湖北省恩施州巴東三中2023學年化學高一第二學期期末學業(yè)水平測試試題(含答案解析)_第1頁
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文檔簡介

2023學年高一下化學期末模擬試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、三位科學家因在烯烴復分解反應研究中的杰出貢獻而榮獲2005年度諾貝爾化學獎,烯烴復分解反應可示意如下:下列化合物中,經(jīng)過烯烴復分解反應可以生成的是A. B. C. D.2、過氧化氫是一種“綠色氧化劑”,保存過氧化氫的試劑瓶上最適合貼上的一個標簽是A.B.C.D.3、化學用語是學習化學的重要工具,下列用來表示物質(zhì)變化的化學用語中,正確的是A.鉛蓄電池放電時,負極反應式為PbO2+4H++SO+2e-==PbSO4+2H2OB.粗銅精煉時,與電源負極相連的是純銅,陰極反應式為Cu2++2e-==CuC.生鐵中含碳,抗腐蝕能力比純鐵強D.鐵制品上鍍鋅,鋅做陰極,鐵制品做陽極,電解質(zhì)溶液中含Zn2+4、合乎實際并用于工業(yè)生產(chǎn)的是A.金屬鈉在氯氣中燃燒制氯化鈉 B.氫氣和氯氣混合經(jīng)光照制氯化氫C.氯氣通入澄清石灰水中制漂白粉 D.高溫分解石灰石制生石灰5、對于可逆反應:4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g),下列敘述正確的是()A.達到化學平衡時,4v正(O2)=5v逆(NO)B.若單位時間內(nèi)生成xmolNO的同時,消耗xmolNH3,則反應達到平衡狀態(tài)C.若有5molO===O鍵斷裂,同時有12molH—O鍵形成,此時必為化學平衡狀態(tài)D.化學平衡時,化學反應速率關系是2v正(NH3)=3v逆(H2O)6、不能直接用乙烯為原料制取的物質(zhì)是()A.CH3CH2Cl B.CH2Cl-CH2Cl C. D.7、下列物質(zhì)中,既能因發(fā)生化學反應使溴水褪色,又能使酸性KMnO4溶液褪色的是()①SO2②CH3CH2CH===CH2③④CH3CH3A.①②③④ B.③④ C.①② D.①②④8、X、Y兩種元素,原子序數(shù)均小于20;X、Y原子的最外層電子數(shù)相等,且原子半徑X<Y,下列說法正確的是(選項中m.n均為正整數(shù))A.若X(OH)n為強堿,則Y(OH)m也一定為強堿B.若HnXOm為強酸,則X的氫化物溶于水一定顯酸性C.若X元素形成的單質(zhì)是X2,則Y元素形成的單質(zhì)一定是Y2D.若Y的最高正價為+m,則X的最高正價一定為+m9、由12H和A.4.5molB.5molC.5.5molD.6mol10、我國科研人員提出了由CO2和CH4轉(zhuǎn)化為高附加值產(chǎn)品CH3COOH的催化反應歷程,該歷程示意圖如下所示。下列說法不正確的是A.生成CH3COOH總反應的原子利用率為100%B.CH4→CH3COOH過程中,有C—H鍵發(fā)生斷裂C.①→②放出能量并形成了C—C鍵D.該催化劑可有效提高反應物的平衡轉(zhuǎn)化率11、不同條件下,用O2氧化一定濃度的FeCl2溶液過程中所測的實驗數(shù)據(jù)如圖所示。下列分析或推測不合理的是A.Fe2+的氧化率隨時間延長而逐漸增大B.由②和③可知,pH越大,F(xiàn)e2+氧化速率越快C.由①和③可知,溫度越高,F(xiàn)e2+氧化速率越快D.氧化過程的離子方程式為:4Fe2++O2+4H+==4Fe3++2H2O12、正己烷是優(yōu)良的有機溶劑,其球棍模型如圖所示。下列有關說法正確的是A.正己烷的分子式為,其沸點比丙烷低B.正己烷的一氯代物有3種C.正己烷能與溴水發(fā)生取代反應而使溴水褪色D.正己烷所有碳原子可在一條直線上13、原電池是將化學能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿难b置,關于如圖所示原電池的說法正確的是()A.Cu為負極,Zn為正極B.電子由銅片通過導線流向鋅片C.正極反應式為Zn﹣2e﹣=Zn2+D.原電池的反應本質(zhì)是氧化還原反應14、工業(yè)上制備純硅反應的熱化學方程式如下:SiCl4(g)+2H2(g)Si(s)+4HCl(g);ΔH=+QkJ·mol-1(Q>0),某溫度、壓強下,將一定量反應物通入密閉容器進行以上反應,下列敘述正確的是()A.反應過程中,若增大壓強能提高SiCl4的轉(zhuǎn)化率B.若反應開始時SiCl4為1mol,則達平衡時,吸收熱量為QkJC.反應至4min時,若HCl濃度為0.12mol·L-1,則H2反應速率為0.03mol·L-1·min-1D.當反應吸收熱量為0.025QkJ時,生成的HCl通入100mL1mol·L-1的NaOH溶液恰好反應15、下列常

