黑龙江省牡丹江市五县市2026届高二上化学期中复习检测试题含解析_第1页
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黑龙江省牡丹江市五县市2026届高二上化学期中复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、少量金属钠投入下列试剂中,反应最迅速的是()A.蒸馏水 B.0.1mol盐酸 C.0.1mol/LNaOH溶液 D.煤油2、在一定条件下,向一带活塞的密闭容器中充入2molA和1molB,发生下列反应:2A(g)+B(g)2C(g)△H<0,达到平衡后,在t1时刻改变条件,化学反应速率随时间变化如图。下列对t1时刻改变条件的推测中正确的是A.保持压强不变,升高反应温度B.保持温度不变,增大容器体积C.保持温度和容器体积不变,充入1molC(g)D.保持温度和压强不变,充入1molC(g)3、下列有机物存在顺反异构现象的是A.CH3CH3 B.CH2=CH2 C.CH3CH=CHCH3 D.CH3CH=CH24、奥运会中服用兴奋剂既有失公平,也败坏了体育道德。某种兴奋剂的结构简式如下图所示,有关该物质的说法中正确的是A.该物质与苯酚属于同系物B.该物质不能使酸性KMnO4溶液褪色C.该物质的分子式为C16H16O3D.该物质分子中的所有原子共平面5、关于有机物的下列叙述中,正确的是()A.它的系统名称是2,4­二甲基­4­戊烯B.它的分子中最多有5个碳原子在同一平面上C.它与甲基环己烷互为同分异构体D.该有机物的一氯取代产物共有4种6、下列关于反应与能量的说法正确的是A.H2与Cl2反应生成HCl,在光照与点燃条件下,ΔH不同B.氢氧化钠与盐酸反应中,盐酸足量,则氢氧化钠越多,中和热越大C.已知1mol红磷转化为1mol白磷,需吸收18.39kJ的能量,则红磷比白磷稳定D.催化剂能加快反应速率,是因为它能减小反应的焓变7、下列关于平衡常数的说法正确的是A.在平衡常数表达式中,反应物浓度用起始浓度表示,生成物浓度用平衡浓度表示B.可以用化学平衡常数来定量描述化学反应的限度C.可逆反应中,反应物的转化率增大,一定导致化学平衡常数增大D.平衡常数的大小与温度、浓度、压强、催化剂有关8、已知反应:2CH3COCH3(l)CH3COCH2COH(CH3)2(l)。取等量CH3COCH3,分别在0℃和20℃下,测得其转化分数随时间变化的关系曲线(Y-t)如图所示。下列说法正确的是A.b代表下CH3COCH3的Y-t曲线B.反应进行到20min末,H3COCH3的C.升高温度可缩短反应达平衡的时间并能提高平衡转化率D.从Y=0到Y=0.113,CH3COCH2COH(CH3)2的9、一定条件下,通过下列反应可以制备特种陶瓷的原料MgO,MgSO3(s)+CO(g)MgO(s)+CO2(g)+SO2(g)△H>0。该反应在恒容的密闭容器中达到平衡后,若仅改变图中横坐标x的值,重新达到平衡后,纵坐标y随x变化趋势合理的是选项xyA温度容器内混合气体的密度BCO的物质的量CO2与CO的物质的量之比CSO2的浓度平衡常数KDMgSO4的质量(忽略体积)CO的转化率A.A B.B C.C D.D10、下列有关化学用语表示正确的是()A.氯元素的质量数为35.5 B.的结构示意图:C.Na2O的电子式: D.磁性氧化铁的化学式:Fe2O311、下列反应属于取代反应的是A.苯与氢气反应生成环己烷 B.甲烷与氯气反应生成一氯甲烷C.乙醇与氧气反应生成乙醛 D.乙烯与溴反应生成1,2-二溴乙烷12、对碳原子核外两个未成对电子的描述,正确的是()A.电子云形状不同 B.自旋方向相同C.能量不同 D.在同一轨道13、中国食盐产量居世界首位。下列实验室中的操作类似“海水晒盐”原理的是()A.蒸馏 B.蒸发 C.过滤 D.搅拌14、已知反应:2NO(g)+Br2(g)2NOBr(g)△H=-akJ·mol-1(a>0),其反应机理是①NO(g)+Br2(g)NOBr2(g)快②NOBr2(g)+NO(g)2NOBr(g)慢下列有关该反应的说法正确的是A.该反应的速率主要取决于①的快慢B.NOBr2是该反应的催化剂C.增大Br2(g)的浓度能增大活化分子百分数,加快反应速率D.总反应中生成物的总键能比反应物的总键能大akJ·mol-115、常温下,下列溶液中的微粒浓度关系正确的是:()A.pH=3的盐酸和pH=11的氨水等体积混合:c(NH4+)=c(Cl-)>c(H+)=c(OH-)B.新制氯水中加入固体NaOH:c(Na+)=c(Cl-)+c(ClO-)+c(OH-)C.pH=8.3的NaHCO3溶液c(Na+)>c(HCO3-)>c(H2CO3)>c(CO32-)D.0.2mol/LCH3COOH溶液与0.1mol/LNaOH溶液等体积混合:2c(H+)—c(OH-)=c(CH3COO-)—c(CH3COOH)16、下列物质中,可用于制作太阳能电池的是A.Si B.SiO2 C.H2SiO3 D.Na2SiO317、在2A+B==3C+4D反应中,下面表示的反应速率最快的是A.v(A)=0.5mol·L-1·s-1 B.v(B)=0.005mol·L-1·s-1C.v(C)=0.9mol·L-1·s-1 D.v(D)=1.0mol·L-1·s-118、最近发现,只含镁、镍和碳三种元素的晶体竟然也具有超导性。鉴于这三种元素都是常见元素,从而引起广泛关注。该新型超导材料的一个晶胞(碳原子用小●球,镍原子用大○球,镁原子用大●球)如图所示。该晶体的化学式是A.Mg2CNi3 B.MgC2Ni C.MgCNi2 D.MgCNi319、一定条件下,可逆反应C(s)+CO2(g)2CO(g)△H>0,达到平衡状态,进行如下操作:①升高反应体系的温度;②增加反应物C的用量;③缩小反应体系的体积;④减少体系中CO的量。上述措施中一定能使反应的正反应速率显著加快的是A.①②③④ B.①③ C.①② D.①③④20、常温下,下列离子在指定条件下能大量共存的是A.无色透明溶液中:AlO、Na+、NO、HCOB.使酚酞变红的溶液中:CO、K+、Cl-、SOC.水电离的c(H+)=1×10-13mol/L的溶液中:K+、Na+、HCO、Mg2+D.加入Na2O2后的溶液中:Fe2+、Al3+、Cl-、SO21、一定条件下,某容器中各微粒在反应前后变化的示意图如下,其中和代表不同元素的原子,关于此反应说法错误的是()A.一定属于吸热反应 B.一定属于可逆反应C.一定属于氧化还原反应 D.一定属于分解反应22、在CH3COOHH++CH3COO-的电离平衡中,要使电离平衡右移且氢离子浓度增大,应采取的措施是A.加入NaOH B.加入盐酸C.加水 D.升高温度二、非选择题(共84分)23、(14分)已知卤代烃和NaOH的醇溶液共热可以得到烯烃,通过以下步骤由制取,其合成流程如图:

