上海市通河中学2024年化学高一下期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

上海市通河中学2024年化学高一下期末调研试题注意事项: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、将4molA气体和2molB气体置于2L的密闭容器中,混合后发生如下反应:2A(g)+B(g)=2C(g)。若经2s后测得C的浓度为1.2mol/L,下列说法正确是A.用物质A表示的反应速率为1.2mol/(L•s)B.用物质B表示的反应速率为0.3mol/(L•s)C.2s时物质A的转化率为30%D.2s时物质B的浓度为0.6mol/L2、将20mL5mol/LNaCl溶液加水稀释至1000mL,稀释后溶液中NaCl的物质的量浓度为(

)A.0.01mol/L B.0.02mol/L C.0.1mol/L D.0.2mol/L3、如图是A、B两种重要的有机合成原料的结构。下列有关说法中正确的是A.B.A.A与B互为同系物B.A与B都能与溴的四氯化碳溶液发生加成反应C.在一定条件下,A与B均能发生取代反应D.1molB能与4mol发生加成反应4、美国的丹尼尔·诺切拉博士公布了自己团队研发的“人造树叶”,它可以与燃料电池共同构成一个新的发电装置——太阳能燃料电池,工作原理如图所示,下列有关叙述正确的是A.太阳能燃料电池的优点为无论天气如何,均能持续供应电能,并且实现对环境的“零排放”B.图A中塑料薄膜上部的反应为2H++2e-H2↑C.图B燃料电池工作时的负极反应物为O2D.“人造树叶”上发生的反应为6CO2+6H2OC6H12O6+6O25、对可逆反应A(g)+B(g)2C(g)+D(s)△H>0,向1L绝热容器中加入1molA和1mol

