浙江省湖州市示范初中2024届高一化学第二学期期末调研试题含解析_第1页
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浙江省湖州市示范初中2024届高一化学第二学期期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、澳大利亚研究人员最近开发出被称为第五形态的固体碳,这种新的碳结构称作“纳米泡沫”,他外形类似海绵,比重极小,并具有磁性。纳米泡沫碳与金刚石的关系是A.同系物 B.同分异构体 C.同位素 D.同素异形体2、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法都正确的是()序号不纯物除杂试剂分离方法ACH3CH3(CH2=CH2)酸性高锰酸钾溶液洗气B溴苯(Br2)水蒸馏CCH≡CH(H2S)硫酸铜溶液洗气D苯(甲苯)酸性高锰酸钾溶液分液A.A B.B C.C D.D3、下列气体不能用浓硫酸干燥的是A.O2 B.H2S C.SO2 D.Cl24、牛肉和菠菜等食物中含有丰富的铁,这里的“铁”应理解为()A.元素 B.分子 C.单质 D.原子5、NA是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.100克46%的酒精溶液中含有的氢原子数目为6NAB.22.4L氩气含有的质子数为18NAC.过氧化钠与水反应,每产生标准状况下11.2LO2,转移NA个电子D.1.0molCH4与C12在光照下反应生成的CH3Cl分子数为1.0NA6、一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是()A.反应,每消耗1molCH4转移12mol电子B.电极A上H2参与的电极反应为:H2+2OH--2e-=2H2OC.电池工作时,CO32-向电极B移动D.电极B上发生的电极反应为:O2+2CO2+4e-=2CO32-7、CO和H2在一定条件下可以合成乙醇(CH3CH2OH):2CO(g)+4H2(g)CH3CH2OH(g)+H2O(g),下列叙述中能说明上述反应在一定条件下已达到最大限度的是()A.CO全部转化为乙醇B.正反应和逆反应的化学反应速率均为零C.反应体系中乙醇的物质的量浓度不再变化D.CO和H2以1:2的物质的量之比反应生成乙醇8、把0.6mol气体X和0.4mol气体Y混合于2L的密闭容器中,发生反应:3X(g)+Y(g)⇌nZ(g)+3W(g),测得5min末W的浓度为0.1mol·L-1,又知以Z表示的平均反应速率为0.02mol·L-1·min-1,则n值是A.2 B.3 C.4 D.69、下列应用与盐类水解无主要关系的是()A.用铝盐和铁盐做净水剂B.将SOCl2

(遇水剧烈水解)和AlCl3·6H2O混合加热制取无水AlCl3C.FeSO4溶液制备FeSO4·7H2O晶体时,不能直接蒸干结晶获取D.施化肥时,不能将草木灰和硝酸铵混合使用10、将煤制成气体燃料煤气(CO)的主要目的是()A.方便存放

