江苏省吴江市青云中学2024年化学高一下期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省吴江市青云中学2024年化学高一下期末统考试题考生须知: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、16O和18O是氧元素的两种核素,NA表示阿伏伽德罗常数的数值,下列说法正确的是A.16O2与18O2互为同素异形体B.16O与18O核外电子排布方式不同C.通过化学变化可以实现16O与18O间的相互转化D.标准状况下,1.12L16O2和1.12L18O2均含有0.1NA个氧原子2、铜-锌原电池如图所示,电解质溶液为硫酸铜溶液,电池工作一段时间后,下列说法错误的是A.锌电极上的反应为Zn-2e-=Zn2+B.溶液中的SO42-向锌电极移动C.电子从锌电极经过硫酸铜溶液流向铜电极D.铜电极质量增加3、下列物质中,不能由金属跟非金属单质直接化合而成的是A.Fe3O4 B.Na2O2 C.Mg3N2 D.FeCl24、聚苯乙烯是目前常用的农用塑料薄膜,制取聚苯乙烯的单体的是A.苯B.乙烯C.苯和乙烯D.苯乙烯5、下列分子中的14个碳原子不可能处在同一平面上的是()A.B.C.D.6、废电池必须进行集中处理的首要原因是A.充电后可再使用B.回收利用石墨电极和金属材料C.防止电池中汞、镉和铅等重金属离子污染土壤和水源D.防止电池中的电解质溶液腐蚀其他物品7、工业合成氨的反应为:N2+3H22NH3,该反应在一定条件下的密闭容器中进行。下列关于该反应的说法正确的是()A.达到平衡时,反应速率:v(正)=v(逆)=0B.使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率C.为了提高H2的转化率,应适当增大H2的浓度D.若在密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后能生成2molNH38、某烷烃相对分子质量为86,如果分子中含有3个—CH3、2个—CH2—和1个,则符合该结构的所有烷烃的一氯取代物总共有几种()A.10种 B.9种 C.8种 D.7种9、由a、b、c、d四种金属按下表中装置进行实验。下列说法正确的是A.装置甲中化学能全部转化为电能B.装置乙中b电极发生的电极反应式为Cu2++2e-=CuC.装置丙中SO42-向a电极移动,溶液的pH变小D.四种金属活动性由强到弱的顺序是b>e>d>a10、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是A.合成氨工业选择的反应条件不是室温,是500℃左右B.配制氯化铁溶液时,将氯化铁加入盐酸中,然后加水稀释C.实验室常用排饱和食盐水的方法收集氯气D.硫酸工业中,使用过量的空气以提高二氧化硫的利用率11、下列反应中,属于取代反应的是A.乙烯在空气中燃烧 B.苯在一定条件下跟氢气反应C.苯在浓硫酸催化下与浓硝酸反应 D.乙烯在一定条件下跟HCl反应12、我国开发了一种新型的锂-钠合金空气电池。下列有关锂、钠的叙述正确的是A.少量钠可贮存在煤油中B.电解食盐水可得到金属钠C.金属锂与水反应比金属钠与水反应剧烈D.锂、钠分别在足量氧气中燃烧生成Li2O、Na2O13、中和热测定实验中,用50mL0.50mol/L盐酸和50mL0.55mol/LNaOH溶液进行实验,下列说法不正确的是A.酸碱混合时,量筒中NaOH溶液应缓缓倒入小饶杯中,不断用玻璃棒搅拌B.装置中的大小烧杯之间填满碎泡沫塑料的作用是保温隔热减少热量损失C.用量筒量取NaOH溶液时,仰视取液,测得的中和热∆H偏大D.改用25mL0.50mol/L盐酸跟25mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,求出的中和热∆H和原来相同14、下列化学用语正确的是A.羟基的电子式:B.中子数为16的磷原子:3115PC.氟原子的结构示意图:D.HClO的结构式:H-C1-O15、氮化铝(AlN,Al和N的相对原子质量分别为27和14)广泛用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过反应Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成。下列叙述正确的是()A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN中氮元素的化合价为+3D.AlN的摩尔质量为41g16、氮元素被还原的过程是A.NH3→C.NO2→17、下列化学用语表示正确的是A.高氯酸的化学式:HClO3 B.氮气的电子式:C.氟原子结构示意图: D.乙烯的结构简式:CH2CH218、NH3是一种重要的化工原料,可以制备一系列物质(见右图),下列说法正确的是A.NH4Cl和NaHCO3都是常用的化肥B.NH4Cl、NaHCO3和Na2CO3受热时都易分解C.NH3和NO2在一定条件下可发生氧化还原反应D.图中所涉及的盐类物质均可与Ca(OH)2发生反应19、下列物质中属于烃类的是A.丙烷B.蛋白质C.乙酸D.1,2—二溴乙烷20、下列有关说法不正确的是A.NCl3分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构B.质量相同的四种物质苯、甲苯、乙烯、甲烷在足量氧气中完全燃烧时,消耗氧气物质的量最多的是甲烷C.直馏汽油和裂化汽油均能使酸性KMnO4溶液褪色D.油脂在碱性溶液中的水解反应又称为皂化反应21、下列物质的性质比较,正确的是()A.气态氢化物的稳定性:H2O>H2SB.碱性:NaOH>KOHC.非金属性:Si>PD.酸性:H2CO3>HNO322、下列说法中不正确的是()①将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质;②氨溶于水得到氨水溶液能导电,氨水是电解质;③固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电;④硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子,硫酸氢钠是酸;⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。A.仅①④B.仅①④⑤C.仅②③D.①②③④⑤二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,M是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)L的元素符号为________;M在元素周期表中的位置为________________;五种元素的原子半径从大到小的顺序是____________________(用元素符号表示)。