2025届湖南省长沙市望城区第二中学高一下化学期末复习检测试题含解析_第1页
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2025届湖南省长沙市望城区第二中学高一下化学期末复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、在1200℃时,天然气脱硫工艺中会发生下列反应①H2S(g)+O2(g)=SO2(g)+H2O(g)△H1②2H2S(g)+SO2(g)=S2(g)+2H2O(g)△H2③H2S(g)+O2(g)=S(g)+H2O(g)△H3④2S(g)=S2(g)△H4则△H4的正确表达式为()A.△H4=2/3(△H1+△H2-3△H3)B.△H4=2/3(3△H3-△H1-△H2)C.△H4=3/2(△H1+△H2-3△H3)D.△H4=3/2(△H1-△H2-3△H3)2、用下列装置进行实验,能达到相应实验目的的是A.用图1所示的装置进行“喷泉”实验B.用图2所示的装置收集少量NO2气体C.用图3所示的装置除去甲烷中少量乙烯D.用图4所示的装置制取少量的乙酸乙酯3、一定温度下,在2L的密闭容器中发生反应:xA(g)+B(g)2C(g)△H<0,A、C的物质的量随时间变化的关系如图。下列有关说法正确的是A.x=1B.反应进行到1min时,反应体系达到化学平衡状态C.2min后,A的正反应速率一定等于C的逆反应速率D.2min后,容器中A与B的物质的量之比一定为2∶14、下列各物质物质的量都为1mol,完全燃烧生成二氧化碳和水所消耗相同条件下氧气的量最多的是A.CH4 B.CH3CHO C.C2H5OH D.CH3COOH5、下列反应你认为理论上不可用于构成原电池的是A.2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ B.Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4C.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑ D.CH4+2O2CO2+2H2O6、下列关于有机化合物的说法正确的是A.和是同分异构体B.甲烷、乙烯和苯在工业上都可通过石油分馏得到C.乙烯和氯乙烯都能发生加聚反应得到高分子材料D.甲醛的水溶液常用于种子杀菌消毒,可以用于浸泡食品7、某化学反应能量变化如图所示,下列说法不正确的是A.反应物能量高于生成物能量,反应放出能量B.经过化学变化后,反应体系的能量降低C.加催化剂反应时,反应物和生成物能量的差值变大D.在不同温度下进行反应,化学反应的能量变化值不同8、在实验室中,下列除去杂质的方法正确的是()A.除去溴苯中的少量溴,可以加水后分液B.除去CO2中的少量SO2,通过盛有饱和Na2CO3溶液的洗气瓶C.除去硝基苯中混有的少量浓HNO3和浓H2SO4,将其倒入到NaOH溶液中,静置,分液D.除去乙烯中混有SO2,将其通入酸性KMnO4溶液中洗气9、用下列物质冶炼相应金属时,需加入还原剂的是()A.HgOB.Al2O3C.Fe2O3D.NaCl10、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、在VLAl2(SO4)3溶液中加入过量氨水,过滤得沉淀,然后在高温中灼烧沉淀最后得白色固体mg,溶液中SO42-的物质的量浓度是()A.m/27Vmol·L-1B.2m/27Vmol·L-1C.3m/54Vmol·L-1D.m/34Vmol·L-112、在0℃和l0lkPa的条件下,将1.40g氮气和1.60g氧气混合,该混合气体的密度是相同条件下氢气密度的A.15倍B.14倍C.14-16倍之间任意倍数D.16倍13、工业上冶炼下列金属,与冶炼Mg的方法相同的是A.银B.锌C.铁D.铝14、若有甲酸、乙酸、甲醇和乙醇在一定条件下于同一反应体系中发生酯化反应,则理论上能最多生成几种酯A.2种B.3种C.4种D.5种15、有某硫酸和硝酸的混合溶液20mL,其中含硫酸的浓度为2mol·L-1,含硝酸的浓度为1mol·L-1,现向其中加入0.96g铜粉,充分反应后(假设只生成NO气体),最多可收集到标准状况下的气体的体积为()A.224mL B.168mLC.112mL D.89.6mL16、下列有关化学用语表示正确的是A.质子数为117,中子数为176的Ts原子:176117TsB.Al3+的结构示意图:C.Na2O的电子式:D.磁性氧化铁的化学式:Fe2O317、化学与生产、生活密切相关。下列事实与化学反应速率无关的是A.食品、蔬菜贮存在冰箱或冰柜里B.家用铁锅、铁铲等餐具保持干燥C.制造蜂窝煤时加入生石灰D.把块状煤碾成粉状再燃烧18、如图装置,电流计指针会偏转,正极变粗,负极变细,符合这种情况的是A.正极:Cu负极:ZnS:稀H2SO4B.正极:Zn负极:CuS:CuSO4溶液C.正极:Ag负极:ZnS:AgNO3溶液D.正极:Fe负极:CuS:AgNO3溶液19、下列物质中,既含离子键又含非极性共价键的是A.Ba(OH)2B.CH3CHOC.Na2O2D.NH4Cl20、下列实验操作或实验装置(部分仪器已省略)

