四川省蓉城名校联盟2024届高一化学第二学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

四川省蓉城名校联盟2024届高一化学第二学期期末调研试题注意事项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、除去括号内杂质所用试剂和方法,正确的是A.溴苯(液溴):KOH溶液分液 B.乙烯(SO2):酸性KMnO4溶液洗气C.乙烷(乙烯):H2(催化剂)催化加氢 D.乙醇(水):分液2、太原市许多公交车上都标有“CNG(压缩天然气)”标志,说明其燃料的主要成分是A.甲烷 B.苯 C.乙烯 D.乙醇3、在高空中有一层臭氧层,它吸收太阳了太阳光中绝大部分紫外线,使地球上的生物免受紫外线伤害,臭氧的化学式是O3,它是一种A.混合物 B.氧化物 C.单质 D.化合物4、为提纯下列物质(括号内为杂质),所用的除杂试剂和分离方法都正确的是()选项不纯物除杂试剂分离方法ACH4(C2H4)酸性KMnO4溶液洗气B苯(Br2)NaOH溶液过滤CC2H5OH(H2O)新制生石灰蒸馏D乙酸乙酯(乙酸)饱和Na2CO3溶液蒸馏A.A B.B C.C D.D5、两种气态烃组成的混合气体完全燃烧后所得CO2和H2O的物质的量随混合烃总物质的量的变化如图所示,则下列对混合烃的判断正确的是:①一定有乙烯②一定有甲烷③一定有丙烷④一定没有乙烷⑤可能有甲烷⑥可能有乙炔(C2H2)A.②④B.②③⑥C.②⑥D.①③⑤6、在一恒温恒容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)⇌C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的有()个①容器内B(s)物质的量浓度不变;②混合气体的密度不变;③混合气体的压强不变;④混合气体的平均相对分子质量不变;⑤C(g)的物质的量浓度不变;⑥容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1;⑦某时刻v(A)=2v(C)且不等于零;⑧单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolAA.3B.4C.5D.67、有关能量的判断或表示方法正确的是()A.由H+(aq)+OH-(aq)=H2O的中和热ΔH=-57.3kJ/mol可知:含0.5molH2SO4的浓溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出热量小于57.3kJB.从C(石墨)=C(金刚石)ΔH=+1.19kJ/mol可知:金刚石比石墨更稳定C.等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出热量更多D.同温同压下,H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)在光照和点燃条件下的ΔH相同8、下列物质中不属于有机合成材料的是()A.合成纤维B.合成橡胶C.玻璃D.塑料9、下图是元素周期表的部分,下列说法不正确的是A.元素最高化合价:

F>S>PB.酸性强弱:

H2SO4>H3PO4C.非金属性F>S>PD.最外层电子数:

