吉林市普通高中2025届化学高一下期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

吉林市普通高中2025届化学高一下期末教学质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、铜和浓硝酸反应产生的气体,用排水法收集到aL气体(标准状况),被还原的硝酸是()A.a/22.4molB.a/11.2molC.3a/22.4molD.3amol2、下列说法不正确的是①共价化合物含共价键,也可能含离子键②H2CO3酸性<H2SO3酸性,故非金属性C<S③含金属元素的化合物不一定是离子化合物④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物⑤熔融状态能导电的物质是离子化合物⑥由分子组成的化合物中一定存在共价键A.①③⑤B.②④⑥C.①②④⑥D.①③⑤⑥3、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.1molCH4和4mol

Cl2反应生成的有机物分子总数为4NAB.0.1mol

H35Cl中含有的质子数目或中子数目均为1.8NAC.常温下,22.4

L乙烯中含有的共用电子对数目为6NAD.1molN2与足量H2发生合成氨反应时转移的电子数目为6NA4、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.1molNO所含有的原子数为2NAB.标准状况下,22.4LH20中含有的水分子数为NAC.标准状况下,22.4LCC14所含的分子数为NAD.1L0.2mol/LKC1溶液中所含的K+为2NA5、某有机物其结构简式如图,关于该有机物的下列叙述正确的是()A.能使酸性KMnO4溶液褪色B.不能使溴水褪色C.一定条件下,能和NaOH醇溶液反应D.在加热和催化剂作用下,最多能和3molH2反应6、如下表所示,为提纯下列物质(括号内为少量杂质),所选用的除杂试剂与主要分离方法都正确的是()选项不纯物质除杂试剂分离方法A乙烷(乙烯)KMnO4(酸化)洗气B溴苯(溴)NaOH溶液分液C苯(乙烯)溴水分液DCO2(SO2)碳酸钠溶液洗气A.A B.B C.C D.D7、卤族元素按F、Cl、Br、I的顺序,下列叙述正确的是()A.单质的颜色逐渐加深 B.气态氢化物的稳定性逐渐增强C.与氢气反应越来越容易 D.单质的熔、沸点逐渐降低8、2014年5月7日,天津某工程检测公司在进行探伤作业期间,一枚黄豆粒大小的放射源铱-192丢失,造成了严重的安全事故,图示是铱在元素周期表中的信息,下列说法正确的是()A.铱的相对原子质量为192.2克B.铱原子核内的中子数为77C.K2IrO3中Ir的化合价为+4D.生活中常用的铱金笔为纯净的铱单质9、反应2Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO3属于A.化合反应B.分解反应C.置换反应D.复分解反应10、金属(M)-空气电池的工作原理如图所示,下列说法不正确的是()A.金属M作电池负极B.M2+移向金属(M)电极C.正极的电极反应为O2+4e-+2H2O=4OH-D.电池反应为2M+O2+2H2O=2M(OH)211、实现下列变化需要加入还原剂才能实现的是A.Fe2O3→FeB.NH3→NH4ClC.SO3→H2SO4D.H2SO4→SO312、能将化学能转化为电能的装置(烧杯中溶液均为稀硫酸)是()A. B. C. D.13、下列各组属于同位素的是()A.金刚石和石墨 B.苏打和小苏打 C.614C和612C D.O2和O314、下列变化不涉及化学变化的是()A.氢氟酸刻蚀玻璃B.海水的蒸馏C.煤的干馏D.黏土烧结制陶瓷15、将1molCH4和适量的O2在密闭容器中点燃,充分反应后,CH4和O2均无剩余,且产物均为气体(101kPa,120℃),总质量为72g,下列有关叙述错误的是()A.若将产物通过碱石灰,则不能被完全吸收B.若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重18gC.产物的平均摩尔质量为24g.mol-1D.反应中消耗O256g16、下列事实不能用原电池理论解释的是()A.铝片不用特殊方法保存B.生铁比纯铁易生锈C.制氢气时用粗锌而不用纯锌D.工程施工队在铁制水管外刷一层“银粉”17、某烷烃的一种同分异构体只能生成一种一氯代物,该烃的分子式可能是A.C3H8B.C4H10C.C5H12D.C6H1418、分子中共处于同一平面的原子最多有()A.24个 B.22个 C.20个 D.18个19、下列说法正确的是A.可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质B.石油的分馏、煤的液化和气化都是物理变化,石油的裂化、裂解都是化学变化C.淀粉、蛋白质、葡萄糖都是高分子化合物D.以重油为原料裂解得到各种轻质油20、已知某反应中能量变化如图所示,所得结论错误的是()A.该图像可以表示氯化铵与消石灰反应的能量变化B.该反应过程中,一定有其他形式的能量转化成化学能C.该反应过程中,形成新化学键释放的总能量小于断裂旧化学键吸收的总能量D.因为生成物的总能量高于反应物的总能量,所以该反应一定需要加热才可进行21、利用金属活泼性的差异,可以采取不同的冶炼方法冶炼金属。下列化学反应原理在金属冶炼工业中还没有得到应用的是()A.Al2O3+3C2Al+3CO↑B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2C.2Ag2O4Ag+O2↑D.Fe2O3+2Al2Fe+Al2O322、已知短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构.则下列叙述正确的是()A.原子半径A>B>D>CB.原子序数d>c>b>aC.离子半径C>D>B>AD.原子结构的最外层电子数目A>B>D>C二、非选择题(共84分)23、(14分)元素周期表是学习化学的重要工具。下表为8种元素在周期表中的位置。(1)下图所示的模型表示的分子中,可由A、D形成的是________。写出c分子的空间构型为_________,d分子的结构简式_________。(2)关于d分子有下列问题:①d分子中同一平面的原子最多有_______个。②若用-C4H9取代环上的一个H原子,得到的有机物的同分异构体共有__________种。(3)Na在F单质中燃烧产物的电子式为______。上述元素的最高价氧化物的水化物中,碱性最强的是______(写化学式),其与Q的单质反应的离子方程式是_____________。24、(12分)已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物。③E的某种氧化物M可用做漂白剂。