2024届金昌市重点中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第1页
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2024届金昌市重点中学化学高一下期末考试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、化学在生活中有着广泛的应用,下列物质的性质与用途对应关系错误的是A.A B.B C.C D.D2、下列属于新型环保电池的是()A.氢氧燃料电池 B.锌锰电池 C.镍镉电池 D.铅蓄电池3、一定温度下,在一容积不变的密闭容器中发生的可逆反应2X(g)Y(g)+Z(s),以下能说明作为反应达到平衡标志的是()A.X的分解速率与Y的消耗速率相等B.X、Y与Z的物质的量之比为2:1:1C.混合气体的密度不再变化D.单位时间内生成lmolY的同时分解2molX4、在容积不变的密闭容器中,可逆反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)达到平衡的标志是A.SO2、SO3的浓度相等B.混合气体的密度保持不变C.混合气体的质量不再改变D.单位时间内消耗1molO2的同时,有2molSO3分解5、在焊接铜器时可用NH4Cl溶液除去铜器表面的氧化铜以便焊接,其反应为:CuO+NH4Cl→Cu+CuCl2+N2↑+H2O(未配平)。下列说法正确的是A.反应中被氧化和被还原的元素分别为Cu和NB.反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为3∶2C.反应中产生0.2mol气体时,转移0.6mol电子D.该反应中被还原的CuO占参与反应CuO的6、将2molSO2和2molSO3气体混合于固定体积的密闭容器中,在一定条件下发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),平衡时,SO3为nmol,相同温度下,分别按下列配比在相同容积的密闭容器中放入起始物质,平衡时,SO3的物质的量大于nmol的是()A.2molSO2和1molO2 B.4molSO2和1molO2C.2molSO2、1molO2和2molSO3 D.2molSO37、用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的是A.从a口进气可收集CH2=CH2B.制取并收集乙酸乙酯C.比较Fe、Cu的金属活动性D.进行实验室制乙烯8、在一定的温度下,在固定容积的密闭容器中,不能表示反应X(气)+2Y(气)2Z(气)一定达到化学平衡状态的是()A.容器内压强不随时间改变 B.容器内混合气体的密度不随时间改变C.生成Z的速率与生成Y的速率相等 D.混合气体的平均相对分子质量不随时间改变9、下列有关说法不正确的是A.构成原电池正极和负极的材料必须是两种金属B.把铜片和铁片紧靠在起浸入稀硫酸中,铜片表面出现气泡C.把铜片插入三氯化铁溶液中,在铜片表面不会出现一层铁D.把锌粒放入盛有盐酸的试管中,加入几滴氯化铜溶液,气泡放出速率加快10、已知金属钠的活泼性非常强,甚至在常温时能和水发生反应2Na+2H2O===2NaOH+H2↑。现将9.2克钠、7.2克镁、8.1克铝分别放入100克10.95%的盐酸中,同温同压下产生气体的质量比是()A.1∶2∶3 B.4∶3∶3 C.8∶6∶9 D.1∶1∶111、请预测有机物丙烯酸(CH2=CH-COOH)的发生的反应类型可能有()①加成反应②水解反应③酯化反应④中和反应⑤氧化反应.A.只有①③ B.只有①③④ C.①②③④⑤ D.只有①③④⑤12、不久前,央视8套播出的“我们恨化学”广告引起了轩然大波。由此,北京大学化学与分子生物工程学院教授周公度先生欲将央视8套告上法庭。广告中常含有科学性错误。下列广告用语中,不含科学性错误的是A.“霸王”牌厕所清洁剂,能清除所有污秽B.“雪山牌”矿泉水,真正的纯水C.“大自然牌茶叶”真正的绿色饮品,天然种植不含任何化学元素D.吸烟有害健康13、在1.0L恒容密闭容器中放入0.10molX,在一定温度下发生反应:X(g)Y(g)+Z(g)ΔH<0,容器内气体总压强p随反应时间t的变化关系如图所示。以下分析正确的是()A.该温度下此反应的平衡常数K=3.2B.从反应开始到t1时的平均反应速率v(X)=0.2/t1mol·L-1·min-1C.欲提高平衡体系中Y的百分含量,可加入一定量的XD.其他条件不变,再充入0.1mol气体X,平衡正向移动,X的转化率减少14、下列叙述中正确的是A.周期表中第VA族元素的最高价氧化物对应水化物的化学式均为H3RO4B.O22-与S2-具有相同的质子数和电子数C.所有主族元素的简单离子所带电荷数绝对值与其族序数相等D.氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为“长征2号”火箭发射的重要燃料,LiH、LiD、LiT的化学性质不同15、反应N2O4(g)2NO2(g)△H=+57kJ·mol-1,在温度为T1、T2时,平衡体系中NO2的体积分数随压强变化曲线如图所示。下列说法正确的是()A.a、c两点的反应速率:a>cB.a、c两点气体的颜色:a深,c浅C.b、c两点的转化率:b>cD.由b点到a点,可以用加热的方法16、下列物质中,既含离子键又含非极性共价键的是A.Ba(OH)2B.CH3CHOC.Na2O2D.NH4Cl17、标准状况下两个容积相等的储气瓶,一个装有甲烷,另一个装有一氧化碳和二氧化碳的混合气体,两瓶内的气体,一定相同的是()A.质量 B.原子总数C.碳原子数 D.密度18、石油是一种重要能源,但人类目前正面临着石油短缺、油价上涨的困惑。下列解决能源问题的措施不合理的是(

