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文档简介
2025届重庆市第三十中学高一化学第二学期期末调研试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列能作为判断氧、硫两种元素非金属性强弱的依据是A.单质的氧化性B.单质的稳定性C.气态氢化物的沸点D.简单离子的氧化性2、根据元素周期表和元素周期律分析下面的推断,其中正确的是A.在金属元素和非金属元素分界线附近的元素多用于制造半导体材料B.氢氧化铝的碱性强于氢氧化镁的碱性C.磷酸的酸性强于硝酸的酸性D.SiH4比CH4稳定3、下列各图所表示的反应是吸热反应的是A. B. C. D.4、对于苯乙烯()有下列叙述:①能使酸性KMnO4溶液褪色;②能使溴的四氯化碳溶液褪色;③可溶于水;④所有的原子可能共平面。其中正确的是A.①②③ B.①②④C.①③④ D.全部正确5、某元素X的最高正价与最低负价的代数和为4,其气态氢化物的化学式可能是A.HX B.H2X C.XH3 D.XH46、二苯基甲烷是有机合成的一种中间体,可通过下列反应制备。下列说法错误的是A.该反应属于取代反应B.CH2Cl2不存在同分异构体C.二苯基甲烷分子中所有原子处于同一平面D.1mol二苯基甲烷最多可与6molH2发生加成7、锌–空气燃料电池可作电动车动力电源,电解质溶液为KOH溶液,放电时总离子方程式为2Zn+O2+4OH–+2H2O===2Zn(OH)42-,放电时下列说法正确的是A.电解质溶液中K+向负极移动B.电解质溶液中C(OH-)逐渐增大C.负极电极反应:Zn+4OH–-2e–===Zn(OH)42-D.转移4mol电子时消耗氧气22.4L8、下列说法正确的是A.通过石油的裂化,可直接得到乙烯、丙烯等有机化工原料B.煤在空气中加强热得到焦炭、煤焦油、焦炉气、粗氨水等产品的过程叫做煤的干馏C.硅是良好的半导体材料,常用于制造光导纤维D.和是同种物质,可证明苯分子中不存在单双键交替的结构9、关于核素碳614A.碳元素的相对原子质量为14B.碳元素的原子序数为6C.该核素的中子数为8D.该核素用于测定一些文物的年代10、下列说法错误的是A.石油主要是由烃组成的混合物 B.①主要发生物理变化C.②包括裂化、裂解等过程 D.③是加成反应,产物名称是二溴乙烷11、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.1mol乙烯分子中含有共用电子对数为6NAB.常温常压下,32gO2、O3的混合物含有Na个氧原子C.标准状况下,2.24LCH2Cl2含有的分子数等于0.1NAD.7.1gC12与足量NaOH溶液反应转移0.2×6.02×1023个电子12、下列实验操作和现象与结论关系正确的是操作和现象结论A将一小块钠分别投入盛有水和乙醇的小烧杯中,钠与乙醇反应要平缓得多乙醇羟基中的氢原子比水分子中的氢原子活泼B向品红溶液中通入某种气体,品红溶液褪色该气体一定是SO2C在催化剂存在的条件下,石蜡油加强热生成的气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色石蜡油的分解产物都是烯烃D向盛有H2O2溶液的试管中,加入少量FeCl3溶液或MnO2粉末,产生气泡的速率明显加快FeCl3和MnO2都可以加快H2O2分解,都是该反应的催化剂A.A B.B C.C D.D13、近20年来,同位素分析法在植物生理学、生态学和环境科学研究中获得广泛应用;如在陆地生态系统研究中,2H、13C、15N、18O、34S等常用作环境指示物。下列有关说正确的是()A.34S原子核内中子数为16B.1H218O的摩尔质量为20g/molC.13C和15N原子核内的质子数相差2D.2H+的核外电子数为214、下列化合物中既存在离子键,又存在极性键的是()A.H2O B.CaCl2 C.NaOH D.Na2O215、已知:H2O(g)=H2O(l)△H1=-Q1kJ•mol-1(Q1>0)C2H5OH(g)=C2H5OH(l)△H2=-Q2kJ•mol-1(Q2>0)C2H5OH(g)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)△H3=-Q3kJ•mol-1(Q3>0)若使18.4g液态乙醇完全燃烧,最后恢复到室温,则放出的热量为()kJA.0.4Q1+Q2+Q3 B.0.5(Q1+Q2+Q3)C.1.2Q1-0.4Q2+0.4Q3 D.1.5Q1-0.5Q2+0.5Q316、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↓+HCO3-17、可逆反应在一定条件下达到化学反应限度时A.