请回答下列问题:(1)元素F在元素周期表中的位置是______________________________。(2)C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是__________________(用元素符号回答);C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是__________________(用离子符号回答)。(3)C和D形成电子总数为38的化合物中化学键类型有__________________________(填“离子键”、“极性共价键”、“非极性共价键”)。(4)写出D的最高价氧化物水化物的电子式______________________。(5)E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是_________________(填化学式);用电子式表示该化合物的形成过程________________________________________。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,M、N以物质的量1∶1混合,混合物没有漂白性。用离子方程式解释其原因_____________________________________________。25、(12分)把海水过滤除杂后,又提取出了氯化钠、溴、镁等化学物质。剩余的富碘卤水中,采用下面的工艺流程生产单质碘:回答下列问题:(1)丁溶液中的溶质为________(填化学式)。(2)写出物质的甲化学式__________________。(3)第⑦步的操作中提取I2的方法是___________________________(写出操作名称)。(4)检验生成物I2的方法是________________________________________。26、(10分)50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(4)该实验常用0.50mol·L-1HCl和0.55mol·L-1NaOH溶液各50mL进行实验,其中NaOH溶液浓度大于盐酸浓度的作用是______,当室温低于10℃时进行实验,对实验结果会造成较大的误差,其原因是_____________。(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求得的中和热________(填“相等”或“不相等”),简述理由:______________。(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热ΔH将________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。27、(12分)某学校实验室从化学试剂商店买回18.4mol·L-1的硫酸。现用该浓硫酸配制100mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有________(选填序号),还缺少的仪器有________(写仪器名称)。(2)配制100mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为________mL(保留一位小数),量取浓硫酸时应选用__________(选填①10mL、②50mL、③100mL)规格的量筒。(3)实验中造成所配溶液浓度偏高的原因可能是________。A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水B.未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容C.烧杯没有洗涤D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线28、(14分)1905年哈珀开发实现了以氮气和氢气为原料合成氨气,生产的氨制造氮肥服务于农业,养活了地球三分之一的人口,哈珀也因此获得了1918年的诺贝尔化学奖。一百多年过去了,对合成氨的研究依然没有止步。(1)工业合成氨的反应如下:N2+3H22NH3。已知断裂1molN2中的共价键吸收的能量为946kJ,断裂1molH2中的共价键吸收的能量为436kJ,形成1molN-H键放出的能量为391kJ,则由N2和H2生成2molNH3的能量变化为__________kJ。下图能正确表示该反应中能量变化的是__________(填“A”或“B”)。(2)反应2NH3(g)N2(g)+3H2(g)在三种不同条件下进行,N2、H2的起始浓度为0,反应物NH3的浓度(mol/L)随时间(min)的变化情况如下表所示。根据上述数据回答:实验①②中,有一个实验使用了催化剂,它是实验_____(填序号);实验③达平衡时NH3的转化率为___________。在恒温恒容条件下,判断该反应达到化学平衡状态的标志是_________(填序号)。a.NH3的正反应速率等于逆反应速率b.混合气体的密度不变c.混合气体的压强不变d.c(NH3)=c(H2)(3)近日美国犹他大学Minteer教授成功构筑了H2—N2生物燃料电池。该电池类似燃料电池原理,以氮气和氢气为原料、氢化酶和固氮酶为两极催化剂、质子交换膜(能够传递H+)为隔膜,在室温条件下即实现了氨的合成同时还能提供电能。则A电极为_____极(填“正”、“负”),B电极发生的电极反应式为_______,该电池放电时溶液中的H+向___极移动(填“A”、“B”)。29、(10分)研究CO2在海洋中的转移和归宿,是当今海洋科学研究的前沿领域。(1)溶于海水的CO2主要以4种无机碳形式存在,其中HCO3-占95%,写出CO2溶于水产生HCO3-的方程式:_______。(2)在海洋循环中,通过下图所示的途径固碳。①写出钙化作用的离子方程式:_______________。②同位素示踪法证实光合作用释放出的O2只来自于H2O,用18O标记物质的光合作用的化学方程式如下,将其补充完整:____+______=(CH2O)x+x18O2+xH2O(3)海水中溶解无机碳占海水总碳的95%以上,其准确测量是研究海洋碳循环的基础,测量溶解无机碳,可采用如下方法:①气提、吸收CO2,用N2从酸化后的海水中吹出CO2并用碱液吸收(装置示意图如下),将虚线框中的装置补充完整并标出所用试剂______。②滴定。将吸收后的无机碳转化为NaHCO3,再用xmol/LHCl溶液滴定,消耗ymlHCl溶液,海水中溶解无机碳的浓度=_______mol/L。(4)利用下图所示装置从海水中提取CO2,有利于减少环境温室气体含量。①结合方程式简述提取CO2的原理:_________。②用该装置产生的物质处理b室排出的海水,合格后排回大海。处理至合格的方法是_______。

