2024屆新疆巴州三中化學高一第二學期期末學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆新疆巴州三中化學高一第二學期期末學業(yè)質量監(jiān)測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請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、C8H8分子呈正六面體結構,如圖所示,因而稱為“立方烷”,它的六氯代物的同分異構體共有()種A.3B.6C.12D.242、下列敘述正確的是()A.棉花和尼龍的主要成分均為纖維素B.醫(yī)用消毒酒精中乙醇的濃度為95%C.可用灼燒的方法區(qū)別羊毛和棉線D.實驗室用酒精作燃料是因為其含碳量高,放熱多3、下列物質中,既有離子鍵,又有共價鍵的是()A.CaCl2B.KOHC.H2OD.N24、下列現象或事實可用同一化學原理解釋的是A.氯氣和二氧化硫都能使品紅溶液褪色B.常溫下,可以用鐵、鋁制容器貯存濃硫酸或濃硝酸C.濃硫酸和濃鹽酸暴露在空氣中濃度均逐漸減小D.氯化銨和碘都可以用加熱法進行提純5、下列各組元素中,按最高正價遞增順序排列的是A.Na、Mg、Al、SB.C、N、O、FC.F、Cl、Br、ID.Li、Na、K、Rb6、與離子方程式Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓相對應的化學方程式是()A.FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓+Na2SO4B.2Fe(NO3)3+3Mg(OH)2=2Fe(OH)3↓+3Mg(NO3)2C.Fe2(SO4)3+3Ba(OH)2=2Fe(OH)3↓+3BaSO4↓D.Fe2(SO4)3+6NaOH=2Fe(OH)3↓+3Na2SO47、滿足分子式為C5H11Cl的有機物共有A.6種B.7種C.8種D.9種8、下列變化過程不屬于化學變化的是A.石油的裂化 B.油脂的皂化 C.石油的分餾 D.煤的干餾9、氟、氯、溴、碘性質上差異的主要原因是()A.原子的核電荷數依次增多B.原子量依次增大C.原子核外次外層電子數依次增多D.原子核外電子層數依次增多10、下列關于反應熱的描述中正確的是A.HCl和NaOH反應的中和熱△H=-57.3kJ/mol,則H2SO4和Ba(OH)2反應生成1molH2O時會放出57.3kJ的熱量B.由C(石墨,s)——C(金剛石,s)△H=+1.9kJ?mol-1可知,石墨比金剛石更穩(wěn)定C.在500℃、MPa下,將0.5molN2和l.5molH2置于密閉容器中充分反應生成NH3,放熱19.3kJ,則其熱化學方程式為:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-38.6kJ?mol-1D.甲烷的燃燒熱(△H)為-890.3kJ?mol-1,則甲烷燃燒的熱化學方程式可表示為CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(g)△H=-890.3kJ?mol-111、海水是一個巨大的化學資源庫,下列有關海水綜合利用的說法正確的是()A.海水中含有鉀元素,只需經過物理變化能得到鉀單質B.海水蒸發(fā)制海鹽的過程中只發(fā)生了化學變化C.從海水中可以得到NaCl,電解熔融NaCl可制備NaD.利用潮汐發(fā)電是將化學能轉化為電能12、H2O(g)→H2O(1)是一個放熱過程,但不是化學反應,Zn(s)+H2SO4(aq)=ZnSO4(aq)+H2(g)△H<0,則下列關于該反應的敘述不正確的是()A.該反應中舊鍵斷裂需吸收能量,新鍵形成需放出能量B.上述反應中放出的熱量的數值與反應物的用量有關C.該反應的化學能可以轉化為電能D.反應物Zn的能量一定高于生成物ZnSO4總能量13、下列說法正確的是A.用干燥的pH試紙測定氯水的pHB.向某溶液中加入硝酸鋇溶液有白色沉淀產生,再加稀鹽酸,沉淀不消失,則原溶液中一定有SO42-C.向某溶液中加入濃氧氧化鈉溶液并加熱,產生的氣體能使?jié)駶櫦t色石蕊試紙變藍,則原溶液中存在NH4+D.向某溶液中加稀鹽酸,將產生的無色氣體通入澄清石灰水中,石灰水變渾濁,則原溶液中一定有CO32-或HCO3-14、在c(Ca2+)=0.1mol·L-1的新制漂白粉的溶液中,下列各組離子能大量共存的是A.Na+、K+、CO32-、NO3-B.Na+、K+、SO32-、OH-C.K+、Na+、NO3-、CH3COO-D.H+、NH4+、NO3-、SO42-15、綠色化學是指從技術、經濟上設計可行的化學反應,盡可能減少對環(huán)境的負作用。下列化學反應不符合綠色化學概念的是()A.消除硫酸廠尾氣排放:SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3B.消除制硝酸廠的氮氧化物污染:NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2O16、下列物質一定屬于純凈物的是A.冰醋酸 B.鋁熱劑 C.聚乙烯 D.C4H1017、下列物質間在一定條件下發(fā)生反應,主要為取代反應類型的是()A.乙烯在一定條件下變成聚乙烯 B.甲烷和氯氣混合光照C.乙醇使酸性高錳酸鉀褪色 D.乙烯通入濃溴水中18、反應2SO2+O22SO3是工業(yè)生產硫酸的關鍵步驟,下列說法不正確的A.實際生產中,此反應在接觸室進行B.過量空氣能提高SO2的轉化率C.使用催化劑能提高該反應的反應速率D.2molSO2與1molO2混合一定能生成2molSO319、在密閉容器內充入4molS02和3mol02,在一定條件下建立平衡:2SO2(g)+02(g)2SO3(g)△H="-Q"kJ·mol-1(Q>0),測得SO2的轉化率為90%,則在此條件下反應放出的熱量為()A.1.8QkJB.2QkJC.QkJD.0.9QJ20、適宜用分液漏斗進行分離的一組混合物是A.乙醇和乙酸乙酯 B.水和氯化鈉 C.水和花生油 D.四氯化碳和碘21、在CH3COONa溶液中各離子的濃度由大到小排列順序正確的是A.c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+)B.c(CH3COO-)>c(Na+)>c(OH-)>c(H+)C.c(Na+)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(OH-)D.c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)22、下列化學用語正確的是()A.過氧化氫的電子式:B.異戊烷的結構簡式:C.正丁烷的結構簡式:CH3(CH2)2CH3D.