ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:20 ,大小:1.10MB ,
资源ID:1252909      下载积分:5 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-1252909-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(浙江省衢州市2019-2020学年高一化学下学期期末教学质量检测试题(含解析).doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

浙江省衢州市2019-2020学年高一化学下学期期末教学质量检测试题(含解析).doc

1、浙江省衢州市2019-2020学年高一化学下学期期末教学质量检测试题(含解析)考生须知:1.全卷分试卷和答题卷。考试结束后,将答题卷上交。2.试卷共8页,有二大题,30小题。满分100分,考试时间90分钟。3.请将答案做在答题卷的相应位置上,写在试卷上无效。可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 0-16 Cu-64 Fe-56 S-32 Ca-40一、选择题(共25小题,共50分。每小题有1个符合题意的选项,多选、不选均不给分)1.氯气的分子式是A. O2B. Cl2C. N2D. H2O【答案】B【解析】【详解】AO2是氧气的分子式,故不选A;BCl2是氯气的分子式,故选B;CN2是氮

2、气的分子式,故不选C;DH2O是水的分子式,故不选D;选B。2.用于新冠肺炎疫情环境消毒用的“84消毒液”的主要成分是次氯酸钠(NaClO),按物质的组成和性质进行分类,次氯酸钠属于A. 氧化物B. 酸C. 碱D. 盐【答案】D【解析】【详解】A次氯酸钠由钠、氯、氧3种元素组成,不属于氧化物,故不选A;B次氯酸钠电离出阳离子不是氢离子,次氯酸钠不属于酸,故不选B;C次氯酸钠电离出的阴离子不是氢氧根离子,次氯酸钠不属于碱,故不选C;D次氯酸钠电离出钠离子和次氯酸根离子,次氯酸钠属于盐,故选D;选D。3.下列仪器名称为分液漏斗的是A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】A是分液漏斗,故选

3、A;B是试管,故不选B;C是容量瓶,故不选C;D是直形冷凝管,故不选D;答案选A。4.下列物质中,不能与金属钠反应的是A. 氧气B. 水C. 盐酸D. 煤油【答案】D【解析】【详解】A金属钠与氧气反应,常温下生成Na2O,加热情况下生成Na2O2,A不合题意;B金属钠与水反应生成NaOH和H2,反应方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,B不合题意;C金属钠与盐酸反应生成NaCl和H2,反应方程式为:2Na+2HCl=2NaCl+H2,C不合题意;D金属钠与煤油不反应且密度比煤油大,故通常金属钠保存在煤油中,D符合题意;答案为D。5.下列分散系能产生“丁达尔效应”是A. 氯化钠溶液B.

4、硫酸铜溶液C. 氢氧化铁胶体D. 蔗糖溶液【答案】C【解析】【分析】胶体能产生“丁达尔效应”,溶液不能产生“丁达尔效应”。【详解】A氯化钠溶液属于溶液,不能产生“丁达尔效应”,故不选A;B硫酸铜溶液属于溶液,不能产生“丁达尔效应”,故不选B;C氢氧化铁胶体属于胶体,能产生“丁达尔效应”,故选C;D蔗糖溶液属于溶液,不能产生“丁达尔效应”,故不选D;选C。6.反应Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2O中,氧化剂是A. CuB. 浓H2SO4C. CuSO4D. SO2【答案】B【解析】【详解】A分析反应方程式可知,Cu的化合价由0价变为+2价,化合价升高被氧化,为还原剂,A不合题意

5、;B浓H2SO4中的硫在反应中由+6价变为SO2中的+4价,化合价降低被还原,为氧化剂,B符合题意;C分析反应方程式可知,CuSO4中的铜由0价变为+2价的产物,故CuSO4为氧化产物,C不合题意;DSO2是产物,是被还原得到的产物,故为还原产物,D不合题意;故答案为:B。7.下列属于弱电解质的是A. 酒精B. 醋酸C. 铝D. 硫酸钡【答案】B【解析】【详解】A酒精的水溶液和液态时均不导电,属于化合物,故属于非电解质,A不合题意;B醋酸是弱酸,在水溶液中发生部分电离CH3COOHCH3COO-+H+,故醋酸属于弱电解质,B符合题意;C铝是单质,既不是电解质又不是非电解质,C不合题意;D硫酸钡

