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1、河南省南阳市第一中学2019-2020学年高一化学下学期期末考前模拟考试试题(含解析)可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 Mg-24 S-32 K-39 Cu-64 N-14一、选择题(每小题只有一个正确答案)1. 李时珍在本草纲目中写到:“烧酒非古法也,自元时始创其法。用浓酒和糟入甑。蒸令气上,用器承取滴露。”文中涉及的操作方法是A. 萃取B. 干馏C. 升华D. 蒸馏【答案】D【解析】【分析】【详解】“用浓酒和糟入甑。蒸令气上,用器承取滴露”可见,烧酒的酿造方法为:加热浓酒和糟,利用沸点的不同,将酒蒸出,然后用器皿盛装冷凝后的馏分,即为蒸馏。答案选D。2. 下列表示不正确的
2、是( )A. 次氯酸的电子式B. 丁烷的球棍模型C. 酒精结构简式:C2H5OHD. 原子核内有8个中子的碳原子146C【答案】A【解析】【详解】A.次氯酸分子中O原子分别与H、Cl原子各形成1对共用电子对,使每个原子都达到稳定结构,故次氯酸的电子式为:,A错误;B.丁烷分子式是C4H10,由于每个C原子都是饱和碳原子,具有甲烷的四面体结构,C原子与C原子或C原子与H原子通过共价键结合,所以碳链为锯齿形,则丁烷的球棍模型为,B正确;C.酒精分子式为C2H6O,分子可看作是乙烷分子中的一个H原子被羟基取代产生的,官能团为-OH,所以酒精的结构简式为:C2H5OH,C正确;C.C是6号元素,原子核
3、内有6个质子,中子数为8的原子,质量数是14,所以该原子可表示为:146C,D正确;故合理选项是A。3. 下列分子中所有原子都满足最外层为8电子结构的是( )BeCl2 PCl5 SF6 CS2 CH4 SiO2 CF2Cl2A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】BeCl2中铍元素最外层有2个电子,化合价为+2,所以最外层总共2+2=4个电子,故错误; PCl5中磷原子最外层电子数为5,化合价为+5,所以最外层总共5+5=10个电子,故错误; SF6 中硫原子最外层有6个电子,化合价为+6价,所以最外层共6+6=12个电子,故错误;CS2中碳原子最外层电子数为4+4=8,硫原子最外
4、层电子数6+2=8,故正确; CH4中氢原子最外层2个电子,故错误; SiO2 中硅原子最外层电子数为4+4=8,氧原子最外层电子数为6+2=8,故正确;CF2Cl2中碳原子最外层电子数为4+4=8,氟原子最外层电子数为7+1=8,氯原子最外层电子数为7+1=8,故正确。故选B。【点睛】在判断分子中所有原子是否都满足最外层为8电子结构时,可以根据以下几步进行比较简单,首先看分子中是否含有氢元素或稀有气体元素,这些元素都不满足8电子稳定结构,其次看是否书写过电子式,若写过电子式的都可以满足8电子稳定结构,最后通过计算判断,根据原子最外层电子+化合价绝对值进行计算,结果为8的就满足8电子,否则不满
5、足。这样按照3步走可以减少计算量,提高做题的速率。4. 设NA为阿伏伽德罗常数的数值,下列叙述正确的是A. 标准状况下,22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NAB. 1L1mol/L HCl溶液中含有HCl分子为NA个C. 标准状况下,22.4L酒精(C2H5OH)中约含有NA个氧原子D. 6.8g熔融KHSO4中含有的阳离子数为0.1NA【答案】A【解析】【详解】A标准状况下,22.4LCO和CO2的混合气体的物质的量是1mol,含碳原子数为NA,故A正确;BHCl是强电解质, HCl溶液中不含HCl分子,故B错误;C标准状况下,酒精(C2H5OH)是液体,22.4L酒精的物质的量
