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文档简介
重庆市第二外国语学校2025届高一化学第二学期期末检测试题注意事项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、下列过程中,共价键被破坏的是A.碘升华 B.二氧化氮被木炭吸附 C.蔗糖溶于水 D.HCl气体溶于水2、下列说法正确的是(
)A.医用酒精的浓度通常是95%B.食用花生油和鸡蛋清都能发生水解反应C.淀粉、纤维素和油脂都属于天然高分子化合物D.合成纤维和光导纤维都是新型无机非金属材料3、从化学键的角度看化学反应的实质是“旧化学键的断裂,新化学键的形成”,下列既有旧化学键的断裂,又有新化学键形成的变化是A.酒精溶解于水 B.白磷熔化 C.氯化钠受热熔化 D.碳酸氢铵受热分解4、我国是世界上唯一能够制造实用化的深紫外全固态激光器的国家,其核心材料为KBe2BO3F2(K位于ⅠA族)。下列有关说法错误的是A.金属性:K>BeB.非金属性:B<O<FC.原子半径:K>Be>B>O>FD.五种组成元素均位于短周期5、下列有机物不是同分异构体的是()A.葡萄糖和果糖 B.蔗糖和麦芽糖C.淀粉和纤维素 D.正丁烷和异丁烷6、化学反应伴随着能量变化是化学反应的基本特征之一。下列说法错误的是A.右图所示的反应为放热反应B.化学反应中有物质变化也有能量变化C.需要加热的化学反应不一定是吸热反应D.化学键断裂吸收能量,化学键形成放出能量7、3-甲基戊烷的一氯代产物有(不考虑立体异构)A.2种B.3种C.4种D.5种8、将相同的锌片和铜片按图示方式插入同浓度的稀硫酸中,以下叙述正确的是A.两烧杯中铜片表面均无气泡产生B.两烧杯中溶液的H+浓度都减小C.产生气泡的速率甲比乙慢D.甲中铜片是正极,乙中铜片是负极9、某氢氧燃料电池的电极应为:负极:2H2+4OH--4e-=4H2O,正极O2+2H2O+4e-=4OH-。据此作出判断,下列说法中错误的是()A.H2在负极发生反应B.产物为无污染的水,属于环境友好电池C.供电时的总反应为:2H2+O2=2H2OD.燃料电池的能量转化率可达100%10、“绿色化学”是21世纪化学科学发展的重要方向之一,其核心是从源头上减少和消除工业生产对环境的污染。你认为“绿色化学”是指化学工业生产中()A.将化工厂建在远离城市的郊区B.少用或不用有害物质以及少排或不排放有害物质C.不使用任何化学物质D.在化工厂种草、种树,使其成为花园工厂11、下列有关反应的离子方程式书写正确的是A.氯气溶于水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.钠与CuSO4溶液反应:2Na+Cu2+=Cu+2Na+C.碳酸钙中滴加盐酸:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OD.稀硫酸和氢氧化钡溶液反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓12、对于反应2SO2+O22SO3,如果2min内SO2的浓度由6mol/L下降为2mol/L,则用O2浓度变化来表示的化学反应速率为()。A.0.5mol/(L·min) B.2mol/(L·min) C.1mol/(L·min) D.3mol/(L·min)13、在实验室中,下列除去杂质的方法不正确的是()A.溴苯中混有溴,加稀NaOH溶液反复洗涤、分液B.乙烷中混有乙烯,将混合气体通过高锰酸钾C.硝基苯中混有浓硝酸和浓硫酸,将其倒入NaOH溶液中,静置,分液D.乙烯中混有SO2和CO2,将其通过NaOH溶液洗气14、X、Y两种元素,原子序数均小于20;X、Y原子的最外层电子数相等,且原子半径X<Y,下列说法正确的是(选项中m.n均为正整数)A.若X(OH)n为强碱,则Y(OH)m也一定为强碱B.若HnXOm为强酸,则X的氢化物溶于水一定显酸性C.若X元素形成的单质是X2,则Y元素形成的单质一定是Y2D.若Y的最高正价为+m,则X的最高正价一定为+m15、2018年世界环境日主题是“塑战速决”,呼吁世界各国齐心协力对抗一次性塑料污染问题。下列关于塑料的认识不正确的是A.用于制造水杯、奶瓶等的聚乙烯可通过乙烯的加聚反应制得B.用于制造玩具、泡沫塑料的聚苯乙烯的单体是苯乙烯C.聚氯乙烯在建筑材料、人造革、管材、食品包装膜等方面均有广泛应用D.