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文档简介

2024届湖北省宜昌市西陵区葛洲坝中学高一下化学期末学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列做法与“建设美丽中国”的理念相违背的是A.回收废旧电池B.提倡在农村使用沼气C.增加化肥、农药的使用量D.净化废水,实现水资源的循环利用2、五种短周期主族元素X、Y、Z、M、R的原子半径和最外层电子数之间的关系如右图所示,其中R的原子半径是短周期主族元素原子中最大的。下列说法正确的是()A.元素的非金属性:X>Z>YB.M的单质常温常压下为气态C.X和M形成的二元化合物的水溶液呈弱酸性D.Y、Z、M的最高价氧化物的水化物均为强酸3、既可用排水法又可用向上排空气法收集的气体是A.NOB.NO2C.O2D.CH44、下列属于碱性氧化物的是A.SO2B.CaOC.COD.Cu2(OH)2CO35、掺氮石墨是单层烯中部分碳原子被氮原替代所得新型物质(局部如图)优异特性,下列说法正确是()A.石墨烯属于有机化合物B.石墨烯与掺氮石墨烯互为同系物C.掺氮石墨烯中所含元素位于同一周期D.掺氮石墨烯中只含极性键6、测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢的质量分数为7.8%,则此混合物中含氧元素的质量分数为()A.56.4% B.49.8% C.45.4% D.15.6%7、将7g某铜银合金与足量的amol/L的HNO3充分反应后,放出的气体与标准状况下的氧气0.56L混合,通入水中恰好完全被吸收,此合金铜的质量是()A.1.6gB.2.4gC.3.2gD.4.8g8、乙醇分子中的化学键如图所示,则乙醇在催化氧化时,化学键断裂的位置是()A.②③ B.①② C.③④ D.①③9、已知短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构.则下列叙述正确的是()A.原子半径A>B>D>CB.原子序数d>c>b>aC.离子半径C>D>B>AD.原子结构的最外层电子数目A>B>D>C10、某有机物完全燃烧只生成水和二氧化碳,对该有机物的组成元素判断正确的是A.只有C、H两种元素B.一定有C、H、O三种元素C.一定有C、H两种元素D.不能确定是否含有除C、H、O之外的其它元素11、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12、下图所示的实验,能达到实验目的的是()

