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文档简介

2026届河南省济源一中化学高二上期中调研模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、标准状况下,某饱和醇1mol与O2气充分燃烧产生44.8L的CO2气体,另取1mol该醇与足量的Na反应,收集到气体22.4L的气体,则该醇为()A. B.CH3CH2OH C.CH3OH D.2、以海水为电解质的Mg-AgCl电池在军事上可用作电动鱼雷的电源,其电池反应离子方程式为:2AgCl+Mg=Mg2++2Ag+2Cl-。该电池工作时,下列说法正确的是A.正、负极的质量均减少B.AgCl电极发生氧化反应C.电子由AgCl经外电路流向MgD.实现了电能向化学能的转化3、对于合成氨反应,达到平衡后,以下分析正确的是(

)。A.升高温度,对正反应的反应速率影响更大B.增大压强,对正反应的反应速率影响更大C.减小反应物浓度,对逆反应的反应速率影响更大D.加入催化剂,对逆反应的反应速率影响更大4、常温下,浓度均为0.1mol·L-1的盐酸和醋酸,下列说法正确的是A.两种溶液的pH:盐酸大于醋酸B.用相同浓度的NaOH溶液分别与等体积的盐酸和醋酸溶液恰好反应完全,盐酸消耗的NaOH溶液体积多C.向醋酸中加入等物质的量的NaOH,溶液呈碱性,且溶液中D.两种溶液中水电离出的氢离子:盐酸大于醋酸5、有关化学用语正确的是A.乙酸的实验式:CH3COOHB.乙醇的结构简式:C2H6OC.羟基的电子式:D.甲醇的比例模型:6、“活化分子”是衡量化学反应速率快慢的重要依据,下列对“活化分子”的说法中不正确的是A.催化剂能降低反应的活化能,使单位体积内活化分子百分数大大增加B.增大反应物的浓度,可使单位体积内活化分子增多,反应速率加快C.对于有气体参加的反应通过压缩容器增大压强,可使单位体积内活化分子增多,反应速率加快D.活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞7、下列表达式正确的是A.醋酸铵电离:CH3COONH4⇌CH3COO-+NHB.明矾净水原理:Al3++3H2O=Al(OH)3↓+3H+C.氯气溶于水:Cl2+H2O⇌2H++Cl-+ClO-D.氢氧化铁溶解部分的电离方程式:Fe(OH)3⇌Fe3++3OH-8、下列有关化学用语表示正确的是()A.NH4Br的电子式: B.S2-的结构示意图:C.NH3的电子式: D.中子数为20的氯原子:9、下列不属于氧化还原反应的是A.S+O2SO2 B.Fe(OH)3+3HCl===FeCl3+3H2OC.2Mg+CO22MgO+C D.4HNO3(浓)4NO2↑+O2↑+2H2O10、黑火药是中国古代的四大发明之一,其爆炸的热化学方程式为:S(s)+2KNO3(s)+3C(s)=K2S(s)+N2(g)+3CO2(g)ΔH=xkJ·mol-1已知:碳的燃烧热ΔH1=akJ·mol-1;S(s)+2K(s)=K2S(s)△H2=bkJ·mol-12K(s)+N2(g)+3O2(g)=2KNO3(s)△H3=ckJ·mol-1;则x为()A.3a+b-c B.c-3a-b C.a+b-c D.c-a-b11、下列反应属于放热反应的是A.C+CO22CO B.Zn与稀盐酸反应制备氢气C.浓硫酸溶于水 D.石灰石分解制备氧化钙12、化学家们合成了如图所示的一系列的星烷,如三星烷、四星烷、五星烷等。下列说法正确的是A.它们之间互为同系物B.六星烷的化学式为C18H22C.三星烷与丙苯互为同分异构体,四星烷与互为同分异构体D.它们的一氯代物均只有两种而三星烷得二氯代物有四种13、下列影响因素中,既能改变化学反应速率,又能改变化学平衡常数的是A.催化剂B.浓度C.温度D.固体表面积大小14、恒温、恒压下,在容积可变的密闭容器中通入1molX和1molY,发生反应X(g)+Y(g)Z(g),达到平衡后生成amolZ,下列说法错误的是A.达到平衡时-υ正(Y)=-υ逆(Z)B.若向平衡混合物中充入氦气,平衡向左移动C.若最初向容器中通入的是3molX和3molY,达平衡后Z的物质的量分数为D.若最初向容器中通入的是3molX、2molY、1molZ,达平衡后容器中n(Z)<3amol15、下列依据热化学方程式得出的结论正确的是2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H2则△H1<△H2A.已知2SO2(g)+O22SO3(g)为放热反应,则SO2的能量一定高于SO3的能量B.已知C(石墨,s)==C(金刚石,s)△H>0,则金刚石比石墨稳定C.