見金屬的冶煉原理中不合理的是金屬冶煉原理AFeFe2O3+3CO2Fe+3CO2BHg2HgO2Hg+O2↑CMgMgO+H2Mg+H2ODNa2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑A.A B.B C.C D.D16、糖類與我們的日常生活息息相關。關于糖類物質(zhì)的說法正確的是()A.糖類均有甜味 B.淀粉和纖維素均不是糖類C.糖類均不可水解 D.糖類都含有C、H和O元素17、下列常見物質(zhì)的俗名與化學式對應關系正確的是A.燒堿—NaOH B.明礬—Al2(SO4)3 C.石膏—CaCO3 D.純堿—Na2SO418、只用一種試劑就可以鑒別乙酸,葡萄糖,蔗糖,這種試劑是()A.氫氧化鈉溶液 B.新制氫氧化銅懸濁液C.石蕊試液 D.飽和碳酸鈉溶液19、江蘇省已開始大力實施“清水藍天”工程.下列不利于“清水藍天”工程實施的是(

)A.將廢舊電池深埋,防止污染環(huán)境B.加強城市生活污水脫氮除磷處理,遏制水體富營養(yǎng)化C.積極推廣太陽能、風能、地熱能及水能等的使用,減少化石燃料的使用D.大力實施礦物燃料“脫硫、脫硝技術”,減少硫的氧化物和氮的氧化物污染20、漂白粉與硫酸反應制氯氣的原理為:Ca(C1O)2+CaCl2+2H2SO42CaSO4+2Cl2↑+2H2O。該實驗的發(fā)生裝置為A. B. C. D.21、下列裝置中,能構成原電池的是A.只有甲 B.只有乙C.只有丙 D.除乙均可以22、H2和Cl2反應的微觀過程可用右圖表示,下列有關說法正確的是A.過程1釋放能量 B.過程2吸收能量C.該反應為吸熱反應 D.反應物總能量高于生成物總能量二、非選擇題(共84分)23、(14分)位于短周期的四種主族元素A、B、C、D,原子序數(shù)依次增大,已知A、C位于同一主族,A在周期表中原子半徑最小。B、D的最外層電子數(shù)相等,且B、D的原子序數(shù)之和為A、C原子序數(shù)之和的兩倍。E是自然界中含量最高的金屬。根據(jù)你的推斷完成下列問題:(1)B元素的名稱為_______,E的元素符號為_______。(2)寫出由上述元素形成的具有漂白作用的三種物質(zhì)的化學式______,______,_____。(3)用電子式表示C與D形成化合物的過程_______。(4)寫出E的最高價氧化物與強堿反應的離子方程式________。(5)B、C兩元素形成的原子個數(shù)比為1∶1的化合物中的化學鍵為_______。24、(12分)有機物A是來自石油的重要有機化工原料,此物質(zhì)可以用來衡量一個國家石油化工發(fā)展水平。D能與碳酸鈉反應產(chǎn)生氣體,E是具有果香味的有機物,F(xiàn)是一種高聚物,可制成多種包裝材料。(1)A的結構簡式為_____。(2)B分子中的官能團名稱是_____,F(xiàn)的結構簡式為_______________。(3)寫出下列反應的化學方程式并指出反應類型:②_____________________________________________:反應類型是_____;③_____________________________________________;反應類型是_____;25、(12分)實驗室合成乙酸乙酯的步驟如下:圖甲圖乙在圖甲的圓底燒瓶內(nèi)加入乙醇、濃硫酸和乙酸,加熱回流一段時間,然后換成圖乙裝置進行蒸餾,得到含有乙醇、乙酸和水的乙酸乙酯粗產(chǎn)品。請回答下列問題:(1)圖甲中冷凝水從________(填“a”或“b”)進,圖乙中B裝置的名稱為__________。(2)反應中加入過量的乙醇,目的是___________。(3)現(xiàn)擬分離粗產(chǎn)品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,下列框圖是分離操作步驟流程圖:則試劑a是_____,試劑b是________,分離方法Ⅲ是_____。(4)甲、乙兩位同學欲將所得含有乙醇、乙酸和水的乙酸乙酯粗產(chǎn)品提純得到乙酸乙酯,在未用指示劑的情況下,他們都是先加NaOH溶液中和酯中過量的酸,然后用蒸餾法將酯分離出來。甲、乙兩人蒸餾產(chǎn)物結果如下:甲得到了顯酸性的酯的混合物,乙得到了大量水溶性的物質(zhì)。丙同學分析了上述實驗目標產(chǎn)物后認為上述實驗沒有成功。試解答下列問題:①甲實驗失敗的原因是___________;②乙實驗失敗的原因是___________。