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文档简介

吉林省四平市公主岭市第五高级中学2026届化学高二第一学期期中教学质量检测试题考生须知: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、下列说法正确的是A.常温下,反应C(s)+CO2(g)2CO(g)不能自发进行,则该反应的ΔH>0B.向醋酸中加水稀释,溶液中所有离子浓度均减小C.溶度积常数Ksp与温度有关,温度越高,溶度积越大D.吸热反应在常温下不能发生2、可逆反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),在容积为10L的密闭容器中进行,开始时加入2molN2和3molH2,则达到平衡时,NH3的浓度不可能为()A.0.1mol·L-1 B.0.2mol·L-1 C.0.05mol·L-1 D.0.15mol·L-13、西汉刘安晋记载:“曾青得铁则化为铜”,已知“曾青”指硫酸铜溶液,那么“曾青得铁则化为铜”中的“铜”是指()A.铜元素 B.铜单质 C.氧化铜 D.铜原子4、下列各微粒中属于等电子体的是()A.N2O4和NO2 B.SO2和O3 C.CO2和NO2 D.C2H6和N2H45、醋酸溶液中存在电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+,下列叙述中不正确的是()A.0.1mol/L的CH3COOH溶液中加水稀释,溶液中所有离子浓度均减小B.醋酸溶液中离子浓度的关系满足:c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-)C.CH3COOH溶液中加入少量CH3COONa(s),平衡逆向移动D.常温下,pH=2的CH3COOH溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合后,溶液的pH<76、下列纯气体反应符合图1、图2的是()A.X+3Y2ZΔH>0 B.X+3Y2ZΔH<0C.X+2Y3ZΔH<0 D.5X+3Y4ZΔH<07、下列说法正确的是()A.反应NH4HCO3(s)=NH3(g)+H2O(g)+CO2(g)△H=+185.57kJ•mol﹣1能自发进行,是因为体系有自发地向混乱度增大的方向转变的倾向B.能自发进行的反应一定能迅速发生C.因为焓变和熵变都与反应的自发性有关,因此焓变或熵变均可以单独做为判断反应能否自发进行的判据D.CaCO3(s)=CaO(s)+CO2(g)△H>0,△S>0,不论在何种条件下都可能自发进行8、25℃时,在20mL0.1mol·L-1NaOH溶液中逐滴加入0.2mol·L-1醋酸溶液,曲线如图所示,有关粒子浓度关系的比较中,不正确的是()A.在A点:c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)B.在B点:c(OH-)=c(H+),c(Na+)=c(CH3COO-)C.在C点:c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)D.在C点:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+)9、下列物质在常温下能导电的是A.氯化钠晶体 B.酒精 C.硫酸 D.石墨10、老火靓汤是粤式饮食中的精华,下列营养在汤中几乎没有的是()A.蛋白质 B.钙 C.铁 D.维生素C11、已知常温下,几种物质的电离平衡常数,下列反应的离子方程式合理的是弱酸甲酸(HCOOH)H2SO3H2CO3HClOK25℃K=1.77×10-4K1=1.54×10-2K2=1.02×10-7K1=4.3×10-7K2=5.6×10-11K=2.98×10-8A.次氯酸钙溶液中通入少量二氧化碳:C1O-+H2O+CO2=HClO+HCO3-B.次氯酸钠溶液中通入少量二氧化硫:2ClO-+SO2+H2O=SO32-+2HClOC.碳酸钠溶液中通入过量SO2:SO2+H2O+CO32-=2HSO3-+CO2D.纯碱溶液中滴加少量甲酸:2HCOOH+CO32-=2HCOO-+H2O+CO2↑12、下列关于晶体性质的叙述中,不正确的是()A.晶体的自范性指的是在适宜条件下晶体能够自发地呈现规则的多面体几何外形B.晶体的各向异性和对称性是矛盾的C.晶体的对称性是微观粒子按一定规律做周期性有序排列的必然结果D.