,正确的是A.用图1所示装置验证苯中是否有碳碳双键B.用图2所示装置制取并收集干燥纯净的NH3C.用图3所示装置进行石油的分馏D.用图4所示装置演示NO的喷泉实验21、将4molA气体和3molB气体在2L的容器中混合并在一定条件下发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g),若经2s后测得C的浓度为0.6mol•L-1,现有下列几种说法:①用物质A表示反应的平均速率为0.3mol•L-1•s-1②物质B的体积分数是40%③2s时物质A的转化率为30%④2s时物质B的浓度为1.0mol•L-1其中正确的是A.①④ B.②③ C.①③ D.③④22、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+二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A、B、F是家庭中常见的有机物,E是石油化工发展水平的标志,F是一种常见的高分子材料。根据下面转化关系回答下列问题:(1)操作⑥、操作⑦的名称分别为________、________。(2)下列物质中沸点最高的是________。A汽油B煤油C柴油D重油(3)在①~⑤中属于取代反应的是________;原子利用率为100%的反应是________。(填序号)(4)写出结构简式:A________、F________。(5)写出反应③的离子方程式:___________。(6)作为家庭中常见的物质F,它给我们带来了极大的方便,同时也造成了环境污染,这种污染称为________。24、(12分)A、B、C、D、E是五种短周期元素。已知:它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,C是E的邻族元素;D和E的原子序数之和为30,且D的族序数与周期数相等。甲、乙、丙、丁是它们两两形成的化合物,其中甲分子中含有18个电子。物质组成甲乙丙丁化合物中各元素原子个数比A和C1:1B和A1:4D和E1:3B和E1:4请回答下列问题:(1)元素E在周期表中的位置为___________________________;(2)把D的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:_______________________;(3)用电子式表示甲的形成过程:_________________________;(4)在密闭容器中充入BC2、BC和乙的混合气体共mg,若加入足量Na2O2,充分振荡并不断用电火花点燃至反应完全,测得固体质量增重mg,则BC2与乙的体积比为________________;(5)有200mLMgCl2和丙的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol·L-1,c(Cl-)=1.3mol·L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,至少需要4mol·L-1NaOH溶液的体积是:______。25、(12分)德国化学家凯库勒认为:苯分子是由6个碳原子以单双键相互交替结合而成的环状结构,为了验证凯库勒有关苯环的观点,甲同学设计了如图实验方案。①按如图所示的装置图连接好各仪器;②检验装置的气密性;③在A中加入适量的苯和液溴的混合液体,再加入少量铁粉,塞上橡皮塞,打开止水夹K1、K2、K3;④待C中烧瓶收集满气体后,将导管b的下端插入烧杯里的水中,挤压预先装有水的胶头滴管的胶头,观察实验现象。请回答下列问题。(1)A中所发生反应的反应方程式为_____,能证明凯库勒观点错误的实验现象是_____。(2)装置B的作用是_________。