山西省太原市迎泽区五中2023-2024学年高一化学第二学期期末调研模拟试题含解析_第1页
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山西省太原市迎泽区五中2023-2024学年高一化学第二学期期末调研模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列关于化学键及晶体的说法中,正确的是A.分子晶体中一定含有共价键,离子晶体中可能含有共价键B.原子或离子之间强烈的相互吸引作用叫做化学键C.金刚石、石墨、足球烯互为同素异形体,但晶体类型不同D.HCl溶于水能电离出氢离子和氯离子,故HCl是离子化合物2、下列关于电子式的相关描述中正确的是()A.CCl4的电子式为B.HClO的电子式为C.由氨气的电子式可知每个NH3分子中含8个电子D.用电子式表示HCl的形成过程为3、Xn-A.aA+n(A-N+n)molB.C.Aa+n(N+n)molD.4、下列事实不能说明氯元素的非金属性比硫元素强的是()A.氯气与氢硫酸能发生置换反应 B.HClO4酸性比H2SO4强C.盐酸是强酸,氢硫酸是弱酸 D.受热时,氯化氢比硫化氢稳定5、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C2H4O26、一定温度下,在一个2L的密闭容器中加入3molA和2.5mol的B,发生如下反应3A(气)+B(气)⇌xC(气)+2D(气),5分钟后反应达到平衡时,测的容器内的压强变小,同时C为0.25mol/L。下列结论错误的是A.平衡时,A的浓度为0.75mol/LB.平衡时,B的转化率为20%C.D的平均反应速率为0.1mol/(L·min)D.反应开始至平衡的过程中混合气体的平均相对分子质量在减小7、下列有机物一氯取代物的同分异构体数目相等的是①②③④A.①和② B.②和③ C.③和④ D.①和③8、下列离子中半径最小的是A.Mg2+B.Na+C.O2-D.F-9、某温度下,化学反应A=B+C中反应物A的浓度在5s内从2.0mol•L—1减少到1.0mol•L—1。在这段时间内,用A的浓度变化表示的平均反应速率为A.0.4mol•L—1B.0.2mol•L—1C.0.4mol•L—1•s—1D.0.2mol•L—1•s—110、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.64gSO2中含有的原子数为3NAB.5.6g金属铁变为离子时失去的电子数为0.3NAC.常温常压下,11.2LCl2含有的分子数为0.5NAD.1mol/LNaOH溶液中Na+的数目为NA11、把在空气中久置的铝片5.0g投入盛有500mL0.5mol·L-1硫酸溶液的烧杯中,该铝片与硫酸反应产生氢气的速率v与反应时间t可用如下图的坐标曲线来表示,下列推论错误的是()A.t由0→a段不产生氢气是因为表面的氧化物隔离了铝和硫酸溶液B.t由b→c段产生氢气的速率增加较快的主要原因之一是反应放热温度升高C.t=c时反应处平衡状态D.t>c产生氢气的速率降低主要原因是溶液中c(H+)降低12、据报道,某些建筑材料会产生放射性同位素氡,从而对人体产生伤害,该同位素原子的中子数是A.50 B.136 C.86 D.22213、X、Y、Z、M、R为五种短周期元素,其原子半径和最外层电子数之间的关系如图所示。下列说法正确的是()A.简单阳离子半径:X>RB.X与Y可以形成正四面体结构的分子C.M的氢化物常温常压下为液体D.最高价氧化物对应水化物的酸性:

Z<Y14、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)15、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IV16、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0.1mol17、下列与有机物结构、性质相关的叙述错误的是()A.医疗上判断患者病情时可用新制的Cu(OH)2来测定患者尿液中葡萄糖的含量B.蛋白质和油脂都属于高分子化合物,一定条件下都能水解C.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同D.苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键18、室温时,将同种规格的铝片分别投入下列物质中,生成氢气的反应速率最大的是A.0.15mol/L