6、不是1mol,故C错误;D熔融KHSO4含有K+、HSO4-,6.8g熔融KHSO4中含有的阳离子数为 0.05NA,故D错误;选A5. 对于放热反应H2+Cl22HCl,下列说法正确的是A. 该反应涉及到离子键和共价键的断裂与形成B. 该反应中,化学能只转变为热能C. 断开1molHH键和1molClCl键所吸收的总能量,小于形成1molHCl键所放出的能量D. 反应物所具有的总能量高于产物所具有的总能量【答案】D【解析】【详解】A、H2与Cl2含有的化学键为共价键,所以该反应涉及共价键的断裂与形成,错误;B、化学能可以转化为热能,也可以转化为光能、电能等其他形式的能量,错误;C、该反应为放
7、热反应,所以断开1molHH键和1molClCl键所吸收的总能量,小于形成2molHCl键所放出的能量,错误;D、因为该反应为放热反应,所以反应物所具有的总能量高于产物所具有的总能量,正确。6. 在一绝热(不与外界发生热交换)的恒容容器中,发生反应:2A(g)+B(s) C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的有( )个容器内温度不变 混合气体的密度不变 混合气体的压强不变混合气体的平均相对分子质量不变 C(g)的物质的量浓度不变容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1 某时刻v(A)2v(C)且不等于零单位时间内生成n mol D,同时生成2n mol AA. 4B.
8、5C. 6D. 7【答案】C【解析】【详解】该容器为绝热容器,容器内温度不变,说明正、逆反应速率相等,反应达到平衡状态;由于B呈固态,根据质量守恒定律,建立平衡过程中气体的总质量增大,恒容容器中混合气体的密度增大,达到平衡时混合气体总质量不变,混合气体的密度不变,混合气体的密度不变能说明反应达到平衡状态;该反应反应前后气体分子数不变,建立平衡过程中混合气体分子总物质的量始终不变,由于是绝热容器,建立平衡过程中容器温度变化,混合气体压强发生变化,达到平衡时温度不变,混合气体压强不变,混合气体的压强不变说明反应达到平衡;由于B呈固态,根据质量守恒定律,建立平衡过程中气体的总质量增大,混合气体分子总
9、物质的量始终不变,混合气体的平均相对分子质量增大,达到平衡时混合气体总质量不变,混合气体的平均相对分子质量不变,混合气体的平均相对分子质量不变说明反应达到平衡状态;C(g)的物质的量浓度不变是化学平衡的特征标志,说明反应达到平衡状态;达到平衡时A、C、D的浓度保持不变,但不一定等于2:1:1,A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1时反应不一定达到平衡状态;某时刻(A)=2(C)且不等于零,没有指明是正反应速率,还是逆反应速率,不能说明反应达到平衡状态;单位时间内生成n mol D一定消耗2n mol A,同时生成2n mol A,A的浓度不变说明反应达到平衡状态;能说明反应达到平衡状态的有,
10、共6个,答案选C。【点睛】本题考查化学平衡的标志,化学平衡的标志是:逆向相等,变量不变。“逆向相等”指达到平衡时同一物质表示的正、逆反应速率相等,说明反应达到了平衡状态;“变量不变”指可变物理量不变是平衡的标志,不变物理量不变不能作为平衡的标志。注意本题中的B呈固态以及容器为绝热容器。7. 下列实验装置图及实验用品均正确的是部分夹持仪器未画出)( )A. 制溴苯B. 实验室制取乙酸乙酯C. 石油分馏D. 实验室制取硝基苯【答案】A【解析】【详解】A.实验室用铁作催化剂,用液溴和苯制取溴苯,溴易挥发且溴极易溶于四氯化碳溶液中,所以用四氯化碳吸收溴,生成的HBr极易溶于水,采用倒置的漏斗防止倒吸,
