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文档简介
江苏省南通市第一中学2026届化学高二第一学期期中监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.反应热就是反应中放出的能量B.已知某反应的焓变小于零,则反应产物的焓大于反应物的焓C.由C(石墨)―→C(金刚石)ΔH=+1.9kJ/mol,可知,金刚石比石墨稳定D.等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多2、对于气相反应,用某组分(B)的平衡压强p(B)代替物质的量浓度c(B)也可表示平衡常数(记作Kp)。已知反应CH4(g)+2H2O(g)CO2(g)+4H2(g),在t℃时的平衡常数Kp=a,则下列说法正确的是()A.Kp=B.升高温度,若Kp增大,则该反应为放热反应C.该反应达到平衡状态后,增大压强,平衡向左移动,Kp不变D.t℃时,反应CH4(g)+H2O(g)CO2(g)+2H2(g)的平衡常数Kp=a3、如图所示,各烧杯中均盛有海水,铁在其中的腐蚀速率由快到慢的顺序为A.②>①>③>④>⑤>⑥ B.⑤>④>③>①>②>⑥C.⑤>④>②>①>③>⑥ D.⑤>③>②>④>①>⑥4、下列物质中属于电解质的是A.蔗糖 B.浓硫酸 C.NaCl D.乙醇5、目前,我国许多城市和地区定期公布空气质量报告,在空气质量报告中,一般不涉及()A.CO2 B.SO2 C.NO2 D.可吸入颗粒物6、锂-空气电池是一种新型的二次电池,其放电时的工作原理如图所示,下列说法正确的是A.该电池放电时,正极的反应式为O2+4e-+4H+=2H2OB.该电池充电时,阴极发生了氧化反应:Li++e-=LiC.电池中的有机电解液可以用稀盐酸代替D.充电时,空气极与直流电源正极相连7、元素在周期表中的位置,反映了元素的原子结构和元素的性质,下列说法正确的是()A.同一元素不可能既表现金属性,又表现非金属性B.第三周期元素的最高正化合价等于它所处的主族序数C.同一主族的元素的原子,最外层电子数相同,化学性质完全相同D.元素周期表中位于金属和非金属分界线附近的元素属于过渡元素8、下列关于如图所示的实验装置的判断中错误的是()A.若X为碳棒,开关K置于A处可减缓铁的腐蚀B.若X为锌棒,开关K置于A或B处均可减缓铁的腐蚀C.若X为锌棒,开关K置于B处时,为牺牲阳极的阴极保护法D.若X为碳棒,开关K置于B处时,铁电极上发生的反应为2H++2e-=H2↑9、一些化学键键能的数据如表所示:化学键C-CC=CC-HH-H键能(kJ·mol-1)x661414436乙烯与氢气加成得到乙烷的热化学方程式为C2H4(g)+H2(g)→C2H6(g)ΔH=-63kJ·mol-1,则x的值为()A.1160 B.332 C.1324 D.10410、次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,属于一元弱酸,具有较强的还原性。下列说法正确的是()A.用惰性电极电解NaH2PO2溶液,其阳极反应式为2H2O+4e-=O2↑+4H+B.将H3PO2溶液加入到酸性高锰酸钾溶液中,H3PO2的还原产物可能为H3PO4C.H3PO2与过量NaOH溶液反应的离子方程式为H3PO2+3OH-=PO23-+3H2OD.H3PO2溶于水的电离方程式为H3PO2H++H2PO2-11、下列事实能用勒夏特列原理解释的是()A.加入催化剂有利于合成氨的反应B.由H2(g)、I2(g)和HI(g)组成的平衡体系加压后颜色变深C.500℃时比室温更有利于合成氨的反应D.将混合气体中的氨液化有利于合成氨反应12、下列溶液一定呈碱性的是A.强碱弱酸盐溶液 B.c(OH-)>c(H+)的溶液C.滴加甲基橙显黄色的溶液 D.pH大于7的溶液13、下列物质属于电解质的是A.Cl2 B.FeSO4 C.NH3 D.