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文档简介
广东省肇庆市实验中学2026届高二化学第一学期期中质量跟踪监视试题考生须知: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、有A、B、C、D四块金属片,进行如下实验:①A、B用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,A极为负极;②C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C;③A、C用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,C极产生大量气泡;④B、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,D极发生氧化反应。据此判断四种金属的活动性顺序为A.A>B>C>D B.A>C>D>B C.C>A>B>D D.B>D>C>A2、下列对电负性的理解不正确的是()A.电负性是人为规定的一个相对数值,不是绝对标准B.元素电负性的大小反映了元素原子对键合电子吸引力的大小C.元素的电负性越大,则元素的非金属性越强D.元素的电负性是元素固有的性质,与原子结构无关3、下列不能用水鉴别的一组是A.溴苯乙酸B.硝基苯乙醛C.甲苯乙酸乙酯D.二甲苯乙醇4、对合金的认识错误的是A.合金是纯净物 B.可以由非金属和金属组成的C.生铁与钢都是铁碳合金 D.可以由金属和金属组成的5、下列能量转化过程中化学能转化为热能的是A.盐类的水解 B.冰雪融化 C.酸碱的中和 D.煅烧石灰石制生石灰6、下列说法中正确的是()A.含有非极性键的分子一定是非极性分子B.非极性分子中一定含有非极性键C.由极性键形成的双原子分子一定是极性分子D.两个原子之间共用两对电子,形成的化学键一定有极性7、常温下,0.1mol/LAlCl3溶液中离子浓度最小的是()A.OH- B.H+ C.Al3+ D.Cl-8、下列反应既属于氧化还原反应,又是放热反应的是A.氢氧化钠与稀硫酸的反应B.灼热的木炭与CO2的反应C.甲烷在空气中燃烧的反应D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应9、已知NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.0.1mol/LNaHSO4溶液中,阳离子的数目之为0.2NAB.1L0.1mol/L磷酸钠溶液含有的PO43-数目为0.1NAC.1LpH=1的H3PO4溶液中,含有0.1NA个H+D.0.1L0.5mol/LCH3COOH溶液中了含有的H+数为0.05NA10、将表面已完全钝化的铝条,插入下列溶液中,不会发生反应的是()A.稀硝酸 B.稀盐酸 C.硝酸铜 D.氢氧化钠11、下列反应中,属于水解反应且使溶液显酸性的是A.NH4++H2ONH3·H2O+H+ B.HCO3—+H2OCO32-+H3O+C.S2-+H2OHS-+OH- D.NH3+H2ONH4++OH-12、下列说法正确的是()A.电离平衡常数可以表示弱电解质的相对强弱B.电离平衡常数受溶液浓度的影响C.H2CO3的电离常数表达式:K=D.电离常数大的酸溶液中c(H+)一定比电离常数小的酸中大13、已知某元素的原子序数是30,下列关于该元素的说法正确的是()A.基态原子的价电子排布式为4S2 B.位于第四周期ⅡA族C.属于过渡金属元素 D.最高化合价为+314、为确定某溶液的离子组成,进行如下实验:①测定溶液的pH,溶液显强碱性②取少量溶液加入稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性、能使澄清石灰水变浑浊的气体③在②实验后的溶液中再滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀④取③实验后的上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀根据实验判断,以下推测正确的是A.一定有SO32-B.一定有HCO3-C.不能确定Cl-是否存在D.不能确定CO32-是否存在15、下列有关物质保存的说法正确的组合是①钠应放入在煤油中保存;
