2023届四川省绵阳市高中化学高一下期末监测试题含答案解析_第1页
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2023学年高一下化学期末模拟测试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、测试卷卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、对于淀粉和纤维素的叙述,正确的是()A.因为都是多糖,所以都具有甜味B.因为具有相同的分子式(C6H10O5)n,所以互为同分异构体C.两者都能水解生成葡萄糖D.因为二者都是由多个单糖分子按照一定的方式在分子间脱水结合而成,所以二者分子里含有相同数目单糖单元(C6H10O5)n2、用相对分子质量为43的烷基取代甲苯上的一个氢原子,所得芳香烃产物的数目为()A.3种 B.4种 C.6种 D.8种3、下列物质鉴别方法不正确的是()A.用焰色反应鉴别NaCl、KCl溶液B.用氢氧化钠鉴别MgCl2溶液、AlCl3溶液C.利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液D.用澄清石灰水鉴别SO2、CO2气体4、根据元素周期表和周期律相关知识判断,下列说法正确的是A.硒(Se)元素的非金属性比硫强B.Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Ca2+C.Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2弱D.Be与Al的化学性质相似,BeO是两性氧化物5、一定温度下,在体积为10L的密闭容器中,3molX和1molY进行应:2X(g)+Y(g)Z(g),经2min达到平衡,生成0.6mol

Z,下列说法正确的是A.以X浓度变化表示的反应速率为0.01

mol/(L·s)B.将容器体积变为20L,Z的平衡浓度为原来的1/2C.若增大压强,则物质Y的转化率减小D.若升高温度,X的体积分数增大,则该反应的△H<06、一定条件下,将NO2与SO2以体积比1:2置于密闭容器中发生反应:NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g),下列能说明反应达到反应限度的是A.体系压强保持不变 B.混合气体颜色保持不变C.SO3和NO的体积比保持不变 D.每消耗1molSO3的同时生成1molNO27、由H、D、T与35Cl、37Cl构成的具有不同组成的氯化氢分子共有A.3种B.4种C.6种D.8种8、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.常温常压下,1mol氦气含有的核外电子数为4NAB.17gNH3所含的氢原子数为3NAC.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NAD.2L1mol/LNa2SO4溶液中含有的Na+的数目是2NA9、下列实验操作能达到实验目的的是选项实验目的实验操作A制备Fe(OH)3胶体将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中B证明淀粉水解后产生葡萄糖淀粉溶液加稀硫酸,水浴加热一段时间后,加新制的Cu(OH)2悬浊液,加热C配制0.1000mol/L的NaOH溶液称取1.0gNaOH固体于烧杯中,加人少量蒸馏水溶解,转移至250mL容量瓶中定容D探究维生素C的还原性向盛有2mL黄色氯化铁溶液的试管中滴加浓的维生素C溶液,观察颜色变化A.A B.B C.C D.10、常温下,下列关于溶液中粒子浓度大小关系的说法正确的是()A.0.1mol/LNa2CO3溶液中:c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)B.0.1mol/LNH4Cl的溶液和0.1mol/LNH3·H2O的溶液等体积混合后溶液中:c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)C.醋酸钠溶液中滴加醋酸溶液,则混合溶液一定有:c(Na+)<c(CH3COO-)D.0.1mol/LNaHS的溶液中:c(OH-)+c(S2-)=c(H+)+c(H2S)11、足量铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、NO的混合气体4.48L(气体体积均在标准状况下测定,下同),这些气体与一定体积氧气混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸,若向所得硝酸铜溶液中加入5mol/LNaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,消耗NaOH溶液的体积是60mL。下列说法不正确的是()A.参加反应的硝酸是0.5mol B.消耗氧气的体积是1.68LC.混合气体中含NO23.36L D.此反应过程中转移的电子为0.6mol12、2019年3月21日,江苏响水化工厂发生特大爆炸事故。当地环保部门在现场检测到爆炸产生的气体有SO2、氮氧化物、挥发性有机物等。下列说法不正确的是()A.燃煤中加入CaO可以减少SO2气体的排放B.光化学烟雾的形成与氮氧化物有关C.SO2随雨水降下可能形成酸雨D.空气质量kok电子竞技中有可吸入颗粒、SO2、NO2、CO213、关于FeCl3A.加入盐酸,抑制Fe3+水解 B.升温,抑制FeC.浓度越大,Fe3+水解程度越大 D.将溶液蒸干可得FeCl14、下列常见物质的俗名与化学式对应正确的是()A.烧碱——NaOH B.小苏打——Na2SO4C.熟石灰——CaCl2 D.明矾——Al2(SO4)315、NaCl是海水中提取出来的一种重要物质,除食用外,它还是一种工业原料,下列以NaCl为原料的产品(或物质)是()①烧碱②纯碱③金属钠④氯气⑤盐酸A.①②③④⑤ B.①②③④ C.①②③⑤ D.①②④⑤16、在两个恒容的密闭容器中,进行下列两个可逆反应:甲:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)乙:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)下列状态中能表明甲、乙容器内的反应都达到平衡状态的是()A.混合气体密度不变 B.反应体系中温度保持不变C.各气体组成浓度相等 D.恒温时,气体压强不再改变二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期元素的单质X、Y、Z在通常状况下均为气态,并有如图转化关系(反应条件略去)。已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,甲可使湿润的酚酞试纸变红,乙溶于水即得盐酸。

