2023-2024学年甘肃省甘谷一中高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年甘肃省甘谷一中高一化学第二学期期末复习检测试题注意事项: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、利用海水制取淡水的传统方法是A.蒸发B.过滤C.分液D.蒸馏2、下列关于有机物的说法中正确的是A.用酸性高锰酸钾溶液可以除去甲烷中的乙烯B.金属钠投入装有乙醇的烧杯中,可观察到钠在乙醇液面上四处游动C.除去乙酸乙酯中残留的乙酸。可用过量的饱和碳酸钠溶液洗涤后分液D.油脂、葡萄糖与水混合后静置,均不出现分层3、检验铵盐的方法是将待测物取出少量放在试管中,然后()A.加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口试之B.加水溶解,用红色石蕊试纸测其溶液的酸碱性C.加烧碱溶液,加热,滴入酚酞试液D.加入烧碱溶液,加热,用湿润红色石蕊在试管口试之4、隔绝空气加热至500℃时绿矾(硫酸亚铁晶体)能完全分解,某化学小组为探究分解产物的成分,选用下图所示装置进行实验(夹持装置略),A中固体完全分解后变为红棕色粉末。下列说法不正确的是A.所选用装置的正确连接顺序为A-C-E-D-BB.E装置是用来检验SO3,则X可以是硝酸酸化的硝酸钡溶液C.可选用酸性KMnO4溶液检验A装置中残留固体是否为Fe2O3D.该反应的化学方程式可能是2FeSO4·7H2O=Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O5、某元素B的核电荷数为Z,已知Bn-和Am+的核外具有相同的电子数,则A元素的原子序数用Z、n、m来表示,应为A.Z+m+n B.Z-n+m C.Z-n-m D.Z+n-m6、I可用于治疗甲状腺疾病。该原子的中子数与质子数之差是A.53 B.25 C.78 D.1847、下列化学反应在金属冶炼工业中还没有得到应用的是()A.2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑ B.Al2O3+3C2Al+3CO↑C.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2 D.2Ag2O4Ag+O2↑8、下列有关防止或减少酸雨的措施中不可行的是(

)A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物9、下列说法不正确的是()A.燃烧煤炭供热会加剧“温室效应"B.将废旧电池深埋处理,可有效防止电池中的重金属污染C.预防H7N9流感病毒的措施之一是高温消毒餐具等生活日用品D.开发利用太阳能、风能、生物能、海洋能等清洁能源,符合“低碳经济”10、将1molCH4和适量的O2在密闭容器中点燃,充分反应后,CH4和O2均无剩余,且产物均为气体(101kPa,120℃),总质量为72g,下列有关叙述错误的是()A.若将产物通过碱石灰,则不能被完全吸收B.若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重18gC.产物的平均摩尔质量为24g.mol-1D.反应中消耗O256g11、水稀释0.1mol/L氨水时,溶液中随着水量的增加而减小的是()A.氨水的电离程度 B.c(NH3·H2O)/c(OH-)C.c(H+)和c(OH-)的乘积 D.OH-的物质的量12、用括号中的试剂除去下列物质中的少量杂质,正确的是A.溴苯中的溴(KI溶液)B.氯气中的氯化氢(饱和食盐水)C.乙酸乙酯中的乙酸(乙醇)D.二氧化碳中的氯化氢(KOH溶液)13、下列物质是苯的同系物的是()A. B.C. D.14、苯在燃烧时不可能生成的是()A.二氧化碳 B.水 C.氯化氢 D.一氧化碳15、卤族元素随着原子序数的增大,下列递变规律正确的是A.单质熔、沸点逐渐降低 B.单质的氧化性逐渐增强C.原子半径逐渐增大 D.气态氢化物稳定性逐渐增强16、下列说法中正确的是A.NaNO3溶液中:c(Na+)=c(NO3-)B.在Na2CO3溶液中,c(H+)=c(OH-)C.在CH3COOH溶液中,c(CH3COOH)=c(H+)D.K2S溶液中:2c(K+)=c(S2−)17、氢化铵(NH4H)与氯化铵的结构相似,它与水反应有气体生成。下列关于氢化铵叙述正确的是A.是离子化合物,含有离子键和共价键B.电子式是C.与水反应时,NH4H是氧化剂D.固体投入少量的水中,只产生一种气体18、丙烯醇的结构简式为CH2=CH-CH2OH,它可以发生的反应有:①取代;②加成;③加聚;④氧化;⑤燃烧,其中正确的是A.只有①②⑤ B.只有②③ C.除④外 D.全部19、一定温度下,在2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如下图所示,下列描述正确的是A.反应开始到10s,用Z表示的反应速率为0.158mol·L-1·s-1B.10s后,该反应停止进行C.反应的化学方程式为:2X(g)+Y(g)2Z(g)D.反应开始到10s时,平均反应速率:v(X)=v(Y)=0.0395mol·L-1·s-120、在食品生产加工过程中,为保证食物的味道、功能及储存,可以按规定加入一定量的添加剂。下列说法正确的是A.中秋月饼包装袋中加的小袋铁粉做干燥剂B.卤制品中加入亚硝酸钠,作为抑菌剂C.补血口服液中添加维生素C可以促进Fe2+的吸收,维生素C做氧化剂D.苏打饼干包装盒中有小袋生石灰作为补钙剂21、在常温常压下,等质量的下列烃分别在氧气中完全燃烧时,消耗氧气最多的是A.CH4 B.C2H6 C.C2H4 D.C4H1022、阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,其构造如图所示,它不能发生的反应是A.加聚反应 B.取代反应C.中和反应 D.加成反应二、非选择题(共84分)23、(14分)化合物G是一种香料,存在于金橘中,以烷烃A为原料合成G的路线如下:已知:CH3CH=CH2CH3CH2CH2OH(1)反应②的反应类型是___。(2)已知B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为___。(3)C的一种同分异构体具有顺反异构现象,则其结构简式为___。(4)写出同时满足下列条件的F的一种同分异构体的结构简式:___。①能发生水解反应,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应;②苯环上的一氯代物有3种。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。______________24、(12分)已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。

