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文档简介
2025届云南省中央民大附中芒市国际学校高一化学第二学期期末综合测试试题注意事项: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、科学家近年来研制出一种新型细菌燃料电池,利用细菌将有机物转化为氢气,氢气进入以30%KOH为电解质的装置进行发电,电池正极反应为A.H2+2OH--2e-=2H2O B.O2+4H++4e-=2H2OC.H2-2e-=2H+ D.O2+2H2O+4e-=4OH-2、乙醇分子中的各种化学键如图所示,关于乙醇在各种反应中断裂键的说法不正确的是()A.和金属钠反应时键①断裂B.在铜催化共热下与O2反应时断裂①和③键C.在铜催化共热下与O2反应时断裂①和⑤键D.在空气中完全燃烧时断裂①②③④⑤键3、下列说法正确的是()A.一定条件下,增加反应物的量,必定加快反应速率B.升高温度正反应速率和逆反应速率都增大C.可逆反应的特征是正反应速率和逆反应速率相等D.使用催化剂一定会加快反应速率4、某有机物的结构为:HO–CH2–CH=CHCH2–COOH,该有机物不可能发生的化学反应是:A.水解 B.酯化 C.加成 D.氧化5、下列物质与水混合后静置,不出现分层的是()A.三氯甲烷 B.乙醇 C.苯 D.四氯化碳6、在生物科技领域,通过追踪植物中放射性发出的射线,来确定磷在植物中的作用部位。该核素原子内的中子数为()A.15B.17C.32D.477、下列关于燃烧的说法中,错误的是()A.燃烧一定要有氧气参加 B.燃烧一定属于氧化还原反应C.燃烧一定伴有发光现象 D.燃烧一定会放出热量8、下列反应的离子方程式正确的是A.Ca(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO32-+H2OB.等物质的量的Ba(OH)2与NH4HSO4在稀溶液中反应:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2OC.向100mL1mol/LFeBr2溶液中通入0.5molCl2:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-D.氢氧化铁与足量的氢溴酸溶液反应:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O9、在密闭容器里,A与B反应生成C,其反应速率分别用vA、vB、vC表示,已知2vB=3vA、3vc=2vB,则此反应可表示为()A.2A+3B=2C B.A+3B=2C C.3A+B=2C D.A+B=C10、研究生铁的锈蚀,下列分析不正确的是()序号①②③实验现象8小时未观察到明显锈蚀8小时未观察到明显锈蚀1小时观察到明显锈蚀A.①中,NaCl溶液中溶解的O2不足以使生铁片明显锈蚀B.②中,生铁片未明显锈蚀的原因之一是缺少H2OC.③中正极反应:O2+4e−+2H2O==4OH−D.对比①②③,说明苯能隔绝O211、下列说法不正确的是()A.焦炭在高温下与水蒸气的反应是吸热反应B.氢氧化钾与硝酸的反应是放热反应C.化学反应的过程,都可以看成是“贮存”在物质内部的能量转化为热能等而被释放出来的D.燃料有足够的空气就能充分燃烧12、下列排列有错误的是A.粒子半径:Al3+>Mg2+>Na+>F-B.稳定性:HF>HCl>HBr>HIC.酸性:H4SiO4<H3PO4<H2SO4<HClO4D.碱性:Al(OH)3<Mg(OH)2<Ca(OH)2<KOH13、下列气态氢化物中最不稳定的是()A.PH3 B.NH3 C.H2O D.H2S14、下列选项中,所用试剂不能达到鉴别的目的的是A.用溴水鉴别苯和己烯 B.用银氨溶液鉴别葡萄糖和乙醛C.用金属钠鉴别乙醇和乙醛 D.用碳酸钠溶液鉴别乙酸和乙酸乙酯15、下列关于Na性质的描述不正确的是A.密度大于水B.银白色固体C.与水反应D.熔点较低16、下列叙述不正确的是()A.可以用NaOH溶液鉴别MgCl2和AlCl3B.可以用溴水鉴别甲烷和乙烯C.可以用分液漏斗分离乙酸和乙醇D.可以用NaOH溶液除去苯中少量的Br217、下列属于吸热反应的是A.氧化钙与水反应 B.铁丝在氧气中燃烧C.NaOH溶液与盐酸反应 D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应18、科学家设计出质子膜H2S燃料电池
