浙江省宁波市宁波十校2024年高一化学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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浙江省宁波市宁波十校2024年高一化学第二学期期末联考试题考生须知: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、关于氨的下列叙述中,不正确的是()A.实验室制氨气的方法是加热NH4ClB.液氨是纯净物C.氨易液化,因此可用来作制冷剂D.氨极易溶于水,因此可用来作喷泉实验2、下列过程包含化学变化的是A.干冰升华 B.粮食酿醋 C.滴水成冰 D.沙里淘金3、如图所示是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡上的记录卡如下,则卡片上的描述合理的是实验后的记录:①Zn为正极,Cu为负极②Cu极上有气泡产生,发生还原反应③SO42﹣向Zn极移动④若有0.5mol电子流经导线,则产生5.6L气体⑤外电路电流的流向是:Cu→Zn⑥负极反应式:Cu﹣2e﹣═Cu2+,发生氧化反应A.②④⑤B.②③⑤C.①④⑥D.②③④⑤4、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HXB.H2XC.XH4D.XH35、下列有关概念的说法中不正确的是()A.增大反应物浓度可以增大单位体积内活化分子数,但活化分子百分数不变,从而使反应速率增大B.在化学反应中,能量较高、能发生碰撞的分子称为活化分子C.汽车尾气的催化转化装置可将尾气中的NO和CO等有害气体快速地转化为N2和CO2,其原因是催化剂可降低NO和CO反应的活化能D.溶液中的离子反应瞬间发生,其反应的活化能接近为零6、少量铁粉与100mL0.01mol•L﹣1的稀盐酸反应,反应速率太慢。为了加快此反应速率而不改变H2的产量,可以使用如下方法中的①加H2O②加NaOH固体③滴入几滴浓盐酸④加CuO固体⑤加NaCl溶液⑥滴加几滴硫酸铜溶液⑦升高温度(不考虑盐酸挥发)⑧改用10mL0.1mol•L﹣1的盐酸A.①⑤⑦B.③⑦⑧C.②④⑥D.③⑥⑦⑧7、某同学向SO2和Cl2的混合气体中加入品红溶液,振荡,溶液褪色,将此无色溶液分成三份,依次进行实验,实验操作和实验现象记录如下:序号①②③实验操作实验现象溶液不变红,试纸不变蓝溶液不变红,试纸褪色生成白色沉淀下列实验分析中,不正确的是A.①说明Cl2被完全消耗B.②中试纸褪色的原因是:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HIC.③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,也能说明SO2被Cl2氧化为SO42-D.在实验②中加热后溶液不变红,说明溶液中品红已被氧化8、a、b、c、d、e五种金属.将a与b用导线接起来,浸入电解质溶液中,a金属溶解.将a、d分别投入等浓度的盐酸中,d比a反应强烈.将铜浸入b的盐溶液里,无明显变化.把铜浸入c的盐溶液里,有c析出.金属阳离子氧化性:c<e.则活动性顺序由强到弱为A.a>c>e>d>bB.d>a>b>c>eC.d>b>a>c>eD.e>d>a>b>c9、科学家近年来研制出一种新型细菌燃料电池,利用细菌将有机物转化为氢气,氢气进入以磷酸为电解质溶液的燃料电池中发电,电池负极反应式为()A.H2+2OH--2e-=2H2O B.O2+4H++4e-=2H2OC.H2-2e-=2H+ D.O2+2H2O+4e-=4OH-10、下列叙述正确的是()A.将溴水、铁粉和苯混合加热即可制得溴苯B.用苯和浓硝酸、浓硫酸反应混合即可制得硝基苯C.由苯制取溴苯和硝基苯其反应原理相同D.溴苯和硝基苯与水分层,溴苯在下层,硝基苯在上层11、下列方程式书写正确的是A.乙酸与乙醇的酯化反应:CH3COOH+C2H518OHCH3COOC2H5+H218OB.工业上冶炼铝:2AlCl3(熔融)2Al+3Cl2↑C.甲烷与氯气产生一氯甲烷:CH4+Cl2CH3Cl+HClD.足量SO2通入澄清石灰水:SO2+Ca2++2OH-=CaSO3↓+H2O12、下列各个装置中能组成原电池的是A. B.C. D.13、某元素的原子最外层只有一个电子,它跟卤素结合时,生成的化学键A.