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江苏省苏州市重点名校2024届化学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项: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、相同物质的量的下列有机物充分燃烧,消耗O2最多的是()A.C3H8OB.C3H4C.C2H6D.C2H4O22、海水开发利用的部分过程如图所示。下列有关说法不正确的是A.海水淡化的方法主要有蒸馏法、电渗析法、离子交换法等B.将氯气通入苦卤中发生反应的离子方程式为Cl2+2Br-===2Cl-+Br2C.在工业上一般选用氢氧化钠溶液作为图示中的沉淀剂D.某同学设计了如下装置制取无水MgCl2,装置A的作用是制取干燥的HCl气体3、某同学用如图所示装置进行实验,下列说法错误的是A.若使图(1)装置中的Zn棒和Cu棒直接接触,则Cu棒上能看到有气体产生B.图(2)装置中SO42-向着Zn棒移动C.若将图(2)装置中Zn改为Mg,则Cu棒上产生气体的速率加快D.当图(2)装置与图(3)装置中正极生成物的质量比为1∶16时,两装置中Zn棒减轻的质量相等4、X、Y、Z、W均为短周期元素,它们在周期表中相对位置如图所示,若Y原子的最外层电子数是内层电子数的三倍,下列说法正确的是A.原子半径:r(X)<r(Y)<r(Z)<r(W)B.W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的强C.Z的气态氢化物的稳定性比Y的气态氢化物的稳定性强D.X与Y形成的化合物都易溶于水5、下列离子方程式正确的是()A.硝酸汞溶液和铝反应:Hg2++Al===Al3++HgB.氧化铜和硫酸溶液反应:Cu2++2H+===Cu2++H2OC.锌和稀硫酸反应:Zn+2H+===Zn2++H2↑D.醋酸和氢氧化钠溶液反应:H++OH-===H2O6、短周期元素A和B,其中A元素的原子最外层电子数是a,次外层电子数是b;B元素的原子M层电子数是(a-b),L层电子数是(a+b),则A、B两种元素形成的化合物的化学式可能表示为()A.B3A2 B.AB2 C.A3B2 D.BA27、利用下图装置做铝热反应实验。下列说法不正确的是A.该反应的化学方程式是2Al+Fe2O32Fe+Al2O3B.该反应会产生高温、发出强光C.根据铝热反应的原理,可以冶炼某些金属D.若反应中转移3mol电子,则消耗氧化剂的物质的量是1mol8、W、X、Y、Z四种短周期元素在元素周期表中的相对位置如图所示,X原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍,由此可知WXYZA.X、Y、Z中最简单氢化物稳定性最强的是YB.Y元素氧化物对应水化物的酸性一定强于ZC.X元素形成的单核阴离子还原性强于YD.W的简单气态氢化物的水溶液呈碱性9、苯在燃烧时不可能生成的是()A.二氧化碳 B.水 C.氯化氢 D.一氧化碳10、下列离子在溶液中可以大量共存的是A.Na+、NO3-、SO42-B.Ag+、NO3-、Cl-C.H+、K+、CH3COO-D.NH4+、Na+、OH-11、图示的球棍模型是常用的一种抗感冒药的分子模型,已知该分子由C、N、O、H四种元素的原子构成,图中四种不同颜色的小球代表四种原子,两球之间可能是单键、双键、三键。下列关于该物质的叙述正确的是A.分子式为C8H9N2OB.能发生水解反应C.分子中含有酯基D.可以发生消去反应12、将纯水加热至较高温度,下列叙述正确的是A.水的离子积变大、pH变小、呈酸性B.水的离子积变大、pH变小、呈中性C.水的离子积变小、pH变大、呈碱性D.水的离了积不变、pH变小、呈中性13、下列反应中属于取代反应的是()A.CH3CH=CH2+Br2→CH3CHBrCH2BrB.CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2OC.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OD.CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O14、下列说法错误的是(

