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文档简介
2025届河北省承德市第一中学高一化学第二学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、短周期元素的离子aXm+、bYn+、cZn﹣和dWm﹣具有相同的电子层结构,若m>n,下列叙述正确的是()①元素的原子序数:a>b>c>d②a﹣b=n﹣m③原子半径:X>Y>Z>W④离子半径:Yn+>Xm+>Wm﹣>Zn﹣⑤简单阴离子的还原性:W>ZA.①②③B.①⑤C.①③④⑤D.②③④⑤2、下列选项中,所用试剂不能达到鉴别的目的的是A.用溴水鉴别苯和己烯 B.用银氨溶液鉴别葡萄糖和乙醛C.用金属钠鉴别乙醇和乙醛 D.用碳酸钠溶液鉴别乙酸和乙酸乙酯3、下列各项中正确的是()A.已知H+(aq)+OH-(aq)==H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1,则H2SO4和Ba(OH)2反应的反应热ΔH=2×(-57.3)kJ·mol-1B.已知CH3OH(g)+1/2O2(g)==CO2(g)+2H2(g)ΔH=-192.9kJ·mol-1,则CH3OH(g)的燃烧热为192.9kJ·mol-1C.H2(g)的燃烧热是285.8kJ·mol-1,则2H2O(g)==2H2(g)+O2(g)ΔH=+571.6kJ·mol-1D.葡萄糖的燃烧热是2800kJ·mol-1,则1/2C6H12O6(s)+3O2(g)==3CO2(g)+3H2O(l)ΔH=-1400kJ·mol-14、现有H2SO4、Ba(OH)2、Na2CO3和氯水四种溶液,有如图所示的相互关系,下图中每条线段两端的物质可以发生化学反应。下列推断合理的是()。A.M一定是Ba(OH)2B.Y可能是氯水C.X一定是Na2CO3溶液D.Z可能是H2SO45、下列物质既能起加成反应,也能起取代反应,同时能使溴水因反应褪色,也能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.B.C.D.6、双羟基铝碳酸钠是医疗上常用的一种抑酸剂,其化学式是NaAl(OH)2CO3。关于该物质的说法正确的是A.该物质属于两性氢氧化物B.该物质是Al(OH)3和Na2CO3的混合物C.1molNaAl(OH)2CO3最多可消耗3molH+D.该药剂不适合于胃溃疡患者服用7、不能作为元素周期表中元素排列顺序的依据的是()A.原子的核电荷数B.原子的核外电子数C.原子的质子数D.原子的中子数8、已知:SO32-+I2+H2O==SO42-+2I-+2H+。某溶液中可能含有Na+、NH4+、Fe2+、K+、I-、SO32-、SO42-,且所有离子物质的量浓度相等。向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色。下列关于该溶液的判断错误的是A.肯定不含I-B.肯定不含SO42-C.肯定含有SO32-D.可能含有NH4+9、铜-锌原电池如图所示,电解质溶液为硫酸铜溶液,工作一
段时间后,下列不正确的()A.锌电极反应为
Zn-2e-=Zn2+ B.电子从锌电极经过硫酸铜溶液流向铜电极C.溶液中的
SO42-向锌电极移动 D.铜电极质量增加10、下列物质中,既含有共价键又含有离子键的是A.NaOHB.Na2SC.MgCl2D.N211、下列各组物质中,互为同分异构体的是()A.石墨和金刚石 B.H2O和H2O2 C.1H和2H D.乙醇和二甲醚12、海水是一个巨大的化学资源库,下列有关海水综合利用的说法正确的是()A.海水中含有钾元素,只需经过物理变化能得到钾单质B.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化C.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备NaD.利用潮汐发电是将化学能转化为电能13、如图中的曲线是表示其他条件一定时,2NO(g)+O2(g)2NO2(g)ΔH<0反应中NO的转化率与温度的关系曲线,图中标有a、b、c、d四点,其中表示未达到平衡状态,且v(正)>v(逆)的点是A.a点B.b点C.c点D.d点14、对于反应A+BC,下列条件的改变一定能使化学反应速率加快的是()A.升高体系的温度B.增加A的物质的量C.减少C的质量D.增加体系的压强15、阿伏加德罗常数的值为NA。下列说法不正确的是A.