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】分析:Cu和浓硝酸反应生成NO2,NO2和水反应方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO,通过排水法收集到的气体是NO,根据方程式、N原子守恒计算被还原硝酸物质的量。详解:Cu和浓硝酸反应生成NO2,NO2和水反应方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO,通过排水法收集到的气体是NO,根据方程式知,NO体积是二氧化氮体积的1/3,如果用排水法收集aLNO,则二氧化氮体积为3aL,n(NO2)=3a/22.4mol,根据N原子守恒得被还原n(HNO3)=n(NO2)=3a/22.4mol,答案选C。点睛:本题考查氧化还原反应方程式的有关计算,为高频考点,明确排水法收集到的气体成分是解本题关键,注意原子守恒的灵活运用,题目难度不大。2、C【解析】分析:含有离子键的化合物是离子化合物,但离子化合物中也可能含有共价键。由非金属元素组成的化合物可能是共价化合物。也可能是离子化合物。据此判断进行解答。详解:①共价化合物含共价键,不含有离子键,故①错误;非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强,S对应的是硫酸,故②错误;③含金属元素的化合物不一定是离子化合物,例如氯化铝是共价化合物故③正确;④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物,如氯化铵是离子化合物;故④错误;⑤,共价化合物在熔融状态下不能导电,但离子化合物在熔融状态可以导电,故⑤正确;⑥由分子组成的化合物中不一定存在共价键,例稀有气体分子中不存在共价键,故⑥错误,答案选C。点睛:该题是高考中的常见考点,属于中等难度试题的考查,试题综合性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练。该题的关键是利用好排除法,逐一排除即可。本题考查化学键和化合物的知识。如含有离子键的化合物是离子化合物,但离子化合物中也可能含有共价键;共价化合物含有共价键,不含有离子键。由非金属元素组成的化合物可能是共价化合物,也可能是离子化合物。3、B【解析】

