2024届四川省广安市岳池中学高一化学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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2024届四川省广安市岳池中学高一化学第二学期期末联考试题请考生注意: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、某无色溶液中存在大量的Ba2+、NH4+、Cl-,该溶液中还可能大量存在的离子是()A.Fe3+ B.CO32- C.Mg2+ D.OH-2、根据元素周期表和周期律相关知识判断,下列说法正确的是A.硒(Se)元素的非金属性比硫强B.Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Ca2+C.Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2弱D.Be与Al的化学性质相似,BeO是两性氧化物3、短周期元素X和Y,可形成化合物X2Y3(X为最高正价),若Y的原子序数为n,则X的原子序数不可能的是:()A.n-2; B.n-3; C.n+5; D.n-114、下列各项比较中前者高于(或大于或强于)后者的是A.CH4在水中的溶解度和NH3在水中的溶解度B.I2在水中的溶解度和I2在CCl4中的溶解度C.I与H形成共价键的极性和F与H形成共价键的极性D.对羟基苯甲醛()和邻羟基苯甲醛()的沸点5、已知H2的燃烧热为285.8kJ/mol,CO的燃烧热为282.8kJ/mol。现有H2和CO组成的混合气体56.0L(标准状况),充分燃烧后,放出热量710.0kJ,并生成液态水。下列说法正确的是A.CO燃烧的热化学方程式为2CO(g)+O2(g)2CO2(g)ΔH=+282.8kJ/molB.H2燃烧的热化学方程式为2H2(g)+O2(g)2H2O(g)ΔH=−571.6kJ/molC.燃烧前的混合气体中,H2的体积分数为40%D.混合气体燃烧后与足量的过氧化钠反应,转移电子2mol6、根据如图的转化关系判断下列说法正确的是(反应条件己略去)()A.只有反应①②④均属于氧化还原反应B.反应⑤说明该条件下铝可用于制熔点较高的金属C.相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:1D.反应①中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:47、下列各对物质中属于同分异构体的是()A.12C与13CB.O2和O3C.CH3CH2CH2CH3与CH3CH(CH3)CH3D.CH3CH3与CH3CH2CH38、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB3型共价化合物的是()A.1和6B.8和16C.11和16D.12和79、对于反应A(g)+B(g)3C(g)(正反应为放热反应),下述为平衡状态标志的是()①单位时间内A、B生成C的分子数与C分解的分子数相等②外界条件不变时,A、B、C浓度不随时间变化③体系温度不再变化④体系的压强不再变化⑤体系的分子总数不再变化A.①② B.①②③ C.①②③④ D.①②③④⑤10、若某原电池的离子方程式是Zn+Cu2+=Zn2++Cu,则该原电池的构成是()正极负极电解质溶液ACuZnHClBZnCuCuSO4CCuZnCuSO4DCuZnZnCl2A.A B.B C.C D.D11、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.标准状况下,22.4L二氯甲烷的分子数约为NA个B.常温下,在18g18O2中含有NA个氧原子C.1mol乙烷中含有C—H的键数约为7×6.02×l023D.1mol—OH所含的电子数目为7NA12、下列“油”中属于酯类的是A.豆油B.酱油C.煤油D.甘油13、密闭容器中充入1molN2和3molH2,一定条件下反应达平衡。下列说法正确的是A.生成2molNH3B.正反应和逆反应的速率都为零C.N2、H2和NH3的物质的量浓度相等D.N2、H2和NH3的物质的量浓度不再变化14、在催化剂存在下发生反应:4NH3+5O24NO+6H2O。