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广东深圳龙文教育2025届化学高一下期末质量检测试题请考生注意: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、下列物质①无水乙醇、②乙酸、③乙酸乙酯、④苯,其中能够与钠反应放出氢气的物质是()A.①② B.①②③ C.③④ D.②③④2、在373K时,密闭容器中充入一定量的NO2和SO2,发生如下反应:NO2(g)+SO2(g)NO(g)+SO3(g),平衡时,下列叙述正确的是①NO和SO3的物质的量一定相等②NO2和SO2的物质的量一定相等③体系中的总物质的量一定等于反应开始时总物质的量④SO2、NO2、NO、SO3的物质的量一定相等A.①和② B.②和③ C.①和③ D.③和④3、用下列装置进行相应的实验,能达到实验目的是A.探究温度对反应速率的影响B.实现化学能转化为电能C.实验室制备乙酸乙酯D.验证非金属性:Cl>C>Si4、能用离子方程式H++OH-=H2O表示的反应是A.稀醋酸和稀氨水反应 B.稀硫酸和烧碱溶液反应C.稀盐酸和氢氧化铜反应 D.稀硫酸和氢氧化钡溶液反应5、下列关于电解质溶液的叙述正确的是()A.室温下,同浓度的Na2S与NaHS溶液相比,Na2S溶液的pH大B.将pH=3的醋酸溶液稀释后,溶液中所有离子的浓度均降低C.中和pH与体积均相同的盐酸和醋酸溶液,消耗NaOH的物质的量相同D.室温下,pH=7的NH4Cl与氨水的混合溶液中离子浓度大小顺序为:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)6、青菜含有维生素C和植物纤维有助于清除人体吸入的粉尘颗粒。已知维生素C的结构如图所示,有关判断不正确的是A.维生素C中含有3种官能团B.维生素C分子式为C6H8O6C.维生素C能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.维生素C在碱性溶液中能稳定存在7、糖类、油脂和蛋白质是维持人体生命活动必需的三大营养物质。下列说法正确的是A.所有的糖类在一定条件下均能发生水解反应B.淀粉和纤维素互为同分异构体C.蛋白质溶液中加入硫酸铜溶液后产生的沉淀不能重新溶于水D.油脂发生皂化反应生成甘油和高级脂肪酸8、下列叙述不正确的()A.金属材料分为黑色金属材料和有色金属材料B.活泼金属在空气中易与氧气反应,表面生成一层氧化膜均能保护内层金属C.硅是一种亲氧元素,在自然界中它总是与氧相互化合的D.氯是最重要的“成盐元素”,主要以NaCl的形成存在于海水和陆地的盐矿中9、据中央电视台报道,近年来我国的一些沿江城市多次出现大雾天气,致使高速公路关闭,航班停飞,雾属于下列哪种分散系A.乳浊液B.溶液C.胶体D.悬浊液10、在298K时,实验测得溶液中的反应H2O2+2HI===2H2O+I2在不同浓度时的化学反应速率如表所示,由此可推知第5组实验中c(HI)、c(H2O2)不可能为实验编号123456c(HI)/(mol·L-1)0.1000.2000.1500.100?0.500c(H2O2)/(mol·L-1)0.1000.1000.1500.200?0.400v/(mol·L-1·s-1)0.007600.01520.01710.01520.02280.152A.0.150mol·L-1、0.200mol·L-1B.0.300mol·L-1、0.100mol·L-1C.0.200mol·L-1、0.200mol·L-1D.0.100mol·L-1、0.300mol·L-111、下列说法正确的是:A.二氯甲烷没有同分异构体,说明甲烷是正四面体结构B.乙烯和二氧化硫都能使溴水退色,溴水退色原理一致C.苯能和氢气加成,说明苯结构中存在C=C键D.CH3COOH的官能团是羟基12、下列反应既属于氧化还原反应,又属于吸热反应的是A.铝片和稀盐酸反应 B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应C.灼热的碳与二氧化碳的反应 D.甲烷在氧气中的燃烧13、下列溶液中,常温下可以用铁罐装运的是()A.浓盐酸 B.稀硫酸C.硫酸铜溶液 D.液氯14、下列反应从原理上不可以设计成原电池的是()①CaO+H2O=Ca(OH)2②NaOH+HCl=NaCl+H2O③2H2O=2H2↑+O2↑④2CO+O2=2CO2A.①②B.①②③C.①②④D.