北京市西城区北京师大附属实验中学2023-2024学年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

北京市西城区北京师大附属实验中学2023-2024学年化学高一下期末监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列实验操作或实验装置(部分仪器已省略)

,正确的是A.用图1所示装置验证苯中是否有碳碳双键B.用图2所示装置制取并收集干燥纯净的NH3C.用图3所示装置进行石油的分馏D.用图4所示装置演示NO的喷泉实验2、可以用浓硫酸干燥的气体是()A.H2S B.HBr C.SO2 D.NH33、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:4、下列说法中正确的是A.干冰、盐酸都是电解质B.Na2O2、Fe2O3、CaO既属于碱性氧化物,又属于离子化合物C.有单质参加或有单质生成的反应不一定属于氧化还原反应D.根据是否具有丁达尔效应,可将分散系分为溶液、浊液和胶体5、一定量的干燥甲烷燃烧后得到49.6gCO、CO2和H2O(g)组成的气体混合物,将此气体混合物全部缓缓通过足量的浓硫酸时气体质量减少25.2g,下列说法不正确的是()A.产物中水的质量为25.2gB.参加反应的甲烷为11.2gC.产物中CO的物质的量为0.4molD.产物中n(CO)=n(CO2)6、联苯()是一种重要的有机原料,广泛用于医药、液晶材料等领域,其一氯代物有()A.3种B.4种C.5种D.6种7、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41g8、据报道,以硼氢化合物NaBH4(B元素的化合价为十3价)和H2O2作原料的燃料电池,负极材料采用Pt/C,正极材料采用MnO2可用作空军通信卫星电源,其工作原理如图所示。下列说法错误的是()A.电池放电时Na+从a极区移向b极区B.电极b采用MnO2,MnO2既作电极又有催化作用C.该电池的a极反应为BH4-+8OH--8e-=BO2-+6H2OD.每消耗3molH2O2,转移的电子为3mol9、在元素周期表的过渡金属元素中能找到()A.新制农药元素 B.制光导纤维元素 C.制半导体元素 D.制催化剂元素10、下列物质与水混合静置,不出现分层的是()A.四氯化碳 B.苯 C.乙醇 D.硝基苯11、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A.用敞口容器称量KOH且时间过长B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容12、下图是部分短周期主族元素原子半径与原子序数的关系图。下列说法正确的是A.Z、N两种元素的离子半径相比,前者大B.X、N两种元素的氢化物的沸点相比,前者较低C.M比X的原子序数多7D.Z单质均能溶解于Y的氢氧化物和N的氢化物的水溶液中13、下列变化过程,属于吸热过程的是()①金属钠与水②酸碱中和③浓H2SO4稀释④固体氢氧化钠溶于水⑤H2在Cl2中燃烧⑥液态水变成水蒸气⑦灼热的碳与水蒸气在高温下反应⑧碳酸钙受热分解A.①②③④⑤B.①②⑤C.⑦⑧D.⑥⑦⑧14、下列关于资源综合利用和环境保护的化学方程式与工业生产实际不相符的是A.海水提溴时用吸收蒸气:B.将煤气化为可燃性气体:C.用电解法冶炼金属镁:熔融

D.燃煤时加入脱硫:15、下列分子中各原子处于同一平面内的是()A.乙烷 B.氯乙烯 C.甲烷 D.氨气16、下列各组物质发生反应时,生成物不因反应条件(浓度、温度或催化剂等)的不同而不同的是A.铜与硝酸 B.乙醇与氧气C.钠与氧气 D.一氧化碳与氧气17、下列结构简式代表了几种不同的烷烃()A.2种 B.3种 C.4种 D.5种18、生活中处处有化学。下列说法不正确的是()A.利用高纯的单晶硅可以制成光电池,将光能直接转化为电能B.火力发电厂里,向燃煤中加入适量生石灰可减少二氧化硫的排放C.生活中可采用灼烧法鉴别黄金和黄铜,也可以鉴别真蚕丝和人造丝D.选用日常生活中的食醋和米汤水检验含碘食盐中是否存在碘酸根离子19、下表是元素周期表的一部分,W、X、Y、Z为短周期主族元素,W与X的最高化合价之和为8。下列说法错误的是A.原子半径:W<XB.Y在自然界中只以化合态形式存在C.气态氢化物热稳定性:Z<WD.W和Z的氧化物对应的水化物酸性:Z<W20、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的一组是A.Mg2+、Al3+、Cl-、OH-B.Na+、Ba2+、OH-、SO42—C.K+、Na+、NO3—、HCO3—D.K+、NH4+、CO32—、OH-21、在一定条件下,下列与有机物的结构、性质有关的叙述正确的是()A.C3H2Cl6有四种同分异构体B.甲苯分子中所有原子可能共面C.苯、乙醇、油脂均不能使酸性

