河南省许汝平九校联盟2025年高一化学第二学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

河南省许汝平九校联盟2025年高一化学第二学期期末经典试题注意事项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、下列关于F、Cl、Br、I形成相关物质性质的比较中,正确的是A.单质的颜色随核电荷数的增加而变浅B.单质的熔、沸点随核电荷数的增加而降低C.它们的单质氧化性随核电荷数的增加而减弱D.它们的氢化物的稳定性随核电荷数的增加而增强2、下列化合物中存在离子键的是:A.CO2B.CH4C.H2OD.NaCl3、四种短周期元素在周期表中的位置如图,其中只有M为金属元素。下列说法不正确的是A.原子半径Z<MB.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性比X的弱C.X的最简单气态氢化物的热稳定性比Z的小D.Z位于元素周期表中第二周期、第ⅥA族4、控制变量是科学研究的重要方法。向2mLH2O2溶液中滴入2滴1mol/LCuSO4溶液,下列条件下分解速率最快的是选项ABCDH2O2溶液的物质的量浓度(mol·L−1)1144反应的温度(℃)540540A.A B.B C.C D.D5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.0.1mol丙烷中含有的非极性键数为0.3NAB.78g苯中所含的碳碳双键数为3NAC.标准状况下,2.24L四氯化碳中所含分子数为0.1NAD.1mol乙烷所含电子数为18NA6、《本草纲目》中记载:“烧酒非古法也,自元时始创其法。用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露。”文中涉及的操作方法是A.蒸发 B.蒸馏 C.升华 D.干馏7、X、Y、Z三种元素原子的核电荷数在11—17之间。它们的最高价氧化物对应的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4。则下列判断不正确的是A.最高正价:X>Y>ZB.酸性:H3ZO4>H2YO4>HXO4C.稳定性:HX>HY>HZD.非金属性:X>Y>Z8、关于浓硫酸的叙述正确的是A.常温下能使铁钝化 B.无色易挥发的液体C.能够干燥氨气 D.常温下迅速与铜片反应9、已知热化学方程式:SO2(g)+1/2O2(g)SO3(g)ΔH=―98.32kJ/mol,在容器中充入2molSO2和1molO2充分反应,最终放出的热量为()A.196.64kJ B.小于98.32kJC.小于196.64kJ D.大于196.64kJ10、下列实验能获得成功的是A.苯和浓溴水混合,加入铁作催化剂制溴苯B.除去乙烷中的乙烯,将混合气体通过盛有酸性KMnO4溶液的洗气瓶C.向蔗糖水解后的液体中加入新制的Cu(OH)2悬浊液,加热至沸腾,验证水解产物为葡萄糖D.用NaHCO3溶液鉴别乙醇和乙酸11、下列实验装置、原理和操作不正确的是A.实验室制取SO2B.用CCl4提取废液中的I2C.实验室制取氨气D.实验室制取氯气12、已知电解熔融氯化钙可以得到金属钙和氯气。右图中钙及其化合物之间的转化按箭头方向均可一步实现。分析下列说法,其中正确的是A.CaO、Ca(OH)2、CaCO3都含有氧元素,所以CaO、Ca(OH)2、CaCO3都属于氧化物B.电解熔融氯化钙得到金属钙和氯气的反应既是氧化还原反应又是化合反应C.工业上可利用反应4的原理将氯气通入石灰乳制漂白粉,漂白粉的主要成分是CaCl2D.往澄清石灰水中滴加Na2CO3溶液或NaHCO3溶液都可以实现反应6的转化13、下列条件中,锌和硫酸开始反应时放出氢气的速率最大的是选项