F>S>P10、下列反应速率相同的是A.使用催化剂和不使用催化剂B.镁、铝与同浓度盐酸反应C.大理石块和大理石粉与同浓度盐酸反应D.0.1mol/L硫酸和0.2mol/L盐酸与同浓度的氢氧化钠溶液反应11、乙烯酮(=C=O)在一定条件下能跟含活泼氢原子的化合物发生加成反应,反应的通式可表示为。下列反应不合理的是A.B.C.D.12、下列依据热化学方程式得出的结论正确的是A.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H=-483.6kJ·mol—1,则氢气的燃烧热为241.8kJ·mol—1B.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ·mol—1,则含20.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出大于28.65kJ的热量C.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s);△H>0,则石墨比金刚石稳定D.己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H=a、2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=b,则a>b13、下列方法不能用来鉴别乙醇和乙酸的是A.观察溶液颜色B.加入碳酸氢钠溶液C.加入紫色石蕊溶液D.加入酸性高锰酸钾溶液14、有三种不同堆积方式的金属晶体的晶胞如图所示,有关说法正确的是A.①、②、③依次为简单立方堆积、六方最密堆积、体心立方堆积B.每个晶胞含有的原子数分别为:①1个,②2个,③6个C.晶胞中原子的配位数分别为:①6,②8,③12D.空间利用率的大小关系为:①>②>③15、微型纽扣电池在现代生活中有广泛应用,有一种银锌电池,其电极分别是Ag2O和Zn,电解质溶液为KOH,电极反应为Zn+2OH--2e-===ZnO+H2O;Ag2O+H2O+2e-===2Ag+2OH-,根据上述反应式,判断下列叙述中正确的是()A.Zn是正极,Ag2O是负极B.使用过程中,电子由Ag2O极经外电路流向Zn极C.在使用过程中,电池负极区溶液的碱性减弱D.Zn电极发生还原反应,Ag2O电极发生氧化反应16、可逆反应2SO2+O2A.SO3和O2 B.SOC.SO2、O2和SO3 D.17、在关于下图所示的原电池中,正确的是A.Zn被还原B.锌片上的电子经导线流向铜片C.该原电池运行一段时间后铜片的质量将增加D.该原电池将电能转变为化学能18、关于下图所示的原电池,下列说法正确的是A.Cu为正极发生氧化反应B.负极反应为Zn-2e-===Zn2+C.电子由铜片通过导线流向锌片D.该装置能将电能转化为化学能19、下列叙述错误的是()A.烷烃中除甲烷外,很多都能使酸性KMnO4溶液的紫色褪去B.甲烷跟氯气反应无论生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3还是CCl4,都属于取代反应C.分子通式为CnH2n+2的烃一定是烷烃D.甲烷能够燃烧,在一定条件下会发生爆炸,因此是矿井安全的重要威胁之一20、金属冶炼中不会涉及到的反应类型是()A.氧化还原反应 B.置换反应 C.分解反应 D.复分解反应21、黄铜上镀金时,电镀池的阴极为()A.黄铜B.金C.石墨D.铜22、下列各组物质中,常温下Y既能与X反应又能与Z反应的是选项XYZASO2NaClO溶液CO2B盐酸浓硫酸CuCNH3O2MgDNa2O2H2OSiO2A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。

①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。24、(12分)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置___________。(2)写出A2W2的电子式为____________。(3)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2W2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式________。(4)元素D的单质在一定条件下,能与A单质化合生成一种化合物DA,熔点为800℃,DA能与水反应放氢气,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后成气体的体积是_________(标准状况下)。(5)D的某化合物呈淡黄色,可与氯化亚铁溶液反应。若淡黄色固体与氯化亚铁反应的物质的量之比为1:2,且无气体生成,则该反应的离子方程式为_____________。25、(12分)某学生在如图所示的装置中用苯(沸点80℃)和液溴制取溴苯(沸点156℃),请根据下列实验步骤回答有关问题。(1)将分液漏斗中的部分苯和溴的混合物加入到A中,则A中发生的化学方程式为______。(2)反应结束后,打开A下端的活塞,让反应液流入B中,充分振荡,目的是_____。用分液漏斗分离出B

中的溴苯时,要想保证上层(有机物层)的纯度,应该进行的操作方法是_____。(3)反应过程中,被C装置吸收的物质有______;试管D中滴加AgNO3溶液能够观察到的现象为______,

