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文档简介
太原市重点中学2025届化学高一下期末质量跟踪监视模拟试题注意事项: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、下列分子中,所有原子不是处于同一平面的是A.H2O B.CH4 C.C2H4 D.2、相同材质的铁在图中的四种情况下最不易被腐蚀的是A. B. C. D.3、为了提高公众认识地球保障发展意识,江苏省各地广泛开展了一系列活动。下列活动不符合这一宗旨的是()A.加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究B.积极推广风能,太阳能光伏发电C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”D.将高能耗,高污染的企业迁至偏僻的农村地区,提高居民收入4、下列有关化学用语描述正确的是()A.Mg2+的结构示意图:B.CO2的电子式:C.Na2S的电子式:D.乙烯的结构简式:CH2CH25、下列叙述中不正确的是A.氨遇硫酸冒白烟B.氨在一定条件下能与氧气反应生成一氧化氮和水C.氨是一种极易溶于水,且易液化的气体D.氨能使酚酞试液变红色6、100mLAl2(SO4)3溶液中,含有Al3+为1.62g,在该溶液中加入0.3mol/LBa(OH)2溶夜100mL,反应后溶液中SO42-的物质的量浓度约为(混合体积看成两液体体积之和)A.0.4mol/L B.0.3mol/L C.0.2mol/L D.0.1mol/L7、下列有关化学用语使用正确的是(
)A.硫原子的原子结构示意图:B.的电子式:C.原子核内有10个中子的氧原子:D.乙烯的结构简式:CH2CH28、对于锌、铜和稀硫酸组成的原电池(如下图),下列说法错误的是A.负极电极反应式为Zn-2e-=Zn2+B.溶液中SO42-离子向负极移动C.电子由Zn片通过稀硫酸流向Cu片D.铜片上有气泡产生9、元素X的最高正价和最低负价的绝对值之差为6,Y元素的离子与X元素的离子具有相同的电子层结构,则X、Y形成的化合物可能是A.MgF2 B.K2S C.NaCl D.KCl10、可逆反应:2NO22NO+O2在固定体积的密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是(1)单位时间内生成nmolO2的同时,生成2nmolNO2(2)单位时间内生成nmolO2的同时,生成2nmolNO(3)用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:2:1的状态(4)混合气体的颜色不再改变的状态(5)混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态A.仅(1)(4)(5)B.仅(2)(3)(5)C.仅(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)(5)11、正确掌握化学用语是学好化学的基础.下列化学用语中不正确的是()A.乙烯的结构简式CH2=CH2 B.CH4分子的球棍模型C.Ca2+的结构示意图 D.乙醇的分子式C2H6O12、一种气态烷烃和一种气态烯烃的混合物共10g,平均相对分子质量为25。使混合气通过足量溴水,溴水增重8.4g,则混合气中的烃分别是()A.甲烷和丙烯 B.甲烷和乙烯 C.乙烷和乙烯 D.乙烷和丙烯13、下列营养物质在人体内发生的变化及其对人的生命活动所起的作用叙述中,不正确的是A.蛋白质氨基酸人体所需的蛋白质(人体生长发育)B.油脂甘油和高级脂肪酸CO2和H2O(释放能量维持生命活动)C.纤维素葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)D.淀粉葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)14、反应2A(g)2B(g)+E(g)一Q(Q>0),达到平衡时,要使正反应速率降低,A的浓度增大,应采取的措施是A.缩小体积加压B.使用催化剂C.增加A的浓度D.降温15、下列实验装置、试剂或操作正确的是A.