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文档简介
2024届江苏省南通市通州区西亭高级中学化学高一第二学期期末联考试题注意事项: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、化学用语是学好化学知识的重要基础,下列有关化学用语表示正确的有()①用电子式表示HCl的形成过程:②MgCl2的电子式:③质量数为133、中子数为78的铯原子:Cs④乙烯、乙醇结构简式依次为:CH2=CH2、C2H6O⑤S2﹣的结构示意图:⑥次氯酸分子的结构式:H-O-Cl⑦CO2的分子模型示意图:A.3个 B.4个 C.5个 D.6个2、下列关于元素周期表、元素周期律的说法正确的是A.稀有气体元素原子的最外层电子数均为8 B.元素周期表中有6个周期C.非金属性最强的元素是氟元素 D.ⅠA族的元素全部是金属元素3、现有短周期主族元素X、Y、Z、R、T。R原子最外层电子数是电子层数的2倍,Y与Z能形成Z2Y、Z2Y2型离子化合物,Z与T形成化学式为Z2T的离子化合物,五种元素的原子半径与原子序数的关系如图所示。下列推断正确的是A.原子半径和离子半径均满足:Y<ZB.最高价氧化物对应的水化物的酸性:T<RC.气态氢化物的稳定性:Y>TD.由X、Y、Z、T四种元素组成的化合物水溶液一定呈中性4、已知:①H2O(g)===H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1②C2H5OH(g)===C2H5OH(l)ΔH=-Q2kJ·mol-1③C2H5OH(g)+3O2(g)===2CO2(g)+3H2O(g)ΔH=-Q3kJ·mol-1;下列判断正确是()A.酒精的燃烧热ΔH=-Q3kJ·mol-1B.由③可知1molC2H5OH(g)的能量高于2molCO2(g)和3molH2O(g)的总能量C.H2O(g)→H2O(l)释放出了热量,所以该过程为放热反应D.23g液体酒精完全燃烧生成CO2(g)和H2O(l),释放热量为(0.5Q3-0.5Q2+1.5Q1)kJ5、一定温度下,将2molSO2和1molO2充入2L密闭容器中,在催化剂存在下进行下列反应:2SO2+O22SO3,下列说法中正确的是A.达到反应限度时,生成2molSO3B.达到反应限度时SO2的消耗速率必定等于O2的生成速率C.达到反应限度时SO2、O2、SO3的分子数之比一定为2∶1∶2D.SO2和SO3物质的量之和一定为2mol6、五种短周期元素X、Y、Z、M、W的原子序数与其常见化合价的关系如图所示,下列关系不正确的是()A.元素X可能为锂B.原子半径大小:r(M)>r(w)C.X2W中各原子均达8电子稳定结构D.元素气态氢化物的沸点:YH3>MH37、有一处于平衡状态的可逆反应:X(s)+3Y(g)2Z(g)ΔH<0。为了使平衡向生成Z的方向移动,应选择的条件是①高温②低温③高压④低压⑤加催化剂⑥分离出ZA.①③⑤ B.②③⑤ C.②③⑥ D.②④⑥8、关于电解食盐水溶液,下列说法正确的是A.电解时在阳极得到氯气 B.电解时在阴极得到金属钠C.电解时在正极得到氯气 D.电解时在负极得到氢气9、在一个不导热的恒容密闭容器中通入CO(g)和H2O(g),一定条件下使反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)达到平衡状态,正反应速率随时间变化的示意图如图所示。由图可得出的正确结论是A.反应物浓度:A点小于C点B.该反应的正反应为吸热反应C.C点时反应进行的程度最大D.Δt1=Δt2时,生成H2的物质的量:AB段小于BC段10、常温下,向10mL0.1mol·L-1的HR溶液中逐滴滴入0.1mol·L-1的NH3·H2O溶液,所得溶液pH及导电性变化如图。下列分析不正确的是A.b点溶液pH=5,此时酸碱恰好中和B.a~b点导电能力增强,说明HR为弱酸C.c点溶液存在c(NH4+)>c(R-)、c(OH-)>c(H+)D.b~c任意点溶液均有c(H+)·c(OH-)=Kw=1.0×10-1411、某温度下,在恒容密闭容器中进行反应:X(g)+Y(g)Z(g)+W(s)。