B发生反应,下列叙述不能作为该反应达到平衡状态的标志的是()①单位时间内消耗amolA,同时生成2amolC

②混合气体的总压强不再变化③混合气体的密度不再变化④A、B、C的分子数之比为1∶1∶2⑤反应容器中温度不变⑥A的转化率与B的转化率相等时A.①②④⑥B.②④⑥C.①④⑥D.①②⑥6、下列说法中不正确的是A.金属的冶炼原理,就是在一定条件下将金属从其化合物中还原出来B.将少量Na放入硫酸铜溶液中,可生成金属铜C.将废铁屑加入FeCl2溶液中,可用于除去工业废气中的Cl2D.铝合金可大量用于高铁建设7、在下列反应中,硫元素表现出氧化性的是:A.稀硫酸和锌粒反应 B.二氧化硫和氧气反应C.浓硫酸和铜反应 D.二氧化硫和水反应8、下列有关碱金属的叙述正确的是()A.碱金属单质和氧气反应时都会生成同类产物B.碱金属单质的硬度都较大C.液态的钠可用作核反应堆的传热介质D.碱金属单质都是银白色的固体9、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10、空气是人类生存所必需的重要资源。为改善空气质量而启动的“蓝天工程”得到了全民的支持。下列措施不利于“蓝天工程”建设的是A.推广使用燃煤脱硫技术,防治SO2污染B.实施绿化工程,防治扬尘污染C.研制开发燃料电池汽车,消除机动车尾气污染D.加大石油、煤炭的开采速度,增加化石燃料的供应量11、据报道,1996年8月,我国科学家首次制出一种新核素镅—235,已知镅(Am)的原子序数为95,下列关于的叙述正确的是A.镅—235与铀—235具有相同的质子数B.镅—235的原子质量是12C原子质量的235倍C.镅—235原子核内中子数为140,核外电子数为95D.镅—235原子一定不具有放射性12、下列有关工业上金属冶炼的说法不正确的是A.用电解熔融氯化镁法制镁 B.用电解饱和食盐水法制钠C.用电解熔融氧化铝法制铝 D.用一氧化碳高温还原氧化铁法制铁13、下列实验操作和现象与结论的关系不相符的是操作和现象结论A将一小块钠分别投入盛有水和乙醇的小烧杯中,钠与乙醇反应要平缓得多乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼B在催化剂存在的条件下,石蜡油加强热生成的气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色石蜡油的分解产物中含有烯烃C向盛有Na2CO3固体的锥形瓶中滴加稀盐酸,产生无色气体证明氯元素的非金属性强于碳元素D向蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热一段时间后,先加NaOH溶液中和,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,用酒精灯加热,产生砖红色沉淀蔗糖已水解A.A B.B C.C D.D14、如图所示,ΔH1=-393.5kJ·mol-1,ΔH2=-395.4kJ·mol-1,下列说法或表示式正确的是()A.C(s,石墨)===C(s,金刚石)ΔH=+1.9kJ·mol-1B.石墨和金刚石的转化是物理变化C.金刚石的稳定性强于石墨D.1mol石墨的能量比1mol金刚石的能量大15、短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子的最外层电子数是其内层电子总数的3倍,Y原子的最外层只有2个电子,Z单质可制成半导体材料,W与X属于同一主族。下列叙述不正确的是()A.X元素可以与W元素形成XW2和XW3两种化合物B.Y元素的单质一定条件下可以与O2、N2、CO2反应C.Z原子的最外层电子数为4,形成化合物时一般为+4价D.X与Y、Z与W都属于同一周期16、如图是周期表中短周期的一部分,A、B、C三种元素的原子核外电子数之和等于B原子的质量数,B原子的原子核内质子数等于中子数。下列叙述正确的是ACBA.A的氢化物中不可能含有非极性共价键 B.B位于第三周期ⅦA族C.C单质是氧化性最强的非金属单质 D.最高价氧化物对应水化物的酸性:C>B17、乙烯和乙醇的混合气体VL,完全燃烧后生成CO2和H2O,消耗相同状态下的O23VL,则混合气体中乙烯和乙醇的体积比为()A.1:1B.2:1C.1:2D.任意比18、氢化钙可以作为生氢剂(其中CaH2中氢元素为-1价),反应方程式如下:CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑,其中水的作用是A.既不是氧化剂也不是还原剂B.是氧化剂C.是还原剂D.既是氧化剂又是还原剂19、下列叙述错误的是()A.烷烃中除甲烷外,很多都能使酸性KMnO4溶液的紫色褪去B.甲烷跟氯气反应无论生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3还是CCl4,都属于取代反应C.分子通式为CnH2n+2的烃一定是烷烃D.甲烷能够燃烧,在一定条件下会发生爆炸,因此是矿井安全的重要威胁之一20、化学己经渗透到人类生活的方方面面。下列说法不正确的是A.为加快漂白精的漂白速率,使用时可滴加几滴醋酸B.明矾溶于水会形成胶体,因此可用于自来水的杀菌消毒C.月饼因富含油脂而易发生氧化,保存时常放入装有铁粉的透气袋作抗氧化剂D.为增强治疗缺铁性贫血效果,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素C21、一定条件下,在容积固定的某密闭容器中发生反应N2+3H22NH3。在10s内N2的浓度由5mol·L-1降至4mol·L-1,下列说法正确的是()A.用NH3表示的化学反应速率为0.1mol·L-1·s-1B.使用合适的催化剂,可以加快该反应的速率C.增加H2的浓度或降低温度都会加快该反应速率D.反应足够长时间,N2、H2中至少有一种物质浓度降为零22、海洋中有丰富的食品、矿产、能源、药物和水产资源。下图是从海水中提取某些原料的。下列有关说法正确的是A.第①步中除去粗盐中的SO、Ca2+、Mg2+、Fe3+等杂质,加入的药品顺序为:Na2CO3溶液―→NaOH溶液―→BaCl2溶液―→过滤后加盐酸B.从第③步到第⑤步的目的是浓缩、富集溴C.第①到第⑤步中,涉及到氧化还原反应共有2步D.第④步中,SO2起氧化作用二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中,A为FeSO4•7H2O,B、D、E、F、G是氧化物,F、K是氢化物,C、H是日常生活中最常见的金属单质,J是黄绿色气态非金属单质。M与氨水反应生成的0是白色沉淀,且B、H、L、M、N、0中含有同种元素,I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出)。请按要求回答:(1)写出G、L的化学式G:_________,L:_____________。(2)反应②的化学方程式________________。(3)反应③的离子方程式_________________。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为____________。(5)由L的饱和溶液可以制得胶体,胶体中粒子直径的大小范围是________。若要提纯该胶体,采用的方法叫__________。24、(12分)如表是元素周期表的一部分,参照元素在表中的位置,请用化学用语回答下列问题:(1)这些元素中,化学性质最不活泼原子的原子结构示意图为______;气态氢化物中,最稳定的是______;最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的是_______。(2)①和④两种元素的原子按1:1组成的常见化合物的电子式为______。(3)②、③的单质中更容易与①的单质反应的是________(用化学式表示)。(4)④、⑦、⑧、⑨的简单离子半径由大到小的顺序为_____

