河北省衡水市第六中学2025届高一下化学期末学业质量监测试题含解析_第1页
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河北省衡水市第六中学2025届高一下化学期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、既可以用来鉴别甲烷和乙烯,又可以用来除去甲烷中混有的少量乙烯的是A.气体通过盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶B.气体通过盛有足量溴水的洗气瓶C.气体通过盛有足量蒸馏水的洗气瓶D.气体与适量HC1混合2、铁屑和氯气在500~600℃下可制取无水FeCl3,实验装置如下图。下列说法正确的是()A.分液漏斗中盛放的试剂是稀盐酸B.实验时应先点燃I中酒精灯,再点燃Ⅲ中酒精灯C.洗气瓶中盛放的试剂是饱和食盐水D.烧杯中盛放的试剂是澄清石灰水,目的是吸收尾气3、如图为番茄电池的示意图,下列说法正确的是()A.电流由锌通过导线流向铜B.负极反应为Zn一2e-=Zn2+C.一段时间后,铜片质量会减少D.一段时间后,锌片质量会增加4、在一定条件下,CO和CH4燃烧的热化学方程式为:CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-283kJ/mol;CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890kJ/mol。现有4molCO和CH4组成的混合气体在上述条件完全燃烧,释放的热量为2953kJ,则CO和CH4的体积比A.1:3B.3:1C.1:2D.2:15、人体内最重要的供能物质是()A.葡萄糖 B.油脂 C.蛋白质 D.纤维素6、下列关于有机物的叙述正确的是()A.乙烯、聚乙烯均能使溴水褪色B.Br|H-C.苯在催化剂作用下能与浓硝酸发生取代反应D.等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,乙烯消耗的O2多7、下列关于乙烯和苯的说法正确的是A.均含有碳碳双键 B.均可由石油分馏得到C.一定条件下均能与H2发生加成 D.均能使酸性高锰酸钾溶液褪色8、下列各组物质中,互为同分异构体的是()A.水与冰B.O2与O3C.与D.与9、在四个试管中,发生如下反应:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,产生H2的速率最快的是试管硫酸浓度温度Zn的状态A1mol·L-120℃块状B1mol·L-120℃粉末状C2mol·L-150℃块状D2mol·L-150℃粉末状A.A B.B C.C D.D10、下列有机物一氯取代物的同分异构体数目相等的是①②③④A.①和② B.②和③ C.③和④ D.①和③11、在一定温度下的恒容密闭容器中,当下哪些物理量不再发生变化时,表明下述反应:A(s)+2B(g)⇌C(g)+D(g)已达到平衡状态①混合气体的压强②混合气体的密度③B的物质的量浓度④气体的总物质的量⑤混合气体的平均相对分子质量⑥物质C的百分含量⑦各气体的物质的量A.②③⑤⑥⑦B.①②③⑥⑦C.②③④⑤⑥D.①③④⑤⑦12、下列药品和装置合理且能完成相应实验的是()A.制备氢氧化亚铁B.验证非金属性Cl>C>SiC.检验二氧化硫中是否混有二氧化碳D.实验室制取并收集氨气13、实验室常用锌与2mol·L-1盐酸溶液制取氢气。下列措施会降低H2产生速率的是A.用锌粉代替锌块B.向该盐酸溶液中加入少量的氯化钠固体(忽略溶液体积变化)C.改用4mol·L-1盐酸溶液D.向该盐酸溶液中加入等体积、等浓度的氯化钠溶液14、常温下,下列溶液酸性最强的是A.c(H+)=1×10-5mol/L B.pH=3的溶液C.c(OH-)=1×10-5mol/L D.0.1mol/L的盐酸15、与Na+具有相同电子总数和质子总数的微粒是A.CH4 B.H3O+ C.NH2- D.Cl–16、下列对化学反应的认识错误的是()A.必然引起物质状态的变化B.会产生新的物质C.会引起化学键的变化D.必然伴随着能量的变化17、下列反应中的能量变化与下图相符的是()A.煤的气化B.乙醇燃烧C.中和反应D.铝热法炼铁18、下列各组离子能够大量共存的是A.加入Al粉后产生的溶液中:、、、B.滴加石蕊试剂变红的溶液中:、、、C.酸性溶液中:、、、D.澄清溶液中:、、、19、下列关于乙醇和乙酸的说法错误的是A.乙醇和乙酸都是常用调味品的主要成分B.相同条件下与金属钠反应的速率,乙醇比乙酸慢C.医用酒精属于混合物,醋酸是一元弱酸D.由于乙醇的密度比水小,所以乙醇中的水可以通过分液的方法除去20、铜-锌原电池如图所示,电解质溶液为硫酸铜溶液,工作一

