河北省张家口市2026届化学高二第一学期期中调研试题含解析_第1页
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文档简介

河北省张家口市2026届化学高二第一学期期中调研试题注意事项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、某有机物结构如图所示,关于该有机物的下列说法正确的是A.它是苯酚的同系物B.1mol该物质能与溴水反应消耗2molBr2,发生取代反应C.1mol该有机物能与足量金属钠反应生成0.5molH2D.1mol该有机物能与2molNaOH反应2、已知充分燃烧ag乙炔气体时生成1mol二氧化碳气体和液态水,并放出热量bkJ,则乙炔燃烧的热化学方程式正确的是A.B.C.D.3、下列气体中,不能用排水法收集的是()A.H2B.NH3C.NOD.O24、下列变化过程中一定不存在化学能与热能相互转化的是()A.烧制陶瓷 B.冰融化成水 C.粮食酿酒 D.使用火药5、以乙醇为原料设计合成的方案。需要经过的反应类型是A.消去、取代、水解、加成 B.取代、消去、加成、水解、C.消去、加成、取代、水解. D.消去、加成、水解、取代6、25℃和101kPa时,反应2A(g)=4B(g)+C(g)△H=+56.76kJ/mol,能够自发进行,其原因可能是A.是熵减少的反应B.是放热反应C.是吸热反应D.熵增大效应大于能量效应7、图示与对应的叙述符合的是()A.图1,实线、虚线分别表示某可逆反应未使用催化剂和使用催化剂的正、逆反应速率随时间的变化B.图2,反应C(金刚石,s)=C(石墨,s)的焓变ΔH=ΔH1-ΔH2C.图3,表示除去氧化膜的镁条放入盐酸中生成氢气速率随时间的变化,起初反应速率加快的原因可能是该反应为放热反应D.用图4所示装置可以测中和热8、下列有关说法错误的是A.普通玻璃和钢化玻璃的成分不一样,钢化玻璃中加了玻璃钢B.水泥的主要成分是硅酸二钙、硅酸三钙和铝酸三钙C.水泥具有水硬性,因此在保存和运输过程中要注意防水防潮D.陶瓷的釉料在烧制时,若空气过量,一般显示的是高价态的金属的颜色9、已知:H2(g)+F2(g)=2HF(g)的能量变化如图所示,有关叙述中不正确的是()A.氟化氢气体分解生成氢气和氟气的反应是吸热反应B.1molH2与1molF2反应生成2mol液态HF放出的热量小于270kJC.在相同条件下,1molH2与1molF2的能量总和大于2molHF气体的能量D.断裂1molH﹣H键和1molF﹣F键吸收的能量小于形成2molH﹣F键放出的能量10、己烷雌酚的一种合成路线如下:下列叙述不正确的是A.在NaOH水溶液中加热,化合物X可发生消去反应B.在一定条件下,1mol化合物Y可消耗4molBr2C.用FeCl3溶液可鉴别化合物X和YD.化合物X与Y中手性碳原子数目比为1:211、下列关于水在人体中的作用错误的是()A.提供能量 B.做营养物质水解的反应物 C.做溶剂 D.调节体温12、某同学按照课本实验要求,用50mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量计算中和热。下列说法中,正确的是A.实验过程中没有热量损失B.图中实验装置缺少环形玻璃搅拌棒C.烧杯间填满碎纸条的作用是固定小烧杯D.若将盐酸体积改为60mL,理论上所求中和热不相等13、化学与生产、生活息息相关,下列有关说法错误的是A.大量燃烧化石燃料是造成雾霾天气的原因之一B.从海水中提取物质都必须通过化学反应才能实现C.燃料脱硫和减少汽车尾气排放都能减少酸雨的产生D.用食醋可以除去热水壶内壁的水垢14、判断下列说法正确的是()A.强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液强B.中和等体积、等物质的量浓度的盐酸和醋酸溶液,盐酸所需氢氧化钠等于醋酸C.将NaOH和氨水溶液各稀释一倍,两者的OH-浓度均减少到原来的D.物质的量相同的磷酸钠溶液和磷酸溶液中所含的P043-量相同15、氯化钠在灼烧时会使火焰呈A.红色 B.蓝色 C.绿色 D.黄色16、已知同温同压下,下列反应的焓变和平衡常数分别表示如下,有关说法正确的是()(1)2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△Hl=-197kJ/molK1=a(2)2NO(g)+O2(g)2NO2(g)△H2=-144kJ/molK2=b(3)NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g)△H3=mkJ/molK3=cA.m=26.5c2=a/b B.m=-26.52c=a-b C.m=-170.52c=a-b D.m=53c2=a/b17、某学生欲实现Cu+H2SO4=CuSO4+H2↑反应,设计了四个实验,如图所示,你认为可行的实验是A. B. C. D.18、观察如图装置,下列说法正确的是A.a、b接电流表,该装置为原电池B.a、b接直流电源,该装置为电解池C.a、b接直流电源,铁可能不易被腐蚀D.a、b接电流表或接直流电源,铁都可能是负极19、下列有关强电解质与弱电解质的叙述正确的是A.