)A.石油和天然气的主要成分都是碳氢化合物B.苯、溴苯和乙醇可以用水鉴别C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5的水解产物是CH3CO18OH和C2H5OHD.甘氨酸(NH2-CH2-COOH)既能与NaOH反应,又能与盐酸反应15、聚四氟乙烯结构如图,下列对它的说法错误的是A.合成它的小分子化合物是CF2=CF2B.由CF2=CF2合成它的反应属于加聚反应C.聚四氟乙烯一定条件下能发生加成反应D.合成它的小分子CF2=CF2一定条件下能发生加成反应16、反应N2+3H22NH3,开始时N2的浓度为3mol·L-1,H2的浓度为5mol·L-1,3min后测得NH3浓度为0.6mol·L-1,则此时间内,下列反应速率表示正确的是()A.v(NH3)=0.2mol·L-1·s-1 B.v(N2)=1.0mol·L-1·min-1C.v(H2)=0.3mol·L-1·min-1 D.v(H2)=1.67mol·L-1·min-117、意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子。N4分子结构如图,已知断裂1molN≡N键吸收942kJ热量,生成1molN-N键释放167kJ热量根据以上信息和数据,下列热化学方程式正确的是()A.2N2=N4△H=-882kJ·mol-1B.N2(g)=0.5N4(g)△H=+441kJC.N2(g)=0.5N4(g)△H=-441kJ·mol-1D.2N2(g)=N4(g)△H=+882kJ·mol-118、室温下,将0.1mol/L的一元酸HA溶液逐滴滴加到10mL0.1mol/LNaOH溶液中,pH的变化曲线如图所示。下列说法错误的是()A.一元酸HA为弱酸B.a点所示溶液中c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(HA)C.pH=7时,c(Na+)>c(A-)+c(HA)D.b点所示溶液中c(H+)-c(OH-)=1/2[c(A-)-c(HA)]19、下列化合物的一氯代物的数目排列顺序正确的是()①CH3CH2CH2CH2CH2CH3②(CH3)2CHCH(CH3)2③(CH3)3CCH2CH3④(CH3)3CC(CH3)3A.①>②>③>④ B.②>③=①>④C.③>②>④>① D.③=①>②>④20、用石墨作电极,电解1mol·L-1下列物质的溶液,则电解前后溶液的pH保持不变的是A.盐酸 B.硫酸铜 C.氢氧化钾 D.硫酸钠21、实验室有两瓶失去标签的溶液,其中一瓶是稀H2SO4溶液,另一瓶是蔗糖溶液。鉴别时,下列选用的试纸或试剂不正确的是A.pH试纸 B.KCl溶液 C.BaCl2溶液 D.Na2CO3固体22、下列离子方程式中错误的是A.碳酸镁与H2SO4反应:MgCO3+2H+=Mg2++H2O+CO2↑B.向硝酸银溶液中加盐酸:Ag++Cl-=AgCl↓C.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑D.澄清石灰水与盐酸的反应:H++OH-=H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑩中元素,请用化学用语填空回答以下问题:(1)化学性质最不活泼的元素原子的原子结构示意图为________。(2)元素①、②的简单氢化物的稳定性更强的是______________(用化学式表示,下同)。(3)元素的最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是______,碱性最强的是____,呈两性的氢氧化物是_________,元素③的最高价氧化物对应水化物中含有的化学键类型为________。(4)在③~⑦元素中,简单离子半径最小的是_________。(5)元素③的过氧化物的电子式为_________。(6)在⑦与⑩的单质中,氧化性较强的是_____,用化学反应方程式证明:______。24、(12分)海洋是一个巨大的化学资源宝库,下面是海水资源综合利用的部分流程图。(1)步骤①中除去粗盐中杂质(Mg2+、SO、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸(2)步骤⑤中已获得Br2,步骤⑥中又用SO2的水溶液将Br2吸收,其目的是___________。(3)写出步骤⑥中发生反应的离子方程式:_______________。(4)把溴吹入到SO2的水溶液的气体X最可能用下面的___(填序号)。A.乙烯B.空气C.氩气D.CO2(5)由海水提溴过程中的反应可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是___________。(6)钛是航空、军工、电力等方面的必需原料。常温下钛不与非金属、强酸反应,红热时,却可与常见的非金属单质反应。目前大规模生产钛的方法是:TiO2、炭粉混合,在高温条件下通入Cl2制得TiCl4和一种可燃性气体。该反应的化学方程式为______。25、(12分)根据下图所示实验回答下列问题:(1)装置A中试管内发生反应的化学方程式是_________________________________。(2)根据装置B中的现象可以证明SO2具有__________性,反应一段时间后,将装置B中试管加热,可以观察到_______________________。(3)装置C中试管口的棉花团上发生反应的离子方程式为________________________。(4)如果将装置B换成装置D,并从直立导管中向氯化钡溶液中通入另一种气体,产生白色沉淀,则这种气体可能是_________________(填一种即可)。26、(10分)溴苯是一种化工原料,实验室用苯和液溴合成溴苯的装置示意图如下(夹持仪器已略去)。请回答以下问题。(1)制取溴苯的化学方程式是___________,反应过程中烧瓶内有白雾产生,是因为生成了________气体。(2)该实验中用到冷凝管,由此猜想生成溴苯的反应属于________反应(填“放热”或“吸热”);使用冷凝管时,进水口应是______(填“a”或“b”)。(3)该实验中将液溴全部加入苯中,充分反应后,为提纯溴苯,进行以下操作:①将烧瓶中的液体倒入烧杯中,然后向烧杯中加入少量水,过滤,除去未反应的铁屑,过滤时必须用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒、____________。②滤液再经一系列处理,最终得到的粗溴苯中仍含有少量苯,要进一步提纯溴苯,可进行的操作是_____(填字母)。物质苯溴苯沸点/℃80156水中溶解性微溶微溶a.洗涤b.过滤c.蒸馏d.结晶27、(12分)结合所学内容回答下列问题:Ⅰ.某实验小组以H2O2的分解为例,研究浓度、催化剂、温度对化学反应速率的影响,按照如下方案设计实验。实验编号反应物催化剂温度①10mL2%H2O2溶液无20℃②10mL5%H2O2溶液无20℃③10mL5%H2O2溶液1-2滴1mol/LFeCl3溶液20℃④10mL5%H2O2溶液无20℃⑤10mL5%H2O2溶液⑥无20℃(1)实验①和②的目的是研究_______________对反应速率的影响。(2)实验③和④测得生成氧气的体积随时间变化的关系如下图所示。分析上图能够得出的实验结论是________________________________________________。(3)实验⑤和⑥是研究温度相差10℃对反应速率的影响,请在上面表格空白处补齐对应的内容_________。Ⅱ.某温度时,在2L的容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。请通过计算回答下列问题:(4)反应开始至2min,Z的平均反应速率____________。(5)保持容器容积不变,在第2min时改变下列条件时,化学反应速率的变化是:①向其中充入1molX气体,化学反应速率_______(填“加快”“减慢”或“不变”,下同);②向其中充入1molN2(g)(N2不参加反应),化学反应速率_______________;③同时加入0.9molX、0.7molY和0.2molZ,化学反应速率________________。28、(14分)A~I是常见有机物,A是烃,E的分子式为C4H8O2,H为有香味的油状物质。已知:CH3CH2Br+NaOH→(1)0.2molA完全燃烧生成17.6gCO2,7.2gH2O,则A的结构简式为____________。(2)D分子中含有官能团的名称为_____________;(3)①的反应类型为____________(4)G可能具有的性质为__________。a.与钠反应b.与NaOH溶液反应c.易溶于水(5)请写出②和⑦的化学方程式:反应②_________________;反应⑦_________________;(6)J是有机物B的同系物,且比B多3个碳原子,J可能的结构有___种,写出其中含3个甲基可能的结构简式________________________。29、(10分)(1)烃是一类重要的有机化合物,其结构与性质密切相关。①下列有机化合物与甲烷互为同系物的是______(填字母)。a.乙烯b.乙烷c.乙炔②下列试剂可用于鉴别乙烷和乙烯的是______(填字母)。a.水b.四氯化碳c.酸性KMnO4溶液③下列有机化合物易溶于水的是________。a..苯b.乙烷c.乙醇(2)CH2=CH2、、CH3CH2OH、CH3COOCH2CH3、CH3COOH、葡萄糖,其中:①能通过化学反应使溴水褪色的是____________。②能发生水解反应的是____________。③能与新制Cu(OH)2悬浊液反应生成砖红色沉淀的是____________。④能与Na2CO3溶液反应有气体生成的是__________。(3)以淀粉为主要原料合成一种具有果香味的物质C合成路线如图所示。请回答下列问题:(i)A的结构简式为____________,B分子中的官能团名称为________。(ii)上述①~⑤的反应中,属于取代反应的有___________。(填序号)(iii)写出下列转化的化学方程式:反应①____________________________;反应⑤___________________________;(4)乙烯是石油化工的重要基础原料,工业上可由乙烯与水反应制乙醇,该反应类型为_______,其化学方程式为___________________;乙烯还可通过加聚反应获得高分子材料聚乙烯,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、A【解题分析】

