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文档简介

2025届江苏省苏北四市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、某有机物的结构简式为,根据其结构推测它不可能发生的反应为()A.酯化反应 B.氧化反应 C.加聚反应 D.取代反应2、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列判断正确的是A.通常状况下,48gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数目约为3NAB.标准状况下,4.48L甲醛(HCHO)含有的分子数目约为2NAC.1L1mol·L-1CH3CH2OH溶液中含有的氧原子数目约为NAD.1molMg中含有的电子数目约为2NA3、在一定温度下,一定体积的密闭容器中有如下平衡:H2(g)+I2(g)2HI(g)。已知H2和I2起始浓度均为0.10mol·L-1时,达平衡时HI浓度为0.16mol·L-1。若H2和I2起始浓度均变为0.20mol·L-1,则平衡时H2的浓度(mol·L-1)是A.0.16 B.0.08 C.0.04 D.0.024、在下列反应中,水既不是氧化剂,也不是还原剂的是A.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ B.Cl2+H2O=HCl+HClOC.2F2+2H2O=4HF+O2 D.2H2O2H2↑+O2↑5、依据2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-,HClO+H++Cl-===Cl2↑+H2O,2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+,Fe+Cu2+===Fe2++Cu,判断下列氧化剂的氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.Fe3+>Cu2+>Cl2>HClO>Fe2+6、把4.6g钠放入200mL0.1mol·L-1AlCl3溶液中,待其充分反应后,下列叙述中错误的是()A.Cl-的浓度几乎不变 B.溶液变浑浊C.溶液中Al3+全部转化为AlO2- D.溶液中存在最多的离子是Na+7、下列物质与危险化学品标志的对应关系不正确的是ABCD汽油天然气浓硫酸氢氧化钠A.A B.B C.C D.D8、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.1.lmo1N2和1.3molH2在一定条件下充分反应,生成的氨气分子数目为1.2NAB.34g过氧化氢中含有的极性键数目为2NAC.常温常压下,18g2H216O中含有的电子数目为11NAD.1molCH4与1molCl2在光照下生成CH3C1的分子数目为NA9、等质量的两份锌粉a、b分别加入到两份体积相同、物质的量浓度相同且过量的稀硫酸中,同时向a中加入少量的CuSO4溶液,下列各图为产生H2的体积V(L)与时间t(min)的关系,其中正确的是A. B. C. D.10、Xn-A.aA+n(A-N+n)molB.C.Aa+n(N+n)molD.11、美国科学家用某有机分子和球形笼状分子C60制成了“纳米车”(如图所示),每辆“纳米车”是由一个有机分子和4个C60分子构成。“纳米车”可以用来运输单个的有机分子。下列说法正确的是A.人们用肉眼可以清晰看到“纳米车”的运动B.“纳米车”诞生说明人类操纵分子的技术进入了一个新阶段C.C60是一种新型的化合物D.C60与12C是同位素12、下列物质中,既含有离子键又含有共价键的盐是A.Na2O2 B.NaOH C.MgCl2 D.Na2SO413、分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有(不考虑立体异构)()A.6种 B.7种 C.8种 D.9种14、某温度下,在一固定容积的容器中进行反应:SO3(g)+NO(g)NO2(g)+SO2(g),下列情况一定能说明已经达到化学平衡状态的是A.气体的密度不再随时间而改变B.体系总质量不再随时间而改变C.NO(g)和NO2(g)的生成速率相同D.SO3(g)和NO(g)的浓度比为1:115、化学科学需要借助化学专用语言描述,下列有关化学用语正确的是A.的结构示意图 B.HCl的电子式为C.的电子式

O=C=O D.质量数为37的氯原子16、在元素周期表中金属元素与非金属元素的分界线附近的一些元素能用于制()A.合金 B.农药 C.催化剂 D.半导体17、根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述错误的是A.原子半径:K>Na>ClB.元素周期表有7个周期,18个族C.气态氢化物的稳定性:HF>H2O>PH3D.在周期表中金属与非金属分界处的硅是一种优良的半导体材料18、下列有关说法正确的是A.蛋白质是由C、H、O、N四种元素组成的物质B.硝基乙烷(CH3CH2NO2)

