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文档简介
甘肃省白银市会宁县2023-2024学年化学高一下期末检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、太原市许多公交车上都标有“CNG(压缩天然气)”标志,说明其燃料的主要成分是A.甲烷 B.苯 C.乙烯 D.乙醇2、如图为实验室制取少量乙酸乙酯的装置图。下列关于该实验的叙述不正确的是()A.向a试管中先加入浓硫酸,然后边摇动试管边慢慢加入乙醇,再加乙酸B.试管b中导气管下端管口不能浸入液面下的目的是防止实验过程中产生倒吸现象C.在试管a中应加几块碎瓷片以防止试管a中的液体在加热时发生暴沸D.反应结束后振荡试管b,b中液体分为两层,上层为有香味的无色油状液体3、下列化学术语或表示方法错误的是A.S2-的结构示意图: B.CO2的结构式:O=C=OC.醋酸的分子式:CH3COOH D.乙烯的结构简式:CH2=CH24、我国已跨入“互联网+”时代,而“互联网+”的建设离不开无机非金属材料硅。下列物品中用到硅单质的是()A.陶瓷餐具B.石英钟表C.计算机芯片D.光导纤维5、一定温度压强下,O2与CH4的混合物密度是氢气的10倍,则O2与CH4的物质的量之比为()A.1:1 B.2:1 C.1:2 D.1:36、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+2H22H2O7、短周期元素X、Y、Z的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为13。X与Y、Z位于相邻周期,Z原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,是Y原子最外层电子数的3倍。下列说法正确的是()A.Y的氧化物是离子化合物B.X的氢化物溶于水显酸性C.Z的氢化物比H2O稳定D.X和Z的氧化物对应的水化物都是强酸8、下列有关元素周期表的说法正确的是A.元素周期表有8个主族B.0族原子的最外层电子数均为8C.ⅠA族的元素全是金属元素D.短周期是指第1、2、3周期9、下列化学变化属于取代反应的是()A.甲烷在空气中完全燃烧B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应C.乙醇与乙酸反应制备乙酸乙酯D.乙烯通入溴水中10、将下列气体通入溶有足量SO2的BaCl2溶液中,没有沉淀产生的是A.HClB.NH3C.Cl2D.NO211、下列物质的水溶液因水解而显碱性的是A.NaCl B.NaOH C.NH4Cl D.CH3COONa12、若乙酸分子中的羧基是16O,乙醇分子中的氧都是18O,二者在浓硫酸作用下发生反应,一段时间后,分子中含有18O的物质有A.1种B.2种C.3种D.4种13、下列说法正确的是A.硅是良好的半导体材料,常用于制造光导纤维B.高炉炼铁原料有铁矿石、黏土、空气和石灰石C.将石油分馏产物中的长链烃通过裂解,可得到乙烯、丙烯等短链烃D.煤在空气中加强热得到焦炭、煤焦油、焦炉气、粗氨水等产品的过程叫做煤的干馏14、简单原子的原子结构可用下图形象地表示:其中●表示质子或电子,○表示中子,则下列有关①②③的叙述正确的组合是a.①②③互为同位素b.①②③互为同素异形体c.①②③具有相同的质量数d.①②③是三种化学性质不同的粒子e.①②③具有相同的质量f.①②③是三种不同的原子A.e、f B.b、c C.d、e D.a、f15、对铁及其化合物的叙述不正确的是()A.可用KSCN溶液检验Fe3+ B.Fe(OH)2能在空气中稳定存在C.Fe能从CuSO4溶液中置换出Cu D.Fe2O3与Al可发生铝热反应16、下列反应不属于取代反应的是A.CH4+Cl2CH3Cl+HClB.CH3CH2OHCH2==CH2↑+H2OC.+Br2—Br+HBrD.+HNO3—NO2+H2O17、请运用元素周期表的有关理论分析判断,下面几种元素及其化合物性质的推断中正确的是A.铊(Tl)的氧化物的水化物可能具有两性B.砹(At)为无色固体,HAt不稳定,AgAt具有感光性,且不溶于水C.硫酸锶(SrSO4)是难溶于水的白色固体D.H2Se是无色、有毒、比H2S稳定的气体18、海洋约占地球表面积的71%,对其开发利用的部分流程如图所示。下列说法错误的(