完成下列计算:10molNH3和10molO2反应生成8molNO,过量的氨溶于产物水中成为氨水,则该氨水中氨的质量分数为()A.13.6% B.15.7% C.28% D.32.4%15、如图所示,将镁片、铝片平行插入一定浓度的NaOH溶液中,用导线连成闭合回路,该装置在工作时,下列叙述中正确的是A.镁比铝活泼,镁失去电子被氧化成Mg2+B.铝是电池的负极,开始工作时溶液中会立即有白色沉淀生成C.该装置的内、外电路中,均是电子的定向移动形成D.该装置开始工作时,铝片表面的氧化膜可不必处理16、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.石油是由多种烃组成的混合物C.煤的气化和煤的液化都属于物理变化 D.通过石油的裂化可以提高汽油的产量17、适宜用分液漏斗进行分离的一组混合物是A.乙醇和乙酸乙酯 B.水和氯化钠 C.水和花生油 D.四氯化碳和碘18、下列关于几种有机物的叙述错误的是()A.图为甲烷分子的比例模型B.乙烯的结构简式为CH2=CH2C.甲烷分子为平面结构D.苯的分子式为C6H619、下列实验能成功的是A.将铁屑、溴水、苯混合制溴苯 B.苯和硝基苯采用分液的方法分离C.聚乙烯使酸性KMnO4溶液褪色 D.用水鉴别:苯、乙醇、四氯化碳20、常温下,0.1mol/LCH3COONa溶液中离子浓度最大的是A.OH— B.H+ C.Na+ D.CH3COO—21、化学用语是表示物质组成、结构和变化规律的一种具有国际性、科学性和规范性的书面语言,化学用语具有简便、确切地表达化学知识和化学思维的特点.下列化学用语中书写正确的是A.氯离子的结构示意图:B.次氯酸的结构式:H-O-ClC.CO2分子的比例模型:D.用电子式表示氯化氢分子的形成过程:22、已知一定温度下,有下列难溶电解质的相关数据:物质Fe(OH)2Cu(OH)2Fe(OH)3Ksp/25℃8.0×10-162.2×10-204.0×10-38完全沉淀时的pH范围≥9.6≥6.43~4对含等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的混合溶液的说法,不正确的是A.向该混合溶液中加过量铁粉,能观察到红色固体析出B.向该混合溶液中逐滴加入NaOH溶液,最先看到红褐色沉淀C.该混合溶液中c(SO42-)∶[c(Cu2+)+c(Fe2+)+c(Fe3+)]>5∶4D.向该混合溶液中加入适量氯水,并调pH至3~4后过滤,能得到纯净的CuSO4溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,E元素氢化物中有2个氢原子,试回答:(1)写出B原子结构示意图___(2)元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是___,写出一种含有F元素的具有漂白性的物质___(用化学式表示)。(3)用电子式表示A、F原子形成化合物的过程___。(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物之间反应的离子方程式___。(5)设计实验证明E、F两种元素非金属性的强弱___(化学方程式加必要文字说明)。24、(12分)A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,已知A、B、D三种原子最外层共有11个电子,且这3种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,C元素的最外层电子数比次外层电子数少4。(1)写出下列元素符号:B________,D________。(2)A与D两元素可形成化合物,用电子式表示其化合物的形成过程:________。(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物,写出其电子式为________。(4)元素C的最高价氧化物与元素A的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为________。25、(12分)H2O2是常用的漂白剂和氧化剂,在环境保护、医药、化学合成等方面有重要的作用.Ⅰ.为探究影响H2O2分解速率的因素,某实验小组进行了如下实验:实验1:在相同的条件下,向一支试管中加入2mL5%H2O2和amLH2O,向另一支试管中加入2mL5%H2O2和1mLFeCl3溶液,观察并比较实验现象。