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文档简介
2026届河南灵宝市实验高中高三上化学期中复习检测模拟试题注意事项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、莫尔盐[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]溶液经常用于定量滴定实验。下列有关说法正确的是()A.配制0.1mol•L-1莫尔盐溶液500mL,需莫尔盐19.6克B.可与含Fe2+、HClO、H+、Cl-微粒的溶液大量共存C.加入过量Ba(OH)2溶液发生反应:2Ba2++2SO42-+Fe2++2OH-=2BaSO4↓+Fe(OH)2↓D.取样,加入浓NaOH溶液并加热,出现可让蓝色石蕊试纸变红的气体,证明含NH4+2、下列有关物质性质和该性质的应用均正确的是A.二氧化锰具有强氧化性,可用作H202分解的氧化剂B.K2Fe04具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒C.Fe3+具有氧化性,可溶解印刷线路板上的金属铜D.二氧化硫和氯水均具有漂白性,可将两者混合使用增强漂白效果3、下列叙述或书写正确的是A.H2(g)+F2(g)===2HF(g)△H=-270kJ·mol-1,则相同条件下,2molHF气体的能量大于1mol氢气和1mol氟气的能量之和B.2H2(g)+O2(g)===2H2O(g)△H=-483.6kJ·mol-1,则氢气的燃烧热大于241.8kJ.mol-1C.含20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7kJ的热量,则表示该中和反应的热化学方程式为NaOH+HCl===NaCl+H2O△H=-57.4kJ·mol-1D.500℃、30MPa时,发生反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-38.6kJ·mol-1在此条件下将1.5molH2和过量N2充分反应,放出热量19.3kJ4、常温下,下列各组离子能大量共存的是A.pH=1的溶液中:Ba2+、NH4+、NO3−、Fe2+B.无色溶液中:H+、K+、I−、MnO4−C.在c(H+)∶c(OH−)=1∶1012的溶液中:Na+、CO32−、NO3−、SO42−D.由水电离出的c(OH−)=1.0×10−13mol·L−1的溶液中:Na+、NH4+、SO42−、HCO3−5、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A.无色透明溶液中:Zn2+、SO42-、NH4+,Cl-B.0.1mol/LNaHCO3溶液中:Mg2+、Al3+、K+、NO3-C.能使甲基橙变黄的溶液中:Na+,CH3COO-、MnO4-、Fe3+D.c(H+)/c(OH-)=1×1012的溶液中:NO3-、I-、K+、Fe2+6、现有a、b、c、d四种金属,①a、b合金铸造的日用品暴露在潮湿空气中a先被腐蚀;②电解b、c的硫酸盐混合溶液,电极上金属c析出后再析出b;③d的硝酸盐溶液呈中性,四种金属活泼性由强到弱的顺序是()A.d、a、b、c B.d、b、a、cC.a、b、c、d D.a、b、d、c7、下列词语不涉及化学变化的是A.水乳交融B.炉火纯青C.滴水石穿D.百炼成钢8、HCOOH燃料电池的工作原理如图所示。下列说法正确的是A.放电时K+通过隔膜向左迁移B.正极电极反应式为C.放电过程中需补充的物质X为D.每转移电子,理论上消耗标准状况下9、下列离子方程式书写错误的是()A.在蓝色的淀粉溶液中通入足量SO2后成无色溶液:I2+SO2+2H2O=2I-+SO42-+4H+B.饱和Na2CO3溶液中通入CO2足量:2Na++CO32-+CO2+H2O=2NaHCO3↓C.向酸性KMnO4溶液中加入H2O2:2MnO4-+3H2O2+6H+=2Mn2++4O2↑+6H2OD.钠投入CuSO4溶液中:2Na+Cu2++2H2O=2Na++Cu(OH)2↓+H2↑10、下列化学用语的表述正确的是A.CSO的电子式: B.NaClO的电子式:C.CO2的分子示意图: D.次氯酸的结构式:H-Cl-O11、下列关于如图所示转化关系(X代表卤素)的说法错误的是A.ΔH3<0 B.ΔH1=ΔH2+ΔH3C.按Cl、Br、I的顺序,ΔH2依次增大 D.ΔH1越小,HX越稳定12、下列实验方案能达到实验目的是选项实验方案实验目的或结论A将硫酸酸化的H2O2溶液滴入Fe(NO3)2溶液中,溶液变黄证明氧化性:H2O2>Fe3+B相同条件下,向两支盛有相同体积不同浓度H2O2溶液的试管中分别滴入等体积等浓度的CuSO4溶液和FeCl3溶液探究CuSO4、FeCl3对H2O2分解速率的影响C取ag铝箔与足量氢氧化钠溶液充分反应,逸出的气体通过浓硫酸后,测其体积为VL(已转化为标准状况下)测定铝箔中Al2O3含量D比较不同反应的反应热数据大小判断反应速率的快慢A.A B.B C.C D.D13、在给定的4种溶液中,加入以下各种离子,各离子能在原溶液中大量共存的有A.滴加石蕊试液显红色的溶液:Fe2+、NH4+、Cl-、NO3-B.能使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液:Na+、NH4+、S2-、Br-C.水电离出来的c(H+)=10-13mol/L的溶液:K+、HCO3-、Br-、Ba2+D.pH为13的溶液:CO32-、SO32-、S2O32-、Na+14、某黑色粉末由两种物质组成,为鉴定其成分进行如下实验:①取少量样品加入足量冷的稀硫酸,有气泡产生,固体部分溶解②另取少量样品加入足量浓盐酸并加热,有气泡产生,固体全部溶解。该黑色粉末可能为A.Fe、MnO2 B.C、MnO2 C.Si.FeO D.FeS、CuO15、乙二胺(H2NCH2CH2NH2),无色液体,有类似于氨的性质,已知:25℃时,电离常数kb1=10-4.07
