河北省邢台市桥东区邢台二中2023-2024学年化学高一下期末学业水平测试试题含解析_第1页
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河北省邢台市桥东区邢台二中2023-2024学年化学高一下期末学业水平测试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、下列热化学方程式中△H能表示可燃物燃烧热的是()A.CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-258kJ/molB.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-802.3kJ/molC.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-571.6kJ/molD.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=-184.6kJ/mo12、某小组为研究电化学原理,设计如图装置.下列叙述不正确的是A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a

b

用导线连接时,铜片上发生的反应为:Cu2++2e-=CuC.无论a和b是否连接,铁片均会溶解D.a和b用导线连接后,Fe片上发生还原反应,溶液中的Cu2+向铜电极移动3、八角茴香含有一种抗禽流感病毒的重要成分——莽草酸,其分子结构如图。下列关于莽草酸的说法错误的是A.分子式为C7H10O5 B.遇FeCl3溶液呈紫色C.能使溴水褪色 D.能溶于水4、下列反应中属于吸热反应的是:A.甲烷燃烧B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应C.铝片与盐酸反应D.氧化钙与水反应5、下列有关说法正确的是①聚乙烯塑料的老化是因为发生了加成反应②利用粮食酿酒经历了淀粉→葡萄糖→乙醇的化学变化的过程③糖类、油脂、蛋白质都是高分子化合物,都能发生水解反应④淀粉和纤维素的通式均为(C6H10O5)n,两者互为同分异构体⑤欲检验淀粉的水解产物是否有葡萄糖,可在水解液中加入新制氢氧化铜并加热,观察现象⑥油脂的皂化反应属于取代反应A.②⑥ B.②③⑤⑥ C.②③④⑤ D.①②⑤⑥6、关于垃圾的处理正确的是A.果皮果核只能焚烧处理 B.旧塑料制品不必回收利用C.铝质易拉罐应回收利用 D.废旧衣服应该用堆肥法处理7、已知反应A2(g)+2B2(g)2AB2(g)的ΔH<0,下列说法正确的是()A.升高温度,正向反应速率增加,逆向反应速率减小B.升高温度有利于反应速率增加,从而缩短达到平衡的时间C.达到平衡后,升高温度或增大压强都有利于该反应平衡正向移动D.达到平衡后,降低温度或减小压强都有利于该反应平衡正向移动8、某元素负一价阴离子的核外有十个电子,该元素在周期表中的位置是()A.第二周期ⅠA族 B.第三周期ⅦA族C.第二周期ⅦA族 D.第三周期ⅠA族9、X元素最高氧化物对应的水化物为H3XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HXB.H2XC.XH4D.XH310、下列离子在指定溶液中一定大量共存的是A.加入铝粉能产生氢气的溶液:NH4+、HCO3-、K+、Br-B.c(KNO3)=1.0mol/L溶液中:H+、Fe2+、Cl-、SO42-C.能使酚酞变红的溶液中:Na+、Cl-、Cu2+、NO3-D.c(H+)=0.1mol/L溶液中:Cl-、Al3+、NH4+、Na+11、下列物质中,属于可再生的能源是A.氢气 B.石油 C.煤 D.天然气12、短周期元素W、R、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的原子半径是周期表中所有元素中最小的,R是地壳中含量最多的元素,X与W同主族,Y的最外层电子数是最内层电子数的3倍,下列说法正确的是()A.原子半径:Z>Y>XB.简单阴离子的还原性:Z>YC.R与X形成的一种化合物能作为供氧剂D.R与Y形成的一种化合物和Z的单质均具有漂白性13、短周期元素X和Y,可形成化合物X2Y3(X为最高正价),若Y的原子序数为n,则X的原子序数不可能的是:()A.n-2; B.n-3; C.n+5; D.n-1114、如图是元素周期表的一部分,下列关系正确的是()A.还原性:Se2->S2->Cl- B.热稳定性:HCl>H2Se>HBrC.原子半径:Se>Cl>S D.酸性:HBrO4>HClO4>S2SO415、短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置如图所示,其中W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列判断正确的是A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X)B.Y元素的单质只能跟酸反应,不能跟碱反应C.最简单气态氢化物的热稳定性:W>ZD.W元素的各种氧化物对应的水化物均为强酸16、短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大。W原子是半径最小的原子,X原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,元素Y是地壳中含量最丰富的金属元素,Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍。下列说法错误的是A.元素W、X的氯化物中,各原子均满足8电子的稳定结构B.元素X的一种单质是自然界中硬度最大的物质C.元素Y的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成D.元素Z可与元素X形成共价化合物XZ217、不能由单质直接化合而得到的化合物是A.FeCl3 B.SO2 C.CuS D.FeS18、反应:2NO22NO+O2,在恒温恒容的容器中反应,说明反应达平衡状态的标志是:①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2;②单位时间内生成nmolO2的同时,生成2nmolNO;③NO2、NO、O2的反应速率的比为2:2:1的状态;④混合气体的颜色不再改变的状态;⑤混合气体的密度不再改变的状态;⑥混合气体的总压强不再改变的状态。A.①④⑥B.①③④C.②③⑤D.①②③④⑤⑥19、下列说法不正确的是A.CH3COOH与HCOOCH3互为同分异构体 B.Cl与Cl互为同位素C.CH2=CH2与CH2=CHCl互为同系物 D.O2与O3互为同素异形体20、某化学实验室产生的废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,甲同学设计了如下图所示的方案对废液进行处理,以回收金属,保护环境。据此分析,下列说法正确的是()A.沉淀A中含有2种金属单质B.可用KSCN溶液来检验溶液B中所含的金属离子C.溶液A若只经过操作③最终将无法得到沉淀CD.操作①②③中都需要用到玻璃棒、漏斗21、“绿色化学、保护环境”将成为社会发展的主旋律。下列做法不应该提倡的是A.利用农作物秸秆制取乙醇 B.提倡绿色出行,减少汽车尾气排放C.露天焚烧废旧塑料,防止白色污染 D.发展氢能源,减少化石燃料的使用22、已知谷氨酸的结构为,下列说法不正确的是()A.1mol谷氨酸能与2molNaOH发生反应B.谷氨酸分子中的—NH2表现碱性C.谷氨酸分子之间不能发生反应D.谷氨酸分子间能发生脱水缩合反应二、非选择题(共84分)23、(14分)物质A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K存在下图转化关系,其中气体D、E为单质,试回答:(1)写出下列物质的化学式:A是_______________,D是___________,K是_______________。(2)写出反应“C→F”的离子方程式:_______________________。(3)写出反应“F→G”的化学方程式:_______________。(4)在溶液I中滴入NaOH溶液,可观察到的现象是__________________。(5)实验室检验溶液B中阴离子的方法是:_____________________。24、(12分)A、B、C、D、E为短周期元素且原子序数依次増大,质子数之和为40。B、C同周期,