段时间后,下列不正确的()A.锌电极反应为

Zn-2e-=Zn2+ B.电子从锌电极经过硫酸铜溶液流向铜电极C.溶液中的

SO42-向锌电极移动 D.铜电极质量增加21、下列说法正确的是()A.新发现的核素中,电子数比中子数多179B.白磷和红磷互为同分异构体C.氕、氘、氚互为同素异形体D.CH3CH2CH2CH3和C(CH3)4互为同系物22、禁止用工业酒精配制饮料酒,这是因为工业酒精中常含有少量会使人中毒的A.甲醇B.乙酸C.乙酸乙酯D.乙醛二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素。A为原子半径最小的元素,A和B可形成4原子10电子的分子X;C的最外层电子数是内层的3倍;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半;E是地壳中含量最多的金属元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6。请回答下列问题:(用化学用语填空)(1)D、E、F三种元素原子半径由大到小的顺序是__________。(2)A和C按原子个数比1:1形成4原子分子Y,Y的结构式是_____。(3)B、C两种元素的简单气体氢化物结合质子的能力较强的为____(填化学式),用一个离子方程式证明:____。(4)D可以在液态X中发生类似于与A2C的反应,写出反应的化学方程式:___。24、(12分)X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,M是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)L的元素符号为______;M在元素周期表中的位置为_____;Z元素的最高正价和最低负价分别为________、________,它的氢化物和最高价氧化物对应水化物的化学式分别是__________、__________。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B,A的电子式为____,B的结构式为_____。(3)硒(Se)是人体必需的微量元素,与L同一主族,Se原子比L原子多两个电子层,则Se的原子原子结构示意图为_________。(4)五种元素的原子半径从大到小的顺序是_____________(用元素符号表示)。(5)羰基硫(COS)分子结构与二氧化碳分子结构相似,所有原子的最外层都满足8电子结构。用电子式表示羰基硫分子:___________________.(6)写出由X、Z、L三种元素组成的离子化合物与稀NaOH溶液反应的离子方程式:___________________________________。25、(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)26、(10分)某实验小组同学利用以下装置制取并探究氨气的性质:(1)装置A中发生反应的化学方程式为___________。(2)装置B中的干燥剂是_______(填名称)。(3)装置C中的现象是_______。(4)实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1-2滴浓硫酸,可观察到的现象是_______。(5)为防止过量氨气外逸,需要在上述装置的末端增加—个尾气吸收装置,应选用的装置是_______(填“E"成“F"),尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为________。27、(12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。(1)实验(一)中的仪器名称:仪器A________,仪器B________。(2)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DNaOH溶液可以由乙醇代替④实验(二)中操作Z的名称是________。(3)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是________________________。28、(14分)回答下列问题:(1)已知两种同素异形体A、B的燃烧热的热化学方程式为:A(s)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣393.51kJ•mol﹣1B(s)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣395.41kJ•mol﹣1则两种同素异形体中较稳定的是(填“A”或“B”)_____。(2)工业上用H2和Cl2反应制HCl,各键能数据为:H﹣H:436kJ/mol,Cl﹣Cl:243kJ/mol,H﹣Cl:431kJ/mol。该反应的热化学方程式是_____。(3)合成气(CO和H2为主的混合气体)不但是重要的燃料也是重要的化工原料,制备合成气的方法有多种,用甲烷制备合成气的反应为:①2CH4(g)+O2(g)═2CO(g)+4H2(g);△H1=﹣72kJ•mol﹣1②CH4(g)+H2O(g)═CO(g)+3H2(g);△H2=+216kJ•mol﹣1氢气与氧气反应生成水蒸气的热化学方程式为_____。现有1mol由H2O(g)与O2组成的混合气,且O2的体积分数为x,将此混合气与足量CH4充分反应.若x=0.2时,反应①放出的能量为_____kJ;若x=_____时,反应①与②放出(或吸收)的总能量为0。29、(10分)Ⅰ.在2L密闭容器内,800℃时反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)体系中,n(NO)随时间的变化如表:时间(s)012345n(NO)(moll)0.0200.0100.0080.0070.0070.007(1)下图中表示NO2的变化的曲线是___________(填字母);(2)800℃,反应达到平衡时,NO的转化率是___________;(3)用O2表示从0~2s内该反应的平均速率v=___________。Ⅱ.将一定量纯净的氨基甲酸铵(NH2COONH4)置于特制的密闭真空容器中(假设容器体积不变,固体试样体积忽略不计),在恒定温度下使其达到分解平衡:NH2COONH4(s)2NH3(g)+CO2(g)。(1)下列不能判断该分解反应已经达到化学平衡状态的是___________(填选项);A.2v生(NH3)=v耗(CO2)B.密闭容器中氨气的物质的量不变C.容器中CO2与NH3的物质的量之比保持不变D.密闭容器中总压强保持不变E.形成6个N-H键的同时有2个C=O键断裂(2)能使该反应的反应速率增大的是___________(填选项);A.及时分离出CO2气体B.适当升高温度C.加入少量NH2COONH4(s)D.选择高效催化剂(3)如图所示,上述反应中断开反应物中化学键吸收的能量___________形成生成物中化学键放出的能量(填写“大于”“等于”“小于”)。

