期末模拟卷04(提分拔高卷)高一化学期末仿真演练卷(必修第二册)(解析版).docx

1、2020-2021学年新教材人教版高一化学期末仿真演练卷04 （考试时间：75分钟 试卷满分：100分） 考试内容：新教材人教必修第二册 难度：★★★★☆ 一、选择题：本题共15小题，每小题2分，共30分，每小题只有一个正确选项。 1．下列表示正确的是 A．甲烷的空间充填模型： B．乙酸的结构简式：C2H4O2 C．37Cl的原子结构示意图： D．氧化钠的电子式： 【答案】C 【解析】A．甲烷的空间构型为正四面体形，空间充填模型为，故A错误；B．乙酸的分子式为C2H4O2，结构简式为CH3COOH，故B错误；C．37Cl的核电荷数为17，核外有3个电子层，最外层电子数为7

2、原子结构示意图为，故C正确；D．氧化钠为离子化合物，电子式为，故D错误。 2．下列说法正确的是() A．煤的干馏是指将煤在空气中加强热使之分解的过程 B．推广使用煤液化和气化技术，可减少二氧化碳等温室气体的排放 C．石油分馏得到的各馏分仍是混合物 D．直馏汽油和裂化汽油均可使溴水褪色，且原理相同 【答案】C 【解析】A. 煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程，A错误；B. 推广使用煤液化和气化技术，可减少二氧化硫等有害气体排放，但不能减少二氧化碳气体的排放，C错误；C. 石油分馏得到的各馏分是沸点接近的碳氢化合物的混合物，C正确；D. 直馏汽油能萃取溴水中的溴，使水层褪

3、色，上层橙红色、裂化汽油能和溴水发生加成反应而使溴水褪色，原理不同，D错误；答案选C。 3．下列有关化学与环境的叙述不正确的是( ) A．“环保汽车”是指所排放的尾气污染较轻的汽车 B．汽车尾气中的氮氧化物是汽油不完全燃烧造成的 C．“绿色化学”是指从源头上消除或减少对环境的污染 D．推广使用可降解塑料及布袋购物，以减少“白色污染” 【答案】B 【解析】A. “环保汽车”是指所排放的尾气污染较轻的汽车，例如使用电动汽车不排放有毒气体，A正确；B. 汽车尾气中的氮氧化物是在电火花条件下，由氧气和氮气反应造成的，B错误；C. “绿色化学”是指原子利用率为100%，从源头

4、上消除或减少对环境的污染，C正确；D. 推广使用可降解塑料及布袋购物，以减少聚氯乙烯等难以降解的塑料袋的使用，从而减少了“白色污染”，D正确；答案选B。 4．下列各物质，一定是同系物的是(　　) A．分子式为C4H6和C5H8的烃 B．分子式为C3H8O和CH4O的有机物 C．符合CnH2n通式的烃 D．分子式为C4H10和C3H8的烃 【答案】D 【解析】结构相似，分子组成相差若干个CH2原子团的同一类有机物互为同系物； A．分子式为C4H6和C5H8的烃，二者可能都是炔烃，也可能是二烯烃，由于二者结构不能确定，如C4H6 可能为丁炔，有可能为 1，3﹣丁二烯，所以无

5、法判断二者是否属于同系物，故 A 错误； B．分子式为C3H8O和CH4O的有机物，二者都是醇时，互为同系物，但是前一个是醚类，后一个是醇类时，则不互为同系物，故B错误； C．符合CnH2n通式的烃，可能为烯烃，也可能为环烷烃，无法确定其结构，所以无法判断是否属于同系物，故 C错误； D．分子式为C4H10和C3H8的烃，二者都是烷烃，结构一定相似，分子间相差1个CH2原子团，二者一定互为同系物，故D正确； 答案选D。 5．一定条件下，在2L密闭容器中发生反应：2A(s)+3B(g)=2C(g)+4D(g)，测得5min内，A的物质的量减小了5mol，则0~5min内该反应的平均速率

6、为 A．v(A)=0.5mol/(L·min) B．v(B)=0.75mol/(L·min) C．v(C)=1.0mol/(L·min) D．v(D)=0.25mol/(L·min) 【答案】B 【分析】 一定条件下，在2L密闭容器中发生反应：2A(s)+3B(g)=2C(g)+4D(g)，测得5min内，A的物质的量减小了5mol，平衡体系各组分物质的量变化量之比=计量系数之比，则B的物质的量变化量为，C的物质的量变化量为5mol，D的物质的量变化量为10mol，据此分析解答。 【解析】 A．A为固体，没有浓度变化量，不能用该物质浓度的变化表示该反应的反应速率，故A错误；