金属

酸溶液的浓度和体积

温度/℃

A

2.4g锌片

3mol·L-1硫酸50mL

40

B

2.4g锌粉

1mol·L-1硫酸200mL

30

C

2.4g锌粉

3mol·L-1硫酸50mL

40

D

5.6g锌片

3mol·L-1硫酸100mL

30

A.A B.B C.C D.D14、下列物质中,一定不是天然高分子的是A.丝绸 B.橡胶 C.尼龙 D.滤纸15、最近日本科学家确认世界还存在着另一种“分子足球”N60,它与C60分子结构相似。N60在高温或撞击后会释放出巨大能量。下列对N60的说法不正确的是()A.N60和14N都是氮的同位素B.N60和N2都是氮的同素异形体C.N60中氮原子之间由共价键结合D.N60的摩尔质量为840g/mol16、下列有关性质的比较,错误的是A.酸性:H2SO4>H3PO4B.沸点:H2S>H2OC.热稳定性:Na2CO3>NaHCO3D.碱性:NaOH>Mg(OH)217、下列设备工作时,将化学能转化为电能的是A.风力发电机 B.锂离子电池 C.燃气灶 D.硅太阳能电池18、要保证身体健康,营养均衡非常重要,下列有关营养物质的说法正确的是A.油脂有油和脂肪之分,但都属于酯B.糖类、油脂、蛋白质都能发生水解反应C.糖类、油脂、蛋白质都是由C、H、O三种元素组成的D.糖类、油脂、蛋白质都是高分子化合物19、当干冰熔化或气化时,下列各项中发生变化的是:A.化学键 B.分子间作用力 C.分子构型 D.分子大小20、在高空中有一层臭氧层,它吸收太阳了太阳光中绝大部分紫外线,使地球上的生物免受紫外线伤害,臭氧的化学式是O3,它是一种A.混合物 B.氧化物 C.单质 D.化合物21、一定温度下,在3个容积均为的恒容密闭容器中反应达到平衡,下列说法正确的是容器温度物质的起始浓度物质的平衡浓度Ⅰ4000Ⅱ4000

