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文檔簡介
2024屆山西省朔州市懷仁縣一中化學高一第二學期期末調研試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。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、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化涉及到很多的化學知識。下列有關說法正確的是()A.在“火樹銀花合,星橋鐵鎖開”中,星橋鐵鎖開涉及到化學變化B.古劍沈盧“以劑鋼為刃,柔鐵為莖干,不爾則多斷折”,劑鋼的熔點低于純鐵C.“青蒿一握,以水二升漬,絞取汁”,這種對青蒿素的提取方法屬于化學變化D.“至于礬現(xiàn)五色之形,硫為群石之將,皆變化于烈火”,其中的礬指的是高價金屬硫化物2、化學家認為石油、煤作為能源使用時,燃燒了“未來的原始材料”.下列觀點正確的是A.大力提倡開發(fā)化石燃料作為能源B.研發(fā)新型催化劑,提高石油和煤中各組分的燃燒熱C.化石燃料屬于可再生能源,不影響可持續(xù)發(fā)展D.人類應盡可能開發(fā)新能源,取代化石能源3、在一密閉容器中,等物質的量的A和B發(fā)生反應:A(g)+2B(g)2C(g),反應達平衡時,若混合氣體中A和B的物質的量之和與C的物質的量相等,則這時A的轉化率為()A.40% B.50% C.60% D.70%4、氫氧化鐵膠體區(qū)別于氯化鐵溶液最本質的特征是()A.氫氧化鐵膠體粒子的直徑在1~100nm之間B.氫氧化鐵膠體具有丁達爾效應C.氫氧化鐵膠體是均一的分散系D.氫氧化鐵膠體的分散質能透過濾紙5、下列實驗能達到預期目的的是()A.用分液漏斗分離溴和苯B.分餾石油時,將溫度計插入石油液面下C.取樣灼燒,可以鑒別白色紡織品是棉織品還是羊毛制品D.直接往淀粉水解液中加入新制氫氧化銅懸濁液并且加熱,可檢驗淀粉水解產物6、下列物質久置于空氣中會發(fā)生相應的變化,其中發(fā)生了氧化還原反應的是()A.濃硫酸的體積增大 B.鋁的表面生成致密的薄膜C.澄清的石灰水變渾濁 D.氫氧化鈉的表面發(fā)生潮解7、短周期主族元素W、X、Y、Z原子序數(shù)依次增大,其中W元素原子的最外層電子數(shù)是內層電子數(shù)的兩倍。X與Z同主族,兩原子的核外電子數(shù)之和為24。Y的原子半徑是所有短周期主族元素中最大的。下列說法正確的是()A.簡單離子半徑:Z>Y>XB.如圖所示實驗可證明非金屬性:Cl>ZC.W、Y、Z的單質分別與X2反應時,X2用量不同產物均不同D.Y分別與X、Z形成二元化合物中不可能存在共價鍵8、由NO2、O2、熔融鹽NaNO3組成的燃料電池如圖所示,在使用過程中石墨Ⅰ電極反應生成一種氧化物Y,下列有關說法正確的是()A.石墨Ⅰ極為正極,石墨Ⅱ極為負極B.Y的化學式可能為NOC.石墨Ⅰ極的電極反應式為NO2+NO3--e-===N2O5D.石墨Ⅱ極上發(fā)生氧化反應9、可以說明二氧化硅是酸酐的是()A.它溶于水得到相應的酸 B.它對應的水化物是可溶性強酸C.它與強堿反應只生成鹽和水 D.它是非金屬氧化物10、在一定溫度下,10mL0.40mol/LH2O2發(fā)生催化分解。不同時刻測定生成O2的體積(已折算為標準狀況)如下表。t/min0246810V(O2)/mL0.09.917.222.426.529.9下列敘述不正確的是(溶液體積變化忽略不計)A.0~6min的平均反應速率:v(H2O2)mol/(L·min)B.6~10min的平均反應速率:v(H2O2)<mol/(L·min)C.反應至6min時,c(H2O2)=0.3mol/LD.反應至6min時,H2O2分解了50%11、固體A的化學式為NH5,它的所有原子的最外層都符合相應稀有氣體的最外電子層結構,則下列有關說法不正確的是A.NH5中既有共價鍵又有離子鍵B.NH5的電子式為C.1molNH5中含有5NA個N一H鍵(NA表示阿伏加德羅常數(shù))D.它與水反應的離子方程式為NH4++H++H2O=NH3·H2O+H2↑12、實驗室中用如圖所示的裝置進行甲烷與氯氣在光照下反應的實驗。光照下反應一段時間后,下列裝置示意圖中能正確反映實驗現(xiàn)象的是A. B. C. D.13、有機物種類繁多的主要原因是()A.自然界中存在著多種形式的、大量的有機物B.碳原子能與其它原子形成四個共價鍵,且碳原子間也相互成鍵C.有機物除了含碳元素外,還含其他多種元素D.