2025届福建省福州市闽侯八中化学高一下期末统考模拟试题含解析_第1页
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2025届福建省福州市闽侯八中化学高一下期末统考模拟试题注意事项: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、下列说法正确的是()①H2O2分子中既含极性键又含非极性键②F2、Cl2、Br2、I2熔点随相对分子质量增大而升高③Na2O2固体中的阴离子和阳离子个数比是1∶2④由于非金属性Cl>Br>I,所以酸性HCl>HBr>HIA.②③④B.①③④C.①②③D..①②③④2、下列说法中,不正确的是A.天然气的主要成分是甲烷B.将固体燃料粉碎可以提高燃料的燃烧效率C.废弃的镍镉电池如不回收,会严重污染环境D.石油分馏的目的是生产乙烯、甲烷等化工原料3、关于离子键、共价键的各种叙述中,下列说法中正确的是()A.在离子化合物里,只存在离子键,没有共价键B.非极性键只存在于双原子的单质分子(如Cl2)中C.在共价化合物分子内,一定不存在离子键D.由不同元素组成的多原子分子里,一定只存在极性键4、汽车尾气转化反应之一是2CO+2NON2+2CO2,有关该反应的说法正确的是A.CO是氧化剂 B.NO被氧化C.CO得到电子 D.NO发生还原反应5、已知硒元素的核电荷数为34,下列关于78Se的说法正确的是()A.78Se的核内有78个质子B.78Se的质量数是44C.78Se的核内有34个中子D.78Se的核外有34个电子6、下列实验的操作正确的是()实验操作①验证淀粉已完全水解向水解产物中加入新制的Cu(OH)2悬浊液,加热②比较氯和硅的非金属性强弱将盐酸滴入Na2SiO3溶液中③验证Na2SO3已被氧化取样品溶于水,先加足量盐酸酸化,然后再加BaCl2溶液④比较水和乙醇中羟基氢的活泼性颗粒大小相同的钠分别与水和乙醇反应⑤除去乙酸乙酯中的乙酸、乙醇加入足量饱和Na2CO3溶液,振荡、静置分液⑥验证用稀硝酸能将Fe氧化成Fe3+稀硝酸加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN溶液A.③④⑤ B.①②⑥ C.③⑤⑥ D.①③④7、在1.0L恒容密闭容器中放入0.10molX,在一定温度下发生反应:X(g)Y(g)+Z(g)ΔH<0,容器内气体总压强p随反应时间t的变化关系如图所示。以下分析正确的是()A.该温度下此反应的平衡常数K=3.2B.从反应开始到t1时的平均反应速率v(X)=0.2/t1mol·L-1·min-1C.欲提高平衡体系中Y的百分含量,可加入一定量的XD.其他条件不变,再充入0.1mol气体X,平衡正向移动,X的转化率减少8、能够证明甲烷分子空间结构为正四面体的事实是()A.甲烷的四个碳氢键的键能相等B.甲烷的四个碳氢键的键长相等C.甲烷的一氯代物只有一种D.甲烷的二氯代物只有一种9、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(l)△H=2(a-b-c)kJ/molB.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)△H=2(b-a)kJ/molC.1/2N2(g)+3/2H2(g)=NH3(l)△H=(b+c-a)kJ/molD.1/2N2(g)+3/2H2(g)=NH3(g)△H=(a+b)kJ/mol10、NaClO2(

亚氯酸纳)是常用的消毒剂和漂白剂,工业上可采用电解法制备,工作原理如图所示。下列叙述正确的是A.若直流电源为铅蓄电池,则b极为PbB.阳极反应式为ClO2+e-=ClO2-C.交换膜左测NaOH

的物质的量不变,气体X

为Cl2D.制备18.1g

NaClO2时理论上有0.2molNa+由交换膜左侧向右侧迁移11、下列有关化学用语表达正确的是A.35Cl−和37Cl−离子结构示意图均可以表示为:B.HClO的结构式:H−Cl−OC.HF的电子式:D.质子数为92、中子数为146的U原子:12、下列化学用语表达不正确的是()A.CH4的球棍模型 B.Cl2的结构式Cl—ClC.CO2的电子式 D.Cl—的结构示意13、下列各物质中,不能发生水解反应的是A.油脂 B.酶 C.纤维素 D.葡萄糖14、下列各组物质中化学键的类型相同的是(

