山東省滕州市善國中學(xué)2022-2023學(xué)年化學(xué)高一下期末學(xué)業(yè)水平測試模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2022-2023學(xué)年高一下化學(xué)期末模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、可逆反應(yīng)N2+3H22NH3的正、逆反應(yīng)速率可用各反應(yīng)物或生成物濃度的變化來表示。下列各關(guān)系中能說明反應(yīng)已達到平衡狀態(tài)的是()A.3v正(N2)=v正(H2) B.v正(N2)=v逆(NH3)C.2v正(H2)=3v逆(NH3) D.v正(N2)=3v逆(H2)2、某單烯烴(C9H18)與H2發(fā)生加成反應(yīng)后的產(chǎn)物是,則該單烯烴的結(jié)構(gòu)可能有A.2種B.3種C.4種D.5種3、下列敘述正確的是A.正丁烷和異丁烷屬于同系物B.分子式為C2H6O的有機化合物性質(zhì)相同C.碳元素的單質(zhì)只存在金剛石和石墨這兩種同素異形體D.有機化合物CH3—CH2—NO2和H2N—CH2—COOH是同分異構(gòu)體4、保護環(huán)境是我國的一項基本國策。下列做法中,不利于環(huán)保的是()A.任意排放污水B.推廣使用脫硫煤C.減少汽車尾氣排放D.推廣使用無磷洗滌劑5、下列物質(zhì)組成的混合物應(yīng)用圖裝置進行分離的是A.水與乙醇B.KNO3與NaClC.CaCO3與H2OD.乙酸乙酯與飽和Na2CO3溶液6、將SO2氣體通入BaCl2溶液至飽和,未見有沉淀生成,繼續(xù)通入另一種氣體仍無沉淀產(chǎn)生,則通入的氣體可能是A.NH3 B.Cl2 C.CO2 D.NO27、下列事實不能用元素周期律解釋的是A.堿性:NaOH>Al(OH)3B.相對原子質(zhì)量:Ar>KC.酸性:HClO4>HIO4D.穩(wěn)定性:HF>HCl8、下列說法不正確的是()A.以乙烯為主要原料可制取乙酸乙酯B.用氫氧化鈉溶液無法鑒別礦物油和植物油C.某烷烴的二氯代物有3