11、故A正确;B.制取乙酸乙酯时,导气管不能伸入饱和碳酸钠溶液中,蒸气中含有乙醇、乙酸,乙醇极易溶于水、乙酸极易和碳酸钠溶液反应,如果导气管插入饱和碳酸钠溶液中会产生倒吸,故B错误;C.蒸馏时,温度计测量蒸气的温度,所以温度计水银球应该位于蒸馏烧瓶支管口处,故C错误;D.制取硝基苯的温度是5560,所以应该用水浴加热,故D错误;故选:A。【点睛】本题考查了实验方案评价,明确实验原理及实验基本操作是解本题关键,这几个实验都是常考查点,有温度限制的需要温度计控制温度,如石油的分馏、硝基苯的制取、乙烯的制取等,注意温度计的位置,为易错点。8. 下列混合物能用分液法分离的是A. 四氯化碳和乙酸乙酯B. 苯
12、和液溴C. 乙醇和水D. 硝基苯和水【答案】D【解析】【分析】混合物能用分液法分离,说明两种液体互不相溶,且密度不同,据此解答。【详解】A. 四氯化碳和乙酸乙酯互溶,不能分液法分离,应该是蒸馏,A错误;B. 溴易溶在有机溶剂中,则苯和液溴不能分液法分离,B错误;C. 乙醇和水互溶,不能分液法分离,应该是蒸馏,C错误;D. 硝基苯不溶于水,密度大于水,可以用分液法分离,D正确。答案选D。9. 化学电源在日常生活和高科技领域中都有广泛应用。下列说法不正确的是A. Zn2+向Cu电极方向移动,Cu电极附近溶液中H+浓度增加B. 正极的电极反应式为Ag2O2eH2O2Ag2OHC. 锌筒作负极,发生氧
13、化反应,锌筒会变薄D. 使用一段时间后,电解质溶液的酸性减弱,导电能力下降【答案】A【解析】【详解】A.Zn较Cu活泼,做负极,Zn失电子变Zn2+,电子经导线转移到铜电极,铜电极负电荷变多,吸引了溶液中的阳离子,因而Zn2+和H+迁移至铜电极,H+氧化性较强,得电子变H2,因而c(H+)减小,A项错误;B. Ag2O作正极,得到来自Zn失去的电子,被还原成Ag,结合KOH作电解液,故电极反应式为Ag2O2eH2O2Ag2OH,B项正确;C.Zn为较活泼电极,做负极,发生氧化反应,电极反应式为Zn-2e-=Zn2+,锌溶解,因而锌筒会变薄,C项正确;D.铅蓄电池总反应式为PbO2 + Pb +
14、 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2O,可知放电一段时间后,H2SO4不断被消耗,因而电解质溶液的酸性减弱,导电能力下降,D项正确。故答案选A。10. 下列关于有机化合物的说法不正确的是()A. 分子式为C3H6Cl2的有机物有4种同分异构体B. 聚乙烯分子中含有碳碳双键C. 在催化剂作用下,苯与液溴的反应属于取代反应D. 丙烯分子中最多有7个原子共面【答案】B【解析】【详解】A当两个Cl原子在同一碳原子上时,存在两种同分异构体:(Cl)2CHCH2CH3、CH3C(Cl)2CH3,当两个Cl原子位于不同C原子时,也存在两种结构:CH2ClCHClCH3、CH2ClCH2CH2Cl,所以分
15、子式为C3H6Cl2的有机物总共含有4种结构,A正确;B聚乙烯不含碳碳双键,聚乙烯为加聚产物,B错误;C在催化剂作用下,苯与液溴的反应属于取代反应,C正确;D丙烯含有碳碳双键,且单键可以旋转,所以丙烯分子中最多有7个原子共面,D正确,答案选B。11. 短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,q的水溶液具有漂白性,0.01molL-1r溶液的pH为2,s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是( )A. 原子半径的大小W XXYC. Y的氢化物常温常压下为液态D. X的最高价氧化物的水化物
16、为强酸【答案】C【解析】【分析】由n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,可知Z元素为Cl,n为Cl2,再根据q的水溶液具有漂白性,可知q为HClO,由0.01 molL1 r溶液的pH为2,可判断r为一元强酸,则r为HCl,然后根据n和p的反应条件,以及s通常是难溶于水的混合物,可知p为烷烃,s为烷烃的氯代物;根据题意,W、X、Y、Z是短周期原子序数依次增加的四种元素,可进一步推知W、X、Y、Z分别为H、C、O、Cl。【详解】A、根据原子半径的变化规律,可知原子半径:HO r(Z) r(Y) r(X)B. 由X、Y组成的化合物是离子化合物C. Z的最高价氧化物对应水化物的酸性比W的强D. W的简
