2024届山西省忻州二中化学高一下期末考试试题含解析_第1页
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2024届山西省忻州二中化学高一下期末考试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、在密闭容器中存在如下反应:A(g)+3B(g)2C(g);△H<0,某研究小组研究了只改变某一条件对上述反应的影响,并根据实验数据作出下列关系图:下列判断一定错误的是A.图Ⅰ研究的是压强对反应的影响,且乙的压强较高B.图Ⅱ研究的是压强对反应的影响,且甲的压强较高C.图Ⅱ研究的是温度对反应的影响,且甲的温度较高D.图Ⅲ研究的是不同催化剂对反应的影响,且甲使用催化剂的效率较高2、化学与生活密切相关,下列有关说法正确的是A.煤通过干馏、气化和液化三个物理变化过程,可变为洁净的燃料和多种化工原料B.糖尿病人应少吃含糖类的食品,可常喝糯米八宝粥C.维生素C具有还原性,能在人体内起抗氧化作用D.糖类、蛋白质、油脂都属于天然高分子化合物3、下列物质间在一定条件下发生反应,主要为取代反应类型的是()A.乙烯在一定条件下变成聚乙烯 B.甲烷和氯气混合光照C.乙醇使酸性高锰酸钾褪色 D.乙烯通入浓溴水中4、小张用白纸和无色溶液给表弟写了一封“无字”信,表弟接到信拆开一看觉得很愕然,但沉思一下便明白小张的意思。经过用另一溶液简单处理后,表弟看到了一封有颜色的信,并很快写了回信。小张和表弟所用的溶液分别可能是()A.前者是紫色石蕊试液,后者是稀盐酸 B.前者是米汤,后者是碘酒C.前者是浓硫酸,后者是紫色石蕊试液 D.前者是NaOH稀溶液,后者是稀硫酸5、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∶16、下列各图所示的分子结构模型中,分子式为CH4的是()A. B.C. D.7、常温常压下,下列有机物以液态形式存在的是A.甲烷 B.乙烯 C.一氯甲烷 D.乙酸8、某同学向SO2和Cl2的混合气体中加入品红溶液,振荡,溶液褪色,将此无色溶液分成三份,依次进行实验,实验操作和实验现象记录如下:序号①②③实验操作实验现象溶液不变红,试纸不变蓝溶液不变红,试纸褪色生成白色沉淀下列实验分析中,不正确的是A.①说明Cl2被完全消耗B.②中试纸褪色的原因是:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HIC.③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,也能说明SO2被Cl2氧化为SO42-D.在实验②中加热后溶液不变红,说明溶液中品红已被氧化9、下列除杂方法正确的是①除去乙烷中少量的乙烯:催化剂条件下和氢气,加热②除去二氧化碳中的氯化氢:通入饱和碳酸氢钠溶液,洗气③除去乙醇中少量的H2O:加入氧化钙,蒸馏④除去甲烷中少量的乙烯:通入酸性KMnO4溶液,洗气A.②③B.②④C.③④D.①②10、运动会上发令枪所用“火药”的主要成分是氯酸钾和红磷,撞击时发生的化学反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl,下列有关该反应的叙述错误的是()A.KClO3是氧化剂B.P2O5是氧化产物C.1molKClO3参加反应有6mole﹣转移D.每有6molP被还原,生成5molKCl11、下列电离方程式中,正确的是A.CH3COONH4→CH3COO-+NH4+ B.H2S2H++S2-C.NaHCO3→Na++H++CO32- D.Ba(OH)2Ba2++20H-12、如图是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡片上记录如下,其中正确的是()①Zn为正极,Cu为负极;②H+向负极移动;③电子是由Zn经外电路流向Cu;④Cu极和Zn极上都有H2产生;⑤产生的电流迅速减小;⑥正极的电极反应式为Zn-2e-=Zn2+A.①②③B.③④⑤C.④⑤⑥D.②③④13、下列物质中,既能与酸性KMnO4溶液反应,又能与溴水反应的是①乙烷②1,3-丁二烯③苯④丙烯⑤邻二甲苯A.①②B.②④C.①②④⑤D.全部14、利用反应6NO2+8NH3===7N2+12H2O构成电池的装置如图所示。此方法既能实现有效清除氮氧化物的排放,减轻环境污染,又能充分利用化学能。下列说法正确的是A.电流从左侧电极经过负载后流向右侧电极B.为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜C.电极A极反应式为2NH3-6e-===N2+6H+D.当有4.48LNO2被处理时,转移电子数为0.8NA15、在同温、同压下,某有机物与过量Na反应得到V1L氢气,另取一份等量的该有机物与足量NaHCO3反应得V2L二氧化碳,若V1=V20,则有机物可能是(

