2024届福建省永春三中化学高一下期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届福建省永春三中化学高一下期末联考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、以下关于氨碱法与联合制碱法的认识,不正确的是()A.联合制碱法又称侯氏制碱法,是将氨碱法与合成氨联合生产的改进工艺B.与氨碱法相比,联合制碱法不产生难以处理的CaCl2,同时可生产出NH4Cl作氮肥C.氨碱法中的CO2来源于合成氨工业的废气,联合制碱法中的CO2来源于石灰石煅烧D.联合制碱法保留了氨碱法的优点,消除了它的缺点,使氯化钠的利用率达到了100%2、下列说法错误的是A.食物放在冰箱中会减慢食物变质的速率B.钾的金属性强,所以钾与水的反应比钠的反应强烈C.2molSO2与1molO2混合反应后一定能生成2molSO3D.面粉厂严禁烟火的原因是面粉粉尘表面积大,与空气接触遇明火极易发生爆炸3、苯的结构简式可用来表示,下列关于苯的叙述中正确的是()A.苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料B.苯中含有碳碳双键,所以苯属于烯烃C.苯分子中6个碳碳化学键完全相同D.苯可以与溴水、高锰酸钾溶液反应而使它们褪色4、“摇摇冰”是一种即冷即用的饮料。吸食时将饮料罐隔离层中的物质和水混合后摇动即会制冷,该化学物质是A.生石灰B.固体硝酸铵C.氯化钠D.固体氢氧化钠5、下列物质中属于天然高分子化合物的是()A.果糖 B.葡萄糖 C.纤维素 D.蔗糖6、如图所示,相等质量的铁和锌与足量的稀H2SO4充分反应,产生氢气的质量(m)与反应时间(t)的正确关系是A. B.C. D.7、在实验室中,下列除去杂质的方法不正确的是()A.溴苯中混有溴,加稀NaOH溶液反复洗涤、分液B.乙烷中混有乙烯,将混合气体通过高锰酸钾C.硝基苯中混有浓硝酸和浓硫酸,将其倒入NaOH溶液中,静置,分液D.乙烯中混有SO2和CO2,将其通过NaOH溶液洗气8、下列说法正确的是()A.离子化合物中不可能有共价键B.共价化合物中可能有离子键C.凡含有离子键的化合物就一定是离子化合物D.只含有共价键的物质一定是共价化合物9、用下列实验装置进行相应实骑,能达到实验目的的是选项ABCD实验装置实验目的完成“喷泉”实验测定中和热制取并收集干燥纯净的NH3制取NOA.A B.B C.C D.D10、从海水中可获得的在常温下为液体的单质是()A.Mg B.K C.Br2 D.I211、钠与水的反应属于()①氧化还原反应;②离子反应;③放热反应A.①②③B.①②C.②③D.①③12、本题列举的四个选项是4位同学在学习“化学反应速率和化学平衡”一章后,联系工业生产实际所发表的观点,你认为不正确的是A.化学反应速率理论是研究怎样在一定时间内快出产品B.化学平衡理论是研究怎样使用有限原料多出产品C.化学反应速率理论是研究怎样提高原料转化率D.化学平衡理论是研究怎样使原料尽可能多地转化为产品13、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuO+NH4Cl→Cu+CuCl2+N2↑+H2O(未配平)。下列说法正确的是A.反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB.反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为3∶2C.反应中产生0.2mol气体时,转移0.6mol电子D.该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的14、下列关于有机化合物的叙述正确的是()A.甲基环己烷的一氯代物有4种B.甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)二者以任意比例混合,当总质量一定时,充分燃烧生成水的质量是不变的C.某烃的结构简式可表示为(碳原子数≤10),已知烃分子中有两种化学环境不同的氢原子,则该烃一定是苯的同系物D.分子式为C5H10O2的有机物只能含有一种官能团15、下列表示物质结构的化学用语或模型正确的是A.苯分子的比例模型:B.CO2的电子式:C.Cl-离子的结构示意图:D.