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文档简介
2026届江苏省泰安市长城中学化学高二上期中复习检测试题考生须知: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、2016年世界环境日,我国环保部公布中国主题为“改善环境质量,下列做法与该主题相违背的是A.推广和鼓励多“绿色”出行 B.植树造林,绿化环境C.利用廉价煤炭,大力发展火力发电 D.对燃煤进行脱硫2、下列关于0.10mol·L-1KHSO3溶液的说法正确的是A.25℃时,加水稀释后,n(H+)与n(OH-)的乘积变大B.溶质的电离方程式为KHSO3=K++H++SO32−C.温度升高,c(HSO3−)增大D.离子浓度关系:c(K+)+c(H+)=c(OH-)+c(HSO3−)+c(SO32−)3、某反应的反应过程中能量变化如图1所示(图中E1表示正反应的活化能,E2表示逆反应的活化能)。下列有关叙述正确的是A.该反应为放热反应B.催化剂能改变该反应的焓变C.催化剂能降低该反应的活化能D.逆反应的活化能大于正反应的活化能4、“共享单车”方便出行,低碳环保。下列关于单车的制造材料说法正确的是()A.制造车轮钢圈的材料是合金 B.铝合金制造的车架较钢制造的重C.制造轮胎用的橡胶属于无机物 D.制造反光板的有机玻璃属于硅酸盐5、常温下,在20.0mL0.10mol•L-1氨水中滴入0.10mol•L-1的盐酸,溶液的pH与所加盐酸的体积关系如图所示。已知0.10mol•L-1氨水的电离度为1.32%,下列有关叙述不正确的是()A.该滴定过程应该选择甲基橙作为指示剂B.M点对应的盐酸体积大于20.0mLC.M点处的溶液中c(NH4+)=c(Cl-)>c(H+)=c(OH-)D.N点处的溶液中pH小于126、下列叙述中,能证明某物质是弱电解质的是()A.熔化时不导电 B.不是离子化合物,而是极性共价化合物C.水溶液的导电能力很差 D.溶液中该物质已电离的离子和未电离的分子共存7、将一定量的NO2充入注射器中后封口,下图是在拉伸或压缩注射器的过程中气体透光率随时间的变化(气体颜色越深,透光率越小)。已知反应:2NO2(红棕色)N2O4(无色)△H<0。下列说法正确的是A.b点的操作是拉伸注射器B.c点与a点相比,c(NO2)增大,c(N2O4)减小C.d点:注射器内压强正在逐渐减小D.若注射器绝热(不与外界进行热交换),则压缩达新平衡后平衡常数K值减小8、下列溶液蒸干后能得到原溶质的是:A.NaHCO3 B.Na2SO3 C.(NH4)2SO4 D.MgCl29、下列物质的水溶液中,除了水分子外,不存在其他分子的是A.HNO3B.NaHSC.HFD.NH4Cl10、近年来,我省各地的出租车越来越多地使用压缩天然气替代汽油作燃料,其带来的影响是()A.可以有效减少大气污染 B.可以有效控制白色污染C.可以降低能耗、提高燃烧效率 D.可以缓解化石燃料的压力11、在pH=1的无色溶液中,下列离子能大量共存的是A.NH4+、Ba2+、NO3—、CO32— B.Fe2+、OH—、SO42—、MnO4—C.K+、Mg2+、NO3-、SO42— D.Na+、Fe3+、Cl—、AlO2—12、在不同温度下,水溶液中c(H+)与c(OH-)有如图所示关系。下列条件关于离子共存说法中正确的是A.a点对应的溶液中大量存在:CO32-、Na+、Cl-、SO42-B.b点对应的溶液中大量存在:Fe2+、Ba2+、K+、NO3-C.c点对应的溶液中大量存在:Na+、Ba2+、Cl-、Al3+D.d点对应的溶液中大量存在:Na+、K+、ClO-、Cl—13、25℃时,关于浓度均为0.1mol/L的三种溶液:①醋酸、②NaOH、③醋酸钠溶液,下列说法不正确的是A.若测得0.1mol/LCH3COONa溶液显碱性,则可证明醋酸是弱电解质B.若用0.1mol/L的某一元酸HA与②混合,若pH=7,则VHA≤VNaOHC.①和②等体积混合后的溶液:c(OH-)=c(H+)+c(CH3COOH)D.