26、(10分)根據(jù)如圖所示的實驗裝置,回答下列問題:(1)寫出銅與濃硫酸反應的化學方程式_____________________(2)證明SO2具有漂白性的現(xiàn)象是____________,再加熱該溶液,現(xiàn)象是___________。(3)裝置③中的現(xiàn)象是____________,證明SO2具有________________。(4)裝置④的作用是__________________。27、(12分)我國國標推薦的食品藥品中Ca元素含量的測定方法之一:利用Na2C2O4將處理后的樣品中的Ca2+沉淀,過濾洗滌,然后將所得CaC2O4固體溶于過量的強酸,最后使用已知濃度的KMnO4溶液通過滴定來測定溶液中Ca2+的含量。針對該實驗中的滴定過程,回答以下問題:(1)KMnO4溶液應該用________(填“酸式”或“堿式”)滴定管盛裝。(2)寫出滴定過程中反應的離子方程式:_____________。(3)滴定終點的顏色變化:溶液由________色變?yōu)開_______色。(4)以下哪些操作會導致測定的結果偏高________(填字母編號)。a.裝入KMnO4溶液前未潤洗滴定管b.滴定結束后俯視讀數(shù)c.滴定結束后,滴定管尖端懸有一滴溶液d.滴定過程中,振蕩時將待測液灑出(5)某同學對上述實驗方法進行了改進并用于測定某品牌的鈣片中的鈣元素(主要為CaCO3)含量,其實驗過程如下:取2.00g樣品加入錐形瓶中,用酸式滴定管向錐形瓶內(nèi)加入20.00mL濃度為0.10mol·L-1的鹽酸(鹽酸過量),充分反應一段時間,用酒精燈將錐形瓶內(nèi)液體加熱至沸騰,數(shù)分鐘后,冷卻至室溫,加入2~3滴酸堿指示劑,用濃度為0.10mol·L-1的NaOH溶液滴定至終點,消耗NaOH溶液8.00mL。[提示:Ca(OH)2微溶于水,pH較低時不會沉淀]①為使現(xiàn)象明顯、結果準確,滴定過程中的酸堿指示劑應選擇_______(填“石蕊”、“甲基橙”或“酚酞”)溶液;②此2.00g鈣片中CaCO3的質(zhì)量為________g。28、(14分)海洋中蘊含著豐富的資源。利用海水提取淡水、溴和鎂的部分過程如圖所示。(1)海水淡化的方法有_________________、離子交換法和電滲析法等。(2)用純堿吸收濃縮海水吹出的Br2:3Br2+6Na2CO3+3H2O=5NaBr+NaBrO3+6NaHCO3。當吸收3molBr2時,反應中轉(zhuǎn)移的電子數(shù)是_____________。(3)海水中部分離子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560其中,Mg2+的物質(zhì)的量濃度是____________。若要從100L的海水中提取鎂,理論上需要加入沉淀劑Ca(OH)2的質(zhì)量是_______________。(4)由Mg(OH)2制單質(zhì)Mg,以下方法最合適的是________________(填序號)。A.Mg(OH)2MgOMgB.Mg(OH)2MgOMgC.Mg(OH)2無水MgCl2MgD.Mg(OH)2MgCl2溶液Mg29、(10分)利用海洋資源可以獲得很多物質(zhì)。如從海水中可以得到食鹽等許多化工原料,可以通過蒸餾獲得淡水,從海洋植物中提取碘等。(一)從海水得到的粗鹽中常含有雜質(zhì)需要分離提純,在除去懸浮物和泥沙之后,要用以下試劑①鹽酸、②Na2CO3、③NaOH、④BaCl2來除去食鹽水中的Ca2+、Mg2+、SO42-。(1)為有效除去Ca2+、Mg2+、SO42-,加入試劑的合理順序為___________。a.先加NaOH,后加Na2CO3,再加BaCl2b.先加NaOH,后加BaCl2,再加Na2CO3C.先加BaCl2,后加NaOH,再加Na2CO3(2)加入Na2CO3過程中發(fā)生反應的離子方程式為_______________________。(3)判斷試劑BaCl2己經(jīng)足量的方法是_______________________。(二)海洋植物如海帶、海藻中含有豐富的碘元素,碘元素以碘離子的形式存在。實驗室里從海帶中提取碘的流程如下:(1)實驗時灼燒海帶應在___________(填儀器名稱)內(nèi)進行。(2)步驟④中反應的離子方程式是_______________。(3)步驟⑤的實驗操作為____________,應選用的一種溶劑X可以是____________。a.苯、酒精b.四氯化碳、苯c.汽油、酒精(4)步驟⑥的實驗操作應選用下圖中的_____________。

2023學年模擬測試卷參考答案(含詳細解析)一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、A【答案解析】

