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文档简介
内蒙古太仆寺旗宝昌一中2024届高一下化学期末教学质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列物质中,其主要成分属于烃的是()A.汽油B.油脂C.蛋白质D.纤维素2、W、X、Y、Z四种短周期元素,它们在周期表中位置如图所示,下列说法正确的是A.四种元素中原子半径最大的为ZB.四种元素最高价氧化物的水化物都是酸C.XZ4、WY2中所含化学键类型相同D.W、X形成的单质都是重要的半导体材料3、X、Y、Z、M、N是元素周期表中的短周期主族元素,且原子序数依次递增。已知X的最外层电子数是次外层电子数的3倍,X、M同主族,Y在同周期主族元素中原子半径最大。Z和N可以形成ZN2型化合物。下列有关说法正确的是()A.X与Y只能形成一种化合物B.最高价氧化物对应水化物的碱性:Y>ZC.元素X、Y、Z的简单离子具有相同电子层结构,且离子半径依次增大D.单质的氧化性:X<M4、葡萄糖作为营养剂供给人体能量,在体内发生主要的反应是(
)A.氧化反应 B.取代反应 C.加成反应 D.聚合反应5、下列有机化合物的分类正确的是A.
B.
C.
D.
CH3COCH3
苯的同系物
烃的衍生物
醛
醚
A.A B.B C.C D.D6、科学家合成出了一种新化合物(如图所示),其中W、X、Y、Z为同一短周期元素,Z核外最外层电子数是X核外电子数的—半。下列叙述错误的是A.Z的氧化物的水化物是强酸B.元素非金属性的顺序为X<Y<ZC.W与Z两种元素形成的化合物中只含有离子键D.该新化合物中Y满足8电子稳定结构7、下列实验过程不能达到实验目的的是编号实验目的实验过程A比较乙酸与碳酸酸性强弱将乙酸滴入CaCO3中,产生的气体依次通入水、澄清石灰水,观察现象B探究Mg、Al金属性强弱在两支试管中,分别放入已用砂纸打磨除去氧化膜的一小段镁条和一小块铝片,再向试管中分别加入2mol·L-1盐酸2mL,观察比较现象C除去粗盐中的杂质离子(Mg2+、Ca2+、SO42-等)将粗盐溶于水,在不断搅拌下依次加入稍过量的NaOH溶液、BaCl2、Na2CO3、盐酸,然后过滤D探究水与乙醇中氢的活泼性在两支试管中,分别盛有1-2mL水、无水乙醇,分别加入少量钠,观察比较现象A.A B.B C.C D.D8、在我国的南海、东海海底已发现天然气的水合物,它易燃烧,外形似冰,被称为“可燃冰”。“可燃冰”的开采,有助于解决人类面临的能源危机。下列说法不正确的是()A.可燃冰的主要成分是甲烷B.可燃冰的形成说明甲烷易溶于水C.常温常压下可燃冰极易挥发D.可燃冰是一种极具潜力的能源9、运用元素周期律分析下面的推断,其中不正确的是()A.HBrO4的酸性比HIO4的酸性强B.锂(Li)与水反应比钠与水反应剧烈C.在氧气中,铷(Rb)的燃烧产物比钠的燃烧产物更复杂D.砹(At)为有色固体,AgAt难溶于水也不溶于稀硝酸10、分子式为C4H10O属于醇的同分异构体的数目为A.2种B.3种C.4种D.5种11、氢气、一氧化碳、辛烷、甲烷的热化学方程式分别为:H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ/molCO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-283.0kJ/molC8H18(l)+25/2O2(g)=8CO2(g)+9H2O(l)△H=-5518kJ/molCH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890.3kJ/mol相同质量的氢气、一氧化碳、辛烷、甲烷完全燃烧时,放出热量最少的是()A.H2(g) B.CO(g) C.C8H18(l) D.CH4(g)12、四联苯的一氯代物有()A.3种B.4种C.5种D.6种13、利用金属活泼性的差异,可以采取不同的冶炼方法冶炼金属。下列化学反应原理在金属冶炼工业中还没有得到应用的是()A.Al2O3+3C2Al+3CO↑B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2C.2Ag2O4Ag+O2↑D.Fe2O3+2Al2Fe+Al2O314、下列叙述正确的是()A.40K和40Ca原子中的质子数和中子数都相等B.某元素原子最外层只有两个电子,它一定是金属元素C.任何原子或离子的组成中都含有质子D.同位素的不同核元素物理、化学性质完全相同15、下列说法正确的是A.乙烯通过聚合反应可得到高分子材料B.聚丙烯的结构单元是—CH2-CH2-CH2—C.碳纤维属于合成有机高分子化合物D.聚乙烯塑料的老化是因为发生了加成反应16、如图是批量生产的笔记本电脑所用的甲醇燃料电池的结构示意图。甲醇在催化剂作用下提供质子(H+)和电子,电子经外电路、质子经内电路到达另一极与氧气反应。电池总反应式为2CH3OH+3O2===2CO2+4H2O。下列说法中不正确的是A.左边的电极为电池的负极,a处通入的是甲醇B.每消耗3.2g氧气转移的电子为0.4molC.电池负极的反应式为CH3OH+H2O−6e−===CO2+6H+D.电池的正极反应式为O2+2H2O+4e−===4OH−17、长征2号火箭承担运载神六”的使命,氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为启动长征2号火箭的优良炸药。下列说法正确的是()A.H、D、T之间互称为同素异形体B.氕化锂、氘化锂、氚化锂都是强还原剂C.LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为1∶2∶3D.LiH易与水反应生成H2,且每生成1mol