②③④15、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W与Y,X与Z分别位于同一主族,W与X可形成两种常见气体WX2和WX,Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍,下列叙述中不正确的是A.WX2分子中所有原子最外层都已满足8电子结构B.WX2、ZX2的化学键类型相同C.原子半径大小顺序为:X<W<Y<ZD.乙醇、乙酸、葡萄糖、油脂中均含W、X两种元素16、甲乙两种非金属性质比较:①甲比乙在相同条件下更容易与氢气化合;②甲单质能与乙的阴离子发生置换反应;③最高价氧化物对应的水化物酸性比较,甲比乙的强;④与一定量的金属反应时甲原子得电子数目比乙的多;⑤甲的单质熔、沸点比乙的低,能够说明甲比乙的非金属性强的是()A.①③④B.①②③C.①②⑤D.①②③④⑤17、应对能源危机的有效途径之一就是寻找新能源.下列属于新能源的是()A.煤 B.石油 C.太阳能 D.天然气18、下列性质的递变规律不正确的是A.NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强B.Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强C.Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次减小D.F2、Cl2、Br2、I2的熔沸点依次升高、密度依次增大19、据报道,以硼氢化合物NaBH4(B元素的化合价为十3价)和H2O2作原料的燃料电池,负极材料采用Pt/C,正极材料采用MnO2可用作空军通信卫星电源,其工作原理如图所示。下列说法错误的是()A.电池放电时Na+从a极区移向b极区B.电极b采用MnO2,MnO2既作电极又有催化作用C.该电池的a极反应为BH4-+8OH--8e-=BO2-+6H2OD.每消耗3molH2O2,转移的电子为3mol20、已知元素R的某种同位素的氯化物RClx为离子化合物,R离子核内中子数为y个,核外电子数为z个,则该同位素的符号应表示为()A.xyRB.zy+z21、已知周期表中镓(Ga)元素处在铝元素下方。氮化镓可把手机信号扩大10倍,让电脑的速度提高1万倍。下列有关氮化镓的说法中不正确的是A.氮化镓是由主族元素与副族元素形成的化合物B.氮化镓的化学式为GaNC.镓原子最外层比氮原子最外层少两个电子D.镓比铝原子的失电子能力强22、当光束通过下列分散系时,能产生丁达尔效应的是()A.FeCl3溶液 B.稀豆浆 C.CuSO4溶液 D.KMnO4溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)下图表示物质A~F之间的转化关系,其中A为淡黄色固体物质,B、C为无色溶液,D为气体,E、F为白色沉淀。请填写下列各空:(1)写出各物质的化学式:A为______,B为_____,C为_____,D为_____,E为_____,F为______。(2)写出下列反应的化学方程式:B→A:________________________。B→C:___________________________。(3)写出C→F的离子方程式:___________________。(4)在A~F六种物质中,既有氧化性又有还原性的是(填字母代号)______。24、(12分)现有7瓶失去了标签的液体,已知它们是有机溶剂,可能是①乙醇②乙酸③苯④乙酸乙酯⑤油脂⑥葡萄糖溶液⑦蔗糖溶液。现通过如下实验步骤来确定各试剂瓶中所装的液体名称:实验步骤和方法实验现象①把7瓶液体分别依次标号A、B、C、D、E、F、G后闻气味只有F、G两种液体没有气味②各取少量于试管中加水稀释只有C、D、E三种液体不溶解而浮在水上层③分别取少量7种液体于试管中加新制Cu(OH)2悬浊液并加热只有B使沉淀溶解,F中产生砖红色沉淀④各取C、D、E少量于试管中,加NaOH溶液并加热只有C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味试给它们的试剂瓶重新贴上标签:A________,B________,C________,D________,E________,F________,G________。25、(12分)某同学为了验证海带中含有碘,拟进行如下实验,请完成相关问题。(1)第1步:灼烧。操作是将足量海带灼烧成灰烬。该过程中将使用到的硅酸盐质实验仪器有________(填代号,限填3项)。A.试管B.瓷坩埚C.坩埚钳D.铁三脚架E.泥三角

