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文档简介

2024届陕西省宝鸡市部分高中高一化学第二学期期末教学质量检测模拟试题考生须知: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、下表是氧化镁和氯化镁的熔、沸点数据:请参考以上数据分析,从海水中提取镁,正确的方法是()物质氧化镁氯化镁熔点/℃2852714沸点/℃36001410A.海水Mg(OH)2MgB.海水MgCl2溶液MgCl2晶体MgC.海水Mg(OH)2MgOMgD.海水Mg(OH)2MgCl2溶液MgCl2(熔融)Mg2、下列叙述中错误的是A.13C和14C属于同一种元素,它们互为同位素B.H和D是不同的核素,它们的化学性质基本相同C.14C和14N的质量数相等,它们的中子数不等D.6Li和7Li的电子数相等,中子数也相等3、下列表示物质或微粒的化学用语或模型错误的是A.乙烯的结构简式:CH2=CH2B.氮气的结构式:N≡NC.CH4的比例模型:D.NaCl的电子式:4、把0.6mol气体X和0.4mol气体Y混合于2L的密闭容器中,发生反应:3X(g)+Y(g)⇌nZ(g)+3W(g),测得5min末W的浓度为0.1mol·L-1,又知以Z表示的平均反应速率为0.02mol·L-1·min-1,则n值是A.2 B.3 C.4 D.65、糖类、油脂、蛋白质是食物中的常见有机物。下列有关说法中,正确的是A.糖类是储存机体代谢所需能量的主要物质B.油脂在人体中发生水解的产物是氨基酸C.蛋白质主要由C、H、O、N四种元素组成D.糖类物质都有甜味6、下列反应中属于取代反应的是A.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙烯与溴的四氯化碳溶液反应C.苯与浓硝酸和浓硫酸的混合液加热反应D.在苯中滴入溴水,溴水层变无色7、X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的五种短周期主族元素。其中只有Z是金属,W的单质是黄色固体,X、Y、W在周期表中的相对位置关系如图所示。下列说法正确的是A.五种元素中,原子半径最大的是WB.Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性强C.Y与Z形成的化合物都可以和盐酸反应D.Z与Q形成的化合物水溶液一定显酸性8、已知羟基能与Na反应,羧基能与NaHCO3溶液反应。分子式为C5H10O3的有机物与Na反应时生成C5H8O3Na2,而NaHCO3溶液反应时生成C5H9O3Na。则符合上述条件的该有机物的同分异构体(不考虑立体异构)有A.10种 B.11种 C.12种 D.13种9、如图曲线a表示放热反应2X(g)Z(g)+M(g)+N(s)进行过程中X的转化率随时间变化的关系。若要改变起始条件,使反应过程按b曲线进行,不可能采取的措施是()A.升高温度 B.X的投入量增加C.加催化剂 D.减小容器体积10、钠与水的反应属于()①氧化还原反应;②离子反应;③放热反应A.①②③B.①②C.②③D.①③11、下列关于甲烷性质叙述中不正确的是()A.甲烷是一种无色无味的气体 B.甲烷极难溶解于水C.相同条件下甲烷的密度大于空气 D.实验室常用排水集气法收集甲烷气体12、下图是部分短周期主族元素原子半径与原子序数的关系图。下列说法错误的是()A.X、Y两种单质在常温下反应生成的产物为碱性氧化物B.Z制成的槽车可以密封贮运R的氧化物对应的水化物C.Y、Z、R三种元素最高价氧化物对应水化物相互之间可以发生反应D.电解熔融的X与Z组成的化合物可以得到单质Z13、下列递变规律正确的是A.HClO4、H2SO4、H3PO4的酸性依次增强B.HCl、HBr、HI的稳定性依次增强C.钠、镁、铝的还原性依次减弱D.N、O、F原子半径逐渐增大14、某实验探究小组研究320K时N2O5的分解反应:2N2O54NO2+O2。如图是该小组根据所给表格中的实验数据绘制的。下列有关说法正确的是t/min01234c(N2O5)/mol/L0.1600.1140.0800.0560.040c(O2)/mol/L00.0230.0400.0520.060A.曲线Ⅰ是N2O5的浓度变化曲线B.曲线Ⅱ是O2的浓度变化曲线C.N2O5的浓度越大,反应速率越快D.升高温度对该反应速率无影响15、化学电源在日常生活和高科技领域中都有广泛应用。下列说法不正确的是A.甲:Fe棒为负极,电极反应为Fe-3e-=Fe3+B.乙:正极的电极反应式为O2+4e-+4H+=2H2OC.丙:锌筒作负极,发生氧化反应,锌筒会变薄D.丁:使用一段时间后硫酸铅沉淀在电极板上,溶液酸性减弱,导电能力下降16、能用H+A.醋酸与氨水 B.稀硫酸与氢氧化钡溶液C.稀盐酸与氢氧化铜 D.稀硫酸与烧碱溶液17、利用下列反应不能制得括号中纯净物质的是(