H2转移电子的是数目为2NA18、根据下列反应的化学方程式:①I2+SO2+2H2O=H2SO4
+2HI;②2FeCl2+Cl2=2FeCl3;③2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2判断有关物质的还原性强弱顺序是()A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.Cl->Fe2+>SO2>I- C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.SO2>I->Fe2+>Cl-19、根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述不正确的是A.气态氢化物的稳定性:H2O>NH3B.钠元素的金属性比镁元素的强C.图所示实验可证明元素的非金属性:Cl>C>SiD.在元素周期表中金属和非金属的分界处可以找到半导体材料20、绿色化学”又称环境无公害化学。下列叙述符合“绿色化学”原则的是()A.绿色化学的核心是利用化学原理对工业生产造成的环境污染进行治理B.用聚苯乙烯等塑料代替木材生产包装盒、快餐盒等,以减少木材使用C.研制新型杀虫剂,使它只对目标昆虫有毒杀作用而对其他昆虫无害D.现代石油化工采用银作催化剂,将乙烯直接氧化生产环氧乙烷符合“原子经济”21、在常温下,纯水中存在电离平衡H2OH++OH-,若要使水溶液的酸性增强,并使水的电离程度增大,应加入的物质是A.NaHSO4 B.KAl(SO4)2 C.NaHCO3 D.CH3COONa22、取软锰矿石(主要成分为)跟足量浓盐酸发生如下反应(杂质不参与反应),制得(标准状况)。下列有关说法中不正确的是()A.这种软锰矿石中的质量分数为B.被氧化的的物质的量为C.参加反应的的质量为D.被还原的的物质的量为二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,请针对表中所列标号为①~⑩的元素回答下列问题。(1)非金属性最强的元素是______(填元素符号,下同),形成化合物种类最多的元素是____________。(2)第三周期元素除⑩外原子半径最小的是______(填元素符号),这些元素的最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是__________(填化学式,下同),具有两性的是____________。(3)⑤⑥⑦单质的活泼性顺序为______>______>______(填元素符号),判断的实验依据是_______(写出一种)。24、(12分)海洋是一个巨大的化学资源宝库,下面是海水资源综合利用的部分流程图。(1)步骤①中除去粗盐中杂质(Mg2+、SO、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸(2)步骤⑤中已获得Br2,步骤⑥中又用SO2的水溶液将Br2吸收,其目的是___________。(3)写出步骤⑥中发生反应的离子方程式:_______________。(4)把溴吹入到SO2的水溶液的气体X最可能用下面的___(填序号)。A.乙烯B.空气C.氩气D.CO2(5)由海水提溴过程中的反应可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是___________。(6)钛是航空、军工、电力等方面的必需原料。常温下钛不与非金属、强酸反应,红热时,却可与常见的非金属单质反应。目前大规模生产钛的方法是:TiO2、炭粉混合,在高温条件下通入Cl2制得TiCl4和一种可燃性气体。该反应的化学方程式为______。25、(12分)某化学小组探究酸性条件下N03-、S042-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作'...!实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。.A中g色溶液最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶破,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加人KSCN溶液后溶液不变色;再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加人KSCN溶液。