不同的电解质溶液,含离子越多,导电能力越强B.不同的电解质溶液,离子浓度越大,导电能力越强C.相同条件下,弱电解质溶液的导电能力一定比强电解质溶液的导电能力弱D.离子浓度越大,离子所带电荷越多,溶液的导电能力越强20、下列物质熔点高低排列顺序正确的是()A.NaCl<MgO<H2O B.Na<Mg<AlC.K>Na>Li D.单晶硅>金刚石>氮化碳21、化学与生活密切相关,下列说法错误的是A.四千余年前用谷物酿造出酒和醋,酿造过程中只发生水解反应B.屠呦呦用乙醚从青蒿中提取出对治疗疟疾有特效的青蒿素,该过程包括萃取操作C.家庭装修时用水性漆替代传统的油性漆,有利于健康及环保D.电热水器用镁棒防止内胆腐蚀,原理是牺牲阳极的阴极保护法22、运用相关化学知识进行判断,下列结论错误的是()A.用灼烧的方法鉴别蚕丝和人造丝B.某吸热反应能自发进行,因此该反应是熵增反应C.可以用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土保鲜水果D.增大反应物浓度可加快反应速率,因此用浓硫酸与铁反应能增大生成H2的速率二、非选择题(共84分)23、(14分)某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,在一定条件下氧化可生成有机物乙;乙与氢气反应可生成有机物丙,乙进一步氧化可生成有机物丁;丙和丁在浓硫酸加热条件下可生成有机物戊(有芳香气味)。请回答:(1)甲的结构简式是_____________;乙的官能团名称为__________________;(2)写出丙和丁反应生成戊的化学方程式_______________________________;(3)下列说法正确的是___________A.有机物甲可以使高锰酸钾溶液褪色,是因为发生了氧化反应B.葡萄糖水解可生成有机物丙C.有机物乙和戊的最简式相同D.有机物戊的同分异构体有很多,其中含有羧基的同分异构体有3种24、(12分)已知乙烯能发生以下转化:(1)B的结构简式为:____________________。(2)C中官能团的名称:__________。(3)①的反应类型:_________________________。(4)乙烯与溴水反应的化学方程式为:______________________________________。(5)写出②的化学反应方程式:___________________________________________。25、(12分)Ⅰ.测定化学反应速率某同学利用如图装置测定化学反应速率。(已知:S2O32-+2H+=H2O+S↓+SO2↑)(1)为保证实验准确性、可靠性,利用该装置进行实验前应先进行的步骤是__;除如图所示的实验用品、仪器外,还需要的一件实验仪器是__。(2)若在2min时收集到224mL(已折算成标准状况)气体,可计算出该2min内H+的反应速率,而该测定值比实际值偏小,其原因是___。Ⅱ.为探讨化学反应速率的影响因素某小组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液反应来探究“外界条件对化学反应速率的影响”。已知:5H2C2O4+2KMnO4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O实验时,通过测定褪色所需时间来判断反应的快慢。限选试剂与仪器:0.20mol/LH2C2O4溶液,0.010mol/L酸性KMnO4溶液,蒸馏水,锥形瓶,恒温水浴槽,量筒,秒表。该小组设计了如下的方案。物理量水H2C2O4溶液酸性KMnO4溶液温度/℃体积/mL浓度/mol•L-1体积/mL浓度/mol•L-1体积/mL①00.202.00.0104.050②00.202.00.0104.025③1.00.0104.025(1)已知反应后H2C2O4转化为CO2逸出,KMnO4转化为MnSO4。为了观察到紫色褪去,H2C2O4与KMnO4初始的物质的量需要满足的关系为:n(H2C2O4):n(KMnO4)≥__。(2)实验③测得KMnO4溶液的褪色时间为40s,忽略混合前后溶液体积的微小变化,这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=__mol·L-1·min-1。(3)请完成表格内二处空白__、__。(4)已知50℃时c(MnO4-)~反应时间t的变化曲线如图。其中反应速率最快的阶段是__,原因是___。26、(10分)某学生用0.2000mol-L-1的标准NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸,其操作可分为如下几步:①用蒸馏水洗涤碱式滴定管,注入0.2000mol-L-1标准NaOH溶液至“0”刻度线以上②固定好滴定管并使滴定管尖嘴充满液体;③调节液面至“0”或“0”刻度线稍下,并记下读数;④量取20.00mL待测液注入洁净的锥形瓶中,并加入3滴酚酞溶液;⑤用标准液滴定至终点,记下滴定管液面读数.⑥重复以上滴定操作2-3次.请回答:(1)以上步骤有错误的是(填编号)_____________,该错误操作会导致测定结果______

