湖北省部分省级示范性重点中学教科研协作体2024年高一化学第二学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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湖北省部分省级示范性重点中学教科研协作体2024年高一化学第二学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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、A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素。已知A的某种单质是自然界中硬度最大的物质,C元素是短周期主族元素中原子半径最大的元素,a为A的最高价氧化物,b、c、d分别为B、C、D的最高价氧化物对应的水化物。化合物a~g的转化关系如图所示(部分产物己略去)。下列说法正确的是()A.简单离子半径的大小:C>D>BB.a中只含非极性共价键,属于共价化合物C.B的氢化物的稳定性和沸点均大于A的氢化物D.工业上通过电解其氯化物的方法制取D的单质2、一定量的浓硫酸与过量的锌充分反应,产生的气体可能有①SO2②SO3③H2S④H2A.①②B.①③C.①④D.只有①3、下列有关基本营养物质的说法中,正确的是A.淀粉遇碘化钾溶液变蓝B.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体C.纤维素在人体内最终水解为葡萄糖D.糖类、油脂、蛋白质都是由C、H、O三种元素组成4、在绿色化学工艺中,理想状态是反应物原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为。以下反应最符合绿色化学“原子经济”要求的是(

)A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料 B.甲烷与氯气制备一氯甲烷C.以铜和浓硫酸为原料生产硫酸铜 D.用二氧化硅制备高纯硅5、下列叙述正确的是()A.分子式相同,各元素质量分数也相同的物质是同种物质B.通式相同的不同物质一定属于同系物C.分子式相同的不同物质一定是同分异构体D.相对分子质量相同的不同物质一定是同分异构体6、香叶醇是合成玫瑰香油的主要原料,其结构简式如下:下列有关香叶醇的叙述正确的是A.香叶醇的分子式为C10H20OB.不能使溴的四氯化碳溶液褪色C.不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.能发生加成反应也能发生取代反应7、下列设备工作时,将化学能转化为电能的是A.风力发电机 B.锂离子电池 C.燃气灶 D.硅太阳能电池8、下列粒子中,与NH4+具有相同质子总数的是()A.OH-B.NH3C.Na+D.Cl-9、关于钠及其化合物性质的叙述,不正确的是()A.过氧化钠是淡黄色固体,可用于呼吸面具中作为氧气的来源B.氧化钠和过氧化钠都能与二氧化碳反应,生成物完全相同C.碳酸钠固体中混有少量碳酸氢钠,可用加热的方法除去D.质量相等的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,后者产生气体多10、下列根据实验操作和实验现象所得出的结论正确的是选项实验操作实验现象结论A向KI−淀粉溶液中通入Cl2溶液变蓝色Cl2与淀粉发生显色反应B铜粉加入浓硝酸溶液中产生红棕色气体发生了置换反应C向溶液中先滴加H2O2溶液,再滴加KSCN溶液溶液变红色原溶液中含有Fe2+D向蔗糖中加入浓硫酸蔗糖变黑,体积膨胀,放热并伴有刺激性气味浓硫酸具有脱水性和强氧化性A.A B.B C.C D.D11、化学与科技、生产、生活密切相关。下列说法正确的是A.“煤改气”、“煤改电”等改造工程有利于减少雾霾B.海水中加入明矾可将海水淡化C.M、N经“2M+N=2P+2Q,2P+M=Q”生产Q,不符合“绿色化学”理念D.燃煤中添加生石灰,在燃烧过程中将硫元素转化为CaSO3,可减少SO2的排放12、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.1molCH4和4mol

