2023-2024学年江西省鹰潭一中化学高一下期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年江西省鹰潭一中化学高一下期末教学质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列金属单质的获得方法中不包含化学变化的是A.铝热法炼铁 B.电解法制钠 C.湿法炼铜 D.沙里淘金2、已知某化学反应A2(g)+2B2(g)=2AB2(g)(A2、B2、AB2的结构式分别为A=A、B-B、B-A-B),能量变化如图所示,下列有关叙述中正确的是A.该反应若生成2molAB2(g)则吸收的热量为(El-E2)kJB.该反应的进行一定需要加热或点燃条件C.该反应断开化学键消耗的总能量小于形成化学键释放的总能量D.生成2molB-B键放出E2kJ能量3、在一定条件下,甲苯可生成二甲苯混合物和苯.有关物质的沸点、熔点如表:下列说法不正确的是()A.该反应属于取代反应B.甲苯的沸点高于144℃C.用蒸馏的方法可将苯从反应所得产物中首先分离出来D.从二甲苯混合物中,用冷却结晶的方法可将对二甲苯分离出来4、NaNO2像食盐一样有咸味,有很强的毒性,误食亚硝酸钠(NaNO2)会使人中毒。已知亚硝酸钠能发生反应:2NaNO2

+4HI=2NO↑+I2

+2NaI+2H2O。下列说法正确的是A.该反应的氧化剂为HIB.反应产物中能使淀粉变蓝的物质有I2、NaIC.该反应中每生成lmolI2转移2mol电子D.人误食亚硝酸钠中毒时,可以服用HI溶液解毒5、利用下图装置可以进行实验并能达到实验目的的是选项实验目的X中试剂Y中试剂A用MnO2和浓盐酸制取并收集纯净干燥的Cl2饱和食盐水浓硫酸B用Cu与稀硝酸制取并收集纯净干燥的NO水浓硫酸C用Na2SO3和浓硫酸制取收集SO2并检验其性质品红溶液浓硫酸D用CaCO3和稀盐酸制取并收集纯净干燥的CO2饱和Na2CO3溶液浓硫酸A.A B.B C.C D.D6、下列各组元素性质的递变情况错误的是A.Na、Mg、Al原子最外层电子数依次增多B.P、S、Cl气态氢化物的稳定性依次增强C.N、O、F最高价氧化物的水化物酸性依次增强D.Na、K、Rb金属性依次增强7、下列物质中,属于含有共价键的离子化合物的是()A.KOHB.Br2C.MgCl2D.H2S8、下列说法中错误的是A.化学反应必然伴随发生能量变化B.化学反应中的能量变化主要是由化学键变化引起的C.化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化D.人体运动消耗的能量与化学反应无关9、法国、美国、荷兰的三位科学家因研究“分子机器的设计与合成”获得2016年诺贝尔化学奖。轮烷是一种分子机器的“轮子”,合成轮烷的基本原料有CH2Cl2、丙烷、戊醇、苯,下列说法不正确的是()A.CH2Cl2有两种同分异构体B.丙烯能使溴水褪色C.戊醇与乙醇都含有羟基D.苯与足量氢气在镍催化作用下会发生加成反应生成环己烷10、某化工厂发生苯爆燃特大事故。下列说法错误的是A.苯是一种环状有机物 B.苯分子中含有碳碳双键C.苯的分子式为C6H6 D.苯在氧气中燃烧产生浓烟11、据中央电视台报道,近年来我国的一些沿江城市多次出现大雾天气,致使高速公路关闭,航班停飞,雾属于下列哪种分散系A.乳浊液B.溶液C.胶体D.悬浊液12、在元素周期表的过渡金属元素中能找到()A.新制农药元素 B.制光导纤维元素 C.制半导体元素 D.制催化剂元素13、反应4NH3(g)

+

5O2(g)4NO(g)

+6H2O(g)在l0L密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.

