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文档简介
2026届四川省眉山市第一中学化学高二上期中达标检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、已知常温时红磷比白磷稳定:4P(白磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s)ΔH=-akJ∙mol−14P(红磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s)ΔH=-bkJ∙mol−1若a、b均大于零,则a和b的关系为()A.a<b B.a=b C.a>b D.无法确定2、某电动汽车配载一种可充放电的锂离子电池。放电时电池的总反应为:Li1-xCoO2+LixC6=LiCoO2+C6(x<1)。下列关于该电池的说法不正确的是()A.放电时,Li+在电解质中由负极向正极迁移B.放电时,负极的电极反应式为LixC6-xe-=xLi++C6C.充电时,若转移1mole-,石墨C6电极将增重7xgD.充电时,阳极的电极反应式为LiCoO2-xe-=Li1-xCoO2+Li+3、将1mL0.1mol·L-1的H2SO4溶液加入纯水中制成200mL溶液,该溶液中由水自身电离产生的c(H+)最接近于()A.1×10-3mol·L-1 B.1×10-11mol·L-1C.1×10-7mol·L-1 D.1×10-13mol·L-14、某温度下,反应N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g);△H<0,在密闭容器中达到平衡,平衡时改变外界条件,使反应再次平衡,新平衡时,与原平衡相比变小了,则改变条件的可能有A.保持容器的容积不变,升高了温度B.保持容器压强和温度不变,向容器内补充了Ar(g)C.保持容器容积和温度不变,向容器内补充了N2D.保持容器容积和温度不变,液化分离走部分NH35、可逆反应2A(g)+B(g)2C(g)的下列反应速率随压强变化的曲线图正确的是()A. B. C. D.6、元素周期律和元素周期表是学习化学的重要工具,下列叙述不正确的是A.元素周期表共18列,从左到右的第十七列为卤族元素B.副族元素全部是金属元素C.同一周期元素的原子,半径越小越容易失去电子D.在过渡元素中,人们可以寻找到各种优良的催化剂和高温、耐腐蚀的合金材料7、用乙炔为原料制取CH2Br—CHBrCl,可行的反应途径是()A.先与HCl加成,再与HBr加成B.先与H2加成,再与Br2加成C.先与Br2加成,再与HCl加成D.先与HBr加成,再与Cl2加成8、下列实验方法不.能.用来鉴别乙醇和乙酸的是A.加入蒸馏水 B.加入碳酸氢钠溶液C.滴加紫色石蕊溶液 D.滴加酸性高锰酸钾溶液9、反应A(g)+3B(g)=2C(g)+2D(g)在四种不同情况下的反应速率分别为:①v(A)=0.45mol/(L·s)②v(B)=0.6mol/(L·s)③v(C)=0.4mol/(L·s)④v(D)=0.45mol/(L·s)。下列有关反应速率的比较中正确的是()A.④>③=②>① B.①>④>②=③C.①>②>③>④ D.④>③>②>①10、下列物质一定是同系物的是A.乙二醇和丙三醇 B.和C.CH2=CH2和C4H8 D.CH4和C4H1011、下列各组混合物,可用结晶的方法分离的是()A.酒精和水的混合物 B.汽油和植物油的混合物C.四氯化碳和水 D.食盐和硝酸钾的混合物12、在2A(g)+B(g)2C(s)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是A.v(A)=0.6mol·L-1·s-1 B.v(B)=0.7mol·L-1·s-1C.v(C)=0.8mol·L-1·s-1 D.v(D)=0.8mol·L-1·s-113、不能用铝热法制备的金属是A.镁 B.铁 C.铬 D.锰14、有一种合成维生素的结构简式为,对该合成维生素的叙述正确的是A.该合成维生素有三个苯环B.该合成维生素1
mol最多能中和5
mol氢氧化钠C.该合成维生素1
mol最多能和含6