6、属于盐,在水溶液中完全电离,属于强电解质,D不合题意;答案B。8.下列表示不正确的是A. CH4的比例模型B. CO2的电子式C. 乙醇的官能团 -OHD. Cl-的结构示意图【答案】B【解析】【详解】A由于C原子半径比H原子半径大,且甲烷是正四面体形,故CH4的比例模型为,A正确;BC原子最外层只有4个电子,故CO2的电子式应该为:,B错误;C乙醇的官能团是羟基,其结构简式为-OH,C正确;D氯是17号元素,故质子数为17,Cl-核外有18个电子,故Cl-的结构示意图,D正确;答案为B。9.下列说法不正确的是A. 2H和3H互为同位素B. O2和O3互为同素异形体C. CH3CH2OH 和C

7、H3OCH3互为同分异构体D. C2H2和C6H6互为同系物【答案】D【解析】【详解】A2H和3H是具有相同的质子数及不同的中子数的两原子,故互为同位素,A正确;BO2和O3是由同一元素O形成的性质不同的两种单质,故互为同素异形体,B正确;CCH3CH2OH和CH3OCH3两者具有相同的分子式C2H6O,但结构不同,故互为同分异构体,C正确;DC2H2和C6H6分子结构不相似,组成上也不是相差-CH2-原子团的整数倍,故二者不互为同系物,D错误;答案为D。10.下列说法正确的是A. 工业上常用电解NaCl溶液制备金属钠B. 在医疗上碳酸钠是治疗胃酸过多的一种药剂C. 过量的铁在氯气中燃烧可生成

8、氯化亚铁D. 金属镁燃烧时发出耀眼的白光,因此常用来制造信号弹和焰火【答案】D【解析】【详解】A工业上常用电解熔融的NaCl来制备金属钠,而不是NaCl溶液,电解氯化钠溶液得不到金属钠,反应方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+Cl2+H2,A错误;BNa2CO3的碱性比NaHCO3的强,对胃部的刺激较大,因此在医疗上用碳酸氢钠而非碳酸钠治疗胃酸过多,B错误;C由于氯气的强氧化性,铁在氯气中燃烧只能生成氯化铁,过量的铁只有在溶液中能与FeCl3反应生成FeCl2,C错误;D金属镁燃烧时发出耀眼的白光,因此常用来制造信号弹和焰火,D正确;答案为:D。11.有A、B、C、D四种短周期元素,其在

9、周期表中位置如图所示,A2+与C原子的电子数相差2。下列推断不正确的是.CAB.DA. A和D组成的化合物是弱电解质且水溶液呈酸性B. 与A同周期且与C同主族的E元素,其最高价氧化物对应水化物在某些化学反应中可作催化剂C. 离子半径: CAB .D. D的最高价氧化物对应水化物为强酸【答案】A【解析】【分析】A能形成A2+,A是Mg;A2+与C原子的电子数相差2,C有8个电子,C是O元素;根据元素在周期表中的相对位置,B是Al元素;D是Cl元素。【详解】AMg和Cl组成的化合物MgCl2是强电解质,其水溶液呈酸性,故A错误;B与Mg同周期且与O同主族的元素是S,S最高价氧化物对应水化物是硫酸,

10、硫酸在某些化学反应中可作催化剂,如酯化反应用浓硫酸作催化剂,故B正确;C电子层数相同,质子数越多半径越小,离子半径:O2-Mg2+ Al3+,故C正确;DCl的最高价氧化物对应水化物是HClO4,HClO4为强酸,故D正确;答案选A。12.下列方程式不正确的是A. 次氯酸的电离方程式: HClOH+ClO-B. 盐酸与小苏打溶液反应的离子方程式: H+HCO=CO2+H2OC. 工业制备粗硅的化学方程式: SiO2+C Si+CO2 D. 苯和浓硝酸反应的化学方程式: +HO-NO2 +H2O【答案】C【解析】【详解】A由于次氯酸是弱酸,弱电解质,电离时需用可逆符号,故次氯酸的电离方程式: H

