2024届黑龙江省牡丹江市海林朝鲜族中学化学高一第二学期期末教学质量检测试题含解析_第1页
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2024届黑龙江省牡丹江市海林朝鲜族中学化学高一第二学期期末教学质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,X2-和Y3+具有相同的电子层结构,Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍。下列相关说法错误的是A.简单氢化物的稳定性:W<X B.单核阴离子还原性:Z>XC.电解Y的熔融氯化物可制备Y单质 D.WZ2分子中只存在共价键2、下列说法不正确的是A.在共价化合物中一定含有共价键B.含有离子键的化合物一定是离子化合物C.含有共价键的化合物一定是共价化合物D.化学反应过程中,反应物分子内的化学键断裂,产物分子的化学键形成3、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.D4、下列有关石油和煤的叙述中,不正确的是()A.煤的干馏就是将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,属于化学变化B.煤的液化就是将煤转化成甲醇、乙醇等液态燃料的过程C.煤的气化就是将煤在高温条件下由固态转化为气态的物理变化过程D.通过催化裂化和裂解,可以获得汽油等的轻质液态油及多种气体化工原料5、在10L密闭容器中,1molA和3molB在一定条件下反应:A(g)+xB(g)=2C(g),2min后反应达到平衡时,测得混合气体共3.4mol,生成0.4molC,则下列计算结果正确的是A.平衡时,容器内的压强是起始时的B.x值等于3C.A的转化率为20%D.B的平均反应速率为0.4mol·L-1·min-l6、用30g乙酸与46g乙醇反应,如果实际产率是理论产率的67%,则可得到的乙酸乙酯的质量是A.29.5g B.44g C.74.8g D.88g7、下列说法正确的是()A.硫粉在过量的纯氧中燃烧可以生成大量的SO3B.可以用澄清石灰水溶液鉴别SO2和CO2C.SO2能使品红溶液、酸性KMnO4溶液褪色,但褪色原理不同D.少量SO2通过浓CaCl2的溶液能生成白色沉淀8、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.水和苯 B.酒精和水 C.碘和四氯化碳 D.汽油和柴油9、在实验室可用如图所示装置制取少量乙酸乙酯。有关叙述不正确的是()A.长导管起冷凝、导气的作用B.用蒸馏法从所得混合溶液中分离出乙酸乙酯C.Na2CO3饱和溶液的作用之一是吸收未反应的乙酸D.导管末端不插入饱和Na2CO3溶液中是为了防倒吸10、下列除杂试剂的选择或除杂操作不正确的是()选项括号内为杂质除杂试剂除杂操作AFe(A1)粉NaOH溶液在过量的NaOH溶液中充分反应后过滤BNa2O2(Na2O)固体O2在纯氧气中加热CFeCl2(FeCl3)溶液Fe粉加入过量Fe粉,充分反应后过滤DNa2CO3(NaHCO3)溶液CO2通入过量的CO2A.A B.B C.C D.D11、下列四种X溶液,均能跟盐酸反应,其中反应最快的是()A.10℃3mol·L-1的X溶液B.20℃3mol·L-1的X溶液C.10℃2mol·L-1的X溶液D.20℃2mol·L-1的X溶液12、下列变化中,属于物理变化的是A.从石油中分馏出汽油B.煤的气化制水煤气C.煤的干馏制焦炭D.油脂的水解制肥皂13、下列关于反应焓变及测定说法正确的是A.甲烷的燃烧热为890kJ/mol,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890kJ/molB.已知:S(s)+O2(g)=SO2(g)△H1和S(g)+O2(g)=SO2(g)△H2。则△H1>△H2C.0.1mol的N2和0.3mol的H2在密闭容器中充分反应放热3.8kJ,其热化学方程式可以表示为:3H2(g)+N2(g)=2NH3(g)△H=-38kJ/molD.含有2.0gNaOH的稀溶液与足量稀盐酸完全中和放热2.87kJ,则稀醋酸与稀KOH溶液中和反应的热化学方程式:CH3COOH(aq)+KOH(aq)=CH3COONa(aq)+H2O(l)△H=-57.4kJ/mol14、下列各组物质的燃烧热相等的是A.碳和二氧化碳 B.1mol碳和3mol碳C.3mol乙炔(C2H2)和1mol苯 D.淀粉和纤维素15、下列措施对加快反应速率有明显效果的是()A.Na与水反应时,增加水的用量B.Al与稀硫酸反应制取H2时,改用浓硫酸C.Na2SO4与BaCl2两种溶液反应时,增大压强D.大理石和盐酸反应制取CO2时,将块状大理石改为粉末状16、反应A+B→C△H<0,分两步进行①A+B→X△H>0②X→C△H<0。下列示意图中,能正确表示总反应过程中能量变化的是A. B.C. D.17、某醇和醛的混合物0.05mol,能从足量的银氨溶液中还原出16.2g银,已知该醇为饱和一元醇,该醛的组成符合CnH2nO,下列结论正确的是A.此混合物中的醛一定是甲醛B.此混合物中的醛、醇可以是任意比C.此混合物中的醇、醛的物质的量之比是1∶1D.此混合物中的醇、醛的物质的量之比是3∶118、下列变化化学键未被破坏的是A.冰融化B.NaC1固体熔化C.NO2溶于水D.H2与Cl2反应19、中华优秀传统文化涉及到很多的化学知识。下列有关说法正确的是()A.在“火树银花合,星桥铁锁开”中,星桥铁锁开涉及到化学变化B.古剑沈卢“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢的熔点低于纯铁C.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,这种对青蒿素的提取方法属于化学变化D.“至于矾现五色之形,硫为群石之将,皆变化于烈火”,其中的矾指的是高价金属硫化物20、下列事实,不能用勒夏特列原理解释的是A.合成氨控制在500℃左右的温度B.合成氨工业中不断从反应混合物中液化分离出氨气C.实验室中常用排饱和食盐水的方法收集Cl2D.氨水中加酸,NH4+的浓度增大21、常温下三氯化氮(NCl3)是一种淡黄色的液体,其分子结构呈三角锥形,以下关于NCl3说法正确的是()A.