辽宁省葫芦岛第六高级中学2026届高二化学第一学期期中调研模拟试题含解析_第1页
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辽宁省葫芦岛第六高级中学2026届高二化学第一学期期中调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、根据以下三个热化学方程式:2H2S(g)+3O2(g)===2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-12H2S(g)+O2(g)===2S(s)+2H2O(l)ΔH=-Q2kJ·mol-12H2S(g)+O2(g)===2S(s)+2H2O(g)ΔH=-Q3kJ·mol-1判断Q1、Q2、Q3三者关系正确的是(A.Q1>Q2>Q3 B.Q1>Q3>Q2 C.Q3>Q2>Q1 D.Q2>Q1>Q32、下列说法正确的是A.S的摩尔质量是32g B.1mol12C的质量是6gC.1molO2的质量是32g/mol D.Fe2+摩尔质量是56

g/mol3、下列有关性质的比较中,正确的是()A.硬度:白磷>冰>二氧化硅B.金属原子化热:Na>Mg>AlC.熔点:D.键的极性:N﹣H<O﹣H<F﹣H4、室温下,将纯水加热至沸腾,下列叙述正确的是(

)A.水的离子积变大,pH变小,呈酸性B.水的离子积不变、pH不变、呈中性C.水的离子积变小、pH变大、呈碱性D.水的离子积变大、pH变小、呈中性5、下列说法正确的是()A.可以利用加入浓溴水的方法除去苯中混有少量苯酚B.在蒸馏与浓硫酸催化加热制取乙烯的实验中,温度计水银球放置的位置不同C.C2H5Br与NaOH的乙醇溶混合后加热,将所得气体通入高锰酸钾酸性溶液中,若溶液褪色,则证明有乙烯生成D.将电石和饱和食盐水反应生成的气体通入溴的四氯化碳溶液中,若溶液褪色,证明有乙炔生成6、关于麻黄碱的说法错误的是()A.麻黄碱是国际奥委会严格禁止使用的兴奋剂B.麻黄碱是从中药中提取的天然药物C.麻黄碱能使人兴奋,运动员服用后能超水平发挥D.麻黄碱有镇静催眠的效果7、物质的量浓度相同的以下溶液:①NH4HSO4②(NH4)2CO3③NH4Fe(SO4)2④NH4NO3⑤CH3COONH4,c(NH4+)由大到小的顺序为A.②①③④⑤B.③①④②⑤C.①③④⑤②D.②①④⑤③8、化学与生活息息相关,以下做法不正确的是()A.集中处理废旧电池,以防止重金属污染B.食用含铁丰富的食物,可预防缺铁性贫血C.使用加碘食盐,可预防因缺碘引起的甲状腺肿大D.大量使用食品添加剂,可使食品营养更丰富9、下列实验事实不能用氢键来解释的是()A.冰的密度比水小,能浮在水面上B.接近沸点的水蒸气的相对分子质量测量值大于18C.邻羟基苯甲醛的沸点低于对羟基苯甲醛D.H2O比H2S稳定10、若要在铁钉上镀铜,下列设计正确的是选项接电源正极接电源负极电解质溶液ACuFeCuSO4溶液BCuFeFeSO4溶液CFeCuCuSO4溶液DFeCuFeSO4溶液A.A B.B C.C D.D11、在容积为2L的恒容密闭容器中发生反应xA(g)+yB(g)zC(g),图I表示200℃时容器中A、B、C物质的量随时间的变化,图Ⅱ表示不同温度下平衡时C的体积分数随起始n(A):n(B)的变化关系;则下列结论正确的是A.图II所知反应xA(g)+yB(g)zC(g)△H<0,且a=2B.200℃时,该反应的平衡常数为25C.200℃时,反应从开始到平衡的平均速率v(B)=0.04mol/(L•min)D.当外界条件由200℃降温到100℃,平衡正向移动12、根据如图所示的反应判断下列说法中错误的是A.CO2(g)和CaO(s)的总能量大于CaCO3(s)的总能量B.该反应的焓变大于零C.该反应中有离子键断裂也有共价键断裂,化学键断裂吸收能量,化学键生成放出能量D.由该反应可推出凡是需要加热才发生的反应均为吸热反应13、关于溴乙烷与NaOH的乙醇溶液反应的现象和产物检验,说法正确的是()A.实验中观察不到有气体生成B.往反应后的溶液中加入AgNO3溶液检验是否有Br-生成C.生成的气体可直接通入到酸性高锰酸钾溶液中检验是否有乙烯生成D.生成的气体可直接通入到溴水中检验是否有乙烯生成14、对于合成氨N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.4kJ·mol-1反应,达到平衡后,以下分析正确的是()A.升高温度,对正反应的反应速率影响更大B.增大压强,对正反应的反应速率影响更大C.减小反应物浓度,对逆反应的反应速率影响更大D.加入催化剂,对逆反应的反应速率影响更大15、有①Na2SO3溶液②CH3COOH溶液③HCl溶液各25mL,物质的量浓度均为0.1mol/L.下列说法正确的是()A.三种溶液的pH的大小顺序是①>②>③B.三种溶液稀释相同倍数,pH变化最大的是①C.三种溶液中含微粒种类多少顺序是:②>①>③D.三种溶液中由水电离出c(H+)大小顺序是:③>②>①16、某有机物的结构是关于它的性质的描述正确的是①能发生加成反应②能溶解于NaOH溶液中③能水解生成两种酸④不能使溴的四氯化碳溶液褪色⑤能发生酯化反应⑥有酸性A.①②③ B.②③⑤ C.仅⑥ D.全部正确17、一定条件下反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)在恒容密闭容器中进行,从反应开始至10s时,O2的浓度减少了0.3mol·L-1。则0~10s内平均反应速率为A.v(O2)=0.03mol·L-1·s-1 B.v(O2)=0.3mol·L-1·s-1C.v(SO2)=0.03mol·L-1·s-1 D.v(SO3)=0.03mol·L-1·s-118、下列各组离子因发生水解反应而不能大量共存的是A.Ba2+、Cl-、Na+、SO42-B.Al3+、K+、HCO3-、Cl-C.H+、Fe2+、NO3-、SO42-D.H+、Na+、Cl-、CO32-19、工业上常用煤和水作原料经过多步反应制得氢气,其中一步反应的原理为CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),下列选项的条件中可判断该反应达到平衡状态的是()A.