根據(jù)烯烴復分解反應的規(guī)律,A項,發(fā)生復分解反應生成和CH2=CH2,A項符合題意;B項,發(fā)生復分解反應生成和CH3CH=CH2,B項不符合題意;C項,發(fā)生復分解反應生成和CH2=CH2,C項不符合題意;D項,發(fā)生復分解反應生成和CH3CH=CH2,D項不符合題意;答案選A。2、B【答案解析】

過氧化氫是一種“綠色氧化劑”,有強氧化性,所以保存過氧化氫的試劑瓶上最適合貼上的一個標簽是氧化劑,注意保存時不能與有機物或其他有還原性的試劑放在一起。過氧化氫不具有可性、腐蝕性和毒性,故選B。3、B【答案解析】

A.由鉛蓄電池放電時的總反應PbO2+2H2SO4+Pb═2PbSO4+2H2O可知,放電時,Pb被氧化,應為電池負極反應,電極反應式為Pb-2e-+SO42-=PbSO4,故A錯誤;B.粗銅精煉時,純銅為陰極,與電源負極相連,Cu2+在陰極上得電子被還原為Cu,陰極反應式為Cu2++2e-=Cu,故B正確;C.生鐵中含有碳,易形成原電池鐵被腐蝕,抗腐蝕能力不如純鐵強,故C錯誤;D.電鍍時,將鍍層金屬做陽極,鍍件做陰極,故在鐵制品上鍍鋅,應用鋅做陽極,鐵制品做陰極,含Zn2+的溶液為電解質(zhì)溶液,故D錯誤。故選B?!敬鸢更c睛】注意電鍍時,鍍層金屬做陽極,鍍件做陰極,含有鍍層金屬陽離子的溶液為電解質(zhì)溶液。4、D【答案解析】

A項利用金屬鈉來制備氯化鈉造價太高不符合綜合經(jīng)濟效益,故A項錯誤;B項氫氣和氯氣混合經(jīng)光照會發(fā)生爆炸,故不能用于工業(yè)生產(chǎn),故B項錯誤;C項澄清石灰水濃度太低,故不可用于工業(yè)制備漂白粉,應用石灰乳制備,故C項錯誤;D項工業(yè)制備生石灰是利用石灰石高溫分解,故D項正確;本題選D。5、A【答案解析】

A.達到化學平衡時正逆反應速率相等,又因為反應速率之比是相應的化學計量數(shù)之比,則4v正(O2)=5v逆(NO),A正確;B.單位時間內(nèi)生成xmolNO的同時,消耗xmolNH3,均表示正反應速率,則反應不一定達到平衡狀態(tài),B錯誤;C.有5molO=O鍵斷裂,同時有12molH-O鍵形成,均表示正反應速率,則反應不一定達到平衡狀態(tài),C錯誤;D.化學平衡時正逆反應速率相等,則根據(jù)反應速率之比是相應的化學計量數(shù)之比可知化學反應速率關系是3v正(NH3)=2v逆(H2O),D錯誤。答案選A。6、D【答案解析】A、乙烯和氯化氫加成生成氯乙烷,A不符合題意;B、乙烯和氯氣加成生成CH2ClCH2Cl,B不符合題意;C、乙烯發(fā)生加聚反應生成聚乙烯,C不符合題意;D、乙烯不能直接轉(zhuǎn)化為聚氯乙烯,D符合題意,答案選D。7、C【答案解析】分析:根據(jù)二氧化硫具有還原性,結合有機物分子中含有的官能團的性質(zhì)分析解答。詳解:①SO2具有還原性,能被溴水和酸性高錳酸鉀氧化而使其褪色;②CH3CH2CH=CH2含有碳碳雙鍵,能與溴水發(fā)生加成反應,能因發(fā)生氧化反應使酸性高錳酸鉀褪色;③與溴水發(fā)生萃取,與酸性高錳酸鉀溶液不反應;④CH3CH3屬于烷烴,與溴水和酸性高錳酸鉀溶液均不反應。答案選C。8、A【答案解析】X、Y原子的最外層電子數(shù)相同,說明位于同一主族,離子半徑X的小于Y的,則原子序數(shù)Y大于X,則:A.同主族從上而下金屬性增強,最高價氧化物的水化物的堿性增強,故若X(OH)n為強堿,則Y(OH)m也一定為強堿,選項A正確;B、若HnXOm為硝酸,則X的氫化物為氨氣,為堿性氣體,溶于水呈堿性,選項B錯誤;C、若為氧族元素,則X元素形成的單質(zhì)是O2,則Y元素形成的單質(zhì)是S,選項在C錯誤;D、若Y的最高正價為+m,X不一定有正價,如Cl的最高正價為+7價,而F的最高價為0價,選項D錯誤。答案選A。9、D【答案解析】

