安徽省淮北市一中2023-2024学年高一下化学期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省淮北市一中2023-2024学年高一下化学期末达标检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列元素中,属于第二周期的是A.H B.Al C.O D.Cl2、某元素W的原子结构示意图为,下列说法不正确的是A.W处于元素周期表的第三周期B.m=7,W形成的单质可用于自来水消毒C.m=1,W的最高价氧化物对应的水化物是一种弱碱D.m=6,W可以形成化学式为WO2的氧化物3、氢气燃烧生成水蒸气的能量变化如图所示。下列说法正确的是A.燃烧时化学能全部转化为热能B.断开1mol氧氢键吸收930kJ能量C.相同条件下,1

mol氢原子的能量为E1,1

mol氢分子的能量为E2,则2E1<E2D.该反应生成1

mol水蒸气时能量变化为245

kJ4、下列有关硅及其化合物的说法正确的是A.晶体硅可用于制造电脑芯片 B.所有的硅酸盐都难溶于水C.浓硫酸可刻蚀石英制艺术品 D.单质硅性质稳定,常温下不与任何物质反应5、常温下,0.1mol·L-1HA溶液中c(H+)=10-3mol·L-1,下列说法中正确的是A.HA是一种强酸B.相同浓度的HCl溶液与HA溶液,后者的导电能力更强C.在HA溶液中存在:c(H+)=c(A-)+c(OH-)D.中和同体积同浓度的HCl和HA溶液,消耗同浓度的NaOH溶液的体积不同6、下列各组物质中化学键的类型完全相同的一组是A.HClMgCl2NH4Cl B.H2ONa2O2CO2C.CaCl2NaOHH2O D.C2H6H2O2C2H47、在一定温度下,容器内某一反应aNbM的物质的量随反应时间变化的曲线如下图所示,下列表述中正确的是A.a∶b=1∶2B.t2时,逆反应速率大于正反应速率C.t3时,正、逆反应速率相等,达到平衡D.t1时,v(N)的反应速率是2/t1mol/(L·min)8、下列各图所示的装置,能构成原电池的是()A.B.C.D.9、对于反应2SO2+O22SO3,如果2min内SO2的浓度由6mol/L下降为2mol/L,则用O2浓度变化来表示的化学反应速率为()。A.0.5mol/(L·min) B.2mol/(L·min) C.1mol/(L·min) D.3mol/(L·min)10、固体NH5(也可写为:NH4H)属离子化合物,它与水反应的方程式为:NH5+H2O═NH3•H2O+H2↑,它也能跟乙醇、乙酸、盐酸等发生类似的反应,并都产生氢气.下列有关NH5叙述正确的是()A.1molNH5中含有3NA个N﹣H键B.NH5中N元素的化合价为﹣5价C.1molNH5与水反应时,转移电子为NAD.与乙酸反应时,NH5被还原11、下列物质在水溶液中的电离方程式书写错误的是A.NaHCO3===Na++H++CO32-B.NH4NO3=NH4++NO3-C.NaHSO4===Na++H++SO42-D.Ba(OH)2===Ba2++2OH-12、下列反应离子方程式正确的是A.钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑B.NaHCO3溶液中加过量Ca(OH)2溶液:Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2OC.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H20D.向NaAlO2溶液中通入过量CO2:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-13、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.在密闭容器中,0.1molO2和0.2molSO2在催化剂作用下充分反应生成SO3的分子数为0.2NAB.20gD2O含有的质子数为10NAC.1L0.1mol/LHF溶液中含有共价键数目为0.1NAD.标况下,11.2L苯中含分子的数目为0.5NA14、下列各组元素中,属于同一周期的是A.H、NaB.Al、PC.O、ClD.Mg、F15、全钒液流电池工作原理如图所示。在电解质溶液中发生的电池总反应为:VO2+(蓝色)+H2O+V3+(紫色)VO2+(黄色)+V2+(绿色)+2H+。下列说法正确的是()A.当电池无法放电时,只要更换电解质溶液,不用外接电源进行充电就可正常工作B.放电时,负极反应为VO2++2H++e-=VO2++H2OC.放电时,正极附近溶液由紫色变绿色D.放电过程中,正极附近溶液的pH变小16、下列各组物质中,具有相同的最简式,但既不是同系物,也不是同分异构体的是A.苯乙烯和乙烯B.甲醛(HCHO)和甲酸甲酯(HCOOCH3)C.乙酸和甲酸甲酯D.乙烯和丙烯17、下列能源组合中,均属于新能源的一组是()①天然气;②煤;③核能;④石油;⑤太阳能;⑥生物质能;⑦风能;⑧氢能.A.①②③④ B.①⑤⑥⑦⑧ C.③④⑤⑥⑦⑧ D.③⑤⑥⑦⑧18、既可以用来鉴别甲烷和乙烯,又可以用来除去甲烷中混有的少量乙烯的是A.气体通过盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶B.