A、D同主族,

A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,

E的最高价氧化物的水化物呈两性。(1)B元素在周期表中的位置为_______。(2)由A、C、D三种元素组成的化合物的电子式为_______。(3)废印刷电路版上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。現改用A2C2和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,试写出反应的化学方程式______。(4)若BA3与C2可形成燃料电池,电解质为KOH溶液,则负极的电极反应式为______。(氧化产物不污染环境)25、(12分)某化学研究性学习小组为了模拟工业流程从浓缩的海水中提取液溴,查阅资料知:Br2的佛点为59℃,微溶于水,有毒性。设计了如下操作步骤及主要实验装置(夹持装置略去):①连接甲与乙,关闭活塞b、d,打开活塞a、c,向甲中缓慢通入Cl2至反应结束。②关闭a、c,打开b、d,向甲中鼓入足量热空气。③进行步骤②的同时,向乙中通入足量SO2。④关闭b,打开a,再通过甲向乙中级慢通入足量Cl2。⑤将乙中所得液体进行蒸馏,收集液溴。请回答:(1)步骤②中鼓入热空气作用为____________。(2)步骤③中发生的主要反应的离子方程式为___________。(3)此实验中尾气可用____(填选项字母)吸收处理。A.水B.饱和Na2CO3溶液C.NaOH溶液D.饱和NaCl溶液(4)若直接连接甲与丙进行步骤①和②,充分反应后,向维形瓶中满加稀硫酸,再经步骤⑤,也能制得液溴。滴加稀硫酸之前,丙中反应生成了NaBrO3等,该反应的化学方程式为______。(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为________________。26、(10分)在炽热条件下,将石蜡油分解产生的乙烯通入下列各试管里,装置如图所示。根据上述装置,回答下列问题:(1)C装置的作用是____________。(2)已知:1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,易溶于四氯化碳。预测:A装置中的现象是___________________,B装置中的现象是__________。分离A装置中产物的操作名称是_____,分离B装置中产物需要的玻璃仪器名称是____。(3)D装置中溶液由紫色变无色,D装置中发生反应的类型为_____。(4)写出A装置中发生反应的化学方程式_______,反应类型为____,E装置的作用是__________。27、(12分)三氯氧磷(化学式:POCl3)常用作半导体掺杂剂及光导纤维原料。氯化水解法生产三氯氧磷的流程如下:⑴氯化水解法生产三氯氧磷的化学方程式为______。⑵通过佛尔哈德法可以测定三氯氧磷产品中Cl元素含量,实验步骤如下:Ⅰ.取a