根据燃烧通式CxHyOz+(x+y/4-z/2)O2xCO2+y/2H2O可知等物质的量的有机物完全燃烧时,耗氧量取决于(x+y/4-z/2)值的大小,其值越大,耗氧量越多。选项A~D中(x+y/4-z/2)的值分别是4.5、4、3.5、2,因此消耗氧气最多的是C3H8O。答案选A。2、C【解题分析】分析:A.蒸馏法、电渗析法、离子交换法都可用于淡化海水,据此分析判断;B.根据苦卤中主要含有溴的化合物分析判断;C.根据氢氧化钠和氢氧化钙的工业成本分析判断;D.根据氯化镁加热时能够水解分析判断。详解:A.蒸馏法是把水从水的混合物中分离出来,得到纯净的水,通过离子交换树脂可以除去海水中的离子,从而达到淡化海水的目的,利用电渗析法可使相应的离子通过半透膜以达到硬水软化的效果,故A正确;B.苦卤中主要含有溴的化合物,将氯气通入苦卤中发生反应的离子方程式为Cl2+2Br-===2Cl-+Br2,故B正确;C.在工业上一般选用氢氧化钙作为沉淀剂,氢氧化钙可以通过加热分解石灰石或贝壳得到,成本较低,故C错误;D.氯化镁加热时能够水解,生成的氯化氢易挥发,会促进水解,因此用如图装置制取无水MgCl2,需要在干燥的HCl气体的气氛中进行,故D正确;故选C。点睛:本题考查了元素及其化合物的性质和物质的分离与提纯。本题的易错点为D,要注意盐类水解知识的应用。3、D【解题分析】

