2025届黑龙江省哈尔滨六中高一化学第二学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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2025届黑龙江省哈尔滨六中高一化学第二学期期末联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、下列化学用语书写正确的是A.甲烷的电子式: B.N2的结构式:

C.乙烯的结构简式:

CH2CH2 D.CO2的分子模型示意图:

2、已知298K时下述反应的有关数据:C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1。则C(s)+CO2(g)=2CO(g)

的△H为()A.+283.0kJ/molB.+172.5kJ/molC.-172.5kJ/molD.-504kJ/mol3、短周期元素A、B、C,A3−与B2−、C+电子层结构相同,则下列说法中不正确的是A.离子半径:A3−>B2−>C+B.等物质的量的A和B的简单气态氢化物,共用电子对数A>BC.A和B分别可以与氢原子形成18e−分子D.原子半径:A>B>C4、下列涉及有机物的性质或应用的说法不正确的是()A.煤干馏可以得到甲烷,苯和氨等重要化工原料B.天然气是一种清洁燃料C.用大米酿的酒在一定条件下密封保存,时间越长越香醇D.纤维素、蔗糖、葡萄糖和脂肪在一定条件下都可发生水解反应5、已知H2的燃烧热为285.8kJ/mol,CO的燃烧热为282.8kJ/mol。现有H2和CO组成的混合气体56.0L(标准状况),充分燃烧后,放出热量710.0kJ,并生成液态水。下列说法正确的是A.CO燃烧的热化学方程式为2CO(g)+O2(g)2CO2(g)ΔH=+282.8kJ/molB.H2燃烧的热化学方程式为2H2(g)+O2(g)2H2O(g)ΔH=−571.6kJ/molC.燃烧前的混合气体中,H2的体积分数为40%D.混合气体燃烧后与足量的过氧化钠反应,转移电子2mol6、下列实验装置及操作不能达到实验目的的是A.用Ca(OH)2和NH4Cl制取NH3B.从碘水中提取碘单质C.从食盐水中获取氯化钠D.用自来水制取蒸馏水A.A B.B C.C D.D7、下列关于甲烷分子结构的叙述中,正确的是A.甲烷分子中C、H原子间是离子键 B.甲烷分子的空间结构是正方体C.甲烷的结构式为CH4 D.甲烷分子中4个碳氢键完全相同8、有(NH4)2SO4、NH4Cl、Na2SO4、NaCl四种溶液,只用一种试剂就能将其鉴别的是A.BaCl2溶液 B.NaOH溶液 C.AgNO3溶液 D.Ba(OH)2溶液9、下列说法正确的是()A.任何条件下的热效应都是焓变B.书写热化学方程式时若不标明温度和压强,则表示是在0℃、101kPa条件下的反应热C.化学反应中的能量变化,是由化学反应中反应物中化学键断裂时吸收的能量与生成物中化学键形成时放出的能量不同所导致的D.吸热反应的AH<0,放热反应的AH>010、下列说法正确的是()A.新发现的核素中,电子数比中子数多179B.白磷和红磷互为同分异构体C.氕、氘、氚互为同素异形体D.CH3CH2CH2CH3和C(CH3)4互为同系物11、某工厂运输NH3的管道出现小孔导致NH3泄漏,技术人员常常用一种挥发性液体进行检查,该液体最有可能是A.浓盐酸B.烧碱C.浓硫酸D.碳酸钠12、虽然大气含有约78%的氮气分子,地球上的动植物仍须花费一番工夫,方可取得成长所需的氮元素。下列转化不属于氮的固定的变化是A.豆科植物的根瘤菌把空气中的氮气转化为氨B.工业上用氨和二氧化碳合成尿素C.氮气和氢气在适宜条件下台成氨D.氮气和氧气在放电条件下生成NO13、圣路易斯大学研制的新型乙醇燃料电池,使用能传递质子(H+)的介质作溶剂,反应原理为C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O,下图是该电池的示意图,下列说法正确的是A.a极为电池的正极B.电池工作时,电流由a极沿导线经灯泡再到b极C.电池正极的电极反应为:4H++O2+4e-═2H2OD.电池工作时,1mol乙醇被氧化,则电路中有6mol电子转移14、本题列举的四个选项是4位同学在学习“化学反应速率和化学平衡”一章后,联系工业生产实际所发表的观点,你认为不正确的是A.化学反应速率理论是研究怎样在一定时间内快出产品B.化学平衡理论是研究怎样使用有限原料多出产品C.化学反应速率理论是研究怎样提高原料转化率D.化学平衡理论是研究怎样使原料尽可能多地转化为产品15、“绿色化学”是指从技术、经济上设计可行的化学反应,尽可能减少对环境的副作用,下列化学反应,不符合绿色化学概念的是(

