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文档简介
2025届福建省闽侯县第六中学高一下化学期末经典模拟试题注意事项: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、下列物质中属于有机物的是()①乙醇②蛋白质③石墨④甲烷⑤蔗糖⑥碳酸⑦一氧化碳⑧碳酸钙⑨乙酸A.①④⑤⑦⑧⑨ B.①④⑤⑨ C.①②④⑤⑨ D.①②④⑨2、已知1-18号元素的离子aA3+、bB+、cC2-、dD-都具有相同电子层结构,下列关系正确A.原子半径:B<AB.离子的还原性:C2->D-C.氢化物的稳定性:H2C>HDD.质子数:c>b3、某主族元素R的最高正价与最低负价的代数和为4,由此可以判断()A.R一定是第四周期元素B.R一定是ⅣA族元素C.R气态氢化物化学式为H2RD.R的气态氢化物比同周期其他元素气态氢化物稳定4、电讯器材元件材料MnCO3在空气中加热易转化为不同价态锰的氧化物,其固体残留率随温度变化如下图。下列说法不正确的是()A.a点剩余固体中n(Mn):n(O)=1:2B.b点对应固体的成分为Mn3O4C.c点发生的反应为2MnO2△2MnO+O2↑D.d点对应固体的成分为MnO5、下列仪器名称为“分液漏斗”的是A. B. C. D.6、生活中常常涉及到一些有机化合物的知识。下列叙述中正确的是A.油脂是热值最高的营养物质,尤其是动物脂肪,易使人发胖,所以不要食用B.羊毛和棉花的主要成分都是纤维素C.为提高加酶洗衣粉的去污能力,应使用热水进行洗涤D.未成熟的苹果遇碘水会变蓝,是因为其中含有淀粉7、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8、下列关于反应能量的说法正确的是A.若反应A=B△H<0,说明A物质比B物质稳定,分子内共价键键能A比B大B.Zn(s)+CuSO4(aq)==ZnSO4(aq)+Cu(s);△H=-216kJ·mol-1。则反应物总能量>生成物总能量C.101kPa时,2H2(g)+O2(g)==2H2O(g);△H=-QkJ·mol-1,则H2的燃烧热为1/2QkJ·mol-lD.H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△H=-57.3kJ·mol-1,含1molNaOH的氢氧化钠溶液与含0.5molH2SO4的浓硫酸混合后放出57.3kJ的热量9、苯的结构简式可用来表示,下列关于苯的叙述中正确的是()A.苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料B.苯中含有碳碳双键,所以苯属于烯烃C.苯分子中6个碳碳化学键完全相同D.苯可以与溴水、高锰酸钾溶液反应而使它们褪色10、某物质的分子组成为CxHyOz,取该物质m
g在足量的O2中充分燃烧后,将产物全部通入过量的Na2O2中,若Na2O2固体的质量也增加mg,则该物质分子组成中必须满足()A.x=y=zB.x=yC.y=zD.x=z11、下列物质性质与应用对应关系正确的是()A.晶体硅熔点高、硬度大,可用于制作半导体材料B.氢氧化铝具有弱碱性,可用于制胃酸中和剂C.漂白粉在空气中不稳定,可用于漂白纸张D.氧化铁能与酸反应,可用于制作红色涂料12、下列说法不正确的是A.任何化学反应都伴随着能量变化B.化学反应中的能量变化都表现为热量的变化C.反应物的总能量高于生成物的总能量时,发生放热反应D.热化学方程式中,化学计量数表示物质的物质的量。13、下列物质中,水解的最终产物含有葡萄糖的是A.油脂 B.蛋白质 C.淀粉 D.酶14、N2和H2合成NH3的能量变化如图所示,该反应的热化学方程式是()A.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g);△H=2(b—a)kJ/molB.N2(g)+3H2(g)=2NH3(l);△H=2(a—b—c)kJ/molC.N2(g)+3H2(g)=2NH3(l);△H=(b+c—a)kJ/molD.