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文档简介
浙江教育绿色评价联盟2025届化学高一下期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、医学界通过用放射性14C标记的C60,发现一种C60的羧酸衍生物在特定条件下可通过断裂DNA杀死细胞,从而抑制艾滋病,则有关14C的叙述正确的是(
)A.与14N含有的中子数相同 B.是C60的同素异形体C.与C60中普通碳原子的化学性质不同 D.与12C互为同位素2、书写正确的电离方程式是A.CH3COOHC.H2CO3、下面的排序中,不正确的是A.熔点由高到低:Rb>K>NaB.熔点由高到低:GeH4>SiH4>CH4C.硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅D.晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF4、在测定中和热的实验中,下列说法正确的是A.使用环形玻璃搅拌棒是为了加快反应速率,减小实验误差B.为了准确测定反应混合溶液的温度,实验中温度计水银球应与小烧杯底部接触C.用0.5mol·L-1NaOH溶液分别与0.5mol·L-1的盐酸、醋酸溶液反应,如所取的溶液体积相等,则测得的中和热数值相同D.在测定中和热实验中需要使用的仪器有量筒、烧杯、滴定管、温度计等5、下图是常见三种烃的比例模型示意图,下列说法正确的是A.甲、乙和丙的一氯代物都有两种B.甲和乙都能与酸性高锰酸钾溶液反应C.乙和丙分子中所有原子处于同一个平面上D.乙和丙都能与溴水反应6、溶液中只可能含有H+、NH4+、Mg2+、Al3+、Fe3+、CO32-、SO42-、NO3-中的几种。①若加入锌粒,产生无色无味的气体;②若加入NaOH溶液,产生白色沉淀,且产生的沉淀量与加入NaOH的物貭的量之向的关系如图所示。则下列説法正确的是()A.溶液中的阳离子一定含有H+、Mg2+、Al3+,可能含有Fe3+B.溶液中一定不含CO32-和NO3-,一定含有SO42-C.溶液中C(NH4+)=0.2mol/LD.c(H+):c(Al3+):c(Mg2+)=l:1:17、向某容积一定的密闭容器中充入2molSO2和1molO2,一定条件下发生如下反应:2SO2+O22SO3。下列说法不正确的是()A.升高温度或充入一定量O2均能加快化学反应速率B.达到平衡状态时,SO2、O2、SO3物质的量之比一定为2:1:2C.当SO2的生成速率与SO3的生成速率相等时,反应达到平衡状态D.达到平衡状态时,生成SO3的物质的量一定小于2mol8、下列各选项中错误的是A.离子半径:Li+<Na+<K+ B.稳定性:SiH4>H2S>HFC.酸性:H2SiO3<H2CO3<H2SO4<HClO4 D.碱性:Al(OH)3<Mg(OH)2<NaOH9、下列物质与常用危险化学品的类别不对应的是A.H2SO4、NaOH——腐蚀品 B.CH4、C2H4——易燃液体C.CaC2、Na——遇湿易燃物品 D.KMnO4、K2Cr2O7——氧化剂10、下列反应属于取代反应的是A.乙醇在空气中燃烧B.光照条件下,甲烷与氯气发生反应C.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色D.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气发生反应11、下列关于化学与生产、生活的认识正确的是A.煤经过气化和液化等物理变化可转化为清洁能源B.石油是混合物,可通过分馏得到汽油、煤油等纯净物C.酸雨的pH在5.6~7.0之间D.“地沟油”可以用来制造肥皂或生产生物柴油12、下列反应既是氧化还原反应,且在反应过程中能量的变化如下图所示的是A.Mg+2HCl=MgCI2+H2↑B.2NH4Cl+Ba(OH)2•8H2O=BaCl2+2NH3↑+10H2OC.H2SO4+2NaOH==Na2SO4+2H2OD.C+CO22CO13、反应2A(g)⇌2B(g)+E(g)-Q,达到平衡时,要使正反应速率降低,A的浓度增大,应采取的措施是()A.加压 B.减压 C.增加E的浓度 D.降温14、一定温度下,恒容密闭容器内某一反应体系中M、N的物质的量随反应时间变化的曲线如右图所示,下列叙述正确的是()A.该反应的化学方程式为2MNB.t1时N的浓度是M浓度的2倍C.t2时正、逆反应速率相等,反应达到平衡状态D.t3时正反应速率大于逆反应速率15、某小组为研究原电池原理,设计如图装置。下列叙述正确的是(
)A.a和b不连接时,铁片上会有产生B.a和b用导线连接时,铁片上发生的反应为C.a和b用导线连接时,电子由a流向bD.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿16、X、Y、Z是三种短周期的主族元素,在周期表的位置如图,X原子的最外层电子数是其次外层电子数的2倍,下列说法正确的是()A.X形成的氢化物只有一种B.原子半径:Y>ZC.X和Z的最高价氧化物对应的水化物均为强酸D.X的最低负化合价为-317、同质量的锌与盐酸反应,欲使反应速率增大,选用的反应条件正确的组合是()①锌粒②锌片③锌粉④5%的盐酸⑤10%的盐酸⑥15%的盐酸⑦加热⑧使用粗锌代替纯锌⑨不断振荡⑩滴入几滴硫酸铜溶液A.②⑥⑦⑩B.①④⑧⑩C.③⑥⑦⑨⑩D.