辽宁省凌源市教育局2024届化学高一下期末达标测试试题含解析_第1页
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辽宁省凌源市教育局2024届化学高一下期末达标测试试题注意事项: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、今有下列各组反应,放出H2的平均速率最快的是(不考虑酸根对速率的影响)()。编号金属酸的浓度及体积反应温度/℃12.4g镁条3mol·L-1硫酸100mL4022.4g镁粉3mol·L-1盐酸200mL3032.4g镁粉3mol·L-1硫酸100mL4045.6g铁粉3mol·L-1硫酸100mL40A.A B.B C.C D.D2、苹果醋是一种由苹果发酵而形成的具有解毒、降脂、减肥等明显药效的健康食品。苹果酸(2-羟基丁二酸)是这种饮料的主要酸性物质,苹果酸的结构简式为。下列相关说法不正确的是()A.苹果酸在一定条件下能发生催化氧化反应B.1mol苹果酸与足量NaHCO3溶液反应消耗2molNaHCO3C.1mol苹果酸与足量Na反应生成33.6LH2(标准状况下)D.1mol苹果酸分别和足量Na或NaOH反应消耗两者物质的量相等3、某元素的原子最外层有2个电子,关于该元素的推断一定正确的是()A.是金属元素B.是IIA族元素C.是稀有气体元素D.无法确定4、己知H2O2在催化剂作用下分解速率加快,其能量随反应进程的变化如图所示。下列说法正确的是A.H2O2分解属于吸热反应B.加入催化剂,减小了反应的热效应C.加入催化剂,可提高正反应的活化能D.反应物的总能量高于生成物的总能量5、绿色化学“原子经济”指原子利用率达100%,下列反应符合要求的是A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料B.由苯制硝基苯C.以铜和浓硝酸为原料生产硝酸铜D.用CO还原氧化铁炼钢6、一定条件下,中学化学常见物质甲、乙之间存在如下转化关系,则乙可能是()A.Al(OH)3B.H2SiO3C.CuOD.CH3C17、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期主族元素中原子半径最大的元素,W的单质常温下为黄绿色气体。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.元素W的氧化物对应水化物的酸性比Y的强D.Y离子的半径比Z离子的半径大8、乙醇催化氧化为乙醛过程中化学键的断裂与形成情况可表示如下:(注:含—CHO的物质为醛类化合物)下列醇能被氧化为醛类化合物的是A.(CH3)3COH B. C. D.CH3CH3CH(CH3)OH9、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.1mol乙烯分子中含有共用电子对数为6NAB.常温常压下,32gO2、O3的混合物含有Na个氧原子C.标准状况下,2.24LCH2Cl2含有的分子数等于0.1NAD.7.1gC12与足量NaOH溶液反应转移0.2×6.02×1023个电子10、以下烃中,一氯代物只有一种的是()A.CH(CH3)3B.CH3CH2CH3C.CH3CH2CH2CH3D.C(CH3)411、反应P(g)+3Q(g)2R(g)+2S(g)在不同情况下测得反应速率如下,其中反应速率最快的是()A.v(P)=0.15mol/(L·min) B.v(Q)=0.6mol/(L·min)C.v(R)=0.1mol/(L·s) D.v(S)=0.4mol/(L·min)12、符合下列分子式的物质在常温不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是()A.甲烷B.乙烯C.二氧化硫D.碘化钾13、在一定条件下,对于密闭容器中进行的可逆反应:H2(g)+I2(g)2HI(g),达到化学平衡状态的标志是()A.正、逆反应速率都等于零B.H2、I2的浓度相等C.HI、H2、I2在容器中共存D.HI、H2、I2的浓度均不再变化14、下列可以用分液漏斗分离的一组混合物是()A.乙醇与乙酸 B.苯与溴苯C.乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液 D.葡萄糖与果糖15、下列反应是吸热反应的是A.NaOH和HC1反应 B.Zn和HCl反应C.Ba(OH)2•H2O和NH4Cl反应 D.CO燃烧16、某学生用如图所示装置进行化学反应X+2Y=2Z能量变化情况的研究。当往试管中滴加试剂Y时,看到U形管中液面甲处降、乙处升。关于该反应的下列叙述中正确的是①该反应为放热反应;②该反应为吸热反应;③生成物的总能量比反应物的总能量更高;④反应物的总能量比生成物的总能量更高;⑤该反应过程可以看成是“贮存“于X、Y内部的部分能量转化为热能而释放出来。A.①④⑤ B.①④ C.①③ D.②③⑤17、当干冰熔化或气化时,下列各项中发生变化的是:A.化学键 B.分子间作用力 C.分子构型 D.分子大小18、下列化学用语描述中不正确的是()A.K2O的电子式: B.硫离子的结构示意图:C.乙醛的结构简式:CH3COH D.中子数为20的氯原子:19、下列有关化学反应速率的叙述正确的是()A.通常用反应物或生成物的质量变化来表示化学反应速率B.对于任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象越明显C.在密闭容器中进行的反应C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g),增加C(s)的量速率不变D.某化学反应速率为0.5mol/(L·s)是指该反应在1s时某物质的浓度为0.5mol/L20、230Th和232Th是钍的两种同位素,232Th可以转化成233U。下列有关Th的说法正确的是A.Th元素的质量数是232 B.Th元素的相对原子质量是231C.232Th转换成233U是化学变化 D.230Th和232Th的化学性质相同21、在25℃和101kPa的条件下:化学键H-HCl-ClH-Cl键能(kJ/mol)436243431对于反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)的能量变化描述正确的是()A.