有機物分子結構十分復雜14、某學習小組研究為金屬與硝酸的反應,進行如下實驗:實驗實驗操作現(xiàn)象Ⅰ20oC時,將過量銅粉加入2mL0.5mol/LHNO3中無色氣體(遇空氣變紅棕色)Ⅱ20oC時,將過量鐵粉加入2mL0.5mol/LHNO3中6mL無色氣體(經檢測為H2)Ⅲ?、蛑蟹磻蟮娜芤?,加入足量NaOH溶液并加熱,用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗氣體產生有刺激性氣味的氣體;濕潤紅色石蕊試紙變藍Ⅳ20oC時,將過量鐵粉加入2mL3mol/LHNO3中無色氣體(遇空氣變紅棕色)下列說法錯誤的是A.Ⅰ中的無色氣體是NOB.Ⅲ中生成的氣體是NH3C.Ⅱ中所有NO3﹣都沒有參與反應D.金屬與硝酸反應的還原產物與金屬種類、硝酸濃度等有關15、關于下列圖像的說法不正確的是()
選項
x
y
圖象
A
烷烴分子中碳原子數(shù)
碳的質量分數(shù)x的最小值等于75%
B
溫度
食物腐敗變質速率
C
鹵素原子序數(shù)
鹵素陰離子(X-)半徑
D
堿金屬元素原子序數(shù)
堿金屬單質熔沸點A.A B.B C.C D.D16、以下事實不能用元素周期律解釋的是()A.Na2CO3的熱穩(wěn)定性強于NaHCO3B.氯與鈉形成離子鍵,氯與氫形成共價鍵C.與等濃度的稀鹽酸反應,Mg比Al劇烈D.F2在暗處遇H2即爆炸,I2在暗處遇H2幾乎不反應17、核內中子數(shù)為N的R2+離子,質量數(shù)為A,則ng它的氧化物所含電子物質的量為()A.(A-N+8)mol B.(A-N+10)molC.(A-N+2)mol D.(A-N+6)mol18、“綠色化學”的主要內容之一是指從技術、經濟上設計可行的化學反應,使原子充分利用,不產生污染物。下列化學反應符合“綠色化學”理念的是A.制CuSO4:Cu+2H2SO4(濃)=CuSO4+SO2↑+2H2OB.制CuSO4:2Cu+O2=2CuO;CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2OC.制Cu(NO3)2:Cu+4HNO3(濃)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2OD.制Cu(NO3)2:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O19、下列各組物質,互為同分異構體的是:A.金剛石和足球烯(C60)B.尿素[(NH2)2CO]和氰酸銨(NH4CNO)C.H2O和D2OD.苯和甲苯20、設NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.28克乙烯和丙烯的混合氣體的分子數(shù)為NAB.標準狀況下,22.4升CCl4的分子數(shù)為NAC.30克C2H6中,共價鍵的數(shù)目為7NAD.1mol苯分子中含有的碳碳單鍵的數(shù)目為6NA21、某化學反應的反應物濃度在20s內由3.0mol/L變?yōu)?.0mol/L,則以該反應物濃度的變化表示20s內的平均反應速率為A.0.05mol/(L·s) B.0.10mol/(L·s) C.0.15mol/(L·s) D.2.0mol/(L·s)22、乙醇分子中不同的化學鍵如圖所示,則乙醇在催化氧化時,化學鍵斷裂的位置是A.②③B.②④C.①③D.③④二、非選擇題(共84分)23、(14分)已知乙烯能發(fā)生以下轉化:(1)乙烯的結構式為:_____。(2)寫出化合物官能團的化學式及名稱:B中含官能團名稱___________;D中含官能團名稱___________;(3)寫出反應的化學方程式①:__________________________________________反應類型:__________②:__________________________________________反應類型:__________③:__________________________________________反應類型:________24、(12分)X、Y、Z、W、Q是四種短周期元素,X元素M層上的電子數(shù)是原子核外電子層數(shù)的2倍;Y原子最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的2倍;Z元素的單質為雙原子分子,Z的氫化物水溶液呈堿性;W元素最高正價與最低負價之和為6;Q是地殼中含量最高的金屬元素?;卮鹣铝袉栴}:(1)X元素在元素周期表中的位置_______________________________________。(2)由Y和W形成的化合物的電子式________。(3)YX2分子的結構式為________,其化學鍵類型為是_________。