A、Zn、Cu直接接触就能构成闭合回路而形成原电池,稀硫酸作电解质溶液,所以Cu捧上可看到有气体产生,故A正确;B、该原电池中锌比铜活泼,锌为负极,铜为正极,在原电池中,阴离子向负极移动,SO42-带负电荷,因此SO42-向着Zn棒移动,故B正确;C、由于Mg失电子能力强于Zn,所以将Zn改为Mg时,电子转移速率加快,生成H2的速率也加快,故C正确;D、图(2)装置中正极上生成氢气,图(3)装置中正极上生成铜,若图(2)装置中正极上产生2gH2,则转移2mol电子,消耗负极Zn65g,则图(3)装置中正极上析出32gCu时转移1mol电子,消耗负极Zn32.5g,即两装置中Zn棒减轻的质量不相等,故D错误;答案选D。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意根据原电池中的正负极的反应式,结合得失电子守恒计算。4、B【解题分析】分析:X、Y、Z、W均为短周期元素,Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍,则Y原子有2个电子层,最外层含有6个电子,则Y为O元素,根据X、Y、Z、W在周期表中相对位置可知,X为氮元素,Z为硫元素,W为氯元素。详解:根据上述分析,X为氮元素,Y为O元素,Z为硫元素,W为氯元素。A.电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小,则原子半径:r(

Y)>r(Z)>r(W)>r(X),故A错误;B.非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,则非金属性W>Z,最高价氧化物的水化物酸性W较Z强,故B正确;C.非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性Y>Z,则Z的气态氢化物的稳定性比Y的气态氢化物的稳定性弱,故C错误;D.N、O元素形成的NO不溶于水,故D错误;故选B。点睛:本题考查了原子结构与元素周期律的应用,正确推断Y元素为解答关键。本题的易错点为D,要知道氮的氧化物种类有多种,其中一氧化氮难溶于水。5、C【解题分析】

A、没有配平;B、氧化铜不能拆开;C、方程式正确;D、醋酸是弱酸,不能拆开。【题目详解】A.硝酸汞溶液和铝发生置换反应:3Hg2++2Al=2Al3++3Hg,A错误;B.氧化铜和硫酸溶液反应生成硫酸铜和水:CuO+2H+=Cu2++H2O,B错误;C.锌和稀硫酸发生置换反应:Zn+2H+=Zn2++H2↑,C正确;D.醋酸是弱酸,醋酸和氢氧化钠溶液反应的离子方程式为H++OH-=H2O,D错误。答案选C。6、D【解题分析】

短周期元素A和元素B,元素A原子的最外层电子数为a,次外层电子数为b;元素B原子的M层电子数为(a-b),L层电子数为(a+b),则L层电子数为8,所以a+b=8,所以元素A原子有2个电子层,故b=2,所以a=8-b=8-2=6,故A为O元素;故元素B原子的M层电子数为a-b=6-2=4,故B为Si元素,A、B两元素形成的化合物为BA2,故选D。7、D【解题分析】

A项、Al与Fe2O3在高温条件下反应,生成Fe和Al2O3,故A正确;B项、铝热反应会放出大量的热,产生高温、发出强光,故B正确;C项、铝热反应可以生成金属单质,利用铝热反应可冶炼某些金属,故C正确;D项、铁元素的化合价从+3价降低到0价,因此1mol氧化铁在反应中得到6mol电子,若反应中转移3mol电子,则消耗氧化剂的物质的量是0.5mol,故D错误;故选D。8、D【解题分析】

根据元素在周期表中的位置知,X、Y、Z、W四种短周期元素中W、X属于第二周期元素,Y、Z属于第三周期元素,由X原子的最外层电子数是次外层电子数的3倍可知,X是O元素,则W是N元素、Y是S元素、Z是Cl元素。【题目详解】A项、元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,O、S、Cl三种元素中,O元素的非金属性最强,则最简单氢化物稳定性最强的是O,故A错误;B项、元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性S元素弱于Cl元素,则最高价氧化物对应水化物的酸性高氯酸强于硫酸,故B错误;C项、元素非金属性越强,其对应的单核阴离子还原性越弱,O元素的非金属性强于S元素,则单核阴离子还原性阳离子弱于硫离子,故C错误;D项、W是N元素,简单气态氢化物为氨气,氨气的水溶液呈碱性,故D正确;故选D。【题目点拨】本题考查元素周期律的应用,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。9、C【解题分析】苯的分子式为C6H6,完全燃烧可生成二氧化碳和水,不完全燃烧,可生成一氧化碳,根据质量守恒定律,不可能生成氯化氢,故选C。10、A【解题分析】A.Na+、NO3-、SO42-离子间不发生反应,能够大量共存,故A正确;B.Ag+与Cl-能够反应生成沉淀,不能大量共存,故B错误;C.H+与CH3COO-能够反应生成难电离的物质,不能大量共存,故C错误;D.NH4+与OH-能够反应生成难电离的物质,不能大量共存,故D错误;故选A。点晴:本题考查离子的共存。要注意离子反应发生的条件,利用离子不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原反应等,要熟记常见的易错的一些离子反应,如:Fe2+与NO3-能共存,但在强酸性条件下(即Fe2+、NO3-、H+相遇)不能共存等。11、B【解题分析】

