江苏省苏北地区2024年高一化学第二学期期末检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省苏北地区2024年高一化学第二学期期末检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列冶炼金属的原理不正确的是()A.电解饱和食盐水制备金属钠 B.加热分解Ag2O制备金属银C.Fe2O3与CO高温下反应制备金属铁 D.Cu2S与O2高温下反应制备金属铜2、安徽宣城所产的宣纸、宣笔、徽墨、宣砚举世闻名。做宣笔常用羊、兔等动物的毛,其主要成分是A.蛋白质 B.纤维素 C.糖类 D.油脂3、在两个密闭容器中,分别充有质量相等的甲、乙两种气体,它们的温度和密度均相同,下列说法正确的是()A.若M甲<M乙,则分子数:甲<乙B.若M甲>M乙,则气体摩尔体积:甲<乙C.若M甲<M乙,则气体的压强甲>乙D.若M甲>M乙,则气体的体积:甲<乙4、下列实验中没有颜色变化的是()A.木板上涂抹浓硫酸B.葡萄糖溶液与新制氢氧化铜悬浊液混合加热C.淀粉溶液中加入碘酒D.苯加入到酸性高锰酸钾溶液中5、根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述错误的是A.原子半径:K>Na>ClB.元素周期表有7个周期,18个族C.气态氢化物的稳定性:HF>H2O>PH3D.在周期表中金属与非金属分界处的硅是一种优良的半导体材料6、有关营养物质的说法正确的是A.构成糖类的元素除C、H、O外还有少量的NB.双糖和多糖最终水解都成为葡萄糖C.油脂在碱性条件下的水解称为皂化反应D.蛋白质是人类必须的营养物质,经加热后发生变化,冷却后可以复原7、如图所示,W、X、Y、Z为短周期元素,这四种元素的原子最外层电子数之和为22。下列说法中,正确的是A.X和Y最多可形成4种化合物B.YZ2分子的空间构型是V形C.W和Z形成的共价化合物WZ4在常温下是固体D.W、X、Y、Z的最简单氢化物中,W的氢化物沸点最高8、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一可变容积的密闭容器中进行,下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是A.增加炭的量B.将容器的体积缩小一半C.保持体积不变,充入一定量的水(g)D.保持压强不变,充入氮气使容器体积变大9、反应4NH3(g)

+

5O2(g)4NO(g)

+6H2O(g)在l0L密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.

45mol,则此反应的平均速率v(x)可表示为A.v(NH3)C.v(NO)

