内蒙古巴彦淖尔市2024年高一下化学期末综合测试试题含解析_第1页
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内蒙古巴彦淖尔市2024年高一下化学期末综合测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、由葡萄糖(C6H12O6)、乙酸(CH3COOH)和甲醛(HCHO)组成的混合物240g,在一定条件下完全燃烧,生成H2O的质量是A.36gB.48gC.72gD.144g2、下列化学术语或表示方法错误的是()A.CH4的球棍模型示意图为B.乙烯的结构简式:CH2=CH2C.葡萄糖的最简式为CH2OD.S2-的结构示意图:3、甲、乙两种金属性质比较:①甲的单质熔、沸点比乙的低;②常温下,甲能与水反应放出氢气而乙不能;③最高价氧化物对应的水化物碱性比较,乙比甲的强;④甲、乙作电极,稀硫酸为电解质溶液组成原电池,乙电极表面产生气泡。上述项目中能够说明甲比乙的金属性强的是()A.①② B.②④ C.②③ D.①③4、一定温度下,向容积为2L的密闭容器中通入两种气体发生化学反应,反应中各物质的物质的量变化如图所示,对该反应的推断合理的是A.该反应的化学方程式为3B+2D6A+4CB.反应进行到6s时,各物质的反应速率相等C.反应进行到6s时,B的平均反应速率为0.1mol/(L•s)D.反应进行到1s时,v(A)3v(D)5、国际能源网报道:金属燃料可能成为新能源,可能带来结束煤、石油能源时代的希望,是一种理想的储能方式,下列说法错误的是A.金属燃烧后经加工处理后还可生成金属,因此可以重复使用B.金属燃烧产生的光能,可以通过相关设备转化为电能以充分利用C.镁、铝是地球上含量丰富的金属元素,且均可以从海水中提取D.可以利用镁在二氧化碳中燃烧,放出热量的同时收集碳单质6、可逆反应:X(s)+Y(g)2Z(g)在容积为1L密闭容器反应,下列叙述不是反应达到平衡状态的标志的是①单位时间内生成1molX的同时消耗2molZ②Z的体积分数不再变化③体系的压强不再改变④Y、Z的物质的量浓度比为1:2⑤Y的转化率不再改变的状态⑥混合气体的密度不再改变的状态A.仅①④ B.①③④ C.①④⑤ D.②③⑤⑥7、下列关于有机物的叙述正确的是()A.聚乙烯中含有大量碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色B.苯、油脂均不能使酸性KMnO4溶液褪色C.甲苯苯环上的一个氢原子被—C3H7取代,形成的同分异构体有9种D.CH2=CHCH2OH能发生加成反应、取代反应、氧化反应8、化学点亮生活。下列说法中,不正确的是A.沙子是基本的建筑材料 B.光导纤维的主要成分是硅C.硅酸钠是制备木材防火剂的原料 D.目前制作太阳能电池板的材料是硅9、下列关于有机物组成、结构、物理性质的叙述中正确的是()A.乙烯的结构简式:CH2CH2B.四氯化碳的电子式:C.丙烷和异丁烷互为同系物D.碳原子数相同的烷烃,沸点随支链的增多而升高10、下列叙述中,正确的是()①电解池是将化学能转变为电能的装置②原电池是将电能转变成化学能的装置③金属和石墨导电均为物理变化,电解质溶液导电是化学变化④不能自发进行的氧化还原反应,通过电解的原理有可能实现⑤电镀过程相当于金属的“迁移”,可视为物理变化A.①②③④ B.③④⑤ C.③④ D.④11、下列关于实验室制取NH3的叙述正确的是A.用N2和H2作反应物 B.用碱石灰干燥C.用向上排空气法收集 D.用湿润的蓝色石蕊试纸验满12、“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。丝绸是一种天然高分子材料。下列不属于高分子物质的是A.纤维素B.植物油C.聚乙烯D.蛋白质13、下列实验装置或操作与实验目的不相符的是A.除去水中泥沙B.收集氨气C.分离CCl4和H2OD.配制100mL0.1mol·L−1NaCl溶液A.AB.BC.CD.D14、某原电池的总反应的离子方程式是:Zn+Cu2+==Zn2++Cu,此反应的原电池的正确组成是A.A B.B C.C D.D15、在不同条件下,分别测得反应2SO2+O22SO3的速率如下,其中最快的是()A.v(SO2)=4mol/(L·min) B.v(O2)=2mol/(L·min)C.v(SO2)=0.1mol/(L·min) D.v(SO2)=0.1mol/(L·s)16、在实验室中,下列除去杂质的方法正确的是()A.