2025届上海市黄浦区金陵中学高一下化学期末监测试题含解析_第1页
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2025届上海市黄浦区金陵中学高一下化学期末监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、室温下,甲、乙两烧杯均盛有5mLpH=3的某一元酸溶液,向乙烧杯中加水稀释至pH=4,关于甲、乙两烧杯中溶液的描述错误的是A.溶液的体积:10V甲≤V乙B.水电离出的OH-浓度:10c(OH-)甲=c(OH-)乙C.若分别用等浓度的NaOH溶液完全中和,所得溶液的pH:甲≤乙D.若分别与5mLpH=11的NaOH溶液反应,所得溶液的pH:甲≤乙2、下列叙述正确的是A.将煤在空气中加强热使其分解叫做煤的干馏B.只用溴水一种试剂可鉴别苯、己烯、乙醇、四氣化碳四种液体C.向鸡蛋清溶液中滴加CuSO4溶液析出固体,加入足量蒸馏水后固体重新溶解D.油脂、糖类、蛋白质都是天然有机高分子化合物,都可以发生水解反应3、已知3.0g乙烷C2H6完全燃烧在常温下放出的热量为156kJ,则下列表示乙烷燃烧热的热化学方程式书写正确的是()A.2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(g)△H=-3120kJ/molB.C2H6(g)+O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)△H=-1560kJ/molC.C2H6(g)+O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)△H=-1560kJ/molD.C2H6(g)+O2(g)=2CO2(g)+3H2O(1)△H=-1560kJ/mol4、放射性元素277112Cn的一个原子经过6次衰变(每次衰变都放出一个相同的粒子)后,得到比较稳定的第100号元素镄(Fm)的含153个中子的原子。下列说法中正确的是()A.每次衰变都放出42HeB.每次衰变都放出TC.153100Fm只是元素镄的一个原子,153不代表镄元素的相对原子质量D.277112Cn经过3次这样的衰变是得不到镄原子的,产生的是Cn的同位素原子5、糖类、脂肪和蛋白质是维持人体生命活动所必需的三大营养物质。以下叙述正确的是A.植物油不能使溴的四氯化碳溶液褪色 B.淀粉和纤维素互为同分异构体C.葡萄糖能发生银镜反应和水解反应 D.蛋白质溶液遇硫酸铜变性6、一种“既热即食型”快餐适合外出旅行时使用,它是利用两种物质发生化学反应对食物进行加热,这两种化学物质最适合选择的是()A.浓硫酸与水 B.氢氧化钠与水 C.生石灰与水 D.氯化钠与水7、下列叙述中错误的是()A.由于氢键的存在,冰能浮在水面上;由于乙醇与水间有氢键的存在,水与乙醇能互溶。B.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷的反应,与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同,都属于取代反应。C.H2O是一种非常稳定的化合物,这是由于氢键所致。D.苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键,难和溴的四氯化碳溶液发生加成反应。8、下列有关实验操作的叙述正确的是(