己烷的分子式:C6H16二、非選擇題(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F為原子序數依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外層共有11個電子,且這種三元素的最高價氧化物的水化物之間兩兩皆能反應,均能生成鹽和水,D元素原子的最外層電子數比次外層電子數少4個,E元素氫化物中有2個氫原子,試回答:(1)寫出B原子結構示意圖___(2)元素最高價氧化物對應水化物中堿性最強的是___,寫出一種含有F元素的具有漂白性的物質___(用化學式表示)。(3)用電子式表示A、F原子形成化合物的過程___。(4)C、F兩種元素最高價氧化物的水化物之間反應的離子方程式___。(5)設計實驗證明E、F兩種元素非金屬性的強弱___(化學方程式加必要文字說明)。24、(12分)現有7瓶失去了標簽的液體,已知它們是有機溶劑,可能是①乙醇②乙酸③苯④乙酸乙酯⑤油脂⑥葡萄糖溶液⑦蔗糖溶液?,F通過如下實驗步驟來確定各試劑瓶中所裝的液體名稱:實驗步驟和方法實驗現象①把7瓶液體分別依次標號A、B、C、D、E、F、G后聞氣味只有F、G兩種液體沒有氣味②各取少量于試管中加水稀釋只有C、D、E三種液體不溶解而浮在水上層③分別取少量7種液體于試管中加新制Cu(OH)2懸濁液并加熱只有B使沉淀溶解,F中產生磚紅色沉淀④各取C、D、E少量于試管中,加NaOH溶液并加熱只有C仍有分層現象,且在D的試管中聞到特殊香味試給它們的試劑瓶重新貼上標簽:A________,B________,C________,D________,E________,F________,G________。25、(12分)利用如圖所示裝置測定中和熱的實驗步驟如下:①用量筒量取50mL0.50mol·L-1鹽酸倒入小燒杯中,測出鹽酸溫度;②用另一量筒量取50mL0.55mol·L-1NaOH溶液,并用另一溫度計測出其溫度;③將NaOH溶液倒入小燒杯中,設法使之混合均勻,測得混合液溫度。回答下列問題:(1)倒入NaOH溶液的正確操作是________(填序號)。A.沿玻璃棒緩慢倒入B.分三次少量倒入C.一次迅速倒入(2)使鹽酸與NaOH溶液混合均勻的正確操作是________(填序號)。A.用溫度計小心攪拌B.揭開泡沫塑料板用玻璃棒攪拌C.輕輕地振蕩燒杯D.用套在溫度計上的環(huán)形玻璃攪拌棒輕輕地上下攪動(3)現將一定量的稀氫氧化鈉溶液、稀氫氧化鈣溶液、稀氨水分別和1L1mol·L-1的稀鹽酸恰好完全反應,其反應熱分別為ΔH1、ΔH2、ΔH3,則ΔH1、ΔH2、ΔH3的大小關系為__________________。(4)假設鹽酸和氫氧化鈉溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反應后生成溶液的比熱容c=4.18J·g-1·℃-1。為了計算中和熱,某學生記錄數據如下:實驗序號起始溫度t1/℃終止溫度t2/℃鹽酸氫氧化鈉溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.6依據該學生的實驗數據計算,該實驗測得的中和熱ΔH=________(結果保留一位小數)。(5)________(填“能”或“不能”)用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氫氧化鈉溶液和鹽酸,理由是____________________________________________________。26、(10分)按如圖所示裝置進行實驗,以制取乙酸乙酯.(1)試管A中的液體由以下試劑混合而成:①2mL乙醇;②3mL濃硫酸;③2mL乙酸.一般狀況下,這三種試劑的加入順序是:先加入_____(填序號,下同),再加入_____,最后加入③.(2)為防止試管A中的液體在實驗時發(fā)生暴沸,在加熱前還應加入碎瓷片.若加熱后發(fā)現未加入碎瓷片,應采取的補救措施是:_____.(3)試管B中盛放的試劑是_____;反應結束后,分離B中的液體混合物需要用到的玻璃儀器主要是_____.試管B中的導管末端不伸入液面下方的目的是_____.(4)試管A中CH3COOH與C2H518OH反應的化學方程式為:_____.(5)該實驗中用30gCH3COOH與46gC2H5OH反應,如果實際得到的乙酸乙酯的質量是26.4g,該實驗中乙酸乙酯的產率是_____.27、(12分)鹵塊的主要成分是MgCl2,此外還含Fe3+、Fe2+和Mn2+等離子的易溶鹽。以鹵塊為原料可制得輕質氧化鎂,工藝流程如圖:已知:(1)Fe2+氫氧化物呈絮狀,不易從溶液中除去,常將它氧化為Fe3+,生成Fe(OH)3沉淀除去。(2)原料價格表物質價格/(元·噸-1)漂液(含25.2%NaClO)450雙氧水(含30%H2O2)2400燒堿(含98%NaOH)2100純堿(含99.5%Na2CO3)600(3)生成氫氧化物沉淀的PH物質開始沉淀沉淀完全Fe(OH)32.73.7Fe(OH)27.69.6Mn(OH)28.39.8Mg(OH)29.611.1回答下列問題:(1)某課外興趣小組設計實驗證明鹵塊中含有Fe3+為:取少許樣品加水溶解,____,則說明鹵塊中含Fe3+。(2)工業(yè)上冶煉鎂常用的方法的化學方程式為____。(3)步驟②加入NaClO而不用H2O2的原因是____,步驟②反應后產生少量紅褐色沉淀,該反應中氧化劑與還原劑的比例為____。(4)沉淀A的主要成分為____;步驟④加入的物質為____。(5)步驟⑤發(fā)生的反應的化學方程式為____。(6)步驟⑥如在實驗室進行,應選用在____(填儀器名稱)中灼燒。28、(14分)取一定質量的氯化鈉、溴化鈉、碘化鈉的混合物平均分成五等份,分別加水配成溶液并編號為甲、乙、丙、丁、戊,再分別向各溶液中通入一定體積的氯氣,將反應后所得溶液蒸干,灼燒固體。通入氯氣的量與最終所得固體質量記錄如下:編號甲乙丙丁戊固體組成NaI、NaBr、NaClNaBr、NaClNaCl氯氣的體積/mlV2V3V4V5V固體質量/g54.6243.6435.4830.1429.25求:(1)請?zhí)顚懕碇锌瞻譥_____________、____________;(2)標準狀況下氯氣的體積V為_______,原混合物中溴化鈉的物質的量為_______。29、(10分)(1)已知:①Fe(s)+12O2(g)=FeO(s)?H1②2Al(s)+32O2(g)=Al2O3(s)?H1Al和FeO發(fā)生鋁熱反應的熱化學方程式是__________________。某同學認為,鋁熱反應可用于工業(yè)煉鐵,你的判斷是_____(填“能”或“不能”),理由是________。(2)反應物與生成物均為氣態(tài)的某可逆反應在不可條件下的反應歷程分別為A、B如圖所示。①據圖判斷該反應是_______(填“吸”或“放”)熱反應。②其中B歷程表明此反應采用的條件為________(填字母)。A.升高溫度B.增大反應物的濃度C.降低溫度D.使用催化劑(3)鋁熱法是常用的金屬冷煉方法之一。已知:4A1(s)+3O2(g)=2Al2O3(s)?H=-3352kJ/molMn(s)+O2(g)=MnO2(s)