②过氧化钠可以露置在空气中保存;③浓硝酸应该密封在无色试剂瓶中保存;
④漂白粉不能露置在空气中保存。⑤保存液溴时,先用水进行液封,再盖紧瓶盖密封,放置于阴凉处保存。A.①②③B.②③④C.①④⑤D.②④⑤16、已知稀溶液中,H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1,由此判断下列热化学方程式书写正确的是()A.KOH(aq)+12H2SO4(浓)===12K2SO4(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·molB.12Ba(OH)2(aq)+12H2SO4(aq)===12BaSO4(s)+H2O(l)ΔHC.HCN(aq)+KOH(aq)===KCN(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1D.HCl(aq)+NaOH(aq)===NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-117、下列物质属于电解质的是A.石墨 B.氨气 C.氢氧化钠 D.二氧化碳18、反应N2O4(g)2NO2(g)在温度为T1、T2(T1<T2)时达到平衡,平衡体系中NO2的体积分数随压强变化曲线如图所示。下列说法正确的是A.A、C两点的反应速率:A>CB.B、C两点的气体的平均相对分子质量:B<CC.A、C两点气体的颜色:A浅,C深D.保持容器体积不变,再充入NO2气体,NO2的体积分数增大19、下列关于铝热剂的有关叙述中正确的是()A.利用铝热剂的反应,常用于冶炼某些高熔点的金属B.铝热剂就是指铁和氧化铝混合后的物质C.铝热反应需用镁带和氯酸钾引燃,所以铝热反应是一个吸热反应D.工业上常用铝热反应来大量冶炼金属铝20、用酸性氢氧燃料电池为电源进行电解的实验装置示意图如图所示。下列说法不正确的是()A.燃料电池工作时,正极反应为O2+4H++4e﹣=2H2OB.a极是铜,b极是铁时,可实现铁上镀铜C.a极是含锌、铁的粗铜,b极是纯铜,a极溶解铜的质量与b极析出的铜质量相等D.若a、b两极均为石墨时,在相同条件下,a极产生的气体与电池中消耗的H2体积不相同21、密闭容器中,xA(g)+yB(g)zC(g)达平衡时A的浓度为0.50mol/L,保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的两倍,再次达到平衡时,A的浓度为0.30mol/L。下列说法正确的是A.平衡向正反应方向移动 B.x+y<zC.B的转化率升高 D.C的体积分数下降22、改善空气质量,保护水土资源。下列气体排放会导致酸雨形成的是()A.CH4 B.SO2 C.CO D.CO2二、非选择题(共84分)23、(14分)某药物H的合成路线如下:试回答下列问题:(1)反应Ⅰ所涉及的物质均为烃,氢的质量分数均相同。则A分子中最多有______个原子在同一平面上,最多有______个碳原子在同一条直线上。(2)反应Ⅰ的反应类型是______反应Ⅱ的反应类型是______,反应Ⅲ的反应类型是______。(3)B的结构简式是______;E的分子式为______;F中含氧官能团的名称是___。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)中有一未知浓度的稀盐酸,某学生用0.10mol·L-1NaOH标准溶液进行测定盐酸的浓度的实验。取20.00mL待测盐酸放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞作指示剂,用自己配制的NaOH标准溶液进行滴定。重复上述滴定操作2~3次,记录数据如下。完成下列填空:实验编号待测盐酸的体积(mL)NaOH溶液的浓度(mol·L-1)滴定完成时,NaOH溶液滴入的体积(mL)120.000.1024.18220.000.1023.06320.000.1022.96I、(1)滴定达到终点的标志是是__________________。(2)根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度约为___________(保留小数点后3位)。(3)排除碱式滴定管尖嘴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___________。