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文档简介

吉林省吉林市朝鲜族四校2024届化学高一下期末检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、在用Zn片、Cu片和稀硫酸组成的电池装置中,经过一段时间工作后,下列说法中正确的是A.锌片是正极,铜片上有气泡产生B.电流方向是从锌片流向铜片C.溶液中的阳离子向正极移动,阴离子向负极移动D.电解质溶液的pH值逐渐减小2、在标准状态下,两种气态烷烃混合物的密度是1.16g·L-1,此混合物组成不可能的是()A.甲烷和乙烷B.乙烷和丙烷C.甲烷和丙烷D.甲烷和丁烷3、劣质洗发水中含有超标致癌物二噁烷。关于该化合物的说法正确的是A.与互为同系物 B.lmol二噁烷完全燃烧消耗5molO2C.一氯代物有4种 D.分子中所有原子均处于同一平面4、将纯锌片和纯铜片按图示方式插入同浓度的稀硫酸中一段时间,以下叙述正确的是()A.两烧杯中铜片表面均无气泡产生B.甲中铜片是正极,乙中铜片是负极C.两烧杯中溶液的pH均增大D.产生气泡的速度甲比乙慢5、分类方法广泛适用于化学科学中,以下物质分类不正确的是A.纯金属与合金均属于金属材料B.纯碱和烧碱的水溶液均显示碱性,故均属于碱类C.按分散质的粒子直径大小可将分散系分为溶液、浊液和胶体D.溶于水后其水溶液能导电化合物不一定是电解质6、下列化学用语表述正确的是()A.核内质子数为117,核内中子数为174的核素Ts可表示为:174TSB.乙醇的结构简式:C2H6OC.COCl2的结构式为:D.CaO2的电子式为:7、某固体酸燃料电池以CaHSO4固体为电解质传递H+,其基本结构见图,电池总反应可表示为:2H2+O2===2H2O,下列有关说法正确的是()A.电子通过外电路从b极流向a极B.b极上的电极反应式为:O2+2H2O+4e-===4OH-C.每转移0.1mol电子,消耗1.12L的H2D.H+由a极通过固体酸电解质传递到b极8、将一定质量铜与100mL一定浓度的硝酸反应,铜完全溶解时产生的NO和NO2混合气体在标准状况下的体积为11.2L。待产生的气体全部释放后,向溶液加入140mL5mol·L-1的NaOH溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化成沉淀,则原硝酸溶液的物质的量浓度是()A.5mol/LB.7mol/LC.10mol/LD.12mol/L9、下列电离方程式正确的是A.NaOH→Na++O2-+H+ B.H2O→H++OH-C.HClOClO-+H+ D.CH3COONH4CH3COO-+NH4+10、四种短调期元素在周期表中的位置如图,其中只有M为金属元素。下列说法错误的是()A.Z位于元素周期表中第2周期、第ⅥA族B.原子半径Z<MC.X的最简单气态氢化物的热稳定性比Z的小D.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性比X的弱11、在蛋白质溶液中分别进行下列操作或加入下列物质,其中一种与其它三种现象有本质不同的是()A.加热 B.加浓硝酸 C.加硫酸铵的浓溶液 D.加硫酸铜溶液12、把a、b、c、d四种金属片浸泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若a、b相连时,a为负极;c、d相连时,c为负极;a、c相连时,c为正极;b、d相连时,b为正极,则这四种金属活动性顺序由大到小为()A.a>b>c>dB.a>c>d>bC.c>a>b>dD.b>d>c>a13、如图是四种常见有机物的比例模型示意图。下列说法正确的是()A.能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.可与溴水发生取代反应使溴水褪色C.中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键D.在稀硫酸作用下可与乙酸发生取代反应14、下列过程中,共价键被破坏的是A.碘升华 B.二氧化氮被木炭吸附 C.蔗糖溶于水 D.HCl气体溶于水15、海水中含有的氯化镁是镁的重要来源之一。从海水中制取镁有多种生产方法,可按如下步骤进行:①把贝壳制成石灰乳②在引入的海水中加石灰乳,沉降、过滤、洗涤沉淀物③将沉淀物与盐酸反应,结晶、过滤、干燥产物④将得到的产物熔融后电解。关于从海水中提取镁的下列说法不正确的是()A.此法的优点之一是原料来源丰富B.进行①②③步骤的目的是从海水中提取氯化镁C.以上制取镁的过程中涉及的反应有分解反应、化合反应和置换反应D.第④步电解制镁是由于镁是很活泼的金属16、下表为某有机物与各种试剂反应的现象,则这种有机物可能是()试剂钠溴水NaHCO3现象放出气体褪色不反应A.CH2==CHCOOH B.CH2==CH2C.CH3COOCH2CH3 D.CH2==CH-CH2OH17、某元素最高价氧化物对应水化物的化学式是H3XO4,这种元素的气态氢化物的分子式为A.HXB.XH3C.H2XD.XH418、三氟化氮(NF3)(氟只有两种价态:-1,0)是微电子工业中优良的等离子刻蚀气体,它在潮湿的环境中能发生反应:3NF3+5H2O==2NO+HNO3+9HF。下列有关该反应的说法正确的是()A.NF3是氧化剂,H2O是还原剂B.若1molNF3被氧化,反应转移电子数为2NAC.若生成0.4molHNO3,则转移0.4mol电子D.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶219、已知热化学方程式:SO2(g)+1/2O2(g)SO3(g)ΔH=―98.32kJ/mol,在容器中充入2molSO2和1molO2充分反应,最终放出的热量为()A.196.64kJ B.小于98.32kJC.小于196.64kJ D.大于196.64kJ20、下列说法正确的是()A.结论:CH4的燃烧热为1.3kJ/molB.(灰锡为粉末状)结论:锡制品在寒冷的冬天因易转化为灰锡而损坏C.稀溶液中有结论:将盐酸与氨水的稀溶液混合后,若生成1molH20,则会放出2.3kJ的能量D.AH=一3.5kJ/mol,结论:相同条件下金刚石性质比石墨稳定21、某原电池装置如图所示,电池总反应为2Ag+Cl2=2AgCl。下列说法正确的是A.正极反应为AgCl+e-=Ag+Cl-B.放电时,交换膜右侧溶液中有大量白色沉淀生成C.若用NaCl溶液代替盐酸,则电池总反应随之改变D.当电路中转移0.01mole-时,交换膜左侧溶液中约减少0.02mol离子22、在密闭容器中通入A、B两种气体,在一定条件下反应:2A(g)+B(g)2C(g);△H<0。达到平衡后,改变一个条件(X),下列量(Y)的变化一定符合图中曲线的是XYA再加入AB的百分含量B再加入CA的体积分数C增大压强A的转化率D升高高温度混合气体平均摩尔质量A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E五种物质是含钠元素的单质或化合物,其中B为淡黄色固体,它们有如图所示的转化关系:(1)推断各符号所代表的物质的化学式:A____________,B____________,C____________,D____________,E____________。(2)分别写出反应②、⑤的化学方程式:②______________________________________,⑤__________________________________________。(3)写出反应③的离子方程式____________________________________________。24、(12分)I.A~D是四种烃分子的球棍模型(如图)(1)所有原子一定共平面的是______(填序号)(2)能使酸性高锰酸钾溶液褪色的物质是_____(填序号)(3)D与浓硝酸和浓硫酸共热的化学方程式______。II.某些有机物的转化如下图所示。已知:A是营养物质之一,米饭、馒头中富含A,在酸性条件下水解的最终产物是B。C是白酒的主要成分,D的水溶液能使紫色石蕊试液变红。(4)C中官能团的名称为______;反应③的反应类型为______,反应④的化学方程式为______。(5)反应④中,D断裂的化学键是_______(填“C一H”、

