上海市浦光中学2023-2024学年高一化学第二学期期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

上海市浦光中学2023-2024学年高一化学第二学期期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、为比较和对分解反应的催化效果,甲、乙两位同学分别设计了如图中甲、乙所示的实验。下列叙述中不正确的是A.图甲所示实验可通过观察产生气泡的快慢来比较反应速率的大小B.若图甲所示实验中反应速率为①>②,则说明一定比对分解的催化效果好C.用图乙所示装置测定反应速率,可测定反应产生的气体体积及反应时间D.为检查图乙所示装置的气密性,可关闭分液漏斗的活塞,将注射器活塞拉出一定距离,一段时间后松开活塞,观察活塞是否回到原位2、一定条件下,在容积为10L的固定容器中发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH<0,反应过程如下图。下列说法正确的是A.t1min时,正、逆反应速率相等B.曲线X表示NH3的物质的量随时间变化的关系C.0~8min,H2的化学反应速率v(H2)=0.75mol·L-1·min-1D.10~12min,N2的化学反应速率v(N2)=0.25mol·L-1·min-13、在酸性溶液中,能共存的离子组是()A.Na+、K+、SO42-、HCO3 B.Fe2+、K+、SO42-、NO3C.Ba2+、K+、Cl、NO3 D.Fe3+、K+、SCN-、Cl4、下列说法正确的是()①二氧化硅是酸性氧化物,它可以跟碱反应,但不能与任何酸反应②根据反应SiO2+CaCO3CaSiO3+CO2↑可推知硅酸酸性比碳酸强③二氧化碳通入硅酸钠溶液中可以制得硅酸④二氧化硅常被用来制造光导纤维A.①②B.②③C.③④D.①④5、已知:H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)∆H=-akJ/mol,蒸发1molBr2(l)需要吸收的能量为30kJ,其他数据如下表:H2(g)Br2(g)HBr(g)1mol分子中的化学键断裂时需要吸收的能量/kJ436b369下列说法正确的是A.2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)

∆H=+akJ/molB.H2(g)的稳定性低于HBr(g)C.Br2(g)=Br2(l)

∆H

=+30kJ/molD.b=272-a6、哈伯因发明了用氮气和氢气合成氨气的方法而获得1918年诺贝尔化学奖。现向一密闭容器中充入1molN2和3molH2,在一定条件下使该反应发生。下列说法正确的是A.达到化学平衡时,N2完全转化为NH3B.达到化学平衡时,N2、H2和NH3的物质的量浓度一定相等C.达到化学平衡时,N2、H2和NH3的物质的量浓度不再变化D.达到化学平衡时,正反应和逆反应速率都为零7、下列反应中,属于加成反应的是()A.乙烯在空气中燃烧B.乙烯跟水反应制乙醇C.乙烯使酸性KMnO4溶液褪色D.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色8、在25℃时,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表:物质XYZ初始浓度/(mol·L-1)0.10.20平衡浓度/(mol·L-1)0.050.050.1下列说法正确的是A.反应达到平衡时,X和Y的转化率相等B.增大压强使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大C.反应可表示为X+3Y2Z,其平衡常数为1600D.若该反应的正反应方向为放热反应,升高温度,化学反应速率增大,反应的平衡常数也增大9、下列关于化学反应速率的说法,不正确的是()A.化学反应速率是衡量化学反应进行快慢程度的物理量B.单位时间内某物质的浓度变化大,则该物质反应就快C.化学反应速率可以用单位时间内生成某物质的质量的多少来表示D.化学反应速率常用单位有mol·L-1·s-1和mol·L-1·min-110、2016年我国环境日的主题是“改善环境质量、推动绿色发展”。下列行为中不符合“绿色生活”宗旨的是()①发展水电,开发新能源,如核能、太阳能、风能等,减少对矿物能源的依赖②限制化学发展,关停化工企业,消除污染源头③推广煤的干馏、气化、液化技术,提供清洁、高效燃料和基础化工原料,挖掘使用价值④推广利用微生物发酵技术,将植物桔杆、动物粪便等制成沼气以替代液化石油气⑤实现资源的“3R”利用观,即:减少资源消耗(Reduce)、增加资源的重复使用(Reuse)、资源的重复再生(Recycle)⑥用大排量的轿车代替公交车出行A.①⑤B.②⑥C.③④D.②③11、下列反应中,属于吸热反应的是()A.铝片与稀盐酸反应B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应C.生石灰和水的反应D.甲烷在氧气中的燃烧反应12、化学反应伴随着能量的变化。下列过程中的能量变化不是由化学反应引起的是()A.天然气燃烧 B.酸碱中和C.单质碘升华 D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体混合并搅拌13、在密闭容器里,A与B反应生成C,其反应速率分别用vA、vB、vC表示,已知2vB=3vA、3vc=2vB,则此反应可表示为()A.2A+3B=2C B.A+3B=2C C.3A+B=2C D.A+B=C14、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.1molNO所含有的原子数为2NAB.标准状况下,22.4LH20中含有的水分子数为NAC.标准状况下,22.4LCC14所含的分子数为NAD.1L0.2mol/LKC1溶液中所含的K+为2NA15、在0.1mol·L-1的NaHCO3溶液中,下列关系正确的是A.c(Na+)>c(HCO3-)>c(H+)>c(OH-)B.c(Na+)=c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)C.c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-)D.c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+c(CO32-)16、类比推理是学习化学的重要的思维方法,下列有关资源综合利用陈述Ⅰ及类比推理陈述Ⅱ均正确的是选项陈述Ⅰ类比推理陈述ⅡA冶炼铁通常用热还原法冶炼铜也可以用热还原法B用电解Al2O3的方法得到铝单质用电解MgO的方法得到镁单质CCl2能把海水中的碘置换出来F2也能把海水中的碘置换出来D可以用铝热法制备金属铬也可以用铝热法制备金属镁A.A B.B C.C D.D17、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18、为了研究碳酸钙与盐酸反应的反应速率,某同学通过实验测定碳酸钙固体与足量稀盐酸反应生成CO2的体积随时间的变化情况,绘制出下图所示的曲线。下列有关说法中不正确的是A.在0-t1、t1-t2、t2-t3