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B,A的电子式为___,B的分子式为____________。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与L同一主族,Se原子比L原子多两个电子层,则Se的原子序数为_______,其最高价氧化物对应的水化物化学式为_______。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)化学离不开实验,氨气和乙酸乙酯的制备分别是无机实验和有机实验的典型代表。请结合已有药品(选择性使用)和已学知识,回答下列问题:(1)氨气的制备现提供药品有:氯化铵固体、浓氨水、浓硫酸、碱石灰、水①该实验条件下,氨气的发生装置应选择上图中的_____(填大写字母)②C的作用是_____。③欲收集一瓶干燥的氨气,选择上图中的部分装置,其连接顺序为:发生装置→______(气流方向,用小写字母表示)。(2)乙酸乙酯的制备现提供药品有:乙酸、乙醇、浓硫酸、水、氢氧化钠溶液①浓硫酸在该反应中的作用是_____________②该实验条件下,试管B内盛放的液体是____,可以判断该实验反应结束的现象为_______③该实验制各少量的乙酸乙酯,产率往往偏低,除本身反应可逆外的原因可能还有(填一点即可):______________________26、(10分)某化学课外活动小组设计实验探究氮的化合物的性质,装置如图所示,其中A(装置未画出)为气体发生装置。检查装置气密性后,先将C处铂丝网加热至红热,再将A处产生的气体通过B装置片刻后,撤去C处酒精灯。部分实验现象如下:C处铂丝继续保持红热,F处铜片逐渐溶解。(1)若装置A中使用的药品是NH4HCO3固体,则A需要的仪器有试管、导管、橡胶塞和_____(填选项序号)。a.锥形瓶b.酒精灯c.烧瓶d.蒸发皿(2)装置B的作用是__________________________________。(3)装置C中发生反应的化学方程式为_________________。(4)该装置存在的主要缺陷是____________________。(5)下图所示的E装置可防止F中溶液倒吸进入D中,请在图中画出装置E中的导气管_________________。(6)若进入F装置的物质成分和质量一定,可向F中加入下列物质(填字母)中的___________使铜片溶解的质量增多。A.Na2CO3B.NaClC.CuSO4D.H2SO4(7)乙小组认为可将甲小组的装置中A、B部分换成如图所示装置(其余部分相同)进行实验。烧瓶中加入的是过氧化钠固体,则分液漏斗中加入的最佳试剂是______,U型管中加入试剂是___________。27、(12分)红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯。在实验室也可以用如下图所示的装置制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)用化学方法可以鉴别乙醇和乙酸的试剂是______________(填字母);a.稀硫酸b.酸性KMnO4溶液c.NaOH溶液d.紫色的石蕊溶液(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是______________;(3)为了研究乙醇与乙酸反应的机理,若将乙醇中的氧原子用18O标记,写出标记后试管a中发生反应的化学方程式:_________________________________________;其反应类型是______________;(4)反应开始前,试管b中盛放的溶液是_____________;(5)反应结束后,常用____________操作把试管b中合成的酯分离出来。28、(14分)某化学兴趣小组利用NaI溶液中通入少量Cl2得到含碘废液,再利用含碘废液获取NaI固体,实验流程如下:已知反应②:2I﹣+2Cu2+++H2O=2CuI↓++2H+。回答下列问题:(1)过滤实验所需要的玻璃仪器有普通漏斗、烧杯、__。(2)反应③中CuI被氧化,还原产物只有NO2,该反应的化学方程式为__。当有95.5gCuI参与反应,则需要标况下__L的O2才能将生成的NO2在水中完全转化为硝酸。(3)化合物B中含两种元素,铁原子与另一种元素原子的物质的量之比为3∶8,则化合物B的化学式为__。(4)反应⑤中生成黑色固体和无色气体,黑色固体的俗称为磁性氧化铁,则反应⑤的化学方程式为__。(5)将足量的Cl2通入含12gNaI的溶液中,一段时间后把溶液蒸干得到固体的质量为__g。29、(10分)Ⅰ.某研究性学习组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液之间的反应来探究“外界条件改变对化学反应速率的影响”,实验如下:实验序号实验温度KMnO4溶液H2C2O4溶液H2O溶液褪色时间V(mL)C(mol/L)V(mL)C(mol/L)V(mL)t(s)A293K20.0240.10t1BT120.0230.1V18C313K20.02V20.11t2(1)通过实验A、B,可探究出_______的改变对反应速率的影响,其中V1=_____,T1=_____,通过实验_______可探究出温度变化对化学反应速率的影响。(2)若t1<8,则由实验A、B可以得出的结论是________________________;利用实验B中数据计算,从反应开始到有结束,用KMnO4的浓度变化表示的反应速率为____________。(3)该反应中有无色无味气体产生,且锰被还原为Mn2+,写出相应反应的离子方程式_______。(4)该小组的一位同学通过查阅资料发现:反应一段时间后该反应速率会加快,造成此种变化的原因是反应体系中的某种粒子对KMnO4与H2C2O4之间的反应有某种特殊的作用,则该作用是_______________,相应的粒子最有可能是(填符号)_______。II.100kPa时,反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g)中NO的平衡转化率与温度的关系曲线如图1,反应2NO2(g)N2O4(g)中NO2的平衡转化率与温度的关系曲线如图2。①图1中A、B、C三点表示不同温度、压强下2NO(g)+O2(g)2NO2(g)达到平衡时NO的转化率,则________点对应的压强最大。②100kPa、25℃时,2NO2(g)N2O4(g)平衡体系中,列式计算平衡常数Kp=________。(Kp用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)