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】A.高锰酸钾与乙烯发生氧化还原反应生成二氧化碳气体,引入新的杂质,故A错误;B.乙烯可用溴水发生加成反应,可鉴别并除去乙烯,故B正确;C.乙烯和甲烷都不溶于水,且与水不反应,故C错误;D.甲烷与氯化氢不反应,乙烯应在催化剂条件下,实验室难以完成,不能鉴别和除杂,故D错误;故选B。点睛:明确有机物性质差异是解题关键,乙烯含有碳碳双键,可发生加成、氧化反应,鉴别乙烯可用溴水或酸性高锰酸钾,由于高锰酸钾与乙烯发生氧化还原反应,除杂时要考虑不能引入新的杂质。2、B【解析】A、装置Ⅰ是制备氯气,分液漏斗中应该盛放的试剂是浓盐酸,选项A错误;B、实验时应先点燃I中酒精灯先制备氯气,用氯气排尽装置Ⅲ中的空气后,再点燃Ⅲ中酒精灯,选项B正确;C、洗气瓶中盛放的试剂是浓硫酸,干燥氯气,选项C错误;D、澄清石灰水对氯气的吸收效果差,烧杯中盛放的试剂是浓氢氧化钠溶液,目的是吸收尾气,避免污染空气,选项D错误。答案选B。3、B【解析】试题分析:锌的金属性强于铜,锌是负极,铜是正极,则A.电流由铜通过导线流向锌,A错误;B.锌为负极,负极反应为Zn一2e-=Zn2+,B正确;C.一段时间后,锌片质量会减少,铜片质量不变,C错误;D.一段时间后,锌片质量会减小,D错误,答案选B。【考点定位】本题主要是考查原电池的工作原理【名师点晴】掌握原电池的反应原理是解答的关键,即原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应。4、A【解析】设一氧化碳物质的量为x,则甲烷物质的量为(4-x),CO(g)+12O2=CO2x

283xKJCH4(g)+2O2=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890KJ/mol,4-x

(4-x)890KJ则283xKJ+(4-x)890KJ=2953KJ,解得:x=1,同温同压下,气体体积比等于物质的量之比,则CO和CH4的体积比为1:3,故选A。5、A【解析】