气体通过盛有足量溴水的洗气瓶C.气体通过盛有足量蒸馏水的洗气瓶D.气体与适量HC1混合19、下列过程中所发生的化学反应不属于取代反应的是A.光照射甲烷与氯气的混合气体B.在镍作催化剂的条件下,苯与氢气反应C.乙醇与乙酸在浓硫酸作用下加热D.苯与液溴混合后撒入铁粉20、下列各组物质含有的化学键类型完全相同的是()A.HBr、CO2、NH3 B.Na2O、Na2O2、Na2SC.NaCl、HCl、H2O D.NaOH、CaCl2、CaO21、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是:A.和互为同分异构体B.15g甲基(﹣CH3)含有的电子数是9NAC.7.8g苯中含有的碳碳双键数为0.3NAD.标准状况下,2.24LCCl4中的原子总数为0.5NA22、将甲烷与氯气按1:3的体积比混合于一试管中,倒立于盛有饱和食盐水的水槽,置于光亮处,下列有关此实验的现象和结论的叙述不正确的是()A.试管中气体的黄绿色逐渐变浅,水面上升B.生成物只有三氯甲烷和氯化氢,在标准状况下均是气体C.试管内壁有油状液滴形成D.试管内有少量白雾二、非选择题(共84分)23、(14分)己知A、B是生活中常見的有机物,E的产量是石油化工发展水平的标志.根据下面转化关系回答下列问题:(1)在①~⑤中原子利用率为100%的反应是_____(填序号)。(2)操作⑥、操作⑦的名称分別为_____、______。(3)写出反应③的化学方程式________。(4)写出反应⑤的化学方程式_________。(5)G可以发生聚合反应生产塑料,其化学方程式为_______。24、(12分)A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。A和B能形成B2A和B2A2两种化合物,B、D、G的最高价氧化对应水化物两两之间都能反应,D、F、G原子最外层电子数之和等于15。回答下列问题:(1)E元素在元素周期表中的位置是__________;A离子的结构示意图为____________。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为__________。(3)①B2A2中含有___________键和_________键,其电子式为__________。②该物质与水反应的化学方程式为_______________。(4)下列说法正确的是__________(填字母序号)。①B、D、E原子半径依次减小②六种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为_________(填化学式),用原子结构解释原因:同周期元素电子层数相同,从左至右,_________,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强。25、(12分)下图为从海带中提碘生产的实验室模拟流程。试回答下列问题:(1)实验操作中所用玻璃仪器为酒精灯、烧杯、普通漏斗、牛角管、锥形瓶、蒸馏烧瓶等。若要完成操作1,还缺少的玻璃仪器有_______,该仪器的作用为_______;操作2的名称为__________;若要完成操作3,还缺少的玻璃仪器有__________。(2)实验室用二氧化锰制氯气的化学方程式为_____________________。(3)弃液B中滴入淀粉液,溶液呈蓝色,但通入二氧化硫后蓝色褪去,写出该过程中发生反应的化学方程式并用双线桥标明电子转移的方向和数目_________________。26、(10分)某课外小组设计的实验室制取并提纯乙酸乙酯的方案如下所示已知:①氯化钙可与乙醇形成CaCl2・6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下表所示③2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2OI.制备过程:装置如图所示,A中盛有浓硫酸,B中盛有9.5mL无水乙醇和6mL冰醋酸,D中盛有饱和碳酸钠溶液。(1)实验过程中滴加大约3mL浓硫酸,B的容积最合适的是_____(填字母代号)A.25mLB50mLC.250mLD.500mL(2)球形干燥管的主要作用是_______________。(3)饱和碳酸钠溶液的作用是______(填字母代号)。A.消耗乙酸并溶解乙醇B.碳酸钠溶液呈碱性,有利于乙酸乙酯的水解C.加速乙酸乙酯的生成,提高其产率D.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中的更小,有利于分层析出II.提纯方法:①将D中混合液进行分离。②有机层用5mL饱和食盐水洗涤,再用5mL饱和氯化钙溶液洗涤,最后用水洗涤。有机层倒入一干燥的烧瓶中,选用合适的干燥剂干燥,得到粗产品。③将粗产品蒸馏,收集77.1℃时的馏分,得到纯净、干燥的乙酸乙酯。(4)第①步分离混合液时,选用的主要玻璃仪器的名称是_____________。(5)第②步中用饱和食盐水洗去碳酸钠后,再用饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的______(填物质名称)。