黑龙江省大兴安岭漠河县一中2025届高一化学第二学期期末调研试题含解析_第1页
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黑龙江省大兴安岭漠河县一中2025届高一化学第二学期期末调研试题考生请注意: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、根据下列反应:①2Fe3++2I-===2Fe2++I2②Br2+2Fe2+===2Fe3++2Br-判断相关物质的氧化性由强到弱的顺序是()A.I->Fe2+>Br- B.Br2>Fe3+>I2C.Br2>I2>Fe3+ D.I2>Fe3+>Br22、“玉兔”号月球车用Pu作为热源材料。下列关于Pu的说法不正确的是()A.Pu的原子核外电子数为144B.Pu的核内质子数为94C.Pu与Pu的化学性质相同D.Pu与Pu互为同位素3、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.5.6g铁粉在足量盐酸中完全溶解,转移电子数为0.3NAB.0.2mol浓硫酸与足量铜反应,转移电子数为0.2NAC.7.8gNa2O2与足量二氧化碳反应转移电子数为0.1NAD.NA个HF分于在标准状况下的体积为22.4L4、下列实验过程不能达到实验目的的是编号实验目的实验过程A比较乙酸与碳酸酸性强弱将乙酸滴入CaCO3中,产生的气体依次通入水、澄清石灰水,观察现象B探究Mg、Al金属性强弱在两支试管中,分别放入已用砂纸打磨除去氧化膜的一小段镁条和一小块铝片,再向试管中分别加入2mol·L-1盐酸2mL,观察比较现象C除去粗盐中的杂质离子(Mg2+、Ca2+、SO42-等)将粗盐溶于水,在不断搅拌下依次加入稍过量的NaOH溶液、BaCl2、Na2CO3、盐酸,然后过滤D探究水与乙醇中氢的活泼性在两支试管中,分别盛有1-2mL水、无水乙醇,分别加入少量钠,观察比较现象A.A B.B C.C D.D5、对热化学方程式H2(g)+I2(g)=2HI(g);△H=+52kJ·mol-1的叙述中,正确的是A.1mol氢气和1mol碘蒸气完全反应需要吸收26kJ热量B.1个氢分子和1个碘分子完全反应需要吸收52kJ热量C.1molH2(g)与1molI2(g)完全反应生成2molHI气体需吸收52kJ热量D.1molH2(g)与1molI2(g)完全反应放出26kJ热量6、有a、b、c、d四个金属电极,有关的反应装置及部分反应现象如下:实验装置部分实验现象a极质量减小,b极质量增加b极有气体产生,c极无变化d极溶解,c极有气体产生电流计指示在导线中电流从a极流向d极由此可判断这四种金属的活动性顺序是()A.a>b>c>d B.b>c>d>a C.d>a>b>c D.a>b>d>c7、下列实验操作、实验现象和实验结论均正确的是选项实验操作实验现象实验结论A将乙烯分别通入溴水和酸性高锰酸钾溶液溶液均褪色二者反应类型相同B对于密闭烧瓶中的已达到平衡的可逆反应:2NO2N2O4,将密闭烧瓶浸入热水中混合气体颜色变深加热该化学平衡可向正向移动C某溶液中加入新制氢氧化铜悬浊液,加热有砖红色沉淀生成该溶液一定是葡萄糖溶液D甲烷和氯气混合气体充入大试管中,倒立在水槽里,置于光亮处,过一段时间后,将试管从水槽中取出,向其中滴入几滴石蕊溶液溶液变红甲烷和氯气反应产物中有氯化氢A.A B.B C.C D.D8、下列有关周期表的说法正确的是()A.短周期是第一、二、三、四周期 B.元素周期表有18个族C.第ⅠA族的元素全部是金属元素 D.元素周期表含元素最多的族是第ⅢB族9、2003年,TUPAC(国际纯粹与应用化学联合会)推荐原子序数为110的元素的符号为Ds,以纪念该元素的发现地(Darmstadt,德国)。下列关于Ds的说法不正确的是A.Ds原子的电子层数为7B.Ds属于第VⅢ族C.Ds为金属元素D.Ds原子的质量数为11010、将4molA气体和2molB气体在体积为2L的密闭容器中混合,并在一定条件下发生反应:2A(g)+B(g)xC(g),若经2s后测得A的物质的量为2.8mol,C的物质的量浓度为0.6mol/L。现有下列几种说法:①2s内用物质A表示的平均反应速率为0.3mol/(L·s);②2s内用物质B表示的平均反应速率为0.15mol/(L·min)③2s时物质B的转化率为70%;④x=2。其中正确的是:A.①④B.②③C.①②③D.①②④11、在密闭容器中发生反应aA(g)