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g);△H=(a+b)kJ/mol15、检验铵盐的方法是将待测物取出少量放在试管中,然后()A.加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口试之B.加水溶解,用红色石蕊试纸测其溶液的酸碱性C.加烧碱溶液,加热,滴入酚酞试液D.加入烧碱溶液,加热,用湿润红色石蕊在试管口试之16、下列表示资源开发、回收、利用原理的反应方程式不正确的是()A.海水提溴时用SO2吸收Br2蒸气:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4B.将煤气化为可燃性气体:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)C.用过量NaOH溶液吸收烟气中的SO2:SO2+NaOH=NaHSO3D.可以用铝和氧化铁制备铁单质:2Al+Fe2O32Fe+Al2O317、下列金属用途和有关性质的对应关系错误的是金属用途金属的有关性质A金可以制成比纸还薄的金箔延展性B生活用铁锅导热性C用铁回收照相定影废液中的银氧化性D用铜制作印刷电路导电性A.A B.B C.C D.D18、海水中含有的氯化镁是镁的重要来源之一。从海水中制取镁有多种生产方法,可按如下步骤进行:①把贝壳制成石灰乳②在引入的海水中加石灰乳,沉降、过滤、洗涤沉淀物③将沉淀物与盐酸反应,结晶、过滤、干燥产物④将得到的产物熔融后电解。关于从海水中提取镁的下列说法不正确的是()A.此法的优点之一是原料来源丰富B.进行①②③步骤的目的是从海水中提取氯化镁C.以上制取镁的过程中涉及的反应有分解反应、化合反应和置换反应D.第④步电解制镁是由于镁是很活泼的金属19、煅烧硫酸亚铁反应为2FeSO4SO2↑+SO3↑+Fe2O3,有关说法不正确的是A.该反应中FeSO4既作氧化剂又作还原剂B.SO2能使酸性KMnO4溶液褪色,说明SO2具有还原性C.该反应中每生成1molFe2O3转移电子数为2×6.02×1023D.将反应生成的气体通入BaCl2溶液中,无沉淀生成20、从古至今化学与生产、生活密切相关。下列说法正确的是A.我国已能利用3D打印技术,以钛合金粉末为原料,通过激光熔化逐层堆积,来制造飞机钛合金结构件。高温时可用金属钠还原相应的氯化物来制取金属钛B.有人称“一带一路”是“现代丝绸之路”,丝绸的主要成分是纤维素C.我国从四千余年前开始用谷物酿造出酒和醋,酿造过程中只发生水解反应D.汉代烧制出“明如镜、声如磬”的瓷器,其主要原料为石灰石21、下列叙述或操作正确的是()A.浓硫酸具有强氧化性,稀硫酸无氧化性。B.稀释浓硫酸时应将水沿着烧杯壁慢慢地注入盛有浓硫酸的烧杯中,并不断搅拌。C.浓硫酸不慎沾到皮肤上,应立即用布拭去,再用水冲洗。D.浓硫酸与铜的反应中,浓硫酸只表现强氧化性。22、反应Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g),700℃时平衡常数为1.47,900℃时平衡常数为2.15。下列说法正确的是()A.升高温度该反应的正反应速率增大,逆反应速率减小B.该反应的化学平衡常数表达式为K=c(C.绝热容器中进行该反应,温度不再变化,则达到化学平衡状态D.该反应的正反应是放热反应二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,D的M层电子数为K层电子数的3倍.试根据以上叙述回答:(1)写出元素名称:A_____D_____;(2)画出D的原子结构示意图____________;(3)用电子式表示化合物C2D的形成过程___________________.24、(12分)已知A、B、F是家庭中常见的有机物,E是石油化工发展水平的标志,F是一种常见的高分子材料。根据下面转化关系回答下列问题:(1)操作⑥、操作⑦的名称分别为________、________。(2)下列物质中沸点最高的是________。A汽油B煤油C柴油D重油(3)在①~⑤中属于取代反应的是________;原子利用率为100%的反应是________。(填序号)(4)写出结构简式:A________、F________。