常温常压下,2gD2O中含中子数为NAB.1mol苯乙烯()分子中含有碳碳双键的个数为4NAC.0.5mol羟基中所含电子数为4.5NAD.28g乙烯和丙烯(C3H6)的混合气体含有的碳原子数目为2NA16、向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加0.1mol·L-1稀盐酸,CO2的生成量与加入盐酸的体积(V)的关系如图所示。下列判断正确的是()A.在0~a范围内,只发生中和反应B.a=0.3C.ab段发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2OD.原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为1∶217、元素X的原子核外M电子层有3个电子,元素Y2-离子核外共有18个电子,则这两种元素可形成的化合物为A.XY2 B.X2Y C.X2Y3 D.X3Y218、下列有关元素的性质及其递变规律叙述正确的是A.同主族元素形成的单质熔沸点自上而下逐渐升高B.核外电子排布相同的微粒化学性质不一定相同C.第三周期中,除稀有气体元素外原子半径最大的是氯D.同主族元素氢化物的稳定性越强其沸点就越高19、2018年俄罗斯世界杯比赛中当运动员肌肉挫伤或扭伤时,队医随即对准运动员的受伤部位喷射药剂一氯乙烷(沸点为1.27℃),进行局部冷冻麻醉应急处理。那么制取一氯乙烷(CH3CH2Cl)的最好方法是()A.乙烷与氯气发生取代反应 B.乙烯与氯气发生加成反应C.乙烷与氯化氢反应 D.乙烯与氯化氢发生加成反应20、如图所示的铜锌原电池,下列说法正确的是:A.电子由铜电极经导线达到锌片上B.随着反应的进行,锌片的质量越来越小C.铜片的质量减小,电流表指针发生偏转D.该装置实现电能转化为化学能21、下列冶炼方法中,可将化合物中的金属元素还原为金属单质的是()A.加热Al2O3B.加热CaCO3C.电解熔融NaClD.氯化钠与铝粉高温共热22、某原电池的总反应为2H2+O2=2H2O,两电极材料都是石墨,氢氧化钾为电解质溶液,下列说法不正确的是A.氧气在正极发生还原反应B.负极反应式为H2-2e-+2OH-=2H2OC.该电池工作一段时间后电解质溶液中c(OH-)变大D.若正极消耗的气体质量为4克,则转移的电子的物质的量为0.5mol二、非选择题(共84分)23、(14分)现有5瓶失去标签的液体,已知它们可能是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、葡萄糖中的一种。现通过如下实验来确定各试剂瓶中所装液体的名称:实验步骤和方法实验现象①把5瓶液体分别依次标号A、B、C、D、E,然后闻气味只有E没有气味②各取少量于试管中,加水稀释只有C、D不溶解而浮在水面上③分别取少量5种液体于试管中,加新制Cu(OH)2并加热只有B使沉淀溶解,E中产生砖红色沉淀④各取C、D少量于试管中,加稀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(1)写出这6种物质的名称。A____________B____________C____________D____________E____________(2)在D中加入NaOH溶液并加热的化学方程式为__________________24、(12分)已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。25、(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______________。26、(10分)根据如图所示的实验装置,回答下列问题:(1)写出铜与浓硫酸反应的化学方程式_____________________(2)证明SO2具有漂白性的现象是____________,再加热该溶液,现象是___________。(3)装置③中的现象是____________,证明SO2具有________________。(4)装置④的作用是__________________。27、(12分)实验室用下图装置制取乙酸乙酯。请回答下列问题。(1)反应开始前试管B中加入的试剂是_______,反应结束后试管B中上层液体的主要成分是________。(2)向试管A中加入试剂时,浓硫酸应在加入乙醇之后再加入,目的是___________。(3)制取乙酸乙酯的化学方程式为_______________。(4)插入试管B中的干燥管的作用是_______________。(5)从试管B中分离出粗产品乙酸乙酯(含乙酸,乙醇和水),采用的分离方法是________,使用CaO可以除去粗产品中的________杂质,最后采用________的方法可得到较纯净的乙酸乙酯。