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文档简介
北京市西城13中学2026届化学高三上期中质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验装置图能达到相应目的的是A.收集NOB.分离甘油和水C.检查装置气密性D.配制溶液2、根据下列反应判断氧化剂的氧化性由强到弱的顺序正确的是()①Cl2+2KI=I2+2KCl②2FeCl3+2HI=I2+2FeCl2+2HCl③2FeCl2+Cl2=2FeCl3④I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4A.Cl2>Fe3+>I2>SO2 B.Fe3+>Cl2>I2>SO2C.Cl2>I2>Fe3+>SO2 D.Cl2>Fe3+>SO2>I23、用水热法制备Fe3O4纳米颗粒的总反应如下:3Fe2++2S2O32-+O2+4OH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O。下列说法正确的是()A.在反应中1molO2氧化了3molFe2+B.还原剂是Fe2+,氧化剂是S2O32-和O2C.每生成1molFe3O4,转移3mol电子D.当转移1mol电子时,消耗56gS2O32-4、X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是原子半径最小的元素,Y的最高正价与最低负价的代数和为0,Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列说法正确的是()A.X与Y形成的化合物只有一种B.R的氢化物的热稳定性比W的强C.原子半径:r(Z)<r(R)D.Y的最高价氧化物的水化物的酸性比W的强5、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.12g金刚石中含有碳碳键的数目为2NAB.粗铜精炼时阳极质量减少6.4g,则外电路上通过0.2NA电子C.32g铜与过量浓硫酸完全反应,生成的气体分子数小于0.5NAD.100g质量分数为17%的H2O2水溶液中含氧原子数目为NA6、下面有关电化学的图示,完全正确的是A.B.C.D.7、下列化学方程式中,不能正确表达反应颜色变化的是A.向CuSO4溶液中加入足量Zn粉,溶液蓝色消失Zn+CuSO4Cu+ZnSO4B.澄清的石灰水久置后出现白色固体Ca(OH)2+CO2CaCO3↓+H2OC.Na2O2在空气中放置后由淡黄色变为白色2Na2O22Na2O+O2↑D.向Mg(OH)2悬浊液中滴加足量FeCl3溶液出现红褐色沉淀3Mg(OH)2+2FeCl32Fe(OH)3+3MgCl28、新型冠状病毒爆发时刻,更能体现化学知识的重要性。下列有关消毒剂的说法中正确的是()A.各类消毒剂浓度越大,消毒效果越好B.为了增强消毒效果,可以将洁厕灵和“84”消毒液混用C.过氧乙酸的结构简式为CH3COOOH,含有-1价氧元素,具有氧化性D.各类消毒剂均能使病毒蛋白质变性,但是对人体蛋白质无影响9、化学与生产、生活密切相关,下列说法不正确的是()A.玻璃、陶瓷、水泥都是硅酸盐产品,属于新型无机非金属材料B.石油的分馏过程属于物理变化、石油的裂解发生了化学变化C.用纯碱溶液清洗油污时,加热可以提高去污能力D.高纯硅广泛应用于太阳能电池、计算机芯片10、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.pH=1的溶液中:HCO、K+、Cl-、Na+B.无色溶液中:NH、K+、MnO、NOC.含有SO的溶液中:NO、OH-、Na+、Ba2+D.c(OH-)=10-2mol/L的溶液中:Na+、CO、Cl-、K+11、某同学设计的微型实验装置验证SO2的性质,通过分析实验,下列结论表达正确的是A.a棉球褪色,验证SO2具有氧化性B.b棉球褪色,验证SO2具有酸性氧化物的通性C.c棉球蓝色褪去,验证SO2漂白性D.