2025届云南省楚雄州化学高一下期末学业水平测试试题含解析_第1页
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2025届云南省楚雄州化学高一下期末学业水平测试试题请考生注意: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、反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),2min内N2浓度减少了0.6mol﹒L-1,对此反应速率的描述正确的是()A.2min内H2的反应速率是0.4mol/(L﹒min)B.2min内N2、H2、NH3的反应速率之比是1﹕2﹕3C.在2min内,N2的反应速率是0.3mol/(L﹒min)D.在2min末NH3的反应速率是0.2mol/(L﹒min)2、下列关于乙烯的化学性质的叙述中,不正确的是()A.能使溴水褪色B.不能发生加成反应C.能使酸性KMnO4溶液褪色D.能发生氧化反应3、下列现象不能用勒沙特列原理解释的是()A.铵态氮肥不能与碱性物质共用B.酚酞溶液中滴加氢氧化钠溶液,溶液变红C.对0.1mol/L的碳酸氢钠溶液加热,使其PH变大D.同中浓度硫代硫酸钠与稀硫酸反应温度较高的溶液变浑浊的速度较快4、下列有关硫、氮单质及其化合物的叙述正确的是A.SO2、NO2均为酸性氧化物B.“雷雨肥庄稼”与氮的固定有关C.硫粉在过量的纯氧中燃烧可以生成SO3D.铜片与稀盐酸不反应,向溶液中通入NO2后,铜片质量不变5、某含铜化合物的化学式为Cux(OH)y(CO3)z(Cu为+2价)。取该样品22.2g,充分加热后,得到黑色固体氧化铜16.0g,则该物质的化学式为A.Cu2(OH)4CO3 B.Cu3(OH)4CO3C.Cu2(OH)2CO3 D.Cu4(OH)2(CO3)36、如图所示装置中,观察到电流计指针偏转;M棒变粗;N棒变细,由此判断表中所列M、N、P物质,其中可以成立的是MNPAZnCu稀H2SO4溶液BCuFe稀HCl溶液CAgZnAgNO3溶液DZnFeFe(NO3)3溶液A.A B.B C.C D.D7、一定条件下进行反应:COCl2(g)Cl2(g)+CO(g),向2.0L恒容密闭容器中充入1.0molCOCl2(g),反应过程中测得的有关数据见下表:t/s02468n(Cl2)/mol00.300.390.400.40下列说法不正确的是()A.生成Cl2的平均反应速率,0~2s比2~4s快 B.0~2sCOCl2的平均分解速率为0.15mol·L-1·s-1C.6s时,反应达到最大限度 D.该条件下,COCl2的最大转化率为40%8、在一定温度下,容器内某一反应中M、N的物质的量随反应时间变化的曲线如图所示,下列表述正确的是()A.化学方程式为:2MNB.t1时,N的浓度是M浓度的2倍C.t2时,正逆反应速率相等,达到平衡D.t3时,若升高温度,正逆反应速率不会变化9、下列指定反应的离子方程式正确的是A.锌粒与稀醋酸反应:Zn+2H+=Zn2++H2↑B.碳酸镁跟硫酸反应:MgCO3+2H+=Mg2++H2O+CO2↑C.氯化镁溶液与氨水反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓D.氯气与水反应:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-10、安徽宣城所产的宣纸、宣笔、徽墨、宣砚举世闻名。做宣笔常用羊、兔等动物的毛,其主要成分是A.蛋白质 B.纤维素 C.糖类 D.油脂11、相同物质的量浓度的下列物质的稀溶液中,pH最小的是()A.乙醇 B.乙酸 C.碳酸钠 D.碳酸12、下列说法正确的是A.用苯可以萃取溴水中的溴单质B.蒸馏时,应将温度计水银球插入液面下C.为了使过滤速率加快,可用玻璃棒在过滤器中轻轻搅拌,加速液体流动D.凡是给玻璃仪器加热,都要垫石棉网,以防仪器炸裂13、下列有关实验原理、装置、操作的描述中正确的是()ABCD将NO2球浸泡在热水和冷水中探究温度对平衡的影响pH试纸的测定研究催化剂对反应速率的影响反应热的测定A.A B.B C.C D.D14、下列分子中所有原子均满足8e-稳定结构的是()A.NO2 B.NH3 C.NCl3 D.SO215、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的总反应为3Fe2++2S2O32-+O2+xOH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O,下列说法正确的是A.每转移2mol电子,有1molS2O32-被氧化 B.还原剂只有Fe2+C.x=2,氧化剂是O2 D.氧化产物只有S4O62-16、短周期元素X和Y中,X原子的最外层电子数是内层电子总数的一半,Y元素在X元素的前一周期,Y2离子和Ne原子的电子层结构相同。有关X和Y形成的化合物Z的说法中,正确的是A.Z肯定不是酸酐 B.Z是一种碱性氧化物C.Z的分子式可能是X2Y5 D.Z是一种离子化合物17、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期中原子半径最大的元素,W的最高正价为+7价。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.Y离子的半径比Z离子的半径小D.元素W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Y的强18、下列说法正确的是(