已知H+(aq)+OH-(aq)=H2O(1)△H=-57.3kJ/mol,则任何酸碱中和反应的热效应均为57.3kJD.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H116、焦炭催化还原二氧化硫的化学方程式为2C(s)+2SO2(g)S2(g)+2CO2(g)。一定压强下,向1L密闭容器中充入足量的焦炭和1molSO2发生反应,测得SO2的生成速率与S2(g)的生成速率随温度变化的关系如图所示,下列说法正确的是A.该反应的∆H>0 B.C点时达到平衡状态C.增加C的量能够增大SO2的转化率 D.T3时增大压强,能增大活化分子百分数17、某同学使用石墨电极,在不同电压(x)下电解pH=1的FeCl2溶液,实验记录如下(a、b代表电压数值)序号电压/V阳极现象检验阳极产物Ix≥a电极附近出现黄色,有气泡产生有Fe3+、有Cl2IIa>x≥b电极附近出现黄色,无气泡产生有Fe3+、无Cl2IIIb>x≥0无明显变化无Fe3+、无Cl2下列说法中,不正确的是A.I中阳极附近的溶液可使KI淀粉试纸变蓝B.II中出现黄色可能是因为Fe2+有还原性,在阳极放电产生Fe3+C.由II中阳极现象可知,该电压下Cl-在阳极不放电D.根据表中电压与阳极现象及产物的对应,可以看出离子是否放电与电压有关18、实验室中可用KClO3来制备氧气。KClO3中Cl元素的化合价为A.+7 B.+5 C.+1 D.—119、下列物质分类不正确的是A.氧化铜属于氧化物B.纯碱属于盐类C.漂白粉属于混合物D.油脂属于天然高分子化合物20、用KOH溶液做电解质溶液,利用反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O构成电池的方法,既能实现有效消除氮氧化物的排放,减轻环境污染,又能充分利用化学能,装置如图所示。下列说法不正确的是()A.电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极B.电极B发生还原反应C.电极A极反应式为:2NH3-6e-═N2+6H+D.当有4.48LNO2(标况)被处理时,转移电子为0.8mol21、关于化学反应速率和限度,下列说法正确的是:A.密闭容器中进行的如下反应:2X(g)+Y(g)Z(g)+W(s)ΔH>0,升高温度,正反应速率增大,逆反应速率减小B.对于反应:H2S(g)H2(g)+S(s)ΔH>0,加压或降温都能使化学平衡向逆反应方向移动C.一定条件下,2L密闭容器中存在反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)△H<0。达平衡后再充入一定量的CO(g),平衡正向移动,平衡常数K变大D.增大反应物的浓度,平衡向右移动,生成物的百分含量不一定增大22、为消除目前燃料燃烧时产生的环境污染,同时缓解能源危机,有关专家提出了利用太阳能制取氢能的构想。下列说法正确的是A.H2O的分解反应是放热反应B.氢能源已被普遍使用C.2molH2O具有的总能量低于2molH2和1molO2具有的总能量D.氢气是不可再生能源二、非选择题(共84分)23、(14分)现有原子序数小于20的A,B,C,D,E,F6种元素,它们的原子序数依次增大,已知B元素是地壳中含量最多的元素;A和C的价电子数相同,B和D的价电子数也相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B,D两元素原子核内质子数之和的1/2;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族。回答下列问题。(1)用电子式表示C和E形成化合物的过程________________。(2)写出基态F原子核外电子排布式__________________。(3)写出A2D的电子式________,其分子中________(填“含”或“不含”)σ键,________(填“含”或“不含”)π键。(4)A,B,C共同形成的化合物化学式为________,其中化学键的类型有________。24、(12分)香草醇酯能促进能量消耗及代谢,抑制体内脂肪累积,并且具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤等特性,有广泛的开发前景。如图为一种香草醇酯的合成路线。已知:①香草醇酯的结构为(R为烃基);②R1CHO+R2CH2CHO回答下列有关问题:(1)B的名称是________。(2)C生成D的反应类型是_______。(3)E的结构简式为_______。