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文档简介
2025届江西省鹰潭一中高一下化学期末预测试题请考生注意: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、苯环结构中,不存在单、双键交替结构,下列可以作为证据的事实是(
)苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色苯中所有碳碳键的键长均相等苯与氢气在催化剂存在的条件下加热能发生加成反应生成环己烷经实验测得邻二甲苯只有一种结构苯在溴化铁存在的条件下与液溴发生取代反应,但不能因化学变化而使溴水褪色A. B.C. D.2、将氯化铵固体溶于水,所得溶液A.显酸性 B.显碱性 C.显中性 D.酸碱性不能确定3、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4、下列叙述中,正确的是()A.两种粒子,若核外电子排布完全相同,则其化学性质一定相同B.H2O比H2S分子稳定,是因为H2O分子间能形成氢键C.含有共价键的化合物一定是共价化合物D.两种原子,如果核外电子排布相同,则一定属于同种元素5、短周期元素X、Y、Z、W、Q在元素周期表的位置如表所示,其中X元素的原子内层电子数是最外层电子数的一半,则下列说法正确的是X
Y
Z
W
Q
A.钠与W可能形成Na2W2化合物B.由Z与Y组成的物质在熔融时能导电C.W得电子能力比Q强D.X有多种同素异形体,而Y不存在同素异形体6、X、Y、Z、W均为短周期元素,它们在元素周期表中相对位置如图所示。Z原子的最外层电子数是第一层电子数的3倍,下列说法中正确的是A.原子半径:Z>Y>X B.氢化物稳定性:X>YC.氢化物沸点:Z>Y D.最高价氧化物对应的水化物酸性:W>Z7、相同质量的两份铝分别放入足量的盐酸和氢氧化钠溶液中充分反应,消耗的氯化氢和氢氧化钠的物质的量之比为()A.1:1 B.1:6 C.2:3 D.3:18、下列物质鉴别的实验方法正确的是A.用溴水鉴别裂化汽油和植物油 B.用银氨溶液鉴别甲酸甲酯和甲酸乙酯C.用碳酸氢钠鉴别苯甲酸和苯甲醇 D.用水鉴别四氯化碳和溴苯9、化学反应中往往伴随着能量的变化,下列反应既属于氧化还原反应,又属于放热反应的是A.石灰石的分解反应B.铝与稀盐酸反应C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应D.NaOH与稀硫酸反应10、某有机物的结构简式为,它在一定条件下可能发生的反应是()①加成;②水解;③酯化;④氧化;⑤中和;⑥消去;⑦还原.A.①③④⑤⑥⑦B.①③④⑤⑦C.①③⑤⑥⑦D.②③④⑤⑥11、下列表示物质结构的化学用语正确的是()A.氮气的电子式:B.CO2的结构式为:O=C=OC.S
2-
的结构示意图D.甲烷分子的球棍模型:12、下列各组混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,下列各组不正确的是A.甲烷、辛醛B.乙炔、苯乙烯C.甲醛、甲酸甲酯D.苯、甲苯13、分子式为C10H14的单取代芳烃(苯环上只有一个侧链),其可能的结构有()A.2种B.3种C.4种D.5种14、已知反应A+B=C+D的能量变化如图所示(E1、E2均为正值),下列说法正确的是A.破坏反应物中的化学键所吸收的能量小于形成生成物中化学键所放出的能量B.该反应吸收的能最为(E1-E2)C.A和B的总能量一定高于C和D的总能量D.该反应只有在加热条件下才能进行15、下列各组顺序的排列不正确的是A.原子半径:Na>Mg>Al>HB.热稳定性:HCl<H2S<PH3C.酸性强弱:H2SiO3<H2CO3<H3PO4D.氧化性:K+<Na+<Mg2+<Al3+16、近期微博热传的“苯宝宝表情包”是一系列苯的衍生物配以相应的文字形成的(如图所示)。苯()属于A.氧化物 B.硫化物 C.无机物 D.有机物17、绿色化学要求利用化学反应原理从源头上消除污染。以铜为原料制备硫酸铜,下列四种原理设计,其中最能体现“绿色化学”要求的是A.Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OB.Cu+Cl2CuCl2,CuCl2+H2SO4(浓)CuSO4+2HCl↑C.Cu+H2SO4+H2O2CuSO4+2H2OD.3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,Cu(NO3)2+H2SO4(浓)CuSO4+2HNO3↑18、下列金属冶炼的反应原理或离子方程式,错误的是()A.MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑ B.MgO+H2Mg+H2OC.Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 D.2HgO2Hg+O2↑19、化学和日常生活息息相关,下列化学常识错误的是A.生理盐水是0.9%的NaCl浓液B.纯碱的主要成分是NaHCO3,可以用来洗涤厨房油污C.夜晚回家时,发现家里天然气泄漏,首先要开门开窗D.“84”消毒液的有效成分为NaClO,它与洁厕灵(主要成分为盐酸)混合会生成氯气20、第三届联合国环境大会的主题为“迈向零污染地球”。下列做法不应提倡的是()A.推广电动汽车,践行绿色交通B.回收电子垃圾,集中填埋处理C.水果保鲜,可用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土D.净化工业尾气,减少雾霾生成21、将一定量的甲烷燃烧后得到CO、CO2和水蒸气,混和气体的质量是49.6g,通过无水氯化钙时,无水氯化钙增重25.2g,则CO2的质量是()A.12.5g B.13.2g C.19.7g D.24.4g22、对于密闭容器中进行的可逆反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列能说明该反应已经达到化学反应限度的是A.SO2、O2、SO3的浓度相等B.SO2、O2、SO3的浓度不再发生变化C.SO2、O2、SO3密闭容器中共存D.反应停止,正、逆反应速率都等于零二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)A、D中所含官能团的名称分别是_______________;C的结构简式是_____________;(2)E是一种具有香味的液体,由B+D→E的反应方程式为:______________,反应类型是________。(3)G是一种高分子化合物,其结构简式是____________________________________;(4)俄罗斯足球世界杯激战正酣,在比赛中当运动员肌肉扭伤时,队医立即对其受伤部位喷射物质F进行应急处理。写出由A制F的化学反应方程式:___________。(5)H是E的同分异构体,且H能与NaHCO3反应,则H的结构简式可能为(写出2种):_____________________________________________________________________。24、(12分)有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物。回答下列问题。(1)A2B的电子式__________;A2B2的电子式__________。(2)CB2通入A2B2溶液中可被氧化为W,用W的溶液(体积1L,假设变化前后溶液体积变化忽略不计)组装成原电池(如右图所示)。在b电极上发生的反应可表示为:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,则在a电极上发生的反应可表示为__________。(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期。该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物。将E的单质浸入ED3溶液中,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,该反应的离子方程式为________________________________________。(4)依据(3)中的反应,可用单质E和石墨为电极设计一个原电池(右图),则在该原电池工作时,石墨一极发生的反应可以表示为______________________________。石墨除形成原电池的闭合回路外,所起的作用还有:________________________________________。25、(12分)经研究知Cu2+对H2O2分解也具有催化作用,为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察________________,定性比较得出结论。有同学提出将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理,其理由是________________________,H2O2在二氧化锰催化作用下发生反应的化学方程式为____________________________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其他可能影响实验的因素均已忽略。图中仪器A的名称为________,实验中需要测量的数据是________。26、(10分)为研究铜与浓硫酸的反应,某化学兴趣小组进行如下实验.