(5)写出反应③的离子方程式:___________。(6)作为家庭中常见的物质F,它给我们带来了极大的方便,同时也造成了环境污染,这种污染称为________。25、(12分)高温下,粗硅与纯净的氯气反应,生成四氯化硅(SiCl4),再用氢气还原四氯化硅得到高纯硅。某实验小组在实验室制备并收集四氯化硅,装置示意图如下:(查阅资料)四氯化硅极易与水反应,其熔点为-70.0℃,沸点为57.7℃。回答下列问题:(1)①装置A用于制备氯气,应选用下列哪个装置___________(填序号)。②装置A中反应的离子方程式为____________________________________。(2)装置B中X试剂是_________(填名称)。(3)装置E中冰水混合物的作用是______________________________________。(4)某同学为了测定四氯化硅的纯度,取所得四氯化硅样品mg,用氢气在高温下还原,得到高纯硅ng,则样品中四氯化硅的纯度是___________。26、(10分)某课外小组分别用如图所示装置对原电池和电解原理进行实验探究.请回答:Ⅰ.用图1所示装置进行第一组实验.(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu作电极的是________(填字母序号).A.石墨B.铝C.铂D.银(1)N极发生反应的电极反应式为__________________________________.Ⅱ.用图1所示装置进行第二组实验.实验过程中,观察到与第一组实验不同的现象:两极均有气体产生,Y极区溶液逐渐变成紫红色;停止实验,铁电极明显变细,电解液仍然澄清.查阅资料得知,高铁酸根离子(FeO41﹣)在溶液中呈紫红色.(3)电解过程中,X极区溶液的pH________(填“增大”“减小”或“不变”).(4)电解过程中,Y极发生的电极反应之一为Fe﹣6e﹣+8OH﹣═FeO41﹣+4H1O若在X极收集到671mL气体,在Y极收集到168mL气体(均已折算为标准状况时气体体积),则Y电极(铁电极)质量减少________g.(5)在碱性锌电池中,用高铁酸钾作为正极材料,电池反应为1K1FeO4+3Zn=Fe1O3+ZnO+1K1ZnO1.该电池负极发生的反应的电极反应式为________.27、(12分)某实验小组同学利用以下装置制取并探究氨气的性质:(1)装置A中发生反应的化学方程式为___________。(2)装置B中的干燥剂是_______(填名称)。(3)装置C中的现象是_______。(4)实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1-2滴浓硫酸,可观察到的现象是_______。(5)为防止过量氨气外逸,需要在上述装置的末端增加—个尾气吸收装置,应选用的装置是_______(填“E"成“F"),尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为________。28、(14分)实验室制备硝基苯的主要步骤如下:①配制一定比例的浓硫酸与浓硝酸的混合酸,加入反应器中;②向室温下的混合酸中逐滴加入一定量的苯,充分振荡,混合均匀;③在50~60℃下发生反应,直至反应结束;④除去混合酸后,粗产品依次用蒸馏水和5%NaOH溶液洗涤,最后再用蒸馏水洗涤;⑤将用无水CaCl2干燥后的粗硝基苯进行蒸馏,得到纯净的硝基苯。请填写下列空白:(1)配制一定比例浓硫酸和浓硝酸混合酸时,操作的注意事项是______________________。(2)步骤③中,为了使反应在50~60℃下进行,常用的方法是________________。(3)步骤④中洗涤、分离粗硝基苯应使用的仪器是___________________________。(4)步骤④中粗产品用5%NaOH溶液洗涤的目的是____________________________。(5)纯硝基苯是无色,密度比水______(填“大”或“小”),具有________气味的油状液体。29、(10分)甲元素的原子序数是19,乙元素原子核外有两个电子层,最外电子层上有6个电子;丙是元素周期表第ⅠA族中金属性最弱的碱金属元素。由此推断:(1)甲元素在周期表中位于第_______周期;乙元素在周期表中位于第______族;丙元素的名称为________。(2)甲的单质与水反应的离子方程式为____________________________,乙单质与丙单质反应的化学方程式为____________________________________,甲的单质与水反应的生成物的电子式为:_______________,___________________
