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文档简介
2026届A佳经典联考高二化学第一学期期中考试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列说法中正确的是A.有能量变化的过程一定是化学变化过程B.需要加热才能发生的反应是吸热反应C.化学反应中一定伴有热量的变化D.物质发生燃烧的反应一定是放热反应2、乙烷跟氯气在光照下发生取代反应,得到乙烷的氯代产物最多有A.10种B.9种C.8种D.7种3、化学与生活密切相关。下列应用中利用了物质氧化性的是()A.明矾净化水 B.纯碱去油污C.食醋除水垢 D.漂白粉漂白织物4、常温下,下列物质可以用铝制容器存放的是A.浓盐酸B.浓硫酸C.稀硝酸D.氢氧化钠溶液5、对于反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),ΔH<0已达平衡,在其他条件不变的情况下,如果分别改变下列条件,对化学反应速率和化学平衡产生影响与图像不相符的是A.增加氧气浓度 B.增大压强 C.升高温度 D.加入催化剂6、常温下,关于溶液的稀释下列说法正确的是A.pH=3的醋酸溶液稀释100倍,pH=5B.将1L0.1mol·L-1的Ba(OH)2溶液稀释为2L,pH=13C.pH=4的H2SO4溶液加水稀释100倍,溶液中由水电离产生的c(H+)=1.0×10-6mol·L-1D.pH=8的NaOH溶液稀释100倍,其pH=67、3NO2+H2O=2HNO3+NO中,关于NO2的说法正确的是()A.NO2是氧化剂B.NO2是还原剂C.NO2既是氧化剂又是还原剂D.NO2既不是氧化剂也不是还原剂8、对氨水溶液中存在的电离平衡NH3·H2ONH4++OH-,下列叙述正确的是A.加水后,溶液中n(OH—)增大B.加入少量浓盐酸,溶液中n(OH—)增大C.加入少量浓NaOH溶液,电离平衡向正反应方向移动D.加入少量NH4Cl固体,溶液中c(NH4+)减少9、氢氧燃料电池,通入氧气的一极为()极A.正 B.负 C.阴 D.阳10、维生素A对人体,特别是对人的视力有重大作用,其结构简式如图所示:下列关于该化合物的说法正确的是()A.分子式为C16H25O B.含有苯环结构C.该物质1mol一定条件下最多能与3mol氢气反应 D.分子中含有一种含氧官能团11、2SO2+O22SO3下列反应条件的改变对上述反应的速率影响正确的是A.增大的SO2浓度能加快反应速率B.减小SO3的浓度能加快反应速率C.升高温度能减慢反应速率D.添加催化剂对反应速率无影响12、小苏打是焙制糕点所用的发酵粉的要成分之一。小苏打属于()A.酸 B.盐 C.碱 D.混合物13、以下食品中的有机成分属于高分子化合物的是()A.谷类中含有的淀粉B.植物油、动物脂肪中含有的油脂C.食醋中含有的醋酸D.酒中含有的酒精14、以酚酞为指示剂,用0.1000mol·L−1的NaOH溶液滴定20.00mL未知浓度的二元酸H2A溶液。溶液中,pH、分布系数随滴加NaOH溶液体积VNaOH的变化关系如图所示。[比如A2−的分布系数:]下列叙述正确的是A.曲线①代表,曲线②代表B.H2A溶液的浓度为0.2000mol·L−1C.HA−的电离常数Ka=1.0×10−2D.滴定终点时,溶液中15、世界气候大会于2009年12月在丹麦首都哥本哈根召开,商讨2012至2020年全球温室气体减排协议。下列物质属于温室气体的是A.N2 B.H2 C.CO2 D.O216、下列各组离子一定能大量共存的是A.含有大量HCO的澄清透明溶液中:K+、Cl-、Na+、SOB.能与金属铝反应放出氢气的溶液中:K+、NO、Cl-、Fe2+C.常温下水电离出的c(H+)·c(OH-)=10-20的溶液中:Na+、ClO-、S2-、NHD.pH=7的溶液:Fe3+、Mg2+、SO、Cl-17、能使FeSO4与KSCN混合溶液变为红色的试剂是A.稀硫酸 B.新制氯水 C.硝酸银溶液 D.澄清石灰水18、下列说法正确的是A.1gH2和8gO2反应放出71.45kJ的热量,则氢气的燃烧热为142.9kJ·mol-1B.C(石墨)=C(金刚石)ΔH=+1.9kJ·mol-1,说明石墨比金刚石稳定C.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3kJ·mol-1,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热ΔH=-2×(57.3)kJ·mol-1D.将0.5molN2和1.5molH2置于密闭容器中充分反应生成NH3(g),放热19.3kJ,其热化学方程式为N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)ΔH=-38.6kJ·mol-119、为了防止变质,月饼包装袋内放入一小包铁粉,铁粉主要表现的性质是(