17、单气态氢化物的热稳定性比X的强【答案】B【解析】【分析】X是地壳中含量最多的元素,因此X为O元素,Y的最外层有两个电子,且Y是短周期元素,原子序数大于O,因此Y为Mg元素,Z的单质晶体是广泛应用的半导体材料,所以Z为Si元素,W与X同主族,且W是短周期元素,原子序数大于X,所以W为S元素;据此解题;【详解】A.元素周期表中,同族元素原子半径随核电荷数增加而增加,O位于第二周期,其他元素位于第三周期,因此O的原子半径最小,同周期元素,核电荷数越大,原子半径越小,因此原子半径应为r(Mg)r(Si)r(S)r(O),故A错误;B.X为O元素,Y为Mg元素,两者组成的化合物氧化镁为离子化合物,故B正
18、确;C.Z为Si元素,W为S元素,因为S的非金属性强于Si,所以S的最高价氧化物对应水化物的酸性强于Si的,故C错误;D.W为S元素,X为O元素,因为O的非金属性强于S,所以O的气态氢化物的热稳定性强于S的,故D错误;总上所述,本题选B。【点睛】本题考查元素周期表和元素周期律的推断、原子结构与元素性质,题目难度不大,应先根据提示推断所给原子的种类,原子结构与元素周期律的关系为解答关键,注意掌握原子构成及表示方法,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。13. 某有机物的结构简式如图所示,下列说法中不正确的是A. 1mol该有机物和过量的金属钠反应最多可以生成1.5molH2B. 该有机物消耗N
19、a、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为3:2:2C. 可以用酸性KMnO4溶液检验其中的碳碳双键D. 1mol该有机物在一定条件下和H2反应最多消耗4molH2【答案】C【解析】【详解】A羧基、羟基都能与金属钠反应,1mol该有机物和过量的金属钠反应最多可以生成1.5molH2,故A正确;B羧基、羟基都能与金属钠反应,羧基能与NaOH反应,羧基能与NaHCO3反应,该有机物消耗Na、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为3:2:2,故B正确;C酸性KMnO4能氧化羟基、碳碳双键,所以不能用酸性KMnO4溶液检验其中的碳碳双键,故C错误;D苯环、碳碳双键能与氢气发生加成反应,1mol该有机物
20、在一定条件下和H2反应最多消耗4molH2,故D正确;选C。14. 下列关于有机化合物的叙述正确的是A. 甲基环己烷()的一氯代物有4种B. 甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)二者以任意比例混合,当总质量一定时,充分燃烧生成水的质量是不变的C. 蛋白质和油脂都属于高分子化合物,一定条件下都能水解D 乙烯和苯都能使溴水退色,且退色原理相同【答案】B【解析】【详解】A甲基环己烷有5种等效氢 (),所以一氯代物有5种,故A错误;B甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)中氢元素的质量分数相同,甲苯和甘油二者以任意比例混合,当总质量一定时,充分燃烧生成水的质量是不变的,故B正确;C油脂不属于高分子化
21、合物,故C错误;D乙烯和溴发生加成反应使溴水退色,苯萃取溴水中的溴,使溴水退色,褪色原理不同,故D错误;选B。15. 铝土矿的主要成分是Al2O3、SiO2和Fe2O3等。从铝土矿中提炼Al2O3的流程如下:下列说法中错误的是A. 滤液的主要成分是Na2SiO3、NaAlO2和NaOHB. 滤液的含大量的阴离子是C. 反应Y的离子方程式是2+CO2+3H2O=2Al(OH)3+D. 滤液中通入过量X的目的是使充分沉淀而不引进杂质【答案】C【解析】【详解】A铝土矿中Al2O3、SiO2能与氢氧化钠反应,所以滤液的主要成分是Na2SiO3、NaAlO2和NaOH,故A正确;B气体X是二氧化碳,偏铝
