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文档介绍
【化学】河北省黄骅中学2019-2020学年高一下学期期末考试试题(解析版)
河北省黄骅中学2019-2020学年高一下学期期末考试试题 一、单选题(本大题共33小题,共66分) 1.下列说法正确的是( ) A. 石油主要含碳、氢两种元素,属于可再生能源 B. 石油的分馏是物理变化,各馏分均是纯净物 C. 煤的气化和液化是化学变化 D. 煤中含有苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,经干馏后分离出来 【答案】C 【解析】A. 从能源是否可再生的角度可分为可再生能源和不可再生能源。可再生能源:可以在自然界里源源不断地得到的能源,如水能、风能、生物质能。不可再生能源:越用越少,不可能在短期内从自然界得到补充的能源,如化石能源、核能。石油属于不可再生能源。错误;B、石油的分馏是根据石油中各组分沸点的不同,对石油进行分离的一种方法,是物理变化,而各馏分均是沸点相近的各种烃类的混合物。错误;C、煤的气化是在高温下煤和水蒸气发生化学反应生成一氧化碳、氢气、甲烷等气体的过程。煤的液化是在一定条件下煤和氢气发生化学反应得到液态燃料的过程。正确;D、煤中本身不含有苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,是煤经过的干馏(一系列化学变化)后得到的产物。 2.下列关于化学键的叙述中,正确的是 ( ) A. 氢键是一种特殊的共价键 B. 离子化合物中可能含有共价键 C. I2的挥发破坏了共价键 D. 非极性键只能存在双原子单质中 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】A. 氢键不是化学键,A错误; B. 离子化合物中可能含有共价键,例如NaOH中O与H之间含有共价键,B正确; C. I2的挥发是物理变化,破坏了分子间作用力,共价键不变,C错误; D. 非极性键不一定只能存在双原子单质中,例如CH3CH2OH分子中C与C之间含有非极性键,D错误。 答案选B。 3.下列说法正确的是( ) A. CaCl2中既有离子键又有共价键,所以CaCl2属于离子化合物 B. H2O汽化成水蒸气、分解为H2和O2,都需要破坏共价键 C. C4H10的两种同分异构体因为分子间作用力大小不同,因而沸点不同 D. 水晶和干冰都是共价化合物,均属于原子晶体 【答案】C 【解析】 【分析】A.含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含有共价键,非金属元素之间易形成共价键; B.分子晶体汽化时破坏分子间作用力,分解破坏共价键; C.结构不同的分子分子间作用力不同,分子间作用力不同的分子沸点不同; D.相邻原子之间通过强烈的共价键结合而成的空间网状结构的晶体叫做原子晶体,常见的原子晶体是周期表中第ⅣA族元素的一些单质和某些化合物,例如金刚石、硅晶体、SiO2、SiC等。 【详解】A.CaCl2含有离子键无共价键,为离子化合物,A错误; B.H2O分子之间存在分子间作用力,汽化成水蒸气,破坏分子间作用力,H2O分解为H2和O2,需要破坏共价键H-O键,B错误; C.丁烷有CH3CH2CH2CH3、CH3CH(CH3)2两种同分异构体,前者为正丁烷、后者为异丁烷,结构不同,分子间作用力大小不同,因而沸点不同,C正确; D.水晶为二氧化硅,属于原子晶体,干冰为二氧化碳的固态形式,属于分子晶体,D错误; 答案选C。 4.下列说法正确的是( ) A. 通过化学变化可以实现16O与18O之间的转化 B. 因为H2O的沸点高于H2S,所以O原子得电子能力大于S原子 C. 