11、ClOH+ClO-,A正确;B 由于NaHCO3电离出Na+和HCO,故盐酸与小苏打溶液反应的离子方程式:H+HCO=CO2+H2O,B正确;C工业制备粗硅的化学方程式:SiO2+2C Si+2CO,C错误;D苯和浓硝酸反应化学方程式:+HO-NO2+H2O,D正确;故答案为:C。13.下列实验操作或方法中,合理的是A. 用铂丝蘸取某溶液置于酒精灯火焰上灼烧,直接观察火焰颜色,检验K+的存在B. 用玻璃棒蘸取Na2CO3溶液,滴在湿润的pH试纸上,测定该溶液的pHC. 浓硫酸不慎沾到皮肤上,立即用大量的NaOH溶液冲洗D. 试管可用酒精灯直接加热,也可用水浴加热【答案】D【解析】【详解】A用铂

12、丝蘸取某溶液置于酒精灯火焰上灼烧,观察钾的焰色反应时要透过蓝色钴玻璃片,不能直接观察火焰颜色,A不合理;B用pH试纸测量Na2CO3溶液的pH值时,不能滴在湿润的pH试纸上,B不合理; C浓硫酸不慎沾到皮肤上,因为NaOH溶液碱性太强会腐蚀皮肤,应立即用大量的清水冲洗再涂抹稀氨水或碳酸氢钠溶液,C不合理;D由于试管的接触面积比较小,故可用酒精灯直接加热,也可用水浴加热,D合理;故答案为:D。14.下列说法正确的是A. 汽油、煤油、柴油均可来自于石油的分馏B. 煤的液化与气化都是物理变化C. 乙烯和苯均能使酸性高锰酸钾溶液褪色D. 乙炔和苯均能使溴水褪色且原理相同【答案】A【解析】【详解】A石油

13、分馏可得到汽油、煤油、柴油等产品,故A正确;B煤的液化与气化都有新物质生成,都是化学变化,故B错误;C苯分子中不含碳碳双键,苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D乙炔和溴水发生加成反应,苯萃取溴水中的溴,溴水褪色原理不同,故D错误;选A。15.有机物与我们的生产生活密切相关,下列说法不正确的是A. 葡萄糖可以发生氧化反应、银镜反应和水解反应B. 工业上利用油脂在碱性条件下的水解反应制取肥皂C. 食用植物油的主要成分是高级不饱和脂肪酸甘油酯D. 在一定条件下,蛋白质水解的最终产物是氨基酸【答案】A【解析】【详解】A葡萄糖是单糖,葡萄糖不能发生水解反应,故A错误;B油脂在碱性条件下的水解生成高

14、级脂肪酸钠和甘油,工业上利用油脂在碱性条件下的水解反应制取肥皂,故B正确;C食用植物油属于油脂,主要成分是高级不饱和脂肪酸甘油酯,故C正确;D蛋白质能水解,在一定条件下,天然蛋白质水解的最终产物是-氨基酸,故D正确;答案选A。16.为了研究碳酸钙与稀盐酸反应的反应速率,某同学通过实验测定反应中生成的CO2气体体积随反应时间变化的情况(0t1、t1t2 、t2t3各时间段相同),绘制出如图所示的曲线。下列说法不正确的是A. 反应速率最大的是0t1段,生成气体最多的是t3t4段B. t1t2段曲线变化的可能是盐酸与大理石反应放热导致的C. t2t3时间段里影响反应速率的主要外界因素是浓度D. 为了

15、减缓反应速率可向盐酸中加入NaCl溶液【答案】A【解析】【详解】A据图可知,反应速率最大的是t1t2段,生成气体最多的是t1t2段,故A错误;B温度升高,反应速率加快,t1t2段曲线变化的可能是盐酸与大理石反应放热导致的,故B正确;Ct2t3时间段里,盐酸的浓度降低,反应速率减慢,影响反应速率的主要外界因素是浓度,故C正确;D向盐酸中加入NaCl溶液,盐酸的浓度降低,反应速率减慢,故D正确; 答案选A。17.如图为某种甲醇燃料电池示意图。下列判断正确的是A. 电极A反应式: CH3OH- 6e-+H2O= CO2+6H+B. B电极为负极C. B电极附近溶液pH增大D. 电池工作时,溶液中电子

16、由电极B流向电极A【答案】C【解析】【分析】根据图示,电子由电极A经导线流入电极B,故A是负极、B是正极。【详解】A电极A是负极,电极反应式是CH3OH- 6e-+8OH-= CO32-+6H2O,故A错误;B电子由电极A经导线流入电极B,故A是负极、B是正极,故B错误;CB是正极,B电极反应式是O2+4e-+2H2O=4OH-,B附近溶液pH增大,故C正确;D电池工作时,溶液中无电子流动,故D错误;选C。18.下列说法不正确的是A. 室温下测得0.1 molL-1的一元酸HA溶液pH=3.0,则HA一定为弱电解质B. 室温下将0.1 molL-1的NaOH溶液加水稀释100倍,所得溶液的pH