再加入_______(此空从下列选项中选择,四种物质均有吸水性)干燥A.浓硫酸B.碱石灰C.无水硫酸钠D.生石灰(6)加热有利于提高乙酸乙酯的产率,但实验发现温度过高乙酸乙酯的产率反而降低,一个可能的原因是_____________________________________________。(7)若实验所用乙酸的质量为2.4g,乙醇的质量为2.1g,得到纯净的产品的质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率是___________________。27、(12分)右图是硫酸试剂瓶标签上的内容。(1)该硫酸的物质的量浓度为;(2)实验室用该硫酸配制240mL0.46mol/L的稀硫酸,则①需要该硫酸的体积为mL;②有以下仪器:A.烧杯B.100mL量筒C.250mL容量瓶D.500mL容量瓶E.玻璃棒F.托盘天平(带砝码)G.10mL量筒H.胶头滴管,配制时,必须使用的仪器有(填代号);③配制过程中有几个关键的步骤和操作如下图所示:将上述实验步骤A—F按实验过程先后次序排列。④该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,可能的原因是A.量取浓H2SO4时仰视刻度B.容量瓶洗净后未经干燥处理C.没有将洗涤液转入容量瓶D.定容时仰视刻度28、(14分)下图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)。(1)制备氯气选用的药品为:漂粉精固体【主要成分为Ca(ClO)2】和浓盐酸,相关的化学反应方程式为:______________________________________________。(2)装置B中饱和食盐水的作用是____________;同时装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象_______________________。(3)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中I、II、III依次放入:________。abcdI干燥的有色布条干燥的有色布条湿润的有色布条湿润的有色布条II碱石灰硅胶浓硫酸无水氯化钙III湿润的有色布条湿润的有色布条干燥的有色布条干燥的有色布条(4)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性。当向D中缓缓通入足量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为红棕色,说明氯的非金属性大于溴。打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,振荡。观察到的现象是____________________________。该现象_______(填“能”或“不能”)说明溴的氧化性强于碘,原因是___________。29、(10分)工业燃烧煤、;石油等化石燃料释放出大量氮氧化物(NOx)、CO2、SO2等气体,严重污染空气。对废气进行脱硝、脱碳和脱硫处理可实现绿色环保、废物利用。Ⅰ脱硝:己知:H2的燃烧热为285.8kJ·mol-1N2(g)+2O2(g)=2NO2(g)△H=+l33kJ·mol-1H2O(g)=H2O(l)△H=-44kJ·mol-1在催化剂存在下,H2还原NO2可生成水蒸气和其它无毒物质的热化学方程式为:____________。Ⅱ.脱碳:在2L的密闭容器中充入2mo1CO2和6molH2,在适当的催化剂作用下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(l)+H2O(l)△H<0①该反应自发进行的条件是___________(填“”低温或“任意温度”)②下列叙述能说明此反应达到平衡状态的是________(填字母)a.混合气体的平均摩尔质量保持不变b.CO2和H2的体积分数保持不变c.CO2和H2的转化率相等d.混合气体的密度保持不变e.1molCO2生成的同时有3mulH―H键断裂③CO2的浓度随时间(0~t2)变化如下图所示,在t2时将容器容积缩小一倍,t3时达到平衡,请画出t2~t4CO2浓度随时间的变化。______(2)改变温度,使反应CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)△H<0中的所有物质都为气态。起始温度、体积相同(T1℃、2L密闭容器)。反应过程中部分数据见下表:反应时间CO2(mol)H2(mol)CH3OH(mol)H2O(mol)反应I:恒温恒容0min2600l0min4.520min130min1反应Ⅱ:绝热恒容0min0022①达到平衡时,反应I、Ⅱ对比:平衡常数K(I)_____K(Ⅱ)(填“>”“<”或“=”下同);平衡时CH3OH的浓度c(I)______c(Ⅱ)。②对反应I,前10min内的平均反应速率v(CH3OH)=_________。在其他条件不变的情况下,若30min时只改变温度T2℃,此时H2的物质的量为3.2mol,则T1________T2(填“>”“<”或“=”)。