可以使用浓硫酸吸收尾气12、铁粉和铜粉的均匀混合物,平均分成四等份,分别加入同浓度的稀硝酸,充分反应,在标准状况下生成NO的体积和剩余金属的质量如下表(设硝酸的还原产物只和NO):编号①②③④稀硝酸体积/mL100200300400剩余金属/g18.09.600NO体积/mL224044806720V下列计算结果错误的是A.①中溶解了8.4gFeB.原混合物总质量为105.6gC.硝酸的浓度为4mol/LD.④中V=672013、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.能使甲基橙变红的溶液中:Mg2+、K+、SO42-、NO3-B.0.1mol·L-1的FeCl3溶液中:Al3+、NH4+、Cl-、I-C.c(OH-)/c(H+)=1012的溶液中:Cu2+、NH4+、SO42-、NO3-D.含足量NaAlO2的溶液中:K+、H+、Cl-、SO42-14、某溶液中可能含有Na+、NH4+、Fe2+、K+、I-、SO32-、SO42-,且所有离子物质的量浓度相等。向该无色溶液中滴加少量溴水,溶液仍呈无色。下列关于该溶液的判断正确的是A.肯定不含I- B.肯定含有SO32-、I-C.肯定不含SO42- D.肯定含有NH4+15、下图是工业合成氨反应的速率-时间图像,在t1时刻改变某一条件,到t2时重新达到平衡,判断t1时刻可能改变条件是()A.使用催化剂B.升高温度C.增大压强D.提高N2浓度16、有机物命名正确的是()A.CH2BrCH2Br二溴乙烷B.CH3OOCCH3甲酸乙酯C.2-乙基丙烷D.3,3-二甲基-2-丁醇二、非选择题(本题包括5小题)17、5种固体物质A、B、C、D、E由表中不同的阴阳离子组成,它们均易溶于水。阳离子Na+Al3+Fe3+Cu2+Ba2+阴离子OH-Cl-CO32-分别取它们的水溶液进行实验,结果如下:①A溶液与C溶液混合后产生蓝色沉淀,向该沉淀中加入足量稀HNO3沉淀部分溶解,剩余白色固体;②B溶液与E溶液混合后产生红褐色沉淀,同时产生大量气体;③少量C溶液与D溶液混合后产生白色沉淀,过量C溶液与D溶液混合后无现象;④B溶液与D溶液混合后无现象;⑤将38.4gCu片投入装有足量D溶液的试管中,Cu片不溶解,再滴加1.6mol·L-1H2SO4,Cu片逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现。(1)据此推断A、B、C、D、E的化学式:A________;B________;C________;D________;E________。(2)写出步骤②中发生反应的离子方程式:______________________________________。(3)写出步骤⑤中发生反应的离子方程式:______________________________________。若要将Cu片完全溶解,至少加入稀H2SO4的体积是________mL。18、A、B、C、D均为短周期主族元素,且原子序数一次递增。A是地壳中含量最多的元素,B是短周期中金属性最强的元素,C与D位置相邻,D是同周期元素中原子半径最小的元素。完成下列填空:(1)A在周期表中的位置为第____周期______族,A原子的最外层电子排布式为____,A原子核外共有____个不同运动状态的电子。(2)B、C、D三种元素形成简单离子其半径大小的____________。(用个离子符号表示)(3)A、B形成化合物的电子式____;这些化合物中所含的化学键有____(4)非金属性的强弱:C______D(填“强于”、“弱于”、“无法比较”),试从原子结构的角度解释其原因。_____请用一个方程式证明A与C的非金属性的强弱____。19、硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)是一种用途广泛的试剂。某小组拟探究硫酸铜晶体的性质,并测定其结晶水含量。实验(一):探究硫酸铜的氧化性。取适量硫酸铜溶液于试管中,加入(NH4)2SO3溶液,产生沉淀M。过滤、洗涤,得到固体M。