(用离子符号和“>”表示)。(5)⑥和⑧的最高价氧化物对应水化物之间发生反应的离子方程式____________。(6)⑤⑨⑪三种元素的单质沸点由高到低的顺序是_____(用化学式和“>”表示)。25、(12分)某学生在实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:(1)在30mL的大试管①中按体积比1∶4∶4的比例配制浓硫酸、乙醇和乙酸的混合溶液;(2)按下图连接好装置(装置气密性良好),用小火均匀地加热装有混合溶液的大试管5~10min;(3)待试管B收集到一定量产物后停止加热,撤出试管B并用力振荡,然后静置待分层;(4)分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。请根据题目要求回答下列问题:(1)配制该混合溶液时,浓硫酸、乙醇、乙酸的滴加顺序是:_______。写出制取乙酸乙酯的化学方程式________。(2)试管②中所加入的物质是:________,作用为_________。A.中和乙酸和乙醇;B.中和乙酸并吸收部分乙醇;C.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中更小,有利于分层析出;D.加速酯的生成,提高其产率。(3)步骤(2)中需要小火均匀加热,温度不能太高,其主要理由是:_____(答一条即可)。(4)分离出乙酸乙酯层所用到的主要仪器是________;为了干燥乙酸乙酯可选用的干燥剂为(填字母):_______。A.P2O5B.无水Na2SO4C.碱石灰D.NaOH固体26、(10分)硫酸亚铁铵晶体[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]是分析化学中重要的试剂,常用于代替硫酸亚铁。硫酸亚铁铵晶体在500°C时隔绝空气加热完全分解。回答下列问题:(1)硫酸亚铁铵晶体隔绝空气加热完全分解,发生了氧化还原反应,固体产物可能有FeO和Fe2O3,气体产物可能有NH3、SO3、H2O、N2和__________________(2)为检验分解产物的成分,设计如下实脸装置进行实验,加热A中的硫酸亚铁铵晶体至分解完全。①A中固体充分加热较长时间后,通入氮气,目的是_______________________________。②为检验A中残留物是否含有FeO,需要选用的试剂有______________(填标号)。A.KSCN溶液B.稀硫酸C.浓盐酸D.KMnO4溶液(3)通入酸性高锰酸钾溶液,溶液褪色,该反应中SO2表现出化学性质是_____27、(12分)为研究铜与浓硫酸的反应,某化学兴趣小组进行如下实验。实验Ⅰ:一组同学按下图装置(固定装置已略去)进行实验。(1)A中反应的化学方程式为__________________。(2)实验过程中,能证明浓硫酸中硫元素的氧化性强于氢元素的现象是__________。(3)为说明浓硫酸中的水是否影响B装置现象的判断,还需进行一次实验。实验方案为___________。实验Ⅱ:另一组同学对铜与浓硫酸反应产生的黑色沉淀进行探究,实验步骤如下:i.将光亮铜丝插入浓硫酸,加热;ii.待产生黑色沉淀和气体时,抽出铜丝,停止加热;iii.冷却后,从反应后的混合物中分离出黑色沉淀,洗净、干燥备用。查阅文献:检验微量Cu2+的方法是向试液中滴加K4[Fe(CN)6]溶液,若产生红褐色沉淀,证明有Cu2+。(4)该同学假设黑色沉淀是CuO。检验过程如下:①将CuO放入稀硫酸中,一段时间后,再滴加K4[Fe(CN)6]溶液,产生红褐色沉淀。②将黑色沉淀放入稀硫酸中,一段时间后,再滴加K4[Fe(CN)6]溶液,未见红褐色沉淀。由该检验过程所得结论:________________。(5)再次假设,黑色沉淀是铜的硫化物。实验如下:实验装置现象1.A试管中黑色沉淀逐渐溶解2.A试管内上方出现红棕色气体3.B试管中出现白色沉淀①现象2说明黑色沉淀具有____性。②能确认黑色沉淀中含有S元素的现象是_______,相应的离子方程式是_____________。③为确认黑色沉淀是“铜的硫化物”,还需进行的实验操作是________。28、(14分)酸雨形成的原理之一可表示如下:含硫燃料AB硫酸请回答下列问题。(1)A的化学式为__________,B的化学式为__________________________________。(2)三个反应中,不属于氧化还原反应的是________(填序号)。(3)SO2中硫元素显+4价,它可以降低到0价,利用这一性质可在工厂的烟道气中通入合适的________(填“氧化剂”或“还原剂”)除去SO2,达到减少污染的目的。(4)雨水的pH小于5.6时,就判定为酸雨。已知pH=-lgc(H+),经测定某次雨水所含酸性物质只有硫酸,且其浓度为5×10-5mol·L-1,则这次降雨________(填“是”或“不是”)酸雨。(5)火力发电厂燃烧的煤中含有大量的硫,其排出的废气中往往含有SO2、CO2等。为了除去有害的SO2气体,在英国已进行了一个研究,结果表明:高烟囱可以有效降低地面SO2的浓度。在20世纪60年代到70年代的10年间,由发电厂排放的SO2增加了35%,但由于高烟囱的建造,地面SO2浓度降低了30%之多。①你认为减少酸雨产生可采取的措施是__________(填字母)。A.少用煤作燃料B.把工厂的烟囱建高C.燃料脱硫D.把工厂迁移到农村E.开发新能源②请从全球环境保护的角度,分析这种建高烟囱的方法是否可取?________(填“可取”或“不可取”),理由是__________________________________________________。29、(10分)(1)人的纯净胃液是一种无色而呈酸性的液体,pH在0.9~1.5之间,胃液中含有大量盐酸,其中的H+浓度比血液高几百万倍,试回答下列问题:①若胃液酸度增高就患胃酸过多症,下列物质不宜用作治疗胃酸过多症药物的主要成分的是(____)A.小苏打粉B.氢氧化铝粉C.氧化钙粉D.纯碳酸钙粉②胃溃疡患者胃酸过多可考虑选用①中的________________。(填字母编号)写出反应的化学方程式______________________________。(2)现有下列四种物质:A.食盐

