天津市宝坻区普通高中2024年高一化学第二学期期末达标检测试题含解析_第1页
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文档简介

天津市宝坻区普通高中2024年高一化学第二学期期末达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列反应,不能用于设计原电池的是A.Pd+PdO2+2H2SO42PdSO4+2H2O B.2A1+3I22AlI3C.Mg(OH)2+H2SO4MgSO4+2H2O D.O2+2H22H2O2、下列说法正确的是A.甲烷、汽油、酒精都是可燃性烃,都可作燃料B.可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质C.淀粉、蛋白质、葡萄糖都是高分子化合物D.石油的分馏、煤的液化和气化都是物理变化,石油的裂化、裂解都是化学变化3、若aA+与bBn-两种离子的核外电子层结构相同,则a的数值为A.b+n+1B.b+n-1C.b-n-1D.b-n+14、下列变化中化学键未被破坏的是A.氯化氢溶于水B.氯化钠固体熔化C.碘升华D.氯化铵分解5、下列物质有固定溶、沸点的是A.煤油 B.花生油 C.已酸 D.聚乙烯6、下表是元素周期表的一部分,有关说法不正确的是()A.元素b的单质不能与酸性氧化物发生化学反应B.a、b、d、f四种元素的离子半径:f>d>a>bC.元素c的氧化物既能与强酸反应又能与强碱反应D.a、c、e的最高价氧化物对应的水化物之间能够相互反应7、下列各组离子在溶液中能大量共存且溶液为无色透明的是()A.Ag+、NH4+、OH−、Cl− B.Na+、Cu2+、SO42−、NO3−C.K+、Na+、SO42−、Cl− D.Ba2+、CO32−、NO3−、K+8、下列有关叙述正确的是()A.天然存在的同位素,相互间保持一定的比率B.化合物分子中一定有非极性共价键C.同种元素的原子核内中子数相同而质子数不同D.周期表有18个横行7个纵行9、下列有关化学用语的表示中,正确的是①氚的原子符号为1②S2-的结构示意图为