下列叙述正确的是A.充入X,反应速率减小B.当容器中Y的正反应速率与逆反应速率相等时,反应达到平衡C.升高温度,反应速率减小D.达到平衡后,反应停止12、下列有关物质的性质与用途不对应的是()A.铝合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料B.食品工业中用Na2CO3作焙制糕点的膨松剂C.FeCl3溶液能与Cu反应,可用于腐蚀铜制印刷电路板D.二氧化硅是制造光导纤维的材料13、纯碱广泛应用于玻璃、造纸、肥皂等工业。纯碱属于A.氧化物 B.盐 C.碱 D.单质14、下列说法中错误的是()A.在海底高压、低温下形成的晶体CH4·nH2O,俗称“可燃冰”,有可能成为人类未来的重要能源B.向包有过氧化钠的脱脂棉吹气后脱脂棉燃烧,说明二氧化碳、水与过氧化钠反应是放热反应C.有的物质即使充分燃烧,其产物也会污染环境污染D.核电厂发电时,是将核燃料的化学能转变为电能15、下列方案能达成实验目的的是A.用酒精萃取碘水中的碘B.用加热的方法除去NaCl中的NH4ClC.用BaCl2鉴别Na2CO3溶液和Na2SO4溶液D.用KSCN溶液检验久置FeSO4溶液中Fe2+是否完全被氧化16、下列实验结论不正确的是()实验操作现象结论A将碘酒滴到土豆片上土豆片变蓝淀粉遇碘元素变蓝B将乙醇与酸性重铬酸钾溶液混合橙色溶液变为绿色乙醇具有还原性C将新制的氢氧化铜与葡萄糖溶液混合加热产生砖红色沉淀葡萄糖具有还原性D将石蜡油加强热产生的气体通入溴的四氯化碳溶液中溶液褪色产物不都是烷烃A.A B.B C.C D.D17、有关能量的判断或表示方法正确的是()A.由H+(aq)+OH-(aq)=H2O的中和热ΔH=-57.3kJ/mol可知:含0.5molH2SO4的浓溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出热量小于57.3kJB.从C(石墨)=C(金刚石)ΔH=+1.19kJ/mol可知:金刚石比石墨更稳定C.等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出热量更多D.同温同压下,H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)在光照和点燃条件下的ΔH相同18、反应2A(g)2B(g)+E(g)一Q(Q>0),达到平衡时,要使正反应速率降低,A的浓度增大,应采取的措施是A.缩小体积加压B.使用催化剂C.增加A的浓度D.降温19、区别下列各组物质的方法错误的是()A.甲烷和乙烯:分别通入酸性KMnO4溶液B.乙醇和乙酸:分别滴加NaOH溶液C.苯和四氯化碳:分别与水混合、振荡、静置D.棉花织品和羊毛织品:分别燃烧闻气味20、下列物质中,既含离子键、又含共价键的是()A.NaOH B.Na2OC.H2O D.CaCl221、最近全面通车的沪昆高速铁路是国家重要的交通线路,在工程建设中用量最大的硅酸盐材料是()A.钢筋 B.水泥 C.玻璃 D.陶瓷22、X、Y、Z三种气体进行下列反应:3X+Y2Z,在三种不同情况下测得的速率值为:①v(X)=1.0mol/(L·s);②v(Y)=0.5mol/(L·s);③v(Z)=0.5mol/(L·s)。这三种情况下反应速率的大小关系为A.②>①>③ B.③>②>① C.①>②>③ D.③>①>②二、非选择题(共84分)23、(14分)乙烯是来自石油的重要有机化工原料,其产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平。结合以下路线回答:已知:CH3CHO+O2→CH3COOH(1)上述过程中属于物理变化的是__________(填序号)。①分馏②裂解(2)A的官能团是__________。(3)反应II的化学方程式是________________。(4)D为高分子化合物,可以用来制造多种包装材料,其结构简式是________________。(5)E是有香味的物质,反应IV的化学方程式是______________________。