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河北省石家庄第二中学2026届高三上化学期中质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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、氢化钙固体是登山运动员常用的能源供给剂,在实验室中可以用金属钙与氢气加热反应制取。下列说法正确的是A.氢化钙中的氢元素为+1价B.氢化钙可用作还原剂和制氢材料C.氢化钙(CaH2)是离子化合物,固体中含有H—H键D.可以取少量试样滴加几滴水,检验反应是否产生氢气来区别金属钙与氢化钙2、垃圾分类有利于资源回收利用下列垃圾归类不合理的是()A.A B.B C.C D.D3、下列有关实验的说法正确的是A.用广范pH

试纸测定氯水的pHB.量筒的“0”刻度在量筒的下端C.用棕色的碱式滴定管准确量取10.00

mL溴水D.用CCl4萃取碘水中的碘单质,振荡过程中不断放气4、橙花醇可作为香料,其结构简式如图:关于橙花醇叙述错误的是A.可使酸性KMnO4溶液褪色B.橙花醇中含有2种官能团C.在浓硫酸催化下加热脱水,生成的产物不止一种D.1mol橙花醇在室温下与溴的四氯化碳溶液反应,最多消耗240g溴5、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.KClO3+6HC1=KCl+3C12↑+3H2O中,生成13.44L(标准状况)C12转移电子数为1.2NAB.标准状况下,22.4LC12通入足量水中转移电子数为NAC.足量的MnO2与一定量的浓盐酸反应得到1molCl2,若向反应后的溶液中加入足量的AgNO3,则生成AgC1的物质的量为2molD.5.6gFe与一定量的稀硝酸反应,转移电子数可能为0.26NA6、用下列装置进行相关实验,不能达到目的的是A.可用甲装置来探究SO2的漂白性B.可用乙装置验证HCl气体极易溶于水C.用图示的方法可以检查丙装置的气密性D.可用丁装置测量铜与稀硝酸反应生成气体的体积7、化学来源于生活,下列有关常识说法错误的是A.用灼烧法可以区分蚕丝和人造皮革B.生活垃圾直接焚烧会产生二噁英等有害物质C.无水乙醇既可作燃料,也可用于杀菌、消毒D.加热能杀死流感病毒是因为蛋白质受热变性8、下列实验操作能达到实验目的的是A.除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3杂质B.证明浓硫酸与蔗糖反应生成SO2C.探究铁的析氢腐蚀D.测定双氧水分解速率9、下列物质的转化在给定条件下不能实现的是①SSO3H2SO4②N2NONO2HNO3③MgCl(aq)无水MgCl2Mg④FeFe2O3Fe2(SO4)3⑤铝土矿NaAlO2溶液Al(OH)2Al2O2AlA.①③⑤B.②③④C.③④⑤D.①③④10、NA为阿伏伽德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.1.0L1.0mo1·L-1的NaAlO2水溶液中含有的氧原子数为2NAB.12g石墨烯(单层石墨)中含有六元环的个数为0.5NAC.25℃时pH=13的NaOH溶液中含有OH-的数目为0.1NAD.1mol的羟基与1moL的氢氧根离子所含电子数均为9NA11、下列关于文献记载的说法正确的是A.《天工开物》中“世间丝麻裘褐皆具素质”,文中“丝、麻”的主要成分都是蛋白质B.《肘后备急方》中“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,该提取过程属于化学变化C.《抱朴子》中“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”,描述的是升华和凝华过程D.《本草纲目》中“用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承滴露”,涉及的实验操作是蒸馏12、下列有关一定物质的量浓度溶液的配制说法不正确的是()A.稀释硫酸时,往装有水的烧杯中缓慢的注入浓硫酸B.用托盘天平称取10.6g的Na2CO3固体,溶于1L的水可配成0.1mol/L的溶液C.将固体加入烧杯中溶解、冷却并转移至容量瓶中稀释至刻度线,配制成一定物质的量浓度的溶液D.检查容量瓶是否漏水的方法是:往容量瓶中加水,塞好瓶塞,将容量瓶倒过来,若不漏水,将瓶塞旋转180°,再倒过来,看是否漏水13、电解硫酸钠溶液联合生产硫酸和烧碱溶液的装置如下图所示,其中阴极和阳极均为惰性气体电极。测得同温同压下,气体甲与气体乙的体积比约为1:2,以下说法正确的是A.a

