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文档简介

2025届安徽省六安市舒城中学高一化学第二学期期末复习检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、有关能量的判断或表示方法正确的是()A.由H+(aq)+OH-(aq)=H2O的中和热ΔH=-57.3kJ/mol可知:含0.5molH2SO4的浓溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出热量小于57.3kJB.从C(石墨)=C(金刚石)ΔH=+1.19kJ/mol可知:金刚石比石墨更稳定C.等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出热量更多D.同温同压下,H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)在光照和点燃条件下的ΔH相同2、下列粒子间的关系,描述不正确的是A.1735Cl与1737C.和属于同种物质D.CH(CH3)3和CH3CH2CH2CH3互为同分异构体3、把镁条投入盛有盐酸的敞口容器中,产生H2的速率如右图所示,不影响氯气反应速率的因素是()A.Cl-的浓度B.镁条的表面积C.溶液的温度D.H+的浓度4、海洋中有丰富的食品、矿产、能源、药物和水产资源。下图是从海水中提取某些原料的。下列有关说法正确的是A.第①步中除去粗盐中的SO、Ca2+、Mg2+、Fe3+等杂质,加入的药品顺序为:Na2CO3溶液―→NaOH溶液―→BaCl2溶液―→过滤后加盐酸B.从第③步到第⑤步的目的是浓缩、富集溴C.第①到第⑤步中,涉及到氧化还原反应共有2步D.第④步中,SO2起氧化作用5、恒温、恒压下,1molA和nmolB在一个容积可变的密闭容器中发生如下反应:A(g)+2B(g)2C(g),一段时间后达到平衡,生成amolC,则下列说法中正确的是()A.当n=2时,物质A、B的转化率之比为1:2B.起始时刻和达到平衡后容器中的压强比为(1+n):(l+n-a/2)C.当v(A)正=2v(C)逆时,可断定反应达到平衡D.容器中混合气体的密度不再随时间改变而改变,反应到达平衡状态6、如图,在注射器中加入少量Na2SO3晶体,并吸入少量浓硫酸(以不接触纸条为准)。则下列有关说法正确的是()A.蓝色石蕊试纸先变红后褪色B.品红试纸、沾有酸性KMnO4溶液的滤纸均褪色,证明SO2具有漂白性C.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明SO2的氧化性弱于I2D.NaCl溶液可用于除去实验中多余的SO27、下列物质在常温下可用铁质容器盛放的是A.亚硫酸 B.浓硫酸 C.浓盐酸 D.胆矾溶液8、下列属于物理变化的是A.煤的气化 B.天然气的燃烧 C.烃的裂解 D.石油的分馏9、氢化钠(NaH)是一种白色的离子晶体,其中钠是+1价,NaH和水反应放出氢气,下列叙述中正确的是A.NaH在水中显酸性B.NaH中氢离子电子层排布与氦原子的不同C.NaH中氢离子半径比锂离子大D.NaH中氢离子可被还原成氢气10、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,下列表示该反应速率最快的是()A.v(A)=0.5mol/(L·min)B.v(B)=0.4mol/(L·min)C.v(C)=1.5×10-2mol/(L·s)D.v(D)=1.0mol/(L·min)11、核外具有相同电子数的一组微粒是(