一定是离子键B.一定是共价键C.两者都有可能D.以上说法都不对14、下列关于有机物的叙述正确的是A.乙醇不能发生取代反应B.C4H10有三种同分异构体C.氨基酸、淀粉均属于高分子化合物D.乙烯和甲烷可用溴的四氯化碳溶液鉴别15、下列各有机物分子中,所有原子共处同一平面的是A.乙烷B.乙醇C.甲苯D.氯乙烯16、用高能原子轰击的靶子,使锌核与铅核熔合,生成一个112号元素的原子的同时向外释放出一个中子。下列说法错误的是A.112号元素的相对原子质量为277B.此变化不属于化学变化C.核素的原子核内有30个质子,40个中子D.核素中的中子数比质子数多4417、天然氧化铝晶体俗称刚玉,常因含有杂质而呈各种色彩。下列叙述不正确的是()A.刚玉中混入微量的铬元素称为红宝石B.刚玉中混入微量的钛元素或铁元素称为蓝宝石C.蓝宝石和红宝石都是制作名贵首饰的材料D.蓝宝石和红宝石都只能从自然界中来获得18、下列关于甲烷的叙述错误的是()A.天然气的主要成分 B.最简单的有机物C.含碳质量分数最大的有机物 D.与氯气在光照条件下能发生取代反应19、反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g)在四种不同情况下的反应速率如下,其中表示反应速率最快的是()A.v(A)=0.15mol·L-1·min-1 B.v(B)=0.01mol·L-1·s-1C.v(C)=0.40mol·L-1·min-1 D.v(D)=0.45mol·L-1·min-120、从海水中可以提取溴,但得到的液溴中常溶有少量氯气,除去氯气应该采用的方法是A.加入适量的KI溶液 B.通入溴蒸气C.加入适量的氢氧化钠溶液 D.加入适量的溴化钠溶液21、工业上冶炼金属镁采用的方法是()A.热还原法B.热氧化法C.热分解法D.电解法22、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,其中反应进行最快的是()A.vA=0.15mol/(L·min) B.vB=0.02mol/(L·s)C.vC=0.2mol/(L·min) D.vD=0.01mol/(L·s)二、非选择题(共84分)23、(14分)有关物质的转化关系如下图所示。A、B、C、E为气体,其中A能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,B为无色单质,E是为红棕色。G是紫红色金属单质,H的水溶液为蓝色。⑴A的电子式为______。⑵写出反应①的化学方程式:______。⑶写出反应③的化学方程式:______。该方程式中转移的电子数目为______个。⑷写出反应④的离子方程式:_____。24、(12分)乳酸在生命化学中起重要作用,也是重要的化工原料,因此成为近年来的研究热点。下图是获得乳酸的两种方法,其中A是一种常见的烃,它的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。(1)上述有机物中有一种可作为水果的催熟剂,其结构简式是_______。淀粉完全水解得到D,D的名称是_______。(2)A→B的反应类型是_______;B→C反应的化学方程式是_______。向C中加入新制氢氧化铜悬浊液加热后的实验现象是_______。(3)B可以被酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液直接氧化为有机物E,B与E可在浓硫酸催化作用下反应生成酯(C4H8O2),实验装置如图所示。已知实验中60gE与足量B反应后生成66g该酯,则该酯的产率为_______。(4)为检验淀粉水解产物,小明向淀粉溶液中加入稀硫酸并加热一段时间,冷却后的溶液中直接加入银氨溶液,水浴加热,无银镜出现,你认为小明实验失败的主要原因是_______。(5)乳酸与铁反应可制备一种补铁药物,方程式为(未配平):+Fe→+X则45g乳酸与铁反应生成X的体积为_______L(标准状况)。(6)两分子乳酸在一定条件下通过酯化反应可生成一分子六元环酯(C6H8O4)和两分子水,该环酯的结构简式是_______。25、(12分)某研究性学习小组查阅资料得知,漂白粉与硫酸溶液反应可制取氯气,化学方程式为:Ca(ClO)2+CaCl2