)A.氧化性 B.还原性 C.漂白性 D.酸性20、下列说法正确的是A.提取溴水中的溴单质的方法:加入酒精后,振荡、静置、分液B.除去CO2气体中混有的SO2的方法:通过装有饱和碳酸氢钠溶液的洗气瓶C.向铜和浓硫酸反应后的混合液中加水,可以判断有无铜离子生成D.金属钠着火可以二氧化碳气体来灭火21、下列说法正确的是A.煤含有苯、甲苯、二甲苯等有机化合物,它们是重要的化工原料B.石油是一种不可再生的化石资源,石油裂解的目的是为了提高汽油的产量与质量C.常见的氨基酸为无色结晶,能形成内盐,所以熔点较高D.鸡蛋清的溶液中硫酸钠和硫酸铜固体,都会析出白色沉淀且原理相同22、常温下,下列各组离子在相应的溶液中可能大量共存的是A.能使pH试纸变红的溶液中:CO、K+、Cl-、Na+B.由水电离产生的c(OH-)=1×10-10mol·L-1的溶液中:NO、Mg2+、Na+、SOC.在=1×1012的溶液中:NH、Fe2+、Cl-、NOD.=10-10mol·L-1的溶液中:Na+、HCO、Cl-、K+二、非选择题(共84分)23、(14分)a,b,c,d为四种由短周期元素构成的中性粒子,它们都有14个电子,且除a外都是共价型分子。回答下列问题:(1)a是单核粒子,a单质可用作半导体材料,a原子核外电子排布式为______________。(2)b是双核化合物,常温下为无色无味气体。b的化学式为________。人一旦吸入b气体后,就易引起中毒,是因为__________而中毒。(3)c是双核单质,写出其电子式____________。c分子中所含共价键的类型为_______(填“极性键”或“非极性键”)。c单质常温下性质稳定,不易起反应,原因是________________________。(4)d是四核化合物,其结构式为______________;d分子内所含共价键有________个σ键,________个π键;σ键与π键的强度大小关系为σ___π(填“>”、“<”或“=”),原因是:__________。24、(12分)前四周期原子序数依次增大的六种元素A、B、C、D、E、F中,A、B属于同一短周期元素且相邻,A元素所形成的化合物种类最多,C、D、E、F是位于同一周期的金属元素,基态C、F原子的价电子层中未成对电子均为1个,且C、F原子的电子数相差为10,基态D、E原子的价电子层中未成对电子数分别为4、2,且原子序数相差为2。(1)六种元素中第一电离能最小的是_________(填元素符号,下同)。(2)黄血盐是由A、B、C、D四种元素形成的配合物C4[D(AB)6],易溶于水,广泛用作食盐添加剂(抗结剂)。请写出黄血盐的化学式_________,黄血盐晶体中各种微粒间的作用力不涉及______________(填序号)。a.金属键b.共价键c.配位键d.离子键e.氢键f.分子间的作用力(3)E2+的价层电子排布图为___________________,很多不饱和有机物在E催化下可与H2发生加成:如①CH2=CH2②HC≡CH③④HCHO。其中碳原子采取sp2杂化的分子有____________(填物质序号),HCHO分子的立体结构为______________,它加成后产物甲醇的熔、沸点比CH4的熔、沸点高,其主要原因是____________。(4)金属C、F晶体的晶胞如下图(请先判断对应的图),C、F两种晶体晶胞中金属原子的配位数之比为_________。金属F的晶胞中,若设其原子半径为r,晶胞的边长为a,根据硬球接触模型,则r=_______a,列式表示F原子在晶胞中的空间占有率______________(不要求计算结果)。25、(12分)1,2-二溴乙烷可作汽油抗爆剂的添加剂,在实验室中可以用下图所示装置制备1,2二溴乙烷。其中A和F中装有乙醇和浓硫酸的混合液,D中的试管里装有液溴。可能存在的主要副反应有:乙醇在浓硫酸的存在下在140℃脱水生成乙醚。(夹持装置已略去)有关数据列表如下:填写下列空白:(1)A的仪器名称是____。(2)安全瓶B可以防止倒吸,还可以检查实验进行时导管是否发生堵塞。请写出发生堵塞时瓶B中的现象____。(3)A中发生反应的化学方程式为:____;D中发生反应的化学方程式为:____。(4)在装置C中应加入____(填字母),其目的是吸收反应中可能生成的酸性气体。a.水b.浓硫酸c.氢氧化钠溶液d.饱和碳酸氢钠溶液(5)若产物中有少量副产物乙醚,可用___(填操作名称)的方法除去。(6)反应过程中应用冷水冷却装置D,其主要目的是乙烯与溴反应时放热,冷却可避免溴的大量挥发;但又不能过度冷却(如用冰水),其原因是____。