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文档简介
2025届陕西省榆林市榆阳区二中高一下化学期末考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列实验能达到预期目的的是()A.用分液漏斗分离溴和苯B.分馏石油时,将温度计插入石油液面下C.取样灼烧,可以鉴别白色纺织品是棉织品还是羊毛制品D.直接往淀粉水解液中加入新制氢氧化铜悬浊液并且加热,可检验淀粉水解产物2、《本草纲目》记载:“烧酒,其法用浓酒和糟人甑,蒸令气上,用器承滴露”,“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”。这里用到的实验方法可用于分离A.硝酸钾和氯化钠B.碘单质和氯化铵C.泥水和氢氧化铁胶体D.溴苯和苯3、下列说法正确的是()A.乙醇和汽油都是可再生能源,应大力推广“乙醇汽油”B.钢铁在海水中比在河水中更易腐蚀,主要原因是海水含氧量高于河水C.废弃的塑料、金属、纸制品及玻璃都是可回收再利用的资源D.凡含有食品添加剂的食物对人体健康均有害,不宜食用4、下列化合物中含有共价键的是()A.MgCl2B.K2SC.NaClD.NaOH5、下列说法正确的是:A.聚乙烯可以使酸性高锰酸钾溶液褪色B.1mol乙烯与Cl2完全加成,然后与Cl2发生取代反应,共可以消耗氯气5molC.油脂、糖类和蛋白质都能发生水解反应D.制取溴苯:将铁屑、溴水、苯混合加热6、下列有关铝热反应的说法中,不正确的是A.利用了铝的还原性B.可用于焊接铁轨,反应为2Al+Fe2O3Al2O3+2FeC.可用于冶炼某些高熔点金属D.能量变化可用如图表示7、一定条件下,在密闭恒容容器中,能表示反应X(g)+2Y(g)2Z(g)一定达到化学平衡状态的是()①X、Y、Z的密度不再发生变化②v正(Y)=2v逆(X)③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成nmolZ,同时生成2nmolYA.①②B.①④C.②③D.③④8、下列各项中的两种物质不论以何种比例混合,只要混合物的总物质的量一定,则完全燃烧消耗O2的物质的量保持不变的是()A.C2H4、C2H6O B.C2H6、C2H6O C.C3H6、C2H4 D.C3H4、C2H6O9、我国本土科学家屠呦呦因为发现青蒿素而获得2015年的诺贝尔生理和医学奖。已知二羟甲戊酸是生物合成青蒿素的原料之一,下列关于二羟甲戊酸的说法正确的是()
A.能发生加成反应,不能发生取代反应B.一定条件下,能够发生水解反应C.标准状况下1mol该有机物可以与足量金属钠反应产生22.4LH2D.与乙醇发生酯化反应生成产物的分子式为C8H16O410、可逆反应A+aB(g)C(g)+2D(g)(a为化学计量数)。反应过程中,当其他条件不变时,C的百分含量(C%)与温度(T)和压强(P)的关系如下图所示。下列说法正确的是A.T2<T1,P2<P1B.增加B的物质的量,B的转化率一定增大C.若a=2,则A为固态或液态物质D.该反应的正反应为吸热反应11、可以说明氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强的是(
)的溶解度比的大的氧化性比的强的酸性比的强比稳定氯原子最外层有7个电子,硫原子最外层有6个电子能与铁反应生成,硫与铁反应生成FeS可以从溶液中置换出S同浓度的HCl和的水溶液,前者酸性强或还原性比或弱A. B.C. D.12、下列说法正确的是A.向蛋白质溶液中加入饱和(NH4)2SO4溶液,蛋白质析出,再加入水也不溶解B.有萄糖在人体组织发生缓慢氧化为生命活动提供能量C.淀粉、蛋白质、油脂均为高分子化合物D.棉花、蚕丝、羊毛的主要成分均属于纤维素13、下列反应中属于吸热反应同时又是氧化还原反应的是)A.灼热的炭与CO2反应 B.铝与稀盐酸C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应 D.Na2O2与H2O的反应14、在密闭容器中进行如下反应X2(g)+Y2(g)2Z(g),已知X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1mol/L、0.3mol/L、0.2mol/L,在一定条件下,当反应达到平衡时,各物质的浓度可能为A.Y2为0.4mol/L B.Z为0.3mol/LC.X2为0.2mol/L D.Z为0.4mol/L15、能证明淀粉已部分水解的试剂是下列的()A.