(填“偏大”、“偏小”或“无影响”).(2)步骤④中,量取20.00mL待测液应使用_____________(填仪器名称),在锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水,测定结果___________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”).(3)步骤⑤滴定时眼睛应注视_______________;判断到达滴定终点的依据是:______________.(4)以下是实验数据记录表从上表可以看出,第1次滴定记录的NaOH溶液体积明显多于后两次的体积,其可能的原因是___________A.滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡B.锥形瓶用待测液润洗C.NaOH标准液保存时间过长,有部分变质D.滴定结束时,俯视计数(5)根据上表记录数据,通过计算可得,该盐酸浓度为:___________mol-L-1.27、(12分)溴苯是一种化工原料,实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下:(A为具有支管的试管,在其下端开了一个小孔。塞好石棉绒。再加入少量铁屑粉)苯溴溴苯密度/g·cm-30.883.101.50沸点/℃8059156水溶性微溶微溶微溶填写下列空白:(1)向反应容器A中逐滴加入溴和苯的混合液,几秒钟内就发生反应。写出A中有机物发生的反应方程式(有机物写结构简式):______________________,反应类型为______________。(2)反应开始后,可观察到D中溶液变红,E中出现__________________,试管C中苯的作用是__________。用相关化学用语解释D中溶液变红的原因________________。(3)反应2~3min后,在B中可观察到在溶液中出现红色絮状沉淀、底部有油状液体。生成红色絮状沉淀的离子方程式为_______________________________。(4)向B中分离出的油状液体加入少量无水氯化钙,静置、过滤。加入氯化钙的目的是________________。(5)经以上分离操作后,粗溴苯中还含有的主要杂质为______,要进一步提纯,下列操作中必需的是______(填入正确选项前的字母)。A.蒸发B.过滤C.蒸馏D.萃取(6)在A~F中,具有防倒吸作用的有_________(填字母)。28、(14分)实验室现有一包NaCl、FeCl3、Al2(SO4)3组成的粉末,某课外小组同学为测定其中NaCl的含量,取13.69g样品进行如下实验(所加试剂均为过量)。请回答:(1)①~③所涉及的实验操作方法中,用到过滤的是______(填序号)。(2)生成沉淀C的离子方程式是_________________________________。(3)根据上述实验,判断下列说法正确的是______(填字母)。a.溶液D是无色的碱性溶液b.溶液D中至少含有5种离子c.向溶液D中加入过量稀硫酸,产生白色沉淀d.仅用硝酸银一种试剂不能检验溶液D中的氯离子(4)样品中NaCl的物质的量为______。29、(10分)I、H2A在水中存在以下平衡:H2AH++HA-,HA-H++A2-(1)NaHA溶液显酸性,则溶液中离子浓度的大小顺序为__________。(2)常温时,若向0.1mol/L的NaHA溶液中逐滴滴加0.1mol/LKOH溶液至溶液呈中性。此时该混合溶液的下列关系中,一定正确的是__________。A.c(Na+)>c(K+)B.c(H+)•c(OH)=1×10-14C.c(Na+)=c(K+)D.c(Na+)+c(K+)=c(HA-)+c(A2-)Ⅱ、含有Cr2O的废水毒性较大,某工厂废水中含4.00×10-3mol/LCr2O。为使废水能达标排放,作如下处理:Cr2OCr3+、Fe3+Cr(O3)、Fe(OH)3(3)该废水中加入FeSO4•7H2O和稀硫酸,发生反应的离子方程式为:________________。(4)欲使25L该废水中转化为Cr3+,理论上需要加入_________gFeSO4•7H2O。(5)若处理后的废水中残留的c(Fe3+)=1×10-13mol/L,则残留的Cr3+的浓度为_________mol/L,Cr3+________(填是或否)沉淀完全。(已知:Ksp[Fe(OH)3]≈1.0×10-38mol/L,Ksp[Cr(OH)3]≈1.0×10-31mol/L)III.已知:I2+2S2O32-==2I-+S4O62-。某学生测定食用精制盐的碘含量,其步骤为:a.准确称取wg食盐,加适量蒸馏水使其完全溶解;b.用稀硫酸酸化所得溶液,加入足量KI溶液,使KIO3与KI反应完全;c.以淀粉溶液为指示剂,逐滴加入浓度为2.0×10-3mol/L的Na2S2O3溶液10.0mL,恰好反应完全。(6)步骤c中判断恰好反应完全的现象为_______________(7)根据以上实验和包装袋说明,所测精制盐的碘含量是_____g/kg。(以含w的代数式表示)