极与电源的负极相连B.产物丁为硫酸溶液C.离子交换膜d

为阴离子交换膜(允许阴离子通过)D.b

电极反立式为2H2O+2e-=2OH-+H2↑14、下述实验中均有红棕色气体产生,所得结论不正确的是①②③A.实验①②③产生的气体中都含有NO2气体B.实验①表明浓硝酸具有受热易分解的性质C.实验②不能表明红热木炭与浓硝酸发生了反应D.实验③的气体产物中不可能含有二氧化碳气体15、下列表示对应化学反应的离子方程式,其中正确的是A.向NaA1O2溶液中通入足量的CO2:A1O2-+CO2+2H2O=A1(OH)3↓+HCO3-B.(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入过量的氢氧化钡溶液:2NH4++Fe2++4OH-=Fe(OH)2↓+2NH3·H2OC.NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至溶液呈中性:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2OD.向H218O中投入Na2O2固体:2H218O+2Na2O2=2Na++4OH-+18O2↑16、在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示。下列分析不正确的是()A.①代表滴加H2SO4溶液的变化曲线B.b点,溶液中大量存在的离子是Na+、OH–C.c点,两溶液中含有相同量的OH–D.a、d两点对应的溶液均显中性17、向新制氯水中加入少量下列物质,能增强溶液漂白能力的是()A.碳酸钙粉末 B.稀硫酸 C.氯化钙溶液 D.二氧化硫水溶液18、镁-过氧化氢燃料电池具有比能量高。安全方便等优点。其结构示意图如图所示、关于该电池的叙述正确的是A.该电池能在高温下正常工作B.电池工作时,H+向正极移动C.电池工作时,正极周围溶液的PH将不断变小D.该电池的总反应式为:该电池的总反应式为Mg+H2O2+H2SO4=MgSO4+2H2O19、下列离子方程式的书写正确的是A.食醋除去瓶胆内的水垢:CaCO3+2H+===Ca2++CO2↑+H2OB.漂白粉溶液中通入少量SO2:Ca2++2ClO-+SO2+H2O===CaSO3↓+2HClOC.Al溶于NaOH溶液:2Al+2OH-+2H2O===2AlO+3H2↑D.用惰性电极电解硫酸铜溶液:2Cu2++4OH-2Cu+O2↑+2H2O20、依据下列实验现象,得出的结论正确的是操作实验现象结论A向NaBr溶液中加入氯水,再加入淀粉KI溶液溶液变蓝氧化性:Cl2>Br2>I2B将铝片放入盐酸中产生气泡的速率开始时较慢,随后加快,后来又逐渐减慢H+的浓度是影响反应速率的唯一因素C向蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热后,加入新制氢氧化铜,加热得到蓝色溶液蔗糖水解产物没有还原性D向漂白粉中滴入稀硫酸,将生成的气体通入品红溶液品红溶液褪色