除去溴苯中的少量溴,可以加水后分液B.除去CO2中的少量SO2,通过盛有饱和Na2CO3溶液的洗气瓶C.除去硝基苯中混有的少量浓HNO3和浓H2SO4,将其倒入到NaOH溶液中,静置,分液D.除去乙烯中混有SO2,将其通入酸性KMnO4溶液中洗气17、某有机物的结构式为:,它在一定条件下可能发生的反应有①加成②水解③酯化④氧化⑤中和⑥加聚A.②③④ B.①③④⑤⑥ C.①③④⑤ D.②③④⑤⑥18、溴苯是不溶于水的液体,常温下不与酸、碱反应,可用如图装置制取(该反应放出热量)。制取时观察到锥形瓶中导管口有白雾出现等现象。下列说法错误的是A.制备溴苯的反应属于取代反应B.装置图中长直玻璃导管仅起导气作用C.该反应还可能看到烧瓶中有红色蒸汽D.溴苯中溶有少量的溴,可用NaOH溶液洗涤除去19、能将化学能转化为电能的装置(烧杯中溶液均为稀硫酸)是()A. B. C. D.20、下列物质中互为同分异构体的是A.O2和O3 B.丙烷与戊烷C. D.淀粉与纤维素21、下图是部分短周期主族元素原子半径与原子序数的关系图。下列说法正确的是A.Z、N两种元素的离子半径相比,前者大B.X、N两种元素的氢化物的沸点相比,前者较低C.M比X的原子序数多7D.Z单质均能溶解于Y的氢氧化物和N的氢化物的水溶液中22、在K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液中,Fe3+的物质的量浓度为0.1mol•L﹣1,SO42-的物质的量浓度为0.3mol•L﹣1,则混合液中K+的物质的量浓度为()A.0.15mol•L﹣1 B.0.45mol•L﹣1C.0.3mol•L﹣1 D.0.6mol•L﹣1二、非选择题(共84分)23、(14分)(化学与技术)聚合氯化铝晶体的化学式为[Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m,它是一种高效无机水处理剂,它的制备原理是调节增大AlCl3溶液的pH,通过促进其水解而结晶析出。其制备原料主要是铝加工行业的废渣——铝灰,它主要含Al2O3、Al,还有SiO2等杂质。聚合氯化铝生产的工艺流程如下:(1)搅拌加热操作过程中发生反应的离子方程式;(2)生产过程中操作B和D的名称均为(B和D为简单操作)。(3)反应中副产品a是(用化学式表示)。(4)生产过程中可循环使用的物质是(用化学式表示)。(5)调节pH至4.0~4.5的目的是。(6)实验室要测定水处理剂产品中n和x的值。为使测定结果更准确,需得到的晶体较纯净。生产过程中C物质可选用。A.NaOHB.AlC.氨水D.Al2O3E.NaAlO224、(12分)目前世界上60%的镁是从海水中提取的。已知海水提取镁的主要步骤如图:(1)关于加入试剂①作沉淀剂,有以下几种不同方法,请完成下列问题。方法是否正确简述理由方法1:直接往海水中加入沉淀剂不正确海水中镁离子浓度小,沉淀剂的用量大,不经济方法2:高温加热蒸发海水后,再加入沉淀剂不正确(一)你认为最合理的其他方法是:(二)(一)___;(二)___;(2)框图中加入的试剂①应该是___(填化学式);加入的试剂②是___(填化学式);工业上由无水MgCl2制取镁的化学方程式为___。(3)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是___。25、(12分)下图是实验室干馏煤的装置图,结合下图回答问题。(1)指出图中仪器名称:a__________;b__________;c__________;d__________。(2)装置c的作用是____________________________________,d中的液体有________和________。有机物可以通过________的方法使其中的重要成分分离出来。(3)e处点燃的气体是________,火焰的颜色是________色。(4)下列叙述错误的是________。A.煤发生了化学变化B.d中液体显碱性C.d中液体不分层D.e处的气体可以还原氧化铜,也可以使溴水褪色26、(10分)乙酸乙酯是无色具有水果香味的液体,沸点为77.2℃,实验室某次制取它用冰醋酸14.3mL、95%乙醇23mL,还用到浓硫酸、饱和碳酸钠以及极易与乙醇结合成六水合物的氯化钙溶液,主要装置如图所示:实验步骤:①先向A中的蒸馏烧瓶中注入少量乙醇和浓硫酸后摇匀,再将剩下的所有乙醇和冰醋酸注入分液漏斗里待用。