①和③等体积混合后的溶液:c(CH3COO-)>c(Na+)>c(CH3COOH)>c(H+)>c(OH-)14、已知2Fe3++2I-=I2+2Fe2+、2Fe2++Br2=2Br-+2Fe3+。现向含有FeBr2、FeI2的溶液中通入一定量的氯气,再向反应后的溶液中滴加少量的KSCN溶液,结果溶液变为红色,则下列叙述中正确的是①氧化性:Br2>Fe3+>I2②原溶液中Br-一定被氧化③通入氯气后,原溶液中的Fe2+一定被氧化④不能确定通入氯气后的溶液中是否还存在Fe2+⑤若取少量所得溶液,加入CCl4后静置,向上层溶液中加入足量的AgNO3溶液,只产生白色沉淀,说明原溶液中Fe2+、Br-均被完全氧化A.①②③④ B.①③④⑤ C.②④⑤ D.①②③④⑤15、25℃、101kPa下,碳、氢气、甲烷和葡萄糖的燃烧热依次是393.5kJ/mol、285.8kJ/mol、890.31kJ/mol、2800kJ/mol,则下列热化学方程式正确的是()A.C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH=-393.5kJ/molB.2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH=-571.6kJ/molC.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-890.31kJ/molD.C6H12O6(s)+3O2(g)=3CO2(g)+3H2O(l)ΔH=-1400kJ/mol16、纤维素被称为第七营养素.食物中的纤维素虽然不能为人体提供能量,但能促进肠道蠕动、吸附排出有害物质.从纤维素的化学成分看,它是一种A.二糖 B.多糖 C.氨基酸 D.脂肪17、已知:2CO(g)+O2(g)2CO2(g)ΔH=−566kJ·mol−1;Na2O2(s)+CO2(g)Na2CO3(s)+O2(g)ΔH=−226kJ·mol−1根据以上热化学方程式和图像判断,下列说法正确的是A.CO的燃烧热为283kJB.2Na2O2(s)+2CO2(s)===2Na2CO3(s)+O2(g)ΔH>−452kJ·mol−1C.上图可表示由1molCO生成CO2的反应过程和能量关系D.根据以上热化学方程式无法求算Na2O2(s)+CO(g)===Na2CO3(s)的反应热18、四种短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。其原子的最外层电子数之和为19,W和X元素原子内质子数之比为1:2,X2+和Z-的电子数之差为8。下列说法不正确的是()A.WZ4分子中W、Z原子通过共价键结合且最外层均达到8电子结构B.元素原子半径从大到小的顺序是X、Y、ZC.W、Y、Z元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是元素ZD.W与Y通过离子键形成离子化合物19、25℃时,水的电离达到平衡:H2O=H++OH-,下列叙述正确的是()A.表示的粒子不会对水的电离平衡产生影响B.表示的物质加入水中,促进水的电离,c(H+)增大C.25℃时,CH3COO-加入水中,促进水的电离,Kw不变D.水的电离程度只与温度有关,温度越高,电离程度越大20、如图所示的注射器中放入一小片铜,吸入适量的浓硝酸并密封注射器口,可观察到注射器内有气体产生,该气体的颜色为A.紫色 B.蓝色 C.绿色 D.红棕色21、某反应由两步反应A⇌B⇌C构成,它的反应能量曲线如反应过程如图所示,下列有关叙述正确的是()A.两步反应均为吸热反应B.三种化合物中B最稳定C.吸热反应一定需要加热D.A反应生成C实现了化学能转化为热能22、在一定条件下,在容积不变的密闭容器内进行反应:2NO+2CON2+2CO2△H<1.曲线a表示NO的转化率与反应时间的关系,若改变初始条件,使反应过程按照曲线b进行,可采取的措施是A.加催化剂B.降低温度C.增大NO的浓度D.缩小容器体积二、非选择题(共84分)23、(14分)用C、Mg和Al组成的混合物进行如下图所示实验。填写下列空白。(1)气体X为_________,固体Z为_____________。