)A.HCl、MgCl2、NH4Cl B.NH3、H2O、CO2C.H2O、Na2O、CO2 D.CaCl2、NaOH、H2O15、“绿色化学”提倡化工生产应尽可能将反应物的原子全部利用,从根本上解决环境污染问题。在下列制备环氧乙烷()的反应中,最符合“绿色化学”思想的是A.B.C.D.16、近20年来,同位素分析法在植物生理学、生态学和环境科学研究中获得广泛应用;如在陆地生态系统研究中,2H、13C、15N、18O、34S等常用作环境指示物。下列有关说正确的是()A.34S原子核内中子数为16B.1H218O的摩尔质量为20g/molC.13C和15N原子核内的质子数相差2D.2H+的核外电子数为217、下列物质的电子式书写正确的是()A.氯化氢

H+[Cl]-B.二氧化碳

C.氮气N⋮ ⋮ND.氯化镁[Cl]-Mg2+18、将0.2mol下列烃完全燃烧后,生成的气体缓缓通过0.5L2mol/L的NaOH溶液中,生成正盐和酸式盐的物质的量之比为1:3,则该烷烃是()A.乙烷B.丙烷C.丁烷D.戊烷19、绿色化学”又称环境无公害化学。下列叙述符合“绿色化学”原则的是()A.绿色化学的核心是利用化学原理对工业生产造成的环境污染进行治理B.用聚苯乙烯等塑料代替木材生产包装盒、快餐盒等,以减少木材使用C.研制新型杀虫剂,使它只对目标昆虫有毒杀作用而对其他昆虫无害D.现代石油化工采用银作催化剂,将乙烯直接氧化生产环氧乙烷符合“原子经济”20、下列关于有机化合物的说法正确的是()A.聚氯乙烯分子中含有碳碳双键B.戊烷有5种同分异构体C.以淀粉为原料可以制备乙酸乙酯D.油脂的皂化反应属于加成反应21、下列物质一定属于有机高分子化合物的是()A.油脂B.糖类C.蛋白质D.四氟乙烯22、下列说法正确的是A.乙烯通过聚合反应可得到高分子材料B.聚丙烯的结构单元是—CH2-CH2-CH2—C.碳纤维属于合成有机高分子化合物D.聚乙烯塑料的老化是因为发生了加成反应二、非选择题(共84分)23、(14分)NaN3是一种易溶于水(NaN3=Na++N3-)的白色固体,可用于有机合成和汽车安全气囊的产气药等。钠法(液氨法)制备NaN3的工艺流程如下:(1)钠元素位于周期表第______周期______族。(2)NaNH2中氮元素的化合价为_______;Na+的结构示意图为_____。(3)NaOH的电子式为______。(4)反应NH4NO3N2O↑+2H2O↑中,每生成1molN2O转移电子数为_____个。(5)反应①的化学方程式为______。(6)销毁NaN3可用NaClO溶液,该销毁反应的离子方程式为______(N3-被氧化为N2)。24、(12分)前四周期元素X、Y、Z、R、Q核电荷数逐渐增加,其中X、Y、Z、R四种元素的核电荷数之和为58;Y原子的M层p轨道有3个未成对电子;Z与Y同周期,且在该周期中电负性最大;R原子的L层电子数与最外层电子数之比为4∶1,其d轨道中的电子数与最外层电子数之比为5∶2;Q2+的价电子排布式为3d9。回答下列问题:(1)R基态原子核外电子的排布式为________。(2)Z元素的最高价氧化物对应的水化物化学式是___________。(3)Y、Z分别与X形成最简单共价化合物A、B,A与B相比,稳定性较差的是______(写分子式)。(4)在Q的硫酸盐溶液中逐滴加入氨水至形成配合物[Q(NH3)4]SO4,现象是_________。不考虑空间结构,配离子[Q(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为_____(配位键用→标出)。25、(12分)为验证卤素单质氧化性的相对强弱,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:Ⅰ.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。Ⅱ.当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。Ⅲ.当B中溶液由黄色变为棕色时,关闭活塞a。Ⅳ………(1)A中产生黄绿色气体,其电子式是_________。(2)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是____________。(3)B中溶液发生反应的离子方程式是________________。(4)为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是______________。(5)从原子结构角度分析,氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱的原因:同主族元素从上到下_________________,得电子能力逐渐减弱。26、(10分)下图是丁烷裂解的实验流程:(提示:丁烷在一定条件下裂解的可能方程式为:C4H22C2H6+C2H4,

