浙江省温州十五校联合体2024年高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第1页
浙江省温州十五校联合体2024年高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第2页
浙江省温州十五校联合体2024年高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第3页
浙江省温州十五校联合体2024年高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第4页
浙江省温州十五校联合体2024年高一化学第二学期期末复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

浙江省温州十五校联合体2024年高一化学第二学期期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、已知X、Y、Z是三种原子序数相连的元素,最高价氧化物对应水化物酸性相对强弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,则下列判断正确的是()A.气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3B.非金属活泼性:Y<X<ZC.原子半径:X>Y>ZD.原子最外层电子数:X<Y<Z2、在恒温密闭容器中进行反应N2(g)+O2(g)=2NO(g),下列反应措施能加快反应速率的是A.缩小体积使压强增大 B.压强不变,充入N2使体积增大C.体积不变,充入He使压强增大 D.压强不变,充入He使体积增大3、下列说法中正确的一组是()A.H2和D2互为同素异形体B.和互为同分异构体C.和是同一种物质D.正丁烷和异丁烷互为同系物4、某粒子的结构图是,关于该粒子的说法不正确的是A.核外电子数为17 B.其离子具有氖的电子层结构C.易得电子 D.容易与金属原子形成化合物5、下列有关石油和煤的利用叙述不正确的是()A.煤的干馏就是将煤隔绝空气在高温条件下使之分解,得到焦炭、煤焦油等物质的过程B.煤的液化就是将煤转化成甲醇等液态物质的过程C.煤的气化就是将煤在高温条件下由固态转化为气态的物理变化过程D.石油通过催化裂化或裂解,可以获得碳原子数较少的轻质油6、氮气用来填充灯泡是由于氮气A.无色 B.无味 C.性质稳定 D.密度小7、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8、将BaO2放入密闭真空容器中,反应2BaO2(s)2BaO(s)+O2(g)达到平衡,保持温度不变,缩小容器容积,体系重新达到平衡,下列说法正确的是A.平衡常数减小 B.BaO量不变 C.氧气压强不变 D.BaO2量减少9、下列说法正确的是(

