云南省红河州泸源中学2024届化学高一下期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省红河州泸源中学2024届化学高一下期末检测模拟试题注意事项: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、下列有机物的命名正确的是A.3-乙基-4-甲基己烷 B.2,2-二甲基丁烷C.3-乙基-4-甲基庚烷 D.3-异丙基己烷2、根据化学反应的实质是旧键断裂、新键生成这一理论,下列变化不属于化学反应的是()A.水在高温加热后变成水蒸气B.生石灰变熟石灰C.石墨转变为金刚石D.钠投入水中3、关于实验室制取乙烯的实验,下列说法正确的是A.反应容器(烧瓶)注入酒精和浓硫酸的体积比为3:1B.反应物是乙醇和过量的3mol/LH2SO4混合液C.温度计应插入反应溶液液面下,以便控制温度D.为检验生成的乙烯,可将生成的气体直接通入酸性KMnO4溶液4、在恒温恒压的密闭容器内发生如下反应:2NO2(g)N2O4(g),达到平衡时,再向容器内通入一定量的NO2(g),重新达到平衡后,与第一次平衡时相比,NO2的体积分数A.不变 B.增大 C.减小 D.无法判断5、向绝热恒容密闭容器中通入SO2和NO2,在一定条件下使反应SO2(g)+NO2(g)SO3(g)+NO(g)达到平衡,正反应速率随时间变化的示意图如下所示,由图可得出的正确结论是A.反应在c点达到平衡状态B.△t1=△t2时,SO2的转化率:a~b段小于b~c段C.反应物浓度:a点小于b点D.反应物的总能量低于生成物的总能量6、下列说法正确的是A.乙烯分子是空间平面结构B.乙烯的球棍模型为C.乙烯的电子式为D.乙烯的结构简式为CH2CH27、某温度下,在一固定容积的容器中进行反应:SO3(g)+NO(g)NO2(g)+SO2(g),下列情况一定能说明已经达到化学平衡状态的是A.气体的密度不再随时间而改变B.体系总质量不再随时间而改变C.NO(g)和NO2(g)的生成速率相同D.SO3(g)和NO(g)的浓度比为1:18、X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H2XO4,该元素的气态氢化物可以的是A.HX B.H2X C.XH3 D.XH49、锌与过量的稀盐酸反应,为了加快反应速率,又不影响生成氢气的总量,可以采取的措施是()A.加入浓盐酸B.加入一定量CuSO4固体C.加入适量的水D.降低温度10、下列说法中错误的是()A.所有铵盐受热均可分解,产物均有NH3B.所有铵盐都易溶于水,不是所有铵盐中的氮均呈-3价C.NH4Cl溶液中加入NaOH浓溶液共热,反应的离子方程式为NH4++OH-NH3↑+H2OD.NH4Cl和NaCl的固体混合物可用加热法分离11、X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是原子半径最小的元素,Y的最高正价与最低负价的代数和为0,Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列说法正确的是A.X与Y形成的化合物只有一种B.原子半径:r(Z)<r(R)C.R的氢化物的热稳定性比W的强D.R的氧化物对应水化物的酸性比W的强12、已知乙醇、石墨和氢气的燃烧热分别为a、b、c(均为正值,单位均为kJ·mol-1)。则反应2C(s,石墨)+2H2(g)+H2O(l)==C2H5OH(l)的焓变为()A.(2b+2c-a)kJ·mol-1 B.(b+c-a)kJ·mol-1C.(a-2b-2c)kJ·mol-1 D.(a-2b-c)kJ·mol-113、25℃、101kPa下:①2Na(s)+1/2O2(g)=Na2O(s)△H=-414kJ·mol-1②2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=-511kJ·mol-1下列说法正确的是()A.①和②产物的阴阳离子个数比不相等B.①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同C.常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快D.25℃、101kPa下:Na2O2(s)+2Na(s)=2Na2O(s)△H=-317kJ/mol14、有a、b、c、d四个金属电极,有关的反应装置及部分反应现象如下:实验装置部分实验现象a极质量减小,b极质量增加b极有气体产生,c极无变化d极溶解,c极有气体产生电流计指示在导线中电流从a极流向d极由此可判断这四种金属的活动性顺序是()A.a>b>c>d B.b>c>d>a C.d>a>b>c D.a>b>d>c15、“绿色化学”是21世纪化学发展的主要方向。“绿色化学”要求从根本上消除污染,它包括“原料的绿色化”、“化学反应的绿色化”、“产物的绿色化”等内容。其中“化学反应的绿色化”要求反应物中所有的原子完全被利用且全部转入期望的产品中。下列制备方案中最能体现化学反应的绿色化的是()A.乙烷与氯气光照制备一氯乙烷 B.乙烯催化聚合为聚乙烯高分子材料C.以铜和浓硫酸共热制备硫酸铜 D.苯和液溴在催化剂条件下制取溴苯16、下列叙述或操作正确的是()A.浓硫酸具有强氧化性,稀硫酸无氧化性。B.稀释浓硫酸时应将水沿着烧杯壁慢慢地注入盛有浓硫酸的烧杯中,并不断搅拌。C.浓硫酸不慎沾到皮肤上,应立即用布拭去,再用水冲洗。D.浓硫酸与铜的反应中,浓硫酸只表现强氧化性。17、某容器中加入N2和H2,在一定条件下,N2+3H22NH3,达到平衡时N2、H2、NH3的浓度分别是3mol•L-l、4mol•L-1、4mol•L-1,则反应幵始时H2的浓度是()A.5mol•L-1 B.10mol•L-1 C.8mol•L-1 D.6.7mol•L-118、一定量的铁粉与足量2mol/L盐酸反应,为了加快反应速率且不影响产生氢气的量,可向溶液中加入①3mol/L的硝酸溶液②少量CuSO4(s)③加入一定量的铜④少量CH3COONa(s)⑤对溶液加热(假定溶质不挥发)⑥向反应液中通入HCl气体⑦加入过量铁粉⑧将铁粉改为铁片A.