2024届甘肃省天水市第二中学化学高一下期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届甘肃省天水市第二中学化学高一下期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、2017年5月9日,最新发现的第113号、115号、117号和118号元素终于有了中文名称根据元素周期律知识,下列预测或说法肯定不合理的是()A.Nh的最高价氧化物对应的水化物的化学式为H3NhO3是一种强酸B.Mc的最高价阳离子为Mc5+,氧化性比较弱C.Og是第七周期中的最后一种元素,其原子序数是所有已发现元素中最大的D.根据金属和非金属的分界线,Ts的中文名称为“钿”可能更合理2、现欲用纯净的CaCO3与稀盐酸反应制取CO2,生成CO2的体积与时间的关系如下图所示。下列叙述正确的是A.OE段化学反应速率最快B.FG段收集的二氧化碳最多C.由图像无法推断出该反应为放热反应D.向溶液中加入氯化钠溶液,可以降低该反应的化学反应速率3、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的是()A.H+、Ca2+、NO3-、CO32- B.K+、Na+、Br-、NO3-C.Ag+、Na+、Cl-、K+ D.NH4+、K+、NO3-、OH-4、容量瓶是配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器。在容量瓶上标有的是()A.温度、容量、刻度线 B.压强、容量、刻度线C.温度、浓度、刻度线 D.浓度、容量、刻度线5、下列事实不可以用氢键来解释的是()A.水是一种非常稳定的化合物B.测量氟化氢分子量的实验中,发现实验值总是大于20C.水结成冰后,体积膨胀,密度变小D.氨气容易液化6、下列有关工业上金属冶炼的说法不正确的是A.用电解熔融氯化镁法制镁 B.用电解饱和食盐水法制钠C.用电解熔融氧化铝法制铝 D.用一氧化碳高温还原氧化铁法制铁7、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.D8、在反应A(g)+2B(g)=3C(g)+4D(g)中,表示该反应速率最快的是A.v(A)=0.2mol/(L·s) B.v(B)=0.6mol/(L·s)C.v(C)=0.8mol/(L·s) D.v(D)=1mol/(L·s)9、下列物质中,属于天然有机高分子化合物的是A.葡萄糖 B.蔗糖 C.油脂 D.淀粉10、对于可逆反应:2M(g)+N(g)2P(g)△H<0,下列各图中正确的是()A.B.C.D.11、将1molCH4和适量的O2在密闭容器中点燃,充分反应后,CH4和O2均无剩余,且产物均为气体(101kPa,120℃),总质量为72g,下列有关叙述错误的是()A.若将产物通过碱石灰,则不能被完全吸收B.若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重18gC.产物的平均摩尔质量为24g.mol-1D.反应中消耗O256g12、使铁片与1mol/L稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使氢气生成速率加大的是()A.加热B.加大铁片的用量C.改用5mol/L的稀硫酸D.不用铁片,改用铁粉13、下列关于元素周期表的叙述正确的是()A.周期表中有八个主族,八个副族B.目前使用的元素周期表中,最长的周期含有32种元素C.短周期元素是指1~20号元素D.原子的最外层电子数都等于该元素所在的族序数14、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+15、三氟化氮(NF3)(氟只有两种价态:-1,0)是微电子工业中优良的等离子刻蚀气体,它在潮湿的环境中能发生反应:3NF3+5H2O==2NO+HNO3+9HF。下列有关该反应的说法正确的是()A.NF3是氧化剂,H2O是还原剂B.若1molNF3被氧化,反应转移电子数为2NAC.若生成0.4molHNO3,则转移0.4mol电子D.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶216、对于可逆反应4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g),下列叙述正确的是A.达到化学平衡时,4v正(O2)=5v逆(NO)B.若单位时间内生成xmolNO的同时,消耗xmolNH3,则反应达到平衡状态C.达到化学平衡时,若增加容器体积,则正反应速率减小,逆反应速率增大D.化学反应速率关系是:2v正(NH3)=3v正(H2O)17、下列对离子颜色说法不正确的是(