“O一H”或“C一O”)(6)实验室由反应④制备E的装置如图所示。烧瓶中依次加入C、浓硫酸、D和碎瓷片,锥形瓶中加入的是饱和碳酸钠溶液,实验结束后振荡锥形瓶内液体,看到有气泡产生,产生气泡的原因是__________(用离子方程式表示),将锥形瓶中的液体分离的方法是_______。25、(12分)某兴趣小组利用下列实验装置探究SO2的性质。根据要求回答下列问题:(1)装置A中反应的化学方程式为__________________________________________。(2)利用装置C可以证明SO2具有漂白性,C中盛放的溶液是__________________。(3)通过观察D中现象,即可证明SO2具有氧化性,D中盛放的溶液可以是________。A.NaCl溶液B.酸性KMnO4C.FeCl3D.Na2S溶液(4)研究小组发现B中有白色沉淀BaSO4生成,为进一步验证B中产生沉淀的原因,研究小组进行如下两次实验:实验i:另取BaCl2溶液,加热煮沸,冷却后加入少量苯(起液封作用),然后再按照上述装置进行实验,结果发现B中沉淀量减少,但仍有轻微浑浊.实验ii:用如上图2的F装置代替上述实验中的A装置(其他装置不变),连接后往装置F中通入气体X一段时间,再加入70%H2SO4溶液,结果B中没有出现浑浊.①“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是_______________________;②气体X可以是____________(填序号)。A.CO2

B.C12

C.N2

D.NO2③B中形成沉淀的原因是(用化学方程式表示):________________________________。26、(10分)实验室可用如下装置略去部分夹持仪器制取并验证其性质.(1)盛装的仪器名称为__________,还缺少的玻璃仪器是________,用的化学方程式_______.(2)装置B的作用之一是通过观察产生气泡的多少判断生成的快慢,其中的液体最好选择____填代号.a.饱和溶液

