2024届四川省绵阳市高中高一化学第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2024届四川省绵阳市高中高一化学第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列关于有机物的说法正确的是A.淀粉、纤维素、蛋白质都是天然高分子化合物,都能发生水解反应B.蔗糖和葡萄糖不是同分异构体,但属同系物C.苯酚、甲醛通过加聚反应可制得酚醛树脂D.石油裂解和煤的干馏都是化学变化,而石油的分馏和煤的气化都是物理变化2、根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是选项实验操作实验现象实验结论A左边棉球变为橙色,右边棉球变为蓝色氧化性:Cl2>Br2>I2B向某黄色溶液中加入淀粉KI溶液溶液呈蓝色溶液中含Br2C用大理石和盐酸反应制取CO2气体,立即通入一定浓度的Na2SiO3溶液中出现白色沉淀H2CO3的酸性比H2SiO3的酸性强D向久置的Na2SO3溶液中加入足量BaCl2溶液,再加入足最稀盐酸先出现白色沉淀,后部分沉淀溶解部分Na2SO3被氧化A.A B.B C.C D.D3、核外具有相同电子数的一组微粒是(

)A.Na+、Mg2+、S2-、Cl-B.Na+、Mg2+、O2-、F-C.F-、Cl-、Br-、I-D.K+、Ca2+、Ne、S2-4、下列关于古籍中的记载说法不正确的是()A.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应B.《吕氏春秋•别类编》中“金(即铜)柔锡柔,合两柔则刚”体现了合金硬度方面特性C.《本草纲目》中“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次……价值数倍也”用到的实验方法是蒸馏D.《肘后备急方》中“青蒿-握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”该过程属于化学变化5、完全沉淀等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液中的Cl﹣,消耗等物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1∶1∶1,则上述溶液的体积比为A.1∶1∶1 B.6∶3∶2 C.3∶2∶1 D.9∶3∶16、关于下图所示有机物(碳、氢、氧三种元素组成)的叙述不正确的是()A.相对分子质量为88 B.分子中含羧基官能团C.具有香味的无色油状液体 D.乙酸与乙醇酯化反应的产物7、根据图提供的信息,下列所得结论正确的是A.该反应断裂旧键所吸收的能量低于形成新键放出的能量B.该反应只有在加热条件下才能进行C.若加入催化剂,可使该反应速率加快,△H增大D.该反应可能是碳酸钙的分解反应8、“信息”“材料”和“能源”被称为新科技革命的三大支柱。下列有关选项不正确的是()A.信息技术的发展离不开新材料的合成和应用B.目前中、美、日等国掌握的陶瓷发动机技术大大提高了发动机的能量转化效率C.在即将到来的新能源时代,核能、太阳能、氢能将成为主要能源D.软质隐形眼镜和航天飞船表面的高温结构陶瓷都属于有机高分子材料9、在0.01mol/L醋酸中存在下列平衡:CH3COOHH++CH3COO-,若要使溶液的pH和c(CH3COO-)均减小,可采取的措施是A.适当升高温度 B.加入稀盐酸 C.加入CH3COONa固体 D.加入少量水10、工业上常用NCl3制备消毒剂ClO2,利用如图装置电解氯化铵和盐酸的混合溶液可制备NCl3(已知NCl3的水溶液具有漂白性)。下列推断正确的是()A.石墨极为正极B.铁极附近溶液的pH减小C.每生成1molNCl3必转移3mol电子D.电解反应为NH4Cl+2HClNCl3+3H2↑11、某元素的原子最外层有2个电子,关于该元素的推断一定正确的是()A.是金属元素B.是IIA族元素C.是稀有气体元素D.无法确定12、向某密闭容器中加入0.30molA、0.10molC和一定量的B三种气体,一定条件下发生反应,各物质浓度随时间变化如甲图所示[0∼t1阶段的cB变化未画出]。乙图为t1时刻后改变条件平衡体系中正、逆反应速率随时间变化的情况,且四个阶段都各改变一种反应条件(浓度、温度、压强、催化剂)A.若t1=15s,则用C的浓度变化表示的0∼tB.t4C.若该容器的容积为2L,则B的起始的物质的量为0.02molD.若t5∼t6阶段,容器内A的物质的量减少了0.03mol,而此过程中容器与外界的热交换总量为akJ,则该反应的热化学方程式为13、下列各组元素中,属于同一周期的是A.H、NaB.Al、PC.O、ClD.Mg、F14、某氢氧燃料电池的电极应为:负极:2H2+4OH--4e-=4H2O,正极O2+2H2O+4e-=4OH-。据此作出判断,下列说法中错误的是()A.H2在负极发生反应B.产物为无污染的水,属于环境友好电池C.供电时的总反应为:2H2+O2=2H2OD.燃料电池的能量转化率可达100%15、有8种物质:①甲烷;②苯;③聚乙烯;④2-丁炔;⑤乙醇;⑥邻二甲苯;⑦环己烯;⑧乙醛。既能使酸性高锰酸钾溶液褪色又能与溴水反应使之褪色的是()A.③④⑤⑧B.④⑤⑧C.③④⑤⑦⑧D.④⑦⑧16、在K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液中,Fe3+的物质的量浓度为0.1mol•L﹣1,SO42-的物质的量浓度为0.3mol•L﹣1,则混合液中K+的物质的量浓度为()A.0.15mol•L﹣1 B.0.45mol•L﹣1C.0.3mol•L﹣1 D.0.6mol•L﹣117、下列中各组性质的比较,正确的是①酸性:HClO4>HBrO4>HIO4②离子还原性:S2->Cl->Br->I-③沸点:HF>HCl>HBr>HI④金属性:K>Na>Mg>Al⑤气态氢化物稳定性:HF>HCl>H2S⑥半径:O2->Na+>Na>ClA.①②③B.②③④C.①④⑤D.①②③④⑤⑥18、N2+3H22NH3,是工业上制造氮肥的重要反应。下列关于该反应的说法正确的是A.达到平衡时,反应速率:v(正)=v(逆)=0B.恒温恒压下,充入少量He,反应速率减慢C.升温正反应速率加快,逆反应速率减慢D.若在反应的密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后能生成2molNH319、下图所示的实验,能达到实验目的的是()