)A.CH3CH2OH B.HOOC-COOH C. D.CH3COOH16、相对分子质量为86的烷烃,有几种同分异构体A.6B.5C.4D.317、在容积可变的密闭容器中,2molN2和8molH2在一定条件下发生反应,达到平衡时,H2的转化率为25%,则平衡时的氮气的体积分数接近于()A.5% B.10%C.15% D.20%18、在两个恒容的密闭容器中,进行下列两个可逆反应:甲:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)乙:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)下列状态中能表明甲、乙容器内的反应都达到平衡状态的是()A.混合气体密度不变 B.反应体系中温度保持不变C.各气体组成浓度相等 D.恒温时,气体压强不再改变19、下列有关煤、石油、天然气等资源的说法错误的是()A.天然气是一种清洁的化石燃料 B.煤的气化和煤的液化都属于物理变化C.石油是由多种烃组成的混合物 D.通过石油的裂化可以提高汽油的产量20、已知:C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH1CO2(g)+C(s)===2CO(g)ΔH22CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH32Cu(s)+O2(g)===2CuO(s)ΔH4CO(g)+CuO(s)===CO2(g)+Cu(s)ΔH5下列关于上述反应焓变的判断正确的是A.ΔH1>0,ΔH3<0B.ΔH2<0,ΔH4>0C.ΔH2=ΔH1-ΔH3D.ΔH5=ΔH4+ΔH121、把0.6molX气体和0.2molY气体混合于容积为2L的容器中,使其发生如下反应:3X(g)+Y(g)=nZ(g)+2W(g)。5min末生成0.2molW,若测知以Z浓度变化表示的平均反应速率为0.01mol/(L·min),则n的值为A.4 B.3 C.2 D.122、下列各项表示中正确的是()A.HCl的电子式:B.A13+的结构示意图:C.乙酸的结构简式:CH3COOHD.乙烯的结构式:H-C=C-H二、非选择题(共84分)23、(14分)目前世界上60%的镁是从海水中提取的。已知海水提取镁的主要步骤如图:(1)关于加入试剂①作沉淀剂,有以下几种不同方法,请完成下列问题。方法是否正确简述理由方法1:直接往海水中加入沉淀剂不正确海水中镁离子浓度小,沉淀剂的用量大,不经济方法2:高温加热蒸发海水后,再加入沉淀剂不正确(一)你认为最合理的其他方法是:(二)(一)___;(二)___;(2)框图中加入的试剂①应该是___(填化学式);加入的试剂②是___(填化学式);工业上由无水MgCl2制取镁的化学方程式为___。(3)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是___。24、(12分)下表中列出五种短周期元素A、B、C、D、E的信息,请推断后回答:元素有关信息A元素主要化合价为-2,原子半径为0.074nmB所在主族序数与所在周期序数之差为4,形成的单质是黄绿色有毒气体C原子半径为0.102nm,其单质为黄色固体,可在AD最高价氧化物的水化物能按1:1电离出电子数相等的阴、阳离子E原子半径为0.075nm,最高价氧化物的水化物可与其氢化物形成一种盐(1)写出C元素在周期表中的位置_________________,写出D元素最高价氧化物的水化物电子式________________。(2)写出A与C元素气态氢化物的稳定性由大到小的顺序是______________(填化学式)。(3)写出B与C元素最高价氧化物的水化物酸性由弱到强的顺序是_________(填化学式)。(4)写出D的单质在氧气中燃烧生成产物为淡黄色固体,该氧化物含有的化学键类型是________________。(5)砷(As)与E同一主族,As原子比E原子多两个电子层,则As的原子序数为_______,其氢化物的化学式为25、(12分)化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如下图),用环己醇制备环己烯。已知:+H2O密度g熔点℃沸点℃溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片(防止暴沸),缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。导管B除了导气外还具有的作用是______。②试管C置于冰水浴中的目的是______。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等.加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用______(填入编号)洗涤。A.KMnO4溶液