)A.消除硫酸厂尾气排放:SO2+2NH3+H2O

(NH4)2SO3B.消除硝酸厂排放的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH

2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O2

2CuO;CuO+H2SO4(稀)

CuSO4+H2O16、已知下列两个结构简式:CH3-CH3和-OH,两式中均有短线“一”,这两条短线所表示的意义是()A.都表示一对共用电子B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子C.都表示一个共价单键D.前者表示分子内只有一个共价单键,后者表示该基团内无共价单键17、中小学生经常使用的修正液中往往含有某种易挥发的有毒溶剂,应尽量减少或避免使用,这种溶剂可能是下列物质中的A.乙醇B.二氯乙烯C.乙酸D.水18、微量元素摄入不当也会导致代谢疾病,下列做法主要目的与补充微量元素有关的是A.酱油加铁强化剂 B.咖啡加糖 C.炒菜加味精 D.加工食品加防腐剂19、在含有Fe2+、Al3+、Fe3+、Na+的溶液中,加入足量的Na2O2固体,充分反应后,再加入过量的稀盐酸,完全反应后,溶液中离子数目几乎没有变化的是A.Fe2+ B.Al3+ C.Fe3+ D.Na+20、对下列化学反应的热现象的说法不正确的是①放热反应发生时不必加热②化学反应一定有能量变化③吸热反应需要加热后才能发生,放热反应不加热就会发生④化学反应吸收或放出热量的多少与参加反应的物质的多少有关A.①② B.②③ C.①③ D.②④21、下列有关性质的比较中正确的是A.Al3+、Na+、O2-微粒半径依次增大B.N、O、F最高正价依次升高C.F2、Cl2、Br2、I2的熔点逐渐降低D.氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷的碱性逐渐减弱22、W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素W和Y同族。盐XZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到XZW的溶液。下列说法正确的是A.原子半径大小为W<X<Y<ZB.Y的氢化物稳定性强于X的C.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性强于Z的D.标准状况下W的单质状态与Z的相同二、非选择题(共84分)23、(14分)常见有机物A、B、C、D、E的相互转化关系如下图。已知D是有香味且不易溶于水的油状液体,E的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。请回答:(1)A中含有的官能团名称是___________。(2)B的结构简式是___________。(3)①的化学方程式是__________________。(4)下列说法正确的是______。a.E分子中所有原子在同一平面上b.用饱和Na2CO3溶液除去D中混有的Cc.②的反应类型为取代反应24、(12分)已知A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,其中只有A、D为非金属元素。A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红。B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍。B、E元素同主族。(1)E在元素周期表中的位置:____________,写出E的最高价氧化物对应水化物与C的单质反应的化学方程式:___________________________________。(2)A的气态氢化物溶于水后的电离方程式为________________________________。(3)B单质在空气中燃烧后的产物的电子式为____________,产物中存在的化学键类型有_______________。25、(12分)海水中溴含量约为65mg·L-1,从海水中提取溴的工艺流程如下:(1)以上步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是_______。(2)步骤Ⅱ通入热空气吹出Br2,利用了溴的__________。A.氧化性B.还原性

C.挥发性

D.腐蚀性(3)步骤Ⅱ中涉及的离子反应如下,请在下面横线上填入适当的化学计量数:_____Br2+_____CO32-=_____BrO3-+_____Br-+_____CO2↑(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可先用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏。写出溴与二氧化硫水溶液反应的化学方程式:__________。