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、C【解析】
有机物是含碳的化合物,则①乙醇、②蛋白质、④甲烷、⑤蔗糖、⑨乙酸均是含有碳元素的化合物,均是有机物;③石墨是碳单质;⑥碳酸、⑦一氧化碳、⑧碳酸钙等虽然也均含有碳元素,但其结构和性质更类似于无机物,属于无机物。答案选C。【点睛】⑥⑦⑧是解答的易错点,注意有机物和无机物的区别,有机化合物简称有机物,是含碳化合物,无机化合物通常指不含碳元素的化合物,但少数含碳元素的化合物,如二氧化碳、碳酸、一氧化碳、碳酸盐等不具有有机物的性质,因此这类物质也属于无机物。2、B【解析】试题分析:根据已知条件可知,a-3=b-1=c+2=d+1,整理可得到,原子序数和质子数的关系为:a>b>d>c可推断出A为Al,B为Na、C为O、D是F,A、原子半径:Na>Al即B>A,故A错误;B、单质的氧化性越强,对应离子的还原性越弱,氧化性:F2>O2,故离子的还原性:O2->F-,故B正确;C、非金属性:O<F,气态氢化物的稳定性:H2O<HF,故C错误;D、根据分析c<b,故D错误,此题选B。考点:考查元素周期表和元素周期律相关知识。3、C【解析】
设主族元素R的最高正化合价为x,则最低负价x-8,有x+(x-8)=4,解得x=+6,该元素处于ⅥA族。A.根据上述分析,R元素处于ⅥA族,不一定为第四周期元素,故A错误;B.由以上分析可知,R原子的最外层电子数为6,该元素处于ⅥA族,故B错误;C.R的最低负化合价为-2,氢化物化学式为H2R,故C正确;D.R为ⅥA族元素,R的位置未知,无法判断,故D错误。故选C。【点睛】关于主族元素的化合价需要明确以下几点:①主族元素的最高正价等于主族序数,且等于主族元素原子的最外层电子数,其中氧、氟无正价,O、F没有最高价。②主族元素的最高正价与最低负价的绝对值之和为8,绝对值之差为0、2、4、6的主族元素分别位于ⅣA、ⅤA、ⅥA、ⅦA族。4、C【解析】A、设MnCO3的物质的量为1mol,即质量为115g,a点剩余固体质量为115g×75.65%=87g,减少的质量为115g-87g=28g,可知MnCO3失去的组成为CO,故剩余固体的成分为MnO2,剩余固体中n(Mn):n(O)=1:2,选项A正确;B、b点剩余固体质量为115g×66.38%=76.337g,因m(Mn)=55g,则m(O)2=76.337g-55g=21.337g,则n(Mn)∶n(O)=∶=3∶4,故剩余固体的成分为Mn3O4,选项B正确;D、d点剩余固体质量为115g×61.74%=71g,据锰元素守恒知m(Mn)=55g,则m(O)1=71g-55g=16g,则n(Mn)∶n(O)=∶=1∶1,故剩余固体的成分为MnO,C、因c点介于b、d之间,故c点对应固体的成分为Mn3O4与MnO的混合物。发生的反应为2Mn3O4△6MnO+O2↑,选项C不正确。答案选C。5、A【解析】分析:分液漏斗是一种玻璃实验仪器,特别是涉及一种做化学实验用的分液漏斗.包括斗体,盖在斗体上口的斗盖.斗体的下口安装一三通结构的活塞,活塞的两通分别与两下管连接.详解:B为量筒,C为容量瓶,D为碱式滴定管,A符合“分液漏斗”的特征,为分液漏斗。答案选A。点睛:本题考查常见仪器的使用和化学基本操作的方法,题目难度不大,注意在学习中加强基础知识的积累。6、D【解析】