乙烯的结构式:CH2=CH216、在2L的恒容密闭容器中进行某化学反应,反应物A的物质的量在3s内从2.0mol减少到0.8mol,则3s内用A表示的化学反应速率为A.0.6mol/(L·s) B.1.2mol/(L·s) C.0.3mol/(L・s) D.0.2mol/(L・s)17、下列由实验得出的结论正确的是()选项实验操作及现象结论A甲烷与氯气以体枳比1:1混合在光照下反应生成油状物质油状物质为一氯甲烷B将苯加入溴水中,振荡,溴水层为无色苯与Br2发生了加成反应C碳酸钠溶液中加入乙酸产生气泡乙酸酸性强于碳酸D加热乙醇、冰醋酸及浓硫酸的混合液,有果香味物质生成乙醇与冰醋酸发生了加成反应A.A B.B C.C D.D18、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19、下列化学用语表达正确的是A.中子数为18的氯原子:ClB.钠离子的电子式:Na+C.氮分子的电子式:D.丙烷分子的比例模型:20、己知H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△H=-57.3kJ/mol现有下列反应(1)H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l);(2)H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l):(3)HC1(aq)+NH3·H2O(aq)=NH4C1(aq)+H2O(l);(4)HC1(aq)+浓NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);其中反应热符合△H=-57.3kJ/mol的是()A.(1)(2)B.(2)(3)C.(3)(4)D.都不符合21、同周期的三种非金属元素X、Y、Z,它们的原子半径由小到大的顺序是X<Y<Z,则下列判断中错误的是()A.非金属性:X>Y>ZB.气体氢化物的热稳定性按X、Y、Z的顺序增强C.X、Y、Z的最高价氧化物的水化物酸性由强到弱D.X、Y、Z的最外层电子数依次减少22、由H79Br和H81Br组成的混合气体对N1的相对密度为1.9,则气体中79Br和81Br的原子个数比为A.1∶1B.1∶1C.1∶3D.3∶1二、非选择题(共84分)23、(14分)下列A〜I九种中学化学常见的物质之间的转化关系如图所示。已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,D为常见液体,常温下C、E、F都是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,G是侯氏制碱法的最终产品回答下列问题:(1)F的分子式是________________,图中淡黄色固体中的阴、阳离子个数比为____________。(2)A与B反应的化学方程式是:___________________________________________________。(3)E转变为H和I的离子方程式是___________________________________________________。(4)简述检验I溶于水电离所产生的阴离子的操作方法、实验现象和结论:____________________。24、(12分)A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。A和B能形成B2A和B2A2两种化合物,B、D、G的最高价氧化对应水化物两两之间都能反应,D、F、G原子最外层电子数之和等于15。回答下列问题:(1)E元素在元素周期表中的位置是__________;A离子的结构示意图为____________。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为__________。(3)①B2A2中含有___________键和_________键,其电子式为__________。②该物质与水反应的化学方程式为_______________。(4)下列说法正确的是__________(填字母序号)。①B、D、E原子半径依次减小②六种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为_________(填化学式),用原子结构解释原因:同周期元素电子层数相同,从左至右,_________,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强。25、(12分)某研究小组制备氯气并对产生氯气的条件进行探究。