(4)前四種元素的簡單氫化物中Z的沸點最高,原因是________________________________。(5)寫出Q和W兩種元素的最高價氧化物的水化物發(fā)生反應的離子方程式___________________。25、(12分)根據(jù)要求完成下列實驗過程(a、b為彈簧夾,加熱及固定裝置已略去)。(1)驗證碳、硅非金屬性的相對強弱(已知酸性:亞硫酸>碳酸)。①連接儀器、________、加藥品后,打開a、關閉b,然后滴入濃硫酸,加熱。②銅與濃硫酸反應的化學方程式是________,裝置A中試劑是_______。③能說明碳的非金屬性比硅強的實驗現(xiàn)象是________。(2)驗證SO2的氧化性、還原性和酸性氧化物的通性。①在(1)①操作后打開b,關閉a。②H2S溶液中有淺黃色渾濁出現(xiàn),化學方程式是______。③BaCl2溶液中無明顯現(xiàn)象,將其分成兩份,分別滴加氯水和氨水均產生沉淀。則沉淀的化學式分別為___________、__________。26、(10分)亞硫酸鈉在印染、造紙等眾多行業(yè)中有著廣泛的應用。研究小組用Na2CO3溶液吸收SO2制備Na2SO3。其實驗流程如下:查閱資料可知,向碳酸鈉溶液通入二氧化硫的過程中,溶液中有關組分的質量分數(shù)變化如右圖是所示。(1)下圖中的線表示的組分為__________(填化學式)。(2)實驗時,“反應Ⅱ”中加入NaOH溶液的目的是____________________(用化學方程式表示)。(3)國家標準規(guī)定產品中Na2SO3的質量分數(shù)≥97.0%為優(yōu)等品,≥93.0%為一等品。為了確定實驗所得產品的等級,研究小組采用了兩種方法進行測定。①方法Ⅰ:稱取2.570g產品,用蒸餾水溶解,加入足量的雙氧水使Na2SO3完全氧化生成Na2SO4,再加過量的BaCl2溶液,所得沉淀經過濾、洗滌、干燥后稱重,質量為4.660g。請通過計算確定產品中Na2SO3的質量分數(shù)(寫出計算過程)__________。②方法Ⅱ:稱取1.326g產品,配成100mL溶液。取25.00mL該溶液,滴加0.1250mol·L-1I2溶液,恰好使Na2SO3完全氧化生成Na2SO4時,消耗I2溶液20.00mL。請通過計算確定產品中Na2SO3的質量分數(shù)(寫出計算過程)__________。③試判斷Na2SO3產品的等級,并說明理由__________。27、(12分)實驗室用燃燒法測定某固體有機物A的分子組成,測定裝置如圖所示(鐵架臺、鐵夾、酒精燈等未畫出):取17.1gA放入B裝置中,持續(xù)通入過量O2燃燒,生成CO2和H2O,請回答下列有關問題:(1)通入過量O2的目的是_______________________________;(2)D裝置的作用是______________________________,有同學認為該套裝置有明顯的缺陷,需要改進,該同學判斷的理由是___________________________;(3)通過該實驗,能否確定A中是否含有氧元素,其理由?_____________________________;(4)若A的摩爾質量為342g/mol,C裝置增重9.9g,D裝置增重26.4g,則A的分子式為______________________________;(5)A可發(fā)生水解反應,1molA可水解生成2mol同分異構體,則A在催化劑作用下水解的化學方程式為_______________________________。28、(14分)短周期元素W、X、Y和Z在周期表中的相對位置如表所示,這四種元素原子的最外層電子數(shù)之和為21。回答下列問題:WXYZ(1)X在元素周期表中的位置為_______。(2)四種元素簡單離子的半徑由大到小為_____________(用離子符號表達)。(3)W的最簡單氫化物的電子式為________________。(4)W、Z最高價氧化物的水化物酸性較強的為___________(填化學式)。(5)Y單質與Fe2O3反應能放出大量的熱,常用于焊接鋼軌,該反應化學方程式為____________________。(6)向盛有3mL雞蛋清溶液的試管里滴入幾滴W的最高價氧化物的水化物濃溶液,實驗現(xiàn)象為________________________________________。(7)C3H7Z的結構簡式有____________________。(8)ZX2氣體是一種廣譜殺菌消毒劑。工業(yè)上可利用NaZX3和NaZ在酸性條件下制得ZX2同時得到Z元素的單質,該反應的離子方程式為_____________。29、(10分)德國化學家凱庫勒認為:苯分子是由6個碳原子以單雙鍵相互交替結合而成的環(huán)狀結構.