山西省太原市第六十六中学2024届高一下化学期末经典试题含解析_第1页
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山西省太原市第六十六中学2024届高一下化学期末经典试题考生须知: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、砹是原子序数最大的卤族元素,推测砹或砹的化合物最不可能具有的性质是()①砹化氢很稳定②砹单质与水反应,使砹全部转化成氢砹酸和次砹酸③砹是黑色固体④砹化银难溶于水⑤砹易溶于某些有机溶剂.A.只有①②B.只有①②⑤C.只有③⑤D.只有②⑤2、苯的结构简式可用来表示,下列关于苯的叙述中正确的是()A.苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料B.苯中含有碳碳双键,所以苯属于烯烃C.苯分子中6个碳碳化学键完全相同D.苯可以与溴水、高锰酸钾溶液反应而使它们褪色3、氢硫酸中存在电离平衡:H2SH++HS-和HS-H++S2-。已知酸式盐NaHS溶液呈碱性,若向10ml浓度为0.1mol/L的氢硫酸中加入以下物质,下列判断正确的是A.加水,会使平衡向右移动,溶液中氢离子浓度增大B.加入20ml浓度为0.1mol/LNaOH溶液,则c(Na+)=c(HS-)+c(H2S)+2c(S2-)C.通入过量SO2气体,平衡向左移动,溶液pH值始终增大D.加入10ml浓度为0.1mol/LNaOH溶液,则c(Na+)>c(HS-)>c(OH-)>c(H+)>c(S2-)4、铜锌原电池(如图)工作时,下列叙述正确的是A.正极反应为:Zn-2e-===Zn2+B.电池反应为:Zn+Cu2+===Zn2++CuC.在外电路中,电子从正极流向负极D.盐桥中的K+移向ZnSO4溶液5、一定条件下,PbO2与Cr3+反应,产物是Cr2O72-和Pb2+,则与1molCr3+反应所需PbO2的物质的量为()A.1.5mol B.1.0mol C.0.75mol D.3.0mol6、下列说法正确的是A.氯气和液氯是两种不同的物质B.NH3是电解质,所以氨水能导电C.氨不能用浓硫酸干燥,但可以用无水CaCl2干燥D.新制的氯水呈酸性,向其中滴加几滴紫色石蕊试液并振荡,溶液先变红后褪色7、能说明在固定的密闭容器中进行的反应:3H2(g)+N2(g)⇌2NH3(g)已经达到平衡的是:A.c(H2):c(N2):c(NH3)=3:1:2 B.容器内气体的密度不再改变C.容器内气体的平均摩尔质量不变 D.氢气消耗的速率是氮气消耗速率的3倍8、目前,林芝市已进入雨季,空气质量优良,PM2.5<100。下列物质中不列入首要污染物的是()A.可吸入颗粒物 B.NO2 C.SO2 D.CO29、下列分子式表示的不一定是纯净物的是A.C3H7ClB.CH2Cl2C.CHCl3D.C3H810、汽车尾气转化反应之一是2CO+2NON2+2CO2,有关该反应的说法正确的是A.CO是氧化剂 B.NO被氧化C.CO得到电子 D.NO发生还原反应11、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是:()A.V(A)═1.5mol/(L·S) B.V(B)═1.3mol/(L·S)C.V(C)═1.8mol/(L·S) D.V(D)═1mol/(L·S)12、Al-Ag2O电池是一种可用作水下动力的优良电源,其原理如图所示。