A.根据C守恒,不管CH4中的H被Cl取代多少个,有机物的物质的量总是1mol,A项错误;B.H35Cl中H原子中有1个质子和0个中子,35Cl原子中含有17个质子和18个中子,则1molH35Cl中含有(1+17)mol=18mol质子和(0+18)mol=18mol中子,则0.1molH35Cl中含有的质子数目或中子数目均为1.8NA,B项正确;C.标准状况为0℃、101.3kPa,而不是常温,所以22.4L乙烯物质的量不是1mol,C项错误;D.氮气和氢气反应是可逆反应,方程式为N2+3H22NH3,1molN2并不能完全反应,所以得不到2molNH3,转移的电子数小于6NA,D项错误;本题答案选B。4、A【解析】分析:A、NO为双原子分子;B、标况下水为液态;C、标况下CC14为液态;D、根据N=nNA,n=cV计算。详解:A、NO为双原子分子,故1molNO含有2NA个原子,故A正确;

B、标况下水为液态,故22.4LH20的物质的量不能根据气体摩尔体积来计算,故B错误;

C、标况下CC14为液态,故22.4LCC14的物质的量大于1mol,则分子个数多于NA个,故C错误;

D、1L0.2mol/LKC1,n(K+)=n(KCl)=0.2mol/L×1L=0.2mol,含的K+为0.2NA,所以D选项是错误的;

所以A选项是正确的。5、A【解析】A、含有碳碳双键,可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应而使其褪色,选项A正确;B、含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应而使其褪色,选项B错误;C、连接氯原子的碳相邻的碳上没有氢原子,不能和氢氧化钠醇溶液发生消去反应,选项C错误;D、能与氢气发生加成反应的为苯环和碳碳双键,则1mol该有机物能与H2发生反应,消耗H24mol,选项D错误。答案选A。6、B【解析】

除杂必须遵循的原则:不增加新杂质(不增)、不减少被提纯物质(不减)、操作简便易行(易分)等,据此分析选项正误。【详解】A、酸化KMnO4溶液能将杂质乙烯氧化,但生成的二氧化碳又成为乙烷中的新杂质。常用溴水洗气以除去乙烷中的乙烯,A错误;B、溴与NaOH溶液反应生成易溶于水的钠盐,通常溴苯与NaOH溶液不反应,且溴苯不溶于水,密度比水大的液体,故用分液法分离,B正确;C、乙烯和溴水发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,生成的1,2-二溴乙烷又溶解在苯中,达不到除杂的目的,C错误;D、二氧化碳、二氧化硫均与碳酸钠溶液反应,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳中的二氧化硫,D错误。答案选B。7、A【解析】

A.F2、Cl2、Br2、I2单质的颜色分别是浅黄绿色、黄绿色、深红棕色和紫黑色,即其颜色逐渐加深,故A项正确;

B.F、Cl、Br、I的非金属性逐渐减弱,其气态氢化物的稳定性会逐渐减弱,故B项不正确;

C.F、Cl、Br、I的非金属性逐渐减弱,其单质与氢气的反应必然越来越难,故C项不正确;

