2023-2024学年河北省邯郸市高级中学高一下化学期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年河北省邯郸市高级中学高一下化学期末学业质量监测试题注意事项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、把甲、乙、丙、丁四块金属泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若甲、乙相连,甲为负极;丙、丁相连,丁上有气泡逸出;甲、丙相连,甲上发生氧化反应;乙、丁相连,乙是电子流入的一极。则四种一金属的活动性顺序由大到小排列为A.甲>丙>丁>乙B.甲>丙>乙>丁C.甲>乙>丙>丁D.乙>丁>丙>甲2、下列关于氨气的说法不正确的是()A.NH3溶于水后,水溶液中存在大量的NH4+B.NH3能在铂的存在下与O2反应C.凡是铵盐都能与苛性钠共热产生NH3D.碳铵受热分解产生的气体经碱石灰干燥后可得纯净的NH33、中国科学技术名词审定委员会已确定第116号元素Lv。下列关于核素的叙述错误的是A.原子序数为116 B.中子数为177C.核外电子数为116 D.质量数为1774、一定温度下(T2>Tl),在3个体积均为2.0L的恒容密闭容器中反应2NO(g)+Cl2(g)=2ClNO(g)(正反应放热)达到平衡,下列说法正确的是A.达到平衡时,容器I与容器II中的总压强之比为1:2B.达到平衡时,容器III中ClNO的转化率小于80%C.达到平衡时,容器II中c(ClNO(/c(NO)比容器I中的大D.若温度为Tl,起始时向同体积恒容密闭容器中充入0.20molNO(g)、0.2molCl2(g)和0.20molClNO(g),则该反应向正反应方向进行5、书法离不开文房四宝(笔、墨、纸、砚),做笔用的狼毫、研墨用的墨条、宣纸和做砚台用的砚石的主要成分依次是A.多糖、石墨、蛋白质、无机盐B.塑料、石墨、多糖、无机盐C.蛋白质、炭黑、多糖、无机盐D.蛋白质、煤炭、多糖、有机玻璃6、玻璃器皿上沾有一些用水洗不掉的残留物,其洗涤方法正确的是()①残留在试管内壁上的碘,用酒精洗涤②盛放过苯酚的试剂瓶中残留的苯酚,用酒精洗涤③做银镜反应后试管壁上银镜,用稀氨水洗涤④沾附在试管内壁上的酯,用热碱液洗涤A.①③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③④7、《本草纲目》记载:“烧酒,其法用浓酒和糟人甑,蒸令气上,用器承滴露”,“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”。这里用到的实验方法可用于分离A.硝酸钾和氯化钠B.碘单质和氯化铵C.泥水和氢氧化铁胶体D.溴苯和苯8、一定条件下,RO和氟气可发生如下反应RO+F2+2OH-===RO+2F-+H2O,从而可知在RO中,元素R的化合价是A.+4 B.+5 C.+6 D.+79、同志在党的十九大报告中提出“绿水青山就是金山银山”,“生态文明建设”要求加大环境保护力度。下列做法不符合这一主题的是A.工业废水处理后再排放B.大量使用农药提高农作物产量C.开发利用各种清洁能源D.使用共享自行车代替汽车出行10、下列说法正确的是A.石墨和金刚石互为同素异形体B.与互为同分异构体C.H2O、D2O、T2O互为同位素D.CH3OH和HOCH2CH2OH互为同系物11、下列物质在括号内的条件下可以与烷烃发生反应的是A.氯水(光照) B.浓硫酸 C.氧气(点燃) D.酸性KMnO4溶液12、下列每组物质中含有的化学键类型相同化合物的是()A.NaCl、HCl、NaOH B.Na2S、H2O2、H2OC.Cl2、H2SO4、SO2 D.HBr、CO2、SiO213、实验室从海带中提取碘的部分流程如下:下列说法不正确的是A.完成步骤①需要装置III B.完成步骤③需要装置IIC.完成步骤⑤需要装置I D.完成步骤②和④需要装置IV14、我国海水制盐具有悠久的历史,所得“盐”的主要成分是()A.Na2SO4 B.NaCl C.CaCl2 D.Na2CO315、用已知浓度的盐酸滴定未知浓度的NaOH溶液时,下列操作中正确的是A.酸式滴定管用蒸馏水洗净后,直接加入已知浓度的盐酸B.锥形瓶用蒸馏水洗净,必须干燥后才能加入一定体积未知浓度的NaOH溶液C.滴定时,没有排出滴定管中的气泡D.读数时视线与滴定管内液体凹液面最低处保持水平16、某无色溶液中加入铝片有氢气产生,则该溶液中一定能大量共存的离子组是A.Cl-、NO3-、Ba2+、Fe3+B.SO42-、H+、HCO3-、Na+C.Na+、K+、SO42-、Cl-D.NH4+、Ba2+、Cl-、NO3-17、锌电池比铅蓄电池容量更大,而且没有铅污染。其电池反应为:2Zn+O2=2ZnO,原料为锌粉、电解液和空气,则下列叙述正确的是A.锌为正极,空气进入负极反应B.