KMnO4溶液褪色D.分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机物有3种22、下列关于Al(OH)3的性质叙述错误的是()A.Al(OH)3受热易分解生成Al2O3和H2OB.Al(OH)3是难溶于水的白色胶状物质C.Al(OH)3能凝聚水中的悬浮物,也能吸附色素D.Al(OH)3既能溶于NaOH溶液、氨水,又能溶于盐酸二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。A和B能形成B2A和B2A2两种化合物,B、D、G的最高价氧化对应水化物两两之间都能反应,D、F、G原子最外层电子数之和等于15。回答下列问题:(1)E元素在元素周期表中的位置是__________;A离子的结构示意图为____________。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为__________。(3)①B2A2中含有___________键和_________键,其电子式为__________。②该物质与水反应的化学方程式为_______________。(4)下列说法正确的是__________(填字母序号)。①B、D、E原子半径依次减小②六种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为_________(填化学式),用原子结构解释原因:同周期元素电子层数相同,从左至右,_________,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强。24、(12分)已知A是常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志性物质,A、B、C、D、E、F、G均为有机物,他们之间有如图转化关系,请回答下列问题:(1)写出A中官能团的名称:A________,B中官能团的电子式B________。(2)在F的同系物中最简单的有机物的空间构型为________。(3)写出与F互为同系物的含5个碳原子的所有同分异构体中一氯代物种类最少的物质的结构简式:___________________________________________

。(4)写出下列编号对应反应的化学方程式。④_____________________________;⑦_____________________________。25、(12分)ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。26、(10分)把海水过滤除杂后,又提取出了氯化钠、溴、镁等化学物质。剩余的富碘卤水中,采用下面的工艺流程生产单质碘:回答下列问题:(1)丁溶液中的溶质为________(填化学式)。(2)写出物质的甲化学式__________________。(3)第⑦步的操作中提取I2的方法是___________________________(写出操作名称)。(4)检验生成物I2的方法是________________________________________。27、(12分)如图为硬脂酸甘油酯在碱性条件下水解的装置图。进行皂化反应时的步骤如下:(1)在圆底烧瓶中加入8g硬脂酸甘油酯,然后加入2g氢氧化钠、5mL水和10mL酒精,加入酒精的作用为_____________________________________________。(2)隔着石棉网给反应物加热约10min,皂化反应基本完成,判断依据是___________,所得的混合物为________(填“悬浊液”、“乳浊液”、“溶液”或“胶体”)。(3)向所得混合物中加入__________,静置一段时间后,溶液分为上下两层,肥皂在____层,这个操作称为________。(4)图中长玻璃导管的作用为______________________________________________________。(5)日常生活中用热的纯碱溶液来洗涤粘有油脂的器皿的原因是________________________。(6)这个实验有一个缺点就是容易产生________现象,为避免这种现象工业生产上常用________加热法防止这种现象。28、(14分)有机物A含有C、H、O三种元素,6.2g完全燃烧后将产物经过浓H2SO4,浓硫酸质量增重5.4g;剩余气体再通过碱石灰被完全吸收,质量增加8.8g。经测定A的相对分子质量为62。(已知两个羟基连在同一个碳上不稳定会自动失去一个水)(1)试通过计算推断该有机物的分子式_________。(2)若0.1mol该有机物恰好与4.6g金属钠完全反应,则该有机物的结构简式为________________。29、(10分)海洋中繁衍着无数水生生物,海带中含有丰富的碘。为了从海带中提取碘,某研究性学习小组设计并进行了以下实验:(1)步骤①的实验操作名称是________;(2)现有烧杯、玻璃棒以及必要的夹持仪器、物品。完成步骤①的实验尚缺少的玻璃仪器是_________________,步骤③中的萃取剂可选择________________(3)步骤②中反应的离子方程式是______________________________;(4)请设计一种简单的实验方法,检验提取碘后的水溶液中是否还含有单质碘:_________________