D.F2、Cl2、Br2、I2单质在常温常压下分别为气体、气体、液体、固体,其熔沸点逐渐升高,故D项不正确。故答案选A。8、C【解析】

A、根据元素周期表中的一格可知,汉字下面的数字表示相对原子质量,元素的相对原子质量为192.2,相对原子质量单位是“1”,不是“g”,故A错误;B、根据元素周期表中的一格可知,左上角的数字为,表示原子序数;该元素的原子序数为77;根据原子序数=核电荷数=质子数,则该元素的原子的核内质子数为77,而不是中子数为77,故B错误;C、K2IrO3中K的化合价为+1价,O的化合价为-2价,根据正负化合价的代数和为0,Ir的化合价为+4,故C正确;D、铱金笔是指笔尖是钢合金,顶端点铱的笔,故D错误;故选C。【点晴】本题考查学生灵活运用元素周期表中元素的信息、辨别元素种类的方法进行分析解题的能力根据图中元素周期表可以获得的信息:左上角的数字表示原子序数;字母表示该元素的元素符号;中间的汉字表示元素名称;汉字下面的数字表示相对原子质量。9、A【解析】分析:A、化合反应是由两种或两种以上的物质反应生成一种物质的反应;B、分解反应是由一种物质生成两种或两种以上新物质的反应;C、置换反应是一种单质和一种化合物反应,生成另一种单质和另一种化合物,生成物中一定有单质;D、复分解反应是两种化合物相互交换成分,生成另外两种化合物的反应。详解:反应2Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO3是由多种物质变为一种物质,属于化合反应。答案选A。10、B【解析】分析:由原电池装置图中离子的移动可知,金属M为负极,负极上M失去电子,正极上氧气得到电子,电解质溶液显碱性,以此来解答。详解:A.M失去电子作负极,A正确;B.原电池中阳离子向正极移动,则M2+移向正极,金属(M)电极是负极,B错误;C.正极上氧气得到电子,则正极的电极反应O2+4e-+2H2O=4OH-,C正确;D.M失去电子、氧气得到电子,则电池反应为2M+O2+2H2O=2M(OH)2,D正确;答案选B。详解:本题考查新型电池,为高频考点,把握实验装置的作用、原电池的工作原理为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意离子的移动方向,题目难度不大。11、A【解析】

需要加入还原剂才能实现说明发生氧化还原反应,其中氧化剂被还原,化合价降低,生成还原产物。【详解】A.Fe2O3→Fe,化合价由+3变为0,化合价降低,发生了还原反应,须加还原剂,A项正确;B.NH3→NH4Cl,化合价无变化,发生的是化合反应,不是氧化还原反应,B项错误;C.SO3→H2SO4,化合价无变化,不是氧化还原反应,C项错误;D.H2SO4→SO3,化合价无变化,不是氧化还原反应,D项错误;答案选A。12、C【解析】分析:原电池的构成条件:能自发地发生氧化还原反应;电解质溶液或熔融的电解质(构成电路或参加反应);由还原剂和导体构成负极系统,由氧化剂和导体构成正极系统;形成闭合回路(两电极接触或用导线连接)。详解:将化学能转化为电能的装置(烧杯中溶液均为稀硫酸)是原电池。则A、电极均是铜,不能形成原电池,A错误;B、电极均是铁,不能形成原电池,B错误;C、金属性铁强于铜,与稀硫酸一起构成原电池,其中铁是负极,铜是正极,C正确;D、没有形成闭合回路,不能形成原电池,D错误。答案选C。点睛:原电池的四个判定方法:①观察电极——两极为导体且存在活泼性差异(燃料电池的电极一般为惰性电极);②观察溶液——两极插入溶液中;③观察回路——形成闭合回路或两极直接接触;④观察本质——原电池反应是自发的氧化还原反应。13、C【解析】