26、(10分)实验室中有一未知浓度的稀盐酸,某学生为测定盐酸的浓度,在实验室中进行如下实验,请完成下列填空:(1)配制100mL0.10mol/LNaOH标准溶液。(2)取20.00mL待测稀盐酸溶液放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞作指示剂,用自己配制的标准NaOH溶液进行滴定。重复上述滴定操作2~3次,记录数据如下。实验编号NaOH溶液的浓度(mol/L)滴定完成时,NaOH溶液滴入的体积(mL)待测盐酸溶液的体积(mL)10.1022.6220.0020.1022.7220.0030.1022.8020.00①滴定达到终点的现象是________________________________________________________,此时锥形瓶内溶液的pH范围为________。②根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度约为____________________(保留两位有效数字)③排去碱式滴定管中气泡的方法应采用操作_____,然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。④在上述实验中,下列操作(其他操作正确)会造成测定结果偏高的有_______。(多选扣分)A、滴定终点读数时俯视读数B、酸式滴定管使用前,水洗后未用待测盐酸溶液润洗C、锥形瓶水洗后未干燥D、碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失E、配制好的NaOH标准溶液保存不当,部分与空气中的CO2反应生成了Na2CO3⑤如实验室要用该标准NaOH溶液测定某醋酸的浓度,该选用的指示剂为______________。27、(12分)原电池原理应用广泛。(1)利用原电池装置可以验证Fe3+与Cu2+氧化性相对强弱。如图所示,该方案的实验原理是自发进行的氧化还原反应可以设计为原电池。写出该氧化还原反应的离子方程式:__________________________,装置中的负极材料是______(填化学式),正极反应式是_________________________。(2)某研究性学习小组为证明2Fe3++2I-2Fe2++I2为可逆反应,设计如下方案:组装如图原电池装置,接通灵敏电流计,指针向右偏转(注:此灵敏电流计指针是偏向电源正极),随着时间进行电流计读数逐渐变小,最后读数变为零。当指针读数变零后,在右管中加入1mol/LFeCl2溶液。①实验中,“读数变为零”是因为___________________。②“在右管中加入1mol/LFeCl2溶液”后,观察到灵敏电流计的指针_________偏转(填“向左”、“向右”或“不”),可证明该反应为可逆反应。28、(14分)Ⅰ.(1)某校研究性学习小組的学生欲制取、收集氨气,并探究氨气的有关性质,请你参与回答实验中的有关问题。①要收集较纯的干燥氨气,使用的收集方法是____________________。②甲、乙两小组的学生用相同容积的圆底烧瓶各收集一瓶干燥氨气,进行实验,结果都产生了喷泉,说明氨气_____________溶于水。(2)某兴趣小组为验证SO2和Cl2的漂白性,设计了如下方案,请你参与回答下列问题(尾气处理装置未画出)。①如图甲所示,向品红溶液中通入SO2,同学们发现品红溶液褪色了,停止通气体,加热试管,发现溶液又变为红色,说明SO2的漂白是___________________(填“可恢复的”或“不可恢复的”)。②如图乙所示,将干燥的Cl2和SO2按其体积比1:1混合,通入石蕊溶液中,发现石蕊溶液变红,但不褪色,试用化学方程式解释之:_____________________________________________________________。Ⅱ.某小组同学为了获取在Fe(OH)2制备过程中,沉淀颜色的改变与氧气有关的实验证据,用图1所示装置进行了如下实验(夹持装置已略去,气密性已检验)。(进行实验)实验步骤:(1)Ⅰ向瓶中加入饱和FeSO4溶液,按图1所示连接装置;(2)打开磁力搅拌器,立即加入10%NaOH溶液;(3)采集瓶内空气中O2含量和溶液中O2含量(DO)的数据。实验现象:生成白色絮状沉淀,白色沉淀迅速变为灰绿色,一段时间后部分变为红褐色。实验数据:(解释与结论)(1)搅拌的目的是________________________________________________________。(2)生成白色沉淀的离子方程式是__________________________________________。