实验I:反应产物的定性探究按如图装置(固定装置已略去)进行实验(1)A装置的试管中发生反应的化学方程式是____________;B装置的作用是________E装置中的现象是_______;(2)实验过程中,能证明无氢气生成的现象是________。(3)F装置的烧杯中发生反应的离子方程式是_____________________。实验Ⅱ:反应产物的定量探究(4)为测定硫酸铜的产率,将该反应所得溶液中和后配制成250.00mL溶液,取该溶液25.00mL加入足量KI溶液中振荡,生成的I2恰好与20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液反应,若反应消耗铜的质量为6.4g,则硫酸铜的产率为________。(已知2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣)(注:硫酸铜的产率指的是硫酸铜的实际产量与理论产量的比值)27、(12分)某同学进行如下实验,研究化学反应中的热量变化。请回答下列问题:(1)反应后①中温度升高,②中温度降低。由此判断铝条与盐酸的反应是________反应(填“放热”或“吸热”,下同),Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应是________反应。(2)①中反应的离子方程式是_________,该反应的还原剂是_________。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)形成酸雨的原理之一可表示如下:请回答下列问题:(1)未污染的雨水的pH一般小于7大于5.6,这是由于溶解了___的缘故;酸雨的pH小于5.6,主要含有硫酸、___和一些有机酸等。(2)图中三个反应不属于氧化还原反应的是___(填标号);写出反应②的化学方程式___。(3)某研究性学习小组取来雨水做水样进行测定,随时间的推移雨水样品的pH值会变小,主要原因是为___(用化学方程式表示)。(4)你认为减少酸雨产生的途径可采取的措施是____。(选填字母编号)①少用煤做燃料②把工厂的烟囱造高③燃料脱硫④在已酸化的土壤中加石灰⑤开发新能源A.①②③B.②③④⑤C.①③⑤D.①③④⑤(5)从保护环境的角度出发,一些工厂采用“钙基固硫法”,即在含硫的煤中混入生石灰后燃烧,大部分SO2最终将转化为_____。(6)汽车尾气中的CO,NO排放也是城市空气的污染物,治理的方法之一是在汽车的排气管上装一个“催化转化器”,使CO与NO反应,生成两种无毒气体,其中之一是N2。写出NO与CO反应的化学方程式___,此反应的缺点是在一定程度上提高空气的酸度,其原因是___。
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】
①高锰酸钾溶液具有强氧化性,遇到含碳碳双键或三键等不饱和键的物质会褪色,苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的碳碳键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故②正确;③苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷,发生加成反应是碳碳双键或三键具有的性质,不能证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故③错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C-C,另一种是两个甲基夹C=C,邻二甲苯只有一种结构,说明苯环结构中的碳碳键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故④正确;⑤苯在FeBr3存在下同液溴可发生取代反应,生成溴苯,苯不因化学变化而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故⑤正确;能够说明苯环结构中不存在单、双键交替结构的事实有①②④⑤,故选C。2、A【解析】
将氯化铵固体溶于水,溶液中的铵根离子是弱碱阳离子在水溶液中水解,NH4++H2O⇌NH3•H2O+H+,溶液呈酸性,故答案为A。3、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。4、D【解析】
A.两种粒子,若核外电子排布完全相同,化学性质可能相似,但不一定相同,因为核电荷可能不同,得失电子的能力可能不同,比如钠离子和氖原子,故A错误;B共价化合物的稳定性是由键能大小决定的,而氢键不是化学键,是分子间的作用力,氢键可以影响物质熔、沸点、溶解性等物理性质,故B错误;C.含有共价键的化合物不一定是共价化合物,也可能是离子化合物,所以C错误;D.原子中核外电子数等于核电荷数,如果核外电子排布相同,则核电荷数相同,则一定属于同种元素,故D正确,故选D。5、A【解析】