45mol,则此反应的平均速率v(x)可表示为A.v(NH3)C.v(NO)

=0.0010mol/(L·s)D.v14、已知常温下:Ksp(AgCl)=1.6×10-10,下列叙述正确的是A.AgCl在饱和NaCl溶液中的Ksp比在纯水中的小B.AgCl的悬浊液中c(Cl-)=4×10-5.5mol/LC.将0.001mol/LAgNO3溶液滴入0.001mol/L的KCl溶液中,无沉淀析出D.向AgCl的悬浊液中加入NaBr溶液,白色沉淀转化为淡黄色,说明Ksp(AgCl)<Ksp(AgBr)15、“低碳经济,节能减排”是当今世界经济发展的新思路。下列行为与之相悖的是A.开发风能、太阳能等新能源B.回收处理工业废气C.大力发展新能源汽车D.过度开采煤、石油和天然气16、下列属于高分子化合物的是A.油脂B.氨基酸C.淀粉D.葡萄糖17、下列关于硅元素的说法中,正确的是()A.晶体硅能用来制造太阳能电池B.水晶项链的主要成分是硅酸盐C.光导纤维的主要成分是硅D.二氧化硅是酸性氧化物,它不溶于任何酸18、下列有机物能与NaOH反应的是()A.乙烷B.乙醇C.乙酸D.苯19、下列叙述正确的是()A.同周期的ⅡA族与ⅢA族元素的原子序数一定相差1B.第三周期非金属元素含氧酸的酸性从左到右依次增强C.元素的非金属性越强,其气态氢化物越不稳定D.硅位于元素周期表中金属和非金属的交界处,其单质可作半导体材料20、下列说法正确的是A.甲烷和氯气光照条件下发生取代反应后,得到的有机产物有5种B.乙烷中混有的少量乙烯,可通入氢气让乙烯和氢气发生加成反应来除去乙烯C.乙烯和乙炔都能使溴水褪色,但可通过燃烧现象的不同来区别它们D.氨基酸、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应21、食用醋中含有乙酸。下列关于乙酸的说法正确的是A.结构简式为C2H4O2 B.分子式为CH3COOHC.分子中含有的官能团为羧基 D.分子中原子之间只存在单键22、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种二、非选择题(共84分)23、(14分)已知五种元素的原子序数的大小顺序为C>A>B>D>E;其中,A、C同周期,B、C同主族;A与B形成离子化合物A2B,A2B中所有离子的电子数相同,其电子总数为30;D和E可形成4核10电子分子。试回答下列问题:(1)画出元素C的原子结构示意图:________。(2)写出元素D在元素周期表中的位置:第____周期,第____族;该元素形成的单质的结构式为______。(3)写出下列物质的电子式:A、B、E形成的化合物______;D、E形成的化合物______。(4)D、E形成的化合物受热蒸发,吸收的热量用于克服________。(5)A、B两元素组成的化合物A2B2属于______(填“离子”或“共价”)化合物,其存在的化学键有______。24、(12分)已知:A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)A、D中所含官能团的名称分别是_______________;C的结构简式是_____________;(2)E是一种具有香味的液体,由B+D→E的反应方程式为:______________,反应类型是________。(3)G是一种高分子化合物,其结构简式是____________________________________;(4)俄罗斯足球世界杯激战正酣,在比赛中当运动员肌肉扭伤时,队医立即对其受伤部位喷射物质F进行应急处理。写出由A制F的化学反应方程式:___________。(5)H是E的同分异构体,且H能与NaHCO3反应,则H的结构简式可能为(写出2种):_____________________________________________________________________。25、(12分)以下为工业从海水中提取液溴的流程图:(1)当进行步骤①时,应关闭活塞_______,打开活塞____________。已知:溴的沸点为59℃,微溶于水,有毒性。某同学利用下图装置进行步骤①至步骤④的实验,请回答:(2)步骤②中可根据_____________现象,简单判断热空气的流速。(3)步骤③中简单判断反应完全的依据是_____________。(4)步骤⑤用下图装置进行蒸馏。装置C中直接加热不合理,应改为______,蒸馏时冷凝水应从______端进入(填“e”或“f”),F的作用是________。26、(10分)乙酸乙酯是重要的有机合成中间体,广泛应用于化学工业。实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:①在甲试管(如图)中加入2mL浓硫酸、3mL乙醇和2mL乙酸的混合溶液。②按如图连接好装置(装置气密性良好)并加入混合液,小火均匀地加热3—5min。③待试管乙收集到一定量产物后停止加热,撤出试管并用力振荡,然后静置待分层。④分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。(1)写出该反应的化学方程式是:_______________________;(2)与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,其作用是____________。(3)甲试管中,混合溶液的正确加入顺序:________________________;(4)步骤②中需要用小火均匀加热,其主要原因是____________________________________;(5)上述实验中饱和碳酸钠溶液的作用是____________(填字母代号)。A.反应掉乙酸和乙醇B.反应掉乙酸并吸收乙醇C.析出乙酸乙酯D.加速酯的生成,提高其产率(6)欲将乙试管中的物质分离开以得到乙酸乙酯,必须使用的仪器是____________;分离时,乙酸乙酯应该从仪器____________(填:“下口放”或“上口倒”)出。27、(12分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。28、(14分)下图的各方框表示有关的一种反应物或生成物(某些物质己经略去),其中常温下A、C、D为无色气体,C能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。(l)写出下列各物质的化学式:X:_______;F:_______;G:_______。(2)写出下列变化的反应方程式:A→D:________________;G→E:________________。(3)实验室里,常用加热______的混合物的方法制取气体C,常采用______法来收集。29、(10分)(1)工业上利用N2和H2合成NH3,NH3又可以进一步制备联氨(N2H4)等。由NH3制备N2H4的常用方法是NaClO氧化法,其离子反应方程式为___________,有学者探究用电解法制备的效率,装置如图,试写出其阴极电极反应式__________________;(2)某种铅酸蓄电池具有廉价、长寿命、大容量的特点,它使用的电解质是可溶性的甲基磺酸铅,电池的工作原理:Pb+PbO2+4H+2Pb2++2H2O充电时,阳极的电极反应式为_________;(3)乙醇汽油是被广泛使用的新型清洁燃料,工业生产乙醇(CH3CH2OH)的一种反应原理为:2CO(g)+4H2(g)CH3CH2OH(g)+H2O(g)△H=-akJ/mol己知:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)△H=-bkJ/mol以CO2(g)与H2(g)为原料也可合成乙醇,并放出热量,写出该反应的热化学反应方程式:___________。(4)如图是一个电化学过程的示意图。请回答下列问题:写出通入CH3OH的电极的电极反应式______。②乙池中C棒电极反应的方程式为__________________,当乙池中B极质量增加10.8g,此时丙池中析出3.2g某金属,则丙池中的某盐溶液可能是______(填序号)A.MgSO4溶液B.CuSO4溶液C.NaCl溶液D.AgNO3溶液