?H=-521kJ/molAl與MnO2反應冶煉金屬Mn的熱化學方程式是___________________。(4)中國氣象局的數據顯示,2013年企國平均霧霾天數為52年來之最。形成霧霾的主要成分為生產生活中排放的廢氣,汽車尾氣及揚塵等。用CH4可以消除汽車尾氣中氮氧化物的污染。已知:CH4(g)+2NO2(g)=N2(g)+CO2(g)+2H2O(l)

?H=-955kJ/mol2NO2(g)=N2O4(g)?H=-56.9kJ/mol寫出CH4催化還原N2O4(g)生成N2和H2O(l)的熱化學方程式________________。

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、A【解題分析】立方烷的同分異構體分別是:一條棱、面對角線、體對角線上的兩個氫原子被氯原子代替,所以二氯代物的同分異構體有3種,故六氯代物有3種,故選A。2、C【解題分析】A、棉花的主要成分是纖維素,尼龍不是,選項A錯誤;B、醫(yī)用消毒酒精中乙醇的濃度為75%,選項B錯誤;C、可用灼燒的方法區(qū)別羊毛和棉線,灼燒羊毛有燒焦羽毛的氣味,選項C正確;D、實驗室用酒精作燃料是因為其為清潔能源,選項D錯誤。答案選C。點睛:考查化學與生活的判斷。正確理解和對生活用品組成、成分、用途是解答本題的關鍵。3、B【解題分析】A.氯化鈣中只含離子鍵,故A錯誤;B.氫氧化鉀中鉀離子和氫氧根離子之間存在離子鍵,氧原子和氫原子之間存在共價鍵,故B正確;C.水中只含共價鍵,故C錯誤;D.氮氣中只含共價鍵,故D錯誤;故選B。點睛:本題考查了離子鍵和共價鍵的判斷。本題的易錯點為AB的區(qū)別,就是離子化合物中是否存在共價鍵的判斷,可以根據電離方程式加以判斷,在電離出的離子中如果含有原子團,如氫氧根、硫酸根、銨根等,則存在共價鍵。4、B【解題分析】