此现象证明了A中的反应生成了_______。(4)为了净化上面实验得到的粗溴苯,可以向粗溴苯中加入少量的无水氯化钙,静置、过滤。加入氯化钙的目的是_______。除去溴苯中的少量苯,应该采用的分离操作方法是______。26、(10分)工业上,向500~600℃的铁屑中通入氯气生产无水氯化铁。现用如图所示的装置模拟上述过程进行实验。(1)写出仪器的名称:a_______,b________。(2)A中反应的化学方程式为________。C中反应的化学方程式为________。(3)装置B中加入的试剂是________。(4)已知:向热铁屑中通入氯化氢气体可以生产无水氯化亚铁。为防止有杂质FeCl2生成,可在装置__和__(填字母)间增加一个盛有________的洗气瓶。(5)装置D的作用是________。为防止水蒸气影响无水氯化铁的制取,请你提出一个对装置D的改进方案:________。(6)反应结束后,取少量装置C中的固体于试管中,加入足量盐酸,固体完全溶解,得到溶液X。证明溶液X中含有FeCl3的试剂是________,观察到的现象是________。27、(12分)某化学研究性学习小组为了模拟工业流程从浓缩的海水中提取液溴,查阅资料知:Br2的佛点为59℃,微溶于水,有毒性。设计了如下操作步骤及主要实验装置(夹持装置略去):①连接甲与乙,关闭活塞b、d,打开活塞a、c,向甲中缓慢通入Cl2至反应结束。②关闭a、c,打开b、d,向甲中鼓入足量热空气。③进行步骤②的同时,向乙中通入足量SO2。④关闭b,打开a,再通过甲向乙中级慢通入足量Cl2。⑤将乙中所得液体进行蒸馏,收集液溴。请回答:(1)步骤②中鼓入热空气作用为____________。(2)步骤③中发生的主要反应的离子方程式为___________。(3)此实验中尾气可用____(填选项字母)吸收处理。A.水B.饱和Na2CO3溶液C.NaOH溶液D.饱和NaCl溶液(4)若直接连接甲与丙进行步骤①和②,充分反应后,向维形瓶中满加稀硫酸,再经步骤⑤,也能制得液溴。滴加稀硫酸之前,丙中反应生成了NaBrO3等,该反应的化学方程式为______。(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为________________。28、(14分)在2L容器中3种物质间进行反应,X、Y、Z的物质的量随时间的变化曲线如图。反应在t时刻达到平衡,依图所示:(1)该反应的化学方程式是________________________________________________。(2)反应起始至t,Y的平均反应速率是____________。(3)X的转化率是________。(4)关于该反应的说法正确的是________。A.到达t时刻该反应已停止B.在t时刻之前X的消耗速率大于它的生成速率C.在t时刻正反应速率等于逆反应速率D.在t时刻达到平衡是因为此时反应物总物质的量与生成物总物质的量相等(5)将11molA和5molB放入容积为11L的密闭容器中,某温度下发生反应:3A(g)+B(g)2C(g),在最初2s内,消耗A的平均速率为1.16mol·L-1·s-1,则在2s时,容器中有________molA,此时C的物质的量浓度为________________。29、(10分)A~I分别表示中学化学中常见的一种物质,它们之间的相互关系如图所示(部分反应物、生成物没有列出)。已知H为两性氧化物,F是红褐色难溶于水的沉淀,且A、B、C、D、E、F六种物质中均合同一种元素。请填写下列空白:(1)A、B、C、D、E、F六种物质中所含的同一种元素的名称是____________。(2)写出C、H的化学式:C___,H______。(3)写出反应①、⑦的化学方程式:反应①_______________,反应⑦________________。(4)反应⑥过程中出现的现象是_______________。

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、A【解析】

A项、液溴与KOH溶液反应后与溴苯分层,然后分液可除杂,故A正确;B项、乙烯、SO2均能与酸性KMnO4溶液反应,应选用氢氧化钠溶液洗气除去二氧化硫,故B错误;C项、在催化剂作用下,乙烯与氢气发生加成应生成乙烷,但H2的量难以控制,不能达到除杂目的,故C错误;D项、乙醇易溶于水,不能用分液方法分离除杂,故错误;故选A。【点睛】本题考查物质的分离提纯,侧重于分析能力和实验能力的考查,注意把握物质性质的异同,除杂时注意不能引入新杂质是解答关键。2、A【解析】

天然气的主要成分是甲烷,故A是合理选项。3、C【解析】

根据臭氧的分子式可判断臭氧是由氧元素形成的单质,属于纯净物,答案选C。4、C【解析】

A.乙烯与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳;B.溴单质能与氢氧化钠溶液反应;C.乙酸与生石灰反应;D.乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙酸可与碳酸钠反应;【详解】A.乙烯与酸性高锰酸钾反应生成二氧化碳,引入新杂质,应用溴水除杂,故A错误;B.溴单质能与氢氧化钠溶液反应,而溴苯不能,然后分液即可分离,故B错误;C.水与生石灰反应,生成的氢氧化钙沸点高,而乙醇沸点低,可用蒸馏的方法分离,故C正确;D.乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙酸可与碳酸钠反应,应用分液的方法分离,故D错误;正确选项C。【点睛】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质;选项A,就是一个易错点,虽然除去了乙烯,但是引入了二氧化碳,没有达到真正除杂的目的。5、A【解析】

