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文档简介
上海市同洲模范学校2025届高一下化学期末学业水平测试试题注意事项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、下列各组离子在溶液中能大量共存且溶液为无色透明的是()A.Ag+、NH4+、OH−、Cl− B.Na+、Cu2+、SO42−、NO3−C.K+、Na+、SO42−、Cl− D.Ba2+、CO32−、NO3−、K+2、下列关于苯的说法中,不正确的是()A.苯不溶于水,可以作为萃取剂将溴从水中分离出来B.苯有毒,故不能作为有机溶剂C.苯是煤加工的产品之一D.苯是一种重要的化工原料3、强酸与强碱的稀溶液发生中和反应的热效应为:。分别向1LO.5mol/L的NaOH溶液中加入①浓硫酸;②稀硫酸;③稀盐酸,恰好完全反应的热效应分别为△H1、△H2、△H3,,下列关系正确的是()A.△H1>△H2>△H3B.△H1<△H2<△H3C.△H1<△H2=△H3D.△H1=△H2<△H34、下列叙述正确的是()A.分子式相同,各元素质量分数也相同的物质是同种物质B.通式相同的不同物质一定属于同系物C.分子式相同的不同物质一定是同分异构体D.相对分子质量相同的不同物质一定是同分异构体5、下列叙述不正确的是:A.反应①为氧化反应,反应现象是火焰明亮并带有浓烟B.反应②为取代反应,有机产物B是一种芳香烃C.反应③为取代反应,产物溴苯是比水重的无色液体D.反应④为加成反应,若H2足量则产物D为环己烷6、下列各组中互为同位素的是A.126C和136C B.CH4和C2H6 C.O2和O3 D.146C和147N7、短周期中元素a、b、c在周期表中位置如图所示,下列有关这三种元素的叙述中正确的是()A.b的氢化物很稳定B.a是一种活泼的非金属元素C.c的最高价氧化物的水化物是一种弱酸D.b元素在化合物中的最高价为+7价8、新型Na-CO2电池工作原理为:4Na+3CO2===2Na2CO3+C,下列说法正确的是A.Na是氧化剂B.CO2在反应中失去电子C.CO2全部被还原D.每生成1molNa2CO3转移2mol电子9、乙醇分子中各种化学键如图所示,关于乙醇在各种反应中断裂键的说法不正确的是()A.和金属钠反应时键①断裂B.和浓H2SO4共热到170℃时键②和⑤断裂,和浓H2SO4共热到140℃时键①②断裂C.乙醇在氧气中完全燃烧,键①②断裂D.在Ag催化下与O2反应时键①和③断裂10、NF3是一种温室气体,其存储能量的能力是CO2的12000~20000倍,在大气中的寿命可长达740年,如表所示是几种化学键的键能:化学键N≡NF—FN—F键能(kJ/mol)946154.8283.0下列说法中正确的是()A.过程N2(g)→2N(g)放出能量B.过程N(g)+3F(g)→NF3(g)放出能量C.反应N2(g)+3F2(g)===2NF3(g)为吸热反应D.NF3吸收能量后如果没有化学键的断裂与生成,仍可能发生化学反应11、如下图为阿司匹林(用T代表)的结构,下列说法不正确的是A.T可以发生酯化反应B.T属于芳香烃化合物C.T可以与NaOH溶液反应D.T可以与NaHCO3溶液反应12、化学学科需要值助化学语言来描述。下列化学用语正确的是A.CCl4分子的比例模型:B.NH4I的电子式:C.S2-的结构示意图:D.乙醇的结构简式:C2H6O13、《本草纲目》中记载:“烧酒非古法也,自元时始创其法。用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露。”文中涉及的操作方法是A.蒸发 B.蒸馏 C.升华 D.干馏14、下列有关钠及具化合物的叙述错误的是A.Na2O、Na2O2均为离子化合物B.Na2O、Na2O2都可以与水反应生成氢氧化钠C.Na2O2与CO2反应时有单质O2生成,该反应属于置换反应D.Na2O2中氧元素的化合价为-1价15、在标准状况下,两种气态烃的混合物密度为1.14g·L-1,则对此混合物组成说法正确的是A.一定没有甲烷B.一定没有乙烷C.可能是甲烷和乙烷的混合物D.可能是乙烷和乙烯的混合物16、工业上用铝土矿(主要成分为A12O3,还有少量的Fe2O3、SiO2等杂质)提取氧化铝作冶炼铝的原料,提取的操作过程如下:下列说法错误的是A.滤渣A主要成分为SiO2B.滤液乙含有的阴离子主要为[