g产品于锥形瓶中,加入足量NaOH溶液,待完全水解后加稀硝酸至酸性。Ⅱ.向锥形瓶中加入0.1000mol·L-1的AgNO3溶液40.00mL,使Cl-完全沉淀。Ⅲ.向其中加入2mL硝基苯,用力摇动,使沉淀表面被有机物覆盖。Ⅳ.加入指示剂,用c

mol·L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,记下所用体积。已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12①滴定选用的指示剂是______(选填字母),滴定终点的现象为______。a.NH4Fe(SO4)2

b.FeCl2

c.甲基橙

d.淀粉②实验过程中加入硝基苯的目的是_____________________,如无此操作所测Cl元素含量将会______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)⑶氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水。在废水中先加入适量漂白粉,再加入生石灰调节pH将磷元素转化为磷酸的钙盐沉淀并回收。①在沉淀前先加入适量漂白粉的作用是_________________。②下图是不同条件对磷的沉淀回收率的影响图像。处理该厂废水最合适的工艺条件为______(选填字母)。a.调节pH=9

b.调节pH=10

c.反应时间30min

d.反应时间120min③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7

mol·L-1,溶液中c(Ca2+)=__________mol·L-1。(已知Ksp[Ca3(PO4)2]=2×10-29)28、(14分)运用所学知识,解决下列问题:(1)AgNO3的水溶液呈______(填“酸”、“中”、“碱”)性,原因是(用离子方程式表示):_____;实验室在配制AgNO3的溶液时,常将AgNO3固体先溶于较浓的硝酸中,然后再用蒸馏水稀释到所需的浓度,目的是______。(2)今有常温下五种溶液:NH4Cl溶液CH3COONa溶液(NH4)2SO4溶液NH4HSO4溶液NaOH溶液①NH4Cl溶液的pH_____7(填“>”、“<”或“=”),升高温度可以_______(填“促进”或“抑制”)NH4Cl的水解;②pH相等的NaOH溶液与CH3COONa溶液,分别加热到相同的温度后CH3COONa溶液的pH_______NaOH溶液的pH(填“>”“=”或“<”);③浓度相同的下列三种溶液:(A)NH4Cl溶液(B)(NH4)2SO4溶液(C)NH4HSO4溶液,则c(NH4+)由大到小的顺序为____>___>____(用序号填空)。(3)蒸干AlCl3溶液不能得到无水AlCl3,使SOCl2与AlCl3·6H2O混合并加热,可得到无水AlCl3,试解释原因________。(提示:SOCl2与水反应的化学方程式为SOCl2+H2O

=SO2↑+2HCl↑)29、(10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_____________________。

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】分析:燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,以此解答该题.详解:A、1molCO完全燃烧生成稳定的CO2,符合燃烧热的概念要求,放出的热量为燃烧热,故A正确;B、生成稳定的氧化物,水应为液态,故B错误;C、燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧,方程式中H2为2mol,不是燃烧热,故C错误。D、HCl不是氧化物,不符合燃烧热的概念要求,故D错误;故选A。点睛:本题考查燃烧热的理解,解题关键:紧扣燃烧热的概念,易错点:D、HCl不是氧化物,B、氢稳定的氧化物是液态水。2、D【解析】