该电池工作时总反应式为2Al+3Ag2O+2NaOH=2NaAlO2+6Ag+H2O,则下列说法错误的是()A.工作时正极发生还原反应,且正极质量逐渐减小B.当电极上生成1.08gAg时,电路中转移的电子为0.01molC.Al电极做负极,电极反应式为:Al-3e-=Al3+D.工作时电解液中的Na+移向Ag2O/Ag电极13、下列有关化学用语使用正确的是()A.硫原子的原子结构示意图:B.NH4Cl的电子式为:C.原子核内有10个中子的氧原子:D.HBr的形成过程:14、下列实验操作能达到实验目的的是()选项实验操作实验目的A通入盛有酸性KMnO4溶液的洗气瓶除去乙烷中混有乙烯B向水解后的蔗糖溶液中直接加入新制Cu(OH)2悬浊液并加热确定蔗糖是否发生水解C加入NaHCO3溶液确定酒精中混有乙酸D加淀粉确定食盐中含有KIO3A.A B.B C.C D.D15、在密闭容器中发生化学反应H2(g)+I2(g)⇌2HI(g),0∼5min内H2的浓度减少了0.1mol/L,则在这段时间内,用HI表示的平均反应速率为()A.0.01mol⋅L−1⋅min−1 B.0.02mol⋅L−1⋅min−1C.0.04mol⋅L−1⋅min−1 D.0.5mol⋅L−1⋅min−116、下列说法错误的是A.蔗糖和麦芽糖均为双糖B.酶是一类具有高选择催化性能的蛋白质C.植物油含不饱和脂肪酸酯,能使Br2/CCl4褪色D.淀粉和纤维素水解的最终产物均为葡萄糖17、对于反应中的能量变化,表述正确的是()A.放热反应中,反应物的总能量大于生成物的总能量B.断开化学键的过程会放出能量C.加热才能发生的反应一定是吸热反应D.氧化反应均为吸热反应18、用NA表示阿伏伽德罗常数的值。下列叙述正确的是A.22.4L乙烷中含有的共价键数为7NA个B.常温下,28g乙烯和丙烯的混合物中总原子数为6NA个C.密闭容器中2molNO与1molO2充分反应,产物的分子数为2NAD.标准状况下,11.2L二氯甲烷(CH2Cl2)所含的分子数为0.5NA19、实验室从含碘废液(除H2O外,含有CCl4、I2、I−等)中回收碘,其实验过程如下:下列叙述不正确的是A.“还原”步骤发生的反应为:SO32−+I2+H2O==2I−+SO42−+2H+B.“操作X”的名称为萃取,可在分液漏斗中进行C.“氧化”过程中,可用双氧水替代氯气D.“富集”即I2富集于有机溶剂,同时除去某些杂质离子20、合成氨工业对国民经济和社会发展具有重要的意义。对于密闭容器中的反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),673K、30MPa下n(NH3)和n(H2)随时间变化的关系如下图所示。下列叙述正确的是()A.升高温度,逆反应速率增大,正反应速率减小B.点c处反应达到平衡C.点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处n(N2)不一样D.点a的正反应速率比点b的大21、“嫦娥一号”需完成的四大科学目标之一是探测下列14种元素在月球的含量和分布:K、Th、U、O、Si、Mg、Al、Ca、Fe、Ti、Na、Mn、Cr、Gd,其中属于短周期元素的有()A.4种 B.5种 C.6种 D.7种22、“绿色化学”是指从技术、经济上设计可行的化学反应,尽可能减少对环境的副作用,下列化学反应,不符合绿色化学概念的是(