)A.Cu2+蓝色B.MnO4﹣紫红色C.Na+黄色D.Fe3+棕黄色18、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法不正确的是A.1mol分子式为C2H6O的物质,含O—H数一定是NAB.标准状况下,22.4LCH2=CH2中含C—H数为4NAC.1mol甲基(—CH3)中含有的电子数为9NAD.0.1mol由乙烯与乙醇组成的混合物完全燃烧所消耗的氧气分子数为0.3NA19、在密闭容器中存在如下反应:A(g)+3B(g)2C(g);△H<0,某研究小组研究了只改变某一条件对上述反应的影响,并根据实验数据作出下列关系图:下列判断一定错误的是A.图Ⅰ研究的是压强对反应的影响,且乙的压强较高B.图Ⅱ研究的是压强对反应的影响,且甲的压强较高C.图Ⅱ研究的是温度对反应的影响,且甲的温度较高D.图Ⅲ研究的是不同催化剂对反应的影响,且甲使用催化剂的效率较高20、根据元素周期律的变化规律,下列比较中,正确的是()A.原子半径:Br>Cl>F B.氧化性:N2>O2>F2C.金属性:Al>Mg>Na D.非金属性:C>N>P21、丙烯(CH2=CHCH3)分子中一定共面的原子数有A.4B.5C.6D.722、下列反应过程中的能量变化与图一致的是()A.2Al+Fe2O32Fe+Al2O3B.C+CO22COC.CaCO3CaO+CO2↑D.C+H2OCO+H2二、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)有关物质的转化关系如下图所示。A、B、C、E为气体,其中A能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,B为无色单质,E是为红棕色。G是紫红色金属单质,H的水溶液为蓝色。⑴A的电子式为______。⑵写出反应①的化学方程式:______。⑶写出反应③的化学方程式:______。该方程式中转移的电子数目为______个。⑷写出反应④的离子方程式:_____。25、(12分)为研究海水提溴工艺,甲、乙两同学分别设计了如下实验流程:甲:乙:(1)甲、乙两同学在第一阶段得到含溴海水中,氯气的利用率较高的是________(填“甲”或“乙”),原因是____________________________________。(2)甲同学步骤④所发生反应的离子方程式为________________________。(3)对比甲、乙两流程,最大的区别在于对含溴海水的处理方法不同,其中符合工业生产要求的是________(填“甲”或“乙”),理由是__________________________________。(4)某课外小组在实验室模拟工业上从浓缩海水中提取溴的工艺流程,设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去)。下列说法错误的是___________。A.A装置中通入的a气体是Cl2B.实验时应在A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通入热空气C.B装置中通入的b气体是SO2D.C装置的作用只是吸收多余的SO2气体26、(10分)实验室可用下列几组试剂制取少量NH3:①固体Ca(OH)2和NH4Cl;②浓氨水和固体CaO;③浓氨水。请回答下列问题:(1)用上述三组试剂制取少量NH3,需要加热的是________(填序号),第①组试剂中产生NH3的化学方程式可表示为____________________________________。(2)下面的制取装置图中,方法①应选用装置________(填“A”或“B”,下同),方法②应选用装置________。(3)在制取后,如果要干燥氨气,应选用的干燥剂是________(填字母)。A.浓硫酸B.固体氢氧化钠C.五氧化二磷D.碱石灰E.固体CaOF.无水CaCl2(4)检验集气瓶中是否收集满氨气的方法是__________________________________。(5)为防止环境污染,如下装置(盛放的液体为水)可用于吸收多余NH3的是________(填序号)。27、(12分)溴及其化合物用途十分广泛,我国正在大力开展海水提溴的研究和开发工作。工业以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:某课外小组在实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)____。(2)A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通热空气。通入热空气的目的是____。(3)B装置中通入的b气体是____,目的是使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,试写出该反应的化学方程式____。(4)C装置的作用是____。28、(14分)某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。实验(一)碘含量的测定取0.0100mol·Lˉ1的AgNO3标准溶液装入滴定管,取100.00mL海带浸取原液至滴定池,用电势滴定法测定碘含量。测得的电动势(E)反映溶液中c(Iˉ)的变化,部分数据如下表:V(AgNO3)/mL15.0019.0019.8019.9820.0020.0221.0023.0025.00E/mV-225-200-150-10050.0175275300325实验(二)碘的制取另制海带浸取原液,甲、乙两种实验方案如下:已知:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O。请回答:(1)实验(一)中的仪器名称:仪器A_________,仪器B___________________。(2)该次滴定终点时用去AgNO3溶液的体积为20.00mL,计算得海带中碘的百分含量为_______%。(3)①分液漏斗使用前须检漏,检漏方法为___________________。②步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是_______________。③下列有关步骤Y的说法,正确的是___________________。A.应控制NaOH溶液的浓度和体积B.将碘转化成离子进入水层C.主要是除去海带浸取原液中的有机杂质D.NaOH溶液可以由乙醇代替④实验(二)中操作Z的名称是______________________。(4)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是_____________________。29、(10分)(1)用Cl2生产某些含氯有机物时会产生副产物HCl。利用反应A,可实现氯的循环利用。反应A:已知:i.反应A中,4molHCl被氧化,放出115.6kJ的热量。ii.①HCl的电子式是__________。②反应A的热化学方程式是____________。③断开1molH-O键与断开1molH-Cl键所需能量相差约______kJ,H2O中H-O键比HCl中H-Cl键(填“强”或“弱”)_____。(2)下图是容积均为1L,分别按4种投料比[n(HCl):n(O2)]分别为1:1、2:1、4:1、6:1进行投料,反应温度对HCl平衡转化率影响的曲线。①曲线c对应的投料比是__________。②用平衡移动的原理解释温度和HCl平衡转化率的关系__________。③投料比为4:1、温度为400℃时,平衡混合气中Cl2的物质的量分数是_____,O2的平衡转化率______。