开发可降解塑料来替代聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等可减缓“白色污染”16、完全燃烧2mol某有机物,生成4molCO2和6molH2O,同时消耗5molO2,该有机物的分子式为A.C2H6O2B.C2H4OC.C2H6OD.C2H617、据报道,某些建筑材料会产生放射性同位素氡22286Rn,从而对人体产生危害。该同位素原子的中子数和核外电子数之差为A.136B.50C.86D.22218、某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液200mL,平均分成两等份。向其中一份中逐渐加入铜粉,最多能溶解19.2g(己知硝酸只被还原为NO气体)。向另一份中逐渐加入铁粉,产生气体的量随铁粉质量增加的变化如下图所示。下列分析或结果错误的是()A.第二份溶液中最终溶质为FeSO4B.原混合酸中NO3-物质的量为0.4molC.OA段产生的是NO,AB段的反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段产生氢气D.取20mL原混合酸加水稀释至1L后溶液c(H+)=0.1mol•L-l19、据报道,科学家开发出了利用太阳能分解水的新型催化剂。下列有关水分解过程的能量变化示意图正确的是A. B.C. D.20、能用来衡量一个国家石油化工发展水平的是A.乙烯产量 B.乙烷产量 C.乙醇产量 D.乙酸产量21、某元素的原子最外层有2个电子,关于该元素的推断一定正确的是()A.是金属元素B.是IIA族元素C.是稀有气体元素D.无法确定22、下列物质中,不能由单质直接化合得到的是()A.FeCl3 B.Cu2S C.FeS D.SO3二、非选择题(共84分)23、(14分)下图中反应①是制备SiH4的一种方法,其副产物MgCl2·6NH3是优质的镁资源。回答下列问题:(1)MgCl2·6NH3所含元素的简单离子半径由小到大的顺序(H-除外):_________________________,Mg在元素周期表中的位置:_____________________,Mg(OH)2的电子式:____________________。(2)A2B的化学式为_______________。反应②的必备条件是_______________。上图中可以循环使用的物质有_______________。(3)在一定条件下,由SiH4和CH4反应生成H2和一种固体耐磨材料_______________(写化学式)。(4)为实现燃煤脱硫,向煤中加入浆状Mg(OH)2,使燃烧产生的SO2转化为稳定的Mg化合物,写出该反应的化学方程式:_______________。(5)用Mg制成的格氏试剂(RMgBr)常用于有机合成,例如制备醇类化合物的合成路线如下:依据上述信息,写出制备所需醛的可能结构简式:_______________。24、(12分)已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。25、(12分)某化学兴趣小组为了探究常温下某非金属氧化物形成的未知气体的成分。该小组成员将气体通入澄清石灰水,发现澄清石灰水变浑浊,持续通入发现浑浊又变澄清,由此该小组成员对气体的成分提出猜想。【提出猜想】猜想1:气体为CO2;猜想2:气体为SO2;猜想3:气体为CO2和SO2的混合气体。为了验证猜想,该小组设计实验加以探究:【实验探究】该小组同学按如图所示装置,将气体从a端通入,则:(1)B中可以装下列________试剂(填编号)。
A、NaCl溶液
B、KMnO4溶液
C、澄清石灰水
(2)A中品红溶液的作用是:_________________________________。(3)C中品红溶液的作用是:_________________________________。通过该实验,该小组同学观察到以下三个实验现象:①A中品红溶液褪色②C中品红溶液不褪色
③D中澄清石灰水变浑浊【得出结论】(4)
由上述现象该小组同学确认该气体的成分为:______________________。