负极反应为Zn-2e-=Zn2+C.正极发生氧化反应D.电解液可能是强酸18、下列说法正确的是A.反应物的热效应与是否使用催化剂无关B.4NO2(g)+O2(g)=2N2O5(g)的过程属于熵增加过程C.由C(石墨)=C(金刚石)△H﹥0,可知金刚石比石墨稳定D.对任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象就越明显19、已知X+Y=M+N为吸热反应。下列关于该反应的说法中,正确的是()A.Y的能量一定低于NB.X、Y的能量总和高于M、N的能量总和C.因为该反应为吸热反应,故一定要加热才能发生D.断裂X、Y的化学键所吸收的能量高于形成M、N的化学键所放出的能量20、一定条件下,在容积固定的某密闭容器中发生的反应N2+3H22NH3在10s内N2的浓度由5mol•L-1降至4mol•L-l。下列说法正确的是A.充分反应后,N2、H2中至少有一种物质浓度可降为零B.使用合适的催化剂,可以加快该反应的速率C.增加H2的浓度或降低温度都会加快该反应的速率D.用NH3表示的化学反应速率为0.1mol21、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.18gH216O和20gH218O含有的质子数均为10NAB.1L1mol/L的KAl(SO4)2溶液中阳离子总数为2NAC.0.2mol的铁与足量的稀硝酸反应,生成氢气的分子数目为0.3NAD.反应N2+3H22NH3达平衡时,每消耗3molH2同时有2NA个N-H键断裂22、化学与生活、社会密切相关,下列说法不正确的是A.医院常用75%的酒精作消毒剂B.通信光缆的主要成分是晶体硅,太阳能电池的材料主要是SiO2C.氯气、臭氧、高铁酸钾都是常用的自来水消毒剂D.活性铁粉可用作抗氧化剂二、非选择题(共84分)23、(14分)已知乙烯在一定条件下能发生下列转化,回答下列问题:(1)反应①的反应类型是__________;物质C中所含官能团的名称是__________。(2)分别写出②、④反应的化学方程式(有机物用结构简式表示):__________、__________。(3)实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示。能完成本实验的装置是__________(填“甲”、“乙”或“丙”),试管B内盛放的液体是__________。24、(12分)为了清理路面积雪,人们常使用一种融雪剂,其主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴离子的电子层结构相同,且1molXY2含有54mol电子。(1)该融雪剂的化学式是________,该物质中化学键类型是________,电子式是________________。(2)元素D、E原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,D与Y相邻,则D的离子结构示意图是____________;D与E能形成一种结构类似于CO2的三原子分子,且每个原子都达到了8e-稳定结构,该分子的电子式为____________,化学键类型为________________(填“离子键”、“非极性共价键”或“极性共价键”)。(3)W是与D同主族的短周期元素,Z是第三周期金属性最强的元素,Z的单质在W的常见单质中反应时有两种产物:不加热时生成________,其化学键类型为________;加热时生成________,其化学键类型为________________。25、(12分)软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热,产生了氯气。某学生使用这一原理设计如图所示的实验装置,并且利用制得的氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)A仪器的名称是__________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是____________________。(3)此实验结果所得Ca(ClO)2产率太低,经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中存在两个副反应:①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是______________________________。②试判断另一个副反应(写出此反应方程式):____________________。(4)漂粉精同盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O,该反应中每生成1molCl2,转移电子的物质的量为__________mol。