C4H22CH4+C3H6)连接好装置后,需进行的实验操作有:①给D、G装置加热;②检查整套装置的气密性;③排出装置中的空气等…(2)这三步操作的先后顺序依次是_______________________(填序号)(2)写出甲烷与氧化铜反应的化学方程式______________________(3)若对E装置中的混合物(溴水足量),再按以下流程实验:①分离操作Ⅰ和Ⅱ的名称分别是:Ⅰ________Ⅱ________,Na2SO3溶液的作用是(用离子方程式表示)________________________________________________________.②已知B的碳原子数大于A的碳原子数,请写出B的结构简式_____________________.(4)假定丁烷完全裂解,当(E+F)装置的总质量比反应前增加了2.7g,G装置的质量减少了2.76g,则丁烷的裂解产物中甲烷和乙烷的物质的量之比n(CH4):n(C2H6)=__________。27、(12分)为验证氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器和A中的加热装置已略,气密性已经检验完毕)实验过程如图:Ⅰ.打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,再将T形导管插入B中,继续通入N2,然后关闭K1、K3、K4。Ⅱ.打开活塞a,滴加一定量的浓盐酸,给A加热。Ⅲ.当B中溶液变黄时,停止加热,夹紧弹簧夹K2。Ⅳ.打开活塞b,使约2mL的溶液流入D试管中,检验其中的阳离子。Ⅴ.打开弹簧夹K3、活塞c,加入70%的硫酸,一段时间后夹紧弹簧夹K3。Ⅵ.更新试管D,重复过程Ⅳ,检验B溶液中的离子。(1)过程Ⅰ的目的是________________________。(2)棉花中浸润的溶液为_____________。作用是___________________。(3)A中发生反应的化学方程式:______________________________________。(4)导致步骤Ⅲ中溶液变黄的离子反应是______________________________。用______________(写试剂化学式)检验氧化产物,现象是____________。(5)能说明氧化性Fe3+>SO2的离子方程式是__________________________。(6)甲、乙、丙三位同学分别完成了上述实验,他们的检测结果一定能够证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2的是________________(填“甲”“乙”或“丙”)。28、(14分)某含苯环的烃A,其相对分子质量为104,碳的质量分数为92.3%。(1)A分子中最多有__________________个原子在同一个平面上。(2)A与溴的四氯化碳溶液反应的化学方程式为________________。(3)在一定条件下,A与氢气反应,得到的化合物中碳的质量分数为85.7%。写出此化合物的结构简式________________。(4)在一定条件下,由A聚合得到的高分子化合物的结构简式为____。29、(10分)从铝土矿(主要成分是Al2O3,含SiO2、Fe2O3、MgO等杂质)中提取Al2O3两种工艺的流程如下:请回答下列问题:(1)流程乙加入烧碱后和SiO2反应的离子方程式为________________________________。(2)流程甲滤液D中通入过量CO2的化学方程式为_______________________________。(3)验证滤液B中是否含有Fe3+的方法:_____________________________。(4)写出滤液E中溶质的一种用途_________________________________。(5)由物质G制取铝的化学方程式为__________________________。(6)氧化铝与焦炭的混合物在氮气中高温加热反应,制得新型非金属材料AlN与一种中学常见气体X。已知每转移3mole-,有1.5mol化合物X生成,此反应的化学方程式________。

