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上海市虹口区复兴高级中学2024届高一下化学期末复习检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、化学与社会生产、生活密切相关。下列说法正确的是A.“地沟油”禁止食用,但可以用来制肥皂B.从海水中提取物质都必须通过化学反应才能实现C.为了增加食物的营养成分,可以大量使用食品添加剂D.石英只能用于生产光导纤维2、海水开发利用的部分过程如图所示。下列说法错误的是()A.工业生产常选用NaOH作为沉淀剂B.粗盐可采用除杂和重结晶等过程提纯C.向苦卤中通入Cl2是为了提取溴D.富集溴一般先用空气和水蒸气吹出单质溴,再用SO2将其还原吸收3、下列关于蛋白质的叙述正确的是A.天然蛋白质的组成元素只有碳、氢、氧、氮B.加热会使蛋白质变性,因此食生鸡蛋的营养价值更高C.向鸡蛋中加食盐,会使蛋白质凝固变性D.用一束光照射蛋白质溶液,可以产生丁达尔现象4、利用下图装置做铝热反应实验。下列说法不正确的是A.该反应的化学方程式是2Al+Fe2O32Fe+Al2O3B.该反应会产生高温、发出强光C.根据铝热反应的原理,可以冶炼某些金属D.若反应中转移3mol电子,则消耗氧化剂的物质的量是1mol5、已知铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水。下列说法正确的是()A.硝酸是氧化剂,二氧化氮是氧化产物B.还原剂与氧化剂的物质的量之比是1∶4C.氧化产物和还原产物的物质的量之比为2∶1D.若2mol硝酸(浓)完全反应,则反应中共转移了NA个电子6、能用来衡量一个国家石油化工发展水平的是A.乙烯产量 B.乙烷产量 C.乙醇产量 D.乙酸产量7、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↓+H2O8、原油的分馏及裂化可得到多种产品,下列物质不属于原油分馏产品的是A.汽油 B.沥青 C.酒精 D.石蜡9、下列冶炼金属的方法错误的是A.加热分解制金属HgB.高温下用CO还原赤铁矿炼铁C.电解溶液制金属NaD.Fe和溶液湿法炼铜10、如图,将锌片和铜片用导线连接后插入稀硫酸中,负极反应是()A.Zn-2e-=Zn2+ B.Cu-2e-=Cu2+ C.H2-2e-=2H+ D.2H++2e-=H2↑11、“绿色化学”是当今社会提出的一个新概念。在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为100%。下列反应最符合绿色化学中“原子经济”要求的是A.nCH2=CH2B.CH4+2Cl2CH2Cl2+2HClC.Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2OD.3NO2+H2O===2HNO3+NO12、近期我国冀东渤海湾发现储量达10亿吨的大型油田,下列说法正确的是A.石油属于可再生矿物能源 B.石油主要含有碳、氢两种元素C.石油的裂化是物理变化 D.石油分馏的各馏分均是纯净物13、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的一组离子是A.K+、Na+、Cl-、CO32-B.NH4+、Na+、Cl-、SO42-C.Na+、HCO3-、NO3-、SO42-D.K+、MnO4-、Na+、Cl-14、在两个密闭容器中,分别充有质量相等的甲、乙两种气体,它们的温度和密度均相同,下列说法正确的是()A.若M甲<M乙,则分子数:甲<乙B.若M甲>M乙,则气体摩尔体积:甲<乙C.若M甲<M乙,则气体的压强甲>乙D.若M甲>M乙,则气体的体积:甲<乙15、用括号中的试剂除去下列物质中的少量杂质,正确的是A.溴苯中的溴(KI溶液)B.氯气中的氯化氢(饱和食盐水)C.乙酸乙酯中的乙酸(乙醇)D.二氧化碳中的氯化氢(KOH溶液)16、下列烃①C4H10,②C4H8,③C7H8,④C6H12分别完全燃烧,耗氧量分析不正确的是()A.等物质的量时耗氧量最少的是①B.等物质的量时③和④的耗氧量相等C.等质量时耗氧量最大的是①D.等质量时②和④的耗氧量相等17、短周期W、X、Y、Z四种元素的子序数依次增大。W的某种原子无中子,X、Y可形成原子个数比为1∶1的具有漂白性的物质,工业上常用电解熔融的YZ来获得Y的单质。下列说法正确的是A.X、Y形成的原子个数比为1∶1的漂白性物质中既有极性共价键又有非极性共价键B.上述四种元素的原子半径大小顺序为r(Z)>r(Y)>r(X)>r(W)C.W与X形成的化合物的熔沸点高于W与Z形成的化合物的熔沸点D.X、Y、Z三种元素形成的化合物,其水溶液一定呈碱性18、已知2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)为放热反应,对该反应的下列说法中正确的是A.1molO2(g)的能量一定高于2molSO3(g)的能量B.2molSO2(g)和1molO2(g)的总能量一定高于2molSO3(g)的总能量C.该反应达到化学平衡时,各物质的浓度保持不变且一定等于化学计量数(系数)之比D.因该反应为放热反应,故不必加热就可发生19、下列关于有机物的说法不正确的是A.乙烯和苯可以用石油和煤为原料制得,它们均能使溴水褪色,但褪色的原理不同B.糖类、油脂、蛋白质都能发生水解反应,且均属于高分子化合物C.用饱和Na2CO3溶液能除去乙酸乙酯中混有的乙酸和乙醇杂质D.研究表明禽流感病毒H7N9在沸水中两分钟就能被杀死,是因为病毒所含蛋白质受热变性20、下列有关防止或减少酸雨的措施中不可行的是(

