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文档简介
江津中学2023-2024学年高一下化学期末检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列有机反应属于取代反应的是()A.CH2CH2+HBrCH3CH2BrB.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OC.+3H2D.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl2、测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢元素的质量分数为m%,则此混合物中含氧元素的质量分数为A.1-7m%B.1-m%C.6m%D.无法计算3、下列有机物不是同分异构体的是()A.葡萄糖和果糖 B.蔗糖和麦芽糖C.淀粉和纤维素 D.正丁烷和异丁烷4、下列物质中,只有氧化性、只有还原性,既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是A.F2、K、HCl B.Cl2、Al、H2C.NO2、Na、Br2 D.O2、SO2、H2O5、微型纽扣电池在现代生活中有广泛应用,有一种银锌电池,其电极分别是Ag2O和Zn,电解质溶液为KOH,电极反应为Zn+2OH--2e-===ZnO+H2O;Ag2O+H2O+2e-===2Ag+2OH-,根据上述反应式,判断下列叙述中正确的是()A.Zn是正极,Ag2O是负极B.使用过程中,电子由Ag2O极经外电路流向Zn极C.在使用过程中,电池负极区溶液的碱性减弱D.Zn电极发生还原反应,Ag2O电极发生氧化反应6、不能作为元素周期表中元素排列顺序的依据的是()A.原子的核电荷数B.原子的核外电子数C.原子的质子数D.原子的中子数7、下列物质属于共价化合物的是A.CaOB.CO2C.C60D.NaCl8、把4.6g钠放入200mL0.1mol·L-1AlCl3溶液中,待其充分反应后,下列叙述中错误的是()A.Cl-的浓度几乎不变 B.溶液变浑浊C.溶液中Al3+全部转化为AlO2- D.溶液中存在最多的离子是Na+9、用30g乙酸与46g乙醇牌反应,实际产量是理论产量的55%,
则可得到的乙酸乙酯的质量是()A.19.8gB.24.2gC.44gD.48.4g10、在同温同压下,某有机物和过量Na反应得到V1L氢气,另一份等质量的有机物和足量的NaHCO3反应得到V2L二氧化碳,若2V1=V2则有机物可能是A.B.HOOC-COOHC.HOCH2CH2OHD.11、下列有关铁及其化合物的说法中错误的是A.Fe和HCl反应生成FeCl3B.铁在纯氧中燃烧或高温下和水蒸气反应均能得到Fe3O4C.工业上可用铁制容器储存,运输浓硝酸、浓硫酸D.向沸水中滴加几滴饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,可得Fe(OH)3胶体12、下图表示某有机反应过程的示意图,该反应的类型是A.聚合反应B.加成反应C.取代反应D.酯化反应13、下列化合物中既存在离子键,又存在极性键的是()A.H2O B.CaCl2 C.NaOH D.Na2O214、在一定条件下,对于密闭容器中进行的反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列说法能充分说明该反应已达到化学平衡状态的是()A.SO2完全转化为SO3B.各物质浓度均不再改变C.SO2和SO3的浓度一定相等D.正、逆反应速率相等且等于零15、下列各项比较中前者高于(或大于或强于)后者的是A.CH4在水中的溶解度和NH3在水中的溶解度B.I2在水中的溶解度和I2在CCl4中的溶解度C.I与H形成共价键的极性和F与H形成共价键的极性D.对羟基苯甲醛()和邻羟基苯甲醛()的沸点16、下列说法正确的是A.MgF2晶体中的化学键是共价键B.某物质在熔融态能导电,则该物质中一定含有离子键C.N2和Cl2两种分子中,每个原子的最外层都具有8电子稳定结构D.干冰是分子晶体,其溶于水生成碳酸的过程只需克服分子间作用力17、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期中原子半径最大的元素,W的最高正价为+7价。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.Y离子的半径比Z离子的半径小D.元素W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Y的强18、下列粒子间的关系,描述不正确的是A.1735Cl与1737C.和属于同种物质D.CH(CH3)3和CH3CH2CH2CH3互为同分异构体19、下列说法正确的是()①锌跟稀硫酸反应制取氢气,加入少量硫酸铜溶液能加快反应速率;②电冶铝工业中用电解熔融状态氧化铝,用冰晶石作助熔剂的方法进行冶炼③电解法精炼铜时,电路中每转移2mol电子,阳极质量就减少64g④镀锌铁镀层破坏后锌仍能减缓铁腐蚀,其原理为牺牲阳极的阴极保护法⑤第五套人民币的一元硬币材质为铜芯镀银,在电镀过程中,铜芯应做阳极⑥外加电流的金属保护中,被保护的金属与电源的正极相连,发生氧化反应A.①②④B.①②③④C.①③⑤⑥D.③④⑥20、解释下列事实所用的方程式不合理的是A.