2024屆四川成都青羊區(qū)外國語學校化學高一下期末達標測試試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆四川成都青羊區(qū)外國語學?;瘜W高一下期末達標測試試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。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、關于原子核外電子排布的下列敘述不正確的是A.核外電子總是盡可能排布在能量最低的電子層B.每一個電子層最多可容納的電子數(shù)為2n2C.某原子的核外最外層最多可容納8個電子D.當M層為次外層時,最多可容納18個電子2、下列物質反應后出現(xiàn)藍色的是A.淀粉遇碘 B.乙醇、乙酸和濃硫酸混合加熱C.蛋白質與濃硝酸作用 D.在新制氫氧化銅中加入葡萄糖溶液,加熱至沸騰3、下列關于Cl2性質的說法正確的是A.密度比空氣小 B.是無色無味的氣體C.能使干燥的有色布條褪色 D.可與NaOH溶液反應4、某原電池裝置如圖所示,電池總反應為2Ag+Cl2===2AgCl。下列說法正確的是A.正極反應為AgCl+e-===Ag+Cl-B.負極反應為Ag-e-===Ag+C.放電時,交換膜右側溶液中有大量白色沉淀生成D.當電路中轉移0.01mole-時,交換膜左側溶液中約減少0.02mol離子5、在A(g)+pB(g)qC(g)的反應中,經t秒后C的濃度增加mmol/L,則用B濃度的變化來表示的反應速率是A.pm/qtmol·L-1s-1B.mt/pqmol·L-1s-1C.pq/mtmol·L-1s-1D.pt/mqmol·L-1s6、“低碳經濟,節(jié)能減排”是當今世界經濟發(fā)展的新思路。下列行為與之相悖的是A.開發(fā)風能、太陽能等新能源B.回收處理工業(yè)廢氣C.大力發(fā)展新能源汽車D.過度開采煤、石油和天然氣7、現(xiàn)有MgCl2、AlCl3、CuCl2、FeCl3、NH4Cl

五種溶液,只用一種試劑把它們區(qū)別開,這種試劑是A.氨水 B.AgNO3

溶液 C.濃NaOH

溶液 D.NaCl

溶液8、下列有關化學用語使用正確的是A.乙醇的分子式:C2H5OH B.乙烯的結構簡式:CH2CH2C.—OH的電子式: D.丙烷分子的球棍模型:9、下列物質中,不能使酸性KMnO4溶液褪色的物質是(