A.用酸式滴定管取20.00mL待测盐酸,使用前,水洗后未用待测盐酸润洗B.锥形瓶水洗后未干燥C.称量NaOH固体时,有小部分NaOH潮解D.滴定终点读数时俯视E.碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失II、(1)浓度为0.1mol/L醋酸钠溶液中质子守恒表达式为__________________;(2)在0.01mol/L的NaHCO3溶液中的物料守恒表达式为___________________;等浓度的NaHCO3、Na2CO3混合溶液中的电荷守恒表达式为___________________;(3)硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液与稀硫酸反应的离子方程式为____________________;(4)把AlCl3溶液蒸干、灼烧,最后得到的主要固体产物是___________________。26、(10分)用如图所示的装置测定中和热。实验药品:100mL0.50mol‧L-1盐酸、50mL0.50mol‧L-1NaOH溶液、50mL0.50mol‧L-1氨水。实验步骤:略。已知:NH3·H2O⇌NH4++OH-,ΔH>0回答下列问题:(1)从实验装置上看,还缺少________;是否可以用铜质材料替代________(填“是”或“否”),理由是________。(2)烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是________。(3)将浓度为0.5mol·L-1的酸溶液和0.50mol·L-1的碱溶液各50mL混合(溶液密度均为1g·mL-1),生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1,搅动后,测得酸碱混合液的温度变化数据如下:反应物起始温度t1/℃终止温度t2/℃中和热甲组HCl+NaOH15.018.3ΔH1乙组HCl+NH3·H2O15.018.1ΔH2①某同学利用上述装置做甲组实验,测得中和热的数值偏低,试分析可能的原因________。A.测量完盐酸的温度再次测最NaOH溶液温度时,温度计上残留的酸液未用水冲洗干净。B.做本实验的当天室温较高C.大小烧杯口不平齐,小烧杯口未接触泡沫塑料板。D.NaOH溶液一次性迅速倒入②写出HCl+NH3·H2O的热化学方程式:________。③两组实验结果差异的原因是________。27、(12分)某化学兴趣小组用下图所示装置进行探究实验。以验证产物中有乙烯生成,且乙烯具有不饱和性。当温度迅速上升后,可观察到试管中的溴水褪色,烧瓶中浓H2SO4与乙醇的混合液体变为棕黑色。(1)写出该实验中生成乙烯的化学方程式___________________________________;(2)甲同学认为:考虑到该混合液体反应的复杂性,溴水褪色的现象不能证明反应中有乙烯生成且乙烯具有不饱和性,其理由正确的是________。A.乙烯与溴水易发生取代反应B.使溴水褪色的反应,未必是加成反应C.使溴水褪色的物质,未必是乙烯D.浓硫酸氧化乙醇生成乙酸,也会使溴水带色(3)乙同学经过细致观察后认为:试管中另一现象可证明反应中有乙烯生成,这个现象是___________________________________。为验证这一反应是加成反应而不是取代反应,可用pH试纸来测试反应后溶液的酸性,理由是________________________________。(4)丙同学对上述实验装置进行了改进,在Ⅰ和Ⅱ之间增加如图所示装置,则A中的试剂应为_____________,其作用是_________________,B中的试剂为______________。(5)处理上述实验后烧瓶中废液的正确方法是_______________A.废液经冷却后倒入下水道中B.废液经冷却后倒入空废液缸中C.将水加入烧瓶中稀释后倒入废液缸28、(14分)已知在容积为2.0L的恒容密闭容器中存在可逆反应:M(g)+N(g)P(g)+W(g)。该可逆反应的平衡常数与温度的关系如表:温度/℃300500700900平衡常数回答下列问题:(1)温度为300℃时,在容器中加入0.5molM和0.5molN,4min时反应达到平衡。①平衡时气体的总物质的量为___mol。②N的转化率为___%。