③⑥⑦⑧⑨⑩18、下列分子中,所有原子不是处于同一平面的是A.H2O B.CH4 C.C2H4 D.19、下列关于能量转化的说法中,不正确的是A.电解水生成氢气和氧气时,电能转化为化学能B.绿色植物进行光合作用时,太阳能转化为化学能C.白炽灯工作时,电能全部转化为光能D.煤燃烧时,化学能主要转化为热能20、乙烯和苯能够共同发生的反应类型有()①加成反应②取代反应③聚合反应④氧化反应.A.①②B.②③C.③④D.①④21、属于短周期的一组元素是A.Al、Si、SB.Li、Mg、FrC.H、O、KD.Na、S、Br22、在一定温度下的定容密闭容器中,当下列物理量不再变化时,可表明反应:A(g)+B(g)C(g)+D(g)已达化学平衡状态的是()A.混合气体的压强B.B的物质的量浓度C.混合气体的密度D.v(A)正=v(D)正二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数的2倍,B是短周期中金属性最强的元素,C是同周期中阳离子半径最小的元素,D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,E的最外层电子数与内层电子数之比为3∶5。请回答:(1)D的元素名称为___。F在元素周期表中的位置是___________。(2)C离子结构示意图为______,A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:______,以上元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是____,E和F元素的单质氧化性较强的是:_________(填化学式)。(3)用电子式表示由元素B和F组成的化合物的过程:____________。(4)B单质与氧气反应的产物与C的单质同时放入水中,产生两种无色气体,有关的化学方程式为_____________、______________。(5)工业上将干燥的F单质通入熔融的E单质中可制得化合物E2F2,该物质可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,该反应的化学方程式为___________________。24、(12分)A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,已知A、B、D三种原子最外层共有11个电子,且这3种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,C元素的最外层电子数比次外层电子数少4。(1)写出下列元素符号:B________,D________。(2)A与D两元素可形成化合物,用电子式表示其化合物的形成过程:________。(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物,写出其电子式为________。(4)元素C的最高价氧化物与元素A的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为________。25、(12分)在一定条件下用普通铁粉和水蒸气反应,可以得到铁的氧化物,该氧化物又可以经过此反应的逆反应,生成颗粒很细的铁粉,这种铁粉具有很高的反应活性,在空气中受撞击或受热时会燃烧,所以俗称“引火铁”。请分别用下图中示意的两套仪器装置,制取上述铁的氧化物和“引火铁”。实验中必须使用普通铁粉和6mol·L-1盐酸,其他试剂自选(装置中必要的铁架台、铁夹、铁圈、石棉网、加热设备等在图中均已略去)。填写下列空白:(1)实验进行时试管A中应加入的试剂是__________;烧瓶B的作用是____________;烧瓶C的作用是__________;在试管D中收集得到的是__________。(2)实验时,U形管G中应加入的试剂是____________;长颈漏斗H中应加入____________。(3)两套装置中,在实验时需要加热的仪器是(填该仪器对应的字母)__________________。(4)试管E中发生反应的化学方程式是__________________________。(5)为了安全,在E管中的反应发生前,在F出口处必须____________;E管中的反应开始后,在F出口处应________________________________。26、(10分)镁及其合金是一种用途很广的金属材料,目前世界上60%的镁是从海水中提取的。主要步骤如下:(1)为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,试剂①可以选用________,要使MgSO4完全转化为沉淀,加入试剂的量应为________________。(2)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是_____________。(3)试剂②选用________;写出其反应的离子方程式_______。(4)无水MgCl2在熔融状态下,通电后产生镁和氯气,该反应的化学方程式为________。27、(12分)海水中溴含量约为65mg·L-1,从海水中提取溴的工艺流程如下:(1)以上步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是_______。(2)步骤Ⅱ通入热空气吹出Br2,利用了溴的__________。A.氧化性B.还原性