)A.欲配制1L1mol/L的NaCl溶液,可将58.5gNaCl溶于1L水中B.用苯萃取溴水中的溴,分液时有机层从分液漏斗的下端放出C.实验室制取乙酸乙酯时药品的加入顺序依次为浓硫酸、乙醇、乙酸D.充满Cl2和CH4的试管倒扣在盛有饱和NaCl溶液的水槽中,光照,试管内液面上升9、液体燃料电池相比于气体燃料电池具有体积小等优点。一种以液态肼(N2H4)为燃料的电池装置如图所示,该电池用空气中的氧气作为氧化剂,KOH溶液作为电解质溶液。下列关于该电池的叙述正确的是A.b极发生氧化反应B.a极的反应式:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2OC.放电时,电流从a极经过负载流向b极D.其中的离子交换膜需选用阳离子交换膜10、下列化学用语表达正确的是()A.HF的电子式:H+[]- B.HClO的结构式:H—Cl—OC.中子数为146的U原子:U D.Cl-的结构示意图:11、依据元素的原子结构和性质的变化规律,推断下列元素金属性最强的是A.NaB.OC.AlD.S12、下列依据热化学方程式得出的结论正确的是A.若C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则金刚石比石墨稳定B.已知NaOH(aq)+HCl(aq)═NaCl(aq)+H2O(l)△H=﹣57.3kJ•mol﹣1,则20.0gNaOH固体与稀盐酸完全中和,放出28.65kJ的热量C.因为热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,所以化学计量数可以是分数D.若2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=﹣483.6kJ•mol-1,则H2燃烧热为241.8kJ•mol-113、针对下面四套实验装置图,下列说法正确的是A.图1装置牺牲镁保护铁B.用图2装置铁钉发生吸氧腐蚀腐蚀导致试管中水面上升C.图3装置中Mg作负极,Al作正极D.用图4装置对二次电池进行充电14、关于FeCl3A.加入盐酸,抑制Fe3+水解 B.升温,抑制FeC.浓度越大,Fe3+水解程度越大 D.将溶液蒸干可得FeCl15、下列有关化学用语使用正确的是A.苯的分子式:C6H6 B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.CH4分子的比例模型: D.﹣CH3(甲基)的电子式为:16、下列化学工艺流程不可行的是A.实验室从海带中提取单质碘:取样→灼烧→溶解→过滤→萃取→蒸馏B.石英砂粗硅粗SiCl4高纯硅C.FeS2SO2SO3H2SO4D.17、电讯器材元件材料MnCO3在空气中加热易转化为不同价态锰的氧化物,其固体残留率随温度变化如下图。下列说法不正确的是()A.a点剩余固体中n(Mn):n(O)=1:2B.b点对应固体的成分为Mn3O4C.c点发生的反应为2MnO2△2MnO+O2↑D.d点对应固体的成分为MnO18、为提纯下列物质(括号内的物质为杂质),所选用的除杂试剂和分离方法都正确的是()选项ABCD被提纯物质乙醇(水)乙醇(乙酸)乙烷(乙烯)溴苯(溴)除杂试剂生石灰氢氧化钠溶液酸性高锰酸钾溶液KI溶液分离方法蒸馏分液洗气分液A.A B.B C.C D.D19、下列关于金属在自然界中存在形态的说法正确的是()A.大多数金属在自然界中以单质的形式存在B.金属在自然界中只能以化合态的形式存在C.金属在自然界中都能以化合态和游离态两种形式存在D.金属在自然界中的存在形态与其化学活动性有关20、2001年5月,中国宣布将推广“车用乙醇汽油”,乙醇汽油就是在汽油里加入适量乙醇混合而成的一种燃料。下列叙述错误的是A.乙醇汽油是一种新型的化合物B.汽车使用乙醇汽油能减小有害气体的排放C.工业常用裂化的方法提高汽油的产量D.用玉米、高梁发酵可以制得乙醇21、工业上合成丁苯橡胶的反应如下(反应条件已略去):下列有关说法错误的是A.丁苯橡胶的两种单体都属于烃B.丁苯橡胶不能使溴水褪色C.上述反应的原子利用率为100%D.丁苯橡胶属于高分子化合物22、下列关于有机物的叙述正确的是()A.聚乙烯中含有大量碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色B.苯、油脂均不能使酸性KMnO4溶液褪色C.甲苯苯环上的一个氢原子被—C3H7取代,形成的同分异构体有9种D.CH2=CHCH2OH能发生加成反应、取代反应、氧化反应二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数的2倍,B是短周期中金属性最强的元素,C是同周期中阳离子半径最小的元素,D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,E的最外层电子数与内层电子数之比为3∶5。请回答:(1)D的元素名称为___。F在元素周期表中的位置是___________。(2)C离子结构示意图为______,A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:______,以上元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是____,E和F元素的单质氧化性较强的是:_________(填化学式)。(3)用电子式表示由元素B和F组成的化合物的过程:____________。(4)B单质与氧气反应的产物与C的单质同时放入水中,产生两种无色气体,有关的化学方程式为_____________、______________。(5)工业上将干燥的F单质通入熔融的E单质中可制得化合物E2F2,该物质可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,该反应的化学方程式为___________________。24、(12分)X、Y、Z、W、M、N为原子序数依次增大的六种短周期元素,常温下,六种元素的常见单质中三种为气体,三种为固体。