由短周期元素X、Y、Z、W、Q在元素周期表中的位置可知,X、Y处于第二周期,Z、W、Q处于第三周期,X元素的原子内层电子数是最外层电子数的一半,则最外层电子数为4,故X为碳元素,则Z为Si元素、Y为氧元素、W为硫元素、Q为Cl元素,据此解答。【详解】A.Na和S可形成类似于Na2O2的Na2S2,正确;B.二氧化硅是原子晶体,熔融状态下,不导电,错误;C.同周期自左而右非金属性增强,得电子能力增强,故S得电子能力比Cl弱,故C错误;D.碳元素有金刚石、石墨等同素异形体,氧元素存在氧气、臭氧同素异形体,C、O元素都能形成多种同素异形体,错误。答案选A。6、D【解析】
Z原子的最外层电子数是第一层电子数的3倍,根据四种元素所在周期表位置,即Z为第三周期,推出Z为S,W为Cl,Y为O,X为N,然后进行分析;【详解】Z原子的最外层电子数是第一层电子数的3倍,根据四种元素所在周期表位置,即Z为第三周期,推出Z为S,W为Cl,Y为O,X为N,A、同主族从上到下,原子半径增大,同周期从左向右原子半径减小,即原子半径:S>Cl>N>O,故A错误;B、同周期从左向右非金属性增强,氢化物的稳定性增强,即H2O的稳定性强于NH3,故B错误;C、H2O分子间存在氢键,H2S不存在分子间氢键,即H2O的沸点高于H2S,故C错误;D、非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,Cl的非金属性强于S,即HClO4的酸性强于H2SO4,故D正确;答案选D。【点睛】微粒半径大小比较:一看电子层数,一般来说电子层数越多,半径越大;二看原子序数,电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小;三看电子数,电子层数相等,原子序数相同,半径随着电子数的增多而增大。7、D【解析】
相同质量的两份铝分别放入足量的盐酸和氢氧化钠溶液中充分反应,设Al的物质的量均为2mol,由2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑、2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知,2molAl与足量酸、碱消耗的氯化氢和氢氧化钠的物质的量之比为6mol:2mol=3:1。答案选D。8、C【解析】
A选项,裂化汽油含有不饱和烃,植物油中含有碳碳双键,两者都要与溴水反应,不能鉴别,故A错误;B选项,醛基(—CHO)都要与银氨溶液反应,而甲酸甲酯和甲酸乙酯都含有醛基(—CHO),不能鉴别这两者,故B错误;C选项,苯甲酸与碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,苯甲醇与碳酸氢钠不反应,因此可用碳酸氢钠鉴别这两者,故C正确;D选项,四氯化碳和溴苯,密度都大于水且都为无色液体,因此不能用水鉴别四氯化碳和溴苯,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】矿物油、裂化汽油都是含有不饱和键,植物油是不饱和高级脂肪酸甘油酯,都能使溴水、酸性高锰酸钾溶液褪色;只要含有醛基都能与银氨溶液反应。9、B【解析】分析:凡是有元素化合价升降的反应均是氧化还原反应,结合反应中的能量变化解答。详解:A.石灰石高温下分解生成氧化钙和二氧化碳,属于吸热的非氧化还原反应,A错误;B.铝与稀盐酸反应生成氢气和氯化铝,既属于氧化还原反应,又属于放热反应,B正确;C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应属于吸热的非氧化还原反应,C错误;D.NaOH与稀硫酸反应生成硫酸钠和水,属于放热反应,但不是氧化还原反应,D错误。答案选B。10、A【解析】试题分析:根据有机物含有醛基、羧基、醇羟基结构、利用官能团的性质来解答.解:①有机物含有醛基,则它能和氢气发生加成反应,生成醇羟基,故①可能发生;②有机物中不含有卤代烃,也不含有酯基,故②不可能发生;③有机物含有羧基能和醇羟基发生酯化反应,含有的醇羟基也能羧酸发生酯化反应,故③可能发生;④有机物含有醇羟基结构,醇羟基能被氧化成醛基,该有机物中含有醛基,醛基能被氧化成羧酸,故④可能发生;⑤有机物含有羧基,具有酸性,能和碱发生中和反应,故⑤可能发生;⑥有机物中含有醇羟基,且醇羟基相邻的碳上含有氢原子,故能发生消去反应,故⑥可能发生;⑦有机反应中,去氧或加氢的反应应为还原反应,该有机物中含有醛基,可以加氢生成醇,故⑦可能发生;故选A.11、B【解析】分析:A.N原子应该形成8电子稳定结构;B.二氧化碳为直线型结构,分子中含有两个碳氧双键;C.硫离子核电荷数为16,核外电子总数为18;D.根据球棍模型与比例模型的表示方法进行判断。详解:A.氮气分子中含有1个氮氮三键,N原子最外层满足8电子稳定结构,氮气正确的电子式为,故A错误;B.二氧化碳分子中含有两个碳氧双键,CO2的结构式为O=C=O,故B正确;C.