硫酸酸化的KI淀粉溶液久置后变蓝:4I-+O2+4H+=2I2+2H2OB.将充有NO2的玻璃球浸到热水中,气体颜色加深:2NO2(g)N2O4(g)△H>0C.用Na2CO3溶液处理锅炉水垢中的硫酸钙:CO32-+CaSO4=CaCO3+SO42-D.以KOH溶液为电解质溶液,氢氧燃料电池的负极区pH减小:H2+2OH--2e-=2H2O21、锌铜——稀硫酸原电池的装置如图所示,下列叙述错误的是()A.电流从锌片经导线流向铜片B.锌是负极,其质量逐渐减小C.氢离子在铜表面被还原,产生气泡D.依据该实验现象可判断锌比铜活泼22、下列说法正确的是()A.可以用电解熔融氯化钠的方法来制取金属钠B.加热后才能发生的化学反应是吸热反应C.共价化合物中一定含有共价键,可能含有离子键D.1mol乙酸与1mol乙醇反应生产乙酸乙酯的分子数为NA二、非选择题(共84分)23、(14分)如图表示常见元素单质及化合物相应转化关系,部分反应的产物没有全部列出。已知:B是黄绿色气体、有毒性,C是所有气体中密度最小的一种,D是一种强碱;X、Y是日常生活中应用最为广泛的两种金属材料,F是一种红棕色的固体氧化物,常可以用作制备红色油漆和涂料;Z为气态氧化物。请回答下列问题:(1)气体B和X反应的化学方程式___________;(2)反应②属于四种基本反应类型中的_______反应。(3)有学生认为B与X反应的产物E不一定是纯净物。他认为产物中可能还有______(填化学式),为验证其猜想该同学设计了相关实验,你认为他需要选择的试剂为____。A.酸性高锰酸钾溶液B.NaOH溶液C.KSCN溶液D.稀硫酸(4)若Z能导致温室效应,则反应③的离子反应方程式为_______________。(5)若Z是酸雨形成的罪魁祸首,目前应用最广泛的工业处理含Z废气的方法是在一定条件下与生石灰作用而使其固定,产物可作建筑材料,反应的化学方程式为______________。24、(12分)A〜G均分别代表一种物质,结合如图所示的转化关系(框图中的部分产物已略去),回答下列问题:已知:I.天然有机高分子化合物A,是一种遇到碘水能变蓝的多糖;Ⅱ.H为丙三醇(CH2OH-CHOH-CH2OH),G有香味。(1)①C→E的反应类型为_________。②与出D→C的化学反应方程式:_________。③写出F与H以物质的量3:1浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式:_____。(2)人在剧列运动后腿和胳膊会感到酸胀或疼痛,原因之一是B(C6H12O6)→2C3H6O3(乳酸)。某研究小组为了研究乳酸(无色液体,与水混溶)的性质,做了如下实验:①取90g乳酸饱和NaHCO3溶液反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下);②另取90g乳酚与过量的金属钠反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下)。由以上实验推知乳酸分子含有的官能团名称________;试写出所有符合上述条件有机物的同分异构体的结构简式________。25、(12分)50mL0.5mol·L-1的盐酸与50mL0.55mol·L-1的NaOH溶液在下图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。请回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_____________________。由图可知该装置仍有不妥之处,如不改正,求得的中和热数值会____________(填“偏大”“偏小”“无影响”)。(2)写出该反应的热化学方程式(中和热为57.3kJ·mol-1):_______________。(3)取50mLNaOH溶液和50mL盐酸溶液进行实验,实验数据如下表。①请填写下表中的空白:温度实验次数起始温度T1/℃终止温度T2/℃温度差平均值(T2-T1)/℃HClNaOH平均值126.226.026.129.1________________225.925.925.929327.027.427.231.7426.426.226.329.2②近似认为0.55mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1盐酸溶液的密度都是1g/cm3,中和后生成溶液的比热容c=4.18J/(g·℃),则中和热ΔH=________(取小数点后一位)。(4)下列情况会使测得中和热的数值偏小的是________(填字母)。A.用浓硫酸代替盐酸进行上述实验B.用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验C.用50mL0.50mol·L-1的NaOH溶液进行上述实验26、(10分)实验小组模拟工业上海水提溴,设计如下实验。回答下列问题:Ⅰ.利用如图所示装置富集溴:实验步骤:①关闭k1、k3,打开k2,向装置A中通入足量Cl2,充分反应;②停止通Cl2,关闭k2,打开k1、k3和k4,向装置A中通入足量热空气,同时向装置C中通入足量SO2,充分反应;③停止通气体,关闭k1、k4。(1)a的名称为___________。(2)步骤①中主要反应的离子方程式为_____________。(3)步骤②中通入热空气的作用为_______。