与甘氨酸(氨基乙酸)互为同分异构体C.石油裂解和油脂皂化都是由高分子化合物生成小分子物质的过程D.合成高聚物的单体是19、酯类是工业上重要的有机原料,具有广泛用途。乙酸苯甲酯对花香和果香的香韵具有提升作用,故常用于化妆品和食品工业。乙酸苯甲酯的合成路线如下:已知:R-ClR-OH,R-为烃基(1)乙酸苯甲酯的分子式是________,B所含官能团的名称是________。(2)写出反应③的化学反应方程式:________。反应①的反应类型是__________,反应③的反应类型是________________。(3)下列转化中________(填序号)原子的理论利用率为100%,符合绿色化学的要求。A.乙醇制取乙醛B.由制备C.2CH3CHO+O22A(4)提纯乙酸苯甲酯的有关实验步骤如下:将反应液冷至室温后倒入分液漏斗中,分别用饱和碳酸钠溶液和水洗涤,分出的产物加入少量无水MgSO4固体,静置片刻,过滤除去MgSO4固体,进行蒸馏,收集馏分,得到乙酸苯甲酯。回答下列问题:①在洗涤、分液操作中。应充分振荡,然后静置,待分层后________(填标号)。a.直接将乙酸苯甲酯从分液漏斗上口倒出b.直按将乙酸苯甲酯从分液漏斗下口放出c.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将乙酸苯甲酯从下口放出d.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将乙酸苯甲酯从上口放出②实验中加入少量无水MgSO4的目的是__________________。③在蒸馏操作中,仪器选择及安装都正确的是____________(填标号)。(注:箭头方向表示水流方向)20、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21、下列各组离子中,能大量共存的一组是…………()A.K+、NO3-、Na+、CO32- B.Na+、Cl-、H+、HCO3-C.Mg2+、Al3+、Cl-、OH- D.Ca+、CO32-、K+、OH-22、短周期主族元素X、Y、Z、W在周期表中的位置如图所示,其中W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍,下列说法一定正确的是XYZWA.Z的简单气态氢化物的热稳定性比W的强B.元素X与Y可形成化合物YXC.Z的氧化物形成的晶体是分子晶体D.W元素的氧化物的水化物是强酸二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。A和B能形成B2A和B2A2两种化合物,B、D、G的最高价氧化对应水化物两两之间都能反应,D、F、G原子最外层电子数之和等于15。回答下列问题:(1)E元素在元素周期表中的位置是__________;A离子的结构示意图为____________。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为__________。(3)①B2A2中含有___________键和_________键,其电子式为__________。②该物质与水反应的化学方程式为_______________。(4)下列说法正确的是__________(填字母序号)。①B、D、E原子半径依次减小②六种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为_________(填化学式),用原子结构解释原因:同周期元素电子层数相同,从左至右,_________,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强。24、(12分)已知:A是石油裂解气的主要产物之一,其产量常用于衡量一个国家石油化工发展水平的标志。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)A的官能团的名称是___________;C的结构简式是________;(2)E是一种具有香味的液体,由B+D→E的反应方程式为___________,该反应类型是______________;(3)G是一种高分子化合物,其结构简式是______________;(4)比赛中,当运动员肌肉挫伤或扭伤时,随队医生即对准受伤部位喷射物质F(沸点12.27°C)进行应急处理。写出由A制F的化学反应方程式______________。(5)E的同分异构体能与NaHCO3溶液反应,写出该同分异构体的结构简式_______。25、(12分)用酸性KMnO4溶液与H2C2O4(草酸)溶液反应研究影响反应速率的因素,一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的体积,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化),实验装置如图所示:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)写出该反应的离子方程式__________________________________________。(2)该实验探究的是________因素对化学反应速率的影响。相同时间内针筒中所得CO2的体积大小关系是______>______(填实验序号)。(3)若实验①在2min末收集了4.48mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=______mol·L-1(假设混合溶液的体积为50mL)。(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率外,本实验还可通过测定_________________________来比较化学反应速率。(5)小组同学发现反应速率变化如图,其中t1-t2时间内速率变快的主要原因可能是:①反应放热,②___________________。26、(10分)实验室用燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,测定装置如图(铁架台、铁夹、酒精灯等未画出):取17.1gA放入装置中,通入过量O2燃烧,生成CO2和H2O,请回答下列有关问题:(1)通入过量O2的目的______________________。(2)C装置的作用是_____________________________。D装置的作用是_____________________。(3)通过该实验,能否确定A中是否含有氧原子?__________。(4)若A的摩尔质量为342g/mol,C装置增重9.90g,D装置增重26.4g,则A的分子式为________。27、(12分)实验室制取乙烯,常因温度过高而使乙醇和浓硫酸反应生成少量的二氧化硫。有人设计下列实验以确认反应混合气体中含有乙烯和二氧化硫,装置如图所示,试回答下列问题。(1)图中①②③④装置可盛放的试剂分别是___________________(填序号,下同)、___________________、___________________、___________________。A.品红溶液B.溶液C.浓硫酸D.酸性溶液(2)能说明二氧化硫气体存在的现象是______________________________________。(3)使用装置②的目的是________________________,使用装置③的目的是________________________。(4)能说明混合气体中含有乙烯的现象是____________________________________________________。28、(14分)海洋中蕴含着丰富的资源。利用海水提取淡水、溴和镁的部分过程如图所示。(1)海水淡化的方法有_________________、离子交换法和电渗析法等。(2)用纯碱吸收浓缩海水吹出的Br2:3Br2+6Na2CO3+3H2O=5NaBr+NaBrO3+6NaHCO3。当吸收3molBr2时,反应中转移的电子数是_____________。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560其中,Mg2+的物质的量浓度是____________。若要从100L的海水中提取镁,理论上需要加入沉淀剂Ca(OH)2的质量是_______________。(4)由Mg(OH)2制单质Mg,以下方法最合适的是________________(填序号)。A.Mg(OH)2MgOMgB.Mg(OH)2MgOMgC.Mg(OH)2无水MgCl2MgD.Mg(OH)2MgCl2溶液Mg29、(10分)如图是短周期周期表的一部分①~⑨是元素周期表的部分元素。请回答下列问题:(1)③、⑤、⑥对应的原子半径最大的是_____(写元素名称)