中,t1-t2生成的CO2气体最多B.因反应放热,导致0-t1内的反应速率逐渐增大C.t2-t3的速率V(CO2)=mL/sD.将碳酸钙固体研成粉末,则曲线甲将变成曲线乙19、下列说法不正确的是()A.以乙烯为主要原料可制取乙酸乙酯B.用氢氧化钠溶液无法鉴别矿物油和植物油C.某烷烃的二氯代物有3

种,则该烃的分子中碳原子个数可能是4D.乙烯、乙醇、葡萄糖都能与酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液反应20、下列化学用语正确的是A.Cl离子的结构示意图: B.甲烷的球棍模型:C.乙酸的结构简式:C2H4O2 D.HCl分子的电子式:21、如图所示,杠杆AB两端分别挂有体积相同.质量相等的空心铜球和空心铁球,调节杠杆并使其在水中保持平衡,然后小心地向烧杯中央滴入M的浓溶液,一段时间后,下列有关杠杆的偏向判断正确的是(实验过程中,不考虑两球的浮力变化)()A.当M为盐酸、杠杆为导体时,A端高,B端低B.当M为AgNO3、杠杆为导体时,A端高,B端低C.当M为CuSO4、杠杆为导体时,A端低,B端高D.当M为CuSO4、杠杆为绝缘体时,A端低,B端高22、下列能作为苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键的依据的是()A.经测定,邻二甲苯只有一种结构B.经测定,间二甲苯只有一种结构C.经测定,对二甲苯只有一种结构D.苯的一卤代物只有一种结构二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期元素A、B、C、D、E在周期表中的位置如图所示,A、B、C、D位于连续的四个主族,D、E的质子数和是20。DABCE回答下列问题:(1)C元素在周期表中的位置是_______;E元素的名称是_______。(2)A元素与氧元素形成的原子个数比是1:1的化合物的化学式是_______,该化合物含有的化学键类型是_______。(3)B原子结构示意图是_______,从原子结构角度分析,B比C活泼性大的原因是_______。(4)元素D比元素E的非金属性强的理由是_______(用化学方程式表示)。(5)A、B、C、D离子半径由大到小的顺序是_________(填写离子符号)。(6)将B、C的单质压成薄片用导线连接后浸入稀硫酸中,能量主要转化方式是_________,正极反应式是_________。24、(12分)元素a、b、c、d、e为前20号主族元素,原子序数依次增大。b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的。请回答:(1)bd2的电子式_________;e的最高价氧化物的水化物所含化学键类型为_______、________(2)在只由a、b两种元素组成的化合物中,如果化合物的质量相同,在氧气中完全燃烧时消耗氧气最多的是________;(3)d的最高价氧化物对应的水化物是铅蓄电池的电解质溶液。正极板上覆盖有二氧化铅,负极板上覆盖有铅,①写出放电时负极的电极反应式:______________________________;②铅蓄电池放电时,溶液的pH将_________(填增大、减小或不变)。当外电路上有0.5mol电子通过时,溶液中消耗电解质的物质的量为___________。25、(12分)SO2、NO2能形成酸雨,某同学以它们为主题设计了两组实验:(实验一)用三只集气瓶收集满二氧化硫、二氧化氮气体,然后将其倒置在水槽中.分别缓慢通入适量O2或Cl2,如图A、B、C所示。一段时间后,A、B装置的集气瓶中充满溶液(假设瓶内液体不扩散),C装置的集气瓶中还有气体剩余(考虑液体的扩散)。(1)写出装置A中总反应的化学方程式_____________________________,假设该实验条件下,气体摩尔体积为aL/mol,则装置A的集气瓶中所得溶液溶质的物质的量浓度为______________。(2)写出B装置的溶液充满集气瓶时,有关反应的离子方程式_______________。(3)实验前在C装置的水槽里滴加几滴紫色石蕊试液,通入氧气后,可观察到的实验现象是水槽中溶液___________________________(答颜色的变化),写出反应的总化学方程式____________________________________。(实验二)利用上图B的原理,设计下图装置测定某硫酸工厂排放尾气中二氧化硫的含量,图中气体流量计用于准确测量通过的尾气体积。将尾气通入一定体积的碘水,并通过实验测定SO2的含量。当洗气瓶D中溶液蓝色刚好消失时,立即关闭活塞K。(4)D中导管末端连接一个多孔球泡E,其作用是_______________________,可以提高实验的准确度。(5)当流量计中刚好通过2L尾气时,D中溶液蓝色刚好消失,立即关闭活塞K,容器D中恰好得到100mL溶液,将该溶液全部转移至锥形瓶中,滴入过量BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥,得到4.66g白色沉淀,通过计算可知,上述尾气中二氧化硫的含量为________g/L。若洗气瓶D中溶液蓝色消失后,没有及时关闭活塞K,测得的SO2含量_________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。26、(10分)利用甲烷与氯气发生取代反应制取副产品盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组通过在实验室中模拟上述过程,其设计的模拟装置如下:根据设计要求回答:(1)B装置有三种功能:①均匀混合气体;②_____________③_____________。