晶体的各向异性直接取决于微观粒子的排列具有特定的方向性13、质量相等两份锌粉a和b,分别加入足量的同浓度的稀硫酸中,a中同时加入少量CuO固体,下列各图中表示其产生氢气总体积(V)与时间(t)的关系正确的是()A. B. C. D.14、具有下列电子排布式的原子中,半径最大的是()A.1s22s22p63s23p1 B.1s22s22p3 C.1s22s22p2 D.1s22s22p63s23p415、常温下两种不同浓度的NaOH溶液,c(H+)分别为1×10-13mol/L和1×10-10mol/L。将此两溶液等体积混合后,所得溶液中的c(H+)是()A.1×(10-14+10-10)mol/L B.mol/LC.2×10-13mol/L D.2×10-14mol/L16、100mL浓度为2mol·L-1的硫酸与过量的铁片反应,为加快该反应速率,又不影响生成氢气的总量,可采用的方法是()A.加入适量4mol·L-1的硫酸B.加入少量醋酸钾固体C.加热D.加入少量金属钠17、已知合成氨反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0,工业上选择的适宜条件为500℃、铁做催化剂、20MPa~50MPa.下列叙述中正确的是A.铁做催化剂可加快反应速率,且有利于平衡向合成氨的方向移动B.将氨从混合气中分离,可加快反应速率,且有利于平衡向合成氨的方向移动C.升高温度可以加快反应速率,所以工业生产中尽可能提高温度D.增大压强可加快反应速率,且有利于平衡向合成氨的方向移动18、将一定量的BaCl2、CuBr2、Na2SO4三种固体物质投入到足量的水中,用铂电极进行电解,且电解时间足够长有以下结论,其中正确的是(设Cl2、Br2全部从溶液中逸出)①溶液中几乎没有Br-②最终溶液为无色③最终溶液显碱性④Ba2+、Na+和SO42-的浓度几乎没有变化A.①②③ B.③④ C.①④ D.均正确19、将Ag块状碳酸钙跟足量盐酸反应,反应物损失的质量随时间的变化曲线如下图的实线所示,在相同的条件下,将Ag粉末状碳酸钙与同浓度盐酸反应,则相应的曲线(图中虚线所示)正确的是A. B.C. D.20、可用于鉴别下列三种物质的一组试剂是①银氨溶液②溴的四氯化碳溶液③氯化铁溶液④氢氧化钠溶液A.①③ B.②③ C.①④ D.②④21、已知高炉炼铁的化学方程式为Fe2O3+3CO2Fe+3CO2。下列对该反应的叙述不正确的是A.CO是还原剂 B.Fe2O3被还原C.属于氧化还原反应 D.属于置换反应22、我国科研人员提出了由CO2和CH4转化为高附加值产品CH3COOH的催化反应历程如图所示:下列说法正确的是A.该反应证明任何非自发反应只要条件合适都能进行B.反应过程中,只有C—H键发生断裂C.状态①、②之间的能量差即该反应的焓变D.合适的催化剂可有效降低活化能二、非选择题(共84分)23、(14分)有机物A的化学式为C3H6O2,化合物D中只含一个碳,可发生如图所示变化:(1)C中官能团的名称是______。(2)有机物A与NaOH溶液反应的化学方程式___________________________________________.(3)某烃X的相对分子质量比A大4,分子中碳与氢的质量之比是12∶1,有关X的说法不正确的是______a.烃X可能与浓硝酸发生取代反应b.烃X可能使高锰酸钾溶液褪色c.烃X一定能与氢气发生加成反应d.乙炔与烃X互为同系物.24、(12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。25、(12分)某学生用0.2000mol/LNaOH溶液滴定未知浓度的盐酸,其操作可分解为如下几步:(A)移取15.00mL待测的盐酸溶液注入洁净的锥形瓶,并加入2-3滴酚酞(B)用标准溶液润洗碱式滴定管2-3次(C)把盛有标准溶液的碱式滴定管固定好,调节液面使滴定管尖嘴充满溶液(D)取标准NaOH溶液注入碱式滴定管至0刻度以上2-3cm(E)调节液面至0或0刻度以下,记下读数(F)把锥形瓶放在滴定管的下面,用标准NaOH溶液滴定至终点,记下滴定管液面的刻度完成以下填空:(1)正确操作的顺序是(用序号字母填写)(B)-(___)-(___)-(___)-(A)-(___);(2)三次滴定消耗NaOH溶液的体积如下:实验序号123消耗NaOH溶液的体积(mL)20.0520.0019.95则该盐酸溶液的准确浓度为_____________。