②③④⑤⑥B.③⑤⑥C.①③⑤⑥⑦D.③⑤⑥⑧19、下列电子式正确的是A.B.C.D.20、下列物质属于离子化合物且含有共价键的是A.N2 B.MgCl2 C.HCl D.KOH21、某化学兴趣小组为了探究铬和铁的活泼性,设计如图所示装置,下列推断合理的是A.若铬比铁活泼,则电子经外电路由铁电极流向铬电极B.若铬比铁活泼,则铁电极反应式为2H++2e-=H2↑C.若铁比铬活泼,则溶液中H+向铁电极迁移D.若铁电极附近溶液pH增大,则铁比铬活泼22、不能说明醋酸是弱电解质的是()A.0.1mol/L醋酸溶液的pH=2.9B.醋酸溶液中存在醋酸分子C.醋酸溶液导电性差D.同温、同浓度的稀盐酸和稀醋酸分别与表面积相同的镁带反应,醋酸反应慢二、非选择题(共84分)23、(14分)(化学与技术)聚合氯化铝晶体的化学式为[Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m,它是一种高效无机水处理剂,它的制备原理是调节增大AlCl3溶液的pH,通过促进其水解而结晶析出。其制备原料主要是铝加工行业的废渣——铝灰,它主要含Al2O3、Al,还有SiO2等杂质。聚合氯化铝生产的工艺流程如下:(1)搅拌加热操作过程中发生反应的离子方程式;(2)生产过程中操作B和D的名称均为(B和D为简单操作)。(3)反应中副产品a是(用化学式表示)。(4)生产过程中可循环使用的物质是(用化学式表示)。(5)调节pH至4.0~4.5的目的是。(6)实验室要测定水处理剂产品中n和x的值。为使测定结果更准确,需得到的晶体较纯净。生产过程中C物质可选用。A.NaOHB.AlC.氨水D.Al2O3E.NaAlO224、(12分)A〜G均分别代表一种物质,结合如图所示的转化关系(框图中的部分产物已略去),回答下列问题:已知:I.天然有机高分子化合物A,是一种遇到碘水能变蓝的多糖;Ⅱ.H为丙三醇(CH2OH-CHOH-CH2OH),G有香味。(1)①C→E的反应类型为_________。②与出D→C的化学反应方程式:_________。③写出F与H以物质的量3:1浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式:_____。(2)人在剧列运动后腿和胳膊会感到酸胀或疼痛,原因之一是B(C6H12O6)→2C3H6O3(乳酸)。某研究小组为了研究乳酸(无色液体,与水混溶)的性质,做了如下实验:①取90g乳酸饱和NaHCO3溶液反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下);②另取90g乳酚与过量的金属钠反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下)。由以上实验推知乳酸分子含有的官能团名称________;试写出所有符合上述条件有机物的同分异构体的结构简式________。25、(12分)以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)_____________;(2)A装置中先通入a气体后改通热空气。通入热空气的目的是____________;(3)B装置中b气体是________,目的是富集溴,此处化学方程式为__________;(4)C装置的作用是____________。26、(10分)(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。27、(12分)金属铝在生产生活中有广泛用途。(1)铝元素位于元素周期表中第_______周期、第________族。(2)19Al是铝的一种核素,其中子数是_______。(3)铝热反应可用于焊接钢轨,下图为铝热反应的实验装置图。①该铝热反应的化学方程式是_______,该反应的现象是_______,此现象说明反应物的总能量_______生成物的总能量(填“﹤”“﹥”“=”)。②反应结束后,从沙中取出生成的固体物质,有同学推测该固体是铁铝合金,他设计了如下实验证明此固体中含有金属铝:取少量固体于试管中,滴加_______,当观察到_______现象时,证明固体中含有金属铝。28、(14分)某人设计淀粉利用方案如下图所示:其中A是乙烯能催熟水果,B是高分子化合物,D是有水果香味的物质。请回答以下问题:(1)“C6H12O6”的名称是________,工业上由石蜡制取A的方法称作____。C中含有官能团名称是____________;(2)A→B反应类型为_________________;C→D反应类型为_________________;(3)写出下列转化的化学方程式①A→B:__________________;②C→D:___________________________;③CH3CH2OH→CH3CHO:_________________________。(4)已知A能使酸性高锰酸钾褪色,还原产物为Mn2+,写出该氧化还原反应的离子方程式____________________________________________________。29、(10分)下列是元素周期表的一部分:根据以上元素在周期表中的位置,用化学式填写空白。(1)非金属性最强的元素是_________;化学性质最不活泼的是_________;除L外,原子半径最大的是_________;A与D形成的10电子离子是_________。(2)按碱性逐渐减弱、酸性逐渐增强的顺序,将B、C、D、E四种元素的最高价氧化物对应水化物的化学式排列成序是__________________;(3)B元素可以形成两种氧化物,分别写出两种氧化物的电子式_________,_________。(4)B、C、G、J四种元素的简单离子的半径由大到小的顺序为_________。

