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文档简介
2023-2024学年山西省太原市第六十六中学化学高一下期末学业水平测试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、下列说法错误的是A.石油主要是由烃组成的混合物 B.①主要发生物理变化C.②包括裂化、裂解等过程 D.③是加成反应,产物名称是二溴乙烷2、100kPa时,1mol石墨转化为金刚石的能量变化如右图所示,下列说法正确的是A.石墨比金刚石更稳定B.金刚石比石墨更稳定C.石墨转化为金刚石的反应为放热反应D.破坏1mol石墨化学键所吸收的能量小于形成1mol金刚石化学键所放出的能量3、(NH4)2SO4是一种常见的化肥,某工厂用石膏、NH3、H2O和CO2制备(NH4)2SO4的工艺流程如下:下列说法正确的是A.通入NH3和CO2的顺序可以互换B.操作2为将滤液加热浓缩、冷却结晶、过滤,可得(NH4)2SO4C.步骤②中反应的离子方程式为Ca2++2NH3+CO2+H2O=CaCO3↓+2NH4+D.通入的NH2和CO2均应过量,且工艺流程中CO2可循环利用4、对水样中溶质M的分解速率影响因素进行研究。在相同温度下,M的物质的量浓度(mol·L-1)随时间(min)变化的有关实验数据见下表。时间水样0510152025I(pH=2)0.400.280.190.130.100.09II(pH=4)0.400.310.240.200.180.16Ⅲ(pH=4)0.200.150.120.090.070.05IV(pH=4,含Cu2+)0.200.090.050.030.010下列说法不正确的是()A.在0~20min内,I中M的平均分解速率为0.015mol·L-1·min-1B.其它条件相同时,水样酸性越强,M的分解速率越快C.在0~25min内,Ⅲ中M的分解百分率比II大D.由于Cu2+存在,IV中M的分解速率比I快5、括号内物质为杂质,下列除去杂质的方法不正确的是A.乙酸乙酯(乙酸):用NaOH溶液洗涤后,分液B.乙烷(乙烯):用溴水洗气C.溴苯(溴):用NaOH溶液洗涤后,分液D.乙醇(水):用生石灰吸水后蒸馏6、下列环境污染与SO2有关的是A.温室效应B.水华C.化学烟雾D.酸雨7、已知断裂1molC—H键,要吸收热量414.4kJ;断裂1molC—C键,要吸收热量347.4kJ;生成1molC=C键,会放出热量615.3kJ;生成1molH—H键,会放出热量435.3kJ,某有机物分解的反应可表示为:若在反应中消耗了1mol乙烷(反应物),则有关该反应的说法正确的是()A.该反应放出251.2kJ的热量 B.该反应吸收251.2kJ的热量C.该反应放出125.6kJ的热量 D.该反应吸收125.6kJ的热量8、在2A(g)+B(g)3C(g)+5D(g)的反应中,表示该反应速率最快的是A.v(D)=4.0mol/(L·s) B.v(C)=3.2mol/(L·s)C.v(A)=2.0mol/(L·s) D.v(B)=1.2mol/(L·s)9、下列各组离子在溶液中能大量共存且溶液为无色透明的是()A.Ag+、NH4+、OH−、Cl− B.Na+、Cu2+、SO42−、NO3−C.K+、Na+、SO42−、Cl− D.Ba2+、CO32−、NO3−、K+10、下列有关甲烷的叙述不正确的是A.甲烷是最简单的有机物B.甲烷是天然气的主要成分C.甲烷能与氯气在光照条件下发生反应D.甲烷能使溴的四氯化碳溶液和酸性高锰酸钾溶液褪色11、短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子的最外层电子数是其内层电子总数的3倍,Y原子的最外层只有2个电子,Z单质可制成半导体材料,W与X属于同一主族。下列叙述不正确的是()A.X元素可以与W元素形成XW2和XW3两种化合物B.Y元素的单质一定条件下可以与O2、N2、CO2反应C.Z原子的最外层电子数为4,形成化合物时一般为+4价D.X与Y、Z与W都属于同一周期12、中国政府承诺,到2020年,单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%~50%。C02可转化成有机物实现碳循环。恒温恒容下反应:C02(g)+3H2(g)=CH3OH(g)+H2O(g),能说明上述反应达到平衡状态的是A.反应中C02与CH3OH的物质的量浓度之比为1:1B.混合气体的密度不随时间的变化而变化C.