)A.O2和O3互为同素异形体B.C2H5OH与C6H5OH互为同系物C.正丁烷和异丁烷互为同分异构体,同分异构体所有性质都相同D.氕、氘、氚三种核素互为同位素,它们之间的转化是化学变化19、下列物质属于化合物的是()A.Fe(OH)3胶体 B.稀盐酸 C.干冰 D.空气20、常温下,关于pH相等的盐酸和醋酸溶液(两溶液的OH-浓度也相等),下列说法正确的是()A.c(HCl)>c(CH3COOH)B.c(Cl-)=c(CH3COO-)C.等体积的盐酸和醋酸溶液分别与足量的Zn完全反应,盐酸产生的H2多D.用相同浓度的NaOH溶液分别与等体积的盐酸和醋酸溶液恰好反应完全,盐酸消耗的NaOH溶液体积多21、下列关于20Ne和22Ne的说法正确的是()A.20Ne和22Ne互为同位素B.20Ne和22Ne属于同一种核素C.20Ne和22Ne的中子数相同D.20Ne和22Ne的质量数相同22、关于下列装置说法正确的是()A.装置②中滴入酚酞,a极附近变红 B.装置①中,一段时间后SO42﹣浓度增大C.用装置③精炼铜时,c极为粗铜 D.装置④中发生吸氧腐蚀二、非选择题(共84分)23、(14分)甘蔗渣和一种常见的烃A有如下转化关系,烃A对氢气的相对密度为13,F为生活中一种常用调味品的主要成分。请回答:(1)E分子含有的官能团名称是______。(2)B的分子式是______,反应③的反应类型是______。(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液,先加NaOH溶液至碱性,再加新制氢氧化铜,加热,可看到的现象是______。(4)写出D与F反应的化学方程式______。(5)下列说法正确的是______。A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,则其原子利用率达到100%B.等物质的量E和C完全燃烧,消耗的氧气量相同。C.工业上可以通过石油裂解工艺获得大量的C。D.可以通过先加入氢氧化钠后分液除去乙酸乙酯中含有的D24、(12分)已知A是一种金属单质,B溶液能使酚酞试液变红,且焰色反应呈黄色;D、F相遇会产生白烟。A、B、C、D、E、F间有如下变化关系:(1)写出A、B、C、E的化学式:A__________,B__________,C__________,E__________。(2)写出E→F反应的化学方程式_________;写出B→D反应的化学方程式_________。(3)F在空气中遇水蒸气产生白雾现象,这白雾实际上是________。25、(12分)海洋植物如海藻、海带中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室中从海藻中提取碘的流程如图:(1)溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液后发生反应的离子方程式式为__________。(2)上述流程中实验操作②的名称是__________。(3)证明溶液b中含有单质碘的实验操作是__________。(4)溶液b中加入的试剂X可以选择是__________。A.酒精B.苯C.乙酸D.四氯化碳26、(10分)在严格无氧的条件下,碱与亚铁盐溶液反应生成白色胶状的Fe(OH)2,在有氧气的情况下迅速变为灰绿色,逐渐形成红褐色的氢氧化铁,故在制备过程中需严格无氧。现提供制备方法如下:方法一:用FeSO4溶液与用不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应制备。(1)配制FeSO4溶液时需加入铁粉的原因是_____;除去蒸馏水中溶解的O2常采用_____的方法。(2)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液。这样操作的理由是_____。方法二:在如图装置中,用NaOH溶液、铁屑、稀H2SO4等试剂制备。(1)在试管Ⅰ里加入的试剂是_____;(2)在试管Ⅱ里加入的试剂是_____;(3)为了制得白色Fe(OH)2沉淀,在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是_____。(4)这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,其理由是_________________________。27、(12分)在实验室中可用下图装置来制取乙酸乙酯。回答下列问题(1)写出制取乙酸乙酯的化学方程式__________________________;(2)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓硫酸的混合液的方法是:_________________________________________________;(3)浓硫酸的作用是______________;(4)饱和碳酸钠的作用是________________________________________;(5)通蒸气的导管要靠近饱和碳酸钠溶液的液面,但不能插入溶液之中,原因是________________________;(6)若要将乙酸乙酯分离出来,应当采取的实验操作是___________;28、(14分)工业上采用CO2与NH3为原料合成尿素[CO(NH2)2],反应原理为:①2NH3+CO2=H2NCOONH4;②H2NCOONH4=CO(NH2)2+H2O(1)将一定量=3的原料气通入合成塔中,在分离出的气体中测得=6,则该反应中CO2的转化率(CO2转化率=×100%)为______。(2)合成中氨碳比[]、水碳比[]以及反应的温度对CO2的平衡转化率的影响如图,则该反应最适宜的条件是:氨碳比为______,反应温度为______。(3)实验室用以下装置模拟第一步反应合成H2NCOONH4(氨基甲酸铵)的实验。已知:H2NCOONH4遇水易发生非氧化还原反应,生成碳酸铵或碳酸氢铵。①装置A用于制备氨气,则固体M可以是______或______。②反应中若有水存在,写出生成碳酸氢铵反应的化学方程式______。③选用干冰提供CO2的优点是______。装置C为吸收尾气的装置,导管未插入液面以下的目的是______。29、(10分)超细铜粉主要应用于导电材料、催化剂等领域中。超细铜粉的某制备方法如下:(1)Cu2+的价电子排布式为____。(2)下列关于[Cu(NH3)4]SO4的说法中,正确的有____。(填字母序号)A.[Cu(NH3)4]SO4中所含的化学键有离子键、极性键和配位键B.[Cu(NH3)4]SO4的组成元素中第一电离能最大的是氧元素C.[Cu(NH3)4]SO4的外界离子的空间构型为正四面体(3)SO32-离子中S原子的杂化方式为____,SO32-离子的空间构型为____。(4)与SO3互为等电子体的一种分子的分子式是____(5)下图是铜的某种氧化物的晶胞结构示意图,由此可确定该氧化物的化学式为______。