22、酸钠和过量二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠,滤液的含大量的阴离子是,故B正确;C反应Y是偏铝酸钠和过量二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢钠,离子方程式是+CO2+2H2O=Al(OH)3+,故C错误;D滤液中通入过量的二氧化碳气体使完全转化为氢氧化铝沉淀,故D正确;选C。16. 1.52g铜、镁合金完全溶解于50mL密度为1.40gmL1、质量分数为63%的浓硝酸中,得到NO2和N2O4的混合气体1120mL(标准状况),向反应后的溶液中加入1.0molL1 NaOH溶液,当金属离子全部沉淀时,得到2.54g沉淀。下列说法不正确的是A. 该合金中铜与镁的物质的量之比是2:1B. 得到2
23、.54g沉淀时,加入NaOH溶液的体积是640 mLC. NO2和N2O4的混合气体中,NO2的体积分数是80%D. 该浓硝酸中HNO3的物质的量浓度是7.0 molL1【答案】D【解析】【分析】本题考查金属与硝酸的反应,首先应判断出反应的相应产物,计算出产物的质量,再结合题干,逐一作答。【详解】由于合金完全溶解,最终全部沉淀,根据题目中所给数据可计算出合金中镁、铜的含量。设合金中铜的含量为x g,镁的含量为y g。可列式:m(Cu)+m(Mg)=x+y=1.52,m(Cu(OH)2)+ m(Mg(OH)2)=98x/64+58y/24=2.54。解得x=1.28g,y=0.24g。故合金中含
24、有n(Cu)=0.02mol,n(Mg)=0.01mol。A. 该合金中铜与镁的物质的量之比为2:1,故A项正确;C.加入硝酸后,0.02mol Cu和0.01mol Mg共转移0.06mole-。设混合气体中NO2为a mol,N2O4为b mol,则a+2b=0.06,a+b=0.05。解得a=0.04mol,b=0.01mol。NO2和N2O4的混合气体中,NO2的体积分数=0.04/0.05100%=80%,故C项正确;D.浓硝酸中HNO3的物质的量浓度c(HNO3)=(1000mL/L1.40g/mL63%)/63g/mol=14 molL1,故D项错误;B.加入的硝酸物质的量为n(
25、HNO3)=cV=0.7mol,反应过程中产生NO2 0.04mol,N2O4 0.01mol,由原子守恒可知反应后n(NO3-)=0.7 mol -0.04 mol -0.01 mol2=0.64mol,加入NaOH溶液后,结合成NaNO3,故n(NaOH)=0.64mol,V=n/c=0.64mol/1.0molL1=0.64L=640mL,故加入NaOH溶液的体积是640 mL,故B项正确。综上,本题选D。二、非选择题17. (1)有下列各组物质:A.O2和O3;B.和;C.冰醋酸和乙酸:D.甲烷和庚烷;E.CH3CH2CH2CH3和CH3CH(CH3)CH3;F.淀粉和纤维素;G. 和
26、H.和 ,用序号填空:_组两物质间互为同位素。_组两物质间互为同素异形体。_组两物质属于同系物。_组两物质互为同分异构体。_组是同一物质。(2)在下列变化中:水的汽化、NaCl熔化、NaOH溶于水、H2SO4溶于水、O2溶于水、NaHSO4溶于水、Na2O2溶于水,未发生化学键破坏的是 _ ;(填序号,下同)仅破坏离子键的是 _ ;仅破坏共价键的是 _ ;既破坏离子键又破坏共价键的是 _ 。【答案】 (1). B (2). A (3). D (4). E (5). C G H (6). (7). (8). (9). 【解析】【详解】(1)和是质子数相同、中子数不同的原子,互为同位素,B组两物质