装置C发生富集溴的反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为____________;实际参加反应的SO2的物质的量大于理论值,主要原因为_____________(用化学方程式表示)。Ⅱ.制备溴:富集溴的过程结束后,继续向装置C中通入Cl2,充分反应后蒸馏。(4)下列蒸馏装置正确的是_____(填选项字母)。(5)装置A中加入VmL含Br-的浓度为cmol·L-1的浓缩海水,蒸馏所得溴单质的质量为mg,则该实验中溴单质的产率为__________。27、(12分)三氯氧磷(化学式:POCl3)常用作半导体掺杂剂及光导纤维原料。氯化水解法生产三氯氧磷的流程如下:⑴氯化水解法生产三氯氧磷的化学方程式为______。⑵通过佛尔哈德法可以测定三氯氧磷产品中Cl元素含量,实验步骤如下:Ⅰ.取a
g产品于锥形瓶中,加入足量NaOH溶液,待完全水解后加稀硝酸至酸性。Ⅱ.向锥形瓶中加入0.1000mol·L-1的AgNO3溶液40.00mL,使Cl-完全沉淀。Ⅲ.向其中加入2mL硝基苯,用力摇动,使沉淀表面被有机物覆盖。Ⅳ.加入指示剂,用c
mol·L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,记下所用体积。已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12①滴定选用的指示剂是______(选填字母),滴定终点的现象为______。a.NH4Fe(SO4)2
b.FeCl2
c.甲基橙
d.淀粉②实验过程中加入硝基苯的目的是_____________________,如无此操作所测Cl元素含量将会______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)⑶氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水。在废水中先加入适量漂白粉,再加入生石灰调节pH将磷元素转化为磷酸的钙盐沉淀并回收。①在沉淀前先加入适量漂白粉的作用是_________________。②下图是不同条件对磷的沉淀回收率的影响图像。处理该厂废水最合适的工艺条件为______(选填字母)。a.调节pH=9
b.调节pH=10
c.反应时间30min
d.反应时间120min③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7
mol·L-1,溶液中c(Ca2+)=__________mol·L-1。(已知Ksp[Ca3(PO4)2]=2×10-29)28、(14分)Ⅰ.下表是元素周期表的一部分,根据表中列出的10种元素,回答下列问题。(1)O和S中,原子半径较大的是________;(填元素符号或化学,以下同)(2)CH4和NH3中,热稳定性较强的是________;(3)新制氯水有漂白作用,是因为其中含有________;(4)元素最高价氧化物对应水化物中,两性氢氧化物是________________;(5)上表元素中,存放最高价氧化物对应水化物的碱性最强的溶液的试剂瓶盖不能用玻璃塞,请写出该反应的离子方程式_______________。Ⅱ.现有部分元素的性质与原子(或分子)结构如下表:元素编号元素性质与原子(或分子)结构T最外层电子数是次外层电子数的3倍X常温下单质为双原子分子,分子中含有3对共用电子对YM层比K层少1个电子Z第3周期元素的简单离子中半径最小(1)元素T在元素周期表中的位置是________________。(2)元素Y与元素Z相比,金属性较强的是______(用元素符号表示),下列表述中能证明这一事实的是______(填序号)。a.Y单质的熔点比Z单质低b.Y的化合价比Z低c.Y单质与水反应比Z单质剧烈d.Y最高价氧化物的水化物的碱性比Z强(3)上述四种元素中有2种元素能形成一种淡黄色的固体,该化合物的电子式是________________,所含化学键的类型有________________。29、(10分)氮氧化物(NO2)是一种主要的大气污染物,必须进行处理。(1)汽车发动机工作时会引发N2和O2反应生成NO,其反应过程中的能量变化如下:反应N2(g)→2N(g)O2(g)→2O(g)N(g)+O(g)→NO(g)反应热△H1△H2△H3热量值kJ/mol945498630①△H1___0,△H3____0。(填“>”或“<”)②N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=____kJ·mol-1。(2)利用甲烷催化还原氮氧化物。已知:CH4(g)+4NO2(g)==4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)△H=-574kJ·mol-lCH4(g)+4NO(g)==2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)AH=-1160kJ·mol-lH2O(l)=H2O(g)△H=+44kJ·mol-lCH4与NO2反应生成N2和H2O(l)的热化学方程式为_______。(3)潜艇中使用的液氮-液氧燃料电池工作原理如图所示:①电极a名称是______。②电解质溶液中OH-离子向_____移动(填“电极a”或“电极b”)。③电极b的电极反应式为_____。(4)可通过NH3与NaClO反应来制得火箭燃料肼(N2H4)。该反应的化学反应方程式是_____。