)A.甲烷燃烧热的数值为890.3kJ•mol﹣1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(g)△H=﹣890.3kJ•mol﹣1B.500℃、30MPa下,将0.5molN2和1.5molH2置于密闭的容器中充分反应生成NH3,放热19.3kJ,其热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)500℃,30MPs2NH3(g)∆H=-38.6kJ/molC.已知25℃、101KPa条件下:4Al(s)+3O2(g)=2Al2O3(s)∆H=-284.9kJ/mol,4Al(s)+2O3(g)=2Al2O3(s)∆H=-319.1kJ/mol,则O3比O2稳定D.已知1mol金刚石转化为石墨,要放出1.895KJ的热能,1g石墨完全燃烧放出的热量比1g金刚石完全燃烧放出的热量少10、短周期元素X和Y的离子X2+和Y2-具有相同的电子层结构,则下列说法正确的是A.X2+的离子半径比Y2-小B.X2+的原子序数比Y2-小C.X和Y原子的电子层数相等D.X和Y原子最外层电子数相等11、化学反应速率受外界条件如反应温度、反应物浓度、压强、催化剂等的影响。烧烤时,用扇子向红热的木炭扇风,火会更旺,其原因是()A.压强降低,反应减慢B.温度降低,反应加快C.使CO2浓度增加,反应加快D.使O2浓度增加,反应加快12、在CaCO3(s)CaO(s)+CO2(g)的反应体系中,既能加快正反应速率又能加快逆反应速率的条件是A.减压B.增大CaCO3的量C.增大CO2的量D.升温13、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,Y和Z位于同一主族。m、n、p均为由这些元素组成的二元化合物,甲、乙、丙为其中三种元素对应的单质,丙为淡黄色固体,易溶在XZ2中,n是一种二元弱酸。上述物质的转化关系如图所示(反应条件省略)。下列说法正确的是A.原子半径:W<X<YB.非金属性:Y>Z>XC.Y与Z组成的化合物一定有漂白性D.W与X组成的化合物中只有极性键14、化学与能源开发、环境保护、资源利用等密切相关,下列说法正确的是A.风力发电和火力发电都是将化学能转化为电能B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合“低碳经济”发展的新理念C.硫的氧化物和碳的氧化物都是形成酸雨的主要物质D.可燃冰实质是水变成的固态油15、苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,可以作为证据的是()①苯不能使溴水褪色②苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色③苯在一定条件下既能发生取代反应,又能发生加成反应④经测定,邻二甲苯只有一种结构⑤经测定,苯环上碳碳键的键长相等,都是1.40×10-10mA.①②B.①②③C.①②⑤D.①②④⑤16、下列化学用语不正确的是()A.NH3分子的结构式: B.乙烯的球棍模型:C.NaCl的电子式: D.中子数为7的碳原子17、X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的五种短周期主族元素。其中只有Z是金属,W的单质是黄色固体,X、Y、W在周期表中的相对位置关系如图所示。下列说法正确的是A.五种元素中,原子半径最大的是WB.Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性强C.Y与Z形成的化合物都可以和盐酸反应D.Z与Q形成的化合物水溶液一定显酸性18、下列化学用语正确的是A.乙醇的官能团:—OH B.乙醇的分子式:CH3CH2OHC.乙烯的结构简式:CH2CH2 D.乙烯无官能团19、136C-NMR(核磁共振)可以用于含碳化合物的结构分析,有关136C的说法正确的是()A.中子数为6 B.电子数为13C.质子数为6 D.质量数为620、下列金属单质的获得方法中不包含化学变化的是A.铝热法炼铁 B.电解法制钠 C.湿法炼铜 D.沙里淘金21、下列属于含有共价键的离子化合物的是()A.HCl B.N2 C.CaCl2 D.NaOH22、在新制氯水中存在多种分子和离子,下列实验现象和结论一致且正确的是A.加入AgNO3后,再加稀硝酸酸化,有白色沉淀产生,说明有Cl-B.新制氯水使红玫瑰变为白玫瑰,说明有Cl2C.将KHCO3固体加入新制的氯水中,有气泡产生,说明有HClOD.光照新制氯水有气泡逸出,该气体一定是Cl2二、非选择题(共84分)23、(14分)硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的过程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是___________。(2)“氧化”步骤中,加入H2O2溶液的目的是___________(用离子方程式表示)。(3)“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是___________。已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2(4)“过滤”所得滤液中含有的阳离子是___________。24、(12分)通过石油裂化和裂解可以得到乙烯、丙烯、甲烷等重要化工基本原料。目前,仅有10%产量的石油转化为化工、医药等行业的基本原料加以利用。用石油裂化和裂解过程得到的乙烯、丙烯来合成丙烯酸乙酯的路线如下:已知:CH3CHOCH3COOH根据以上材料和你所学的化学知识回答下列问题:(1)由CH2=CH2制得有机物A的化学反应方程式是_____________,反应类型是___________。(2)有机物B中含有的官能团为_________、_________(填名称)。(3)写出A与B合成丙烯酸乙酯的反应方程式是___________________________,反应类型是______。其中浓硫酸所起的作用是___________。(4)在沙漠中,喷洒一定量的聚丙烯酸乙酯,能在地表下30~50厘米处形成一个厚0.5厘米的隔水层,既能阻断地下盐分上升,又有拦截蓄积雨水的作用,可使沙漠变成绿洲。写出丙烯酸乙酯在引发剂作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化学方程式____________________,反应类型是____________。25、(12分)Ⅰ某实验小组同学为了探究铜与浓硫酸的反应,进行了如下实验,实验装置如图所示。实验步骤如下:①先连接如图所示的装置,检查好气密性,再加入试剂;②加热A试管,待B试管中品红溶液褪色后,熄灭酒精灯;③将Cu丝向上抽动离开液面。(1)A试管中发生反应的化学方程式为__________。(2)能够证明铜与浓硫酸反应生成气体的实验现象是_____。(3)在盛有BaCl2溶液的C试管中,除了导管口有气泡外,无其他明显现象,若将实验后的溶液分成两份,分别滴加氯水和氨水,均产生白色沉淀。写出其中SO2表现还原性的离子反应方程式为_____。(4)下列对导管E作用的分析中正确的是__________。A加热过程中,可上下移动导管E,起搅拌作用B停止加热,试管内的压强减少,从导管E进入的空气可增大试管A内的压强,防止倒吸C停止反应,撤装置之前往导管E中通入空气,可排出装置内的SO2气体,防止其污染环境IIClO2与Cl2的氧化性相近,可用于自来水消毒和果蔬保鲜等方面。某兴趣小组通过图1装置(夹持装置略)对ClO2的制备、除杂、吸收和释放等进行了研究。(1)仪器B的名称是________。打开B的活塞,A中发生反应为:2NaClO3+4HCl=2ClO2↑+Cl2↑+2NaCl+2H2O,为使ClO2在D中被稳定剂充分吸收,滴加B中稀盐酸的速度宜______(填“快”或“慢”)。(2)关闭B的活塞,ClO2在D中被某种稳定剂完全吸收生成NaClO2,此时F中溶液颜色不变,则装置C的作用是____。(3)已知在酸性条件下NaClO2可发生反应生成NaCl并释放出ClO2,该反应的离子方程式为_____;在ClO2释放实验中,打开E的活塞,D中发生反应,则此时装置F的作用是_____。安装F中导管时,应选用图2中的____(填“a”或“b”)26、(10分)菠菜具有丰富的营养。民间流传:菠菜与豆腐不宜同时食用。资料:(1)菠菜中含有可溶性草酸盐、碳酸盐等(2)醋酸不与草酸钙反应(3)某草酸钙晶体(CaC2O4·xH2O)的相对分子质量为128+18x(实验一)菠菜中部分成分分析(1)用开水煮沸菠菜样品碎末2~3min的目的是_________________________。(2)溶液M中含有的主要阴离子有______________________________________。(3)已知C能使澄清石灰水变浑浊。A与醋酸生成C的化学方程式是__________________________________________。(4)B的化学式可能是__________________________________________。(5)草酸比碳酸的酸性_________________________(填“强”或“弱”)。(实验二)对某草酸钙晶体进行热分解研究,得到相关数据如图所示。(1)800℃时得到的固体只含钙元素和氧元素,质量比为5:2,其化学式是__________。(2)固体质量由12.8g变为10.0g的过程中发生反应的化学方程式是_______________。(3)x=_______________。27、(12分)某研究小组制备氯气并对产生氯气的条件进行探究。