17、=11.0.C. 室温下NaClO溶液中有: c(H+) + c(Na+)=c(OH-) + c(ClO-)D. 室温下0.1 molL-1的HA溶液与0.1molL-1的NaOH溶液等体积混合,所得溶液pH一定等于7.0【答案】D【解析】【详解】A若HA是强电解质,则室温下测得0.1 molL-1的一元酸HA溶液PH=1.0,现在为pH=3.0,说明HA只有1%发生了电离,故HA一定为弱电解质,A正确;B室温下将0.1 molL-1的NaOH溶液中c(OH-)为0.1 molL-1,加水稀释100倍后,c(OH-)变为0.001 molL-1,故c(H+)为10-11molL-1,故所得溶液

18、的pH=11.0,B正确;C室温下NaClO溶液中只存在H+、Na+、OH-、ClO-四种离子,根据电荷守恒有: c(H+) + c(Na+)=c(OH-) + c(ClO-),C正确;D室温下0.1 molL-1的HA溶液与0.1molL-1的NaOH溶液等体积混合,恰好完全反应生成NaA,若HA为强酸,则所得溶液pH等于7.0,若HA为弱酸,则由于水解溶液显碱性pH大于7.0,故所得溶液PH不一定等于7.0,D错误;故答案为:D。19.下列说法正确的是A. 碘晶体受热变成蒸汽,吸收的热量用于克服碘原子间的作用力B. 金刚石、富勒烯、干冰都是由共价键形成的原子晶体C. HCl溶于水后,化学键

19、被破坏,形成水合离子D. CH4、PCl3分子中各原子均达到8电子稳定结构【答案】C【解析】【详解】A碘晶体是分子晶体,故受热变成蒸汽,吸收的热量用于克服碘分子间的分子间作用力,错误;B金刚石属于由共价键形成的原子晶体,而富勒烯、干冰都是由共价键形成的分子晶体,错误;CHC1溶于水后发生电离HCl=H+Cl-,故共价键被破坏,接着形成水合氢离子,C正确;DCH4中的H原子周围只有2个电子,CH4中的C原子和PCl3分子中P和Cl原子均达到8电子稳定结构,D错误;答案为C。20.已知拆开1 mol氢气中的化学键需要消耗436 kJ能量,拆开1 mol氧气中的化学键需要消耗498 kJ能量,根据能

20、量变化示意图,下列说法不正确的是A. 、的数值分别为1370、1852B. 拆开H2O(g)中的1 molH-O键吸收463kJ的能量C. 2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) H=-482kJmol-1D. 已知H2O(1)=H2O(g) H0,说明lmolH2O(1)的能量比1molH2O(g)高【答案】D【解析】【详解】A的数值为2E(H-H)+E(O=O)=2436+498=1370,的数值为数值+482=1370+482=1852,A正确;B根据反应热的计算可知: ,可解得:,故拆开H2O(g)中的1 molH-O键吸收463kJ的能量,B正确;C从图中可以直接得出,2H2(g)

21、+O2(g)=2H2O(g) H=-482kJmol-1,C正确;D已知H2O(1)=H2O(g) H0,说明该转化是吸热过程,故lmolH2O(1)的能量比1molH2O(g)低,D错误;故答案为:D。21.用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A. 0.1 mol重水(D2O)分子中含有的中子数为NAB. 10g质量分数为46%的C2H5OH水溶液中含有的氧原子数目为0.1NAC. 标准状况下,2.24L已烷中含有的共价键数目为1.9NAD. 过氧化氢分解制得标准状况下2.24LO2,转移电子数目为0.4NA【答案】A【解析】【详解】A1个D2O分子含有10个中子,0.1 mol重

22、水(D2O)分子中含有的中子数为0.1 mol 10 NA=NA,故A正确;B10g质量分数为46%的C2H5OH水溶液中含有的氧原子数目为 0.4NA,故B错误;C标准状况下已烷是液体,2.24L已烷的物质的量不是0.1mol,故C错误;D过氧化氢分解制得标准状况下2.24LO2,氧元素化合价由-1升高为0,转移电子数目为0.2NA,故D错误;选A。22.已知X(g)+3Y(g)2W(g) +M(s) H=-a kJmol-1(a0),一定温度下,在容积为1L密闭容器中,加入1 mol X(g)与1mol Y(g),2s后Y的物质的量浓度为0.4 molL-1,下列说法正确的是A. X体积分