7、 B．v(B)= = =0.75mol/(L·min)，故B正确； C．反应速率之比=化学计量系数之比，则v(C)=v(B)=0.5mol/(L·min)，故C错误； D．反应速率之比=化学计量系数之比，则v(D)=v(B)=1mol/(L·min)，故D错误； 答案选B。 6．下列物质中，水解的最终产物可以发生银镜反应的是(　　) A．蔗糖 B．乙酸乙酯 C．油脂 D．蛋白质 【答案】A 【解析】A. 发生银镜反应的说明含醛基，蔗糖水解产物含葡萄糖，故可以发生银镜反应，A正确；B. 乙酸乙酯水解生成乙醇、乙酸或乙酸钠，不能发生银镜反应，B错误；C. 油脂水解生成高级脂肪酸或高级

8、脂肪盐、甘油，不能发生银镜反应，C错误；D. 蛋白质水解生成氨基酸，不能发生银镜反应，D错误；答案选A。 7．利用“价类二维”图可以从不同角度研究含氮物质的性质及其转化关系。图中甲~辛均含氮元素。下列说法正确的是(　　) A．甲和乙在一定条件下均可与氧气直接反应生成丁 B．丁可以与水反应生成戊，所以丁是酸性氧化物 C．甲→乙→丙→丁→戊是工业制硝酸的过程 D．辛和庚不可能是同种物质 【答案】C 【分析】 图中甲～辛均含氮元素。由化合价和物质的类别可知甲为N2，乙为NH3，丙为NO，丁为NO2，戊为HNO3，己为NH3•H2O，辛为铵盐，庚为硝酸盐，结合对应的物质的性

9、质可以作判断。 【解析】 A．甲为N2，乙为NH3，丁为NO2，在一定条件下，N2和NH3均可与氧气直接反应生成NO，不能直接生成NO2，故A错误； B．与水反应只生成酸的氧化物为酸性氧化物，丁为NO2，NO2与水反应生成HNO3和NO，所以丁不是酸性氧化物，故B错误； C．N2→NH3→NO→NO2→HNO3，是工业制HNO3的转化过程，故C正确； D．辛为铵盐，庚为硝酸盐，由氨气和硝酸反应得到硝酸铵，可以是同一种物质，故D错误； 答案选C。 8．下列有关物质性质与用途的对应关系中，说法正确得是(　　) A．Si熔点高，可以作半导体材料 B．SO2具有漂白性，可以漂白纸浆、

10、毛、丝等 C．NH4HCO3受热易分解，可以用作氮肥 D．A1Cl3熔点低，工业上常用来冶炼Al 【答案】B 【解析】A. 因为硅的导电性介于导体和绝缘体之间，故可以作半导体材料，A错误；B. SO2具有漂白性，可以漂白草帽纸浆、毛、丝等，B正确；C. NH4HCO3是可溶性铵盐，是一种铵态氮肥，C错误；D. A1Cl3是共价化合物，熔融的氯化铝不导电不能被电解，工业上常用电解熔融的氧化铝来冶炼Al，D错误；答案选B。 9．把 a、b、c、d四种金属浸入稀硫酸中，用导线两两相连可以组成各种原电池。若a，b相连，a为负极；c、d相连，d上有气泡溢出；a，c相连，a质量减少；b，

11、d相连，b为正极。则四种金属的活动性顺序由大到小为 A．a＞c＞b＞d B．a＞c＞d＞b C．b＞d＞c＞a D．a＞b＞c＞d 【答案】B 【解析】 把 a、b、c、d四种金属浸入稀硫酸中，用导线两两相连可以组成各种原电池。若a，b相连，a为负极，说明金属活动性：a＞b；若c、d相连，d上有气泡溢出，说明金属活动性；c＞d；若a，c相连，a质量减少，说明a为负极，则金属活动性：a＞c；若b，d相连，b为正极，则金属活动性：d＞b，故四种金属活动性由强到弱的顺序为：a＞c＞d＞b，故合理选项是B。 10．下列关于化学反应与能量的说法中，不正确的是( ) ①有能量变化的过程是

12、化学反应 ②化学反应中的能量变化的大小与反应物的质量多少无关 ③化学变化中的能量变化主要是由化学键变化引起的 ④能量变化是化学变化的基本特征之一 ⑤热量不是化学反应中能量变化的唯一形式 ⑥吸热反应不一定需要加热 ⑦放热的化学反应均可以设计成原电池 A．①②⑦ B．①⑤⑥ C．①④ D．④⑤⑦ 【答案】A 【解析】 ①有能量变化的过程可以是化学反应，也可以是物理变化，比如三态变化是物理变化，①错误； ②化学反应中的能量变化的大小与反应物的质量多少成正比例关系，同一个反应，反应物的量翻倍了，能量变化值也翻倍，②错误； ③化学变化中的能量变化主要是断裂反应物化学键吸收的能量与