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】分析:A.含有碳碳双键的有机物能够与溴水发生加成反应导致溴水褪色,能够与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,导致高锰酸钾溶液褪色;B.氨气的密度比空气小,不能用向上排空气法收集氨气;C.冷凝水下进上出,冷凝效果好;D.一氧化氮不溶于水,与水不反应,因此不能形成喷泉。详解:含有碳碳双键的有机物能够与溴水发生加成反应导致溴水褪色,能够与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,导致高锰酸钾溶液褪色,把苯分别滴加到溴水和酸性高锰酸钾溶液中,没有看到预期的现象,证明苯的结构中不含碳碳双键,A正确;氨气的密度比空气小,不能用向上排空气法收集氨气,B错误;冷凝水的通入方向出现错误,应该冷凝水下进上出,冷凝效果好,C错误;一氧化氮不溶于水,与水不反应,因此不能形成喷泉,D错误;正确选项A。2、C【解析】

A.硫化氢为酸性且有还原性的气体,能被浓硫酸氧化,不能用浓硫酸干燥,可用二氧化二磷或无水氯化钙干燥,故A错误;B.HBr具有还原性,能够被浓硫酸氧化,不能用浓硫酸干燥,故B错误;C.二氧化硫为酸性气体,可以用浓硫酸、五氧化二磷或无水氯化钙干燥,故C正确;D.氨气为碱性气体,不能用浓硫酸干燥,可用碱石灰干燥,故D错误;故选C。3、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。4、C【解析】A、二冰是二氧化碳,属于非电解质,盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;B、Na2O2不属于碱性氧化物,选项B错误;C、有单质参加或有单质生成的反应不一定属于氧化还原反应,如3O2=2O3,选项C正确;D、根据分散系微粒直径的大小,将分散系分为溶液、胶体和浊液,不是根据否具有丁达尔现象,选项D错误。答案选C。5、D【解析】A、无水氯化钙能够吸收水蒸气,气体质量减少25.2g,说明反应生成了25.2g水蒸气,故A正确;B、n(H2O)==1.4mol,根据H原子守恒可计算CH4的物质的量为n(CH4)=n(H2O)=×1.4mol=0.7mol,甲烷的质量为0.7mol×16g/mol=11.2g,故B正确;C.根据C原子守恒,可知CO和CO2的总的物质的量为0.7mol,由于水的质量为25.2g,所以一氧化碳和二氧化碳的质量为49.6g-25.2g=24.4g,令CO、CO2的物质的量分别为xmol、ymol,则:x+y=0.7,28x+44y=22.4,解得x=0.4,y=0.3,故C正确;D.根据C的计算,CO、CO2的物质的量分别为0.4mol,0.3mol,故D错误;故选D。点睛:本题考查混合物计算,关键抓住化学反应前后C、H原子数目之比为1:4。计算时要注意规范性和准确性。6、A【解析】由联苯的结构简式知,联苯中的氢原子有3种,故四联苯的一氯代物有3种,故选A。点睛:本题重点考有机物的结构、同分异构体数目的确定。根据有机物的结构,利用“等效氢”的概念准确判断氢原子的种类是得分的关键。7、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。8、D【解析】