B.稀H2SO4C.Na2CO3②再将环己烯按上图装置蒸馏,冷却水从______口进入(填“g”或“f”),蒸馏时要加入生石灰,其目的是______。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是_____。A.蒸馏时从70℃开始收集产品B.环己醇实际用量多了C.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是______。A.分别加入酸性高锰酸钾溶液B.分别加入用金属钠C.分别测定沸点26、(10分)某红色固体粉末样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,某化学兴越小组对其组成进行探究。已知Cu2O在酸性溶液中会发生歧化反应:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。方案一:(1)学生甲取少量样品于烧杯中,加入过量浓硝酸,产生一种红棕色的气体。由此可得出样品中一定含有_______,写出产生上述气体的化学方程式_____________。(2)进一步探究样品中另一种成分。实验操作步骤为:取少量上述反应后溶液,加入______(填化学式)溶液,观察现象。方案二:(3)学生乙取少量样品于烧杯中,加入过量稀硫酸,并作出如下假设和判断,结论正确的____。A.若固体全部溶解,说明样品一定含有Fe2O3,一定不含有Cu2OB.若固体部分溶解,说明样品一定含有Cu2O,一定不含有Fe2O3C.若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,说明样品一定含有Fe2O3和Cu2O方案三:学生丙利用下图所示装置进行实验,称量反应前后装置C中样品的质量,以确定样品的组成。回答下列问题:(4)装置A是氢气的发生装置,可以使用的药品是______(填选项)。A.氢氧化钠溶液和铝片

B.稀硝酸和铁片

C.稀硫酸利锌片

D.浓硫酸和镁片(5)下列实验步骤的先后顺序是_____(填序号)。①打开止水夹

②关闭止水夹

③点燃C处的酒精喷灯④熄灭C处的酒精喷灯

⑤收集氢气并验纯(6)假设样品全部参加反应生成相应金属单质,若实验前样品的质量为15.2g,实验后称得装置C中固体的质最为12.0g。则样品的组成是(若有多种成分,则须求出各成分的质量)_____。27、(12分)某学习小组用乙醇、乙酸和浓硫酸制备乙酸乙酯,分别设计了甲、乙两套装置。按图连接好装置,添加试剂后用酒精灯对左边试管小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到右边试管中有明显现象时停止实验。已知:乙酸乙酯的沸点为77°C,乙醇的沸点为78.5°C,乙酸的沸点为117.9°C。(1)写出甲装置左边试管中主要发生的反应的化学方程式:______。(2)加入的浓硫酸作用为____,装置乙中球形干燥管的作用是_____。(3)反应开始时用酒精灯对左边试管小火加热的原因是________。(4)停止加热后,振荡a、b两试管发现油状液体层变薄,其主要原因可能是____。28、(14分)短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,m在常温下为无色无味的液体,n是元素z的单质,通常为黄绿色气体。r溶液为常见的一元强酸,p分子的空间构型为正四面体,s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。(1)Y形成的简单阴离子结构示意图为_________。(2)n的电子式为_________。(3)请列举q的一种用途________。(4)W、X、Y原子半径的由大到小的顺序为_______(用元素符号表示)。(5)写出n、p第一步反应的化学方程式________。29、(10分)下表为元素周期表的一部分,请按要求回答问题:族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02①②③④⑤3⑥⑦⑧⑨(1)表中元素______的非金属性最强,元素_____的金属性最强(填元素符号)。(2)表中元素③的原子结构示意图______;元素⑨形成的氢化物的电子式___________。(3)表中元素④、⑨形成的氢化物的稳定性顺序为_____>(填化学式)。(4)表中元素⑧和⑨的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为_____>(填化学式)。(5)表中元素③、④、⑥、⑦的原子半径大小为____>>>(填元素符号)。

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】

A、增大压强,化学反应速率增大,达到平衡的时间缩短,且平衡向右移动,C的浓度增大,故A正确;B、增大压强,化学反应速率增大,达到平衡的时间缩短,且平衡向右移动,B的体积分数减小,故B正确;C、升高温度化学反应速率加快,平衡向左移动,B的体积分数增大,故C错误;D、催化剂可以改变化学反应的速率,对平衡没有影响,故D正确;答案选C。2、C【解题分析】