气体中含有Cl2A.A B.B C.C D.D21、硫代硫酸钠溶液与氯气能发生反应:Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+6HCl+2H2SO4。下列说法错误的是A.氧化产物、还原产物的物质的量之比为1:1B.若0.5molNa2S2O3作还原剂;则转移4mol电子C.当Na2S2O3过量时,溶液能出现浑浊D.硫代硫酸钠溶液吸收氯气后,溶液的pH降低22、短周期元素R、T、Q、W在元素周期表中的相对位置如右下图所示,其中T所处的周期序数与族序数相等。下列判断不正确的是RTQWA.最简单气态氢化物的热稳定性:R>QB.最高价氧化物对应水化物的酸性:Q<WC.原子半径:T>Q>RD.含T的盐溶液一定显酸性二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A、B、C、D、E、F都是短周期的元素,它们的原子序数依次递增。A原子的电子层数与它的核外电子总数相同,而B原子的最外层电子数是次外层的2倍,C的氢化物可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,B和D可以形成两种气态化合物,E原子核外电子总数比B的2倍少1,F在本周期元素中原子半径最小。则:(1)A、B、C、D、E、F的名称分别是_____________________________。(2)在A至F中任选元素,写出一种含非极性键的离子化合物的电子式_________。(3)由B和D组成,且B和D的质量比为3∶8的化合物的电子式是_________,该物质与E的同周期相邻主族元素的单质反应的化学方程式为__________________。(4)F单质与E的最高价氧化物的水化物反应的化学方程式为_________________________。(5)将8gBA4完全燃烧后恢复到室温,放出热量akJ,写出表示BA4的燃烧热的热化学方程式_______。24、(12分)高分子H是一种成膜良好的树脂,其合成路线如下:已知:①A的相对分子质量为58,氧元素质量分数为0.276,核磁共振氢谱显示只有一组峰;②(1)A的结构简式为___,G中官能团名称为___。(2)由B生成C的化学方程式为___。(3)B的系统命名为___。(4)化合物E的沸点___(选填“>”,“<”或者“=”)2-甲基丙烷。(5)F与新制Cu(OH)2悬浊液反应的化学方程式为___。(6)H的结构简式为___。(7)的符合下列条件的同分异构体有__种①分子中无环状结构且无支链②核磁共振氢谱有两组峰,峰面积之比为3∶2。其中官能团能与H2发生加成反应的有机物结构简式为___(任写一种)。25、(12分)磺酰氯(SO2Cl2)是一种重要的有机合成试剂,实验室可利用SO2与Cl2反应制取少量的SO2Cl2。装置如图(有些夹持装置省略)所示。已知SO2Cl2的熔点为-54.1℃,沸点为69.1℃,在潮湿空气中遇水能发生剧烈的水解反应,并产生白雾。(1)仪器组装完毕后,检验戊装置气密性的方法是_______,表明装置气密性良好。(2)仪器C的作用是吸收逸出的有毒气体Cl2、SO2,防止污染环境和________。(3)试剂X、Y的组合最好是_________(填字母)。a.18.4mol/LH2SO4+Cub.4mol/LHNO3+Na2SO3c.60%H2SO4+K2SO3(4)戊是贮气装置,则E中的试剂是______;若缺少装置乙和丁,潮湿的氯气和二氧化硫之间发生反应的化学方程式是:________________。(5)分析装置丙中活性炭的作用是________,反应结束后,将丙中的混合物分离开的实验操作是______。26、(10分)某小组以4H++4I-+O2=2I2+2H2O为研究对象,探究影响氧化还原反应因素。实验气体a编号及现象HClⅠ.溶液迅速呈黄色SO2Ⅱ.溶液较快呈亮黄色CO2Ⅲ.长时间后,溶液呈很浅的黄色空气Ⅳ.长时间后,溶液无明显变化(1)实验Ⅳ的作用是______________。用CCl4萃取Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的溶液,萃取后下层CCl4的颜色均无明显变化。(2)取萃取后上层溶液,用淀粉检验:Ⅰ、Ⅲ的溶液变蓝;Ⅱ、Ⅳ的溶液未变蓝。溶液变蓝说明Ⅰ、Ⅲ中生成了______________。(3)查阅资料:I2易溶于KI溶液。下列实验证实了该结论并解释Ⅰ、Ⅲ的萃取现象。现象x是______________。(4)针对Ⅱ中溶液未检出I2的原因,提出三种假设:假设1:溶液中c(H+)较小。小组同学认为此假设不成立,依据是______________。假设2:O2只氧化了SO2,化学方程式是______________。假设3:I2不能在此溶液中存在。(5)设计下列实验,验证了假设3,并继续探究影响氧化还原反应的因素。i.取Ⅱ中亮黄色溶液,滴入品红,红色褪去。ii.取Ⅱ中亮黄色溶液,加热,黄色褪去,经品红检验无SO2。加入酸化的AgNO3溶液,产生大量AgI沉淀,长时间静置,沉淀无明显变化。iii.取Ⅱ中亮黄色溶液,控制一定电压和时间进行电解,结果如下。电解时间/min溶液阳极阴极t1黄色变浅、有少量SO42-检出I2,振荡后消失H2溶液无色、有大量SO42-检出I2,振荡后消失H2结合化学反应,解释上表中的现象:______________。(6)综合实验证据说明影响I-被氧化的因素及对应关系______________。27、(12分)在潜水艇中可用过氧化钠作为供氧剂。请选用适当的化学试剂和实验用品,用下图中的实验装置进行实验,证明过氧化钠可用于制取氧气。(1)A是用CaCO3制取CO2的装置。写出A中发生反应的化学方程式:。(2)按要求填写表中空格:仪器编号

盛放的试剂

加入该试剂的目的

B

饱和NaHCO­3溶液

C

与CO2反应,产生O2

D

吸收未反应的CO2气体

(3)为了达到实验目的,(填“需要”或“不需要”)在B装置之后增加一个吸收水蒸气的装置;若你认为需要增加一个吸收水蒸气装置,应选用作为吸水剂;若你认为不需要,请说明理由是。(4)证明收集到的气体是氧气的方法是。28、(14分)东晋《华阳国志南中志》卷四中已有关于白铜的记载,云南镍白铜(铜镍合金)文明中外,曾主要用于造币,亦可用于制作仿银饰品。回答下列问题:(1)镍元素基态原子的电子排布式为_________,3d能级上的未成对的电子数为______。(2)硫酸镍溶于氨水形成[Ni(NH3)6]SO4蓝色溶液。①[Ni(NH3)6]SO4中阴离子的立体构型是_____。②在[Ni(NH3)6]2+中Ni2+与NH3之间形成的化学键称为______,提供孤电子对的成键原子是_____。③氨的沸点_____(“高于”或“低于”)膦(PH3),原因是______;氨是_____分子(填“极性”或“非极性”),中心原子的轨道杂化类型为_______。(3)单质铜及镍都是由______键形成的晶体:元素铜与镍的第二电离能分别为:ICu=1958kJ/mol,INi=1753kJ/mol,ICu>INi的原因是______。(4)某镍白铜合金的立方晶胞结构如图所示。①晶胞中铜原子与镍原子的数量比为_____。②若合金的密度为dg/cm3,晶胞参数a=________nm。29、(10分)373K时,某1L密闭容器中加入1molNH3发生如下可逆反应:2NH3(g)N2(g)+3H2(g)。其中物质H2的物质的量变化如下图所示。(1)前20s内NH3(g)的平均反应速率为__________________(2)373K时该反应的平衡常数的值为_____________(3)若在此平衡体系中再加入1mol的NH3,与原平衡比较,新平衡时NH3的转化率___(填“增大”或“减小”,下同)。NH3的平衡浓度___________________。(4)将原平衡升温至473K,重新达平衡时(其他条件不变),H2的平衡浓度为NH3的2倍,该反应的正反应为(填“放热反应”或“吸热反应”)________,为增大平衡体系中H2的物质的量,下列措施正确的是(其它条件相同)_____a.升高温度b.扩大容器的体积c.加入合适的催化剂d.再充入N2