)①试剂1可以选用NaOH溶液;②从苦卤中提取Br2的反应的离子方程式为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-③工业上,电解熔融MgO冶炼金属镁可减小能耗;④制铝:工业上电解熔融氯化铝来制备铝;⑤制钠:电解饱和NaCl溶液;⑥炼铁:CO在高温下还原铁矿石中的铁A.①②④⑥ B.②③④⑥ C.①③④⑥ D.①③④⑤19、下列有关化学用语正确的是A.的电子式: B.分子比例模型:C.乙烯的结构简式为 D.乙醇的分子式:20、一定温度下,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液,下列说法正确的是A.两种溶液中,相应离子浓度关系有c(Clˉ)=c(CH3COOˉ)B.若分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率盐酸快C.若分别与足量的Zn完全反应,盐酸产生的H2多D.若分别与等浓度的NaOH溶液恰好完全反应,消耗NaOH溶液体积相等21、下列叙述正确的是A.氨水能导电,所以氨水是电解质B.氯化氢溶于水后能导电,但液态氯化氢不能导电C.溶于水后能电离出H+的化合物都是酸D.导电性强的物质一定是强电解质22、下列有关热化学反应的描述中正确的是:A.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3kJ/mol,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热ΔH=2×(-57.3)kJ/molB.CO(g)的燃烧热是283.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的ΔH=+(2×283.0)kJ/molC.1mol甲烷燃烧生成气态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷的燃烧热D.稀醋酸与稀NaOH溶液反应生成1mol水,放出57.3kJ热量二、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)A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,A2-和B+具有相同的电子层结构;C是地壳中含量最多的金属元素;D核外电子总数是最外层电子数的3倍;同周期中E的最高价氧化物对应的水化物酸性最强,回答下列问题:(1)元素A在周期表中的位置是___________。(2)五种元素中金属性最强的是___________(填元素符号),D和E的气态氢化物稳定性较强的是_________(填化学式)。(3)单质D和单质A在一定条件下反应可生成组成比为4:10的化合物F,F中所含的化学键___________(填“离子键“或“共价键”)。(4)A、B、E三种元素形成的简单离子半径最大的是_______(填离子符号)。(5)C的最高价氧化物与烧碱溶液反应的离子方程式___________。(6)B的氢化物与水发生剧烈反应生成可燃性气体和碱溶液写出该反应的化学方程式___________,若反应过程中生成1mol可燃性气体,转移的电子数目为______。25、(12分)能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷26、(10分)某实验小组同学利用以下装置制取并探究氨气的性质:(1)装置A中发生反应的化学方程式为___________。(2)装置B中的干燥剂是_______(填名称)。(3)装置C中的现象是_______。(4)实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1-2滴浓硫酸,可观察到的现象是_______。(5)为防止过量氨气外逸,需要在上述装置的末端增加—个尾气吸收装置,应选用的装置是_______(填“E"成“F"),尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为________。27、(12分)菠菜具有丰富的营养。民间流传:菠菜与豆腐不宜同时食用。资料:(1)菠菜中含有可溶性草酸盐、碳酸盐等(2)醋酸不与草酸钙反应(3)某草酸钙晶体(CaC2O4·xH2O)的相对分子质量为128+18x(实验一)菠菜中部分成分分析(1)用开水煮沸菠菜样品碎末2~3min的目的是_________________________。(2)溶液M中含有的主要阴离子有______________________________________。(3)已知C能使澄清石灰水变浑浊。A与醋酸生成C的化学方程式是__________________________________________。(4)B的化学式可能是__________________________________________。(5)草酸比碳酸的酸性_________________________(填“强”或“弱”)。(实验二)对某草酸钙晶体进行热分解研究,得到相关数据如图所示。(1)800℃时得到的固体只含钙元素和氧元素,质量比为5:2,其化学式是__________。(2)固体质量由12.8g变为10.0g的过程中发生反应的化学方程式是_______________。(3)x=_______________。28、(14分)(1)在一个绝热、容积不变的密闭容器中发生可逆反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0。下列各项能说明该反应已经达到平衡状态的是________。A、容器内气体密度保持不变