為了驗證凱庫勒有關苯環(huán)的觀點,甲同學設計了如圖實驗方案。①按如圖所示的裝置圖連接好各儀器;②檢驗裝置的氣密性;③在A中加入適量的苯和液溴的混合液體,再加入少最鐵粉,塞上橡皮塞,打開止水夾K1、K2、K3;④待C中燒瓶收集滿氣體后,將導管b的下端插入燒杯里的水中,擠壓預先裝有水的膠頭滴管的膠頭,觀察實驗現(xiàn)象。請回答下列問題。(1)A中所發(fā)生反應的反應方程式為_____,能證明凱庫勒觀點錯誤的實驗現(xiàn)象是_______。(2)裝置B的作用是________。(3)C中燒瓶的容積為500mL,收集氣體時,由于空氣未排盡,最終水未充滿燒瓶,假設燒瓶中混合氣體對H2的相對密度為37.9,則實驗結束時,進入燒瓶中的水的體積為_____mL(空氣的平均相對分子質量為29)。(4)將裝置A內反應后的液體依次進行下列實驗操作就可得到較純凈的溴苯:①用蒸餾水洗滌,振蕩,分液;②用5%的NaOH溶液洗滌,振蕩,分液;③用蒸餾水洗滌,振蕩,分液;④加入無水氯化鈣干燥;⑤____________________(填操作名稱)。
參考答案一、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、B【解題分析】
A.在“火樹銀花合,星橋鐵索開”中,星橋鐵鎖開的意思是城門的鐵鎖打開了,沒有新物質生成,屬于物理變化,故A錯誤;B.劍刃硬度要大,所以用碳鐵合金,合金的熔點一般低于成分金屬的熔點,因此劑鋼的熔點低于純鐵,故B正確;C.對青蒿素的提取屬于萃取,屬于物理變化,故C錯誤;D.礬是金屬(如銅、鐵、鋅)的硫酸鹽,不是金屬硫化物,故D錯誤;答案選B。2、D【解題分析】本題主要考查了化石燃料的使用。詳解:化石燃料的燃燒能產生大量的空氣污染物,所以開發(fā)新清潔能源,減少化石燃料的燃燒減少二氧化碳的排放,防止溫室效應,A錯誤;研發(fā)新型催化劑,只能提高石油和煤中各組分的燃燒速率,但不可提高燃燒熱,B錯誤;化石燃料是不可再生能源,在地球上蘊藏量是有限的,大量使用會影響可持續(xù)發(fā)展,C錯誤;化石燃料不可再生,燃燒能產生大量的空氣污染物,應盡可能開發(fā)新能源,取代化石能源,D正確。故選D。點睛:依據(jù)可持續(xù)發(fā)展的理念結合相關的基礎知識是解答的關鍵。3、A【解題分析】
令A和B的起始投入量都為1mol,A的變化量為xA(g)+2B(g)2C(g)起始量1mol1mol0變化量x2x2x平衡量1-x1-2x2x則(1-x)+(1-2x)=2xX=0.4mol故選A。4、A【解題分析】
膠體區(qū)別于其他分散系的本質特征是分散質微粒直徑的大小不同,膠體的分散質微粒直徑介于1-100nm之間,故選A?!绢}目點撥】根據(jù)分散質粒子直徑大小來分類,把分散系劃分為溶液(小于1nm)、膠體(1nm~100nm)、濁液(大于100nm),所以溶液、膠體和濁液這三種分散系的本質的區(qū)別在于分散質粒子直徑大小。5、C【解題分析】A項,溴易溶于苯,故不能用分液法分離,A錯誤;B項,因為分餾石油時,測量的是蒸氣的溫度,溫度計不能插入液面以下,B錯誤;C項,羊毛的成分為蛋白質,灼燒有燒焦羽毛的氣味,而棉織品的成分為纖維,燒后呈現(xiàn)白色灰燼,有焦糊味,C正確;D項,由于淀粉水解是在酸性條件下進行的,而葡萄糖與氫氧化銅的反應是在堿性條件下進行的,因此還需要先進入氫氧化鈉溶液中和硫酸,故D錯誤。6、B【解題分析】
A.濃硫酸具有吸水性,在空氣中放置其體積增大,為物理變化,A錯誤;B.鋁在空氣中放置,與空氣中的氧氣反應生成氧化鋁,在表面生成致密的薄膜為氧化還原反應,B正確;C.澄清的石灰水變渾濁為氫氧化鈣與二氧化碳反應生成碳酸鈣,為非氧化還原反應,C錯誤;D.氫氧化鈉的表面發(fā)生潮解,為氫氧化鈉與空氣中的水形成溶液,物理變化,D錯誤;答案為B。7、B【解題分析】分析:本題考查的是元素推斷和非金屬性的強弱比較,結合原子的構成進行分析。詳解:短周期主族元素W、X、Y、Z原子序數(shù)依次增大,其中W元素原子的最外層電子數(shù)是內層電子數(shù)的兩倍,說明該元素為碳元素,X與Z同主族,兩原子的核外電子數(shù)之和為24,則為氧和硫,Y的原子半徑是所有短周期主族元素中最大的,說明為鈉元素。A.氧離子和鈉離子電子層結構相同,根據(jù)序小徑大的原則分析,氧離子半徑大于鈉離子半徑,硫離子有3層,半徑最大,故順序為Z>X>Y,故錯誤;B.實驗中鹽酸與高錳酸鉀溶液反應生成氯氣,氯氣和硫化氫反應生成硫和水,說明氯氣的氧化性比硫強,故說明氯的非金屬性比硫強,故正確;C.碳和氧氣可以生成二氧化碳或一氧化碳,硫和氧氣反應只能生成二氧化硫,鈉和氧氣根據(jù)條件不同可能生成氧化鈉或過氧化鈉,故錯誤;D.鈉和氧可以形成氧化鈉和過氧化鈉,氧化鈉只有離子鍵,過氧化鈉有離子鍵和共價鍵,鈉和硫形成硫化鈉,只有離子鍵,故錯誤。故選B。8、C【解題分析】
