福建省龙岩第二中学2024年高一化学第二学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

福建省龙岩第二中学2024年高一化学第二学期期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、可逆反应2NO2(g)N2O4(g)在体积不变的密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是①单位时间内生成nmolN2O4的同时生成2nmolNO2②单位时间内消耗nmolN2O4的同时生成2nmolNO2③用NO2、N2O4的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:1的状态④混合气体的颜色不再改变的状态⑤混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态A.①④⑤ B.②⑤ C.①③④ D.①②③④⑤2、短周期元素X、Y、Z在元素周期表中的位置如图所示,下列说法正确的是A.X、Y、Z三种元素中,X的非金属性最强B.Y的最高正化合价为+7价C.常压下X单质的熔点比Z单质的低D.Y的氢化物的热稳定性比Z的氢化物弱3、下列有关同分异构体数目的叙述中,正确的是A.甲苯苯环上的一个氢原子被含5个碳原子的烷基取代,所得产物有24种B.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应得到2种产物C.已知二氯苯有3种同分异构体,则四氯苯的同分异构体的数目为6种D.苯乙烯和氢气完全加成的产物的一溴取代物有5种4、反应4NH3(g)

+

5O2(g)4NO(g)

+6H2O(g)在l0L密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.

45mol,则此反应的平均速率v(x)可表示为A.v(NH3)C.v(NO)

=0.0010mol/(L·s)D.v5、有关苯的结构和性质,下列说法正确的是A.与是同分异构体B.苯在空气中不易燃烧完全,燃烧时冒浓烟C.煤干馏得到的煤焦油可以分离出苯,苯是无色无味的液态烃D.向2mL苯中加入1mL酸性高锰酸钾溶液,震荡后静置,可观察到液体分层,上层呈紫红色6、下列排列顺序不正确的是()A.热稳定性:H2O>NH3>PH3B.原子半径:Si>Na>OC.碱性:CsOH>KOH>NaOHD.失电子能力:K>Na>Mg7、最近医学界通过用放射性14C标记C60,发现一种C60的羧酸衍生物在特定条件下可通过断裂DNA杀死细胞,从而抑制艾滋病(AIDS)。下列有关14C的叙述正确的是A.14C与C60中普通碳原子的化学性质不同B.14C与12C互为同位素C.14C是C60的同素异形体D.14C与14N含的中子数相同8、下列属于电解质的是A.蔗糖 B.盐酸 C.酒精 D.氢氧化钠9、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期主族元素中原子半径最大的元素,W的单质常温下为黄绿色气体。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.元素W的氧化物对应水化物的酸性比Y的强D.Y离子的半径比Z离子的半径大10、下列说法正确的是A.干冰升华时要吸收热量,所以这是吸热反应B.浓硫酸可用来干燥SO2、CO、Cl2等气体C.浓硫酸具有强氧化性,常温下不可用铝罐盛装D.二氧化硫能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液褪色,体现了其漂白性11、有机物X能实现转化:有机物X→葡萄糖→有机物Y→乙醛。下列判断中一定错误的是A.X可以是淀粉或纤维素B.Y与CH3OCH3是同分异构体C.Y可以用于消除少量钠D.Y→乙醛属于还原反应12、某小组为研究原电池工作原理,设计如右图装置实验。下列叙述正确的是()A.导线中电流方向:锌→铜B.Zn为正极,Cu为负极C.溶液中H+向锌片移动D.该装置能将化学能转变为电能13、化学和日常生活息息相关,下列化学常识错误的是A.生理盐水是0.9%的NaCl浓液B.纯碱的主要成分是NaHCO3,可以用来洗涤厨房油污C.夜晚回家时,发现家里天然气泄漏,首先要开门开窗D.“84”消毒液的有效成分为NaClO,它与洁厕灵(主要成分为盐酸)混合会生成氯气14、下列物质中含有共价键的离子化合物是()①MgF2②Na2O2③NaOH④NH4Cl⑤CO2⑥H2O2⑦N2A.②③④ B.②④⑤⑦ C.①②③④⑥ D.①③⑤⑥15、下列化学用语正确的是()A.中子数为20的氯原子:B.镁离子的结构示意图:C.二氧化碳分子的电子式:D.丙烯的结构简式:CH2CHCH316、下列关于电池的叙述不正确的是A.电他充电是使放电时的氧化还原反应的逆向进行B.较长时间不使用电器时,最好从电器中取出电池,并妥善存放C.氢氧燃料电池产物为无污染的水,属于环境友好电池D.燃料电池的能量转化率可达100%17、反应CH3OH(l)+NH3(g)===CH3NH2(g)+H2O(g)在某温度自发向右进行,若反应的|ΔH|=17kJ·mol-1,|ΔH-TΔS|=17kJ·mol-1,则下列关系式正确的是()A.ΔH>0,ΔH-TΔS<0 B.ΔH<0,ΔH-TΔS>0C.ΔH>0,ΔH-TΔS>0 D.ΔH<0,ΔH-TΔS<018、下列叙述不正确的是()A.可以用NaOH溶液鉴别MgCl2和AlCl3B.可以用溴水鉴别甲烷和乙烯C.可以用分液漏斗分离乙酸和乙醇D.可以用NaOH溶液除去苯中少量的Br219、用下列实验装置进行的实验中,不能达到相应实验目的的是A.装置甲:排空气法收集H2B.装置乙:组成原电池,产生电流C.装置丙:实验室制取乙酸乙醋D.装置丁:海水蒸馏得淡水20、设NA是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.24.0g镁与27.0g铝含有相同的质子数B.密闭容器中,2.0