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】A.该有机物中含有2个羟基,它不是苯酚的同系物,A错误;B.酚羟基含有2个邻位氢原子,则1mol该有机物能与2mol溴水发生取代反应,B正确;C.该有机物中含有2个羟基,1mol该有机物能与金属钠反应产生1molH2,C错误;D.醇羟基与氢氧化钠溶液不反应,1mol该有机物能与1molNaOH反应,D错误;答案选B。2、C【详解】充分燃烧ag乙炔气体时生成1mol二氧化碳气体和液态水,并放出热量bkJ,由物质的量与反应放出的热量成正比可知,生成4mol二氧化碳气体和液态水,放出热量4bkJ,则乙炔燃烧的热化学方程式为,故选C。3、B【解析】A.氢气难溶于水,能用排水法收集,故A错误;B.氨气溶于水且与水反应,因此氨气不能用排水法收集,故B正确;C.一氧化氮难溶于水,能用排水法收集,故C错误;D.氧气不易溶于水,能用排水法收集,故D错误;故选B。点睛:实验室制取气体的发生装置选择的依据为反应物的状态和反应的条件,收集装置的选择依据气体本身的密度、溶解性等物理性质,能用排水法收集的气体应为不易溶于水或难溶于水的物质,且不与水反应。4、B【解析】A、烧制陶瓷是化学变化,该反应过程是吸热反应,有化学能与热能的相互转化,不符合题意,故A不选;B、冰融化是物质状态的改变,只有热量变化,符合题意,故B选;C、粮食酿酒是放热反应,是化学能转化成热能,不符合题意,故C不选;D、火药爆炸放出热量,是化学能转化成热能,不符合题意,故D不选;所以B选项是正确的。5、D【分析】本题主要考查有机物的合成与路线设计。可通过逆向合成进行推断,由该有机物结构简式可判断该有机物是通过二元醇发生取代反应生成,故可利用乙醇发生消去反应,再与卤素加成,最后/水解合成二元醇。【详解】由上述分析可知,由乙醇为原料设计合成的方案为:,故答案为D。6、D【解析】由反应2A(g)=4B(g)+C(g)△H=+56.76kJ/mol,可以知道该反应吸热,且熵值增大,根据△H-T△S判断,反应能自发进行,必须满足△H-T△S<0才可。【详解】反应能否自发进行取决于焓变和熵变的综合判据,在反应2A(g)=4B(g)+C(g)△H=+56.76kJ/mol,可以知道该反应吸热,且熵值增大。根据△H-T△S判断,反应能自发进行,必须满足△H-T△S<0才可,即熵增大效应大于能量效应。

所以D选项是正确的。7、C【解析】A.使用催化剂化可以同等程度的改变正逆反应速率,所以正反应速率一增一减一定不是催化剂的影响,A错误;B.根据图可知:①C(金刚石,s)+O2(g)=CO2(g)△H2,②C(石墨,s)+O2(g)=CO2(g)△H1,根据盖斯定律可得C(金刚石,s)═C(石墨,s)的焓变△H═△H2−△H1,故B错误;C.除去氧化膜的镁条放入盐酸中生成氢气速率随时间的变化,该反应为放热反应,温度升高,反应速率加快,起初反应速率加快,随着反应的进行,盐酸的浓度逐渐降低,反应速率又降低,故C正确;D.图4装置中缺少了搅拌装置,所以不能准确测定中和热,故D错误;故选C。【点睛】本题易错点在于A,忽略了催化剂对反应速率的影响,既可以加快反应也可以减慢反应,只影响速率,对平衡移动不影响。8、A【详解】A.普通玻璃与钢化玻璃成分是一样的,将普通玻璃加热到接近软化时,冷风急吹即得钢化玻璃,A项错误;B.水泥属于硅酸盐产品,水泥的主要成分是硅酸二钙、硅酸三钙和铝酸三钙,B项正确;C.水泥具有水硬性,因此在保存和运输过程中要注意防水防潮,C项正确;D.陶瓷的釉料在烧制时,若空气过量,一般显示的是高价态的金属的颜色,D项正确;答案选A。9、B【分析】通过图像可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,为放热反应,且H2(g)+F2(g)=2HF(g)H=-270kJ/mol;【详解】A.氟化氢气体分解生成氢气和氟气的反应是H2(g)+F2(g)=2HF(g)的逆过程,则氟化氢分解为吸热反应,A正确;B.HF(g)转化为HF(l)放热,1molH2与1molF2反应生成2mol液态HF放出的能量大于270kJ,B错误;C.通过图像可知,反应物的总能量大于生成物的总能量,C正确;D.化学反应在旧键的断裂吸收能量,新键的形成放出能量,此反应为放热反应,则断裂1molH﹣H键和1molF﹣F键吸收的能量小于形成2molH﹣F键放出的能量,D正确;答案为B【点睛】H2(g)+F2(g)=2HF(g)H=-270kJ/mol,HF(g)=HF(l)H<0,根据盖斯定律可得H2(g)+F2(g)=2HF(l)H<-270kJ/mol,焓变减小,但释放的热量增大,容易错误。10、A【分析】【详解】A.X中含有溴原子且连接溴原子的碳原子相邻碳原子上含有氢原子,所以能发生消去反应,但卤代烃必须在碱的醇溶液中发生消去反应,在碱的水溶液中发生取代反应,故A叙述错误,符合题意;B.Y含有酚羟基,邻位氢原子可被取代,1mol化合物Y可消耗4mol溴水发生取代反应,故B叙述正确,不符合题意;