硫酸8mLB.0.1mol/L盐酸15mLC.18mol/L

硫酸15mLD.0.2mol/L

盐酸12mL19、如图曲线a表示可逆反应进行过程中Z的物质的量随时间变化的关系若要改变起始条件,使反应过程按b曲线进行,可采取的措施是A.一定是加入合适的催化剂B.可能是压缩反应容器的体积C.可能是加入一定量的ZD.可能是减少X的投入量20、化学键是一种相互作用,它存在于()A.分子之间B.物质中的原子之间C.分子或原子团中相邻的原子之间D.构成物质的所有微粒之间21、阿伏加德罗常数的值为。下列说法正确的是A.1L0.1mol·NH4Cl溶液中,的数量为0.1B.2.4gMg与H2SO4完全反应,转移的电子数为0.1C.标准状况下,2.24LN2和O2的混合气体中分子数为0.2D.0.1molH2和0.1molI2于密闭容器中充分反应后,其分子总数为0.222、工业上制备纯硅反应的热化学方程式如下:SiCl4(g)+2H2(g)Si(s)+4HCl(g);ΔH=+QkJ·mol-1(Q>0),某温度、压强下,将一定量反应物通入密闭容器进行以上反应,下列叙述正确的是()A.反应过程中,若增大压强能提高SiCl4的转化率B.若反应开始时SiCl4为1mol,则达平衡时,吸收热量为QkJC.反应至4min时,若HCl浓度为0.12mol·L-1,则H2反应速率为0.03mol·L-1·min-1D.当反应吸收热量为0.025QkJ时,生成的HCl通入100mL1mol·L-1的NaOH溶液恰好反应二、非选择题(共84分)23、(14分)一种高分子化合物(Ⅵ)是目前市场上流行的墙面涂料之一,其合成路线如下(反应均在一定条件下进行):回答下列问题:(1)化合物Ⅲ中所含官能团的名称是___________________、_______________________。(2)化合物Ⅲ生成化合物Ⅳ的同时,副产物为____________________________。(3)CH2=CH2与溴水反应方程式:_______________________________。(4)写出合成路线中从化合物Ⅳ到化合物Ⅴ的反应方程式:_____________________。(5)下列关于化合物Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ的说法中,正确的是_____________。A化合物Ⅲ可以发生氧化反应B化合物Ⅲ不可以与NaOH溶液反应C化合物Ⅳ能与氢气发生加成反应D化合物Ⅲ、Ⅳ均可与金属钠反应生成氢气E化合物Ⅳ和Ⅴ均可以使溴的四氯化碳溶液褪色(6)写出化合物Ⅰ与氧气在Cu催化下反应的产物______________________。24、(12分)下表为元素周期表的一部分,参照元素①~⑨在表中的位置,按要求回答下列问题:(1)在元素①~⑨,最活泼的金属元素是______(填元素名称);最活泼的非金属元素名称是______(填元素名称)(2)用电子式表示元素③与⑤形成的原子个数比为1∶2的化合物______。元素①和③所形成的化学键的类型是_______。(3)②、⑤、⑦三种元素的原子半径由大到小的顺序是______(用元素符号表示)。(4)元素④和⑨所能形成的气态氢化物的稳定性______(用化学式表示);元素⑦、⑧、⑨的最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序______(用化学式表示);(5)写出元素和的最高价氧化物的水化物相互反应的离子方程式:______。25、(12分)甲、乙、丙三位同学分别用如下三套实验装置及化学药品(其中碱石灰为固体氢氧化钠和生石灰的混合物)制取氨气。请你回答下列问题:(1)三位同学制取氨气的化学方程式为:___________________。(2)三位同学都用向下排空气法收集氨气,其原因是_____________________。(3)三位同学用上述装置制取氨气时,其中有一位同学没有收集到氨(如果他们的实验操作都正确),你认为没有收集到氨气的同学是_______填(“甲”、“乙”或“丙”),收集不到氨气的主要原因是_________________(用化学方程式表示)。(4)检验氨气是否收集满的方法是(简述操作方法、现象和结论)__________________。(5)三位同学都认为他们的实验装置也可用于加热碳酸氢铵固体制取纯净的氨气,你判断能够达到实验目的的是_______(填“甲”、“乙”或“丙”),该装置中的NH4HCO3固体能否用NH4Cl固体代替?_______(填“能”或“不能”)。26、(10分)有一含NaCl、Na2CO3·10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入氮气的目的是_____________,操作方法为____________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A_______,C________,D_______。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl的含量将_______(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中NaHCO3的含量将________;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中Na2CO3·10H2O的质量分数为_______(用含w、m1、m2的代数式表示)27、(12分)某实验小组测定镁、铝合金中镁的质量分数。甲小组同学称量3.9g合金按照下图进行实验。(1)仪器A的名称是_________。(2)检查装置气密性的方法是_________。(3)检查装置气密性好后开始实验,滴加稀硫酸时开始没有气泡产生,你认为可能的原因是____。(4)若测得气体的体积是4.48L(转化为标准状况下),则合金中镁的质量分数是_______,若读数时没有冷却到室温读数,测得合金中镁的质量分数_____(填写“偏大”或“偏小”)。(5)下列实验方案中能测定镁的质量分数的是_________。A.W1gMg、Al合金量→过滤足量NaOHB.W1gMg、Al合金→过滤足量浓HNOC.W1gMg、Al合金→足量NaOH溶液D.W1gMg、Al合金→足量稀H2SO428、(14分)镓(Ga)被誉为第三代半导体的明屋元素,广泛应用于电子工业。Ga位于周期表的第四周期,与A1同主族,主要存在Ga3+、