(5)有效氯是漂粉精中有效Ca(ClO)2的含量大小的标志。已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,该漂粉精的有效氯为65%,则该漂粉精中Ca(ClO)2的质量分数为__________(保留一位小数)26、(10分)根据如图所示的实验装置,回答下列问题:(1)写出铜与浓硫酸反应的化学方程式_____________________(2)证明SO2具有漂白性的现象是____________,再加热该溶液,现象是___________。(3)装置③中的现象是____________,证明SO2具有________________。(4)装置④的作用是__________________。27、(12分)海水是巨大的资源宝库,从海水中提取食盐和溴的过程如下:(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A、NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B、BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C、NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D、Na2CO3溶液→NaOH溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸(2)步骤I中已获得Br2,步骤II中又将Br2还原为Br一,其目的是富集。发生反应的化学方程式:______________________。(3)某化学小组的同学为了了解从工业溴中提纯溴的方法,查阅了有关资料,Br2的沸点为59℃。微溶于水,有毒性和强腐蚀性。他们参观生产过程后,设计了如下实验装置:①图中仪器B的名称是______,冷却水的出口为_______(填“甲”或“乙”)。②D装置的作用是________________。(4)已知某溶液中Cl一、Br一、I一的物质的量之比为2:3:4,现欲使溶液中的Cl一、Br一、I一的物质的量之比变成4:3:2,那么要通入C12的物质的量是原溶液中I一的物质的量的____________(填选项)。A、1/2B、1/3C、1/4D、1/628、(14分)随原子序数的递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:(1)f在元素周期表的位置是__________________。(2)比较d、e常见离子的半径大小(用化学式表示,下同)______>_______;比较g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱是:_______>____。(3)画出x2d2的电子式:____________________;(4)已知1mole的单质在足量d2中燃烧,恢复至室温,放出255.5kJ热量,写出该反应的热化学方程式:____________________________________________。(5)写出用惰性电极电解eh溶液的化学方程式:________________________________。29、(10分)为研究铜与浓硫酸的反应,某化学兴趣小组进行如下实验.实验I:反应产物的定性探究,按如图装置(固定装置已略去)进行实验(1)A装置的试管中发生反应的化学方程式是_____________________;F装置的烧杯中发生反应的离子方程式是__________________________;B装置中的现象是_________。(2)实验过程中,能证明浓硫酸中硫元素的氧化性强于氢元素的现象是______________。(3)实验结束时,撤去所有酒精灯之前必须完成的实验操作是_________________。(4)实验结束后,证明A装置试管中反应所得产物是否含有铜离子,需将溶液稀释,操作方法是________________________________。实验Ⅱ:反应产物的定量探究(5)在铜与浓硫酸反应的过程中,发现有黑色物质出现,且黑色物质为Cu2S。产生Cu2S的反应为aCu+bH2SO4cCu2S+dCuSO4+eH2O,则a:b=______________。(6)为测定硫酸铜的产率,将该反应所得溶液中和后配制成250.00mL溶液,取该溶液25.00mL加入足量KI溶液中振荡,生成的I2恰好与20.00mL0.30mol•L﹣1的Na2S2O3溶液反应,若反应消耗铜的质量为6.4g,则硫酸铜的产率为_________________。(已知2Cu2++4I﹣=2CuI+I2,2S2O32﹣+I2=S4O62﹣+2I﹣)【注:硫酸铜的产率指的是硫酸铜的实际产量与理论产量的比值】