(6)下列关于CH2=CH-COOH的说法正确的是__________。①与CH3CH=CHCOOH互为同系物②可以与NaHCO3溶液反应放出CO2气体③在一定条件下可以发生取代、加成、氧化反应24、(12分)乙烯是重要有机化工原料。结合以下路线回答:已知:2CH3CHO+O2催化剂,加热2CH3COOH(1)反应①的化学方程式是_______。(2)B的官能团是_______。(3)F是一种高分子,可用于制作食品袋,其结构简式为_______。(4)G是一种油状、有香味的物质,有以下两种制法。制法一:实验室用D和E反应制取G,装置如图所示。i.反应⑥的化学方程式是______,反应类型是_____。ii.分离出试管乙中油状液体用到的主要仪器是_______。制法二:工业上用CH2=CH2和E直接反应获得G。iii.反应类型是___。iv.与制法一相比,制法二的优点是___。25、(12分)某化学小组的同学取一定量的Al和Fe2O3的混合物进行铝热反应,并探究熔落物的成分。请回答下列问题:Ⅰ.(1)引发铝热反应的实验操作是_____________________(2)做铝热反应时,内层纸漏斗底部剪一小孔用水润湿的目的是_________________(3)反应的化学方程式为_____________Ⅱ.已知:Al、Fe的熔、沸点数据如下:物质AlFe熔点(℃)6601535沸点(℃)24672750(1)某同学猜测,铝热反应所得到的熔落物是铁铝合金。理由:该反应放热能使铁熔化,而铝的熔点比铁低,所以铁和铝能形成合金。你认为他的解释是否合理?____________(填“合理”或“不合理”)。设计一个简单的实验方案,证明上述所得的熔落物中含有金属铝:_____________________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)请列举海水淡化的一种方法__________________________。(2)步骤I中,粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-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(3)在实验室中可以用萃取的方法提取溴,可选用的试剂是________________,所用主要仪器的名称是____________________。(4)步骤I已经获得Br2,步骤II又将Br2还原为Br—,其目的是_____________________(5)写出步骤III反应的离子方程式__________________________________________。27、(12分)化学离不开实验,氨气和乙酸乙酯的制备分别是无机实验和有机实验的典型代表。请结合已有药品(选择性使用)和已学知识,回答下列问题:(1)氨气的制备现提供药品有:氯化铵固体、浓氨水、浓硫酸、碱石灰、水①该实验条件下,氨气的发生装置应选择上图中的_____(填大写字母)②C的作用是_____。③欲收集一瓶干燥的氨气,选择上图中的部分装置,其连接顺序为:发生装置→______(气流方向,用小写字母表示)。(2)乙酸乙酯的制备现提供药品有:乙酸、乙醇、浓硫酸、水、氢氧化钠溶液①浓硫酸在该反应中的作用是_____________②该实验条件下,试管B内盛放的液体是____,可以判断该实验反应结束的现象为_______③该实验制各少量的乙酸乙酯,产率往往偏低,除本身反应可逆外的原因可能还有(填一点即可):______________________28、(14分)下图是A、B、C、D、E、F等几种常见有机物之间的转化关系图,其中A是面粉的主要成分;C和E反应能生成F,F具有香味,B与E的实验式相同。根据以上信息及各物质的转化关系完成下列各题:(1)B的化学式为_____,C中所含官能团名称_____,与B同分异构体的一种物质的名称___。(2)D与新制银氨溶液在水浴加热条件下发生反应的离子方程式________。(3)其中能与新制氢氧化铜悬浊液在加热煮沸条件下能产生砖红色的沉定的物质有_______(填名称)。(4)写出C→D的化学方程式________。(5)写出C+E→F的化学方程式_________。29、(10分)氢气与氮气反应生成氨气是可逆反应,研究发现降低温度有利于平衡向生成氨气的方向移动,但是实际生产中,这个反应是在较高温度下进行的,主要原因是____