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】A.根据原子序数可判断Nh位于第ⅢA族,同主族从上到下金属性逐渐增强,所以最高价氧化物对应的水化物的化学式为H3NhO3一定不是强酸,A错误;B.Mc位于第ⅤA族,最高价阳离子为Mc5+,同主族从上到下金属性逐渐增强,所以相应阳离子的氧化性比较弱,B正确;C.Og是第七周期中的最后一种元素,属于0族,其原子序数是所有已发现元素中最大的,C正确;D.同主族从上到下金属性逐渐增强,所以根据金属和非金属的分界线,Ts的中文名称为“钿”可能更合理,D正确,答案选A。点睛:灵活应用元素周期律是解答的关键,注意“位—构—性”推断的核心是“结构”,即根据结构首先判断其在元素周期表中的位置,然后根据元素性质的相似性和递变性预测其可能的性质;也可以根据其具有的性质确定其在周期表中的位置,进而推断出其结构。2、D【解析】分析:A、曲线斜率大小决定反应速率大小,斜率越大,反应速率越快;B、由曲线的高低,确定收集气体体积的大小,纵坐标越高,收集的气体越多;C、根据OE段与EF段的反应速率大小,结合外界条件对反应速率影响判断;D、加入氯化钠溶液相当于加水稀释,氢离子浓度减小,反应速率变慢。详解:A、由图可知EF段的曲线斜率最大,所以EF段化学反应速率最快,选项A错误;B、由图可知EF段之间纵坐标差值最大,反应EF段收集的二氧化碳气体最多,选项B错误;C、随反应进行,氢离子浓度降低,反应速率应该降低,但EF段化学反应速率比OE大,说明反应为放热反应,温度对反应速率影响更大,FG段浓度的影响比温度影响大,速率降低,选项C错误;D、向溶液中加入氯化钠溶液,相当于稀释溶液,氢离子浓度减小,可以降低该反应的化学反应速率,选项D正确。答案选D。点睛:考查学生识图能力,难度中等,注意速率时间图象中,曲线斜率大小确定反应速率大小,斜率大,反应速率快。3、B【解析】

