2023-2024学年山东省潍坊新化学高一下期末统考模拟试题含解析_第1页
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2023-2024学年山东省潍坊新化学高一下期末统考模拟试题注意事项: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、11.0g铁铝混合物与足量的盐酸反应,生成标准状况下的氢气8.96L,则混合物中Fe与Al的物质的量之比()A.1:2B.2:1C.1:1D.2:32、下列物质的保存方法正确的是A.氢氧化钠溶液保存在玻璃塞的玻璃瓶中B.漂白粉露置于空气中C.浓硝酸、氯水保存在棕色细口玻璃瓶中D.钠保存在盛有水的试剂瓶中3、根据原子结构及元素周期律的知识,下列推断正确的是A.L层上的电子数为奇数的元素一定是主族元素B.核外电子排布相同的微粒化学性质也相同C.IA族元素的金属性一定比IIA族元素的金属性强D.同周期金属元素的化合价越高,其原子失电子能力越强4、下列各组物质的分类正确的是()①混合物:氯水、氨水、水玻璃、水银、福尔马林、聚乙烯②电解质:明矾、冰醋酸、石膏、纯碱③CO2、NO2、P2O5均为酸性氧化物,Na2O、Na2O2为碱性氧化物④同位素:1H+、2H2、3H⑤同素异形体:C60、C80、金刚石、石墨⑥同系物:CH2O2、C2H4O2、C3H6O2、C4H8O2⑦同分异构体:乙二酸二乙酯、乙二酸乙二酯⑧根据酸分子中含有的H原子个数将酸分为一元酸、二元酸、多元酸⑨在熔化状态下能导电的化合物为离子化合物.A.②⑤⑨ B.①②⑤⑦⑨ C.②④⑤⑥⑦⑨ D.全部正确5、下列有关晶体的说法中正确的是A.原子晶体中,共价键越强,熔点越高B.冰熔化时,水分子中共价键发生断裂C.氯化氢溶于水能电离出H+、Cl-,所以氯化氢是离子晶体D.碘晶体受热转变成碘蒸气,吸收的热量用于克服碘原子间的作用力6、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期主族元素,X是最外层只有一个电子的非金属元素,Y是地壳中含量最高的元素,W的原子序数是Y的2倍,X、Y、Z、W的最外层电子数之和为15。下列说法正确的是A.X和Y只能形成一种化合物B.简单离子半径:W2->Y2->Z2+C.简单气态氢化物的热稳定性:W>YD.WY2、ZY中化学键类型相同7、苯环结构中,不存在单、双键交替结构,下列可以作为证据的事实是(

)苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色苯中所有碳碳键的键长均相等苯与氢气在催化剂存在的条件下加热能发生加成反应生成环己烷经实验测得邻二甲苯只有一种结构苯在溴化铁存在的条件下与液溴发生取代反应,但不能因化学变化而使溴水褪色A. B.C. D.8、1869年俄国化学家门捷列夫制作出了第一张元素周期表,揭示了化学元素间的内在联系,成为化学发展史上重要里程碑之一。下列有关元素周期表的说法正确的是()A.元素周期表有7个横行、18个纵行,即有7个周期、18个族B.在过渡元素中寻找半导体材料C.俄罗斯专家首次合成了178116X原子,116号元素位于元素周期表中第7周期VIA族D.IA族的元素全部是金属元素9、下列各组离子,在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的是()A.Cu2+、OH-、NO3-B.Fe3+、Cl-、SO42-C.K+、Cl-、HCO3-D.Na+、Mg2+、SO42-10、现有①乙酸乙酯和乙酸钠溶液、②溴化钠溶液和溴水的混合液,分离它们的正确方法依次是()A.分液、蒸馏 B.分液、萃取 C.萃取、分液 D.蒸馏、分液11、下列各对物质中,互为同分异构体的是A.CH3-CH2-CH3和CH3-CH2-CH2-CH3B.CH3-CH=CH-CH3和CH3-CH=C(CH3)2C.CH3-CH=CH-CH3和CH2=CH-CH=CH2D.正丁烷和异丁烷12、放射性元素277112Cn的一个原子经过6次衰变(每次衰变都放出一个相同的粒子)后,得到比较稳定的第100号元素镄(Fm)的含153个中子的原子。下列说法中正确的是()A.每次衰变都放出42HeB.每次衰变都放出TC.153100Fm只是元素镄的一个原子,153不代表镄元素的相对原子质量D.277112Cn经过3次这样的衰变是得不到镄原子的,产生的是Cn的同位素原子13、完全燃烧2mol某有机物,生成4molCO2和6molH2O,同时消耗5molO2,该有机物的分子式为A.C2H6O2B.C2H4OC.C2H6OD.C2H614、一种天然气臭味添加剂的绿色合成方法为:CH3CH2CH=CH2+H2SCH3CH2CH2CH2SH。下列反应的原子利用率与上述反应相近的是A.乙烯与水反应制备乙醇B.苯和硝酸反应制备硝基苯C.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯D.甲烷与Cl2反应制备一氯甲烷15、下列反应过程中,同时有离子键和共价键的断裂和形成的反应是()A.NH4ClNH3↑+HC1↑ B.NH3+CO2+H2O=NH4HCO3C.2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2 D.CuSO4+Fe=Cu+FeSO416、下列有关化学用语使用正确的是A.乙醇的分子式:C2H5OH B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.—OH的电子式: D.丙烷分子的球棍模型:17、下列对检验方法或现象描述不正确的是()A.乙烷中是否混有乙烯,可用通过溴水是否褪色进行检验B.乙醇中是否混有水,可用加硫酸铜粉末是否变蓝进行检验C.乙酸中是否混有乙醇,可用加入金属钠是否产生气体进行检验D.乙酸乙酯是否混有乙酸,可用加石蕊试液是否变红进行检测18、下列有关性质的比较,错误的是A.酸性:H2SO4>H3PO4B.沸点:H2S>H2OC.热稳定性:Na2CO3>NaHCO3D.碱性:NaOH>Mg(OH)219、S2Cl2分子结构如图所示。常温下,S2Cl2遇水易水解并产生能使品红褪色的气体。下列说法不正确的是A.S2Cl2分子中所有原子不在同一平面B.13.5gS2Cl2中共价键的数目为0.4NAC.S2Cl2与水反应时S-S、S-C1键都断裂D.S2Cl2中S-S键和S-C1键是共价键20、1869年,门捷列夫所制出的第一张元素周期表,是将元素按照下列的哪个量从小到大排列的A.核电荷数B.质子数C.质量数D.相对原子质量21、实验室制备溴苯的反应装置如图所示,下列叙述错误的是()A.FeBr3的作用是催化剂,若没有FeBr3可用铁屑代替B.实验中装置b中的作用是吸收挥发的苯和溴C.装置c中石蕊试液由紫色变为红色,可证明苯与溴发生的是取代反应D.反应后的混合液经NaOH溶液洗涤、蒸馏,得到溴苯22、2017年世界环境日中国主题为“绿水青山就是金山银山”。旨在倡导社会各界尊重自然、顺应自然、保护自然,自觉践行绿色生活,共同建设美丽中国。下列行为中不符合“绿色生活”理念的是A.将废弃塑料集中到野外焚烧可以减少污染B.从源头上消除或减少生产活动对环境的污染C.推广利用微生物发酵技术.将植物秸秆等制成沼气以替代液化石油气D.开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑩中元素,请用化学用语填空回答以下问题:(1)化学性质最不活泼的元素原子的原子结构示意图为________。(2)元素①、②的简单氢化物的稳定性更强的是______________(用化学式表示,下同)。(3)元素的最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是______,碱性最强的是____,呈两性的氢氧化物是_________,元素③的最高价氧化物对应水化物中含有的化学键类型为________。(4)在③~⑦元素中,简单离子半径最小的是_________。(5)元素③的过氧化物的电子式为_________。(6)在⑦与⑩的单质中,氧化性较强的是_____,用化学反应方程式证明:______。24、(12分)A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,A2-和B+具有相同的电子层结构;C是地壳中含量最多的金属元素;D核外电子总数是最外层电子数的3倍;同周期中E的最高价氧化物对应的水化物酸性最强,回答下列问题:(1)元素A在周期表中的位置是___________。(2)五种元素中金属性最强的是___________(填元素符号),D和E的气态氢化物稳定性较强的是_________(填化学式)。(3)单质D和单质A在一定条件下反应可生成组成比为4:10的化合物F,F中所含的化学键___________(填“离子键“或“共价键”)。(4)A、B、E三种元素形成的简单离子半径最大的是_______(填离子符号)。(5)C的最高价氧化物与烧碱溶液反应的离子方程式___________。(6)B的氢化物与水发生剧烈反应生成可燃性气体和碱溶液写出该反应的化学方程式___________,若反应过程中生成1mol可燃性气体,转移的电子数目为______。25、(12分)碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一种无机抗菌剂。