该物质中N-C1键是非极性键B.NCl3中N原子采用sp2杂化C.该物质是极性分子D.因N-C1键的键能大,所以NCl3的沸点高22、铁片与盐酸反应制H2的速率较慢,下列措施不能加快反应速率的是A.用铁粉代替铁片 B.增大盐酸的浓度C.用相同浓度醋酸代替盐酸 D.适当升高溶液温度二、非选择题(共84分)23、(14分)已知X是一种具有果香味的合成香料,下图为合成X的某种流程:提示:①不能最终被氧化为-COOH;②D的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。请根据以上信息,回答下列问题:(1)D与C分子中官能团的名称分别是____________,E的结构简式是____________。(2)D→E的化学反应类型为____________反应。(3)上述A、B、C、D、E、X六种物质中,互为同系物的是____________。(4)反应C+E→X的化学方程式为___________________________________________。(5)反应B→C的化学方程式为_______________________。24、(12分)双草酸酯(CPPO)是冷光源发光材料的主要成分,合成路线设计如下:已知:①②+HCl(1)CH2=CH2的结构式为___________。反应①的反应类型是___________。(2)常温下A是无色有特殊香味的液体,与金属Na反应产生气体。A中官能团的名称是___________。(3)反应物B的结构简式为___________。(4)下列关于CPPO的说法中,正确的是___________。a.1个CPPO分子中含10个H原子b.CPPO在一定条件下能发生水解反应c.合成CPPO过程中的反应②③都属于取代反应(5)草酸(HOOC-COOH)与乙二醇(HOCH2CH2OH)在一定条件下聚合生成高分子化合物的化学方程式为___________。(6)已知卤代烃性质:R-X+NaOHR-OH+NaX(R=烷基,X=Br-或I-)。请用几个化学方程式表示由CH2=CH2合成E的过程。___________________25、(12分)亚硝酸钠(NaNO2)是一种常见的食品添加剂。某兴趣小组用如图所示装置制备NaNO2并对其性质作如下探究(A中加热装置已略去)。查阅资料可知:①2NO+Na2O2=2NaNO2;2NO2+Na2O2=2NaNO3。②NO能被酸性KMnO4氧化成NO3-。(1)装置中仪器a的名称为____________。A中反应的化学方程式_____________。(2)装置B中观察到的主要现象______________。(3)装置C中盛放的试剂是______________。(4)装置E的作用是______________。(5)A中滴入浓硝酸之前,应先通入N2一段时间,原因是____________。(6)写出NO被酸性KMnO4氧化的离子反应方程式______________。26、(10分)实验室里需要纯净的NaCl溶液,但手边只有混有Na2SO4、NaHCO3的NaCl。某学生设计了如图所示方案提取纯净的NaCl溶液。如果此方案正确,那么:(1)操作④为________,操作①、④、⑤都用到的玻璃仪器有____________。(2)操作②为什么不用硝酸钡溶液,其理由是___________________________________。(3)进行操作②后,如何判断SO42-已除尽,方法是_____________________________________。(4)操作③的目的是____________,为什么不先过滤后加碳酸钠溶液?理由是____________。(5)操作⑤的目的是_______________________________________________________。27、(12分)中国有广阔的海岸线,建设发展海洋经济、海水的综合利用大有可为。I.空气吹出法工艺,是目前“海水提溴”的最主要方法之一。其工艺流程如下图所示,试回答下列问题:(1)以上步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是________。(2)步骤②通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的________。A氧化性B还原性C挥发性D腐蚀性(3)流程Ⅱ中涉及的离子反应方程式如下,请在下面横线内填入适当的化学计量数:___Br2+___=___+___Br-+___CO2↑________。(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可先用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏。写出溴与二氧化硫水溶液反应的离子方程式:________。(5)流程Ⅲ蒸馏过程中,温度应控制在80~90℃。温度过高或过低都不利于生产,请解释原因:_________。Ⅱ.目前世界上60%的镁是从海水中提取的。海水提镁的主要流程如下:(6)操作A是_________,试剂a是__________。(7)由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是_________。从考虑成本和废物循环利用的角度,副产物可以用于________。28、(14分)下表是元素周期表的前四周期,请回答有关问题:(相关均用具体化学用语回答)1①2②③④3⑤⑥⑦⑧4⑨⑩(1)元素⑤⑥⑦的简单离子半径大小顺序__________;②在元素周期表位置________;③的简单氢化物和⑧的氢化物混合形成的化合物电子式__________。(2)⑤其最高价氧化物水合物和⑥的最高价氧化物反应的离子方程式_______(3)用电子式表示元素①和⑧形成的化合物的形成过程__________。(4)④、⑧、⑩的氢化物沸点最高的是__________,原因是__________。(5)由②和①组成最简单物质与O2和⑨的最高价氧化物对应的水化物的水溶液组成燃料电池,写出电池的负极反应式__________。29、(10分)工业上硝酸的制备和自然界中硝酸的生成既有相同的地方,又有区别。下图路线中的①-③、Ⅰ-Ⅲ分别是工业生产硝酸和雷电高能固氮过程中硝酸的生成途径。回答下列问题:

(1)雷电高能固氮生产硝酸的三个反应中,是否均为氧化还原反应?_______。(2)图中途径I、①和②对应的三个反应中,常温下就能进行的是途径________。(3)途径③对应的反应为NO2+H2O—HNO3+NO(未配平),该反应过程中氧化产物和还原产物的物质的量之比为__________________。(4)硝酸必须保存于棕色瓶里并置于阴凉处的原因是____________________;可用铝质或铁质容器盛放冷的浓硝酸的原因是_____________________。(5)硝酸的用途之一是与氨气反应制硝酸铵,其化学方程式为_____________。

参考答案一、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【解题分析】

短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,则W为C元素;X2-和Y3+具有相同的电子层结构,则X是O元素、Y是Al元素;Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,则Z是S元素。【题目详解】A项、元素的非金属性越强,简单氢化物的稳定性越强,非金属性O元素强于C元素,则简单氢化物的稳定性:CH4<H2O,故A正确;B项、非金属单质的氧化性越强,单核阴离子还原性越弱,氧气的氧化性强于硫单质,则单核阴离子还原性:S2—>O2—,故B正确;C项、电解熔融的氧化铝可制备Al单质,熔融的氯化铝不导电,故C错误;D项、CS2为共价化合物,分子中只存在共价键,故D正确。故选C。【题目点拨】本题考查元素周期律的应用,注意依据题给信息正确推断元素的种类,注意元素及其化合物的性质分析为解答该题的关键。2、C【解题分析】