X与M,W与N分别同主族,在周期表中X是原子半径最小的元素,且X能与Y、Z、W分别形成电子数相等的三种分子,Z、W的最外层电子数之和与M的核外电子总数相等。试回答下列问题:(1)N元素在周期表中的位置为_____;Y的简单氢化物的稳定性_____(填“>”“<”或“=”)W的简单氢化物的稳定性。(2)X、Z形成的含18电子的化合物的结构式为_____。(3)由X、Z、W、N四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_____。(4)X和W组成的化合物中,既含有极性共价键又含有非极性共价键的是_____(填化学式),此化合物可将碱性工业废水中的CN-氧化,生成碳酸盐和氨气,相应的离子方程式为_____。25、(12分)实验室需要配制0.50mol·L-1NaCl溶液480mL。按下列操作步骤填上适当的文字,使整个操作完整。⑴选择仪器。完成本实验必须用到的仪器有:托盘天平(带砝码,最小砝码为5g)、量筒、药匙、烧杯、玻璃棒、____________、胶头滴管等以及等质量的两片滤纸。⑵计算。配制该溶液需取NaCl晶体____________g。⑶称量。称量过程中NaCl晶体应放于天平的____________(填“左盘”或“右盘”)。称量完毕,将药品倒入烧杯中。⑷溶解、冷却。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是________________________。⑸移液、洗涤。在移液时应使用玻璃棒引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了____________________________________。⑹定容。向容量瓶中加水至液面接近刻度线____________处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切。若定容时俯视容量瓶的刻度线会导致所配溶液的浓度____________(填“偏高”、“偏低”或“”“不变”);溶解搅拌时有液体溅出,会导致所配溶液的浓度____________(同上)。⑺摇匀、装瓶。26、(10分)某实验小组用如图所示装置进行乙醇的催化氧化实验。(1)实验过程中铜网出现红色和黑色交替的现象,请写出相应的化学方程式________。在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该反应是________反应(填“吸热”或“放热”)。(2)甲和乙两个水浴作用不相同:甲的作用是________;乙的作用是________。(3)反应进行一段时间后,干燥试管a中能收集到不同的物质,它们是________________,集气瓶中收集到的主要成分是____________。27、(12分)经研究知Cu2+对H2O2分解也具有催化作用,为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察________________,定性比较得出结论。有同学提出将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理,其理由是________________________,H2O2在二氧化锰催化作用下发生反应的化学方程式为____________________________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其他可能影响实验的因素均已忽略。图中仪器A的名称为________,实验中需要测量的数据是________。28、(14分)四种短周期元素A、B、C、D的性质或结构信息如下:信息:①原子半径:A<B<C<D。②四种元素之间形成的某三种分子的比例模型及部分性质如下:物质比例模型图存在或性质甲是地球上最常见的物质之一,是所有生命体生存的重要资源,约占人体体重的三分之二乙无色,无气味并且易燃。是常见的一种基础能源丙有强氧化性的弱酸,有漂白性,可用于消毒杀菌请根据上述信息回答下列问题。(1)A的元素符号是__________;C元素在元素周期表中的位置是_______;甲的电子式是_______。(2)丙可由D元素的单质与物质甲反应得到,该反应的离子方程式是________;D所在周期中,E元素的单质还原性最强,则E的单质与甲反应后的溶液呈_______(填“酸”或“碱”)性,用电离方程式表示其原因是___________________________。(3)①A、B、C元素可组成多种化合物。由A、C组成的一种化合物丁,其产量常常用来衡量一个国家石油化工发展水平,则实验室中可用来除去乙中少量丁的试剂是_________。②A、B、C组成的化合物中,有2种化合物的化学式均为C2A6B,则这2种化合物的关系互称为_________。为了鉴别这两种化合物,某同学用一小块E的单质分别投入盛有这2种化合物的试管中,其中与E的单质发生反应的化学方程式是_______________。29、(10分)下表是元素周期表的一部分。(1)表中③的元素符号是_________;④元素原子的最外层电子数是___________。(2)氮元素的最低价氢化物的化学式为___________,该氢化物属于____________化合物(填“离子”或“共价”),②元素的原子结构示意图为___________。(3)某同学为了比较氯气和硫单质的氧化性强弱,收集到下列三条信息:①Cl2+H2S(溶液)=S↓+2HCl;②Cl2比S更容易跟H2反应生成氢化物;③在加热条件(相同温度)下,铁与氯气反应的产物是氯化铁,而铁与硫反应的产物是硫化亚铁。根据以上信息可知:氯气的氧化性________________硫单质的氧化性(填“强于”或“弱于”);在加热条件下,铜与足量的氯气反应的产物是________________(填化学式)、铜与足量的硫反应的产物是__________________________(填化学式)。