F.酒精灯G.烧杯H.量筒(2)第2步:I-溶液的获取。主要操作为______________________。(3)第3步:氧化。操作是依次加入合适的试剂。下列氧化剂最好选用________(填代号),离子方程式为___________________________________________。A.浓硫酸B.新制氯水C.KMnO4溶液

D.H2O2(4)第4步:碘单质的检验。操作是取少量第3步的溶液,滴加淀粉溶液,如果溶液显____色,则证明海带中含碘。26、(10分)某实验小组用下列装置进行乙醇催化氧化的实验。(1)实验过程中铜网出现红色和黑色交替的现象,请写出相应的化学反应方程式:______________________________________________。在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该乙醇氧化反应是________反应。(2)甲和乙两个水浴作用不相同。甲的作用是__________________________;乙的作用是__________________________。(3)反应进行一段时间后,干燥试管a中能收集到不同的物质,它们是________________。集气瓶中收集到的气体的主要成分是__________________________。(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有__________。要除去该物质,可先在混合液中加入________________(填写字母)。a.氯化钠溶液b.苯c.碳酸氢钠溶液d.四氯化碳然后,再通过________________(填实验操作名称)即可除去。27、(12分)(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。28、(14分)Ⅰ.下面列出了几组物质,请将物质的合适序号填写在空格上。①金刚石和石墨②D和T③12C和13C④O2和O3⑤CH4和CH3CH2CH3⑥CH2=CHCH3和CH2=CH2⑦CH3CH(CH3)CH2CH3和CH3(CH2)3CH3⑧和同系物____________;同分异构体____________。Ⅱ.篮烷分子的键线式如图所示,试回答:篮烷的一氯代物的种数为________种(不考虑立体异构)。Ⅲ.在一定温度下,体积为2L的恒容密闭容器中,NO2和N2O4之间发生反应2NO2(g)N2O4(g),如图所示。(1)曲线____________(填“X”或“Y”)表示NO2的物质的量随时间的变化曲线。(2)该反应达到限度时,Y的转化率是__________,反应开始时与反应达到平衡状态时的压强之比为__________。29、(10分)下列是元素周期表的一部分:根据以上元素在周期表中的位置,用化学式填写空白。(1)非金属性最强的元素是_________;化学性质最不活泼的是_________;除L外,原子半径最大的是_________;A与D形成的10电子离子是_________。(2)按碱性逐渐减弱、酸性逐渐增强的顺序,将B、C、D、E四种元素的最高价氧化物对应水化物的化学式排列成序是__________________;(3)B元素可以形成两种氧化物,分别写出两种氧化物的电子式_________,_________。(4)B、C、G、J四种元素的简单离子的半径由大到小的顺序为_________。

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、A【解析】

①无水乙醇能与钠反应生成乙醇钠和氢气,②乙酸具有酸的通性,能与钠反应生成乙酸钠和氢气,③乙酸乙酯不含有羟基或羧基,不能与钠反应生成氢气;④苯不能与钠反应,只有①②能与钠反应,故答案为A。2、C【解析】

①充入的是NO2和SO2,又NO和SO3的化学计量数之比为1∶1,其物质的量一定相等;②充入NO2、SO2的量不知道,平衡时不一定相等;③反应前后化学计量数之和相等,则总物质的量保持不变;④充入SO2、NO2的量不确定,则平衡时反应物和生成物的物质的量不一定相等。故选C。3、B【解析】

A.反应中除了温度不同,催化剂也不同,不能探究温度对化学反应速率的影响,故A错误;B.该装置可构成Cu、Zn原电池,可以能实现化学能转化为电能,故B正确;C.反应中生成的乙酸乙酯为气态,冷凝后变成液态,装置中气体的压强容易发生变化,导管插入饱和碳酸钠容易中,容易产生倒吸,故C错误;D.HCl不是Cl元素的最高价氧化物的水合物,所以不能据此判断非金属性强弱,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为D,比较非金属性强弱的一种方法是根据最高价氧化物的水合物的酸性判断,但盐酸不是,该装置也不能验证碳酸和硅酸酸性的强弱,因为二氧化碳中会混有HCl,影响实验。4、B【解析】