(2)设V(Cl2)/V(CH4)=x,若理论上欲获得最多的氯化氢,则x值应_____________。(3)E装置除生成盐酸外,还含有有机物,从E中分离出有机物的最佳方法为________。该装置还有缺陷,原因是没有进行尾气处理,其尾气主要成分为________(填编号)。a.CH4b.CH3Clc.CH2Cl2d.CHCl3e.CCl4(4)D装置的石棉中均匀混有KI粉末,其作用是___________________。(5)E装置的作用是___________________(填编号)。A.收集气体B.吸收氯气C.防止倒吸D.吸收氯化氢(6)在C装置中,经过一段时间的强光照射,发现硬质玻璃管内壁有黑色小颗粒产生,写出置换出黑色小颗粒的化学方程式_____________________________________________。27、(12分)用酸性KMnO4溶液与H2C2O4(草酸)溶液反应研究影响反应速率的因素,一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的体积,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化),实验装置如图所示:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)写出该反应的离子方程式__________________________________________。(2)该实验探究的是________因素对化学反应速率的影响。相同时间内针筒中所得CO2的体积大小关系是______>______(填实验序号)。(3)若实验①在2min末收集了4.48mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=______mol·L-1(假设混合溶液的体积为50mL)。(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率外,本实验还可通过测定_________________________来比较化学反应速率。(5)小组同学发现反应速率变化如图,其中t1-t2时间内速率变快的主要原因可能是:①反应放热,②___________________。28、(14分)物质分类和实验探究都是中学化学重要的学科思想。(一)以下是对“一些物质与水反应”的分类图,请按要求填空:上述分类方法是______;A组物质中属于电解质的是_____(填化学式);C组物质与水反应的离子方程式为_____;D组物质与水反应中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1∶2的物质是___(填化学式)。(二)用质量分数为98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm−3)配制240mL浓度为0.5mol·L-1的硫酸溶液,选用到的仪器正确的是______(填序号)。下列操作会使配制结果偏高的是_______(填序号)A容量瓶用蒸馏水洗净后,未进行干燥处理B稀释的硫酸转移到容量瓶中后未洗涤烧杯C未冷却,即将溶液注入容量瓶并定容D定容时,俯视容量瓶的刻度线(三)某小组用如下装置比较氯、溴、碘的非金属性强弱实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验步骤:①打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸;②当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹;③当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a;④打开活塞b,将少量C中溶液滴入试管D中,关闭活塞b,取下试管D振荡,静置后CCl4层变为紫红色。请回答:(1)装置A中证明氯的非金属性强于碘的实验现象是_________。(2)B中溶液发生反应的离子方程式是_______________。(3)步骤③实验的目的是确认C的黄色溶液中无_____(填化学式)。步骤④能否说明非金属性:Br>I_______(填“能”或“否”)29、(10分)苧烯有新鲜橙子香气,结构简式为:。回答下列问题:(1)苧烯的分子式为_________。下列有关苧烯的说法正确的是________a.苧烯属于芳香烃

b.苧烯与1,3-丁二烯互为同系物c.苧烯分子中键角均为120°

d.苧烯不能发生1,4-加成反应(2)有机物A是苧烯的同分异构体,分子中含有两个六元环,能使溴水褪色,一氯代物只有两种,则A的结构简式为______________。碳原子上连有4个不同的原子或基团时,该碳称为手性碳,写出苧烯的结构简式,用星号(*)标出苧烯中的手性碳________________。(3)苧烯在较高温度下分解为异戊二烯,异戊二烯发生加聚反应得到4种聚异戊二烯,其结构简式为、、__________、___________。(4)苧烯通过下列路径可以制备松油醇:反应①属于__________________(填反应类型),反应②条件是_______________。松油醇与苯甲酸发生反应的化学方程式为_______________________________________。