Cl2反应生成的有机物分子总数为4NAB.0.1mol

H35Cl中含有的质子数目或中子数目均为1.8NAC.常温下,22.4

L乙烯中含有的共用电子对数目为6NAD.1molN2与足量H2发生合成氨反应时转移的电子数目为6NA13、下列物质的分离方法中,利用粒子大小差异的是A.过滤豆浆 B.酿酒蒸馏C.精油萃取 D.海水晒盐14、下列属于置换反应的是A.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2B.TiCl4+4NaTi+4NaClC.CH4+H2O3H2+COD.4NH3+5O24NO+6H2O15、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16、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中不正确的是()A.一定条件下,将1g乙炔溶于12g苯,所得混合物中含有的碳原子数为NAB.l04g苯乙烯中含有8NA个碳氢键和NA个碳碳双键C.在100g质量分数为46%的乙醇水溶液中,含有氢原子数为12NAD.14g分子式为CnH2n的烃中含有的碳碳双键数为NA/n17、已知X+Y═M+N为放热反应.下列关于该反应的说法中,正确的是A.Y的能量一定高于NB.X、Y的能量总和高于M、N的能量总和C.因为该反应为放热反应,故不必加热就可发生D.断裂X、Y的化学键所吸收的能量高于形成M、N的化学键所放出的能量18、下列操作中错误的是()A.用碘化钾淀粉试纸、食醋可检验食盐是否为加碘盐(加碘盐含碘酸钾KIO3)B.在浓硫酸的作用下,苯在50~60℃下可以与浓硝酸发生取代反应生成硝基苯C.取一定量的Ba(OH)2·8H2O晶体和NH4Cl晶体于烧杯中搅拌,烧杯壁下部变冷D.提取溶解在水中的少量碘:加入CCl4振荡、静置分层后,取出上层分离提取19、Fe2O3+3CO2Fe+3CO2的反应类型是A.化合反应B.置换反应C.氧化还原反应D.复分解反应20、短周期元素X、Y、Z、W、Q在元素周期表中的相对位置如图所示。下列说法不正确的是A.W、Y对应的简单氢化物的沸点前者高B.阴离子的还原性:W2->Q-C.离子半径:Y2->Z3+D.元素的非金属性:Y>W21、下列化合物中含有共价键的是()A.MgCl2B.K2SC.NaClD.NaOH22、下列反应中,属于加成反应的是()A.苯与溴水混合,振荡静置,溴水层褪色B.乙烯通入酸性髙锰酸钾溶液中,溶液褪色C.乙烯通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色D.甲烷与氯气混合光照,气体颜色变浅二、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)原子序数由小到大排列的四种短周期元素X、Y、Z、W,四种元素的原子序数之和为32,在周期表中X是原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族。(1)X元素符号是______________________;(2)Z、W形成的气态氢化物的稳定性_______>_______(写化学式)。(3)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,离子方程式为_________________________________。(4)由X、Y、Z、W和Fe五种元素组成的相对分子质量为392的化合物B,lmolB中含有6mol结晶水。对化合物B进行如下实验:a.取B的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和无色刺激性气味气体;过一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色。b.另取B的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。①由实验a、b推知B溶液中含有的离子为__________________;②B的化学式为_________________。25、(12分)为验证氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器和A中的加热装置已略,气密性已经检验完毕)实验过程如图:Ⅰ.打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,再将T形导管插入B中,继续通入N2,然后关闭K1、K3、K4。Ⅱ.打开活塞a,滴加一定量的浓盐酸,给A加热。Ⅲ.当B中溶液变黄时,停止加热,夹紧弹簧夹K2。Ⅳ.打开活塞b,使约2mL的溶液流入D试管中,检验其中的阳离子。Ⅴ.打开弹簧夹K3、活塞c,加入70%的硫酸,一段时间后夹紧弹簧夹K3。Ⅵ.更新试管D,重复过程Ⅳ,检验B溶液中的离子。(1)过程Ⅰ的目的是________________________。(2)棉花中浸润的溶液为_____________。作用是___________________。(3)A中发生反应的化学方程式:______________________________________。(4)导致步骤Ⅲ中溶液变黄的离子反应是______________________________。用______________(写试剂化学式)检验氧化产物,现象是____________。(5)能说明氧化性Fe3+>SO2的离子方程式是__________________________。(6)甲、乙、丙三位同学分别完成了上述实验,他们的检测结果一定能够证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2的是________________(填“甲”“乙”或“丙”)。26、(10分)利用甲烷与氯气发生取代反应制取副产品盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组在实验室中模拟上述过程,其设计的模拟装置如下:试回答下列问题:(1)请写出C装置中生成CH2Cl2的化学方程式:_______________________。(2)B装置有三种功能:①混匀混合气体;②________;③_______。(3)D装置的名称为___________,其作用是___________。(4)E装置中除盐酸外,还含有机物,从E中分离出盐酸的最佳方法为___________(填字母)。a.分液法b.蒸馏法c.结晶法(5)将1molCH4与Cl2发生取代反应,充分反应后生成的CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4四种有机产物的物质的量依次增大0.1mol,则参加反应的Cl2的物质的量为_______________。(6)已知丁烷与氯气发生取代反应的产物之一为C4H8Cl2,其有________种同分异构体。27、(12分)根据如图所示的实验装置,回答下列问题:(1)写出铜与浓硫酸反应的化学方程式_____________________(2)证明SO2具有漂白性的现象是____________,再加热该溶液,现象是___________。(3)装置③中的现象是____________,证明SO2具有________________。(4)装置④的作用是__________________。28、(14分)尿素[CO(NH2)2]是首个由无机物人工合成的有机物。(1)工业上用CO2和NH3在一定条件下合成,其反应方程式__________。(2)在一个2L的密闭容器内,当起始投入量氨碳比n(NH3)①A点的逆反应速率v逆(CO2)__________________B点的正反应速率为v正(CO2)(填“大于”、“小于”或“等于”)②假设氨的起始投入量为8mol,求从开始到达到平衡状态这段时间内v(NH3)=_________________。③NH3的平衡转化率为____________________。④单纯从制备的成本角度考虑,我们希望氨碳比n(NH3)n29、(10分)Ⅰ.控制变量法是化学实验的一种常用方法。下表是某学习小组研究等物质的量浓度的稀硫酸和锌反应的实验数据,分析以下数据,回答下列问题:序号硫酸的体积/mL锌的质量/g锌的形状温度/℃完全溶于酸的时间/s生成硫酸锌的质量/g150.02.0薄片25100m1250.02.0颗粒2570m2350.02.0颗粒3535m3450.02.0粉末25455.0550.06.0粉末3530m5650.08.0粉末25t616.1750.010.0粉末25t716.1(1)化学反应速率本质上是由物质的性质决定的,但外界条件也会影响反应速率的大小。本实验中实验2和实验3对比得出的结论是______________________________。(2)我们最好选取实验________(填3个实验序号)研究锌的形状对反应速率的影响。(3)若采用与实验1完全相同的条件,但向反应容器中滴加少量硫酸铜溶液,发现反应速率明显加快。原因是______________________________。(4)利用表中数据,可以求得:硫酸的物质的量浓度是________mol/L。Ⅱ.某温度时,在5L的容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。请通过计算回答下列问题:(5)反应开始至2min,Y的平均反应速率______________________。(6)分析有关数据,写出X、Y、Z的反应方程式_________________。