为了探究M的组成,进行如下实验:①将一定量固体M分成两份。②在一份固体中加入稀硫酸,产生有刺激性气味的气体(X),溶液变成蓝色并有红色固体生成;将气体通入品红溶液中,品红溶液褪色。③在另一份固体中加入浓烧碱溶液,共热,产生气体(Y),该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。回答下列问题:(1)Y的电子式为___________。(2)经测定M中阳离子、阴离子个数之比为2:1。M的化学式为______________。实验(二):探究硫酸铜晶体的热稳定性。取少量硫酸铜晶体进行实验,装置如图所示。已知部分实验现象为:A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,最后变成黑色粉末;B中产生白色沉淀;D中溶液变成红色。(3)分析推测硫酸铜晶体的分解产物有________________________________。(4)B、C装置的位置不能互换的原因是_______________________________。(5)D中的反应分两步进行,写出第一步反应的离子方程式___________________________。实验(三):测定硫酸铜晶体中结晶水的含量。取wg硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)配成250mL溶液,取25.00mL溶液用cmol/LEDTA溶液(简写成Y4—)滴定至终点,消耗EDTA标准液VmL。已知:滴定方程式为:Cu2++Y4—=CuY2—。(6)x=___________________(用代数式表示)。(7)下列情况会使测得的x偏小的是_______(填番号)a、样品失去部分结晶水b、量取待测液前未用待测液润洗滴定管c、开始读数时滴定管尖嘴有气泡而终点时无气泡d、滴定开始时平视、滴定终点时俯视20、FeBr2是一种黄绿色固体,某学习小组制备并探究它的还原性。(制备FeBr2固体)实验室用如图所示装置制取溴化亚铁。其中A为CO2发生装置,D和d中均盛有液溴,E为外套电炉丝的不锈钢管,e是两个耐高温的瓷皿,其中盛有细铁粉。实验开始时,先将干燥、纯净的CO2气流通入D中,再将铁粉加热至600—700℃,E管中铁粉开始反应。不断将d中液溴滴入温度为100—120℃的D中,经过一段时间的连续反应,在不锈钢管内产生黄绿色鳞片状溴化亚铁。(1)若在A中盛固体CaCO3,a中盛有6mol/L的盐酸。为使导入D中的CO2为干燥纯净的气体,则图中B、C处的洗气瓶中装有的试剂分别是:B中为____________,C中为_________。若进入E装置中的CO2未干燥,则可能发生的副反应的化学方程式为__________。(2)E管中的反应开始后持续通入CO2的主要作用是______________。(探究FeBr2的还原性)(3)已知:Cl2的CCl4溶液呈黄绿色,Br2的CCl4溶液呈橙红色。Cl2既能氧化Br-,也能氧化Fe2+。取10mL0.1mol/LFeBr2溶液,向其中滴加几滴新制的氯水,振荡后溶液呈黄色。取少量反应后的溶液加入KSCN溶液,溶液变为血红色。另取少量反应后的溶液加入CCl4,振荡后,下层为无色液体。以上实验结论表明还原性:Fe2+_________Br-(填“>”或“<”)。(4)若在40mL上述FeBr2溶液中通入标准状况下67.2mL的
C12,取少量反应后的溶液加入CCl4,振荡后下层液体呈_______色,写出该反应的离子方程式______。21、硫铁矿烧渣是一种重要的化工产业中间产物,主要成分是Fe3O4、Fe2O3、FeO和二氧化硅等。下面是以硫铁矿烧渣制备高效净水剂聚合硫酸铁[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m的流程图:(1)实验室实现“操作Ⅰ”所用的玻璃仪器有__________、玻璃棒和烧杯等。“操作Ⅲ”系列操作名称依次为________、________、过滤和洗涤。