(2)元素⑤和⑧形成的化合物的电子式是_____,该化合物溶于水被破杯的化学键类型为_______。(3)元素⑥和⑨的最高价氧化物对应的水化物发生反应的离子方程式是________。(4)由表中两种元素形成的氢化物A和B都含有18个电子,A是一种6原子分子,可做火箭发动机燃料;B是一稗常见的氧化剂,已知液态A与液态B充分反应生成已知液态10电子分子和一种气态单质,写出A与B反应的化学方程式:______________。(5)某同学为了比较元素⑧和⑨非金属性的相对强弱,用如图所示装置进行实验:①溶液c的作用是____________。②溶液b是(填化学式)_____。写出溶液b中发生反应的离子方程式为_________。

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】

某有机物的结构简式为,其中含有羟基和羧基故可以发生酯化反应,含有还原性官能团羟基故可以发生氧化反应,含有烷基和苯环故可以发生取代反应,没有碳碳双键、碳碳三键无法发生加聚反应,故答案选C。2、A【解析】分析:A、氧气和臭氧均由氧原子构成;B.根据气体摩尔体积的计算公式计算判断;C.CH3CH2OH溶液中含有的氧原子的物质有乙醇分子和水分子;D.镁是12号元素,1个镁原子含有12个电子。详解:A、氧气和臭氧均由氧原子构成,故48g混合物中含有的氧原子的物质的量为3mol,故含3NA个氧原子,故A正确;B.标准状况下,4.48L甲醛(HCHO)的物质的量为4.48L22.4L/mol=0.2mol,含有的分子数目约为0.2NA,故B错误;C.1L1mol·L-1CH3CH2OH溶液中含有乙醇1mol,溶剂水中也含有氧原子,含有的氧原子数目大于NA,故C错误;D.镁是12号元素,1个镁原子含有12个电子,1molMg中含有的电子数目约为12NA,故D错误;故选点睛: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,22.4L/mol是标准状态下的气体摩尔体积。本题中甲醛在标准状况下为气体(沸点-19.5℃)。3、C【解析】