mol单质溴的溴水反应D.该合成维生素可用有机溶剂萃取15、W、X、Y、Z均为短周期主族元素且原子序数依次增大。W最外层电子数是次外层电子数的3倍,W与Y同主族,X在短周期中原子半径最大。下列说法正确的是A.常温常压下Y的单质为气态 B.X的氧化物是离子化合物C.X与Z形成的化合物的水溶液呈碱性 D.W与Y具有相同的最高化合价16、下列物质在水溶液中的电离方程式错误的是()A.NaHCO3=Na++H++CO32- B.NaHSO4=Na++H++SO42-C.MgCl2=Mg2++2Cl- D.Ba(OH)2=Ba2++2OH-17、下列离子方程式中正确的是A.氯气与水反应:Cl2+H2O2H++ClO-+Cl-B.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.铅蓄电池放电时的正极反应:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2OD.用铜电极电解硫酸铜溶液:2Cu2++2H2O=2Cu+O2↑+4H+18、下列说法正确的是A.增大反应物浓度,可增大单位体积内活化分子的百分数从而使有效碰撞次数增大B.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),可增加活化分子的百分数,从而使反应速率增大C.催化剂不影响活化能但能增大单位体积内活化分子百分数,从而增大反应速率D.升温能使化学反应速率增大,主要原因是增加了反应物分子中活化分子的百分数19、在容积可变的密闭容器中存在如下反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH<0,下列对图像的分析中不正确的是()A.图Ⅰ研究的是t0时升高温度对反应速率的影响B.图Ⅱ研究的是t0时增大压强(缩小体积)或使用催化剂对反应速率的影响C.图Ⅲ研究的是催化剂对化学平衡的影响,且甲使用了催化剂D.图Ⅲ研究的是温度对化学平衡的影响,且乙的温度较高20、已知2SO2+O22SO3(g),若反应速率分别用v(SO2)、v(O2)、v(SO3)表示,则下列式子正确的是A.2v(SO3)=v(O2) B.v(SO2)=v(O2)=v(SO3)C.1/2v(SO2)=v(O2) D.v(O2)=2v(SO2)21、下面是4位同学对“化学与健康”这一话题发表的见解,正确的是()A. B.C. D.22、下列热化学方程式中,正确的是A.甲烷的燃烧热△H=-3.3kJ/mol,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(g)△H=-3.3kJ/molB.一定条件下,将2.5molN2和3.5m23H2置于密闭容器中充分反应生成NH3放热39.3kJ其热化学方程式为:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-38.6kJ/molC.在l23kPa时,2gH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ热量,氢气燃烧的热化学方程式表示为:2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=-573.6kJ/molD.HCl和NaOH反应的中和热△H=-57.3kJ/mol,则H2SO4和Ca(OH)2反应的反应热△H=2×(-57.3)kJ/mol二、非选择题(共84分)23、(14分)在下图所示的物质转化关系中。C、G、I、M为常见单质,G和M化合可生成最常见液体A,E为黑色粉末,F的焰色反应为黄色,K为白色沉淀,N为红褐色沉淀,I为黄绿色气体,化合物B的摩尔质量为24g·mol-1。(部分生成物和反应条件未列出)(1)L的化学式为______________。(2)A的电子式为______________。(3)反应②的离子方程式为____________________________________。(4)反应③的化学方程式为____________________________________。24、(12分)有U、V、W、X四种短周期元素,原子序数依次增大,其相关信息如下表:请回答下列问题:(1)U、V两种元素组成的一种化合物甲是重要的化工原料,常把它的产量作为衡量石油化工发展水平的标志,则甲分子中σ键和π键的个数比为________,其中心原子采取______杂化。(2)V与W原子结合形成的V3W4晶体,其硬度比金刚石大,则V3W4晶体中含有________键,属于________晶体。(3)乙和丙分别是V和X的氢化物,这两种氢化物分子中都含有18个电子。乙和丙的化学式分别是________、____________,两者沸点的关系为:乙________丙(填“>”或“<”),原因是______________。25、(12分)某探究小组用HNO3与大理石反应过程中质量减小的方法,研究影响反应速率的因素。所用HNO3浓度为1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有细颗粒和粗颗粒两种规格,实验温度为25℃、35℃,每次实验HNO3的用量为25.00mL,大理石用量为10.00g。(1)请完成以下实验设计表,并在实验目的一栏中填空:实验编号温度(℃)大理石规格HNO3浓度(mol/L)实验目的①25粗颗粒2.00(Ⅰ)实验①和②探究浓度对反应速率的影响;(Ⅱ)实验①和③探究温度对反应速率的影响;(Ⅲ)实验①和④探究________对反应速率的影响②25粗颗粒_______③_______粗颗粒2.00④_________细颗粒______(2)实验①中CO2质量随时间变化的关系见下图。