反应停止了 B.正反应速率与逆反应速率均为零C.反应物全部转化成生成物 D.反应物和生成物浓度不再发生变化18、化学与工农业生产、人类生活密切相关,下列说法中正确的是A.14C可用于文物年代的鉴定,14C与12C互为同素异形体B.葡萄糖注射液不能产生丁达尔效应,不属于胶体C.汽油、柴油和植物油都是碳氢化合物D.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中的“丝”和“泪”分别是指纤维素和油脂19、小苏打是焙制糕点所用的发酵粉的要成分之一。小苏打属于()A.酸 B.盐 C.碱 D.混合物20、由NO2、O2、熔融盐NaNO3组成的燃料电池如图所示,在使用过程中石墨Ⅰ电极反应生成一种氧化物Y,下列有关说法正确的是()A.石墨Ⅰ极为正极,石墨Ⅱ极为负极B.Y的化学式可能为NOC.石墨Ⅰ极的电极反应式为NO2+NO3--e-===N2O5D.石墨Ⅱ极上发生氧化反应21、某温度下,将2molA和3molB充入一密闭的容器中发生反应:aA(g)+B(g)C(g)+D(g),5min后达平衡。已知该反应在此温度下平衡常数K=1,若温度不变的情况下将容器的体积扩大为原来的10倍,A的转化率不发生变化,则B的转化率为()A.60% B.40% C.24% D.4%22、在体积固定的密闭容器中,加入2molA和1molB发生下列反应并且达到化学平衡状态,2A(g)+B(g)3C(g)+D(g),平衡时C的浓度为amol·L-1。若维持容器体积和温度不变,按下列4种方法配比作为起始物质充入该容器中,达到平衡后,C的浓度仍为amol·L-1的是()A.4molA+2molB B.3molC+1molB+1molD+1molAC.2molA+1molB+1molD D.1molA+0.5molB+1.5molC+0.5molD二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的a~g元素,回答下列问题:(1)d元素位于金属与非金属的分界线处,常用作__________材料。(2)f的元素符号为As,其最高价氧化物的化学式为__________。(3)a、b、c三种元素的最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐减弱,试从原子结构的角度解释上述变化规律__________。(4)e元素的非金属性强于g,请写出一个离子方程式证明:__________。24、(12分)有关物质的转化关系如下图所示。A和G均为气体,其中A为黄绿色。C和D均为酸,其中C具有漂白性。E和I均为常见金属,其中I为紫红色。⑴气体A所含元素在周期表中的位置是:______。D的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应④的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:______。25、(12分)某校学生用如下图所示装置进行实验,以探究苯与溴发生反应的原理并分离提纯反应的产物。请回答下列问题:(1)实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始。装置Ⅱ中生成有机物的反应为__________________________________________(填化学方程式),装置Ⅲ中小试管内苯的作用是__________________________________。(2)能说明苯与液溴发生了取代反应的现象是_____________________。(3)反应结束后,要让装置Ⅰ中的水倒吸入装置Ⅱ中,这样操作的目的是___________。简述这一操作的方法__________。(4)将三颈烧瓶内反应后的液体依次进行下列实验操作就可得到较纯净的溴苯。①用蒸馏水洗涤、振荡、分液;②用5%的NaOH溶液洗涤、振荡、分液;③用蒸馏水洗涤、振荡、分液;④加入无水CaCl2粉末干燥;⑤_______________(填操作名称)。