由反应H2(g)+I2(g)2HI(g)起始量(mol/L)0.10.10变化量(mol/L)xx2x平衡量(mol/L)0.1-x0.1-x2x2x=0.16,求得x=0.8,则平衡时c(H2)=0.02mol·L-1,当H2和I2的起始浓度均变为0.20mol·L-1时,即为压强增大一倍,因该化学反应反应前后气体体积不变,故当H2和I2的起始浓度均变为0.20mol·L-1时,平衡不发生移动,则平衡时H2的浓度也增大一倍,即c’(H2)=0.04mol·L-1,故答案为C4、B【解析】

元素化合价升高,失去电子,物质作还原剂;元素化合价降低,得到电子,物质作氧化剂,据此分析解答。【详解】A.在反应中2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Na失去电子,元素化合价升高,作还原剂,H2O中的H得到电子变为H2,元素化合价降低,H2O作氧化剂,A不符合题意;B.在反应中Cl2+H2O=HCl+HClO,只有Cl2中的Cl元素化合价升高、降低,因此Cl2既作氧化剂,又作还原剂,水既不是氧化剂,也不是还原剂,B符合题意;C.在反应2F2+2H2O=4HF+O2中,O元素的化合价由H2O中的-2价变为O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,C不符合题意;D.在该反应中H2O中的H元素化合价降低获得电子,H2O作氧化剂;O元素化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,所以水既是氧化剂,也是还原剂,D不符合题意;故合理选项是B。【点睛】本题考查物质在氧化还原反应中作用的判断。氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。元素化合价升高,失去电子,含有该元素的物质作还原剂,产生氧化产物;元素化合价降低,得到电子,含有该元素的物质作氧化剂,产生还原产物。5、B【解析】

在同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,据此分析解答。【详解】2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-中氯气是氧化剂,铁离子是氧化产物,所以氧化性Cl2>Fe3+;HClO+H++Cl-=H2O+Cl2中次氯酸是氧化剂,氯气是氧化产物,所以氧化性HClO>Cl2;2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+中铁离子是氧化剂,铜离子是氧化产物,所以氧化性Fe3+>Cu2+;Fe+Cu2+=Fe2++Cu中铜离子是氧化剂,亚铁离子是氧化产物,所以氧化性Cu2+>Fe2+;综上可得氧化剂的氧化性强弱顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案选B。【点睛】本题考查氧化性强弱的判断,根据元素化合价变化来分析判断即可,注意“氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性”规律的使用。6、B【解析】

4.6g钠的物质的量为4.6g÷23g/mol=0.2mol,由反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑可知生成氢氧化钠0.2mol,AlCl3的物质的量为0.2L×0.1mol•L-1=0.02mol,n(Al3+):n(OH-)=0.02mol∶0.2mol=1∶10,Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,据此分析解答。【详解】A.参加反应的水很少,溶液的体积基本不变,氯离子不反应,Cl-的浓度几乎不变,故A正确;B.Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,溶液不变浑浊,故B错误;C.Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,溶液中Al3+全部转化为AlO2-,故C正确;D.溶液中Na+为0.2mol,氯离子为0.06mol,偏铝酸根为0.02mol,氢氧根为0.2mol-0.02mol×4=0.12mol,故D正确。故选B。7、D【解析】

根据汽油、天然气、浓硫酸、氢氧化钠组成和性质,选择危险化学品标志。【详解】A项:汽油是C5~11的烃类混合物,属于易燃液体,A项正确;B项:天然气主要成分是甲烷,属于易燃气体,B项正确;C项:浓硫酸具有脱水性和强氧化性,属于腐蚀品,C项正确;D项:氢氧化钠是常用的强碱,一般不具有氧化性,D项错误。本题选D。8、B【解析】

A.氮气氢气合成氨的反应为可逆反应,故1.lmo1N2和1.3molH2在一定条件下充分反应,生成的氨气分子数目小于1.2NA,A错误;B.34g过氧化氢的物质的量为1mol,其中含有的极性键为O-H键,数目为2NA,B正确;C.常温常压下,18g2H216O的物质的量小于1mol,其中含有的电子数目小于11NA,C错误;D.1molCH4与1molCl2在光照下生成CH3C1、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、HCl等多种产物,故无法确定每种产物的具体量,D错误;故答案选B。9、A【解析】

a、b中的Zn的质量相同,稀硫酸是过量的,所以Zn无剩余;又a中加入硫酸铜溶液,与Zn反应生成Cu和硫酸锌,消耗Zn,使Zn与稀硫酸反应产生的氢气的体积减少,同时形成铜、锌原电池使反应速率加快,所以a曲线先反应完全,所需时间较少,但生成的氢气的体积少于b。答案选A。10、A【解析】