(5)实验室分离溴还可以用溶剂萃取法,下列可以用作溴的萃取剂的是__________。

A.乙醇

B.四氯化碳

C.烧碱溶液

D.苯26、(10分)三氯氧磷(化学式:POCl3)常用作半导体掺杂剂及光导纤维原料。氯化水解法生产三氯氧磷的流程如下:⑴氯化水解法生产三氯氧磷的化学方程式为______。⑵通过佛尔哈德法可以测定三氯氧磷产品中Cl元素含量,实验步骤如下:Ⅰ.取a

g产品于锥形瓶中,加入足量NaOH溶液,待完全水解后加稀硝酸至酸性。Ⅱ.向锥形瓶中加入0.1000mol·L-1的AgNO3溶液40.00mL,使Cl-完全沉淀。Ⅲ.向其中加入2mL硝基苯,用力摇动,使沉淀表面被有机物覆盖。Ⅳ.加入指示剂,用c

mol·L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,记下所用体积。已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12①滴定选用的指示剂是______(选填字母),滴定终点的现象为______。a.NH4Fe(SO4)2

b.FeCl2

c.甲基橙

d.淀粉②实验过程中加入硝基苯的目的是_____________________,如无此操作所测Cl元素含量将会______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)⑶氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水。在废水中先加入适量漂白粉,再加入生石灰调节pH将磷元素转化为磷酸的钙盐沉淀并回收。①在沉淀前先加入适量漂白粉的作用是_________________。②下图是不同条件对磷的沉淀回收率的影响图像。处理该厂废水最合适的工艺条件为______(选填字母)。a.调节pH=9

b.调节pH=10

c.反应时间30min

d.反应时间120min③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7

mol·L-1,溶液中c(Ca2+)=__________mol·L-1。(已知Ksp[Ca3(PO4)2]=2×10-29)27、(12分)无水氯化铝常作为有机合成和石油化工的催化剂,并用于处理润滑油等。工业上可由金属铝和纯净的氯气作用制备。某课外兴趣小组在实验室里,通过下图所示装置,制取少量纯净的无水氯化铝。据此回答下列问题:查阅资料:常温下,无水氯化铝为白色晶体,易吸收水分,在178℃升华。装有无水氯化铝的试剂瓶久置潮湿空气中,会自动爆炸并产生大量白雾。(1)写出A装置中,实验室制取Cl2的离子方程式________________。(2)仪器甲______(写名称);仪器乙________(写名称)(3)在E处可收集到纯净的氯化铝,F装置所起的作用是__________。(4)装置B、C中的试剂分別是_________________。(5)从A装置中导出的气体若不经过B、C装置而直接进入D装置中,产生的后果是______________。28、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑨种元素,填写下列空白:(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是________(填元素符号,下同)。(2)从①到③的元素中,非金属性最强的是________(3)在最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的化学式是_______,碱性最强的化合物的电子式是_________。(4)最高价氧化物是两性氧化物的元素是_______;写出它的最高价氧化物与氢氧化钠反应的离子方程式_______________________________。(5)用结构式表示元素①与③形成的一种可溶于水的化合物_________。(6)写出元素④的单质与水反应的化学方程式________________________________。(7)写出元素①的单质和元素⑥最高价氧化物对应水化物的浓溶液反应的化学方程式___________________________________________。29、(10分)Ⅰ.消除汽车尾气中的NO、CO,有利于减少PM2.5的排放。已知如下信息:b.①N2(g)+O2(g)===2NO(g)ΔH1②2CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH2=-565kJ·mol-1(1)ΔH1=________。(2)在催化剂作用下NO和CO转化为无毒气体,写出反应的热化学方程式:_________。Ⅱ.SO2、CO、NOx是对环境影响较大的气体,对它们的合理控制和治理是优化我们生存环境的有效途径。请回答下列问题:(1)已知25℃、101kPa时:①2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH1=-197kJ·mol-1②H2O(g)===H2O(l)ΔH2=-44kJ·mol-1③2SO2(g)+O2(g)+2H2O(g)===2H2SO4(l)ΔH3=-545kJ·mol-1则SO3(g)与H2O(l)反应的热化学方程式是______________________。(2)若反应2H2(g)+O2(g)===2H2O(g)ΔH=-241.8kJ·mol-1,根据下表数据求x=_______kJ·mol-1。化学键H—HO=OO—H断开1mol化学键所需的能量/kJ436x463