某化合物熔融状态下能导电,该化合物中一定有离子键 D. 化学键是相邻分子之间的强烈的相互作用 【答案】C 【解析】 【详解】A.同位素之间的转化需通过核变化才能实现,属于物理变化,故A错误; B.水分子间存在氢键,导致H2O的沸点高于H2S,与O、S的非金属性强弱无关,故B错误; C.熔融状态能导电的化合物一定是离子化合物,只有离子化合物在熔融状态下电离出自由移动的离子,一定含离子键,故C正确; D.化学键是相邻原子之间的强烈的相互作用,分子间的作用是分子间作用力,故D错误; 答案为C。 5.下列各组物质中前者的熔点高于后者的是( ) A. 干冰与固态二硫化碳 B. 晶体硅与金刚石 C. NaCl晶体与KCl晶体 D. 干冰与碘晶体 【答案】C 【解析】 【详解】A.和均为分子晶体且结构相似,结构相似的分子晶体,分子量越大则熔沸点越高,因此后者高于前者,A项错误; B.二者是结构相似的原子晶体,结构相似的原子晶体,成键原子越小则熔沸点越高,因此后者高于前者,B项错误; C.二者是结构相似的离子晶体,结构相似的离子晶体,成键原子越小则熔沸点越高,因此前者高于后者,C项正确; D.二者结构不相似,无法比较,但是在常温常压下为气体,碘则为固体,故后者的熔沸点高于前者,D项错误; 答案选C。 6.向某容积一定的密闭容器中充入2molSO2和1molO2,一定条件下发生如下反应:2SO2+O22SO3。下列说法不正确的是( ) A. 升高温度或充入一定量O2均能加快化学反应速率 B. 达到平衡状态时,SO2、O2、SO3物质的量之比一定为2:1:2 C. 当SO2的生成速率与SO3的生成速率相等时,反应达到平衡状态 D. 达到平衡状态时,生成SO3的物质的量一定小于2mol 【答案】B 【解析】分析:根据影响化学反应速率的因素和化学反应达到化学平衡的标志进行解答。增加反应浓度或生成物的浓度化学反应速率加快;升高温度化学反应速率加快;化学平衡的标志是各物质的浓度不在改变,正反应速率等于逆反应速率。 详解:A.根据影响化学反应速率的因素知反应2SO2+O22SO3,如果升高温度或充入一定量O2均能加快化学反应速率,故A正确;B. 初始加入2molSO2和1molO2,根据反应2SO2+O22SO3,因为是可逆反应不能进行彻底,所以达到平衡状态时,SO2、O2、SO3物质的量之比不一定为2:1:2,故B错误;C. 当SO2的生成速率与SO3的生成速率相等时,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故C正确;D.因为2SO2+O22SO3是可逆反应不能进行彻底,达到平衡状态时,生成SO3的物质的量一定小于2mol,故D正确;答案:选B。 7.在10 ℃时某化学反应速率为0.1 mol·L-1·s-1,若温度每升高10 ℃反应速率增加到原来的2倍,为了把该反应速率提高到1.6 mol·L-1·s-1,则该反应需在什么温度下进行( ) A. 30 ℃ B. 40 ℃ C. 50 ℃ D. 60 ℃ 【答案】C 【解析】 【详解】温度每升高10 ℃反应速率增加到原来的2倍,该反应的速率提高了16倍,即2n=16,解得n=4,所以反应所需温度为10 ℃+4×10 ℃=50℃,故C正确。 故选C。 8.关于吸热反应和放热反应,下列说法错误的是( ) A. 需要加热才能进行的化学反应一定是吸热反应 B. 化学反应中的能量变化,除了热能外,还可以是光能、电能等 C. 化学反应过程中的能量变化服从能量守恒定律 D. 反应物的总能量高于生成物的总能量时,发生放热反应 【答案】A 【解析】 【详解】A.需要加热才能进行的化学反应不一定是吸热反应,如铝热反应是放热反应,但需要加热,故A错误; B.化学反应中的能量变化除了热量外还可以是光能、电能等,如燃烧发光、放热,原电池还可以转换成电能,故B正确; C.