B、容器内温度不再变化C、断裂1molN≡N键的同时,生成6molN﹣H键D、反应消耗N2、H2与产生NH3的速率之比1:3:2(2)已知:①Zn(s)+1/2O2(g)=ZnO(s)△H=-348.3kJ/mol②2Ag(s)+1/2O2(g)=Ag2O(s)△H=-31.0kJ/mol则Zn(s)+Ag2O(s)=ZnO(s)+2Ag(s)的△H=________kJ/mol。(3)已知两个热化学方程式:C(s)+O2(g)==CO2(g)△H=-393.5kJ/mol2H2(g)+O2(g)==2H2O(g)△H=-483.6kJ/mol现有0.2mol炭粉和H2组成悬浮气,使其在O2中完全燃烧,共放出63.53kJ的热量,则炭粉与H2的物质的量之比是________。(4)在水溶液中,YO3n-和S2-发生反应的离子方程式如下:YO3n-+3S2-+6H+=Y-+3S↓+3H2O①YO3n-中Y的化合价是_____________;②Y元素原子的最外层电子数是_________。29、(10分)高锰酸钾是中学常用的试剂。工业上用软锰矿制备高锰酸钾流程如下。(1)铋酸钠(NaBiO3,不溶于水)用于定性检验酸性溶液中Mn2+的存在(铋的还原产物为Bi3+,Mn的氧化产物为+7价),写出反应的离子方程式__________。(2)KMnO4稀溶液是一种常用的消毒剂。其消毒原理与下列物质相同的是________(填代号)。a.84消毒液(NaClO溶液)b.双氧水c.75%酒精d.肥皂水(3)上述流程中可以循环使用的物质有________、________(写化学式)。(4)理论上(若不考虑物质循环与制备过程中的损失)1molMnO2可制得________molKMnO4。(5)操作Ⅰ的名称是________;操作Ⅱ根据KMnO4和K2CO3两物质在溶解度上的差异,采用________(填操作步骤)、趁热过滤得到KMnO4粗晶体。
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、A【解析】
天然气的主要成分是甲烷,故A是合理选项。2、A【解析】
A.由于浓硫酸的密度较大,且与乙醇和乙酸混合时会放出大量的热,为防止酸液飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸和乙酸,A错误;B.由于生成的产物中含有乙醇和乙酸,易溶于水,故实验时试管b中的导气管不能插入液面下,B正确;C.为防止液体暴沸,应加入碎瓷片,C正确;D.乙酸乙酯无色、具有香味,且密度比水小,难溶于水,故振荡后上层为有香味的无色油状液体,D正确;故选A。【点睛】在乙酸与乙醇发生的酯化反应中,浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂,饱和碳酸钠溶液的作用是去除乙酸、溶解乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度。3、C【解析】
A.硫离子质子数为16,核外电子数为18,3个电子层,最外层电子数为8,硫离子结构示意图为,故A正确;B.二氧化碳是直线型结构,分子中含两个碳氧双键,CO2的结构式:O=C=O,故B正确;C.醋酸分子式由碳、氢、氧三种元素组成,分子式为C2H4O2,CH3COOH为醋酸的结构简式,故C错误;D.乙烯的分子式为C2H4,含有1个C=C键,官能团为碳碳双键,乙烯的结构简式为CH2=CH2,故D正确;故选C。4、C【解析】
A.陶瓷餐具是硅酸盐产品,主要成分为硅酸盐,A错误;B.石英主要成分为二氧化硅,不是硅单质,B错误;C.硅单质是半导体材料,可以制计算机芯片,C正确;D.光导纤维主要成分为二氧化硅,是硅的氧化物,不是单质硅,D错误;故合理选项是C。5、D【解析】