分离乙醇和乙酸 B.甲烷与氯气取代反应C.蒸馏石油 D.铝热反应16、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.标准状况下,33.6L氟化氢中含有氟原子的数目为1.5NAB.常温常压下,7.0g乙烯与丙烯的混合物中含有碳氢键的数目为NAC.50mL18.4mol·L-1浓硫酸与足量铜微热反应,生成SO2分子的数目为0.46NAD.某密闭容器盛有0.1molN2和0.3molH2,在一定条件下充分反应,转移电子的数目为0.6NA17、下列物质与常用危险化学品的类别不对应的是A.H2SO4、NaOH——腐蚀品 B.CH4、C2H4——易燃液体C.CaC2、Na——遇湿易燃物品 D.KMnO4、K2Cr2O7——氧化剂18、下列金属元素的单质或化合物在火焰上灼烧时,透过蓝色钴玻璃焰色为紫色的是()A.钠 B.钾 C.镁 D.铁19、未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生,下列属于未来新能源标准的是①天然气②煤③核能④石油⑤太阳能⑥生物质能⑦风能⑧氢能A.⑤⑥⑦ B.⑤⑥⑦⑧ C.③⑤⑥⑦⑧ D.③④⑤⑥⑦⑧20、下列各组物质中化学键的类型完全相同的一组是A.HClMgCl2NH4Cl B.H2ONa2O2CO2C.CaCl2NaOHH2O D.C2H6H2O2C2H421、同温同压下,等体积的两容器内分别充满由N、l3C、18O三种原子构成的一氧化氮和一氧化碳,下列说法正确的是A.所含分子数和质量均不相同B.含有相同的分子数和电子数C.含有相同的质子数和中子数D.含有相同数目的中子、原子和分子22、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、甲烷等化工原料二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,C、D、E同处另一周期。C、B可按原子个数比2∶1和1∶1分别形成两种化合物甲和乙。D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙。E是地壳中含量最高的金属元素。根据以上信息回答下列问题:(1)B元素在周期表中的位置是___________________________。(2)A、B、C、D、E五种元素的原子半径由大到小的顺序是(用元素符号填写)______________。(3)写出E的最高价氧化物对应的水化物分别与A、C两元素的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式:①_________________________________;②_____________________________________________。(4)D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙的化学式为____________。24、(12分)一种高分子化合物(Ⅵ)是目前市场上流行的墙面涂料之一,其合成路线如下(反应均在一定条件下进行):回答下列问题:(1)化合物Ⅲ中所含官能团的名称是___________________、_______________________。(2)化合物Ⅲ生成化合物Ⅳ的同时,副产物为____________________________。(3)CH2=CH2与溴水反应方程式:_______________________________。(4)写出合成路线中从化合物Ⅳ到化合物Ⅴ的反应方程式:_____________________。(5)下列关于化合物Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ的说法中,正确的是_____________。A化合物Ⅲ可以发生氧化反应B化合物Ⅲ不可以与NaOH溶液反应C化合物Ⅳ能与氢气发生加成反应D化合物Ⅲ、Ⅳ均可与金属钠反应生成氢气E化合物Ⅳ和Ⅴ均可以使溴的四氯化碳溶液褪色(6)写出化合物Ⅰ与氧气在Cu催化下反应的产物______________________。