)A.开发和利用太阳能

B.大量使用木材作燃料

C.开发和利用风能

D.开发和利用地热19、短周期元素A、B、C原子序数依大增大,A3-与B2-、C+电子层结构相同,则下列说法中不正确的是A.三种元素可组成CAB2和CAB3型化合物B.离子半径:C+>B2->A3-C.H2B在同主族元素气态氢化物中最稳定D.B的某种单质可用于杀菌消毒20、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X最外层电子数是次外层2倍,Y是非金属性最强的元素,Z原子半径在同周期元素中最大,W可与Z形成离子化合物Z2W。下列说法正确的是A.四种元素在自然界均不能以游离态存在B.X、Z、W均可形成两种常见氧化物C.元素X、Y、W的最高化合价均与其族序数相等D.离子半径:W>Z>Y21、恒温下,反应aX(g)bY(g)+cZ(g)达到平衡后,把容器体积压缩到原来的一半且达到新平衡时,X的物质的量浓度由0.1mol/L增大到0.19mol/L,下列判断正确的是:A.a>b+c B.a<b+cC.a=b+c D.a=b=c22、下列物质属于同素异形体的是()A.甲烷和乙烷B.35C1和37C1C.红磷和白磷D.氢氧化钠和氢氧化钾二、非选择题(共84分)23、(14分)(1)将红热的固体单质甲放入显黄色的浓乙溶液中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气作用,发生如下图所示的变化。则:①写出下列物质的化学式:丙__________,B____________,C__________,D____________。②写出甲跟乙反应的化学方程式:__________________________。③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式:___________________。(2)如图是各物质的反应关系图:已知A和E都是黄色粉末,F有刺激性气味且有漂白性。请据此回答下列问题:写出图中编号的化学方程式:①_______________________;②_______________________;③______________________。24、(12分)通过石油裂化和裂解可以得到乙烯、丙烯、甲烷等重要化工基本原料。目前,仅有10%产量的石油转化为化工、医药等行业的基本原料加以利用。用石油裂化和裂解过程得到的乙烯、丙烯来合成丙烯酸乙酯的路线如下:已知:CH3CHOCH3COOH根据以上材料和你所学的化学知识回答下列问题:(1)由CH2=CH2制得有机物A的化学反应方程式是_____________,反应类型是___________。(2)有机物B中含有的官能团为_________、_________(填名称)。(3)写出A与B合成丙烯酸乙酯的反应方程式是___________________________,反应类型是______。其中浓硫酸所起的作用是___________。(4)在沙漠中,喷洒一定量的聚丙烯酸乙酯,能在地表下30~50厘米处形成一个厚0.5厘米的隔水层,既能阻断地下盐分上升,又有拦截蓄积雨水的作用,可使沙漠变成绿洲。写出丙烯酸乙酯在引发剂作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化学方程式____________________,反应类型是____________。25、(12分)在实验室中可用下图装置来制取乙酸乙酯。回答下列问题(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式__________________________;(2)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合液的方法是:_________________________________________________;(3)浓硫酸的作用是______________;(4)饱和碳酸钠的作用是________________________________________;(5)通蒸气的导管要靠近饱和碳酸钠溶液的液面,但不能插入溶液之中,原因是________________________;(6)若要将乙酸乙酯分离出来,应当采取的实验操作是___________;26、(10分)苯甲酸乙酯(C9H10O2)别名为安息香酸乙酯。它是一种无色透明液体,不溶于水,稍有水果气味,用于配制香水香精和人造精油,大量用于食品工业中,也可用作有机合成中间体,溶剂等。其制备方法为:已知:名称相对分子质量颜色,状态沸点(℃)密度(g·cm-3)苯甲酸122无色片状晶体2491.2659苯甲酸乙酯150无色澄清液体212.61.05乙醇46无色澄清液体78.30.7893环己烷84无色澄清液体80.80.7318苯甲酸在100℃会迅速升华。实验步骤如下:①在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,混合均匀并加入沸石,按下图所示装好仪器,控制温度在65~70℃加热回流2h。利用分水器不断分离除去反应生成的水,回流环己烷和乙醇。②反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,停止加热。③将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。用分液漏斗分出有机层,水层用25mL乙醚萃取分液,然后合并至有机层,加入氯化钙,静置,过滤,对滤液进行蒸馏,低温蒸出乙醚和环己烷后,继续升温,接收210~213℃的馏分。④检验合格,测得产品体积为12.86mL。回答下列问题:(1)在该实验中,圆底烧瓶的容积最适合的是_________(填入正确选项前的字母)。