mol

SO2和1.0

mol

O2催化反应后分子总数为2NAC.标准状况下,11.2L由甲烷和乙烯组成的物质中含氢原子数为2NAD.1.0mol

CH4与Cl2在光照下反应生成的CH3Cl分子数为NA21、下列实验过程不能达到实验目的的是编号实验目的实验过程A比较乙酸与碳酸酸性强弱将乙酸滴入CaCO3中,产生的气体依次通入水、澄清石灰水,观察现象B探究Mg、Al金属性强弱在两支试管中,分别放入已用砂纸打磨除去氧化膜的一小段镁条和一小块铝片,再向试管中分别加入2mol·L-1盐酸2mL,观察比较现象C除去粗盐中的杂质离子(Mg2+、Ca2+、SO42-等)将粗盐溶于水,在不断搅拌下依次加入稍过量的NaOH溶液、BaCl2、Na2CO3、盐酸,然后过滤D探究水与乙醇中氢的活泼性在两支试管中,分别盛有1-2mL水、无水乙醇,分别加入少量钠,观察比较现象A.A B.B C.C D.D22、下列装置能够组成原电池的是()A.B.C.D.二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A、B、F是家庭中常见的有机物,E是石油化工发展水平的标志,F是一种常见的高分子材料。根据下面转化关系回答下列问题:(1)操作⑥、操作⑦的名称分别为________、________。(2)下列物质中沸点最高的是________。A汽油B煤油C柴油D重油(3)在①~⑤中属于取代反应的是________;原子利用率为100%的反应是________。(填序号)(4)写出结构简式:A________、F________。(5)写出反应③的离子方程式:___________。(6)作为家庭中常见的物质F,它给我们带来了极大的方便,同时也造成了环境污染,这种污染称为________。24、(12分)已知:A是来自石油的重要的基本有机化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的电子式为___________,F的结构简式为___________。(2)D分子中的官能团名称是__________,请设计一种实验来验证D物质存在该官能团的方法是______________________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型反应②:______________________,反应类型_________。反应③:______________________,反应类型_________。25、(12分)某化学兴趣小组为了探究常温下某非金属氧化物形成的未知气体的成分。该小组成员将气体通入澄清石灰水,发现澄清石灰水变浑浊,持续通入发现浑浊又变澄清,由此该小组成员对气体的成分提出猜想。【提出猜想】猜想1:气体为CO2;猜想2:气体为SO2;猜想3:气体为CO2和SO2的混合气体。为了验证猜想,该小组设计实验加以探究:【实验探究】该小组同学按如图所示装置,将气体从a端通入,则:(1)B中可以装下列________试剂(填编号)。