B.食醋

C.苹果汁

D.葡萄糖

,请按下列要求填空(填序号)。富含维生素C的是_________;可直接进入血液补充能量的是_________;即可作为调味剂,又可预防感冒的是_________;食用过多会引起血压升高、肾脏受损的________。(3)保护环境、呵护地球已成为为类共同的呼声。

①水是一种宝贵的资源,保护水资源就是保护我们的生命。下列做法不利于水资源保护的是__________(填字母编号);A.科学合理使用农药

B.任意排放化工厂废水

C.处理生活污水,达标排放

②矿泉水瓶不能随意丢弃。根据垃圾分类方法,矿泉水瓶属于__________(填“可回收物”或“可堆肥垃圾”);

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】利用三段式法计算:起始A的浓度为2mol/L,B的浓度为1mol/L,经2s后侧得C的浓度为1.2mol•L-1,

2A(g)+B(g)

2C(g),

起始:2mol/L

1mol/L

0

变化:1.2mol/L

0.6mol/L

1.2mol/L

2S时:0.8mol/L

0.4mol/L

1.2mol/L

A.2s内,用物质A表示的反应的平均速率为v(A)=1.2mol/L2s=0.6mol•L-1•s-1,故A错误;B.2s内,用物质B表示的反应的平均速率为v(B)=0.6mol/L2s=0.3mol•L-1•s-1,故B错误;C.2s时物质A的转化率为α=1.2mol/L2mol/L×100%=60%,故C错误;

D.2s时物质2、C【解析】

根据溶液稀释原则,稀释前后溶质的物质的量不变,,解得c=0.1mol∙L-1,故C正确;综上所述,答案为C。3、C【解析】

A.A与B结构不相似,在分子组成上没有相差若干个CH2原子团,故不互为同系物,故A错误;B.A中有碳碳双键,可以与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,而B分子中没有碳碳双键以及碳碳三键等能和溴发生加成反应的官能团,故B错误;C.A中有羟基,能和羧酸发生酯化反应,B中有羧基,能和醇发生酯化反应,酯化反应是取代反应,故C正确;D.B分子中只有苯环能和氢气发生加成反应,所以1molB能与3mol发生加成反应,故D错误;故选C。【点睛】同系物的概念是结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的化合物。结构相似的具体体现为官能团的种类和数目都相同。A和B含有的官能团的种类和数目都不相同,所以A和B不互为同系物。能和氢气加成的结构有碳碳双键、碳碳三键、苯环、醛基和酮基。在羧基、酯基里虽然也有碳氧双键,但不能和氢气加成。4、A【解析】