Ⅲ5000A.该反应的正反应是吸热反应B.达到平衡时,容器Ⅰ中反应物转化率比容器Ⅱ中的小C.达到平衡时,容器Ⅱ中小于容器Ⅲ中D.达到平衡时,容器Ⅲ中的正反应速率比容器Ⅰ中的小22、将1.92gCu投入盛有一定量浓硝酸的试管中,当在标准状况下收集到1.12L气体时,金属铜恰好全部消耗。则反应中消耗的硝酸的物质的量为A.0.09mol B.0.1mol C.0.11mol D.0.12mol二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种短周期元素,原子序数D>C>B>A,且B、C、D同周期,A、D同主族,B原子的最外层只有一个电子,C的原子结构示意图如图,D在同周期元素中原子半径最小,据此填空:(1)C元素的名称为____,其气态氢化物的化学式为___。(2)D在周期表的___周期,___族。(3)A、B、C、D四种元素的原子半径由大到小的顺序为(用化学式填写)___(4)B的最高价氧化物的水化物的化学式为__24、(12分)元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089nm)。元素代号ABCDXY原子半径/nm0.0370.1430.1020.0990.0740.075主要化合价+1+3+6,-2-1-2+5,-3(1)C元素在周期表中的位置为________,其离子结构示意图为:_______。(2)B的最高价氧化物对应的水化物与Y的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为___。(3)关于C、D两种元素说法正确的是__________(填序号)。a.简单离子的半径D>Cb.气态氢化物的稳定性D比C强c.最高价氧化物对应的水化物的酸性C比D强(4)在100mL18mol/L的C的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液中加入过量的铜片,加热使其充分反应,产生气体的体积为6.72L(标况下),则该反应过程中转移的电子数为______。(5)写出由A、D、X三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质的电子式_____________。(6)比较Y元素与其同族短周期元素的氢化物的熔沸点高低__>___(填氢化物化学式),理由___________。25、(12分)碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一种无机抗菌剂。某研发小组通过下列流程制备碱式次氯酸镁:⑴从上述流程可以判断,滤液中可回收的主要物质是______。⑵调pH时若条件控制不当,会使得所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质。为防止生成该杂质,实验中可以采取的方法是______。⑶为测定碱式次氯酸镁的质量分数[含少量Mg(OH)2杂质],现进行如下实验:称取0.2000g碱式次氯酸镁样品,将其溶于足量硫酸。向溶液中加入过量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反应时消耗Na2S2O3溶液体积为20.00mL。计算碱式次氯酸镁的质量分数。(写出计算过程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。26、(10分)某校化学研究性学习小组欲设计实验验证Fe、Cu的金属活动性,他们提出了以下两种方案。请你帮助他们完成有关实验项目。(1)方案Ⅰ:有人提出将大小相等的铁片和铜片同时放入稀硫酸(或稀盐酸)中,观察产生气泡的快慢,据此确定它们的活动性。该原理的离子方程式为_________________________。(2)方案Ⅱ:有人利用Fe、Cu作电极设计成原电池,以确定它们的活动性。试在下面的方框内画出原电池装置图,标出原电池的电极材料和电解质溶液,并写出电极反应式______________________________________。(3)方案Ⅲ:结合你所学的知识,帮助他们再设计一个验证Fe、Cu活动性的简单实验方案(与方案Ⅰ、Ⅱ不能雷同):_________________________________________________;用离子方程式表示其反应原理:_______________________________________________。27、(12分)实验小组模拟工业上海水提溴,设计如下实验。回答下列问题:Ⅰ.利用如图所示装置富集溴:实验步骤:①关闭k1、k3,打开k2,向装置A中通入足量Cl2,充分反应;②停止通Cl2,关闭k2,打开k1、k3和k4,向装置A中通入足量热空气,同时向装置C中通入足量SO2,充分反应;③停止通气体,关闭k1、k4。(1)a的名称为___________。(2)步骤①中主要反应的离子方程式为_____________。(3)步骤②中通入热空气的作用为_______。装置C发生富集溴的反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为____________;实际参加反应的SO2的物质的量大于理论值,主要原因为_____________(用化学方程式表示)。Ⅱ.制备溴:富集溴的过程结束后,继续向装置C中通入Cl2,充分反应后蒸馏。(4)下列蒸馏装置正确的是_____(填选项字母)。(5)装置A中加入VmL含Br-的浓度为cmol·L-1的浓缩海水,蒸馏所得溴单质的质量为mg,则该实验中溴单质的产率为__________。28、(14分)海洋中蕴含着丰富的资源。利用海水提取淡水、溴和镁的部分过程如图所示。(1)海水淡化的方法有_________________、离子交换法和电渗析法等。(2)用纯碱吸收浓缩海水吹出的Br2:3Br2+6Na2CO3+3H2O=5NaBr+NaBrO3+6NaHCO3。若吸收3molBr2时,转移的电子是_________________mol。(3)海水中部分离子的含量如下:成分含量(mg/L)成分含量(mg/L)Na+10560Cl-18980Mg2+1272Br-64Ca2+400SO42-2560其中,Mg2+的物质的量浓度是____________mol/L。若从100L的海水中提取镁,理论上加入沉淀剂Ca(OH)2的质量是_______________g。(4)由Mg(OH)2得到单质Mg,以下方法最合适的是________________(填序号)。A.Mg(OH)2MgOMgB.Mg(OH)2MgOMgC.Mg(OH)2无水MgCl2MgD.Mg(OH)2MgCl2溶液Mg29、(10分)(I)将下列物质进行分类:①H与D②O2与O3③乙醇(C2H5OH)与甲醚(CH3-O-CH3)④正丁烷与异丁烷⑤C60与金刚石(1)互为同位素的是_______(填编号、下同);(2)互为同素异形体的是_______;(3)互为同分异构体的是________;(II)反应Fe+H2SO4===FeSO4+H2↑的能量变化趋势如图所示:(1)该反应为_______反应(填“吸热”或“放热”)。(2)若要使该反应的反应速率加快,下列措施可行的是______(填字母)。A.改铁片为铁粉B.改稀硫酸为98%的浓硫酸C.适当升高温度(3)若将上述反应设计成原电池,铜为原电池某一极材料,则铜为_____(填“正”或“负”)极。该极上发生的电极反应为___________。

