上海市师大附中2023-2024学年高一化学第二学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
上海市师大附中2023-2024学年高一化学第二学期期末综合测试模拟试题含解析_第2页
上海市师大附中2023-2024学年高一化学第二学期期末综合测试模拟试题含解析_第3页
上海市师大附中2023-2024学年高一化学第二学期期末综合测试模拟试题含解析_第4页
上海市师大附中2023-2024学年高一化学第二学期期末综合测试模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

上海市师大附中2023-2024学年高一化学第二学期期末综合测试模拟试题注意事项: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、可逆反应:在恒温恒容密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是单位时间内生成n

的同时消耗2n

;单位时间内生成n

的同时消耗2n

mol

NO;混合气体的颜色不再改变的状态;混合气体中不变;的消耗速率与NO的生成速率相等;容器内压强不随时间变化而变化。A. B. C. D.2、第119号未知元素,有人称为“类钫”。根据周期表结构及元素性质变化趋势,下列有关“类钫”的预测中错误的是()A.单质有较高熔点B.“类钫”在化合物中呈+1价C.“类钫”具有放射性D.“类钫”单质的密度大于1g·cm-33、下列有关热化学方程式及其叙述正确的是()A.氢气的燃烧热为285.5kJ·mol-1,则水分解的热化学方程式为:2H2O(l)===2H2(g)+O2(g)ΔH=+285.5kJ·mol-1B.已知2C(石墨,s)+O2(g)===2CO(g)ΔH=-221kJ·mol-1,则石墨的燃烧热为110.5kJ·mol-1C.已知N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.4kJ·mol-1,则在一定条件下将1molN2和3molH2置于一密闭容器中充分反应后,最多可放出92.4kJ的热量D.氢气的燃烧热为285.5kJ·mol-1,则氢气的燃烧热的热化学方程式:H2(g)+1/2O2(g)===H2O(l)ΔH=-285.5kJ·mol-14、元素周期表里金属元素和非金属元素分界线附近能找到()A.新制农药元素 B.制催化剂元素C.制半导体元素 D.制耐高温合金元素5、下列说法正确的是()A.CH(CH2CH3)3的名称是3-甲基戊烷B.都属于同一种物质C.乙醛和丙烯醛()不是同系物,与氢气充分反应后产物也不是同系物D.向苯中加入酸性高锰酸钾溶液震荡后静置,观察到液体分层,且上、下层均无色6、有关化学用语正确的是A.乙烯的结构简式CH2CH2B.乙醇的结构简式C2H6OC.四氯化碳的电子式D.乙酸的分子式C2H4O27、下列物质中属于烃类的是A.丙烷B.蛋白质C.乙酸D.1,2—二溴乙烷8、下列关于人体所需的基本营养物质的说法不正确的是A.在人体内,油脂的主要反应是在脂肪酶催化下水解为高级脂肪酸和甘油B.加酶洗衣粉中的酶其实是蛋白质C.糖类、油脂、蛋白质都能在一定条件下发生水解反应D.糖类都由C、H、O三种元素组成9、下列物质中互为同分异构体的是A.O2和O3 B.丙烷与戊烷C. D.淀粉与纤维素10、下列反应既属于氧化还原反应,又属于吸热反应的是A.铝片和稀盐酸反应 B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应C.灼热的碳与二氧化碳的反应 D.甲烷在氧气中的燃烧11、下列各个装置中能组成原电池的是A. B.C. D.12、未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生。下列属于未来新能源的是()①天然气②太阳能③风能④石油⑤煤⑥生物质能⑦氢能A.②③⑥⑦ B.①②③④ C.①②⑤⑥⑦ D.③④⑤⑥⑦13、2001年5月,中国宣布将推广“车用乙醇汽油”,乙醇汽油就是在汽油里加入适量乙醇混合而成的一种燃料。下列叙述错误的是A.乙醇汽油是一种新型的化合物B.汽车使用乙醇汽油能减小有害气体的排放C.工业常用裂化的方法提高汽油的产量D.用玉米、高梁发酵可以制得乙醇14、人体所需的十多种微量元素中,有一种被称为“生命元素”的X元素,对于延长人类寿命起着重要的作用。已知X元素的原子有四个电子层,其最高价氧化物的分子式为XO3,则X元素的名称为A.铁B.硫C.硒D.硅15、下图所示的实验,能达到实验目的的是ABCD验证化学能转化为电能研究催化剂对化学反应速率的影响实验室制氨气验证非金属性:Cl>C>SiA.A B.B C.C D.D16、某溶液中含有下列六种离子:①HCO3-②SO32-③K+④CO32-⑤NH4+⑥NO3-,向其中加入稍过量Na2O2后,溶液中离子浓度会变化的是()A.①②④⑤ B.①④⑤ C.①⑤ D.①⑤⑥17、1molCH4与氯气发生取代反应,待反应完全后,测得四种产物的物质的量相等,则消耗氯气的物质的量是(