计算实验①中70s~90s范围内用HNO3表示的平均反应速率________(忽略溶液体积变化,不需要写出计算过程)。在O~70、70~90、90~200各相同的时间段里,反应速率最大的时间段是________。26、(10分)现甲、乙两化学小组安装两套如图所示的相同装置,用以探究影响H2O2分解速率的因素。(1)仪器a的名称___。(2)MnO2催化下H2O2分解的化学方程式是___。(3)甲小组有如下实验设计方案,请帮助他们完成表格中未填部分。实验编号实验目的T/K催化剂浓度甲组实验Ⅰ作实验参照2983滴FeCl3溶液10mL2%H2O2甲组实验Ⅱ①__298②__10mL5%H2O2(4)甲、乙两小组得出如图数据。①由甲组实验数据可得出文字结论__。②由乙组研究的酸、碱对H2O2分解影响因素的数据分析:相同条件下,Na2O2和K2O2溶于水放出气体速率较快的是__;乙组提出可以用BaO2固体与H2SO4溶液反应制H2O2,其化学反应方程式为_;支持这一方案的理由是_。27、(12分)某化学学习小组进行如下实验:Ⅰ.探究反应速率的影响因素设计了如下的方案并记录实验结果(忽略溶液混合体积变化)。限选试剂和仪器:0.20mol·L-1H2C2O4溶液、0.010mol·L-1KMnO4溶液(酸性)、蒸馏水、试管、量筒、秒表、恒温水浴槽(1)若上述实验②、③是探究浓度对化学反应速率的影响,则a为______________;乙是实验需要测量的物理量,则表格中“乙”应填写__________________。Ⅱ.测定H2C2O4·xH2O中x值已知:M(H2C2O4)=90g·mol-1①称取1.260g纯草酸晶体,将草酸制成100.00mL水溶液为待测液;②取25.00mL待测液放入锥形瓶中,再加入适量的稀H2SO4;③用浓度为0.05000mol·L-1的KMnO4标准溶液进行滴定。反应原理为:5H2C2O4+2MnO4—+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O(2)某学生的滴定方式(夹持部分略去)如下,最合理的是________(选填a、b)。由图可知消耗KMnO4溶液体积为________mL。(3)滴定终点锥形瓶内现象为__________________________________________________。(4)通过上述数据,求得x=______________。(5)下列操作会造成所测x偏大的是____________(填字母)。A.滴定终点俯视读数B.锥形瓶用待测溶液润洗C.滴定前有气泡,滴定后没有气泡D.配制100mL待测溶液时,有少量溅出28、(14分)(1)重铬酸钾(K2Cr2O7)主要用于制革、印染、电镀等.其水溶液中存在平衡:Cr2O72﹣+H2O2CrO42﹣+2H+。以铬酸钾(K2CrO4)为原料,用电化学法制备重铬酸钾的实验装置如图①写出阴极区的电极反应式___________________,透过离子交换膜的离子是____________,移动方向为____________(填“由左向右”或“由右向左)。②阳极区能得到重铬酸钾溶液的原因为_______________________________________________________。(2)工业上采用下面的方法处理含有Cr2O72-的酸性工业废水:废水中加入适量NaCl,以铁为电极进行电解,有Cr(OH)3和Fe(OH)3沉淀生成,关于上述方法,下列说法正确的是_______(填字母序号)。A.阴极反应:2H++2e-===H2↑B.阳极反应:Fe-3e-===Fe3+C.在电解过程中当电路转移0.6mol电子时,被还原的Cr2O72-为0.05molD.可以将铁电极改为石墨电极29、(10分)氮元素的氢化物和氧化物在工业生产和国防建设中都有广泛应用,回答下列问题:(1)氮元素原子的L层电子数为_____;(2)肼N2H4(l)可作为火箭发动机的燃料,与氧化剂N2O4(g)反应生成N2和水蒸气。已知:①N2(g)+2O2(g)=N2O4(g)ΔH1=-19.5kJ/mol②N2H4(l)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)ΔH2=-534.2kJ/mol写出N2H4(l)和N2O4(g)反应的热化学方程式_____;(3)已知液态水的汽化焓为+44.0kJ/mol,写出表示肼燃烧热的热化学方程式_____;(提示:肼与氧气完全燃烧生成N2和H2O)(4)气态N2O4中存在如下平衡:N2O4(g)⇌2NO2(g)ΔH=+57.2kJ/mol。若实验室制备的N2O4(g)中含有少量NO2(g),则实验测得肼和N2O4的反应热将比标准值_____(填“偏大”或“偏小”);(5)肼—N2O4燃料电池是一种碱性电池,以KOH为电解质溶液,该电池放电时,负极的反应式为_____;