+2H2SO42CaSO4+2Cl2↑

+2H2O,他们设计如下实验制取氯气并验证其性质。请回答下列问题:(1)该实验中A部分的装置是___(填写装置的序号)。(2)装置B中的现象是_________。(3)请写出装置D中反应的离子方程式_________,装置E的作用是_______。(4)请帮助他们设计一个实验,证明洗气瓶C中的亚硫酸钠已被氧化(简述实验步骤):______。(5)制取Cl2的方法有多种,请再写出一种制备方法,____________(用化学方程式表示)。26、(10分)将浓度均为0.01mol/L的H2O2、H2SO4、KI、Na2S2O3溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。(资料)该“碘钟实验”的总反应:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O反应分两步进行:反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O反应B:……(1)反应B的离子方程式是______。对于总反应,I-的作用相当于______。(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。a.向酸化的H2O2溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。b.再向得到的蓝色溶液中加入Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去。试剂X是______。(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅱ54830实验Ⅲ52xyz溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min、实验Ⅲ是40min。①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______。②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是______。(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅳ44930实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:_____________________。27、(12分)实验室用燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,测定装置如图所示(铁架台、铁夹、酒精灯等未画出):取17.1gA放入B装置中,持续通入过量O2燃烧,生成CO2和H2O,请回答下列有关问题:(1)通入过量O2的目的是_______________________________;(2)D装置的作用是______________________________,有同学认为该套装置有明显的缺陷,需要改进,该同学判断的理由是___________________________;(3)通过该实验,能否确定A中是否含有氧元素,其理由?_____________________________;(4)若A的摩尔质量为342g/mol,C装置增重9.9g,D装置增重26.4g,则A的分子式为______________________________;(5)A可发生水解反应,1molA可水解生成2mol同分异构体,则A在催化剂作用下水解的化学方程式为_______________________________。28、(14分)镓(Ga)被誉为第三代半导体的明屋元素,广泛应用于电子工业。Ga位于周期表的第四周期,与A1同主族,主要存在Ga3+、

GaO2-两种离子形态。(1)请画出Ga的原子结构示意图___________。(2)请写出Ga2O3溶解在NaOH溶液中的离子方程式_________________。(3)氮化镓(GaN)可用于制作蓝色LED光源。GaN的传统工艺是用GaCl3与NH3反应来制备,新工艺则采用金属Ga与NH3在一定条件下来合成。已知:①GaCl3(s)+

NH3(g)=GaN(s)+3HCl(g)∆H1=+180kJ/mol②2Ga(s)+6HCl(g)=2GaCl3(s)+3H2(g)

∆H2=-492kJ/mol③Ga(s)+NH3(g)=GaN(s)+3/2H2(g)∆H3由上述反应可知∆H3=_____________。已知H-H的键能为436kJ/mol,结合上图分析,1molGaN含有_____molGa-N键,拆开lmolGa-N键所需能量为______kJ。(4)工业上多用电解精炼法提纯镓。具体原理如下图所示:已知:金属的活动性Zn>Ga>Fe>Cu①A为电源的_____极,电解精炼镓时产生阳极泥的主要成分是___________。②电解过程中阳极产生的离子迁移到达阴极并在阴极放电析出高纯镓。请写出电解过程的阴极的电极反应_______________。③电解过程中需控制合适的电压,若电压太高时阴极会产生H2导致电解效率下降。若外电路通过0.4mole-时,阴极得到7.0g的镓。则该电解装置的电解效率η=___________。(η=生成目标产物消耗的电子数÷转移的电子总数)。29、(10分)由淀粉发酵最终可制得有机化合物A,某同学为研究A的化学组成,进行如下实验:(1)称取0.9g有机物A,在一定条件下使其完全气化。已知相同条件下同体积H2为0.02g,则有机物A的相对分子质量为__________。(2)若将上述有机物A蒸汽在O2中完全燃烧只生成CO2和H2O

(g),

产物全部被碱石灰吸收,碱石灰增重1.86g;若通入过量石灰水中,产生3.0g沉淀,则A的分子式_______。(3)另取0.9g的有机物A跟足最金属钠反应,生成H2

224mL

(标况);若与足最NaHCO3反应,生成224mL

CO2(标况)。通过化学分析知A结构中含有一个“-CH3”则A的结构简式是______。(4)有机物A能与纯铁粉反应可制备一种补铁药物(亚铁盐),该反应的化学方程式为______

(有机物用简式表示)。该药物可以治疗的疾病是_____________。

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.氯化铵加热分解生成氨气和氯化氢气体,冷却后氨气和氯化氢又反应生成氯化铵,不能制备氨气,故A错误;

B.液氨是氨气加压降温得到液态氨气,属于纯净物,故B正确;

C.氨易液化,液氨挥发为气体吸热,因此可用来做制冷剂,故C正确;

D.气体易溶于水,减小容器中的压强形成喷泉,氨易溶解于水,因此可用来做喷泉实验,故D正确;