A、NaCl溶液

B、KMnO4溶液

C、澄清石灰水

(2)A中品红溶液的作用是:_________________________________。(3)C中品红溶液的作用是:_________________________________。通过该实验,该小组同学观察到以下三个实验现象:①A中品红溶液褪色②C中品红溶液不褪色

③D中澄清石灰水变浑浊【得出结论】(4)

由上述现象该小组同学确认该气体的成分为:______________________。

(5)请写出SO2与氯水发生反应的离子方程式:_________________________。26、(10分)(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。27、(12分)某实验小组用下图所示装置制备一硝基甲苯(包括对硝基甲苯和邻硝基甲苯):反应原理:实验中可能用到的数据:相对原子质量:H-1C-12N-14实验步骤:①浓硫酸与浓硝酸按体积比1:3配制混合溶液(即混酸)共40mL;②在三颈瓶中加入13g甲苯(易挥发),按图所示装好药品和其他仪器;③向三颈瓶中加入混酸;④控制温度约为50℃,反应大约10min,三颈瓶底有大量淡黄色油状液体出现;⑤分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g。请回答下列问题:(1)实验前需要在三颈瓶中加入少许________,目的是____________________。(2)冷凝管的作用是______________;冷却水从冷凝管的_______(填“a”或“b”)端进入。(3)仪器A的名称是________,使用该仪器前必须进行的操作是_________________。(4)分离反应后产物的方案如下:其中,操作1的名称为________,操作2必需的玻璃仪器有酒精灯、温度计、锥形瓶、牛角管(尾接管)和________________、_________________。(5)本实验中甲苯的转化率为________(结果保留3位有效数字)。28、(14分)用下列装置制备二氧化氮气体,并探究相关产物性质。(1)装置A中的分液漏斗盛装的液体是____,烧瓶中预先加入的是铜屑,铁的价格比铜的价格低,此处用铜不用铁的原因是______________。(2)干燥管B、D中盛装的干燥剂可以是____(填“浓硫酸”、“无水氯化钙”、“五氧化二磷”或“碱石灰”),干燥管D中干燥剂的作用是______________。(3)装置E的作用是吸收尾气,吸收过程中发生反应的化学方程式如下,请将其补充完整。NaOH+NO2+NaNO2+H2O______(4)某化学兴趣小组认为铜和适量浓硝酸反应产生的气体中含NO,选用下列必要的装置(N2和O2的用量可自由控制)完成验证实验。已知:i.NO+NO2+2OH-2NO2-+H2Oii气体液化温度如下:气体NO2NO液化温度21℃-152℃①仪器的连接顺序(按从左→右连接,填各仪器字母)为________。②实验时先检查装置气密性后,再加入试剂,在反应前的操作是_______。③确认气体中含NO的现象是__________;装置C的作用是____。④NH3催化还原氮氧化物(SCR)技术是目前应用最广泛的气体中氮氧化物脱除技术。现在有NO、NO2的混合气6L,可用同温同压下7LNH3恰好使其完全转化为N2,则原混合气体中NO和NO2的物质的量之比为____。29、(10分)某温度时,在0.5L密闭容器中,某一反应的A、B气体物质的量随时间变化的曲线如图所示,由图中数据分析求得:(1)该反应的化学方程式为________________;(2)若降低温度,则v(正)_____,v(逆)_____;(填“加快”“减慢”或“不变”);(3)第4min时,正、逆反应速率的大小关系为:v(正)______v(逆);(填“>”“<”或“=”,下同)(4)以下措施能加快反应速率的是_________。A.恒温恒容充入He使压强增大B.缩小体积,使压强增大C.恒温恒压充入HeD.平衡后加入催化剂