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、A【解题分析】分析:①用电子式表示化合物的形成过程时,左边为原子的电子式;②氯化镁中含有两个氯离子不能合并;③元素符号的左上角写质量数,左下角写质子数,根据质量数=质子数+中子数分析;④乙烯的结构简式为CH2=CH2,乙醇的结构简式为C2H5OH;⑤硫离子核电荷数为16,电子数18;⑥次氯酸中氧原子分别和氢原子、氯原子形成共价键;⑦碳原子半径大于氧原子半径。
详解:①用电子式表示化合物的形成过程时,左边为原子的电子式,故①错误;②氯化镁中含有两个氯离子,应写成,故②错误;③元素符号的左上角写质量数,左下角写质子数,根据质量数=质子数+中子数分析,质子数=133-78=55,故③正确;④乙烯的结构简式为CH2=CH2,乙醇的结构简式为C2H5OH,故④错误;⑤硫离子核电荷数为16,电子数为18,故⑤正确;⑥次氯酸中氧原子分别和氢原子、氯原子形成共价键,故⑥正确。⑦碳原子半径大于氧原子半径,故⑦错误。
综合以上分析,正确的有③⑤⑥三项,故答案选A。点睛:在书写电子式是要注意,电子尽可能的分步在元素符号的四周,有化学键的物质的电子式要注意分清化学键的类型,若为离子键,则书写电荷和[],若为共价键,则不能写电荷和[],同时注意电子式的对称性和电子的总数,注意多数原子满足8电子的稳定结构(氢原子满足2电子稳定结构)。2、C【解题分析】
A项、稀有气体元素中,氦原子最外层电子数为2,故A错误;B项、元素周期表中有7个周期,故B错误;C项、元素周期表中右上角的氟元素是非金属性最强的元素,故C正确;D项、ⅠA族元素中的氢元素是非金属元素,故D错误。故选C。【题目点拨】本题考查元素周期表的结构,注意熟悉元素周期表的组成特点,明确周期表中的规律与特殊性是解答关键。3、C【解题分析】短周期主族元素中,R原子最外层电子数是电子层数的2倍,可能为C或S,由图中原子半径和原子序数关系可知R应为C;Y与Z能形成Z2Y、Z2Y2型离子化合物,应为Na2O、Na2O2,则Y为O,Z为Na;Z与T形成的Z2T化合物,则T应为S,X的原子半径最小,原子序数最小,则X为H元素。A.原子半径O<Na,离子半径O2->Na+,A错误;B.非金属性S>C,元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,B错误;C.非金属性O>S,故氢化物稳定性:H2O>H2S,C正确;D.由H、C、O、Na四种元素组成的化合物不仅仅为NaHCO3,可能为有机盐且含有羧基,溶液不一定为碱性,可能为酸性,D错误,答案选C。点睛:本题考查结构性质位置关系应用,侧重于学生的分析能力的考查,推断元素是解题的关键,D为易错点,学生容易忽略有机物。4、D【解题分析】试题分析:A、C2H5OH(g)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(g);△H=-Q3kJ/mol.反应中生成的水是气体,不是稳定氧化物,故燃烧热不是Q3kJ,故A错误;B、③C2H5OH(g)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(g);△H=-Q3kJ/mol.反应是放热反应,1molC2H5OH(g)和3molO2的总能量高于2CO2(g)和3H2O(g)的总能量,故B错误;C、H2O(g)→H2O(l)是物理变化,故C错误;D、已知:①H2O(g)═H2O(l)△H=-Q1kJ•mol-1,②C2H5OH(g)═C2H5OH(l)△H=-Q2kJ•mol-1,③C2H5OH(g)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(g)△H=-Q3kJ•mol-1,据盖斯定律:③-②+①×3得:C2H5OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(l)△H=(-Q3+Q2-3Q1)KJ/mol,23g是0.5molC2H5OH,所以释放出的热量为(0.5Q3-0.5Q2+1.5Q1)kJ,故D正确;故选D。考点:考查了燃烧热、焓变、放热反应以及盖斯定律的应用的相关知识。5、D【解题分析】