A.煤的气化是将固体煤中有机质转变为含有CO、H2、CH4等可燃气体;煤的液化指固体煤经化学加工转化成烃类液体燃料和化工原料的过程;煤的干馏是煤隔绝空气加强热使之分解的过程,三者都生成了新物质,故A错误;B.该八宝粥中含有糯米等物质,属于糖类,故B错误;C.维生素C也称为抗坏血酸,具有还原性,在人体内起抗氧化作用,故C正确;D.油脂相对分子质量较小,糖有单糖、低聚糖、多糖.淀粉、纤维素、蛋白质等是天然高分子化合物,故D错误;故选C。3、B【解题分析】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,据此解答。详解A.乙烯在一定条件下变成聚乙烯发生的是加聚反应,A错误;B.甲烷和氯气混合光照发生取代反应生成氯化氢和一氯甲烷等,B正确;C.乙醇使酸性高锰酸钾褪色发生的是氧化反应,C错误;D.乙烯通入浓溴水中发生的是加成反应,D错误。答案选B。4、B【解题分析】

A.石蕊试液呈紫色,故A错误;B.淀粉是白色,遇碘酒变蓝色,故B正确;C.浓硫酸有强氧化性,浓硫酸使白纸脱水炭化变黑色,故C错误;D.NaOH稀溶液和稀硫酸反应不变颜色,故D错误;故选B。5、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。6、A【解题分析】

A、根据分子的结构模型可知,该有机物为甲烷,分子式为CH4,故A正确;B、根据分子的结构模型可知,该有机物为乙烯,分子式为C2H4,故B错误;C、根据分子的结构模型可知,该有机物为乙醇,分子式为C2H6O,故C错误;D、根据分子的结构模型可知,该有机物为苯,分子式为C6H6,故D错误;答案选A。7、D【解题分析】

A.甲烷在常温常压下是气体,A不符合题意;B.乙烯在常温常压下是气体,B不符合题意;C.一氯甲烷在常温常压下是气体,C不符合题意;D.乙酸在常温常压下呈液态,D符合题意;故合理选项是D。8、C【解题分析】

A项、①加热后溶液不变红,湿润的淀粉碘化钾试纸不变蓝,说明溶液中没有氯气,则Cl2被SO2完全消耗,故A正确;B项、实验②中试纸褪色,说明二氧化硫过量,加热后产生的二氧化硫气体与碘水发生氧化还原反应,使试纸褪色,反应的化学方程式为SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,故B正确;C项、酸性条件下,硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化为硫酸根,实验③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42−,故C错误;D项、二氧化硫使品红溶液褪色后,加热会重新变为红色,实验②中二氧化硫过量,加热后溶液不恢复红色,说明品红溶液被氯气氧化,故D正确;故选C。【题目点拨】易错点为选项C,酸性条件下硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化,故③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42−。9、A【解题分析】分析:①通入H2,可能混有新杂质;②碳酸氢钠与氯化氢反应放出二氧化碳;③水与足量生石灰反应后增大与乙醇的沸点差异;④酸性高锰酸钾能把乙烯氧化为二氧化碳。详解:①通入氢气,可能混有新杂质,不能除杂,应利用溴水和洗气法除杂,错误;②氯化氢与饱和碳酸氢钠溶液反应产生二氧化碳,因此可以除去二氧化碳中含有的氯化氢,正确;③水与足量生石灰反应后增大与乙醇的沸点差异,然后蒸馏可除杂,正确;④酸性高锰酸钾能把乙烯氧化为二氧化碳而引入新杂质,应该用溴水和洗气法除杂,错误;答案选A。点睛:本题考查混合物分离提纯的方法及选择,为高频考点,把握物质的性质及性质差异为解答的关键,侧重除杂的考查,注意除杂的原则,题目难度不大。10、D【解题分析】