A、全部是共价键的化合物是共价化合物,正确;B、只要含有离子键的化合物就是离子化合物,正确;C、全部是共价键的才是共价化合物,离子化合物也可能有共价键,错误;D、化学反应的本质是旧键的断裂和新键的形成,正确;故答案选C。3、D【解题分析】

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。4、C【解题分析】

A、煤的干馏指煤在隔绝空气条件下加热、分解,生成焦炭(或半焦)、煤焦油、粗苯、煤气等产物的过程,属于化学变化,选项A正确;B.煤的液化分为直接液化和间接液化两种,目的是将煤转化成甲醇、乙醇等清洁的液态燃料,选项B正确;C.煤的气化就是将煤与水作用生成水煤气的过程,属于化学变化,选项C不正确;D.石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量;裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯等气态烯烃;选项D正确。答案选C。5、C【解题分析】分析:A(g)+xB(g)⇌2C(g)起始量(mol):130转化量(mol):0.20.2x0.4平衡量(mol):0.83-0.2x0.4混合气体共3.4mol=0.8mol+(3-0.2x)mol+0.4mol,解得x=4详解:A、压强之比是物质的量之比,则平衡时,容器内的压强是起始时的3.44=17B、根据计算可知x=4,B错误;C、A的转化率为0.2/1×100%=20%,C正确;D、消耗B的浓度是0.8mol÷10L=0.08mol/L,则B的平均反应速率为0.08mol/L÷2min=0.04mol/(L•min),D错误;答案选C。6、A【解题分析】

制备乙酸乙酯的化学反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,30g乙酸与46g乙醇分别为0.5mol,1mol,所以实际中最大能够得到0.5mol的乙酸乙酯,所以乙酸乙酯的质量=88×0.5×67%=29.5g,所以本题的答案选A。7、C【解题分析】

A.S与氧气反应生成二氧化硫,不能生成三氧化硫,所以硫粉在过量的纯氧中燃烧可以生成大量的SO2,故A错误;B.SO2和CO2均能使澄清石灰水变浑浊,所以不能用澄清石灰水溶液鉴别SO2和CO2,故B错误;C.二氧化硫具有漂白性能使品红溶液褪色,二氧化硫具有还原性能使酸性KMnO4溶液褪色,所以褪色原理不同,故C正确;D.SO2与浓CaCl2溶液不反应,所以少量SO2通过浓CaCl2的溶液无现象,故D错误;故选:C。8、A【解题分析】

A.水和苯不互溶,能用分液漏斗进行分离,选项A正确;B.酒精和水互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项B错误;C.碘和四氯化碳互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项C错误;D.汽油和柴油互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项D错误;答案选A。9、B【解题分析】分析:A.乙酸乙酯的制取中,长导管具有冷凝、回流和导气的作用;B.乙酸乙酯不溶于水;C.饱和碳酸钠能够吸收未反应的乙醇、乙酸,且乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小;D.导管的末端不能插入液面以下,否则容易发生倒吸现象。详解:A.由于有机物易挥发,则装置中长导管的作用除了导气作用外,还能具有冷凝、回流的作用,A正确;B.乙酸乙酯不溶于水,从所得混合溶液中分离出乙酸乙酯需要利用分液法,B错误;C.吸收乙酸乙酯使用的是饱和碳酸钠溶液,饱和Na2CO3的作用是除去随乙酸乙酯蒸出的少量乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯在溶液中溶解度,C正确;D.由于乙醇和乙酸易溶于饱和碳酸钠溶液,导管末端若插入液面以下,容易发生倒吸现象,所以导管不能插入液面以下,D正确;答案选B。点睛:本题考查了乙酸乙酯的制取原理、试剂作用及装置判断,题目难度不大,掌握乙酸乙酯的制取原理,明确浓硫酸、饱和碳酸钠溶液在制取中的作用。10、D【解题分析】

A项,Al能与NaOH溶液反应,Fe不与NaOH溶液反应,能达到除杂的目的,故A正确;B项,Na2O能与O2反应生成Na2O2,能达到除杂的目的,故B正确;C项,Fe+2FeCl3=3FeCl2,能达到除杂的目的,故C正确;D项,CO2不与NaHCO3反应,与Na2CO3溶液反应生成碳酸氢钠,不能达到除杂的目的,故D错误。答案选D。11、B【解题分析】