单位时间内消耗3molH2,同时生成1molH2OD.C02的体积分数在混合气体中保持不变13、对已经达到化学平衡的下列反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g),保持其它条件不变,增大容器容积,对反应产生的影响是A.正、逆反应速率都减小,平衡向逆反应方向移动B.正、逆反应速率都增大,平衡向逆反应方向移动C.逆反应速率增大,正反应速率减小,平衡向正反应方向移动D.逆反应速率减小,正反应速率增大,平衡向正反应方向移动14、在下列各说法中,正确的是()A.ΔH>0表示放热反应,ΔH<0表示吸热反应B.1molH2与0.5molO2反应放出的热就是H2的燃烧热C.热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,可以是分数D.1molH2SO4与1molBa(OH)2反应生成BaSO4沉淀时放出的热叫做中和热15、下列实验操作均要用玻璃棒,其中玻璃棒作用相同的是
()①过滤②蒸发③溶解④向容量瓶中转移液体A.①和② B.①和③ C.③和④ D.①和④16、加碘食盐中的碘以KIO3形式存在。根据反应:IO3-+5I-+6H+==3I2+3H2O,可用碘化钾淀粉试纸和食醋进行实验,证明食盐中存在IO3-。下列说法错误的是A.实验时可观察到试纸变为蓝色B.实验可证明该条件下氧化性:IO3->I2C.每生成3
molI2转移电子的物质的量6
molD.该反应中IO3-作氧化剂,发生还原反应17、如图装置,将溶液A逐滴加入固体B中,下列叙述中不正确的是A.若a为浓硫酸,b为Na2SO3固体,c中盛石蕊溶液,则c中溶液先变红后褪色B.若a为浓盐酸,b为MnO2,c中盛品红溶液,则c中溶液不褪色C.若a为醋酸溶液,b为贝壳,c中盛过量澄清石灰水,则c中溶液变浑浊D.若a为浓氨水,b为生石灰,c中盛AlCl3溶液,则c中产生白色沉淀18、某烷烃的结构如图,下列命名正确的是A.2,4-二甲基-3-乙基己烷B.3-异丙基-4-甲基已烷C.2-甲基-3,4-二乙基戊烷D.3-甲基-4-异丙基已烷19、已知H2的燃烧热为285.8kJ/mol,CO的燃烧热为282.8kJ/mol。现有H2和CO组成的混合气体56.0L(标准状况),充分燃烧后,放出热量710.0kJ,并生成液态水。下列说法正确的是A.CO燃烧的热化学方程式为2CO(g)+O2(g)2CO2(g)ΔH=+282.8kJ/molB.H2燃烧的热化学方程式为2H2(g)+O2(g)2H2O(g)ΔH=−571.6kJ/molC.燃烧前的混合气体中,H2的体积分数为40%D.混合气体燃烧后与足量的过氧化钠反应,转移电子2mol20、研究电化学腐蚀及防护的装置如图所示。下列有关说法错误的是()A.d为石墨,铁片腐蚀加快B.d为石墨,石墨上电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-C.d为锌块,铁片不易被腐蚀D.d为锌块,铁片上电极反应为:2H++2e-=H2↑21、A、B均为短周期元素,它们的离子A-和B2+具有相同的电子层结构,下列说法正确的是A.原子序数:A>B B.原子半径:A>BC.电子总数:A>B D.离子半径:A->B2+22、生活中处处有化学,下列有关说法正确的是A.糖类、蛋白质、脂肪都是人类需要的营养物质B.饮用矿泉水瓶、一次性水杯的主要成分是聚氯乙烯C.冬天用纯甘油涂抹在手和面部可以防止皮肤干燥和开裂D.大米富含淀粉,大米煮成粥后淀粉变成了葡萄糖二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑩种元素,填写下列空白ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02①②③3④⑤⑥⑦⑧4⑨⑩(用元素符号或化学式回答下列问题)(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是_______,其原子结构示意图是_________。(2)用电子式表示元素④与⑦组成的化合物的形成过程:________,该化合物属于_______(填“共价”或“离子”)化合物。(3)常温下呈液态的非金属单质是_______。(4)表中能形成两性氢氧化物的元素是_________,该元素的单质与⑨的最高价氧化物的水化物反应的化学方程式是___________。(5)①、⑥、⑦三种元素的最高价氧化物对应的水化物中,按酸性增强的顺序排列为_________。24、(12分)以石油化工的一种产品A(乙烯)为主要原料合成一种具有果香味的物质E的生产流程如下:(1)步骤①的化学方程式_______________________,反应类型________________。