由图象曲线可知两种气态烃的平均组成为C1.6H4,根据碳原子平均数可知,混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可知,另一气态烃中氢原子数目为4,碳原子数目大于1.6,且为气体,据此进行判断。【详解】根据图象可知,两种气态烃的平均组成为C1.6H4,烃类物质中碳原子数小于1.6的只有甲烷,则混合气体一定含有CH4,故②正确、⑤错误;由氢原子平均数为4可知,另一气态烃中氢原子数目为4,碳原子数目大于1.6,且为气体,可能含有乙烯、丙炔,一定没有乙烷、丙烷、乙炔,故①③⑥错误、④正确;根据分析可知,正确的为②④,故选A。【点睛】本题考查了有机物分子式确定的计算,根据图象正确判断平均分子式为解答关键。本题的难点为另一种烃中氢原子数目的判断。6、B【解析】

分析:本题考查的是化学平衡状态的标志,抓住反应的特点是关键。详解:①B(s)固体,其物质的量浓度为常数始终不变,不能说明反应到平衡,故错误;②因为反应体系中有固体物质,所以当混合气体的密度不变时说明混合气体的总质量不变,则说明反应到平衡,故正确;③因为反应前后气体总物质的量不变,所以混合气体的压强不变不能说明反应到平衡,故错误;④混合气体的平均相对分子质量等于气体的总质量与总物质的量的比值,因为气体总物质的量始终不变,所以当混合气体的平衡相对分子质量不变说明气体总质量不变,可以说明反应到平衡,故正确;⑤C(g)的物质的量浓度不变可以说明反应到平衡,故正确;⑥容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1不能说明反应到平衡,故错误;⑦某时刻v(A)=2v(C)且不等于零,没有说明反应速率的方向,不能说明反应到平衡,故错误;⑧单位时间内生成nmolD,同时生成2nmolA,可以说明反应正逆反应速率相等,反应到平衡,故正确。故有4个可以说明反应到平衡,故选B。点睛:注意反应中有固体物质存在时,因为固体物质的浓度不变,该物质的浓度变不能说明反应到平衡,涉及气体总质量或相对分子质量不变都可以说明反应到平衡。7、D【解析】

A、浓硫酸溶于水放出大量的热,即0.5molH2SO4的浓溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出热量应大于57.3kJ,故A错误;B、物质能量越低,物质越稳定,根据热化学反应方程式,石墨比金刚石稳定,即石墨比金刚石稳定,故B错误;C、S(s)=S(g)△H>0,是吸热过程,即前者放出的热量多,故C错误;D、△H只与始态和终态有关,与反应条件无关,故D正确;答案选D。8、C【解析】A、合成纤维属于有机合成材料,故A错误;B、合成橡胶属于有机合成材料,故B正确;C、玻璃属于无机非金属材料,故C错误;D、塑料属于有机合成材料,故D错误;故选C。9、A【解析】分析:A.F没有最高价;B.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;C.根据同周期、同主族元素性质递变规律解答;D.根据核外电子排布规律分析。详解:A.主族元素的最高价等于最外层电子数,但F没有最高价,则元素最高化合价为S>P>F,A错误;B.非金属性S>P,则酸性强弱为H2SO4>H3PO4,B正确;C.同主族从上到下非金属性逐渐减弱,同周期自左向右非金属性逐渐增强,则非金属性F>S>P,C正确;D.根据元素在周期表中的位置以及核外电子排布规律可判断最外层电子数为F>S>P,D正确。答案选A。10、D【解析】

A.催化剂可以改变反应活化能,从而改变反应速率,故A错误;B.镁的活动性比铝强,与同浓度盐酸反应速率更快,故B错误;C.大理石粉末可以增大大理石与盐酸的接触面积,增大反应速率,故C错误;D.0.1mol/L硫酸和0.2mol/L盐酸中c(H+)均为0.2mol/L,与同浓度的氢氧化钠溶液反应速率相同,故D正确;故答案为D。11、C【解析】

由信息可知,乙烯酮与含活泼氢的化合物发生加成反应时,H原子加在端C原子上,含H化合物中的其余部分与羰基中的C相连,据此分析解答。【详解】由信息可知,乙烯酮与含活泼氢的化合物发生加成反应时,H原子加在端C原子上,含H化合物中的其余部分与羰基中的C相连。A.乙烯酮与HCl加成生成CH3COCl,故A正确;B.乙烯酮与H2O加成生成CH3COOH,故B正确;C.乙烯酮与CH3OH加成生成CH3COOCH3,故C错误;D.乙烯酮与CH3COOH加成生成,故D正确;答案选C。12、C【解析】