①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。25、(12分)化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如下图),用环己醇制备环己烯。已知:+H2O密度g熔点℃沸点℃溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片(防止暴沸),缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。导管B除了导气外还具有的作用是______。②试管C置于冰水浴中的目的是______。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等.加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用______(填入编号)洗涤。A.KMnO4溶液

B.稀H2SO4C.Na2CO3②再将环己烯按上图装置蒸馏,冷却水从______口进入(填“g”或“f”),蒸馏时要加入生石灰,其目的是______。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是_____。A.蒸馏时从70℃开始收集产品B.环己醇实际用量多了C.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是______。A.分别加入酸性高锰酸钾溶液B.分别加入用金属钠C.分别测定沸点26、(10分)海洋植物如海藻、海带中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室中从海藻中提取碘的流程如图:(1)溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液后发生反应的离子方程式式为__________。(2)上述流程中实验操作②的名称是__________。(3)证明溶液b中含有单质碘的实验操作是__________。(4)溶液b中加入的试剂X可以选择是__________。A.酒精B.苯C.乙酸D.四氯化碳27、(12分)小明同学想通过比较两种最高价氧化物水化物的酸性强弱来验证S与C的非金属性的强弱,他查阅了资料:可以利用强酸制备弱酸的原理来判断酸性强弱。于是小明采用了下图所示的装置进行实验。请回答:(1)仪器A的名称是________,应盛放下列药品中的__________。a.稀硫酸b.亚硫酸c.氢硫酸d.盐酸(2)仪器B的名称是________,应盛放下列药品中的__________。a.碳酸钙b.硫酸钠c.氯化钠d.碳酸钠(3)仪器C中盛放的药品是澄清石灰水,如果看到的现象是澄清石灰水变浑浊,证明B中发生反应生成了_____________,即可说明___________比________酸性强,非金属性________比______强,B中发生反应的离子方程式为______________________________。28、(14分)氧化亚铜(

Cu2O)是船舶防污剂的首选,可利用印刷电路板酸性蚀刻液(CuCl42-、Cl-、H+)和碱性蚀刻液[Cu(NH3)42+、NH4+、NH3、Cl-]来制备,工艺流程如下:已知:强酸条件下,2Cu+==Cu+Cu2+(1)不同pH下“混合沉淀”实验结果见下表。由表可知,pH应控制在______

左右。pH4.00

4.505.40

6.206.50

7.00

8.008.50废液含铜量/g.

