上海市度嘉定区2024届高一化学第二学期期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

上海市度嘉定区2024届高一化学第二学期期末考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、有机化合物与人类的生活密切相关,下列叙述中正确的是A.蚕丝和棉花的主要成分均是纤维素B.糯米中的淀粉一经水解就酿成了酒C.用加酶洗衣粉洗涤羊毛织品效果更好D.乙醇和乙酸都是常用调味品的主要成分2、下列对化学反应的认识错误的是()A.必然引起物质状态的变化B.会产生新的物质C.会引起化学键的变化D.必然伴随着能量的变化3、下列关于烷烃性质的说法不正确的是()A.都是难溶于水的有机物B.都能燃烧生成二氧化碳和水C.其熔、沸点随着相对分子质量的增大而降低D.其含碳量随着分子中碳原子个数增多而增大4、在一恒温恒容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)⇌C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的有()个①容器内B(s)物质的量浓度不变;②混合气体的密度不变;③混合气体的压强不变;④混合气体的平均相对分子质量不变;⑤C(g)的物质的量浓度不变;⑥容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1;⑦某时刻v(A)=2v(C)且不等于零;⑧单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolAA.3B.4C.5D.65、一种新型钠硫电池结构示意图如图,下列有关该电池的说法正确的是A.电池放电时,Na+向电极A极移动B.电池放电时,A极电极反应为2Na++xS+2e-=Na2SxC.电池充电时,B接负极D.电池充电时,每转移1mol电子将有1molNa+被还原6、适宜用分液漏斗进行分离的一组混合物是A.乙醇和乙酸乙酯 B.水和氯化钠 C.水和花生油 D.四氯化碳和碘7、短周期元素X、Y、Z原子序数和为36,X、Y在同一周期,X+、Z2-具有相同的核外电子层结构。下列推测不正确的是A.同周期元素中X的金属性最强 B.X、Z形成的化合物只含有离子键C.同族元素中Z的氢化物稳定性最高 D.同周期元素中Y的最高价含氧酸的酸性最强8、以下反应不符合绿色化学原子经济性要求的是(