根据题图中有机物可以得出有机物的结构简式为。【题目详解】A选项,根据图数出原子个数,其分子式为C8H9NO2,故A错误;B选项,根据官能团肽键的特点,可以得出水解后可以得到两种有机物,故B正确;C选项,该有机物中没有酯基,故C错误;D选项,该有机物含有酚羟基,可以被氧化,但不能发生消去反应,故D错误;综上所述,答案为D。12、B【解题分析】

水的电离是吸热过程,将纯水加热至较高温度,促进了水的电离,生成的氢离子和氢氧根离子浓度增大,pH减小,水的离子积增大,水的离子积只随温度的改变而改变;但电离出的氢离子和氢氧根离子相等,所以水仍是中性。综上所述,给纯水加热时水的离子积增大、pH减小、呈中性,故B正确。

故选B。13、B【解题分析】

有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,结合反应特点分析解答。【题目详解】A、丙烯和溴发生的是加成反应,A错误;B、乙酸和乙醇在一定条件下发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,属于取代反应,B正确;C、乙醇和氧气发生催化氧化生成乙醛和水,C错误;D、乙醇在一定条件下发生消去反应生成乙烯和水,D错误。答案选B。14、C【解题分析】

A.石油的主要成分为烃类物质,而天然气的主要成分为甲烷;

B.苯和溴苯密度不同,且都不溶于水,乙醇与水任意比互溶;

C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5水解时,18O位于乙醇中;

D.甘氨酸(NH2-CH2-COOH)含有氨基和羧基,具有两性;【题目详解】A.石油的主要成分为烃类物质,而天然气的主要成分为甲烷,主要成分都是碳氢化合物,A项正确;B.苯的密度比水小,溴苯的密度比水大,且都不溶于水,乙醇与水任意比互溶,所以可以鉴别,B项正确;C.在酸性条件下,CH3CO18OC2H5水解时,18O位于乙醇中,CH3CO18OC2H5的水解产物是CH3COOH和C2H518OH,C项错误;D.甘氨酸(NH2−CH2−COOH)含有氨基和羧基,具有两性,氨基能和HCl反应、羧基能和NaOH反应,D项正确;答案选C。【题目点拨】要注意烃类物质密度都小于水。15、C【解题分析】分析:CF2=CF2在一定条件下发生加聚反应生成聚四氟乙烯,据此分析各选项。详解:A.合成它的小分子化合物是CF2=CF2,故A正确;

B.由CF2=CF2合成的反应类型为加聚反应,故B正确;

C.分子中不含不饱和键,不能发生加成反应,故C错误;

D.CF2=CF2,结构中含碳碳双键,一定条件下能发生加成反应,故D正确;

故答案选C。

点睛:本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意烯烃的性质及高分子单体的判断,题目难度不大。16、C【解题分析】3min后测得NH3浓度为0.6mol·L-1,则此时间内用氨气表示的反应速率为0.6mol·L-1÷3min=0.2mol•L-1•min-,反应速率之比是相应的化学计量数之比,根据方程式可知用氢气和氮气表示的反应速率分别是[mol•L-1•min-1]0.1、0.3,答案选C。17、D【解题分析】由N4的结构知1molN4分子中含有6molN-N键。反应2N2(g)=N4(g)的ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和=2E(NN)-6E(N-N)=2942kJ/mol-6167kJ/mol=+882kJ/mol。A项,没有标明物质的聚集状态,且ΔH应0,错误;B项,ΔH的单位错,错误;C项,ΔH应0,错误;D项,正确;答案选D。点睛:书写热化学方程式的注意点:(1)热化学方程式不注明反应条件。(2)热化学方程式不标“↑”“↓”,但必须用s、l、g、aq等标出物质的聚集状态。(3)热化学方程式的化学计量数只表示物质的量,其ΔH必须与方程式及物质的聚集状态相对应。(4)放热反应的ΔH0,吸热反应的ΔH0。(5)ΔH的单位为kJ/mol。18、C【解题分析】