化学反应过程中的能量变化服从能量守恒定律,质量变化服从质量守恒定律,故C正确; D.反应物总能量高于生成物的总能量时,为放热反应,释放出能量,故D正确; 故选A。 9.糖类、油脂、蛋白质是三大营养物质,下列关于它们说法正确的是( ) A. 葡萄糖、油脂、蛋白质都能发生水解反应 B. 淀粉、纤维素、油脂、蛋白质都是高分子化合物 C. 牡丹籽油是一种优质的植物油脂,可以使酸性高锰酸钾溶液褪色 D. 葡萄糖和果糖、蔗糖和麦芽糖、淀粉和纤维素均互为同分异构体 【答案】C 【解析】 【详解】A.葡萄糖是单糖,不能发生水解反应,故A错误; B.油脂相对分子质量较小,不是高分子化合物,故B错误; C.牡丹籽油是不饱和高级脂肪酸甘油酯,分子中含有碳碳双键,能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C正确; D.淀粉和纤维素的聚合度n值不同,分子式不同,不互为同分异构体,故D错误; 故选C。 10.下列关于乙炔性质的叙述中,既不同于乙烯又不同于乙烷的是 ( ) A. 能燃烧生成二氧化碳和水 B. 能发生加成反应 C. 能使酸性溶液褪色 D. 能与氯化氢反应生成氯乙烯 【答案】D 【解析】 【详解】A.乙烯、乙烷、乙炔燃烧都生成CO2和H2O,不符合题意,故A错误; B.乙烯、乙炔都能发生加成反应,乙烷不能发生加成反应,不符合题意,故B错误; C.乙烯、乙炔都能能与酸性KMnO4溶液发生氧化反应,乙烷不能与酸性KMnO4溶液发生氧化反应,不符合题意,故C错误; D.乙烯能与氯化氢发生加成反应生成氯乙烷,乙炔能与氯化氢发生加成反应生成氯乙烯,乙烷与氯化氢不反应,符合题意,故D正确; 故选D。 11.习总书记在十九大报告中提出“践行绿色发展理念,建设美丽中国”。下列做法不符合这一宗旨的是( ) A. 农村推广用沼气作燃料 B. 大力推广新能源汽车,减小碳排放 C. 将废电池回收后深埋,防止其污染表层土壤 D. 对煤和石油等燃料进行脱硫处理 【答案】C 【解析】A、沼气的主要成分是甲烷,是一种清洁能源,农村推广用沼气作燃料符合“践行绿色发展理念,建设美丽中国”的宗旨,选项A正确;B、. 大力推广新能源汽车,减小碳排放符合“践行绿色发展理念,建设美丽中国”的宗旨,选项B正确;C、将废电池回收后深埋,会污染土壤,不符合“践行绿色发展理念,建设美丽中国”的宗旨,选项C错误;D、对煤和石油等燃料进行脱硫处理,减少二氧化硫排放减少酸雨形成,符合“践行绿色发展理念,建设美丽中国”的宗旨,选项D正确;答案选C。 12.如图是元素周期表的一部分,下列说法中正确的是( ) A. 元素的简单离子半径大小:④>⑤>② B. 气态氢化物的稳定性:⑤>② C. 最高价氧化物对应水化物的酸性:⑥>⑤ D. 元素的最高正化合价:③=⑥ 【答案】C 【解析】 【分析】根据元素周期表的结构,可知元素①~⑥分别为N、O、F、Al、S、Cl。 【详解】A、离子半径:S2−>O2−>Al3+,A错误; B、非金属性越强则对应气态氢化物越稳定,故稳定性:H2O>H2S,B错误; C、非金属性越强则最高价氧化物对应水化物的酸性也越强,故酸性:HClO4>H2SO4,C正确; D、F无正价,D错误。 答案选C。 13.下列有关化学键的说法中正确的是( ) A. 碘晶体升华和冰熔化时都涉及化学键的变化 B. 氯化钠熔化或氯化氢溶于水时都要破坏化学键 C. 离子化合物中可能含有共价键,共价化合物中可能含有离子键 D. 氯化铵受热变成气体,冷却后又成晶体,此过程中化学键没有发生变化 【答案】B 【解析】 【详解】A.碘晶体、冰为分子晶体,则碘晶体升华、冰熔化时都破坏分子间作用力,所以A错误; B.氯化钠熔化破坏离子键,HCl溶于水破坏共价键,所以B选项是正确的; C.离子化合物中可能含有共价键,如NaOH,但共价化合物中一定不含有离子键,所以C选项错误; D.