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:①同种元素之间形成非极性共价键,不同元素之间形成极性共价键;②组成和结构相似的分子,熔点随相对分子质量增大而升高;③Na2O2固体中的阴离子是O22-和阳离子是Na+;④不能利用非金属性来比较氢化物的水溶液酸性。①H2O2分子中既含极性键又含非极性键,分子中氧元素和氧元素之间形成非极性共价键,氧元素和氢元素之间形成极性共价键,故①正确;②F2、Cl2、Br2、I2是组成和结构相似的分子,熔点随相对分子质量增大而升高,故②正确;③Na2O2固体中的阴离子是O22-和阳离子是Na+,阴离子和阳离子个数比是1∶2,故③正确;④不能利用非金属性来比较氢化物的水溶液酸性,可以比较最高价氧化物对应水化物的酸性,故④错误;故选C。点睛:本题考查了元素周期表、元素周期律的综合应用,试题侧重考查学生的总结归纳能力,解题关键:明确分子、原子、离子中质子数和电子数的关系,易错点③,Na2O2固体中的阴离子是O22-,不是O2-。2、D【解析】试题分析:A.天然气的主要成分是甲烷,A正确;B.将固体燃料粉碎,增大反应物的接触面积可以提高燃料的燃烧效率,B正确;C.镍镉属于重金属,废弃的镍镉电池如不回收,会严重污染环境,C正确;D.石油分馏的目的是进一步分离,得到汽油、柴油、沥青等,D错误,答案选D。考点:考查天然气、燃料燃烧、废旧电池及石油分馏等3、C【解析】

A、在离子化合物里,一定存在离子键,可以存在共价键,A错误;B、非极性键不只存在于双原子的单质分子中,如是含有极性键和非极性键的化合物,B错误;C、在共价化合物分子内,一定不存在离子键,C正确;D、由不同元素组成的多原子分子里,不一定只存在极性键,如是含有极性键和非极性键的化合物,D错误;正确选项C。【点睛】不同非金属元素之间形成极性共价键,同种非金属元素之间形成非极性共价键;由不同元素组成的多原子分子里,可能存在极性键、非极性键。4、D【解析】分析:2CO+2NO═N2+2CO2中,C元素的化合价升高,N元素的化合价降低,以此来解答。详解:A.C元素的化合价升高,则CO为还原剂,选项A错误;B.N元素的化合价降低,NO为氧化剂,被还原,选项B错误;C.C元素的化合价升高,CO中碳失去电子,选项C错误;D.N元素的化合价降低,NO为氧化剂,被还原发生还原反应,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念及转移电子的考查,题目难度不大。5、D【解析】分析:元素符号左上角数字表示质量数、左下角数字表示质子数,质子数=核电荷数=原子序数=核外电子,中子数=质量数-质子数,据此分析解答。详解:硒元素的核电荷数为34,78Se的质量数为78,则质子数=核电荷数=核外电子=34,78Se的质量数为78,中子数=质量数-质子数78-34=44,所以A、B、C错误,

所以D选项是正确的。6、A【解析】①验证淀粉已完全水解必须选用碘水,若加入碘水不变蓝,则水解完全,选项①错误;②盐酸不是氯的最高价氧化物的水化物,无法比较氯和硅的非金属性强弱,选项②错误;③取样品溶于水,先加足量盐酸酸化,然后再加BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则说明Na2SO3已被氧化,选项③正确;④颗粒大小相同的钠分别与水和乙醇反应,与水反应更剧烈,从而可以比较水和乙醇中羟基氢的活泼性,选项④正确;⑤加入足量饱和Na2CO3溶液,振荡、静置分液,可除去乙酸乙酯中的乙酸、乙醇,选项⑤正确;⑥稀硝酸加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN溶液,溶液不显血红色,无法验证用稀硝酸能将Fe氧化成Fe3+,若稀硝酸过量则可以,选项⑥错误。答案选A。7、D【解析】

X(g)Y(g)+Z(g)开始0.100变化bbbt1min末0.1-bbb根据压强比等于物质的量比,,b=0.04;X(g)Y(g)+Z(g)开始0.100转化aaa平衡0.1-aaa根据压强比等于物质的量比,,a=0.08。【详解】A.该温度下此反应的平衡常数K=0.32,故A错误;B.从反应开始到t1时的平均反应速率v(X)=0.04/t1mol·L-1·min-1,故B错误;C.向体现中加入一定量的X,相当于加压,Y的百分含量减小,故C错误;D.其他条件不变,再充入0.1mol气体X,平衡正向移动,但对于X的转化率,相当于加压,X的转化率减少,故D正确。8、D【解析】