,实现了利用H2S废气资源回收能量并得到单质硫。质子膜H2S燃料电池的结构示意图如图所示。下列说法不正确的是()A.电极a为电池的负极B.电极b上发生的电极反应为:O2+4H++4e-═2H2OC.电路中每流过2mol电子,在正极消耗22.4LH2SD.每34gH2S参与反应,有2molH+经质子膜进入正极区19、足量铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、NO的混合气体4.48L(气体体积均在标准状况下测定,下同),这些气体与一定体积氧气混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸,若向所得硝酸铜溶液中加入5mol/LNaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,消耗NaOH溶液的体积是60mL。下列说法不正确的是()A.参加反应的硝酸是0.5mol B.消耗氧气的体积是1.68LC.混合气体中含NO23.36L D.此反应过程中转移的电子为0.6mol20、下列操作能达到实验目的的是A.氧化废液中的溴离子 B.分离CCl4层和水层C.分离CCl4溶液和液溴 D.长期贮存液溴21、下列物质的转化中,不能通过—步化学反应实现的是A.Fe—Fe3O4B.C2H2—CO2C.CH2=CH2→CH3CH3D.A12O3→Al(OH)322、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.1molNa与乙醇完全反应,失去2NA电子B.常温常压下,8gCH4含有5NA个电子C.1L0.1mol•L-1的醋酸溶液中含有0.1NA个H+D.标准状况下,22.4L苯含有NA个C6H6分子二、非选择题(共84分)23、(14分)原子序数由小到大排列的四种短周期元素X、Y、Z、W,四种元素的原子序数之和为32,在周期表中X是原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族。(1)X元素符号是______________________;(2)Z、W形成的气态氢化物的稳定性_______>_______(写化学式)。(3)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,离子方程式为_________________________________。(4)由X、Y、Z、W和Fe五种元素组成的相对分子质量为392的化合物B,lmolB中含有6mol结晶水。对化合物B进行如下实验:a.取B的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和无色刺激性气味气体;过一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色。b.另取B的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。①由实验a、b推知B溶液中含有的离子为__________________;②B的化学式为_________________。24、(12分)已知A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,B、D是饮食中两种常见的有机物,F是一种有香味的物质,F中碳原子数是D的两倍。现以A为主要原料合成F和高分子化合物E,其合成路线如图所示:(1)A的结构式为_____。B中官能团的名称为____________。(2)写出反应的化学方程式。①_________________,反应类型:______。②________________,反应类型:______。(3)写出D与金属钠反应的化学方程式______________(4)实验室怎样区分B和D?_________________。(5)含B的体积分数为75%的水溶液可以作____________________。25、(12分)用酸性KMnO4溶液与H2C2O4(草酸)溶液反应研究影响反应速率的因素,一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的体积,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化),实验装置如图所示:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)写出该反应的离子方程式__________________________________________。(2)该实验探究的是________因素对化学反应速率的影响。相同时间内针筒中所得CO2的体积大小关系是______>______(填实验序号)。(3)若实验①在2min末收集了4.48mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=______mol·L-1(假设混合溶液的体积为50mL)。(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率外,本实验还可通过测定_________________________来比较化学反应速率。(5)小组同学发现反应速率变化如图,其中t1-t2时间内速率变快的主要原因可能是:①反应放热,②___________________。