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、C【解析】分析:经2min内N2浓度减少了0.6mol﹒L-1,v(N2)=0.6mol/L2min=0.3mol/(L﹒min),

化学反应速率表示单位时间内浓度的变化量;详解:经2min内N2浓度减少了0.6mol﹒L-1,v(N2)=0.6mol/L2min=0.3mol/(L﹒min),

A.2min内H2的反应速率=3v(N2)=0.3mol/(L﹒min)×3=0.9mol/(L﹒min),故A错误;

B.反应速率之比等于化学计量数之比,则2min内N2、H2、NH3的反应速率之比是1﹕3﹕2,所以B选项是错误的;

C.根据以上分析,在2min内,N2的反应速率是0.3mol/(L﹒min),故C正确;

D.化学反应速率是一段时间内的平均速率,不是瞬时速率,故D错误;

所以C选项是正确的点睛:该题是高考中的常见考点之一,试题基础性强,侧重对学生能力的考查。学生只要记住反应速率之比是相应的化学计量数之比,然后直接列式计算即可。2、B【解析】A.乙烯与溴水发生加成反应,溴水褪色,故A正确;B.乙烯含碳碳双键,可发生加成反应,故B错误;C.乙烯含碳碳双键,与高锰酸钾发生氧化反应,高锰酸钾溶液褪色,故C正确;D.乙烯可燃烧,为氧化反应,且乙烯与高锰酸钾发生氧化反应,故D正确;故选B。3、D【解析】