b.饱和溶液

c.饱和溶液

d.饱和NaHSO3溶液(3)验证二氧化硫的氧化性的装置是______,现象为_______________.(4)为验证二氧化硫的还原性,充分反应后,取该试管中的溶液分成三份,分别进行如下实验:方案I:向第一份溶液中加入溶液,有白色沉淀生成;方案Ⅱ:向第二份溶液中加入品红溶液,红色褪去;方案Ⅲ:向第三份溶液中加入溶液,产生白色沉淀.上述方案合理的是方案________填“I”、“Ⅱ”或“Ⅲ”;若将试管D中新制氯水改为酸性高锰酸钾溶液,则发生反应的离子方程式为____________________.(5)装置F的作用是___________________27、(12分)某课外小组设计的实验室制取并提纯乙酸乙酯的方案如下所示已知:①氯化钙可与乙醇形成CaCl2・6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下表所示③2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2OI.制备过程:装置如图所示,A中盛有浓硫酸,B中盛有9.5mL无水乙醇和6mL冰醋酸,D中盛有饱和碳酸钠溶液。(1)实验过程中滴加大约3mL浓硫酸,B的容积最合适的是_____(填字母代号)A.25mLB50mLC.250mLD.500mL(2)球形干燥管的主要作用是_______________。(3)饱和碳酸钠溶液的作用是______(填字母代号)。A.消耗乙酸并溶解乙醇B.碳酸钠溶液呈碱性,有利于乙酸乙酯的水解C.加速乙酸乙酯的生成,提高其产率D.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中的更小,有利于分层析出II.提纯方法:①将D中混合液进行分离。②有机层用5mL饱和食盐水洗涤,再用5mL饱和氯化钙溶液洗涤,最后用水洗涤。有机层倒入一干燥的烧瓶中,选用合适的干燥剂干燥,得到粗产品。③将粗产品蒸馏,收集77.1℃时的馏分,得到纯净、干燥的乙酸乙酯。(4)第①步分离混合液时,选用的主要玻璃仪器的名称是_____________。(5)第②步中用饱和食盐水洗去碳酸钠后,再用饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的______(填物质名称)。再加入_______(此空从下列选项中选择,四种物质均有吸水性)干燥A.浓硫酸B.碱石灰C.无水硫酸钠D.生石灰(6)加热有利于提高乙酸乙酯的产率,但实验发现温度过高乙酸乙酯的产率反而降低,一个可能的原因是_____________________________________________。(7)若实验所用乙酸的质量为2.4g,乙醇的质量为2.1g,得到纯净的产品的质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率是___________________。28、(14分)NOx、SO2是常用的化工原料,含NOx、SO2的烟气大量排放能造成严重的大气污染。(1)含NH3、NOx、SO2的烟气在大气中相互作用,产生的雾霾颗粒中有多种无机盐,其中无机铵盐主要是_____________(填化学式,只写两种)。(2)SO2催化氧化反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)的能量与反应进程如图所示:①该反应的正反应为____热(填“放”或“吸”)反应。②若该反应在恒温恒容密闭容器中进行,能说明该反应已达到化学平衡状态的是____(填标号)。A.SO2的v(正)=v(逆)B.混合气体中同时存在SO2、O2、SO3C.容器内混合气体密度不随时间而变化D.容器内混合气体总压强不再随时间而变化(3)WangcH等研究发现用Fe2O3/CeO2作催化剂,可用乙烯脱除烟气中SO2并回收单质硫。反应原理为:CH2=CH2+3SO23S+2CO2+2H2O。某兴趣小组同学设计实验验证该反应并检验产物中的CO2,实验装置(夹持装置已略)如图所示:①实验中所需SO2可由Cu与浓硫酸反应制取,该反应的化学方程式为________。②已知:酸性KMnO4可将CH2=CH2氧化为CO2;装置Ⅱ、Ⅲ中试剂均足量;装置(Ⅰ)的尾气中还含有未反应的SO2和CH2=CH2。检验CO2时,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中盛放的试剂依次可以是_____(填标号)。A.酸性KMnO4溶液、品红溶液、澄清石灰水B.NaOH溶液、酸性KMnO4溶液、澄清石灰水C.Br2的H2O溶液、品红溶液、澄清石灰水D.Br2的CCl4溶液、酸性KMnO4溶液、澄清石灰水(4)取用氨水脱除烟气中SO2得到的副产品[只含(NH4)2SO4和NH4HSO4]3.875g,与足量NaOH混合后加热充分反应,共收集到氨气1.232L(已折合为标准状况),则该副产品中(NH4)2SO4和NH4HSO4的物质的量之比n[(NH4)2SO4]∶n(NH4HSO4)=______(写出计算结果即可)。29、(10分)Ⅰ.过量铁片与100mL0.01mol/L的稀盐酸反应,能量变化趋势,如图所示:(1)该反应为__________反应(填“吸热”或“放热”)。(2)为了加快产生H2的速率而不改变H2的产量,可以使用如下方法中的______①加H2O②加入几滴1mol/LHNO3溶液③滴入几滴浓盐酸④加入一定量铁粉⑤加NaCl溶液⑥滴入几滴硫酸铜溶液⑦适当升高温度(不考虑盐酸挥发)⑧改用10mL0.1mol/L盐酸A.②③⑥⑦⑧B.③④7⑧C.③⑥⑦⑧D.③⑥⑦(3)若将上述反应设计成原电池,铜为原电池某一极材料,则铜电极上发生的电极反应为________。Ⅱ.某温度时,在5L的容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。请通过计算回答下列问题:(1)分析有关数据,写出X、Y、Z的反应方程式__________。(2)该反应在3