A.反应为可逆反应,2molSO2和1molO2反应时,达到反应限度时,生成的SO3的物质的量小于2mol,A项错误;B.平衡时不同物质的正逆反应速率之比等于化学计量数之比,则达到反应限度时SO2的消耗速率必定等于O2的生成速率的2倍,B项错误;C.分子数的关系与起始量、转化率有关,则不能确定达到反应限度时SO2、O2、SO3的分子数之比,C项错误;D.起始加入2molSO2,化学反应中S原子守恒,则最终SO2和SO3物质的量之和一定为2mol,D项正确;答案选D。6、C【解题分析】分析:本题考查的是原子的结构和性质,从原子的化合价原子序数的大小关系分析元素。详解:结合原子序数的大小关系,从化合价上分析,X为氢或锂,Y为氮,Z为硅,M为磷,W为硫。A.X的化合价为+1,原子序数较小,可能是氢或锂。故正确;B.MW为同周期元素,原子序数越大,半径越小,故正确;C.该物质为硫化氢或硫化锂,其中硫元素达到8电子稳定结构,而氢或锂为2电子稳定结构,故错误;D.氮的氢化物为氨气,分子间有氢键,磷的氢化物为磷化氢,分子间存在分子间作用力,所以氨气的沸点比磷化氢的高,故正确。故选C。7、C【解题分析】
①升高温度,平衡向吸热反应移动;②降低温度,平衡向放热反应移动;③压强增大,平衡向气体体积减小的方向移动;④降低压强,平衡向气体体积增大的方向移动;⑤加催化剂不会引起化学平衡的移动;⑥分离出Z,即减小生成物的浓度,平衡正向移动。【题目详解】反应X(s)+3Y(g)2Z(g),△H<0,正反应是气体物质的量减小的放热反应。①升高温度,平衡逆向移动,故①错误;②降低温度,平衡向正反应移动,故②正确;③压强增大,平衡向正反应移动,故③正确;④降低压强,平衡向逆反应方向移动,故④错误;⑤加催化剂缩短到达平衡的时间,不会引起化学平衡的移动,故⑤错误;⑥分离出Z,即减小生成物的浓度,平衡正向移动,故⑥正确;故选C。8、A【解题分析】
电解池中只有阴阳两极,无正负极。电解饱和食盐水,阳极反应式:2Cl--2e-=Cl2↑(氧化反应),阴极反应式:2H++2e-=H2↑(还原反应),总反应式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,故可知A项正确;答案选A。9、D【解题分析】
由题意可知一个反应前后体积不变的可逆反应,由于容器恒容,因此压强不影响反应速率,所以在本题中只考虑温度和浓度的影响.结合图象可知反应速率先增大再减小,因为只要开始反应,反应物浓度就要降低,反应速率应该降低,但此时正反应却是升高的,这说明此时温度的影响是主要的,由于容器是绝热的,因此只能是放热反应,从而导致容器内温度升高反应速率加快。【题目详解】A.A到C时正反应速率增加,反应物浓度随时间不断减小,所以反应物浓度:A点大于C点,故A错误;B.从A到C正反应速率增大,之后正反应速率减小,说明反应刚开始时温度升高对正反应速率的影响大于浓度减小对正反应速率的影响,说明该反应为放热反应,即反应物的总能量高于生成物的总能量,故B错误;C.化学平衡状态的标志是各物质的浓度不再改变,其实质是正反应速率等于逆反应速率,C点对应的正反应速率显然还在改变,故一定未达平衡,故C错误;D.随着反应的进行,正反应速率越快,生成氢气的产率将逐渐增大,△t1=△t2时,H2的产率:AB段小于BC段,故D正确;故答案为D。10、A【解题分析】
