1、2018-2019 学年第一次联考化学参考答案一、选择题(每小题只有一个正确选项,每小题 3 分,18 小题共 54 分)1.B【解析】涤纶属于有机高分子化合物;电脑芯片材料是硅,青铜器都属于合金;陶瓷属于无机非金属材料。本题选 B。2.B【解析】A、常温下,铁遇浓硝酸会发生钝化现象,错误;B、标准状况下,11.2L 甲烷和乙烯混合气体的物质的量为 11.2/22.4=0.5mol,甲烷和乙烯分子中均含有 4 个氢原子,故含有的氢原子为 2mol,正确;C、C 2H6O 若为乙醇含有的碳氢键为 5 个,若为二甲醚含有的碳氢键为 6 个,错误;D、4.6gNa 为 0.2mol,产生标准状况下氢
2、气为 2.24L,错误。3.D【解析】A./碳酸钡与胃液的成分盐酸能反应,生成重金属盐使蛋白质变性,不能做钡餐,错误;B.氮气沸点低,液态氮气气化会带走大量的热,故可做冷冻剂,错误;C.SiO2用于制造光导纤维,错误;D.二氧化硫有漂白性,工业上用于漂白纸张,正确。4.D【解析】A次氯酸钙溶液中通入过量的二氧化硫,溶液呈酸性,次氯酸跟离子在酸性条件下会将亚硫酸氧化生成硫酸钙,同时生成盐酸,错误;B向 Ag(NH3)2OH 溶液中加入盐酸反应生成氯化银沉淀和氯化铵,错误;C向碳酸氢镁溶液中加入过量氢氧化钠,由于氢氧化镁溶解度小,会生成氢氧化镁沉淀,错误;D稀硝酸与过量的铁屑反应生成亚铁离子,故离
3、子反应式为 3Fe8H 2NO 3 3Fe 2 2NO4H 2O,正确。5.D【解析】A、113 比 118 小 5,故位于第七周期第A 族,正确;B、根据同主族从上到下气态氢化物稳定性逐渐减弱, 正确;C、同周期原子半径前大后小,正确;D、中子数为 152 的 113 号核素,其质量数为 152+113=265, 错误。6.D【解析】新制氯水具有漂白性,可氧化 pH 试纸上的指示剂而使颜色变浅或褪色,A 错误;淀粉溶液也属于胶体,二者都有丁达尔现象,B 错误;加热 NH4Cl 会分解,遇冷氯化氢和氨气又能够化合,不能制得氨气,C 错误;加入氢氧化钠并加热,若产生使湿润的石蕊试纸变蓝的气体,证
4、明含有铵根离子, D 正确。7.D【解析】AH 2O2属于过氧化物,其中氢氧键属于极性共价键,过氧根中的氧和氧之间就是非极性共价键,A 正确;B双氧水有氧化性,被还原时产物为水,是绿色氧化剂,可用于工业生产和医疗消毒,B 正确;CNaCN+H 2O2+H2O=NaHCO3+NH3反应中 O 元素从-1价降低为-2 价,所以反应中 H2O2体现氧化性,C 正确;DHClO、H 2O2做漂白剂均是利用其氧化性,漂白原理相同,二氧化硫的漂白性是其和有机色质的结合过程,不是氧化性作用的结果,D 错误。8.D【解析】依题意,A 溶液过量,加入少量的 B 有白色沉淀;B 溶液过量加入 A,没有现象,分析选
5、项只有 D 满足,氢氧化钠过量生成可溶性的偏铝酸盐,氢氧化钠不足生成氢氧化铝白色沉淀,故选 D。9C【解析】己烷、3甲基戊烷和 2,3二甲基丁烷互为同分异构体,A 错误;根据共价单键可以旋转,乙烯平面可以与苯平面重合,从而推出最多有 11 个碳原子在同一平面上, B 错误;乙烯为C2H4,乙醇为 C2H4H2O,故完全燃烧等物质的量的乙烯和乙醇消耗氧气的量相同, C 正确;单糖不能水解,D 错误。10.B 【解析】石墨烯吸附氢气,放电时,发生氧化反应,为负极,A 错误;放电时正极发生还原反应,由于 KOH 溶液呈碱性,镍元素由+3 价降为+2 价,得到 1 个电子,根据电子、电荷、原子守恒配平