25、(12分)乙酸乙酯是无色具有水果香味的液体,沸点为77.2℃,实验室某次制取它用冰醋酸14.3mL、95%乙醇23mL,还用到浓硫酸、饱和碳酸钠以及极易与乙醇结合成六水合物的氯化钙溶液,主要装置如图所示:实验步骤:①先向A中的蒸馏烧瓶中注入少量乙醇和浓硫酸后摇匀,再将剩下的所有乙醇和冰醋酸注入分液漏斗里待用。这时分液漏斗里冰醋酸和乙醇的物质的量之比约为5∶7。②加热油浴保温约135℃~145℃③将分液漏斗中的液体缓缓滴入蒸馏烧瓶里,调节加入速率使蒸出酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完成。④保持油浴温度一段时间,至不再有液体馏出后,停止加热。⑤取下B中的锥形瓶,将一定量饱和Na2CO3溶液分批少量多次地加到馏出液里,边加边振荡,至无气泡产生为止。⑥将⑤的液体混合物分液,弃去水层。⑦将饱和CaCl2溶液(适量)加入到分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗里得到的是初步提纯的乙酸乙酯粗品。试回答:(1)实验中浓硫酸的主要作用是_________________________。(2)用过量乙醇的主要目的是____________________________。(3)用饱和Na2CO3溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(4)用饱和CaCl2溶液洗涤粗酯的目的是_______________________。(5)在步骤⑧所得的粗酯里还含有的杂质是_____________________。26、(10分)某同学探究同周期元素性质的递变规律,以及影响化学反应速率的因素。进行了如下实验:(实验1)将一小块钠和镁片分别放入滴有酚酞溶液的冷水中。钠剧烈反应产生气体;镁片无明显现象,加热后表面有少量气泡产生,溶液逐渐变红。(实验2)将等质量的镁粉和铝片分别投入到足量盐酸中。镁粉很快消失并产生大量气体、放出大量的热;铝片反应比镁粉慢、放热不如镁粉明显。(1)实验1中钠和水反应的化学方程式___________。(2)根据实验1可知,影响化学反应速率的因素有___________、___________。(3)根据实验2得出结论:金属性Mg>Al。你认为该结论是否正确___________(填“正确”或“不正确”),并说明理由___________。27、(12分)如图所示。请回答:(1)若C为稀H2SO4溶液,电流表指针发生偏转,B电极材料为Zn,A极材料为铜,该装置能量转换形式____,A为____极,此电池所发生的反应化学方程式为_____,反应进行一段时间后溶液C中c(H+)将_____(填“变大”“变小”或“基本不变”)。溶液中的SO42-移向____极(填“A”或“B”)(2)若C为CuSO4溶液,B电极材料为Fe,A极材料为石墨。则B为_____极,B极上电极反应属于____(填“氧化反应”或“还原反应”)。B电极上发生的电极反应式为______,A极产生的现象是_____;若AB两电极质量都为50.0g且反应过程中有0.2mol的电子发生转移,理论上AB两电极质量差为____g。28、(14分)运用化学反应原理研究氮、氧等单质及其化合物的反应有重要意义。(1)合成氨反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若在恒温、恒压条件下向平衡体系中通入氩气,平衡_______移动(填“向左”、“向右”或“不”);使用催化剂反应的△H________(填“增大”、“减小”或“不改变”)。(2)已知:O2(g)=O2+(g)+e-ΔH1=+1175.7kJ·mol-1PtF6(g)+e-=PtF6-(g)ΔH2=-771.1kJ·mol-1O2PtF6(S)=O2+(g)+PtF6-(g)ΔH3=+482.2kJ·mol-1则反应O2(g)+PtF6(g)=O2+PtF6-(s)的ΔH=_____________kJ·mol-1。(3)一定温度下在恒容密闭容器中N2O5可发生下列反应:2N2O5(g)4NO2(g)+O2(g)△H>0①反应达到平衡后若再通入一定量氦气,则N2O5的转化率将_______(填“增大”、“减小”、“不变”)。