③Na2O2的电子式为④用电子式表示CaCl2的形成过程为⑤NH3的结构式为⑥丙烷分子的球棍模型示意图为A.①③⑤⑥B.①③④⑤C.①②⑤⑥D.②④⑤⑥10、将W1g光亮铜丝在空气中加热一段时间后,迅速插入下列物质中,取出干燥,如此反复几次,最后取出铜丝,洗涤、干燥后称其质量为W2g。下列所插入的物质与铜丝质量关系不正确的是()A.石灰水Wl<W2B.COW1=W2C.稀H2SO4溶液W1>W2D.乙醇W1<W211、可用于治疗胃酸过多的物质是()A.氢氧化铝 B.氯化钠 C.氯化钾 D.氢氧化钠12、某学生进行的下列家庭小实验不合理的是()A.用食醋检验牙膏中的摩擦剂是否是碳酸钙B.炒菜时滴加少量食醋和料酒可增加香味C.在一瓣橘子上插入两根铜线并与小灯泡连接,验证电流的产生D.用灼烧并闻气味的方法区别纯棉织物和羊毛织物13、从化学键的角度看化学反应的实质是“旧化学键的断裂,新化学键的形成”,下列既有旧化学键的断裂,又有新化学键形成的变化是A.酒精溶解于水 B.白磷熔化 C.氯化钠受热熔化 D.碳酸氢铵受热分解14、某有机化合物M的结构简式如图所示,有关该化合物的叙述不正确的是A.该有机物的分子式为C11H12O2B.该有机物的所有碳原子可能处于同一平面上C.仅考虑取代基在苯环上的位置变化,M的同分异构体(不包括自身)有9种D.该有机物一定条件下只能发生加成反应和酯化反应15、等质量(金属颗粒大小相当)下列金属与足量lmol/L盐酸反应,速率最快是()A.镁B.铝C.锌D.铁16、室温下,向10mL0.1mol·Lˉ1NaOH溶液中加入0.1mol·Lˉ1的一元酸HA,溶液pH的变化曲线如图所示。下列说法正确的是A.a点所示溶液中c(Na+)>c(Aˉ)>c(H+)>c(HA)B.pH=7时,加入HA的体积<10mLC.pH=7时,c(Na+)=c(Aˉ)+c(HA)D.b点所示溶液中c(Aˉ)>c(HA)17、工业合成氨的反应为:N2+3H22NH3,该反应在一定条件下的密闭容器中进行。下列关于该反应的说法正确的是()A.达到平衡时,反应速率:v(正)=v(逆)=0B.使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率C.为了提高H2的转化率,应适当增大H2的浓度D.若在密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后能生成2molNH318、常温常压下,下列气体能用瓶口向下排空气法收集的是()A.CO2B.NH3C.C12D.SO219、下列实验能达到目的是()A.用NaHCO3溶液鉴别乙醇、乙酸和苯B.苯和浓溴水混合,加入铁作催化剂制溴苯C.裂化汽油可用作萃取剂来萃取溴水中的溴D.除去乙烷中的乙烯,将混合气体通过盛有酸性KMnO4溶液的洗气瓶20、关于化学键的说法不正确的是:A.化学键是一种作用力 B.化学键可以使离子结合,也可以使原子结合C.氢键不是化学键 D.非极性键不是化学键21、某有机物的结构简式如图所示,下列说法中不正确的是()A.1mol该有机物和过量的金属钠反应最多可以生成1.5molH2B.该有机物消耗Na、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为3∶2∶2C.可以用酸性KMnO4溶液检验其中的碳碳双键D.该有机物能够在催化剂作用下发生酯化反应22、1﹣氯丙烷和2﹣氯丙烷分别与NaOH乙醇溶液共热的反应()A.产物相同 B.产物不同C.碳氢键断裂的位置相同 D.反应类型不同二、非选择题(共84分)23、(14分)一种高分子化合物(Ⅵ)是目前市场上流行的墙面涂料之一,其合成路线如下(反应均在一定条件下进行):回答下列问题:(1)化合物Ⅲ中所含官能团的名称是___________________、_______________________。(2)化合物Ⅲ生成化合物Ⅳ的同时,副产物为____________________________。(3)CH2=CH2与溴水反应方程式:_______________________________。(4)写出合成路线中从化合物Ⅳ到化合物Ⅴ的反应方程式:_____________________。(5)下列关于化合物Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ的说法中,正确的是_____________。A化合物Ⅲ可以发生氧化反应B化合物Ⅲ不可以与NaOH溶液反应C化合物Ⅳ能与氢气发生加成反应D化合物Ⅲ、Ⅳ均可与金属钠反应生成氢气E化合物Ⅳ和Ⅴ均可以使溴的四氯化碳溶液褪色(6)写出化合物Ⅰ与氧气在Cu催化下反应的产物______________________。