单位时间内消耗2mol的CO同时生成2mol的CO2B.两个H—O键断裂的同时有一个H—H键断裂C.反应容器内的压强不再发生变化D.混合气体的相对分子质量不发生变化20、相同温度下体积固定的密闭容器中发生如下可逆反应:A2(g)+3B2(g)2AB3(g),下列情况一定能说明该可逆反应已经达到化学平衡状态的是A.v(A2)正=v(B2)逆 B.断裂1个A2键,同时断裂3个B2键C.c(A2):c(B2):c(AB3)=1:3:2 D.容器内气体的压强不随时间而变化21、元素性质呈现周期性变化的根本原因是()A.元素的相对原子质量递增,量变引起质变B.元素原子的核外电子排布呈周期性变化C.元素的原子半径呈周期性变化D.元素的化合价呈周期性变化22、下列叙述中正确的是()A.升高温度,沉淀溶解平衡都是向促进沉淀溶解的方向移动B.绝对不溶解的物质是不存在的C.难溶电解质在水溶液中达到沉淀溶解平衡时,沉淀和溶解即停止D.BaSO4(s)⇌SO(aq)+Ba2+(aq)表示溶解平衡;H2O+HSO⇌SO+H3O+表示水解平衡二、非选择题(共84分)23、(14分)某同学在学习元素化合物知识的过程中,发现某些化合物与水反应时,其中所含的一种元素可以发生自身氧化还原反应。(1)若A为红棕色气体,B为强酸,C为NO。①D为单质,其所含元素在元素周期表中的位置是___。②下列说法中,正确的是___(填字母)。a.A、C的组成元素相同b.B的浓溶液可与铜反应得到Ac.A、B、C中含有化合价不同的同种元素(2)若A为淡黄色固体,B为强碱。①反应Ⅱ的化学方程式是___。②若得到标准状况下气体C22.4L,则反应Ⅰ中生成B的物质的量是___mol。24、(12分)A是由两种元素组成的化合物,质量比为7:8,在真空中加热分解,生成B、C。E是常见的液体,C和E高温下能发生反应。F为日常生活中常见的化合物,E、F之间的反应常用于工业生产,I为黄绿色气体单质。(1)写出A的化学式:____(2)写出K的电子式:______(3)写出C和E高温下能发生反应的方程式:______(4)写出D和L发生反应的离子方程式:_______25、(12分)已知MnO2、Fe3+、Cu2+等均可以催化过氧化氢的分解。某化学实验小组为确定过氧化氢分解的最佳催化条件,用如图装置进行实验,反应物用量和反应停止的时间数据如下表:请回答下列问题:(1)盛装双氧水的化学仪器名称是__________。(2)如何检验该套装置的气密性__________________________________________________。(3)相同浓度的过氧化氢,其分解速率随着二氧化锰用量的增加而__________。(4)从实验效果和“绿色化学”角度考虑,双氧水的浓度相同时,加入______g的二氧化锰为较佳选择。(5)某同学查阅资料知道,H2O2是一种常见的氧化剂,可以将Fe2+氧化为Fe3+,他在FeCl2溶液中加入过氧化氢溶液,发现溶液由浅绿色变成了棕黄色,过了一会,又产生了气体,猜测该气体可能为______,产生该气体的原因是_____________________。26、(10分)I.实验室用50mL0.50mol/L盐酸、50mL0.55mol/LNaOH溶液和如图所示装置,进行测定中和热的实验,得到表中的数据:实验次数起始温度t1/℃终止温度t2/℃盐酸NaOH溶液120.220.323.7220.320.523.8321.521.624.9完成下列问题:(1)图中实验装置中尚缺少的玻璃仪器是____________________________.(2)在操作正确的前提下,提高中和热测定准确性的关键是________________________.(3)根据上表中所测数据进行计算,则该实验测得的中和热△H=_________[盐酸和NaOH溶液的密度按1g/cm3计算,反应后混合溶液的比热容(c)按4.18J/(g·℃)计算].(4)如用0.5mol/L的盐酸与NaOH固体进行实验,则实验中测得的“中和热”数值将_____(填“偏大”、“偏小”、“不变”).如改用60mL0.5moI/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量______(填“相等”或“不相等”),所求中和热_____(填“相等”或“不相等”)。(5)上述实验结果数值与57.3相比有偏差,产生偏差的原因可能是(填字母)______.A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净B.把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓C.做本实验的当天室温较高D.在量取NaOH溶液时仰视计数E.大烧杯的盖扳中间小孔太大。Ⅱ.某小组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液反应来探究“外界条件对化学反应速率的影响”。实验时,先分别量取两种溶液,然后倒入试管中迅速振荡混合均匀,开始计时,通过褪色所需时间来判断反应的快慢。该小组设计了如下方案:(1)已知反应后H2C2O4转化为CO2逸出,KMnO4转化为MnSO4,为了观察到紫色褪去,H2C2O4与KMnO4初始的物质的量需要满足的关系为n(H2C2O4):n(KMnO4)≥_______。(2)试验编号②和③探究的内容是_____________。(3)实验①测得KMnO4溶液的褪色时间为40s,忽略混合前后溶液体积的微小变化,这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=__________mol·L-1·min-1。