氯化铵受热变成气体,冷却后又成晶体,发生了化学变化,一定有化学键的断裂和生成,所以D错误; 14.共价键、离子键和范德华力都是微观粒子之间的不同作用力,下列物质:①Na2O2、②SiO2、③石墨、④金刚石、⑤KCl、⑥白磷,其中含有两种作用力的是( ) A. ①③⑥ B. ②④⑥ C. ①②③⑥ D. ①③⑤⑥ 【答案】A 【解析】 【详解】①Na2O2中钠离子和过氧根离子之间存在离子键、O原子和O原子之间存在共价键,所以过氧化钠中存在两种结合力,故正确;②SiO2中Si原子和O原子之间存在共价键,所以只存在一种结合力,故错误;③石墨存在共价键和分子间作用力,故正确;④金刚石中C原子之间只存在共价键,所以只存在一种结合力,故错误;⑤CaH2中钙离子与氢离子之间只存在离子键,则只存在一种结合力,故错误;⑥白磷分子中P原子之间存在共价键、白磷分子之间存在范德华力,所以白磷中存在两种结合力,故正确;A. ①③⑥符合题意;B. ②④⑥不符合题意;C. ①②③⑥不符合题意;D. ①③⑤⑥不符合题意;答案:A。 15.少量铁粉与100mL0.01 mol∙L-1的稀盐酸反应,反应速率太慢,为了加快此反应速率而不改变H2的产量,可以使用如下方法中的( ) ①滴入几滴浓盐酸;②加NaCl溶液;③滴入几滴硫酸铜溶液;④升高温度不考虑盐酸挥发;⑤改用10 mL0.1mol∙L-1盐酸。 A. ①④⑤ B. ①②⑤ C. ①③④ D. ③④⑤ 【答案】A 【解析】 【详解】①加浓盐酸,盐酸浓度增大,反应速率加快,由于铁完全反应,所以生成氢气的量不变,故①符合题意; ②加氯化钠溶液,相当于稀释盐酸,盐酸浓度减小,反应速率变慢,故②不符合题意; ③滴加硫酸铜溶液,铁把铜置换出来,形成原电池,故反应速率加快,但与盐酸反应的铁减少,减少了产生氢气的量,故③不符合题意; ④升高温度,反应速率加快,由于铁完全反应,所以生成氢气的量不变,故④符合题意; ⑤改用浓度大的盐酸,反应速率加快,由于铁完全反应,所以生成氢气的量不变,故⑤符合题意; 可以选用的方法有①④⑤,答案选A。 16.已知:N2(g)+3H2(g)2NH3(g) △H = -92.2 kJ/mol。下列说法不正确的是( ) A. 1 mol N2(g)和3 mol H2(g)的能量之和高于2 mol NH3 (g)的能量 B. 形成2 mol NH3(g)的化学键释放的总能量大于断裂1 mol N2 (g) 和3 mol H2 (g) 的化学键所吸收的总能量 C. 加入催化剂是为了加大反应速率,缩短生产周期,降低生产成本 D. 将1 mol N2(g)和3 mol H2(g)充入一密闭容器中充分反应,放出92.2 kJ 的热量 【答案】D 【解析】 【详解】A.已知:N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H=-92.4kJ/mol。反应是放热反应,依据能量守恒,反应物总能量大于生成物总能量,1 mol N2(g)和3 mol H2(g)的能量之和高于2 mol NH3 (g)的能量,故A正确; B.反应是放热反应,断裂化学键吸收能量,形成化学键放出能量,依据能量守恒,形成2mol NH3(g)的化学键释放的总能量大于断裂1mol N2(g)和3mol H2(g)的化学键所吸收的总能量,故B正确; C.加入催化剂是为了加大反应速率,缩短达到平衡所需时间,降低生产成本,故C正确; D.反应是可逆反应不能进行彻底;将1 mol N2(g) 和3 mol H2(g) 充入一密闭容器中反应,放出的热量小于92.4 kJ,故D错误; 故答案为D。 17.甲醇不仅作为 赛车的燃料添加剂,也广泛应用于甲醇燃料电池。某燃料电池装置如图所示,下列说法错误的是( ) A. 乙池负极反应为: B. 乙池中电池工作时,不断移向负极 C. 