23、数保持不变,说明反应已经达到平衡状态B. 若减小Y的浓度,则正反应速率减小,逆反应速率增大C. 02s, W的平均反应速率为0.2molL-1s-1D. 反应达到平衡状态时,W与M的物质的量浓度比为2:1【答案】C【解析】【详解】A根据反应式进行三段式计算,X体积分数为:是个定值,说明与x无关,说明X的体积分数一直没有变化,故X的体积分数保持不变,不能说明反应已经达到平衡状态,A错误;B若减小Y的浓度,即减小反应物的浓度则正反应速率突然减小,逆反应速率逐渐减小,B错误;C02s,Y的平均反应速率为:,再根据反应速率之比等于其化学计量系数比,故W的平均反应速率为0.2molL-1s-1,C正确;

24、D由于M是固体,其物质的量浓度取决于其密度,且固定不变,而W的浓度随时间改变而改变直至反应达到平衡状态,故W与M的物质的量浓度比无法计算,D错误;答案为C。23.下列有关实验装置(夹持和尾气处理装置已省略)进行的相应实验,不能达到实验目的的是A. 若将甲中上层清液倒入水中,观察到溶液呈蓝色,说明有CuSO4生成B. 图乙装置中溶液的颜色变浅,说明SO2具有漂白性C. 图丙装置中溶液的颜色变浅,说明SO2具有还原性D. 图丁装置中产生淡黄色沉淀,说明SO2或H2SO3具有氧化性【答案】B【解析】【详解】A甲中含有浓硫酸和铜在加热的条件下发生反应,将甲中上层清液倒入水中,观察到溶液呈蓝色,说明溶液

25、中存在Cu2+,有CuSO4生成,故A正确;BSO2能被高锰酸钾氧化,图乙装置中溶液的颜色变浅,说明SO2具有还原性,故B错误;CSO2能被Fe3+氧化,图丙装置中溶液的颜色变浅,说明SO2具有还原性,故C正确;DH2S与SO2反应生成S单质,图丁装置中产生淡黄色沉淀,说明SO2或H2SO3具有氧化性,故D正确;选B。24.有3.2g CuO、Fe2O3 混合物跟足量CO充分反应后固体减少了0.72g,反应后全部气体用50mL 0.7molL-1 Ba(OH)2溶液吸收。下列有关叙述中正确的是A. 反应中生成的CO2体积为1.008 LB. 吸收CO2后的溶液中一定不含Ba(HCO3)2C.

26、原混合物中CuO与Fe2O3 质量比为3:1D. 若将质量相同的混合物加过量硫酸溶解后,再加入100mLNaOH溶液时沉淀达最大量,由此可求得c(NaOH)= 0.75 molL-1【答案】C【解析】【详解】ACuO、Fe2O3混合物跟足量CO充分反应,固体减少质量为混合物中含有的氧元素的质量,CO分子获得1个O原子形成CO2分子,故,故标况下二氧化碳的体积=0.045mol22.4L/mol=1.008L,但题干未告知是在标准状况下,二氧化碳的气体摩尔体积不一定为22.4L/mol,A错误;BnBa(OH)2=0.7mol/L0.05L=0.035mol,故n(CO2):nBa(OH)2=0

27、.045mol:0.035mol=9:7,介于1:1与2:1之间,故生成碳酸钡与碳酸氢钡, B错误;CCuO、Fe2O3混合物跟足量CO充分反应,固体减少质量为混合物中含有的氧元素的质量,混合物中氧原子的物质的量为0.045mol,令混合物中CuO、Fe2O3的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者质量之和列方程为:80x+160y=3.2g,根据氧原子的物质的量之和列方程为x+3y=0.045mol,联合解方程组可得x=0.03mol y=0.005mol,故m(CuO)=0.03mol80g/mol=2.4g,m(Fe2O3)=0.005mol160g/mol=0.80g,故二者质量比