淀粉碘化钾溶液 B.银氨溶液、碘水、烧碱C.新制的氢氧化铜悬浊液 D.碘水、稀硫酸16、在恒温恒容条件下可逆反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),下列能够说明反应已经达到平衡状态的是A.c(N2)∶c(H2)∶c(NH3)=1∶3∶2B.氨气的百分含量不在变化C.断开一个N≡N键的同时有6个N—H键生成D.混合气体的质量不随时间的变化而变化17、已知白磷和P4O6的分子结构如图所示,又知化学键的键能是形成(或断开)1mol化学键时释放(或吸收)的能量,现查知P—P键能为198kJ·mol-1、P—O键能为360kJ·mol-1、O=O键能为498kJ·mol-1。若生成1molP4O6,则反应P4(白磷)+3O2=P4O6中的能量变化为()A.吸收1638kJ能量 B.放出1638kJ能量C.吸收126kJ能量 D.放出126kJ能量18、糖类、油脂和蛋白质是维持人体生命活动所必需的三大营养物质,以下叙述错误的是()A.植物油能使溴的四氯化碳溶液褪色B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖C.葡萄糖能发生水解和氧化反应D.利用油脂在碱性条件下的水解,可以生产甘油和肥皂19、下列各组溶液中的两个反应,可用同一离子方程式表示的是A.BaCO3和HCl;BaCO3和H2SO4B.BaCl2和H2SO4;Ba(OH)2和H2SO4C.HNO3和K2CO3;HCl和NaHCO3D.KOH和H2SO4;Ba(OH)2和HNO320、将足量的二氧化锰与40mL10mol·L-1浓盐酸反应产生的氯气同0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气相比A.两者产生的氯气一样多B.前者产生的氯气的量是后者的2倍C.后者产生的氯气的量比前者多D.后者产生的氯气的量是前者的2倍21、苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,可以作为证据的是()①苯不能使溴水褪色②苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色③苯在一定条件下既能发生取代反应,又能发生加成反应④经测定,邻二甲苯只有一种结构⑤经测定,苯环上碳碳键的键长相等,都是1.40×10-10mA.①②B.①②③C.①②⑤D.①②④⑤22、下列反应中,属于加成反应的是()A.乙烯在空气中燃烧B.乙烯跟水反应制乙醇C.乙烯使酸性KMnO4溶液褪色D.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色二、非选择题(共84分)23、(14分)2019年是元素周期表诞生150周年,元素周期表(律)在学习、研究和生产实践中有很重要的作用。下表为元素周期表的一部分,回答下列问题。族周期IA01①IIAIIIAIVAVAVIAVIIA2②③3④⑤⑥⑦⑧4(1)元素①~⑧中,金属性最强的是________(填元素符号)。(2)中国青年化学家姜雪峰被国际组织推选为“元素⑦代言人”,元素⑦的原子结构示意图是_________,其氢化物的电子式是_________。(3)元素①和②可以形成多种化合物。下图模型表示的分子中,不可能由①和②形成的是_______(填序号)。(4)比较元素②、③的最高价氧化物对应水化物的酸性:______>______(填化学式)。说明你判断的理由:_________。(5)主族元素砷(As)的部分信息如图所示。i.砷(As)在周期表中的位置是______。ii.下列说法正确的是_______(填序号)。a.砷元素的最高化合价为+4b.推测砷有多种氧化物c.③的气态氢化物的还原性大于砷的气态氢化物的还原性(6)某小组同学设计实验比较VIIA元素的非金属性:Cl>Br>I。已知:常温下浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气。打开分液漏斗的活塞,烧瓶中产生黄绿色气体,蘸有KBr溶液的棉球变为橙红色,湿润的淀粉KI试纸变蓝,据此现象能否说明非金属性:Br>I,并说明理由_________。