→A→B→→C→。

请回答下列问题:(1)选出上述过程中发生的反应类型是______。a.取代反应b.加成反应c.消去反应d.酯化反应(2)A的结构简式为_____________。(3)A→B所需的试剂和反应条件为_______________。(4)→C→这两步反应的化学方程式分别为__________;_________。24、(12分)化合物G是一种医药中间体,常用于制备抗凝血药。可以通过下图所示的路线合成:已知:(1)RCOOHRCOCl;(2)D与FeCl3溶液能发生显色。请回答下列问题:(1)B→C的转化所加的试剂可能是____________,C+E→F的反应类型是_____________。(2)有关G的下列说法正确的是_______________。A.属于芳香烃B.能与FeCl3溶液发生显色反应C.可以发生水解、加成、氧化、酯化等反应D.1molG最多可以跟4molH2反应(3)E的结构简式为__________________。(4)F与足量NaOH溶液充分反应的化学方程式为_________________________。(5)写出同时满足下列条件的E的同分异构体的结构简式_______________________。①能发生水解反应②与FeCl3溶液能发生显色反应③苯环上有两种不同化学环境的氢原子(6)已知:酚羟基一般不易直接与羧酸酯化。而苯甲酸苯酚酯()是一种重要的有机合成中间体。试写出以苯酚、甲苯为原料制取该化合物的合成路线流程图___________(无机原料任用)。

注:合成路线的书写格式参照如下示例流程图:

25、(12分)某小组拟用含稀硫酸的KMnO4溶液与H2C2O4溶液(弱酸)的反应(此反应为放热反应)来探究“条件对化学反应速率的影响”,并设计了如表的方案记录实验结果(忽略溶液混合体积变化)。限选试剂和仪器:0.20mol/LH2C2O4溶液、0.010mol/LKMnO4溶液(酸性)、蒸馏水、试管、量筒、秒表、恒温水浴槽物理量编号V(0.20mol/LH2C2O4溶液)/mLV(蒸馏水)/mLV(0.010mol/LKMnO4溶液)/mLM(MnSO4固体)/gT/℃乙①2.004.0050②2.004.0025③1.0a4.0025④2.004.00.125回答下列问题:(1)完成上述反应原理的离子方程式:___________________________。(2)上述实验①②是探究________________对化学反应速率的影响;若上述实验②③是探究浓度对化学反应速率的影响,则a为_________;(3)乙是实验需要测量的物理量,则表格中“乙”应填写________。上述实验②④是探究___________________对化学反应速率的影响。(4)实验③中加入amL蒸馏水的目的是__________________(5)为了观察紫色褪去,草酸与高锰酸钾初始的物质的量需要满足的关系n(H2C2O4):n(KMnO4)最小为:_____________。26、(10分)用图所示装置进行中和热测定实验,请回答下列问题:(1)仪器A的名称为_______。(2)大小烧杯之间填满碎泡沫塑料的作用是__________。(3)实验中若用1.51mol·L-1H2SO2溶液跟1.51mol·L-1NaOH溶液进行中和热测定,写出表示该反应中和热的热化学方程试(中和热为57.3kJ·mol-1):__________________。(2)取31mL1.51mol·L-1H2SO2溶液与51mL1.51mol·L-1NaOH溶液在小烧杯中进行中和反应,三次实验温度平均升高2.1℃。已知中和后生成的溶液的比热容为2.18J/(g·℃),溶液的密度均为1g/cm3。通过计算可得中和热△H=_____,(5)上述实验数值结果与57.3kJ/mol有偏差,产生此偏差的原因可能是(填字母)______。a.实验装置保温、隔热效果差b.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO2溶液的温度c.一次性把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中(6)实验中若用61mL1.25mol·L-1H2SO2溶液跟51mL1.55mol·L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量____(填“相等”.“不相等”),所求中和热___(填“相等”.“不相等”),若用51mL1.51mol·L-1醋酸代替H2SO2溶液进行上述实验,测得反应前后温度的变化值会____(填“偏大”、“偏小”、“不受影响”)。27、(12分)一种利用钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量Fe2O3)联合生产铁红和钛白粉的工艺流程如图所示,回答下列问题:(1)为加快钛铁矿在稀硫酸中的溶解,可采取的措施有______任写两种)。(2)FeSO4溶液与NH4HCO3溶液反应的离子方程式是________。(3)TiO2+水解为TiO(OH)2沉淀的离子方程式为__________,需要加入Na2CO3粉末的目的是__________________________________________。(4)常温下,在生成的FeCO3达到沉淀溶解平衡的溶液中,测得溶液中c(CO32-)=3.0×10-6mol/L,需要控制溶液pH____________时,才能使所得的FeCO3中不含Fe(OH)2。(已知:Ksp[FeCO3]=3.0×10-11,Ksp[Fe(OH)2]=1.0×10-16)28、(14分)根据有关信息完成下列各题:(1)有机物A是人工合成的香料。其结构简式为:。该化合物中含有的官能团名称是____。在一定条件下,1mol有机物A消耗H2和Br2的物质的量之比为:____。写出有机物A在催化剂作用下发生加聚反应的化学方程式:____。(2)①用系统命名法命名:____。②用习惯命名法命名为:____。(3)实验室中通常加热无水乙醇与浓硫酸的混合物的方法制取乙烯,浓硫酸的作用是乙醇反应的催化剂和吸水剂。在具体的化学实验中常因加热的温度过低或过高导致副反应发生。如图所表示的装置可以用于确认乙烯气体中是否混有副反应生成的SO2。可选择的化学试剂有:A.品红溶液B.烧碱溶液C.浓硫酸D.酸性高锰酸钾溶液回答下列问题:(I)图中③的试管内盛放的化学试剂是____(填序号),其作用是____。(II)根据④中消耗溶液的物质的量计算反应生成乙烯的物质的量,发现其数值远远小于理论生成的乙烯的物质的量,分析可能的原因是____。29、(10分)汽车尾气里含有NO气体是由于内燃机燃烧的高温引起氮气和氧气反应所致:N2(g)+O2(g)2NO(g)△H>0,已知该反应在某温度时,平衡常数K=6.4×10-3。回答:(1)某温度下,向2L的密闭容器中充入N2和O2各1mol,5分钟后O2的物质的量为0.6mol,则N2的反应速率为_______________。(2)假定该反应是在恒温、恒压条件下进行,判断该反应达到平衡的标志_______(填字母序号)。A、混合气体密度不变B、消耗1molN2同时消耗2molNOC、混合气体平均相对分子质量不变D、2υ正(N2)=υ逆(NO)(3)将N2、O2的混合气体充入恒温恒容密闭容器中,下列变化趋势不正确的是_______(填字母序号)。(4)向恒温恒容的密闭容器中充入等物质的量的N2和O2,达到平衡状态后再向其中充入一定量NO,重新达到化学平衡状态。与原平衡状态相比,此时平衡混合气体中NO的体积分数______(填“变大”、“变小”或“不变”)。(5)该温度下,某时刻测得容器内N2、O2、NO的浓度分别为2.5×10-1mo1/L、4.0×10-2mo1/L和8.0×10-2mo1/L,此时反应_____________(填“处于化学平衡状态”、“向正反应方向进行”或“向逆反应方向进行”),理由是____________________。