A.H+与CO32-会反应,离子不能共存,A项错误;B.该组离子不反应,能共存,B项正确;C.Ag+与Cl-反应生成AgCl沉淀,C项错误;D.NH4+与OH-反应生成一水合氨这一弱电解质,D项错误;答案选B。4、A【解析】

容量瓶是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的定量容器,容量瓶只能在常温下使用,不能用来盛装过冷或过热的液体,不能用来稀释溶液或作为反应容器,因此容量瓶上标有容量、刻度线和温度,故选A。5、A【解析】

A、氢键影响物质的部分物理性质,稳定性属于化学性质,即水是稳定的化合物与氢键无关,故A符合题意;B、HF分子间存在氢键,使HF聚合在一起,非气态时,氟化氢可以形成(HF)n,因此测量氟化氢分子量的实验中,发现实验值总是大于20,与氢键有关,故B不符合题意;C、水结冰,形成分子间氢键,使体积膨胀,密度变小,故C不符合题意;D、氨气分子间存在氢键,使氨气熔沸点升高,即氨气易液化,故D不符合题意;答案选A。6、B【解析】

A.活泼金属采用电解熔融盐或氧化物的方法冶炼,镁属于活泼金属,工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼,故A正确;B.用电解饱和食盐水法制氢氧化钠,氢气,氯气,得不到钠单质,工业上用电解熔融氯化钠的方法得到钠单质,故B错误;C.金属铝属于活泼金属,为亲氧元素,采用电解熔融氧化铝的方法冶炼,氯化铝是共价化合物,电解熔融不能电离,不能采用电解氯化铝的方法冶炼,故C正确;D.铁可以采用热还原法冶炼,用焦炭或者一氧化碳做还原剂,故D正确;答案选B。7、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。8、B【解析】

如果都用物质C表示反应速率,根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知,A.v(C)=v(A)×3=0.6mol/(L·s);B.v(C)=v(B)×=0.9mol/(L·s);C.v(C)=0.8mol/(L·s);D.v(C)=v(D)×=0.75mol/(L·s);答案选B。9、D【解析】

葡萄糖、蔗糖和油脂均不是高分子化合物,淀粉是天然的有机高分子化合物,答案选D。10、B【解析】正反应是放热的、体积减小的可逆反应,则A、温度升高平衡逆向移动,N的浓度应增大,A错误;B、加压平衡正向移动,压强越大P的百分含量越高,升温平衡逆向相应的,温度越高,P的百分含量越低,B正确;C、正逆反应速率都随压强的增大而增大,C错误;D、温度升高平衡逆向移动,温度越高M的转化率越低,D错误;答案选B。点睛:本题考查了根据图象分析影响平衡移动和化学反应速率的因素,注意先拐先平数值大原则和定一议二原则在图象题中的应用。11、B【解析】试题分析:A、根据质量守恒定律可知,m(O2)=72g-16g=56g,n(O2)==1.75mol,由CH4+2O2→CO2+2H2O可知,若产物均为CO2和H2O,则消耗2molO2,故反应生成的产物应有CO,CO既不能被碱石灰吸收,也不能被浓硫酸吸收,A正确;B、由H原子守恒可知,反应生成的n(H2O)=2mol,m(H2O)=36g,因此若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重36g,B错误;C、由C原子守恒可知,CO和CO2混合气体的物质的量等于CH4的物质的量,即为1mol,则混合气体的总物质的量为1mol+2mol=3mol,产物的平均摩尔质量为=24g·mol-1,C正确;D、根据以上分析可知消耗氧气是56g,D正确,答案选B。考点:考查有机物燃烧的计算。12、B【解析】A.加热反应速率加快,A错误;B.铁是固体,加大铁片的用量不能改变反应速率,B正确;C.改用5mol/L的稀硫酸增大氢离子浓度,反应速率加快,C错误;D.不用铁片,改用铁粉增大固体反应物的接触面积,反应速率加快,D错误,答案选B。13、B【解析】