稀醋酸和稀氨水均是弱电解质,氢氧化铜、D项生成的硫酸钡均不溶于水,它们均写化学式,A、C、D项不符合题意,B项正确,所以答案选B。5、A【解析】分析:A、硫化钠的水解程度大于NaHS的水解程度;B、溶液中氢氧根浓度增大;C、pH与体积均相同的盐酸和醋酸溶液,醋酸的物质的量较大;D、根据电荷守恒解答。详解:A、硫化钠的水解程度大于NaHS的水解程度,同浓度的Na2S与NaHS溶液相比,Na2S溶液的pH大,A正确;B将pH=3的醋酸溶液稀释后,氢离子浓度降低,根据水的离子积常数可知溶液中氢氧根浓度增大,B错误;C、醋酸是弱酸,在pH相等的条件小,醋酸的浓度大,消耗的氢氧化钠多,C错误;D、室温下,pH=7的NH4Cl与氨水的混合溶液中根据电荷守恒可知c(Cl-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),由于c(H+)=c(OH-),则离子浓度大小顺序为:c(Cl-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-),D错误;答案选A。点睛:本题考查了水的电离以及盐的水解平衡的影响因素、盐的水解原理的应用等,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握弱电解质的电离特点以及水解原理。尤其要注意溶液中同时存在电离平衡和水解平衡时,如果判断溶液酸碱性,则首先要判断水解程度和电离程度的相对大小。6、D【解析】

分析:A、根据有机物质的官能团来确定;B、根据有机物质的结构简式可以书写分子式;C、根据有机物质的官能团来确定有机物质的性质;D、根据物质的性质来回答判断。详解:A、维生素C中含有醇羟基和碳碳双键、酯基三种官能团,选项A正确;B、根据有机物质的结构简式可以得出分子式为:C6H8O6,选项B正确;C、维生素C中含有碳碳双键和醇羟基,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,选项C正确;D、维生素C中含有酯基,在碱的作用下会发生水解反应,故在碱性溶液中不能稳定存在,选项D不正确。答案为D。点睛:本题考查有机物的结构和性质,熟悉常见的物质的结构、醇的性质、苯酚的性质即可解答,注意结构决定物质的性质,较简单。7、C【解析】分析:A.单糖不水解;B.淀粉和纤维素均是高分子化合物;C.硫酸铜是重金属盐,使蛋白质变性;D.油脂在碱性条件下发生皂化反应。详解:A.并不是所有的糖类在一定条件下均能发生水解反应,例如葡萄糖不水解,A错误;B.淀粉和纤维素均是高分子化合物,都是混合物,不能互为同分异构体,B错误;C.蛋白质溶液中加入硫酸铜溶液后发生变性,变性是不可逆的,产生的沉淀不能重新溶于水,C正确;D.油脂发生皂化反应生成甘油和高级脂肪酸钠,D错误。答案选C。8、B【解析】试题分析:A、正确;B、镁、铝、锌等能生成保护膜,但更活泼的金属钠、钾等不可,错误;C、硅是一种亲氧元素,自然界中的以二氧化硅和硅酸盐形式存在,正确;D、正确。考点:考查物质的分类有关问题。9、C【解析】试题分析:按照分散质粒子的大小可以把分散系分为溶液、胶体和浊液,溶液分散质微粒直径小于1nm,胶体分散质微粒直径介于1nm~100nm之间,浊液分散质微粒直径大于100nm。雾的粒子的大小在1—100nm之间,为胶体,故选C。考点:考查了胶体的相关知识。10、C【解析】分析:根据表格数据分析出反应速率与c(HI)和c(H2O2)浓度的关系后再分析判断。详解:根据表格数据可以看出,实验2与实验1比较,c(HI)增大到原来的2倍,则反应速率也增大原来的2倍,实验4与实验1比较,c(H2O2)原来的2倍,则反应速率也变成原来的2倍,实验3与实验1比较,c(HI)和c(H2O2)都增大原来的1.5倍,则反应速率增大到原来的1.5×1.5=0.01710.0076=2.25倍,则可以得出反应速率与c(HI)和c(H2O2)浓度变化成正比,所以实验5反应速率是实验1的0.02280.0076=3倍,则c(HI)和c(H2O2)之积应该增大到原来的3倍,所以A、B、D符合,C11、A【解析】