種,則該烴的分子中碳原子個數(shù)可能是4D.乙烯、乙醇、葡萄糖都能與酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液反應(yīng)9、已知氣態(tài)烴A的密度是相同狀況下氫氣密度的14倍,有機物A~E能發(fā)生如圖所示一系列變化,則下列說法錯誤的是A.A分子中所有原子均在同一平面內(nèi)B.A→B所用試劑為C.分子式為的酯有3種D.等物質(zhì)的量的B、D分別與足量鈉反應(yīng)生成氣體的量相等10、可以用分液漏斗分離的一組混合物是A.酒精和碘 B.苯和水 C.乙酸和水 D.溴和四氯化碳11、乙醇和乙酸在濃硫酸作用下,通過酯化反應(yīng)制得乙酸乙酯,反應(yīng)溫度為115~125℃,反應(yīng)裝置如圖。下列對該實驗的描述錯誤的是A.不能用水浴加熱B.長玻璃管起冷凝回流作用C.提純乙酸乙酯需要經(jīng)過水、氫氧化鈉溶液洗滌D.加入過量乙酸可以提高乙醇的轉(zhuǎn)化率12、下列有關(guān)圖示的說法正確的是A.圖甲表示CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(1)的能量變化B.圖乙表示壓強對2A(g)+2B(g)3C(g)+D(g)的影響,且壓強:P甲>P乙C.圖丙表示溫度對N2(g)+3H2(g)NH3(g)△H<0的影響D.圖丁表示N2(g)+3H2(g)2NH3(g)平衡時NH3體積分數(shù)隨起始n(N2)/n(H2)的變化,則轉(zhuǎn)化率:αA(H2)=αB(H2)13、下列物質(zhì)不屬于硅酸鹽制品的是()A.陶瓷 B.玻璃 C.不銹鋼 D.水泥14、下列不是乙烯用途的是A.制塑料 B.做滅火劑 C.制有機溶劑 D.做果實催熟劑15、某課外活動小組設(shè)計的用化學(xué)電源使LED燈發(fā)光,裝置如下。下列說法錯誤的是A.銅片表面有氣泡生成 B.裝置中存在“化學(xué)能→電能→光能”的轉(zhuǎn)換C.電子由鋅片→稀硫酸→銅片 D.電解質(zhì)溶液中,陽離子移向銅片16、下列反應(yīng)既是氧化還原反應(yīng),且在反應(yīng)過程中能量的變化如下圖所示的是A.Mg+2HCl=MgCI2+H2↑B.2NH4Cl+Ba(OH)2?8H2O=BaCl2+2NH3↑+10H2OC.H2SO4+2NaOH==Na2SO4+2H2OD.C+CO22CO二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、B、C、D、E為原子序數(shù)依次增大的五種短周期元素,A2-和B+具有相同的電子層結(jié)構(gòu);C是地殼中含量最多的金屬元素;D核外電子總數(shù)是最外層電子數(shù)的3倍;同周期中E的最高價氧化物對應(yīng)的水化物酸性最強,回答下列問題:(1)元素A在周期表中的位置是___________。(2)五種元素中金屬性最強的是___________(填元素符號),D和E的氣態(tài)氫化物穩(wěn)定性較強的是_________(填化學(xué)式)。(3)單質(zhì)D和單質(zhì)A在一定條件下反應(yīng)可生成組成比為4:10的化合物F,F(xiàn)中所含的化學(xué)鍵___________(填“離子鍵“或“共價鍵”)。(4)A、B、E三種元素形成的簡單離子半徑最大的是_______(填離子符號)。(5)C的最高價氧化物與燒堿溶液反應(yīng)的離子方程式___________。(6)B的氫化物與水發(fā)生劇烈反應(yīng)生成可燃性氣體和堿溶液寫出該反應(yīng)的化學(xué)方程式___________,若反應(yīng)過程中生成1mol可燃性氣體,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)目為______。18、A、B、D、E、X、Y為元素周期表中六種主族元素,其原子序數(shù)依次增大。常溫下,A2D呈液態(tài);B是大氣中含量最高的元素;E、X、Y原子最外層電子數(shù)相同,且E的最外層電子數(shù)比次外層電子數(shù)少1;過渡元素Z與D可形成多種化合物,其中紅棕色粉末Z2D3常用作紅色油漆和涂料。請用化學(xué)用語回答下列問題:(1)A與D可形成既含極性鍵又含非極性鍵的化合物W,W的水溶液呈弱酸性,常用作無污染的消毒殺菌劑,W的電子式為______。(2)向W溶液中加入ZE3,會減弱W的消毒殺菌能力,溶液呈現(xiàn)淺黃色。用化學(xué)方程式表示其原因是_________。(3)將E2的水溶液加入淺綠色的ZE2溶液中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是________。(4)X和Y的單質(zhì),分別與H2化合時,反應(yīng)劇烈程度強的是____(填化學(xué)式);從原子結(jié)構(gòu)角度分析其原因是_____。19、乙酸乙酯是無色具有水果香味的液體,沸點為77.2℃,實驗室某次制取它用冰醋酸14.3mL、95%乙醇23mL,還用到濃硫酸、飽和碳酸鈉以及極易與乙醇結(jié)合成六水合物的氯化鈣溶液,主要裝置如圖所示:實驗步驟:①先向A中的蒸餾燒瓶中注入少量乙醇和濃硫酸后搖勻,再將剩下的所有乙醇和冰醋酸注入分液漏斗里待用。這時分液漏斗里冰醋酸和乙醇的物質(zhì)的量之比約為5∶7。②加熱油浴保溫約135℃~145℃③將分液漏斗中的液體緩緩滴入蒸餾燒瓶里,調(diào)節(jié)加入速率使蒸出酯的速率與進料速率大體相等,直到加料完成。④保持油浴溫度一段時間,至不再有液體餾出后,停止加熱。⑤取下B中的錐形瓶,將一定量飽和Na2CO3溶液分批少量多次地加到餾出液里,邊加邊振蕩,至無氣泡產(chǎn)生為止。⑥將⑤的液體混合物分液,棄去水層。⑦將飽和CaCl2溶液(適量)加入到分液漏斗中,振蕩一段時間后靜置,放出水層(廢液)。⑧分液漏斗里得到的是初步提純的乙酸乙酯粗品。試回答:(1)實驗中濃硫酸的主要作用是_________________________。(2)用過量乙醇的主要目的是____________________________。(3)用飽和Na2CO3溶液洗滌粗酯的目的是_______________________。(4)用飽和CaCl2溶液洗滌粗酯的目的是_______________________。(5)在步驟⑧所得的粗酯里還含有的雜質(zhì)是_____________________。20、為研究海水提溴工藝,甲、乙兩同學(xué)分別設(shè)計了如下實驗流程:甲:乙:(1)甲、乙兩同學(xué)在第一階段得到含溴海水中,氯氣的利用率較高的是________(填“甲”或“乙”),原因是____________________________________。(2)甲同學(xué)步驟④所發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為________________________。(3)對比甲、乙兩流程,最大的區(qū)別在于對含溴海水的處理方法不同,其中符合工業(yè)生產(chǎn)要求的是________(填“甲”或“乙”),理由是__________________________________。(4)某課外小組在實驗室模擬工業(yè)上從濃縮海水中提取溴的工藝流程,設(shè)計以下裝置進行實驗(所有橡膠制品均已被保護,夾持裝置已略去)。下列說法錯誤的是___________。A.A裝置中通入的a氣體是Cl2B.實驗時應(yīng)在A裝置中通入a氣體一段時間后,停止通入,改通入熱空氣C.B裝置中通入的b氣體是SO2D.C裝置的作用只是吸收多余的SO2氣體21、反應(yīng)Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑的能量變化趨勢,如圖所示:(1)該反應(yīng)為______反應(yīng)(填“吸熱”或“放熱”)。(2)若要使該反應(yīng)的反應(yīng)速率加快,下列措施可行的是______(填字母)。A.改鐵片為鐵粉B.增大壓強C.升高溫度D.將稀硫酸改為98%的濃硫酸(3)若將上述反應(yīng)設(shè)計成原電池,銅為原電池某一極材料,則銅為____極(填“正”或“負”)。銅片上產(chǎn)生的現(xiàn)象為______,該極上發(fā)生的電極反應(yīng)為______。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解析】