C.挥发性
D.腐蚀性(3)步骤Ⅱ中涉及的离子反应如下,请在下面横线上填入适当的化学计量数:_____Br2+_____CO32-=_____BrO3-+_____Br-+_____CO2↑(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可先用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏。写出溴与二氧化硫水溶液反应的化学方程式:__________。
(5)实验室分离溴还可以用溶剂萃取法,下列可以用作溴的萃取剂的是__________。
A.乙醇
B.四氯化碳
C.烧碱溶液
D.苯28、(14分)用酸性KMnO4和H2C2O4(草酸)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的速率,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如表(KMnO4溶液用稀硫酸酸化),实验装置如图1:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.0lmol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)该反应的化学方程式为__________。(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2.24mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=__________mol·L-1。(假设混合溶液体积为50mL)(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率,本实验还可通过测定__________来比较化学反应速率。(一条即可)(5)小组同学发现反应速率随时间的变化如图2所示,其中t1〜t2时间内速率变快的主要原因可能是:①__________;②__________。29、(10分)Ⅰ.充分燃烧2.8g某有机物A,生成8.8gCO2和3.6gH2O,这种有机物蒸气的相对密度是相同条件下N2的2倍。(1)该有机物的分子式为______________________。(2)该有机物链状同分异构体的结构简式为:_____________________。(3)若有机物A等效氢只有一种,则A的结构简式为______________________。Ⅱ.用石油裂化和裂解过程得到的乙烯、丙烯来合成丙烯酸乙酯的路线如下:根据以上材料和你所学的化学知识回答下列问题:(1)由CH2=CH2制得有机物A的化学方程式:________(2)A与B合成丙烯酸乙酯的化学反应方程式是_______________。该反应的类型是__________。(3)由丙烯酸乙酯合成聚合物的化学方程式是_____________。(4)请问与丙烯酸乙酯互为同分异构体且满足下列条件:①含碳碳双键②与碳酸氢钠溶液反应均产生气体③所有碳原子一定共面。请写出满足条件的任一种结构简式________。
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】
A.14C的中子数为14-6=8,14N的中子为14-7=7,二者不同,故A错误;B.C60为单质,但14C为原子,二者不是同素异形体,故B错误;C.14C与C60中普通碳原子,为同种元素的碳原子,则碳原子的化学性质相同,故C错误;D.14C与12C的质子数均为6,中子数不同,互为同位素,故D正确;答案为D。2、A【解析】
A.醋酸是弱酸,不能完全电离,要用可逆号,电离方程式为:CH3COOH⇌CH3COO-+H+,A项正确;
B.硫酸氢钾是强酸酸式盐,在水溶液中能完全电离出氢离子、钾离子和硫酸根离子,B项错误;
C.碳酸是二元弱酸,分两步电离,H2CO3⇌H++HCO3-,HCO3-⇌H++CO32-,C项错误;
D.亚硫酸是二元弱酸,分两步电离,H2SO3⇌H++HSO3-,HSO3-⇌H++SO32-,D项错误;
答案选A。3、A【解析】
A.钠、钾、铷属于金属晶体,熔点与金属键的强弱有关,金属离子的电荷越多、离子半径越小,金属键越强,熔点越高。钠、钾、铷离子的电荷相同,半径由大到小的顺序为Rb>K>Na,沸点由低到高的顺序为Rb<K<Na,故A项错误;B.GeH4、SiH4、CH4都属于分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,范德华力与相对分子质量有关,所以熔点由到高低:GeH4>SiH4>CH4,故B项正确;C.原子晶体中,原子半径越小,化学键越短,键能越大,化学键越强,硬度越大。所以硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅,故C项正确;D.离子晶体中离子所带电荷越多、半径越小,晶格能越大,晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF,故D项正确;综上所述,本题正确答案为A。4、A【解析】
A、环形玻璃棒搅拌能加快反应速率,减小实验误差,故A正确;
B、温度计水银球测烧杯内的热水的温度,不能接触烧杯底部接触烧杯底部,故B错误;
C、醋酸是弱酸,电离吸热,测出的中和热数值偏小,故C错误;
D、中和热测定用不到滴定管,故D错误.