故答案选A。2、B【解析】

A.干冰升华是固态二氧化碳升华变为气态,是物质状态发生了改变,没有形成新物质,是物理变化,故A错误B.粮食酿醋是把淀粉发酵制成醋酸,生成了新的物质,是化学变化,故B正确;C.滴水成冰,水在低温下凝固成冰,是水的状态发生了改变,没有形成新的物质,是物理变化,故C错误;D.沙里淘金是利用金的密度与沙子的差异,把它们分开,没有形成新的物质,是物理变化,故D错误;答案选B。【点睛】区分物理变化和化学变化的方法看有没有形成新的物质,需要学生多观察生活中的实例,多思考,并可以从微观角度分析产生化学变化的原因。3、B【解析】分析:Zn和Cu形成的原电池中,Zn作负极,发生Zn-2e-=Zn2+;Cu电极为正极,发生2H++2e-=H2↑,总电池反应Zn+2H+=Zn2++H2↑,电子由负极流向正极,阴离子向负极移动,以此来解答。详解:①Zn为负极,Cu为正极,①错误;②Cu电极上发生2H++2e-=H2↑,所以Cu极上有气泡产生,发生还原反应,②正确;③SO42﹣向负极锌极移动,③正确;④由2H++2e-=H2↑,可以知道,有0.5mol电子流向导线,产生氢气0.25mol,则产生5.6L气体(标况),④正确;⑤电子由Zn电极经导线流向Cu电极,电流与电子运动方向相反,⑤正确;⑥负极反应式:Zn-2e-=Zn2+,发生氧化反应,⑥错误;②③⑤均正确;正确选项B。点睛:原电池工作时溶液中阴离子移向负极,阳离子移向正极,电子由负极经外电路流向正极,电子不能从电解质中通过。4、D【解析】5、B【解析】A.增大浓度,单位体积的活化分子数目增多,但活化分子百分数不变,故A正确;B.在化学反应中,能量较高、能发生有效碰撞的分子称为活化分子,故B错误;C.加入催化剂,降低反应的活化能,故C正确;D.离子反应,反应容易进行,且反应速率大,则反应的活化能几乎为零,故D正确;答案为B。6、B【解析】

根据外界条件对反应速率的影响结合氢气的总量不变以及铁少量分析解答。【详解】①加水,稀释了盐酸的浓度,故反应速率变慢;②加氢氧化钠,与盐酸反应,减少了盐酸的浓度,故反应速率变慢;③加浓盐酸,氢离子浓度增大,反应速率加快,由于铁不足,则生成的氢气量不变;④加CuO固体与盐酸反应生成氯化铜和水,氯化铜再与铁发生置换反应生成铜,构成原电池,反应速率加快,由于消耗铁影响氢气总量;⑤加氯化钠溶液,相当于稀释盐酸浓度,故反应速率变慢;⑥滴加硫酸铜溶液,铁把铜置换出来,形成原电池,故反应速率加快,但与盐酸反应的铁减少,故减少了产生氢气的量;⑦温度升高,反应速率加快,且不影响氢气量;⑧改用浓度大的盐酸,反应速率加快,且不影响氢气量。答案选B。【点睛】参加化学反应的物质的性质是决定化学反应速率的主要原因。反应的类型不同,物质的结构不同,都会导致反应速率不同。外界条件对反应速率的影响一般是温度、压强、浓度和催化剂,注意本题不改变生成氢气总量的要求,答题时注意审题。7、C【解析】

A项、①加热后溶液不变红,湿润的淀粉碘化钾试纸不变蓝,说明溶液中没有氯气,则Cl2被SO2完全消耗,故A正确;B项、实验②中试纸褪色,说明二氧化硫过量,加热后产生的二氧化硫气体与碘水发生氧化还原反应,使试纸褪色,反应的化学方程式为SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,故B正确;C项、酸性条件下,硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化为硫酸根,实验③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42−,故C错误;D项、二氧化硫使品红溶液褪色后,加热会重新变为红色,实验②中二氧化硫过量,加热后溶液不恢复红色,说明品红溶液被氯气氧化,故D正确;故选C。【点睛】易错点为选项C,酸性条件下硝酸根离子能将亚硫酸根离子氧化,故③中若将BaCl2溶液换成Ba(NO3)2溶液,不能说明SO2被Cl2氧化为SO42−。8、B【解析】两种活动性不同的金属和电解质溶液构成原电池,较活泼的金属作负极,负极上金属失电子发生氧化反应被腐蚀,较不活泼的金属作正极,将a与b用导线连接起来浸入电解质溶液中,b不易腐蚀,所以a的活动性大于b;金属和相同的酸反应时,活动性强的金属反应剧烈,将a、d分别投入等浓度盐酸溶液中,d比a反应剧烈,所以d的活动性大于a;金属的置换反应中,较活泼金属能置换出较不活泼的金属,将铜浸入b的盐溶液中,无明显变化,说明b的活动性大于铜.如果把铜浸入c的盐溶液中,有金属c析出,说明铜的活动性大于c;金属越活泼,其阳离子氧化性越弱,金属阳离子氧化性:c<e,则c比e活泼;所以金属的活动性顺序为:d>a>b>c>e,故选B。9、C【解析】