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】分析:A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素.已知A的某种单质是自然界中硬度最大的物质,A为C元素;C元素是短周期主族元素中原子半径最大的元素,C为Na元素;a为A的最高价氧化物,a为CO2,b、c、d分别为B、C、D的最高价氧化物对应的水化物,结合转化关系可知,d应为两性氢氧化物,则d为Al(OH)3,c为NaOH,f为NaAlO2,D的原子序数最大,b的原子序数在6~11之间,且B的最高价氧化物对应的水化物为强酸,因此b为硝酸,g为硝酸铝,e为一水合氨,符合图中转化,则B为N元素,以此来解答。详解:由上述分析可知,A为C,B为N,C为Na,D为Al。A.具有相同电子排布的离子中,原子序数大的离子半径小,则简单离子半径的大小:B>C>D,故A错误;B.a为CO2,只含极性共价键,故B错误;C.氨气分子间含氢键,非金属性B>A,则B的氢化物的稳定性和沸点均大于A的氢化物,故C正确;D.氯化铝为共价化合物,不导电,应电解熔融氧化铝来冶炼Al,故D错误;故选C。点睛:本题考查无机物的推断及原子结构与元素周期律,把握图中转化、d为两性氢氧化物来推断物质及元素为解答的关键。本题的易错点为D,要注意氯化铝属于共价化合物,熔融状态不导电。2、C【解析】浓硫酸具有强氧化性,与锌反应生成硫酸锌、二氧化硫和水,随着反应的进行,硫酸浓度减小,稀硫酸与锌反应生成硫酸锌和氢气,答案选C。3、B【解析】

