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文档简介
江西省南昌市第十五中学2026届高二化学第一学期期中教学质量检测试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如果晾置在空气中,过了一段时间,其漂白效果会更好的原因可能是()A.漂白粉与氧气反应了B.有色布条与氧气反应了C.漂白粉跟空气中的CO2反应生成了较多量的HClOD.漂白粉溶液蒸发掉部分水,其浓度增大2、如图示与对应的叙述符合的是A.如图可知实线、虚线分别表示某可逆反应未使用催化剂和使用催化剂的正、逆反应速率随时间的变化B.如图可知,反应C(金刚石,s)
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C(石墨,s)的焓变ΔH══ΔH1-ΔH2C.如图可知表示除去氧化膜的镁条放入盐酸中生成氢气速率随时间的变化,起初反应速率加快的原因可能是该反应为放热反应D.如图可知表示25℃时用0.1000mol·L-1醋酸滴定40.00mL0.1000mol·L-1NaOH溶液得到的滴定曲线3、短周期元素X、Y、Z的位置如图所示,已知Y、Z两元素原子序数之和是X原子序数的4倍。X、Y、Z三元素的元素符号是A.N、Si、S B.O、P、ClC.F、S、Ar D.C、Al、P4、X、Y、Z都是气体,反应前X、Y的物质的量之比是1∶2,在一定条件下可逆反应X+2Y2Z达到平衡时,测得反应物总的物质的量等于生成物总的物质的量,则平衡时X的转化率是()A.80% B.20% C.40% D.60%5、2.48g铁铜合金完全溶解于80mL4.0mol·L-1稀硝酸中,得到标准状况下672mLNO气体(假设此时无其他气体产生),下列说法正确的是A.取反应后溶液,滴入几滴KSCN溶液,无血红色出现B.该合金中铁与铜的物质的量之比是1∶2C.反应后溶液(忽略溶液体积变化)中c(H+)=2.5mol·L-1D.向反应后的溶液中加入2.0mol·L-1NaOH溶液至金属离子恰好全部沉淀时,需加入NaOH溶液的体积是120mL6、镍镉(Ni—Cd)可充电电池在现代生活中有广泛应用。已知某镍镉电池的电解质溶液为KOH溶液,其充、放电按下式进行:Cd+2NiOOH+2H2OCd(OH)2+2Ni(OH)2。有关该电池的说法正确的是A.充电时阳极反应:Ni(OH)2-e—+OH-="NiOOH"+H2OB.充电过程是化学能转化为电能的过程C.放电时负极附近溶液的碱性不变D.放电时电解质溶液中的OH-向正极移动7、能增加反应物分子中活化分子的百分数的是:①升高温度②增加浓度③增大压强④使用催化剂A.①③ B.①④ C.②③ D.①③④8、在20mL0.1mol·L-HCl溶液中加入同体积、同物质的量浓度的NH3·H2O溶液,反应后溶液中各粒子浓度的关系错误的是()A.C(H+)+C(NH4+)=C(OH-)+C(Cl-)B.C(H+)=C(OH-)+C(NH3·H2O)C.C(Cl-)>C(NH4+)>C(OH-)>C(H+)D.C(Cl-)=C(NH4+)+C(NH3·H2O)9、对人体健康不会造成危害的事实是A.用工业酒精(含甲醇)兑制饮用白酒B.用福尔马林浸泡海产品进行防腐保鲜C.用二氧化硫漂白食物D.在食用盐中加入碘酸钾以消除碘缺乏病10、已知反应:①101kPa时,2C(s)+O2(g)=2CO(g)ΔH=-221kJ·mol-1②稀溶液中,H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1③2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)ΔH=-QkJ·mol-1(Q>0)下列结论正确的是()A.碳的燃烧热等于110.5kJ·mol-1B.稀硫酸与稀氢氧化钡溶液反应生成1mol水时放出57.3kJ的热量C.相同条件下,2molSO2(g)和1molO2(g)所具有的能量小于2molSO3(g)所具有的能量D.