溶液变为红色。请回答下列问题:(1)写出A装置中通人二氧化硫气体发生反应的离子方程式。(2)实验II中发生反应的离子方程式是。(3)实验III中,浅绿色溶液变为棕色的原因是。(用语言叙述)。(4)实验IV若往A中通入人空气,液面上方的现象是。(5)综合上述实验得岀的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱顺序为。26、(10分)苯甲酸乙酯(C9H10O2)别名为安息香酸乙酯。它是一种无色透明液体,不溶于水,稍有水果气味,用于配制香水香精和人造精油,大量用于食品工业中,也可用作有机合成中间体,溶剂等。其制备方法为:已知:名称相对分子质量颜色,状态沸点(℃)密度(g·cm-3)苯甲酸122无色片状晶体2491.2659苯甲酸乙酯150无色澄清液体212.61.05乙醇46无色澄清液体78.30.7893环己烷84无色澄清液体80.80.7318苯甲酸在100℃会迅速升华。实验步骤如下:①在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,混合均匀并加入沸石,按下图所示装好仪器,控制温度在65~70℃加热回流2h。利用分水器不断分离除去反应生成的水,回流环己烷和乙醇。②反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,停止加热。③将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。用分液漏斗分出有机层,水层用25mL乙醚萃取分液,然后合并至有机层,加入氯化钙,静置,过滤,对滤液进行蒸馏,低温蒸出乙醚和环己烷后,继续升温,接收210~213℃的馏分。④检验合格,测得产品体积为12.86mL。回答下列问题:(1)在该实验中,圆底烧瓶的容积最适合的是_________(填入正确选项前的字母)。A.25mLB.50mLC.100mLD.250mL(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水的目的是_____________________。(3)步骤②中应控制馏分的温度在____________。A.65~70℃B.78~80℃C.85~90℃D.215~220℃(4)步骤③加入Na2CO3的作用是______________________;若Na2CO3加入不足,在之后蒸馏时,蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生该现象的原因是____________。(5)关于步骤③中的萃取分液操作叙述正确的是__________。A.水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞,分液漏斗倒转过来,用力振摇B.振摇几次后需打开分液漏斗上口的玻璃塞放气C.经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层D.放出液体时,应打开上口玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔(6)计算本实验的产率为_______________。27、(12分)如图在试管甲中先加入2mL95%的乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸,充分摇匀,冷却后再加入少量无水乙酸,用玻璃棒充分搅拌后将试管固定在铁架台上,在试管乙中加入5mL饱和的碳酸钠溶液,按图连接好装置,用酒精灯对试管甲小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到乙试管中有明显现象时停止实验。试回答:(1)试管乙中观察到的现象是______________________。(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积_____,本实验反应开始时用小火加热的原因是__________;(已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃)(3)试管甲中加入浓硫酸的目的是__________。(4)该实验中长导管的作用是_______,其不宜伸入试管乙的溶液中,原因是________。(5)试管乙中饱和Na2CO3的作用是______________________________________。(6)写出试管甲中发生反应的化学方程式________________________________。28、(14分)已知烃A中碳、氢元素质量比为24:5,D与含NaOH的Cu(OH)2悬浊液在加热条件下反应并得到砖红色沉淀,F为具有浓郁香味、不易溶于水的油状液体,且RCl+NaOHROH+NaCl,其转化关系如图所示:请回答:(1)E中官能团的名称______。(2)C→B的反应类型_______。(3)D→E的化学方程式是______。