步骤②的化学方程式_______________________,反应类型________________。(2)某同学欲用上图装置制备物质E,回答以下问题:①试管A发生反应的化学方程式___________________________________。②试管B中的试剂是______________________;分离出乙酸乙酯的实验操作是________________(填操作名称),用到的主要玻璃仪器为____________________。③插入右边试管的导管接有一个球状物,其作用为_______________________。(3)为了制备重要的有机原料——氯乙烷(CH3-CH2Cl),下面是两位同学设计的方案。甲同学:选乙烷和适量氯气在光照条件下制备,原理是:CH3-CH3+Cl2CH3-CH2Cl+HCl。乙同学:选乙烯和适量氯化氢在一定条件下制备,原理是:CH2=CH2+HCl→CH3-CH2Cl。你认为上述两位同学的方案中,合理的是____,简述你的理由:__________________。25、(12分)溴及其化合物用途十分广泛,我国正在大力开展海水提溴的研究和开发工作。工业以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:某课外小组在实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)____。(2)A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通热空气。通入热空气的目的是____。(3)B装置中通入的b气体是____,目的是使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,试写出该反应的化学方程式____。(4)C装置的作用是____。26、(10分)某同学为验证元素周期表中元素性质的递变规律,设计了如下实验。I.(1)将钠、钾、镁、铝各1mol分别投入到足量的同浓度的盐酸中,试预测实验结果:_____与盐酸反应最剧烈,____与盐酸反应的速率最慢;_____与盐酸反应产生的气体最多。(2)向Na2S溶液中通入氯气出现淡黄色浑浊,可证明C1的非金属性比S强,反应的离子方程式为:_______________。II.利用下图装置可验证同主族非金属性的变化规律。(3)仪器B的名称为__________,干燥管D的作用为___________。(4)若要证明非金属性:Cl>I,则A中加浓盐酸,B中加KMnO4(KMnO4与浓盐酸常温下反应生成氯气),C中加淀粉碘化钾混合溶液,观察到混合溶液_____的现象,即可证明。从环境保护的观点考虑,此装置缺少尾气处理装置,可用_____溶液吸收尾气。(5)若要证明非金属性:C>Si,则在A中加盐酸、B中加CaCO3、C中加Na2SiO3溶液观察到C中溶液______的现象,即可证明。但有的同学认为盐酸具有挥发性,应用______溶液除去。27、(12分)如图装置制取溴苯,回答下列问题:(1)写出A中反应的化学方程式:_______________________;(2)C中盛放CCl4的作用是___________________________;(3)D中加入硝酸银溶液,实验后溶液中能看到的实验现象为_____________________;(4)常用于鉴别苯和甲苯的试剂为_________________;(5)E物质分子式为C8H10,且苯环上的一氯代物只有一种,则E的名称为_____________。28、(14分)淀粉和纤维素是常见的多糖,在一定条件下它们都可以水解生成葡萄糖。(1)淀粉在浓硫酸作用下水解生成葡萄糖的化学方程式为___________。(2)某学生设计了如下实验方案用以检验淀粉水解的情况:下列结论正确的是_______。A.淀粉尚有部分未水解
B.淀粉已完全水解C.淀粉没有水解
D.淀粉已水解,但不知是否完全水解(3)一种测定饮料中糖类物质含量(所有糖类物质以葡葡糖计算)的方法如下:取某无色饮料20.00mL加入稀硫酸煮沸,充分反应后,冷却,加入适量的氢氧化钠溶液并稀释至100.00mL。取10.
00mL稀释液,加入30.
00mL0.
0150mol/L标准溶液,置于暗处15分钟。然后滴加2
~3滴淀粉溶液作指示剂,再用0.01200mol/LNa2S2O3标准溶液滴定反应所剩余的I2,当溶液由蓝色变为无色且半分钟不变时,反应达到终点,共消耗Na2S2O3标推溶液25.