a点时酸碱恰好中和,溶液pH=8.7,说明HA为弱酸,NaA溶液水解呈碱性,结合电荷守恒、物料守恒解答。【题目详解】A.a点时酸碱恰好中和,溶液pH=8.7,说明HA为弱酸,NaA溶液水解呈碱性,A正确;B.a点A-水解,溶液显碱性,但水解程度较小,则溶液中c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(HA),B正确;C.pH=7的溶液呈中性,溶液中c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(A-),则有c(Na+)=c(A-),C错误;D.b点HA过量一倍,溶液存在NaA和HA,溶液呈酸性,说明HA电离程度大于A-水解程度,根据电荷守恒和物料守恒可知c(H+)-c(OH-)=1/2[c(A-)-c(HA)],D正确;答案选C。【题目点拨】本题考查弱电解质的电离以及酸碱混合的定性判断,为高频考点,有利于培养学生的分析能力和良好的科学素养,题目难度中等,注意守恒关系的运用,即电荷守恒、物料守恒和质子守恒,另外需要注意起点、中性点、恰好反应时以及过量一半等特殊点。19、D【解题分析】

根据分子中等效H原子判断,分子中有几种H原子,其一氯代物就有几种异构体。【题目详解】①CH3CH2CH2CH2CH2CH3中有3种等效H原子,其一氯代物有3种;②(CH3)2CHCH(CH3)2中有2种等效H原子,其一氯代物有2种;③(CH3)3CCH2CH3中有3种等效H原子,其一氯代物有3种;④(CH3)3CC(CH3)3中有1种等效H原子,其一氯代物有1种;所以一氯代物同分异构体数为①=③>②>④,故选D。【题目点拨】本题考查同分异构体数目判断,确定分子的等效H原子是关键,①分子中同一甲基上连接的氢原子等效;②同一碳原子所连甲基上的氢原子等效;③处于镜面对称位置上的氢原子等效。20、D【解题分析】

用惰性电解电解质溶液时,分为电解电解质型、电解水型、电解电解质和水型;用石墨作电极电解1mol/L下列物质的溶液,则电解前后溶液的pH保持不变,说明属于电解水型且电解质为强酸强碱盐,酸为含氧酸,据此分析解答。【题目详解】A.电解HCl溶液时,阳极上氯离子放电、阴极上氢离子放电,所以属于电解电解质型,导致溶液中氢离子浓度减小,溶液的pH增大,故A错误;B.电解硫酸铜溶液时,阴极上铜离子放电、阳极上氢氧根离子放电,所以是电解电解质和水型,导致溶液中氢离子浓度增大,溶液的pH变小,故B错误;C.电解KOH溶液时,实质上是电解水型,但电解后KOH浓度增大,溶液的pH增大,故C错误;D.电解硫酸钠溶液时,阳极上氢氧根离子放电、阴极上氢离子放电,是电解水型,硫酸钠是强酸强碱盐,其浓度大小不影响溶液pH,故D正确;故答案为D。【题目点拨】用惰性电极电解电解质溶液时,通常有以下几种情况:(1)电解含氧酸、强碱和活泼金属含氧酸盐的水溶液,实际上都是电解水;(2)电解无氧酸(HF除外)、不活泼金属无氧酸的水溶液,就是电解溶质本身;(3)电解活泼金属无氧酸盐溶液如NaCl时,电解的总化学方程式的通式可表示为:溶质+H2OH2↑+碱+卤素单质X2(或S);(4)电解不活泼金属含氧酸盐的溶液如CuSO4时,电解的总化学方程式的通式可表示为:溶质+H2OO2↑+酸+金属单质;(5)电解时,若只生成H2,pH增大;若只生成O2,则pH减小;若同时生成H2和O2,则分为三种情况:电解酸性溶液,pH减小;电解碱性的溶液,pH增大;电解中性盐的溶液,pH不变。21、B【解题分析】

A.硫酸可使pH试纸变红色,蔗糖不能,可鉴别,A正确;B.二者与氯化钾都不反应,不能鉴别,B错误;C.硫酸与氯化钡反应生成白色沉淀,蔗糖不能,能鉴别,C正确;D.碳酸钠与硫酸反应生成气体,蔗糖不能,可鉴别,D正确,答案选B。22、C【解题分析】A.碳酸镁与H2SO4反应时发生的离子反应为MgCO3+2H+=Mg2++H2O+CO2↑,故A正确;B.向硝酸银溶液中加盐酸时发生的离子反应为Ag++Cl-=AgCl↓,故B正确;C.铁与稀硫酸反应时发生的离子反应为Fe+2H+=Fe2++H2↑,故C错误;D.澄清石灰水与盐酸的反应时发生的离子反应为H++OH-=H2O,故D正确;答案为C。二、非选择题(共84分)23、HFHClO4KOHAl(OH)3离子键和共价键Al3+Cl2Cl2+2KBr=2KCl+Br2【解题分析】