A.a和b不连接时,铁片和硫酸铜溶液之间发生化学反应,铁能将金属铜从其盐中置换出来,所以铁片上会有金属铜析出,故A正确;B.a和b用导线连接时,形成了原电池,铜作正极,发生的反应为:Cu2++2e-=Cu,故B正确;C.a和b不连接时,铁片和硫酸铜溶液之间发生化学反应,铁能将金属铜从其盐中置换出来,a和b用导线连接时,形成了原电池,加快了铁将金属铜从其盐中置换出来的速度,无论a和b是否连接,铁片均会溶解,故C正确;D.a和b用导线连接后,是原电池,Fe片为负极,发生氧化反应,溶液中的Cu2+向铜电极移动,故D错误;答案为D。3、B【解析】

根据有机物的结构简式可知:A、该有机物的分子式为C7H10O5,A正确;B、该有机物分子中含有3个醇羟基和1个羧基,所以该有机物不能和氯化铁溶液反应显紫色,B错误;C、该有机物分子含有碳碳双键,可以使溴水褪色,C正确;D、该有机物含有较多的羟基和羧基,疏水基团较小,所以该有机物能溶于水,D正确;故答案选B。【点睛】该题是中等难度的试题,试题基础性强,侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力的培养。该题的关键是准确判断出分子中含有的官能团,然后结合具体官能团的结构和性质灵活运用即可,有利于培养学生的知识迁移能力和逻辑推理能力。另外该题还需要注意键线式的书写特点。4、B【解析】试题分析:常见的放热反应有:物质的燃烧反应、金属与酸或水的反应、中和反应、绝大多数化合反应、铝热反应等;常见的吸热反应有:绝大数分解反应、以碳、一氧化碳、氢气为还原剂的氧化还原反应、铵盐和强碱的反应。A.Mg与盐酸反应是放热反应,A错误;B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应是吸热反应,B正确;C.CH4燃烧是放热反应,C错误;D.NaOH溶液与CH3COOH溶液发生中和反应是放热反应,D错误。考点:考查了放热反应和吸热反应的相关知识。5、A【解析】

①聚乙烯塑料中不含碳碳双键,所以不能发生加成反应,聚乙烯塑料的老化是因为发生了氧化反应,错误;②利用粮食酿酒经历了淀粉→葡萄糖→乙醇变化过程中有新物质生成,所以利用粮食酿酒经历了淀粉→葡萄糖→乙醇的化学变化的过程,正确;③多糖、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,所以淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应,正确;④淀粉和纤维素尽管都可用(C6H10O5)n这一通式表示,但两者的n的数值并不相等,故两者不是同分异构体。错误;⑤欲检验淀粉的水解产物是否有葡萄糖,应该先加碱溶液中和酸后再加新制的氢氧化铜悬浊液,错误;⑥饱和油脂的皂化反应属于酯化反应,是取代反应的一种,正确。故选A。6、C【解析】

垃圾的回收利用有保护环境的同时也节约了资源,根据不同的种类可以对垃圾进行分类回收。【详解】A.果皮果核最好填埋堆肥,不要焚烧处理,否则会造成污染,故A错误;B.旧塑料制品可回收利用,故B错误;C.铝质易拉罐属于废旧金属,应回收利用,故C正确;D.旧衣服不易降解、腐烂,故不应该用堆肥法处理,故D错误;故选C。7、B【解析】

A2(g)+2B2(g)2AB2(g)的ΔH<0,该反应是一个气体分子数减少的放热反应。【详解】A.升高温度,正向反应速率增加,逆向反应速率也增大,A不正确;B.升高温度有利于反应速率增加,从而缩短达到平衡的时间,B正确;C.达到平衡后,升高温度有利于该反应平衡逆向移动,C不正确;D.达到平衡后,减小压强都有利于该反应平衡逆向移动,D不正确。故选B。8、C【解析】