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、B【解析】

A.根据所给名称对应的有机物结构应为,正确名称为3-甲基-4-乙基己烷,故A错误;B.根据所给名称对应的有机物结构应为,命名正确,故B正确;C.根据所给名称对应的有机物结构应为,正确名称为4-甲基-5-乙基庚烷,故C错误;D.根据所给名称对应的有机物结构应为,正确名称为2-甲基-3-乙基己烷,故D错误;故答案为B。【点睛】烷烃命名原则:

①长-----选最长碳链为主链;

②多-----遇等长碳链时,支链最多为主链;

③近-----离支链最近一端编号;

④小-----支链编号之和最小.看下面结构简式,从右端或左端看,均符合“近-----离支链最近一端编号”的原则;

⑤简-----两取代基距离主链两端等距离时,从简单取代基开始编号.如取代基不同,就把简单的写在前面,复杂的写在后面。2、A【解析】

化学反应的实质是旧键断裂、新键生成,即一定要有新物质生成。【详解】A.水在高温加热后变成水蒸气,没有新物质生成,即没有旧键断裂、新键生成,不属于化学反应,故A符合题意;B.生石灰变熟石灰,是氧化钙和水反应生成了氢氧化钙,有旧键断裂、新键生成,属于化学反应,故B不符合题意;C.石墨转变为金刚石,生成了新物质,有旧键断裂、新键生成,属于化学反应,故C不符合题意;D.钠投入水中,是钠与水反应生成了氢氧化钠和氢气,生成了新物质,有旧键断裂、新键生成,属于化学反应,故D不符合题意;答案选A。3、C【解析】分析:A.反应药品浓硫酸与乙醇按3:1的体积比混合;B.反应药品浓硫酸(18.4mol/L)与乙醇按3:1的体积比混合;C.反应温度在140℃时,生成乙醚,170℃时生成乙烯;D.生成的乙烯中含有二氧化硫。详解:A.所用的反应药品为1体积酒精和3体积浓度为18.4mol/L的硫酸,A错误;B.所用的反应药品为1体积酒精和3体积浓度为18.4mol/L的硫酸,不能是稀硫酸,B错误;C.温度计要插入反应液体的液面下,以控制温度在170℃时生成乙烯,C正确;D.浓硫酸具有强氧化性,生成的乙烯中含有二氧化硫,二氧化硫也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,因此将生成的气体直接通入酸性KMnO4溶液中不能检验生成的乙烯,D错误;答案选C。4、A【解析】