A.人造树叶在太阳能的作用下促进水分解生成氧气和氢气构成燃料电池,反应生成的水再循环利用,实现对环境的“零排放”,故A正确;B.塑料薄膜上部在催化剂作用下把水变成氧气和氢离子,其反应式为2H2O-4e-═O2↑+4H+,故B错误;C.氢氧燃料电池中通O2的极为正极,通H2的极为负极,故C错误;D.“人造树叶”上发生的反应为2H2O2H2↑+O2↑,故D错误;故答案为A。5、C【解析】分析:根据化学平衡状态的特征解答,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,以及由此衍生的一些量也不发生变化,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。详解:①单位时间内消耗amolA,同时生成2amolC,都体现正反应方向,错误;②两边气体计量数相等,但反应绝热,温度变化,所以混合气体的总压强不再变化时说明反应达到平衡状态,正确;③混合气体的密度不再变化,说明气体的质量不变,反应达平衡状态,正确;④A、B、C的分子数之比为1:1:2,不能说明达平衡状态,错误;⑤反应绝热,温度变化,反应容器中温度不变时反应达到平衡状态,正确;⑥A的转化率与B的转化率相等时不一定达到平衡状态,错误。答案选C。6、B【解析】

A.金属的冶炼原理,就是在一定条件下将金属从其化合物中还原出来,故A正确;B.将少量Na放入硫酸铜溶液中,钠会和水反应生成NaOH,而不是和铜离子发生置换反应,故B错误;C.氯气会将氯化亚铁氧化为氯化铁,而铁屑又可将三价铁离子还原为亚铁离子,继续和氯气反应,故C正确;D.铝合金密度小硬度大,可大量用于高铁建设,故D正确;故答案选B。7、C【解析】

A.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,S元素的化合价没有发生变化,A不符合题意;B.2SO2+O22SO3,S元素的化合价升高,失去电子,被氧化,发生氧化反应,表现还原性,B不符合题意;C.Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,在该反应中,S元素化合价由反应前H2SO4中的+6价变为反应后SO2中的+4价,化合价降低,获得电子,被还原,发生还原反应,表现氧化性,C符合题意;D.SO2+H2O=H2SO3,S元素的化合价不变,不表现氧化性、还原性,D不符合题意;故合理选项是C。8、C【解析】

A.碱金属大多数金属性很强,在空气中燃烧产物较复杂,只有Li在空气中燃烧生成氧化物,其它的在空气中燃烧生成过氧化物或其他更复杂的氧化物,故A错误;B.碱金属单质的硬度都较小,可以用小刀切割,故B错误;C.金属具有良好的热传导效率,液态钠可用作核反应堆的传热介质,故C正确;D.碱金属单质中多数是银白色的固体,铯略带金色光泽,故D错误;故选C。9、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。10、D【解析】以环保为主题,是一道融合多个考点的综合题。联系题给的信息“蓝天工程”,再结合选项中的“污染物质”,很容易得出正确答案。11、C【解析】

A、镅—235与铀—235的质量数均为235,具有相同的质量数,故A错误;B、质量数是相对原子质量的近似整数值,镅—235的原子质量约为12C原子质量的倍,故B错误;C、质量数=质子数+中子数,镅—235原子核内中子数=235-95=140,核外电子数等于质子数=95,故C正确;D、镅—235属于锕系乙酸,具有放射性,故D错误;故选C。12、B【解析】

A.活泼金属采用电解熔融盐或氧化物的方法冶炼,镁属于活泼金属,工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼,故A正确;B.用电解饱和食盐水法制氢氧化钠,氢气,氯气,得不到钠单质,工业上用电解熔融氯化钠的方法得到钠单质,故B错误;C.金属铝属于活泼金属,为亲氧元素,采用电解熔融氧化铝的方法冶炼,氯化铝是共价化合物,电解熔融不能电离,不能采用电解氯化铝的方法冶炼,故C正确;D.铁可以采用热还原法冶炼,用焦炭或者一氧化碳做还原剂,故D正确;答案选B。13、C【解析】