某元素负一价阴离子核外有10个电子,说明该元素原子电子数为9,该元素为F,位于元素周期表的第二周期ⅦA族;答案选C。9、D【解析】10、D【解析】

A.加入铝粉能产生氢气的溶液可能呈酸性或碱性,无论呈酸性还是碱性,HCO3-都不能大量共存,故A错误;B.酸性条件下,Fe2+能被NO3-氧化,而不能大量共存,故B错误;C.能使酚酞变红的溶液显碱性,而Cu2+不能在碱性溶液中大量存在,故C错误;D.在c(H+)=0.1mol/L溶液中,离子组Cl-、Al3+、NH4+、Na+彼此间不发生离子反应,能大量共存,故D正确;故答案为D。【点睛】考查离子共存的正误判断,要注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。11、A【解析】

A.氢气可以用分解水来制取,属于可再生能源,故A正确;B.石油属于化石燃料,不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故B错误;C.煤属于化石燃料,不能短时期内从自然界得到补充,属于不可再生能源,故C错误;D.天然气属于化石能源,属于不可再生能源,故D错误;故选A。【点睛】了解可再生能源和不可再生能源的特点是正确解答本题的关键。人类开发利用后,在现阶段不可能再生的能源,属于不可再生能源;在自然界中可以不断再生的能源,属于可再生能源。12、C【解析】

W的原子半径是周期表中所有元素中最小的,应为H元素,R是地壳中含量最多的元素,应为O元素,X与W同主族,且原子序数大于O,应为Na元素,Y是最外层电子数是最内层电子数的3倍,应为S元素,短周期主族元素W、R、X、Y、Z的原子序数依次增大,则Z为Cl元素。【详解】A.核外电子层数相同时,核电荷数越多,原子半径越小,因此原子半径Z<Y<X,故A错误;B.单质的氧化性越强,其对应简单阴离子的还原性越弱,简单阴离子的还原性:Z<Y,故B错误;C.R与X形成的一种化合物过氧化钠能作为供氧剂,C正确;D.R与Y形成的一种化合物二氧化硫有漂白性,Z的单质氯气溶于水具有漂白性,但其本身不具有漂白性,D错误;故答案选C。13、A【解析】

化台物X2Y3,则X元素的化合价为+3价,Y元素的化合价为-2价,则X可能为B或A1元素,可能为O或S元素。还存在特殊情况:X为N元素、Y为O元素形成的化合物。【详解】A、根据化合价的形成原理可知,化台价为奇数的,核电荷数为奇数,化合价为偶数的,核电荷数为偶数,则X、Y的核电荷数之差不可能为偶数2,因奇数和偶数的差与和还是奇数,选项A选;B、若化合物X2Y3为Al2S3,Al的核电荷数为13,S的为16,已知Y的核电荷数为n,则X的核电荷数为n-3,选项B不选;C、若化合物X2Y3为Al2O3,Al的核电荷数为13,O的为8,已知Y的核电荷数为n,则X的核电荷数为n+5,选项C不选;D、若化合物X2Y3为Be2S3,Be的核电荷数为5,S的为16,已知Y的核电荷数为n,则X的核电荷数为n-11,选项D不选;答案选A。14、A【解析】A.非金属性大小为:Cl>S>Se,非金属性越强,阴离子还原性越弱,故阴离子还原性大小关系为:Se2->S2->Cl-,故A正确;B.同周期自左而右非金属性增强,同主族自上而下非金属性减弱,故非金属性大小关系为:Cl>S>Se,非金属性越强,氢化物越稳定,故氢化物稳定性大小为:HCl>H2S>H2Se,故B错误;C.同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径大小关系为:Se>S>Cl,故C错误;D.非金属性大小为:Cl>Br>S,故最高价氧化物对应水化物的酸性强弱关系为:HClO4>HBrO4>H2SO4,故D错误;故选A。点睛:元素非金属性强弱的判断依据:①非金属单质跟氢气化合的难易程度(或生成的氢化物的稳定性),非金属单质跟氢气化合越容易(或生成的氢化物越稳定),元素的非金属性越强,反之越弱;②最高价氧化物对应的水化物(即最高价含氧酸)的酸性强弱.最高价含氧酸的酸性越强,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱;③氧化性越强的非金属元素单质,对应的非金属元素的非金属性越强,反之越弱,(非金属相互置换)。15、C【解析】