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、C【解析】

F、Cl、Br、I是第ⅦA族元素,从F到I,核电荷数逐渐增大。【详解】A.F2是淡黄绿色气体,Cl2是黄绿色气体,Br2是深红棕色液体,I2是紫黑色固体,单质的颜色随核电荷数的增加而变深,故A错误;B.从F2到I2,相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增强,所以单质的熔、沸点逐渐升高,故B错误;C.从F到I,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,所以它们的单质氧化性逐渐减弱,故C正确;D.氢化物的稳定性随非金属性的增强而增强,从F到I,非金属性逐渐减弱,所以它们的氢化物的稳定性也逐渐减弱,故D错误;故选C。【点睛】同主族元素,从上到下,原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的束缚力逐渐减弱,所以得电子能力逐渐减弱,失电子能力逐渐增强,元素的非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强,单质的氧化性逐渐减弱,还原性逐渐增强,相应阴离子的还原性逐渐增强,阳离子的氧化性逐渐减弱。由于元素的金属性逐渐增强,所以单质和水或酸反应置换出氢气越来越容易,氢氧化物的碱性也逐渐增强;由于元素的非金属性逐渐减弱,所以单质和氢气化合越来越难,氢化物越来越不稳定,最高价氧化物的水化物的酸性逐渐减弱。2、D【解析】试题分析:A.CO2是共价化合物,只含有极性共价键,不含有离子键,错误;B.CH4是共价化合物,只含有极性共价键,不含有离子键,错误;C.H2O是共价化合物,只含有极性共价键,不含有离子键,错误;D.NaCl是离子化合物,含有离子键,符合题意,正确。考点:考查物质含有的化学键的类型的判断的知识。3、B【解析】

因为为短周期,故为第二、三两周期,又M为金属,可以确定M、X、Y、Z分别为Al、Si、N、O。则A、电子层数越多,半径越大,A正确;B、非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,非金属性Y>X,故酸性HNO3>H2SiO4,B错误;C、氧元素非金属性强于硅元素,热稳定性H2O>SiH4,C正确;D、Z为O,位于元素周期表中第二周期、第ⅥA族,D正确。答案选B。4、D【解析】根据影响反应速率的因素,温度越高反应速率越快;硫酸铜的浓度相同,H2O2的浓度越大反应速率越快,D选项H2O2的浓度最大、温度最高,反应速率最快,故D正确。点睛:影响反应速率的因素:温度越高反应速率越快、反应物浓度越大反应速率越快、气体压强越大反应速率越快、加入催化剂反应速率加快、接触面积越大反应速率越快。5、D【解析】

A.1个丙烷(C3H8)有3个碳原子,有两个碳碳非极性键,所以0.1mol丙烷中含有的非极性键数为0.2NA,故A错误;B.苯中没有碳碳双键,苯环上的碳碳键是一种介于碳碳单键和碳碳双键之间的独特的键,故B错误;C.标准状况下,四氯化碳是液体,2.24L四氯化碳不是0.1mol,所含分子数不为0.1NA,故C错误;D.1个乙烷(C2H6)分子中含有的电子数为2×6+6=18,所以1mol乙烷所含电子数为18NA,故D正确;故选D。【点睛】应用22.4L/mol计算一定体积的物质的物质的量时,要注意物质的状态,在标准状况下,常见的一些非气体不能用22.4L/mol计算其物质的量,如HF、NO2、H2O、CCl4、SO3、酒精、氯仿等。6、B【解析】

由题中所给信息,“蒸令气上”表明该方法是利用各组分沸点不同实现物质的分离,此“法”是指蒸馏,烧酒利用的是蒸馏原理,故选B。7、B【解析】试题分析:X、Y、Z三种元素原子的核电荷数在11-17之间,均位于第三周期,它们的最高价氧化物对应的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4,可知最高正化合价:X为+7价,Y为+6价,Z为+5价,则X为Cl、Y为S、Z为P元素。A.最高价氧化物对应的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4,可知最高正化合价:X为+7价,Y为+6价,Z为+5价,故A正确;B.同周期自左而右,非金属性增强,非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,故酸性:H3ZO4<H2YO4<HXO4,故B错误;C.元素的非金属性:X>Y>Z,非金属性越强,对应的氢化物越稳定,则稳定性:H3Z<H2Y<HX,故C正确;D.同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,则非金属性:X>Y>Z,故D正确;故选B。考点:考查了原子结构与元素周期律的关系的相关知识。8、A【解析】