②下表为反应在T1温度下的部分实验数据:时间/s05001000c(N2O5)/mol·L—15.003.522.48则500s内N2O5的分解速率为_________________。③在T2温度下,反应1000s时测得NO2的浓度为4.98mol·L—1,则T2___T1。29、(10分)其同学采用硫铁矿焙烧取硫后的烧渣(主要成分为Fe2O3、Si02、A12O3),不考虑其他杂质)制取七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O),设计了如图流程:已知,某些金属阳离子可以通过“控制pH”[既调节溶液的酸碱性,pH=-lgc(H+)),pH值越大,碱性越强]使其转化为沉淀。固体2为白色沉淀。(1)加足量酸之前,烧渣需经过进一步粉碎处理,粉碎的目的是__________。(2)溶解烧渣选用的足量酸能否是盐酸,并说明理由_____。(3)固体1有诸多用途,请列举其中一个____,试剂X的作用是______。(4)某同学在控制pH这步操作时不慎将氢氧化钠溶液加过量了,结果得到的白色沉淀迅速转化为灰绿色,最终变为红褐色沉淀。请用化学用语解释固体2白色变成红褐色的原_____________。(5)从溶液2中得到绿矾的过程中除需控制温度,防止产品分解外还应注意______。(6)唐代苏敬《新修本草》对绿矾有如下描述:“本来绿色,新出窑未见风者,正如琉璃。陶及今人谓之石胆,烧之赤色。”另已知1mol绿矾隔绝空气高温煅烧完全分解,转移NA个电子。试写出绿矾隔绝空气高温煅烧分解的化学反应方程式____________。
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、B【解析】
A.H2O的分子构型为V型,三点可以确定一个面,即H2O的三个原子共处一面,A不符合题意;B.CH4的分子构型为正四面体,则其5个原子中,最多有3个原子共平面,B符合题意;C.C2H4的空间构型为矩形,由于碳碳双键不可扭转,其6个原子形成了平面矩形,C不符合题意;D.苯环可以看成是单双键交替的六元环,由于碳碳双键不可扭转,所以6个C共平面,则6个H也在该平面上,即苯环的12个原子共平面,D不符合题意;故合理选项为B。【点睛】对于原子共平面的问题,要先想象并熟记分子的空间结构,再去判断有几个原子共平面。其中碳碳双键、碳碳三键、苯环的构成原子及与其直接相连的原子一定共平面。2、C【解析】
A、食醋提供电解质溶液环境,铁勺和铜盆是相互接触的两个金属极,形成原电池,铁是活泼金属作负极,铁易被腐蚀;B、食盐水提供电解质溶液环境,铁炒锅和铁铲都是铁碳合金,符合原电池形成的条件,铁是活泼金属作负极,碳作正极,铁易被腐蚀;C、铜镀层将铁球覆盖、使铁被保护,所以铁不易被腐蚀;D、酸雨提供电解质溶液环境,铁铆钉和铜板分别作负、正极,形成原电池,铁易被腐蚀。答案选C。3、D【解析】
可以从污染物的来源、危害和绿色环保的含义进行分析,认识我国人口众多、资源相对不足、积极推进资源合理开发、节约能源的行为都是符合“地球保障发展意识”的主题的理念进行解答。【详解】A.综加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究,积极推进了资源合理开发,符合题意,故A正确;B.积极推广风能,太阳能光伏发电,不仅节约不可再生能源如化石燃料,而且减少污染,符合题意,故B正确;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”,积极推进了资源合理开发,符合题意,故C正确;D.将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,虽能提高居民收入,但会破坏环境,得不偿失,故D错误。故选D。4、C【解析】
A.Mg2+的结构示意图:,A错误;B.CO2的电子式:,B错误;C.Na2S的电子式:,C正确;D.乙烯的结构简式:CH2=CH2,D错误;答案为C。5、A【解析】
A.硫酸难挥发,与氨反应无明显现象,A项错误;B.氨气在催化剂加热条件下与氧气反应生成一氧化氮和水,B项正确;C.氨气容易液化,极易溶于水,1体积水能溶解约700体积的氨,C项正确;D.氨溶于水的水溶液生成的一水合氨会部分电离成NH4+和OH-,故氨水显弱碱性,可使酚酞试液变红色,D项正确;答案选A。6、B【解析】