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、C【解析】

A.如果酸是强酸,则需要稀释10倍,才能使pH从3升高到4;如果是弱酸,弱酸存在电离平衡,稀释促进电离,则需要稀释10倍以上,才能使pH从3升高到4,即溶液的体积:10V甲≤V乙,故A正确;B.酸抑制水的电离,甲烧杯中氢离子的浓度是乙烧杯中氢离子浓度的10倍,因此水电离出的OH-浓度:10c(OH-)甲=c(OH-)乙,故B正确;C.若分别用等浓度的NaOH溶液完全中和,则乙烧杯中所得盐溶液的浓度小。如果盐不水解,则所得溶液的pH相等。如果生成的盐水解,则甲烧杯中溶液的碱性强于乙烧杯中溶液的碱性,即所得溶液的pH:甲≥乙,故C错误;D.若分别与5mlpH=11的NaOH溶液反应,如果是强酸,则均是恰好反应,溶液显中性。如果是弱酸,则酸过量,但甲烧杯中酸的浓度大,pH小,因此,所得溶液的pH:甲≤乙,故D项正确;故选C。.【点睛】本题考查了弱电解质的电离、酸碱混合的定性判断及pH的相关计算,题目难度中等,注意掌握溶液酸碱性与溶液pH的关系,正确理解题意,明确弱酸存在电离平衡的特点为解答本题的关键。2、B【解析】

A、将煤隔绝空气加强热使其分解的过程叫做煤的干馏,也叫煤的焦化,错误;B、苯和四氯化碳都不溶于水,加入溴水,苯溶液中振荡静置后,上层液体为橙色;四氯化碳溶液中振荡静置后,下层液体为橙色,乙烯通入溴水,振荡静置后,液体分两层均无色,因为溴水与乙烯发生加成反应,而产物二溴乙烷为无色,且不溶于水;乙醇与溴水混溶不分层,因此可以用溴水一次性检验苯、乙烯、乙醇、四氯化碳四种液体。正确;C、CuSO4溶液可使蛋白质的变性,而变性不具可逆性。错误;D、高分子化合物是指那些由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。油脂是甘油和脂肪酸的酯化物,甘油是丙三醇,脂肪酸一般也就CH3(CH2)16COOH或者类似的样子油脂的分子量不很高,达不到高分子的范畴。错误;答案选B。3、D【解析】

燃烧热是指:在25℃、101KPa时,1mol纯净物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量;3.0g乙烷完全燃烧在常温下放出的热量为155.98kJ,则1mol乙烷,质量为30g,完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量为10×155.98kJ=1559.8KJ,其燃烧热的热化学方程式为C2H6(g)+O2(g)═2CO2(g)+3H2O(l)△H=-1559.8kJ/mol,故选D。【点睛】准确理解燃烧热的概念是解题关键,表示燃烧热的热化学方程式中可燃物为1mol,产物为稳定氧化物;依据3.0g乙烷完全燃烧在常温下放出的热量为155.98kJ,结合燃烧热的定义计算求出1mol乙烷完全燃烧放出的热量,然后写出热化学方程式。4、A【解析】

质量数=质子数+中子数=153+100=253,277-253=24,即该原子经过6次衰变,每次衰变都放出一个粒子(24H),即6次衰变放出6个粒子(24H),最后得到比较稳定的第100号元素镄的含153个中子的同位素。【详解】A.该原子经过6次衰变,每次衰变都放出一个粒子(24H),即6次衰变放出6个粒子(24H),所以A选项是正确的;B.每次衰变都放出一个粒子(24H),故B错误;C.根据质量数=质子数+中子数=153+100=253,应为253100Fm,故C错误;D.质子数相同中子数不同的同一元素互称同位素,277112Cn经过3次这样的衰变得到的原子与277112Cn的质子数不相等,故D错误。答案选A。5、D【解析】

A项、植物油中含有碳碳不饱和键,可以使溴的四氯化碳溶液褪色,故A错误;B项、虽然淀粉与纤维素均可以用通式(C6H10O5)n表示,但在淀粉分子中,n表示几百到几千个单糖单元,在纤维素分子中,n表示几千个单糖单元,由于n值在二者分子中不相同,所以淀粉和纤维素不是同分异构体,故B错误;C项、葡萄糖属于单糖,不能发生水解反应,故C错误;D项、硫酸铜为重金属盐,蛋白质溶液遇重金属盐发生变性,故D正确;故选D。6、C【解析】

A、浓硫酸溶于水放热,但浓硫酸具有强烈的腐蚀性,故不选A;B、氢氧化钠溶于水放热,但氢氧化钠具有强烈的腐蚀性,故不选B;C、生石灰与水反应生成氢氧化钙放出大量热量,且无腐蚀性价格也便宜,故选C;D、氯化钠溶于水热量变化不明显,不能对食物进行加热,故不选D。7、C【解析】