=0.0010mol/(L·s)D.v10、甲:在试管中依次加入1g粉末状大理石、4mol∙L-1盐酸盐酸20mL(过量);乙:在试管中依次加入2g颗粒状大理石、4mo1∙L-1盐酸20mL(过量);下列CO2生成体积(已折算成标准状况)V(CO2)与反应时间t的关系曲线图合理的是()A. B.C. D.11、一定温度下,在某密闭容器中发生反应:2HI(g)H2(g)+I2(s),若0~15s内c(HI)由0.1mol·L-1减小到0.07mol·L-1,则下列说法正确的是()A.0~15s内用I2表示的平均反应速率为v(I2)=0.001mol·L-1·s-1B.c(HI)由0.07mol·L-1降到0.05mol·L-1所需时间小于10sC.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢D.减小反应体系的体积,化学反应速率加快12、我国成功研制的一种新型可充放电AGDIB电池(铝-石墨双离子电池)采用石墨、铝锂合金作为电极材料,以常规锂盐和碳酸酯溶剂为电解液。电池反应为CxPF6+LiyAl=Cx+LiPF6+Liy-1+Al。放电过程如图,下列说法正确的是()A.B为负极,放电时铝失电子B.电解液可以用常规锂盐和水代替C.放电时A电极反应式为CxPF6+e-=Cx+PF6-D.放电时,若转移1mol电子,石墨电极上可增重7g13、已建立平衡的某可逆反应,当改变条件使化学平衡向正反应方向移动时,下列叙述正确的是()(1)生成物的体积分数一定增加(2)生成物的产量一定增加(3)反应物的转化率一定增大(4)反应物浓度一定降低(5)正反应速率一定大于逆反应(6)加入催化剂A.(1)(2)B.(2)(5)C.(3)(5)D.(4)(6)14、根据图提供的信息,下列所得结论正确的是A.该反应断裂旧键所吸收的能量低于形成新键放出的能量B.该反应只有在加热条件下才能进行C.若加入催化剂,可使该反应速率加快,△H增大D.该反应可能是碳酸钙的分解反应15、在考古中常通过测定14C来鉴定文物年代,下列关于14C说法正确的是A.质子数为7 B.中子数为8 C.核外电子数为7 D.原子序数为1416、在一定温度下,体积不变的密闭容器中有可逆反应A(g)+B(g)2C(g)+D(s),可以判断反应达到平衡是()A.单位时间内反应nmolB同时生成2nmolCB.容器内气体的物质的量不再变化C.A的生成速率与B的生成速率相等D.容器内气体的密度不再变化17、已知:25℃、l0lkPa条件下4Al(s)+3O2(g)=2Al2O3(s)ΔH=-2834.9kJ/mol4Al(s)+2O3(g)=2Al2O3(s)ΔH=-3119.91kJ/mol:由此得出的结论正确的是A.等质量的O2比O3能量低,由O2变O3为吸热反应B.等质量的O2比O3能量低,由O2变O3为放热反应C.O3比O2稳定,由O2变O3为吸热反应D.O2比O3稳定,由O2变O3为放热反应18、下列叙述中,不正确的是()A.共价化合物中不可能含有离子键B.硫酸分子中有H+和SO42-两种离子C.某元素原子的最外层只有一个电子,它跟卤素可能形成离子键,也可能形成共价键D.共价键存在于非金属元素形成的化合物或单质中19、如图所示是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡上的记录如下,则卡片上的描述合理的是()实验后的记录:①Cu为负极,Zn为正极②Cu极上有气泡产生,发生还原反应③SO42-向Cu极移动④若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25mol气体⑤电子的流向是:Cu―→Zn⑥正极反应式:Cu+2e-===Cu2+,发生氧化反应A.①②③ B.②④ C.②③④ D.③④⑤20、运用元素周期律分析下面的推断,其中不正确的是()A.HBrO4的酸性比HIO4的酸性强B.锂(Li)与水反应比钠与水反应剧烈C.在氧气中,铷(Rb)的燃烧产物比钠的燃烧产物更复杂D.砹(At)为有色固体,AgAt难溶于水也不溶于稀硝酸21、下列反应属于取代反应的是A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中B.苯与液溴混合后撒入铁粉C.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应D.乙烯通入溴水中22、下列反应的离子方程式正确的是()A.在水中通入氯气:Cl2+H2O=Cl-+2H++ClO-B.二氧化硅与烧碱溶液反应:SiO2+2OH-=SiO32-+H2OC.往氯化铝溶液中滴加过量的氨水:Al3++4NH3·H2O=[Al(OH)4]-+4NH4+D.往氯化铁溶液中加入铜:Fe3++Cu=Cu2++Fe2+二、非选择题(共84分)23、(14分)如图所示,已知A元素的最低化合价为-3价,D元素和B元素可形成2种化合物。试回答下列问题(均用具体的元素符号回答):(1)写出它们的元素符号:A______,B________,C__________,D_______;(2)A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是_____;(3)A、B、C的原子半径由小到大的顺序是_________;(4)A、B、C三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:_____;(5)用化学方程式表示元素C的非金属性大于B元素;__________。24、(12分)已知:A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。(1)由石油生产A的裂解反应属于_______________(填“化学”或“物理”)变化。(2)A的结构简式为___________,A在一定条件下可以聚合生成一种常见塑料,该塑料的结构简式为___________。(3)①的反应类型为__________;D中官能团的名称是__________。(4)在实验室中获得的乙酸乙酯往往含有B、D,为提纯乙酸乙酯,加入的试剂是_________,分离操作方法是__________。(5)反应②的化学方程式为__________________________________;反应④的化学方程式为_____________________________________。25、(12分)某化学兴趣小组为研究生铁(含碳)与浓硫酸的反应情况及产物的性质,设计如下实验。请回答下列问题:(1)装置b的名称______________;按如图所示装置进行实验(夹持装置及尾气处理装置未画出)。实验过程中,装置B中观察到的现象是________________;装置C中有白色沉淀生成,该沉淀是____(填化学式)。(2)装置A中还会产生CO2气体,请写出产生CO2的化学方程式:_______________________________。(3)为了验证装置A中产生的气体中含有CO2,应先从下列①~④中选出必要的装置(最简单)连接A装置中c处管口,从左到右的顺序为_____________________(填序号);然后再进行的操作是从a处多次鼓入N2,其目的是_____________________________。碱石灰①品红溶液②高锰酸钾溶液③澄清石灰水④(4)某同学通过验证实验后期装置A中产生的气体中还含有H2,理由是____________(用离子方程式表示)。26、(10分)亚硝酸钠是重要的防腐剂,某化学兴趣小组以铜和稀硝酸为起始原料,设计如下装置利用NO与Na2O2反应制备NaNO2。(夹持装置已略)(1)A中反应的化学方程式为_____。(2)B装置的作用是_____,装置D的作用是_____。(3)为防止生成其他杂质,B、C装置间还应接入装有_____(填试剂名称)的_____(填仪器名称)。(4)测定C装置中NaNO2的质量分数的过程如下:准确称取装置C中反应后的固体0.600g于锥形瓶中,先加水溶解,再向其中滴加0.1000mol·L-1酸性KMnO4溶液,恰好完全反应时,消耗酸性KMnO4溶液24.00mL。计算装置C中所得固体中NaNO2的质量分数___________(请写出计算过程)。已知测定过程中发生反应的方程式为MnO4-+NO2-+H+—Mn2++NO3-+H2O(未配平)27、(12分)实验室里需要纯净的氯化钠溶液,但手边只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠。某学生设计了如下方案:如果此方案正确,那么:(1)操作①可选择_______仪器。(2)操作②是否可改为加硝酸钡溶液__________,原因是___________。(3)进行操作②后,判断硫酸根离子已除尽的方法是_____________。(4)操作③的目的是_______,不先过滤后加碳酸钠溶液的理由是__________。(5)操作④的目的是____________________________。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)元素单质及其化合物有广泛用途,请根据周期表中第三周期元素相关知识回答下列问题:

(1)按原子序数递增的顺序(稀有气体除外),以下说法正确的是_______。a.单质的熔点降低b.原子半径和简单离子半径均减小c.元素的金属性减弱,非金属性增强d.氧化物对应的水化物碱性减弱,酸性增强(2)氧化性最弱的简单阳离子是_______;热稳定性:H2O____H2S(填>、<、=)。(3)写出SiCl4的电子式:________。(4)已知化合物M由第三周期的两种相邻元素按原子个数比1:1组成,不稳定,遇水反应生成谈黄色沉淀A和两种无色有刺意性气味气体B、C,相应物质的转化关系如图:

①已知M的摩尔质量为135g/mol,写出M的化学式_____。②任选一种合适的氧化剂Y,写出C的浓溶液与Y反应生成D的离子反应方程式_______。③M中的一种元素可形成化合物KXO3,可用于实验室制O2。若不加催化剂,400

℃时KXO3分解只生成两种盐,其中一种是无氧酸盐,另一种盐的阴阳离子个数比为1:1。写出该反应的化学方程式:____________。

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】试题分析:K~Al用电解法冶炼,Zn~Cu用热还原法冶炼,Cu以后用热分解法冶炼,A、应是电解熔融状态的氯化钠得到金属钠,电解饱和食盐水得到是氢氧化钠、氯气和氢气,故说法错误;B、根据上述分析,故说法正确;C、根据上述分析,故说法正确;D、冶炼铜还可以用火法炼铜和湿法炼铜,此反应属于火法炼铜,故说法正确。考点:考查金属的冶炼等知识。2、A【解析】

羊、兔等动物的毛主要成分都是蛋白质,故合理选项是A。3、C【解析】

相同温度下,在两个密闭容器中,分别充有等质量、等密度的甲、乙两种气体,根据ρ=m/V可知气体的体积相等,结合n=m/M以及PV=nRT比较压强大小,根据Vm=V/n比较气体摩尔体积大小,根据n=m/M判断气体的物质的量,气体物质的量越大,气体分子数越多.【详解】根据n=m/M,若M(甲)<M(乙),则n(甲)>n(乙),则气体的分子数:甲>乙,A错误;根据n=m/M,若M(甲)>M(乙),则气体的物质的量:甲<乙,根据Vm=V/n,故则气体的摩尔体积:甲>乙,B错误;若M(甲)<M(乙),根据n=m/M,则气体的物质的量:甲>乙,由PV=nRT可知,气体的压强:甲>乙,C正确;两个密闭容器中,分别充有等质量、等密度的甲、乙两种气体,根据ρ=m/V可知气体的体积相等,D错误。故选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及推论,注意相关计算公式的运用,根据密度的计算公式推导为解答该题的关键。4、D【解析】