将一定量SO2(g)和O2(g)置于某密闭容器中充分反应后放热QkJ,则此过程中有2molSO2(g)被氧化11、倡导“免赠贺卡”、“免用一次性木筷”的出发点是()A.减少个人经济支出B.节约木材,保护森林C.减少固体垃圾D.移风易俗12、碱性电池有容量大,放电电流大的特点,被广泛应用。锌-锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应式为:Zn+2MnO2+H2O=Zn(OH)2+Mn2O3。下列说法错误的是A.电池工作时,锌失去电子B.电池正极的电极反应式为2MnO2+H2O+2e-==Mn2O3+2OH-C.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减少13gD.电池工作时,电子由负极通过外电路流向正极13、已知298K时,Mg(OH)2的溶度积常数Ksp=5.6×10-12,取适量的MgCl2溶液,加入一定量的烧碱溶液达到沉淀溶解平衡,测得pH=13,则下列说法不正确的是()A.所得溶液中的c(H+)=1.0×10-13mol·L-1B.加入Na2CO3固体,可能生成沉淀C.所加的烧碱溶液的pH=13D.所得溶液中的c(Mg2+)=5.6×10-10mol·L-114、下列说法中正确的是()A.苯和乙烷都能发生取代反应B.石油的分馏和煤的干馏都是化学变化C.工业上可通过石油分馏直接得到甲烷、乙烯和苯D.乙烯和聚乙烯都能使溴的四氯化碳溶液褪色15、已知反应:①2CH3OH(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g)△H1=﹣23.9KJ•mol﹣1②2CH3OH(g)=C2H4(g)+2H2O(g)△H2=﹣29.1KJ•mol﹣1③CH3CH2OH(g)=CH3OCH3(g)△H3=+50.7KJ•mol﹣1;在C2H4(g)+H2O(g)═CH3CH2OH(g)△H4中;△H4等于A.﹣48.5KJ•mol﹣1B.+48.5KJ•mol﹣1C.﹣45.5KJ•mol﹣1D.+45.5KJ•mol﹣116、为了除去MgCl2酸性溶液中的Fe3+,可在加热搅拌的条件下加入一种试剂过滤后,再加入适量的盐酸,这种试剂是( )A.NH3·H2O B.NaOH C.Na2CO3 D.MgCO3二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、W、Q是五种气态烃,其中X、Y、Z能使溴水褪色,1molZ与2mol氯气完全加成,生成物分子中每个碳原子上都连有氢原子和氯原子。X与Z、Y与Q分别有相同的分子通式,X在催化剂存在下与氢气反应可得到Y,在同温同压下Y与氮气的密度相同,W是最简单的有机物,Q没有同类的异构体,则五种气态烃的名称分别是:X:___,Y:___,Z:___,W:___,Q:___。18、按要求写出下列物质的名称或结构简式。(1)相对分子质量为84的烃与氢气加成后得到,该烃的系统命名法名称为______。(2)某气态烃22.4L(标准状况)与含320g溴的溴水恰好完全加成,生成物经测定每个碳原子上都有1个溴原子,该烃的结构简式为_____________________________。(3)某烃0.1mol和0.2molHCl完全加成,生成的氯代烷最多还可以与0.6mol氯气反应,则该烃的结构简式为_________________________________。(4)某烃的分子式为C8H10,它不能使溴水褪色,但能使酸性KMnO4溶液褪色。该有机物苯环上的一氯代物有3种,则该烃的结构简式可能为______________________。(5)含有C、H、O的化合物,其C、H、O的质量比为12∶1∶16,其相对分子质量为116,它能与小苏打反应放出CO2,也能使溴水褪色,0.58g这种物质能与50mL0.2mol/L的氢氧化钠溶液完全反应。试回答:①写出该有机物的分子式_____________;②该有机物的可能结构简式有____________________。19、某小组同学利用原电池装置探究物质的性质。资料显示:原电池装置中,负极反应物的还原性越强,或正极反应物的氧化性越强,原电池的电压越大。