26、(10分)为了探究Cu(NO3)2的氧化性和热稳定性,某化学兴趣小组设计了如下实验。Ⅰ.Cu(NO3)2的氧化性将光亮的铁丝伸入Cu(NO3)2溶液中,一段时间后将铁丝取出。为检验溶液中Fe的氧化产物,将溶液中的Cu2+除尽后,进行了如下实验。可选用的试剂KSCN溶液、K3[Fe(CN)6]溶液、氯水。请完成下表:操作反应或现象结论(1)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入__溶液,振荡现象____存在Fe3+(2)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,振荡离子方程式____存在Fe2+Ⅱ.Cu(NO3)2的热稳定性在如图所示的实验装置A中,用酒精喷灯对Cu(NO3)2固体加强热,产生红棕色气体,在装置C中收集到无色气体,经验证为O2。当反应结束以后,试管中残留固体为红色。(1)装置B的作用是_______。(2)从实验安全角度考虑,需要在A、B间加入装置M,请在方框中画出M装置。_________(3)下图为Cu(NO3)2样品高温过程的热重曲线(样品质量分数w%随温度变化的曲线)。Cu(NO3)2加热到200℃的化学方程式为___________,继续高温至1000℃生成_______(填化学式)固体。。27、(12分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。28、(14分)亚铁盐、铁盐在工农业生产、生活、污水处理等方面有着极其广泛的应用,现用铁屑与硫酸反应制备硫酸亚铁。已知:①4Fe2++O2+4H+===4Fe3++2H2O②硫酸亚铁在水中的溶解度如下图:(1)首先,将铁屑放入碳酸钠溶液中煮沸除油污,分离出液体,用水洗净铁屑。此步骤中,分离出液体的方法通常不用过滤,使用的操作是____________(填写操作名称)。(2)向处理过的铁屑中加入适量的硫酸,在一定温度下使其反应到不再产生气体,趁热过滤,得硫酸亚铁溶液。①硫酸浓度应选择(填字母序号)__________;A.浓硫酸B.10moL·L-1硫酸C.3moL·L-1硫酸D.任意浓度硫酸②温度宜控制在________,加热的同时需适当补充水,原因是___________________;③反应中应保持_________(填“<”“>”或“=”)1。(3)亚铁盐在空气中易被氧化,但形成复盐可稳定存在,如“摩尔盐”,即(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O(硫酸亚铁铵),就是在硫酸亚铁溶液中加入少量稀硫酸溶液,再加入饱和硫酸铵溶液,经过_______、_______、_______、_______等一系列操作后所得。29、(10分)(Ⅰ)已知有机物:(1)该物质苯环上的一氯代物有_____种。(2)1mol该物质和溴水混合,消耗Br2的物质的量为_____mol。(3)1mol该物质和H2发生加成反应最多消耗H2______mol。(4)下列说法不正确的是________(填序号)。A.此物质可发生加聚、加成、取代、氧化等反应B.1mol该物质中有2mol苯环C.使溴水褪色的原理与乙烯相同D.能使酸性KMnO4溶液褪色,发生的是加成反应(Ⅱ)某有机物A化学式为CxHyOz,15gA完全燃烧可生成22gCO2和9gH2O。试求:(5)该有机物的最简式________________。(6)若A的相对分子质量为60且和Na2CO3混合有气体放出,A和醇能发生酯化反应,则A的结构简式为___________。(7)若A的相对分子质量为60且是易挥发有水果香味的液体,能发生水解反应,则其结构简式为____________。(8)若A分子结构中含有6个碳原子,具有多元醇和醛的性质,是人体生命活动的一种重要物质。则其结构简式为__________。