)A.1.5molB.5molC.2.5molD.4mol18、提出元素周期律并绘制了第一张元素周期表的化学家是()A.戴维B.侯德榜C.道尔顿D.门捷列夫19、科学家合成出了一种新化合物(如图所示),其中W、X、Y、Z为同一短周期元素,Z核外最外层电子数是X核外电子数的—半。下列叙述错误的是A.Z的氧化物的水化物是强酸B.元素非金属性的顺序为X<Y<ZC.W与Z两种元素形成的化合物中只含有离子键D.该新化合物中Y满足8电子稳定结构20、某有机物的分子式为C9H12,其属于芳香烃的同分异构体有(不考虑立体异构)()A.5种 B.6种 C.7种 D.8种21、按如图装置,持续通入X气体,可以看到a处有红色物质生成,b处变蓝,c处得到液体,则X气体是()A.(CH3)3COH(气) B.NH3 C.CH3CH2CH2OH(气) D.CO和H222、下列方法中可以证明2HI(g)H2(g)+I2(g)己达平衡状态的是①单位时间内生成nmolH2的同时生成nmolHI②一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂③温度和压强一定时混合气体密度不再变化④c(HI):c(H2):c(I2)=2:1:1⑤温度和体积一定时,某一生成物浓度不再变化⑥温度和体积一定时,容器内压强不再变化⑦一定条件下,混合气体的平均相对分子质量不再变化⑧温度和体积一定时混合气体的颜色不再变化A.②③④⑥B.②⑥⑦⑧C.①②⑥⑦D.②⑤⑧二、非选择题(共84分)23、(14分)某研究小组为了探究一种无机矿物质X(仅含四种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:另取10.80gX在惰性气流中加热至完全分解,得到6.40g固体1.请回答如下问题:(1)画出白色沉淀1中金属元素的原子结构示意图_______,写出气体甲的电子式_______。(2)X的化学式是______,在惰性气流中加热X至完全分解的化学反应方程式为_______。(3)白色沉淀2在空气中变成红褐色沉淀的原因是_______(用化学反应方程式表示)。(4)一定条件下,气体甲鱼固体1中的某种成分可能发生氧化还原反应,写出一个可能的化学反应方程式_______,并设计实验方案验证该反应的产物_______。24、(12分)A、B、C、D、E、F、G均为短周期元素,原子序数依次递增。A元素原子核内无中子,B元素原子最外层电子数是次外层电子数的2倍,D是地壳中含量最多的元素,E是短周期中金属性最强的元素,F与G位置相邻,G是同周期元素中原子半径最小的主族元素。请回答下列问题:(1)C在元素周期表中的位置为_____________,G的原子结构示意图是__________________________。(2)D与E按原子个数比1:1形成化合物甲,其电子式为_________,所含化学键类型为___________,向甲中滴加足量水时发生反应的化学方程式是____________________________。(3)E、F、G三种元素形成的简单离子,半径由大到小的顺序是__________。(用离子符号表示)(4)用BA4、D2和EDA的水溶液组成燃料电池,电极材料为多孔惰性金属电极。在a极通入BA4气体,b极通入D2气体,则a极是该电池的________极,正极的电极反应式为____________。25、(12分)海水是巨大的资源宝库,海水淡化及其综合利用具有重要意义。请回答下列问题:(1)步骤I中,粗盐中含有Ca1+、Mg1+、SO41-等杂质离子,精制时常用的试剂有:①稀盐酸;②氯化钡溶液;③氢氧化钠溶液;④碳酸钠溶液。下列加入试剂的顺序正确的是______(填字母)。A.①②③④B.②③④①C.②④③①D.③④②①请写出加入Na1CO3溶液后相关化学反应的离子方程式:_________、_________。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是_________。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,有关反应的离子方程式为_________。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.可向其中加入_________溶液。(4)步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,以下方法最合适的是_________(填序号)。A.B.C.D.26、(10分)小明同学想通过比较两种最高价氧化物水化物的酸性强弱来验证S与C的非金属性的强弱,他查阅了资料:可以利用强酸制备弱酸的原理来判断酸性强弱。于是小明采用了下图所示的装置进行实验。请回答:(1)仪器A的名称是________,应盛放下列药品中的__________。a.稀硫酸b.亚硫酸c.氢硫酸d.盐酸(2)仪器B的名称是________,应盛放下列药品中的__________。a.碳酸钙b.硫酸钠c.氯化钠d.碳酸钠(3)仪器C中盛放的药品是澄清石灰水,如果看到的现象是澄清石灰水变浑浊,证明B中发生反应生成了_____________,即可说明___________比________酸性强,非金属性________比______强,B中发生反应的离子方程式为______________________________。27、(12分)NO2为红棕色气体,可在火箭燃料中作氧化剂。回答下列问题:(1)火箭用N2H4和NO2作燃料,产物绿色无污染,该反应的化学方程式为____________。(2)为探究NO2和铁粉反应的产物,某小组按下图所示装置进行实验。已知:①二者反应可能的还原产物为N2或NO②沸点:NO2(21