所含元素化合价升高的反应物是还原剂,得到的是氧化产物。所含元素化合价降低的反应物是氧化剂,得到的是还原产物。【题目详解】A.反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl中,KClO3中的氯元素化合价由+5价降低为KCl中-1价,KClO3是氧化剂,故A正确;B.P发生氧化反应生成P2O5,P2O5是氧化产物,故B正确;C.反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl中,KClO3中的氯元素化合价由+5价降低为KCl中-1价,所以反应中消耗1molKClO3时,转移电子的物质的量为1mol×6=6mol,故C正确;D.每有6molP被氧化,生成5molKCl,故D错误;答案选D。【题目点拨】本题考查氧化还原反应基本概念与计算,关键根据化合价变化判断氧化剂、还原剂与还原产物、氧化产物、被氧化、被还原。11、A【解题分析】A、CH3COONH4属于盐,属于强电解质,在水溶液中完全电离,即CH3COONH4=CH3COO-+NH4+,故A正确;B、H2S属于二元弱酸,应是分步电离,即H2SHS-+H+,HS-H++S2-,故B错误;C、NaHCO3属于强碱弱酸盐,应是NaHCO3=Na++HCO3-,故C错误;D、Ba(OH)2属于强碱,应是完全电离,即Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故D错误。12、B【解题分析】分析:Zn-Cu原电池中,电池总反应为Zn+2H+=Zn2++H2↑,Zn作负极,失电子发生氧化反应,铜作正极,氢离子在铜上得电子产生氢气,电子由负极经导线流向正极,阴离子移向负极,阳离子移向正极,据此解答。详解:①Zn为负极,Cu为正极,①错误;②H+向正极移动,②错误;③电子是由Zn经外电路流向Cu,③正确;④Zn电极上发生Zn-2e-=Zn2+,铜为正极,正极反应为2H++2e-=H2↑,由于锌片不纯,在锌片上形成原电池,所以锌电极表面也会产生氢气,④正确;⑤由于随着锌的溶解以及氢离子的不断放电,所以产生的电流会迅速减小,⑤正确;⑥铜为正极,正极反应为2H++2e-=H2↑,⑥错误;答案选B。13、B【解题分析】分析:根据有机物分子中官能团的性质、发生的反应分析判断。详解:①乙烷属于烷烃,性质比较稳定,既不能与酸性KMnO4溶液反应,也不能与溴水反应;②1,3-丁二烯含有碳碳双键,既能与酸性KMnO4溶液反应,又能与溴水反应;③苯既不能与酸性KMnO4溶液反应,也不能与溴水反应;④丙烯含有碳碳双键,既能与酸性KMnO4溶液反应,又能与溴水反应;⑤邻二甲苯能与酸性高锰酸钾溶液反应,但与溴水不反应。答案选B。14、B【解题分析】由反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O可知,反应中NO2为氧化剂,NH3为还原剂,则A为负极,B为正极。A.B为正极,A为负极,电流由正极B经导线流向负极A,故A错误;B.正极反应为6NO2+24e-+12H2O=3N2+24OH-,负极反应为2NH3-6e-+60H-=N2+3H2O,为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜,故B正确;C.电解质溶液呈碱性,则A为负极,电极反应式为2NH3-6e-+60H-=N2+3H2O,故C错误;

D.没有明确4.48LNO2是否是标准状况下,故D错误。

点睛:原电池中负极失电子发生氧化反应,正极得电子发生还原反应,电子从负极经导线流向正极,阳离子移向正极、阴离子移向负极。15、C【解题分析】

有机物和过量Na反应得到V1L氢气,说明分子中含有R-OH或-COOH,另一份等量的该有机物和足量的NaHCO3反应得到V2L二氧化碳,说明分子中含有-COOH;存在反应关系式:R-OH~H2,-COOH~H2,以及-COOHCO2,若V1=V2≠0,说明分子中含有1个R-OH和1个-COOH,只有C符合,故选C。16、B【解题分析】烷烃的通式为:CnH(2n+2),所以14n+2=86,解得n=6,烷烃分子式为C6H14,C6H14属于烷烃,主链为6个碳原子有:CH3(CH2)4CH3;主链为5个碳原子有:CH3CH2CH2CH(CH3)2;CH3CH2CH(CH3)CH2CH3;主链为4个碳原子有:CH3CH2C(CH3)3;CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3,则C6H14的同分异构体共有5种,故选B。17、C【解题分析】

N2+3H22NH3起始量(mol)280转化量(mol)2/324/3平衡量(mol)4/364/3则平衡时氮气的体积分数==15.47%,答案选C。18、B【解题分析】