24、(12分)A、B、C、D均为短周期元素,它们在元素周期表中的相对位置如图所示,其中B的单质在空气中含量约占80%。ABCD(1)写出下列元素的名称:C____,D___。(2)画出B的原子结构示意图____。C在元素周期表中的位置是____。(3)B、C两种元素最简单氢化物的稳定性由强到弱的顺序是_____。写出A的最简单氢化物的电子式:______。25、(12分)金属铝在生产生活中有广泛用途。(1)铝元素位于元素周期表中第_______周期、第________族。(2)19Al是铝的一种核素,其中子数是_______。(3)铝热反应可用于焊接钢轨,下图为铝热反应的实验装置图。①该铝热反应的化学方程式是_______,该反应的现象是_______,此现象说明反应物的总能量_______生成物的总能量(填“﹤”“﹥”“=”)。②反应结束后,从沙中取出生成的固体物质,有同学推测该固体是铁铝合金,他设计了如下实验证明此固体中含有金属铝:取少量固体于试管中,滴加_______,当观察到_______现象时,证明固体中含有金属铝。26、(10分)在三支试管中分别加入2mL5%H2O2溶液,再在其中两支试管中分别滴加0.1mol/LFeCl3溶液和0.1mol/LCuSO4溶液,试管中发生反应的化学方程式__________,后两支试管中能观察到的共同的明显现象是__________。该实验说明催化剂能加快化学反应速率,还能得出的结论是__________。27、(12分)ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。28、(14分)研究烟气中SO2的转化具有重要意义。(1)二氧化硫—空气质子交换膜燃料电池是利用空气将烟气中所含SO2转化为SO42-,其装置如图所示:①装置内质子(H+)的移动方向为___________(填“从A→B”或“从B→A”)。②负极的电极反应式为___________。(2)脱除燃煤烟气中SO2的一种工业流程如下:①用纯碱溶液吸收SO2将其转化为HSO3-,反应的离子方程式是___________。②再生池中加过量的石灰乳实现再生,部分产物可排回吸收池吸收SO2。用于吸收SO2的产物是___________。29、(10分)I.依据事实写出下列反应的热化学方程式。①在25℃、101kPa下,1g甲醇CH3OH燃烧生成CO2和液态水时放热22.68kJ。则表示甲醇燃烧热的热化学方程式为__________________。②若适量的N2和O2完全反应,每生成23克NO2需要吸收16.95kJ热量_____________。II.盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义。有些反应的反应热虽然无法直接测得,但可通过间接的方法测定。现根据下列3个热化学反应方程式①Fe2O3(s)+3CO(g)==2Fe(s)+3CO2(g)△H=―24.8kJ.mol-1②3Fe2O3(s)+CO(g)==2Fe3O4(s)+CO2(g)△H=―47.2kJ.mol-1③Fe3O4(s)+CO(g)==3FeO(s)+CO2(g)△H=+640.5kJ.mol-1写出CO气体还原FeO固体得到Fe固体和CO2气体的热化学反应方程式________________。III.已知反应2HI(g)=H2(g)+I2(g)的△H=+11kJ·mol-1,1molH2(g)、1molI2(g)分子中化学键断裂时分别需要吸收436KJ、151KJ的能量,则1molHI(g)分子中化学键断裂时需吸收的能量为______________kJ。
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】A项,溴易溶于苯,故不能用分液法分离,A错误;B项,因为分馏石油时,测量的是蒸气的温度,温度计不能插入液面以下,B错误;C项,羊毛的成分为蛋白质,灼烧有烧焦羽毛的气味,而棉织品的成分为纤维,烧后呈现白色灰烬,有焦糊味,C正确;D项,由于淀粉水解是在酸性条件下进行的,而葡萄糖与氢氧化铜的反应是在碱性条件下进行的,因此还需要先进入氢氧化钠溶液中和硫酸,故D错误。2、D【解析】分析:根据题干信息可以知道,白酒的烧制是利用沸点不同进行分离,即操作方法为蒸馏,据此进行解答。详解:根据:“烧酒,其法用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露,”“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”可以知道,白酒的烧制是利用沸点不同进行分离,即操作方法为蒸馏,