(3)红褐色沉淀是________________________。(4)通过上述实验,可得到“在Fe(OH)2制备过程中,沉淀颜色改变与氧气有关”的结论,其实验证据是_____________________________________________________________________________。29、(10分)A、B、C、D、E均为易溶于水的化合物,其离子组成如下表。(各化合物中离子组成不重复)阳离子Na+、Al3+、Ag+、Ba2+、Fe3+阴离子Cl-、CO32-、SO42-、NO3-、OH-分别取溶液进行如下实验:①用pH试纸分别测得B、C溶液均呈碱性,且0.1molLB溶液pH>13;②D溶液加入铜粉,溶液质量增加;③在E溶液中逐滴滴入B至过量,先生成白色沉淀,后沉淀完全溶解;④在A溶液中逐滴滴入氨水至过量,先生成白色沉淀,后沉淀完全溶解。请回答下列问题:(1)B的名称;_______________,E的名称;______________。(2)C水溶液呈碱性原因:_____________(用离子方程式表示);0.1mol/L的C溶液中和0.1mol/L的NaHCO3溶液中,阴离子的总数:C溶液___________NaHCO3溶液。(填“>”或“<”)(3)D溶液呈________(填“酸性”“碱性”或“中性”)。若将D溶液加热蒸干得到固体应是__________(填化学式)。若将E溶液加热蒸干后再高温灼烧得到固体应是___________(填化学式)。
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【解析】试题分析:A项中,物理变化的过程往往也伴随着能量变化,故A错误;需要加热才能发生的反应不一定是吸热反应,例如部分燃烧反应;故B错误;C项中,化学反应中一定伴有能量的变化,注意是能量并不是热量;D项则是正确的。考点:化学反应中能量的变化,燃烧反应。点评:该题属于对基础知识的考查,比较容易,但是考生很容易错选C,注意是能量并不是热量。所以做题要细心。2、B【解析】试题分析:乙烷跟氯气在光照下发生取代反应,得到乙烷的氯代产物有一氯代物1种;二氯代物2种;三氯代物2种;四氯代物2种;五氯代物1种;六氯代物1种。共9种。选项为:B.考点:考查烷烃的取代反应的特点及取代产物的知识。3、D【解析】A、明矾净水是利用Al3+水解产生的Al(OH)3胶体吸附水中悬浮的杂质而沉降下来,与物质的氧化性无关,故A错误;B、纯碱去油污是利用纯碱溶于水电离产生的碳酸根离子水解显碱性,油脂在碱性条件下发生较彻底的水解反应产生可溶性的物质高级脂肪酸钠和甘油,与物质的氧化性无关,故B错误;C、食醋除水垢,是利用醋酸与水垢的主要成分碳酸钙和氢氧化镁发生复分解反应生成可溶性物质,与物质的氧化性无关,故C错误;D、漂白粉漂白织物是利用次氯酸钙生成的次氯酸的强氧化性漂白,故D正确;答案选D。4、B【解析】常温下,Fe、Al遇浓硝酸、浓硫酸发生钝化,可用铝制容器(或铁制容器)来存放浓硫酸、浓硝酸。【详解】Al与浓盐酸可持续反应放出氢气,不能用铝制容器存放浓盐酸,故不选A;常温下,浓硫酸与Al发生钝化,可以用铝制容器存放浓硫酸,故选B;Al与稀硝酸持续反应至反应结束,不能用铝制容器存放稀硝酸,故不选C;Al与NaOH溶液可持续反应放出氢气,不能用铝制容器存放氢氧化钠溶液,故不选D。5、C【分析】平衡的改变本质是由于正逆反应速率的改变,从速率的变化这个角度去分析图像。【详解】A.增加氧气的浓度,正反应速率瞬间变大,随着反应进行,正反应速率逐渐减小,逆反应速率随着生成物浓度不断增大而增大,最终达到新的平衡,故A正确;B.增大压强,正逆反应速率同时增大,因为反应物中气体的物质的量大,所以对正反应速率影响更大,随着反应的进行,正反应速率逐渐降低,逆反应速率逐渐增大,正逆反应速率相等时达到新的平衡,故B正确;C.升高温度时,正逆反应速率瞬间同时增大,从图像中看,逆反应速率不是瞬间增大的,故C错误;D.加入催化剂,使得正逆反应速率同时增大,且对正逆反应速率的影响是相同,所以正逆反应速率始终相等,平衡不移动,故D正确。故选C。【点睛】平衡移动的根本原因在于正逆反应速率的变化,增大反应物的浓度,升高温度加快正逆反应速率,催化剂对正逆反应速率有相同的影响。6、B【分析】醋酸是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,加水稀释能促进醋酸电离;先计算稀释后溶液中氢氧根离子浓度,再计算溶液中氢离子浓度,从而确定溶液的pH;先计算稀释后溶液中氢离子浓度,再结合水的离子积常数计算水电离出的氢氧根离子浓度,水电离出的氢氧根离子浓度等于水电离出的氢离子浓度;酸或碱无论如何稀释都不能转变为碱或酸。【详解】A.如果醋酸是强电解质,则pH=3的醋酸溶液加水稀释100倍,pH=5,实际上醋酸是弱电解质,所以稀释后pH<5,A错误;B.将1L0.1mol•L-1的Ba(OH)2溶液加水稀释为2L,溶液中c(OH-)为0.1mol/L,则C(H+)=10-13mol/L,所以pH=13,B正确;C.pH=4的H2SO4溶液加水稀释100倍,溶液中氢离子浓度为1.0×10-6