kb2=10-7.15;乙二胺溶液中各含氮微粒的分布分数δ(平衡时某含氮微粒的浓度占各含氮微粒浓度之和的分数)随溶液pH的变化曲线如右图。下列说法错误的是()A.H2NCH2CH2NH2在水溶液中第一步电离的方程式H2NCH2CH2NH2+H2OH2NCH2CH2NH3++OH-B.曲线Ⅰ代表的微粒符号为[H3NCH2CH2NH3]2+C.曲线Ⅰ与曲线Ⅱ相交点对应pH=4.07D.在0.1mol·L-1H2NCH2CH2NH3Cl溶液中各离子浓度大小关系为c(Cl-)>c(H2NCH2CH2NH3+)>c(H+)>c(OH-)16、某混合物浆液含Al(OH)3、MnO2和少量Na2CrO4。考虑到胶体的吸附作用使Na2CrO4不易完全被水浸出,某研究小组利用设计的电解分离装置,使浆液分离成固体混合物和含铬元素溶液,并回收利用。用惰性电极电解时,下列说法正确的是:A.a极产生氧气,b极产生氢气B.a电极区溶液pH值减小C.含铬微粒主要以Cr2O72-形式在b极区聚集D.CrO42-能从浆液中分离出来向a极区迁移17、一块11.0g的铁铝合金,加入一定量的稀硫酸后合金完全溶解,然后加H2O2到溶液中无Fe2+存在,加热除去多余的H2O2,当加入200mL6mol•L﹣1NaOH溶液时沉淀量最多,且所得沉淀质量为26.3g,下列说法不正确的是A.该合金中铁的质量为5.6gB.合金与稀硫酸反应共生成0.45molH2C.该合金与足量氢氧化钠反应,转移的电子数为0.6NAD.所加的稀硫酸中含0.6molH2SO418、某溶液中只可能含有Fe2+、A13+、NH4+、CO32-、AlO2-、SO32-、SO42-、C1-中的若干种(忽略水的电离),离子浓度均为0.2mol·L-1,现取该溶液加入稀硫酸后得强酸性X溶液,过程中无明显现象,取X溶液进行以下实验:①X溶液中滴加Ba(NO3)2溶液至过量会产生白色沉淀A、无色气体A,A遇空气变成棕色;过滤,获得溶液A②在溶液A中加入过量的NaOH溶液产生气体、沉淀B,过滤获得溶液B③在溶液B中通入适量CO2气体有沉淀C产生则下列说法中正确的是()A.无法确定沉淀C的成分B.无法确定原溶液中是否含有Cl-、A13+C.溶液A中存在的阳离子有Ba2+、Fe2+、NH4+、H+D.原溶液中存在Fe2+、NH4+、Cl-、SO42-19、下列事实不能用勒沙特列原理解释的是A.新制氯水在光照下颜色变浅B.工业合成氯化氢时氢气过量C.棕红色NO2加压后颜色先变深后变浅D.向饱和NaCl溶液中通入HCl,有晶体析出20、下列现象或操作与溶解度或溶解度的变化无关的是A.液溴保存时用水封 B.合成氨工业中将N2、H2和NH3中氨分离C.苯酚溶液置于冰水浴中变浑浊 D.重结晶法分离氯化钠和氯化钾21、日本福岛地震发生核泄漏后,许多地区检测到微量放射性物质,如137Cs、134Cs、131I。下列叙述正确的是()A.Cs和Cs形成的单质物理性质相同B.Cs比I多3个中子C.Cs和Cs形成的单质化学性质相同D.Cs和Cs都是铯的同素异形体22、下列实验操作能达到实验目的的是()A.用装置甲从碘水中萃取碘 B.用装置乙验证SO2的漂白性C.用装置丙检验溶液中是否有K+ D.用装置丁将FeCl3溶液蒸干制备FeCl3二、非选择题(共84分)23、(14分)将晶体X加热分解,可得A、B、D、E、F和H2O六种产物,其中A、B、D都是中学化学中常见的氧化物,气体E是单质F所含元素的氢化物。(1)A能溶于强酸、强碱,写出A与强碱溶液反应的离子方程式:________________________。(2)B、D都是酸性氧化物且组成元素相同,D溶于水得强酸,则B、D分子中除氧元素外所含另一种元素在元素周期表中的位置是____________________。(3)E能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,E的结构式为__________________,工业制取E气体的化学方程式为___________________________。(4)由各分解产物的物质的量之比推测X的组成类似于明矾,若向X的浓溶液中滴加浓NaOH溶液至过量,现象依次为____________________、____________________、__________________。(5)取一定量的X晶体分解,若生成0.1molF,则必同时生成____________(填化学式)________mol。24、(12分)下列中所列的是五种短期周期元素原子的半径及主要化合价:元素代号ABCDE原子半径/nm0.1110.0640.1170.1600.066主要化合物+2-1+4,-4+2-2(1)C元素在周期表中的位置___;E原子的电子填充在___个轨道上,这些电子有___种不同的能量。(2)B、D、E所代表元素的离子半径从大到小的顺序为___(填离子符号)(3)C与E形成的化合物属于__晶体。