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【解析】

原电池中,负极材料为较为活泼的金属,发生氧化反应,正极为较不活泼的金属,氢离子在正极上得电子发生还原反应生成氢气,电子从负极沿导线流向正极,以此判断金属的活动性。【详解】原电池中,负极材料为较为活泼的金属,若甲、乙相连,甲为负极,所以甲的活泼性大于乙的活泼性;丙、丁相连,丁上有气泡逸出,氢离子在正极上得电子发生还原反应生成氢气,所以丙的活泼性大于丁的活泼性;甲、丙相连,甲上发生氧化反应,负极材料为较为活泼的金属,发生氧化反应,所以甲的活泼性大于丙的活泼性;乙、丁相连,乙是电子流入的一极,电子从负极沿导线流向正极,所以丁的活泼性大于乙的活泼性;所以则四种金属的活泼性顺序由大到小排列为甲>丙>丁>乙。答案选A。2、A【解析】

A.NH3溶于水后,大部分氨气与水反应:NH3+H2O⇌NH3•H2O,氨水只有部分电离:NH3•H2O⇌NH4++OH-,所以水溶液中存在少量的NH4+,故A错误;B.氨气在铂的存在并加热的条件下能发生催化氧化生成一氧化氮,故B正确;C.铵根离子都能与氢氧根离子共热产生NH3、水,所以凡是铵盐都能与苛性钠共热产生NH3,故C正确;D.碳铵受热分解产生氨气、水蒸气和二氧化碳,碱石灰能吸收二氧化碳和水,所以碳铵受热分解产生的气体经碱石灰干燥后可得纯净的NH3,故D正确;答案选A。3、D【解析】

A.第116号元素Lv的原子序数为116,故A正确;B.中子数=质量数-质子数=293-116=177,故B正确;C.原子序数=质子数=核电荷数=核外电子数,所以核外电子数为116,故C正确;D.293代表该原子的质量数,故D错误;故答案为D。4、C【解析】A.容器II相当于是0.4mol/LNO与0.2mol/L氯气开始建立平衡,正反应体积减小,相当于容器I增大了压强,平衡正向移动,因此达到平衡时,容器I与容器II中的总压强之比为大于1:2,A错误;B.容器III相当于是0.2mol/LNO与0.1mol/L氯气开始建立平衡,正反应放热,升高温度平衡逆向移动,因此达到平衡时,容器III中NO的转化率小于容器I中NO的转化率(20%),所以达到平衡时,容器III中ClNO的转化率大于80%,B错误;C.容器II相当于是0.4mol/LNO与0.2mol/L氯气开始建立平衡,正反应体积减小,相当于容器I增大了压强,平衡正向移动,因此达到平衡时,容器II中c(ClNO(/c(NO)比容器I中的大,C正确;D.根据容器I中数据可知该温度下平衡常数为K=0.0420.162×0.08=11.28,若温度为Tl,起始时向同体积恒容密闭容器中充入0.20molNO(g)、0.2molCl2(g)和0.20molClNO(g),则浓度熵为5、C【解析】分析:本题考查物质的成分,难度不大,平时注意知识的积累即可。详解:狼毫为动物的毛,属于蛋白质,墨条由炭黑制成;宣纸主要成分为纤维素,属于多糖;砚台成分为无机盐。故选C。6、C【解析】

①单质碘在酒精中的溶解度大,因此可以用酒精洗涤,故①正确;②苯酚在酒精中的溶解度大,可用除残留的苯酚,故②正确;③做银镜反应后试管壁上银镜,只能用稀硝酸洗涤,故③错误;④油脂在热碱液中发生水解,可用来除残留的油脂,故④正确,因此正确答案为①②④,故C正确;综上所述,答案为C。7、D【解析】分析:根据题干信息可以知道,白酒的烧制是利用沸点不同进行分离,即操作方法为蒸馏,据此进行解答。详解:根据:“烧酒,其法用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露,”“凡酸坏之酒,皆可蒸烧”可以知道,白酒的烧制是利用沸点不同进行分离,即操作方法为蒸馏,

A.硝酸钾与氯化钠都易溶于水,二者的溶解度受温度的影响不同,需要通过重结晶法分离,所以A选项是错误的;

B.碘单质和氯化铵在四氯化碳的溶解度不同,需要通过萃取分液分离,故B错误;

C.泥水和氢氧化铁胶体可用过滤方法分离,故C错误;