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、B【解析】

A.反应速率可以通过观察产生气泡的快慢来判断,故A正确;B.若图甲所示实验中反应速率①>②,则能够说明FeCl3比CuSO4对H2O2分解催化效果好,但不一定是Fe3+和Cu2+,可能是硫酸根离子和氯离子,故B错误;C.反应速率可以用单位时间内产生气体的快慢表示,需要测定反应产生的气体体积及反应时间,故C正确;D.关闭A处活塞,将注射器活塞拉出一定距离,若气密性不好,气体就能够进入,活塞不能回到原位,故D正确;故选B。【点睛】本题的易错点为B,要注意FeCl3比CuSO4溶液中各含有2种不同的离子,解题时要克服定势思维。2、B【解析】

根据图知,随着反应的进行,X的物质的量增大、Y的物质的量减少,反应达到平衡状态时,X、Y的物质的量变化量分别为△n(X)=(0.6−0)mol=0.6mol,△n(Y)=(1.2−0.3)mol=0.9mol,X、Y的物质的量变化量之比等于其计量数之比=0.6mol:0.9mol=2:3,则X是NH3、Y是H2。A.可逆反应达到平衡状态时正逆反应速率相等,没有达到平衡状态时正逆反应速率不等,根据图知,t1min时,NH3和H2的物质的量仍然在变化,没有保持不变,则该反应没有达到平衡状态,所以正逆反应速率不等,A项错误;B.根据以上分析知,X曲线表示NH3的物质的量随时间变化的关系,B项正确;C.0∼8min,H2的平均反应速率为,C项错误;D.10∼12min,NH3的平均反应速,,再根据同一可逆反应中同一时间段内各物质的反应速率之比等于其计量数之比计算氮气反应速率为0.0025mol⋅L−1⋅min−1,D项错误;答案选B。【点睛】本题A项是学生们的易错点,学生们错误认为两曲线相交就达到了平衡状态,实际上是没有真正理解t1时曲线相交的含义仅是X和Y的物质的量相同,不能表示平衡状态,平衡状态时应是各物质的量保持不变,不一定相等,比如该题中第7min—10min物质的量保持不变,反应处于平衡状态,第10min时改变条件使反应正向移动,第12min时再次达到平衡状态,物质的量保持不变。3、C【解析】

A.酸性溶液中HCO3不能大量共存,A错误;B.酸性溶液中Fe2+能被NO3氧化,二者不能大量共存,B错误;C.酸性溶液中Ba2+、K+、Cl、NO3之间不反应,可以大量共存,C正确;D.Fe3+与SCN-不能大量共存,D错误;答案选C。【点睛】掌握相关离子的性质和发生的化学反应是解答的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)注意字眼,是“可能”共存,还是“一定”共存等。4、C【解析】二氧化硅是酸性氧化物,但它可以与氢氟酸发生反应:SiO2+4HF=SiF4↑+2H2↑,①错误;反应SiO2+CaCO3CaSiO3+CO2↑只有在高温下才能进行,由于CO2是气体,生成后脱离反应体系使反应得以继续进行,但这不能说明硅酸的酸性比碳酸的酸性强,②错误;二氧化碳通入硅酸钠溶液中可以制得硅酸:CO2+H2O+Na2SiO3=Na2CO3+H2SiO3↓,符合强酸制弱酸原理,可以说明碳酸的酸性比硅酸的强,③正确;二氧化硅是光导纤维的主要成分,光导纤维可以用二氧化硅来制取,④正确。点睛:本题考查了硅及其化合物的性质,掌握物质的性质是解题的关键,注意根据强酸制弱酸原理,必须在溶液中发生的化学反应,因此②不能得出硅酸的酸性比碳酸强,是易错点。5、D【解析】分析:A项,根据H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-akJ/mol和Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol计算2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)的ΔH;B项,键能越大,分子越稳定;C项,Br(g)=Br2(l)的ΔH=-30kJ/mol;D项,ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和。详解:A项,H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-akJ/mol(①式),蒸发1molBr2(l)需要吸收30kJ的能量,则Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol(②式),将②式-①式得,2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)ΔH=+(30+a)kJ/mol,A项错误;B项,H-H键的键能大于H-Br键的键能,键能越大,分子越稳定,H2(g)的稳定性高于HBr(g),B项错误;C项,Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol,则Br(g)=Br2(l)ΔH=-30kJ/mol,C项错误;D项,2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)ΔH=+(30+a)kJ/mol,ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和,ΔH=+(30+a)kJ/mol=2E(H-Br)-[E(H-H)+E(Br-Br)]=2×369kJ/mol-436kJ/mol-bkJ/mol,解得b=272-a,D项正确;答案选D。6、C【解析】