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、D【解析】A.CH2CH2+HBrCH3CH2Br属于加成反应,选项A不选;B.2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O属于氧化反应,选项B不选;C.+3H2属于加成反应,也属于还原反应,选项C不选;D.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl属于取代反应,选项D选。答案选D。2、A【解析】分析:根据乙酸乙酯和乙酸的分子中碳氢原子的个数比均是1:2解答。详解:乙酸乙酯和乙酸的分子式分别是C4H8O2和C2H4O2,分子中碳氢原子的个数比均是1:2,即碳元素的含量是氢元素含量的6倍。若测得某乙酸乙酯和乙酸的混合物中含氢元素的质量分数为m%,则此混合物中碳元素的质量分数是6m%,因此含氧元素的质量分数为1-7m%。答案选A。3、C【解析】
A、葡萄糖和果糖的分子式都是C6H12O6,葡萄糖含有醛基,果糖含有羰基,因此两者属于同分异构体,故A不符合题意;B、蔗糖和麦芽糖的分子式为C12H22O11,前者水解成葡萄糖和果糖,后者水解成葡萄糖,因此两者属于同分异构体,故B不符合题意;C、淀粉和纤维素的分子式为(C6H10O5)n,两者的n值不同,因此淀粉和纤维素不互为同分异构体,故C符合题意;D、正丁烷结构式为CH3CH2CH2CH3,异丁烷的结构式为CH(CH3)3,两者互为同分异构体,故D不符合题意。4、A【解析】
当元素处于最低价时,只能升高,只有还原性,反之,只能降低,只有氧化性;而当处于中间价时,既有氧化性又有还原性,据此分析解答。【详解】A项,F只能得电子变成F-,所以F2只有氧化性;K只能失电子变成K+,所以K只有还原性;HCl中的H+能得电子体现氧化性,Cl-能失电子体现还原性,所以HCl既有氧化性又有还原性,故选A项;B项,Cl既能得电子变成Cl-,又能失电子与O结合变成含氧酸根(例如ClO-),所以Cl2既有氧化性又有还原性;Al只能失电子变成Al3+,所以Al只有还原性;H2可以失电子变成H+,与活泼金属化合时可以得电子变为H-,所以H2既有氧化性又有还原性,故不选B项;C项,NO2既有氧化性又有还原性,例如3NO2+H2O=2HNO3+NO;Na只能失电子变成Na+,所以Na只有还原性;Br既能得电子变成Br-,又能失电子与O结合变成含氧酸根(例如BrO3-),所以Br2既有氧化性又有还原性,故不选C项;D项,O只能得电子,所以O2只有氧化性;SO2既有氧化性(SO2+2H2S=3S↓+2H2O)又有还原性(2SO2+O2=2SO3);H2O既有氧化性(2Na+2H2O=2NaOH+H2↑)又有还原性(2F2+2H2O=4HF+O2),故不选D项。综上所述,本题正确答案为A。5、C【解析】
根据原电池原理结合电极反应式知,负极上发生氧化反应,正极上发生还原反应,锌作负极,氧化银作正极,电子从负极沿导线流向正极,据此分析解答。【详解】A.原电池中,失电子的电极是负极,得电子的电极是正极,所以锌是负极,氧化银是正极,故A错误;B.锌是负极,氧化银是正极,原电池工作时,电子从锌沿导线流向氧化银,故B错误;C.根据电极反应式Zn+2OH--2e-===ZnO+H2O知,负极上氢氧根离子参与反应,导致氢氧根离子浓度减小,则溶液的碱性减弱,故C正确;D.负极锌失电子发生氧化反应,正极氧化银得电子发生还原反应,故D错误;答案选C。6、D【解析】元素周期律的实质是原子核外电子排布周期性变化的必然结果,原子的核外电子数等于核电荷数,等于核内质子数,所以答案选D。7、B【解析】A、氧化钙是由钙离子和阳离子以离子键结合形成的离子化合物,故A不选;B.CO2中只含共价键,属于共价化合物,故B选;C.C60中只含有共价键,是单质,故C不选;D.NaCl中只存在离子键,属于离子化合物,故D不选;故选B。点睛:本题考查离子化合物、共价化合物等基本概念,侧重考查学生对概念的理解,注意这几个概念的区别。一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,共价化合物中一定不含离子键,离子化合物中可能含有共价键。8、B【解析】
4.6g钠的物质的量为4.6g÷23g/mol=0.2mol,由反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑可知生成氢氧化钠0.2mol,AlCl3的物质的量为0.2L×0.1mol•L-1=0.02mol,n(Al3+):n(OH-)=0.02mol∶0.2mol=1∶10,Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,据此分析解答。【详解】A.参加反应的水很少,溶液的体积基本不变,氯离子不反应,Cl-的浓度几乎不变,故A正确;B.Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,溶液不变浑浊,故B错误;C.Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,溶液中Al3+全部转化为AlO2-,故C正确;D.