)A.+HCl→CH2=CHClB.CH2=CH2+1/2O2C.+Br2+HBrD.CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl9、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、下列关于海水资源综合利用的说法中,正确的是()A.从海水中富集镁元素用NaOH沉淀法B.海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法和电渗析法等C.从海水中提取溴单质的过程中用氯气做还原剂D.将海带烧成灰,用水浸泡,乙醇萃取可以提取碘单质11、一种镁盐水电池的结构如图所示。下列说法正确的是A.钢丝绒为负极B.镁极上产生大量H2C.电子由镁极沿导线流向钢丝绒极D.反应片刻后溶液中产生大量红褐色沉淀12、X、Y、Z、D、E、F是原子序数依次增大的六种常见元素。E的单质在Z2中燃烧的产物可使品红溶液褪色。F和Z元素形成的化合物F3Z4具有磁性。X的单质在Z2中燃烧可生成XZ和XZ2两种气体。D的单质是一种金属,该金属在XZ2中剧烈燃烧生成黑、白两种固体。请回答下列问题:(1)F元素在周期表中的位置是________,Y的单质分子的结构式为__________,DZ的电子式为________,DZ化合物中离子半径较大的是________(填离子符号)。(2)X元素形成的同素异形体的晶体类型可能是________(填序号)。①原子晶体②离子晶体③金属晶体④分子晶体(3)X、Y、Z形成的10电子氢化物中,X、Y的氢化物沸点较低的是(写化学式):__________;Y、Z的氢化物分子结合H+能力较强的是(写化学式)________。(4)下列可作为比较D和Na金属性强弱的依据是________。(填序号)a.测两种元素单质的硬度和熔、沸点b.比较两元素最高价氧化物对应的水化物溶液的碱性强弱c.比较两种元素在氯化物中化合价的高低d.比较单质与同浓度盐酸反应的剧烈程度(5)Y的氢化物和Z的单质在一定条件下反应生成Z的氢化物(产物之一),该反应的方程式为___________。(6)有人建议将氢元素排在元素周期表的ⅣA族,请你从化合价的角度给出一个理由__________。13、某同学向SO2和Cl2的混合气体中加入品红溶液,振荡,溶液褪色,将此无色溶液分成三份,依次进行实验,实验操作和实验现象记录如下:序号①②③实验操作实验现象溶液不变红,试纸不变蓝溶液不变红,试纸褪色生成白色沉淀下列实验分析中,不正确的是A.①说明Cl2被完全消耗B.②中试纸褪色的原因是:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HIC.③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,也能说明SO2被Cl2氧化为SO42-D.在实验②中加热后溶液不变红,说明溶液中品红已被氧化14、下列物质转化常通过加成反应实现的是A. B.CH3CHO→CH3COOHC.CH4→CH3Cl D.CH2=CH2→CH3CH2Br15、下列反应中,属于加成反应的是()A.甲烷与氯气反应生成油状液滴 B.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色C.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色 D.苯燃烧时火焰明亮并带有浓烟16、四种短周期元素在周期表中的位置如图,其中只有M为金属元素。下列说法不正确的是A.原子半径Z<MB.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性比X的弱C.X的最简单气态氢化物的热稳定性比Z的小D.Z位于元素周期表中第二周期、第ⅥA族17、下列各对物质中属于同分异构体的是()A.12C与13CB.O2和O3C.CH3CH2CH2CH3与CH3CH(CH3)CH3D.CH3CH3与CH3CH2CH318、分子式为C5H10O3与饱和NaHCO3溶液反应能放出气体,且1molC5H10O3与足量钠反应放出1mol气体的有机物有(不含立体异构)A.7种B.8种C.9种D.12种19、下列说法正确的是A.氯乙烯、聚乙烯都是不饱和烃B.聚苯乙烯的结构简式为C.氯乙烯制取聚氯乙烯的反应方程式为nCH2=CHClD.乙烯和聚乙烯都能与溴的四氯化碳溶液发生加成反应20、已知X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是周期表中原子半径最小的元素,Y元素的最高正价与最低负价的绝对值相等,Z的核电荷数是Y的2倍,W的最外层电子数是其最内层电子数的3倍。下列说法不正确的是()A.原子半径:Z>W>RB.R、W对应的简单阴离子具有相同的电子层结构C.W与X、W与Z形成的化合物的化学键类型完全相同D.Y的最高价氧化物对应的水化物是弱酸21、下列与有机物结构、性质相关的叙述中,正确的是A.甲烷和Cl2的反应与乙烯和Br2的反应属于同一类型的反应B.粮食酿造的酒一定温度下密封存放时间越长香味越浓,是因为有酯生成C.乙醇、乙酸均能与Na反应放出H2,二者分子中官能团相同D.石油化工中的分馏、裂化、裂解都是通过化学反应来获得轻质油、气体烯烃22、下列叙述中正确的是A.如果存放有钠、电石等危险化学品的仓库着火,消防员不能用水灭火,应用泡沫灭火器灭火B.用石英制成光导纤维,由水玻璃制硅胶都是化学变化C.火法炼铜、湿法炼铜都是置换反应D.糖类、油脂、蛋白质都是高分子化合物二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,D的M层电子数为K层电子数的3倍.试根据以上叙述回答:(1)写出元素名称:A_____D_____;(2)画出D的原子结构示意图____________;(3)用电子式表示化合物C2D的形成过程___________________.24、(12分)甲是一种盐,由A、B、C、D、E五种短周期元素元素组成。甲溶于水后可电离出三种离子,其中含有由A、B形成的10电子阳离子。A元素原子核内质子数比E的少1,D、E处于同主族。用甲进行如下实验:①取少量甲的晶体溶于蒸馏水配成溶液;③取少量甲溶液于试管中,向其中加入稀盐酸,再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀;③取少量甲溶液于试管中逐滴滴入NaOH溶液,生成沉淀的质量与滴入NaOH溶液的体积关系如下图所示,④取少量甲溶液于试管中,加入过最的NaOH溶液并加热。回答下列问题:(1)C的元素符号是_______,D在周期表中的位置是________。(2)经测定甲晶体的摩尔质量为453g•mol-1,其中阳离子和阴离子物质的量之比为1:1,则甲晶体的化学式为________。(3)实验③中根据图象得V(oa):V(ab):V(bc)=_______。(4)实验④中离子方程式是___________。25、(12分)Ⅰ.我国的青海省有许多盐湖盛产食盐,人类与食盐关系密切,食盐在老百姓生活和现代社会的工农业生产中均有重要作用。粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,为了除去可溶性杂质,有以下实验步骤进行提纯:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。(1)以下操作顺序不合理的是_______。A.②⑤④③①B.④⑤②①③C.⑤②④①③D.⑤④②①③(2)用提纯的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有________(填仪器名称)。