)A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物21、“信息”“材料”和“能源”被称为新科技革命的三大支柱。下列有关选项不正确的是()A.信息技术的发展离不开新材料的合成和应用B.目前中、美、日等国掌握的陶瓷发动机技术大大提高了发动机的能量转化效率C.在即将到来的新能源时代,核能、太阳能、氢能将成为主要能源D.软质隐形眼镜和航天飞船表面的高温结构陶瓷都属于有机高分子材料22、随着卤素原子半径的增大,下列递变规律正确的是()A.单质的熔、沸点逐渐降低B.卤素离子的还原性逐渐增强C.单质的氧化性逐渐增强D.气态氢化物的稳定性逐渐增强二、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和G均为气体,其中A为黄绿色。C和D均为酸,其中C具有漂白性。E和I均为常见金属,其中I为紫红色。⑴气体A所含元素在周期表中的位置是:______。D的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应④的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:______。24、(12分)短周期主族元素A、B、C、D、E、F的原子序数依次递增,A是自然界中形成化合物种类最多的元素,且A、B两元素在元素周期表中相邻,B、C、E原子的最外层电子数之和为13,C原子最外层电子数是E原子最外层电子数的3倍,B、F原子最外层电子数之和等于C、E原子最外层电子数之和,D在同周期元素中原子半径最大。请回答下列问题:(1)A的元素符号为_______,其在元素周期表的位置:第______周期,第______族。(2)元素A、B形成的最简单的气态氢化物稳定性较强的是_______(填化学式),元素C和D可形成化合物D2C2,其电子式为_______。(3)F的单质加入到D的最高价氧化物对应水化物的溶液中,发生反应的离子方程式为________;上述反应的气体产物和C元素的单质设计成的燃料电池已用于航天飞机。试写出以30%KOH溶液为电解质溶液的这种电池在工作时负极的电极反应式为________。(4)工业制取E的化学反应方程式为_______。25、(12分)某化学兴趣小组为研究生铁(含碳)与浓硫酸的反应情况及产物的性质,设计如下实验。请回答下列问题:(1)装置b的名称______________;按如图所示装置进行实验(夹持装置及尾气处理装置未画出)。实验过程中,装置B中观察到的现象是________________;装置C中有白色沉淀生成,该沉淀是____(填化学式)。(2)装置A中还会产生CO2气体,请写出产生CO2的化学方程式:_______________________________。(3)为了验证装置A中产生的气体中含有CO2,应先从下列①~④中选出必要的装置(最简单)连接A装置中c处管口,从左到右的顺序为_____________________(填序号);然后再进行的操作是从a处多次鼓入N2,其目的是_____________________________。碱石灰①品红溶液②高锰酸钾溶液③澄清石灰水④(4)某同学通过验证实验后期装置A中产生的气体中还含有H2,理由是____________(用离子方程式表示)。26、(10分)某化学课外小组查阅资料知:苯和液溴在有溴化铁(FeBr3)存在的条件下可发生反应生成溴苯和溴化氢,此反应为放热反应。他们设计了下图装置制取溴苯。先向分液漏斗中加入苯和液溴,再将混合液慢慢滴入反应器A中。请回答下列问题:(1)装置A中发生反应的化学方程式是____________。(2)装置C中看到的现象是______,证明_____________。(3)装置B内盛有四氯化碳,实验中观察到的现象是_____,原因是____________。(4)如果没有B装置,将A、C直接相连,你认为是否妥当(填“是”或“否”)________,理由是___。(5)实验完毕后将A试管中的液体倒在装有冷水的烧杯中,烧杯(填“上”或“下”)____层为溴苯,这说明溴苯___且_____。27、(12分)用四种方法区分厨房中的淀粉和葡萄糖固体。28、(14分)紫菜与海带类似,是一种富含生物碘的海洋植物,商品紫菜轻薄松脆、比海带更易被焙烧成灰(此时碘转化为碘化物无机盐),用于碘单质的提取,己知:乙酵四氯化碳裂化汽油碘(晶体)密度g•cm-30.78931.5950.71~0.764.94沸点/℃78.576.825~232184.35以下为某兴趣小组模拟从紫菜提取碘单质的过程:(1)实验室焙烧紫菜,需要下列仪器中的___________(填序号)。a.试管b.烧杯c.坩埚d.泥三角e.蒸发皿f.酒精灯g.燃烧匙(2)将焙烧所得的紫菜灰与足量的双氧水和稀硫酸作用,写出反应的离子方程式___________。(3)操作①的名称是__________;试剂A为_________(填本题表格中一种最佳化学试剂的名称),不使用另外两种试剂的主要原因分别是:I_____________________;II__________________。(4)操作②应在____________(仪器名称)中振荡、静置;观察到的现象是______________。(5)该方案采用常压加热蒸馏并不合理,理由是____________________。29、(10分)我国有广阔的海岸线,海水综合利用大有可为。海水中溴含量为65mg/L,从海水中提取溴的工业流程如下:(1)以上步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是:_____。(2)步骤Ⅱ通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的________。A.氧化性B.还原性C.挥发性D.腐蚀性(3)以上流程Ⅱ中涉及的离子反应如下,请在下面方框内填入适当的化学计量数:_____(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可先用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏。写出溴与二氧化硫水溶液反应的离子方程式:________。由此反应可知,除环境保护外,在工业生产中应解决的主要问题是_______。(5)实验室分离溴还可以用溶剂萃取法,下列可以用作溴的萃取剂的是________。A.乙醇B.四氯化碳C.氢氧化钠溶液D.苯