(2)“酸溶”过程中Fe3O4溶解的化学方程式:___________________________________。(3)硫铁矿烧渣在“酸溶”前要粉碎的主要目的是____________________________。(4)实验室检验“反应Ⅰ”已经完全的试剂是__________,现象是_______________。(5)加入适量H2O2溶液的目的是氧化Fe2+,写出H2O2氧化Fe2+为Fe3+的离子方程式:______________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A、NO易被氧化为NO2,不能用排空气法收集,A错误;B、甘油是丙三醇,与水互溶,不能分液,B错误;C、用止水夹夹住导气管的橡皮管部分,从长颈漏斗向烧瓶中注水,停止加水后,长颈漏斗中的液面高于烧瓶中的液面,且液面差保持不变说明装置不漏气,C正确;D、定容时应该用胶头滴管,D错误,答案选C。点睛:装置气密性检查是解答的难点,检查装置气密性的原理一般都是通过改变装置内气体压强实现的,若检查气密性的装置本身是一个非气密性装置,则第一步要处理成一个密闭体系。装置气密性的检查,难在以下两点:一是方法,二是文字表述。其叙述形式是:装置形成封闭体系→操作(微热、手捂、热毛巾捂、加水等)→描述现象→得出结论;①微热法检查的关键词是封闭、微热、气泡、水柱;②液差(封)法的关键词是封闭、液差。2、A【详解】①反应Cl2+2KI═I2+2KCl,氧化剂为Cl2,氧化产物为I2,所以氧化性Cl2>I2;②2FeCl3+2HI═I2+2FeCl2+2HCl,氧化剂为FeCl3,氧化产物为I2,所以氧化性Fe3+>I2;③2FeCl2+Cl2═2FeCl3,氧化剂为Cl2,氧化产物为FeCl3,所以氧化性Cl2>Fe3+;④I2+SO2+2H2O═2HI+H2SO4,氧化剂为I2,氧化产物为H2SO4,所以氧化性I2>H2SO4;所以氧化性Cl2>Fe3+>I2>H2SO4;答案选B。3、D【解析】考查氧化还原反应相关知识点反应中两个亚铁离子的化合价由+2价升至+3价(Fe3O4中有两个+3价铁),S2O32-中的四个硫全部转变为S4O62-,总体化合价由+8价升至+10价,升高2价,共升高四价;而氧气中氧元素由0价降至—2价,降低四价,反应中有四个电子的转移所以还原剂为Fe2+、2S2O32-,氧化剂为O2A:1molO2氧化了2molFe2+B:还原剂为Fe2+、2S2O32-,氧化剂为O2C:每生成1molFe3O4,共转移4mol电子D:由反应可看出,当有4mol电子转移时,消耗2molS2O32-,即224g,正确答案为D4、B【分析】X是原子半径最小的元素,因此X是H,Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,因此Z是Mg,Y的最高正价与最低负价的代数和为0,且Y的原子序数在X和Z之间,因此Y是C,W原子最外层电子数是最内层电子数的三倍,可知W原子最外层电子数为6,W为S。R的原子序数大于W且为短周期主族元素,R只能为Cl。综上所述,X、Y、Z、W、R分别为H、C、Mg、S、Cl。【详解】A.C和H可形成多种化合物,如甲烷,乙烷,乙烯等,A项锆误;B.由元素周期律可知,同周期元素的非金属性随着原子序数增大而增大,所以Cl的非金属性强于S,则HCl的稳定性强于H2S,B项正确;C.由元素周期律可知,同周期元素原子半径随原子序数的增大而减小,故原子半径大小关系应为r(Z)>r(R),C项错误;D.碳酸的酸性弱于硫酸,D项错误;故选B。5、A【解析】A、金刚石是由碳元素组成的原子晶体,金刚石中一个碳原子可形成4个碳碳单键,一个碳碳单键被2个碳原子共用,12g金刚石中含有1mol碳原子,故含有碳碳键的数目为2NA,故A正确;B、精炼铜时,粗铜中含有铁、锌等杂质,若阳极质量减少6.4g,减少的质量不完全是铜的质量,所以外电路转移的电子不一定是0.2NA,故B错误;C、铜和浓硫酸在加热条件下发生反应:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O,由反应方程式可知1mol铜可生成1mol气体,32g铜与过量浓硫酸完全反应,铜少量,所以铜完全反应,32g铜的物质的量为32g÷64g/mol=0.5mol,产生气体的物质的量为0.5mol,即气体分子数等于0.5NA,故C错误;D、H2O2和H2O中均含有氧原子,故100g质量分数为17%的H2O2水溶液中含氧原子数目大于NA,故D错误;综上所述,本题应选A。