A.冰中分子排列有序,含有氢键数目增多,使体积膨胀,密度减小,所以冰能浮在水面上,是氢键的原因;能和水形成分子间氢键的物质溶解度较大,乙醇能和水形成分子间氢键,则水和乙醇能互溶,故A正确;B.甲烷中H被Cl取代,苯中的H被硝基取代,均为取代反应,故B正确;C.氢键影响物质的物理性质,不影响稳定性,H2O稳定是H-O键的键能大,与氢键无关,故C错误;D.碳碳双键能与溴发生加成反应,则苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键,故D正确;故答案为C。8、D【解析】分析:A.根据氯化钠溶解在1L水中,所得溶液的体积不是1L分析判断;B.根据苯的密度比水小分析判断;C.实验中用到浓硫酸,根据浓硫酸的稀释分析判断;D.根据Cl2和CH4在光照时会发生取代反应,结合产物的状态和溶解性分析判断。详解:A.58.5g氯化钠的物质的量为1mol,溶于1L水中所得溶液不是1L,溶液浓度不是1mol/L,故A错误;B.苯的密度比水小,在上层,应从上口倒出,故B错误;C.制取乙酸乙酯时,先加入乙酸和乙醇,再加入浓硫酸,以防止混合液体溅出,发生危险,故C错误;D.充满Cl2和CH4的试管倒扣在盛有饱和NaCl溶液的水槽中,光照,氯气和甲烷发生取代反应生成四种氯代甲烷和氯化氢,气体的体积减少,试管内液面上升,故D正确;故选D。9、B【解析】

A、该燃料电池中,通入氧化剂空气的电极b为正极,正极上氧气得电子发生还原反应,A项错误;B、通入燃料的电极为负极,负极上燃料失电子发生氧化反应,电极反应式为:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,B项正确;C、放电时,电流从正极b经过负载流向a极,C项错误;D、该原电池中,正极上生成氢氧根离子,阴离子向负极移动,所以离子交换膜要选取阴离子交换膜,D项错误;答案选B。10、D【解析】

A.HF是共价化合物,电子式为H,故A错误;B.根据价键规律,HClO的结构式是H—O—Cl,故B错误;C.质量数=质子数+中子数,中子数为146的U原子表示为U,故C错误;D.Cl-核外有18个电子,Cl-的结构示意图:,故D正确;选D。11、A【解析】同周期自左向右金属性逐渐减弱,同主族从上到下金属性逐渐增强。钠和铝是金属,位于同一周期,氧和硫是非金属,位于同一主族,金属性Na>Al。答案选A。12、C【解析】A.若C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,说明石墨能量低于金刚石,能量越低越稳定,因此石墨比金刚石稳定,A错误;B.氢氧化钠固体溶于水放热,则20.0gNaOH固体与稀盐酸完全中和,放出的热量大于28.65kJ,B错误;C.因为热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,所以化学计量数可以是分数,C正确;D.在一定条件下,1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量是燃烧热,因此根据2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=﹣483.6kJ•mol-1不能计算H2燃烧热,D错误,答案选C。13、B【解析】分析:A、利用电解池原理解释;B、利用原电池原理解释;C、利用原电池原理分析;D、利用电解池原理判断。详解:从图示看出,Mg与电源的负极相连,作阴极,Fe与电源的正极相连,作阳极,Fe失去电子溶解,没有起到保护Fe,A选项错误;图2中铁钉发生吸氧腐蚀,消耗试管内的氧气,使试管内气体压强减小,试管内的液面上升,B选项正确;图3中Mg-Al-NaOH溶液构成原电池,Mg与氢氧化钠溶液不反应,Al与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,Al失去电子作负极,Mg作正极,C选项错误;图4中作电源时负极失去电子,发生氧化反应,再进行充电时,此极应该得到电子,发生还原反应,所以此时该电极应该与充电电源的负极相连,D选项错误;正确选项B。点睛:原电池的正负极判断方法:1、由组成原电池的两极的电极材料判断:一般来说,通常两种不同金属在电解溶液中构成原电池时,较活泼的金属作负极,本题图2中Fe是负极,C是正极。但也不是绝对的,应以发生的电极反应来定,例如:Mg-Al合金放入稀盐酸中,Mg比Al易失去电子,Mg作负极;本题图3中将Mg-Al合金放入烧碱溶液中,由于发生电极反应的是Al,故Al作负极。另如Cu-Al放在浓硫酸中,Cu是负极。2、根据电流方向或电子流动方向判断:电流流入的一极或电子流出的一极为负极;电子流动方向是由负极流向正极。3、根据原电池里电解质溶液内离子的定向流动方向判断:在原电池的电解质溶液内,阳离子移向的极是正极,阴离子流向的极为负极。14、A【解析】