硫离子最外层为8电子,硫离子的结构示意图为,故C错误;D.为甲烷的比例模型,甲烷的球棍模型为,故D错误;故选B。12、D【解析】试题分析:混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,满足的条件是碳的质量分数一定,常见的是最简式相同或同分异构体,选项B和C最简式相同,满足条件,正确;甲烷和辛醛碳的质量分数都是75%,满足条件,选项A正确;苯和甲苯最简式不同,碳的质量分数也不等,选项D不正确。考点:有机混合物的燃烧产物中CO2的质量判断。13、C【解析】分子式为C10H14的单取代芳烃中取代基是丁基:-C4H9,因为丁基有4种,所以分子式为C10H14的单取代芳烃,其可能的结构有4种,故选C。点睛:本题主要是考查苯及其同系物结构以及同分异构体的判断,难度一般,重在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,注意常见烃基的种数要熟记:丙基有2种、丁基有4种、戊基有8种。14、B【解析】分析:依据图象分析反应物能量低于生成物,结合能量守恒分析判断反应能量变化。详解:A、图象分析反应物能量低于生成物,结合能量守恒分析反应是吸热反应,因此破坏反应物中的化学键所吸收的能量大于形成生成物中化学键所放出的能量,A错误;B、△H=断键吸收的能量-成键放出的能量=E1-E2,B正确;C、图象分析可知反应过程中反应物能量低于生成物能量,即A和B的总能量一定低于C和D的总能量,C错误;D、某些吸热反应不需要加热也可以发生,如氢氧化钡晶体和铵盐发生的吸热反应,D错误;答案选B。15、B【解析】
A、同周期元素原子半径随原子序数的增大而减小,所以原子半径:Na>Mg>Al>H,正确;B、因为非金属性Cl>S>P,所以氢化物的稳定性:HCl>H2S>PH3,错误;C、因为非金属性P>C>Si,所以最高价氧化物水化物的酸性强弱:H2SiO3<H2CO3<H3PO4,正确;D、因为金属性K>Na>Mg>Al,所以阳离子的氧化性:K+<Na+<Mg2+<Al3+,正确。答案选B。16、D【解析】
苯()分子式是C6H6,是由C、H两种元素组成的化合物,属于有机物,故合理选项是D。17、C【解析】试题分析:A项反应产生了有毒气体SO2,错误;B项产生了副产物HCl气体,错误;D项产生有毒气体NO和副产物HNO3,错误。考点:考查绿色化学理念。18、B【解析】
A.Na、Mg、Al等活泼金属采用电解法冶炼制备,电解熔融氯化镁可以制得金属镁,故A正确;B.Na、Mg、Al等活泼金属采用电解法冶炼制备,镁是活泼金属,应采用电解熔融氯化镁制取,故B错误;C.金属铁的冶炼通常是用还原剂(C、CO、H2、活泼金属等),将铁从其化合物中还原出来,故C正确;D.汞的活泼性较差,可以用加热分解氧化汞的方法冶炼金属汞,故D正确;答案选B。19、B【解析】
A.生理盐水是0.9%的NaCl浓液,选项A正确;B.纯碱也叫苏打,主要成分是Na2CO3,可用于清洗厨房用具的油污,选项B错误;C.夜晚回家时,发现家里天然气泄漏,首先要开门开窗,使其通风,能防止爆炸,选项C正确;D.“84消毒液”(有效成分NaClO)和“洁厕灵”(主要成分盐酸)混用会导致氯气中毒的离子反应为ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,选项D正确;答案选B。20、B【解析】
A.推广电动汽车,减少燃油汽车排放污染气体,保护环境,践行绿色交通,应提倡,A不符合;B.电子垃圾需要无害处理,有些含有重金属离子等,掩埋能够引起土壤污染,不提倡,B符合;C.乙烯具有催熟作用,水果保鲜,可用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土,C不符合;D.净化工业尾气可以减少灰尘颗粒等空气污染物的排放,减少雾霾生成,有利于环境保护,应提倡,D不符合;答案选B。【点睛】本题考查了化学与生产、生活的关系,侧重考查环境污染与治理,把握绿色化学合核心,明确“迈向零污染地球”含义是解题关键,题目难度不大。21、B【解析】
将一定量的甲烷燃烧后得到CO、CO2和水蒸气,混和气体的质量是49.6g,通过无水氯化钙时,无水氯化钙增重25.2g为水的质量,水的物质的量是25.2g÷18g/mol=1.4mol,根据氢原子守恒可知甲烷的物质的量是1.4mol÷2=0.7mol,根据碳原子守恒可知一氧化碳和二氧化碳的物质的量之和是0.7mol,二者的质量之和是49.6g-25.2g=24.4g,则[0.7mol-n(CO2)]×28g/mol+n(CO2)×44g/mol=24.4g,解得n(CO2)=0.3mol,所以生成的CO2的质量是0.3mol×44g/mol=13.2g。答案选B。