27、间互为同位素;O2和O3是由氧元素组成的不同单质,互为同素异形体,A组两物质间互为同素异形体;甲烷和庚烷结构相似、分子组成相差6个“CH2”原子团,互为同系物,D组两物质属于同系物;CH3CH2CH2CH3和CH3CH(CH3)CH3分子式都是C4H10,结构不同,互为同分异构体,E组两物质互为同分异构体;冰醋酸和乙酸结构简式都是CH3COOH,和分子式相同、结构相同,和分子式相同、结构相同,C G H组是同一物质。(2)水的汽化是水分子间距离改变,分子没变,未发生化学键破坏;NaCl是离子化合物,熔化时电离为Na+、Cl-,破坏离子键;NaOH是离子化合物,溶于水时电离为Na+、OH-,破坏
28、离子键;H2SO4是共价化合物,溶于水时电离为H+、SO42-,破坏共价键;O2溶于水未发生化学键破坏;NaHSO4是离子化合物,溶于水时电离为Na+、H+、SO42-,既破坏离子键又破坏共价键;Na2O2是离子化合物,溶于水生成氢氧化钠和氧气,既破坏离子键又破坏共价键;未发生化学键破坏的是;仅破坏离子键的是;仅破坏共价键的是;既破坏离子键又破坏共价键的是。18. 下表为元素周期表的一部分,用元素符号或化学式回答下列问题。主族周期AAAAAAA0234(1)10种元素中,化学性质最不活泼的是_, 除外原子半径最大的是_ 。(2)三种元素最高价氧化物对应的水化物碱性最强的是_ ;形成氢化物的稳定
29、性由强到弱顺序为_ 。(3)五种元素形成的离子半径由大到小的顺序为_。(4)元素的原子结构示意图是_,元素的氢化物和元素单质反应的化学方程式为_。(5)形成的化合物灼烧时火焰焰色为_;该化合物的溶液与元素的单质反应的离子方程式为_。(6)、和最高价氧化物对应的水化物之间两两相互反应的离子方程式为_。(7)元素的单质在元素形成的某化合物中燃烧的化学方程式为_。【答案】 (1). Ar (2). K (3). NaOH (4). HClHBr (5). Cl-K+Na+Mg2+Al3+ (6). (7). (8). 黄色 (9). (10). 、 、 (11). 【解析】【分析】根据元素在周期表中
30、的位置,是Na元素、是K元素、是Mg元素、是Ca元素、是Al元素、是C元素、是O元素;是Cl元素、是Br元素、是Ar元素。【详解】(1)10种元素中,Ar原子最外层有8个电子,结构稳定,化学性质最不活泼;电子层数越多半径越大,电子层数相同,质子数越多半径越小, 除Ar外原子半径最大的是K;(2)同周期元素从左到右金属性减弱,金属性NaMgAl, Na、 Mg、Al三种元素最高价氧化物对应的水化物碱性最强的是NaOH;同主族元素从上到下非金属性减弱,非金属性ClBr,氢化物的稳定性由强到弱顺序为HClHBr;(3) 电子层数越多半径越大,电子层数相同,质子数越多半径越小,离子半径由大到小的顺序为
31、Cl-K+Na+Mg2+Al3+;(4)是Ca元素,核外有20个电子,原子结构示意图,元素的氢化物是水,水和金属钠反应生成氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为;(5)形成的化合物是NaBr,含有钠元素,灼烧时火焰焰色为黄色;NaBr溶液与氯气反应生成氯化钠和溴单质,反应的离子方程式为;(6)、和最高价氧化物对应的水化物分别是NaOH、Al(OH)3、HClO4,两两相互反应的离子方程式为、 、。(7)镁在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳,反应的化学方程式为。【点睛】本题考查元素周期律,根据元素在周期表中的位置准确推断元素是解题关键,明确同周期元素、同主族元素的性质递变规律,注意氢氧化铝是两性氢氧化物
