2023届河南名校联盟高一化学第二学期期末检测模拟试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列电子式中错误的是A.Na+ B. C. D.2、常温下,二氯化二硫(S2C12)是橙黄色有恶臭的液体,它的分子结构与H2O2相似,熔点为l93K,沸点为41lK,遇水反应产生的气体能使品红褪色。下列有关说法正确的是A.S2C12晶体中存在离子键 B.S2C12在熔融状态下能导电C.S2C12分子中各原子均达到8电子稳定结构 D.S2C12与水反应不属于氧化还原反应3、根据热化学方程式2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ·mol-1,下列说法或表达正确的是()A.2mol水蒸气分解生成2mol氢气与1mol氧气需吸收483.6kJ的热量B.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H>-483.6kJ·mol-1C.H2(g)+O2(g)=H2O(g)△H=241.8kJ·mol-1D.1mol氢气与0.5mol氧气的总能量小于1mol水蒸气的总能量4、下列变化过程中,属于放热反应的是()①煅烧石灰石制生石灰②煅烧木炭取暖③固体

NaOH溶于水④酸与碱的中和反应⑤铝热反应

⑥NH4Cl晶体与Ba(OH)2·8H2O混合搅拌A.①③⑥ B.②④⑤ C.②③④ D.②④⑥5、下列属于加成反应的是A.B.C.D.6、既可以用来鉴别甲烷和乙烯,又可以用来除去甲烷中混有的少量乙烯的操作方法是()A.混合气体通过盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶B.混合气体通过盛有足量溴水的洗气瓶C.混合气体通过盛有蒸馏水的洗气瓶D.混合气体与适量氯化氢混合7、下列含有共价键的离子化合物是()A.HI B.NaOH C.Br2 D.NaCl8、对于反应4A(s)+3B(g)2C(g)+D(g),在体积恒定的密闭容器中进行,经2min达平衡,B的浓度减少了0.6mol/L。下列说法正确的是()A.用A表示的反应速率是0.4mol/(L·min)B.气体的平均相对分子质量不变可以说明该反应达到化学平衡C.压强不变可以说明该反应达到化学平衡状态D.向容器中充入Ne,压强增大,反应速率加快9、从降低成本和减少环境污染的角度考虑,制取硝酸铜最好的方法是()A.铜和浓硝酸反应 B.氧化铜和硝酸反应C.铜和稀硝酸反应 D.氯化铜和硝酸银反应10、某小组为研究电化学原理,设计如图装置。下列叙述不正确的是A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a和b用导线连接时,铜片上发生的反应为Cu2++2e−=CuC.a和b用导线连接后,溶液中的Cu2+向铜电极移动D.a和b用导线连接后,Fe片上发生还原反应,11、下列叙述正确的是A.化学反应除了生成新的物质外,还伴随着能量的变化B.放热反应不需要从外界吸收任何能量就能发生C.在一个确定的化学反应中,反应物总能量总是高于生成物总能量D.物质燃烧不一定是放热反应12、已知3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O。下列判断正确的是A.N元素的化合价降低 B.NH3被还原C.消耗0.3molCuO转移0.6NA个电子 D.CuO是还原剂13、有A,B,C,D主族元素,有关它们的一些信息如表所示:元素ABCD相关的原子结构与性质元素符号为At,与稀有气体元素相邻,但半径比I大其在周期表的周期数和族序数比K的均大1元素符号为Tl,名称是铊,原子核外有六个电子层,与Al同主族可形成双原子分子,分子内有叁键则下列有关说法中正确的是(