A

B

C

D

验证化学能转化为电能

验证非金属性:Cl>C>Si

实验室制氨气

研究催化剂对化学反应速率的影响A.A B.B C.C D.D20、下列水解反应的应用,不正确的是A.热的纯碱溶液清洗油污:B.明矾净水:C.用TiCl4制备Ti02:D.配制氯化亚锡溶液时应加入氢氧化钠:21、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的常见短周期元素,X的某种氢化物能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。Y的一种核素质量数为18,中子数为10。在同周期元素中Z的简单离子半径最小,W的单质是良好的半导体材料。下列说法中正确的是()A.简单气态氢化物稳定性:W>XB.Y元素的相对原子质量为18C.X2H4的分子中极性键和非极性键数目比为4:lD.电解Z的熔融氯化物可以冶炼单质Z22、人体内最重要的供能物质是()A.葡萄糖 B.油脂 C.蛋白质 D.纤维素二、非选择题(共84分)23、(14分)有以下几种粒子:X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.除Z外其余粒子都由短周期元素A、B、C中的一种或几种构成,且具有以下结构特征和性质:①它们(X、Y、Z、Q、M、N)核外电子总数都相同;②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红;③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子总数比Q多两个;④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等;⑤X和Q形成的浓溶液在加热情况下生成M和N;⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失.(1)Q的化学式为______;X的电子式为______________.(2)试比较M和N的稳定性:N____M;(3)写出Z和N的水溶液反应的离子方程式___________________________;(4)上述六种微粒中的两种阳离子可与硫酸根形成一种盐(不含结晶水),向该盐的浓溶液中逐滴加入0.2mol/L的NaOH溶液,出现了如图中a、b、c三个阶段的图象,根据图象判断该盐的化学式为_______________.(5)将2.56g铜投入到一定量由A、B、C三种元素形成的一种常见化合物的溶液中,共收集到896mL气体(标准状况下),将盛有此气体的容器倒扣在水槽中,通入一定量的氧气,恰好使气体完全溶于水,则通入氧气在标准状况下的体积________mL.24、(12分)已知A是一种常见金属,F是一种红褐色沉淀。试根据图中转化关系,回答下列问题。(1)A的原子序数为26,A元素在周期表中的位置:______,写出NaOH的电子式:_____。(2)写出检验D中阳离子的操作方法为_________________________。(3)保存C溶液时要加固体A的原因是______________。(4)写出下列转化的方程式:①B→C的离子方程式:______________________________。②E→F的化学方程式:_______________________________。25、(12分)将浓度均为0.01mol/L的H2O2、H2SO4、KI、Na2S2O3溶液及淀粉混合,一定时间后溶液变为蓝色。该实验是一种“碘钟实验”。某小组同学在室温下对该“碘钟实验”的原理进行探究。(资料)该“碘钟实验”的总反应:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O反应分两步进行:反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O反应B:……(1)反应B的离子方程式是______。对于总反应,I-的作用相当于______。(2)为证明反应A、B的存在,进行实验Ⅰ。a.向酸化的H2O2溶液中加入试剂X的水溶液,溶液变为蓝色。b.再向得到的蓝色溶液中加入Na2S2O3溶液,溶液的蓝色褪去。试剂X是______。(3)为探究溶液变蓝快慢的影响因素,进行实验Ⅱ、实验Ⅲ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅱ54830实验Ⅲ52xyz溶液从混合时的无色变为蓝色的时间:实验Ⅱ是30min、实验Ⅲ是40min。