(3)C中烧瓶的容器为500mL,收集气体时,由于空气未排尽,最终水未充满烧瓶,假设烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,那么实验结束时,可计算进入烧瓶中的水的体积为_______mL。(空气的平均相对分子质量为29)(4)已知乳酸的结构简式为:。试回答:乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式:______。26、(10分)有一含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入空气的目的是____________,操作方法为___________________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A___________,C__________,D__________。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl含量将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中测定结果中NaHCO3的含量将___________;若撤去E装置,则测得Na2CO3•10H2O的含量____________。(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中NaHCO3质量分数为_____________________(用含w、m1、m2的代数式表示)。27、(12分)某同学利用下列实验装置图探究铜与稀硝酸反应的还原产物并进行喷泉实验(假设药品足量),请回答下列问题:(1)实验室用金属铜和稀硝酸制取NO气体的离子方程式为_______________________。(2)实验开始时,该同学进行了如下的操作步骤,正确的顺序是__________(填选项序号)①打开活塞与止水夹②U形管右侧酸液与铜丝分离后,打开活塞③检查气密性,组装好其它部分仪器④从长颈漏斗往U形管中注入稀硝酸至与橡皮塞下端齐平⑤关闭活塞与止水夹(3)第(2)题中操作④的目的是________________________________________。(4)上述实验过程中长颈漏斗所起的作用是______________________________。(5)能证明稀硝酸与铜反应还原产物是NO气体的实验现象是_____________(填选项字母)。原因是____________________________(用化学方程式表示)。A.U形管右侧中收集到无色气体B.U形管右侧产生的无色气体进入圆底烧瓶后接触空气变为红棕色C.U形管中溶液颜色变成蓝色28、(14分)在下列化合物中:H2O、Na2O、I2、NaCl、KOH、CO2、NH4Cl、Na2O2,请填空:(1)含有极性共价键的离子化合物有___________。(2)请写出Na2O2的电子式__________。29、(10分)铝是地壳中含量最多的金属元素,其单质和化合物广泛应用于日常生活中。(1)铝粉和铁的氧化物(FeO-Fe2O3)可配成铝热剂用于焊接钢轨,反应的化学方程式是____。(2)以铝土矿(主要成分为Al2O3.含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料生产铝和铵明矾晶体[NH4Al(SO4)2·12H2O]的一种工艺流程如下(已知:SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠(NaAlSiO4·nH2O)沉淀)。①实验前,要将铝土矿粉粹的目的是_______。②用氧化物的形式表示铝硅酸钠的化学式________。③步骤②涉及到的离子方程式是:_______。④写出利用Al2O3制备金属Al的化学方程式:_______。⑤若同时制取铵明矾和硫酸铝,通过控制硫酸的用量调节两种产品的产量。若欲使制得的铵明矾和硫酸铝的物质的量之比为1