(1)装置A中用MnO2与浓盐酸反应制取Cl2,利用了浓HCl的______(填“氧化性”或“还原性”)。(2)A中产生的气体不纯,含有的杂质可能是______。(3)B用于收集Cl2,请完善装置B并用箭头标明进出气体方向。____________(4)C用于吸收多余的Cl2,C中发生反应的离子方程式是______。(5)该小组欲研究盐酸的浓度对制Cl2的影响,设计实验进行如下探究。实验操作现象I常温下将MnO2和12mol·L-1浓盐酸混合溶液呈浅棕色,略有刺激性气味II将I中混合物过滤,加热滤液生成大量黄绿色气体III加热MnO2和4mol·L-1稀盐酸混合物无明显现象①已知MnO2呈弱碱性。I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,化学方程式是________。②II中发生了分解反应,反应的化学方程式是________。③III中无明显现象的原因,可能是c(H+)或c(Cl-)较低,设计实验IV进行探究:将实验III、IV作对比,得出的结论是________;将i、ii作对比,得出的结论是_______。28、(14分)随原子序数的递增,七种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答:(1)x在元素周期表的位置是________________________。(2)y的最高价氧化物对应的水化物与其氢化物反应,产物中含有化学键的类型为________________。(3)d的单质在空气中充分燃烧,所得产物的电子式为________;7.8g该产物与足量的水完全反应,转移电子的数目为____________________。(4)z、e、f的简单离子半径由大到小的顺序为_______________(用离子符号表示)。(5)能说明g的非金属性比f强的实验事实是________________(列举一条)。29、(10分)下表是元素周期表的一部分:针对表中的①~⑩号元素,用元素符号或化学式填空:(1)在这些元素中,最易得电子的元素是____,失电子能力最强的元素是________。(2)化学性质最不活泼的元素是____,其原子结构示意图为________。(3)④、⑨的最高价氧化物对应的水化物在溶液中反应的离子方程式是________。(4)在①②③④四种元素,原子半径由大到小的顺序是________。(5)元素⑥、⑦、⑩的最高价氧化物对应的水化物中,酸性最强的是____。