勒沙特列原理是如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动。勒沙特列原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程无关,则不能用勒沙特列原理解释。【详解】A.铵态氮肥和碱性物质反应会结合生成氨气,氮元素逸散到空气中,从而促进反应向生产氨气的方向进行,可以用勒沙特列原理解释,故A不选;B.酚酞是一种弱有机酸,滴加氢氧化钠溶液会促进平衡向生成红色的醌式结构的方向进行,可以用勒沙特列原理解释,故B不选;C.碳酸氢钠的水解是吸热反应,对0.1mol/L的碳酸氢钠溶液加热,促进碳酸氢钠水解生成氢氧根离子,使其PH变大,可以用勒沙特列原理解释,故C不选;D.升高温度反应速率加快,和平衡移动没有关系,不能用勒沙特列原理解释,故D选;正确答案是D。【点睛】本题考查化学平衡移动,明确存在的化学平衡及平衡影响因素是解答本题的关键,题目难度中等。4、B【解析】A.NO2不是酸性氧化物,A错误;B.“雷雨肥庄稼”过程中氮气转化为NO,与氮的固定有关,B正确;C.硫粉在过量的纯氧中燃烧生成SO2,C错误;D.铜片与稀盐酸不反应,向溶液中通入NO2后,有硝酸生成,铜与稀硝酸反应,铜片质量减少,D错误,答案选B。5、C【解析】

化合物的化学式为Cux(OH)y(CO3)z,化合物中正负化合价之和为0,已知Cu为+2价,氢氧根为-1价,碳酸根为-2价,则根据正负化合价为0得:2x=y+2z为①式;22.2g样品的物质的量=mol,则含铜的物质的量mol,16.0g氧化铜中铜的物质的量=mol,根据铜守恒,=,即47x=17y+60z为②式;②-①×17可得:,①×30-②可得:,符合比例关系的为C。答案选C。6、C【解析】

A.Zn为负极,失去电子,发生氧化反应,Cu为正极,在正极上H+得到电子,被还原变为H2,因此观察到电流计指针偏转;但是M棒变细;N棒有气泡,不符合题意,A错误。B.Fe为负极,失去电子,被氧化变为Fe2+,而Cu为正极,在正极上溶液中的H+得到电子,被还原变为H2,因此会看到:电流计指针偏转;M棒有气泡;N棒变细,不符合题意,B错误。C.Zn为负极,失去电子,被氧化变为Zn2+,Ag为正极,在正极上溶液中的Ag+得到电子,被还原变为Ag单质,附着在Ag棒上,因此会观察到:电流计指针偏转;M棒变粗;N棒变细,符合题意,C正确。D.Zn为负极,失去电子,发生氧化反应,变为Zn2+进入溶液,在正极Fe上,溶液中的Fe3+得到电子,被还原变为Fe2+,所以会观察到:电流计指针偏转;M棒变细;N棒无现象,不符合题意,D错误。答案选C。7、B【解析】

A.根据表中数据可以知道,在0~2s中氯气变化了0.3mol,在2~4s中氯气变化了0.09mol,所以生成Cl2的平均反应速率,0~2s比2~4s快,故A正确;B.在0~2s中氯气变化了0.3mol,根据化学方程式COCl2(g)Cl2(g)+CO(g)可以知道,用去COCl2气体的物质的量为0.3mol,所以0~2sCOCl2的平均分解速率为=0.075mol·L-1·s-1,故B错误;C.6s之后,氯气的物质的量不再变化,说明反应已经处于平衡状态,反应达到最大限度,故C正确;D.根据表中数据,平衡时生成氯气0.4mol,即用去COCl2气体的物质的量为0.4mol,所以转化率=×100%=40%,故D正确。故选B。8、B【解析】A.由图可知,平衡时△n(N)=8mol-2mol=6mol,△n(M)=5mol-2mol=3mol,N为反应物,M为生成物,变化量之比为2:1,即化学计量数之比为2:1,反应为2NM,A错误;B.t1时,N、M的物质的量分别是6mol、3mol,因此N的浓度是M浓度的2倍,B正确;C.t2之后M、N的物质的量还在变化,因此反应没有达到平衡状态,t2时正逆反应速率不相等,C错误;D.t3时,若升高温度,正逆反应速率均增大,D错误;答案选B。9、B【解析】A.醋酸为弱酸,用化学式表示,故A错误;B.碳酸镁跟硫酸反应生成溶于水的硫酸镁和二氧化碳、水,离子方程式为:MgCO3+2H+=Mg2++H2O+CO2↑,故B正确;C.氨水为弱碱,用化学式表示,故C错误;D.氯气与水反应生成的次氯酸为弱酸,用化学式表示,故D错误;故选B。点晴:本题考查离子方程式的书写,明确发生的反应并熟悉离子反应方程式的书写方法是解答本题的关键。离子方程式的书写步骤中的难点是“拆”:可溶性的电解质用离子符号表示,其它难溶的、难电离的物质、气体、水等仍用化学式表示。10、A【解析】