:

1,则投料时铝土矿中的Al2O3和H2SO4的物质的量之比为_______。

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、A【解析】

根据盖斯定律,①×-③×得⑤:S(g)+O2(g)=SO2(g)△H5=(△H1-△H3);根据盖斯定律,②×-③×得⑥:SO2(g)+S(g)=O2(g)+S2(g)△H6=(△H2-2△H3);⑤+⑥得:2S(g)=S2(g)△H4=(△H1+△H2-3△H3),答案为A。2、A【解析】

A项、氨气极易溶于水,导致圆底烧瓶内压强减小,外界大气压将烧杯中的水压入圆底烧瓶中,能够用图1所示的装置进行“喷泉”实验,故A正确;B项、二氧化氮气体能够与水反应,生产硝酸和NO,不能用排水法收集少量NO2气体,故B错误;C项、甲烷中除去乙烯,为洗气装置,应从洗气瓶的长管通入,故C错误;D项、乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中会发生水解反应,无法收集得到乙酸乙酯,应用饱和Na2CO3溶液吸收随乙酸乙酯蒸出的少量乙酸和乙醇,故D错误。故选A。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,把握反应原理及反应为解答的关键。3、C【解析】A、由图象可知,在2分钟内,A、C物质的量的变化相等,说明A、C的化学计量系数相等,故x=2,所以A错误;B、化学平衡状态时各组分的物质的量保持不变,所以反应进行到2分钟时,达到平衡状态,故B错误;C、根据反应速率之比等于化学计量系数之比,2min后,A的正反应速率一定等于C的逆反应速率,故C正确;D、容器中A与B的物质的量之比取决于起始时加入A、B的量,所以平衡时A与B的物质的量之比不一定等于化学计量系数,所以D错误。本题正确答案为C。4、C【解析】

分子式为CxHyOz可以写为CxH(y-2z)(H2O)z的有机物完全燃烧需要氧气的物质的量=x+,据此分析解答。【详解】A.1mol甲烷完全燃烧需要氧气的物质的量=(1+1)mol=2mol;

B.乙醛完全燃烧需要氧气的物质的量=(2+)mol=2.5mol;

C.乙醇完全燃烧需要氧气的物质的量=(2+)mol=3mol;

D.乙酸完全燃烧需要氧气的物质的量=(2+)mol=2mol,

通过以上分析知,需要氧气的物质的量最多的是乙醇,C项正确;答案选C。【点睛】物质的量相同的烃,燃烧时等物质的量的烃(CxHy)完全燃烧时,耗氧量的多少决定于(x+y/4)的数值,其值越大,耗氧越多,反之越少;若为烃的衍生物,则耗氧量的多少决定于x+的数值,其值越大,耗氧越多,反之越少。5、C【解析】

根据原电池的工作原理可以得出:自发的放热的氧化还原反应可以设计成原电池,据此来回答。【详解】A、2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑是放热的氧化还原反应,能设计成原电池,选项A不选;B、Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4是放热的氧化还原反应,能设计成原电池,选项B不选;C、Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑属于复分解反应,不是氧化还原反应,不能设计成原电池,选项C选;D、CH4+2O2CO2+2H2O是放热的氧化还原反应,能设计成燃料电池,选项D不选;答案选C。【点睛】本题是考查原电池的设计,难度不大,明确原电池的构成条件及反应必须是放热反应是解本题的关键。6、C【解析】

下列关于有机化合物的说法正确的是A.苯环中没有双键,所以和是同种物质,故A错误;B.甲烷可以通过石油分馏得到,乙烯可以通过石油的裂解得到,而苯在工业上是从煤的干馏产物煤焦油中获取,故B错误;C.乙烯和氯乙烯中都含有碳碳双键,都能发生加聚反应得到高分子材料,故C正确;D.甲醛的水溶液常用于种子杀菌消毒,但甲醛有毒,不可以用于浸泡食品,故D错误。故选C。7、C【解析】