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】

X、Y、Z是三种原子序数相连的元素,最高价氧化物对应水化物酸性相对强弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,则非金属性X>Y>Z.【详解】A.非金属性X>Y>Z,则气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3,A正确;B.由上述分析可知,非金属性X>Y>Z,B错误;C.同周期非金属性强的原子半径小,则原子半径:Z>Y>X,C错误;D.同周期从左向右最外层电子数增大,则原子最外层电子数:X>Y>Z,D错误;答案选A。2、A【解析】试题分析:A.缩小体积使压强增大,物质的浓度增大,化学反应速率加快,正确;B.压强不变,充入N2使体积增大,则O2的浓度减小,化学反应速率减慢,错误;C.体积不变,充入He使压强增大,但是物质的浓度不变,所以化学反应速率不变,错误;D.压强不变,充入He使体积增大,则物质的浓度减小,化学反应速率减小,错误。考点:考查影响化学反应速率的因素的知识。3、C【解析】

A、H2和D2是由氢的不同同位素构成的同种单质,不是同素异形体,故A错误;B、苯的邻二元取代物只有一种结构,所以是同一物质,故B错误;C、分子式、结构式都相同,是同种物质,故C正确。D、正丁烷和异丁烷分子式相同、结构不同,属于同分异构体,故D错误;4、B【解析】

A、核外电子数=2+8+7=17,故A正确;B、该原子最外层电子数为7,易得1个电子成为稳定结构,其离子的K、L、M层分别排有2、8、8个电子,具有氩的电子层结构,故B错误;C、该原子最外层电子数为7,易得1个电子成为稳定结构,故C正确;D、该原子易得电子,金属原子易失电子,容易与金属原子以得失电子的方式形成化合物,故D正确;故选B。5、C【解析】

A.煤的干馏指煤在隔绝空气条件下加热、分解的过程;B.煤的液化是使煤与氢气作用生成液体燃料;C.煤的气化就是将煤由固态转化成气态的过程;D.裂解得到石油气。【详解】A.煤的干馏指煤在隔绝空气条件下加热、分解,生成焦炭(或半焦)、煤焦油、粗苯、煤气等产物的过程,选项A正确;B.煤的液化是使煤与氢气作用生成甲醇、乙醇等其液态物质的过程,选项B正确;C.煤的气化是化学变化,选项C不正确;D.石油通过催化裂化或裂解目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯、乙炔等,可以获得碳原子数较少的轻质油,选项D正确;答案选C。【点睛】本题注意石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯、乙炔等。6、C【解析】

由于氮气的化学性质不活泼,较为稳定,可以用来填充灯泡,C项正确;答案选C。7、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。8、C【解析】

保持温度不变,缩小容器体积,压强增大,平衡向逆反应方向移动,化学平衡常数只与温度有关,据此分析解答。【详解】A.化学平衡常数只与温度有关,温度不变,平衡常数不变,故A错误;B.缩小容器体积,压强增大,平衡向逆反应方向移动,则BaO的量减小,故B错误;C.平衡向逆反应方向移动,但温度不变,平衡常数不变,氧气浓度不变,其压强不变,故C正确;D.平衡向逆反应方向移动,则BaO2量增加,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了可逆反应平衡移动,根据压强与平衡移动方向之间的关系分析解答即可,注意平衡常数只与温度有关,与物质浓度无关,为易错点。另外本题中平衡常数K=c(O2)。9、D【解析】