)A.消除硫酸厂尾气排放:SO2+2NH3+H2O

(NH4)2SO3B.消除硝酸厂排放的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH

2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)

CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O2

2CuO;CuO+H2SO4(稀)

CuSO4+H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089nm)。元素代号ABCDXY原子半径/nm0.0370.1430.1020.0990.0740.075主要化合价+1+3+6,-2-1-2+5,-3(1)C元素在周期表中的位置为________,其离子结构示意图为:_______。(2)B的最高价氧化物对应的水化物与Y的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为___。(3)关于C、D两种元素说法正确的是__________(填序号)。a.简单离子的半径D>Cb.气态氢化物的稳定性D比C强c.最高价氧化物对应的水化物的酸性C比D强(4)在100mL18mol/L的C的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液中加入过量的铜片,加热使其充分反应,产生气体的体积为6.72L(标况下),则该反应过程中转移的电子数为______。(5)写出由A、D、X三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质的电子式_____________。(6)比较Y元素与其同族短周期元素的氢化物的熔沸点高低__>___(填氢化物化学式),理由___________。24、(12分)(1)将红热的固体单质甲放入显黄色的浓乙溶液中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气作用,发生如下图所示的变化。则:①写出下列物质的化学式:丙__________,B____________,C__________,D____________。②写出甲跟乙反应的化学方程式:__________________________。③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式:___________________。(2)如图是各物质的反应关系图:已知A和E都是黄色粉末,F有刺激性气味且有漂白性。请据此回答下列问题:写出图中编号的化学方程式:①_______________________;②_______________________;③______________________。25、(12分)碘化钾是一种无色晶体,易溶于水,实验室制备KI晶体的步骤如下:①在如图所示的三颈烧瓶中加入12.7g研细的单质碘和100mL1.5mol/L的KOH溶液,搅拌(已知:I2与KOH反应产物之一是KIO3)②碘完全反应后,打开分液漏斗中的活塞和弹簧夹1、2.向装置C中通入足量的H2S;③反应结束后,向装置C中加入稀H2SO4酸化,水浴加热④冷却,过滤得KI粗溶液。(1)仪器a的名称_________;(2)A中制取H2S气体的化学方程式___________;(3)B装置中饱和NaHS溶液的作用是_________(填序号);①干燥H2S气体②除HCl气体(4)D中盛放的试剂是__________;(5)步骤①中发生反应的离子方程式是_____________;(6)由步骤④所得的KI粗溶液(含SO42-),制备KI晶体的实验方案:边搅拌边向溶液中加入足量的BaCO3,充分搅拌、过滤、洗涤并检验后,将滤液和洗涤液合并,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,停止加热,用余热蒸干,得到KI晶体,理论上,得到KI晶体的质量为________。26、(10分)某校化学兴趣小组为制备消毒液(主要成分是NaClO),设计了下列装置,并查阅到下边资料:在加热情况下氯气和碱溶液能发生反应:3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O。请回答下列问题:(1)连接好装置,装药品之前,必须进行的一项操作步骤是________________。(2)圆底烧瓶内发生反应的化学方程式为____________________________;大试管内发生反应的离子方程式为_______________________________________。(3)饱和食盐水的作用是_____________;冰水的作用是___________________。(4)在制取C12时,实验室中若无MnO2,可用KMnO4粉末代替,发生下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O,则可选择的发生装置是_____(填序号)。27、(12分)ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。28、(14分)某研究小组利用废弃的铁铝混合物(含Fe、Al、Al2O3、Fe2O3)回收金属铝和铁,实验流程设计如下:(1)写出①中发生反应的离子方程式___________、_____________。(2)下列说法正确的是_________。a.②中发生的是非氧化还原反应b.③中所得溶液D中含有Fe2+和Fe3+c.④和⑤分别采用电解法和热还原法(3)由溶液D制取Fe2O3的实验过程是______________。(4)该样品中Al2O3的质量分数是_____________。29、(10分)碘在工农业生产和日常生活中有重要用途。(1)上图为海带制碘的流程图。步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是_____________(从下列仪器中选出所需的仪器,用标号字母填写)。A.烧杯

B.坩埚

C.表面皿

D.泥三角

E.酒精灯

F.冷凝管步骤④发生反应的离子方程式为____________________________________。(2)若步骤⑤采用裂化汽油提取碘,后果是__________________________。(3)溴化碘(IBr)的化学性质类似于卤素单质,如能与大多数金属反应生成金属卤化物,跟水反应的方程式为:IBr+H2O==HBr+HIO等,下列有关IBr的叙述中错误的是(____)。A.固体溴化碘熔沸点较高

B.在许多反应中,溴化碘是强氧化剂C.跟卤素单质相似,跟水反应时,溴化碘既是氧化剂,又是还原剂D.溴化碘跟NaOH溶液反应生成NaBr、NaIO和H2O(4)为实现中国消除碘缺乏病的目标。卫生部规定食盐必须加碘盐,其中的碘以碘酸钾(KIO3)存在。可以用硫酸酸化的碘化钾淀粉溶液检验加碘盐,下列说法正确的是(____)。A.碘易溶于有机溶剂,可用酒精萃取碘水中的I2B.检验加碘盐原理:IO3—+5I—+3H2O===3I2+6OH—C.在KIO3溶液中加入几滴淀粉溶液,溶液变蓝色D.向某无色溶液中加入氯水和四氯化碳,振荡,静置,下层呈紫色,说明原溶液中有I—