综上所述,本题应选A。5、C【解析】
如图所示为常见三种烃的比例模型示意图,故甲为甲烷,乙为乙烯,丙为苯。【详解】A.甲、乙和丙的一氯代物都有只有一种,故A错误;B.乙中有碳碳双键,能与酸性高锰酸钾溶液反应,而甲不能,故B错误;C.乙和丙分子中所有原子处于同一个平面上,故C正确;D.乙能与溴水发生加成反应,丙只能和液溴发生取代反应,不能与溴水反应,故D错误;故答案选C。6、B【解析】分析:本题考查离子共存,反应图像识别以及离子反应有关计算等,有利于培养学生的逻辑思维能力和发散思维能力,注意把握图像中各个阶段发生的反应。详解:加入氢氧化钠溶液,产生白色沉淀,说明不存在铁离子,根据产生的沉淀量与加入氢氧化钠的物质的量之间的关系图可知,溶液中一定有镁离子和铝离子,又因为当沉淀达到最大值时,继续加入氢氧化钠,沉淀不变,这说明溶液还存在铵根离子,由于溶液中还必须存在阴离子,所以一定还有硫酸根离子。由图像可知,第一阶段为氢离子和氢氧化钠反应,消耗氢氧化钠为0.1mol,则氢离子物质的量为0.1mol,第三阶段为铵根离子与氢氧化钠反应,消耗氢氧化钠为0.7-0.5=0.2mol,则铵根离子物质的量为0.2mol,最后阶段为氢氧化钠溶解氢氧化铝,消耗氢氧化钠0.8-0.7=0.1mol,则氢氧化铝的物质的量为0.1mol,,根据铝元素守恒可知铝离子的物质的量为0.1mol,第二阶段为氢氧化钠沉淀镁离子、铝离子,共消耗氢氧化钠为0.5-0.1=0.4mol,则镁离子物质的量为(0.4-0.1×3)÷2=0.05mol。A.由上述分析,溶液中的阳离子一定只有氢离子、镁离子、铝离子、铵根离子,故错误;B.由上述分析,溶液中有镁离子和铝离子和氢离子,所以一定不含碳酸根离子,因为和锌反应生成氢气,所以不含硝酸根离子,根据电荷守恒,溶液中一定含有硫酸根离子,故正确;C.根据以上分析,铵根离子的物质的量为0.2mol,因为没有溶液的体积,不能计算其物质的量浓度,故错误;D.根据计算,c(H+):
c(Al3+):
c(Mg2+)=0.1:0.1:0.05=2:2:1,故错误。故选B。点睛:本题综合性较强,一定分清离子在溶液中的反应顺序。若溶液中存在氢离子、镁离子、铝离子和铵根离子等,加入氢氧化钠,氢离子先反应,然后为镁离子和铝离子反应生成沉淀,然后铵根离子,然后是氢氧化铝溶解。7、B【解析】分析:根据影响化学反应速率的因素和化学反应达到化学平衡的标志进行解答。增加反应浓度或生成物的浓度化学反应速率加快;升高温度化学反应速率加快;化学平衡的标志是各物质的浓度不在改变,正反应速率等于逆反应速率。详解:A.根据影响化学反应速率的因素知反应2SO2+O22SO3,如果升高温度或充入一定量O2均能加快化学反应速率,故A正确;B.初始加入2molSO2和1molO2,根据反应2SO2+O22SO3,因为是可逆反应不能进行彻底,所以达到平衡状态时,SO2、O2、SO3物质的量之比不一定为2:1:2,故B错误;C.当SO2的生成速率与SO3的生成速率相等时,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故C正确;D.因为2SO2+O22SO3是可逆反应不能进行彻底,达到平衡状态时,生成SO3的物质的量一定小于2mol,故D正确;答案:选B。8、B【解析】
A项、同主族元素自上而下,离子半径依次增大,则离子半径的大小顺序为Li+<Na+<K+,故A正确;B项、元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,非金属性的强弱顺序为Si<S<F,则氢化物稳定性的强弱顺序为SiH4<H2S<HF,故B错误;C项、元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性的强弱顺序为Si<C<S<Cl,则最高价氧化物对应水化物的酸性的强弱顺序为H2SiO3<H2CO3<H2SO4<HClO4,故C正确;D项、元素的金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性的强弱顺序为Al<Mg<Na,则最高价氧化物对应水化物的碱性的强弱顺序为Al(OH)3<Mg(OH)2<NaOH,故D正确;故选B。【点睛】本题考查元素周期律,侧重于分析能力的考查,注意把握周期律的内涵及应用,明确元素金属性和非金属性强弱的比较方法是解答关键。9、B【解析】
A.H2SO4、NaOH有强腐蚀性,是腐蚀品,故A正确;B.CH4、C2H4是气体,不是易燃液体,故B错误;C.CaC2、Na能与水反应产生易燃气体,是遇湿易燃物品,故C正确;D.KMnO4、K2Cr2O7有强氧化性,是氧化剂,故D正确。答案选B。10、B【解析】