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、C【详解】已知常温时红磷比白磷稳定,根据能量越低越稳定,说明等量的红磷具有的能量低,白磷具有的能量高,两者都是放热反应,因此白磷放出的热量多,则b<a,故C符合题意。综上所述,答案为C。2、C【详解】A.放电时,负极LixC6失去电子得到Li+,在原电池中,阳离子移向正极,则Li+在电解质中由负极向正极迁移,故A正确;B.放电时,负极LixC6失去电子产生Li+,电极反应式为LixC6-xe-═xLi++C6,故B正确;C.充电时,石墨(C6)电极变成LixC6,电极反应式为:xLi++C6+xe-═LixC6,则石墨(C6)电极增重的质量就是锂离子的质量,根据关系式:xLi+~~~xe-1mol1mol可知若转移1mole-,就增重1molLi+,即7g,故C错误;D.正极上Co元素化合价降低,放电时,电池的正极反应为:Li1-xCoO2+xLi++xe-═LiCoO2,充电是放电的逆反应,故D正确;故选C。【点晴】明确电池反应中元素的化合价变化及原电池的工作原理是解题关键,放电时的反应为Li1-xCoO2+LixC6═LiCoO2+C6,Co元素的化合价降低,Co得到电子,则Li1-xCoO2为正极,LixC6为负极,Li元素的化合价升高变成Li+,结合原电池中负极发生氧化反应,正极发生还原反应,充电是放电的逆过程,据此解答。3、B【详解】制成200mL溶液后,c(H2SO4)=(0.1mol·L-1×1mL)/200mL=5.0×10-4mol·L-1,即[H+]酸=1.0×10-3mol·L-1,Kw=[H+]酸[OH-]水=1.0×10-14,则[OH-]水=1×10-11mol·L-1,故选B。4、C【分析】使反应再次平衡,新平衡时,与原平衡相比变小了,说明新的化学平衡正向移动,改变的条件是增大压强、或是增加氮气的量、或是降低了温度,据化学平衡移动原理来回答。【详解】A、保持容器的容积不变,升高了温度,则平衡会逆向进行,与原平衡相比变大了,选项A错误;B、保持容器压强和温度不变,向容器内补充了Ar(g),则会加大体积,相对于原平衡是减小了压强,平衡逆向移动,使得与原平衡相比变大了,选项B错误;C、保持容器容积和温度不变,向容器内补充了N2,则平衡会正向进行,与原平衡相比变小了,选项C正确;D、保持容器容积和温度不变,液化分离走部分NH3,平衡正向移动,但是氨气浓度减小的值要比氢气浓度减小的值更大,所以与原平衡相比变大了,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查影响化学平衡移动的因素:浓度、压强、温度等,注意知识的灵活应用是解题的关键,难度不大。5、C【详解】压强增大,正、逆反应速率均增大,该反应为气体化学计量数之和减小的反应,所以当正、逆反应速率相等之后即达到平衡之后,继续增大压强平衡会正向移动,使正反应速率增大的倍数大于逆反应速率增大的倍数,故C符合题意;答案选C。6、C【解析】分析:A、根据元素周期表的结构分析;B、副族元素全部是金属元素;C、同一周期元素的原子,半径越小,原子核对电子的吸引能力越强;D、在过渡元素中寻找制造催化剂元素及制造高温、耐腐蚀合金材料。详解:A、元素周期表中第8、9、10三列属于第Ⅷ族,所以从左到右的第十七列为卤族元素,A正确;B、所有的非金属元素都是主族元素或0族元素,副族元素都是金属元素,B正确;C、同一周期元素的原子,半径越小,原子核对电子的吸引能力越强,越难失电子,C错误;D.优良的催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料(如制造火箭、飞机的钛、钼等元素)大多属于过渡元素,D正确。答案选C。7、C【详解】A.乙炔先与HCl加成生成CH2=CHCl,再与HBr加成BrCH2-CH2Cl或者CH3-CHClBr,故A错误;
B.乙炔与H2加成生成CH2=CH2,再与Br2加成生成CH2Br-CH2Br,故B错误;
C.乙炔先与Br2加成生成CHBr=CHBr,再与HCl加成生成CH2Br-CHBrCl,故C正确;
D.乙炔先与HBr加成CH2=CHBr,再和Cl2发生加成反应生成CH2Cl-CHBrCl,故D错误;