W原子的最外层电子数是最内层电子数的3倍,且W为第三周期元素,则W为硫;根据元素在周期表中的相对位置,推得X为氮,Y铝,Z为硅;A.同周期元素,核电荷数越大原子半径越小,故原子半径:r(Y)>rr(Z)>r(W),故A错误;B.Y元素的单质为铝,既能和酸反应,也能和碱反应,故B错误;C.元素非金属性越强,其氢化物越稳定,所以气态氢化物的热稳定性:W>Z,故C正确;D.硫元素氧化物对应的水化物有硫酸和亚硫酸,亚硫酸是中强酸,不是强酸,故D错误;故选C。16、C【解析】分析:由题中信息可知:W是氢元素,X是碳元素,Y是铝元素,Z是硫元素。详解:A项,W的氯化物HCl中,氢原子外层只有两个电子,故A项错误;B项,碳元素的一种单质金刚石是自然界中硬度最大的物质,故B项正确;C项,铝单质和氢氧化钠溶液或盐酸均可发生反应且都有氢气生成,故C项正确;D项,元素Z可与元素X形成共价化合物CS2,故D项正确。综上所述,本题正确答案为A。17、C【解析】

A、铁和氯气反应生成氯化铁,能由单质直接化合而得到,故A不选;

B、硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,能由单质直接化合而得到,故B不选;

C、铜和硫在加热条件下生成Cu2S,则CuS不能由单质直接化合而得到,故C选;

D、金属铁和硫单质加热反应生成硫化亚铁,能由单质直接化合而得到,故D不选;

故选C。18、A【解析】①单位时间内生成n

molO2的同时生成2n

mol

NO2,同时消耗n

molO2,氧气的正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故①正确;②无论反应是否达到平衡状态,单位时间内生成n

molO2的同时生成2n

mol

NO,不能据此判断平衡状态,故②错误;③用NO2、NO、O2表示的反应速率的比为2:2:1时,正逆反应速率是否相等不明确,不能据此判断平衡状态,故③错误;④混合气体的颜色不再改变时,二氧化氮浓度不变,正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故④正确;⑤无论反应是否达到平衡状态,混合气体总质量不变、容器体积不变,则混合气体的密度始终不变,则不能根据密度判断平衡状态,故⑤错误;⑥反应前后气体的压强增大,当混合气体的压强不再改变时,各物质的物质的量不变,正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故⑥正确;故答案为A。点睛:明确化学平衡状态特征是解本题关键,只有“反应前后改变的物理量“才能作为判断平衡状态的依据,关键是选取平衡状态的判断依据,可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,反应体系中各物质的物质的量、物质的量浓度、百分含量以及由此引起的一系列物理量不变,据此分析解答。19、C【解析】

C.CH2=CH2与CH2=CHCl互为同系物,错误,同系物组成元素必修相同,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质,故C错误。20、B【解析】

Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子和过量的铁反应生成亚铁离子和单质铜,通过过滤得到固体A和溶液A,因为铁过量,沉淀A为铁和铜的混合物,溶液A含亚铁离子;亚铁离子具有还原性,易被氧化剂氧化,故加入过氧化氢能把亚铁离子氧化成铁离子,故溶液B中含铁离子;铁离子和碱反应生成氢氧化铁沉淀,故沉淀C为氢氧化铁沉淀,废水通过处理不含Fe3+、Cu2+,可以排放,以此解答该题。【详解】A.废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,加入过量的铁粉后,铁离子被还原为亚铁离子,铜离子被还原成金属铜,银离子被还原生成银,所以在第①得到的沉淀中含有金属铜、银和过量的铁,故A错误;

B.溶液B中含有的金属阳离子为Fe3+,因为Fe3+遇SCN-离子,发生反应:Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3,溶液呈血红色,所以溶液中滴入KSCN溶液后变红,说明该溶液中含有Fe3+,检验溶液B中含有的金属阳离子常用的试剂是KSCN溶液,故B正确;