A.浓硫酸具有强氧化性,在常温下可使铁、铝等金属在表面生成一层致密的氧化膜而钝化,A项正确;B.浓硫酸是无色难挥发的液体,B项错误;

C.浓硫酸可与氨气反应生成硫酸铵,则不能用于干燥氨气,C项错误;

D.浓硫酸与铜的反应需在加热条件下进行,D项错误;

答案选A。【点睛】浓硫酸具有吸水性所以可以用作干燥剂是初中所学唯一的液态干燥剂。但是并不是所有的东西都可以干燥,可干燥的有:氢气、氧气、氯气、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、氯化氢等,但不能干燥的:氨气、碘化氢、溴化氢、硫化氢,本题C项因为氨气是碱性气体,会与浓硫酸发生化学反应:2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4。9、C【解析】

根据热化学方程式得出生成1molSO3时放出的热量,利用极限法计算出2mol

SO2和1molO2反应生成SO3的物质的量,计算放出的热量,由于可逆反应的不完全性,所以放出的热量小于按极限法计算放出的热量。【详解】根据热化学方程式SO2(g)+O2(g)

SO3(g)△H=-98.32kJ/mol的含义,可知SO2和O2反应生成1molSO3时放出的热量为98.32kJ,所以生成2molSO3时放出的热量为196.64kJ,由于是可逆反应,2mol

SO2和1molO2不能完全反应,所以放出的热量小于196.64kJ.

答案选C。【点睛】以反应热的计算为载体,考查可逆反应的不完全性,注意可逆反应无论进行多长时间,反应物都不可能100%地全部转化为生成物。10、D【解析】分析:A、苯和溴水不反应,在催化剂作用下,苯和液溴能反应;B、从乙烯与酸性高锰酸钾溶液的反应产物来分析;C、根据反应的酸碱性环境分析;D、根据乙醇和乙酸的性质分析。详解:A、苯和溴水不反应,发生萃取,在铁作催化剂条件下,苯和液溴能发生取代反应制取溴苯,A错误。B、乙烯被酸性高锰酸钾氧化为二氧化碳,不能得到纯净的乙烷,应通入溴水中除去杂质,B错误;C、蔗糖是在酸性条件下水解,所以水解后溶液呈酸性;醛基与新制的Cu(OH)2悬浊液的实验是在碱性条件下进行,所以必须先中和酸,使溶液呈碱性,然后再做该实验,C错误。D、乙酸与碳酸氢钠反应产生气体二氧化碳,乙醇不能,因此用NaHCO3溶液鉴别乙醇和乙酸,D正确。答案选D。11、C【解析】

A.实验室通常用铜与浓硫酸加热反应生成SO2,反应方程式为:Cu+H2SO4CuSO4+SO2↑+H2O,采用固体与液体加热制取气体的装置,图中制取SO2的装置合理,故A正确;B.碘不易溶于水,易溶于四氯化碳,图中萃取、分液装置合理,故B正确;C.实验室用铵盐与碱加热生成氨气,氨气为碱性气体,应用碱石灰进行干燥,图中用氯化铵受热分解生成氨气和氯化氢,但氨气和氯化氢遇冷又生成氯化铵,很难制取氨气,故C错误;D.实验室采用二氧化锰与浓盐酸加热的方法正确氯气,采用固体与液体加热制取气体的装置,故D正确。故选C。12、D【解析】