(4)H与NaOH溶液反应的方程式_______。(5)下列说法不正确的是_______。A.工业上通过石油裂解可实现A→B+CB.利用植物秸秆在一定条件下通过水解反应可以直接得到有机物GC.可用Na2CO3溶液鉴别D、GD.完全燃烧等物质的量的C、D、E消耗O2的量依次减少29、(10分)短周期元素W、X、Y和Z在周期表中的相对位置如表所示,这四种元素原子的最外层电子数之和为21。回答下列问题:WXYZ(1)X在元素周期表中的位置为_______。(2)四种元素简单离子的半径由大到小为_____________(用离子符号表达)。(3)W的最简单氢化物的电子式为________________。(4)W、Z最高价氧化物的水化物酸性较强的为___________(填化学式)。(5)Y单质与Fe2O3反应能放出大量的热,常用于焊接钢轨,该反应化学方程式为____________________。(6)向盛有3mL鸡蛋清溶液的试管里滴入几滴W的最高价氧化物的水化物浓溶液,实验现象为________________________________________。(7)C3H7Z的结构简式有____________________。(8)ZX2气体是一种广谱杀菌消毒剂。工业上可利用NaZX3和NaZ在酸性条件下制得ZX2同时得到Z元素的单质,该反应的离子方程式为_____________。
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.汽油的主要成分是烃,故A正确;B.油脂的主要成分是高级脂肪酸甘油酯,属于烃的含氧衍生物,故B错误;C.蛋白质中含有O、N等元素,不属于烃,故C错误;D.纤维素中含有O元素,属于烃的含氧衍生物,故D错误;故选A。点睛:本题考查有机物的分类,注意把握常见烃以及烃的衍生物的概念。烃只含有C、H元素,汽油、煤油、柴油为烃类混合物。2、C【解析】
有图可知X,Y,W,Z分别是C,O,Si,Cl元素。【详解】A.四种元素中原子半径最大的为W;故错误;B.氧元素没有氧化物,故错误;C.XZ4、WY2为CCl4,SiO2,都是共价键,化学键类型相同,故正确;D.W形成的单质是重要的半导体材料,X形成的单质不是半导体材料,故错误。3、B【解析】
X的最外层电子数是次外层电子数的3倍,即X为O,X和M同主族,则M为S,Y在同周期主族元素中原子半径最大,即Y为Na,五种元素原子序数依次增大,且都是短周期元素,即N为Cl,Z和N可以形成ZN2型化合物,即Z为Mg,据此分析。【详解】A、Na与O可以形成Na2O,也可以形成Na2O2,故A错误;B、Na的金属性强于Mg,则NaOH的碱性强于Mg(OH)2,故B正确;C、电子层结构相同,半径随着原子序数的递增而减小,则离子半径为O2->Na+>Mg2+,故C错误;D、同主族从上到下非金属性减弱,则单质氧化性:O2>S,故D错误;答案选B。4、A【解析】
葡萄糖在人体组织中缓慢氧化放出热量,供给人体所需能量,这是人类生命活动所需能量的重要来源之一。葡萄糖的结构简式为CH2OH(CHOH)4CHO,在体内经缓慢氧化生成二氧化碳和水,释放出能量,每克葡萄糖放出热量为15.6kJ,所以在体内发生的是氧化反应,A正确;故选A。5、B【解析】试题分析:苯分子中的1个氢原子被烷烃基取代后的物质是苯的同系物,A不正确,该物质是环烷烃;B正确,C不正确,分子中含义的官能团是酯基,属于酯类;D不正确,分子中含义羰基,属于酮类,答案选B。考点:考查有机物分类的有关判断点评:该题是高考中的常见考点,试题紧扣教材基础知识,旨在巩固基础,提高学生的能力。该题的关键是准确判断出有机物分子中的官能团,然后依据有关的概念灵活运用即可。6、A【解析】
W、X、Y、Z为同一短周期元素,根据图知,X能形成4个共价键、Z能形成1个共价键,则X位于第IVA族、Z位于第VIIA族,且Z核外最外层电子数是X核外电子数的一半,Z最外层7个电子,则X原子核外有14个电子,X为Si元素,Z为Cl元素,该阴离子中Cl元素为-1价、X元素为+4价,根据化合价的代数和为-1价可知,Y为-3价,所以Y为P元素,根据阳离子所带电荷知,W为Na元素,据此解答。【详解】根据分析可知:W、X、Y、Z分别是Na、Si、P、Cl元素。A.Y为P元素,Y的最高价氧化物的水合物是H3PO4为中强酸,属于弱酸,A错误;B.同一周期元素非金属性随着原子序数增大而增强,则非金属性Cl>P>Si,即X<Y<Z,B正确;C.Na、Cl生成的化合物为NaCl,NaCl为离子化合物,只含离子键,C正确;D.Y为P元素,其最外层有5个电子,P原子形成2个共价键且该阴离子得到W原子一个电子,所以P原子达到8电子结构,D正确;故合理选项是A。【点睛】本题考查原子结构和元素周期律关系,根据原子结构正确推断X元素是基础,推断Y元素是解本题关键,往往易根据Y形成的共价键而判断为S元素而导致错误。7、C【解析】