溶液中Na+为0.2mol,氯离子为0.06mol,偏铝酸根为0.02mol,氢氧根为0.2mol-0.02mol×4=0.12mol,故D正确。故选B。9、B【解析】分析:理论质量,即按照化学方程式完全转化所得产物的质量;实际质量,实际质量=理论质量×产率;据此分析解答。详解:CH3COOH+C2H5OH——>CH3COOC2H5+H2O发生酯化反应,30gCH3COOH的物质的量=30/60=0.5mol,46gC2H5OH的物质的量=46/46=1mol,显然,CH3COOH不足,C2H5OH过量;理论生成CH3COOC2H5的物质的量=CH3COOH的物质的量=0.5mol;理论质量=0.5×88=44g,实际质量=44×55%=24.2g;正确选项B。10、B【解析】试题分析:有机物和过量Na反应得到V1L氢气,说明分子中含有R-OH或-COOH,另一份等量的该有机物和足量的NaHCO3反应得到V2L二氧化碳,说明分子中含有-COOH,存在反应关系式:R-OH~12H2,-COOH~12H2,以及-COOHCO2若2V1=V2,说明分子中只含有-COOH,只有B符合,故选B。考点:考查有机物的推断11、A【解析】
A、Fe和HCl反应生成FeCl2和H2,选项A错误;B、铁在纯氧中燃烧生成四氧化三铁,高温下和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,铁在纯氧中燃烧或高温下和水蒸气反应均能得到Fe3O4,选项B正确;C、铁在常温下在浓硫酸、浓硝酸中发生钝化阻止反应进行,工业上可用铁质容器储存、运输浓硝酸或浓硫酸,选项C正确;D、向沸水中滴加几滴饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,可得Fe(OH)3胶体,选项D正确。答案选A。【点睛】本题考查铁单质及其化合物,易错点为选项B,铁与纯氧气反应及铁与水蒸气反应均生成四氧化三铁,选项C注意常温下浓硫酸、浓硝酸均能使铁、铝钝化。12、C【解析】分析:由图可知,为甲烷与卤素单质发生取代反应生成卤代烃和HX,以此来解答。详解:A.生成物有两种,不属于聚合反应,A错误;B.生成物有两种,不属于加成反应,B错误;C.为甲烷与卤素单质发生取代反应生成卤代烃和HX,属于取代反应,C正确;D.为有机反应中取代反应,不属于酯化反应,D错误;答案选C。点睛:本题考查有机物的反应类型,为高频考点,把握有机物的结构、有机反应类型为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意有机物的性质,题目难度不大。13、C【解析】分析:一般来说,活泼金属与活泼非金属元素之间形成的化学键为离子键,相同非金属原子之间形成的共价键为非极性共价键,不同原子之间形成的为极性共价键,以此解答该题。详解:A.水分子含有极性键O-H,不含有离子键,选项错误;B.CaCl2只含有离子键,不含共价键,选项B错误;C.NaOH为离子化合物,含有离子键和极性共价键,选项C正确;D.过氧化钠为离子化合物,含有离子键,且含有O-O非极性键,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查化学键的考查,为高频考点,注意把握化学键类型的判断角度以及相关物质的性质,把握极性键和非极性键的区别,难度不大,注意相关基础知识的积累。14、B【解析】试题分析:A、该反应为可逆反应,无论是否达到平衡状态,SO2均不会完全转化为SO3,故A错误;B、达到平衡时,正逆反应速率相等,各种物质的浓度不再发生变化,故B正确;C、反应平衡时各物质的浓度是否相等取决于起始时各物质的量的关系和转化的程度,不能作为判断是否达到平衡的依据,故C错误;D、反应达到平衡时,正逆反应速率相等,但反应并没有停止,不等于零,故D错误;故选B。考点:考查了化学平衡状态的判断的相关知识。15、D【解析】
A.CH4不溶于水,NH3极易溶于水,故A不符合题意;B.I2是非极性分子,水是极性分子,CCl4是非极性分子,根据相似相溶原理,I2在水中的溶解度小于I2在CCl4溶液中的溶解度,故B错误;
C.I的非金属性小于F,所以I与H形成共价键的极性比F与H形成共价键的极性弱,故C错误;D.邻羟基苯甲醛的两个基团靠的很近,能形成分子内氢键,使熔沸点降低;而对羟基苯甲醛能够形成分子间氢键,使熔沸点升高,所以对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛熔、沸点高,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。【点睛】D项为本题的难点,注意分子内形成氢键,使熔沸点降低;分子间形成氢键,使熔沸点升高。16、C【解析】