26、(10分)碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一种无机抗菌剂。某研发小组通过下列流程制备碱式次氯酸镁:⑴从上述流程可以判断,滤液中可回收的主要物质是______。⑵调pH时若条件控制不当,会使得所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质。为防止生成该杂质,实验中可以采取的方法是______。⑶为测定碱式次氯酸镁的质量分数[含少量Mg(OH)2杂质],现进行如下实验:称取0.2000g碱式次氯酸镁样品,将其溶于足量硫酸。向溶液中加入过量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反应时消耗Na2S2O3溶液体积为20.00mL。计算碱式次氯酸镁的质量分数。(写出计算过程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。27、(12分)镁及其合金是一种用途很广的金属材料,目前世界上60%的镁是从海水中提取的。主要步骤如下:(1)为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,试剂①可以选用________,要使MgSO4完全转化为沉淀,加入试剂的量应为________________。(2)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是_____________。(3)试剂②选用________;写出其反应的离子方程式_______。(4)无水MgCl2在熔融状态下,通电后产生镁和氯气,该反应的化学方程式为________。28、(14分)研究催化剂对化学反应有重要意义。为探究催化剂对双氧水分解的催化效果,某研究小组做了如下实验:(1)甲同学欲用图所示实验来证明MnO2是H2O2分解反应的催化剂。该实验__________(填“能”或“不能”)达到目的,原因是__________。(若能,不必回答原因)(2)为分析Fe3+和Cu2+对H2O2分解反应的催化效果,丙同学设计如下实验(三支试管中均盛有10mL5%H2O2)试管夏IIIII滴加试剂5滴0.lmol·L-1FeCl35滴0.1mol·L-1CuCl25滴0.3mol·L-1NaCl产生气泡情况较快产生细小气泡缓慢产生细小气泡无气泡产生由此得到的结论是__________,设计实验Ⅲ的目的是__________。(3)在上述实验过程中,分别检测出溶液中有二价铁生成,査阅资料得知:将作为催化剂的FeCl3溶液加入H2O2溶液后,溶液中会发生两个氧化还原反应,且两个反应中H2O2均参加了反应,试从催化剂的角度分析,这两个氧化还原反应的化学方程式分别是__________和__________(按反应发生的顺序写)。29、(10分)物质分类和实验探究都是中学化学重要的学科思想。(一)以下是对“一些物质与水反应”的分类图,请按要求填空:上述分类方法是______;A组物质中属于电解质的是_____(填化学式);C组物质与水反应的离子方程式为_____;D组物质与水反应中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1∶2的物质是___(填化学式)。(二)用质量分数为98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm−3)配制240mL浓度为0.5mol·L-1的硫酸溶液,选用到的仪器正确的是______(填序号)。下列操作会使配制结果偏高的是_______(填序号)A容量瓶用蒸馏水洗净后,未进行干燥处理B稀释的硫酸转移到容量瓶中后未洗涤烧杯C未冷却,即将溶液注入容量瓶并定容D定容时,俯视容量瓶的刻度线(三)某小组用如下装置比较氯、溴、碘的非金属性强弱实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验步骤:①打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸;②当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹;③当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a;④打开活塞b,将少量C中溶液滴入试管D中,关闭活塞b,取下试管D振荡,静置后CCl4层变为紫红色。请回答:(1)装置A中证明氯的非金属性强于碘的实验现象是_________。(2)B中溶液发生反应的离子方程式是_______________。(3)步骤③实验的目的是确认C的黄色溶液中无_____(填化学式)。步骤④能否说明非金属性:Br>I_______(填“能”或“否”)
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】