28、(14分)由N、B等元素组成的新型材料有着广泛用途。(1)B2H6是一种高能燃料,它与Cl2反应生成的BCl3可用于半导体掺杂工艺及高纯硅的制造;由第二周期元素组成的与BCl3互为等电子体的阴离子为_______(填离子符号,填一个)。(2)氨硼烷(H3N→BH3)和Ti(BH4)3均为广受关注的新型化学氢化物储氢材料.①H3N→BH3中B原子的外围电子排布图_________。②Ti(BH4)3由TiCl3和LiBH4反应制得,写出该制备反应的化学方程式____;基态Ti3+的成对电子有___对,BH4-的立体构型是____;Ti(BH4)3所含化学键的类型有____;③氨硼烷可由六元环状化合物(HB=NH)3通过如下反应制得:3CH4+2(HB=NH)3+6H2O→3CO2+6H3BNH3;与上述化学方程式有关的叙述不正确的是_____________A.氨硼烷中存在配位键B.第一电离能:N>O>C>BC.反应前后碳原子的轨道杂化类型不变D.CH4、H2O、CO2都是非极性分子(3)磷化硼(BP)是受到高度关注的耐磨材料,如图1为磷化硼晶胞;①晶体中P原子填在B原子所围成的____空隙中。②晶体中B原子周围最近且相等的B原子有____个。(4)立方氮化硼是一种新型的超硬、耐磨、耐高温的结构材料,其结构和硬度都与金刚石相似,但熔点比金刚石低,原因是__________。图2是立方氮化硼晶胞沿z轴的投影图,请在图中圆球上涂“●”和画“×”分别标明B与N的相对位置______。其中“●”代表B原子,“×”代表N原子。29、(10分)(1)已知:①Fe(s)+12O2(g)=FeO(s)∆H1②2Al(s)+32O2(g)=Al2O3(s)∆H1Al和FeO发生铝热反应的热化学方程式是__________________。某同学认为,铝热反应可用于工业炼铁,你的判断是_____(填“能”或“不能”),理由是________。(2)反应物与生成物均为气态的某可逆反应在不可条件下的反应历程分别为A、B如图所示。①据图判断该反应是_______(填“吸”或“放”)热反应。②其中B历程表明此反应采用的条件为________(填字母)。A.升高温度B.增大反应物的浓度C.降低温度D.使用催化剂(3)铝热法是常用的金属冷炼方法之一。已知:4A1(s)+3O2(g)=2Al2O3(s)∆H=-3352kJ/molMn(s)+O2(g)=MnO2(s)
∆H=-521kJ/molAl与MnO2反应冶炼金属Mn的热化学方程式是___________________。(4)中国气象局的数据显示,2013年企国平均雾霾天数为52年来之最。形成雾霾的主要成分为生产生活中排放的废气,汽车尾气及扬尘等。用CH4可以消除汽车尾气中氮氧化物的污染。已知:CH4(g)+2NO2(g)=N2(g)+CO2(g)+2H2O(l)
∆H=-955kJ/mol2NO2(g)=N2O4(g)∆H=-56.9kJ/mol写出CH4催化还原N2O4(g)生成N2和H2O(l)的热化学方程式________________。
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、B【解析】分析:短周期元素的离子aXm+、bYn+、cZn﹣和dWm﹣具有相同的电子层结构,则a-m=b-n=c+n=d+m,若m>n,则原子序数大小顺序是:a>b>c>d,结合离子所得电荷可知,X、Y为金属元素,Z、W为非金属元素,且X、Y位于Z和W的下一周期。结合元素周期律解答该题。详解:①由上述分析可知,元素的原子序数为a>b>c>d,正确;②由a-m=b-n可知,a-b=n+m,错误;③同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径:Y>X>W>Z,错误;④核电荷数越大离子半径越小,则离子半径:Wm->Zn->Yn+>Xm+,错误;⑤非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱,非金属性Z>W,则简单阴离子的还原性:W>Z,正确。答案选B点睛:本题考查结构性质位置关系应用,为高频考点,侧重考查学生的分析能力,关键明确元素在周期表中的相对位置,注意对元素周期律的理解掌握,难度中等。2、B【解析】