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.“地沟油”中主要含油脂,还含有害物质,不能食用,但可用来制肥皂(碱性条件下水解)或燃油(油脂能燃烧),故A正确;B.海水中获得食盐为物理变化,海水提溴、碘、Mg等需要化学变化,则从海水中提取物质不一定通过化学反应才能实现,故B错误;C.食品添加剂应限量使用,过量使用对人体有害,故C错误;D.石英的主要成分为二氧化硅,具有良好的导光性,所以可用于生产光导纤维,还可以用于生产其他石英产品,故D错误;故选A。2、A【解析】

A.海水晒盐剩下的苦卤中含有镁离子,在工业上,通常用熟石灰而不用NaOH作沉淀剂,故A选;B.粗盐中含有泥沙以及一些可溶性的杂质,所以可通过过滤除去杂质,然后再重结晶进行提纯,故B不选;C.向苦卤中通氯气是为了氧化溴离子为单质溴,故C不选;D.氯气把溴离子氧化成单质溴之后,用空气和水蒸气吹出溴,再在吸收塔中用二氧化硫将其还原吸收,达到富集的目的,故D不选。故选A。【点睛】工业生产要考虑成本,所以沉淀Mg2+时用Ca(OH)2而不用NaOH。富集的目的是使溴离子浓度增大,故先用Cl2氧化Br-,生成的Br2用空气和水蒸气吹出,在吸收塔中被SO2吸收,再次转变为Br-,此时Br-的浓度远大于苦卤中的Br-浓度,达到了富集的目的。3、D【解析】分析:A.根据蛋白质的组成元素分析判断;B.根据蛋白质的性质分析;C.食盐使蛋白质盐析;D.蛋白质溶液形成的分散系是胶体。详解:A、天然蛋白质主要由碳、氢、氧、氮4种元素组成,除此之外,还含有少量硫、磷等,A错误;B、加热会使蛋白质变性,这样就有利于蛋白水解酶对其催化水解,营养价值更高,B错误;C、向鸡蛋清中加入食盐,蛋白质析出的过程为盐析,而不是变性,C错误;D、蛋白质溶液是胶体,用一束光照射蛋白质溶液,可以产生丁达尔现象,D正确;答案选D。点睛:本题主要是考查蛋白质的组成、性质,题目难度不大。注意蛋白质变性、盐析的条件以及二者的区别,盐析是指Na2SO4、(NH4)2SO4等轻金属盐的浓溶液可降低蛋白质的溶解度,盐析是可逆的,可用于提纯蛋白质。变性是指受热、酸、碱、重金属盐、甲醛、紫外线作用时蛋白质可发生变性,失去生理活性,变性是不可逆的。4、D【解析】

A项、Al与Fe2O3在高温条件下反应,生成Fe和Al2O3,故A正确;B项、铝热反应会放出大量的热,产生高温、发出强光,故B正确;C项、铝热反应可以生成金属单质,利用铝热反应可冶炼某些金属,故C正确;D项、铁元素的化合价从+3价降低到0价,因此1mol氧化铁在反应中得到6mol电子,若反应中转移3mol电子,则消耗氧化剂的物质的量是0.5mol,故D错误;故选D。5、D【解析】

铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,反应的方程式是:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。A.在这个反应中,N元素的化合价由反应前HNO3中的+5价变为反应后NO2中的+4价,化合价降低,获得电子,被还原,所以HNO3是氧化剂,NO2是还原产物,A错误;B.Cu元素化合价由反应前Cu单质的0价变为反应后Cu(NO3)2中的+2价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;在方程式中4个HNO3参加反应,其中只有2个起氧化剂作用,获得电子,另外2个起酸的作用,提供酸根离子,用来结合形成盐,所以还原剂与氧化剂的物质的量之比是1∶2,B错误;C.通过A、B选项分析可知:Cu(NO3)2是氧化产物,NO2是还原产物,氧化产物和还原产物的物质的量之比为1∶2,C错误;D.在反应中4molHNO3反应,转移2mol电子,若2mol硝酸(浓)完全反应,则反应中转移1mol电子,电子转移电子数目为NA,D正确。6、A【解析】

能用来衡量一个国家石油化工发展水平的是乙烯产量,故A为合理选项。7、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。8、C【解析】

原油分馏的产品有燃料气、汽油、石蜡油、柴油、燃油、润滑油、石蜡、重油、沥青等。【详解】汽油、沥青、石蜡都是原油的分馏产品,酒精不是,酒精的工业制备途径主要是粮食酿造,故C为合理选项。9、C【解析】A.Hg是不活泼的金属,加热分解HgO制金属Hg,A正确;B.高温下用CO还原赤铁矿炼铁,B正确;C.电解熔融的氯化钠制金属Na,C错误;D.Fe和硫酸铜溶液发生置换反应生成铜,属于湿法炼铜,D正确,答案选C。10、A【解析】该装置是原电池,其中锌的金属性强于铜,锌是负极,发生失去电子的氧化反应,电极反应式为Zn-2e-=Zn2+,答案选A。点睛: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。11、A【解析】