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】少量金属钠投入蒸馏水中,反应方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;少量金属钠和盐酸反应生成氯化钠和氢气,反应方程式为:2Na+2HCl=2NaCl+H2↑;少量金属钠投入0.1mol/LNaOH溶液中,实质是Na和水反应,反应方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;少量金属钠投入煤油中,不发生反应;钠为活泼金属,钠与水溶液的反应,实质都是与氢离子的反应,水为弱电解质,发生部分电离,盐酸为强电解质,完全电离,强碱抑制水的电离,溶液中c(H+)由大到小的顺序为B>A>C,反应由快到慢的顺序为B>A>C,反应最迅速的是B;综上所述,答案为B。【点睛】钠与溶液反应实质是和溶液中的氢离子反应,氢离子浓度越大,反应速率越快。2、D【详解】A.该反应是放热反应,升高温度,正逆反应速率都增大,正逆反应速率曲线都在原直线上方,逆反应速率增大倍数大于正反应速率增大的倍数,导致平衡向逆反应方向移动,A项错误;B.保持温度不变,增大容器体积,正、逆反应速率均减小,速率曲线在原直线下方,B项错误;C.保持温度和容器体积不变,充入1molC(g),相当于增大压强,正逆反应速率均增大,速率曲线在原直线上方,C项错误;D.保持温度和压强不变,充入1molC(g),C(g)的瞬间,生成物的浓度增大,逆反应速率增大,容器的体积增大,导致反应物的浓度减小,正反应速率降低,平衡向逆反应方向移动,D项正确;答案选D。3、C【详解】A、不存在碳碳双键,不符合;B、2个C原子所连基团完全相同,不符合;C、碳碳双键的每个C原子所连基团是完全不同的,存在顺反异构体,符合;D、碳碳双键有一端是相同基团(=CH2),不存在顺反异构,不符合;答案选C。【点睛】本题考查顺反异构体的物质结构特点的判断。顺反异构体是分子中含有碳碳双键,且碳碳双键的每个C原子所连基团是完全不同的基团时才存在顺反异构。4、C【解析】A.同系物具有相同的官能团,苯酚中不含碳碳双键,该物质与苯酚不是同系物,故A错误;B.该物质含有碳碳双键,能使酸性溶液褪色,故B错误;C.的分子式为C16H16O3,故C正确;D.苯环和碳碳双键是平面结构,但是甲基是四面体结构,甲基上的原子不在同一平面上,所以该分子的所有原子不共面,故D错误;本题答案为C。5、C【详解】A.该有机物属于烯烃,主碳链为5,它的系统名称应该是是2,4-二甲基-1-戊烯,A错误;B.由于碳碳双键是平面形结构,因此至少有4个碳原子共平面,由于单键旋转,末端的两个甲基也可能和双键共面,最多可能6个碳原子共面,B错误;C.与甲基环己烷分子式相同,但结构不同,互为同分异构体,C正确;D.分子中含有5种性质不同的H,有机物的一氯取代产物共有5种,D错误;答案选C。6、C【解析】A项,ΔH只与反应物和生成物的总能量有关,与反应的条件无关,H2与Cl2反应生成HC1,在光照与点燃条件下,△H相同,错误;B项,中和热指酸与碱发生中和反应生成1molH2O时所释放的热量,以“生成1molH2O”为标准,与所用酸、碱的量无关,错误;C项,lmol红磷转化为lmol白磷,需吸收18.39kJ的能量,则1mol红磷具有的总能量小于1mol白磷具有的总能量,能量越低物质越稳定,红磷比白磷稳定,正确;D项,催化剂能加快反应速率,是因为催化剂能降低反应的活化能,增大活化分子百分数,错误;答案选C。7、B【详解】A.在平衡常数表达式中,无论反应物浓度还是生成物浓度都是平衡浓度,故A错误;

B.化学平衡常数越大,则化学反应限度越大,所以B选项是正确的;

C.化学平衡常数只跟温度有关,温度不变,化学平衡常数不变,所以若改变条件使反应物的转化率增大,化学平衡常数不一定增大,故C错误;