6、,则其电极反应式为 NiOOH+H2O+e = Ni(OH)2+OH ,B 正确;充电时石墨烯为阴极,发生的是水得到电子生成 OH 和氢气的反应,所以溶液的 pH 增大,C错误;充电时石墨烯为阴极,阳离子移向阴极,电子从负极移向阴极,D 错误。11.C【解析】A. 添加 SO3,正逆反应速率均增大,错误;B. v(SO2):v(O2)=2:1 没有指明反应的方向,不能证明该反应已达到化学平衡状态,错误;C. 当容器内压强不变时,即气体的物质的量不变,反应达平衡状态,正确;D. 该反应是可逆反应,增大 02的浓度不能使 SO2完全转化,D 错误。12.C【解析】反应物总能量小于生成物总能量,图示
7、为吸热反应,与碳粉和二氧化碳反应相符,A 正确;弱电解质存在电离平衡,开始时电离速度最大,平衡时电离与离子结合速率相等,图象符合电离特点,B 正确;硫酸浓度越小,密度越小,与图不符,C 错误;锌粉与硫酸铜反应生成了铜,锌粉、铜和硫酸构成了原电池,加快了化学反应速率,但产生的氢气的量不变,图象与实际相符,D 正确。13.B【解析】X 的气态氢化物能成盐,可推测 X 为氮元素,则 Y 为氧元素,W 为硫元素;Z对应的简单离子半径在同周期中最小,可推测 Z 为铝元素。A、同周期元素,从左至右原子半径逐渐减小,同主族元素,从上至下原子半径逐渐增大,所以四种原子的半径 Z(Al)W(S)X(N)Y(O)
8、,A 错误;B、元素氮和硫与氧元素能形成多种氧化物,B 正确;C、三种元素非金属性氧最强,故形成的氢化物最稳定,C 错误;D、氮、氧、硫可形成硫酸铵,含有离子键,D 错误。14.B【解析】观察装置可知,浓硫酸不仅可以干燥,还可以使气体混合均匀同时能够通过观察气泡判断流速的作用,E 装置采用干燥管能起到防倒吸作用,A 正确;随着反应进行,盐酸浓度变小,与二氧化锰不再反应,B 错误; 氯气和碘化钾能反应,C 正确;由组成元素分析,黑色小颗粒只能是碳, D 正确。15.D【解析】A若 X 为铁,由于铁有变价,则 A 可能为硝酸,产物与铁的物质的量的多少有关,C 为硝酸亚铁、B 为硝酸铁,可以实现转化
9、,错误, B若 X 为强碱, A 为含Al3+的溶液,则 B 是 Al(OH) 3, C 为 AlO2-;满足上述转化,错误;CA 为氧气,氧气和碳反应可以生成 CO 或 CO2,CO 和氧气进一步反应生成 CO2,满足上述转化,错误;D若 A 为氢氧化钠,NaOH 溶液和二氧化碳反应生成碳酸钠,再和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,NaOH 溶液和足量二氧化碳反应生成碳酸钠,则 X 为二氧化碳能满足上述转化,正确。16.A【解析】A蔗糖逐渐变黑,形成“黑面包”并伴有刺激性气体二氧化硫产生,体现了浓硫酸的脱水性、强氧化性,正确;B常温下,铜片放入浓硝酸中,反应生成硝酸铜、二氧化氮和水, 错误;C乙醇易
10、挥发,本身也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,错误;D氯气没有漂白性,错误。17D【解析】依题意,能和钠反应说明含有羟基,苯环上有两个取代基,则苯环上可能的位置有 3 种。两个侧链可能是-OH 和-CH 2CH2CH3、-OH 和-CH 2(CH 3) 2、- CH2OH 和-CH2CH3、- CH 2CH2OH 和-CH 3、- CHOHCH 3和-CH 3共五种,故同分异构体数为 35=15 种。18.A【解析】加热黄钾铁矾,得到 H2O 的质量为 0.54g,根据氢元素守恒,OH 的物质的量为 0.542/18mol=0.06mol,红棕色固体是 Fe2O3,Fe 2O3质量共为(1.60.8)