实验2:将质量相同但状态不同的MnO2分别加入盛有15mL5%的H2O2溶液的大试管中,并用带火星的木条测试,实验结果如下:MnO2触摸试管情况观察结果反应完成所需的时间粉末状很烫剧烈反应,带火星的木条复燃3.5min块状微热反应较慢,火星红亮但木条未复燃30min回答下列问题:(1)H2O2的分解反应是____反应(填“放热”或“吸热”)。(2)实验2的实验结果表明,催化剂的催化效果与____有关。(3)实验1的目的是____,a=____。Fe3+可以作为H2O2分解化的催化剂,可能的催化过程如下。请写出ii。i.2Fe3++H2O2=2Fe2++O2+2H+ii.____。Ⅱ.在一定温度下,10mL0.40mol/LH2O2溶液发生催化分解。某实验小组在不同时刻测得生成O2的体积(已折算为标准状况)如下表(溶液体积变化忽略不计)。t/min0246810V(O2)/mL0.09.917.222.426.529.9(1)0~6min中该反应的平均反应速率v(H2O2)约为____。(保留两位有效数字)(2)反应到6min时,H2O2分解率为____。26、(10分)碱性氢氧燃料电池的总反应方程式为2H2+O2=2H2O,其工作原理如图所示,回答下列问题:(1)该装置工作过程中,两种主要的能量转化形式为_____、____。(2)该电池负极上的电极反应式为____。(3)当电路中通过0.2mol电子时,消耗标准状况下的气体b的体积为_____L。27、(12分)实验室欲配制0.2mol/L的Na2CO3溶液250mL:(1)配制溶液时必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒、胶头滴管、___________。(2)若用Na2CO3·10H2O晶体来配制该溶液,应称量晶体的的质量为__________g。(3)容量瓶使用前必须进行的操作为_________________。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起所配浓度偏高的是___________。①没有洗涤烧杯和玻璃棒②容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水③定容时俯视刻度线④定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线28、(14分)基础知识填空:(1)常温下,向明矾溶液中逐滴滴入氢氧化钡溶液至硫酸根离子刚好沉淀完全时,发生的离子反应方程式为______________,该溶液中所有离子浓度的大小顺序为:_____________。(2)常温下,将0.02mol/L的HCN溶液与0.02mol/LNaCN溶液等体积混合(忽略混合时的溶液体积变化),已知该混合溶液中c(Na+)>c(CN-),则该溶液呈__________性,c(HCN)-c(CN-)=_____________。(3)甲烷燃料电池(CH4和O2)在不同的电解质溶液中虽然反应原理相同,但电极反应不一定相同,在强碱性电解液中的负极反应为________________,在熔融碳酸盐中的正极反应为_______________________。29、(10分)a.某有机物A化学式为CxHyOz,15gA完全燃烧生成22gCO2和9gH2O。试确定:(1)该有机物的最简式______________;(2)若A的相对分子质量为60且和Na2CO3混合有气体放出,A和醇能发生酯化反应,则A的结构简式为_______________;(3)若A的相对分子质量为60且是易挥发有水果香味的液体,能发生水解反应,则其结构简式为______________;(4)若A分子结构中含有6个碳原子,具有多元醇和醛的性质,则其结构简式为_______。b.有机物A、B、C、D在一定条件下有如图所示的转化关系:请回答下列有关问题:(1)写出B的分子式:____________________。(2)分别写出反应①的反应方程式______________和②的反应方程式________________________(3)③的反应类型为___________________________。(4)两分子D在浓硫酸存在的条件下加热可以发生自身的酯化反应生成E或F,且E的相对分子质量比F的小,则E和F的结构简式分别为___________________、_________________。(5)下列关于有机物A的说法正确的有__________________(填序号)。a.含有氢氧根离子,具有碱性b.能发生加聚反应c.能使溴水褪色d.在一定条件下能与冰醋酸反应

