山东省济南市实验中学2024届化学高一下期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

山东省济南市实验中学2024届化学高一下期末监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列实验操作能达到目的的是A.分离碘酒中的碘B.蒸发C.检查装置气密性D.读取气体体积2、在下列制备环氧乙烷的反应中,原子利用率最高的是A.CH2=CH2+CCH3OOOH(过氧乙酸)+CH3COOHB.CH2=CH2+Cl2+Ca(OH)2+CaCl2+H2OC.2CH2=CH2+O22D.3HOCH2CH2OHHOCH2CH2—O—CH2CH2OH++2H2O3、下列变化中,不属于化学变化的是()A.Na2O2使有色物质褪色 B.氯水使有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色 D.漂白粉使某些染料褪色4、下列排列顺序正确的是:A.微粒半径:Na+>K+>Cl->S2- B.稳定性:HI>HBr>HCl>HFC.酸性:H2SO4>HClO4>H3PO4>H2SiO4 D.熔点:Al>Mg>Na>K5、下列说法错误的是()A.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因B.放热反应和吸热反应取决于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小C.化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化——放热或者吸热D.铁在空气中被氧化属于吸热反应6、能说明苯分子中碳碳键不是单、双键交替的事实是()①苯不能使KMnO4溶液褪色;②苯环中碳碳键的键长均相等;③邻二氯苯只有一种;④在一定条件下苯与H2发生加成反应生成环己烷.A.①②③④B.②③④C.①②③D.①②④7、500mLKNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中c(NO3-)=6.0mol·L-1,用石墨做电极电解此溶液,当通电一段时间后,两极均收集到22.4L气体(标准状况),假定电解后溶液体积仍为500mL,下列说法正确的是()A.原混合溶液中c(K+)为2mol·L-1B.上述电解过程中共转移6mol电子C.电解得到的Cu的物质的量为0.5molD.电解后溶液中c(H+)为2mol·L-18、在四个不同的容器中,采用不同条件进行合成氨反应,根据下列在相同时间内测定的结果判断,生成氨的速率最快的是()A.υ(H2)=0.1mol/(L·min)B.υ(N2)=0.2mol/(L·min)C.υ(NH3)=0.3mol/(L·min)D.υ(H2)=0.3mol/(L·min)9、工业上电解食盐水的原理是:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。成品碱中含有氯化钠杂质,可通过分光光度法测定每克成品碱中氯化钠的含量,其测量值(吸光度A)与每克成品碱中氯化钠含量的关系如下图,氯化钠杂质小于0.0050%的成品碱为优品级。下列说法不正确的是A.吸光度A的值越大,样品中氯化钠含量越小B.分光光度法是对物质组成进行定性和定量的测定C.图中G点所测的成品碱不是优品级D.成品碱是否含有NaCl,可用硝酸酸化的硝酸银溶液检验10、下列有机化合物的分类正确的是A.

B.

C.

D.