)A.Na+、Mg2+、S2-、Cl-B.Na+、Mg2+、O2-、F-C.F-、Cl-、Br-、I-D.K+、Ca2+、Ne、S2-12、一定温度下,在固定体积的密闭容器中发生反应:2HI(g)H2(g)+I2(g)△H>0,0~15s内c(HI)由0.lmol/L降到0.07mol/L,则下列说法正确的是()A.当HI、H2、I2浓度之比为2:1:1时,说明该反应达平衡B.c(HI)由0.07mol/L降到0.05mol/L所需的反应时间小于10sC.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢D.0~15s内用I2表示的平均反应速率为:v(I2)=0.001mol/(L·s)13、只用一种试剂就可以鉴别乙酸,葡萄糖,蔗糖,这种试剂是()A.氢氧化钠溶液 B.新制氢氧化铜悬浊液C.石蕊试液 D.饱和碳酸钠溶液14、短周期主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的3倍,X、W同主族,Y原子半径在同周期中最大,Z的M层电子数比K层多1。下列说法中正确的是()A.最简单气态氢化物的沸点:X<WB.Y、Z、W最高价氧化物对应的水化物相互之间可发生反应C.W氧化物对应的水化物是一种强酸D.最简单气态氢化物的热稳定性:W>R15、下列表示资源开发、回收、利用原理的反应方程式不正确的是()A.海水提溴时用SO2吸收Br2蒸气:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4B.将煤气化为可燃性气体:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)C.用过量NaOH溶液吸收烟气中的SO2:SO2+NaOH=NaHSO3D.可以用铝和氧化铁制备铁单质:2Al+Fe2O32Fe+Al2O316、下列性质中,可以证明某化合物内一定存在离子键的是()A.可溶于水 B.具有较高的熔点 C.水溶液能导电 D.熔融状态能导电17、已知:①4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g)△H1=-akJ·mol-1②4NH3(g)+3O2(g)=2N2(g)+6H2O(g)△H2=-bkJ·mol-1③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)△H3=-ckJ·mol-1④H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)△H4=-dkJ·mol-1下列叙述正确的是()A.由上述热化学方程式可知△H3<△H4B.H2的燃烧热为dkJ·mol-1C.4NH3(g)+4O2(g)=2NO(g)+N2(g)+6H2O(g)△H=(-a-b)kJ·mol-1D.4NH3(g)2N2(g)+6H2(g)△H=(6d-b)kJ·mol-118、正确掌握化学用语是学好化学的基础.下列化学用语中不正确的是()A.乙烯的结构简式CH2=CH2 B.CH4分子的球棍模型C.Ca2+的结构示意图 D.乙醇的分子式C2H6O19、下列各组离子从左至右半径依次减小且在水溶液中能大量共存的是()A.S2-、Cl-、K+ B.Mg2+、Na+、O2-C.Mg2+、F-、H+ D.Br-、Al3+、Cl-20、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21、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22、室温时,将同种规格的铝片分别投入下列物质中,生成氢气的反应速率最大的是A.0.15mol/L