由12H和818O組成的水的相對分子質(zhì)量是22,則11g水的物質(zhì)的量是0.5mol,1分子該水中含有中子數(shù)是(2-1)×2+18-8=答案選D。10、D【答案解析】分析:A項,生成CH3COOH的總反應為CH4+CO2CH3COOH,原子利用率為100%;B項,CH4選擇性活化變?yōu)棰龠^程中,有1個C-H鍵發(fā)生斷裂;C項,根據(jù)圖示,①的總能量高于②的總能量,①→②放出能量并形成C-C鍵;D項,催化劑只影響化學反應速率,不影響化學平衡,不能提高平衡轉(zhuǎn)化率。詳解:A項,根據(jù)圖示CH4與CO2在催化劑存在時生成CH3COOH,總反應為CH4+CO2CH3COOH,只有CH3COOH一種生成物,原子利用率為100%,A項正確;B項,CH4選擇性活化變?yōu)棰龠^程中,有1個C-H鍵發(fā)生斷裂,B項正確;C項,根據(jù)圖示,①的總能量高于②的總能量,①→②放出能量,對比①和②,①→②形成C-C鍵,C項正確;D項,催化劑只影響化學反應速率,不影響化學平衡,不能提高反應物的平衡轉(zhuǎn)化率,D項錯誤;答案選D。點睛:本題考查原子利用率、化學反應的實質(zhì)、化學反應中的能量變化、催化劑對化學反應的影響,解題的關鍵是準確分析示意圖中的信息。注意催化劑能降低反應的活化能,加快反應速率,催化劑不能改變ΔH、不能使化學平衡發(fā)生移動。11、B【答案解析】

在酸性條件下,F(xiàn)e2+和氧氣、氫離子反應生成Fe3+和H2O,反應的離子方程式為4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,由圖象可知,當pH相同溫度不同時,溫度越高Fe2+的氧化率越大;當溫度相同pH不同時,pH越大,F(xiàn)e2+的氧化率越小?!绢}目詳解】A項、由圖象可知,F(xiàn)e2+的氧化率隨時間延長而逐漸增大,故A正確;B項、由②和③可知,當溫度相同pH不同時,pH越大,F(xiàn)e2+的氧化速率越小,故B錯誤;C項、由①和③可知,當pH相同溫度不同時,溫度越高Fe2+的氧化速率越大,故C正確;D項、在酸性條件下,F(xiàn)e2+和氧氣、氫離子反應生成Fe3+和H2O,反應的離子方程式為4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,故D正確;故選B。【答案點睛】本題考查了外界條件對Fe2+氧化率的影響,注意比較氧化速率時,要其它條件相同只有一個條件不同才能比較。12、B【答案解析】

A.正己烷的分子式為,其沸點比丙烷高,故A錯誤;B.正己烷中有三種等效氫,所以其一氯代物有3種,故B正確;C.正己烷不能與溴水反應,不能使溴水褪色,故C錯誤;D.正己烷中的碳原子均為飽和碳原子,和每個碳原子連接的四個原子構成四面體結構,鍵角約為109°28′,所以正己烷分子中所有碳原子不可能在一條直線上,故D錯誤;故選B。【答案點睛】正己烷的球棍模型:,正己烷分子中的碳原子可以呈鋸齒狀。13、D【答案解析】

A、原電池潑金屬作負極,不活潑的為正極,則Cu為正極,Zn為負極,故A錯誤;B、原電池電子由負極流向正極,所以由鋅片通過導線流向銅片,故B錯誤;C、正極銅表面氫離子得到電子生成氫氣,故C錯誤;D、原電池反應是自發(fā)進行的氧化還原反應,所以本質(zhì)是氧化還原反應,故D正確;故選D。14、D【答案解析】

A.該反應是反應前后氣體分子數(shù)增大的反應,增大壓強,平衡向逆反應方向移動,SiCl4的轉(zhuǎn)化率減小,A錯誤;B.該反應是可逆反應,達平衡時,吸收熱量小于QkJ,B錯誤;C.速率之比等于反應系數(shù)之比,v(H2)=v(HCl)=,C錯誤;D.由方程式可知,當反應吸收熱量為0.025QkJ時,生成的HCl的物質(zhì)的量為,100mL1mol·L-1的NaOH的物質(zhì)的量為0.1mol,二者物質(zhì)的量相等,恰好反應,D正確;故答案為:D。15、C【答案解析】