A.硝酸钾与氯化钠都易溶于水,二者的溶解度受温度的影响不同,需要通过重结晶法分离,所以A选项是错误的;
B.碘单质和氯化铵在四氯化碳的溶解度不同,需要通过萃取分液分离,故B错误;
C.泥水和氢氧化铁胶体可用过滤方法分离,故C错误;
D.利用苯和溴苯的沸点不同,用蒸馏的方法分离苯和溴苯,故D正确;
所以D选项是正确的。点睛:混合物的分离提纯是中学化学重要考点,要注意对不同的混合物,根据不同性质选取不同的方法,除了常见的过滤、分液、蒸馏和结晶等物理方法外,还要总结一些常用的化学分离方法。3、C【解析】
A、汽油来源化石能源,属于不可再生能源,错误;B、是因为海水中有电解质,易形成原电池,发生电化学腐蚀,错误;C、废弃的塑料、金属、纸制品及玻璃都是可回收再利用的资源,正确;D、食品添加剂不都对人体健康均有害,错误。故答案选C。4、D【解析】A.MgCl2中只存在离子键,故A不选;B.K2S中只存在离子键,故B不选;C.NaCl中只存在离子键,故C不选;D.NaOH中存在离子键和共价键,故D选;故选D。点睛:明确判断化学键的一般规律即可解答,注意铵盐、碱、氯化铝中的化学键为特例。5、B【解析】
A.聚乙烯分子中不存在不饱和键,不会被酸性高锰酸钾溶液氧化,故A错误;B.1mol乙烯与Cl2完全加成,消耗氯气1mol,生成1mol1,2-二氯乙烷,1mol1,2-二氯乙烷与4molCl2发生取代反应,生成1mol六氯乙烷,故共消耗氯气5mol,故B正确;C、糖类分为单糖、二糖和多糖,单糖不能水解,故糖类不一定能发生水解,故C错误;D.苯与溴水不反应,应选铁屑、液溴、苯混合制备,故D错误;故选B。6、D【解析】
铝与某些高熔点金属在高温下发生铝热反应,反应放出大量的热,可用于焊接钢轨和冶炼某些高熔点金属。【详解】A项、铝热反应中Al元素的化合价升高,被氧化,Al为还原剂,故A正确;B项、由方程式可知,该反应在高温下,铝与氧化铁发生置换反应置换出铁,可用于焊接钢轨,故B正确;C项、铝热反应放出大量的热,可用于冶炼某些高熔点金属,故C正确;D项、为吸热反应示意图,铝热反应为放热反应,故D错误;故选D。7、C【解析】
①根据ρ=m/V可知,反应前后混合气体的总质量不变,容器的体积不变,所以体系中气体的密度始终不发生变化,不能根据密度不变判断反应达化学平衡状态,错误;②v正(Y)=2v逆(X)关系式满足气体的速率之比和系数成正比,且体现了v正、v逆的关系,可以判断反应达化学平衡状态,正确;③该反应左右两边化学计量数不等,容器压强不变说明气体的物质的量不变,达到化学平衡状态,正确;④若单位时间内生成nmolZ(正反应方向),则应同时生成nmolY(逆反应方向),反应达到平衡状态,而此时生成2nmolY(逆反应方向),说明v(正)<v(逆),反应未达平衡状态,错误;符合题意的选项②③,C正确;正确选项C。8、A【解析】
只要混合物的总物质的量一定,完全燃烧消耗O2的质量保持不变,则1mol各组分消耗氧气的量相等,据此分析作答。【详解】A:C2H6O可以改写为,所以相同物质的量的C2H4和C2H6O的耗氧量相同,符合题意;B.C2H6O比C2H6多1个O原子,则1molC2H6O与1molC2H6耗氧量不相同,不符合题意;C.C3H6、C2H4的最简式相同,1molC3H6的耗氧量是1molC2H4的1.5倍,不符合题意;D.C2H6O可以改写为,比较1molC3H4和1mol的耗氧量,显然1molC3H4耗氧量更多,不符合题意;答案选A。【点睛】比较等物质的量的有机物耗氧量的多少,还有一种方法就是根据分子式CxHyOz分别计算值大小,值越大,耗氧量越多;值相等时,耗氧量相同。9、D【解析】A.不能发生加成反应,故A错误;B.不存在可水解的基团,不能发生水解反应,故B错误;C.标准状况下1mol该有机物可以与足量金属钠反应产生1.5mol×22.4L/mol=33.6L
H2,故C错误;D.二羟甲戊酸的分子式为C6H12O4,-COOH与乙醇发生酯化反应生成有机产物的分子式为C8H16O4,故D正确;答案为D。10、C【解析】