C.X中不含酚羟基、Y含有酚羟基,所以可以用氯化铁溶液鉴别X和Y,故C叙述正确,不符合题意;D.X中的手性碳原子数为1,Y中手性碳原子数目为2,故D叙述正确,不符合题意;答案选A。11、A【详解】A.水不能被氧化,不能提供能量,A错误;B.水能帮助消化,做营养物质水解的反应物,B正确;C.水能排泄废物,在体内作一些物质的溶剂,C正确;D.水能调节体温,D正确;答案选A。12、B【详解】A、热量不损失是不可能的,A错误;B、该实验装置缺少环形玻璃搅拌棒,B正确;C、烧杯间填满碎纸条的作用是保温,减少热量的散失,C错误;D、中和热指稀溶液中强酸和强碱反应生成1mol水所释放的热量,与酸碱用量没有关系,D错误;答案选B。13、B【解析】试题分析:A.大量燃烧化石燃料可产生有害气体和烟尘,是造成雾霾天气的一种重要因素,A正确;B.海水中提取氯化钠即为物理变化,B错误;C.酸雨形成的主要原因是燃料燃烧生成的二氧化硫或者氮的氧化物形成硫酸或者硝酸形成的,将燃料脱硫和减少汽车尾气排放都可减少酸雨的产生,C正确;D.醋酸的酸性比碳酸酸性强,醋酸与碳酸钙反应生成醋酸钙、水、二氧化碳,D正确,答案选B。考点:考查常见生活环境的污染与治理、海水的利用等问题14、B【解析】A.电解质溶液的导电能力主要决定于溶液中离子的浓度和离子所带的电荷数,所以强电解质溶液的导电性不一定强,故A错误;B、盐酸和醋酸都是一元酸,所以中和等体积、等物质的量浓度的盐酸和醋酸溶液,二者所需氢氧化钠的量相同,故B正确;C、NH3·H2O是弱电解质,加水稀释,促进其电离,OH-浓度减少,但不是减少到原来的,而是要比原来的多,故C错误;D、磷酸是中强酸,在水溶液部分电离,磷酸钠是强电解质,在水溶液里完全电离,所以物质的量相同的磷酸钠溶液和磷酸溶液中所含的PO43−不同,故D错误;答案:B。【点睛】导电能力的强弱与参与导电的自由移动的离子的浓度大小和离子所带的电荷数有关,与电解质强弱无关;氨水为弱电解质,在水中存在电离平衡,NH3+H2O⇌NH4++OH-,加水稀释,平衡正向移动,OH-浓度大于氢氧化钠稀释后的浓度;磷酸是中强酸,在水溶液部分电离,磷酸钠是强电解质,在水溶液里完全电离。15、D【详解】灼烧氯化钠时,有焰色反应,焰色反应是元素的性质,属于物理变化,是电子跃迁过程中,会发出有颜色的光,而钠元素的焰色反应呈黄色。答案选D。16、A【解析】已知:(1)2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△Hl=-197kJ/molK1=a①,(2)2NO(g)+O2(g)2NO2(g)△H2=-144kJ/molK2=b②,将①/2-②/2即可得反应NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g),故△H3=△H1/2-△H2/2=-26.6kJ·mol-1;平衡常数的表达式得出K与系数成幂次方关系,方程式相加即平衡常数相乘,方程式相减即平衡常数相除,故c=,即c2=a/b,故选A。17、C【详解】完成Cu+H2SO4═CuSO4+H2↑反应,因Cu与稀硫酸常温下不反应,则应设计为电解池,排除BD,电解池中Cu为阳极,电解质为H2SO4,则C正确,A错误。答案选C。18、C【详解】A、如果液体c为乙醇等非电解质,则不符合构成原电池的条件,故A错误;B、如果液体c为乙醇等非电解质,该电路为断路,不能构成电解池,故B错误;C、连接直流电源,如果让铁作阴极,按照电解原理,铁不被腐蚀,故C正确;D、如果接电流表,构成原电池,铁作负极,如果接直流电源,构成电解池,两极的名称为阴阳极,故D错误。19、D【详解】A、电解质溶液的导电能力与离子浓度和所带电荷数有关,离子浓度越大、所带电荷数越多,导电能力越强,故A错误;B、电解质溶液导电能力与离子浓度和所带电荷数有关,离子浓度越大,导电能力不一定越强,需要看离子所带的电荷数,故B错误;C、导电能力的强弱与电解质的强弱无关,故C错误;D、离子浓度越大,离子所带电荷数越多,溶液的导电能力越强,故D正确。