GaO2-两种离子形态。(1)请画出Ga的原子结构示意图___________。(2)请写出Ga2O3溶解在NaOH溶液中的离子方程式_________________。(3)氮化镓(GaN)可用于制作蓝色LED光源。GaN的传统工艺是用GaCl3与NH3反应来制备,新工艺则采用金属Ga与NH3在一定条件下来合成。已知:①GaCl3(s)+

NH3(g)=GaN(s)+3HCl(g)∆H1=+180kJ/mol②2Ga(s)+6HCl(g)=2GaCl3(s)+3H2(g)

∆H2=-492kJ/mol③Ga(s)+NH3(g)=GaN(s)+3/2H2(g)∆H3由上述反应可知∆H3=_____________。已知H-H的键能为436kJ/mol,结合上图分析,1molGaN含有_____molGa-N键,拆开lmolGa-N键所需能量为______kJ。(4)工业上多用电解精炼法提纯镓。具体原理如下图所示:已知:金属的活动性Zn>Ga>Fe>Cu①A为电源的_____极,电解精炼镓时产生阳极泥的主要成分是___________。②电解过程中阳极产生的离子迁移到达阴极并在阴极放电析出高纯镓。请写出电解过程的阴极的电极反应_______________。③电解过程中需控制合适的电压,若电压太高时阴极会产生H2导致电解效率下降。若外电路通过0.4mole-时,阴极得到7.0g的镓。则该电解装置的电解效率η=___________。(η=生成目标产物消耗的电子数÷转移的电子总数)。29、(10分)下图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)。(1)制备氯气选用的药品为:漂粉精固体【主要成分为Ca(ClO)2】和浓盐酸,相关的化学反应方程式为:______________________________________________。(2)装置B中饱和食盐水的作用是____________;同时装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象_______________________。(3)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中I、II、III依次放入:________。abcdI干燥的有色布条干燥的有色布条湿润的有色布条湿润的有色布条II碱石灰硅胶浓硫酸无水氯化钙III湿润的有色布条湿润的有色布条干燥的有色布条干燥的有色布条(4)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性。当向D中缓缓通入足量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为红棕色,说明氯的非金属性大于溴。打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,振荡。观察到的现象是____________________________。该现象_______(填“能”或“不能”)说明溴的氧化性强于碘,原因是___________。