(保留小数点后4位)(3)用标准的NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸,下列情况可能造成测定结果偏高的是:____________。A.滴定终点读数时,俯视滴定管的刻度,其它操作均正确。B.盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用待测液润洗。C.滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液。D.碱式滴定管用蒸馏水洗净后,未用标准液润洗。26、(10分)某研究性学习小组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液之间的反应来探究“外界条件改变对化学反应速率的影响”,实验如下:(不考虑溶液混合所引起的体积缩小)实验序号实验温度/K参加反应的物质溶液颜色褪至无色时所需时间/sKMnO4溶液(含硫酸)H2C2O4溶液H2OV/mLc/mol·L-1V/mLc/mol·L-1V/mLA29320.0240.106BT120.0230.1V18C31320.02V20.11t1(1)通过实验A、B,可探究出浓度的改变对反应速率的影响,其中V1=_____,T1=_____;通过实验___________可探究出温度变化对化学反应速率的影响。(2)用离子方程式表示出上述实验溶液褪色的原因:_______________________________。计算A组实验的反应速率v(H2C2O4)=_________________。(保留两位有效数字)(3)该小组的一位同学通过查阅资料发现,上述实验过程中n(Mn2+)随时间变化的趋势如图所示,并以此分析造成n(Mn2+)突变的可能的原因是:_____________________________________。27、(12分)实验室制备1,2-二溴乙烷的反应中可能存在的主要副反应有:乙醇在浓硫酸的存在下在l40℃脱水生成乙醚。用少量的溴和足量的乙醇制备1,2—二溴乙烷的装置如下图所示:有关数据列表如下:乙醇1,2-二溴乙烷乙醚状态无色液体无色液体无色液体密度/g·cm-30.792.20.71沸点/℃78.513234.6熔点/℃一l309-1l6回答下列问题:(1)在此实验中,反应方程式为:_________;________。(2)要尽可能迅速地把反应温度提高到170℃左右,其最主要目的是_____;(填正确选项前的字母)a.引发反应b.加快反应速度c.防止乙醇挥发d.减少副产物乙醚生成(3)在装置C中应加入_______,其目的是吸收反应中可能生成的酸性气体:(填正确选项前的字母)a.水b.浓硫酸c.氢氧化钠溶液d.饱和碳酸氢钠溶液(4)若产物中有少量未反应的Br2,最好用_________洗涤除去;(填正确选项前的字母)a.水b.氢氧化钠溶液c.碘化钠溶液d.乙醇(5)判断该制备反应已经结束的最简单方法是_____________;(6)反应过程中应用冷水冷却装置D,其主要目的是________________;但又不能过度冷却(如用冰水),其原因是_____________________。28、(14分)近年来,研究人员提出利用含硫物质热化学循环实现太阳能的转化与存储。过程如下:

(1)反应Ⅰ:2H2SO4(l)=2SO2(g)+2H2O(g)+O2(g)ΔH1=+551kJ·mol-1反应Ⅲ:S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH3=-297kJ·mol-1反应Ⅱ的热化学方程式:________________________________。(2)I-可以作为水溶液中SO2歧化反应的催化剂,可能的催化过程如下。将ii补充完整。i.SO2+4I-+4H+=S↓+2I2+2H2Oii.I2+2H2O+_________=_________+_______+2I-_____________(3)探究i、ii反应速率与SO2歧化反应速率的关系,实验如下:分别将18mLSO2饱和溶液加入到2mL下列试剂中,密闭放置观察现象。(已知:I2易溶解在KI溶液中)序号ABCD试剂组成0.4mol·L-1KIamol·L-1KI0.2mol·L-1H2SO40.2mol·L-1H2SO40.2mol·L-1KI0.0002molI2实验现象溶液变黄,一段时间后出现浑浊溶液变黄,出现浑浊较A快无明显现象溶液由棕褐色很快褪色,变成黄色,出现浑浊较A快①B是A的对比实验,则a=__________。