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】①砹的非金属性很弱,则砹化氢很不稳定,故选;②碘与水的反应为可逆反应,则砹单质与水反应,不可能使砹全部转化成氢砹酸和次砹酸,故选;③卤族元素从上到下,单质的颜色逐渐加深,碘为固体,则砹是黑色固体,故不选;④AgCl、AgI等不溶于水,由相似性可知,砹化银难溶于水,故不选;⑤氯气、溴、碘易溶于有机溶剂,砹单质属于非极性分子,则砹易溶于某些有机溶剂,故不选;故选A。点睛:本题考查同一主族元素的性质的递变规律,注意把握同族元素性质的相似性和递变性。砹属于卤族元素,在卤族元素中,砹的金属性最强,非金属性最弱。2、C【解析】A.石油分馏是指通过石油中含有的物质的沸点不同而使各种物质分离开的一种方法,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,石油中没有苯,苯是煤干馏产物中获得的液态化工原料,故A错误;B.苯是平面结构,苯分子中的所有原子都在同一平面上,但苯分子中不含碳碳双键和碳碳单键,是介于单键和双键之间的特殊键,所以苯不属于烯烃,应为芳香烃,故B错误;C.若苯的结构中存在单双键交替结构,苯的邻位二元取代物有两种,但实际上无同分异构体,所以能说明苯不是单双键交替结构,苯分子中六个碳原子之间的化学键完全相同,故C正确;D.含双键或三键的有机物或还原性的物质能使溴褪色,苯中没有碳碳双键或还原性,不能和溴发生反应,所以不能使溴的四氯化碳溶液褪色,苯与液溴需在催化剂条件下反应,苯也不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选C。3、D【解析】A.加水稀释促进硫化氢电离,但氢离子浓度减小,选项A错误;B.加入20ml浓度为0.1mol/LNaOH溶液,得到硫化钠溶液,根据物料守恒有c(Na+)=2c(HS-)+2c(H2S)+2c(S2-),选项B错误;C、通入过量SO2气体,二氧化硫与硫化氢反应生成硫和水,平衡向左移动,开始时溶液pH值增大,后当二氧化硫过量时生成亚硫酸则pH值减小,选项C错误;D、加入10ml浓度为0.1mol/LNaOH溶液,NaHS溶液,溶液呈碱性,则HS-水解大于电离,离子浓度大小为c(Na+)>c(HS-)>c(OH-)>c(H+)>c(S2-),选项D正确。答案选D。点睛:本题考查弱电解质的电离,明确离子间发生的反应是解本题关键,注意加水稀释时,虽然促进氢硫酸电离,但氢离子浓度减小,溶液的pH增大,为易错点。加水稀释促进弱电解质电离;硫化氢和二氧化硫反应生成硫和水,亚硫酸酸性大于氢硫酸。4、B【解析】

Zn比Cu活泼,Zn为负极,Cu为正极;A.正极反应为Cu2++2e-=Cu,A错误;B.电池反应为Zn+Cu2+=Zn2++Cu,B正确;C.在外电路中,电子从负极流向正极,C错误;D.原电池中,阴离子移向负极,阳离子移向正极,盐桥中K+移向CuSO4溶液,D错误;答案选B。5、A【解析】