断开1molH2中的H-H键需要放出436kJ的能量B.生成2molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ的能量C.由键能数据分析,该反应属于吸热反应D.2molHCl(g)的能量比1molH2(g)和1molCl2(g)的总能量低22、β—紫罗兰酮是存在于玫瑰花、番茄等中的一种天然香料,它经多步反应可合成维生素A1。(已知醛基能与H2加成)下列说法正确的是A.β—紫罗兰酮可使酸性KMnO4溶液褪色B.1mol中间体X最多能与2molH2发生加成反应C.维生素A1易溶于NaOH溶液D.β—紫罗兰酮与中间体X互为同分异构体二、非选择题(共84分)23、(14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______。24、(12分)有A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,D的M层电子数为K层电子数的3倍.试根据以上叙述回答:(1)写出元素名称:A_____D_____;(2)画出D的原子结构示意图____________;(3)用电子式表示化合物C2D的形成过程___________________.25、(12分)下图是实验室对煤进行干馏的装置图,回答下列问题:(1)指出图中仪器名称:c______,d______。(2)仪器d的作用是______,c中液体有______和______,其中无机物里溶有_____,可用_____检验出来。有机物可以通过______的方法使其中的重要成分分离出来。(3)e处点燃的气体的主要成分有_______,火焰的颜色为_______。26、(10分)乙酸乙酯是一种非常重要的有机化工原料,可用作生产菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的原料,用途十分广泛。在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:(1)乙醇、乙酸分子中的官能团名称分别是_____、______。(2)下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有______(填序号)。①单位时间里,生成lmol乙酸乙能,同时生成lmol水②单位时间里,生成lmol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸③单位时间里,消耗lmol乙醇,同时消耗1mol乙酸④正反应的速率与逆反应的速率相等⑤混合物中各物质的浓度不再变化(3)下图是分离操作步骤流程图,其中a所用的试剂是______,②的操作是______。(4)184g乙醇和120g乙酸反应生成106g的乙酸乙酯,则该反应的产率是_____(保留三位有效数字)。(5)比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯有_____种结构。27、(12分)工业上可利用地沟油制备乙醇,乙醇再加工制备多种化工材料。(1)A的结构简式为_____________________________。(2)“反应I”的现象是__________________________。(3)B的官能团名称为______________________。(4)实验室合成草酸二乙酯的步骤为:如图,在a中加入10.6g无水乙醇、9.0g无水草酸、脱水剂甲苯、催化剂TsOH(有机酸)和2~3片碎瓷片,在74~76℃充分反应。a中所得混合液冷却后依饮用水、饱和碳酸钠溶液洗涤,再用无水硫酸钠干燥。减压蒸馏,得到草酸二乙酯12.8g。①仪器的名称是____,碎瓷片的作用是____________________________。②合成过程最合适的加热方式是__________。a.酒精灯直接加热b.油浴C.水浴d.砂浴③饱和碳酸钠溶液的作用是__________________________。④合成草酸二乙酯的化学方程式为______________________________。⑤草酸二乙酯的产率为____________________(保留小数点后一-位)。28、(14分)已知烃A中碳、氢元素质量比为24:5,D与含NaOH的Cu(OH)2悬浊液在加热条件下反应并得到砖红色沉淀,F为具有浓郁香味、不易溶于水的油状液体,且RCl+NaOHROH+NaCl,其转化关系如图所示:请回答:(1)E中官能团的名称______。(2)C→B的反应类型_______。(3)D→E的化学方程式是______。(4)H与NaOH溶液反应的方程式_______。(5)下列说法不正确的是_______。A.工业上通过石油裂解可实现A→B+CB.利用植物秸秆在一定条件下通过水解反应可以直接得到有机物GC.可用Na2CO3溶液鉴别D、GD.完全燃烧等物质的量的C、D、E消耗O2的量依次减少29、(10分)乙醇和乙酸在生活和工业生产中用途广泛。请完成以下关于乙醇和乙酸的相关问题:(1)乙醇是重要的燃料,已知在25℃、101kPa下,1kg乙醇充分燃烧能放出29713.04kJ热量,写出表示乙醇燃烧热的热化学方程式:_________________________________________。(2)乙醇燃料电池应用前景乐观,以稀硫酸为电解质溶液,燃料电池的正极电极反应式为:__________。在负极除生成CO2外,还生成了极少量的乙酸,写出生成乙酸的电极反应式:_____________________________________。(3)乙醇和乙酸反应可生成乙酸乙酯,反应方程式为:_______________________________。在密闭容器中,利用该反应制备乙酸乙酯,实验中若起始时在容器中加入3mol乙醇、1mol乙酸和一定量的浓硫酸,充分反应后容器中残留的乙醇可能为______________。A.2molB.2.6molC.2.8molD.3mol(4)反应后可向反应混合物中加入_____________溶液,再用分液漏斗分离出乙酸乙酯。