②比较A、B、C,可得出的结论是______________________。③实验表明,SO2的歧化反应速率D>A,结合i、ii反应速率解释原因:________________。29、(10分)合成氨是人类科学技术上的一项重大突破,一种工业合成氨的简式流程图如图:(1)步骤Ⅱ中制氢气的原理如下:①CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)ΔH=+206.4kJ·mol-1②CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH=-41kJ·mol-1对于反应①,一定可以提高平衡体系中H2的百分含量,又能加快反应速率的措施是__。a.升高温度b.减小CO浓度c.加入催化剂d.降低压强利用反应②,将CO进一步转化,可提高H2的产量。若将1molCO和4molH2O的混合气体充入一容积为2L的容器中反应,若第4分钟时达到平衡时放出32.8kJ的能量,则前4分钟的平均反应速率v(CO)为____。(2)步骤Ⅴ的反应原理为N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.4kJ·mol-1①合成氨工业采取的下列措施不可用平衡移动原理解释的是___(填选项)。A.采用较高压强(20MPa~50MPa)B.采用500℃的高温C.用铁触媒作催化剂D.将生成的氨液化并及时从体系中分离出来②450℃时该反应的平衡常数____500℃时的平衡常数(填“<”“>”或“=”)。③合成氨工业中通常采用了较高压强(20MPa~50MPa),而没有采用100MPa或者更大压强,理由是___。(3)天然气的主要成分为CH4,CH4在高温下的分解反应相当复杂,一般情况下温度越高,小分子量的产物就越多,当温度升高至上千度时,CH4就彻底分解为H2和炭黑,反应如下:2CH4C+2H2。该反应在初期阶段的速率方程为:r=k×cCH4,其中k为反应速率常数。①设反应开始时的反应速率为r1,甲烷的转化率为α时的反应速率为r2,则r2=___r1。②对于处于初期阶段的该反应,下列说法正确的是___。A.增加甲烷浓度,r增大B.增加氢气浓度,r增大C.氢气的生成速率逐渐增大D.降低反应温度,k减小

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】A.常温下,反应C(s)+CO2(g)2CO(g)不能自发进行,则△H-T△S>0,因为该反应的△S>0,故ΔH>0,故正确;B.向醋酸中加水稀释,溶液中氢离子、醋酸根离子,醋酸分子浓度均减小,但氢氧根离子浓度增大,故错误;C.溶度积常数Ksp与温度有关,一般温度越高,溶解度越大,溶度积越大,但氢氧化钙的溶解度随着温度升高而降低,所以溶度积也变小,故错误;D.氢氧化钡和氯化铵反应为吸热反应,常温下能进行,故错误。故选A。2、B【分析】依据反应是可逆反应,不能进行彻底分析计算判断,可以利用极值法分析,以此解答该题。【详解】可逆反应的基本特征是反应物不可能完全转化,达到反应限度时各物质不为0。理论上反应物完全转化时,生成NH32mol,c(NH3)=0.2mol·L-1;由可逆反应不为0可知,N2与H2不可能全部生成NH3,c(NH3)<0.2mol·L-1,则达到平衡时,n(NH3)<2mol,c(NH3)<0.2mol·L-1,只有B符合题意。故选B。3、B【分析】“曾青得铁则化为铜”是指铁和可溶性的铜盐溶液反应生成铜和相应的亚铁盐。【详解】A.铜元素既有铜单质又有铜的化合物,故A错误;B.铜是铜单质,故B确;C.氧化铜是铜的氧化物,故C错误;D.铜原子是微观粒子,故D错误;故答案选B4、B【解析】原子数目与价电子数目分别都相同的微粒为等电子体,据此结合选项判断。【详解】A.N2O4和NO2原子数目不相同,不是等电子体,故A错误;B.SO2和O3价电子数分别为18和18,原子数均为3,所以属于等电子体,故B正确;C.CO2和NO2原子数目相同,价电子数分别为16和17,不属于等电子体,故C错误;D.C2H6和N2H4原子数目不相同,不是等电子体,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】该题的关键是明确等电子体的概念,即把握原子数目与价电子数目相同的微粒才为等电子体,然后灵活运用即可。5、A【详解】A.加水稀释时,醋酸的浓度减小,醋酸电离出来的H+离子浓度必将随之减小,则醋酸对水的电离抑制作用减弱,水的电离平衡正向移动,水电离出来的OH-浓度将增大,所以溶液中的OH-浓度增大,A项错误;B.