Al2(SO4)3溶液中Al3+的浓度c(Al3+)==0.6mol/L,根据硫酸铝的组成可知溶液中SO42-的浓度为c(SO42-)=c(Al3+)=×0.6mol/L=0.9mol/L,n(SO42-)=cV=0.9mol/L×0.1L=0.09mol,向该溶液中加入氢氧化钡,二者反应生成硫酸钡和水,n[Ba(OH)2]=0.1mol/L×0.3L=0.03mol,0.03molBa2+完全反应需要0.03molSO42-,则混合溶液中剩余SO42-的物质的量为0.09mol-0.03mol=0.06mol,因此混合溶液中SO42-物质的量浓度c===0.3mol/L,故合理选项是B。7、C【解析】A.硫原子的核外电子数是16,原子结构示意图为,A错误;B.氯化铵是离子化合物,电子式为,B错误;C.原子核内有10个中子的氧原子可表示为,C正确;D.乙烯的结构简式为CH2=CH2,D错误。答案选C。8、C【解析】
该原电池中,锌易失电子作负极,电极反应式为Zn-2e-═Zn2+,铜作正极,电极反应为2H++2e-═H2↑,电子从负极沿导线流向正极。【详解】A.该装置中,锌失电子发生氧化反应而作负极,电极反应式为Zn-2e-═Zn2+,选项A正确;B.原电池溶液中阴离子SO42-离子向负极移动,选项B正确;C.电子从负极锌沿导线流向正极Cu,电子不进入电解质溶液,选项C错误;D.铜作正极,正极是上氢离子放电,电极反应为2H++2e-═H2↑,故铜片上产生气泡,选项D正确;答案选C。【点睛】本题考查了原电池原理,根据金属失电子难易程度确定正负极,知道正负极上发生的电极反应,易错选项是C,注意电子不进入电解质溶液,电解质溶液中通过离子的定向移动形成电流,为易错点。9、D【解析】
由X元素的最高正价与负价的代数和为6,结合最高正价和最低负价的绝对值的代数和为8可知,X元素的最高正价+7,最低负价-1,位于周期表ⅦA族。【详解】A项、MgF2中离子有相同的电子层结构,但氟元素没有正化合价,故A错误;B项、K2S中硫元素不是ⅦA族的元素,故B错误;C项、NaCl中钠离子与氯离子的电子层结构不同,故C错误;D项、KCl中钾离子与氯离子的电子层结构相同,氯元素位于周期表ⅦA族,故D正确。故选D。【点睛】考查原子结构与性质,注意依据题意判断X元素的位置是解答关键。10、A【解析】
在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,据此判断。【详解】可逆反应2NO22NO+O2在恒容密闭容器中反应,则(1)单位时间内生成nmolO2的同时,生成2nmolNO2,说明正反应速率和逆反应速率相等,达到平衡;(2)单位时间内生成nmolO2的同时,生成2nmolNO,只有正反应速率,不能说明正反应速率和逆反应速率相等,反应不一定处于平衡状态;(3)用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:2:1的状态,不能说明正反应速率和逆反应速率相等,反应不一定处于平衡状态;(4)混合气体的颜色不再改变的状态,说明反应混合物中二氧化氮的浓度保持不变,反应达到平衡;(5)该反应的正反应方向是气体分子数增大的方向,反应过程中气体的平均相对对分子质量减小,所以当混合气体的平均相对分子质量不再改变时达到平衡。综上所述,达到平衡状态的标志是(1)(4)(5)。答案选A。【点睛】一个可逆反应是否处于化学平衡状态可从两方面判断:一是看正反应速率是否等于逆反应速率,两个速率必须能代表正、逆两个方向,然后它们的数值之比还得等于化学计量数之比,具备这两点才能确定正反应速率等于逆反应速率;二是判断的物理量是否为变量,变量不变达平衡。11、B【解析】
A.乙烯含有碳碳双键,结构简式为:CH2=CH2,A正确;
B.CH4分子为正四面体结构,碳原子半径比氢原子大,应为:,B错误;
C.Ca2+的质子数为20,电子数为18,故结构示意图为:,C正确;
D.乙醇的分子式为:C2H6O,D正确;
所以本题答案为B。12、B【解析】