B.方便运输C.提高燃烧效率,减少大气污染

D.多赚钱11、铜锌原电池(如图)工作时,下列叙述正确的是A.正极反应为:Zn-2e-===Zn2+B.电池反应为:Zn+Cu2+===Zn2++CuC.在外电路中,电子从正极流向负极D.盐桥中的K+移向ZnSO4溶液12、证明硅酸的酸性弱于碳酸酸性的实验事实是()A.二氧化碳是气体,二氧化硅是固体B.二氧化硅的熔点比二氧化碳高C.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水D.二氧化碳通入硅酸钠溶液中析出硅酸沉淀13、金属材料在日常生活以及生产中有着广泛的运用。下列关于金属的一些说法不正确的是A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同B.工业上金属Mg、Al都是用电解熔融的氯化物制得的C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子D.越活泼的金属越难冶炼14、实验室制取少量N2,常利用的反应是NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O,关于该反应的说法正确的是()A.NaNO2是还原剂B.生成1molN2时转移的电子数为6molC.NH4Cl中的氮元素被还原D.N2既是氧化产物又是还原产物15、下列物质加入水中或与水发生反应后,溶液温度降低的是A.生石灰与水反应 B.硝酸铵晶体加入水中C.浓硫酸加入水中 D.氢氧化钠固体加入水中16、已知羟基能与Na反应,羧基能与NaHCO3溶液反应。分子式为C5H10O3的有机物与Na反应时生成C5H8O3Na2,而NaHCO3溶液反应时生成C5H9O3Na。则符合上述条件的该有机物的同分异构体(不考虑立体异构)有A.10种 B.11种 C.12种 D.13种17、如图的装置中,干燥烧瓶中盛满某种气体,烧杯和滴管内盛放某种溶液。挤压滴管的胶头,下列与实验事实不相符的是A.若a为二氧化碳,b为氢氧化钠溶液,可出现无色喷泉B.若a为氯化氢,b为硝酸银溶液,可出现白色喷泉C.若a为二氧化碳,b为碳酸氢钠溶液,可出现无色喷泉D.若a为氨气,b为水(预先滴入少量酚酞溶液),可出现红色喷泉18、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/n19、有关淀粉和纤维素的说法中,正确的是A.二者互为同系物 B.二者都是多糖 C.淀粉能水解,纤维素不能水解 D.二者互为同分异构体20、乙醇分子中各种化学键如图所示,关于乙醇在各种反应中断裂键的说法不正确的是()A.和金属钠反应时键①断裂B.和浓H2SO4共热到170℃时键②和⑤断裂,和浓H2SO4共热到140℃时键①②断裂C.乙醇在氧气中完全燃烧,键①②断裂D.在Ag催化下与O2反应时键①和③断裂21、核素90Th的相对原子质量约为232,则其核内的中子数与核外电子数之差是A.52 B.90 C.142 D.23222、下列实验能达到预期目的是()A.制溴苯B.检验无水乙醇中是否有水C.从a处移到b处,观察到铜丝由黑变红D.制取少量乙酸乙酯二、非选择题(共84分)23、(14分)ZnO在医药、石化等领域有广泛的用途。研究小组用某闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3等杂质)制备氧化锌和硫单质,设计如下流程:请回答下列问题:(1)滤渣1的化学式为_______,(2)沉淀X的化学式为______________。(3)“转化Ⅱ”中主要反应的离子方程式为___________________________。(4)“一系列操作”包括过滤、洗涤、干燥。洗涤沉淀的操作为__________________。24、(12分)下表为元素周期表的一部分,参照元素①~⑨在表中的位置,按要求回答下列问题:(1)在元素①~⑨,最活泼的金属元素是______(填元素名称);最活泼的非金属元素名称是______(填元素名称)(2)用电子式表示元素③与⑤形成的原子个数比为1∶2的化合物______。元素①和③所形成的化学键的类型是_______。(3)②、⑤、⑦三种元素的原子半径由大到小的顺序是______(用元素符号表示)。(4)元素④和⑨所能形成的气态氢化物的稳定性______(用化学式表示);元素⑦、⑧、⑨的最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序______(用化学式表示);(5)写出元素和的最高价氧化物的水化物相互反应的离子方程式:______。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)乙酸乙酯是一种非常重要的有机化工原料,可用作生产菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的原料,用途十分广泛。在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:(1)乙醇、乙酸分子中的官能团名称分别是_____、______。(2)下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有______(填序号)。①单位时间里,生成lmol乙酸乙能,同时生成lmol水②单位时间里,生成lmol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸③单位时间里,消耗lmol乙醇,同时消耗1mol乙酸④正反应的速率与逆反应的速率相等⑤混合物中各物质的浓度不再变化(3)下图是分离操作步骤流程图,其中a所用的试剂是______,②的操作是______。(4)184g乙醇和120g乙酸反应生成106g的乙酸乙酯,则该反应的产率是_____(保留三位有效数字)。(5)比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯有_____种结构。27、(12分)海水资源的利用具有广阔的前景。从海水中提取Br2与MgCl2•6H2O的流程如下:(1)写出一种海水淡化的方法_____。(2)比较溶液中Br2的浓度:溶液2_____溶液4(填“>”或“<”)。(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,其化学方程式是_______。(4)试剂①可以选用__________,加入试剂②后反应的离子方程式是_________。(5)从MgCl2溶液获得MgCl2•6H2O晶体的主要操作包括_________。28、(14分)氢气与氮气反应生成氨气是可逆反应,研究发现降低温度有利于平衡向生成氨气的方向移动,但是实际生产中,这个反应是在较高温度下进行的,主要原因是____29、(10分)在容积为1.00L的容器中,通入一定量的,发生反应。100℃时,体系中各物质浓度随时间变化如图所示。80s时,改变反应温度为T,的浓度以的平均反应速率降低,经10s又达到平衡。完成下列填空:(1)比较N、O的原子半径:________(选填“”或“”)。(2)在0-60s时段,反应速率________。(3)若在相同情况下最初向该容器充入的是气体,要达到上述同样的状态,的起始浓度是________mol/L。(4)T_____100℃(选填“”或“”),判断理由是________________。(5)画出容器在80-90s时段内和的浓度变化________。