A.25mLB.50mLC.100mLD.250mL(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水的目的是_____________________。(3)步骤②中应控制馏分的温度在____________。A.65~70℃B.78~80℃C.85~90℃D.215~220℃(4)步骤③加入Na2CO3的作用是______________________;若Na2CO3加入不足,在之后蒸馏时,蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生该现象的原因是____________。(5)关于步骤③中的萃取分液操作叙述正确的是__________。A.水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞,分液漏斗倒转过来,用力振摇B.振摇几次后需打开分液漏斗上口的玻璃塞放气C.经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层D.放出液体时,应打开上口玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔(6)计算本实验的产率为_______________。27、(12分)某研究小组用如图所示装置制取乙酸乙酯,相关信息及实验步骤如下。物质熔点/℃沸点/℃密度/g·cm-3乙醇-117.378.50.789乙酸16.6117.91.05乙酸乙酯-83.677.50.90浓硫酸(98%)—338.01.84实验步骤:①在试管a中加入浓硫酸,乙醇和冰醋酸各2ml;②将试管a固定在铁架台上;③在试管b中加入适量的饱和碳酸钠溶液;④按图连接好装置后,用酒精灯对试管a缓慢加热(小火均匀加热);⑤待试管b收集到一定量产物后停止加热,撤去试管b并用力震荡试管b,然后静置。请回答下列问题:(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式(注明反应条件):___________;(2)装置中的球形干燥管除起冷凝作用外,它的另一重要作用是_____________________;(3)试管b中饱和碳酸钠溶液的作用是___________(填选项);A.中和乙酸并吸收部分乙醇B.中和乙酸和乙醇C.降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分层析出D.加速酯的生成,提高其产率(4)步骤④中需要用小火均匀加热,其主要原因是_________________________________________;(5)指出步骤⑤静置后,试管b中所观察到的实验现象:___________________________________;(6)下图是分离乙酸乙酯、乙酸和乙醇混合物的实验操作流程图:在上述实验过程中,所涉及的三次分离操作是___________(填选项)。A.①蒸馏②过滤③分液B.①分液②蒸馏③结晶、过滤C.①蒸馏②分液③分液D.①分液②蒸馏③蒸馏28、(14分)在已经发现的一百多种元素中,除稀有气体外,非金属元素只有十多种,但与生产生活有密切的联系。(1)短周期中可以做半导体材料的元素的最高价氧化物与烧碱溶液反应的离子方程式是:__________;(2)为了提高煤的利用率,常将其气化或液化,其中一种液化是将气化得到的氢气和一氧化碳在催化剂作用下转化为甲醇,写出该化学反应方程式为____________;(3)氮是动植物生长不可缺少的元素,合成氨的反应对人类解决粮食问题贡献巨大,反应如下:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。①合成氨的反应中的能量变化如图所示。该反应是________反应(填“吸热”或“放热”)。②在一定条件下,将2.5molN2和7.5molH2的混合气体充入体积为2L的固定闭容器中发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),5分钟末时达到平衡,测得容器内的压强是开始时的0.9倍,则5分钟内用氨气表示该反应的平均化学反应速率为:V(NH3)=____________;氢气达到平衡时的转化率是_____________(保留小数点后一位);(4)美国阿波罗宇宙飞船上使用了一种新型装置,其构造如图所示:A,B两个电极均由多孔的碳块组成。该电池的正极反应式为:________________;若将上述装置中的氢气换成甲烷,其余都不改变,对应装置的负极反应方程式为_________________。29、(10分)形成酸雨的原理之一可表示如下:请回答下列问题:(1)未污染的雨水的pH一般小于7大于5.6,这是由于溶解了___的缘故;酸雨的pH小于5.6,主要含有硫酸、___和一些有机酸等。(2)图中三个反应不属于氧化还原反应的是___(填标号);写出反应②的化学方程式___。(3)某研究性学习小组取来雨水做水样进行测定,随时间的推移雨水样品的pH值会变小,主要原因是为___(用化学方程式表示)。(4)你认为减少酸雨产生的途径可采取的措施是____。(选填字母编号)①少用煤做燃料②把工厂的烟囱造高③燃料脱硫④在已酸化的土壤中加石灰⑤开发新能源A.①②③B.②③④⑤C.①③⑤D.①③④⑤(5)从保护环境的角度出发,一些工厂采用“钙基固硫法”,即在含硫的煤中混入生石灰后燃烧,大部分SO2最终将转化为_____。(6)汽车尾气中的CO,NO排放也是城市空气的污染物,治理的方法之一是在汽车的排气管上装一个“催化转化器”,使CO与NO反应,生成两种无毒气体,其中之一是N2。写出NO与CO反应的化学方程式___,此反应的缺点是在一定程度上提高空气的酸度,其原因是___。