③若保持温度不变,再向容器中充入0.25molM和0.25molN,平衡将___(填“正向”逆向”或“不”)移动。(2)某温度下,将一定量的M和N充入该容器中,测得不同条件下反应过程中部分物质的物质的量变化情况如图所示。①生成物W在4~6min内的平均反应速率(W)=___mol·L-1·min-1。②第8min时改变的反应条件可能是___(填标号)。A.增大压强B.减小压强C.升高温度D.降低温度③若反应在第8min时,改变了反应的温度,则反应在第12min时,反应体系的温度为___(填范围或数值)。29、(10分)雷诺嗪是治疗慢性心绞痛首选新药。雷诺嗪合成路线如下:(1)雷诺嗪中含氧官能团,除酰胺键(-NHCO-)外,另两种官能团名称:___、____。(2)写出满足下列条件A的同分异构体的数目_____。①能与FeCl3溶液发生显色反应;②1mol该分子可与2molNaOH反应。(3)从雷诺嗪合成路线得到启示,可用间二甲苯、ClCH2COCl、(C2H5)NH(无机试剂任用)合成盐酸利多卡因,请在横线上补充反应物,在方框内补充生成物。_____、_____、_____、_____、_____、_____。盐酸利多卡因已知:
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】一般来说,原电池中金属活动性负极>正极材料;①A、B用导线相连后,同时插入稀H2SO4中,A极为负极,则金属活动性A>B;②C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C,则C是负极、D是正极,金属活动性C>D;③A、C相连后,同时浸入稀H2SO4,C极产生大量气泡,则C上得电子发生还原反应,C是正极、A是负极,金属活动性A>C;④B、D相连后,同时浸入稀H2SO4中,D极发生氧化反应,则D是负极、B是正极,金属活动性D>B;通过以上分析知,金属活动性顺序A>C>D>B,故答案为B。2、D【解析】A.电负性是人为规定的一个相对数值,不是绝对标准,A正确;B.元素电负性的大小反映了元素原子对键合电子吸引力的大小,B正确;C.元素的电负性越大,则元素的非金属性越强,C正确;D.一般来说,同周期从左到右主族元素的电负性逐渐增大,同主族元素从上到下元素的电负性逐渐减小,因此电负性与原子结构有关,D错误。答案选D。3、C【解析】A.溴苯难溶于水,乙酸易溶于水,可用水鉴别,故A不选;B.硝基苯难溶于水,乙醛能溶于水,故可用水鉴别,故B不选;C.甲苯和乙酸乙酯均为油状液体,均难溶于水,且密度均小于水的密度,故无法用水鉴别,故C选;D.二甲苯难溶于水,乙醇能与水混溶,故可用水鉴别,故D不选。4、A【分析】本题考查合金与合金的性质,合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质.合金概念有三个特点:①一定是混合物;②合金中各成分都是以单质形式存在;③合金中至少有一种金属。【详解】A、合金是一种混合物,选项A错误;B、合金中至少有一种金属,也可以是金属与非金属,选项B正确;C、生铁和钢都是铁的合金,生铁是含碳量为2%~4.3%的铁合金,钢是含碳量为0.03%~2%的铁合金,生铁和钢都是铁碳合金,选项C正确;D、合金中至少有一种金属,也可以是金属与非金属,选项D正确;答案选A。【点睛】本考点主要考查合金与合金的性质,合金概念的三个特点要记牢;还要理解合金的性质,即合金的强度、硬度一般比组成它们的纯金属更高,抗腐蚀性能等也更好.本考点基础性强,比较好把握。5、C【分析】化学能转化为热能,说明此反应属于放热反应,据此分析作答。【详解】A、盐类水解属于吸热反应,故A错误;B、冰雪融化属于吸热过程,故B错误;C、酸碱中和属于放热反应,故C正确;D、煅烧石灰石属于吸热反应,故D错误;答案选C。6、C【解析】A.含有非极性键的分子可能是极性分子,如H2O2为极性分子,也可能是非极性分子,如CH2=CH2是非极性分子,A不正确;B.CH4分子为非极性分子,但其只含有极性键,B不正确;C.由极性键形成的双原子分子,其正负电荷中心不重合,一定为极性分子,C正确;D.同种元素的原子共用两对电子,形成的化学键为非极性键,不同元素的原子共用两对电子,形成的化学键为极性键,D不正确;综上所述,本题选C。【点睛】键的极性是产生分子极性的前提,但含极性键的分子若电荷分布是对称的,则键产生的极性可以互相抵消,此时,可形成非极性分子;若电荷分布不对称,则键产生的极性没有互相抵消,此时形成极性分子。