)A.乙烯与水反应(乙醇)B.乙烯与氯气反应(二氯乙烷)C.液溴与苯用溴化铁作催化剂反应(溴苯)D.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应(氯乙烷)18、下列操作能达到实验目的的是()实验目的实验操作A证明Cl的非金属性比C强将盐酸滴入放有大理石的烧杯中,观察是否有气泡产生。B比较Na与Al的金属性强弱将金属钠放入盛有AlCl3溶液的烧杯中,观察现象。C证明增大反应物浓度,能加快化学反应速率将两块表面积相同的锌粒分别放入稀硫酸和浓硫酸中。D证明KCl中存在离子键熔融状态的KCl是否导电A.A B.B C.C D.D19、NO是氮元素的一种氧化物。下图表示N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化。下列有关反应和NO性质的说法中,正确的是A.NO是一种酸性氧化物,能与NaOH溶液反应生成盐和水B.1molN2(g)和1molO2(g)反应生成2molNO(g),放出能量180kJC.在1L的密闭容器中N2(g)和O2(g)反应生成NO(g),10分钟内减少1molN2,则10分钟内化学反应的的平均速率可表示为v(NO)=0.1mol/(L·min)D.N2(g)分子中化学键键能大于O2(g)分子中化学键键能20、对于100mL1mol/L盐酸与铁片的反应,下列措施能使生成氢气的反应速率加快的是(

)①升高温度;②改用100mL3mol/L盐酸;③多用300mL1mol/L盐酸;④用等量铁粉代替铁片;⑤改用98%的硫酸.⑥加入少量CuSO4A.①③④⑥ B.①②④⑥ C.①②④⑤ D.①②④⑤⑥21、依据2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-,HClO+H++Cl-===Cl2↑+H2O,2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+,Fe+Cu2+===Fe2++Cu,判断下列氧化剂的氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.Fe3+>Cu2+>Cl2>HClO>Fe2+22、物质的量之比为2:5的锌与稀硝酸反应,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,则该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比是A.1:4 B.1:5 C.2:3 D.2:5二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中,A为FeSO4•7H2O,B、D、E、F、G是氧化物,F、K是氢化物,C、H是日常生活中最常见的金属单质,J是黄绿色气态非金属单质。M与氨水反应生成的0是白色沉淀,且B、H、L、M、N、0中含有同种元素,I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出)。请按要求回答:(1)写出G、L的化学式G:_________,L:_____________。(2)反应②的化学方程式________________。(3)反应③的离子方程式_________________。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为____________。(5)由L的饱和溶液可以制得胶体,胶体中粒子直径的大小范围是________。若要提纯该胶体,采用的方法叫__________。24、(12分)从物质A(某正盐)的水溶液出发有下面所示的一系列变化:(1)写出A~F物质的化学式:A__________;B__________;C__________;D__________;E.__________;F__________。(2)写出E→F的化学方程式______________________________。(3)鉴别物质F中阴离子的方法是________________________。25、(12分)用50mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液在如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。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器的名称是_________________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是___________________________________________________________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值_______(填“偏大、偏小、无影响”)。(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_________(填“相等、不相等”),所求中和热_______(填“相等、不相等”)。26、(10分)(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。27、(12分)在试管a中先加入2mL95%的乙醇,边摇动边缓缓加入5mL浓H2SO4并充分摇匀,冷却后再加入2g无水醋酸钠,用玻璃棒充分搅拌后将试管固定在铁架台上,在试管b中加入7mL饱和碳酸钠溶液。连接好装置,用酒精灯对试管a加热,当观察到试管b中有明显现象时停止实验。(1)写出a试管中的主要化学反应的方程式________________.(2)加入浓H2SO4的目的是______________________________.(3)试管b中观察到的现象是_______________________.(4)在实验中球形干燥管除了起冷凝作用外,另一个重要作用是______________,其原因_____________.(5)饱和Na2CO3溶液的作用是______________________________________28、(14分)某学习小组为认识铁及其化合物的性质、分散系的性质做了如图所示的综合实验,根据实验流程回答相关问题:(1)请写出Fe2O3与①反应的离子方程式:______________________________________________。(2)物质②为________。(3)请写出FeCl3与铁粉反应的化学方程式:__________________________________________。(4)向FeCl2溶液中滴加NaOH溶液最终生成Fe(OH)3浊液,该过程的现象为_____________________________________________________________________________,此过程中发生的氧化还原反应为(用化学方程式表达)___________________________________________。(5)将FeCl3饱和溶液滴入沸水中,并继续煮沸至红褐色,制得分散系③为________,它与FeCl3溶液、Fe(OH)3浊液的本质区别是________。29、(10分)0.1mol某有机物与0.3molO2在密闭容器中混合点燃,待充分反应后,将气体产物依次通过浓硫酸、碱石灰和灼热CuO(所用试剂均足量),实验结果浓硫酸增重5.4g,碱石灰增重8.8g,灼热CuO减轻1.6g。求:(1)有机物中所含氢元素的物质的量为______。(2)通过计算确定有机物的分子式_______。