A.燃烧热是指可燃物完全燃烧生成稳定化合物时放出的热量,应生成液态水;B.醋酸是弱酸,电离过程需要吸热,据此回答;C.一氧化碳燃烧生成二氧化碳放出热量,焓变为负值,据此分析比较大小;D.物质具有的能量越低越稳定,吸热反应,产物的能量高于反应物的能量,据此回答。【详解】A.燃烧热是指可燃物完全燃烧生成稳定化合物时放出的热量,氢气燃烧热应生成液态水,2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=−483.6kJ⋅mol−1,反应中生成物水为气态,A项错误;B.醋酸是弱酸,电离过程需要吸热,则含20.0gNaOH的稀溶液与稀醋酸完全中和,放出小于28.7kJ的热量,B项错误;C.C(石墨⋅s)=C(金刚石⋅s)△H>0,可知石墨转化为金刚石吸热,即金刚石的总能量高,能量越高越不稳定,则石墨比金刚石稳定,C项正确;D.2molC完全燃烧生成CO2放出的热量比生成CO放出的热量要多,焓变为负值,则b>a,故D错误;答案选C。13、A【解析】乙醇和乙酸都是无色液体,不能通过观察溶液颜色鉴别,故选A;乙酸与碳酸氢钠溶液反应放出二氧化碳气体,乙醇与碳酸氢钠溶液不反应,能通过加入碳酸氢钠溶液鉴别,故不选B;乙酸能使紫色石蕊溶液变红,乙醇不能使紫色石蕊溶液变色,能通过加入紫色石蕊溶液鉴别,故不选C;乙醇能使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙酸不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,能通过加入酸性高锰酸钾溶液鉴别,故不选D。14、C【解析】

A.①为简单立方堆积,②为体心立方堆积,③为面心立方最密堆积,故A错误;B.①中原子个数=8×1/8=1;②中原子个数=1+8×1/8=2;③中原子个数=8×1/8+6×1/2=4,B错误;C.晶胞中原子的配位数分别为:①6,②8,③12,故C正确D.空间利用率:①52%、②68%、③74%、,所以空间利用率的大小顺序:①<②<③,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】利用均摊法计算每个晶胞中原子个数时,注意处于顶点的微粒,每个微粒有1/8属于该晶胞,处于棱上的微粒,每个微粒有1/4属于该晶胞,处于面上的微粒,每个微粒有1/2属于该晶胞,处于晶胞内部的微粒全部属于该晶胞。15、C【解析】

根据原电池原理结合电极反应式知,负极上发生氧化反应,正极上发生还原反应,锌作负极,氧化银作正极,电子从负极沿导线流向正极,据此分析解答。【详解】A.原电池中,失电子的电极是负极,得电子的电极是正极,所以锌是负极,氧化银是正极,故A错误;B.锌是负极,氧化银是正极,原电池工作时,电子从锌沿导线流向氧化银,故B错误;C.根据电极反应式Zn+2OH--2e-===ZnO+H2O知,负极上氢氧根离子参与反应,导致氢氧根离子浓度减小,则溶液的碱性减弱,故C正确;D.负极锌失电子发生氧化反应,正极氧化银得电子发生还原反应,故D错误;答案选C。16、C【解析】

可逆反应一定是同一条件下能互相转换的反应,如二氧化硫、氧气在催化剂、加热的条件下,生成三氧化硫;而三氧化硫在同样的条件下可分解为二氧化硫和氧气,故18O2中的18O通过化合反应存在于SO3中,SO3中的18O通过分解反应会存在于SO2中,最终SO3、SO2、O2中都含有18O,C项正确;

答案选C。17、B【解析】分析:该装置为原电池,锌是负极,铜是正极,以此分析。详解:A、锌比铜活泼,铜是正极,锌是负极,锌失电子发生氧化反应,即锌被氧化,A错误;B、锌片上的电子经导线流向铜片,B正确;C、铜是正极,铜电极的反应是溶液中的H+得电子生成氢气,铜片的质量没有改变,C错误;D、该装置将化学能转化为电能,D错误,答案选B。点晴:掌握原电池的工作原理是解答的关键,原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。18、B【解析】