物质所含的六类营养物质中,能为人体提供能量的是糖类、脂肪和蛋白质,水、维生素、无机盐不能为人体提供能量;而脂肪是人体的备用能源物质,蛋白质是构成人体细胞的基本物质,糖类才是人体最重要的供能物质,人体的一切活动,包括学习、走路、消化和呼吸等所消耗的能量主要来自糖类。【详解】A.糖类是人体最重要的供能物质,人体的一切活动,包括学习、走路、消化和呼吸等所消耗的能量(约70%)主要来自糖类,脂肪是人体内备用的能源物质,A正确;B.油脂可以给人体提供能量,但不是最重要的供能物质,B错误;C.蛋白质是构成人体细胞的基本物质,C错误;D.人体内无纤维素酶,不能消化纤维素,D错误;正确选项A。6、C【解析】分析:A.聚乙烯是高聚物,不含碳碳双键;B.甲烷的二取代物不存在同分异构体;C.在一定条件下,苯可发生取代反应;D.烃的含氢量越大,等质量时耗氧量越多。详解:A.聚乙烯不含碳碳双键,与溴水不反应,故A错误;B.和

为同一种物质,故B错误;C.在一定条件下,苯可发生取代反应,在催化剂作用下苯能与浓硝酸发生取代反应,所以C选项是正确的;D.烃的含氢量越大,等质量时耗氧量越多,则等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,甲烷消耗的O2多,故D错误.所以C选项是正确的。7、C【解析】

A.乙烯中含有双键,苯中不含有不饱和的双键,选项A错误;B.石油分馏能得到苯但得不到乙烯,选项B错误;C.一定条件下均能与H2发生加成,分别生成乙烷和环已烷,选项C正确;D.乙烯含有碳碳双键能使酸性高锰酸钾溶液褪色,苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,选项D错误。答案选C。8、D【解析】

A、水与冰的构成物质均为H2O,是同一种物质,故A不选;B、氧气和臭氧是由氧元素构成的两种性质不同的单质,互为同素异形体,故B不选;C、由甲烷的结构可知,与为同一种物质,故C不选;D、与分子式相同、结构不同,互为同分异构体,故D选,答案选D。9、D【解析】试题分析:A、温度低,反应速率慢,A项错误;B、温度低,反应速率慢,B项错误;C、Zn是块状,固体变面积小,反应速率慢,C项错误;D、温度最高,浓度最大,固体表面积大,所以速率最快,D项正确;答案选D。考点:考查外界因素对速率的影响10、B【解析】

有机物的等效氢有几种,它的一氯代物就有几种。①中有7种不同环境的氢原子,②中有4种不同环境的氢原子,③中有4种不同环境的氢原子,④中有7种不同环境的氢原子。【详解】A.①中有7种不同环境的氢原子,②中有4种不同环境的氢原子,则①有7种一氯代物,②有四种一氯代物,A项错误;B.②中有4种不同环境的氢原子,③中有4种不同环境的氢原子,则②③都有4中一氯代物,B项正确;C.③中有4种不同环境的氢原子,④中有7种不同环境的氢原子,③有4种一氯代物,④有7种一氯代物,C项错误;D.①中有7种不同环境的氢原子,③中有4种不同环境的氢原子,①有7种一氯代物,③有4种一氯代物,D项错误;所以答案选择B项。【点睛】题中所给的均为烃类物质,可考查物质的对称性,直接利用等效氢法判断同分异构体数目。11、A【解析】试题分析:①该反应是反应前后气体体积没有变化的反应,所以容器中的压强不再发生变化,不能证明达到了平衡状态,错误;②该容器的体积保持不变,根据质量守恒定律知,反应前后混合气体的质量会变,所以当容器中气体的质量不再发生变化时,能表明达到化学平衡状态,正确;③反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,平衡时各种物质的浓度等不再发生变化,所以各气体物质的物质的量浓度不再变化时,该反应达到平衡状态,正确;④该反应是反应前后气体体积没有变化的反应,所以气体总物质的量不变,不能表明反应达到平衡状态,错误;⑤容器中的气体平均相对分子质量M=m/n,反应前后混合气体的质量会变化,该反应是一个反应前后物质的量不变的反应,所以当M不再发生变化时,表明已经平衡,正确;⑥物质C的百分含量,说明各物质的量不变,反应达平衡状态,正确;⑦各气体的物质的量不变,说明正逆反应速率相等,反应达平衡状态,正确。考点:考查化学平衡状态的判断的知识。12、C【解析】