氯化铁溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3+3H+,依据外界因素对水解平衡的影响因素分析作答。【详解】根据上述分析可知:A.加入盐酸,铁离子的水解平衡中生成物的浓度增大,则会抑制Fe3+水解,AB.铁离子的水解属于吸热反应,因此升温促进水解平衡,B项错误;C.根据“越稀越水解”原则可知,反应物铁离子的浓度越大,Fe3+水解程度越小,CD.因氯化铁水解产物氯化氢易挥发,会促进铁离子向水解方向进行,因此将溶液蒸干最终得到氢氧化铁固体,灼烧会得到氧化铁,并不能得到氯化铁,D项错误;答案选A。【点睛】D项是易错点,也是常考点。溶液蒸干后产物的判断方法可归纳为几种情况:1、溶质会发生水解反应的盐溶液,则先分析盐溶液水解生成的酸的性质:若为易挥发性的酸(HCl、HNO3等),则最会蒸干得到的是金属氢氧化物,灼烧得到金属氧化物;若为难挥发性酸(硫酸等),且不发生任何化学变化,最终才会得到盐溶液溶质本身固体;2、溶质会发生氧化还原反应的盐溶液,则最终得到稳定的产物,如加热蒸干亚硫酸钠,则最终得到硫酸钠;3、溶质受热易分解的盐溶液,则最终会得到分解的稳定产物,如加热蒸干碳酸氢钠,最终得到碳酸钠。学生要理解并识记蒸干过程可能发生的变化。15、A【解析】

A项、苯的结构简式为,分子式为C6H6,故A正确;B项、乙烯的分子式为C2H4,官能团为碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,故B错误;C项、CH4分子的球棍例模型为,比例模型为,故C错误;D项、﹣CH3(甲基)的电子式为,故D错误;故选A。【点睛】本题考查化学用语,注意掌握常用化学用语的的概念及表示方法,注意不同化学用语的书写要求是解答关键。16、A【解析】

A.海带中碘以离子存在,需要氧化为单质,再萃取、蒸馏,工艺不可行,故A选;B.石英砂中的二氧化硅与碳在高温下反应生成粗硅,粗硅与氯气反应生成四氯化硅,提纯后用氢气还原生成纯硅,是工业上制高纯硅的流程,工艺可行,故B不选;C.在空气中煅烧生成二氧化硫,二氧化硫的催化氧化生成三氧化硫,三氧化硫被水(98.3%的硫酸)吸收生成硫酸,工艺可行,故C不选;D.铝土矿中的氧化铝被过量的氢氧化钠溶解生成偏铝酸钠,过滤除去不溶物得到偏铝酸钠溶液,在偏铝酸钠溶液中通入二氧化碳生成氢氧化铝沉淀,灼烧后得到氧化铝,电解熔融的氧化铝可以冶炼铝,工艺可行,故D不选;答案选A。17、C【解析】A、设MnCO3的物质的量为1mol,即质量为115g,a点剩余固体质量为115g×75.65%=87g,减少的质量为115g-87g=28g,可知MnCO3失去的组成为CO,故剩余固体的成分为MnO2,剩余固体中n(Mn):n(O)=1:2,选项A正确;B、b点剩余固体质量为115g×66.38%=76.337g,因m(Mn)=55g,则m(O)2=76.337g-55g=21.337g,则n(Mn)∶n(O)=∶=3∶4,故剩余固体的成分为Mn3O4,选项B正确;D、d点剩余固体质量为115g×61.74%=71g,据锰元素守恒知m(Mn)=55g,则m(O)1=71g-55g=16g,则n(Mn)∶n(O)=∶=1∶1,故剩余固体的成分为MnO,C、因c点介于b、d之间,故c点对应固体的成分为Mn3O4与MnO的混合物。发生的反应为2Mn3O4△6MnO+O2↑,选项C不正确。答案选C。18、A【解析】