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】

A项、铝热法炼铁有新物质生成,属于化学变化,故A错误;B项、电解法制钠有新物质生成,属于化学变化,故B错误;C项、湿法炼铜有新物质生成,属于化学变化,故C错误;D项、沙里淘金利用密度不同将金和沙分离,没有新物质生成,属于物理变化,故D正确;故选D。2、A【解析】A.该反应焓变=断裂化学键吸收热量-形成化学键所放出热量,所以焓变为△H=+(E1-E2)kJ/mol,从图示可知E1>E2,焓变为△H>0吸热,该反应若生成2molAB2(g)则吸收的热量为(E1-E2)kJ,故A正确;B.反应前后能量守恒可知,反应物能量之和小于生成物的能量之和,反应是吸热反应,吸热反应不一定都要加热或点燃条件,例如氢氧化钡和氯化铵在常温下就反应,故B错误;C.反应是吸热反应,依据能量守恒可知,即反应物的键能总和大于生成物的键能总和,断开化学键消耗的总能量大于形成化学键释放的总能量,故C错误;D.依据图象分析判断1molA2和2molB2反应生成2molAB2,吸收(E1-E2)kJ热量,因此生成2molB-B键放出(E1-E2)kJ能量,故D错误;故选A。点睛:本题考查了反应热量变化的分析判断、图象分析反应前后的能量守恒应用,理顺化学键的断裂、形成与能量的关系是解答关键。依据图象,结合反应前后能量守恒可知,反应物能量之和小于生成物的能量之和,反应是吸热反应,反应过程中断裂化学键需要吸收能量,形成化学键放出热量。3、B【解析】A.甲苯生成二甲苯为甲基将苯环上的H取代,为取代反应,A正确;B.甲苯的分子量小与二甲苯,所以其沸点小与138℃,B错误;C.苯的沸点与二甲苯的沸点相差较大,可用蒸馏的方法分离,C正确;D.对二甲苯熔点较高,冷却后易形成固体,所以可用冷却结晶的方法分离,D正确。故选择B。点睛:蒸馏是利用混合液体中各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,从而分离混合物的过程;冷却结晶过程,当温度低于物质熔点时,发生结晶。4、C【解析】A、由NaNO2~NO,N元素的化合价从+3价降到+2价,得电子,所以NaNO2是氧化剂,由HI~I2,碘元素化合价从-1价升到0价,失电子,所以HI是还原剂。错误;B、反应产物中能使淀粉变蓝的物质有I2。错误;C、由HI~I2,碘元素化合价从-1价升到0价,每生成一个碘单质需要失2个电子,因此每生成lmolI2转移2mol电子。正确;D、人误食亚硝酸钠中毒时,服用HI溶液产生有毒的NO,不可服用HI溶液解毒。错误;故选C。点睛:本题主要考察氧化还氧反应。根据化合价的变化判断氧化剂、还原剂。六字法则“升失氧,降得还”。此反应中,需注意HI一半是作酸、一半作还原剂。5、C【解析】分析:A.反应需要加热;B.NO易被氧化为NO2;C.二氧化硫能使品红溶液褪色;D.碳酸钠溶液能与二氧化碳反应。详解:MnO2和浓盐酸反应需要加热,图中缺少加热装置,不能制备氯气,A错误;B.NO不能利用排空气法收集,因NO与氧气反应,应排水法收集,B错误;C.二氧化硫具有漂白性,能够使品红褪色,二氧化硫可以用浓硫酸干燥,二氧化硫气体密度大于空气密度,可用向上排空气法收集,C正确;D.反应生成二氧化碳,二氧化碳能够与饱和Na2CO3溶液反应,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去HCl,D错误;答案选C。6、C【解析】