A、从图像分析,b点加入10mL氨水,溶液的pH=7,此时HR与一水合氨的物质的量相等,两者恰好完全反应生成盐,说明按根离子水解程度与R-水解程度相等,故A错误;B、a~b点导电能力增强,说明反应后的溶液中离子浓度增大,也证明HR在溶液中部分电离,HR为弱酸,故B正确;C、根据图像可知,c点加入20mL的氨水所得溶液的pH大于7,混合液显碱性,则c(OH-)>c(H+),结合电荷守恒,c(NH4+)>c(R-),故C正确;D、常温下水的离子积不变,因为反应温度不变,所以水的离子积为1.0×10-14,故D正确;答案选A。11、B【解题分析】
A项、充入X,反应物的浓度增大,反应速率增大,故A错误;B项、当容器中Y的正反应速率与逆反应速率相等时,各物质的浓度保持不变,反应达到平衡,故B正确;C项、升高温度,反应速率增大,故C错误;D项、化学平衡是动态平衡,达到平衡后,反应没有停止,故D错误;故选B。12、B【解题分析】
A.铝合金的密度小,硬度大,具有优良的性能,则可用作建筑材料,A正确;B.Na2CO3的碱性较强,一般选NaHCO3作焙制糕点的膨松剂,B错误;C.FeCl3溶液能与Cu反应生成氯化铜、氯化亚铁,则可用于腐蚀铜制印刷电路板,C正确;D.二氧化硅能传递光信号,是制造光导纤维的材料,D正确;答案选B。【题目点拨】本题考查物质的性质与应用,为高频考点,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用,题目难度不大。13、B【解题分析】
纯碱的主要成分是碳酸钠,碳酸钠属于盐类,故选B。14、D【解题分析】分析:A.“可燃冰”有可能成为人类未来的重要能源;B.脱脂棉燃烧起来,说明达到了着火点,因此为放热反应;C.有的物质即使充分燃烧其产物也会环境污染;D.核电厂发电时将核能转化为电能.详解:A.在海底形成的晶体CH4·nH2O,俗称“可燃冰”,有可能成为人类未来的重要能源,A正确;B.由题目给出的信息可知,脱脂棉燃烧起来,说明达到了着火点,因此为放热反应,B正确;C.有的物质即使充分燃烧其产物也会环境污染,如含硫或氮的物质,C正确;D.核电厂发电时将核能转化为电能,D错误。答案选D。15、B【解题分析】
A项、乙醇与水互溶,若用酒精萃取碘水中的碘无法分层,所以不能用乙醇萃取碘水中的碘,故A错误;B项、氯化铵不稳定,加热易分解生成氨气和氯化氢气体,可用加热的方法除去NaCl中的NH4Cl,故B正确;C项、Na2CO3溶液和Na2SO4溶液均与氯化钡溶液反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,故C错误;D项、检验久置FeSO4溶液中Fe2+是否完全被氧化应选用酸性高锰酸钾溶液或铁氰化钾溶液,证明溶液中不存在Fe2+离子,故D错误;故选B。【题目点拨】萃取剂选择的原则:是萃取剂与原溶剂互不相溶;萃取剂与原溶液不反应;溶质在萃取剂中的溶解度远大于溶质在原溶剂中的溶解度。16、A【解题分析】
A.将碘酒滴到土豆片上,土豆片变蓝,说明淀粉遇碘单质变蓝,故A错误;B.乙醇能被酸性重铬酸钾溶液氧化而使溶液变色,故B正确;C.葡萄糖能与新制氢氧化铜发生氧化反应生成砖红色的Cu2O,故C正确;D.石蜡油分解的产物中含有烷烃、烯烃等,烯烃能使溴的四氯化碳溶液褪色,故D正确;选A。17、D【解题分析】
A、浓硫酸溶于水放出大量的热,即0.5molH2SO4的浓溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出热量应大于57.3kJ,故A错误;B、物质能量越低,物质越稳定,根据热化学反应方程式,石墨比金刚石稳定,即石墨比金刚石稳定,故B错误;C、S(s)=S(g)△H>0,是吸热过程,即前者放出的热量多,故C错误;D、△H只与始态和终态有关,与反应条件无关,故D正确;答案选D。18、D【解题分析】A、缩小体积加压,反应前气体系数小于反应后气体系数之和,因此加压,平衡向逆反应方向移动,A的浓度增大,加压,化学反应速率增大,故A错误;B、使用催化剂,加快反应速率,但对化学平衡的移动无影响,故B错误;C、增加A的浓度,化学反应速率增大,故C错误;D、降低温度,化学反应速率降低,此反应是吸热反应,降低温度平衡向逆反应方向移动,A的浓度增大,故D正确。19、B【解题分析】试题分析:乙烯含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,据此可以鉴别乙烯和甲烷;乙酸能和氢氧化钠溶液反应,但无明显现象,不能鉴别乙醇和乙酸;苯和四氯化碳均不能溶于水,但苯的密度小于水的,四氯化碳的密度大于水的,可以鉴别;蛋白质灼烧能产生烧焦羽毛的气味,据此可以鉴别棉花织品和羊毛织品,答案选D。考点:考查物质鉴别的有关判断点评:在进行物质的检验时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可。20、A【解题分析】