A.氢氧化亚铁易被氧气氧化,氯化亚铁溶液应用苯隔绝空气,否则即使生成氢氧化亚铁也被空气氧化而变质,故A达不到实验目的;B.验证非金属性Cl>C>Si,应用高氯酸与碳酸钠反应生成二氧化碳气体,然后通入硅酸钠溶液中观察是否有沉淀生成,故B所有盐酸不合理;C.高锰酸钾与二氧化硫发生氧化还原反应,品红用于检验二氧化硫是否除尽,如有二氧化碳,通入澄清石灰水变浑浊,实验合理,故C药品和装置合理且能完成相应实验;D.为防止试管炸裂,则加热的试管应将其口向下倾斜,故D装置不合理。故选C。13、D【解析】A.用锌粉代替锌块,增大了接触面积,反应速率加快,故A不选;B.向该盐酸溶液中加入少量的氯化钠固体,盐酸的浓度不变,反应速率不变,故B不选;C.改用4mol·L-1盐酸溶液,增大了盐酸的浓度,反应速率加快,故C不选;D.向该盐酸溶液中加入等体积、等浓度的氯化钠溶液,盐酸的浓度减小,反应速率减慢,故D选;故选D。14、D【解析】

A.氢离子浓度为1×10-5mol/L;B.常温下pH=3的溶液中氢离子浓度为0.001mol/L;C.c(OH-)=1×10-5mol/L的溶液中,氢离子浓度为:mol/L=1×10-9mol/L;D.0.1mol/L的盐酸溶液中氢离子浓度为0.1mol/L;溶液中氢离子浓度越大,溶液酸性越强,则酸性最强的为D,故答案为D。15、B【解析】

Na+的质子总数为11,电子总数为10,计算选项中微粒的质子数和电子数分析判断。【详解】A.CH4的质子总数为10,电子总数为10,与Na+不相同,A错误;B.H3O+的质子总数为11,电子总数为10,与Na+相同,B正确;C.NH2-的质子总数为9,电子总数为10,与Na+不相同,C错误;D.Cl-的质子总数为17,电子总数为18,与Na+不相同,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查电子总数和质子总数的判断,要注意粒子中电子总数和质子总数的关系。16、A【解析】试题分析:根据定义化学反应一定有新物质生成,化学反应的实质是旧键断、新键生,.所以必然伴随着能量的变化,故选A。考点:本题考查化学反应的实质。17、A【解析】

根据图像可知,反应物的总能量小于生成物的总能量,为吸热反应。【详解】A.煤的气化是煤中的碳和水蒸气反应生成一氧化碳和氢气,为吸热反应,符合题意,A正确;B.乙醇燃烧为放热反应,与题意不符,B错误;C.中和反应为放热反应,与题意不符,C错误;D.铝热法炼铁为放热反应,与题意不符,D错误;答案为A。18、D【解析】