A.MgF2晶体中的化学键是离子键,A错误;B.某物质在熔融态能导电,则该物质中不一定含有离子键,也可能是金属单质,B错误;C.N2和Cl2两种分子中,每个原子的最外层都具有8电子稳定结构,C正确;D.干冰是分子晶体,其溶于水生成碳酸的过程还需要客服共价键,D错误,答案选C。17、D【解析】分析:短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,处于第三周期,故Z为Na;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的最高正价为+7价,则W为Cl元素,据此解答。详解:根据以上分析可知X为C,Y为N,Z为Na,W为Cl。则A.氨气分子之间存在氢键,沸点高于甲烷,A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键,Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有化学键不同,B错误;C.离子电子层结构相同,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,C错误;D.高氯酸是最强的无机含氧酸,其酸性比硝酸强,D正确;答案选D。点睛:本题考查结构性质位置关系应用等,推断元素是解题的关键,注意元素周期律的灵活应用。另外还需要注意掌握物质熔沸点比较,尤其是氢键对物质性质的影响,题目难度中等。18、B【解析】分析:根据同位素、同系物和同分异构体的概念分析判断ABD的正误;根据甲烷的结构分析判断C的正误。详解:A.1735Cl与1737Cl的质子数相同,但中子数不同,互为同位素,故A正确;B.乙醇和乙酸的结构不相似,一个含有官能团羟基,一个含有官能团羧基,不属于同系物,故B错误;C.甲烷是正四面体结构,和属于同种物质,故C正确;D.CH(CH3)3和CH3CH2CH2CH3的分子式相同,但结构不同,互为同分异构体,故D19、A【解析】分析:本题考查的是金属的腐蚀和防护,根据原电池和电解池的原理进行分析。详解:①锌跟稀硫酸反应制取氢气,加入少量硫酸铜溶液时锌与硫酸铜反应生成铜,在硫酸存在下形成原电池,加快反应速率,故正确;②电冶铝工业中用电解熔融状态氧化铝,用冰晶石作助熔剂的方法可以降低氧化铝的熔点,故正确;③电解法精炼铜时,阳极上先溶解活泼的金属,再溶解铜,故电路中每转移2mol电子,阳极质量不是铜的质量,故错误;④镀锌铁镀层破坏后形成原电池,锌做原电池的负极,锌仍能减缓铁腐蚀,其原理为牺牲阳极的阴极保护法,故正确;⑤第五套人民币的一元硬币材质为铜芯镀银,在电镀过程中,铜芯应做阴极,银做阳极,故错误;⑥外加电流的金属保护中,被保护的金属与电源的负极极相连,不发生反应,故错误。故选A。点睛:掌握特殊的电解池的工作原理。在电镀装置中,待镀金属在阴极,镀层金属做阳极,溶液含有镀层金属阳离子。在精炼铜装置中,阳极为粗铜,首先是粗铜中存在的活泼金属反应,如锌铁等,然后才是铜溶解,而活泼性在铜之后的金属如银或金等变成阳极泥沉降下来。阴极为纯铜,可以通过转移电子数计算析出的铜的质量,不能计算阳极溶解的质量。20、B【解析】
A.酸性环境下,氧气能够氧化碘离子生成单质碘,碘单质遇淀粉溶液变为蓝色,反应的离子方程式为4I-+O2+4H+=2I2+2H2O,A正确;B.将充有NO2的玻璃球浸到热水中,气体颜色加深,说明化学平衡向逆反应方向移动,逆反应为吸热反应,所以该反应的正反应为放热反应,△H<0,B错误;C.碳酸钙的溶解度小于硫酸钙,所以可以用Na2CO3溶液处理锅炉水垢中的硫酸钙:CO32-+CaSO4=CaCO3+SO42-,使沉淀转化为CaCO3,然后用盐酸溶解CaCO3变为可溶性的CaCl2而除去,C正确;D.以KOH溶液为电解质溶液,氢氧燃料电池的负极发生反应:H2-2e-+2OH-=2H2O,由于不断消耗溶液中的OH-,因此负极区c(OH-)减小,溶液的pH减小,D正确;故合理选项是B。21、A【解析】分析:该原电池中,锌比铜活泼,Zn易失电子作负极、Cu作正极,负极反应式为Zn-2e-=Zn2+、正极反应式为2H++2e-=H2↑,电子从负极沿导线流向正极,据此分析解答。详解:该原电池中,锌比铜活泼,Zn易失电子作负极、Cu作正极,电流从正极Cu沿导线流向负极Zn,A错误;该原电池中,锌比铜活泼,Zn易失电子作负极、负极反应式为Zn-2e-=Zn2+,其质量逐渐减小,B正确;正极为Cu,正极反应式为2H++2e-=H2↑,所以氢离子在铜表面被还原,产生气泡,C正确;该原电池中,Zn易失电子作负极,质量逐渐减小,Cu作正极,氢气在此极生成,因此锌比铜活泼,D正确;正确选项A。点睛:原电池工作时溶液中阴离子移向负极,阳离子移向正极,电子由负极经外电路流向正极,电子不能从电解质中通过。22、A【解析】
A.钠是活泼金属,工业上采用电解法冶炼,2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑,故A正确;B.化学反应是放热还是吸热,与反应条件无关,加热后才能发生的化学反应不一定是吸热反应,如物质的燃烧一般都需要加热或点燃,故B错误;C.共价化合物中一定含有共价键,但不可能含有离子键,含有了离子键就属于离子化合物,故C错误;D.乙醇和乙酸的酯化反应是可逆反应,1mol乙酸与1mol乙醇反应生产乙酸乙酯的分子数小于NA,故D错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、2Fe+3Cl2=2FeCl3置换反应FeCl2ACO2+OH-=HCO3-2SO2+2CaO+O2=2CaSO4【解析】电解饱和食盐水得到B、C、D,B是一种黄绿色气体,则B为Cl2,C在所有气体中密度最小,则C为H2,D是一种碱,则D为NaOH;X、Y是生活中应用最为广泛的金属,F是一种红棕色氧化物,常用作红色油漆和涂料,则F为Fe2O3,由转化关系可知X为Fe、E为FeCl3,反应②为铝热反应,Y为Al、G为Al2O3,与氢氧化钠反应反应生成I为NaAlO2。