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、B【详解】氢化钙作为能源供给剂时发生CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑反应:

A.氢化钙中钙元素为+2价,H元素的化合价为-1价,故A错误;

B.根据反应CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑可知,CaH2中氢元素化合价升高,氢化钙在反应中作还原剂,反应能够生成氢气,可以做制氢材料,故B正确;C.氢化钙(CaH2)含离子键,是离子化合物,固体中含有H-,不含H-H键,故C错误;

D.金属钙与氢化钙均与水反应均生成氢气,滴加水不能鉴别,故D错误;

综上所述,本题选B。2、B【详解】A.废旧的易拉罐可回收再利用,属于可回收物,A项正确,不符合题意;B.废塑料瓶可回收再利用,属于可回收物,B项错误,符合题意;C.废荧光灯管含有重金属,是有害物质,属于有害垃圾,C项正确,不符合题意;D.废纸可以燃烧,属于可燃垃圾,D项正确,不符合题意;答案选B。【点睛】解答本题的难点是对垃圾进行准确的分类,目前,我国的垃圾种类有可回收垃圾、其他垃圾、厨余垃圾、有毒垃圾四种;①可回收物主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类;②其他垃圾(上海称干垃圾)包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及尘土、食品袋(盒);③厨余垃圾(上海称湿垃圾)包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等食品类废物;④有害垃圾含有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物,包括电池、荧光灯管、灯泡、水银温度计、油漆桶、部分家电、过期药品、过期化妆品等。3、D【解析】A、氯水有漂白性,无法用广范pH试纸测定氯水的pH,故A错误;B、量筒没有“0”刻度,故B错误;C、应用棕色的酸式滴定管准确量取10.00

mL溴水,故C错误;D、萃取操作振荡时,要不时打开分液漏斗的活塞放气,否则分液漏斗内压强过大易产生安全事故,用CCl4萃取碘水中的碘单质,振荡过程中不断放气,故D正确;故选D。4、D【详解】A.分子中含有碳碳双键,可使酸性KMnO4溶液褪色,故A正确;B.橙花醇中含有碳碳双键、羟基2种官能团,故B正确;C.在浓硫酸催化下加热脱水,可以分子内脱水生成烯烃,也可以分子间脱水生成醚,故C正确;D.1mol橙花醇中含有3mol碳碳双键,在室温下与溴的四氯化碳溶液反应,可以消耗3mol溴,质量为480g,故D错误;故选D。5、D【解析】A、13.44L(标准状况)C12的物质的量为=0.6mol,反应KClO3+6HC1=KCl+3C12↑+3H2O中,只有Cl元素化合价发生变化,当有0.6molCl2生成时,转移1mol电子,转移电子数为NA,选项A错误;B、标况下22.4L氯气的物质的量为1mol,1mol氯气溶于水,只有部分氯气与水反应生成氯化氢和次氯酸,反应转移的电子少于1mol,转移的电子数小于NA,选项B错误;C、足量的MnO2与一定量的浓盐酸反应得到1molCl2,根据反应式:MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O,因稀盐酸不反应,故盐酸的物质的量大于4mol,反应后溶液中氯离子的物质的量大于2mol,若向反应后的溶液中加入足量的AgNO3,则生成AgC1的物质的量大于2mol,选项C错误;D、铁不足时,全部生成Fe3+,5.6g铁与稀硝酸反应失去的电子数为0.3NA,如果铁过量,将有部分生成Fe2+,失去的电子数大于0.2NA,小于0.3NA,选项D正确。答案选D。6、A【分析】通过物质的性质,结合选项观察实验装置,判断能否达到实验目的。【详解】A.SO2与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,SO2表现还原性,A不能达到实验目的;B.喷泉实验要求烧瓶与大气产生压力差,HCl气体极易溶于水,烧瓶内压强迅速减小,产生喷泉,B能达到实验目的;C.向U形管中加入水后,若装置密封良好,则两管出现液面差,C能达到实验目的;D.铜与稀硝酸反应生成NO气体,不溶于水,气体进入集气瓶后把液体排出到量筒中,D能达到实验目的。答案为A。7、C【详解】A.蚕丝是蛋白质,灼烧时有烧焦羽毛的气味,人造皮革不是蛋白质,灼烧时没有这种气味,可以用灼烧法区分蚕丝和人造皮革,A项正确;B.生活垃圾中有许多塑料垃圾,焚烧塑料垃圾能产生二噁英,二噁英使人致癌,B项正确;C.无水乙醇可作燃料,但不可用于杀菌、消毒,75%的医用酒精才用于杀菌、消毒,C项错误;D.包括流感病毒在内的许多病毒都是由蛋白质组成,加热能使蛋白质变性,使蛋白质失去生理活性,D项正确;答案选C。8、D【详解】A.胶体粒径在于1-100nm之间,可以透过滤纸,故无法用过滤的方法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3杂质,A错误;B.二氧化硫和二氧化碳均可以使澄清石灰水变浑浊,浓硫酸的还原产物为二氧化硫,蔗糖的氧化产物为二氧化碳,均可以使澄清石灰水变浑浊,B错误;C.Fe的析氢腐蚀是要在强酸性条件下进行的,该图探究的为Fe的吸氧腐蚀,C错误;D.该装置可以测定一定时间内氧气的生成量,进而计算出双氧水的分解速率,D正确;故答案选D。9、D【分析】一步反应实现即原物质只发生一个反应即可转化为目标物质,根据所涉及物质的性质,分析能否只通过一个反应而实现即可。【详解】①硫在氧气中燃烧只生成二氧化硫,二氧化硫催化氧化变成三氧化硫,转化不能由一步反应实现,故①错误;