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、D【解析】

它们均属于C构成的不同的物质,属于同素异形体。本题答案选D。2、C【解析】

A、CH2=CH2被高锰酸钾氧化为二氧化碳气体,CH3CH3中引入新杂质二氧化碳,故A错误;B、Br2易溶于溴苯,Br2微溶于水,不能用水除溴苯中的Br2,故B错误;C、H2S与硫酸铜溶液反应生成硫化铜沉淀和硫酸,CH≡CH不溶于水且与硫酸铜溶液不反应,故C正确;D、苯甲酸微溶于水易溶于苯,加酸性高锰酸钾溶液.将甲苯氧化为苯甲酸后,故不能用分液法分离,故D错误。【点睛】本题考查物质的分离、提纯的实验方案的评价,注意物质的性质的异同,除杂时不能影响被提纯的物质,且不能引入新的杂质。3、B【解析】

A.O2不与浓硫酸反应,可以用浓硫酸干燥,不符合题意,A项错误;B.H2S具有还原性,会被浓硫酸所氧化,故不能用浓硫酸干燥,B项正确;C.SO2不与浓硫酸反应,可以用浓硫酸干燥,不符合题意,C项错误;D.Cl2不与浓硫酸反应,可以用浓硫酸干燥,不符合题意,D项错误;答案选B。【点睛】浓硫酸可以干燥一些不与浓硫酸反应的气体,如:(1)中性气体:O2、N2、H2、CH4、C2H4、C2H2、CO等;(2)酸性气体:CO2、HCl、SO2等;(3)氧化性气体:Cl2、F2、O3等气体;不能干燥的气体包括:(1)碱性气体:NH3(2)还原性气体:H2S、HI、HBr等气体。4、A【解析】牛肉和菠菜等食物中含有丰富的铁,“铁”为元素,故A正确。5、C【解析】分析:A.溶剂水分子还含有氢原子;B.气体的状态不确定;C.过氧化钠与水的反应中过氧化钠既是氧化剂,也是还原剂;D.还有二氯甲烷等生成。详解:A.100g46%的酒精溶液中含有的乙醇是46g,物质的量是1mol,但溶剂水分子还含有氢原子,则氢原子数目大于6NA,A错误;B.22.4L氩气的物质的量不一定是1mol,含有的质子数不一定为18NA,B错误;C.过氧化钠与水反应中过氧化钠既是氧化剂,也是还原剂,每产生标准状况下11.2LO2,氧气是0.5mol,转移1mol电子,即NA个电子,C正确;D.1.0molCH4与C12在光照下反应生成的CH3Cl分子数小于1.ONA,因为还有二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳等生成,D错误。答案选C。6、D【解析】

A、1molCH4→CO,化合价由-4价→+2上升6价,1molCH4参加反应共转移6mol电子,故A错误;B、环境不是碱性,否则不会产生CO2,其电极反应式:CO+H2+2CO32--4e-=3CO2+H2O,故B错误;C、根据原电池工作原理,电极A是负极,电极B是正极,阴离子向负极移动,故C错误;D、根据电池原理,O2、CO2共同参加反应,其电极反应式:O2+2CO2+4e-=2CO32-,故D正确;故合理选项为D。7、C【解析】该反应为可逆反应,CO不能全部转化为乙醇,A项错误;化学平衡是动态平衡,平衡时正逆反应速率相等,但不为0,B项错误;平衡时各物质的浓度不再变化,C项正确;化学反应中,反应物转化的物质的量之比等于化学计量数之比,不能作为判断是否达到化学平衡的依据,D项错误。8、B【解析】