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:同素异形体是同种元素形成的不同单质,16O2与18O2是相同的单质,不是同素异形体,A错;16O与18O的最外层电子数相同,所以核外电子排布方式相同,B错;16O与18O的电子数相同,实现转化时发生的是物理变化不是化学变化,C错;标准状况下,1.12L16O2和1.12L18O2的物质的量相等,均为0.05mol,氧原子都为0.1NA个,D对。考点:同素异形体概念的理解、阿伏伽德罗常数的运用。2、C【解析】分析:电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此判断。详解:A.锌的金属性强于铜,锌是负极,则锌电极上的反应为Zn-2e-=Zn2+,A正确;B.溶液中的SO42-向负极即向锌电极移动,B正确;C.电子从锌电极经过导线流向铜电极,溶液不能传递电子,C错误;D.铜电极是正极,溶液中的铜离子在正极放电析出铜,因此铜电极质量增加,D正确。答案选C。3、D【解析】

A.铁在氧气中燃烧生成Fe3O4,故A不能选;B.钠与氧气加热生成Na2O2,故B不能选;C.镁在氮气中燃烧生成Mg3N2,故C不能选;D.铁在氯气中反应只能生成FeCl3,故选D。4、D【解析】分析:聚苯乙烯属于加聚产物,结合其结构简式分析判断。详解:聚苯乙烯的结构简式为,因此其单体是苯乙烯,发生的加聚反应的化学反应方程式为。答案选D。点睛:判断加聚产物的单体时可以从以下几个角度考虑:①凡链节的主链上只有两个碳原子(无其它原子)的高聚物,其合成单体必为一种,将两半链闭合即可;②凡链节中主碳链为4个碳原子,无碳碳双键结构,其单体必为两种,从主链中间断开后,再分别将两个半键闭合即得单体;③凡链节中主碳链为6个碳原子,含有碳碳双键结构,单体为两种(即单烯烃和二烯烃)。5、D【解析】A、三个圈中,苯中12个原子在同一平面,故所以原子都可能在同一平面,选项A不选;B、三个圈中除乙烯基左边的氢不在第二个圈中外,其他同平面,故所有原子可能在同平面,选项B不选;C、两个甲基碳原子是可以同时处在两个苯环所共有的平面上的,若以连接两个苯环的单键为轴旋转180°,由此“空间拥挤”现象就可以消除,也就是两个甲基一个在上、一个在下,都在苯环平面上,选项C不选;D、同时连接两个苯环的那个碳原子,如果它跟苯环共平面,与它连接的—CH3上的碳原子和H原子,必然一个在环前、一个在环后,因此该甲基碳原子不可能在苯环平面上,选项D可选。答案选D。6、C【解析】

