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文档简介
福建省泉州市德化一中2025届高一化学第二学期期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列属于加成反应的是A.CCl4+H2CHCl3+HClB.2CH2=CH2+O22CH3CHOC.D.2、下列关于Na性质的描述不正确的是A.密度大于水B.银白色固体C.与水反应D.熔点较低3、用下列实验装置进行的实验中,不能达到相应实验目的的是A.装置甲:气体从b口进入,收集Cl2B.装置乙:可制得金属锰C.装置丙:实验室制取乙酸乙酯D.装置丁:验证HCl气体在水中的溶解性4、X、Y、Z是3种短周期元素,其中X、Y位于同一主族,Y、Z处于同一周期。X原子的最外层电子数是其电子层数的3倍。Z原子的核外电子数比Y原子少1。下列说法正确的是A.元素非金属性由弱到强的顺序为Y<Z<XB.Y元素最高价氧化物对应水化物的化学式可表示为H3YO4C.3种元素的气态氢化物中,Z的气态氢化物最稳定D.原子半径由大到小的顺序为Z>Y>X5、下图是周期表短周期的一部分,A、B、C三种元素的原子核外电子数之和等于B的质量数,B元素的原子核内质子数等于中子数。下列叙述正确的是()A.A、B、C离子半径大小:A>C>BB.C元素单质是氧化性最强的非金属单质C.A与C的气态氢化物饱和水溶液的pH:A<CD.最高价氧化物对应水化物的酸性:C>B6、下列实验装置、试剂或操作正确的是A.分离乙醇和乙酸 B.甲烷与氯气取代反应C.蒸馏石油 D.铝热反应7、一定温度下,在2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如下图所示,下列说法正确的是A.反应开始到10s,用Z表示的反应速率为B.反应开始到10s,X的物质的量浓度减少了C.反应开始到10s时,Y的转化率为D.反应的化学方程式为:8、下列反应中前者属于取代反应,后者属于加成反应的是()A.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色;甲烷与氯气混和后光照反应B.乙烯通入酸性KMnO4溶液中,溶液褪色;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷C.苯滴入浓硝酸和浓硫酸的混合液中,有油状液体生成;乙烯与水生成乙醇的反应D.在苯中滴入溴水,溴水褪色;乙烯自身生成聚乙烯的反应9、下列叙述不正确的是(
)A.形成酸雨的主要物质是硫的氧化物和氮的氧化物B.大气污染物主要来自化石燃料的燃烧和工业生产过程产生的废气C.绿色化学的核心就是如何对被污染的环境进行无毒无害的治理D.水华、赤潮等水体污染主要是由含氮、磷的生活污水任意排放造成的10、为加快化学反应速率采取的措施是A.食物放在冰箱中B.在月饼包装内放脱氧剂C.燃煤发电时用煤粉代替煤块D.橡胶制品中添加抑制剂11、下列实验能获得成功的是()A.可用分液漏斗分离苯和硝基苯B.将苯和浓硝酸混合共热制硝基苯C.甲烷与氯气光照制得纯净的一氯甲烷D.乙烯通入溴的四氯化碳溶液得到1,2-二溴乙烷12、下列关于乙烯和苯的说法正确的是A.常温常压下都是气体B.都能与溴水反应C.都能燃烧D.都能使酸性KMnO4溶液褪色13、下列热化学方程式书写正确的是(△H的绝对值均正确)()A.2NO2=O2+2NO△H=+116.2kJ/mol(反应热)B.NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=+57.3kJ/mol(中和热)C.C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)△H=﹣1367.0kJ/mol(燃烧热)D.S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=﹣296.8kJ/mol(反应热)14、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.1molBaO2中含有的阴离子数为2NAB.1molFeCl3在沸水中可形成NA个胶粒C.精炼铜时,若阳极失去0.1NA个电子,