②氮气在空气中放电,生成一氧化氮,一氧化氮迅速被氧化为二氧化氮,二氧化氮与水反应生成硝酸,故②正确;③MgCl2(aq)加热得到氢氧化镁,转化不能由一步反应实现,故③错误;④铁点燃生成四氧化三铁,四氧化三铁与硫酸反应生成硫酸铁和硫酸亚铁,转化不能由一步反应实现,故④错误;⑤三氧二化铝溶解在氢氧化钠溶液中生成偏铝酸钠,在偏铝酸钠溶液中通入过量的二氧化碳生成氢氧化铝,燃烧氢氧化铝得到氧化铝,然后电解熔融的氧化铝,得到铝,故⑤正确;答案选D。10、B【详解】A、忽视了NaAlO2溶液中的水,错;B、每个碳原子被3个六元环共用,则每个六元环占有的碳原子数=1××6=2个,12g石墨烯含六元环的物质的量=12/24=0.5mol,正确;C、没有告诉溶液的体积,无法计算,错;D、OH-是10电子微粒,所含电子数为10N0,错。11、D【详解】A.丝的主要成分是蛋白质,麻的主要成分是天然纤维,故A错误;B.青蒿素提取利用的是萃取原理,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,故B错误;C.升华属于物理变化,丹砂(HgS)烧之成水银,即HgS发生分解反应生成水银,此过程为化学变化,不属于升华,故C错误;D.白酒的烧制是利用沸点不同进行分离,为蒸馏操作,故D正确;故答案为D。12、B【详解】A、稀释硫酸时,往装有水的烧杯中缓慢的注入浓硫酸,并且边加边搅拌,A正确,不符合题意;B、用托盘天平称取10.6g的Na2CO3固体,溶于1L的水中配成0.1mol/L的溶液,此时溶液体积不等于1L,B错误,符合题意;C、将固体加入烧杯中溶解、冷却并转移至容量瓶中稀释至刻度线,配制成一定物质的量浓度的溶液,C正确,不符合题意;D、检查容量瓶是否漏水的方法是:往容量瓶中加水,塞好瓶塞,将容量瓶倒过来,若不漏水,将瓶塞旋转180°,再倒过来,看是否漏水,D正确,不符合题意;故选B。13、D【解析】A、惰性电极电解硫酸钠溶液,阴极生成氢气、阳极产生氧气,气体甲与气体乙的体积比约为1:2,所以甲为氧气、乙为氢气,a是阳极,b是阴极。a极与电源的正极相连,A错误;B、乙是氢气,氢离子放电,水的电离平衡被破坏,产生氢氧化钠,因此丁是氢氧化钠溶液,B错误;C、丁是氢氧化钠,离子交换膜d为阳离子交换膜,C错误;D、b电极是阴极,氢离子放电,电极反应式:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,D正确。答案选D。14、D【解析】A.实验①②③均有红棕色气体产生,产生的气体中都含有NO2气体,故A正确;B.实验①产生NO2,表明浓硝酸具有受热易分解的性质,故B正确;C.浓硝酸受热易分解,实验②不能表明红热木炭与浓硝酸发生了反应,故C正确;D.实验③的气体产物中可能含有木炭的氧化产物二氧化碳气体,故D不正确。故选D。15、A【解析】A、利用碳酸酸性强于氢氧化铝,CO2为足量,离子方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故A正确;B、缺少Ba2+和SO42-的反应,故B错误;C、溶液呈中性,离子反应为Ba2++SO42-+2H++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故C错误;D、过氧化钠与水反应,过氧化钠既是氧化剂又是还原剂,O2中氧元素来自于Na2O2中O,故D错误。16、C【详解】A.a、b是滴入相同体积的H2SO4、NaHSO4溶液,Ba(OH)2与H2SO4刚好反应完,滴入H2SO4溶液时离子浓度下降大,溶液中几乎不导电,因此①代表滴加H2SO4溶液的变化曲线,故A正确;B.b点是Ba(OH)2与NaHSO4按1:1反应,因此溶液中大量存在的离子是Na+、OH-,故B正确;C.a点时Ba(OH)2溶液中OH-已消耗完,①中a点以后加入硫酸,则氢离子浓度和硫酸根浓度增加,而②中c点Ba(OH)2溶液中OH-还未消耗完,因此两溶液中c点含有的OH-量不同;故C错误;D.a是Ba(OH)2与H2SO4按1:1反应,溶液显中性,d点是Ba(OH)2与NaHSO4按1:2反应,溶液显中性,故D正确。综上所述,答案为C。17、A【分析】在氯水中存在反应Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,若反应使溶液中次氯酸浓度增大,则溶液漂白性会增强,据此分析解答。【详解】A.由于酸性HCl>H2CO3>HClO,向溶液中加入碳酸钙粉末反应反应2HCl+CaCO3=CaCl2+CO2↑+H2O,使化学平衡正向进行,导致次氯酸浓度增大,溶液漂白性增强,故A正确;B.加入稀硫酸使溶液中氢离子浓度增大平衡逆向进行,次氯酸浓度减小,溶液漂白性减弱,故B错误;C.加入氯化钙溶液不发生反应,溶液对氯水起到稀释作用,平衡正向进行但次氯酸浓度减小,漂白性减弱,故C错误;D.