负极发生氧化反应,氢气失去电子,正极是氧气得到电子发生还原反应,由于电解质溶液显碱性,则正极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-。答案选D。2、C【解析】
A.乙醇与钠反应生成乙醇钠,是羟基中的O—H键断裂,A项正确;B.乙醇催化氧化成乙醛时,断裂①和③化学键,B项正确,C.乙醇催化氧化成乙醛时,断裂①和③化学键,C项错误;D.乙醇完全燃烧时,化学键①②③④⑤全部断裂,D项正确;答案选C。3、B【解析】
A.改变固体(或液体)反应物的质量,由于物质的浓度不变,其化学反应速率无影响,故A错误;B.升高温度正反应速率和逆反应速率都增大,故B正确;C.可逆反应是在相同条件下,同时向正反应和逆反应方向进行的化学反应,二者的反应速率不一定相等,故C错误;D.如果使用的是负催化剂,可使化学反应速率减小,故D错误;答案:B。4、A【解析】
在该有机物的分子中含有—OH;—COOH及碳碳双键,—OH、—COOH可以发生酯化反应、氧化反应;碳碳双键可以发生加成反应,因此不能发生的反应类型是水解反应,答案选A。5、B【解析】试题分析:三氯甲烷、苯、四氯化碳都是不易溶于水的有机物,所以与水混合会分层,乙醇与水互溶,所以和水混合不分层,故选B。考点:考查了分液和萃取的相关知识。6、B【解析】质子数和中子数之和是质量数,则该核素原子内的中子数为32-15=17,答案选B。点睛:明确核素表示的方法和有关物理量之间的数量关系是解答的关键,即在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。7、A【解析】分析:任何发光发热剧烈的氧化还原反应都是燃烧,据此解答。详解:A.燃烧不一定要有氧气参加,例如氢气在氯气中可以燃烧,A错误;B.燃烧一定属于氧化还原反应,B正确;C.任何发光发热剧烈的氧化还原反应都是燃烧,因此燃烧一定伴有发光现象,C正确;D.燃烧一定会放出热量,D正确。答案选A。8、A【解析】
A、离子方程式正确,A正确;B、反应中还有一水合氨生成,B错误;C、溴化亚铁和氯气的物质的量之比是1:5,氯气过量全部被氧化,即2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++2Br2+6Cl-,C错误;D、铁离子能氧化碘离子生成单质碘和亚铁离子,D错误;答案选A。【点睛】离子方程式错误的原因有:离子方程式不符合客观事实:质量不守恒、电荷不守恒、电子得失总数不守恒、难溶物质和难电离物质写成离子形式、没有注意反应物的量的问题,在离子方程式正误判断中,学生往往忽略相对量的影响,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符合相对量”的陷阱。突破“陷阱”的方法一是审准“相对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量,没有注意物质之间是否会发生氧化还原反应等,注意离子配比,注意试剂的加入顺序,难溶物溶解度的大小,注意隐含因素等。9、A【解析】
在同一反应中用不同的物质来表示反应速率时,其数值之比等于化学反应方程式中各物质的化学计量数之比。【详解】,即,,即;所以,故化学反应方程式可表示为2A+3B=2C,A正确。10、D【解析】
A.根据实验现象,③中1小时观察到明显锈蚀,说明NaCl溶液中溶解有O2,只是苯不能隔绝空气中的氧气进入氯化钠溶液,而①中由于是密闭体系,溶解的O2较少,不足以使生铁片明显锈蚀,故A正确;B.苯属于非电解质,②中无电解质溶液,不满足电化学腐蚀的条件,故B正确;C.根据现象,铁在中性环境下发生吸氧腐蚀,正极反应:O2+4e−+2H2O==4OH−,电极反应式合理,故C正确;D.根据现象,③中发生吸氧腐蚀,①③溶液中均溶解由氧气,③中观察到明显锈蚀,说明苯不能隔绝O2,故D错误;答案选D。11、D【解析】分析:A、焦炭还原水蒸气的反应是吸热的;B、中和反应是放热反应;C、根据化学反应伴随能量的变化实质来回答;D、从燃烧的条件分析,要使燃料充分燃烧可以增大氧气的浓度或与氧气的接触面积。详解:A、焦炭还原水蒸气的反应是吸热反应,A正确;B、氢氧化钾与硝酸的反应是中和反应,属于放热反应,B正确;C、化学反应的过程,有的是物质内部的能量转化为热能或是其他形式的能,有的是释放能量的过程,有的是吸收能量的过程,C正确。D、使燃料充分燃烧可以从增大氧气的浓度或与氧气的接触面积来考虑。所以使燃料充分燃烧需考虑两点:一是燃烧时要有足够多的空气;二是燃料有与它有足够大的接触面积,D错误;答案选D。点睛:本题考查学生常见的反应的吸放热情况以及能量变化知识,可以根据教材知识来回答,题目难度不大。12、A【解析】
A.核外电子排布相同的微粒,其离子半径随原子序数的增大而减小,则粒子半径:Al3+<Mg2+<Na+<F-,A错误;B.同主族自上而下非金属性逐渐增强,氢化物的稳定性逐渐增强,则稳定性:HF>HCl>HBr>HI,B正确;C.非金属性越强,最高价氧化物水化物的酸性逐渐增强,则酸性:H4SiO4<H3PO4<H2SO4<HClO4,C正确;D.金属性越强,最高价氧化物水化物的碱性逐渐增强,则碱性:Al(OH)3<Mg(OH)2<Ca(OH)2<KOH,D正确。答案选A。13、A【解析】