利用先拐先平衡,化学反应速率快,说明温度高,压强大,即T2>T1,P2>P1,然后利用勒夏特列原理进行分析;【详解】A、利用先拐先平衡,化学反应速率快,说明温度高,压强大,即T2>T1,P2>P1,故A错误;B、由于无法确定A的状态及a值,增加B的物质的量,B的转化率是增大还是减小,无法确定,故B错误;C、若a=2,根据压强与C%的关系,增大压强,C%减小,平衡向逆反应方向进行,根据勒夏特列原理,则A为液态或固态,故C正确;D、根据温度与C%的关系,温度越高,C%减小,平衡向逆反应方向进行,根据勒夏特列原理,该反应的正反应为放热反应,故D错误;答案选C。11、A【解析】
①溶解度属于物理性质,与非金属性强弱无关,不能说明氯元素的非金属性比硫元素的强,故①不选;②HClO不是最高价含氧酸,则HClO氧化性比H2SO4强,不能确定元素的非金属性强弱,故②不选;③最高价含氧酸HClO4酸性比H2SO4强,则非金属性Cl>S,故③选;④HCl比H2S稳定,则非金属性Cl>S,故④选;⑤Cl原子最外层有7个电子,S原子最外层有6个电子,不能利用最外层电子数的多少来判断非金属性的强弱,故⑤不选;⑥Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe反应生成FeS,则Cl得电子的能力强,所以非金属性Cl>S,故⑥选;⑦Cl2能与H2S反应生成S,由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,则非金属性Cl>S,故⑦选;⑧氢化物的酸性强弱不能用于比较非金属性,故⑧不选。⑨元素的非金属性越强,气态氢化物的还原性越弱,因此HCl还原性比H2S弱,能够说明非金属性的强弱,故⑨选;可以说明氯元素的非金属性比硫元素的非金属性强的有③④⑥⑦⑨,故选A。【点睛】解答本题主要是要掌握非金属性强弱的判断方法,可以根据非金属元素的最高价氧化物对应水化物的酸的酸性的强弱、阴离子的还原性的强弱、氢化物的稳定性、反应的难易程度等来判断原子的得电子能力强弱。12、B【解析】分析:本题考查的是糖类、油脂、蛋白质的性质和用途,难度较小。详解:A.向蛋白质溶液中加入硫酸铵,蛋白质析出,属于盐析,加入水还可以溶解,故错误;B.葡萄糖在人体内氧化为人体提供能量,故正确;C.油脂不属于高分子化合物,故错误;D.棉花的主要成分为纤维素,蚕丝和羊毛的主要成分为蛋白质,故错误。故选B。点睛:掌握蛋白质的性质,1.盐析:加入硫酸钠或硫酸铵。2.变性:酸、碱、重金属盐等。3.显色反应:遇到浓硝酸变黄。13、A【解析】分析:A项,C+CO22CO碳元素化合价反应前后发生变化,是氧化还原反应,且是吸热反应;B项,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑中元素化合价反应前后发生变化,是氧化还原反应,同时是放热反应;C项,Ba(OH)2·8H2O+NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O中无元素化合价变化,不是氧化还原反应;D项,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中元素化合价反应前后发生变化,是氧化还原反应,也是放热反应。以此解答。详解:A项,C+CO22CO碳元素化合价反应前后发生变化,是氧化还原反应,且是吸热反应,故A项正确;B项,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑中元素化合价反应前后发生变化,是氧化还原反应,同时是放热反应,故B项错误;C项,Ba(OH)2·8H2O+NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O中无元素化合价变化,不是氧化还原反应,故C项错误;D项,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中元素化合价反应前后发生变化,是氧化还原反应,也是放热反应,故D项错误。综上所述,本题正确答案为A。点睛:本题考查化学反应的基本类型。常见的放热反应有:酸碱中和反应、金属与酸的反应、金属与水的反应、物质燃烧的反应;常见的吸热反应有:大多数的分解反应,C、CO、H2还原金属氧化物,Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应反应,大多数盐的水解反应等。14、B【解析】