(1)装置A中用MnO2与浓盐酸反应制取Cl2,利用了浓HCl的______(填“氧化性”或“还原性”)。(2)A中产生的气体不纯,含有的杂质可能是______。(3)B用于收集Cl2,请完善装置B并用箭头标明进出气体方向。____________(4)C用于吸收多余的Cl2,C中发生反应的离子方程式是______。(5)该小组欲研究盐酸的浓度对制Cl2的影响,设计实验进行如下探究。实验操作现象I常温下将MnO2和12mol·L-1浓盐酸混合溶液呈浅棕色,略有刺激性气味II将I中混合物过滤,加热滤液生成大量黄绿色气体III加热MnO2和4mol·L-1稀盐酸混合物无明显现象①已知MnO2呈弱碱性。I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,化学方程式是________。②II中发生了分解反应,反应的化学方程式是________。③III中无明显现象的原因,可能是c(H+)或c(Cl-)较低,设计实验IV进行探究:将实验III、IV作对比,得出的结论是________;将i、ii作对比,得出的结论是_______。26、(10分)为了探究Cu(NO3)2的氧化性和热稳定性,某化学兴趣小组设计了如下实验。Ⅰ.Cu(NO3)2的氧化性将光亮的铁丝伸入Cu(NO3)2溶液中,一段时间后将铁丝取出。为检验溶液中Fe的氧化产物,将溶液中的Cu2+除尽后,进行了如下实验。可选用的试剂KSCN溶液、K3[Fe(CN)6]溶液、氯水。请完成下表:操作反应或现象结论(1)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入__溶液,振荡现象____存在Fe3+(2)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,振荡离子方程式____存在Fe2+Ⅱ.Cu(NO3)2的热稳定性在如图所示的实验装置A中,用酒精喷灯对Cu(NO3)2固体加强热,产生红棕色气体,在装置C中收集到无色气体,经验证为O2。当反应结束以后,试管中残留固体为红色。(1)装置B的作用是_______。(2)从实验安全角度考虑,需要在A、B间加入装置M,请在方框中画出M装置。_________(3)下图为Cu(NO3)2样品高温过程的热重曲线(样品质量分数w%随温度变化的曲线)。Cu(NO3)2加热到200℃的化学方程式为___________,继续高温至1000℃生成_______(填化学式)固体。。27、(12分)碘和铁均是人体必需的微量元素。(1)海带中含有丰富的以碘离子形式存在的碘元素。在实验室中,从海藻中提取碘的流程如下:①上述流程中涉及下列操作,其中错误的是________________(填标号)。A.将海藻灼烧成灰B.过滤含I-溶液C.下口放出含碘的苯溶液D.分离碘并回收苯②写出步骤④发生反应的离子方程式:_______________________________________③要证明步骤④所得溶液中含有碘单质,可加入___________________(填试剂名称),观察到________________________(填现象)说明溶液中存在碘。(2)探究铁与稀硝酸的反应。用5.6gFe粉和含有0.3molHNO3的稀硝酸进行实验,若两种物质恰好完全反应,且HNO3只被还原成NO。回答下列问题:①Fe粉与稀硝酸反应生成硝酸铁的化学方程式为___________________________________②反应结束后的溶液中Fe3+、Fe2+的物质的量之比n(Fe3+):n(Fe2+)=_________________。③标准状况下,生成NO气体的体积为_________________L(保留两位小数)。28、(14分)利用化学反应可以为人类提供能源,也可用来解决环境问题。(1)已知某些化学键的键能数据如下:化学键H-HO=OO-H键能kJ·mol-1436495463①写出H2与O2反应生成水蒸气的热化学方程式____________;②利用该反应设计成燃料电池,已知该电池每发1kW·h电能生成360g水蒸气,则该电池的能量转化率为