(4)H生成I的第①步反应的化学方程式为_______。(5)I的同分异构体中符合下列条件的有______种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱中有四组峰的有机物的结构简式为_______。①含有苯环②只含种一含氧官能团③1mol该有机物可与3molNaOH反应(6)参照上述合成路线,设计一条以乙醛为原料(无机试剂任选)合成乙酸正丁酯(CH3COOCH2CH2CH2CH3)的路线_______。25、(12分)某同学在研究Fe与的反应时,进行了如图所示实验(部分夹持装置已略去)。(1)实验Ⅰ中,铁与稀硫酸反应的离子方程式为________________。(2)实验Ⅱ中,铁丝表面迅速变黑,反应很快停止,其原因是________________。(3)实验Ⅲ中,加热试管A,产生大量气体,B中品红溶液褪色,D处始终未检测到可燃性气体,则试管A中产生的气体是________(填化学式),C的作用是________________。(4)对比实验Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ,同学们得出以下结论:①浓硫酸和稀硫酸都具有氧化性,但原因不同,浓硫酸的氧化性源于+6价的硫元素,稀硫酸的氧化性源于________。②造成反应多样性的因素有________。26、(10分)I.某同学设计如图所示装置探究氯气能否与水发生反应。气体a的主要成分是含有少量水蒸气的氯气。请回答下列问题:(1)气体a由右图甲或乙制备,若选用图中的甲装置,反应的离子方程式是_____,若选用装置乙,其中的导管a的作用是_____。(2)证明氯气和水发生反应的实验现象为_____________。(3)该实验设计存在缺陷,为了克服该缺陷,需要补充装置D,其中发生反应的离子方程式为_________________。II.如图为浓硫酸与铜反应及其产物检验的实验装置回答下列问题:(1)指出试管c中产生的实验现象:______________________。(2)用可抽动的铜丝代替铜片的优点___________。(3)写出浓硫酸与铜反应的化学方程式:_____________________________。27、(12分)H2O2是一种绿色氧化试剂,在化学研究中应用广泛。(1)某小组拟在同浓度Fe3+的催化下,探究H2O2浓度对H2O2分解反应速率的影响。限选试剂与仪器:30%H2O2、0.1mol∙L-1Fe2(SO4)3、蒸馏水、锥形瓶、双孔塞、水槽、胶管、玻璃导管、量筒、秒表、恒温水浴槽、注射器①写出本实验H2O2分解反应方程式并标明电子转移的方向和数目______;②设计实验方案:在不同H2O2浓度下,测定______(要求所测得的数据能直接体现反应速率大小)。③设计实验装置,完成下图的装置示意图______。(2)参照下表格式,完善需记录的待测物理量和所拟定的数据;数据用字母表示)。V[0.1mol∙L-1Fe2(SO4)3]/mLV[30%H2O2]/mLV[H2O]/mLV[O2]/mL___1ab___dt12acb___t2(3)利用图(a)和(b)中的信息,按图(c)装置(连能的A、B瓶中已充有NO2气体)进行实验。可观察到B瓶中气体颜色比A瓶中的_____(填“深”或“浅”),其原因是_____。28、(14分)[2017江苏]化合物H是一种用于合成γ-分泌调节剂的药物中间体,其合成路线流程图如下:(1)C中的含氧官能团名称为_______和__________。(2)D→E的反应类型为__________________________。(3)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式:_____________________。①含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;②能发生水解反应,水解产物之一是α-氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢。(4)G的分子式为C12H14N2O2,经氧化得到H,写出G的结构简式:__________________。(5)已知:(R代表烃基,R'代表烃基或H)请写出以、和(CH3)2SO4为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。_________29、(10分)有机乙偶姻存在于啤酒中,是酒类调香中一个极其重要的品种,某研究性学习小组为确定乙偶姻的结构,进行如下探究。步骤一:将乙偶姻蒸气通过热的氧化铜(催化剂)氧化成二氧化碳和水,再用装有无水氯化钙和固体氢氧化钠的吸收管完全吸收,装置如图。2.64g乙偶姻的蒸气氧化产生5.28g二氧化碳和2.16g水。步骤二:升温使乙偶姻汽化,测其密度是相同条件下H2的44倍。步骤三:用核磁共振仪测出乙偶姻的核磁共振氢谱如图,图中4个峰的面积比为1∶3∶1∶3。步骤四:利用红外光谱仪测得乙偶姻分子的红外光谱如图。(1)如图装置中两支U型管不能互换的理由是____。(2)乙偶姻的摩尔质量为_________。(3)乙偶姻的分子式为______________。(4)乙偶姻的结构简式为__________。