(1)同学们利用下表中装置进行实验并记录。装置编号电极A溶液B操作及现象ⅠFepH=2的H2SO4连接装置后,石墨表面产生无色气泡;电压表指针偏转ⅡCupH=2的H2SO4连接装置后,石墨表面无明显现象;电压表指针偏转,记录读数为a①同学们认为实验Ⅰ中铁主要发生了析氢腐蚀,其正极反应式是______________。②针对实验Ⅱ现象:甲同学认为不可能发生析氢腐蚀,其判断依据是________________________;乙同学认为实验Ⅱ中应发生吸氧腐蚀,其正极的电极反应式是___________________。(2)同学们仍用上述装置并用Cu和石墨为电极继续实验,探究实验Ⅱ指针偏转原因及影响O2氧化性的因素。编号溶液B操作及现象Ⅲ经煮沸的pH=2的H2SO4溶液表面用煤油覆盖,连接装置后,电压表指针微微偏转,记录读数为bⅣpH=2的H2SO4在石墨一侧缓慢通入O2并连接装置,电压表指针偏转,记录读数为c;取出电极,向溶液中加入数滴浓Na2SO4溶液混合后,插入电极,保持O2通入,电压表读数仍为cⅤpH=12的NaOH在石墨一侧缓慢通入O2并连接装置,电压表指针偏转,记录读数为d①丙同学比较实验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的电压表读数为:c>a>b,请解释原因是____________________。②丁同学对Ⅳ、Ⅴ进行比较,其目的是探究_____________________对O2氧化性的影响。③实验Ⅳ中加入Na2SO4溶液的目的是__________________。④为达到丁同学的目的,经讨论,同学们认为应改用右图装置对Ⅳ、Ⅴ重复进行实验,其设计意图是排除Cu在酸碱性不同的溶液中,其还原性不同对该实验结果的影响;重复实验时,记录电压表读数依次为c′、d′,且c′>d′,由此得出的结论是___________________________。20、某化学小组用50ml0.50mol/LNaOH溶液和30ml0.50mol/L硫酸溶液进行中和热的测定实验。(1)实验中大约要使用230mLNaOH溶液,配制溶液时至少需要称量NaOH固体__g。(2)做中和热的测定实验时:桌上备有大、小两个烧杯、泡沫塑料、硬纸板、胶头滴管、环形玻璃搅拌棒.实验尚缺少的玻璃仪器(用品)是______、______。(3)他们记录的实验数据如下:①请填写表中的空白:实验次数起始温度t1终止温度t2/℃温度差平均值(t2﹣t1)/℃H2SO4NaOH125.0℃25.0℃29.1Δt=________225.0℃25.0℃29.8325.0℃25.0℃28.9425.0℃25.0℃29.0②已知:溶液的比热容c为4.18J·℃-1·g-1,溶液的密度均为1g·cm-3。写出稀硫酸和稀氢氧化钠溶液反应表示中和热的热化学方程式____________(用该实验的数据,取小数点后一位)。(4)若用氨水代替NaOH做实验,测定结果ΔH会___(填“偏大”、“偏大”、“无影响”)。21、研究NO2、NO、CO污染物处理,对建设美丽中国具有重要意义。(1)①NO2(g)+CO(g)=CO2(g)+NO(g)
△H1=akJ/mol②1/2N2(g)+1/2O2(g)=NO(g)
△H2=bkJ/mol③2NO(g)+O2(g)=2NO2(g)
△H3=ckJ/mol若NO2气体和CO气体反应生成无污染气体,其热化学方程式为____________。(2)某温度下,向10L密闭容器中分别充入0.1molNO2和0.2molCO,发生反应:2NO2(g)+4CO(g)N2(g)+4CO2(g),经10min达到平衡,容器的压强变为原来的29/30。①0~10min内,CO的平均反应速率v(CO)=______________;②若容器中观察到________________________,可判断该反应达到平衡状态;③为增大污染物处理效率,起始最佳投料比为________;(3)在高效催化剂作用下用NH3还原NO2进行污染物处理。相同条件下,选用A、B、C三种催化剂进行反应,生成氮气的物质的量与时间变化如图a。