L-119.52.42.0

0.30.22.08.317.

0(2)“混合沉淀”中废液的主要成分为______________(填化学式)(3)“控温脱硫”生成

Cu2O的离子方程式为_________;该过程产生的SO2经_____

(填化学式)处理后生成可循环物质Na2SO3。(4)“控温脱硫”过程中温度对

Cu2O的产率影响及SO2在水中溶解度随温度变化如图所示:下列说法正确的是_____a.在60℃以下,温度越高,SO2越易逸出,有利于提高生产中硫原子利用率b.反应温度的变化是影响Cu2O产率的主要因素c.结合工业生产实际,温度应控制在溶液呈沸腾状态d.低温时,Cu2O产率较低与SO2低温时的溶解度较大有关(5)检验Cu2O是否洗涤干净的方法是______________________________。(6)某工厂用V1,L含铜量120

g·L-1的酸性蚀刻液和V2

L含铜量160

g·L-1的碱性蚀刻液制备Cu2O,最终得到产品m

g,产率为____

%

。29、(10分)有研究人员设计了如下利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储的过程.回答下列问题:(1)反应I中,主要能量转化形式为__________能转化为_____________能。(2)S在元素周期表中位于第___________周期第_____________族。(3)下列事实中,能说明硫的非金属性比碳强的是__________________(填标号)。A.H2SO3的酸性比H2CO3的酸性强B.在硫与碳的化合物CS2中S显负价C.硫的单质的硬度比金刚石低(4)配平反应Ⅱ的化学方程式:________SO2+_________H2O=______H2SO4+______S,该反应中氧化剂是_______________。(5)通过反应Ⅲ也可以不经过热能转化过程而直接获取电能,化学上将实现这一直接转化的装置称为_____________。

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】利用海水制取淡水的传统方法是蒸馏,答案选D。2、C【解析】分析:A、酸性高锰酸钾溶液能把乙烯氧化为二氧化碳;B、钠的密度大于乙醇;C、根据乙酸乙酯不溶于水,乙酸能与碳酸钠反应分析;D、葡萄糖易溶于水。详解:A、酸性高锰酸钾溶液能把乙烯氧化为二氧化碳,不能用酸性高锰酸钾溶液除去甲烷中的乙烯,应该用溴水,A错误;B、钠的密度大于乙醇,金属钠投入装有乙醇的烧杯中,钠沉在乙醇液面的下面,B错误;C、乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度很小,且乙酸能与碳酸钠溶液反应,所以除去乙酸乙酯中残留的乙酸可用过量的饱和碳酸钠溶液洗涤后分液,C正确;D、油脂不溶于水,但葡萄糖易溶于水,与水混合后不分层,D错误。答案选C。3、D【解析】

A.直接加热铵盐晶体虽然也可分解产生氨气,但同时会生成其他气体,混合气体及水蒸气在到达试管口之前即又冷却化合成为原铵盐晶体附着在试管壁上,故无法使湿润红色石蕊试纸变蓝,故A错误;B.铵盐和水混合不会产生氨气,将湿润的红色石蕊试纸放在试管中会显示红色,是因为铵根离子水解显示酸性,但是显酸性的溶液不一定是铵盐,故B错误;C.加强碱溶液后加热,再滴入无色酚酞试液,因为强碱溶液呈碱性,不能确定是否有铵根离子,故C错误;D.将氢氧化钠放入试管加热,氢氧化钠和氯化铵反应,生成气体,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,湿润红色石蕊试纸会变蓝色,证明产生的气体是氨气,则该盐中含有铵根离子,这是检验铵盐的方法,故D正确。答案选D。【点睛】检验铵盐溶液的方法是:铵盐和氢氧化钠在加热条件下生成氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝。4、B【解析】分析:A中固体完全分解后变为红棕色粉末,铁由二价升高为三价,则有元素化合价降低,硫由+6价,降为+4价,有二氧化硫生成。A中硫酸亚铁晶体能完全分解2FeSO4·7H2O=Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O,用C除去水,再通过E吸收三氧化硫,再用品红检验二氧化硫,最后用碱石灰除去尾气。详解:A、A中硫酸亚铁晶体能完全分解2FeSO4·7H2O=Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O,用C除去水,再通过E吸收三氧化硫,再用品红检验二氧化硫,最后用碱石灰除去尾气。所选用装置的正确连接顺序为A-C-E-D-B,故A正确;B、E装置是用来检验SO3,则X不可以是硝酸酸化的硝酸钡溶液,二氧化硫会被氧化为硫酸根,生成硫酸钡沉淀,故B错误;C、如有亚铁没有被氧化,溶于酸后,能使酸性KMnO4溶液褪色,可选用酸性KMnO4溶液检验A装置中残留固体是否为Fe2O3,故C正确;D.该反应的化学方程式可能是2FeSO4·7H2O=Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O,故D正确;故选B。5、A【解析】