A、金刚石和石墨均是碳元素的不同单质,属于同素异形体,选项A不选;B、苏打是碳酸钠,小苏打是碳酸氢钠,属于盐类,选项B不选;C、614C和612C质子数相同,中子数不相同,属于碳元素中的不同核素,互为同位素,选项C选;D、氧气和臭氧均是氧元素的不同单质,属于同素异形体,选项D不选,答案选C。14、B【解析】A、玻璃中含有SiO2,发生SiO2+4HF=SiF4+2H2O,故A错误;B、海水蒸馏是利用加热使水蒸发,属于物理变化,故B正确;C、煤的干馏是隔绝空气加强热,使煤发生分解反应,故C错误;D、黏土烧结制陶瓷,发生化学变化,故D错误。15、B【解析】试题分析:A、根据质量守恒定律可知,m(O2)=72g-16g=56g,n(O2)==1.75mol,由CH4+2O2→CO2+2H2O可知,若产物均为CO2和H2O,则消耗2molO2,故反应生成的产物应有CO,CO既不能被碱石灰吸收,也不能被浓硫酸吸收,A正确;B、由H原子守恒可知,反应生成的n(H2O)=2mol,m(H2O)=36g,因此若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重36g,B错误;C、由C原子守恒可知,CO和CO2混合气体的物质的量等于CH4的物质的量,即为1mol,则混合气体的总物质的量为1mol+2mol=3mol,产物的平均摩尔质量为=24g·mol-1,C正确;D、根据以上分析可知消耗氧气是56g,D正确,答案选B。考点:考查有机物燃烧的计算。16、A【解析】

A.铝在空气中容易被氧化,铝表面生成一层致密的氧化膜,氧化膜可以阻止其内部的铝被腐蚀,因此,铝片不用特殊方法保存;B.生铁中含有较多的碳,在潮湿的空气中可以形成原电池而发生生吸氧腐蚀,故其比纯铁易生锈;C.粗锌与其中的杂质在酸中可以形成许多微小的原电池而加快反应速率,因此,制氢气时用粗锌而不用纯锌;D.在铁制水管外刷的“银粉”是防锈漆,其中含有铝粉,在潮湿的环境中,可以形成原电池,铝是负极,从而保护铁管。综上所述,不能用原电池理论解释的是A,选A。17、C【解析】A、丙烷只有一种结构(CH3CH2CH3),丙烷有2种氢原子,所以一氯代物有2种,故A错误;B、丁烷有正丁烷和异丁烷,正丁烷(CH3CH2CH2CH3)有2种氢原子,所以一氯代物有2种;异丁烷CH3CH(CH3)CH3有2种氢原子,所以一氯代物有2种,故B错误;C、戊烷有正戊烷、异戊烷、新戊烷3种同分异构体,正戊烷CH3CH2CH2CH2CH3有3种氢原子,所以一氯代物有3种;异戊烷CH3CH(CH3)CH2CH3有4种氢原子,所以一氯代物有4种;新戊烷CH3C(CH3)2CH3有1种氢原子,所以一氯代物有1种,故C正确;D、C6H14有5种同分异构体,CH3(CH2)4CH3有3种氢原子,所以一氯代物有3种;CH3CH(CH3)CH2CH2CH3有5种氢原子,所以一氯代物有5种;CH3CH2CH(CH3)CH2CH3有4种氢原子,所以一氯代物有4种;CH3C(CH3)2CH2CH3有3种氢原子,所以一氯代物有3种;CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3有2种氢原子,所以一氯代物有2种,故D错误;故选C。点睛:本题考查了同分异构体的判断,难度较大,先确定烃的同分异构体,再确定等效氢原子,最后根据氢原子的种类确定一氯代物的种类,会确定等效氢原子是解本题的关键。18、C【解析】

在常见的有机化合物中甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,其它有机物可在此基础上进行共线、共面分析判断,判断时注意单键可以旋转。【详解】在分子中,甲基中C原子处于苯中H原子的位置,甲基通过旋转碳碳单键会有1个H原子处在苯环平面内;苯环平面与碳碳双键形成的平面通过旋转碳碳单键可以处于同一平面,乙炔是直线型结构,所以最多有12个C原子(苯环上6个、甲基中2个、碳碳双键上2个、碳碳三键上2个)共面;在甲基上可有1个氢原子共平面,-CF3中有1个F共平面,苯环上4个氢原子共平面,双键上2个氢原子共平面,因此可能共平面的原子最多有20个,故选C。【点睛】本题考查有机物结构中共面、共线问题,注意结合甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断有机分子的空间结构,同时注意单键可以旋转是解答关键。19、A【解析】