这时分液漏斗里冰醋酸和乙醇的物质的量之比约为5∶7。②加热油浴保温约135℃~145℃③将分液漏斗中的液体缓缓滴入蒸馏烧瓶里,调节加入速率使蒸出酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完成。④保持油浴温度一段时间,至不再有液体馏出后,停止加热。⑤取下B中的锥形瓶,将一定量饱和Na2CO3溶液分批少量多次地加到馏出液里,边加边振荡,至无气泡产生为止。⑥将⑤的液体混合物分液,弃去水层。⑦将饱和CaCl2溶液(适量)加入到分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗里得到的是初步提纯的乙酸乙酯粗品。试回答:(1)实验中浓硫酸的主要作用是_________________________。(2)用过量乙醇的主要目的是____________________________。(3)用饱和Na2CO3溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(4)用饱和CaCl2溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(5)在步骤⑧所得的粗酯里还含有的杂质是_____________________。27、(12分)某化学课外小组实验室制取乙酸乙酯时查阅资料如下:主反应:CH3COOH+C2H5OH⇌浓H2SO4120-125℃CH副反应:2CH3CH2OH→140℃浓硫酸CH3CH2OCH2CH3(乙醚)+HCH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O根据查得的资料设计了下图所示的装置(夹持装置忽略)制取纯净的乙酸乙酯。步骤如下:①在图1的三口烧瓶中加入3mL乙醇,边摇动边慢慢加入3mL浓硫酸,在分液漏斗中装入3:2的乙醇和乙酸混合液。②油浴加热三口烧瓶至一定温度,然后把分液漏斗中的混合液慢慢地滴入三口烧瓶里并保持反应混合物在一定温度。③反应一段时间后,向锥形瓶中缓慢加入饱和Na2CO3溶液,并不断摇动,分层后进行分液。④用饱和食盐水和氯化钙溶液洗涤酯层,再分液,在酯层加入干燥剂干燥得粗乙酸乙酯。⑤将粗乙酸乙酯转入图2的仪器A中,在水浴中加热,收集74~80℃的馏分即得纯净的水果香味无色透明液体。根掲题目要求回答:(1)在实验中浓硫酸的作用______;混合液加热前都要加入碎瓷片,作用是________。(2)歩驟②中油浴加热保持的一定温度范围_____,原因是________。(3)图2中仪器A的名称是_____,冷凝管中冷水从______(填a或b)口进入。(4)步骤③和④中都用到了分液操作,该操作用到的主要玻璃仪器是_____,在分液操作时,上下两层液体移出的方法是____________。(5)步骤④中干燥乙酸乙酯,可选用的干燥剂为______(填字母)。a.五氧化二磷b.无水Na2SO4c.碱石灰28、(14分)肉桂酸异戊酯G()是一种香料,一种合成路线如下:已知以下信息:①。②C为甲醛的同系物,相同条件下其蒸气与氢气的密度比为22。回答下列问题:(1)C的化学名称为___________________。(2)B和C反应生成D的化学方程式为_________________________________。(3)B中含氧官能团的名称为__________________。(4)E和F反应生成G的化学方程式为_______________,反应类型为________。(5)F的同分异构体中不能与金属钠反应生成氢气的共有_________种(不考虑立体异构)。29、(10分)I.用如图所示的装置进行制取NO实验(已知Cu与HNO3的反应是放热反应)。(1)在检查装置的气密性后,向试管a中加入10mL6mol/L稀HNO3和lgCu片,然后立即用带导管的橡皮塞塞紧试管口。请写出Cu与稀HNO3反应的化学方程式:_________。(2)实验过程中通常在开始反应时反应速率缓慢,随后逐渐加快,这是由于_________,进行一段时间后速率又逐渐减慢,原因是_________。(3)欲较快地制得NO,可采取的措施是_________。A.加热