硫酸8mLB.0.1mol/L盐酸15mLC.18mol/L

硫酸15mLD.0.2mol/L

盐酸12mL二、非选择题(共84分)23、(14分)有关物质的转化关系如下图所示。A是红棕色固体,B是常见的强酸,C是常见的无色液体。E、F均为无色有刺激性气味的气体,其中E能使品红溶液褪色。G可用作补血剂,I是一种白色固体,在空气中最终变成红褐色。请回答下列问题:(1)F的电子式为_____。(2)写出反应②的离子方程式,并用单线桥标出电子转移的方向和数目_____。(3)可确定反应②中金属离子已完全反应的试剂为_____(填化学式)。反应③的装置如上图所示,倒置漏斗的作用是_____。(4)写出反应③的离子方程式:_____。24、(12分)已知A、B、C、D是元素周期表中的四种短周期元素,A分别与B、C、D结合生成三种化合物:甲、乙、丙。甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子;丙与甲、乙均能发生化学反应,且甲、丙为无色有不同刺激性气味的物质,化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体;B、C、D三种元素的单质与甲、乙、丁三种化合物之间存在如图所示的转化关系(反应条件已略去):(1)D在元素周期表中的位置为________________。(2)B、C、D的原子半径的大小关系为________(用元素符号表示)。(3)丁与C的单质在常温下反应的化学方程式为______________。(4)甲、乙、丙分子中的电子数均为________,实验室如何检验丙_______。(5)C的单质+丙→乙+丁的化学方程式为_______________。25、(12分)乙酸乙酯是一种非常重要的有机化工原料,可用作生产菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的原料,用途十分广泛。在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:(1)乙醇、乙酸分子中的官能团名称分别是_____、______。(2)下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有______(填序号)。①单位时间里,生成lmol乙酸乙能,同时生成lmol水②单位时间里,生成lmol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸③单位时间里,消耗lmol乙醇,同时消耗1mol乙酸④正反应的速率与逆反应的速率相等⑤混合物中各物质的浓度不再变化(3)下图是分离操作步骤流程图,其中a所用的试剂是______,②的操作是______。(4)184g乙醇和120g乙酸反应生成106g的乙酸乙酯,则该反应的产率是_____(保留三位有效数字)。(5)比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯有_____种结构。26、(10分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:苯溴溴苯密度/g·cm-30.883.101.50沸点/℃8059156水中溶解度微溶微溶微溶按下列合成步骤回答问题:(1)在a中加入15mL无水苯和少量铁屑。在b中小心加入4.0mL液态溴。向a中滴入几滴溴,有白色烟雾产生,是因为生成了______气体。该反应为_______(填“吸热”或“放热”)反应,冷却水流向是_____________(填“上进下出”或“下进上出”),继续滴加至液溴滴完。其中仪器c的名称是________,其作用是:__________________________________。装置d的作用是:_____________________________________________________;烧瓶中发生的有机反应的方程式为:_______________________________________________。(2)液溴滴完后,经过下列步骤分离提纯:①向a中加入10mL水,然后过滤除去未反应的铁屑;②滤液依次用10mL水、8mL10%的NaOH溶液、10mL水洗涤。洗涤、分离有机和无机试剂,需要用到的仪器是:_____________。第一次水洗除去大部分的HBr;用NaOH溶液洗涤的作用是______________;第二次水洗的目的是:____________;每一次洗涤,有机层从_________(填“下口放出”或“上口倒出”),棕黄色的溴苯经过提纯后恢复为无色。③向分出的粗溴苯中加入少量的无水氯化钙,静置、过滤。加入氯化钙的目的是_____________。(3)经以上分离操作后,粗溴苯中还含有的主要杂质苯,要进一步提纯,下列操作中必须的是____(填入正确选项前的字母)。A.蒸馏B.渗析C.分液D.萃取27、(12分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中速率变化,在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间第1分钟第2分钟第3分钟第4分钟第5分钟产生氢气体积50mL120mL232mL290mL310mL(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,化学反应速率最大的时间段是____,导致该时间段化学反应速率最大的影响因素是____(选填字母编号)。A.浓度B.温度C.气体压强(2)化学反应速率最小的时间段是____,主要原因是____。(3)在2~3分钟时间段,以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率为___mol/(L•min)(设溶液体积不变)。(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以向盐酸中分别加入等体积的___。A.蒸馏水;B.NaCl溶液;C.NaNO3溶液;D.CuSO4溶液;E.Na2CO3溶液28、(14分)(1)利用某些有机物之间的相互转换可以贮存太阳能,如原降冰片二烯(NBD)经过太阳光照转化成为四环烷(Q)的反应为△H=+88.62kJ/mol以下叙述错误的是________(填序号)a.NBD的能量比Q的能量高b.NBD和Q互为同分异构体c.NBD的分子式为C7H8d.NBD能使溴水褪色e.NBD及Q的一氯代物均为三种(2)如图是在一定温度下,某固定容积的密闭容器中充入一定量的NO2气体后,反应速率(v)与时间(t)的关系曲线。下列叙述正确的是______。a.t1时,反应未达到平衡,NO2浓度在减小b.t2时,反应达到平衡,反应不再进行c.t2~t3,各物质浓度不再变化d.t2~t3,各物质的浓度相等e.0~t2,N2O4浓度增大f.反应过程中气体的颜色不变(3)某研究性学习小组欲研究影响锌和稀硫酸反应速率的外界条件,下表是其实验设计的有关数据:①在此5组实验中,判断锌和稀硫酸反应速率大小,最简单的方法可通过定量测定锌完全消失所需的时间进行判断,其速率最快的实验是_____(填实验序号)。②对锌和稀硫酸反应,实验1和2表明,____对反应速率有影响,实验1和3表明,____对反应速率有影响③进行实验2时,小组同学根据实验过程绘制的标准状况下的气体体积V与时间t的图像如图所示。在OA、AB、BC三段中反应速率最快的是_______,2~4min内以硫酸的浓度变化表示的反应速率(假设溶液的体积不变)=_____。29、(10分)四种短周期元素在周期表中的位置如下所示,其中Z元素原子核外电子总数是其最外层电子数的3倍.请回答下列问题:XYZW(1)元素Z位于周期表中第_____周期,_____族;(2)比较X与Y的气态氢化物的稳定性:_____(写化学式);(3)XW2的电子式为_____;(4)比较X、Y、Z、W四种原子半径由大到小关系:_____;(5)X和W形成的化合物属于_____(填“离子化合物”、或“共价化合物”),该化合物中存在的微粒间作用力有:_____.