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】活动性不同的金属与相同浓度的酸反应,金属越活泼,放出氢气的速率越快;不同形状的同种金属与酸反应,粉末状比块状反应速率快;金属与酸反应,H+浓度越大、温度越高,反应速率越快。2、D【解题分析】

A.该分子中有醇羟基,在一定条件下能发生催化氧化反应生成羰基,A正确;B.苹果酸中含有2个羧基,1mol苹果酸与NaHCO3溶液反应,可消耗2molNaHCO3,B正确;C.该分子中有2个羧基和1个羟基,1mol苹果酸与足量Na反应生成33.6LH2(标准状况下),C正确;C.该分子中有2个羧基和1个羟基,分别和足量Na或NaOH反应消耗两者的物质的量之比为3:2,D错误;答案选D。【题目点拨】明确常见官能团的结构和性质特点是解答的关键,注意常见羟基活泼性强弱的比较,即-COOH>H2O>酚羟基>醇羟基。3、D【解题分析】分析:某元素的原子最外层有2个电子,可能为第ⅡA族元素或He或副族元素,以此来解答。详解:某元素的原子最外层有2个电子,可能为第ⅡA族元素或He或副族元素,He为稀有气体元素,而第ⅡA族元素或副族元素均为金属元素。答案选D。点睛:本题考查元素周期表的结构及应用,把握原子最外层有2个电子的元素可能为He及碱土金属元素为解答的关键,注意电子排布与元素位置的关系,题目难度不大。4、D【解题分析】分析:A、反应物的总能量高于生成物的总能量;B、催化剂只通过改变活化能来改变反应速率,不改变反应的热效应;C、催化剂只通过改变活化能来改变反应速率,不改变反应的热效应;D、反应物的总能量高于生成物的总能量。详解:A、根据图像可知反应物总能量高于生成物的总能量,反应是放热反应,A错误;B、催化剂只通过改变活化能来改变反应速率,不改变反应的热效应,B错误;C、催化剂只通过改变活化能来改变反应速率,加入催化剂,可减小正反应的活化能,C错误;D、图象分析反应是放热反应,所以反应物的总能量高于生成物的总能量,D正确;答案选D。点睛:本题考查了化学反应能量的图象分析判断,注意催化剂改变活化能从而改变速率,但不改变平衡和焓变,题目难度不大。5、A【解题分析】