A.木板属于纤维素,木板上涂抹浓硫酸,由于浓硫酸具有脱水性而使其生成碳变黑,有颜色变化,故A不选;B.葡萄糖溶液与新制的Cu(OH)2悬浊液混合加热,产生砖红色氧化亚铜,有颜色变化,故B不选;C.淀粉溶液中加入碘酒变蓝色,有颜色变化,故C不选;D.苯不与酸性高锰酸钾反应,不能使高锰酸钾褪色,没有颜色变化,故D选;故选D。【点睛】注意碘单质遇淀粉变蓝色,不是碘离子;葡萄糖含-CHO,与新制的Cu(OH)2悬浊液,发生氧化反应。5、B【解析】

A.原子核外层数多原子半径大,同一周期元素,原子序数越大原子半径越小;B.根据元素周期表的结构分析、判断;C.元素的非金属性越强,其相应的最简单的氢化物稳定性越强;D.元素周期表中处于金属与非金属交界处的元素既具有一定的金属性、又具有一定的非金属性。【详解】A.K是第四周期的元素,Na、Cl是第三周期的元素,根据原子半径与元素原子结构的关系:原子核外层数多原子半径大,同一周期元素,原子序数越大原子半径越小可知原子半径大小关系为:K>Na>Cl,A正确;B.元素周期表有7个横行,也就是7个周期;有18个纵行,除第8、9、10三个纵行为1个族外,其余15个纵行,每1个纵行为1个族,所以共有16个族,B错误;C.元素的非金属性F>O>P,所以最简单的氢化物的稳定性:HF>H2O>PH3,C正确;D.元素周期表中处于金属与非金属交界处的元素既具有一定的金属性、又具有一定的非金属性,金属单质容易导电,非金属单质不易导电,所以在周期表中金属与非金属分界处的硅是一种优良的半导体材料,D正确;故合理选项是B。【点睛】本题考查了元素周期表、元素周期律的应用。元素周期表、元素周期律是学习化学的重要知识和规律,要熟练掌握并加以灵活运用。6、C【解析】

A项、构成糖类的元素只含有C、H、O,不含有N,故A错误;B项、蔗糖为双糖,水解生成葡萄糖和果糖,故B错误;C项、油脂在碱性条件下的水解生成高级脂肪酸盐和甘油,称为皂化反应,故C正确;D项、蛋白质经加热后发生变性,变性的过程是不可逆过程,故D错误;故选C。7、B【解析】

W、X、Y、Z为短周期元素,这四种元素的原子最外层电子数之和为22,根据位置关系,X、Y、Z为第二周期,W为第三周期,设W的最外层电子数为a,则有a+a+1+a+2+a+3=22,解得a=4,所以X为N元素,Y为O元素,Z为F元素,W为Si元素。【详解】A.X为N元素,Y为O元素,X和Y可形成能N2O、NO、NO2、N2O4、N2O3、N2O5等,多于4种,故A错误;B.Y为O元素,Z为F元素,YZ2分子式为OF2,中心原子孤电子对数为2,价层电子对数为4,其空间构型是V形,故B正确;C.Z为F元素,W为Si元素,W和Z形成的共价化合物SiF4在常温下是气体,故C错误;D.X为N元素,Y为O元素,Z为F元素,W为Si元素,它们的最简单氢化物中,只有H2O在常温下为液体,其余为气体,所以H2O的沸点最高,故D错误;综上所述,本题答案为B。8、A【解析】