(4)已知X是与E同族的另一短周期元素,有人认为:H-E键的键能大于H-X键的键能,所以H2E的沸点高于H2X的沸点。你是否赞同这种观点___(“赞同”或“不赞同”),理由:___。25、(12分)铁有两种氯化物,都是重要的化工试剂,它们的一些性质及制备方法如下所示:Ⅰ.氯化铁:熔点为306℃,沸点为315℃,易吸收空气中的水分而潮解。工业上采用向500~600℃的铁粉中通入氯气来生产无水氯化铁。Ⅱ.氯化亚铁:熔点为670℃,易升华。工业上采用向炽热铁粉中通入氯化氢来生产无水氯化亚铁。实验室可用如图所示的装置模拟工业生产无水氯化铁,请回答相关问题:(1)装置A用于KMnO4固体与浓盐酸反应制氯气,反应的离子方程式为_______。(2)导管b口应与_______(从虚线框内装置中选择装置后用字母代号填空)连接,这样可避免反应系统与环境间的相互影响。(3)实验完成后,取广口瓶C中收集到的产物进行如下测定分析:①称取4.52g样品溶于过量的稀盐酸中;②加入足量H2O2;③再加入足量NaOH溶液;④过滤、洗涤后灼烧沉淀;⑤称量所得红棕色固体为2.40g。则该样品中铁元素的质量分数为___________%(结果精确到小数点后两位)。(4)由以上数据分析和计算得出结论:①用此装置制得的无水氯化铁含铁量______(填“偏高”或“偏低”),显然其中含有较多的__________(填化学式)杂质。②若要得到较纯净的无水氯化铁,可采取的装置改进措施是_________________。26、(10分)某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为___________________________________________。(2)B中发生反应的化学方程式为______________________________________。(3)若实验用铝镁合金的质量为ag,测得氢气体积为bmL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为cg,则铝的相对原子质量为________。(4)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。27、(12分)二氯化二硫(S2Cl2)可作硫化剂、氯化剂。常温下是一种黄红色液体,沸点137°C,在空气中剧烈水解而发烟。S2Cl2可通过硫与少量氯气在110~140°C反应制得,氯气过量则会生成SCl2。(1)选用以下装置制取少量S2Cl2(加热及夹持装置略):①A中发生反应的化学方程式为_________________________。②装置连接顺序:A→_____→______→______→______。③B中玻璃纤维的作用是________________________________。④D中的最佳试剂是_______(选填序号)。a.碱石灰b.浓硫酸c.NaOH溶液d.无水氯化钙(2)S2Cl2遇水剧烈水解,生成SO2、HCl和一种常见的固体。①该反应化学方程式为_________________________。②甲同学为了验证两种气体产物,将水解生成的气体依次通过硝酸银与稀硝酸的混合溶液、品红溶液、NaOH溶液,乙同学认为该方案不可行,原因是______________________。(3)乙同学按如下实验方案检验S2Cl2是否含有杂质:①取1.25g产品,在密闭容器中依次加入足量水、双氧水、Ba(NO3)2溶液,过滤;②往①的滤液中加入足量AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥,称得固体质量为2.87g。由此可知产品中________(填“含有”或“不含有”)SCl2杂质。28、(14分)有机物A(C11H12O5)同时满足下列条件:①含苯环且不含甲基;②苯环上一氯取代物只有2种;③1molA与足量的NaHCO3反应生成1molCO2;④遇FeCl3溶液不显色。A有如图所示转化关系:已知:回答下列问题:(1)E中官能团名称_____________________,H的分子式为_____________________。(2)由C生成G的反应类型是____________________。(3)A的结构简式为_____________________,G的结构简式为___________________。(4)①写出C→D反应的化学方程式__________________________________________;②写出I→J反应的离子方程式__________________________________________。(5)C的同分异构体中能同时满足下列条件:a.能发生银镜反应,b.能发生皂化反应;c.能与Na反应产生H2,共有__________种(不含立体异构)。其中核磁共振氢谱显示为3组峰,且峰面积比为6∶1∶1的是_________________________(写结构简式)。29、(10分)为测试一铁片中铁元素的含量,某课外活动小组提出下面两种方案并进行了实验(以下数据为多次平行实验测定结果的平均值):方案一:将ag铁片完全溶解于过量稀硫酸中,测得生成氢气的体积为580mL(标准状况);方案二:将a/10g铁片完全溶解于过量稀硫酸中,将反应后得到的溶液用0.02000mol·L-1的KMnO4溶液滴定,达到终点时消耗了25.00mLKMnO4溶液。请回答下列问题:(1)配平下面的化学方程式:__________________________KMnO4+FeSO4+H2SO4===Fe2(SO4)3+MnSO4+K2SO4+H2O(2)在滴定实验中不能选择________式滴定管,理由是______________;(3)根据方案一和方案二测定的结果计算,铁片中铁的质量分数依次为________和________;(4)若排除实验仪器和操作的影响因素,试对上述两种方案测定结果的准确性做出判断和分析。①方案一________(填“准确”、“不准确”或“不一定准确”),理由是____________;②方案二________(填“准确”、“不准确”或“不一定准确”),理由是_____________。