⇌cC(g)+dD(g),反应达到平衡后,将气体体积压缩到原来的一半,当再次达到平衡时,D的浓度为原平衡的1.7倍,下列叙述正确的是()A.A的转化率增大 B.平衡向正反应方向移动C.D的体积分数变大 D.a<c+d12、2001年5月,中国宣布将推广“车用乙醇汽油”,乙醇汽油就是在汽油里加入适量乙醇混合而成的一种燃料。下列叙述错误的是A.乙醇汽油是一种新型的化合物B.汽车使用乙醇汽油能减小有害气体的排放C.工业常用裂化的方法提高汽油的产量D.用玉米、高梁发酵可以制得乙醇13、下列关于有机物实验现象与原因的叙述中,完全正确的一组是()选项实验现象原因A乙烯和苯都能使溴水褪色乙烯和苯都能与溴水发生加成反应B乙酸与NaHCO3溶液反应产生无色气体乙酸的酸性比碳酸强C葡萄糖和蔗糖都能与银氨溶液共热产生银镜葡萄糖和蔗糖都有醛基D乙醇和钠反应剧烈乙醇羟基中的氢原子活泼A.A B.B C.C D.D14、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X最外层电子数是次外层2倍,Y是非金属性最强的元素,Z原子半径在同周期元素中最大,W可与Z形成离子化合物Z2W。下列说法正确的是A.四种元素在自然界均不能以游离态存在B.X、Z、W均可形成两种常见氧化物C.元素X、Y、W的最高化合价均与其族序数相等D.离子半径:W>Z>Y15、下列各组中化合物的性质比较,不正确的是A.酸性:HClO4>HBrO4>HIO4 B.碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3C.稳定性:PH3>H2S>HCl D.非金属性:F>O>S16、“绿色化学”的主要内容之一是指从技术、经济上设计可行的化学反应,使原子充分利用,不产生污染物。下列化学反应符合“绿色化学”理念的是A.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2OB.制CuSO4:2Cu+O2=2CuO;CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2OC.制Cu(NO3)2:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2OD.制Cu(NO3)2:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O17、根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述不正确的是A.气态氢化物的稳定性:H2O>NH3B.钠元素的金属性比镁元素的强C.图所示实验可证明元素的非金属性:Cl>C>SiD.在元素周期表中金属和非金属的分界处可以找到半导体材料18、水解反应是一类重要的反应,下列物质不能水解的是(

)A.油脂 B.淀粉 C.蛋白质 D.果糖19、将两支盛有液态苯的试管分别插入95℃的水和4℃的水中,发现苯分别沸腾和凝固,以上事实说明()A.苯的熔点比水的低、沸点比水的高 B.苯的熔点比水的高、沸点比水的低C.苯的熔点、沸点都比水的高 D.苯的熔点、沸点都比水的低20、容量瓶是配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器。在容量瓶上标有的是()A.温度、容量、刻度线 B.压强、容量、刻度线C.温度、浓度、刻度线 D.浓度、容量、刻度线21、在催化剂存在下发生反应:4NH3+5O24NO+6H2O。完成下列计算:10molNH3和10molO2反应生成8molNO,过量的氨溶于产物水中成为氨水,则该氨水中氨的质量分数为()A.13.6% B.15.7% C.28% D.32.4%22、可用于治疗胃酸过多的物质是()A.氢氧化铝 B.氯化钠 C.氯化钾 D.氢氧化钠二、非选择题(共84分)23、(14分)我国天然气化工的一项革命性技术是甲烷在催化剂及无氧条件下,一步高效生产乙烯、芳烃等化工产品。以甲烷为原料合成部分化工产品流程如下(部分反应条件已略去):(1)A、C分子中所含官能团的名称分别为____、_______。(2)写出A的同分异构体的结构简式:_______。(3)写出下列反应的化学方程式和反应类型。反应①:__________,反应类型:_____________;反应②:___________;反应类型:_____________;反应③:

_____________,反应类型:_____________。(4)下图为实验室制取D的装置图。①图中试剂a名称为_______,其作用是______________。用化学方程式表示试剂a参与的化学反应:

______________。②实验结束后从混合物中分离出D的方法为_____________。24、(12分)A、B、C、D、E、F是六种核电荷数依次增加的短周期元素,它们位于三个不同的周期,B原子的电子数是最内层电子数的三倍,C和E位于同一主族且它们可形成EC2、EC3两种常见化合物,D的最髙价氧化物对应的水化物是强碱,E和F相邻。回答下列问题:(1)写出B在元素周期表中的位置___________;(2)写出A、C、F三种元素组成的一种弱电解质的结构式___________;(3)能说明非金属性F比E强的两个实例_______、___________;(4)化合物DA遇水会发生剧烈的化学变化,请写出该反应的化学方程式_____________;(5)金属镁在BC2中燃烧的化学方程式________________________。25、(12分)Ⅰ.我国的青海省有许多盐湖盛产食盐,人类与食盐关系密切,食盐在老百姓生活和现代社会的工农业生产中均有重要作用。粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,为了除去可溶性杂质,有以下实验步骤进行提纯:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。(1)以下操作顺序不合理的是_______。A.②⑤④③①B.④⑤②①③C.⑤②④①③D.⑤④②①③(2)用提纯的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有________(填仪器名称)。(3)通过步骤①中过滤后的滤液,检验SO42-是否除尽的操作方法是_________________________Ⅱ.向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体,充分反应后,再向所得溶液中逐滴加入2.0mol/L的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如图所示(图中x、y、m、m均表示NaOH溶液与CO2反应后的溶液中某溶质的物质的量)。回答下列问题:(1)图1中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________;(2)图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为____________________。Ⅲ.已知氮化镁极易与水反应:Mg3N2+6H2O===2NH3↑+3Mg(OH)2↓。将足量的镁条置于空气燃烧,可能会发生下列反应①2Mg+O22MgO;②3Mg+N2Mg3N2;③2Mg+CO22MgO+C;④Mg+H2O(g)MgO+H2。请设计一个实验,验证产物中含有氮化镁(Mg3N2):_________________________。26、(10分)利用如图所示装置测定中和热的实验步骤如下:①用量筒量取50mL0.50mol·L-1盐酸倒入小烧杯中,测出盐酸温度;②用另一量筒量取50mL0.55mol·L-1NaOH溶液,并用另一温度计测出其温度;③将NaOH溶液倒入小烧杯中,设法使之混合均匀,测得混合液温度。回答下列问题:(1)倒入NaOH溶液的正确操作是________(填序号)。A.沿玻璃棒缓慢倒入B.分三次少量倒入C.一次迅速倒入(2)使盐酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作是________(填序号)。A.用温度计小心搅拌B.揭开泡沫塑料板用玻璃棒搅拌C.轻轻地振荡烧杯D.用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地上下搅动(3)现将一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液、稀氨水分别和1L1mol·L-1的稀盐酸恰好完全反应,其反应热分别为ΔH1、ΔH2、ΔH3,则ΔH1、ΔH2、ΔH3的大小关系为__________________。(4)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。为了计算中和热,某学生记录数据如下:实验序号起始温度t1/℃终止温度t2/℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.6依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热ΔH=________(结果保留一位小数)。(5)________(填“能”或“不能”)用Ba(OH)2溶液和硫酸代替氢氧化钠溶液和盐酸,理由是____________________________________________________。27、(12分)用酸性KMnO4溶液与H2C2O4(草酸)溶液反应研究影响反应速率的因素,一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的体积,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化),实验装置如图所示:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)写出该反应的离子方程式__________________________________________。(2)该实验探究的是________因素对化学反应速率的影响。相同时间内针筒中所得CO2的体积大小关系是______>______(填实验序号)。(3)若实验①在2min末收集了4.48mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=______mol·L-1(假设混合溶液的体积为50mL)。(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率外,本实验还可通过测定_________________________来比较化学反应速率。(5)小组同学发现反应速率变化如图,其中t1-t2时间内速率变快的主要原因可能是:①反应放热,②___________________。28、(14分)合成氨技术的创立开辟了人工固氮的重要途径,其研究来自正确的理论指导,合成氨反应的平衡常数K值和温度的关系如下:温度(℃)360440520K值0.0360.0100.0038(1)①写出工业合成氨的化学方程式_________。②由上表数据可知该反应为放热反应,理由是_________。③理论上,为了增大平衡时H2的转化率,可采取的措施是_________。(填序号)a.增大压强b.使用合适的催化剂c.升高温度d.及时分离出产物中的NH3(2)原料气H2可通过反应CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)获取,已知该反应中,当初始混合气中的恒定时,温度、压强对平衡混合气CH4含量的影响如下图所示:①图中,两条曲线表示压强的关系是:P1_____P2(填“>”、“=”或“<”)。②该反应为________反应(填“吸热”或“放热”)。(3)原料气H2还可通过反应CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)获取。T℃时,向容积固定为5L的容器中充入1mol水蒸气和1molCO,反应达平衡后,测得CO的浓度为0.08mol·L-1①平衡时CO的转化率为_________。②该温度下反应的平衡常数K值为_________。29、(10分)Ⅰ.用酸性KMnO4和H2C2O4(草酸)反应研究影响反应速率的因素,离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O。一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的速率,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化):实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.1mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.1mol·L-1KMnO4溶液(1)该实验探究的是____因素对化学反应速率的影响。如图一,相同时间内针筒中所得的CO2体积大小关系是___(填实验序号)。(2)若实验①在2min末收集了2.24mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)___mol·L-1(假设混合液体积为50mL)。(3)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率外,本实验还可通过测定___来比较化学反应速率。(4)小组同学发现反应速率总是如图二,其中t1~t2时间内速率变快的主要原因可能是①产物MnSO4是该反应的催化剂、②_____。Ⅱ.一定温度下,将一定量的N2和H2充入固定体积的密闭容器中进行反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。(1)下列描述能说明该可逆反应达到化学平衡状态的有___。A.容器内的压强不变B.容器内气体的密度不变C.相同时间内有3molH-H键断裂,有6molN-H键形成D.c(N2):c(H2):c(NH3)=1:3:2E.NH3的质量分数不再改变(2)若起始时向容器中充入10mol·L-1的N2和15mol·L-1的H2,10min时测得容器内NH3的浓度为1.5mol·L-1。10min内用N2表示的反应速率为___;此时H2的转化率为___。