A.周期表中7个主族、7个副族,1个0族、1个第Ⅷ族,共16个族,选项A错误;B.一至七周期元素的种类为2、8、8、18、18、32、32,则目前使用的元素周期表中,最长的周期含有32种元素,选项B正确;C.短周期为一至三周期,短周期元素是指1-18号元素,选项C错误;D.主族元素的最外层电子数都等于该元素所在的族序数,副族元素不一定,选项D错误。答案选B。【点睛】本题考查元素周期表的结构及应用,把握元素的位置、各周期元素的种类为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意周期表的结构,周期表中7个主族、7个副族;一至七周期元素的种类为2、8、8、18、18、32、32;短周期为一至三周期;主族元素的最外层电子数都等于该元素所在的族序数。14、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。15、B【解析】

A.该反应中,N元素化合价由+3价变为+2价、+5价,其它元素化合价都不变,所以NF3既是氧化剂又是还原剂,A错误;B.若1molNF3被氧化,则反应转移电子数=1mol×2×NA/mol=2NA,B正确;C.若生成0.4molHNO3,则转移电子的物质的量=0.4mol×2=0.8mol,C错误;D.3molNF3参加反应,有2molNF3被还原,有1molNF3被氧化,所以还原剂和氧化剂的物质的量之比为1:2,D错误;答案选B。【点睛】本题考查了氧化还原反应,明确该反应中元素化合价变化是解本题关键,注意该反应中氧化剂和还原剂是同一物质,为易错点。16、A【解析】试题分析:A、达到化学平衡时,正、逆反应速率相等,即4v正(O2)="5"v逆(NO),正确;B、若单位时间内生成NO和消耗NH3均为正反应速率,二者相等不能说明反应达到平衡状态,错误;C、达到化学平衡时,若增加容器体积,则正、逆反应速率均减小,错误;D、化学反应速率之比等于化学计量数之比,则化学反应速率关系是:3v正(NH3)="2"v正(H2O),错误。考点:考查化学平衡状态的判断。17、C【解析】分析:选项中只有钠离子为无色,钠的焰色反应为黄色,以此来解答。详解:A.在溶液中Cu2+为蓝色,A不选;B.在溶液中MnO4-为紫红色,B不选;C.在溶液中Na+为无色,C选;D.在溶液中Fe3+为棕黄色,D不选;答案选C。点睛:本题考查常见离子的颜色,把握中学化学中常见离子的颜色为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意钠离子的颜色与焰色反应的区别,题目难度不大。18、A【解析】

A.1mol分子式为C2H6O的物质,若为乙醇含O—H数是NA,若为甲醚不含有O—H键,A错误;B.标准状况下,22.4LCH2=CH2中即1mol乙烯中含C—H数为4NA,B正确;C.1个甲基中含有9个电子,则1mol甲基(—CH3)中含有的电子数为9NA,C正确;D.等物质的量的乙烯与乙醇,耗氧量相同,0.1mol由乙烯与乙醇组成的混合物完全燃烧所消耗的氧气分子数为0.3NA,D正确;答案为A【点睛】甲基为甲烷失去一个氢原子剩余部分,则1个甲基含有9个质子,9个电子。19、C【解析】

A、增大压强,化学反应速率增大,达到平衡的时间缩短,且平衡向右移动,C的浓度增大,故A正确;B、增大压强,化学反应速率增大,达到平衡的时间缩短,且平衡向右移动,B的体积分数减小,故B正确;C、升高温度化学反应速率加快,平衡向左移动,B的体积分数增大,故C错误;D、催化剂可以改变化学反应的速率,对平衡没有影响,故D正确;答案选C。20、A【解析】