A、Na与水、乙醇反应的方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑、2Na+2CH3CH2OH→2CH3CH2ONa+H2↑,但Na与乙醇反应平缓,说明乙醇分子中羟基中的氢原子不如水分子的氢原子活泼,故A不符合题意;B、在催化剂作用下,石蜡油加强热生成气体,该气体能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明石蜡油的分解产物中含有烯烃,故B不符合题意;C、如果通过酸性的强弱,判断非金属性强弱,该酸必须是最高价氧化物对应的水化物,盐酸中Cl不是最高价,因此该实验不能比较出Cl元素的非金属性强于C,故C符合题意;D、蔗糖不具有还原性,蔗糖在酸性条件下水解成葡萄糖和果糖,先加NaOH溶液,为了中和稀硫酸,以及让溶液为碱性,因此先加NaOH,再加新制Cu(Oh)2悬浊液,加热后,出现砖红色沉淀,说明蔗糖水解,故D不符合题意;答案选C。【点睛】非金属性的比较我们一般采用:①比较与H2反应的难以程度;②氢化物的稳定性;③置换反应;④最高价氧化物对应水化物的酸性;⑤同周期从左向右非金属性增强(稀有气体除外),同主族从上到下非金属性减弱;特别注意④,应是最高价氧化物对应的水化物,不是氧化物对应的水化物。14、A【解析】由图像知,金刚石的能量高于石墨的能量,故石墨转化为金刚石应该为吸热反应,A错误;石墨和金刚石的转化是化学变化,B错误;能量越高越不稳定,石墨的稳定性强于金刚石,C正确;键能越大,能量越低,1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJ,D错误。15、D【解析】

短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子的最外层电子数是其内层电子总数的3倍,X有2个电子层,最外层电子数为6,故X为O元素,W与X属于同一主族,故W为S元素,Y原子的最外层只有2个电子,原子序数大于O元素,故Y处于第三周期,故Y为Mg元素,Z单质可制成半导体材料,Z为Si元素;A.X为氧,W为硫,可以形成二氧化硫和三氧化硫两种化合物,故A正确;B.Y为镁,其单质一定条件下可以与O2、N2、CO2反应,故B正确;C.Z为硅,其原子的最外层电子数为4,形成化合物时一般为+4价,故C正确;D.X为氧,在第2周期;Y为镁,Z为硅,W为硫,在第3周期,故D错误,故选D。16、C【解析】

由周期表的相对位置可知,A元素和C元位于第二周期元素、B元素位于第三周期元素,设B的原子序数是x,则A的原子序数是x-9、C的原子序数是x-7,由A、B、C三种元素原子核外电子数之和等于B原子的质量数,B原子核内质子数和中子数相等可得(x-9)+x+(x-7)=2x,解得x=16,则B是S元素,则A是N元素、C是F元素。【详解】A项、A为N元素,氢化物N2H4中N原子之间形成非极性键,故A错误;B项、B为S元素,位于第三周期第ⅥA族,故B错误;C项、C为F元素,F元素的非金属性最强,氟气是氧化性最强的非金属单质,故C正确;D项、C为F元素,F元素的非金属性最强,不存在最高价氧化物对应水化物,故D错误。故选C。【点睛】本题考查元素周期律的应用,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。17、D【解析】将乙醇的分子式改写为C2H4·H2O。显然,乙烯和乙醇等物质的量耗氧量相同。且1体积气体都会消耗3体积氧气,故二者为任意比。18、B【解析】

根据反应前后元素的化合价变化来看,Ca和O的化合价均没有变化,其中CaH2中H的化合价由-1价升高到0价,被氧化,作还原剂;H2O中H的化合价由+1价降低到0价,被还原,作氧化剂;氢气既是氧化产物,又是还原产物;答案选B。19、A【解析】

A.烷烃是饱和烃,都不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A选;B.甲烷和氯气发生取代反应会生成一氯甲烷,二氯甲烷,三氯甲烷,四氯化碳,都是取代反应,故B不选;C.分子通式是CnH2n+2的烃,一定是烷烃,故C不选;D.甲烷是可燃性气体,和空气混合达到一定比例,会发生爆炸。甲烷是矿井里的气体之一,所以甲烷是安全的重要威胁之一,故D不选。故选A。【点睛】在烃中,符合通式CnH2n+2只有烷烃,因为烷烃是饱和烃。其他烃,如烯烃和环烷烃、炔烃和二烯烃的通式都是相同的。20、B【解析】