A项、苯和溴水不反应,己烯能和溴水发生加成反应,使溴水褪色,能达到鉴别的目的,故A正确;B项、葡萄糖和乙醛都含有醛基,都能和银氨溶液发生银镜反应,不能达到鉴别的目的,故B错误;C项、乙醇能和金属钠发生置换反应生成氢气,乙醛和金属钠不反应,能达到鉴别的目的,故C正确;D项、乙酸的酸性强于碳酸,能与碳酸钠溶液反应生成二氧化碳,乙酸乙酯不能与碳酸钠溶液反应,能达到鉴别的目的,故D正确;故选B。3、D【解析】A、中和热是指稀溶液中,强酸和强碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量,生成2molH2O所放出的热量为2×57.3kJ·mol-1,但生成硫酸钡沉淀的反应还要放出热量,则H2SO4和Ba(OH)2反应的反应热小于2×(-57.3)kJ·mol-1,错误;B、由燃烧热的概念可以知道,甲醇燃烧应生成液态水,则CH3OH的燃烧热一定不为192.9kJ·mol-1,错误;C、H2(g)的燃烧热是285.8kJ·mol-1,生成液态水,则2H2O(g)==2H2(g)+O2(g)ΔH=+571.6kJ·mol-1,错误;D、燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物所放出的热量,葡萄糖的燃烧热是2800kJ·mol-1,则C6H12O6(s)+3O2(g)==3CO2(g)+3H2O(l)ΔH=-1400kJ·mol-1,正确;故选D。点睛:A、根据中和热是指强酸和强碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量来分析;B、根据燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物所放出的热量,应生成液态水来分析;C、根据燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物所放出的热量,互为逆反应的反应热的数值相同,符号相反;D、根据燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物所放出的热量来分析。4、D【解析】本题考查元素及化合物知识;四物质中Ba(OH)2、Na2CO3均可和其它三种物质发生反应,而H2SO4、氯水均可和Ba(OH)2、Na2CO3两种物质发生反应,故M、Y(或Y、M)可代表Ba(OH)2、Na2CO3;X、Z(或Z、X)可代表H2SO4、氯水故答案为D5、D【解析】A、苯与溴水及酸性高锰酸钾溶液等均不反应,A错误;B、根据分子式可知有机物是己烷,不能发生加成反应,与溴水及酸性高锰酸钾溶液等均不反应,B错误;C、甲苯与溴水不反应,C错误;D、苯乙烯含有苯环和碳碳双键,既能起加成反应,也能起取代反应,同时能使溴水因反应褪色,也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,D正确,答案选D。6、D【解析】
A、该物质含有Na、Al、O、H、C,不是氢氧化物,选项A错误;B、双羟基铝碳酸钠是一种盐,选项B错误;C、NaAl(OH)2CO3与盐酸发生反应NaAl(OH)2CO3+4HCl=NaCl+AlCl3+3H2O+CO2↑,由方程式可知1mol该物质最多可消耗4molHCl,即消耗4molH+,选项C错误;D、该物质与较多的H+反应会产生气体二氧化碳,胃溃疡患者溶液导致胃穿孔,故不适合胃溃疡患者,选项D正确。答案选D。7、D【解析】元素周期律的实质是原子核外电子排布周期性变化的必然结果,原子的核外电子数等于核电荷数,等于核内质子数,所以答案选D。8、A【解析】Fe2+、I-均与溴水发生氧化还原反应后,溶液具有颜色,由SO32-+I2+H2O═SO42-+2I-+2H+可知,则向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色,则一定不含Fe2+,一定含SO32-,又离子浓度相等、溶液为电中性,若阴离子只有SO32-,则含
Na+、NH4+、K+中的两种,若含SO32-、I-,则含
Na+、NH4+、K+,若含SO32-、SO42-,不遵循电荷守恒,则一定不存在SO42-,故选A。9、B【解析】分析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此解答。详解:A.金属性Zn>Cu,则锌是负极,锌电极上的反应为Zn-2e-=Zn2+,A正确;B.电子从锌电极经过导线流向铜电极,溶液不能传递电子,B错误;C.溶液中的阴离子SO42-向负极,即向锌电极移动,C正确;D.铜电极是正极,溶液中的铜离子放电析出金属铜,所以铜电极质量增加,D正确。答案选B。10、A【解析】分析:一般来说,活泼金属元素与活泼非金属元素形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。详解:A.NaOH中含离子键和共价键,故A选;B.Na2S中只含离子键,故B不选;