则阴极增重3.2gD.标准状况下,22.4LCCl4所含有的分子数目小于NA15、在密闭容器内充入4molS02和3mol02,在一定条件下建立平衡:2SO2(g)+02(g)2SO3(g)△H="-Q"kJ·mol-1(Q>0),测得SO2的转化率为90%,则在此条件下反应放出的热量为()A.1.8QkJB.2QkJC.QkJD.0.9QJ16、1869年俄国化学家门捷列夫制作出了第一张元素周期表,揭示了化学元素间的内在联系,成为化学发展史上重要里程碑之一。下列有关元素周期表的说法正确的是()A.元素周期表有7个横行、18个纵行,即有7个周期、18个族B.在过渡元素中寻找半导体材料C.俄罗斯专家首次合成了178116X原子,116号元素位于元素周期表中第7周期VIA族D.IA族的元素全部是金属元素17、海水提镁的主要流程如下,下列说法正确的是()①试剂M是盐酸②流程中的反应全部都是非氧化还原反应③操作b只是过滤④用海水晒盐后的饱和溶液加石灰乳制Mg(OH)2⑤采用电解法冶炼镁是因为镁很活泼A.①②③④⑤ B.②③ C.④⑤ D.①④⑤18、卤族元素随着原子序数的增大,下列递变规律正确的是()A.原子半径逐渐增大 B.单质的氧化性逐渐增强C.单质熔、沸点逐渐降低 D.气态氢化物稳定性逐渐增强19、括号内物质为杂质,下列除去杂质的方法不正确的是A.乙酸乙酯(乙酸):用NaOH溶液洗涤后,分液B.乙烷(乙烯):用溴水洗气C.溴苯(溴):用NaOH溶液洗涤后,分液D.乙醇(水):用生石灰吸水后蒸馏20、过氧化氢是一种“绿色氧化剂”,保存过氧化氢的试剂瓶上最适合贴上的一个标签是A.B.C.D.21、下列离子方程式不正确的是A.少量铜屑放入稀硝酸中:3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2OB.用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板:2Fe3++Cu==2Fe2++Cu2+C.鸡蛋壳用食醋浸泡变软:CaCO3+2H+==Ca2++H2O+CO2↑D.向NaAlO2溶液中通入过量CO2:AlO2-+CO2+2H2O==Al(OH)3↓+HCO3-22、根据转化关系判断下列说法中正确的是()(C6H10O5)n葡萄糖乙醇乙酸乙酯A.(C6H10O5)n可以是淀粉或纤维素,二者均属于多糖,互为同分异构体B.可以利用银镜反应证明反应①的最终产物为葡萄糖C.酸性高锰酸钾可将乙醇氧化为乙酸,将烧黑的铜丝趁热插入乙醇中也可得到乙酸D.在反应②得到的混合物中加入饱和氢氧化钠溶液并分液可得到纯净的乙酸乙酯二、非选择题(共84分)23、(14分)工业中很多重要的化工原料都来源于石油化工,如图中的苯、丙烯、有机物A等,其中A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。请回答下列问题:(1)A的结构简式为________________,丙烯酸中官能团的名称为__________________________________________(2)写出下列反应的反应类型①___________________,②________________________(3)下列说法正确的是(________)A.
硝基苯中混有浓HNO3和H2SO4,将其倒入到NaOH溶液中,静置,分液B.
除去乙酸乙酯中的乙酸,加NaOH溶液、分液C.
聚丙烯酸能够使酸性高锰酸钾溶液褪色D.
有机物C与丙烯酸属于同系物(4)写出下列反应方程式:③B→CH3CHO
_________________________________________④丙烯酸+B
→丙烯酸乙酯_____________________24、(12分)已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物。③E的某种氧化物M可用做漂白剂。请回答下列问题:(1)元素F在元素周期表中的位置是______________________________。(2)C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是__________________(用元素符号回答);C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是__________________(用离子符号回答)。(3)C和D形成电子总数为38的化合物中化学键类型有__________________________(填“离子键”、“极性共价键”、“非极性共价键”)。(4)写出D的最高价氧化物水化物的电子式______________________。(5)E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是_________________(填化学式);用电子式表示该化合物的形成过程________________________________________。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,M、N以物质的量1∶1混合,混合物没有漂白性。