活化能最小的是___(用E(A)、E(B)、E(C)表示三种催化剂下该反应活化能)。(4)有人设想在含有NO2的酸性污水中加入填充有铝粉的多孔活性炭颗粒进行水的净化。试结合电极反应说明多孔活性炭的主要作用_______________________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【分析】漂白粉的有效成分是次氯酸钙,漂白时转化为强氧化性的次氯酸(漂白性),因而能漂白某些有色物质。【详解】漂白粉主要成分为CaCl2、Ca(ClO)2,其中Ca(ClO)2能与酸反应生成有强氧化性的HClO(漂白性),故能漂白某些有色物质。因HClO酸性弱于碳酸(H2CO3),漂白粉溶液在空气中发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,增大了HClO浓度使漂白性增强。本题选C。【点睛】复分解反应Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,可以证明酸性:H2CO3>HClO。2、C【分析】A、使用催化剂化学反应速率加快;
B.根据盖斯定律进行计算C(金刚石,s)═C(石墨,s)的焓变ΔH;C.镁与盐酸反应为放热反应;D.醋酸与NaOH恰好完全反应生成醋酸钠溶液,显碱性。【详解】A、使用催化剂化学反应速率加快,所以正反应速率的虚线在实线的上方,故A错误;
B.如图可知,反应①C(金刚石,s)+O2(g)═CO2(g),ΔH2,②C(石墨,s)+O2(g)═CO2(g),ΔH1;根据盖斯定律可知,①-②可得C(金刚石,s)═C(石墨,s)的焓变ΔH══ΔH2-ΔH1,故B错误;C.该反应为放热反应,随着反应的进行,温度升高,反应速率逐渐加快;随后c(HCl)逐渐减小,反应速率又逐渐减慢,故C正确;D.如图可知,当滴加醋酸的体积为40.00mL时,醋酸与NaOH恰好完全反应生成醋酸钠溶液,水解显碱性,不显中性,pH>7,故D错误;综上所述,本题选C。3、B【详解】由短周期元素X、Y、Z的位置可知,X处于第二周期,T、Z处于第三周期,设X的原子序数为知x,则Y的原子序数为x+7,Z的原子序数为x+9,Y、Z两元素的原子序数之和是X原子序数的4倍,故x+7+x+9=4x,解得x=8,故X为O元素、Y为P元素、Z为Cl元素;答案选B。4、D【详解】反应前X、Y的物质的量之比是1:2,设X、Y物质的量分别为1mol、2mol,达平衡时消耗X物质的量为nmol,则:X(g)+2Y(g)2Z(g)起始量(mol):120变化量(mol):n2n2n平衡量(mol):1-n2-2n2n平衡混合气体中反应物的总物质的量与生成物的总物质的量,则1-n+2-2n=2n,解得n=0.6,故X的转化率为0.6mol/1mol×100%=60%,答案选D。5、C【分析】n(HNO3)=cV=4.0mol/L×0.08L=0.32mol,n(NO)===0.03mol,在该氧化还原反应中硝酸成分的变化:4H++→2H2O+NO↑,n(H+)(参加反应)=4n(NO)=0.12mol<n(HNO3),表明硝酸过量。n剩余(HNO3)=0.32mol-0.03mol=0.29mol【详解】A.硝酸过量,生成硝酸铁,取反应后溶液,滴入几滴KSCN溶液,出现血红色,故A错误;B.设该合金中铁与铜的物质的量分别是xmol和ymol,根据题意可得,56x+64y=2.48和3x+2y=0.09,解得x=0.01,y=0.03,该合金中铁与铜的物质的量之比是1∶3,故B错误;C.反应后溶液中n(H+)(剩余)=n(HNO3)-n(H+)(参加反应)=0.20mol,c(H+)==2.5mol·L-1,故C正确;D.向反应后的溶液中加入2.0mol·L-1NaOH溶液,先发生中和反应,再发生沉淀反应,至金属离子恰好全部沉淀时,形成硝酸钠溶液,由硝酸钠的组成可得n(HNO3)=n(NaOH)=0.32mol-0.03mol=0.29mol,所以加入NaOH溶液的体积是=145mL,故D错误。故选C。6、A【详解】A项,充电时,镍元素失电子,化合价升高,Ni(OH)2作阳极,阳极反应式为:Ni(OH)2-e-+OH-