A.生石灰与水反应,消耗了乙醇中混有的水,蒸馏可得到乙醇;A项正确;B项,乙醇易溶于水,利用分液的方法不能将乙醇与盐溶液分离开;B项错误;C项,酸性高锰酸钾溶液可将乙烯氧化为二氧化碳,引入了新的杂质;C项错误;D项,溴可将KI氧化为碘单质,而碘易溶于溴苯,引入了新的杂质,D项错误;本题答案选A。19、D【解析】

A.大多数金属的化学性质比较活泼,所以在自然界中大多数金属以化合态形式存在,故A错误;B.金的性质稳定,在自然界中以游离态存在,故B错误;C.活泼的金属元素,在自然界中不存在游离态,如钠元素,故C错误;D.金、银的活动性很弱,可在自然界中以游离态形式存在,钠是活泼性很强,在自然界中只能以化合态的形式存在,存在形态与其化学活动性有关,故D正确;故选D。20、A【解析】分析:乙醇可以有效改善油品的性能和质量,降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放。发酵法可制乙醇,乙醇汽油同样会产生污染,其在不完全燃烧的情况下会产生含硫气体和一氧化碳,都属于污染性气体。详解:A、乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成,由此可知乙醇汽油是混合物,A错误;B、乙醇可以有效改善油品的性能和质量,降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放,它不影响汽车的行驶性能,还减少有害气体的排放量,是一种改善环境的清洁能源,叙述正确,B正确;C、石油通过裂化可以提高汽油的产量,叙述正确,C正确;D、发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,发酵法的原料可以是含淀粉的农产品,如高粱、玉米和薯类等,D正确。答案选A。点睛:本题考查能源与乙醇的性质,注意使用车用乙醇汽油不但可以节省石油资源和有效地减少汽车尾气的污染,还可以促进农业生产,题目比较基础。21、B【解析】A.丁苯橡胶的两种单体苯乙烯、1,3—丁二烯都属于烃,故A正确;B.丁苯橡胶含有碳碳双键,能使溴水褪色,故B错误;C.上述反应是加成反应,所以原子利用率为100%,故C正确;D.丁苯橡胶属于高分子化合物,故D正确。故选B。22、D【解析】分析:A.聚乙烯不含碳碳双键;B.油脂可被高锰酸钾氧化;C.-C3H7与甲基有邻、间、对三种,且-C3H7有2种同分异构体;D.含有碳碳双键、羟基,结合烯烃、醇的性质判断。详解:A.聚乙烯为乙烯的加聚产物,不含大量的碳碳双键,故A错误;

B.油脂含有碳碳双键,可被高锰酸钾氧化,故B错误;

C.-C3H7在甲苯苯环上位置有3种情况,-C3H7中碳链异构为

正丙基和

异丙基,因此-C3H7异构情况为2种,故同分异构体的种类为:2×3=6,故C错误;

D.含有碳碳双键、羟基,则具有烯烃、乙醇的性质,可发生加成反应、取代反应、氧化反应,所以D选项是正确的。

所以D选项是正确的。二、非选择题(共84分)23、硅第三周期ⅦA族CH4NaOHCl22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑)2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl【解析】A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数2倍,A原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则A为碳元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为Na;结合原子序数可知,C、D、E、F都处于第三周期,C是同周期中阳离子半径最小的元素,则C为Al;D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,则D为Si、M为Na2SiO3;E的最外层电子数与内层电子数之比为3:5,则最外层电子数为6,故E为硫元素,F的原子序数最大,故F为Cl.(1)D为Si的元素名称为硅。F为Cl在元素周期表中的位置是第三周期ⅦA族;(2)C为Al,C离子结构示意图为;A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:碳和硅同主族,从上到下形成的氢化物稳定性减弱,CH4更稳定;元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH;同周期从左到右非金属性增强,E和F元素的单质氧化性较强的是:Cl2;(3)用电子式表示由元素Na和Cl组成的化合物的过程:;(4)Na2O2和Al同时投入水中:发生的反应为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑);(5)化合物S2Cl2可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,该气体为SO2,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,故S元素化合价降低,转移0.3mol电子生成二氧化硫为0.1mol,故有0.3molS原子发生还原反应,根据电子转移守恒可知S元素在还原产物中的化合价为0,故生成S,同时生成HCl,该反应的化学方程式为:2S2Cl2+2H2O═3S↓+SO2↑+4HCl。24、第三周期ⅥA族<HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑H2O2OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。【解析】