A.植物油含有高级脂肪酸甘油酯,是人体的营养物质,A项正确;B.煤的气化是将其转化为可燃性气体的过程,属于化学变化;煤的液化是使煤与氢气作用生成液体燃料,属于化学变化,B项错误;C.葡萄糖相对分子质量较小,不属于高分子化合物,C项错误;D.以重油为原料裂化得到各种轻质油,而不是裂解,D项错误;答案选A。【点睛】本题的易错点是D项,要特别注意裂化的目的是为了提高轻质油(如汽油等)的产量;而裂解是深度的裂化,其目的是为了得到乙烯、丙烯等气态短链烃。20、D【解析】

A.该图像中反应物总能量低于生成物总能量为吸热反应,可以表示氯化铵与消石灰反应的能量变化,A正确;B、该反应过程中,一定有其他形式的能量转化成化学能,如吸热时热能转化为化学能,B正确;C、该反应过程为吸热反应,故形成新化学键释放的总能量小于断裂旧化学键吸收的总能量,C正确;D、虽然生成物的总能量高于反应物的总能量,但反应不一定需要加热才可进行,不能只由焓判据分析,D错误。答案选D。21、A【解析】

A.工业上用电解熔融氧化铝的方法冶炼铝,用冰晶石降低其熔点,不能用还原法,故A错误;B.铁较活泼,工业上采用热还原法冶炼铁,故B正确;C.Hg、Ag等不活泼金属的氧化物不稳定,受热易分解,故采用热分解法冶炼,故C正确;D.铝活泼性强于铁,用铝热反应可以制取铁,故D正确;

故选:A。【点睛】金属的活动性不同,可以采用不同的冶炼方法,金属冶炼的方法主要有:热分解法:对于不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来(Hg及后边金属);热还原法:在金属活动性顺序表中处于中间位置的金属,通常是用还原剂(C、CO、H2、活泼金属等)将金属从其化合物中还原出来(Zn~Cu);电解法:活泼金属较难用还原剂还原,通常采用电解熔融的金属化合物的方法冶炼活泼金属(K~Al)。22、C【解析】aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构,则一定满足关系式a-2=b-1=c+3=d+1。其中A和B属于金属,位于同一周期,且A在B的右侧。C和D是非金属,位于同一周期,且位于A和B的上一周期,其中D位于C的右侧。同周期自左向右原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,氢化物的稳定性也是逐渐增强的。核外电子排布相同的微粒其微粒半径随原子序数的增大而减小,所以只有选项C是正确的,其余都是错误的,答案选C。二、非选择题(共84分)23、acd正四面体1312KOH2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑【解析】

根据元素所在周期表中的位置可知A为H元素,D为C元素,F为O元素,G为Mg元素,Q为Al元素,M为S元素,R为Cl元素,N为K元素,结合原子结构和物质的性质分析解答。【详解】根据元素所在周期表中的位置可知A为H元素,D为C元素,F为O元素,G为Mg元素,Q为Al元素,M为S元素,R为Cl元素,N为K元素。(1)A为H元素,D为C元素,根据图示,a表示乙烯,b表示氨气,c表示甲烷,d表示甲苯,由A、D形成的是acd;甲烷为正四面体;甲苯的结构简式为,故答案为:acd;正四面体;;(2)①苯环为平面结构,碳碳单键可以旋转,因此甲苯中最多有13个原子共面,故答案为:13;②-C4H9有4种结构,碳架结构分别为:、、、,取代苯环上的一个H原子,可以得到邻位、间位、对位共12种同分异构体,故答案为:12;(3)Na在O2中燃烧生成Na2O2,过氧化钠为离子化合物,电子式为;上述元素中,金属性最强的元素为第四周期ⅠA族元素K,对应最高价氧化物的水化物KOH的碱性最强,与Al反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑,故答案为:;KOH;2Al+2OH-+2H2O=2AlO-2+3H2↑。【点睛】本题的易错点为(2)①,做题时注意从甲烷、乙烯、苯和乙炔的结构特点判断,甲烷是正四面体结构,乙烯和苯是平面型结构,乙炔是直线型结构,同时注意碳碳单键可以旋转。24、第三周期,第ⅦA族O<S<NaNa+<O2—<S2—离子键和非极性共价键H2SClO—+SO2+H2O=SO42-+Cl—+2H+【解析】已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染,B是N,则A是H。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物,则D是Na,C是O。③E的某种氧化物M可用做漂白剂,E是S,则F是Cl。(1)元素Cl在元素周期表中的位置是第三周期、第VIIA族。(2)同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,因此C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是O<S<Na;核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时,离子半径随原子序数的增大而减小,因此C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是Na+<O2-<S2-。(3)C和D形成电子总数为38的化合物是过氧化钠,其中化学键类型离子键、非极性共价键。(4)D的最高价氧化物水化物是氢氧化钠,电子式为。(5)氯元素非金属性强于硫元素,E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是H2S,该化合物的形成过程为。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,N是次氯酸钠。M、N以物质的量1:1混合,SO2被氧化,因此混合物没有漂白性,反应的离子方程式为ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+。25、FeCl3AgI萃取、分液取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘【解析】分析:本题考查的是物质分离提纯的方法、试剂的选择、物质的检验等,掌握基础是解题的关键。详解:(1)碘化亚铁和过量的氯气反应生成碘和氯化铁,所以丁溶液为FeCl3溶液;(2)碘离子和银离子反应生成AgI沉淀,所以甲为碘化银。(3)利用碘单质容易溶解在有机溶剂中的特点,从碘水中提取碘应该用萃取、分液的方法。(4)利用碘遇到淀粉显蓝色的特性反应,检验碘单质的方法为:取少量的产物加入淀粉溶液,若变蓝色,则说明得到了单质碘;若不变蓝色,则说明没有得到单质碘。26、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小保证盐酸完全被中和体系内、外温差大,会造成热量损失相等因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1molH2O(l)所放出的能量,与酸碱的用量无关偏大【解析】