A.若Z完全转化为反应物,则Y2为0.4mol/L,但是可逆反应不能完全转化,因此Y2的平衡浓度小于0.4mol/L,选项A错误;B.若反应物完全转化为生成物,则Z为0.4mol/L,但是可逆反应不能完全转化,因此Z小于0.4mol/L,Z为0.3mol/L是有可能的,选项B正确;C.若Z完全转化为反应物,则X2为0.2mol/L,但是可逆反应不能完全转化,因此X2的平衡浓度小于0.2mol/L,选项C错误;D.若反应物完全转化为生成物,则Z为0.4mol/L,但是可逆反应不能完全转化,因此Z的平衡浓度小于0.4mol/L,选项D错误。答案选B。15、B【解析】
淀粉在稀硫酸作用下水解生成葡萄糖,加烧碱溶液中和稀硫酸,使混合液呈碱性,然后加入银氨溶液,水浴加热有单质银生成,说明水解产物为葡萄糖,证明淀粉已水解;或在混合液呈碱性后,加入氢氧化铜悬浊液,再加热,有砖红色沉淀生成,说明水解产物为葡萄糖,证明淀粉已水解;向水解后的溶液加碘水,溶液变蓝色,说明溶液中仍有淀粉存在,证明淀粉水解不完全,则能证明淀粉已部分水解的试剂是碘水、烧碱溶液、银氨溶液(或新制的氢氧化铜悬浊液),故选B。【点睛】本题考查了淀粉的水解,注意淀粉在稀硫酸作用下水解,检验淀粉已水解的最终产物葡萄糖的试剂是银氨溶液或新制的氢氧化铜悬浊液,反应需要在碱性条件下发生。16、B【解析】分析:A、浓度大小无法判断浓度是否变化,正逆反应速率是否相等;B、NH3的百分含量不再变化,其它物质的百分含量也不会变化,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态;C、化学键的断裂应满足正逆反应速率相等;D、根据质量守恒及反应物状态判断。详解:A、c(N2):c(H2):c(NH3)=1:3:2,不能判断各组分的浓度不再变化,所以无法判断是否达到了平衡状态,选项A错误;B、NH3的百分含量不再变化,其它物质的百分含量也不会变化,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,选项B正确;C、按反应计量可知,无论是否反应达到平衡状态,只要一个N≡N键断裂的同时,就有有6个N-H键生成,所以不能证明该反应达到平衡状态,选项C错误;D、根据质量守恒,由于反应物均为气体,故气体总质量始终不变,质量不变不能作为平衡状态的标志,选项D错误。答案选B。点睛:本题考查了化学平衡状态的判断,难度不大,注意当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0。17、B【解析】
反应热△H=反应物总键能-生成物总键能,所以反应P4(白磷)+3O2=P4O6的反应热△H=6×198kJ•mol-1+3×498kJ•mol-1-12×360kJ•mol-1=-1638kJ•mol-1,即反应放出1638kJ能量,答案选B。【点晴】本题主要是考查化学反应中能量的变化及反应热计算。明确反应热的计算方法是解答的关键。反应热的计算常用方法有:(1)根据热化学方程式计算:反应热与反应物各物质的物质的量成正比。(2)根据反应物和生成物的总能量计算:ΔH=E生成物-E反应物。(3)依据反应物化学键断裂与生成物化学键形成过程中的能量变化计算:ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量。(4)根据盖斯定律的计算,解答时注意灵活应用。18、C【解析】
A.植物油中含有碳碳双键,能使溴的四氯化碳溶液褪色,A正确;B.淀粉水解的最终产物是葡萄糖,B正确;C.葡萄糖是单糖,不能发生水解反应,能发生氧化反应,C错误;D.利用油脂在碱性条件下的水解即皂化反应,可以生产甘油和肥皂,D正确;答案选C。19、D【解析】