達到平衡狀態(tài)時正、逆反應(yīng)速率相等,各組成成分的含量不變。正、逆反應(yīng)速率相等是指用同一種物質(zhì)來表示的正逆反應(yīng)速率;若用不同物質(zhì)表示的正逆反應(yīng)速率,速率比等于化學(xué)計量數(shù)比,達到平衡狀態(tài),故選C。2、B【解析】根據(jù)烯烴與H2加成反應(yīng)的原理,推知該烷烴分子中相鄰碳原子上均帶氫原子的碳原子間是對應(yīng)烯烴存在碳碳雙鍵的位置.該烷烴的碳鏈結(jié)構(gòu)為,1號和6號碳原子關(guān)于2號碳原子對稱,5、8、9號碳原子關(guān)于4號碳原子對稱,但4號碳原子上沒有氫原子,所以4號碳原子和3、5、8、9號碳原子間不能形成雙鍵;相鄰碳原子之間各去掉1個氫原子形成雙鍵,所以能形成雙鍵有:1和2之間(或2和6);2和3之間;3和7之間,共有3種,故選B。點睛:本題以加成反應(yīng)為載體,考查同分異構(gòu)體的書寫,理解加成反應(yīng)原理是解題的關(guān)鍵。本題采取逆推法還原C=C雙鍵,注意分析分子結(jié)構(gòu)是否對稱,防止重寫、漏寫。還原雙鍵時注意:先判斷該烴結(jié)構(gòu)是否對稱,如果對稱,只考慮該分子一邊的結(jié)構(gòu)和對稱線兩邊相鄰碳原子即可;如果不對稱,要全部考慮,然后各去掉相鄰碳原子上的一個氫原子形成雙鍵。3、D【解析】