(5)请写出SO2与氯水发生反应的离子方程式:_________________________。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)软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热,产生了氯气。某学生使用这一原理设计如图所示的实验装置,并且利用制得的氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)A仪器的名称是__________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是____________________。(3)此实验结果所得Ca(ClO)2产率太低,经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中存在两个副反应:①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是______________________________。②试判断另一个副反应(写出此反应方程式):____________________。(4)漂粉精同盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O,该反应中每生成1molCl2,转移电子的物质的量为__________mol。(5)有效氯是漂粉精中有效Ca(ClO)2的含量大小的标志。已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,该漂粉精的有效氯为65%,则该漂粉精中Ca(ClO)2的质量分数为__________(保留一位小数)28、(14分)某烃A的相对分子质量为84。回答下列问题:(1)烃A的分子式为_________。下列物质与A以任意比例混合,若总物质的量一定,充分燃烧消耗氧气的量不变的是_____;若总质量一定,充分燃烧消耗氧气的量不变的是____。A.C7H8B.C6H14C.C7H14D.C8H8(2)若烃A为链烃,分子中所有的碳原子在同一平面上,该分子的一氯取代物只有一种。则A的结构简式为__________。若A不能使溴水褪色,且其一氯代物只有一种,则A的结构简式为__________。若烃B的相对分子质量比烃A小6,且B为最简单芳香族化合物,写出B与浓硝酸,浓硫酸混合共热的化学方程式__________(3)如图:①该物质与足量氢气完全加成后环上一氯代物有________种;②该物质和溴水反应,消耗Br2的物质的量为_______mol;③该物质和H2加成需H2________mol;(4)如图是辛烷的一种结构M(只画出了碳架,没有画出氢原子)按下列要求,回答问题:①用系统命名法命名________。②M的一氯代物有________种。③M是由某烯烃加成生成的产物,则该烯烃可能有_______种结构。29、(10分)从石油和煤中可以提炼出化工原料A和B,A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平。B是一种比水轻的油状液体,仅由碳氢两种元素组成,碳元素与氢元素的质量比为12:1,B的相对分子质量为78。回答下列问题:(1)A的结构简式:________;(2)A使溴的四氯化碳溶液褪色的化学反应方程式:___________;(3)在碘水中加入B振荡静置后的现象:_______________,该操作叫______________;(4)B与浓硫酸和浓硝酸在50~60℃反应的化学反应方程式:_________;反应类型为:_________________;(5)等质量的A、B完全燃烧时消耗O2的物质的量________(填“A>B”、“A<B”或“A=B”)。
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】分析:只要物质发生化学反应或电解质溶于水就发生化学键破坏,共价键被破坏,说明该物质溶于水发生电离或发生化学反应,据此分析解答。详解:A.碘升华发生物理变化,只破坏范德华力,不破坏化学键,故A错误;B.二氧化氮被木炭吸附发生物理变化,不破坏化学键,故B错误;C.蔗糖溶于水,不能发生电离,共价键不变,故C错误;D.HCl溶于水,在水分子的作用下,氯化氢电离出阴阳离子,所以化学键被破坏,故D正确;故选D。点睛:本题考查了化学键,明确化学键被破坏的条件是解本题关键。本题的易错点为CD的区别,可以物质溶解时是否发生化学反应或是否发生电离来判断。2、B【解析】A.医用酒精的浓度通常是75%,此浓度杀菌消毒作用强,故A错误;B.油脂和蛋白质均能水解,则食用花生油和鸡蛋清都能发生水解反应,故B正确;C.淀粉、纤维素都属于天然高分子化合物,油脂不是高分子化合物;故C错误;D.合成纤维是有机非金属材料,光导纤维是新型无机非金属材料;故D错误;故选B。3、D【解析】