Al(OH)4]-、Cl-、OH-C.滤液丙中溶质的主要成分为Na2CO3D.④的基本反应类型为分解反应17、如图是四种常见有机物的比例模型示意图。下列说法正确的是()A.能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.可与溴水发生取代反应使溴水褪色C.中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键D.在稀硫酸作用下可与乙酸发生取代反应18、下列有关有机物结构、性质的分析正确的是A.苯可以在空气中燃烧,但不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙烯和苯都能与H2发生加成反应,说明二者均含有碳碳双键C.乙醇、乙酸均能与Na反应放出H2,二者分子中官能团相同D.乙醇在铜催化作用下,能发生还原反应生成乙醛19、下列有关化学用语使用正确的是A.甲烷分子的球棍模型: B.中子数为18的氯原子:C.NH3的结构式为: D.乙烯的结构简式:CH2CH220、某小组为研究电化学原理,设计如图装置.下列叙述不正确的是A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a
和
b
用导线连接时,铜片上发生的反应为:Cu2++2e-=CuC.无论a和b是否连接,铁片均会溶解D.a和b用导线连接后,Fe片上发生还原反应,溶液中的Cu2+向铜电极移动21、下列有关海水综合利用的说法正确的是A.从海水中可以得到NaClB.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化C.海水中含有碘元素,将海水中的碘升华就可以得到碘单质D.利用潮汐发电是将化学能转化为电能22、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.1
mol苯分子中含有C=C双键数目为3NAB.标准状况下,11.2LCCl4中含有的共价键数目为2NAC.1mol乙烯和乙醇的混合物完全燃烧时消耗O2的分子数为3NAD.常温常压下,17g羟基含有的电子总数为二、非选择题(共84分)23、(14分)甲、乙、丙、丁分别是乙烷、乙烯、乙炔、苯中的一种;①甲、乙能使溴的四氯化碳溶液褪色。乙与等物质的量的H2反应生成甲,甲与等物质的量的H2反应生成丙。②丙既不能使溴的四氯化碳溶液褪色,也不能使KMnO4酸性溶液褪色。③丁能使溴水褪色的原因与甲能使溴水褪色的原因不同,丁也不能使KMnO4酸性溶液褪色,但丁在一定条件下可与溴发生取代反应。相同条件下,丁蒸气的密度是乙密度的3倍。据以上叙述完成下列问题:(1)写出甲的结构简式__________、乙的结构式____________、丙分子中含有的化学键类型是__________;(2)写出丁与液溴在催化剂作用下发生取代反应的方程式_________________;(3)写出甲使溴的四氯化碳溶液褪色的化学方程式_______________________。24、(12分)A是一种气态烃。B和D是生活中两种常见的有机物。以A为主要原料合成乙酸乙酯,其中成路线如下图所示:(1)A制备B的方程式为______________________________。(2)B与钠反应的化学方程式为__________,利用B与钠反应制备氢气,若制得1molH2需要B________mol。(3)物质B在空气中可以被氧气为C,此过程的化学方程式为____________________。(4)现拟分离含乙酸、乙醇和水的乙酸乙酯粗产品,下图是分离操作步骤流程图,图中圆括号表示加入适当的试剂,编号表示适当的分离方法。①写出加入的试剂:(a)是__________,(b)是__________。②写出有关的操作分离方法:①是__________,②是__________。