根据Xn-化合价可得X的氢化物的化学式为HnX,因X的质量数为A,则HnX的摩尔质量为(A+n)g/mol,agX的氢化物的物质的量为aA+nmol,每个HNX分子中含有的质子数为(A-N+n),故agX的氢化物中含质子的物质的量为aA+n(A-N+n)mol,故11、B【解析】A、因纳米车很小,我们不能直接用肉眼清晰地看到这种“纳米车”的运动,选项A错误;B、“纳米车”的诞生,说明人类操纵分子的技术进入一个新阶段,选项B正确;C、由不同种元素形成的纯净物是化合物,C60是一种单质,选项C错误;D、质子数相同,中子数不同的同一种元素的不同核素互称为同位素,C60是单质,不是核素,选项D错误。答案选B。12、D【解析】

A.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,但Na2O2属于过氧化物不属于盐,选项A错误;B.氢氧化钠中钠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,但属于碱不属于盐,选项B错误;C.MgCl2属于盐,但氯化镁中只含离子键,选项C错误;D.Na2SO4中钠离子和硫酸根离子之间存在离子键,硫原子和氧原子之间存在极性共价键,且Na2SO4属于盐,选项D正确。答案选D。13、C【解析】与金属钠反应生成氢气,说明该化合物一定含有—OH,所以此有机物的结构符合C5H11—OH,首先写出C5H11—碳链异构有3种:①C—C—C—C—C、②、③,再分别加上—OH。①式有3种结构,②式有4种结构,③式有1种结构,共8种。14、C【解析】

A、反应前后气体系数和相等,体系总压强始终是不变的,所以总压强不随时间而改变的状态不一定是平衡状态,故A错误;B、反应前后都是气体,体系气体总质量始终是不变的,体系总质量不再随时间而改变的状态不一定是平衡状态,故B错误;C、NO(g)和NO2(g)的生成速率相同,说明正逆反应速率相等,状态一定是平衡状态,故C正确;D、SO3(g)和NO(g)的浓度比为1:1,不能表明正逆反应速率相等,状态不一定是平衡状态,故D错误;故选C。15、A【解析】

A.Cl-的核外电子总数为18,最外层达到8电子稳定结构,其离子结构示意图为:,故A正确;B.HCl是共价化合物,H原子和Cl原子之间存在一个共用电子对,其电子式为,故B错误;C.CO2是共价化合物,其结构式为O=C=O,碳原子和氧原子之间有2对电子,其电子式为,故C错误;D.氯元素的质子数为17,质量数为37的氯原子可以表示为1737Cl,故D错误;故答案为A。16、D【解析】

A.在元素周期表中,金属元素位于元素周期表的左下方,可以用来做合金等,如镁铝合金等,故不选A;B.非金属元素位于元素周期表右上方,通常制备农药所含的F、Cl、S、P等在周期表中的位置靠近,故不选B;C.在过渡元素中寻找制催化剂的材料,如MnO2、V2O5等,故不选C;D.在金属元素和非金属元素分界线附近的元素既能表现出一定的金属性,又能表现出一定的非金属性,可以用来做良好的半导体材料,如晶体硅,故选D。答案选D。【点睛】根据元素周期表中的元素分布及元素常见的性质来解题,一般金属延展性较好,可用于做合金,金属元素和非金属元素分界线附近的元素可以制作半导体材料,一般过渡金属可以用来做催化剂,一般非金属元素可以制作有机农药。17、B【解析】