7、A【详解】AlCl3为强酸弱碱盐,溶液中的少量铝离子水解,导致水溶液显酸性,则溶液中氢离子浓度大于氢氧根离子浓度,c(Cl-)>c(Al3+)>c(H+)>c(OH-)综上所述,溶液中的OH-浓度最小,答案为A。8、C【解析】从化合价是否发生变化的角度判断是否为氧化还原反应,从常见吸热反应和放热反应的角度判断反应是否为放热反应;【详解】A.氢氧化钠与稀硫酸的反应属于复分解反应,化合价没有发生变化,故A项错误;B.灼热的木炭与CO2的反应属于氧化还原反应,C元素的化合价发生变化,但该反应是吸热反应,故B项错误;C.甲烷在空气中燃烧的反应中C和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,同时反应放热,故C项正确;
D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应中各元素的化合价都没有发生变化,属于复分解反应,故D项错误。
综上,本题选C。9、C【分析】【详解】A.0.1mol/LNaHSO4溶液中,缺体积无法计算阴离子数目,故A错误;B.磷酸钠为强酸弱碱盐,PO43-会少量水解,数目小于0.1NA,故B错误;C.pH=1的H3PO4,c(H+)=0.1mol/L,n(H+)=0.1mol,所以含有0.1NA个H+,故C正确;D.CH3COOH为弱电解质,部分电离,H+数目小于0.05NA,故D错误;答案选C。10、C【分析】表面已完全钝化的铝条,表面生成的是氧化铝,氧化铝是两性氧化物既能和酸反应又能和强碱反应。【详解】A.氧化铝能与酸反应,,插入HNO3溶液中,发生如下反应:6HNO3+Al2O3═2Al(NO3)3+3H2O,,故A错误;B.插入HCl溶液中,发生如下反应:6HCl+Al2O3═2AlCl3+3H2O,故B错误;C.插入Cu(NO3)2溶液中,Cu(NO3)2和Al2O3不反应,故C正确;D.插入NaOH溶液中,能发生如下反应:2NaOH+Al2O3═2NaAlO2+H2O,故D错误;故答案选C.11、A【分析】水解反应:在溶液中盐电离出的离子与水电离出的氢离子和氢氧根结合生成弱电解质的反应.A、铵离子水解,溶液显示酸性;B、属于碳酸氢根的电离方式;C、水解反应,溶液显示碱性;D、氨水电离方程式.【详解】在溶液中盐电离出的离子与水电离出的氢离子和氢氧根结合生成弱电解质的反应是水解反应A、铵离子是弱碱阳离子,结合水电离的氢氧根,溶液显示酸性,故A正确;B、碳酸氢根的电离方程式,故B错误;C、S2-的水解方程式,显碱性,故C错误;D、氨气和水生成氨水,不是水解方程式,也不是一水合氨的电离,故D错误;故选A。【点睛】本题考查水解原理,解题关键:水解反应的概念是在溶液中盐电离出的离子与水电离出的氢离子和氢氧根结合生成弱电解质的反应,易错点B,区别HCO3-的水解与电离.12、A【详解】A.电离平衡常数等于弱电解质达到电离平衡时生成离子浓度幂之积与为电离的电解质浓度的比,电离平衡常数可以表示弱电解质电离程度大小,所以可以表示弱电解质的相对强弱,A正确;B.电离平衡常数只与温度有关,与溶液浓度无关,B错误;C.碳酸是二元弱酸,分步电离,其第一步电离平衡常数K1=,C错误;D.酸溶液中c(H+)与溶液浓度及电离程度有关,所以电离常数大的酸溶液中c(H+)不一定比电离常数小的酸中大,D错误;故合理选项是A。13、C【分析】原子序数是30的元素为Zn,位于第4周期,ⅡB族,以此分析。【详解】A.基态原子的价电子排布式为3d104S2,故A错误;B.位于第四周期ⅡB族,故B错误;C.过渡金属元素是指元素周期表中d区和ds区的一系列金属元素,又称过渡金属。一般来说,这一区域包括3到12列、共十个族的元素。锌位于第12列,属于过渡金属元素,故C正确;D.最高化合价为+2,故D错误;故选C。14、C【解析】①测定溶液的pH,溶液显强碱性,说明溶液中含有氢氧根离子,碳酸氢根离子不能存在;②取少量溶液加入稀盐酸至溶液呈酸性,产生无刺激性、能使澄清石灰水变浑浊的气体,说明生成的气体为二氧化碳,不是刺激性气味的二氧化硫,说明原溶液中含碳酸根离子;③在上述溶液中再滴加Ba(NO3)2溶液,产生白色沉淀.