羊、兔等动物的毛主要成分都是蛋白质,故合理选项是A。11、B【解析】

pH最小说明溶液的酸性最强,等浓度的酸,其电离程度最大。【详解】乙醇不是酸,其溶液呈中性;碳酸钠是盐,其溶液显碱性;乙酸、碳酸都属于酸,相同温度和浓度的这两种酸,其电离程度大小顺序是:乙酸>碳酸,所以酸性最强的是乙酸,则乙酸溶液的pH最小,B项正确;答案选B。12、A【解析】

A.苯不溶于水,溴在苯中的溶解度远远大于在水中的溶解度,则用苯可以萃取溴水中的溴单质,A正确;B.蒸馏时,温度计测定馏分的温度,温度计水银球应在蒸馏烧瓶的支管口处,B错误;C.玻璃棒在过滤器中轻轻搅拌,易捣破滤纸,则过滤时不能用玻璃棒搅拌,C错误;D.用试管加热时,不需要垫上石棉网,可以直接加热,D错误;故选A。【点睛】只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可萃取。13、A【解析】A、将NO2球浸泡在热水和冷水中,观察气体颜色的变化,可以探究温度对平衡的影响,故A正确;B、pH试纸应该放在玻璃片或表面皿上,不应该放在桌面上,故B错误;C、反应中同时改变了催化剂和温度,不能研究催化剂对反应速率的影响,故C错误;D、铁的导热性好,用铁质搅拌棒加快了热量的散失,导致反应热的测定误差较大,故D错误;故选A。14、C【解析】分析:本题考查的是原子的电子层结构,根据原子的电子和化合价进行分析即可。详解:根据原子的最外层电子+化合价的绝对值进行计算。A.二氧化氮分子的成键形式为:,氮原子的最外层电子数为5+4=9,故不满足8电子结构,故错误;B.氮原子的最外层电子数为5+3=8,氢原子最外层满足2电子结构,故错误;C.氮原子的最外层电子数为5+3=8,氯原子的最外层电子数为7+1=8,故正确;D.硫原子的最外层电子数为6+2=10,故错误。故选C。15、A【解析】

反应中,Fe2+部分被氧化为Fe3O4中+3价的铁,S2O32-中的S(平均价态为+2价)被氧化为S4O62-(S的平均价态为+2.5价),反应中O2作氧化剂,可根据氧气的化学计量数求得该反应转移电子的数目为4e-,根据电荷守恒,可得x的值为4。【详解】A.每转移2mol电子,有1molS2O32-被氧化,故A正确;B.该反应的还原剂为Fe2+和S2O32-,故B错误;C.x=4,氧化剂为氧气,故C错误;D.该反应的氧化产物为Fe3O4和S4O62-,故D错误;故答案选A。【点睛】此题考察的是陌生氧化还原反应的分析,只需要按照步骤标好化合价,找到变价元素,进行分析即可。16、C【解析】