mol·L-1,溶液中的氢氧根离子浓度为=10-9mol/L,此时由水电离产生的氢氧根离子即溶液中的氢氧根离子,且由水电离的氢离子等于由水电离出的氢氧根离子,故由水电离的c(H+)=1.0×10-9mol·L-1,C错误;D.将pH=8的NaOH溶液加水稀释100倍,溶液仍然是碱性溶液不可能是酸性溶液,其溶液的pH>7,D错误;故选B。【点睛】本题考查弱电解质的电离,易错选点是酸或碱稀释过程中溶液接近中性时,要考虑水的电离。7、C【详解】反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,氮元素的化合价由NO2中的+4价变为HNO3中的+5价和NO中的+2价,氮元素的化合价既升高又降低,NO2既做氧化剂又做还原剂,答案选C。8、A【解析】加水稀释时,促进氨水电离,c(OH-)减小,n(OH-)增大;加入少量浓盐酸,氢离子和氢氧根离子反应生成水,c(OH-)减小;加入少量浓NaOH溶液,溶液中c(OH-)增大,则抑制一水合氨电离;加入少量NH4Cl固体,c(NH4+)增大,平衡左移。【详解】A项,加水使NH3·H2O电离平衡右移,n(OH-)增大;B项,加入少量浓盐酸使c(OH-)减小;C项,加入浓NaOH溶液,电离平衡向左移动;D项,加NH4Cl固体,c(NH4+)增大。【点睛】本题考查了弱电解质的电离,明确影响弱电解质电离的因素是解答关键,弱电解质的电离是吸热反应,降低温度抑制弱电解质电离,向氨水中加入酸促进一水合氨电离,加入碱抑制一水合氨电离,加水稀释促进一水合氨电离。9、A【详解】氢氧燃料电池中,氢气失电子,发生氧化反应,为负极,氧气得电子,发生还原反应为正极;A项正确;综上所述,本题选A。10、D【分析】由结构简式可知维生素A的分子式为C20H30O;由结构简式可知该分子六元环上含有1个碳碳双键;由结构简式可知维生素A的分中含有5个碳碳双键;分子中只含有羟基一种含氧官能团。【详解】由结构简式可知维生素A的分子式为C20H30O,故A错误;由结构简式可知该分子六元环上含有1个碳碳双键,不含苯环,故B错误;由结构简式可知维生素A的分中含有5个碳碳双键,所以该物质1mol一定条件下最多能与5mol氢气反应,故C错误;分子中只含有羟基一种含氧官能团,故D正确。【点睛】本题考查有机物的结构,题目难度不大,注意分析有机物结构简式,正确判断有机物官能团的种类和个数,特别是有机物的分子式,观察时要仔细。11、A【详解】A.增大反应物的浓度,化学反应速率加快,选项A正确;B.减小生成物的浓度,化学反应速率减慢,选项B错误;C.升高温度,活化分子的百分数增大,有效碰撞的机率增大,反应速率加快,选项C错误;D.添加催化剂能使化学反应速率加快,选项D错误。答案选A。12、B【详解】盐是指一类金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,碳酸氢钠在水溶液里能电离出自由移动的钠离子和碳酸氢根离子,所以碳酸氢钠是盐,故答案选B。13、A【解析】试题分析:A.谷类中含有的淀粉属于高分子化合物,正确;B.植物油、动物脂肪中含有的油脂,相对分子质量只有几百,不是高分子化合物,错误;C.食醋中含有的醋酸有确定的分子式CH3COOH,相对分子质量是60,不属于高分子化合物,错误;D.酒中含有的酒精是C2H6O,相对分子质量是46,不属于高分子化合物,错误。考点:考查食品中含有的成分的分类的知识。14、C【分析】根据图像,曲线①代表的粒子的分布系数随着NaOH的滴入逐渐减小,曲线②代表的粒子的分布系数随着NaOH的滴入逐渐增大,粒子的分布系数只有1个交点;当加入40mLNaOH溶液时,溶液的pH在中性发生突变,且曲线②代表的粒子达到最大值接近1;没有加入NaOH时,pH约为1,说明H2A第一步完全电离,第二步部分电离,曲线①代表δ(HA-),曲线②代表δ(A2-),根据反应2NaOH+H2A=Na2A+2H2O,c(H2A)==0.1000mol/L,据此分析作答。【详解】A.根据分析,曲线①代表δ(HA-),曲线②代表δ(A2-),A错误;B.当加入40.00mLNaOH溶液时,溶液的pH发生突变,说明恰好完全反应,结合分析,根据反应2NaOH+H2A=Na2A+2H2O,c(H2A)==0.1000mol/L,B错误;C.