进一步证明溶液中含碳酸根离子;④取上层清液继续滴加Ba(NO3)2溶液至无沉淀时,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀说明含氯离子,但②步中加入盐酸含有氯离子,不能确定原溶液中含氯离子;综上所述:溶液中一定含碳酸根离子,一定不含亚硫酸根离子、碳酸氢根离子,氯离子不能确定。答案选C。点睛:本题考查元素化合物的性质,主要是离子性质的检验和应用,熟练综合离子性质和特征反应,检验方法是解题关键。①说明溶液在含有氢根离子;②现象说明有二氧化碳气体生成,无刺激性气味二氧化硫气体生成;③说明产生钡离子的白色沉淀为碳酸钡;④现象证明是氯离子的性质,但②步骤中加入了盐酸,不能说明原溶液中含氯离子;综合判断离子是否存在,从而得解。15、C【解析】①钠单质具有极强的还原性,且能与水反应,故常将其保存在煤油或石蜡油中,正确;②过氧化钠能与空气中H2O和CO2反应,故不能将过氧化钠露置在空气中,错误;③浓硝酸见光易分解,常保存于棕色试剂瓶中,错误;④漂白粉中有效成分为次氯酸钙,放置于空气中易与二氧化碳反应生成次氯酸,若长期放置,因次氯酸见光分解生成HCl和O2,漂白粉的漂白能力将会丧失,正确;⑤液溴中溴单质具有挥发性,且在水中溶解度较小,故保存液溴时,先用水进行液封,再盖紧瓶盖密封,放置于阴凉处保存。16、D【解析】A项,因浓硫酸稀释会放出大量的热,所以浓硫酸与KOH反应生成1mol水时放出的热量大于57.3kJ,故A错误;B项,Ba(OH)2和H2SO4反应时生成BaSO4沉淀,形成沉淀时会放热,,所以Ba(OH)2和H2SO4反应生成1mol水时放出的热量大于57.3kJ,故B错误;C项,HCN是弱酸,弱酸电离时吸热,则HCN与NaOH反应生成1mol水时放出的热量小于57.3kJ,因此C错误;D项,在稀溶液中,稀的酸与碱发生中和反应生成1mol水,这时的反应热叫做中和热,中和热为ΔH=-57.3kJ·mol-1,则HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1正确,故D正确。答案选D。点睛:本题主要考查了热化学方程式的正误判断。在解决此类问题时要注意热化学方程式与普通化学方程式的区别,热化学方程式除了表示物质变化,还体现了能量的变化,所以在书写热化学方程式时要注意物质的聚集状态、计量关系、吸热还是放热以及单位,对于燃烧热和中和热还要从其定义上注意。17、C【详解】A.石墨是单质,不属于电解质,故A错误;B.氨气是氢化物,属于非电解质,故B错误;C.氢氧化钠是碱,属于电解质,故C正确;D.二氧化碳是非金属氧化物,属于非电解质,故D错误;故选C。18、C【解析】A、压强越大反应速率越快,所以反应速率:A<C,故A错误;B、B,C两点平衡体系中NO2的体积分数相等,气体的平均相对分子质量相等,即B=C,故B错误;C、温度不变,从A到C,压强增大,体积减小,NO2浓度增大,颜色C比A深,故C正确;D、保持容器体积不变,再充入NO2气体,相当于增大压强,平衡逆向移动,NO2的体积分数减小,故D错误;故选C。19、A【详解】A.铝的还原性强,且铝热反应放出大量的热,则可以通过铝热反应冶炼某些高熔点金属,故A正确;B.氧化铝与铁不反应,不是铝热剂,铝热剂中金属单质为铝,如:氧化铁和铝,故B错误;C.铝热反应中放出大量的热,所以铝热反应为放热反应,故C错误;D.铝热反应可以用来冶炼出高熔点金属,如金属铁,但工业上是通过CO还原法冶炼大量的铁,故D错误;故答案选A。20、C【分析】左边装置是氢氧燃料电池,所以是原电池,原电池放电时,燃料失电子发生氧化反应,所以通入H2的电极为负极,通入O2的电极为正极,正极上氧化剂得电子发生还原反应,由于电解质溶液呈酸性,正极反应为:O2+4e-+4H+=2H2O;右边装置有外接电源,所以是电解池,连接负极的b电极是阴极,连接正极的a电极是阳极,阳极上发生失电子氧化反应,阴极上发生得电子还原反应。【详解】A.由于电解质溶液呈酸性,正极发生还原反应,氧气被还原生成水,电极反应为:O2+4e-+4H+=2H2O,选项A正确;B.a极是铜,b极是铁时,铜被氧化,b极上铜离子得电子有铜析出,选项B正确;C.若a极是粗铜,b极是纯铜时,a极上比Cu活泼的金属Zn、Fe也失去电子,但b极上只析出Cu,根据电子守恒,则a极溶解Cu的质量小于b极上析出铜的质量,选项C不正确;D.a、b两极均是石墨时,在相同条件下a极产生的气体为氧气,根据电子守恒,与电池中消耗的H2体积不相等,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查原电池和电解池知识,为高考常见题型和高频考点,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,易错点为A,注意电解质的酸碱性,为解答该题的关键。