①实验Ⅲ中,x、y、z所对应的数值分别是______。②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是______。(4)为探究其他因素对该“碘钟实验”的影响,进行实验Ⅳ。(溶液浓度均为0.01mol/L)试剂序号用量(mL)H2O2溶液H2SO4溶液Na2S2O3溶液KI溶液(含淀粉)H2O实验Ⅳ44930实验过程中,溶液始终无明显颜色变化。试结合该“碘钟实验”总反应方程式及反应A与反应B速率的相对快慢关系,解释实验Ⅳ未产生颜色变化的原因:_____________________。26、(10分)某化学课外兴趣小组为探究铜跟浓硫酸的反应情况,用如图所示装置进行有关实验:(1)B是用来收集实验中产生的气体的装置,但未将导管画全,请在图上把导管补充完整_________。(2)实验中他们取6.4g铜片和12mL18mol·L−1浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,直到反应完毕,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,该小组学生根据所学的化学知识认为还有一定量的硫酸剩余。①写出铜跟浓硫酸反应的化学方程式:__________________;②为什么有一定量的余酸但未能使铜片完全溶解,你认为原因是__________________;③下列药品中能够用来证明反应结束后的烧瓶中确有余酸的是________(填编号)。A.铁粉B.BaCl2溶液C.银粉D.Na2CO3溶液(3)装置C中试管D内盛装的是品红溶液,当B中气体收集满后,有可能观察到的现象是_____________,待反应结束后,向C中烧杯内加入沸水,D中观察到的现象是_____________。(4)实验装置C有可能造成环境污染,试用最简单的方法加以解决__________________(实验用品自选)。27、(12分)某化学小组的同学为探究原电池原理,设计如图所示装置,将锌、铜通过导线相连,置于稀硫酸中。(1)外电路,电子从__________极流出。溶液中,阳离子向_______极移动。(2)若反应过程中有0.2mol电子发生转移,则生成的气体在标准状况下的体积为______________。(3)该小组同学将稀硫酸分别换成下列试剂,电流计仍会偏转的是_____(填序号)。A.无水乙醇B.醋酸溶液C.CuSO4溶液D.苯(4)实验后同学们经过充分讨论,认为符合某些要求的化学反应都可以通过原电池来实现。下列反应可以设计成原电池的是____________(填字母代号)。A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.2H2+O2=2H2OC.Fe+2FeCl3=3FeCl2D.2H2O=2H2↑+2O2↑28、(14分)最近中央电视二台报道,市场抽查吸管合格率较低,存在较大的安全隐患,其中塑化剂超标是一个主要方面,塑化剂种类繁多,其中邻苯二甲酸二酯是主要的一大类,(代号DMP)是一种常用的酯类化剂,其蒸气对氢气的相对密度为97。工业上生产DMP的流程如图所示:已知:R-X+NaOHR-OH+NaX(1)上述反应⑤的反应类型为___________________。(2)D中官能团的名称为___________________。(3)DMP的结构简式为___________________。(4)B→C的化学方程式为_____________________________。29、(10分)在一固定体积为1L的密闭容器中,充入2molCO2和1molH2发生如下化学反应:CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g),其化学平衡常数与温度(T)的关系如下表:回答下列问题:(1)该反应的化学平衡常数表达式为K=__________________________________。(2)该反应是放热反应还是吸热反应______________(3)若反应在830℃下达到平衡,则CO2气体的浓度是_________;CO2的转化率为________。平衡后再向容器中通入2molCO2再次达到的平衡时,CO2的转化率_______(填变大,变小或不变)(4)能判断该反应是否达到化学平衡状态的依据是__________________________。A.容器内压强不变B.混合气体中c(CO)不变C.v正(H2)=v逆(H2O)D.c(CO2)=c(CO)