由图可知,反应物的能量高于生成物的能量,该反应是放热反应。【详解】A项、该反应是放热反应,反应物的能量高于生成物的能量,反应放出能量,故A正确;B项、该反应是放热反应,反应后体系的能量降低,故B正确;C项、使用催化剂,反应物和生成物能量没有变化,故C错误;D项、在不同温度下进行反应,反应物的能量不同,化学反应的能量变化值不同,故D正确;故选C。8、C【解析】分析:A.溴在水中的溶解度较小;B.碳酸钠溶液也与二氧化碳反应;C.浓HNO3和浓H2SO4均与NaOH反应,反应后与硝基苯分层;D.乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化。详解:A.除去溴苯中的少量溴,可以加氢氧化钠后分液,A错误;B.除去CO2中的少量SO2,可通过盛有饱和NaHCO3溶液的洗气瓶,B错误;C.浓HNO3和浓H2SO4均与NaOH反应,反应后与硝基苯分层,然后分液可分离,C正确;D.酸性高锰酸钾溶液能氧化乙烯,因此除去乙烯中混有SO2,将其通入氢氧化钠溶液中洗气,D错误;答案选C。点睛:本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握物质的性质、混合物分离提纯方法、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意有机物性质的差异和应用,题目难度不大。9、C【解析】A、HgO通过热分解方法冶炼Hg,故A错误;B、电解Al2O3冶炼Al,故B错误;C、工业上冶炼铁,用CO还原Fe2O3,故C正确;D、电解熔融状态的NaCl冶炼金属钠,故D错误。点睛:金属冶炼的方法是:K-Al通过电解方法得到,Zn-Cu通过热还原法得到,Cu以后的金属通过热分解法得到。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、D【解析】依题意,最后所得固体为Al2O3,其物质的量为m/102mol,原VLAl2(SO4)3溶液中含SO42-的物质的量[m×2×3/(102×2)]mol,c(SO42-)=m/34Vmol·L-1,所以答案选D。12、A【解析】1.40g氮气和1.60g氧气的物质的量分别是1.4g÷28g/mol=0.05mol、1.6g÷32g/mol=0.05mol,因此混合气体的平均相对分子质量是3÷0.1=30,相同条件下气体的密度之比是相对分子质量之比,所以该混合气体的密度是相同条件下氢气密度的30÷2=15倍,答案选A。点睛:计算出混合气体的平均相对分子质量以及灵活应用阿伏加德罗定律是解答的关键,同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,称为阿伏加德罗定律,又叫四同定律,也叫五同定律(五同指同温、同压、同体积、同分子个数、同物质的量)。其推论有(1)同温同压下,V1/V2=n1/n2(2)同温同体积时,P1/P2=n1/n2=N1/N2(3)同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1(4)同温同压时,M1/M2=ρ1/ρ2。13、D【解析】分析:镁是活泼的金属,利用电解熔融的氯化镁冶炼金属镁,据此解答。详解:A.银是不活泼的金属,通过热分解法冶炼,A错误;B.锌可以通过还原剂还原得到,B错误;C.铁可以通过还原剂还原得到,C错误;D.铝是活泼的金属,可以通过电解法冶炼,工业上利用电解熔融氧化铝冶炼金属铝,D正确。答案选D。14、C【解析】酸有2种:甲酸(HCOOH)、乙酸(CH3COOH),醇有2种:甲醇(CH3OH)和乙醇(CH3CH2OH),能生成酯的种类为2×2=4,故选C。15、A【解析】

铜与稀硝酸反应的实质为8H++3Cu+2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,在溶液中每3molCu与8molH+完全反应生成2molNO,题中0.96g铜粉的物质的量为=0.015mol,混合溶液中H+的物质的量为2mol·L-1×0.02L×2+1mol·L-1×0.02L=0.10mol,NO3-的物质的量为1mol·L-1×0.02L=0.02mol,根据离子方程式的关系:8H++3Cu+2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,显然氢离子过量,铜完全反应,生成的NO气体由铜的物质的量计算得出,生成NO的物质的量为0.01mol,在标准状况下的体积为0.01mol×22.4L/mol=0.224L=224mL。故选A。16、C【解析】

A.质量数=质子数+中子数,因此质子数为117,中子数为176的Ts原子表示为:,A错误;B.Al3+的最外层有8个电子,其正确的离子结构示意图为:,B错误;C.Na2O为离子化合物,电子式为:,C正确;D.磁性氧化铁的化学式为Fe3O4,D错误;答案选C。17、C【解析】