℃),NO(-152

℃)③酸性KMnO4溶液能氧化NO生成NO3-①按上图所示组装完实验仪器后,下一步操作为______________________________。②实验前需利用气体X将装置的空气排净,气体X可以为_______(填标号)。A.

ArB.

H2C.

COD.

NO2③排净空气后,后续实验的最佳操作顺序是___

c

、b(填标号)。a.点燃酒精灯,加热b.

熄灭酒精灯c.

打开K1和K2,关闭K3,缓缓通入气体Xd.打开K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2e.关闭K1,停止通入NO2④装置B的作用是__________________________________。(3)分析NO2和铁粉反应的产物①实验过程中A

、C装置的物质均无明显颜色变化,D收集到无色气体。由此可推知气体产物为____________________________。②取少量固体产物于试管,先加入盐酸充分溶解,再加入KSCN溶液,溶液若无血红色,则产物不含三价铁。该方案是否可行并说明理由:_______________________________。③实验得到的相关数据如下表:玻璃管质量/gFe

质量/g

反应后(玻璃管

+固体)/gm1.12m+1.52综合实验现象和计算可知,固体生成物一定有______(填“FeO”Fe2O3”或“Fe3O4”);反应的方程式为______28、(14分)氢氧燃料电池是符合绿色化学理念的新型发电装置。如图为电池示意图,该电池电极表面镀一层细小的铂粉,铂吸附气体的能力强,性质稳定。请回答:(1)负极反应式为__________________________;正极反应式为___________________________;(2)该电池工作时,H2和O2连续由外部供给,电池可连续不断地提供电能。因此,大量安全储氢是关键技术之一。金属锂是一种重要的储氢材料,其吸氢和放氢原理如下:Ⅰ.2Li+H22LiHⅡ.LiH+H2O=LiOH+H2↑①反应Ⅱ中的氧化剂是___________________;②已知LiH固体密度为0.80g·cm-3,用锂吸收112

L(标准状况下)H2,生成的LiH体积与被吸收的H2体积比为_______________(可用分数表示或用a×10-b表示,a保留两位小数);③由②生成的LiH与H2O作用,放出的H2用作电池燃料,若能量转化率为60%,则导线中通过电子的物质的量为_______________mol。29、(10分)天然气既是高效洁净的能源,又是重要的化工原料,在生产、生活中用途广泛。(1)已知25℃、101kPa时,1g甲烷不完全燃烧生成CO和液态水时放出37.96kJ热量,则该条件下反应2CH4(g)+3O2(g)=2CO(g)+4H2O(l)的ΔH=______kJ·mol-1(2)甲烷可以消除氮氧化物污染。如:CH4(g)+2NO2(g)N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)①下列措施能够使该反应速率加快的是______。a.使用催化剂b.降低温度c.及时分离水②若上述反应在恒容的密闭容器中进行,下列叙述中不能说明该反应已达平衡状态的是______。a.容器内气体的压强不再变化b.混合气体的质量不再变化c.c(NO2)=2c(N2)d.单位时间内生成1molCO2,同时生成2molNO2(3)甲烷可直接应用于燃料电池,该电池采用可传导O2-的固体氧化物为电解质,其工作原理如图所示:①外电路电子移动方向:____。(填“a极到b极”或“b极到a极”)。②b极电极反应式为______。③若燃料电池消耗的空气在标准状况下的体积是5.6L(假设空气中O2体积分数为20%),则理论上消耗甲烷______mol。