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)如图装置制取溴苯,回答下列问题:(1)写出A中反应的化学方程式:_______________________;(2)C中盛放CCl4的作用是___________________________;(3)D中加入硝酸银溶液,实验后溶液中能看到的实验现象为_____________________;(4)常用于鉴别苯和甲苯的试剂为_________________;(5)E物质分子式为C8H10,且苯环上的一氯代物只有一种,则E的名称为_____________。26、(10分)实验室合成乙酸乙酯的步骤如下:在圆底烧瓶内加入乙醇、浓硫酸和乙酸,瓶口竖直安装通有冷却水的冷凝管(使反应混合物的蒸气冷凝为液体流回烧瓶内),加热回流一段时间后换成蒸馏装置进行蒸馏(如下图所示),得到含有乙醇、乙酸和水的乙酸乙酯粗产品。请回答下列问题:(己知:乙醇、乙酸、乙酸乙酯的沸点依次是78.4℃、118℃、77.1℃(1)在烧瓶中除了加入乙醇、浓硫酸和乙酸外,还应放入几块碎瓷片,其目的是______________。(2)在烧瓶中加入一定比例的乙醇和浓硫酸的混合液的方法是:_______________。(3)在该实验中,若用lmol乙醇和lmol乙酸在浓硫酸作用下加热,充分反应,能否生成lmol乙酸乙酯?原因是___________________。(4)现拟分离含乙酸、乙醇和水的乙酸乙酯粗产品,下图是分离操作步骤流程图。请在图中圆括号内填入适当的试剂,在方括号内填入适当的分离方法。试剂a是__________,试剂b是_______________;分离方法①是________,分离方法②是__________,分离方法③是________________。(5)在得到的A中加入无水碳酸钠粉末,振荡,目的是____________________。(6)写出C→D反应的化学方程式________________。27、(12分)为了探究氨、乙醇的性质,某同学设计并进行了下列实验。请回答:(1)仪器B的名称为_____________。(2)为快速制备氨气,A中应加入的试剂为______,B中应放入的试剂为_______。(3)若A中加入乙醇,B中加入生石灰,C中加入无水硫酸铜,反应一段时间后,C中的现象为_________。经检测反应中既生成了乙醛,又生成了少量乙酸。请写出乙醇与氧化铜反应生成乙醛的化学方程式_____________________。(4)在(3)中实验里,某同学为检验尾气中是否含有乙醇,虚线框处宜选择的装置是______(填“甲”或“乙”);实验时应先将螺旋状铜丝加热,变黑后再趁热迅速伸入试管中,观察到铜丝由黑渐渐变红,由此可得出的结论是____________________。(并简述其理由)28、(14分)I.由A、B、C、D四种金属按下表中装置进行实验。装置现象二价金属A不断溶解C的质量增加A上有气体产生根据实验现象回答下列问题:(1)装置甲中负极的电极反应式是______________________________________。(2)装置乙中正极的电极反应式是________________________________________。(3)四种金属活泼性由强到弱的顺序是______________________。II.分别按图所示甲、乙装置进行实验,图中两个烧杯中的溶液为相同浓度的稀硫酸,甲中A为电流表。(1)下列叙述正确的是________。A.两烧杯中铜片表面均无气泡产生B.甲中铜片作正极,乙中铜片作负极C.两烧杯中溶液中的H+浓度均减小D.产生气泡的速率甲中的比乙中的慢(2)甲装置中,某同学发现不仅铜片上有气泡产生,锌片上也产生了气体,原因可能是________________________________________________________________________。(3)甲装置中,若把稀硫酸换成CuSO4溶液,试写出铜电极的电极反应________________________。29、(10分)在2L容器中3种物质间进行反应,X、Y、Z的物质的量随时间的变化曲线如图。反应在t时刻达到平衡,依图所示:(1)该反应的化学方程式是________________________________________________。(2)反应起始至t,Y的平均反应速率是____________。(3)X的转化率是________。(4)关于该反应的说法正确的是________。A.到达t时刻该反应已停止B.在t时刻之前X的消耗速率大于它的生成速率C.在t时刻正反应速率等于逆反应速率D.在t时刻达到平衡是因为此时反应物总物质的量与生成物总物质的量相等(5)将11molA和5molB放入容积为11L的密闭容器中,某温度下发生反应:3A(g)+B(g)2C(g),在最初2s内,消耗A的平均速率为1.16mol·L-1·s-1,则在2s时,容器中有________molA,此时C的物质的量浓度为________________。