A.氯氣使品紅褪色是因為其與水反應生成的次氯酸具有漂白性,該漂白性是通過強氧化性來體現的,SO2使品紅褪色,是因為其可以與品紅化合生成無色物質,不可用同一化學原理解釋,故A不選;B.常溫下,可以用鐵、鋁制容器貯存濃硫酸或濃硝酸,是因為Fe、Al均可以在冷的濃硫酸或濃硝酸中鈍化,可用同一化學原理解釋,故B選;C.濃硫酸和濃鹽酸暴露在空氣中濃度均逐漸減小,濃硫酸是因為其吸水性,而濃鹽酸則是因為其揮發(fā)性,不可用同一化學原理解釋,故C不選;D.氯化銨和碘都可以用加熱法進行提純,氯化銨是加熱后先分解為NH3和HCl,冷卻后化合成氯化銨,而I2則是因為其易升華和凝華,不可用同一化學原理解釋,故D不選;答案選B?!绢}目點撥】物質的漂白性大致可分為三類,一是物理吸附作用,如活性炭;二是強氧化性,如過氧化鈉、次氯酸;三是可以和有色物質化合為無色物質,如SO2。5、A【解題分析】試題分析:A、元素的最高價分別為+1、+2、+3、+6,所以選A;B、元素的最高價為+4、+5,氧元素和氟元素沒有正化合價,所以不選B;C、氟沒有正化合價,其余鹵素的最高價都為+7,不選C;D、元素的最高價都為+1,不選D??键c:元素化合價的規(guī)律。6、D【解題分析】

從離子方程式Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓可得出該反應應該是可溶性鐵鹽和強堿的反應,生成了氫氧化鐵沉淀和另一種可溶性鹽。【題目詳解】A.FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓+Na2SO4的離子方程式為Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓,故A不符合;B.2Fe(NO3)3+3Mg(OH)2=2Fe(OH)3↓+3Mg(NO3)2的離子方程式為2Fe3++3Mg(OH)2=2Fe(OH)3↓+3Mg2+,故B不符合;C.Fe2(SO4)3+3Ba(OH)2=2Fe(OH)3↓+3BaSO4↓的離子方程式為2Fe3++3SO42-+3Ba2++6OH-=2Fe(OH)3↓+3BaSO4↓,故C不符合;D.Fe2(SO4)3+6NaOH=2Fe(OH)3↓+3Na2SO4的離子方程式為Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓,故D符合;答案選D?!绢}目點撥】注意離子方程式的書寫中只有強酸、強堿、可溶性鹽可以拆成離子。7、C【解題分析】分析:分子式為C5H11Cl是C5H12的一氯代物,根據C5H12的同分異構體有三種:CH3CH2CH2CH2CH3,(CH3)2CHCH2CH3,C(CH3)4,每種同分異構體中的H原子有幾種,則其一溴代物就有幾種,據此分析。詳解:分子式為C5H11Cl是C5H12的一氯代物,而C5H12的同分異構體有三種:CH3CH2CH2CH2CH3,(CH3)2CHCH2CH3,C(CH3)4。

CH3CH2CH2CH2CH3中的H原子有3種,故其一氯代物有3種;(CH3)2CHCH2CH3中的H原子有4種,則其一氯代物有4種;

C(CH3)4的H原子只有一種,則其一氯代物有1種。

故C5H12的一氯代物即C5H11Cl的結構有8種,所以C選項是正確的。8、C【解題分析】分析:A.石油的裂化是讓大分子烴類有機物成為小分子烴的過程,有新物質生成;B.油脂在堿性環(huán)境下水解生成硬脂酸鈉和甘油,有新物質生成;C.石油分餾是根據石油中各成分的沸點不同而分離的,變化過程中沒有新物質生成;D.煤隔絕空氣加強熱,有新物質生成。詳解:石油的裂化是讓大分子烴類有機物成為小分子烴的過程,該過程中有新物質生成,屬于化學變化,A錯誤;油脂在堿性環(huán)境下水解生成硬脂酸鈉和甘油,硬脂酸鈉屬于肥皂的主要成分,有新物質生成,屬于化學變化,B錯誤;石油分餾是根據石油中各成分的沸點不同而分離的,變化過程中沒有新物質生成,屬于物理變化,C正確;煤隔絕空氣加強熱,生成煤焦油、粗氨水、焦爐氣等,有新物質生成,屬于化學變化,D錯誤;正確選項C。9、D【解題分析】