氢氧燃料电池中,负极上通入氢气,氢气失电子发生氧化反应,正极上通入氧气,氧气得电子发生还原反应,酸性介质中,负极上氢气失电子生成氢离子,电极反应式为H2-2e-=2H+,正极上氧气得电子和氢离子反应生成水,电极反应式为O2+4H++4e+=2H2O;所以符合题意选项为:C;所以本题答案:C。10、C【解析】

A.将液溴、铁粉和苯混合加热即可制得溴苯,选项A错误;B.用苯和浓硝酸、浓硫酸混合控制水浴在50℃~60℃,反应可制得硝基苯,选项B错误;C.由苯制取溴苯和硝基苯都是取代反应,其反应原理相同,选项C正确;D.溴苯和硝基苯与水分层,溴苯、硝基苯的密度都比水大,都在下层,选项D错误。答案选C。11、C【解析】

A.乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应,乙酸脱去羟基,乙醇脱去氢原子,用元素追踪法探究反应原理,乙醇的18O应该出现在乙酸乙酯中,不是水中,A错误;B.工业上冶炼铝使用电解熔融状态下的氧化铝,B项错误;C.甲烷与氯气在光照下发生取代反应,产生一氯甲烷和氯化氢,C项正确;D.SO2通入澄清石灰水,首先变浑浊SO2+Ca2++2OH-=CaSO3↓+H2O,再通入过量的SO2,CaSO3溶解,生成可溶性Ca(HSO3)2,D项错误;答案选C。12、B【解析】

根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。【详解】A.两个电极材料相同,不能构成原电池,A错误;B.锌的活泼性大于铜,硫酸铜为电解质溶液,锌能够与硫酸铜反应,符合原电池的构成条件,能组成原电池,B正确;C.乙醇不是电解质溶液且不能自发的进行氧化还原反应,不能构成原电池,C错误;D.没有形成闭合回路,不能构成原电池,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了原电池的构成条件,明确原电池的工作原理、构成条件是答题的关键,四个条件必须同时具备,缺一不可。13、C【解析】原子最外层只有一个电子的元素可能是氢元素,也可能是碱金属元素,因此该元素与卤素结合时,可能形成离子键(如NaCl),也可能形成共价键(如HCl),故选C。点睛:一般活泼金属和活泼非金属易形成离子键,非金属间易形成共价键,离子化合物中可能含有共价键,共价化合物中一定不含离子键,原子最外层只有一个电子,则该元素可能为碱金属,也可能为氢元素,然后结合形成的化合物,确定化学键类型。14、D【解析】

A.乙醇含有醇羟基,因此能发生取代反,A错误;B.C4H10有CH3CH2CH2CH3、(CH3)2CHCH3二种同分异构体,B错误;C.氨基酸不是高分子化合物,而淀粉均属于高分子化合物,C错误;D.乙烯可以使溴的四氯化碳溶液褪色,而甲烷与溴的四氯化碳溶液不能发生反应,因此可用溴的四氯化碳溶液鉴别,D正确。答案选D。15、D【解析】分析:在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断。详解:甲烷具有正四面体结构,乙烷中含有甲基,甲基具有甲烷的结构特点,因此所有原子不可能处于同一平面上,A错误;乙醇中含有一个甲基,甲基具有甲烷的结构特点,因此所有原子不可能处于同一平面上,B错误;甲苯含有一个甲基,甲基具有甲烷的结构特点,因此所有原子不可能处于同一平面上,C错误;乙烯具有平面型结构,氯乙烯可看作是一个氯原子取代乙烯中的一个氢原子,所有原子在同一个平面,D正确;正确选项D。点睛:本题主要考查有机化合物的结构特点,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构.在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行判断。16、A【解析】

A.用高能原子轰击的靶子,使锌核与铅核熔合,生成一个112号元素的原子的同时向外释放出一个中子,则112号元素的某种同位素的质量数为70+208-1=277,但112号元素有几种同位素以及各同位素的原子百分比未知,所以无法确定112号元素的相对原子质量,故A错误;B.此变化不属于化学变化,是核反应,故B正确;C.核素的原子核内有30个质子,中子数=质量数-质子数,所以有40个中子,故C正确;D.核素的质子数为82,中子数为208-82=126,中子数比质子数多126-82=44,故D正确;故选A。【点睛】要确定一种元素的相对原子质量,需要知道该元素有几种同位素,这几种同位素在自然界所占的原子百分比,还需计算出各同位素的相对原子质量,才能计算出该元素的相对原子质量。17、D【解析】