加入二氧化硫的水溶液,二氧化硫有还原性,能被氯气氧化,平衡逆向进行,次氯酸浓度减小,漂白性减弱,故D错误。答案选A。【点晴】本题考查了氯气、次氯酸、氯水性质的分析,主要是化学平衡影响因素的理解应用,掌握基础是解题关键。在氯水中存在反应Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,若反应使溶液中次氯酸浓度增大,则溶液漂白性会增强。18、B【解析】A.高温下,过氧化氢分解,则该电池不可以在高温下正常工作,A错误;B.电池工作时,阳离子向正极移动,则H+向正极移动,B正确;C.正极上发生H2O2+2H++2e-=2H2O,氢离子减少,则pH增大,C错误;D.负极上Mg失去电子,正极上过氧化氢得到电子生成水,则该电池的总反应式为:Mg+H2O2+H2SO4=MgSO4+2H2O,D错误,答案选B。19、C【解析】A.醋酸为弱电解质,不能拆分,错误;B.ClO-具有强氧化性,SO2具有还原性,SO2与Ca(ClO)2溶液发生氧化还原反应,该方程式不符合化学反应事实,错误;C.Al与氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2和H2,正确;D.惰性电极电解过程中,阴极反应为Cu2+得电子,阳极反应是水电离出的OH-失去电子,故总反应中水不能拆分,正确离子方程式为:2Cu2++2H2O2Cu+O2↑+4H+,错误。答案选C。【点睛】离子方程式的正误判断:(1)看离子反应是否符合客观事实,(2)看表示物质的化学式是否正确,(3)看是否漏写反应的离子,(4)看是否质量守恒或原子守恒,(5)看是否电荷守恒,(6)看是否符合离子的配比,(7)看是否符合题设条件及要求。20、D【详解】A.向NaBr溶液中加入氯水,置换出溴,再加入淀粉KI溶液,由现象可知,溴置换出碘,若加氯水过量,氯水可氧化KI,则不能说明氧化性Br2>I2,故A不选;B.铝和酸的反应是放热反应,氢离子浓度、温度影响反应速率,铝表面含有氧化铝,氧化铝和稀盐酸反应较缓慢,铝和酸反应放出的热量导致温度升高,温度影响大于氢离子浓度影响,所以反应速率增大,当一段时间后,氢离子浓度对反应速率影响大于温度时,导致反应速率降低,故B不选;C.水解产物葡萄糖含有醛基,具有还原性,能够被氧化;蔗糖水解后应加入碱调节溶液至碱性,在碱性溶液中与氢氧化铜反应生成砖红色沉淀,可说明葡萄糖的还原性,故C不选;D.向漂白粉中滴入稀硫酸,在酸性环境下,次氯酸根离子和氯离子之间发生氧化还原反应,生成气体为氯气,则品红溶液褪色,故D选;故选D。21、A【分析】硫代硫酸钠溶液与氯气能发生反应:Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+6HCl+2H2SO4,由化学方程式可知,Cl2是氧化剂,Na2S2O3是还原剂,NaCl和HCl都是还原产物,H2SO4是氧化产物,1molNa2S2O3在反应中电子转移的数目为8NA。【详解】A.H2SO4是氧化产物,NaCl和HCl都是还原产物;氧化产物、还原产物的物质的量之比为2:(2+6)=1:4,A错误,符合题意;B.若0.5molNa2S2O3作还原剂,则转移4mol电子,B正确,不选;C.当Na2S2O3过量时,过量的部分可以与硫酸反应生成硫,所以溶液能出现浑浊,C正确,不选;D.Na2S2O3溶液吸收氯气后生成了硫酸,溶液的pH降低,D正确,不选;答案选A。22、D【分析】T所处的周期序数与族序数相等,说明T为铝,Q为硅,R为氮,W为硫。【详解】A、R的非金属性比Q强,所以氢化物的稳定性R>Q,正确;B、最高价氧化物对应的水化物为硅酸和硫酸,硫酸酸性强,正确;C、电子层数越多半径越大,同周期元素核电荷数越大,半径越小,所以正确;D、含铝元素的盐可能为铝盐显酸性,偏铝酸盐显碱性,错误。二、非选择题(共84分)23、氢、碳、氮、氧、钠、氯CO2+2MgC+2MgO2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OCH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-2akJ/mol【分析】A原子的电子层数与它的核外电子总数相同,应为H元素;B原子的最外层电子数是次外层的2倍,应为C元素;C的氢化物可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,应为N元素,形成的氢化物为氨气,为碱性气体;B和D可以形成两种气态化合物,应分别为CO和CO2,则D为O元素;E原子核外电子总数比B的2倍少1,则E的原子序数为11,应为Na元素;A、B、C、D、E、F都是短周期的元素,它们的原子序数依次递增,且F在本周期元素中原子半径最小,应为Cl元素。【详解】(1)综上所述A、B、C、D、E、F的名称分别是氢、碳、氮、氧、钠、氯,因此答案是:氢、碳、氮、氧、钠、氯;