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、C【解析】

①单位时间内生成nmolO2等效于消耗2nmolNO2不能判断是否达平衡状态,故①错误;②单位时间内生成nmolO2的同时消耗2nmolNO,反应方向相反,物质的量胡化学计量数成正比,说明达到平衡状态,故②正确;③混合气体的颜色不再改变的状态,说明二氧化氮的浓度不变,反应达平衡状态,故③正确;④O2和NO均为生成物,混合气体中不变,不能说明达到化学平衡状态,故④错误;⑤NO2的消耗速率与NO的生成速率相等,都反映正反应的方向,未体现正与逆的关系,故⑤错误;⑥容器内压强不随时间变化而变化,说明气体的物质的量不变,反应达平衡状态,故⑥正确;故选C。2、A【解析】分析:本题考查的是元素周期律,根据同主族元素的第变性进行分析即可。详解:A.119号元素在第ⅠA族,根据锂、钠、钾、铷、铯、钫的顺序进行分析,同主族元素的单质熔点依次降低,故错误;B.该元素为第ⅠA族元素,化合价为+1价,故正确;C.因为钫有放射性,可以推知该元素也有放射性,故正确;D.根据同族元素规律推断,密度依次增大,所以该元素的单质密度大于1g·cm-3,故正确。故选A。3、D【解析】

A.氢气的燃烧热指的是1molH2完全燃烧生成液态水所放出的热量,氢气的燃烧热为285.5kJ·mol-1,则水分解的热化学方程式为:2H2O(l)===2H2(g)+O2(g)ΔH=+571kJ·mol-1,A不正确;B.已知2C(石墨,s)+O2(g)===2CO(g)ΔH=-221kJ·mol-1,在该反应中,石墨没有完全燃烧生成CO2,故石墨的燃烧热不是110.5kJ·mol-1,B不正确;C.已知N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.4kJ·mol-1,该反应为可逆反应,反应物不能完全转化为生成物,故在一定条件下将1molN2和3molH2置于一密闭容器中充分反应后,不可能生成2molNH3,放出的热量一定小于92.4kJ,C不正确;D.指的是1molH2完全燃烧生成液态水所放出的热量,氢气的燃烧热为285.5kJ·mol-1,则氢气的燃烧热的热化学方程式为H2(g)+1/2O2(g)===H2O(l)ΔH=-285.5kJ·mol-1,D正确。综上所述,有关热化学方程式及其叙述正确的是D,本题选D。4、C【解析】

A.制农药的元素一般位于周期表的右上方,非金属元素氟、氯、硫、磷等通常可以用来制取农药;B.制催化剂的元素一般位于过渡元素;C.制半导体的元素一般位于金属与非金属分界线附近;D.制耐高温的合金元素一般在过渡元素里寻找。故选C。【点睛】注意过渡元素不是金属元素和非金属元素分界线处的元素,而是指副族和第Ⅷ族元素。5、B【解析】A.CH(CH2CH3)3的名称是3-乙基戊烷,故A错误;B.甲烷是正四面结构,二氯甲烷无同分异构体,苯环内无单双键,邻二甲苯无同分异构体,故B正确;C.乙醛和丙烯醛结构不相似,与氢气加成后均为饱和一元醇,则与氢气充分反应后的产物为同系物,故C错误;D.苯不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,苯的密度比水的小,因此在苯中加入酸性高锰酸钾溶液,振荡并静置后下层液体为紫红色,故D错误;故答案为B。6、D【解析】结构简式应该体现出官能团,所以乙烯和乙醇的结构简式分别为CH2=CH2、CH3CH2OH。四氯化碳中氯原子还有没有参与成键的电子,所以电子式为。所以正确的答案是D。7、A【解析】烃类是仅含碳氢两种元素,A、仅含碳氢两种元素,属于烃类,故A正确;B、含有C、H、N、O等,不属于烃类,故B错误;C、含有C、H、O元素,不属于烃类,故C错误;D、含有C、H、Br元素,不属于烃类,故D错误。8、C【解析】A.油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯,在体内酶的催化作用下水解,生成相应的羧酸与甘油,故A正确;B.加酶洗衣粉中的酶其实是蛋白质,故B正确;C.糖类中单糖不能发生水解反应,故C错误;D.糖类都由C、H、O三种元素组成,故D正确;故选C。9、C【解析】