用离子方程式解释其原因_____________________________________________。25、(12分)某课外小组分别用如图所示装置对原电池和电解原理进行实验探究.请回答:Ⅰ.用图1所示装置进行第一组实验.(1)在保证电极反应不变的情况下,不能替代Cu作电极的是________(填字母序号).A.石墨B.铝C.铂D.银(1)N极发生反应的电极反应式为__________________________________.Ⅱ.用图1所示装置进行第二组实验.实验过程中,观察到与第一组实验不同的现象:两极均有气体产生,Y极区溶液逐渐变成紫红色;停止实验,铁电极明显变细,电解液仍然澄清.查阅资料得知,高铁酸根离子(FeO41﹣)在溶液中呈紫红色.(3)电解过程中,X极区溶液的pH________(填“增大”“减小”或“不变”).(4)电解过程中,Y极发生的电极反应之一为Fe﹣6e﹣+8OH﹣═FeO41﹣+4H1O若在X极收集到671mL气体,在Y极收集到168mL气体(均已折算为标准状况时气体体积),则Y电极(铁电极)质量减少________g.(5)在碱性锌电池中,用高铁酸钾作为正极材料,电池反应为1K1FeO4+3Zn=Fe1O3+ZnO+1K1ZnO1.该电池负极发生的反应的电极反应式为________.26、(10分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。27、(12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)28、(14分)(1)在一个绝热、容积不变的密闭容器中发生可逆反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0。下列各项能说明该反应已经达到平衡状态的是________。A、容器内气体密度保持不变
B、容器内温度不再变化C、断裂1molN≡N键的同时,生成6molN﹣H键D、反应消耗N2、H2与产生NH3的速率之比1:3:2(2)已知:①Zn(s)+1/2O2(g)=ZnO(s)△H=-348.3kJ/mol②2Ag(s)+1/2O2(g)=Ag2O(s)△H=-31.0kJ/mol则Zn(s)+Ag2O(s)=ZnO(s)+2Ag(s)的△H=________kJ/mol。(3)已知两个热化学方程式:C(s)+O2(g)==CO2(g)△H=-393.5kJ/mol2H2(g)+O2(g)==2H2O(g)△H=-483.6kJ/mol现有0.2mol炭粉和H2组成悬浮气,使其在O2中完全燃烧,共放出63.53kJ的热量,则炭粉与H2的物质的量之比是________。(4)在水溶液中,YO3n-和S2-发生反应的离子方程式如下:YO3n-+3S2-+6H+=Y-+3S↓+3H2O①YO3n-中Y的化合价是_____________;②Y元素原子的最外层电子数是_________。29、(10分)Ⅰ.下列各组粒子,属于同种核素的是___________(填编号,下同),互为同位素的是___________,互为同素异形体的是___________,互为同分异构体的是___________,属于同种物质的是_____________,互为同系物的是__________。①16O2和18O3②CH4和C3H8③H、D、T④3015R和(核内15个中子)⑤CH3CH2OH和CH3OCH3⑥和Ⅱ.能源是现代社会发展的支柱之一。⑴化学反应中的能量变化,主要表现为热量的变化。①下列反应中,属于放热反应的是_________(填字母)。A.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl混合搅拌B.高温煅烧石灰石C.铝与盐酸反应D.C+H2O(g)=CO+H2②拆开1molH﹣H键,1molN﹣H键,1molN≡N键分别需要吸收的能量为akJ,bkJ,ckJ,则1molN2和H2完全反应生成2molNH3需要放出的热量为____________kJ。⑵电能是现代社会应用最广泛的能源之一。如下图所示的原电池装置中,负极是_______,正极上能够观察到的现象是_______________________,正极的电极反应式是_____________________。原电池工作一段时间后,若消耗锌6.5g,则放出气体________g。