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、C【解析】

自发的放热的氧化还原反应能设计成原电池,有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,以此来解答.【详解】A.Pd+PdO2+2H2SO4=2PdSO4+2H2O属于自发的氧化还原反应,能设计成原电池,故A不选;B.2A1+3I2=2AlI3属于自发的氧化还原反应,能设计成原电池,故B不选;C.Mg(OH)2+H2SO4=MgSO4+2H2O中和反应属于复分解反应,不是氧化还原反应,不能用于设计原电池,故C选;D.O2+2H2=2H2O燃烧反应属于自发的氧化还原反应,能设计成原电池,故D不选;故选C。【点睛】本题考查学生设计成原电池的反应具备的条件,解题关键:明确能自动发生的氧化还原反应能设计成原电池,难点D,可以设计成燃料电池。2、B【解析】

A、酒精是由C、H、O三种元素组成,属于烃的含氧衍生物,故A说法错误;B、糖类、油脂、蛋白质是人体的基本营养物质,可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质,故B说法正确;C、淀粉、蛋白质、纤维素是高分子化合物,葡萄糖不属于高分子化合物,故C说法错误;D、石油分馏利用沸点不同进行分离,属于物理变化,煤的液化、气化、石油的裂化、裂解都是化学变化,故D说法错误;答案选B。3、A【解析】分析:阳离子的核外电子数等于原子的质子数减所带电荷数;阴离子的核外电子数等于原子的质子数加所带电荷数;两种离子的核外电子层结构相同,即两种离子的核外电子的排布及数目相同,由此可以得到数值间的关系,进而得到答案。详解:阳离子的核外电子数等于原子的质子数减所带电荷数,阴离子的核外电子数等于原子的质子数加所带电荷数,aA+与bBn-核外电子层结构相同,说明两种微粒核外电子数相等,所以a-1=b+n,解得a=b+n+1,故A正确;故选A。4、C【解析】分析:化学变化中化学键一定破坏,电解质电离破坏化学键,而物质三态变化中化学键不变,以此来解答。详解:A.氯化氢溶于水,电离出氢离子和氯离子,共价键被破坏,A错误;B.NaCl固体熔化电离出钠离子和氯离子,破坏离子键,B错误;C.碘升华只破坏分子间作用力,化学键没有破坏,C正确;B.氯化铵分解生成氨气和氯化氢,化学键断裂和生成,D错误;答案选C。点睛:本题考查化学键,为高频考点,把握电离及化学变化中化学键的断裂为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意物质中的化学键,题目难度不大。5、C【解析】

纯净物具有固定的沸点,混合物因含多种成分没有固定的沸点。【详解】A项、煤油是石油分馏的产品,属于混合物,没有固定溶、沸点,故A错误;B项、花生油属于油脂,属于混合物,没有固定溶、沸点,故B错误;C项、已酸属于羧酸,为纯净物,有固定溶、沸点,故C正确;D项、聚乙烯为高分子化合物,属于混合物,没有固定溶、沸点,故D错误;故选C。【点睛】本题考查纯净物和混合物的性质,根据物质有固定的沸点判断物质一定是纯净物是解题关键。6、A【解析】由元素在周期表中的位置可知,a为Na,b为Mg,c为Al,d为O,e为S,f为Cl。A.因二氧化碳属于酸性氧化物,镁与二氧化碳能反应生成氧化镁和碳,故A错误;B.电子层越多,离子半径越大,具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则a、b、d、f四种元素的离子半径:f>d>a>b,故B正确;C.氧化铝为两性氧化物,则元素c的氧化物为氧化铝,既能与酸反应又能与碱反应,故C正确;D.a、c、e的最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Al(OH)3、H2SO4,Al(OH)3为两性氢氧化物,则最高价氧化物对应水化物之间能够相互反应,故D正确;故选A。7、C【解析】

A.Ag+、OH−生成沉淀,NH4+、OH−生成一水合氨,故不选A;B.含有Cu2+的溶液呈蓝色,故不选B;C.K+、Na+、SO42−、Cl−不反应,且溶液为无色,故选C;D.Ba2+、CO32−生成碳酸钡沉淀,故不选D。8、A【解析】

A项、在天然存在的元素中,无论是游离态还是化合态,同位素相互间保持一定的比率,即各种同位素原子个数百分比保持不变,故A正确;B项、同种非金属原子间形成非极性键,化合物分子中不一定有非极性共价键,如氯化氢分子只存在极性键,故B错误;C项、同种元素的原子核内质子数一定相同,中子数不同,故C错误;D项、周期表有7个横行,7个周期,18个纵行16个族,故D错误;故选A。9、A【解析】分析:①氚的质子数是1,质子数是2;②硫离子的核外电子数是18;③过氧化钠是离子化合物,含有离子键;④氯化钙是离子化合物;⑤氨气分子中含有3个N-H键;⑥球棍模型用来表现化学分子的三维空间分布。棍代表共价键,球表示构成有机物分子的原子。详解:①氚的质量数是3,原子符号为13②S2-的结构示意图为,错误;③Na2O2是含有离子键的离子化合物,电子式为,正确;④用电子式表示CaCl2的形成过程为,错误;⑤NH3的结构式为,正确;⑥丙烷分子的结构简式为CH3CH2CH3,球棍模型示意图为,正确。答案选A。10、D【解析】A.氧化铜和石灰水不反应,所以W2g为氧化铜的质量,W1g为铜丝的质量,所以W1<W2,故A正确;B.氧化铜和CO反应生成固体铜,所以W2g为铜的质量,W1g为铜的质量,所以W1=W2,故B正确;C.稀H2SO4和氧化铜反应生成硫酸铜,所以有部分铜元素以离子方式进入溶液,W2g为未参加反应的铜质量,所以W1>W2,故C正确;D.CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O,固体氧化铜又生成铜,所以W2g为铜的质量,W1g为铜的质量,所以W1=W2,故D错误;故选D。点睛:本题考查了铜和乙醇的化学性质,明确铜在乙醇催化氧化过程中的作用是解题关键。解答本题,铜丝在空气中加热反应生成黑色的氧化铜,再根据氧化铜与所给物质是否反应判断W2g为哪种物质的质量即可判断。11、A【解析】