某元素B的核电荷数为Z,则Bn-的核外电子总数为Z+n,由于Am+和Bn-具有相同的核外电子数,则Am+的核外电子数为Z+n,因此元素A的核电荷数为:Z+n+m,故答案选A。6、B【解析】

根据质子数+中子数=质量数分析解答。【详解】根据核素的表示方法可知I中质子数53,质量数是131,则该原子的中子数是131-53=78,则该原子的中子数与质子数之差为78-53=25,B项正确;答案选B。【点睛】化学用语是化学考试中的高频考点,其中元素符号的含义要牢记在心,其左上角为质量数(A)、左下角为质子数(Z),质子数(Z)=核电荷数=原子序数,质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。7、B【解析】

金属冶炼常采用热还原法、电解法、热分解法等冶炼方法,结合金属活动性顺序表分析解答。【详解】A.钠是活泼金属,工业上采用电解熔融氯化钠的方法冶炼钠,故A不选;B.工业上用电解熔融氧化铝的方法冶炼铝,用冰晶石降低其熔点,还没有用碳作还原剂,故B选;C.铁较活泼,工业上采用热还原法冶炼铁,故C不选;D.Hg、Ag等不活泼金属的氧化物不稳定,受热易分解,故采用热分解法冶炼,故D不选;故选B。【点睛】本题考查了金属的冶炼,根据金属的活泼性确定金属的冶炼方法是解题的关键。对于不活泼金属,可以直接用加热分解的方法冶炼;在金属活动性顺序表中处于中间位置的金属,通常是用热还原法冶炼;活泼金属较难用还原剂还原,通常采用电解熔融的金属化合物的方法冶炼;V、Cr、Mn、W等高熔点金属可利用铝热反应冶炼。8、D【解析】分析:少用煤作燃料、燃料脱硫、开发新的能源等措施可以减少二氧化硫气体的排放,从而减少酸雨的形成。点睛:A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫,能减少二氧化硫的排放,所以能减少酸雨的形成,A正确;B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料,能减少二氧化硫、氮氧化物的产生,所以能减少酸雨的形成,B正确;C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空,能减少二氧化硫、二氧化氮的排放,所以能减少酸雨的形成,C正确;D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物,氮氧化物浓度较低,收集成本较高,不现实,D错误;答案选D。点睛:本题考查了二氧化硫污染及治理,明确酸雨形成的原因是解本题关键,从源头上控制二氧化硫、氮氧化物的产生,从而减少酸雨的形成,保护环境,人人有责。9、B【解析】A.燃烧煤炭供热会产生大量的二氧化碳,会加剧“温室效应",故A正确;B.将废旧电池深埋处理,电池中的重金属元素会污染水源和土壤,故B错误;C.高温可以使蛋白质发生变性,因此预防H7N9流感病毒的措施之一是高温消毒餐具等生活日用品,故C正确;D.开发利用太阳能、风能、生物能、海洋能等清洁能源,能够减少化石能源的用量,符合“低碳经济”,故D正确;故选B。10、B【解析】试题分析:A、根据质量守恒定律可知,m(O2)=72g-16g=56g,n(O2)==1.75mol,由CH4+2O2→CO2+2H2O可知,若产物均为CO2和H2O,则消耗2molO2,故反应生成的产物应有CO,CO既不能被碱石灰吸收,也不能被浓硫酸吸收,A正确;B、由H原子守恒可知,反应生成的n(H2O)=2mol,m(H2O)=36g,因此若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重36g,B错误;C、由C原子守恒可知,CO和CO2混合气体的物质的量等于CH4的物质的量,即为1mol,则混合气体的总物质的量为1mol+2mol=3mol,产物的平均摩尔质量为=24g·mol-1,C正确;D、根据以上分析可知消耗氧气是56g,D正确,答案选B。考点:考查有机物燃烧的计算。11、B【解析】