种不同条件下进行,其中Y起始浓度相同,Z起始浓度为0,反应物X的浓度随反应时间的变化情况如下表:①实验1中,在10~20

min内,以物质Y表示的平均反应速率为________mol/(L·min),50min时,实验3中Z的浓度________。②0~20min内,其它条件一样实验2

和实验1的反应速率不同,其原因可能是__________;实验3

和实验1的反应速率不同,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、C【解析】试题分析:A.锌片是负极,铜片上有气泡产生,故A错误;B.电流方向是从Cu片经导线流向Zn片,故B错误;C.溶液中的阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,故C正确;D.因氢离子参加反应生成氢气,氢离子减少,则电解液的pH增大,故D错误;故选C。【考点定位】考查原电池的工作原理【名师点晴】本题考查原电池知识,为高考常见题型。在Zn片、Cu片和稀硫酸组成的电池装置中,Zn活泼作负极,电流由正极流向负极,阴离子向负极移动,氢离子参加反应生成氢气,则氢离子减少,溶液的pH增大。侧重于学生的分析能力的考查,注意把握原电池工作原理,把握电极方程式的书写,注意正负极的判断、电流的方向、离子的移动方向。2、B【解析】分析:根据混合气体的平均摩尔质量=ρ×Vm,计算出混合气体的平均摩尔质量,然后据此进行分析、讨论,得出结论。详解:混合气体的平均摩尔质量是1.16g·L-1

×22.4L·mol-1=26g·mol-1,此气态混合烷烃中有一种相对分子质量小于26,即为甲烷;另一种相对分子质量大于26,可能为乙烷、丙烷或丁烷等,不可能的组合为B;正确选项B。3、B【解析】

A.同系物是指结构相似、分子组成相差若干个“CH2”原子团的有机化合物;与不是同系物,故A错误;B.的分子式为C4H8O2,lmol完全燃烧消耗O2为(4+-)mol=5mol,故B正确;C.分子中只有一种类型的氢原子,所以一氯代物只有1种,故C错误;D.甲烷为四面体结构,分子中含有与甲烷相同的饱和碳原子,因此所有原子不可能处于同一平面,故D错误。故答案选B。【点睛】本题考查有机物的结构和性质,涉及同系物概念、同分异构体种数的判断、有机物的空间构型以及有机物燃烧耗氧量的计算等,D项为易错点,注意含有饱和碳原子时,有机物中的所有原子不可能共平面。4、C【解析】

A、甲是原电池,正极铜片上发生还原反应2H++2e-=H2↑,铜片上有气体产生,乙装置中在锌片上发生反应Zn+2H+=Zn2++H2↑,铜片上无气体产生,故A错误;B、甲装置是原电池,铜片做正极,乙不是原电池,故B错误;C、两烧杯中的氢离子发生反应,浓度减少,溶液pH增大,故C正确;D、原电池反应加快反应速率,故产生气泡的速度甲比乙快,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】考查原电池的工作原理、氧化还原反应的实质。原电池的组成条件是活泼性不同的两个电极、电解质溶液、闭合回路、自发进行的氧化还原反应。装置甲是原电池,锌做负极,铜做正极,气体在铜片上产生。原电池由于在两个电极上发生氧化反应和还原反应,加快了反应速率。乙不是原电池,乙装置是锌与稀硫酸直接接触的反应,铜不与稀硫酸反应,气体在锌片上产生。甲和乙相比,相同点:发生的氧化还原反应原理相同,都消耗H+,反应后溶液pH都增大;不同点:一、气体产生的位置不同,二、反应速率不同,三、能量转化不同。5、B【解析】试题分析:A、金属材料包括纯金属与合金,所以纯金属与合金均属于金属材料,A正确;B、纯碱即Na2CO3,水溶液显碱性,但属于盐不属于碱,B错误;C、按粒子直径大小可将分散系分为溶液、浊液和胶体,C正确;D、溶于水后其水溶液能导电的共价化合物不一定是电解质,也可能是非电解质,如二氧化硫,D正确,答案选B。【考点定位】本题主要是考查物质的分类判断【名师点晴】该题的易错选项是D,判断是否是电解质时,除了要注意是不是化合物以外,尤其要看是不是自身电离出阴阳离子,而能否导电只是一种现象,不能作为判断依据,例如氨气溶于水溶液可以导电,但导电的原因是氨气与水反应生成的一水合氨电离出离子,氨气不能电离,因此氨气是非电解质,一水合氨是电解质。6、C【解析】分析:A.根据原子符号的含义分析判断,元素符号左上角是质量数,左下角是质子数,质子数+中子数=质量数;B.C2H6O为乙醇的分子式,乙醇中含有羟基,结构简式应标出;

C.光气(COCl2)中含有两个碳氯键和1个碳氧双键;D.过氧化钙由一个钙离子和一个过氧根构成。详解:A.核内质子数为117,核内中子数为174的核素Ts,质子数+中子数=质量数=117+174=291,可表示为:291117TS,故A错误;

B.乙醇中含有羟基,结构简式中官能团不能省略和合并,故乙醇的结构简式为:CH3CH2OH,故B错误;