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、A【详解】相同物质的量的某饱和醇,充分燃烧后的二氧化碳与足量钠生成的氢气的体积比为2:1,可推测出C:-OH=1:1,且为标况下,1mol有机物含2molC原子,答案为A。2、A【解析】该原电池中Mg易失电子作负极,AgCl作正极,负极反应式为Mg-2e-=Mg2+,正极反应式为2AgCl+2e-=2Ag+2Cl-,据此答题。【详解】A.负极反应式为Mg-2e-=Mg2+,正极反应式为2AgCl+2e-=2Ag+2Cl-,由正、负极的电极方程式可知,正、负极的质量均减少,故A正确;B.AgCl作正极,正极发生还原反应,故B错误;C.电子由负极经外电路流向正极,所以电子由Mg经外电路流向AgCl,故C错误;D.原电池中实现化学能向电能的转化,故D错误。故选A。3、B【详解】A.合成氨反应的正反应是放热反应,升高温度,正反应、逆反应的反应速率都增大,但是温度对吸热反应的速率影响更大,所以对该反应来说,对逆速率影响更大,A项错误;B.合成氨的正反应是气体体积减小的反应,增大压强,对正反应的反应速率影响更大,正反应速率大于逆反应速率,所以平衡正向移动,B项正确;C.减小反应物浓度,使正反应的速率减小,由于生成物的浓度没有变化,所以逆反应速率不变,逆反应速率大于正反应速率,所以化学平衡逆向移动,C项错误;D.加入催化剂,使正反应、逆反应速率改变的倍数相同,正反应、逆反应速率相同,化学平衡不发生移动,D项错误。本题选B。【点睛】。化学反应速率是衡量化学反应进行的快慢程度的物理量。反应进行快慢由参加反应的物质的本身性质决定,在物质不变时,温度、压强、催化剂、浓度、物质的颗粒大小、溶剂、光、紫外线等也会影响化学反应进行的快慢。化学平衡研究的是可逆反应进行的程度大小的,反应进行程度大小可以根据化学平衡常数判断。化学平衡常数越大,反应进行的程度就越大,外界条件会影响化学平衡,遵循化学平衡移动原理,要会用平衡移动原理来分析解决问题。工业合成氨是两种理论综合考虑的结果。4、C【详解】A、盐酸是强酸,完全电离,醋酸是弱酸,部分电离,所以溶液中c(H+)浓度盐酸大于醋酸,醋酸溶液的pH大于盐酸,选项A错误;B、用同浓度的NaOH溶液分别与等体积的盐酸和醋酸溶液恰好反应完全,由于醋酸和盐酸的物质的量相等,则消耗NaOH的物质的量相等,选项B错误;C、向醋酸中加入等物质的量的NaOH,生成醋酸钠溶液,水解溶液呈碱性,且溶液中,选项C正确;D、盐酸是强酸,完全电离,醋酸是弱酸,部分电离,所以溶液中c(H+)浓度盐酸大于醋酸,对水的电离抑制程度大于醋酸,水电离出的氢离子:盐酸小于醋酸,选项D错误;答案选C。5、C【解析】考查关于有机物的化学用语辨析,属于基础题。【详解】A项:实验式即最简式,表示分子中原子数目的最简整数比。乙酸的实验式为CH2O,A项错误;B项:结构简式是结构式的简写,仍能体现原子的连接顺序。乙醇的结构简式:CH3CH2OH或C2H5OH,B项错误;C项:羟基是一个氢原子和一个氧原子通过共用电子对结合而成,C项正确;D项:比例模型体现原子的相对大小和原子的空间位置。选项给出的是球棍模型,D项错误。本题选C。6、D【详解】A、催化剂降低反应的活化能,可增大单位体积内活化分子数以及活化分子个数,从而使有效碰撞次数增大,因而增大反应速率,A正确;B、增大反应物浓度,可增大单位体积内活化分子的个数,从而使有效碰撞次数增大,反应速率增大,B正确;C、有气体参加的化学反应,若增大压强(即缩小反应容器的体积),可增大单位体积内活化分子的个数,从而使有效碰撞次数增大,反应速率加快,C正确;D、活化分子之间的碰撞不一定都是有效的,只有能引起化学反应的碰撞才是有些碰撞,D不正确;答案选D。7、D【详解】A.醋酸铵是强电解质,醋酸铵电离:CH3COONH4=CH3COO-+NH,故A错误;B.明矾净水原理是铝离子水解产生胶体:Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,故B错误;C.HClO是弱酸,氯气溶于水:Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,故C错误;D.