某研发小组通过下列流程制备碱式次氯酸镁:⑴从上述流程可以判断,滤液中可回收的主要物质是______。⑵调pH时若条件控制不当,会使得所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质。为防止生成该杂质,实验中可以采取的方法是______。⑶为测定碱式次氯酸镁的质量分数[含少量Mg(OH)2杂质],现进行如下实验:称取0.2000g碱式次氯酸镁样品,将其溶于足量硫酸。向溶液中加入过量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反应时消耗Na2S2O3溶液体积为20.00mL。计算碱式次氯酸镁的质量分数。(写出计算过程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。26、(10分)实验室制备1,2-二溴乙烷的反应原理如下所示:第一步:CH3CH2OHCH2=CH2+H2O;第二步:乙烯与溴水反应得到1,2-二溴乙烷。可能存在的主要副反应有:乙醇在浓硫酸的存在下在140℃下脱水生成乙醚(CH3CH2OCH2CH3)。用少量的溴和足量的乙醇制备1,2-二溴乙烷的装置如图所示(部分装置未画出):有关数据列表如下:乙醇1,2-二溴乙烷乙醚状态无色液体无色液体无色液体密度/(g/cm3)0.792.20.71沸点/(℃)78.513234.6熔点/(℃)-1309-116请回答下列问题:(1)写出乙烯与溴水反应的化学方程式:___________________________________。(2)在此制备实验中,要尽可能迅速地把反应温度提高到170℃左右,其最主要目的是___________(填字母代号)。a.引发反应b.加快反应速率c.防止乙醇挥发d.减少副产物乙醚生成(3)装置B的作用是__________________。(4)在装置C中应加入_________(填字母代号),其目的是吸收反应中可能生成的SO2、CO2气体。a.水b.浓硫酸c.氢氧化钠溶液d.饱和碳酸氢钠溶液(5)将1,2-二溴乙烷粗产品置于分液漏斗中加水,振荡后静置,产物应在__________(填“上”或“下”)层。(6)若产物中有少量未反应的Br2,最好用________(填字母代号)洗涤除去。a.水b.氢氧化钠溶液c.碘化钠溶液d.乙醇(7)若产物中有少量副产物乙醚,可用__________的方法除去。(8)判断该制备反应已经结束的最简单方法是___________________________。27、(12分)海洋资源的利用具有广阔前景。(1)下图是从海水中提取镁的简单流程。①工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是__________(填化学式),Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式为________________________。②由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是______________________。(2)海带灰中富含以I-形式存在的碘元素,实验室提取I2的途径如下所示:①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器是__________(填名称);②向酸化的滤液中加过氧化氢溶液,该反应的离子方程式为__________;③反应结束后,加入CCl4作萃取剂,采用萃取-分液的方法从碘水中提取碘,主要操作步骤如下图:甲.加入萃取剂后振荡乙.静置分层丙.分离甲、乙、丙3步实验操作中,错误的是__________(填“甲”、“乙”或“丙”)。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560若从100L该海水中提取镁,理论上需加入试剂A__________g。28、(14分)1905年哈珀开发实现了以氮气和氢气为原料合成氨气,生产的氨制造氮肥服务于农业,养活了地球三分之一的人口,哈珀也因此获得了1918年的诺贝尔化学奖。一百多年过去了,对合成氨的研究依然没有止步。(1)工业合成氨的反应如下:N2+3H22NH3。已知断裂1molN2中的共价键吸收的能量为946kJ,断裂1molH2中的共价键吸收的能量为436kJ,形成1molN-H键放出的能量为391kJ,则由N2和H2生成2molNH3的能量变化为__________kJ。下图能正确表示该反应中能量变化的是__________(填“A”或“B”)。(2)反应2NH3(g)N2(g)+3H2(g)在三种不同条件下进行,N2、H2的起始浓度为0,反应物NH3的浓度(mol/L)随时间(min)的变化情况如下表所示。根据上述数据回答:实验①②中,有一个实验使用了催化剂,它是实验_____(填序号);实验③达平衡时NH3的转化率为___________。在恒温恒容条件下,判断该反应达到化学平衡状态的标志是_________(填序号)。a.NH3的正反应速率等于逆反应速率b.混合气体的密度不变c.混合气体的压强不变d.c(NH3)=c(H2)(3)近日美国犹他大学Minteer教授成功构筑了H2—N2生物燃料电池。该电池类似燃料电池原理,以氮气和氢气为原料、氢化酶和固氮酶为两极催化剂、质子交换膜(能够传递H+)为隔膜,在室温条件下即实现了氨的合成同时还能提供电能。则A电极为_____极(填“正”、“负”),B电极发生的电极反应式为_______,该电池放电时溶液中的H+向___极移动(填“A”、“B”)。29、(10分)I.依据事实写出下列反应的热化学方程式。①在25℃、101kPa下,1g甲醇CH3OH燃烧生成CO2和液态水时放热22.68kJ。则表示甲醇燃烧热的热化学方程式为__________________。②若适量的N2和O2完全反应,每生成23克NO2需要吸收16.95kJ热量_____________。II.盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义。有些反应的反应热虽然无法直接测得,但可通过间接的方法测定。现根据下列3个热化学反应方程式①Fe2O3(s)+3CO(g)==2Fe(s)+3CO2(g)△H=―24.8kJ.mol-1②3Fe2O3(s)+CO(g)==2Fe3O4(s)+CO2(g)△H=―47.2kJ.mol-1③Fe3O4(s)+CO(g)==3FeO(s)+CO2(g)△H=+640.5kJ.mol-1写出CO气体还原FeO固体得到Fe固体和CO2气体的热化学反应方程式________________。III.已知反应2HI(g)=H2(g)+I2(g)的△H=+11kJ·mol-1,1molH2(g)、1molI2(g)分子中化学键断裂时分别需要吸收436KJ、151KJ的能量,则1molHI(g)分子中化学键断裂时需吸收的能量为______________kJ。

