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文档简介
2026届上海丰华中学高二化学第一学期期中质量检测模拟试题注意事项: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、下列说法错误的是A.在熔化状态下能导电的化合物一定是离子晶体B.分子晶体的状态变化只需克服分子间作用力C.金属键的本质是金属离子与自由电子间的相互作用D.原子晶体中只存在非极性共价键2、利用金属活动性的不同,可以采取不同的冶炼方法冶炼金属。下列反应所描述的冶炼方法不可能实现的是A.2AlCl3(熔融)4Al+3Cl2↑B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2C.Fe+CuSO4===FeSO4+CuD.2KCl(熔融)2K+Cl2↑3、下列说法不能够用勒夏特勒原理来解释的是A.实验室用排饱和食盐水的方法收集氯气B.溴水中有下列平衡Br2+H2OHBr+HBrO,当加入硝酸银溶液后(AgBr是淡黄色沉淀),溶液颜色变浅C.SO2催化氧化制SO3的过程中使用过量的氧气,以提高二氧化硫的转化率D.恒温、恒压条件下,在2NO2N2O4平衡体系中充入He后,体系颜色变浅4、用0.1mol·L-1NaOH溶液滴定0.1mol·L-1盐酸,如达到滴定的终点时不慎多加了1滴NaOH溶液(1滴溶液的体积约为0.05mL),继续加水至50mL,所得溶液的pH是()A.4 B.7.2 C.10 D.11.35、有机物分子中原子间(或原子与原子团间)的相互影响会导致物质化学性质的不同。下列事实不能说明上述观点的是A.苯酚能跟NaOH溶液反应,乙醇不能与NaOH溶液反应B.苯在50℃~60℃时发生硝化反应而甲苯在30℃时即可C.甲苯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D.乙烯能发生加成反应,乙烷不能发生加成反应6、下列化学用语正确的是A.纯碱的化学式:NaOHB.乙烯的结构简式:CH2CH2C.质子数为6、中字数为8的原子:86CD.蔗糖的分子式C12H22O117、在不同浓度(c)、温度(T)条件下,蔗糖水解的瞬时速率如下表数据所示,下列判断不正确的是0.6000.5000.4000.300318.23.603.002.401.80328.29.007.50a4.50b6.305.254.203.15A.a=6.00B.不同温度、不同蔗糖初始浓度的条件下,v可能相同C.318.2<b<328.2D.不同温度时,蔗糖浓度减少一半所需的时间相同8、将导线连接的铁片和碳棒放入盛有稀H2SO4的烧杯中,外电路中电子流向如图所示,关于该装置的下列说法正确的是A.X为碳棒,Y为铁片B.该装置将电能转化为化学能C.X极上的电极反应为:Fe-3e-=Fe3+D.如果将铁片换成锌片,电路中的电流方向不变9、关于燃料的说法正确的是()A.“可燃冰”是将水变成汽油的新型燃料B.氢气具有热值高、无污染等优点的燃料C.乙醇是比汽油更环保、不可再生的燃料D.石油和煤是工厂经常使用的可再生的化石燃料10、下列过程属于放热反应的是()A.在生石灰中加水 B.硝酸铵溶于水C.浓硫酸加水稀释 D.用石灰石煅烧石灰11、下列关于维生素C的说法不正确的是()A.也称为抗坏血酸 B.难溶于水C.是一种较强的还原剂 D.人体不能合成维生素C,必须从食物中获得12、下列物质不会造成室内空气污染的是A.燃煤产生的SO2 B.室内的建筑材料C.室外污染物 D.水果散发的香味13、下列各式中属于正确的水解反应离子方程式的是A.CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-B.S2-+H3O+HS-+H2OC.CO32-+2H2OH2CO3+2OH-D.HCO3-+OH-=CO32-+H2O14、四种短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。其原子的最外层电子数之和为19,W和X元素原子内质子数之比为1:2,X2+和Z-的电子数之差为8。下列说法不正确的是()A.WZ4分子中W、Z原子通过共价键结合且最外层均达到8电子结构B.元素原子半径从大到小的顺序是X、Y、ZC.W、Y、Z元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是元素ZD.W与Y通过离子键形成离子化合物15、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)中,表示该反应速率最快的是A.υ(A)=0.5mol/(L•s)B.υ(D)=60mol/(L•min)C.υ(C)=0.8mol/(L•s)D.υ(B)=0.3mol/(L•s)16、关于反应FeCl3+3KSCN3KCl+Fe(SCN)3的说法不正确的是A.用KSCN溶液可检验Fe3+B.滴加氢氧化钠浓溶液,平衡逆向移动C.