废电池中含有重金属离子,为了防止重金属离子污染土壤和水源,所以要集中处理。答案选C。7、B【解析】

A、化学平衡态是动态平衡,达到平衡时反应速率:v(正)=v(逆)≠0。错误;B、使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率,但是不能是化学平衡发生移动,提高氢气和氮气的利用率。正确;C、为了提高H2的转化率,可增加氮气的浓度或减小氨气的浓度。错误;D、此反应为可逆反应,反应有一定限度,氢气和氮气不能完全转化成氨气。错误。答案选B。【点睛】反应达到平衡状态标志是正逆反应速率相等且不等0,各物质的浓度、百分含量不变等。催化剂只能改变化学反应速率,不能使化学平衡发生移动。影响化学平衡移动的外因有改变反应物或生成物的浓度(纯液体和固体除外),改变温度等。8、B【解析】

烷烃相对分子质量为86,则该烷烃含有的碳原子数目为:,该烷烃为己烷;分子中含有3个—CH3、2个—CH2—和1个,说明该烷烃只含有1个支链,其支链不可能为乙基,只能是甲基,该有机物可能的结构简式有2种:CH3CH(CH3)CH2CH2CH3、CH3CH2CH(CH3)CH2CH3,然后根据这两种有机物分子中含有的不同位置的H的数目判断其一氯代物种类。【详解】烷烃相对分子质量为86,则该烷烃含有的碳原子数目为:。该烷烃为己烷,分子中含有3个—CH3、2个—CH2—和1个,说明该烷烃只含有1个支链,其支链不可能为乙基,只能是甲基,其主链含有5个C,满足条件的己烷的结构简式:①CH3CH(CH3)CH2CH2CH3,②CH3CH2CH(CH3)CH2CH3,其中①分子中含有5种位置不同的H,即含有一氯代物的数目为5;②分子中含有4种位置不同的H,则其一氯代物有4种,所以该结构的烃的一氯取代物最多可能有:5+4=9种;本题答案选B。9、B【解析】分析:甲装置中,金属b不断溶解说明该装置构成了原电池,且b失电子发生氧化反应而作负极,a作正极;乙中b的质量增加,说明b上铜离子得电子发生还原反应,则b作原电池正极,c作负极;丙装置中d上有气体产生,说明d上氢离子得电子发生还原反应,则d作原电池正极,a作负极,作原电池负极的金属活动性大于作正极金属,所以金属活动性强弱顺序是:c>b>a>d。详解:A.装置甲为原电池,化学能转化为电能,但有部分转化为热能,故A错误;B.装置乙中b的质量增加,说明b上铜离子得电子发生还原反应,b电极发生的电极反应式为Cu2++2e-=Cu,故B正确;C.装置丙中a作负极,d作正极,SO42-向a电极移动,正极上发生反应:2H++2e-=H2↑,溶液的pH变大,故C错误;D.通过以上分析,四种金属活动性由强到弱的顺序是c>b>a>d,故D错误;所以B选项正确。10、A【解析】