H的原子半径最小,所以X为H;X和M同主族,由M在题述元素中的排序知,M是Na。Y、Z、W位于第二周期,它们与H可形成等电子分子,结合Z、W的最外层电子数之和与Na的核外电子总数相等知,Y、Z、W依次为C、N、O,W与N同主族,则N为S。(1)N为S,在周期表中的位置为第三周期ⅥA族;C的非金属性弱于O的非金属性,故CH4的稳定性比H2O弱;故答案为<;(2)H、N形成的含18电子的化合物是N2H4,N2H4的结构式为;(3)由H、N、O、S组成的既能与盐酸反应又能与氯水反应的离子化合物为NH4HSO3或(NH4)2SO3,其分别与足量盐酸反应的离子方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑;(4)H2O2中含有极性共价键和非极性共价键,H2O2具有氧化性,氧化碱性工业废水中CN-的离子方程式为OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。25、500mL容量瓶14.6左盘搅拌,加速NaCl溶解保证溶质全部转入容量瓶中1~2cm偏高偏低【解析】

(1)根据配制溶液的步骤是计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器;⑵根据m=cVM计算NaCl的质量;⑶根据托盘天平的使用方法回答;⑷溶解时用玻璃棒搅拌可以加速溶解;⑸洗涤烧杯2~3次,可以保证溶质全部移入容量瓶中;⑹根据定容操作的方法回答;根据实验操作的规范性分析误差;【详解】(1)移液、定容需要容量瓶,根据容量瓶的规格,配制480mL0.50mol·L-1的NaCl溶液,必须用500mL的容量瓶;(2)用500mL的容量瓶,配制溶液的体积是500mL,m(NaCl)=0.50mol·L-1×0.5L×58.5g·mol-1≈14.6g;⑶根据托盘天平的使用方法,称量过程中NaCl晶体应放于天平的左盘;⑷溶解氯化钠时用玻璃棒搅拌,可以加速NaCl溶解;⑸洗涤烧杯2~3次,可以保证溶质全部移入容量瓶中;⑹向容量瓶中加水至液面接近刻度线1-2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切;定容时眼睛俯视刻度线,则容量瓶中溶液的体积偏小,配制的溶液的浓度偏高;溶解搅拌时有液体溅出,容量瓶中溶质减少,所配溶液的浓度浓度偏低。七、工业流程26、,放热加热冷却乙醛、乙醇、水氮气【解析】

由实验装置图可知,无水乙醇在水浴加热的条件下将乙醇变成乙醇蒸气,鼓入空气,乙醇在铜做催化剂条件被氧气氧化成乙醛,反应的化学方程式为2,试管a放入冷水中,目的是冷却反应得到的混合气体,试管a中收集到的液体为乙醛、乙醇和水,空气中的氧气参与反应,集气瓶中收集到的气体的主要成分是氮气。【详解】(1)实验过程中铜网与氧气加热反应生成氧化铜,出现黑色,反应的化学方程式为,反应生成的氧化铜与乙醇加热发生氧化还原反应生成铜、乙醛和水,出现红色,反应的化学方程式为;在不断鼓入空气的情况下,熄灭酒精灯,反应仍能继续进行,说明该反应是放热反应,放出的热量能够维持反应继续进行;(2)甲为热水浴,使乙醇平稳气化成乙醇蒸气,起到提供乙醇蒸汽的作用;乙为冷水浴,冷却反应得到的混合气体,便于乙醛的收集;(3)经过反应后并冷却,a中收集到的物质有易挥发的乙醇,反应生成的乙醛和水;空气中的氧气参与反应,丙中集气瓶内收集到气体的主要成分氮气,。【点睛】易错点是干燥试管a中能收集不同的物质,忽略乙醇的挥发性,漏写乙醇和水。27、反应产生气泡的快慢控制阴离子相同,排除阴离子的干扰分液漏斗收集40mL气体所需要的时间【解析】

首先明确实验目的:比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;(1)图甲:两试管中盛有等体积、等浓度的H2O2,分别滴入氯化铁、硫酸铜溶液,通过产生气泡的快慢即可比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果(保持其他条件相同,只改变催化剂);在探究Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果时必须保持其他的条件相同,所以将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理;(2)“收集40mL气体所需要的时间”即通过计算分别用Fe3+、Cu2+催化时生成O2的速率,来定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;【详解】(1)该反应中产生气体,所以可根据生成气泡的快慢判断;氯化铁和硫酸铜中阴阳离子都不同,无法判断是阴离子起作用还是阳离子起作用,硫酸铁和硫酸铜阴离子相同,可以消除阴离子不同对实验的干扰;双氧水在二氧化锰作用下生成水和氧气,

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