化学反应的实质是“旧化学键的断裂,新化学键的形成”,既有旧化学键的断裂,又有新化学键的形成,说明有化学反应发生,以此解答该题。【详解】A.酒精属于非电解质,溶于水没有化学键的断裂和形成,故A不符合题意;B.白磷熔化属于物理变化,没有化学键的断裂和形成,故B不符合题意;C.氯化钠晶体受热熔化属于物理过程,只存在旧键的断裂,没有新键生成,故C不符合题意;D.碳酸氢铵受热分解发生了化学变化,所以既有旧化学键的断裂,又有新化学键的形成,故D符合题意;故选D。【点睛】本题考查化学键知识,注意化学变化与物理变化,化学键的断裂和形成的区别,注意分子间作用力和化学键的区别;本题的易错点为C,离子晶体熔化时破坏了离子键。4、D【解析】A.同一主族中,元素的金属性随着原子序数的增大而增强,所以金属性Be<Mg<Ca,同一周期元素中,元素的金属性随着原子序数的增大而减弱,所以金属性K>Ca,则金属性强弱顺序是:Be<Ca<K,选项A正确;B、同周期从左向右非金属性增强,则元素的非金属性:B<O<F,选项B正确;C、同周期从左向右原子半径依次减小,故K>Ca,Be>B>O>F,同主族从上到下原子半径依次增大,故Ca>Be,则K>Be>B>O>F,选项C正确;D、Be、B、O、F位于乱整周期,K位于长周期,选项D错误。答案选D。5、C【解析】
A、葡萄糖和果糖的分子式都是C6H12O6,葡萄糖含有醛基,果糖含有羰基,因此两者属于同分异构体,故A不符合题意;B、蔗糖和麦芽糖的分子式为C12H22O11,前者水解成葡萄糖和果糖,后者水解成葡萄糖,因此两者属于同分异构体,故B不符合题意;C、淀粉和纤维素的分子式为(C6H10O5)n,两者的n值不同,因此淀粉和纤维素不互为同分异构体,故C符合题意;D、正丁烷结构式为CH3CH2CH2CH3,异丁烷的结构式为CH(CH3)3,两者互为同分异构体,故D不符合题意。6、A【解析】本题考查化学反应与能量。详解:根据图像可知,反应物的总能量低于生成物的总能量,因此反应是吸热反应,A错误;化学变化的特征之一就是伴随着能量的变化,B正确;反应是放热反应还是吸热反应主要与反应物和生成物的能量的相对大小有关系,而与反应条件无关,C正确;在化学反应过程中,断键需要吸收能量,形成化学键则放出能量,D正确。故选A。点睛:反应是放热反应还是吸热反应,主要和反应物与生成物总能量的相对大小有关系,而与反应条件无关,据此可以判断。7、C【解析】试题分析:同一个碳原子上的氢原子是相同的,其次同一个碳原子所连接的所有甲基上的氢原子是相同的,再就是具有对称性结构的(类似于平面镜成像中物体和像的关系),则根据3-甲基戊烷的结构简式CH3CH2CH(CH3)CH2CH3可判断分子中含有4类氢原子,因此其一氯代物有4种,答案选C。【考点定位】考查一氯代物种类判断【名师点晴】本题以3-甲基戊烷的一氯代产物判断为载体,重点考查了有机物结构特点、等效氢原子的判断依据和方法、同分异构体的概念的了解、理解和掌握程度,对同分异构体的正确书写能力,考查了学生严密的推理能力,思维的严谨性。考查了学生对知识的灵活应用和综合运用所学化学知识解决相关化学问题的能力。该题的关键是明确等效氢原子的判断依据,即首先同一个碳原子上的氢原子是相同的,其次同一个碳原子所连接的所有甲基上的氢原子是相同的,再就是具有对称性结构的(类似于平面镜成像中物体和像的关系)。8、B【解析】分析:甲装置形成原电池,铜是正极,锌是负极,乙装置不能构成原电池,锌与稀硫酸反应,铜不反应,据此解答。详解:A.甲装置形成原电池,铜是正极,氢离子放电产生氢气,铜片表面有气泡产生;乙装置不能构成原电池,锌与稀硫酸反应产生氢气,铜不反应,A错误;B.两烧杯中溶液中的H+均得到电子被还原为氢气,因此氢离子浓度都减小,B正确;C.形成原电池时反应速率加快,则产生气泡的速率甲比乙快,C错误;D.金属性锌强于铜,则甲中铜片是正极,锌片是负极,乙中没有形成闭合回路,不能形成原电池,D错误。答案选B。9、D【解析】分析:氢氧燃料电池是将化学能转变为电能的装置,工作时,通入氢气的一极为电池的负极,发生氧化反应,通入氧气的一极为电池的正极,发生还原反应,电池总反应与氢气在氧气中燃烧的化学方程式一致,产物为水,对环境无污染。