本题考查的是同周期、同主族性质递变。同周期元素自左向右最外层电子数逐渐增多,非金属性逐渐增强。同主族元素自上而下金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。【详解】A.Na、Mg、Al原子的最外层电子数分别为1,2,3,故A正确;B.同周期元素自左向右,非金属性逐渐增强。P、S、Cl的非金属性逐渐增强,则P、S、Cl气态氢化物的稳定性依次增强,故B正确;C.同周期元素自左向右,非金属性逐渐增强。但是O、F无最高价含氧酸,故C错误;D.Na、K、Rb的最外层电子数相同,原子半径依次增大,则金属性依次增强,故D正确;答案选C。【点睛】本题考查的是元素周期律的相关知识,题目难度不大,熟悉元素周期律的知识是解题的关键。7、A【解析】考查化学键的判断。一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,所以A中含有离子键核极性键,B中含有非极性键,C中含有离子键,D中含有极性键,答案选A。8、D【解析】分析:A项,化学反应必然伴随发生能量变化;B项,断裂反应物中的化学键吸收能量,形成生成物中的化学键释放能量,化学键的断裂和形成是物质在化学反应中发生能量变化的主要原因;C项,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化;D项,人体运动消耗的能量与化学反应有关。详解:A项,化学反应必然伴随发生能量变化,A项正确;B项,化学反应的本质是旧化学键的断裂和新化学键的形成过程,断裂反应物中的化学键吸收能量,形成生成物中的化学键释放能量,化学键的断裂和形成是物质在化学反应中发生能量变化的主要原因,B项正确;C项,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,即吸热或者放热,C项正确;D项,人体运动消耗的能量与化学反应有关,如人体内葡萄糖发生氧化反应提供能量等,D项错误;答案选D。9、A【解析】

A.CH2Cl2可看作是甲烷分子中的2个H原子被Cl原子取代的产物。甲烷分子为正四面体结构,分子中任何两个顶点都是相邻位置,所以CH2Cl2只有一种结构,不存在同分异构体,A错误;B.丙烯分子中含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应而使溴水褪色,B正确;C.戊醇与乙醇都是饱和烷烃分子中的一个氢原子被羟基-OH取代产生的物质,含有的官能团是羟基,属于醇类,C正确;D.苯与氢气在一定条件下可发生加成反应,生成环己烷,D正确。故合理选项是A。10、B【解析】