原子利用率达100%,也就是反应物全部转化为目标产物,若目标产物只有一种,哪该反应的生成物也就只有一种才能达到原子利用达到100%,【题目详解】A.乙烯聚合为聚乙烯反应中生成物只有一种,故A项正确;B.苯制硝基苯反应中除了生成硝基苯外,还生成了水,故B项错误;C.铜和浓硝酸反应除了生成硝酸铜,还生成了NO和水,原子利用率没有达到100%,故C项错误;D.CO还原氧化铁生成了铁和二氧化碳,二氧化碳中的原子并没有利用,故D项错误;答案选A。6、C【解题分析】A、氢氧化铝由可溶性铝盐和碱反应生成,属于复分解反应,故A错误;B、SiO2不溶于水,不能与水反应生成H2SiO3,故B错误;C、可由2Cu+O2=2CuO制备,故C正确;D、一氯甲烷是由甲烷和氯气发生取代反应生成,故D错误。点睛:本题易错点是选项B,学生认为SiO2为酸性氧化物,与水反应生成相应的酸,忽略了SiO2是难溶于水的物质,不与水反应,生成相应的酸。7、D【解题分析】

短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,应该处于第三周期,故Z为Na元素;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的单质常温下为黄绿色气体为氯气,则W为Cl元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,X为碳元素,Y为氮元素,Z为Na元素,W为Cl元素。A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性N>C,因此氨气比甲烷稳定,故A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键;Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有的化学键不同,故B错误;C.元素Cl的氧化物对应水化物的酸性不一定比N的强,如次氯酸为弱酸,而硝酸为强酸,故C错误;D.离子电子层结构相同时,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,故D正确;答案选D。【题目点拨】本题的易错点为C,要注意“氧化物对应水化物”不是“最高价氧化物对应水化物”,因此不能用非金属性强弱分析判断。8、C【解题分析】试题分析:根据题意可知,醇若被氧化产生醛,则羟基连接的碳原子上要有2个H原子。A.该醇羟基连接的碳原子上没有H原子,不能被催化氧化,错误;B.该醇羟基连接的碳原子上只有H原子,只能被催化氧化为酮CH3COCH3,错误;C.羟基连接的碳原子上要有2个H原子,醇可以被氧化产生醛,正确;D.该醇羟基连接的碳原子上只有H原子,只能被催化氧化为酮CH3COCH2CH3,错误。考点:考查醇被催化氧化的性质的知识。9、A【解题分析】试题分析:A、乙烯的电子式为,1mol乙烯分子中含有共用电子对数为6NA,正确;B、O的摩尔质量为16g·mol-1,常温常压下,32gO2、O3的混合物中含有氧原子的物质的量为2mol,含有2Na个氧原子,错误;C、标准状况下,CH2Cl2不是气体,2.24LCH2Cl2的物质的量远大于0.1mol,含有的分子数大于0.1NA,错误;D、反应:Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O转移的电子数为e-,7.1gC12与足量NaOH溶液反应转移0.1×6.02×1023个电子,错误。考点:考查阿伏加德罗常数。10、D【解题分析】分析:烷烃的一氯取代物只有一种,说明烃分子中只有一种氢原子,根据等效法判断氢原子的种类即可解答。详解:A.CH(CH3)3分子中含有2种氢原子,一氯取代物有2种,A错误;B.丙烷分子中含有2种等效H原子,其一氯代物含有2种,B错误;C、正丁烷分子中含有2种等效H原子,其一氯代物含有2种,C错误;D、新戊烷分子中只含一种氢原子,一氯取代物只有一种,D正确;答案选D。11、C【解题分析】化学反应速率与化学计量数之比越大,反应速率越快;A.=0.15;B.=0.2;C.=3;D.=0.2;C中比值最大,反应速率最快,故选C。12、A【解题分析】A.甲烷性质稳定,不能够被酸性高锰酸钾溶液氧化,故A选;B.乙烯分子中含有碳碳双键,能够被酸性高锰酸钾溶液氧化,从而使酸性高锰酸钾溶液褪色,故B不选;C.二氧化硫具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C不选;D.碘化钾具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D不选;故选A。点睛:高锰酸钾具有强氧化性,一般来说,具有还原性的无机物,含有碳碳双键、醛基的物质以及一些醇类、酚类、苯的同系物等可被高锰酸钾氧化,能够使酸性高锰酸钾溶液褪色。13、D【解题分析】A项,化学平衡为动态平衡,达到平衡时正逆反应速率相等,但不等于零,故A错误;B项,平衡时各物质的浓度不再发生变化,但浓度关系取决于反应物的起始量和转化的程度,H2、I2的浓度相等不能作为判断平衡的依据,故B错误;C项,可逆反应无论是否达到平衡状态,都存在H2、I2、HI在容器中共存的特点,故C错误;D项,可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,故D正确。点睛:本题考查化学平衡状态的判断,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,注意由此衍生的一些物理量不变;本题易错点为B,注意平衡时各物质的浓度关系取决于反应物的起始量和转化的程度,一般不能作为判断平衡的依据。14、C【解题分析】