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、A【解析】配制0.1mol•L-1莫尔盐溶液500mL,需要0.05mol的摩尔盐,所以质量为0.05×392=19.6g,选项A正确。Fe2+和HClO会发生氧化还原反应,所以不共存,选项B错误。加入过量Ba(OH)2溶液,除题目给出的反应以外,氢氧根还要和铵根离子反应,选项C错误。铵根离子的检验应该是:取样,加入浓NaOH溶液并加热,出现可让红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含NH4+,选项D错误。2、C【详解】A.二氧化锰具有催化性,可用作H2O2分解的催化剂,A错误;B.K2FeO4具有氧化性,可用于自来水的杀菌消毒,B错误;C.Fe3+具有氧化性,可溶解印刷线路板上的金属铜,转化为铜离子,C正确;D.SO2具有还原性,氯水具有氧化性,将两者混合使用会发生氧化还原反应生成硫酸和盐酸,降低漂白效果,D错误;答案选C。3、B【详解】A.从热化学方程式H2(g)+F2(g)=2HF(g)△H=-270kJ·mol-1可知,反应放热,即1mol氢气和1mol氟气的总能量大于2molHF气体的总能量,故A错误;B.2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ·mol-1,水由气体变为液体要放出热量,即1mol氢气的燃烧热大于241.8kJmol-1,故B正确;C.热化学方程式没有标明物质的聚集状态,故C错误;D.H2的物质的量为1.5mol,完全消耗1.5mol氢气会放出19.3kJ的热量,由于该反应为可逆反应,氢气不可能完全转化为氨气,所以放出的热量小于19.3kJ,故D错误。故选B。【点睛】注意N2(g)+3H2(g)2NH3(g)是可逆反应,反应物不可能100%转化为生成物。4、C【解析】A.pH=1的溶液呈酸性,NO3−可以把Fe2+氧化,A不正确;B.MnO4−能使溶液显紫红色,B不正确;C.c(H+)∶c(OH−)=1∶1012的溶液显碱性,Na+、CO32−、NO3−、SO42−等4种离子可以在碱性溶液中大量共存,C正确;D.由水电离出的c(OH−)=1.0×10−13mol·L−1的溶液中,水的电离可能受到酸或碱的抑制,溶液可能显酸性也可能显碱性,NH4+不能大量存在于碱性溶液,HCO3−既不能大量存在于酸性溶液也不能大量存在于碱性溶液,D不正确。本题选C。5、A【解析】A.无色透明溶液中:Zn2+、SO42-、NH4+,Cl-一定能大量共存;B.Al3++3(OH)3↓+3CO2↑,HCO3-与Al3+发生反应而不能大量共存;C.能使甲基橙变黄的溶液pH>4.4,酸性溶液中的H+与CH3COO-发生反应而不能大量共存,碱性溶液中的OH-与Fe3+发生反应而不能大量共存;D.c(H+)/c(OH-)=1×1012的溶液呈酸性,H+、NO3-、I-,H+、NO3-、Fe2+发生反应而不能大量共存。故选A。点睛:溶液中的离子反应主要是生成沉淀、气体、难电离物质的复分解反应。另外,少数离子反应属于氧化还原反应等。6、A【详解】①构成原电池,活泼金属作负极,先被腐蚀,说明a的金属性强于b;②电解过程中,阳离子氧化性强的先析出,根据单强离弱,因此b的金属性强于c;③显中性,因此硝酸是强酸,此盐属于强碱强酸盐,d是活泼金属;故选项A正确。【点睛】7、A【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成,据此分析判断。【详解】A、水乳交融是像水和乳汁那样融合在一起,过程中没有新物质生成,属于物理变化;
B、炉火纯青,原指道士炼丹成功时的火侯,当温度超过3000℃,火焰由白转蓝,这就是“炉火纯青”了,涉及燃烧,是化学变化;
C、水在下落过程中溶解了空气中的二氧化碳生成了碳酸,碳酸和碳酸钙反应生成可溶性的碳酸氢钙,导致石头慢慢会磨穿,属于化学变化;
D、生铁与钢的主要不同是含碳量不同,生铁炼成钢要通过多次锻炼,降低含碳量等,过程中发生了化学变化。