分析题给的四个选项,均可从浓度是否改变这一角度来分析化学反应速率是否改变。【详解】A.增加炭的量,几乎没有改变任一物质的浓度,所以化学反应速率不变,A项正确;B.将容器的体积缩小一半,各气体的浓度将增大,化学反应速率将加快,B项错误;C.水是反应物,保持体积不变,充入一定量的气态水,将使反应速率加快,C项错误;D.氮气是与该反应无关的气体,保持压强不变,充入氮气使容器体积变大,各气体的浓度将变小,反应速率减小,D项错误;所以答案选择A项。9、C【解析】分析:根据V=∆C/∆t计算v(H2详解:在体积l0L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则v(H2O)=0.45/(10×30)=0.0015mol/(L·s);速率之比等于化学计量数之比,所以v(NH3)=2/3×0.0015=0.0010mol/(L·s),A错误;速率之比等于化学计量数之比,所以v(O2)=5/6×0.0015=0.00125mol/(L·s),B错误10、D【解析】

碳酸钙的表面积越大,和盐酸反应的反应速率就越大,据此可知甲中反应速率快,但生成的CO2体积小于乙中,所以答案选D。11、D【解析】

A项、固体和纯液体的浓度可视为常数,不能用固体或纯液体表示反应速率,I2为固态,故不能用它表示化学反应速率,故A错误;B项、v(HI)=0.002mol·L-1·s-1,若反应一直以该速率进行,则t=10s,但随着反应的进行,反应物浓度降低,反应速率减慢,所用时间应大于10s,故B错误;C项、升高温度,正、逆反应速率均加快,故C错误;D项、减小反应体系的体积,各物质浓度增大,压强增大,化学反应速率加快,故D正确。故选D。【点睛】本题考查影响化学反应速率的因素,注意影响化学反应速率的因素分析,注意浓度越大反应速率越大是解答本题的关键。12、C【解析】分析:电池反应为CxPF6+LiyAl=Cx+LiPF6+Liy-1+Al,根据离子的移动方向可知A是正极,B是负极,结合原电池的工作原理解答。详解:A、根据装置图可知放电时锂离子定向移动到A极,则A极为正极,B极为负极,放电时Li失电子,A错误;B、锂的金属性很强,能与水反应,故电解液不可以用常规锂盐和水代替,B错误;C、放电时A电极为正极,发生得到电子的还原反应,电极反应式为CxPF6+e-=Cx+PF6-,C正确;D、废旧AGDIB电池进行“放电处理”时,若转移1mol电子,消耗1molLi,即7gLi失电子,铝电极减少7g,D错误。答案选C。点睛:本题主要是考查化学电源新型电池,为高频考点,明确正负极的判断、离子移动方向即可解答,难点是电极反应式的书写,易错选项是B。13、B【解析】①总体积不变,向正反应移动,生成物的体积分数一定增大,若生成物的体积增大小于混合物总体积增大,生成物的体积分数可能降低,①错误;②平衡向正反应移动,生成物的产量一定增加,②正确;③降低生成物的浓度,平衡正向移动,反应物的转化率一定增大,但增大某一反应物的浓度,平衡正向移动,其他反应物的转化率增大,自身转化率降低,③错误;④如增大反应物的浓度,平衡向正反应方向移动,达到平衡时,反应物的浓度比改变条件前大,④错误。⑤平衡向正反应移动,正反应速率一定大于逆反应速率,⑤正确;⑥加入催化剂,正逆反应速率同等程度增大,平衡不移动,⑥错误。综上所述②⑤正确。答案选B。14、D【解析】

根据图像可知,反应物的总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应;【详解】A.根据图像,该反应断裂旧键所吸收的能量高于形成新键放出的能量,A错误;B.吸热反应不一定需要加热才可以发生,如氢氧化钡晶体和铵盐为吸热反应,不需加热即可进行,B错误;C.若加入催化剂,可使该反应速率加快,△H不影响,C错误;D.碳酸钙的分解反应为吸热反应,该反应可能是碳酸钙的分解反应,D正确;答案为D【点睛】吸热反应不一定要加热才能进行,可以在体系外进行吸热即可进行。15、B【解析】

A.14C的质子数为6,A错误;B.14C的中子数为14-6=8,B正确;C.核外电子数=质子数=6,C错误;D.原子序数=质子数=6,D错误;答案选B。16、D【解析】