A.低温冷藏使食品延缓变质,是降低温度使反应速率减慢,A项排除;B.在潮湿的情况下,铁锅、铁铲易发生电化学腐蚀,腐蚀速率较快,保持其干燥,可以极大减缓其腐蚀速率,B项排除;C.制造蜂窝煤时加入生石灰,是为了减少二氧化硫的排放,发生反应为:2CaO+O2+2SO22CaSO4,与反应速率无关,C项可选;D.把块状煤碾成粉状再燃烧,能够增大反应物之间的接触面积,增大反应速率,D项排除。答案选C项。18、C【解析】分析:负极变细说明负极是金属,正极变粗说明有金属析出,电流计指针会偏转说明有电流通过,即该装置构成了原电池装置。详解:A、硫酸为电解质溶液,正极生成氢气,不能变粗,A错误;B、锌的金属性强于铜,与硫酸铜溶液构成原电池时锌是负极,铜是正极,B错误;C、锌为负极,硝酸银为电解质,则锌失去生成离子进入溶液,正极上银离子得到电子,生成单质析出,C正确;D、原电池中硝酸银溶液做电解质时,活泼金属做负极,则应为Fe作负极,铜是正极,D错误。答案选C。19、C【解析】

A.氢氧化钡中钡离子和氢氧根离子之间存在离子键,氧原子和氢原子之间存在极性共价键,A错误;B.CH3CHO中只含共价键,B错误;C.钠离子和过氧根离子之间存在离子键,氧原子和氧原子之间存在非极性共价键,C正确;D.氯化铵中铵根离子和氯离子之间存在离子键,氮原子和氢原子之间存在极性共价键,D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学键的判断,明确离子键、极性共价键和非极性共价键的概念即可解答。一般情况下,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,同种非金属元素之间易形成非极性共价键,不同非金属元素之间易形成极性共价键。20、A【解析】分析:A.含有碳碳双键的有机物能够与溴水发生加成反应导致溴水褪色,能够与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,导致高锰酸钾溶液褪色;B.氨气的密度比空气小,不能用向上排空气法收集氨气;C.冷凝水下进上出,冷凝效果好;D.一氧化氮不溶于水,与水不反应,因此不能形成喷泉。详解:含有碳碳双键的有机物能够与溴水发生加成反应导致溴水褪色,能够与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,导致高锰酸钾溶液褪色,把苯分别滴加到溴水和酸性高锰酸钾溶液中,没有看到预期的现象,证明苯的结构中不含碳碳双键,A正确;氨气的密度比空气小,不能用向上排空气法收集氨气,B错误;冷凝水的通入方向出现错误,应该冷凝水下进上出,冷凝效果好,C错误;一氧化氮不溶于水,与水不反应,因此不能形成喷泉,D错误;正确选项A。21、C【解析】

利用三段式分析①用物质A表示的反应的平均速率为0.6mol/L÷2s=0.30.3mol•L-1•s-1,正确;②物质B的体积分数是×100%=54.5%,错误;③2s时物质A的转化率为×100%=30%,正确;④2s时物质B的浓度为1.2mol•L-1,错误,选C。22、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。二、非选择题(共84分)23、分馏裂解D①②③④⑤CH3COOHCH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH白色污染【解析】

由E是石油化工发展水平的标志,则E为CH2=CH2;由乙烯可以转化成F,再结合F是家庭中常见的有机物,F是一种常见的高分子材料知,F为;A、B、F是家庭中常见的有机物,E与水发生加成反应生成B为C2H5OH;由流程图知,C在酸性或碱性条件下都可以得到乙醇,说明C是某种酸与乙醇反应生成的酯,再结合A与B反应生成C,A是家庭中常见的有机物知,则A为CH3COOH,C为CH3COOCH2CH3,D为CH3COONa;结合分析机型解答。【详解】(1)由石油得到汽油、煤油、柴油等轻质油的操作是分馏;由石油产品制取乙烯的操作是裂解(深度裂化);答案:分馏;裂解;