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、A【解析】氢气的物质的量是8.96L÷22.4L/mol=0.4mol,设铁和铝的物质的量分别为xmol和ymol,则有①56g/mol×xmol+27g/mol×ymol=11.0g。根据方程式Fe+2HCl=FeCl2+H2↑、2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑可知②x+1.5y=0.4,所以由①②可得y=0.2mol,x=0.1mol,则混合物中Fe与Al的物质的量之比1:2,答案选A

。2、C【解析】

A.氢氧化钠与玻璃中二氧化硅反应,生成具有黏性的硅酸钠,导致玻璃塞打不开,应用橡胶塞,故A错误;B.漂白粉在潮湿的空气里可以和二氧化碳反应,生成的次氯酸见光易分解,须密封保存,故B错误;C.浓硝酸、氯水见光易分解,应避光保存,故C正确;D.金属钠易和空气中的水、氧气以及二氧化碳反应,常保存在密度较小的煤油中,故D错误;答案选C。【点睛】保存即不改变物质的性质,结构决定性质,性质决定用途、保存方法等,根据各种试剂的性质,选择合理的保存方法。3、A【解析】分析:A、L层上的电子数为奇数的元素是第二周期元素,可能是Li、B、N、F,它们一定是主族元素;

B、核外电子排布相同的微粒,化学性质不一定相同,如Ar原子与S2-离子;

C、同一周期,IA族元素的金属性一定比IIA族元素的金属性强;D、同周期金属元素的化合价越高,失去电子的能力越弱。详解:A、L层上的电子数为奇数的元素是第二周期元素,可能是Li、B、N、F,它们一定是主族元素,故A正确;B、核外电子排布相同的微粒,化学性质不一定相同,如Ar原子化学性质稳定,而S2-离子具有强还原性,故B错误;

C、同一周期,IA族元素的金属性一定比IIA族元素的金属性强,故C错误;

D、同周期金属元素的化合价越高,金属性越弱,失去电子的能力越弱,如Na、Mg、Al的失去电子能力减弱,故D错误;所以A选项是正确的。点睛:本题考查元素周期表和元素周期律的综合应用,把握同周期、同主族元素性质的变化规律为解答的关键,注意元素性质的特例。4、A【解析】试题分析:①水银是汞,属于纯净物,故①错误;②明矾、冰醋酸、石膏、纯碱溶于水自身电离出阳离子与阴离子,属于电解质,故②正确;③Na2O2为过氧化物,不属于碱性氧化物,故③错误;④同位素研究对象是原子,H2属于单质,故④错误;⑤C60、C80、金刚石、石墨是碳元素组成的结构不同的单质,互为同素异形体,故⑤正确;⑥C2H4O2、C3H6O2、C4H8O2存在同分异构体,结构不一定相似,CH2O2、C2H4O2、C3H6O2、C4H8O2不一定属于同系物,故⑥错误;⑦乙二酸二乙酯分子式为C6H10O4、乙二酸乙二酯分子式为C4H4O4,乙二酸乙二酯与乙二酸二乙酯分子式不相同,不是同分异构体,故⑦错误.⑧一般根据有羟基氢确定酸的元数而不是氢原子数目,如乙酸有4个氢原子属于一元酸,故⑧错误;⑨由阳离子离子和阴离子离子构成的化合物化合物是离子化合物,离子化合物熔化状态下能电离出阴阳离子,故能导电,故⑨正确.故②⑤⑨正确.故选A考点:混合物和纯净物;同位素及其应用;同素异形体;酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系;离子化合物的结构特征与性质;电解质与非电解质;芳香烃、烃基和同系物;同分异构现象和同分异构体5、A【解析】