A

B

C

D

验证化学能转化为电能

验证非金属性:Cl>C>Si

实验室制氨气

研究催化剂对化学反应速率的影响A.A B.B C.C D.D13、巴黎气候大会揭开了发展低碳经济的宏伟序幕,下列有关说法正确的是A.太阳能、地热能、核能、化石燃料等均属于“新能源”B.减少含碳物质做燃料符合“低碳”理念C.右图中转化途径不能体现“节能减排”的思想D.节约用电不能减少CO2的排放量14、关于如图所示装置的说法中,正确的是()A.铜片上发生氧化反应B.电子由铜片通过导线流向锌片C.该装置能将化学能转化为电能D.锌片是该装置的正极,该电极反应为Zn+2e—==Zn2+15、下列变化过程,属于放热反应的是()①液态水变成水蒸气②酸碱中和反应③浓H2SO4稀释④固体NaOH溶于水⑤H2在Cl2中燃烧⑥食物腐败A.②③④⑤⑥B.②③④C.①③⑤D.②⑤⑥16、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17、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。18、“绿色化学”提倡化工生产中应尽可能将反应物的原子全部利用,从根本上解决环境污染问题。在下列制备环氧乙烷的反应中,最符合“绿色化学”思想的是A.3HOCH2-CH2OH+HOCH2CH2-O-CH2CH2OH+2H2OB.CH2=CH2+Cl2+Ca(OH)2→+CaCl2+H2OC.CH2=CH2+(过氧乙酸)→+CH3COOHD.2CH2=CH2+O219、下列各离子的电子式正确的是()A.氧离子B.氧离子C.氯离子D.氯离子Cl-20、已知热化学方程式:SO2(g)+1/2O2(g)SO3(g)ΔH=―98.32kJ/mol,在容器中充入2molSO2和1molO2充分反应,最终放出的热量为()A.196.64kJ B.小于98.32kJC.小于196.64kJ D.大于196.64kJ21、下述实验方案不能达到实验目的的是编号ABCD方案V(CH4)∶V(Cl2)=1∶1目的较长时间看到Fe(OH)2沉淀验证浓硫酸具有脱水性和强氧化性在强光照条件下制取纯净的一氯甲烷实验室制备乙酸乙酯A.A B.B C.C D.D22、下列气体不能用浓硫酸干燥的是A.O2 B.H2S C.SO2 D.Cl2二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数的2倍,B是短周期中金属性最强的元素,C是同周期中阳离子半径最小的元素,D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,E的最外层电子数与内层电子数之比为3∶5。请回答:(1)D的元素名称为___。F在元素周期表中的位置是___________。(2)C离子结构示意图为______,A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:______,以上元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是____,E和F元素的单质氧化性较强的是:_________(填化学式)。(3)用电子式表示由元素B和F组成的化合物的过程:____________。(4)B单质与氧气反应的产物与C的单质同时放入水中,产生两种无色气体,有关的化学方程式为_____________、______________。(5)工业上将干燥的F单质通入熔融的E单质中可制得化合物E2F2,该物质可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,该反应的化学方程式为___________________。24、(12分)下表为元素周期表中的一部分,根据表中列出的7种元素,按要求回答下列问题:①②③④⑤⑥⑦(1)元素②在周期表中的位置为________________,其多种核素中作为相对原子质量标准的核素符号为______________。(2)画出元素⑦的原子结构示意图____________;在④⑤⑦三种元素中,简单离子半径最大的是__________(用离子符号表示)。(3)元素①与②形成最简单的有机物的结构式_____________________。(4)元素①与③组成原子个数比为2∶1的化合物的电子式__________________________。(5)写出由元素②的单质置换出元素⑥的单质化学方程式__________________________________。25、(12分)可用于分离或提纯物质的方法有:A.过滤B.加热C.蒸发D.洗气(用饱和氯化钠溶液)E.升华F.洗气(用饱和碳酸氢钠溶液)下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪种方法最合适?(1)除去H2中的HC1气体________;(2)除去NaCl溶液中的AgCl悬浮物________;(3)除去水中溶解的氧气________;(4)除去潮湿食盐中的水________;(5)除去氯化钠固体中的碘单质________。26、(10分)有一含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入空气的目的是____________,操作方法为___________________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A___________,C__________,D__________。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl含量将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中测定结果中NaHCO3的含量将___________;若撤去E装置,则测得Na2CO3•10H2O的含量____________。(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中NaHCO3质量分数为_____________________(用含w、m1、m2的代数式表示)。27、(12分)某化学兴趣小组用甲、乙两套装置(如图所示)进行丙烯酸(H2C=CHCOOH)与乙醇(CH3CH2OH)酯化反应的实验。已知:乙醇的沸点为78.5℃,丙烯酸的沸点为141℃,丙烯酸乙酯的沸点为99.8℃。回答下列问题:(1)仪器M的名称为_________,仪器A、B中的溶液均为_________。(2)甲、乙两套装置中效果比较好的装置是_______,原因是__________。(3)乙装置中冷凝水应该从______(填“a”或“b”)口进入。(4)若7.2g丙烯酸与5.2g乙醇完全反应,则理论上生成的丙烯酸乙酯的质量为________。(精确到小数点后一位)28、(14分)元素a、b、c、d、e为前20号主族元素,原子序数依次增大。b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的。请回答:(1)e元素在周期表中的位置_______________。(2)bd2的电子式_______________;e2d的电子式_______________;ca3的空间构型_______________。(3)e的最高价氧化物的水化物所含化学键类型为______________、_______________,晶体类型为_______________。其溶液与b的最高价氧化物反应的离子方程式为____________________________。(4)在常温常压下,1gb的最简单气态氢化物完全燃烧放出的热量约为56kJ,写出该反应的热化学方程式_____________________________。29、(10分)硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的流程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是_________________________。(2)加入H2O2溶液的目的是____________________(用离子方程式表示)。(3)已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是______________________________。(4)“过滤”所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+、____________。(5)“结晶”步骤中需蒸发浓缩滤液,使用的仪器有铁架台、酒精灯和_________________。