11、g=2.4g,根据铁元素守恒,黄钾铁矾中 Fe 的物质的量为 2.42/160mol=0.03mol,方案 2 生成白色沉淀是 BaSO4,根据硫元素守恒,黄钾铁矾中 SO42 的物质的量为4.66/233mol=0.02mol,因此有 Fe:SO42 :OH =3:x:y=0.03:0.02:0.06,解得:x=2,y=6。A 项,由前面分析,黄钾铁矾的化学式为KFe 3(SO4)2(OH)6,根据化合价代数和为 0 可得铁为+3 价,正确;B 项,由前分析,K 的物质的量为 0.01mol,固体 A 加水溶解过滤,得到 Fe2O3的质量为 1.6g,其中铁的物质的量为1.62/160mol
12、=0.02mol,则溶液 B 中 Fe 的物质的量为 0.01mol,SO 42 的物质的量为0.02mol,溶质为 K2SO4和 Fe2(SO4)3,或写成 KFe(SO4)2,错误;C 项,红棕色固体都是Fe2O3,Fe 2O3质量共为(1.60.8)g=2.4g,根据铁元素守恒,黄钾铁矾中 Fe 的物质的量为 2.42/160mol=0.03mol,错误;D 项,由前分析可知KFe 3(SO4)x(OH)y中 x:y 为1:3,错误。二、填空题(包括 4 大题,共 46 分)19.(除注明外,每空 2 分,共 12 分)(1)NH 3H2O+CaO=NH3+Ca(OH) 2;(2)a(1
13、 分); 储存多余气体,防止污染,同时起到平衡压强的作用;(3)碱石灰(1 分); 干燥 HCl(1 分);(4)53.5V/11.2a ; AgNO3(1 分); 合理,氯化铵纯净,其电离出的氯离子全部沉淀,故通过沉淀质量可求得氯化铵的质量(或不合理,氯化铵不纯,杂质离子也发生了沉淀反应等其他合理答案)【解析】I.(1)实验室用固体氢氧化钠和浓氨水反应制取氨气,主要是利用浓氨水中存在NH3+H2O NH3H2O NH4+OH-平衡,加入氢氧化钠固体,氢氧根浓度增加,平衡向左移动产生氨气,同时氢氧化钠溶于水放热,促进了一水合氨的分解;(2) 根据氨气的密度小于氯化氢,应该由 b 口通入氨气,a
14、 口通入氯化氢,气球连接在锥形瓶上,可以储存气体,所以其作用是储存多余气体,防止污染,同时起到平衡压强的作用; (3)C 装置中装入碱石灰可以干燥氨气,D 装置盛装浓硫酸可以干燥氯化氢; .(4) 氮气的物质的量为 V/22.4mol,根据反应 2NH4Cl+3CuO 3Cu+N2+2HCl+3H 2O;可得氯化铵为 V/11.2mol,故其纯度为 53.5V/11.2a;(5)实验目的是测量氯元素的质量,故将氯化铵溶于水,要加入过量的硝酸银溶液使氯离子完全沉淀;如果氯化铵纯净,其电离出的氯离子全部沉淀,故通过沉淀质量可以求得氯离子质量,因此该方案合理;若氯化铵不纯,杂质离子也发生了沉淀反应,