在恒温时,一容积可变的密闭容器中发生反应:2NO2(g)N2O4(g)。达到平衡时,再向容器内通入一定量的NO2(g),由于反应前后反应物和生成物均是一种,因此如果保持压强不变,则平衡等效,体积分数不变,答案选A。5、B【解析】分析:反应开始时反应物浓度最大,但正反应速率逐渐增大,说明该反应为放热反应,温度升高,正反应速率增大,随着反应的进行,反应物浓度逐渐减小,正反应速率也逐渐减小。详解:A.当正反应速率不变时,才能说明反应达到平衡状态,虽然c点时正反应速率最大,但c点后正反应速率减小,反应继续向正反应方向进行,没有达到平衡状态,故A错误;B.a点到c点,正反应速率增大,消耗SO2的物质的量增大,即SO2转化率增大,所以△t1=△t2时,SO2的转化率:a~b段小于b~c段,故B正确;C.a点到b点时,反应向正反应方向进行,反应物浓度逐渐降低,所以反应物浓度:a点大于b点,故C错误;D.由上述分析可知,该反应为放热反应,则反应物总能量大于生成物总能量,故D错误;答案选B。6、A【解析】分析:A.根据乙烯分子的结构特征判断;B.乙烯分子中,碳原子半径大于氢原子,据此判断;C.乙烯分子中碳碳以双键相连,碳剩余价键被H饱和,由此判断;D.烯、炔的结构简式碳碳双键、碳碳三键不能省略,据此判断。详解:A.乙烯分子是平面结构,六个原子在同一平面上,故A正确;B.乙烯分子中的碳原子半径应该大于氢原子,乙烯正确的球棍模型为:,故B错误;C.乙烯分子中碳碳以双键相连,碳剩余价键被H饱和,由此写出电子式为,故C错误;D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯正确的结构简式为:CH2═CH2,故D错误;故选A。点睛:本题考查了常见化学用语的书写判断,涉及球棍模型、电子式和结构简式等,明确常见化学用语的书写原则为解答关键。本题的易错点为B,要注意原子的相对大小。7、C【解析】

A、反应前后气体系数和相等,体系总压强始终是不变的,所以总压强不随时间而改变的状态不一定是平衡状态,故A错误;B、反应前后都是气体,体系气体总质量始终是不变的,体系总质量不再随时间而改变的状态不一定是平衡状态,故B错误;C、NO(g)和NO2(g)的生成速率相同,说明正逆反应速率相等,状态一定是平衡状态,故C正确;D、SO3(g)和NO(g)的浓度比为1:1,不能表明正逆反应速率相等,状态不一定是平衡状态,故D错误;故选C。8、B【解析】

X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H2XO4,则X的化合价为+6,在氢化物中,X显负价,按8电子稳定性原则,应为-2价。【详解】A.HX中,X显-1价,不合题意;B.H2X中,X显-2价,符合题意;C.XH3中,X显-3价,不合题意;D.XH4中,X显-4价,不合题意。答案为B。9、A【解析】A、升高反应体系温度,反应速率增大,不影响生成氢气的总量,故A错误;A项,锌与过量的稀盐酸反应,加浓盐酸,氢离子的浓度增大,加快反应速率,不影响生成氢气的总量,故A正确;B项,锌与过量的稀盐酸反应,加入少量CuSO4溶液,锌与硫酸铜反应置换出铜,形成原电池,反应速率加快,生成的氢气总量会减少,故B错误;C项,加入适量的水,氢离子的浓度减小,减缓反应速率,故C错误;D项,降低温度,化学反应速率减慢,故D错误。点睛:本题考查加快反应速率的方法,从温度、浓度、构成原电池等方面考查,解题时注意:锌不足,酸过量,产生氢气的量取决于锌。10、A【解析】