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】

溶液无色时可排除Fe3+等有色离子的存在,A.含Fe3+的溶液呈棕黄色(或黄色),不满足溶液无色的要求,故A不符合题意;B.CO32-与Ba2+发生反应生成碳酸钡沉淀,在溶液中不能大量共存,故B不符合题意;C.Mg2+与Ba2+、NH4+、Cl-不反应,在溶液中能够大量共存,且溶液呈无色,故C符合题意;D.OH-与NH4+反应生成一水合氨,在溶液中不能大量共存,故D不符合题意。故选C。【题目点拨】注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;还应该注意题目所隐含的条件,如无色时可排除Fe3+等有色离子的存在。2、D【解题分析】

A.根据在元素周期表中,同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,所以硒(Se)元素的非金属性比硫弱,故A错误;B.核外电子排布相同的微粒,核电荷数越大,半径越小。所以Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Cl-,故B错误;C.根据同主族元素从上向下,元素的金属性逐渐增强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强。所以Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2强,故C错误;D.Al2O3是两性氧化物,根据对角线规则,Be与Al的化学性质相似,所以BeO也是两性氧化物,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。3、A【解题分析】

化台物X2Y3,则X元素的化合价为+3价,Y元素的化合价为-2价,则X可能为B或A1元素,可能为O或S元素。还存在特殊情况:X为N元素、Y为O元素形成的化合物。【题目详解】A、根据化合价的形成原理可知,化台价为奇数的,核电荷数为奇数,化合价为偶数的,核电荷数为偶数,则X、Y的核电荷数之差不可能为偶数2,因奇数和偶数的差与和还是奇数,选项A选;B、若化合物X2Y3为Al2S3,Al的核电荷数为13,S的为16,已知Y的核电荷数为n,则X的核电荷数为n-3,选项B不选;C、若化合物X2Y3为Al2O3,Al的核电荷数为13,O的为8,已知Y的核电荷数为n,则X的核电荷数为n+5,选项C不选;D、若化合物X2Y3为Be2S3,Be的核电荷数为5,S的为16,已知Y的核电荷数为n,则X的核电荷数为n-11,选项D不选;答案选A。4、D【解题分析】

A.CH4不溶于水,NH3极易溶于水,故A不符合题意;B.I2是非极性分子,水是极性分子,CCl4是非极性分子,根据相似相溶原理,I2在水中的溶解度小于I2在CCl4溶液中的溶解度,故B错误;

C.I的非金属性小于F,所以I与H形成共价键的极性比F与H形成共价键的极性弱,故C错误;D.邻羟基苯甲醛的两个基团靠的很近,能形成分子内氢键,使熔沸点降低;而对羟基苯甲醛能够形成分子间氢键,使熔沸点升高,所以对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛熔、沸点高,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。【题目点拨】D项为本题的难点,注意分子内形成氢键,使熔沸点降低;分子间形成氢键,使熔沸点升高。5、C【解题分析】

A.燃烧热对应的可燃物是1mol,而且燃烧反应的反应热小于零,所以CO燃烧的热化学方程式为2CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH=-565.6kJ/mol,故A错误;B.表示氢气燃烧热时应该对应液态水,所以H2燃烧的热化学方程式为2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ/mol,故B错误;C.H2和CO组成的混合气体的物质的量n===2.5mol,根据题意可得:285.8kJ/mol×n(H2)+282.8kJ/mol×[2.5mol-n(H2)]=710.0kJ,n(H2)=1.0mol,所以燃烧前的混合气体中,H2的体积分数等于物质的量分数为×100%=40%,故C正确;D.混合气体燃烧后与足量的过氧化钠反应,转移电子的物质的量等于混合气体的物质的量为2.5mol,故D错误;故选C。6、B【解题分析】A项,①为二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气、二氧化锰和水,②为氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,③为过氧化氢分解生成水和氧气,④为氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,⑤为铝和二氧化锰反应生成Mn和氧化铝,均存在元素的化合价变化,都属于氧化还原反应,故A错误;B项,⑤为铝热反应,放出大量的热,可用于制熔点较高的金属,故B正确;C项,③中O元素的化合价由-1价升高为0,④中O元素的化合价有-2价升高为0,则相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:2,故C错误;D项,反应①4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高到0,由电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故D错误。点睛:本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念及转移电子的考查,题目难度不大,把握反应中元素的化合价变化及得失电子守恒是解题的关键。7、C【解题分析】分析:同分异构体是指分子式相同,但结构不同的有机化合物,据此分析判断。详解:A、12C与13C,是同一元素的两种原子,是同位素,故A错误;B、O2和O3是由氧元素组成的性质不同的单质,互称同素异形体,故B错误;C、CH3CH2CH2CH3与CH3CH(CH3)CH3具有相同分子式而结构不同,互为同分异构体,故C正确;D、CH3CH3与CH3CH2CH3的结构相似,在分子组成上相差一个CH2原子团,是同系物,故D错误;故选C。8、B【解题分析】A、原子序数为1的元素为H,原子序数为6的元素为C,二者形成的化合物为烃,为共价化合物,不能形成AB2型共价化合物,故A错误;B、原子序数为8的元素为O,原子序数为16的元素为S,二者可以生成SO3,为共价化合物,故B正确;C、原子序数为11的元素为Na,原子序数为16的元素为S,二者生成Na2S,为离子化合物,故C错误;D、原子序数为12的元素为Mg,原子序数为7的元素为N,二者生成Mg3N2,为离子化合物,故D错误;故选B。9、D【解题分析】