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】甲烷的电子式:,故A正确;N2的结构式:N≡N,故B错误;乙烯的结构简式:CH2=CH2,故C错误;CO2是直线分子,分子模型示意图:,故D错误。2、B【解析】由盖斯定律得,(1)式C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,(2)式C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1,(3)式C(s)+CO2(g)=2CO(g);因为(3)=2×(1)-(2),所以△H=2×(-110.5kJ•mol-1)-(-393.5kJ•mol-1)=+172.5J•mol-1,故选B。点睛:本题主要考查盖斯定律。化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关。若一反应为二个反应式的代数和时,其反应热为此二反应热的代数和。3、D【解析】分析:短周期元素A、B、C,A3-与B2-、C+电子层结构相同,则A、B在第二周期,C为第三周期,则结合所带电荷可知A为N元素、B为O元素,C为Na元素,据此结合元素周期律知识解答。详解:根据上述分析,A为N元素,B为O元素,C为Na元素。A.电子排布相同的离子,原子序数越大,半径越小,则离子半径:A3->B2->C+,故A正确;B.A、B分别为N、O元素,其简单氢化物分别为NH3、H2O,N、O的物质的量相同时,NH3中含有共用电子对数较多,故B正确;C.N、O与氢原子形成的N2H4、H2O2都是18e-分子,故C正确;D.电子层越多原子半径越大,电子层相同时核电荷数越大,原子半径越小,则原子半径C>A>B,故D错误;故选D。4、D【解析】分析:A、煤的干馏是将煤在隔绝空气作用下,加强热使之发生化学反应的过程;B、甲烷燃烧生成二氧化碳和水;C、乙醇能被氧化成乙酸,乙醇和乙酸发生酯化反应;D、葡萄糖是单糖不水解。详解:A、煤的干馏是将煤在隔绝空气作用下,加强热使之发生化学反应,产物是焦炉气、粗氨、粗苯等,A正确;B、天然气的主要成分是甲烷,甲烷完全燃烧生成CO2和H2O,是一种清洁燃料,B正确;C、酒被氧化成乙酸,然后乙醇和乙酸发生酯化反应,因此酒在一定条件下密封保存,时间越长越香醇,C正确;D、葡萄糖是单糖,不能水解,D错误。答案选D。5、C【解析】

A.燃烧热对应的可燃物是1mol,而且燃烧反应的反应热小于零,所以CO燃烧的热化学方程式为2CO(g)+O2(g)===2CO2(g)ΔH=-565.6kJ/mol,故A错误;B.表示氢气燃烧热时应该对应液态水,所以H2燃烧的热化学方程式为2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ/mol,故B错误;C.H2和CO组成的混合气体的物质的量n===2.5mol,根据题意可得:285.8kJ/mol×n(H2)+282.8kJ/mol×[2.5mol-n(H2)]=710.0kJ,n(H2)=1.0mol,所以燃烧前的混合气体中,H2的体积分数等于物质的量分数为×100%=40%,故C正确;D.混合气体燃烧后与足量的过氧化钠反应,转移电子的物质的量等于混合气体的物质的量为2.5mol,故D错误;故选C。6、B【解析】解:A.Ca(OH)2和NH4Cl在加热条件下可生成NH3,氨气密度比空气小,反应生成水,试管口略向下倾斜,故A正确;B.碘易溶于有机溶剂,应用萃取的方法分离,故B错误;C.水易挥发,可用蒸发的方法分离氯化钠,故C正确;D.水易挥发,可用蒸馏的方法制备蒸馏水,故D正确.故选B.【点评】本题考查较为综合,涉及物质的分离、制备等基本实验操作的考查,侧重于实验方案的评价,注意把握物质的性质以及操作要点,题目难度不大.7、D【解析】

A.甲烷分子中C、H原子间是共价键,A错误;B.甲烷分子的空间结构是正四面体结构,B错误;C.甲烷的分子式为CH4,C错误;D.甲烷分子中4个碳氢键完全相同,D正确。答案选D。8、D【解析】