(2)在A至F元素中含非极性键的离子化合物Na2O2,其电子式,因此答案是:。(3)B为C、D为O,由C和O组成的且C和O的质量比为3∶8的化合物为CO2,其电子式为,该物质与E为Na的同周期相邻主族元素Mg的单质反应的化学方程式为CO2+2MgC+2MgO,因此答案是;CO2+2MgC+2MgO。(4)F单质为Cl2与Na的最高价氧化物的水化物反应的化学方程式为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O;因此答案是:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O;(5)BA4为CH4,将8g的CH4完全燃烧后恢复到室温,放出热量akJ,则1molCH4完全燃烧放出2akJ的热量,则CH4的燃烧热的热化学方程式CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-2akJ/mol,答案:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-2akJ/mol。24、羧基+H2O2-甲基-2-丙醇>+Cu(OH)2+2NaOH+2Cu2O↓+6H2O8或【分析】A的相对分子质量为58,氧元素质量分数为0.276,所以氧元素的个数为,即A中含有一个氧原子,剩下为C、H元素,根据相对分子质量关系得出分子式为C2H6O,又因为核磁共振氢谱显示只有一组峰,所以A的结构简为。根据已知②推出B的结构为。醇在浓硫酸加热条件下发生消去反应生成烯烃,故C的结构为;烯烃和溴单质发生加成反应生成卤代烃,故D的结构为。D在氢氧化钠水溶液加热条件下发生水解生成E,故E的结构为。在催化剂和氧气条件下发生醇的催化氧化生成醛,故F的结构为。全在新制氢氧化铜溶液中加热并酸化生成羧酸,故G的结构为。G和E发生缩聚生成H。【详解】(1)、由分析可知A的结构为,G中官能团名称为羧基;(2)、由B生成C的化学方程式为+H2O;(3)、B的结构为,根据系统命名法规则,B的名称为2-甲基-2-丙醇;(4)、化合物E的结构为,相对分子质量大于2-甲基丙醇,所以熔沸点更高,故答案为>;(5)、F与新制Cu(OH)2悬浊液反应的化学方程式为:+Cu(OH)2+2NaOH+2Cu2O↓+6H2O;(6)、H由G、E发缩聚形成,故化学式为:;(7)、分子中无环状结构且无支链,则含有四个双键或一个三键两盒双键或者两个三键且核磁共振氢谱有两组峰,峰面积之比为3∶2。满足要求的结构有:、、、、、、、。故答案为8;、。25、关闭c、d,向分液漏斗内加水,打开d,一段时间后分液漏斗内的液体不再下滴防止空气中的水蒸气进入体系导致磺酰氯水解c饱和食盐水SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl增大接触面积,使之充分反应(其他合理答案也给分)蒸馏【解析】由(4)戊是贮氯气装置,可知甲装置制备二氧化硫,二氧化硫与氯气在丙中反应生成SO2Cl2,丙中活性炭具有比较大的表面积,可起催化剂作用,SO2Cl2遇水发生剧烈的水解反应,乙为干燥二氧化硫,E中盛放溶液加入戊中排出装置内氯气,可以是饱和食盐水,降低氯气溶解度,丁干燥氯气,SO2Cl2沸点低、易挥发,B为冷凝管,使挥发的产物SO2Cl2冷凝回流,碱石灰吸收为反应的二氧化硫、氯气,防止污染空气,并吸收空气中的水蒸气,防止进入C中导致磺酰氯水解。(1)根据装置图,仪器组装完毕后,需要检验戊装置气密性,可以关闭c、d,向分液漏斗内加水,打开d,一段时间后分液漏斗内的液体不再下滴,表明装置气密性良好,故答案为:关闭c、d,向分液漏斗内加水,打开d,一段时间后分液漏斗内的液体不再下滴;(2)根据装置图可知,由于会有一部分Cl2、SO2通过冷凝管逸出,故C中应使用碱性试剂,又因SO2Cl2遇水易水解,故碱石灰是用于吸收氯气、SO2并防止空气中的水蒸气进入B中,故答案为:防止空气中的水蒸气进入装置导致磺酰氯水解;(3)甲是制备SO2的装置,铜与浓硫酸反应需要加热,硝酸能氧化SO2,所以用c.60%