根据混合物的总质量和平均分子质量,可以求出其总物质的量为0.4mol。因为溴水增重8.4g,说明烯烃为8.4g,烷烃为1.6g;平均相对分子质量为25,说明这两种气态烃的相对分子质量一种比25大,另一种必然比25小,烯烃肯定比25大,则只能是烷烃比25小,烷烃只能是甲烷,则甲烷为0.1mol,烯烃为0.3mol,可以求算出烯烃的摩尔质量为,则为乙烯。故选B。13、C【解析】分析:A.蛋白质水解生成氨基酸;B.油脂水解生成甘油和高级脂肪酸;C.人体内没有水解纤维素的酶;D.淀粉最终水解为葡萄糖,据此分析判断。详解:A.蛋白质水解生成氨基酸,氨基酸能合成人体生长发育、新陈代谢的蛋白质,故A正确;B.油脂水解生成甘油和高级脂肪酸,甘油和高级脂肪酸能被氧化释放能量,故B正确;C.纤维素不是人体所需要的营养物质,人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能,故C错误;D.淀粉最终水解生成葡萄糖,葡萄糖被氧化能释放出能量,故D正确;故选C。点睛:本题考查基本营养物质在体内的化学反应,本题的易错点为C,要注意纤维素不是人体所需要的营养物质,人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能,日常生活中人体需要摄入一定量的膳食纤维。14、D【解析】A、缩小体积加压,反应前气体系数小于反应后气体系数之和,因此加压,平衡向逆反应方向移动,A的浓度增大,加压,化学反应速率增大,故A错误;B、使用催化剂,加快反应速率,但对化学平衡的移动无影响,故B错误;C、增加A的浓度,化学反应速率增大,故C错误;D、降低温度,化学反应速率降低,此反应是吸热反应,降低温度平衡向逆反应方向移动,A的浓度增大,故D正确。15、D【解析】
A.乙醇和乙酸是互溶的沸点不同的液体混合物,要通过蒸馏方法获得,A错误;B.甲烷与氯气的混合气体在光照条件下发生取代反应,不能使用氯水,B错误;C.蒸馏时冷却水要下进上出,不能上进下出,C错误;D.装置安装及操作符合铝热反应要求,D正确;故合理选项是D。16、B【解析】试题分析:A、氟化氢在标准状况下呈液态,A错误;B、乙烯和丙烯的最简式均为CH2,7.0gCH2的物质的量为0.5mol,氢原子为0.5mol×2=1mol,即NA个,B正确;C、结合化学方程式Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O,50mL18.4mol/L(即0.92mol)浓硫酸理论上生成SO20.46mol,但是随着反应的进行,浓硫酸逐渐变稀,硫酸不能反应完,C错误;D、N2与H2的反应属于可逆反应,0.1molN2不能完全反应,转移电子数小于0.6NA,D错误。考点:考查了阿伏加德罗常数的相关知识。视频17、B【解析】
A.H2SO4、NaOH有强腐蚀性,是腐蚀品,故A正确;B.CH4、C2H4是气体,不是易燃液体,故B错误;C.CaC2、Na能与水反应产生易燃气体,是遇湿易燃物品,故C正确;D.KMnO4、K2Cr2O7有强氧化性,是氧化剂,故D正确。答案选B。18、B【解析】
焰色反应是金属元素特有的性质,不同的金属元素在火焰上灼烧时的焰色不同,透过蓝色钴玻璃焰色为紫色的是钾元素,故答案选B。【点睛】蓝色钴玻璃是看钾的焰色反应时用的,钾盐中常混有钠离子,而钠的黄光会干扰钾的紫光,蓝色钴玻璃能滤掉黄光,所以不能透过蓝色钴玻璃看钠,镁,铁的焰色反应。19、B【解析】
煤、石油、天然气是化石能源,能引起严重的空气污染,不是新能源;核能使用不当,会对环境造成严重污染;常见未来新能源有:太阳能、地热能、潮汐能、风能、氢能、生物质能等,这些能源对环境污染小,属于环境友好型能源,故选B。20、D【解析】
一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,IA族和IIA族元素与VIA族和VIIA族元素之间易形成离子键。【详解】A项、氯化氢中只含共价键,氯化镁中只含离子键,氯化铵中含有离子键和共价键,故A错误;B项、水和二氧化碳分子中只含共价键,过氧化钠中含有离子键和共价键,故B错误;C项、氯化钙中只含离子键,水中只含共价键,氢氧化钠中含有离子键和共价键,故C错误;D项、乙烷、双氧水和乙烯分子中都只含共价键,化学键的类型完全相同,故D正确。故选D。【点睛】本题考查化学键的判断,明确离子键和共价键的概念是解本题关键。