21、D【解析】A、保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的两倍的瞬间A的浓度为0.25mol/L,再次达到平衡时,A的浓度为0.30mol/L,这说明降低压强平衡向逆反应方向进行,则x+y>z,A错误;B、根据A中分析B错误;C、平衡向逆反应方向进行,B的转化率降低,C错误;D、平衡向逆反应方向进行,C的体积分数下降,D正确;答案选D。22、B【详解】A.甲烷排放到空气中会造成温室效应,不符合题意,A项错误;B.二氧化硫排放到空气中会造成酸雨,符合题意,B项正确;C.一氧化碳有毒,排放到空气中会污染空气,不符合题意,C项错误;D.CO2排放到空气中会造成温室效应,不符合题意,D项错误;答案选B。【点睛】二氧化硫排放到空气中,随雨水降落,并溶于水生成硫酸,从而形成硫酸型酸雨,发生的反应为:①SO2+H2O⇌H2SO3,2H2SO3+O2=2H2SO4;或者②2SO2+O22SO3,SO3+H2O=H2SO4。二、非选择题(共84分)23、163加成反应取代反应消去反应C10H12O2醛基、酯基【分析】根据合成线路可以知道,D与新制Cu(OH)2加热条件下反应,酸化后得苯乙酸,则D的结构简式为:;C催化氧化生成D,则C的结构简式为:;B水解生成C,则B的结构简式为:;A与溴化氢在双氧水的作用下发生加成反应生成B,所以A为,反应Ⅰ所涉及的物质均为烃,氢的质量分数均相同,比较苯与A的结构可以知道,苯与X发生加成反应生成A,所以X为CH≡CH;苯乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应生成E为,E发生取代反应生成F,F与氢气发生加成,醛基转化为羟基,则G的结构简式为:
,G发生消去反应生成H;据以上分析解答。【详解】根据合成线路可以知道,D与新制Cu(OH)2加热条件下反应,酸化后得苯乙酸,则D的结构简式为:;C催化氧化生成D,则C的结构简式为:;B水解生成C,则B的结构简式为:;A与溴化氢在双氧水的作用下发生加成反应生成B,所以A为,反应Ⅰ所涉及的物质均为烃,氢的质量分数均相同,比较苯与A的结构可以知道,苯与X发生加成反应生成A,所以X为CH≡CH;苯乙酸与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应生成E为,E发生取代反应生成F,F与氢气发生加成,醛基转化为羟基,则G的结构简式为:
,G发生消去反应生成H;(1)结合以上分析可知,A为,苯分子中所有原子共平面,乙烯分子中所有原子共平面,所以该有机物分子中最多有6+5+5=16个原子在同一平面上;根据苯乙烯的结构可知,苯乙烯分子中最多有3个碳原子在一条直线上;综上所述,本题答案是:16,3。(2)结合以上分析可知,苯与乙炔发生加成反应生成苯乙烯,反应Ⅰ反应类型为加成反应;根据E、F两种物质的结构简式可知,E发生取代反应生成F,反应Ⅱ的反应类型是取代反应;G的结构简式为:,G发生消去反应生成H,反应Ⅲ的反应类型是消去反应;综上所述,本题答案是:加成反应,取代反应,消去反应。(3)结合以上分析可知,B的结构简式是:;E的结构简式为:,其分子式为C10H12O2;根据F的结构简式可知,F中含氧官能团的名称是酯基、醛基;综上所述。本题答案是:,C10H12O2,酯基、醛基。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重炔烃、卤代烃、醇、醛、羧酸、酯的性质及反应的考查,题目难度不大。判断分子中原子共面、共线,要掌握乙烯、苯分子空间结构的特点。