Na2O、CaCl2中只有离子键;H2O中只有共价键;NaOH既含离子键、又含共价键。答案选A。21、B【解题分析】
以含硅物质为原料经加热制成的产品,通常称为硅酸盐产品。所谓硅酸盐指的是硅、氧与其它化学元素(主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等)结合而成的化合物的总称,由此分析解答。【题目详解】A.钢筋属于金属,故A错误;B.水泥是混凝土的主要成分,属于硅酸盐材料,故B正确;C.玻璃属于硅酸盐材料,但是在工程建设中用量不大,故C错误;D.陶瓷属于硅酸盐材料,但是在工程建设中用量不大,故D错误;答案选B。【题目点拨】本题考查了传统的硅酸盐材料,题目难度不大,记住水泥、玻璃、陶瓷的主要成分。22、A【解题分析】根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知如果都用物质X表示反应速率,则分别是[mol/(L·s)]1、1.5、0.75,所以反应速率大小顺序是②>①>③,答案选A。点睛:同一个化学反应,用不同的物质表示其反应速率时,速率数值可能不同,但表示的意义是相同的,所以比较反应速率快慢时,应该根据速率之比是相应的化学计量数之比先换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值。注意换算时单位的统一。二、非选择题(共84分)23、①羟基或-OH2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O①②③【解题分析】
(1)石油分馏时不产生新物质,所以属于物理变化;裂解时产生新物质,所以属于化学变化,则上述过程中属于物理变化的是①;(2)乙烯和水发生加成反应生成乙醇,乙醇中官能团是羟基;(3)在铜或银作催化剂、加热条件下,乙醇能被氧气氧化生成乙醛和水,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,其结构简式为;(5)乙烯与水反应生成乙醇,乙醇在催化剂作用下生成乙醛,乙醛继续被氧化生成乙酸,在浓硫酸作催化剂、加热条件下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,则反应IV的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(6)①CH2=CH-COOH和CH3CH=CHCOOH结构相似,且在分子组成上相差一个-CH2原子团,所以属于同系物,正确;②CH2=CH-COOH中含有羧基,能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳,正确;③CH2=CH-COOH含有碳碳双键、甲基,属于含氧衍生物,能发生加成反应、取代反应,能燃烧而发生氧化反应,正确;答案选①②③。24、H2C=CH2+Br2→BrCH2CH2Br羟基(或—OH)取代反应(或酯化反应)分液漏斗加成反应原子利用率高【解题分析】