故答案选A。【点睛】解答本题要分析变化过程中是否有新物质生成,如果没有新物质生成就属于物理变化,如果有新物质生成就属于化学变化。8、C【分析】由该工作原理图可知,左侧是由HCOOH和KOH转化为KHCO3,C的化合价由+2价升高为+4价,被氧化,故左侧为正极,右侧通入O2为负极,据此分析解题。【详解】A.原电池中电解质溶液中的阳离子移向原电池的正极,故放电时K+通过隔膜向右迁移,A错误;B.原电池中正极发生还原反应,负极发生氧化反应,负极电极反应式为,B错误;C.根据进入右侧的物质为O2和X,其反应为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,Fe3++e-=Fe2+,Fe2+作催化剂,而出来的物质为K2SO4,K+来自左侧电解液,来自X,故放电过程中需补充的物质X为,C正确;D.根据电子守恒可知,4n(O2)=n(e-),故每转移电子,理论上消耗标准状况下的体积为:,D错误;故答案为:C。9、C【解析】A.在蓝色的淀粉溶液中含有的I2被SO2还原而使溶液褪色::I2+SO2+2H2O=2I-+SO42-+4H+,故A正确;B.饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2,NaHCO3溶解度小于Na2CO3,会有NaHCO3晶体析出:2Na++CO32-+CO2+H2O=2NaHCO3↓,故B正确;C.离子方程式中得失电子数不相等,故C错误;D.钠投入CuSO4溶液中,2Na+2H2O2Na++2OH-+H2↑,2OH-+Cu2+2Na++Cu(OH)2↓,总之,2Na+Cu2++2H2O=2Na++Cu(OH)2↓+H2↑,故D正确。故选C。点睛:书写离子方程式需要注意:(1)符合事实;(2)遵循质量守恒、电荷守恒、电子守恒;(3)强酸、强碱、可溶盐在水溶液中使用离子符号表示,其他情况下的物质均用化学式表示。10、A【详解】A.S与O都是第VIA族的元素,原子最外层电子数相同,所以CSO的电子式为,A正确;B.NaClO是离子化合物,电子式为,B错误;C.CO2分子是直线型分子,由于C原子半径比O原子半径大,所以CO2的分子示意图是,C错误;D.次氯酸分子中O原子与H、Cl原子各形成一对共用电子对,结构式是:H—O—Cl,D错误;答案选A。11、C【解析】A.原子形成化学键时放热,则反应2H(g)+2X(g)=2HX(g)ΔH3<0,故A正确;B.根据盖斯定律,途径I生成HX的反应热与途径无关,所以ΔH1=ΔH2+ΔH3,故B正确;C.Cl、Br、I的原子半径依次增大,Cl2、Br2、I2断裂化学键需要的能量减小,所以途径II按Cl、Br、I的顺序,吸收的热量依次减小,即ΔH2依次减小;故C错误;D.途径I,ΔH1越小,说明放出的热量越多,则生成HX具有的能量越低,HX越稳定,故D正确;因此本题应选C。12、C【解析】A项,硝酸也具有强氧化性,不能排除硝酸根离子的影响,应将硫酸酸化的H2O2溶液滴入FeSO4溶液中,故A错误;B项,双氧水溶液的浓度也会影响分解速率,两试管中双氧水溶液的浓度不同,所以无法比较CuSO4、FeCl3对H2O2分解速率的影响的大小,故B错误;C项,铝与氢氧化钠溶液反应产生气体,氧化铝与氢氧化钠溶液反应不产生气体,根据生成气体的体积可确定铝的质量,因此可确定氧化铝的含量,可达到实验目的,故C正确;D项,在相同外界条件下不同物质的反应热不同,反应速率可能不同;同一物质在不同的条件下,反应速率可能不同,因此不能用反应热数据的大小判断不同化学反应的反应速率快慢,故D错误。13、D【解析】A.滴加石蕊试液显红色的溶液呈酸性;B.能使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液应具有强氧化性;C.水电离出来的c(H+)=10-13mol/L的溶液,水的电离受到抑制,溶液可能呈酸性,也可能呈碱性;D.pH为13的溶液呈碱性;结合溶液的性质判断离子之间能否发生反应,以此可判断离子能否电离共存;【详解】A.滴加石蕊试液显红色的溶液呈酸性,酸性条件下Fe2+与NO3-发生氧化还原反应而不能大量共存,故A错误;
B.能使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液应具有强氧化性,具有还原性的S2-不能大量共存,故B错误;C.水电离出来的c(H+)=10-13mol/L的溶液,水的电离受到抑制,溶液可能呈酸性,也可能呈碱性,无论溶液呈酸性还是碱性HCO3-都不能大量共存,故C错误;D.pH为13的溶液呈碱性,碱性条件下离子之间不发生任何反应,可大量共存,故D正确;正确选项D。【点睛】室温下,水电离产生的c(H+)<10-7mol/L,说明溶液可能为酸性,也可能为碱性,酸碱抑制水电离;水电离产生的c(H+)>10-7mol/L,溶液可能为水解的盐,促进了水的电离。14、A【解析】①Fe与稀硫酸反应生成氢气,MnO2与稀硫酸不反应,固体部分溶解,②Fe与浓盐酸反应生成氢气,MnO2与浓盐酸并加热反应生成氯气,固体全部溶解,A项正确;①C与冷的稀硫酸不反应,MnO2与稀硫酸不反应,固体不溶解,②C与浓盐酸并加热不反应,MnO2与浓盐酸并加热反应生成氯气,固体部分溶解,B项错误;①Si与稀硫酸不反应,FeO与稀硫酸反应,无气体产生,固体部分溶解,②Si与浓盐酸不反应,FeO与浓盐酸反应,无气体产生,固体部分溶解,C项错误;①FeS与冷的稀硫酸反应,有气泡产生,CuO与冷的稀硫酸反应,无气泡产生,固体全部溶解;②FeS与浓盐酸反应,有气泡产生,CuO与浓盐酸反应,无气泡产生,固体全部溶解,D项错误。15、C【解析】A.乙二胺(H2NCH2CH2NH2)有类似氨的性质,根据题目信息Kb1=10-4.07、Kb2=10-7.15可知,H2NCH2CH2NH2在水溶液中分两步电离,第一步电离的方程式为:H2NCH2CH2NH2+H2OH2NCH2CH2NH3++OH-,故A正确;B.H2NCH2CH2NH2在水溶液中分两步电离,电离方程式分别为:H2NCH2CH2NH2+H2OH2NCH2CH2NH3++OH-、H2NCH2CH2NH3++H2O[H3NCH2CH2NH3]2++OH-,根据方程式可知,溶液pH越小,越有利于电离平衡正向移动,[H3NCH2CH2NH3]2+浓度越大,所以曲线Ⅰ代表的微粒符号为[H3NCH2CH2NH3]2+,故B正确;C.