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.Fe2O3是红棕色粉末状物质,在工业上常用作红色油漆和颜料,A正确;B.NaHCO3水溶液由于HCO3-水解而显碱性,可用于日常生活中作食用碱,也可以作工业用碱,B正确;C.Si处于金属与非金属交界处,导电性介于导体和绝缘体之间,因此通常用作制半导体材料中作计算机芯片、光电池等,C正确;D.SO2具有漂白性,因此常在工业上用作漂白纸浆、毛、丝、草帽等物质,D错误;故合理选项是D。2、A【解析】

A.氢氧燃料电池产物为水,读对环境无污染,为环保电池,故A选;B.锌锰电池中含有重金属锰离子,对环境有污染,故B不选;C.镍镉电池中镍、镉离子都为重金属离子,对环境有污染,故C不选;D.铅蓄电池中含有重金属铅,对环境有污染,故D不选.故选A.3、C【解析】

A.反应速率的方向相反,但不满足速率之比等于化学计量数之比,A错误;B.平衡时浓度不再发生变化,但物质之间的浓度不一定相等或满足某种关系,B错误;C.混合气的密度是混合气的质量和容器容积的比值,容积不变,但混合气的质量是变化的,可以说明,C正确;D.反应速率的方向是相同的,不能说明,D错误;故选C。4、D【解析】分析:在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,据此判断。详解:A.SO2、SO3的浓度相等不能说明正逆反应速率相等,反应不一定处于平衡状态,A错误;B.密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中质量和容积始终是不变的,混合气体的密度保持不变不能说明反应达到平衡状态,B错误;C.根据质量守恒定律可知混合气体的质量始终不变,不能据此说明反应达到平衡状态,C错误;D.单位时间内消耗1molO2的同时,有2molSO3分解说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,D正确。答案选D。5、B【解析】

根据CuO+NH4Cl→Cu+CuCl2+N2↑+H2O分析可知:Cu由+2价降低为0,被还原;N元素的化合价由-3价升高为0,被氧化;根据电子守恒、原子守恒配平为4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O即可判断。【详解】A.氯化铵中N元素化合价升高被氧化,氧化铜中铜元素化合价降低被还原,则被氧化和被还原的元素分别为N和Cu,故A错误;B.根据反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O可知,参加反应的氧化剂为氧化铜,还原剂为氯化铵,作氧化剂的氧化铜与作还原剂的氯化铵的物质的量之比为3:2,故B正确;C.由反应可知,生成1mol气体转移6mol电子,则产生0.2mol的气体转移的电子为0.2mol×6=1.2mol,故C错误;D.由反应4CuO+2NH4Cl=3Cu+CuCl2+N2+4H2O可知,被还原的氧化铜占参加反应的氧化铜的3/4,故D错误。综上所述,本题正确答案为B。6、C【解析】

2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)初始:2mol2mol反应:2-n(2-n)/22-n平衡:4-n(2-n)/2n【详解】A.起始量进行等效处理后和题目所给起始量相比,相当于减少2molSO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,n(SO3)<n,A错误;B.起始量进行等效处理后与题中给定起始量相同,平衡时完全相同,SO3物质的量为nmol,B错误;C.起始量相当于加入4molSO2和2molO2,相当于在原平衡的基础上加入1molO2,平衡正向移动,n(SO3)>nmol,C正确;D.起始充入2molSO3,相当于起始加入了2molSO2和1molO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,消耗三氧化硫,平衡逆移,,n(SO3)<nmol,D错误;答案为C【点睛】恒温恒容下,反应前后气体体积发生改变,改变起始加入物质的物质的量,等价转化后,若通过可逆反应的化学计量数换算成初始的物质的物质的量,则与原平衡相等,再分析多出的数据分析平衡的移动。7、D【解析】