00mL。己知:a.I2在碱性条件下能与萄萄糖反应:C6H12O6
+I2
+3NaOH=C6H11O7Na
+2NaI+
2H2Ob.Na2S2O3与I2能发牛如下反应:I2
+2Na2S2O3=2NaI
+
Na2S4O6①配制100.00mL0.01500mol/LI2标准溶液,所必需的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和____。②向饮料中加入稀硫酸并充分煮沸的目的是___________。③计算该饮料中糖类物质的含量(单位mg/mL)(写出计算过程)。______________________。29、(10分)工业上用CO生产燃料甲醇。一定温度和容积条件下发生反应:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。图1表示反应中的能量变化;图2表示一定温度下,在体积为1L的密闭容器中加入2molH2和一定量的CO后,CO和CH3OH(g)的浓度随时间变化。请回答下列问题:(1)在“图1”中,曲线_______(填“a”或“b”)表示使用了催化剂;没有使用催化剂时,在该温度和压强条件下反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)的△H=_________。(2)从反应开始到建立平衡,v(CO)=________;达到平衡时,该温度下CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)的化学平衡常数为______________。达到平衡后若保持其它条件不变,将容器体积压缩为0.5L,则平衡___________移动(填“正向”、“逆向”或“不”)。(3)已知CH3OH(g)+3/2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g);ΔH=-193kJ/mol。又知H2O(l)=H2O(g);ΔH=+44kJ/mol,请写出32g的CH3OH(g)完全燃烧生成液态水的热化学方程式____________。
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、D【解析】
A.石油的主要成分是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物,即石油主要是由烃组成的混合物,故A正确;B.分馏是利用沸点不同进行分离的,所以分馏属于物理变化,故B正确;C.裂化、裂解等过程是把大分子的烃转化为小分子烃,过程中有乙烯生成,所以②包括裂化、裂解等过程,故C正确;D.乙烯与溴加成生成CH2BrCH2Br,所以③是加成反应,CH2BrCH2Br的名称为1,2二溴乙烷,故D错误。答案选D。2、A【解析】
A、由图可知,石墨转化为金刚石要吸收能量,说明石墨的能量低,稳定,选项A正确;B、由图可知,石墨转化为金刚石要吸收能量,说明石墨的能量低,稳定,选项B错误;C、由图可知,石墨转化为金刚石要吸收能量,反应为吸热反应,选项C错误;D、由图可知,反应为吸热反应,故破坏1mol石墨中的化学键所吸收的能量大于形成1mol金刚石中的化学键所放出的能量,选项D错误。答案选A。3、B【解析】分析:NH3极易溶于水生成一水合氨,所以甲中的溶质是硫酸钙和一水合氨,NH3、H2O、CO2反应生成(NH4)2CO3,CaSO4属于微溶物,(NH4)2CO3和CaSO4发生复分解反应生成难溶性的CaCO3,同时生成可溶性的(NH4)2SO4,所以乙中溶质为磷酸铵,然后将溶液过滤得到CaCO3和滤液,将CaCO3煅烧得到CaO,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶得到(NH4)2SO4晶体,据此分析。详解:A、中性条件下CO2的溶解度很小,不能把CaSO4完全转化为CaCO3,故通入NH3和CO2的顺序不可以互换,选项A错误;B、操作2为将滤液加热浓缩、冷却结晶、过滤,可得(NH4)2SO4晶体,选项B正确;C、硫酸钙悬浊液参加反应,所以硫酸钙应该写化学式,总的离子方程式为CaSO4+2NH3+CO2+H2O═CaCO3↓+2NH4++SO42-,选项C错误;D、通入的CO2不应过量,否则生成的碳酸钙会转化为碳酸氢钙影响后续工艺,选项D错误。答案选B。点睛:本题是一道关于物质的分离制备方法的实验设计题,考查学生分析和解决问题的能力,难度大.。4、D【解析】