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、B【解析】

反应①中Fe元素的化合价由+3降低为+2价,则Fe3+为氧化剂,I元素的化合价从-1价升高为0价,所以I2是氧化产物,由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,则氧化性Fe3+>I2;同理,反应②中Br元素的化合价由0降低为-1价,则Br2为氧化剂,Fe元素的化合价由+2升高为+3价,则Fe3+为氧化产物,则氧化性Br2>Fe3+,因此氧化性为Br2>Fe3+>I2,故选B。2、A【解析】A.的质子数为94,质量数为238,中子数为238-94=144,核外电子数为94,故A错误;B.的质子数为94,故B正确;C.与具有相同的质子数,属于同种元素,化学性质基本相同,故C正确;D.与的质子数均为94,中子数不等,互为同位素,故D正确;故答案为A。3、C【解析】A.5.6g铁粉是0.1mol,在足量盐酸中完全溶解生成氯化亚铁和氢气,转移电子数为0.2NA,A错误;B.0.2mol浓硫酸与足量铜反应,由于随着反应的进行,硫酸浓度减小,稀硫酸与铜不反应,因此转移电子数小于0.2NA,B错误;C.7.8gNa2O2是0.1mol,与足量二氧化碳反应转移电子数为0.1NA,C正确;D.NA个HF分于是1mol,在标准状况下HF不是气体,其体积不是22.4L,D错误,答案选C。点睛:要准确把握阿伏加德罗常数的应用,一要认真理清知识的联系,关注状况条件和物质状态、准确运用物质结构计算、电离和水解知识的融入、留心特殊的化学反应,如本题中Na2O2与CO2的反应、阿伏加德罗定律和化学平衡的应用。避免粗枝大叶不求甚解,做题时才能有的放矢。二要学会留心关键字词,做题时谨慎细致,避免急于求成而忽略问题的本质。必须以阿伏加德罗常数为基础点进行辐射,将相关知识总结归纳,在准确把握各量与阿伏加德罗常数之间关系的前提下,着重关注易错点,并通过练习加强理解掌握,这样才能通过复习切实提高得分率。4、C【解析】

A、将乙酸滴入CaCO3中,产生的气体依次通入水、澄清石灰水,水能吸收挥发的乙酸,若通入澄清石灰水后,观察到石灰水变浑浊,说明乙酸酸性强于碳酸,选项A正确;B、在两支试管中,分别放入已用砂纸打磨除去氧化膜的一小段镁条和一小块铝片,再向试管中分别加入2mol·L-1盐酸2mL,观察比较现象,产生气泡较快的为镁,可探究Mg、Al金属性强弱,选项B正确;C、除去粗盐中的杂质离子(Mg2+、Ca2+、SO42-等),应将粗盐溶于水,在不断搅拌下依次加入稍过量的NaOH溶液、BaCl2、Na2CO3,然后过滤,再滴加适量的盐酸,选项C错误;D、在两支试管中,分别盛有1-2mL水、无水乙醇,分别加入少量钠,观察比较现象,乙醇与钠反应较缓和,可探究水与乙醇中氢的活泼性,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查了化学实验方案的评价,题目难度不大,涉及离子检验、酸性强弱比较、钝化现象实质等知识,明确常见元素及其化合物性质为解答关键,试题侧重基础知识的考查,有利于提高学生的分析能力及化学实验能力。5、C【解析】

A.1mol氢气和1mol碘蒸气完全反应需要吸收52kJ热量,A错误;B.热化学方程式的系数表示相应物质的物质的量的多少,不能表示物质分子数目,B错误;C.热化学方程式H2(g)+I2(g)=2HI(g)△H=+52kJ/mol表示的意义:1molH2(g)与1molI2(g)完全反应生成2mol的HI气体需吸收52kJ的热量,C正确;D.热化学方程式H2(g)+I2(g)=2HI(g)△H=+52kJ/mol中,焓变值是正值,表明反应为吸热反应,不会放出热量,D错误;故合理选项是C。6、C【解析】

a极质量减小,b极质量增加,则a为负极,b为正极,所以金属的活动性顺序a>b;b极有气体产生,c极无变化,所以金属的活动性顺序b>c;d极溶解,所以d是负极,c极有气体产生,所以c是正极,所以金属的活动性顺序d>c;电流从a极流向d极,则电子从d极流向a极,d极为负极,a极为正极,所以金属的活动性顺序d>a,四种金属的活动性顺序d>a>b>c,故选C。【点睛】形成原电池时,活泼金属作负极,不活泼金属作正极,负极逐渐溶解,正极上有气泡生成或有金属析出,电子从负极经外电路流向正极,溶液中阴离子向负极移动。7、D【解析】