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:本题考查的是非金属性的比较,掌握非金属的比较依据是关键。详解:A.单质的氧化性和非金属性一致,故正确;B.单质的稳定性和非金属性没有必然的联系,不能作为判断依据,故错误;C.气态氢化物的沸点与分子间作用力有关,氧的氢化物为水,分子间存在氢键,所以沸点高,与非金属性无关,故错误;D.氧和硫两种元素的简单离子的还原性可以作为判断依据,但氧化性不能,故错误。故选A。点睛:非金属性的判断依据:1.最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱,酸性越强,说明非金属性越强;2.与氢气化合的难易程度,容易化合,说明非金属性强;3.气态氢化物的稳定性,稳定性越强,说明非金属性越强。3.非金属单质之间的置换反应也能说明。2、A【解析】分析:A、金属元素和非金属元素分界线附近的元素往往既具有金属性和非金属性;B、金属性越强,最高价氧化物水化物的碱性越强;C、非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;D、非金属性越强,氢化物越稳定。详解:A、在金属元素和非金属元素分界线附近的元素往往既具有金属性和非金属性,因此多用于制造半导体材料,A正确;B、金属性镁大于铝,氢氧化铝的碱性弱于氢氧化镁的碱性,B错误;C、非金属性P小于N,则磷酸的酸性弱于于硝酸的酸性,C错误;D、非金属性C大于硅,则CH4比SiH4稳定,D错误。答案选A。3、A【解析】
若反应物的总能量>生成物的总能量,则反应为放热反应,若反应物的总能量<生成物的总能量,则反应为吸热反应,选项A符合题意,故答案为A。4、B【解析】
苯乙烯中含有苯环和碳碳双键,属于不饱和芳香烃,具有苯和乙烯的性质,苯乙烯的官能团为碳碳双键,可使酸性KMnO4溶液褪色,又可使溴的四氯化碳溶液褪色;烃都难溶于水而易溶于有机溶剂(如苯、CCl4),苯乙烯属于烃类,难溶于水;从分子结构上看,苯乙烯是苯和乙烯两个平面型结构的组合,分子中所有的原子可能共平面,则①②④正确,故选B【点睛】本题考查有机物的结构和性质,侧重于基础知识的考查,注意把握有机物的官能团的性质,注意苯乙烯是苯和乙烯两个平面型结构的组合是解答关键。5、B【解析】
元素的最高正化合价与最低负化合价的绝对值之和为8,元素的最高正化合价与最低负化合价的代数和为4,可计算最高正价和最低负极,然后判断最高价氧化物的水化物或气态氢化物的化学式。【详解】设某元素的最高正化合价为x,最低负价x-8,x+(x-8)=4,解得x=+6,则最高正价数为+6,最低负化合价为-2,所以其气态氢化物的化学式为:H2X,故合理选项是B。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律,明确原子结构与元素的最高价和最低负价的关系是解答本题的关键。6、C【解析】A.由合成反应可知,反应属于取代反应,选项A正确;B.甲烷为正四面体结构,故CH2Cl2不存在同分异构体,选项B正确;C.甲烷为正四面体结构,二苯基甲烷分子中所有原子不可能均处于同一平面,选项C错误;D.二苯基甲烷中含有两个苯基,故1mol二苯基甲烷最多可与6molH2发生加成,选项D正确。答案选C。7、C【解析】A.放电时是原电池,阳离子K+向正极移动,故A错误;B.放电时总离子方程式为2Zn+O2+4OH–+2H2O===2Zn(OH)42-,电解质溶液中c(OH-)逐渐减小,故B错误;C.放电时,负极反应式为Zn+4OH--2e-═Zn(OH)42-,故C正确;D.放电时,每消耗标况下22.4L氧气,转移电子4mol,没有指明气体的状态,故D错误;故选C。点睛:正确判断化合价的变化为解答该题的关键,根据2Zn+O2+4OH-+2H2O═2Zn(OH)42-可知,O2中元素的化合价降低,被还原,应为原电池正极,Zn元素化合价升高,被氧化,应为原电池负极,电极反应式为Zn+4OH--2e-═Zn(OH)42-,放电时阳离子向正极移动,以此解答该题。8、D【解析】A、石油裂化的目的是得到轻质汽油,裂解是裂化的深度过程,得到乙烯等,故A错误;B、煤的干馏是对煤隔绝空气加强热使其分解,故B错误;C、光导纤维的成分是SiO2,故C错误;D、它们属于同种物质,说明苯分子中不存在单双键交替的结构,故D正确。9、A【解析】分析:元素符号的左上角为质量数,左下角为质子数,质量数=质子数+中子数,据此进行解答。详解:614C的质量数为14、质子数为6,其中子数=14-6=A.14为该核素的质量数,不是相对原子质量,A错误;B.碳元素的原子序数=质子数=核电荷数=6,B正确;C.该核素的中子数=14-6=8,C正确;D.614C能发生衰变,可用于测定一些文物的年代,答案选A。点睛:本题考查元素符号的表示方法,题目难度不大,明确质量数与质子数、质子数的表示方法即可解答,注意掌握元素符号的表示方法,A选项是解答的易错点,注意元素的相对原子质量是该元素各种核素原子的相对原子质量与其在自然界中所占原子个数百分比的乘积之和。10、D【解析】