胃酸中的酸主要是盐酸。【详解】A.氢氧化铝是弱碱,可与盐酸反应生成氯化铝和水,宜用做治疗胃酸过多的药物,故A符合题意;B.氯化钠不能与盐酸反应,不能用于治疗胃酸过多的药物,故B不符合题意;C.氯化钾不能与盐酸反应,不能用于治疗胃酸过多的药物,故C不符合题意;D.氢氧化钠属于强碱,具有强烈的腐蚀性,不能用于治疗胃酸过多的药物,故D不符合题意;答案选A。【点睛】要治疗胃酸过多,可以选用能与盐酸反应的物质,且应选择无毒、无腐蚀性的物质。12、C【解析】

A.食醋的主要成分为醋酸,能够与牙膏中的碳酸钙反应生成二氧化碳气体,可以通过是否有气体生成,作为判断的依据,故A合理;B.料酒中醇和食醋中的乙酸发生了酯化反应,生成了有香味的乙酸乙酯,因此炒菜时滴加少量食醋和料酒可增加香味,故B合理;C.形成原电池反应时,两极金属不能相同,否则不能形成原电池反应,故C不合理;D.毛织物的主要成分是蛋白质,灼烧时有烧焦羽毛的气味;纯棉织物中不含有蛋白质,灼烧时没有烧焦羽毛的气味,故D合理;故选C。13、D【解析】

化学反应的实质是“旧化学键的断裂,新化学键的形成”,既有旧化学键的断裂,又有新化学键的形成,说明有化学反应发生,以此解答该题。【详解】A.酒精属于非电解质,溶于水没有化学键的断裂和形成,故A不符合题意;B.白磷熔化属于物理变化,没有化学键的断裂和形成,故B不符合题意;C.氯化钠晶体受热熔化属于物理过程,只存在旧键的断裂,没有新键生成,故C不符合题意;D.碳酸氢铵受热分解发生了化学变化,所以既有旧化学键的断裂,又有新化学键的形成,故D符合题意;故选D。【点睛】本题考查化学键知识,注意化学变化与物理变化,化学键的断裂和形成的区别,注意分子间作用力和化学键的区别;本题的易错点为C,离子晶体熔化时破坏了离子键。14、D【解析】分析:本题考查的是有机物的官能团和性质,是高频考点,认清官能团和结构特征是关键。详解:A.该有机物的分子式为C11H12O2,故正确;B.该有机物中含有苯环和碳碳双键,都为平面结构,所以该分子中的所有碳原子可能处于同一平面上,故正确;C.仅考虑取代基在苯环上的位置变化,则苯环上连接3个不同的取代基,应该有10种结构,则M的同分异构体(不包括自身)有9种,故正确;D.该有机物含有羧基能发生酯化反应,含有碳碳双键,能发生加成反应和氧化反应,故错误。故选D。点睛:有机物的结构是否共面主要考查的是典型有机物的结构,甲烷:正四面体结构;乙烯:平面型结构;乙炔:直线型结构;苯:平面性结构。将有机物中含有的几种物质的结构组合即可进行判断。15、A【解析】分析:金属性越强,与酸反应越剧烈,反应速率越快。详解:选项中的四种金属性强弱顺序是Mg>Al>Zn>Fe,所以等质量(金属颗粒大小相当)金属与足量lmol/L盐酸反应,速率最快是镁。答案选A。16、D【解析】