N和O位于同周期,非金属性O>N;S和P位于同周期,非金属性S>P;N和P位于同主族,非金属性N>P;O和S位于同主族,非金属性O>S,元素的非金属性越强,对应的氢化物的稳定性越强,则最不稳定的为PH3;故答案选A。14、B【解析】
A项、苯和溴水不反应,己烯能和溴水发生加成反应,使溴水褪色,能达到鉴别的目的,故A正确;B项、葡萄糖和乙醛都含有醛基,都能和银氨溶液发生银镜反应,不能达到鉴别的目的,故B错误;C项、乙醇能和金属钠发生置换反应生成氢气,乙醛和金属钠不反应,能达到鉴别的目的,故C正确;D项、乙酸的酸性强于碳酸,能与碳酸钠溶液反应生成二氧化碳,乙酸乙酯不能与碳酸钠溶液反应,能达到鉴别的目的,故D正确;故选B。15、A【解析】钠的密度是0.97g/cm3,水的密度是1g/cm3,比水的密度小,故A错误;Na是银白色金属,故B正确;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故C正确;钠的熔点是97.81℃,熔点较低,故D正确;16、C【解析】
A.MgCl2和AlCl3溶液分别与NaOH混合的现象为:白色沉淀、先生成白色沉淀后消失,现象不同,可鉴别,A正确;B.乙烯与溴水反应使溴水褪色,而甲烷不能,则甲烷和乙烯可以用溴水鉴别,B正确;C.乙醇和乙酸互溶,不能用分液分离,应该是蒸馏,C错误;D.氢氧化钠可以和溴单质反应生成溴化钠、次溴酸钠的水溶液,和苯不互溶,然后再分液来分离,D正确。答案选C。17、D【解析】
A.氧化钙与水反应是放热反应;B.铁丝在氧气中燃烧是放热反应;C.NaOH溶液与盐酸反应是放热反应;D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应是吸热反应。本题选D。【点睛】解答本题的关键是熟记常见的吸热反应和放热反应,常见的放热反应:①大多数化合反应,②所有的燃烧反应,③酸碱中和反应,④金属与酸反应放出H2,⑤物质的缓慢氧化等;常见的吸热反应:①大多数分解反应,②盐类的水解反应,③Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应,④C和CO2、C和H2O(g)的反应等。18、C【解析】
A.a极上硫化氢失电子生成S2和氢离子,发生氧化反应,则a为负极,故A正确;B.b极上O2得电子发生还原反应,酸性条件下,氧气得电子生成水,则电极b上发生的电极反应为:O2+4H++4e-=2H2O,故B正确;C.气体存在的温度和压强未知,不能确定气体的体积大小,故C错误;D.2H2S(g)+O2(g)═S2(s)+2H2O,每34gH2S即1molH2S参与反应,则消耗0.5mol氧气,则根据O2+4H++4e-=2H2O,所以有2molH+经质子膜进入正极区,故D正确;答案选C。【点睛】根据图示正确判断正负极是解题的关键。本题的易错点为B,书写电极反应式或总反应方程式时,要注意电解质溶液的酸碱性。19、D【解析】
标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol,60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.02mol,再根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,氧气得到的电子与铜失去的电子一定相等,根据电子守恒计算出消耗氧气物质的量,再计算出其体积;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,分别根据总体积、电子守恒列式计算;D.根据B的分析可知反应转移的电子的物质的量。【详解】标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol;60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.3mol,根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量为:0.3mol+0.2mol=0.5mol,A正确;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,O2得到的电子与铜失去的电子一定相等,则消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.3mol÷4=0.075mol,消耗标况下氧气的体积为:V(O2)=22.4L/mol×0.075mol=1.68L,B正确;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,则x+y=0.2,根据电子守恒可得:3x+y=0.3,解得:x=0.05mol、y=0.15mol,所以混合气体中二氧化氮的体积为3.36L,C正确;D.根据B的分析可知,反应转移的电子为0.3mol,D错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查了有关氧化还原反应的计算的知识,明确铜过量及发生反应原理为解答关键,转移电子守恒、质量守恒在化学计算中的应用方法,该题侧重考查学生的分析、理解能力。20、B【解析】