影响因素包括浓度和温度,一般来说,温度越高,浓度越大,则反应速率越大,选项B和选项D反应温度均为20℃,但选项B中X溶液的浓度比选项D高,故选项B中反应速率最快,故答案为B。12、A【解题分析】A项,石油分馏原理是根据沸点不同分离混合物,过程中没有新物质生成,属于物理变化,A正确;B项,水煤气是水蒸气通过炽热的焦炭而生成的气体,主要成份是一氧化碳、氢气,故煤的气化制水煤气过程有新物质生成,属于化学变化,B错误;C项,煤的干馏是隔绝空气加强热使煤分解的过程,属于化学变化,C错误;D项,油脂水解生成新物质,属于化学变化,D错误。点睛:本题考查化学变化和物理变化的判断,抓住化学变化和物理变化的本质区别,注意分析变化过程中是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。13、B【解题分析】A.甲烷的燃烧热为890kJ/mol,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890kJ/mol,A错误;B.气态硫的能量高于固态硫的能量,因此如果S(s)+O2(g)=SO2(g)△H1和S(g)+O2(g)=SO2(g)△H2,则△H1>△H2,B正确;C.由于是可逆反应,不能计算反应热,C错误;D.醋酸溶于水电离,电离吸热,因此CH3COOH(aq)+KOH(aq)=CH3COONa(aq)+H2O(l)的反应热△H>-57.4kJ/mol,D错误,答案选B。点睛:ΔH的比较:对放热反应,放热越多,ΔH越小;对吸热反应,吸热越多,ΔH越大。比较反应热大小的四个注意要点:(1)反应物和生成物的状态。(2)ΔH的符号:比较反应热的大小时,不要只比较ΔH数值的大小,还要考虑其符号。(3)参加反应物质的量,当反应物和生成物的状态相同时,参加反应物质的量越多放热反应的ΔH越小,吸热反应的ΔH越大。(4)反应的程度:参加反应物质的量和状态相同时,反应的程度越大,热量变化越大。14、B【解题分析】

燃烧热是指在一定条件下1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物所放出的热量,因为要求燃烧热相等,只能是同种物质,即选项B正确。答案选B。15、D【解题分析】A.水为纯液体,增加水的用量,反应速率不变,A不选;B.Al与浓硫酸发生钝化,不生成氢气,反应速率减小,B不选;C.反应没有气体参加,则增大压强,反应速率不变,C不选;D.块状大理石改为粉末状,增大了接触面积,反应速率加快,D选;答案选D。16、D【解题分析】

根据物质具有的能量进行计算:△H=E(生成物的总能量)-E(反应物的总能量),当反应物的总能量大于生成物的总能量时,反应放热,当反应物的总能量小于生成物的总能量时,反应吸热,以此解答该题.【题目详解】由反应A+B→C(△H<0)分两步进行①A+B→X(△H>0),②X→C(△H<0)可以看出,A+B→C(△H<0)是放热反应,A和B的能量之和大于C,由①A+B→X(△H>0)可知这步反应是吸热反应,X→C(△H<0)是放热反应,故X的能量大于A+B;A+B的能量大于C;X的能量大于C,图象D符合,

故选D。【题目点拨】本题为图象题,主要考查了物质的能量分析应用,化学反应的能量变化、分析,题目难度不大,注意反应热与物质总能量大小的关系判断17、A【解题分析】根据银镜反应的方程式可知1mol醛基可生成2molAg,16.2g银的物质的量是0.15mol,所以饱和一元醛的物质的量是0.075mol,但混合物一共才有0.05mol,所以该醛只能是甲醛,因为1mol甲醛可生成4mol银,所以甲醛的物质的量是0.0375mol,醇是0.0125mol,醇和甲醛的物质的量之比是1∶3,故正确的答案是A。18、A【解题分析】分析:化学变化中化学键一定破坏,电解质电离破坏化学键,物质之间相互反应存在化学键的断裂和形成,而物质三态变化中化学键不变,以此解答该题。详解:冰熔化是物质三态变化,只破坏分子间作用力,不破坏化学键,所以A选项正确;氯化钠熔化电离产生Na+和Cl-离子,破坏离子键,B选项不符合题干要求;二氧化氮与水反应生成硝酸和一氧化氮气体,存在旧的化学键断裂和新化学键的形成,C选项不符合题干要求;氢气和氯气反应生成氯化氢,存在化学键的断裂和形成,D选项不符合;正确选项A。19、B【解题分析】