(2)滤液Y中除H+外,还含有的阳离子为_________与__________;其中镁和稀硫酸反应的化学方程式为_________________________________________。(3)滤液N中除Na2SO4和NaOH外,还含有的溶质为____________(填化学式);生成该物质的离子方程式为:________________________________。(4)生成固体M的离子方程式为:________________________________。24、(12分)常用药﹣羟苯水杨胺,其合成路线如图。回答下列问题:已知:(1)羟苯水杨胺的化学式为___。1mol羟苯水杨胺最多可以和___molNaOH反应。(2)D中官能团的名称___。(3)A→B反应所加的试剂是___。(4)F存在多种同分异构体。F的同分异构体中既能与FeCl3发生显色反应,又能发生银镜反应,且核磁共振氢谱显示4组峰,峰面积之比为1:2:2:1的同分异构体的结构简式___。25、(12分)工业上H2O2是一种重要的绿色氧化还原试剂,某小组对H2O2的催化分解实验进行探究。回答下列问题:(1)在同浓度Fe3+的催化下,探究外界条件对H2O2分解反应速率的影响。实验装置如图所示:①H2O2溶液在Fe3+催化下分解的反应历程如下:第一步反应历程为:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2+2H+第二步反应历程为:________;除了图中所示仪器之外,该实验还必需的仪器是________。②请完成下面表格中I、II、III的实验记录内容或数据:实验编号0.1mol•L﹣1Fe2(SO4)30.1mol•L﹣1H2O2溶液蒸馏水(mL)反应温度/℃反应时间(秒)Ⅰ2mL20mL020t1Ⅱ2mLV1mL2mL20t2ⅢV2mL20mL050t3V1=________,V2=________;根据所学的知识判断,当三个实验中均产生10ml气体时,所需反应时间最长的是___________(填“t1”、“t2”或“t3”)(2)该小组预测同为第四周期VIII族的Fe、Co、Ni可能有相似的催化作用。查阅资料:CoxNi(1-x)Fe2O4(其中Co、Ni均为+2价)也可用作H2O2分解的催化剂,具有较高的活性。如图表示两种不同方法制得的催化剂CoxNi(1-x)Fe2O4在10℃时催化分解6%的H2O2溶液的相对初始速率随x变化曲线。①由图中信息可知________法制取得到的催化剂活性更高。②推测Co2+、Ni2+两种离子中催化效果更好的是________。26、(10分)现使用酸碱中和滴定法测定市售白醋(主要成分是CH3COOH)的总酸量(g·100mL-1)。已知CH3COOH+NaOH===CH3COONa+H2O终点时所得溶液呈碱性。Ⅰ.实验步骤:(1)用移液管量取10.00mL食用白醋,在烧杯中用水稀释后转移到100mL__________(填仪器名称)中定容,摇匀即得待测白醋溶液。(2)用_____取待测白醋溶液20.00mL于锥形瓶中。(3)滴加2滴_____________作指示剂。(4)读取盛装0.1000mol·L-1NaOH溶液的碱式滴定管的初始读数。如果液面位置如图所示,则此时的读数为________mL。(5)滴定,当__________________时,停止滴定,并记录NaOH溶液的终读数。重复滴定3次。Ⅱ.实验记录滴定次数实验数据(mL)1234V(样品)20.0020.0020.0020.00V(NaOH)(消耗)15.9515.0015.0514.95Ⅲ.数据处理与讨论:(1)根据上述数据分析得c(市售白醋)=________mol·L-1。(2)在本实验的滴定过程中,下列操作会使实验结果偏小的是_______(填写序号)。A.碱式滴定管在滴定时未用标准NaOH溶液润洗B.碱式滴定管的尖嘴在滴定前有气泡,滴定后气泡消失C.锥形瓶中加入待测白醋溶液后,再加少量水D.锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出E.