A.每克油脂在人体内完全氧化时产生的能量大约是糖或蛋白质的2倍,因此油脂是热值最高的食物,适当食用,不仅可以为我们补充能量,而且可以增加食物的滋味、增进食欲,保证机体的正常生理功能,因此不食用是不正确的,A错误;B.羊毛的主要成分是蛋白质,棉花的主要成分是纤维素,B错误;C.酶是具有生物活性的蛋白质,温度高,会导致酶变性,失去活性,因此不能使用热水进行洗涤,要用温水,C错误;D.未成熟的苹果中含有大量植物光合作用产生的淀粉,因此滴加碘水会变蓝,D正确;故合理选项是D。7、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。8、B【解析】分析:A、物质的能量越低越稳定,焓变=生成物的能量-反应物的能量;B、当反应物总能量>生成物总能量,则反应是放热反应;C、燃烧热必须是1mol物质燃烧生成最稳定的化合物所放出的能量;D、中和热是强酸和强碱发生中和反应生成1mol水时,所放出的热量;据此分析判断。详解:A、反应A=B△H<0,焓变△H=生成物b的能量-反应物A的能量<0,所以A物质比B物质高,所以B稳定,分子内共价键键能A比B小,故A错误;B、当反应物总能量>生成物总能量,则反应是放热反应,△H<0,故B正确;C、H2的燃烧热必须是1mol物质燃烧生成最稳定的化合物液态水时所放出的能量,故C错误;D、中和热是强酸和强碱发生中和反应生成1mol水时,所放出的热量,1molNaOH的氢氧化钠溶液与含0.5molH2SO4的浓硫酸混合时,浓硫酸溶于水放热,所以导致△H<-57.3kJ•mol-1,故D错误;故选B。9、C【解析】A.石油分馏是指通过石油中含有的物质的沸点不同而使各种物质分离开的一种方法,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,石油中没有苯,苯是煤干馏产物中获得的液态化工原料,故A错误;B.苯是平面结构,苯分子中的所有原子都在同一平面上,但苯分子中不含碳碳双键和碳碳单键,是介于单键和双键之间的特殊键,所以苯不属于烯烃,应为芳香烃,故B错误;C.若苯的结构中存在单双键交替结构,苯的邻位二元取代物有两种,但实际上无同分异构体,所以能说明苯不是单双键交替结构,苯分子中六个碳原子之间的化学键完全相同,故C正确;D.含双键或三键的有机物或还原性的物质能使溴褪色,苯中没有碳碳双键或还原性,不能和溴发生反应,所以不能使溴的四氯化碳溶液褪色,苯与液溴需在催化剂条件下反应,苯也不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选C。10、D【解析】有机物在足量氧气中燃烧生成CO2和H2O,与Na2O2反应2Na2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,对生成物变式:Na2CO3∼Na2O2·CO11、B【解析】
A、晶体硅能导电,可用于制作半导体材料,与熔点高硬度大无关系,A不正确;B、氢氧化铝具有弱碱性,能与酸反应生成铝盐和水,可用于制胃酸中和剂,B正确;C、漂白粉具有强氧化性,可用于漂白纸张,与其稳定性无关系,C不正确;D、氧化铁是红棕色粉末,可用于制作红色涂料,与是否能与酸反应无关系,D不正确,答案选B。12、B【解析】分析:A、化学反应的实质是旧键断裂,新键形成,过程中一定伴随能量变化;B、化学能可以转化为热能、电能、光能等;C、反应物的总能量高于生成物的总能量时,反应是放热反应;D、热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,不表示分子数。详解:A、化学反应的实质是旧键断裂,新键形成,断裂旧键要吸收能量,形成新键要放出能量,所以任何化学反应都伴随着能量变化,选项A正确;B、化学能可以转化为热能、电能、光能等,则化学反应中的能量变化不一定都表现为热量变化,选项B错误;C、反应物的总能量高于生成物的总能量时,反应是放热反应,选项C正确;D、热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,不表示分子数,所以可用分数或小数表示,选项D正确。答案选B。点睛:本题考查了化学反应中的能量变化,题目难度不大,注意把握化学反应的实质以及化学反应中能量变化的原因。13、C【解析】