22、B【解析】A、SO2、O2、SO3的浓度相等,并不是不变,故A错误;B、SO2、O2、SO3的浓度不再发生变化,则正逆反应速率相等,说明达平衡状态,故B正确;C、任意时刻都是SO2、O2、SO3共存,故C错误;D、化学平衡是动态平衡,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0,故D错误;故选B。点睛:本题考查了化学平衡状态的判断,注意当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0。当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键羧基CH3CHOCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O取代反应或酯化反应CH2=CH2+HClCH3CH2ClCH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH【解析】A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,说明A为乙烯,则根据转化关系分析,B为乙醇,C为乙醛,D为乙酸,E为乙酸乙酯,F为氯乙烷,G为聚乙烯。(1)根据以上分析可知,乙烯的官能团为碳碳双键,D的官能团为羧基;C为乙醛,结构简式为:CH3CHO;(2)E是乙酸乙酯,乙酸和乙醇在浓硫酸加热的条件下生成的,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,该反应类型为取代反应或酯化反应;(3)G为聚乙烯,结构简式为:;(4)乙烯和氯化氢反应生成氯乙烷,方程式为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl;(5)H是E乙酸乙酯的同分异构体,能与碳酸氢钠反应,说明其含有羧基,所以可能的结构简式为:CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH。24、Pb-2e-+SO42-=PbSO4Fe+2Fe3+=3Fe2+2Fe3++2e-=2Fe2+充当正极材料,形成原电池,氧还分开进行【解析】有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物,可以推断,B为O元素,则A为H元素,C为S元素,则D为Cl元素。(1)H2O的电子式为;H2O2的电子式为,故答案为;;(2)SO2通入H2O2溶液中可被氧化为W,则W为H2SO4,b电极发生还原反应,则a电极发生还原反应,Pb失去电子生成PbSO4,负极电极反应式为:Pb-2e-+SO42-=PbSO4,反应的总方程式为PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,故答案为Pb-2e-+SO42-=PbSO4;
(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期,该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物,则E为Fe元素,将Fe浸入到FeCl3中,发生反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,故答案为Fe+2Fe3+=3Fe2+;
(4)石墨--铁在氯化铁电解质溶液中形成原电池,Fe为负极,失去电子生成Fe2+,负极电极反应式为:Fe-2e-=Fe2+,石墨为正极,Fe3+离子在正极获得电子生成Fe2+,正极电极反应式为:2Fe3++2e-=2Fe2+;比较甲、乙两图,说明石墨除形成闭合回路外所起的作用是:充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生,故答案为2Fe3++2e-=2Fe2+;充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生。点睛:本题以元素推断为载体,考查电子式、原电池原理的应用等,正确推断元素的种类为解答该题的关键。本题的易错点为原电池中电极方程式的书写,难点为石墨的作用,具有一定的开放性。25、反应产生气泡的快慢控制阴离子相同,排除阴离子的干扰分液漏斗收集40mL气体所需要的时间【解析】