C.光气(COCl2)分子中含有1个碳氧双键、2个碳氯键,其结构式为:

,所以C选项是正确的;

D.过氧化钙由一个钙离子和一个过氧根构成,故电子式为

,故D错误;

所以C选项是正确的。7、D【解析】试题分析:A.燃料电池中,通入燃料氢气的电极是负极,则a是负极,通入氧化剂的电极b是正极,电子从负极a沿导线流向正极b,A错误;B.b是正极,电极反应式为O2+4e-+4H+=2H2O,B错误;C.温度和压强未知,导致气体摩尔体积未知,所以无法计算氢气体积,C错误;D.放电时,a是负极、b是正极,阳离子氢离子从负极a通过固体酸电解质传递到b极,D正确,答案选选D。考点:考查了化学电源新型电池的相关知识。8、D【解析】试题分析:向反应后溶液中加入NaOH溶液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化成沉淀,此时溶液中溶质为NaNO3,由钠离子守恒n(NaNO3)=n(NaOH)="0.14L×5mol/L=0.7"mol,生成混合气体物质的量为n(NO2+NO)==0.5mol,根据氮原子守恒可知n(HNO3)=n(NaNO3)+n(NO2+NO)="0.7"mol+0.5mol=1.2mol,故原有硝酸的物质的量浓度为=12mol/L,故选D。考点:考查了硝酸的性质、根据方程式进行有关计算的相关知识。9、C【解析】

A.氢氧化钠是一元强碱,电离出一个钠离子和一个氢氧根离子,故电离方程式为NaOH=Na++OH-,故A错误;B.H2O是弱电解质,只能部分电离,其电离方程式为H2OH++OH-,故B错误;C.HClO是弱电解质,只能部分电离,其电离方程式为HClOClO-+H+,故C正确;D.CH3COONH4是强电解质,在水溶液中完全电离,其电离方程式为CH3COONH4=CH3COO-+NH4+,故D错误;故答案为C。10、D【解析】分析:因为4种元素中只有M是金属,M是第三周期元素,所以M是Al元素,X是Si元素,Y是N元素,Z是O元素,据此解答。详解:根据以上分析可知M是Al,X是Si,Y是N,Z是O,则A、Z是O元素,位于元素周期表中第二周期VIA族,A正确;B、M的电子层数大于Z,所以原子半径Z<M,B正确;C、根据元素周期律,Z的非金属性大于X,所以X的最简单气态氢化物的热稳定性比Z的小,C正确;D、Y的非金属性大于X,所以Y的最高价氧化物的水化物的酸性比X的强,D错误。答案选D。11、C【解析】

加热、加浓硝酸、加硫酸铜溶液发生的均是变性,加硫酸铵的浓溶液发生的是盐析,所以C正确。答案选C。12、B【解析】

①若a、b相连时,a为负极,根据原电池的工作原理,金属活泼性强的作原电池的负极,故金属的活动性顺序a>b;②c、d相连,c为负极,所以金属的活动性顺序c>d;③a、c相连,c为正极,所以金属的活动性顺序a>c;④b、d相连时,b是正极,所以金属的活动性顺序d>b;则金属活动性顺序为:a>c>d>b,故选B。13、C【解析】

由比例模型可知四种常见有机物分别为甲烷、乙烯、苯、乙醇,据此分析解答。【详解】A.甲烷的化学性质稳定,不能使酸性KMnO4溶液褪色,选项A错误;B.乙烯中含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应而使溴水褪色,选项B错误;C.苯中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的特殊的键,选项C正确;D.乙醇与乙酸发生酯化反应需要在浓硫酸加热条件下进行,选项D错误。答案选C。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,把握比例模型及对应化合物的性质为解答的关键,侧重常见几种烃和乙醇性质及结构的考查。14、D【解析】分析:只要物质发生化学反应或电解质溶于水就发生化学键破坏,共价键被破坏,说明该物质溶于水发生电离或发生化学反应,据此分析解答。详解:A.碘升华发生物理变化,只破坏范德华力,不破坏化学键,故A错误;B.二氧化氮被木炭吸附发生物理变化,不破坏化学键,故B错误;C.蔗糖溶于水,不能发生电离,共价键不变,故C错误;D.HCl溶于水,在水分子的作用下,氯化氢电离出阴阳离子,所以化学键被破坏,故D正确;故选D。点睛:本题考查了化学键,明确化学键被破坏的条件是解本题关键。本题的易错点为CD的区别,可以物质溶解时是否发生化学反应或是否发生电离来判断。15、C【解析】分析:A.根据海水中含有的离子分析;B.根据①②③步骤的反应进行分析;C.根据提取镁的过程涉及的反应分析;D.镁为活泼金属,根据第④步反应物和生成物分析。详解:A.海水中含有氯化镁,所以从海水中提取镁,原料来源丰富,A正确;B.从海水中提取金属镁,最基本的方法是往海水里加石灰乳,得到Mg(OH)2沉淀,将沉淀分离后再加入盐酸变成MgCl2;之后经过滤、干燥、电解,即可得到金属镁,据此结合从海水中提取镁的步骤知:①②③步骤的目的是从海水中获取MgCl2,B正确;C.海水中的镁离子和氢氧化钙反应,得到氢氧化镁沉淀,为复分解反应,制取氢氧化钙为化合反应,氢氧化镁和盐酸反应得到氯化镁,为复分解反应,氯化镁电解为分解反应,该过程中未涉及的反应为置换反应,C错误;D.第④步电解熔融氯化镁,产物为镁和氯气,MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,D正确;答案选C。16、D【解析】