13、形成生成物化学键时放出的能量的差引起的，③正确； ④化学变化时，既有物质变化，又有能量变化，故能量变化是化学变化的基本特征之一，④正确； ⑤能量形式有多种，有光能、热能、电能等等，故热量不是化学反应中能量变化的唯一形式，⑤正确； ⑥吸热反应不一定需要加热，例如氢氧化钡晶体和氯化铵晶体在室温下混合即可发生，该反应是吸热反应，⑥正确； ⑦放热的氧化还原反应均可以设计成原电池，⑦错误； 答案选A。 11．一定体积的某气态烃与过量氧气的混合物充分反应后恢复到原温度、压强(标准状况)。混合气体体积缩小为原体积的二分之一。下列四种气态烃中，符合条件的是(　　) A．甲烷 B．乙烷 C

14、．丙烷 D．丁烷 【答案】B 【解析】设气态烃的分子式为CxHy，气态烃与过量氧气的混合物充分反应后恢复到原温度、压强(标准状况)生成的水为液态，根据题意可得： 根据烃的燃烧通式可知，烃完全燃烧后气体体积变化为1+ ，当该气体烃与氧气恰好反应时，则一定满足：反应后二氧化碳的体积等于反应前气体总体积的一半，即：2x=1+x+，解得：x=1+，或y=4x-4；烃中含氢量越大，燃烧后气体体积减小则越大；由于氧气过量，烃不足，若反应后混合气体体积缩小，则该烃中氢原子数目必须满足：y＞4x-4， A．根据x=1+可知，该气态烃的碳原子数大于1，甲烷中碳原子数等于1，故A不符合题意；

15、 B．当x=2时，y＞4，乙烷的分子式为C2H6，符合题意要求，故B符合题意； C．当x=3时，y=4×3-4=8，碳原子为3的烃中，饱和烃丙烷才含有8个H，含有的氢原子数目不可能大于8，故C不符合题意； D．当x=4时，y=4×4-4=12， 饱和烃丁烷才含有10个H，不可能达到12个氢原子，故D不符合题意； 答案选B。 12．制取Na2CO3和高纯Si的工艺流程如图所示，下列说法错误的是 A．反应①属于固氮反应 B．SiO2可用于制造芯片 C．反应⑤、⑥均为氧化还原反应 D．高纯硅可以制作太阳能电池 【答案】B 【解析】 A．N2与H2在一定条件下合成NH3，

16、是氮元素的单质变为化合物的过程，因此属于氮的固定，A项正确； B．SiO2不能导电，不用于制造芯片， B项错误； C．反应⑤、⑥中均有元素化合价发生变化，因此这两个反应均为氧化还原反应，C项正确； D．高纯硅是制作太阳能电池的材料，D项正确； 答案选B。 13．某种氨硼烷(NH3·BH3)电池装置如图所示(未加入氨硼烷之前，两极室内液体质量相等)，电池反应为NH3∙BH3+3H2O2=NH4BO2+4H2O(不考虑其他反应的影响)。已知：质子交换膜只能允许H+通过。下列说法正确的是(　　) A．负极的电极反应式为H2O2+2H++2e-=2H2O B．电池中电子由a经由导线流

17、入b C．电池工作时H+由右侧极室经质子交换膜进入左侧极室 D．若加入的氨硼烷全部放电后左右两极室内液体质量差为3.8g，则电路中转移1.2mol电子 【答案】C 【分析】 根据电池反应为NH3·BH3+3H2O=NH4BO2+4H2O可知，加入NH3•BH3的a电极为负极，失电子发生氧化反应，电极反应式为：NH3•BH3+2H2O-6e-=NH4BO2+6H+，加入H2O2的b电极为正极，得到电子发生还原反应，电极反应式为3H2O2+6H++6e-=6H2O，据此分析解答。 【解析】 A．H2O2的b电极为正极，得到电子发生还原反应，电极反应式为H2O2+2H++2e-=2H2