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、D【解析】试题分析:A、C项属于取代反应;B项属于氧化反应;D项属于加成反应。考点:考查有机化学反应类型。2、A【解析】钠的密度是0.97g/cm3,水的密度是1g/cm3,比水的密度小,故A错误;Na是银白色金属,故B正确;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故C正确;钠的熔点是97.81℃,熔点较低,故D正确;3、C【解析】试题分析:A.Cl2密度比空气大,与空气不能反应,因此可以用向上排空气的方法收集,故可以使用装置甲,气体从b口进入,收集Cl2,正确;B.由于金属活动性Al>Mn,所以可以用铝热反应选用装置乙来可制得金属锰,正确;C.加热乙酸、乙醇和浓硫酸的混合物来制取乙酸乙酯。由于乙酸、乙醇都有挥发性,而且乙醇容易溶于水,乙酸可以与NaOH发生反应,而产生的乙酸乙酯也可以使乙酸乙酯发生水解反应消耗,因此使用装置丙来进行实验室制取乙酸乙酯时要换成饱和Na2CO3溶液来分离除杂,错误;D.HCl溶于水使烧瓶中气体压强减小,小气球会鼓起胀大,因此可以使用该装置验证HCl气体在水中的溶解性大小,正确。考点:考查化学实验操作的正误判断的知识。4、D【解析】分析:X、Y、Z是3种短周期元素,X原子的最外层电子数是其电子层数的3倍,则X有2个电子层,最外层电子数为6,故X为氧元素;X、Y位于同一族,故Y为硫元素;Y、Z处于同一周期,Z原子的核外电子数比Y少1,则Z原子的核外电子数为15,故Z为磷元素,结合元素周期律解答。详解: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,所以非金属性P<S<O,即Z<Y<X,A错误;Y为硫元素,最高价氧化物对应水化物的化学式可表示为H2SO4,B错误;非金属性P<S<O,非金属性越强,氢化物越稳定,所以氢化物稳定性Z<Y<X,C错误;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,所以原子半径P>S>O,即Z>Y>X,D正确;正确选项D。5、B【解析】分析:图是周期表中短周期的一部分,设B元素的质子数为x,则A的质子数为x-9,C的质子数为x-7,B元素的原子核内质子数等于中子数,则B的质量数为2x,A、B、C三种元素的原子核外电子数等于B的质量数,则x-9+x+x-7=2x,解得:x=16,所以A的质子数为7,B的质子数为16,C的质子数为9,所以A为N元素、B为S元素、C为F元素。A、B原子电子层数大于A、C,阴离子半径最大,A和C电子层数相等,且A原子序数小于C,阴离子A>C,故B>A>C,故A错误;B、C为F元素,非金属性最强,其单质是氧化性最强的非金属单质,故B正确;C、A、C分别为N、F,对应氢化物分别为NH3、HF,则氢化物溶液的pH:HF<NH3,故C错误;D、C为F元素,不存在最高价氧化物对应水化物,故D错误;故选B。点睛:本题考查原子结构与元素周期律的关系,解题关键:根据图示位置关系确定原子序数关,易错点:注意原子结构与元素周期表、元素周期律的关系,D为F元素,不存在最高价氧化物对应水化物。6、D【解析】
A.乙醇和乙酸是互溶的沸点不同的液体混合物,要通过蒸馏方法获得,A错误;B.甲烷与氯气的混合气体在光照条件下发生取代反应,不能使用氯水,B错误;C.蒸馏时冷却水要下进上出,不能上进下出,C错误;D.装置安装及操作符合铝热反应要求,D正确;故合理选项是D。7、C【解析】
A.反应开始到10s时,Z的物质的量增加了,则用Z表示的反应速率为,A错误;B.反应开始到10s,X的物质的量浓度减少了,B错误;C.反应开始到10s时,Y的物质的量减少了,所以其转化率是,C正确;D.方程式应该是:,故D错误;故选:C。8、C【解析】A.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色,为加成反应;甲烷与氯气混和后光照反应,为取代反应,故A不选;B.乙烯通入酸性KMnO4溶液中发生氧化反应;苯与氢气在一定条件下反应生成环己烷,为加成反应,故B不选;C.苯与浓硝酸和浓硫酸的混合液反应生成油状液体,苯中H被取代,发生取代反应;乙烯与水生成乙醇的反应,碳碳双键转化为-OH,为加成反应,故C选;D.在苯中滴入溴水,溴水褪色,没有发生化学反应,是萃取;乙烯自身生成聚乙烯的反应属于加聚反应,故D不选;故选C。9、C【解析】
A.二氧化硫是形成硫酸型酸雨,氮的氧化物会形成硝酸型酸雨,因此形成酸雨的主要物质是硫的氧化物和氮的氧化物,故A正确;B.化石燃料燃烧和工业生产过程产生的废气中往往含有二氧化硫、CO等,是产生大气污染物的主要气体,故B正确;C.绿色化学的核心就是要利用化学原理从源头消除污染,不是对环境进行无毒无害的治理,故C错误;D.含氮、磷的生活污水任意排放会造成水体富营养化,形成水华、赤潮等水体污染现象,故D正确;故选C。10、C【解析】A项,食物放在冰箱中,温度降低,活化分子的百分数减小,反应速率减小,A错误;B项,在月饼包装内放脱氧剂,消耗氧气,降低了氧气浓度,减慢了月饼被氧化的速率,B错误;C项,增大了固体反应物的表面积,接触面积增大,反应速率加快,C正确;D项,橡胶制品中添加抑制剂,减慢了了橡胶老化速率,D错误。