A.CaO、Ca(OH)2、CaCO3三者都是离子化合物,分别是氧化物、碱和盐,A错误;B.电解熔融氯化钙得到金属钙和氯气的反应既是氧化还原反应又是分解反应,B错误;C.漂白粉主要成分为次氯酸钙和氯化钙,C错误;D.往Ca(OH)2溶液中滴加Na2CO3溶液或NaHCO3溶液都能反应生成碳酸钙沉淀,Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH,Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O,D正确;答案选D。13、C【解析】试题分析:Zn与硫酸反应的离子方程式是:Zn+2H+=Zn2++H2↑,影响化学反应速率的因素有温度、浓度及固体的表面积的大小。在其它条件不变时,影响最大的是温度,当温度相同时,固体物质的表面积越大,反应接触的就越充分,反应速率就越快。对表格的反应条件进行观察,分析确定锌和硫酸开始反应时放出氢气的速率最大的是C。考点:考查影响化学反应速率的大小因素的判断的知识。14、C【解析】

A.丝绸主要成分是蛋白质,蛋白质为天然有机高分子化合物,选项A不符合;B.天然橡胶的成分是聚异戊二烯,是高分子化合物,选项B不符合;C.尼龙是聚酰胺,是合成高分子化合物,选项C符合;D.滤纸主要成分是纤维素,纤维素是天然高分子化合物,选项D不符合;答案选C。【点睛】本题考查有机物的分类,题目难度不大,注意根据其来源分类。高分子化合物相对分子质量特别大一般达1万以上、一般具有重复结构单元。有机高分子化合物可以分为天然有机高分子化合物(如淀粉、纤维素、蛋白质、天然橡胶等)和合成有机高分子化合物(如聚乙烯、聚氯乙烯等),它们的相对分子质量可以从几万直到几百万或更大,但他们的化学组成和结构比较简单,往往是由无数(n)结构小单元以重复的方式排列而成的。15、A【解析】A.N60为单质,14N为原子,二者不是同位素关系,故A错误;B.N60和N2都是单质,且均只含N元素,则均为氮的同素异形体,故B正确;C.只有一种非金属元素,可知N60中氮原子之间由共价键结合,故C正确;D.N60的相对原子质量为840,则摩尔质量为840g/mol,故D正确;答案为A。16、B【解析】

A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性:S>P,所以酸性H2SO4>H3PO4,选项A正确;B.分子晶体的沸点与其相对分子质量成正比,还与氢键有关,水分子间存在氢键、硫化氢分子间不含氢键,所以沸点:H2O>H2S,选项B错误;C.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Δ_D.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性:Na>Mg,所以碱性NaOH>Mg(OH)2,选项D正确;答案选B。17、B【解析】

A、风力发电机是将风能转化成电能,故A不符合题意;B、锂离子电池放电时,化学能转化为电能,故B符合题意;C、燃气灶是将化学能转化为热能,故C不符合题意;D、硅太阳能电池将太阳能转化为电能,故D不符合题意;故选B。18、A【解析】

A.因油脂有油和脂肪之分,两者都属于酯,A项正确;B.因二糖、多糖能发生水解,单糖不能发生水解,如葡萄糖、果糖是单糖,均不能发生水解,B项错误;C.因糖类、油脂的组成元素为C、H、O,蛋白质的组成元素为C、H、O、N,C项错误;

D.因糖类中的单糖、二糖不是高分子化合物,油脂也不是高分子化合物,蛋白质是高分子化合物,D项错误;答案选A。【点睛】油脂为高级脂肪酸和甘油通过酯化反应生成,根据参与反应脂肪酸是否相同,油脂分为简单甘油酯和混合甘油酯,如果形成油脂的高级脂肪酸相同,则为简单甘油酯,如果高级脂肪酸不同,则为混合甘油酯,油脂根据碳碳成键特点,分为油和脂肪,油是含有不饱和脂肪酸成分的甘油酯,脂肪是含有饱和脂肪酸成分的甘油酯,A项知识便可迎刃而解。19、B【解析】