18、O，故A正确； B．原电池中电子由负极经导线流入正极，根据分析，a电极为负极，b电极为正极，电池中电子由a经由导线流入b，故B正确； C．原电池中阳离子向正极移动，则电池工作时H+由左侧极室经质子交换膜进入右侧极室，故C错误； D．未加入氨硼烷之前，两极室内液体质量相等，通入后，负极电极反应式为：NH3•BH3+2H2O-6e-=NH4BO2+6H+，正极电极反应式为：3H2O2+6H++6e-=6H2O，假定转移6mol电子，则左室质量增加=31g-6g=25g，右室质量增加6g，两极室质量相差19g，理论上转移6mol电子，工作一段时间后，若左右两极室质量差为3.8g，则电路中转移1

19、2mol电子，故D正确； 答案为C。 14．在一定条件下，把amolX、bmolY混合，发生反应：X(g)+3Y(g)⇌2Z(g)达到平衡时，Z的体积分数是40%，则的范围是( ) A．＜＜2 B．＜＜ C．＜＜1 D．＜＜ 【答案】B 【解析】 ，则，得，当 时，得 ，当 时，得，据此，选项B正确； 答案选B。 15．下列平衡建立判断依据中，叙述正确的项有(　　) ①3Z(s)⇌X(g)+2Y(g)加入Z后，若气体平均摩尔质量不变，则平衡建立 ②2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)若一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂，则平衡建立 ③N2(g)+3H2(g)

20、⇌2NH3(g)若恒容条件下装置压强不变，则平衡建立 ④C(s)+H2O(g)⇌CO(g)+H2(g)若恒容条件下气体密度不变，则平衡建立 ⑤2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)若恒容条件下c(SO2)：c(O2)：c(SO3)=2：1：2 A．①②③ B．②③④ C．②③⑤ D．①③④ 【答案】B 【分析】 以合成氨反应为例，平衡状态的判断方法有：①对同一个物质而言正反应速率和逆反应速率相等，υ正(N2)= υ逆(N2)，若选用不同物质的速率，如不同物质的正反应和逆反应速率等于化学计量数之比，如υ正(N2)=υ逆(NH3)，则说明已平衡，②各成分的含量、也可以是物质的量或浓

21、度保持定值、不再改变了，③选定的某个物理量，一开始会随着反应的发生而变化，而当这个量不再改变的时候，就达到化学平衡状态，据此分析回答 【解析】 ①3Z(s)⇌X(g)+2Y(g)加入Z后，Z为固体，不影响气体平均摩尔质量，而该体系中气体平均摩尔质量=，故密闭容器中混合气体的平均摩尔质量不变不能说明已平衡，①错误；②2HI(g)⇌H2(g)+I2(g)若一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂，则υ正(HI)=2υ逆(H2)= υ逆(HI)，则平衡建立，②正确；③N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)，气体的物质的量、压强会随着反应而变化，故容器内压强不随时间的变化，说明气体的物质的量不随

22、时间变化，则说明反应已达平衡，③正确； ④C(s)+H2O(g)⇌CO(g)+H2(g)反应，恒容条件密闭容器中， ，气体质量随着反应而变化，容积体积的不变，故气体密度不变说明已平衡，④正确； ⑤2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)若恒容条件下反应，物质的浓度取决于起始的量，故c(SO2)：c(O2)：c(SO3)=2：1：2， 未必就是“速率相等”或“浓度保持不变”，不能说明已平衡，⑤错误； 综上，正确的是B； 答案选B。 二、选择题：本题共5小题，每小题3分，共15分，每小题只有一个正确选项。 16．在298K时，实验测得溶液中的反应：H2O2+2HI=2H2O+I2在

23、不同浓度时的化学反应速率见表，由此可推知第6组实验中c(HI)、c(H2O2)不可能为(　　) 实验编号 1 2 3 4 5 6 c(HI)/mol/L 0.100 0.200 0.150 0.100 0.100 ？ c(H2O2)mol/L 0.100 0.100 0.150 0.200 0.300 ？ v/mol/(L·s) 0.0076 0.0152 0.0171 0.0152 0.0228 0.152 A．0.500mol/L、0.400mol/L B．0.400mol/L、0.500mol/L C．1.00mol/L、0.2

24、00mol/L D．0.100mol/L、1.00mol/L 【答案】D 【解析】 根据表格数据可以看出，实验2与实验1比较，c(HI)增大到原来的2倍，则反应速率也增大原来的2倍，实验4与实验1比较，c(H2O2)原来的2倍，则反应速率也变成原来的2倍，实验3与实验1比较，c(HI)和c(H2O2)都增大原来的1.5倍，则反应速率增大到原来的1.5×1.5==2.25倍，则可以得出反应速率与c(HI)和c(H2O2)浓度变化乘积成正比，所以实验5反应速率是实验1的倍，则c(HI)和c(H2O2)之积应该增大到原来的20倍，所以A、B、C符合，D不符合； 答案选D。 17．相对分子质