用适量水稀释0.1mol/L氨水时,溶液中随着水量的增加,一水合氨的电离程度增大,则氢氧根离子、铵根离子的物质的量增大,但氢氧根离子的浓度会减小。【详解】A.溶液越稀越电离,稀释过程中一水合氨的电离程度增大,故A错误;B.稀释过程中氢氧根离子、铵根离子的物质的量增大,一水合氨的物质的量减小,由于溶液体积相同,则的比值会减小,故B正确;C.c(H+)和c(OH-)的乘积为Kw,平衡常数只受温度影响,温度不变,Kw不变,故C错误;D.稀释过程中一水合氨的电离程度增大,溶液中氢氧根离子的物质的量增大,故D错误;答案选B。12、B【解析】分析:A.溴与KI反应生成的碘单质,易溶于溴苯;B.氯化氢极易溶于水;C.乙酸乙酯易溶于乙醇;D.二氧化碳、氯化氢均与KOH溶液反应。详解:A.溴与KI反应生成的碘单质,易溶于溴苯,会引入新杂质,应选试剂为NaOH溶液,然后分液,A错误;B.氯化氢极易溶于水,氯气中的氯化氢可以用饱和食盐水除去,B正确;C.乙酸乙酯易溶于乙醇,引入新杂质,应选饱和碳酸钠,然后利用分液分离,C错误;D.二氧化碳、氯化氢均与KOH溶液反应,不符合除杂原则,应选择饱和碳酸氢钠溶液,利用洗气法分离,D错误;答案选B。点睛:本题考查物质的分离、提纯及除杂,为高频考点,把握物质的性质及常见混合物分离方法、分离原理为解答的关键,注意除杂的原则,题目难度不大。13、D【解析】

A.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,A错误;B.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,B错误;C.该物质和苯不是同一类物质,它们不是同系物,C错误;D.该物质和苯是同一类物质,在分子构成上相差1个CH2,它们互为同系物,D正确;故合理选项为D。14、C【解析】苯的分子式为C6H6,完全燃烧可生成二氧化碳和水,不完全燃烧,可生成一氧化碳,根据质量守恒定律,不可能生成氯化氢,故选C。15、C【解析】

A.卤素单质都是由分子构成的物质,结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力就越大,物质的熔沸点就越高,因此熔、沸点逐渐升高,A错误;B.从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,所以元素单质的氧化性逐渐减弱,B错误;C.从上到下原子核外电子层数逐渐增多,所以原子半径逐渐增大,C正确;D.从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越弱,其氢化物的稳定性就越弱,所以气态氢化物稳定性逐渐减弱,D错误。答案选C。16、A【解析】

A.根据溶液中电荷守恒有:c(H+)+c(Na+)=c(NO3-)+c(OH-),NaNO3为强酸强碱盐,溶液显中性,则c(H+)=c(OH-),故c(Na+)=c(NO3-),A项正确;B.Na2CO3为强碱弱酸盐,溶液显碱性,c(H+)<c(OH-),B项错误;C.CH3COOH为弱电解质,其电离很微弱,故溶液中c(CH3COOH)>c(H+),C项错误;D.K2S溶液中,S2-会发生水解:S2-+H2OHS-+OH-、HS-+H2OH2S+OH-,根据物料守恒有:2c(K+)=c(S2−)+c(HS-)+c(H2S),D项错误;答案选A。17、A【解析】

由氢化铵(NH4H)与氯化铵的结构相似可知,氢化铵由NH4+和H-构成的离子化合物,NH4H中含有H-,与水反应时发生氧化还原生成氢气,NH4H为还原剂。【详解】A项、NH4H与氯化铵的结构相似,是由NH4+和H-构成的离子化合物,故A正确;B项、NH4H是离子化合物,由铵根离子与氢负离子构成,电子式为,故B错误;C项、NH4H中含有H-,与水反应时发生氧化还原生成氢气,NH4H为还原剂,发生氧化反应,故C错误;D项、NH4H固体投入少量水中,NH4H有很强的还原性,可与H2O发生反应:NH4H+H2O=NH3·H2O+H2↑,生成的气体为NH3和H2,故D错误;故选A。18、D【解析】