根据同温同压,该混合气体相对于氢气的密度为10计算混合气体的平均摩尔质量,再利用平均摩尔质量计算混合气体中CH4的与O2的物质的量比。【详解】相同条件下密度之比等于相对分子质量之比,氢气的相对分子质量为2,则甲烷和氧气混合气体的平均相对分子质量为20,取1摩尔混合气体,其质量为20克,设其中甲烷为x摩尔,则氧气为1-x摩尔,有16x+32(1-x)=20,解得x=0.75摩尔,则O2为0.25摩尔,故O2与CH4的物质的量之比为1:3。答案选D。6、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。7、A【解析】分析:根据原子核外电子的排布规律知,最外层电子数不超过8个,由于Z原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,是Y原子最外层电子数的3倍。因此Y原子最外层电子数只能是1个或2个,因为X原子内层电子数至少是2个,所以Z原子最外层电子数只能是6个,Y原子最外层电子数是2个,X原子的最外层电子数是5个。所以X是7号元素氮元素,Y是12号元素Mg,Z是16号元素S。详解:A.MgO是离子化合物,A正确;B.N的氢化物溶于水是氨水,显碱性,B不正确;C.O比S活泼,所以H2O比H2S稳定,C不正确;D.X和Z的最高价氧化物对应的水化物都是强酸,而亚硫酸H2SO3则是弱酸,D不正确。答案选A。8、D【解析】试题分析:A.元素周期表有7个主族,7个副族,1个0族,1个第VIII族,错误;B.0族原子中He原子最外层只有2个电子,其余元素的原子最外层电子数为8,错误;C.ⅠA族的氢元素是非金属元素,其余都是金属元素,错误;D.第1、2、3周期含有的元素比较少,叫短周期元素,正确。考点:考查元素周期表、元素周期律的应用的知识。9、C【解析】分析:有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应;有机物分子中的不饱和键断裂,断键原子与其他原子或原子团相结合,生成新的化合物的反应是加成反应;物质和氧的反应为氧化反应,结合官能团的变化解答该题。详解:A.甲烷燃烧生成二氧化碳和水,为氧化反应,选项A错误;B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应生成环己烷,为加成反应,选项B错误;C.乙醇与乙酸制备乙酸乙酯,属于酯化反应,也为取代反应,选项C正确;D.乙烯含有碳碳双键,与溴水发生加成反应,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查有机物的结构和性质,侧重考查有机反应类型的判断,题目难度不大,注意掌握常见有机反应概念、类型及判断方法,明确加成反应与取代反应等之间的区别。10、A【解析】
二氧化硫和水反应生成亚硫酸,亚硫酸酸性小于HCl,所以亚硫酸和氯化钡不反应,则向BaCl2溶液中通入SO2溶液仍澄清,若再通入足量的某气体,溶液中仍然没有沉淀,则该气体不能将亚硫酸氧化为硫酸或该气体不能和亚硫酸反应生成沉淀。【详解】A.HCl和亚硫酸不反应且和氯化钡不反应,所以没有生成沉淀,符合题意,选项A正确;B.氨气和亚硫酸反应生成亚硫酸氨,亚硫酸氨和氯化钡发生复分解反应生成亚硫酸钡沉淀,所以不符合题意,选项B错误;C.氯气和二氧化硫及水反应生成硫酸和盐酸,与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,所以不符合题意,选项C错误;D.二氧化氮和水反应生成硝酸,硝酸具有强氧化性,能氧化亚硫酸生成硫酸,硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡白色沉淀,所以不符合题意,选项D错误;答案选A。11、D【解析】
A.NaCl为强酸强碱盐,在溶液中不水解,溶液呈中性,A错误;B.NaOH为强碱,在溶液中完全电离,电离出的氢氧根使溶液显碱性,B错误;C.NH4Cl为强酸弱碱盐,在溶液中水解,溶液显酸性,C错误;D.CH3COONa为强碱弱酸盐,在溶液中水解,溶液显碱性,D正确;故选D。12、B【解析】分析:乙酸与乙醇反应,乙酸中的羧基提供羟基,乙醇中的羟基提供氢原子,羟基和氢原子形成水,剩下基团结合的形成酯,据此进行判断。详解:乙酸与乙醇反应,乙酸中的羧基提供羟基,乙醇中的羟基提供氢原子,羟基和氢原子形成水,剩下基团结合的形成酯:CH3C16O16OH+CH3CH218OH⇌CH3C16O18OC2H5+H216O,所以分子中含有18O的物质总共有2种,分别为:CH3CH218OH、CH3C16O18OC2H5,答案选B。点睛:本题考查羧酸与醇反应的原理,题目难度不大,注意明确酯化反应原理:“酸脱羟基醇脱氢”即乙酸中的羧基提供羟基,乙醇中的羟基提供氢原子。13、C【解析】分析:A、依据二氧化硅和硅单质性质分析判断;B、高炉炼铁原料有铁矿石、焦炭、空气、石灰石;C、烷烃裂解可得到乙烯、丙烯等;D.煤的干馏是在隔绝空气的条件下发生的。详解:A、二氧化硅是制造光导纤维的材料,单质硅是良好的半导体材料,选项A错误;B、高炉炼铁原料有铁矿石、焦炭、空气、石灰石,选项B错误;C、将石油分馏产物中的长链烃通过裂解,可得到乙烯、丙烯等短链烃,选项C正确;D.煤的干馏是在隔绝空气的条件下发生的,得到焦炭、煤焦油、焦炉气、粗氨水等产品,在空气中加强热会燃烧生成二氧化碳,选项D错误;答案选C。点睛:本题综合考查有机物的组成、结构和性质,为高考高频考点,侧重于有机物知识的综合考查,难度不大,注意相关基础知识的积累。14、D【解析】