A.根据装置示意图可知a电极是负极,b电极是正极。原电池工作时,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,则Na+从a极区移向b极区,A正确;B.电极b采用MnO2,MnO2为正极,H2O2发生还原反应,得到电子被还原生成OH-,MnO2既作电极材料又有催化作用,B正确;C.该电池的a极是负极,发生氧化反应,电极反应为BH4-+8OH--8e-=BO2-+6H2O,C正确;D.电池的正极上是H2O2得电子,发生还原反应,每消耗3molH2O2,转移的电子为6mol电子,D错误。答案选D。9、D【解析】

A、新制农药元素可以从周期表的右上角中的非金属元素中找到,选项A错误;B、制光导纤维元素是Si、O,属于非金属元素,Si在金属和非金属的分界线附近,选项B错误;C、制半导体的元素在金属和非金属的分界线附近找,选项C错误;D、制催化剂的元素从元素周期表的过渡金属中找,选项D正确。答案选D。【点睛】本题考查元素周期表与元素的性质知识,题目较为简单,熟悉元素在周期表中的位置及性质即可解答。10、C【解析】

A.四氯化碳水互不相溶,与水混合后静置,出现分层,选项A不选;B.苯和水互不相溶,与水混合后静置,出现分层,选项B不选;C.乙醇与水混溶,不分层,选项C选;D.硝基苯和水互不相溶,与水混合后静置,出现分层,选项D不选;答案选C。11、A【解析】

A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。12、D【解析】分析:同周期自左而右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增大,故前7种元素处于第二周期,后7种元素处于第三周期,由原子序数可知,X为氧元素,Y为Na元素,Z为Al元素,M为S元素,N为Cl元素,结合元素周期律与物质的性质等解答。详解:根据以上分析可知X为O,Y为Na,Z为Al,M为S,N为Cl,则A、Al、Cl两种元素的离子分别为Al3+、Cl-,电子层越多离子半径越大,故离子半径Al3+<Cl-,A错误;B、水分子间存在氢键,所以X、N两种元素的氢化物的沸点相比,前者较高,B错误;C、M比X的原子序数多16-8=8,C错误;D、铝单质均能溶解于Y的氢氧化物氢氧化钠和N的氢化物的水溶液盐酸中,D正确;答案选D。点睛:本题考查位置结构性质的关系及应用,题目难度中等,推断元素是解题的关键,根据原子半径变化规律结合原子序数进行推断,首先审题中要抓住“短周期主族元素”几个关键字。13、D【解析】分析:常见的放热反应有:所有的物质燃烧、所有金属与酸反应、金属与水反应,所有中和反应;绝大多数化合反应和铝热反应;常见的吸热反应有:绝大数分解反应,个别的化合反应(如C和CO2),少数分解置换以及某些复分解(如铵盐和强碱),以此解答该题。详解:①金属钠与水属于放热反应,错误;②酸碱中和反应属于放热反应,错误;③浓H2SO4稀释属于放热过程,错误;④固体氢氧化钠溶于水放出热量,错误;⑤H2在Cl2中燃烧为放热反应,错误;⑥液态水变成水蒸气,为吸热过程,正确;⑦灼热的碳与水蒸气在高温下反应为吸热反应,正确;⑧碳酸钙热分解属于吸热反应,正确。答案选D。点睛:本题考查反应热与焓变,为高频考点,把握反应中能量变化为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意归纳常见的放热反应和吸热反应,题目难度不大。需要注意的是物理变化过程中的放热或吸热不能归为放热反应或吸热反应。14、C【解析】

二氧化硫可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸,即,故A与工业生产相符;B.焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,即C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),故B与工业生产相符;C.Mg为活泼金属,通常用电解熔融的氯化镁的方法冶炼,MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,而MgO熔点很高,熔融时耗费大量的能量而增加生产成本,故C与工业生产不符;D.燃煤时加入CaCO3脱硫的化学方程式为:2CaCO3+2SO2+O22CaSO4+2CO2,故D与工业生产相符;故选C。15、B【解析】

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;氨气是三角锥结构。【详解】A.乙烷中含有甲基,具有四面体结构,所以原子不可能处于同一平面,故A错误;