曲线II代表的微粒符号为H2NCH2CH2NH3+,曲线Ⅰ与曲线Ⅱ相交点对应的溶液中,[H3NCH2CH2NH3]2+和H2NCH2CH2NH3+浓度相等,根据H2NCH2CH2NH3++H2O[H3NCH2CH2NH3]2++OH-可知,Kb2=10-7.15=cOH-×c(H3NCH2CH2NH32+)cH2NCH2CH2NH3+=c(OH-),则c(H+)=KwcOH-=10-6.85,pH=6.85,故C错误;D.在0.1mol·L-1H2NCH2CH2NH3Cl溶液中,因H2NCH2CH16、C【分析】电解时,CrO42-通过阴离子交换膜向阳极移动,从而从浆液中分离出来,所以b电极为阳极,a电极为阴极,据此判断本题。【详解】A、电解时,a电极为阴极,产生氢气,b电极为阳极,产生氧气,故A错误;B、a电极的电极反应方程式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,PH升高,故B错误C、b电极的电极反应方程式:2H2O-2e-=O2↑+4H+,放电后阳极池酸性增强发生反应:2CrO42-+2H+=Cr2O72-+H2O,故C正确;D、CrO42-是阴离子,不能通过阳离子交换膜,故D错误;故选C;【点睛】本题考查的内容是电解池,解答这类题目首先要判断出阴阳极,判断阴阳极的方式为阴阳记得特征,如阳极的特征为:阳极化合价升高、失电子、与电源正极相连、阴离子移动的方向。17、B【分析】最终得到的沉淀为氢氧化铝和氢氧化铁的混合物,则生成沉淀时消耗氢氧根离子的物质的量为:=0.9mol,因此铁和铝的总物质的量为:0.9mol/3=0.3mol,设合金中铁的物质的量为x、铝的物质的量为y,则56x+27y=11.0、x+y=0.3,解得:x=0.1mol、y=0.2mol,据此分析。【详解】A.根据计算可知,合金中含有0.1mol铁,其质量为:56g/mol×0.1mol=5.6g,故A正确;B.0.1mol铁与稀硫酸反应生成0.1mol氢气,0.2mol铝与稀硫酸反应生成0.3mol氢气,总共生成0.4mol氢气,故B错误;C.铁不与氢氧化钠溶液反应,0.2mol铝与氢氧化钠溶液反应转移电子为:0.2mol×3=0.6mol,转移的电子数为0.6NA,故C正确;D.200mL6mol•L-1
NaOH溶液中含有NaOH的总物质的量为:6mol/L×0.2mol=1.2mol,生成沉淀最多时溶质为硫酸钠,则所加硫酸的物质的量为:1.2mol/2=0.6mol,故D正确;答案选B。18、D【详解】在该溶液加入稀硫酸后得强酸性X溶液,过程中无明显现象,这说明溶液中一定不存在CO32-、AlO2-、SO32-。X溶液中滴加Ba(NO3)2溶液至过量会产生白色沉淀A、无色气体A,A遇空气变成棕色,这说明白色沉淀A一定是硫酸钡,气体A是NO,即溶液中含有SO42-。同时还含有还原性离子Fe2+。在溶液A中加入过量的NaOH溶液产生气体、沉淀B,过滤获得溶液B。因此沉淀B一定含有氢氧化铁,气体B一定是氨气,所以溶液中含有NH4+。在溶液B中通入适量CO2气体有沉淀C产生,沉淀C可能是氢氧化铝,也可能是碳酸钡,所以不能确定溶液中是否含有A13+。由于溶液是电中性的,则根据离子的浓度均是0.2mol/L,所以溶液中一定还含有氯离子,所以正确的答案选D。19、B【详解】A.氯水中存在平衡Cl2+H2O⇌HClO+H++Cl-,光照HClO分解,溶液中HClO浓度降低,平衡向生成HClO方向移动,能用勒沙特列原理解释,故A正确;B.氢气与氯气生成氯化氢的反应不存在平衡,不能用勒夏特列原理解释,故B错误;C.对2NO2⇌N2O4平衡体系增加压强,体积变小,颜色变深,平衡正向移动,颜色变浅,能用勒沙特列原理解释,故C正确;D.NaCl在饱和NaCl水溶液中存在分解和析出平衡,通入HCl导致溶液中氯离子浓度增大,从而抑制NaCl溶解,所以有晶体析出,能用勒夏特里原理解释,故D正确;故答案为B。【点睛】勒沙特列原理内容为:如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强、温度),平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动。20、B【详解】A.液溴具有挥发性,在水中的溶解度较小,所以保存液溴通常采用水封的方法,与溶解度有关,选项A错误;B.合成氨中氨的分离利用了氨气容易液化的性质,不是溶解度的变化,选项B正确;C.苯酚在冷水中溶解度较小,易溶于热水,所以苯酚溶液置于冰水浴中变浑浊,该变化与溶解度有关,选项C错误;D.重结晶法分离氯化钠和氯化钾,氯化钠的溶解度受温度影响较小,而氯化钾的溶解度受温度影响较大,与溶解度大小相关,选项D错误;答案选B。21、C【详解】A.Cs和Cs形成的单质物理性质是不同的,A错误;B.的中子数=134-55=79,的中子数=131-53=78,因此的中子数比的中子数多1,B错误;C.同位素原子的最外层电子数相同,因此化学性质相同,Cs和Cs形成的单质化学性质相同,C正确;D.Cs和Cs的质子数相同,中子数不同,其互为同位素,D错误。答案选C。22、A【详解】A.