蔗糖14、下列各物质中既能发生消去反应又能催化氧化,并且催化氧化的产物是醛的()A. B.C. D.15、在一个不传热的固定容积的密闭容器中,可逆反应mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g),当m、n、p、q为任意整数时,下列说法一定能说明反应已达到平衡的是()①体系的压强不再改变②体系的温度不再改变③各组分的浓度相等④各组分的质量分数不再改变⑤反应速率(A)∶(B)=m∶n⑥n正(A)=m逆(B)⑦体系气体的平均相对分子质量不再改变A.①②④⑥ B.③④⑥⑦ C.①②④⑤ D.②④⑥⑦16、如图表示4-溴-1-环己醇所发生的4个不同反应,其中产物只含有一种官能团的反应是()A.①② B.②③ C.③④ D.①④17、不属于乙醇化学性质的是()A.可与金属钠反应B.能发生加成反应C.可被氧化成乙醛D.可与乙酸发生酯化反应18、下列说法错误的是()A.S(g)+O2(g)=SO2(g)△H1;S(s)+O2(g)=SO2(g)△H2,则△H1<△H2B.Zn(s)+CuSO4(aq)=ZnSO4(aq)+Cu(s)△H=-216kJ•mol-1,则反应总能量>生成物总能量C.己知C(石墨•s)=(金刚石•s)△H>0,则石墨比金刚石稳定D.相同条件下,如果1mol氢原子所具有的能量为E1,1mol氢分子所具有的能量为E2,则2E1=E219、在下列给定条件的溶液中,一定能大量共存的离子组是A.无色溶液中:K+、Fe2+、NO、MnOB.含有大量Fe2+的溶液中:Na+、NO、CO、I-C.常温下,水电离产生c(H+)=1×10-14的溶液中:K+、Na+、Cl-、SOD.=10-12的溶液中:NH、Mg2+、SO、Cl-20、下面是第二周期部分元素基态原子的电子排布图,据此下列说法错误的是()A.每个原子轨道里最多只能容纳2个电子B.电子排在同一能级时,总是优先单独占据一个轨道C.每个能层所具有的能级数等于能层的序数(n)D.若原子轨道里有2个电子,则其自旋状态相反21、据最近报道,中国生产的首艘国产航母“山东”号已经下水。为保护航母、延长服役寿命可采用两种电化学方法。方法1:舰体镶嵌一些金属块;方法2:航母舰体与电源相连。下列有关说法正确的是()A.方法1叫外加电流的阴极保护法B.方法2叫牺牲阳极的阴极保护法C.方法1中金属块可能是锌、锡和铜D.方法2中舰体连接电源的负极22、已知101kPa时的辛烷的燃烧热为5518kJ/mol,强酸与强碱在稀溶液中发生反应时的中和热为57.3kJ/mol,则下列热化学方程式书写正确的是①C8H18(l)+25/2O2(g)=8CO2(g)+9H2O(l);△H=+5518kJ/mol②C8H18(l)+25/2O2(g)=8CO2(g)+9H2O(l);△H=-5518kJ/mol③H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△H=-57.3kJ/mol④1/2H2SO4(aq)+NaOH(aq)=1/2Na2SO4(aq)+H2O(l);△H=+57.3kJ/molA.①③ B.②③ C.②④ D.②二、非选择题(共84分)23、(14分)今有A、B、C、D四种元素,已知A元素是地壳中含量最多的元素;B元素为金属元素,它的原子核外K、L层上电子数之和等于M、N层电子数之和;C元素是第三周期第一电离能最小的元素;D元素在第三周期中电负性最大。(1)试推断A、B、C、D四种元素的符号:A________、B________、C________、D________。(2)写出A元素原子的核外电子排布式:____________;写出B元素原子核外电子排布的价电子构型:__________;用电子排布图表示C原子的核外电子排布情况:_______________。(3)比较四种元素的第一电离能和电负性的大小:第一电离能____________;电负性____________。24、(12分)利用从冬青中提取的有机物A合成结肠炎药物及其它化学品,合成路线如下:根据上述信息回答:(1)D不与NaHCO3溶液反应,D中官能团的名称是__________。B→C的反应类型是______。(2)写出A生成B和E的化学反应方程式__________________。(3)A的同分异构体I和J是重要的医药中间体,在浓硫酸的作用下I和J分别生成,鉴别I和J的试剂为______________________。(4)A的另一种同分异构体K用于合成高分子材料,K可由制得,写出K在浓硫酸作用下生成的聚合物的结构简式:__________________。