)A.元素A的单质可能是一种有色的固体物质,其氢化物HAt易溶于水,很稳定B.常温下B的单质能与冷水发生剧烈反应,其硫酸盐可能易溶于水C.铊氧化物化学式为Tl2O3,是离子化合物,Tl2O3和Tl(OH)3均是两性的物质D.元素D的一些氧化物在大气中会产生光化学烟雾,还会破坏臭氧层14、有A、B、C、D、E五种金属片,进行如下实验:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极;②C、D用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,电流由D→导线→C;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸中,C极产生大量气泡;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸中,D极发生氧化反应⑤用惰性电极电解含B离子、E离子的溶液,E先析出。据此,判断五种金属的活动性顺序是A.B>D>C>A>E B.C>A>B>D>E C.A>C>D>B>E D.A>B>C>D>E15、分析图中的信息,下列说法不正确的是A.1molH2和1/2molO2参加反应,结果放出930kJ的热量B.破坏旧化学键,需要吸收一定的能量来克服原子间的相互作用力C.该反应中断键所吸收的能量比成键所放出的能量少D.该反应中,H2、02分子分裂为H、O原子,H、O原子重新组合成水分子16、等质量的CO和N2,下列叙述不正确的是()A.密度一定相同B.分子数一定相同C.原子数一定相同D.物质的量一定相同17、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的最高正价与最低负价的代数和为2,Y是地壳中含量最多的元素,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,W与Y同主族。下列说法正确的是()A.原子半径:Y<Z<WB.由Y、Z组成的化合物是两性氧化物C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.由X、Y组成的化合物只有两种18、下列化学反应的速率,前者一定大于后者的是A.相同温度下,颗粒大小相同的锌粒分别与pH值相同的硫酸和盐酸反应B.A+BCD+EFC.相同温度下,与同浓度盐酸反应的锌粒和铁粉D.G+H→W+Q(Q>0),其他条件相同时分别在200℃和100℃时反应19、NA代表阿伏加德罗常数的值.下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LH2O中含有的分子数为NAB.32gO2中含有的电子数为32NAC.32gO2和O3的混合物中含有的氧原子数目为2NAD.1molNa2O2与足量的CO2反应转移的电子数为2NA20、下列说法中正确的一组是()A.H2和D2互为同素异形体B.和互为同分异构体C.和是同一种物质D.正丁烷和异丁烷互为同系物21、CO2是一种廉价的碳资源,其综合利用具有重要意义。CO2与CH4经催化重整,制得合成气:CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)。(1)已知上述反应中相关的化学键键能数据如下:化学键C-HC=OH-HC≡O(CO)键能/kJ·mol-14137454361075则该反应的△H=______kJ·mol-1。(2)为了加快该反应的速率,可以进行的措施是(_____)。A.恒温恒压下,按原比例充入CH4、CO2B.恒温下,缩小容器体积C.增大反应物与催化剂的接触面积D.降低温度(3)恒温下,向2L体积恒定的容器中充入一定量的CO2、CH4,使其在催化剂作用下进行反应,经tmin后,测得CO有amol,则v(CO2)=______。下列各项能说明该反应达到平衡的是(______)。A.容器内气体密度保持一定B.容器内CO2、CH4的浓度之比为1∶1C.该反应的正反应速率保持一定D.容器内气体压强保持一定(4)用甲烷作燃料的碱性燃料电池中,电极材料为多孔惰性金属电极,则负极的电极反应式为_______________。22、下列指定反应的离子方程式正确的是A.用醋酸除去水垢:

2H+

+CaCO3=Ca2++CO2↑+H2OB.向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸:

Ba2++OH-+H++SO42-==BaSO4↓+H2OC.用氢氧化钠溶液吸收少量二氧化硫气体:

SO2+OH-=HSO3-D.将铜插入稀硝酸中:

3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑

+4H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)某烃A是有机化学工业的基本原料。其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,A还是一种植物生长调节剂。A可发生如图所示的一系列化学反应,其中①、②、③属于同种反应类型。请回答下列问题:(1)写出A、B、C、D的结构简式:A____________、B___________、C__________、D_________。(2)写出②、⑤两步反应的化学方程式,并注明反应类型:②______________________________________,反应类型:__________________________。⑤______________________________________,反应类型:__________________________。24、(12分)将红热的固体单质M放入浓硝酸中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气接触时,发生如图所示的变化。(1)混合气体A的主要成分是____________。(2)气体B为__________,蓝色溶液D为____________。(3)单质M与浓硝酸反应的化学方程式是____________________________。(4)单质C与稀硝酸反应的化学方程式是________________________。25、(12分)乙酸乙酯是无色、具有果香气味的液体,沸点为77.2℃。某同学采用14.3mL乙酸、23mL95%的乙醇、浓硫酸、饱和Na2CO3溶液及极易与乙醇结合的CaCl2溶液制备乙酸乙酯,其实验装置如图所示(烧杯、部分夹持装置、温度计已略去)。实验步骤:①先向蒸馏烧瓶中加入乙醇,边振荡边慢慢加入浓硫酸和乙酸。此时分液漏斗中两种有机物的物质的量之比约为5:7。②加热保持油浴温度为135~145℃。③将分液漏斗中的液体慢慢滴入蒸馏烧瓶中,调节加料速率使蒸出乙酸乙酯的速率与进料速率大体相等,直到加料完毕。④保持油浴温度至不再有液体流出后,停止加热。⑤取带有支管的锥形瓶,将一定量的饱和Na2CO3溶液分批、少量、多次地加入馏出液中,边加边振荡至无气泡产生。⑥将步骤⑤中的液体混合物分液,弃去水层。⑦将适量饱和CaCl2溶液加入分液漏斗中,振荡一段时间后静置,放出水层(废液)。⑧分液漏斗中得到初步提纯的乙酸乙酯粗产品。试回答下列问题:(1)实验中加入浓硫酸的主要作用是__________。(2)使用过量乙醇的主要目的是__________。(3)使用饱和Na2CO3溶液洗涤馏出液的目的是__________。如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是__________。(4)步骤⑦中加入饱和CaCl2溶液的目的是__________。(5)步骤③中要使加料速率与蒸出乙酸乙酯的速率大致相等的原因是__________。(6)步骤⑧中所得的粗产品中还含有的杂质是__________。26、(10分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:(1)指出提取碘的过程中①的实验操作名称_________及玻璃仪器名称______________________________________。(2)写出过程②中有关反应的离子方程式:_____________________。(3)操作③的名称_____________,用到的主要仪器_____________。(4)提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是(______)。A.酒精B.四氯化碳C.甘油D.醋酸27、(12分)滴定是一种重要的定量实验方法:Ⅰ.酸碱中和滴定:常温下,用0.1000mol/LNaOH溶液分别滴定20.00mL等浓度的盐酸和醋酸溶液,得到两条滴定曲线,如下图所示:

(1)滴定盐酸的曲线是图__________(填“1”或“2”)(2)滴定前CH3COOH的电离度为__________(3)达到B、D状态时,反应消耗的NaOH溶液的体积a__________b(填“>”“<”或“=”)Ⅱ.氧化还原滴定原理与中和滴定原理相似,为了测定某NaHSO3固体的纯度,现用0.1000mol/L的酸性KMnO4溶液进行滴定,回答下列问题:(1)准确量取一定体积的酸性KMnO4溶液需要使用的仪器是___________________。(2)已知酸性KMnO4溶液的还原产物为MnSO4,写出此反应的离子方程式:_____(3)若准确称取WgNaHSO3固体溶于水配成500mL溶液,取25.00mL置于锥形瓶中,用KMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液VmL。则滴定终点的现象为_______NaHSO3固体的纯度为_________。(4)下列操作会导致测定结果偏低的是__________.A未用标准浓度的酸性KMnO4溶液润洗滴定管B滴定前锥形瓶未干燥C盛装酸性KMnO4溶液的滴定管,滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后无气泡D不小心将少量酸性KMnO4溶液滴在锥形瓶外E观察读数时,滴定前仰视,滴定后俯视28、(14分)I.依据事实写出下列反应的热化学方程式。①在25℃、101kPa下,1g甲醇CH3OH燃烧生成CO2和液态水时放热22.68kJ。则表示甲醇燃烧热的热化学方程式为__________________。②若适量的N2和O2完全反应,每生成23克NO2需要吸收16.95kJ热量_____________。II.盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义。有些反应的反应热虽然无法直接测得,但可通过间接的方法测定。现根据下列3个热化学反应方程式①Fe2O3(s)+3CO(g)==2Fe(s)+3CO2(g)△H=―24.8kJ.mol-1②3Fe2O3(s)+CO(g)==2Fe3O4(s)+CO2(g)△H=―47.2kJ.mol-1③Fe3O4(s)+CO(g)==3FeO(s)+CO2(g)△H=+640.5kJ.mol-1写出CO气体还原FeO固体得到Fe固体和CO2气体的热化学反应方程式________________。III.已知反应2HI(g)=H2(g)+I2(g)的△H=+11kJ·mol-1,1molH2(g)、1molI2(g)分子中化学键断裂时分别需要吸收436KJ、151KJ的能量,则1molHI(g)分子中化学键断裂时需吸收的能量为______________kJ。29、(10分)H2、CO、CH4、CH3OH等都是重要的能源,也是重要为化工原料。(1)已知25℃,1.01×105Pa时,8.0gCH4完全燃烧生成二氧化碳气体和液态水放出444.8kJ热量。写出该反应的热化学反应方程式:___________________________________________。(2)为倡导“节能减排”和“低碳经济”,降低大气中CO2的含量及有效地开发利用CO2,工业上可以用CO2来生产燃料甲醇。在体积为2L的密闭容器中,充入lmolCO2和3molH2,一定条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)。经测得CO2和CH3OH(g)的物质的量随时间变化如图所示。①从反应开始到平衡,CO2的平均反应速率v(CO2)=___________________。②达到平衡时,H2的转化率为__________。③该反应的平衡常数K=___________________(表达式)。④下列措施不能提高反应速率的是__________。A.升高温度B.加入催化剂C.增大压强D.及时分离出CH3OH(3)工业上也用CO和H2为原料制备CH3OH,反应方程式为:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g),在一体积固定的密闭容器中投入一定量的CO和H2气体进行上述反应。下列叙述中能说明上述反应达到平衡状态的是______。A.反应中CO与CH3OH的物质的量之比为1:1B.混合气体的压强不随时间的变化而变化C.单位时间内每消耗1molCO,同时生成1molCH3OHD.CH3OH的质量分数在混合气体中保持不变E.混合气体的密度保持不变

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、B【答案解析】

A.钠离子电子式为Na+,选项A正确;B.氨气为共价化合物,氨气中存在3个氮氢键,氮原子最外层达到8电子稳定结构,氨气的电子式为:,选项B错误;C.一氯甲烷是共价化合物,电子式为,选项C正确;D.氢氧根的电子式为,选项D正确;答案选B。2、C【答案解析】