根据得失电子守恒进行计算。【详解】根据题意可知反应中Pb从+4价降低到+2价,得到2个电子,Cr从+3价升高到+6价,1molCr3+反应生成Cr2O72-失去电子3mol,根据电子得失守恒可知PbO2参与反应得到3mol电子,此时消耗PbO2的物质的量为1.5mol;答案选A。【点睛】解答本题时得失电子守恒方法的运用是关键,一般地守恒法的应用原理及解题步骤为:应用原理所谓“守恒”就是物质在发生“变化”或两物质在发生“相互作用”的过程中某些物理量的总量保持“不变”。在化学变化中有各种各样的守恒,如质量守恒、原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒等解题步骤第一步明确题目要求解的量第二步根据题目中要求解的量,分析反应过程中物质的变化,找出守恒类型及相关的量第三步根据守恒原理,梳理出反应前后守恒的量,列式计算求解6、D【解析】A.氯气和液氯是同一种物质,A错误;B.NH3不能电离,是非电解质,氨气溶于水生成的一水合氨电离出离子,氨水可以导电,B错误;C.氨不能用浓硫酸干燥,也不能用无水CaCl2干燥,C错误;D.新制的氯水呈酸性,同时还具有强氧化性,向其中滴加几滴紫色石蕊试液并振荡,溶液先变红后褪色,D正确,答案选D。点睛:选项C是解答的易错点,注意判断化合物是不是电解质时必须根据溶于水或在熔融状态下能否自身电离,导电只是现象,不能作为判断依据。7、C【解析】

达到平衡状态时正、逆反应速率相等,正、逆反应速率相等是指用同一种物质来表示的反应速率,不同物质表示的反应速率与化学计量数成正比。【详解】A项、平衡时各物质的物质的量取决于起始配料比以及转化的程度,不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故A错误;B项、由质量守恒定律可知,平衡前后气体质量始终不变,固定的密闭容器中混合气体密度始终不变,所以混合气体的密度不再变化,无法判断是否达到平衡状态,故B错误;C项、该反应是一个体积体积减小的反应,由质量守恒定律可知,平衡前后气体质量不变,反应中容器内气体的平均摩尔质量增大,则容器内气体的平均摩尔质量不变,能表明反应已达到平衡状态,故C正确;D项、氢气消耗的速率和氮气消耗速率均为正反应速率,氢气消耗的速率是氮气消耗速率的3倍不能说明正逆反应速率相等,无法判断是否达到平衡状态,故D错误;故选C。【点睛】本题考查平衡平衡状态,注意抓住化学平衡状态的本质特征是正逆反应速率相等,明确反应速率与化学计量数的关系是解答关键。8、D【解析】

空气中的首要污染物,包括二氧化硫,二氧化碳和可吸入颗粒物等,不包括二氧化碳。二氧化碳虽然会引起温室效应,但不会造成空气污染。故选D。9、A【解析】分析:纯净物是由同一种物质组成,根据分子式是否存在同分异构体进行解答。同分异构体是分子式相同,但结构不同的化合物。详解:A.C3H7Cl中氯原子可以连接在端点碳上,为1-氯丙烷,也可以连在中间碳上,为2-氯丙烷,不能表示纯净物,A正确;B.甲烷是正四面体结构,CH2Cl2中2个氯原子和2个氢原子连接在同一碳原子上,结构只有一种,能表示纯净物,B错误;C.甲烷是正四面体结构,CHCl3中3个氯原子和1个氢原子连接在同一碳原子上,结构只有一种,能表示纯净物,C错误;D.C3H8只能表示丙烷,为纯净物,D错误。答案选A。点睛:本题以纯净物为载体考查了同分异构现象,题目难度不大,注意纯净物必须是由同一种物质组成,注意有机物同分异构体的判断。10、D【解析】分析:2CO+2NO═N2+2CO2中,C元素的化合价升高,N元素的化合价降低,以此来解答。详解:A.C元素的化合价升高,则CO为还原剂,选项A错误;B.N元素的化合价降低,NO为氧化剂,被还原,选项B错误;C.C元素的化合价升高,CO中碳失去电子,选项C错误;D.N元素的化合价降低,NO为氧化剂,被还原发生还原反应,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念及转移电子的考查,题目难度不大。11、B【解析】