(2)由于在石油分馏的操作过程中,温度逐步升高使烃汽化,再经冷凝将烃分离开来,得到石油的分馏产品,即先得到的分馏产品沸点低,后得到的分馏产品沸点高,故选:D;

(3)由于酯化反应、酯的水解反应均属于取代反应,所以在①~⑤中属于取代反应的是①、②、③;原子利用率为100%的反应是加成反应和加聚反应,所以原子利用率为100%的反应是④、⑤;答案:①、②、③;④、⑤;

(4)由上述分析可知,A的结构简式为CH3COOH,F的结构简式为:;

(5)由上述分析可知反应③为乙酸乙酯在碱性条件下发生的水解反应,其离子方程式:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+CH2CH3OH;答案:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH;

(6)由上述分析可知:F为,塑料的主要成分是聚乙烯,由于聚乙烯结构稳定、难以分解,急剧增加的塑料废弃物会造成白色污染。答案:白色污染。【点睛】本题突破口:E是石油化工发展水平的标志,E为CH2=CH2;以乙烯为中心进行推导得出各物质,再根据各物质的性质进行分析即可。24、第三周期第VIIA族2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑1:180mL【解析】

A、B、C、D、E是五种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素,则A氢元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,则B碳元素,D的族序数与周期数相等,且D的原子序数大于B,同D为铝元素,D和E的原子序数之和为30,则E为氯元素,C是E的邻族元素,即为第ⅥA族元素,且原子序数介于B、D之间,则C为氧元素,甲分子中含有18个电子,根据表格中各物质中的原子个数比可知,甲为双氧水,乙为甲烷,丙为氯化铝,丁为四氯化碳,据此进行答题。【详解】(1)E为氯元素,原子序数为17,位于周期表中第三周期,第VIIA族,故答案为:第三周期,第VIIA族;(2)把铝的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)甲为双氧水,双氧水为共价化合物,形成过程用电子式表示为,故答案为:;(4)由2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2可知,固体增重为与CO2等物质的量的CO的质量,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知固体增重为与H2O等物质的量的H2的质量,在密闭容器中充入CO2、CO、CH4的混合气体共mg,若加入足量的Na2O2,充分振荡并不断用电火花引燃至反应完全,测得固体质量增加mg,则系列反应后CO2、CO、CH4混合气体中所有元素均被吸收,故原混合物中CO2与CH4相对于CO、H2混合,则CO2与CH4的体积之比为1:1,故答案为:1:1;(5)有200mL

MgCl2和AlCl3的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol•L-1,c(Cl-)=1.3mol•L-1,则c(Al3+)=0.3mol•L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,此时Al3+要生成AlO2-,需要NaOH

物质的量为0.3×0.2×4+0.2×0.2×2mol=0.32mol,所以NaOH溶液的体积为0.32mol4mol/L=0.08L=80

mL,故答案为:【点睛】本题主要考查位置、结构与性质关系的应用,根据题干信息推断元素为解题的关键。注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。本题的难点为(4),要注意根据过氧化钠与水或二氧化碳反应的方程式判断出固体质量的变化本质。25、+Br2+HBrC中产生喷泉现象除去未反应的溴蒸气和苯蒸气450CH3CH(OH)COOH+NaOH=CH3CH(OH)COONa+H2O【解析】

(1)苯与溴在溴化铁做催化剂的条件下生成溴苯和溴化氢,苯分子里的氢原子被溴原子所代替,方程式为:+Br2+HBr,该反应为取代反应,不是加成反应,所以苯分子中不存在碳碳单双键交替,所以凯库勒观点错误,生成的溴化氢极易溶于水,所以C中产生“喷泉”现象;(2)因为反应放热,苯和液溴均易挥发,苯和溴极易溶于四氯化碳,用四氯化碳除去溴化氢气体中的溴蒸气和苯,以防干扰检验H+和Br-;(3)烧瓶中混合气体对H2的相对密度为37.9,故烧瓶中混合气体的平均分子量为37.9×2=75.8,设HBr的体积为x,空气的体积为y,则:,计算得出:x=450mL,y=50mL,故进入烧瓶中的水的体积为x=450mL;(4)乳酸跟氢氧化钠溶液反应的化学方程式为CH3CH(OH)COOH+NaOH=CH3CH(OH)COONa+H2O。【点睛】苯环不具有单双键交替的结构,而是一种介于单键和双键之间的的特殊化学键,因此其难发生加成反应。26、出去装置内CO2、H2O关闭b,打开a,通空气碱石灰CaCl2(或CuSO4)碱石灰偏低不变偏低【解析】