A.S2Cl2晶体熔沸点较低,应为分子晶体,晶体中一定不存在离子键,故A错误;B.S2Cl2为分子晶体,在液态下不能电离出自由移动的离子,则不能导电,故B错误;C.S2Cl2的电子式为,分子中各原子均达到8电子稳定结构,故C正确;D.S2Cl2溶于水H2O反应产生的气体能使品红褪色,则水解方程式为:2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl,元素的化合价发生了变化,属于氧化还原反应,故D错误;答案选C。3、A【答案解析】

已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ/mol,反应放热,反应物总能量大于生成物总能量,物质的聚集不同,能量不同,吸收或放出的热量不同,结合热化学方程式进行判断。【题目详解】A.氢气燃烧放热,则水分解吸热,即2mol水蒸气分解生成2mol氢气与1mol氧气需吸收483.6kJ的热量,A正确;B.H2O(g)→H2O(l)放出热量,放热越多,△H越小,则2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H<-483.6kJ/mol,B错误;C.氢气燃烧放热,则H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)△H=-241.8kJ·mol-1,C错误;D.反应放热,则在相同的条件下,1mol氢气与0.5mol氧气的总能量大于1mol水蒸气的总能量,D错误;答案选A。【答案点睛】本题考查反应热与焓变,为高考高频考点,难度不大,注意把握热化学方程式的意义。易错点是反应热大小比较,对放热反应,放热越多,ΔH越小;对吸热反应,吸热越多,ΔH越大。4、B【答案解析】

①煅烧石灰石制生石灰,吸热反应;②煅烧木炭取暖,属于放热反应;③固体NaOH溶于水放出大量的热,属于物理过程;④酸与碱的中和反应,属于放热反应;⑤铝热反应会放出大量的热来焊接金属,该反应属于放热反应;⑥NH4Cl晶体与Ba(OH)2·8H2O混合搅拌属于吸热反应;据以上分析解答。【题目详解】①煅烧石灰石制生石灰,吸热反应;②煅烧木炭取暖,属于放热反应;③固体NaOH溶于水放出大量的热,属于物理过程;④酸与碱的中和反应,属于放热反应;⑤铝热反应会放出大量的热来焊接金属,该反应属于放热反应;⑥NH4Cl晶体与Ba(OH)2·8H2O混合搅拌属于吸热反应。②④⑤符合题意,正确选项B。【答案点睛】常见的放热反应有:所有的燃烧、所有的中和反应、金属和酸的反应、金属与水的反应、大多数化合反应、铝热反应等;常见的吸热反应为:大多数的分解反应,氢氧化钡晶体和氯化铵的反应、焦炭和二氧化碳、焦炭和水的反应等。5、B【答案解析】

A.甲烷与氧气发生氧化反应生成二氧化碳和水,属于氧化反应,故A错误;B.乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烯,所以属于加成反应,故B正确;C.乙酸与乙醇在浓硫酸催化作用下生成乙酸乙酯和水,属于酯化(取代反应),故C错误;D.淀粉在催化剂作用下水解生成葡萄糖,属于水解反应,故D错误。故选B。【答案点睛】消去反应是指在一定条件下,有机物脱去小分子生成含有不饱和的有机物的反应;加成反应是指有机物分子中的双键或叁键发生断裂,加进(结合)其它原子或原子团的反应叫加成反应;取代反应是指有机物分子里的原子或原子团被其他原子或原子团代替的反应;氧化反应是指有机反应中得氧或失氢的反应为氧化反应;根据以上有机反应的概念进行判断。6、B【答案解析】

A.乙烯可使酸性KMnO4溶液褪色,甲烷与酸性KMnO4溶液不反应,可以鉴别,但酸性KMnO4溶液能将乙烯氧化生成CO2,又引入新的杂质CO2,A错误;B.乙烯与溴发生反应:CH2=CH2+Br2→,生成油状液体1,2-二溴乙烷,溴水褪色,甲烷与溴水不反应,可以鉴别,并且还可除去甲烷中的乙烯,B正确;C.甲烷与乙烯均难溶于水,不能鉴别,且不能除去甲烷中的乙烯,C错误;D.乙烯在适当条件下才能与HCl发生加成反应氯乙烷,反应中HCl的量难以控制,且不能除去甲烷中的乙烯,D错误;答案为B。7、B【答案解析】

A.HI是共价化合物,故A错误;B.NaOH是由Na+和OH-通过离子键形成的离子化合物,OH-内存在O-H共价键,故B正确;C.Br2是含有共价键的单质,故C错误;D.NaCl是由Na+和Cl-通过离子键形成的离子化合物,没有共价键,故D错误;答案:B【答案点睛】通常情况下离子化合物的判断方法:(1)构成化合物的第一种元素为金属元素,通常为离子化合物(氯化铝除外)(2)铵盐为离子化合物。多种元素构成的阴、阳离子含有共价键。8、B【答案解析】