室温下向10mL0.1mol/LNaOH溶液中加入0.1mol/L的一元酸HA,a点酸碱的物质的量相等,二者恰好反应生成NaA,但溶液呈碱性,说明生成的盐是强碱弱酸盐,则HA是弱酸;要使混合溶液呈中性,则HA应该稍微过量,所以b点HA体积大于10mL。【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,水解生成的HA的浓度大于水电离的氢离子浓度,所以c(HA)>c(H+),A错误;B.a点为NaA溶液,要使碱性溶液呈中性,应加入HA溶液得到NaA和HA的混合液,则pH=7时,加入HA的体积>10mL,B错误;C.pH=7时,得到NaA和HA的混合液,溶液中存在电荷守恒关系,c(Na+)+c(H+)=c(Aˉ)+c(OH-),由c(H+)=c(OH-)可得c(Na+)=c(Aˉ),C错误;D.b点为等浓度的NaA和HA的混合液,由图可知溶液呈酸性,说明HA电离程度大于A-水解程度,则溶液中c(A-)>c(HA),D正确。故选D。【点睛】明确各点溶液中溶质及其性质是解本题关键,a点酸碱的物质的量相等,二者恰好反应生成NaA,溶液呈碱性,说明生成的盐是强碱弱酸盐,b点溶液中溶质为等物质的量浓度的NaA、HA,溶液呈酸性,说明HA电离程度大于A-水解程度。17、B【解析】

A、化学平衡态是动态平衡,达到平衡时反应速率:v(正)=v(逆)≠0。错误;B、使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率,但是不能是化学平衡发生移动,提高氢气和氮气的利用率。正确;C、为了提高H2的转化率,可增加氮气的浓度或减小氨气的浓度。错误;D、此反应为可逆反应,反应有一定限度,氢气和氮气不能完全转化成氨气。错误。答案选B。【点睛】反应达到平衡状态标志是正逆反应速率相等且不等0,各物质的浓度、百分含量不变等。催化剂只能改变化学反应速率,不能使化学平衡发生移动。影响化学平衡移动的外因有改变反应物或生成物的浓度(纯液体和固体除外),改变温度等。18、B【解析】分析:能采用瓶口向下排空气法收集的气体应该满足密度比空气小,然后分析四个选项中各个气体的性质,据此分析解题。详解:A、二氧化氮密度比空气大,故A错误;B、氨气密度比空气小,故B正确;C、氯气密度比空气大,故C错误;D、二氧化硫密度比空气大,故D错误.故答案为:B。点睛:本题是关于常见气体收集方法的常见考题,难度不大,解题关键是掌握向下排空气法收集的气体应该满足密度比空气小,然后分析四个选项中各个气体的化学性质。19、A【解析】

A.碳酸氢钠溶液与乙醇互溶,与乙酸反应会冒气泡、与苯不互溶会分层,故可以用来鉴别这三种物质,A正确;B.苯的溴代反应需要加入液溴而不是溴水,B错误;C.裂化汽油中含有不饱和烃,可以和溴水发生加成反应,不能用来萃取溴,C错误;D.将乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中会产生二氧化碳气体,故无法用于除杂,D错误;故答案选A。20、D【解析】

化学键是相邻原子之间的强烈的相互作用,包含离子键、共价键、金属键,氢键不是化学键,是一种分子间的作用力。【详解】A项、化学键是相邻原子之间的强烈的相互作用,故A正确;B项、形成化学键的微粒可能是离子,也可能是原子,但不能是分子,故B正确;C项、氢键不是化学键,是一种分子间的作用力,故C正确;D项、化学键包含离子键、共价键、金属键,非极性键和极性键都是共价键,故D错误;故选D。【点睛】本题考查化学键,明确化学键的含义是解本题关键,注意化学键中必须是“相邻原子之间的相互作用”,既包含吸引力也包含排斥力,配位键也属于化学键,但氢键不属于化学键,为易错点。21、C【解析】

A.该有机物含有一个羟基,两个羧基,都可以和金属钠反应,所以1mol该有机物与金属钠反应最多可以生成1.5mol氢气,故正确;B.1mol该有机物消耗3mol钠,2mol氢氧化钠,2mol碳酸氢钠,故正确;C.羟基和碳碳双键都可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,故不能用其检验碳碳双键,故错误;D.该有机物含有羟基和羧基,可以在催化剂作用下发生酯化反应,故正确。答案选C。【点睛】学习有机物的关键是掌握各种官能团及其性质,有其官能团就有其性质,常见的官能团有碳碳双键、羟基,羧基等。22、A【解析】