A.(NH4)2SO4、Na2SO4均与BaCl2反应生成白色沉淀,NH4Cl、NaCl均不与BaCl2反应,不能鉴别,A项错误;B.(NH4)2SO4、NH4Cl均与NaOH反应生成刺激性气体,Na2SO4、NaCl不与NaOH反应,不能鉴别,B项错误;C.NH4Cl、NaCl均与AgNO3反应生成白色沉淀,(NH4)2SO4、Na2SO4均不与AgNO3反应,不能鉴别,C项错误;D.(NH4)2SO4与Ba(OH)2反应,生成白色沉淀和刺激性气体;NH4Cl与Ba(OH)2反应,生成刺激性气体;Na2SO4与Ba(OH)2反应,生成白色沉淀;NaCl与Ba(OH)2不反应,无现象;四者现象不同,可以鉴别,D项正确;答案选D。9、C【解析】分析:A、在恒压条件下,△H(焓变)数值上等于恒压反应热;B、书写热化学方程式时若不标明温度和压强,则表示是在25℃、101kPa条件下的反应热;C、化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂和生成;D、吸热反应的AH>0,放热反应的AH<0详解:A、在恒压条件下,△H(焓变)数值上等于恒压反应热,故A错误;B、书写热化学方程式时若不标明温度和压强,则表示是在25℃、101kPa条件下的反应热,故B错误;C、化学反应的过程就是旧键断裂和新键形成的过程,断键成键都有能量变化,这是化学反应中能量变化的主要原因,故C正确;D、吸热反应的AH>0,放热反应的AH<0,故D错误;故选C。10、D【解析】分析:A.质子数+中子数=质量数,质子数=核外电子数;B.分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体;C.由同一种元素形成的不同单质互为同素异形体;D.结构相似,分子组成上相差若干个CH2原子团的有机物,互为同系物。详解:A.新发现的核素118297Uo中,电子数为118,中子数297-118=179,电子数比中子数少179-118=61B.白磷和红磷均为磷元素的单质,属于同素异形体,B错误;C.氕、氘、氚的质子数相同,中子数不同,互为同位素,C错误;D.CH3CH2CH2CH3和C(CH3)4的结构相似,分子组成上相差1个CH2原子团,互为同系物,D正确;答案选D。点睛:判断同位素、同素异形体、同分异构体的方法是:若化学式为元素,可能是同位素;若化学式为单质,则可能是同素异形体;若化学式为分子式相同、结构不同的化合物,则为同分异构体;若是分子式不同结构相似的有机化合物,则可能为同系物。需要说明的是同分异构体在无机化合物中也存在,并不是只有有机化合物才存在同分异构体。11、A【解析】A、浓盐酸具有挥发性,能和氨气之间反应产生白烟,可以检验NH3泄漏,A正确;B、烧碱没有挥发性,不会和氨气之间反应,B错误;C、浓硫酸没有挥发性,不符合要求,C错误;D、碳酸钠溶液没有挥发性,不能和氨气之间反应,D错误,答案选A。12、B【解析】游离态的氮转化为化合态,叫氮的固定,则A.根瘤菌把氮气转化为氨,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定,A错误;B.工业上用氨和二氧化碳合成尿素,属于不同化合态的氮之间的转化,不属于氮的固定,B正确;C.氮气和氢气在适宜条件下合成氨,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定,C错误;D.氮气和氧气在放电条件下合成NO,氮由游离态转化为化合态,属于氮的固定,D错误;答案选B。13、C【解析】A.原电池工作时,阳离子向正极移动,则a为负极,故A错误;B.电池工作时,电流由正极经外电路流向负极,在该电池中由b极流向a极,故B错误;C.正极氧气得到电子被还原,电极反应式为4H++O2+4e-=2H2O,故C正确;D.乙醇中C元素的化合价为-2价,被氧化后升高到+4价,则电池工作时,1mol乙醇被氧化时就有12mol电子转移,故D错误;故选C。点睛:本题考查原电池知识,把握原电池的工作原理和根据电池总反应书写电极方程式的方法是解题的基础。本题中乙醇被氧化生成CO2和H+,电极反应式为C2H5OH+3H2O-12e-═2CO2+12H+,正极发生还原反应,电极方程式为4H++O2+4e-═2H2O。14、C【解析】