加入KCl固体,平衡不移动D.加水,溶液颜色会深17、能说明醋酸是弱电解质的事实是()A.醋酸水溶液能使湿润的蓝色石蕊试纸变红B.醋酸和碳酸钠溶液反应放出二氧化碳C.c(H+)相同的醋酸和盐酸相比较,醋酸溶液的浓度大D.浓度和体积均相同的醋酸和盐酸可中和等物质的量的NaOH18、美国圣路易斯大学研制了一种新型的乙醇电池,其反应为:C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O,电池示意如右图,下列说法正确的是A.a极为电池的正极B.b极发生氧化反应C.负极的反应为:4H++O2+4e-=2H2OD.电池工作时,1mol乙醇被氧化时有12mol电子转移19、下列关于原子核外电子排布与元素在周期表中位置关系的叙述正确的是()A.基态原子核外N电子层上只有一个电子的元素一定是第ⅠA族元素B.原子核外价电子排布式为(n-1)d6~8ns2的元素一定是副族元素C.基态原子的p能级上半充满的元素一定位于p区D.基态原子核外价电子排布式为(n-1)dxnsy的元素的族序数一定为x+y20、下列物质中,难溶于CCl4的是()A.碘单质 B.水 C.苯 D.汽油21、下列物质中,不能使溴的四氯化碳溶液和高锰酸钾酸性溶液褪色的是()A.C2H4 B.C3H6 C.C5H12 D.C4H822、在一密闭容器中进行以下可逆反应:M(g)+N(g)P(g)+2L(?)。在不同的条件下P的体积分数φ(P)的变化情况如图,则该反应()A.正反应放热,L是固体B.正反应放热,L是气体C.正反应吸热,L是气体D.正反应放热,L是固体或气体二、非选择题(共84分)23、(14分)Ⅰ.KAl(SO4)2·12H2O(明矾)是一种复盐,在造纸等方面应用广泛。实验室中,采用废易拉罐(主要成分为Al,含有少量的Fe、Mg杂质)制备明矾的过程如下图所示。回答下列问题:(1)为尽量少引入杂质,试剂①应选用______________(填标号)。a.HCl溶液b.H2SO4溶液c.氨水d.NaOH溶液(2)易拉罐溶解过程中主要反应的化学方程式为_________________________。(3)沉淀B的化学式为______________________II.毒重石的主要成分BaCO3(含Ca2+、Mg2+、Fe3+等杂质),实验室利用毒重石制备BaCl2·2H2O的流程如下:(4)毒重石用盐酸浸取前需充分研磨,目的是_________________________________。Ca2+Mg2+Fe3+开始沉淀时的pH11.99.11.9完全沉淀时的pH13.911.13.2(5)滤渣Ⅱ中含(填化学式)。加入H2C2O4时应避免过量,原因是_________________________________。已知:Ksp(BaC2O4)=1.6×10-7,Ksp(CaC2O4)=2.3×10-924、(12分)有机物数量众多,分布极广,与人类关系非常密切。(1)石油裂解得到某烃A,其球棍模型为,它是重要的化工基本原料。①A的结构简式为_________,A的名称是____________。②A与溴的四氯化碳溶液反应的化学方程式为_______________。③A→C的反应类型是____,C+D→E的化学方程式为_______,鉴别C和D的方法是_______。④A的同系物B的相对分子质量比A大14,B的结构有____种。(2)生苹果肉遇碘酒变蓝,熟苹果汁能与银氨溶液反应,苹果由生到成熟时发生的相关反应方程式为__________。25、(12分)某课题小组探究乙酸乙酯(CH3COOC2H5)在不同温度、不同浓度NaOH溶液中的水解速率,取四支大小相同的试管,在试管外壁贴上体积刻度纸,按下表进行对照实验。在两种不同温度的水浴中加热相同时间后,记录酯层的体积来确定水解反应的速率。实验试剂试管Ⅰ(55℃)试管Ⅱ(55℃)试管Ⅲ(55℃)试管Ⅳ(75℃)乙酸乙酯/mL1V1V2V31mol/LNaOHmLV430V5蒸馏水/mL0V652已知:①水解反应CH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH;②CH3COOC2H5难溶于水,密度比水小。(1)V4=____________。(2)①下列说法正确的是____________________________;A、加入水,平衡正向移动B、加入稀盐酸可使平衡逆向移动C、酯层体积不再改变时,反应停止D、c(CH3COOH)=c(C2H5OH)时,反应达平衡状态②用各物质的浓度表示水解平衡常数Kh,则表达式为____________。(3)实验中常用饱和食盐水代替蒸馏水,目的是减小乙酸乙酯在水中的溶解度,会使实验结果更准确,______________填“能”或“不能”)用饱和Na2CO3溶液代替蒸馏水。(4)实验中,试管Ⅳ比试管Ⅱ中的酯层减少更快,可能的原因有_______。(乙酸乙酯的沸点为77.1℃)26、(10分)50mL1.0mol·L-1盐酸跟50mL1.1mol·L-1氢氧化钠溶液在下图装置中进行中和反应,并通过测定反应过程中所放出的热量来计算中和热。