25、(12分)室温下将40g已磨成粉末的Ba(OH)2•8H2O和20gNH4Cl置于250mL锥形瓶中,迅速搅拌将固体药品混合均匀,20s后用带有玻璃管的单孔橡皮塞塞紧瓶口,玻璃管口悬挂一湿润的红色石蕊试纸,如图所示。试回答:(1)湿润的红色石蕊试纸的变化是________,用化学方程式作出相关解释_______。(2)若将锥形瓶中的Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl换成__________,也可出现装置内温度降低的现象。26、(10分)乙酸乙酯广泛用于药物、燃料、香料等工业,在中学化学实验室里常用下图装置来制备乙酸乙酯。(部分夹持仪器已略去)已知:(1)制备粗品(图1)在A中加入少量碎瓷片,将三种原料依次加入A中,用酒精灯缓慢加热,一段时间后在B中得到乙酸乙酯粗品。①浓硫酸、乙醇、乙酸的加入顺序是_______________________,A中发生反应的化学方程式是______________________________。②A中碎瓷片的作用是_____________________________________,长导管除了导气外,还具有的作用是_____________________________。③B中盛装的液体是_____________________,收集到的乙酸乙酯在___________层(填“上”或“下”)。(2)制备精品(图2)将B中的液体分液,对乙酸乙酯粗品进行一系列除杂操作后转移到C中,利用图2装置进一步操作即得到乙酸乙酯精品。①C的名称是___________________。②实验过程中,冷却水从_________口进入(填字母);收集产品时,控制的温度应在________℃左右。27、(12分)NO2为红棕色气体,可在火箭燃料中作氧化剂。回答下列问题:(1)火箭用N2H4和NO2作燃料,产物绿色无污染,该反应的化学方程式为____________。(2)为探究NO2和铁粉反应的产物,某小组按下图所示装置进行实验。已知:①二者反应可能的还原产物为N2或NO②沸点:NO2(21
℃),NO(-152
℃)③酸性KMnO4溶液能氧化NO生成NO3-①按上图所示组装完实验仪器后,下一步操作为______________________________。②实验前需利用气体X将装置的空气排净,气体X可以为_______(填标号)。A.
ArB.
H2C.
COD.
NO2③排净空气后,后续实验的最佳操作顺序是___
c
、b(填标号)。a.点燃酒精灯,加热b.
熄灭酒精灯c.
打开K1和K2,关闭K3,缓缓通入气体Xd.打开K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2e.关闭K1,停止通入NO2④装置B的作用是__________________________________。(3)分析NO2和铁粉反应的产物①实验过程中A
、C装置的物质均无明显颜色变化,D收集到无色气体。由此可推知气体产物为____________________________。②取少量固体产物于试管,先加入盐酸充分溶解,再加入KSCN溶液,溶液若无血红色,则产物不含三价铁。该方案是否可行并说明理由:_______________________________。③实验得到的相关数据如下表:玻璃管质量/gFe
质量/g
反应后(玻璃管
+固体)/gm1.12m+1.52综合实验现象和计算可知,固体生成物一定有______(填“FeO”Fe2O3”或“Fe3O4”);反应的方程式为______28、(14分)某学生为了探究影响化学反应速率的外界因素,进行以下实验。(1)向100
mL稀硫酸中加入过量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间/min12345氢气体积/mL50120232290310①在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5