多元碱电离只写一步,氢氧化铁溶解部分的电离方程式:Fe(OH)3⇌Fe3++3OH-,故D正确;故选D。8、B【详解】A.溴化铵是离子化合物,由铵根离子与溴离子构成,电子式为,故A错误;B.硫离子的核外电子总数为18,最外层满足8电子稳定结构,其离子结构示意图为:,故B正确;C.氨气为共价化合物,分子中存在3对共用电子对,氮原子最外层达到8个电子,氢原子最外层达到2个电子,氨气分子的电子式为,故C错误;D.中子数为20的氯原子的质量数为37,该原子正确的表示方法为Cl,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为A,要注意离子化合物的电子数中阴离子一定包括[]和电荷数。9、B【解析】反应前后元素的化合价发生变化的反应就是氧化还原反应,所以A、S和O两元素反应前后化合价都变化了,故是氧化还原反应,即A错误;B、该反应是酸碱中和反应,所有元素的化合价都没有变化,故不属于氧化还原反应,则B正确;C、该反应中Mg元素化合价升高,C元素化合价降低,故属于氧化还原反应,则C错误;D、该反应是有单质生成的分解反应,N和O元素的化合价都发生了变化,属于氧化还原反应,则D错误。本题正确答案为B。10、A【详解】碳的燃烧热△H1=a

kJ•mol-1,其热化学方程式为C(s)+O2(g)=CO2(g)△H1=a

kJ•mol-1①S(s)+2K(s)═K2S(s)△H2=b

kJ•mol-1②2K(s)+N2(g)+3O2(g)═2KNO3(s)△H3=c

kJ•mol-1③将方程式3①+②-③得S(s)+2KNO3(s)+3C(s)═K2S(s)+N2(g)+3CO2(g),则△H=x

kJ•mol-1=(3a+b-c)kJ•mol-1,所以x=3a+b-c,故答案为A。11、B【详解】A、C与CO2反应生成CO是吸热反应,故A错误;B、锌与稀盐酸反应属于放热反应,故B正确;C、浓硫酸溶于水是物理变化,而放热反应首先是化学变化,故C错误;D、石灰石分解是吸热反应,故D错误;答案选B。12、C【详解】A、根据图所示,三星烷分子式为C9H12,四星烷分子式为C12H16,五星烷分子式为C15H20,相邻两个分子之间分别相差3个C、4个H,不互为同系物,故A错误;B、根据A选项分析,它们分子式可推知分子通式为C3nH4n,则六星烷的分子式为C18H24,故B错误;C、丙苯的分子式为C9H12,三星烷和丙苯分子式相同,结构不同,即丙苯和三星烷互为同分异构体,的分子式为C12H16,与四星烷结构不同,分子式相同,即四星烷和互为同分异构体,故C正确;D、星烷为对称结构,都有2种不同的氢原子,即星烷的一氯代物有2种,三星烷的二氯代物有六种,故D错误。13、C【解析】平衡常数只是温度的函数,只有温度变化时,平衡常数才会变化。【详解】A.使用催化剂能够加快反应的进行,增大反应速率,但平衡常数不变,故A项错误;B.改变物质浓度,有可能改变反应速率,但平衡常数不变,故B项错误;C.改变温度一定改变反应速率,平衡常数是温度的函数,温度变化,平衡常数也变化,故C项正确;D.改变固体表面积大小,可以改变反应速率,但平衡常数不变,故D项错误。综上,本题选C。【点睛】本题考查平衡常数的影响因素,平衡常数只是温度的函数,温度不变,平衡常数不变。14、D【详解】A.达到平衡时,用不同的物质表示的正、逆反应速率之比等于化学计量数之比,达到平衡时-υ正(Y)=-υ逆(Z),故A正确;B.若向平衡混合物中充入氦气,容器的体积增大,相当于减小压强,平衡向左移动,故B正确;C.若最初向容器中通入的是3molX和3molY,为题干起始物质的量的3倍,由于条件是恒温恒压,则达到平衡时生成3amolZ,平衡时X、Y物质的量均为(3-3a)mol,达平衡后Z的物质的量分数为=,故C正确;D.若最初向容器中通入的是3molX、2molY、1molZ,等效于通入4molX、3molY,根据C项分析,当最初向容器中通入3molX、3molY,达到平衡时生成3amolZ,再通入1molX,平衡正向移动,达平衡后容器中n(Z)>3amol,故D错误;故选D。15、D【解析】A、应该是反应物的总能量高于生成物的总能量,错误;B、石墨转化为金刚石是吸热反应,说明石墨的总能量小于金刚石的总能量,所以石墨比金刚石稳定,错误;C、中和热是在一定条件下,稀溶液中,强酸和强碱反应生成1mol水时所放出的热量,由于弱酸存在电离平衡,而电离是吸热的,错误;D、碳完全燃烧发出的热量多,但放热越多,△H越小,正确;答案选D。16、B【解析】A.