试回答下列问题:(1)大小烧杯间填满碎泡沫塑料的作用___________。(2)___________(填“能”或“不能”)将环形玻璃搅拌棒改为环形铜棒。其原因是_________________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,对求得中和热数值的影响是_________(填“偏高”或“偏低”或“无影响”)。(4)如果改用60mL1.0mol·L-1盐酸跟50mL1.1mol·L-1氢氧化钠溶液进行反应,则与上述实验相比,所放热量__________(“增加”、“减少”或“不变”),理由是______________;所求中和热数值_______(“增加”、“减少”或“不变”),理由是_________________________。27、(12分)某研究性学习小组通过下列反应原理制备SO2并进行性质探究。反应原理为:Na2SO3(固)+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O(1)根据上述原理制备并收集干燥SO2的实验装置连接顺序为________________。(填接头序号)(2)D中盛装的试剂为_________________。(3)甲同学用注射器吸取纯净的SO2并结合装置G进行SO2的性质实验,若X是Na2S溶液,其目的是检验SO2的_____________,可观察到的现象_________。(4)实验1:乙同学将溶液X换为浓度均为0.1mol/LFe(NO3)3和BaCl2的混合溶液(已经除去溶解氧),通入少量SO2后观察到烧杯产生白色沉淀,乙同学认为白色沉淀为BaSO4,为探究白色沉淀的成因,他继续进行如下实验验证:(已知:0.1mol/LFe(NO3)3的pH=2)实验操作现象结论和解释2将SO2通入0.1mol/L____和BaCl2混合液产生白色沉淀Fe3+能氧化H2SO33将SO2通入_______和BaCl2混合液产生白色沉淀酸性条件NO3-能将H2SO3氧化为SO42-28、(14分)(1)联氨(N2H4)及其衍生物是一类重要的火箭燃料,N2H4与N2O4反应能放出大量的热。已知:N2O4(g)2NO2(g),NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体。①在17℃、1.01×105Pa时,往10L密闭容器中充入NO2气体,当反应达到平衡时,c(NO2)=0.2mol/L,c(N2O4)=0.16mol/L,则反应初始时,充入NO2的物质的量为___。②一定温度下,在恒容密闭容器中反应N2O4(g)2NO2(g)达到平衡状态的标志有___。A.单位时间内生成nmolN2O4的同时生成2nmolNO2B.用NO2、N2O4的物质的量浓度变化表示的反应速率之比为2:1的状态C.混合气体的颜色不再改变的状态D.混合气体的密度不再改变的状态E.混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态③25℃时,1molN2H4(l)与足量N2O4(l)完全反应生成N2(g)和H2O(l),放出612.5kJ的热量,请写出该反应的热化学方程式:___。(2)一定量的CO2与足量的碳在体积可变的恒压密闭容器中反应:C(s)+CO2(g)2CO(g),当反应达平衡时,体系中气体体积分数与温度的关系如图所示:已知:气体分压(P分)=气体总压(P总)×体积分数。①550℃时,平衡后若充入惰性气体,平衡将___(填“向正反应方向移动”、“向逆反应方向移动”或“不移动”)。②650℃时,反应达平衡后CO2的转化率为___。③T℃时,用平衡分压代替平衡浓度表示的化学平衡常数KP=___P总。29、(10分)Ⅰ.(1)某校研究性学习小組的学生欲制取、收集氨气,并探究氨气的有关性质,请你参与回答实验中的有关问题。①要收集较纯的干燥氨气,使用的收集方法是____________________。②甲、乙两小组的学生用相同容积的圆底烧瓶各收集一瓶干燥氨气,进行实验,结果都产生了喷泉,说明氨气_____________溶于水。(2)某兴趣小组为验证SO2和Cl2的漂白性,设计了如下方案,请你参与回答下列问题(尾气处理装置未画出)。①如图甲所示,向品红溶液中通入SO2,同学们发现品红溶液褪色了,停止通气体,加热试管,发现溶液又变为红色,说明SO2的漂白是___________________(填“可恢复的”或“不可恢复的”)。②如图乙所示,将干燥的Cl2和SO2按其体积比1:1混合,通入石蕊溶液中,发现石蕊溶液变红,但不褪色,试用化学方程式解释之:_____________________________________________________________。Ⅱ.某小组同学为了获取在Fe(OH)2制备过程中,沉淀颜色的改变与氧气有关的实验证据,用图1所示装置进行了如下实验(夹持装置已略去,气密性已检验)。