根据曲线当δ(HA-)=δ(A2-)时溶液的pH=2,则HA-的电离平衡常数Ka==c(H+)=1×10-2,C正确;D.用酚酞作指示剂,酚酞变色的pH范围为8.2~10,终点时溶液呈碱性,c(OH-)>c(H+),溶液中的电荷守恒为c(Na+)+c(H+)=2c(A2-)+c(HA-)+c(OH-),则c(Na+)>2c(A2-)+c(HA-),D错误;答案选C。【点睛】本题的难点是判断H2A的电离,根据pH的突变和粒子分布分数的变化确定H2A的电离方程式为H2A=H++A2-,HA-⇌H++A2-;同时注意题中是双纵坐标,左边纵坐标代表粒子分布分数,右边纵坐标代表pH,图像中δ(HA-)=δ(A2-)时溶液的pH≠5,而是pH=2。15、C【详解】温室效应加剧主要是由于现代化工业社会燃烧过多煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的,故温室气体主要是二氧化碳气体,答案选C。16、A【解析】A.含有大量HCO3-的澄清透明溶液中,该组离子之间不反应可以大量共存,选项A正确;B、能与金属铝反应放出氢气的溶液为酸性或碱性溶液,在酸性溶液中,因为存在硝酸根离子,而Al与硝酸反应不会产生氢气,若为碱性溶液,则氢氧根离子与Fe2+反应生成氢氧化亚铁,不可能大量共存,选项B错误;C、ClO-与S2-发生氧化还原反应而不能大量共存,选项C错误;D、Fe3+、Mg2+水解溶液呈酸性,pH=7的溶液中:Fe3+、Mg2+不能大量存在,选项D错误。答案选A。17、B【详解】能使FeSO4与KSCN混合溶液变为红色的试剂应该具有氧化性,能把亚铁离子氧化为铁离子,稀硫酸、硝酸银和澄清石灰水均不能氧化硫酸亚铁,新制氯水具有氧化性,能把硫酸亚铁氧化为硫酸铁,故答案为:B。18、B【详解】A、1gH2的物质的量为1g/2g·mol-1=0.5mol,8gO2的物质的量为8g/32g·mol-1=0.25mol,发生反应2H2+O2=2H2O,由方程式可知,0.25mol氧气完全反应需要消耗氢气为0.25mol×2=0.5mol,等于0.5mol,故氢气恰好完全反应,故放出71.45kJ热量参加反应的氢气的物质的量为0.5mol,同样条件下1molH2在O2中完全燃烧放出的热量是:71.45kJ×1mol/0.5mol=142.6kJ。燃烧热是在常温常压下,1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,H2燃烧生成的稳定的氧化物是液态水,而题目没有指明水的状态,故A错误;B、C(石墨)=C(金刚石)ΔH=+1.9kJ·mol-1,是吸热反应,说明石墨比金刚石能量低,能量越低越稳定,所以石墨比金刚石稳定,故B正确;C、中和热是指在稀溶液中,强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热量,其衡量标准是生成的水为1mol,故无论稀H2SO4和Ca(OH)2反应生成的水是几摩尔,其中和热恒为57.3KJ·mol-1,故C错误;D、N2和H2生成NH3是可逆反应,将0.5molN2和1.5molH2置于密闭容器中充分反应生成NH3放热19.3kJ,无法确定反应的量,故D错误;故选B。19、B【详解】月饼包装袋内放入一小包铁粉,主要是为了吸收氧气,防止月饼中的油脂被空气中的氧气氧化,所以铁粉表现还原性,故选B。20、B【解析】A.酒精和水互溶,不能作萃取剂,故A错误;B.饱和碳酸氢钠溶液与CO2不反应,与SO2反应生成CO2气体,故B正确;C.铜和浓硫酸在加热条件下反应生成了硫酸铜,由于体系中还存在浓硫酸,应该将反应后的溶液缓慢加入水中,并不断搅拌,故C错误;D.金属钠和二氧化碳气体反应,所以金属钠着火不能用二氧化碳气体来灭火,故D错误。故选B。21、C【详解】A.煤是由无机物和有机物组成的复杂混合物,可以用干馏方法获得苯,但是煤的成分中并不含有苯、甲苯、二甲苯等有机物,它们是煤在干馏时经过复杂的物理以及化学变化产生的,错误;B.石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯等,错误;C.常见的氨基酸为无色结晶,能形成内盐,所以熔点较高,正确;D.蛋白质在硫酸钠溶液中溶解度较低,发生盐析而沉降,硫酸铜中铜离子能使蛋白质变性而沉淀,原理不同,错误。【点睛】石油的减压分馏是获得不同相对分子质量较大的烷烃(如润滑油、石蜡等);石油裂化的目的主要是获得较多的轻质油;石油裂解可理解为深度裂化,主要目的是获得大量气态烃;而催化重整主要目的是获得芳香烃。22、B【详解】A.能使pH试纸变红的溶液是酸性溶液,在酸性溶液中CO与H+反应生成二氧化碳和水而不能大量共存,A不符合题意;B.