红宝石、蓝宝石的主要成分都为氧化铝,因为其含有杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铬而呈红色,蓝宝石则含有氧化铁及氧化钛而呈蓝色。它们都是制作名贵首饰的材料,其微粒可制精密仪表和手表的轴承。除天然产外,工业上常用电熔法处理氧化铝而制成人造刚玉或电熔刚玉,故D不正确。故选D。18、C【解析】

A.天然气的主要成分是甲烷,正确;B.甲烷分子中含有碳元素,氢元素,具有有机物的结构特点和性质,是最简单的有机物,正确;C.随着分子中含有的碳原子的增多,碳元素的含量逐渐增加。因此该物质含碳质量分数最小的有机物,错误;D.甲烷是烷烃,特征反应是取代反应,与氯气在光照条件下能发生取代反应,产生一氯甲烷、二氯甲烷等,正确。答案选C。19、D【解析】

不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,所以不同物质表示的速率与其化学计量数的比值越大,表示的反应速率越快,注意单位要一致,据此进行解答。【详解】A.=0.15mol/(L·min);B.=mol/(L·min)=0.2mol/(L·min);C.=0.20mol/(L·min);D.=0.225mol/(L·min);可见:V(D)>V(B)=V(C)>V(A),故合理选项是D。【点睛】本题考查化学反应速率快慢比较的知识,明确化学反应速率与化学计量数的关系,利用比值法可以迅速判断,即可解答,也可以转化为同一物质表示的速率进行比较,试题培养了学生的化学计算能力和灵活应用能力。20、D【解析】

氯气能与NaBr、KI、NaOH溶液发生反应,Br2能与KI、NaOH溶液发生反应;氯气具有氧化性,能把溴化钠氧化生成单质溴;注意除杂过程中不能引入新的杂质,也不能把原物质除去,据此解答即可。【详解】A、加入适量的KI溶液,生成碘,引入新的杂质,A错误;B、通入溴蒸气,与氯气不反应,B错误;C、液溴和氯气都与NaOH反应,C错误;D、加入适量的溴化钠溶液,可与氯气反应生成溴,D正确;答案选D。21、D【解析】镁属于活泼的金属元素,常常采用电解熔融的氯化镁的方法冶炼,故选D。点晴:本题考查金属的冶炼。一般来说,活泼金属K~Al一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;较活泼的金属Zn~Cu等用热还原法制得;不活泼金属Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得,Pt、Au用物理分离的方法制得。22、D【解析】化学反应速率之比等于化学计量数之比,在比较反应速率时应转化为同一物质,并统一单位。本题可全部转化为A物质的反应速率。A、v(A)=

0.15mol/(L·min);B、v(A)=v(B)/4=0.02mol/(L·s)/4=0.005mol/(L·s)=0.3mol/(L·min);C、v(A)=v(C)=0.2mol/(L·min);D、v(A)=v(D)=0.01mol/(L·s)=0.6mol/(L·min),反应速率最快的是v(A)0.6mol/(L·min),故选D。点睛:本题主要考查化学反应速率的大小比较,化学反应速率之比等于化学计量数之比,在比较反应速率时应转化为同一物质,并统一单位。二、非选择题(共84分)23、4NH3+5O24NO+6H2O3NO2+H2O=2HNO3+NO24H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+【解析】

A、B、C、E为气体,其中A能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则气体A是碱性气体,则A为NH3;E是为红棕色气体,则E为NO2;根据物质转化关系,NH3和B在催化剂条件下反应生成C和D,C和B反应生成NO2,则该反应为氨气的催化氧化反应,因此C为NO,B为O2,D为H2O;NO2(E)和H2O(D)反应生成NO和HNO3,则F为HNO3;G是紫红色金属单质,则G为Cu;HNO3和Cu反应生成NO、Cu(NO3)2和H2O,H的水溶液为蓝色,则H为Cu(NO3)2。【详解】⑴根据分析,A为NH3,电子式为。答案为:。(2)反应①为氨气和氧气在催化剂条件下发生催化氧化反应,化学方程式4NH3+5O24NO+6H2O。答案为:4NH3+5O24NO+6H2O。⑶反应③为NO2和H2O反应生成NO和HNO3,化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO。该方程式中3个NO2参与反应,2个NO2从+4价升高到+5价,1个NO2从+4价降低到+2价,共转移电子2个。答案为:2。⑷反应④为HNO3和Cu反应生成NO、Cu(NO3)2和H2O,离子方程式:4H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+。答案为:4H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+。24、CH2=CH2葡萄糖加成反应2+O22+2H2O产生砖红色沉淀75%未用碱中和作催化剂的酸5.6【解析】