27、(12分)某酸性工业废水中含有K2Cr2O7。光照下,草酸(H2C2O4)能将其中的Cr2O转化为Cr3+。某课题组研究发现,少量铁明矾[Al2Fe(SO4)4·24H2O]即可对该反应起催化作用。为进一步研究有关因素对该反应速率的影响,探究如下:(1)在25℃下,控制光照强度、废水样品初始浓度和催化剂用量相同,调节不同的初始pH和一定浓度草酸溶液用量,做对比实验,完成以下实验设计表(表中不要留空格)。实验编号初始pH废水样品体积/mL草酸溶液体积/mL蒸馏水体积/mL①4601030②5601030③560__________________测得实验①和②溶液中的Cr2O72—浓度随时间变化关系如图所示。(2)上述反应后草酸被氧化为__________________(填化学式)。(3)实验①和②的结果表明____________________;实验①中0~t1时间段反应速率v(Cr3+)=____________mol·L-1·min-1(用代数式表示)。(4)该课题组对铁明矾[Al2Fe(SO4)4·24H2O]中起催化作用的成分提出如下假设,请你完成假设二和假设三:假设一:Fe2+起催化作用;假设二:___________________________;假设三:___________________________;(5)请你设计实验验证上述假设一,完成下表中内容。[除了上述实验提供的试剂外,可供选择的药品有K2SO4、FeSO4、K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O、Al2(SO4)3等。溶液中Cr2O的浓度可用仪器测定]实验方案(不要求写具体操作过程)预期实验结果和结论__________________________(6)某化学兴趣小组要完成中和热的测定,实验桌上备有大、小两个烧杯、泡沫塑料、泡沫塑料板、胶头滴管、环形玻璃搅拌棒、0.5mol·L-1盐酸、0.55mol·L-1NaOH溶液,实验尚缺少的玻璃用品是___、_____。(7)他们记录的实验数据如下:实验用品溶液温度中和热t1t2ΔH①50mL0.55mol·L-1NaOH溶液50mL0.5mol·L-1HCl溶液20℃23.3℃②50mL0.55mol·L-1NaOH溶液50mL0.5mol·L-1HCl溶液20℃23.5℃已知:Q=cm(t2-t1),反应后溶液的比热容c为4.18kJ·℃-1·kg-1,各物质的密度均为1g·cm-3。计算完成上表中的ΔH_________________________。(8)若用KOH代替NaOH,对测定结果____(填“有”或“无”)影响;若用醋酸代替HCl做实验,对测定结果ΔH____(填“偏大”或“偏小”无影响)。28、(14分)已知亚磷酸(H3PO3)的结构如图,具有强还原性的弱酸,可以被银离子氧化为磷酸。(1)已知亚磷酸可由PCl3水解而成,请写出相应的离子方程式__________.(2)Na2HPO3是____(填“正盐”或“酸式盐”)正盐(3)亚磷酸与银离子反应时氧化剂与还原剂的物质的量之比为______________;(4)某温度下,0.10mol•L-1的H3PO3溶液的pH为1.6,即c(H+)=2.5×10-2mol•L-1,该温度下H3PO3的电离平衡常数K=___________________;(H3PO3第二步电离忽略不计,结果保留两位有效数字)(5)向H3PO3溶液中滴加NaOH溶液至中性,所得溶液中:c(Na+)_____c(H2PO3-)+2c(HPO32-)(填“>”、“<”或“=”,下同);在NaH2PO3溶液中,c(H+)+c(H3PO3)_____c(HPO32-)+c(OH-)(6)向某浓度的亚磷酸中滴加NaOH溶液,其pH与溶液中的H3PO3、H2PO3-、HPO32-的物质的量分数a(X)(平衡时某物种的浓度与整个物种浓度之和的比值)的关系如图所示。以酚酞为指示剂,当溶液由无色变为浅红色时,发生主要反应的离子方程式是_____________.29、(10分)汽车尾气里含有NO气体是由于内燃机燃烧的高温引起氮气和氧气反应所致:N2(g)+O2(g)2NO(g)△H>0,已知该反应在某温度时,平衡常数K=6.4×10-3。回答:(1)某温度下,向2L的密闭容器中充入N2和O2各1mol,5分钟后O2的物质的量为0.6mol,则N2的反应速率为_______________。(2)假定该反应是在恒温、恒压条件下进行,判断该反应达到平衡的标志_______(填字母序号)。A、混合气体密度不变B、消耗1molN2同时消耗2molNOC、混合气体平均相对分子质量不变D、2υ正(N2)=υ逆(NO)(3)将N2、O2的混合气体充入恒温恒容密闭容器中,下列变化趋势不正确的是_______(填字母序号)。(4)向恒温恒容的密闭容器中充入等物质的量的N2和O2,达到平衡状态后再向其中充入一定量NO,重新达到化学平衡状态。与原平衡状态相比,此时平衡混合气体中NO的体积分数______(填“变大”、“变小”或“不变”)。(5)该温度下,某时刻测得容器内N2、O2、NO的浓度分别为2.5×10-1mo1/L、4.0×10-2mo1/L和8.0×10-2mo1/L,此时反应_____________(填“处于化学平衡状态”、“向正反应方向进行”或“向逆反应方向进行”),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【详解】设题给方程式分别为①、②、③,①、②相比,①为H2S完全燃烧的热化学方程式,故放出热量比②多,即Q1>Q2;②、③相比,H2O的状态不同,因为等量的水,H2O(l)比H2O(g)能量低,故放出热量Q2>Q3,则有Q1>Q2>Q3,故选A。2、D【分析】摩尔质量的单位是g/mol,质量的单位是g【详解】A.S的摩尔质量是32g/mol,故A错误;B.1mol12C的质量是12g,故B错误;C.1molO2的质量是32g,故C错误;D.Fe2+摩尔质量是56