滴定终点读数时俯视27、(12分)某同学用如下图所示装置(Ⅰ)制取溴苯和溴乙烷。已知(1)已知溴乙烷为无色液体,难溶于水,沸点为38.4℃,熔点为-119℃,密度为1.46g·cm-3。(2)CH3CH2OH+HBrCH3CH2Br+H2O,CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O,2CH3CH2OHC2H5—O—C2H5+H2O主要实验步骤如下:①检查装置的气密性后,向烧瓶中加入一定量的苯和液溴。②向锥形瓶中加入乙醇和浓H2SO4的混合液至恰好没过进气导管口。③将A装置中的纯铁丝小心向下插入混合液中。④点燃B装置中的酒精灯,用小火缓缓对锥形瓶加热10分钟。请填写下列空白:(1)写出A中反应的化学方程式__________________________________________________,导管a的作用是____________________。(2)C装置中U形管内部用蒸馏水封住管底的作用是______________________________。(3)反应完毕后,U形管中分离出溴乙烷时所用的最主要仪器的名称是(只填一种)__________。(4)步骤④中能否用大火加热,理由是____________________。(5)为证明溴和苯的上述反应是取代反应而不是加成反应。该同学用装置(Ⅱ)代替装置B、C直接与A相连重新反应。装置(Ⅱ)的锥形瓶中,小试管内的液体是_________________________(填名称),其作用是__________________;小试管外的液体是__________________(填名称),其作用是________________。28、(14分)下列说法中正确的是()A.所有的电子在同一区域里运动B.在离原子核较近的区域内运动的电子能量较高,在离原子核较远的区域内运动的电子能量较低C.处于最低能量的原子叫基态原子D.同一原子中,4s、4p、4d、4f所能容纳的电子数越来越多,各能级能量大小相等29、(10分)合成氨是人类科学技术上的一项重大突破,一种工业合成氨的简式流程图如图:(1)步骤Ⅱ中制氢气的原理如下:①CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g)ΔH=+206.4kJ·mol-1②CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)ΔH=-41kJ·mol-1对于反应①,一定可以提高平衡体系中H2的百分含量,又能加快反应速率的措施是__。a.升高温度b.减小CO浓度c.加入催化剂d.降低压强利用反应②,将CO进一步转化,可提高H2的产量。若将1molCO和4molH2O的混合气体充入一容积为2L的容器中反应,若第4分钟时达到平衡时放出32.8kJ的能量,则前4分钟的平均反应速率v(CO)为____。(2)步骤Ⅴ的反应原理为N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.4kJ·mol-1①合成氨工业采取的下列措施不可用平衡移动原理解释的是___(填选项)。A.采用较高压强(20MPa~50MPa)B.采用500℃的高温C.用铁触媒作催化剂D.将生成的氨液化并及时从体系中分离出来②450℃时该反应的平衡常数____500℃时的平衡常数(填“<”“>”或“=”)。③合成氨工业中通常采用了较高压强(20MPa~50MPa),而没有采用100MPa或者更大压强,理由是___。(3)天然气的主要成分为CH4,CH4在高温下的分解反应相当复杂,一般情况下温度越高,小分子量的产物就越多,当温度升高至上千度时,CH4就彻底分解为H2和炭黑,反应如下:2CH4C+2H2。该反应在初期阶段的速率方程为:r=k×cCH4,其中k为反应速率常数。①设反应开始时的反应速率为r1,甲烷的转化率为α时的反应速率为r2,则r2=___r1。②对于处于初期阶段的该反应,下列说法正确的是___。A.增加甲烷浓度,r增大B.增加氢气浓度,r增大C.氢气的生成速率逐渐增大D.降低反应温度,k减小