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】A项,H原子序数是1,属于第一周期;B项,Al原子序数是13,属于第三周期;C项,O原子序数是8,属于第二周期;D项,Cl原子序数是17,属于第三周期。2、C【解析】

A项、由W的原子结构示意图可知,W的电子层数为3,则W元素位于周期表的第三周期,故A正确;B项、m=7时,W元素为Cl元素,氯气与水反应生成的次氯酸具有强氧化性,能起杀菌消毒作用,可用于自来水消毒,故B正确;C项、m=1时,W为Na元素,Na元素的最高价氧化物对应的水化物为强碱氢氧化钠,故C错误;D项、m=6,W为S元素,S元素可以形成的氧化物化学式为SO2,故D正确;故选C。3、D【解析】

A.燃烧是部分化学能变为热能,还有光能等,故错误;B.从图分析,断开2mol氢氧键吸收930kJ的能量,故错误;C.氢气分子变成氢原子要吸收能量,所以2E1>E2,故错误;D.该反应生成1mol水蒸气时的能量变化为930-436-249=245kJ,故正确;故选D。4、A【解析】

A、硅单质是半导体材料,可用于制造电脑芯片;B、硅酸钠溶于水;C、氢氟酸可刻蚀石英;D、单质硅常温下可与氢氧化钠溶液、氢氟酸反应。【详解】A项、硅单质是半导体材料,可用于制造电脑芯片,故A正确;B项、大多数的硅酸盐都难溶于水,但硅酸钠溶于水,故B错误;C项、浓硫酸不与二氧化硅反应,氢氟酸可刻蚀石英制艺术品,故C错误;D项、单质硅性质稳定,常温下可与氢氧化钠溶液、氢氟酸反应,故D错误;故选A。【点睛】本题考查硅及其化合物,注意硅及其化合物的性质与用途是解答关键。5、C【解析】

常温下,0.1mol·L-1HA溶液中c(H+)=10-3mol·L-1,可知HA是一元弱酸。【详解】A.根据分析可知A错误;B.相同浓度的HCl溶液与HA溶液,前者的导电能力更强;故B错误;C.电荷守恒,在HA溶液中存在:c(H+)=c(A-)+c(OH-),C正确;D.中和同体积同浓度的HCl和HA溶液,都是一元酸,消耗同浓度的NaOH溶液的体积相同,故D错误。6、D【解析】