A.由于干冰熔化或气化时,还是以二氧化碳分子的形式存在,所以并没有破坏C和O之间的化学键,故A不选;B.由于干冰熔化或气化时,克服的作用力是分子间作用力,分子之间的距离变大,故B选;C.由于干冰熔化或气化时,克服的作用力为分子间作用力,在这个变化过程中碳、氧原子之间的共价键未断裂,分子的构型没有改变,故C不选;D.由于干冰熔化或气化时,克服的作用力为分子间作用力,在这个变化过程中分子大小没有改变,故D不选。故选B。20、C【解析】

根据臭氧的分子式可判断臭氧是由氧元素形成的单质,属于纯净物,答案选C。21、B【解析】

A.由表格信息可知,温度升高,化学平衡向吸热方向移动即逆反应方向进行,则正反应为放热反应,故A错误;B.对比Ⅰ、Ⅱ,在相同温度下反应,但Ⅱ中反应物浓度较大,由方程式2H2(g)+CO(g)⇌CH3OH(g)可知,增大浓度,平衡正向移动,该反应正向为体积减小的反应,增大浓度转化率会增大,则容器Ⅰ中反应物转化率比容器Ⅱ中的小,故B正确;C.平衡常数只受温度影响,Ⅰ、Ⅱ中温度相同,即反应平衡常数相同,故C错误;D.对比Ⅰ、Ⅲ,Ⅲ温度较高,浓度相同,升高温度,正逆反应速率增大,则容器Ⅲ中的反应速率比容器Ⅰ中的大,故D错误。故选B。22、C【解析】

1.92g铜与一定量浓硝酸反应,Cu恰完全反应,生成气体为NO、NO2中的一种或二者混合物;反应的硝酸一部分表现氧化性,一部分表现酸性;根据原子守恒表现氧化性的硝酸物质的量=n(NOx)=1.12L/22.4L∙mol-1=0.05mol,表现酸性的硝酸物质的量=2n[Cu(NO3)2]=2n(Cu)=2×1.92g/64g∙mol-1=0.06mol,所参加反应硝酸物质量=0.05mol+0.06mol=0.11mol,答案选C。【点睛】本题考查铜和硝酸反应的计算问题,注意运用守恒法简化运算过程,此类题目常用到原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒等,本题运用原子守恒:参加反应的硝酸的物质的量=表现氧化性的硝酸的物质的量+表现酸性的物质的量。二、非选择题(共84分)23、硅SiH4三VIIANaSiClFNaOH【解析】

A.B.C.

D四种短周期元素,原子序数D>C>B>A,C的原子结构示意图为,第一电子层只能容纳2个电子,故x=2,则C原子核外电子数为14,C为Si元素;D在同周期元素中原子半径最小,处于ⅦA族,原子序数大于Si,故D为Cl;A、

D同主族,则A为F元素;B、C、D同周期,且B原子的最外层只有一个电子,故B为Na。(1)C元素的名称为硅,其气态氢化物的化学式为SiH4,故答案为:硅;SiH4;(2)D为Cl元素,处于在周期表中第三周期ⅦA族,故答案为:三;ⅦA;(3)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,故原子半径Na>Si>Cl>F,故答案为:Na>Si>Cl>F;(4)Na的最高价氧化物的水化物的化学式为NaOH,故答案为:NaOH.24、第三周期VIA族Al(OH)3+3H+==Al3++3H2Ob0.6NANH3PH3两者都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,导致熔沸点比PH3高【解析】

根据元素的原子半径相对大小和主要化合价首先判断出元素种类,然后结合元素周期律和相关物质的性质分析解答。【详解】A的主要化合价是+1价,原子半径最小,A是H;C的主要化合价是+6和-2价,因此C是S;B的主要化合价是+3价,原子半径最大,所以B是Al;D和X的主要化合价分别是-1和-2价,则根据原子半径可判断D是Cl,X是O。Y的主要化合价是+5和-3价,原子半径大于氧原子而小于氯原子,则Y是N。(1)C元素是S,在周期表中的位置为第三周期VIA族,其离子结构示意图为。(2)B的最高价氧化物对应的水化物是氢氧化铝,与Y的最高价氧化物对应的水化物硝酸反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。(3)a.硫离子和氯离子均是18电子,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径D<C,a错误;b.非金属性Cl>S,非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性D比C强,b正确;c.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性D比C强,c错误;答案选b;(4)浓硫酸和铜反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,硫元素化合价从+6价降低到+4价,得到2个电子。反应中生成二氧化硫的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,则转移电子的物质的量是0.6mol,个数是0.6NA;(5)由H、O、Cl三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质是次氯酸,其电子式为。(6)由于氨气和磷化氢都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,从而导致熔沸点比PH3高25、NaCl加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液84.25%【解析】

碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并调节溶液的pH,反应得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]沉淀和NaCl,过滤得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]固体,滤液中成分是NaCl,然后将沉淀洗涤、干燥得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]。【详解】(1)由流程可知,滤液中的主要物质是NaCl,则滤液中可回收的主要物质是NaCl,故答案为:NaCl;(2)为防止调pH时若条件控制不当,溶液中镁离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,使所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液,故答案为:加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液;(3)由题给方程式可得如下关系:Mg2ClO(OH)3·H2O—ClO-—I2—2S2O32-,反应消耗Na2S2O3的物质的量为0.1000mol·L-1×0.02000L=0.002000mol,由关系式可知Mg2ClO(OH)3·H2O的物质的量为×0.002000mol=0.001000mol,则碱式次氯酸镁的质量分数为×100%=84.25%,故答案为:84.25%。【点睛】由于溶液中镁离子能与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,为防止生成氢氧化镁沉淀,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液是解答关键。26、Fe+2H+===Fe2++H2↑正极反应:2H++2e-===H2↑;负极反应:Fe-2e-===Fe2+把铁片插入CuSO4溶液中,一段时间后,观察铁片表面是否生成红色物质Fe+Cu2+===Fe2++Cu【解析】

(1)方案Ⅰ:根据铁与酸的反应分析并写出离子方程式;(2)方案Ⅱ:根据正负极上得失电子写出电极反应式;(3)方案Ⅲ:根据铁、铜之间的置换反应设计。【详解】(1)方案Ⅰ:金属的活动性越强,与酸反应越剧烈,产生H2的速率越快,Fe能与H+反应生成H2:Fe+2H+===Fe2++H2↑,Cu不与H+反应,无明显现象,所以Fe的活动性大于Cu的。(2)方案Ⅱ:利用原电池中相对活泼金属失去电子为原电池负极,相对不活泼的金属为原电池的正极来判断金属活动性的相对强弱,正极上氢离子得电子生成氢气,反应还原反应,电极反应式为2H++2e−===H2↑;负极上铁失电子生成二价铁离子,发生氧化反应,电极反应式为Fe−2e−===Fe2+;用铁、铜作电极,稀硫酸作电解质溶液设计原电池,铁的金属性比铜强,所以铁作负极,铜作正极,电子从负极沿导线流向正极:;(3)方案Ⅲ:可根据活动性强的金属能将活动性弱的金属从其盐溶液中置换出来设计实验,设计方法如下:将铁片置于CuSO4溶液中,一段时间后观察Fe表面有红色的金属铜析出,即可以证明金属铁的活泼性强于金属铜的;反应原理为:铁和铜离子发生氧化还原反应生成铜和二价铁离子,反应的离子方程式为:Fe+Cu2+═Fe2++Cu。【点睛】本题使用比较金属性强弱的方法角度出发,结合物质的性质设计实验方案。27、三颈烧瓶2Br-+Cl2=Br2+2Cl-将生成的Br2吹入装置C中1:12SO2+O2+2H2O=2H2SO4d【解析】(1)a的名称为三颈烧瓶。(2)步骤①中主要反应是氯气氧化溴离子,反应的离子方程式为2Br-+Cl2=Br2+2Cl-。(3)溴易挥发,因此步骤②中通入热空气的作用为将生成的Br2吹入装置C中。装置C发生富集溴的反应:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,其中SO2是还原剂,溴是氧化剂,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1;由于SO2在溶液中易被空气氧化,所以实际参加反应的SO2的物质的量大于理论值,反应的化学方程式为2SO2+O2+2H2

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