A、甲烷的四个碳氢键键能都相等,不能证明是正四面体结构,可能是正方形,故错误;B、碳氢键键长相等,不能证明是正四面体,可能是正方形,故错误;C、甲烷的一氯代物只有一种不能证明是正四面体,可能是正方形,故错误;D、甲烷是正四面体时二氯代物只有一种,若为正方形结构,则有2种,故正确。故选D。9、A【解析】

根据图像,molN2(g)+molH2(g)的能量比1molNH3(g)的能量大(b-a)kJ,因此N2(g)+H2(g)=NH3(g)△H=(a-b)kJ/mol,而1mol的NH3(g)转化为1mol的NH3(l)放出的热量为ckJ,所以有:N2(g)+H2(g)=NH3(l)△H=(a-b-c)kJ/mol,即:N2(g)+3H2(g)=2NH3(1)△H=2(a-b-c)kJ•mol-1,故选A。10、C【解析】

A.左边通入ClO2,ClO2得电子产生ClO2-,故左边电极为阴极,连接电源的负极,铅蓄电池Pb极为负极,则a极为Pb,选项A错误;B.电源b为正极,右侧铂电极为阳极,在阳极,氯离子失电子产生氯气,电极反应式为2Cl--2e-=Cl2,选项B错误;C.交换膜左测NaOH不参与电极反应,物质的量不变,根据选项B分析气体X为Cl2,选项C正确;D.电解池中阳离子向阴极移动,则制备18.1gNaClO2即0.2mol时理论上有0.2molNa+由交换膜右侧向左侧迁移,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查电解池原电池原理,注意分析正负极与阴阳极材料与得失电子情况。易错点为阳极氯离子失电子产生氯气,电极反应式为2Cl--2e-=Cl2,交换膜左测NaOH不参与电极反应,物质的量不变。11、A【解析】

A项,35Cl-和37Cl-的核电荷数都是17、核外都有18个电子,离子结构示意图都为,A项正确;B项,HClO的结构式为H—O—Cl,B项错误;C项,HF中只有共价键,HF的电子式,C项错误;D项,质子数为92、中子数为146的U原子的质量数为238,该原子表示为,D项错误;答案选A。12、A【解析】A、是CH4的比例模型,选项A不正确;B、Cl2的结构式Cl—Cl,选项B正确;C、CO2的电子式,选项C正确;D、Cl—的结构示意,选项D正确。答案选D。13、D【解析】

A.油脂在酸、碱等催化作用下水解生成甘油和高级脂肪酸,A项错误;B.酶是蛋白质,蛋白质在一定条件下可最终水解生成氨基酸,B项错误;C.纤维素是多糖,在一定条件下水解最终生成为单糖,C项错误;D.葡萄糖是单糖,不能发生水解反应,D项正确;答案选D。14、B【解析】

A、HCl共价化合物,只含共价键;MgCl2是离子化合物,只含离子键;NH4Cl是离子化合物,含有离子键和共价键,A错误;B、NH3、H2O、CO2均为共价化合物,只含共价键,B正确;C、H2O和CO2均为共价化合物,只含共价键;Na2O是离子化合物,只含离子键,C错误;D、CaCl2是离子化合物,只含离子键;NaOH是离子化合物,含有离子键和共价键;H2O是共价化合物,只含共价键,D错误;故选B。15、C【解析】