_____

%

(结果保留三位有效数字)。(2)三室式电渗析法可以处理含K2SO4的废水,原理如图所示,两极均为惰性电极,ab为阳离子交换膜,cd为阴离子交换膜。①阴极区的pH______(填“升高”或“降低”)

;②阳极发生的电极反应式为__________;③当电路中通过1

mol电子的电量时,阴极上生成气体的体积为_____L

(标准状况)。29、(10分)海洋资源的利用具有广阔前景。(1)无需经过化学变化就能从海水中获得的物质是________(填序号)。A.Cl2B.淡水C.烧碱D.粗盐(2)下图是从海水中提取镁的简单流程。①工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是________,转Mg(OH)2化为MgCl2的离子方程式是____________。②由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是________________________。(3)海带灰中富含以I-形式存在的碘元素。实验室提取I2的途径如下所示:①灼烧海带时所用的主要仪器名称是________________。②向酸化的滤液中加H2O2溶液,写出该反应的离子方程式_______________________。反应结束后,再加入CCl4作萃取剂,振荡、静置,可以观察到CCl4层呈________色。

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、联合制碱法又称侯氏制碱法,是侯德榜在氨碱法的基础上改造形成的,联合制碱法循环物质:氯化钠,二氧化碳,最大的优点是把合成氨和纯碱两种产品联合起来,降低了成本,故A正确;B、氨碱法可能的副产物为氯化钙,联合制碱法可能的副产物氯化铵,联合制碱法与氨碱法相比,不产生难以处理的CaCl2,同时可生产出NH4Cl作氮肥,故B正确;C、CO2是制碱工业的重要原料,联合制碱法中CO2来源于高温煅烧石灰石的产物,氨碱法中CO2的来源于合成氨厂用水煤气制取氢气时的废气,故C错误;D、氨碱法的最大缺点在于原料食盐的利用率只有72%~74%,联合制碱法最大的优点是保留了氨碱法的优点,使食盐的利用率提高到96%以上,甚至能使氯化钠的利用率达到了100%,废弃物少,故D正确;故选C。2、C【解题分析】

A.根据温度对化学反应速率的影响;B.根据决定化学反应速率的主要因素是反应物本身的性质;C.根据可逆反应存在一定的限度;D.面粉厂的空气中含有可燃性的粉,空间有限,遇明火容易引起爆炸。【题目详解】A.温度降低,化学反应速率减慢,所以食物放在冰箱中会减慢食物变质的速率,A正确;B.因钾的活泼性强于钠,所以钾与水的反应比钠与水的反应剧烈,B正确;C.因SO2与O2反应生成SO3可逆反应,不可能进行到底,存在一定的限度,C错误;D.因面粉厂的空气中含有可燃性的粉,空间有限,遇明火容易引起爆炸,D正确。故选C。3、C【解题分析】A.石油分馏是指通过石油中含有的物质的沸点不同而使各种物质分离开的一种方法,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,石油中没有苯,苯是煤干馏产物中获得的液态化工原料,故A错误;B.苯是平面结构,苯分子中的所有原子都在同一平面上,但苯分子中不含碳碳双键和碳碳单键,是介于单键和双键之间的特殊键,所以苯不属于烯烃,应为芳香烃,故B错误;C.若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,但实际上无同分异构体,所以能说明苯不是单双键交替结构,苯分子中六个碳原子之间的化学键完全相同,故C正确;D.含双键或三键的有机物或还原性的物质能使溴褪色,苯中没有碳碳双键或还原性,不能和溴发生反应,所以不能使溴的四氯化碳溶液褪色,苯与液溴需在催化剂条件下反应,苯也不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选C。4、B【解题分析】

将饮料罐隔离层中的化学物质和水混合后摇动即会制冷,则该物质溶于水吸热,或与水反应吸热,以此来解答。【题目详解】A.生石灰溶于水,且与水反应,放出热量,温度升高,A错误;B.固体硝酸铵溶于水吸热,温度降低,B正确;C.NaCl溶于水,热效应不明显,C错误;D.固体NaOH溶于水,放热,D错误;答案选B。【题目点拨】本题考查反应热与焓变,把握溶解过程中的能量变化为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意常见的吸热过程,题目难度不大。5、C【解题分析】

A.果糖为单糖,分子式为C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故A不选;B.葡萄糖为单糖,分子式为C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故B不选;C.纤维素为多糖,相对分子质量在10000以上,属于天然高分子化合物,故C选;D.蔗糖为双糖,分子式为C12H22O11,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故D不选;故选C。6、A【解题分析】