短周期元素X和Y中,Y2-离子和Ne原子的电子层结构相同,则Y为氧元素;Y元素在X元素的前一周期,则X位于第三周期,有3个电子层,X原子的最外层电子数是内层电子总数的一半,则最外层电子数为×(2+8)=5,X为磷元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,X为磷元素,Y为氧元素。X和Y形成的化合物Z可能为五氧化二磷或三氧化二磷。A、磷的氧化物有五氧化二磷,为磷酸的酸酐;三氧化二磷,为亚磷酸的酸酐,磷的氧化物是酸酐,故A错误;B、磷的氧化物有五氧化二磷,为磷酸的酸酐;三氧化二磷,为亚磷酸的酸酐,磷的氧化物属于酸性氧化物,故B错误;C、磷的氧化物有五氧化二磷P2O5,故C正确;D、磷的氧化物为共价化合物,不含离子键,属于共价化合物,故D错误;故选C。17、D【解析】分析:短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,处于第三周期,故Z为Na;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的最高正价为+7价,则W为Cl元素,据此解答。详解:根据以上分析可知X为C,Y为N,Z为Na,W为Cl。则A.氨气分子之间存在氢键,沸点高于甲烷,A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键,Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有化学键不同,B错误;C.离子电子层结构相同,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,C错误;D.高氯酸是最强的无机含氧酸,其酸性比硝酸强,D正确;答案选D。点睛:本题考查结构性质位置关系应用等,推断元素是解题的关键,注意元素周期律的灵活应用。另外还需要注意掌握物质熔沸点比较,尤其是氢键对物质性质的影响,题目难度中等。18、A【解析】

A.同素异形体指的是同种元素形成的不同种单质;B.同系物需要满足结构相同,分子式相差n个CH2的物质;C.同分异构体只是分子式相同,但物理性质不同,化学性质不一定相同;D.同位素之间的转化属于物理变化;【详解】A.同素异形体指的是同种元素形成的不同种单质,O2和O3属于氧元素形成的不同种单质,A项正确;B.同系物需要满足结构相同,分子式相差n个CH2的物质,C2H5OH与C6H5OH结构不相似,且分子式也不相差n个CH2,B项错误;C.同分异构体只是分子式相同,但物理性质不同,化学性质不一定相同,C项错误;D.同位素之间的转化属于物理变化,而不是化学变化,D项错误;故合理选项为A。19、C【解析】

A.Fe(OH)3胶体属于分散系,是混合物,故A不符合题意;B.稀盐酸是氯化氢和水组成的物质,是混合物,故B不符合题意;C.干冰是二氧化碳的俗称属于纯净物,是化合物,故C符合题意;D.空气是多种气体的混合物,是混合物,故D不符合题意;答案选C。20、B【解析】

A.醋酸为弱电解质,在溶液中部分电离,pH相等时,醋酸浓度较大,即c(HCl)<c(CH3COOH),故A错误;B.溶液的pH相等,则两溶液中的氢离子、氢氧根离子浓度相等,根据电荷守恒可知c(Cl-)=c(CH3COO-),故B正确;C.等体积的盐酸和醋酸溶液分别与足量的Zn完全反应,由于醋酸的浓度较大,则醋酸产生的H2多,故C错误;D.同浓度的NaOH溶液分别与等体积的盐酸和醋酸溶液恰好反应完全,由于醋酸的浓度大于盐酸,则醋酸消耗的NaOH溶液体积多,故D错误;故选B。【点睛】明确弱电解质的电离特点为解答关键。注意掌握溶液酸碱性与溶液pH的关系,醋酸为弱电解质,氯化氢是强电解质,pH相等时,醋酸浓度较大;物质的量浓度相等时,盐酸的pH较小,酸性较强。本题的易错点为CD。21、A【解析】A.20Ne和22Ne属于同种元素的原子,中子数不同,互为同位素,故A正确;B.20Ne和22Ne的中子数不同,属于2种核素,故B错误;C.20Ne和22Ne的中子数分别为10和12,故C错误;D.20Ne和22Ne的质量数分别为20和22,故D错误;故选A。点晴:本题考查了同位素的判断以及质子数、中子数和质量数的关系。认识核素的符号是解题的关键,元素符号的左下角数字表示质子数,左上角数字表示质量数,中子数=质量数-质子数。22、A【解析】