A、消耗B、生成C都是正反应方向,未体现正与逆的关系,不能作平衡状态的标志,选项A错误;B、反应前后气体化学计量数之和相等,气体的量在反应前后不会变化,不能用于判断是否达到平衡,选项B错误;C、两者都表示逆反应速率,不管是达到平衡状态,这两个速率都相等,选项C错误;D、气体总质量是有变化,D中因为容器体积固定,所以气体体积固定,密度不再变化,即气体质量不再变化,所以密度不再变化就是反应已经达到平衡,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查化学平衡状态的标志的判断。根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。17、A【解析】试题分析:由给出的两个热化学方程式看出:相同条件下得到相同质量的氧化铝,臭氧比氧气放热要多。说明等质量的O3比O2能量高。能量越低越稳定。由臭氧变氧气为放热反应。正确选项为A。考点:考查氧气与臭氧的稳定性及包含的能量大小的知识。18、B【解析】

A.只含有共价键的化合物是共价化合物,所以共价化合物中不可能含有离子键,故A正确;B.硫酸属于共价化合物,硫酸是由硫酸分子组成的,故B错误;C.某元素原子的最外层只有一个电子,可能是碱金属,也可能是非金属元素H,所以它跟卤素可能形成离子化合物,也可能形成共价化合物,故C正确;D.离子化合物中一定存在离子键,可能有共价键不,如NaOH,既有离子键又有共价键,所以D错误;综上所述,本题答案B。19、B【解析】

在铜锌原电池中,锌为负极,失去电子,发生氧化反应,电极反应为:Zn-2e-=Zn2+。Cu为正极,H+得到电子生成氢气,发生还原反应,电极反应为:2H++2e-=H2↑,所以Cu极上有气泡产生。SO42–带负电荷,向负极移动,电子由锌流出,经过导线流向铜,若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25molH2。【详解】①Cu为正极,Zn为负极,故①错误;②Cu极上有气泡产生,发生还原反应,故②正确;③SO42–带负电荷,向负极Zn移动,故③错误;④若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25molH2,故④正确;⑤电子的流向是:Zn→Cu,故⑤错误;⑥正极反应式:2H++2e-=H2↑,发生还原反应,故⑥错误;综上②④正确;答案选B。20、B【解析】

A.同主族元素从上到下非金属性减弱,所以HBrO4的酸性比HIO4的酸性强,故A正确;B.同主族元素从上到下金属性增强,钠与水反应比锂(Li)与水反应剧烈,故B错误;C.同主族元素从上到下金属性增强,在氧气中,铷(Rb)的燃烧产物比钠的燃烧产物更复杂,故C正确;D.同主族元素具有相似性,碘单质为有色固体,所以砹(At)为有色固体,溴化银和碘化银难溶于水也不溶于稀硝酸,所以AgAt难溶于水也不溶于稀硝酸,故D正确;选B。21、B【解析】A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中发生氧化反应,A错误;B.苯与液溴混合后撒入铁粉生成硝基苯和水,属于取代反应,B正确;C.在镍作催化剂条件下苯与氢气发生加成反应生成环己烷,C错误;D.乙烯通入溴水中发生加成反应生成CH2BrCH2Br,D错误,答案选B。点睛:掌握有机物分子中官能团的结构和性质是解答的关键,注意取代反应和加成反应的含义,即有机物分子中双键或三键两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应。有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应。22、B【解析】

A.在水中通入氯气,反应生成氯化氢和次氯酸,次氯酸为弱酸,在离子反应中应保留化学式,正确的离子方程式为:Cl2+H2O=Cl-+H++HClO,故A错误;B.二氧化硅与烧碱溶液反应生成硅酸钠和水,反应的离子方程式为:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O,故B正确;C.一水合氨为弱电解质,氢氧化铝不溶于氨水,正确的离子方程式为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故C错误;D.氯化铁溶液中加入铜,反应生成亚铁离子和铜离子,正确的离子方程式为:2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+,故D错误。故选B。【点睛】C项为易错点,注意氢氧化铝不溶于弱碱。二、非选择题(共84分)23、PSClOPH3Cl<S<PHClO4>H2SO4>H3PO4Cl2+H2S==S+2HCl【解析】A元素的最低化合价为-3价,可知A为第ⅤA族元素,结合题中的图,且D元素和B元素可形成2种化合物,可知,B为硫元素,D为氧元素,A为磷元素,C为氯元素,E为硒元素。(1)根据上面的分析可知它们的元素符号:A为P,B为S,C为Cl,D为O,故答案为:P,S,Cl,O;(2)同周期元素从左向右,非金属性增强,气态氢化物稳定性逐渐增强,同主族元素从上向下,非金属性减弱,气态氢化物稳定性逐渐减弱,所以A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)电子层数相同时,核电荷数越大,原子半径越小,所以P、S、Cl的原子半径由小到大的顺序是Cl<S<P,故答案为:Cl<S<P;(4)同周期元素从左向右,非金属性增强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性也增强,所以P、S、Cl三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:HClO4>H2SO4>H3PO4,故答案为:HClO4>H2SO4>H3PO4;(5)用氯气氧化负2价的硫,得到硫单质,可以说明氯气的氧化性强于硫,也就说明氯元素的非金属性强于硫元素,化学方程式为Cl2+H2S=S+2HCl,故答案为:Cl2+H2S=S+2HCl。24、化学CH2=CH2加成反应羧基饱和碳酸钠溶液分液2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O【解析】