理论上32g甲醇被消耗时,C极上放出气体体积标准状况下为 D. 甲池中Cu电极发生的反应为 【答案】D 【解析】 【分析】由题给示意图可知,乙池为燃料电池,甲池为电解池,甲醇流入的一极为燃料电池的负极,与负极相连的石墨电极是电解池的阴极,通入氧气的一极为正极,与正极相连的铜电极为阳极。 【详解】A.由分析可知,乙池为燃料电池,甲醇流入的一极为燃料电池的负极,在熔融碳酸盐作用下,甲醇在负极上失去电子发生氧化反应生成二氧化碳,电极反应式为CH3OH-6e-+3CO32-=4CO2↑+2H2O,故A正确; B.燃料电池中,阴离子向负极移动,则乙池中电池工作时,CO32-不断移向负极,故B正确; C.由题给示意图可知,甲池为电解池,与负极相连的石墨电极为电解池的阴极,水在阴极上得到电子发生还原反应生成氢气,由得失电子数目守恒可得CH3OH—3H2,则标准状况下氢气的体积为×3×22.4Lmol=67.2L,故C正确; D.由题给示意图可知,甲池为电解池,与正极相连的铜电极为阳极,阳极上铜失去电子发生氧化反应生成铜离子,电极反应式为Cu-2e-=Cu2+,故D错误; 故选D。 18.下列说法正确的是( ) A. 只要有化学键的断裂就一定发生化学反应 B. 旧键断裂释放能量新键形成吸收能量 C. 当反应物的总能量小于生成物的总能量时,化学反应吸收能量 D. 化学反应中的能量变化只表现为热量的变化 【答案】C 【解析】 【详解】A.有化学键的断裂不一定发生化学反应,如HCl溶于水时H—Cl键发生断裂,但不是化学反应,故A错误; B.旧键断裂吸收能量,新键形成释放能量,故B错误; C.当反应物的总能量小于生成物的总能量时,说明旧键断裂吸收的能量大于新键形成释放的能量,化学反应吸收能量,故C正确; D.化学反应中的能量变化还可以表现为光能、电能等,故D错误; 综上所述答案为C。 19.下列物质在一定条件下,可与苯发生化学反应的是( ) ①浓硝酸②溴水③溴的四氯化碳溶液④酸性KMnO4溶液⑤氧气 A. ①⑤ B. ②④ C. ②③⑤ D. ③④⑤ 【答案】A 【解析】 【详解】①苯在浓硫酸条件下能够与浓硝酸发生硝化反应; ②苯不含碳碳双键,不能与溴水发生化学反应; ③苯不含碳碳双键,不能与溴的四氯化碳溶液发生化学反应; ④苯不能被酸性的高锰酸钾氧化; ⑤苯能够在氧气中燃烧,被氧气氧化; 综上所述,能够与苯发生反应的有:①⑤,A项正确; 答案选A。 20.五种短周期元素的某些性质如表所示其中只有W、Y、Z为同周期元素。下列说法正确的是 ( ) 元素代号 X W Y Z Q 原子半径 37 64 66 70 154 主要化合价 +5、-3 A. 由Q与Y形成的化合物中只存在离子键 B. Z与X之间形成的化合物具有还原性 C. 由X、Y、Z三种元素形成的化合物一定是共价化合物 D. W的最高正价为+7 【答案】B 【解析】 【分析】根据表中数据知,X的原子半径最小,且其正化合价为+1,则X位于第IA族;W、Y、Z为同周期元素,根据其化合价知,W为第VIIA族、Y为第VIA族、Z为第VA族元素,Q为第IA族元素,其原子半径最大,且为短周期元素,所以Q是Na元素,W、Y、Z都属于第二周期元素,所以W是F元素、Y是O元素、Z是N元素,X原子半径小于W,所以X是H元素,据此分析解答。 【详解】A.Y是O元素、Q是Na元素,二者能形成Na2O、Na2O2,Na2O中只存在离子键,Na2O2中存在离子键和共价键,故A错误; B.Z与X之间形成的化合物为NH3,氨气中N元素处于最低价态,所以氨气具有还原性,故B正确; C.X是H元素,Y是O元素、Z是N元素,由H、O、N三种元素形成的化合物可以是硝酸铵,属于离子化合物,故C错误; D.W是F元素,F没有正价,故D错误; 答案选B。 21.下列化学用语的表示正确的是( ) A. HClO电子式: B. 