根据“绿色化学”的含义,即将反应物的原子全部进入所需要的的生成物中,原料利用率为100%,据此解答。【详解】对比4个选项可知,C选项制备环氧乙烷的反应中,反应物全部转化为生成物,没有副产品,原子利用率最高,最符合“绿色化学”思想。其余选项中生成物均不是只有环氧乙烷,原子利用率达不到100%。答案选C。【点睛】本题考查有机合成方案,涉及原子利用率的比较,注意把握绿色化学的概念和意义。原子利用率最高的应是反应物全部转化为生成物,没有其它副产品的反应,常见的反应有:化合反应、加成反应、加聚反应等。16、B【解析】分析:A.利用质子数+中子数=质量数来计算;B.1H218O的相对分子质量为1×2+18=20;C.C原子的质子数为6,N原子的质子数为7;D.2H+的核外电子数为0。详解:A.34S原子核内中子数为34-16=18,A错误;B.1H218O的相对分子质量为1×2+18=20,摩尔质量在数值上等于相对分子质量,则1H218O的摩尔质量为20g/mol,B正确;C.C原子的质子数为6,N原子的质子数为7,则13C和15N原子核内的质子数相差7-6=1,C错误;D.H元素的原子核外只有一个电子失去一个电子变为2H+,则其离子的核外电子数为0,D错误。答案选B。17、B【解析】分析:A.氯化氢中含有共价键;B.二氧化碳中含有共价键;C.氮气分子中氮原子还含有不参与成键的电子;D.氯化镁中含有离子键。详解:A.氯化氢分子中含有共价键,电子式为,A错误;B.二氧化碳分子中含有共价键,电子式为,B正确;C.氮气的电子式为,C错误;D.氯化镁中含有离子键,电子式为,D错误。答案选B。18、C【解析】试题分析:假设该烷烃分子中含有n个C原子,则完全燃烧产生CO2的物质的量是0.2nmol。n(NaOH)="0.5"L×2mol/L=1mol。假设产生的Na2CO3的物质的量为amol,则NaHCO3为3amol。则根据Na守恒可得2a+3a=1,解得a=0.2mol,所以Na2CO3为0.2mol,NaHCO3为0.6mol。根据C守恒可得0.2n=0.8,所以n=4.因此该烷烃是丁烷。考点:考查有机物燃烧规律及化学式的确定的知识。19、D【解析】

A、绿色化学是从源头上杜绝或减少污染,而不是先污染再治理,A错误;B、聚苯乙烯等塑料会造成白色污染,不符合“绿色化学”原则,B错误;C、杀虫剂都是有毒的化学试剂,会对环境产生污染或毒害,C错误;D、乙烯与氧气反应生成环氧乙烷,没有副产物,原子利用率为100%,D正确。答案选D。20、C【解析】分析:本题考查的是常见有机物的结构和性质,属于基础知识,平时注重积累。详解:A.聚氯乙烯不含碳碳双键,故错误;B.戊烷有正戊烷和异戊烷和新戊烷三种结构,故错误;C.淀粉发酵可以得到乙醇,乙醇氧化得到乙酸,乙醇和乙酸反应生成乙酸乙酯,故正确;D.油脂的皂化反应属于取代反应,故错误。故选C。21、C【解析】分析:本题考查的是有机高分子的定义,注意油脂不属于高分子化合物。详解:A.油脂不是高分子化合物,故错误;B.糖类中的单糖和二糖都不是高分子化合物,故错误;C.蛋白质是高分子化合物,故正确;D.四氟乙烯不是高分子化合物,故错误。故选C。22、A【解析】

A.乙烯含有碳碳双键,通过聚合反应即加聚反应可得到高分子材料聚乙烯,A正确;B.丙烯的结构简式为CH2=CHCH3,则聚丙烯的结构单元是,B错误;C.碳纤维不属于合成有机高分子化合物,而是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料,C错误;D.乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,聚乙烯中不存在碳碳双键,所以聚乙烯塑料的老化不是因为发生了加成反应,而是被氧化导致,D错误。答案选A。二、非选择题(共84分)23、三ⅠA-32.408×10242NaNH2+N2ONaN3+NH3+NaOHClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑【解析】