可逆反应达到平衡的标志是:①正、逆反应速率相等,②各成分的浓度、物质的量等保持不变,据此分析可得结论。【题目详解】①单位时间内A、B生成C的分子数与C分解的分子数相等说明正、逆反应速率相等,故为平衡状态;②外界条件不变时,A、B、C浓度不随时间变化的状态为平衡状态;③体系温度不再变化说明正向进行放出的热量与逆向进行吸收的热量是相等的,即正、逆反应速率相等,故为平衡状态;④在恒容条件下,且该反应为非等体积的可逆反应,则体系的压强不再变化即各成分的浓度保持不变,故为平衡状态;⑤由于该反应为非等体积的可逆反应,体系的分子总数不再变化说明各物质的物质的量保持不变,故为平衡状态。10、C【解题分析】

分析题目中的反应,可得:(-)锌:Zn-2e-=Zn2+,(+):Cu2++2e-=Cu;则要求:锌片做负极,正极为活泼性比锌弱的金属或石墨,电解质溶液提供Cu2+,故选C。11、B【解题分析】A、在标况下,二氯甲烷不是气体,题中条件无法计算22.4L二氯甲烷的物质的量。错误;B、常温下,18g18O2的物质的量为0.5mol,含有1mol氧原子,含有NA个氧原子。正确;C、1mol乙烷中含有6mol的C—H键,含有C—H的键数约为6×6.02×l023个。错误;

D、1mol羟基中含有9mol电子,所含的电子数目为9NA个。错误;故选B。点睛:本题主要考查阿伏伽德罗常数的应用。尤其需要注意,标准状况下,只有气体才能使用气体的摩尔体积22.4L/mol计算。12、A【解题分析】

油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯.是油与脂肪的统称,高级脂肪酸甘油酯的烃基中含有不饱和键呈液态称为油,不含不饱和键呈固态为脂肪。【题目详解】A、豆油是高级脂肪酸甘油酯,属于酯类;选项A符合;B、酱油主要由大豆,淀粉、小麦、食盐经过制油、发酵等程序酿制而成的.酱油的成分比较复杂,除食盐的成分外,还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料成分,选项B不符合;C、煤油属于烃类,不属于酯,选项C不符合;D、甘油是丙三醇,属于醇,选项D不符合;答案选A。【题目点拨】本题考查了酯类概念和结构分析,主要是物质结构的理解和应用,题目较简单。13、D【解题分析】A项,合成氨是可逆反应,1molN2和3molH2,不可能反应完全,A错误;B项,达到化学平衡时,正逆反应速率相等但不等于零,B错误;C项,充入1molN2和3molH2,达到平衡状态是N2、H2和NH3的物质的量浓度不再变化,但不相等,C错误;D项,根据化学平衡状态的概念,各物质的浓度保持不变了的状态即是化学平衡状态,D正确。点睛:本题考查化学平衡状态的判断,平衡状态的判断方法如下:(1)直接判定:v正=v逆(实质)①同一物质:该物质的生成速率等于它的消耗速率;②不同的物质:速率之比等于方程式中的系数比,但必须是不同方向的速率。(2)间接判定①各组成成分的质量、物质的量、分子数、体积(气体)、物质的量浓度保持不变;②各组成成分的质量分数、物质的量分数、气体的体积分数保持不变;③若反应前后的物质都是气体,且系数不等,总物质的量、总压强(恒温、恒容)、平均摩尔质量、混合气体的密度(恒温、恒压)保持不变;④反应物的转化率、产物的产率保持不变。14、A【解题分析】

令参加反应的氨气为nmol、生成的水为bmol,则:4NH3+5O2=4NO+6H2O446nmol8molbmol所以4:4=nmol:8mol,解得n=8,4:6=8mol:bmol,解得b=12mol,故剩余氨气为10mol−8mol=2mol,所得氨水的质量分数为×100%=13.6%,答案选A。15、D【解题分析】

A.在NaOH溶液中,铝能与NaOH溶液发生氧化还原反应,在该反应中,铝失电子作原电池的负极,而镁和氢氧化钠溶液不能发生氧化还原反应,故A错误;B.在NaOH溶液中,铝能与NaOH溶液发生氧化还原反应,在该反应中,铝失电子作原电池的负极,由于电池开始工作时,生成的铝离子的量较少,NaOH过量,此时不会有Al(OH)3白色沉淀生成,故B错误;C.该装置外电路,是由电子的定向移动形成电流,而内电路,则是由溶液中自由移动的离子的定向移动形成电流,故C错误;D.由于铝片表面的氧化膜也能与NaOH溶液反应,故其不必处理,故D正确;故答案为D。16、C【解题分析】