卤代烃在氢氧化钠的醇溶液中发生消去反应,卤素原子以及与之相连的碳原子的邻位碳上的一个氢原子同时脱去,形成不饱和键。【详解】1-氯丙烷与NaOH乙醇溶液共热发生消去反应生成丙烯,断键位置为:C-Cl和中间碳原子上的C-H;2-氯丙烷与NaOH乙醇溶液共热发生消去反应生成丙烯,断键位置为:C-Cl和相邻碳原子上的C-H;所以二者发生反应相同都是消去反应,生成产物相同都是丙烯,但是断裂碳氢键位置不同,答案选A。【点睛】本题主要考查氯代烃的消去反应,题目难度中等,解答该题时需理解消去反应,掌握反应机理。二、非选择题(共84分)23、羟基羧基H2OCH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2BrCH2=CH-COOH+CH3OHCH2=CH-COOCH3+H2OACDEH2O、CH2ClCHO【解析】

乙烯通过加成反应生成I,I通过取代反应得到II,II中-CN转化为-COOH,III发生消去反应生成IV,结合VI采用逆分析法可推出V为CH2=CH-COOCH3,则(1)根据结构简式,结合官能团的分类作答;(2)依据有机反应类型和特点作答;(3)乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷;(4)化合物Ⅳ到化合物Ⅴ发生的是酯化反应;(5)化合物Ⅲ中含羧基和羟基,化合物Ⅳ中含碳碳双键和羧基,化合物Ⅴ中含碳碳双键和酯基,根据官能团的结构与性质分析解答;(6)羟基在铜做催化剂作用下发生催化氧化。【详解】(1)根据结构简式可判断,化合物Ⅲ中所含官能团的名称是羟基和羧基;(2)化合物Ⅲ生成化合物Ⅳ的反应是羟基的消去反应,所以另一种生成物是H2O;(3)乙烯含有碳碳双键,能和溴水发生加成反应,反应方程式为CH2=CH2+Br2CH2Br-CH2Br;(4)Ⅵ是高分子化合物,其单体CH2=CH-COOCH3,所以从化合物Ⅳ到化合物Ⅴ的反应是酯化反应,方程式为CH2=CH-COOH+CH3OHCH2=CH-COOCH3+H2O;(5)A.化合物Ⅲ中含羟基,可以发生氧化反应,A项正确;B.化合物Ⅲ中含有羧基,能和氢氧化钠反应,B项错误;C.化合物Ⅳ中含碳碳双键,能与氢气发生加成反应,C项正确;D.化合物Ⅲ中含羟基,化合物Ⅳ中含羧基,均可与金属钠反应生成氢气,D项正确;E.化合物Ⅳ和Ⅴ中均含碳碳双键,均可以使溴的四氯化碳溶液褪色,E项正确;答案选ACDE;(6)化合物Ⅰ中含有羟基,能被催化氧化,所以生成物是H2O和CH2ClCHO。24、第三周期第ⅥA族H2O>H2SH2SO4<HClO4非极性共价键,离子键33AsH3【解析】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、除去溴化氢气体中的溴蒸气产生淡黄色沉淀酸性高锰酸钾溶液对二甲苯【解析】分析:苯和液溴在铁粉催化作用下发生取代反应生成溴苯和溴化氢:,由于反应放热,苯和液溴均易挥发,导致所得溴苯不纯净;溴化氢易溶于水电离出H+和Br-。据此分析解答。详解:(1)在催化剂的作用下,苯环上的氢原子被溴原子所取代,生成溴苯,同时有溴化氢生成,反应的方程式为,故答案为:(2)根据相似相溶原理,溴易溶于四氯化碳,用四氯化碳可以除去溴化氢气体中的溴蒸气,故答案为:除去溴化氢气体中的溴蒸气;(3)如果发生取代反应,生成溴化氢,溴化氢易溶于水电离出H+和Br-,溴化氢与硝酸银溶液反应生成淡黄色沉淀,故答案为:产生淡黄色沉淀;(4)苯的同系物能够被高锰酸钾溶液氧化,因此常用酸性高锰酸钾溶液鉴别苯和甲苯,故答案为:酸性高锰酸钾溶液;(5)E物质分子式为C8H10,且苯环上的一氯代物只有一种,则E为,名称为对二甲苯,故答案为:对二甲苯。点睛:本题考查的是苯的性质及离子的检验,本题的易错点为四氯化碳的作用,注意从教材中找出原型--萃取实验,问题就容易解题答了。26、防止烧瓶中液体暴沸先在烧瓶中加入一定量的乙醇,然后慢慢将浓硫酸加入烧瓶,边加边振荡否,该反应是可逆反应,反应不能进行到底饱和碳酸钠溶液硫酸分液蒸馏蒸馏除去乙酸乙酯中混有的少量水2CH3COONa+H2SO4=Na2SO4+2CH3COOH【解析】