min各时间段中:反应速率最大的时间段是________min,主要的原因可能是_____________________;反应速率最小的时间段是________min,主要的原因可能是_____________________。②为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以在稀硫酸中加入________(填序号)。a.蒸馏水b.NaOH溶液c.NaNO3溶液d.Na2CO3溶液(2)进行以下对比实验并记录实验现象。实验Ⅰ实验Ⅱ
:另取两支试管分别加入5
mL5%e
H2O2溶液和5
mL10%H2O2溶液,均未观察到有明显的气泡产生。①双氧水分解的化学方程式是________________。②实验Ⅰ的目的是______________。③实验Ⅱ未观察到预期现象,为了达到该实验的目的,可采取的改进措施是__________________。29、(10分)2018年俄罗斯世界杯官方比赛用球,新足球名为“Telstar18(电视之星18)”,脱胎于1970年世界杯上经典的“电视之星(Telstar)”。为了契合本次世界杯的环保主题,Telstar18选用了具有较高环保性能的高科技材料——三元乙丙橡胶(EPDM)。化合物A是合成三元乙丙橡胶的重要中间体,可由B(C5H6)和C经Diels-Alder反应制得。已知最简单的Diels-Alder反应是,完成下列填空。(1)写出由B和C合成A的化学方程式:________________,该反应属于________(填反应类型)。(2)写出与互为同分异构体,且一溴代物只有两种的芳香烃的结构简式:________________。分别写出生成这两种一溴代物所需要的反应试剂和反应条件①_______;②__________。(3)已知:①CH3COONa+NaOHCH4↑+Na2CO3;②;③+CH3Br。利用所给信息,写出实验室由制备的合成路线。(合成路线常用的表示方式为:AB……目标产物)__________。
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】
A.Ag+、OH−生成沉淀,NH4+、OH−生成一水合氨,故不选A;B.含有Cu2+的溶液呈蓝色,故不选B;C.K+、Na+、SO42−、Cl−不反应,且溶液为无色,故选C;D.Ba2+、CO32−生成碳酸钡沉淀,故不选D。2、B【解析】分析:A.溴在苯中的溶解度较大,苯与水互不相溶;B.苯可以作为有机溶剂;C.煤干馏能得到苯;D.苯是一种重要的化工原料。详解:A.溴在苯中的溶解度较大,苯与水互不相溶,可以用苯萃取溴水中的溴,A正确;B.苯有毒,但仍然能作为有机溶剂使用,B错误;C.煤干馏能得到苯,因此苯是煤加工的产品之一,C正确;D.苯是一种重要的化工原料,D正确;答案选B。3、C【解析】分析:稀的强酸与强碱生成1mol水时放出热量为57.3kJ,而浓硫酸稀释放热.详解:②稀硫酸、③稀盐酸分别与1L0.5mol·L-1的NaOH溶液生成水的物质的量相同,放出热量相同,则焓变相同,即△H2=△H3;①浓硫酸与1L0.5mol·L-1的NaOH溶液生成水的物质的量与上述相同,但浓硫酸稀释放热,且焓变为负,则△H1<△H2,故选C。点睛:本题考查反应热与焓变,解题关键:把握反应中能量变化、浓硫酸的稀释,侧重分析与应用能力的考查,难点:中和反应的焓变为负,比较大小时易忽略。4、C【解析】
A、也可能是同分异构体,不正确;B、结构相似,分子组成相差若干个CH2原子团的物质,互称为同系物,因此同系物的通式相同,但通式相同的不一定是同系物,B不正确。C、分子式相同,而结构不同的化合物是同分异构体,C正确。D、相对分子质量相同,但分子式不一定相同,不正确。答案选C。5、B【解析】
A.反应①为氧化反应,苯能在空气中燃烧,燃烧时火焰明亮并带有浓烟,选项A正确;B.苯能与硝酸发生硝化反应生成硝基苯,硝基苯中除了含有C、H,还含有N、O,不属于芳香烃,选项B不正确;C.苯能与液溴发生取代反应,产物溴苯是比水重的无色液体,选项C正确;D.反应④为苯与氢气发生加成反应,若H2足量则产物D为环己烷,选项D正确。答案选B。6、A【解析】
具有相同质子数,不同中子数同一元素的不同核素互为同位素,据此分析判断。【详解】A.都是碳原子,中子数不同,它们是碳元素的不同核素,互为同位素,故A正确;B.CH4和C2H6是烷烃的同系物,不是同位素,故B错误;C.O2和O3是氧元素的两种单质,互为同素异形体,不是同位素,故C错误;D.两者是不同种元素的原子,不是同位素,故D错误;答案选A。7、A【解析】