5min内W的平均化学反应速率v(W)==0.02mol•L-1•min-1,利用各物质的反应速率之比等于其化学计量数之比,Z浓度变化表示的平均反应速率为0.02mol•L-1•min-1,则:v(Z):v(W)=0.02mol•L-1•min-1:0.02mol•L-1•min-1=n:3,所以n=3,故答案为B。9、C【解析】分析:A.铝离子和铁离子均水解;B.氯化铝水解生成氢氧化铝和氯化氢;C.亚铁离子不稳定,易被空气氧化生成铁离子;D.铵根和碳酸根水解相互促进。详解:A.铝离子和铁离子均水解,分别生成氢氧化铝胶体和氢氧化铁胶体,因此用铝盐和铁盐做净水剂,与盐类水解有关系,A不符合;B.氯化铝水解生成氢氧化铝和氯化氢,将SOCl2(遇水剧烈水解生成氯化氢)和AlCl3·6H2O混合加热制取无水AlCl3,与盐类水解有关系,B不符合;C.亚铁离子不稳定,易被空气氧化生成铁离子,且FeSO4•7H2O受热易分解,所以不能直接蒸干FeSO4饱和溶液来制备FeSO4•7H2O,与盐类水解无关,C符合;D.铵根和碳酸根水解相互促进,因此施化肥时,不能将草木灰和硝酸铵混合使用,与盐类水解有关系,D不符合。答案选C。10、C【解析】分析:将煤制成气体燃料煤气,燃烧充分,可减少大气污染。详解:煤和气体相比较,便于储存和运输,但煤燃烧不充分,常产生污染性气体,将煤制成气体燃料煤气,燃烧充分,可减少大气污染,主要是从环境的角度考虑,而不是多赚钱。答案选C。11、B【解析】

Zn比Cu活泼,Zn为负极,Cu为正极;A.正极反应为Cu2++2e-=Cu,A错误;B.电池反应为Zn+Cu2+=Zn2++Cu,B正确;C.在外电路中,电子从负极流向正极,C错误;D.原电池中,阴离子移向负极,阳离子移向正极,盐桥中K+移向CuSO4溶液,D错误;答案选B。12、D【解析】

要证明硅酸的酸性弱于碳酸,可以用强酸制取弱酸来判断即可,据此答题。【详解】A.二氧化碳是气体,二氧化硅是固体,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故A不选;B.二氧化硅的熔点比二氧化碳高,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故B不选;C.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故C不选;D.二氧化碳通入硅酸钠溶液中析出硅酸沉淀,则碳酸和硅酸钠反应生成硅酸,强酸制取弱酸,所以能说明硅酸酸性弱于碳酸,故D选。故选D。13、B【解析】

A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同,A正确;B.金属镁用电解熔融MgCl2的方法制备,金属铝用电解熔融Al2O3的方法制备,B错误;C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子,C正确;D.越活泼的金属其金属阳离子越难得到电子,因此越难冶炼,D正确;答案选B。14、D【解析】A、NaNO2中N元素的化合价降低,得电子,作氧化剂,故A错误;B、每生成1molN2,消耗1molNaNO2得3mol电子,消耗1molNH4Cl失去3mol电子,即转移的电子为3mol,故B错误;C、NH4Cl中的N元素化合价升高,失去电子被氧化,故C错误;D、N2既是氧化产物又是还原产物,故D错误;故选D。15、B【解析】

物质加入水中或与水发生反应后,溶液温度降低,说明物质溶于水或和水的反应属于吸热反应,据此分析判断。【详解】A.生石灰与水反应是化合反应,属于放热反应,故A错误;B.硝酸铵晶体加入水中溶解的过程属于吸热过程,故B正确;C.浓硫酸加入水中稀释属于放热过程,故C错误;D.氢氧化钠固体溶于水的过程是放热过程,故D错误;故选B。16、C【解析】

分子式为C5H10O3的有机物与NaHCO3溶液反应时,生成C5H9O3Na;而与金属钠反应时生成C5H8O3Na2,说明有机物分子中含有1个-COOH、1个-OH,该有机物可以看作C4H10中2个H原子,分别被-COOH、-OH代替,结合C4H10的同分异构体判断。【详解】分子式为C5H10O3的有机物与NaHCO3溶液反应时,生成C5H9O3Na;而与金属钠反应时生成C5H8O3Na2,说明有机物分子中含有1个-COOH、1个-OH,该有机物可以看作C4H10中2个H原子,分别被-COOH、-OH代替。若C4H10为正丁烷:CH3CH2CH2CH3,2个H原子分别被-COOH、-OH代替,取代同一碳原子上2个H原子,有2种,取代不同C原子的2个H原子,有6种;若C4H10为异丁烷:CH3CH(CH3)CH3,2个H原子分别被-COOH、-OH代替,取代同一碳原子上2个H原子,有1种,取代不同C原子的2个H原子,有3种;则该有机物的可能的结构有2+6+1+3=12种;因此合理选项是C。【点睛】本题考查同分异构体的书写,根据与NaHCO3溶液、金属钠反应产物分子式判断有机物含有的官能团是关键,在确定种类数目时,要注意取代中利用“定一移二“进行判断。17、C【解析】