A.甲烷燃烧热的数值为890.3kJ•mol﹣1,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)△H=﹣890.3kJ•mol﹣1,A错误;B.500℃、30MPa下,将0.5molN2和1.5molH2置于密闭的容器中充分反应生成NH3,放热19.3kJ,该反应为可逆反应,不能确定N2反应的量,则无法确定其热化学方程式,B错误;C.已知25℃、101KPa条件下:4Al(s)+3O2(g)=2Al2O3(s)∆H=-284.9kJ/mol4Al(s)+2O3(g)=2Al2O3(s)∆H=-319.1kJ/mol,根据能量越低,其越稳定,则O2比O3稳定,C错误;D.已知1mol金刚石转化为石墨,要放出1.895KJ的热能,说明等质量的石墨具有的能量比金刚石低,1g石墨完全燃烧放出的热量比1g金刚石完全燃烧放出的热量少,D正确;答案为D【点睛】燃烧热为1mol可燃物完全燃烧,生成稳定的氧化物释放的热量,生成的液态水稳定。10、A【解析】分析:X2+和Y2-具有相同的电子层结构,X、Y在周期表中的位置如图,X、Y为短周期元素,X、Y分别为Mg、O元素,根据原子结构的特点和元素周期律作答。详解:X2+和Y2-具有相同的电子层结构,X、Y在周期表中的位置如图,X、Y为短周期元素,X、Y分别为Mg、O元素。A项,根据“序大径小”,X2+的离子半径比Y2-小,A项正确;B项,X2+、Y2-的原子序数分别为12、8,X2+的原子序数比Y2-的大,B项错误;C项,X有3个电子层,Y有2个电子层,X比Y原子多一个电子层,C项错误;D项,X原子最外层有2个电子,Y原子最外层有6个电子,X和Y原子最外层电子数不相等,D项错误;答案选A。11、D【解析】试题分析:碳和氧气反应,碳的表面积和氧气的浓度是影响反应速率的主要因素,用扇子向红热的木炭扇风,可增大氧气的浓度,火会更旺,答案选C。考点:考查化学反应速率的影响因素12、D【解析】分析:根据影响化学反应速率的因素分析解答。详解:A.减压,反应速率减慢,故A错误;B.增大CaCO3的量,碳酸钙为固体,浓度不变,反应速率不变,故B错误;C.增大CO2的量,能够增大逆反应速率,不能增大正反应速率,故C错误;D.升温,既能加快正反应速率又能加快逆反应速率,故D正确;故选D。13、B【解析】短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,Y和Z位于同一主族。m、n、p均为由这些元素组成的二元化合物,甲、乙、丙为其中三种元素对应的单质,丙为淡黄色固体,则丙为硫的单质,硫易溶在二硫化碳中,则X为C元素、Z为S元素、Y为O元素;n是一种二元弱酸,则n为硫化氢、W为H元素。A.原子半径:H<O<C,A不正确;B.非金属性:O>S>C,B正确;C.O与S组成的化合物不一定有漂白性,如二氧化硫有、三氧化硫没有,C不正确;D.H与C组成的化合物中不一定只有极性键,如乙烷分子中既有极性键,又有非极性键,D不正确。本题选B。14、B【解析】分析:A.风力发电为机械能转化为电能;B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合减少化石能源的使用的理念;C.碳的氧化物中二氧化碳溶于水使得雨水的pH约为5.6;D.可燃冰是甲烷的水合物。详解:A.风力发电为机械能转化为电能,火力发电为化学能转化为电能,故A错误;B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合减少化石能源的使用的理念,符合“低碳经济”发展的新理念,故B正确;C.N、S的氧化物可使雨水的酸性增强,可形成酸雨,则硫的氧化物和氮的氧化物是形成酸雨的主要物质,碳的氧化物不是形成酸雨的主要物质,故C错误;D.可燃冰是甲烷的水合物,不能实现水变成的固态油,故D错误;故选B。15、D【解析】分析:本题考查的苯的结构,①②③根据碳碳双键的性质判断;④根据同分异构体数目计算;⑤根据单键和双键不同,键长不等判断。详解:①苯不能因为化学反应而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;②苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;③苯在一定条件下能与氢气加成生成环己烷,发生加成反应是双键的性质,不能证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹碳碳单键,另一种是两个甲基夹碳碳双键,邻二甲苯只有一种结构,说明苯结构中的化学键只有一种,不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;⑤苯环上的碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确。所以①②④⑤可以作为苯分子中不存在单键和双键交替的结构的证据,故选D。16、B【解析】A项,NH3分子中氮原子最外层5个电子,有三个单电子,与氢原子结合时形成三个共价键,故A正确;B项,乙烯的球棍模型为:,填充模型为:,故B错误;C项,氯化钠属于离子化合物,由钠离子和氯离子构成电子式为:,故C正确;D项,碳原子质子数为6,中子数为7的碳原子质量数为13,故D正确。17、C【解析】试题分析:W的单质是黄色固体,则W一定是S。根据元素在周期表中的相对位置可判断Y是O,X是C。Q的原子序数大于W,且是短周期元素,因此Q是Cl。Z是金属,原子序数大于O而小于S,则Z是Na或Mg或Al。A、同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增强,五种元素中,原子半径最大的是Z,A错误;B、同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性弱,B错误;C、Y与Z形成的化合物不论是氧化钠、过氧化钠、氧化镁或氧化铝都可以和盐酸反应,C正确;D、Z与Q形成的化合物水溶液不一定显酸性,例如氯化钠溶液显中性,D错误,答案选C。考点:考查位置、结构和性质关系应用18、A【解析】