分子式相同,结构不同的物质互称为同分异构体。【详解】A.O2和O3的化学式不同,它们不是同分异构体,A错误;B.丙烷和戊烷的分子式不同,它们不是同分异构体,B错误;C.这两个物质分别是正丁烷和异丁烷,分子式都是C4H8,结构式不同,它们是一组同分异构体,C正确;D.淀粉和纤维素都是聚合物,它们的化学式都可以由(C6H10O5)n来表示,由于不同的聚合物的聚合度n不同,所以它们的分子式也不同,它们不是同分异构体,D错误;故合理选项为C。10、C【解析】

根据题中属于氧化还原反应,又属于吸热反应可知,本题考查氧化还原反应的特征和常见吸热反应,运用有化合价变化的反应是氧化还原反应和常见吸热反应分析。【详解】A.铝片和稀盐酸属于氧化还原反应,又属于放热反应,A项错误;B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应属于非氧化还原反应,又属于吸热反应,B项错误;C.碳与二氧化碳的反应属于氧化还原反应,又属于吸热反应,C项正确;D.甲烷在氧气中的燃烧属于氧化还原反应,又属于放热反应,D项错误;答案选C。【点睛】常见吸热反应:大多数的分解反应;以C、CO、H2为还原剂的反应;八水合氢氧化钡与氯化铵反应。11、B【解析】

根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。【详解】A.两个电极材料相同,不能构成原电池,A错误;B.锌的活泼性大于铜,硫酸铜为电解质溶液,锌能够与硫酸铜反应,符合原电池的构成条件,能组成原电池,B正确;C.乙醇不是电解质溶液且不能自发的进行氧化还原反应,不能构成原电池,C错误;D.没有形成闭合回路,不能构成原电池,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了原电池的构成条件,明确原电池的工作原理、构成条件是答题的关键,四个条件必须同时具备,缺一不可。12、A【解析】

新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生,据此判断。【详解】煤、石油、天然气是化石能源,不是新能源,常见新能源有:太阳能、核能、地热能、潮汐能、风能、氢能、生物质能等。答案选A。13、A【解析】分析:乙醇可以有效改善油品的性能和质量,降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放。发酵法可制乙醇,乙醇汽油同样会产生污染,其在不完全燃烧的情况下会产生含硫气体和一氧化碳,都属于污染性气体。详解:A、乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成,由此可知乙醇汽油是混合物,A错误;B、乙醇可以有效改善油品的性能和质量,降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放,它不影响汽车的行驶性能,还减少有害气体的排放量,是一种改善环境的清洁能源,叙述正确,B正确;C、石油通过裂化可以提高汽油的产量,叙述正确,C正确;D、发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,发酵法的原料可以是含淀粉的农产品,如高粱、玉米和薯类等,D正确。答案选A。点睛:本题考查能源与乙醇的性质,注意使用车用乙醇汽油不但可以节省石油资源和有效地减少汽车尾气的污染,还可以促进农业生产,题目比较基础。14、C【解析】分析:由X的最高价氧化物的分子式确定X的最高价为+6价,X原子的最外层有6个电子,X原子有四个电子层,X为硒元素。详解:X的最高价氧化物的分子式为XO3,根据化合物中元素的正负化合价代数和为0,X的最高正化合价为+6价,元素的最高正化合价=该元素原子的最外层电子,X原子的最外层有6个电子,X原子有四个电子层,根据原子核外电子排布规律,X原子的K、L、M、N层分别排有2、8、18、6个电子,X原子核外有2+8+18+6=34个电子,X为硒元素,答案选C。15、B【解析】