6、D【详解】A.该原电池中,Zn在ZnSO4中失电子,Cu2+在CuSO4中得电子,若将Zn插入到CuSO4中Zn可以把Cu2+置换出来,而正极没有任何反应,故不会出现电流,A错误;B.粗铜的精炼中,粗铜作阳极,阳极上电极材料铜失电子发生氧化反应,纯铜作阴极,阴极上铜离子得电子发生还原反应,B错误;C.电镀时,镀层锌作阳极,镀件铁作阴极,C错误;D.根据电流方向知,碳棒作阳极,铁棒作阴极,电解氯化钠溶液时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,氯气和碘离子发生置换反应生成碘单质,碘遇淀粉试液变蓝色,所以能检验阳极产物,D正确;故选D。7、C【详解】A.金属活动性顺序:Zn>Cu,则向硫酸铜溶液中加入足量锌粉,会发生置换反应,其反应的方程式为:Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu,使溶液的蓝色消失,A项正确;B.澄清石灰水久置以后会与空气中的二氧化碳反应而生产碳酸钙白色沉淀,其反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,B项正确;C.过氧化钠在空气中放置,会与空气中的水蒸气及二氧化碳发生反应,最终生成白色且稳定的碳酸钠,涉及的转化关系有:Na2O2→NaOH→Na2CO3·10H2O→Na2CO3,C项错误;D.向氢氧化镁悬浊液中滴加足量氯化铁溶液,会发生沉淀的转化,化学方程式为:3Mg(OH)2+2FeCl3=2Fe(OH)3+3MgCl2,D项正确;答案选C。8、C【详解】A.各类消毒剂都有其使用的合适浓度,并非浓度越大消毒效果越好,如75%的酒精消毒效果最好,A项错误;B.医用酒精具有还原性,“84”消毒液具有氧化性,二者不能混用,B项错误;C.过氧乙酸的结构简式为CH3COOOH,其中过氧键所连两个氧为-1价,具有氧化性,C项正确;D.各类消毒剂均能使病毒蛋白质变性,也能使人体蛋白质变性,D项错误;故选C。9、A【解析】A、水泥、玻璃、陶瓷都是传统无机非金属材料,主要是硅酸盐产品,制备原料都需要用到含硅元素的物质,不属于新型无机非金属材料,故A错误;A、分馏是利用物质沸点不同分离物质的方法,属于物理变化,石油的裂解过程有新物质生成,属于化学变化,故B正确;C、油脂在碱性条件下发生的水解反应比较完全,纯碱水解后的溶液呈碱性,加热能够促进水解,溶液碱性增强,可促进油脂的水解,故C正确;D、硅具有良好的半导体性能,高纯硅广泛应用于太阳能电池、计算机芯片的制造,故D正确;故选A。10、D【详解】A.pH=1的溶液中存在大量的H+,H+、HCO能够反应放出二氧化碳气体,不能大量共存,故A不选;B.MnO有颜色,在无色溶液中不能大量存在,故B不选;C.SO、Ba2+能够反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故C不选;D.c(OH-)=10-2mol/L的溶液显碱性,存在大量的OH-,OH-、Na+、CO、Cl-、K+离子间不能发生反应,能够大量共存,故D选;故选D。11、B【分析】亚硫酸钠与浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫能使品红溶液褪色,二氧化硫是酸性氧化物,与碱反应生成盐和水,碘单质具有氧化性,能够氧化二氧化硫生成硫酸,据此分析解答。【详解】A.a棉球中品红褪色,可以验证SO2具有漂白性,故A错误;B.b棉球褪色,SO2与碱液反应,碱性减弱,溶液褪色,验证SO2具有酸性氧化物的性质,故B正确;C.