丙烯醇含有碳碳双键可以发生加成反应、加聚反应、氧化反应;含有羟基可以发生取代反应;只含碳、氢、氧元素可以燃烧,故答案为D。19、D【解析】

A.10s内,用Z表示的反应速率为v(Z)=1.58mol/(2L·10s)=0.079moL/(L•s),A错误;B.由图可知,l0s后,该反应到达平衡状态,化学平衡状态是动态平衡,v(正)=v(逆)≠0,B错误;C.由图象可以看出,随反应进行X、Y的物质的量减小,Z的物质的量增大,所以X、Y是反应物,Z是生产物,l0s后X、Y、Z的物质的量为定值,不为0,反应是可逆反应,且△n(X):△n(Y):△n(Z)=(1.20-0.41)mol:(1.00-0.21)mol:1.58mol=1:1:2,参加反应的物质的物质的量之比等于化学计量数之比,故反应化学方程式为X(g)+Y(g)2Z(g),C错误;D.0~10s的时间内的平均反应速率:v(X)=v(Y)=0.79mol/(2L·10s)=0.0395mol·L-1·s-1,D正确;答案选D。20、B【解析】A、中秋月饼包装袋内有小袋铁粉,铁粉能吸收氧气和水分,生成铁锈,能防止食品腐败、保持食品干燥,不只是作为干燥剂,A错误;B、亚硝酸钠能作防腐剂,卤制品中加入亚硝酸钠,作为抑菌剂,B正确;C、维生素C具有还原性,作还原剂,C错误;D、生石灰能与水反应生成氢氧化钙,苏打饼干包装盒中有小袋生石灰,作为干燥剂,D错误,答案选B。21、A【解析】

CxHy+(x+)O2xCO2+H2O可知,相同质量烃燃烧耗氧量规律为:氢的质量分数越大,完全燃烧耗氧越多,即越大,耗氧量越大,据此分析解答。【详解】氢的质量分数越大,完全燃烧耗氧越多,即等质量的CxHy中越大,耗氧量越大。A.甲烷CH4,H原子与C原子个数比为4∶1;B.乙烷C2H6,H原子与C原子个数比为6∶2=3∶1;C.乙烯C2H4,H原子与C原子个数比为4∶2=2∶1;D.丁烷C4H10,H原子与C原子个数比为5∶2;所以H原子与C原子个数比关系为:CH4>C2H6>C2H4>C4H10,所以相同质量的各烃中甲烷的燃烧耗氧量最大,故选A。22、A【解析】

该物质具有羧基,可以表现出酸性,也可以发生酯化反应(取代反应);含有苯环,可以发生苯环上的加成和取代;含有酯基,可以发生水解反应(取代反应)。【详解】A.能发生加聚反应的物质,要具有碳碳双键和碳碳三键,而阿司匹林中不含有两个官能团,不能发生那个加聚反应,A正确;B.该分子中有酯基,可以发生水解反应,水解反应属于取代反应,即该物质可以发生取代反应,B错误;C.该分子中含有羧基,可以发生中和反应,C错误;D.该分子含有苯环,可以发生加成反应,D错误;故A为合理选项。【点睛】判断一个有机物能发生什么样的反应,主要取决于其自身所含有的官能团。羧基和酯基中所含的羰基不能发生加成反应,醛基和酮基中的羰基可以和氢气发生加成反应。二、非选择题(共84分)23、消去反应CH3CH=CHCH3或【解析】