A.集气瓶中导管应长进短出,否则会将液体排出,故A错误;B.CCl4和水不互溶,可用分液分离,故B正确;C.蒸馏实验中温度计水银球应与蒸馏烧瓶支管口处相平,测量的是蒸气的温度,故C错误;D.液溴能腐蚀橡胶塞,应用玻璃塞,故D错误;故选B。21、D【解析】A.Fe与水蒸气反应可以生成Fe3O4,能通过—步化学反应实现,故A不选;B.C2H2在空气中燃烧能够生成CO2,能通过—步化学反应实现,故B不选;C.CH2=CH2与氢气加成可以生成CH3CH3,能通过—步化学反应实现,故C不选;D.A12O3不溶于水,不能与水反应生成Al(OH)3,不能通过—步化学反应实现,故D选;故选D。22、B【解析】A.钠原子最外层电子数为1,1molNa与乙醇完全反应,失去1NA电子,故A错误;B.每个甲烷分子含有10个电子,8gCH4的物质的量为0.5mol,含有5NA个电子,故B正确;C.醋酸是弱酸,在水溶液中不可能完全电离,故C错误;D.标准状况下,苯为液体,无法根据气体的摩尔体积计算其物质的量,故D错误;答案为B。点睛:顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。关于气体摩尔体积的使用注意:①气体的摩尔体积适用的对象为气体,而标况下水、CCl4、HF等为液体,SO3为固体;②必须明确温度和压强,只指明体积无法求算物质的量;③22.4L/mol是标准状态下或一定温度、一定压强下的气体摩尔体积。本题难点是选项C,要注意醋酸是弱电解质,不能完全电离。二、非选择题(共84分)23、HH2OH2S3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2ONH4+、Fe2+、SO42-(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,X为元素周期表中原子半径最小的元素即X为H,因为原子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,因此Y为N、Z为O、W为S,(1)根据上述分析,X元素是H;(2)同主族从上到下非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,因此H2O的稳定性大于H2S;(3)该酸能与铜发生反应,因此该酸是硝酸,其离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)①加入足量的NaOH溶液出现白色沉淀,且白色沉淀转变为灰绿色,最终转变成红褐色,说明B中有Fe2+,加入NaOH,产生刺激性气体,说明原溶液中含有NH4+,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,且白色沉淀不溶于盐酸,说明此沉淀是BaSO4,原溶液中含有SO42-,①因此根据上述分析B溶液中含有的离子是为Fe2+、NH4+、SO42-;②根据B的相对分子质量以及化合价的代数和为0,因此B的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。点睛:本题的关键是元素的推断,根据信息X元素是周期表中原子半径最小的,即X为H,子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,从而推出个元素,特别注意Z和W的原子序数的关系,因为它们位于同一主族,且属于短周期元素,因此有W和Z的原子序数相差8。24、羟基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或取代反应)2CH3COOH+2Na2CH3COONa+H2↑分别取待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇(或其他合理方法消毒剂(或医用酒精)【解析】