故答案选C。8、A【详解】A、乙醇和乙酸与水均是互溶的,水不能鉴别二者,选项A选;B、碳酸氢钠和乙酸反应放出气体,乙醇和碳酸氢钠不反应,可以鉴别二者,选项B不选;C、乙酸呈酸性,使紫色石蕊试液显红色,乙醇不能,可以鉴别二者,选项C不选;D、乙醇能使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙酸不能,可以鉴别二者,选项D不选;答案选A。9、B【分析】应速率之比等于化学计量数之比,将不同物质表示的反应速率转化为同一物质表示的反应速率然后进行比较。【详解】①v(A)=0.45mol/(L•s);②v(B)=0.6mol/(L·s),v(B)=3v(A),则v(A)=0.2mol/(L•s);③v(C)=0.4mol/(L·s),v(C)=2v(A),则v(A)=0.2mol/(L•s);④v(D)=0.45mol/(L•s),v(D)=2v(A),则v(A)=0.225mol/(L•s);则反应速率①>④>②=③,故答案为:B。10、D【详解】A.乙二醇和丙三醇中官能团数目不同,不属于同系物,错误;B.属于醇,属于酚,不属于同类物质,故不属于同系物,错误;C.C4H8可能是环烷烃,故其与乙烯不一定属于同系物,错误;D.CH4和C4H10均属于烷烃,且分子式相差3个CH2,故属于同系物。11、D【分析】结晶方法分为蒸发结晶和降温结晶两种,蒸发结晶适用于溶解度随温度变化不大的可溶性物质,降温结晶适用于溶解度随温度变化较大的可溶性物质,进行分析解答。【详解】A.分离水和酒精,可利用水和酒精沸点的不同,采用蒸馏的方法进行分离,故A选项错误。B.汽油和植物油均为液体,均难溶于水,不能用结晶的方法分离,故B选项错误。C.四氯化碳和水不互溶,采用分液的方法分离,故C选项错误;D.KNO3和NaCl的溶解度受温度的影响不同,硝酸钾溶解度受温度影响较大,而氯化钠受温度影响较小,所以可采取加热水溶解配成饱和溶液、冷却热饱和溶液使KNO3先结晶出来的方法,故D选项正确;故选:D。12、B【详解】将各物质表示的反应速率都转化为D表示的反应速率,最后比较数值大小即可。A.1.2mol·L-1·s-1;B.2.8mol·L-1·s-1;C.C为固体,不能用其表示反应速率;D.0.8mol·L-1·s-1,故B项表示的速率最快。故选B。13、A【分析】金属冶炼的实质为金属离子的电子被还原生成单质,用铝热法制备金属,所制备金属的活泼性应比铝弱。【详解】铁、锰、铬等金属的活泼性比铝弱,在高温下用铝热法制备,而镁的活泼性比铝强,不能被铝置换生成单质,不能用铝热法制备,答案选A。【点睛】本题考查金属的冶炼,题目难度不大,注意能用铝热法制备的金属的活泼性应比铝弱。14、D【解析】A.由结构简式可知该合成维生素有二个苯环,故A错误;B.能与氢氧化钠反应的只有酚羟基,该合成维生素1
mol最多能中和4
mol氢氧化钠,故B错误;C.能与溴水反应的为酚羟基的邻、对位的取代以及碳碳双键的加成反应,则该合成维生素1
mol最少能和5mol单质溴的溴水反应,故C错误;D.有机物大都溶于有机溶剂,故D正确;故选D。15、B【分析】W、X、Y、Z均为短周期主族元素且原子序数依次增大。W最外层电子数是次外层电子数的3倍,最外层电子数只能为6,次外层电子数为2,W为O元素;W与Y同主族,则Y为S元素;X在短周期中原子半径最大,X为Na元素;短周期中比S原子序数大的主族元素只有Cl,因此Z为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,W为O元素,X为Na元素,Y为S元素,Z为Cl元素。A.常温常压下,S为固体,故A错误;B.X的氧化物为氧化钠或过氧化钠,均是离子化合物,故B正确;C.X与Z形成的化合物为NaCl,NaCl为强酸强碱盐,不水解,水溶液呈中性,故C错误;D.一般情况下,O元素不存在正价,S的最高价为+6价,故D错误;故选B。16、A【详解】A.NaHCO3是弱酸强碱的酸式盐,在水溶液中HCO3-不能完全电离,故离子方程式应为NaHCO3=Na++HCO3-,故A错误;B.NaHSO4是强酸强碱的酸式盐,在水溶液中能完全电离,故离子方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,故B正确;C.MgCl2能电离出2个氯离子,故离子方程式应为MgCl2=Mg2++2Cl-,故C正确;D.氢氧化钡是二元强碱,其离子方程式应为Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故D正确;故答案为A。【点睛】书写电离方程式是要关注以下几个方面:①是强电解质电离还是弱电解质电离,如果是弱电解质电离要用“”,且多元弱酸要分步电离;②电离时产生的是阴、阳离子微粒,且原子团不能拆分;③电离方程式同样遵守原子守恒,选项B错误的原因就是不遵守此原则;另外弱酸的酸式阴离子一般不好折分,除非单独写其电离时拆分,如HCO3-H++CO32-。17、C【详解】A.氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸不能拆成离子形式,故错误;B.铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,故错误;C.