一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,IA族和IIA族元素与VIA族和VIIA族元素之间易形成离子键。【详解】A项、氯化氢中只含共价键,氯化镁中只含离子键,氯化铵中含有离子键和共价键,故A错误;B项、水和二氧化碳分子中只含共价键,过氧化钠中含有离子键和共价键,故B错误;C项、氯化钙中只含离子键,水中只含共价键,氢氧化钠中含有离子键和共价键,故C错误;D项、乙烷、双氧水和乙烯分子中都只含共价键,化学键的类型完全相同,故D正确。故选D。【点睛】本题考查化学键的判断,明确离子键和共价键的概念是解本题关键。7、C【解析】分析:A、根据图象判断出反应物和生成物,根据物质的量的变化判断计量数之间的关系;B、根据某一时间反应中各物质的物质的量是否变化判断反应是否达到平衡;C、根据平衡移动的方向判断正逆反应速率的关系;D、根据某一时刻反应物和生成物的物质的量多少判断浓度的关系。详解:A、由图象可知,反应中M的物质的量逐渐增多,N的物质的量逐渐减少,则在反应中N为反应物,M为生成物,图象中,在相等的时间内消耗的N和M的物质的之比.a∶b=2:1,选项A错误;B、由图可知t2时,反应没有达到平衡,此时反应继续向正方向移动,正反应速率大于逆反应速率,选项B错误;C、由图可知t3时,反应达到平衡,正逆反应速率相等,选项C正确;D、容器的体积不明,且v(N)的反应速率也只能算平均速率,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查化学反应速率与化学平衡知识,做题时注意从反应物和生成物的物质的量的变化角度,判断反应物和生成物以及反应是否达到平衡,题目难度一般。8、B【解析】A.未构成闭合电路,不能构成原电池,故A错误;B.能够发生铝与氢氧化钠的氧化还原反应,且满足原电池的构成条件,是原电池,故B正确;C.中蔗糖是非电解质,不能构成原电池,故C错误;D.中两个电极相同,不能构成原电池,故D错误;故选B。点晴:本题考查了原电池的构成条件,明确原电池的构成条件是解本题的关键。构成原电池的条件是:①有两个活泼性不同的电极;②将电极插入电解质溶液中;③两电极间构成闭合回路;④能自发的进行氧化还原反应。9、C【解析】

v(SO2)===2mol/(L·min),同一反应中,各物质的反应速率之比等于计量数之比,所以氧气的反应速率为二氧化硫的一半,所以是1mol/(L·min),故选C。10、C【解析】

A.NH5是离子化合物氢化铵,化学式为NH4H,所以1molNH5中有4NA个N-H键,A错误;B.NH5属于离子化合物,其化学式为NH4H,阴离子氢离子为-1价,铵根离子中氢元素为+1价,则氮元素为-3价,B错误;C.NH4H中阴离子氢离子为-1价,变成0价的氢,所以1molNH5与水反应时,转移电子为NA,C正确;D.根据NH5与水反应类比知,与乙醇反应时,NH5中阴离子氢离子的化合价由-1价→0价,所以失电子作还原剂,NH5在氧化还原反应中被氧化,D错误;答案选C。【点睛】本题考查了氧化还原反应的有关判断与计算,题目难度中等,能根据题意判断化合物NH5含有的阴阳离子是解本题的关键。11、A【解析】A.NaHCO3是强电解质,其在水溶液中可以完全电离为钠离子和碳酸氢根离子,因其为弱酸的酸式盐,故碳酸氢根离子只有很少的一部分发生电离,故其电离方程式为NaHCO3===Na++HCO3-,A不正确;B.硝酸铵是强电解质,故其电离方程式为NH4NO3===+,B正确;C.NaHSO4是强酸的酸式盐,故其电离方程式为NaHSO4===Na++H++,C正确;D.Ba(OH)2是强碱,故其电离方程式为Ba(OH)2===Ba2++2OH﹣,D正确。本题选A。12、D【解析】A.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,正确的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B.NaHCO3溶液中加过量Ca(OH)2溶液,离子方程式:Ca2++OH-+HCO3-═CaCO3+H2O,故B错误;C.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸发生的离子反应方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H20,故C错误;D.NaAlO2溶液中通入过量CO2制Al(OH)3,反应的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故D正确;故选D。点睛:离子方程式正误判断是高考高频知识点,解这类题主要是从以下几个方面考虑:①反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁;三氯化铝溶液与碳酸钠溶液混合发生的是双水解反应,而不是复分解反应;Mg2+遇OH-和CO32-时更宜生成的是Mg(OH)2沉淀等。②电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-。③配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒。④注意反应物的用量对离子反应的影响。13、B【解析】