在燃料電池中通入氧氣的為正極,通入燃料的為負極,由圖可知,石墨Ⅱ上氧氣得到電子,則石墨Ⅱ為正極,石墨I上NO2失去電子,石墨I為負極,結合負極發(fā)生氧化反應、正極發(fā)生還原反應分析解答?!绢}目詳解】A.根據(jù)上述分析,石墨Ⅱ為正極,石墨I為負極,故A錯誤;B.石墨I為負極,石墨I上NO2失去電子,N元素的化合價應從+4價升高,Y不可能為NO,故B錯誤;C.石墨I上NO2失去電子,N元素的化合價升高,因此Y為N2O5,負極反應為NO2+NO3--e-═N2O5,故C正確;D.石墨Ⅱ為正極,發(fā)生還原反應,故D錯誤;答案選C。9、C【解題分析】
A.二氧化硅不溶于水,與水不反應,不符合題意,A錯誤;B.二氧化硅對應的水化物是難溶性弱酸,不符合題意,B錯誤;C.二氧化硅與強堿反應只生成硅酸鈉和水,可說明二氧化硅是硅酸的酸酐,符合題意,C正確;D.非金屬氧化物不一定是酸酐,不符合題意,D錯誤;故選C?!绢}目點撥】二氧化硅是中學出現(xiàn)的唯一的一種難溶于水的酸性氧化物,它與一般的酸性氧化物存在一定的差異性,如它不能與弱堿反應,它能與特殊的酸(氫氟酸)反應等。10、C【解題分析】
A.0~6min時間內,△c(H2O2)=0.002mol÷0.01L=0.2mol/L,所以v(H2O2)=0.2mol/L÷6minmol/(L·min),A正確;B.隨著反應的進行,H2O2的濃度逐漸減小,反應速率減慢,B正確;C.6min時,c(H2O2)=0.002mol÷0.01L=0.2mol/L,C錯誤;D.6min時,H2O2分解率為:=50%,D正確。答案選C。11、C【解題分析】A.NH5屬于銨鹽,銨根離子和氫離子之間存在離子鍵、銨根離子中N原子和H原子之間存在共價鍵,所以NH5中既有共價鍵又有離子鍵,A正確;B.NH5屬于銨鹽,銨根離子和氫離子之間存在離子鍵、銨根離子中N原子和H原子之間存在共價鍵,電子式為,B正確;A.NH5中存在離子鍵和共價鍵,1molNH5中含有4NA個N-H鍵(NA表示阿伏加德羅常數(shù)),含有1mol離子鍵,C錯誤;D.NH5和水發(fā)生氧化還原反應生成一水合氨和氫氣,離子方程式為NH4++H﹣+H2O=NH3?H2O+H2↑,D正確;答案選C。12、D【解題分析】
在光照條件下氯氣與甲烷發(fā)生取代反應生成氯化氫和四種氯代甲烷,結合有關物質的溶解性分析解答?!绢}目詳解】在光照條件下氯氣與甲烷發(fā)生取代反應生成氯化氫和四種氯代甲烷,由于Cl2被消耗,氣體的顏色逐漸變淺;氯化氫極易溶于水,所以液面會上升;但氯代甲烷是不溶于水的無色氣體或油狀液體,所以最終水不會充滿試管,答案選D。【題目點撥】明確甲烷發(fā)生取代反應的原理和有關物質的溶解性是解答的關鍵,本題取自教材中學生比較熟悉的實驗,難度不大,體現(xiàn)了依據(jù)大綱,回歸教材,考查學科必備知識,體現(xiàn)高考評價體系中的基礎性考查要求。13、B【解題分析】試題分析:有機物種類繁多的主要原因是碳原子能與其他原子形成四個共價鍵,且碳原子之間也能相互成鍵,選項C符合題意。考點:了解有機物種類繁多的原因14、C【解題分析】
由已知實驗分析:(1)20oC時,將過量銅粉加入2mL0.5mol/LHNO3中產生NO,NO遇空氣能變成紅棕色的NO2(2)根據(jù)題意,過量的鐵粉與硝酸反應生成H2和硝酸亞鐵;(3)取Ⅱ中反應后的溶液,加入足量NaOH溶液并加熱,用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗氣體,產生使?jié)駶櫦t色石蕊試紙變藍、有刺激性氣味的氣體,說明有NH3生成;(4)20oC時,將過量鐵粉加入2mL3mol/LHNO3中,產生無色氣體,遇空氣變紅棕色,說明有NO產生?!绢}目詳解】A.結合上述分析可知:20oC時,將過量銅粉加入2mL0.5mol/LHNO3中,產生的是NO氣體,NO不穩(wěn)定遇空氣能變成紅棕色的二氧化氮,故A正確;B.根據(jù)上述分析可知Ⅲ中生成的氣體是NH3,故B正確;C.根據(jù)實驗III可知,實驗II中部分NO3﹣作氧化劑生成了NH4+,故C錯誤;D.根據(jù)實驗分析,金屬與硝酸反應時,金屬的種類、硝酸的濃度和反應溫度有可能影響硝酸的還原產物;故D正確;綜上所述,本題答案為C。15、D【解題分析】A、烷烴中隨著碳原子數(shù)的增多,碳的質量分數(shù)增多,甲烷是最簡單的烷烴,其中C的質量分數(shù)為75%,故A說法正確;B、升高溫度,加快反應速率,故B說法正確;C、同主族從上到下,電子層數(shù)增多,半徑增大,電子層數(shù)越多,半徑越大,故C說法正確;D、堿金屬從上到下,熔沸點降低,故D說法錯誤。16、A【解題分析】