A.由于乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,容器的容积不变,密度始终不变,因此混合气体密度不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故A错误;B.化学反应一定伴随着能量的变化,反应体系中温度保持不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故B正确;C.各气体组成浓度相等,不能判断各组分的浓度是否不变,无法证明达到了平衡状态,故C错误;D.乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,压强始终不变,所以压强不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故D错误;答案选B。【题目点拨】掌握化学平衡的特征中解题的关键。本题的易错点为A,要注意题意要求“表明甲、乙容器内的反应”都达到平衡状态。19、B【解题分析】

A.化石燃料包括煤、石油和天然气,故天然气属于化石燃料,且燃烧产物无污染,A正确;B.用煤来生产水煤气是煤的气化,用煤来生产甲醇为煤的液化,两个变化均有新物质生成,因此这两个变化都是化学变化,B错误;C.石油是多种烷烃、环烷烃和少量芳香烃的混合物,即石油是多种烃的混合物,C正确;D.石油裂化的目的是获得轻质油,提高汽油的产量和质量,D正确。故合理选项是B。20、C【解题分析】分析:根据放热反应的焓变小于0,吸热反应的焓变大于0,结合盖斯定律分析判断。详解:A.C(s)+O2(g)=CO2(g)和2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)都是放热反应,因此△H1<0,△H3<0,故A错误;B.CO2(g)+C(s)=2CO(g)为吸热反应,所以△H2>0,故B错误;C.已知:①C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1②CO2(g)+C(s)═2CO(g)△H2③2CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H3,由盖斯定律可知①=②+③,因此△H1=△H2+△H3,故C正确;D.①C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH1,④2Cu(s)+O2(g)=2CuO(s)ΔH4,⑤CO(g)+CuO(s)=CO2(g)+Cu(s)ΔH5,若ΔH5=ΔH4+ΔH1,则有2Cu(s)+2O2(g)+C(s)=CO2(g)+2CuO(s)与反应⑤不同,故D错误;故选C。21、D【解题分析】

根据v==计算W的平均化学反应速率,再根据同一化学反应同一时间段内,各物质的反应速率之比等于计量数之比判断n值。【题目详解】5min内W的平均化学反应速率v(W)====0.02mol/(L·min),同一化学反应同一时间段内,各物质的反应速率之比等于计量数之比,Z浓度变化表示的平均反应速率为0.01mol/(L·min),v(Z)∶v(W)=0.01mol/(L•min)∶0.02mol/(L·min)=n∶2,所以n=1,故选D。22、C【解题分析】分析:A.氯原子最外层达到8电子稳定结构;

B.铝离子的结构示意图中用圆圈表示原子核;

C.结构简式中需要标出乙醇的官能团;

D.用短线代替所有的共用电子对即为结构式.详解:A.HCl为共价化合物,组成原子最外层满足稳定结构,电子式为,故A错误;

B.铝离子的核电荷数为13,核外电子数为10,其正确的离子结构示意图为:,故B错误;

C.乙酸的官能团是羧基,乙酸的结构简式为:CH3COOH,故C正确;

D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯的结构式为:,所以D选项是错误的;

所以C选项是正确的。二、非选择题(共84分)23、能源消耗大,不经济海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂Ca(OH)2HClMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑过滤【解题分析】