D.利用苯和溴苯的沸点不同,用蒸馏的方法分离苯和溴苯,故D正确;

所以D选项是正确的。点睛:混合物的分离提纯是中学化学重要考点,要注意对不同的混合物,根据不同性质选取不同的方法,除了常见的过滤、分液、蒸馏和结晶等物理方法外,还要总结一些常用的化学分离方法。8、B【解析】

根据等号两端电荷守恒可知,n==1,所以R的化合价是+5价,答案选B。【点睛】化学计算时一般都遵循几个守恒关系,即质量守恒、电荷守恒、电子的得失守恒和原子守恒等。9、B【解析】

A、工业废水处理后再排放能保护环境,符合这一主题;B、大量使用农药提高农作物产量会造成环境的污染,不符合这一主题;C、开发利用各种清洁能源能保护环境,符合这一主题;D、使用共享自行车代替汽车出行能保护环境,节约资源,符合这一主题;答案选B。10、A【解析】A.石墨和金刚石均是碳元素形成的单质,互为同素异形体,A正确;B.与是同一种物质,B错误;C.H2O、D2O、T2O均表示水分子,不能互为同位素,C错误;D.CH3OH和HOCH2CH2OH的结构不相似,不能互为同系物,D错误,答案选A。点睛:运用“四同”概念进行物质判断时,常出现概念混淆的情况。因此要注意用对比的方法来区分“四同”。同位素指的是同种元素的不同原子;同素异形体指的是同种元素形成的不同单质;同分异构体指的是分子式相同、结构不同的化合物;同一物质指的是分子构成和结构都相同的物质。11、C【解析】

烷烃化学性质稳定,不与强酸、强碱、酸性高锰酸钾溶液、溴水发生反应,但在光照条件下可以与气态卤素单质发生取代反应,点燃条件与氧气发生燃烧反应,故选C。【点睛】本题考查烷烃的性质,注意明确烷烃的结构和性质是解答关键。12、D【解析】

一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,据此解答。【详解】A.NaCl是含有离子键的离子化合物,HCl是含有共价键的共价化合物,NaOH是含有离子键和共价键的离子化合物,A不选;B.Na2S是含有离子键的离子化合物,H2O2是含有极性键和非极性键的共价化合物,H2O是含有极性键的共价化合物,B不选;C.Cl2是含有非极性键的单质,H2SO4和SO2均是含有共价键的共价化合物,C不选;D.HBr、CO2、SiO2均是含有极性键的共价化合物,D选;答案选D。【点睛】明确离子键和共价键的形成条件以及化学键和化合物类型的关系是解答的关键,需要注意的是金属和非金属之间不一定形成离子键,例如氯化铝中不存在离子键。另外离子化合物可以含有共价键,但共价化合物中一定不能含有离子键。13、A【解析】

由题给流程可知,海带在坩埚中灼烧得到海带灰,海带灰加水溶解浸泡得到海带灰悬浊液,过滤,得到含I—的水溶液,向溶液中加入用稀硫酸酸化的过氧化氢溶液,双氧水将I—氧化生成I2,加入有机溶剂萃取分液得到含I2的有机溶液。【详解】A项、步骤①为海带灼烧,固体灼烧应在坩埚中进行,溶液在蒸发皿中加热,故A错误;B项、步骤③为过滤海带灰悬浊液得到含I—的水溶液,装置II为过滤装置,故B正确;C项、步骤⑤加入有机溶剂萃取分液得到含I2的有机溶液,装置I为萃取分液装置,故C正确;D项、步骤②为海带灰加水溶解浸泡得到海带灰悬浊液,步骤④为向溶液中加入用稀硫酸酸化的过氧化氢溶液,双氧水将I—氧化生成I2,步骤②和④均用到烧杯和玻璃棒,故D正确;故选A。【点睛】本题考查了海带提取碘,注意结合题给流程的分析,依据物质性质分析判断实验的基本操作是解答关键。14、B【解析】