25、量相同的酸和醇生成酯C7H14O2，则符合此条件的酯的同分异构体数为(　　) A．4 B．6 C．8 D．10 【答案】A 【解析】 相对分子质量相同的酸和醇生成酯C7H14O2，因此，酸比醇少一个碳原子，则酸的碳原子数为3，醇的碳原子数为5；含有3个碳原子的羧酸只有1种结构，为CH3CH2COOH；4个碳的醇可以看做丁烷上的一个氢原子被羟基取代的产物，由于丁烷有两种结构：正丁烷和异丁烷，正丁烷中有两种不同环境的氢原子，则正丁烷形成的醇有2种结构，异丁烷结构中有三种不同环境的氢原子，则异丁烷形成的醇有2种结构，则4个碳原子的醇共有4种结构，则由这种酸和醇形成的酯的同分异构体共有4种，答

26、案选A。 18．利用如图所示装置进行实验，将液体X逐滴加到固体Y中。下列有关实验现象或结论正确的是 选项 X Y Z 实验现象或结论 装置 A 稀硫酸 亚硫酸钠 品红溶液 SO2能氧化品红 B 双氧水 MnO2 氢硫酸溶液 产生浑浊 C 浓盐酸 石灰石 硅酸钠溶液 非金属性：Cl＞C＞Si D 浓硝酸 Cu 水 试管中液体变红 【答案】B 【解析】 A．Na2SO3与稀H2SO4反应能产生SO2，SO2通入品红溶液能将其漂白，导致溶液褪色，A不符合题意； B．MnO2催化H2O2分解产生O2，O2通入H2S溶液中发生反应O2

27、2H2S=2S↓+2H2O，S不溶于水使溶液变浑浊，B符合题意； C．浓盐酸与CaCO3发生产生CO2，说明酸性：HCl＞H2CO3，但HCl不是氯元素最高价含氧酸，故不能说明非金属性Cl＞C，制得的CO2中混有HCl，故Na2SiO3溶液中产生H2SiO3不一定是CO2制得，也有可能是HCl制得，故不能说明H2CO3＞H2SiO3，即不能说明非金属性C＞Si，C不符合题意； D．Cu与浓硝酸反应产生红棕色NO2气体，NO2通入水中反应生成无色的硝酸和NO，D不符合题意； 故答案选B。 19．利用反应6NO2+8NH3=7N2+12H2O设计的电池装置如图所示，该装置既能有效消除氮氧

28、化物的排放减轻环境污染，又能充分利用化学能。下列说法正确的是（ ） A．电池工作时，OH—从左向右迁移 B．电极A上发生氧化反应，电极A为正极 C．当有0.1molNO2被处理时，外电路中通过电子0.4mol D．电极B的电极反应式为2NO2+8e-+8H+=N2+4H2O 【答案】C 【分析】 由反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O可知，反应中NO2为氧化剂，NH3为还原剂，则A为负极，B为正极，负极发生氧化反应，正极发生还原反应，结合电解质溶液呈碱性解答该题。 【解析】 由反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O可知，反应中NO2为氧化剂，NH3为还原剂

29、则A为负极，B为正极； A．A为负极，B为正极，电池工作时，OH—从右向左迁移，故A错误； B．A为负极，发生氧化反应，故B错误； C．当有0.1molNO2被处理时，N元素从+4价降为0价，则外电路中通过电子0.4mol，故C正确； D．电极B为正极，发生还原反应，电极反应式为2NO2+8e-+4H2O=N2+8OH-，故D错误； 故答案为C。 20．将1.28g铜粉加入100mL 0.4mol/L的稀HNO3溶液中，加热充分反应后再加入100mL 0.2mol/L的H2SO4溶液，继续加热，待充分反应后，所得溶液中Cu2+的物质的量浓度是(忽略溶液体积变化)(　　) A．0

30、1mol/L B．0.15mol/L C．0.2mol/L D．0.3mol/L 【答案】A 【解析】1.28g铜粉的物质的量为=0.02mol，NO3-的物质的量为0.1L×0.4mol/L=0.04mol，H+的物质的量为0.1L×0.4mol/L+0.1L×0.2mol/L×2=0.08mol，该反应的离子方程式为：3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O，由方程式可知，硝酸过量，0.02mol铜完全反应，全部转化为Cu2+，则n(Cu2+)=n(Cu)=0.02mol，c(Cu2+)==0.1 mol/L，答案选A。 第Ⅱ卷（非选择题，共55分） 三、填空题