A.乙醇在空气中燃烧属于氧化反应,故A错误;B.光照条件下甲烷与氯气发生取代反应,故B正确;C.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色发生加成反应,故C错误;D.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气发生加成反应,故D错误;故答案为B。11、D【解析】
煤的气化、液化都是化学变化;石油分馏产物仍然是混合物;酸雨的pH小于5.6,;地沟油可以通过皂化反应生成肥皂,通过酯化和酯交换反应可以转化成生物柴油。【详解】A.煤的气化是煤在氧气不足的条件下进行部分氧化形成H2、CO等气体的过程,煤的液化是将煤与H2在催化剂作用下转化为液体燃料或利用煤产生的H2和CO通过化学合成产生液体燃料或其他液体化工产品的过程,所以煤经过气化和液化等变化是化学变化,A项错误;B.石油的分馏产物汽油、柴油、煤油仍然是多种烃的混合物,并非纯净物,B项错误;C.酸雨的pH值小于5.6,不在5.6~7.0之间,C项错误;D.地沟油的主要成分是油脂,油脂碱性条件下水解成为皂化反应,可生成肥皂,通过酯化和酯交换反应可以将地沟油转化成生物柴油,D项正确;答案选D。12、D【解析】根据图像可知反应物总能量低于生成物总能量,属于吸热反应。A、该反应是放热的氧化还原反应,A错误;B、该反应是吸热反应,但不属于氧化还原反应,B错误;C、该反应是放热反应,但不属于氧化还原反应,C错误;D、该反应是吸热的氧化还原反应,D正确,答案选D。点睛:掌握常见的放热反应和吸热反应以及氧化还原反应的判断是解答的关键。一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。13、D【解析】
A.增大压强,平衡向逆反应方向移动,A的浓度增大,但正、逆反应速率都增大,故A错误;B.降低压强,正、逆速率都减小,平衡向正反应方向移动,A的浓度降低,故B错误;C.增大E的浓度,平衡向逆反应方向移动,A的浓度增大,瞬间逆反应速率增大、正反应速率不变,随后逆反应减小、正反应速率增大,故C错误;D.正反应为吸热反应,降低温度,平衡逆反应方向移动,正、逆反应速率都减小,A的浓度增大,故D正确.答案选D。【点睛】平衡时,要使v正降低,可采取降低温度、减小压强或减小浓度的措施,使c(A)增大,应使平衡向逆反应方向移动。14、B【解析】A.根据图像可知反应进行t2时N的物质的量减少8mol-4mol=4mol,N是反应物。M的物质的量增加4mol-2mol=2mol,M是生成物,变化量之比是化学计量数之比,因此该反应的化学方程式为2NM,A错误;B.t1时N、M的物质的量分别是6mol、3mol,因此N的浓度是M浓度的2倍,B正确;C.t2时反应没有达到平衡状态,正、逆反应速率不相等,C错误;D.t3时反应达到平衡状态,正、逆反应速率相等,D错误,答案选B。15、D【解析】
铁比铜活泼,可置换出溶液中的铜离子,形成原电池反应时,铁为负极,发生氧化反应,电极方程式为Fe-2e-=Fe2+,铜为正极,发生还原反应,电极方程式为Cu2++2e-=Cu,据此分析解答。【详解】A.a和b不连接时,铁和铜离子发生置换反应而发生化学腐蚀,没有氢气放出,故A错误;B.a和b用导线连接时,构成原电池,铁片上发生的反应为Fe-2e-=Fe2+,故B错误;C.a和b用导线连接时,构成原电池,Fe比铜活泼,Fe为负极,则电子由b流向a,故C错误;D.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,都生成亚铁离子,溶液由蓝色变为浅绿色,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为A,要注意电解质为硫酸铜,发生的反应为Fe+Cu2+=Fe2++Cu,这也是原电池的总反应。16、B【解析】
X、Y、Z是三种短周期的主族元素,根据元素在周期表的位置,X为第二周期元素,X原子的最外层电子数是其次外层电子数的2倍,则X为C元素,因此Y为Al元素,Z为Si元素,据此分析解答。【详解】由以上分析可知X为C元素、Y为Al元素,Z为Si元素。A.X为C元素,形成的氢化物为烃,是一类物质,故A错误;B.同周期随原子序数增大,原子半径减小,所以原子半径Y>Z,故B正确;C.碳酸和硅酸均为弱酸,故C错误;D.C最外层有4个电子,最低负化合价为-4价,故D错误;故选B。17、D【解析】分析:本题考查了影响化学反应速率的因素,明确温度、浓度、催化剂对反应的影响即可解答,注重基础知识的考查。详解:①锌粒②锌片③锌粉相比较,锌粉表面积最大,反应速率最大;④5%的盐酸⑤10%的盐酸⑥15%的盐酸相比较,⑥浓度最大,反应速率最快;⑦加热可以加快反应速率;⑧使用粗锌代替纯锌,能形成原电池,加快反应速率;⑨不断振荡,可以增加反应物的接触几率,反应速率会很快;⑩滴入几滴硫酸铜溶液,锌置换出铜,形成原电池,能加快反应速率。③⑥⑦⑧⑨⑩组合可以使反应速率增大,故选D。18、B【解析】