A项,合成氨的反应为N2+3H22NH3∆H<0,从化学平衡的角度,室温比500℃有利于平衡向合成氨的方向移动,工业选择的反应条件不是室温,是500℃左右主要考虑500℃时催化剂的活性最好、500℃时化学反应速率较快,不能用勒夏特列原理解释;B项,在FeCl3溶液中存在水解平衡:FeCl3+3H2OFe(OH)3+3HCl,将FeCl3加入盐酸中,c(H+)增大,使FeCl3的水解平衡逆向移动,抑制FeCl3的水解,能用勒夏特列原理解释;C项,Cl2与水发生可逆反应:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,在饱和食盐水中,c(Cl-)增大,使Cl2与水反应的平衡逆向移动,降低Cl2的溶解度,有利于收集Cl2,能用勒夏特列原理解释;D项,硫酸工业中,SO2发生催化氧化的方程式为2SO2+O22SO3,使用过量的空气,即增大O2的浓度,使平衡正向移动,提高SO2的利用率,能用勒夏特列原理解释;答案选A。11、C【解析】

A.乙烯在空气中燃烧的反应属于氧化还原反应,A不符合题意;B.苯在一定条件下跟氢气反应生成环己烷的反应属于加成反应,B不符合题意;C.苯在浓硫酸催化下与浓硝酸反应,产生硝基苯和水的反应属于取代反应,C符合题意;D.乙烯在一定条件下跟HCl反应产生一氯乙烷,该反应属于加成反应,D不符合题意;故合理选项是C。12、A【解析】

A项、金属钠易与空气中的氧气和水反应,金属钠的密度比煤油大,则少量钠可贮存在煤油中隔绝与空气中的氧气和水,故A正确;B项、电解熔融的氯化钠可得到金属钠和氯气,故B错误;C项、金属元素的金属性越强,单质与水反应越剧烈,钠元素的金属性强于锂元素,则金属钠与水反应比金属锂与水反应剧烈,故C错误;D项、钠放置在空气中生成氧化钠,在空气中燃烧生成过氧化钠,故D错误;故选A。13、A【解析】分析:A.酸碱混合时要迅速,并且不能搅拌,防止热量的散失;B.根据中和热测定实验成败的关键是做好保温工作;C.用量筒量取NaOH溶液时,仰视取液,氢氧化钠体积偏小;D.反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,根据中和热的概念和实质来回答。详解:在中和热的测定过程中,酸碱混合时要迅速,并且不能搅拌,防止热量的散失,保证放出的热量都体现在温度计温度的升高上,A选项错误;中和热测定实验成败的关键是做好保温工作,实验中,大小烧杯之间填满碎泡沫塑料的作用是保温隔热,减少热量损失,B选项说法正确;用量筒量取NaOH溶液时,仰视取液,读取的氢氧化钠体积偏小,计算生成的水的物质的量偏小,测得的中和热∆H偏大,C选项说法正确;反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,改用25mL0.50mol/L盐酸跟25mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的物质的量减少,所放出的热量偏低,但中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热量,与酸碱的用量无关,中和热数值相等,D选项发生正确;正确选项A。14、B【解析】分析:A.根据电子式书写规则书写电子式;B.原子符号zAX,表示质子数为Z,质量数为A的X元素的原子,其中A=Z+N(中子数);C.氟原子的核电荷数=核外电子总数=9,最外层含有7个电子;D.根据稳定结构,氯元素成一个键,氧元素成两个键。根据的电子式写出结构式。