A、油脂在酸性条件下的水解是甘油和高级脂肪酸,在碱性条件下水解产物是甘油和高级脂肪酸盐,A错误;B、蛋白质的水解产物是氨基酸,B错误;C、淀粉的水解产物是葡萄糖,C正确;D、酶属于蛋白质,其水解产物是氨基酸,D错误;故合理选项为C。14、B【解析】分析:从图象看,热化学方程式为:①12N2(g)+32H2(g)NH3(l);△H=-(b+c-a)kJ/mol;或②12N2(g)+32H2(g)NH3(g);△H=(a-b)kJ/mol,△H详解:从图象看,热化学方程式为:①12N2(g)+32H2(g)NH3(l)△H=-(b+c-a)kJ/mol;或②12N2(g)+32H2(g)NH3(g);△H=(a-b)kJ/mol,△H与化学计量数成正比,①×2可得:N2(g)+3H2(g)═2NH3(l)△H=2(a-b-c)kJ/mol,②×2可得:N2(g)+3H2(g)═2NH3(g)△H=2(a-b)kJ/mol,点睛:本题考查热化学方程式的书写,题目难度不大,侧重于数据分析和转化能力的培养,注意书写热化学方程式的注意事项以及反应热的计算方法。15、D【解析】
A.直接加热铵盐晶体虽然也可分解产生氨气,但同时会生成其他气体,混合气体及水蒸气在到达试管口之前即又冷却化合成为原铵盐晶体附着在试管壁上,故无法使湿润红色石蕊试纸变蓝,故A错误;B.铵盐和水混合不会产生氨气,将湿润的红色石蕊试纸放在试管中会显示红色,是因为铵根离子水解显示酸性,但是显酸性的溶液不一定是铵盐,故B错误;C.加强碱溶液后加热,再滴入无色酚酞试液,因为强碱溶液呈碱性,不能确定是否有铵根离子,故C错误;D.将氢氧化钠放入试管加热,氢氧化钠和氯化铵反应,生成气体,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,湿润红色石蕊试纸会变蓝色,证明产生的气体是氨气,则该盐中含有铵根离子,这是检验铵盐的方法,故D正确。答案选D。【点睛】检验铵盐溶液的方法是:铵盐和氢氧化钠在加热条件下生成氨气,氨气能使湿润红色石蕊试纸变蓝。16、C【解析】分析:二氧化硫具有还原性,可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸;焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,少量的二氧化硫和强碱反应生成的是亚硫酸盐;铝和氧化铁反应制备铁单质。详解:A.二氧化硫可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸,即SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,故A正确;B.焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,故B正确,少量的二氧化硫和强碱反应生成的是亚硫酸盐,即C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),故B错误;C.用过量NaOH溶液吸收烟气中的SO2:SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O,故C错误;D.可以用铝和氧化铁反应制备铁单质即2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,故D正确;本题答案选C。17、C【解析】分析:本题考查的是金属的性质,属于基础知识,难度较小。详解:A.金做成金箔,说明有延展性,故正确;B.生活用铁锅,利用其导热性,故正确;C.铁回收银,利用其还原性,不是氧化性,故错误;D.铜能做印刷电路,说明其有导电性,故正确。故选C。18、C【解析】分析:A.根据海水中含有的离子分析;B.根据①②③步骤的反应进行分析;C.根据提取镁的过程涉及的反应分析;D.镁为活泼金属,根据第④步反应物和生成物分析。详解:A.海水中含有氯化镁,所以从海水中提取镁,原料来源丰富,A正确;B.从海水中提取金属镁,最基本的方法是往海水里加石灰乳,得到Mg(OH)2沉淀,将沉淀分离后再加入盐酸变成MgCl2;之后经过滤、干燥、电解,即可得到金属镁,据此结合从海水中提取镁的步骤知:①②③步骤的目的是从海水中获取MgCl2,B正确;C.海水中的镁离子和氢氧化钙反应,得到氢氧化镁沉淀,为复分解反应,制取氢氧化钙为化合反应,氢氧化镁和盐酸反应得到氯化镁,为复分解反应,氯化镁电解为分解反应,该过程中未涉及的反应为置换反应,C错误;D.第④步电解熔融氯化镁,产物为镁和氯气,MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,D正确;答案选C。19、D【解析】