CH3COCH3

苯的同系物

烃的衍生物

A.A B.B C.C D.D11、下列反应中,水只作氧化剂的氧化还原反应是A.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 B.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑C.2F2+2H2O=4HF+O2 D.Cl2+H2O⇌HCl+HClO12、可逆反应A(g)+4B(g)C(g)+D(g),在四种不同情况下的反应速率如下,其中反应进行得最快的是()A.vA==0.15mol/(L·min) B.vB==0.02mol/(L·s)C.vC==0.4mol/(L·min) D.vD==0.01mol/(L·s)13、如图所示原电池装置中,电解质溶液为硫酸,下列有关叙述错误的是A.锌做负极发生氧化反应B.供电时的总反应为:Zn+2H+═Zn2++H2↑C.产生1gH2,消耗锌的质量65gD.该装置可实现化学能转化为电能14、2019年我国“嫦娥四号”探测器成功登陆月球背面。月球土壤中含有丰富的He,该原子中A.质量数为2 B.核电荷数为3 C.中子数为1 D.核外电子数为315、乙烯与乙烷的混合气体共amol,与bmol氧气共存于一密闭容器中,点燃后充分反应,乙烯和乙烷全部消耗完,得到CO和CO2的混合气体和45g水,则下列说法错误的是()A.当a=1时,乙烯和乙烷的物质的量之比为1:1B.当a=1时,且反应后CO和CO2的混合气体的物质的量为反应前氧气的23C.当a=1时,且反应后CO和CO2的混合气体的物质的量为反应前氧气的23时,则CO和CO2D.a的取值范围为516、由甲醛(CH2O)、乙酸和乙酸乙酯组成的混合物中,氧元素的质量分数是37%,则碳元素的质量分数为()A.27% B.9% C.54% D.无法计算17、人们将化合物分为电解质和非电解质两类,下列属于电解质的是A.氯气 B.金属铝 C.氯化钠 D.汽油18、下列事实不能用元素周期律解释的是A.碱性:NaOH>Al(OH)3B.相对原子质量:Ar>KC.酸性:HClO4>HIO4D.稳定性:HF>HCl19、下列各组混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,下列各组不正确的是A.甲烷、辛醛B.乙炔、苯乙烯C.甲醛、甲酸甲酯D.苯、甲苯20、已知MgO、MgCl2的熔点分别为2800℃、604℃,将MgO、MgCl2加热熔融后通电电解,都可得到金属镁。海水中含有MgCl2,工业上从海水中提取镁,正确的方法是()A.海水Mg(OH)2MgB.海水MgCl2溶液MgCl2熔融MgC.海水Mg(OH)2MgOMgD.海水Mg(OH)2MgCl2溶液MgCl2熔融Mg21、下列关于“甲烷的存在与用途”的叙述不正确的是()A.我国的天然气主要分布在中西部地区及海底B.可燃冰是天然气的水合物,外形似冰,易燃烧C.甲烷俗称“天然气”,常用作燃料D.天然气和沼气都是理想的清洁能源22、下列物质中,只有氧化性、只有还原性,既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是A.F2、K、HCl B.Cl2、Al、H2C.NO2、Na、Br2 D.O2、SO2、H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)下图是由常见元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。各方框表示有关的一种反应物或生成物(部分物质已经略去)。其中A、B、D在常温下均为无色无味的气体,C是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,M是最常见的无色液体。(1)写出C→E的化学方程式:___________。(2)实验室常用加热两种固体混合物的方法制备物质C,其化学方程式为:_____,干燥C常用______________(填写试剂名称)。(3)E物质遇到D物质时,会观察到_________________现象,若用排水法收集F,则最终集气瓶中收集到的气体为______________(填写物质的化学式)。(4)写出A→D的化学方程式:_______________________。24、(12分)根据图示,回答下列问题:(1)按要求写出下列有机物的分子结构。乙烯的电子式__________,乙烷的分子式________,乙醇的结构式___________,氯乙烷的结构简式________。(2)写出②、④两步反应的化学方程式,并注明反应类型②_______________________,反应类型_______________。④_______________________,反应类型_______________。25、(12分)(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。26、(10分)某课外兴趣小组用下图装置探究条件对Na2S2O3溶液与稀H2SO4反应速率的影响。请回答有关问题。(1)写出该反应的离子方程式_______________________________________________________。(2)连接好仪器后,开始实验前还需进行的操作是_____________________________________。(3)现探究浓度对该反应速率(单位mL/min)的影响。①应测定的实验数据为_____________。②该实验实施过程中测定的气体体积比实际值偏小的一个重要原因是:____________________。(4)若该小组同学设计了如下四组实验,实验反应温度/℃Na2S2O3溶液稀H2SO4H2OV/mLc/(mol/L)V/mLc/(mol/L)V/mLA2550.1100.15B2550.250.210C3550.1100.15D3550.250.210①实验数据体现了反应物__________(填化学式)的浓度及__________条件对反应速率的影响。②预测反应速率最快的一组实验序号为____________。27、(12分)二氧化氯(ClO2)常用于处理含硫废水。某学习小组在实验室中探究ClO2与Na2S的反应。已知:①ClO2是极易溶于水的黄绿色气体,有毒,沸点为11℃。②SO2+NaClO3+H2SO4→ClO2+NaHSO4(未配平)③ClO2+NaOH→NaCl+NaClO3+H2O(未配平)请回答下列问题:(1)设计如下装置制备ClO2