A.石油的主要成分是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物,即石油主要是由烃组成的混合物,故A正确;B.分馏是利用沸点不同进行分离的,所以分馏属于物理变化,故B正确;C.裂化、裂解等过程是把大分子的烃转化为小分子烃,过程中有乙烯生成,所以②包括裂化、裂解等过程,故C正确;D.乙烯与溴加成生成CH2BrCH2Br,所以③是加成反应,CH2BrCH2Br的名称为1,2二溴乙烷,故D错误。答案选D。11、A【解析】试题分析:A、乙烯的电子式为,1mol乙烯分子中含有共用电子对数为6NA,正确;B、O的摩尔质量为16g·mol-1,常温常压下,32gO2、O3的混合物中含有氧原子的物质的量为2mol,含有2Na个氧原子,错误;C、标准状况下,CH2Cl2不是气体,2.24LCH2Cl2的物质的量远大于0.1mol,含有的分子数大于0.1NA,错误;D、反应:Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O转移的电子数为e-,7.1gC12与足量NaOH溶液反应转移0.1×6.02×1023个电子,错误。考点:考查阿伏加德罗常数。12、D【解析】
A.乙醇与Na反应比水与Na反应平缓,则乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼,故A错误;B.氯气、二氧化硫均使品红溶液褪色,品红溶液褪色,该气体可能是SO2,也可能是氯气,故B错误;C.石蜡油加强热生成的气体含乙烯,则气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色,可知石蜡油的分解产物中含有烯烃,但不全是烯烃,也有烷烃,故C错误;D.只有催化剂一个变量,则FeCl3可以加快H2O2分解的速率,起了催化作用,故D正确;故选D。13、B【解析】分析:A.利用质子数+中子数=质量数来计算;B.1H218O的相对分子质量为1×2+18=20;C.C原子的质子数为6,N原子的质子数为7;D.2H+的核外电子数为0。详解:A.34S原子核内中子数为34-16=18,A错误;B.1H218O的相对分子质量为1×2+18=20,摩尔质量在数值上等于相对分子质量,则1H218O的摩尔质量为20g/mol,B正确;C.C原子的质子数为6,N原子的质子数为7,则13C和15N原子核内的质子数相差7-6=1,C错误;D.H元素的原子核外只有一个电子失去一个电子变为2H+,则其离子的核外电子数为0,D错误。答案选B。14、C【解析】分析:一般来说,活泼金属与活泼非金属元素之间形成的化学键为离子键,相同非金属原子之间形成的共价键为非极性共价键,不同原子之间形成的为极性共价键,以此解答该题。详解:A.水分子含有极性键O-H,不含有离子键,选项错误;B.CaCl2只含有离子键,不含共价键,选项B错误;C.NaOH为离子化合物,含有离子键和极性共价键,选项C正确;D.过氧化钠为离子化合物,含有离子键,且含有O-O非极性键,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查化学键的考查,为高频考点,注意把握化学键类型的判断角度以及相关物质的性质,把握极性键和非极性键的区别,难度不大,注意相关基础知识的积累。15、C【解析】
①H2O(g)=H2O(l)△H1=-Q1kJ•mol-1(Q1>0)②C2H5OH(g)=C2H5OH(l)△H2=-Q2kJ•mol-1(Q2>0)③C2H5OH(g)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)△H3=-Q3kJ•mol-1(Q3>0)根据盖斯定律可知,①×3-②+③得C2H5OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(l)△H=(-3Q1+Q2-Q3)kJ/mol,即1mol液态乙醇完全燃烧并恢复至室温,则放出的热量为(3Q1-Q2+Q3)kJ,则18.4g液态乙醇完全燃烧并恢复至室温,则放出的热量为0.4(3Q1-Q2+Q3)kJ=(1.2Q1-0.4Q2+0.4Q3)kJ,答案选C。16、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。17、D【解析】