短周期共有3个周期,根据位置可判断a为He;b为F;c为S。【详解】A.b为F,非金属性最强的单质,则其氢化物很稳定,符合题意,A正确;B.a为He,是一种不活泼的非金属元素,与题意不符,B错误;C.c为S,其最高价氧化物的水化物是硫酸,是一种强酸,与题意不符,C错误;D.b为F,在化合物中的最高价为0价,与题意不符,D错误;答案为A。8、D【解析】A.Na的化合价的变化为0→+1,Na是还原剂,故A错误;B.C的化合价的变化为+4→0,CO2在反应中得到电子,故B错误;C.13C的化合价降低,CO2部分被还原,故C错误;D.每生成1molNa2CO3转移2mol电子,故9、C【解析】A.和金属钠反应时生成乙醇钠和氢气,所以键①断裂,A正确;B.和浓H2SO4共热到170℃时生成乙烯,所以键②和⑤断裂;和浓H2SO4共热到140℃时生成乙醚,所以键①②断裂,B正确;C.乙醇在氧气中完全燃烧生成二氧化碳和水,碳碳键和碳氢键都要断裂,C不正确;D.在Ag催化下与O2反应时生成乙醛,所以键①和③断裂,D正确。本题选C。10、B【解析】分析:根据断键吸热,成键放热以及反应热ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量分析判断。详解:A.N2(g)→2N(g)为化学键的断裂过程,应该吸收能量,A错误;B.N(g)+3F(g)→NF3(g)为形成化学键的过程,放出能量,B正确;C.反应N2(g)+3F2(g)=2NF3(g)的△H=(941.7+3×154.8-283.0×6)kJ·mol-1=-291.9kJ·mol-1,△H<0,属于放热反应,C错误;D.化学反应的实质是旧键的断裂和新键形成,NF3吸收能量后如果没有化学键的断裂与生成,则不能发生化学反应,D错误;答案选B。11、B【解析】A.含有羧基,可发生酯化反应,故A正确;B.分子中含有O原子,属于烃的衍生物,故B错误;C.羧基可与氢氧化钠发生中和反应,酯基可在碱性条件下水解,故C正确;D.分子结构中有羧基,能与NaHCO3溶液反应生成CO2,故D正确;故选B。12、C【解析】A.碳原子半径小于氯原子半径,因此该模型不能表示CCl4分子的比例棋型,A错误;B.NH4I是离子化合物,电子式为,B错误;C.S2-的质子数是16,核外电子数是18,结构示意图:,C正确;D.乙醇的结构简式:C2H5OH,D错误,答案选C。13、B【解析】
由题中所给信息,“蒸令气上”表明该方法是利用各组分沸点不同实现物质的分离,此“法”是指蒸馏,烧酒利用的是蒸馏原理,故选B。14、C【解析】
A.Na2O由钠离子和氧离子构成,Na2O2由钠离子和过氧根离子构成,均为离子化合物,选项A正确;B.Na2O与水反应生成氢氧化钠,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,选项B正确;C.Na2O2与CO2反应时有单质O2生成:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应物都是化合物,生成物中有单质氧气生成,不符合置换反应的特点,选项C错误;D.Na2O2中钠元素的化合价为+1,氧元素的化合价为-1价,选项D正确;答案选C。15、C【解析】两种气态烷烃的混合物在标准状况下密度为1.14g•L-1,平均相对分子质量为1.14×22.4=25.5,均为烷烃,则一定含甲烷(相对分子质量为16),另一种烷烃可能为乙烷、丙烷等。A.一定含甲烷,故A错误;B.可能含乙烷,故B错误;C.可能是甲烷和乙烷的混合物,故C正确;D.不可能是乙烷和乙烯的混合物,二者的相对分子质量均大于25.5,故D错误;故选C。点睛:本题考查有机物分子式计算的确定,为高频考点,把握平均相对分子质量判断混合物的组成为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意平均值法的应用。平均相对分子质量为25.5,一种烃的相对分子质量须小于25.5,一定含甲烷(相对分子质量为16),另一种烃的相对分子质量须大于25.5。