原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、在原电池中负极发生氧化反应,金属性锌强于铜,锌是负极,铜是正极,发生还原反应,A错误;B、锌是负极,负极反应为Zn-2e-=Zn2+,B正确;C、锌是负极,发生失去电子的氧化反应,则电子从锌出来通过导线流向铜,C错误;D、原电池是将化学能变化电能的装置,D错误。答案选B。19、A【解析】

A.烷烃是饱和烃,都不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A选;B.甲烷和氯气发生取代反应会生成一氯甲烷,二氯甲烷,三氯甲烷,四氯化碳,都是取代反应,故B不选;C.分子通式是CnH2n+2的烃,一定是烷烃,故C不选;D.甲烷是可燃性气体,和空气混合达到一定比例,会发生爆炸。甲烷是矿井里的气体之一,所以甲烷是安全的重要威胁之一,故D不选。故选A。【点睛】在烃中,符合通式CnH2n+2只有烷烃,因为烷烃是饱和烃。其他烃,如烯烃和环烷烃、炔烃和二烯烃的通式都是相同的。20、D【解析】

金属冶炼是将金属离子还原为金属单质的过程,反应一定是氧化还原反应,也可能是置换反应或分解反应等,而复分解反应一定不是氧化还原反应,所以答案选D。21、A【解析】试题分析:电镀时,镀层金属作阳极,待镀金属作阴极,黄铜作阴极,金作阳极,故选项A正确。考点:考查电镀知识。22、A【解析】A、NaClO能将SO2氧化成SO42―,CO2能与NaClO溶液反应生成HClO,故A正确;B、盐酸与浓硫酸不反应,故B错误;C、O2与NH3在催化剂、加热条件下反应,与Mg在点燃条件下反应,故C错误;D、SiO2与水不反应,故D错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。24、第三周期,IIIA族Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O56L3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解析】

A、W为短周期元素,且能形成2种液态化合物且原子数之比分别为2:1和1:1,推测两种液态化合物是水和过氧化氢,则A为氢元素,W为氧元素。再依据“A和D同主族”,推断元素D是钠元素;E元素的周期序数等于其族序数,且E在第三周期,所以E是铝元素;依据“质子数之和为39”判断B为碳元素。【详解】(1)元素铝在第三周期第IIIA族;(2)A2W2为过氧化氢,其电子式为:,注意氧与氧之间形成一个共用电子对;(3)过氧化氢在酸性介质下表现出较强的氧化性,在硫酸介质中,过氧化氢与铜反应的离子方程式为:Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O;(4)DA为NaH,若将1molNaH和1molAl混合加入足量的水中,首先发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑,此时1molNaH完全反应,生成氢气1mol,同时生成1molNaOH;接着发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2231mol1mol1.5mol生成氢气的物质的量为1.5mol,所以共生成氢气的物质的量为2.5mol,这些氢气在标准状况下的体积为:22.4L/mol×2.5mol=56L;(5)淡黄色固体为过氧化钠,可将+2价铁离子氧化成+3价铁离子,注意题目明确指出没有气体生成,所以过氧化钠在该反应中只作氧化剂,该反应的离子方程式为:3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。25、除去溶于溴苯中的溴将下层液体从下口充分放出后,从上层倒出有机物层苯、溴生成淡黄色沉淀HBr除去溴苯中的水蒸馏【解析】分析:溴和苯在催化剂作用下反应生成溴苯和溴化氢,然后结合苯、溴、溴化氢以及溴苯的性质分析解答。详解:(1)将分液漏斗中的部分苯和溴的混合物加入到A中,溴和苯在催化剂作用下发生取代反应,反应的化学方程式为,故答案为:;(2)反应结束后,生成的溴苯中混有溴,打开A下端的活塞,让反应液流入B中,充分振荡,目的是除去溶于溴苯中的溴。溴苯的密度比水大,用分液漏斗分离出B