在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为100%。A.nCH2=CH2为加聚反应,产物只有一种,原子利用率达100%,符合,选项A正确;B.CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl为取代反应,原子利用率没有达100%,不符合,选项B错误;C.Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2O,原子利用率没有达100%,不符合,选项C错误;D.3NO2+H2O==2HNO3+NO,原子利用率没有达100%,不符合,选项D错误;答案选A。12、B【解析】

A、石油属于化石能源,不可再生,故A错;B、石油主要是1~50个碳原子的烷烃、环烷烃组成的混合物,烃是含有碳、氢两种元素的化合物,故B正确;C、石油的裂化属于化学变化,石油中长链的烷烃在高温高压催化剂作用下裂化,生成短链烷烃和短链烯烃,主要用于生产汽油等轻质油,故C错;D、石油的分馏属于物理变化,没有新物质生成,根据液态混合物的沸点不同进行分离,所得各温度范围内的馏分都是混合物,如汽油、煤油等,故D错。13、A【解析】A.K+、Na+、Cl-、CO32-在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明,A正确;B.NH4+在碱性溶液中不能大量共存,B错误;C.HCO3-在碱性溶液中不能大量共存,C错误;D.MnO4-在溶液中不显无色,D错误,答案选A。点睛:掌握离子的性质是解答的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。14、C【解析】

相同温度下,在两个密闭容器中,分别充有等质量、等密度的甲、乙两种气体,根据ρ=m/V可知气体的体积相等,结合n=m/M以及PV=nRT比较压强大小,根据Vm=V/n比较气体摩尔体积大小,根据n=m/M判断气体的物质的量,气体物质的量越大,气体分子数越多.【详解】根据n=m/M,若M(甲)<M(乙),则n(甲)>n(乙),则气体的分子数:甲>乙,A错误;根据n=m/M,若M(甲)>M(乙),则气体的物质的量:甲<乙,根据Vm=V/n,故则气体的摩尔体积:甲>乙,B错误;若M(甲)<M(乙),根据n=m/M,则气体的物质的量:甲>乙,由PV=nRT可知,气体的压强:甲>乙,C正确;两个密闭容器中,分别充有等质量、等密度的甲、乙两种气体,根据ρ=m/V可知气体的体积相等,D错误。故选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及推论,注意相关计算公式的运用,根据密度的计算公式推导为解答该题的关键。15、B【解析】分析:A.溴与KI反应生成的碘单质,易溶于溴苯;B.氯化氢极易溶于水;C.乙酸乙酯易溶于乙醇;D.二氧化碳、氯化氢均与KOH溶液反应。详解:A.溴与KI反应生成的碘单质,易溶于溴苯,会引入新杂质,应选试剂为NaOH溶液,然后分液,A错误;B.氯化氢极易溶于水,氯气中的氯化氢可以用饱和食盐水除去,B正确;C.乙酸乙酯易溶于乙醇,引入新杂质,应选饱和碳酸钠,然后利用分液分离,C错误;D.二氧化碳、氯化氢均与KOH溶液反应,不符合除杂原则,应选择饱和碳酸氢钠溶液,利用洗气法分离,D错误;答案选B。点睛:本题考查物质的分离、提纯及除杂,为高频考点,把握物质的性质及常见混合物分离方法、分离原理为解答的关键,注意除杂的原则,题目难度不大。16、A【解析】