A项、若甲烷为平面正方形结构,二氯甲烷有两种同分异构体,若为正四面体结构,二氯甲烷不存在同分异构体,故A正确;B项、二氧化硫和溴单质发生氧化还原反应,使溴水褪色,乙烯和溴水发生加成反应使溴水褪色,二者原理不一样,故B错误;C项、苯分子中碳碳键是一种介于单键和双键之间的独特的化学键,不含有碳碳双键,故C错误;D项、CH3COOH的官能团是羧基,故D错误;故选A。【点睛】本题综合考查有机物的结构和性质,侧重于基础知识的考查,注意把握有机物的结构性质的异同是解答关键。12、C【解析】

根据题中属于氧化还原反应,又属于吸热反应可知,本题考查氧化还原反应的特征和常见吸热反应,运用有化合价变化的反应是氧化还原反应和常见吸热反应分析。【详解】A.铝片和稀盐酸属于氧化还原反应,又属于放热反应,A项错误;B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应属于非氧化还原反应,又属于吸热反应,B项错误;C.碳与二氧化碳的反应属于氧化还原反应,又属于吸热反应,C项正确;D.甲烷在氧气中的燃烧属于氧化还原反应,又属于放热反应,D项错误;答案选C。【点睛】常见吸热反应:大多数的分解反应;以C、CO、H2为还原剂的反应;八水合氢氧化钡与氯化铵反应。13、D【解析】

A、在常温下铁可以和浓盐酸反应,放出氢气,则不能用铁罐装运,故A错误;B、在常温下铁可以和稀硫酸反应,放出氢气,则不能用铁罐装运,故B错误;C、在常温下铁可以和硫酸铜反应,生成硫酸亚铁,则不能用铁罐装运,故C错误;D、常温下,铁和液氯不反应,则可用铁罐装运液氯,故D正确。故选D。【点睛】本题题干的隐藏条件为:能用铁罐运输的溶液,一定不和铁发生反应;铁和浓盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,据此分析A;铁和硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜,据此分析C;常温下,铁和稀硝酸发生反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,和浓硝酸发生钝化,据此分析B、D。14、B【解析】分析:设计原电池必须符合构成原电池的条件,即该反应是氧化还原反应,且该反应必须是放热反应。详解:①CaO+H2O=Ca(OH)2不是氧化还原反应,所以不能设计成原电池;②NaOH+HCl=NaCl+H2O不是氧化还原反应,所以不能设计成原电池;③2H2O=2H2↑+O2↑是氧化还原反应,但属于吸热反应,所以不能设计成原电池;④2CO+O2=2CO2属于自发的氧化还原反应且该反应放热,所以能设计成原电池;答案选B。点睛:本题考查了原电池的设计,难度不大,明确原电池的构成条件及反应必须是放热的氧化还原反应是解本题的关键,注意构成原电池的条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。15、C【解析】分析:短周期元素中,Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍,只能有3个电子层,最外层电子数为4,则Y为Si元素,W与Y位于同一主族,则W为C元素,W与X可形成两种常见气体WX2和WX,则X为O元素,X与Z位于同一主族,则Z为S元素,据此解答。详解:根据以上分析可知W为C,X为O,Y为Si,Z为S,则A.W与X可形成共价化合物CO2,分子中各原子均达到8电子稳定结构,A正确;B.CO2和SO2的均含极性键,化学键类型相同,B正确;C.同周期自左而右原子半径逐渐减小,电子层越多原子半径越大,故原子半径:O<C<S<Si,C错误;D.乙醇、乙酸、葡萄糖、油脂中均含C、O两种元素,D正确;答案选C。16、B【解析】分析:比较元素的非金属性强弱,可从与氢气反应的剧烈程度、单质的氧化性、氢化物的稳定性、最高价氧化物对应水化物的酸性强弱等角度判断,注意不能根据得失电子的多少以及熔沸点的高低等角度判断。详解:①在相同条件下,甲比乙容易与H2化合,可说明甲比乙的非金属性强,故①正确;②甲单质能与乙的阴离子发生置换反应,则单质的氧化性甲比乙强,可说明甲比乙的非金属性强,故②正确;③甲的最高价氧化物对应的水化物的酸性比乙的最高价氧化物对应的水化物酸性强,可说明甲比乙的非金属性强,故③正确;④与某金属反应时甲原子得电子数目比乙的多,不能说明可说明甲比乙的非金属性强,非金属性的强弱只与得电子的能力有关,故④错误;⑤甲的单质熔沸点比乙的低,属于物理性质,与得失电子的能力无关,不能用来判断非金属性的强弱,故⑤错误。正确的有①②③,故选B。点睛:本题考查非金属性的比较,本题注意把握比较非金属性的角度,注意元素周期律的变化规律的应用。本题的易错点为④,金属性和非金属性的强弱与得失电子的多少无关。17、C【解析】