(1)钠为11号元素,位于周期表第三周期ⅠA族;(2)NaNH2中钠为+1价,氢为+1价,根据化合物各元素化合价代数和为0可知,氮元素的化合价为-3价;Na+的结构示意图为;(3)NaOH为离子化合物,由钠离子与氢氧根离子构成,氢氧根离子中存在氢原子和氧原子之间的共价键,NaOH的电子式为;(4)反应NH4NO3N2O↑+2H2O↑中,氮元素由-3价升为+1价,由+5价降为+1价,故每生成1molN2O转移电子数为2.408×1024个;(5)反应①为210-220℃下NaNH2与N2O反应生成NaN3和氨气,根据氧化还原反应方程式的配平及质量守恒可得反应的化学方程式为2NaNH2+N2ONaN3+NH3+NaOH;(6)销毁NaN3可用NaClO溶液,将其氧化生成氮气,故该销毁反应的离子方程式为ClO-+2N3-+H2O=Cl-+2OH-+3N2↑。24、1s22s22p63s23p63d54s2HClO4PH3先产生蓝色沉淀,后沉淀溶解最终得到深蓝色溶液【解析】

前四周期元素X、Y、Z、R、Q核电荷数逐渐增加,Y原子的M层p轨道有3个未成对电子,则外围电子排布为3s23p3,故Y为P元素;Z与Y同周期,且在该周期中电负性最大,则Z为Cl元素;R原子的L层电子数与最外层电子数之比为4∶1,最外层电子数为2,其d轨道中的电子数与最外层电子数之比为5∶2,d轨道数目为5,外围电子排布为3d54s2,故R为Mn元素,则X、Y、Z、R四种元素的核电荷数之和为58,则X核电荷数为58-15-17-25=1,故X为H元素;Q2+的价电子排布式为3d9。则Q的原子序数为29,故Q为Cu元素。【详解】(1)R为Mn元素,则R基态原子核外电子的排布式为1s22s22p63s23p63d54s2,答案:1s22s22p63s23p63d54s2。(2)Z为Cl元素,Z元素的最高价氧化物对应的水化物是高氯酸,其化学式是HClO4。(3)Y为P元素,Z为Cl元素,X为H元素,Y、Z分别与X形成最简单共价化合物为PH3和HCl,因非金属性Cl>P,则稳定性大小为HCl>PH3;答案:PH3。(4)Q为Cu元素,其硫酸盐溶液为CuSO4溶液,逐滴加入氨水先生Cu(OH)2蓝色沉淀,继续滴加,沉淀又溶解形成配合物[Cu(NH3)4]SO4的深蓝色溶液。不考虑空间结构,配离子[Cu(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为;答案:先产生蓝色沉淀,后沉淀溶解最终得到深蓝色溶液;。25、略淀粉碘化钾试纸变蓝Cl2+2Br-=Br2+2Cl-打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡.静至后CCl4层溶液变为紫红色原子半径增大【解析】验证卤素单质氧化性的相对强弱,装置A:高锰酸钾溶液和浓盐酸反应生成氯化锰、氯化钾、氯气和水,装置A中生成氯气,烧瓶上端湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝色,验证氯气的氧化性强于碘,装置B:装置B中盛有溴化钠,氯气进入装置B中,氯气氧化溴离子为溴单质,溶液呈橙红色,验证氯的氧化性强于溴,氯气有毒,能被氢氧化钠吸收,浸有氢氧化钠的棉花防止氯气污染空气,当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹,为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论。(1)黄绿色气体为氯气,由高锰酸钾和浓盐酸发生氧化还原反应生成,氯气中存在1对氯氯共用电子对,氯原子最外层达到8电子稳定结构,电子式为:,故答案为;(2)淀粉变蓝色,说明有单质碘生成,说明氯气氧化性强于单质碘,故答案为淀粉KI试纸变蓝;(3)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,发生反应的离子方程式为:Cl2+2Br-═Br2+2Cl-,故答案为Cl2+2Br-═Br2+2Cl-;(4)为验证溴的氧化性强于碘,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静至后CCl4层溶液变为紫红色,故答案为打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡.静至后CCl4层溶液变为紫红色;(5)同一主族元素中,从上到下,电子层数依次增多,原子半径逐渐增大,元素的金属性逐渐增强,得电子能力逐渐减弱,故答案为原子半径逐渐增大。26、②、③、①CH4+4CuO→△CO2+2H2O+4Cu分液蒸馏Br2+SO3【解析】打开K,气体通过B,B装置是根据气泡控制气体流速,C装置干燥丁烷,在氧化铝作催化剂条件下丁烷发生裂解反应生成烯烃和烷烃,E中溴水吸收烯烃,F干燥烷烃,G中烷烃和Cu在加热条件下发生氧化还原反应生成Cu。(2)应先检验气密性,赶出内部气体,再给D、G装置加热;故答案为:②③①;(2)氧化铝作催化剂,加热条件下,甲烷和氧化铜反应生成二氧化碳、水和铜,反应方程式为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu,故答案为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu;(3)混合物中含有溴、水、溴代烃,加入亚硫酸钠,亚硫酸钠被溴氧化生成硫酸钠,同时生成NaBr,从而除去溴,然后采用分液方法分离,将有机层进行分馏得到有机物A、有机物B,向有机物中加入NaOH溶液,得到有机物C,C能发生氧化反应,则B发生水解反应生成C为醇,C被催化氧化得到醛D。①通过以上分析知,分离操作Ⅰ和Ⅱ的名称分别是:Ⅰ分液、Ⅱ蒸馏,亚硫酸钠具有还原性,能和强氧化性物质溴反应而除去溴,离子方程式为:SO32-+Br2+H2O=SO42-+2Br-+2H+,故答案为:分液;蒸馏;SO32-+Br2+H2O=SO42-+2Br-+2H+;②已知B的碳原子数大于A的碳原子数,说明B中碳原子个数是3、A中碳原子个数是2,B为2,2-二溴丙烷,B的结构简式CH2BrCHBrCH3,故答案为:CH2BrCHBrCH3;(4)丁烷的裂解中生成的乙烯和乙烷的物质的量相等,生成的甲烷和丙烯的物质的量相等,E、F吸收的是烯烃,G减少的质量是氧化铜中的氧元素质量,设x为C2H4的物质的量,y为C3H6的物质的量,则乙烷和甲烷的物质的量分别是x、y,28x+42y=2.7g,乙烷和甲烷和氧化铜反应需要的氧原子的物质的量为2(2x+y)+6x+2y2=1.7616,解得:x=y=2.27mol,点睛:本题以丁烷裂解为载体考查实验基本操作、计算、物质的分离和提纯,明确流程图中各个装置的作用、物质分离和提纯方法的选取是解题的关键。本题的难点是(4)题的计算,明确质量增加的量和质量减少的量分别是什么物质是关键。27、排出装置中的氧气氢氧化钠溶液吸收Cl2、SO2,防止污染空气MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-KSCN溶液变红2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+乙丙【解析】