A项、苯的结构简式为,苯的分子是环状结构,故A正确;B项、苯分子中的碳碳键是介于单、双键之间的一种独特的键,不存在单纯的单、双键,故B错误;C项、苯的结构简式为,分子式为C6H6,故C正确;D项、苯的分子式为C6H6,分子中的含碳量高,在氧气中燃烧产生浓烟,火焰明亮,故D正确;故选B。11、C【解析】试题分析:按照分散质粒子的大小可以把分散系分为溶液、胶体和浊液,溶液分散质微粒直径小于1nm,胶体分散质微粒直径介于1nm~100nm之间,浊液分散质微粒直径大于100nm。雾的粒子的大小在1—100nm之间,为胶体,故选C。考点:考查了胶体的相关知识。12、D【解析】

A、新制农药元素可以从周期表的右上角中的非金属元素中找到,选项A错误;B、制光导纤维元素是Si、O,属于非金属元素,Si在金属和非金属的分界线附近,选项B错误;C、制半导体的元素在金属和非金属的分界线附近找,选项C错误;D、制催化剂的元素从元素周期表的过渡金属中找,选项D正确。答案选D。【点睛】本题考查元素周期表与元素的性质知识,题目较为简单,熟悉元素在周期表中的位置及性质即可解答。13、C【解析】分析:根据V=∆C/∆t计算v(H2详解:在体积l0L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则v(H2O)=0.45/(10×30)=0.0015mol/(L·s);速率之比等于化学计量数之比,所以v(NH3)=2/3×0.0015=0.0010mol/(L·s),A错误;速率之比等于化学计量数之比,所以v(O2)=5/6×0.0015=0.00125mol/(L·s),B错误14、B【解析】

A.溶度积常数只与温度有关系,A错误;B.根据氯化银的溶度积常数可知AgCl的悬浊液中c(Cl-)=4×10-5.5mol/L,B正确;C.将0.001mol·L-1AgNO3溶液滴入0.001mol·L-1的KCl,浓度熵=10-6>1.6×10-10,有沉淀析出,C错误;D.向AgCl的悬浊液中加入NaBr溶液,白色沉淀转化为淡黄色,说明Ksp(AgCl)>Ksp(AgBr),D错误;答案选B。15、D【解析】A.开发风能、太阳能等新能源,可以减少化石燃料的使用量,满足“低碳经济,节能减排”,故A不选;B.回收处理工业废气,可以减少对环境的污染,满足“低碳经济,节能减排”,故B不选;C.大力发展新能源汽车,可以减少对环境的污染,满足“低碳经济,节能减排”,故C不选;D.过度开采煤、石油和天然气,会增大环境污染问题,与“低碳经济,节能减排”相违背,故D选;故选D。16、C【解析】分析:相对分子质量在10000以上的有机化合物为高分子化合物,常见的天然高分子为淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶等。详解:油脂相对分子质量较小,不属于高分子化合物,A错误;氨基酸相对分子质量较小,不属于高分子化合物,B错误;淀粉的分子量由几万到几十万,属于天然高分子化合物,C正确;葡萄糖相对分子质量较小,不属于高分子化合物,D错误;正确选项C。17、A【解析】分析:A.硅可以导电;B.二氧化硅不是硅酸盐;C.光导纤维的主要成分是二氧化硅;D.二氧化硅与氢氟酸反应。详解:A.晶体硅可以导电,因此能用来制造太阳能电池,A正确;B.水晶项链的主要成分是二氧化硅,不是硅酸盐,B错误;C.光导纤维的主要成分是二氧化硅,不是硅,C错误;D.二氧化硅是酸性氧化物,能与氢氟酸反应生成四氟化硅和水,D错误。答案选A。18、C【解析】A.乙烷属于烃,不能与NaOH反应,故A错误;B.乙醇不能与NaOH反应,故B错误;C.乙酸能够电离出氢离子,能与NaOH反应生成盐和水,故C正确;D.苯不能与NaOH反应,故D错误;故选C。19、D【解析】A、在第二、三周期,ⅡA族与ⅢA族元素的原子序数相差1;若是第四、五周期,ⅡA族与ⅢA族元素的原子序数相差11;在第六、七周期的过渡元素中又出现镧系和锕系,ⅡA族与ⅢA族元素的原子序数相差25。错误;B、第三周期从左到右,元素的非金属逐渐增强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,但含氧酸的酸性没有此递变规律。错误;C、元素的非金属性越强,它的最高价氧化物的水化物酸性越强,而它的气态氢化物越稳定。错误;D、硅位于元素周期表中金属与非金属的交界处,是良好的半导体材料,正确;