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】

从海水中提取镁的正确方法是:先加石灰乳使水中的镁离子通过和石灰乳反应生成氢氧化镁白色沉淀,然后利用盐酸溶解氢氧化镁生成氯化镁溶液,从氯化镁溶液中冷却结晶得到MgCl2·6H2O,在HCl气流中加热MgCl2·6H2O得到无水MgCl2,镁是活泼的金属,通过电解熔融的氯化镁即可以得到金属镁。综上分析,A、B选项不符合题意,选项A、B错误;C、因为氧化镁的熔点远远高于氯化镁,工业会选择氯化镁电解得到镁,选项C错误;D.海水Mg(OH)2MgCl2溶液―→MgCl2(熔融)Mg符合题意;答案选D。【点睛】本题考查海水的综合利用,海水中含有MgCl2,工业上从海水中提取镁首先是富集;根据石灰乳比氢氧化钠廉价易得,一般不用氢氧化钠,在海水苦卤中加石灰乳过滤得沉淀氢氧化镁;加盐酸得到氯化镁,经浓缩、结晶、脱水、电解可以得到金属镁分析。2、D【解析】分析:A.质子数相同中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素;B.元素原子的最外层电子数决定元素的化学性质;C.质子数+中子数=质量数;D.质子数=核外电子数,质子数+中子数=质量数。详解:A.13C和14C属于同一种元素,它们质子数相同而中子数不同,互为同位素,A正确;B.H和D是不同的核素,它们的核外电子数相同,化学性质基本相同,B正确;C.14C和14N的质量数相等,都是14,它们的中子数不等,分别是14-6=8、14-7=7,C正确;D.6Li和7Li的电子数相等,都为3,6Li中子数为6-3=3,7Li中子数为7-3=4,中子数不相等,D错误。答案选D。点睛:掌握原子的组成、相关微粒之间的数量关系以及原子的表示方法是解答的关键,关于同位素的判断需要注意同位素的中子数不同,质子数相同,因此核外电子数相同,元素的化学性质主要是由最外层电子数决定的,因此化学性质几乎完全相同,但物理性质差异较大。3、D【解析】