A.H2O的分子构型为V型,三点可以确定一个面,即H2O的三个原子共处一面,A不符合题意;B.CH4的分子构型为正四面体,则其5个原子中,最多有3个原子共平面,B符合题意;C.C2H4的空间构型为矩形,由于碳碳双键不可扭转,其6个原子形成了平面矩形,C不符合题意;D.苯环可以看成是单双键交替的六元环,由于碳碳双键不可扭转,所以6个C共平面,则6个H也在该平面上,即苯环的12个原子共平面,D不符合题意;故合理选项为B。【点睛】对于原子共平面的问题,要先想象并熟记分子的空间结构,再去判断有几个原子共平面。其中碳碳双键、碳碳三键、苯环的构成原子及与其直接相连的原子一定共平面。19、C【解析】分析:电解装置是将电能转化为化学能的装置;绿色植物进行光合作用时,太阳能转化为化学能;白炽灯工作时电能转化为光能和热能;物质的燃烧将化学能转化为热能和光能。详解:A.电解水生成氢气和氧气的电解装置是将电能转化为化学能的装置,故正确;
B.绿色植物进行光合作用时,太阳能转化为化学能,故正确;
C.白炽灯工作时电能转化为光能和热能,故错误;
D.物质的燃烧将化学能转化为热能和光能,主要是热能,故正确。
故选C。20、D【解析】乙烯含有碳碳双键,能够发生加成反应和加聚反应,不能发生取代反应,苯能够与氢气加成,与卤素单质发生取代反应,不能发生聚合反应,苯和乙烯都是烃,能够燃烧即发生氧化反应;①④符合题意;正确选项D。点睛:乙烯和苯都能够发生燃烧氧化反应,但是乙烯含有碳碳双键,能够被酸性高锰酸钾溶液氧化;而苯没有碳碳双键,所以不能被酸性高锰酸钾溶液氧化。21、A【解析】
A.Al、Si、S均为第三周期元素,属于短周期元素,选项A正确;B.Li、Mg分别为第二、第三周期元素属于短周期元素,Fr为七周期元素,属于长周期元素,选项B错误;C.H、O分别属于第一、第二周期元素属于短周期元素,K为第四周期元素属于长周期元素,选项C错误;D.Na、S均属于第三周期元素属于短周期元素,Br为第四周期元素属于长周期元素,选项D错误;答案选A。22、B【解析】分析:反应达到平衡状态时,同一物质的正逆反应速率相等,平衡时各种物质的物质的量浓度,百分含量等不再发生变化,可由此进行判断,注意该反应是一个反应前后气体体积不变的化学反应,同时所有反应物和生成物都为气态,反应前后气体的总质量也不变。.详解:A.该反应是反应前后气体体积没有变化的反应,容器中的压强始终不发生变化,所以不能证明达到了平衡状态,故A错误;
B.B的物质的量浓度不发生变化,说明生成B的速率和消耗B的速率相等,说明反应达到了平衡,故B正确;C.由于反应物都是气体,容器是恒容密闭容器,所以反应前后气体体积不变,根据ρ=mV可知气体密度始终不变,故C错误;
D.无论该反应是否达到平衡状态始终有v(A)正=v(D)正,所以不能用v(A)正=v(D)作为化学平衡的判断依据,故D错误。
故本题选B。点睛:当可逆反应达到平衡时,正逆反应速率相等(不等于0),各物质的浓度不变,由此延伸的一些物理性质也不变,即如果某个物理量随着反应的进行而发生改变,如果某时刻不再变化,则说明反应达到了平衡。二、非选择题(共84分)23、硅第三周期ⅦA族CH4NaOHCl22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑)2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl【解析】A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数2倍,A原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则A为碳元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为Na;结合原子序数可知,C、D、E、F都处于第三周期,C是同周期中阳离子半径最小的元素,则C为Al;D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,则D为Si、M为Na2SiO3;E的最外层电子数与内层电子数之比为3:5,则最外层电子数为6,故E为硫元素,F的原子序数最大,故F为Cl.(1)D为Si的元素名称为硅。