21、D【解析】同温同压下,14N18O、13C18O等体积,二者物质的量相等、气体分子数目相等,则14N18O、13C18O分子数目相等,二者摩尔质量不同,根据n=nM可知,二者质量不相等,14N18O、13C18O分子都是双原子分子,中子数都是17,二者含有原子数目、中子数相等,14N18O、13C18O分子中质子数分别为15、14,中性分子质子数等于电子数,则二者互为电子数不相同,综上分析可知,ABC错误,D正确,故选D。22、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二、非选择题(共84分)23、第二周期ⅥA族Na>Mg>Al>N>OAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OMg3N2【解析】
A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,应为第二周期,C、D、E同处另一周期,为第三周期;E是地壳中含量最高的金属元素,E为铝元素,则C为钠元素,D为镁元素,C、B可按原子个数比2∶1和1∶1分别形成两种化合物甲和乙,则B为氧元素,甲为Na2O,乙为Na2O2;D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙,A为氮元素,丙为Mg3N2。据此解答。【详解】(1)氧元素在周期表中的位置是第二周期ⅥA族;(2)电子层数越多,半径越大;当电子层数相同时,核电荷数越多,半径越小;则A、B、C、D、E五种元素的原子半径由大到小的顺序是Na>Mg>Al>N>O;(3)E的最高价氧化物对应的水化物是Al(OH)3,A、C两元素的最高价氧化物对应的水化物分别是HNO3,NaOH,与氢氧化铝反应的离子方程式分别是:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(4)D、A按原子个数比3∶2形成化合物丙的化学式为Mg3N2。24、羟基羧基H2OCH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2BrCH2=CH-COOH+CH3OHCH2=CH-COOCH3+H2OACDEH2O、CH2ClCHO【解析】
乙烯通过加成反应生成I,I通过取代反应得到II,II中-CN转化为-COOH,III发生消去反应生成IV,结合VI采用逆分析法可推出V为CH2=CH-COOCH3,则(1)根据结构简式,结合官能团的分类作答;(2)依据有机反应类型和特点作答;(3)乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷;(4)化合物Ⅳ到化合物Ⅴ发生的是酯化反应;(5)化合物Ⅲ中含羧基和羟基,化合物Ⅳ中含碳碳双键和羧基,化合物Ⅴ中含碳碳双键和酯基,根据官能团的结构与性质分析解答;(6)羟基在铜做催化剂作用下发生催化氧化。【详解】(1)根据结构简式可判断,化合物Ⅲ中所含官能团的名称是羟基和羧基;(2)化合物Ⅲ生成化合物Ⅳ的反应是羟基的消去反应,所以另一种生成物是H2O;(3)乙烯含有碳碳双键,能和溴水发生加成反应,反应方程式为CH2=CH2+Br2CH2Br-CH2Br;(4)Ⅵ是高分子化合物,其单体CH2=CH-COOCH3,所以从化合物Ⅳ到化合物Ⅴ的反应是酯化反应,方程式为CH2=CH-COOH+CH3OHCH2=CH-COOCH3+H2O;(5)A.化合物Ⅲ中含羟基,可以发生氧化反应,A项正确;B.化合物Ⅲ中含有羧基,能和氢氧化钠反应,B项错误;C.化合物Ⅳ中含碳碳双键,能与氢气发生加成反应,C项正确;D.化合物Ⅲ中含羟基,化合物Ⅳ中含羧基,均可与金属钠反应生成氢气,D项正确;E.化合物Ⅳ和Ⅴ中均含碳碳双键,均可以使溴的四氯化碳溶液褪色,E项正确;答案选ACDE;(6)化合物Ⅰ中含有羟基,能被催化氧化,所以生成物是H2O和CH2ClCHO。25、作催化剂和吸水剂使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率除去乙酸除去乙醇水【解析】(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂、吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,故答案为使酯化反应向生成乙酸乙酯的方向移动,提高乙酸乙酯的产率;