A.卤族元素,从上到下,随着原子序数的增大,原子半径逐渐增大,故A正确;B.非金属性越强,单质的氧化性越强,则氧化性N2<O2<F2,故B错误;C.同周期,从左向右,金属性减弱,则金属性:Al<Mg<Na,故C错误;D.同周期,从左向右,非金属性增强,同一主族,从上到下,非金属性减弱,则非金属性:C<N,故D错误;故选A。【点睛】本题的易错点和难点为D中C和P非金属性强弱的判断,可以借助于磷酸和碳酸是酸性强弱判断。21、C【解析】分析:由乙烯CH2=CH26原子共平面迁移理解分析。详解:丙烯(CH2=CHCH3)分子中,碳碳双键为平面结构,甲基为四面体结构,由于C-C键可绕键轴旋转,甲基中有2个H与其它原子不共面,有1个H与其它原子可能共面,所以丙烯(CH2=CHCH3)分子中一定有6个原子共面。答案选C。22、A【解析】

按反应过程中热量的变化,通常把化学反应分为放热反应、吸热反应。①放热反应:有热量放出的化学反应,因为反应物具有的总能量高于生成物具有的总能量,常见放热反应:燃烧与缓慢氧化,中和反应;金属与酸反应制取氢气,生石灰和水反应等。②吸热反应:有热量吸收的化学反应,因为反应物具有的总能量低于生成物具有的总能量,常见的吸热反应:C(s)+H2O(g)→CO(g)+H2O;C+CO2→CO的反应,以及KClO3、KMnO4、CaCO3的分解等,据此分析解答。【详解】A、铝热反应属于放热反应,反应物具有的总能量高于生成物具有的总能量,故A选项正确;B、碳与二氧化碳反应生成一氧化碳属于吸热反应,反应物具有的总能量低于生成物具有的总能量,故B选项错误;C、碳酸钙分解生成吸热反应,反应物具有的总能量低于生成物具有的总能量,故C选项错误;D、碳和水蒸气反应属于吸热反应,生成物具有的总能量高于反应物具有的总能量,故D选项不正确。答案选A。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、4NH3+5O24NO+6H2O3NO2+H2O=2HNO3+NO24H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+【解析】

A、B、C、E为气体,其中A能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则气体A是碱性气体,则A为NH3;E是为红棕色气体,则E为NO2;根据物质转化关系,NH3和B在催化剂条件下反应生成C和D,C和B反应生成NO2,则该反应为氨气的催化氧化反应,因此C为NO,B为O2,D为H2O;NO2(E)和H2O(D)反应生成NO和HNO3,则F为HNO3;G是紫红色金属单质,则G为Cu;HNO3和Cu反应生成NO、Cu(NO3)2和H2O,H的水溶液为蓝色,则H为Cu(NO3)2。【详解】⑴根据分析,A为NH3,电子式为。答案为:。(2)反应①为氨气和氧气在催化剂条件下发生催化氧化反应,化学方程式4NH3+5O24NO+6H2O。答案为:4NH3+5O24NO+6H2O。⑶反应③为NO2和H2O反应生成NO和HNO3,化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO。该方程式中3个NO2参与反应,2个NO2从+4价升高到+5价,1个NO2从+4价降低到+2价,共转移电子2个。答案为:2。⑷反应④为HNO3和Cu反应生成NO、Cu(NO3)2和H2O,离子方程式:4H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+。答案为:4H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+。25、甲酸化可防止Cl2与H2O反应SO2+Br2+2H2O===4H++SO42-+2Br-甲含溴海水中溴的浓度低,直接蒸馏成本高,甲流程中③④⑤步实际上是溴的富集过程,可提高溴的浓度,减少能源消耗,降低成本D【解析】