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、A【解析】

①单位时间内生成nmolN2O4的同时生成2nmolNO2,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故①正确;②单位时间内每消耗nmolN2O4的同时,必然生成2nmolNO2,不能说明反应达到平衡状态,故②错误;③根据反应速率的定义和化学方程式,任何时刻用NO2、N2O4的物质的量浓度变化表示的反应速率的比都为2:1,不能说明反应达到平衡状态,故③错误;④二氧化氮为红棕色气体,四氧化二氮为无色,混合气体不变色说明二氧化氮的浓度不变,反应达到平衡状态,故④正确;⑤反应前后气体的计量数之和不等,而气体的总质量是恒定的,当混合气体平均相对分子质量不变时,说明混合气体的物质的量之和不变,反应达到平衡状态,故⑤正确。综上所述,本题正确答案为A。【点睛】判断一个反应是否达到平衡,可从两个方面考虑,一是根据定义正逆反应速率相等,二是看给定的量是否为变量,当“变量不变”反应即平衡。2、C【解析】

根据题意,X、Y、Z分别是He、F、S。A.X、Y、Z三种元素中,F的非金属性最强,选项A错误;B.F没有正价,选项B错误;C.常压下He单质为气态,S单质为固态,故熔点He比S的低,选项C正确;D.Y的氢化物HF的热稳定性比Z的氢化物H2S强,选项D错误。答案选C。3、A【解析】分析:A.根据5个碳原子的烷基有8种分析;B.根据烷烃与氯气发生取代反应的特点分析;C.根据替代法判断;D.苯乙烯和氢气完全加成的产物是乙基环己烷,据此判断。详解:A.5个碳原子的烷基存在8种同分异构体,其在苯环上的位置均有邻间对三种,所以甲苯苯环上的一个氢原子被含5个碳原子的烷基取代,所得产物有3×8=24种,A正确;B.乙烷的一氯取代物有1种,二氯取代物有2种,三氯取代物有2种,四氯取代物有2种(与二氯取代物个数相同),五氯取代物有1种(与一氯取代物个数相同),六氯取代物1种,所以氯代产物总共有9种,含有氯化氢,所以产物为10种,B错误;C.由于苯环含有6个H原子,二氯苯与四氯苯的同分异构体数目相同,若二氯苯有3种同分异构体,则四氯苯的同分异构体的数目为3种,C错误;D.苯乙烯和氢气完全加成的产物是乙基环己烷,乙基环己烷中氢原子的种类有6种,一溴代物的种类取决于氢原子的种类,所以乙基环己烷的一溴代物有6种,D错误;答案选A。点睛:考查同分异构体数目的计算,明确同分异构体的概念及书写原则为解答关键,题目难度较大。注意掌握同分异构体数目的判断方法。一取代产物数目的判断:①基元法:例如丁基有四种异构体,则丁醇、戊醛、戊酸等都有四种同分异构体。②替代法。③等效氢法:等效氢法是判断同分异构体数目的重要方法;二取代或多取代产物数目的判断:定一移一或定二移一法:对于二元取代物同分异构体的数目判断,可固定一个取代基的位置,再移动另一取代基的位置以确定同分异构体的数目。4、C【解析】分析:根据V=∆C/∆t计算v(H2详解:在体积l0L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则v(H2O)=0.45/(10×30)=0.0015mol/(L·s);速率之比等于化学计量数之比,所以v(NH3)=2/3×0.0015=0.0010mol/(L·s),A错误;速率之比等于化学计量数之比,所以v(O2)=5/6×0.0015=0.00125mol/(L·s),B错误5、B【解析】

A.与分子式相同,结构相同,二者是同种物质,A错误;B.苯分子中含碳量高,在空气中不易燃烧完全,燃烧时冒浓烟,B正确;C.苯有特殊气味,C错误;D.苯不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,苯的密度比水的小,因此在苯中加入酸性高锰酸钾溶液,振荡并静置后下层液体为紫红色,D错误;答案选B。6、B【解析】A.非金属性越强,氢化物越稳定,热稳定性:H2O>NH3>PH3,A正确;B.同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,原子半径:Na>Si>O,B错误;C.金属性越强,最高价氧化物水化物的碱性越强,碱性:CsOH>KOH>NaOH,C正确;D.同周期自左向右金属性逐渐减小,同主族从上到下金属性逐渐增大,因此失电子能力:K>Na>Mg,D正确,答案选B。7、B【解析】分析:A.碳原子的化学性质相同;B.质子数相同,中子数不同的原子互为同位素;C.由同种元素形成的不同种单质互为同素异形体;D.中子数=质量数-质子数。详解:A.14C与C60中普通碳原子,为同种元素的碳原子,则碳原子的化学性质相同,故A错误;B.14C与12C的质子数均为6,中子数分别为8、6不同,互为同位素,所以B选项是正确的;