A.单质碘遇淀粉显蓝色,错误;B.蔗糖和麦芽糖的分子式相同,都是C12H22O11,结构不同互为同分异构体,正确;C.纤维素在人体内不能水解,错误;D.蛋白质中还含有N和S等元素,错误。故选B。4、A【解析】

A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料,为加聚反应,反应物中的原子全部转化为欲制的产物,原子利用率为100%,故A正确;B.甲烷与氯气制备一氯甲烷为取代反应,有HCl生成,原子利用率达不到100%,故B错误;C.以铜和浓硫酸为原料生产硫酸铜,有二氧化硫生成,原子利用率达不到100%,故C错误;D.用二氧化硅制备高纯硅,有CO生成,原子利用率达不到100%,故D错误;故选A。5、C【解析】

A、也可能是同分异构体,不正确;B、结构相似,分子组成相差若干个CH2原子团的物质,互称为同系物,因此同系物的通式相同,但通式相同的不一定是同系物,B不正确。C、分子式相同,而结构不同的化合物是同分异构体,C正确。D、相对分子质量相同,但分子式不一定相同,不正确。答案选C。6、D【解析】

A.根据香叶醇的结构简式可知,香叶醇的分子式为C10H18O,故A错误;B.香叶醇含有碳碳双键,香叶醇能使溴的四氯化碳溶液褪色,故B错误;C.香叶醇含有碳碳双键、羟基,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D.香叶醇含有碳碳双键、羟基,所以能发生加成反应也能发生取代反应,故D正确。7、B【解析】

A、风力发电机是将风能转化成电能,故A不符合题意;B、锂离子电池放电时,化学能转化为电能,故B符合题意;C、燃气灶是将化学能转化为热能,故C不符合题意;D、硅太阳能电池将太阳能转化为电能,故D不符合题意;故选B。8、C【解析】分析:微粒中质子数为各原子的质子数之和,据此分析解答。详解:NH4+中N原子的质子数为7,H原子的质子数为1,所以NH4+的质子数为11。A、OH-中质子数为9,选项A错误;B、NH3中质子数为10,选项B错误;C、Na+中质子数为11,选项C正确;D、Cl-中质子数为17,选项D错误。答案选C。9、B【解析】A.过氧化钠是淡黄色固体,能与水或二氧化碳反应产生氧气,可用于呼吸面具中作为氧气的来源,A正确;B.氧化钠和过氧化钠都能与二氧化碳反应,生成物不完全相同,前者生成碳酸钠,后者生成碳酸钠和氧气,B错误;C.碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,碳酸钠固体中混有少量碳酸氢钠,可用加热的方法除去,C正确;D.碳酸氢钠的相对分子质量小于碳酸钠,质量相等的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,后者产生气体多,D正确,答案选B。10、D【解析】氯气与碘化钾反应置换出碘,淀粉遇碘变蓝色,A错;铜和浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,没有单质生成,不是置换反应,B错;若溶液中仅含Fe3+,现象相同,C错;蔗糖变黑,说明浓硫酸具有脱水性,生成炭黑,体积膨胀并伴有刺激性气味,说明生成二氧化硫,浓硫酸表现氧化性,D正确。11、A【解析】分析:A、从雾霾天气的成因考虑.B、明矾溶于水能够形成胶状物,能够吸附水中的悬浮物;C、“化学反应的绿色化”要求原料物质中所有的原子完全被利用全部转入期望的产品。D、CaO与二氧化硫反应生成亚硫酸钙,亚硫酸钙与氧气反应生成硫酸钙。详解:A、二氧化硫、氮氧化物以及可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物才是加重雾霾天气污染的罪魁祸首。它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得灰蒙蒙的,“煤改气”、“煤改电”等清洁燃料改造工程减少了二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物,故有利于减少雾霾天气,故A正确;B、通过过滤、加入活性炭、明矾等物质不能把水中的氯化钠等物质除去,不能使海水淡化,故B错误;C、2M+N=2P+2Q,2P+M=Q的反应中,P是催化剂,发生反应为:3M+N=3Q,生成物只有一种,即原料物质中所有的原子完全被利用全部转入期望的产品,故C错误;D、CaO与二氧化硫反应生成亚硫酸钙,亚硫酸钙与氧气反应生成硫酸钙,所以在燃煤中添加生石灰可减少SO2的排放,故D错误。12、B【解析】