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.回收废旧电池可以减少环境污染,A不符合题意;B.提倡在农村使用沼气可以减少大气污染,B不符合题意;C.增加化肥、农药的使用量会解答水源等污染,与“建设美丽中国”的理念相违背,C符合题意;D.净化废水,实现水资源的循环利用有利于水资源的合理应用,D不符合题意,答案选C。2、C【解析】X、R的最外层电子数均是1,属于第ⅠA,R的原子半径是短周期主族元素原子中最大的,R是Na,X的原子半径最小,X是H;Y、Z、M的最外层电子数分别是4、5、6,根据原子半径大小关系可判断M是S,Y是Si,Z是N。则A.元素的非金属性:X<Y<Z,A错误;B.M的单质硫常温常压下为固态,B错误;C.X和M形成的二元化合物的水溶液是氢硫酸,呈弱酸性,C正确;D.硅酸是弱酸,D错误,答案选C。3、C【解析】分析:根据和空气不反应且密度和空气密度相差较大的可以采用排空气法收集,气体密度大于空气,采用向上排空气法收集,气体密度小于空气密度,采用向下排空气法收集;根据和水不反应的气体可以采用排水法收集。详解:A.NO和空气中的氧气反应,且密度比空气相差不大,不能采用排空气法收集,但NO不溶于水,能用排水法收集,选项A错误;B.NO2和空气中不反应且密度比空气大,可以采用排空气法收集,但NO2能与水反应,不能用排水法收集,选项B错误;C.O2和空气不反应且密度比空气大,可以采用排空气法收集,O2不溶于水,可以用排水法收集,选项C正确;D.CH4和空气不反应且密度比空气小,可以采用向下排空气法收集,也能用排水法收集,选项D错误;答案选C。点睛:收集气体的方法要根据气体的密度和溶水性确定,密度大于空气密度的可用向上排空气法收集,密度小于空气密度的可用向下排空气法收集,不易溶于水的可用排水法收集。4、B【解析】分析:凡是能与酸反应生成盐和水的氧化物为碱性氧化物,据此分析。详解:碱性氧化物是指能和酸反应生成盐和水的氧化物,CaO是碱性氧化物,它能和酸反应生成盐和水,且为氧化物;SO2、CO虽为氧化物,但不能与酸反应,Cu2(OH)2CO3能与酸反应但不是氧化物,是碱式盐;答案选B。5、C【解析】

A.石墨烯是碳元素的单质,不属于有机化合物,A错误;B.石墨烯与掺氮石墨烯组成和结构不同,且石墨烯属于单质,不能称为同系物,B错误;C.掺氮石墨烯所含元素为碳和氮元素,均位于第二周期,位于同一周期,C正确;D.掺氮石墨烯中含极性键C-N键,也含C-C非极性共价键,D错误;答案选C。6、C【解析】

乙酸乙酯和乙酸的分子式中C与H的个数比是固定的,C:H=1:2,则质量比是12:2=6:1,所以该混合物中C的质量分数是H的6倍,为7.8%×6=46.8%,所以O元素的质量分数是1-7.8%-46.8%=45.4%,答案选C。7、A【解析】标准状况下0.56L氧气的物质的量为:n(O2)=0.56L22.4L/mol=0.025mol,