中的溴苯时,应该将下层液体从下口充分放出后,从上层倒出有机物层,故答案为:除去溶于溴苯中的溴;将下层液体从下口充分放出后,从上层倒出有机物层;(3)反应过程中,有苯、溴和溴化氢气体逸出,被C装置吸收的物质有苯、溴;试管D中滴加AgNO3溶液,硝酸银与溴化氢反应生成淡黄色溴化银沉淀,也说明A中的反应生成了溴化氢,故答案为:苯、溴;生成淡黄色沉淀;HBr;(4)为了净化上面实验得到的粗溴苯,可以向粗溴苯中加入少量的无水氯化钙,除去溴苯中的水,静置、过滤。除去溴苯中的少量苯,可以根据二者的沸点不同,利用蒸馏的方法分离,故答案为:除去溴苯中的水;蒸馏。点睛:本题考查了溴和苯反应的实验探究,掌握反应的原理是解题的关键。本题的易错点为(3),要注意检验生成的溴化氢,需要除去其中混有的溴单质。26、分液漏斗圆底烧瓶4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O2Fe+3Cl22FeCl3浓硫酸AB饱和食盐水除去过量氯气,防止其污染空气改为一个盛有碱石灰的干燥管(或在装置C和D之间增加一个盛有浓硫酸的洗气瓶)硫氰化钾溶液(或苯酚溶液)溶液变为红色(或溶液变为紫色)【解析】

装置A是制备氯气的发生装置,生成的氯气中含氯化氢和水蒸气,通过装置B中浓硫酸干燥氯气,通过装置C反应生成无水氯化铁,剩余气体通过氢氧化钠溶液吸收,据此判断。【详解】(1)由仪器的构造可知a为分液漏斗,b为圆底烧瓶;(2)A装置制取的是氯气,实验室常用浓盐酸与二氧化锰加热制取,化学反应方程式为4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O;C为氯气与铁制备氯化铁,反应方程式为2Fe+3Cl22FeCl3;(3)为制备无水氯化铁,B装置应为盛有浓硫酸的干燥氯气的装置,即装置B中加入的试剂是浓硫酸;(4)制备的氯气中混有氯化氢气体,所以需在干燥之前除氯化氢,故在A与B间添加饱和食盐水的装置;(5)氯气有毒,会污染空气,D装置用氢氧化钠除未反应完的氯气,防止其污染空气;为制备无水氯化铁,防止D中水蒸气进入C装置,可选用碱石灰的干燥管,既能吸收氯气,又能吸水,或在装置C和D之间增加一个盛有浓硫酸的洗气瓶;(6)检验铁离子用硫氰化钾或者苯酚,若有铁离子,硫氰化钾溶液变红色,苯酚溶液变紫色。【点睛】本题以氯化铁制取为载体,考查的是实验室中氯气的制取方法、常见尾气的处理方法以及铁离子的检验等,题目难度中等,注意气体的除杂以及尾气的处理方法,另外还要注意题干已知信息的提取和灵活应用。27、吹出反应中生成的Br2Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BC3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑步骤少,减少了二氧化硫的污染,操作简便【解析】分析:(1)溴易挥发,热空气可使溴蒸气进入乙中;(2)步骤③中,向乙中通入足量SO2,与溴发生氧化还原反应生成硫酸、HBr;(3)尾气含SO2、Br2,均与碱液反应;(4)丙中反应生成了NaBrO3,可知Br元素的化合价升高,则还应生成NaBr;(5)丙比乙更容易操作,尾气处理效果好。详解:(1)步骤②中鼓入热空气的作用为使甲中生成的Br2随空气流进入乙中,即步骤②中鼓入热空气的作用是吹出反应中生成的Br2;(2)二氧化硫具有还原性,能被溴水氧化,则步骤③中发生的主要反应的离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(3)尾气含SO2、Br2,均与碱液反应,则选碳酸钠溶液或NaOH溶液吸收尾气,答案为BC;(4)丙中反应生成了NaBrO3,可知Br元素的化合价升高,因此还应生成NaBr,且酸与碳酸钠反应生成二氧化碳,该反应的方程式为3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑;(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为步骤少,减少了二氧化硫的污染,且操作简便。28、2X3Y+Zmol/(L·min)2.3%BC3.31.13mol·L-1【解析】分析:(1)化学反应中,各物质的物质的量的变化值与化学计量数呈正比,以此书写化学方程式;(2)根据v=△c/△t计算反应速率;(3)根据X变化的物质的量与起始物质的量之比计算.(4)A、可逆反应是动态平衡;B、可逆反应,V正=V逆时,处于平衡状态;V正>V逆时,向正反应方向进行;V正<V逆时,向逆反应方向进行,据此判断;C、化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等;D、反应到达平衡的本质是V正=V逆,其外在表现为反应中各物质的物质的量

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