31、本题共 4 小题，共 45 分。 21．某有机化合物A能发生如图所示转化： 已知： ①R1COOH+R2COOH ②+H2 ③E分子中没有支链 （1）A的分子式为：____________；分别写出C、F的官能团的名称_______________、____________。 （2）C与E生成F的反应条件：__________________。 （3）反应E+C→F的反应类型为：________________；在A→B的反应中，Cu的作用为：_______________。 （4）反应A→D的方程式为：_________________________________

32、 （5）鉴别化合物C、E的试剂为：_________________。 （6）写出符合下列条件的E的同分异构体的结构简式_________________________________(写1种即可) ①与E具有相同官能团； ②烃基上的一氯代物只有两种结构。 【答案】（1）C6H10O2 羟基 酯基 （2）浓硫酸、加热 （3）酯化反应 催化剂 （4）2+2Na=2+H2↑ （5）酸性高锰酸钾溶液 （6）HOOCC(CH3)2CH2COOH 【分析】 由流程图可知，A能与钠反应，以及A

33、→E的反应条件可知，A中含有羰基和羟基，则A的分子式为C6H10O2， E分子中没有支链，与A碳原子数相同，则A应为一个环状化合物，则A的结构简式应为，E的结构简式为HOOC(CH2)4COOH，D的结构简式为，A在铜的作用下生成B，根据B的分子式，A→B的反应中少了两个氢原子，应为A中的羟基被氧化，则B的结构简式为，A与氢气在催化剂作用下发生加成反应生成C，C的结构简式为，E和C发生酯化反应，生成F，F的结构简式为，据此分析解答。 【解析】 （1）根据分析，A的分子式为：C6H10O2；C的结构简式为、F的结构简式为，官能团的名称分别为羟基、酯基； （2）E和C发生酯化反应生成

34、F，则反应条件为浓硫酸、加热； （3）根据（2）中分析，反应E+C→F的反应类型为酯化反应；A→B的反应中少了两个氢原子，应为A中的羟基被氧化，则B的结构简式为，则Cu的作用为催化剂； （4）A的结构简式应为，D的结构简式为，反应A→D的方程式为：2+2Na=2+H2↑； （5）C的结构简式为含有羟基，能被酸性高锰酸钾溶液氧化，使酸性高锰酸钾溶液褪色，E的结构简式为HOOC(CH2)4COOH，含有羧基，不能被酸性高锰酸钾溶液氧化，酸性高锰酸钾溶液不褪色，则鉴别化合物C、E的试剂为：酸性高锰酸钾溶液； （6）E的结构简式为HOOC(CH2)4COOH，E的同分异构体与E具有相同官能团，

35、即含有羧基，烃基上的一氯代物只有两种结构，即烃基上只有两种环境的氢原子，则结构简式为HOOCC(CH3)2CH2COOH或HOOCCH(CH3)CH(CH3)COOH。 【点睛】 本题的难点是A的结构简式的推断，在解题时充分利用已知信息，根据已知信息推断A的结构和含有的官能团。 22．NO2和N2O4之间发生反应：2NO2(g)⇌N2O4(g)，一定温度下，体积为2L的密闭容器中，各种物质的物质的量随时间变化的关系如图所示： 请回答下列问题： （1）曲线__________(填“X”或“Y”)表示NO2的物质的量随时间的变化曲线。在0到1min中内用X表示该反应的速率是____

36、该反应达最大限度时Y的转化率__________________。 （2）上述反应在甲、乙两个相同容器内同时进行，测甲中v(NO2)=0.3mol/(L·min)，乙中v(N2O4)=0.2mol/(L·min)，则________________中反应更快。 （3）NO、O2和熔融NaNO3可制作燃料电池，其原理如图，该电池在使用过程中石墨II电极上生成氧化物Y(N2O5)，则石墨I电极是_____________(填“正极”或“负极”)，石墨II的电极反应式为___________________________________________。已

37、知：电池中参与电极反应。 （4）研究表明，氮氧化物(NO)和二氧化硫在形成雾霾时与大气中的氨有关，其转化关系如图所示： 下列关于雾霾及其形成的叙述中，正确的是____________ A．雾霾的产生与燃料燃烧有关 B．整个过程涉及氧化还原反应、化合反应 C．雾霾中含有NH4NO3和(NH4)2SO4 D．NH3是形成无机颗粒物的催化剂 【答案】（1）Y 0.1mol/(L.min) 60% （2）乙 （3）正极 NO2-e-+═N2O5 （4）ABC 【分析】 （1）根据图知，1min时△n(X)=(0.7-0