乙烯的产量通常用来衡量一个国家石油化工水平,则A是乙烯;一定条件下,乙烯和水发生加成反应生成乙醇,则B为乙醇;在催化剂作用下,乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,则C为乙醛;在催化剂作用下,乙醛发生催化氧化反应生成乙酸,则D为乙酸;在浓硫酸做催化剂作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,则E为乙酸乙酯。【详解】(1)由石油生产乙烯的裂解反应,有新物质生成,属于化学变化,故答案为:化学;(2)A是乙烯,结构简式为CH2=CH2,一定条件下乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,聚乙烯的结构简式为,故答案为:CH2=CH2;;(3)反应①为一定条件下,乙烯和水发生加成反应生成乙醇;D为乙酸,结构简式为CH3COOH,官能团为羧基,故答案为:加成反应;羧基;(4)实验室制得的乙酸乙酯中混有挥发出的乙酸和乙醇,向混有乙酸和乙醇的乙酸乙酯中加入饱和碳酸钠溶液,可以除去乙酸,吸收乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度便于分层,分液收集得到乙酸乙酯,故答案为:饱和碳酸钠溶液;分液;(5)反应②为在催化剂作用下,乙醇发生催化氧化反应生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④为在浓硫酸做催化剂作用下,乙酸与乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O。【点睛】本题考查有机物推断与合成,侧重对有机化学基础知识和逻辑思维能力考查,注意需要熟练掌握官能团的结构、性质及相互转化,对比物质的结构明确发生的反应是解答关键。25、分液漏斗品红试纸褪色,石蕊试纸变红BaSO4C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O③②④赶尽装置中的空气,防止空气的CO2影响实验Fe+2H+=Fe2++H2↑【解析】

(1)由装置图可知,仪器b为分液漏斗,生铁(含碳)与浓硫酸反应生成二氧化硫,可使湿润的品红试纸褪色,湿润的石蕊试纸变红;硝酸具有强氧化性,把二氧化硫通入硝酸钡溶液,会生成硫酸钡沉淀;(2)碳与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫与水;(3)二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊,因此应先用酸性高锰酸钾溶液吸收二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入澄清石灰水检验二氧化碳;由于装置有空气,空气中含有二氧化碳,开始鼓入氮气,排尽装置中的空气,防止空气中的CO2影响实验;(4)随着反应的进行浓硫酸变为稀硫酸,Fe和稀硫酸反应生成氢气。【详解】(1)由装置图可知,仪器b为分液漏斗,生铁(含碳)与浓硫酸反应生成二氧化硫,可使湿润的品红试纸褪色,湿润的石蕊试纸变红;把二氧化硫通入硝酸钡溶液,溶液显酸性,硝酸根离子把二氧化硫氧化为硫酸,因此会生成硫酸钡沉淀;(2)碳与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫与水,反应的方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(3)二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊,因此应先用酸性高锰酸钾溶液吸收二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入澄清石灰水检验二氧化碳,即从左到右的顺序为③②④;由于装置有空气,空气中含有二氧化碳,开始鼓入氮气,排尽装置中的空气,防止空气中的CO2影响实验;(4)随着反应的进行浓硫酸变为稀硫酸,Fe和稀硫酸反应生成氢气,反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑。【点睛】本题考查浓硫酸的性质实验、二氧化硫与二氧化碳的检验等,主要是二氧化硫性质的分析应用,注意二氧化硫、二氧化碳检验先后顺序,注意二氧化硫虽然具有漂白性,但不能使酸碱指示剂褪色,题目难度中等。26、3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O除去NO中可能混有的NO2除去未反应掉的NO,防止污染空气浓硫酸(碱石灰)洗气瓶(干燥管)n(KMnO4)=24.00mL×0.1000mol·L-1×10-3L·mL-1=2.4×10-3mol,根据得失电子守恒或关系式n(KMnO4)×5=n(NO2-)×2,n(NO2-)=0.006mol,NaNO2的质量分数为0.006×69÷0.600×100%=69.00%【解析】