16、C【解析】分析:本题考查的是金属及其化合物的分离和提纯,掌握铝的化合物的性质是关键。详解:铝土矿加入盐酸,氧化铝和氧化铁都可以溶解,二氧化硅不溶解,所以滤渣A为二氧化硅,滤液甲中加入过量的氢氧化钠,得到氢氧化铁沉淀和偏铝酸钠溶液,滤液乙主要成分为偏铝酸钠,通入过量的二氧化碳,反应生成碳酸氢钠和氢氧化铝沉淀。A.滤渣A为二氧化硅,故正确;B.滤液乙含有多阴离子主要为偏铝酸根离子和氯离子和氢氧根离子,故正确;C.滤液丙中主要成分为碳酸氢钠,故错误;D.氢氧化铝加热分解生成氧化铝和水,为分解反应,故正确。故选C。点睛:注意流程中物质的使用量的多少,通常量的不同产物不同。与物质的量有关的反应有:1.硝酸银和少量氨水反应生成氢氧化银沉淀,和过量氨水反应生成银氨溶液。2.氢氧化钠和少量氯化铝反应生成偏铝酸钠和氯化钠,和过量的氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀。3.盐酸和少量偏铝酸钠反应生成氯化铝和氯化钠,和过量的偏铝酸钠反应生成氢氧化铝沉淀。4.碳酸钠和少量盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠,和过量盐酸反应生成氯化钠和二氧化碳和水。5.铁和少量硝酸反应生成硝酸亚铁,和过量硝酸反应生成硝酸铁。17、C【解析】
由比例模型可知四种常见有机物分别为甲烷、乙烯、苯、乙醇,据此分析解答。【详解】A.甲烷的化学性质稳定,不能使酸性KMnO4溶液褪色,选项A错误;B.乙烯中含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应而使溴水褪色,选项B错误;C.苯中的碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间的特殊的键,选项C正确;D.乙醇与乙酸发生酯化反应需要在浓硫酸加热条件下进行,选项D错误。答案选C。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,把握比例模型及对应化合物的性质为解答的关键,侧重常见几种烃和乙醇性质及结构的考查。18、A【解析】苯燃烧生成二氧化碳和水,苯不含碳碳双键,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,故A正确;苯不含碳碳双键,故B错误;乙醇含有羟基、乙酸含有羧基,故C错误;乙醇在铜催化作用下,能发生氧化反应生成乙醛,故D错误。19、C【解析】
A.为甲烷的比例模型,甲烷的球棍模型为:,故A错误;B.氯元素的质子数为17,中子数为18的氯原子的质量数为35,该原子的正确表示方法为Cl,故B错误;C.NH3分子中含有3个N-H键,其结构式为,故C正确;D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯的结构简式为:CH2=CH2,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意有机物的结构简式中官能团不能省略不写。20、D【解析】
A.a和b不连接时,铁片和硫酸铜溶液之间发生化学反应,铁能将金属铜从其盐中置换出来,所以铁片上会有金属铜析出,故A正确;B.a和b用导线连接时,形成了原电池,铜作正极,发生的反应为:Cu2++2e-=Cu,故B正确;C.a和b不连接时,铁片和硫酸铜溶液之间发生化学反应,铁能将金属铜从其盐中置换出来,a和b用导线连接时,形成了原电池,加快了铁将金属铜从其盐中置换出来的速度,无论a和b是否连接,铁片均会溶解,故C正确;D.a和b用导线连接后,是原电池,Fe片为负极,发生氧化反应,溶液中的Cu2+向铜电极移动,故D错误;答案为D。21、A【解析】分析:A.海水晒盐,利用氯化钠溶解度随温度变化不大分析判断;B.蒸发制盐是物理变化;C.海水中的碘不是单质;D.潮汐发电是将动能转化为电能。详解:在海水中,利用氯化钠溶解度随温度变化不大,蒸发溶剂得到氯化钠晶体,A正确;海水中含有氯化钠,经过海水蒸发制得氯化钠,只发生了物理变化,B错误;海水中含有碘元素为碘离子,不能将海水中的碘升华就可以得到碘单质,需要通入氧化剂氧化碘离子为碘单质得到,C错误;因朝汐发电是朝汐能转化为电能,D错误;正确选项A。22、C【解析】