B.乙烯是平面型结构,氯乙烯中氯原子的位置处于乙烯中氢原子的位置,所有原子一定处于同一平面上,故B正确;C.甲烷是正四面体构型,所以原子不可能处于同一平面,故C错误;D.丙烯中含有甲基,具有四面体结构,所以原子不可能处于同一平面,故D错误;16、D【解析】

A.铜与不同浓度的硝酸反应,生成物不同,稀硝酸生成一氧化氮,浓硝酸生成二氧化氮,故A不符合题意;B.乙醇与氧气反应条件不同而产物不同,燃烧时生成二氧化碳和水,催化氧化生成乙醛,故B不符合题意;C.钠与氧气反应条件不同而产物不同,不加热时生成氧化钠,加热时生成过氧化钠,故C不符合题意;D.一氧化碳和氧气反应只生成二氧化碳,与浓度、温度等无关,故D与题意相符。所以本题答案:D。【点睛】根据HNO3的浓度不同,氧化性强弱不同,所以产物不同;钠与氧气反应条件不同,产物也不同。17、B【解析】

根据结构简式可知,第一种物质与第三种物质是同一种物质,第二种物质与第四种物质是同一种物质,所以代表了3种不同的烷烃,故选B。【点睛】观察有机物的分子结构时,需要将碳链伸直考虑或命名后比较分析。18、D【解析】分析:A.利用高纯的单晶硅具有导电性,可以制成光电池,将光能直接转化为电能;B.氧化钙与二氧化硫、氧气共同反应生成硫酸钙;C.黄铜为铜锌合金,灼烧后变黑,黄金性质稳定,高温时不变色;蚕丝主要成分是蛋白质燃烧会有焦羽毛味,人造丝因含有硫元素往往会燃烧后有刺鼻气味;D.只有生成碘单质,遇淀粉反应变为蓝色。详解:高纯单质硅具有半导体性能,制成的光电池才可将光能直接转化为电能,A正确;二氧化硫为酸性氧化物,可与生石灰反应,最终产物为硫酸钙,可减少污染性气体的排放,有效防治酸雨,A正确;蚕丝主要成分是蛋白质燃烧会有焦羽毛味,人造丝因含有硫元素往往会燃烧后有刺鼻气味,且冒黑烟,故可用灼烧的方法鉴别,B正确;黄金性质稳定,灼烧后不变色,而黄铜为铜锌合金,灼烧后变为黑色,可以鉴别,C正确;碘酸根离子与碘离子在酸性条件下生成碘单质,碘单质遇淀粉变蓝,因此食醋和米汤水不能检验含碘食盐中是否存在碘酸根离子,D错误;正确选项D。19、D【解析】