同一个反应用不同的反应物及生成物表示的时候,化学反应速率之比等于其系数比,在比较的时候如果单位统一,直接将每种物质表示的速率直接除以其系数可直接得出大小,如A选项换算后为=1.25mol/(L·s),B项换算后为1.3mol/(L·s),C项换算后为=1.27mol/(L·s),D项换算为==1.25mol/(L·s),很显然B项最大。答案选B。12、C【解析】A.原电池工作时,正极发生还原反应,该反应中氧化银被还原为银,质量逐渐减小,故正确;B.氧化银中的银化合价为-1价,当电极上析出1.08克银即0.01mol时,电路中转移的电子数为0.01mol,故正确;C.原电池工作时铝被氧化,应为电池的负极,电极反应为Al-3e-+4OH-=AlO2-+2H2O,故错误;D.工作时电解液中的钠离子透过隔膜移向正极,故正确。故选C。点睛:原电池是化学必考知识点,其中包括原电池中正负极判断和电极反应书写等。掌握金属单质肯定在负极反应或氧气肯定在正极反应等特点可以缩短做题时间。负极发生氧化反应,正极发生还原反应,溶液中的阴离子向负极移动等也是常涉及内容。13、C【解析】

A.S原子核外有16个电子,原子结构示意图为,A错误;B.NH4Cl是离子化合物,Cl-的最外层有8个电子,故该化合物电子式为,B错误;C.原子核内有10个中子的氧原子,质量数为18,可表示为:,C正确;D.HBr中H原子与Br原子间通过共价键结合,其形成过程可表示为:,D错误;故合理选项是C。14、C【解析】

A.乙烷中混有乙烯,如果通入酸性高锰酸钾,乙烯被氧化成二氧化碳,引入新的杂质,不符合除杂原则,应用溴水除去乙烷中的乙烯,故A错误;B.蔗糖水解需要加入稀硫酸,在酸性环境小直接加入新制Cu(OH)2悬浊液不会出现砖红色沉淀,故B错误;C.加入碳酸氢钠溶液如果有气泡冒出,可以证明酒精中混有乙酸,故C正确;D.食盐中含有碘酸钾,遇到淀粉不会变蓝色,故D错误;故选:C。15、C【解析】

0∼5min内H2的浓度减少了0.1mol/L,由方程式可知△c(HI)=2△c(H2)=0.2mol/L,v(HI)==0.04mol/(L⋅min),答案选C。16、B【解析】

A.蔗糖和麦芽糖均能水解生成2个单糖分子,为双糖,故A正确;B.绝大多数酶是蛋白质,少数具有生物催化功能的酶不是蛋白质,故B错误;C.植物油为液态油脂,分子的烃基中含不饱和碳碳双键,这种脂肪酸酯,能够发生加成反应,使Br2/CCl4褪色,故C正确;D.淀粉和纤维素为多糖,一定条件下水解的最终产物均为葡萄糖,故D正确;故选B。17、A【解析】

A、吸热反应中,反应物的总能量小于生成物的总能量,A项正确;B、形成化学键的过程会释放能量,B项错误;C、吸放热反应与外界条件无直接关系,C项错误;D、燃烧都是放热反应,D项错误。答案选A。18、B【解析】分析:A、没有标准状况,气体摩尔体积没有具体值,无法计算乙烷的物质的量;

B.乙烯与丙烯的最简式均为CH2,计算28gCH2中含有的碳原子数目;

C.一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,NO2和N2O4之间存在转化,方程式2NO2⇌N2O4;

D.标准状况下二氯甲烷(CH2Cl2)不是气体;详解:A、没有标准状况,气体摩尔体积没有具体值,无法计算乙烷的物质的量,故A错误;

B.常温常压下,28g乙烯与丙烯的混合气体中CH2物质的量28g14g/mol=2mol,含有的总原子数为6NA,故B正确;

C.NO和O2反应方程式为2NO+O2=2NO2,根据方程式知,2molNO与1molO2恰好完全反应生成2molNO2,但NO2和N2O4之间存在转化,方程式2NO2⇌N2O4,所以产物分子数小于2NA,所以C选项是错误的;