碘与SO2和水反应生成氢碘酸和硫酸,碘单质反应完全,c棉球蓝色褪去,可以验证SO2的还原性,故C错误;D.SO2尽管有还原性,但不能被浓硫酸氧化,因此不能用浓硫酸吸收尾气,SO2具有酸性氧化物的性质,可以用碱液吸收尾气,故D错误;答案选B。【点睛】本题的易错点为C,要注意区分二氧化硫能够使一些物质褪色的本质,如品红褪色——漂白性;酸性高锰酸钾溶液或溴水褪色——还原性;滴加了酚酞的氢氧化钠溶液褪色——酸性氧化物的性质等。12、D【详解】A.①②有金属剩余,①②反应结束溶液中铁元素以Fe2+的形式存在,②在①的基础上反应,又加入100mL的硝酸,消耗金属的质量为18g-9.6g=8.4g,产生的气体体积为4480mL-2240mL=2240mL,即n(NO)=0.1mol,根据3M+8HNO3(稀)=3M(NO3)2+2NO↑+4H2O,此时消耗金属的物质的量为3×0.1mol÷2=0.15mol,M的摩尔质量为8.4g÷0.15mol=56g·mol-1,①②之间消耗的铁,即①消耗的是铁,A正确;B.根据A的分析,消耗100mL的硝酸,消耗8.4g的铁,因此一份合金的质量为18g+8.4g=26.4g,即原混合物总质量为4×26.4g=105.6g,B正确;C.根据A的分析,100mL溶液中含硝酸物质的量为8×0.1mol÷2=0.4mol,则硝酸的浓度为0.4mol÷0.1L=4mol·L-1,C正确;D.③在②的基础上100mL稀硝酸消耗9.6g的金属,产生(6720-4480)mL=2240mLNO,即0.1molNO,按照反应方程式消耗金属的物质的量为0.15mol,M的摩尔质量为9.6g÷0.15mol=64g·mol-1,即9.6g金属为Cu,从上述分析,②中只消耗的是Fe,铜没有参加反应,此时铁元素以Fe2+形式存在,其物质的量为4480×10-3L÷22.4L/mol×3÷2=0.3mol,④是在③的基础之上,增加100mL硝酸将Fe2+氧化成Fe3+,根据反应3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O,则反应又生成0.1molNO,V(NO)=0.1mol×22.4L/mol=2.24L,因此V=6720mL+2240mL=8960mL,D错误;答案选D。13、A【解析】根据特定条件下离子间的相互反应进行判断,不能反应就能大量共存。【详解】A项:能使甲基橙变红的溶液pH<3.1,呈酸性。Mg2+、K+、SO42-、NO3-能大量共存。A项正确;B项:FeCl3溶液中,I-会被Fe3+氧化而不能大量共存。B项错误;C项:c(OH-)/c(H+)=1012的溶液pH=13,呈强碱性,Cu2+、NH4+不能大量存在。C项错误;D项:NaAlO2的溶液AlO2-与H+不能大量存在。D项错误。本题选A。14、C【解析】因为溶液呈无色,则溶液中不含Fe2+;溶液中加入少量溴水,溶液呈无色,溶液中一定含SO32-(反应为Br2+SO32-+H2O=2Br-+SO42-+2H+),由于SO32-的还原性强于I-,加入的溴水是少量,不能确定溶液中是否存在I-,A、B项错误;由于溶液中所有离子物质的量浓度相同,根据电荷守恒,Na+、NH4+、K+都为带一个单位正电荷的阳离子,溶液中Na+、NH4+、K+至少含有两种,而SO42-为带2个单位负电荷的阴离子,则溶液中一定不含SO42-,C项正确、D项错误;答案选C。【点睛】易错点:加入少量溴水后,溶液仍呈无色易判断出一定不含I-;事实是还原性SO32-I-,少量溴水先与还原性强的SO32-反应,即使含I-也不能发生反应发生颜色的变化。15、B【解析】根据图像,t1时正、逆反应速率增大,逆反应速率大于正反应速率,说明平衡逆向移动,合成氨是一个放热的体积减小的反应,根据外界条件对化学反应速率和平衡移动的影响分析解答。A.使用催化剂,平衡不移动,故A错误;B.合成氨反应是一个放热反应,升高温度平衡逆向移动,故B正确;C.增大反应体系的压强,平衡正向移动,正逆反应速率都增大,故C错误;D.提高N2浓度,平衡正向移动,故D错误;故选B。