A、电解时,b是阳极、a是阴极,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气,且阴极附近有NaOH生成,溶液呈碱性;B、装置①是原电池,溶液中SO42-不参加反应;C、电解精炼粗铜时,粗铜作阳极、纯铜作阴极;D、强酸性条件下,锌发生析氢腐蚀,弱酸性或中性条件下,锌发生吸氧腐蚀。【详解】A、电解时,b是阳极、a是阴极,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气,且阴极附近有NaOH生成,溶液呈碱性,所以滴入酚酞后a电极附近溶液呈红色,故A正确;B、装置①是原电池,溶液中SO42-不参加反应,所以放电过程中硫酸根离子浓度不变,故B错误;C、电解精炼粗铜时,粗铜作阳极、纯铜作阴极,用装置③精炼铜时,d极为粗铜,故C错误;D、强酸性条件下,锌发生析氢腐蚀,弱酸性或中性条件下,锌发生吸氧腐蚀,该溶液呈强酸性,所以应该发生析氢腐蚀,故D错误;故选A。【点睛】本题以原电池和电解池为载体考查化学实验方案评价,解题关键:明确实验原理,知道各个电极上发生的反应,易错点D:注意发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀对溶液酸碱性的要求。二、非选择题(共84分)23、醛基C6H12O6加成反应出现砖红色沉淀C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2OAC【解析】

由图可知,在浓硫酸作用下,甘蔗渣在加热条件下发生水解反应生成葡萄糖,则B为葡萄糖;葡萄糖在酒化酶的作用下发酵生成乙醇和二氧化碳,则D为乙醇;由逆推法可知,乙炔在催化剂作用下,与氢气发生加成反应生成乙烯,乙烯在催化剂作用下与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙炔、C为乙烯;乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,则E为乙醛;乙醛发生催化氧化反应生成乙酸,在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,则F为乙酸。【详解】(1)由分析可知E为乙醛,结构简式为CH3CHO,官能团为醛基,故答案为:醛基;(2)B为葡萄糖,分子式为C6H12O6;反应③为乙炔在催化剂作用下,与水发生加成反应生成乙醛,故答案为:C6H12O6;加成反应;(3)向试管中加入甘蔗渣经浓硫酸水解后的混合液中含有葡萄糖,在碱性条件下,葡萄糖与新制氢氧化铜共热发生氧化反应生成砖红色的氧化亚铜沉淀,故答案为:出现砖红色沉淀;(4)D与F的反应为在浓硫酸作用下,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案为:C2H5OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O;(5)A.若一定条件下两分子E可以直接得到乙酸乙酯,说明乙醛发生加成反应生成乙酸乙酯,加成反应的原子利用率为100%,故正确;B.乙醛和乙烯分子中碳和氢的原子个数相同,但乙醛分子中含有氧原子,氧原子个数越多,完全燃烧消耗的氧气量越小,则等物质的量乙醛和乙烯完全燃烧,消耗的氧气量乙醛要小,故错误;C.工业上通过石油裂解工艺获得大量的乙烯,故正确;D.乙酸和乙酸乙酯都与氢氧化钠溶液反应,应通过先加入饱和碳酸钠溶液洗涤,后分液除去乙酸乙酯中的乙酸,故错误;AC正确,故答案为:AC。24、NaNaOHNH4ClH2H2+Cl22HClNH4Cl+NaOHNaCl+H2O+NH3↑盐酸小液滴【解析】

A是一种金属,该金属能和水反应生成溶液B和气体E,B溶液能使酚酞试液变红,说明B是碱,焰色反应呈黄色,说明含有钠元素,所以B是NaOH,根据元素守恒知A是Na,E是H2;氢气在氯气中燃烧生成HCl,则F是HCl,氢氧化钠溶液和C反应生成D,D、F相遇会产生白烟,氯化氢和氨气反应生成白烟氯化铵,则D是NH3,C是NH4Cl,据此分析解答。【详解】(1)根据上面的分析可知,A是Na,B是NaOH,C是NH4Cl,E是H2;(2)E→F为在点燃的条件下,氢气和氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;B→D为在加热条件下,氯化铵和氢氧化钠反应生成氯化钠、氨气和水,反应方程式为:NH4Cl+NaOHNaCl+H2O+NH3↑;(3)F是HCl,HCl极易溶于水生成盐酸,所以氯化氢在空气中遇水蒸气生成盐酸小液滴而产生白雾。25、2I-