(进行实验)实验步骤:(1)Ⅰ向瓶中加入饱和FeSO4溶液,按图1所示连接装置;(2)打开磁力搅拌器,立即加入10%NaOH溶液;(3)采集瓶内空气中O2含量和溶液中O2含量(DO)的数据。实验现象:生成白色絮状沉淀,白色沉淀迅速变为灰绿色,一段时间后部分变为红褐色。实验数据:(解释与结论)(1)搅拌的目的是________________________________________________________。(2)生成白色沉淀的离子方程式是__________________________________________。(3)红褐色沉淀是________________________。(4)通过上述实验,可得到“在Fe(OH)2制备过程中,沉淀颜色改变与氧气有关”的结论,其实验证据是_____________________________________________________________________________。
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】试题分析:A、在熔化状态下能导电的化合物一定是离子晶体,正确;B、分子晶体的状态变化只需克服分子间作用力,正确;C、金属键的本质是金属离子与自由电子间的相互作用,正确;D、原子晶体中能存在非极性共价键,也能存在极性键,如二氧化硅晶体,错误。考点:考查晶体结构与性质。2、A【解析】A、氯化铝是共价化合物,铝是活泼金属,通过电解熔融氧化铝冶炼,故A符合题意;B、铁是位于金属活动顺序表中间位置的金属,通常用热还原法冶炼,故B不符合题意;C、铁可以置换出硫酸铜中的铜,故C不符合题意;D、钾是活泼金属,采用电解熔融氯化钾冶炼金属钾,故D不符合题意;综上所述,本题应选A。【点睛】金属冶炼的主要方法有:①热分解法:对于不活泼的金属,可直接加热分解的方法制备(Hg及后面的金属);②热还原法:在金属活动顺序表中间位置的金属,通常用热还原法冶炼(Zn~Cu);③电解法:活泼金属较难用还原剂还原,通常采用电解熔融金属化合物的方法制备(K、Ca、Na、Mg、Al),Mg采用电解氯化镁,Al采用电解氧化铝。3、D【分析】勒夏特列原理是:如果改变影响平衡的条件之一(如温度、压强、以及参加反应的化学物质的浓度)平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动。由此分析。【详解】A.氯气通入食盐水中存在如下平衡:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,饱和食盐水中Cl-浓度很大,该平衡向逆反应方向移动,Cl2的溶解度减小,有利于收集更多的Cl2,能用勒夏特列原理解释,A项错误;B.向溴水中加入AgNO3溶液后发生离子反应Ag++Br-=AgBr↓,溶液中Br-浓度减小,Br2+H2OH++Br-+HBrO平衡向正反应方向移动,Br2的浓度将减小,溶液的颜色变浅,能用勒夏特列原理解释,B项错误;C.2SO2(g)+O22SO3(g),使用过量的氧气,平衡向正反应方向移动,SO2的转化率增大,能用勒夏特列原理解释,C项错误;D.恒温、恒压条件下,在2NO2N2O4平衡体系中充入He,体系的体积将增大,NO2(红棕色)的浓度减小,所以体系颜色变浅,不能用勒夏特列原理解释,D项正确;答案选D。4、C【分析】终点时不慎多加了1滴NaOH溶液,即0.05mL,继续加水至50mL,反应后溶液中c(OH-)=×0.1mol.L-1=10-4mol.L-1,根据c(H+)c(OH-)=10-14计算c(H+),进而计算所得溶液的pH。【详解】终点时不慎多加了1滴NaOH溶液,即0.05mL,继续加水至50mL,反应后溶液中c(OH-)=×0.1mol·L-1=10-4mol.L-1,根据c(H+)c(OH-)=10-14,则c(H+)=10-10mol/L,pH=10,故选C。5、D【详解】A.苯酚能跟NaOH溶液反应,苯甲醇不能与NaOH溶液反应,说明羟基连接在苯环上时O-H易断裂,可说明羟基连接在不同的烃基上,性质不同,故A正确;B.甲苯与硝酸反应更容易,说明甲基的影响使苯环上的氢变得活泼易被取代,故B正确;C.甲基连接在苯环上,可被氧化,说明苯环对甲基影响,故C正确;D.乙烯中含有碳碳双键性质较活泼能发生加成反应,而乙烷中不含碳碳双键,性质较稳定,乙烷不能发生加成反应,所以乙烯和乙烷性质的不同是由于含有的化学键不同而导致的,故D错误;故选D。6、D【解析】A.碳酸钠,俗名苏打、纯碱,化学式为Na2CO3,故A错误;B.结构简式要写出官能团,双键是烯烃的官能团,乙烯的结构简式为CH2=CH2,故B错误;C.质量数=中子数+质子数,所以质子数为6、中字数为8的原子:146C,故C错误;D.蔗糖的分子式为C12H22O11,故D正确。故选D。7、D【分析】本题考查涉及反应速率计算、影响速率的因素分析等,侧重表格横纵向数据分析及计算能力的考查。【详解】A.