由于氟、氯、溴、碘原子核外最外層電子數相等,電子層數依次增多,原子核對最外層電子數的吸引能力逐漸減弱,導致氟、氯、溴、碘金屬性逐漸增強,非金屬性逐漸減弱,因此氟、氯、溴、碘性質上差異的主要原因是原子核外電子層數依次增多,故選D。10、B【解題分析】A.H2SO4和Ba(OH)2反應生成1molH2O的同時還有硫酸鋇沉淀生成,硫酸鋇存在溶解平衡。所以放出的熱量不是57.3kJ,A正確;B.由C(石墨,s)→C(金剛石,s)△H=+1.9kJ?mol-1可知石墨總能量小于金剛石總能量,因為石墨比金剛石更穩(wěn)定,B正確;C.不能確定反應物的轉化率,因此不能計算反應熱,C錯誤;D.生成物水的狀態(tài)應該是液態(tài),D錯誤,答案選B。11、C【解題分析】

A.海水中鉀元素以K+形式存在,生成鉀單質必然發(fā)生化學反應,A項錯誤;B.蒸發(fā)制海鹽發(fā)生的是物理變化,B項錯誤;C.從海水中可以得到NaCl,電解熔融NaCl可制備金屬Na,C項正確;D.潮汐發(fā)電是將海水的動能和勢能轉化為電能,D項錯誤;答案選C。12、D【解題分析】A.斷裂化學鍵吸收能量,生成化學鍵會放熱,故A正確;B.作為一個描述系統(tǒng)狀態(tài)的狀態(tài)函數,焓變沒有明確的物理意義,△H(焓變)表示的是系統(tǒng)發(fā)生一個過程的焓的增量,確定了一個化學方程式,就確定了一個焓變,焓變并不隨反應物的增加而增加,焓變與化學方程式的寫法有關,故B正確;C.反應是氧化還原反應,可以設計成原電池,鋅做負極,失電子,溶液中氫離子在正極得到電子實現化學能轉化為電能,故C正確;D.反應是放熱反應,依據能量守恒,反應物總能量大于生成物總能量,不是單一的某種生成物或反應物存在能量差,故D錯誤;答案為D。13、C【解題分析】

A、新制氯水中含有次氯酸,次氯酸具有強氧化性,能漂白pH試紙;B、硝酸根離子在酸性條件下具有強氧化性,能將亞硫酸鋇氧化為硫酸鋇;C、溶液中的銨根離子與濃氫氧化鈉溶液共熱反應生成能使?jié)駶櫦t色石蕊試紙變藍的氨氣;D、二氧化碳和二氧化硫均能使澄清石灰水變渾濁。【題目詳解】A項、新制氯水中含有次氯酸,次氯酸具有強氧化性,能漂白pH試紙,則不可用pH試紙測定新制氯水的pH,故A錯誤;B項、向某溶液中加入硝酸鋇溶液有白色沉淀產生,再加稀鹽酸,沉淀不消失,該沉淀為硫酸鋇,由于硝酸根離子在酸性條件下具有強氧化性,能將亞硫酸鋇氧化為硫酸鋇,則原溶液中可能含有SO32-,故B錯誤;C項、向某溶液中加入濃氫氧化鈉溶液并加熱,產生的氣體能使?jié)駶櫦t色石蕊試紙變藍,說明生成的氣體為氨氣,則溶液中一定存在NH4+,故C正確;D項、向某溶液中加稀鹽酸,將產生的無色氣體通入澄清石灰水中,石灰水變渾濁,該氣體可能為二氧化碳或二氧化硫,原溶液中可能含有CO32-或HCO3-或SO32-或HSO3-,故D錯誤。故選C?!绢}目點撥】本題考查化學實驗基本操作,注意離子的性質分析,明確離子檢驗的方法是解答關鍵。14、C【解題分析】在c(Ca2+)=0.1mol·L-1的新制漂白粉的溶液中含有大量的氯離子和次氯酸根離子。A.Ca2+與CO32-能夠反應生成碳酸鈣沉淀,不能大量共存,故A錯誤;B.次氯酸根離子能夠將SO32-氧化,不能大量共存,故B錯誤;C.K+、Na+、NO3-、CH3COO-與鈣離子、氯離子和次氯酸根離子都不能反應,能夠大量共存,故C正確;D.鈣離子與SO42-能夠反應生成硫酸鈣沉淀,不能大量共存,故D錯誤;故選C。15、C【解題分析】A.二氧化硫是有害氣體,用氨氣吸收,消除污染,符合綠色化學的理念,故A不選;B.二氧化氮和一氧化氮都是有害氣體,用氫氧化鈉吸收,消除污染,符合綠色化學的理念,故B不選;C.濃硫酸的還原產物是二氧化硫,對環(huán)境有污染,不符合綠色化學的理念,故C選;D.由此法來制取硫酸銅,生成硫酸銅和水,不產生污染,符合綠色化學的理念,故D不選;

故選C。點睛:綠色化學又稱環(huán)境友好化學,它的主要特點是:①充分利用資源和能源,采用無毒、無害的原料;②在無毒、無害的條件下進行反應,以減少廢物向環(huán)境排放;③提高原子的利用率,力圖使所有作為原料的原子都被產品所消納,實現“零排放”;④生產出有利于環(huán)境保護、社區(qū)安全和人體健康的環(huán)境友好的產品。16、A【解題分析】