苯与水不互溶,与碘不反应,且I2在苯中的溶解度远大于在水中的溶解度,因此可用苯作萃取剂,萃取碘水中的I2,可以达到实验目的,A项正确;B.SO2与酸性的高锰酸钾之间因发生氧化还原反应而使高锰酸钾溶液褪色,因此不能证明SO2具有漂白性,不能达到实验目的,B项错误;C.用焰色反应检验K+时,观察火焰的颜色时要透过蓝色的钴玻璃,不能达到实验目的,C项错误;D.将FeCl3溶液蒸干的过程中,Fe3+水解生成Fe(OH)3,加热后生成Fe2O3,因此将FeCl3溶液蒸干不能制备纯净的FeCl3,不能达到实验目的,D项错误;答案选A。【点睛】解答本题的关键是要掌握盐溶液蒸干时所得产物的判断方法:(1)盐溶液水解生成难挥发性酸时蒸干后一般得原物质,如CuSO4(aq)蒸干得CuSO4(s);(2)盐溶液水解生成易挥发性酸时,蒸干灼烧后一般得到对应的氧化物,如AlCl3(aq)蒸干得Al(OH)3,灼烧得Al2O3;(3)考虑盐受热时是否分解:原物质蒸干灼烧后固体物质Ca(HCO3)2CaCO3或CaONaHCO3Na2CO3KMnO4K2MnO4和MnO2NH4Cl分解为NH3和HCl无固体物质存在(4)还原性盐在蒸干时会被O2氧化,如Na2SO3(aq)蒸干得Na2SO4(s);(5)弱酸的铵盐蒸干后无固体,如NH4HCO3、(NH4)2CO3。二、非选择题(共84分)23、Al2O3+2OH-==2AlO2-+H2O第三周期VIA族N2+3H22NH3生成白色沉淀生成有刺激性气味的气体白色沉淀又逐渐溶解SO20.3【解析】试题分析:(1)A能溶于强酸、强碱,A是Al2O3;(2)B、D都是酸性氧化物且组成元素相同,D溶于水得强酸,则D是SO3、B是SO2;(3)E能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,E是NH3;气体E是单质F所含元素的氢化物,所以F是N2;(4)由各分解产物推测X含有铵根离子、铝离子、硫酸根离子;(5)根据得失电子守恒分析;解析:根据以上分析,(1)A是Al2O3,Al2O3与强碱溶液反应生成偏铝酸盐,离子方程式是Al2O3+2OH-==2AlO2-+H2O。(2)D是SO3、B是SO2,则B、D分子中除氧元素外所含另一种元素是S元素,S元素在元素周期表中的位置是第三周期VIA族。(3)E是NH3,NH3的结构式为,工业上用氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下合成氨气,化学方程式为N2+3H22NH3。(4)由各分解产物推测X含有铵根离子、铝离子、硫酸根离子,向X的浓溶液中滴加浓NaOH溶液至过量,依次发生反应,、、,所以现象依次为生成白色沉淀、生成有刺激性气味的气体、白色沉淀又逐渐溶解。(5)生成1molN2失去6mol电子,生成1molSO2得到2mol电子,电子根据电子得失守恒,若生成0.1molN2,失去0.6mol电子,则必同时生成0.3molSO2。点睛:铝离子结合氢氧根离子的能力大于铵根离子结合氢氧根离子的能力;氧化还原反应中氧化剂得到的电子总数一定等于还原剂失去的电子总数。24、第三周期第ⅣA族43O2->F->Mg2+原子不赞同H2O与H2S形成的晶体均为分子晶体,H2O的熔沸点高于H2S的熔沸点是因为水分子间能够形成氢键,与键能无关【分析】5种短周期元素,由化合价只有正价而没有负价可知,A、D为+2价,为同主族金属元素,A的原子半径小,则A为Be,D为Mg;B、E只有负价,B的半径小,则B为F,E为O;C有+4价和-4价,在第ⅣA族,原子半径比D小,比A大,则C为Si元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为Be元素,B为F元素,C为Si元素,D为Mg元素,E为O元素。(1)C为Si,在元素周期表中第三周期ⅣA族;E为O元素,核外有8个电子,电子排布式为1s22s22p4,电子填充在4个轨道上,题意电子亚层上的电子能量相同,这些电子有3种不同的能量,故答案为第三周期第ⅣA族;4;3;(2)B、D、E所代表元素的离子具有相同的电子排布,原子序数大的离子半径小,所以O2->F->Mg2+,故答案为O2->F->Mg2+;
(3)C与E形成的化合物为SiO2,是由共价键形成的空间网状结构的晶体,为原子晶体,故答案为原子;
(4)E为O元素,则X为S元素,H2O与H2S所成晶体为分子晶体,H2O的熔沸点高于H2S的熔沸点与键能无关,因水中含有氢键使其沸点高,故答案为不赞同;H2O与H2S形成的晶体均为分子晶体,H2O的熔沸点高于H2S的熔沸点是因为水分子间能够形成氢键,与键能无关。25、2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2OF37.17偏高FeCl2在装置A、B间加装一个盛有饱和食盐水的洗气瓶【分析】实验的意图是利用Fe与Cl2反应制取FeCl3,Cl2用KMnO4与浓盐酸反应制得,由于浓盐酸易挥发出氯化氢,所以Cl2中混有HCl和水蒸气,用饱和食盐水除去氯化氢,用浓硫酸去除水蒸气;若不去除HCl,则Fe与HCl反应生成FeCl2混在FeCl3中;Cl2有毒,会污染环境,应用碱液吸收,另外,FeCl3易吸潮水解,所以收集装置中应防止水蒸气的进入。