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、浓硫酸溶于水放出大量的热,即0.5molH2SO4的浓溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出热量应大于57.3kJ,故A错误;B、物质能量越低,物质越稳定,根据热化学反应方程式,石墨比金刚石稳定,即石墨比金刚石稳定,故B错误;C、S(s)=S(g)△H>0,是吸热过程,即前者放出的热量多,故C错误;D、△H只与始态和终态有关,与反应条件无关,故D正确;答案选D。2、B【解析】分析:根据同位素、同系物和同分异构体的概念分析判断ABD的正误;根据甲烷的结构分析判断C的正误。详解:A.1735Cl与1737Cl的质子数相同,但中子数不同,互为同位素,故A正确;B.乙醇和乙酸的结构不相似,一个含有官能团羟基,一个含有官能团羧基,不属于同系物,故B错误;C.甲烷是正四面体结构,和属于同种物质,故C正确;D.CH(CH3)3和CH3CH2CH2CH3的分子式相同,但结构不同,互为同分异构体,故D3、A【解析】Mg和盐酸反应的离子方程式为Mg+2H+=Mg2++H2↑,A、Cl-不参与反应,因此Cl-浓度化学反应速率无影响,故A正确;B、表面积越大,化学反应速率越快,故B错误;C、升高温度,加快反应速率,故C错误;D、H+浓度越大,化学反应速率越快,故D错误。点睛:本题易错点是选项A,学生认为Cl-浓度增大,盐酸浓度增大,反应速率加快,浓度增大,反应速率加快,此浓度应是参与反应的浓度,不参与反应的离子浓度增大,反应速率不变。4、B【解析】试题分析:A、分析流程图,除去粗盐中的杂质时,为保证杂质离子除尽,所加试剂要过量,过量的离子也应除去,故应先加氯化钡溶液再加碳酸钠溶液,以除去过量的钡离子,错误;B、溴离子在海水中的浓度较小,必须经过浓缩、富集才有利于得到溴单质,从第③步到第⑤步的目的是浓缩、富集溴,正确;C、第①到第⑤步中,涉及到氧化还原反应的为③④⑤,共有3步,错误;D、第④步中,SO2起还原作用,错误。考点:考查海水的综合利用。5、D【解析】

A项、如n=2时,转化率相等,故A错误;B项、反应在恒压条件下进行,反应前后压强不变,起始时刻和达平衡后容器中的压强比为1:1,故B错误;C项、当2v正(A)=v逆(C)时,正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故C错误;D项、反应在一个容积可变的恒压密闭容器中进行,反应没达平衡时容器体积在变化,容器中混合气体的密度不再随时间改变而改变,则反应到达平衡状态,故D正确;故选D。【点睛】本题考查化学平衡中平衡标志的判断,转化率、及等效平衡问题,注意反应在恒压条件下进行的状态。6、C【解析】

浓硫酸具有强酸性、吸水性,亚硫酸钠是一种弱酸盐,亚硫酸钠能与浓硫酸反应:Na2SO4+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O,吸入少量浓硫酸后,注射器中充满了干燥的SO2气体,SO2具有还原性、漂白性、具有酸性氧化物的通性等性质,由此分析。【详解】浓硫酸具有强酸性、吸水性,亚硫酸钠是一种弱酸盐,亚硫酸钠能与浓硫酸发生反应:Na2SO4+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O,吸入少量浓硫酸后,注射器中充满了干燥的SO2气体,A.SO2与溶解在湿润试纸的水反应生成H2SO3,H2SO3属于中强酸使石蕊变红,但SO2不能漂白指示剂,所以试纸变红后不会褪色,A项错误;B.SO2使品红试纸褪色能证明SO2具有漂白性;SO2与酸性KMnO4能发生氧化还原反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2++4H+,能够使酸性高锰酸钾褪色体现的是二氧化硫的还原性,与漂白性无关,B项错误;C.湿润淀粉­KI试纸未变蓝,说明SO2不能将I-氧化为I2,弱氧化剂不能制取强氧化剂所以SO2的氧化性弱于I2,C项正确;D.二氧化硫有毒,不能直接排放到空气中,可与NaOH溶液反应生成盐和水,所以NaOH溶液可用于除去实验中多余的SO2,NaCl溶液不可用于除去实验中多余的SO2,故D项错误;答案选C。7、B【解析】