25、(12分)滴定法是化学常用来定量测定物质浓度的一种重要的实验方法。在食品工业、药品制造、化妆品行业等等都被广泛应用。中华人民共和国国家标准(GB2760-2011)规定葡萄酒中SO2最大使用量为0.25g·L-1。某兴趣小组用如图装置(夹持装置略)收集某葡萄酒中SO2,并对其含量进行测定。(1)仪器A的名称是________,水通入A的进口为________。B中加入300.00mL葡萄酒和适量盐酸,加热B使SO2全部逸出并与C中H2O2完全反应。(2)除去C中过量的H2O2,然后用0.0900mol·L-1NaOH标准溶液进行滴定,若滴定终点时溶液的pH=8.8,则选择的指示剂为________。滴定终点现象为_______________。(3)滴定至终点时,消耗NaOH溶液25.00mL,该葡萄酒中SO2含量为:________g·L-1。(4)该测定结果往往比实际值偏高,最可能的原因是_________________,在不改变装置的情况下,如何改进:______________________________________________。26、(10分)用中和滴定法测定某烧碱样品(含有氯化钠的杂质)的纯度,试根据实验回答下列问题:(1)准确称量8.2g含有少量中性易溶杂质的样品,配成500mL待测溶液。称量时,样品可放在________称量。配制溶液选用________(填编号字母)A.小烧杯中B.洁净纸片上C.500mL容量瓶D.500mL试剂瓶(2)为了避免测定过程中样品部分与空气中二氧化碳反应导致结果偏差,滴定时,用0.2000mol/L的盐酸标准液来滴定待测溶液,可选用________(填编号字母)作指示剂。A.甲基橙B.石蕊C.酚酞(3)滴定过程中,眼睛应注视_____________,若用酚酞做指示剂,滴定终点的标志是____________,滴定结果是________(偏大,偏小,不变),理由______________________。(4)根据下表数据,计算被测烧碱溶液的物质的量浓度是________mol/L,烧碱样品的纯度是____________。滴定次数待测溶液体积(mL)标准酸体积滴定前的刻度(mL)滴定后的刻度(mL)第一次10.000.4020.50第二次10.004.1024.0027、(12分)某探究小组用碘量法来测定样品中N2H4·H2O的含量。取样品5.000g,加水配成250mL无色溶液,已知溶液呈碱性,取25.00mL溶液,用滴定管盛装0.2000mol/L的I2标准液进行滴定。滴定反应中氧化产物和还原产物分别为N2和I-。(1)用_____________填“酸式”或“碱式”)滴定管盛装I2标准液,在取液、盛装、滴定过程中还需要的玻璃仪器有_____________________________________。(2)滴定过程中,需要加入_____作为指示剂,滴定终点的判断方法___________。(3)滴定前后液面如图所示,所用I2标准液的体积为________________mL。(4)样品中水合肼(N2H4·H2O)的质量分数为_____________________,若滴定过程中,盛放I2标准液的滴定管刚开始有气泡,滴定后无气泡,则测得样品中水合肼(N2H4·H2O)的质量分数____________填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。28、(14分)一定温度下,向1.0L密闭容器中加入0.60molX(g),发生反应X(g)Y(s)+2Z(g)ΔH>0,测得反应物X的浓度与反应时间的数据如下表:(1)0~3min用Z表示的平均反应速率v(Z)=____。(2)分析该反应中反应物的浓度与时间的规律,得出的结论是_____________。由此规律推出反应在6min时反应物的浓度a为____mol·L-1。(3)反应的逆反应速率随时间变化的关系如图所示,t2时改变的条件可是______、_____。29、(10分)随着人类社会的发展,氮氧化物的排做导致一系列环境问题。(1)NO加速臭氧层被破坏,其反应过程如图所示:①NO的作用是___________。