丙烯醛的结构简式: C. 的结构示意图: D. 分子的比例模型: 【答案】C 【解析】 【详解】A.HClO的结构式为H-O-Cl,电子式为,故A错误; B.丙烯醛的官能团为醛基,结构简式为CH2=CHCHO,故B错误; C.离子的核电荷数为16,核外电子总数为18,离子结构示意图为,故C正确; D.二氧化碳分子的空间构型为直线形,分子中含有两个碳氧双键,比例模型为,故D错误; 故选C。 22.下列关于晶体的叙述中不正确的是( ) A. 原子晶体中,共价键的键能越大,熔、沸点越高 B. 分子晶体中,分子间的作用力越大,该分子越稳定 C. 离子晶体中,一定含有离子键,也可能含有共价键 D. 金属晶体中,金属键既没有方向性,也没有饱和性 【答案】B 【解析】 【详解】A.原子晶体中,原子之间通过共价键结合,共价键的键能越大,断裂共价键使物质熔化、气化需要消耗的能量越大,物质的熔、沸点越高,A正确; B.分子晶体构成微粒是分子,在分子晶体中,分子间的作用力越大,克服分子间作用力使物质熔化或气化需要消耗的能量越大,物质的熔沸点就越高,而物质的稳定与分子间作用力大小无关,与分子内的化学键的强弱有关,B错误; C.离子晶体的构成微粒是阳离子、阴离子,阳离子、阴离子之间通过离子键结合,若阴离子、阳离子为复杂离子,则离子中可能存在共价键,C正确; D.金属晶体的构成微粒是金属阳离子和自由电子,阳离子和自由电子之间通过金属键结合,金属键既没有方向性,也没有饱和性,D正确; 故合理选项是B。 23.对于反应。改变下列条件能加快反应速率的是( ) ①升温②恒容下通入惰性气体③增加CO浓度④减压⑤加催化剂⑥恒压下通入惰性气体 A. ①②⑤ B. ①③⑤ C. ②④⑥ D. ③⑤⑥ 【答案】B 【解析】 【详解】①升高温度,增加单位体积内的活化分子数,有效碰撞次数增加,化学反应速率加快,符合题意; ②恒容下通入惰性气体,各物质的浓度不变,单位体积内活化分子的数目不变,化学反应速率不变,不符合题意; ③增加CO浓度,单位体积内活化分子的数目增多,有效碰撞次数增加,化学反应速率加快,符合题意; ④减小压强,各物质的浓度减小,单位体积内活化分子的数目减小,化学反应速率减慢,不符合题意; ⑤加催化剂可增大活化分子百分数,有效碰撞次数增加,化学反应速率加快,符合题意; ⑥恒压下通入惰性气体相当于减小压强,各物质的浓度减小,单位体积内活化分子的数目减小,化学反应速率减慢,不符合题意; 符合题意的是①③⑤,故选B。 24.化学反应的能量变化如图所示,则下列说法正确的是( ) A. 该反应是吸热反应 B. 断裂和中的化学键放出x kJ的能量 C. 断裂2 mol AB中的化学键需要吸收y kJ的能量 D. 2 mol AB的总能量高于和的总能量 【答案】C 【解析】 【分析】 由图像可知,反应物的总能量高于生成物的总能量,因此反应为放热反应。 【详解】A. 该反应为放热反应,故A错误; B. 断裂和中的化学键要吸收x kJ的能量,故B错误; C. 断裂2 mol AB中的化学键需要吸收y kJ的能量,故C正确; D. 2 mol AB的总能量低于和的总能量,故D错误; 故答案选C。 25.图1为“镁﹣次氯酸盐”燃料电池原理示意图。图2为“双极室成对电解法”生产乙醛酸原理示意图,该装置中阴、阳两极为惰性电极,两极室均可产生乙醛酸,其中乙二醛与M电极的产物反应生成乙醛酸。下列说法不正确的是( ) A. 若利用镁燃料电池为电源,则E极连M极 B. 镁燃料电池负极容易与水发生自腐蚀产生氢气 C. F电极上的电极反应式为ClO-+2e-+H2O=Cl-+2OH- D. 图2装置中若有2 mol H+通过质子交换膜完全反应,则共生成2 mol乙醛酸 【答案】A 【解析】 【详解】A.图1镁燃料电池中失电子的为负极,则E为负极,F为正极。