A是一种常见的烃,它的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A是乙烯CH2=CH2,乙烯与水发生加成反应产生B是乙醇CH3CH2OH,乙醇催化氧化产生的C是乙醛CH3CHO,淀粉水解产生的D是葡萄糖CH2OH(CHOH)4CHO,葡萄糖在酒化酶作用下反应产生乙醇。乙醇可以被酸性高锰酸钾溶液直接氧化产生的E是乙酸,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应产生F乙酸乙酯和水。【详解】根据上述分析可知A是CH2=CH2,B是CH3CH2OH,C是CH3CHO,D是CH2OH(CHOH)4CHO。(1)上述有机物中有一种可作为水果的催熟剂,该物质是乙烯,其结构简式是CH2=CH2,淀粉完全水解得到D,D的名称是葡萄糖。(2)A是乙烯,B是乙醇,乙烯与水在催化剂作用下发生加成反应产生乙醇,所以A→B的反应类型是加成反应;B是乙醇,由于羟基连接的C原子上有2个H原子,在Cu催化作用下,被氧化产生的C是乙醛,所以B→C反应的化学方程式是2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;C中含有乙醛,向C中加入新制氢氧化铜悬浊液加热后,乙醛会被氧化产生乙酸,氢氧化铜被还原产生Cu2O砖红色沉淀,反应方程式为:CH3CHO+2Cu(OH)2CH3COOH+Cu2O↓+2H2O,所以看到的实验现象是产生砖红色沉淀。(3)B是乙醇,可以被酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液直接氧化为有机物E是乙酸CH3COOH,乙醇与乙酸可在浓硫酸催化作用下反应生成乙酸乙酯(C4H8O2)和水,60g乙酸的物质的量是1mol,若1mol乙酸完全发生酯化反应产生乙酸乙酯,则其质量为88g,实际生成66g该酯,则该酯的产率为(66g÷88g)×100%=75%。(4)淀粉水解需稀硫酸为催化剂,反应后溶液中依然存在,而检验水解产物葡萄糖时,用银镜反应,需要碱性环境,在实验操作中,未用碱将催化剂硫酸中和反应掉,因此不能出现银镜。(5)乳酸分子中含有羧基、醇羟基,只有羧基可以与金属Fe发生置换反应产生氢气,乳酸分子式是C3H6O3,相对分子质量是90,所以45g乳酸的物质的量是0.5mol,根据物质分子组成可知:2mol乳酸与Fe反应产生1molH2,则0.5mol乳酸完全反应会产生0.25molH2,其在标准状况下的体积V(H2)=0.25mol×22.4L/mol=5.6L。(6)乳酸分子中含有一个羧基、一个醇羟基,在浓硫酸存在并加热条件下,两分子乳酸会发生酯化反应生成一分子六元环酯(C6H8O4)和两分子水,在酯化反应进行时,酸脱羟基,醇羟基脱氢H原子,则形成的该环酯的结构简式是。【点睛】本题考查了有机物的结构、性质及转化关系,烃A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平是推断的关键,含有醛基的物质特征反应是银镜反应和被新制氢氧化铜悬浊液氧化,要注意这两个反应都需在碱性条件下进行,淀粉水解在酸催化下进行,若酸未中和,就不能得到应用的实验现象,当物质同时含有官能团羟基、羧基时,分子之间既可以形成链状酯,也可以形成环状酯,结合酯化反应原理分析。25、b溶液变蓝色Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+吸收多余的Cl2,防止污染空气取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解析】分析:(1)根据反应物的状态及反应条件选择发生装置;(2)根据氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝;(3)根据氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁;(4)根据亚硫酸钠变质后生成硫酸钠,硫酸钠与氯化钡反应产生难溶于盐酸的硫酸钡;(5)明确实验室制备氯气的方法;详解:(1)该反应的反应物是固体和液体,反应条件是加热,所以应选固液混合加热型装置,故答案为:b;(2)氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝,所以B中的实验现象为溶液变蓝色;(3)氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁,离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;装置E中装有氢氧化钠溶液,其作用是吸收多余的Cl2,防止污染空气;(4)取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化;(5)制取Cl2的方法有多种,其中可利用二氧化锰与浓盐酸共热制备,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。点睛:本题考查氯气的实验室制备、氯气的性质等,难度不大,注意根据氯气的性质对实验装置理解分析。26、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-催化剂淀粉、碘化钾8、3、2其它条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率由于n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,v(A)<v(B),所以未出现溶液变蓝的现象。【解析】