铅蓄电池放电时,正极为二氧化铅得电子发生还原反应,电极反应为:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,故正确;D.用铜电极电解硫酸铜溶液时,铜做阳极,失去电子生成铜离子,铜做阴极,溶液中铜离子得到电子生成铜单质,故反应2Cu2++2H2O=2Cu+O2↑+4H+是错误的。故选C。18、D【解析】A、增大反应物浓度,可增大单位体积内活化分子数,不是活化分子百分数,A错误;B、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),实际就是在增大气体浓度,所以增加的是单位体积内活化分子数,仍然不会增大活化分子的百分数,B错误;C、催化剂会改变反应活化能,从而改变活化分子百分数,所以C错误;D、升高温度会使分子的平均能量升高,从而使达到活化分子的比例增加,即增加了活化分子百分数,D正确。点睛:从碰撞理论来说,增加反应速率就是要增加单位时间的有效碰撞的次数。而发生有效碰撞要求必须是活化分子。所以增大活化分子百分数是加快反应速率的有效方法。能够影响活化分子百分数的方法,实际只有温度和催化剂。升高温度,会提高分子的平均能量,从而使达到活化分子标准的分子数增加;而加入催化剂是改变了活化能,也就是改变了活化分子的标准,从而改变了活化分子百分数。19、C【详解】A.t0时升高温度,平衡逆向移动,逆反应速率大于正反应速率,与图象相符,故A正确;B.反应前后气体的体积不变,压强对平衡移动无影响,图Ⅱt0时正逆反应速率都增大,且正逆反应速率相等,平衡不移动,应加入催化剂或增大压强的影响,故B正确;C.如加入催化剂,平衡不移动,CO的转化率应相等,故C错误;D.由图可知乙达到平衡时间较少,如是温度的影响,乙的温度应较高,故D正确。答案选C。20、C【解析】根据;v(SO3)=2v(O2),故A错误;v(SO2)=2v(O2)=v(SO3),故B错误;v(SO2)=v(O2),故C正确;2v(O2)=v(SO2),故D错误。21、B【详解】A.海产品里面有大量的碘元素,可以预防地方性甲状腺肿,即大脖子病,A项错误;B.食物可以分为酸性食物和碱性食物。根据体内的酸碱性选择合适食物来调节体液平衡,B项正确;C.每天只吃水果、蔬菜,缺乏碳水化合物的摄入,会造成营养摄入不平衡。C项错误。D.食品防腐剂是能防止由微生物引起的腐败变质、延长食品保质期的添加剂。D项错误;故选B。22、C【详解】A、燃烧热是生成液态水放出的能量,选项A错误;B、N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)反应可逆,2.5molN2和3.5molH2置于密闭容器中充分反应,生成NH3的物质的量小于3mol,N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H<﹣38.6kJ/mol,选项B错误;C、3molH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ热量,氢气燃烧的热化学方程式表示为:2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=﹣573.6kJ/mol,选项C正确;D、H2SO4和Ca(OH)2反应生成硫酸钙沉淀,不仅仅生成水,放出更多的热量,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热△H<2×(-57.3)kJ/mol,故D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、FeCl3MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【分析】N为红褐色沉淀,N为氢氧化铁,根据图示,K+M+A→N,则为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,K为白色沉淀,则K为Fe(OH)2,M为单质,M为O2,A为H2O;G和M化合可生成最常见液体A,G为H2;化合物B的摩尔质量为24g·mol-1,与水反应生成氢气和F,F的焰色反应为黄色,则F为NaOH,B为NaH;E为黑色粉末,I为黄绿色气体,则E为二氧化锰,I为氯气,D为浓盐酸,单质C为铁,H为FeCl2,L为FeCl3。