F为Cl在元素周期表中的位置是第三周期ⅦA族;(2)C为Al,C离子结构示意图为;A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:碳和硅同主族,从上到下形成的氢化物稳定性减弱,CH4更稳定;元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH;同周期从左到右非金属性增强,E和F元素的单质氧化性较强的是:Cl2;(3)用电子式表示由元素Na和Cl组成的化合物的过程:;(4)Na2O2和Al同时投入水中:发生的反应为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑);(5)化合物S2Cl2可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,该气体为SO2,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,故S元素化合价降低,转移0.3mol电子生成二氧化硫为0.1mol,故有0.3molS原子发生还原反应,根据电子转移守恒可知S元素在还原产物中的化合价为0,故生成S,同时生成HCl,该反应的化学方程式为:2S2Cl2+2H2O═3S↓+SO2↑+4HCl。24、AlClSiO2+2OH—=SiO32—+H2O【解析】
A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,A、B、D三种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,应是氢氧化铝与强酸、强碱的反应,则A为Na、B为Al,三种原子最外层共有11个电子,则D的最外层电子数=11-1-3=7,则D为Cl元素;C元素的最外层电子数比次外层电子数少4,则C元素原子有3个电子层,最外层电子数为4,则C为Si元素,以此解答该题。【详解】由上述分析可知,A为Na、B为Al、C为Si、D为Cl;(1)B、D的元素符号分别为Al、Cl;(2)A与D两元素可形成NaCl,为离子化合物,用电子式表示其形成过程为;(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物为过氧化钠,其电子式为;(4)元素C的最高价氧化物为二氧化硅,元素A的最高价氧化物的水化物为NaOH,二者反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。25、普通铁粉(或铁粉)水蒸气发生器(或用来产生水蒸气)防止水倒吸(或用作安全瓶)氢气固体氢氧化钠(或碱石灰、氧化钙等碱性固体干燥剂)6mol·L-1的稀盐酸ABE4H2+Fe3O43Fe+4H2O(g)检验氢气的纯度点燃氢气【解析】
(1)烧瓶的作用就是加热液体或者对液体进行蒸馏,为了防止向试管中通入水蒸气使试管骤冷,引起水的倒流而加了装置C;
(2)为了方便加入稀盐酸使用了长颈漏斗,由于盐酸具有挥发性,所以在生成氢气的同时也会带出一部分水蒸气和氯化氢.需要碱性的固体干燥剂;
(3)反应需要高温和水蒸气,故A和B都需要加热.从实验所要达到的目的可以看出,前一个装置是完成第一步实验的,而后一个装置是完成第二步实验的.装置E需要加热;
(4)试管E中氢气还原四氧化三铁生成铁的反应;
(5)氢气是可燃性气体,所以在做其性质实验时要保证氢气的纯度。【详解】(1)根据题干中所提供的物质可以推断出第一步实验中除了生成四氧化三铁外还会生成氢气,发生的反应为铁在高温和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为:3Fe+4H2O(g)4H2+Fe3O4;试管A是铁与水蒸气反应的装置,故在A中装的应该是普通铁粉,在反应过程中要生成氢气,所以D是用来收集氢气的,烧瓶的作用就是加热液体或者对液体进行蒸馏,所以这里蒸馏瓶所起的作用就是产生水蒸气,为了防止向试管中通入水蒸气使试管骤冷,引起水的倒流从而在试管和收集气体的试管中间加上了广口瓶,保证实验安全;A中是铁和水蒸气的反应;B中为产生水蒸气的装置,C为安全瓶防止倒吸的作用,D中收集的是氢气,
综上所述,本题正确答案:普通铁粉(或铁粉);产生水蒸气(或水蒸气发生器);防止水倒吸(或用作安全瓶);氢气;
(2)装置I是用来制取氢气的装置,所以装置H是用来添加盐酸的,F中发生反应:Fe3O4+4H23Fe+4H2O;由于使用的是稀盐酸来制取氢气,所以在产生氢气的同时可能带出部分水蒸气和氯化氢气体,故在U型管中加入固体来干燥气体,吸收氯化氢和水蒸气,所以U型管中为固体NaOH(或碱石灰、CaO等碱性固体干燥剂),
综上所述,本题正确答案:固体NaOH(或碱石灰、CaO等碱性固体干燥剂);6mol/L的稀盐酸;