A.A为纯固体,不能表示化学反应速率,A错误;B.由于反应前后气体的质量变化,而气体的物质的量不变,因此若气体的平均相对分子质量不变,可以说明该反应达到化学平衡,B正确;C.由于容器的容积不变,气体的物质的量不变,所以压强不变不能说明该反应达到化学平衡状态,C错误;D.体积恒定,向容器中充入Ne,气体的浓度均不变,则反应速率不变,D错误;故合理选项是B。9、B【答案解析】

A、铜和浓硝酸反应的方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,该反应中产生有毒气体二氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,选项A错误;B、铜和稀硝酸反应方程式为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,该反应中产生有毒气体一氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,选项B错误;C、氧化铜和硝酸反应的方程式为:CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O,没有污染物,且硝酸的利用率100%,,符合“绿色化学”和“降低成本”理念,选项C正确;D、氯化铜和硝酸银反应方程式为:CuCl2+2AgNO3=2AgCl↓+Cu(NO3)2,该反应虽有硝酸铜生成,但硝酸银价格较贵,不符合“降低成本”理念,选项D错误;答案选B。【答案点睛】本题考查硝酸的性质,利用硝酸铜的制备考查硝酸与铜反应、制取硝酸过程中应注意环境问题。10、D【答案解析】分析:a和b不连接时,Fe与硫酸铜溶液发生置换反应,和b用导线连接时,形成原电池,Fe作负极,Cu作正极,以此解答该题。详解:A.a和b不连接时,铁和铜离子发生置换反应,所以铁片上有铜析出,所以A选项是正确的;

B.a和b连接时,该装置构成原电池,铜作正极,发生还原反应,铜离子得电子生成铜,电极方程式为:Cu2++2e−=Cu,所以B选项是正确的;

C.a和b用导线连接时,形成原电池,原电池溶液中阳离子移向正极,即溶液中的Cu2+向铜电极移动,故C正确;

D.a和b连接时,该装置构成原电池,铁作负极,发生氧化反应,所以D选项是错误的。

答案选D。11、A【答案解析】

A.化学反应的实质是旧键断裂,新键形成,旧键断裂吸收能量,新键形成释放能量,所以会伴随能量的变化,故A正确;B.反应需要引发时需要外界提供能量,则放热反应可能需要从外界吸收能量才能发生,故B错误;C.化学反应有吸热反应和放热反应,放热反应是指反应物所具有的总能量高于生成的总能量,吸热反应的反应物所具有的总能量低于生成的总能量,故C错误;D.燃烧反应一定是放热反应,故D错误;故答案为A。12、C【答案解析】

3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,被还原,CuO为氧化剂;N元素化合价由-3价升高到0价,被氧化,NH3为还原剂。据此分析解答。【题目详解】A.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中N元素化合价由-3价升高到0价,故A错误;B.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中N元素化合价由-3价升高到0价,被氧化,故B错误;C.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,得到6个电子;N元素化合价由-3价升高到0价,失去6个电子,因此0.3molCuO转移0.6NA个电子,故C正确;D.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,被还原,CuO为氧化剂,故D错误;故选C。【答案点睛】掌握氧化还原反应的规律是解题的关键。本题的易错点为D,要注意氧化剂、还原剂概念的理解,可以通过“还原剂:失高氧(石膏痒)”帮助记忆。13、D【答案解析】A.卤族元素从上到下,单质的颜色逐渐加深,由于碘单质为紫黑色固体,故At的单质为有色固体,同主族从上到下氢化物稳定性减弱,HAt,很不稳定,故A错误;B.B在周期表的周期数和族序数比K的均大1,则为第五周期第ⅡA族元素,由于硫酸钙为微溶,从上到下溶解度减小,故B对于的硫酸盐在水中不会是易溶,故B错误;C.铊为较活泼金属,Tl2O3和Tl(OH)3均不属于两性物质,Tl(OH)3为强碱,故C错误;D.D为N,氮的部分氧化物会产生光化学烟雾,还会破坏臭氧层,故D正确;故选D。14、C【答案解析】

由题意可知:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极,所以活泼性:A>B;②原电池中,电流从正极流经外电路流向负极,C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C,则活泼性:C>D;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,C极产生大量气泡,说明C极是正极,所以金属活泼性:A>C;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,D极发生氧化反应,说明D极是负极,所以金属活泼性:D>B;⑤用惰性电极电解含B离子和E离子的溶液,E先析出,则金属活泼性:B>E;综上可知金属活泼性顺序是:A>C>D>B>E,故答案为C。【答案点睛】原电池正负极的判断方法:①根据电极材料的活泼性判断:负极:活泼性相对强的一极;正极:活泼性相对弱的一极;②根据电子流向或电流的流向判断:负极:电子流出或电流流入的一极;正极:电子流入或电流流出的一极;③根据溶液中离子移动的方向判断:负极:阴离子移向的一极;正极:阳离子移向的一极;④根据两极的反应类型判断:负极:发生氧化反应的一极;正极:发生还原反应的一极;⑤根据电极反应的现象判断:负极:溶解或减轻的一极;正极:增重或放出气泡的一极。15、A【答案解析】分析:A、反应热=反应物键能之和-生成物的键能之和;B、断裂过程需吸收热量;C、氢气燃烧是放热反应;D、发生化学变化时,分子分裂成原子,原子重新组合成新的分子;详解:A、反应热=反应物键能之和-生成物的键能之和,所以1molH2和1/2molO2完全反应,焓变△H=(436+249-×930)kJ/mol=-245kJ/mol,A错误;B、断裂过程需吸收热量,即破坏旧化学键,需要吸收一定的能量来克服原子间的相互作用力,B正确;C、反应放热,则该反应中断键所吸收的能量比成键所放出的能量少,C正确;D、分子发生化学变化时,分子分裂成原子,原子重新组合成新的分子,D正确;答案选A。点睛:本题考查了化学反应能量变化分析,主要是能量守恒和反应实质的理解应用,题目较简单。注意焓变与键能的关系。16、A【答案解析】