A.能与铝反应生成氢气的溶液可能呈酸性,也可能碱性,无论呈酸性还是碱性,都不能大量共存,故A错误;B.滴加石蕊试剂变红的溶液显酸性,酸性条件下Fe2+会被氧化,故B错误;C.Fe3+与会反应生成配合物,不能共存,故C错误;D.澄清的溶液中可以存在Cu2+、、、,且都不发生反应,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查离子的共存,为高考常考题型,侧重信息的抽取和离子反应的考查,题目难度不大,注意把握离子的性质以及反应类型的判断。19、D【解析】A.乙醇和乙酸是生活中的调味品,酒精调制的酒可以饮用,食醋的主要成分为乙酸,故A正确;B.羧酸中的羟基氢活泼性强于醇中的羟基氢,相同条件下与金属钠反应的速率,乙醇比乙酸慢,故B正确;C.医用酒精是75%的乙醇溶液是混合物,醋酸只能部分电离,是弱电解质,故C正确;D.乙醇与水混溶,不能用分液的方法除去乙醇中的水,故D错误;故选D。20、B【解析】分析:原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此解答。详解:A.金属性Zn>Cu,则锌是负极,锌电极上的反应为Zn-2e-=Zn2+,A正确;B.电子从锌电极经过导线流向铜电极,溶液不能传递电子,B错误;C.溶液中的阴离子SO42-向负极,即向锌电极移动,C正确;D.铜电极是正极,溶液中的铜离子放电析出金属铜,所以铜电极质量增加,D正确。答案选B。21、D【解析】分析:A.质子数+中子数=质量数,质子数=核外电子数;B.分子式相同结构不同的化合物互为同分异构体;C.由同一种元素形成的不同单质互为同素异形体;D.结构相似,分子组成上相差若干个CH2原子团的有机物,互为同系物。详解:A.新发现的核素118297Uo中,电子数为118,中子数297-118=179,电子数比中子数少179-118=61B.白磷和红磷均为磷元素的单质,属于同素异形体,B错误;C.氕、氘、氚的质子数相同,中子数不同,互为同位素,C错误;D.CH3CH2CH2CH3和C(CH3)4的结构相似,分子组成上相差1个CH2原子团,互为同系物,D正确;答案选D。点睛:判断同位素、同素异形体、同分异构体的方法是:若化学式为元素,可能是同位素;若化学式为单质,则可能是同素异形体;若化学式为分子式相同、结构不同的化合物,则为同分异构体;若是分子式不同结构相似的有机化合物,则可能为同系物。需要说明的是同分异构体在无机化合物中也存在,并不是只有有机化合物才存在同分异构体。22、A【解析】分析:甲醇有毒,能使人中毒,据此解答。详解:禁止用工业酒精配制饮料酒,这是因为工业酒精中常含有少量会使人中毒的甲醇,饮用含有甲醇的饮料会使人中毒,轻者会使人眼睛失明,严重的会死亡。答案选A。二、非选择题(共84分)23、Na>Al>ClH-O-O-HNH3NH3+H3O+=NH4++OH-2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑【解析】

A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素,A为原子半径最小的元素,为H元素;A和B可形成4原子10电子的分子X,则B为N元素,X是氨气;C的最外层电子数是内层的3倍,则C为O元素;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半,为Na元素;E是地壳中含量最多的金属元素,为Al元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,则F为Cl元素.【详解】(1)原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小,所以D、E、F三种元素原子半径由大到小顺序是Na>Al>Cl;(2)A和C按原子个数比1:l形成4原子分子Y为H2O2,其结构式为H-O-O-H;(3)氨气分子容易结合水电离出的氢离子形成铵根离子,所以氨气分子结合质子的能力强于水分子,方程式为NH3+H3O+=NH4++H2O;(4)D是Na,钠和氨气的反应相当于钠和水的反应,因此钠和氨气反应的方程式为2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑。24、O第三周第ⅢA族+5-3NH3HNO3【答题空10】Al>C>N>O>HNH4++OH-=NH3•H2O【解析】X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大.X的一种核素没有中子,则X为H元素;Y是有机物的主要组成元素,则Y为C元素;L和M分别是地壳中含量最高的非金属元素和金属元素,则L为O元素、M为Al,Z的原子序数介于碳、氧之间,则Z为N元素.(1)L的元素符号为O;M为Al元素,在元素周期表中的位置为第三周第ⅢA族;Z为N元素,元素的最高正价和最低负价分别为+5、-3,它的氢化物和最高价氧化物对应水化物分别为:NH3和HNO3,故答案为O;第三周第ⅢA族;+5、-3;NH3;HNO3;(2)N、H两元素按原子数目比l:3和2:4构成分子A和B,则A为NH3、B为N2H4,A的电子式为,B的结构式为,故答案为;;(3)硒(Se)是人体必需的微量元素,与L(氧)同一主族,Se原子比L(氧)原子多两个电子层,则Se的原子原子结构示意图为:,故答案为;(4)所以元素中H原子半径最小,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,故五种元素的原子半径从大到小的顺序是:Al>C>N>O>H,故答案为Al>C>N>O>H;(5)羰基硫(COS)分子结构与二氧化碳分子结构相似,所有原子的最外层都满足8电子结构,分子中S原子、氧原子与碳原子之间分别形成2对共用电子对,其电子式为:,故答案为;(6)由X、Z、L三种元素组成的离子化合物为NH4NO3等,与稀NaOH溶液反应的离子方程式:NH4++OH-=NH3•H2O,故答案为NH4++OH-=NH3•H2O。25、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。26、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑碱石灰(或生石灰或氢氧化钠)试纸变蓝色瓶内有白烟产生ENH3+H2O=NH3·H2O【解析】(1)装置A准备氨气,其中发生反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑。(2)氨气碱性气体,应该用碱石灰干燥氨气,则装置B中的干燥剂是碱石灰(或生石灰或氢氧化钠)。(3)氨气碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色;(4)浓硫酸具有吸水性,滴入到浓盐酸促进氯化氢,氯化氢和氨气反应生成氯化铵。则实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1~2滴浓硫酸,可观察到的现象是瓶内有白烟产生。(5)氨气极易溶于水,吸收氨气必须有防倒吸装置,因此应选用的装置是E,尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为NH3+H2O=NH3·H2O。27、坩埚500mL容量瓶向分液漏斗中加入少量水,检查旋塞处是否漏水;将漏斗倒转过来,检查玻璃塞是否漏水液体分上下两层,下层呈紫红色AB过滤主要由于碘易升华,会导致碘的损失【解析】