据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H2O,B为NaH,C为Fe,D为浓盐酸,E为MnO2,F为NaOH,G为H2,H为FeCl2,I为Cl2,K为Fe(OH)2,L为FeCl3,M为O2,N为Fe(OH)3;(1)L为FeCl3,故答案为FeCl3;(2)A为H2O,电子式为,故答案为;(3)根据图示,反应②为实验室制备氯气的反应,反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(4)根据图示,反应③为氢氧化亚铁的氧化反应,反应的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O==4Fe(OH)3,故答案为4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3。【点睛】本题考查了无机综合推断。本题的突破口为:N为红褐色沉淀;I为黄绿色气体。难点为B的判断,要借助于F的焰色反应为黄色,结合质量守恒判断B中含有钠元素。24、5∶1sp2共价原子C2H6H2O2<H2O2分子间存在氢键,C2H6分子间不存在氢键【分析】根据核外电子排布规律分析解答;根据共价键的形成及分类分析解答;根据分子间作用力的综合利用分析解答;【详解】根据题意已知,U是H元素;V元素三个能级,说明只有2个电子层,且每个能级中电子数相等,它的核外电子排布式为:1s22s22p2,即C元素;W在基态时,2p轨道处于半充满状态,所以它的核外电子排布式为:1s22s22p3,即N元素;X与W同周期,说明X处于第二周期,且X的第一电离能比W小,故X是O元素;(1)衡量石油化工发展水平的标志的是乙烯,即甲分子是乙烯分子,乙烯分子中含有碳碳双键,双键中含有一个σ键和一个π键,两个碳氢共价键,即四个σ键,则甲分子中σ键和π键的个数比为:5∶1,其中心原子采取的是sp2杂化,体现平面结构;(2)V3W4晶体是C3N4晶体,其硬度比金刚石大,说明晶体中含有共价键,是原子晶体;(3)V的氢化物含有18个电子,该分子是C2H6,W的氢化物含有18个电子的分子是:H2O2,由于H2O2分子间存在氢键,C2H6分子间不存在氢键,故沸点:C2H6<H2O2;【点睛】同种元素形成的不同种单质,互为同素异形体。同种原子形成共价键,叫做非极性键。形成分子间氢键的分子熔点和沸点都会比同系列的化合物偏高,例如:H2O常温下为液态,而不是气态。25、1.0035252.00大理石规格0.01mol/(L·s)0-70【分析】(1)(I)实验①和②探究浓度对反应速率的影响;(II)实验①和③探究温度对反应速率的影响;(Ⅲ)实验①和④中大理石的规格不同;(2)先根据图象,求求出生成二氧化碳的物质的量,然后根据反应求出消耗硝酸的物质的量,最后计算反应速率;曲线斜率越大反应速率越快。【详解】(1)实验①和②探究浓度对反应速率的影响,故硝酸的浓度不同,应该选1.00mol/L硝酸;由于①和③探究温度对反应速率的影响,故温度不同,应该选35℃;由于实验①和④大理石规格不同,因此探究的是固体物质的表面积对反应速率的影响,所以实验①和④中温度和硝酸的浓度均相同;(2)由图可知70s至90s,生成CO2的质量为0.95g-0.84g=0.11g,物质的量为=0.0025mol,根据反应CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+CO2↑+H2O可知消耗HNO3的物质的量为2×0.0025mol=0.005mol,又溶液体积为0.025L,所以HNO3减少的浓度△c==0.2mol/L,反应的时间t=90s-70s=20s,所以HNO3在70s-90s范围内的平均反应速率为==0.01mol•L-1•s-1;根据图像可知在O~70、70~90、90~200各相同的时间段里曲线的斜率最大是0-70时间段内,因此反应速率最大的时间段是0-70。【点睛】本题考查化学反应速率的影响因素及反应速率的计算,注意信息中提高的条件及图象的分析是解答的关键,本题较好的考查学生综合应用知识的能力,注意控制变量法的灵活应用,题目难度中等。26、锥形瓶2H2O22H2O+O2↑探究反应物浓度对反应速率的影响3滴FeCl3溶液在其它条件不变时,反应物浓度越大,反应速率越大K2O2Ba2O2+H2SO4=BaSO4+H2O2制备H2O2的环境为酸性环境,H2O2的分解速率较慢【分析】⑴根据图示仪器a得出名称。⑵H2O2在MnO2催化作用下分解生成O2和H2O。⑶反应速率受温度、浓度、催化剂的影响,甲组实验Ⅰ和实验Ⅱ中温度相同、浓度不同,因此该实验过程探究的是浓度对反应速率的影响。⑷①由甲组实验数据可得,甲组实验Ⅱ所用反应物浓度较大,相同时间内产生氧气的体积较大。②由乙组实验数据可知,碱性条件下,H2O2的分解速率更快,由于KOH的碱性比NaOH的碱性强,因此K2O2与H2O反应放出气体的速率较快;该反应的化学方程式为:BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2,由于该反应在酸性条件下进行,而酸性条件下,H2O2的分解速率较慢。【详解】⑴图示仪器a为锥形瓶;故答案为:锥形瓶。