A.乙烯分子中含有官能团碳碳双键,乙烯结构简式为:CH2=CH2,选项A错误;B.氮气分子中存在氮氮三键,氮气结构式为:N≡N,选项B正确;C.比例模型主要体现的是组成该分子的原子间的大小关系,CH4的比例模型为:,选项C正确;D.氯化钠是离子化合物,由钠离子和氯离子构成,电子式为,选项D错误;答案选D。4、B【解析】

5min内W的平均化学反应速率v(W)==0.02mol•L-1•min-1,利用各物质的反应速率之比等于其化学计量数之比,Z浓度变化表示的平均反应速率为0.02mol•L-1•min-1,则:v(Z):v(W)=0.02mol•L-1•min-1:0.02mol•L-1•min-1=n:3,所以n=3,故答案为B。5、C【解析】

A.糖类是维持机体生命活动所需能量的主要物质,脂肪可以储存机体代谢所产生的能量,A不正确;B.油脂在人体中发生水解的产物是甘油和脂肪酸,B不正确;C.蛋白质主要由C、H、O、N四种元素组成,C正确;D.糖类物质不一定有甜味,如常数和纤维素没有甜味,D不正确。故选C。6、C【解析】试题分析:A.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色属于氧化反应,故A不选;B.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色属于加成反应,故B不选;C.苯与浓硝酸和浓硫酸的混合液加热反应生成硝基苯和水,属于取代反应,故C选;D.在苯中滴入溴水,溴水层变无色发生的是萃取,属于物理过程,故D不选;故选C。考点:考查了有机物的结构与性质的相关知识。7、C【解析】试题分析:W的单质是黄色固体,则W一定是S。根据元素在周期表中的相对位置可判断Y是O,X是C。Q的原子序数大于W,且是短周期元素,因此Q是Cl。Z是金属,原子序数大于O而小于S,则Z是Na或Mg或Al。A、同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增强,五种元素中,原子半径最大的是Z,A错误;B、同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性弱,B错误;C、Y与Z形成的化合物不论是氧化钠、过氧化钠、氧化镁或氧化铝都可以和盐酸反应,C正确;D、Z与Q形成的化合物水溶液不一定显酸性,例如氯化钠溶液显中性,D错误,答案选C。考点:考查位置、结构和性质关系应用8、C【解析】

分子式为C5H10O3的有机物与NaHCO3溶液反应时,生成C5H9O3Na;而与金属钠反应时生成C5H8O3Na2,说明有机物分子中含有1个-COOH、1个-OH,该有机物可以看作C4H10中2个H原子,分别被-COOH、-OH代替,结合C4H10的同分异构体判断。【详解】分子式为C5H10O3的有机物与NaHCO3溶液反应时,生成C5H9O3Na;而与金属钠反应时生成C5H8O3Na2,说明有机物分子中含有1个-COOH、1个-OH,该有机物可以看作C4H10中2个H原子,分别被-COOH、-OH代替。若C4H10为正丁烷:CH3CH2CH2CH3,2个H原子分别被-COOH、-OH代替,取代同一碳原子上2个H原子,有2种,取代不同C原子的2个H原子,有6种;若C4H10为异丁烷:CH3CH(CH3)CH3,2个H原子分别被-COOH、-OH代替,取代同一碳原子上2个H原子,有1种,取代不同C原子的2个H原子,有3种;则该有机物的可能的结构有2+6+1+3=12种;因此合理选项是C。【点睛】本题考查同分异构体的书写,根据与NaHCO3溶液、金属钠反应产物分子式判断有机物含有的官能团是关键,在确定种类数目时,要注意取代中利用“定一移二“进行判断。9、A【解析】

A、该反应正反应是放热反应,升高温度,反应速率加快,平衡向逆反应移动,X的转化率降低,故A错误;

B、加大X的投入量,X浓度增大,反应速率加快,平衡向正反应移动,反应前后气体体积不变,等效为增大压强,平衡不移动,平衡时x的转化率不变,所以B选项是正确的;

C、加入催化剂,反应速率加快,催化剂不影响平衡移动,X的转化率不变,所以C选项是正确的;