D.因平衡常数的大小与只与温度有关,与浓度、压强、催化剂无关,故D错误。

所以B选项是正确的。8、D【解析】A、温度越高反应速率就越快,到达平衡的时间就越短,由图象可看出曲线b首先到达平衡,所以曲线b表示的是20℃时的Y-t曲线,A错误;B、当反应进行到20min时,从图象中可以看出b曲线对应的转化分数高于a曲线对应的转化分数,这说明b曲线在20℃时对应的反应速率快,所以v(0℃)/v(20℃)<1,B错误;C、根据图象温度越高CH3COCH3转化的越少,说明升高温度平衡向逆反应方向进行,即正方应是放热反应,C错误;D、根据图象可以看出当反应进行到66min时a、b曲线对应的转化分数均相同,都是0.113,这说明此时生成的CH3COCH2COH(CH3)2一样多,所以从Y=0到Y=0.113,CH3COCH2COH(CH3)2的△n(0℃)/△n(20℃)=1,D正确;答案选D。【点晴】做题时注意观察曲线的变化趋势,以及温度对化学反应速率的影响,本题的关键是根据图象正确判断反应是吸热还是放热。平衡图像题的一般解题流程为:。9、A【详解】A、△H>0,升高温度,平衡正向移动,二氧化碳浓度增大,混合气体的密度增大,故A正确;B、,平衡常数只与温度有关,温度不变常数不变,增加CO的物质的量,CO2与CO的物质的量之比不变,故B错误;C、平衡常数只与温度有关,温度不变常数不变,故C错误;D、MgSO4是固体,增加固体质量,平衡不移动,CO的转化率不变,故D错误;答案选A。10、C【详解】A选项,氯元素的相对原子质量为35.5,不是氯元素的质量数,故A错误;B选项,Al的原子结构示意图是,铝原子失去最外层的三个电子变为Al3+,Al3+的结构示意图为,故B错误;C选项,Na2O的电子式:,故C正确;D选项,磁性氧化铁的化学式:Fe3O4,故D错误;综上所述,答案为C。11、B【解析】分析:根据取代反应的定义“有机化合物分子里的某些原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应”进行判断。详解:A.苯与氢气反应生成环己烷,该反应为加成反应,不属于取代反应,选项A错误;B.甲烷与氯气发生反应生成一氯甲烷和氯化氢,该反应为取代反应,选项B正确;C.乙醇与氧气在催化剂作用下反应生成乙醛和水,该反应为氧化反应,不属于取代反应,选项C错误;D.乙烯含有碳碳双键,能够与溴发生加成反应,该反应不属于取代反应,选项D错误;答案选B。点睛:本题考查了取代反应与加成反应的判断,题目难度不大,注意熟练掌握常见有机物的性质及发生反应的类型,明确取代反应与加成反应的区别。12、B【解析】碳原子的核外电子排布为1S22S22P2,两个未成对电子处于P轨道电子云形状相同都为哑铃型。故A不正确。两个电子占据两个P轨道自旋方向相同,故B正确。两个电子所处的轨道都为P轨道,所以具有的能量相同,故C不正确。两个未成对电子占据着两个P轨道,故D不正确。本题的正确选项为B。点睛:碳原子的两个未成对电子,根据鲍利不相容原理和洪特规则,就可以知道它的轨道,和自旋方向。13、B【分析】根据“海水晒盐”原理是利用蒸发溶剂的方法使溶质氯化钠析出的过程来回答。【详解】A.蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质的分离的方法,不同于“海水晒盐”原理,故A错误;B.蒸发是升高温度让一种物质挥发出来,而剩余另一物质的方法,类似“海水晒盐”原理,故B正确;C.过滤是适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,不同于“海水晒盐”原理,故C错误;D.搅拌是玻璃棒的作用,可以加速固体的溶解或是物质的分解速率,不同于“海水晒盐”原理,故D错误;答案选B。14、D【详解】A.反应速率主要取决于慢的一步,所以反应速率主要取决于②的快慢,A错误;B.NOBr2是中间产物,而不是催化剂,B错误;C.增大浓度,活化分子百分数不变,D错误,;D.正反应放热,断裂化学键吸收的能量小于形成化学键放出的能量,则正反应的活化能比逆反应的活化能小akJ•mol-1,D正确;答案选D。15、C【解析】A.pH=3的盐酸和pH=11的氨水等体积混合,氨水过量导致溶液呈碱性,则c(OH-)c(H+),根据电荷守恒得c(Cl-)c(NH4+),故A错误;B.溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(H+)c(Na+)=c(Cl-)c(ClO-)c(OH-),所以,故B错误;C.pH=8.3的NaHCO3溶液中,由于溶液显碱性,所以碳酸氢根离子水解程度大于电离程度,c(CO32-)c(H2CO3),则溶液中的离子浓度关系为:c(Na+)>c(HCO3-)>c(H2CO3)>c(CO32-);故C正确;D.二者混合后,溶液中的溶质是等物质的量浓度的CH3COOH和CH3COONa,根据溶液中物料守恒得,根据电荷守恒得,所以得,故D错误;本题答案为C。16、A【详解】A.太阳能电池板的材料是单质硅,即硅可以用于制造太阳能电池,故A正确;B.光导纤维的主要成分为二氧化硅,即二氧化硅能制造光导纤维,故B错误;C.H2SiO3可用于制硅胶,作干燥剂,故C错误;D.Na2SiO3水溶液俗称水玻璃,可作防腐剂,故D错误;答案为A。17、C【详解】A.v(A)=0.5