(1)氯气通入到海水中,发生反应生成盐酸、次氯酸,若用硫酸酸化,则增大溶液中氢离子浓度,使平衡逆向移动,从而提高氯气的利用率;(2)步骤④用二氧化硫与溴反应生成硫酸和氢溴酸来吸收溴蒸气,反应的离子方程式为:SO2+Br2+2H2O=4H++SO42-+2Br-;(3)工业流程要求首先对试剂进行富集,大批量生产,且降低成本,则甲符合;工业进行蒸馏时需要大量的能源,且产量低;(4)A.A装置中通入的a气体是Cl2,利用氯气将溶液中的溴离子氧化为单质,A正确;B.实验时应在A装置中通入氯气气体一段时间后,停止通入,改通入热空气,否则通入热空气会降低氯气的利用率,且产生氯气杂质,B正确;C.B装置中通入的b气体是SO2,用二氧化硫吸收空气中的溴单质,进行产品的富集,C正确;D.C装置的作用吸收多余的SO2气体和未反应的溴蒸气,D错误;答案为D26、①③2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OABBDE用蘸有浓盐酸的玻璃棒“靠近”试管口,产生白烟(氯化铵),证明已集满或用湿润的红色石蕊试纸“靠近”试管口,试纸变蓝,证明已集满②④【解析】

(1)根据反应原理分析是否需要加热,实验室用固体Ca(OH)2和NH4Cl制取氨气的反应为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)A装置适用于固体与固体加热制气体,B装置适用于液体与固体(或液体)不加热制气体;(3)NH3只能用碱性干燥剂,以此来分析;(4)检验NH3一般用湿润的红色石蕊试纸或用蘸有浓盐酸的玻璃棒“靠近”试管口。(5)装置①没有出气导管,装置③易引起倒吸,装置②④可起防倒吸作用。【详解】(1)①组反应为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O。②组反应为NH3·H2O+CaO=Ca(OH)2+NH3↑,由于CaO+H2O=Ca(OH)2既消耗水,又放出热量,Ca(OH)2电离出OH-,增大了c(OH-),减少了NH3的溶解,因此不必加热,即放出NH3。③组反应为NH3·H2ONH3↑+H2O。因此需要加热的是①③,因此,本题正确答案是:①③;2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(2)A装置适用于固体与固体加热制气体,B装置适用于液体与固体(或液体)不加热制气体,故方法①应选用装置A;方法②应选用装置B;因此,本题正确答案是:A;B;(3)NH3只能用碱性干燥剂,可以用B、D、E干燥。因此,本题正确答案是:BDE;(4)检验NH3一般用湿润的红色石蕊试纸或用蘸有浓盐酸的玻璃棒“靠近”试管口。因此,本题正确答案是:用湿润的红色石蕊试纸“靠近”试管口,试纸变蓝,证明已集满或用蘸有浓盐酸的玻璃棒“靠近”试管口,产生白烟(氯化铵),证明已集满;(5)装置①没有出气导管,装置③易引起倒吸,装置②④可起防倒吸作用,故选②④,因此,本题正确答案是:②④。27、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2吹出Br2SO2Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4吸收未反应的Cl2、Br2、SO2,防污染【解析】分析:由流程可知,氯气与浓缩海水中溴离子发生氧化还原反应生成溴,在吹出塔中富集溴,然后在吸收塔中溴、二氧化硫和水发生氧化还原反应生成硫酸和HBr;由实验装置可知,a为氯气,可氧化溴离子,热空气可将生成的溴蒸气吹出,气体b为二氧化硫,在B装置中发生氧化还原反应生成硫酸和HBr,C装置为尾气处理装置,吸收氯气、二氧化硫、溴等,以此来解答。详解:(1)要想使溴离子变成溴单质,则加入的a能和溴离子发生反应生成溴单质,氯气能和溴离子发生置换反应生成溴单质,离子反应方程式为Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)溴易挥发,升高温度促进其挥发,所以通入热空气的目的是吹出Br2;(3)使溴蒸气转化为氢溴酸以达到富集的目的,可知气体b为SO2,发生的反应为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(4)氯气不可能完全反应,氯气和溴离子反应生成溴单质,未反应的二氧化硫、氯气和溴都有毒,不能直接排

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