C.MgCl2中只含离子键,故C不选;
D.N2中只含共价键,故D不选;
所以A选项是正确的。11、D【解析】
A.金刚石和石墨为同种元素组成的不同单质,二者互为同素异形体,故A错误;B.H2O和H2O2的分子式不同,故B错误;C.1H和2H不属于化合物,不属于同分异构体,故C错误;D.乙醇和二甲醚的分子式相同、结构不同,二者互为同分异构体,故D正确;故选D。12、C【解析】
A.海水中钾元素以K+形式存在,生成钾单质必然发生化学反应,A项错误;B.蒸发制海盐发生的是物理变化,B项错误;C.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备金属Na,C项正确;D.潮汐发电是将海水的动能和势能转化为电能,D项错误;答案选C。13、C【解析】试题分析:转化率一定的点表示平衡状态,所以a、b点在曲线上,所以表示平衡状态,而c点的NO的转化率低于平衡转化率,说明未达平衡状态,且反应正向进行,所以v(正)>v(逆);而d点对应的NO的转化率大于平衡时的转化率,则平衡逆向移动,所以v(正)<v(逆),则符合题意的点是c点,答案选C。考点:考查对图像的分析,平衡移动的判断,平衡状态的判断14、A【解析】A、对于任何化学反应,升高温度,化学反应速率都加快,故A正确;B、若A为纯固体或纯液体,B、C为气体,则增加A的物质的量,反应速率不变,故B错误;C、若C为纯固体或纯液体,A、C为气体,则增加C的物质的量,反应速率不变,故C错误;D、压强只影响有气体参加的反应的反应速率,对于固体和液体之间的反应,增大压强,不影响化学反应速率,故D错误;故选A。15、B【解析】
A.D2O的相对分子质量为20,2gD2O为0.1mol,一个D2O分子中含10个中子,故0.1mol含中子数为NA,选项A正确;B.1mol苯乙烯()分子中含有碳碳双键的个数为NA,选项B不正确;C.一个羟基中含有9个电子,故0.5mol羟基中所含电子数为4.5NA,选项C正确;D.乙烯和丙烯(C3H6)的最简式为CH2,28g乙烯和丙烯(C3H6)的混合气体中含有碳原子的数目为×1×NA=2NA,选项D正确。答案选B。16、B【解析】
向NaOH和Na2CO3混合配成的溶液中滴加盐酸时,先发生氢氧化钠与盐酸的中和反应:NaOH+HCl=NaCl+H2O,氢氧化钠反应完毕后再发生碳酸钠与盐酸的反应:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,最后发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,利用物质的量的关系并结合图象分析解答。【详解】A.向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加盐酸时,首先和NaOH反应生成水和氯化钠:NaOH+HCl=NaCl+H2O,继续滴加时,盐酸与Na2CO3首先发生反应:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,不放出气体,继续滴加时发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,则在0-a范围内发生反应为:NaOH+HCl=NaCl+H2O、HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,故A错误;B.根据图像可知,从a点开始发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,该过程中消耗氯化氢的物质的量与生成二氧化碳的物质的量相等为0.01mol,则消耗0.1mol•L-1稀盐酸的体积分别为=0.1L,所以a=0.4-0.1=0.3,故B正确;C.根据分析可知,ab段发生反应为:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,反应的离子方程式为:HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故C错误;D.根据碳元素守恒,混合物中碳酸钠的物质的量是0.01mol,b点消耗盐酸的物质的量为0.1mol/L×0.4L=0.04mol,则a点氯化氢的物质的量为:0.04mol-0.01=0.03mol,根据反应HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl可知,0.01mol碳酸钠消耗0.01mol氯化氢生成碳酸氢钠,则氢氧化钠的物质的量为0.03mol-0.01mol=0.02mol,所以原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为0.02mol∶0.01mol=2∶1,故D错误;故选B。