请完成下列问题:(1)X的电子式是_________________。(2)写出甲和乙反应的化学方程式__________________。(3)实验室可用如图所示的装置(缺少收集装置,夹持固定装置略去)制备并收集甲。

①在图中方框内绘出收集甲的仪器装置简图。_______________

②试管中的试剂是________________(填写化学式)。

③烧杯中溶液由无色变为红色,其原因是(用电离方程式表示)_________________________________。18、已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构简式为__________,B的结构简式____________,D的官能团名称_______。(2)②的反应类型_________________。(3)写出①的化学方程式_____________________________________________。(4)写出②的化学方程式_____________________________________________。19、苯甲酸乙酯(C9H10O2)别名为安息香酸乙酯。它是一种无色透明液体,不溶于水,稍有水果气味,用于配制香水香精和人造精油,大量用于食品工业中,也可用作有机合成中间体,溶剂等。其制备方法为:已知:名称相对分子质量颜色,状态沸点(℃)密度(g·cm-3)苯甲酸122无色片状晶体2491.2659苯甲酸乙酯150无色澄清液体212.61.05乙醇46无色澄清液体78.30.7893环己烷84无色澄清液体80.80.7318苯甲酸在100℃会迅速升华。实验步骤如下:①在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,混合均匀并加入沸石,按下图所示装好仪器,控制温度在65~70℃加热回流2h。利用分水器不断分离除去反应生成的水,回流环己烷和乙醇。②反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,停止加热。③将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。用分液漏斗分出有机层,水层用25mL乙醚萃取分液,然后合并至有机层,加入氯化钙,静置,过滤,对滤液进行蒸馏,低温蒸出乙醚和环己烷后,继续升温,接收210~213℃的馏分。④检验合格,测得产品体积为12.86mL。回答下列问题:(1)在该实验中,圆底烧瓶的容积最适合的是_________(填入正确选项前的字母)。A.25mLB.50mLC.100mLD.250mL(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水的目的是_____________________。(3)步骤②中应控制馏分的温度在____________。A.65~70℃B.78~80℃C.85~90℃D.215~220℃(4)步骤③加入Na2CO3的作用是______________________;若Na2CO3加入不足,在之后蒸馏时,蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生该现象的原因是____________。(5)关于步骤③中的萃取分液操作叙述正确的是__________。A.水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞,分液漏斗倒转过来,用力振摇B.振摇几次后需打开分液漏斗上口的玻璃塞放气C.经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层D.放出液体时,应打开上口玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔(6)计算本实验的产率为_______________。20、目前世界上60%的镁是从海水提取的。海水提镁的主要流程如下:提示:①MgCl2晶体的化学式为MgCl2?6H2O;②MgO的熔点为2852℃,无水MgCl2的熔点为714℃。(1)操作①的名称是________,操作②的名称___________、冷却结晶、过滤。(2)试剂a的名称是_____________。(3)用氯化镁电解生产金属镁的化学方程式为:_____________________。21、(1)铅及其化合物可用于蓄电池,耐酸设备及X射线防护材料等。回答下列问题:①铅是碳的同族元素,比碳多4个电子层。铅的原子结构示意图为_____;铅的最高价氧化物对应水化物的酸性比碳酸的______(填“强”或“弱”)。②PbO2与浓盐酸共热生成黄绿色气体,反应的化学方程式为_____。③铅蓄电池放电时的正极反应式为_____,当电路中有2mol电子转移时,理论上两电极质量变化的差为_____g。(2)NO2、O2和熔融NaNO3可制作燃料电池,其原理见下图,石墨Ⅰ为电池的_____极;该电池在使用过程中石墨Ⅰ电极上生成氧化物Y,其电极反应式为_____。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【答案解析】A、淀粉和纤维素是多糖,都没有甜味,选项A错误;B、淀粉和纤维素是多糖,高分子化合物,化学式中的n值不同,不是同分异构体,选项B错误;C、淀粉和纤维素水解最终生成葡萄糖,选项C正确;D、淀粉和纤维素是多糖,化学式中的n值不同,选项D错误。答案选C。2、C【答案解析】