C.溶液A含亚铁离子,加入碱生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁不稳定,易被氧化生成氢氧化铁,故C错误;D.操作②加入过氧化氢,为亚铁离子的氧化过程,不需要漏斗,故D错误。

答案选B。21、C【解析】

A项、利用农作物秸秆制取乙醇,可以减少焚烧秸秆会产生大量的烟尘,污染空气,符合绿色化学的理念,故A正确;B项、提倡绿色出行,多骑自行车、乘公交车,减少汽车尾气排放,有利于保护环境,故B正确;C项、露天焚烧废旧塑料会产生大量的烟尘,污染空气,,不利于保护环境,不符合绿色化学的理念故C错误;D项、发展氢能源,减少化石燃料的使用,可以减少二氧化碳的排放,有利于保护环境,故D正确;故选C。【点睛】“绿色化学”要求从根本上消除污染,是一门能彻底阻止污染产生的科学,它包括“原料的绿色化”、“化学反应的绿色化”、“产物的绿色化”等内容。22、C【解析】

A.1mol谷氨酸含有2mol羧基,能与2molNaOH发生反应,A正确;B.谷氨酸分子中的—NH2表现碱性,B正确;C.谷氨酸含有羧基和氨基,分子之间能发生反应,C错误;D.谷氨酸含有羧基和氨基,分子间能发生脱水缩合反应形成多肽,D正确;答案选C。二、非选择题(共84分)23、AlH2Fe(OH)3Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液【解析】K为红褐色沉淀,则应为Fe(OH)3,则溶液J中含有Fe3+,所以H为Fe,D应为H2,E应为Cl2,B为HCl,则I为FeCl2,J为FeCl3,K为Fe(OH)3,白色沉淀F能溶于过量NaOH溶液,则F为Al(OH)3,G为NaAlO2,A为Al,C为AlCl3。(1)由上分析知,A为Al、D为H2、K为Fe(OH)3。(2)C为AlCl3,F为Al(OH)3,“C→F”的离子方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+。(3)F为Al(OH)3,G为NaAlO2,“F→G”的化学方程式为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O。(4)I为FeCl2,滴入NaOH溶液,生成氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁不稳定迅速被氧化成氢氧化铁,故可观察到的现象是:先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀。(5)B为HCl,检验溶液Cl-的方法是:取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液,生成白色沉淀。点睛:本题考查无机物的推断,主要涉及常见金属元素的单质及其化合物的综合应用,注意根据物质间反应的现象作为突破口进行推断,如红褐色沉淀是Fe(OH)3、黄绿色气体是氯气,学习中注意积累相关基础知识。24、第二周期第VA族Cu+H2O2+H2SO4==CuSO4+2H2O2NH3-6e-+6OH-

=

N2+

6H2O【解析】分析:本题考查位置、结构、性质的关系及应用,明确元素的推断是解答本题的关键,熟悉物质的性质及化学反应方程式的书写即可解答,注意掌握原子结构与元素周期表、元素周期律的关系。详解:A、B、C、D、E为短周期元素且原子序数依次増大,A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,说明A为氢,C为氧元素,形成的为水或双氧水,E的最高价氧化物的水化物呈两性,说明E为铝,质子数之和为40,所以计算B的质子数为7,为氮元素。(1)B元素为氮元素,在周期表中的位置为第二周期第VA族;(2)由A、C、D三种元素组成的化合物为氢氧化钠,其电子式为。(3)废印刷电路版上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用过氧化氢和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,说明铜和过氧化氢和硫酸反应也生成硫酸铜,反应的化学方程式为Cu+H2O2+H2SO4==CuSO4+2H2O。(4)若氨气与氧气可形成燃料电池,电解质为KOH溶液,氧气在正极反应,则氨气在负极反应,其电极反应式为2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O。25、吹出反应中生成的Br2Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BC3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑步骤少,减少了二氧化硫的污染,操作简便【解析】分析:(1)溴易挥发,热空气可使溴蒸气进入乙中;(2)步骤③中,向乙中通入足量SO2,与溴发生氧化还原反应生成硫酸、HBr;(3)尾气含SO2、Br2,均与碱液反应;(4)丙中反应生成了NaBrO3,可知Br元素的化合价升高,则还应生成NaBr;(5)丙比乙更容易操作,尾气处理效果好。详解:(1)步骤②中鼓入热空气的作用为使甲中生成的Br2随空气流进入乙中,即步骤②中鼓入热空气的作用是吹出反应中生成的Br2;(2)二氧化硫具有还原性,能被溴水氧化,则步骤③中发生的主要反应的离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(3)尾气含SO2、Br2,均与碱液反应,则选碳酸钠溶液或NaOH溶液吸收尾气,答案为BC;(4)丙中反应生成了NaBrO3,可知Br元素的化合价升高,因此还应生成NaBr,且酸与碳酸钠反应生成二氧化碳,该反应的方程式为3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑;(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为步骤少,减少了二氧化硫的污染,且操作简便。26、检验B装置中是否有溴挥发出来橙色褪去,液体不分层橙黄色褪去,液体分层蒸馏分液漏斗、烧杯、玻璃棒氧化反应加成反应检验乙烯与酸性KMnO4溶液反应的产物二氧化碳【解析】