A.该反应为可逆反应,故生成的SO3分子数小于0.2NA,A项错误;B.20gD2O的物质的量为1mol,每个D2O分子中含有10个质子,所以1molD2O分子中含有质子数为10NA,B项正确;C.HF在水中是部分电离的,再加上要考虑水分子中的共价键,所以1L0.1mol/LHF溶液中的共价键数目不是0.1NA,C项错误;D.在标准状况下苯是液体,不是气体,所以11.2L苯其分子数远远超过0.5NA,D项错误;所以答案选择B项。14、B【解析】解:A.H、Na分别位于一、三周期,故A不选;B.Al、P均位于第三周期,故B选;C.O、Cl分别位于二、三周期,故C不选;D.Mg、F分别位于三、二周期,故D不选;故选B.【点评】本题考查元素周期表的结构及应用,为高频考点,把握原子结构中电子层数等于周期数为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大.15、A【解析】A、根据原电池的工作原理,该电池的电解质是不断被消耗的,当电池无法放电时,更换电解质溶液即可工作,正确;B、放电时,反应中V

2+离子被氧化,应是电源的负极,负极发生失电子的氧化反应,即反应为V

2+-e

-

V

3+,错误;C、放电过程中,正极附近发生反应:

V

O

2

+

+2H

++e

-

VO

2++H

2O,正极附近溶液由蓝色变黄色,错误;D、放电过程中,正极附近发生反应:

V

O

2

+

+2H

++e

-

VO

2++H

2O,消耗氢离子,溶液的pH变大,错误;故选A。16、B【解析】试题分析:A、最简式不同;C、是同分异构体;D、是同系物。考点:考查同系物、同分异构体的概念。17、D【解析】

天然气、煤、石油、均是化石燃料,不属于新能源,其余③核能、⑤太阳能、⑥生物质能、⑦风能、⑧氢能均是新能源,答案选D。【点晴】新能源是相对于常规能源说的,一般具有资源丰富、可以再生,没有污染或很少污染等。常见的新能源有太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能和潮汐能等许多种,注意相关基础知识的积累。18、B【解析】A.高锰酸钾与乙烯发生氧化还原反应生成二氧化碳气体,引入新的杂质,故A错误;B.乙烯可用溴水发生加成反应,可鉴别并除去乙烯,故B正确;C.乙烯和甲烷都不溶于水,且与水不反应,故C错误;D.甲烷与氯化氢不反应,乙烯应在催化剂条件下,实验室难以完成,不能鉴别和除杂,故D错误;故选B。点睛:明确有机物性质差异是解题关键,乙烯含有碳碳双键,可发生加成、氧化反应,鉴别乙烯可用溴水或酸性高锰酸钾,由于高锰酸钾与乙烯发生氧化还原反应,除杂时要考虑不能引入新的杂质。19、B【解析】

A、甲烷和氯气的反应是取代反应,不选A;B、苯含有特殊的碳碳键,苯和氢气的反应是加成反应,选B;C、乙醇和乙酸的反应是酯化反应,属于取代反应,不选C;D、苯和溴反应是取代反应,不选D。故答案选B。20、A【解析】

A、都属于共价化合物,化学键类型是共价键或极性共价键,故A正确;B、Na2O和Na2S只含离子键,Na2O2除含有离子键外,还含有非极性共价键,故B错误;C、NaCl属于离子化合物,含有离子键,HCl和H2O属于共价化合物,含有共价键,故C错误;D、NaOH含有离子键和共价键,CaCl2和CaO只含有离子键,故D错误。21、B【解析】

A.和的结构相同,是同一种物质,故A错误;B.甲基是甲烷失去一个H原子后剩余的部分,所以一个甲基中的电子数是9,15g甲基的物质的量是1mol,则1mol甲基(一CH3)所含的电子数应为9NA,故B正确;C、7.8g苯的物质的量为0.1mol,苯中的碳碳键是一种介于单键和双键之间的独特的键,不存在碳碳双键,故C错误;D、标况下,四氯化碳为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故D错误;故选B。22、B【解析】