+H2O2+2H+=I2+2H2O分液取少量溶液b于试管中,滴加适量淀粉溶液,溶液变蓝色,溶液中含有碘单质BD【解析】分析:海藻经过灼烧、浸泡和过滤等操作,得到溶液a中含有碘离子,溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液目的是将溶液中的碘离子还原为碘单质;碘单质可以用淀粉溶液来检验,碘单质可以使淀粉变蓝;提取碘单质可以用萃取的方法,萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,萃取剂与溶质不反应,碘在四氯化碳或苯中的溶解度大于在水中的溶解度,四氯化碳或苯和水都不互溶,且四氯化碳或苯和碘都不反应,故可用四氯化碳或苯。详解:(1)溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液目的是将溶液中的碘离子还原为碘单质,离子方程式式为:2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O。(2)操作②目的为了分离制备出的碘单质,分离碘单质可以用萃取的方法;(3)碘单质可以用淀粉溶液来检验,碘单质可以使淀粉变蓝;(4)碘在四氯化碳或苯中的溶解度大于在水中的溶解度,四氯化碳或苯和水都不互溶,且四氯化碳或苯和碘都不反应,故可用四氯化碳或苯。而酒精和乙酸均可以与水互溶,不能作萃取剂。故选BD。26、稀硫酸、铁屑煮沸避免生成的Fe(OH)1沉淀接触O1稀硫酸、铁屑NaOH溶液检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入【解析】

本实验题用两种方法来制备氢氧化亚铁,方法一完全是采用课本中的实验,考查硫酸亚铁溶液的配制中的要求,必须要注意防止水解和氧化;在制备氢氧化亚铁必须要除去溶解在溶液中的氧气及制备氢氧化亚铁的操作要求;方法二是对课本实验的延伸,是一种改进的制备方法,用氢气作保护气的方法来保证新制的氢氧化亚铁不被马上氧化。【详解】方法一

:(1)配制FeSO4溶液时,需加入稀硫酸和铁屑,抑制Fe1+的水解并防止Fe1+被空气中的O1氧化为Fe3+,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)煮沸蒸馏水可除去其中溶解的O1.故答案为煮沸;(3)Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,实验时生成白色Fe(OH)1沉淀的操作是用长滴管吸取不含O1的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液,故答案为避免生成的

Fe(OH)1沉淀接触O1;方法二:(1)试管Ⅰ中提供还原性气体氢气和硫酸亚铁溶液,可用硫酸和铁屑反应生生成,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)试管Ⅱ中应为NaOH溶液,与试管Ⅰ中生成的FeSO4溶液反应生成Fe(OH)1沉淀,故答案为NaOH溶液;(3)打开止水夹,Fe与H1SO4反应生成H1充满整个装置,反应一段时间后关闭止水夹,左侧试管内气压升高,反应生成的Fe1+沿导管进入右侧试管与NaOH反应生成白色沉淀Fe(OH)1,若过早关闭止水夹,使左侧试管中的硫酸压入右侧试管中,将NaOH中和,则得不到Fe(OH)1溶液.故答案为检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹;(4)由于装置中充满H1,外界空气不易进入,所以沉淀的白色可维持较长时间,故答案为试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入。【点睛】Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,这是Fe(OH)1的重要性质,本题是在原有性质基础上进行了改编,设计成了探究型实验题。本题考查水解方面的问题,又考查了氧化还原方面的问题,还有实验中的实际问题,同时还考查了实验的设计,题目难度中等。27、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,然后轻轻振荡试管,使之混合均匀催化剂和吸水剂降低乙酸乙酯的溶解度、溶解乙醇杂质、除去乙酸杂质防止倒吸分液【解析】

(1)酯化反应的本质为酸脱羟基、醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)浓H2SO4的密度比乙醇、乙酸大,将浓H2SO4倒入乙醇和乙酸的混合溶液中,易于混合均匀,另外,若反过来加入,会因混合放热而导致乙醇、乙酸等

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