(3)通过步骤①中过滤后的滤液,检验SO42-是否除尽的操作方法是_________________________Ⅱ.向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液中逐滴加入2.0mol/L的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如图所示(图中x、y、m、m均表示NaOH溶液与CO2反应后的溶液中某溶质的物质的量)。回答下列问题:(1)图1中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________;(2)图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________。Ⅲ.已知氮化镁极易与水反应:Mg3N2+6H2O===2NH3↑+3Mg(OH)2↓。将足量的镁条置于空气燃烧,可能会发生下列反应①2Mg+O22MgO;②3Mg+N2Mg3N2;③2Mg+CO22MgO+C;④Mg+H2O(g)MgO+H2。请设计一个实验,验证产物中含有氮化镁(Mg3N2):_________________________。26、(10分)某学生通过测定反应过程中所放出的热量来计算中和热。他将50mL0.5mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。请回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________;由图可知该装置有不妥之处,应如何改正?_____。(2)实验中改用60mL0.50mol/L的盐酸跟50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_____(填“相等”或“不相等”);所求中和热的数值会_____(填“相等”或“不相等”),理由是_____。(3)该同学做实验时有些操作不规范,造成测得中和热的数值偏低,请你分析可能的原因是_____。A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净B.把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓C.做本实验的当天室温较高D.在量取盐酸时仰视计数E.将50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液取成了50mL0.55mol/L的氨水(4)将V1ml1.0mol/LHCl溶液和V2ml未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录温度,实验结果如下图所示(实验中始终保持V1+V2=50mL)通过分析图像可知,做该实验时环境温度_____(填“高于”,“低于”或“等于”)22℃,该NaOH溶液的浓度约为_____mol/L。(5)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。为了计算中和热,某学生实验记录数据如下:实验序号起始温度t1/℃终止温度t2/℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.223.2220.220.423.4320.320.525.6依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热ΔH=_____(结果保留一位小数)。27、(12分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中的速率变化,他在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,用排水集气法收集反应放出的氢气,实验记录如下(累计值):时间(min)12345氢气体积(mL)50120232290310(1)哪一时间段(指0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min)反应速率最大___________,原因是_____________________________________________________________。(2)哪一段时段的反应速率最小___________,原因是_______________________。(3)求2~3分钟时间段以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率(设溶液体积不变)___________。(4)如果反应太激烈,为了减缓反应速率而又不减少产生氢气的量,他在盐酸中分别加入等体积的下列溶液:A.蒸馏水、B.NaCl溶液、C.NaNO3溶液、D.CuSO4溶液、E.Na2CO3溶液,你认为可行的是___________。28、(14分)下表是周期表中的一部分,根据A-I在周期表中的位置,第(2)~(3)小题用元素符号或化学式回答,(4)~(6)小题按题目要求回答。族周期IAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦAO1A2DEG3BCFHI(1)表中元素,化学性质最不活泼的原子结构示意图是___________,非金属性最强的元素在周期表中的位置是__________________________,(2)最高价氧化物的水化物中碱性最强的是_________,酸性最强的是___________,(3)A分别与D、E、G形成的最简单化合物中,最不稳定的_______________,(4)A和E组成最简单化合物的电子式______________(5)在B、C、F、G的简单离子中,离子半径由大到小的顺序是__________________,(6)由A的单质与O2构成的燃料电池中,在E的最高价氧化物对应水化物的条件下进行,写出正极的电极反应式______________________________________。(7)当B的最高价氧化物的水化物与C的最高价氧化物反应后,向所得溶液中通入过量D的最高价氧化物的离子方程式___________________________________,29、(10分)碳及其化合物有广泛的用途(1)甲醇常作燃料,已知在常温常压下甲醇完全燃烧的热化学方程式如下:2CH3OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)ΔH1。则2mol甲醇完全燃烧生成二氧化碳和气态水时反应的ΔH______ΔH1(填“大于”、“等于”或“小于”)(2)煤的综合利用煤气化是将水蒸气通过红热的碳产生水煤气:C(s)+H2O(g)⇌CO(g)+H2(g)ΔH=+131.3kJ·molˉ1,达到平衡后,下列能提高水煤气生成速率的措施是______。A.升高温度B.增加碳的用量C.缩小体积D.用CO吸收剂除去CO(3)一定温度下,将一定量的C(s)和H2O(g)放入某恒容密闭容器中发生上述反应,得到如下数据:达到平衡所需时间/s起始浓度/mol·Lˉ1平衡浓度/mol·Lˉ1H2O(g)H2(g)102.00.6计算该反应从开始到平衡时,以CO表示的反应速率为______;H2O(g)的转化率为______。(4)下列可以说明反应C(s)+H2O(g)⇌CO(g)+H2(g)已经达到平衡状态的是____。A.单位时间内生成nmolH2的同时,生成nmolCOB.反应速率:(H2)=(CO)=(H2O)C.c(H2O):c(CO):c(H2)=1:1:1D.温度和体积一定时,混合气体的密度不再变化E.温度和体积一定时,容器内的压强不再变化