由元素在周期表中位置可知,①为N元素、②为F元素、③为Na元素、④为Mg元素、⑤为Al元素、⑥为Si元素、⑦为Cl元素、⑧为Ar元素、⑨为K元素、⑩为Br元素。【题目详解】(1)化学性质最不活泼的元素为0族元素Ar元素,Ar原子的原子结构示意图为,故答案为:;(2)同周期元素元素,从左到右非金属性依次增强,氢化物的稳定性依次增强,①为N元素、②为F元素,氟化氢的稳定性强于氨气,故答案为:HF;(3)同周期元素元素,从左到右非金属性依次增强,碱性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,碱性依次减弱,同主族元素元素,从下到上非金属性依次减弱,金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱,碱性依次增强,则酸性最强的是高氯酸,碱性最强的是氢氧化钾;两性的氢氧化物是氢氧化铝,氢氧化钠为离子化合物,含有离子键和共价键,故答案为:HClO4;KOH;Al(OH)3;离子键和共价键;(4)同主族元素从上到下,离子半径依次增大,电子层结构相同的离子,随核电荷数增大,离子半径依次减小,则③~⑦元素中,简单离子半径最小的是Al3+,故答案为:Al3+;(5)过氧化钠为离子化合物,是由钠离子和过氧根离子形成,电子式为,故答案为:;(6)氯气的氧化性强于溴,氯气能与溴化钾发生置换反应生成单质溴和氯化钠,反应的化学方程式为Cl2+2KBr=2KCl+Br2,故答案为:Cl2;Cl2+2KBr=2KCl+Br2。【题目点拨】本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。24、BCD提高溴的富集程度Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BCl-<Br-<SO2TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO【解题分析】

海水分离得到粗盐、淡水和母液卤水,粗盐提纯得到精盐,母液中加入氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤得到沉淀在盐酸中溶解得到氯化镁溶液,浓缩结晶、得到氯化镁晶体,氯化氢气流中脱水得到氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气;得到的NaBr溶液中通入氯气氧化溴离子生成溴单质,用热空气吹出溴单质和二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和溴化氢,吸收液中通入氯气氧化溴离子生成单质溴,蒸馏冷却分离得到纯溴,据此分析解答。(1)除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,通过加氯化钡除SO42-离子,加碳酸钠除Ca2+离子,加NaOH除去Mg2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,过滤后,加入盐酸调节pH除去过量的碳酸根离子和氢氧根离子,据此分析解答;(5)根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物分析判断;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一种可燃性气体,根据质量守恒定律,该气体为一氧化碳,据此分析解答。【题目详解】(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),通过加氯化钡除SO42-离子,然后再加碳酸钠除Ca2+离子,同时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,加NaOH除去Mg2+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,将三种离子除完,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子;A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,故A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故C正确;D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故正确;故答案为:BCD;(2)步骤⑤中已获得Br2,低浓度的Br2溶液在提取时消耗过多的原料和能源,步骤⑥中又将Br2还原为Br-,目的是转化为HBr后易被氧化剂氯气氧化为溴单质,用于富集溴元素,故答案为:提高溴的富集程度;(3)步骤⑥中二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O═H2SO4+2HBr,离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(4)把溴吹出的气体X,廉价且不和溴反应,吹出的溴单质用碳酸钠溶液吸收,二氧化碳能够与碳酸钠溶液反应,乙烯和溴发生加成反应,氩气生产成本高,所以工业上最适宜选用空气,故答案为:B;(5)苦卤中通入Cl2置换出Br2,吹出后用SO2吸收转化为Br-,反复多次,以达到富集溴的目的。由海水提溴过程中的反应中还原剂的还原性大于还原产物,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;反应中还原剂Br-的还原性大于还原产物Cl-;Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr,反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Br-;可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是Cl-<Br-<SO2,故答案为:Cl-<Br-<SO2;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一氧化碳,该反应的化学方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,故答案为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。【题目点拨】本题的易错点为(1),要注意为了将杂质完全除去,加入的试剂是过量的,过量的试剂要能够在后续操作中除去。25、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑漂白溶液由无色变成红色SO2+2OH-=SO32-+H2ONO2(或Cl2、或O2、或NH3,合理即可)【解题分析】

(1)装置A中铜与浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水;(2)SO2具有漂白性,可使品红溶液褪色,但不稳定;(3)装置C中试管口的棉花团中浸有的NaOH溶液,可与二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水;(4)SO2与氯化钡不反应,若产生白色沉淀,可有2种途径,一使溶液显碱性,生成亚硫酸钡;二氧化SO2,生成硫酸钡。【题目详解】(1)装置A中铜与浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,方程式为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2具有漂白性,可使品红溶液褪色,但不稳定,在加热时还原,即溶液由无色变成红色;(3)装置C中试管口的棉花团中浸有的NaOH溶液,可与二氧化硫反应生成亚硫酸钠和水,反应的离子方程式为SO2+2OH-=SO32-+H2O;(4)SO2与氯化钡不反应,若产生白色沉淀,可有2种途径,一使溶液显碱性,生成亚硫酸钡;二氧化SO2,生成硫酸钡,则答案为NO2(或Cl2、或O2、或NH3,合理即可)。【题目点拨】使SO2与氯化钡产生白色沉淀,可有2种途径,一使溶液显碱性,生成亚硫酸钡;二氧化SO2,生成硫酸钡。26、+Br2+HBrHBr放热a漏斗c【解题分析】