(3)反应是在高温的条件下反应的,所以A和F装置要加热,同时反应需要水蒸气的参加,故B也需要加热;综上所述,本题正确答案:ABE;(4)依据装置和实验目的分析,试管E中发生反应是氢气还原四氧化三铁的反应,反应的化学方程式是:4H2+Fe3O43Fe+4H2O(g);综上所述,本题正确答案:4H2+Fe3O43Fe+4H2O(g);(5)氢气是可燃性气体,做氢气的性质实验时必须保证氢气是纯净的,为了安全,在E管中的反应发生前,在F出口处必须进行气体验证纯度;E管中的反应开始后,在F出口处应点燃氢气,避免排放到空气中遇火爆炸;综上所述,本题正确答案:检验氢气的纯度;点燃氢气。26、(1)石灰乳过量(2)过滤(3)盐酸Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O(4)MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑【解析】
(1)工业上常加入廉价的石灰乳使海水中的MgSO4转化为Mg(OH)2;为使MgSO4完全转化为Mg(OH)2,应加入过量石灰乳。(2)加入石灰乳产生Mg(OH)2,氢氧化镁难溶于水,通过过滤将Mg(OH)2分离出来。(3)用盐酸溶解Mg(OH)2,反应的离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O。(4)镁是活泼的金属,工业上电解熔融MgCl2制取Mg,反应的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑27、富集(或浓缩)溴元素C33153SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4BD【解析】
海水通过晒盐得到氯化钠和卤水,电解饱和氯化钠溶液得到氯气,卤水加入氧化剂氯气氧化溴离子得到低浓度的单质溴溶液,通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用的是溴单质的易挥发性,用纯碱溶液吸收溴单质得到含Br-、BrO3-的溶液,再利用溴酸根离子和溴离子在酸性溶液中发生氧化还原反应得到溴单质,据此分析解答。【详解】(1)步骤Ⅰ中已获得游离态的溴浓度很低,如果直接蒸馏,生产成本较高,不利于工业生产,步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是富集溴元素,降低成本,故答案为:富集溴元素;(2)溴易挥发,步骤Ⅱ通入热空气或水蒸气吹出Br2,就是利用溴的挥发性,故答案为:C;(3)该反应中Br元素化合价由0价变为-1价、+5价,其最小公倍数是5,再结合原子守恒或电荷守恒得方程式为:3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑,故答案为:3;3;1;5;3;(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可以用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏.溴与二氧化硫水溶液反应生成硫酸和溴化氢,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,故答案为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;
(5)萃取剂的选取标准:萃取剂和溶质不反应、溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度、萃取剂和原溶剂不互溶。A.乙醇易溶于水,所以不能作萃取剂,故A错误;B.四氯化碳符合萃取剂选取标准,所以能作萃取剂,故B正确;C.溴单质与烧碱溶液反应,不能做萃取剂,故C错误;D.苯符合萃取剂选取标准,所以能作萃取剂,故D正确;故选BD。【点睛】明确海水提溴的原理是解题的关键。本题的易错点为(3),要注意反应中溴既是氧化剂又是还原剂,配平时可以将二者分开配平,配平后再合并。28、2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O浓度①②0.0056KMnO4溶液完全褪色所需时间或产生相同体积气体所需的时间该反应放热产物Mn2+是反应的催化剂【解析】(1)KMnO4和H2C2O4发生氧化还原反应生成锰离子、二氧化碳、水,KMnO4和中锰降低了5价,1个H2C2O4分子中有2个+3价的C,所以升高1×2=2价,根据化合价升降总数相等可以确定KMnO4和H2C2O4的比例关系为:2:5,再根据电荷守恒配平离子方程式:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;
(2)
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