)①②乙烯③CH3CH20H④CH2=CH-CH3

⑤A.①⑤B.①③④⑤C.①④D.①③④10、下列說法正確的是A.氫氧燃料電池放電時可以將化學能全部轉化為電能B.銅鋅硫酸原電池工作時,電子從鋅電極經電解液流向銅電極C.將3molH2與1molN2混合于密閉容器中充分反應可生成2molNH3,轉移電子數(shù)目為6NAD.手機上用的鋰離子電池充電時將電能轉化為化學能11、下列關于實驗室制取NH3的敘述正確的是A.用N2和H2作反應物 B.用堿石灰干燥C.用向上排空氣法收集 D.用濕潤的藍色石蕊試紙驗滿12、十八大以來,我國科學技術迅猛發(fā)展。下列設備工作時,將化學能轉化為電能的是A.鋰離子電池 B.風力發(fā)電機C.偏二甲肼燃燒 D.太陽能集熱器13、重水(D2O)是重要的核工業(yè)原料,下列說法錯誤的是A.氘(D)的原子核外有1個電子B.1H與D互稱同位素C.H2O與D2O互稱同素異形體D.1H218O與D216O的相對分子質量相同14、關于11~17號元素的性質比較中:①元素的最高正化合價依次升高;②元素的非金屬性逐漸增強;③元素的金屬性依次減弱;④元素的最高價氧化物對應水化物的堿性逐漸減弱,酸性逐漸增強。正確的說法是A.①② B.③④ C.全都不正確 D.①②③④15、下列各組中的兩種物質作用,反應條件(溫度或者反應物用量)改變,不會引起產物種類改變的是A.Na和O2 B.Na2O2和H2O C.NaOH和CO2 D.Na2CO3和HCl16、反應NH4HS(s)NH3(g)+H2S(g)在一定溫度下達到平衡。下列各種情況下,不能使平衡發(fā)生移動的是①溫度、容積不變時,通入SO2氣體②移走一部分NH4HS固體③容積不變,充入氮氣④充入氮氣,保持壓強不變A.①② B.①③ C.①②③ D.②③17、下列冶煉金屬的方法錯誤的是A.加熱分解制金屬HgB.高溫下用CO還原赤鐵礦煉鐵C.電解溶液制金屬NaD.Fe和溶液濕法煉銅18、某同學向SO2和Cl2的混合氣體中加入品紅溶液,振蕩,溶液褪色,將此無色溶液分成三份,依次進行實驗,實驗操作和實驗現(xiàn)象記錄如下:序號①②③實驗操作實驗現(xiàn)象溶液不變紅,試紙不變藍溶液不變紅,試紙褪色生成白色沉淀下列實驗分析中,不正確的是A.①說明Cl2被完全消耗B.②中試紙褪色的原因是:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HIC.③中若將BaCl2溶液換成Ba(NO3)2溶液,也能說明SO2被Cl2氧化為SO42-D.在實驗②中加熱后溶液不變紅,說明溶液中品紅已被氧化19、下列有關糖類物質的敘述不正確的是A.葡萄糖和果糖互為同分異構體B.蔗糖和麥芽糖互為同分異構體C.淀粉和纖維素互為同分異構體D.糖類可分為單糖、雙糖和多糖20、關于離子鍵、共價鍵的各種敘述中,下列說法中正確的是()A.在離子化合物里,只存在離子鍵,沒有共價鍵B.非極性鍵只存在于雙原子的單質分子(如Cl2)中C.在共價化合物分子內,一定不存在離子鍵D.由不同元素組成的多原子分子里,一定只存在極性鍵21、下列物質中屬于有機物的是A.水泥 B.蘇打 C.甲烷 D.水玻璃22、下列有關化學用語使用正確的是A.甲烷分子的球棍模型: B.中子數(shù)為18的氯原子:C.NH3的結構式為: D.乙烯的結構簡式:CH2CH2二、非選擇題(共84分)23、(14分)己知A、B是生活中常見的有機物,E的產量是石油化工發(fā)展水平的標志.根據(jù)下面轉化關系回答下列問題:(1)在①~⑤中原子利用率為100%的反應是_____(填序號)。(2)操作⑥、操作⑦的名稱分別為_____、______。(3)寫出反應③的化學方程式________。(4)寫出反應⑤的化學方程式_________。(5)G可以發(fā)生聚合反應生產塑料,其化學方程式為_______。24、(12分)現(xiàn)有A、B、C、D、E、F、G七種短周期主族元素,原子序數(shù)依次增大.已知在周期表中A是原子半徑最小的元素,B的氣態(tài)氫化物能與其最高價氧化物的水化物反應,C原子最外層電子數(shù)是電子層數(shù)的3倍,D+和E3+離子的電子層結構相同,C與F屬于同一主族.請回答下列問題:(1)F在元素周期表中的位置是________________。(2)上述B、C、D、E、F、G元素形成的簡單離子中,半徑最小的是_______(填離子符號)。(3)由上述元素中的一種或幾種組成的物質甲可以發(fā)生如圖反應:①若乙具有漂白性,則乙的電子式為________。②若丙的水溶液是強堿性溶液,則甲為________________(填化學式)。(4)G和F兩種元素相比較,非金屬性較強的是(填元素名稱)________,可以驗證該結論的是________(填寫編號)。a.比較這兩種元素的常見單質的沸點b.比較這兩種元素的單質與氫氣化合的難易c.比較這兩種元素的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性d.比較這兩種元素的含氧酸的酸性(5)A、B兩種元素形成一種離子化和物,該化合物所有原子最外層都符合相應稀有氣體原子最外層電子結構則該化合物電子式為________________。(6)由A、B、C、F、四種元素組成的一種離子化合物X,已知:①1molX能與足量NaOH濃溶液反應生成標準狀況下22.4L氣體;②X能與鹽酸反應產生氣體Y,該氣體能與氯水反應,則X是________________(填化學式),寫出該氣體Y與氯水反應的離子方程式________________________________。