A、根据化学反应速率数学表达式,v(M)==0.015mol/(L·min),故A说法正确;B、对比I和II,在相同的时间内,I中消耗M的量大于II中,说明其他条件下不变,酸性越强,M的分解速率越快,故B说法正确;C、在0~25min内,III中M的分解百分率=×100%=75%,II中M的分解百分率=×100%=60%,因此III中M的分解百分率大于II,故C说法正确;D、I和IV中pH不同,因此不能说明Cu2+存在,IV中M的分解速率大于I,故D说法错误。故选D。5、A【解析】A.二者均与NaOH反应,不能除杂,应选饱和碳酸钠溶液、分液,故A错误;B.乙烯与溴水反应,而乙烷不能,则溴水、洗气可分离,故B正确;C.溴与NaOH反应后,与溴苯分层,然后分液可分离,故C正确;D.水与CaO反应后,增大与乙醇的沸点差异,然后蒸馏可分离,故D正确;故选A。6、D【解析】试题分析:A.因温室效应的形成与二氧化碳、氯氟烃(CFC〕、甲烷、低空臭氧和氮氧化物气体有关,故A错误;B.因水质富营养化造成水华现象,与N、P有关,故B错误;C.因光化学烟雾的形成与氮的氧化物有关,故C错误;D.因酸雨的形成与氮的氧化物和硫的氧化物有关,故D正确;故选D。【考点定位】考查几种物质对空气的影响【名师点晴】相关知识的归纳:根据形成酸雨的原因:氮的氧化物和硫的氧化物;根据形成光化学烟雾的原因:氮的氧化物;根据形成臭氧空洞的原因:氮的氧化物和卤化代烃;根据形成温室效应的原因:二氧化碳、氯氟烃(CFC〕、甲烷、低空臭氧和氮氧化物气体。7、D【解析】
反应热就是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,1mol乙烷含有1molC-C键,6molC-H键,生成的乙烯含1molC=C键1molH-H键和4molC-H键,所以根据键能可知,反应热是△H=414.4kJ/mol×6+347.4kJ/mol-414.4kJ/mol×4-615.3kJ/mol-435.3kJ/mol=+125.6kJ/mol。答案选D。8、D【解析】
利用速率之比等于化学计量数之比转化为用同一物质表示的速率,然后再进行比较。【详解】不同物质表示的速率之比等于其化学计量数之比,故不同物质的速率与其化学计量数比值越大,表示的反应速率越快。A.v(D)=4.0mol/(L·s);B.v(C)=3.2mol/(L·s),则v(D)=v(C)=5.3mol/(L·s);C.v(A)=2.0mol/(L·s),则v(D)=v(A)=5.0mol/(L·s);D.v(B)=1.2mol/(L·s),则v(D)=5v(B)=6.0mol/(L·s);反应速率最快的是6.0mol/(L·s)。答案选D。【点睛】本题考查反应速率快慢的比较,难度不大,注意比较常用方法有:1、归一法,即按速率之比等于化学计量数之比转化为用同一物质表示的速率;2、比值法,即由某物质表示的速率与该物质的化学计量数之比,比值越大,速率越快。9、C【解析】
A.Ag+、OH−生成沉淀,NH4+、OH−生成一水合氨,故不选A;B.含有Cu2+的溶液呈蓝色,故不选B;C.K+、Na+、SO42−、Cl−不反应,且溶液为无色,故选C;D.Ba2+、CO32−生成碳酸钡沉淀,故不选D。10、D【解析】
A.甲烷为最简单的有机化合物,故A正确;B.甲烷是天然气、沼气以及坑道气的主要成分,故B正确;C.甲烷在光照下与氯气发生取代反应生成一氯甲烷、二氯甲烷等,故C正确;D.甲烷性质较为稳定,不与强酸、强碱、强氧化剂等反应,即不能使溴的四氯化碳溶液和高锰酸钾溶液褪色,故D错误。故选D。11、D【解析】
短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子的最外层电子数是其内层电子总数的3倍,X有2个电子层,最外层电子数为6,故X为O元素,W与X属于同一主族,故W为S元素,Y原子的最外层只有2个电子,原子序数大于O元素,故Y处于第三周期,故Y为Mg元素,Z单质可制成半导体材料,Z为Si元素;A.X为氧,W为硫,可以形成二氧化硫和三氧化硫两种化合物,故A正确;B.Y为镁,其单质一定条件下可以与O2、N2、CO2反应,故B正确;C.Z为硅,其原子的最外层电子数为4,形成化合物时一般为+4价,故C正确;D.X为氧,在第2周期;Y为镁,Z为硅,W为硫,在第3周期,故D错误,故选D。12、D【解析】分析:在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,据此判断。详解:A.反应中C02与CH3OH的物质的量浓度之比为1:1不能说明正逆反应速率相等,不一定处于平衡状态,A错误;B.密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中质量和容积始终是不变的,混合气体的密度不随时间的变化而变化不能说明反应达到平衡状态,B错误;C.单位时间内消耗3molH2,同时生成1molH2O均表示正反应速率,不能说明反应达到平衡状态,C错误;D.C02的体积分数在混合气体中保持不变说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,D正确。答案选D。13、A【解析】增大容器容积,减小压强,对有气体参与的反应,正逆反应速率都减小,平衡向化学计量数增大的方向移动,对于2NO(g)+O2(g)2NO2(g),平衡逆向进行,故选A。14、C【解析】A.ΔH>0表示吸热反应,ΔH<0表示放热反应,选项A错误;B.1mol物质完全燃烧产生稳定的化合物时放出的热叫燃烧热。1molH2与0.5molO2反应得到的水可能是气态也可能是液态,放出的能量并不相同,选项B错误;C.热化学方程式中的化学计量数表示物质的量的关系,可以是分数,选项C正确;D.酸和碱发生中和反应生成1mol的水时放出的热叫做中和热。1molH2SO4与1molBa(OH)2反应生成BaSO4沉淀时产生2mol的水,选项D错误;答案选C。15、D【解析】