A.亚硫酸溶液能和铁反应生成氢气,不能用铁制品容器盛放,故A错误;B.常温下,铁在浓硫酸中发生钝化现象,故铁制品容器可以盛放浓硫酸,故B正确;C.浓盐酸能和铁反应生成氢气,不能用铁制品容器盛放,故C错误;D.胆矾溶液能和铁发生置换反应生成硫酸亚铁和铜,不能用铁制品容器盛放,故D错误;故答案为B。8、D【解析】

无新物质生成的变化为物理变化,有新物质生产的变化为化学变化,据此分析。【详解】A、煤的气化是用煤和水在高温条件下来生产CO和H2的过程,故为化学变化,A错误;B、天然气燃烧生成二氧化碳和水,故为化学变化,B错误;C、烃的裂解是用重油为原料来生产乙烯等短链烯烃的过程,有新物质生成,故为化学变化,C错误;D、石油的分馏是利用石油中各组分的沸点的不同、用加热的方法将各组分分离的方法,无新物质生成,故为物理变化,D正确;答案选D。9、C【解析】氢化钠(NaH)是一种白色的离子晶体,在水中发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑。A.NaH在水中反应产生NaOH,使溶液显碱性,A错误;B.NaH中氢离子的电子层排布与氦原子的相同都是有2个电子,B错误;C.NaH中氢离子与Li+核外电子排布相同,核电荷数越大,离子半径就越小,所以氢离子比锂离子半径大,C正确;D.NaH中氢离子是-1价,可被氧化成氢气,D错误,答案选C。10、B【解析】分析:本题考查的速率的大小比较,注意反应速率的单位要统一。详解:将各物质的反应速率都转化为同一种物质的速率,且单位统一。都转化为D的反应速率。A.1mol/(L·min);B.1.6mol/(L·min);C.1.2mol/(L·min);D.1.0mol/(L·min)。故B的反应速率最快,故选B。11、B【解析】A.钠镁离子核外电子数都是10,硫、氯离子核外电子数都是18,所以这几种离子的核外电子数不同,故A错误;B.Na+、Mg2+、O2-、F-核外电子数都是10,所以这几种离子的核外电子数相等,故B正确;C.氟离子核外有10个电子,氯离子核外有18个电子,溴离子核外有36个电子,碘离子核外有54个电子,所以其核外电子数不等,故C错误;D.K+、Ca2+、S2-核外有18个电子,Ne原子核外有10个电子,所以其核外电子数不都相等,故D错误;故选B。点睛:本题考查了核外电子数的判断。简单阳离子中核外电子数=质子数-电荷数,简单阴离子中核外电子数=质子数+电荷数。12、D【解析】A.当HI、H2、I2浓度之比为2:1:1时不能说明正逆反应速率是否相等,因此不能说明该反应达平衡,A错误;B.由于反应速率随着反应物浓度的减小而减小,则c(HI)由0.07mol/L降到0.05mol/L所需的反应时间大于0.07-0.050.1-0.07×15s=10s,B错误;C.升高温度正反应速率和逆反应速率均加快,C错误;D.0~15s内消耗HI是0.03mol/L,所以生成单质碘的浓度是0.015mol/L,则用I2表示的平均反应速率为v(I2)=0.015mol/L÷15s=0.001mol/(L·s),D正确,答案选13、B【解析】分析:乙酸具有酸性,葡萄糖含有醛基,蔗糖为非还原性糖,根据官能团的性质的异同鉴别。详解:A.氢氧化钠溶液不能鉴别葡萄糖和蔗糖,二者与氢氧化钠溶液都不反应,且乙酸与氢氧化钠反应实验现象不明显,A错误;B.乙酸与氢氧化铜发生中和反应,加热条件下葡萄糖与氢氧化铜浊液发生氧化还原反应生成砖红色沉淀,蔗糖不反应,可鉴别,B正确;C.石蕊不能鉴别葡萄糖和蔗糖,C错误;D.饱和碳酸钠不能鉴别葡萄糖和蔗糖,D错误。答案选B。点睛:本题考查有机物的鉴别,题目难度不大,注意把握常见有机物的性质的异同,为解答该类题目的关键,学习中注意牢固掌握。14、B【解析】