由水电离产生的c(OH-)=1×10-10mol·L-1的溶液可能呈酸性,也可能呈碱性,在酸性溶液中:NO、Mg2+、Na+、SO、H+之间不会发生任何反应,可以大量共存,B符合题意;C.=1×1012,c(H+)·c(OH-)=1×10-14,所以c(OH−)=0.1mol/L,溶液显碱性,OH−与NH、Fe2+发生反应而不能大量共存,C不符合题意;D.=10-10mol·L-1,则c(OH-)=1×10-10mol·L-1,c(H+)=1×10-4mol·L-1,溶液显酸性,HCO与H+会发生离子反应而不能大量共存,D不符合题意。答案选B。【点睛】注意题中要求是可能共存而不是一定共存。二、非选择题(共84分)23、1s22s22p63s23p2COCO一旦被吸入肺里后,会与血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失输送氧气的能力非极性键N2分子中的共价叁键键能很大,共价键很牢固H—C≡C—H32>形成σ键的原子轨道的重叠程度比π键的重叠程度大,形成的共价键强【分析】从a,b,c,d为四种由短周期元素构成的中性粒子,它们都有14个电子入手,并结合题目分析,a是Si;b是CO;c是N2;d是C2H2;【详解】(1)a是Si,根据构造原理知,Si原子的电子排布式为1s22s22p63s23p2;(2)b是两个原子的化合物,根据其物理性质:无色无味气体,推断b为CO,CO一旦进入肺里,会与血液中的血红蛋白结合而使血红蛋白丧失输送氧气的能力,使人中毒;(3)c是双原子单质,每个原子有7个电子,故c为N2,N2分子的结构式为N≡N,为非极性键,N2分子中的共价叁键键能很大,所以N2分子很稳定,其电子式为:;(4)d是四核化合物,即4个原子共有14个电子,d为C2H2,C2H2的结构式为H—C≡C—H,有两个H—Cσ键,一个C—Cσ键,两个π键。形成σ键的原子轨道的重叠程度比π键的重叠程度大,故形成的共价键强。24、KK4Fe(CN)6aef①③④平面三角形CH3OH分子之间存在氢键,熔、沸点比CH4高2∶3aπ×100%【分析】前四周期原子序数依次增大的六种元素A、B、C、D、E、F中,A、B属于同一短周期元素且相邻,A元素所形成的化合物种类最多,则A为碳元素、B为N元素;C、D、E、F是位于同一周期的金属元素,只能处于第四周期,基态C、F原子的价电子层中未成对电子均为1个,且C、F原子的电子数相差为10,可推知C为K、F为Cu,基态D、E原子的价电子层中未成对电子数分别为4、2,且原子序数相差为2,D、E价电子排布分别为3d64s2,3d84s2,故D为Fe、E为Ni,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为C元素,B为N元素,C为K元素,D为Fe元素,E为Ni元素,F为Cu元素。(1)六种元素中K的金属性最强,最容易失去电子,其第一电离能最小,故答案为:K;(2)黄血盐是由A、B、C、D四种元素形成的配合物C4[D(AB)6],化学式为K4[Fe(CN)6],黄血盐晶体中含有离子键、配位键、共价键,没有金属键、氢键和分子间作用力,故答案为:K4Fe(CN)6;aef;(3)镍为28号元素,Ni2+的价层电子排布式为3d8,故价电子排布图为;①CH2=CH2、③、④HCHO中C原子价层电子对数都是3,没有孤电子对,C原子采取sp2杂化;②HC≡CH为C原子价层电子对数是2,没有孤电子对,C原子采取sp杂化;HCHO分子的立体结构为平面三角形,它的加成产物为甲醇,甲醇分子之间能够形成氢键,其熔、沸点比CH4的熔、沸点高,故答案为:;①③④;平面三角形;CH3OH分子之间存在氢键,熔、沸点比CH4高;(4)金属K晶体为体心立方堆积,晶胞结构为左图,晶胞中K原子配位数为8,金属Cu晶体为面心立方最密堆积,晶胞结构为右图,以顶点Cu原子研究与之最近的原子位于面心,每个顶点Cu原子为12个面共用,晶胞中Cu原子配位数为12,K、Cu两种晶体晶胞中金属原子的配位数之比为8∶12=2∶3;金属Cu的晶胞中,根据硬球接触模型的底面截面图为,则Cu原子半径为r和晶胞边长a的关系为:4r=a,解得r=a;Cu原子数目=8×+6×=4,4个Cu原子的体积为4×πr3=4×π×(a)3,晶胞的体积为a3,Cu原子在晶胞中的空间占有率==4×π×()3×100%=π×100%,故答案为:2∶3;a;π×100%。【点睛】本题的难点和易错点为(4)中晶胞的计算,要注意正确理解晶胞结构,本题中底面对角线上的三个球直线相切,然后根据平面几何的知识求解。