由表可知,温度由318.2K到328.2K,在浓度相同的情况下=0.4,所以a==6,A正确;B.由表可知,温度升高,水解速率越快,浓度越高,水解速率越快,同时改变反应物的浓度和反应的温度,若二者对反应速率的影响趋势相反,并能相互抵消,反应速率也可能不变,B正确;C.在物质的浓度不变时,温度升高,水解速率加快,温度降低,水解速率减慢。由表可知,在物质的浓度为0.600mol/L时,318.2K水解速率是3.60mol/(L·min),328.2K水解速率是9.00mol/(L·min),b时反应速率为6.3mol/(L·min),所以反应温度高于318.2K且低于328.2K,即318.2K<b<328.2K,C正确;D.温度越高,反应速率越快,所以蔗糖浓度减少一半所需的时间不同,温度高的所需时间短,D错误;答案为D。【点睛】判断各因素对化学反应速率影响时,应控制变量,从单一条件出发,根据不同温度下,同一浓度比较判断温度对反应速率的影响,相同温度,不同浓度时反应速率的变化。8、D【详解】A.由电子移动方向知X为负极,Y为正极,X比Y活泼,故X应为铁片,Y为碳棒,故A错误;B.该装置为原电池,将化学能转化成电能,故B错误;C.X极上的电极反应为:Fe-2e-=Fe2+,故C错误;D.Zn和Fe均作负极,所以电路中的电流方向不变,故D正确;故选D。9、B【详解】A.“可燃冰”是甲烷的水合物,不能将水变成汽油,A错误;B.氢气具有热值高、无污染、其来源非常广泛,是绿色燃料,B正确;C.乙醇是比汽油更环保、通过淀粉等多糖水解最终得到葡萄糖、葡萄糖发酵得到益处乙醇和二氧化碳,故乙醇可以再生,C错误;D.石油和煤是工厂经常使用的,但是不可再生,D错误;答案选B。
10、A【详解】A、生石灰和水反应生成氢氧化钙,是放热反应,故正确;B、硝酸铵溶于水是物理变化,属于吸热过程,故错误;C、浓硫酸加水稀释,虽然放出热量,但是物理变化,故错误;D、煅烧石灰石是分解反应,属于吸热反应,故错误。11、B【详解】A.维生素C,又叫抗坏血酸,是一种水溶性维生素,缺乏它可引起坏血病,故A不选;B.维生素C属于水溶性维生素,易溶于水,故B选;C.维生素C易被氧化,表现出还原性,是一种较强的还原剂,故C不选;D.维生素C主要存在于蔬菜和水果中,人体所需维生素C主要从食物中获取,人体不能合成维生素C,故D不选;故选:B。12、D【详解】A.燃煤产生的SO2可以造成室内空气污染,故不符合题意;B.室内的建筑材料会释放出甲醛或苯有害气体,造成室内空气污染,故不符合题意;C.室外污染物可能进入室内,形成室内污染,故不符合题意;D.水果散发的香味通常是酯类化合物,对人体无害,不会造成室内空气污染,故符合题意。故选D。13、A【解析】A.表示醋酸根离子和水电离出的氢离子结合生成醋酸,属于水解反应,故A正确;B.若两边各去掉一个水分子,可以看出,这属于正盐和酸反应生成酸式盐,故B错误;C.碳酸是多元弱酸,多元弱酸盐的酸根离子的水解是分步进行的,故C错误;D.碳酸氢根离子和氢氧根离子的反应为酸式盐和碱的反应,不是水解反应,故D错误;故答案选A。【点睛】水解反应的实质是弱碱阳离子或弱酸根离子与水电离出的H+或OH-结合生成弱电解质的反应,解答本题,要紧紧抓住盐类水解的实质,才能区分电离和水解的离子方程式的不同。14、D【解析】根据X2+和Z-离子的电子数之差为8,由元素周期表确定X2+为Be2+或Mg2+;推断Z为F-或Cl-;依据W和X元素原子内质子数之比为1:2,判断W为He或C,结合原子最外层电子数之和为19,所以两种判断中:W:He;X:Be;Z:F时,Y的最外层电子数为8,因为W、X、Y、Z的原子序数依次增大,所以不符合;若各元素为W:C:X:Mg;Z:Cl;由最外层电子数之和为19,Y的最外层电子数为6,确定Y为S,综上所述:推断出各物质为:W、C;X、Mg;Y、S;Z、Cl;据以上分析解答。【详解】根据X2+和Z-离子的电子数之差为8,由元素周期表确定X2+为Be2+或Mg2+;推断Z为F-或Cl-;依据W和X元素原子内质子数之比为1:2,判断W为He或C,结合原子最外层电子数之和为19,所以两种判断中:W:He;X:Be;Z:F时,Y的最外层电子数为8,因为W、X、Y、Z的原子序数依次增大,所以不符合;若各元素为W:C:X:Mg;Z:Cl;由最外层电子数之和为19,Y的最外层电子数为6,确定Y为S,综上所述:推断出各物质为:W、C;X、Mg;Y、S;Z、Cl;
A、WZ4分子为CCl4,原子通过共价键结合且最外层均达到8电子结构,故A正确;
B、XYZ是同周期元素的原子,同周期原子半径依次减小,元素原子半径从大到小的顺序是X、Y、Z,故B正确;
C、W、Y、Z元素最高价氧化物对应的水化物分别是H2CO3、H2SO4、HClO4;其中HClO4酸性最强,所含的元素是Cl,故C正确;D、W(C)与Y(S)通过共价键形成共价化合物CS2,故D错误;