详解:A、由电极反应式可知,通入氢气的一极为电池的负极,发生氧化反应,A正确;B、氢氧燃料电池产物是水,对环境没有污染,且能量转化率高,B正确;C、电池总反应与氢气在氧气中燃烧的化学方程式一致,供电时的总反应为2H2+O2=2H2O,C正确;D、氢氧燃料电池是将化学能转变为电能的装置,还会伴有热能等能量的释放,能量转化率不会达100%,D错误。答案选D。10、B【解析】“绿色化学”是指化学工业生产中少用或不用有害物质以及少排或不排放有害物质,B正确。A.将化工厂建在远离城市的郊区,与其生产过程是否符合绿色化学理念无关,A不正确;C.我们生活在各种化学物质构成的世界上,不使用任何化学物质是不可能的,C不正确;D.在化工厂种草、种树,与其生产过程是否符合绿色化学理念无关,D不正确。本题选B。11、C【解析】
A.氯气溶于水,反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸为弱酸必须写化学式,反应的离子方程式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,选项A错误;B.钠为很活泼的金属,与CuSO4溶液反应不能置换出铜,而是先直接与水反应,反应的离子方程式为:2Na+Cu2++2H2O=Cu(OH)2↓+2Na++H2↑,选项B错误;C.碳酸钙中滴加盐酸,反应生成氯化钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,选项C正确;D.稀硫酸和氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和水,反应的离子方程式为:SO42-+2H++Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,选项D错误;答案选C。12、C【解析】
v(SO2)===2mol/(L·min),同一反应中,各物质的反应速率之比等于计量数之比,所以氧气的反应速率为二氧化硫的一半,所以是1mol/(L·min),故选C。13、B【解析】
A、溶于氢氧化钠溶液,溴可以跟氢氧化钠反应,溴苯中混有溴,加稀NaOH溶液反复洗涤、分液,故A正确;B、乙烷中混有乙烯,将混合气体通过高锰酸钾溶液,乙烯被氧化为二氧化碳,引入新的杂质,故B错误;C、硝基苯不溶于水,酸可以和碱反应,硝基苯中混有浓硝酸和浓硫酸,将其倒入NaOH溶液中,静置,分液,故C正确;D、乙烯不溶于水,二氧化硫和二氧化碳可以被碱液吸收,乙烯中混有SO2和CO2,将其通过NaOH溶液洗气,故D正确;故答案选B。【点睛】有机物中含有乙烯的除杂是一个常考点,要特别注意,乙烯与高锰酸钾反应会生成二氧化碳气体,故一般不能使用高锰酸钾进行气体的除杂。14、A【解析】X、Y原子的最外层电子数相同,说明位于同一主族,离子半径X的小于Y的,则原子序数Y大于X,则:A.同主族从上而下金属性增强,最高价氧化物的水化物的碱性增强,故若X(OH)n为强碱,则Y(OH)m也一定为强碱,选项A正确;B、若HnXOm为硝酸,则X的氢化物为氨气,为碱性气体,溶于水呈碱性,选项B错误;C、若为氧族元素,则X元素形成的单质是O2,则Y元素形成的单质是S,选项在C错误;D、若Y的最高正价为+m,X不一定有正价,如Cl的最高正价为+7价,而F的最高价为0价,选项D错误。答案选A。15、C【解析】分析:考查材料与环保的问题。解答本题时考虑到材料的性能,形成原理等知识。聚乙烯是塑料,经过加聚反应合成的;聚氯乙烯、苯乙烯添加剂有毒,不能用于食品包装膜;塑料一般很难降解,容易造成污染。详解:A.乙烯加聚的产物为聚乙烯,无毒可用于制造水杯、奶瓶等,故A正确;B.聚苯乙烯的单体是苯乙烯,可用于制造玩具、泡沫塑料,故B正确;C.聚氯乙烯中的添加剂有毒,不能用于食品包装膜,故C错误;D.因为聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯难降解,易造成白色污染,所以开发可降解塑料来替代可减缓“白色污染”,故D正确。答案:C。16、A【解析】试题分析:设该有机物的分子式为CxHyOz,据题意有2x=4,2y=6×2,x+y/4-z/2=5/2,解得x=2,y=6,z=2,其分子式为C2H6O2。考点:考查有机化合物的燃烧计算。17、B【解析】分析:原子的构成中,元素符号左下角的数字为质子数,左上角的数字为质量数,质子数+中子数=质量数。详解:放射性同位素氡22286Rn质子数为86,质量数为222,则中子数=222-86=136,该同位素原子的中子数和核外电子数之差为136-86=50,故选B。点睛:解题的关键:掌握并灵活运用原子中核电荷数=核内质子数=核外电子数、质量数=质子数+中子数。18、B【解析】