25、三颈烧瓶或答圆底烧瓶、三口瓶都可B中水面会下降,玻璃管中的水柱会上升,甚至溢出CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2OCH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Brc蒸馏1,2-二溴乙烷的凝固点较低(9℃),过度冷却会使其凝固而使导管堵塞【解析】分析:(1)根据仪器构造判断仪器名称;(2)依据当堵塞时,气体不畅通,压强会增大分析;(3)根据A中制备乙烯,D中制备1,2-二溴乙烷分析;(4)C中放氢氧化钠可以和制取乙烯中产生的杂质气体二氧化碳和二氧化硫发生反应;(5)根据1,2-二溴乙烷与乙醚的沸点不同,二者互溶分析;(6)根据1,2-二溴乙烷的凝固点较低(9℃)分析。详解:(1)根据A的结构特点可判断仪器名称是三颈烧瓶;(2)发生堵塞时,B中压强不断增大,会导致B中水面下降,玻璃管中的水柱上升,甚至溢出;(3)装置A制备乙烯,其中发生反应的化学方程式为CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O;D中乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,发生反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(4)制取乙烯中产生的杂质气体有二氧化碳和二氧化硫等酸性气体,可用氢氧化钠溶液吸收,答案为c;(5)1,2-二溴乙烷与乙醚的沸点不同,两者均为有机物,互溶,用蒸馏的方法将它们分离;(6)由于1,2-二溴乙烷的凝固点较低(9℃),过度冷却会使其凝固而使导管堵塞,所以不能过度冷却。点睛:本题考查了制备实验方案的设计、溴乙烷的制取方法,题目难度中等,注意掌握溴乙烷的制取原理、反应装置选择及除杂、提纯方法,培养学生分析问题、理解能力及化学实验能力。26、最后一滴氢氧化钠溶液加入,溶液由无色恰好变成浅红色,且半分钟内不褪色8.2~100.11mol/L丙D酚酞【解析】①用已知浓度的标准氢氧化钠溶液滴定未知浓度的稀盐酸用酚酞溶液作指示剂,滴定达到终点的现象是最后一滴氢氧化钠溶液加入,溶液由无色恰好变成浅红色,且半分钟内不褪色;此时锥形瓶内溶液的pH范围为8.2~10;②根据c(酸)×V(酸)=c(碱)×V(碱),需要V(NaOH)=mL=22.72mL,则该盐酸的浓度为=0.11mol/L;③碱式滴定管的气泡通常橡皮管内,只要将滴定玻璃头朝上,并挤橡皮管中的玻璃珠就可以将气泡冲排出,故答案为丙;④A.滴定终点读数时俯视度数,读出的最终标准液体积偏小,则消耗标准液体积偏小,测定结果偏低,选项A错误;B.酸式滴定管水洗后未用待测稀盐酸溶液润洗,会导致盐酸浓度偏小,需要NaOH体积偏小,测定值偏小,选项B错误;C.锥形瓶水洗后直接装待测液,对实验无影响,选项C错误;D.碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失,会导致测定NaOH体积偏大,测定值偏大,选项E正确;E.配制好的NaOH标准溶液保存不当,部分与空气中的CO2反应生成了Na2CO3,等物质的量的碳酸钠与氢氧化钠消耗的氯化氢相等,滴定时消耗的标准液体积不变,测定结果不变,选项E错误;答案选D;⑤如实验室要用该标准NaOH溶液测定某醋酸的浓度,完全中和时生成醋酸钠为强碱弱酸盐,溶液呈碱性,故选用的指示剂为酚酞。27、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+CuFe3++e-=Fe2+该可逆反应达到了化学平衡状态向左【分析】(1)利用原电池装置可以验证Fe3+与Cu2+氧化性相对强弱,则发生的反应为Fe3+生成Cu2+的氧化还原反应,所以负极材料应为Cu,电解质应为含有Fe3+的可溶性盐溶液。(2)①实验中,“读数变为零”,表明原电池反应已“停止”,即反应达平衡状态。②“在右管中加入1mol/LFeCl2溶液”后,增大了生成物浓度,平衡逆向移动,观察到灵敏电流计的指针偏转与原来相反。【详解】(1)利用原电池装置可以验证Fe3+与Cu2+氧化性相对强弱,则发生的反应为Fe3+生成Cu2+的氧化还原反应,离子方程式为Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,所以负极材料应为Cu,电解质应为含有Fe3+的可溶性盐溶液,正极反应式是Fe3++e-=Fe2+。答案为:Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+;Cu;Fe3++e-=Fe2+;(2)①实验中,“读数变为零”,表明原电池反应已“停止”,即达平衡状态,由此得出原因为该可逆反应达到了化学平衡状态。答案为:该
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