25、(12分)鎂及其合金是一種用途很廣的金屬材料,目前世界上60%的鎂是從海水中提取的。主要步驟如下:(1)為了使MgSO4轉化為Mg(OH)2,試劑①可以選用________,要使MgSO4完全轉化為沉淀,加入試劑的量應為________________。(2)加入試劑①后,能夠分離得到Mg(OH)2沉淀的方法是_____________。(3)試劑②選用________;寫出其反應的離子方程式_______。(4)無水MgCl2在熔融狀態(tài)下,通電后產生鎂和氯氣,該反應的化學方程式為________。26、(10分)實驗室需要配制0.50mol·L-1NaCl溶液480mL。按下列操作步驟填上適當?shù)奈淖?,使整個操作完整。⑴選擇儀器。完成本實驗必須用到的儀器有:托盤天平(帶砝碼,最小砝碼為5g)、量筒、藥匙、燒杯、玻璃棒、____________、膠頭滴管等以及等質量的兩片濾紙。⑵計算。配制該溶液需取NaCl晶體____________g。⑶稱量。稱量過程中NaCl晶體應放于天平的____________(填“左盤”或“右盤”)。稱量完畢,將藥品倒入燒杯中。⑷溶解、冷卻。該步實驗中需要使用玻璃棒,目的是________________________。⑸移液、洗滌。在移液時應使用玻璃棒引流,需要洗滌燒杯2~3次是為了____________________________________。⑹定容。向容量瓶中加水至液面接近刻度線____________處,改用膠頭滴管加水,使溶液凹液面與刻度線相切。若定容時俯視容量瓶的刻度線會導致所配溶液的濃度____________(填“偏高”、“偏低”或“”“不變”);溶解攪拌時有液體濺出,會導致所配溶液的濃度____________(同上)。⑺搖勻、裝瓶。27、(12分)為驗證氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,某小組用下圖所示裝置進行實驗(夾持儀器和A中的加熱裝置已略,氣密性已經檢驗完畢)實驗過程如圖:Ⅰ.打開彈簧夾K1~K4,通入一段時間N2,再將T形導管插入B中,繼續(xù)通入N2,然后關閉K1、K3、K4。Ⅱ.打開活塞a,滴加一定量的濃鹽酸,給A加熱。Ⅲ.當B中溶液變黃時,停止加熱,夾緊彈簧夾K2。Ⅳ.打開活塞b,使約2mL的溶液流入D試管中,檢驗其中的陽離子。Ⅴ.打開彈簧夾K3、活塞c,加入70%的硫酸,一段時間后夾緊彈簧夾K3。Ⅵ.更新試管D,重復過程Ⅳ,檢驗B溶液中的離子。(1)過程Ⅰ的目的是________________________。(2)棉花中浸潤的溶液為_____________。作用是___________________。(3)A中發(fā)生反應的化學方程式:______________________________________。(4)導致步驟Ⅲ中溶液變黃的離子反應是______________________________。用______________(寫試劑化學式)檢驗氧化產物,現(xiàn)象是____________。(5)能說明氧化性Fe3+>SO2的離子方程式是__________________________。(6)甲、乙、丙三位同學分別完成了上述實驗,他們的檢測結果一定能夠證明氧化性Cl2>Fe3+>SO2的是________________(填“甲”“乙”或“丙”)。28、(14分)Ⅰ.充分燃燒2.8g某有機物A,生成8.8gCO2和3.6gH2O,這種有機物蒸氣的相對密度是相同條件下N2的2倍。(1)該有機物的分子式為______________________。(2)該有機物鏈狀同分異構體的結構簡式為:_____________________。(3)若有機物A等效氫只有一種,則A的結構簡式為______________________。Ⅱ.用石油裂化和裂解過程得到的乙烯、丙烯來合成丙烯酸乙酯的路線如下:根據(jù)以上材料和你所學的化學知識回答下列問題:(1)由CH2=CH2制得有機物A的化學方程式:________(2)A與B合成丙烯酸乙酯的化學反應方程式是_______________。該反應的類型是__________。(3)由丙烯酸乙酯合成聚合物的化學方程式是_____________。(4)請問與丙烯酸乙酯互為同分異構體且滿足下列條件:①含碳碳雙鍵②與碳酸氫鈉溶液反應均產生氣體③所有碳原子一定共面。請寫出滿足條件的任一種結構簡式________。29、(10分)紫菜與海帶類似,是一種富含生物碘的海洋植物,商品紫菜輕薄松脆、比海帶更易被焙燒成灰(此時碘轉化為碘化物無機鹽),用于碘單質的提取,己知:乙酵四氯化碳裂化汽油碘(晶體)密度g?cm-30.78931.5950.71~0.764.94沸點/℃78.576.825~232184.35以下為某興趣小組模擬從紫菜提取碘單質的過程:(1)實驗室焙燒紫菜,需要下列儀器中的___________(填序號)。a.試管b.燒杯c.坩堝d.泥三角e.蒸發(fā)皿f.酒精燈g.燃燒匙(2)將焙燒所得的紫菜灰與足量的雙氧水和稀硫酸作用,寫出反應的離子方程式___________。(3)操作①的名稱是__________;試劑A為_________(填本題表格中一種最佳化學試劑的名稱),不使用另外兩種試劑的主要原因分別是:I_____________________;II__________________。(4)操作②應在____________(儀器名稱)中振蕩、靜置;觀察到的現(xiàn)象是______________。(5)該方案采用常壓加熱蒸餾并不合理,理由是____________________。