A.正丁烷和異丁烷分子式相同、結(jié)構(gòu)不同,屬于同分異構(gòu)體,故A錯誤;B.分子式相同,結(jié)構(gòu)不一定相同,結(jié)構(gòu)決定性質(zhì),所以分子式為C2H6O的有機化合物性質(zhì)不一定相同,故B錯誤;C.碳元素的單質(zhì)除了金剛石和石墨還有C60等,故C錯誤;D.從分子組成和結(jié)構(gòu)上看,有機化合物CH3—CH2—NO2和H2N—CH2—COOH分子式相同,而結(jié)構(gòu)不同,所以是同分異構(gòu)體,故D正確。故選D。4、A【解析】試題分析:A、任意排放污水回造成環(huán)境污染,不利于環(huán)保,正確;B、推廣使用脫硫煤,可以減小二氧化硫的排放,有利于環(huán)保,錯誤;C、減少汽車尾氣排放,減少對大氣的污染,有利于環(huán)保,錯誤;D、推乿使用無磷?滌劑,可以減少對水體的污染,有利于環(huán)保,錯誤,答案選A。考點:考查化學(xué)與環(huán)境的關(guān)系5、A【解析】

圖為蒸餾的操作,原理是利用液體混合物中各組分沸點的差異,使液體混合物部分氣化,然后再使蒸汽部分冷凝,從而實現(xiàn)其所含組分的分離。【詳解】A.蒸餾可將易揮發(fā)和不揮發(fā)的物質(zhì)分離開,酒精和水互溶,酒精的沸點78.2度,水的沸點100度,沸點相差比較大,可以采用蒸餾將酒精與水分離,故A符合;B.KNO3與NaCl的溶解度隨溫度變化差異較大,分離方法是蒸發(fā)結(jié)晶,加熱蒸發(fā)溶劑,使溶液由不飽和變?yōu)轱柡停^續(xù)蒸發(fā),過剩的溶質(zhì)就會呈晶體析出,先分離出NaCl,再分離出KNO3,故B符合;C.CaCO3與H2O不互溶,可以采用過濾的方法提純,故C不符合;D.乙酸乙酯在飽和Na2CO3溶液中的溶解度很小,會分層,可以采用分液的操作,故D不符合;答案選A?!军c睛】6、C【解析】