A.乙醇与乙酸相互溶解,无法用分液漏斗分离,与题意不符,A错误;B.苯与溴苯相互溶解,无法用分液漏斗分离,与题意不符,B错误;C.乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液互不相溶,可以用分液漏斗分离,符合题意,C正确;D.葡萄糖与果糖均为固体,无法用分液漏斗分离,与题意不符,D错误;答案为C。【题目点拨】分液漏斗分离的为两种互不相溶的液体。15、C【解题分析】

A、NaOH和HCl反应是酸碱中和反应,是放热反应,选项A错误;B、Zn与盐酸反应是金属与酸的氧化还原反应,是放热反应,选项B错误;C、Ba(OH)2•H2O与NH4Cl的反应是碱与铵盐的反应,反应物总能量小于生成物总能量,是吸热反应,选项C正确;D、CO燃烧,燃烧反应是放热反应,选项D错误;答案选C。【题目点拨】本题考查吸热反应和放热反应,放热反应是指反应过程中有热量放出的反应,常见反应中燃烧反应、中和反应全是放热反应,酸碱中和的反应,金属与酸的反应,金属与水的反应,燃烧反应,爆炸反应全是放热反应.由不稳定物质变为稳定物质的反应、多数化合反应是放热的(但是我们要注意高压下石墨转变成金刚石也是放热反应,尽管常压下是相反的),多数分解反应是吸热的(但均不能绝对化,如氯酸钾分解生成氯化钾与氧气就是常见的放热反应),能自发进行的氧化还原反应都是放热反应。16、A【解题分析】

当往试管中加入试剂Y时,看到U型管中液面甲处下降,乙处上升,说明该反应为放热反应,放出的热使得集气瓶中的气压升高而出现该现象,故①正确,在放热反应中,反应物的能量高于生成物的能量,故④正确;该反应过程中可以看成是贮存于X、Y内部的能量转化为热量而释放出来,故⑤正确;故选A。17、B【解题分析】

A.由于干冰熔化或气化时,还是以二氧化碳分子的形式存在,所以并没有破坏C和O之间的化学键,故A不选;B.由于干冰熔化或气化时,克服的作用力是分子间作用力,分子之间的距离变大,故B选;C.由于干冰熔化或气化时,克服的作用力为分子间作用力,在这个变化过程中碳、氧原子之间的共价键未断裂,分子的构型没有改变,故C不选;D.由于干冰熔化或气化时,克服的作用力为分子间作用力,在这个变化过程中分子大小没有改变,故D不选。故选B。18、C【解题分析】

A项、K2O为离子化合物,是由钾离子和氧离子形成,电子式为,故A正确;B项、硫离子核外有3个电子层,最外层电子数为8,离子的结构示意图:,故B正确;C项、乙醛的官能团为—CHO,结构简式为CH3CHO,故C错误;D项、质子数为17,中子数为20的氯原子的质量数为37,原子符合为3717Cl,故D正确;故选C。【题目点拨】本题考查化学用语,注意掌握电子式、原子符号、结构简式等常见的化学用语的概念及判断方法是解答关键。19、C【解题分析】A.化学反应速率为单位时间内浓度的变化量,则化学反应速率通常用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增大来表示,A错误;B.反应速率与现象无关,反应速率快的,现象可能明显,也可能不明显,B错误;C.增加固体C(s)的量速率不变,C正确;D.因化学反应速率为平均速率,则化学反应速率为0.5mol/(L•s)是指1s内该物质的浓度变化量为0.5mol/L,D错误;答案选C。点睛:掌握化学反应速率的含义、计算方法是解答的关键,注意化学反应速率是一段时间内的平均速率,且无论用反应物还是用生成物表示均取正值。其次在一定温度下,固体和纯液体物质,改变其用量,不影响化学反应速率。最后同一化学反应在相同条件下,用反应物或生成物物质的量浓度在单位时间内的变化表示化学反应速率值,不同物质表示反应速率数值不同,但意义相同。20、D【解题分析】

A、232Th的质量数是232,故A错误;B、Th元素的相对原子质量是Th各种同位素相对原子质量的平均值,故B错误;C、232Th转换成233U是原子核变属于物理变化,故C错误;D、230Th和232Th核外电子排布相同,所以化学性质相同,故D正确;故选D。21、D【解题分析】