①装置A中反应的化学方程式为__________________________________。②装置B中反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。③欲收集一定量的ClO2,选择上图中的装置,其连接顺序为a→

g→

h→

_________________→d。(2)探究ClO2与Na2S的反应将上述收集到的ClO2用N2稀释以增强其稳定性,并将适量的稀释后的ClO2通入如图所示装置中充分反应,得到无色澄清溶液。一段时间后,通过下列实验探究Ⅰ中反应的产物操作步骤实验现象结论取少量Ⅰ中溶液放入试管甲中,滴加品红溶液和盐酸。品红溶液始终不褪色①无_______生成。另取少量Ⅰ中溶液放入试管乙中,加入Ba(OH)2溶液和盐酸,振荡。②___________有SO42-生成③继续在试管乙中加入Ba(OH)2溶液至过量,静置,取上层清液放入试管丙中,______________。有白色沉淀生成有Cl-生成④ClO2与Na2S反应的离子方程式为_________________________________________。用于处理含硫废水时,ClO2相对于Cl2的优点是_____________________________________________(任写一条)。28、(14分)现有下列三组元素,它们的原子序数分别是①3和9;②17和12;③6和8。(1)其中能组成XY2型的共价化合物分子的是__________,电子式是____________________;(2)能形成XY型离子化合物的是________,电子式是_________________________;(3)用电子式表示第②组化合物的形成过程________________________________。29、(10分)已知一个碳原子上连有两个羟基时,易发生下列转化:。请根据下图回答:(1)A中所含官能团的名称为________________。(2)质谱分析发现B的相对分子质量为208;红外光谱显示B分子中含有苯环结构和两个酯基;核磁共振氢谱中有五个吸收峰,其峰值比为2︰2︰2︰3︰3,其中苯环上的一氯代物只有两种。则B的结构简式为___________________。(3)写出下列反应方程式:①____________________________;④_____________________________。(4)符合下列条件的B的同分异构体共有________________种。①属于芳香族化合物;②含有三个取代基,其中只有一个烃基,另两个取代基相同且处于相间的位置;③能发生水解反应和银镜反应。

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】试题分析:A、分离碘酒中的碘,应采取蒸馏操作,错误;B、不需要用石棉网,错误;C、有两个出气口,无法检验,应选用分液漏斗,错误;D、读体积时要内外压强相同,正确。考点:基本实验操作【名师点晴】本题属于化学实验的核心内容,尤其是物质的分离、提纯、鉴别、检验等为高考考查的重点。考查了学生对基础知识和基本技能的理解和掌握。分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。该类试题充分体现了“源于教材又不拘泥于教材”的指导思想,在一定程度上考查了学生的知识的灵活运用能力和分析问题解决问题的能力。2、C【解析】

“绿色化学”要求在化工合成过程中,原子利用率达到100%,则有机反应的产物只有一种。【详解】只有反应物分子的原子全部进入生成物分子中,原子的利用率才能是100%的,2CH2=CH2+O22的反应中,反应物全部转化为生成物,没有副产品,原子利用率最高,故选C。【点睛】本题考查有机物反应特点,侧重合成反应及反应产物分析的考查,注意把握常见有机反应的特点,明确合成过程中原子利用率为解答的关键。3、C【解析】

A、B、D项中的Na2O2、氯水、漂白粉均与有色物质发生氧化还原反应生成其他物质进行漂白,而活性炭通过吸附作用,将有色物质吸附,只发生物理变化,答案选C。【点睛】本题考查物质的漂白原理。中学阶段常见的漂白剂总结如下:(1)氯水(HClO)、NaClO、Ca(ClO)2、Na2O2、H2O2、O3,它们都是强氧化剂,与有色物质发生氧化还原反应,生成稳定的无色物质。(2)SO2的漂白原理是二氧化硫跟有机色素结合成了不稳定的无色化合物,该化合物见光、遇热或长久放置又能恢复为原来的颜色,SO2漂白原理属于非氧化还原反应,SO2不能漂白指示剂。(3)活性炭的漂白原理是吸附有色物质,是物理变化。4、D【解析】