图2装置为电解池,根据H+的流向可以判断N极为阴极,因此若利用镁燃料电池为电源,则E极连N极,A错误; B.Mg的活泼性较强,能与水反应生成氢气,其反应为:Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑,B正确; C.F为正极,ClO-得电子,所以F电极上的电极反应式为ClO-+2e-+H2O=Cl-+2OH-,C正确; D.图2装置中2 mol H+通过质子交换膜,则电池中转移2 mol电子,根据电极方程式HOOC-COOH+2e-+2H+=HOOC-CHO+H2O,可知生成1 mol乙醛酸,由于两极均有乙醛酸生成,所以生成的乙醛酸为2 mol,D正确。 答案选A。 26.下列与有机物结构、性质相关的叙述错误的是( ) A. 乙酸分子中含有羧基,可与NaHCO3溶液反应生成CO2 B. 蛋白质和油脂都属于高分子化合物,一定条件下能水解 C. 甲烷和氯气反应生成一氯甲烷,苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同 D. 苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键 【答案】B 【解析】 【详解】A、乙酸属于一元羧酸,酸性强于碳酸的,所以可与NaHCO3溶液反应生成CO2,故A正确; B、油脂是高级脂肪酸的甘油酯,属于酯类,但不属于高分子化合物,故B错误; C、甲烷和氯气反应生成一氯甲烷,以及苯和硝酸反应生成硝基苯的反应都属于取代反应,故C正确; D、只有分子中含有不饱和键(如碳碳双键),则可以与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,从而使之褪色,而苯中的化学键是介于单键和双键之间特殊的化学键,故D正确。 答案选B。 27.下列叙述中正确的是( ) A. 甲烷分子中没有3个氢原子在同一平面上 B. 乙烯分子中6个原子都在同一平面上 C. 苯分子中碳原子和全部氢原子不可能在同一平面上 D. 乙炔分子中4个原子不可能在同一条直线上 【答案】B 【解析】 【详解】A.三个不共线点确定一个平面,甲烷分子中一定有3个氢原子在同一个平面上,故A错误; B.乙烯分子为平面结构,分子中2个碳原子原子和4个氢原子都在同一平面上,故B正确; C.苯分子为正六边形结构,分子中6个碳原子原子和6个氢原子都在同一平面上,故C错误; D.乙炔分子为直线形结构,分子中2个碳原子原子和2个氢原子都在同一直线上,故D错误; 故选B。 28.下列说法不正确的是( ) A. 三联苯与四联苯互为同系物 B. 苯、乙酸、乙醇均能发生取代反应 C. 可用燃烧法鉴别丙烯、苯、 D. 石油分馏属于物理变化,煤的干馏属于化学变化 【答案】A 【解析】 【详解】A.同系物是指结构相似,分子组成相差若干个CH2原子团的化合物的互称,三联苯和四联苯含有的苯环数目不同,结构不相似,不互为同系物,故A错误; B.苯环中的碳碳键是介于单键和双键之间的一种独特的键,能发生取代反应和加成反应,乙酸和乙醇能发生酯化反应,酯化反应属于取代反应,则苯、乙酸、乙醇均能发生取代反应,故B正确; C.丙烯燃烧产生少量的烟,苯燃烧产生浓烟,四氯化碳不能燃烧,则用燃烧法能鉴别丙烯、苯和四氯化碳,故C正确; D.石油分馏没有新物质生成,属于物理变化,煤的干馏有新物质生成,属于化学变化,故D正确; 故选A。 29.能较好说明乙醇分子结构简式为,而不是的事实是( ) A. 乙醇完全燃烧只生成和 B. 乙醇不存在醇类的同分异构体 C. 乙醇与水以任意比例互溶 D. 乙醇与足量钠反应只产生氢气 【答案】D 【解析】 【详解】A.1mol乙醇和1mol乙醚完全燃烧都生成2mol二氧化碳和1mol水,无法根据燃烧情况判断有机物结构简式,故A错误; B.