烷基组成通式为CnH2n+1,烷基式量为43,所以14n+1=43,解得n=3,所以烷基为-C3H7,当为正丙基,甲苯苯环上的H原子种类有3种,所以有3种同分异构体;当为异丙基,甲苯苯环上的H原子种类有3种,所以有3种同分异构体,故该芳香烃产物的种类数共为6种,故C正确;故选C。3、D【答案解析】

A.钠和钾的焰色反应不同,用焰色反应可以鉴别NaCl、KCl溶液,A正确;B.氢氧化钠和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀,与氢氧化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化钠过量后沉淀又溶解,因此可用氢氧化钠鉴别MgCl2溶液、AlCl3溶液,B正确;C.胶体可以产生丁达尔效应,可以利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液,C正确;D.SO2、CO2均可以使澄清石灰水变浑浊,不能用澄清石灰水鉴别SO2、CO2气体,应该用品红溶液,D错误;答案选D。4、D【答案解析】

A.根据在元素周期表中,同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,所以硒(Se)元素的非金属性比硫弱,故A错误;B.核外电子排布相同的微粒,核电荷数越大,半径越小。所以Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Cl-,故B错误;C.根据同主族元素从上向下,元素的金属性逐渐增强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强。所以Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2强,故C错误;D.Al2O3是两性氧化物,根据对角线规则,Be与Al的化学性质相似,所以BeO也是两性氧化物,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。5、D【答案解析】