A.由电子层数越多,离子半径越大,具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则微粒半径为Na+<K+<Cl-<S2-,故A错误;B.F、Cl、Br、I位于同一主族,同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,则对应的氢化物的稳定性逐渐减弱,所以稳定性HF>HCl>HBr>HI,故B错误;C.同周期从左到右,元素的非金属性逐渐增强,则有非金属性Cl>S>P>Si,元素的非金属性越强,则对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,所以有酸性HClO4>H2SO4>H3PO4>H2SiO3,故C错误;D.因为离子半径Na+>Mg2+>Al3+,而离子电荷Na+<Mg2+<Al3+,金属晶体中,离子半径越小,电荷数越大,金属键越强,金属键越强,金属晶体的熔点越高,故熔点:Al>Mg>Na;Na+、K+的离子电荷数相同,离子半径Na+<K+,金属键Na>K,故熔点:Na>K,故D正确。故选D。5、D【解析】分析:A.根据化学反应中实质是化学键的断裂和形成判断;B.根据反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量;C.根据化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化;D.铁在空气中被氧化属于物质的缓慢氧化,根据常见的放热反应和吸热反应判断。详解:A.旧键断裂吸收能量,新键生成放出能量,所以化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,故A正确;B.若反应物的总能量高于生成物的总能量为放热反应,若反应物的总能量低于生成物的总能量为吸热反应,故B正确;C.化学反应中能量变化,通常主要表现为热量的变化,故C正确;D.铁在空气中被氧化属于物质的缓慢氧化,是放热反应,故D错误;故选D。点睛:本题考查化学反应中的能量变化,反应物和生成物能量的相对大小决定了反应是吸热还是放热,反应物的总能量大于生成物的总能量则为放热反应,反之为吸热反应,反应是放热还是吸热与反应的条件无关。另外要记住常见的放热反应和吸热反应。6、C【解析】分析:①如果苯是单双键交替结构,则含碳碳双键,苯能使KMnO4溶液褪色,事实上苯不能使酸性高锰酸钾溶液退色;②苯环中碳碳键的键长均相等,说明苯环结构中的化学键只有一种;③如果苯的结构中存在单双键交替结构,苯的邻位二元取代物有两种;④苯在镍作催化剂的条件下也可与H2加成生成环己烷,不能证明苯分子中的碳碳键不是单双键交替的。详解:①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,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故②正确;③如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故③正确;④苯虽然并不具有碳碳双键,但在镍作催化剂的条件下也可与H2加成生成环己烷,所以不能说明苯分子中碳碳键不是单、双键相间交替的事实,故④错误;所以C选项是正确的。7、A【解析】

A、Cu(NO3)2的物质的量是1mol,根据N守恒可得n(KNO3)=6.0mol/L×0.5L-2mol=1mol,所以c(K+)=c(KNO3)==2mol/L,选项A正确;B、电解KNO3和Cu(NO3)2的混合溶液,在阳极发生反应:4OH--4e-=2H2O+O2↑。n(O2)==1mol。则转移电子4mol,因此选项B错误;C、在阴极首先发生反应:Cu2++2e-=Cu,然后发生:2H++2e-=H2↑。由于产生氢气的物质的量是1mol,得到电子2mol,则产生Cu转移的电子也是2mol,产生Cu1mol。所以选项C错误;D、因为在反应过程中放电的OH-的物质的量与H+及电子的物质的量相等,因为电子转移4mol,所以电解后溶液中H+的物质的量也是4mol,所以c(H+)==8mol/L,所以选项D错误;答案选A。8、B【解析】分析:速率之比等于化学计量数之比,则反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,以此来解答。详解:发生3H2+N2⇌2NH3,反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,则A.0.1mol/L·min3=0.033mol/(L·min);B.0.2mol/L·min1=0.2mol/(L·min);C.0.3mol/L·min2=0.15mol/(L·min);D.点睛:本题考查反应速率的比较,把握速率之比等于化学计量数之比为解答的关键,注意比值法应用及速率单位。本题的另外一种解法是根据速率之比等于化学计量数之比,将所有的速率都用同一种物质表示,再比较大小,如B.υ(N2)=0.2mol/(L·min),则υ(H2)=3υ(N2)=0.6mol/(L·min)。9、A【解析】分析:A.根据图像分析判断;B.分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法;C.根据G点对应的氯化钠质量计算每克成品碱中氯化钠含量;D.氯离子能与银离子反应生成白色沉淀氯化银。详解:A.根据图像可知吸光度A的值越大,样品中氯化钠含量越大,A错误;B.根据题干信息可判断分光光度法是对物质组成进行定性和定量的测定的一种方法,B正确;C.图中G点氯化钠的含量是0.06g×10-31g×100%=0.006%>D.检验氯离子可以用硝酸酸化的硝酸银溶液,则成品碱是否含有NaCl,可用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,D正确。答案选A。10、B【解析】试题分析:苯分子中的1个氢原子被烷烃基取代后的物质是苯的同系物,A不正确,该物质是环烷烃;B正确,C不正确,分子中含义的官能团是酯基,属于酯类;D不正确,分子中含义羰基,属于酮类,答案选B。考点:考查有机物分类的有关判断点评:该题是高考中的常见考点,试题紧扣教材基础知识,旨在巩固基础,提高学生的能力。该题的关键是准确判断出有机物分子中的官能团,然后依据有关的概念灵活运用即可。11、A【解析】