由W与X的最高化合价之和为8可知,W为N元素,X为Al元素;由周期表的相对位置可知,Y为Si元素,Z为P元素。【详解】A项、同周期元素从左到右原子半径依次减小,同主族元素从上到下,原子半径依次增大,则原子半径N<Al,故A正确;B项、硅为亲氧元素,在自然界中只以化合态形式存在,故B正确;C项、元素非金属性越强,氢化物的热稳定性越强,非金属性P<N,则氢化物的热稳定性PH3<NH3,故C正确;D项、元素非金属性越强,最高价氧化物对应水化物酸性越强,但氧化物对应的水化物酸性不一定,如亚硝酸的酸性弱于磷酸,故D错误;【点睛】元素非金属性越强,最高价氧化物对应水化物酸性越强,但氧化物对应的水化物酸性不一定是易错点。20、C【解析】试题分析:A、镁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化镁沉淀,故错误;B、钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,故错误;C、四种离子不反应,能共存,故错误;D、按根离子和氢氧根离子反应生成一水合氨,故错误。考点:离子共存21、A【解析】分析:A.丙烷的二氯代物同分异构体种类与六氯代物同分异构体种类相同;B.甲苯可以可作是甲烷中的H原子被苯基取代,根据甲烷结构判断所有原子是否共面;C.乙醇能被酸性高锰酸钾溶液氧化,不饱和油脂能被酸性高锰酸钾溶液氧化;D.分子式为C5H12O的有机物,能与金属钠反应放出氢气,说明分子中含有-OH,该物质为戊醇,可以看作羟基取代戊烷形成的醇。详解:A.丙烷的二氯代物同分异构体种类与六氯代物同分异构体种类相同,丙烷的二氯代物有CHCl2CH2CH3、CH3CCl2CH3、CH2ClCHClCH3、CH2ClCH2CH2Cl,将氯原子换为氢原子、氢原子换为氯原子即可得到其六氯代物,所以其六氯代物有4种,A正确;B.甲苯可以可作是甲烷中的H原子被苯基取代,甲烷是正四面体结构,根据甲烷结构知,该分子中所有原子不共面,B错误;C.乙醇、不饱和油脂能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使酸性高锰酸钾溶液褪色,C错误;D.分子式为C5H12O的有机物,能与金属钠反应放出氢气,说明分子中含有-OH,该物质为戊醇,可以看作羟基取代戊烷形成的醇,戊烷有正戊烷、异戊烷、新戊烷,CH3CH2CH2CH2CH3分子中有3种H原子,被-OH取代得到3种醇;CH3CH2CH(CH3)2分子中有4种H原子,被-OH取代得到4种醇;C(CH3)4分子中有1种H原子,被-OH取代得到1种醇;所以该有机物的可能结构有8种,D错误;答案选A。详解:本题考查有机物的结构和性质,为高频考点,涉及物质性质及同分异构体种类判断,侧重考查学生知识迁移能力及判断能力,难点是A选项,采用逆向思维方法分析解答,题目难度中等。22、D【解析】

A.Al(OH)3受热易分解生成Al2O3和H2O,A正确;B.Al(OH)3是难溶于水的白色胶状物质,B正确;C.Al(OH)3能凝聚水中的悬浮物,也能吸附色素,C正确;D.Al(OH)3是两性氢氧化物,与弱碱氨水不反应,D错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、第三周期第ⅣA族2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑离子非极性共价2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH①HClO4核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小【解析】

A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。B、D、G的最高价氧化物对应水化物两两之间都能反应,是氢氧化铝、强碱、强酸之间的反应,可知B为Na、D为Al;D、F、G原子最外层电子数之和等于15,则F、G的最外层电子数之和为15-3=12,故F为P、G为Cl,可知E为Si。A和B能够形成B2A和B2A2两种化合物,则A为O元素。结合物质结构和元素周期律分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,D为Al元素,E为Si元素,F为P元素,G为Cl元素。(1)E为Si,位于周期表中第三周期第ⅣA族,A为O元素,其离子的结构示意图为,故答案为:第三周期第ⅣA族;;(2)B的最高价氧化物对应水化物为NaOH,Al与NaOH溶液反应离子方程式为;2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)①Na2O2为离子化合物,其中含有离子键和非极性共价键,电子式为,故答案为:离子;共价(或非极性共价);;②过氧化钠与水反应的化学反应方程式为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH,故答案为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH;(4)①同周期从左向右原子半径减小,则B(Na)、D(Al)、E(Si)原子半径依次减小,故①正确;②O无最高价,只有5种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数,故②错误;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,溶于强酸、强碱,不能溶于氨水,故③错误;④非金属性越强,对应氢化物越稳定,则元素气态氢化物的稳定性A(氧)>G(氯)>F(磷),故④错误;故答案为:①;(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为HClO4,因为同周期元素的电子层数相同,从左到右,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强,故答案为:HClO4;核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小。24、碳碳双键正四面体C(CH3)4CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2OCH2=CH2+HClCH3CH2Cl【解析】