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、C【解題分析】

A.依能量最低原理,核外電子總是盡可能排布在能量最低的電子層,A項正確;B.依電子排布規(guī)律,每一個電子層最多可容納的電子數(shù)為2n2,B項正確;C.通常,某原子的核外最外層最多可容納8個電子,當K為最外層時,最多只容納2個電子,C項錯誤;D.M層最多能容納18個電子,當M層為次外層時,也最多可容納18個電子,D項正確;所以答案選擇C項?!绢}目點撥】M層最多可以排布18個電子,若M作為最外層,則最多可以排8個電子,M作為次外層,則最多可以排布18個電子。2、A【解題分析】

A.淀粉遇碘變藍色,故A正確;B.乙醇、乙酸和濃硫酸混合加熱反應生成乙酸乙酯,不變藍色,故B錯誤;C.蛋白質與濃硝酸發(fā)生顏色反應呈黃色,故C錯誤;D.新制氫氧化銅中加入葡萄糖溶液加熱反應生成磚紅色沉淀,故D錯誤;故選A。3、D【解題分析】

A.空氣的相對分子量為29,氯氣的密度比空氣大,故A錯誤;B.氯氣是黃綠色的氣體,故B錯誤;C.次氯酸的漂白性,所以濕潤的布條褪色,而不是干燥的有色布條褪色,故C錯誤;D.氯氣與氫氧化鈉反應生成氯化鈉和次氯酸鈉,所以氯氣可與NaOH溶液反應,故D正確。答案選D?!绢}目點撥】本題考查氯氣的性質,知道氯水中存在的微粒及其性質即可解答,漂白性是次氯酸的漂白性,而不是氯氣,為解題關鍵點。4、D【解題分析】分析:本題考查原電池相關知識。解答時抓住原電池的工作原理進行完成,由電池總反應為2Ag+Cl2===2AgCl分析正極發(fā)生的是還原反應,電極反應式是Cl2+2e-=2Cl-,負極發(fā)生的是氧化反應,電極反應式為Ag-e-+Cl-=AgCl;根據(jù)電子守恒規(guī)律判斷溶液中離子的變化。詳解:A.該原電池正極的電極反應式是Cl2+2e-=2Cl-,故A錯誤;B.根據(jù)電池總反應為2Ag+Cl2=2AgCl知負極電極反應式為Ag-e-+Cl-=AgCl,故B錯誤;C.Ag+在左側,所以在左側生成白色沉淀故C錯誤;D.參加電極反應的是Cl2和Ag,左側溶液發(fā)生的電極反應式是:Ag-e-+Cl-=AgCl,當電路中轉移1.11mol電子時,Cl-減少1.11mol,同時有1.11mol的H+移向右側,故離子共減少1.12mol,故D正確?5、A【解題分析】分析:依據(jù)反應速率v=Δct計算,計算C的反應速率,結合反應速率之比等于化學方程式計量數(shù)之比計算B表示的反應速率詳解:在A(g)+pB(g)═qC(g)的反應中,經t秒后C的濃度增加m

mol/L,v(C)=mmol/Lts,則用B的濃度的變化來表示的反應速率v(B)=pqv(C)=pq×mmol/Lts=6、D【解題分析】A.開發(fā)風能、太陽能等新能源,可以減少化石燃料的使用量,滿足“低碳經濟,節(jié)能減排”,故A不選;B.回收處理工業(yè)廢氣,可以減少對環(huán)境的污染,滿足“低碳經濟,節(jié)能減排”,故B不選;C.大力發(fā)展新能源汽車,可以減少對環(huán)境的污染,滿足“低碳經濟,節(jié)能減排”,故C不選;D.過度開采煤、石油和天然氣,會增大環(huán)境污染問題,與“低碳經濟,節(jié)能減排”相違背,故D選;故選D。7、C【解題分析】

A、加入氨水,氯化鎂生成白色沉淀,氯化鋁也生成白色沉淀,不能鑒別,不選A;B、硝酸銀和五種溶液都生成白色沉淀,不能鑒別,不選B;C、氯化鎂和氫氧化鈉反應生成白色沉淀,氯化鋁和氫氧化鈉先生成白色沉淀后沉淀溶解,氯化銅和氫氧化鈉反應生成藍色沉淀,氯化鐵和氫氧化鈉反應生成氫氧化鐵和紅褐色沉淀,氯化銨和氫氧化鈉產生氣體,能鑒別,選C;D、氯化鈉和五種溶液都不反應,不選D;答案選C?!绢}目點撥】常用的離子檢驗的方法有:1、顏色:銅離子為藍色、鐵離子為淺黃色、亞鐵離子為淺綠色,高錳酸根離子為紫色。2、硫酸根離子:加入鹽酸酸化,再加入氯化鋇溶液,產生白色沉淀。3、氯離子:加入稀硝酸酸化,再加入硝酸銀溶液,產生白色沉淀。4、碳酸根離子:加入氯化鈣,產生白色沉淀,沉淀溶于鹽酸產生無色無味的能使澄清的石灰水變渾濁的氣體。5、鋁離子:加入氫氧化鈉溶液,先產生沉淀后沉淀溶解8、D【解題分析】