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】A、分子晶体中不一定含有共价键,如稀有气体,稀有气体是单原子组成的分子,离子晶体中可能含有共价键,一定含有离子键,如氢氧化钠,故A错误;B、原子或离子之间的强烈的相互作用称为化学键,相互作用包括引力和斥力,故B错误;C、金刚石、石墨、足球烯都是有碳原子组成的单质,结构不同,因此它们属于同素异形体,金刚石是原子晶体,石墨是混合晶体,足球烯是分子晶体,故C正确;D、HCl属于共价化合物,是否属于离子晶体,与溶于水是否电离出离子无关,故D错误。2、A【解析】

A.共价化合物的电子式应把组成化合物的各个原子的最外层电子数均表示出来,CCl4的电子式为,故A正确;B.氯原子最外层有7个电子,只能形成1个共用电子对,O原子最外层有6个电子,需要形成2个共用电子对,HClO的电子式为,故B错误;C.氨气的电子式为

,氮原子内层还有2个电子,每个NH3分子中有10个电子,故C错误;D.HCl为共价化合物,用电子式表示HCl形成过程为,故D错误;答案选A。3、A【解析】

根据Xn-化合价可得X的氢化物的化学式为HnX,因X的质量数为A,则HnX的摩尔质量为(A+n)g/mol,agX的氢化物的物质的量为aA+nmol,每个HNX分子中含有的质子数为(A-N+n),故agX的氢化物中含质子的物质的量为aA+n(A-N+n)mol,故4、C【解析】

A.元素的非金属性越强,对应单质的氧化性越强,氯气与H2S能发生置换反应,说明氯气的氧化性大于S,元素的非金属性Cl大于S,选项A正确;B.元素的非金属性越强,对应最高价氧化物的水化物的酸性越强,HClO4酸性比H2SO4强,可说明氯元素的非金属性比硫元素强,选项B正确;C.不能根据氢化物的水溶液的酸性强弱比较非金属性,例如HI的酸性比HCl强,但非金属性Cl>I,硫化氢的酸性比盐酸弱,但非金属性Cl>S,选项C错误;D.元素的非金属性越强,对应氢化物的稳定性越强,氯化氢比硫化氢稳定,可说明氯元素的非金属性比硫元素强,选项D正确。答案选C。5、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。6、D【解析】

5min后反应达到平衡,容器内压强变小,则有x+2<3+1,x<2,只能为x=1,C为0.25mol/L,则生成n(C)=2L×0.25mol/L=0.5mol以此解答该题。【详解】A.平衡时,A的浓度为=0.75mol/L,故A正确;B.平衡时,B的转化率为=20%,故B正确;C.D的平均反应速率为=0.1mol/(L·min),故C正确;D.反应3A(气)+B(气)⇌C(气)+2D(气)是气体总物质的量减小的反应,气体总质量不变,则反应开始至平衡的过程中混合气体的平均相对分子质量在增大,故D错误;故选D。7、B【解析】

有机物的等效氢有几种,它的一氯代物就有几种。①中有7种不同环境的氢原子,②中有4种不同环境的氢原子,③中有4种不同环境的氢原子,④中有7种不同环境的氢原子。【详解】A.①中有7种不同环境的氢原子,②中有4种不同环境的氢原子,则①有7种一氯代物,②有四种一氯代物,A项错误;B.②中有4种不同环境的氢原子,③中有4种不同环境的氢原子,则②③都有4中一氯代物,B项正确;C.③中有4种不同环境的氢原子,④中有7种不同环境的氢原子,③有4种一氯代物,④有7种一氯代物,C项错误;D.①中有7种不同环境的氢原子,③中有4种不同环境的氢原子,①有7种一氯代物,③有4种一氯代物,D项错误;所以答案选择B项。【点睛】题中所给的均为烃类物质,可考查物质的对称性,直接利用等效氢法判断同分异构体数目。8、A【解析】给出的离子中,具有相同电子层结构,具有相同电子层结构的不同离子,原子序数越小,离子半径越大,原子序数大小顺序为Mg>Na>F>O,故半径最小的为Mg2+,故选A。9、D【解析】试题分析:化学反应速率的单位时间内的浓度改变值。V(A)=Δc/Δt=1mol/L÷5s=0.2mol/(L∙s),故选项是D。考点:考查化学反应速率的计算的知识。10、A【解析】A、64g