(1)由于溴水易挥发,溴能与硝酸银反应生成溴化银浅黄色沉淀,所以C装置的作用是检验B装置中是否有溴挥发出来。(2)乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,又因为1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,易溶于四氯化碳,所以A装置中的现象是橙色褪去,液体不分层;乙烯与溴水发生加成反应,则B装置中的现象是橙黄色褪去,液体分层。1,2-二溴乙烷易溶于四氯化碳,二者的沸点相差较大,则分离A装置中产物的操作名称是蒸馏;1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,则分离B装置中产物是分液操作,需要的玻璃仪器名称是分液漏斗、烧杯、玻璃棒。(3)D装置中溶液由紫色变无色,说明酸性高锰酸钾溶液被还原,则D装置中发生反应的类型为氧化反应。(4)根据以上分析可知A装置中发生反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,反应类型为加成反应。二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,则E装置的作用是检验乙烯与酸性KMnO4溶液反应的产物二氧化碳。27、PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HClb溶液变为红色,而且半分钟内不褪色防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀偏小将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐bc5×10-6【解析】分析:(1)氯化水解法产物是三氯氧磷和盐酸,结合原子守恒分析;(2)①当滴定达到终点时NH4SCN过量,Fe3+与SCN-反应溶液变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;②由于AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN标准液用量偏多;(3)①在沉淀前先加入适量漂白粉使废水中的H3PO3氧化为PO43-,加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;②根据图1、2分析磷的沉淀回收率;③根据Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)计算。详解:(1)氯化水解法是用三氯化磷、氯气与水反应生成三氯氧磷和盐酸,其化学方程式为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl,故答案为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl;(2)①用cmol•L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,当滴定达到终点时NH4SCN过量,加NH4Fe(SO4)2作指示剂,Fe3+与SCN-反应溶液会变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;故答案为:b;溶液变为红色,而且半分钟内不褪色;②已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12,则AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN与AgCl反应生成AgSCN沉淀,则滴定时消耗的NH4SCN标准液的体积偏多,即银离子的物质的量偏大,则与氯离子反应的银离子的物质的量偏小,所以测得的氯离子的物质的量偏小,故答案为:防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;偏小;(3)①氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水,在废水中先加入适量漂白粉,使废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;故答案为:将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐;②根据图1、2可确定pH=10、反应时间30min时磷的沉淀回收率较高,则处理该厂废水最合适的工艺条件为pH=10、反应时间30min;故答案为:bc;③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7mol•L-1,Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)=2×10-29,c(Ca2+)=32×10-29(4×10-7)2=5×10点睛:本题考查了物质的制备方案设计,涉及化学方程式的书写、滴定原理的应用、图像分析以及难溶电解质的溶度积常数的应用等,难度中等。本题的易错点为c(Ca2+)的计算,要注意Ksp[Ca3(PO4)2]的表达式的书写。28、酸Ag++H2OAgOH+H+抑制Ag+水解<促进>BCAAl3++3H2OAl(OH)3+3H+,AlCl3·6H2O与SOCl2混合加热,SOCl2与AlCl3·6H2O中的结晶水作用,生成无水AlCl3及SO2和HCl气体,

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