A.硝酸铵分解不生成氨气,NH4NO3N2O↑+2H2O,故A错误;B.铵盐都易溶于水,不是所有铵盐中的氮均呈-3价,其中硝酸铵中硝酸根离子中氮元素是+5价,故B正确;C.NH4Cl溶液中加入NaOH浓溶液共热时,会发生反应产生氨气和水,NH4++OH-NH3↑+H2O,故C正确;D.氯化铵受热分解为氨气和氯化氢,但是氯化钠受热不分解,NH4Cl和NaCl的固体混合物可用加热法分离,故D正确。答案选A。11、C【解析】试题分析:X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素.X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,则Z为Mg;W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍,最外层电子数为6,结合原子序数可知,W为S,故R为Cl;Y的最高正价与最低负价的代数和为0,处于ⅤA族,原子序数小于Mg,故Y为C元素;A.H与C元素形成烃类物质,化合物种类繁多,故A错误;B.Z为Mg、R为Cl,二者同周期,原子序数依次增大,原子半径减小,故B错误;C.非金属性Cl>S,故氢化物稳定性HCl>H2S,故C正确;D.Y、W的最高价氧化物的水化物分别为碳酸、硫酸,碳酸是弱酸,而硫酸是强酸,故D错误,故选C。【考点定位】考查结构性质位置关系应用【名师点晴】推断元素是解题关键,X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素.X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,则Z为Mg;W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍,最外层电子数为6,结合原子序数可知,W为S,故R为Cl;Y的最高正价与最低负价的代数和为0,处于ⅤA族,原子序数小于Mg,故Y为C元素,结合元素周期律与元素化合物性质解答。12、C【解析】已知乙醇、石墨和氢气的燃烧热分别为a、b、c,则有反应①C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l)△H=—a,②C(石墨,s)+O2(g)=CO2(g)△H=—b,③H2(g)+O2(g)=H2O(l)△H=—c,则根据盖斯定律可知②×2+③×2—①即可得到2C(石墨,s)+2H2(g)+H2O(l)=C2H5OH(l)的△H=(a-2b-2c)kJ·mol-1,答案选C。13、D【解析】

A、氧化钠中阴阳离子个数比为1:2,过氧化钠的电子式为:,阴阳离子个数比为1:2,故错误;B、生成等物质的量的产物,即消耗的Na的物质的量相等,转移电子物质的量相等,故错误;C、温度升高,钠和氧气反应生成过氧化钠,故错误;D、①×2-②得2Na(s)+Na2O2(s)=2Na2O(s)△H=(-414×2+511)kJ·mol-1=-317kJ·mol-1,故正确。答案选D。14、C【解析】

a极质量减小,b极质量增加,则a为负极,b为正极,所以金属的活动性顺序a>b;b极有气体产生,c极无变化,所以金属的活动性顺序b>c;d极溶解,所以d是负极,c极有气体产生,所以c是正极,所以金属的活动性顺序d>c;电流从a极流向d极,则电子从d极流向a极,d极为负极,a极为正极,所以金属的活动性顺序d>a,四种金属的活动性顺序d>a>b>c,故选C。【点睛】形成原电池时,活泼金属作负极,不活泼金属作正极,负极逐渐溶解,正极上有气泡生成或有金属析出,电子从负极经外电路流向正极,溶液中阴离子向负极移动。15、B【解析】