32、。19. 已知A、B、D是食品中的常见有机物,A是生物的主要供能物质。以A和水煤气(CO、H2)为原料在一定条件下可获得有机物B、C、D、E、F,其相互转化关系如图。已知E是CO和H2以物质的量之比1:2反应的产物,F为具有特殊香味、不易溶于水的油状液体。请回答:(1)有机物A的分子式_,有机物D中含有的官能团名称是_。(2)BC的反应类型是_,C的结构简式为_。(3)BC化学方程式是_。D+EF的化学方程式_。(4)下列说法不正确的是_。A有机物B与金属钠反应比水与金属钠反应要剧烈B除去F中含有D、E杂质可用NaOH溶液洗涤、分液CD和E反应生成F时,浓硫酸主要起强氧化剂作用DC在一定条件下
33、可以与H2反应转化为B【答案】 (1). C6H12O6 (2). 羧基 (3). 氧化反应 (4). CH3CHO (5). 2CH2CH2OH+O22CH3CHO+H2O (6). CH3COOH+CH3OHCH3COOCH3+H2O (7). A、B、C【解析】【分析】已知A、B、D是食品中的常见有机物,A是生物的主要供能物质,为葡萄糖,应为C6H12O6,生成B为CH2CH2OH,由流程可知C为CH3CHO,D为CH3COOH,E是CO和H2 以物质的量之比1:2反应的产物,F为具有特殊香味、不易溶于水的油状液体,可知E为CH3OH,F为CH3COOCH3,以此解答该题。【详解】(1)
34、A为葡萄糖,分子式为C6H12O6,D为CH3COOH,含有的官能团为羧基,故答案为C6H12O6;羧基;(2)B为乙醇,发生氧化反应生成C为CH3CHO,故答案为氧化反应;CH3CHO;(3)BC化学方程式是2CH2CH2OH+O22CH3CHO+H2O,D+EF的化学方程式为CH3COOH+CH3OHCH3COOCH3+H2O;(4)A有机物B为乙醇,与金属钠反应比水与金属钠反应要弱,选项A错误; BF为酯类,可与氢氧化钠溶液反应,应用饱和碳酸钠溶液除杂,选项B错误; CD和E反应生成F时,浓硫酸主要起催化剂和吸水剂的作用,选项C错误;DC为乙醛,含有醛基,在一定条件下可以与H2 反应转化
35、为乙醇,选项D正确。答案选A、B、C。【点睛】本题考查有机物推断、有机物结构与性质,侧重于学生的分析能力的考查,题目涉及烯烃、醇、醛、羧酸性质与转化等,解题的关键是A和E的确定,A是生物的主要供能物质,为葡萄糖,应为C6H12O6,生成B为CH2CH2OH,E是CO和H2 以物质的量之比1:2反应的产物,F为具有特殊香味、不易溶于水的油状液体,可知E为CH3OH。20. (1)下面是石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生C2H4并检验C2H4性质的实验,完成下列各问题。B中溶液褪色,是因为乙烯被_。C中发生反应的化学方程式为_。在D处点燃时必须进行的操作是_。(2)实验室制取的乙烯中常混有少量的SO2
36、,有人设计如图实验装置以证明上述混合气体中含有乙烯和二氧化硫。试回答下列问题:图中a、b、c、d装置盛放的试剂依次是_(填序号)。A品红溶液BNaOH溶液C浓硫酸D酸性高锰酸钾溶液能说明SO2存在的实验现象是_。使用装置b的目的是_。使用装置c的目的是_。能证明混合气体中含有乙烯的现象是_。【答案】 (1). 酸性KMnO4溶液氧化 (2). CH2=CH2+Br2 (3). 检验气体的纯度 (4). A、B、A、D (5). 装置a中品红溶液褪色 (6). 除去SO2气体,以免干扰乙烯的检验实验 (7). 检验SO2气体是否除尽 (8). 装置c中品红溶液不褪色,装置d中酸性高锰酸钾溶液褪色