通过G分析可知,D、F在浓硫酸作用下发生酯化反应,F为D为(CH3)2CHCH2OH,根据F推出E为,根据D为(CH3)2CHCH2OH何已知信息,可推出C为(CH3)2C=CH2,B到C发生消去反应的条件【详解】⑴根据反应条件可知,是氯代烃在氢氧化钠醇加热条件下发生消去反应,因此反应②的反应类型是消去反应,故答案为消去反应;⑵C为(CH3)2C=CH2,B是A的一氯代物,且B分子中只有1种不同化学环境的氢原子,则B的结构简式为,故答案为;⑶该物质(CH3)2C=CH2没有顺反异构,C的一种同分异构体具有顺反异构现象,即碳碳双键两边的碳原子不能连接相同的原子或原子团,所以其结构简式为CH3CH=CHCH3,故答案为CH3CH=CHCH3;⑷①能发生水解反应,说明含有酯基,水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应,说明水解后含有苯酚,进一步说明是酚酸酯,②苯环上的一氯代物有3种,说明苯环上有三种不同环境的氢原子,因此写出结构简式为,故答案为;⑸根据已有知识并结合相关信息,写出为原料合成成路线流程图该题主要用逆向思维来分析,要生成,只能通过HOOCCH2OCH2CH2OH发生酯化反应得到,而HOOCCH2OCH2CH2OH是通过HOOCCH2OCH=CH2来得到,再结合水解生成的分析,得到HOOCCH2OCH=CH2是通过消去反应得到,因此整个流程或,故答案为或。24、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。25、冷凝防止环己烯的挥发上Cg除去水分83℃CBC【解析】

(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤;②为了增加冷凝效果,冷却水从下口(g)进入;生石灰能与水反应生成氢氧化钙,利于环己烯的提纯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃;粗产品中混有环己醇,导致测定消耗的环己醇量增大,制得的环己烯精品质量低于理论产量;(3)根据混合物没有固定的沸点,而纯净物有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度。【详解】(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气作用外,还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯是烃类,属于有机化合物,在常温下呈液态,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后,环己烯在上层。由于浓硫酸可能被还原为二氧化硫气体,环己醇易挥发,故分液后环己烯粗品中还含有少量环己醇,还可能溶解一定量的二氧化硫等酸性气体,联想制备乙酸乙酯提纯产物时用饱和碳酸钠溶液洗涤可除去酸性气体并溶解环己醇,除去杂质。稀硫酸不能除去酸性气体,高锰酸钾溶液会将环己烯氧化,因此合理选项是C;②为了增加冷凝效果,蒸馏装置要有冷凝管,冷却水从下口(g)进入,生石灰能与水反应生成氢氧化钙,除去了残留的水,然后蒸馏,就可得到纯净的环己烯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃,因此收集产品应控制温度在83℃左右,若粗产品中混有环己醇,会导致环己醇的转化率减小,故环己烯精品质量低于理论产量,故合理选项是C;(3)区别粗品与精品的方法是向待检验物质中加入金属钠,观察是否有气体产生,若无气体,则物质是精品,否则就是粗品,也可以根据物质的性质,混合物由于含有多种成分,没有固定的沸点,而纯净物只有一种成分组成,有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度,因此合理选项是BC。【点睛】本题以有机合成为载体,综合考查了实验室制环己烯及醇、烃等的性质,混合物分离方法及鉴别,注意把握实验原理和方法,特别是实验的基本操作,学习中注意积累,综合考查了学生进行实验和运用实验的能力。26、2I-

+H2O2+2H+=I2+2H2O分液取少量溶液b于试管中,滴加适量淀粉溶液,溶液变蓝色,溶液中含有碘单质BD【解析】分析:海藻经过灼烧、浸泡和过滤等操作,得到溶液a中含有碘离子,溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液目的是将溶液中的碘离子还原为碘单质;碘单质可以用淀粉溶液来检验,碘单质可以使淀粉变蓝;提取碘单质可以用萃取的方法,萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,萃取剂与溶质不反应,碘在四氯化碳或苯中的溶解度大于在水中的溶解度,四氯化碳或苯和水都不互溶,且四氯化碳或苯和碘都不反应,故可用四氯化碳或苯。详解:(1)溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液目的是将溶液中的碘离子还原为碘单质,离子方程式式为:2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O。(2)操作②目的为了分离制备出的碘单质,分离碘单质可以用萃取的方法;(3)碘单质可以用淀粉溶液来检验,碘单质可以使淀粉变蓝;(4)碘在四氯化碳或苯中的溶解度大于在水中的溶解度,四氯化碳或苯和水都不互溶,且四氯化碳或苯和碘都不反应,故可用四氯化碳或苯。而酒精和乙酸均可以与水互溶,不能作萃取剂。故选BD。27、分液漏斗a圆底烧瓶dCO2H2SO4H2CO3SCCO【解析】分析

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