A.乙烷与氯气光照制备一氯乙烷是取代反应,还会生成二氯乙烷,三氯乙烷等和氯化氢,不符合化学反应的绿色化要求,故A错误;B.乙烯催化聚合全部生成聚乙烯,符合化学反应的绿色化要求,故B正确;C.以铜和浓硫酸共热制备硫酸铜,还会生成二氧化硫和水,不符合化学反应的绿色化要求,故C错误;D.苯和液溴在催化剂条件下制取溴苯是取代反应,还会生成溴化氢,不符合化学反应的绿色化要求,故D错误;故选:B。16、C【解析】A.浓硫酸具有强氧化性,稀硫酸中氢元素能得到电子,也具有氧化性,A错误;B.稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿着烧杯壁慢慢地注入盛有水的烧杯中,并不断搅拌,B错误;C.浓硫酸具有腐蚀性,不慎沾到皮肤上,应立即用布拭去,再用水冲洗,C正确;D.浓硫酸与铜的反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,浓硫酸表现强氧化性和酸性,D错误,答案选C。点睛:注意酸的氧化性与氧化性酸的区别,任何酸都具有氧化性,因为酸能电离出氢离子,氢离子可以得到电子,而氧化性酸是指酸中的酸根离子得到电子,常见的氧化性酸是浓硫酸和硝酸。17、B【解析】平衡时氨气是4mol/L,根据方程式可知消耗氢气是6mol/L,平衡时氢气是4mol/L,所以反应幵始时H2的浓度是10mol/L,答案选B。18、B【解析】试题分析:①2mol/L的硝酸溶液,硝酸与铁粉反应生成的不是氢气,故①错误;②少量CuSO4(s),铁粉与置换出的少量铜形成原电池,加快了反应速率,但是生成的氢气减少,故②错误;③少量铜粉,可以形成原电池,加快了反应速率,且不影响氢气的量,故③正确;④少量CH3COONa(s),生成了醋酸,降低了溶液中氢离子浓度,反应速率减小,故④错误;⑤对溶液加热,升高温度,反应速率加快,故⑤正确;⑥向反应液中通入HCl气体,氯化氢的浓度增大,溶液中氢离子浓度增大,反应速率加快,故⑥正确;⑦加入过量铁粉,铁粉增加,生成的氢气物质的量增大,故⑦错误;⑧将铁粉改为铁片,减小了接触面积,反应速率变小,故⑧错误;故选B。【考点定位】考查化学反应速率的影响因素【名师点晴】结合影响反应速率的外界因素,本题为了为加快反应速率,可以升高温度或增大反应物浓度,也可以加入某些物质形成原电池,加快反应速率,但不能改变产生氢气的总量,题目难度不大,⑦为易错点,注意铁和盐酸反应生成氢气而影响生成氢气的总量,据此进行分析。19、C【解析】A、氧化钠是离子化合物,电子式为,A错误;B、H2S是共价化合物,电子式为,B错误;C、氢氧化钡是离子化合物,电子式正确,C正确;D、氮气是单质分子,电子式为,D错误,答案选C。20、D【解析】

A、N2属于单质,只含共价键,选项A错误;B、MgCl2属于离子化合物只含有离子键,选项B错误;C、HCl属于共价化合物只含共价键,选项C错误;D、KOH属于离子化合物且含有O-H共价键,选项D正确,答案选D。21、B【解析】

A、若铬比铁活泼,则铬为负极,铁为正极,电子从负极向正极移动,错误,不选A;B、若铬比铁活泼,铁为正极,正极发生还原反应,正确,选B;C、若铁比铬活泼,铁为负极,铬为正极,阳离子向正极移动,错误,不选C;D、若铁电极附近溶液pH增大,说明消耗了氢离子,即铁为正极,铬为负极,铬比铁活泼,错误,不选D。答案选B。22、C【解析】

A.0.1mol/L醋酸溶液的pH=2.9,说明醋酸部分电离,能说明醋酸是弱电解质,故A不选;B.醋酸溶液中存在醋酸分子,说明醋酸部分电离,能说明醋酸是弱电解质,故B不选;C.导电能力强弱与离子浓度大小有关,与电解质的强弱无关,故C选;D.同温、同浓度的稀盐酸和稀醋酸分别与表面积相同的镁带反应,醋酸反应慢,说明醋酸中氢离子浓度小于盐酸中氢离子浓度,醋酸部分电离,说明醋酸是弱电解质,故D不选;故选:C【点睛】区分强弱电解质的依据是看电离程度,在溶液中完全电离的是强电解质,部分电离的是弱电解质,与导电性强弱没有关系。二、非选择题(共84分)23、(1)Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,2Al+6H+=2Al3++3H2↑(2)过滤(3)H2(4)HCl(5)促进AlCl3水解,使晶体析出(6)BD【解析】试题分析:(1)铝灰的主要成分是氧化铝和金属铝,氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;铝与盐酸反应生成氯化铝与氢气,反应离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑;(2)铝灰与过量的盐酸反应,过滤后收集滤液,加热浓缩至饱和,调pH值,稍静置,过滤收集滤渣,最终的这个滤渣就是我们要的晶体,所以生产过程中操作B和D的均为过滤。(3)搅拌加热操作过程,加入盐酸,铝与盐酸反应,有氢气生成,加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),剩余气体为氢气,反应中副产品a为H2。(4)95°C加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),可进行循环使用。(5)铝离子水解,Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,降低氢离子浓度促进铝离子水解,有利于聚合氯化铝晶体析出。(6)用氢氧化钠和氨水调节pH值,会引入新的杂质,引入钠离子和铵根离子,所以可以加入Al和氧化铝进行处理,它二者是固体,多了可以过滤掉的,所以可以使得到的晶体较纯净,答案选BD。考点:考查聚合氯化铝生产的工艺流程分析等知识。24、氧化反应CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O羧基、羟基CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH【解析】