A、Fe元素化合价升高,H2O中H元素化合价降低,得电子,作氧化剂,故A正确;B、H2O中没有元素化合价的变化,H2O既不作氧化剂也不作还原剂,故B错误;C、2F2+2H2O=4HF+O2中,水中O元素化合价由﹣2价变为0价,则水作还原剂,故C错误;D、水中各元素化合价不变,Cl元素化合价由0价变为+1价、-1价,水既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误;答案选A。12、D【解析】

利用比值法可知,化学反应速率与化学计量数之比越大,反应速率越快,据此分析判断。【详解】化学反应速率与化学计量数之比越大,反应速率越快。A、=0.15;B、=0.3;C、=0.4;D、=0.6;显然D中比值最大,反应速率最快,故选D。【点睛】利用比值法解答时,要注意单位需要相同,这是本题的易错点。本题也可以根据方程式转化为同一物质的化学反应速率,进行大小的比较。13、C【解析】A.锌为负极,Zn失电子发生氧化反应,故A正确;B、原电池工作时总反应为:Zn+2H+=Zn2++H2↑,故B正确;C、原电池工作时总反应为:Zn+2H+=Zn2++H2↑,产生1molH2,消耗锌的质量65g,故C错误;D、该装置为原电池,原电池是化学能转化为电能的装置,故D正确;故选C。14、C【解析】

原子符号中左上角为质量数,左下角为质子数,质子数+中子数=质量数,核电荷数=质子数=核外电子数。【详解】He的质子数=核外电子数=核电荷数,质子数+中子数=质量数,质子数=核外电子数=核电荷数=2,质量数=质子数+中子数=3,中子数=质量数—质子数=1;答案选C。【点睛】本题考查微粒之间的关系和微粒角标的含义,要掌握两个微粒关系,原子序数=质子数=核电荷数=核外电子数;质量数=质子数+中子数;原子的左上角表示质量数,右上角表示微粒所带的电荷数,左下角表示质子数,右下角表示原子数。15、C【解析】分析:A.设乙烯与乙烷的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者物质的量之和与生成的水中H原子守恒列方程,据此计算解答;

B.根据碳元素守恒计算反应后CO和CO2混合气体的物质的量之和,据此计算b的值;

C.设反应后CO和CO2的物质的量分别为amol、bmol,根据二者之和与氧原子守恒列方程计算;

D.根据H原子守恒利用极限法解答,只有乙烯时,a值最大,只有乙烷时,a值最小。详解:A.设乙烯与乙烷的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者物质的量之和与H原子守恒列方程,则:x+y=1,4x+6y=4518,计算得出:x=0.5,y=0.5,故n(C2H4):n(C2H6)=0.5mol:0.5mol=1:1,所以A选项是正确的;

B.根据碳元素守恒可以知道,反应后CO和CO2混合气体的物质的量之和为1mol×2=2mol,故23b=2,计算得出:b=3,所以B选项是正确的;

C.设反应后CO和CO2的物质的量分别为amol、bmol,根据二者之和与氧原子守恒列方程,则:a+b=2,a+2b=3×2-4518,计算得出:a=0.5,b=1.5,故n(CO):n(CO2)=0.5mol:1.5mol=1:3,故C错误;

D.生成水的物质的量=45g18g/mol=2.5mol,只有乙烯时,a值最大,根据H原子守恒可以知道,a的极大值为:2.5mol×24=54mol,只有乙烷时,a值最小,根据H原子守恒可以知道,a的极小值为:2.5mol×26=56mol,故a的取值范围为:56<a<16、C【解析】

在混合物中,只有3种元素C、H、O,氧元素的质量分数为37%,那么碳和氢元素的质量分数为1-37%=63%;在甲醛(CH2O)、乙酸(C2H4O2)和乙酸乙酯(C4H8O2)中,C原子与H原子数目之比是定值为1:2,质量之比为:m(C):m(H)=12:2=6:1,所以C占6/7,故碳元素质量分数为63%×6/7=54%;