A.乙醇的分子式:C2H6O,A錯誤;B.乙烯的結構簡式:CH2=CH2,B錯誤;C.—OH的電子式:,C錯誤;D.丙烷分子的球棍模型:,D正確;答案為D9、A【解題分析】①是甲烷,⑤是苯,二者均不能使酸性高錳酸鉀溶液褪色;②是乙烯,含有碳碳雙鍵,③是乙醇,含有羥基,④是丙烯,含有碳碳雙鍵,三者均能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,答案選A。10、D【解題分析】

A.氫氧燃料電池放電時可以將大部分化學能轉化為電能,但不能全部轉化為電能,故A錯誤;B.銅鋅硫酸原電池工作時,電子從負極流向正極,即從鋅電極經外電路流向銅電極,但不能進入電解質溶液中,故B錯誤;C.H2與N2生成NH3的反應是可逆反應,反應物不可能完全轉化為生成物,所以3molH2與1molN2不能生成2molNH3,轉移電子數(shù)目小于6NA,故C錯誤;D.電池充電時,將電能轉化為化學能,故D正確;故選D。【題目點撥】燃料電池的能量轉換率超過80%,遠高于普通燃燒過程(能量轉換率僅30%多),有利于節(jié)約能源。電子不能進入電解質溶液中,記住:“電子不入水,離子不上岸”。11、B【解題分析】

A.氮氣與氫氣需要在高溫高壓、催化劑條件下生成氨氣,不適合實驗室制備氨氣,故A錯誤;B.堿石灰是堿性干燥劑,可以干燥氨氣,故B正確;C.氨氣的密度比空氣小,應采取向下排空氣法收集氨氣,故C錯誤;D.氨氣的水溶液顯堿性,能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,不能使?jié)駶櫟乃{色石蕊試紙變色,則不用濕潤的藍色石蕊試紙驗滿,故D錯誤;故答案為B。12、A【解題分析】

A.鋰離子電池將化學能轉化為電能,A符合題意;B.將風能轉化為電能,B不符合題意;C.將化學能轉化為熱能,C不符合題意;D.將太陽能轉化為熱能,D不符合題意;故合理選項是A。13、C【解題分析】試題分析:A、D是H元素一種核素,核外只有1個電子,故說法正確;B、同位素是質子數(shù)相同,中子數(shù)不同的同一元素不同核素,符合同位素的定義,故說法正確;C、同素異形體研究的對象是單質,而這兩個屬于化合物,不符合研究對象,故說法錯誤;D、相對原子質量近似等于質量數(shù),前者的相對分子質量為20,后者為20,故說法正確。考點:考查原子結構、同位素、同素異形體等知識。14、D【解題分析】

①11~17號元素從左到右原子核外電子層數(shù)逐漸增多,最高化合價依次升高,故①正確;②同周期元素從左到右元素的非金屬性逐漸增強,故②正確;③同周期元素從左到右元素的金屬性依次減弱,故③正確;④同周期元素從左到右元素的金屬性依次減弱,元素的最高價氧化物對應的水化物堿性逐漸減弱,同周期元素從左到右元素的非金屬性逐漸增強,元素的最高價氧化物對應的水化物酸性逐漸增強,故④正確;故選D。15、B【解題分析】A.鈉和氧氣在沒有條件的條件下反應生成氧化鈉,鈉在空氣中燃燒生成過氧化鈉,故A錯誤;B.無論改變條件還是用量,都發(fā)生過氧化鈉與水反應生成NaOH和氧氣,故B正確;C.氫氧化鈉與二氧化碳反應,二氧化碳不足時生成碳酸鈉,二氧化碳過量時生成碳酸氫鈉,反應物用量比改變,會引起產物的種類改變,故C錯誤;D.少量鹽酸和Na2CO3反應生成NaHCO3,過量鹽酸和Na2CO3溶液反應生成CO2,故D錯誤;故選B。16、D【解題分析】①溫度、容積不變時,通入SO2氣體,與硫化氫反應生成S,硫化氫的濃度降低,平衡向正反應方向移動,故①不符合;②NH4HS為固體,改變NH4HS固體的用量,不影響平衡移動,故②符合;③容積不變,充入氮氣,反應氣體混合物各組分的濃度不變,平衡不移動,故③符合;④充入氮氣,保持壓強不變,體積增大,反應氣體混合物各組分的濃度降低,壓強降低,平衡向正反應方向移動,故④不符合;故選D。點睛:本題考查外界條件對化學平衡的影響,難度不大,注意理解壓強對化學平衡移動的影響本質是影響反應混合物的濃度進而影響反應速率導致平衡移動。17、C【解題分析】A.Hg是不活潑的金屬,加熱分解HgO制金屬Hg,A正確;B.高溫下用CO還原赤鐵礦煉鐵,B正確;C.電解熔融的氯化鈉制金屬Na,C錯誤;D.Fe和硫酸銅溶液發(fā)生置換反應生成銅,屬于濕法煉銅,D正確,答案選C。18、C【解題分析】