A.原子核外层数多原子半径大,同一周期元素,原子序数越大原子半径越小;B.根据元素周期表的结构分析、判断;C.元素的非金属性越强,其相应的最简单的氢化物稳定性越强;D.元素周期表中处于金属与非金属交界处的元素既具有一定的金属性、又具有一定的非金属性。【详解】A.K是第四周期的元素,Na、Cl是第三周期的元素,根据原子半径与元素原子结构的关系:原子核外层数多原子半径大,同一周期元素,原子序数越大原子半径越小可知原子半径大小关系为:K>Na>Cl,A正确;B.元素周期表有7个横行,也就是7个周期;有18个纵行,除第8、9、10三个纵行为1个族外,其余15个纵行,每1个纵行为1个族,所以共有16个族,B错误;C.元素的非金属性F>O>P,所以最简单的氢化物的稳定性:HF>H2O>PH3,C正确;D.元素周期表中处于金属与非金属交界处的元素既具有一定的金属性、又具有一定的非金属性,金属单质容易导电,非金属单质不易导电,所以在周期表中金属与非金属分界处的硅是一种优良的半导体材料,D正确;故合理选项是B。【点睛】本题考查了元素周期表、元素周期律的应用。元素周期表、元素周期律是学习化学的重要知识和规律,要熟练掌握并加以灵活运用。18、B【解析】分析:A.根据组成蛋白质的元素分析判断;B.分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体;C.根据裂解的含义以及油脂不是高分子化合物分析;D.根据高聚物是加聚产物判断其单体。详解:A.蛋白质是由C、H、O、N、S、P等元素组成的物质,A错误;B.硝基乙烷(CH3CH2NO2)与甘氨酸(NH2CH2COOH)的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,B正确;C.石油裂解是采取比裂化更高的温度,使石油分馏产物中的长链烃断裂成乙烯、丙烯等短链烃的过程,另外油脂也不是高分子化合物,C错误;D.高聚物属于加聚产物,其单体是乙烯和丙烯,D错误。答案选B。点睛:加聚产物的单体推断方法:凡链节的主链上只有两个碳原子(无其它原子)的高聚物,其合成单体必为一种,将两半链闭合即可;凡链节中主碳链为4个碳原子,无碳碳双键结构,其单体必为两种,从主链中间断开后,再分别将两个半键闭合即得单体;凡链节中主碳链为6个碳原子,含有碳碳双键结构,单体为两种(即单烯烃和二烯烃)。19、C9H10O2羟基CH3COOH++H2O氧化反应酯化反应(或取代反应)Cd干燥b【解析】分析:乙醇发生催化氧化生成乙醛,乙醛进一步发生氧化反应生成A为CH3COOH,甲苯与氯气发生取代反应生成,发生水解反应生成B为,乙酸与苯甲醇发生酯化反应得到乙酸苯甲酯,据此解答。详解:(1)根据乙酸苯甲酯的结构简式可知其分子式是C9H10O2;根据以上分析可知B为,含有官能团为羟基;(2)反应③是酯化反应,反应的化学反应方程式为CH3COOH++H2O。反应①是乙醇的催化氧化;(3)A.乙醇制取乙醛,有水生成,原子的理论利用率不是100%,A不符合;B.甲苯制备,有HCl生成,原子的理论利用率不是100%,B不符合;C.反应2CH3CHO+O22CH3COOH中生成物只有乙酸,原子的理论利用率为100%,符合绿色化学的要求,C符合,答案为C;(4)①由于酯的密度比水小,二者互不相溶,因此水在下层,酯在上层;分液时,要先将水层从分液漏斗的下口放出,待到两层液体界面时关闭分液漏斗的活塞,再将乙酸苯甲酯从上口放出,所以正确的为d,答案选d;②实验中加入少量无水硫酸镁的目的是吸收酯中少量的水分,对乙酸苯甲酯进行干燥;③在蒸馏操作中,温度计的水银球要放在蒸馏烧瓶的支管口处,所以ad错误;c中使用的是球形冷凝管容易使产品滞留,不能全部收集到锥形瓶中,因此仪器及装置安装正确的是b,答案选b。点睛:本题考查了有机推断,常见仪器的构造与安装、混合物的分离、提纯、物质的制取、药品的选择及使用等知识,题目难度较大。试题涉及的题量较大,知识点较多,充分培养了学生的分析、理解能力及灵活应用所学知识的能力。熟练掌握常见有机物结构与性质、化学实验基本操作为解答关键,注意明确常见有机物官能团名称、反应类型,能够正确书写常见有机反应方程式。20、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。21、A【解析】