A.乙醇的官能团是-OH,A项正确;B.所给的为乙醇结构简式,并非其分子式,B项错误:C.结构简式只是在结构式的基础上,省略了部分或全部的单键,双键不可以省略,所给的乙烯的结构简式中少了碳碳双键,C项错误;D.乙烯中的官能团是碳碳双键,D项错误;所以答案选择A项。19、C【解析】

元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,质量数=质子数+中子数;原子中原子序数=核内质子数=核外电子数。【详解】A、136C中质子数为6,质量数为13,中子数=质量数-质子数=13-6=7,故A错误。B.原子中质子数=核外电子数电子数=6,故B错误;C.元素符号的左下角表示质子数,136C质子数为6,故C正确;D.元素符号左上角表示质量数,136C质量数为13,故D错误。【点睛】本题考查了质子数、中子数、质量数、核外电子数之间的关系,注意:质量数=质子数+中子数、原子中原子序数=核内质子数=核外电子数。20、D【解析】

A项、铝热法炼铁有新物质生成,属于化学变化,故A错误;B项、电解法制钠有新物质生成,属于化学变化,故B错误;C项、湿法炼铜有新物质生成,属于化学变化,故C错误;D项、沙里淘金利用密度不同将金和沙分离,没有新物质生成,属于物理变化,故D正确;故选D。21、D【解析】A.HCl是含有共价键的共价化合物,A错误B.N2是含有共价键的单质,B错误;C.CaCl2是含有离子键的离子化合物,C错误;D.NaOH是含有离子键、共价键的离子化合物,D正确,答案选D。点睛:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。注意含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,其中离子化合物中可以含有共价键,但共价化合物中一定不存在离子键。22、A【解析】试题解析:A.加入AgNO3后,再加稀硝酸酸化,有白色沉淀产生,说明有Cl-与Ag+法反应生成氯化银沉淀;正确;B.新制氯水使红玫瑰变为白玫瑰,说明有次氯酸,错误;C.将KHCO3固体加入新制的氯水中,有气泡产生,说明有盐酸,错误;D.光照新制氯水有气泡逸出,该气体一定是氧气,错误;考点:考查新制氯水的成分;二、非选择题(共84分)23、MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2OH2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.2~9.1Mg2+、NH4+【解析】