A.Na2CO3的熱穩(wěn)定性強于NaHCO3,與元素周期律無關,不能用元素周期律解釋,故A選;B.同一周期從左到右,元素的金屬性逐漸減弱、非金屬性逐漸增加,故鈉是活潑的金屬元素,氯是活潑的非金屬元素,氯與鈉容易形成離子鍵;H和氯都是非金屬元素,氯與氫原子間容易形成1對共用電子,各自形成穩(wěn)定結構,形成共價鍵,可以用元素周期律解釋,故B不選;C.金屬性Mg>Al,則單質還原性Mg>Al,與等濃度的稀鹽酸反應,Mg比Al劇烈,能夠用元素周期律解釋,故C不選;D.同一主族從上到下,元素的非金屬性逐漸減弱,故非金屬性F>I,故氟氣與氫氣化合較容易,可以利用元素周期律解釋,故D不選;故選A。17、A【解題分析】
核內中子數(shù)為N的R2+離子,質量數(shù)為A,則R原子的質子數(shù)是A-N、電子數(shù)是A-N;R氧化物的化學式是RO,ng氧化物的物質的量是,電子物質的量為,故選A?!绢}目點撥】本題考查了原子中質子數(shù)、中子數(shù)、質量數(shù)、電子數(shù)之間的關系,注意質量數(shù)在數(shù)值上等于其相對原子質量,質子數(shù)+中子數(shù)=質量數(shù)。18、B【解題分析】選項A、B、D中分別產生了有毒氣體SO2、NO2、NO,所以正確的答案是B。19、B【解題分析】
A.金剛石和足球烯(C60)都是同種元素的不同單質,屬于同分異構體,故A錯誤;B.氰酸銨(NH4CNO)與尿素[CO(NH2)2]的分子式相同,均是CH4ON2,但二者的結構不同,互為同分異構體,故B正確;C.H2O和D2O都是由氫氧元素組成的化合物,結構相同,為同一物質,故C錯誤;D.甲苯和苯在結構上相似,在組成上相差一個“CH2”原子團,互為同系物,故D錯誤。故選B。20、C【解題分析】A、假設28g全部是乙烯,則乙烯的物質的量為28/28mol=1mol,假設全部是丙烯,丙烯的物質的量為28/42mol=2/3mol,因此28g此混合物的物質的量小于1mol,故A錯誤;B、標準狀況下,CCl4不是氣體,故B錯誤;C、30g乙烷是1mol,乙烷的結構簡式為CH3CH3,因此1mol乙烷有有7mol共價鍵,故C正確;D、苯中碳碳鍵是介于碳碳雙鍵和單鍵之間特殊的鍵,故D錯誤。21、B【解題分析】某反應物的濃度在20s內從3.0mol/L變成1.0mol/L,?c=3.0mol/L-1.0mol/L=2.0mol/L,20s內A的化學反應速率v=2.0mol/L÷20s=0.10mol/(L?s),故選B。22、B【解題分析】分析:乙醇在催化氧化時,-CH2OH結構被氧化為-CHO結構,根據(jù)官能團的變化判斷斷裂的化學鍵。詳解:乙醇在銅催化下與O2反應生成乙醛和水,斷開的是羥基上的氫氧鍵和與羥基所連的碳的氫,即②④斷裂,答案選B。點睛:本題考查學生乙醇的催化氧化反應的實質,掌握反應機理是解本題關鍵,題目難度不大。二、非選擇題(共84分)23、-OH羥基-COOH羧基CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反應2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反應nCH2=CH2加聚反應【解題分析】
(1)乙烯分子中兩個C原子形成共價雙鍵,每個C原子再與兩個H原子形成兩個共價鍵,結構式是:。(2)乙烯發(fā)生加聚反應生成聚乙烯;乙烯與水加成生成乙醇CH3CH2OH(B);乙醇被氧化生成乙醛CH3CHO(C);乙醇與乙酸CH3COOH(D)發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯CH3COOCH2CH3。B中含官能團名稱是—OH,名稱是羥基;D是乙酸,官能團是-COOH,其中含官能團名稱是羧基。(3)①反應的化學方程式是CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,反應類型是加成反應;②反應的化學方程式是2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反應類型是氧化反應;③反應的化學方程式是nCH2=CH2;反應類型是加聚反應。