参考答案一、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、A【解题分析】

A.淀粉、纤维素、蛋白质都是天然高分子化合物,都能发生水解反应,A正确;B.蔗糖和葡萄糖不是同分异构体,也不属于同系物,B错误;C.苯酚、甲醛通过缩聚反应可制得酚醛树脂,C错误;D.石油裂解和煤的气化、煤的干馏都是化学变化,石油的分馏是物理变化,D错误,答案选A。2、D【解题分析】A.过量的氯气也能使淀粉KI溶液变蓝色,无法证明Br2的氧化性大于I2,故A错误;B.该黄色溶液中可能含有铁离子,铁离子也能将碘离子氧化为碘单质,所以不能确定该黄色溶液中含有溴,则结论不正确,故B错误;C.盐酸的挥发性,制得的CO2中混有HCl气体,盐酸也能使Na2SiO3溶液中出现白色沉淀,则无法判断H2CO3的酸性比H2SiO3的酸性强,故C错误;D.硫酸钡不溶于稀盐酸、亚硫酸钡溶于稀盐酸,如果亚硫酸钠被氧化生成硫酸钠,则加入氯化钡产生白色沉淀,且向该白色沉淀中加入稀盐酸时部分沉淀不溶解,说明该白色沉淀中含有硫酸钡,则得出结论:部分Na2SO3被氧化,故D正确;点睛:明确实验操作步骤、元素化合物性质是解本题关键,从可行性方面对实验方案做出评价,科学性和可行性是设计实验方案的两条重要原则,任何实验方案都必须科学可行.评价时,从以下4个方面分析:①实验原理是否正确、可行;②实验操作是否完全、合理;③实验步骤是否简单、方便;④实验效果是否明显等。3、B【解题分析】A.钠镁离子核外电子数都是10,硫、氯离子核外电子数都是18,所以这几种离子的核外电子数不同,故A错误;B.Na+、Mg2+、O2-、F-核外电子数都是10,所以这几种离子的核外电子数相等,故B正确;C.氟离子核外有10个电子,氯离子核外有18个电子,溴离子核外有36个电子,碘离子核外有54个电子,所以其核外电子数不等,故C错误;D.K+、Ca2+、S2-核外有18个电子,Ne原子核外有10个电子,所以其核外电子数不都相等,故D错误;故选B。点睛:本题考查了核外电子数的判断。简单阳离子中核外电子数=质子数-电荷数,简单阴离子中核外电子数=质子数+电荷数。4、D【解题分析】A.《天工开物》中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是碳酸钙的分解反应,A正确;B.《吕氏春秋·别类编》中“金(即铜)柔锡柔,合两柔则刚”体现了合金硬度方面的特性,即合金的硬度比其成分金属高,B正确;C.《本草纲目》中“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次……价值数倍也”用到的实验方法是蒸馏,即根据混合物的沸点不同将混合物分离的方法,C正确;D.《肘后备急方》中“青蒿—握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”该提取过程没有新物质生成,属于物理变化,D不正确。本题选D。5、B【解题分析】

设物质的量浓度均是cmol/L,需要溶液的体积分别是xL、yL、zL,根据Ag++Cl-=AgCl↓结合化学式可知xc=2yc=3zc,解得x:y:z=6:3:2,答案选B。6、B【解题分析】

A.由图可知,该有机物结构简式为CH3COOCH2CH3,相对分子质量为88,故A正确;B.由图可知,该有机物结构简式为CH3COOCH2CH3,分子中含酯基官能团,故B错误;C.该有机物分子中含酯基官能团,酯类是具有香味的无色油状液体,故C正确;D.该有机物结构简式为CH3COOCH2CH3,是乙酸乙酯,是乙酸与乙醇酯化反应的产物,故D正确;答案选B。7、D【解题分析】

根据图像可知,反应物的总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应;【题目详解】A.根据图像,该反应断裂旧键所吸收的能量高于形成新键放出的能量,A错误;B.吸热反应不一定需要加热才可以发生,如氢氧化钡晶体和铵盐为吸热反应,不需加热即可进行,B错误;C.若加入催化剂,可使该反应速率加快,△H不影响,C错误;D.碳酸钙的分解反应为吸热反应,该反应可能是碳酸钙的分解反应,D正确;答案为D【题目点拨】吸热反应不一定要加热才能进行,可以在体系外进行吸热即可进行。8、D【解题分析】