SO2氣體與BaCl2溶液不能反應(yīng),弱酸不能制強酸;但是在通往氧化性氣體例如Cl2、NO2時溶液中即可產(chǎn)生硫酸根離子,最終產(chǎn)生硫酸鋇沉淀;如果加入堿性氣體時例如NH3時可產(chǎn)生亞硫酸根離子,最終產(chǎn)生亞硫酸鋇白色沉淀;相關(guān)方程式如下:2NH3+SO2+H2O=(NH4)2SO3,Ba2++SO32-=BaSO3↓;Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,Ba2++SO42-=BaSO4↓;NO2+SO2+H2O=NO+H2SO4,Ba2++SO42-=BaSO4↓。故本題答案為C。7、B【解析】分析:A.金屬性越強,最高價氧化物水化物的堿性越強;B.相對原子質(zhì)量與元素周期律沒有關(guān)系;C.非金屬性越強,最高價含氧酸的酸性越強;D.非金屬性越強,氫化物越穩(wěn)定。詳解:A.金屬性Na>Al,則根據(jù)元素周期律可知堿性:NaOH>Al(OH)3,A不符合;B.元素的相對原子質(zhì)量是該元素各種核素原子的相對原子質(zhì)量與其在自然界中所占原子個數(shù)百分比的乘積之和,因此相對原子質(zhì)量的大小與元素周期律沒有關(guān)系,B符合題意;C.非金屬性Cl>I,則根據(jù)元素周期律可知酸性:HClO4>HIO4,C不符合;D.非金屬性F>Cl,則根據(jù)元素周期律可知穩(wěn)定性:HF>HCl,D不符合。答案選B。8、B【解析】分析:A.先用乙烯和水發(fā)生加成反應(yīng)制備乙醇,然后用乙醇氧化后生成乙酸,乙醇乙酸發(fā)生酯化反應(yīng)制得乙酸乙酯;B.礦物油是以烴類為主要成分,不溶于氫氧化鈉,也不與氫氧化鈉溶液反應(yīng),所以礦物油中加入NaOH溶液出現(xiàn)分層現(xiàn)象,而植物油屬于酯類,在氫氧化鈉溶液作用下水解生成可溶性高級脂肪酸鈉和甘油,所以植物油中加入NaOH溶液,一段時間后溶液不分層,因此可以用氫氧化鈉溶液鑒別礦物油和植物油;C.乙烷和新戊烷的二氯代物有2種,丙烷的二氯代物有4種,正丁烷的二氯代物有6種,異丁烷的二氯代物有3種;D.由于酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液都具有強氧化性,而乙烯、乙醇、葡萄糖都具有還原性的官能團,即C=C、-OH、-CHO,所以都能反應(yīng);詳解:A.用乙烯為原料制備乙酸乙酯時,先用乙烯和水發(fā)生加成反應(yīng)制備乙醇,然后用乙醇氧化后生成乙酸,乙醇乙酸發(fā)生酯化反應(yīng)制得乙酸乙酯,故A正確;B.礦物油是以烴類為主要成分,不溶于氫氧化鈉,也不與氫氧化鈉溶液反應(yīng),所以礦物油中加入NaOH溶液出現(xiàn)分層現(xiàn)象,而植物油屬于酯類,在氫氧化鈉溶液作用下水解生成可溶性高級脂肪酸鈉和甘油,所以植物油中加入NaOH溶液,一段時間后溶液不分層,因此可以用氫氧化鈉溶液鑒別礦物油和植物油,故B錯誤;C.乙烷和新戊烷的二氯代物有2種,丙烷的二氯代物有4種,正丁烷的二氯代物有6種,異丁烷的二氯代物有3種,故C正確;D.由于酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液都具有強氧化性,而乙烯、乙醇、葡萄糖都具有還原性的官能團,即C=C、-OH、-CHO,所以都能反應(yīng),故D正確;故本題選B。點睛:注意異丁烷的二氯代物有3種,但二氯代物有3種的烷烴不是只有異丁烷,如(CH3)3C-C(CH3)3的二氯代物也是三種,所以該烴分子中碳原子數(shù)可能是4。9、C【解析】

依題意可得氣態(tài)烴A的相對分子質(zhì)量為14×2=28,即A為乙烯,由B連續(xù)催化氧化可知,B為乙醇,C為乙醛,D為乙酸,則E為乙酸乙酯。A與水發(fā)生加成反應(yīng)得到乙醇,據(jù)此分析解答?!驹斀狻緼.乙烯為平面結(jié)構(gòu),所以所有原子在同一平面內(nèi),故A正確;B.乙烯與水發(fā)生加成反應(yīng)得到乙醇,故B正確;C.分子式為C4H8O2且含酯基的同分異構(gòu)體有4種,即HCOOCH2CH2CH3、HCOOCH(CH3)CH3、CH3COOCH2CH3和CH3CH2COOCH3,故C錯誤;D.金屬鈉能與醇羥基反應(yīng)放出氫氣,也能與羧基反應(yīng)放出氫氣,而乙醇和乙酸中都只有一個活潑氫原子,因此等物質(zhì)的量乙醇和乙酸與足量鈉反應(yīng)生成氣體的量是相等的,故D正確;故選C。10、B【解析】