(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;故答案为中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(4)氯化钙溶液极易与乙醇结合成六水合物,因此饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,故答案为除去乙醇;(5)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中会含有杂质水,故答案为水。点睛:本题考查了乙酸乙酯的制备,掌握浓硫酸、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理为解答本题的关键。本题的难点是饱和氯化钙溶液的作用,要注意题干的提示。26、2Na+2H2O=2NaOH+H2↑物质本身的化学性质温度不正确实验2中没有控制固体表面积和盐酸浓度一致,Mg粉反应速率快不能说明金属性Mg>Al【解析】
钠能与冷水反应,镁不能与冷水反应,能与加热后的水反应,说明钠的金属性强于镁;比较镁和铝的金属性时,应注意控制固体表面积和盐酸浓度,否则不能说明。【详解】(1)实验1中钠和冷水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;(2)根据实验1可知,钠能与冷水反应,镁不能与冷水反应,说明金属的活泼性影响化学反应速率;镁不能与冷水反应,能与加热后的水反应,说明温度影响化学反应速率,故答案为:物质本身的化学性质;温度;(4)等质量的镁粉和铝片的固体表面积不同,镁粉的表面积大于铝片,反应速率快、放出热量多,若要比较金属性Mg>Al,应选用表面积相同的镁和铝,同时要选用浓度完全相同的盐酸,故答案为:不正确;实验2中没有控制固体表面积和盐酸浓度一致,Mg粉反应速率快不能说明金属性Mg>Al。【点睛】注意控制固体表面积和盐酸浓度一致是设计实验的关键,也是答题的易错点。27、化学能转化为电能正H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4减小B负氧化反应Fe-2e-==Fe2+有红色物质析出12.0【解析】
(1)锌比铜活泼,则锌作负极,原电池反应是锌与稀硫酸置换氢气的反应,正极反应是氢离子得电子生成氢气,负极上是金属铁发生失去电子的氧化反应,结合原电池的工作原理分析作答;
(2)若C为CuSO4溶液,B电极材料为Fe,A极材料为石墨,则总反应为铁与硫酸铜发生自发的氧化还原反应。原电池中,B电极为负极,发生失电子的氧化反应,A电极为正极,发生得电子的还原反应,结合原电池的工作原理及电化学计算中电子转移数守恒作答;【详解】(1)锌比铜活泼,则该装置为锌作负极,铜做正极的原电池,化学能转化为电能;A极材料为铜,即A为正极,则该原电池反应是锌与稀硫酸置换氢气的反应,H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4;依据总反应可知溶液中氢离子放电,导致溶液中氢离子浓度减小;原电池中阴离子移向负极,则溶液中的SO42-移向B极,故答案为:正;H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4;减小;B;(2)依据上述分析易知:B电极为原电池的负极,发生发生失电子的氧化反应,其电极反应式为:Fe-2e-==Fe2+;A极铜离子得电子转化为铜单质,其电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,故现象为:有红色物质析出;反应过程中有0.2mol的电子发生转移,则消耗的铁的质量为m(Fe)==5.6g,生成的铜的质量为m(Cu)==6.4g,则两极的质量差为m(Fe)+m(Cu)=5.6g+6.4g=12.0g,故答案为:负;氧化反应;Fe-2e-==Fe2
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