分析:金屬冶煉是工業(yè)上將金屬從含有金屬元素的礦石中還原出來的生產(chǎn)過程.金屬的活動性不同,可以采用不同的冶煉方法.總的說來,金屬的性質(zhì)越穩(wěn)定,越容易將其從化合物中還原出來.金屬冶煉的方法主要有:熱分解法:對于不活潑金屬,可以直接用加熱分解的方法將金屬從其化合物中還原出來。熱還原法:在金屬活動性順序表中處于中間位置的金屬,通常是用還原劑(C、CO、H2、活潑金屬等)將金屬從其化合物中還原出來。電解法:活潑金屬較難用還原劑還原,通常采用電解熔融的金屬化合物的方法冶煉活潑金屬。詳解:A、Fe處于金屬活動性順序表中處于中間位置的金屬,通常是用還原劑(C、CO、H2、活潑金屬等)將金屬從其化合物中還原出來,故A正確;B、Hg為不活潑金屬,可以直接用加熱分解的方法將金屬從其化合物中還原出來,故B正確;C、Mg為活潑金屬,較難用還原劑還原,通常采用電解熔融的金屬化合物氯化鎂的方法冶煉,故C錯誤。D、Na為活潑金屬,較難用還原劑還原,通常采用電解熔融的金屬化合物氯化鈉的方法冶煉,故D正確。故選C。點睛:本題考查金屬冶煉的一般方法和原理,解題關鍵:注意活潑性不同的金屬冶煉的方法不同,易錯點C,氫氣不能將氧化鎂還原為鎂。16、D【答案解析】A.糖類不一定有甜味如多糖,A錯誤;B.淀粉和纖維素屬于多糖,屬于糖類,B錯誤;C.二糖和多糖能水解,單糖不能水解,C錯誤;D.糖類含有C、H、O三種元素,D正確,答案選D。點睛:本題考查有機物的結構與性質(zhì),把握常見有機物的組成、官能團與性質(zhì)的關系等為解答的關鍵,注意糖類的含義、結構和性質(zhì)特點的歸納與總結。17、A【答案解析】

A.燒堿、火堿、苛性鈉都為氫氧化鈉的俗名,化學式為NaOH,故A正確;B.明礬化學式為KAl(SO4)2?12H2O,故B錯誤;C.石膏的化學式為CaSO4?2H2O,故C錯誤;D.純堿是碳酸鈉的俗稱,化學式為Na2CO3,故D錯誤;答案選A。18、B【答案解析】分析:乙酸具有酸性,葡萄糖含有醛基,蔗糖為非還原性糖,根據(jù)官能團的性質(zhì)的異同鑒別。詳解:A.氫氧化鈉溶液不能鑒別葡萄糖和蔗糖,二者與氫氧化鈉溶液都不反應,且乙酸與氫氧化鈉反應實驗現(xiàn)象不明顯,A錯誤;B.乙酸與氫氧化銅發(fā)生中和反應,加熱條件下葡萄糖與氫氧化銅濁液發(fā)生氧化還原反應生成磚紅色沉淀,蔗糖不反應,可鑒別,B正確;C.石蕊不能鑒別葡萄糖和蔗糖,C錯誤;D.飽和碳酸鈉不能鑒別葡萄糖和蔗糖,D錯誤。答案選B。點睛:本題考查有機物的鑒別,題目難度不大,注意把握常見有機物的性質(zhì)的異同,為解答該類題目的關鍵,學習中注意牢固掌握。19、A【答案解析】A、廢舊電池中含有重金屬離子,深埋會對土壤產(chǎn)生污染,故A說法錯誤;B、N、P是生物必須的元素,含N、P多的污水排放,造成水體富營養(yǎng)化,因此加強城市生活污水脫氮除磷處理,遏制水體富營養(yǎng)化,故B說法正確;C、太陽能、地熱、風能、水能是清潔能源,減少環(huán)境的污染,故C說法正確;D、脫硫、脫硝減少SO2和氮的氧化物的排放減少環(huán)境的污染,故D說法正確。20、B【答案解析】分析:本題考查的是實驗儀器的基本使用,掌握常見的實驗裝置的用途是關鍵。詳解:反應為固體和液體加熱制取氣體,固體放入圓底燒瓶,液體放入分液漏斗中,用酒精燈加熱,所以選擇B。點睛:掌握常見氣體的發(fā)生裝置:1.固體和液體加熱制取氣體:用圓底燒瓶和分液漏斗和酒精燈,適合失去氯氣和氯化氫等氣體;2.固體加熱制取氣體,使用試管和酒精燈,適合制取氧氣和氨氣;3.固體和液體不加熱制取氣體,使用錐形瓶或圓底燒瓶和分液漏斗或長頸漏斗,適合制取氫氣或二氧化碳或一氧化氮或二氧化氮等氣體。21、C【答案解析】

甲沒有形成閉合回路,不能構成原電池,故甲不符合題意;乙兩個是相同的電極,不能構成原電池,故乙不符合題意;丙滿足兩個活潑性不同電極,兩個電極間接接觸,形成了閉合回路,能構成原電池,故丙符合題意;丙是非電解質(zhì),不能構成原電池,故丙不符合題意;故C符合題意。綜上所述,答案為C。22、D【答案解析】

化學鍵斷裂是吸熱的過程,化學鍵生成時放熱的過程,這兩個過程的能量總和的大小,決定反應是否放熱?!绢}目詳解】A.過程1是一個H2變?yōu)閮蓚€H的過程,即H-H鍵斷裂的過程,化學鍵斷裂是吸熱的過程,所以過程1吸收能量,A錯誤;B.過程2是一個H和一個Cl結合生成一個HCl的過程,即H-Cl鍵生成的過程,化學鍵生成是放熱的過程,所以過程2釋放能量,B錯誤;C.H2和Cl2反應是放熱反應,C錯誤;D.該反應是放熱反應,則反應物總能量高于生成物總能量,D正確;故合理選項為D。二、非選擇題(共84分)23、氧元素AlO3SO2H2O2(或Na2O2)Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O離子鍵和非極性共價鍵【答案解析】