海水制盐是先将海水引入盐田,后在太阳照射下蒸发水分,得到粗盐,海水中的氯化物主要是氯化钠,占88.6%,其次是氯化镁、氯化钙、氯化钾等,硫酸盐占10.8%,所以所得“盐”的主要成分是NaCl,故答案选B。15、D【解析】A、滴定管在装液之前必须要用标准液润洗,否则将稀释标准液,选项A错误;B、锥形瓶用蒸馏水洗净,不必干燥就能加入一定体积未知浓度的NaOH溶液,里面残留有蒸馏水对测定结果无影响,选项B错误;C、在滴定之前必须排尽滴定管下端口的气泡,然后记录读书,进行滴定,选项C错误;D、读数时视线必须和凹液面最低处保持水平,选项D正确。答案选D。16、C【解析】分析:加入铝片有氢气产生,溶液可能呈酸性也可能呈碱性。A项,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下Fe3+不能大量存在;B项,H+与HCO3-不能大量共存,碱性条件下H+、HCO3-都不能大量存在;C项,无论酸性还是碱性条件下离子相互间不反应,能大量共存;D项,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下NH4+不能大量存在。详解:加入铝片有氢气产生,溶液可能呈酸性也可能呈碱性。A项,酸性条件下Al与NO3-反应不产生H2,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下Fe3+与OH-反应不能大量存在;B项,H+与HCO3-反应不能大量共存,碱性条件下H+、HCO3-都不能大量存在;C项,无论酸性还是碱性条件下离子相互间不反应,离子一定能大量共存;D项,酸性条件下Al与NO3-反应不产生H2,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下NH4+与OH-反应不能大量存在;一定能大量共存的离子组是C项,答案选C。点睛:本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体如H+与HCO3-、NH4+与OH-、Fe3+与OH-等;②离子间发生氧化还原反应;③离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;④注意题中的附加条件,如与Al反应放出H2的溶液既可能呈酸性也可能呈碱性等。17、B【解析】A.反应中锌失去电子,锌为负极,空气进入正极反应,A错误;B.锌是负极,负极反应为Zn-2e-=Zn2+,B正确;C.正极发生得到电子的还原反应,C错误;D.锌是活泼的金属,锌、氧化锌均能与酸反应,电解液不可能是强酸,D错误,答案选B。点睛:明确原电池的工作原理是解答的关键,原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,选项D是解答的易错点。18、A【解析】A.反应物的热效应与是否使用催化剂无关,只与反应物和生成物总能量的相对大小有关,A正确;B.4NO2(g)+O2(g)=2N2O5(g)的过程属于熵减少的过程,B错误;C.由C(石墨)=C(金刚石)△H﹥0,说明石墨的总能量小于金刚石,因此石墨比金刚石稳定,C错误;D.反应速率快慢与反应现象是否明显无关,D错误,答案选A。19、D【解析】A、此反应是吸热反应,反应物的总能量小于生成物的总能量,不是个别物质能量的比较,因此Y和N的能量无法比较,故A错误;B、根据选项A的分析,应是X、Y的总能量小于M、N的总能量,故B错误;C、有些吸热反应不一定加热,故C错误;D、断键吸收能量,生成化学键释放能量,此反应是吸热反应,说明断键吸收的能量大于形成化学键释放的能量,故D正确。点睛:有些吸热反应是不需要加热的,在常温下就能进行,如NH4Cl晶体与Ba(OH)2·8H2O的反应,放热反应有时也需要加热才能进行,达到反应的温度,如煤炭的燃烧等。20、B【解析】

A、可逆反应中物质不能100%转化,无论时间多长,N2、H2浓度都不可能为零,选项A错误;B、使用合适的催化剂,降低反应活化能,活化分子增多,反应加快,选项B正确;C、增加H2的浓度会加快该反应的速率,降低温度会使反应减慢,选项C错误;D、10s内v(N2)=5mol/L-4mol/L10s=0.1mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,所以v(NH3)=2v(N2答案选B。【点睛】本题主要考查了反应速率的计算、影响平衡移动的因素、及可逆反应的特征等知识点,难度不大,解题时注意基础知识的灵活运用。易错点为选项D,根据v=△c21、A【解析】