D、减小体积,压强增大,该反应前后气体的物质的量不变,压强增大平衡不移动,但反应速率加快,所以D选项是正确的;所以本题答案:A选项。【点睛】突破口:由图象可以知道,由曲线a到曲线b到达平衡的时间缩短,改变条件使反应速率加快,且平衡时x的转化率不变,说明条件改变不影响平衡状态的移动,据此结合选项判断。10、A【解析】钠与水的反应,生成NaOH和H2,有化合价变化,属于氧化还原反应;有Na+和OH-生成,属于离子反应;反应过程中,金属钠熔化成小球,说明是放热反应。故选A。11、C【解析】

A.甲烷是一种无色无味、可燃和无毒的气体,故A正确;B.甲烷为最简单的烷烃,为非极性分子,而水为极性分子,故甲烷的溶解度很小,极难溶解于水,故B正确;C.甲烷的相对分子质量为16,空气的平均相对分子质量为29,故甲烷的密度比空气小,故C错误;D.甲烷不溶于水,可以用排水集气法收集甲烷,故D正确;故选C。12、B【解析】分析:同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故前7种元素处于第二周期,后7种元素处于第三周期,由原子序数可知,X为O元素,Y为Na元素,Z为Al元素,R为S元素A、X、Y两种单质在常温下反应生成的产物Na2O,为碱性氧化物,故A正确;B、Z为Al元素,Z制成的槽车可以密封贮运R的最高氧化物对应的水化物的浓溶液,即浓硫酸,故B错误;C、Y、Z、R对应的最高价氧化物的水化物分别为:NaOH、Al(OH)3、H2SO4,相互之间可以发生反应,故C正确;D、X为O元素,Z为Al元素,电解熔融的Al2O3可以得到单质Al,故D正确;故选B。13、C【解析】试题分析:A、同周期自左向右非金属性逐渐增强,最高价氧化物水化物的酸性逐渐增强,则HClO4、H2SO4、H3PO4的酸性依次减弱,A错误;B、同主族自上而下非金属性逐渐减弱,氢化物的稳定性逐渐减弱,则HCl、HBr、HI的稳定性依次减弱,B错误;C、同周期自左向右金属性逐渐减弱,则钠、镁、铝的还原性依次减弱,C正确;D、同周期自左向右原子半径逐渐减小,则N、O、F原子半径逐渐减小,D错误,答案选C。考点:考查元素周期律的应用14、C【解析】

结合题给的曲线和表格中0min时的数据,可以判断该反应是从反应物开始投料的,直至建立平衡状态。N2O5的速率从最大逐渐减小至不变,O2的速率从最小逐渐增大至最大而后不变。【详解】A.曲线Ⅰ是O2的浓度变化曲线,A项错误;B.曲线Ⅱ是N2O5的浓度变化曲线,B项错误;C.因从反应物开始投料,所以随N2O5的浓度减小,化学反应速率逐渐减小,直至平衡时化学反应速率保持不变,所以N2O5的浓度越大,反应速率越快,C项正确;D.升高温度,反应速率加快,D项错误;所以答案选择C项。15、A【解析】

A.在铜、铁原电池中,Fe为负极,发生氧化反应,失去电子变为Fe2+,A错误;B.在氢氧燃料电池中,通入氧气的电极为正极,由于电解质溶液为酸性,因此正极的电极反应式为O2+4e-+4H+=2H2O,B正确;C.在锌锰干电池中,由于活动性Zn>C,所以Zn为负极,失去电子,发生氧化反应变为Zn2+,所以随着电池的使用,锌筒不断被消耗,而逐渐变薄,C正确;D.在铅蓄电池中,负极上Pb失去电子变为Pb2+,与溶液中的SO42-结合形成PbSO4,在正极上发生反应:PbO2+4H++SO42-=PbSO4+2H2O,因此使用一段时间后,随着反应的不断进行,硫酸铅沉淀在电极板上,溶液中浓度降低,溶液的酸性减弱,导电能力下降,D正确;故合理选项是A。16、D【解析】