由题意,A常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志性物质,则A为CH2=CH2;一定条件下,CH2=CH2与水发生加成反应生成CH3CH2OH,则B为CH3CH2OH;在铜做催化剂作用下,CH3CH2OH发生催化氧化生成CH3CHO,则C为CH3CHO;CH3CHO进一步发生氧化反应生成CH3COOH,则D为CH3COOH;在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,则E为CH3COOCH2CH3;一定条件下,乙烯与氢气发生加成反应生成C2H6,则F为C2H6;一定条件下,乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,则G为CH3CH2Cl,乙烷与氯气在光照条件下发生取代反应也能生成CH3CH2Cl。【详解】(1)A的结构简式为CH2=CH2,官能团为碳碳双键;B的结构简式为CH3CH2OH,官能团为羟基,羟基的电子式为,故答案为:碳碳双键;;(2)F为C2H6,属于烷烃,最简单的烷烃为甲烷,甲烷的空间构型为正四面体,故答案为:正四面体;(3)烷烃含5个碳原子的是戊烷,戊烷有3种同分异构体,结构简式为CH3CH2CH2CH2CH3、CH3CH2CH(CH3)2、C(CH3)4,CH3CH2CH2CH2CH3的一氯代物有3种,CH3CH2CH(CH3)2的一氯代物有4种,C(CH3)4的一氯代物有1种,故答案为:C(CH3)4;(4)反应④为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;反应⑦为一定条件下,乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,反应的化学方程式为CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,故答案为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;CH2=CH2+HClCH3CH2Cl。【点睛】本题考查有机物推断,注意常见有机物的结构和性质,明确烷烃、烯烃、醇、醛、羧酸之间的转化关系是解答关键。25、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据可知:pH在5.2~6.2时Fe3+、Al3+完全沉淀,而ZrO2+不沉淀;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀,其反应的离子方程式为:ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;故答案为:5.2~6.2;ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;(4)过滤Ⅲ所得滤液中主要含有铵根离子,溶液显酸性,加入CaCO3粉末并加热得到氨气和二氧化碳,其反应的离子方程式为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O,故答案为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O;点睛:本题考查了物质分离提纯的方法和流程分析应用,正确分析题目涉及流程的分析应用、掌握化学基本实验操作是解题的关键。本题的易错点为(3),要正确理解加入氨水调节pH的作用。26、FeCl3AgI萃取、分液取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘【解析】分析:本题考查的是物质分离提纯的方法、试剂的选择、物质的检验等,掌握基础是解题的关键。详解:(1)碘化亚铁和过量的氯气反应生成碘和氯化铁,所以丁溶液为FeCl3溶液;(2)碘离子和银离子反应生成AgI沉淀,所以甲为碘化银。(3)利用碘单质容易溶解在有机溶剂中的特点,从碘水中提取碘应该用萃取、分液的方法。(4)利用碘遇到淀粉显蓝色的特性反应,检验碘单质的方法为:取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘。27、溶解硬脂酸甘油酯水面上漂浮的块状物消失胶体食盐上盐析冷凝回流纯碱溶液呈碱性与油脂反应生成可溶于水的物质而洗去油污结焦水蒸气【解析】

由实验装置图可知,圆底烧瓶中硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中,共热发生水解反应生成溶于水的硬脂酸钠和甘油,在加热过程中,硬脂酸甘油酯、乙醇等易挥发,装置中长导管可以起到冷凝回流的作用,提高原料的利用率;向皂化反应所得混合物加入食盐,能够降低硬脂肪酸钠在水中的溶解度,使硬脂肪酸钠和甘油分离。【详解】(1)硬脂酸甘油酯为难溶于水的固体,易溶于有机溶剂,酒精为有机溶剂,加入酒精可溶解硬脂酸甘油酯,故答案为:溶解硬脂酸甘油酯;(2)不溶于水的硬脂酸甘油酯在氢氧化钠溶液中,共热发生水解反应生成溶于水的硬脂酸钠和甘油,反应完成时不溶于水的硬脂酸甘油酯完全溶解,水面上没有漂浮物;硬脂酸钠的水溶液属于胶体,具有胶体的性质,故答案为:水面上漂浮的块状物消失;胶体;(3)向皂化反应所得混合物加入食盐,能够降低硬脂肪酸钠在水中的溶解度,静置一段时间后,溶液分为上下两层,这个操作为盐析,因硬脂酸钠的密度小于水的密度,硬脂酸钠在上层,故答案为:食盐;上;盐析;(4)在加热过程中,硬脂

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