D.标准状况下CH2Cl2不是气体,11.2LCH2Cl2物质的量不是0.5mol,故D错误。

所以B选项是正确的19、B【解析】

A.还原时,I2做氧化剂,亚硫酸钠做还原剂,发生的主要反应为:SO32-+I2+H2O=SO42-+2I-+2H+,A项正确;B.根据流程图,经过操作X得到四氯化碳和碘化钾溶液,操作X的名称为分液,应在分液漏斗中操作,B项错误;C.用双氧化水做氧化剂,还原产物是水,对反应无影响,因此可以用双氧化代替氯气,C项正确;D.I2易溶于有机溶剂,因此富集过程是将I2萃取到有机溶剂中,同时除去某些杂质离子,D项正确;答案选B。20、D【解析】

A.升高温度,逆反应速率增大,正反应速率也增大,A不正确;B.点c处n(NH3)和n(H2)没有保持不变,此后仍在发生变化,故反应未达到平衡,B不正确;C.由图象可知,点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处n(N2)相同,已达化学平衡状态,C不正确;D.点a的氢气的物质的量比点b的大,故点a的氢气的物质的量浓度比点b的大,因此点a的正反应速率比点b的大,D正确。综上所述,D正确,本题选D。21、B【解析】

短周期即一、二、三周期,K、Th、U、O、Si、Mg、Al、Ca、Fe、Ti、Na、Mn、Cr、Gd中O、Si、Mg、Al、Na位于短周期,故B正确;故选B。【点睛】熟练掌握短周期元素种类及各短周期元素在元素周期表中的位置,是解决本题的关键。22、C【解析】A、生成物只有一种,符合绿色化学,A错误;B、生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,B错误;C、生成的SO2会污染大气,不符合绿色化学,C正确;D、最终生成物虽然有两种,但其中一种是水,符合绿色化学,D错误,答案选C。二、非选择题(共84分)23、第三周期VIA族Al(OH)3+3H+==Al3++3H2Ob0.6NANH3PH3两者都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,导致熔沸点比PH3高【解析】

根据元素的原子半径相对大小和主要化合价首先判断出元素种类,然后结合元素周期律和相关物质的性质分析解答。【详解】A的主要化合价是+1价,原子半径最小,A是H;C的主要化合价是+6和-2价,因此C是S;B的主要化合价是+3价,原子半径最大,所以B是Al;D和X的主要化合价分别是-1和-2价,则根据原子半径可判断D是Cl,X是O。Y的主要化合价是+5和-3价,原子半径大于氧原子而小于氯原子,则Y是N。(1)C元素是S,在周期表中的位置为第三周期VIA族,其离子结构示意图为。(2)B的最高价氧化物对应的水化物是氢氧化铝,与Y的最高价氧化物对应的水化物硝酸反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。(3)a.硫离子和氯离子均是18电子,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径D<C,a错误;b.非金属性Cl>S,非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性D比C强,b正确;c.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性D比C强,c错误;答案选b;(4)浓硫酸和铜反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,硫元素化合价从+6价降低到+4价,得到2个电子。反应中生成二氧化硫的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,则转移电子的物质的量是0.6mol,个数是0.6NA;(5)由H、O、Cl三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质是次氯酸,其电子式为。(6)由于氨气和磷化氢都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,从而导致熔沸点比PH3高24、CuNOCaCO3Cu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2SO2+O22SO3【解析】

(1)可从蓝色溶液(含Cu2+)和白色沉淀(CaCO3)逆推,单质丙为Cu,与之反应的溶液为HNO3;图中的气体中含CO2,因该气体是气体A通过水后产生的,故气体B只能是NO,气体A则应为CO2和NO2的混合物,进一步推出红热固体单质甲为碳,显黄色的溶液乙为浓硝酸;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,然后结合元素化合物性质及化学用语来解答。【详解】(1)单质丙和A与水反应后的溶液发生反应生成蓝色溶液,则该蓝色溶液中含有铜离子,气体A和水反应生成的溶液应该是酸,则丙是Cu,铜和稀硝酸在常温下反应,则A与水反应后的溶液中含有HNO3,气体B是NO,根据元素守恒知,A中含有NO2,通入水后的A中气体能和澄清石灰水反应生成白色沉淀,且还剩余NO,根据元素守恒及物质颜色知,甲是C,乙是浓硝酸,则A中含有CO2、NO2,根据以上分析知,甲、乙、丙分别是:C、HNO3(浓)、Cu,A为CO2、NO2,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2,故①丙为Cu,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2;②甲跟乙反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,①反应①2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2;②反应②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;③反应③2SO2+O22SO3。25、圆底烧瓶(烧瓶)FeS+2HCl==FeCl2+H2S↑②NaOH溶液3I2+6OH-=IO3-+5I-+3H2O24.9g【解析】