综上所述,本题选D。15、D【解析】对于反应2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g),转化为用D表示的速率进行比较即可。【详解】A.υ(A)=0.5mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,故υ(D)=2υ(A)=2×0.5mol/(L•s)=1mol/(L•s);B.υ(D)=60mol/(L•min)=1mol/(L•s);C.υ(C)=0.8mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,υ(D)=4/3υ(C)=4/3×0.8mol/(L•s)=3.2/3mol/(L•s);D.υ(B)=0.3mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,υ(D)=4υ(B)=4×0.3mol/(L•s)=1.2mol/(L•s);故反应速率D>C>B=A。故选D。16、D【解析】A.Fe3+遇KSCN溶液反应生成红色Fe(SCN)3,可检验Fe3+,故A正确;B.滴加氢氧化钠浓溶液,反应生成氢氧化铁沉淀,c(Fe3+)减小,平衡逆向移动,故B正确;C.反应的离子方程式为Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,加入KCl固体,与平衡无关,平衡不移动,故C正确;D.加水稀释,c[Fe(SCN)3]减小,溶液颜色变浅,故D错误;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意根据反应的本质(离子方程式)分析判断。17、B【分析】电解质的强弱判断依据是该电解质的电离子程度。【详解】A、醋酸水溶液能使湿润的蓝色石蕊试纸变红,不能表明醋酸完全电离与否,错误;B、醋酸和碳酸钠溶液反应放出二氧化碳,只能表明醋酸电离子出氢离子的能力比碳酸强,但不能说明是完全电离与否,错误;C、c(H+)相同的醋酸和盐酸相比较,醋酸溶液的浓度大,表明盐酸的电离程度比醋酸的大,盐酸完全电离,而醋酸就只能是部分电离,正确;D、物质的量浓度和体积均相同的醋酸和盐酸可中和等物质的量的NaOH,说明盐酸跟醋酸能提供等量的氢离子,但不能说明是完全电离与否,错误。答案选C。18、D【分析】由质子的定向移动可知a为负极,b为正极,负极发生氧化反应,乙醇被氧化生成CO2,电极反应式为C2H5OH+3H2O-12e-=2CO2+12H+,正极氧气得到电子被还原,电极反应式为4H++O2+4e-=2H2O,结合电极反应解答该题。【详解】A.根据质子的定向移动,b是正极,故错误;
B.电池工作时,b是正极,发生还原反应,故错误;
C.正极氧气得电子,在酸性条件下生成水,故错误;D.负极发生氧化反应,乙醇被氧化生成CO2,电极反应式为C2H5OH+3H2O-12e-=2CO2+12H+,所以1mol乙醇被氧化时转移12mol电子,故正确;
综上所述,本题正确选项D。19、C【详解】A.基态原子的N层上只有一个电子的元素,可能为K、Cr或Cu,K为主族元素,Cr、Cu为副族元素,故A错误;B.副族元素的d能级电子数为10或1~5,原子的价电子排布为(n-1)d6-8ns2的元素为Ⅷ族元素,故B错误;C.基态原子的p能级上半充答满的元素,电子最后填充p能级,属于p区,故C正确;D.基态原子核外价电子排布式为(n-1)dxnsy的元素的族序数不一定为x+y,例如ⅠB族、ⅡB族元素,族序数等于外围电子排布中s能级中的电子数为y,故D错误;故选C。20、B【详解】根据相似相容原理:极性分子易溶于极性溶剂,非极性分子易溶于非极性溶剂,CCl4为非极性分子,因此极性分子不易溶于CCl4,选项中B为极性分子,故答案为B。21、C【解析】使溴的四氯化碳溶液溶液褪色,说明能够与溴发生加成反应,反应物分子中必须含有不饱和键,使高锰酸钾溶液褪色,说明发生了氧化还原反应,选项中的物质具有还原性,据此进行分析即可。【详解】A、乙烯分子中含有碳碳双键,能够与溴发生加成反应,能够被高锰酸钾溶液褪色,选项A错误;B、可能是丙烯,能够与溴发生加成反应,能够被高锰酸钾溶液褪色,选项B错误;C、戊烷,分子中不含不饱和键,化学性质稳定,不能使溴的四氯化碳溶液和高锰酸钾酸性溶液褪色,选项C正确;D、若是1-丁烯、2-丁烯或甲基丙烯,则其可以使溴的四氯化碳溶液和高锰酸钾酸性溶液褪色,选项D错误;答案选C。【点睛】本题主要考查了烯烃的性质,使溴的四氯化碳溶液溶液褪色,说明能够与溴发生加成反应,反应物分子中必须含有不饱和键,使高锰酸钾溶液褪色,说明发生了氧化还原反应,本题难度不大。22、B【详解】根据图像可知,在温度相同时,压强越大,生成物P的含量越低,说明增大压强平衡向逆反应方向移动,因此L一定是气体。同样分析在压强相同时,温度越高,生成物P的含量越低,说明升高温度平衡向逆反应方向移动,因此正反应是放热反应。答案选B。二、非选择题(共84分)23、d2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Al(OH)3增大接触面积从而使反应速率加快Mg(OH)2、Ca(OH)2H2C2O4过量会导致生成BaC2O4沉淀,产品的产量减少【分析】本题主要考查物质的制备实验与化学工艺流程。