A、碳酸钡、硫酸钡均是难溶的,用化学式表示,而氯化钡是易溶的,用离子表示,A错误;B、前者生成硫酸钡和氯化氢,后者生成硫酸钡和水,离子方程式不同于前者,B错误;C、碳酸钾和碳酸氢钠是不同的,离子方程式不同,C错误;D、KOH和H2SO4以及Ba(OH)2和HNO3反应的离子方程式均是H++OH-=H2O,D正确;答案选D。20、C【解析】浓盐酸与二氧化锰在加热条件下可生成氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,将足量的二氧化锰与40mL10mol•L-1浓盐酸反应,随着反应的进行,盐酸的浓度逐渐降低,稀盐酸与二氧化锰不反应,则生成的氯气小于0.1mol,0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气为0.1mol,所以后者产生的氯气的量比前者多,答案选C。点睛:本题考查盐酸与二氧化锰的反应,题目难度不大,本题注意只有浓盐酸与二氧化锰反应,稀盐酸与二氧化锰不反应。浓盐酸与二氧化锰在加热条件下可生成氯气,稀盐酸的还原性较弱,与二氧化锰不反应,以此解答该题。21、D【解析】分析:本题考查的苯的结构,①②③根据碳碳双键的性质判断;④根据同分异构体数目计算;⑤根据单键和双键不同,键长不等判断。详解:①苯不能因为化学反应而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;②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碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;③苯在一定条件下能与氢气加成生成环己烷,发生加成反应是双键的性质,不能证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹碳碳单键,另一种是两个甲基夹碳碳双键,邻二甲苯只有一种结构,说明苯结构中的化学键只有一种,不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;⑤苯环上的碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确。所以①②④⑤可以作为苯分子中不存在单键和双键交替的结构的证据,故选D。22、B【解析】分析:加成反应:有机物分子中的双键或叁键发生断裂,加进(结合)其它原子或原子团的反应叫加成反应;消去反应是指在一定条件下,有机物脱去小分子生成含有不饱和的有机物的反应;取代反应:有机物分子里的原子或原子团被其他原子或原子团代替的反应;氧化反应:有机反应中得氧或失氢的反应为氧化反应;根据以上反应的概念进行判断。详解:A.乙烯在空气中燃烧生成二氧化碳和水,该反应为氧化还原反应,不属于加成反应,选项A错误;B.乙烯跟水在催化剂作用下发生加成反应制乙醇,选项B正确;C.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯能够被酸性高锰酸钾溶液氧化,该反应为氧化反应,选项C错误;D.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色是苯萃取了溴水中的溴而使其褪色,不发生化学反应不属于加成反应,选项D错误;答案选B。点睛:本题考查了有机反应类型的判断,题目难度不大,注意掌握有机反应概念、反应原理,明确加成反应与取代反应、消去反应、氧化反应之间的区别。二、非选择题(共84分)23、NabHNO3H2CO3非金属性:N>C第4周期第VA族b不能,因为氯气干扰了溴置换碘的反应【解析】
由元素在周期表中位置可知,①为H元素、②为C元素、③为N元素、④为Na元素、⑤为Al元素、⑥为Si元素、⑦为S元素、⑧为Cl元素。【详解】(1)同周期元素从左到右,金属性依次减弱,同主族元素从上到下,金属性依次增强,则元素①~⑧中,金属性最强的元素是位于周期表左下角的钠元素,故答案为:Na;(2)元素⑦为S元素,S原子含有3个电子层,最外层有6个电子,原子结构示意图为;S元素的氢化物为H2S,H2S为共价化合物,电子式为,故答案为:;;(3)①为H元素、②为C元素,C元素和H元素组成的化合物为烃,题给图示中a为乙烯、b为甲基、c为甲烷、d为苯,甲基不是化合物,故答案为:b;(4)②为C元素、③为N元素,非金属元素的非金属性越强,其相应的最高价含氧酸的酸性越强,非金属性N元素强于C元素,则N元素最高价氧化物对应水化物HNO3的酸性强于C元素最高价氧化物对应水化物H2CO3,故答案为:HNO3;H2CO3;非金属性:N>C;(5)i.由主族元素砷的原子结构示意图可知,该原子有4个电子层,最外层有5个电子,则As元素位于周期表第4周期第VA族,故答案为:第4周期第VA族;ii.a、砷元素的最外层由5个电子,则最高化合价为+5,故错误;b、同主族元素性质相似,与同主族氮元素能形成多种氧化物相似,砷可以形成+3价氧化物As2O3,也可以形成+5价氧化物As2O5,故正确;c.