A.醋酸酸性比次氯酸强,醋酸可与次氯酸钙反应生产次氯酸,次氯酸浓度增大,漂白速率增大,故A正确;B.明矾中铝离子水解生成胶体,可净化水,不具有强氧化性,不能杀菌消毒,故B错误;C.铁粉常用作抗氧化剂,故C正确;D.维生素C具有还原性,可防止亚铁被氧化,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素C,可增强治疗缺铁性贫血效果,故D正确;故选B。21、B【解析】A、10s内v(N2)=(5mol/L−4mol/L)/10s=0.1mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,所以v(NH3)=2v(N2)=0.2mol/(L•s),A错误;B、使用合适的催化剂,降低反应活化能,活化分子增多,反应加快,B正确;C、增加H2的浓度会加快该反应的速率,降低温度会是反应减慢,C错误;D、可逆反应中物质不能100%转化,无论时间多长,N2、H2浓度都不可能为零,D错误,答案选B。点睛:考查可逆反应特点、反应速率计算、外界条件对反应速率的影响,难度不大,注意温度降低反应减慢,与反应是吸热还是放热无关。22、B【解析】试题分析:A、分析流程图,除去粗盐中的杂质时,为保证杂质离子除尽,所加试剂要过量,过量的离子也应除去,故应先加氯化钡溶液再加碳酸钠溶液,以除去过量的钡离子,错误;B、溴离子在海水中的浓度较小,必须经过浓缩、富集才有利于得到溴单质,从第③步到第⑤步的目的是浓缩、富集溴,正确;C、第①到第⑤步中,涉及到氧化还原反应的为③④⑤,共有3步,错误;D、第④步中,SO2起还原作用,错误。考点:考查海水的综合利用。二、非选择题(共84分)23、Al2O3FeCl3SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-2FeSO4·7H2O1nm~100nm渗析【解析】A为FeSO4•7H2O,受热分解生成B、D、E、F,且均是氧化物,因此是SO2、SO3、H2O和铁的氧化物。I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出),I是硫酸,则E和F是三氧化硫和水,D、J和F反应也生成硫酸,则F是H2O,所以E是SO3,D是SO2。J是黄绿色气态非金属单质,J是氯气,K是氯化氢。C、H是日常生活中最常见的金属单质,G是氧化物,所以C是Al,H是Fe,G是氧化铝。铁和氯气反应生成氯化铁,即L是氯化铁。盐酸和铁反应生成氯化亚铁,即M是氯化亚铁,M与氨水反应生成的0是白色沉淀,O是氢氧化亚铁,则N是氢氧化铁,氢氧化铁分解生成氧化铁,所以B是氧化铁。(1)根据以上分析可知G、L的化学式分别是Al2O3、FeCl3。(2)反应②是铝热反应,反应的化学方程式为2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe。(3)反应③的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为2FeSO4·7H2OFe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O。(5)由氯化铁的饱和溶液可以制得氢氧化铁胶体,胶体中粒子直径的大小范围是1nm~100nm。若要提纯该胶体,采用的方法叫渗析。点睛:掌握相关物质的性质是解答的关键,解框图题的方法最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。24、HFHClO4N2r(Cl﹣)>r(O2﹣)>r(Mg2+)>r(Al3+)Al(OH)3+OH﹣=AlO2﹣+2H2O{或者Al(OH)3+OH﹣=[Al(OH)4]﹣}Br2>Cl2>F2【解析】

根据各元素在周期表中的位置,①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪依次代表H、C、N、O、F、Na、Mg、Al、Cl、Ar、Br元素。根据元素周期律和相关化学用语作答。【详解】根据各元素在周期表中的位置,①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪依次代表H、C、N、O、F、Na、Mg、Al、Cl、Ar、Br元素。(1)这些元素中,化学性质最不活泼的原子是Ar,Ar的核电荷数为18,Ar的原子结构示意图为。同周期从左到右元素的非金属性逐渐增强,气态氢化物的稳定性逐渐增强,最高价氧化物对应水化物酸性逐渐增强;同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,最高价氧化物对应水化物酸性逐渐减弱;非金属性最强的元素处于元素周期表的右上角,气态氢化物中最稳定的是HF。由于F没有正价,最高价氧化物对应水化物中酸性最强的是HClO4。(2)①、④分别代表H、O元素,两种元素的原子按1:1组成的常见化合物为H2O2,H2O2的电子式为。(3)①、②、③分别代表H、C、N元素,非金属性CN,②、③的单质中更易与H2反应的是N2。(4)④、⑦、⑧、⑨分别代表O、Mg、Al、Cl元素,它们的简单离子依次为O2-、Mg2+、Al3+、Cl-,根据“层多径大,序大径小”,④、⑦、⑧、⑨的简单离子半径由大到小的顺序为r(Cl-)r(O2-)r(Mg2+)r(Al3+)。(5)⑥、⑧分别代表Na、Al元素,Na、Al的最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Al(OH)3,NaOH和Al(OH)3反应的化学方程式为NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O{或NaOH+Al(OH)3=Na[Al(OH)4]},离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O{或Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-}。(6)⑤、⑨、⑪分别代表F、Cl、Br,它们的单质依次为F2、Cl2、Br2,F2、Cl2、Br2的相对分子质量依次增大,F2、Cl2、Br2的分子间作用力依次增强,沸点由高到低的顺序为Br2Cl2F2。25、乙醇、浓硫酸、乙酸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O饱和碳酸钠溶液B、C因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料;温度过高可能发生其它副反应分液漏斗B【解析】