C.14C是原子,不是单质,与C60单质不是同素异形体,故C错误;

D.14C的中子数为14-6=8,14N的中子数为14-7=7,二者不同,故D错误;

所以B选项是正确的。8、D【解析】

A、蔗糖在水中或者熔融状态下,都不会电离,是非电解质,A错误;B、盐酸是混合物,不属于电解质和非电解质的研究对象,故盐酸不是电解质,B错误;C、酒精在水中或者熔融状态下,都不会电离,非电解质,C错误;D、氢氧化钠水中或者熔融状态下可以电离,是电解质,D正确;故答案选D。【点晴】掌握电解质的含义是解答的根据,电解质:在水溶液里或熔化状态下能够自身电离出离子的化合物的化合物,如酸、碱、盐等。非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不能自身电离出离子的化合物,如蔗糖、酒精等。注意:溶于水和熔化状态两各条件只需满足其中之一,溶于水不是指和水反应;化合物,电解质和非电解质,对于不是化合物的物质既不是电解质也不是非电解质;电解质与电解质溶液的区别:电解质是纯净物,电解质溶液是混合物。无论电解质还是非电解质的导电都是指本身,而不是说只要在水溶液或者是熔化能导电就是电解质。9、D【解析】

短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,应该处于第三周期,故Z为Na元素;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的单质常温下为黄绿色气体为氯气,则W为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,X为碳元素,Y为氮元素,Z为Na元素,W为Cl元素。A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性N>C,因此氨气比甲烷稳定,故A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键;Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有的化学键不同,故B错误;C.元素Cl的氧化物对应水化物的酸性不一定比N的强,如次氯酸为弱酸,而硝酸为强酸,故C错误;D.离子电子层结构相同时,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,故D正确;答案选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意“氧化物对应水化物”不是“最高价氧化物对应水化物”,因此不能用非金属性强弱分析判断。10、B【解析】A.干冰升华时要吸收热量,但此变化为物理变化,不能称之为吸热反应,故A错误;B.浓硫酸有吸水性,可用来干燥SO2、CO、Cl2等气体,故B正确;C.浓硫酸具有强氧化性,常温下Al遇浓硫酸钝化,则可用铝罐盛装浓硫酸,故C错误;D.二氧化硫能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液褪色,体现了酸性氧化物的性质,与漂白性无关,故D错误;答案为B。11、D【解析】

根据有机物的转化及物质的性质分析回答。【详解】由有机物的转化关系,易判断X为淀粉或纤维素(A项正确),Y为乙醇;乙醇与CH3OCH3是同分异构体(B项正确);乙醇能与钠反应生成乙醇钠和氢气(C正确);乙醇生成乙醛是有机物的脱氢氧化反应(D项错误)。12、D【解析】A、锌比铜活泼,锌作负极,铜作正极,根据原电池工作原理,电子从从负极经外电路流向正极,即电流方向是从Cu流向Zn,故A错误;B、根据A的分析,故B错误;C、根据原电池的工作原理,阳离子移向正极,阴离子移向负极,即H+向铜片移动,故C错误;D、该装置属于原电池装置,是化学能转化成电能的装置,故D正确。13、B【解析】

A.生理盐水是0.9%的NaCl浓液,选项A正确;B.纯碱也叫苏打,主要成分是Na2CO3,可用于清洗厨房用具的油污,选项B错误;C.夜晚回家时,发现家里天然气泄漏,首先要开门开窗,使其通风,能防止爆炸,选项C正确;D.“84消毒液”(有效成分NaClO)和“洁厕灵”(主要成分盐酸)混用会导致氯气中毒的离子反应为ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,选项D正确;答案选B。14、A【解析】