I.(1)由易拉罐制备明矾,则需要通过相应的操作除去Fe、Mg,根据金属单质的性质可选择强碱性溶液;(2)根据(1)中选择的试剂写出相关化学方程式;(3)Al在第一步反应中生成AlO2-,在第二步中加入了NH4HCO3,NH4+和HCO3-均能促进AlO2-水解生成Al(OH)3沉淀;II.浸取过程中碳酸钡和稀盐酸反应生成氯化钡,再加入NH3·H2O调节pH至8,由表中数据可知,滤渣I为Fe(OH)3,再将滤液调节pH至12.5,由表中数据可知,滤渣II为Mg(OH)2和少量Ca(OH)2,再加入H2C2O4,可除去Ca2+,再进行后续操作制备出BaCl2·2H2O,据此分析作答。【详解】(1)根据铝能溶解在强酸和强碱性溶液,而铁和镁只能溶解在强酸性溶液中的性质差异,可选择NaOH溶液溶解易拉罐,可除去含有的铁、镁等杂质,故选d项;(2)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,发生反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)滤液中加入NH4HCO3溶液后,电离出的NH4+和HCO3-均能促进AlO2-水解,反应式为NH4++AlO2-+2H2O=Al(OH)3+NH3·H2O,生成Al(OH)3沉淀。Ⅱ、(4)毒重石用盐酸浸取前研磨将块状固体变成粉末状,可以增大反应物的接触面积从而使反应速率加快;(5)根据流程图和表中数据分析加入NH3·H2O调节pH至8,由表中数据可知,可除去Fe3+,滤渣I为Fe(OH)3,再将滤液调节pH至12.5,由表中数据可知,可完全除去Mg2+,部分Ca2+会沉淀,滤渣II为Mg(OH)2和少量Ca(OH)2,再加入H2C2O4,可除去Ca2+,若加入过量的H2C2O4,易发生Ba2++H2C2O4=BaC2O4+2H+产生BaC2O4沉淀,导致产品的产量减少。24、CH3CH=CH2丙烯CH3CH=CH2+Br2→CH3CHBrCH2Br加成反应CH3CH2CHOH+CH3CH2COOHCH3CH2COOCH2CH2CH3+H2O将C和D分别滴入NaHCO3溶液中,有气泡产生的是D,无明显现象的是C3(C6H10O5)n(淀粉)+nH2OnC6H12O6(葡萄糖)【分析】(1)根据球棍模型为,A的结构简式为CH3CH=CH2,A(CH3CH=CH2)与水发生加成反应生成C,C为醇,C被酸性高锰酸钾溶液氧化生成D,D为酸,则C为CH3CH2CH2OH,D为CH3CH2COOH,C和D发生酯化反应生成E,E为CH3CH2COOCH2CH2CH3,加成分析解答;(2)生苹果肉遇碘酒变蓝,熟苹果汁能与银氨溶液反应,说明生苹果肉中含有淀粉,熟苹果汁中含有葡萄糖,加成分析解答。【详解】(1)①根据球棍模型为,A的结构简式为CH3CH=CH2,名称为丙烯,故答案为CH3CH=CH2;丙烯;②A(CH3CH=CH2)与溴的四氯化碳溶液中的溴发生加成反应,反应的化学方程式为CH3CH=CH2+Br2→CH3CHBrCH2Br,故答案为CH3CH=CH2+Br2→CH3CHBrCH2Br;③根据流程图,A(CH3CH=CH2)与水发生加成反应生成C,C为醇,C被酸性高锰酸钾溶液氧化生成D,D为酸,则C为CH3CH2CH2OH,D为CH3CH2COOH,C和D发生酯化反应生成E,E为CH3CH2COOCH2CH2CH3,因此A→C为加成反应,C+D→E的化学方程式为CH3CH2CH2OH+CH3CH2COOHCH3CH2COOCH2CH2CH3+H2O,醇不能电离出氢离子,酸具有酸性,鉴别C和D,可以将C和D分别滴入NaHCO3溶液中,有气泡产生的是D,无明显现象的是C,故答案为加成反应;CH3CH2CH2OH+CH3CH2COOHCH3CH2COOCH2CH2CH3+H2O;将C和D分别滴入NaHCO3溶液中,有气泡产生的是D,无明显现象的是C;④A(CH3CH=CH2)的同系物B的相对分子质量比A大14,说明B的分子式为C4H8,B的结构有CH3CH2CH=CH2、CH3CH=CHCH3、(CH3)2C=CH2,共3种,故答案为3;(2)生苹果肉遇碘酒变蓝,熟苹果汁能与银氨溶液反应,说明生苹果肉中含有淀粉,熟苹果汁中含有葡萄糖,苹果由生到成熟时发生的相关反应方程式为(C6H10O5)n(淀粉)+nH2OnC6H12O6(葡萄糖),故答案为(C6H10O5)n(淀粉)+nH2OnC6H12O6(葡萄糖)。25、5ABKh=c(CH3COOH)·c(C2H5OH)/c(CH3COOC2H5)不能温度升高,反应速率加快;温度升高,乙酸乙酯挥发的更多【解析】(1)①根据实验目的“乙组探究乙酸乙酯(沸点77.1℃)在不同温度、不同浓度NaOH溶液中的水解速率”及对照试验的设计原则进行判断;(2)①CH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH,结合平衡移动的影响因素分析判断;②根据化学平衡的表达式书写;(3)根据碳酸钠溶液水解显碱性,结合实验的探究目的分析判断;(4)根据反应温度,从反应速率和物质的挥发性角度分析解答。