详解:A.氧原子与氢原子通过一对共用电子对连接,羟基中的氧原子含有一个未成对电子,电子式为:,故A错误B.质量数为31的磷原子的质量数=15+16=31,该原子正确的表示方法为:1531P,故B正确;

C.氟原子的核电荷数、核外电子总数都是9,其正确的结构示意图为:,故CD.根据稳定结构,氯元素成一个键,氧元素成两个键。的结构式为:,故D错误;故本题选:B。点睛:

本题考查常见化学用语的表示方法,涉及电子式、原子结构示意图、元素符号、化学式等知识,注意掌握常见化学用语的书写原则是解题的关键。15、B【解析】

A、由反应方程式:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO可得到Al、O的化合价反应前后没有变化,N的化合价由0→-3被还原,N2是氧化剂,而C的化合价由0→+2,C被氧化是还原剂,A错误;B、N的化合价由0→-3,每生成1molAlN转移电子总数为3mol,B正确;C、AlN中氮元素的化合价为-3,C错误;D、AlN的摩尔质量为41g·mol-1,D错误;故选B。16、D【解析】

被还原是指元素得电子,化合价降低;而被氧化是指元素失电子,化合价升高,则A.N元素化合价未发生变化,A项错误;B.N元素从0价升高到+2价,被氧化,B项错误;C.N元素化合价未发生变化,C项错误;D.N元素化合价从0价降低到-3价,化合价降低,D项正确;答案选D。17、C【解析】试题分析:高氯酸的化学式应该为HClO4,A项错误;氮气的电子式应该为,B项错误;乙烯的结构简式应该为CH2=CH2,D项错误。考点:考查化学用语。18、C【解析】A项,NH4Cl是氮肥,NaHCO3不是化肥,故A错误;B项,NH4Cl、HNO3受热时都易分解,Na2CO3受热时不易分解,故B错误;C项,NO2跟NH3可以发生反应:6NO2+8NH3=7N2+12H2O,该反应为氧化还原反应,故C正确;D项,图中涉及的盐中,NaCl和Ca(ClO)2不能与Ca(OH)2发生反应,故D错误。19、A【解析】烃类是仅含碳氢两种元素,A、仅含碳氢两种元素,属于烃类,故A正确;B、含有C、H、N、O等,不属于烃类,故B错误;C、含有C、H、O元素,不属于烃类,故C错误;D、含有C、H、Br元素,不属于烃类,故D错误。20、C【解析】

A.NCl3中,N元素位于第ⅤA族,则5+3=8,Cl元素位于第ⅦA族,则7+1=8,分子中所有原子都满足最外层8电子结构,故A正确;B.质量相同的四种物质苯、甲苯、乙烯、甲烷在足量氧气中完全燃烧时,消耗氧气物质的量与含氢量成正比,四种物质中甲烷的含氢量最高,所以消耗氧气物质的量最多的是甲烷,故B正确;C.直馏汽油中不含碳碳双键,不能使高锰酸钾溶液褪色,裂化汽油中含有不饱和碳碳键,能使高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D.油脂在碱性溶液中的水解反应是生成肥皂的原理,也称为皂化反应,故D正确;答案选C。【点睛】本题的易错点和难点为A,注意利用化合价(共价键数目)与最外层电子数来分析,共价化合物分子中元素原子最外层电子数+|该元素化合价|(或共价键数目)=8,该元素原子满足8电子结构。21、A【解析】分析:根据元素周期律分析判断。详解:A.非金属性越强,氢化物越稳定。非金属性O>S,则气态氢化物的稳定性H2O>H2S,A正确;B.金属性越强,最高价氧化物水化物碱性越强。金属性Na<K,则碱性NaOH<KOH,B错误;C.同周期自左向右非金属性逐渐增强,则非金属性Si<P,C错误;D.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强。非金属性C<N,则酸性H2CO3<HNO3,D错误。答案选A。22、D【解析】