一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。又因为含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,所以含有共价键的离子化合物是②③④,①中只有离子键,⑤⑥⑦中只有共价键,答案选A。15、A【解析】A.中子数为20的氯原子可表示为:,A正确;B.镁离子的核外电子数是10,但质子数是13,原子结构示意图为,B错误;C.二氧化碳是共价化合物,电子式为,C错误;D.丙烯的结构简式为CH2=CHCH3,D错误,答案选A。16、D【解析】A.充电时,阴极、阳极反应式是放电时负极、正极反应式的逆反应,所以充电是使放电时的氧化还原反应逆向进行,故A正确;B.用电器较长时期内不再使用,最好将电池取出并放于低温,干燥的地方,如果不这样,即使用电器被关掉,系统仍会使电池有一个低电流输出,这会缩短电池的使用寿命,故B正确;C、氢氧燃料电池产物是水,对环境无污染,且能量转化率高,故C正确;D、氢氧燃料电池是将化学能转变为电能的装置,还会伴有热能等能量的释放,能量转化率不会达100%,故D错误;故选D。17、A【解析】

反应能自发进行,应满足△H-T△S<0,以此解答该题。【详解】该反应在一定温度下能够自发的向右进行,这说明△H-T△S一定是小于0,根据方程式可以知道该反应的ΔS>0,所以如果ΔH<0,则该反应在任何温度下都是自发进行的,而该反应在一定温度下能够自发的向右进行,因此该反应的反应热ΔH>0;

答案选A。18、C【解析】

A.MgCl2和AlCl3溶液分别与NaOH混合的现象为:白色沉淀、先生成白色沉淀后消失,现象不同,可鉴别,A正确;B.乙烯与溴水反应使溴水褪色,而甲烷不能,则甲烷和乙烯可以用溴水鉴别,B正确;C.乙醇和乙酸互溶,不能用分液分离,应该是蒸馏,C错误;D.氢氧化钠可以和溴单质反应生成溴化钠、次溴酸钠的水溶液,和苯不互溶,然后再分液来分离,D正确。答案选C。19、C【解析】A.氢气的密度比空气小,利用向上排空气法收集,图中导管短进长出可收集氢气,装置合理,故A正确;B.Fe能与硫酸铜溶液发生自发的氧化还原反应,Fe为负极,C为正极,故B正确;C.乙酸乙酯在碱性条件下水解,应用饱和碳酸钠溶液吸收,故C选;D.用海水制取淡水,用蒸馏的方法制备,题中装置符合蒸馏操作的要求,故D不选;故选C。20、C【解析】

A项,一个镁原子含有12个质子,一个铝原子含有13个质子,1mol镁与1mol铝含有的质子数不同,故A项错误;B项,

SO2和O2反应为可逆反应,不可能全部生成SO3,反应后的分子总数大于2NA,故B项错误;C项,标准状况下,11.2L气体的物质的量为0.5mol,0.5mol

CH4和

C2H4混合物中氢原子数目为2NA,故C项正确;D.甲烷与氯气在光照条件下发生取代反应生成的卤代烃不止一种,因此生成的CH3Cl分子数小于NA,故D项错误。综上所述,本题正确答案为C。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,知识面广,应注意掌握公式的运用和物质的结构、可逆反应的概念以及甲烷和氯气发生取代反应的机理。21、C【解析】