A.酒精和碘是混溶的物質(zhì),不能用分液漏斗分離,A錯誤;B.苯和水是互不相溶的兩層液體物質(zhì),可以用分液漏斗分離,B正確;C.乙酸與水互溶,不能用分液漏斗分離,C錯誤;D.溴易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗分離,D錯誤。答案選B。11、C【解析】

A項、實驗室制取乙酸乙酯,反應(yīng)需要反應(yīng)溫度為115~125℃,而水浴加熱適合溫度低于100℃的反應(yīng),不能用水浴加熱,故A正確;B項、實驗室制取乙酸乙酯時,反應(yīng)物乙酸和乙醇易揮發(fā),可在反應(yīng)裝置中安裝長玻璃管或冷凝回管起冷凝回流作用,防止反應(yīng)物損耗,提高原料的利用率,故B正確;C項、在強堿性條件下酯易水解,純乙酸乙酯不能用NaOH溶液洗滌,可用飽和Na2CO3溶液洗滌,故C錯誤;D項、從化學(xué)平衡移動原理可知,增大反應(yīng)物乙酸的量,平衡正反應(yīng)方向移動,可提高另一種反應(yīng)物乙醇的轉(zhuǎn)化率,故D正確;故選C。12、C【解析】分析:A、CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(1)是放熱反應(yīng);B、對應(yīng)反應(yīng)速率越大,壓強越大。C、放熱反應(yīng),隨反應(yīng)進行溫度升高,達到平衡后,升高溫度,平衡逆向移動。D.增加反應(yīng)物中一種物質(zhì)的含量,可使得另一反應(yīng)物的轉(zhuǎn)化率增加。詳解:A、CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(1)是放熱反應(yīng),圖甲表示為吸反應(yīng),故A錯誤;B、圖乙表示壓強對2A(g)+2B(g)3C(g)+D(g)的影響,乙的速率大,對應(yīng)壓強大,P甲<P乙,故B錯誤;C、N2(g)+3H2(g)NH3(g)△H<0是放熱反應(yīng),隨反應(yīng)進行溫度升高,達到平衡后,升高溫度,平衡逆向移動,故氮氣的體積分數(shù)先降低后升高,故C正確。D、n(N2)/n(H2)越大,氮氣的體積分數(shù)越大,氫氣的轉(zhuǎn)化率越大,故D錯誤。故選C。13、C【解析】

硅酸鹽工業(yè)是以含硅元素物質(zhì)為原料,通過高溫加熱發(fā)生復(fù)雜的物理、化學(xué)變化制得,生成物是硅酸鹽,含有硅酸根離子的鹽屬于硅酸鹽,傳統(tǒng)硅酸鹽產(chǎn)品包括:普通玻璃、陶瓷、水泥,以此作答?!驹斀狻緼.生產(chǎn)陶瓷的主要原料是粘土,制備的原料中有含有硅元素,陶瓷主要成分為硅酸鹽,故A屬于硅酸鹽制品;B.生產(chǎn)玻璃的原料主要有純堿、石灰石、石英,制備的原料中含有硅元素,玻璃是傳統(tǒng)硅酸鹽產(chǎn)品,主要成分有硅酸鈉、硅酸鈣等,故B屬于硅酸鹽制品;C.不銹鋼一般Cr(鉻)含量至少為10.5%,不銹鋼是含有Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、Cu等元素的鐵合金,故C不屬于硅酸鹽制品;D.生產(chǎn)水泥的原料主要有石灰石、粘土,制備的原料中有含有硅元素,水泥是傳統(tǒng)硅酸鹽產(chǎn)品,其中含有硅酸三鈣、硅酸二鈣、鋁酸三鈣,故D屬于硅酸鹽制品;答案選C。14、B【解析】