制备KI:关闭弹簧夹,A中有稀盐酸与FeS制备H2S气体,B装置由饱和NaHS溶液除去H2S气体中的HCl杂质,C中I2和KOH溶液反应:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,碘完全反应后,打开弹簧夹,向C中通入足量的H2S,发生反应:3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,将装置C中所得溶液用稀H2SO4酸化后,置于水浴上加热10min,除去溶液中溶解的H2S气体,所得的KI溶液(含SO42-),加入碳酸钡至硫酸根除净,再从溶液制备KI晶体,D为氢氧化钠吸收未反应完的H2S气体,据此分析解答。【详解】(1)根据装置图,仪器a的名称为圆底烧瓶,故答案为:圆底烧瓶(或烧瓶);(2)A中硫化亚铁与盐酸反应生成硫化氢气体,反应的方程式为FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑,故答案为:FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑;(3)盐酸易挥发,A中制备的H2S气体混有HCl气体,B装置中的饱和NaHS溶液可以除去H2S气体中的HCl杂质,故答案为:②;(4)硫化氢会污染空气,D装置是吸收未反应完的H2S气体,防止污染空气,可以选用碱性试剂如氢氧化钠溶液吸收,故答案为:氢氧化钠溶液;(5)步骤①中发生I2与KOH反应生成KI和KIO3,反应的离子方程式为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;故答案为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;(6)12.7g碘单质的物质的量=0.05mol,100mL1.5mol/L的KOH溶液中含有氢氧化钾0.15mol,得到KI晶体的过程主要为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,加入碳酸钡除去硫酸根离子,过滤、洗涤并检验后,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,根据元素守恒,碘单质中的碘最终全部转化为碘化钾中的碘,氢氧化钾中的钾元素最终全部转化为碘化钾中的钾,因此KI的物质的量=氢氧化钾的物质的量=0.15mol,质量=0.15mol×166g/mol=24.9g,故答案为:24.9g。【点睛】本题的易错点和难点为(6)中计算,要注意最后加入HI溶液调至弱酸性,还会与过量的氢氧化钾反应生成碘化钾。26、检查装置的气密性MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OCl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O除去Cl2中的HCl气体防止溶液温度升高而发生副反应AD【解析】

(1)连接好装置,装药品之前,必须进行的操作是检查装置的气密性;(2)二氧化锰与浓盐酸加热产生氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;大试管内发生反应是氯气与氢氧化钠溶液的反应,反应方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(3)在制取氯气的反应中浓盐酸易挥发,用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢气体;温度较高时,能够发生副反应3Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O,因此冰水的作用是防止溶液温度升高而发生副反应;(4)根据反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O可知,不需要加热,所以图2中AD装置都可以。【点睛】本题借助制备消毒液考查了氯气的实验室制法、氯气的化学性质,充分考查了学生综合运用知识解决问题的能力,能训练学生的审题能力、思维能力和规范答题的能力,本题难度不大,注意题干已知信息的提取和灵活应用。27、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据可知:pH在5.2~6.2时Fe3+、Al3+完全沉淀,而ZrO2+不沉淀;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀,其反应的离子方程式为:ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;故答案为:5.2~6.2;ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;(4)过滤Ⅲ所得滤液中主要含有铵根离子,溶液显酸性,加入CaCO3粉末并加热得到氨气和二氧化碳,其反应的离子方程式为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O,故答案为:2NH4++CaCO3=Ca2++

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