由化学工艺流程可知,菱镁矿加稀硫酸浸取,MgCO3、FeCO3溶于稀硫酸生成Mg2+和Fe2+,加入H2O2溶液将Fe2+氧化为Fe3+,然后加氨水调节溶液pH,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀除去,将滤液经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到MgSO4·7H2O晶体。【详解】(1)根据强酸制弱酸原理,MgCO3溶于稀硫酸生成硫酸镁、水和二氧化碳,离子方程式是MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O,故答案为:MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O;(2)加入H2O2溶液的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;(3)用氨水调节溶液pH,使Fe3+沉淀除去,不能影响Mg2+,由题给数据可知,pH=3.2时Fe3+沉淀完全,pH=9.1时Mg2+开始沉淀,则用氨水调节溶液pH的范围是3.2~9.1,故答案为:3.2~9.1;(4)因“沉淀”步骤中使用氨水,使Fe3+沉淀除去,而Mg2+没有沉淀,则过滤所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+和NH4+,故答案为:Mg2+和NH4+。【点睛】注意用氨水调节溶液pH的目的是使Fe3+沉淀除去,而Mg2+不能沉淀是解答的关键。24、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反应碳碳双键羧基CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O取代反应(或酯化反应)催化剂、吸水剂nCH2=CHCOOCH2CH3加成聚合反应(或加聚反应)【解析】试题分析:(1)乙烯含有碳碳双键,能与水发生加成反应生成乙醇,则A是乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH。(2)有机物B与乙醇反应生成丙烯酸乙酯,则B是丙烯酸,结构简式为CH2=CHCOOH,含有的官能团为碳碳双键、羧基。(3A与B发生酯化反应生成丙烯酸乙酯的反应方程式是CH2=CHCOOH+HOCH2CH3CH2=CHCOOCH2CH3+H2O。其中浓硫酸所起的作用是催化剂、吸水剂。(4)丙烯酸乙酯中含有碳碳双键,能发生加聚反应生成高分子化合物,则在引发剂作用下聚合成聚丙烯酸乙酯的化学方程式为nCH2=CHCOOCH2CH3。考点:考查有机物推断、方程式书写及反应类型判断25、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OB试管中品红溶液褪色SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-(或Ba2++SO2+Cl2+2H2O=BaSO4↓+4H++2Cl-)ABC分液漏斗慢吸收除去Cl24H++5ClO2-=Cl-+4ClO2↑+2H2O验证是否有ClO2生成b【解析】