A.乙烯是重要的有機化工基本原料,主要用于生產(chǎn)聚乙烯(塑料)、乙丙橡膠、聚氯乙烯(塑料)等,A不選;B.乙烯易燃不能做滅火劑,B選;C.乙烯在有機合成方面,廣泛用于合成乙醇、環(huán)氧乙烷及乙二醇、乙醛、乙酸、丙醛、丙酸及其衍生物等多種基本有機合成原料,C不選;D.乙烯可作為植物生長調(diào)節(jié)劑,D不選。答案選B15、C【解析】

由題給裝置可知,鋅片、銅片在稀硫酸中構(gòu)成原電池,活潑金屬鋅為負極,失電子發(fā)生氧化反應(yīng),銅為正極,氫離子在正極上得電子發(fā)生還原反應(yīng)生成氫氣,外電路,電子由負極經(jīng)導(dǎo)線流向正極,電解質(zhì)溶液中陽離子向正極移動?!驹斀狻緼項、銅為正極,氫離子在正極上得電子發(fā)生還原反應(yīng)生成氫氣,故A正確;B項、鋅片、銅片在稀硫酸中構(gòu)成原電池,將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,使LED燈發(fā)光,將電能轉(zhuǎn)化為光能,故B正確;C項、電子由鋅片經(jīng)導(dǎo)線流向銅片,電子不會經(jīng)過溶液,故C錯誤;D項、銅片為正極,電解質(zhì)溶液中,陽離子移向正極,故D正確;故選C。16、D【解析】根據(jù)圖像可知反應(yīng)物總能量低于生成物總能量,屬于吸熱反應(yīng)。A、該反應(yīng)是放熱的氧化還原反應(yīng),A錯誤;B、該反應(yīng)是吸熱反應(yīng),但不屬于氧化還原反應(yīng),B錯誤;C、該反應(yīng)是放熱反應(yīng),但不屬于氧化還原反應(yīng),C錯誤;D、該反應(yīng)是吸熱的氧化還原反應(yīng),D正確,答案選D。點睛:掌握常見的放熱反應(yīng)和吸熱反應(yīng)以及氧化還原反應(yīng)的判斷是解答的關(guān)鍵。一般金屬和水或酸反應(yīng),酸堿中和反應(yīng),一切燃燒,大多數(shù)化合反應(yīng)和置換反應(yīng),緩慢氧化反應(yīng)如生銹等是放熱反應(yīng)。大多數(shù)分解反應(yīng),銨鹽和堿反應(yīng),碳、氫氣或CO作還原劑的反應(yīng)等是吸熱反應(yīng)。二、非選擇題(本題包括5小題)17、第2周期ⅥA族NaHCl共價鍵Cl-Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2ONaH+H2O=NaOH+H2↑6.02×1023或NA【解析】