24、第三周期第VIA族(CCl4電子式略)S=C=S極性鍵NH3分子間存在氫鍵Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O【解題分析】分析:根據(jù)X元素M層上的電子數(shù)是原子核外電子層數(shù)的2倍,可知X為S元素;根據(jù)Y的最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的2倍,可知Y為C元素;;根據(jù)Z的常溫下單質為雙原子分子,其氫化物水溶液呈堿性,可知Z為N元素;根據(jù)W元素最高正價與最低負價之和為6,可知W為Cl元素;根據(jù)Q是地殼中含量最高的金屬元素,可知Q為Al元素。詳解:(1)X為S元素,在元素周期表中的位于第三周期第VIA族;(2)由Y和W形成的化合物為CCl4,電子式為;(3)YX2分子CS2,結構式為S=C=S,其化學鍵類型為極性鍵共價鍵;(4)Z的氣態(tài)氫化物為氨氣,氨氣分子間存在氫鍵,一種特殊的分子間作用力,強于普通的分子間作用力,因此氨氣的沸點最高;(5)Q和W兩種元素的最高價氧化物的水化物分別為氫氧化鋁和高氯酸,兩者發(fā)生中和反應,方程式為:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。點睛:本題考察重點是根據(jù)元素周期律推斷元素種類的相關題型。解這類題首先要牢記元素周期律的相關內容,短周期元素的核外電子排布特點等,根據(jù)X元素M層上的電子數(shù)是原子核外電子層數(shù)的2倍,可知X為S元素;根據(jù)Y的最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的2倍,可知Y為C元素;;根據(jù)Z的常溫下單質為雙原子分子,其氫化物水溶液呈堿性,可知Z為N元素;根據(jù)W元素最高正價與最低負價之和為6,可知W為Cl元素;根據(jù)Q是地殼中含量最高的金屬元素,可知Q為Al元素。25、檢查裝置氣密性酸性高錳酸鉀溶液A中酸性KMnO4溶液沒有完全退色(或不褪色),盛有Na2SiO3溶液的試管中出現(xiàn)白色沉淀2H2S+SO2
=3S↓+2H2OBaSO4BaSO3【解題分析】
(1)根據(jù)裝置圖,銅與濃硫酸反應生成二氧化硫,要驗證碳、硅非金屬性的相對強弱(已知酸性:亞硫酸>碳酸),需要打開a、關閉b,將生成的二氧化硫通入飽和碳酸氫鈉,產生二氧化碳,其中可能混有二氧化硫,需要除去,除去二氧化硫后再通入硅酸鈉溶液,通過現(xiàn)象驗證,據(jù)此分析解答;(2)要驗證SO2的氧化性、還原性和酸性氧化物的通性,需要打開b,關閉a,將生成的二氧化硫通入氯化鋇溶液,二氧化硫與氯化鋇溶液不反應,無明顯現(xiàn)象,通入H2S溶液中有淺黃色渾濁出現(xiàn),該沉淀為硫,體現(xiàn)二氧化硫的氧化性,二氧化硫有毒,會污染空氣,最后通入NaOH溶液吸收,據(jù)此分析解答?!绢}目詳解】(1)①實驗過程中產生氣體,在加入藥品之前需要檢驗裝置的氣密性,防止氣密性不好導致氣體泄漏,故答案為:檢查裝置的氣密性;②加熱條件下銅與濃硫酸反應生成二氧化硫、硫酸銅和水,反應的化學方程式為:Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2O;多余的二氧化硫用酸性KMnO4溶液吸收,防止干擾后面的實驗,故答案為:Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2O;酸性KMnO4溶液;③二氧化硫也會和硅酸鈉溶液反應,需要用高錳酸鉀溶液除去,二氧化碳與Na2SiO3溶液反應生成硅酸,證明了碳酸酸性比硅酸強,說明碳元素的非金屬性比硅的非金屬性強,所以A中酸性KMnO4溶液沒有完全褪色(或不褪色),盛有Na2SiO3溶液的試管中出現(xiàn)白色膠狀沉淀,說明碳元素的非金屬性比硅元素非金屬性強,故答案為:A中酸性KMnO4溶液沒有完全退色(或不褪色),盛有Na2SiO3溶液的試管中出現(xiàn)白色沉淀;(2)②H2S溶液中通入二氧化硫,二氧化硫與硫化氫反應生成硫單質與水,反應的化學方程式為:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,體現(xiàn)了二氧化硫的氧化性,故答案為:2H2S+SO2=3S↓+2H2O;③反應后的BaCl2溶液中含有亞硫酸,亞硫酸被氯水氧化物硫酸,硫酸與氯化鋇反應生成硫酸鋇,亞硫酸與氨水溶液反應生成亞硫酸銨,亞硫酸銨與氯化鋇反應生成亞硫酸鋇,故都產生白色沉淀,故答案為:BaSO4;BaSO3。【題目點撥】本題的易錯點為(2)③,要注意氯水能夠將二氧化硫氧化生成硫酸,因此滴加氯水的溶液中得到的沉淀為硫酸鋇。26、(1)線2表示的組分為NaHCO3。(2)NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O(主要)SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(次要)(3)①98.05%②95.02%③產品為一等品。