A、依据化学反应速率公式计算Z的速率,再依据化学反应速率之比等于化学质量数之比计算X速率;B、该反应是一个气体体积减小的反应,体系的压强减。胶庀蚰娣从Ψ较蛞贫籆、该反应是一个气体体积减小的反应,增大压强,平衡向正反应方向移动;D、升高温度,平衡向吸热方向移动。【题目详解】A项、经2min达到平衡,生成0.6molZ,Z的浓度变化量为0.06mol/L,Z的反应速率v(Z)为0.06mol/L÷120s=0.0005mol/(L?s),根据化学反应速率之比等于化学质量数之比,由方程式可知v(X)=2v(Z)=2×0.0005mol/(L?s)=0.00lmol/(L?s),故A错误;B项、将容器体积变为20L,若平衡不移动,Z的浓度变为原来的1/2,该反应是一个气体体积减小的反应,体系的压强减。胶庀蚰娣从Ψ较蛞贫,Z的平衡浓度小于原来的1/2,故B错误;C项、该反应是一个气体体积减小的反应,增大压强,平衡向正反应方向移动,反应物Y的转化率增大,故C错误;D项、升高温度,X的体积分数增大,说明升高温度平衡向逆反应方向移动,升高温度,平衡向吸热方向移动,则正反应的△H<0,故D正确。故选D。【答案点睛】本题考查化学反应速率和化学平衡移动,注意掌握化学反应速率的计算方法,理解外界条件对化学平衡的影响是解答关键。6、B【答案解析】

A.反应前后气体的物质的量不变,恒温恒容下,压强始终不变,因此体系压强保持不变,不能说明反应达到反应限度,故A错误;B.混合气体颜色保持不变,说明二氧化氮的浓度不变,能够说明反应达到反应限度,故B正确;C.根据方程式,SO3和NO的体积比始终为1∶1保持不变,因此不能说明反应达到反应限度,故C错误;D.每消耗1molSO3的同时生成1molNO2,均表示逆反应速率,反应始终按该比例关系进行,不能说明反应达到反应限度,故D错误;故选B。【答案点睛】本题的易错点为D,消耗SO3和生成NO2,均表示逆反应速率,每消耗1molSO3的同时消耗1molNO2时才能说明反应达到反应限度。7、C【答案解析】分析:HCl分子是由H原子和Cl原子构成,以此分析。详解:HCl分子是由H原子和Cl原子构成。氢有三种同位素

1H

、

2H

、

3H

,35Cl、37Cl

两种核素是氯的同位素。这样五种核素组成

HCl

分子就有

6

种:1H35Cl

、1H37Cl

、2H35Cl

、2H37Cl

、

3H35Cl

、3H37Cl

。故本题答案选C。8、B【答案解析】

A.氦气是一个He原子组成的单质,常温常压下,1mol氦气含有的核外电子数为2NA,A错误;B.17gNH3的物质的量是17g÷17g/mol=1mol,所含的氢原子数为3NA,B正确;C.5.6g铁的物质的量是5.6g÷56g/mol=0.1mol,与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,转移的电子数为0.2NA,C错误;D.2L1mol/LNa2SO4溶液中硫酸钠的物质的量是2mol,含有的Na+数目是4NA,D错误。答案选B。9、D【答案解析】分析:A.将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中生成氢氧化铁沉淀,制备Fe(OH)3胶体应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液;B.新制氢氧化铜只在碱性条件下与还原性糖反应。所以加热后先加入氢氧化钠调节pH至碱性,再加新制氢氧化铜,加热;C.氢氧化钠溶于水放热,因此溶解后要冷却到室温再转移到容量瓶中;D.根据铁离子具有氧化性结合溶液颜色变化分析;详解:A.将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中生成氢氧化铁沉淀,制备Fe(OH)3胶体应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液,故A错误;B.新制氢氧化铜只在碱性条件下与还原性糖反应。所以加热后先加入氢氧化钠调节pH至碱性,再加新制氢氧化铜,加热,故B错误;C.氢氧化钠溶于水放热,因此溶解后要冷却到室温再转移到容量瓶中,故C错误;D.铁离子为黄色,滴加浓的维生素C溶液溶液变为浅绿色,说明Fe3+被还原,维生素C具有还原性,故D正确;点睛:明确相关物质的性质特点、发生的反应和实验原理是解答的关键。注意设计或评价实验时主要从正确与错误、严密与不严密、准确与不准确、可行与不可行等方面作出判断。另外有无干扰、是否经济、是否安全、有无污染等也是要考虑的。10、D【答案解析】