A.冰醋酸為醋酸固體,純凈物,A正確;B.鋁熱劑為單質鋁和部分金屬氧化物組成的混合物,B錯誤;C.聚乙烯由聚合度n不同的分子組成的混合物,C錯誤;D.C4H10可能由正丁烷和異丁烷組成的混合物,D錯誤;答案為A。17、B【解題分析】分析:有機物中的原子或原子團被其它原子或原子團所代替的反應是取代反應,據此解答。詳解A.乙烯在一定條件下變成聚乙烯發(fā)生的是加聚反應,A錯誤;B.甲烷和氯氣混合光照發(fā)生取代反應生成氯化氫和一氯甲烷等,B正確;C.乙醇使酸性高錳酸鉀褪色發(fā)生的是氧化反應,C錯誤;D.乙烯通入濃溴水中發(fā)生的是加成反應,D錯誤。答案選B。18、D【解題分析】

A.在實際生產中,爐氣(主要是SO2)進入接觸室與催化劑接觸發(fā)生反應:2SO2+O22SO3,A項正確;B.加入過量空氣,即增大O2的濃度,反應向正反應方向移動,SO2的轉化率增大,B項正確;C.催化劑可以降低活化能,提高活化分子百分率,有效碰撞頻率增加,化學反應速率增大,C項正確;D.2SO2+O22SO3是可逆反應,存在反應平衡,反應物無法完全轉化,故生成的SO3應小于2mol,D項錯誤;答案選D。19、A【解題分析】試題分析:2SO2(g)+02(g)2SO3(g)△H="-Q"kJ·mol-1(Q>0),表示每2摩爾二氧化硫反應生成2摩爾的三氧化硫放出的熱量為QkJ,根據題意可以知道在密閉容器內充入4molS02和3mol02,達到平衡時的SO2的轉化率為90%,則有4×90%=3.6mol,所以放出的熱量是1.8QkJ,故本題的答案選擇A??键c:化學反應能量計算點評:本題考查了化學反應能量計算,本題要理解是是2SO2(g)+02(g)2SO3(g)△H="-Q"kJ·mol-1(Q>0),表示每2摩爾二氧化硫反應生成2摩爾的三氧化硫放出的熱量為QkJ,是2摩爾二氧化硫而不是1mol,該題難度中等。20、C【解題分析】

分液漏斗分離兩種互不相溶的液體;【題目詳解】分液漏斗分離兩種互不相溶的液體,A、乙醇與乙酸乙酯互溶,不能采用分液方法分離,故A不符合題意;B、氯化鈉是溶于水的鹽,不采用分液方法進行分離,故B不符合題意;C、花生油屬于油脂,為不溶于水的液體,可采用分液方法進行分離,故C符合題意;D、碘單質易溶于四氯化碳,不能采用分液方法進行分離,故D不符合題意;答案選C。21、A【解題分析】

CH3COONa為強堿弱酸鹽,溶液呈堿性,則c(OH-)>c(H+),溶液存在電荷守恒,則c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),因此c(Na+)>c(CH3COO-),因單水解的程度一般較弱,則有c(CH3COO-)>c(OH-),因此有c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+),故選A。22、C【解題分析】

A.過氧化氫是共價化合物,其電子式:,故A錯誤;B.每個碳原子有四條共價鍵,所以異戊烷的結構簡式:,故B錯誤;C.正丁烷的結構簡式:CH3(CH2)2CH3,故C正確;D.己烷屬于飽和烷烴,所以分子式:C6H14,故D錯誤;所以本題答案:C。二、非選擇題(共84分)23、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黃色沉淀,反應生成HCl和S,反應方程式為H2S+Cl2=2HCl+S↓【解題分析】