A.乙烯和溴水发生加成反应,乙烯和酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应;B.NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,混合气体颜色变深,说明NO2浓度变大;C.具有醛基的物质都能和新制的氢氧化铜悬浊液加热反应有砖红色沉淀生成;D.甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应,生成氯代物和HCl;详解:A.乙烯和溴水发生加成反应使溴水褪色,乙烯和酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应使高锰酸钾褪色,二者反应类型不同,故A错误;B.NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,加热后混合气体颜色变深,说明NO2浓度变大,2NO2N2O4平衡逆向移动,逆反应为吸热反应,故B错误;C.具有醛基的物质都能和新制的氢氧化铜悬浊液加热反应有砖红色沉淀生成,不一定是葡萄糖溶液,故C错误;D.甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应,生成氯代物和HCl,HCl溶于水显酸性,滴入石蕊试液变红,故D正确;故本题选D。8、D【解析】

A.短周期是指第一周期、第二周期、第三周期等3个周期,选项A不正确;B.元素周期表有18列,但是只分为16个族,选项B不正确;C.第ⅠA族的元素除H元素外全部是金属元素,选项C不正确;D.镧系元素和锕系元素分别都有15种,它们都在第ⅢB族,所以元素周期表含元素最多的族是第ⅢB族,选项D正确。答案选D。9、D【解析】分析:稀有气体的原子序数分别为2、10、18、36、54、86、118(如果填满的话),根据Ds的原子序数确定在其元素周期表中的位置;92号元素(U)以后的元素均为超铀元素,且全为金属元素;原子中原子序数=核内质子数=核外电子数=核电荷数;忽略电子的质量,原子的质量数=质子数+中子数;据此解答。详解:110号元素在118号元素之前8个纵行,可确定它位于第七周期Ⅷ族;A、Ds处于第七周期,则Ds原子的电子层数为7,故A正确;B、110号元素在118号元素之前8个纵行,所以容易确定:它位于第七周期,Ⅷ族,故B正确;C、92号元素(U)以后的元素均为超铀元素,且全为金属元素,故Ds为金属元素,故C正确;D、Ds元素的原子序数为110,其质子数为110,质量数不为110,故D错误;故选D。10、A【解析】

2s后生成C为0.6mol/L×2L=1.2mol,2A(g)+B(g)⇌xC(g)开始4mol

2mol

0

转化1.2mol

0.6mol1.2mol2s

2.8mol

1.4mol1.2mol2s内用物质C表示的平均反应速率为0.6mol/L2s=0.3mol/(L•s)。①2s内用物质A表示的平均反应速率为4mol-2.8mol2L2s=0.3mol/(L•s),故①正确;②反应速率之比等于化学计量数之比,则2s内用物质B表示的平均反应速率为0.3mol/(L•s)×12=0.15mol/(L•s),故②错误;③2s时物质B的转化率为0.6mol2mol×100%=30%,故③错误;④反应速率之比等于化学计量数之比,11、D【解析】

假定平衡不移动,将气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的2倍,实际再次达到新平衡时,D的浓度为原来的1.7倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,即a<c+d。【详解】A、平衡向逆反应移动,A的转化率降低,故A错误;B、气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的1.7倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,故B错误;C、气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的1.7倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,则D的体积分数变小,故C错误;D、D的浓度为原来的1.7倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,即a<c+d,故D正确;故选D。12、A【解析】分析:乙醇可以有效改善油品的性能和质量,降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放。发酵法可制乙醇,乙醇汽油同样会产生污染,其在不完全燃烧的情况下会产生含硫气体和一氧化碳,都属于污染性气体。详解:A、乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成,由此可知乙醇汽油是混合物,A错误;B、乙醇可以有效改善油品的性能和质量,降低一氧化碳、碳氢化合物等主要污染物排放,它不影响汽车的行驶性能,还减少有害气体的排放量,是一种改善环境的清洁能源,叙述正确,B正确;C、石油通过裂化可以提高汽油的产量,叙述正确,C正确;D、发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,发酵法的原料可以是含淀粉的农产品,如高粱、玉米和薯类等,D正确。答案选A。点睛:本题考查能源与乙醇的性质,注意使用车用乙醇汽油不但可以节省石油资源和有效地减少汽车尾气的污染,还可以促进农业生产,题目比较基础。13、B【解析】