锌和铁均为二价金属,锌的相对原子质量比铁大,相同质量的铁和锌,铁的物质的量更多。锌比铁活泼,相同条件下与酸反应的速度比铁快。【题目详解】A.相同质量时铁的物质的量大,生成氢气的质量比锌反应生成的氢气质量多,纵坐标变化情况正确;锌比铁活泼反应比铁快,所以耗时少,横坐标变化情况正确,A项正确;B.将锌和铁调换一下即正确,B项错误;C.横坐标变化情况正确,但纵坐标中应该铁在上,C项错误;D.横坐标变化情况错误,锌耗时应较少,D项错误;所以答案选择A项。7、B【解题分析】

A、溶于氢氧化钠溶液,溴可以跟氢氧化钠反应,溴苯中混有溴,加稀NaOH溶液反复洗涤、分液,故A正确;B、乙烷中混有乙烯,将混合气体通过高锰酸钾溶液,乙烯被氧化为二氧化碳,引入新的杂质,故B错误;C、硝基苯不溶于水,酸可以和碱反应,硝基苯中混有浓硝酸和浓硫酸,将其倒入NaOH溶液中,静置,分液,故C正确;D、乙烯不溶于水,二氧化硫和二氧化碳可以被碱液吸收,乙烯中混有SO2和CO2,将其通过NaOH溶液洗气,故D正确;故答案选B。【题目点拨】有机物中含有乙烯的除杂是一个常考点,要特别注意,乙烯与高锰酸钾反应会生成二氧化碳气体,故一般不能使用高锰酸钾进行气体的除杂。8、C【解题分析】

A.离子化合物中可能含有共价键,如KOH,故A错误;B.共价化合物中只含共价键,一定不含离子键,故B错误;C.含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,故C正确;D.非金属单质中也可以只含有共价键,但不是共价化合物,如H2等,故D错误;答案:C【题目点拨】离子化合物:含有离子键的化合物为离子化合物;共价化合物:只含有共价键的化合物为共价化合物。9、A【解题分析】分析:A、极易溶于该溶液的气体能产生喷泉实验;B.缺少环形玻璃棒;C、氨气密度小于空气,应选择向下排气法;D、应用分液漏斗。详解:A、极易溶于该溶液的气体能产生喷泉实验,二氧化硫极易与氢氧化钠反应,使烧瓶内的压强减小,从而完成“喷泉”实验,故A正确;B.测量中和热时,应用玻璃棒搅拌,以使反应迅速进行,缺少环形玻璃棒,故B错误;C、氨气密度小于空气,应选择向下排气法,故C错误;D、应用分液漏斗,生成的气体会从长颈漏斗管口逸出,故D错误;故选A。10、C【解题分析】考查海水的综合的用于。常温下呈液态的是溴单质,答案选C。11、A【解题分析】钠与水的反应,生成NaOH和H2,有化合价变化,属于氧化还原反应;有Na+和OH-生成,属于离子反应;反应过程中,金属钠熔化成小球,说明是放热反应。故选A。12、C【解题分析】

A项,化学反应速率指化学反应进行的快慢,化学反应速率理论是研究怎样在一定时间内快出产品,A项正确;B项,根据化学平衡理论,结合影响化学平衡移动的因素,可根据反应方程式的特点,选择合适的温度、压强等,促进平衡向正反应方向移动,从而使有限的原料多出产品,B项正确;C项,化学反应速率研究一定时间内反应的快慢,不研究怎样提高原料的转化率,C项错误;D项,根据化学平衡理论,结合影响化学平衡移动的因素,可根据反应方程式的特点,选择合适的温度、压强等,促进平衡向正反应方向移动,从而使原料尽可能多地转化为产品,D项正确;答案选C。13、B【解题分析】