28、为3:1, C正确;D由于硫酸过量,不能确定NaOH的物质的量,不能确定氢氧化钠的物质的量浓度,D错误;故答案为:C。25.某固体粉末X中可能含有K2SO4、(NH4)2CO3、NaNO3 、K2SO3、Cu2O、FeO、Fe2O3中几种。为确定其组成,某同学进行如下实验:已知: Cu2O+2H+= Cu2+Cu+ H2O根据实验过程及现象,下列说法正确的是A. 无色气体A可用湿润的蓝色石蕊试纸检验B. 固体X中一定含有(NH4)2CO3、K2SO3、FeOC. 无色气体E一定含有CO2,一定不含SO2.D. 固体X中可能含有Cu2O、Fe2O3【答案】D【解析】【分析】固体加入NaOH生成气

29、体,则应为NH3,即A为NH3,则一定含有(NH4)2CO3,沉淀C加入盐酸后的溶液G中加入KSCN不显红色,说明溶液中不存在Fe3+,可能有两种情况,一是只含有FeO,或Fe2O3和Cu2O都含有,Cu2O与盐酸生成的Cu与Fe3+发生氧化还原反应而全部溶解,溶液B加入足量稀盐酸生成无色气体E,说明一定含有二氧化碳,也可能还含有是SO2,则可能含有K2SO3,还可能含有与NaNO3发生氧化还原反应生成的NO,且K2SO3被氧化,故最终不能确定否一定含有K2SO4,以此解答该题。【详解】A根据分析可知无色气体A为NH3,检验NH3应该用湿润的红色石蕊试纸检验,A错误;B根据分析可知,固体X中一

30、定含有(NH4)2CO3,可能含有K2SO3、FeO,B错误;C根据分析,固体X中一定含有(NH4)2CO3,故无色气体E一定含有CO2,但不一定含SO2,C错误;D根据分析可以得出,固体X中可能含有Cu2O、Fe2O3,D正确;故答案为:D。二、非选择题(共5小题,共50分。)26.按要求作答。(1)写出MgO的名称_;写出乙炔的结构式_。(2)写出NaHCO3受热分解的化学方程式_。(3)写出Cl2与NaOH溶液反应的离子方程式_。(4)海带中提取碘的过程中,将I-氧化生成I2时,若加入过量的氯水,则Cl2将I2氧化生成HIO3,同时还有一种强酸生成,写出该反应的化学方程_。【答案】 (1

31、). 氧化镁 (2). H-CC-H (3). 2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O (4). Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O (5). 5Cl2+I2+6H2O = 2HIO3+10HCl【解析】【详解】(1)MgO的名称是氧化镁;乙炔的分子式是C2H2,结构式H-CC-H;(2) NaHCO3受热分解为碳酸钠、二氧化碳、水,反应的化学方程式2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O;(3) Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠、水,反应的离子方程式是Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4) Cl2将I2氧化生成HIO3,根据氧化还原反应规律,同时还有盐酸

32、生成,根据得失电子守恒配平反应的化学方程为5Cl2+I2+6H2O = 2HIO3+10HCl。27.以淀粉为原料,经过一系列反应可以制得酯F(C5H8O4)。B结构中有甲基,1mol B 可以与2mol Na和1mol NaOH反应。请回答:(1)E中官能团名称是_。(2)CD的反应类型是_。(3)DE的化学反应方程式是_。(4)F的结构简式是_。(5)下列说法不正确的是_。A 由A生成C时可以产生一种无色无味气体B 可以用新制Cu(OH)2悬浊液鉴别C、D、E (必要时可以加热)C 相同物质的量的B、D耗氧量相同D 1mol F与足量钠反应,消耗钠2mol(6)检验淀粉在酸性条件下水解产物

33、A (C6H12O6)的操作是_。【答案】 (1). 羧基 (2). 氧化反应 (3). 2CH3CHO+O22CH3COOH (4). CH3COOCH(CH3)COOH (5). CD (6). 取少量水解液于试管中,加NaOH溶液中和,然后加入含NaOH的Cu(OH)2悬浊液,加热,岀现砖红色沉淀,则有葡萄糖生成【解析】【分析】淀粉水解为葡萄糖,A是葡萄糖,葡萄糖在酒化酶作用下生成乙醇(C),乙醇氧化为乙醛(D)、乙醛氧化为乙酸(E);葡萄糖在一定条件下生成乳酸(B),乳酸和乙酸发生酯化反应生成酯(F)。【详解】(1)E是乙酸,结构简式是CH3COOH,中官能团名称是羧基;(2)C是乙醇

