3COOH~CH3COOC2H5,计算得到乙酸乙酯质量3.52g,得到纯净的产品质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率=2.64g÷3.52g×100%=75%。【答案点睛】本题乙酸乙酯的制备实验,为高频考点,此题难点在于需要结合题目所给三点信息解答题目,学生应灵活运用;还要把握制备乙酸乙酯的原理、混合物的分离提纯等实验技能,增强分析与实验能力,注意有机物的性质。26、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。27、AFECDB澄清石灰水变浑浊品红溶液未褪色吸收(浓)【答案解析】
木炭与浓硫酸加热反应生成CO2、SO2和H2O。其中CO2、SO2在化学性质上的相同点是二者均为酸性氧化物,都能与Ca(OH)2反应,使澄清石灰水变浑浊,这会干扰CO2的检验。SO2和CO2在化学性质上的明显不同点是SO2有漂白性和还原性,而CO2没有。所以在检验
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