A.因H-H键能436kJ/mol,则有断开1molH2中的H-H键需要吸收436kJ的能量,故A错误;B.因H-Cl键能431kJ/mol,则生成2molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ×2=862kJ的能量,故B错误;C.由键能与焓变的关系可得△H=(436+243-431×2)kJ/mol=-183kJ/mol,△H<0,所以该反应为放热反应,故C错误;D.该反应为放热反应,所以反应物的总能量>生成物的总能量,故D正确。答案选D。【题目点拨】本题主要考查了化学反应中的能量变化,△H等于反应物中化学键断裂吸收的能量总和减去形成生成物的化学键所放出的能量总和。22、A【解题分析】

A.β-紫罗兰酮中含有碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色,A项正确;B.1mol中间体X含2mol碳碳双键和1mol醛基,均可与氢气发生加成反应,则1mol中间体X最多能与3molH2发生加成反应,B项错误;C.维生素A1含一个有醇羟基,不与碱反应,则维生素A1不能溶于NaOH溶液,C项错误;D.β—紫罗兰酮的分子式:C13H20O,中间体X的分子式为:C14H22O,两者不是同分异构体,D项错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、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。24、碳硫【解题分析】

A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为C元素,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,则C为Na元素,B为O元素,D的M层电子数为K层电子数的3倍,则D为S元素。【题目详解】(1)根据上述推断,A为碳,D为硫。(2)D为16号元素硫,有三层电子,电子数分别为2、8、6,硫原子的原子结构示意图为。(3)C2D是Na2S,是由Na+和S2-形成的离子化合物,则Na2S的形成过程为:。25、U形管烧杯盛装冷水对蒸气进行冷却粗氨水煤焦油氨酚酞溶液分馏H2、CH4、CH2=CH2、CO淡蓝色【解题分析】

根据煤干馏的主要产品,b中得到的应是焦炭,c中得到的应是粗氨水和煤焦油,e处点燃的应是焦炉气。其中粗氨水中溶有氨,呈碱性,可用酚酞溶液等检验;煤焦油主要是苯、甲苯、二甲苯的混合物,应用分馏的方法分离;焦炉气的主要成分有CH4、CO、H2、CH2=CH2,燃烧时呈淡蓝色火焰。(1)根据仪器的构造可知,仪器c为U形管;仪器d为烧杯;(2)仪器d的作用是盛装冷水对蒸气进行冷却,c中液体有粗氨水和煤焦油,其中无机物里溶有氨,可用酚酞溶液检验出来。有机物可以利用沸点的不同通过蒸馏(或分馏)的方法使其中的重要成分分离出来;(3)e处点燃的气体的主要成分有H2、CH4、C2H4、CO,火焰的颜色为淡蓝色。26、羟基羧基②④⑤饱和Na2CO3溶液蒸馏60.2%9【解题分析】分析:(1)根据官能团的结构分析判断;(2)根据化学平衡状态的特征分析解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变;(3)根据乙酸乙酯与乙醇、乙酸的性质的差别,结合分离和提纯的原则分析解答;(4)根据方程式CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O进行计算即可;(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,根据酯的结构分析解答。详解:(1)醇的官能团为羟基,乙醇中含有的官能团是羟基;羧酸的官能团是羧基,故乙酸中含有的官能团是羧基,故答案为羟基;羧基;(2)①单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水,反应都体现正反应方向,未体现正与逆的关系,故不选;②单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,等效消耗1mol乙酸,同时生成1mol乙酸,正逆反应速率相等,故选;③单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸,只要反应发生就符合这一关系,故不选;④正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;⑤混合物中各物质的浓度不再变化,说明正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;②④⑤。(3)加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,故答案为饱和碳酸钠;蒸馏;(4)n(CH3COOH)==2moln(C2H5OH)==4mol,所以乙醇过量,应以乙酸计算,2mol乙酸完全酯化可生成乙酸乙酯2mol×88g/mol=176g,故该反应的产率为:×100%=60.2%,故答案为60.2%.(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,结构中含有—COO—,因为—C4H9有4种,则HCOOC4H9有4种;因为—C3H7有2种,则CH3COOC3H7有2种;CH3CH2COOCH2CH3;因为—C3H7有2种,则C3H7COOCH3有2种;共9种,故答案为9。点睛:本题综合考查了乙酸乙酯的制备,涉及化学平衡状态的判断,物质的分离和提纯、产率的计算、同分异构体的数目判断等。本题的易错点为(1)(5),(1)中解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态;(5)中书写时要按照一定的顺序书写,防止多写、漏写。

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