34、,乙醇在铜作催化剂的条件下氧化为乙醛,反应类型是氧化反应;(3)D是乙醛,乙醛在催化剂作用下被氧气氧化为乙酸,化学反应方程式是2CH3CHO+O22CH3COOH;(4) 乳酸和乙酸发生酯化反应生成酯F,F的结构简式是CH3COOCH(CH3)COOH;(5) A葡萄糖在酒化酶作用下生成乙醇和二氧化碳,故A正确; B 乙醇和Cu(OH)2悬浊液不反应,乙醛和Cu(OH)2悬浊液反应生成砖红色氧化亚铜沉淀,乙酸和新制Cu(OH)2悬浊液反应生成蓝色醋酸铜溶液,故B正确;C 1mol乙醛燃烧消耗2.5mol氧气,1mol C3H6O3燃烧消耗3mol氧气,故C错误;D 羧基和钠反应,F的结构简式是

35、CH3COOCH(CH3)COOH,1mol F与足量钠反应,消耗钠1mol,故D错误;选CD;(6)淀粉在酸性条件下水解产物中含有硫酸,醛基和Cu(OH)2悬浊液反应需要碱性环境,检验淀粉在酸性条件下水解产物A (C6H12O6)操作是,取少量水解液于试管中,加NaOH溶液中和,然后加入含NaOH的Cu(OH)2悬浊液,加热,岀现砖红色沉淀,则有葡萄糖生成。【点睛】本题考查有机推断,明确官能团的转化是解题的关键,注意在碱性条件下用Cu(OH)2悬浊液检验醛基,掌握酯化反应的原理是酸脱“羟基”、醇脱“氢”。28.无机盐X(仅含两种元素)可通过单质甲与Ca(OH)2浊夜共热的方法来制备,某同学为

36、探究X的组成和性质,设计了如下实验(流程图 中部分产物已略去)。已知:气体乙在标况下的密度为1.52 gL-1,气体丙无色、有刺激性气味,能使品红溶液褪色。(1)X的化学式为_,乙的电子式为_(2)X与足量盐酸反应的化学方程式为_(3)在澄清石灰水中通入过量气体丙反应的离子方程式为_【答案】 (1). CaS4 (2). (3). CaS4+2HCl=CaCl2+3S +H2S (4). SO2+OH-=HSO【解析】【分析】气体乙在标准状况下的密度为1.52gL-1,则Mr(乙)=22.41.52=34,乙在O2中燃烧得到无色、有刺激性气味的气体丙,丙可用于漂白纸浆等物质,可推知乙为H2S、

37、丙为SO2。无机盐X(仅含有两种元素)可以通过单质甲与Ca(OH)2浊液共热的方法来制备,由元素守恒可知X中含有两种元素为Ca、S,可知单质甲为S,硫化氢物质的为:2.24L22.4L/mol=0.1mol,故16.8g X含有S原子为:0.3mol+0.1mol=0.4mol,则16.8gX中含有Ca原子为:(16.8g-0.4mol32gmol-1)40 gmol-1=0.1mol,故X中Ca、S原子物质的量之比为0.1mol:0.4mol=1:4,则X的化学式为CaS4。【详解】(1)由分析可知,X的化学式为CaS4,乙为H2S,Z的电子式为,故答案为:CaS4;(2)CaS4与足量盐酸

38、反应生成CaCl2、S、H2S,且S、H2S的物质的量之比为3:1,反应的化学方程式为:CaS4+2HCl=CaCl2+3S+H2S,故答案为:CaS4+2HCl=CaCl2+3S+H2S;(3)丙为SO2,过量的SO2与石灰水反应生成亚硫酸氢钙,反应的离子方程式为:SO2+OH-=HSO3-,故答案为:SO2+OH-=HSO3-。【点睛】:29.实验室制乙酸乙酯的主要装置如图中A所示,主要步骤:在a试管中按2:3:2的体积比配制浓硫酸、乙醇、乙酸的混合物;按A图连接装置,使产生的蒸气经导管通到b试管所盛的饱和碳酸钠溶液(加入几滴酚酞试液)中;小火加热a试管中的混合液:等b试管中收集到约2 m