A、CO2易与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水,可出现无色喷泉,A正确;B、HCl和AgNO3反应生成白色氯化银沉淀,可出现白色喷泉,B正确;C、二氧化碳不溶于碳酸氢钠溶液中,不会出现无色喷泉,C错误;D、氨气极易溶于水,水溶液呈碱性,可出现红色喷泉,D正确。答案选C。【点睛】明确喷泉实验原理是解答的关键,其原理为(1)减小烧瓶内压强:①容器内气体极易溶于水;②容器内气体易与溶液中的某种成分发生化学反应而被吸收。当外部的水或溶液接触容器内气体时,由于气体大量溶解或与溶液中的某种成分发生化学反应而被吸收,从而使容器内气压迅速降低,在外界大气压作用下,外部液体迅速进入容器,通过尖嘴导管喷出,形成喷泉。(2)增大烧瓶外压强,容器内的液体由于受热挥发(如浓盐酸、浓氨水、酒精等)或由于发生化学反应,容器内产生大量气体。使容器内压强迅速增大,促使容器内液体迅速向外流动,也能形成喷泉。例如喷雾器、人造喷泉等均是利用了此原理。18、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。19、B【解析】

A.淀粉和纤维素均属于糖类,但结构不相似,不是同系物,故A错误;B.淀粉和纤维素均属于糖类,而且属于多糖,故B正确;C.纤维素与淀粉都能水解生成葡萄糖,故C错误;D.淀粉和纤维素虽具有相同的表示式,但n不同,故分子式不同,不是同分异构体,故D错误;答案选B。【点睛】本题的易错点为D,高分子化合物的聚合度n一般不同,因此表达式相同的高分子化合物不属于同分异构体。20、C【解析】A.和金属钠反应时生成乙醇钠和氢气,所以键①断裂,A正确;B.和浓H2SO4共热到170℃时生成乙烯,所以键②和⑤断裂;和浓H2SO4共热到140℃时生成乙醚,所以键①②断裂,B正确;C.乙醇在氧气中完全燃烧生成二氧化碳和水,碳碳键和碳氢键都要断裂,C不正确;D.在Ag催化下与O2反应时生成乙醛,所以键①和③断裂,D正确。本题选C。21、C【解析】

核素90Th的相对原子质量约为232,则质量数为232,原子中质子数为90,原子中中子数=质量数-质子数=232-90=142。答案选C。22、C【解析】

A、苯与溴水不反应,苯与液溴在铁作催化剂的条件下制溴苯,故A错误;B.钠与乙醇、水都能反应放出氢气,不能用金属钠检验无水乙醇中是否有水,故B错误;C.b处乙醇蒸气的浓度较大,从a处移到b处,氧化铜被乙醇还原为铜,观察到铜丝由黑变红,故C正确;D.制取少量乙酸乙酯的实验中,用饱和碳酸钠溶液收集乙酸乙酯,故D错误,答案选C。二、非选择题(共84分)23、SiO2Fe(OH)3MnO4﹣+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2↓+4H+向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2~3次【解析】分析:闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3等杂质)用硫酸溶液溶解并过滤后,滤渣为不溶于稀硫酸的SiO2,逸出的气体为H2S,并用空气氧化H2S气体得到S,防污染空气,滤液1中含有FeSO4、ZnSO4及MnSO4等溶质,调整滤液1pH至5,并滴加KMnO4溶液,氧化溶液中的Fe2+和Mn2+,最终得到不溶物MnO2和Fe(OH)3,过滤得滤液2为ZnSO4和K2SO4溶液,在滤液2中滴加Na2CO3溶液,得ZnCO3沉淀,过滤、洗涤并干燥,最终煅烧得到ZnO,据此分析解题。详解:(1)根据分析知闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3,不溶于稀硫酸的为SiO2,所以滤渣1为SiO2。故答案为SiO2。(2)滤液1经氧化并调节溶液PH=5后,得到不溶于水的MnO2和Fe(OH)3,则过滤所得不溶沉淀X为Fe(OH)3故答案为Fe(OH)3。(3)转化Ⅱ为用KMnO4氧化溶液中Fe2+,还原产物为Mn2+,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可得发生反应的离子方程式MnO4-+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+,3Mn2+