A.密度ρ=M/Vm,由于气体摩尔体积不一定相同,则二者的密度不一定相同,A错误;B.CO和N2的摩尔质量均为28g/mol,根据N=nNA=mNA/M可知,二者含有的分子数一定相同,B正确;C.CO和N2为双原子分子,根据选项B可知二者分子数相同,则含有原子数也一定相同,C正确;D.CO和N2的摩尔质量均为28g/mol,根据n=m/M可知二者的物质的量一定相等,D正确;答案选A。【答案点睛】本题考查了物质的量的计算,题目难度不大,明确物质的量与摩尔质量、气体摩尔体积之间的关系为解答关键,注意掌握密度与摩尔质量之间的关系,试题培养了学生的灵活应用能力。17、B【答案解析】X的最高正价与最低负价的代数和为2,X为N或P,Y是地壳中含有最多的元素,即Y为O,因为元素的原子序数依次增大,因此X为N,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,Z为Al,W与Y同主族,则W为S,A、电子层数越多,半径越大;电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小,因此原子半径大小顺序是Al>S>N>O,故A错误;B、组成的化合物是Al2O3,属于两性氧化物,故B正确;C、同主族从上到下非金属性减弱,非金属性越强,其氢化物越稳定,因此H2O的稳定性强于H2S,故C错误;D、组成的化合物可能是N2O、NO、NO2、N2O4、N2O5等,故D错误。18、D【答案解析】A.相同温度下,颗粒大小相同的锌粒分别与pH值相同的硫酸和盐酸反应,接触面积相等,氢离子浓度相同,反应速率相等,故A错误;B.A+BC和D+EF的反应本质不同,无法比较反应速率的快慢,故B错误;C.锌比铁活泼,但接触面积无法判断,因此反应速率也无法判断,故C错误;D.温度越高,反应速率越快,故D正确;故选D。19、C【答案解析】

A、标况下,水不是气体;B、1mol氧气中含有电子的物质的量为16mol;C、O2和O3的最简式相同,都为O;D、1molNa2O2与足量的CO2充分反应生成0.5mol氧气,转移了1mol电子。【题目详解】A项、标况下,水不是气体,无法计算22.4L水的物质的量,故A错误;B项、32g氧气的物质的量为1mol,1mol氧气中含有电子的物质的量为16mol,含有电子数为16NA,故B错误;C项、O2和O3的最简式相同,都为O,由最简式可知32gO的物质的量为2mol,含有的氧原子数目为2NA,故C正确;D项、1molNa2O2与足量的CO2充分反应生成0.5mol氧气,转移了1mol电子,转移的电子数为NA,故D错误。故选C。【答案点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断,注意明确标准状况下气体摩尔体积的使用条件,掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,准确计算反应中反应转移的电子数是解答关键。20、C【答案解析】

A、H2和D2是由氢的不同同位素构成的同种单质,不是同素异形体,故A错误;B、苯的邻二元取代物只有一种结构,所以是同一物质,故B错误;C、分子式、结构式都相同,是同种物质,故C正确。D、正丁烷和异丁烷分子式相同、结构不同,属于同分异构体,故D错误;21、+120BCa/4t