A.根据C守恒,不管CH4中的H被Cl取代多少个,有机物的物质的量总是1mol,A项错误;B.H35Cl中H原子中有1个质子和0个中子,35Cl原子中含有17个质子和18个中子,则1molH35Cl中含有(1+17)mol=18mol质子和(0+18)mol=18mol中子,则0.1molH35Cl中含有的质子数目或中子数目均为1.8NA,B项正确;C.标准状况为0℃、101.3kPa,而不是常温,所以22.4L乙烯物质的量不是1mol,C项错误;D.氮气和氢气反应是可逆反应,方程式为N2+3H22NH3,1molN2并不能完全反应,所以得不到2molNH3,转移的电子数小于6NA,D项错误;本题答案选B。13、A【解析】

A项、过滤是一种分离不溶性固体与液体的方法,过滤豆浆是利用不溶性溶质的粒子大小大于滤纸的缝隙,而溶剂的粒子大小小于滤纸的缝隙,故A正确;B项、酿酒蒸馏是利用混合物各成分的沸点不同将混合物分开,与微粒大小无关,故B错误;C项、精油萃取是利用溶质在不同溶剂中溶解度的不同将其分离的方法,与微粒大小无关,故C错误;D项、海水晒盐是利用溶质不挥发而溶剂易挥发将其分离的方法,与微粒大小无关,故D错误;故选A。14、B【解析】

置换反应定义:一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质与一种新的化合物。【详解】A.反应物都是化合物,不是置换反应;B.符合置换反应的定义,一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质与一种新的化合物;C.反应物都是化合物,不是置换反应;D.产物都是化合物,不是置换反应;正确答案:B。15、B【解析】

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。16、D【解析】

A、乙炔和苯的最简式为CH;B、苯环中的碳碳键为独特键,不存在碳碳双键,苯乙烯分子含有1个苯环和1个碳碳双键;C、100g质量分数为46%的乙醇水溶液中,乙醇的质量为100g×46%=46g,水的质量为(100-46)g=54g;D、分子式为CnH2n的烃可能为烯烃,也可能为环烷烃。【详解】A项、乙炔和苯的最简式为CH,1g乙炔溶于12g苯,混合物中含有13gCH,CH的物质的量为=1mol,混合物中含有的碳原子数为NA,故A正确;B项、苯环中的碳碳键为独特键,不存在碳碳双键,苯乙烯分子含有1个苯环和1个碳碳双键,分子中含有8个碳氢键和1个碳碳双键,l04g苯乙烯的物质的量为=1mol,则1mol苯乙烯中含有8NA个碳氢键和NA个碳碳双键,故B正确;C项、100g质量分数为46%的乙醇水溶液中,乙醇的质量为100g×46%=46g,水的质量为(100-46)g=54g,则溶液中含有氢原子数为(×6+×2)NA/mol=12NA,故C正确;D项、分子式为CnH2n的烃可能为含有1个碳碳三键的烯烃,也可能为不含有碳碳双键的环烷烃,故D错误。故选D。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数,注意有机物的组成和结构,掌握物质的量与阿伏加德罗常数的关系是解答关键。17、B【解析】A.反应物的总能量大于生成物的总能量,而Y的能量不一定高于N,故A错误;B.该反应为放热反应,所以反应物的总能量大于生成物的总能量,即X和Y的总能量一定高于M和N的总能量,故B正确;C.反应的放热、吸热与反应条件(如加热)无关,某些放热反应也需要加热才能反应,如氢气和氧气的反应,故C错误;D.反应物的总能量大于生成物的总能量,断裂X和Y的化学键所吸收的能量一定小于形成M和N的化学键所放出的能量,故D错误;故选B。点睛:本题考查反应热与焓变的应用,为高频考点,明确放热反应与反应物和生成物的总能量的关系为解答关键。需要注意的是,反应是放热还是吸热,与反应条件无关。18、D【解析】