產品中含有的硫酸鈉和碳酸鈉,在方案I的測定中,硫酸鈉和碳酸鈉雜質使得測定值偏高。而方案II是直接測定亞硫酸鈉,更可信。【解題分析】試題分析:(1)結合圖像可知在Na2CO3溶液里通入SO2,依次發(fā)生反應的化學方程式為2Na2CO3+SO2+H2O=2NaHCO3+Na2SO3,2NaHCO3+SO2=Na2SO3+2CO2↑,Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3;據(jù)此可知線2表示的組分為NaHCO3;(2)I中得到的是NaHSO3溶液,則II中加入NaOH溶液的目的是中和NaHSO3得到Na2SO3,發(fā)生反應的化學方程式為NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O(主要)、SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(次要);(3)方法I:Na2SO3+H2O2=Na2SO4+H2O,Na2SO4+BaCl2=2NaCl+BaSO4↓m(BaSO4)=4.660,n(BaSO4)=4.660g÷233g/mol=0.020mol,則經氧化后n(Na2SO4)=0.020mol,m(Na2SO4)=0.020mol×142g/mol=2.840g,根據(jù)差量法,原混合物中的Na2SO3:n(Na2SO3)=2.840g-2.570g16g/mol,m(Na2SO3)=2.840g-2.570g16g/mol×126g/mol=2.12625g,w(Na2SO3)=2.12625g2.570g×100%≈82.73%。如若不考慮雜質,則n(Na2SO3)=n(BaSO4)=0.020mol,m(Na2SO3)=0.020mol×126g/mol=2.520g,w(Na2SO3方法II:Na2SO3+I2+H2O=Na2SO4+2HIn(Na2SO3)=n(I2)=20.00mL×10-3L/mL×0.1250mol/L=0.0025mol,m(Na2SO3)=0.0025mol×126g/mol×100mL25.00mL=1.260g,w(Na2SO3)=1.260g方案I中的產品為優(yōu)等品,方案II中的產品為一等品。但是方案I產品中含有的硫酸鈉和碳酸鈉等雜質,在方案I的測定中,硫酸鈉和碳酸鈉雜質對測定有干擾,而方案II是直接測定亞硫酸鈉,可信度和精確度都要更高一些?!究键c定位】本題主要是考查物質制備工藝流程圖分析、判斷與計算【名師點晴】該題為高頻考點,難度較大。無機工業(yè)流程題能夠以真實的工業(yè)生產過程為背景,體現(xiàn)能力立意的命題為指導思想,能夠綜合考查學生各方面的基礎知識及將已有知識靈活應用在生產實際中解決問題的能力,所以這類題成為近年來高考的必考題型。流程題的解題思路為:明確整個流程及每一部分的目的→仔細分析每步反應發(fā)生的條件以及得到的產物的物理或化學性質→結合基礎理論與實際問題思考→注意答題的模式與要點。該題的難點是純度計算。27、使有機物A充分燃燒吸收A燃燒后生成的CO2D裝置中的堿石灰可以吸收空氣中的水和二氧化碳,對生成的二氧化碳質量測定有干擾能確定;如果碳元素的質量和氫元素的質量小于17.1g,則有氧元素C12H22O11C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)【解題分析】
(1)燃燒法測定某固體有機物A的分子組成,要通入過量O2使有機物在氧氣中充分燃燒生成二氧化碳和水;故答案為:使有機物A充分燃燒;(2)C裝置中的試劑為濃硫酸,用于吸收有機物燃燒生成的水,D裝置中的試劑是堿石灰用于吸收有機物燃燒生成的二氧化碳;D裝置中的堿石灰可以吸收空氣中的水和二氧化碳,對生成的二氧化碳質量測定有干擾,因此該套裝置需要改進,故答案為:吸收A燃燒后生成的CO2;D裝置中的堿石灰可以吸收空氣中的水和二氧化碳,對生成的二氧化碳質量測定有干擾;(3)通過濃硫酸增重的質量可以求出有機物中氫的質量,通過堿石灰增重的質量可以求出有機物中碳的質量,再根據(jù)A的質量判斷是否有氧元素;故答案為:能確定,如果碳元素的質量和氫元素的質量小于17.1g,則有氧元素;(4)濃硫酸增重可知水的質量為9.9g,可計算出n(H2O)=9.9g18g/mol=0.55mol,n(H)=1.1mol,m(H)=1.1g;使堿石灰增重26.4g,可知二氧化碳質量為26
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