SO2的物质的量为,一个SO2分子中含有3个原子,所以1molSO2中含有的原子个数为3NA。正确;B、5.6g金属铁的物质的量为,0.1mol铁原子失去0.3NA电子变为三价铁离子,0.1mol铁原子失去0.2NA电子变为二价铁离子。错误;C、不是标准状况下,不能使用标况下的气体摩尔体积计算。错误;D、题干没有知名1mol/L

NaOH溶液的体积,所以不能确定钠离子的数目。错误;故选A。点睛:本题主要考察阿伏伽德罗常数的应用。尤其需要注意,在用气体摩尔体积计算时,必须是标准状况下,否则不能使用22.4L/mol。11、C【解析】

A.因铝的表面有一层致密的Al2O3能与HCl反应得到盐和水,无氢气放出,发生的反应为Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,故A正确;B.在反应过程中,浓度减小,反应速率减小,但反应放热,溶液温度升高,反应速率加快,且后者为主要因素,故B正确;C.反应不是化学平衡,随反应进行反应放热对速率的影响比浓度减少的影响大,当t=c时温度影响最大,t>c时温度影响不是主要因素,浓度减少是主要因素,故C错误;D.随着反应的进行,溶液中的氢离子浓度逐渐降低,所以反应速率逐渐减小,,故D正确;故选:C。【点睛】化学平衡研究的对象是可逆反应,可逆反应在一定条件下达到平衡状态。12、B【解析】

利用原子构成、质量数、中子数与质子数之间的关系,据此分析;【详解】根据原子构成,222为质量数,86为质子数,中子数为222-86=136.故B正确;答案选B。13、B【解析】分析:同周期元素原子序数越大原子半径越小,同主族元素原子序数越大原子半径越大,根据图中规律不难得出X、Y、Z、M分别为H,C,N,S,R为Na。详解:A项,同主族元素原子序数越大原子半径越大,所以离子半径:X<R,故A项错误;B项,H与C可以形成CH4,CH4为正四面体结构的分子,故B项正确;C项,S的氢化物为H2S,常温常压下为气体,故C项错误;D项,元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性C<N,所以酸性H2CO3<HNO3,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。14、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。15、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。16、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=△c17、B【解析】A、葡萄糖具有还原性,与新制的Cu(OH)2反应生成砖红色沉淀。因此可用新制的Cu(OH)2来测定患者尿液中葡萄糖的含量。正确;B、油脂属于高级脂肪酸甘油酯,它是由高级脂肪酸(其中碳原子数一般多达十几个),和甘油酯化反应的产物。所以油脂不属于高分子化合物。含有酯基的物质、含有肽键的物质都能发生水解反应,油脂中含有酯基、蛋白质中含有肽键,淀粉属于多糖,所以油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应。错误;C、甲烷和氯气反应生成一氯甲烷与苯和硝酸反应生成硝基苯都属于取代反应。正确;D、苯中的碳碳键为介于单键和双键之间的一种独特的键,不能与溴发生加成反应。正确;故选B。18、A【解析】分析:浓度对化学反应速率的影响规律:其他条件不变时,增加反应物的浓度,可增大化学反应速率,减少反应物的浓度,可减小化学反应速率。以此分析。详解:铝与酸反应放出氢气的实质是铝单质与氢离子的反应,影响速率的是氢离子的浓度,浓度越大,反应速率越大A氢离子浓度为0.15mol/L×2=0.3mol/L;B氢离子浓度为0.1mol/L;C选项中的硫酸为浓硫酸,与铝反应不会放出氢气D.氢离子浓度为0.2mol/L故答案为:A。19、B【解析】