(1)根据以上分析可知气体B和X反应的化学方程式为2Fe+3Cl2=2FeCl3;(2)反应②是Al与氧化铁反应生成氧化铝与Fe,属于置换反应;(3)学生认为B与X反应的产物E不一定是纯净物,由于铁是变价金属,因此产物中可能还有FeCl2,亚铁离子具有还原性,能使酸性高锰酸钾褪色,而氢氧化钠、KSCN与铁离子反应,影响亚铁离子检验,而硫酸不反应,故选A;(4)若Z能导致温室效应,则Z为CO2,反应③是过量的二氧化碳与氢氧化钠溶液反应生成碳酸氢钠,反应③的离子反应方程式为CO2+OH-=HCO3-;(5)若Z是我国酸雨形成的罪魁祸首,则Z为SO2,生石灰与二氧化硫、氧气反应生成硫酸钙,反应的化学方程式为:2SO2+2CaO+O2=2CaSO4。点睛:本题考查无机物推断,物质的颜色、温室效应气体、形成酸雨的气体等是推断突破口,题目比较综合,需要学生熟练掌握基础知识知识。注意化学推断题是一类综合性较强的试题,它不仅可考察学生对化学知识的理解程度,更重要的是培养学生的综合分析能力和思维方法。解框图题的方法:最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。24、氧化反应CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O羧基、羟基CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH【解析】
A是一种遇到碘单质能变蓝的多糖,则A为淀粉,水解生成B为葡萄糖,由转化关系可知C为CH3CH2OH,D与H2O在一定条件下反应产生C,则D为乙烯,结构简式为CH2=CH2,乙醇催化氧化产生的E为CH3CHO,E催化氧化产生的F为CH3COOH,则G为,以此解答该题。【详解】由上述分析可知:A为淀粉,B为葡萄糖,C为CH3CH2OH,D为CH2=CH2,E为CH3CHO,F为CH3COOH,G为。(1)①C为CH3CH2OH,CH3CH2OH在Cu催化下发生氧化反应产生CH3CHO,所以乙醇变乙醛的反应为氧化反应;②乙烯与水反应的化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;③F是乙酸,H是丙三醇,F与H以物质的量比3:1在浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式为CH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O;(2)①乳酸相对分子质量是90,90g乳酸的物质的量是1mol,取90g乳酸与过量的饱和NaHCO3溶液反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,说明乳酸分子中含有1个羧基;②另取90g乳酸与过量的金属钠反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,则说明乳酸分子中含有1个羧基、1个羟基,则乳酸可能的结构为CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH。【点睛】把握高分子化合物A为淀粉为解答本题的关键,掌握物质的性质及转化关系、反应条件、反应的物质的量关系是解答题目的基础,能与NaHCO3反应的官能团只有羧基,能与Na反应的官能团有羧基、醇羟基、酚羟基,则是该题的核心,然后结合物质的分子式判断可能的结构,注意有机反应及有机物的性质。25、环形玻璃搅拌棒偏小HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol3-50.2kJ·mol-1BC【解析】
(1)环形玻璃搅拌棒上下搅动使溶液充分反应;若盐酸反应不完全,会使求得的中和热数值将会减小;(2)根据中和热的概念以及热化学方程式的书写方法书写热化学方程式;(3)先判断数据的有效性,然后计算出平均温度差,再根据Q=m•c•△T计算反应放出的热量,最后根据中和热的概念求出反应热;(4)A、浓硫酸稀释时释放能量;B、氨水为弱碱,电离过程为吸热过程;C、若用50mL0.50mol•L-1NaOH溶液进行上述实验,盐酸可能反应不完全,导致生成水的量减小。【详解】(1)为了测得温度的最高值,应在最短的时间内让盐酸和过量的氢氧化钠溶液充分反应,减少热量散失,则图中尚缺少的一种玻璃用品是环形玻璃搅拌棒;如不改正,盐酸反应可能不完全,会使求得的中和热数值将会减小,故答案为:环形玻璃搅拌棒;偏小;(2)盐酸和氢氧化钠溶液发生中和反应生成1mol水放出的热量为57.3kJ,反应的热化学方程式为HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol,故答案为:HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol;(3)①根据表中数据可知,温度的差值是分别为3.0℃、3.1℃、4.5℃、2.9℃,实验3的误差太大舍去,则温度差的平均值是℃=3℃,故答案为:3;②50mL0.5mol•L-1盐酸和50mL0.55mol•L-1的氢氧化钠溶液的质量和为100mL×1g/cm3=100g,比热容c=4.18J/(g•℃),由公式Q=cm△t可知反应生成0.025mol水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3℃=1254J=1.254kJ,则中和热△H=—≈-50.2kJ/mol,故答案为:50.2;(4)A、浓硫酸稀释时释放能量,用浓硫酸代替盐酸进行上述实验会导致测得中和热的数值偏大,故错误;B、氨水为弱碱,电离过程为吸热过程,所以用氨水代替稀氢氧化钠溶液反应,会使测得中和热的数值偏小,故正确;C、反应中选用50mL0.55mol·L-1的NaOH溶液的目的是氢氧化钠溶液过量保证50ml0.5mol·L-1的盐酸完全反应,若用50mL0.50mol•L-1NaOH溶液进行上述实验,盐酸可能反应不完全,导致生成水的量减小,使测得中和热的数值偏小,故正确;正确的是BC,故答案为:BC。