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】分析:加酶洗衣粉含有生物催化剂酶,可以催化蛋白质的分解反应;从衣料中成分中是否含有蛋白质来分析,得出结论。详解:A、蚕丝的主要成分是蛋白质,选项A错误;B、淀粉水解的产物是麦芽糖,进一步水解形成葡萄糖,酒精糖类无氧呼吸的产物,选项B错误;C、蚕丝织品中主要成分是蛋白质,不能用加酶洗衣粉,选项C错误;D.乙醇是料酒的主要成分;而乙酸则是食醋的主要成分,因此它们都是常用调味品的主要成分,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查了淀粉、蛋白质等的性质,熟记常见物质的一些性质,了解性质、组成和用途,理解蛋白质酶的作用,是解题的前提条件。2、A【解析】试题分析:根据定义化学反应一定有新物质生成,化学反应的实质是旧键断、新键生,.所以必然伴随着能量的变化,故选A。考点:本题考查化学反应的实质。3、C【解析】

A项、烷烃都是非极性或极性很弱的分子,难溶于水,故A正确;B项、烷烃都是碳氢元素组成,完全燃烧的生成物是CO2和水,故B正确;C项、烷烃的沸点随着相对分子质量的增大而增大,故C错误;D项、由烷烃的通式为CnH2n+2可知,烷烃的含碳量随着分子中碳原子个数增多而增大,故D正确;故选C。4、B【解析】

分析:本题考查的是化学平衡状态的标志,抓住反应的特点是关键。详解:①B(s)固体,其物质的量浓度为常数始终不变,不能说明反应到平衡,故错误;②因为反应体系中有固体物质,所以当混合气体的密度不变时说明混合气体的总质量不变,则说明反应到平衡,故正确;③因为反应前后气体总物质的量不变,所以混合气体的压强不变不能说明反应到平衡,故错误;④混合气体的平均相对分子质量等于气体的总质量与总物质的量的比值,因为气体总物质的量始终不变,所以当混合气体的平衡相对分子质量不变说明气体总质量不变,可以说明反应到平衡,故正确;⑤C(g)的物质的量浓度不变可以说明反应到平衡,故正确;⑥容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1不能说明反应到平衡,故错误;⑦某时刻v(A)=2v(C)且不等于零,没有说明反应速率的方向,不能说明反应到平衡,故错误;⑧单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolA,可以说明反应正逆反应速率相等,反应到平衡,故正确。故有4个可以说明反应到平衡,故选B。点睛:注意反应中有固体物质存在时,因为固体物质的浓度不变,该物质的浓度变不能说明反应到平衡,涉及气体总质量或相对分子质量不变都可以说明反应到平衡。5、D【解析】

根据图片知,放电时,Na失电子发生氧化反应,所以A作负极、B作正极,负极反应式为2Na-2e-═2Na+、正极反应式为xS+2e-═Sx2-,充电时A为阴极、B为阳极,阴极、阳极电极反应式与负极、正极反应式正好相反,放电时,电解质中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动。【详解】根据图片知,放电时,Na失电子发生氧化反应,所以A作负极、B作正极,负极反应式为2Na-2e-═2Na+、正极反应式为xS+2e-═Sx2-,充电时A为阴极、B为阳极,阴极、阳极电极反应式与负极、正极反应式正好相反,放电时,电解质中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动;A.放电时,A为负极极、B为正极,Na+由A向B移动,故A错误;B.通过以上分析知,放电时,A为负极,反应式为2Na-2e-═2Na+;B为正极,发生的电极反应为xS+2e-═Sx2-,故B错误;C.放电时B极为正极,则充电时B极连接电源的正极,故C错误;D.电池充电时,阴极上Na++e-=Na,则每转移1mol电子将有1molNa+被还原,故D正确;故答案为D。6、C【解析】

分液漏斗分离两种互不相溶的液体;【详解】分液漏斗分离两种互不相溶的液体,A、乙醇与乙酸乙酯互溶,不能采用分液方法分离,故A不符合题意;B、氯化钠是溶于水的盐,不采用分液方法进行分离,故B不符合题意;C、花生油属于油脂,为不溶于水的液体,可采用分液方法进行分离,故C符合题意;D、碘单质易溶于四氯化碳,不能采用分液方法进行分离,故D不符合题意;答案选C。7、B【解析】分析:X、Z都是短周期元素,X+、Z2-具有相同的核外电子层结构,X为Na元素,Z为O元素;X、Y、Z的原子序数之和为36,X、Y在同一周期,Y的原子序数为17,Y为Cl元素。根据元素周期律和化学键的知识作答。详解:X、Z都是短周期元素,X+、Z2-具有相同的核外电子层结构,X为Na元素,Z为O元素;X、Y、Z的原子序数之和为36,X、Y在同一周期,Y的原子序数为17,Y为Cl元素。A项,X为Na元素,Na位于第三周期第IA族,同周期从左到右主族元素的金属性逐渐减弱,同周期元素中X的金属性最强,A项正确;B项,X、Z形成的化合物有Na2O、Na2O2,Na2O中只有离子键,Na2O2中含离子键和共价键,B项错误;C项,Z为O元素,O位于第二周期第VIA族,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,同主族中Z的氢化物稳定性最高,C项正确;D项,Y为Cl元素,Cl位于第三周期第VIIA族,同周期从左到右主族元素的非金属性逐渐增强,最高价含氧酸的酸性逐渐增强,同周期元素中Y的最高价含氧酸的酸性最强,D项正确;答案选B。8、C【解析】