A、0.1mol/LNa2CO3溶液中存在物料守恒,离子浓度关系:c(Na+)=2c(CO32-)+2c(HCO3-)+2c(H2CO3),故A错误;

B、0.1mol/LNH4Cl的溶液和0.1mol/LNH3·H2O等体积混合后溶液中,一水合氨电离程度大于铵根离子水解程度,所以溶液中的离子浓度关系:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),故B错误;

C、常温下,醋酸钠溶液中滴加醋酸溶液,溶液pH=7时,根据电荷守恒得到:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),得到c(Na+)=c(CH3COO-);溶液pH>7时,c(Na+)>c(CH3COO-);溶溶液pH<7时,c(Na+)<c(CH3COO-),故C错误;

D、0.1mol/LNaHS溶液中存在电荷守恒,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HS-)+2c(S2-);存在物料守恒:c(Na+)=c(H2S)+c(HS-)+c(S2-);消去钠离子得到离子浓度关系:c(OH-)+c(S2-)=c(H+)+c(H2S),所以D选项是正确的。

故选D。11、D【答案解析】

标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol,60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.02mol,再根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,氧气得到的电子与铜失去的电子一定相等,根据电子守恒计算出消耗氧气物质的量,再计算出其体积;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,分别根据总体积、电子守恒列式计算;D.根据B的分析可知反应转移的电子的物质的量。【题目详解】标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol;60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.3mol,根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量为:0.3mol+0.2mol=0.5mol,A正确;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,O2得到的电子与铜失去的电子一定相等,则消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.3mol÷4=0.075mol,消耗标况下氧气的体积为:V(O2)=22.4L/mol×0.075mol=1.68L,B正确;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,则x+y=0.2,根据电子守恒可得:3x+y=0.3,解得:x=0.05mol、y=0.15mol,所以混合气体中二氧化氮的体积为3.36L,C正确;D.根据B的分析可知,反应转移的电子为0.3mol,D错误;故合理选项是D。【答案点睛】本题考查了有关氧化还原反应的计算的知识,明确铜过量及发生反应原理为解答关键,转移电子守恒、质量守恒在化学计算中的应用方法,该题侧重考查学生的分析、理解能力。12、D【答案解析】

A项、加入氧化钙可与煤燃烧生成的二氧化硫在氧气中发生反应生成硫酸钙,二氧化硫排放量减少,故A正确;B项、光化学烟雾的形成主要是汽车尾气排放出的氮氧化物发生复杂的变化造成的,故B正确;C项、酸雨的形成主要是由于化石燃料燃烧排放的废气中含有大量的二氧化硫或氮氧化物所致,故C正确;D项、空气质量kok电子竞技主要kok电子竞技有害气体和固体颗粒物,二氧化硫、二氧化氮为有毒气体,可吸入颗粒,都是空气质量kok电子竞技内容,二氧化碳是空气的成分之一,没有列入空气质量kok电子竞技,故D错误。故选D。13、A【答案解析】