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】A、推广、鼓励“绿色”出行,减少汽车尾气等污染物的排放,减少环境污染,符合该主题,故A不符合题意;B、植物造林,绿化环境,可以吸收有害气体,改善环境质量,符合该主题,故B不符合题意;C、用廉价煤炭,大力发展火力发电,可导致含硫氧化物的过量排放,造成环境污染,不符合该主题,故C符合题意;D、对燃煤进行脱硫,减少SO2的排放,减少环境污染,符合该主题,故D不符合题意,答案为C。2、A【分析】A.加水稀释后,促进HCO3-水解,但Kw不变;B.碳酸氢根离子不可拆分;C.HCO3-水解为吸热反应,升高温度,促进水解;D.溶液遵循电荷守恒。【详解】A.25℃时,加水稀释后,促进HSO3-水解,n(OH-)增大,c(OH-)减小,由Kw不变,可知c(H+)增大,则n(H+)增大,则n(H+)与n(OH-)的乘积变大,选项A正确;B.NaHSO3为强电解质,溶质的电离方程式为NaHSO3═Na++HSO3-,选项B错误;C.HSO3-水解为吸热反应,升高温度,促进水解,则c(HSO3-)减小,选项C错误;D.由电荷守恒可知,离子浓度关系:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HSO3-)+2c(SO32-),选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查离子浓度大小比较,题目难度中等,选项A为解答的易错点,注意稀释促进水解时浓度与物质的量的变化不同,明确电荷守恒、盐的水解原理的影响因素为解答关键。3、C【详解】A.图象分析反应物能量低于生成物能量,反应是吸热反应,故A错误;B.催化剂只能降低反应的活化能,不能改变反应的焓变,故B错误;C.催化剂对反应的始态和终态无响应,但改变活化能,故C正确;D.图象分析逆反应的活化能E2小于正反应的活化能E1,故D错误。答案选C。4、A【详解】A.钢圈含有Fe、C等,是合金,故A正确;B.铝的密度较小,用铝合金制造的车架较钢的更轻,故B错误;C.制轮胎用的橡胶是高分子化合物制成的,属于有机物,故C错误;D.有机玻璃是有机高分子材料,不是硅酸盐,故D错误;故选A。5、D【分析】A.强酸弱碱相互滴定时,由于生成强酸弱碱盐使溶液显酸性,所以应选择甲基橙作指示剂;
B.如果M点盐酸体积为20.0mL,则二者恰好完全反应生成氯化铵,溶液应该呈酸性;
C.M处溶液呈中性,则存在c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒得c(NH4+)=c(Cl-),该点溶液中溶质为氯化铵和一水合氨,铵根离子水解而促进水电离、一水合氨抑制水电离,铵根离子水解和一水合氨电离相互抑制;
D.N点为氨水溶液,氨水浓度为0.10mol•L-1,该氨水电离度为1.32%,则该溶液中c(OH-)=0.10mol/L×1.32%=1.32×10-3
mol/L,c(H+)=mol/L=7.6×10-12mol/L。【详解】A.强酸弱碱相互滴定时,由于生成强酸弱碱盐使溶液显酸性,所以应选择甲基橙作指示剂,所以盐酸滴定氨水需要甲基橙作指示剂,故A不选;
B.如果M点盐酸体积为20.0mL,则二者恰好完全反应生成氯化铵,氯化铵中铵根离子水解导致该点溶液应该呈酸性,要使溶液呈中性,则氨水应该稍微过量,所以盐酸体积小于20.0mL,故B不选;
C.M处溶液呈中性,则存在c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒得c(NH4+)=c(Cl-),该点溶液中溶质为氯化铵和一水合氨,铵根离子水解而促进水电离、一水合氨抑制水电离,铵根离子水解和一水合氨电离相互抑制,水的电离程度很小,该点溶液中离子浓度大小顺序是cc(NH4+)=c(Cl-)>c(H+)=c(OH-),故C不选;
D.N点为氨水溶液,氨水浓度为0.10mol•L-1,该氨水电离度为1.32%,则该溶液中c(OH-)=0.10mol/L×1.32%=1.32×10-3