A.在“火树银花合,星桥铁索开”中,星桥铁锁开的意思是城门的铁锁打开了,没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;B.剑刃硬度要大,所以用碳铁合金,合金的熔点一般低于成分金属的熔点,因此剂钢的熔点低于纯铁,故B正确;C.对青蒿素的提取属于萃取,属于物理变化,故C错误;D.矾是金属(如铜、铁、锌)的硫酸盐,不是金属硫化物,故D错误;答案选B。20、A【解题分析】

如果改变影响平衡的条件,则平衡就向能够减弱这种改变的方向移动,这就是勒夏特列原理。【题目详解】A.合成氨反应为放热反应,采用500℃的温度,不利于平衡向正方向移动,主要是考虑催化剂的活性和反应速率,不能用勒夏特列原理解释,故A正确;B.合成氨工业中不断从反应混合物中液化分离出氨气,分离出生成物,促进平衡正向移动,故B错误;C.氯气和水反应生成氯化氢和次氯酸是化学平衡,饱和食盐水中氯离子浓度大,平衡逆向进行,能用勒夏特列原理解释,故C错误;D.一水合氨电离产生氢氧根离子和铵根离子,氨水中加酸,与氢氧根离子反应,促进平衡正向移动,NH4+的浓度增大,故D错误;答案选A。21、C【解题分析】

A、N和Cl是不同的非金属,则N-Cl键属于极性键,故A错误;B、NCl3中N有3个σ键,孤电子对数5-3×12=1,价层电子对数为4,价层电子对数等于杂化轨道数,即NCl3中N的杂化类型为sp3,故BC、根据B选项分析,NCl3为三角锥形,属于极性分子,故C正确;D、NCl3是分子晶体,NCl3沸点高低与N-Cl键能大小无关,故D错误;答案选C。22、C【解题分析】

A.用铁粉代替铁片,增大了反应物的接触面积,反应速率加快,选项A不选;B.增大盐酸的浓度,氢离子浓度变大,反应速率加快,选项B不选;C.用相同浓度醋酸代替盐酸,由于醋酸为一元弱酸,氢离子浓度小于一元强酸盐酸,反应速率减慢,选项C选;D.提高反应的温度,反应的速率加快,选项D不选;答案选C。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键、羧基CH3CH2OH加成A、ECH3CH2COOH+C2H5OHCH3CH2COOC2H5+H2O2CH3CH2CHO+O22CH3CH2COOH【解题分析】由已知及流程,D的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,则D是乙烯,E是乙醇,又因为X是一种具有果香味的合成香料,分子式为C5H10O2,所以X是一种酯,C是丙酸,B是丙醛,A是丙醇。(1)D为CH2=CH2,分子中官能团名称为碳碳双键,C为CH3CH2COOH,分子中官能团名称为羧基,E为乙醇,结构简式是CH3CH2OH(或C2H5OH)。(2)乙烯与水在一定条件下发生加成反应生成乙醇,故D→E的化学反应类型为加成反应。(3)A(丙醇)、B(丙醛)、C(丙酸)、D(乙烯)、E(乙醇)、X(丙酸乙酯)六种物质中,互为同系物的是A(丙醇)和E(乙醇)。(4)CH3CH2COOH和CH3CH2OH发生酯化反应生成CH3CH2COOCH2CH3和水,化学方程式为CH3CH2COOH+C2H5OHCH3CH2COOC2H5+H2O。(5)B为CH3CH2CHO,催化剂条件下与氧气加热生成CH3CH2COOH,化学方程式为:2CH3CH2CHO+O22CH3CH2COOH。点睛:本题考查有机物的推断,涉及官能团与有机物性质的关系。推断有机物,通常是先通过相对分子质量,确定可能的分子式;再通过试题中提供的信息,判断有机物可能存在的官能团和性质;最后综合各种信息,确定有机物的结构简式。其中,最关键的是找准突破口。24、加成反应羟基bcCH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br+2NaOHHOCH2CH2OH+2NaBr,HOCH2CH2OH+O2OHC-CHO+2H2O【解题分析】