根据燃烧通式CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O分析解答。【详解】A.根据燃烧通式CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O可知等物质的量时耗氧量最少的是②,A错误;B.等物质的量时③和④中(x+y/4)均是9,因此耗氧量相等,B正确;C.由于12g碳消耗1mol氧气,4gH消耗1mol氧气,所以烃分子中含氢量越高,消耗的氧气越多,则等质量时耗氧量最大的是①,C正确;D.②和④的最简式相同,则等质量时②和④的耗氧量相等,D正确;答案选A。17、C【解析】短周期W、X、Y、Z四种元素的原子序数依次增大,W的某种原子无中子,则W为H元素;X、Y形成的简单离子具有相同的电子层结构,且X、Y可形成原子个数比为1:1的具有漂白性的物质,则X为O元素,Y为Na元素;工业上常用电解熔融的NaCl来获得Na的单质,则Z为Cl元素,根据以上分析可知:W为H元素、X为O元素、Y为Na元素、Z为Cl元素;A.X、Y形成的原子个数比为1∶1的漂白性物质为Na2O2,此化合物中既有离子键又有非极性共价键,故A错误;B.四种元素的原子半径大小顺序为r(Na)>r(Cl)>r(O)>r(H),即原子半径大小顺序为r(Y)>r(Z)>r(X)>r(W),故B错误;C.H2O分子间存在氢键,而HCl分子间没有,只有分子间作用力,H2O熔沸点高于HCl,故C正确;D.X、Y、Z三种元素形成的化合物,如NaClO4,其水溶液呈中性,故D错误;答案为C。点睛:正确推断元素名称是解题关键,注意根据原子半径确定元素的方法,明确原子结构与元素周期表、元素周期律的关系;短周期W、X、Y、Z四种元素的原子序数依次增大,W的某种原子无中子,则W为H元素;X、Y形成的简单离子具有相同的电子层结构,且X、Y可形成原子个数比为1:1的具有漂白性的物质,则X为O元素,Y为Na元素;工业上常用电解熔融的NaCl来获得Na的单质,则Z为Cl元素,根据以上分析可知:W为H元素、X为O元素、Y为Na元素、Z为Cl元素,据此分析。18、B【解析】

A.2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)为放热反应,反应物的总能量高于生成物的总能量,2molSO2(g)和1molO2(g)的总能量一定高于2molSO3(g)的总能量,而1molO2(g)的能量和2molSO3(g)的能量的相对大小不能确定,故A错误;B.2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)为放热反应,反应物的总能量高于生成物的总能量,故2molSO2(g)和1molO2(g)的总能量一定高于2molSO3(g)的总能量,故B正确;C.该反应达到化学平衡时,各物质的浓度保持不变,但不一定等于化学计量数(系数)之比,平衡时各物质的浓度和起始投料以及转化率有关,故C错误;D.化学反应的本质的旧键断裂和新键形成的过程,旧键断裂需要消耗能量,所以很多放热反应也需要加热才能发生,2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)的反应需要加热到450℃左右,故D错误;故选B。19、B【解析】试题分析:A、乙烯含有碳碳双键,能和溴水发生加成反应而使溴水褪色。苯不能和溴水发生化学反应,但苯能萃取溴水中的溴而使溴水褪色,二者得褪色原理不同,A正确;B、油脂是高级脂肪酸和甘油形成的酯类,不是高分子化合物。另外糖类中的单糖和二糖也不是高分子化合物,且单糖不能发生水解反应,B不正确;C、饱和碳酸钠溶液能吸收乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度,因此用饱和Na2CO3溶液能除去乙酸乙酯中混有的乙酸和乙醇杂质,C正确;D、蛋白质在高温下能发生变性,所以禽流感病毒H7N9在沸水中两分钟就能被杀死,D正确,答案选B。考点:考查苯、乙烯、糖类、油脂、蛋白质的结构和性质以及乙酸乙酯的分离与提纯20、D【解析】分析:少用煤作燃料、燃料脱硫、开发新的能源等措施可以减少二氧化硫气体的排放,从而减少酸雨的形成。点睛:A.对燃煤及燃煤烟气进行脱硫,能减少二氧化硫的排放,所以能减少酸雨的形成,A正确;B.推广天然气、甲醇等作为汽车的燃料,能减少二氧化硫、氮氧化物的产生,所以能减少酸雨的形成,B正确;C.对含SO2、NO2的废气处理后再排空,能减少二氧化硫、二氧化氮的排放,所以能减少酸雨的形成,C正确;D.人工收集大气雷电产生的氮的氧化物,氮氧化物浓度较低,收集成本较高,不现实,D错误;答案选D。点睛:本题考查了二氧化硫污染及治理,明确酸雨形成的原因是解本题关键,从源头上控制二氧化硫、氮氧化物的产生,从而减少酸雨的形成,保护环境,人人有责。21、D【解析】