短周期主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的3倍,则X含有2个电子层,最外层含有6个电子,X为O元素;X、W同主族,则W为S元素;R的原子序数大于S,则R为Cl元素;Y原子半径在同周期中最大,其原子序数大于O,则Y位于第三周期,为Na元素;Z的M层电子数比K层多1,则Z为Al元素,据此解答。【详解】根据分析可知:X为O,Y为Na,Z为Al,W为S,R为Cl元素。A.H2S分子间不存在氢键,只存在分子间作用力,而水分子之间还存在氢键,因此使水的沸点较高,A错误;B.Al(OH)3是两性氢氧化物,具有两性,NaOH是强碱,H2SO4是强酸,因此NaOH、Al(OH)3和H2SO4相互之间两两可发生反应,B正确;C.S的氧化物对应的水化物可能是H2SO4,也可能是H2SO3,H2SO3为弱酸,C错误;D.元素的非金属性S<Cl,则简单氢化物的稳定性:W<R,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查原子结构与元素性质及元素周期律的关系的知识,推断元素为解答关键,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,该题有利于提高学生的分析能力及灵活应用能力。15、C【解析】分析:二氧化硫具有还原性,可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸;焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,少量的二氧化硫和强碱反应生成的是亚硫酸盐;铝和氧化铁反应制备铁单质。详解:A.二氧化硫可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸,即SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,故A正确;B.焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,故B正确,少量的二氧化硫和强碱反应生成的是亚硫酸盐,即C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),故B错误;C.用过量NaOH溶液吸收烟气中的SO2:SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O,故C错误;D.可以用铝和氧化铁反应制备铁单质即2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,故D正确;本题答案选C。16、D【解析】

A项,可溶于水不能证明某化合物内一定存在离子键,例如HCl易溶于水,但HCl分子中不存在离子键,故A项错误;B项,有较高的熔点不能证明某化合物内一定存在离子键,例如SiO2有较高的熔点,但SiO2为原子晶体,其中不存在离子键,故B项错误;C项,水溶液能导电不能证明某化合物内一定存在离子键,例如HCl溶于水后溶液导电,但HCl分子内不存在离子键,故C项错误;D项,熔融状态能导电只能是化合物中的离子键在熔融状态下断裂,形成阴、阳离子而导电,所以熔融状态能导电可以证明该化合物内一定存在离子键,故D项正确;故答案为D。17、B【解析】

A.气态水→液态水为放热过程,所以d>c,则△H3>△H4,A错误;B.燃烧热应生成稳定氧化物,H2燃烧应生成液态水,H2的燃烧热为dkJ/mol,B正确;C.根据盖斯定律,将(①+②)÷2得到:4NH3(g)+4O2(g)=2NO(g)+N2(g)+6H2O(g)△H=kJ·mol-1,C错误;D.根据盖斯定律,将(②-③×6)得到:4NH3(g)2N2(g)+6H2(g)△H=(6c-b)kJ·mol-1,D错误;答案选B。18、B【解析】

A.乙烯含有碳碳双键,结构简式为:CH2=CH2,A正确;

B.CH4分子为正四面体结构,碳原子半径比氢原子大,应为:,B错误;

C.Ca2+的质子数为20,电子数为18,故结构示意图为:,C正确;

D.乙醇的分子式为:C2H6O,D正确;