①过滤中玻璃棒的作用为引流;②蒸发中玻璃棒的作用为搅拌;③溶解中玻璃棒的作用为搅拌;④向容量瓶中转移液体,玻璃棒的作用为引流。故选D。16、C【解析】分析:A.用淀粉KI试纸和食醋验证,反应生成碘单质,碘遇到淀粉变蓝;B.碘离子-1价变化为0价被氧化;C.根据反应的离子方程式中元素化合价变化计算;D.反应:IO3-+5I-+6H+==3I2+3H2O,反应中碘酸根离子中碘元素化合价+5价变化为0价,碘离子化合价-1价变化为0价升高被氧化发生氧化反应。详解:A.用淀粉KI试纸和食醋进行实验,发生反应IO3-+5I-+6H+==3I2+3H2O,生成的碘单质遇到淀粉变蓝色,所以A选项是正确的;
B.反应:IO3-+5I-+6H+==3I2+3H2O,反应中碘酸根离子中碘元素化合价+5价变化为0价,碘离子化合价-1价变化为0价,IO3-作氧化剂,I2是氧化产物,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以B选项是正确的;
C.反应:IO3-+5I-+6H+==3I2+3H2O,反应中碘酸根离子中碘元素化合价+5价变化为0价,1molIO3-转移5mol电子,所以C选项是错误的;
D.反应:IO3-+5I-+6H+==3I2+3H2O,反应中碘酸根离子中碘元素化合价+5价变化为0价,IO3-作氧化剂,发生还原反应,故D正确;
所以本题答案选项C。17、A【解析】试题分析:A、若a为浓硫酸,b为Na2SO3固体,则产生的二氧化硫气体使c中石蕊溶液变红,但不褪色,因为二氧化硫不具有强氧化性,错误;B、若a为浓盐酸,b为MnO2,二者需要在加热条件下反应生成氯气,而现在无加热装置,所以不能产生氯气,所以c中的品红溶液不褪色,正确;C、若a为醋酸溶液,b为贝壳,则二者常温下反应生成二氧化碳气体,与c中过量澄清石灰水反应生成碳酸氢、钙沉淀,c中溶液变浑浊,正确;D、若a为浓氨水,b为生石灰,生石灰溶于水放热,促进氨气的放出,褪色溶液二者常温下反应生成的氨气与c中AlCl3溶液反应生成氢氧化铝白色沉淀,正确,答案选A。考点:考查对化学实验基本操作的判断及反应条件的判断18、A【解析】
A、根据烷烃的系统命名法,选择最长碳链为主链,当主链有多条时,以取代基简单的为主链;称某烷;编号位,定支链,所以该烃的名称是2,4-二甲基-3-乙基己烷,答案选A。19、C【解析】
A.燃烧热对应的可燃物是1mol,而且燃烧反应的反应热小于零,所以CO燃烧的热化学方程式为2CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH=-565.6kJ/mol,故A错误;B.表示氢气燃烧热时应该对应液态水,所以H2燃烧的热化学方程式为2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ/mol,故B错误;C.H2和CO组成的混合气体的物质的量n===2.5mol,根据题意可得:285.8kJ/mol×n(H2)+282.8kJ/mol×[2.5mol-n(H2)]=710.0kJ,n(H2)=1.0mol,所以燃烧前的混合气体中,H2的体积分数等于物质的量分数为×100%=40%,故C正确;D.混合气体燃烧后与足量的过氧化钠反应,转移电子的物质的量等于混合气体的物质的量为2.5mol,故D错误;故选C。20、D【解析】
A、由于活动性:Fe>石墨,所以铁、石墨及海水构成原电池,Fe为负极,失去电子被氧化变为Fe2+进入溶液,溶解在海水中的氧气在正极石墨上得到电子被还原,比没有形成原电池时的速率快,选项A正确;B、d为石墨,由于是中性电解质,所以发生的是吸氧腐蚀,石墨上氧气得到电子,发生还原反应,电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-,选项B正确;C、若d为锌块,则由于金属活动性:Zn>Fe,Zn为原电池的负极,Fe为正极,首先被腐蚀的是Zn,铁得到保护,铁片不易被腐蚀,选项C正确;D、d为锌块,由于电解质为中性环境,发生的是吸氧腐蚀,在铁片上电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-,选项D错误。答案选D。【点睛】根据电极上得失电子判断正负极,再结合电极反应类型、电子流向来分析解答,熟记原电池原理,电极反应式的书写是本题解题的难点。21、D【解析】
A和B是短周期的两种元素,离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,A位于B的上一周期,可能是A为H、B为Be或A为F、B为Mg,A.离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,A位于B的上一周期,故原子序数A<B,选项A错误;B.一般电子层越多原子半径越大,原子半径A<B,选项B错误;C.离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,则电子总数A比B少3,选项C错误;D.电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,故离子半径A->B2+,选项D正确;答案选D。22、A【解析】