A.没有形成闭合回路,不能构成原电池,A错误;B.不加FeCl3溶液放出氢气的速率比加入FeCl3溶液放出氢气的速率慢,说明FeCl3溶液对H2O2的分解有催化作用,B正确;C.氯化铵加热分解产生氨气和氯化氢,二者遇冷有重新化合形成氯化铵,因此不能用于实验室制取氨气,C错误;D.在锥形瓶中HCl与Na2CO3发生反应产生CO2气体,证明酸性:HCl>H2CO3,但盐酸有挥发性,会随CO2进入烧杯内,发生反应2HCl+Na2SiO3=H2SiO3↓+2NaCl,而且盐酸是HCl溶于水形成的,不是Cl元素的最高价含氧酸,因此不能证明元素的非金属性Cl>C>Si,D错误;故合理选项是B。16、A【解析】

Na2O2与水反应生成NaOH和O2,反应后溶液成碱性,并且Na2O2具有强氧化性,凡是与NaOH、Na2O2发生离子反应的离子,其浓度肯定发生变化,据此分析解答。【详解】Na2O2与水反应生成NaOH和O2,反应后溶液成碱性,HCO3-与NaOH反应生成CO32-,NH4+与NaOH反应生成一水合氨,则①HCO3-、④CO32-、⑤NH4+浓度发生变化;Na2O2具有强氧化性,能够把SO32-氧化成硫酸根离子,则②SO32-离子浓度发生变化,综上可知,溶液中离子浓度会变化的是①②④⑤,故选A。【点睛】本题的易错点为②和④的判断,要注意过氧化钠具有强氧化性,亚硫酸根离子具有还原性;碳酸氢根离子与氢氧根离子反应,浓度减小,则会导致碳酸根离子浓度增大。17、C【解析】甲烷1mol时根据碳原子守恒可知生成CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4各0.25mol,而相应生成的HCl的量分别为0.25mol、0.5mol、0.75mol、1mol,每生成1molHCl就要消耗1mol氯气,因此氯气的量与HCl的量相等,为0.25mol+0.5mol+0.75mol+1mol=2.5mol,答案选C。18、D【解析】A项,戴维发现了金属钠,故A错误;B项,侯德榜发明了“侯氏制碱法”,故B错误;C项,道尔顿提出了近代原子学说,故C错误;D项,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故D正确。点睛:本题主要考查化学史,注意知识的积累。1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循。19、A【解析】

W、X、Y、Z为同一短周期元素,根据图知,X能形成4个共价键、Z能形成1个共价键,则X位于第IVA族、Z位于第VIIA族,且Z核外最外层电子数是X核外电子数的一半,Z最外层7个电子,则X原子核外有14个电子,X为Si元素,Z为Cl元素,该阴离子中Cl元素为-1价、X元素为+4价,根据化合价的代数和为-1价可知,Y为-3价,所以Y为P元素,根据阳离子所带电荷知,W为Na元素,据此解答。【详解】根据分析可知:W、X、Y、Z分别是Na、Si、P、Cl元素。A.Y为P元素,Y的最高价氧化物的水合物是H3PO4为中强酸,属于弱酸,A错误;B.同一周期元素非金属性随着原子序数增大而增强,则非金属性Cl>P>Si,即X<Y<Z,B正确;C.Na、Cl生成的化合物为NaCl,NaCl为离子化合物,只含离子键,C正确;D.Y为P元素,其最外层有5个电子,P原子形成2个共价键且该阴离子得到W原子一个电子,所以P原子达到8电子结构,D正确;故合理选项是A。【点睛】本题考查原子结构和元素周期律关系,根据原子结构正确推断X元素是基础,推断Y元素是解本题关键,往往易根据Y形成的共价键而判断为S元素而导致错误。20、D【解析】