A、B、C、D、E、F為原子序數依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外層共有11個電子,且這種三元素的最高價氧化物的水化物之間兩兩皆能反應,均能生成鹽和水,則A為鈉元素,C為鋁元素,F為氯元素,D元素原子的最外層電子數比次外層電子數少4個,則為硅元素,E元素氫化物中有2個氫原子,則為硫元素,據此分析解答?!绢}目詳解】A、B、C、D、E、F為原子序數依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外層共有11個電子,且這種三元素的最高價氧化物的水化物之間兩兩皆能反應,均能生成鹽和水,則A為鈉元素,C為鋁元素,故B為鎂元素,F為氯元素,D元素原子的最外層電子數比次外層電子數少4個,則為硅元素,E元素氫化物中有2個氫原子,則為硫元素。(1)B為鎂元素,原子序數為12,原子結構示意圖為;(2)同周期從左到右金屬性逐漸減弱,其最高價氧化物的水化物的堿性逐漸減弱,故元素最高價氧化物對應水化物中堿性最強的是NaOH,F為氯元素,含有F元素的具有漂白性的物質有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化鈉為離子化合物,鈉離子與氯離子通過離子鍵結合而成,NaCl的形成過程為;(4)C、F兩種元素最高價氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之間反應的離子方程式為Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E為硫元素、F為氯元素;證明其非金屬性強弱可以有很多方法,如對應氫化物的穩(wěn)定性,最高價氧化物對應水化物的酸性,非金屬單質的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黃色沉淀,反應生成HCl和S,反應方程式為H2S+Cl2=2HCl+S↓。【題目點撥】考查物質性質原子結構與位置關系、電子式等化學用語、元素化合物性質,易錯點為(5)E為硫元素、F為氯元素;證明其非金屬性強弱可以有很多方法,如對應氫化物的穩(wěn)定性,最高價氧化物對應水化物的酸性,非金屬單質的氧化性等。24、乙醇乙酸苯乙酸乙酯油脂葡萄糖溶液蔗糖溶液【解題分析】由實驗①可知,只有F?G兩種液體沒有氣味,則F、G分別為葡萄糖溶液、蔗糖溶液;由實驗③可知,F中產生磚紅色沉淀,F為葡萄糖,可得到G為蔗糖,只有B使沉淀溶解,B為乙酸;由實驗②可知,只有C?E?D三種液體不溶解而浮在水面上,則C、E、D為苯、乙酸乙酯、油脂,則A為乙醇;由實驗④可知,C仍有分層現象,且在D的試管中聞到特殊香味,則C為苯,D為乙酸乙酯,E為油脂,因此分別是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、油脂、葡萄糖溶液、蔗糖溶液。點睛:本題考查物質的檢驗和鑒別,為高頻考點,把握常見有機物的性質及實驗現象來褪色物質為解答的關鍵,注意利用實驗①③②④的順序推斷物質。25、CDΔH1=ΔH2<ΔH3-51.8kJ·mol-1不能H2SO4與Ba(OH)2反應生成BaSO4沉淀的生成熱會影響反應的反應熱【解題分析】分析:(1)將NaOH溶液倒入小燒杯中,分幾次倒入,會導致熱量散失,影響測定結果;(2)鹽酸和氫氧化鈉混合時,用套在溫度計上的環(huán)形玻璃攪拌棒輕輕地攪動,使鹽酸與NaOH溶液混合均勻;(3)H+(aq)+OH-(aq)═H2O(l);△H=-57.3kJ?mol-1;中和熱是強酸強堿稀溶液完全反應生成1mol水放出的熱量,弱電解質存在電離平衡,電離過程是吸熱過程;(4)根據中和熱計算公式Q=cm△T中涉及的未知數據進行判斷;(5)氫氧化鋇與硫酸反應生成了硫酸鋇沉淀,生成沉淀的過程中會有熱量變化,影響測定結果。詳解:(1)倒入氫氧化鈉溶液時,必須一次迅速的倒入,目的是減少熱量的散失,不能分幾次倒入氫氧化鈉溶液,否則會導致熱量散失,影響測定結果,故選C;(2)使鹽酸與NaOH溶液混合均勻的正確操作方法是:用套在溫度計上的環(huán)形玻璃攪拌棒輕輕地攪動;溫度計是測量溫度的,不能使用溫度計攪拌;也不能輕輕地振蕩燒杯,否則可能導致液體濺出或熱量散失,影響測定結果;更不能打開硬紙片用玻璃棒攪拌,否則會有熱量散失,故選D;(3)中和熱是強酸強堿稀溶液完全反應生成1mol水放出的熱量,一定量的稀氫氧化鈉溶液、稀氫氧化鈣溶液和1L1mol?L-1的稀鹽酸恰好完全反應放熱57.3kJ;一水合氨是弱電解質,存在電離平衡,電離過程是吸熱程,稀氨水和1L1mol?L-1的稀鹽酸恰好完全反應放熱小于57.3kJ,反應焓變是負值,所以△H1=△H2<△H3,故答案為△H1=△H2<△H3;(4)第1次實驗鹽酸和NaOH溶液起始平均溫度為20.05℃,反應后溫度為:23.2℃,反應前后溫度差為:3.15℃;第2次實驗鹽酸和NaOH溶液起始平均溫度為20.3℃,反應后溫度為:23.4℃,反應前后溫度差為:3.1℃;第3次實驗鹽酸和NaOH溶液起始平均溫度為20.55℃,反應后溫度為:23.6℃,反應前后溫度差為:3.05℃;50mL的0.50mol/L鹽酸與50mL的0.55mol/L氫氧化鈉溶液的質量和為m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g?℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出熱量Q=4.18J/(g?℃)×100g×=1.2959kJ,即生成0.025mol的水放出熱量為:1.2959kJ,所以生成1mol的水放出熱量為1.2959kJ×=51.8kJ,即該實驗測得的中和熱△H=-51.8kJ/mol,故答案為-51.8kJ/mol;(5)硫酸與Ba(OH)2溶液反應除了生成水外,還生成了BaSO4沉淀,該反應中的生成熱會影響反應的反應熱,所以不能用Ba(OH)2溶液和硫酸代替NaOH溶液和鹽酸測中和熱,故答案為不能;因為硫酸與Ba(OH)2溶液反應生成BaSO4沉淀的生成熱會影響反應的反應熱。點睛:本題考查了中和熱的測定方法、計算、誤差分析,注意掌握測定中和熱的正確方法,明確實驗操作過程中關鍵在于盡可能減少熱量散失,使測定結果更加準確。本題的易錯點為(4),要注意中和熱的△H<0。26、①②停止加熱,待裝置冷卻后,加入碎瓷片,再重新加熱飽和Na2CO3溶液分液漏斗防止倒吸CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OC2H5+H2O60%【解題分析】(1)制取乙酸乙酯,為防止?jié)饬蛩岜幌♂尫懦龃罅繜釋е乱旱物w濺,應先加入乙醇再加入濃硫酸。(2)為防止試管A中的液體在實驗時發(fā)生暴沸,在加熱前可加入碎瓷片。若加熱后發(fā)現未加入碎瓷片,可補加,方法是:停止加熱,待裝置冷卻后,加入碎瓷片,再重新加熱。(3)試管B中盛放飽和Na2CO3溶液接收反應產生的乙酸乙酯,同時除去揮發(fā)出的乙醇和乙酸,乙酸乙酯難溶于水溶液,可用分液漏斗分離;為了防止倒吸,試管B中的導管末端不能伸入液面以下。(4)根據酯化反應原理:“酸失羥基醇失氫”可得CH3COOH與C2H518OH反應的化學方程式為:CH3CH218OH+CH3COOHCH3CO18OC2H5+H2O。(5)30gCH3COOH(0.5mol)與46gC2H5OH(1mol)反應,理論上生成乙酸乙酯44g(0.5mol),實際得到的乙酸乙酯的質量是26.4g,故該實驗中乙酸乙酯的產率是:26.4g÷44g×100%=60%。點睛:本題考查乙酸乙酯的制備,注意實驗的基本操作及飽和碳酸鈉溶液的作用,化學方程式的書寫是易錯點,注意掌握酯化反應的原理。27、往所得溶液中滴加硫氰化鉀溶液,若溶液變紅MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑漂液比H2O2的價格低得多1:2Fe(OH)3Mn(OH)2Na2CO3MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑坩堝【解題分析】