A、天然气的主要成分为甲烷,充分燃烧生成二氧化碳和水,为清洁的化石燃料,A正确;B、石油的化学成分主要是各种液态的碳氢化合物,其中还溶有气态和固态的碳氢化合物,烃即仅有碳元素和氢元素组成的化合物的总称,B正确;C、煤的气化就是把煤转化为可燃性气体的过程,此过程有新的物质生成,是化学变化;煤的液化是把煤转化为液体燃料的过程,此过程有新的物质生成,是化学变化,C错误;D、通过石油的裂化可以提高汽油等轻质油的产量和质量,D正确;故选C。17、C【解题分析】

分液漏斗分离两种互不相溶的液体;【题目详解】分液漏斗分离两种互不相溶的液体,A、乙醇与乙酸乙酯互溶,不能采用分液方法分离,故A不符合题意;B、氯化钠是溶于水的盐,不采用分液方法进行分离,故B不符合题意;C、花生油属于油脂,为不溶于水的液体,可采用分液方法进行分离,故C符合题意;D、碘单质易溶于四氯化碳,不能采用分液方法进行分离,故D不符合题意;答案选C。18、C【解题分析】A项,正确;B项,乙烯的结构简式为CH2=CH2,正确;C项,甲烷分子为正四面体结构,错误;D项,苯的分子式为C6H6,正确;答案选C。19、D【解题分析】

A.苯与溴水不反应,制备溴苯应选液溴,故A错误;B.苯与硝基苯混合不分层,不能利用分液分离,应利用蒸馏,故B错误;C.聚乙烯中不含碳碳双键,则不能使酸性KMnO4溶液褪色,故C错误;D.水与苯混合分层后有机层在上层,水与乙醇不分层,水与四氯化碳混合分层后有机层在下层,现象不同,可鉴别,故D正确;答案选D。20、C【解题分析】

醋酸钠溶液中,醋酸根离子水解,溶液呈碱性,有c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+)。答案选C。21、B【解题分析】分析:A.氯离子的质子数是17;B.根据次氯酸的电子式判断;C.碳原子半径大于氧原子半径;D.氯化氢分子中含有共价键。详解:A.氯离子的结构示意图为,A错误;B.次氯酸的电子式为,则其结构式:H-O-Cl,B正确;C.CO2分子的比例模型中碳原子半径应该大于氧原子半径,C错误;D.用电子式表示氯化氢分子的形成过程应该是,D错误。答案选B。22、D【解题分析】

A.等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的溶液中加过量铁粉,铁粉和铜离子反应生成Cu,所以能观察到红色固体析出,故A正确;B.依据溶度积常数可以求出各阳离子开始沉淀所需要的c(OH-),在阳离子溶液相同的条件下,Fe3+开始沉淀时的c(OH-)最小,可知加入氢氧化钠溶液先沉淀的是氢氧化铁,最先看到的是红褐色沉淀,故B正确;C.等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的溶液中设各物质的物质的量均为1mol,n(SO42-)=5mol,n(Cu2+)+n(Fe2+)+n(Fe3+)=4mol,但Cu2+、Fe2+、Fe3+在水溶液中发生水解,所以该混合溶液中c(SO42-)∶[c(Cu2+)+c(Fe2+)+c(Fe3+)]>5∶4,故C正确;D.向该混合溶液中加入适量氯水,加入氯水,氧化Fe2+为Fe3+,发生反应6FeSO4+3Cl2=2Fe2(SO4)3+2FeCl3,并调节溶液的pH为3-4,Fe3+水解生成Fe(OH)3沉淀,然后过滤,得到溶液是硫酸铜溶液和盐酸、硫酸,不能得到纯净的CuSO4溶液,故D错误;故选D。二、非选择题(共84分)23、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓【解题分析】

A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素,据此分析解答。【题目详解】A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,故B为镁元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素。(1)B为镁元素,原子序数为12,原子结构示意图为;(2)同周期从左到右金属性逐渐减弱,其最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,故元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH,F为氯元素,含有F元素的具有漂白性的物质有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化钠为离子化合物,钠离子与氯离子通过离子键结合而成,NaCl的形成过程为;(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之间反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓。【题目点拨】考查物质性质原子结构与位置关系、电子式等化学用语、元素化合物性质,易错点为(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等。24、AlClSiO2+2OH—=SiO32—+H2O【解题分析】