点睛:本题考查影响化学反应速率的因素,注意把握浓度、催化剂、温度、压强对反应速率的影响即可解答,侧重反应速率图象的分析,明确速率变化程度为解答的关键,本题的难点是根据图像判断平衡的移动方向。16、D【详解】A.CH2Br-CH2Br(二溴乙烷):该命名没有指出官能团的位置,两个溴原子分别位于1,2号C,该有机物正确命名为:1,2-二溴乙烷,故A错误;B.酯类的命名是根据形成酯的酸和醇命名为某酸某酯,由于此酯是由乙酸和甲醇酯化反应形成的,故为乙酸甲酯,故B错误;C.主链选错,正确名称为2-甲基丁烷,故C错误;D.醇类命名时,要选最长的碳链为主链,故主链上有4个碳原子,从离官能团近的一端开始编号,故在2号碳原子上有一个-OH,在3号碳原子上有两个甲基,故名称为3,3-二甲基-2-丁醇,故D正确;故答案为D。【点睛】酯类的命名是根据形成酯的酸和醇命名为某酸某酯;醇类命名时,要选最长的碳链为主链,从离官能团近的一端开始编号。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuSO4FeCl3Ba(OH)2Al(NO3)3Na2CO32Fe3++3CO32-+3H2O=2Fe(OH)3↓+3CO2↑3Cu+8H++2NO3-=3Cu++2NO↑+4H2O500【分析】①蓝色沉淀是氢氧化铜,白色固体是硫酸钡,据此判断A和C是硫酸铜和氢氧化钡;②在剩余阳离子中只有Na+可以与CO32-结合,红褐色沉淀是氢氧化铁,气体是二氧化碳,B或E是碳酸钠,B、E中的另一种物质是铁盐;③说明C是氢氧化钡,D是铝盐,相应地A是硫酸铜;④说明E是碳酸钠,B是铁盐;⑤说明D是硝酸铝,相应地B是氯化铁。【详解】(1)A、B、C、D、E的化学式分别为:CuSO4、FeCl3、Ba(OH)2、Al(NO3)3、Na2CO3。(2)步骤②中Fe3+与CO32-的水解互促至水解完全,发生反应的离子方程式:2Fe3++3CO32-+3H2O=2Fe(OH)3↓+3CO2↑。(3)步骤⑤中稀硝酸与铜发生反应,反应的离子方程式:3Cu+8H++2NO3-=3Cu++2NO↑+4H2O。38.4gCu的物质的量为0.6mol,消耗1.6molH+,需要0.8molH2SO4,因此,若要将Cu片完全溶解,至少加入稀H2SO4的体积是=500mL。18、二ⅥA2s22p48S2->Cl->Na+、离子键、共价键弱于非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大由反应2H2S+O2(不足)=2H2O+2S↓
可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O【分析】A、B、C、D均为短周期主族元素,且原子序数一次递增。A是地壳中含量最多的元素,则A为氧元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为钠元素;C与D位置相邻,D是同周期元素中原子半径最小的元素,则D为氯元素,C为硫元素;A、B、C、D分别为:O、Na、S、Cl。【详解】(1)A为氧元素,在周期表中的位置为第二周期ⅥA族,氧原子的最外层电子排布式为2s22p4,氧原子核外共有8个电子,则有8个不同运动状态的电子。答案为:二;ⅥA;2s22p4;8;(2)Na、S、Cl三种元素形成简单离子分别为:Na+、S2-、Cl-,S2-、Cl-分别为三个电子层,Na+为两个电子层,Na+半径最小,电子层结构相同的粒子,核电荷数越大,半径越小,故S2-半径大于Cl-半径,半径大小的顺序为:S2->Cl->Na+。答案为:S2->Cl->Na+;(3)O和Na形成化合物有Na2O和Na2O2,电子式分别为、;这些化合物中所含的化学键有离子键、共价键;答案为:、;离子键、共价键;(4)S和Cl为同周期元素,同周期元素从左至右,非金属性依次增强,则非金属性的强弱:S弱于Cl;从原子结构的角度分析:非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大;由反应2H2S+O2(不足)2H2O+2S↓