(1)酯化反应需要加热,在烧瓶中放入几块碎瓷片,其目的是防止烧瓶中液体暴沸。(2)浓硫酸溶于水放出大量的热,所以应该将浓硫酸慢慢的加入到乙醇中,而不能反过来加,故在烧瓶中加入一定比例的乙醇和浓硫酸的混合液的方法是:先在烧瓶中加入一定量的乙醇,然后慢慢将浓硫酸加入烧瓶,边加边振荡。(3)酯化反应是可逆反应,所以反应物的转化率不可能是100%的。(4)在制得的产品中含有乙醇和乙酸,所以应该首先加入饱和碳酸钠溶液,溶解乙醇,中和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,之后分液即得到乙酸乙酯A。B中含有乙醇和乙酸钠,乙醇的沸点比较低,蒸馏即可得到乙醇E。C是乙酸钠,加入硫酸可得到乙酸和硫酸钠,乙酸的沸点低于硫酸钠的沸点,蒸馏即得到乙酸;综上分析,试剂a是饱和碳酸钠溶液,试剂b是硫酸;分离方法①是分液,分离方法②是蒸馏,分离方法③是蒸馏。(5)由于A中仍然含有少量水,所以加入无水碳酸钠来除去乙酸乙酯中的水。(6)C是乙酸钠,加入硫酸可得到乙酸和硫酸钠,故C→D反应的化学方程式为:2CH3COONa+H2SO4=Na2SO4+2CH3COOH。27、(球形)干燥管浓氨水(多加“生石灰、强碱等”不扣分)碱石灰固体由白色变为蓝色CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O甲不能确定尾气中是否含有乙醇,

因为乙醛也能将氧化铜还原为铜(合理即给分)【解析】分析:(1)根据仪器构造判断仪器名称;(2)根据装置A制备氨气分析;根据氨气是碱性气体选择干燥剂;(3)根据在加热的条件下乙醇能被氧化铜氧化为乙醛分析;(4)根据乙醇能被炽热的氧化铜氧化结合物质的状态分析;根据乙醛也能被氧化分析。详解:(1)根据仪器的结构可知仪器B的名称为干燥管。(2)氨水中的一水合氨受热易分解生成氨气,则为快速制备氨气,A中应加入的试剂为浓氨水;B装置用来干燥氨气,其中应放入的试剂为碱石灰。(3)若A中加入乙醇,B中加入生石灰,C中加入无水硫酸铜,反应一段时间后,乙醇被氧化铜氧化为乙醛,同时还有铜和水蒸气生成,则C中的现象为固体由白色变为蓝色。乙醇与氧化铜反应生成乙醛的化学方程式为CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;(4)由于乙醇能把氧化铜氧化为乙醛,氧化铜被还原为红色的铜,且乙醇是液体,所以虚线框处宜选择的装置是甲装置;又因为乙醛也能将氧化铜还原为铜,所以不能依据铜丝由黑渐渐变红确定尾气中是否含有乙醇。28、A-2e-===A2+Cu2++2e-===CuD>A>B>CC锌片不纯,锌与杂质构成原电池Cu2++2e-===Cu【解析】分析:I.(1)甲装置中,金属A不断溶解说明该装置构成了原电池,且A失电子发生氧化反应而作负极,B作正极;(2)乙中C的质量增加,说明C上铜离子得电子发生还原反应,则C作原电池正极,B作负极;(3)丙装置中A上有气体产生,说明A上氢离子得电子发生还原反应而作正极,D作负极,通过以上分析知,四种金属活动性强弱顺序是D>A>B>C;II.锌比铜活泼,能与稀硫酸反应,铜为金属活动性顺序表H元素之后的金属,不能与稀硫酸反应,乙没有形成闭合回路,不能形成原电池,甲形成闭合回路,形成原电池,根据原电池的组成条件和工作原理解答该题.详解:I.(1)该装置中,金属A不断溶解说明A失电

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