g/mol,故D正确;故选D。3、D【解析】A、二氧化硅属于原子晶体,硬度大,白磷、冰都是分子晶体,硬度较小,故A错误;B、根据金属镁、铝和钠的熔点可知,金属的原子化热最大的为铝,其次为镁,最小的为钠,正确关系为:Al>Mg>Na,故B错误;C、形成分子内氢键,熔沸点减小,分子间氢键,熔沸点升高,所以熔点:>,故C错误;D.非金属性强到弱的是N<O<F,与氢元素形成共价键时,极性由小到大分别是N﹣H<H﹣O<H﹣F,故D正确;综上所述,本题选D。【点睛】本题考查较为综合,涉及晶体的类型以及性质的判断,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意相关基础知识的积累,难度不大。注意理解原子化热概念,它是用来衡量金属键强弱的物理量,指将1摩尔金属转变成气态原子所需的最小能量;金属原子化热数值小时,其熔点低,质地软,反之则熔点高,硬度小。4、D【详解】将纯水加热至沸腾,水的电离平衡正向移动,氢离子、氢氧根离子浓度增大,水的离子积变大,pH变小,,纯水呈中性,故选D。5、B【解析】A、不能在苯与苯酚的混合物中加入浓溴水除去其中的苯酚,因为苯酚与浓溴水反应生成的三溴苯酚可以溶解在苯中,无法分离,选项A错误;B、蒸馏时温度计水银球在支管口处,乙醇制乙烯时温度计水银球在液面下,温度计水银球放置的位置不同,选项B正确;C、乙醇易挥发,也能使酸性高锰酸钾溶液褪色,应通过水洗气,选项C错误;D、乙炔中混有的杂质H2S、PH3等具有还原性的杂质,也能使溴的四氯化碳溶液褪色,选项D错误;答案选B。6、D【详解】A、麻黄碱服用后明显增加运动员的兴奋程度,使运动员不知疲倦,超水平发挥,因此这类药品属于国际奥委会严格禁止的兴奋剂,故A正确;B、麻黄碱是从中药麻黄中提取的生物碱,故B正确;C、麻黄碱服用后明显增加运动员的兴奋程度,使运动员不知疲倦,超水平发挥,故C正确;D、麻黄碱刺激中枢兴奋导致不安、失眠等,晚间服用最好同服镇静催眠药以防止失眠,故D错误。答案选D。7、A【解析】铵根离子水解程度较小,所以要比较物质的量浓度相同的溶液中铵根离子浓度大小,应先比较盐中铵根离子的微粒个数,微粒个数越大,溶液中铵根离子浓度越大,微粒个数相同的铵盐溶液,应根据溶液中其它离子是促进铵根离子水解还是抑制铵根离子水解判断。【详解】(NH4)2CO3溶液中铵根离子的微粒个数最多,则溶液中铵根离子浓度最大;NH4HSO4和NH4Fe(SO4)2溶液中,氢离子和亚铁离子抑制铵根离子水解,但氢离子抑制程度大,CH3COONH4溶液中,醋酸根离子促进铵根离子水解,所以C(NH4+)由大到小的顺序为②①③④⑤,故选A。【点睛】本题考查了铵根离子浓度的比较,解答时,应先根据盐中铵根离子的微粒个数进行分类比较,再其它离子对铵根离子的影响来分类比较。8、D【解析】A.废旧电池含有重金属汞、镉、铅等,集中处理废旧电池,以防止重金属污染,选项A正确;B.食用含铁丰富的食物,可预防缺铁性贫血,选项B正确;C.使用加碘食盐,可预防因缺碘引起的甲状腺肿大,选项C正确;D.食品添加剂的使用必须在国家规定范围内,过多使用对人体有害,选项D错误;答案选D。【点睛】本题考查化学与生产和生活,侧重考查饮食中的常用的化学知识,明确铁、碘元素在人体的作用及食品添加剂的性能和使用注意事项是解题关键,题目难度不大。9、D【解析】A项,冰晶体中水分子间主要依靠氢键形成,由于氢键具有方向性,在冰晶体中,每个水分子周围只有4个紧邻的水分子,即冰晶体中水分子未采取密堆积方式,这种堆积方式使冰晶体中水分子的空间利用率不高,留有相当大的空隙,但冰融化成水时,水分子进入空隙,密度会增大,“冰的密度比水小,冰能浮在水面上”可用氢键解释;B项,由于水分子间存在氢键,接近沸点的水蒸气中存在(H2O)n分子,接近沸点的水蒸气的相对分子质量测量值大于18,能用氢键解释;C项,邻羟基苯甲醛存在分子内氢键,不存在分子间氢键,对羟基苯甲醛存在分子间氢键,邻羟基苯甲醛的沸点低于对羟基苯甲醛,能用氢键解释;D项,H2O比H2S稳定是因为H-O键的键能大于H-S键的键能,与氢键无关;答案选D。点睛:本题考查氢键及其对物质性质的影响。氢键不属于化学键,氢键影响物质的熔沸点、溶解性等物理性质,氢键不影响物质的化学性质;存在分子间氢键熔沸点会出现“反常”,存在分子内氢键不会使熔沸点反常。10、A【详解】若要在铁钉上镀铜,铜为镀层金属,铁钉为镀件,因此镀件(铁钉)作阴极,镀层金属(铜)作阳极,电解液为镀层金属盐溶液即硫酸铜、硝酸铜、氯化铜等,连接电源正极的是阳极,连接电源负极的是阴极,故A符合题意。综上所述,答案为A。11、B【解析】A.由图Ⅱ可知,n(A)∶n(B)一定时,温度越高平衡时C的体积分数越大,说明升高温度平衡向正反应移动,升高温度平衡向吸热反应移动,故正反应为吸热反应,即△H>0,故A错误;B、由图可知平衡时A、B、C的物质的量分别为0.4mol、0.2mol、0.2mol,A、B、C物质的量的变化量分别为:0.4mol、0.2mol、0.2mol,所以反应的化学方程式为2A(g)+B(g)⇌C(g),平衡时A、B、C的浓度分别为:0.2mol/L、0.1mol/L、0.1mol/L,平衡常数K=0.10.22×0.1