A选项,FeSO4化合价既升高又降低,所以既作氧化剂又作还原剂,故A正确;B选项,SO2能使酸性KMnO4溶液褪色,酸性高锰酸钾化合价降低,二氧化硫化合价升高,因此反应说明SO2具有还原性,故B正确;C选项,1molFe2O3Fe2O3中+3价铁由原来+2价铁升高而来,而氧化铁中有两个铁,需要2molFeSO4化合价升高2个价态,转移2mol电子,转移电子数为2×6.02×1023,故C正确;D选项,将反应生成的气体通入BaCl2溶液中,生成硫酸钡沉淀,故D错误;综上所述,答案为D。20、A【解析】
A.高温时,金属钠可还原相应的氯化物来制取金属钛,故A项正确;B.丝绸的主要成分为蛋白质,故B项错误;C.谷物中的淀粉在酿造中发生水解反应只能得到葡萄糖,葡萄糖要在酒化酶作用下分解,得到酒精和二氧化碳。酒中含有酒精,醋中含有醋酸,显然都不是只水解就可以的,故C项错误;D.陶瓷的制造原料为黏土,而不是石灰石,故D项错误;答案选A。21、C【解析】A.浓硫酸具有强氧化性,稀硫酸中氢元素能得到电子,也具有氧化性,A错误;B.稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿着烧杯壁慢慢地注入盛有水的烧杯中,并不断搅拌,B错误;C.浓硫酸具有腐蚀性,不慎沾到皮肤上,应立即用布拭去,再用水冲洗,C正确;D.浓硫酸与铜的反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,浓硫酸表现强氧化性和酸性,D错误,答案选C。点睛:注意酸的氧化性与氧化性酸的区别,任何酸都具有氧化性,因为酸能电离出氢离子,氢离子可以得到电子,而氧化性酸是指酸中的酸根离子得到电子,常见的氧化性酸是浓硫酸和硝酸。22、C【解析】A、升高温度,正逆反应速率都增大,故A错误;B、反应过程中,固体物质的浓度不发生变化,所以平衡常数表达式中,不应该写固体,故B错误;C项,反应过程中,伴随着能量变化,温度不变时,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡,故C正确;D项,温度升高,平衡常数增大,平衡右移,说明正反应是吸热反应,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、碳硫【解析】
A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为C元素,C燃烧时呈现黄色火焰,C的单质在点燃条件下与B的单质充分反应,可以得到淡黄色固态化合物,则C为Na元素,B为O元素,D的M层电子数为K层电子数的3倍,则D为S元素。【详解】(1)根据上述推断,A为碳,D为硫。(2)D为16号元素硫,有三层电子,电子数分别为2、8、6,硫原子的原子结构示意图为。(3)C2D是Na2S,是由Na+和S2-形成的离子化合物,则Na2S的形成过程为:。24、分馏裂解D①②③④⑤CH3COOHCH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH白色污染【解析】
由E是石油化工发展水平的标志,则E为CH2=CH2;由乙烯可以转化成F,再结合F是家庭中常见的有机物,F是一种常见的高分子材料知,F为;A、B、F是家庭中常见的有机物,E与水发生加成反应生成B为C2H5OH;由流程图知,C在酸性或碱性条件下都可以得到乙醇,说明C是某种酸与乙醇反应生成的酯,再结合A与B反应生成C,A是家庭中常见的有机物知,则A为CH3COOH,C为CH3COOCH2CH3,D为CH3COONa;结合分析机型解答。【详解】(1)由石油得到汽油、煤油、柴油等轻质油的操作是分馏;由石油产品制取乙烯的操作是裂解(深度裂化);答案:分馏;裂解;