Ⅰ铜与浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与品红反应,溶液褪色,进入氯化钡溶液中无明显现象,二氧化硫有毒,用NaOH溶液吸收;II稀盐酸与氯酸钠溶液反应生成二氧化氯、氯气、氯化钠和水,已知装置D为吸收二氧化氯的装置,则装置C为吸收氯气;根据实验目的释放二氧化氯时,用装置F验证,则F为洗气装置;【详解】I.(1)A试管中铜与浓硫酸在加热的条件下生成硫酸铜、二氧化硫和水,方程式为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;(2)二氧化硫与品红溶液反应,品红溶液褪色,若B试管中品红溶液褪色,则证明铜与浓硫酸反应;(3)二氧化硫与氯气反应生成硫酸、盐酸,二氧化硫在此反应中表现还原性,生成的白色沉淀为硫酸钡,离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-;(4)A加热过程中,使铜与浓硫酸充分反应可可上下移动导管E,起搅拌作用,A正确;B停止加热,试管内的压强减少,从导管E进入的空气可增大试管A内的压强,防止倒吸,B正确;C二氧化硫有毒,停止反应,撤装置之前往导管E中通入空气,可排出装置内的SO2气体,使NaOH溶液吸收,防止其污染环境,C正确;答案为ABC;II.(1)仪器B的名称是分液漏斗;为了使气体充分被溶液吸收,则需生成气体的速率减慢,通入盐酸的速率宜慢;(2)关闭B的活塞,ClO2被稳定剂完全吸收,F中溶液颜色不变,则氯气在C中被吸收;(3)已知在酸性条件下NaClO2可发生反应生成NaCl并释放出ClO2,NaClO2、NaCl为可溶性的强电解质,写离子形式,ClO2为气体写化学式,离子方程式为4H++5ClO2-=Cl-+4ClO2↑+2H2O;分析可知,装置F为验证是否有ClO2生成,为洗气装置,导管为长进短出。26、充分浸出可溶物C2O42-、CO32-2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2↑+H2OCaC2O4强CaOCaC2O4CaCO3+CO↑1【解析】实验一:(1)用开水煮沸菠菜样品碎末有利于使样品中的可溶物充分溶解,故答案为充分浸出可溶物。(2)由资料:菠菜中含有可溶性草酸盐、碳酸盐等,溶液M中含有的主要阴离子有C2O42-、CO32-。(3)因气体C能使澄清石灰水变浑浊,则C为二氧化碳,根据信息醋酸不与草酸钙反应,但能与碳酸钙反应生成可溶性盐,则加醋酸时碳酸钙和醋酸反应生成了二氧化碳,沉淀A为草酸钙和碳酸钙的混合物,沉淀B为草酸钙,故答案为CaCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Ca+H2O+CO2↑;(4)由上分析知,沉淀B为草酸钙,化学式为:CaC2O4。(5)根据强酸制弱酸原理,醋酸酸性大于碳酸酸性,又因为醋酸不能溶解草酸钙,所以草酸酸性大于醋酸酸性,故草酸比碳酸的酸性强。实验二:(1)根据图象可知600℃时发生碳酸钙分解反应,800℃时得到的固体只含钙元素和氧元素,质量比为5:2,则N(Ca):N(O)=1:1,固体成分为CaO。(2)400℃时草酸钙分解,其质量由12.8g变为10.0g,生成碳酸钙和CO气体,方程式是:CaC2O4CaCO3+CO↑。(3)根据图象可知0~200℃是晶体失去结晶水的过程,14.6克CaC2O4•xH2O失去水后生成12.8克CaC2O4,根据,所以x=1。点睛:本题通过实验的方式探究了菠菜不能与豆腐同食的原因,考查了学生应用化学知识解决生活中实际问题的能力,解答时注意:①熟悉常见物质的检验方法;②挖掘题目信息并灵活应用。27、还原性HCl、H2O(g)Cl2+2OH—======Cl—+ClO—+H2OMnO2+4HClMnCl4+2H2OMnCl4======Cl2↑+MnCl2III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)【解析】试题分析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0;(2)浓盐酸具有挥发性;(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气;③III、IV作对比,可以看出c(H+)或c(Cl-)增大到一定数值时都能生成氯气;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;解析:(1)MnO2与浓盐酸反应制取Cl2的反应中,氯元素化合价由-1升高为0,所以浓HCl发生氧化反应,表现浓盐酸的还原性;(2)由于浓盐酸具有挥发性,A中产生的Cl2中含有的杂质可能是HCl、H2O(g);(3)氯气密度大于空气,用向上排空气法收集氯气,所以装置如图;(4)氯气与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠和氯化钠,反应的离子方程式是Cl2+2OH—==Cl—+ClO—+H2O;(5)①I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,复分解反应中元素化合价不变,所以MnO2与浓盐酸反应生成MnCl4和水,反应方程式是MnO2+4HClMnCl4+2H2O;②II中MnCl4发生了分解反应生成MnCl2和氯气,反应的化学方程式是MnCl4==Cl2↑+MnCl2;③III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,盐酸需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化;将i、ii作对比,可以看出c(H+)>7mol/L放出氯气、c(Cl-)>10mol/L放出氯气;MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)。28、第二周期(或第2周期)第ⅣA族离子键、共价键(或极性键或极性共价键)0.1NA或6.02×1022S2->O2->Al3+HCl的稳定性比H2S强或HClO4的酸性比H2SO4强或S2-的还

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论