mol/L,c(H+)=mol/L=7.6×10-12mol/L,所以该点溶液pH<12,故选D;
综上所述,本题答案为D。【点睛】本题考查酸碱混合溶液定性判断,为高频考点,侧重考查学生实验操作、试剂选取、识图及分析判断能力,明确实验操作、盐类水解、弱电解质的电离等知识点是解本题关键,注意B采用逆向思维方法分析解答,知道酸碱中和滴定中指示剂的选取方法,题目难度中等。6、D【分析】弱电解质是指:在水溶液里部分电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水与少数盐.【详解】A.熔化时不导电,说明没有自由移动的离子,但不是弱电解质的特征,如蔗糖是非电解质,熔化时不导电,故A错误;B.氯化氢不是离子化物,是极性共价化合物,但它是强电解质,故B错误;C.水溶液的导电能力与溶液中的离子浓度有关,离子浓度大,导电能力强,如硫酸钡是强电解质,在水中难溶,水中离子浓度小,导电能力弱,所以水溶液的导电能力差的不一定是弱电解质,故C错误;D.弱电解质是指:在水溶液里部分电离的电解质。既有电解质的分子又有弱电解质电离出的离子,如水就是,水是弱电解质,既有水分子,又有水电离出的氢离子和氢氧根离子,故D正确;故选D。【点睛】本题考查了弱电解质的判断,解题关键:抓住弱电解质的特征“部分电离”,平时注意一些典型物质的组成和性质,如HCl不是离子化物,是极性共价化合物.7、D【解析】A.b点开始是压缩注射器的过程,气体颜色变深,透光率变小,故A错误;B.c点是压缩注射器后的情况,二氧化氮和四氧化二氮的浓度都增大,故B错误;C.c点后的拐点是拉伸注射器的过程,d点是平衡向气体体积增大的逆向移动过程,故压强逐渐增大,故C错误;D.b点开始是压缩注射器的过程,平衡正向移动,反应放热,导致T(b)<T(c),升温平衡逆向移动,平衡常数减小,故D正确。故选D。8、C【详解】A.NaHCO3在加热条件下分解生成Na2CO3,则蒸干其水溶液,得到固体为Na2CO3,不能得到原溶质,故A错误;B.Na2SO3热蒸干后被氧化成硫酸钠,最后得到的固体是硫酸钠,故B错误;C.(NH4)2SO4溶液在加热的过程中促进水解生成NH3·H2O和H2SO4,硫酸为高沸点酸,生成的NH3·H2O仍溶于稀硫酸,最终仍得到(NH4)2SO4,故C正确;D.MgCl2在加热时水解生成Mg(OH)2和HCl,HCl易挥发,则蒸干其水溶液得到Mg(OH)2,不能得到原溶质,故D错误;故答案为C。9、A【解析】硝酸溶液中除水分子以外都是离子,有:H+、NO3-、OH-,不存在其他分子,选项A正确。NaHS溶液中的HS-会水解得到H2S分子,选项B错误。HF是弱酸只能电离一部分,一定存在HF分子,选项C错误。NH4Cl溶液中铵根离子水解得到NH3·H2O分子,选项D错误。10、A【详解】A.天然气含有杂质少,气体燃料燃烧充分,燃烧时产生的一氧化碳少,对空气污染小,故A正确;B.白色污染是人们对难降解的塑料垃圾(多指塑料袋)污染环境现象的一种形象称谓,与天然气无关,故B错误;C.降低能耗、提高燃烧效率主要与汽车的设计有关,与使用压缩天然气替代汽油作燃料无关,故C错误;D.天然气本身就是化石燃料,故D错误;故选A。【点睛】白色污染是人们对难降解的塑料垃圾(多指塑料袋)污染环境现象的一种形象称谓,与天然气无关。11、C【分析】pH=1,即有大量的H+。【详解】A.H+和CO32—不能大量共存;B.Fe2+和OH—不能大量共存,MnO4—为紫色,且在酸性条件下可氧化Fe2+;C.K+、Mg2+、NO3-、SO42—相互不反应,和H+也不反应,能大量共存;D.H+和AlO2—不能大量共存;故选C。12、D【详解】A.a点处溶液呈中性,而所给出的离子中,碳酸根离子会水解使得溶液呈碱性,故A错。B.b点处溶液呈酸性,但是溶液中还有硝酸根离子,即相当于有硝酸存在,强氧化性的硝酸不会允许有还原性的二价铁离子的存在,故B错。C.c对应的溶液呈中性,但是铝离子的水解会使得溶液呈酸性,故C错。D.d点所对应的溶液呈碱性,该组离子可以大量共存,与题意符合,所以D正确。13、B【详解】A.