(1)将浓硫酸加入乙醇中是为了防止混合产生的热量导致局部过热而是液体迸溅,待溶液冷却后再与乙酸混合是为了防止乙酸挥发;(2)饱和碳酸钠溶液的作用主要为,中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯溶解度;(3)加热的目的是为了加快化学反应速率,因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高可能发生其它副反应;(4)因为乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,所以可以用分液的方法分离;乙酸乙酯在酸性和碱性条件下会发生水解,所以选择中性干燥剂;【详解】(1)将浓硫酸加入乙醇中是为了防止混合产生的热量导致局部过热而是液体迸溅,待溶液冷却后再与乙酸混合是为了防止乙酸挥发,所以先加入乙醇,再加入浓硫酸,最后加入乙酸;酯化反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)饱和碳酸钠溶液的作用主要为,中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯溶解度,所以B项和C项正确;(3)加热的目的是为了加快化学反应速率,因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高还可能发生其它副反应;(4)因为乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,所以可以用分液的方法分离,所以用到的仪器是分液漏斗;乙酸乙酯在酸性和碱性条件下会发生水解,五氧化二磷属于酸性干燥剂,无水硫酸钠属于中性干燥剂,碱石灰属于碱性干燥剂,氢氧化钠属于碱性物质,所以选择中性干燥剂硫酸钠。26、SO2使分解产生的气体在B、C中被吸收充分BD还原性【解析】

(1)氮元素和铁元素化合价升高,根据在氧化还原反应中化合价有升必有降,化合价降低的应该是硫,所以气体产物中还可能有SO2;(2)①A中固体充分加热较长时间后,通入氮气目的是使分解生成的气体在B、C装置中完全吸收;②为验证A中残留物是否含有FeO,应该先用稀硫酸溶解,然后再用KMnO4溶液检验亚铁离子,所以BD选项是正确的,

(3)通入酸性高锰酸钾溶液,溶液褪色,二氧化硫被氧化,该反应中SO2表现出的化学性质是还原性。【点睛】注意在使用高锰酸钾溶液检验二价铁离子的时候,高锰酸钾溶液不宜过量,过量后没有明显的实验现象,导致实验失败。27、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD中黑色固体颜色无变化,E中溶液褪色使用上述装置,不放入铜丝进行实验,观察无水硫酸铜是否变蓝黑色沉淀中不含有CuO还原B试管中出现白色沉淀2NO2-+3SO2+3Ba2++2H2O3BaSO4↓+2NO↑+4H+(或NO2+SO2+Ba2++H2OBaSO4↓+NO↑+2H+)取冷却后A装置试管中的溶液,滴加K4[Fe(CN)6]溶液,若产生红褐色沉淀,证明有Cu2+,说明黑色沉淀是铜的硫化物【解析】分析:实验Ⅰ:(1)A中的反应是浓硫酸和铜加热反应生成硫酸铜、二氧化硫和水;(2)证明浓硫酸中硫元素的氧化性强于氢元素,利用元素化合价变化生成的产物分析判断,若生成氢气,D装置会黑色变化为红色,若生成二氧化硫E装置中品红会褪色;(3)说明浓硫酸中的水是否影响B装置现象的判断进行的实验是:利用装置中铜不与浓硫酸接触反应,观察B装置是否变蓝;实验Ⅱ:(4)根据题中信息中检验铜离子的方法对②进行分析。(5)①红棕色气体为二氧化氮,说明稀硝酸被还原生成一氧化氮,黑色固体具有还原性;②根据反应现象③可知黑色固体与稀硝酸反应生成了二氧化硫,证明黑色固体中含有硫元素;二氧化氮、二氧化硫的混合气体能够与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,据此写出反应的离子方程式;③还需要确定黑色固体中含有铜离子;实验Ⅰ:(1)A中的反应是浓硫酸和铜加热反应生成硫酸铜

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