為除去Fe2+,先將Fe2+氧化成Fe3+,然后加入NaOH調節(jié)pH為9.8,然后在濾液中加入純堿將Mg2+從溶液中以MgCO3沉淀出來,然后加熱煮沸可得到Mg(OH)2,灼燒后得到MgO,據此解答?!绢}目詳解】(1)KSCN與Fe3+作用使溶液顯紅色,證明鹵塊中含有Fe3+,可以向溶液中加入硫氰化鉀溶液,若溶液變成紅色,證明溶液中含有鐵離子,否則不含鐵離子,所以實驗操作為:取樣,加水溶解,往所得溶液中滴加硫氰化鉀溶液,若溶液變紅,則說明鹵塊中含鐵離子;(2)鎂是活潑的金屬,一般用電解法冶煉,則工業(yè)上冶煉鎂常用方法的化學方程式為MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑。(3)步驟②是為了將Fe2+氧化成Fe3+,并在控制合適的pH條件時生成Fe(OH)3沉淀而除之,雖然漂液和H2O2都可采用,但對比表中提供的原料價格可以看出,漂液比H2O2的價格低得多,所以選漂液最合理;步驟②反應后產生少量紅褐色沉淀,即亞鐵離子被氧化為鐵離子,而氧化劑次氯酸鈉被還原為氯化鈉,反應中鐵元素化合價升高1價,氯元素化合價降低2價,所以根據電子得失守恒可知該反應中氧化劑與還原劑的比例為1:2。(4)根據表中數據可知調節(jié)pH=9.8時得到的沉淀A的主要成分為Fe(OH)3、Mn(OH)2;沉淀B是碳酸鎂,則步驟④加入的物質為碳酸鈉。(5)步驟④生成的沉淀物是MgCO3,所以步驟⑤中沉淀物MgCO3在煮沸的情況下發(fā)生水解,生成Mg(OH)2和CO2氣體,反應的化學方程式為MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑。(6)步驟⑥由氫氧化鎂灼燒制備氧化鎂,應該在耐高溫的坩堝中進行?!绢}目點撥】本題通過以鹵塊為原料制取輕質氧化鎂的工藝流程,考查了物質制備實驗方案的設計,注意掌握化學基本實驗操作方法,明確物質制備實驗方案設計原則,本題中合理分析制取流程、得出氧化鎂的制備原理為解題的關鍵,充分考查了學生的分析、理解能力及化學實驗能力。28、乙:NaI、NaBr、NaCl丁:NaBr、NaCl13441mol【解題分析】戊中固體NaCl質量29.25g,根據鈉離子守恒得n(NaBr)+n(NaI)+n(NaCl)=29.25g58.5g/mol=0.5mol,由鈉離子守恒可知反應后蒸干灼燒得到的固體的物質的量不變?yōu)閷⒎磻字廖煲曌髅看卧黾觱ml氯氣計算,因還原性I->Br->Cl-,故先有2NaI+Cl2=2NaCl+I2…①,反應完后再有2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2…②;(1)對于乙視作甲增加vml氯氣,導致固體質量減少為54.62g-43.64g=10.98g,因還原性I->Br->Cl-,故先有2NaI+Cl2=2NaCl+

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