20、B【详解】A选项,不同类型的晶体的熔点比较的一般规律为:分子晶体<离子晶体<原子晶体,NaCl、MgO是离子晶体,H2O为分子晶体,熔点低,故A错误;B选项,金属晶体的熔点比较:离子半径越小,熔沸点越高,半径Al<Mg<Na,熔沸点Na<Mg<Al,故B正确;C选项,金属晶体的熔点比较:离子半径越小,熔沸点越高,半径K>Na>Li,故熔沸点Li>Na>K,故C错误;D选项,原子晶体熔沸点比较:半径越小,熔沸点越高,因此三者熔沸点为:金刚石>氮化碳>单晶硅,故D错误;综上所述,答案为B。【点睛】晶体熔沸点一般规律为:原子晶体>离子晶体>分子晶体原子晶体、金属晶体:主要看半径,半径越小,键越强,熔沸点越高;离子晶体:主要比较离子半径和晶格能,离子半径越小,晶格能越大,熔沸点越高;分子晶体:结构和组成相似,相对分子质量越大,熔沸点越高,有氢键的物质熔沸点格外的高。21、A【详解】A项、酿酒和醋的过程中,微生物将糖类物质水解、氧化,放出能量,不只发生水解反应,故A错误;B项、青蒿素是难溶于水的有机物,可用有机溶剂如乙醚将其从青蒿汁液中萃取出来,故B正确;C项、油性漆是指用有机物作为溶剂或分散剂的油漆;水性漆是指用水作为溶剂或分散剂的油漆,使用水性漆可以减少有机物的挥发对人体健康和室内环境造成的影响,C正确;D项、电热水器内胆连接一个镁棒,就形成了原电池,因为镁棒比较活泼所以应该是原电池的负极,从而对正极的热水器内胆(多为不锈钢或铜制)起到了保护作用,这种保护方法为:牺牲阳极的阴极保护法,D正确。故选A。【点睛】本题是一道比较传统的化学与生产生活相关的问题,需要学生能够熟悉常见化学物质的性质和用途,同时能用化学原理解释生产生活中的某些过程。22、D【详解】A.蚕丝是蛋白质,灼烧会有烧焦羽毛的气味,人造丝则没有,故A项正确;B.某反应若是吸热反应,从焓判据来分析,是无法自发的,但是该反应能够发生,一定是熵判据起决定作用,故该反应一定是熵增反应,故B项正确;C.高锰酸钾可以吸收乙烯,保鲜水果,故C项正确;D.浓硫酸与铁常温下钝化,加热情况下也不产生H2,而是SO2,故D项错误;故答案为D。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2醛基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O。AC【分析】某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,根据ρ=M/Vm,所以M=ρVm=1.25g•L-1×22.4L/mol=28g/mol,气态烃的碳原子数小于等于4,故甲是C2H4,乙烯催化氧化生成乙醛,乙醛和氢气反应生成乙醇,乙醛催化氧化生成乙酸,乙酸和乙醇酯化反应生成乙酸乙酯。【详解】(1)某气态烃甲在标准状况下的密度为1.25g•L-1,根据ρ=M/Vm,M=ρVm=1.25g•L-1×22.4L/mol=28g/mol,气态烃的碳原子数小于等于4,故甲是C2H4,乙烯催化氧化生成乙醛,故答案为CH2=CH2;醛基。(2)乙与氢气反应可生成有机物丙,丙是乙醇,乙进一步氧化可生成有机物丁,丁是乙酸,丙和丁在浓硫酸加热条件下可生成有机物戊(有芳香气味),戊是乙酸乙酯,反应的化学方程式为:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O。(3)A.甲是乙烯,乙烯可以使高锰酸钾溶液褪色,乙烯被高锰酸钾溶液氧化了,故A正确;B.葡萄糖不能水解,故B错误;C.乙是乙醛,分子式是C2H4O,戊是乙酸乙酯,分子式是C4H8O2,最简式都是C2H4O,故C正确;D.有机物戊的同分异构体,其中含有羧基的同分异构体有2种,故D错误。故选AC。24、CH3CH2OH醛基氧化反应CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2BrCH3COOH+CH3CH2OH