A、将乙酸滴入CaCO3中,产生的气体依次通入水、澄清石灰水,水能吸收挥发的乙酸,若通入澄清石灰水后,观察到石灰水变浑浊,说明乙酸酸性强于碳酸,选项A正确;B、在两支试管中,分别放入已用砂纸打磨除去氧化膜的一小段镁条和一小块铝片,再向试管中分别加入2mol·L-1盐酸2mL,观察比较现象,产生气泡较快的为镁,可探究Mg、Al金属性强弱,选项B正确;C、除去粗盐中的杂质离子(Mg2+、Ca2+、SO42-等),应将粗盐溶于水,在不断搅拌下依次加入稍过量的NaOH溶液、BaCl2、Na2CO3,然后过滤,再滴加适量的盐酸,选项C错误;D、在两支试管中,分别盛有1-2mL水、无水乙醇,分别加入少量钠,观察比较现象,乙醇与钠反应较缓和,可探究水与乙醇中氢的活泼性,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查了化学实验方案的评价,题目难度不大,涉及离子检验、酸性强弱比较、钝化现象实质等知识,明确常见元素及其化合物性质为解答关键,试题侧重基础知识的考查,有利于提高学生的分析能力及化学实验能力。22、B【解析】分析:根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。详解:A、银和铜均不能与稀硫酸反应不能自发的进行氧化还原反应,选项A错误;B、符合原电池的构成条件,选项B正确;C、两个电极材料相同蔗糖不是电解质溶液,选项C错误;D、没有形成闭合回路,选项D错误。答案选B。点睛:本题考查了原电池的构成条件,这几个条件必须同时具备,缺一不可。二、非选择题(共84分)23、分馏裂解D①②③④⑤CH3COOHCH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH白色污染【解析】

由E是石油化工发展水平的标志,则E为CH2=CH2;由乙烯可以转化成F,再结合F是家庭中常见的有机物,F是一种常见的高分子材料知,F为;A、B、F是家庭中常见的有机物,E与水发生加成反应生成B为C2H5OH;由流程图知,C在酸性或碱性条件下都可以得到乙醇,说明C是某种酸与乙醇反应生成的酯,再结合A与B反应生成C,A是家庭中常见的有机物知,则A为CH3COOH,C为CH3COOCH2CH3,D为CH3COONa;结合分析机型解答。【详解】(1)由石油得到汽油、煤油、柴油等轻质油的操作是分馏;由石油产品制取乙烯的操作是裂解(深度裂化);答案:分馏;裂解;

(2)由于在石油分馏的操作过程中,温度逐步升高使烃汽化,再经冷凝将烃分离开来,得到石油的分馏产品,即先得到的分馏产品沸点低,后得到的分馏产品沸点高,故选:D;

(3)由于酯化反应、酯的水解反应均属于取代反应,所以在①~⑤中属于取代反应的是①、②、③;原子利用率为100%的反应是加成反应和加聚反应,所以原子利用率为100%的反应是④、⑤;答案:①、②、③;④、⑤;

(4)由上述分析可知,A的结构简式为CH3COOH,F的结构简式为:;

(5)由上述分析可知反应③为乙酸乙酯在碱性条件下发生的水解反应,其离子方程式:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+CH2CH3OH;答案:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH;

(6)由上述分析可知:F为,塑料的主要成分是聚乙烯,由于聚乙烯结构稳定、难以分解,急剧增加的塑料废弃物会造成白色污染。答案:白色污染。【点睛】本题突破口:E是石油化工发展水平的标志,E为CH2=CH2;以乙烯为中心进行推导得出各物质,再根据各物质的性质进行分析即可。24、羧基D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应【解析】

A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,乙烯发生加聚反应生成高聚物F为,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H2C=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COOCH2CH3,F为。(1)A是H2C=CH2,A的电子式为,F的结构简式,故答案为:;;(2)D是CH3COOH,D中的官能团为羧基,检验乙酸含有羧基,可以将乙酸溶液中加入碳酸氢钠,如果有气体产生,则证明该物质中有羧基,故答案为:羧基;D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基;(3)反应②是乙醇的催化氧化,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,是氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应。25、B检验SO2的存在检验SO2是否被除尽该气体是SO2,CO2的混合气体SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+【解析】(1)装置B的作用是除去SO2,防止影响CO2检验。A.氯化钠溶液能不能吸收二氧化硫,A错误;B、酸性高锰酸钾溶液氧化二氧化硫为硫酸,不能吸收二氧化碳,B正确;C.澄清石灰水和二氧化碳、二氧化硫都能反应,C错误;答案选B。(2)检验SO2用品红溶液,品红溶液褪色说明含有SO2,装置A的作用是检验SO2的存在;(3)为检验SO2是否完全被除尽,则C中品红溶液的作用是检验SO2是否被除尽。(4)①A中品红褪色,说明气体含有SO2;②C中品红不褪色且③D中澄清石灰水变浑浊,说明含有气体中含有CO2,故该气体是SO2、CO2的混合气体;(5)氯气和二氧化硫通入水中反应生成硫酸和盐酸,反应的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+。点睛:本题考查了物质性质的实验验证方法和实验设计,明确物质的性质和反应现象是解题的关键。注意探究实验的一般思维流程:明确实验目的→根据物质的组成、结构和性质→提出假设→设计实验、验证假设→观察现象、记录数据→分析比较现象和数据→综合归纳概括总结得出结论。26、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解析】