点睛:本题考查影响化学反应速率外因,掌握常见影响反应速率的外因是解题关键,例如反应物的接触面、反应的温度、反应物的浓度、催化剂等都能够影响化学反应速率。11、D【解析】分析:A.互不相溶的液体采用分液方法分离,互溶的液体应该采用蒸馏方法分离;B.苯和硝酸反应取代反应需要催化剂;C.光照下取代反应为链锁反应;D.乙烯能和溴发生加成反应;据此分析判断。详解:A.互不相溶的液体采用分液方法分离,互溶的液体应该采用蒸馏方法分离,硝基苯和苯互溶,所以应该采用蒸馏方法分离,故A错误;B.苯和硝酸在浓硫酸作催化剂、加热的条件下能发生取代反应,故B错误;C.光照下取代反应为链锁反应,产物复杂,且一氯甲烷中可能混有甲烷或氯气,应选乙烯与HCl发生加成反应制备,故C错误;D.乙烯中含有碳碳双键,性质较活泼,能和溴水发生加成反应生成l,2-二溴乙烷,故D正确;故选D。12、C【解析】A.常温常压下,乙烯为气体,苯为液体,故A错误;B.乙烯能与溴水反应,苯与溴水不反应,故B错误;C.乙烯和苯都能在空气中燃烧,故C正确;D.乙烯能使酸性KMnO4溶液褪色,苯不能,故D错误;故选C。13、D【解析】
A.热化学反应方程式要注明物质在反应时的状态,故A错误;B.中和反应是放热反应,△H应小于0,故B错误;C.燃烧热要求可燃物的物质的量必须为1mol,得到的氧化物必须是稳定的氧化物,H2O的状态必须为液态,故C错误;D.热化学方程式的书写注明了物质的聚集状态、△H的正负号、数值、单位均正确,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意燃烧热的生成为稳定的氧化物,水须为液态的水。14、C【解析】分析:A.BaO2中阴阳离子数为1:1;B.FeCl3在沸水中水解生成氢氧化铁胶体;C.精炼铜时,根据阴阳两极电子守恒进行计算;D.标准状况下CCl4是液体。详解:BaO2中阴阳离子之比是1:1,所以1molBaO2中含有的阴离子数为NA,A选项错误;FeCl3在沸水中水解生成氢氧化铁胶体,水解是可逆反应,存在水解平衡,且胶粒由若干个氢氧化铁分子组成则一定不是NA个胶粒,B选项错误;精炼铜时,阳极是粗铜,失去电子,阴极是精铜,溶液中的Cu2+得到电子,阴阳两极得失电子守恒,所以若阳极失去0.1NA个电子,阴极Cu2+得到0.1NA个电子生成Cu,生成Cu的物质的量是:0.05mol,m(Cu)=0.05mol×64g/mol=3.2g,C选项正确;在标准状况下CCl4是液体,Vm的适用对象是气体,所以在标准状况下22.4LCCl4的物质的量只有根据密度和摩尔质量计算确定其物质的量,现有条件下无法确定其物质的量,所以D选项错误;正确选项C。15、A【解析】试题分析:2SO2(g)+02(g)2SO3(g)△H="-Q"kJ·mol-1(Q>0),表示每2摩尔二氧化硫反应生成2摩尔的三氧化硫放出的热量为QkJ,根据题意可以知道在密闭容器内充入4molS02和3mol02,达到平衡时的SO2的转化率为90%,则有4×90%=3.6mol,所以放出的热量是1.8QkJ,故本题的答案选择A。考点:化学反应能量计算点评:本题考查了化学反应能量计算,本题要理解是是2SO2(g)+02(g)2SO3(g)△H="-Q"kJ·mol-1(Q>0),表示每2摩尔二氧化硫反应生成2摩尔的三氧化硫放出的热量为QkJ,是2摩尔二氧化硫而不是1mol,该题难度中等。16、C【解析】
A.元素周期表中的第Ⅷ族包含8、9、10共3个纵行,因此元素周期表虽然共18个纵行,但共16个族,A错误;B.在金属和非金属的分界线附近寻找半导体材料,B错误;C.第七周期0族元素为118号,则116号元素位于元素周期表中第七周期ⅥA族,C正确;D.第IA族的元素包括H和碱金属元素,碱金属元素全部是金属元素,H是非金属元素,D错误;答案选C。【点睛】明确元素周期表的结构特点和编制原则是解答的关键,注意掌握由原子序数确定元素位置的规律,即只要记住了稀有气体元素的原子序数(He—2、Ne—10、Ar—18、Kr—36、Xe—54、Rn—86),就可由主族元素的原子序数推出主族元素的位置。17、D【解析】
生石灰溶于水生成氢氧化钙,加入沉淀池沉淀镁离子生成氢氧化镁,过滤后得到氢氧化镁沉淀,加入试剂M为盐酸,氢氧化镁溶解得到氯化镁溶液,通过浓缩蒸发,冷却结晶,过滤洗涤得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失去结晶水得到固体氯化镁,通电电解生成镁;【详解】①M是盐酸,用来溶解氢氧化镁沉淀,①正确;②电解氯化镁生成镁和氯气的反应是氧化还原反应,流程中的反应不全部都是非氧化还原反应,②错误;③操作b是浓缩蒸发,冷却结晶,过滤洗涤得到氯化镁晶体的过程,③错误;④用海水晒盐后的饱和溶液中主要是氯化镁,加石灰乳可以制Mg(OH)2,④正确;⑤氧化镁熔点高,熔融消耗能量高效益低,电解熔融MgCl2比电解熔融的MgO制金属镁更节约能量,⑤正确,答案选D。18、A【解析】