CH3COOCH2CH3+H2O【分析】乙烯存在碳碳双键,实验室制乙醇可以用乙烯和水加成,在催化剂的作用下乙醇可以发生氧化反应生成乙醛。【详解】乙烯与水发生加成反应,生成B——乙醇,乙醇在单质铜的催化作用下与氧气发生氧化氧化反应生成C——乙醛,乙酸乙酯是乙醇和乙酸在浓硫酸催化下的酯化反应产物,故D为乙酸。(1)B的结构简式为CH3CH2OH;(2)C中官能团的名称为醛基;(3)①的反应类型为氧化反应;(4)乙烯与溴水发生加成反应,化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(5)②CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。25、检查装置的气密性秒表SO2会部分溶于水,导致所测得SO2体积偏小2.50.0101.00.20t1~t2生成物MnSO4是该反应的催化剂【分析】I.(1)从实验装置可知,本实验是通过测量在一个时间段内所收集到的气体的体积来测定反应速率,所以先要检查装置的气密性,实验仪器还需要秒表;(2)SO2易溶于水,导致所测得的SO2的体积偏小;II.(1)根据“观察到紫色褪去”必须满足高锰酸钾的物质的量小于草酸的物质的量解得二者浓度关系;(2)先根据醋酸和高锰酸钾的物质的量判断过量,然后根据不足量及反应速率表达式计算出反应速率;(3)由于高锰酸钾和草酸的浓度均相同,为了探究不同浓度对反映速率的影响,需要加水改变草酸的浓度;(4)从图象可以看出t1-t2阶段斜率最大,c(MnO4-)变化最大,说明此时段反应速率最快,由于浓度变小,可以推测是催化剂的影响;【详解】I.(1)从实验装置可知,本实验是通过测量在一个时间段内所收集到的气体的体积来测定反应速率,所以先要检查装置的气密性,实验仪器还需要秒表;答案为检查装置的气密性;秒表。(2)SO2易溶于水,导致所测得的SO2的体积偏小,则据此计算出的△n(H+)和△C(H+)以及V(H+)会变小;答案为SO2会部分溶于水,导致所测得SO2体积偏小。II.(1)H2C2O4中碳元素的化合价为+3价,变成二氧化碳后化合价总共升高了2(4-3)价,所以每消耗1molH2C2O4转移2mol电子;为了观察到紫色褪去,高锰酸钾的物质的量应该少量,即n(H2C2O4):n(KMnO4)⩾=2.5;答案为2.5。(2)由表中数据可知,实验③H2C2O4的体积只有1mL,所以应加水1mL才能使三组实验的体积一样,草酸的物质的量为:0.20mol⋅L−1×0.001L=0.0002mol,高锰酸钾的物质的量为:0.010mol⋅L−1×0.004L=0.00004mol,草酸和高锰酸钾的物质的量之比为:0.0002mol:0.00004mol=5:1,显然草酸过量,高锰酸钾完全反应,混合后溶液中高锰酸钾的浓度为:=,这段时间内平均反应速率v(KMnO4)==0.010mol⋅L−1⋅min−1;答案为0.010mol⋅L−1⋅min−1。(3)通过上述分析,表格内二处空白分别为水1mL,H2C2O4浓度为0.2mol/L;答案为1mL,0.2mol/L。(4)从图象可以看出t1-t2阶段斜率最大,c(MnO4-)变化最大,说明此时段反应速率最快,由于反应物的浓度变小,可以推测是催化剂的影响,可推测是生成物做了催化剂;答案为t1-t2;生成物MnSO4是该反应的催化剂。26、(11分)(1)①(1分)偏大(1分)(2)酸式滴定管(或移液管)(1分)无影响(1分)(3)锥形瓶中溶液颜色变化(1分)锥形瓶中溶液由无色变为浅红色(1分),半分钟不变色(1分)(4)AB(2分)(5)0.1626(2分)【解析】,试题分析:(1)根据碱式滴定管在装液前应该用待装液进行润洗,用蒸馏水洗涤碱式滴定管,并立即注入氢氧化钠溶液到0刻度以上,碱式滴定管未用标准氢氧化钠溶液润洗就直接注入标准氢氧化钠溶液,标准液的农夫偏小,造成标准液的体积偏大,根据计算公式分析,待测溶液的浓度偏大。(2)精确量取液体的体积用滴定管,量取20.00mL待测液应该使用酸式滴定管,在锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水,标准液的体积不变,根据公式计算,待测液的浓度不变。(3)中和滴定中,眼睛应该注视的是锥形瓶中颜色的变化,滴定是,当溶液中颜色变化且半分钟内不变色,可以说明达到了滴定终点,所以当滴入最后一滴氢氧化钠溶液,溶液由无色变为粉红色,且半分钟内不褪色。(4)从上表可以看出,第一次滴定记录的氢氧化钠的体积明显多于后两次的体积,上面盐酸的浓度偏大。A、滴定钱滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡,导致氢氧化钠溶液的体积偏大,所以所测盐酸浓度偏大,正确。B、锥形瓶用待测液润洗,待测液的物质的量增大,所以用的氢氧化钠的体积偏大,所测的盐酸浓度偏大,正确。C、氢氧化钠标准溶液保存时间过长,有部分变质,所以用的氢氧化钠溶液的体积偏小,所测盐酸浓度偏小,错误。D、滴定结束时,俯视读数,所用的氢氧化钠溶液体积偏小,所测的盐酸的浓度偏小,错误。所以选AB。(5)三次滴定消耗的体积为18.10,16.30,16.22,舍去第一组数据,然后求出2、3两组数据的平均值,消耗氢氧化钠的体积为16.26mL,盐酸的浓度=0.2000×16.26/20.00=0.1626mol/L.考点:中和滴定27、取代反应浅黄色沉淀除去HBr中混有的溴蒸气HBr=H++Br-Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓干燥苯CDEF【解析】(1)A中是苯和液溴发生反应的装置,反应方程式为:;该反应为取代反应;(2)装置A中产生溴苯液体,HBr气体,同时还有未反应的溴蒸汽,故C装置的作用是除去HBr中混有的溴蒸气,D装置的作用是检验HBr气体,E装置的作用是除去HBr气体,反应开始后,可观察到D中石蕊溶液变红,E中产生AgBr浅黄色沉淀,D中溶液变红的原因是HB显酸性,用相关化学用语解释为:HBr=H++Br-;(3)反应2~3min后,在B中可观察到在溶液中出现红色絮状沉淀为Fe(OH)3,生成红色絮状沉淀的离子方程式为Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓;(4)B中分离出的油状液体为溴苯,加入少量无水氯化钙,加入氯化钙的目的是吸水,干燥;(5)经以上分离操作后,粗溴苯中还含有的主要杂质为苯,应用蒸馏的方法进行提纯;(6)在A~F中,具有防倒吸作用的有DEF,DE装置中,导管均未伸入液面以下,故可以防倒吸。点睛:实验题中,必须准确的知道每一个装置的作用,尤其是产生气体的实验,要知道哪一个装置是气体产生装置,除了产生的气体外,还有什么杂质,这有助于判断后面装置的作用。28、②③Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓abcd0.12mol【分析】NaCl、FeCl3、Al2(SO4)3组成的粉末加入水中溶解后,加入氯化钡溶液沉淀硫酸根离子得到沉淀B为BaSO4,溶液A为氯化钠、氯化铁、氯化铝、剩余的氯化钡混合液,加入试剂X为过量氢氧化钠溶液,生成沉淀C为氢氧化铁,加热分解生成氧化铁质量为1.60g,溶液D为偏铝酸钠和氯化钠溶液、剩余的氢氧化钠溶液、剩余的氯化钡溶液;