A、苯能将溴水中的溴萃取出来,上层呈橙红色,没有发生加成反应,故A错误;B、乙酸的酸性大于碳酸,与NaHCO3溶液反应产生二氧化碳,故B正确;C、蔗糖中不存在醛基,不能与银氨溶液反应产生银镜,故C错误;D、乙醇和钠反应比较缓慢,故D错误。故选B。14、B【解析】

短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X最外层电子数是次外层2倍,则X是碳元素。Y是非金属性最强的元素,Y是F元素。Z原子半径在同周期元素中最大,所以Z是Na。W可与Z形成离子化合物Z2W,则W是S。【详解】A.碳和硫在自然界能以游离态存在,A错误;B.X、Z、W均可形成两种常见氧化物,即CO、CO2、Na2O、Na2O2、SO2、SO3,B正确;C.F没有正价,C错误;D.离子的电子层数越多,离子半径越大,在核外电子排布相同的条件下,离子半径随原子序数的增大而减小,则离子半径:W>Y>Z,D错误。答案选B。15、C【解析】

A、同主族元素自上而下非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强,非金属性越强最高价氧化物的水化物的酸性就越强,酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,A正确;B、同周期元素自左向右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。金属性越强,最高价氧化物的水化物的碱性就越强,碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,B正确;C、非金属性越强相应氢化物的稳定性也越强,则稳定性:PH3<H2S<HCl,C错误;D、非金属性:F>O>S,D正确;答案选C。16、B【解析】选项A、B、D中分别产生了有毒气体SO2、NO2、NO,所以正确的答案是B。17、C【解析】

A.元素的非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,O元素非金属性强于N元素,所以气态氢化物的稳定性:H2O>NH3,故A正确;B.在同一周期中,从左至右金属性越来越弱,Na元素在Mg元素的左边,所以钠元素的金属性比镁元素的强,故B正确;C.证明非金属性强弱,比较的是元素的最高价氧化物对应水化物的酸性,稀盐酸不是氯元素的最高价氧化物对应的水化物,故C错误;D.根据周期表元素位置,可以看出在元素周期表中金属和非金属的分界处可以找到半导体材料,故D正确;故答案为:C。18、D【解析】

A、油脂水解生成甘油和高级脂肪酸,选项A不选;B、淀粉水解最终转化为葡萄糖,选项B不选;C、蛋白质水解最终转化为氨基酸,选项C不选;D、果糖是单糖,不能发生水解,选项D选。答案选D。19、B【解析】

依据苯在95℃的水和4℃的水中的状态结合其物理性质解答。【详解】苯在温度为95℃的水中,出现沸腾现象,说明:苯的沸点低于95℃,即低于水的沸点;苯在温度为4℃的水中,出现凝固现象,说明:苯的熔点高于0℃,即高于水的熔点;答案选B。20、A【解析】

容量瓶是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的定量容器,容量瓶只能在常温下使用,不能用来盛装过冷或过热的液体,不能用来稀释溶液或作为反应容器,因此容量瓶上标有容量、刻度线和温度,故选A。21、A【解析】

令参加反应的氨气为nmol、生成的水为bmol,则:4NH3+5O2=4NO+6H2O446nmol8molbmol所以4:4=nmol:8mol,解得n=8,4:6=8mol:bmol,解得b=12mol,故剩余氨气为10mol−8mol=2mol,所得氨水的质量分数为×100%=13.6%,答案选A。22、A【解析】

胃酸中的酸主要是盐酸。【详解】A.氢氧化铝是弱碱,可与盐酸反应生成氯化铝和水,宜用做治疗胃酸过多的药物,故A符合题意;B.氯化钠不能与盐酸反应,不能用于治疗胃酸过多的药物,故B不符合题意;C.氯化钾不能与盐酸反应,不能用于治疗胃酸过多的药物,故C不符合题意;D.氢氧化钠属于强碱,具有强烈的腐蚀性,不能用于治疗胃酸过多的药物,故D不符合题意;答案选A。【点睛】要治疗胃酸过多,可以选用能与盐酸反应的物质,且应选择无毒、无腐蚀性的物质。二、非选择题(共84分)23、羟基羧基CH3OCH3CH2=CH2+H2OCH3CH2OH加成反立2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O酯化反应或取代反应饱和碳酸钠溶液溶解乙醇,去除乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度Na2CO3+