三个图形中均含有1个质子,都是氢元素,原子中的中子数分别为0、1、2,属于同位素。【详解】a、①②③含有质子数相同,中子数不同互为同位素,故正确;b、同素异形体是同种元素形成的不同单质,①②③含有质子数相同,中子数不同互为同位素,故错误;c、①②③含有质子数相同,中子数不同,所以具有不相同的质量数,故错误;d、①②③均含有1个质子,都是氢元素的原子,是三种化学性质相同的粒子,故错误;e、①②③含有质子数相同,中子数不同,所以具有不相同的质量数,则质量不同,故错误;f、①②③是同种元素的三种不同的原子,故正确;a、f正确,故选D。【点睛】本题考查同位素,注意同位素的概念及质量数=质子数+中子数是解答关键。15、B【解析】
A.加入KSCN溶液,溶液呈血红色,证明有铁离子,故A正确;B.氢氧化亚铁为白色固体,不稳定,易被空气中氧气氧化生成红褐色氢氧化铁,不能稳定存在,故B错误;C.铁的活动性大于铜,所以铁可以从CuSO4溶液中置换出铜,故C正确;D.在金属活动顺序表中,铝排在铁的前面,铝比铁的活泼性强,铁的氧化物能在高温下与Al发生铝热反应,故D正确;故选B。【点睛】本题的易错点为B,要注意氢氧化亚铁具有还原性,而空气中的氧气具有氧化性,二者能够发生氧化还原反应,这就是为什么氯化亚铁和氢氧化钠溶液反应过程中固体颜色会发生白色→灰绿色→红褐色的原因。16、B【解析】分析:有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,据此解答。详解:A.CH4+Cl2CH3Cl+HCl是甲烷与氯气发生的取代反应,A错误;B.CH3CH2OHCH2==CH2↑+H2O是乙醇的消去反应生成乙烯和水,不是取代反应,B正确;C.+Br2—Br+HBr是苯与液溴发生的取代反应,C错误;D.+HNO3—NO2+H2O是苯与硝酸发生的硝化反应,也是取代反应,D错误。答案选B。17、C【解析】分析:A.同主族自上而下,金属性增强,最高价氧化物对应水化物的碱性增强;B.同主族元素化合物的性质具有相似性和递变性;C.同主族元素化合物的性质具有相似性和递变性;D.同主族物质具有相似性和递变性,同主族自上而下,非金属性减弱,金属性增强,非金属越强氢化物越稳定。详解:A.同主族元素化合物的性质具有相似性和递变性,铊(Tl)与铝同主族,由于铊比铝活泼性强,所以铊(Tl)的氧化物的水化物不可能具有两性,A错误;B.同主族元素化合物的性质具有相似性和递变性,砹(At)为有色固体,HAt不稳定,AgAt具有感光性,且不溶于水,B错误;C.Ba与Sr同主族,硫酸钡是不溶于水的白色沉淀,则硫酸锶(SrSO4)是难溶于水的白色固体,C正确;D.同主族物质具有相似性和递变性,同主族自上而下,非金属性减弱,非金属越强氢化物越稳定,硒(Se)是第VIA族元素与S同族,其氢化物是有毒,稳定性比硫化氢(H2S)弱的气体,D错误;答案选C。18、D【解析】
①石灰乳和镁离子反应生成氢氧化镁沉淀,试剂1廉价且原料来源广泛,则选用石灰乳更合适,故①错误;②氯气能将溴离子氧化为溴单质,然后采用萃取的方法从溶液中获取溴,反应的离子方程式为2Br−+Cl2=2
Cl−+Br2,故②正确;③氧化镁熔点很高,氯化镁熔点较氧化镁低,电解氧化镁冶炼镁增加成本,所以工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼镁,故③错误;④氯化铝为共价化合物,熔融状态下不导电,工业用电解氧化铝的方法冶炼,故④错误;⑤电解饱和NaCl溶液生成氢氧化钠和氯气、氢气,工业用电解熔融的氯化钠的方法冶炼,故⑤错误;⑥可用热还原的方法冶炼铁,一般用CO为还原剂,故⑥正确。故选:D【点睛】掌握粗盐的提纯、氯碱工业、常见金属的冶炼方法是解决本题的关键。19、B【解析】
A.溴化铵为离子化合物,铵根离子和溴离子都需要标出所带电荷及原子的最外层电子,溴化铵正确的电子式为:,故A错误;B.CS2分子结构与二氧化碳相似,为直线型结构,且硫原子的半径大于C原子,其比例模型为,故B正确;C.乙烯分子中含有1个碳碳双键,其正确的结构简式为:CH2=CH2,故C错误;D.C2H5OH为乙醇的结构简式,乙醇的分子式为:C2H6O,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为B,要注意比例模型中原子的相对大小。20、A【解析】