A.在20世纪发明的七大技术——信息技术、生物技术、核科学和核武器技术、航空航天和导弹技术、激光技术、纳米技术、化学合成和分离技术中,化学合成和分离技术为其余六种技术提供了必需的物质基础,因此信息技术的发展离不开新材料的合成和应用,故A正确;

B.为了提高发动机热效率,减少能量损耗,这就需要取消或部分取消冷却系统,使用陶瓷耐高温隔热材料,故B正确;C.核能、太阳能、氢能都是洁净能源,为新能源时代的主要能源,故C正确;D.航天飞船表面的高温结构陶瓷是无机非金属材料,故D错误。故选D。9、B【解题分析】

A.弱电解质的电离为吸热过程,升高温度促进电离,氢离子浓度增大,pH值减小,c(CH3COO-)增大,故A错误;B.加入稀盐酸,氢离子浓度增大,pH值减小,平衡逆向移动,c(CH3COO-)减小,故B正确;C.加入CH3COONa固体,c(CH3COO-)浓度增大,平衡逆向移动,氢离子浓度减小,pH值增大,故C错误;D.加水,溶液体积增大,导致氢离子、醋酸浓度都减小,pH值增大,故D错误;正确答案是B。【题目点拨】本题考查弱电解质的电离,同时考查学生分析问题和解决问题能力,难度中等,注意把握影响弱电解质的电离的影响因素。10、D【解题分析】

A.石墨与电源的正极相连,石墨极为阳极,A错误;B.铁极为阴极,电极反应式为2H++2e-=H2↑,铁极附近溶液的酸性逐渐减弱,pH增大,故B错误;C.NCl3的水溶液具有漂白性,说明NCl3中Cl的化合价为+1,电解过程中氯元素化合价由-1升高为+1,每生成1molNCl3,必转移6mol电子,故C错误;D.阴极生成氢气、阳极生成NCl3,电解反应为NH4Cl+2HClNCl3+3H2↑,故D正确;选D。11、D【解题分析】分析:某元素的原子最外层有2个电子,可能为第ⅡA族元素或He或副族元素,以此来解答。详解:某元素的原子最外层有2个电子,可能为第ⅡA族元素或He或副族元素,He为稀有气体元素,而第ⅡA族元素或副族元素均为金属元素。答案选D。点睛:本题考查元素周期表的结构及应用,把握原子最外层有2个电子的元素可能为He及碱土金属元素为解答的关键,注意电子排布与元素位置的关系,题目难度不大。12、C【解题分析】分析:由图乙可知,t3~t4阶段为使用催化剂,t4~t5阶段改变条件平衡不移动,改变温度或某一组分浓度,平衡发生移动,故t4时改变的条件为减小压强,说明反应前后气体的体积相等,且反应速率减小,应是降低压强.t5时正逆反应速率都增大,应是升高温度,t2时正、逆反应速率中只有其中一个增大,应是改变某一物质的浓度;由图甲可知,t1时到达平衡,△c(A)=0.09mol/L,△c(C)=0.06mol/L,二者化学计量数之比为0.09:0.06=3:2,则B为生成物,反应方程式为:3A(g)⇌B(g)+2C(g)。详解:A.若t1=15s,t0~t1段△c(A)=0.9mol/L,则v(A)=0.09mol/L15s=0.006mol/(L.s),故A错误;B.根据上述分析,t4~t5阶段改变的条件是降低压强,故B错误;C.由3A(g)⇌2C(g)+B(g)可知△c(B)=12△c(C)=0.03mol/L,B的起始浓度=0.05mol/L-0.03mol/L=0.02mol/L,该容器的容积为2L,B的起始物质的量为2L×0.02mol/L=0.02mol,故C正确;D.t5~t6阶段为升高温度,容器内A的物质的量减少了0.06mol,说明平衡正向移动,正反应为吸热反应,应是升高温度,3molA反应放出的吸收的热量为akJ×3mol0.06mol=50kJ,反应热化学方程式为:3A(g)⇌2C(g)+B(g)△H=+50akJ/mol,故13、B【解题分析】解:A.H、Na分别位于一、三周期,故A不选;B.Al、P均位于第三周期,故B选;C.O、Cl分别位于二、三周期,故C不选;D.Mg、F分别位于三、二周期,故D不选;故选B.【点评】本题考查元素周期表的结构及应用,为高频考点,把握原子结构中电子层数等于周期数为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大.14、D【解题分析】分析:氢氧燃料电池是将化学能转变为电能的装置,工作时,通入氢气的一极为电池的负极,发生氧化反应,通入氧气的一极为电池的正极,发生还原反应,电池总反应与氢气在氧气中燃烧的化学方程式一致,产物为水,对环境无污染。详解:A、由电极反应式可知,通入氢气的一极为电池的负极,发生氧化反应,A正确;B、氢氧燃料电池产物是水,对环境没有污染,且能量转化率高,B正确;C、电池总反应与氢气在氧气中燃烧的化学方程式一致,供电时的总反应为2H2+O2=2H2O,C正确;D、氢氧燃料电池是将化学能转变为电能的装置,还会伴有热能等能量的释放,能量转化率不会达100%,D错误。答案选D。15、D【解题分析】试题分析:能使酸性高锰酸钾褪色又能与溴水褪色的物质类别:烯烃、炔烃、醛等,因此④⑦⑧符合题意,故选项D正确。考点:考查官能团的性质等知识。16、C【解题分析】