37、【解析】【分析】石蜡分解生成的气体中含有乙烯,乙烯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙烯和溴的四氯化碳溶液发生加成反应。乙烯和二氧化硫都可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,但是二氧化硫能使品红褪色,且能和氢氧化钠反应,乙烯不能,所以可以先用品红检验二氧化硫的存在,然后用氢氧化钠吸收除去二氧化硫,再次用品红检验二氧化硫已经除净,最后用酸性高锰酸钾溶液检验乙烯。【详解】(1) B中为酸性高锰酸钾溶液,乙烯能被酸性KMnO4溶液氧化而使高锰酸钾溶液褪色。 乙烯和溴发生加成反应,方程式为:CH2=CH2+Br2 。乙烯是可燃性气体,点燃前先检验气体的纯度。 (2) 乙烯和二氧化硫的混合气体进行检验时,先用品红检验二氧
38、化硫,然后用氢氧化钠溶液除去二氧化硫,再用品红检验二氧化硫已经除净,最后用酸性高锰酸钾溶液检验乙烯,所以试剂的盛放顺序为 A、B、A、D 。 装置a中品红溶液褪色可以证明二氧化硫的存在。氢氧化钠溶液的目的是除去SO2气体,以免干扰乙烯的检验实验。再次通入品红是为了检验SO2气体是否除尽。装置c中品红溶液不褪色,证明不含有二氧化硫,装置d中酸性高锰酸钾溶液褪色,说明气体为乙烯。【点睛】掌握乙烯的结构和性质是本题的关键,注意二氧化硫也能使酸性高锰酸钾溶液褪色。但是二氧化硫能使品红褪色,而乙烯不能。21. 化学反应的快慢和限度对人类生产、生活有重要的意义。(1)将影响化学反应速率的因素镇在空格处。实
39、例影响因素食物放冰箱里延长保质期_实验室将块状药品研细,再进行反应_(2)某小组将酸性KMnO4溶液与H2C2O4(具有还原性)溶液混合,用反应中溶液紫色消失快慢的方法研究形响化学反应速率的因素。实验中酸性KMnO4溶液(0.0010mol/L)、H2C2O4溶液的用量均为4mL(忽略加入固体,溶液混合时体积的变化)。该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_。请帮助他们完成以下实验设计表:填写IV中的数据,并将实验目的补充完整。实验编号温度/K催化剂的用量/gH2C2O4溶液的浓度/mol.L-1实验目的I2980.50.010A.实验I和II探究_对反应速率的影响B.实验I和III探究_对反
40、应速率的影响C.实验I和IV探究催化剂对反应速率的影响II2980.50.050III3230.50.010IV_该小组同学对实验II进行了3次实验,测得以下数据:实验编号溶液退色所需时问t/min第1次第2次第3次II4.95.15.0实验II中用KMnO4表示该反应的平均反应速率为_。【答案】 (1). 反应物浓度 (2). 反应温度 (3). 25 (4). 浓度 (5). 温度 (6). 298 (7). 0 (8). 0.01 (9). 110-4 molL1min1【解析】【分析】影响化学反应速率的因素有温度、浓度、催化剂以及固体的表面积大小等,从实验的目的考虑选择的措施;所做的实
41、验要有对比实验,其他条件相同时,分别在298K、323K条件下分别实验;根据v=计算。【详解】(1)冰箱内温度较低,降低温度,反应速率减小,可延长保质期,故答案为温度;固体表面积的大小影响化学反应速率,表面积越大,反应速率越快,实验室将块状药品研细,可加快反应速率,故答案为固体表面积;(2)酸性KMnO4溶液与H2C2O4溶液混合,发生反应5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2+2Mn2+8H2O,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为25;A.实验I和II中草酸的浓度不同,故为探究反应物浓度对反应速率的影响;B.实验I和III为不同温度,故为探究反应温度对反应速率的影响;C.实验I和IV探究催化剂对反应速率的影响,故只能增加催化剂,其他条件不变,应填298、0、 0.01;反应开始时:c(KMnO4)=0.0005mol/L,反应时间:t=5.0min ,KMnO4的平均反应速率:(KMnO4)=110-4 molL1min1。