mol•L-1•s-1;B、v(A):v(B)=2:1,故v(A)=2v(B)=2×0.05mol•L-1•s-1=0.1mol•L-1•s-1;C、v(C):v(A)=3:2,故v(A)=2v(C)/3=2/3×0.9mol•L-1•s-1=0.6mol•L-1•s-1;D、v(D):v(A)=2:1,故v(A)=0.5v(D)=0.5×1.0mol•L-1•s-1=0.5mol•L-1•s-1;故C反应速率最快,故选C。【点睛】本题考查化学反应速率的相关计算,把握化学反应速率之比等化学计量数之比为解答的关键,难度不大.要注意比较化学反应速率快慢要以同一个物质进行比较。18、D【解析】利用均摊法确定晶胞的化学式,位于顶点上的一个原子被8个晶胞占有,位于面心上的原子被2个晶胞占有,位于体心上的一个原子被一个晶胞占有,据此计算晶胞的化学式.【详解】碳原子位于该晶胞的体心,该晶胞中含有一个碳原子;镁原子个数=8×1/8=1,该晶胞含有1个镁原子;镍原子个数=6×1/2=3,晶胞中含有3个镍原子,该晶胞的化学式为MgCNi3,故选D。19、B【详解】①升高温度,化学反应的正反应、逆反应的速率都加快;②由于碳单质是固体,所以增加反应物C的用量,化学反应速率不变;③缩小反应体系的体积,反应物、生成物的浓度都增大,正反应、逆反应的速率都加快;④减小体系中CO的量,即减小生成物的浓度,在这一瞬间,由于反应物的浓度不变,正反应速率不变,生成物的浓度减小,v正>v逆,化学平衡正向移动。随着反应的进行,反应物的浓度逐渐减小,正反应速率逐渐减小,最终正反应、逆反应速率相等,达到新的平衡状态;故上述措施中一定能使反应的正反应速率显著加快的是①③;答案选B。20、B【详解】A.无色透明溶液中:AlO与HCO发生反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸根,不能大量共存,故A错误;B.使酚酞变红的溶液中存在大量OH-,OH-、CO、K+、Cl-、SO离子间不发生反应,可以大量共存,故B正确;C.水电离的c(H+)=1×10-13mol/L的溶液属于酸性或碱性溶液,而HCO在酸性或碱性溶液中均不能大量共存,故C错误;D.Na2O2与水反应生成氢氧化钠你溶液,OH-与Fe2+、Al3+反应生成沉淀,不能大量共存,故D错误;故选B。21、A【分析】根据图示可知该反应的反应物是一种、生成物是两种。【详解】A.该反应属于分解反应,一般的分解反应是吸热反应,但也有的分解反应如2H2O2=2H2O+O2↑是放热反应,A错误;B.根据图示可知有一部分反应物未参加反应,该反应是可逆反应,B正确;C.据图可知,该反应有单质生成,所以反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,C正确;D.反应物是一种,生成物是两种,因此属于分解反应,D正确;答案选A。22、D【详解】A选项,加入NaOH,消耗氢离子,氢离子浓度降低,平衡正向移动,故A错误,不符合题意;B选项,加入盐酸,氢离子浓度增大,平衡逆向移动,故B错误,不符合题意;C选项,加水,平衡逆向移动,由于溶液体积增大占主要影响因素,因此氢离子浓度减小,故C错误,不符合题意;D选项,升高温度,电离是吸热反应,因此平衡正向移动,氢离子浓度增大,故D正确,符合题意;综上所述,答案为D。【点睛】弱电解质电离加水稀释“看得见的浓度减小,看不见的浓度增大”即电离方程式中看见的微粒的浓度减小,隐含的离子浓度增大。二、非选择题(共84分)23、b、cNaOH的乙醇溶液,加热【分析】采用逆向推断法可知上述合成的最终产物可由与Cl2加成得到,而是卤代烃经消去反应得到的,可由与Cl2加成而得,是经消去反应得到的,可由与H2加成得到,A为B为C为,据此分析解答。【详解】(1)根据上述分析可知,上述过程中发生的反应有加成反应和消去反应,bc正确,故答案为:bc;(2)氯苯通过与氢气的加成反应得到A,A的结构简式为A为,故答案为:A为;(3)A→B的反应为消去反应,反应条件是NaOH的乙醇溶液,加热,故答案为:NaOH的乙醇溶液,加热;(4)到C的反应为消去反应:;C到的反应为加成反应:,故答案为:;。【点睛】在有机物合成过程中,可以通过消去反应引入碳碳双键。24、银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液取代反应CD+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O【分析】根据题中各物转化关系,结合信息RCOOHRCOCl,可知C为CH3COOH,由A→B→C的转化条件可知,A被氧化成B,B再被氧化成C,所以B为CH3CHO,A为CH3CH2OH;根据F的结构可知E发生取代反应生成F,所以E为,根据D的分子式,结合D与FeCl3溶液能发生显色和E的结构可知,D与甲醇反应生成E,所以D的结构简式为,据此解答。【详解】(1)B→C的转化是醛基氧化成羧基,所以所加的试剂可能是银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液,根据上面的分析可知,C+E→F的反应类型是取代反应,故答案为银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液;取代反应;(2)根据G的结构简式可知,G中有酯基、醇羟基、碳碳双键、苯环。A.G中有氧元素,所以不属于芳香烃,故A错误;