【详解】(1)探究乙酸乙酯(沸点77.1℃)在不同温度、不同浓度NaOH溶液中的水解速率,四个试管中乙酸乙酯的体积都应该为1mL,即:V1=V2=V3=1;试验Ⅰ和试验Ⅲ中蒸馏水的体积不同,则探究的是氢氧化钠的浓度对乙酸乙酯水解的影响,还必须保证溶液总体积相等,则氢氧化钠溶液体积应该为5mL,即:V4=5,故答案为:5;(2)①CH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH;A、加入水,反应物和生成物的浓度均减小,但生成物浓度减小的更大,平衡正向移动,故A正确;B、加入稀盐酸,溶液的酸性增强,抑制CH3COOH的生成,可使平衡逆向移动,故B正确;C、酯层体积不再改变时,说明反应达到了平衡,但反应仍在进行,没有停止,故C错误;D、c(CH3COOH)=c(C2H5OH)时,正逆反应速率不一定相等,不能说明反应达平衡状态,故D错误;正确的有AB,故答案为:AB;②CH3COOC2H5+H2OCH3COOH+C2H5OH,用各物质的浓度表示水解平衡常数Kh,则Kh=cCH3COOHcC2(3)由于乙酸乙酯在饱和食盐水中的溶解度减小,故实验中,可用饱和食盐水替代蒸馏水,以便减小乙酸乙酯在水中的溶解度,使实验结果更准确;但碳酸钠溶液水解显碱性,干扰了探究NaOH溶液对水解速率的影响,所以不能用饱和Na2CO3溶液替代蒸馏水,故答案为:不能;(4)试管Ⅳ比试管Ⅱ的温度高,温度升高,反应速率加快;乙酸乙酯的沸点为77.1℃,水浴温度接近乙酸乙酯的沸点,温度越高,乙酸乙酯挥发也越快,导致试管中酯层减少速率加快,干扰了实验结果,故答案为:温度升高,反应速率加快;温度升高,乙酸乙酯挥发的更多。26、减少热量散失不能铜导热,会使热量散失偏低增加生成H2O量增多不变因为中和热指的是生成1mol水时所放出的热量【解析】(1)因为该实验中要尽可能的减少热量的损失,所以大小烧杯间填满碎泡沫塑料的作用减少实验过程中的热量损失。(2)铜是热的良导体,易损失热量,所以不能将环形玻璃搅拌棒改为环形铜棒。⑶大烧杯上如不盖硬纸板,则热量会损失,测定结果偏低。(4)改变酸、碱的用量,则反应中放出的热量发生变化,但中和热是不变的,因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1摩尔H2O时所放出的热量,与酸碱的用量无关。27、afgdce(写afgdcfge)NaOH溶液(或其它碱液)氧化性产生黄色沉淀(黄色浑浊或乳白色沉淀)FeCl30.01mol/LHNO3(或pH=2的HNO3)【解析】试题分析:本题考查SO2的实验室制备和SO2性质探究,实验方案的设计。(1)根据反应原理,制备SO2属于“固体+液体→气体”;制得的SO2中混有H2O(g),用浓硫酸干燥SO2;SO2密度比空气大,用向上排空法收集;SO2污染大气,最后要进行尾气吸收,所以实验装置连接顺序为afgdce。(2)D中盛装的试剂吸收SO2尾气,可用NaOH溶液。(3)若X是Na2S溶液,由于酸性H2SO3H2S,反应的过程为SO2与Na2S溶液作用生成H2S,H2S与SO2作用生成S和H2O,SO2被还原成S,所以实验目的是检验SO2的氧化性,可观察到的现象是:产生黄色沉淀。(4)白色沉淀为BaSO4,说明H2SO3被氧化成SO42-;根据Fe(NO3)3溶液的性质,可能是Fe3+将H2SO3氧化成SO42-,也可能是酸性条件下的NO3-将H2SO3氧化成SO42-;所以设计实验方案时用控制变量的对比实验。实验2要证明是Fe3+氧化H2SO3,所以选用与Fe(NO3)3含有相同Fe3+浓度的FeCl3溶液进行实验;实验3要证明是酸性条件下NO3-氧化H2SO3,所以选用与Fe(NO3)3溶液等pH的HNO3溶液进行实验。点睛:实验室制备气体时装置的连接顺序一般为:气体发生装置→气体除杂净化装置→气体收集装置(或与气体有关的主体实验)→尾气吸收装置。设计实验方案时必须遵循以下原则,如科学性原则、单一变量原则和对比原则等,如本题在设计实验时用实验1作为对比,选择合适的试剂,有利于更好的得出结论。28、5.2molACE2N2H4(l)+N2O4(l)=3N2(g)+4H2O(l)H=-1225kJ/mol向正反应方向移动25%0.5【详解】(1)①在17℃、1.01×105Pa达到平衡时,10L混合气体中:n(NO2)=c(NO2)×V=0.2mol/L×10L=2mol,n(N2O4)=c(N2O4)×V=0.16mol/L×10L=1.6mol,则反应初始时,充入NO2的物质的量为n(NO2)+2n(N2O4)=2mol+1.6mol×2=5.2mol;故答案为5.2mol;
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