所以本题答案为C。【点睛】根据在甲醛、乙酸、乙酸乙酯混合物中,C原子与H原子数目之比是定值,均为1:2;据氧元素的质量分数求出碳和氢元素的质量分数,进而求出碳元素的质量分数,据此解答。17、C【解析】

A.氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,A错误;B.金属铝是单质,不是电解质,也不是非电解质,B错误;C.氯化钠是盐,属于电解质,C正确;D.汽油是混合物,不是电解质,也不是非电解质,D错误;答案选C。18、B【解析】分析:A.金属性越强,最高价氧化物水化物的碱性越强;B.相对原子质量与元素周期律没有关系;C.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;D.非金属性越强,氢化物越稳定。详解:A.金属性Na>Al,则根据元素周期律可知碱性:NaOH>Al(OH)3,A不符合;B.元素的相对原子质量是该元素各种核素原子的相对原子质量与其在自然界中所占原子个数百分比的乘积之和,因此相对原子质量的大小与元素周期律没有关系,B符合题意;C.非金属性Cl>I,则根据元素周期律可知酸性:HClO4>HIO4,C不符合;D.非金属性F>Cl,则根据元素周期律可知稳定性:HF>HCl,D不符合。答案选B。19、D【解析】试题分析:混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,满足的条件是碳的质量分数一定,常见的是最简式相同或同分异构体,选项B和C最简式相同,满足条件,正确;甲烷和辛醛碳的质量分数都是75%,满足条件,选项A正确;苯和甲苯最简式不同,碳的质量分数也不等,选项D不正确。考点:有机混合物的燃烧产物中CO2的质量判断。20、D【解析】

A、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,Mg(OH)2热稳定性差,受热分解,工业上,电解熔融MgCl2冶炼金属镁,故A错误;B、海水中含有可溶性的Mg2+、Ca2+、Fe3+、SO42-、Na+、Cl-,加盐酸得不到纯净的氯化镁溶液,所以无法得到纯净的氯化镁固体,故B错误;C、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,灼烧得到氧化镁,但MgO的熔点为2800℃、熔点高,电解时耗能高,所以,工业上电解熔融MgCl2冶炼金属镁,故C错误;D、在海水苦卤中加氢氧化钠过滤得沉淀氢氧化镁,再将沉淀分离后加入盐酸变成MgCl2,之后经过滤、干燥、电解,即可得到金属镁,故D正确。本题答案选D。21、C【解析】

A.我国的天然气主要分布在中西部地区及海底,故A正确;B.可燃冰是天然气的水合物,主要可燃成分是甲烷,外形似冰,易燃烧,故B正确;C.甲烷是纯净物,是天然气的主要成分,故C错误;D.天然气和沼气的主要成分都是甲烷,甲烷是一种清洁能源,故D正确;故选C。22、A【解析】

当元素处于最低价时,只能升高,只有还原性,反之,只能降低,只有氧化性;而当处于中间价时,既有氧化性又有还原性,据此分析解答。【详解】A项,F只能得电子变成F-,所以F2只有氧化性;K只能失电子变成K+,所以K只有还原性;HCl中的H+能得电子体现氧化性,Cl-能失电子体现还原性,所以HCl既有氧化性又有还原性,故选A项;B项,Cl既能得电子变成Cl-,又能失电子与O结合变成含氧酸根(例如ClO-),所以Cl2既有氧化性又有还原性;Al只能失电子变成Al3+,所以Al只有还原性;H2可以失电子变成H+,与活泼金属化合时可以得电子变为H-,所以H2既有氧化性又有还原性,故不选B项;C项,NO2既有氧化性又有还原性,例如3NO2+H2O=2HNO3+NO;Na只能失电子变成Na+,所以Na只有还原性;Br既能得电子变成Br-,又能失电子与O结合变成含氧酸根(例如BrO3-),所以Br2既有氧化性又有还原性,故不选C项;D项,O只能得电子,所以O2只有氧化性;SO2既有氧化性(SO2+2H2S=3S↓+2H2O)又有还原性(2SO2+O2=2SO3);H2O既有氧化性(2Na+2H2O=2NaOH+H2↑)又有还原性(2F2+2H2O=4HF+O2),故不选D项。综上所述,本题正确答案为A。二、非选择题(共84分)23、4NH3+5O24NO+6H2OCa(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O碱石灰无色气体变为红棕色NO2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2【解析】