由图象可知,由于铁过量,OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段发生反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A.铁先与硝酸反应,之后铁与铁离子反应生产亚铁离子,最后是铁和硫酸反应,铁单质全部转化为亚铁离子,硝酸全部起氧化剂作用,没有显酸性的硝酸;B.OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化剂作用,根据铁的物质的量结合离子方程式计算;C.铁先与硝酸反应生成一氧化氮与铁离子,之后铁与铁离子反应生产亚铁离子,最后是铁和硫酸反应;D.最终溶液为硫酸亚铁,结合消耗铁的总质量计算硫酸的物质的量,进而计算硫酸的浓度。【详解】A.硝酸全部被还原,没有显酸性的硝酸,因为溶液中有硫酸根,并且铁单质全部转化为亚铁离子,所以溶液中最终溶质为FeSO4,选项A正确;B.OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化剂作用,由于原溶液分成2等份进行实验,故原混合液中n(NO3-)=2n(Fe)=2×=0.2mol,选项B错误;C.由图象可知,由于铁过量,OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段发生反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,选项C正确;D.第二份反应消耗22.4g铁,物质的量为=0.25mol,所有的铁都在硫酸亚铁中,根据硫酸根守恒,所以每份含硫酸0.25mol,所原混合酸中H2SO4物质的量浓度为=2.5mol/L,取20mL原混合酸加水稀释至1L后溶液c(H+)=2.5mol/L×2×0.1mol•L-l,选项D正确;答案选项B。【点睛】本题以图象为载体,考查有关金属和酸反应的计算题,难度较大,关键根据图象分析各段发生的反应,注意与铁的反应中硝酸全部起氧化剂作用。19、B【解析】
水分解是吸热反应,反应物总能量低于生成物总能量,催化剂能降低反应的活化能,但反应热不变,图像B符合,答案选B。【点睛】注意催化剂可降低反应的活化能,但不改变反应热。20、A【解析】
能用来衡量一个国家石油化工发展水平的是乙烯产量,故A为合理选项。21、D【解析】分析:某元素的原子最外层有2个电子,可能为第ⅡA族元素或He或副族元素,以此来解答。详解:某元素的原子最外层有2个电子,可能为第ⅡA族元素或He或副族元素,He为稀有气体元素,而第ⅡA族元素或副族元素均为金属元素。答案选D。点睛:本题考查元素周期表的结构及应用,把握原子最外层有2个电子的元素可能为He及碱土金属元素为解答的关键,注意电子排布与元素位置的关系,题目难度不大。22、D【解析】
A.氯气具有强氧化性,氯气与变价金属反应生成最高价金属氯化物,铁与氯气反应的化学方程式为:2Fe+3Cl22FeCl3,即可以由Fe与Cl2直接化合得到FeCl3,故A不符合题意;B.铜和硫在加热条件下反应,生成硫化亚铜,故B不符合题意;C.S氧化性较弱,不能把变价金属直接变为最高价,铁与硫在点燃的条件下反应生成硫化亚铁,故C不符合题意;D.硫和氧气在点燃的条件下生成二氧化硫,二氧化硫和氧气在加热和催化剂条件下反应生成三氧化硫,三氧化硫不能直接由单质化合得到,故D符合题意;答案选D。二、非选择题(共84分)23、r(H+)<r(Mg2+)<r(N3–)<r(Cl–)第三周期ⅡA族Mg2Si熔融,电解NH3,NH4ClSiC2Mg(OH)2+2SO2+O2=2MgSO4+2H2OCH3CH2CHO,CH3CHO【解析】