以A、B、D、F为突破口,结合合成路线中的信息进行分析求解。【详解】已知A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为乙烯;A与水反应可生成B,B、D是饮食中两种常见的有机物,则B为乙醇,D可能乙酸;F是一种有香味的物质,F可能为酯;由图中信息可知,B和D可在浓硫酸、加热的条件下发生酯化反应生成F,F中碳原子数是D的两倍,则可确定D为乙酸、F为乙酸乙酯;以A为主要原料合成高分子化合物E,则E为聚乙烯。(1)A为乙烯,其结构式为。B为乙醇,其官能团的名称为羟基。(2)反应①为乙醇的催化氧化反应,化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,反应类型:氧化反应。反应②为酯化反应,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,反应类型:酯化反应(或取代反应)。(3)乙酸有酸性,可以与金属钠反应生成氢气,化学方程式为2CH3COOH+2Na2CH3COONa+H2↑。(4)实验室区分乙醇和乙酸的方法有多种,要注意根据两者的性质差异寻找,如根据乙酸有酸性而乙醇没有,可以设计为;分别取待测液于试管中,滴加少量石蕊溶液,若溶液变红,则所取待测液为乙酸,另一种为乙醇。(5)含乙醇的体积分数为75%的水溶液可以使蛋白质变性,故可作消毒剂(或医用酒精)。【点睛】本题注重考查了常见重要有机物的经典转化关系,要求学生在基础年级要注意夯实基础,掌握这些重要有机物的重要性质及其转化关系,并能将其迁移到相似的情境,举一反三,融会贯通。25、2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O浓度②①0.0052KMnO4溶液完全褪色所需时间(或产生相同体积气体所需要的时间)产物Mn2+是反应的催化剂【解析】
(1)利用高锰酸钾的强氧化性,将草酸氧化成CO2,本身被还原成Mn2+,利用化合价升降法进行配平,即离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(2)对比实验①②只有草酸的浓度不同,即该实验探究的是浓度对反应速率的影响,实验②中A溶液的c(H2C2O4)比实验①中大,则实验②的化学反应速率快,相同时间内所得CO2的体积大,即②>①;(3)收集到CO2的物质的量为n(CO2)=4.48×10-3L22.4mol/L=2×10-4mol,根据(1)的离子方程式,得出:n(MnO4-)=2×2×10-410mol=4×10-5mol,在2min末,n(MnO4-)=30×10-3L×0.01mol·L-1-4×10-5mol=2.6×10-4mol,从而可得c(MnO4(4)本实验还可通过测定KMnO4完全褪色所需的时间或产生相同体积气体所需要的时间;(5)这段时间,速率变快的主要原因是①产物中Mn2+或MnSO4是反应的催化剂,②反应放热,使混合溶液的温度升高,加快反应速率。【点睛】氧化还原反应方程式的书写是难点,一般先写出氧化剂+还原剂→氧化产物+还原产物,利用化合价升降法进行配平,根据所带电荷数和原子守恒确认有无其他微粒参与反应,注意电解质的酸碱性。26、NaCl加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液84.25%【解析】
碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并调节溶液的pH,反应得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]沉淀和NaCl,过滤得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]固体,滤液中成分是NaCl,然后将沉淀洗涤、干燥得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]。【详解】(1)由流程可知,滤液中的主要物质是NaCl,则滤液中可回收的主要物质是NaCl,故答案为:NaCl;(2)为防止调pH时若条件控制不当,溶液中镁离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,使所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液,故答案为:加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液;(3)由题给方程式可得如下关系:Mg2ClO(OH)3·H2O—ClO-—I2—2S2O32-,反应消耗Na2S2O3的物质的量为0.1000mol·L-1×0.02000L=0.002000mol,由关系式可知Mg2ClO(OH)3·H2O的物质的量为×0.002000mol=0.001000mol,则碱式次氯酸镁的质量分数为×100%=84.25%,故答案为:84.25%。【点睛】由于溶液中镁离子能与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,为防止生成氢氧化镁沉淀,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液是解答关键。27、(1)石灰乳过量(2)过滤(3
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