电解质溶液中阴、阳离子电荷的代数和为0,所以醋酸溶液中的离子浓度满足关系:c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),B项正确;C.CH3COOH溶液中存在电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+,溶液中加入CH3COONa固体时溶液中CH3COO-浓度增大,根据勒夏特列原理,电离平衡逆向移动,C项正确;D.pH=2的CH3COOH溶液中c(H+)=10-2mol/L,因为醋酸是弱酸,只有部分电离,所以CH3COOH初始浓度远大于10-2mol/L;因为NaOH是强碱,完全电离,故pH=12的NaOH溶液的NaOH的初始浓度等于。当醋酸与NaOH溶液等体积混合时,CH3COOH的物质的量远大于NaOH的物质的量(n=cV),中和反应CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O时醋酸过量,溶液显酸性,D项正确;答案选A。6、B【详解】图1中X、Y浓度降低,则X、Y为反应物,Z浓度增大,Z为生成物,X、Y、Z浓度变化量之比为:1:3:2,且存在化学平衡状态,化学方程式为:X+3Y2Z;T2时,先达到化学平衡状态,则T2>T1,温度高时,Z%较小,即温度升高,向逆反应方向移动,正反应放热,△H<0,故表示的反应为:X+3Y2Z△H<0,故答案为B。【点睛】化学平衡图像题的解题技巧:①紧扣特征,弄清可逆反应的正反应是吸热还是放热,体积增大、减小还是不变,有无固体、纯液体物质参与反应等。②先拐先平,在含量(转化率)—时间曲线中,先出现拐点的则先达到平衡,说明该曲线反应速率快,表示温度较高、有催化剂、压强较大等。③定一议二,当图像中有三个量时,先确定一个量不变,再讨论另外两个量的关系,有时还需要作辅助线。④三步分析法,一看反应速率是增大还是减小;二看v正、v逆的相对大小;三看化学平衡移动的方向。7、A【解析】A.由反应可知,△H>0、△S>0,若自发进行,则△H-T△S<0,所以该反应能自发进行,是因为体系有自发的向混乱度增大的方向转变的倾向,故A正确;B.能自发进行的反应,反应速率不一定快,如食物腐败、铁生锈等,故B错误;C.利用△H-T△S与0的关系判断反应能否自发进行,不能单独使用焓变、熵变判断反应进行的方向,故C错误;D.△H-T△S<0可自发进行,可知△H>0、△S>0的反应,在低温下不能自发进行,高温下可自发进行,故D错误;答案选A。8、A【详解】A.A点溶液中的溶质为醋酸钠,因为醋酸根离子水解,溶液显碱性,但醋酸根离子浓度大于氢氧根离子浓度,错误,选A;B.B点溶液为中性,则氢离子浓度和氢氧根离子浓度相等,根据电荷守恒分析,钠离子浓度等于醋酸根离子浓度,正确不选B;C.C点溶液为等量的醋酸钠和醋酸,溶液显酸性,醋酸的电离大于醋酸根离子的水解,所以离子浓度顺序正确,不选C;D.根据物料守恒分析,正确,不选D。答案选A。9、D【分析】物质导电与否的判断标准是:是否存在自由移动的离子或者电子。【详解】A.氯化钠晶体中有离子,但是在晶体条件下不能自由移动,故不能导电;B.酒精是非电解质,不存在能自由移动的离子,不能导电;C.硫酸属于电解质,在水溶液中才能电离,无水硫酸中只有分子的形式,不存在能自由移动的离子,不能导电;D.石墨属于碳单质,存在自由电子,所以能导电;

答案选D。10、D【详解】维生素C具有很强的还原性,久煮后被氧化。而蛋白质、钙、铁等却溶在汤中,D项符合题意,D项正确,答案选D。11、C【解析】A.因为次氯酸的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,所以次氯酸钙溶液中通入少量CO2,生成物是HClO和CaCO3沉淀,故A错误;B.由于HClO具有强氧化性,将SO2氧化为H2SO4,而自身还原为Cl-,但由于次氯酸钠量多,生成的硫酸又与次氯酸钠反应生成次氯酸,故B错误;C.碳酸钠溶液中通入过量SO2,生成HSO3-,故C正确;D.甲酸的酸性强于碳酸,但甲酸量少,与碳酸钠反应只能生成甲酸钠和碳酸氢钠,故D错误。故选C。12、B【详解】A.由于晶体中粒子微观空间里呈现周期性的有序排列,所以在宏观上能够自发地呈现规则的多面体外形,A正确;B.晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为各向异性,晶体的对称性是微观粒子按一定规律做周期性重复排列,两者没有矛盾,B错误;C.