分子式为C9H12,属于芳香怪的同分异构体有丙苯、异丙苯、邻甲乙苯、间甲乙苯、对甲乙苯、均三甲苯、偏三甲苯、连三甲苯,共8种,答案选D。21、C【解析】

a处有红色物质生成,说明氧化铜被还原有铜生成;b处变蓝,说明反应中有水生成;c处得到液体,说明该反应生成的气体产物中易液化,遇到冰水混合物会变为液体,综上所述说明X物质具有还原性、且X和CuO反应生成水,且该反应生成的气体产物中易液化,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知:A.(CH3)3COH(气),连接羟基的C原子上没有H原子,不能被氧化铜催化氧化,A项错误;B.氨气虽然也能还原CuO,生成H2O和N2,但是冰水冷却时,不能得到液体,B项错误;C.丙醇气体可以还原氧化铜,产物为水和丙醛,水使b处变蓝,丙醛在c处冷凝得到液体,C项正确;D.一氧化碳和氢气的混合气体这两种可以还原氧化铜,产物为二氧化碳和水,可以使b处变蓝,但是无法在c处产生液体,D项错误;答案选C。【点睛】A项是易错点,要注意醇羟基催化氧化的反应机理,伯醇催化氧化得到醛,仲醇催化氧化得到酮,而叔醇不能发生催化氧化,学生要加以区分与理解。22、D【解析】分析: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,据此判断。详解:①单位时间内生成nmolH2的同时生成nmolHI,不符合化学方程式中的系数比,错误;②一个H-H键断裂的同时有两个H-I键断裂,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,正确;③密度是混合气的质量和容器容积的比值,该反应是反应前后气体的物质的量不变的反应,所以温度和压强一定时混合气体密度始终不变,不能说明反应达到平衡状态,错误;④c(HI):c(H2):c(I2)=2:1:1的状态不一定能说明反应达到平衡状态,错误;⑤温度和体积一定时,某一生成物浓度不再变化,说明反应达到平衡状态,正确;⑥温度和体积一定时,容器内压强始终不变,不能作为平衡状态的标志,错误;⑦混合气的平均相对分子质量是混合气的质量和混合气的总的物质的量的比值,温度和体积一定时,混合气体的平均相对分子质量始终不变,不能作为平衡状态的标志,错误;⑧温度和体积一定时混合气体的颜色不再变化,说明碘的浓度不再变化,可以作为平衡状态的标志,正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3)CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)32FeO+CO2△Fe2O3+CO检验Fe2O3:将固体加入盐酸溶解,再滴入KSCN溶液,溶液呈血红色;检验CO:将气体产物通过灼烧CuO,黑色固体变为红色【解析】

由白色沉淀在空气中可转化为红褐色沉淀知X中含有铁元素,由X与盐酸反应生成气体甲,一般与盐酸反应产生气体的物质中含有CO32-或HCO3-,甲又能与溶液1反应生色沉淀且该白色沉淀又可在水中继续与甲反应,故甲是CO2。由实验过程知X中含有+2价的铁,X中含有4种元素,若X中含有HCO3-和Fe,则X分解的产物有3种,与题意不符,所以应含有CO32-,另一种金属可能是+2价的钙,根据化合价写出X的化学式为CaFe(CO3)2,X分解得到CO2、CaO、FeO。固体1是CaO、FeO的混合物,溶于水后得氢氧化钙溶液和固体2为FeO,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,所以沉淀1是碳酸钙;FeO与盐酸反应生成氯化亚铁,无氧条件下与氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁沉淀,空气中转化为氢氧化铁。据此分析解答。【详解】(1)根据以上分析,白色沉淀1的金属原子是Ca,其原子结构示意图为,CO2的电子式为;(2)X为CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3),X分解得到CO2、CaO、FeO,化学反应方程式为CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑;(3)白色沉淀2是Fe(OH)2,红褐色沉淀是Fe(OH)3,变色的原因是4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3;(4)固体1是CaO和FeO的混合物,由于铁元素处于中间价态,可以升高也可以降低,CO2中碳元素处于最高价态,只能降低,因此可能的化学反应方程式为2FeO+CO2△Fe2O3+CO。验证该反应的产物:将固体粉末溶于稀盐酸,滴入KSCN溶液若显红色,则可证明产物中有Fe3+;将气体产物通入灼烧的氧化铜固体中,固体变红色,且反应后气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,则证明气体产物是CO。24、第二周期第ⅤA族离子键和非极性共价键2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑S2->Cl->Na+负O2+2H2O+4e-=4OH-【解析】