将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,其中应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气,关键操作应是赶B中的空气,所以关闭b,打开a就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此解答。【详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的气体不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2或P2O5;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D,若撤去E装置,则测定的碳酸氢钠的质量偏大,碳酸氢钠分解生成水的质量偏高,而Na2CO3•10H2O的测定是根据生成水的总质量计算的,则测得Na2CO3•10H2O的含量将偏低;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,则碳酸氢钠分解生成的二氧化碳的质量为m2g,则2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O16844m(NaHCO3)m2gm(NaHCO3)=混合物中NaHCO3的质量分数为:。【点睛】该本题综合考查元素化合物性质、测定混合物中各成分的质量分数,题目难度中等,解题时必须结合实验装置和物质的性质进行综合分析,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理。误差分析是解答的难点和易错点。27、3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O③①④⑤②将整个装置内的空气赶尽,避免NO和O2反应生成NO2对气体产物的观察产生干扰接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出B2NO+O2=2NO2【解析】

(1)铜和稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮、水;(2)该实验为探究铜与稀硝酸反应的还原产物并进行喷泉实验,铜和稀硝酸反应生成一氧化氮气体,所以连接装置后先进行检查气密性,原理是利用活塞与止水夹构成封闭体系,根据装置内外的压强差形成水柱或气泡判断,然后进行反应,实验要验证铜与稀硝酸反应的还原产物是NO而不是NO2,生成的气体不能与空气接触,应先打开活塞再从右侧加稀硝酸,排尽装置内的空气,据此分析操作步骤;(3)装置中残留空气,反应产物一氧化氮易与空气中的氧气反应,需用反应产生的气体赶走装置中的空气;(4)长颈漏斗球形部分空间较大,能起缓冲作用,接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出;(5)NO是无色气体,NO遇空气中氧气生成NO2气体,NO2是红棕色的气体,稀硝酸与Cu反应生成NO气体,右侧压强增大,右侧产生的无色气体进入圆底烧瓶后接触空气变为红棕色,说明还原产物是NO。【详解】(1)铜和稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮、水,反应离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(2)该实验为探究铜与稀硝酸反应的还原产物并进行喷泉实验,铜和稀硝酸反应生成一氧化氮气体,所以连接装置后先进行检查气密性(③),然后打开活塞与止水夹(①),从长颈漏斗往U形管中注入稀硝酸至与橡皮塞下端齐平(④),铜和稀硝酸反应,将整个装置内的空气赶尽,避免NO和O2反应生成NO2对气体产物的观察产生干扰,关闭活塞与止水夹(⑤),U形管右侧酸液与铜丝分离后,打开活塞(②),反应结束,所以操作步骤为:③①④⑤②;(3)装置中残留空气,反应产物一氧化氮易与空气中的氧气反应,操作④从长颈漏斗往U形管中注入稀硝酸至与橡皮塞下端齐平,铜和稀硝酸反应生成一氧化氮,将整个装置内的空气赶尽,避免NO和O2反应生成NO2对气体产物的观察产生干扰;(4)该实验铜和稀硝酸反应,生成的NO是无色难溶于水的气体,装置内压强增大,用长颈漏斗能接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出,故答案为:接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出;(5)NO是无色难溶于水的气体,若稀硝酸与Cu反应生

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