A.可逆反应反应物不能完全反应,故A错误;B.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,N2、H2按1:3混合,化学计量数为1:3,所以转化率相等,平衡时,N2、H2的物质的量浓度一定为1:3,故B错误;C.随反应进行,N2、H2和NH3的物质的量浓度发生变化,N2、H2和NH3的物质的量浓度不再变化,说明到达平衡状态,故C正确;D.可逆反应时动态平衡,达到化学平衡时,正反应和逆反应的速率,但不为零,故D错误。答案选C。【点睛】准确理解平衡状态的特征是解题关键,可逆反应反应物不能完全反应,达到平衡状态时,正逆反应速率相等(同种物质)或正逆反应速率之比等于系数之比(不同物质),平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,由此衍生的一些物理量不变。7、B【解析】分析:加成反应: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;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;取代反应: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:有机反应中得氧或失氢的反应为氧化反应;根据以上反应的概念进行判断。详解:A.乙烯在空气中燃烧生成二氧化碳和水,该反应为氧化还原反应,不属于加成反应,选项A错误;B.乙烯跟水在催化剂作用下发生加成反应制乙醇,选项B正确;C.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯能够被酸性高锰酸钾溶液氧化,该反应为氧化反应,选项C错误;D.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色是苯萃取了溴水中的溴而使其褪色,不发生化学反应不属于加成反应,选项D错误;答案选B。点睛:本题考查了有机反应类型的判断,题目难度不大,注意掌握有机反应概念、反应原理,明确加成反应与取代反应、消去反应、氧化反应之间的区别。8、C【解析】由图表数据可以计算,X的转化率为(0.05mol·L−1/0.1mol·L−1)×100%=50%,Y的转化率为(0.15mol·L−1/0.2mol·L−1)×100%=75%,A错误;对于一个可逆反应,平衡常数与浓度、压强和催化剂无关,只与温度有关,故B错误;图表中X、Y、Z的变化量依次为0.05mol·L−1、0.15mol·L−1、0.1mol·L−1,其浓度变化比为1:3:2,即化学计量数之比为1:3:2,故该反应可表示为X+3Y2Z,将表中平衡时各物质的浓度代入平衡常数表达式计算,K=(0.1  mol9、C【解析】

A、化学反应速率是衡量化学反应进行快慢程度的物理量,正确;B、化学反应速率是用单位时间物质的浓度变化来表示,故浓度变化大则该物质反应就快,正确;C.反应速率通常用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示,而不是物质的质量,C不正确;D.化学反应速率是浓度除以时间,所以常用单位有mol·L-1·s-1和mol·L-1·min-1,正确。故答案选C。10、B【解析】试题分析:①这些都是对环境没有污染的能源,符合宗旨,故错误;②化工对人类的发展有重要作用,不符合宗旨,故正确;③煤的气化、液化、干馏,减少污染物的排放,符合宗旨,故错误;④变废为宝,符合宗旨,故错误;⑤符合宗旨,故错误;⑥应用公交车代替轿车,不符合宗旨,故正确;故选项B正确。考点:考查“绿色生活”等知识。11、B【解析】A.铝片与稀盐酸反应是放热反应,A错误;B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应属于吸热反应,B正确;C.生石灰和水的反应是放热反应,C错误;D.甲烷在氧气中的燃烧反应是放热反应,D错误,答案选B。点睛:一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。12、C【解析】

A.天然气燃烧生成二氧化碳和水,为化学变化,且放出热量,能量变化是由化学反应引起,故A不选;B.中和反应生成盐和水,为化学变化,且放出热量,能量变化是由化学反应引起,故B不选;C.单质碘升华为物质状态的变化,属于物理变化,能量变化不是由化学反应引起,故C选;D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应,生成盐和水,为化学变化,且吸收热量,能量变化是由化学反应引起,故D不选;故选C。【点睛】本题的本质是判断物理变化和化学变化,一般而言,物理变化包括物质的三态变化,与化学变化的本质区别是没有新物质生成。13、A【解析】

在同一反应中用不同的物质来表示反应速率时,其数值之比等于化学反应方程式中各物质的化学计量数之比。【详解】,即,,即;所以,故化学反应方程式可表示为2A+3B=2C,A正确。14、A【解析】分析:A、NO为双原子分子;B、标况下水为液态;C、标况下CC14为液态;D、根据N=nNA,n=cV计算。详解:A、NO为双原子分子,故1molNO含有2NA个原子,故A正确;

B、标况下水为液态,故22.4LH20的物质的量不能根据气体摩尔体积来计算,故B错误;

C、标况下CC14为液态,故22.4LCC14的物质的量大于1mol,则分子个数多于NA个,故C错误;

D、1L0.2mol/LKC1,n(K+)=n(KCl)=0.2mol/L×1L=0.2mol,含的K+为0.2NA,所以D选项是错误的;

所以A选项是正确的。15、C【解析】

A.0.1

mol•L-1NaHCO3溶液中,碳酸氢根离子水解显碱性,则c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+),故A错误;B.0.1

mol•L-1NaHCO3溶液中,碳酸氢根离子水解显碱性,则c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+),故B错误;C.NaHCO3溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-),故C正确;D.NaHCO3溶液中存在电荷守恒,正确的关系式为:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-),故D错误。故选C。16、A【解析】