乙醇存在同分异构体,甲醚与乙醇互为同分异构体,故B错误; C.乙醇与水以任意比例互溶只能判断乙醇的溶解性,不能判断乙醇的结构,故C错误; D.若乙醇的结构是是CH3OCH3 ,则分子中的氢原子全部是相同的,和钠反应时可以全部被置换出生成氢气,0.1mol乙醇与足量钠反应只产生0.05mol氢气说明乙醇分子中含有1个羟基,从而证明乙醇分子结构简式为C2H5OH,而不是CH3OCH3,故D正确; 故选D。 30.除去下列物质中所含少量杂质,所选用的试剂和分离方法能达到实验目的的是( ) 选项 混合物(括号内为杂质) 试剂(足量) 分离方法 A 苯(苯酚) NaOH溶液 分液 B 乙烷(乙烯) 酸性KMnO4溶液 洗气 C 乙酸乙酯(乙酸) NaOH溶液 分液 D 乙酸(乙醛) 新制Cu(OH)2悬浊液 过滤 【答案】A 【解析】 【详解】A. 苯难溶于水,苯酚与氢氧化钠反应生成易溶于水的苯酚钠,反应后溶液分层,可通过分液分离,故A正确; B. 乙烷和酸性高锰酸钾不反应,乙烯被高锰酸钾溶液氧化为二氧化碳,乙烷中引入新杂质二氧化碳,故B错误; C. 乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中发生水解反应,所以不能用氢氧化钠除去乙酸乙酯中的乙酸,故C错误; D. 乙酸与氢氧化铜反应生成醋酸铜,不能用新制氢氧化铜除去乙酸中的乙醛,故D错误; 选A。 31.近年来,有科研工作者提出可用如图所示装置进行水产养殖用水的净化处理。工作时,下列说法错误的是 ( ) A. 导线中电子由b电极流向N极 B. N极的电极反应式为 C. 当电路中通过4mol电子的电量时,理论上有1molCO2生成 D. 当生成1molN2时,理论上有12molH+通过质子交换膜 【答案】D 【解析】 【分析】根据图示,该装置为电解池,N极上转化为N2,氮元素化合价降低,得电子,发生还原反应,则N为阴极,则M为阳极,电解池中阴极与电源负极相连,阳极与电源正极相连,则b为负极,a为正极,据此分析解答。 【详解】A.根据分析可知M为阳极,N为阴极,因此a为正极,b为负极,导线中电子经外电路由b电极流向N极,故A正确; B.根据分析可知N为阴极,发生还原反应,结合装置图示,N极的电极反应式为,故B正确; C.有机物(C6H10O5)n中C元素化合价平均为0价,反应后变为+4价CO2,1 mol该有机物反应,产生6n molCO2气体,转移24n mol电子,则当电路中通过4mol电子的电量时,理论上有1molCO2生成,故C正确; D.根据选项B分析可知:每反应产生1 mol N2,转移10 mol e-,根据电荷守恒应该有10 mol H+通过质子交换膜,故D错误; 答案选D。 32. 某兴趣小组的同学用下图所示装置研究有关电化学的问题(甲、乙、丙三池中溶质足量),当闭合该装置的电键K时,观察到电流计的指针发生了偏转。一段时间后,断开电键K,下列物质能使乙池恢复到反应前浓度的是( ) A. Cu B. CuO C. Cu(OH)2 D. Cu2(OH)2CO3 【答案】A 【解析】 【详解】甲池为燃料电池,A为负极,B为正极,则乙中C为阳极,D为阴极,阳极上Ag失电子生成银离子,阴极上铜离子得电子生成Cu,溶液中减少了Cu元素的质量,所以要让电解质复原,需要加入金属铜, 故选:A。 33.V、W、X、Y、Z五种短周期主族元素,原子序数依次增大,X的最外层电子数是内层电子数的三倍,W的气态氢化物和最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐,Y是同周期中原子半径最大的元素,Z的原子序数等于V、W、X的原子序数之和。下列错误的是( ) A. 简单离子的半径:W>X>Y B. V、X可形成原子个数比为l∶1、2∶1的化合物 C. 简单气态氢化物的热稳定性X查看更多