金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应产生的可燃性气体为CO;(2)在过程Ⅱ中,TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热,发生金属的置换反应产生Ti、MgCl2,发生反应的化学方程式是TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti;稀有气体的作用是作保护气,防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化。【点睛】本题考查了钛的冶炼方法及其应用的原理的知识。了解物质的性质的活泼性或惰性是正确应用的前提。27、碎瓷片(或沸石)防止暴沸冷凝回流a分液漏斗检漏分液蒸馏烧瓶冷凝管77.5%【解析】

(1)反应物甲苯沸点低,加热时容易发生暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,冷凝水应是下进上出,延长热量交换时间,使热量能更充分交换,确保气体充分冷凝;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此方法是分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,根据蒸馏所需仪器分析解答;(5)根椐方程式可知,一摩尔的甲苯可以得到一摩尔的对硝基甲苯与一摩尔的邻硝基甲苯,本实验中分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g,根据方程克制13g甲苯理论产生硝基甲苯的质量,产率的计算方法就是用实际产量除以理论产量。【详解】(1)甲苯的沸点为110.6℃易挥发,容易发生暴沸,需用碎瓷片(沸石),防止暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,因此冷凝管的作用是冷凝回流。蒸馏时,冷却水从冷凝管的下口通入,上口流出,可使冷凝管充满冷水而进行充分冷却,所以冷却水从冷凝管的a端进入;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此操作1的名称为分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,蒸馏烧瓶盛放两种一硝基化合物混合物,酒精灯用于加热蒸馏烧瓶,温度计测量蒸汽的温度,冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,铁架台用于固定蒸馏烧瓶,牛角管(尾接管)用于承接冷凝后的液体,锥形瓶用于盛放产品,所以操作2必需的玻璃仪器还有蒸馏烧瓶、冷凝管;(5)产率等于实际产量与理论产量的比;根椐方程式可知,1mol的甲苯可以得到1mol的对硝基甲苯与1mol的邻硝基甲苯,换成质量即:92g的甲苯可以得到137g的对硝基苯和邻硝基苯,则13g的甲苯就能得到的一硝基苯的质量m=g=19.35g,本实验中分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g,所以一硝基苯的产率为:×100%≈77.5%。【点睛】本题主要考查一硝基甲苯的制备的知识,涉及实验流程、产率的计算等知识,明确物质的制备原理即流程的意义与目的为解答此类题的关键,充分考查了学生灵活应用所学知识的能力。28、浓硝酸铁在浓硝酸中会钝化而终止反应无水氯化钙(或五氧化二磷)防止E装置中的水蒸气进入集气瓶221NaNO311AECBF通入N2B中有红棕色气体生成使NO2液化分离1∶3【解析】分析:(1)铜与浓硝酸在加热条件下生成二氧化氮,(2)二氧化氮为酸性气体应选择酸性、中性干燥剂,依据干燥管中应放入固体干燥剂,据此选择合适的干燥剂,二氧化氮为有毒气体,直接排放容易引起空气污染,(3)能够与氢氧化钠溶液发生反应生成硝酸钠、亚硝酸钠和水,依据得失电子守恒、原子个数守恒书写方程式.(4)①根据实验的目的和各部分的作用确定连接顺序.②根据NO易被氧化来分析;③根据装置B中的反应来分析现象;④设出NO的体积为XL,NO2的

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