【详解】(1)装置A用于KMnO4固体与浓盐酸反应制氯气,发生反应的化学方程式为2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,离子方程式为2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;答案为:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(2)碱石灰为氢氧化钠与生石灰的混合物,能够与氯气反应,也能够吸收水蒸气,干燥气体;尾气处理时,既要考虑Cl2的充分吸收,又要考虑防止水蒸气进入装置内,使氯化铁吸潮水解,所以应选择F装置,从而确定导管b口应与F连接;答案为:F;(3)m(Fe2O3)=2.40g,n(Fe)==0.03mol,该样品中铁元素的质量分数为=37.17%;答案为:37.17;(4)①因为Cl2中的HCl与Fe反应生成FeCl2,混入FeCl3中,所以用此装置制得的无水氯化铁含铁量偏高,显然其中含有较多的FeCl2;答案为:偏高;FeCl2;②若要得到较纯净的无水氯化铁,应在Cl2干燥前,除去Cl2中有的HCl,可采取的装置改进措施是在装置A、B间加装一个盛有饱和食盐水的洗气瓶;答案为:在装置A、B间加装一个盛有饱和食盐水的洗气瓶。【点睛】解题时,我们需关注题给的两点信息“氯化铁易吸收空气中的水分而潮解;工业上采用向炽热铁粉中通入氯化氢来生产无水氯化亚铁”,在设计实验过程中,就需考虑避免副产物的生成,同时严控水蒸气与FeCl3的接触。26、NaOH溶液2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑偏小【分析】测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量,因Mg与NaOH不反应,而Al与NaOH反应,由实验可知,A中为NaOH溶液,B中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,C、D为量气装置,B中剩余固体为Mg,固体质量差为Al的质量,利用氢气的体积可计算铝的质量分数和铝的相对原子质量。【详解】Mg与NaOH不反应,而Al与NaOH反应,由实验可知,A中为NaOH溶液,B中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,C、D为量气装置,(1)由上述分析可知,A为NaOH溶液;(2)B中发生反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)B中剩余固体的质量为cg,为Mg的质量,则Al的质量为(a-c)g,测得氢气体积为bmL,其物质的量为×10-3mol;根据2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知,Al的物质的量为×10-3mol=mol,则Al的摩尔质量为=g/mol,原子量为;(4)若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,则造成(a-c)变小,由铝的质量分数为×100%可知,实验过程中铝的质量分数偏小。27、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OCBED增大硫与氯气的接触面积,加快反应a2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl不可行,SO2易被硝酸氧化生成SO42-,既难于检验SO2又干扰HCl的检验含有【解析】(1)①二氧化锰与浓盐酸加热反应制备氯气,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;综上所述,本题答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。②装置A制备氯气,C除去氯气中混有水蒸气,B氯气与硫单质的反应,E冷凝收集产物,D吸收空气中的水蒸气和未反应完的氯;因此,本题正确答案是:C、B、E、D。
③B中为氯气与硫单质的反应,玻璃纤维可以增大硫与氯气的接触面积,加快反应;因此,本题正确答案是:增大硫与氯气的接触面积,加快反应。
④D吸收空气中的水蒸气和未反应完的氯气,选用碱石灰为最佳;因此,本题正确答案是:a。(2)①S2Cl2遇水剧烈水解,生成SO2、HCl和固体,硫元素化合价升高,根据氧化还原反应中化合价有升有降,则该固体为硫元素降价生成的S单质,反应化学方程式为2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl;综上所述,本题答案是:2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl。②二氧化硫易被硝酸氧化生成硫酸根离子,即难于检验二氧化硫又干扰HCl的检验,该方法不可行;因此,本题正确答案是:不可行;SO2易被硝酸氧化生成SO42-,既难于检验SO2又干扰HCl的检验。(3)所得固体为AgCl,则氯元素的质量为:2.87×35.5/143.5=0.71g,则样品中氯元素的质量分数为0.71/1.25×100%=56.8%;又S2Cl2中氯元素的质量分数为:71/135×100%=52.59%;SCl2中氯元素的质量分数为71/103×100%=68.93%;52.59%<56.8%<68.93%,故含有SCl2杂质;综上所述,本题答案是:含有。28、碳碳双键、羧基C7H4O3Na2酯化反应5
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