A、煤属于化石能源,A项错误;B、石油属于化石能源,B项错误;C、太阳能属于新能源,C项正确;D、天然气属于化石能源,D项错误;答案选C。18、C【解析】

A.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐增强,则NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强,A正确;B.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,失电子能力逐渐增强,Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强,B正确;C.Al3+、Mg2+、Na+具有相同的电子层结构,核电荷数越大,离子半径越小,Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次增大,C不正确;D.卤素单质均为分子晶体,F2、Cl2、Br2、I2的相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增大,熔沸点依次升高、密度依次增大,D正确;答案为C。19、D【解析】

A.根据装置示意图可知a电极是负极,b电极是正极。原电池工作时,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,则Na+从a极区移向b极区,A正确;B.电极b采用MnO2,MnO2为正极,H2O2发生还原反应,得到电子被还原生成OH-,MnO2既作电极材料又有催化作用,B正确;C.该电池的a极是负极,发生氧化反应,电极反应为BH4-+8OH--8e-=BO2-+6H2O,C正确;D.电池的正极上是H2O2得电子,发生还原反应,每消耗3molH2O2,转移的电子为6mol电子,D错误。答案选D。20、D【解析】由离子化合物RCl

x知R离子带x个单位正电荷,即R

x+,R的核电荷数=x+z,质量数=核电荷数+中子数=(x+z)+y=x+z+y,x+21、A【解析】

A.氮化镓中N元素为ⅤA族,Ga元素为ⅢA元素,因此氮化镓是由主族元素形成的化合物,A错误;B.Ga为+3价,氮元素显-3价,氮化镓化学式为GaN,B正确;C.氮原子最外层电子数为5,镓原子最外层电子数为3,氮原子最外层比镓原子最外层多2个电子,C正确;B.同一主族的元素,从上到下元素的金属性逐渐增强,则镓元素比铝元素金属性强,D正确;故合理选项是A。22、B【解析】

分散系分为溶液、胶体、浊液,丁达尔现象是胶体特有的性质,抓住这一特点即可解答。【详解】A.FeCl3溶液,属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故不选A;B.稀豆浆,属于胶体,能产生丁达尔效应,故选B;C.CuSO4溶液,属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故不选C;D.KMnO4溶液,属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故不选D。二、非选择题(共84分)23、SH2SO3H2SO4SO2BaSO3BaSO4H2SO3+2H2S===3S↓+3H2OH2SO3+Cl2+H2O===H2SO4+2HClSO42-+Ba2+===BaSO4↓ABDE【解析】