A项,18gH216O中,n(H216O)==1mol,质子数为10NA,20gH218O中,n(H218O)==1mol,质子数为10NA,A正确;B项,1L1mol/L的KAl(SO4)2溶液中,铝离子发生水解,所以阳离子总数小于2NA个,B错误;C项,稀硝酸具有强氧化性,与铁反应生成NO而不是H2,C错误;D项,反应N2+3H22NH3达平衡时,根据ν正(H2)=ν逆(H2)=ν逆(NH3),每消耗3molH2同时消耗2molNH3,即有6NA个N-H键断裂,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查NA的有关计算,涉及公式n=m/M、弱阳离子水解、硝酸与金属反应的原理、化学平衡状态的判断等知识,涉及知识面广、知识容量大,掌握相关基础知识是解题关键,难度不大。22、B【解析】

A.75%的酒精可使蛋白质变性,常用作消毒剂,故A正确;B.通信光缆的主要成分是二氧化硅,太阳能电池的材料主要是硅,故B错误;C.氯气、臭氧、高铁酸钾都具有强氧化性,可用于自来水的杀菌消毒,故C正确;D.活性铁粉有很强的还原性,可用作抗氧化剂,故D正确;故答案为B。二、非选择题(共84分)23、加成反应羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O乙、丙饱和碳酸钠溶液【解析】分析:乙烯经过反应得到A,A经过两步反应得到C,而A和C可生成乙酸乙酯,因此A为乙醇,B为乙醛,C为乙酸。乙烯与水发生加成反应生成乙醇,乙醇氧化生成乙醛,乙醛进一步氧化生成乙酸。详解:(1)应①为乙烯与水发生加成反应生成乙醇;经推断可知C为乙酸,乙酸中所含官能团是羧基;(2)反应②为乙醇的催化氧化过程,方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④为乙醇与乙酸发生酯化反应,方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;(3)制取乙酸乙酯时,蒸汽中往往含有乙醇和乙酸,所以用饱和碳酸钠溶液吸收掉从而与乙酸乙酯分离,但是二者易溶于水而产生倒吸,乙导管没有插入到液面以下,丙导管上端容积较大,二者都可防止倒吸。24、CaCl2离子键极性共价键Na2O离子键Na2O2离子键、非极性共价键【解析】分析:融雪剂主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴离子的电子层结构相同,含有相同的核外电子数,且1molXY2含有54mol电子,则阴、阳离子核外电子数为54÷3=18,则为Ca2+、Cl-,即X是Ca,Y是Cl。元素D、E原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,D与Y相邻,则D是S,E是C。W是与D同主族的短周期元素,W是O,Z是第三周期金属性最强的元素,Z是Na,据此解答。详解:根据以上分析可知X是Ca,Y是Cl,D是S,E是C,W是O,Z是Na,则(1)XY2是CaCl2,物质中化学键类型是离子键,电子式为;(2)D为硫元素,S2-离子结构示意图为;D与E能形成一种结构类似于CO2的三原子分子,且每个原子都达到了8e-稳定结构,由二氧化碳结构可知,结构式为S=C=O,则分子式为COS,电子式为,化学键类型为极性共价键;(3)Na单质与氧气反应时可以得到两种产物,为氧化钠和过氧化钠,不加热生成Na2O,Na2O为离子化合物,其化学键类型为离子键;加热生成Na2O2,属于离子化合物,含有离子键、非极性共价键。25、分液漏斗将U形管置于冷水浴中165.5%【解析】详解:(1)由图知A仪器的名称是分液漏斗。(2)氯气和消石灰反应即得到漂白粉次氯酸钙、氯化钙和水,在U形管中产生其化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。

(3)①温度较高时氯气与消石灰易发生反应生成副产物Ca(ClO3)2,所以为防止副产物的生成,应降低反应的温度,因此可以将U形管置于冷水浴中。②因为盐酸易挥发,所以在制取的氯气中混有HCl,而氯化氢可以和消石灰反应生成氯化钙和水,此反应方程式