短周期的四種元素A、B、C、D,它們的原子序數(shù)依次增大,A在周期表中原子半徑最小,則A為氫元素;A、C位于同一主族,則C為鈉元素,B、D的最外層電子數(shù)相等,為同主族元素,且B、D的原子序數(shù)之和為A、C原子序數(shù)之和的兩倍,則B為氧元素,D為硫元素,E是自然界中含量最高的金屬,E為鋁元素,據(jù)此分析解答。【題目詳解】根據(jù)上述分析,A為氫元素,B為氧元素,C為鈉元素,D為硫元素,E為鋁元素。(1)B為氧元素;E是自然界中含量最高的金屬,為鋁元素,化學符號為:Al,故答案為:氧元素;Al;(2)在H、O、Na、S四種元素中,能形成漂白作用的物質(zhì)有:SO2、H2O2、Na2O2、O3等,故答案為:SO2;O3;H2O2(或Na2O2);(3)C與D形成的化合物為Na2S,形成過程為它的電子式為,故答案為:;(4)E的最高價氧化物為氧化鋁,具有兩性,能夠與強堿反應生成偏鋁酸鹽和水,離子方程式:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案為:Al2O3+2OH-═2AlO2-+H2O;(5)B和C兩元素形成的原子個數(shù)比為1∶1的化合物為Na2O2,由鈉離子與過氧根離子構成,鈉離子與過氧根離子之間形成離子鍵,過氧根離子中氧原子之間形成非極性共價鍵,故答案為:離子鍵和非極性共價鍵?!敬鸢更c睛】本題的易錯點為(2),要注意具有漂白作用的物質(zhì)主要包括:強氧化劑氧化漂白,二氧化硫化合漂白,活性炭吸附漂白。24、CH2=CH2羥基2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反應CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O取代反應(酯化反應)【答案解析】

有機物A是來自石油的重要有機化工原料,此物質(zhì)可以用來衡量一個國家石油化工發(fā)展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有機物,E是酯,酸和醇反應生成酯,則B和D一種是酸一種是醇,B能被氧化生成D,D能與碳酸鈉反應產(chǎn)生氣體,則D為酸;A反應生成B,碳原子個數(shù)不變,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,銅作催化劑、加熱條件下,CH3CH2OH被氧氣氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸與乙醇分子酯化反應生成E為CH3COOCH2CH3,A反應生成F,F(xiàn)是一種高聚物,則F為,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】(1)根據(jù)以上分析知,A為乙烯,結構簡式為H2C=CH2,故答案為:H2C=CH2;(2)B為乙醇,分子中的官能團是羥基,F(xiàn)是聚乙烯,結構簡式為,故答案為:羥基;;(3)②為乙醇在催化劑作用下氧化生成乙醛,反應的化學方程式為:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O,該反應屬于氧化反應;反應③是乙醇與乙酸發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯,反應的化學方程式為:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,該反應屬于酯化反應,也是取代反應,故答案為:2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反應;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反應(或取代反應)。25、b牛角管提高乙酸的轉(zhuǎn)化率飽和Na2CO3溶液濃H2SO4蒸餾NaOH溶液加入量太少,未能完全中和酸NaOH溶液加入量太多,使乙酸乙酯水解【答案解析】

(1)冷凝水低進高出,可以提高冷凝效果;根據(jù)裝置圖判斷B的名稱;(2)增大反應物的濃度,反應正向移動;(3)分離粗產(chǎn)品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入飽和碳酸鈉溶液,實現(xiàn)酯與乙酸和乙醇的分層,采用分液的方法分離油層和水層即可;乙酸鈉與乙醇分離采用蒸餾分離;使用硫酸將乙酸鈉轉(zhuǎn)化成乙酸,然后通過蒸餾將乙酸分離出來;(4)甲得到了顯酸性的酯的混合物,說明酸未能完全中和;乙得到了大量水溶性的物質(zhì),說明乙酸乙酯發(fā)生了水解反應;【題目詳解】(1)冷凝水低進高出,可以提高冷凝效果,所以圖甲中冷凝水從b進,根據(jù)裝置圖,B裝置的名稱為牛角管;(2)增大反應物的濃度,反應正向移動,所以加入過量的乙醇,能提高乙酸的轉(zhuǎn)化率;(3)分離粗產(chǎn)品乙酸乙酯、乙酸和乙醇的混合物,加入飽和碳酸鈉溶液,實現(xiàn)酯與乙酸和乙醇的分層,采用分液的方法分離油層和水層即可,所以試劑a是飽和Na2CO3溶液;乙酸鈉與乙醇分離采用蒸餾法,用硫酸將乙酸鈉轉(zhuǎn)化成乙酸,試劑b是濃硫酸,然后通過蒸餾將乙酸分離出來;(4)①甲得到了顯酸性的酯的混合物,說明酸未能完全中和,甲實驗失敗的原因是NaOH溶液加入量太少,未能完全中和酸;②乙得到了大量水溶性的物質(zhì),說明乙酸乙酯發(fā)生了水解反應,乙實驗失敗的原因是NaOH溶液加入量太多,使乙酸乙酯水解。26、Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+2H2O+SO2↑褪色又變?yōu)榧t色;褪色還原性吸收多余的二氧化硫氣體,防止污染空氣【答案解析】