A.原子晶体熔融时需要破坏共价键,共价键越强,熔点越高,故A正确;B.冰融化时,发生变化的是水分子之间的距离,而水分子内部的O-H共价键没有发生断裂,故B错误;

C.氯化氢溶于水能电离出H+、Cl-,但氯化氢常温下为气态,属于分子晶体,故C错误;D.碘晶体受热转变成碘蒸气,破坏的是分子间作用力,吸收的热量用于克服碘分子间的作用力,故D错误。故选A。6、B【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是最外层只有一个电子的非金属元素,则X为H元素;Y是地壳中含量最高的元素,则Y为O元素;W的原子序数是Y的2倍,则W为S元素;Z最外层电子数之和为15-1-6-6=2,Z的原子序数大于氧、小于S,则Z为Mg。A.H和O可以形成H2O、H2O2,A错误;B.电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子半径:S2->O2->Mg2+,B正确;C.非金属性W(S)<Y(O),故氢化物稳定性W(S)<Y(O),C错误;D.SO2含有共价键,MgO含有离子键,D错误,答案选B。7、C【解析】

①高锰酸钾溶液具有强氧化性,遇到含碳碳双键或三键等不饱和键的物质会褪色,苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的碳碳键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故②正确;③苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷,发生加成反应是碳碳双键或三键具有的性质,不能证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故③错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C-C,另一种是两个甲基夹C=C,邻二甲苯只有一种结构,说明苯环结构中的碳碳键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故④正确;⑤苯在FeBr3存在下同液溴可发生取代反应,生成溴苯,苯不因化学变化而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故⑤正确;能够说明苯环结构中不存在单、双键交替结构的事实有①②④⑤,故选C。8、C【解析】

A.元素周期表中的第Ⅷ族包含8、9、10共3个纵行,因此元素周期表虽然共18个纵行,但共16个族,A错误;B.在金属和非金属的分界线附近寻找半导体材料,B错误;C.第七周期0族元素为118号,则116号元素位于元素周期表中第七周期ⅥA族,C正确;D.第IA族的元素包括H和碱金属元素,碱金属元素全部是金属元素,H是非金属元素,D错误;答案选C。【点睛】明确元素周期表的结构特点和编制原则是解答的关键,注意掌握由原子序数确定元素位置的规律,即只要记住了稀有气体元素的原子序数(He—2、Ne—10、Ar—18、Kr—36、Xe—54、Rn—86),就可由主族元素的原子序数推出主族元素的位置。9、D【解析】分析:离子间如果发生化学反应则不能大量共存,结合离子的性质、无色透明的强酸性溶液分析判断。详解:A.Cu2+显蓝色,不能大量共存,OH-在酸性溶液中不能大量共存,A错误;B.Fe3+显棕黄色,不能大量共存,B错误;C.HCO3-在酸性溶液中不能大量共存,C错误;D.Na+、Mg2+、SO42-在无色透明的强酸性溶液中不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。10、B【解析】

乙酸乙酯和乙酸钠溶液不互溶,采用分液的方法分离;溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,所以溴化钠溶液和溴水采用萃取分液的方法分离;答案选B。11、D【解析】分析:分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体,据此解答。详解:A.CH3-CH2-CH3和CH3-CH2-CH2-CH3的分子式不同,互为同系物,A错误;B.CH3-CH=CH-CH3和CH3-CH=C(CH3)2的分子式不同,互为同系物,B错误;C.CH3-CH=CH-CH3和CH2=CH-CH=CH2的分子式不同,不能互为同分异构体,C错误;D.正丁烷和异丁烷的分子式均是C4H10,结构不同,互为同分异构体,D正确。答案选D。12、A【解析】