由有机物转化关系可知,乙烯与HBr发生加成反应生成CH3CH2Br,CH3CH2Br在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成CH3CH2OH,则A为CH3CH2OH;在浓硫酸作用下,CH3CH2OH与共热发生酯化反应生成,则B为,D为;乙烯与溴水发生加成反应生成BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成HOCH2CH2OH,HOCH2CH2OH发生催化氧化反应生成OHC-CHO,则E为OHC-CHO;OHC-CHO发生发生催化氧化反应生成HOOC-COOH,HOOC-COOH发生信息①反应生成,则G为;一定条件下,和发生信息②反应生成。【题目详解】(1)CH2=CH2的结构式为;反应①为乙烯与HBr发生加成反应生成CH3CH2Br,故答案为;加成反应;(2)CH3CH2Br在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成CH3CH2OH,则A为CH3CH2OH,官能团为羟基,故答案为羟基;(3)由转化关系可知,在浓硫酸作用下,CH3CH2OH与共热发生酯化反应生成,则B为,D为,故答案为;(4)a、由CPPO得结构简式为可知,分子中含有12个氢原子,故错误;b、由CPPO得结构简式可知分子中含有的官能团为氯原子和酯基,氯原子和酯基在一定条件下均能发生水解反应,故正确;c、反应②为在浓硫酸作用下,CH3CH2OH与共热发生酯化反应生成,反应③为一定条件下,和发生取代反应生成,故正确;bc正确,故答案为bc;(5)草酸与乙二醇在一定条件下发生缩聚反应生成和水,反应的化学方程式为,故答案为;(6)由CH2=CH2合成E的过程为乙烯与溴水发生加成反应生成BrCH2CH2Br,反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成HOCH2CH2OH,反应的化学方程式为BrCH2CH2Br+2NaOHHOCH2CH2OH+2NaBr,HOCH2CH2OH发生催化氧化反应生成OHC-CHO,反应的化学方程式为HOCH2CH2OH+O2OHC-CHO+2H2O,故答案为CH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br,BrCH2CH2Br+2NaOHHOCH2CH2OH+2NaBr,HOCH2CH2OH+O2OHC-CHO+2H2O。【题目点拨】由双草酸酯的结构简式,结合信息,运用逆推法确定D为,G为是解题的突破口。25、分液漏斗C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O溶液变蓝,铜片溶解,有无色气体冒出碱石灰(或生石灰或氢氧化钠固体)吸收有毒气体NO,防止空气污染排尽装置中的空气,防止对后续实验有干扰5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O【解题分析】分析:制备NaNO2并对其性质作探究,由实验装置可知A中发生C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O,B中吸收挥发的硝酸和生成的二氧化氮,C中固体干燥剂干燥NO,并除去可能混有的酸雾,D中发生2NO+Na2O2=2NaNO2,E中高锰酸钾吸收尾气NO,据此分析解答。详解:(1)根据仪器构造可知装置中仪器a的名称为分液漏斗。A中是碳和浓硝酸发生的反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(2)B装置中的水将NO2转化为NO,铜与稀硝酸反应生成NO,所以装置B中观察到的主要现象是溶液变蓝,铜片溶解,有无色气体冒出;(3)装置C中盛放的试剂用来干燥NO,所以盛放的试剂是碱石灰(或生石灰或氢氧化钠固体)等;(4)由信息可知,E装置的作用是利用高锰酸钾溶液的强氧化性氧化吸收有毒气体一氧化氮气体,防止空气污染;(5)由于装置中含有空气,NO易被氧化为NO2,所以A中滴入浓硝酸之前,应先通入N2一段时间的目的是排尽装置中的空气,防止对后续实验有干扰;(6)NO被酸性KMnO4氧化为硝酸根离子,氮元素化合价从+2价升高到+5价,失去3个电子,Mn元素化合价从+7价降低到+2价,得到5个电子,则根据电子得失守恒、电荷守恒以及原子守恒可知反应的离子反应方程式为5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O。点睛:本题考查物质的制备实验,为高频考点,把握制备实验原理、实验装置的作用、氧化还原反应的应用为解答的关键,侧重分析与实验及应用能力的综合考查,题目难度中等。26、过滤烧杯、玻璃棒溶液中引入新的杂质离子NO3—取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42—已除尽除去过量的Ba2+先加Na2CO3然后过滤,可以减少一次过滤操作除去溶解在溶液中的HCl【解题分析】