H2SO4+K2SO3来制备SO2,故选c;(4)因氯水不溶于饱和食盐水,故E中的试剂是饱和食盐水,氯气在水存在的条件下可将SO2氧化成硫酸,自身被还原为HCl,反应的方程式为SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl,故答案为:饱和食盐水;SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl;(5)装置丙中活性炭具有比较大的表面积,可以增大接触面积,使之充分反应;分离沸点不同的液体可以用蒸馏的方法,所以丙中混合物分离开的实验操作是蒸馏,故答案为:增大接触面积,使之充分反应;蒸馏。点睛:本题考查实验制备方案,涉及对反应原理、装置及操作的分析评价、对仪器的识别、物质的分离提纯等,注意对物质性质信息的应用。本题的易错点为装置C的作用,需要充分利用题干信息。26、对照组,证明只有O2时很难氧化I-I2上层黄色,下层无色假设1:SO2在水中的溶解度比CO2大,且H2SO3的酸性强于H2CO3,因此溶液酸性更强假设2:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4阳极发生2I--2e-=I2,生成的I2与溶液中的SO2发生反应:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,以上过程循环进行,SO2减少,SO增多通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ,说明c(H+)越大,I-越易被氧化;在酸性条件下,KI比Agl易氧化,说明c(I-)越大(或指出与碘离子的存在形式有关亦可),越易被氧化;与反应条件有关,相同条件下,电解时检出I2,未电解时未检出I2。(其他分析合理给分)【分析】(1)对比实验I、Ⅲ,溶液酸性不同,酸性越强溶液变黄色需要时间越短,说明酸性越强反应越强,实验Ⅳ做对比实验,证明只有O2很难氧化I-;(2)淀粉遇碘单质变蓝色;(3)四氯化碳中的碘单质溶解在KI溶液中,溶液与四氯化碳不互溶,且溶液密度比四氯化碳的小;(4)假设1:实验Ⅲ中产生碘单质,二氧化硫在水中溶解度比二氧化碳的大,且亚硫酸的酸性比碳酸的强;假设2:在溶液中氧气将二氧化硫氧化生成硫酸;(5)ⅲ.阳极中I-被氧化为I2,再与溶液中二氧化硫反应生成硫酸与HI,反应循环进行;(6)对比实验I、Ⅲ、Ⅳ可知,反应与氢离子浓度有关;对比(5)中实验ii,可知酸性条件下,KI比AgI更容易氧化;由(5)中iii可知,相同条件下,与反应条件有关,电解时检出碘单质,未电解时没有检出碘单质。【详解】(1)对比实验I、Ⅲ,溶液酸性不同,酸性越强溶液变黄色需要时间越短,说明酸性越强反应越强,实验Ⅳ做对比实验,证明只有O2很难氧化I-;(2)淀粉遇碘单质变蓝色,溶液变蓝说明I、Ⅲ中生成了I2;(3)四氯化碳中的碘单质溶解在KI溶液中,溶液与四氯化碳不互溶,且溶液密度比四氯化碳的小,X中现象为:溶液分层,下层为无色有机层,上层为水溶液层,呈黄色;(4)假设1:实验Ⅲ中产生碘单质,二氧化硫在水中溶解度比二氧化碳的大,且亚硫酸的酸性比碳酸的强,溶液酸性更强,故实验II中溶液未检出I2,不是溶液中c(H+)较小所致;假设2:在溶液中氧气将二氧化硫氧化生成硫酸,反应方程式为:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4;(5)ⅲ.阳极发生反应:2I--2e-=I2,生成的I2与溶液中SO2发生反应:SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI,上述反应循环进行,SO2减少,SO42-

增加;(6)对比实验I、Ⅲ、Ⅳ可知,c(H+)越大,I-越容易被氧化。对比(5)中实验ii,可知酸性条件下,KI比AgI更容易氧化,即c(I-)越大,越容易被氧化。由(5)中iii可知,相同条件下,与反应条件有关,电解时检出碘单质,未电解时没有检出碘单质。27、(1)CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑(2)除去氯化氢气体Na2O2与二氧化碳反应产生氧气浓NaOH溶液除去未反应的二氧化碳气体(3)不需要因气体经过D装置和E装置都

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