B.G中没有酚羟基,所以不能与FeCl3溶液发生显色反应,故B错误;C.G中有酯基、羟基、碳碳双键,可以发生水解、加成、氧化、酯化等反应,故C正确;D.G中有苯环,一个苯环可以与三个H2加成,一个碳碳双键可以与一个H2加成,所以1mol

G最多可以跟4mol

H2反应,故D正确;故选CD;(3)根据上面的分析可知,E的结构简式为,故答案为;

(4)F中有两个酯基与足量NaOH溶液充分反应生成酚羟基也与氢氧化钠反应,所以反应的化学方程式为+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O,故答案为+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O;(5)E为,E的同分异构体中同时满足下列条件①能发生水解反应,说明有酯基,②与FeCl3溶液能发生显色反应,有酚羟基,③苯环上有两种不同化学环境的氢原子,说明有两个基团处于苯环的对位,这样的结构简式有,故答案为;(6)甲苯氧化生成苯甲酸,苯取代生成氯苯,水解生成苯酚,以此合成该有机物,合成流程图为,故答案为。【点睛】本题考查有机物的合成,把握合成流程中的反应条件、已知信息等推断各物质是解题的关键。本题的难点为(6),要注意充分利用题干信息结合流程图的提示分析解答。25、5H2C2O4+6H++2=10CO2↑+2Mn2++8H2O温度1.0t(溶液褪色时间)/s催化剂得③中高锰酸钾浓度与②中高锰酸钾浓度相同,草酸浓度,2.5【分析】(1)根据H2C2O4与KMnO4在H2SO4作用下反应生成MnSO4、CO2和H2O书写离子方程式。(2)实验①②是温度不同,②③是探究浓度对化学反应速率的影响,则要使得混合后高锰酸钾浓度相同,草酸浓度不同。(3)要分析化学反应速率,则需要褪色后所用时间,上述实验②④每个物理量都相同,应该探究催化剂对化学反应速率的影响。(4)根据混合后溶液体积要相同才能使得高锰酸钾浓度相同。(5)根据反应离子方程式得到草酸与高锰酸钾初始的物质的量比值。【详解】(1)上述反应原理是H2C2O4与KMnO4在H2SO4作用下反应生成MnSO4、CO2和H2O,其离子方程式:5H2C2O4+6H++2=10CO2↑+2Mn2++8H2O;故答案为:5H2C2O4+6H++2=10CO2↑+2Mn2++8H2O。(2)实验①②是温度不同,其他量相同,因此是探究温度对化学反应速率的影响;若上述实验②③是探究浓度对化学反应速率的影响,在最后溶液的体积应该相同,因此a为1.0mL;故答案为:温度;1.0。(3)要分析化学反应速率,则需要褪色后所用时间,因此表格中“乙”应填写t(溶液褪色时间)/s。上述实验②④每个物理量都相同,因此应该是探究催化剂对化学反应速率的影响;故答案为:t(溶液褪色时间)/s;催化剂。(4)实验③中加入amL蒸馏水的目的是使得③中高锰酸钾浓度与②中高锰酸钾浓度相同,草酸浓度,不同,如果不加,则②③中高锰酸钾和草酸浓度都不相同;故答案为:得③中高锰酸钾浓度与②中高锰酸钾浓度相同,草酸浓度。(5)为了观察紫色褪去,根据反应离子方程式得到草酸与高锰酸钾初始的物质的量需要满足的关系即;故答案为:2.5。【点睛】分析浓度对反应速率的影响时,一定要注意混合后溶液的总体积要相同才能使的其中一个物质的浓度相同,另外一个物质的浓度不相同,因此要加入蒸馏水来使混合后溶液总体积相同。26、环形玻璃搅拌棒保温、隔热、减少实验过程中的热量损失1/2H2SO2(aq)+NaOH(aq)=1/2Na2SO2(aq)+H2O(l);ΔH=-57.3kJ·mol-1-52.8kJ·mol-1ab不相等相等偏小【详解】(1)根据量热器构成可知,为使反应充分、快速进行,可以用环形玻璃搅拌棒上下搅拌,因此仪器A为环形玻璃搅拌棒;综上所述,本题答案是:环形玻璃搅拌棒。(2)大小烧杯之间填满碎泡沫塑料的作用是起到保温、隔热的作用,降低热量损失,减少实验误差;综上所述,本题答案是:保温、隔热、减少实验过程中的热量损失。(3)中和热是指在稀溶液中,酸与碱发生中和反应生成1mol液态水时的反应热。