本题考查的是从海水中提取镁的流程,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,然后蒸发浓缩,冷却结晶脱水制的无水MgCl2,再电解熔融的MgCl2便可制得Mg,据此分析解答问题。【题目详解】(1)高温蒸发海水时消耗能源大,不经济,方法不正确,应先浓缩海水再加入沉淀剂,故答案为:能源消耗大,不经济;海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂;(2)根据上述分析可知,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,工业上电解熔融的MgCl2便可制得Mg,化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:Ca(OH)2;HCl;MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(3)试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,故答案为:过滤。24、第三周期第ⅥA族H2O>H2SH2SO4<HClO4非极性共价键,离子键33AsH3【解题分析】分析:短周期元素A、B、C、D、E,A元素主要化合价为-2,原子半径为0.074nm,可推知A为O元素;B所在主族序数与所在周期序数之差为4,形成的单质是黄绿色有毒气体,则B为Cl元素;C原子半径为0.102nm,其单质为黄色晶体,可在A的单质中燃烧,则C为S元素;D的最高价氧化物的水化物能按1:1电离出电子数相等的阴、阳离子,则D为Na元素;E的原子半径为0.075nm,最高价氧化物的水化物可与其氢化物形成一种盐X,则E为N元素,X为NH4NO3,据此解答。详解:根据上述分析,A为O元素;B为Cl元素;C为S元素;D为Na元素;E为N元素,X为NH4NO3。(1)C为Cl元素,处于周期表中第三周期ⅦA族,D为Na元素,最高价氧化物的水化物为NaOH,NaOH是离子化合物,由钠离子和氢氧根离子构成,其电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)元素的非金属性越强,气态氢化物越稳定,A与C元素气态氢化物的稳定性由大到小的顺序是H2O>H2S,故答案为:H2O>H2S;(3)元素的非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,B与C元素最高价氧化物的水化物酸性由弱到强的顺序是H2SO4<HClO4,故答案为:H2SO4<HClO4;(4)钠在氧气中燃烧生成产物为淡黄色固体,是过氧化钠,含有的化学键类型有非极性共价键、离子键,故答案为:非极性共价键、离子键;(5)砷(As)与N元素同一主族,As原子比E原子多两个电子层,则As的原子序数为7+8+18=33,其氢化物的化学式与氨气相似,为AsH3,故答案为:33;AsH25、冷凝防止环己烯的挥发上Cg除去水分83℃CBC【解题分析】

(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤;②为了增加冷凝效果,冷却水从下口(g)进入;生石灰能与水反应生成氢氧化钙,利于环己烯的提纯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃;粗产品中混有环己醇,导致测定消耗的环己醇量增大,制得的环己烯精品质量低于理论产量;(3)根据混合物没有固定的沸点,而纯净物有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度。【题目详解】(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气作用外,还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯是烃类,属于有机化合物,在常温下呈液态,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后,环己烯在上层。由于浓硫酸可能被还原为二氧化硫气体,环己醇易挥发,故分液后环己烯粗品中还含有少量环己醇,还可能溶解一定量的二氧化硫等酸性气体,联想制备乙酸乙酯提纯产物时用饱和碳酸钠溶液洗涤可除去酸性气体并溶解环己醇,除去杂质。稀硫酸不能除去酸性气体,高锰酸钾溶液会将环己烯氧化,因此合理选项是C;②为了增加冷凝效果,蒸馏装置要有冷凝管,冷却水从下口(g)进入,生石灰能与水反应生成氢氧化钙,除去了残留的水,然后蒸馏,就可得到纯净的环己烯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃,因此收集产品应控制温度在83℃左右,若粗产品中混有环己醇,会导致环己醇的转化率减小,故环己烯精品质量低于理论产量,故合理选项是C;(3)区别粗品与精品的方法是向待检验物质中加入金属钠,观察是否有气体产生,若无气体,则物质是精品,否则就是粗品,也可以根据物质的性质,混合物由于含有多种成分,没有固定的沸点,而纯净物只有一种成分组成,有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度,因此合理选项是BC。【题目点拨】本题以有机合成为载体,综合考查了实验室制环己烯及醇、烃等的性质,混合物分离方法及鉴别,注意把握实验原理和方法,特别是实验的基本操作,学习中注意积累,综合考查了学生进行实验和运用实验的能力。26、Cu2OCu2O+6HNO3(浓)=2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2OKSCNCAC①⑤③④②Fe2O3有8g、Cu2O有7.2g【解题分析】分析:(1)样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,依据Cu2O在酸性溶液中会发生反应:Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O分析可知,加入过量浓硝酸,产生一种红棕色的气体,说明硝酸被还原,氧化铁无此性质,判断一定含有Cu2O,氧化亚铜和浓硝酸反应生成硝酸铜,二氧化氮和水;

(2)探究样品中氧化铁可以利用被酸溶解后的溶液中的铁离子性质设计检验;

(3)Fe2O3与硫酸反应生成硫酸铁,Cu2O放入足量稀硫酸中发生反应生成硫酸铜、铜,Cu能将Fe3+还原为Fe2+,Fe3+遇KSCN试剂时溶液变红色,Fe2+遇KSCN试剂时溶液不变红色,剧此分析ABC情况;(4)装置A是氢气的发生装置,依据选项中生成氢气的物质性质和装置特点分析判断;