铜、银与硝酸反应生成硝酸铜、硝酸银与氮的氧化物,氮的氧化物与氧气、水反应生成硝酸,整个反应过程中,金属提供的电子等于氧气获得的电子,

设Cu、Ag的物质的量分别为x、y,

根据合金总质量可得:x×64g/mol+y×108g/mol=7g,

根据电子守恒列可得:2x+1×y=0.025mol×4,

解得:x=0.025mol、y=0.05mol,

所以合金中铜的质量为:m(Cu)=0.025mol×64g/mol=1.6g点睛:根据始态终态法判断金属提供的电子等于氧气获得的电子是关键,铜、银与硝酸反应生成硝酸铜、硝酸银与氮的氧化物,氮的氧化物与氧气、水反应生成硝酸,整个反应过程中,金属提供的电子等于氧气获得的电子,根据二者质量及电子转移列方程计算。8、B【解析】

乙醇在催化剂作用下与O2反应生成乙醛和水,-CH2OH结构被氧化为-CHO结构,断开的是羟基上的氢氧键和与羟基所连碳的碳氢键,即①②断裂,答案选B。9、C【解析】aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构,则一定满足关系式a-2=b-1=c+3=d+1。其中A和B属于金属,位于同一周期,且A在B的右侧。C和D是非金属,位于同一周期,且位于A和B的上一周期,其中D位于C的右侧。同周期自左向右原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,氢化物的稳定性也是逐渐增强的。核外电子排布相同的微粒其微粒半径随原子序数的增大而减小,所以只有选项C是正确的,其余都是错误的,答案选C。10、C【解析】分析:根据质量守恒定律,化学反应前后元素种类不变进行确定,有机物燃烧燃烧时有氧气参与,据此分析解答。详解:由题意可知有机物燃烧后产物只有CO2和H2O,从生成物中含有碳、氢元素,依据质量守恒定律可知该物质中一定含有碳、氢元素,氧元素不能确定,除C、H、O之外的其它元素一定不存在。答案选C。点睛:本题考查有机物组成元素的确定,难度较小,根据质量守恒定律,反应前后元素种类不变确定物质的组成是解题的关键。11、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。12、D【解析】

A.没有构成闭合回路;B.盐酸易挥发,盐酸与硅酸钠溶液反应;C.氯化铵分解后,在试管口又化合生成氯化铵;D.由控制变量研究反应速率的影响因素可知,只有一个变量。【详解】A.没有构成闭合回路,不能形成原电池装置,则不能验证化学能转化为电能,A错误;B.盐酸易挥发,生成的二氧化碳中含有氯化氢,盐酸与硅酸钠溶液反应,则不能比较C、Si的非金属性,B错误;C.氯化铵分解后,在试管口氨气与氯化氢又化合生成氯化铵,不能制备氨气,应利用铵盐与碱加热制备,C错误;D.由控制变量研究反应速率的影响因素可知,只有一个变量催化剂,则图中装置可研究催化剂对化学反应速率的影响,D正确;答案选D。13、B【解析】分析:A.新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能、核能等;B.“低碳经济”是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,低碳就是指控制二氧化碳的排放量;C.氯化氢循环利用,排出的水无污染;D.火力发电产生二氧化碳;据此分析解答。详解:A.化石燃料属于传统能源,故A错误;B.减少含碳物质做燃料能够减少二氧化碳的排放,故B正确;C.从图示可知,氯化氢循环利用,排出的水无污染,符合“节能减排”思想,故C错误;D.火力发电产生二氧化碳,因此节约用电能减少CO2的排放量,故D错误;故选B。14、C【解析】分析:锌、铜和稀硫酸组成的原电池中,锌作负极,负极上锌失电子发生氧化反应;铜作正极,正极上氢离子得电子发生还原反应;电子从负极沿导线流向正极;原电池是化学能转化为电能的装置,以此分析。详解:A、铜作正极,正极上氢离子得电子发生还原反应生成氢气,A错误;B、锌作负极,负极上锌失电子,所以电子从Zn沿导线流向Cu,B错误;C、该装置属于原电池,原电池是把化学能转化为电能的装置,C正确;D、锌、铜和稀硫酸组成的原电池中,锌作负极,负极上锌失电子发生氧化反应,该电极反应为Zn-2e-=Zn2+,D错误。答案选C。15、D【解析】①液态水变成水蒸气是物理变化,故①错误;②酸碱中和反应是放热反应,故②正确;③浓H2SO4稀释是物理变化,故③错误;④固体NaOH溶于水是物理变化,故④错误;⑤H2在Cl2中燃烧是放热反应,故⑤正确;⑥食物腐败发生的是缓慢氧化,是放热反应,故⑥正确。故选D。16、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。17、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。18、D【解析】