所以本题答案为B。19、A【解析】

A.S2-、Cl-、K+具有相同的电子层结构,具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大,半径越小,所以半径大小为:S2->Cl->K+,从左至右半径依次减小;S2-、Cl-、K+离子之间不发生任何反应,可大量共存,故A符合题意;B.Mg2+、Na+、O2-具有相同的电子层结构,具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大,半径越小,所以半径大小为:O2->Na+>Mg2+,从左至右半径依次增大,故B不符合题意;C.电子层数越多,离子半径越大,所以H+半径最小,Mg2+、F-具有相同的电子层结构,具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大,半径越小,所以半径大小为:F->Mg2+,故Mg2+、F-、H+三种离子半径大小为:F->Mg2+>H+,且F-与H+结合生成弱电解质HF,不能大量共存,故C不符合题意;D.电子层数越多,离子半径越大,所以Br-、Al3+、Cl-三种离子半径大小为Br->Cl->Al3+,故D不符合题意。故选A。【点睛】微粒半径大小的比较规律:①层数相同,核大半径小。即电子层数相同时,结构相似的微粒中核电荷数大的微粒半径小;②层异,层大半径大。即当微粒的电子层数不同时,结构相似的微粒中,电子层数大的微粒半径大;③核同,价高半径小。即对同一种元素形成的不同的简单微粒中,化合价高的微粒的半径小;④电子层结构相同,核电荷数大,则半径小。20、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。21、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。22、A【解析】分析:浓度对化学反应速率的影响规律:其他条件不变时,增加反应物的浓度,可增大化学反应速率,减少反应物的浓度,可减小化学反应速率。以此分析。详解:铝与酸反应放出氢气的实质是铝单质与氢离子的反应,影响速率的是氢离子的浓度,浓度越大,反应速率越大A氢离子浓度为0.15mol/L×2=0.3mol/L;B氢离子浓度为0.1mol/L;C选项中的硫酸为浓硫酸,与铝反应不会放出氢气D.氢离子浓度为0.2mol/L故答案为:A。二、非选择题(共84分)23、KSCN防止发生倒吸2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)【解析】

有关物质的转化关系如下图所示。A是红棕色固体,则为氧化铁;E能使品红溶液褪色,E为无色有刺激性气味的气体,则为二氧化硫;B是常见的强酸,在根据E和D、C反应,生成B,说明B为硫酸,C为水;F均为无色有刺激性气味的气体,I是一种白色固体,在空气中最终变成红褐色,说明F为氨气;G可用作补血剂,说明是硫酸亚铁;【详解】⑴F为氨气,其电子式为,故答案为;⑵反应②是铁离子和二氧化硫发生氧化还原反应,其离子方程式为:SO2+2H2O+2Fe2+=4H++2Fe2++SO42-,用单线桥标出电子转移的方向和数目,故答案为;⑶可确定反应②中金属离子已完全反应即无铁离子,可用KSCN来确认,反应③的装置如上图所示,由于氨气极易溶于水,用倒置漏斗的作用是防倒吸,故答案为KSCN;防倒吸;⑷反应③主要是亚铁离子和氨气、水发生反应,其离子方程式:2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)故答案为2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)。24、第2周期ⅤA族N>O>F2NO+O2===2NO210能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色5O2+4NH36H2O+4NO【解析】