构成晶体的粒子在微观空间里呈现周期性的有序排列,晶体的对称性是微观粒子按一定规律做周期性重复排列的必然结果,C正确;D.由于晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为各向异性,具有特定的方向性,D正确;故选B。13、A【详解】a中加入少量CuO固体,氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水,锌和硫酸反应,加入硫酸铜,会置换出金属铜,形成锌、铜、稀硫酸原电池,加速金属锌和硫酸反应的速率,所以反应速率是:a>b,速率越大,锌完全反应时所用的时间越短,所以a所用的时间小于b的时间;产生氢气的量取决于金属锌的质量,而a中,金属锌一部分用于置换金属铜,导致和硫酸反应生成氢气的量减少,所以氢气的体积是:a<b;故选A。14、A【详解】核外电子排布:A.1s22s22p63s23p1B.1s22s22p3C.1s22s22p2D.1s22s22p63s23p4,则A为Al、B为N、C为C、D为S,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:Al>C>N,Al>S,故Al原子半径最大,即A的原子半径最大,故选A。15、C【详解】对于NaOH溶液来说,溶液中OH-的浓度大于溶液中H+的浓度,要先计算溶液中c(OH-)。c(H+)为1×10-13mol/LNaOH溶液中c(OH-)=0.1mol/L;c(H+)为1×10-10mol/L的NaOH溶液中c(OH-)=10-4mol/L。将两种溶液等体积混合,假设每种溶液的体积为1L,混合过程中溶液体积变化不计,则根据混合前后溶质的物质的量不变,可知混合溶液中c(OH-)==mol/L,则该溶液中c(H+)=mol/L=2×10-13mol/L,故合理选项是C。16、C【详解】A.加入适量4mol·L-1的硫酸氢离子的物质的量增大,生成氢气的总量增大,故A不符合题意;B.醋酸为弱酸,加入少量醋酸钾固体,电离出的醋酸根与氢离子结合生成醋酸,使溶液中的氢离子浓度降低,反应速率减慢,故B不符合题意;C.加热使温度升高,反应速率加快,氢离子总量不变,生成的氢气量不变,故C符合题意;D.加入钠,钠可以与水反应生成氢气,氢气的总量改变,故D不符合题意;故答案为C。17、D【详解】A.催化剂加快反应速率,但不能影响平衡移动,故A错误;B.将氨分离出,有利于平衡向合成氨方向移动,但反应速率降低,故B错误;C.升高温度加快反应速率,该反应正反应是放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,不利于氨气的合成,故C错误;D.该反应正反应是气体体积减小的反应,增大压强反应速率加快,平衡向正反应方向移动,有利用氨气的合成,故D正确。答案选D。18、A【详解】将一定量的BaCl2、CuBr2、Na2SO4三种固体物质投入到足量的水中,Ba2+和SO42-要反应,用铂电极进行电解,且电解时间足够长,阳极放电次序:Br->Cl-,阴极Cu2+>H+,(设Cl2、Br2全部从溶液中逸出)①电解CuBr2,生成铜单质与溴单质,且溴单质在水中的溶解度小,所以溶液最后几乎没有溴离子,故正确;②电解CuBr2,生成铜单质与溴单质,在溶液中有颜色的离子是铜离子,而在电解足够长的时间里铜完全被还原附着在铂电极表面,所以溶液最后几乎没有颜色,故正确;③在电解KCl时,其实是在电解氯化氢,而氢离子的来源就是由水电离出来的。水在电离出氢离子的同时就要电离出氢氧根离子,在足够长的时间里,氢氧根积累了很多,且无弱碱生成,溶液就显碱性,故正确;④这三种离子的物质的量是没有改变的,但是在电解Na2SO4(其实是电解水),KCl时,都有水的消耗,溶液的体积肯定有变化,所以体积减小,物质的量不变,浓度要增大,而不是没有变化,故错误。故选A。19、D【分析】根据题意可以知道,图中实线表示的块状的碳酸钙与足量的盐酸反应,虚线所示粉末状碳酸钙与同浓度足量的盐酸反应,利用接触面积对反应速率的影响来解答。【详解】因图中实线表示的块状的碳酸钙与足量的盐酸反应,虚线所示粉末状碳酸钙与同浓度的盐酸反应,粉末状碳酸钙与盐酸的接触面积大,则反应速率快;即相同时间内虚线所示的曲线对应的损失的质量大(消耗的多),由于盐酸过量,所以碳酸钙完全反应,最终损失的质量相等;由图象可以知道,只有D符合;故答案选D。