升高温度平衡向吸热方向移动,C点对应温度升高到D点对应温度,SO2的生成速率与S2(g)的生成速率之比大于2∶1,说明SO2的生成速率大于其本身消耗速率,平衡逆向移动,即逆反应是吸热反应,则正反应是放热反应,△H<0,故A错误;B.达到平衡状态时,SO2的生成速率与S2(g)的生成速率之比为2∶1,根据图知,只有C点符合,故B正确;C.能够增大SO2平衡转化率说明平衡正向移动,但不能是增加C的物质的量,因为C为固体,故C错误;D.增大压强,增大了单位体积内的活化分子数,但活化分子百分数不变,故D错误;答案选B。【点睛】正确解读图像是解题的关键。本题中要注意平衡时SO2的生成速率与S2(g)的生成速率之比为2∶1,而不是1∶1。17、C【解析】试题分析:A.根据实验现象,I中阳极发生氧化反应,生成氯气,氯气能够氧化KI生成碘,使淀粉变蓝,故A正确;B.由Ⅱ推测,Fe3+产生的原因还可能是Fe2+在阳极放电,元素化合价升高,依据氧化还原反应分析Fe2+具有还原性,故B正确;C.依据电解原理,氯离子在阳极失电子生成氯气,电极反应为:2Cl--2e-=Cl2↑,氯气具有氧化性氧化亚铁离子生成铁离子溶液变黄色,反应的离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-,因此无氯气放出,故C错误;D.依据表中数据比较可知,电解pH=1的NaCl溶液做对照试验与Ⅱ对比,通过控制电压证明了亚铁离子还原性大于氯离子优先放电,说明离子是否放电与电压有关,故D正确;故选C。考点:考查了电解原理的探究实验方案的设计的相关知识。18、B【详解】氯酸钾中K和O的化合价分别是+1价和-2价,根据化合物中元素化合价的代数和为0可知,氯元素的化合价是+5价,答案选B。19、D【解析】A项、氧化铜是由铜和氧两种元素组成的纯净物,属于氧化物,故A正确;B项、纯碱是碳酸钠,属于盐,故B正确;C项、漂白粉的主要成分为次氯酸钙和氯化钙,属于混合物,故C正确;D项、油脂是高级脂肪酸和甘油反应生成的酯,相对分子质量较小,不是高分子化合物,故D错误。故选D。【点睛】本题考查了物质的分类,可以依据有关的概念结合物质的组成进行分析解答。20、C【详解】A.原电池工作时,电流由正极流向负极,由题给方程式可知,原电池中通入NH3的A电极为负极,通入NO2的B电极为正极,则电流从右侧B电极经过负载后流向左侧A电极,故A正确;B.由题给方程式可知,通入NO2的B电极为正极,NO2在正极上得到电子发生还原反应生成N2,故B正确;C.由题给方程式可知,原电池中通入NH3的A电极为负极,碱性条件下,NH3在负极上发生失电子的氧化反应生成N2,电极反应式为2NH3﹣6e﹣+6OH﹣=N2+6H2O,故C错误;D.由题给方程式可知,通入NO2的B电极为正极,NO2在正极上得到电子发生还原反应生成N2,电极反应式为2NO2+8e﹣+4H2O=N2+8OH﹣,若电池工作时转移0.8mol电子,由电极反应式可知消耗0.2molNO2,标准状况下体积为4.48L,故D正确;故选C。21、D【解析】A.2X(g)+Y(g)Z(g)+W(s)ΔH>0,升高温度,活化分子百分数增加。正逆反应速率均增大,故A错误;B.对于反应:H2S(g)H2(g)+S(s)ΔH>0,加压平衡正向移动,降温化学平衡向逆反应方向移动,故B错误;C.平衡常数K外界条件只受温度影响,温度不变,始终是定值,故C错误;D.增大反应物的浓度,平衡向右移动,生成物的百分含量=m生正确答案:D。22、C【解析】本题是常识性知识的考查,考查反应热与物质总能量的关系,可再生能源的概念。【详解】A.氢气燃烧生成水是放热反应,则水的分解反应是吸热反应,A错误;B.利用太阳能制取氢气技术不成熟,制约氢气大量生产,所以氢能源还没有被普遍使用,B错误;C.水分解是吸热反应,∆H=生成物总能量-反应物总能量>0,故2molH2O具有的总能量低于2molH2和1molO2具有的总能量,C正确;D.不可再生能源包括三大化石燃料,核能,氢气属于可再生新能源,D错误;答案为C。二、非选择题(共84分)23、Na:―→Na+[::]-1s22s22p63s23p64s1H::H含不含NaOH离子键、共价键【分析】已知B元素是地壳中含量最多的元素,则B为氧元素;B和D的价电子数相同,则D为硫元素;B、D两元素原子核内质子数之和24,其1/2为12,A和C的价电子数相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B、D两元素原子核内质子数之和的1/2,则A为氢元素,C为钠元素;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子,则E为氯元素;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族,则F为钾元素;据以上分析解答。