①虽然硫酸钡在水中的溶解度很小,只要溶解就完全电离,硫酸钡在熔融状态下,能完全电离,所以硫酸钡是电解质,①错误;②氨气在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,不是氨气自身电离,所以氨气是非电解质,②错误;③电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;固态的氯化氢不导电,液态的氯化氢只有氯化氢分子,不能导电,③错误;④电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸,能电离出H+的化合物不一定是酸,硫酸氢钠能电离出氢离子、钠离子和硫酸根离子,属于盐,④错误;⑤电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎不导电。碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,⑤错误;答案选D。【点睛】本题重点考查了电解质、非电解质概念的辨析、电解质与导电的关系的判断,抓住电解质必须是化合物,电解质导电是存在自由移动的离子是解答本题的关键,题目难度中等,注意要学会举例排除法的筛选。二、非选择题(共84分)23、O第三周第ⅢA族Al>C>N>O>HN2H434H2SeO4【解析】

X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,则X、Y、Z、L分别是H、C、N、O等4种元素;M是地壳中含量最高的金属元素,则M是Al元素。【详解】(1)L的元素符号为O;M是铝元素,其在元素周期表中的位置为第三周第ⅢA族;由于同一周期的元素的原子半径从左到右依次减小、同一主族的元素的原子半径从上到下依次增大,H元素的原子半径是最小的,故五种元素的原子半径从大到小的顺序是Al>C>N>O>H。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B分别是NH3和N2H4,两者均为共价化合物,A的电子式为。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与O同一主族,Se原子比O原子多两个电子层,O元素在第2周期,则Se为第4周期元素,第3周期有8种元素,第4周期有18种元素,则Se的原子序数为34,由于其高化合价为+6,则其最高价氧化物对应的水化物化学式为H2SeO4。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、B干燥NH3dcfei催化剂、吸水剂水B中液面不再上升乙醇或乙酸挥发;发生副反应;乙酸乙酯少量溶解在水中【解析】分析:(1)①浓氨水与碱石灰反应产生氨气;②生成的氨气需要干燥;③氨气密度小于空气应该用向下排空气法收集且氨气极易溶于水;(2)①酯化反应是可逆反应;②利用饱和食盐水除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸;根据乙酸乙酯不溶于水分析;③根据酯化反应特点结合物质的性质解答。详解:(1)①根据所给药品可知该实验条件下利用浓氨水与碱石灰反应制备氨气,因此氨气的发生装置应选择上图中的B装置;②生成的氨气中含有水蒸气,因此C的作用是干燥氨气。③由于氨气极易溶于水且氨气密度小于空气,所以欲收集一瓶干燥的氨气,则其连接顺序为:发生装置→d→c→f→e→i。(2)①由于酯化反应是可逆反应,则浓硫酸在该反应中所起的作用是催化剂、吸水剂;②由于乙酸乙酯中含有乙酸和乙醇,且乙酸乙酯难溶于水,则该实验条件下,试管B内盛放的液体是饱和碳酸钠溶液,用来除去乙酸和乙醇;由于乙酸乙酯不溶于水,则可以判断该实验反应结束的现象为B中液面不再上升;③由于乙醇或乙酸挥发、发生副反应、乙酸乙酯少量溶解在水中,所以该实验的产率往往偏低。26、b与水和二氧化碳反应,产生C中所需的反应物氧气4NH3+5O24NO+6H2O缺少尾气处理装置或D浓氨水碱石灰(或氢氧化钠)【解析】