A项,同主族自上而下,原子半径逐渐增大,A项正确;B项,同主族自上而下,元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱,B项错误;C项,卤族元素随着原子序数的增大,单质熔、沸点逐渐升高,C项错误;D项,同主族自上而下,元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物稳定性逐渐减弱,D项错误;答案选A。19、A【解析】A.二者均与NaOH反应,不能除杂,应选饱和碳酸钠溶液、分液,故A错误;B.乙烯与溴水反应,而乙烷不能,则溴水、洗气可分离,故B正确;C.溴与NaOH反应后,与溴苯分层,然后分液可分离,故C正确;D.水与CaO反应后,增大与乙醇的沸点差异,然后蒸馏可分离,故D正确;故选A。20、B【解析】
过氧化氢是一种“绿色氧化剂”,有强氧化性,所以保存过氧化氢的试剂瓶上最适合贴上的一个标签是氧化剂,注意保存时不能与有机物或其他有还原性的试剂放在一起。过氧化氢不具有可性、腐蚀性和毒性,故选B。21、C【解析】
A.少量铜屑放入稀硝酸中生成硝酸铜、一氧化氮和水,离子方程式:3Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2O,A正确;B.用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板,铜溶解生成铜离子和亚铁离子:2Fe3++Cu==2Fe2++Cu2+,B正确;C.鸡蛋壳用食醋浸泡变软,醋酸为弱电解质,写化学式:CaCO3+2CH3COOH==Ca2++H2O+2CH3COO-+CO2↑,C错误;D.向NaAlO2溶液中通入过量CO2,氢氧化铝不溶于碳酸,:AlO2-+CO2+2H2O==Al(OH)3↓+HCO3-,D正确;答案为C。22、B【解析】试题分析:A、(C6H10O5)n可以是淀粉或纤维素,但是二者的n值不同,错误;B、葡萄糖可以发生银镜反应,正确;C、烧黑的铜丝趁热插乙醇中得到的是乙醛,错误;D、分离乙醇、乙酸、乙酸乙酯是用饱和的碳酸钠溶液,错误。考点:有机物的相关知识。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2碳碳双键、羧基硝化反应或取代反应加成反应A2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O【解析】
由B和C合成乙酸乙酯,C为乙酸,则B为乙醇,被氧化为乙醛,A与水反应生成乙醇,则A为乙烯。结合有机物的结构特点及反应类型进行判断分析。【详解】(1)A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,丙烯酸中官能团的名称为碳碳双键、羧基;(2)反应①是苯在浓硫酸催化下与浓硝酸发生硝化反应生成硝基苯和水,反应类型为硝化反应或取代反应;反应②是乙烯的水化催化生成乙醇,反应类型为加成反应;(3)A.浓HNO3和H2SO4与NaOH溶液反应,形成水层,硝基苯为有机层,静置,分液,选项A正确;B.乙酸乙酯与氢氧化钠能反应,除去乙酸乙酯中的乙酸,应该用饱和碳酸钠溶液,选项B错误;C.聚丙烯酸中没有双键结构,故不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,选项C错误;D.有机物C是乙酸,是饱和酸,丙烯酸是不饱和酸,两者不可能是同系物,选项D错误。答案选A;(4)反应③B→CH3CHO是乙醇催化氧化生成乙醛,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应④丙烯酸+B
→丙烯酸乙酯+H2O的反应方程式为CH2=CHCOOH+CH3CH2OHCH2=CHCOOCH2CH3+H2O。24、第三周期,第ⅦA族O<S<NaNa+<O2—<S2—离子键和非极性共价键H2SClO—+SO2+H2O=SO42-+Cl—+2H+【解析】已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染,B是N,则A是H。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物,则D是Na,C是O。③E的某种氧化物M可用做漂白剂,E是S,则F是Cl。(1)元素Cl在元素周期表中的位置是第三周期、第VIIA族。