銅與濃硫酸混合加熱反應生成硫酸銅、二氧化硫;二氧化硫具有還原性、漂白性,氣體有毒,可以用堿液進行吸收?!绢}目詳解】(1)濃硫酸和銅在加熱的條件下生成硫酸銅、二氧化硫和水,化學方程式為:Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2可以使品紅溶液褪色,體現(xiàn)了SO2具有漂白性,SO2的漂白是暫時性的漂白,生成的物質(zhì)不穩(wěn)定,受熱易分解,重新變?yōu)榧t色;(3)二氧化硫具有較強的還原性,可與溴單質(zhì)反應生成硫酸和氫溴酸,因此裝置③中的現(xiàn)象為溶液褪色;(4)二氧化硫污染空氣,二氧化硫可以被氫氧化鈉溶液吸收,減少空氣污染,因此裝置④的作用是:吸收多余的二氧化硫氣體,防止污染空氣;【答案點睛】本題考查濃硫酸和二氧化硫的性質(zhì),涉及濃硫酸的強氧化性和二氧化硫的漂白性、還原性,讀懂實驗裝置圖是解題的關鍵,整體比較基礎,難度不大。27、酸式2MnO4-+5H2C2O4+6H?=2Mn2?+10CO2↑+8H2O無紫ac甲基橙0.06【答案解析】

(1)高錳酸鉀具有強氧化性,會腐蝕橡膠,根據(jù)中和滴定所需儀器判斷;(2)在硫酸條件下,高錳酸鉀將C2O42-氧化為CO2,自身被還原為MnSO4,據(jù)此寫出反應的離子方程式;(3)高錳酸鉀溶液本身有顏色,為紫色,在開始滴入含C2O42-溶液中時被還原,顏色消失,當達到滴定終點時,加入最后一滴高錳酸鉀溶液顏色不褪去,據(jù)此判斷;(4)分析不當操作對V(標準)的影響,根據(jù)c(待測)=判斷對結果的影響;(5)碳酸鈣和鹽酸反應生成氯化鈣、二氧化碳和水,考慮二氧化碳溶于水,故要加熱煮沸,過量鹽酸用氫氧化鈉滴定,考慮氫氧化鈣的微溶性,應選擇在pH較低時變色的指示劑,根據(jù)滴定算出過量鹽酸,進而求得與碳酸鈣反應的鹽酸,根據(jù)方程式計算碳酸鈣的質(zhì)量。【題目詳解】(1)高錳酸鉀具有強氧化性,會腐蝕橡膠,應放在酸式滴定管中,故答案為:酸式;(2)高錳酸鉀具有強氧化性,在硫酸條件下將C2O42-氧化為CO2,自身被還原為Mn2+,離子方程式為:2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,故答案為:2MnO4-+5C2O42-+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(3)高錳酸鉀溶液本身有顏色,為紫色,在開始滴入C2O42-中時被還原,顏色消失,當達到滴定終點時,加入最后一滴高錳酸鉀溶液顏色不褪去,溶液由無色變?yōu)闇\紫色,且半分鐘內(nèi)不褪色,故答案為:無;紫;(4)a.滴定時,滴定管經(jīng)水洗,蒸餾水洗后加入滴定劑高錳酸鉀溶液,造成標準液體被稀釋,濃度變稀,導致V(標準)偏大,根據(jù)c(待測)=可知,結果偏高,故a正確;b.滴定前平視,滴定后俯視,則所用標準液讀數(shù)偏小,根據(jù)c(待測)=可知,結果偏低,故b錯誤;c.滴定結束后,滴定管尖端懸有一滴溶液,造成V(標準)偏大,根據(jù)c(待測)=可知,結果偏高,故c正確;d.滴定過程中,振蕩時將待測液灑出,所用標準液V(標準)偏小,根據(jù)c(待測)=可知,結果偏低,故d錯誤;故答案為:ac;(5)①根據(jù)題給信息,Ca(OH)2微溶于水,pH較低時不會沉淀出,甲基橙變色范圍為3.1~4.4,符合,石蕊變色不明顯,酚酞變色范圍為:8.2~10.0,pH較高,有氫氧化鈣沉淀生成,干擾滴定,故用甲基橙作指示劑,故答案

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