A.酸性溶液中IO3-、I-反应生成I2,则用食醋、水和淀粉KI试纸检验加碘食盐中是否含KIO3,选项A正确;B.苯和浓硝酸在浓硫酸的催化作用下,在50~60℃时可以发生取代反应生成硝基苯,选项B正确;C.Ba(OH)2·8H2O晶体和NH4Cl晶体于烧杯中搅拌,生成氨气,此反应为吸热反应,则烧杯壁下部变冷,选项C正确;D.提取溶解在水中的少量碘:加入CCl4振荡、静置分层后,CCl4密度比水大,应取出下层分离提取,选项D错误;答案为D。19、C【解析】Fe2O3+3CO2Fe+3CO2的反应类型不属于四种基本反应类型的任何一种,其中有两种元素的化合价发生了变化,所以是氧化还原反应,本题选C。20、A【解析】

根据元素周期表的结构,可以知道各元素分别为:X为N,Y为O,Z为Al,W为S,Q为Cl。【详解】A.W、Y对应的简单氢化物分别为H2S和H2O,由于水分子间有氢键,所以水的沸点比H2S高,故A错误;B.S和Cl的非金属性:S<Cl,所以阴离子的还原性:S2->Cl-,故B正确;C.O2-和Al3+核外电子排布相同,离子半径随核电荷数的增大而减小,所以离子半径:O2->Al3+,故C正确;D.同主族元素,从上到下,原子半径逐渐增大,原子核对核外电子的束缚力逐渐减弱,所以元素的非金属性逐渐减弱,故元素的非金属性:O>S,故D正确;故选A。21、D【解析】A.MgCl2中只存在离子键,故A不选;B.K2S中只存在离子键,故B不选;C.NaCl中只存在离子键,故C不选;D.NaOH中存在离子键和共价键,故D选;故选D。点睛:明确判断化学键的一般规律即可解答,注意铵盐、碱、氯化铝中的化学键为特例。22、D【解析】

A.苯与溴水混合振荡,静置后溴水层褪色,是由于苯能萃取溴水中的溴,不是加成反应,故A错误;B.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色,原因是高锰酸钾和乙烯发生了氧化还原反应而使高锰酸钾褪色,故B错误;C.乙烯通入溴水使之褪色,乙烯中碳碳双键中的1个碳碳键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,所以属于加成反应,故C正确;D.甲烷和氯气混合光照后,甲烷中的氢原子被氯原子所代替生成氯代物,属于取代反应,故D错误;答案选C。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。【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↓。【点睛】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、HH2OH2S3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2ONH4+、Fe2+、SO42-(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,X为元素周期表中原子半径最小的元素即X为H,因为原子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,因此Y为N、Z为O、W为S,(1)根据上述分析,X元素是H;(2)同主族从上到下非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,因此H2O的稳定性大于H2S;(3)该酸能与铜发生反应,因此该酸是硝酸,其离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)①加入足量的NaOH溶液出现白色沉淀,且白色沉淀转变为灰绿色,最终转变成红褐色,说明B中有Fe2+,加入NaOH,产生刺激性气体,说明原溶液中含有NH4+,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,且白色沉淀不溶于盐酸,说明此沉淀是BaSO4,原溶液中含有SO42-,①因此根据上述分析B溶液中含有的离子是为Fe2+、NH4+、SO42-;②根据B的相对分子质量以及化合价的代数和为0,因此B的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。点睛:本题的关键是元素的推断,根据信息X元素是周期表中原子半径最小的,即X为H,子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,从而推出个元素,特别注意Z和W的原子序数的关系,因为它们位于同一主族,且属于短周期元素,因此有W和Z的原子序数相差8。25、排出装置中的氧气氢氧化钠溶液吸收Cl2、SO2,防止污染空气MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-KSCN溶液变红2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+乙丙【解析】