(1)根据流程分析判断,实验操作②③用过滤操作;

(2)沉淀C为氢氧化铁;

(3)溶液D为氯化钠、偏铝酸钠、过量的氢氧化钠、过量的氯化钡溶液分析判断;

(4)根据硫酸根离子守恒和铁元素守恒计算硫酸铝和氯化铁的质量得到原物质中氯化钠的质量。【详解】NaCl、FeCl3、Al2(SO4)3组成的粉末加入水中溶解后,加入氯化钡溶液沉淀硫酸根离子得到沉淀B为BaSO4,溶液A为氯化钠、氯化铁、氯化铝、剩余的氯化钡混合液,加入试剂X为过量氢氧化钠溶液,生成沉淀C为氢氧化铁,加热分解生成氧化铁质量为1.60g,溶液D为偏铝酸钠和氯化钠溶液、剩余的氢氧化钠溶液、剩余的氯化钡溶液;(1)根据流程分析判断,固体与液体分离的实验操作是过滤,②③用过滤操作;

因此,本题正确答案是:②③。

(2)沉淀C为氢氧化铁,反应的离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓;因此,本题正确答案是:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。(3)溶液D为氯化钠、偏铝酸钠、过量的氢氧化钠、过量氯化钡溶液,

a.溶液D中含有氯化钠、偏铝酸钠、氢氧化钠、氯化钡,是无色的碱性溶液,故a正确;

b.溶液D中含有氯化钠、偏铝酸钠、氢氧化钠,氯化

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