A、将乙酸滴入CaCO3中,产生的气体依次通入水、澄清石灰水,水能吸收挥发的乙酸,若通入澄清石灰水后,观察到石灰水变浑浊,说明乙酸酸性强于碳酸,选项A正确;B、在两支试管中,分别放入已用砂纸打磨除去氧化膜的一小段镁条和一小块铝片,再向试管中分别加入2mol·L-1盐酸2mL,观察比较现象,产生气泡较快的为镁,可探究Mg、Al金属性强弱,选项B正确;C、除去粗盐中的杂质离子(Mg2+、Ca2+、SO42-等),应将粗盐溶于水,在不断搅拌下依次加入稍过量的NaOH溶液、BaCl2、Na2CO3,然后过滤,再滴加适量的盐酸,选项C错误;D、在两支试管中,分别盛有1-2mL水、无水乙醇,分别加入少量钠,观察比较现象,乙醇与钠反应较缓和,可探究水与乙醇中氢的活泼性,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查了化学实验方案的评价,题目难度不大,涉及离子检验、酸性强弱比较、钝化现象实质等知识,明确常见元素及其化合物性质为解答关键,试题侧重基础知识的考查,有利于提高学生的分析能力及化学实验能力。8、B【解析】A、“可燃冰”是天然气的水合物,主要成分是甲烷,选项A正确;B、甲烷不溶于水,选项B不正确;C、常温常压下甲烷是气体,故可燃冰极易挥发产生甲烷气体,选项C正确;D、“可燃冰”的开采,有助于解决人类面临的能源危机,所以可燃冰是一种极具潜力的能源,选项D正确。答案选B。9、B【解析】
A.同主族元素从上到下非金属性减弱,所以HBrO4的酸性比HIO4的酸性强,故A正确;B.同主族元素从上到下金属性增强,钠与水反应比锂(Li)与水反应剧烈,故B错误;C.同主族元素从上到下金属性增强,在氧气中,铷(Rb)的燃烧产物比钠的燃烧产物更复杂,故C正确;D.同主族元素具有相似性,碘单质为有色固体,所以砹(At)为有色固体,溴化银和碘化银难溶于水也不溶于稀硝酸,所以AgAt难溶于水也不溶于稀硝酸,故D正确;选B。10、C【解析】分子式为C4H10O的有机物属于醇的同分异构体为丁醇,醇分子中含有-OH和丁基,丁基-C4H9可能的结构有:-CH2CH2CH2CH3、-CH(CH3)CH2CH3、-CH2CH(CH3)2、-C(CH3)3,丁基异构数目等于丁醇的异构体数目,则丁醇的可能结构有4种,分别为:CH3CH2CH2CH2OH、CH3CH2CH(CH3)OH、(CH3)2CHCH2OH、C(CH3)3OH,所以分子式为C4H10O的属于醇同分异构体共有4种,故答案为C。11、B【解析】
设四种物质的质量均为mg,则物质的量分别为:n(H2)=mol,n(CO)=mol,n(C8H18)=mol,n(CH4)=mol;根据各物质的摩尔反应热可以计算得各物质放出的热量分别为:Q(H2)=142.9mkJ,Q(CO)=10.1mkJ,Q(C8H18)=48.4mkJ,Q(CH4)=55.8mkJ;可以看出,相同质量时,CO完全燃烧放出的热量最少,故B项正确。综上所述,本题正确答案为B。12、C【解析】试题分析:共有18个位置的氢原子可以被取代,根据轴对称可知,1、9、10、18等效,2,8,11,17等效,3,7,12,16等效,4,6,13,15等效,5、14等效,因此四联苯的等效氢原子有5种,因此四联苯的一氯代物的种类为5种,故选C。考点:考查了同分异构体的书写的相关知识。13、A【解析】
A.工业上用电解熔融氧化铝的方法冶炼铝,用冰晶石降低其熔点,不能用还原法,故A错误;B.铁较活泼,工业上采用热还原法冶炼铁,故B正确;C.Hg、Ag等不活泼金属的氧化物不稳定,受热易分解,故采用热分解法冶炼,故C正确;D.铝活泼性强于铁,用铝热反应可以制取铁,故D正确;
故选:A。【点睛】金属的活动性不同,可以采用不同的冶炼方法,金属冶炼的方法主要有:热分解法:对于不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来(Hg及后边金属);热还原法:在金属活动性顺序表中处于中间位置的金属,通常是用还原剂(C、CO、H2、活泼金属等)将金属从其化合物中还原出来(Zn~Cu);电解法:活泼金属较难用还原剂还原,通常采用电解熔融的金属化合物的方法冶炼活泼金属(K~Al)。14、C【解析】A.40K中质子数是19,中子数是21;40Ca中质子数是20,中子数是20,故A错误;
B.最外层有2个电子的元素不一定是金属元素,如:He原子的最外层有2个电子,但氦是稀有气体元素,故B错误;C.原子是由原子核和核外电子构成的,原子核由质子和中子构成,原子变成离子,变化的是核外电子,但核内质子不变,所以任何原子或离子的组成中都含有质子,故C正确;D.同位素的不同核素其核外电子数相同,电子层排布相同,最外层电子决定其化学性质,所以同位素的不同核素的化学性质相同,但物理性质不同,故D错误;故选C。点睛:本题考查了原子的构成、同位素的性质等知识点,易错选项是B,明确最外层有2个电子的元素不一定是金属元素。解答此类试题最好的方法是例举法。15、A【解析】
A.乙烯含有碳碳双键,通过聚合反应即加聚反应可得到高分子材料聚乙烯,A正确;B.丙烯的结构简式为CH2=CHCH3,则聚丙烯的结构单元是,B错误;C.碳纤维不属于合成有机高分子化合物,而是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料,C错误;D.乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,聚乙烯中不存在碳碳双键,所以聚乙烯塑料的老化不是因为发生了加成反应,而是被氧化导致,D错误。答案选A。16、D【解析】