A是一种遇到碘单质能变蓝的多糖,则A为淀粉,水解生成B为葡萄糖,由转化关系可知C为CH3CH2OH,D与H2O在一定条件下反应产生C,则D为乙烯,结构简式为CH2=CH2,乙醇催化氧化产生的E为CH3CHO,E催化氧化产生的F为CH3COOH,则G为,以此解答该题。【详解】由上述分析可知:A为淀粉,B为葡萄糖,C为CH3CH2OH,D为CH2=CH2,E为CH3CHO,F为CH3COOH,G为。(1)①C为CH3CH2OH,CH3CH2OH在Cu催化下发生氧化反应产生CH3CHO,所以乙醇变乙醛的反应为氧化反应;②乙烯与水反应的化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;③F是乙酸,H是丙三醇,F与H以物质的量比3:1在浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式为CH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O;(2)①乳酸相对分子质量是90,90g乳酸的物质的量是1mol,取90g乳酸与过量的饱和NaHCO3溶液反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,说明乳酸分子中含有1个羧基;②另取90g乳酸与过量的金属钠反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,则说明乳酸分子中含有1个羧基、1个羟基,则乳酸可能的结构为CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH。【点睛】把握高分子化合物A为淀粉为解答本题的关键,掌握物质的性质及转化关系、反应条件、反应的物质的量关系是解答题目的基础,能与NaHCO3反应的官能团只有羧基,能与Na反应的官能团有羧基、醇羟基、酚羟基,则是该题的核心,然后结合物质的分子式判断可能的结构,注意有机反应及有机物的性质。25、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br【解析】分析:(1)通入a气体将溴离子氧化为溴单质,应通入氯气;(2)液溴容易挥发;(3)装置B相当于吸收塔,据此分析判断b;(4)C装置是尾气处理装置。详解:(1)通入a气体将溴离子氧化为溴单质,应通入氯气,反应离子方程式为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,故答案为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)溴易挥发,升高温度促进其挥发,通入热空气,将生成的溴吹出,故答案为:吹出Br2;(3)装置B相当于吸收塔,b为二氧化硫,用来吸收吹出的溴,目的是富集溴,反应的化学方程式为SO2+Br2(4)二氧化硫、氯气、溴直接排放均可以污染空气,C装置的作用是:吸收未反应的Cl2、Br2和SO2,防止污染,故答案为:吸收未反应的Cl2、Br2和SO2,防止污染。26、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解析】

金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应产生的可燃性气体为CO;(2)在过程Ⅱ中,TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热,发生金属的置换反应产生Ti、MgCl2,发生反应的化学方程式是TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti;稀有气体的作用是作保护气,防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化。【点睛】本题考查了钛的冶炼方法及其应用的原理的知识。了解物质的性质的活泼性或惰性是正确应用的前提。27、三ⅢA6Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3,镁条剧烈燃烧,放出大量的热,并发出耀眼的白光,火星四射,纸漏斗的下部被烧穿,有红热的液珠落入蒸发皿内的细沙上,液珠冷却变为黑色固体﹥NaOH溶液有气泡生成。【解析】(1)铝元素的原子序数是13,位于元素周期表中第三周期、第ⅢA族。(2)19Al是铝的一种核素,其中子数是19-13=6。(3)①该铝热反应的化学方程式是Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3,该反应的现象是镁条剧烈燃烧,放出大量的热,并发出耀眼的白光,火星四射,纸漏斗的下部被烧穿,有红热的液珠落入蒸发皿内的细沙上,液珠冷却变为黑色固体;该反应放热说明反应物的总能量>生成物的总能量;②铝、铁均能与盐酸反应产生氢气,但铁与氢氧化钠溶液不反应,铝可以,所以证明此固体中含有金属铝的实验方案:取少量固体于试管中,滴加NaOH溶液,当观察到有气泡生成现象时,证明固体中含

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