②反应O3(g)+O(g)==2O2(g)△H=-143kJ/mol反应1:O3(g)+NO(g)==NO2(g)+O2(g)△H1=-200.2kJ/mol反应2:热化学方程式为___________________。(2)通过NOx,传感器可监测NOx的含量,其工作原理示意图如下:①Pt电极上发生的是___反应(填氧化或还原)。②写出NiO电极的电极反应式:____________。(3)电解NO制备NH4NO3,是处理氨氧化物的排放的方法之一,其工作原理如图所示:①阴极的电极反应式:______________②为使电解产物全部转化为NH4NO3需补充物质A______,说明理由:______。
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【详解】A.反应热就是反应中放出或吸收的热量,故A错误;B.△H=反应产物的焓-反应物的焓,已知某反应的焓变小于零,则反应产物的焓小于反应物的焓,故B错误;C.△H=生成物能量-反应物能量,由C(石墨)→C(金刚石)ΔH=+1.9kJ/mol>0可知,石墨能量低于金刚石,石墨比金刚石稳定,故C错误;D.等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,由于前者含有的能量较高,所以前者放出的热量多,故D正确。故选D。2、C【详解】A.根据平衡常数的定义可知:Kp应等于生成物气体的分压的幂的乘积与反应物气体的压强的幂的乘积之比,,A错误;B.升高温度,若Kp增大,说明平衡正向移动,则正反应为吸热反应,B错误;C.平衡常数只与温度有关,与其他因素无关,故增大压强时Kp不变,C正确;D.当化学方程式中的计量数变为原来的一半时,根据平衡常数的计算式可知平衡常数应为原平衡常数开平方,即Kp=,D错误;答案选C。3、C【详解】①中为负极,杂质碳为正极,仅仅在溶液的表面上发生钢铁的吸氧腐蚀,腐蚀速度较慢;②③④实质均为原电池装置,③中为正极,被保护;②④中为负极,均被腐蚀,但相对来说和Cu的活动性差别较和的大,故原电池中的腐蚀较快。⑤中接电源正极做阳极,接电源负极做阴极,加快了的腐蚀。⑥中接电源负极做阴极,接电源正极做阳极,阻止了的腐蚀。根据以上分析可知,铁在海水中的腐蚀速率由快到慢的顺序为⑤>④>②>①>③>⑥,故答案为:C。4、C【分析】电解质:在水溶液或熔融状态下,能够导电的化合物。【详解】A、蔗糖为有机物,属于非电解质,故A不符合题意;B、浓硫酸属于混合物,既不是电解质又不是非电解质,故B不符合题意;C、NaCl属于电解质,故C符合题意;D、乙醇属于非电解质,故D不符合题意,答案选C。【点睛】电解质属于化合物,包括酸、碱、多数的盐、多数的活泼金属氧化物、水等。注意浓硫酸是H2SO4的水溶液,不属于电解质。5、A【详解】A.CO2不是污染性物质,空气质量报告不涉及CO2,A符合题意;B.空气质量报告涉及SO2,B不符合题意;C.空气质量报告涉及NO2,C不符合题意;D.空气质量报告涉及可吸入颗粒物,D不符合题意;答案选A。6、D【分析】A、正极上是氧气得电子生成氢氧根离子;B、阴极上阳离子得电子发生还原反应;C、金属锂能与盐酸反应生成氢气,据此分析;D、放电时,空气极为原电池正极;充电时,空气极为电解池的阳极。【详解】A、正极上是氧气得电子生成氢氧根离子,则电极方程式为O2+4e-+2H2O=4OH-,故A错误;B、阴极上阳离子得电子,则该电池充电时,阴极锂离子得电子发生还原反应:Li++e-=Li,故B错误;C、金属锂能与盐酸反应生成氢气,所以电池中的有机电解液不可以用稀盐酸代替,故C错误;D、放电时,空气极为原电池正极;充电时,空气极为电解池的阳极,因此充电时,空气极与直流电源正极相连,故D正确;综上所述,本题选D。7、B【解析】A、处于金属和非金属分界线的元素既有金属性又有非金属性,如硅元素,故A错误;