A.一定温度下,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中c(OHˉ)相等,则由电荷守恒可知,两种溶液中c(Clˉ)=c(CH3COOˉ),A正确;B.反应起始时,两种溶液中c(H+)相等,分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率相等,反应过程中,由于醋酸溶液中存在电离平衡,醋酸溶液中c(H+)变化小于盐酸溶液,产生CO2的速率醋酸快,B错误;C.由于醋酸溶液中存在电离平衡,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中,醋酸氢离子的物质的量大于盐酸,则若分别与足量的Zn完全反应,醋酸产生的H2多,C错误;D.由于醋酸溶液中存在电离平衡,体积相等、c(H+)相等的盐酸和醋酸溶液中,醋酸氢离子的物质的量大于盐酸,则若分别与等浓度的NaOH溶液恰好完全反应,醋酸消耗NaOH溶液体积大,D错误;故选A。【点睛】两种溶液中c(H+)相等,反应起始时,分别与等体积等浓度的NaHCO3溶液反应,产生CO2的速率相等,反应过程中,由于醋酸溶液中存在电离平衡,醋酸溶液中c(H+)变化小,产生CO2的速率醋酸快是分析的关键。21、B【解析】A项,电解质是溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物,氨水是混合物,不是电解质;B中氯化氢溶于水后得到盐酸能导电,但液态氯化氢中只有分子,没有自由移动的离子,所以不能导电,B正确;C中溶于水后能电离出H+的化合物除了酸之外还有酸式盐,所以C错误;D中导电性强的物质不一定是强电解质,还有电解质溶液和金属导体,所以D错。22、B【解析】
A.中和热是酸碱发生中和反应产生1mol水时放出的热量,所以H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热与HCl和NaOH反应的中和热相同,都是ΔH=-57.3kJ/mol,错误;B.CO(g)的燃烧热是283.0kJ/mol,表示1molCO完全燃烧产生CO2放出热量是283.0kJ,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的ΔH=+(2×283.0)kJ/mol,正确;C.1mol甲烷燃烧生成液态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷的燃烧热,错误;D.由于醋酸是弱酸,电离吸收热量,所以稀醋酸与稀NaOH溶液反应生成1mol水,放出热量小于57.3kJ,错误。答案选B。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2周期ⅥA族NaHCl共价键Cl-Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2ONaH+H2O=NaOH+H2↑6.02×1023或NA【解析】
A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,C是地壳中含量最多的金属元素,C为Al元素;A2-和B+具有相同的电子层结构,结合原子序数可知,A为O元素,B为Na元素;D核外电子总数是最外层电子数的3倍,则最外层为5个电子,D为P元素;同周期中E的最高价氧化物对应的水化物酸性最强,E为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,C为Al元素,D为P元素,E为Cl元素。(1)A为O元素,在周期表中位于第2周期ⅥA族,故答案为:第2周期ⅥA族;(2)同一周期,从左到右,金属性逐渐减弱,同一主族,从上到下,金属性逐渐增强,五种元素中金属性最强的是Na;同一周期,从左到右,非金属性逐渐增强,同一主族,从上到下,非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越强,最简单氢化物越稳定,D和E的气态氢化物稳定性较强的是HCl,故答案为:Na;HCl;(3)磷和氧气在一定条件下反应可生成组成比为4:10的化合物F,F为P4O10,为共价化合物,含有共价键,故答案为:共价键;(4)一般而言,电子层数越多,半径越大,电子层数相同,原子序数越大,半径越小,A、B、E三种元素形成的简单离子半径最大的是Cl-,故答案为:Cl-;(5)C为Al元素,氧化铝与烧碱溶液反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案为:Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;(6)B的氢化物为NaH,NaH与水发生剧烈反应生成可燃性气体氢气和氢氧化钠溶液,反应的化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑,反应中H元素的化合价由-1价和+1价变成0价,若反应过程中生成1mol可燃性气体,转移1mol电子,数目为6.02×1023或NA,故答案为:NaH+H2O=NaOH+H2↑;6.02×1023或NA。25、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【解析】