由图象可知,由曲线a到曲线b,到达平衡的时间缩短,改变条件,反应速率加快,且平衡时Z的物质的量不变,说明条件改变不影响平衡状态的移动,A.反应前后气体体积数相等,使反应速率加快,不影响化学平衡状态,可能是加入了催化剂,也可能是增大压强,故A错误;B.压缩容器体积,增大了压强,反应速率加快,由于该反应是气体体积不变的反应,则达到平衡时Z的物质的量不变,该变化与图象曲线变化一致,故B正确;C.加入一定量的Z,平衡时Z的物质的量会偏大,故C错误;D.减少X的投入量,反应物浓度减小,反应速率会减小,故D错误;故选A.【点睛】掌握外界条件对化学反应速率的影响条件是解决本题的关键,结合外界条件对化学平衡的影响分析解答。20、C【解析】

化学键存在于相邻的原子之间,不存在于分子之间,由此分析解答。【详解】A、化学键不存在分子间,A错误;B、应该是构成物质的相邻原子之间,B错误;C、分子或原子团中相邻的原子之间的作用力称为化学键,C正确;D、化学键存在于构成物质的相邻原子或离子之间的作用力,而不是所有微粒,D错误;答案选C。21、D【解析】A、NH4+是弱碱阳离子,发生水解:NH4++H2ONH3·H2O+H+,因此NH4+数量小于0.1NA,故A错误;B、2.4gMg为0.1mol,与硫酸完全反应后转移的电子的物质的量为2.4×2/24mol=0.2mol,因此转移电子数为为0.2NA,故B错误;C、标准状况下,N2和O2都是气态分子,2.24L任何气体所含有的分子数都为0.1NA,故C错误;D、H2+I22HI,反应前后系数之和相等,即反应后分子总物质的量仍为0.2mol,分子数为0.2NA,故D正确。22、D【解析】

A.该反应是反应前后气体分子数增大的反应,增大压强,平衡向逆反应方向移动,SiCl4的转化率减小,A错误;B.该反应是可逆反应,达平衡时,吸收热量小于QkJ,B错误;C.速率之比等于反应系数之比,v(H2)=v(HCl)=,C错误;D.由方程式可知,当反应吸收热量为0.025QkJ时,生成的HCl的物质的量为,100mL1mol·L-1的NaOH的物质的量为0.1mol,二者物质的量相等,恰好反应,D正确;故答案为:D。二、非选择题(共84分)23、羟基羧基H2OCH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2BrCH2=CH-COOH+CH3OHCH2=CH-COOCH3+H2OACDEH2O、CH2ClCHO【解析】