A.依据金属冶炼原理分析可知,冶炼金属铁通常用热还原法,铜与铁均为比较活泼的金属,所以冶炼铜也可以用热还原法,故A正确;B.Al是活泼的金属,工业上通常用电解熔融Al2O3的方法得到铝单质,虽然Mg也是活泼的金属,但制取工业上常用电解氯化镁而不用电解氧化镁的方法制取镁,因为氧化镁熔点高,电解氧化镁耗能极大,选择电解氯化镁,故B错误;C.氯气的氧化性比碘强,故Cl2能把海水中的碘置换出来,虽然F2的氧化性比单质碘强,但是F2会先与水反应,反应方程式为:2F2+2H2O=4HF+O2,所以不能把海水中的碘置换出来,故C错误;D.利用铝热反应可以制备Fe、V、Mn、Cr等较不活泼金属,Mg是活泼金属,工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼,而不用铝热法,故D错误。故选A。【点睛】常见金属的冶炼方法:1.电解法:该法适合冶炼金属活动性很强的金属,因为这类金属不能用一般的还原剂使其从化合物中还原出来,只能用通电分解其熔融盐或氧化物的方法来冶炼;2.热还原法:该法可冶炼较活泼的金属,碳、一氧化碳、氢气、活泼金属等是常用的还原剂;3.热分解法:有些金属仅用加热的方法就可以从矿石中得到,用该法可冶炼某些不活泼金属。17、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。18、D【解析】A、反应速率越大,在图象中曲线的斜率就越大,所以反应最快的是t1~t2,根据纵坐标可知生成气体最多的是t1~t2,选项A正确;B、0-t1随反应的进行,反应物的浓度是减小的,但速率是增大的,这说明反应一定是放热反应,温度升高导致反应速率增大,选项B正确;C、根据图中信息可知,t2-t3的速率V(CO2)=mL/s,选项C正确;D、若将碳酸钙固体研成粉末,反应物的接触面积增大,反应速率增大,则曲线应在甲的左边,选项D不正确。答案选D。19、B【解析】分析:A.先用乙烯和水发生加成反应制备乙醇,然后用乙醇氧化后生成乙酸,乙醇乙酸发生酯化反应制得乙酸乙酯;B.矿物油是以烃类为主要成分,不溶于氢氧化钠,也不与氢氧化钠溶液反应,所以矿物油中加入NaOH溶液出现分层现象,而植物油属于酯类,在氢氧化钠溶液作用下水解生成可溶性高级脂肪酸钠和甘油,所以植物油中加入NaOH溶液,一段时间后溶液不分层,因此可以用氢氧化钠溶液鉴别矿物油和植物油;C.乙烷和新戊烷的二氯代物有2种,丙烷的二氯代物有4种,正丁烷的二氯代物有6种,异丁烷的二氯代物有3种;D.由于酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液都具有强氧化性,而乙烯、乙醇、葡萄糖都具有还原性的官能团,即C=C、-OH、-CHO,所以都能反应;详解:A.用乙烯为原料制备乙酸乙酯时,先用乙烯和水发生加成反应制备乙醇,然后用乙醇氧化后生成乙酸,乙醇乙酸发生酯化反应制得乙酸乙酯,故A正确;B.矿物油是以烃类为主要成分,不溶于氢氧化钠,也不与氢氧化钠溶液反应,所以矿物油中加入NaOH溶液出现分层现象,而植物油属于酯类,在氢氧化钠溶液作用下水解生成可溶性高级脂肪酸钠和甘油,所以植物油中加入NaOH溶液,一段时间后溶液不分层,因此可以用氢氧化钠溶液鉴别矿物油和植物油,故B错误;C.乙烷和新戊烷的二氯代物有2种,丙烷的二氯代物有4种,正丁烷的二氯代物有6种,异丁烷的二氯代物有3种,故C正确;D.由于酸性的KMnO4或K2Cr2O7溶液都具有强氧化性,而乙烯、乙醇、葡萄糖都具有还原性的官能团,即C=C、-OH、-CHO,所以都能反应,故D正确;故本题选B。点睛:注意异丁烷的二氯代物有3种,但二氯代物有3种的烷烃不是只有异丁烷,如(CH3)3C-C(CH3)3的二氯代物也是三种,所以该烃分子中碳原子数可能是4。20、D【解析】

A.Cl的核电荷数为17,其离子结构示意图为:,A项错误;B.球棍模型表现原子间的连接与空间结构,甲烷分子式为CH4,C原子形成4个C﹣H,为正四面体结构,碳原子半径大于氢原子半径,球棍模型为,B项错误;C.乙酸的分子式为C2H4O2,结构简式为CH3COOH,C项错误;D.HCl分子内H与Cl原子之间有一对共用电子对,其电子式为:,D项正确;答案选D。【点睛】本题考查了常见化学用语的表示方法,题目难度较易,涉及结构式、电子式等知识,明确常见化学用语的书写原则为解答关键,试题培养了学生规范答题的能力21、C【解析】