+2MnO4-

+2H2O=5MnO2↓+4H+

。故答案为MnO4-+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+;3Mn2+

+2MnO4-

+2H2O=5MnO2↓+4H+

(6)“一系列操作”包括过滤、洗涤、干燥。洗涤不溶物的方法是向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2∼3次。故答案为向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2∼3次。24、钠氟极性共价键Na>Si>CHF>HClHClO4>H3PO4>H2SiO3Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【解析】

由元素在周期表的位置可知,元素①~⑨分别为H、C、O、F、Na、Al、Si、P、Cl,结合元素周期律和原子结构分析解答。【详解】(1)在元素①~⑨,最活泼的金属元素是钠;最活泼的非金属元素名称是氟,故答案为:钠;氟;

(2)③与⑤形成的原子个数比为1∶2的化合物为氧化钠,属于离子化合物,用电子式为,元素①和③所形成的化学键类型为极性共价键,故答案为:;极性共价键;(3)同周期,从左向右,原子半径减小,同主族,从上到下,原子半径逐渐增大,则②、⑤、⑦三种元素的原子半径由大到小的顺序是Na>Si>C,故答案为:Na>Si>C;(4)非金属性F>Cl,则元素④和⑨所能形成的气态氧化物的稳定性HF大于HCl;非金属性Cl>P>Si,则元素⑦、⑧、⑨的最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序为HClO4>H3PO4>H2SiO3,故答案为:HF>HCl;HClO4>H3PO4>H2SiO3;(5)元素⑤和⑥的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、氢氧化铝,二者反应生成偏铝酸钠和水,离子反应方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,故答案为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。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、羟基羧基②④⑤饱和Na2CO3溶液蒸馏60.2%9【解析】分析:(1)根据官能团的结构分析判断;(2)根据化学平衡状态的特征分析解答,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;(3)根据乙酸乙酯与乙醇、乙酸的性质的差别,结合分离和提纯的原则分析解答;(4)根据方程式CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O进行计算即可;(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,根据酯的结构分析解答。详解:(1)醇的官能团为羟基,乙醇中含有的官能团是羟基;羧酸的官能团是羧基,故乙酸中含有的官能团是羧基,故答案为羟基;羧基;(2)①单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水,反应都体现正反应方向,未体现正与逆的关系,故不选;②单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,等效消耗1mol乙酸,同时生成1mol乙酸,正逆反应速率相等,故选;③单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸,只要反应发生就符合这一关系,故不选;④正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;⑤混合物中各物质的浓度不再变化,说明正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;②④⑤。(3)加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,故答案为饱和碳酸钠;蒸馏;(4)n(CH3COOH)==2moln(C2H5OH)==4mol,所以乙醇过量,应以乙酸计算,2mol乙酸完全酯化可生成乙酸乙酯2mol×88g/mol=176g,故该反应的产率为:×100%=60.2%,故答案为60.2%.(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,结构中含有—COO—,因为—C4H9有4种,则HCOOC4H9有4种;因为—C3H7有2种,则CH3COOC3H7有2种;CH3CH2COOCH2CH3;因为—C3H7有2种,则C3H7COOCH3有2种;共9种,故答案为9。点睛:本题综合考查了乙酸乙酯的制备,涉及化学平衡状态的判断,物质的分离和提纯、产率的计算、同分异构体的数目判断等。本题的易错点为(1)(5),(1)中解题时要注意,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;(5)中书写时要按照一定的顺序书写,防止多写、漏写。27、蒸馏或渗析或离子交换法(任写一种即可)<Br2+SO2+2H2O==2HBr+H2SO4Ca(OH)2(或生石灰、NaOH)Mg(OH)2+2H+==Mg2++2H2O蒸发浓缩,冷却结晶,过滤(减少溶剂浓缩,降温结晶,过滤)【解析】

由题给流程可知,向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,过滤;向溶液1中通入氯气,氯气与溶液中的溴

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