混合物溶解后加入氯化钡可生成硫酸钡沉淀,过滤后得到滤液含有氯化钠、氯化钡、碳酸氢钠,加入碳酸钠溶液生成碳酸钡沉淀,过滤,滤液中含有碳酸钠、碳酸氢钠和氯化钠,加入盐酸,盐酸和碳酸钠、碳酸氢钠均反应生成氯化钠、水和二氧化碳,加热煮沸,可得到纯净的氯化钠溶液,以此解答该题。【题目详解】(1)加入碳酸钠后有碳酸钡沉淀产生,除去碳酸钡的方法是过滤,则操作④为过滤;操作①、④、⑤分别是溶解、过滤、蒸发,因此都用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒。(2)加入硝酸钡溶液,硝酸钡和硫酸钠反应生成硫酸钡和硝酸钠,除去了硫酸钠,但引入了硝酸钠等新的杂质,因此操作②不用硝酸钡溶液。(3)加入过量氯化钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已全部沉淀的判断方法为取少量上层清液加入BaCl2溶液,若无白色沉淀说明SO42—已除尽。(4)操作③加入碳酸钠溶液,碳酸钠与过量的氯化钡反应生成碳酸钡和氯化钠,目的是除去溶液中过量的Ba2+,先加Na2CO3然后过滤,可以减少一次过滤操作,所以不先过滤后加碳酸钠溶液。(5)由于盐酸过量,则操作⑤的目的是除去溶解在溶液中的HCl。【题目点拨】本题考查混合物分离提纯,把握离子反应、试剂的加入顺序、除杂原则为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意除杂试剂过量及分离方法的应用。27、富集溴元素C3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-温度过高,大量水蒸气随水排出,溴蒸气中水分含量增加,而温度过低,溴不能完全蒸出,降低溴的产率过滤盐酸MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑制盐酸(或制取漂白粉,自来水消毒等)【解题分析】

I.海水通过晒盐得到氯化钠和卤水,电解饱和氯化钠溶液得到氯气,卤水加入氧化剂氯气氧化溴离子得到低浓度的单质溴溶液,通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用的是溴单质的易挥发性,用纯碱溶液吸收溴单质得到含Br-、BrO3-的溶液,再利用溴酸根离子和溴离子在酸性溶液中发生氧化还原反应得到溴单质,据此分析解答。II.由流程可知,生石灰溶于水生成氢氧化钙,加入海水中沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,氢氧化镁中加入试剂a得到氯化镁溶液,氯化镁溶液经过蒸发浓缩冷却结晶,得到氯化镁晶体,最后在氯化氢氛围中电解熔融氯化镁得到金属镁,据此分析解答。【题目详解】(1)步骤Ⅰ中已获得游离态的溴浓度很低,如果直接蒸馏,生产成本较高,不利于工业生产,步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是富集溴元素,降低成本,故答案为:富集溴元素;(2)溴易挥发,步骤Ⅱ通入热空气或水蒸气吹出Br2,就是利用溴的挥发性,故选C;(3)该反应中Br元素化合价由0价变为-1价、+5价,其最小公倍数是5,再结合原子守恒或电荷守恒得方程式为3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑,故答案为:3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑;(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可以用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏,溴与二氧化硫水溶液反应生成硫酸和溴化氢,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,离子方程式为SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(5)在溴水中,溴的沸点是58.5°C,水的是100°C,温度过高,大量水蒸气随之排出,溴气中水分增加;温度过低,溴不能完全蒸出,产率低,故答案为:温度过高,大量水蒸气随水排出,溴蒸气中水分含量增加,而温度过低,溴不能完全蒸出,降低溴的产率;(6)由上述分析可知,操作A是从混合体系中得到氢氧化镁沉淀,为过滤,操作B是蒸发浓缩、冷却结晶,由氢氧化镁转化为氯化镁可知,试剂a为盐酸,故答案为:过滤;盐酸;(7)无水MgCl2在熔融状态下,通电后会产生Mg和Cl2,该反应的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,从考虑成本和废物循环利用的角度,副产物氯气可以用于制盐酸,氯气可用于水的消毒、制取漂白粉等,故答案为:MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;制盐酸(或制取

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