A项,化学反应速率指化学反应进行的快慢,化学反应速率理论是研究怎样在一定时间内快出产品,A项正确;B项,根据化学平衡理论,结合影响化学平衡移动的因素,可根据反应方程式的特点,选择合适的温度、压强等,促进平衡向正反应方向移动,从而使有限的原料多出产品,B项正确;C项,化学反应速率研究一定时间内反应的快慢,不研究怎样提高原料的转化率,C项错误;D项,根据化学平衡理论,结合影响化学平衡移动的因素,可根据反应方程式的特点,选择合适的温度、压强等,促进平衡向正反应方向移动,从而使原料尽可能多地转化为产品,D项正确;答案选C。15、C【解析】A、生成物只有一种,符合绿色化学,A错误;B、生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,B错误;C、生成的SO2会污染大气,不符合绿色化学,C正确;D、最终生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,D错误,答案选C。16、B【解析】分析:有机物结构简式或结构式中短线表示共价键即共用电子对,则CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH是羟基呈电中性的基团,-OH中短线“-”表示一个未成对电子。详解:A.CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故A错误;B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子,故B正确;C.CH3-CH3中短线“-”表示碳原子间的共价键,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故C错误;D.前者表示两个碳原子之间有一个共价单键,后者基团内O-H属于共价单键,故D错误。17、B【解析】分析:中小学生使用的涂改液中含有苯、甲基环已烷等多种有毒物质,它们具有挥发性,二氯乙烯就是其中的一种,吸入后会引起慢性中毒,据此即可解答。详解:A.乙醇可作为有机溶剂,且具有挥发性,但乙醇无毒,A错误;B.二氯乙烯可作为有机溶剂,且具有挥发性,吸入后会引起慢性中毒,B正确;C.乙酸可作为有机溶剂,且具有挥发性,但乙酸无毒,C错误;D.水不是有机溶剂,无毒,D错误。答案选B。点睛:本题考查了有机溶剂的性质,明确物质的毒性是解题的关键,题目难度不大,平时注意相关基础知识的积累。18、A【解析】

A.铁是微量元素,与补充微量元素有关,故A正确;B.蔗糖不含微量元素,故B错误;C.味精是谷氨酸钠,钠是常量元素,故C错误;D.常见的食品添加剂如苯甲酸钠,不含微量元素,故D错误。故选A。【点睛】常量元素包括氧、碳、氢、氮、钙、磷、钾、硫、钠、氯、镁,微量元素包括铁、钴、铜、锌、铬、锰、钼、碘、硒。19、B【解析】

A、因为Na2O2是强氧化剂,而且遇水生成NaOH,因此Fe2+被氧化成Fe3+,并沉淀,然后再加入盐酸产生氯化铁,所以二价铁离子数目减小,故A错误;B、Na2O2遇水生成NaOH,铝离子能和过量的氢氧化钠反应生成四羟基合铝酸根离子,在盐酸作用下又会生成铝离子,根据铝元素守恒,铝离子数目不变,故B正确;C、因为Na2O2是强氧化剂,而且遇水生成NaOH,因此Fe2+被氧化成Fe3+,并沉淀,然后再加入盐酸产生氯化铁,所以三价铁离子数目增加,故C错误;D、加入Na2O2固体,生成了NaOH和O2,在盐酸作用下又会生成氯化钠,Na+数目增大,故D错误。【点睛】本题考查过氧化钠的性质,可以根据所学知识进行回答,注意亚铁离子被氧化为三价铁离子是解题的易错点。20、C【解析】

①大多放热反应需要一定条件下才能反应;②从化学反应的实质分析判断;③吸热反应不一定需要加热,放热反应有时也需要加热才能进行;④化学反应的热量变化和物质的聚集状态,物质的量有关,不同量的物质反应热量变化也不同;【详解】①大多放热反应需要一定条件下才能反应,如燃烧反应,大多点燃条件下发生剧烈反应,故①错误;②化学反应的本质是旧化学键断裂吸收能量,新化学键形成放出能量,反应过程中一定伴随能量的变化,故②正确;③吸热反应不一定需要加热,如氢氧化钡结晶水合物和氯化铵反应是吸热反应,常温下可发生;有的放热反应也需要加热才能进行,如铝热反应;故③错误;④反应物物质的量不同,反应的能量变化不同,故④正确;故选C。【点睛】本题考查了反应能量的变化分析判断,解题关键:理解反应条件和吸热、放热的关系,易错点③,反应吸热还是放热与反应条件没有必然联系.21、A【解析】