由题意可知该有机物与NaHCO3不反应,则结构中没有羧基;与金属钠反应放出气体,则结构中有羟基;能使溴水褪色,则结构中有碳碳双键。所以D正确。答案选D。17、B【解析】试题分析:由元素最高正价氧化物对应的水化物的化学式是H2XO4,则最高价为+6价,其最低价为+6-8=-2价,即元素的气态氢化物中的化合价为-2价,A、HX中X的化合价为-1价,故A不选;B、XH3中X的化合价为-3价,故B不选;C、H2X中X的化合价为-2价,故C选;D、XH4中X的化合价为-4价,故D不选;故选C。考点:元素周期律和元素周期表的综合应用点评:本题考查元素的化合价,明确化合物中正负化合价的代数和为0来计算最高正价,元素在氢化物中的化合价为最高正价-8是解答本题的关键,难度不大。18、B【解析】

A.该反应中,N元素化合价由+3价变为+2价、+5价,其它元素化合价都不变,所以NF3既是氧化剂又是还原剂,A错误;B.若1molNF3被氧化,则反应转移电子数=1mol×2×NA/mol=2NA,B正确;C.若生成0.4molHNO3,则转移电子的物质的量=0.4mol×2=0.8mol,C错误;D.3molNF3参加反应,有2molNF3被还原,有1molNF3被氧化,所以还原剂和氧化剂的物质的量之比为1:2,D错误;答案选B。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确该反应中元素化合价变化是解本题关键,注意该反应中氧化剂和还原剂是同一物质,为易错点。19、C【解析】

根据热化学方程式得出生成1molSO3时放出的热量,利用极限法计算出2mol

SO2和1molO2反应生成SO3的物质的量,计算放出的热量,由于可逆反应的不完全性,所以放出的热量小于按极限法计算放出的热量。【详解】根据热化学方程式SO2(g)+O2(g)

SO3(g)△H=-98.32kJ/mol的含义,可知SO2和O2反应生成1molSO3时放出的热量为98.32kJ,所以生成2molSO3时放出的热量为196.64kJ,由于是可逆反应,2mol

SO2和1molO2不能完全反应,所以放出的热量小于196.64kJ.

答案选C。【点睛】以反应热的计算为载体,考查可逆反应的不完全性,注意可逆反应无论进行多长时间,反应物都不可能100%地全部转化为生成物。20、B【解析】分析:A、根据燃烧热的概念来回答;B、降温平衡逆向移动;C、强酸和强碱反应生成1mol水放出的热量为中和热.D、石墨比金刚石能量低,稳定。详解:A、燃烧热是生成稳定的产物(液态水)放出的热量,不能是气态水,故A错误;B、降温平衡逆向移动,锡制品在寒冷的冬天因易转化为灰锡而损坏,故B正确;C、一水合氨是弱碱,故C错误;D、两式相减得C(石墨,s)═C(金刚石,s)△H>0,石墨能量小于金刚石,则金刚石比石墨活泼,石墨比金刚石稳定,故D错误;故选B点睛:本题考查了热化学方程式的书写方法,燃烧热,中和热概念分析应用,解题关键:掌握概念实质,易错点C,强酸和强碱反应生成1mol水放出的热量为中和热,一水合氨是弱碱。难点D,物质所具有的能量越低越稳定。21、D【解析】