【详解】已知B元素是地壳中含量最多的元素,则B为氧元素;B和D的价电子数相同,则D为硫元素;B、D两元素原子核内质子数之和24,其1/2为12,A和C的价电子数相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B、D两元素原子核内质子数之和的1/2,则A为氢元素,C为钠元素;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子,则E为氯元素;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族,则F为钾元素,(1)结合以上分析可知,C为钠元素,E为氯元素;C和E形成化合物为氯化钠,属于离子化合物,用电子式表示氯化钠形成化合物的过程如下:Na:―→Na+[::]-;综上所述,本题答案是:Na:―→Na+[::]-。(2)结合以上分析可知,F为钾,核电荷数为19,基态K原子核外电子排布式:1s22s22p63s23p64s1;综上所述,本题答案是:1s22s22p63s23p64s1。(3)结合以上分析可知,A为氢元素,D为硫元素;二者形成H2S,属于共价化合为物,电子式:H::H;其分子中含σ键,不含π键;综上所述,本题答案是:H::H,含,不含。(4)A为氢元素,B为氧元素,C为钠元素,三种元素共同形成的化合物化学式为NaOH,其电子式为:,化学键的类型有离子键、共价键;综上所述,本题答案是:NaOH,离子键、共价键。24、乙醛加成反应或还原反应(CH3)3CCH2CH2CHO+2NaOH+NaCl+H2O12、CH3COOCH2CH2CH2CH3【分析】由J的分子式,题目中信息、G制备I的流程可知I为,结合G生成H的条件、逆推可知H为;根据质量质量守恒可知F的分子式为C7H14O2,结合“已知反应②”可知B为CH3CHO,C为(CH3)3CCH=CHCHO;结合C的结构中含有碳碳双键及该反应的条件为“H2”,则D为(CH3)3CCH2CH2CH2OH;由D生成E、E生成F的反应条件可知E为(CH3)3CCH2CH2CHO、F为(CH3)3CCH2CH2COOH,则J为,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,B为CH3CHO,名称是乙醛;(2)C生成D为(CH3)3CCH=CHCHO与氢气发生加成(或还原)反应生成(CH3)3CCH2CH2CH2OH,反应类型是加成反应或还原反应;(3)根据分析,E的结构简式为(CH3)3CCH2CH2CHO;(4)H为,I为,在加热条件下与氢氧化钠溶液发生水解反应生成H的化学方程式为+2NaOH;(5)I为,I的同分异构体中含有苯环,只含种一含氧官能团,1mol该有机物可与3molNaOH反应,符合条件的同分异构体是含有3个羟基的酚类有机物,羟基支链分为-CH2CH3和两个-CH3;当苯环上3个羟基相邻()时,乙基在苯环上有两种情况,两个甲基在苯环上也是两种情况;当苯环上3个羟基两个相邻()时,乙基在苯环上有三种情况、两个甲基在苯环上也是三种情况;当苯环上3个羟基相间()时,乙基、两个甲基在苯环上各有一种情况,故符合条件的同分异构体为12种;其中核磁共振氢谱中有四组峰,即有四种不同环境的氢原子,则结构简式为、;(6)以乙醛为原料(无机试剂任选)合成乙酸正丁酯(CH3COOCH2CH2CH2CH3),利用新制的氢氧化铜氧化乙醛制备乙酸,通过“已知反应②”制备丁醇,然后通过酯化反应制备目标产物,具体流程为:CH3COOCH2CH2CH2CH3。【点睛】本题难度不大,关键在于根据已知信息分析解答流程中各步骤的物质结构。25、常温下,铁遇浓硫酸发生钝化吸收,防止污染环境+1价的氢元素反应物的浓度、温度【分析】(1)Fe和稀硫酸反应生成和。(2)在常温下,铁遇浓硫酸钝化。(3)铁和浓硫酸加热反应生成硫酸铁、二氧化硫和水,会污染环境。(4)浓硫酸的氧化性体现在+6价的硫元素上,稀硫酸的氧化性体现在+1价的氢元素上;反应物的浓度、温度会造成反应多样性。【详解】(1)实验Ⅰ中,Fe和稀硫酸反应生成和,其离子方程式为;故答案为:。(2)实验Ⅱ中,铁丝表面迅速变黑,反应很快停止,在常温下,浓硫酸与铁接触时,会使铁表面生成一层致密的氧化膜而钝化;故答案为:常温下,铁遇浓硫酸发生钝化。(3)实验Ⅲ中,加热试管A,产生大量气体,B中品红溶液褪色,D处始终未检测到可燃性气体,铁和浓硫酸反应生成硫酸铁、二氧化硫和水,因此试管A中产生的气体是,会污染环境,因此C的作用是吸收,防止污染环境;故答案为:;吸收,防止污染环境。