A.由电子移动方向可知,左边电极反应失去电子,所以左边的电极为电池的负极,a处通入的是甲醇,故A正确;B.每消耗3.2克即0.1mol氧气转移的电子数为0.4mol,故B正确;C.电池负极的反应式为:CH3OH+H2O-6e-=CO2+6H+,故C正确;D.电池的正极反应式为:O2+4e-+4H+=2H2O,故D错误;答案选D。17、B【解析】
A、H、D、T是具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素,属于同位素,故A错误;B、氢化锂、氘化锂、氚化锂中H、D、T均为-1价,处于最低价态,具有强还原性,是还原剂,故B正确;C、LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比等于它们的相对分子质量之比,应为8:9:10,故C错误;D、LiH中,H为-1价,在H2O中,H为+1价,所以:1mol氢气生成是一个-1价H和一个+1价H结合,所以只有1mol转移电子数目,故D错误;故选B。18、D【解析】
同一自发进行的氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,据此分析解答。【详解】①I2+SO2+2H2O=H2SO4
+2HI中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI;②2FeCl2+Cl2=2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3;③2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2中还原剂是HI、还原产物是FeCl2,所以还原性HI>FeCl2;通过以上分析知,还原性强弱顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故合理选项是D。【点睛】本题考查了物质还原性、氧化性强弱的比较的知识,掌握氧化还原反应的基本概念的含义,明确还原剂、氧化剂和还原产物、氧化产物的判断是解本题关键。19、C【解析】
A.元素的非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,O元素非金属性强于N元素,所以气态氢化物的稳定性:H2O>NH3,故A正确;B.在同一周期中,从左至右金属性越来越弱,Na元素在Mg元素的左边,所以钠元素的金属性比镁元素的强,故B正确;C.证明非金属性强弱,比较的是元素的最高价氧化物对应水化物的酸性,稀盐酸不是氯元素的最高价氧化物对应的水化物,故C错误;D.根据周期表元素位置,可以看出在元素周期表中金属和非金属的分界处可以找到半导体材料,故D正确;故答案为:C。20、D【解析】
A、绿色化学是从源头上杜绝或减少污染,而不是先污染再治理,A错误;B、聚苯乙烯等塑料会造成白色污染,不符合“绿色化学”原则,B错误;C、杀虫剂都是有毒的化学试剂,会对环境产生污染或毒害,C错误;D、乙烯与氧气反应生成环氧乙烷,没有副产物,原子利用率为100%,D正确。答案选D。21、B【解析】
A、向水中加入NaHSO4,溶液中氢离子浓度增大,平衡逆向移动,水的电离程度减小,A错误;B、加入KAl(SO4)2,Al3+水解,水的电离程度增大,溶液呈酸性,B正确;C、加入NaHCO3,碳酸氢根水解,水的电离程度增大,溶液呈碱性,C错误;D、加入CH3COONa,醋酸根水解,水的电离程度增大,溶液呈碱性,D错误;答案选B。22、B【解析】
A.n(Cl2)==1mol,由反应,1molMnO2参加反应,其质量为87g,则软锰矿石中MnO2的质量分数为×100%=75%,故A正确;B.由反应可知,生成1mol气体时,2molHCl被氧化,故B错误;C.根据化学反应计量关系4HCl—Cl2可知,n(HCl)=4mol,则参加反应的HCl的质量为:4×36.5g/mol=146g,故C正确;D.Mn元素的化合价降低,被还原的MnO2的物质的量为1mol,故D正确;故选B。【点睛】根据化学反应计量数与物质的量之间的关系推断物质的物质的量,再结合氧化还原反应的本质进行判断,是解决本题的关键。二、非选择题(共84分)23、FCClNaOHAl(OH)3Na>Mg>Al单质分别与水或酸反应的剧烈程度(或其最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱)【解析】