可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O;答案为:弱于;非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大;由反应2H2S+O2(不足)=2H2O+2S↓
可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O。19、NH4CuSO3H2O、CuO、SO3、SO2、O2互换后,SO3溶于品红溶液,BaCl2溶液无法检验出SO34Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O(50w—80cV)/9cVac【解析】(1).根据题中信息可知,取适量硫酸铜溶液于试管中,加入(NH4)2SO3溶液,产生沉淀M,M中加入浓烧碱溶液,共热,产生气体(Y),该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明气体(Y)为NH3,M中含有铵根离子,NH3的电子式为,故答案为;(2).M与稀硫酸反应时,溶液变成蓝色并有红色固体生成,说明M中含有Cu+,Cu+在酸性条件下生成Cu和Cu2+,产生有刺激性气味的气体(X),将气体通入品红溶液中,品红溶液褪色,说明生成的气体X为SO2,则M中含有SO32-或HSO3-,又因M中阳离子、阴离子个数之比为2:1,则M中含有SO32-,M的化学式为:NH4CuSO3,故答案为NH4CuSO3;(3).由实验装置图可知,在加热硫酸铜晶体前先通入氮气,可以将整个装置中的空气赶出,然后加热硫酸铜晶体,A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,说明失去结晶水,最后变成黑色粉末,说明生成了CuO,B中盛有酸性氯化钡溶液,B中产生白色沉淀,说明生成了SO3,D中盛有含KSCN的酸性FeSO4溶液,D中溶液变成红色,说明Fe2+被氧化生成了Fe3+,则硫酸铜晶体的分解产物中含有O2,硫酸铜晶体中的O元素化合价从-2价升高到0价,说明S元素的化合价降低生成了SO2,因此硫酸铜晶体的分解产物有:H2O、CuO、SO3、SO2、O2,故答案为H2O、CuO、SO3、SO2、O2;(4).因SO3极易溶于水,互换后,SO3溶于品红溶液,则BaCl2溶液无法检验出SO3,故答案为互换后,SO3溶于品红溶液,BaCl2溶液无法检验出SO3;(5).在酸性条件下,硫酸铜晶体分解生成的氧气将Fe2+氧化成Fe3+,Fe3+再与SCN-反应生成Fe(SCN)3,第一步反应的离子方程式为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,故答案为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;(6).由滴定方程式Cu2++Y4-=CuY2-可知,n(CuSO4)=V×10-3L×cmol/L×=Vc×10-2mol,则n(H2O)=,x==(50w—80cV)/9cV,故答案为(50w—80cV)/9cV;(7).A.样品失去部分结晶水,会使测定的结晶水含量偏少,x偏小,故a正确;b.量取待测液前未用待测液润洗滴定管,会使消耗的标准液体积偏少,测定的结晶水含量偏多,x偏大,故b错误;c.开始读数时滴定管尖嘴有气泡而终点时无气泡,会使读取的标准液体积偏大,测定的结晶水含量偏少,x偏小,故c正确;d.滴定开始时平视、滴定终点时俯视,会使读取的标准液体积偏小,测定的结晶水含量偏大,x偏大,故d错误;答案选:ac。20、饱和NaHCO3溶液浓硫酸3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑将溴蒸气带入E装置中进行反应>橙红4Fe2++2Br-+3Cl2=4Fe3++Br2+6Cl-【分析】制备溴化亚铁主要是防止空气中的氧气氧化,因此整个装置要处于无氧的状态,实验室制备二氧
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