A.具有相同电子层结构的离子中,原子序数大的离子半径小,Al3+、Na+、O2-都是两个电子层,电子层结构相同,则Al3+、Na+、O2-微粒半径依次增大,故A正确;B.O、F一般无正价,故B错误;C.卤素单质的相对分子质量越大,熔沸点越大,则F2、Cl2、Br2、I2单质的熔点逐渐增大,故C错误;D.元素的金属性越强,对应最高价氧化物的水化物的碱性越强,则氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷的碱性逐渐增强,故D错误;故选A。22、D【解析】W、X、Y、Z均为短周期元素且原子序数依次增大,元素W和Y同族。盐XZW与浓盐酸反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到XZW的溶液。依上述可知XZW为NaClO,黄绿色气体为氯气,X为钠元素,Z为氯元素,W为氧元素,Y为硫元素。A.同周期元素原子从左到右减小,同主族元素原子从上而下增大,故原子半径大小为O<Cl<S<Na,即W<Y<Z<X,选项A错误;B.元素非金属性越强氢化物的稳定性越强,故Y的氢化物稳定性弱于X的,选项B错误;C.Y的最高价氧化物对应水化物硫酸的酸性弱于Z的最高价氧化物对应水化物高氯酸,选项C错误;D.标准状况下W的单质状态与Z的相同,均为气态,选项D正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、羟基CH3CHOCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2Oab【解析】

根据物质的分子结构与性质可知A是CH3CH2OH,乙醇催化氧化产生B是乙醛CH3CHO,乙醛催化氧化产生的C是乙酸CH3COOH,乙醇与乙酸发生酯化反应产生的D是乙酸乙酯,结构简式为CH3COOCH2CH3,E的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则E是乙烯CH2=CH2,乙烯与乙酸发生加成反应产生D是CH3COOCH2CH3。【详解】根据上述分析可知:A是CH3CH2OH,B是CH3CHO,C是CH3COOH,D是CH3COOCH2CH3,E是CH2=CH2。(1)A是CH3CH2OH,官能团是-OH,A中含有的官能团名称是羟基;(2)根据上述分析可知:B的结构简式是CH3CHO;(3)①反应是乙醇与乙酸在浓硫酸存在并加热条件下发生酯化反应形成乙酸乙酯和水,该反应为可逆反应,所以其反应的化学方程式是CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(4)a.E是乙烯,该物质分子是平面分子,键角是120°,分子中所有原子在同一平面上,a正确;b.乙酸乙酯难溶于水,密度比水小,而乙酸能够与碳酸钠溶液发生产生可溶性乙酸钠、水、二氧化碳,因此可用饱和Na2CO3溶液除去乙酸乙酯中混有的乙酸,b正确;c.②的反应为乙酸与乙烯发生加成反应,故其反应类型为加成反应,c错误;故合理选项是ab。【点睛】本题考查了常见物质的推断、转化关系及反应类型的判断的知识。掌握物质官能团的性质与相互关系、常见化学反应的特点是判断、推理的依据。24、第4周期ⅠA族2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑NH3·H2ONH4++OH—离子键、共价键(非极性键)【解析】

A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红,则A是氮元素。A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,D为非金属元素且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍,B是钠元素,C是铝元素,D是硫元素。B、E元素同主族,则E是钾元素。【详解】(1)E是钾元素,处于第4周期ⅠA族。C是铝元素,钾元素的最高价氧化物对应水化物是氢氧化钾,氢氧化钾与铝单质反应生成偏铝酸钾和氢气,化学方程式为:2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑;(2)A是氮元素,氮元素的气态氢化物是氨气,溶于水后生成一水合氨,一水合氨的电离方程式为NH3·H2ONH4++OH—;(3)B是钠元素,钠单质在空气中燃烧后的产物是过氧化钠,过氧化钠是离子化合物,其电子式为,过氧化钠中存在的化学键类型有离子键、共价键(非极性键)。25、富集(或浓缩)溴元素C33153SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4BD【解析】