A.苯分子中没有C=C双键,故A错误;B.标准状况下,CCl4不是气体,无法计算含有的共价键数目,故B错误;C.乙烯和乙醇的化学式可以表示为C2H4、C2H4·H2O,耗氧量相同,1mol乙烯和乙醇的混合物完全燃烧时消耗O22+mol=3mol,分子数为3NA,故C正确;D.羟基的电子式为,常温常压下,17g羟基的物质的量为1mol,含有的电子总数为,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为B,使用气体摩尔体积需要注意:①对象是否为气体;②温度和压强是否为标准状况。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2共价键CH2===CH2+Br2―→CH2Br-CH2Br【解析】甲、乙、丙、丁分别是乙烷、乙烯、乙炔、苯中的一种;①甲、乙能使溴的四氯化碳溶液褪色.乙与等物质的量的H2反应生成甲,甲与等物质的量的H2反应生成丙,则乙为乙炔,甲为乙烯,丙为乙烷;②丙中不含双键、三键,为饱和烃,既不能使溴的四氯化碳溶液褪色,也不能使KMnO4酸性溶液褪色;③丁能使溴水褪色的原因与甲能使溴水褪色的原因不同,丁也不能使KMnO4酸性溶液褪色,但丁在一定条件下可与溴发生取代反应.相同条件下,丁蒸气的密度是乙密度的3倍,丁为苯。(1)由上述分析可知,甲的结构简式为CH2=CH2;乙的结构式为H-C≡C-H,丙为乙烷,含C-C、C-H共价键,故答案为CH2=CH2;H-C≡C-H;共价键;(2)丁与液溴在催化剂作用下发生取代反应的方程式为,故答案为;(3)甲使溴的四氯化碳溶液褪色的化学方程式为CH2═CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br,故答案为CH2═CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br。点睛:本题考查有机物的推断,为高频考点,把握烯烃、炔烃的加成反应推断物质为解答的关键,注意利用信息及有机物的结构与性质来推断物质。24、CH2=CH2+H2OCH3CH2OH2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑22CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O饱和碳酸钠溶液H2SO4分液蒸馏【解析】B和D反应生成乙酸乙酯,B氧化生成C,C氧化生成D,故B为乙醇,C为乙醛,D为乙酸,A与水反应生成乙醇,故A为乙烯。(1)乙烯与与水加成反应生成乙醇,反应的方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;(2)乙醇与钠反应放出氢气,反应的化学放出式为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑,根据方程式,制得1molH2需要2mol,故答案为2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;2;(3)乙醇在空气中可以被氧气为乙醛,反应的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)①加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,
故答案为饱和碳酸钠;稀硫酸溶液;
②乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,故答案为分液;蒸馏。点睛:本题考查有机物的推断,涉及烯烃、醇、醛、羧酸的性质与转化和乙酸乙酯的除杂。解题时注意饱和碳酸钠溶液的作用,乙醇、乙酸、乙酸乙酯的性质的掌握。本题的易错点是方程式的书写。25、变蓝Ba(OH)2•8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O;NH3+H2ONH3•H2ONH4++OH-硝酸铵固体和水【解析】