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、最后一滴NaOH溶液加入,溶液由无色恰好变成浅红色且半分钟内不褪色0.115mol/L丙CEc(OH-)=c(CH3COOH)+c(H+)c(Na+)=c(HCO3-)+c(H2CO3)+c(CO32-)c(Na+)+c(H+)==2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-)S2O32-+2H+═S↓+SO2↑+H2OAl2O3【解析】I、(1)用NaOH滴定HCl,用酚酞作指示剂,即滴定到终点的标志:滴入最后一定NaOH溶液,溶液由无色恰好变成浅红色,且半分钟内不褪色;(2)第1组数据与另外2组相差较多,删去,消耗NaOH的平均体积为(23.06+22.96)/2mL=23.01mL,根据V酸×c酸=V碱×c碱,20×10-3×c酸=23.01×10-3×0.10,解得c酸=0.115mol·L-1;(3)排除碱式滴定管尖嘴中气泡采用丙操作;(4)根据V酸×c酸=V碱×c碱,A、量取盐酸时,未用盐酸润洗酸式滴定管,直接盛装盐酸,造成盐酸的浓度降低,消耗NaOH的体积减小,测定结果偏低,故A不符合题意;B、锥形瓶是否干燥,对实验测的结果无影响,故B不符合题意;C、称量NaOH,有小部分NaOH潮解,所配NaOH浓度偏低,消耗NaOH体积增多,所测结果偏高,故C符合题意;D、滴定终点时俯视读数,读出消耗NaOH的体积偏低,所测结果偏低,故D不符合题意;E、碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失,消耗NaOH体积增多,所测结果偏高,故E不符合题意;II、(1)质子守恒是水电离出c(H+)等于水电离出的c(OH-),醋酸钠溶液中CH3COO-结合水电离出的H+生成CH3COOH,质子守恒表达式为c(OH-)=c(CH3COOH)+c(H+);(2)C在溶液存在的形式为CO32-、HCO3-、H2CO3,物料守恒为c(Na+)=c(HCO3-)+c(H2CO3)+c(CO32-);根据电荷守恒,得出c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-);(3)Na2S2O3与稀硫酸的离子反应:S2O32-+2H+=S↓+SO2↑+H2O;(4)AlCl3水解:AlCl3+3H2OAl(OH)3+3HCl,加热促进水解,HCl挥发,最后得到Al(OH)3,然后灼烧得到Al2O3。26、环形玻璃搅拌棒否金属材质易散热,使实验误差增大减少实验过程中的热量损失ACHCl(aq)+NH3·H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)ΔH=-51.8kJ·mol-1NH3·H2O在中和过程中要吸热,导致放热较少【分析】根据实验原理和实验操作步骤及实验注意事项进行分析。【详解】(1)要使液体混合均匀、充分反应,需要搅拌,故该装置中还缺少的仪器是环形玻璃搅拌棒;由于铜的导热性比玻璃强,为防止热量的散失,不能用铜质材料代替;(2)实验的关键是准确测定反应体系的温度变化,故碎泡沫塑料的作用是防止热量的散失;(3)①A、温度计上残留的酸液未用水冲洗干净,则在测定碱液的温度时,残留的酸会与碱反应放热,一方面所测碱液的温度不准确,另一方面,后续酸碱混合后放出的热量减少,从而导致根据实验过程计算出的反应热变小,A符合题意;B、环境温度对此实验的结论没有影响,B不符合题意;C、大小烧杯口不平齐,小烧杯口未接触泡沫塑料板,隔热措施不力,导致热量散失过多,据此计算出的中和热数值变小,C符合题意;D、NaOH溶液一次性迅速倒入为正确操作,不会影响实验结果,D不符合题意;综上所述,测得中和热的数值偏低的可能的原因是AC。②根据公式计算反应热,△H=-cm(t2-t1)÷0.025mol=-0.418J·g-1·℃-1100g(18.1-15.0)℃÷0.025mol=-51.8kJ/mol,故该反应的热化学方程式为:HCl(aq)+NH3·H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)ΔH=-51.8kJ·mol-1;③乙组实验中所用NH3·H2O是一种弱碱,其电离过程需要吸热,导致放出的热量较少。27、CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2OBC液体分层,油状液体在下若发生取代反应,生成HBr,水溶液pH明显减小;若发生加成反应水溶液的pH将增大NaOH溶液除去SO2气体品红溶液B【分析】乙醇在浓硫酸作用下、170℃时发生消去反应生成乙烯,生成的乙烯中一般会混有二氧化硫等杂质,乙烯和
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