B.使用铜粉

C.稀释HNO3

D.改用浓HNO3II.为了探究几种气态氧化物的性质,某同学设计了以下实验:用三只集气瓶收集满二氧化硫、二氧化氮气体。倒置在水槽中,然后分别缓慢通入适量氧气或氯气,如图所示。一段时间后,A、B装置中集气瓶中充满溶液,C装置中集气瓶里还有气体。(1)写出C水槽中反应的化学方程式:____________。(2)写出B水槽里发生氧化还原反应的离子方程式:____________。(3)如果装置A中通入的氧气恰好使液体充满集气瓶,假设瓶内液体不扩散,气体摩尔体积为a

L/mol,集气瓶中溶液的物质的量浓度为________。

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】

因葡萄糖(C6H12O6)、乙酸(CH3COOH)和甲醛(HCHO)的最简式相同,故可知240g该混合物中氢原子的物质的量为240g30g/mol×2=16mol,则生成水的质量为162×18g=144g,故D【点睛】对最简式相同的有机化合物,在等质量的情况下,完全燃烧时的耗氧量、生成二氧化碳的量、生成水的量等都是相同的,因为所含的各元素的原子个数是相同的。2、A【解析】分析:A.比例模型是一种与球棍模型类似,用来表现分子三维空间分布的分子模型。球代表原子,球的大小代表原子直径的大小,球和球紧靠在一起;B.乙烯含有碳碳双键;C.根据葡萄糖的分子式判断;D.硫离子的质子数是16,核外电子数是18。详解:A.CH4的比例模型示意图为,A错误;B.乙烯含有碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,B正确;C.葡萄糖的分子式为C6H12O6,则最简式为CH2O,C正确;D.S2-的结构示意图为,D正确。答案选A。3、B【解析】