(5)依据装置图和实验目的分析判断,实验过程中,应先反应生成氢气,验纯后加热C处,反应后先熄灭C处酒精灯等到C处冷却后再停止通氢气,防止生成物被空气中的氧气氧化;

(6)依据极值方法分析计算反应前后固体质量变化分析判断。详解:(1)样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,依据Cu2O在酸性溶液中会发生反应:Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O分析可知,加入过量浓硝酸,产生一种红棕色的气体说明有还原硝酸的物质存在,氧化铁无此性质,判断一定含有Cu2O,氧化亚铜和浓硝酸反应生成硝酸铜,二氧化氮和水,反应的化学方程式为:Cu2O+6HNO3(浓)═2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O,正确答案为:Cu2O;Cu2O+6HNO3(浓)═2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O;

(2)检验另一种物质氧化铁的存在,可以利用样品溶解于酸溶液中的铁离子现状设计实验验证:取少量溶液与试管中,滴加KSCN溶液,若溶液显血红色,说明样品中含有Fe2O3,反之说明样品中不含有Fe2O3,正确答案为:KSCN;

(3)A、固体全部溶解,若固体是Fe2O3和Cu2O的混合物,放入足量稀硫酸中会有Cu生成,Cu恰好能将Fe3+还原为Fe2+,A选项错误;

B、固体若是Fe2O3和Cu2O的混合物,放入足量稀硫酸中会有Cu生成,Cu能将Fe3+还原为Fe2+,剩余铜,B选项错误;

C、若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,因为Cu2O溶于硫酸生成Cu和CuSO4,而H2SO4不能溶解Cu,所以混合物中必须有Fe2O3存在,使其生成的Fe3+溶解产生的Cu,反应的有关离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O、Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O、2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+.说明样品一定含有Fe2O3和Cu2O,C选项正确;正确答案为:C;

(4)A.氢氧化钠溶液和铝片反应生成偏铝酸钠和氢气,A选项符合;B.稀硝酸和铁片反应不能生成氢气,B选项不符合;C.稀硫酸和锌片反应会生成氢气,C选项符合;D.浓硫酸和镁片反应生成二氧化硫不能生成氢气,D选项不符合;正确答案为:AC;

(5)依据装置图分析,打开止水夹使装置A中试剂发生反应生成氢气,在装置C导气管处收集氢气进行验纯,当氢气纯净后,点燃C处酒精灯加热反应完全,实验结束先熄灭C处酒精灯,继续通入氢气至C处冷却再停止通氢气,实验操作步骤先①打开止水夹,⑤收集氢气并验纯,③点燃C处的酒精喷灯;④熄灭C处的酒精喷灯;②关闭止水夹,正确答案为:①⑤③④②;

(6)假设样品全部参加反应,若实验前样品的质量为15.2克,实验后称得装置C中固体的质量为12.0克,则

若全部是氧化铁,反应为:Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O

160

112

15.2g

10.64g

若全部是氧化亚铜反应为Cu2O+H2=2Cu+H2O

144

128g

15.2g13.5g

实验后称得装置C中固体的质量为12.0克,10.64g<12g<13.5g,所以样品中一定含有Fe2O3和Cu2O,假设Fe2O3为xmol,Cu2O为ymol,由混合物的质量守恒得:160x+144y=15.2g①,反应后固体质量:112x+128y=12g②,①,②联立解得:x=0.05mol,y=0.05mol,所以m(Fe2O3)=8g,m(Cu2O)=7.2g,正确答案:m(Fe2O3)=8g;m(Cu2O)=7.2g。27、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O催化剂、吸水剂防倒吸加快反应速率,同时防止反应物为来得及反应而挥发损失挥发出的乙酸能够与碳酸钠溶液反应(或乙醇溶于碳酸钠溶液)【解题分析】

(1)乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水;(2)由于酯化反应是可逆反应,浓硫酸具有吸水性,在乙酸与乙醇发生酯化反应时做催化剂和吸水剂;乙醇、乙酸易挥发,从导管中导出的气体中除了含有乙酸乙酯外还含

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