将A处产生的气体通过B装置片刻后,撤去C处酒精灯。C处铂丝继续保持红热,F处铜片逐渐溶解。这说明该反应是氨的催化氧化,则A是产生氨气的装置,B装置产生氧气,C是氨气的催化氧化装置,D装置吸收未反应的氨气,产生的NO和剩余的氧气通入F装置中产生硝酸,硝酸可以溶解铜,E是防倒吸装置,据此解答。【详解】(1)若装置A中使用的药品是NH4HCO3固体,碳酸氢铵受热分解产生氨气、二氧化碳和水,则A需要的仪器有试管、导管、橡胶塞和酒精灯,答案选b。(2)生成的氨气中含有二氧化碳和水蒸气,则装置B的作用是与水和二氧化碳反应,产生C中所需的反应物氧气。(3)装置C中发生反应的反应为氨气的催化氧化反应,其化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O。(4)由于氮氧化合物属于大气污染物,则该装置存在的主要缺陷是缺少尾气处理装置。(5)要可防止F中溶液倒吸进入D中,则E装置的进气管应该是短进,则装置E中的导气管为或。(6)铜和硝酸反应生成硝酸铜,由于在酸性溶液中硝酸根离子具有氧化性,则要使铜片溶解的质量增多可以加入适量的稀硫酸提供氢离子,答案选D。(7)A装置提供二氧化碳、水蒸气、氨气,装置B为干燥氨气,所以当有过氧化钠存在时需用浓氨水,省略了将二氧化碳、水蒸气转化成氧气,氨气为碱性气体,干燥氨气的物质应为碱性或中性需选用碱石灰(或氢氧化钠、氧化钙),所以分液漏斗中加入的最佳试剂是浓氨水,U型管中加入试剂是碱石灰(或氢氧化钠)。【点睛】本题主要考查学生氨气的化学性质,结合实验的方式来考查,增大了难度,要求学生熟练掌握氨气的制法及化学性质,对学生的思维能力提出了较高的要求,掌握氮及其化合物的性质特点是解答的关键,充分考查了学生灵活应用所学知识解决实际问题的能力。27、bd防止暴沸CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O取代反应(或酯化反应)饱和Na2CO3溶液分液【解析】

(1)乙醇的官能团为-OH,乙酸的官能团为-COOH;(2)加入几块碎瓷片,可防止液体加热时剧烈沸腾;(3)乙醇、乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,酯化反应为取代反应;(4)b中为碳酸钠,可除去乙酸、吸收乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层;【详解】(1)乙醇分子中官能团的名称是羟基,乙酸中的官能团的结构简式为−COOH,羟基能使酸性高锰酸钾褪色,羧基不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,羟基不能使石蕊变色,而羧基可以使石蕊变色,故答案为:bd;(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是防止暴沸,故答案为:防止暴沸;(3)试管a中发生反应的化学方程式为CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O,反应类型为酯化(取代)反应,故答案为:CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O;酯化(取代)反应;(4)饱和碳酸钠溶液的作用是溶解乙醇、吸收乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,则反应开始前,试管b中盛放的溶液是饱和碳酸钠溶液,故答案为:饱和碳酸钠溶液;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层,可用分液的方法把制得的乙酸乙酯分离出来,故答案为:分液;28、玻璃棒2CuI+8HNO3(浓)2Cu(NO3)2+4NO2↑+I2+4H2O5.6Fe3I8Fe3I8+8NaHCO3Fe3O4+8NaI+8CO2↑+4H2O4.68【解析】

碘废液加入亚硫酸钠和饱和硫酸铜溶液,发生氧化还原反应生成CuI固体,加入浓硝酸,可得到碘,然后加入铁粉和水,得到含铁化合物B,化合物B中含两种元素,铁元素原子与另一种元素原子的物质的量之比为3:8,则应为Fe3I8,加入碳酸氢钠溶液可得到NaI溶液,同时得到黑色固体Fe3O4,滤液经蒸发、结晶得到NaI固体,以此解答该题。【详解】(1)过滤实验所需要的玻璃仪器有普通漏斗、烧杯、玻璃棒,玻璃棒用于引流;(2)反应③中CuI被氧化生成硝酸铜和单质碘,还原产物只有NO2,该反应的化学方程式为2CuI+8HNO3(浓)=2Cu(NO3)2+4NO2↑+I2+4H2O,当有95.5gCuI参与反应,即n(CuI)=95.5g÷191g/mol=0.5mol,由方程式可知生成1molNO2,则通入氧气发生反应4NO2+2H2O+O2=4HNO3,消耗0.25mol氧气,标况下的体积为0.25mol×22.4L/mol=5.6L;(3)化合物B中含两种元素,铁元素原子与另一种元素原子的物质的量

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