根据溶液显电中性,依据电荷守恒分析解答。【题目详解】K2SO4和Fe2(SO4)3的混合溶液,含Fe3+的物质的量浓度为0.1mol/L,SO42—的物质的量浓度为0.3mol/L,忽略水的电离根据电荷守恒有3c(Fe3+)+c(K+)=2c(SO42—),即3×0.1mol/L+c(K+)=2×0.3mol/L,解得c(K+)=0.3mol/L,答案选C。17、C【解题分析】试题分析:①根据同主族元素性质递变规律判断,非金属性:Cl>Br>I,最高价氧化物水化物的酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,正确;②根据非金属性活动顺序判断,非金属性:Cl>Br>I>S,离子还原性:S2->I->Br->Cl-,错误;③组成和结构相似的分子晶体,相对分子质量越大,沸点越高,HF分子间存在氢键,沸点反常的高,故沸点:HF>HI>HBr>HCl,错误;④根据同周期元素由左向右金属性逐渐减弱,同主族元素由上到下金属性增强知,金属性:K>Na>Mg>Al,正确;⑤根据非金属性活动顺序判断,非金属性:F>Cl>S,气态氢化物稳定性:HF>HCl>H2S,正确;⑥半径:Na>Cl>O2->Na+,错误,选C。考点:考查同周期、同主族元素性质递变规律。18、B【解题分析】分析:A.化学平衡是动态平衡;B.根据外界条件对反应速率的影响分析;C.根据温度对反应速率的影响分析;D.可逆反应中转化率达不到100%。详解:A.达到平衡时,正逆反应速率相等,但不为0,A错误;B.恒温恒压下,充入少量He,容器容积增大,反应物浓度减小,反应速率减慢,B正确;C.升温正、逆反应速率均加快,C错误;D.由于是可逆反应,则在反应的密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后生成的氨气小于2mol,D错误。答案选B。19、D【解题分析】

A.没有构成闭合回路;B.盐酸易挥发,盐酸与硅酸钠溶液反应;C.氯化铵分解后,在试管口又化合生成氯化铵;D.由控制变量研究反应速率的影响因素可知,只有一个变量。【题目详解】A.没有构成闭合回路,不能形成原电池装置,则不能验证化学能转化为电能,A错误;B.盐酸易挥发,生成的二氧化碳中含有氯化氢,盐酸与硅酸钠溶液反应,则不能比较C、Si的非金属性,B错误;C.氯化铵分解后,在试管口氨气与氯化氢又化合生成氯化铵,不能制备氨气,应利用铵盐与碱加热制备,C错误;D.由控制变量研究反应速率的影响因素可知,只有一个变量催化剂,则图中装置可研究催化剂对化学反应速率的影响,D正确;答案选D。20、D【解题分析】A.热的纯碱溶液清洗油污,水解呈碱性:,选项A正确;B.明矾净水,铝离子水解得到氢氧化铝胶体:,选项B正确;C.用TiCl4制备TiO2,TiCl4水解产生TiO2:,选项C正确;D.配制氯化亚锡溶液时应加入氢氧化钠,抑制水解:,选项D不正确。答案选D。21、C【解题分析】