A.乙烯的密度与空气密度接近,一般不用排空气法收集,应选择排水法收集,故A错误;B.乙酸乙酯能够与NaOH反应,右侧试管中液体应为饱和碳酸钠溶液,故B错误;C.常温下Fe与浓硝酸发生钝化现象,阻止了反应的继续进行,无法据此比较Fe和Cu的金属活动性,故C错误;D.以乙醇和浓硫酸为原料制乙烯,需加热到170℃,温度计用于测量液体的温度,故D正确;答案选D。8、B【解析】

A.该可逆反应是在恒容条件下的气体分子数减小的反应,在没有达到平衡前,容器内气体的物质的量、压强均为变值,当值不变时,即可说明达到平衡,故A不符合题意;

B.本反应体系为恒容且均为气体,故混合气体的质量、密度为恒定值,故容器内混合气体的密度不随时间改变不能做为平衡状态的判定标准,故B符合题意;C.Z、Y在方程式的两侧,且他们计量数相等,还都是气体,所以生成Z的速率与生成Y的速率相等说明正反应速率和逆反应速率相等,反应达到化学平衡状态,故C不符合题意;D.由X(气)+2Y(气)2Z(气)是两边计量数不等,所以混合气体的平均相对分子质量不随时间改变,说明达到平衡状态了,故D不符合题意;所以本题答案:B。9、A【解析】

A.构成原电池正负极的材料不一定是两种金属,可能是金属和导电的非金属,如石墨,A错误;B.铁比铜活泼,铁为负极,铜为正极,氢离子在正极放电,铜片表面出现气泡,B正确;C.把铜片插入三氯化铁溶液中发生反应Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,在铜片表面不会出现一层铁,C正确;D.把锌粒放入盛有盐酸的试管中,加入几滴氯化铜溶液,锌置换出铜,构成原电池,反应速率加快,即气泡放出速率加快,D正确;答案选A。【点睛】本题考查了原电池原理,侧重于学生的分析能力和基本理论知识的综合理解和运用的考查,明确原电池的构成、电极上发生的反应、外界条件对反应速率的影响即可解答,题目难度不大。10、B【解析】

分别算出n(HCl)、n(Na)、n(Mg)、n(Al),钠不仅和盐酸反应还和水反应,Mg、Al和水不反应,0.3molMg、Al完全反应需要盐酸的物质的量分别是0.6mol、0.9mol,都大于0.1mol,所以Mg、Al有剩余,以盐酸的物质的量计算Mg、Al生成氢气体积之比。【详解】n(HCl)==0.3mol,n(Na)==0.4mol,n(Mg)==0.3mol,n(Al)==0.3mol,钠不仅和盐酸反应还和水反应,金属钠全部反应,产生氢气的物质的量是0.2mol,Mg、Al和水不反应,根据Mg+2HCl=MgCl2+H2↑、2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑知,0.3molMg、Al完全反应需要盐酸的物质的量分别是0.6mol、0.9mol,都大于0.1mol,所以Mg、Al有剩余,以盐酸的物质的量计算Mg、Al生成氢气的物质的量都是0.15mol,同温同压下产生气体的质量比等于物质的量之比,为0.2mol:0.15mol:0.15mol=4:3:3,故B正确;答案选B。【点睛】本题考查化学方程式有关计算,明确钠与水反应是解本题关键,注意过量计算,为易错题。11、D【解析】

根据丙烯酸的结构简式可知,分子中含有碳碳双键和羧基,能发生加成反应、氧化反应、酯化反应和中和反应,只有水解反应是不能发生的,答案选D。【点睛】明确常见官能团的结构和性质特点是解答的关键,注意从已有的知识学会迁移灵活应用。12、D【解析】试题分析:A、清洁剂不可能清除所有污秽;故A不正确;B、矿泉水不是纯水,它含多种矿物质,含有多种微量元素;故B不正确;C、茶叶也是物质,它肯定是由元素组成;故C不正确;D、吸烟会引发多种疾病,有损健康.故D正确;故选D。考点:考查了物质的元素组成;酸的化学性质;纯净物和混合物的判别;烟的危害性及防治的相关知识。13、D【解析】