=NiO(OH)+H2O,故A项正确;B项,充电过程实质是电解反应,电能转化为化学能,故B项错误;C项,放电时负极Cd失去电子生成Cd(OH)2,消耗OH-
使负极附近溶液pH减小,故C项错误;D项,放电时Cd在负极消耗OH-
,OH-
向负极移动,故D项错误。综上所述,本题正确答案为A。7、B【详解】①升高温度可以增大反应物分子中活化分子的百分数;②增加浓度可使活化分子的浓度增大,即可增加单位体积内活化分子数,但百分数不变;③增大压强可使活化分子的浓度增大,即可增加单位体积内活化分子数,但百分数不变;④使用催化剂可增大反应物中的活化分子百分数;因此符合条件的是①④,答案选B。8、C【解析】A.0.1mol/L氨水溶液和0.1mol/L盐酸溶液等体积混合后反应生成氯化铵溶液,溶液中存在电荷守恒,c(H+)+c(NH4+)=c(OH-)+c(Cl-),故A正确;B.0.1mol/L氨水溶液和0.1mol/L盐酸溶液等体积混合后反应生成氯化铵溶液,氯化铵溶液中存在质子守恒:c(H+)=c(OH-)+c(NH3•H2O),故B正确;C.0.1mol/L氨水溶液和0.1mol/L盐酸溶液等体积混合后反应生成氯化铵溶液,铵根离子水解,溶液呈酸性,溶液中离子浓度大小为:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),故C错误;D.0.1mol/L氨水溶液和0.1mol/L盐酸溶液等体积混合后反应生成氯化铵溶液,根据物料守恒知,c(NH4+)+c(NH3•H2O)=c(Cl-),故D正确。故选C。9、D【解析】A.工业酒精中一般含有甲醇,甲醇有毒,可能造成失明或死亡,不能饮用工业酒精,故A错误;B.甲醛有毒,能破坏人体蛋白质的结构,使之失去生理功能,不能用福尔马林浸泡海产品,故B错误;C.二氧化硫有毒,不能用于食品漂白,故C错误;D.在食盐中加入碘酸钾(KIO3)可以消除碘缺乏病,对人体无害,故D正确;故选D。10、D【详解】A.燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时所放出的热量,例如C→CO2(g),S→SO2(g),H→H2O(l),则碳的燃烧热大于110.5kJ·mol-1,故A错误;B.稀硫酸与稀氢氧化钡溶液反应除了生成水外,还生成硫酸钡沉淀,也会放热,则生成1mol水时放出的热量大于57.3kJ,故B错误;C.该反应2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)是放热反应,相同条件下,2molSO2(g)和1molO2(g)所具有的能量大于2molSO3(g)所具有的能量,故C错误;D.根据2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)ΔH=-QkJ·mol-1(Q>0)可知,将一定量SO2(g)和O2(g)置于某密闭容器中充分反应后放热QkJ,则此过程中一定有2molSO2(g)被氧化,故D正确;故选D。11、B【解析】森林尤其是原始森林被大面积砍伐,无疑会影响和破坏森林的生态功能,造成当地和相邻地区的生态失调、环境恶化,导致洪水频发、水土流失加剧、土地沙化、河道淤塞乃至全球温室效应增强等问题,贺卡、一次性木筷的使用造成大量林地被毁,因此我国大力提倡拒绝使用一次性木筷、免赠贺卡的出发点是节约木材,保护森林。答案选B。【点睛】本题考查的是保护自然资源,在日常生活中,注意培养个人保护森林、爱护植被的意识,从小事做起。12、C【解析】试题分析:A、根据原电池的工作原理,化合价升高失电子的作负极,分析电极反应方程式,锌的价态升高,锌失电子,说法正确;B、负极电极反应式:Zn+2OH--2e-=Zn(OH)2,总电极反应式减去负极电极反应式:正极:2MnO2+H2O+2e-==Mn2O3+2OH-,正确;C、根据Zn+2OH--2e-=Zn(OH)2,外电路转移0.2mole-消耗锌的质量为6.5g,错误;D、根据原电池的工作原理,外电路电子从负极流向正极,正确。选项C符合题意。