A.氯气是黄绿色气体,光照条件下,甲烷和氯气发生取代反应生成氯代烃和氯化物,所以气体颜色变浅,氯化氢溶于水后导致试管内液面上升,故A正确;B.甲烷和氯气反应的生成物有一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氯化氢,标况下三氯甲烷为液态,故B错误;C.二氯甲烷、三氯甲烷和三氯甲烷都是液态有机物,所以瓶内壁有油状液滴生成,故C正确;D.该反应中有氯化氢生成,氯化氢与空气中的水蒸气形成白雾,故D正确。故选B。二、非选择题(共84分)23、①②④分馏裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,要根据反应条件和物质的结构进行分析,是常考题型。详解:E的产量是石油化工发展水平的标志,说明其为乙烯,根据反应条件分析,B为乙烯和水的反应生成的,为乙醇,D为乙醇催化氧化得到的乙醛,A为乙醛氧化生成的乙酸,C为乙醇和乙酸反应生成的乙酸乙醇。F为乙烯和氯气反应生成的1、2-二氯乙烷,G为1、2-二氯乙烷发生消去反应生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反应中原子利用率为100%,且醛的氧化反应原子利用率也为100%,所以答案为:①②④;(2)操作⑥为石油分馏得到汽油煤油等产物,操作⑦是将分馏得到的汽油等物质裂解得到乙烯。(3)反应③为乙醇的催化氧化,方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反应⑤为乙酸和乙醇的酯化反应,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以发生加聚反应生成聚氯乙烯,方程式为:。24、第三周期第ⅣA族2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑离子非极性共价2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH①HClO4核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小【解析】

A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。B、D、G的最高价氧化物对应水化物两两之间都能反应,是氢氧化铝、强碱、强酸之间的反应,可知B为Na、D为Al;D、F、G原子最外层电子数之和等于15,则F、G的最外层电子数之和为15-3=12,故F为P、G为Cl,可知E为Si。A和B能够形成B2A和B2A2两种化合物,则A为O元素。结合物质结构和元素周期律分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,D为Al元素,E为Si元素,F为P元素,G为Cl元素。(1)E为Si,位于周期表中第三周期第ⅣA族,A为O元素,其离子的结构示意图为,故答案为:第三周期第ⅣA族;;(2)B的最高价氧化物对应水化物为NaOH,Al与NaOH溶液反应离子方程式为;2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)①Na2O2为离子化合物,其中含有离子键和非极性共价键,电子式为,故答案为:离子;共价(或非极性共价);;②过氧化钠与水反应的化学反应方程式为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH,故答案为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH;(4)①同周期从左向右原子半径减小,则B(Na)、D(Al)、E(Si)原子半径依次减小,故①正确;②O无最高价,只有5种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数,故②错误;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,溶于强酸、强碱,不能溶于氨水,故③错误;④非金属性越强,对应氢化物越稳定,则元素气态氢化物的稳定性A(氧)>G(氯)>F(磷),故④错误;故答案为:①;(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为HClO4,因为同周期元素的电子层数相同,从左到右,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强,故答案为:HClO4;核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小。25、玻璃棒引流萃取(分液)温度计、冷凝管MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解析】

(1)由流程可知,将海带烧成灰,向灰中加水搅拌,操作1为分离固体和液体,即为过滤操作,过滤操作用到的玻璃仪器有:烧杯、玻璃棒、漏斗,完成操作1,还缺少的玻璃仪器有玻璃棒,其作用为引流;溶液A中含碘离子,加氯水发生氧化还原反应生成碘,操作2为萃取,溶液B为含碘的有机溶液,则操作3为蒸馏得到碘单质,蒸馏操作用到的仪器有,酒精灯、蒸馏烧瓶、冷凝管、牛角管、锥形瓶、温度计,完成操作3,还缺少的玻璃仪器有温度计、冷凝管。(2)实验室用二氧化锰和浓盐酸反应制氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。(3)在弃液中滴入淀粉溶液,溶液呈蓝色,说明在弃液中含有碘,该溶液中通入二氧化硫,发现蓝色褪去,发生的反应为。26、B防止液体倒吸AD分液漏斗乙醇C温度过高,乙醇发生分子间脱水生成乙醚75%【解析】