B、第三周期的元素从Na到Cl最高化合价从+1价到+7价,和族序数相等,故B正确;C、第一主族的所有元素最外层都为一个电子,但是H元素与Na元素性质差异很大,故C错误;D、周期表中第三纵行到第十纵行的元素(包括7个副族和1个Ⅷ族)称为过渡元素,故D错误。故选B。【点睛】根据周期表中处于金属和非金属分界线的元素的性质来考虑;主族元素的最高正化合价等于它所处的主族序数,以此分析;元素原子的化学性质受质子数、原子半径、核外电子数等的影响,一般来说,同一主族的元素的原子,最外层电子数相同,化学性质相似,以此分析;周期表中第三纵行到第十纵行的元素(包括7个副族和1个Ⅷ族)称为过渡元素。8、D【详解】A.若X为碳棒,开关K置于A处,Fe作电解池的阴极,属外加电流的阴极保护法,可减缓铁的腐蚀,故A项正确;B.若X为锌棒,开关K置于A处,Fe作电解池的阴极,属外加电流的阴极保护法,开关K置于B处,Fe作原电池的正极,属牺牲阳极的阴极保护法,均可减缓铁的腐蚀,故B项正确;C.若X为锌棒,开关K置于B处,Fe作原电池的正极,属牺牲阳极的阴极保护法,故C项正确。D.若X为碳棒,开关K置于B处,Fe作原电池的负极,电极反应为Fe-2e-==Fe2+,故D项错误;故答案选D。9、B【详解】一个乙烯中有4个C-H键、1个C=C键,一个氢气在中有1个H-H键,一个乙烷中有6个C-H键,一个C-C键,焓变=反应物总键能-生成物总键能即-63=(4414+661+436)-(6414+x)解得x=332。故答案为:B。10、D【详解】A项,H3PO2具有较强的还原性,电解时,阳极上H2PO2-失电子,所以用惰性电极电解NaH2PO2溶液,其阳极反应式为:H2PO2--4e-+2H2O=H3PO4+3H+,故A项错误;B项,H3PO2具有还原性,能被高锰酸钾氧化,则将H3PO2溶液加入到酸性高锰酸钾溶液中,H3PO2的氧化产物为H3PO4,故B项错误;C项,一元弱酸与NaOH按照物质的量1:1反应,所以H3PO2与过量NaOH溶液反应的离子方程式为H3PO2+OH-=H2PO2-+H2O,故C项错误;D项,一元弱酸在溶液中部分电离出一个氢离子,则H3PO2溶于水的电离方程式为:H3PO2H++H2PO2-,故D项正确。综上所述,本题的正确答案为D。11、D【解析】A.催化剂只能改变化学反应速率,不影响化学平衡移动,故A错误;B.由H2(g)、I2(g)和HI(g)组成的平衡体系加压后气体的体积减小,I2(g)浓度增大,颜色变深,平衡没有移动,不能用勒夏特列原理解释。故B错误;C.合成氨反应是放热反应,根据勒夏特列原理,温度越低,NH3的产率越高,采取500,主要考虑催化剂的活性和反应速率问题,故C错误;D.将混合气体中的氨液化,相当于减小了生成物的浓度,平衡正向移动,有利于合成氨反应,符合勒夏特列原理。故D正确。12、B【分析】有的强碱弱酸的酸式盐溶液显酸性,如NaHSO3溶液呈酸性;根据c(OH-)、c(H+)的相对大小判断酸碱性;甲基橙的变色范围是3.14.4;常温下,pH大于7的溶液呈碱性,低温条件下,pH大于7的溶液不一定呈碱性。【详解】强碱弱酸的酸式盐溶液有的显酸性,如NaHSO3溶液呈酸性,故A错误;根据c(OH-)、c(H+)的相对大小判断酸碱性,c(OH-)>c(H+)的溶液一定呈碱性,故B正确;甲基橙的变色范围是3.14.4,滴加甲基橙显黄色的溶液可能呈酸性或中性,故C错误;常温下,pH大于7的溶液呈碱性,低温条件下,pH大于7的溶液不一定呈碱性,故D错误。13、B【分析】根据在水溶液或熔化状态下能否导电将化合物分为电解质和非电解质。识别注意两个要点:①必须为化合物②电解质包括的物质类别:酸、碱、盐、水、活泼金属氧化物。【详解】A.Cl2属于单质,既不是电解质,也不属于非电解质,故A错误;B.FeSO4溶于水能完全电离出自由移动的亚铁离子和硫酸根离子,可以导电,属于电解质,故B正确;C.氨气在水溶液中与水反应生成一水合氨,一水合氨部分电离出铵根离子和氢氧根离子,氨气自身不能电离,故氨气是非电解质,故C错误;D.蔗糖在水溶液和熔融状态下以分子形式存在,不能导电,所以属于非电解质,故D错误。故选B。【点睛】根据电解质是在熔融状态或水溶液中能导电的化合物,包括酸、碱、盐、金属氧化物等化合物;非电解质在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,包括非金属氧化物(水除外)、氨气、多数有机物如蔗糖、乙醇等;单质,混合物不管在水溶液中或熔融状态下能够导电与否,都不是电解质或非电解质。14、C【解析】由题意,有机物既能发生消去反应又能催化氧化,说明-OH邻位C原子上有H原子,与-OH相连的C原子上有2个H原子,结构可能为R-CH(R')-CH2OH。