氯化铁溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2O?Fe(OH)3+3H+,依据外界因素对水解平衡的影响因素分析作答。【题目详解】根据上述分析可知:A.加入盐酸,铁离子的水解平衡中生成物的浓度增大,则会抑制Fe3+水解,AB.铁离子的水解属于吸热反应,因此升温促进水解平衡,B项错误;C.根据“越稀越水解”原则可知,反应物铁离子的浓度越大,Fe3+水解程度越。珻D.因氯化铁水解产物氯化氢易挥发,会促进铁离子向水解方向进行,因此将溶液蒸干最终得到氢氧化铁固体,灼烧会得到氧化铁,并不能得到氯化铁,D项错误;答案选A。【答案点睛】D项是易错点,也是常考点。溶液蒸干后产物的判断方法可归纳为几种情况:1、溶质会发生水解反应的盐溶液,则先分析盐溶液水解生成的酸的性质:若为易挥发性的酸(HCl、HNO3等),则最会蒸干得到的是金属氢氧化物,灼烧得到金属氧化物;若为难挥发性酸(硫酸等),且不发生任何化学变化,最终才会得到盐溶液溶质本身固体;2、溶质会发生氧化还原反应的盐溶液,则最终得到稳定的产物,如加热蒸干亚硫酸钠,则最终得到硫酸钠;3、溶质受热易分解的盐溶液,则最终会得到分解的稳定产物,如加热蒸干碳酸氢钠,最终得到碳酸钠。学生要理解并识记蒸干过程可能发生的变化。14、A【答案解析】测试卷分析:A、火碱、烧碱是指氢氧化钠,化学式为:NaOH,故正确;B.火碱是指氢氧化钠,碳酸钠俗称纯碱,故错误;C.生石灰是指氧化钙;化学式为:CaO,故错误;D.消石灰是氢氧氧化钙.化学式为:Ca(OH)2,故错误;故选A。考点:考查了常见化学物质的名称、俗称、化学式的相关知识。15、A【答案解析】

①电解饱和的食盐水生成氢氧化钠和氢气、氯气,化学方程式:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,可制得氢氧化钠,故①正确;②电解饱和的食盐水可制得氢氧化钠,利用氢氧化钠即可以生成碳酸钠,如二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,化学方程式为:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,故②正确;③电解熔融的氯化钠,化学方程式:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑,则生成钠,故③正确;④电解熔融的氯化钠则生成氯气,电解饱和的食盐水生成氢氧化钠和氢气、氯气,故④正确;⑤电解饱和的食盐水生成氢氧化钠和氢气、氯气,氢气与氯气反应生成氯化氢,氯化氢溶于水可得盐酸,故⑤正确。所以①②③④⑤均正确,答案选A。16、B【答案解析】

A.由于乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,容器的容积不变,密度始终不变,因此混合气体密度不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故A错误;B.化学反应一定伴随着能量的变化,反应体系中温度保持不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故B正确;C.各气体组成浓度相等,不能判断各组分的浓度是否不变,无法证明达到了平衡状态,故C错误;D.乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,压强始终不变,所以压强不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故D错误;答案选B。【答案点睛】掌握化学平衡的特征中解题的关键。本题的易错点为A,要注意题意要求“表明甲、乙容器内的反应”都达到平衡状态。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH3+HCl=NH4Cl(合理给分)Ca(OH)2和NH4ClNH3?H2O?NH4++OH―【答案解析】

已知X、Y、Z均为双原子单质,X是空气中含量最多的气体,则X为氮气;甲可使湿润的酚酞试纸变红,则甲为氨气;乙溶于水即得盐酸,则乙为HCl;单质Y为氢气;单质Z为氯气。【题目详解】(1)X为氮气,其电子式为;(2)甲和乙分别为氨气和HCl,混合时反应生成氯化铵,化学方程式为NH3+HCl=NH4Cl;(3)①甲为氨气,密度比空气。兹苡谒,则只能用向下排空气法收集,则装置为;②实验室通常用氯化铵与熟石灰混合加热制取氨气,试剂为Ca(OH)2和NH4Cl;③氨溶于水,生成一水合氨,其为弱碱,使酚酞溶液变红,电离产生铵根离子和氢氧根离子,电离方程式为NH3?H2O?NH4++OH―。18、CH2=CH2CH3CH2OH(或C2H5OH)羧基酯化反应(取代反应)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O【答案解析】

乙烯和水加成得到乙醇。乙醇在铜的作用下和氧气发生催化氧化得到乙醛。乙醇可以和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯。酯化反应也称为取代反应。【题目详解】(1)乙烯的结构简式为CH2=CH2,B是乙醇,其结构简式为CH3CH2OH(或C2H5OH),D为乙酸,乙酸的官能团为羧基。故答案为CH2=CH2,CH3CH2OH(或C2H5OH),羧基;(2)②是酯化反应,也称为取代反应;(3)反应①是乙醇的催化氧化,反应方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)反应②是乙酸和乙醇的酯化反应,反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O。19、C使平衡不断正向移动C除去硫酸和未反应的苯甲酸苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时发生升华AD90.02%【答案解析】