A、B、C、D、E、F、G均为短周期元素,原子序数依次递增.A元素原子核内无中子,则A为氢元素;B元素原子核外最外层电子数是次外层电子数的2倍,则B有2个电子层,最外层有4个电子,则B为碳元素;D元素是地壳中含量最多的元素,则D为氧元素;C原子序数介于碳、氧之间,故C为氮元素;E元素是短周期元素中金属性最强的元素,则E为Na;F与G的位置相邻,G是同周期元素中原子半径最小的元素,可推知F为S元素、G为Cl元素,据此解答。【详解】(1)C是氮元素,原子有2个电子层,最外层电子数为5,在元素周期表中的位置:第二周期第VA族;G为Cl元素,其原子结构示意图为:;(2)D与E按原子个数比1:1形成化合物甲为Na2O2,其电子式为,所含化学键类型为:离子键和非极性共价键(或离子键和共价键),向过氧化钠中滴加足量水时发生反应的化学方程式是:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(3)电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,离子电子层越多离子半径越大,故离子半径由大到小的顺序是:S2->Cl->Na+;(4)用CH4、O2和NaOH的水溶液组成燃料电池,电极材料为多孔惰性金属电极。在a极通入CH4气体,b极通入O2气体,甲烷发生氧化反应,则a极是该电池的负极,b为正极,氧气在正极获得电子,碱性条件下生成氢氧根离子,其正极的电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-。25、B、CCa1++CO31-==CaCO3↓Ba1++CO31-==BaCO3↓富集(或浓缩)溴元素Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-NaBr(或溴化钠)C【解析】分析:(1)除去粗盐中的Ca1+、Mg1+、SO41-,盐酸要放在最后,来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,要先加过量的氯化钡除去硫酸根离子,然后用碳酸钠去除过量的钡离子;(1)海水中溴的浓度太低,要进行富集。(3)利用氯的氧化性强于溴,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1;(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;详解:(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,顺序为:B.②③④①或C.②④③①,故选BC。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,但浓度太稀,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是富集(或浓缩)溴元素。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,SO1将溴还原为Br-,有关反应的离子方程式为Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.利用氯的氧化性强于溴,可向其中加入NaBr(或溴化钠)溶液,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1。(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,最合适的方法是C。A、氧化镁熔点太高,故A错误;B、MgO离子化合物,很稳定,高温也不分解,故B错误;D、电解MgCl1水溶液只能得到氢氧化镁、氢气和氯气,故D错误;故选C。26、分液漏斗a圆底烧瓶dCO2H2SO4H2CO3SCCO【解析】分析:要通过比较两种最高价氧化物水化物的酸性强弱来验证S与C的非金属性的强弱,则需要利用稀硫酸与碳酸盐反应产生二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,据此解答。详解:(1)根据仪器构造可知仪器A的名称是分液漏斗。硫的最高价含氧酸是硫酸,则应盛放稀硫酸,答案选a。(2)根据仪器构造可知仪器B的名称是圆底烧瓶;由于硫酸钙微溶,所以应盛放碳酸钠,与稀硫酸反应制备二氧化碳,答案选d。(3)仪器C中盛放的药品是澄清石灰水,如果看到的现象是澄清石灰水变浑浊,证明B中发生反应生成了二氧化碳,即可说明硫酸比碳酸酸性强,非金属性S比C强,B中发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O。27、2NO2+2N2H43N2+4H2O检查装置气密性Aade将未反应的NO2冷却N2若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色Fe3O43Fe+2NO2Fe3O4+N2【解析】分析:本题考查的是氮的化合物的性质,掌握实验原理是关键。详解:(1)N2H4和NO2反应生成绿色无污染的产物,为氮气和水,方程式为:2NO2+2N2H43N2+4H2O;(2)①组装好仪器后应先进行检查装置气密性;②要探究二氧化氮和铁的反应产物,可能生成铁的氧化物,因此不能使用氢气或一氧化碳等还原性气体,更不能使用二氧化氮,故选A;③排净空气后,点燃酒精灯,加热,然后K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2,,然后关闭K1,停止通入二氧化氮,然后再通入气体X将产生的气体赶到酸性高锰酸钾溶液处反映,故顺序为:adecb;④二氧化氮容易液化,所以用冰水将未反应的NO2冷却得以分离;(3)①A

、C装置的物质均无明显颜色变化,说明没有生成一氧化氮,D中收集到无色气体,说明产物为N2;②若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色,所以不能说明产物中不含三价铁③因为反应前后固体的颜色没有变化

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论