A.醋酸为弱酸,水合氨为弱碱,在离子反应中均保留化学式,不能用离子方程式H++OH-═H2O表示,正确的离子方程式为:CH3COOH+NH3·H2O=CH3COO-+NH4++H2O,A项错误;B.硫酸为强酸,氢氧化钡为强碱,两者反应生成不溶性盐硫酸钡和水,不能用离子方程式H++OH-═H2O表示,正确的离子方程式为:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,B项错误;C.氢氧化铜为为弱碱,在离子反应中均保留化学式,不能用离子方程式H++OH-═H2O表示,正确的离子方程式为:2H++Cu(OH)2=Cu2++2H2O,C项错误;D.硫酸为强酸,氢氧化钠为强碱,反应生成可溶性盐和水,可用离子方程式H++OH-═H2O表示,D项正确;答案选D。17、D【解析】A.乙烯与水发生加成反应生成乙醇,可以得到纯净物,A错误;B.乙烯与氯气发生加成反应生成二氯乙烷,可以得到纯净物,B错误;C.液溴与苯用溴化铁作催化剂发生取代反应生成溴苯和水,可以得到纯净物,C错误;D.等物质的量的氯气与乙烷在光照条件下反应生成物有多种卤代烃,不能得到纯净的氯乙烷,D正确,答案选D。18、D【解析】

A.验证非金属性强弱,应根据最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱,Cl元素的最高价氧化物对应的水化物为高氯酸,而不是盐酸,故A错误;B.可以通过单质间的置换反应比较金属性强弱,但金属钠先与AlCl3溶液中的水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与氯化铝反应生成白色的氢氧化铝沉淀(或生成NaAlO2),不能将AlCl3溶液中的铝置换出来,不能比较Na与Al的金属性强弱,故B错误;C.虽然增大反应物浓度,能加快化学反应速率,但浓硫酸具有强氧化性,与锌粒反应生成二氧化硫气体,故C错误;D.共价化合物在熔融状态下不能电离,因此共价化合物在熔融状态下不能导电;而离子化合物在熔融状态下可以电离出离子,离子化合物在熔融状态下能导电,据此可以根据熔融状态的KCl是否导电判断是含有离子键,故D正确。故选D。19、D【解析】

由示意图中数据可知,反应物键的断裂吸收的能量为(946+498)kJ=1444kJ/mol,生成物键的形成放出的能量为2×632kJ=1264kJ/mol,则该反应是吸热反应。【详解】A项、一氧化氮属于不成盐氧化物,不能和氢氧化钠反应,不是酸性氧化物,故A错误;B项、该反应是吸热反应,1molN2和1molO2反应生成2molNO,吸收能量为180kJ,故B错误;C项、由示意图可知1molN2和1molO2反应生成2molNO,若10分钟内减少1molN2,反应生成2molNO,则10分钟内化学反应的的平均速率可表示为v(NO)=△c(NO)△t=2mol1L10min=0.2mol/(D项、破坏N2分子中氮氮三键消耗的能量大于破坏O2分子中氧氧双键消耗的能量,则N2分子中化学键键能大于O2分子中化学键键能,故D正确;故选D。【点睛】注意键能越大,化学键越不容易被打断,化学键越稳定,物质越稳定。20、B【解析】

①升高温度,能提高单位体积内活化分子的数目,使有效碰撞几率增大,提高反应速率,正确;②改用100mL3mol/L盐酸,增大溶液中氢离子浓度,是反应速率加快,正确;③多用300mL1mol/L盐酸,溶液中氢离子浓度不变,反应速率不变,错误;④用等量铁粉代替铁片,增大铁与氢离子的接触,反应速率加快,正确;⑤改用98%的硫酸,铁遇到浓硫酸钝化,反应停止,错误;⑥加入少量CuSO4,在铁的表面析出Cu,形成铜铁原电池,加快铁的反应速率,正确;答案为B【点睛】向反应液中加入少量硫酸铜,溶液中的铜离子得电子能力强,先在铁的表面析出铜,形成铜铁原电池,加快负极的消耗,反应速率加快。21、B【解析】