(1)用总反应方程式减去反应A方程式,整理可得反应B的方程式;物质在反应前后质量不变,化学性质不变,这样的物质为催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-;(3)①采用控制变量方法研究,由于H2O2的量相同,H2SO4的体积不同,因此Na2S2O3、KI溶液必须与前一个实验相同,且溶液总体积与前一个实验相同;②变色时间越长,反应速率越慢;(4)对比实验Ⅳ、实验II,可知溶液总体积相同,该变量是H2O2、Na2S2O3,H2O2减少,Na2S2O3增大,根据二者的物质的量的比分析判断。【详解】(1)碘钟总反应方程式为:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O,该反应分两步进行,反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,则反应B方程式为总反应方程式减去反应A可得I2+2S2O32-=2I-+S4O62-;通过上述反应A、反应B反应可知:I-在反应前后质量不变、化学性质不变,因此在该反应中的作用是催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-。所以试剂X是KI淀粉溶液;(3)①为便于研究,在反应中要采用控制变量方法进行研究,即只改变一个反应条件,其它条件都相同,根据表格数据可知:实验Ⅲ跟实验II比硫酸的体积减少,所以其它条件都相同,而且混合后总体积也要相同,故实验Ⅲ中,x=8,y=3,z=2;②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是:在其它条件不变时,溶液的酸性越强,溶液中氢离子浓度越大,反应速率越快;(4)对比实验II、实验Ⅳ,可知其它量没有变化,溶液总体积相同,H2O2减少,Na2S2O3增大,n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,结果未出现溶液变为蓝色现象,说明v(A)<v(B),导致不能出现溶液变为蓝色现象。【点睛】本题通过碘钟实验,考查了实验方案的探究的知识。注意探究外界条件对化学反应影响时,只能改变一个条件,其它条件必须相同,否则不能得出正确结论。27、使有机物A充分燃烧吸收A燃烧后生成的CO2D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰能确定;如果碳元素的质量和氢元素的质量小于17.1g,则有氧元素C12H22O11C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)【解析】

(1)燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,要通入过量O2使有机物在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和水;故答案为:使有机物A充分燃烧;(2)C装置中的试剂为浓硫酸,用于吸收有机物燃烧生成的水,D装置中的试剂是碱石灰用于吸收有机物燃烧生成的二氧化碳;D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰,因此该套装置需要改进,故答案为:吸收A燃烧后生成的CO2;D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰;(3)通过浓硫酸增重的质量可以求出有机物中氢的质量,通过碱石灰增重的质量可以求出有机物中碳的质量,再根据A的质量判断是否有氧元素;故答案为:能确定,如果碳元素的质量和氢元素的质量小于17.1g,则有氧元素;(4)浓硫酸增重可知水的质量为9.9g,可计算出n(H2O)=9.9g18g/mol=0.55mol,n(H)=1.1mol,m(H)=1.1g;使碱石灰增重26.4g,可知二氧化碳质量为26.4g,n(C)=n(CO2)=26.4g44g/mol=0.6mol,m(C)=7.2g,m(C)+m(H)=8.31g,有机物的质量为17.1g,所以有机物中氧的质量为8.79g,n(O)=8.79g16g/mol=0.55mol,n(C):n(H):n(O)=0.6mol:1.1mol:0.55mol=12:22:11,即实验式为C12H22O11,A的摩尔质量为342g/mol,所以分子式也为C12H22O11,故答案为:C12H22(5)A可发生水解反应,1molA可水解生成2mol同分异构体,则A为蔗糖,蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,其在催化剂作用下水解的化学方程式为C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖);故答案为:C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)。28、

Ga2O3+2OH-

=2GaO2-+H2O-66kJ/mol4370.5

负Fe、CuGaO2-+3e-+2H2O=Ga+4OH-75%【解析】分析:(1)Ga位于周期表的第四周期,ⅢA族画出原子结构示意图;(2)Ga2O3溶解在NaOH溶液中的反应类似于Al2O3在氢氧化钠溶液中的反应;(3)根据盖斯定律进行计算;根据题干图示进行判断;(4)①根据电解池原理进行判断电源的正

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