A.当M为盐酸、杠杆为导体时,该装置形成原电池,铁为负极,铜为正极,铁不断的溶解质量减少,铜球上溶液中的氢离子反应生成氢气,所以B端质量减少,A端质量不变,会出现A端低,B端高的现象,故错误;B.当M为AgNO3、杠杆为导体时,铁为原电池的负极,质量减少,铜为原电池的正极,银离子得到电子生成银,铜球的质量增加,所以A端低,B端高,故错误;C.当M为CuSO4、杠杆为导体时,铁为原电池的负极,溶解质量减少,铜为原电池的正极,溶液中的铜离子得到电子生成铜单质,铜球质量增加,A端低,B端高,故正确。D.当M为CuSO4、杠杆为绝缘体时,不能形成原电池,铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,铁球质量增加,铜球质量不变,A端高,B端低,故错误。故选C。【点睛】本题注意原电池的形成条件,有两个不同的电极,有电解质溶液,形成闭合回路,有自发的氧化还原反应。注意在原电池中负极上的金属溶解质量减小,正极上是溶液中的阳离子反应。杠杆两端的高低取决于两球的质量的相对大小。22、A【解析】A、如果苯分子是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹C-C,另一种是两个甲基夹C=C。邻二甲苯只有一种结构。说明苯环结构中的化学键只有一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键。正确;B、若苯分子中是单双键交替结构,,间二甲苯只有一种结构也只有一种结构,两个甲基之间隔着一个C-C和C=C。因此间二甲苯只有一种结构,不能证明苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键。错误;C、若苯分子中是单双键交替结构,对二甲苯只有一种结构也只有一种结构,因此不能证明苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键。错误;D、若苯分子中是单双键交替结构,苯的一卤代物有一种结构,因此不能证明苯分子中碳原子间的化学键是一种介于C-C键和C=C键之间的特殊的化学键。错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、第3周期ⅢA族硅Na2O2离子键和共价键镁原子半径大于铝,镁原子核对最外层电子的吸引力小,容易失去最外层电子Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3↓+Na2CO3O2->Na+>Mg2+>Al3+化学能转化为电能2H++2e-=H2↑【解析】分析:D、E处于同主族,E的质子数比D多8,D、E的质子数之和为20,则D的质子数为6,E的质子数为14,D为C元素,E为Si元素;A、B、C、D位于连续的四个主族,结合A、B、C、D、E在周期表中的位置,A为Na元素,B为Mg元素,C为Al元素。根据元素周期律和相关化学用语作答。详解:D、E处于同主族,E的质子数比D多8,D、E的质子数之和为20,则D的质子数为6,E的质子数为14,D为C元素,E为Si元素;A、B、C、D位于连续的四个主族,结合A、B、C、D、E在周期表中的位置,A为Na元素,B为Mg元素,C为Al元素。(1)C为Al元素,Al原子核外有3个电子层,最外层电子数为3,Al元素在周期表中的位置是第三周期第IIIA族。E为Si元素,名称为硅。(2)A为Na元素,Na元素与氧元素形成的原子个数比是1:1的化合物的化学式是Na2O2。Na2O2的电子式为,Na2O2中含有的化学键类型是离子键和共价键。(3)B为Mg,Mg的核电荷数为12,Mg原子核外有12个电子,Mg原子结构示意图为。B(Mg)比C(Al)活泼性大的原因是:镁原子半径大于铝,镁原子核对最外层电子的吸引力小,容易失去最外层电子。(4)可通过H2CO3(H2CO3为碳元素的最高价含氧酸)的酸性比H2SiO3(H2SiO3为硅元素的最高价含氧酸)的酸性强说明元素D(C)比元素E(Si)的非金属性强,根据“强酸制弱酸”的复分解反应规律,相应的化学方程式为CO2+Na2SiO3+H2O=Na2CO3+H2SiO3↓。(5)A、B、C、D的离子分别是Na+、Mg2+、Al3+、O2-,这四种离子具有相同的电子层结构,根据“序大径小”,四种离子半径由大到小的顺序是O2->Na+>Mg2+>Al3+。(6)将Mg、Al的单质压成薄片用导线连接后浸入稀硫酸中构成原电池,原电池中能量主要转化方式是化学能转化为电能。由于Mg比Al活泼,Mg为负极,Al为正极,负极电极反应式为Mg-2e-=Mg2+,正极电极反应式为2H++2e-=H2↑。24、离子键共价键CH4Pb-2e-+SO42-=PbSO4增大0.5mol【解析】