(2)由于在石油分馏的操作过程中,温度逐步升高使烃汽化,再经冷凝将烃分离开来,得到石油的分馏产品,即先得到的分馏产品沸点低,后得到的分馏产品沸点高,故选:D;
(3)由于酯化反应、酯的水解反应均属于取代反应,所以在①~⑤中属于取代反应的是①、②、③;原子利用率为100%的反应是加成反应和加聚反应,所以原子利用率为100%的反应是④、⑤;答案:①、②、③;④、⑤;
(4)由上述分析可知,A的结构简式为CH3COOH,F的结构简式为:;
(5)由上述分析可知反应③为乙酸乙酯在碱性条件下发生的水解反应,其离子方程式:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+CH2CH3OH;答案:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH;
(6)由上述分析可知:F为,塑料的主要成分是聚乙烯,由于聚乙烯结构稳定、难以分解,急剧增加的塑料废弃物会造成白色污染。答案:白色污染。【点睛】本题突破口:E是石油化工发展水平的标志,E为CH2=CH2;以乙烯为中心进行推导得出各物质,再根据各物质的性质进行分析即可。25、ⅡMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O饱和氯化钠溶液使四氯化硅冷凝×100%【解析】
高温下,粗硅与纯净的氯气反应,生成四氯化硅(SiCl4),再用氢气还原四氯化硅得到高纯硅,四氯化硅极易与水反应,装置A中是氯气的发生装置,生成的氯气通过装置B中X为饱和食盐水除去氯化氢气体,通过装置C中的浓硫酸除去水蒸气,得到干燥纯净的氯气进入D中和粗硅反应生成四氯化硅,进入装置E冰水冷却得到纯净的四氯化硅,四氯化硅极易与水反应,装置F是防止空气中的水蒸气进入装置E中,【详解】(1)①实验室是利用浓盐酸和二氧化锰加热反应生成气体,属于固体+液体气体,装置A用于制备氯气,应选用装置Ⅱ,故答案为:Ⅱ。②A中反应是浓盐酸和二氧化锰加热反应生成氯化锰、氯气和水,离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O。(2)氯气中含氯化氢和水蒸气,氯化氢用饱和食盐水除去,水蒸气用浓硫酸除去,装置B中X试剂是(填名称)饱和食盐水,故答案为:饱和氯化钠溶液。(3)四氯化硅熔点为-70.0℃,装置E中冰水混合物的作用是使四氯化硅冷凝,故答案为:使四氯化硅冷凝。(4)取所得四氯化硅样品mg,用氢气在高温下还原,得到高纯硅ng,硅物质的量n(Si)==mol,硅元素守恒得到则样品中四氯化硅的纯度==×100%,故答案为:×100%。26、B1H1O+1e﹣═H1↑+1OH﹣增大0.183Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O【解析】分析:Ⅰ.图1中,左边装置是原电池,较活泼的金属锌作负极,较不活泼的金属铜作正极,如果要找电极材料代替铜,所找材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属;M是阳极,N是阴极,电解池中阴极上阳离子得电子发生还原反应,据此分析解答;Ⅱ.该电解池中,阳极材料是活泼金属,则电解池工作时,阳极上铁失电子发生氧化反应,同时氢氧根离子失电子生成氧气,阴极上氢离子得电子发生还原反应,根据阴阳极上转移电子数相等计算铁反应的质量,在碱性锌电池中,负极上失去电子发生氧化反应,据此分析解答。详解:Ⅰ、(1)在保证电极反应不变的情况下,仍然是锌作负极,则正极材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属,铝是比锌活泼的金属,所以不能代替铜,故选B;(1)N电极连接原电池负极,所以是电解池阴极,阴极上氢离子得电子发生还原反应,电极反应式为:1H++1e-═H1↑(或1H1O+1e-═H1↑+1OH-),故答案为:1H++1e-═H1↑(或1H1O+1e-═H1↑+1OH-);Ⅱ、(3)电解过程中,阴极上氢离子放电生成
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