(1)根据装置中含有空气能干扰实验判断;(2)根据氯气和二氧化硫能污染空气分析;(3)根据A装置制备氯气解答;(4)根据氯气能氧化亚铁离子分析;(5)根据铁离子能把二氧化硫氧化为硫酸分析;(6)根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性分析判断。【详解】(1)打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,目的是排出装置中的氧气,防止干扰实验。(2)棉花中浸润的为氢氧化钠溶液,它能够吸收反应中多余的氯气、二氧化硫气体,防止污染空气;(3)A中为二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气、氯化锰和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(4)氯气具有强氧化性,能够把氯化亚铁氧化为氯化铁,含有铁离子溶液显黄色,离子反应方程式是:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;氧化产物中含有铁离子,可以用硫氰化钾溶液进行检验,如果溶液变为血红色,证明有铁离子生成;(5)Fe3+在酸性条件下能把二氧化硫氧化为硫酸根离子,本身还原为Fe2+,可以说明氧化性Fe3+>SO2,反应的离子方程式为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++4H++SO42-;(6)甲中第一次有Fe3+无Fe2+,则氯气氧化性大于铁离子;甲中第二次含有SO42﹣,可能是过量的氯气把二氧化硫氧化为SO42﹣,不一定是Fe3+把二氧化硫氧化所致;甲错误;乙中第一次既有Fe3+又有Fe2+,说明氯气不足,氯气氧化性大于铁离子;乙中第二次含有SO42﹣,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;乙正确;丙中第一次有Fe3+无Fe2+,则氯气氧化性大于铁离子;第二次有Fe2+,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,则氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;丙正确;答案选乙、丙。26、CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl控制气流速率干燥气体干燥管防止倒吸a3mol9【解析】

在加热条件下,浓盐酸和二氧化锰反应生成氯气,浓硫酸具有吸水性,可以作干燥剂,C中干燥的甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成氯代甲烷和HCl,尾气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,所以E装置是吸收尾气中所氯化氢以制备盐酸,并且防止污染环境,倒置的干燥管能防倒吸,据此分析解答。【详解】(1)C装置中生成CH2Cl2的反应是甲烷和氯气光照发生取代反应生成的,反应的化学方程式:CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl,故答案为:CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl;(2)浓硫酸具有吸水性,因为甲烷和氯气中含有水蒸气,所以浓硫酸干燥混合气体,浓硫酸为液体,通过气泡还可以控制气流速度,能均匀混合气体等,故答案为:控制气流速率;干燥混合气体;(3)D装置为干燥管,氯化氢极易溶于水,干燥管可以防止倒吸,故答案为:干燥管;防止倒吸;(4)氯代烃不溶于水,而HCl极易溶于水,可以采用分液方法分离出盐酸,故选a;(5)根据充分反应后生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4四种有机产物的物质的量依次增大0.1mol,可以设其物质的量分别是x、x+0.1mol、x+0.2mol、x+0.3mol,则x+x+0.1mol+x+0.2mol+x+0.3mol=1mol,解得x=0.1mol,发生取代反应时,一半的Cl进入HCl,因此消耗氯气的物质的量为0.1mol+2×0.2mol+3×0.3mol+4×0.4mol=3mol,故答案为:3mol;(6)丁烷有三种结构,则C4H8Cl2的同分异构体可以采取“定一移二”法:、、,共有9种同分异构体,故答案为:9。【点睛】明确实验原理及物质性质、实验基本操作是解本题关键。本题的易错点为(5),要注意取代反应的特征,参加反应的氯气中的氯原子有一半的Cl进入HCl,另一半进入氯代甲烷。27、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑褪色又变为红色;褪色还原性吸收多余的二氧化硫气体,防止污染空气【解析】

铜与浓硫酸混合加热反应生成硫酸铜、二氧化硫;二氧化硫具有还原性、漂白性,气体有毒,可以用碱液进行吸收。【详解】(1)浓硫酸和铜在加热的条件下生成硫酸铜、二氧化硫和水,化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2可以使品红溶液褪色,体现了SO2具有漂白性,SO2的漂白是暂时性的漂白,生成的物质不稳定,受热易分解,重新变为红色;(3)二氧化硫具有较强的还原性,可与溴单质反应生成硫酸和氢溴酸,因此装置③中的现象为溶液

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