A项正确的正极反应式为Cl2+2e-=2Cl-,错误;B项由于阳离子交换膜只允许阳离子通过,故在左侧溶液中才会有大量白色沉淀生成,错误;C项若用NaCl溶液代替盐酸,电池总反应不变,错误;D项当电路中转移0.01mole-时,交换膜左侧产生0.01molAg+与盐酸反应产生AgCl沉淀,同时约有0.01molH+通过阳离子交换膜转移到右侧溶液中,故左侧溶液共约0.02mol离子减少,正确。故选D。22、C【解析】A、达平衡后,再加入A,平衡正向移动,促进B的转化,即B的转化率增大,B的百分含量减小,与图象不符合,故A错误;B、达平衡后,再加入C,化学平衡逆向移动,但最终结果,则A的转化率增大,A的体积分数减小,与图象不符合,故B错误;C、达平衡后,增大压强,平衡正向移动,则A的质量分数减小,A的转化率增大,与图象符合,故C正确;D、达平衡后,升高温度,化学平衡逆向移动,由M=m/n,可知,逆向移动时n增大,则混合气体平均摩尔质量减小,与图象不符合,故D错误;故选C。点睛:本题考查化学平衡的影响因素及化学平衡图象,明确不同因素对化学平衡的影响及由图象得出一个量增大引起另一个量的增大是解答本题的关键。二、非选择题(共84分)23、NaNa2O2NaOHNa2CO3NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑CO2+H2O+Na2CO3=2NaHCO3CO2+2OH-=CO32—+H2O【解析】分析:A、B、C、D、E五种物质是含钠元素的单质或化合物,其中B为淡黄色固体,B是过氧化钠,A是钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠,据此解答。详解:A、B、C、D、E五种物质是含钠元素的单质或化合物,其中B为淡黄色固体,B是过氧化钠,A是钠,与水反应生成C是氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成D是碳酸钠,碳酸钠能与水、二氧化碳反应生成E是碳酸氢钠,则(1)根据以上分析可知A、B、C、D、E的化学式分别是Na、Na2O2、NaOH、Na2CO3、NaHCO3。(2)反应②是钠与水反应,方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;反应⑤是碳酸钠与水和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,方程式为CO2+H2O+Na2CO3=2NaHCO3。(3)反应③是氢氧化钠吸收二氧化碳生成碳酸钠,反应的离子方程式为CO2+2OH-=CO32-+H2O。24、BDB羟基氧化反应C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2OC一O2CH3COOH+CO32-==2CH3COO-+H2O+CO2↑分液【解析】分析I.主要考察有机物的结构与性质,A表示的是甲烷,正四面体;B表示的是乙烯,平面型分子;C表示正丁烷,碳链在空间呈锯齿状;D表示的是苯分子,平面型分子。II.主要考察简单的有机推断,本题的突破口为A是营养物质之一,米饭、馒头中富含,则A为淀粉;C是白酒的主要成分,则C是乙醇。乙醇经过氧化反应生成D乙酸,乙醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应。详解:I(1))B是乙烯和D是苯,两者都是平面型分子,分子中所有原子共面;(2)碳碳双键可以使高锰酸钾溶液褪色,B为乙烯含有碳碳双键;因此B可以使高锰酸钾溶液褪色;(3)苯与浓硫酸和浓硝酸共热发生硝化反应,方程式为。II.(4)由推断可知,C是乙醇,其中含有羟基;乙醇经过氧化反应生成D乙酸,所以③的反应类型为氧化反应;乙醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O;(5)酯化反应中乙酸中脱去-OH,乙醇中脱去-H,因此D断裂的化学键是C-O键;(6)上述酯化反应中产物中混有部分乙酸,乙酸的酸性强于碳酸,因此可发生反应2CH3COOH+CO32-==2CH3COO-+H2O+CO2↑,产生气泡;因为乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液不互溶,所以可采用分液方法分离乙酸乙酯。点睛:本题为一道就简单的有机推断题。Ⅰ重点考察了几种重要有机物的结构与性质。甲烷空间构型为正四面体,乙烯的空间构型为平面,苯的空间构型为平面,乙炔的空间构型为直线型。Ⅱ重点考察乙酸乙酯的制备及酯化反应的反应原理。酯化反应中乙酸中脱去-OH,乙醇中脱去-H。25、H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O品红溶液D除去BaCl2溶液中的O2AC2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl或2SO2+2H2O+O2=2H2SO4、H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl【解析】分析:该探究实验为:亚硫酸钠和硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与氯化钡溶液不反应,二氧化硫与品红作用,体现二氧化硫的漂白性,二氧化硫与-2价的硫作用体现氧化性,二氧化硫有毒需进行尾气处理,用氢氧化钠吸收.图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含有氧气氧化二氧化硫生成硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,装置E进行探究,可排除氧气的干扰。(1)装置A中亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫、硫酸钠和水;(2)SO2可以使品红溶液褪色,体现了SO2具有漂白性;(3)NaCl溶液与二氧化硫不作用,酸性KMnO4能氧化二氧化硫,FeCl3能氧化二氧化硫,二氧化硫与硫化钠反应生成硫单质,证明二氧化硫具有氧化性;(4)①煮沸BaCl2溶液排除溶液中的氧气;②连接后往装置F中通入气体X一段时间,排除装置中的氧气,通入的气体不能氧化二氧化硫,干扰验证实验;③B中形成沉淀是二氧化硫被氧气氧化。详解:该探究实验为:亚硫酸钠和硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与氯化钡溶液不反应,二氧化硫与品红作用,体现二氧化硫的漂白性,二氧化硫与-2价的硫作用体现氧化性,二氧化硫有毒需进行尾气处理,用氢氧化钠吸收.图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含有氧气氧化二氧化硫生成硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,装置E进行探究,可排除氧气的干扰。(1)装置A中亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫、硫酸钠和水,反应的化学方程式为:H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O;(2)SO2通入品红溶液中,红色褪去,二氧化硫与品红化合生成无色物质,体现二氧化硫的漂白性;(3)二氧化硫表现氧化性需硫元素的化合价降低,Na2S与二氧化硫作用,二氧化硫中硫元素的化合价从+4价变为0价,反应的化学方程式为:4H++SO2+2S2-=3S↓+2H2O,表现了氧化性,NaCl溶液与二氧化硫不作用,酸性KMnO4能氧化二氧化硫,FeCl3能氧化二氧化硫,故选D;(4)①图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含有氧气氧化二氧化硫生成硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,所以需排除氧气的干扰,“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是除去BaCl2溶液中的O2;②O3和NO2,具有氧化性,能氧化二氧化硫,所以不可以通入气体这两种气体驱赶装置中的氧气,二氧化碳和氮气不与氧气反应,可以用来驱赶装置中的氧气,故答案为:AC;③B中形成沉淀是二氧化硫被氧气氧化,可能发生的反应为:2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl或2SO2+2H2O+O2=2H2SO4、H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl。点睛:本题考查了二氧化硫的制备及性质检验,题目难度中等,注意掌握二氧化硫的性质检验方法,明确物质性质进行实验方案的设计时解答关键,试题有利于培养学生的化学实验能力。26、圆底烧瓶酒精灯Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2OdC有淡黄色沉淀生成Ⅲ5SO2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2++4H+吸收未反应的二氧化硫气体,防止污染环境【解析】