元素非金属性越强,其氢化物的还原性越弱,N的非金属性强于As元素,则N的气态氢化物的还原性小于砷的气态氢化物的还原性,故错误;b正确,故答案为:b;(6)打开分液漏斗的活塞,浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气,反应生成的氯气与KBr溶液发生置换反应生成单质溴,使蘸有KBr溶液的棉球变为橙红色,与KI溶液发生置换反应生成单质碘,使湿润的淀粉KI试纸变蓝,在实验过程中氯气干扰了溴单质置换出碘单质的反应,则不能说明非金属性:Br>I,故答案为:不能,因为氯气干扰了溴置换碘的反应。【点睛】本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。24、氟镁第二周期ⅦA族HF>NH3【解析】
由B的单质在空气中含量约占80%可知B为N元素;由周期表的相对位置可知,A为C元素、C为F元素、D为Mg元素。【详解】(1)由以上分析可知,C为F元素,名称为氟,D为Mg元素,名称为镁,故答案为:氟;镁;(2)B为N元素,原子核外有7个电子,2个电子层,原子结构示意图为;C为F元素,位于周期表第二周期ⅦA族,故答案为:;第二周期ⅦA族;(3)元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,氟元素的非金属性比氧元素强,则最简单氢化物的稳定性由强到弱的顺序是HF>NH3;A为C元素,最简单氢化物的分子式为CH4,电子式为,故答案为:HF>NH3;。【点睛】由B的单质在空气中含量约占80%确定B为N元素是推断的突破口。25、三ⅢA6Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3,镁条剧烈燃烧,放出大量的热,并发出耀眼的白光,火星四射,纸漏斗的下部被烧穿,有红热的液珠落入蒸发皿内的细沙上,液珠冷却变为黑色固体﹥NaOH溶液有气泡生成。【解析】(1)铝元素的原子序数是13,位于元素周期表中第三周期、第ⅢA族。(2)19Al是铝的一种核素,其中子数是19-13=6。(3)①该铝热反应的化学方程式是Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3,该反应的现象是镁条剧烈燃烧,放出大量的热,并发出耀眼的白光,火星四射,纸漏斗的下部被烧穿,有红热的液珠落入蒸发皿内的细沙上,液珠冷却变为黑色固体;该反应放热说明反应物的总能量>生成物的总能量;②铝、铁均能与盐酸反应产生氢气,但铁与氢氧化钠溶液不反应,铝可以,所以证明此固体中含有金属铝的实验方案:取少量固体于试管中,滴加NaOH溶液,当观察到有气泡生成现象时,证明固体中含有金属铝。26、2H2O22H2O+O2↑有大量气泡产生同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样【解析】
在催化剂的作用下双氧水分解生成氧气和水,则试管中发生反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,反应能观察到的共同的明显现象是有大量气泡产生。由于使用的催化剂不同,因此该实验还能得出的结论是同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样。27、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据可知:pH在5.2~6.2时Fe3+、Al3+完全沉淀,而ZrO2+不沉淀;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀,其反应的离子方程式为:ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;故答案为:5.2~6.2;ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;(4)过滤Ⅲ所得滤液中主要含有铵根离子,溶液显酸
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