(1)根据仪器的构造可知,用于灼烧海带的仪器为坩埚;通过仪器B配制500mL含有碘离子的浸取液,需要使用500mL的容量瓶,故答案为坩埚;500mL容量瓶;(2)①分液漏斗的检漏应先检查漏斗颈旋塞处是否漏水,再检查漏斗口玻璃塞处是否漏水,其方法是:检查漏斗颈旋塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,看是否漏水,若不漏,再将活塞旋转180°后观察是否漏水;检查漏斗口玻璃塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,把漏斗倒过来观察是否漏水,若不漏,将玻璃塞旋转180度后再倒置观察,若还是不漏水,则玻璃塞处不漏水;②步骤X为萃取操作,由于CCl4密度比水大,且I2易溶于CCl4,故萃取后分液漏斗内观察到的现象液体分为上下两层,上层呈无色,下层呈紫红色;③据题中所给信息:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O,步骤Y目的在于把碘元素全部由CCl4层转移入水层,NaOH溶液应过量,为了下一步便于提取碘,所加氢氧化钠溶液的体积不能过多,故其浓度不能太小,故选项A、B正确,选项C错误,由于I2在CCl4和酒精中都易溶解,且CCl4和酒精互溶,酒精不能从I2的CCl4溶液中萃取I2,选项D错误;答案选AB;④实验(二)中,由于碘单质在酸性溶液的溶解度很小,碘在水溶液中以晶体析出,故操作Z是过滤;(3)由于碘易升华,加热碘的四氯化碳溶液时,碘易挥发,会导致碘的损失,故不采用蒸馏方法。28、AH2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=﹣183kJ/molH2(g)+1/2O2(g)═H2O(g)△H=﹣252kJ•mol﹣114.40.75【解析】

(1)根据盖斯定律:①-②分析反应的热效应,能量越高越不稳定;(2)反应方程式为:H2+Cl2=2HCl,根据吸收的能量之和与放出的能量之和的相对大小判断反应的吸放热,二者的差值即为焓变的数值;(3)根据热化学方程式和盖斯定律计算写出热化学方程式;写出水与甲烷反应的热化学方程式和氧气与甲烷反应的热化学方程式,再根据热化学方程式计算。【详解】(1)由①A(s)+O2(g)═CO2(g)△H=-393.51kJ/mol;②B(s)+O2(g)═CO2(g)△H=-395.41kJ/mol,根据盖斯定律:①-②得:A(s)=B(s)△H>0,所以B的能量高,能量越高越不稳定,A较稳定;(2)反应方程式为:H2+Cl2=2HCl,生成2molHCl,需吸收能量:436kJ+243kJ=679kJ,放出能量:2×431kJ=862kJ,放出的能量大于吸收的能量,则该反应放热,焓变为负号,且放出的热量为

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