L2/mol2=25

L2/mol2,故B正确;C.由图Ⅰ可知,200℃时5min达到平衡,平衡时B的物质的量变化量为0.4mol-0.2mol=0.2mol,故v(B)=0.2mol2L5min=0.02

mol•L-1•min-1,故C错误;D、根据图12、D【详解】A.因为碳酸钙受热分解是吸热反应,所以CO2(g)和CaO(s)的总能量大于CaCO3(s)的总能量,A项正确,不符合题意;B.吸热反应,焓变大于零,B项正确,不符合题意;C.在CaCO3中,Ca2+和CO32-之间存在离子键,CO32-中,C与O之间存在共价键,故反应中有离子键断裂也有共价键断裂,旧化学键断裂吸收能量,新化学键形成放出能量,C项正确,不符合题意;D.需要加热才发生的反应不一定为吸热反应,如碳的燃烧需要加热,但该反应是放热反应,D错误,符合题意;本题答案选D。13、D【详解】A.实验中观察到有气体生成,气体为乙烯,故A错误;

B.往反应后的溶液中加入AgNO3溶液,不能检验是否有Br-生成,因反应后溶液为碱性,与硝酸银反应,干扰溴离子检验,故B错误;

C.乙醇易挥发,乙醇、乙烯均能被高锰酸钾氧化,则生成的气体直接通入到酸性高锰酸钾溶液中,不能检验是否有乙烯生成,故C错误;