20、A【详解】水杨醛和茉莉醛中都有醛基,可以和银氨溶液反应,香豆素中没有醛基,首先可以鉴别出香豆素,水杨醛中有酚羟基,可以和氯化铁发生显色反应,鉴别出水杨醛,而用溴的四氯化碳溶液和三者反应都能褪色,无法鉴别;和NaOH溶液反应的有水杨醛和香豆素,现象不明显,故①③符合题意,所以答案选A。21、D【详解】高炉炼铁的化学方程式为Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,反应中C元素的化合价升高,CO是还原剂被氧化,Fe元素的化合价降低,Fe2O3是氧化剂被还原,元素的化合价发生了变化,属于氧化还原反应,该反应不是单质与化合物反应生成单质和化合物的反应,不属于置换反应,故选D。【点晴】本题考查了氧化还原反应。注意根据化合价的变化分析,物质起还原作用,则该物质作还原剂,其化合价要升高,在反应中失去电子,被氧化,发生氧化反应,得到的产物为氧化产物,可以用口诀:失高氧,低得还:失电子,化合价升高,被氧化(氧化反应),还原剂;得电子,化合价降低,被还原(还原反应),氧化剂。22、D【分析】从历程图中分析反应过程中的过渡态,从而判断反应过程中断键情况及催化剂的作用原理。【详解】A.该反应只能证明二氧化碳和甲烷在一定温度下、有合适的催化剂的作用下可以合成乙酸,不能证明任何非自发反应在合适的条件下都能发生,故A错误;B.由图示可知在CH4+CO2→CH3COOH过程中,断裂了C—H键和C=O键,故B错误;C.根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量,①→②过程是形成C-C键,而不是整个反应的能量变化,故C错误;D.根据图示,催化剂的参与有效降低了活化能,故D正确。故选D。【点睛】解题的关键是准确分析示意图中的信息,注意催化剂能降低反应的活化能,从而加快反应速率,催化剂不能改变焓变,不能使化学平衡发生移动。二、非选择题(共84分)23、羧基cd【分析】有机物A的化学式为C3H6O2,有机物A能与氢氧化钠反应生成B和D,说明该物质为酯,化合物D中只含一个碳,能在铜存在下与氧气反应,说明该物质为醇,所以A为乙酸甲酯。B为乙酸钠,C为乙酸,D为甲醇,E为甲醛。【详解】(1)根据以上分析,C为乙酸,官能团为羧基。(2)有机物A为乙酸甲酯,与氢氧化钠反应生成乙酸钠和甲醇,方程式为:。(3)某烃X的相对分子质量比A大4,为78,分子中碳与氢的质量之比是12∶1,说明碳氢个数比为1:1,分子式为C6H6,可能为苯或其他不饱和烃或立方烷。a.苯可能与浓硝酸发生取代反应,故正确;b.苯不能使高锰酸钾溶液褪色,但其他不饱和烃能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故正确;c.若为立方烷,不能与氢气发生加成反应,故错误;d.乙炔与烃X分子组成上不相差“CH2”,两者一定不互为同系物,故错误。故选cd。24、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。25、DCEF0.2667mol/LCD【解析】(1)中和滴定的实验顺序为:检查、洗涤、润洗、装液、读数、取待测液、加指示剂、滴定、读数、处理废液、洗涤;(2)据三次实验的平均值求得所用标准液的体积,再据c(HCl)=[c(NaOH)•V(NaOH)]/V(HCl求算;(3)酸碱中和滴定中的误差分析,主要看错误操作对标准液V(NaOH)的影响,错误操作导致标准液体积偏大,则测定结果偏高,错误操作导致标准液体积偏小,则测定结果偏低,据此分析。【详解】(1)中和滴定的实验顺序为:检查、洗涤、润洗、装液、读数、取待测液、加指示剂、滴定、读数、处理废液、洗涤,所以正确操作的顺序是BDCEAF,故答案为:D;C;E;F;(2)消耗标准液V(NaOH)=(20.05+20.00+19.95)mL/3=20.00mL,c(HCl)=[c(NaOH)•V(NaOH)]/V(HCl)=(0.20000mol/L×0.0200L)/0.0150L=0.2667mol/L,故答案为:0.2667mol/L;(3)A项、滴定终点读数时,俯视滴定管的刻度,其读数偏少,V(NaOH)偏少,故A偏低;B项、盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用待测液润洗,无影响;C项、滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液,V(NaOH)偏高,故C偏高;D项、未用标准液润洗碱式滴定管,氢氧化钠浓度降低,导致所用氢氧化钠体积增多,故D偏高;故答案为:CD。