A.在20世纪发明的七大技术——信息技术、生物技术、核科学和核武器技术、航空航天和导弹技术、激光技术、纳米技术、化学合成和分离技术中,化学合成和分离技术为其余六种技术提供了必需的物质基础,因此信息技术的发展离不开新材料的合成和应用,故A正确;

B.为了提高发动机热效率,减少能量损耗,这就需要取消或部分取消冷却系统,使用陶瓷耐高温隔热材料,故B正确;C.核能、太阳能、氢能都是洁净能源,为新能源时代的主要能源,故C正确;D.航天飞船表面的高温结构陶瓷是无机非金属材料,故D错误。故选D。22、B【解析】卤族元素随着原子序数的递增,其性质呈现规律性的变化,由于相对分子质量的增大,单质的熔沸点逐渐升高,常温下F2、Cl2为气态,Br2为液态,碘为固态,选项A错误;单质的氧化性逐渐减弱选项C错误,对应的卤离子的还原性逐渐增强,选项B正确;气态氢化物的稳定性也逐渐减弱,选项D错误,它们水溶液的酸性却逐渐增强(在相同条件下)。答案选B。二、非选择题(共84分)23、第三周期,ⅦA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

由A为黄绿色气体可知,A为氯气;由C和D均为酸,其中C具有漂白性可知,B为水、C为次氯酸、D为盐酸,反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸;由E能和盐酸反应、F能和氯气反应可知,E为常见的活泼变价金属,则E为铁、F为氯化亚铁、G为氢气、H为氯化铁,反应②为铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应③为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁;由I为紫红色常见金属可知,I为铜,反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜。【详解】(1)氯元素的原子序数为17,位于元素周期表第三周期ⅦA族;D为氯化氢,氯化氢为共价化合物,电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;(3)反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应中转移电子数目为2e—,用单线桥表示电子转移的方向和数目为,故答案为:。【点睛】由E能和盐酸反应、F能和氯气反应确定E为常见的活泼变价金属是解答难点,也是推断的突破口。24、C二ⅣANH32Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑H2-2e-+2OH-=2H2OMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑【解析】分析:短周期主族元素A、B、C、D、E、F的原子序数依次递增,A是自然界中形成化合物种类最多的元素,A、B两元素相邻,所以A为碳元素,B为氮元素;因为B、C、E原子的最外层电子数之和为13,B的最外层电子数为5,则C、E原子的最外层电子数之和为8,C原子最外层电子数是E原子最外层电子数的3倍,则C的最外层电子数为6,E的最外层电子数为2,因此C为氧元素,E为镁元素;B、F原子最外层电子数之和等于C、E原子最外层电子数之和,则F的最外层电子数为3,F为铝元素,D在同周期元素中原子半径最大,则D为钠元素,据此答题。详解:(1)A为碳元素,在元素周期表的第二周期ⅣA族,故答案为:C;二;ⅣA;(2)元素A、B形成的最简单的气态氢化物稳定性强弱关系为NH3>CH4,元素C和D可形成D2C2,为过氧化钠,电子式为,故答案为:NH3;;(3)铝和氢氧化钠溶液发生反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,氢气与氧气构成的燃料电池,在30%KOH溶液为电解质溶液的这种电池的负极反应式为:H2-2e-+2OH-=2H2O,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;H2-2e-+2OH-=2H2O;(4)工业上通过电解熔融氯化镁的方法冶炼金属镁,化学反应方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑。25、分液漏斗品红试纸褪色,石蕊试纸变红BaSO4C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O③②④赶尽装置中的空气,防止空气的CO2影响实验Fe+2H+=Fe2++H2↑【解析】