①金属性的强弱与单质的熔、沸点的高低无关,错误;②常温下,甲能与水反应放出氢气而乙不能,所以甲的金属性强于乙,正确;③最高价氧化物对应的水化物碱性比较,乙比甲的强,则甲比乙的金属性弱,错误;④甲、乙作电极,稀硫酸为电解质溶液组成原电池,乙电极表面产生气泡,说明乙为正极,则甲比乙的金属性强,正确。答案选B。4、D【解析】分析:6s时,A的物质的量增加1.2mol,D的物质的量增加0.4mol,A、D是生成物;B的物质的量减少0.6mol,C的物质的量减少0.8,B、C是反应物,物质的量变化之比等于化学计量系数之比,设A、B、C、D的计量系数分别为a、b、c、d则a:b:c:d=1.2:0.6:0.8:0.4=6:3:4:2,所以反应方程式为3B+4C6A+2D;根据V=∆c/∆t计算反应速率,且各物质的速率之比等于系数比,据以上分析解答。详解:6s时,A的物质的量增加1.2mol,D的物质的量增加0.4mol,A、D是生成物;B的物质的量减少0.6mol,C的物质的量减少0.8,B、C是反应物,物质的量变化之比等于化学计量系数之比,设A、B、C、D的计量系数分别为a、b、c、d则a:b:c:d=1.2:0.6:0.8:0.4=6:3:4:2,所以反应方程式为3B+4C6A+2D,A错误;反应进行到6s时反应达到平衡,各物质的反应速率之比为化学计量数之比,不相等,B错误;反应进行到6s时,B的平均反应速率为=(1-0.4)/2×6=0.05mol/(L•s),C错误;反应进行到1s时,v(A)=0.6/2×1=0.3mol/(L•s),v(D)=0.2/2×1=0.1mol/(L•s),v(A)3v(D),D正确;正确选项D。5、C【解析】试题分析:镁、铝是地球上含量丰富的金属元素,可以从海水中提取金属镁,但无法从海水中提取金属铝,铝的工业制取方法是电解熔融的氧化铝,选C。考点:考查金属的用途。6、A【解析】分析:根据化学平衡的本质标志(达到化学平衡时υ正=υ逆0)和特征标志(达到化学平衡时各组分的浓度保持不变)作答。详解:①单位时间内生成1molX的同时消耗2molZ,只表示逆反应,不能说明反应达到平衡状态;②Z的体积分数不再变化,能说明反应达到平衡状态;③该反应的正反应气体分子数增加,建立平衡过程中气体分子物质的量增大,恒温恒容容器中体系的压强增大,达到平衡时气体分子物质的量不变,体系的压强不变,体系的压强不再改变能说明反应达到平衡状态;④达到平衡时各组分的浓度保持不变,不一定等于化学计量数之比,Y、Z的物质的量浓度比为1:2不能说明反应达到平衡状态;⑤Y的转化率不再改变表明Y的浓度不再变化,能说明反应达到平衡状态;⑥由于X呈固态,根据质量守恒定律,建立平衡过程中混合气体的总质量增大,容器的容积恒定,混合气体的密度增大,达到平衡时混合气体的总质量不变,混合气体的密度不变,混合气体的密度不再改变能说明反应达到平衡状态;不能说明反应达到平衡状态的是①④,答案选A。点睛:本题考查可逆反应达到平衡的标志,判断可逆反应是否达到平衡状态的标志是“逆向相等,变量不变”,“逆向相等”指必须有正反应速率和逆反应速率且两者相等(用同一物质表示相等,用不同物质表示等于化学计量数之比),“变量不变”指可变的物理量不变是平衡的标志,不变的物理量不变不能作为平衡的标志。注意达到平衡时各组分的浓度保持不变,但不一定相等也不一定等于化学计量数之比。7、D【解析】分析:A.聚乙烯不含碳碳双键;B.油脂可被高锰酸钾氧化;C.-C3H7与甲基有邻、间、对三种,且-C3H7有2种同分异构体;D.含有碳碳双键、羟基,结合烯烃、醇的性质判断。详解:A.聚乙烯为乙烯的加聚产物,不含大量的碳碳双键,故A错误;

B.油脂含有碳碳双键,可被高锰酸钾氧化,故B错误;

C.-C3H7在甲苯苯环上位置有3种情况,-C3H7中碳链异构为

正丙基和

异丙基,因此-C3H7异构情况为2种,故同分异构体的种类为:2×3=6,故C错误;

D.含有碳碳双键、羟基,则具有烯烃、乙醇的性质,可发生加成反应、取代反应、氧化反应,所以D选项是正确的。

所以D选项是正确的。8、B【解析】

A.沙子的主要成分是二氧化硅,是基本的建筑材料,故A正确;B.光导纤维是将二氧化硅在高温下熔化、拉制成粗细均匀的光纤细丝,所以光导纤维的主要成分是二氧化硅,故B错误;

C.硅酸钠不与氧气反应,易溶于水具有粘性,可用来制备硅胶和木材防火剂的原料,故C正确;D.硅是将太阳能转化为电能的材料,可以制太阳能电池,故D正确;

答案为B。9、C【解析】

A.乙烯的结构简式为CH2=CH2,A错误;B.四氯化碳的电子式为,B错误;C.丙烷和异丁烷结构相似,组成相差1个CH2,互为同系物,C正确;D.碳原子数相同的烷烃,沸点随支链的增多而降低,D错误;故答案选C。【点睛】在书写电子式时,不要漏掉一些非金属原子的最外层电子。10、C【解析】

①电解池是将电能转变为化学能的装置,错误;②原电池是将化学能转变成电能的装置,错误;③金属和石墨导电是利用自由电子定向移动,为物理变化,电解质溶液导电实质是电解过程,是化学变化,正确;④不能自发进行的氧化还原反应,通过电解的原理有可能实现,正确;⑤电镀过程相当于金属的“迁移”,为电解过程,属于化学变化,错误,选C。11、B【解析】