mol/(L·mim)CDCH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O【答案解析】分析:(1)ΔH=反应物的化学键键能总和-生成物的化学键键能总和;(2)根据外界条件对反应速率的影响分析;(3)根据v=△c/△t计算;根据平衡状态的特征解答;(4)燃料电池中燃料在负极发生失去电子的氧化反应。详解:(1)根据方程式结合键能可知该反应的△H=(4×413+2×745-2×1075-2×436)kJ/mol=+120kJ/mol。(2)A.恒温恒压下,按原比例充入CH4、CO2,则反应物浓度不变,反应速率不变,A错误;B.恒温下,缩小容器体积反应物浓度增大,反应速率加快,B正确;C.增大反应物与催化剂的接触面积可以加快反应速率,C正确;D.降低温度反应速率减小,D错误;答案选BC。(3)恒温下,向2L体积恒定的容器中充入一定量的CO2、CH4,使其在催化剂作用下进行反应,经tmin后,测得CO有amol,则根据方程式可知消耗二氧化碳是0.5amol,浓度是a/4mol·L-1,所以v(CO2)=a/4tmol/(L·mim)。在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态。则A.密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中质量和容积始终是不变的,则容器内气体密度保持一定不能说明反应达到平衡状态,A错误;B.容器内CO2、CH4的浓度之比为1∶1不能说明正逆反应速率相等,不一定处于平衡状态,B错误;C.该反应的正反应速率保持一定说明反应达到平衡状态,C正确;D.正反应体积增大,则容器内气体压强保持一定说明反应达到平衡状态,D正确。答案选CD。(4)用甲烷作燃料的碱性燃料电池中,负极是甲烷发生失去电子的氧化反应,因此电极反应式为CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O。22、D【答案解析】分析:A.醋酸为弱电解质,应保留化学式;

B.二者反应生成硫酸钡和水,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2;C.二氧化硫少量反应生成亚硫酸钠;D.铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮和水。详解:A、用醋酸除去水垢反应的离子方程式为:

2CH3COOH

+CaCO3=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O,故A错误;B.二者反应生成硫酸钡和水,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2,离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-==BaSO4↓+2H2O,故C错误;C.用氢氧化钠溶液吸收少量二氧化硫气体的离子反应为

SO2+2OH-=SO32-,故C错误;D.铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮和水,离子方程式为:3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑

+4H2O,故D正确;所以本题正确答案为D。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2CH3-CH3CH3CH2ClCH3CH2OHCH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl加成反应CH3-CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl取代反应【答案解析】烃A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,A还是一种植物生长调节剂,所以A为乙烯;结合流程可得:B为乙烷、C为氯乙烷、D为乙醇、E为聚乙烯。(1)A、B、C、D的结构简式依次为:CH2=CH2、CH3-CH3、CH3CH2Cl、CH3CH2OH。(2)反应②表示乙烯与HCl生成CH3CH2Cl,化学方程式为:CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl,属于加成反应;反应⑤表示乙烷与Cl2光照条件生成氯乙烷和HCl,化学方程式为:CH3-CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl,属于取代反应。24、NO2和CO2NOCu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O【答案解析】

溶液与单质丙反应可以得到蓝色溶液D,则D溶液含有铜离子,结合转化关系可知,单质C为Cu、乙为硝酸,故D为Cu(NO3)2,反应生成气体B为NO,固体单质甲跟乙剧烈反应后生成气态混合物A,可推知A为NO2和CO2混合气体,M为碳单质,A隔绝空气,通入水中得到混合气体为NO和CO2,与足量的石灰水反应得到白色沉淀与NO,则白色沉淀为CaCO3。【题目详解】(1)由上述分析可知,混合气体A的主要成分是NO2和CO2;(2)气体B为NO,蓝色溶液D为Cu(NO3)2溶液;(3)单质M为C,与浓硝酸反应的化学方程式是C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(4)单质C为Cu与稀硝酸反应的化学方程式是3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。【答案点睛】本题考查无机物的推断,涉及碳、氮元素单质及化合物的性质,D溶液为蓝色是推断的突破口,据此可以推断C,再结合转化关系确定其他物质,熟练掌握元素化合物的性质是关键。25、作催化剂和吸水剂促使平衡向生成乙酸乙酯的方向移动,有利于提高乙酸的转化率除去乙酸乙酯中的乙醇,中和乙酸乙酯中的乙酸,减小乙酸乙酯的溶解度使乙酸乙酯完全水解除去乙酸乙酯中的乙醇让产生的乙酸乙醋及时蒸馏出来,使蒸馏烧瓶内压强一定,从而得到平稳的蒸气气流水【答案解析】

(1)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水有利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,因此浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂;(2))乙酸与乙醇发生酯化反应,该反应属于可逆反应,过量乙醇可以使平衡正向移动,增加乙酸乙酯的产率,有利于乙酸乙酯的生成;(3)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;由于乙酸乙酯在强碱性条件下发生水解反应,如果用NaOH浓溶液代替饱和Na2CO3溶液,引起的后果是使乙酸乙酯完全水解;(4)根据已知信息可知饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水;(5)加料与馏出的速度大致相等,可让产生的乙酸乙酯及时蒸馏出来,保持蒸馏烧瓶中压强一定,得到平稳的蒸气气流;(6)饱和碳酸钠溶液除掉了乙酸和乙醇,饱和CaCl2溶液可以吸收乙酸乙酯中可能残留的乙醇,这样分离出的粗酯中只含有水了。【答案点睛】本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度中等,涉及的题量较大,注意浓硫酸的作用、饱和碳酸钠溶液、氯化钙溶液的作用以及酯化反应的机理,侧重于学生分析、理解能力及灵活应用所学知识解决实际问题的能力的考查,题目难度中等。26、过滤漏斗、玻璃棒、烧杯Cl2+2I-=2Cl-+I2萃取分液分液漏斗B【答案解析】