(1)MgCl2·6NH3所含元素的简单离子为Mg2+、Cl、N3-、H+,比较离子半径应该先看电子层,电子层多半径大,电子层相同时看核电荷数,核电荷数越大离子半径越小,所以这几种离子半径由小到大的顺序为:r(H+)<r(Mg2+)<r(N3–)<r(Cl–)。Mg在周期表的第三周期ⅡA族。氢氧化镁是离子化合物,其中含有1个Mg2+和2个OH-,所以电子式为:。(2)根据元素守恒,A2B中就一定有Mg和Si,考虑到各自化合价Mg为+2,Si为-4,所以化学式为Mg2Si。反应②是MgCl2熔融电解得到单质Mg,所以必备条件为:熔融、电解。反应①需要的是Mg2Si、NH3和NH4Cl,而后续过程又得到了NH3和NH4Cl,所以可以循环的是NH3和NH4Cl。(3)在一定条件下,由SiH4和CH4反应生成H2和一种固体耐磨材料,该耐磨材料一定有Si和C,考虑到课本中介绍了碳化硅的高硬度,所以该物质为SiC。(4)为实现燃煤脱硫,向煤中加入浆状Mg(OH)2,使燃烧产生的SO2转化为稳定的Mg化合物,二氧化硫是酸性氧化物与氢氧化镁这样的碱应该反应得到盐(亚硫酸镁),考虑到题目要求写出得到稳定化合物的方程式,所以产物应该为硫酸镁(亚硫酸镁被空气中的氧气氧化得到),所以反应为:2Mg(OH)2+2SO2+O2=2MgSO4+2H2O。(5)利用格氏试剂可以制备,现在要求制备,所以可以选择R为CH3CH2,R’为CH3;或者选择R为CH3,R’为CH3CH2,所以对应的醛R’CHO可以是CH3CH2CHO或CH3CHO。24、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】
A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。25、B检验SO2的存在检验SO2是否被除尽该气体是SO2,CO2的混合气体SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+【解析】(1)装置B的作用是除去SO2,防止影响CO2检验。A.氯化钠溶液能不能吸收二氧化硫,A错误;B、酸性高锰酸钾溶液氧化二氧化硫为硫酸,不能吸收二氧化碳,B正确;C.澄清石灰水和二氧化碳、二氧化硫都能反应,C错误;答案选B。(2)检验SO2用品红溶液,品红溶液褪色说明含有SO2,装置A的作用是检验SO2的存在;(3)为检验SO2是否完全被除尽,则C中品红溶液的作用是检验SO2是否被除尽。(4)①A中品红褪色,说明气体含有SO2;②C中品红不褪色且③D中澄清石灰水变浑浊,说明含有气体中含有CO2,故该气体是SO2、CO2的混合气体;(5)氯气和二氧化硫通入水中反应生成硫酸和盐酸,反应的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+。点睛:本题考查了物质性质的实验验证方法和实验设计,明确物质的性质和反应现象是解题的关键。注意探究实验的一般思维流程:明确实验目的→根据物质的组成、结构和性质→提出假设→设计实验、验证假设→观察现象、记录数据→分析比较现象和数据→综合归纳概括总结得出结论。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、分液漏斗将U形管置于冷水浴中165.5%【解析】详解:(1)由图知A仪器的名称是分液漏斗。(2)氯气和消石灰反应即得到漂白粉次氯酸钙、氯化钙和水,在U形管中产生其化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。
(3)①温度较高时氯气与消石灰易发生反应生成副产物Ca(ClO3)2,所以为防止副产物的生成,应降低反应的温度,因此可以将U形管置于冷水浴中。②因为盐酸易挥发,所以在制取的氯气中混有HCl,而氯化氢可以和消石灰反应生成氯化钙和水,此反应方程式
。(4)由反应知Ca(ClO)2中氯的化合价是+1价,在反应中化合价由+1价降低到0价,因此Ca(ClO)2是氧化剂,转移2个电子。氯化氢是还原剂,但被氧化的氯化氢只是2mol。所以反应中每生成1mol氯气,就转移1mol电子,被氧化的氯化氢也是1mol。(5)已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,盐酸与次氯酸钙反应生成氯气,方程式:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O143
271
xy
y=712x/143100%,因为漂粉精的有效氯为65%,所以712x/143100%=65%X=65.5%,因此,本题正确答案是:65.5%。28、C6H12AC+HNO3(浓)+H2O10252,2,
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