考点:考查原电池的工作原理、电极反应式的书写。13、C【详解】A:所得溶液的pH=13,即c(H+)=1.0×10-13mol·L-1,A正确;B:若溶液中的Mg2+和CO32-浓度达到一定程度即可生成沉淀,B正确;C:在反应过程中,原烧碱溶液的部分溶质被消耗且溶液体积增大,最终溶液中的pH=13,原溶液碱性一定更强,C错误;D:由Mg(OH)2的溶度积常数Ksp=5.6×10-12可知,5.6×10-12=c(Mg2+)×c2(OH-),得c(Mg2+)=5.6×10-10mol·L-1,D正确;答案为C。14、A【详解】A.苯和液溴在铁做催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯,乙烷和氯气在光照条件下发生取代反应生成氯乙烷,故A正确;B.石油的分馏是物理变化,煤的干馏是化学变化,故B错误;C.工业上可通过石油分馏可以直接得到甲烷,分馏是物理变化,得不到乙烯和苯,故C错误;D.乙烯含有碳碳双键能使溴的四氯化碳溶液褪色,聚乙烯不含有碳碳双键不能使溴的四氯化碳溶液褪色,故D错误;故答案选A。15、C【解析】利用盖斯定律构造目标热化学方程式并求焓变,根据盖斯定律①-②-③可得:C2H4(g)+H2O(g)═C2H5OH(g),据此进行计算。【详解】根据盖斯定律①-②-③可得:C2H4(g)+H2O(g)═C2H5OH(g),△H=(-23.9+29.1-50.7)kJ/mol=-45.5kJ/mol,故△H4=-45.5kJ/mol。答案为C。16、D【详解】A.加入一水合氨会引入新的杂质离子,A不选;B.加入NaOH会引入新的杂质离子Na+,B不选;C.加入Na2CO3会引入新的杂质离子Na+,故C不选;D.溶液显酸性,加入MgCO3,MgCO3与氢离子反应,可起到调节溶液pH的作用,促进铁离子的水解生成氢氧化铁沉淀而除去,且不引入新的杂质,D选;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、乙炔乙烯1,3-丁二烯甲烷环丙烷【分析】根据同温同压下,密度相同则相对分子质量相同进行分析;能使溴水褪色说明结构中含有碳碳不饱和建。最简单有机物为甲烷。据此分析。【详解】X、Y、Z、W、Q是五种气态烃,即碳原子数小于等于4,其中X、Y、Z能使溴水褪色,说明有碳碳不饱和键,其他物质中应都是单键,在同温同压下Y与氮气的密度相同,说明其相对分子质量为28,是乙烯;Y与Q分别有相同的分子通式,Q没有同类的异构体,说明其为环丙烷;X在催化剂存在下与氢气反应可得到Y,说明X为乙炔;W是最简单的有机物,为甲烷;1molZ与2mol氯气完全加成,生成物分子中每个碳原子上都连有氢原子和氯原子,X与Z有相同的分子通式,则Z为1,3-丁二烯。故X为乙炔,Y为乙烯,Z为1,3-丁二烯,W为甲烷,Q为环丙烷。18、3,3-二甲基-1-丁烯CH2=CH-CH=CH2CH≡C―CH3、C4H4O4HOOCCH=CHCOOH、【详解】(1)假设该烃分子式通式为CnH2n,由于其相对分子质量是84,则14n=84,解得n=6,说明该烃为烯烃,由于烯烃与H2发生加成反应时,碳链结构不变,只是在两个不饱和C原子上各增加一个H原子,故根据烯烃加成特点,根据加成产物结构可知原烯烃分子的结构简式是,该物质名称为:3,3-二甲基1-丁烯;(2)标准状况下22.4L某气态烃的物质的量n=1mol,320g溴的物质的量n(Br2)==2mol,n(烃):n(Br2)=1:2,2molBr2中含有Br原子的物质的量是4mol,由于测定生成物中每个碳原子上都有1个溴原子,则该烃的结构简式为:CH2=CH-CH=CH2;(3)某烃0.1mol和0.2molHCl完全加成,说明该烃分子中含有2个不饱和的碳碳双键或1个碳碳三键;则分子式符合通式为CnH2n-2;生成的氯代烷最多还可以与0.6mol氯气反应,说明加成产物的1个分子中含有6个H原子,则原不饱和烃分子中含有4个H原子,2n-2=4,则n=3,由于同一个C原子上连接2个碳碳双键不稳定,则该烃为炔烃,其结构简式为CH≡C―CH3;(4)某烃的分子式为C8H10,它不能使溴水褪色,说明分子中无不饱和键,但能使酸性KMnO4溶液褪色,由于分子式符合CnH2n-6,说明为苯的同系物。