A.氮气与氢气需要在高温高压、催化剂条件下生成氨气,不适合实验室制备氨气,故A错误;B.碱石灰是碱性干燥剂,可以干燥氨气,故B正确;C.氨气的密度比空气小,应采取向下排空气法收集氨气,故C错误;D.氨气的水溶液显碱性,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,不能使湿润的蓝色石蕊试纸变色,则不用湿润的蓝色石蕊试纸验满,故D错误;故答案为B。12、B【解析】分析:有机高分子化合物为高聚物,相对分子质量在10000以上,以此解答。详解:A.纤维素属于多糖,为天然高分子化合物,故A不选;B.植物油的主要成分为油脂,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故B选;C.聚乙烯由乙烯发生加聚反应生成的高分子化合物,故C不选;D.蛋白质是氨基酸通过缩聚反应生成的天然高分子化合物,故D不选;故选B。13、B【解析】泥沙难溶于水,用过滤法除去水中泥沙,故A正确;氨气密度比空气小,用向下排空气法收集,故B错误;CCl4难溶于水,与水混合后分层,用分液法分离CCl4和H2O,故C正确;用100mL容量瓶配制100mL0.1mol·L−1NaCl溶液,转移液体时用玻璃棒引流,故D正确。14、C【解析】

根据总反应可知,Zn的化合价升高,Zn失去电子,则Zn作负极,Cu2+得电子,则电解质为含Cu2+溶液,正极可为任意导电的电极即可,故C正确。答案选C。15、D【解析】

都转化为用SO2用表示的速率进行比较。A、υ(SO2)=4mol/(L·min);B、υ(O2)=3mol/(L·min),速率之比等于化学计量数之比,所以υ(SO2)=2υ(O2)=2×3mol/(L·min)=6mol/(L·min);C、υ(SO2)="0.1"mol/(L·s)=6mol/(L·min);D、υ(SO3)=0.2mol/(L·s)=12mol/(L·min),速率之比等于化学计量数之比,所以υ(SO2)=υ(SO3)=12mol/(L·min);故反应速率由快到慢的顺序为:D>B=C>A,故选D。16、C【解析】分析:A.溴在水中的溶解度较小;B.碳酸钠溶液也与二氧化碳反应;C.浓HNO3和浓H2SO4均与NaOH反应,反应后与硝基苯分层;D.乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化。详解:A.除去溴苯中的少量溴,可以加氢氧化钠后分液,A错误;B.除去CO2中的少量SO2,可通过盛有饱和NaHCO3溶液的洗气瓶,B错误;C.浓HNO3和浓H2SO4均与NaOH反应,反应后与硝基苯分层,然后分液可分离,C正确;D.酸性高锰酸钾溶液能氧化乙烯,因此除去乙烯中混有SO2,将其通入氢氧化钠溶液中洗气,D错误;答案选C。点睛:本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握物质的性质、混合物分离提纯方法、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意有机物性质的差异和应用,题目难度不大。17、B【解析】

该有机物含有碳碳双键、羟基和羧基,依据多官能团的结构与性质作答。【详解】该有机物含有碳碳双键,可发生加成、加聚、氧化反应,①④⑥正确;含有羟基,可发生氧化、酯化反应,③正确;含有羧基可发生酯化反应,同时具有酸性,可发生中和反应,⑤正确;综上所述,①③④⑤⑥符合题意,B项正确;答案选B。18、B【解析】