【点睛】明确盐酸与碳酸钠的反应可以分为两步:HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl,然后再发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑是解题的关键。本题的难点和易错点为D,要注意根据反应的方程式计算判断。17、C【解析】
元素X的原子核外M电子层有3个电子,X是Al元素;元素Y2-离子核外共有18个电子,Y是S元素,铝为+3价、硫为-2价,这两种元素可形成的化合物为Al2S3,故C正确。18、B【解析】
A.卤素元素形成的单质熔沸点自上而下逐渐升高,而碱金属元素形成的单质熔沸点自上而下逐渐降低,与单质的类别、化学键等有关,A错误;B.核外电子排布相同的微粒的化学性质不一定相同,如F-与Na+性质不同,B正确;C.第三周期中,原子序数大的原子半径小,则第三周期中,除稀有气体元素外原子半径最大的是Na,C错误;D.同主族元素氢化物的稳定性与非金属性有关,沸点与氢键、相对分子质量有关,卤素中HF最稳定且沸点最大,但第ⅣA中甲烷最稳定沸点最低,D错误;答案选B。【点晴】该题为高频考点,把握元素的位置、性质、元素周期律为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。易错选项是D,注意氢键对物质性质的影响。19、D【解析】
A、乙烷与氯气发生取代反应,产物有一氯乙烷,同时还有二氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烷、五氯乙烷、六氯乙烷等混合物,不能得到纯净的一氯乙烷,故A错误;B、乙烯和氯气加成反应后得到的是1,2-二氯乙烷,故B错误;C、乙烷和氯化氢不能反应,故C错误;D、乙烯和氯化氢的加成反应才能得到较纯净的一氯乙烷,故D正确;故选D。20、B【解析】
铜锌原电池中,Zn为负极,Cu为正极,负极发生氧化反应,正极发生还原反应,电子由负极流向正极。【详解】A项、电子由负极流向正极,则铜锌原电池中,电子由锌电极经导线达到铜片上,故A错误;B项、铜锌原电池中,Zn为负极,失电子发生氧化反应生成Zn2+被消耗,质量减少,故B正确;C项、铜锌原电池中,Cu为正极,溶液中的氢离子在正极得电子发生还原反应生成氢气,铜片的质量不变,故C错误;D项、该装置为原电池,实现化学能转化为电能,故D错误;故选B。【点睛】本题考查铜锌原电池,把握原电池的工作原理为解答的关键。21、C【解析】试题分析:铝、钠和钙都是活泼的金属,通过电解法冶炼,选项ABD不正确,答案选C。考点:考查金属冶炼的有关判断点评:金属的冶炼一般是依据金属的活泼性选择相应的方法,常见金属冶炼的方法有:1.热分解法:适用于不活泼的金属,如汞可用氧化汞加热制得;2.热还原法:用还原剂(氢气,焦炭,一氧化碳,活泼金属等)还原;3.电解法:适用于K、Ca、Na、Mg、Al等活泼金属;4.其他方法:如CuSO4+Fe=Cu+FeSO4。22、C【解析】A、根据原电池的工作原理,在正极上得电子,化合价降低,发生还原反应,故A说法正确;B、根据电池总反应以及电解质的环境,负极反应式为H2-2e-+2OH-=2H2O,故B说法正确;C、根据电池总反应,生成了H2O,对KOH溶液起到稀释作用,c(OH-)降低,故C说法错误;D、正极上消耗的是氧气,因此转移电子物质的量为4×4/32mol=0.5mol,故D说法正确。二、非选择题(共84分)23、乙醇乙酸苯乙酸乙酯葡萄糖CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,为高频考点,把握有机物的官能团与性质、有机反应的现象等为解答的关键,侧重分析与推断能力的综合考查。详解:只有F液体没有气味,说明为葡萄糖溶液,F中产生砖红色沉淀,更可以确定为葡萄糖。B能溶解氢氧化铜,说明其为乙酸。乙酸乙酯有香味,所以为D,苯不溶于水,密度比水小,所以为C。则A为乙醇。(1)根据以上分析可知A为乙醇;B为乙酸;C为苯;D为乙酸乙酯;F为葡萄糖;(2)乙酸乙酯与氢氧化钠在加热条件下水解生成乙酸钠和乙醇,方程式为:CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。24、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】