故选D。点睛:元素周期表中,从第四周期开始出现过渡元素,第ⅠA、ⅡA之后是第ⅢB,在第六、七周期中的过渡元素又出现镧系和锕系,据此分析A;同一周期,从左到右,元素的非金属逐渐增强,非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,据此分析B;元素的非金属性越强,对应的气态氢化物的稳定性越好,据此分析C;根据硅在元素周期表中的位置,及其性质分析判断D。20、C【解析】A、甲烷和氯气发生取代反应生成的有机物有一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷,有4种,故A错误;B、氢气是无色气体,与乙烯反应没有现象,会造成氢气过量,产生新的杂质,故B错误;C、乙烯燃烧伴有少量的黑烟,乙炔燃烧产生浓黑烟,因此可以通过燃烧鉴别,故C正确;D、氨基酸不能水解,蛋白质水解最终产物是氨基酸,故D错误。21、C【解析】

A.所给的为乙酸的分子式,并非结构简式,A项错误;B.所给的为乙酸的结构简式,并非分子式,B项错误;C.乙酸作为有机羧酸,羧基为其官能团,C项正确;D.乙酸分子中,碳与一个氧原子形成碳氧单键,与另一个氧原子形成一个碳氧双键,D项错误;所以答案选择C项。22、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。二、非选择题(共84分)23、二ⅤAN≡N分子间作用力离子离子键、共价键【解析】

根据题干信息中的10电子结构分析元素的种类,进而确定原子结构示意图和在元素周期表中的位置及分析化学键的类型。【详解】已知五种元素的原子序数的大小顺序为C>A>B>D>E,A与B形成离子化合物A2B,A2B中所有离子的电子数相同,其电子总数为30,则A为Na,B为O;A、C同周期,B、C同主族,则C为S;D和E可形成4核10电子分子,则D为N,E为H;(1)C为S,原子结构示意图为:;故答案为;(2)元素D为N,根据核外电子排布规律知在元素周期表中的位置:第二周期,第ⅤA族;氮气的结构式为N≡N;故答案为二;ⅤA;N≡N;(3)A、B、E形成的化合为氢氧化钠,电子式为:;D、E形成的化合物为氨气,电子式为:;故答案为;;(4)氨气属于分子晶体,吸收的热量用于克服分子间作用力;故答案为分子间作用力;(5)过氧化钠中含有离子键,属于离子化合物,因为过氧根中有共价键,其存在的化学键有离子键和共价键;故答案为离子;离子键、共价键。【点睛】过氧化钠中含有过氧根,而过氧根中的氧原子是通过共价键结合的,故过氧化钠属于离子化合物,但既有离子键也含共价键。24、碳碳双键羧基CH3CHOCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O取代反应或酯化反应CH2=CH2+HClCH3CH2ClCH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH【解析】A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,说明A为乙烯,则根据转化关系分析,B为乙醇,C为乙醛,D为乙酸,E为乙酸乙酯,F为氯乙烷,G为聚乙烯。(1)根据以上分析可知,乙烯的官能团为碳碳双键,D的官能团为羧基;C为乙醛,结构简式为:CH3CHO;(2)E是乙酸乙酯,乙酸和乙醇在浓硫酸加热的条件下生成的,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,该反应类型为取代反应或酯化反应;(3)G为聚乙烯,结构简式为:;(4)乙烯和氯化氢反应生成氯乙烷,方程式为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl;(5)H是E乙酸乙酯的同分异构体,能与碳酸氢钠反应,说明其含有羧基,所以可能的结构简式为:CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH。25、bdacA中气泡冒出的个数(或快慢)B中溶液橙色刚好褪去水浴加热f吸收溴蒸气,防止污染空气【解析】