本题有几个重要的突破口:①甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子;②丙为无色有不同刺激性气味的物质;③化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体,说明丁为NO,C的某种单质可能为O2。【详解】A、B、C、D是元素周期表中的四种短周期元素,A分别与B、C、D结合生成三种化合物:甲、乙、丙。化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体,则丁为NO、C为O元素;丙与甲、乙均能发生化学反应,且甲、丙为无色有不同刺激性气味的物质,由图中信息可知,丙与O元素的单质反应生成NO,也可以由O的单质与D的单质化合而得,则丙为NH3、D为N元素,乙为H2O;甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子,则其都有10个电子,结合图中信息,B的单质可以与H2O反应生成甲和O元素的单质,故甲为HF、B为F元素。综上所述,A、B、C、D分别是H、F、O、N,甲、乙、丙、丁分别为HF、H2O、NH3、NO。(1)D为N元素,其在元素周期表中的位置为第2周期ⅤA族。(2)B、C、D的原子都是第2周期的元素,其原子半径随原子序数的增大而减小,故其大小关系为N>O>F。(3)丁与C的单质在常温下反应的化学方程式为2NO+O2===2NO2。(4)甲、乙、丙分子中的电子数均为10,实验室检验丙(NH3)的方法是用湿润的红色石蕊试纸,因为其能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色。(5)C的单质+丙→乙+丁的化学方程式为5O2+4NH36H2O+4NO。【点睛】推断题的解题方法最关键的是找好突破口,要求能根据物质的特征性质、特征反应、特殊的反应条件以及特殊的结构,找出一定的范围,大胆假设,小心求证,通常都能快速求解。25、羟基羧基②④⑤饱和Na2CO3溶液蒸馏60.2%9【解析】分析:(1)根据官能团的结构分析判断;(2)根据化学平衡状态的特征分析解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变;(3)根据乙酸乙酯与乙醇、乙酸的性质的差别,结合分离和提纯的原则分析解答;(4)根据方程式CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O进行计算即可;(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,根据酯的结构分析解答。详解:(1)醇的官能团为羟基,乙醇中含有的官能团是羟基;羧酸的官能团是羧基,故乙酸中含有的官能团是羧基,故答案为羟基;羧基;(2)①单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水,反应都体现正反应方向,未体现正与逆的关系,故不选;②单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,等效消耗1mol乙酸,同时生成1mol乙酸,正逆反应速率相等,故选;③单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸,只要反应发生就符合这一关系,故不选;④正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;⑤混合物中各物质的浓度不再变化,说明正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;②④⑤。(3)加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,故答案为饱和碳酸钠;蒸馏;(4)n(CH3COOH)==2moln(C2H5OH)==4mol,所以乙醇过量,应以乙酸计算,2mol乙酸完全酯化可生成乙酸乙酯2mol×88g/mol=176g,故该反应的产率为:×100%=60.2%,故答案为60.2%.(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,结构中含有—COO—,因为—C4H9有4种,则HCOOC4H9有4种;因为—C3H7有2种,则CH3COOC3H7有2种;CH3CH2COOCH2CH3;因为—C3H7有2种,则C3H7COOCH3有2种;共9种,故答案为9。点睛:本题综合考查了乙酸乙酯的制备,涉及化学平衡状态的判断,物质的分离和提纯、产率的计算、同分异构体的数目判断等。本题的易错点为(1)(5),(1)中解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态;(5)中书写时要按照一定的顺序书写,防止多写、漏写。26、HBr放热下进上出球形冷凝管冷凝回流溴和苯,减少原料挥发损失吸收HBr和Br2,防止污染环境,同时可以防止倒吸+Br2+HBr分液漏斗除去Br2和少量的HBr除去NaOH下口放出吸收水分A【解析】

(1)苯与液溴在铁或溴化铁作催化剂下发生取代反应,即反应方程式为+Br2+HBr,HBr气体遇到水蒸气会产生白雾,即白雾是HBr;苯与液溴发生反应是放热反应;为了增加冷却效果,即冷却水流向是下进上出;仪器c为球形冷凝管,冷凝管的作用是冷凝挥发出来的苯和液溴,并使它们流回到三颈烧瓶中,提高反应的转化率,减少原料挥发损失;苯与液溴反应生成HBr,苯的卤代反应是放热反应,液溴易挥发,因此尾气中有HBr及挥发出的Br2,用氢氧化钠溶液吸收,防止污染大气,所以装置d的作用是吸收HBr和Br2,同时用倒扣的漏斗防止倒吸;发生的反应方程式为+Br2+HBr;(2)②分离有机和无机试剂,采用的方法是分液,需要用到的仪器是分液漏斗;纯净的溴苯为无色,实验中制备的溴苯,因溶解Br2而显褐色,因此洗涤时加入NaOH的目的是把未反应的Br2转化成NaBr和NaBrO,以及除去少量的HBr;第二次水洗的目的是除去过量的NaOH;溴苯的密度大于水,因此每一次洗涤,有机层从下口放出;③无水氯化钙为干燥剂,加入氯化钙的目的是吸收水分,干燥溴苯;(3)苯是良好的有机溶剂,溴苯和苯互溶,进一步提纯,需要采用蒸馏的方法进行,故A正确。【点睛】实验题中,必须准确的知道每一个装置的作用,尤其是产生气体的实验,要知道哪一个装置是气体产生装置,除了产生的气体外,还有什么杂质,这有助于判断后面装置的作用。27、2~3minB4~5min因为此时H+浓度小v(HCl)=0.1mol/(L•min)A、B【解析】

(1)(2)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,生成气体体积越大的时间段,反应速率越大,结合温度、浓度对反应速率的影响分析;(3)计算出氢气的体积,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量,计算浓度的变化,根据v=△c/△t计算反应速率;(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可降低H+浓度,但不能影响H+的物质的量.【详解】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,因反应为放热反应,温度升高,反应速率增大,故选B。(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L/22.4L·mol-1=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,则υ(HCl)=0.01mol÷0.1L÷1min=0.1mol/(L·min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的

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