绿色化学原子经济性即反应不产生副产物和污染物,A.CH≡CH+HCl→CH2=CHCl中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,故A不符合题意;B.CH2=CH2+1/2O2,中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,故B不符合题意;C.反应+Br2+HBr为取代反应,反应物中所有原子没有完全转化成目标产物,不满足绿色化学原子经济性要求,故C符合题意;D.CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,故D不符合题意;故选C。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、B【解析】A.海水中镁离子的浓度较低,在海水中加入石灰乳可得氢氧化镁沉淀,实现了镁的富集,不选用NaOH,故A错误;B.海水淡化的主要方法有:蒸馏法、电渗析法、离子交换法等,故B正确;C.溴元素由化合态转化为游离态发生氧化还原反应,反应方程式为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,所以氯气做氧化剂,故C错误;D.海带中碘以I-形式存在,不能用萃取剂直接萃取,另外乙醇易溶于水,不可用作萃取剂,故D错误;答案为B。11、C【解析】

A、镁的金属性强于铁,故镁为负极,钢丝绒为正极,选项A错误;B、镁极上镁失去电子产生镁离子与氢氧根离子结合产生氢氧化镁,选项B错误;C、镁为负极,钢丝绒为正极,电子由负极镁极沿导线流向正极钢丝绒极,选项C正确;D、反应片刻后溶液中产生大量白色沉淀氢氧化镁,选项D错误。答案选C。12、第4周期Ⅷ族N≡NO2-①、④CH4NH3bd4NH3+5O24NO+6H2O氢元素的最高正价和最低负价的绝对值相等(或者氢元素的最高正价与最低负价的代数和为0)【解析】

E的单质在Z2中燃烧的产物可使品红溶液褪色,该气体为SO2,则E为S元素,Z为O元素,F和Z元素形成的化合物F3Z4具有磁性,则F3Z4为Fe3O4,F为Fe元素,X的单质在Z2中燃烧可生成XZ和XZ2两种气体,X原子序数小于O元素,应为CO和CO2气体,X为C元素,D的单质是一种金属,该金属在XZ2中剧烈燃烧生成黑、白两种固体,应为Mg和CO2的反应,则D为Mg元素,Y的原子序数介于碳、氧之间,则Y为N元素,据此解答。【详解】根据以上分析可知X是C,Y是N,Z是O,D是Mg,E是S,F是Fe。则(1)F为Fe元素,在周期表中的位置是第4周期第Ⅷ族,Y的单质分子为N2,结构式为N≡N,DZ为MgO,属于离子化合物,电子式为。核外电子排布相同时离子半径随原子序数的增大而减小,则DZ化合物中离子半径较大的是O2-;(2)X为碳元素,碳元素形成的同素异形体有石墨、金刚石、C60等,金刚石属于原子晶体,C60属于分子晶体,答案为:①④;(3)C、N、O形成的10电子氢化物分别是CH4、NH3、H2O,氨气分子间存在氢键,导致氨气的沸点升高,甲烷中不含氢键,所以沸点较低的是CH4,氨气为碱性气体,NH3结合H+能力较强;(4)a.单质的硬度和熔、沸点与金属性强弱没有关系,a错误;b.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,则比较两元素最高价氧化物对应的水化物溶液的碱性强弱可以比较二者的金属性强弱,b正确;c.两种元素在氯化物中化合价的高低与金属性强弱没有关系,c错误;d.金属性越强,其单质与酸反应越剧烈,则比较单质与同浓度盐酸反应的剧烈程度可以比较金属性强弱,d正确。答案选bd;(5)Y的氢化物氨气和Z的单质氧气在一定条件下反应生成Z的氢化物(产物之一),该反应属于氨的催化氧化,反应的方程式为4NH3+5O24NO+6H2O。(6)由于氢元素的最高正价和最低负价的绝对值相等(或者氢元素的最高正价与最低负价的代数和为0),因此建议将氢元素排在元素周期表的ⅣA族。13、C【解析】

A项、①加热后溶液不变红,湿润的淀粉碘化钾试纸不变蓝,说明溶液中没有氯气,则Cl2被SO2完全消耗,故A正确;B项、实验②中试纸褪色,说明二氧化硫过量,加热后产生的二氧化硫气体与碘水发生氧化还原反应,使试纸褪色,反应的化学方程式为SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,故B正确;C项、酸性条件下,硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化为硫酸根,实验③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42−,故C错误;D项、二氧化硫使品红溶液褪色后,加热会重新变为红色,实验②中二氧化硫过量,加热后溶液不恢复红色,说明品红溶液被氯气氧化,故D正确;故选C。【点睛】易错点为选项C,酸性条件下硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化,故③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42−。14、D【解析】