海水通过晒盐得到氯化钠和卤水,电解饱和氯化钠溶液得到氯气,卤水加入氧化剂氯气氧化溴离子得到低浓度的单质溴溶液,通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用的是溴单质的易挥发性,用纯碱溶液吸收溴单质得到含Br-、BrO3-的溶液,再利用溴酸根离子和溴离子在酸性溶液中发生氧化还原反应得到溴单质,据此分析解答。【详解】(1)步骤Ⅰ中已获得游离态的溴浓度很低,如果直接蒸馏,生产成本较高,不利于工业生产,步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是富集溴元素,降低成本,故答案为:富集溴元素;(2)溴易挥发,步骤Ⅱ通入热空气或水蒸气吹出Br2,就是利用溴的挥发性,故答案为:C;(3)该反应中Br元素化合价由0价变为-1价、+5价,其最小公倍数是5,再结合原子守恒或电荷守恒得方程式为:3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑,故答案为:3;3;1;5;3;(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可以用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏.溴与二氧化硫水溶液反应生成硫酸和溴化氢,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,故答案为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;

(5)萃取剂的选取标准:萃取剂和溶质不反应、溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度、萃取剂和原溶剂不互溶。A.乙醇易溶于水,所以不能作萃取剂,故A错误;B.四氯化碳符合萃取剂选取标准,所以能作萃取剂,故B正确;C.溴单质与烧碱溶液反应,不能做萃取剂,故C错误;D.苯符合萃取剂选取标准,所以能作萃取剂,故D正确;故选BD。【点睛】明确海水提溴的原理是解题的关键。本题的易错点为(3),要注意反应中溴既是氧化剂又是还原剂,配平时可以将二者分开配平,配平后再合并。26、PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HClb溶液变为红色,而且半分钟内不褪色防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀偏小将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐bc5×10-6【解析】分析:(1)氯化水解法产物是三氯氧磷和盐酸,结合原子守恒分析;(2)①当滴定达到终点时NH4SCN过量,Fe3+与SCN-反应溶液变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;②由于AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN标准液用量偏多;(3)①在沉淀前先加入适量漂白粉使废水中的H3PO3氧化为PO43-,加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;②根据图1、2分析磷的沉淀回收率;③根据Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)计算。详解:(1)氯化水解法是用三氯化磷、氯气与水反应生成三氯氧磷和盐酸,其化学方程式为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl,故答案为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl;(2)①用cmol•L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,当滴定达到终点时NH4SCN过量,加NH4Fe(SO4)2作指示剂,Fe3+与SCN-反应溶液会变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;故答案为:b;溶液变为红色,而且半分钟内不褪色;②已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12,则AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN与AgCl反应生成AgSCN沉淀,则滴定时消耗的NH4SCN标准液的体积偏多,即银离子的物质的量偏大,则与氯离子反应的银离子的物质的量偏小,所以测得的氯离子的物质的量偏小,故答案为:防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;偏小;(3)①氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水,在废水中先加入适量漂白粉,使废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;故答案为:将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐;②根据图1、2可确定pH=10、反应时间30min时磷的沉淀回收率较高,则处理该厂废水最合适的工艺条件为pH=10、反应时间30min;故答案为:bc;③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7mol•L-1,Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)=2×10-29,c(Ca2+)=32×10-29(4×10-7)2=5×10点睛:本题考查了物质的制备方案设计,涉及化学方程式的书写、滴定原理的应用、图像分析以及难溶电解质的溶度积常数的应用等,难度中等。本题的易错点为c(Ca2+)的计算,要注意Ksp[Ca3(PO4)2]的表达式的书写。27、4H++2Cl-+MnO2Mn2++Cl2↑+2H2O分液漏斗圆底烧瓶防止外界水蒸气进入饱和食盐水,浓硫酸引起爆炸(合理均可)【解析】(1)根据流程图,A装置是制取氯气的装置,实验室制取Cl2的离子方程式为4H++2Cl-+MnO2Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案为4H++2Cl-+MnO2Mn2++Cl2↑+2H2O;(2)根据装置图,仪器甲为分液漏斗;仪器乙为圆底烧瓶,故答案为分液漏斗;圆底烧瓶;(3)氯化铝易吸收水分,为了防止外界水蒸气进入,需要用F中的碱石灰吸收,故答案为防止外界水蒸气进入;(4)制取的氯气中含有氯化氢和水蒸气,装置B中装入饱和食盐水,除去氯化氢、

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