【详解】A项、与-OH相连的C原子上没有氢原子,不能发生催化氧化,故A错误;B项、-OH邻位C原子上没有H原子,不能发生消去反应,故B错误;C项、-OH邻位C原子上有H原子,能发生消去反应,与-OH相连的C原子上有2个H原子,能发生催化氧化反应生成醛,故C正确;D项、与-OH相连的C原子上有1个H原子,能发生催化氧化反应生成酮,故D错误。故选C。【点睛】本题考查有机物的结构和性质,注意醇类物质发生消去、催化氧化反应与结构的关系是解答关键。15、A【详解】①mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g),若m+n=p+q,但由于是在一个不传热的固定容积的密闭容器中,则体系的压强不再改变说明体系温度不变,能作为判断是否达到化学平衡状态的依据;若m+n≠p+q,则体系的压强不再改变可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,故不管m+n与p+q相不相等,都能说明反应达到化学平衡,①符合题意;②由题干信息可知,在一个不传热的固定容积的密闭容器中体系的温度不再改变,说明正逆反应的速率相等,反应达平衡状态,②符合题意;③各组分的浓度相等,不能说明正反应速率等于逆反应速率,故不能说明反应达到平衡状态,③不合题意;④各组分的质量分数不再改变,是化学反应达到平衡的重要特征,故各物质的量不变,能够说明反应达平衡状态,④符合题意;⑤反应速率(A)∶(B)=m∶n,未告知正、逆反应,故不能说明反应达到平衡状态,⑤不合题意;⑥n正(A)=m逆(B),则有:,又根据反应速率之比等于化学计量系数比可知正(A):正(B)=m:n,则有:,故推出正(B)=m逆(B),能说明反应达到化学平衡,⑥符合题意;⑦若m+n=p+q,体系中气体平均相对分子质量一直不变,不能作为判断是否达到化学平衡状态的依据,若m+n≠p+q,体系中气体平均相对分子质量是变量,现在不变了,能作为判断是否达到化学平衡状态的依据,⑦不合题意;故一定能够说明反应达到化学平衡状态的是①②④⑥,故答案为:A。16、B【分析】由反应①可知,发生消去反应,卤代烃能发生消去反应,而醇不能;由反应②可知,发生水解反应生成,卤代烃能发生水解反应,而醇不能;由反应③可知,醇与HBr发生取代反应;由反应④可知,发生消去反应,醇能发生消去反应,而卤代烃不能,以此来解答。【详解】由反应①可知,发生消去反应,卤代烃能发生消去反应,而醇不能,则产物中含有的官能团有碳碳双键、羟基两种;由反应②可知,发生水解反应生成,卤代烃能发生水解反应,而醇不能,则产物中含有的官能团只有羟基一种;由反应③可知,醇与HBr发生取代反应,则产物中含有的官能团有-Br一种;由反应④可知,发生消去反应,醇能发生消去反应,而卤代烃不能,则产物中含有的官能团有碳碳双键、-Br两种;故答案选B。17、B【解析】A、乙醇官能团为羟基,羟基上氢活泼,可与钠发生取代反应,故A正确;B、乙醇分子中无双键等不饱和键,故不能发生加成反应,故B错误;C、醇的羟基可被催化氧化为醛基,故C正确;D.乙醇和乙酸在浓硫酸催化作用下反生酯化反应生成乙酸乙酯和水,故D正确;故选B。18、D【详解】A.都为放热反应,固体燃烧放出的热量小于气体燃烧放出的热量,△H<0,则放出的热量越多△H越小,故A正确;B.为放热反应,反应物总能量大于生成物总能量,故B正确;C.C(石墨•s)=C(金刚石•s)△H>0,可知金刚石的总能量高,能量越高越不稳定,故C正确;D.因形成化学键放出能量,则2E1>E2,故D错误;故答案为D。19、C【详解】A.溶液呈紫红色,Fe2+溶液呈浅绿色,且Fe2+与会发生氧化还原反应,因此在无色溶液中不能大量共存,故A项不满足题意;B.Fe2+与在溶液中会反应生成难溶物FeCO3,不能在溶液中大量共存,故B项不满足题意;C.常温下,水电离产生c(H+)=1×10-14的溶液可能为酸溶液,也可能为碱溶液,该组离子之间不会发生反应,且与H+、OH-均不会发生反应,能够大量共存,故C项满足题意;D.=10-12的溶液一定呈碱性,、Mg2+均会与OH-反应,因而不能在该条件下大量共存,故D项不满足题意;综上所述,给定条件的溶液中,一定能大量共存的离子组是C项,故答案为C。