X、Y、Z、W是原子序数依次增大的常见短周期元素,X的某种氢化物能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,氢化物是氨气,则X是N。Y的一种核素质量数为18,中子数为10,质子数是18-10=8,Y是O。在同周期元素中Z的简单离子半径最小,原子序数大于X与Y,所以Z是Al。W的单质是良好的半导体材料,W是Si,据此解答。【题目详解】根据以上分析可知X、Y、Z、W分别是N、O、Al、Si。则A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属N>Si,则简单气态氢化物稳定性:W<X,A错误;B.氧元素存在同位素,则氧元素的相对原子质量不是18,B错误;C.N2H4的电子式为,因此分子中极性键和非极性键数目比为4:l,C正确;D.铝是活泼的金属,电解熔融的氧化铝可以冶炼单质Al,熔融的氯化铝不导电,D错误;答案选C。22、A【解题分析】

物质所含的六类营养物质中,能为人体提供能量的是糖类、脂肪和蛋白质,水、维生素、无机盐不能为人体提供能量;而脂肪是人体的备用能源物质,蛋白质是构成人体细胞的基本物质,糖类才是人体最重要的供能物质,人体的一切活动,包括学习、走路、消化和呼吸等所消耗的能量主要来自糖类。【题目详解】A.糖类是人体最重要的供能物质,人体的一切活动,包括学习、走路、消化和呼吸等所消耗的能量(约70%)主要来自糖类,脂肪是人体内备用的能源物质,A正确;B.油脂可以给人体提供能量,但不是最重要的供能物质,B错误;C.蛋白质是构成人体细胞的基本物质,C错误;D.人体内无纤维素酶,不能消化纤维素,D错误;正确选项A。二、非选择题(共84分)23、OH﹣<Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+NH4Al(SO4)2448【解题分析】X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.它们都由短周期元素组成,且具有以下结构特征和性质:①它们的核外电子总数都相同;由②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红,溶液呈碱性,可推知N为NH3、M为H2O;由⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失,可推知Z为Al3+、Q为OH-,由③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子数比Q多2个,则Y为H3O+;由④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等,则X为NH4+;由⑤铵根离子与氢氧根离子浓溶液在加热条件下可以生成氨气和水,符合转化关系;结合③④可知,A为H元素、B为O元素、C为N元素。(1)Q的化学式为OH-;铵根离子的电子式为,故答案为:OH-;;(2)非金属性越强氢化物越稳定,非金属性O>N,所以N为NH3的稳定性弱于MH2O的稳定性,故答案为:<;(3)铝离子和氨的水溶液反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故答案为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;(4)由图可知,b阶段氢氧化铝沉淀不变,消耗氢氧化钠为1体积,应含有NH4+,而溶解氢氧化铝消耗氢氧化钠为1体积,故铝离子与铵根离子之比为1:1,则该盐的化学式为NH4Al(SO4)2,故答案为:NH4Al(SO4)2;(5)2.56g

Cu的物质的量为:n(Cu)=2.56g64g/mol=0.04mol,反应时失去电子为:2×0.04mol=0.08mol,反应整个过程为HNO3NO、NO2HNO3,反应前后HNO3的物质的量不变,而化合价变化的只有铜和氧气,则Cu失去电子数目等于O2得到电子的数目,所以消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.08mol4=0.02mol,标况下需要氧气的体积为:V(O2)=0.02mol×22.4L/mol=0.448L=448mL,故答案为:448。点睛:本题考查无机物推断及元素化合物知识,为高频考点,涉及氧化还原反应计算、离子反应方程式的书写、氢化物稳定性判断等知识点,正确推断微粒、明确物质性质是解本题关键,注意转移电子守恒的灵活运用。24、第四周期第Ⅷ族取D溶液少许于试管中,加入几滴KSCN溶液,溶液变红色,证明含Fe3+防止Fe2+被O2氧化Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解题分析】

F是红褐色沉淀,即F为Fe(OH)3,A是一种常见金属,结合框图中物质的转化,从而推知A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,G为Fe2O3,X为H2;【题目详解】F是红褐色沉淀,即F为Fe(OH)3,A是一种常见金属,结合框图中物质的转化,从而推知A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,G为Fe2O3,X为H2;(1)A为26号元素,且A为Fe,Fe元素在周期表中的位置:第四周期Ⅷ族;NaOH为离子化合物,含有离子键和共价键,即NaOH电子式为;(2)D为FeCl3,检验Fe3+常用KSCN,即操作步骤是取D溶液少量于试管中,加入几滴KSCN溶液,溶液变为(血)红色,证明含Fe3+;(3)C为FeCl2,Fe2+容易被氧化成Fe3+,且2Fe3++Fe=3Fe2+,因此保存FeCl2溶液加铁屑的原因是防止Fe2+被O2氧化;(4)①Fe3O4与盐酸反应的离子方程式为Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O;②Fe(OH)2→Fe(OH)3,其化学反应方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。25、I2+2S2O32-=2I-+S4O62-催化剂淀粉、碘化钾8、3、2其它条件不变,增大氢离子浓度可以加快反应速率由于n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,v(A)<v(B),所以未出现溶液变蓝的现象。【解题分析】