根据可逆反应的特点:逆、等、动、定、变进行分析;【详解】A、化学平衡是动态平衡,反应不会停止,故A错误;B、化学平衡为动态平衡,V正=V逆≠0,故B错误;C、化学平衡为可逆反应,不能完全进行到底,故C错误;D、根据化学平衡状态的定义,当组分的浓度不再改变,说明反应达到平衡,故D正确;答案选D。18、B【解析】
A.14C与12C是质子数相同、中子数不同的两种核素,两者互为同位素,A错误;B.丁达尔效应是区别溶液和胶体的方法,葡萄糖注射液不产生丁达尔效应,说明它不是胶体,B正确;C.汽油、柴油都是碳氢化合物,植物油属于油脂,植物油中除了含C、H元素外还含有O元素,C错误;D.“春蚕到死丝方尽”中的“丝”属于蛋白质,“蜡炬成灰泪始干”中的“泪”属于烃类,D错误;故答案选B。19、B【解析】
盐是指一类金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,碳酸氢钠在水溶液里能电离出自由移动的钠离子和碳酸氢根离子,所以碳酸氢钠是盐,故答案选B。20、C【解析】
在燃料电池中通入氧气的为正极,通入燃料的为负极,由图可知,石墨Ⅱ上氧气得到电子,则石墨Ⅱ为正极,石墨I上NO2失去电子,石墨I为负极,结合负极发生氧化反应、正极发生还原反应分析解答。【详解】A.根据上述分析,石墨Ⅱ为正极,石墨I为负极,故A错误;B.石墨I为负极,石墨I上NO2失去电子,N元素的化合价应从+4价升高,Y不可能为NO,故B错误;C.石墨I上NO2失去电子,N元素的化合价升高,因此Y为N2O5,负极反应为NO2+NO3--e-═N2O5,故C正确;D.石墨Ⅱ为正极,发生还原反应,故D错误;答案选C。21、A【解析】试题分析:若温度不变的情况下将容器的体积扩大为原来的10倍,A的转化率不发生变化,说明压强不能使化学平衡发生移动,则该反应是反应前后气体体积相等的反应,所以a+1=1+1,故a=1,设转化的B为xmol,则:A(g)+B(g)C(g)+D(g)起始量(mol):2300变化量(mol):xxxx平衡量(mol):2-x3-xxx反应前后气体体积不变,可以用各种物质的物质的量代替该物质的物质的量浓度计算化学平衡常数,则K="[c(C)×c(D)]÷[c(A)×c(B)]"=(x×x)÷[(2−x)×(3−x)]=1,解得x=1.2,故B的转化率为(1.2mol÷3mol)×100%=40%,故选项B正确。考点:考查压强对化学平衡移动的影响及物质平衡转化率的计算的知识。22、D【解析】
维持容器的温度和体积不变,按下列四种配比作为起始物质,达到平衡后,C的浓度仍是amol•L-1,说明达到相同的平衡,根据等效平衡,把物质都换算成方程式一边的物质,且和初始加入的2molA、1molB相等即可。【详解】A.4molA+2molB是原来初始量的2倍,相当于增大压强,平衡正向进行,C的浓度增大,A不符合;B.3molC+1molB+1molD+1molA换算成AB为3molA、2molB,相当于在2molA、1molB的基础上增加A,平衡正向移动,C的浓度增大,B不符合;C.2molA+1molB+1molD相当于在2molA、1molB基础上增加D,平衡逆向移动,C的浓度减小,C不符合;D.1molA+0.5molB+1molC+0.2molD转化成AB为,2molA,1molB,平衡时C为amol•L-1,D符合。答案选D。二、非选择题(共84分)23、半导体As2O5电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱Cl2+2Br-=Br2+2Cl-【解析】分析:根据元素周期表的一部分可知a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,d为硅元素,e为氯元素,f为砷元素,g为溴元素。详解:(1)d为硅元素,位于金属与非金属的分界线处,常用作半导体材料;(2)As位于元素周期表第4周期ⅤA族,最外层电子数为5,所以最高正价为+5价,最高价氧化物为As2O5;(3)a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,位于同周期,电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱;(4)e为氯元素,g为溴元素,两者位于同周期,氯原子的得电子能力强于溴原子,方程式Cl2+2Br-=Br2+2Cl-可以证明。点睛:掌握元素周期表中结构、位置和性质的关系是解此题的关键。根据结构可以推断元素在周期表中的位置,反之根据元素在元素周期表中的位置可以推断元素的结构;元素的结构决定了元素的性质,根据性质可以推断结构;同样元素在周期表中的位置可以推断元素的性质。24、第三周期,ⅦA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】