A.实验室用苯和液溴在氯化铁的条件下制备溴苯,反应属于取代反应,A正确;B.装置图中长直玻璃导管既起导气作用,又起冷凝回流的作用,B错误;C.该反应为放热反应,还可能看到烧瓶中有红色溴蒸汽出现,C正确;D.溴苯中溶有少量的溴,可与NaOH溶液反应生成溴化钠、次溴酸钠,其易溶于水,不易溶于有机溶剂,从而洗涤除去,D正确;答案为B19、C【解析】分析:原电池的构成条件:能自发地发生氧化还原反应;电解质溶液或熔融的电解质(构成电路或参加反应);由还原剂和导体构成负极系统,由氧化剂和导体构成正极系统;形成闭合回路(两电极接触或用导线连接)。详解:将化学能转化为电能的装置(烧杯中溶液均为稀硫酸)是原电池。则A、电极均是铜,不能形成原电池,A错误;B、电极均是铁,不能形成原电池,B错误;C、金属性铁强于铜,与稀硫酸一起构成原电池,其中铁是负极,铜是正极,C正确;D、没有形成闭合回路,不能形成原电池,D错误。答案选C。点睛:原电池的四个判定方法:①观察电极——两极为导体且存在活泼性差异(燃料电池的电极一般为惰性电极);②观察溶液——两极插入溶液中;③观察回路——形成闭合回路或两极直接接触;④观察本质——原电池反应是自发的氧化还原反应。20、C【解析】

分子式相同,结构不同的物质互称为同分异构体。【详解】A.O2和O3的化学式不同,它们不是同分异构体,A错误;B.丙烷和戊烷的分子式不同,它们不是同分异构体,B错误;C.这两个物质分别是正丁烷和异丁烷,分子式都是C4H8,结构式不同,它们是一组同分异构体,C正确;D.淀粉和纤维素都是聚合物,它们的化学式都可以由(C6H10O5)n来表示,由于不同的聚合物的聚合度n不同,所以它们的分子式也不同,它们不是同分异构体,D错误;故合理选项为C。21、D【解析】分析:同周期自左而右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增大,故前7种元素处于第二周期,后7种元素处于第三周期,由原子序数可知,X为氧元素,Y为Na元素,Z为Al元素,M为S元素,N为Cl元素,结合元素周期律与物质的性质等解答。详解:根据以上分析可知X为O,Y为Na,Z为Al,M为S,N为Cl,则A、Al、Cl两种元素的离子分别为Al3+、Cl-,电子层越多离子半径越大,故离子半径Al3+<Cl-,A错误;B、水分子间存在氢键,所以X、N两种元素的氢化物的沸点相比,前者较高,B错误;C、M比X的原子序数多16-8=8,C错误;D、铝单质均能溶解于Y的氢氧化物氢氧化钠和N的氢化物的水溶液盐酸中,D正确;答案选D。点睛:本题考查位置结构性质的关系及应用,题目难度中等,推断元素是解题的关键,根据原子半径变化规律结合原子序数进行推断,首先审题中要抓住“短周期主族元素”几个关键字。22、C【解析】

根据溶液显电中性,依据电荷守恒分析解答。【详解】K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液,含Fe3+的物质的量浓度为0.1mol/L,SO42—的物质的量浓度为0.3mol/L,忽略水的电离根据电荷守恒有3c(Fe3+)+c(K+)=2c(SO42—),即3×0.1mol/L+c(K+)=2×0.3mol/L,解得c(K+)=0.3mol/L,答案选C。二、非选择题(共84分)23、(1)Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,2Al+6H+=2Al3++3H2↑(2)过滤(3)H2(4)HCl(5)促进AlCl3水解,使晶体析出(6)BD【解析】试题分析:(1)铝灰的主要成分是氧化铝和金属铝,氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;铝与盐酸反应生成氯化铝与氢气,反应离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑;(2)铝灰与过量的盐酸反应,过滤后收集滤液,加热浓缩至饱和,调pH值,稍静置,过滤收集滤渣,最终的这个滤渣就是我们要的晶体,所以生产过程中操作B和D的均为过滤。(3)搅拌加热操作过程,加入盐酸,铝与盐酸反应,有氢气生成,加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),剩余气体为氢气,反应中副产品a为H2。(4)95°C加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),可进行循环使用。(5)铝离子水解,Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,降低氢离子浓度促进铝离子水解,有利于聚合氯化铝晶体析出。(6)用氢氧化钠和氨水调节pH值,会引入新的杂质,引入钠离子和铵根离子,所以可以加入Al和氧化铝进行处理,它二者是固体,多了可以过滤掉的,所以可以使得到的晶体较纯净,答案选BD。考点:考查聚合氯化铝生产的工艺流程分析等知识。24、能源消耗大,不经济海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂Ca(OH)2HClMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑过滤【解析】