D.乙烯与溴水发生加成反应使其褪色,则生成的气体可直接通入到溴水中检验是否有乙烯生成,故D正确;答案:D。【点睛】溴乙烷与NaOH的乙醇溶液反应,为消去反应,生成乙烯气体、NaBr,若检验溴离子,应先加硝酸至酸性,再加硝酸银观察是否生成淡黄色沉淀,以此来解答。14、B【详解】A.该反应的正反应是放热反应,升高温度正逆反应速率都增大,但平衡向逆反应方向移动,说明温度对逆反应速率影响较大,故A错误;B.该反应的正反应是反应前后气体体积减小的反应,增大压强,平衡正向移动,则压强对正反应速率影响较大,故B正确;C.减小反应物浓度,生成物浓度不变,则逆反应速率不变,故C错误;D.加入催化剂,对正逆反应速率影响相同,所以正逆反应速率仍然相等,故D错误;故选B。15、A【解析】试题分析:A、Na2SO3溶液水解呈碱性,pH>7,而CH3COOH溶液和HCl溶液呈酸性,pH<7,并且HCl溶液为强酸溶液,同浓度的情况下酸性强,pH小,A正确;B、三种溶液稀释相同倍数,只有③没有平衡存在,pH变化最大,B错误;C、除三者均有H2O、OH—、H+以外,由于Na2SO3的水解,它里面的微粒种类最多,CH3COOH溶液的电离,次之,HCl最少,C错误;D、由于Na2SO3水解促进水的电离,而CH3COOH溶液、HCl溶液抑制水的电离,D错误;答案选A考点:考查盐类水解、弱电解质的电离以及外界条件对水电离平衡的影响16、D【解析】中含有苯环、—COOH、酯基,根据所含官能团分析有机物的性质。【详解】中含有苯环,能与氢气发生加成反应;含有—COOH,有酸性、能与氢氧化钠溶液反应、能与醇发生酯化反应,含有酯基,能水解为和两种酸;分子中不含碳碳双键,不能使溴的四氯化碳溶液褪色,故选D。17、A【分析】先根据10s内氧气浓度的变化计算氧气的反应速率,然后根据速率比等于化学计量数的比计算v(SO2)、v(SO3),进行判断。【详解】从反应开始至10s时,O2的浓度减少了0.3mol/L,则用氧气的浓度变化表示反应速率v(O2)==0.03mol/(L·s),选项A正确,选项B错误;由于同一化学反应,用不同物质表示的反应速率,速率比等于化学计量数的比,则v(SO2):v(O2):v(SO3)=2:1:2,因此v(SO3)=v(SO2)=2v(O2)=0.06mol/(L·s),选项C、D错误;故选A。18、B【解析】弱酸根离子与弱碱离子在溶液中能相互促进水解反应,而不能大量共存,以此来解答。【详解】A.因Ba2+、SO42-发生复分解反应,而不能共存,选项A不选;B.因Al3+、HCO3-相互促进水解,而不能大量共存,选项B选;C.因H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应,而不能共存,选项C不选;D.因H+、CO32-发生复分解反应,而不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查离子的共存,明确习题中的信息是解答本题的关键,注意不能共存发生的反应类型,选项B为解答的难点,题目难度不大。19、B【详解】A项,单位时间内消耗2mol的CO同时生成2mol的CO2只表明正反应,不能表明反应达到平衡状态;B项,两个H—O键断裂的同时有一个H—H键断裂表示正逆反应速率相等,说明反应达到平衡状态;C项,该反应为气体分子数不变的反应,建立平衡过程气体物质的量始终不变,容器内的压强始终不变,反应容器内的压强不再发生变化不能说明反应达到平衡状态;D项,气体的总质量始终不变,气体总物质的量始终不变,混合气体的相对分子质量始终不变,混合气体的相对分子质量不变不能说明反应达到平衡状态;能说明反应达到平衡状态的是B,B正确;答案选B。【点睛】判断可逆反应是否达到平衡状态的标志是“逆向相等,变量不变”,“逆向相等”指必须有正反应速率和逆反应速率且两者相等,“变量不变”指可变的物理量不变是平衡的标志,不变的物理量不变不能作为平衡的标志。20、D【分析】化学平衡状态是可逆反应在一定条件下正逆反应速率达到相等、各物质的浓度保持不变的状态,故判断一个可逆反应是否达到平衡状态可抓住这两个标准来进行分析。【详解】A.因A2和B2前的系数并不相等,因此v(A2)正=v(B2)逆并不代表正逆反应速率相等,只有当3v(A2)正=v(B2)逆时才是正逆反应速率相等,故A项错误;B.断裂1个A2键,同时断裂3个B2键均指正反应方向,不能说明正逆反应速率相等,故B项错误;C.当c(A2):c(B2):c(AB3)=1:3:2时,并不代表各物质的浓度保持不变,故C项错误;D.因该反应前后气体的分子数目不等,当反应没有达到平衡时,气体的分子数目就会变化,容器内气体的压强也就会随之改变,压强不变说明反应已达到平衡状态,故D项正确;答案选D。【点睛】判断化学平衡状态的标志之一是正逆反应速率相等是指用同一种反应物或生成物来描述该反应的速率,当用不同物质来描述同一反应的正逆反应速率时,应考虑各物质的计量数对速率数值的影响,如A项中只有当3v(A2)正=v(B2)逆时才是正逆反应速率相等。21、B【解析】根据结构决定性质,元素性质呈现周期性变化的根本原因是元素原子的核外电子排布呈周期性变化的必然结果,而原子半径和化合价则是表现,答案选B。22、B【详解】A.溶解平衡有吸热和放热两种情况,升高温度,沉淀溶解平衡不一定向促进沉淀溶解的方向移动,故A错误;B.一般情况下溶剂都是水,除非有特别说明,难溶指的是溶解度小于0.01g,绝对不溶解的物质是不存在的,故B正确;C.难溶电解质在水溶液中达到沉淀溶解平衡时,沉淀和溶解并没有停止,只是速率相等,但是不等于0,故C错误;D.H2O+HSO⇌SO+H3O+表示电离平衡,故D错误;故选B。二、非选择题(共84分)23、第二周期第VIA族abc4【分析】(1)根据题给信息及转化流程可知,若A为红棕色气体,B为强酸,C为NO,则A为二氧化氮,B为硝酸,则D为氧气,据此进行分析;(2)根据题给信息及转化流程可知,若A是淡黄色固体,只能是过氧化钠或溴化银,符合题意的是过氧化钠,则B是氢氧化钠,C是氧气,D是金属钠,据此进行分析。【详解】(1)根据描述可知A为二氧化氮,B为硝酸,则D为氧气:①氧元素在元素周期表的位置是第二周期第VIA族;②a.一氧化氮和二氧化氮的组成元素相同,都是氮和氧,a项正确;b.浓硝酸可以和铜反应得到硝酸铜和二氧化氮,即气体A,b项正确;c.A中氮元素是+4价的,B中氮元素是+5价的,C中氮元素是+2价的,c项正确;答案选abc;(2)若A是淡黄色固体,只能是过氧化钠或溴化银,符合题意的是过氧化钠,则B是氢氧化钠,C是氧气,D是金属钠:①反应II即钠和氧气得到过氧化钠:;②根据过氧化钠和水的反应方程式,可以发现生成的和是4:1的关系,若生成了氧气,则生成4mol的。24、FeS2SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+【分析】I为黄绿色气体单质,I是氯气;E是常见的液体,F为日常生活中常见的化合物,E、F之间的反应常用于工业生产,且能产生氯气,故E是水、F是氯化钠,电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠,氢气、氯气生成氯化氢,I是氯气、H是氢气,K是氢氧化钠、J是氯化氢;A是由两种元素组成的化合物,质量比为7:8,在真空中加热分解,生成B、C,A是FeS2,C和水高温下能发生反应,B是S、C是铁;铁和水高温下能发生反应生成四氧化三铁和氢气,G是四氧化三铁,四氧化三铁与盐酸反应生成氯化铁和氯化亚铁;S在氧气中燃烧生成二氧化硫,D是二氧化硫,SO2能把Fe3+还原为Fe2+。【详解】根据以上分析,(1)A是FeS2;(2)K是氢氧化钠,属于离子化合物,电子式为;(3)铁和水高温下发生反应生成四氧化三铁和氢气,方程式为;(4)SO2能把Fe3+还原为Fe2+,反应的离子方程式是SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。25、分液漏斗