根据CuO+NH4Cl→Cu+CuCl2+N2↑+H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O即可判断。【题目详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol×6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。14、B【解题分析】A.甲基环己烷中与甲基相连的碳上有一个氢原子,还能够被取代,甲基环己烷的一氯取代物有5种,故A错误;B.每个甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)分子中都含有8个氢原子,由于二者相对分子质量相同[甲苯(C7H8)的相对分子质量=12×7+8=92;甘油(C3H8O3)的相对分子质量=12×3+8+16×3=92].即所含氢元素质量分数相同,因此二者以任意比例混合,当总质量一定时,充分燃烧生成水的质量是不变的,故B正确;C.中的取代基-X可能含有碳碳三键,不一定是苯的同系物,故C错误;D.分子式为C5H10O2的有机物可能属于羧酸类、酯类或羟基醛类等,其中羟基醛类含有2种官能团,故D错误;故选B。15、A【解题分析】

A.苯分子中存在6个C和6个H,其分子中所有原子共平面,苯的碳碳键为一种完全相同的独特键,苯的比例模型为:,故A正确;B.二氧化碳为共价化合物,分子中存在两个碳氧双键,氧原子和碳原子的最外层都达到8电子稳定结构,二氧化碳正确的电子式为:,故B错误;C.氯离子核电荷数为17,最外层电子数为8,氯离子的结构示意图为:,故C错误;D.乙烯分子中存在1个碳碳双键和4个碳氢键,乙烯的电子式为:,其结构式中需要用短线表示出所有的共价键,乙烯正确的结构式为:,故D错误。答案选A。16、D【解题分析】

根据化学反应速率公式进行计算,3s内用A表示的化学反应速率为,故答案为D。17、C【解题分析】

甲烷与氯气以体积比1:1混合在光照下发生取代反应是逐步进行的,生成物中一氯甲烷为气体,其它卤代烃为液态,A错误;B.苯加入溴水中发生萃取作用,该变化为物理变化,B错误;C.发生强酸制取弱酸的反应,可知乙酸酸性强于碳酸,C正确;D.乙醇、冰醋酸及浓硫酸的混合液加热发生酯化反应生成乙酸乙酯,属于取代反应,D错误;故合理选项是C。18、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。19、B【解题分析】A.Cl元素的质子数为17,中子数为18的氯原子为1735Cl,故A错误;B.金属阳离子的电子式与金属的离子符号相同,故B正确;C.氮分子的电子式为,故C错误;D.为丙烷的球棍模型,丙烷的比例模型为:,故D错误;故选B。20、D【解题分析】(1)H2SO4(aq)+2NaOH

(aq)=Na2SO4(aq)+2H2O(l),该反应中生成水的物质的量为2mol,则其焓变△H=-114.6kJ/mol,故(1)错误;(2)H2SO4(aq)+Ba(OH)2

(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l),该反应中生成2mol水,且还生成了硫酸钡沉淀,则其焓变△H<-114.6kJ/mol,故(2)错误;(3)HCl