(4)①浓硫酸和稀硫酸都具有氧化性,但原因不同,浓硫酸的氧化性源于+6价的硫元素,稀硫酸的氧化性源于+1价的氢元素;故答案为:+1价的氢元素;故答案为:+1价的氢元素。②常温下,铁和浓硫酸发生钝化,加热条件下反应生成硫酸铁、二氧化硫和水,铁和稀硫酸反应生成氢气,因此造成反应多样性的因素有反应物的浓度、温度;故答案为:反应物的浓度、温度。【点睛】注意反应物的浓度和反应条件,浓度不同生成的产物不同,温度不同,发生的反应也不相同。26、MnO2+4H++2Cl-Cl2↑+Mn2++2H2O平衡气压,使分液漏斗中的液体能顺利滴下装置B中的有色布条不褪色,装置C中的有色布条褪色Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O石蕊试液变红色控制反应随时开始随时停止Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O【解析】I.(1)若选用图中的甲装置制备氯气,反应的离子方程式是MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,若选用装置乙,应该选择高锰酸钾和浓盐酸反应,其中的导管a可以平衡气压,使分液漏斗中的液体能顺利滴下,故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;平衡气压,使分液漏斗中的液体能顺利滴下;(2)干燥氯气不具有漂白性,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为:Cl2+H2O=HCl+HClO,次氯酸具有漂白性,故答案为:装置B中的有色布条不褪色,装置C中的有色布条褪色;(3)氯气有毒,应进行尾气处理,不能随意排放到空气中,可用碱溶液来吸收:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:没有尾气吸收装置;Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;II.(1)二氧化硫具有漂白性,所以试管b中品红溶液褪色;二氧化硫为酸性氧化物,能够与水反应生成亚硫酸,所以试管c中的石蕊溶液显红色,故答案为:石蕊试液显红色;(2)通过抽动铜丝,方便随时中止反应,避免浪费原料、减少污染气体的产生,故答案为:控制反应随时开始随时停止;(3)铜与浓硫酸在加热条件下反应生成二氧化硫,反应的化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O。【点睛】本题考查了实验室制备氯气、氯气性质的验证、浓硫酸的性质等。本题的易错点为II(1),要注意区分二氧化硫的酸性氧化物的性质和漂白性。27、收集到相同体积氧气所需要的时间(或相同时间内收集到氧气的体积)收集dmLO2所需时间t/scd深由图(a)可知H2O2分解为放热反应,H2O2分解使B瓶中温度升高,再由图(b)可知反应2NO2(g)N2O4(g),也是放热反应,升温使平衡向左移动,c(NO2)增大,颜色加深【详解】(1)①过氧化氢在硫酸铁作催化剂条件下分解生成水与氧气,O元素的化合价既升高又降低,过氧化氢既作氧化剂又作还原剂,用双线桥表示为:;②反应速率是单位时间内物质的量浓度的变化量,所以要测定不同浓度的H2O2对分解速率的影响,可以比较收集到相同体积氧气所需要的时间,或比较相同时间内收集到氧气的体积;③收集并测量气体的体积,可以采用排水法收集氧气,但要用量筒代替集气瓶,这样便于测量其体积,或者用注射器来测量体积,装置图为:;(2)测定相同时间内产生氧气的体积多少来判断反应速率的快慢,所以最后一列测定的是收集dmLO2所需时间t/s;根据控制变量法,实验时要保证催化剂的浓度相同,故加入双氧水溶液体积与水的总体积不变,通过改变二者体积,根据相同时间内生成氧气的体积说明H2O2浓度不同对反应速率影响,故第1组实验中水的体积为cmL,第2组实验中氧气的体积为dmL;(3)由图a可知,1mol过氧化氢总能量高于1mol水与0.5mol氧气总能量,过氧化氢分解是放热反应,由图b可知,2mol二氧化氮的能量高于1mol四氧化二氮的能量,二氧化氮转化为四氧化二氮的反应为放热反应,所以图c中,右侧烧杯的温度高于左侧,升高温度使2NO2(红棕色)⇋N2O4(无色)向逆反应方向移动,即向生成NO2移动,故B瓶颜色更深。28、醚键酯基取代反应【解析】(1)C中的含氧官能团名称为醚键和酯基。(2

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