关闭分液漏斗的活塞,将注射器的活栓向外拉出一段距离,若一段时间后活栓能够恢复到原位置,则装置的气密性好加快0.3O2生成的Fe3+催化了过氧化氢的分解【解析】本题探究过氧化氢分解的最佳催化条件,使用注射器测量气体体积,能保证所测气体恒温恒压,实验数据中表征反应快慢的物理量是反应停止所用时间,反应停止所用时间越短反应速率越快,从表格数据可以看出催化剂使用量越大反应所用时间越短,但使用0.3gMnO2和0.8gMnO2时反应所用时间差别不大。“绿色化学”的理念是原子经济性、从源头上减少污染物的产生等,使用0.3gMnO2有较好的反应速率又符合“绿色化学”的理念。H2O2能将Fe2+氧化为Fe3+,Fe3+又能催化H2O2的分解放出O2,由此分析解答。【详解】(1)盛装双氧水的化学仪器是分液漏斗。(2)通常在密闭体系中形成压强差来检验装置的气密性,本实验中推拉注射器活栓就可以造成气压差,再观察活栓能否复位,其操作方法是:关闭分液漏斗的活塞,将注射器的活栓向外拉出一段距离,若一段时间后活栓能够恢复到原位置,则装置的气密性好。(3)由表格数据可知,过氧化氢浓度相同时,增大MnO2的质量,反应停止所用时间缩短,反应速率加快,所以相同浓度的过氧化氢,其分解速率随着二氧化锰用量的增加而加快。(4)从表格数据看,三次实验中尽管双氧水的浓度不同,但使用0.3gMnO2的反应速率明显比0.1gMnO2加快很多倍,使用0.8gMnO2尽管比0.3gMnO2时反应速率有所加快,但增大的幅度很小,而“绿色化学”要求原子经济性、从源头减少污染物的产生等,所以使用0.3gMnO2既能有较好的实验效果又符合“绿色化学”的理念。(5)在FeCl2溶液中加入过氧化氢溶液,发现溶液由浅绿色变成了棕黄色,是因为H2O2将Fe2+氧化为Fe3+,根据题给信息,Fe3+可以催化过氧化氢的分解,所以H2O2在Fe3+催化下发生了分解反应2H2O22H2O+O2↑,所以产生的气体是O2,原因是生成的Fe3+催化了过氧化氢的分解。26、环形玻璃搅拌棒提高装置的保温效果-56.8kJ·mol-1偏大不相等相等ABDE2.5(或5:2)其他条件不变,温度对反应速率的影响0.010【解析】I.(1)由装置图可知,装置中尚缺少的玻璃仪器是环形玻璃搅拌棒。(2)中和热测定实验的主要目的是测量反应放出的热量多少,所以提高中和热测定准确性的关键是提高装置的保温效果。(3)从表格数据知,三次实验温度差的平均值为3.40℃,50mL0.50mol/L盐酸、50mL0.55mol/LNaOH溶液的质量m=100mL×1g/mL=100g,c=4.18J/(g·℃),代入Q=cm△T得生成0.025mol水放出的热量Q=4.18J/(g·℃)×100g×3.40℃=1421.2J=1.4212kJ,所以生成1mol水放出热量为1.4212kJ×1mol0.025mol=56.8kJ,则该实验测得的中和热△H=-56.8kJ·mol-1(4)氢氧化钠固体溶于水放热反应映后温度升高,计算所得的热量偏大,所以实验中测得的“中和热”数值将偏大;反应放出的热量和所用的酸和碱的用量多少有关,改用60mL0.5moI/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成的水量增多,所放出的热量偏高,但是中和热均是强酸与强碱反应生成1mol水时放出的热,因此所求中和热相等。本题正确答案为:偏大;不相等;相等(5)A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净,在测碱的温度时,会发生酸碱中和,温度计读数变化值会减小,所以导致实验中测得的中和热数值偏小,故A正确;B.把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓,会导致一部分热量散失,实验中测得的中和热数值偏小,故B正确;C.做本实验的室温与反应热的数据无关,故C错误;D.在量取NaOH溶液时仰视计数,会使实际测量体积高于所要量的体积,由于碱过量,放出的热不变,但溶液质量变大,△T变小,导致实验测得的中和热数值偏低,故D正确;E.大烧杯的盖扳中间小孔太大,会导致一部分热量散失,导致实验测得的中和热数值偏低,故E正确;因此,本题正确答案为ABDE。Ⅱ.(1)根据反应后H2C2O4转化为CO2逸出,KMnO4转化为MnSO4,利用化合价升降相等写出反应的化学方程是:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+8H2O+10CO2↑;从方程式知,当n(H2C2O4):n(KMnO4)=5:2=2.5时反应恰好发生,为了观察到紫色褪去,KMnO4的量应少量,即n(H2C2O4):n(KMnO4)≥2.5。(2)实验编号②和③除了温度不同,其他条件完全相同,所以实验编号②和③探究的内容是其他条件不变,温度对反应速率的影响。(3)实验①草酸的物质的量为:0.10mol/L×0.002L=0.0002mol,高锰酸钾的物质的量为:0.010mol/L×0.004L=0.00004mol,n(H2C2O4):n(KMnO4)=0.0002:0.00004=5:1,显然草酸过量,高锰酸钾完全反应,反应开始时高锰酸钾的浓度为:0.010mol/L×0.004L0.002L+0.004L=2这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=23×0.010mol/L40s60s/min27、2020CO2溶液pH对该反应的速率有影响2(c0-c1)/t1Al3+起催化作用SO42—起催化作用用等物质的量的K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他条件与实验①相同,进行对比实验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72—)大于实验①中的c(Cr2O72—)则假设一成立,若两溶液中的c(Cr2O72—)相同,则假设一不成立量筒温度计-56.85kJ·mol-1无偏大【解析】(1)①②中pH不同,是探究pH对速率的影响;则②③是探究不同浓度时草酸对速率的影响;(2)草酸中碳元素化合价为+3价,被氧化为+4价,Cr2O72-转化为Cr3+,根据电子守恒来计算;(3)实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,根据公式求算;(4)根据铁明矾的组成分析;(5)做对比实验:要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验;(6)根据中和热测定的实验步骤选用需要的仪器,然后判断还缺少的仪器;(7)先求出2次反应的温度差,根据公式Q=cm△T来求出生成0.025mol的水放出热量,最后根据中和热的概念求出中和热;(8)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关。【详解】(1)①②中pH不同,是探究PH对速率的影响;则②③是探究不同浓度时草酸对速率的影响,故答案为实验编号初始