A.K+、NO3-、Na+、CO32-之间不会发生任何反应,正确;B.H+、HCO3-会发生离子反应,不能大量共存,错误;C.Mg2+、Al3+与OH-会发生沉淀反应而不能大量共存,错误;D.Ca+、CO32-会发生沉淀反应而不能大量共存,错误。答案选A。22、B【解析】

由W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍可知,W是S元素,由X、Y、Z、W在周期表中的位置可知,X是N元素、Y是Al元素、Z是Si元素。【详解】A项、元素非金属性越强,简单气态氢化物的热稳定性越强,S元素的非金属性强于Si元素,则S元素的简单气态氢化物的热稳定性比Si的强,故A错误;B项、N元素和Al元素可以形成离子化合物AlN,故B正确;C项、Si元素的氧化物二氧化硅是溶沸点高、硬度大的原子晶体,故C错误;D项、S元素的氧化物二氧化硫的水化物亚硫酸是弱酸,故D错误。故选B。【点睛】本题考查元素周期律的应用,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。二、非选择题(共84分)23、第三周期第ⅣA族2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑离子非极性共价2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH①HClO4核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小【解析】

A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。B、D、G的最高价氧化物对应水化物两两之间都能反应,是氢氧化铝、强碱、强酸之间的反应,可知B为Na、D为Al;D、F、G原子最外层电子数之和等于15,则F、G的最外层电子数之和为15-3=12,故F为P、G为Cl,可知E为Si。A和B能够形成B2A和B2A2两种化合物,则A为O元素。结合物质结构和元素周期律分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,D为Al元素,E为Si元素,F为P元素,G为Cl元素。(1)E为Si,位于周期表中第三周期第ⅣA族,A为O元素,其离子的结构示意图为,故答案为:第三周期第ⅣA族;;(2)B的最高价氧化物对应水化物为NaOH,Al与NaOH溶液反应离子方程式为;2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)①Na2O2为离子化合物,其中含有离子键和非极性共价键,电子式为,故答案为:离子;共价(或非极性共价);;②过氧化钠与水反应的化学反应方程式为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH,故答案为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH;(4)①同周期从左向右原子半径减小,则B(Na)、D(Al)、E(Si)原子半径依次减小,故①正确;②O无最高价,只有5种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数,故②错误;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,溶于强酸、强碱,不能溶于氨水,故③错误;④非金属性越强,对应氢化物越稳定,则元素气态氢化物的稳定性A(氧)>G(氯)>F(磷),故④错误;故答案为:①;(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为HClO4,因为同周期元素的电子层数相同,从左到右,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强,故答案为:HClO4;核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小。24、碳碳双键CH3CHOCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应(或取代反应)CH2=CH2+HClCH3CH2ClCH3CH2CH2COOH;(CH3)2CHCOOH【解析】

A是石油裂解气的主要成份,它的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,A是乙烯,乙烯和水发生加成反应生成B,则B是乙醇,乙醇和氧气在铜作催化剂作用下催化反应生成C,则C是乙醛,乙醇在高锰酸钾作用下生成D,D是乙酸,乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成乙酸乙酯E。G是一种高分子化合物,由A乙烯加聚而成为聚乙烯,F为A乙烯和氯化氢加成而成为氯乙烷,据此判断。【详解】(1)A为乙烯含有碳碳双键,C为乙醛,结构简式为CH3CHO;(2)E是一种具有香味的液体,为乙酸乙酯,B+D为乙酸和乙醇反应生成乙酸乙酯和水,属于酯化反应,方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;(3)G为聚乙烯,结构简式为;(4)乙烯和氯化氢加成生成氯乙烷,方程式为CH2=CH2+HClCH3CH2Cl;(5)E(CH3COOCH2CH3)的同分异构体能与NaHCO3溶液反应则含有羧基,该同分异构体的结构简式为CH3CH2CH2COOH或(CH3)2CHCOOH。【点睛】本题考查有机物的推断,涉及烯、醇、醛、羧酸等的性质与转化等,根据A结合物质的性质利用顺推法进行判断,注意掌握常用化学用语的书写,注意对基础知识的理解掌握。25、2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O浓度②①0.0052KMnO4溶液完全褪色所需时间(或产生相同体积气体所需要的时间)产物Mn2+是反应的催化剂【解析】