(1)在圆底烧瓶中加入12.20g苯甲酸,25mL95%的乙醇(过量),20mL环己烷以及4mL浓硫酸,加入物质的体积超过了50ml,所以选择100mL的圆底烧瓶,答案选C;(2)步骤①中使用分水器不断分离除去水,可使平衡向正反应方向移动;(3)反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞,继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,这时应将温度控制在85~90℃;(4)将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液至呈中性。该步骤中加入碳酸钠的作用是除去剩余的硫酸和未反应完的苯甲酸;若碳酸钠加入量过少蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生这种现象的原因是苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100℃时苯甲酸升华;(5)在分液的过程中,水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,盖上玻璃塞,关闭活塞后倒转用力振荡,放出液体时,打开伤口的玻璃塞或者将玻璃塞上的凹槽对准分液漏斗的小孔,故正确的操作为AD;(6)0.1mol0.1molm(苯甲酸乙酯)=0.1mol×150g/mol=15g因检验合格,测得产品体积为12.86mL,那么根据表格中的密度可得产物的质量m(苯甲酸乙酯)=12.86×1.05=13.503g,那么产率为:ω=13.503/15×100%=90.02%。20、过滤蒸发浓缩盐酸MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑【答案解析】分析:生石灰溶于水得到氢氧化钙溶液加入沉淀池,沉淀镁离子,过滤得到氢氧化镁固体,加入稀盐酸后溶解得到氯化镁溶液,通过蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤得到氯化镁晶体,熔融电解得到金属镁,据此解答。详解:(1)分析流程操作①是溶液中分离出固体的方法,操作为过滤;操作②为溶液中得到溶质晶体的方法为蒸发浓缩,冷却结晶,过滤洗涤得到;(2)试剂a为溶解氢氧化镁得到氯化镁溶液,结合提纯目的得到需要加入盐酸,即试剂a为盐酸;(3)电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气,方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑。21、弱PbO2+4HCl=PbCl2+Cl2↑+2H2OPbO2+2e‐+4H++SO42‐=PbSO4+2H2O32负02+2N2O5+4e-=4NO3-【答案解析】

(1)①铅是碳的同族元素,比碳多4个电子层,则铅为第六周期ⅣA元素,铅的原子结构示意图为;非金属性越弱,其最高价氧化物的酸性越弱,故铅的最高价氧化物对应水化物的酸性比碳酸的弱;②PbO2与浓盐酸共热生成黄绿色气体,同时生成氯化铅和水,反应的化学方程式为PbO2+4HCl=PbCl2+Cl2↑+2H2O;③铅蓄电池放电时的正极得到电子,发生还原反应,电极反应为:PbO2+2e-+4H++SO42-=PbSO4+2H2O,当有2mol电子转移时,正极质量增加303g-239g=64g;铅蓄电池放电时的负极失去电子,发生氧化反应,电极反应为:Pb-2e-+SO42-=PbSO4,当有2mol电子转移时,负极质量增加96g,则两电极质量变化的差为96g-64g=32g;(2)NO2、O2和熔融NaNO3可制作燃料电池,石墨I通入NO2,失去电子,发生氧化反应,因此为负极,电极反应为:NO2-e-+NO3-=N2O5。石墨Ⅱ为正极,得到电子,发生还原反应,电极反应为:02+2N2O5+4e-=4NO3-。【答案点睛】本题主要考查原电池的工作原理。在原电池中,活泼电极作负极,失去电子,发生氧化反应,被氧化;不活泼电极作正极,得到电子,发生还原反应,被还原。电子从负极经外接导线流向正极。电解质溶液中,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动。

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