若测得0.1mol/LCH3COONa溶液显碱性,说明CH3COONa为强碱弱酸盐,弱酸根离子发生水解,则可证明醋酸是弱酸,属于弱电解质,故A正确;B.若用0.1mol/L的某一元酸HA与②NaOH溶液混合,若HA为强酸,二者等体积混合,生成的盐NaA为强酸强碱盐,溶液pH=7,则VHA=VNaOH,若HA为弱酸,二者等体积混合,生成的盐NaA为强碱弱酸盐,溶液显碱性,要使溶液pH=7,可减少NaOH溶液的用量或增大HA的用量,则VHA>VNaOH,故B错误;C.醋酸溶液和NaOH溶液等体积混合后恰好完全反应,生成的盐为强碱弱酸盐,溶液显碱性性,由质子守恒可知:c(OH-)=c(H+)+c(CH3COOH),故C正确;D.醋酸溶液和醋酸钠溶液等体积混合后,溶液呈酸性,即醋酸的电离大于醋酸钠的水解,则c(CH3COO-)>c(Na+)>c(CH3COOH)>c(H+)>c(OH-),故D正确;答案选B。14、B【分析】由题给方程式可知,还原性强弱顺序为:I->Fe2+>Br-,氯气先氧化碘离子,然后氧化二价铁,最后氧化溴离子,向反应后的溶液中滴加KSCN溶液,结果溶液变为红色,说明碘离子全部被氧化,二价铁部分或全部被氧化,溴离子可能被氧化。【详解】①氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,由题给方程式可知,氧化性:Br2>Fe3+>I2,故正确;②原溶液中的Br-可能被氧化,也可能未被氧化,故错误;③通入氯气之后原溶液中的二价铁部分或全部被氧化,故正确;④通入氯气之后原溶液中的二价铁部分或全部被氧化,所以不能确定通入氯气之后的溶液中是否存在Fe2+,故正确;⑤若取少量所得溶液,再加入CCl4溶液,静置、分液,向上层溶液中加入足量的AgNO3溶液,只产生白色沉淀,说明原溶液中的Br-被完全氧化,I-、Fe2+均被完全氧化,故正确;答案选B。15、D【分析】燃烧热指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,碳元素对应的是二氧化碳,氢元素对应的是液态水。【详解】A.根据燃烧热的定义,碳完全燃烧生成的稳定氧化物是二氧化碳而不是一氧化碳,故A错误;B.生成物中水应是液态而不是气态,故B错误;C.应生成液态水才能与ΔH=-890.3kJ/mol相对应,故C错误;D.葡萄糖的燃烧热2800kJ/mol,则0.5mol葡萄糖完全燃烧放出的热量是1400kJ,热化学方程式书写正确,故D正确;故选D。16、B【详解】纤维素是多糖,B项正确,故选B。【点睛】纤维素,人是不能消化的,因人体中不含消化纤维素的酶,但是对于人体的作用却是很大的。17、B【分析】根据热化学方程式的含义及盖斯定律计算反应热,从图像中坐标轴的含义分析图像表达的意思。【详解】A.燃烧热的单位为kJ/mol,所以CO的燃烧热为283kJ/mol,故A错误;B.CO2由固态到气态需吸收能量,所以反应2Na2O2(s)+2CO2(s)====2Na2CO3(s)+O2(g)ΔH>-452kJ/mol,故B正确;C.由题中信息可知,图中表示的是由2molCO生成2molCO2的反应过程和能量关系,故C错误;D.根据盖斯定律,将题干中的第一个热化学方程式中的反应热除以2再加上第二个热化学方程式中的反应热,即可求出Na2O2(s)+CO(g)===Na2CO3(s)的反应热,故D错误。故选B。【点睛】反应热与反应过程无关,只与反应物和生成物的状态有关。18、D【解析】根据X2+和Z-离子的电子数之差为8,由元素周期表确定X2+为Be2+或Mg2+;推断Z为F-或Cl-;依据W和X元素原子内质子数之比为1:2,判断W为He或C,结合原子最外层电子数之和为19,所以两种判断中:W:He;X:Be;Z:F时,Y的最外层电子数为8,因为W、X、Y、Z的原子序数依次增大,所以不符合;若各元素为W:C:X:Mg;Z:Cl;由最外层电子数之和为19,Y的最外层电子数为6,确定Y为S,综上所述:推断出各物质为:W、C;X、Mg;Y、S;Z、Cl;据以上分析解答。【详解】根据X2+和Z-离子的电子数之差为8,由元素周期表确定X2+为Be2+或Mg2+;推断Z为F-或Cl-;依据W和X元素原子内质子数之比为1:2,判断W为He或C,结合原子最外层电子数之和为19,所以两种判断中:W:He;X:Be;Z:F时,Y的最外层电子数为8,因为W、X、Y、Z的原子序数依次增大,所以不符合;若各元素为W:C:X:Mg;Z:Cl;由最外层电子数之和为19,Y的最外层电子数为6,确定Y为S,综上所述:推断出各物质为:W、C;X、Mg;Y、S;Z、Cl;