A項、①加熱后溶液不變紅,濕潤的淀粉碘化鉀試紙不變藍,說明溶液中沒有氯氣,則Cl2被SO2完全消耗,故A正確;B項、實驗②中試紙褪色,說明二氧化硫過量,加熱后產生的二氧化硫氣體與碘水發(fā)生氧化還原反應,使試紙褪色,反應的化學方程式為SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,故B正確;C項、酸性條件下,硝酸根離子能將亞硫酸根離子氧化為硫酸根,實驗③中若將BaCl2溶液換成Ba(NO3)2溶液,不能說明SO2被Cl2氧化為SO42?,故C錯誤;D項、二氧化硫使品紅溶液褪色后,加熱會重新變?yōu)榧t色,實驗②中二氧化硫過量,加熱后溶液不恢復紅色,說明品紅溶液被氯氣氧化,故D正確;故選C?!绢}目點撥】易錯點為選項C,酸性條件下硝酸根離子能將亞硫酸根離子氧化,故③中若將BaCl2溶液換成Ba(NO3)2溶液,不能說明SO2被Cl2氧化為SO42?。19、C【解題分析】分析:根據(jù)分子式相同,結構不同的物質是同分異構體分析判斷ABC;根據(jù)糖類的基礎知識判斷D。詳解:A.葡萄糖和果糖的分子式相同,但結構不同,互為同分異構體,故A正確;B.蔗糖和麥芽糖的分子式相同,但結構不同,互為同分異構體,故B正確;C.淀粉和纖維素的聚合度不同,分子式不同,不是同分異構體,故C錯誤;D.糖類根據(jù)分子結構的不同,可分為單糖、雙糖和多糖,其中單糖不能水解,雙糖和多糖能夠水解,故D正確;故選C。20、C【解題分析】

A、在離子化合物里,一定存在離子鍵,可以存在共價鍵,A錯誤;B、非極性鍵不只存在于雙原子的單質分子中,如是含有極性鍵和非極性鍵的化合物,B錯誤;C、在共價化合物分子內,一定不存在離子鍵,C正確;D、由不同元素組成的多原子分子里,不一定只存在極性鍵,如是含有極性鍵和非極性鍵的化合物,D錯誤;正確選項C?!绢}目點撥】不同非金屬元素之間形成極性共價鍵,同種非金屬元素之間形成非極性共價鍵;由不同元素組成的多原子分子里,可能存在極性鍵、非極性鍵。21、C【解題分析】

有機物是指含有碳元素的化合物,有機物的特點是:屬于化合物,含有碳元素,則:A、水泥是由石灰石和黏土經高溫煅燒制成的,其主要成分為硅酸二鈣、硅酸三鈣和鋁酸三鈣,屬于無機物的混合物,A不選;B、蘇打是Na2CO3,雖然含碳元素,但由于性質與無機物相似,屬于無機物,B不選;C、甲烷是含有碳元素的化合物,屬于有機物,C選;D、水玻璃是硅酸鈉溶液,不含碳元素,屬于無機物,D不選;答案選C。22、C【解題分析】