A、B、D在常温下均为无色无味的气体,C是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,是氨气,则B为氮气,A与过氧化钠反应生成D,则A为二氧化碳,D为氧气,M是最常见的无色液体,M是水。氨气和氧气反应生成E为一氧化氮,一氧化氮和氧气反应生成F为二氧化氮,二氧化氮和水反应生成G为硝酸。据此解答。【详解】(1)根据以上分析可知C到E的反应为4NH3+5O24NO+6H2O。(2)实验室用加入氯化铵和氢氧化钙固体的方法制备氨气,方程式为Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O,氨气是碱性气体,干燥氨气用碱石灰。(3)一氧化氮遇到氧气反应生成红棕色的二氧化氮,若用排水法收集,则二氧化氮会与水反应生成硝酸和一氧化氮,收集到的气体为NO。(4)过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。【点睛】无机推断题要抓住突破口,例如能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,红棕色气体为二氧化氮或溴蒸气,常见的无色液体为水,淡黄色固体为硫或过氧化钠等。24、C2H6CH3CH2ClCH2=CH2+HClCH3CH2Cl加成反应CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl取代反应【解析】

乙烯与水发生加成反应生成乙醇;乙烯与氢气发生加成反应生成乙烷;乙烯与氯化氢发生加成反应生成氯乙烷;乙烷与氯气发生取代反应生成氯乙烷。【详解】根据以上分析:(1)乙烯分子含有碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,电子式为,乙烷的分子式C2H6,乙醇的分子式C2H6O,乙醇含有羟基,乙醇结构式为,氯乙烷的结构简式CH3CH2Cl。(2)②是乙烯与氯化氢发生加成反应生成氯乙烷,化学方程式为CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,反应类型加成反应。④是乙烷与氯气发生取代反应生成氯乙烷和氯化氢,化学方程式为CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl,反应类型是取代反应。【点睛】乙烯含有碳碳双键,能与氢气、氯气、氯化氢、水等物质发生加成反应,乙烯含有碳碳双键所以能被酸性高锰酸钾溶液氧化。25、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解析】

金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应产生的可燃性气体为CO;(2)在过程Ⅱ中,TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热,发生金属的置换反应产生Ti、MgCl2,发生反应的化学方程式是TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti;稀有气体的作用是作保护气,防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化。【点睛】本题考查了钛的冶炼方法及其应用的原理的知识。了解物质的性质的活泼性或惰性是正确应用的前提。26、S2O32—+2H+=S↓+SO2↑+H2O检验装置气密性相同时间产生气体体积(或产生相同体积气体所需的时间)SO2易溶于水(或其他合理答案)Na2S2O3温度D【解析】分析:Na2S2O3溶液与稀H2SO4反应生成硫单质、二氧化硫和水,反应的离子方程式为:S2O32—+2H+=S↓+SO2↑+H2O;反应中有二氧化硫气体生成,可以利用检测生成二氧化硫的体积来测定反应速率,因此此装置必须气密性良好,保证产生的气体能完全收集;但是二氧化硫可溶于水,因此导致测定的气体体积比实际值偏小。详解:(1)Na2S2O3溶液与稀H2SO4反应生成硫单质、二氧化硫和水,反应的离子方程式为:S2O32—+2H+=S↓+SO2↑+H2O;(2)实验需要测定生成的二氧化硫的体积,因此实验前必须检查实验装置的气密性;(3)①实验中可以通过测量相同时间内二氧化硫的体积来测定该反应的速率;②二氧化硫易溶于水,所以导致测量的二氧化硫的体积偏小;(4)①探究反应物浓度影响因素时,要控制变量为浓度,其他条件完全相同,A和B除稀硫酸浓度不同外,其他条件均相同;A和C除温度不同外其他条件均相同,因此A和C两个实验室为了对比温度对该反应的影响;②D实验的温度高,稀硫酸的浓度大,因此推测此试验的反应速率最快。27、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2:1b→c→e→fSO2有白色沉淀加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液8ClO2+5S2-+4H2O8Cl-+5SO42-+8H+均被还原为Cl-

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