26、1293B、C5H2C2O4+2MnO4-+6H+=2Mn2++10CO2+8H2O0.0028mol·L-1·s-1生成的Mn2+对反应有催化作用,使得反应速率加快,单位时间内产生的n(Mn2+)突增【详解】(1)实验A、B中KMnO4溶液的浓度相等,可探究出在相同温度下,H2C2O4溶液浓度的改变对反应速率的影响,为使得A、B两组中高锰酸钾浓度相同,则溶液总体积相同;其中V1=2mL+4mL-2mL-3mL=lmL,T1=293K;B和C实验中,V2=3mL时,两实验反应物的浓度均相同,可探究不同温度对化学反应速率的影响,本题答案为:1,293,B、C;(2)根据实验知实验溶液褪色是由于酸性KMnO4中的紫红色MnO4-被还原为无色的Mn2+,则发生的离子方程式为:5H2C2O4+2MnO4-+6H+=2Mn2++10CO2+8H2O;(3)KMnO4与H2C2O4反应后生成了Mn2+,由图像可知,反应一小段时间后n(Mn2+)发生突增,这种变化可能为催化剂对化学反应速率的影响,故生成的Mn2+可能对反应有催化作用,使得反应速率加快,导致单位时间内产生的n(Mn2+)突增,本题答案为:生成的Mn2+对反应有催化作用,使得反应速率加快,单位时间内产生的n(Mn2+)突增。【点睛】本题注意在溶液中,MnO4-为紫红色、Mn2+接近无色;写KMnO4与H2C2O4反应离子方程式时要注意配平;抓住KMnO4与H2C2O4反应后的溶液中出现了Mn2+,生成的Mn2+对反应有催化作用,使得反应速率加快,故单位时间内产生的n(Mn2+)突增。另外,在进行实验设计时,要注意控制变量法的应用。27、CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2OCH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Brdcb溴的颜色完全褪去避免溴的大量挥发1,2-二溴乙烷的凝固点(9℃)较低,过度冷却会使其凝固而使气路堵塞【分析】(1)在此实验中,反应方程式为:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;CH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br。(2)因为温度经过140℃会生成乙醚,所以要尽可能迅速地把反应温度提高到170℃左右;(3)在装置C中应加入碱性物质,其目的是吸收反应中可能生成的酸性气体,但同时又不产生气体;(4)若产物中有少量未反应的Br2,最好用碱溶液洗涤除去;(5)判断该制备反应已经结束的最简单方法是溶液中产生明显的颜色变化;(6)因为溴易挥发,所以反应过程中应用冷水冷却装置D;但1,2-二溴乙烷的凝固点(9℃)较低,过度冷却会使其凝固而使气路堵塞,所以又不能过度冷却。【详解】(1)在此实验中,反应方程式为:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;CH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br;答案为:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;CH2=CH2+Br2→BrCH2CH2Br;(2)因为温度经过140℃会生成乙醚,所以要尽可能迅速地把反应温度提高到170℃左右;答案为:d;(3)在装置C中应加入NaOH溶液,完全吸收反应中可能生成的酸性气体,同时又不产生其它气体;答案为:c;(4)若产物中有少量未反应的Br2,最好用碱溶液洗涤除去;答案为:b;(5)判断该制备反应已经结束的最简单方法是溶液中产生明显的颜色变化;答案为:溴的颜色完全褪去;(6)因为溴易挥发,所以反应过程中应用冷水冷却装置D;但1,2-二溴乙烷的凝固点(9℃)较低,过度冷却会使其凝固而使气路堵塞,所以又不能过度冷却。答案为:避免溴的大量挥发;1,2-二溴乙烷的凝固点(9℃)较低,过度冷却会使其凝固而使气路堵塞。28、3SO2(g)+2H2O(g)=2H2SO4

(l)+S(s)

ΔH2=−254

kJ·mol−1SO2、SO42−、4H+0.4I−是SO2歧化反应的催化剂,H+单独存在时不具有催化作

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