(1)由装置图可知,仪器b为分液漏斗,生铁(含碳)与浓硫酸反应生成二氧化硫,可使湿润的品红试纸褪色,湿润的石蕊试纸变红;硝酸具有强氧化性,把二氧化硫通入硝酸钡溶液,会生成硫酸钡沉淀;(2)碳与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫与水;(3)二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊,因此应先用酸性高锰酸钾溶液吸收二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入澄清石灰水检验二氧化碳;由于装置有空气,空气中含有二氧化碳,开始鼓入氮气,排尽装置中的空气,防止空气中的CO2影响实验;(4)随着反应的进行浓硫酸变为稀硫酸,Fe和稀硫酸反应生成氢气。【详解】(1)由装置图可知,仪器b为分液漏斗,生铁(含碳)与浓硫酸反应生成二氧化硫,可使湿润的品红试纸褪色,湿润的石蕊试纸变红;把二氧化硫通入硝酸钡溶液,溶液显酸性,硝酸根离子把二氧化硫氧化为硫酸,因此会生成硫酸钡沉淀;(2)碳与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫与水,反应的方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(3)二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊,因此应先用酸性高锰酸钾溶液吸收二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入澄清石灰水检验二氧化碳,即从左到右的顺序为③②④;由于装置有空气,空气中含有二氧化碳,开始鼓入氮气,排尽装置中的空气,防止空气中的CO2影响实验;(4)随着反应的进行浓硫酸变为稀硫酸,Fe和稀硫酸反应生成氢气,反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑。【点睛】本题考查浓硫酸的性质实验、二氧化硫与二氧化碳的检验等,主要是二氧化硫性质的分析应用,注意二氧化硫、二氧化碳检验先后顺序,注意二氧化硫虽然具有漂白性,但不能使酸碱指示剂褪色,题目难度中等。26、2Fe+3Br2===2FeBr3+Br2+HBr导管口有白雾,试管内有淡黄色的沉淀生成有溴化氢生成液体变橙色反应放热,挥发逸出的溴蒸气溶于四氯化碳中否挥发逸出的溴蒸气能与硝酸银溶液反应下不溶于水密度比水大【解析】

(1)在催化剂作用下,苯环上的氢原子被溴原子取代,生成HBr和溴苯,反应时首先是铁和溴反应生成溴化铁,溴化铁作催化剂,则装置A中发生反应的化学方程式分别是2Fe+3Br2=2FeBr3和+Br2+HBr;(2)溴化氢易挥发,能与硝酸银溶液反应产生淡黄色沉淀溴化银,则装置C中看到的现象是导管口有白雾,试管内有淡黄色的沉淀生成,由此可以证明有HBr生成;(3)装置B内盛CCl4液体,由于反应放热,A中溴蒸气逸出,挥发逸出的溴蒸气可溶于四氯化碳中,因此实验中观察到的现象是液体变橙色;(4)由于逸出的溴蒸气也能与AgNO3溶液反应产生溴化银沉淀,影响实验的准确性,因此如果没有B装置将A、C直接相连,是不妥当的;(5)实验完毕后将A试管中的液体倒在装有冷水的烧杯中,烧杯下层为溴苯,这说明溴苯具有不溶于水和密度比水大的性质。27、①碘水②银氨溶液③新制氢氧化铜悬浊液④加水【解析】分析:淀粉遇碘单质变蓝,且葡萄糖含-CHO,能被银氨溶液或新制氢氧化铜氧化,根据二者的性质差异来解答。详解:淀粉遇碘单质变蓝,且葡萄糖含-CHO,能被银氨溶液或新制氢氧化铜氧化,则区分淀粉和葡萄糖的方法为:a、分别取样配成溶液加入碘水呈蓝色的是淀粉;b、分别取样配成溶液分别加

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