38、4)mol=0.3mol、△n(Y)=(1.0-0.4)mol=0.6mol，X、Y的计量数之比=0.3mol：0.6mol=1：2；根据v=计算v(X)；该反应达限度时，消耗的Y为0.6mol，转化率=×100%； （2）化学反应速率与化学计量数成正比，结合转化成同一种物质比较反应速率大小； （3）该燃料电池中，负极上通入NO2，正极上通入O2，根据电解质知，石墨II为负极，电极反应式为NO2-e-+═N2O5，石墨I为正极，电极反应式为O2+2N2O5+4e-═4。 （4）根据图示即可逐项解答。 【解析】 （1）根据图知，1min时△n(X)=(0.7-0.4)mol=0.3m

39、ol、△n(Y)=(1.0-0.4)mol=0.6mol，X、Y的计量数之比=0.3mol：0.6mol=1：2，所以曲线Y表示NO2的物质的量随时间变化关系曲线；在0到1min中内用X表示该反应的速率= =0.1mol/(L.min)；该反应达限度时，消耗的Y为0.6mol，Y的转化率= ×100%=60%； （2）若上述反应在甲、乙两个相同容器内同时进行，分别测得甲中v(NO2)=0.3mol•L-1•min-1，乙中v(N2O4)=0.2mol•L-1•min-1，反应速率之比=化学计量系数比，转化成v(NO2)=2 v(N2O4)=0.4mol•L-1•min-1，所以乙中反应更快；

40、 （3）根据分析，石墨I电极是正极，石墨II为负极，负极电极反应式为NO2-e-+NO3-═N2O5； （4）A．根据图示可知，雾霾的形成与燃料燃烧有关，故A正确； B．根据图示可知，硫元素和氮元素的化合价发生改变，涉及氧化还原反应，故B正确； C．根据图示可知，硝酸铵与硫酸铵形成无机颗粒物后形成雾霾，因此雾霾中含有硝酸铵和硫酸铵，故C正确； D．硝酸和硫酸与氨气反应后分别生成硝酸铵和硫酸铵，氨气参与了反应，属于反应物，故D错误； 答案选ABC。 23．某研究性学习小组利用以下装置制取并探究氨气的性质。A中发生反应的化学方程式：2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+2H2O

41、CaCl2。 （1）仪器a的名称是_____________。 （2）A中的反应_________________(填“是”或“不是”)氧化还原反应。 （3）A装置还可用于实验室制取_________________气体(填字母)。  a．CO2 b．H2 c．O2 d．Cl2 （4）为防止氨气逸出，造成空气污染，尾气处理的合适装置是_______________(填“F”或“G”)。 （5）实验室收集氨气的方法是______________________________。  （6）C、D装置中试纸颜色有变化的是________________(填“C”或“D

42、)。  （7）实验进行一段时间后挤压装置E中的胶头滴管，滴入1～2滴浓盐酸，观察到的现象是___________。 （8）生石灰与水反应生成Ca(OH)2并放出热量[化学方程式为CaO+H2O=Ca(OH)2]。实验室利用此原理，往生石灰中滴加浓氨水，可以快速制取氨气。你认为生石灰可用下列__________________(填字母)物质代替。  a．碱石灰(NaOH与CaO的固体混合物) b．NaOH固体 c．浓硫酸 d．石灰石(含CaCO3) 【答案】（1）试管 （2）不是

43、 （3）c （4）F （5）向下排空气法 （6）D （7）有白烟生成 （8）ab 【分析】 在A装置中发生反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+2H2O+CaCl2，固体和固体加热反应生成气体，氨气为碱性气体，通过B中干燥剂碱石灰干燥氨气，通过装置C中干燥的红色石蕊试纸无变化，通过装置D中湿润的红色石蕊试纸变蓝色，通入装置E中滴入浓盐酸发出白烟， 【解析】 （1）仪器a的名称是试管； （2）分析A中发生反应的化学方程式2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+2H2O+CaCl2可知，没有元素化合价的变

44、化，不是氧化还原反应； （3）该装置是加热固体制备气体的装置，还可用于制取氧气，故选：c； （4）因为氨气极易溶于水，所以吸收氨气时要用防倒吸装置，故选：F； （5）氨气易溶于水，密度比空气小，所以用向下排空气法收集； （6）氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝，所以D中颜色发生变化，故选：D； （7）氨气与挥发的HCl会生成氯化铵晶体，所以有白烟生成； （8）碱石灰和NaOH固体溶于水会放出大量热，所以可以用碱石灰和NaOH固体代替生石灰，故答案为：ab。 24．海洋是巨大的资源宝库。大连市充分利用沿海优势，优先发展海水淡化生 产与综合利用一体化绿色循环经济产业，逐步建立起较为完善的