X(g)Y(g)+Z(g)开始0.100变化bbbt1min末0.1-bbb根据压强比等于物质的量比,,b=0.04;X(g)Y(g)+Z(g)开始0.100转化aaa平衡0.1-aaa根据压强比等于物质的量比,,a=0.08。【详解】A.该温度下此反应的平衡常数K=0.32,故A错误;B.从反应开始到t1时的平均反应速率v(X)=0.04/t1mol·L-1·min-1,故B错误;C.向体现中加入一定量的X,相当于加压,Y的百分含量减小,故C错误;D.其他条件不变,再充入0.1mol气体X,平衡正向移动,但对于X的转化率,相当于加压,X的转化率减少,故D正确。14、B【解析】分析:A、ⅤA族元素,最高价为+5价,N元素的最高价氧化物对应水化物的为HNO3;B、O22-与S2-的质子数均为16和电子数均为18;C、阴离子所带电荷数不一定等于其族序数;D、H、D、T核外同位素,LiH、LiD、LiT的化学性质几乎完全相同.详解:A、ⅤA族元素,最高价为+5价,N元素的最高价氧化物对应水化物的为HNO3,不符合H3RO4,故A错误;B、O22-与S2-的质子数16和电子数为18,所以两种微粒具有相同的质子数和电子数,故B正确;C、阴离子所带电荷数不一定等于其族序数,如:S2-为ⅥA、Cl-为ⅦA,故C错误;D、H、D、T核外同位素,LiH、LiD、LiT的化学性质几乎完全相同,故D错误,故选:B。15、D【解析】分析:本题考查的是反应条件对速率和影响,关键是对图像的分析能力的考查。详解:A.压强越大,反应速率越快,故错误;B.a点二氧化氮的体积分数大于c点,但c点压强大,说明容器的体积变小,所以c点二氧化氮的浓度大,颜色深,故错误;C.b、c两点二氧化氮的体积分数相同,说明转化率相同,故错误;D.从b点到a点,压强不变,二氧化氮的体积分数增加,结合反应为吸热反应,说明反应条件为升温,故正确。故选D。点睛:注意气体的颜色是二氧化氮的浓度大小的表示,二氧化氮的体积分数与浓度大小没有必然联系,注意改变压强时改变了容器的体积。16、C【解析】

A.氢氧化钡中钡离子和氢氧根离子之间存在离子键,氧原子和氢原子之间存在极性共价键,A错误;B.CH3CHO中只含共价键,B错误;C.钠离子和过氧根离子之间存在离子键,氧原子和氧原子之间存在非极性共价键,C正确;D.氯化铵中铵根离子和氯离子之间存在离子键,氮原子和氢原子之间存在极性共价键,D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学键的判断,明确离子键、极性共价键和非极性共价键的概念即可解答。一般情况下,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,同种非金属元素之间易形成非极性共价键,不同非金属元素之间易形成极性共价键。17、C【解析】

同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有CH4,另一个装有CO和CO2的混合气体,则CO和CO2的总物质的量等于CH4的物质的量。【详解】A、甲烷的摩尔质量小于CO、CO2的摩尔质量,CH4的质量小于CO和CO2的总质量,故A错误;B、CH4分子含有5个原子,CO、CO2分子分别含有2个、3个原子,故CH4含有原子数目大于CO和CO2含有的总原子数目,故B错误;C、CH4、CO和CO2均含有1个C原子,则含有碳原子数目相等,故C正确;D.CH4的质量小于CO和CO2的总质量,则甲烷密度与CO和CO2的混合气体的密度不相等,故D错误;故选C。【点睛】本题主要考查阿伏伽德罗定律,同问同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的粒子。同温同压下两个容积相等的储气瓶,一个装有CH4,另一个装有CO和CO2的混合气体,则CO和CO2的总物质的量等于CH4的物质的量,含有分子数目相等,CH4分子含有原子数目比CO、CO2分子含有原子数目多,则含有原子数目不相等,CH4、CO和CO2均含有1个C原子,则含有碳原子数目相等,甲烷的摩尔质量小于CO、CO2的摩尔质量,而质量不相等、密度不相等。18、B【解析】

A.太阳能,是指太阳的热辐射能,即太阳光线,是一种无害、能量大、覆盖面广、长久的可再生资源,目前已得到广泛使用,比如太阳能热水器、光伏系统,A合理;B.大量使用木材做燃料,一方面会破坏自然生态环境,另一方面会增加空气中CO2的排放,加剧温室效应,B不合理;C.风能空气流动所产生的动能,其特点是清洁、储量大、分布广、可再生,是一种重要的能源,部分国家和地区已经使用风力发电来代替传统的燃料发电模式,C合理;D.地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是一种洁净的可再生能源,可用于发电、供暖、发展温室农业、温泉旅游等,现在已在我国广泛应用,D合理;故合理选项为B。【点睛】新兴能源有太阳能、风能、水能、地热能、生物能、核能、地热能、潮汐能、海洋能、核能等,其中核能是不可再生资源。开发和利用新兴能源,可以缓解化石燃料短缺的压力,也可以减少环境污染。19、B【解析】