由A为黄绿色气体可知,A为氯气;由C和D均为酸,其中C具有漂白性可知,B为水、C为次氯酸、D为盐酸,反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸;由E能和盐酸反应、F能和氯气反应可知,E为常见的活泼变价金属,则E为铁、F为氯化亚铁、G为氢气、H为氯化铁,反应②为铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应③为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁;由I为紫红色常见金属可知,I为铜,反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜。【详解】(1)氯元素的原子序数为17,位于元素周期表第三周期ⅦA族;D为氯化氢,氯化氢为共价化合物,电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;(3)反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应中转移电子数目为2e—,用单线桥表示电子转移的方向和数目为,故答案为:。【点睛】由E能和盐酸反应、F能和氯气反应确定E为常见的活泼变价金属是解答难点,也是推断的突破口。25、冷凝回流a吸收溴蒸气Ⅲ中硝酸银溶液内有浅黄色沉淀生成反应结束后装置Ⅱ中存在大量的溴化氢,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞蒸馏【解析】
苯和液溴在催化作用下可生成溴苯,同时生成HBr,实验开始时,关闭K2、开启K1和分液漏斗活塞,滴加苯和液溴的混合液,反应开始小试管内苯可用于除去溴,可用硝酸银溶液检验生成HBr,Ⅳ中氢氧化钠溶液用于吸收尾气,防止污染空气,实验结束,可开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气,以此解答该题。【详解】(1)装置(Ⅱ)中发生反应的化学方程式为2Fe+3Br2═2FeBr3,溴化铁对苯和溴单质的反应起到催化剂的作用,+Br2+HBr;Ⅲ中小试管内苯的作用是除去溴化氢中的溴蒸气,避免干扰溴离子检验;故答案为+Br2+HBr;吸收溴蒸气;(2)因从冷凝管出来的气体为溴化氢,溴化氢不溶于苯,溴化氢能与硝酸银反应生成溴化银沉淀;故答案为Ⅲ中硝酸银溶液内有浅黄色沉淀生成;(3)因装置Ⅱ中含有溴化氢气体能污染空气,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;操作方法为开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞;故答案为反应结束后装置Ⅱ中存在大量的溴化氢,使I的水倒吸入Ⅱ中可以除去溴化氢气体,以免逸出污染空气;开启K2,关闭K1和分液漏斗活塞;(4)加入无水CaCl2粉末干燥,然后通过蒸馏操作,获得纯净的溴苯,故答案为蒸馏。【点睛】本题主要以苯的性质实验为载体综合考查学生的分析能力和实验能力,为高考常见题型和高频考点,掌握反应的原理、各物质的性质以及操作的方法是解题的关键。26、KSCN溶液变红3Fe2++2[Fe(CN)6]2-=Fe3[Fe(CN)6]2↓除去NO22Cu(NO3)2=2CuO+4NO2↑+O2↑Cu2O【解析】