该有机物苯环上的一氯代物有3种,则该烃可能为乙苯,结构简式是;也可能是间二甲苯,其结构简式为;(5)①C、H、O的质量比为12:1:16,则该有机物中各原子个数比N(C):N(H):N(O)=::=1:1:1,最简式是CHO,假设其分子式是(CHO)n,由于其相对分子质量是116,则(CHO)n=116,解得n=4,故该物质分子式是C4H4H4;②它能与小苏打反应放出CO2,也能使溴水褪色,说明物质分子中含有-COOH、含有不饱和的碳碳双键,0.58g该有机物的物质的量n(有机物)=0.58g÷116g/mol=0.005mol,50mL0.2mol/L的氢氧化钠溶液中含有NaOH的物质的量n(NaOH)=0.2mol/L×0.05L=0.01mol,0.005mol该物质能与0.01mol氢氧化钠溶液完全反应,说明该物质分子中含有2个羧基,该物质能使溴水褪色,结合该有机物的分子式C4H4O4可知,分子中还含有1个C=C双键,故该有机物可能为:HOOC-CH=CH-COOH或。19、(1)①2H++2e-=H2↑;②在金属活动性顺序中,Cu在H后,Cu不能置换出H2;O2+4H++4e-=2H2O(2)①O2浓度越大,其氧化性越强,使电压值增大;②溶液的酸碱性;③排除溶液中的Na+(或SO42-)对实验的可能干扰;④排除Cu在酸碱性不同的溶液中,其还原性不同对该实验结果的影响;溶液酸性越强,O2的氧化性越强(介质或环境的pH影响物质的氧化性)【解析】试题分析:(1)①Ⅰ中铁主要发生了析氢腐蚀,其正极发生还原反应,电极反应式为:2H++2e-=H2↑,故答案为2H++2e-=H2↑;②铜与氢离子不能发生自发的氧化还原反应;乙同学认为实验Ⅱ中应发生吸氧腐蚀,其正极发生还原反应,氧气得电子生成氢氧根离子,其正极的电极反应式是O2+4H++4e-=2H2O,故答案为在金属活动性顺序中,Cu在H后,Cu不能置换出H2;O2+4H++4e-=2H2O;(2)①实验Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的电解质相同,不同的是氧气的浓度不同,出现了电压表读数不同,根据数值的相对大小可知,氧气浓度越大,电压表的读数越高,所以O2浓度越大,其氧化性越强,使电压值增大,故答案为O2浓度越大,其氧化性越强,使电压值增大;②实验Ⅳ、Ⅴ是溶液的酸碱性不同,来判断电压表的指针偏转情况,所以Ⅳ、Ⅴ进行比较,其目的是探究对O2氧化性的酸碱性的影响,故答案为溶液的酸碱性;③实验Ⅳ中加入Na2SO4溶液的目的是排除溶液中的Na+(或SO42-)对实验的可能干扰,故答案为排除溶液中的Na+(或SO42-)对实验的可能干扰;④为达到丁同学的目的,经讨论,同学们认为应改用如图装置对Ⅳ、Ⅴ重复进行实验,其设计意图是排除Cu在酸碱性不同的溶液中,其还原性不同对该实验结果的影响;重复实验时,记录电压表读数依次为c′、d′,且c′>d′,由此得出的结论是溶液酸性越强,O2的氧化性越强,故答案为排除Cu在酸碱性不同的溶液中,其还原性不同对该实验结果的影响;溶液酸性越强,O2的氧化性越强(介质或环境的pH影响物质的氧化性)。考点:考查了原电池原理的工作原理的相关知识。20、5.0量筒温度计4.0H2SO4(aq)+NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+H2O(l)△H=﹣53.5kJ/mol偏大【分析】(1)配制230mLNaOH溶液,需要选用250mL的容量瓶;(2)缺少量取溶液体积的量筒、测量温度的温度计;(3)①4次实验温度的差值分别为4.1℃、4.8℃、3.9℃、4.0℃,第二次数据差距较大,舍弃数据;②根据Q=cmt、H=-Q/n进行计算;(4)若用氨水代替NaOH做实验,氨水为弱碱,电离时吸收热量。【详解】(1)配制230mLNaOH溶液,需要选用250mL的容量瓶,m(NaOH)=0.50mol/L0
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