45、海水淡化产业链，全 面推动海水淡化相关技术研发、装备制造、原材料生产和盐化工等产业集聚发展。 Ⅰ．从海水中提取食盐和溴的过程如下： （1）海水淡化的方法主要有蒸馏法、__________________________等(写出一种即可)。 （2）步骤Ⅰ中已获得 Br2，步骤Ⅱ中又将 Br2 还原为 Br－，其目的为______________________。 （3）步骤Ⅱ用 SO2 水溶液吸收 Br2，吸收率可达 95%，有关反应的离子方程式为_______________________；由此反应可知，除环境保护外，在该工业生产中应解决的主要问题是_____________

46、 （4）步骤Ⅲ蒸馏过程中，温度应控制在 80～90 ℃。温度过高或过低都不利于生产， 若温度过高，大量水蒸气随溴排出，溴蒸气中水分增加；若温度过低，则_______________________________________________。 Ⅱ．某化学研究性学习小组模拟工业上从浓缩的海水中提取液溴的过程，设计了如下 实验装置(夹持装置略去)和操作流程。已知：Br2 的沸点为 59 ℃，微溶于水，有毒。 ①连接 A 与 B，关闭活塞 b、d，打开活塞 a、c，向 A 中缓慢通入 Cl2 至反应完全； ②关闭活塞 a、c，打开活塞

47、b、d，向 A 中鼓入足量热空气； ③进行步骤②的同时，向 B 中通入足量 SO2； ④关闭活塞 b，打开活塞 a，再通过 A 向 B 中缓慢通入足量 Cl2； ⑤将 B 中所得液体进行萃取、分液，蒸馏并收集液溴。 请回答下列问题： （1）步骤②中鼓入热空气的作用是_______________________________。 （2）进行步骤③时，B 中尾气可用___________________(填字母)吸收处理。 a．水 b．浓硫酸 c．NaOH 溶液 d．饱和 NaCl 溶液 （3）若直接连接 A 与 C，进行步骤①和②，充分反应后，向锥形瓶中滴加稀硫

48、酸， 再经步骤⑤，也能制得液溴。滴加稀硫酸之前，C 中反应生成了 NaBrO3、NaBr、CO2，则该反应的化学方程式为____________________。 （4）与 B 装置相比，采用 C 装置的优点为___________________________。 【答案】Ⅰ（1）电渗析法或离子交换法 （2）富集溴元素 （3）Br2＋SO2＋2H2O＝4H+++2Br- 强酸对设备的严重腐蚀 （4）溴不能完全蒸出，产率低 Ⅱ（1）使 A 中生成的 Br2 随热空气进入 B 中 （2）c （3）3Br2＋3Na2CO3＝5NaB

49、r＋NaBrO3＋3CO2↑ （4）操作简单、污染小 【分析】 Ⅰ通过海水蒸发得到淡水、NaCl、母液，向母液中通入氯气，发生反应Cl2＋2Br－=2Cl－＋Br2，利用热空气吹出Br2，用SO2吸收Br2，发生反应SO2＋Br2＋2H2O=H2SO4＋2HBr，向溶液中通入氯气发生反应Cl2＋2Br－=2Cl－＋Br2，然后采用萃取的反应获取Br2。 Ⅱ该实验是对工业流程的模拟，①模仿的是工业流程中的过程Ⅰ，利用Cl2氧化Br－；②③模仿的是工业流程中的过程Ⅱ，热空气吹出和SO2水溶液吸收；④⑤模仿的是工业流程中的过程Ⅲ，再次氧化得到Br2，再得到Br2。 【解析】

50、 Ⅰ（1）海水淡化的方法有蒸馏法，电渗析法，离子交换法等； （2）海水中的Br元素含量较少，步骤Ⅰ中已获得Br2，步骤Ⅱ中又将Br2还原为Br－，其目的为富集溴元素； （3）在水溶液中，Br2和SO2发生氧化还原反应，生成HBr和H2SO4，离子方程式：SO2＋Br2＋2H2O=4H＋＋SO42－＋2Br－；反应过程中生成了HBr和H2SO4两种强酸， 除了环境保护外，还需要解决的主要问题是强酸对设备的严重腐蚀； （4）温度过低，Br2挥发不完全，不能完全蒸出，产率低； Ⅱ（1）②③模仿的是工业流程中的过程Ⅱ，热空气使得Br2蒸发，使A中生成的Br2随热空气进入B中； （2）B中