A.為甲烷的比例模型,甲烷的球棍模型為:,故A錯誤;B.氯元素的質子數(shù)為17,中子數(shù)為18的氯原子的質量數(shù)為35,該原子的正確表示方法為Cl,故B錯誤;C.NH3分子中含有3個N-H鍵,其結構式為,故C正確;D.乙烯分子中含有碳碳雙鍵,乙烯的結構簡式為:CH2=CH2,故D錯誤;故選C?!绢}目點撥】本題的易錯點為D,要注意有機物的結構簡式中官能團不能省略不寫。二、非選擇題(共84分)23、①②④分餾裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解題分析】分析:本題考查的是有機物的推斷,要根據(jù)反應條件和物質的結構進行分析,是??碱}型。詳解:E的產量是石油化工發(fā)展水平的標志,說明其為乙烯,根據(jù)反應條件分析,B為乙烯和水的反應生成的,為乙醇,D為乙醇催化氧化得到的乙醛,A為乙醛氧化生成的乙酸,C為乙醇和乙酸反應生成的乙酸乙醇。F為乙烯和氯氣反應生成的1、2-二氯乙烷,G為1、2-二氯乙烷發(fā)生消去反應生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反應中原子利用率為100%,且醛的氧化反應原子利用率也為100%,所以答案為:①②④;(2)操作⑥為石油分餾得到汽油煤油等產物,操作⑦是將分餾得到的汽油等物質裂解得到乙烯。(3)反應③為乙醇的催化氧化,方程式為:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反應⑤為乙酸和乙醇的酯化反應,方程式為:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以發(fā)生加聚反應生成聚氯乙烯,方程式為:。24、第三周期第VIA族Al3+Na或Na2O2氯bcNH4HSO3SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-【解題分析】分析:本題考查的元素推斷和非金屬性的比較,關鍵是根據(jù)原子結構分析元素。詳解:A、B、C、D、E、F、G七種短周期主族元素,原子序數(shù)依次增大.已知在周期表中A是原子半徑最小的元素,為氫元素,B的氣態(tài)氫化物能與其最高價氧化物的水化物反應,為氮元素,C原子最外層電子數(shù)是電子層數(shù)的3倍,為氧元素,D+和E3+離子的電子層結構相同,D為鈉元素,E為鋁元素,C與F屬于同一主族,F(xiàn)為硫元素,G為氯元素。(1)硫在元素周期表中的位置是第三周期第VIA族。(2)上述氮離子、氧離子、鈉離子、鋁離子、硫離子和氯離子中根據(jù)電子層數(shù)越多,半徑越大分析,半徑小的為2個電子層的微粒,再根據(jù)電子層結構相同時序小徑大的原則,半徑最小的是鋁離子。(3)①若乙具有漂白性,說明是氯氣和水反應生成了鹽酸和次氯酸,乙為次氯酸,電子式為。②若丙的水溶液是強堿性溶液,該反應為鈉和水反應生成氫氧化鈉和氫氣或過氧化鈉和水反應生成氫氧化鈉和氧氣,則甲為鈉或過氧化鈉。(4)硫和氯兩種元素相比較,非金屬性較強的是氯,可以比較單質與氫氣化合的難易程度或氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性,故選bc。(5)氫和氮兩種元素形成一種離子化和物,該化合物所有原子最外層都符合相應稀有氣體原子最外層電子結構,該物質為氫化銨,該化合物電子式為。(6)由氫、氮、氧、硫四種元素組成的一種離子化合物X肯定為銨鹽,已知:①1molX能與足量NaOH濃溶液反應生成標準狀況下22.4L氣體,確定該銨鹽中含有一個銨根離子;②X能與鹽酸反應產生氣體Y,該氣體能與氯水反應,則說明Y氣體具有還原性,則氣體為二氧化硫氣體,所以X為亞硫酸氫銨,二氧化硫和氯氣反應生成硫酸和鹽酸,離子方程式為:SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-。25、(1)石灰乳過量(2)過濾(3)鹽酸Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O(4)MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑【解題分析】

(1)工業(yè)上常加入廉價的石灰乳使海水中的MgSO4轉化為Mg(OH)2;為使MgSO4完全轉化為Mg(OH)2,應加入過量石灰乳。(2)加入石灰乳產生Mg(OH)2,氫氧化鎂難溶于水,通過過濾將Mg(OH)2分離出來。(3)用鹽酸溶解Mg(OH)2,反應的離子方程式為Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O。(4)鎂是活潑的金屬,工業(yè)上電解熔融MgCl2制取Mg,反應的化學方程式為MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑26、500mL容量瓶14.6左盤攪拌,加速NaCl溶解保證溶質全部轉入容量瓶中1~2cm偏高偏低【解題分析】