A、糖类、蛋白质、脂肪都是人类需要的营养物质,A正确;B、饮用矿泉水瓶、一次性水杯的主要成分是聚乙烯,B错误;C、甘油一般浓度不能太高,因为甘油可以吸水,浓度低的时候它会防止人脱水,但是浓度太高它会吸人体内的水,C错误;D、大米富含淀粉,大米煮成粥后淀粉不能变成葡萄糖,淀粉水解需要催化剂,D错误。答案选A。二、非选择题(共84分)23、Ar离子Br2Al2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑H2CO3<H2SO4<HClO4【解析】
由元素在周期表中的位置可知,①为C,②为N,③为F,④为Na,⑤为Al,⑥为S,⑦为Cl,⑧为Ar,⑨为K,⑩为Br,结合原子结构和元素周期律分析解答。【详解】由元素在周期表中的位置可知,①为C,②为N,③为F,④为Na,⑤为Al,⑥为S,⑦为Cl,⑧为Ar,⑨为K,⑩为Br。(1)上述元素中,最不活泼的是惰性元素,为Ar,其原子结构示意图为,故答案为:Ar;;
(2)④与⑦的化合物为氯化钠,为离子化合物,其形成过程用电子式表示为,故答案为:;离子;(3)常温下呈液态的非金属单质为Br2,故答案为:Br2;(4)氢氧化铝是两性氢氧化物,铝能与氢氧化钾反应生成偏铝酸钾,反应的化学方程式为
2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑,故答案为:Al;2Al+2KOH+2H2O=2KAlO2+3H2↑;
(5)元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,①、⑥、⑦三种元素的最高价氧化物对应的水化物中,按酸性增强的顺序排列为H2CO3<H2SO4<HClO4,故答案为:H2CO3<H2SO4<HClO4。24、加成反应氧化反应饱和碳酸钠溶液分液分液漏斗防止溶液倒吸乙同学的方案由于烷烃的取代反应是分步进行的,反应很难停留在某一步,所以得到产物往往是混合物;而用乙烯与HCl反应只有一种加成反应,所以可以得到相对纯净的产物【解析】
A为乙烯,与水发生加成反应生成乙醇,B为乙醇,乙醇氧化生成C,C氧化生成D,故C为乙醛、D是乙酸,乙酸与乙醇生成具有果香味的物质E,E为乙酸乙酯。【详解】(1)反应①为乙烯与水发生加成反应生成乙醇,反应的方程式为:;反应②为乙醇催化氧化生成乙醛,反应的方程式为:;(2)①乙酸和乙醇在浓硫酸的催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为;②由于乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度较小,碳酸钠溶液能够与乙酸反应,还能够溶解乙醇,所以通常用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯;乙酸乙酯不溶于水,所以混合液会分层,乙酸乙酯在上层,可以分液操作分离出乙酸乙酯,使用的主要玻璃仪器为分液漏斗;③吸收乙酸乙酯时容易发生倒吸现象,球形导管可以防止溶液倒吸;(3)烷烃的取代反应是分步进行的,反应很难停留在某一步,所以得到的产物往往是混合物;乙烯与HCl反应只有一种加成产物,所以乙同学的方案更合理。【点睛】本题考查了有机物的推断、乙酸乙酯的制备、化学实验方案的评价等知识,注意掌握常见有机物结构与性质、乙酸乙酯的制取方法及实验操作方法,明确化学实验方案的评价方法和评价角度等。25、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br2SO2Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4吸收未反应的Cl2、Br2、SO2,防污染【解析】分析:由流程可知,氯气与浓缩海水中溴离子发生氧化还原反应生成溴,在吹出塔中富集溴,然后在吸收塔中溴、二氧化硫和水发生氧化还原反应生成硫酸和HBr;由实验装置可知,a为氯气,可氧化溴离子,热空气可将生成的溴蒸气吹出,气体b为二氧化硫,在B装置中发生氧化还原反应生成硫酸和HBr,C装置为尾气处理装置,吸收氯气、二氧化硫、溴等,以此来解答。详解:(1)要想使溴离子变成溴单质,则加入的a能和溴离子发生反应生成溴单质,氯气能和溴离子发生置换反应生成溴单质,离子反应方程式为Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)溴易挥发,升高温度促进其挥发,所以通入热空气的目的是吹出Br2;(3)使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,可知气体b为SO2,发生的反应为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(4)氯气不可能完全反应,氯气和溴离子反应生成溴单质,未反应的二氧化硫、氯气和溴都有毒,不能直接排入空气中,且这几种物质都能和碱反应,所以C装置是尾气处理装置,可知C的作用为吸收未反应的Cl2、Br2、SO2,防污染。