A.苯和浓硝酸、浓硫酸的混合液加热,可发生取代反应生成硝基苯,A项错误;B.CH3CH2OH在铜作催化剂的作用氧化生成CH3CHO,属于氧化反应,B项错误;C.CH4在光照条件下与氯气发生取代反应,生成CH3Cl,C项错误;D.CH2=CH2与HBr一定条件下发生加成反应生成CH3CH2Br,D项正确;答案选D。【点睛】有机物中的化学反应类型是常考点,其中取代反应与加成反应的特点很显著,判断依据可归纳为:若为取代反应,以甲烷与氯气在光照下反应为例,甲烷分子内的一个H被取代,消耗一个Cl2,同时产生一个无机小分子HCl;若为加成反应,以CH2=CH2与Br2反应为例,其原理是:C=C中的双键断开其中一个,两个C各形成一个半键,分别与两个Br原子结合成键,其特点就是双键变单键,不饱和变饱和。依据两者的区别,本题的B选项显然为加成反应,而不是取代反应。因此抓住有机反应类型的主要特点才能万变不离其宗,解答此类题型时游刃有余。15、B【解析】试题分析:A、甲烷和氯气混合光照后,甲烷中的氢原子被氯原子所代替生成氯代物而使黄绿色消失,属于取代反应,故A错误;B、乙烯中碳碳双键中的1个碳碳键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,所以属于加成反应,故B正确;C、乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色,是高锰酸钾和乙烯发生了氧化反应,故C错误;D、苯燃烧时火焰明亮并带有浓烟,是燃烧反应,属于氧化反应,故D错误;故选B。【考点定位】考查取代反应与加成反应【名师点晴】本题主要考查了加成反应的判断,加成反应的条件是有机物中必须含有不饱和键(如碳碳双键、碳碳三键等,根据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。16、B【解析】

因为为短周期,故为第二、三两周期,又M为金属,可以确定M、X、Y、Z分别为Al、Si、N、O。则A、电子层数越多,半径越大,A正确;B、非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,非金属性Y>X,故酸性HNO3>H2SiO4,B错误;C、氧元素非金属性强于硅元素,热稳定性H2O>SiH4,C正确;D、Z为O,位于元素周期表中第二周期、第ⅥA族,D正确。答案选B。17、C【解析】分析:同分异构体是指分子式相同,但结构不同的有机化合物,据此分析判断。详解:A、12C与13C,是同一元素的两种原子,是同位素,故A错误;B、O2和O3是由氧元素组成的性质不同的单质,互称同素异形体,故B错误;C、CH3CH2CH2CH3与CH3CH(CH3)CH3具有相同分子式而结构不同,互为同分异构体,故C正确;D、CH3CH3与CH3CH2CH3的结构相似,在分子组成上相差一个CH2原子团,是同系物,故D错误;故选C。18、D【解析】分析:有机物分子式为C5H10O3,等量的有机物与足量的NaHCO3溶液、Na反应时产生的气体在相同条件下的体积比为1:1,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:有机物分子式为C5H10O3,等量的有机物与足量的NaHCO3溶液、Na反应时产生的气体在相同条件下的体积比为1:1,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,都取代同一碳原子上2个H原子,有2种,取代不同C原子的2个H原子,有6种,相应的同分异构体有8种;

若C4H10为异丁烷:CH3CH(CH2)CH3,2个H原子分别被-COOH、-OH代替,都取代同一碳原子上2个H原子,有1种,取代不同C原子的2个H原子,有3种,相应的同分异构体有4种;

故该有机物的可能的结构有8+4=12种。所以D选项是正确的。点睛:本题考查同分异构体的书写,判断有机物含有的官能团是关键,注意取代中利用定一移二进行判断。19、C【解析】A.氯乙烯含有氯元素,不属于烃,而聚乙烯为饱和烃,故A错误;B.聚苯乙烯的结构简式为,故B错误;C.氯乙烯含有碳碳双键,可发生加聚反应生成聚氯乙烯,反应为nCH2═CHCl,故C正确;D.乙烯含有碳碳双键,能与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,但聚乙烯的结构单元为-CH2-CH2-,不能与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,故D错误;故选C。点睛:本题考查有机物的结构和性质,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握高聚物的结构特点。本题的关键是熟悉氯乙烯和聚乙烯的结构,氯乙烯含有碳碳双键,聚乙烯的结构单元为-CH2-CH2-,不存在碳碳双键。20、C【解析】