所以1.51mol·L-1H2SO2溶液跟1.51mol·L-1NaOH溶液进行反应生成1mol液态水,放出热量为57.3kJ·mol-1,该反应的中和热的热化学方程式为1/2H2SO2(aq)+NaOH(aq)=1/2Na2SO2(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1;综上所述,本题答案是:1/2H2SO2(aq)+NaOH(aq)=1/2Na2SO2(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1。(2)取31mL1.51mol·L-1H2SO2溶液与51mL1.51mol·L-1NaOH溶液在小烧杯中进行中和反应,混合液质量为(31+51)×1=81g,温度变化2.1℃,则反应生成1.125mol液态水放出的热量Q=cm∆t=2.18×81×2.1=1371.12J,则生成1mol液态水时放出的热量约1371.12/1.125=52821.6J=52.8kJ,则中和热△H=-52.8kJ·mol-1;综上所述,本题答案是:-52.8kJ·mol-1。(5)a.实验装置保温、隔热效果差,有部分热量散失,所以中和热偏小,a可能;b.温度计测定NaOH溶液起始温度后直接插入稀H2SO2测温度,因为温度计上会有氢氧化钠,氢氧化钠与硫酸反应放热,导致硫酸的起始温度偏高,那么实验后温度增加量就比实际要小,所测中和热偏小,b可能;c.一次性把NaOH溶液倒入盛有硫酸的小烧杯中,操作合理,减小了热量损失,数值准确,c不可能;综上所述,本题选ab。(6)实验中若用61mL1.25mol·L-1H2SO2溶液跟51mL1.55mol·L-1NaOH溶液进行反应,反应生成1.15×1.55=1.1275molH2O,因此放出的热量不相等;由于中和热对应的是生成1mol液态水时的反应热,与实验过程中实际生成水的多少无关,故所求中和热相等;由于醋酸是弱酸,电离过程吸热,部分热量被消耗,因此测得反应前后温度的变化值会偏小;综上所述,本题答案是:不相等,相等,偏小。【点睛】本题考查中和热的测定与计算,题目难度中等,注意理解中和热的概念,注意掌握测定中和热的正确方法,明确实验操作过程中关键在于尽可能减少热量散失。27、加热、研碎、适当提高酸的浓度Fe2++2HCO3-FeCO3↓+CO2↑+H2OTiO2++2H2OTiO(OH)2↓+2H+消耗H+,促使水解平衡正向移动≤8.5【解析】根据流程图,钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量Fe2O3)中加入稀硫酸,氧化铁溶解生成硫酸铁,FeTiO3反应生成TiOSO4,然后在酸性溶液中加入适量铁粉,除去过量的酸,并还原铁离子,冷却结晶得到硫酸亚铁晶体和TiOSO4溶液;将绿矾晶体溶解后加入碳酸氢铵溶液,反应生成碳酸亚铁沉淀和二氧化碳、硫酸铵溶液,碳酸亚铁在空气中煅烧生成氧化铁;富含TiO2+的酸性溶液中加入碳酸钠粉末,促进TiO2+的水解生成TiO(OH)2,分解得到钛白粉(TiO2·nH2O),据此结合化学反应原理和化学实验的基本操作分析解答。【详解】(1)根据影响化学反应速率的因素可知,为加快钛铁矿在稀硫酸中的溶解,可采取的措施有加热、研碎、适当提高酸的浓度等,故答案为:加热、研碎、适当提高酸的浓度等;(2)根据题意和上述分析,FeSO4溶液与NH4HCO3溶液反应生成硫酸铵、二氧化碳和他说亚铁,反应的离子方程式为Fe2++2HCO3-FeCO3↓+CO2↑+H2O,故答案为:Fe2++2HCO3-FeCO3↓+CO2↑+H2O;(3)TiO2+水解为TiO(OH)2沉淀的离子方程式为TiO2++2H2OTiO(OH)2↓+2H+,加入Na2CO3粉末可以消耗水解生成的H+,促使TiO2+水解平衡正向移动,故答案为:TiO2++2H

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