乙烯通过加成反应生成I,I通过取代反应得到II,II中-CN转化为-COOH,III发生消去反应生成IV,结合VI采用逆分析法可推出V为CH2=CH-COOCH3,则(1)根据结构简式,结合官能团的分类作答;(2)依据有机反应类型和特点作答;(3)乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷;(4)化合物Ⅳ到化合物Ⅴ发生的是酯化反应;(5)化合物Ⅲ中含羧基和羟基,化合物Ⅳ中含碳碳双键和羧基,化合物Ⅴ中含碳碳双键和酯基,根据官能团的结构与性质分析解答;(6)羟基在铜做催化剂作用下发生催化氧化。【详解】(1)根据结构简式可判断,化合物Ⅲ中所含官能团的名称是羟基和羧基;(2)化合物Ⅲ生成化合物Ⅳ的反应是羟基的消去反应,所以另一种生成物是H2O;(3)乙烯含有碳碳双键,能和溴水发生加成反应,反应方程式为CH2=CH2+Br2CH2Br-CH2Br;(4)Ⅵ是高分子化合物,其单体CH2=CH-COOCH3,所以从化合物Ⅳ到化合物Ⅴ的反应是酯化反应,方程式为CH2=CH-COOH+CH3OHCH2=CH-COOCH3+H2O;(5)A.化合物Ⅲ中含羟基,可以发生氧化反应,A项正确;B.化合物Ⅲ中含有羧基,能和氢氧化钠反应,B项错误;C.化合物Ⅳ中含碳碳双键,能与氢气发生加成反应,C项正确;D.化合物Ⅲ中含羟基,化合物Ⅳ中含羧基,均可与金属钠反应生成氢气,D项正确;E.化合物Ⅳ和Ⅴ中均含碳碳双键,均可以使溴的四氯化碳溶液褪色,E项正确;答案选ACDE;(6)化合物Ⅰ中含有羟基,能被催化氧化,所以生成物是H2O和CH2ClCHO。24、钠氟极性共价键Na>Si>CHF>HClHClO4>H3PO4>H2SiO3Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【解析】

由元素在周期表的位置可知,元素①~⑨分别为H、C、O、F、Na、Al、Si、P、Cl,结合元素周期律和原子结构分析解答。【详解】(1)在元素①~⑨,最活泼的金属元素是钠;最活泼的非金属元素名称是氟,故答案为:钠;氟;

(2)③与⑤形成的原子个数比为1∶2的化合物为氧化钠,属于离子化合物,用电子式为,元素①和③所形成的化学键类型为极性共价键,故答案为:;极性共价键;(3)同周期,从左向右,原子半径减小,同主族,从上到下,原子半径逐渐增大,则②、⑤、⑦三种元素的原子半径由大到小的顺序是Na>Si>C,故答案为:Na>Si>C;(4)非金属性F>Cl,则元素④和⑨所能形成的气态氧化物的稳定性HF大于HCl;非金属性Cl>P>Si,则元素⑦、⑧、⑨的最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序为HClO4>H3PO4>H2SiO3,故答案为:HF>HCl;HClO4>H3PO4>H2SiO3;(5)元素⑤和⑥的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、氢氧化铝,二者反应生成偏铝酸钠和水,离子反应方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,故答案为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。25、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O氨气的密度比空气小乙2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4将湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸变蓝,说明已收集满;(或将蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口,若有白烟产生,说明已收集满)丙不能【解析】(1)实验室用氢氧化钙和氯化铵在加热条件下制备氨气,反应方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑;(2)氨气易溶于水,不能用排水法收集,氨气密度比空气小,应用向下排空法收集;(3)氨气为碱性气体,通过盛有浓硫酸的洗气瓶时,与硫酸反应而被吸收,因此装置乙不能收集到氨气,反应方程式为:2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4;(4)氨气为碱性气体,与水反应生成NH3•H2O,电离子出OH-离子,溶液呈碱性,检验时可用用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口,如果产生白烟,则氨气已满,或用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,如果试纸变蓝,则氨气已满;(5)碳酸氢铵受热分解生成氨气、水和二氧化碳.甲收集到的是混合气体,得不到纯净氨气,乙分解得到二氧化碳、氨气和水蒸气通过浓硫酸氨气被吸收得不到氨气,丙分解得到二氧化碳、氨气和水蒸气,通过碱石灰,吸收二氧化碳和水蒸气得到纯净干燥的氨气,该装置中的NH4HCO3固体不能用NH4Cl固体代替NH3,氯化铵分解生成的氨气和氯化氢在试管口处会重新反应生成氯化铵。26、除去装置中的水蒸气和二氧化碳关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的空气不再使澄清石灰水变浑浊为止碱石灰无水CaCl2(或无水硫酸铜、P2O5等)碱石灰偏低无影响×100%【解析】