已知X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是周期表中原子半径最小的元素,所以X是H;Y元素的最高正价与最低负价的绝对值相等,这说明Y是第ⅣA族元素;Z的核电荷数是Y的2倍,且是短周期元素,因此Y是C,Z是Mg;W的最外层电子数是其最内层电子数的3倍,且原子序数大于Mg的,因此W是第三周期的S;R的原子序数最大,所以R是Cl元素,据此解答。【详解】根据以上分析可知X是H,Y是C,Z是Mg,W是S,R是Cl。则A、同周期自左向右原子半径逐渐减小,则原子半径:Z>W>R,A正确;B、R、W对应的简单阴离子具有相同的电子层结构,均为18电子,B正确;C、H2S与MgS分别含有的化学键是极性键与离子键,因此W与X、W与Z形成的化合物的化学键类型完全不相同,C错误;D、Y的最高价氧化物对应的水化物是碳酸,属于二元弱酸,D正确;答案选C。21、B【解析】A项,甲烷和Cl2发生取代反应,而乙烯中含碳碳双键与Br2发生加成反应,反应类型不同,A错误;B项,酒中含乙醇,乙醇可被氧化成乙醛,乙醛进一步被氧化成乙酸,乙醇和乙酸在一定条件下反应生成乙酸乙酯,乙酸乙酯具有香味,故酒一定温度下密封存放时间越长香味越浓,B正确;C项,乙醇、乙酸均能与Na反应放出H2,乙醇的官能团是羟基,乙酸的官能图是羧基,二者分子中官能团不同,C错误;D项,分馏为物理变化,只得到饱和烃类物质,而裂化、裂解都是通过化学反应来获得轻质油、气体烯烃,D错误。点睛:本题考查有机物的结构与性质,把握常见有机物的官能团与性质的关系为解题关键。A中烷烃的特征反应为取代反应,烯烃的特征反应为加成反应;B项考查化学与生活知识,涉及乙醇的氧化和酯化反应;C项考查羟基、羧基的性质;D项注意分馏、裂化、裂解概念的区别。22、C【解析】A项,存放有钠、电石等危险化学品的仓库着火,不能用水灭火,也不能用泡沫灭火器灭火,因为钠与水和CO2都能反应生成氧气,A错误;B项,石英和光导纤维的主要成分都是二氧化硅,用石英制成光导纤维不是化学变化,水玻璃的主要成分是硅酸钠,硅胶的主要成分是二氧化硅,由水玻璃制硅胶是化学变化,B错误;C项,湿法炼铜是铁和硫酸铜溶液反应置换出铜,属于置换反应,火法炼铜是高温下用Cu2S和O2反应生成Cu和SO2,是置换反应,C正确;D项,糖类中只有多糖属于高分子化合物,油脂不是高分子化合物,蛋白质是高分子化合物,D错误。点睛:本题考查了物质的性质和用途,涉及灭火方法的选择、物理变化与化学变化的判断、火法炼铜和湿法炼铜原理、高分子化合物概念等,题目难度不大,但熟悉相关物质的性质和相关概念是解题关键。二、非选择题(共84分)23、碳硫【解析】

A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为C元素,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,则C为Na元素,B为O元素,D的M层电子数为K层电子数的3倍,则D为S元素。【详解】(1)根据上述推断,A为碳,D为硫。(2)D为16号元素硫,有三层电子,电子数分别为2、8、6,硫原子的原子结构示意图为。(3)C2D是Na2S,是由Na+和S2-形成的离子化合物,则Na2S的形成过程为:。24、Al第三周期第VIA族NH4Al(SO4)2·12H2O3:1:1NH4++Al3++5OH-NH3↑+AlO2-+3H2O【解析】甲由A、B、C、D、E五种短周期元素组成的一种盐,②中甲溶液中加入稀盐酸,再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀,说明甲中含有SO42-。④中甲与过量NaOH溶液并加热,有刺激性气味的气体生成,该气体为NH3,则甲溶液中含有NH4+。③中取少量甲溶液,逐滴滴入NaOH溶液,生成沉淀开始增大到最大量,而后沉淀量不变,最后阶段沉淀减小至完全消失,则甲溶液肯定含有Al3+。甲溶于水电离出三种离子为SO42-、Al3+、NH4+,A、B形成的10电子阳离子为NH4+,D、E同主族,二者应形成SO42-,且A元素原子核内质子数比E的少l,则A为N元素、E为O元素、D为S元素、B为H元素、C为Al,则(1)C是铝,C的元素符号是Al;D是S元素,位于周期表中第三周期ⅥA族;(2)经测定晶体甲的摩尔质量为453g/mol,且1mol甲晶体中含有12mol结晶水,所以阳离子和阴离子的总相对分子质量为:453-216=237,阳离子和阴离子物质的量之比1:1,根据电中性原理,其化学式为:NH4Al(SO4)2·12H2O;(3)取少量甲溶液于试管中逐滴滴入NaOH溶液,先发生反应:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,而后发生反应:NH4++OH-=NH3•H2O,最后阶段氢氧化铝溶解,发生反应:OH-+Al(OH)3=AlO2-+2H2O,假设NH4Al(SO4)2·12H2O为1mol,则各阶段消耗NaOH分别为3mol、1mol、1mol,所以V(Oa):V(ab):V(bc)=3mol:1mol:1mol=3:1:1;(4)甲溶液中加入过量NaOH溶液并加热,铵根离子、铝离子均可以和过量的氢氧化钠之间反应,NH4+、Al3+的物质的量之比为1:1,反应离子方程式为:NH4++Al3++5OH-NH3↑+AlO2-+3H2O。25、AB500mL容量瓶、胶头滴管取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽。Na2CO3Na2CO3和NaOH取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成【解析】

Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,碳酸钠加在氯化钡的后面,根据除杂原则分析作答;(2)根据配制一定浓度的标准溶液的基本操作步骤分析所缺少的仪器;(3)检验SO42-是否除尽,即判断氯化钡是否过量,据此分析作答;Ⅱ.当向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体25mL时,可能发生的反应有:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O或NaOH+CO2═NaHCO3,可能的情况如下为①n(CO2):n(NaOH)<1:2时,溶质成分为Na2CO3和NaOH;②n(CO2):n(NaOH)=1:2时溶质成分为Na2CO3;③1:2<n(CO2):n(NaOH)<1:1时,溶质成分为Na2CO3和NaHCO3;④n(CO2):n(NaOH)>1:1时,溶质成分为NaHCO3,结合图像关系,分析作答;Ⅲ.结合已知信息根据氮化镁极易与水反应生成碱性气体氨气作答。【详解】Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,碳酸钠加在氯化钡的后面,除去钙离子和加入的过量的钡离子,NaOH溶液除镁离子,顺序在过滤前即可,所以正确的操作顺序为:⑤②④①③或⑤④②①③,故C、D项正确,A、B项错误,答案选AB;(2)配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,需要500mL容量瓶,定容时需要胶头滴管,则所缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶、胶头滴管;(3)溶液中硫酸根离子是否除尽,可通过滴加过量氯化钡方法判断,其具体操作方法为:取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽,故答案为取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽;Ⅱ.根据上述分析可知,图1中加入HCl时,开始没有二氧化碳生成,排除第③、④种可能情况,继续滴加HCl时,有二氧化碳生成,且前后消耗HCl的体积比为1:1,据此可知第②种情况,即二氧化碳刚好与氢氧化钠按1:2反应完全的情况,则其溶液溶质为:Na2CO3;图3信息显示,x:y=1:1,采用逆向思维分析,则应为盐酸与碳酸氢钠按物质的量之比为1:1生成二氧化碳的反应过程,设此阶段反应的盐酸体积为V,可以看出未生成二氧化碳之前,反应消耗盐酸的体积为2V,应为氢氧化钠与碳酸钠分别消耗V体积盐酸所致,综上所述,图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为Na2CO3和NaOH,故答案为Na2CO3;Na2CO3和NaOH;Ⅲ.由于氮化镁极易与水反应,结合化学方程式Mg3N2+6H2O=2NH3↑+3Mg(OH)2↓易知,若产物中有氮化镁,则会水反应生成氨气,设计一个实验,借助是否有氨气来检验是否有氮化镁生成,具体操作为:取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成,故答案为取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成。26、环形玻璃搅拌棒用碎塑料泡沫垫高小烧杯,使小烧杯口和大烧杯口相平不相等相等中和热是酸和碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量与酸碱用量无关ABE低于1.5-51.8kJ/mol【解析】

(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;大小烧杯口之间不相平且没填满碎纸条;(2)中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关;(3)根据中和热测定过程中误差判断;(4)根据酸碱中和反应原理进行计算;(5)根据Q=cm△T进行计算。【详解】(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;由图可知该装置有不妥之处:大小烧杯口之间不相平且没填满碎纸条,应用碎塑料泡沫垫高小烧杯,使小烧杯口和大烧杯口相平;(2)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,改用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热的均是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关,中和热数值相等;(3)A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净,在测碱的温度时,会发生酸和碱的中和,温度计示数变化值减小,导致实验测得中和热的数值偏小,选项A正确;B、把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓,会导致一部分能量的散失,实验测得中和热的数值偏小,选项B正确;C、做本实验的室温和反应热的数据之间无关,选项C错误;D、在量取盐酸时仰视计数,会使得实际量取体积高于所要量的体积,放出的热量偏大,导致实验测得中和热的数值偏高,选项D错误;E、将50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液取成了50mL0.55mol/L的氨水,由于氨水是弱碱,碱的电离是吸热的过程,所以导致实验测得中和热的数值偏小,选项E正确;答案选ABE;(4)从图形起点可知:5mLHCl溶液和45mLNaOH溶液反应放热后的温度已经是22℃,则溶液混合前的实验环境温度一定低于22℃;当酸碱恰好反应时,放出的热量最高,从图示可知V1=30mL,V2=50mL-30mL=20mL,二者体积比为:,c(NaOH)===1.5mol/L;(5)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.1℃,反应后温度为:23.2℃,反应前后温度差为:3.1℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为:23.4℃,反应前后温度差为:3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.4℃,反应后温度为:25.6℃,反应前后温度差为:5.2℃,与其他组相差太大,舍去;50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液的质量和为m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3.1℃=1295.8J=1.2958kJ,即生成0.025mol的水放出热量为:1.2958kJ,所以生成1mol的水放出热量为1.2958kJ×=51.8kJ,即该实验测得的中和热△H=-51.8kJ/mol。27、2~3min该反应是放热反应,此时温度高4~5min此时H+浓度小0.1mol/(L·min)AB【解析】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、68mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间

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