在同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,据此分析解答。【详解】2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-中氯气是氧化剂,铁离子是氧化产物,所以氧化性Cl2>Fe3+;HClO+H++Cl-=H2O+Cl2中次氯酸是氧化剂,氯气是氧化产物,所以氧化性HClO>Cl2;2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+中铁离子是氧化剂,铜离子是氧化产物,所以氧化性Fe3+>Cu2+;Fe+Cu2+=Fe2++Cu中铜离子是氧化剂,亚铁离子是氧化产物,所以氧化性Cu2+>Fe2+;综上可得氧化剂的氧化性强弱顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案选B。【点睛】本题考查氧化性强弱的判断,根据元素化合价变化来分析判断即可,注意“氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性”规律的使用。22、A【解析】

设Zn为2mol、HNO3为5mol,锌与稀硝酸反应时硝酸既表现酸性又表现氢化性,根据原子守恒和电子守恒,2mol锌失去4mol电子,生成2mol锌离子,由于生成硝酸锌,则其结合的硝酸根离子是4mol,剩余的1mol硝酸被还原为N2O就得到4mol电子,说明硝酸也全部反应,则该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比是1:4,反应方程式为4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O,故选A。二、非选择题(共84分)23、Al2O3FeCl3SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-2FeSO4·7H2O1nm~100nm渗析【解析】A为FeSO4•7H2O,受热分解生成B、D、E、F,且均是氧化物,因此是SO2、SO3、H2O和铁的氧化物。I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出),I是硫酸,则E和F是三氧化硫和水,D、J和F反应也生成硫酸,则F是H2O,所以E是SO3,D是SO2。J是黄绿色气态非金属单质,J是氯气,K是氯化氢。C、H是日常生活中最常见的金属单质,G是氧化物,所以C是Al,H是Fe,G是氧化铝。铁和氯气反应生成氯化铁,即L是氯化铁。盐酸和铁反应生成氯化亚铁,即M是氯化亚铁,M与氨水反应生成的0是白色沉淀,O是氢氧化亚铁,则N是氢氧化铁,氢氧化铁分解生成氧化铁,所以B是氧化铁。(1)根据以上分析可知G、L的化学式分别是Al2O3、FeCl3。(2)反应②是铝热反应,反应的化学方程式为2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe。(3)反应③的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为2FeSO4·7H2OFe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O。(5)由氯化铁的饱和溶液可以制得氢氧化铁胶体,胶体中粒子直径的大小范围是1nm~100nm。若要提纯该胶体,采用的方法叫渗析。点睛:掌握相关物质的性质是解答的关键,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、(NH4)2SO3(NH4)2SO4SO2NH3K2SO3K2SO4K2SO3+Br2+H2O=K2SO4+2HBrF中的阴离子是硫酸根离子,可以加入盐酸、氯化钡溶液看是否产生沉淀来鉴别【解析】

根据框图可知,A即与酸反应生成气体C,又与碱反应生成气体D,则A为弱酸弱碱盐;C与氨水生成A,D与C的溶液反应生成A,则D为NH3,A为铵盐;A的浓溶液与稀H2SO4反应生成B和C,则B是(NH4)2SO4,F为K2SO4;A的浓溶液与KOH溶液反应生成E和D,E和溴水反应生成K2SO4,则E为K2SO3、C为SO2、A为(NH4)2SO3。【详解】(1)由以上分析可知,A为(NH4)2SO3、B为(NH4)2SO4、C为SO2、D为NH3、E为K2SO3、F为K2SO4;(2)E→F的反应为K2SO3溶液与溴水发生氧化还原反应生成硫酸钾和氢溴酸,反应的化学方程式为K2SO3+Br2+H2O=K2SO4+2HBr;(3)F为K2SO4,阴离子为SO42-,可用酸化的BaCl2检验SO42-,具体操作是取少量F的溶液加入BaCl2和盐酸的溶液,若产生白色沉淀,证明SO42-的存在。25、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等【解析】

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是环形玻璃搅拌棒;(2)测定中和热的实验中,关键是做好保温工作,烧杯间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失;(3)大烧杯上如不盖硬纸板,会有部分热量散失,则求得的中和热数值偏小;(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,反应生成的水增多,则所放出的热量也增多;根据中和热的定义可知,经折算为中和热后应相等。26、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解析】

金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+

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