A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。25、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、装置C中装入浓硫酸,除去水蒸气,故答案为饱和食盐水;浓硫酸;(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,潮湿的氯化氢与铝反应生成氢气,会引起爆炸,故答案为引起爆炸。26、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑褪色又变为红色;褪色还原性吸收多余的二氧化硫气体,防止污染空气【解析】
铜与浓硫酸混合加热反应生成硫酸铜、二氧化硫;二氧化硫具有还原性、漂白性,气体有毒,可以用碱液进行吸收。【详解】(1)浓硫酸和铜在加热的条件下生成硫酸铜、二氧化硫和水,化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2可以使品红溶液褪色,体现了SO2具有漂白性,SO2的漂白是暂时性的漂白,生成的物质不稳定,受热易分解,重新变为红色;(3)二氧化硫具有较强的还原性,可与溴单质反应生成硫酸和氢溴酸,因此装置③中的现象为溶液褪色;(4)二氧化硫污染空气,二氧化硫可以被氢氧化钠溶液吸收,减少空气污染,因此装置④的作用是:吸收多余的二氧化硫气体,防止污染空气;【点睛】本题考查浓硫酸和二氧化硫的性质,涉及浓硫酸的强氧化性和二氧化硫的漂白性、还原性,读懂实验装置图是解题的关键,整体比较基础,难度不大。27、饱和碳酸钠溶液乙酸乙酯或CH3COOCH2CH3防止液体暴沸CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O防止B中的液体倒吸入试管A中分液乙酸和水蒸馏【解析】(1)反应开始前,试管B中盛放的溶液是饱和碳酸钠溶液,其作用为中和乙酸,吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度,有利于分层,反应结束后试管B中上层液体的主要成分是乙酸乙酯,故答案为饱和碳酸钠溶液;乙酸乙酯;(2)浓硫酸密度比较大,且浓硫酸稀释过程中放出热量,所以应该先加入乙醇,然后再慢慢加入浓硫酸,最后加入乙酸,目的是防止液体暴沸,故答案为防止液体暴沸;(3)制取乙酸乙酯的化学方程式为CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O,故答案为CH3COOH+HOCH2CH3CH3COOCH2CH3+H2O;(4)球形干燥管容积较大,可起到防止倒吸的作用,使乙酸乙酯充分与空气进行热交换,起到冷凝的作用,故答案为防止倒吸;(5)试管B内的液体分成两层,乙酸乙酯的密度小在上层,分离10mL该液体混合物选择分液法;乙酸乙酯中混有的乙酸和水能够与氧化钙反应生成易溶于水的盐,乙醇与乙酸乙酯的沸点不同,可以采用蒸馏的方法分离乙酸乙酯和乙醇,得到较纯净的乙酸乙酯,故答案为分液;乙酸和水;蒸馏。点睛:本题考查了有机物的区分和乙酸乙酯的制备,为高频考点,侧重于学生的分析与实验能力的考查,把握有机物的结构与性质、有机制备原理是解答该题的关键。解答时须注意酯化反应的原理和饱和碳酸钠溶液的作用。28、NO3-/CO32-TiCl3+3LiBH4Ti(BH4)3+3LiCl9正四面体配位键、共价键、离子键CD正四面体12氮化硼中硼的原子半径比C大,故其N-B键的键能小于金刚石中的C-C键,所以氮化硼的熔点就越低【解析】
(1)根据等电子体原理,原子数相同,价电子数也相同的粒子互为等电子体,所以由第2周期元素组成的与BCl3互为等电子体的阴离子为CO32-或NO3-,故答案为CO32-或NO3-;(2)①B原子的外围电子排布图为;TiCl3和LiBH4发生复分解反应得到Ti(BH4)3,反应方程式为:TiCl3+3LiBH4Ti(BH4)3+3LiCl;基态Ti3+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d1,故其成对电子数为9;BH4-中B原子的价层电子数为(3+1+4)÷2=4,则其杂化方式为sp3,立体构型为正四面体;BH4-中B原子存在空轨道,与H-能形成配位键,故Ti(BH4)3中所含化学键有离子键、共价键、配位键;③A.氨硼烷N与B间形成的是配位键,
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