26、钾铝铝S2-+Cl2=S↓+2C1-锥形瓶防止倒吸变蓝NaOH[或Ca(OH)2]有白色沉淀生成饱和NaHCO3【解析】分析:I.(1)根据金属活动性顺序表可以判断钠、钾、镁、铝的活泼性,活泼性越强,与盐酸反应越剧烈;根据电子守恒比较生成氢气体积大小;(2)硫离子被氯气氧化成硫单质,据此写出反应的离子方程式;II.(3)根据仪器的构造写出仪器B的名称;球形干燥管具有防止倒吸的作用;(4)氯气能够将碘离子氧化成碘单质,碘单质遇到淀粉变成蓝色;氯气有毒,氯气能够与氢氧化钠溶液反应;(5)碳酸酸性强于硅酸,二氧化碳能够与硅酸钠反应生成白色沉淀硅酸;除去二氧化碳中氯化氢,可以使用饱和碳酸氢钠溶液。详解:I.(1)金属活泼性顺序为:钾>钠>镁>铝,所以相同条件下与盐酸反应最激烈的是钾,反应速率最慢的是铝;生成1mol氢气需要得到2mol电子,1mol钾、钠都失去1mol电子,1mol镁失去2mol电子,而1mol铝失去3mol电子,所以生成氢气最多的是金属铝;(2)氯气氧化性强于硫单质,所以氯气能够与硫离子反应生成硫,反应的离子方程式为S2﹣+Cl2=S↓+2Cl﹣;Ⅱ.(3)仪器B为锥形瓶;球形干燥管D能够防止倒吸,可以避免C中液体进入锥形瓶中;(4)KMnO4与浓盐酸常温下反应生成氯气,氯气能够将碘离子氧化成碘单质,碘单质遇到淀粉变成蓝色,氯气是一种有毒气体,必须进行尾气吸收,氯气能够与氢氧化钠溶液反应,可以使用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气;(5)盐酸与碳酸钙反应生成CO2,CO2能与硅酸钠反应生成硅酸沉淀,则在A中加盐酸、B中加CaCO3、C中加NaSiO3溶液观察到C中溶液有白色沉淀生成的现象,即可证明非金属性C>Si。氯化氢具有挥发性,干扰实验结果,需要将二氧化碳中的氯化氢除掉,根据氯化氢与碳酸氢钠反应,而二氧化碳不反应,可以在B和C之间增加装有饱和NaHCO3溶液的洗气瓶。27、除去溴化氢气体中的溴蒸气产生淡黄色沉淀酸性高锰酸钾溶液对二甲苯【解析】分析:苯和液溴在铁粉催化作用下发生取代反应生成溴苯和溴化氢:,由于反应放热,苯和液溴均易挥发,导致所得溴苯不纯净;溴化氢易溶于水电离出H+和Br-。据此分析解答。详解:(1)在催化剂的作用下,苯环上的氢原子被溴原子所取代,生成溴苯,同时有溴化氢生成,反应的方程式为,故答案为:(2)根据相似相溶原理,溴易溶于四氯化碳,用四氯化碳可以除去溴化氢气体中的溴蒸气,故答案为:除去溴化氢气体中的溴蒸气;(3)如果发生取代反应,生成溴化氢,溴化氢易溶于水电离出H+和Br-,溴化氢与硝酸银溶液反应生成淡黄色沉淀,故答案为:产生淡黄色沉淀;(4)苯的同系物能够被高锰酸钾溶液氧化,因此常用酸性高锰酸钾溶液鉴别苯和甲苯,故答案为:酸性高锰酸钾溶液;(5)E物质分子式为C8H10,且苯环上的一氯代物只有一种,则E为,名称为对二甲苯,故答案为:对二甲苯。点睛:本题考查的是苯的性质及离子的检验,本题的易错点为四氯化碳的作用,注意从教材中找出原型--萃取实验,问题就容易解题答了。28、(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6(葡萄糖)D100mL容量瓶将饮料中的糖类物质都转化为葡萄糖(对于10mL稀释液n(Na2S2O3)=0.012×0.025
mol=3×10-4
mol,剩余n{I2)剩余=1.5×10-4
mol
,n(糖)=n(I2)反应=
0.03×0.015mol-1.5×10-4
mol=3×10-4mol
,则100mL稀释液中n(糖)=3×10-4
mol×10=3×10-3mol,饮料中糖的含量=(3×10-3mol÷1
80g/mol)/20mL=
0.027g
mL/L=
27.00mg/mL【解析】分析:(1)淀粉在浓硫酸作用下水解生成葡萄糖。(2)葡萄糖分子中含有醛基,银氨溶液与葡萄糖能发生银镜反应;碘水与淀粉相遇变蓝;利用相关的现象判定淀粉水解的程度。(3)①配制100.00mL0.01500mol/LI2标准溶液,所必需的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和100mL容量瓶。②糖类物质在酸性条件下加热煮沸,使糖类物质发生水解,最终都转化为葡萄糖。③根据a.I2在碱性条件下能与萄萄糖反应:C6H12O6+I2+3NaOH=C6H11O7Na+2NaI+2H2O和b.Na2S2O3与I2反应:I2
+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6关系,计算出20mL溶液剩余n{I2)剩余,再计算出与糖反应的n(糖)=n(I2)反应,再折算出100mL溶液中的含糖量,最后按要求计算出1mL饮料中含有多少mg的糖。详解:(1)淀粉在浓硫酸作用下水解生成葡萄糖的化学方程式为:(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6(葡萄糖);正确答案:(C6H10O5)n+nH2O
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