(1)用总反应方程式减去反应A方程式,整理可得反应B的方程式;物质在反应前后质量不变,化学性质不变,这样的物质为催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-;(3)①采用控制变量方法研究,由于H2O2的量相同,H2SO4的体积不同,因此Na2S2O3、KI溶液必须与前一个实验相同,且溶液总体积与前一个实验相同;②变色时间越长,反应速率越慢;(4)对比实验Ⅳ、实验II,可知溶液总体积相同,该变量是H2O2、Na2S2O3,H2O2减少,Na2S2O3增大,根据二者的物质的量的比分析判断。【题目详解】(1)碘钟总反应方程式为:H2O2+2S2O32-+2H+=S4O62-+2H2O,该反应分两步进行,反应A:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,则反应B方程式为总反应方程式减去反应A可得I2+2S2O32-=2I-+S4O62-;通过上述反应A、反应B反应可知:I-在反应前后质量不变、化学性质不变,因此在该反应中的作用是催化剂;(2)H2O2具有氧化性,会将KI氧化为I2,I2遇淀粉溶液变为蓝色,I2具有氧化性,会将S2O32-氧化为S4O62-,I2被还原为I-。所以试剂X是KI淀粉溶液;(3)①为便于研究,在反应中要采用控制变量方法进行研究,即只改变一个反应条件,其它条件都相同,根据表格数据可知:实验Ⅲ跟实验II比硫酸的体积减少,所以其它条件都相同,而且混合后总体积也要相同,故实验Ⅲ中,x=8,y=3,z=2;②对比实验Ⅱ、实验Ⅲ,可得出的实验结论是:在其它条件不变时,溶液的酸性越强,溶液中氢离子浓度越大,反应速率越快;(4)对比实验II、实验Ⅳ,可知其它量没有变化,溶液总体积相同,H2O2减少,Na2S2O3增大,n(H2O2)∶n(Na2S2O3)<,结果未出现溶液变为蓝色现象,说明v(A)<v(B),导致不能出现溶液变为蓝色现象。【题目点拨】本题通过碘钟实验,考查了实验方案的探究的知识。注意探究外界条件对化学反应影响时,只能改变一个条件,其它条件必须相同,否则不能得出正确结论。26、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑随着反应进行,硫酸被消耗,产物有水生成,所以浓硫酸变成稀硫酸,反应停止AD红色褪去恢复红色用浸有NaOH的溶液的面团塞在试管口【解题分析】

(1)铜跟浓硫酸反应生成了SO2气体,SO2比空气重,可以用向上排气法收集,所以装置中的导气管应长进短出,装置图为;(2)①铜跟浓硫酸在加热时发生反应,反应的化学方程式是Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;②6.4g铜片的物质的量是0.1mol,该铜和12mL18mol/L浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,依据化学反应方程式Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑的定量关系可知,0.1mol铜与含0.216mol硫酸的浓硫酸反应,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,说明一定剩余酸,这是因为浓硫酸随着反应进行,浓度变小成为稀硫酸,不再和铜发生反应,所以有一定量的余酸但未能使用铜片完全溶解;③根据反应后必有硫酸铜产生,所以要证明反应结束后的烧瓶中确有余酸,只有证明氢离子,A.铁粉与氢离子反应产生气泡,正确;B.BaCl2溶液只能与硫酸根产生沉淀,无论硫酸是否过量,都会发生沉淀反应,因此不能证明硫酸是否过量,错误;C.银粉不反应,无现象,不能证明硫酸是否过量,错误;D.Na2CO3溶液与氢离子反应产生气泡,正确。答案选AD。(3)装置C中试管D内盛装的是品红溶液,当B中气体收集满后,SO2进入品红溶液,使品红溶液褪色;待反应结束后,向C中烧杯内加入沸水,升高温度,无色物质不稳定,受热分解,SO2逸出,品红溶液又变为红色;(4)实验装置C有可能造成环境污染,由于SO2是酸性

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