Ⅰ.铁离子与硫氰酸钾溶液反应生成血红色溶液验证铁离子的存在;亚铁离子的检验是K3[Fe(CN)6]溶液和亚铁离子结合生成蓝色沉淀,据此进行解答;Ⅱ.(2)根据题意装置A中用酒精喷灯强热,产生红棕色气体为二氧化氮,在装置C中收集到无色气体,可知装置B中二氧化氮与氢氧化钠溶液发生反应;(3)为了防止C装置中的液体到吸入发生装置A,需要在A、B间加入安全瓶,有缓冲作用;(4)根据M(Cu(NO3)2)×w%=固体产物的摩尔质量或倍数求出摩尔质量,然后求出分子式,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,然后书写方程式。【详解】Ⅰ.取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入KSCN溶液,振荡,若含有铁离子溶液会变血红色,验证亚铁取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,K3[Fe(CN)6]和亚铁离子反应生成蓝色沉淀,方程式为:2[Fe(CN)6]3-+3Fe2+═Fe3[Fe(CN)6]2↓;Ⅱ.(2)装置B的作用是除去混合气体中的NO2;(3)安全瓶中导气管略露出胶塞,如图:,可以防止C装置中的液体到吸入发生装置A;(4)Cu(NO3)2加热到200℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×42.6%=80g/mol,恰好是CuO的摩尔质量,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,方程式为:;继续高温至1000℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×38.3%=72g/mol,恰好是固体Cu2O的摩尔质量的一半,故产物为固体Cu2O。27、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【解析】
由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的实验方案是将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶,故答案为:将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶;(3)过程II中ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,氯元素化合价降低,ClO2作氧化剂,双氧水作还原剂,故答案为:还原剂;(4)SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-,ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2,由方程式可得2NaClO2—SO2,则每生成1molNaClO2,消耗SO2的物质的量是0.5mol,标况下体积是11.2L,故答案为:11.2;(5)①由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,故答案为:通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解;②减压蒸发后,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O,故答案为:控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤。【点睛】本题考查物质的制备实验,注意把握物质的性质和题给信息,明确发生的化学反应是解答关键。28、倾析C60℃左右防止硫酸亚铁晶体析出>蒸发浓缩冷却结晶过滤洗涤自然干燥【解析】
(1)由于Fe屑沉在容器的底部,溶液在上部,所以分离出液体的方法通常不用过滤,使用的操作是倾析法;(2)在室温下,Fe在浓硫酸中会发生钝化现象,在10moL/L硫酸中容易发生氧化还原反应产生硫酸铁和SO2和水;由于FeSO4在60℃左右溶解度最大,所以温度宜控制在60℃左右;为防止硫酸亚铁晶体析出,加热的同时需适当补充水,为了防止在加热的过程中Fe2+被氧化为Fe3+,Fe粉应该稍微过量一些;(3)稀硫酸的作用是为了抑制Fe2+、NH4+的水解,防止产物不纯。【详解】(1)首先,将铁屑放入碳酸钠溶液中煮沸除油污,分离出液体,用水洗净铁屑.此步骤中,由于Fe屑沉在容器的底部,溶液在上部,所以分离出液体的方法通
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