(1)利用高锰酸钾的强氧化性,将草酸氧化成CO2,本身被还原成Mn2+,利用化合价升降法进行配平,即离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(2)对比实验①②只有草酸的浓度不同,即该实验探究的是浓度对反应速率的影响,实验②中A溶液的c(H2C2O4)比实验①中大,则实验②的化学反应速率快,相同时间内所得CO2的体积大,即②>①;(3)收集到CO2的物质的量为n(CO2)=4.48×10-3L22.4mol/L=2×10-4mol,根据(1)的离子方程式,得出:n(MnO4-)=2×2×10-410mol=4×10-5mol,在2min末,n(MnO4-)=30×10-3L×0.01mol·L-1-4×10-5mol=2.6×10-4mol,从而可得c(MnO4(4)本实验还可通过测定KMnO4完全褪色所需的时间或产生相同体积气体所需要的时间;(5)这段时间,速率变快的主要原因是①产物中Mn2+或MnSO4是反应的催化剂,②反应放热,使混合溶液的温度升高,加快反应速率。【点睛】氧化还原反应方程式的书写是难点,一般先写出氧化剂+还原剂→氧化产物+还原产物,利用化合价升降法进行配平,根据所带电荷数和原子守恒确认有无其他微粒参与反应,注意电解质的酸碱性。26、使有机物A充分燃烧吸收A燃烧后生成的H2O吸收A燃烧后生成的CO2能C12H22O11【解析】

有机物A完全燃烧生成CO2和H2O,通过测定生成的CO2、H2O的量确定实验式,用浓硫酸吸收水蒸气,用碱石灰吸收二氧化碳。由于装置内有空气,会影响水蒸气、二氧化碳质量测定,实验开始时,要先通入氧气排尽装置内空气,据此解答。【详解】(1)燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,要通入过量O2使有机物在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和水;(2)C装置中的试剂为浓硫酸,用于吸收有机物燃烧生成的水,D装置中的试剂是碱石灰用于吸收有机物燃烧生成的二氧化碳;(3)通过浓硫酸增重的质量可以求出有机物中氢的质量,通过碱石灰增重的质量可以求出有机物中碳的质量,再根据A的质量判断是否有氧元素;(4)浓硫酸增重可知水的质量为9.90g,可计算出n(H2O)==0.55mol,n(H)=1.1mol,m(H)=1.1g;使碱石灰增重26.4g,可知二氧化碳质量为26.4g,n(C)=n(CO2)==0.6mol,m(C)=7.2g,m(C)+m(H)=8.3g,有机物的质量为17.1g,所以有机物中氧的质量为8.8g,n(O)==0.55mol,n(C):n(H):n(O)=0.6mol:1.1mol:0.55mol=12:22:11,即实验式为C12H22O11,A的摩尔质量为342g/mol,所以分子式也为C12H22O11。27、ABAD①中品红溶液褪色除去SO2气体检验SO2气体是否除尽③中品红溶液不褪色,④中酸性KMnO4溶液褪色【解析】

实验目的为确认反应混合气体中含有乙烯和二氧化硫,二氧化硫和乙烯都能使溴水和酸性高锰酸钾褪色,所以要避免相互影响,可先用品红溶液检验二氧化硫,然后用氢氧化钠溶液吸收二氧化硫,再用品红检验二氧化硫是否完全除尽,之后用酸性高锰酸钾或溴水检验乙烯。【详解】(1)装置①中盛有品红溶液,用来检验二氧化硫的存在;然后将气体通入盛有氢氧化钠溶液的②除去二氧化硫,再通入盛有品红溶液的③确定二氧化硫是否除干净,最后通入盛有酸性高锰酸钾的④检验乙烯的存在,盛放的药品依次为A、B、A、D;(2)二氧化硫具有漂白性,能够使品红溶液褪色,所以①中品红溶液褪色说明含有二氧化硫;(3)装置②用来除去SO2气体,以免干扰对乙烯的检验;装置③检

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