本题考查的是从海水中提取镁的流程,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,然后蒸发浓缩,冷却结晶脱水制的无水MgCl2,再电解熔融的MgCl2便可制得Mg,据此分析解答问题。【详解】(1)高温蒸发海水时消耗能源大,不经济,方法不正确,应先浓缩海水再加入沉淀剂,故答案为:能源消耗大,不经济;海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂;(2)根据上述分析可知,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,工业上电解熔融的MgCl2便可制得Mg,化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:Ca(OH)2;HCl;MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(3)试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,故答案为:过滤。25、酒精喷灯硬质玻璃管水槽U形管将干馏生成的气体进行降温和冷凝粗氨水煤焦油分馏焦炉气蓝C【解析】

本题是关于煤干馏的实验,根据煤干馏的主要产品,b中得到的应是焦炭,d中得到的应是粗氨水和煤焦油,e处点燃的应是焦炉气。其中粗氨水中溶有氨,呈碱性,可用酚酞溶液等检验;煤焦油主要是苯、甲苯、二甲苯的混合物,应用分馏的方法分离;焦炉气的主要成分有CH4、CO、H2、CH2=CH2,燃烧时呈淡蓝色火焰。【详解】(1)a为酒精喷灯,b为硬质玻璃管,c为水槽,d为U形管;(2)c装置将干馏生成的气体进行降温和冷凝,粗氨水和煤焦油变为液体在d中聚集,煤焦油是有机物的液态混合物,应采用分馏的方法分离;(3)e处点燃的应是焦炉气,焦炉气的主要成分有CH4、CO、H2、CH2=CH2燃烧产生蓝色火焰;(4)A、干馏煤的过程中生成了新物质,属于化学变化,正确;B、粗氨水和煤焦油在d中聚集,因此液体显碱性,正确;C、d中的液体为粗氨水和煤焦油,煤焦油密度大,故可以分层,C错误;D、氢气、一氧化碳具有还原性,可以还原氧化铜;乙烯可以使溴水褪色。故选C。26、作催化剂和吸水剂使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率除去乙酸除去乙醇水【解析】(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂、吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,故答案为使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率;

(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;故答案为中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(4)氯化钙溶液极易与乙醇结合成六水合物,因此饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,故答案为除去乙醇;(5)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中会含有杂质水,故答案为水。点睛:本题考查了乙酸乙酯的制备,掌握浓硫酸、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理为解答本题的关键。本题的难点是饱和氯化钙溶液的作用,要注意题干的提示。27、催化剂、吸水剂防止暴沸120—125℃温度过低,酯化反应不完全;温度过高,易发生醇脱水和氧化等副反应蒸馏烧瓶b分液漏斗分液漏斗中下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出b【解析】分析:(1)浓硫酸起催化剂和吸水剂作用;碎瓷片可以防暴沸;(2)根据温度对反应速率的影响以及可能发生的副反应解答;(3)根据仪器构造分析;根据逆向冷却分析水流方向;(4)根据分液的实验原理结合物质的性质选择仪器和操作;(5)根据乙酸乙酯在酸性或碱性溶液中容易水解分析。详解:(1)酯化反应是可逆反应,反应中有水生成,则在实验中浓硫酸的作用是催化剂、吸水剂;由于反应需要加热,则混合液加热前加入碎瓷片的作用是防止暴沸。(2)由于温度过低,酯化反应不完全;温度过高,易发生醇脱水和氧化等副反应,因此根据已知信息可知歩驟②中油浴加热保持的一定温度范围为120~125℃。(3)根据仪器的结构特点可知图2中仪器A的名称是蒸馏烧瓶。冷凝管中冷水与蒸汽的方向相反,则冷水从b口进入。(4)步骤③和④中都用到了分液操作,该操作用到的主要玻璃仪器是分液漏斗,在分液操作时,为防止试剂间相互污染,则上下两层液体移出的方法是分液漏斗中下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出。(5)由于乙酸乙酯在酸性或碱性溶液中容易发生水解反应,步骤④中干燥乙

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