⑵H2O2在MnO2催化作用下分解生成O2和H2O,该反应的化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑;故答案为:2H2O22H2O+O2↑。⑶反应速率受温度、浓度、催化剂的影响,甲组实验Ⅰ和实验Ⅱ中温度相同、浓度不同,因此该实验过程探究的是浓度对反应速率的影响,则需保证反应温度和催化剂相同,因此所用催化剂为3滴FeCl3溶液;故答案为:探究反应物浓度对反应速率的影响;3滴FeCl3溶液。⑷①由甲组实验数据可得,甲组实验Ⅱ所用反应物浓度较大,相同时间内产生氧气的体积较大,因此可得结论:在其他条件不变时,反应物浓度越大,反应速率越快;故答案为:在其他条件不变时,反应物浓度越大,反应速率越快。②由乙组实验数据可知,碱性条件下,H2O2的分解速率更快;而Na2O2、K2O2与H2O反应的化学方程式分别为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2K2O2+2H2O=4KOH+O2↑,由于KOH的碱性比NaOH的碱性强,因此K2O2与H2O反应放出气体的速率较快;该反应的化学方程式为:BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2,由于该反应在酸性条件下进行,而酸性条件下,H2O2的分解速率较慢,因此可用该反应制备H2O2;故答案为:K2O2;Ba2O2+H2SO4=BaSO4+H2O2;制备H2O2的环境为酸性环境,H2O2的分解速率较慢。27、1.0溶液褪色的时间b20.00滴最后一滴KMnO4,溶液由无色变为紫红色,且半分钟不褪色2AD【解析】(1)当探究某一种因素对反应速率的影响时,必须保持其他影响因素一致,通过比较实验①②的反应条件可知,实验①②可探究温度对反应速率的影响;实验②③中的H2C2O4溶液的加入体积不同,故要探究H2C2O4溶液浓度不同对反应速率的影响,但反应体积溶液的总体积需相同,故应加入蒸馏水来确保溶液的总体积均为6.0mL,要准确描述反应速率的快慢,必须准确测得溶液褪色时间的长短;(2)根据高锰酸钾溶液呈酸性,应选择酸式滴定管;根据滴定管的结构来解答;(3)根据滴定终点时溶液颜色的变化分析;(4)根据方程式5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O进行计算;(5)根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测),分析不当操作对V(标准)的影响,以此判断浓度的误差。【详解】(1)当探究某一种因素对反应速率的影响时,必须保持其他影响因素一致,通过比较实验①②的反应条件可知,实验①②可探究温度对反应速率的影响;实验②③中的H2C2O4溶液的加入体积不同,故要探究H2C2O4溶液浓度不同对反应速率的影响,但反应体积溶液的总体积需相同,故应加入蒸馏水来确保溶液的总体积均为6.0mL,则a的值为1.0;要准确描述反应速率的快慢,必须准确测得溶液褪色时间的长短,故乙要测量的物理量是溶液褪色的时间(t溶液褪色时间/s);其他条件相同,故答案为1.0;溶液褪色的时间。(2)酸式滴定管盛放酸性溶液和氧化性物质,碱式滴定管只能盛放碱性溶液,高锰酸钾溶液呈酸性,应盛放在酸式滴定管中,即b正确,滴定前刻度为0.80ml,滴定后刻度是20.80ml,消耗高锰酸钾的体积为(20.80-0.80)mL=20.00mL,故答案为b,20.00。(3)根据酸性高锰酸钾溶液为紫红色,滴定终点时,滴最后一滴KMnO4,溶液由无色变为紫红色,且半分钟不褪色,故答案为滴最后一滴KMnO4,溶液由无色变为紫红色,且半分钟不褪色。(4)5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O52n=0.00250.05×0.02m(H2C2O4)=0.0025mol×90g/mol=0.225gm(H2C2O4·xH2O)=1.26g×25/100=0.315gm(H2O)=0.315g-0.225g=0.09gn(H2O)=0.09g/18g/mol=0.005mol①又因为n(H2C2O4)=0.0025mol,根据元素守恒即n(H2C2O4·xH2O)=0.0025moln(H2O)=0.0025x②联立①②得0.0025x=0.005,计算得出x=2故答案为2。(5)A.滴定终点俯视读数,读数偏小,结果偏低,消耗高锰酸钾体积减小,草酸的质量减小,x偏大,故A正确;B.锥形瓶用待测溶液润洗,消耗标准液体积增加,结果偏高,消耗高锰酸钾体积增大,草酸的质量增大,x偏小,故B错误;C.滴定前有气泡,滴定后没有气泡,消耗标准液体积增加,结果偏高,消耗高锰酸钾体积增大,草酸的质量增大,x偏
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