根据这几种元素在周期表中的位置可知①号元素是C元素,②号是N元素,③号是O元素,④号是F元素,⑤号是Na元素,⑥号是Mg元素,⑦号是Al元素,⑧号是S元素,⑨号是Cl元素,⑩号是Ar元素,则(1)非金属性最强的是F元素,形成化合物种类最多的是C元素,答案为:F、C;(2)主族元素电子层数相同时,核电荷越多原子半径越小,所以第三周期元素除⑩外原子半径最小的是Cl元素,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性最强的是Na元素,所以碱性最强的是NaOH,具有两性的是Al(OH)3;(3)同周期自左向右金属性逐渐减弱,Na、Mg、Al的活动性由强到弱的顺序为:Na>Mg>Al,判断依据为单质分别与水或酸反应的剧烈程度(或其最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱)。24、BCD提高溴的富集程度Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BCl-<Br-<SO2TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO【解析】
海水分离得到粗盐、淡水和母液卤水,粗盐提纯得到精盐,母液中加入氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤得到沉淀在盐酸中溶解得到氯化镁溶液,浓缩结晶、得到氯化镁晶体,氯化氢气流中脱水得到氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气;得到的NaBr溶液中通入氯气氧化溴离子生成溴单质,用热空气吹出溴单质和二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和溴化氢,吸收液中通入氯气氧化溴离子生成单质溴,蒸馏冷却分离得到纯溴,据此分析解答。(1)除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,通过加氯化钡除SO42-离子,加碳酸钠除Ca2+离子,加NaOH除去Mg2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,过滤后,加入盐酸调节pH除去过量的碳酸根离子和氢氧根离子,据此分析解答;(5)根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物分析判断;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一种可燃性气体,根据质量守恒定律,该气体为一氧化碳,据此分析解答。【详解】(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),通过加氯化钡除SO42-离子,然后再加碳酸钠除Ca2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,将三种离子除完,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子;A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,故A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故C正确;D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故正确;故答案为:BCD;(2)步骤⑤中已获得Br2,低浓度的Br2溶液在提取时消耗过多的原料和能源,步骤⑥中又将Br2还原为Br-,目的是转化为HBr后易被氧化剂氯气氧化为溴单质,用于富集溴元素,故答案为:提高溴的富集程度;(3)步骤⑥中二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O═H2SO4+2HBr,离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(4)把溴吹出的气体X,廉价且不和溴反应,吹出的溴单质用碳酸钠溶液吸收,二氧化碳能够与碳酸钠溶液反应,乙烯和溴发生加成反应,氩气生产成本高,所以工业上最适宜选用空气,故答案为:B;(5)苦卤中通入Cl2置换出Br2,吹出后用SO2吸收转化为Br-,反复多次,以达到富集溴的目的。由海水提溴过程中的反应中还原剂的还原性大于还原产物,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;反应中还原剂Br-的还原性大于还原产物Cl-;Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr,反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Br-;可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是Cl-<Br-<SO2,故答案为:Cl-<Br-<SO2;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一氧化碳,该反应的化学方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,故答案为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。