三种短周期元素A、B、C的原子序数依次增大,A3-与B2-、C+的电子层结构相同,A、B在第二周期,C为第三周期,则A为N元素,B为O元素,C为Na元素,据此分析。【详解】根据上述分析,A为N元素,B为O元素,C为Na元素。A.三种元素可组成NaNO2和NaNO3,故A正确;B.电子排布相同的离子,原子序数越大,半径越小,则离子半径:A3->B2->C+,故B错误;C.O为同主族元素中非金属性最强的元素,则对应的氢化物最稳定,故C正确;D.O元素的单质臭氧具有强氧化性,可用于杀菌消毒,故D正确;故选B。20、B【解析】

短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X最外层电子数是次外层2倍,则X是碳元素。Y是非金属性最强的元素,Y是F元素。Z原子半径在同周期元素中最大,所以Z是Na。W可与Z形成离子化合物Z2W,则W是S。【详解】A.碳和硫在自然界能以游离态存在,A错误;B.X、Z、W均可形成两种常见氧化物,即CO、CO2、Na2O、Na2O2、SO2、SO3,B正确;C.F没有正价,C错误;D.离子的电子层数越多,离子半径越大,在核外电子排布相同的条件下,离子半径随原子序数的增大而减小,则离子半径:W>Y>Z,D错误。答案选B。21、A【解析】

达到平衡后,把容器体积压缩到原来的一半,假定平衡不移动,X的浓度变为原来的2倍,即0.2mol/L,达到新平衡时,X的实际浓度0.19mol/L,小于0.2mol/L,说明增大压强,平衡向正反应移动,增大压强平衡向气体体积减小的方向移动,故a>b+c,故答案选A。22、C【解析】分析:根据同素异形体的定义判断,由同种元素组成的不同单质互称同素异形体;同素异形体首先应该是指单质,其次要强调是同种元素,利用该知识分析判断即可。详解:A.甲烷和乙烷都是化合物,属于同系物,不属于同素异形体,故A错误;

B.35C1和37C1是原子,不是单质,故B错误;C.红磷和白磷是由磷元素组成的不同单质,属于同素异形体,故C正确;

D.氢氧化钠和氢氧化钾是化合物,是两种不同的碱,不是单质,故D错误;

故选C。点睛:本题主要考查同素异形体的定义,掌握同素异形体的概念是解题的前提条件。二、非选择题(共84分)23、CuNOCaCO3Cu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2SO2+O22SO3【解析】

(1)可从蓝色溶液(含Cu2+)和白色沉淀(CaCO3)逆推,单质丙为Cu,与之反应的溶液为HNO3;图中的气体中含CO2,因该气体是气体A通过水后产生的,故气体B只能是NO,气体A则应为CO2和NO2的混合物,进一步推出红热固体单质甲为碳,显黄色的溶液乙为浓硝酸;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,然后结合元素化合物性质及化学用语来解答。【详解】(1)单质丙和A与水反应后的溶液发生反应生成蓝色溶液,则该蓝色溶液中含有铜离子,气体A和水反应生成的溶液应该是酸,则丙是Cu,铜和稀硝酸在常温下反应,则A与水反应后的溶液中含有HNO3,气体B是NO,根据元素守恒知,A中含有NO2,通入水后的A中气体能和澄清石灰水反应生成白色沉淀,且还剩余NO,根据元素守恒及物质颜色知,甲是C,乙是浓硝酸,则A中含有CO2、NO2,根据以上分析知,甲、乙、丙分别是:C、HNO3(浓)、Cu,A为CO2、NO2,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2,故①丙为Cu,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2;②甲跟乙反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,①反应①2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2;②反应②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;③反应③2SO2+O22SO3。24、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应碳碳双键羧基CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O取代反应(或酯化反应)催化剂、吸水剂nCH2=CHCOOCH2CH3加成聚合反应(或加聚反应)【解析】试题分析:(1)乙烯含有碳碳双键,能与水发生加成反应生成乙醇,则A是乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH。(2)有机物B与乙醇反应生成丙烯酸乙酯,则B是丙烯酸,结构简式为CH2=CHCOOH,含有的官能团为碳碳双键、羧基。(3A与B发生酯化反应生成丙烯酸乙酯的反应方程式是CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O。其中浓硫酸所起的作用是催化剂、吸水剂。(4)丙烯酸乙酯中含有碳碳双键,能发生加聚反应生成高分子化合物,则在引发剂作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化学方程式为nCH2=CHCOOCH2CH3。考点:考查有机物推断、方程式书写及反应类型判断25、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,然后轻轻振荡试管,使之混合均匀催化剂和吸水剂降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质防止倒吸分液【解析】