20、D【分析】观察题中四种元素的电子排布图,对原子轨道容纳的电子数做出判断,根据洪特规则,可知电子在同一能级的不同轨道时,优先占据一个轨道,任一能级总是从S轨道开始,能层数目即为轨道能级数。【详解】A.由题给的四种元素原子的电子排布式可知,在一个原子轨道里,最多能容纳2个电子,符合泡里原理,故A正确;B.电子排在同一能级的不同轨道时,总是优先单独占据一个轨道,符合洪特规则,故B正确;C.任意能层的能级总是从S能级开始,而且能级数等于该能层序数,故C正确;D.若在一个原子轨道里有2个电子,则其自旋状态相反,若在同一能级的不同轨道里有两个电子,则自旋方向相同,故D错误;本题答案为D。21、D【解析】试题分析:舰体是由钢板做的。方法1,舰体镶嵌一些金属块,必须是比铁活泼的金属,如锌等(锡和铜不行),这种方法叫牺牲阳极的阴极保护法;方法2,航母舰体与电源相连,必须与电源负极相连,这种方法叫外加电流的阴极保护法。综上所述,D正确,本题选D。22、B【解析】辛烷的燃烧热是1mol辛烷完全燃烧生成二氧化碳和液态水放出的能量,焓变小于0,所以①错误,②正确;中和反应放热,焓变小于0,所以④错误,③正确;故选B。二、非选择题(共84分)23、OCaNaCl1s22s22p44s2Na<Ca<Cl<ONa<Ca<Cl<O【分析】A、B、C、D四种元素,已知A元素是地壳中含量最多的元素,A为O;B元素为金属元素,它的原子核外K、L层上电子数之和等于M、N层电子数之和,则B为Ca;C元素是第三周期第一电离能最小的元素,则C为Na;D元素在第三周期中电负性最大,则D为Cl;据以上分析解答。【详解】(1)通过以上分析可知A、B、C、D四种元素的符号:A为O、B为Ca、C为Na、D为Cl;综上所述,本题答案是:O,Ca,Na,Cl。(2)A元素原子的核外有8个电子,根据构造原理可知,A元素原子的核外电子排布式:1s22s22p4;B元素原子核外有20个电子,其价电子是第四周期4s能级上有2个电子,所以B元素原子核外电子排布的价电子构型:4s2;C原子的核外有11个电子,有4个能级,其轨道表示式为:;综上所述,本题答案是:1s22s22p4;4s2;。(3)元素的非金属越强,其电负性越强;同一周期中,元素的第一电离能随着核电荷数的增大而呈增大的趋势,但是IIA族和VA族元素大于其相邻元素,元素的非金属性就越强,其第一电离能越大,所以第一电离能大小顺序是:Na<Ca<Cl<O;电负性大小顺序为:Na<Ca<Cl<O;综上所述,本题答案是:Na<Ca<Cl<O;Na<Ca<Cl<O。24、醛基取代反应FeCl3或溴水【详解】B在浓硫酸存在、加热条件下反应得到CH3OCH3,则B是CH3OH,B催化氧化生成D,D不与NaHCO3溶液反应,D是HCHO;由Y的结构简式,结合题给提示可知,H的结构简式是,G发生硝化反应生成H,G的结构简式是;再结合A→E→F→G的反应条件可推知A是,E是,F是。(1)D为HCHO,其中含有的官能团为醛基;B→C的反应即CH3OH→CH3OCH3的反应是分子间脱水,属于取代反应。(2)A在NaOH溶液中反应生成B和E,反应的方程式为。(3)I和J是A的同分异构体,由I和J在浓硫酸作用下的产物可推知I是,J是,则可利用酚羟基的性质鉴别二者,故鉴别I和J选用浓溴水或FeCl3溶液。(4)K可由制得,且是A的同分异构体,则可推出K是,它在浓硫酸作用下发生缩聚反应生成或。25、冷凝管b酚酞当滴入最后一滴烧碱溶液时,溶液变红且半分钟不褪色0.24盐酸的挥发用不挥发的强酸如硫酸代替盐酸,或用蒸馏水代替葡萄酒进行对比实验,扣除盐酸挥发的影响【解析】根据仪器A特点书写其名称,为了充分冷却气体,应该下口进水;根据滴定终点时溶液的pH及常见指示剂的变色范围选用正确的指示剂;根据关系式2NaOH~H2SO4~SO2及氢氧化钠的物质的量计算出二氧化硫的质量,再计算出该葡萄酒中的二氧化硫含量;根据盐酸是挥发性酸,挥发的酸消耗氢氧化钠判断对测定结果的影响;可以选用非挥发性的酸或用蒸馏水代替葡萄酒进行对比实验,减去盐酸挥发的影响。【详解】(1)根据仪器的构造特点可知,仪器A是冷凝管或冷凝器。冷凝时冷却水的流向应该是下口进,上口出,即水通入A的进口是b。