pH废水样品

体积/mL草酸溶液

体积/mL蒸馏水

体积/mL③2020(2)草酸中碳元素化合价为+3价,氧化产物为CO2,被氧化为+4价,化合价共升高2价,Cr2O72-转化为Cr3+,化合价共降低了6价,根据电子守恒,参加反应的Cr2O72-与草酸的物质的量之比为是1:3,离子方程式为:Cr2O72-+3H2C2O4+8H+=6CO2↑+2Cr3++7H2O,故答案为Cr2O72-+3H2C2O4+8H+=6CO2↑+2Cr3++7H2O;

(3)由实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,所以溶液pH对该反应的速率有影响,v(Cr3+)=2v(Cr2O72-)=2(c0-c1)/t1mol•L-1•min-1,故答案为2(c0-c1)/t1溶液pH对该反应的速率有影响;(4)根据铁明矾[Al2Fe(SO4)4•24H2O]组成分析,Al3+起催化作用;SO42-起催化作用,故答案为Al3+起催化作用;SO42-起催化作用;(5)要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,所以要选K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O,注意由于需要控制Al3+和SO42-浓度比,不要选用K2SO4和Al2(SO4)3;用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验,反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72-)大于实验①中c(Cr2O72-),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2O72-)相同,则假设一不成立;故答案为实验方案预期实验结果和结论用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O7

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