首先明确实验目的:比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;(1)图甲:两试管中盛有等体积、等浓度的H2O2,分别滴入氯化铁、硫酸铜溶液,通过产生气泡的快慢即可比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果(保持其他条件相同,只改变催化剂);在探究Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果时必须保持其他的条件相同,所以将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理;(2)“收集40mL气体所需要的时间”即通过计算分别用Fe3+、Cu2+催化时生成O2的速率,来定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;【详解】(1)该反应中产生气体,所以可根据生成气泡的快慢判断;氯化铁和硫酸铜中阴阳离子都不同,无法判断是阴离子起作用还是阳离子起作用,硫酸铁和硫酸铜阴离子相同,可以消除阴离子不同对实验的干扰;双氧水在二氧化锰作用下生成水和氧气,所以反应方程式为,因此,本题正确答案是:反应产生气泡的快慢;控制阴离子相同,排除阴离子的干扰;;(2)由图可以知道,A为分液漏斗;定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,可以通过测定产生40mL的气体所需的时间来比较。产生40mL的气体所需的时间越短,则催化效果越好,因此,本题正确答案是:分液漏斗;收集40
mL气体所需要的时间。26、Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O检验是否有水生成褪色D装置中黑色固体颜色无变化SO2+2OH﹣=SO32﹣+H2O60%【解析】A为铜和浓硫酸反应,B为检验反应是否有水生成,C为吸收反应生成的水,D为检验反应是否有氢气生成,若有氢气,则固体从黑色变红色,E为检验是否有二氧化硫生成,F为吸收尾气防止污染。(1)铜和浓硫酸反应生成硫酸铜和二氧化硫和水,方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;无水硫酸铜遇水变蓝,所以装置B的作用为检验是否有水生成;E中为品红,根据二氧化硫具有漂白性分析,品红褪色;(2)若反应中有氢气生成,则与氧化铜反应生成铜,D装置中的固体应从黑色变为红色,该实验中没有氢气生成,所以D装置中黑色固体颜色无变化;(3)F中二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,离子方程式为:SO2+2OH﹣=SO32﹣+H2O;(4)根据反应2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣分析得关系式Cu2+---S2O32﹣,20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液中溶质的物质的量为0.30×0.02=0.006mol,则原溶液中铜离子的物质的量为0.06mol,若反应消耗铜的质量为6.4g,即0.1mol,则硫酸铜的产率为0.06/0.1=60%。27、放热吸热2Al+6H+=2Al3++3H2↑Al【解析】
根据放出热量的反应是放热反应,吸收热量的反应为吸热反应,用实际参加反应的离子符号表示反应的式子叫离子方程式,还原剂在反应中失去电子,其中所含元素的化合价升高。【详解】(1)①铝与盐酸反应后,溶液的温度升高,说明该反应是放热反应;②Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应后温度降低,说明该反应是吸热反应;(2)铝与盐酸反应产生氯化铝和氢气,反应的离子方程式为:2Al+6H+=2Al3++3H2↑;在该反应中,Al元素的化合价由反应前Al单质中的0价变为反应后AlCl3中的+3价,化合价升高,失去电子,被氧化,因此Al为还原剂,Al3+为氧化产物。【点睛】化学反应类型的判断及离子方程式的书写、氧化还原反应中物质的作用与元素化合价的关系的知识。掌握反应类型判断的依据是正确判断的关键。28、cdf2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O过滤四氯化碳乙醇与水互溶裂化汽油能与碘发生加成反应分液漏斗上层无色,下层紫色碘单质易升华,会导致碘的损失【解析】(1)焙烧紫菜时用坩埚盛放紫菜,用带铁圈的铁架台放置泥三角,泥三角上放置坩埚,用酒精灯进行加热,所以焙烧紫菜时需要用到的实验仪器是坩埚、带铁圈的铁架台、酒精灯、泥三角,即c、d、f;
(2)双氧水具有强氧化性,酸性条件下,双氧水氧化碘离子生成碘单质,自身被还原生成水,反应方程式为H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O;
(3)通过操作①过滤,得到不溶的残渣,滤液为碘单质溶液,利用有机溶剂萃取出碘单质,萃取剂的选取标准是:溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度,溶质和萃取剂不反应,萃取剂和原来溶剂不能互溶,题干中提供的四中物质,乙醇和水能互溶
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