(1)酯化反应的本质为酸脱羟基、醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)浓H2SO4的密度比乙醇、乙酸大,将浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,易于混合均匀,另外,若反过来加入,会因混合放热而导致乙醇、乙酸等外溅;(3)该反应需加入一定量的浓硫酸,则浓硫酸的主要作用是催化剂和吸水剂,故答案为:催化剂和吸水剂;(4)右边试管内所盛饱和碳酸钠溶液的主要作用是降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质,故答案为:降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质;(5)导管若插入溶液中,反应过程中可能发生倒吸现象,所以导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,目的是防止倒吸,故答案为:防止倒吸;(6)乙酸乙酯不溶于水,则要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是分液。26、C使平衡不断正向移动C除去硫酸和未反应的苯甲酸苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时发生升华AD90.02%【解析】

(1)在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,加入物质的体积超过了50ml,所以选择100mL的圆底烧瓶,答案选C;(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水,可使平衡向正反应方向移动;(3)反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,这时应将温度控制在85~90℃;(4)将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。该步骤中加入碳酸钠的作用是除去剩余的硫酸和未反应完的苯甲酸;若碳酸钠加入量过少蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生这种现象的原因是苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时苯甲酸升华;(5)在分液的过程中,水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,盖上玻璃塞,关闭活塞后倒转用力振荡,放出液体时,打开伤口的玻璃塞或者将玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗的小孔,故正确的操作为AD;(6)0.1mol0.1molm(苯甲酸乙酯)=0.1mol×150g/mol=15g因检验合格,测得产品体积为12.86mL,那么根据表格中的密度可得产物的质量m(苯甲酸乙酯)=12.86×1.05=13.503g,那么产率为:ω=13.503/15×100%=90.02%。27、CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O防止倒吸AC减少原料损失(或减少副产物生成,答案合理均可)b中液体分层,上层是透明有香味的油状液体D【解析】分析:本题主要考察乙酸乙酯的制备实验的相关知识。详解:(1)实验室中用乙醇、乙酸在浓硫酸、加热的条件下制备乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;(2)如果反应结束后先移开酒精灯,仪器中的压强减小,试管中的溶液变会倒吸到反应器中,发生危险,因此装置中的球形干燥管除起冷凝作用外,它的另一重要作用是防倒吸;(3)饱和碳酸钠溶液的作用主要有3个①使混入乙酸乙酯中的乙酸与Na2CO3反应而除去;②使混入的乙醇溶解;③使乙酸乙酯的溶解度减小,减少其损耗及有利于它的分层和提纯,故选AC。(4)根据各物质的沸点数据可知,乙酸(117.9℃)、乙醇(78.0℃)的沸点都比较低,且与乙酸乙酯的沸点(77.5℃)比较接近,若用大火加热,反应物容易随生成物(乙酸乙酯)一起蒸出来,导致原料的大量损失,所以应小火均匀加热,防止温度过高;(5)反应后试管中的到产物为乙酸乙酯,乙酸乙酯为无色有香味油状液体,不溶于水,密度小于水,根据此性质可知b中液体分层,上层是透明有香味的油状液体;(6)乙醇、乙酸和乙酸乙酯混合物种加入饱和碳酸钠溶液,乙醇溶于水层,乙酸与碳酸钠反应溶于水中,乙酸乙酯不溶于水,位于水层之上。两种不互溶液体的分离应采用分液的方法;溶液A中溶有乙醇,根据乙醇和水的沸点不同,可用蒸馏法分离乙醇;向剩余溶液中加入硫酸,溶液中生成乙酸,再根据乙酸与水的沸点不同,可用蒸馏方法分离乙酸。点睛:本题为制备有机物乙酸乙酯的实验。要熟知制备反应的原理,反应过程中的注意事项,产物的除杂及收集。28、SiO2+2OH-=SiO32-+H2OCO+2H2CH3OH放热0.1mol·L-1·min-120.0%O2+4e-+2H2O=4OH-CH4–8e-+10OH-=CO32-+7H2O【解析】

(1)短周期中可以做半导体材料的元素为Si元素,Si元素的最高价氧化物为酸性氧化物SiO2;(2)煤的液化是将气化得到的氢气和一氧化碳在催化剂作用下转化为甲醇;(3)①反应物的总能量高于生成物的总能量的反应为放热反应;②由题给数据建立如下三段式计算反应速率和转化率;(4)由题给燃料电池示意图可知,通入氢气或甲烷的一极负极,通入氧气的一极为正极。【详解】(1)短周期中可以做半导体材料的元素为Si元素,Si元素的最高价氧化物为酸性氧化物SiO2,SiO2与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠和水,反应的离子方程式为

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