(2)滴定终点时的pH=8.8,说明溶液显碱性,则指示剂的变色范围在碱性条件下,甲基橙的变色范围是3.1~4.4,酚酞的变色范围是8.2~10.0,所以选择的指示剂是酚酞;滴定终点现象为当滴入最后一滴烧碱溶液时,溶液变红且半分钟不褪色。(3)根据2NaOH~H2SO4~SO2可知SO2的质量为:1/2×(0.0900mol/L×0.025L)×64g/mol=0.072g,该葡萄酒中的二氧化硫含量为:0.72g/0.3L=0.24g/L。由于盐酸是挥发性酸,挥发的酸消耗氢氧化钠,使得消耗的氢氧化钠溶液体积增大,测定结果偏高;因此改进的措施为用不挥发的强酸,如硫酸代替盐酸,或用蒸馏水代替葡萄酒进行对比实验,扣除盐酸挥发的影响。【点睛】本题考查了探究物质的组成、测量物质的含量的方法,涉及了二氧化硫性质、中和滴定的计算,掌握探究物质组成、测量物质含量的方法,明确二氧化硫的化学性质及中和滴定的操作方法及计算方法是解答的关键。26、ADA锥形瓶中液体颜色变化溶液由红色变为浅红色,且半分钟内不褪色偏小滴定终点时,溶液中碳酸离子被滴定为碳酸氢根离子,消耗盐酸较少0.400097.56%【解析】(1)氢氧化钠易潮解,易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(如:小烧杯、表面皿)里称量,防止玷污托盘;配成500mL待测溶液,应该盛放在500mL的试剂瓶中,故答案为:A;D;(2)为了避免测定过程中样品部分与空气中二氧化碳反应导致结果偏差,滴定时,用0.2000mol/L的盐酸标准液来滴定待测溶液,酸碱中和滴定时,可用酚酞或甲基橙做指示剂,石蕊变色范围宽且现象不明显,故一般不用石蕊作指示剂,如果选择酚酞,则氢氧化钠的浓度会受到二氧化碳的影响,因此只能选择甲基橙,故选A;(3)滴定过程中两眼应该注视锥形瓶内溶液的颜色变化;若用酚酞做指示剂,滴定终点的现象为溶液由红色变为浅红色,且半分钟内不褪色,滴定终点时,溶液中碳酸根离子被滴定为碳酸氢根离子,消耗盐酸较少,导致氢氧化钠溶液的浓度偏小,故答案为:锥形瓶内溶液的颜色变化;溶液由红色变为浅红色,且半分钟内不褪色;偏小;滴定终点时,溶液中碳酸离子被滴定为碳酸氢根离子,消耗盐酸较少;(4)两次实验消耗标准液体积分别为:20.50mL-0.40mL=20.10mL,24.00mL-4.10mL=19.90mL,则2次消耗标准液的平均体积为:20.00mL,氢氧化钠的物质的量浓度为:0.2000mol/L×20.00mL10.00mL=0.4000mol/L,原样品中含有氢氧化钠的质量为:0.4000mol/L×0.5L×40g/mol=8g,则样品的纯度为:8g8.2g×100%=97.56%,【点睛】本题考查了酸碱中和滴定中的操作要点、中滴定的计算以及误差分析,。本题的易错点和难点为(3)中误差的分析,要注意二氧化碳能够与氢氧化钠反应,导致消耗的盐酸偏少。27、酸式碱式滴定管、锥形瓶、烧杯淀粉当滴入最后一滴I2标准液,溶液颜色由无色变为蓝色,且半分钟内不褪色18.1018.1%偏大【解析】(1)根据碘水显酸性分析判断,结合滴定的操作步骤分析需要的仪器;(2)根据碘单质的特征性质来分析选择指示剂,根据题意反应的方程式为N2H4+2I2═N2+4HI,根据反应后的产物判断终点现象;(3)滴定管的读数是由上而下标注的,根据图示解答;(4)根据反应的方程式列式计算;结合c(待测)=c(标准【详解】(1)碘水显酸性,且能够橡胶中的碳碳双键发生加成反应,会腐蚀橡胶,应放在酸式滴定管中;滴定中用锥形瓶盛待测液,用滴定管盛标准液,故所需玻璃仪器有:酸式滴定管、碱式滴定管、锥形瓶、烧杯,故答案为:酸式;碱式滴定管、锥形瓶、烧杯;(2)用碘量法来测定样品中N2H4·H2O的含量,滴定反应中氧化产物和还原产物分别为N2和I-,依据碘单质特征性质,应选择淀粉为滴定指示剂,滴定终点的现象为:当加入最后一滴标准溶液时,锥形瓶中溶液恰好由无色变为蓝色,且半分钟内不褪色,故答案为:淀粉溶液;当加入最后一滴I2标准溶液时,锥形瓶中溶液恰好由无色变为蓝色,且半分钟内不褪色;(3)根滴定前后液面的图示,初始读数为0.00mL,终点读数为18.10
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