b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3,则最外层为4,电子总数为6,为C;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐,则c为N;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子,则a为H;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原,则氧化物为二氧化硫,d为S;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的,为K;【详解】(1)b、d分别为C、S,bd2为二硫化碳,电子式;e为K,其最高价氧化物的水化物为KOH,所含化学键类型为离子键、共价键;(2)碳氢化合物的质量相同时,氢的质量分数越高,在氧气中完全燃烧时消耗氧气最多,在所有烃中,甲烷的氢的质量分数最高,故其耗氧量最大;(3)①铅酸蓄电池放电时负极铅失电子与溶液中的硫酸根离子反应生成硫酸铅,电极反应式:Pb-2e-+SO42-=PbSO4;②铅蓄电池放电时,正极二氧化铅与硫酸反应生成硫酸铅和水,溶液的pH将增大;当外电路上有0.5mol电子通过时,负极消耗0.25mol硫酸根离子,正极也消耗0.25mol硫酸根离子,消耗电解质的物质的量为0.5mol。25、4NO2+O2+2H2O===4HNO31/amol/LSO2+Cl2+2H2O===4H++SO42﹣+2Cl﹣红色加深2SO2+O2+2H2O===2H2SO4(2H2SO3+O2===2H2SO4也可)有利于SO2与碘水反应(或被碘水充分吸收)0.64偏低【解析】分析:【实验一】由题意可知,A瓶NO2、O2按适当比例混合可以完全溶于水生成HNO3;B中二氧化硫和氯气适当比例混合可以完全溶于水生成硫酸和盐酸;C中二氧化硫溶于水生成亚硫酸,通入氧气后可以把部分亚硫酸氧化为硫酸,据此解答。【实验二】将尾气通入一定体积的碘水,碘水把二氧化硫氧化为硫酸:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,根据碘遇淀粉显蓝色判断反应的终点,利用钡离子沉淀硫酸根离子结合方程式计算。详解:(1)装置A中反应物是氧气、二氧化氮和水,生成物是硝酸,则总反应的化学方程式为4NO2+O2+2H2O=4HNO3;假设该实验条件下,气体摩尔体积为aL/mol,再设集气瓶的容积为1L(集气瓶的容积不影响溶液的浓度),则NO2和HNO3溶液的体积均为1L,则n(HNO3)=n(NO2)=1LaL/mol=1amol,因此装置A的集气瓶中所得溶液溶质的物质的量浓度为1/a(2)装置B中氯气与二氧化硫在水中反应生成硫酸和盐酸,因此溶液充满集气瓶时反应的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42﹣+2Cl﹣。(3)实验前在C装置的水槽里滴加几滴紫色石蕊试液,通入氧气后,可观察到的实验现象是溶液颜色加深,说明溶液的酸性增强,因此反应的总化学方程式为2SO2+O2+2H2O=2H2SO4(或2H2SO3+O2=2H2SO4)。(4)D中导管末端连接一个多孔球泡E,其作用是增大二氧化硫与碘水反应的接触面积,有利于SO2与碘水反应(或被碘水充分吸收),可以提高实验的准确度。(5)当流量计中刚好通过2L尾气时,D中溶液蓝色刚好消失,立即关闭活塞K,容器D中恰好得到100mL溶液是硫酸和氢碘酸的混合溶液,将该溶液全部转移至锥形瓶中,滴入过量BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥,得到4.66g白色沉淀,该沉淀为硫酸钡,其物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,则根据硫原子守恒可知n(SO2)=0.02mol,所以上述尾气中二氧化硫的含量为0.02mol×64g·mol-1/2L=0.64g/L。若洗气瓶D中溶液蓝色消失后,没有及时关闭活塞K,则尾气体积偏大,必然导致测得的SO2含量偏低。点睛:本题主要考查了有关气体含量的测定实验。本题通过3个实验探究反应原理,然后选择了一个适合测定空气中二氧化硫含量的方法进行测定。要求学生能掌握常见化合物的重要转化,明确反应原理,能根据反应原理进行数据处理和误差分析,题目难度中等。26、控制气流速度干燥混合气体大于或等于4分液ab吸收过量的氯气CDCH4+2Cl2C+4HCl【解析】(1)生成的氯气中含有水,B装置除具有均匀混合气体之外,还有控制气流速度的作用。又因为浓硫酸具有吸水性,还具有干燥混合气体的作用;(2)氯气与甲烷发生取代反应,反应特点是1mol氯气可取代1molH原子生成1molHCl,设V(Cl2)/V(CH4)=x,若理论上欲获得最多的氯化氢,则x值应保证甲烷被完全取代,x应大于或等于4。(3)E装置中除了有盐酸生成外,还含有二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳,二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳不溶于水,能分层,可用分液分开;反应生成的二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳均是油状的液体,只有一氯甲烷是气体,还可能有过量的甲烷,可能存在剩余的甲烷和生成的一氯甲烷等气体,应进行尾气处理,答案选ab;(4)氯气具有氧化性,KI中-1价的碘能被氯气氧化,产物为氯化钾固体和碘单质,所以D装置的石棉中均匀混有KI粉末,能吸收过量的氯气。(5)装置中最后剩余的氯化氢气体需要吸收不能排放到空气中,氯化氢易溶于水需要防止倒吸,答案

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