【点睛】本题考查中和热的测定,试题侧重分析能力及化学实验能力的考查,明确中和热的测定步骤,注意掌握中和热计算方法,为解答关键。26、三颈烧瓶2Br-+Cl2=Br2+2Cl-将生成的Br2吹入装置C中1:12SO2+O2+2H2O=2H2SO4d【解析】(1)a的名称为三颈烧瓶。(2)步骤①中主要反应是氯气氧化溴离子,反应的离子方程式为2Br-+Cl2=Br2+2Cl-。(3)溴易挥发,因此步骤②中通入热空气的作用为将生成的Br2吹入装置C中。装置C发生富集溴的反应:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,其中SO2是还原剂,溴是氧化剂,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1;由于SO2在溶液中易被空气氧化,所以实际参加反应的SO2的物质的量大于理论值,反应的化学方程式为2SO2+O2+2H2O=2H2SO4。(4)蒸馏是温度计水银球放在烧瓶支管出口处,为防止液体残留在冷凝管中,应该用直形冷凝管,答案选d;(5)装置A中加入VmL含Br-的浓度为cmol·L-1的浓缩海水,蒸馏所得溴单质的质量为mg,因此该实验中溴单质的产率为。27、PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HClb溶液变为红色,而且半分钟内不褪色防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀偏小将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐bc5×10-6【解析】分析:(1)氯化水解法产物是三氯氧磷和盐酸,结合原子守恒分析;(2)①当滴定达到终点时NH4SCN过量,Fe3+与SCN-反应溶液变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;②由于AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN标准液用量偏多;(3)①在沉淀前先加入适量漂白粉使废水中的H3PO3氧化为PO43-,加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;②根据图1、2分析磷的沉淀回收率;③根据Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)计算。详解:(1)氯化水解法是用三氯化磷、氯气与水反应生成三氯氧磷和盐酸,其化学方程式为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl,故答案为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl;(2)①用cmol•L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,当滴定达到终点时NH4SCN过量,加NH4Fe(SO4)2作指示剂,Fe3+与SCN-反应溶液会变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;故答案为:b;溶液变为红色,而且半分钟内不褪色;②已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12,则AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN与AgCl反应生成AgSCN沉淀,则滴定时消耗的NH4SCN标准液的体积偏多,即银离子的物质的量偏大,则与氯离子反应的银离子的物质的量偏小,所以测得的氯离子的物质的量偏小,故答案为:防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;偏小;(3)①氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水,在废水中先加入适量漂白粉,使废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;故答案为:将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐;②根据图1、2可确定pH=10、反应时间30min时磷的沉淀回收率较高,则处理该厂废水最合适的工艺条件为pH=10、反应时间30min;故答案为:bc;③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7mol
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