(1)根據(jù)配制溶液的步驟是計算、稱量、溶解、移液、洗滌、定容、搖勻、裝瓶來分析需要的儀器;⑵根據(jù)m=cVM計算NaCl的質量;⑶根據(jù)托盤天平的使用方法回答;⑷溶解時用玻璃棒攪拌可以加速溶解;⑸洗滌燒杯2~3次,可以保證溶質全部移入容量瓶中;⑹根據(jù)定容操作的方法回答;根據(jù)實驗操作的規(guī)范性分析誤差;【題目詳解】(1)移液、定容需要容量瓶,根據(jù)容量瓶的規(guī)格,配制480mL0.50mol·L-1的NaCl溶液,必須用500mL的容量瓶;(2)用500mL的容量瓶,配制溶液的體積是500mL,m(NaCl)=0.50mol·L-1×0.5L×58.5g·mol-1≈14.6g;⑶根據(jù)托盤天平的使用方法,稱量過程中NaCl晶體應放于天平的左盤;⑷溶解氯化鈉時用玻璃棒攪拌,可以加速NaCl溶解;⑸洗滌燒杯2~3次,可以保證溶質全部移入容量瓶中;⑹向容量瓶中加水至液面接近刻度線1-2cm處,改用膠頭滴管加水,使溶液凹液面與刻度線相切;定容時眼睛俯視刻度線,則容量瓶中溶液的體積偏小,配制的溶液的濃度偏高;溶解攪拌時有液體濺出,容量瓶中溶質減少,所配溶液的濃度濃度偏低。七、工業(yè)流程27、排出裝置中的氧氣氫氧化鈉溶液吸收Cl2、SO2,防止污染空氣MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-KSCN溶液變紅2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+乙丙【解題分析】

(1)根據(jù)裝置中含有空氣能干擾實驗判斷;(2)根據(jù)氯氣和二氧化硫能污染空氣分析;(3)根據(jù)A裝置制備氯氣解答;(4)根據(jù)氯氣能氧化亞鐵離子分析;(5)根據(jù)鐵離子能把二氧化硫氧化為硫酸分析;(6)根據(jù)氧化劑的氧化性強于氧化產物的氧化性分析判斷?!绢}目詳解】(1)打開彈簧夾K1~K4,通入一段時間N2,目的是排出裝置中的氧氣,防止干擾實驗。(2)棉花中浸潤的為氫氧化鈉溶液,它能夠吸收反應中多余的氯氣、二氧化硫氣體,防止污染空氣;(3)A中為二氧化錳與濃鹽酸加熱反應生成氯氣、氯化錳和水,反應的化學方程式為MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(4)氯氣具有強氧化性,能夠把氯化亞鐵氧化為氯化鐵,含有鐵離子溶液顯黃色,離子反應方程式是:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;氧化產物中含有鐵離子,可以用硫氰化鉀溶液進行檢驗,如果溶液變?yōu)檠t色,證明有鐵離子生成;(5)Fe3+在酸性條件下能把二氧化硫氧化為硫酸根離子,本身還原為Fe2+,可以說明氧化性Fe3+>SO2,反應的離子方程式為2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++4H++SO42-;(6)甲中第一次有Fe3+無Fe2+,則氯氣氧化性大于鐵離子;甲中第二次含有SO42﹣,可能是過量的氯氣把二氧化硫氧化為SO42﹣,不一定是Fe3+把二氧化硫氧化所致;甲錯誤;乙中第一次既有Fe3+又有Fe2+,說明氯氣不足,氯氣氧化性大于鐵離子;乙中第二次含有SO42﹣,說明發(fā)生了二氧化硫與鐵離子的反應,氧化性鐵離子大于二氧化硫,因此可以證明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;乙正確;丙中第一次有Fe3+無Fe2+,則氯氣氧化性大于鐵離子;第二次有Fe2+,說明發(fā)生了二氧化硫與鐵離子的反應,則氧化性鐵離子大于二氧化硫,因此可以證明氧化性Cl2>Fe3+>SO2;丙正確;答案選乙、丙。28、C4H8CH2=CHCH2CH3CH3CH=CHCH3CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O酯化反應(CH3)2C=C(CH3)COOH【解題分析】Ⅰ.分析:(1)這種有機物蒸氣的質量是同溫同壓下同體積N2的2倍,則該有機物的相對分子質量為2×28=56,計算2.8g有機物的物質的量,結合生成水和二氧化碳的質量可計算有機物的分子式;

(2)根據(jù)分子式和官能團寫出結構簡式;

(3)等效氫只有一種,說明有機物中H是同一種類型的。詳解:(1)這種有機物蒸氣的質量是同溫同壓下同體積N2的2倍,則該有機物的相對分子質量為2×28=56;

n(A)=2.8g56g/mol=0.05mol,n(C)=n(CO2)=8.8g44g/mol=0.2mol,n(H)=2n(H2O)=2×3.6g18g/mol=0.4mol,

故有機物分子中含有C原子數(shù)目為0.2mol0.05m

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