A、B、C、D、E為原子序數(shù)依次增大的五種短周期元素,C是地殼中含量最多的金屬元素,C為Al元素;A2-和B+具有相同的電子層結(jié)構(gòu),結(jié)合原子序數(shù)可知,A為O元素,B為Na元素;D核外電子總數(shù)是最外層電子數(shù)的3倍,則最外層為5個電子,D為P元素;同周期中E的最高價氧化物對應(yīng)的水化物酸性最強,E為Cl元素,據(jù)此分析解答?!驹斀狻扛鶕?jù)上述分析,A為O元素,B為Na元素,C為Al元素,D為P元素,E為Cl元素。(1)A為O元素,在周期表中位于第2周期ⅥA族,故答案為:第2周期ⅥA族;(2)同一周期,從左到右,金屬性逐漸減弱,同一主族,從上到下,金屬性逐漸增強,五種元素中金屬性最強的是Na;同一周期,從左到右,非金屬性逐漸增強,同一主族,從上到下,非金屬性逐漸減弱,元素的非金屬性越強,最簡單氫化物越穩(wěn)定,D和E的氣態(tài)氫化物穩(wěn)定性較強的是HCl,故答案為:Na;HCl;(3)磷和氧氣在一定條件下反應(yīng)可生成組成比為4:10的化合物F,F(xiàn)為P4O10,為共價化合物,含有共價鍵,故答案為:共價鍵;(4)一般而言,電子層數(shù)越多,半徑越大,電子層數(shù)相同,原子序數(shù)越大,半徑越小,A、B、E三種元素形成的簡單離子半徑最大的是Cl-,故答案為:Cl-;(5)C為Al元素,氧化鋁與燒堿溶液反應(yīng)生成偏鋁酸鈉和水,反應(yīng)的離子方程式為Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案為:Al2O3+2OH-+3H2O=2[Al(OH)4]-或Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;(6)B的氫化物為NaH,NaH與水發(fā)生劇烈反應(yīng)生成可燃性氣體氫氣和氫氧化鈉溶液,反應(yīng)的化學(xué)方程式為NaH+H2O=NaOH+H2↑,反應(yīng)中H元素的化合價由-1價和+1價變成0價,若反應(yīng)過程中生成1mol可燃性氣體,轉(zhuǎn)移1mol電子,數(shù)目為6.02×1023或NA,故答案為:NaH+H2O=NaOH+H2↑;6.02×1023或NA。18、2H2O22H2O+O2↑Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+Br2Br、I屬于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下電子層數(shù)增加,非金屬性減弱,反應(yīng)的劇烈程度減弱【解析】

常溫下,A2D呈液態(tài),A2D是水,A是H元素、D是O元素;B是大氣中含量最高的元素,B是N元素;E、X、Y原子最外層電子數(shù)相同,且E的最外層電子數(shù)比次外層電子數(shù)少1,則E是Cl、X是Br、Y是I;過渡元素Z與D可形成多種化合物,其中紅棕色粉末Z2D3常用作紅色油漆和涂料,Z2D3是氧化鐵,Z是Fe元素?!驹斀狻?1)H與O形成的既含極性鍵又含非極性鍵的化合物W是過氧化氫,電子式為;(2)ZE3是FeCl3,F(xiàn)e3+催化分解過氧化氫,會減弱過氧化氫的消毒殺菌能力,化學(xué)方程式是2H2O22H2O+O2↑;(3)將氯水加入淺綠色的FeCl2溶液中,F(xiàn)eCl2被氧化為FeCl3,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;(4)Br、I屬于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下電子層數(shù)增加,非金屬性減弱,反應(yīng)的劇烈程度減弱,所以與H2化合時,Br2反應(yīng)劇烈程度強。19、作催化劑和吸水劑使酯化反應(yīng)向生成乙酸乙酯的方向移動,提高乙酸乙酯的產(chǎn)率除去乙酸除去乙醇水【解析】(1)乙酸與乙醇發(fā)生酯化反應(yīng),需濃硫酸作催化劑,該反應(yīng)為可逆反應(yīng),濃硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移動,濃硫酸的作用為催化劑,吸水劑,故答案為催化劑、吸水劑;(2))乙酸與乙醇發(fā)生酯化反應(yīng),該反應(yīng)屬于可逆反應(yīng),過量乙醇可以使平衡正向移動,增加乙酸乙酯的產(chǎn)率,故答案為使酯化反應(yīng)向生成乙酸乙酯的方向移動,提高乙酸乙酯的產(chǎn)率;

(3)制備乙酸乙酯時常用飽和碳酸鈉溶液,目的是中和揮發(fā)出來的乙酸,使之轉(zhuǎn)化為乙酸鈉溶于水中,便于聞乙酸乙酯的香味;溶解揮發(fā)出來的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分層得到酯;故答案為中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(4)氯化鈣溶液極易與乙醇結(jié)合成六水合物,因此飽和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能殘留的乙醇,故答案為除去乙醇;(5)飽和碳酸鈉溶液除掉了乙酸和乙醇,飽和CaCl

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