原子利用率为100%,符合绿色化学的要求。【详解】A.该制备反应的生成物除了环氧乙烷还存在HOCH2CH2-O-CH2CH2OH和H2O,原子利用率没有达到100%,不符合绿色化学思想,故A不选;B.该制备反应的生成物除了环氧乙烷还存在CaCl2和H2O,原子利用率没有达到100%,不符合绿色化学思想,故B不选;C.该制备反应的生成物除了环氧乙烷还存在CH3COOH,原子利用率没有达到100%,不符合绿色化学思想,故C不选;D.该制备反应的生成物只有环氧乙烷,原子利用率达到100%,符合绿色化学思想,故D选;答案选D。【点睛】一般来说,化合反应和加成反应最符合“绿色化学”的要求。19、B【解析】

A.氧离子带2个负电荷,电子式为,A错误;B.氧离子带2个负电荷,电子式为,B正确;C.氯离子带1个负电荷,电子式为,C错误;D.氯离子带1个负电荷,电子式为,D错误。答案选B。20、C【解析】

根据热化学方程式得出生成1molSO3时放出的热量,利用极限法计算出2mol

SO2和1molO2反应生成SO3的物质的量,计算放出的热量,由于可逆反应的不完全性,所以放出的热量小于按极限法计算放出的热量。【详解】根据热化学方程式SO2(g)+O2(g)

SO3(g)△H=-98.32kJ/mol的含义,可知SO2和O2反应生成1molSO3时放出的热量为98.32kJ,所以生成2molSO3时放出的热量为196.64kJ,由于是可逆反应,2mol

SO2和1molO2不能完全反应,所以放出的热量小于196.64kJ.