。(4)由反应知Ca(ClO)2中氯的化合价是+1价,在反应中化合价由+1价降低到0价,因此Ca(ClO)2是氧化剂,转移2个电子。氯化氢是还原剂,但被氧化的氯化氢只是2mol。所以反应中每生成1mol氯气,就转移1mol电子,被氧化的氯化氢也是1mol。(5)已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,盐酸与次氯酸钙反应生成氯气,方程式:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O143

271

xy

y=712x/143100%,因为漂粉精的有效氯为65%,所以712x/143100%=65%X=65.5%,因此,本题正确答案是:65.5%。26、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑褪色又变为红色;褪色还原性吸收多余的二氧化硫气体,防止污染空气【解析】

铜与浓硫酸混合加热反应生成硫酸铜、二氧化硫;二氧化硫具有还原性、漂白性,气体有毒,可以用碱液进行吸收。【详解】(1)浓硫酸和铜在加热的条件下生成硫酸铜、二氧化硫和水,化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2可以使品红溶液褪色,体现了SO2具有漂白性,SO2的漂白是暂时性的漂白,生成的物质不稳定,受热易分解,重新变为红色;(3)二氧化硫具有较强的还原性,可与溴单质反应生成硫酸和氢溴酸,因此装置③中的现象为溶液褪色;(4)二氧化硫污染空气,二氧化硫可以被氢氧化钠溶液吸收,减少空气污染,因此装置④的作用是:吸收多余的二氧化硫气体,防止污染空气;【点睛】本题考查浓硫酸和二氧化硫的性质,涉及浓硫酸的强氧化性和二氧化硫的漂白性、还原性,读懂实验装置图是解题的关键,整体比较基础,难度不大。27、BCBr2+SO2+2H2O===2HBr+H2SO4冷凝管甲吸收尾气C【解析】

海水淡化得到氯化钠,电解氯化钠溶液或熔融状态氯化钠会生成氯气,氯气通入母液中发生反应得到低浓度的溴单质溶液,通入热空气吹出后用二氧化硫水溶液吸收得到含HBr的溶液,通入适量氯气氧化得到溴单质,富集溴元素,蒸馏得到工业溴,据此解答。【详解】(1)要先除SO42-离子,然后再除Ca2+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NaOH除去Mg2+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,然后过滤即可,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,则:A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,最后加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,C正确;D.Na2CO3溶液→NaOH溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,顺序中加入的氯化钡溶液中钡离子无法除去,D错误;答案选BC;(2)步骤Ⅰ中已获得Br2,步骤Ⅱ中又将Br2还原为Br-,目的是富集溴元素,步骤Ⅱ中发生反应是二氧化硫吸收溴单质,反应的方程式为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(3)①由装置图可知,提纯溴利用的原理是蒸馏,仪器B为冷凝管,冷凝水应从下端进,即从乙进,冷却水的出口为甲;②进入D装置的物质为溴蒸汽,溴蒸汽有毒,避免污染环境,最后进行尾气吸收,即D装置的作用是吸收尾气;(4)已知还原性I->Br->Cl-,反应后I-有剩余,说明Br-浓度没有变化,通入的Cl2只与I-发生反应。设原溶液中含有2molCl-,3molBr-,4molI-,通入Cl2后,它们的物质的量之比变为4:3:2,则各离子物质的量分别为:4molCl-,3molBr-,2molI-,Cl-增加了2mol,则需1molCl2,因此通入的Cl2物质的量是原溶液中I-物质的量的1/4。答案选C。【点睛】本题考查物质的分离、提纯,侧重海水资源的综合利用、氧化还原反应定量计算,涉及到电解、海水提溴工艺等知识点,注意物质的分离、提纯应把握物质的性质的异同,掌握从海水中提取溴的原理为解答该题的关键。(4)为解答的难点,注意氧化还原反应原理的应用,题目难度中等。28、第三周期ⅢA族r(O2-)r(Na+)HClO4H2SO42Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)ΔH=-511kJ·mol-1【解析】

同周期从左向右原子半径依次减小,同主族从上到下原子半径依次增大,主族元素的最高正价等于族序数,最低负价的绝对值=8-最外层电子数,据此分析出,x为H,y为C,z为N,d为O,e为Na,f为Al,g为S,h为Cl,

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