2CH3COOH

=

2CH3COONa+

H2O

+CO2↑分液【解析】分析:根据框图分析推A为CH3CH2OH、B为CH3CHO、C为CH3COOH、D为CH3COOCH2CH3结合物质之间的转化关系进行解答。详解:(1)根据上述分析A为CH3CH2OH、C为CH3COOH分子中所含官能团的名称分别为羟基和羧基。答案:羟基和羧基(2)A为CH3CH2OH其同分异构体为甲醚,结构简式:CH3OCH3。答案:CH3OCH3。(3)反应①是乙烯和水的加成反应,化学反应方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,反应类型为加成反应;反应②是乙醇的催化氧化反应生成乙醛,化学反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反应类型为氧化反应;反应③是乙醇和乙酸的酯化反应,化学反应方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,反应类型为酯化反应或取代反应。(4)此装置为制乙酸乙酯的反应。①图中试剂a名称为饱和碳酸钠溶液,其作用是溶解乙醇,去除乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度。试剂a为饱和碳酸钠溶液能与乙酸反应,此化学反应的方程式为:Na2CO3+2CH3COOH=2CH3COONa+H2O+CO2↑。②D为CH3COOCH2CH3,因为乙酸乙酯是难溶于水且密度比水小的液体,可用分液的方法从混合物中分离出。答案:分液。点睛:本题属于有机推断题,主要考察物质之间的反应关系。解题时结合物质类别烷烃、烯烃、醇、醛、酸和酯之间转化关系进行推断。如可用乙烯和水的加成反应制取乙醇,乙醇有还原性可以通过氧化还原反应制乙醛,乙醛既有氧化性又有还原性,既可以被氧化为乙酸,又可以被还原为乙醇。24、第二周期ⅣA族H—O—Cl氯化氢比硫化氢稳定氢气和氯气反应的条件比氢气和硫反应的条件简单,硫离子还原性比氢气强,高氯酸酸性比硫酸强,硫化氢和氯气反应生成硫和氯化氢,铁和氯气反应生成氯化铁,而铁和硫反应生成硫化亚铁等NaH+H2O=H2↑+NaOH2Mg+CO22MgO+C【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,B的原子的电子数是最内层电子数的三倍,因为是短周期元素,因此B为C,短周期指的是1、2、3周期,它们分别位于三个不同的周期,即A为H,C和E位于同一主族且它们可形成EC2、EC3两种常见化合物,则C为O,E为S,F为Cl,D的最髙价氧化物对应的水化物是强碱,D为Na,(1)C位于第二周期IVA族;(2)H、O、Cl组成的弱电解质为HClO,结构式为H-O-Cl;(3)比较非金属性,可以通过氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,即H2S溶液中通入氯气,有淡黄色沉淀析出,也可以是与变价金属反应,看变价金属的化合价,化合价越高,说明非金属性越强等等;(4)DA的化合物是NaH,与水反应剧烈,NaH中H为-1价,H2O中H显+1价,有中间价态0价,因此反应方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑;(5)金属镁在CO2燃烧的反应方程式为:2Mg+CO22MgO+C。点睛:本题易错点是次氯酸结构式的书写,学生经常会写成H-Cl-O。25、AB500mL容量瓶、胶头滴管取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽。Na2CO3Na2CO3和NaOH取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成【解析】

Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,碳酸钠加在氯化钡的后面,根据除杂原则分析作答;(2)根据配制一定浓度的标准溶液的基本操作步骤分析所缺少的仪器;(3)检验SO42-是否除尽,即判断氯化钡是否过量,据此分析作答;Ⅱ.当向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2气体25mL时,可能发生的反应有:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O或NaOH+CO2═NaHCO3,可能的情况如下为①n(CO2):n(NaOH)<1:2时,溶质成分为Na2CO3和NaOH;②n(CO2):n(NaOH)=1:2时溶质成分为Na2CO3;③1:2<n(CO2):n(NaOH)<1:1时,溶质成分为Na2CO3和NaHCO3;④n(CO2):n(NaOH)>1:1时,溶质成分为NaHCO3,结合图像关系,分析作答;Ⅲ.结合已知信息根据氮化镁极易与水反应生成碱性气体氨气作答。【详解】Ⅰ.(1)在粗盐提纯时,要在最后一步加入盐酸,除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,碳酸钠加在氯化钡的后面,除去钙离子和加入的过量的钡离子,NaOH溶液除镁离子,顺序在过滤前即可,所以正确的操作顺序为:⑤②④①③或⑤④②①③,故C、D项正确,A、B项错误,答案选AB;(2)配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,需要500mL容量瓶,定容时需要胶头滴管,则所缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶、胶头滴管;(3)溶液中硫酸根离子是否除尽,可通过滴加过量氯化钡方法判断,其具体操作方法为:取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽,故答案为取少量滤液于一支试管中,滴加BaCl2溶液,若试管中的溶液无明显变化则证明SO42-已除尽,若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42-未除尽;Ⅱ.根据上述分析可知,图1中加入HCl时,开始没有二氧化碳生成,排除第③、④种可能情况,继续滴加HCl时,有二氧化碳生成,且前后消耗HCl的体积比为1:1,据此可知第②种情况,即二氧化碳刚好与氢氧化钠按1:2反应完全的情况,则其溶液溶质为:Na2CO3;图3信息显示,x:y=1:1,采用逆向思维分析,则应为盐酸与碳酸氢钠按物质的量之比为1:1生成二氧化碳的反应过程,设此阶段反应的盐酸体积为V,可以看出未生成二氧化碳之前,反应消耗盐酸的体积为2V,应为氢氧化钠与碳酸钠分别消耗V体积盐酸所致,综上所述,图3中通入CO2后所得溶液的溶质成分为Na2CO3和NaOH,故答案为Na2CO3;Na2CO3和NaOH;Ⅲ.由于氮化镁极易与水反应,结合化学方程式Mg3N2+6H2O=2NH3↑+3Mg(OH)2↓易知,若产物中有氮化镁,则会水反应生成氨气,设计一个实验,借助是否有氨气来检验是否有氮化镁生成,具体操作为:取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成,故答案为取适量产物放入试管中,滴加蒸馏水,将润湿的红色石蕊试纸靠近试管口,如果红色石蕊试纸变蓝,则可以证明有氮化镁生成。26、CDΔH1=ΔH2<ΔH3-51.8kJ·mol-1不能H2SO4与Ba(OH)2反应生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的反应热【解析】分析:(1)将NaOH溶液倒入小烧杯中,分几次倒入,会导致热量散失,影响测定结果;(2)盐酸和氢氧化钠混合时,用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动,使盐酸与NaOH溶液混合均匀;(3)H+(aq)+OH-(aq)═H2O(l);△H=-57.3kJ•mol-1;中和热是强酸强碱稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量,弱电解质存在电离平衡,电离过程是吸热过程;(4)根据中和热计算公式Q=cm△T中涉及的未知数据进行判断;(5)氢氧化钡与硫酸反应生成了硫酸钡沉淀,生成沉淀的过程中会有热量变化,影响测定结果。详解:(1)倒入氢氧化钠溶液时,必须一次迅速的倒入,目的是减少热量的散失,不能分几次倒入氢氧化钠溶液,否则会导致热量散失,影响测定结果,故选C;(2)使盐酸与NaOH溶液混合均匀的正确操作方法是:用套在温度计上的环形玻璃搅拌棒轻轻地搅动;温度计是测量温度的,不能使用温度计搅拌;也不能轻轻地振荡烧杯,否则可能导致液体溅出或热量散失,影响测定结果;更不能打开硬纸片用玻璃棒搅拌,否则会有热量散失,故选D;(3)中和热是强酸强碱稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量,一定量的稀氢氧化钠溶液、稀氢氧化钙溶液和1L1mol•L-1的稀盐酸恰好完全反应放热57.3kJ;一水合氨是弱电解质,存在电离平衡,电离过程是吸热程,稀氨水和1L1mol•L-1的稀盐酸恰好完全反应放热小于57.3kJ,反应焓变是负值,所以△H1=△H2<△H3,故答案为△H1=△H2<△H3;(4)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.05℃,反应后温度为:23.2℃,反应前后温度差为:3.15℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为:23.4℃,反应前后温度差为:3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.55℃,反应后温度为:23.6℃,反应前后温度差为:3.05℃;50mL的0.50mol/L盐酸与50mL的0.55mol/L氢氧化钠溶液的质量和为m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×=1.2959kJ,即生成0.025mol的水放出热量为:1.2959kJ,所以生成1mol的水放出热量为1.2959kJ×=51.8kJ,即该实验测得的中和热△H=-51.8kJ/mol,故答案为-51.8kJ/mol;(5)硫酸与Ba(OH)2溶液反应除了生成水外,还生成了BaSO4沉淀,该反应中的生成热会影响反应的反应热,所以不能用Ba(OH)2溶液和硫酸代替NaOH溶液和盐酸测中和热,故答案为不能;因为硫酸与Ba(OH)2溶液反应生成BaSO4沉淀的生成热会影响反应的反应热。点睛:本题考查了中和热的测定方法、计算、误差分析,注意掌握测定中和热的正确方法,明确实验操作过程中关键在于尽可能减少热量散失,使测定结果更加准确。本题的易错点为(4),要注意中和热的△H<0。27、2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O浓度②①0.0052KMnO4溶液完全褪色所需时间(或产生相同体积气体所需要的时间)产物Mn2+是反应的催化剂【解析】

(1)利用高锰酸钾的强氧化性,将草酸氧化成CO2,本身被还原成Mn2+,利用化合价升降法进行配平,即离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(2)对比实验①②只有草酸的浓度不同,即该实验探究的是浓度对反应速率的影响,实验②中A溶液的c(H2C2O4)比实验①中大,则实验②的化学反应速率快,相同时间内所得CO2的体积大,即②>①;(3)收集到CO2的物质的量为n(CO2)=4.48×10-3L22.4mol/L=2×10-4mol,根据(1)的离

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