根据实验装置及实验原理分析实验中的仪器名称及还需要的实验器材;根据二氧化硫的氧化性及还原性分析实验实验方案的可行性,并写出相关化学方程式。【详解】(1)如图所示,盛装亚硫酸钠的仪器名称为圆底烧瓶;浓硫酸与铜反应生成二氧化硫需要加热,所以还缺少的玻璃仪器是酒精灯;化学方程式为:Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:圆底烧瓶;酒精灯;Cu+2H2SO4CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)亚硫酸的酸性强于碳酸,所以二氧化硫与溶液、溶液反应生成二氧化碳气体,二氧化硫与溶液反应生成亚硫酸氢钠,且二氧化硫易溶于水,所以其中的液体最好选择饱和NaHSO3溶液;(3)二氧化硫有一定的氧化性,可以与Na2S反应生成单质硫,所以验证二氧化硫的氧化性的装置是C,现象为有淡黄色沉淀生成;(4)二氧化硫具有还原性,与新制氯水发生氧化还原反应,生成硫酸;方案I:向第一份溶液中加入溶液,有白色沉淀生成;氯水中本身就存在氯离子,可以生成氯化银沉淀,不能验证二氧化硫的还原性,故I不合理;方案Ⅱ:向第二份溶液中加入品红溶液,红色褪去;新制氯水有漂白性,可以使品红褪色,所以II也不能验证二氧化硫的还原性,故II不合理;方案Ⅲ:向第三份溶液中加入溶液,产生白色沉淀,此时溶液为酸性,产生的白色沉淀应该为硫酸钡,说明二氧化硫被氯水氧化,验证了二氧化硫的还原性,故III合理;酸性高锰酸钾溶液也具有强氧化性,可以氧化二氧化硫生成硫酸,本身被还原生成锰离子,则发生反应的离子方程式为:5SO2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2++4H+;(5)二氧化硫有毒,装置F的作用是:吸收未反应的二氧化硫气体,防止污染环境。27、B防止液体倒吸AD分液漏斗乙醇C温度过高,乙醇发生分子间脱水生成乙醚75%【解析】

实验室利用乙醇和乙酸在浓硫酸作催化剂并加热的条件下,制取乙酸乙酯,然后分离提纯,得到纯净的乙酸乙酯。【详解】⑴烧瓶内的液体体积约为3ml+9.5ml+6ml=18.5mol,烧瓶中液体的体积不超过烧瓶容积的2/3且不少于1/3,因此50ml符合。⑵乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,二者易溶于水而产生倒吸,加热不充分也能产生倒吸,用球形干燥管,除了起冷凝作用外,球形干燥管球形部分由于容积较大,也能起到防止倒吸的作用。故答案为防倒吸;⑶饱和碳酸钠溶液能够溶解乙醇、中和乙酸、降低酯的溶解度,便于酯的分层和闻到酯的香味。故选AD;⑷第①步分离混合液时进行的操作是分液,故仪器名称为:分液漏斗;⑸氯化钙可与乙醇形成CaCl2・6C2H5OH,故加入饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的乙醇;由于酯在酸性条件和碱性条件下都能发生水解,故选用无水硫酸钠进行干燥;⑹根据题给信息,在140℃时会发生副反应生成乙醚,故温度过高乙酸乙酯的产率会降低的可能原因是发生了副反应:2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2O。⑺乙醇和乙酸反应的质量比为:46:60,若实验所用乙醇质量为2.1g,乙酸质量为2.4g,乙醇过量,依据乙酸计算生成的乙酸乙酯,理论上计算得到乙酸乙酯的质量,CH3COOH~CH3COOC2H5,计算得到乙酸乙酯质量3.52g,得到纯净的产品质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率=2.64g÷3.52g×100%=75%。【点睛】本题乙酸乙酯的制备实验,为高频考点,此题难点在于需要结合题目所给三点信息解答题目,学生应灵活运用;还要把握制备乙酸乙酯的原理、混合物的分离提纯等实验技能,增强分析与实验能力,注意有机物的性质。28、(NH4)2SO4、NH4NO3[NH4NO2或(NH4)2SO3]放ADCu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OCD

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