实验室利用乙醇和乙酸在浓硫酸作催化剂并加热的条件下,制取乙酸乙酯,然后分离提纯,得到纯净的乙酸乙酯。【详解】⑴烧瓶内的液体体积约为3ml+9.5ml+6ml=18.5mol,烧瓶中液体的体积不超过烧瓶容积的2/3且不少于1/3,因此50ml符合。⑵乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,二者易溶于水而产生倒吸,加热不充分也能产生倒吸,用球形干燥管,除了起冷凝作用外,球形干燥管球形部分由于容积较大,也能起到防止倒吸的作用。故答案为防倒吸;⑶饱和碳酸钠溶液能够溶解乙醇、中和乙酸、降低酯的溶解度,便于酯的分层和闻到酯的香味。故选AD;⑷第①步分离混合液时进行的操作是分液,故仪器名称为:分液漏斗;⑸氯化钙可与乙醇形成CaCl2・6C2H5OH,故加入饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的乙醇;由于酯在酸性条件和碱性条件下都能发生水解,故选用无水硫酸钠进行干燥;⑹根据题给信息,在140℃时会发生副反应生成乙醚,故温度过高乙酸乙酯的产率会降低的可能原因是发生了副反应:2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2O。⑺乙醇和乙酸反应的质量比为:46:60,若实验所用乙醇质量为2.1g,乙酸质量为2.4g,乙醇过量,依据乙酸计算生成的乙酸乙酯,理论上计算得到乙酸乙酯的质量,CH3COOH~CH3COOC2H5,计算得到乙酸乙酯质量3.52g,得到纯净的产品质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率=2.64g÷3.52g×100%=75%。【点睛】本题乙酸乙酯的制备实验,为高频考点,此题难点在于需要结合题目所给三点信息解答题目,学生应灵活运用;还要把握制备乙酸乙酯的原理、混合物的分离提纯等实验技能,增强分析与实验能力,注意有机物的性质。27、(1)1.4mol/L(2)①2.3②ACEGH(多选错选不给分,少写1或2个给1分)③CBDFAE④CD【解析】试题分析:(1)由硫酸试剂瓶标签上的内容可知,该浓硫酸密度为1.84g/ml,质量分数为98%.所以浓H2SO4的物质的量浓度c==1.4mol/L故答案为1.4mol/L.(2)容量瓶没有240ml规格,选择体积相近的容量瓶,故应用250ml的容量瓶.根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×1.4mol/L=250mL×0.42mol/L,解得:x≈2.3.故答案为2.3.(3)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀.所以必须用的仪器为:烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、10mL量筒、胶头滴管.故答案为ACEGH;(3)由(2)中操作步骤可知,实验过程先后次序排列CBDFAE.故答案为CBDFAE.(4)该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,所配溶液浓度偏低.A.量取浓H2SO4时仰视刻度,量取的浓硫酸的体积增大,所配溶液浓度偏高;B.最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响;C.没有将洗涤液转入容量瓶,转移到容量瓶中溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液浓度偏低;D.定容时仰视刻度,使溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;故选CD.考点:一定物质的量浓度溶液的配制28、Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O除去Cl2中的HCl锥形瓶中液面下降,长颈漏斗中液面上升dE中溶液分为两层,上层(苯层)为紫红色不能过量的Cl2也可将I-氧化为I2。【解析】(1)次氯酸钙与浓盐酸反应生成氯化钙、氯气与水,反应方程式为Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O;(2)盐酸易挥发,反应制取的氯气中含有氯化氢,装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl;装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,发生堵塞时B中的,压强增大,B中长颈漏斗中液面上升,形成水柱;(3)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中abc的Ⅱ中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条,所以选d;(4)当向D中缓缓通入少量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为黄色,说明氯气和溴化钠反应生成溴单质,发生反应Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl,反

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