A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,A、B、D三种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,应是氢氧化铝与强酸、强碱的反应,则A为Na、B为Al,三种原子最外层共有11个电子,则D的最外层电子数=11-1-3=7,则D为Cl元素;C元素的最外层电子数比次外层电子数少4,则C元素原子有3个电子层,最外层电子数为4,则C为Si元素,以此解答该题。【题目详解】由上述分析可知,A为Na、B为Al、C为Si、D为Cl;(1)B、D的元素符号分别为Al、Cl;(2)A与D两元素可形成NaCl,为离子化合物,用电子式表示其形成过程为;(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物为过氧化钠,其电子式为;(4)元素C的最高价氧化物为二氧化硅,元素A的最高价氧化物的水化物为NaOH,二者反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。25、放热催化剂接触面积研究FeCl3对H2O2分解反应速率的影响a=1H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.3×10-2mol•L-1•min-1或0.033mol•L-1•min-150%【解题分析】

Ⅰ(1)由实验现象分析反应放热还是吸热;(2)根据实验现象分析催化剂的表面积对反应速率的影响;(3)对比实验中所用到的试剂判断实验目的;依据催化剂的特点分析解答;Ⅱ(1)根据反应速率V=△c÷△t计算;(2)依据转化率的含义计算。【题目详解】Ⅰ(1)根据触摸试管的感觉可知,该反应为放热反应;(2)实验2的实验结果表明二氧化锰为粉末状时反应快,则这说明催化剂的催化效果与催化剂接触面积有关。(3)一支试管中加入2mL5%H2O2和amLH2O,另一支试管中加入2mL5%H2O2和1mLFeCl3溶液,可以得出反应物双氧水的浓度一致,唯一的变量是另一支试管中加了1mLFeCl3溶液,判断出加FeCl3溶液的目的是研究FeCl3对H2O2分解反应速率的影响,为了让两支试管中H2O2的浓度相等,水的体积应该是1mL,即a=1;由于催化剂在反应前后质量和性质是不变的,则根据2Fe3++H2O2=2Fe2++O2+2H+可知第二步反应是H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;Ⅱ(1)0~6min中生成氧气是22.4mL,物质的量是0.001mol,则消耗双氧水是0.002mol,浓度是0.2mol/L,所以该反应的平均反应速率v(H2O2)=0.2mol/L÷6min=0.033mol•L-1•min-1。(2)反应到6min时消耗双氧水的浓度是0.2mol/L,则H2O2分解率为0.2/0.4×100%=50%。26、化学能→电能电能→光能H2-2e-+2OH-=2H2O1.12【解题分析】分析:根据图中给出的电子流动方向可知通气体a的电极有电子流出,极为负极,电极反应为:H2-2e-+2OH-=2H2O;通气体b的电极有电子流入,为正极,电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-。总反应方程式为2H2+O2=2H2O。详解:(1)该装置为原电池,原电池是将化学能转化为电能的装置;该装置外接导线连接一个灯泡,可将电能转化为光能;(2)通气体a的电极有电子流出,极为负极,电极反应为:H2-2e-+2OH-=2H2O;(3)通气体b的电极有电子流入,为正极,电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-,当电路中通过0.2mol电子时,会消耗0.05mol转化为标准状况下的体积为0.05mol×22.4L/mol=1.12L。点睛:本题主要考查原电池的工作原理。在原电池中,活泼电极作负极,失去电子,发生氧化反应,被氧化;不活泼电极作正极,得到电子,发生还原反应,被还原。电子从负极经外接导线流向正极。电解质溶液中,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动。27、250mL容量瓶14.3检漏③【解题分析】(1)配制溶液时必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒、胶头滴管、250mL容量瓶。(2)若用Na2CO3·10H2O晶体来配制该溶液,应称量晶体的质量为0.2mol/L×0.25L×286g/mol=14.3g。(3)容量瓶使用前必须进行的操作为检漏。(4)①没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质减少,浓度偏低;②容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,不影响;③定容时俯视刻度线,溶液体积增加,浓度偏高;④定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低,答案选③。28、Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-=2Ba

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