苯和液溴在溴化铁作催化剂的作用下,发生取代反应,生成溴苯和溴化氢,生成的溴化氢极易溶于水,用NaOH溶液吸收HBr,并防止倒吸。该反应为放热反应,而苯和液溴都易挥发,所以用冷凝管将挥发的原料进行冷凝,回流至反应器。【题目详解】(1)苯和液溴在溴化铁作催化剂的作用下,发生取代反应,生成溴苯和溴化氢,化学方程式为+Br2+HBr;HBr极易溶于水,在烧瓶内与空气中的水结合形成白雾;(2)利用冷凝管,将受热挥发的原料重新冷凝成液体,回流至三口烧瓶中,该反应为放热反应;冷凝时,冷凝管中应该充满水,为了充分冷凝,所以应该下口进水,进水口应是a;(3)①过滤操作需要用的玻璃仪器包括烧杯、玻璃棒、漏斗;②粗的溴苯中含有少量的苯,根据表中的信息,两者的沸点相差较大,可以利用蒸馏进行分离提纯。答案为c。27、浓度FeCl3溶液是过氧化氢分解的催化剂,加快反应速率⑤无10℃或30℃⑥10mL5%H2O2溶液0.05mol/(L·min)加快不变加快【解题分析】分析:(1)根据实验①和②的浓度不同分析;(2)由图可知,③的反应速率大,④的反应速率最小,以此来解答;(3)要探究温度对反应速率的影响,除了温度以外,其它变量均是相同的;(4)根据反应速率是浓度的变化量与时间的比值计算;(5)根据浓度、压强等外界条件对反应速率的影响分析解答。详解:(1)实验①和②的浓度不同,则该实验的目的为探究浓度对化学反应速率的影响;(2)由图可知,③的反应速率大,④的反应速率小,结合实验方案可知,③中加入了氯化铁溶液,说明氯化铁起催化剂的作用,因此能够得出的实验结论是FeCl3溶液是过氧化氢分解的催化剂,加快反应速率;(3)由于实验⑤和⑥是研究温度相差10℃对反应速率的影响,因此其余变量均是相同的,则对应的内容为⑤无10℃或30℃⑥10mL5%H2O2溶液。(4)反应开始至2min,生成Z是0.2mol,浓度是0.1mol/L,则Z的平均反应速率为0.1mol/L÷2min=0.05mol/(L·min)。(5)①向其中充入1molX气体,X的浓度增大,则化学反应速率加快;②向其中充入1molN2(g),由于N2不参加反应,反应物和生成物的浓度不变,则化学反应速率不变;③同时加入0.9molX、0.7molY和0.2molZ,物质的浓度均增大,因此化学反应速率加快。点睛:外界条件对反应速率的影响实验探究是解答的易错点和难点,由于影响化学反应速率的因素有多种,在探究相关规律时,需要控制其他条件不变,只改变某一个条件,探究这一条件对反应速率的影响。解答时注意分析题给图表,确定一个变化的量,弄清在其他几个量不变的情况下,这个变化量对实验结果的影响,进而总结出规律。然后再确定另一个变量,重新进行相关分析。28、CH2=CH2羧基加成ac2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH2OHCH2OH+2CH3COOHCH3COOCH2CH2OOCCH3+2H2O8(CH3)3CCH2OH、(CH3)2COHCH2CH3、(CH3)2CHCHOHCH3【解题分析】分析:根据17.6gCO2的物质的量为:n(CO2)=17.6g44g/mol=0.4mol,水的物质的量为7.2g18g/mol=0.4mol,A是一种烃,根据元素守恒可知0.2molA中n(C)=0.4mol,n(H)=0.4mol×2=0.8mol,则1molA中n(C)=2mol,n(H)=4mol,A为CH2=CH2,A与水加成生成B,B为CH3CH2OH,则C为乙醛,D为乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应生成E,E为乙酸乙酯;乙烯与氢气加成生成I,I为乙烷;乙烯与溴加成生成F,F为1,2-二溴乙烷,1,2-二溴乙烷发生水解生成详解:(1)根据以上分析可知A为乙烯,A的结构简式为CH2=CH2,故答案为:CH2=CH2;(2)D为乙酸含有羧基,故答案为:羧基;(3)反应①为CH2=CH2与水在一定条件下发生加成反应生成CH3CH2OH,反应方程式为CH2=CH2+H2OCH3C

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