39、L产物时停止加热。撤下b试管并用力振荡, 然后静置待其中液体分层;分离出纯净的乙酸乙酯。请回答下列问题:(1)步骤中可观察到b试管中有细小的气泡冒出,写出该反应的离子方程式:_(2)A装置中使用球形管除起到冷凝作用外,另一重要作用_;步骤中分离乙酸乙酯必须使用的一种仪器是_。(3)为证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用上图A所示装置进行了以下4个实验。实验开始先用酒精灯微热3min,再加热使之微微沸腾3min。实验结束后充分振荡小试管b再测有机层的厚度,实验记录如下:实验编号试管a中试剂试管b中试剂测得有机层的厚度/cmA3mL乙醇、2mL乙酸、1mL18molL-1浓硫

40、酸饱和Na2CO3溶液5.0B3mL乙醇、2mL乙酸0.1C3mL乙醇、2mL乙酸、6mL 3molL-1H2SO41.2D3 mL乙醇、2 mL乙酸、盐酸1.2实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用。实验D中应加入6mL浓度为_molL-1 盐酸。分析对比实验_(填实验编号)的数据,可推测出浓H2SO4的吸水性提高了乙酸乙酯的产率。为充分利用反应物,该同学又设计了图中甲、乙两个装置(利用乙装置时,待反应完毕冷却后,再用饱和碳酸钠溶液提取烧瓶中的产物)。你认为更合理的是_理由是:_【答案】 (1). 2CH3COOH+CO=2CH3COO-+H2O+CO2 (2). 防止

41、倒吸 (3). 分液漏斗 (4). 6 (5). AC (6). 乙 (7). 乙装置能将易挥发的反应物乙酸和乙醇冷凝回流到反应容器中,继续反应, 提高了乙酸、乙醇原料的利用率及产物的产率,而甲不可。【解析】【分析】乙醇、乙酸在浓硫酸作用下发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,用饱和碳酸钠溶液除去乙酸乙酯中的乙酸和乙醇,分液得到乙酸乙酯。【详解】(1)步骤中乙酸和碳酸钠反应放出二氧化碳气体,可观察到b试管中有细小的气泡冒出,该反应的离子方程式是2CH3COOH+CO=2CH3COO-+H2O+CO2;(2)A装置中使用球形管除起到冷凝作用外,另一重要作用防倒吸;步骤中用分液法分离乙酸乙酯,必须使用的一

42、种仪器是分液漏斗;(3)根据控制变量法,实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用,C、D实验中H+浓度应该相同,所以实验D中应加入6mL浓度为6molL-1 盐酸;实验A、C加入的硫酸浓度不同,所以分析对比实验A、C的数据,可推测出浓H2SO4的吸水性提高了乙酸乙酯的产率;乙装置能将易挥发的反应物乙酸和乙醇冷凝回流到反应容器中,继续反应,提高了乙酸、乙醇原料的利用率及产物的产率,而甲不可,所以更合理的是乙。【点睛】本题综合考查乙酸乙酯的制备,明确反应原理、浓硫酸在反应中的主要作用是解题关键,注意饱和碳酸钠溶液在乙酸乙酯在制备实验中的作用。30.在120、1.01x105Pa

43、时,将1L丙烷与若干升O2混合点燃充分燃烧后,恢复至原温度、压强,测得气体体积为aL,通过碱石灰后气体体积变为bL。(1)若a-b=7, 则bL气体中一定含有_。(2)若a-b=5,则混合前O2体积是_,点燃前混合气体的平均摩尔质量是_。【答案】 (1). O2 (2). 4L (3). 34.4 gmol-1【解析】【分析】120、1.01x105Pa时,1L丙烷完全燃烧生成3L CO2、4LH2O(g),碱石灰吸收CO2、H2O,若a-b=7,说明丙烷完全燃烧,1L丙烷生成3L CO2、4LH2O(g);若a-b=5,说明1L丙烷生成4LH2O(g)、1L CO2和2L CO;【详解】(1) 120、1.01x105Pa时,1L丙烷完全燃烧生成3L CO2、4LH2O(g),碱石灰吸收CO2、H2O,a-b=7,说明1L丙烷完全燃烧,则bL气体中一定含有O2;(2)若a-b=5,说明1L丙烷生成4LH2O(g)、1L CO2和2L CO,根据氧元素守恒,混合前O2的体积为4L;点燃前混合气体的平均摩尔质量gmol-1。- 20 -

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3