(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合理;方案②:铜在空气中加热产生CuO,CuO与稀硫酸反应产生CuSO4和水,无污染,②合理;故方案②更合理;(3)步骤③中双氧水在酸性条件下能氧化碘离子为碘单质,双氧水被还原产生水,反应的离子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有机溶剂,而在在水中溶解度较小,根据这一点可以用萃取方法分离碘水中的碘,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是与水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷为气体,不能作萃取剂,故合理选项是a。【点睛】在不同的实验方案选择时,要从能量的消耗、原料的来源是否丰富、是否会造成污染考虑,选择萃取剂时,萃取剂与原溶剂水互不相容,溶质与萃取剂不能发生反应,且在其中溶解度远远大于水中才可以选择使用。26、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑碱石灰(或生石灰或氢氧化钠)试纸变蓝色瓶内有白烟产生ENH3+H2O=NH3·H2O【解析】(1)装置A准备氨气,其中发生反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑。(2)氨气碱性气体,应该用碱石灰干燥氨气,则装置B中的干燥剂是碱石灰(或生石灰或氢氧化钠)。(3)氨气碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色;(4)浓硫酸具有吸水性,滴入到浓盐酸促进氯化氢,氯化氢和氨气反应生成氯化铵。则实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1~2滴浓硫酸,可观察到的现象是瓶内有白烟产生。(5)氨气极易溶于水,吸收氨气必须有防倒吸装置,因此应选用的装置是E,尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为NH3+H2O=NH3·H2O。27、充分浸出可溶物C2O42-、CO32-2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2↑+H2OCaC2O4强CaOCaC2O4CaCO3+CO↑1【解析】实验一:(1)用开水煮沸菠菜样品碎末有利于使样品中的可溶物充分溶解,故答案为充分浸出可溶物。(2)由资料:菠菜中含有可溶性草酸盐、碳酸盐等,溶液M中含有的主要阴离子有C2O42-、CO32-。(3)因气体C能使澄清石灰水变浑浊,则C为二氧化碳,根据信息醋酸不与草酸钙反应,但能与碳酸钙反应生成可溶性盐,则加醋酸时碳酸钙和醋酸反应生成了二氧化碳,沉淀A为草酸钙和碳酸钙的混合物,沉淀B为草酸钙,故答案为CaCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Ca+H2O+CO2↑;(4)由上分析知,沉淀B为草酸钙,化学式为:CaC2O4。(5)根据强酸制弱酸原理,醋酸酸性大于碳酸酸性,又因为醋酸不能溶解草酸钙,所以草酸酸性大于醋酸酸性,故草酸比碳酸的酸性强。实验二:(1)根据图象可知600℃时发生碳酸钙分解反应,800℃时得到的固体只含钙元素和氧元素,质量比为5:2,则N(Ca):N(O)=1:1,固体成分为CaO。(2)400℃时草酸钙分解,其质量由12.8g变为10.0g,生成碳酸钙和CO气体,方程式是:CaC2O4CaCO3+CO↑。(3)根据图象可知0~200℃是晶体失去结晶水的过程,14.6克CaC2O4•xH2O失去水后生成12.8克CaC2O4,根据,所以x=1。点睛:本题通过实验的方式探究了菠菜不能与豆腐同食的原因,考查了学生应用化学知识解决生活中实际问题的能力,解答时注意:①熟悉常见物质的检验方法;②挖掘题目信息并灵活应用。28、B-317.31:1+57【解析】(1)A.容积不变,气体的总质量不变,则容器内气体密度始终不改变,无法判断为平衡状态,故A不选;B.在绝热条件,容器内温度不变,说明反应处于相对静止状态,为平衡状态,故B选;C.断裂1mol
N≡N键的同时,断裂3
mol
H-H键,均体现正反应速率,不能判断平衡,故C不选;D.反应消耗N2、H2与产生NH3的速率之比1:3:2,正速
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