将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,由干燥剂的性质知应先吸收水,再吸收二氧化碳,且C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量.由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此分析解答。【详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入空气,直至a处出来的空气不再使澄清石灰水变浑浊为止,故答案为:除去装置中的水蒸气和二氧化碳;关闭b,打开a,缓缓通入空气,直至a处出来的空气不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰,故答案为:碱石灰;无水CaCl2(或无水硫酸铜、P2O5等);碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变,故答案为:偏低;无影响;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,则碳酸氢钠分解生成的二氧化碳的质量为m2g,2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O4418m2gm(H2O)m(H2O)==g,则Na2CO3·10H2O分解生成的水的质量为m1g-g,则Na2CO3·10H2O的质量为×(m1g-g),因此混合物中Na2CO3·10H2O的质量分数为:×100%=×100%,故答案为:×100%。【点睛】本题的难点为(4)中的计算,要注意C中吸收的水包括Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及NaHCO3分解产生的H2O。27、分液漏斗关闭分液漏斗玻璃活塞,将导管插入水中,加热锥形瓶,导管口有气泡冒出,停止加热后冷却,形成一段水柱,表示气密性好金属镁、铝表面有氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生30.8%偏小A、C、D【解析】分析:(1)仪器A的名称是分液漏斗。(2)用微热法检查装置的气密性。(3)镁、铝表面有氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生。(4)Mg、Al与稀硫酸反应都放出H2,根据合金的质量和放出H2的体积计算Mg的质量分数。等质量的Mg、Al分别与足量稀硫酸反应,Al放出H2的量大于Mg放出H2的量。(5)从反应的原理和测量的物理量进行分析。详解:(1)根据仪器A的构造特点,仪器A的名称是分液漏斗。(2)用微热法检查装置的气密性,检查装置气密性的方法是:关闭分液漏斗玻璃活塞,将导管插入水中,加热锥形瓶,导管口有气泡冒出,停止加热后冷却,形成一段水柱,表示气密性好。(3)镁、铝合金中滴加稀硫酸时开始没有气泡产生,可能的原因是:镁、铝比较活泼与空气中氧气反应表面生成氧化膜,开始酸溶解氧化膜,没有气泡产生。(4)Mg、Al与稀硫酸反应的化学方程式分别为Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑、2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑,设Mg、Al合金中Mg、Al的物质的量分别为x、y,则列式24g/molx+27g/moly=3.9g,x+32y=4.48L22.4L/mol,解得x=0.05mol,y=0.1mol,合金中Mg的质量为0.05mol×24g/mol=1.2g,Mg的质量分数为1.2g3.9g×100%=30.8%。等质量的Mg、Al分别与足量稀硫酸反应,Al放出H2的量大于Mg放出(5)A项,Mg与NaOH溶液不反应,Al溶于NaOH溶液(反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑),最后称量的W2g固体为Mg,Mg的质量分数为W2W1×100%;B项,Mg溶于浓硝酸,Al与浓HNO3发生钝化生成致密的氧化膜,不能准确测量Al的质量,无法测定Mg的质量分数;C项,Mg与NaOH溶液不反应,Al溶于NaOH溶液(反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑),由收集的H2的体积V2L(标准状况)计算Al的质量,进一步计算Mg的质量和Mg的质量分数;D项,Mg、Al与足量稀硫酸反应生成MgSO4、Al2(SO4)3,反应后的溶液中加入过量NaOH溶液,MgSO4完全转化为Mg(OH)2沉淀,Al2(SO4)3转化为可溶于水的NaAlO2,最后称量的W2g固体为Mg(OH)2,由Mg(OH)2的质量结合Mg守恒计算Mg的质量,进一步计算Mg的质量分数;能测定Mg28、

Ga2O3+2OH-

=2GaO2-+H2O-66kJ/mol4370.5

负Fe、CuGaO2-+3e-+2H2O=Ga+4OH-75%【解析

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