(1)Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl反应生成NH3,NH3溶于水生成一水合氨,一水合氨电离出铵根和氢氧根离子,溶液显碱性,能够使湿润的红色石蕊试纸变蓝,有关的方程式为Ba(OH)2•8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O;NH3+H2ONH3•H2ONH4++OH-。(2)由于硝酸铵溶于水也吸热,则将锥形瓶中的Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl换成硝酸铵固体和水,也可出现装置内温度降低的现象。26、乙醇→浓硫酸→乙酸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O防止暴沸冷凝回流饱和碳酸钠溶液上蒸馏烧瓶b77.2【解析】(1)①浓硫酸溶于水放热,且密度大于水,则浓硫酸、乙醇、乙酸的加入顺序是乙醇→浓硫酸→乙酸,A中发生酯化反应,反应的化学方程式是CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。②反应需要加热,A中碎瓷片的作用是防止暴沸。乙醇、乙酸易挥发,因此长导管除了导气外,还具有的作用是冷凝回流。③可以用饱和碳酸钠溶液除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,因此B中盛装的液体是饱和碳酸钠溶液。乙酸乙酯的密度小于水,因此收集到的乙酸乙酯在上层;(2)①C的名称是蒸馏烧瓶。②实验过程中,冷却水应该逆向冷凝,即从b口进入;乙酸乙酯的沸点是77.2℃,因此收集产品时,控制的温度应在77.2℃左右。点睛:明确乙酸乙酯的制备原理是解答的关键,注意饱和碳酸钠溶液的作用:吸收挥发出来的乙醇和乙酸,同时减少乙酸乙酯的溶解,便于分层析出与观察产物的生成。易错选项是混合液配制,注意从浓硫酸的稀释进行知识的迁移应用。27、2NO2+2N2H43N2+4H2O检查装置气密性Aade将未反应的NO2冷却N2若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色Fe3O43Fe+2NO2Fe3O4+N2【解析】分析:本题考查的是氮的化合物的性质,掌握实验原理是关键。详解:(1)N2H4和NO2反应生成绿色无污染的产物,为氮气和水,方程式为:2NO2+2N2H43N2+4H2O;(2)①组装好仪器后应先进行检查装置气密性;②要探究二氧化氮和铁的反应产物,可能生成铁的氧化物,因此不能使用氢气或一氧化碳等还原性气体,更不能使用二氧化氮,故选A;③排净空气后,点燃酒精灯,加热,然后K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2,,然后关闭K1,停止通入二氧化氮,然后再通入气体X将产生的气体赶到酸性高锰酸钾溶液处反映,故顺序为:adecb;④二氧化氮容易液化,所以用冰水将未反应的NO2冷却得以分离;(3)①A
、C装置的物质均无明显颜色变化,说明没有生成一氧化氮,D中收集到无色气体,说明产物为N2;②若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色,所以不能说明产物中不含三价铁③因为反应前后固体的颜色没有变化,排除氧化铁生成的可能性,反应后固体增重为1.52-1.12=0.40克,为氧元素的质量,铁的物质的量为1.12/56=0.02mol,氧元素多物质的量为0.4/16=0.025mol,铁与氧原子物质的量比为0.02:0.025=4:5,说明含有四氧化三铁,方程式为:3Fe+2NO2Fe3O4+N2。28、2~3反应放热,温度升高,速率加快4~5溶液中
H+浓度很小a2H2O2=2H2O+O2↑探究温度对化学反应速率的影响滴加2滴1mol/L
的FeCl3溶液或水浴加热【解析】分析:(1)①.反应速率的快慢可根据单
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