由流程图可知,向浓缩海水中通入氯气,氯气与海水中溴离子发生置换反应得到溴与水的混合物,利用热的空气吹出溴单质,得到粗溴,向粗溴溶液中通入二氧化硫,二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应得到含有溴化氢和硫酸的吸收液,再向吸收液中通入氯气,氯气与溴化氢发生置换反应得到溴与水的混合物,蒸馏溴与水的混合物得到液溴。【详解】(1)进行步骤①的目的是通入氯气,氯气与海水中溴离子发生置换反应得到溴与水的混合物,实验时应关闭bd,打开ac,进行反应和尾气处理,故答案为:bd;ac;(2)步骤②是通入热空气把生成的溴单质赶到装置B得到粗溴溶液,和通入的二氧化硫发生氧化还原反应,实验时关闭ac,打开bd,依据A中玻璃管产生气泡的快慢判断热空气的流速,故答案为:A中玻璃管产生气泡的快慢;(3)步骤③中是二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应得到含有溴化氢和硫酸,溴水褪色,则简单判断反应完全的依据是B中溶液橙色刚好褪去,故答案为:B中溶液橙色刚好褪去;(4)蒸馏时,因溴的沸点低于水的沸点,为使烧瓶均匀受热,避免温度过高,装置C中加热方式应改为水浴加热;为增强冷凝效果,冷凝管中的水应从下口f进入;因溴易挥发,有毒,装置F中氢氧化钠溶液的作用是吸收溴蒸气,防止污染空气,故答案为:水浴加热;f;吸收溴蒸气,防止污染空气。【点睛】本题考查化学工艺流程,侧重于分析、实验能力的考查,注意海水提取溴的原理理解和流程分析判断,注意实验过程和实验需注意问题是分析是解题关键。26、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O防倒吸乙醇,浓硫酸,乙酸防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂BC分液漏斗上口倒【解析】

实验室用乙酸与乙醇在浓硫酸作催化剂和吸水剂时反应生成乙酸乙酯,乙酸乙酯难溶于水,密度比水小,反应过程中生成的乙酸乙酯呈气态,经过冷凝变成液体,会引起装置中气体压强的变化,因此需要防止倒吸,结合实验的基本操作和实验注意事项分析解答。【详解】(1)乙酸与乙醇生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,可以起到防止倒吸的作用,故答案为:防倒吸;(3)浓硫酸溶于水放出大量的热,加入药品时,为防止酸液飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸和乙酸,故答案为:乙醇,浓硫酸,乙酸;(4)步骤②中需要用小火均匀加热,可以防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂,故答案为:防止乙醇与乙酸剧烈沸;防止乙酸乙酸挥发过快;防止试管受热不均而炸裂;(5)制备乙酸乙酯时,常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯,目的是中和乙酸并吸收部分乙醇、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,所以BC正确,故答案为:BC;(6)分离粗产品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入饱和碳酸钠溶液,实现酯与乙酸和乙醇的分离,分离油层和水层采用分液的方法,所以用到的仪器为分液漏斗;乙酸乙酯的密度比水小,所以在碳酸钠溶液层上方有无色油状液体出现,分离时,乙酸乙酯应该从分液漏斗的上口倒出,故答案为:分液漏斗;上口倒。27、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【解析】

由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的实验方案是将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶,故答案为:将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶;(3)过程II中ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,氯元素化合价降低,ClO2作氧化剂,双氧水作还原剂,故答案为:还原剂;(4)SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-,ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2,由方程式可得2NaClO2—SO2,则每生成1molNaClO2,消耗SO2的物质的量是0.5mol,标况下体积是11.2L,故答案为:11.2;(5)①由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,故答案为:通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解;②减压蒸发后,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O,故答案为:控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤。【点睛】本题考查物质的制备实验,注意把握物质的性质和题给信息,明确发生的化学反应是解答关键。28、(NH4)1CO3或NH4HCO3NO1HNO31CO1+1Na1O1=1Na1CO3+O13Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)1+1NO+4H1ONH4Cl和Ca(OH)1向下排空气法【解析】常温下A、C、D为无色气体,C能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则C为NH3;A能与过氧化钠反应生成D,则A为CO1,D为O1.氨气催化氧化生成NO,不同浓度的G可以与铜反应,则G为硝酸,F为NO1;B与NO1反应生成硝酸,则B为H1O,X受热分解生成CO1、H1O、NH3,故X为碳酸的铵盐,即X为NH4HCO3或(NH4)1CO3;

(1)由上述分析可知,C为NH

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