(aq)+NH3•H2O

(aq)=NH4Cl

(aq)+H2O(l),氨水为弱碱,一水合氨电离时吸热,则该反应放出热量减少,即△H>-57.3kJ/mol,故(3)错误;(4)CH3COOH

(aq)+NaOH

(aq)=CH3COONa

(aq)+H2O(l),醋酸为弱酸,醋酸电离吸热,则该反应生成1mol水放出热量小于57.3kJ,故(4)错误;故选D。点睛:明确中和热的概念为解答关键,注意掌握热化学方程式的书写原则及表示意义,根据H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)△H=-57.3kJ/mol可知,反应热符合△H=-57.3kJ/mol,生成水的计量数必须为1,酸和碱溶液必须为稀的强酸和强碱溶液,生成物中只有水,没有其它沉淀、弱电解质生成,据此进行解答。21、B【解题分析】分析:同周期自左向右最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,结合元素在周期表中的相对位置和元素周期律解答。详解:同周期的三种非金属元素X、Y、Z,它们的原子半径由小到大的顺序是X<Y<Z,因此其原子序数是X>Y>Z,则A、同周期自左向右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,所以非金属性是X>Y>Z,A正确;B、非金属性越强,相应氢化物的稳定性也越强,则气体氢化物的热稳定性按X、Y、Z的顺序递减,B错误;C、非金属性越强,相应最高价氧化物的水化物的酸性越强,则X、Y、Z的最高价氧化物的水化物酸性由强到弱,C正确;D、三种元素位于同一周期,原子序数是X>Y>Z,因此X、Y、Z的最外层电子数依次减少,D正确;答案选B。22、C【解题分析】试题分析:根据相同条件下,两种气体的密度之比等于其相对分子质量之比,所以H79Br和H2Br组成的混合气体的平均摩尔质量为2.5,则79Br和2Br的平均相对原子质量为3.5,,,79Br和2Br物质的量之比为4.8:5.5=5:3,其原子个数之比为5:3,故选C.考点:考查阿伏伽德罗定律等相关知识。二、非选择题(共84分)23、O21:2C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2OSO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-在I的水溶液中加入稀盐酸,无现象;再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明I溶于水电离所产生的阴离子是SO42-【解题分析】G是侯氏制碱法的最终产品,G是碳酸钠,淡黄色固体是过氧化钠,和CO2反应生成碳酸钠和氧气,则C是CO2,F是氧气。D为常见液体,D是水。E是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,因此E是SO2,已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,A是S,B是硫酸,SO2和黄绿色溶液反应生成H和I,I和氯化钡反应生成硫酸钡白色沉淀,I是硫酸,H和碳酸钠反应生成CO2、H2O和氯化钠,则H是HCl,黄绿色溶液是氯水。(1)根据以上分析可知F的分子式是O2,图中淡黄色固体是过氧化钠,其中的阴、阳离子个数比为1:2。(2)A与B反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O。(3)E转变H和I的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)检验硫酸根离子的操作方法,实验现象和结论为:在I的水溶液中加入稀盐酸,无现象,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明I溶于水电离所产生的阴离子是SO42-。点睛:掌握常见物质的性质以及有关转化关系是解答的关键,注意掌握解框图题的方法:最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。24、第三周期第ⅣA族2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑离子非极性共价2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH①HClO4核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小【解题分析】

A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。B、D、G的最高价氧化物对应水化物两两之间都能反应,是氢氧化铝、强碱、强酸之间的反应,可知B为Na、D为Al;D、F、G原子最外层电子数之和等于15,则F、G的最外层电子数之和为15-3=12,故F为P、G为Cl,可知E为Si。A和B能够形成B2A和B2A2两种化合物,则A为O元素。结合物质结构和元素周期律分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,D为Al元素,E为Si元素,F为P元素,G为Cl元素。(1)E为Si,位于周期表中第三周期第ⅣA族,A为O元素,其离子的结构示意图为,故答案为:第三周期第ⅣA族;;(2)B的最高价氧化物对应水化物为NaOH,Al与NaOH溶液反应离子方程式为;2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)①Na2O2为离子化合物,其中含有离子键和非极性共价键,电子式为,故答案为:离子;共价(或非极性共价);;②过氧化钠与水反应的化学反应方程式为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH,故答案为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH;(4)①同周期从左向右原子半径减小,则B(Na)、D(Al)、E(Si)原子半径依次减小,故①正确;②O无最高价,只有5种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数,故②错误;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,溶于强酸、强碱,不能溶于氨水,故③错误;④非金属性越强,对应氢化物越稳定,则元素气态氢化物的稳定性A(氧)>G(氯)>F(磷),故④错误;故答案为:①;(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为HClO4,因为同周期元素的电子层数相同,从左到右,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强,故答案为:HClO4;核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小。25、还原性HCl、H2O(g)Cl2+2OH—======Cl—+ClO—+H2OMnO2+4HClMnCl4+2H2OMnCl4======Cl2↑+MnCl2III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)【解题分析】试题分析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0;(2)浓盐酸具有挥发性;(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气;③III、IV作对比,可以看出c(H+)或c(Cl-)增大到一定数值时都能生成氯气;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;解析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0,所以浓HCl发生氧化反应,表现浓盐酸的还原性;(2)由于浓盐酸具有挥发性,A中产生的Cl2中含有的杂质可能是HCl、H2O(g);(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气,所以装置如图;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠,反应的离子方程式是Cl2+2OH—==Cl—+ClO—+H2O;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水,反应方程式是MnO2+4HClMnCl4+2H2O;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气,反应的化学方程式是MnCl4==Cl2↑+MnCl2;③III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,盐酸需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)。26、KSCN溶液变红3Fe2++2[Fe(CN)6]2-=Fe3[Fe(CN)6]2↓除去NO22Cu(NO3)2=2CuO+4NO2↑+O2↑Cu2O【解题分析】