⑴A中反应的反应主要是稀硝酸与铜反应,其化学方程式为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,故答案为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;⑵A中主要产生NO气体,由于里面含有空气,会生成二氧化氮,因此B主要是将A中的二氧化氮变为NO,所以B装置的作用是除去NO中可能混有的NO2,装置C中NO和过氧化钠反应,但NO未反应完,会污染空气,因此D主要是除掉未反应完的NO,所以D的作用是除去未反应掉的NO,防止污染空气,故答案为除去NO中可能混有的NO2;除去未反应掉的NO,防止污染空气;⑶由于在通入水的过程中有水蒸气带出,水会与过氧化钠反应,为防止生成其他杂质,B、C装置间还应接入装有省油浓硫酸的洗气瓶或者是装有碱石灰的干燥管,故答案为浓硫酸(碱石灰);洗气瓶(干燥管);⑷消耗酸性KMnO4溶液24.00mL,0.1000mol·L-1,因此物质的量为配平方程式得到:x=6×10-3mol因此NaNO2的质量分数为,故答案消耗酸性KMnO4溶液24.00mL,0.1000mol·L-1,因此物质的量为配平方程式得到:x=6×10-3mol因此NaNO2的质量分数为。27、坩埚否引入后面操作中无法除去的新杂质硝酸根离子静置,取少量上层清液于试管中,滴加氯化钡溶液,若无沉淀生成说明硫酸根离子已沉淀完全除去过量的钡离子减少一次过滤操作,减少损耗除去溶解在溶液中的二氧化碳和多余的盐酸【解析】

由流程可知,加热混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠后碳酸氢铵分解,残留物为氯化钠和硫酸钠的混合物,将残留物溶解后加入过量氯化钡溶液,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,加入碳酸钠溶液除去过量的钡离子,过滤除去硫酸钡、碳酸钡沉淀后向滤液中加入盐酸除去过量的碳酸钠,最后通过加热煮沸得到纯净的氯化钠,以此来解答。【详解】(1)操作①是将固体混合物加热,使用到的仪器为坩埚;(2)改用硝酸钡会使溶液中引入新的杂质离子NO3-,以后操作中无法除去,因此不能改用硝酸钡;(3)操作②中钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,检验硫酸根离子已除尽的方法是:静置,取少量上层清液于试管中,滴加氯化钡溶液,若无沉淀生成说明硫酸根离子已沉淀完全;(4)操作③加入碳酸钠溶液,碳酸钠与过量的氯化钡反应生成碳酸钡和氯化钠,从而除去过量的氯化钡;不先过滤后加碳酸钠溶液的目的是减少一次过滤操作,减少损耗。(5)滤液中含有过量的盐酸和溶解的二氧化碳,因此操作④的目的是除去溶解在溶液中的二氧化碳和多余的盐酸。【点睛】本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离为解答关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度不大。28、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2Oabc加入过量的氢氧化钠溶液,过滤,加热20.4%【解析】分析:从实验流程可知,样品需加氢氧化钠溶液溶解Al和Al2O3,实现和Fe和Fe2O3的分离,则溶液x为氢氧化钠溶液,反应①为Al和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,以及Al2O3和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和水;溶液B为偏铝酸钠溶液,固体C为Fe和Fe2O3的混合物,反应②为偏铝酸钠溶液通入足量的二氧化碳,生成氢氧化铝沉淀,反应③为Fe和Fe2O3分别和稀硫酸反应所得D溶液中含有Fe2+和Fe3+

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