乙烯分子中含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应生成1,2—二溴乙烷,1,2—二溴乙烷在氢氧化钠溶液中共热发生水解反应生成乙二醇;一定条件下,乙烯与水发生加成反应生成乙醇,则D为乙醇;乙醇在铜作催化剂条件下加热发生催化氧化反应生成乙醛;乙醛在催化剂作用下发生氧化反应生成乙酸,则E为乙酸;在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,则G为乙酸乙酯;一定条件下,乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,则F为聚乙烯。【题目详解】(1)反应①为乙烯与溴水发生加成反应生成1,2—二溴乙烷,反应的化学方程式为H2C=CH2+Br2→BrCH2CH2Br,故答案为:H2C=CH2+Br2→BrCH2CH2Br;(2)B的结构简式为HOCH2CH2OH,官能团为羟基,故答案为:羟基;(3)高分子化合物F为聚乙烯,结构简式为,故答案为:;(4)i.反应⑥为在浓硫酸作用下,乙酸与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+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;取代反应(或酯化反应);ii.反应生成的乙酸乙酯不溶于水,则分离出试管乙中乙酸乙酯油状液体用分液的方法,用到的仪器为分液漏斗,故答案为:分液漏斗;iii.一定条件下,乙烯与乙酸发生加成反应生成乙酸乙酯,故答案为:加成反应;iv.与制法一相比,制法二为加成反应,反应产物唯一,原子利用率高,故答案为:原子利用率高。【题目点拨】本题考查有机物推断,注意对比物质的结构,熟练掌握官能团的结构、性质及相互转化,明确发生的反应是解答关键。25、加少量KClO3,插上Mg条并将其点燃;使熔融物易于落下且防止纸漏斗着火;Fe2O3+2Al
2Fe+Al2O3;合理取适量冷却后的块状熔融物置于试管中,加入氢氧化钠溶液,若有气体产生,则含有铝。【解题分析】
Ⅰ.(1)引发铝热反应的操作方法为:加少量KClO3,插上Mg条并将其点燃;(2)为防止纸漏斗着火,可将纸漏斗用水湿润;(3)反应的化学方程式为Fe2O3在高温下发生铝热反应生成氧化铝和铁;Ⅱ.(1)由金属铝能和氢氧化钠反应放出氢气而金属铁和氢氧化钠不反应可分析。【题目详解】Ⅰ.(1)为使反应顺利进行,可加入氯酸钾,为助燃剂,点燃镁时反应可发生,镁为引燃剂,所以引发铝热反应的实验操作是加少量KClO3,插上镁条并将其点燃;(2)铝热反应温度很高,为防止纸漏斗着火,可将纸漏斗用水湿润;(3)Fe2O3在高温下发生铝热反应生成氧化铝和铁,反应的化学方程式为:Fe2O3+2Al
2Fe+Al2O3;Ⅱ.(1)该反应放热能使铁熔化,而铝的熔点比铁低,此时液态的铁和铝熔合形成铁铝合金。金属铝能和氢氧化钠反应放出氢气而金属铁和氢氧化钠不反应,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,可以用氢氧化钠溶液证明上述所得的块状熔融物中含有金属铝,操作方法为:取适量冷却后的块状熔融物置于试管中,加入氢氧化钠溶液,现象为:有气体产生。26、蒸馏法(或电渗析法)BCCCl4或苯分液漏斗浓缩、提纯溴元素(或富集溴元素)Br2+SO2+2H2O=4H++SO42-+2Br-【解题分析】
(1)工业常用蒸馏法或电渗析法淡化海水;(2)Ca2+用碳酸钠转化为沉淀、Mg2+用NaOH转化为沉淀、SO42-用氯化钡溶液转化为沉淀,然后再利用过滤方法除去所有沉淀,必须先除去Mg2+或SO42-,然后再除去Ca2+;(3)实验室可用四氯化碳或苯作为萃取剂萃取溴,所用的主要仪器为分液漏斗;(4)步骤I获得的Br2浓度较低,应进行富集;(5)步骤III为二氧化硫和溴的氧化还原反应。【题目详解】(1)工业常用蒸馏法或电渗析法淡化海水,故答案为:蒸馏法(或电渗析法);(2)Ca2+用碳酸钠转化为沉淀、Mg2+用NaOH转化为沉淀、SO42-用氯化钡溶液转化为沉淀,然后再利用过滤方法除去所有沉淀,必须先除去Mg2+或SO42-,然后再除去Ca2+,因为碳酸钠中碳酸根离子易被盐酸除去,所以在氢氧化钠或氯化钡之后再加碳酸钠溶液,过滤后再加盐酸除去过量的NaOH和碳酸钠,所以加入试剂的顺序正确的是②③④①或②④③①;答案选BC;(3)实验室可用四氯化碳或苯作为萃取剂萃取溴,所用的主要仪器为分液漏斗,故答案为:CCl4或苯;分液漏斗;(4)步骤I获得的Br2浓度较低,应进行
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