【点睛】本题的易错点为(1),要注意为了将杂质完全除去,加入的试剂是过量的,过量的试剂要能够在后续操作中除去。25、(1)2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(2)Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)在酸性条件下,NO3-把Fe2+氧化为Fe3+;(4)液面上方气体由无色变为红棕色;(5)NO3->Fe3+>SO42-。【解析】试题分析:(1)Fe3+具有强氧化性,SO2以还原性为主,两者发生氧化还原反应,Fe3++SO2→Fe2++SO42-,根据化合价的升降配平,即2Fe3++SO2→2Fe2++SO42-,根据缺项配平,则离子反应方程式为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(2)根据(1)加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,即Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据(1)中Fe3+被还原成Fe2+,硝酸具有氧化性,能把Fe2+氧化成Fe3+,溶液的颜色由浅绿色转变成棕色;(4)硝酸被Fe2+还原成NO,NO遇到空气被氧化成NO2,即液面上方气体由无色变为红棕色;(5)根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,即NO3->Fe3+>SO42-。考点:考查氧化还原反应、氧化性强弱的比较、元素及其化合物的性质等知识。26、C使平衡不断正向移动C除去硫酸和未反应的苯甲酸苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时发生升华AD90.02%【解析】
(1)在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,加入物质的体积超过了50ml,所以选择100mL的圆底烧瓶,答案选C;(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水,可使平衡向正反应方向移动;(3)反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,这时应将温度控制在85~90℃;(4)将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。该步骤中加入碳酸钠的作用是除去剩余的硫酸和未反应完的苯甲酸;若碳酸钠加入量过少蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生这种现象的原因是苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时苯甲酸升华;(5)在分液的过程中,水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,盖上玻璃塞,关闭活塞后倒转用力振荡,放出液体时,打开伤口的玻璃塞或者将玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗的小孔,故正确的操作为AD;(6)0.1mol0.1molm(苯甲酸乙酯)=0.1mol×150g/mol=15g因检验合格,测得产品体积为12.86mL,那么根据表格中的密度可得产物的质量m(苯甲酸乙酯)=12.86×1.05=13.503g,那么产率为:ω=13.503/15×100%=90.02%。27、液体分层1/3加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失催化剂、吸水剂导气、冷凝防止加热不充分而倒吸除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:(1)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质结合碳酸钠的性质分析判断实验现象;(2)依据实验基本操作分析,液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,避免反应物的挥发;(3)浓硫酸的作用是作酯化反应的催化剂和吸水剂;(4)加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质分析用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯的原因;(6)装置甲中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水。详解:(1)乙酸乙酯不溶于水、密度小于水,混有的乙酸和乙醇被碳酸钠溶液反应或溶解,则试管乙饱
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