质量数=质子数+中子数=153+100=253,277-253=24,即该原子经过6次衰变,每次衰变都放出一个粒子(24H),即6次衰变放出6个粒子(24H),最后得到比较稳定的第100号元素镄的含153个中子的同位素。【详解】A.该原子经过6次衰变,每次衰变都放出一个粒子(24H),即6次衰变放出6个粒子(24H),所以A选项是正确的;B.每次衰变都放出一个粒子(24H),故B错误;C.根据质量数=质子数+中子数=153+100=253,应为253100Fm,故C错误;D.质子数相同中子数不同的同一元素互称同位素,277112Cn经过3次这样的衰变得到的原子与277112Cn的质子数不相等,故D错误。答案选A。13、A【解析】试题分析:设该有机物的分子式为CxHyOz,据题意有2x=4,2y=6×2,x+y/4-z/2=5/2,解得x=2,y=6,z=2,其分子式为C2H6O2。考点:考查有机化合物的燃烧计算。14、A【解析】A.乙烯与水反应制备乙醇发生的是加成反应,生成物只有一种,原子利用率达到100%,A正确;B.苯和硝酸反应制备硝基苯属于取代反应,还有水生成,原子利用率达不到100%,B错误;C.乙酸与乙醇反应制备乙酸乙酯发生的是酯化反应,反应中还有水生成,原子利用率达不到100%,C错误;D.甲烷与Cl2反应制备一氯甲烷属于取代反应,还有氯化氢以及气体卤代烃生成,原子利用率达不到100%,D错误。答案选A。15、C【解析】A项,没有离子键形成,故A错误;B项,没有离子键断裂,故B错误;C项,NaBr中离子键断裂、Cl2中共价键断裂、NaCl中离子键形成、Br2中共价键形成,C正确;D项,没有共价键断裂和形成,D错误。16、D【解析】

A.乙醇的分子式:C2H6O,A错误;B.乙烯的结构简式:CH2=CH2,B错误;C.—OH的电子式:,C错误;D.丙烷分子的球棍模型:,D正确;答案为D17、C【解析】C项,乙酸和乙醇,都能与金属钠反应产生氢气,因此不能用金属钠检验乙酸中是否混有乙醇。18、B【解析】

A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性:S>P,所以酸性H2SO4>H3PO4,选项A正确;B.分子晶体的沸点与其相对分子质量成正比,还与氢键有关,水分子间存在氢键、硫化氢分子间不含氢键,所以沸点:H2O>H2S,选项B错误;C.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Δ_D.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性:Na>Mg,所以碱性NaOH>Mg(OH)2,选项D正确;答案选B。19、B【解析】分析:S2Cl2为共价化合物,分子中含有Cl-S极性键和S-S非极性键,常温下,S2Cl2遇水易水解并产生能使品红褪色的气体,即有二氧化硫产生,则与水发生反应2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl,以此解答该题。详解:A.根据示意图可知S2Cl2分子中所有原子不在同一平面,A正确;B.13.5gS2Cl2的物质的量是13.5g÷135g/mol=0.1mol,分子的结构为Cl-S-S-Cl,则0.1molS2C12中共价键的数目为0.3NA,B错误;C.与水发生反应2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl,S-S键和S-Cl键都断裂,C正确;D.S2Cl2的结构式为Cl-S-S-Cl,由结构式可知含有S-S键和S-Cl键,且为共价键,D正确。答案选B。点睛:本题以S2Cl2的结构为载体,考查分子结构、化学键、氧化还原反应等,难度不大,是对基础知识的综合运用与学生能力的考查,注意基础知识的全面掌握,是一道不错的能力考查题目,注意题干已知信息的灵活应用。20、D【解析】分析:根据元素周期表的演变历史分析解答。详解:1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循,他将元素按照相对原子质量由小到大的顺序依次排列,并将化学性质相似的元素放在同一纵行,故D正确;故选D。21、D【解析】

A.FeBr3的作用是催化剂,若没有FeBr3,可向其中加入铁粉,利用Br2与Fe反应产生FeBr3获得,因此也可用铁屑代替,A正确;B.苯与液溴反应产生溴苯,由于液溴、苯都具有挥发性,为防止它们的干扰,常根据苯、液溴容易溶于有机物四氯化碳的性质,用盛有四氯化碳的洗气瓶吸收挥发的苯和溴,B正确;C.用液溴与苯在催化剂作用下制取溴苯,挥发的溴、苯被四氯化碳吸收,若装置c中石蕊试液由紫色变为红色,可证明苯与溴反应产生了HBr,HBr溶于水得到氢溴酸,石蕊遇酸变红,故可以证明苯与溴发生的是取代反应,C正确;D.反应后的混合液中含有溴苯及溶于其中的溴、苯等物质,经水洗、NaOH溶液洗涤、再水洗,除去未反应的溴单质,分液、干燥、蒸馏,可以得到溴苯,D错误;故合理选项是D。22、A【解析】A.将废弃塑料集中到野外焚烧会造成大气污染,不符合“绿色生活”理念,A错误;B.从源头上消除或减少生产活动对环境的污染,符合“绿色生活”理念,B正确;C.推广利用微生物发酵技术,将植物秸秆等制成沼气以替代液化石油气,符合“绿色生活”理念,C正确;D.开发太阳能、水能、风能、可燃冰等新能源,减少使用煤、石油等化石燃料,符合“绿色生活”理念,D正确,答案选A。二、非选择题(共84分)23、HFHClO4KOHAl(OH)3离子键和共价键Al3+Cl2Cl2+2KBr=2KCl+Br2【解析】