A为淡黄色固体,由转化关系可知,A为S,则D为SO2,与水反应生成的B为H2SO3,具有还原性,可与氯气发生氧化还原反应,则C为H2SO4,B和氢氧化钡反应生成E为BaSO3,F为BaSO4,结合对应物质的性质分析解答。【详解】(1)根据以上分析可知,A为S,B为H2SO3,C为H2SO4,D为SO2,E为BaSO3,F为BaSO4,故答案为:S;H2SO3;H2SO4;SO2;BaSO3;BaSO4;(2)B→A的化学方程式:2H2S+H2SO3=3S↓+3H2O;B→C的化学方程式:Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl,故答案为:2H2S+H2SO3=3S↓+3H2O;Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl;(3)C为H2SO4,可与硝酸钡反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式为Ba2++SO42-═BaSO4↓,故答案为:Ba2++SO42-═BaSO4↓;(4)在A~F六种物质中,既有氧化性又有还原性,说明S元素的化合价既能升高,又能降低,S元素的化合价介于中间价态,有S、H2SO3、SO2、BaSO3,故答案为:ABDE。【点睛】本题的易错点为(4),要注意根据元素的化合价结合氧化还原反应的规律分析。24、乙醇乙酸苯乙酸乙酯油脂葡萄糖溶液蔗糖溶液【解析】由实验①可知,只有F、G两种液体没有气味,则F、G分别为葡萄糖溶液、蔗糖溶液;由实验③可知,F中产生砖红色沉淀,F为葡萄糖,可得到G为蔗糖,只有B使沉淀溶解,B为乙酸;由实验②可知,只有C、E、D三种液体不溶解而浮在水面上,则C、E、D为苯、乙酸乙酯、油脂,则A为乙醇;由实验④可知,C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味,则C为苯,D为乙酸乙酯,E为油脂,因此分别是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、油脂、葡萄糖溶液、蔗糖溶液。点睛:本题考查物质的检验和鉴别,为高频考点,把握常见有机物的性质及实验现象来褪色物质为解答的关键,注意利用实验①③②④的顺序推断物质。25、BEF将灰烬转移到烧杯中,加适量蒸馏水,用玻璃棒充分搅拌,煮沸,过滤D2I-+H2O2+2H+===I2+2H2O蓝【解析】

(1)固体灼烧需要用到硅酸盐质实验仪器有坩埚和酒精灯,而坩埚需要放在泥三角上,答案选BEF。(2)要获得碘离子,则应该将灰烬转到烧杯中,加适量蒸馏水,用玻璃棒充分搅拌,煮沸,过滤即可。(3)双氧水的还原产物是水,不会造成污染,也不会带入杂质,是最理想的绿色氧化剂,其它三种氧化剂均会引入新杂质,答案选D。双氧水与碘离子发生氧化还原反应的方程式为2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;(4)碘遇淀粉显蓝色,因此检验单质碘的试剂是淀粉,实验现象是变蓝色。26、2Cu+O22CuO、CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O放热加热乙醇,便于乙醇的挥发冷却,便于乙醛的收集乙醛、乙醇、水氮气乙酸c蒸馏【解析】

(1)铜与氧气反应生成氧化铜,氧化铜与乙醇反应生成乙醛、Cu与水;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;(2)甲是水浴加热可以让乙醇在一定的温度下成为蒸气,乙是将生成的乙醛冷却;(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集气瓶中收集的气体主要是氮气;(4)能使紫色石蕊试纸变红的是酸,碳酸氢钠可以和乙酸反应,通过蒸馏方法分离出乙醛。【详解】(1)乙醇的催化氧化反应过程:金属铜被氧气氧化为氧化铜,2Cu+O22CuO,氧化铜将乙醇氧化为乙醛,CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;反应需要加热进行,停止加热反应仍继续进行,说明乙醇的氧化反应是放热反应;故答案为2Cu+O22CuO;CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O;放热;(2)甲和乙两个水浴作用不相同,甲是热水浴,作用是乙醇平稳气化成乙醇蒸气,乙是冷水浴,目的是将乙醛冷却下来,

故答案为加热乙醇,便于乙醇的挥发;冷却,便于乙醛的收集;

(3)乙醇被氧化为乙醛,同时生成水,反应乙醇不能完全反应,故a中冷却收集的物质有乙醛、乙醇与水;空气中氧气反应,集气瓶中收集的气体主要是氮气,故答案为乙醛、乙醇与水;氮气;(4)若试管a中收集到的液体用紫色石蕊试纸检验,试纸显红色,说明液体中还含有乙酸,四个选择答案中,只有碳酸氢钠可以和乙酸反应,生成乙酸钠、水和二氧化碳,实现两种互溶物质的分离用蒸馏法,故答案为乙酸;c;蒸馏。27、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解析】

金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应产生的可燃性气体为CO;(2)在过程Ⅱ中,TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热,发生金属的置换反应产生Ti、MgCl2,发生反应的化学方程式是TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti;稀有气体的作用是作保护气,防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化。【点睛】本题考查了钛的冶炼方法及其应用的原理的知识。了解物质的性质的活泼性或惰性是正确应用的前提。28、⑤⑥⑦4Y60%14∶11【解析】分析:Ⅰ.根据同系物和同分异构体的概念分

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