(2)同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,因此C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是O<S<Na;核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时,离子半径随原子序数的增大而减小,因此C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是Na+<O2-<S2-。(3)C和D形成电子总数为38的化合物是过氧化钠,其中化学键类型离子键、非极性共价键。(4)D的最高价氧化物水化物是氢氧化钠,电子式为。(5)氯元素非金属性强于硫元素,E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是H2S,该化合物的形成过程为。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,N是次氯酸钠。M、N以物质的量1:1混合,SO2被氧化,因此混合物没有漂白性,反应的离子方程式为ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+。25、B1H1O+1e﹣═H1↑+1OH﹣增大0.183Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O【解析】分析:Ⅰ.图1中,左边装置是原电池,较活泼的金属锌作负极,较不活泼的金属铜作正极,如果要找电极材料代替铜,所找材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属;M是阳极,N是阴极,电解池中阴极上阳离子得电子发生还原反应,据此分析解答;Ⅱ.该电解池中,阳极材料是活泼金属,则电解池工作时,阳极上铁失电子发生氧化反应,同时氢氧根离子失电子生成氧气,阴极上氢离子得电子发生还原反应,根据阴阳极上转移电子数相等计算铁反应的质量,在碱性锌电池中,负极上失去电子发生氧化反应,据此分析解答。详解:Ⅰ、(1)在保证电极反应不变的情况下,仍然是锌作负极,则正极材料必须是不如锌活泼的金属或导电的非金属,铝是比锌活泼的金属,所以不能代替铜,故选B;(1)N电极连接原电池负极,所以是电解池阴极,阴极上氢离子得电子发生还原反应,电极反应式为:1H++1e-═H1↑(或1H1O+1e-═H1↑+1OH-),故答案为:1H++1e-═H1↑(或1H1O+1e-═H1↑+1OH-);Ⅱ、(3)电解过程中,阴极上氢离子放电生成氢气,则阴极附近氢氧根离子浓度大于氢离子溶液,溶液呈碱性,溶液的pH增大,故答案为:增大;(4)X电极上析出的是氢气,Y电极上析出的是氧气,且Y电极失电子进入溶液,设铁质量减少为xg,根据转移电子数相等得0.672L22.4L/mol×1=0.168L22.4L/mol×4+xg56g/mol×6,解得(5)正极上高铁酸根离子得电子发生还原反应,电极反应式为1FeO41-+6e-+5H1O═Fe1O3+10OH-,负极上锌失去电子发生氧化反应,电极反应式为3Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O,故答案为:3Zn-6e﹣+10OH﹣═ZnO+1ZnO11-+5H1O。点睛:本题考查了原电池和电解池原理,注意:电解池中如果活泼金属作阳极,则电解池工作时阳极材料失电子发生氧化反应,为易错点。本题的难点为(5)中电极方程式的书写,要注意根据氧化还原反应的规律结合总方程式分析解答。26、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。27、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。28、B-317.31:1+57【解析】(1)A.容积不变,气体的总质量不变,则容器内气体密度始终不改变,无法判断为平衡状态,故A不选;B.在绝热条件,容器内温度不变,说明反应处于相对静止状态,为平衡状态,故B选;C.断裂1mol
N≡N键的同时,断裂3
mol
H-H键,均体现正反应速率,不能判断平衡,故C不选;D.反应消耗N2、H2与产生NH3的速率之比1:3:2,正速率之比等于化学计量数之比,不能判定平衡,故D不选;故选B。(2)①Zn(s)+O2(g)═ZnO(s);△H=-348.3kJ•mol-1;②4Ag(s)+O2(g)═2Ag2O(s);△H=-62.0kJ•mol-1;①-②×得Zn(s)+Ag2O(s)═ZnO(s)+2Ag(s)△H=[-348.3KJ/mol-×(-62KJ/mol)
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