答案选C。【点睛】以反应热的计算为载体,考查可逆反应的不完全性,注意可逆反应无论进行多长时间,反应物都不可能100%地全部转化为生成物。21、C【解析】分析:A.氢氧化亚铁易被氧气氧化,因此在制备时要隔绝空气;B.蔗糖变黑与浓硫酸脱水性有关,后浓硫酸与C反应生成二氧化硫,二氧化硫与浓溴水发生氧化还原反应;C.甲烷会发生一系列取代反应,得到多种氯代烃和氯化氢;D.制取乙酸乙酯时,用饱和碳酸钠溶液分离提纯乙酸乙酯,导气管不能伸入饱和碳酸钠溶液中,否则易产生倒吸现象。详解:氢氧化亚铁易被氧气氧化,因此用植物油覆盖在硫酸亚铁溶液上层,起到隔绝空气的作用,可以较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀,A正确;蔗糖变黑,体现浓硫酸的脱水性,溴水褪色说明浓硫酸与C反应生成二氧化硫,体现浓硫酸的强氧化性,B正确;甲烷和氯气会发生一系列取代反应,生成物有:一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷和氯化氢,导致的制取一氯甲烷不纯,C错误;制取乙酸乙酯时,用饱和碳酸钠溶液分离提纯乙酸乙酯,导气管不能伸入饱和碳酸钠溶液中,否则易产生倒吸现象,D正确;正确选项C。22、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。二、非选择题(共84分)23、硅第三周期ⅦA族CH4NaOHCl22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑)2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl【解析】A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数2倍,A原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则A为碳元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为Na;结合原子序数可知,C、D、E、F都处于第三周期,C是同周期中阳离子半径最小的元素,则C为Al;D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,则D为Si、M为Na2SiO3;E的最外层电子数与内层电子数之比为3:5,则最外层电子数为6,故E为硫元素,F的原子序数最大,故F为Cl.(1)D为Si的元素名称为硅。F为Cl在元素周期表中的位置是第三周期ⅦA族;(2)C为Al,C离子结构示意图为;A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:碳和硅同主族,从上到下形成的氢化物稳定性减弱,CH4更稳定;元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH;同周期从左到右非金属性增强,E和F元素的单质氧化性较强的是:Cl2;(3)用电子式表示由元素Na和Cl组成的化合物的过程:;(4)Na2O2和Al同时投入水中:发生的反应为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑);(5)化合物S2Cl2可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,该气体为SO2,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,故S元素化合价降低,转移0.3mol电子生成二氧化硫为0.1mol,故有0.3molS原子发生还原反应,根据电子转移守恒可知S元素在还原产物中的化合价为0,故生成S,同时生成HCl,该反应的化学方程式为:2S2Cl2+2H2O═3S↓+SO2↑+4HCl。24、第2周期ⅣA族612CS2-SiO2+3CSiC+2CO【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,(1)根据元素周期表,②为C,位于第二周期IVA族,用作相对原子质量标准的核素是碳-12,其符号是612C;(2)⑦为S,16号元素,原子结构示意图为,④⑤⑦分别是Na、Al、S,其离子分别是Na+、Al3+和S2-,半径大小比较①一般电子层数越多,半径越大,②电子层数相同,半径随着原子序数的增大而减小,因此有S2->Na+>Al3+;(3)最简单的有机物是CH4,其结构式为;(4)①为H,③为O,组成个数比为2:1,即为H2O,其电子式为:;(5)②为C,⑥为Si,反应方程式为:SiO2+3CSiC+2CO。25、DABCE【解析】(1)氯化氢极易溶于水,除去H2中的HC1气体可以用洗气法,答案选D;(2)氯化银难溶于水,除去NaCl溶液中的AgCl悬浮物可以过滤,答案选A;(3)气体的溶解度随温度的升高而减小,除去水中溶解的氧气可以加热,答案选B;(4)除去潮湿食盐中的水可以蒸发,答案选C;(5)碘易升华,除去氯化钠固体中的碘单质可以加热升华,答案选E。26、出去装置内CO2、H2O关闭b,打开a,通空气碱石灰CaCl2(或CuSO4)碱石灰偏低不变偏低【解析】

将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,其中应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气,关键操作应是赶B中的空气,所以关闭b,打开a就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此解答。【详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的气体不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2或P2O5;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D,若撤去E装置,则测定的碳酸氢钠的质量偏大,碳酸氢钠分解生成水的质量偏高,而Na2CO3•10H2O的测定是根据生成水的总质量计算的,则测得Na2CO3•10H2O的含量将偏低;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,则碳酸氢钠分解生成的二氧化碳的质量为m2g,则2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O16844m(NaHCO3)m2gm(NaHCO3)=混合物中NaHCO3的质量分数为:。【点睛】该本题综合考查元素化合物性质、测定混合物中各成分的质量分数,题目难度中等,解题时必须结合实验装置和物质的性质进行综合分析,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理。误差分析是解答的难点和易错点。27、蒸馏烧瓶饱和Na2CO3溶液乙乙的冷凝效果好,可减少丙烯酸乙酯的损失b10.0g【解析】(1)由装置图可知M为蒸馏烧瓶,因酯类物质不溶于饱和碳酸钠溶液,则吸收、提纯可用饱和碳酸钠溶液;(2)因反应在加热条件下进行,乙醇、丙烯酸乙酯易挥发,为减少损失,应充分冷凝,则乙装置效果较好;(3)乙装置中长导管C的作用是冷凝回流乙醇,平衡内外大气压强;冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用;(4)n(H2C=CHCOOH)=7.2g

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