(1)为了加快酸碱中和反应,减少热量损失,用环形玻璃搅拌棒搅拌;(2)为了减少热量损失,在两烧杯间填满碎纸条或泡沫;(3)大烧杯上盖硬纸板是为了减少气体对流,使热量损失,若不用则中和热偏小;(4)加热稍过量的碱,为了使酸完全反应,使中和热更准确;当室温低于10℃时进行实验,内外界温差过大,热量损失过多,造成实验数据不准确;(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,计算中和热数据相等,因为中和热为强的稀酸、稀碱反应只生成1mol水时释放的热量,与酸碱用量无关;(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,氨水为弱电解质,电离时吸热,导致释放的热量减少,计算中和热的数值减少,焓变偏大;【点睛】测定中和热时,使用的酸或碱稍过量,使碱或酸完全反应;进行误差分析时,计算数值偏小,由于焓变为负值,则焓变偏大。27、②④⑥100mL容量瓶、玻璃棒5.4①B【解析】(1)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶和胶头滴管,用不到,烧瓶、药匙、托盘天平,还缺少的仪器为:玻璃棒和100mL的容量瓶,故答案为②④⑥;玻璃棒和100mL的容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c===18.4mol/L,设所需浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:18.4mol/L×VmL=1mol/L×100mL解得V=5.4mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硫酸的体积为5.4mL,可知应选择合适10mL的量筒,故答案为5.4;①;(3)A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水,对实验结果无影响,不选;B.浓硫酸的稀释存在放热现象,未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容,导致溶液的体积偏小,浓度偏大,选;C.烧杯没有洗涤,导致溶质的物质的量偏小,浓度偏低,不选;D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,不选;故选B。点睛:解答本题的关键是熟悉配制一定物质的量浓度的溶液的步骤和误差分析的方法。根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。28、92A②80%ac负N2+6e-+6H+=2NH3B【解析】

(1)反应热为断键吸收的能量与成键放出的能量差,据此解答;(2)根据催化剂可以加快反应速率,缩短达到平衡所需要的时间分析;物质的平衡转化率等于转化率与起始加入量的比;根据反应达到平衡时,任何物质的物质的量不变,反应速率不变,物质的含量不变判断;(3)根据在原电池反应中,负极失去电子,发生氧化反应,正极上获得电子,发生还原反应,结合电解质溶液中同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引的原则分析。【详解】(1)Q=946kJ+436kJ×3-391kJ×6=-92kJ,说明该反应发生放出92kJ能量,反应物的

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