Ⅰ.铁离子与硫氰酸钾溶液反应生成血红色溶液验证铁离子的存在;亚铁离子的检验是K3[Fe(CN)6]溶液和亚铁离子结合生成蓝色沉淀,据此进行解答;Ⅱ.(2)根据题意装置A中用酒精喷灯强热,产生红棕色气体为二氧化氮,在装置C中收集到无色气体,可知装置B中二氧化氮与氢氧化钠溶液发生反应;(3)为了防止C装置中的液体到吸入发生装置A,需要在A、B间加入安全瓶,有缓冲作用;(4)根据M(Cu(NO3)2)×w%=固体产物的摩尔质量或倍数求出摩尔质量,然后求出分子式,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,然后书写方程式。【题目详解】Ⅰ.取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入KSCN溶液,振荡,若含有铁离子溶液会变血红色,验证亚铁取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,K3[Fe(CN)6]和亚铁离子反应生成蓝色沉淀,方程式为:2[Fe(CN)6]3-+3Fe2+═Fe3[Fe(CN)6]2↓;Ⅱ.(2)装置B的作用是除去混合气体中的NO2;(3)安全瓶中导气管略露出胶塞,如图:,可以防止C装置中的液体到吸入发生装置A;(4)Cu(NO3)2加热到200℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×42.6%=80g/mol,恰好是CuO的摩尔质量,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,方程式为:;继续高温至1000℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×38.3%=72g/mol,恰好是固体Cu2O的摩尔质量的一半,故产物为固体Cu2O。27、ACH2O2+2I-+2H+=I2+2H2O淀粉溶液溶液变蓝Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O1:31.68【解题分析】

(1)①A.固体的灼烧应在坩埚中进行,因此将海藻灼烧成灰,应在坩埚中进行,A错误;B.过滤时,应用玻璃棒引流,B正确;C.含碘的苯溶液的密度比水小,在上层,分液时,上层液体从分液漏斗的上口到出,C错误;D.分离回收苯时,应采用蒸馏装置,D正确;故选AC;②步骤④中的过氧化氢将I-氧化成I2,结合得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒,可得方程式H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O;③根据淀粉遇碘变蓝的性质,证明步骤④所得溶液中含有碘单质,应加入淀粉溶液,若能观察到溶液变蓝色,则证明溶液中含有碘单质。(2)①铁与硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,反应过程中,Fe由0价变为+3价,N由+5变为+2,因此Fe和NO的系数都为1,再根据原子守恒进行配平,配平后的化学反应方程式为Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O;②5.6g铁的物质的量n=mM=5.6g56g/mol=0.1mol,0.1molFe与0.3mol硝酸反应,硝酸完全反应,结合方程式Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O可知,消耗掉的Fe的物质的量n(Fe)=0.3mol×14=0.075mol,反应生成的硝酸铁的物质的量为0.075mol,则还剩余0.025mol的Fe与三价铁离子发生反应Fe+2Fe(NO3)③0.3mol硝酸完全反应后生成NO的物质的量为0.075mol,该气体在标况下

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