由元素在周期表中位置可知,①为N元素、②为F元素、③为Na元素、④为Mg元素、⑤为Al元素、⑥为Si元素、⑦为Cl元素、⑧为Ar元素、⑨为K元素、⑩为Br元素。【详解】(1)化学性质最不活泼的元素为0族元素Ar元素,Ar原子的原子结构示意图为,故答案为:;(2)同周期元素元素,从左到右非金属性依次增强,氢化物的稳定性依次增强,①为N元素、②为F元素,氟化氢的稳定性强于氨气,故答案为:HF;(3)同周期元素元素,从左到右非金属性依次增强,碱性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,碱性依次减弱,同主族元素元素,从下到上非金属性依次减弱,金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱,碱性依次增强,则酸性最强的是高氯酸,碱性最强的是氢氧化钾;两性的氢氧化物是氢氧化铝,氢氧化钠为离子化合物,含有离子键和共价键,故答案为:HClO4;KOH;Al(OH)3;离子键和共价键;(4)同主族元素从上到下,离子半径依次增大,电子层结构相同的离子,随核电荷数增大,离子半径依次减小,则③~⑦元素中,简单离子半径最小的是Al3+,故答案为:Al3+;(5)过氧化钠为离子化合物,是由钠离子和过氧根离子形成,电子式为,故答案为:;(6)氯气的氧化性强于溴,氯气能与溴化钾发生置换反应生成单质溴和氯化钠,反应的化学方程式为Cl2+2KBr=2KCl+Br2,故答案为:Cl2;Cl2+2KBr=2KCl+Br2。【点睛】本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。24、第2周期ⅥA族NaHCl共价键Cl-Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2ONaH+H2O=NaOH+H2↑6.02×1023或NA【解析】

A、B、C、D、E为原子序数依次增大的五种短周期元素,C是地壳中含量最多的金属元素,C为Al元素;A2-和B+具有相同的电子层结构,结合原子序数可知,A为O元素,B为Na元素;D核外电子总数是最外层电子数的3倍,则最外层为5个电子,D为P元素;同周期中E的最高价氧化物对应的水化物酸性最强,E为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,C为Al元素,D为P元素,E为Cl元素。(1)A为O元素,在周期表中位于第2周期ⅥA族,故答案为:第2周期ⅥA族;(2)同一周期,从左到右,金属性逐渐减弱,同一主族,从上到下,金属性逐渐增强,五种元素中金属性最强的是Na;同一周期,从左到右,非金属性逐渐增强,同一主族,从上到下,非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越强,最简单氢化物越稳定,D和E的气态氢化物稳定性较强的是HCl,故答案为:Na;HCl;(3)磷和氧气在一定条件下反应可生成组成比为4:10的化合物F,F为P4O10,为共价化合物,含有共价键,故答案为:共价键;(4)一般而言,电子层数越多,半径越大,电子层数相同,原子序数越大,半径越小,A、B、E三种元素形成的简单离子半径最大的是Cl-,故答案为:Cl-;(5)C为Al元素,氧化铝与烧碱溶液反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案为:Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;(6)B的氢化物为NaH,NaH与水发生剧烈反应生成可燃性气体氢气和氢氧化钠溶液,反应的化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑,反应中H元素的化合价由-1价和+1价变成0价,若反应过程中生成1mol可燃性气体,转移1mol电子,数目为6.02×1023或NA,故答案为:NaH+H2O=NaOH+H2↑;6.02×1023或NA。25、NaCl加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液84.25%【解析】

碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并调节溶液的pH,反应得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]沉淀和NaCl,过滤得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]固体,滤液中成分是NaCl,然后将沉淀洗涤、干燥得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]。【详解】(1)由流程可知,滤液中的主要物质是NaCl,则滤液中可回收的主要物质是NaCl,故答案为:NaCl;(2)为防止调pH时若条件控制不当,溶液中镁离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,使所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液,故答案为:加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液;(3)由题给方程式可得如下关系:Mg2ClO(OH)3·H2O—ClO-—I2—2S2O32-,反应消耗Na2S2O3的物质的量为0.1000mol·L-1×0.02000L=0.002000mol,由关系式可知Mg2ClO(OH)3·H2O的物质的量为×0.002000mol=0.001000mol,则碱式次氯酸镁的质量分数为×100%=84.25%,故答案为:84.25%。【点睛】由于溶液中镁离子能与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,为防止生成氢氧化镁沉淀,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液是解答关键。26、CH2=CH2+Br2―→CH2BrCH2Brd安全瓶的作用c下b蒸馏溴的颜色完全褪去【解析】分析:(1)根据乙烯的加成反应书写;(2)根据乙醇在浓硫酸做催化剂、脱水剂条件下加热到140度发生副反应生成乙醚分析解答;(3)从防止气体压强突然增大角度分析解答;(4)根据二氧化硫、二氧化碳的性质分析解答;(5)根据1,2-二溴乙烷密度大于水,不溶于水分析解答;(6)根据溴的性质类似与氯气,分析解答;(7)依据乙醚与1,2-二溴乙互溶,二者熔沸点不同选择分离方法;(8)根据溴水为橙黄色,如果完全反应,则D溶液中不存在溴分析解答。详解:(1)乙烯与溴水发生加成反应,反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,故答案为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(2)乙醇在浓硫酸做催化剂、脱水剂条件下加热到140度发生副反应生成乙醚,所以要制备乙烯应尽可能快地把反应温度提高到170℃,减少副产物乙醚的生成,故答案为d;(3)装置B的长玻璃管可以平衡装置中的压强,起安全瓶的作用,故答案为安全瓶;(4)浓硫酸具有脱水性,强氧化性,能够与乙醇脱水生成的碳发生氧化还原反应生成二氧化硫、二氧化碳气体,二者为酸性氧化物能够与碱液反应,为除去乙烯中的二氧化硫、二氧化碳气,应选择碱性溶液;a.二氧化碳水溶性较小,吸收不充分,故a不选;b.二氧化碳、二氧化硫与浓硫酸不反应,不能用浓硫酸吸收,故b不选;c.二氧化硫、二氧化碳气为酸性氧化物,能够与氢氧化钠溶液反应而被吸收,故c选;d.碳酸氢钠不能吸收二氧化碳,故d不选;故选c;(5)1,2-二溴乙烷密度大于水,不溶于水,所以:将1,2-二溴乙烷粗产品置于分液漏斗中加水,振荡后静置,产物应在下层;故答案为下;(6)a.溴更易溶于1,2-二溴乙烷,用水无法除去溴,故a不选;b.常温下Br2和氢氧化钠发生反应:2NaOH+Br2═NaBr+NaBrO+H2O,再分液除去,但1,2-二溴乙烷在氢氧化钠水溶液、加热条件下容易发生水解反应,低温下,可用氢氧化钠出去溴杂质,故b选;c.NaI与溴反应生成碘,碘与1,2-二溴乙烷互溶,不能分离,故c不选;d.酒精与1,2-二溴乙烷互溶,不能除去混有的溴,故d不选;故选b;(7)乙醚与1,2-二溴乙互溶,二者熔沸点不同选择,应用蒸馏的方法分离二者;故答案为蒸馏;(8)溴水为橙黄色,如果完全反应生成的1,2-二溴乙烷无色,所以可以通过观察D中溴水是否完全褪色判断制备反应已经结束;故答案为D中溴水完全褪色。点睛:本题考查有机物合成实验,主要考查了乙醇制备1,2-二溴乙烷,涉及制备原理、物质的分离提纯、实验条件控制、对操作分析评价等。解答本题需要注意1,2-二溴乙烷密度大于水且难溶于水,能够在碱性溶液中水解,在碱的醇溶液中发生消去反应。27、Ca(OH)2Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2OMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑坩埚2H++H2O2+2I-=I2+2H2O丙392.2g【解析】

(1)①工业上用可溶性碱与镁离子反应生成Mg(OH)2,所以工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是Ca(OH)2,氢氧化镁是碱,能与酸反应生成镁盐和水,则Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式是Mg(OH)2+2H+=Mg2++H2O;②氯化镁是离子化合物,由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(2)①坩埚可以加强热,所以灼烧固体用坩埚;②过氧化氢具有氧化性,碘离子具有还原性,在酸性溶液中发生氧化还原反应生成碘单质和水,该反应的离子方程式为2H++H2O2+2I-=I2+2H2O;③在萃取、分液操作中,分液时,先把下层液体从分液漏斗的下口流出,然后上层液体从分液漏斗上口倒出,所以甲、乙、丙3步实验操作中,不正确的是丙;(3)根据表中数据可知Mg2+的物质的量浓度是;100L的海水中Mg2+的含量=0.053mol/L100L=5.3mol,加入A即氢氧化钙发生沉淀反应,1molMg2+需要1mol氢氧化钙完全沉淀,因此若从100L的海水中提取镁,理论上加入沉淀剂氢氧化钙的质量=5.3mol74g/mol=392.2g。28、92A

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