15、则无法确定氯元素的质量,其方案就不合理。20.(除注明外,每空 2 分,共 12 分)(1)第四周期族(1 分);(2)100(附近合理答案都行)(1 分);除去多余的硫酸同时将三价铁离子还原; 碳、二氧化硅、铁(1 分);(3)Cl 2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4)除去过量 Cl2和 KCl,同时为下一步反应提供反应物;(5)2:1(1 分) 用一只试管取少量浸取液,向其中滴加几滴 KSCN 溶液,不变红,则不含有 Fe3+。【解析】(1)铁为 26 号元素,位于周期表的第四周期族;(2)观察图形可知在 100时铁浸取率最高;加入过量的铁可除去多余的硫酸同时将三价铁离子还原;废
16、铁渣(主要成分Fe3O4,少量碳及二氧化硅),酸浸,碳与二氧化硅与稀硫酸不反应,加入过量的铁,铁有剩余,故滤渣的主要成分为铁、碳和二氧化硅;(3)分析流程可知反应为氯气和氢氧化钾反应生成次氯酸钾的反应,故离子方程式为 Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4)在溶液 I 中加KOH 固体可以除去过量 Cl2同时沉淀 KCl,同时为下一步反应提供反应物;(5)分析流程可知反应中氧化剂为 KC1O,反应中化合价降低 2,还原剂为 FeSO4,反应中生成 K2FeO4,化合价升高 4,根据电子守恒可知二者比例为 2:1;检验铁离子一般用 KSCN 溶液,故实验操作为用一只试管取少量浸取液,向
17、其中滴加几滴 KSCN 溶液,不变红,则不含有 Fe3+。21. (共 12 分)(1)S2H 2SO4(浓) 3SO22H 2O (1 分) = = = = = (2)Ca(OH) 2+2NH4Cl CaCl2+2NH3+2H 2O(1 分) 1:2 (1 分) ; 氧化性和酸性 (2 分) ;2.24 (2 分)对于 3NO2+H2O 2HNO3+NO,当 HNO3浓度较大时,平衡逆向移动,生成 NO2,当HNO3浓度较小时,平衡正向移动,生成 NO(2 分)(3)常温下,铁遇浓硝酸发生钝化 (1 分) 3Pt+4NO 3 +16H+18Cl =3PtCl62 +4NO+8H 2O(2 分
18、)【解析】(3)由 E 是一种强酸,常温下,0.1moL L-1E 溶液 pH 为 1,可知 E 是硝酸。常温下,铁遇浓硝酸发生钝化,故能用铁制容器初一浓硝酸;根据题中信息,铂溶于王水时产生PtCl 62 和一种无色气体为一氧化氮,反应的离子方程式为:3Pt+4NO3 +16H+18Cl =3PtCl62 +4NO+8H 2O。22.(10分) CH 3CH2COOH (2分) 取代反应(水解反应)、消去反应(各1分) +CH3COOH +H2O (2 分)浓 硫 酸 (2 分) bcd(2分)【解析】 由 A 的结构式结合 B 的相对分子质量比 D 大,可知 D 为乙酸,B 为丙酸,C 为,F 为 。(1)由上分析,可知 B 为丙酸;(2)反应为酯的水解反应,反应为醇的消去反应;(3)反应为水杨酸和乙酸的酯化反应;(4)苯环上含有羟基,属于酯类只能是甲酸酯,苯环上只有两种氢说明在对位,则结构式为;(5)结合两种物质的结构可知水杨酸中含有酚羟基和羧基、阿司匹林含有酯基和羧基,因为均能与碳酸氢钠反应,故 a 错误,b 正确;由于羧基和酯基与氢气均不能发生加成反应,故 1mol 阿司匹林与氢气加成,最多消耗氢气 3mol,c 正确;水杨酸含有酚羟基和羧基,故能发生加成、酯化、氧化反应,d 正确。
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