(1)根据装置中含有空气能干扰实验判断;(2)根据氯气和二氧化硫能污染空气分析;(3)根据A装置制备氯气解答;(4)根据氯气能氧化亚铁离子分析;(5)根据铁离子能把二氧化硫氧化为硫酸分析;(6)根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性分析判断。【详解】(1)打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,目的是排出装置中的氧气,防止干扰实验。(2)棉花中浸润的为氢氧化钠溶液,它能够吸收反应中多余的氯气、二氧化硫气体,防止污染空气;(3)A中为二氧化锰与浓盐酸加热反应生成氯气、氯化锰和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(4)氯气具有强氧化性,能够把氯化亚铁氧化为氯化铁,含有铁离子溶液显黄色,离子反应方程式是:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;氧化产物中含有铁离子,可以用硫氰化钾溶液进行检验,如果溶液变为血红色,证明有铁离子生成;(5)Fe3+在酸性条件下能把二氧化硫氧化为硫酸根离子,本身还原为Fe2+,可以说明氧化性Fe3+>SO2,反应的离子方程式为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++4H++SO42-;(6)甲中第一次有Fe3+无Fe2+,则氯气氧化性大于铁离子;甲中第二次含有SO42﹣,可能是过量的氯气把二氧化硫氧化为SO42﹣,不一定是Fe3+把二氧化硫氧化所致;甲错误;乙中第一次既有Fe3+又有Fe2+,说明氯气不足,氯气氧化性大于铁离子;乙中第二次含有SO42﹣,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,氧化性铁离子大于二氧化硫,因此可以证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;乙正确;丙中第一次有Fe3+无Fe2+,则氯气氧化性大于铁离子;第二次有Fe2+,说明发生了二氧化硫与铁离子的反应,则氧化性铁离子大于二氧化硫,因

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