海藻灰悬浊液经过过滤除掉残渣,滤液中通入氯气,发生反应Cl2+2I-=2Cl-+I2,向溶液中加入CCl4(或苯)将I2从溶液中萃取出来,分液得到含碘的有机溶液,在经过后期处理得到晶态碘。【题目详解】(1)固液分离可以采用过滤法,根据以上分析,提取碘的过程中①的实验操作名称过滤,所用玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯;(2)过程②是氯气将碘离子从溶液中氧化出来,离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2;(3)操作③是将碘单质从水中萃取分离出来,操作名称萃取分液,用到的主要仪器分液漏斗;(4)A.酒精和水任意比互溶,不能作萃取剂,故A错误;B.四氯化碳和原溶液中的溶剂互不相溶,碘单质在四氯化碳中的溶解度要远大于在水中的溶解度,故B正确;C.甘油易溶于水,不能作萃取剂,故C错误;D.醋酸易溶于水,不能作萃取剂,故D错误;答案选B。27、11%>酸式滴定管5HSO3-+2MnO4-+H+=5SO42-+2Mn2++3H2O溶液由无色变为紫红色,且半分钟不褪色×100%E【答案解析】

Ⅰ.(1)CH3COOH不完全电离,HCl完全电离,使CH3COOH溶液中c(H+)比同浓度的HCl溶液中c(H+)小,pH大;滴定盐酸的曲线是图1,故答案为1;(2)根据图1可知盐酸溶液的起始浓度为0.1mol/L,盐酸溶液和醋酸溶液是等浓度的,所以醋酸溶液起始浓度也为0.1mol/L,根据图2可知醋酸溶液的起始pH=3,溶液中c(H+)=10-3mol/L,电离度α=×100%=1%,故答案为1%;(3)达到B、D状态时,溶液为中性,NaCl不水解,CH3COONa水解使溶液呈碱性,为使CH3COONa溶液显中性,需要少加一部分NaOH,使溶液中留有一部分CH3COOH,所以反应消耗的NaOH溶液的体积a>b,故答案为>;Ⅱ.(1)高锰酸钾溶液具有强氧化性,能腐蚀碱式滴定管的橡皮管,所以选用酸式滴定管量取高锰酸钾溶液;故答案为酸式滴定管;(2)酸性KMnO4溶液的还原产物为MnSO4,+4价的硫被氧化为+6价,生成硫酸根离子,反应的离子方程式为:5HSO3-+2MnO4-+H+=5SO42-+2Mn2++3H2O,故答案为5HSO3-+2MnO4-+H+=5SO42-+2Mn2++3H2O;(3)KMnO4溶液呈紫色,与NaHSO3反应,紫色褪去,滴定终点的现象为:滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去;故答案为溶液由无色变为紫红色,且半分钟不褪色;若准确称取WgNaHSO3固体溶于水配成500mL溶液,取25.00mL置于锥形瓶中,用KMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液VmL。2MnO4~5HSO3-0.1mol/L×V×10-3Ln(HSO3-)解得n(HSO3-)=5/2×V×10-4mol,即25.00mL溶液中NaHSO3的物质的量为5/2×V×10-4mol,所以500mL溶液中NaHSO3的物质的量为5×V×10-3mol,NaHSO3固体的质量为5×V×10-3mol×104g/mol=5.2×V×10-1g,纯度为×100%=×100%,故答案为×100%;(4)A.未用标准浓度的酸性KMnO4溶液润洗滴定管,标准液的浓度偏小,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=c(标准)v(标准)/v(待测)分析,c(标准)偏大;B.滴定前锥形瓶未干燥,待测液的物质的量不变,对V(标准)无影响,根据c(待测)=c(标准)v(标准)/v(待测)分析,c(标准)不变;C.滴定前滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后无气泡,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=c(标准)v(标准)/v(待测)分析,c(标准)偏大;D.不小心将少量酸性KMnO4溶液滴在锥形瓶外,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=c(标准)v(标准)/v(待测)分析,c(标准)偏大;E.观察读数时,滴定前仰视,滴定后俯视,造成V(标准)偏小,根据c(待测)=c(标准)v(标准)/v(待测)分析,c(标准)偏小;综上所述,操作会导致测定结果偏低的是E,故选E。28、CH3OH(l)+3/2O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)△H=-725.8

kJ.mol-1N2(g)+2O2(g)=2NO2(g)△H=+67.8kJ.mol-1CO(g)+FeO(s)=Fe(s)+CO2(g)△H=-218.03kJ.mol-1449【答案解析】试题分析:I.①依据燃烧热的概念计算甲醇的燃烧热;②生成23克NO2需要吸收16.95kJ热量,则生成92gNO2放热67.8kJ;II.根据盖斯定律计算CO气体还原FeO固体得到Fe固体和CO2气体的焓变

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