A、WZ4分子为CCl4,原子通过共价键结合且最外层均达到8电子结构,故A正确;
B、XYZ是同周期元素的原子,同周期原子半径依次减小,元素原子半径从大到小的顺序是X、Y、Z,故B正确;
C、W、Y、Z元素最高价氧化物对应的水化物分别是H2CO3、H2SO4、HClO4;其中HClO4酸性最强,所含的元素是Cl,故C正确;D、W(C)与Y(S)通过共价键形成共价化合物CS2,故D错误;
综上所述,本题选D。19、C【详解】A.该离子为S2−,硫离子属于弱离子,能发生水解,从而促进水电离,故A错误;B.酸或碱抑制水电离,含有弱离子的盐促进水电离,HCl在水溶液中能电离出氢离子而抑制水电离,故B错误;C.离子积常数只与温度有关,与溶液酸碱性无关,醋酸根离子水解而促进水电离,温度不变,水的离子积常数不变,故C正确;D.水的电离是吸热反应,升高温度促进水电离,所以温度越高,水的电离程度越大,酸或碱抑制水电离,含有弱离子的盐促进水电离,故D错误;故选:C。20、D【详解】Cu遇浓HNO3可发生反应4HNO3(浓)+Cu=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,NO2为红棕色气体,故选D。21、D【详解】A.第一步是吸热反应,第二步是放热反应,故A错误;B.C的能量最低,三种化合物中C最稳定,故B错误;C.加热是反应条件,与反应是否吸热无必然联系,故C错误;D.C的能量低于A,从A生成C反应放热,实现了化学能转化为热能,故D正确;故选D。22、B【解析】根据外因对反应速率和化学平衡的影响分析判断。【详解】据图可知,曲线a、b上转折点之前为非平衡状态,转折点之后的水平线为化学平衡状态,条件改变使反应变慢,且NO平衡转化率增大,即条件改变使平衡右移。A项:加入催化剂使化学反应加快,不能使平衡移动。A项错误;B项:降低温度,使反应变慢,平衡右移。B项正确;C项:增大NO的浓度,反应变快,平衡右移,NO平衡转化率减小。C项错误;D项:缩小容器体积即加压,反应变快,平衡右移,NO平衡转化率增大。D项错误。本题选B。二、非选择题(共84分)23、H2CAl3+Mg2+Mg+H2SO4==MgSO4+H2↑Na[Al(OH)4]Al3++4OH—==[Al(OH)4]—Mg2++2OH—==Mg(OH)2↓【分析】本题主要考查镁、铝相关知识。C与稀硫酸不发生反应,故固体Z为C,Mg、Al为活泼金属,能与非氧化性酸反应置换出H2,并生成相应的盐,故气体X为H2,滤液Y中溶质为H2SO4、MgSO4、Al2(SO4)3;加入过量的NaOH溶液后,生成可溶性的Na[Al(OH)4]和Na2SO4以及难溶物Mg(OH)2,由此分析作答。【详解】(1)由上述分析可知,气体X为H2;固体Z为C;(2)由上述分析可知,滤液Y中还含有的阳离子为Mg2+、Al3+;其中镁和稀硫酸的反应的方程式为:Mg+H2SO4==MgSO4+H2↑;(3)由上述分析可知,滤液N中还含有的溶质为Na[Al(OH)4];生成Na[Al(OH)4]的离子方程式为:Al3++4OH-==[Al(OH)4]-;(4)固体M为Mg(OH)2,生成Mg(OH)2的离子方程式为:Mg2++2OH-==Mg(OH)2↓24、C13H11NO33羟基、硝基浓硝酸和浓硫酸、、【分析】苯与氯发生取代反应得到氯苯A,根据题目给出的信息可知D中含有硝基,这个硝基只能是A到B的过程中引入的,而产物中左边的苯环上的取代基是对位的,因此B为对硝基氯苯,碱性条件下水解得到对硝基苯酚钠C,加酸中和后得到对硝基苯酚D,还原后得到对氨基苯酚E,根据F的分子式和最终产物的结构不难推出F是邻羟基苯甲酸(水杨酸),E和F脱水形成肽键,得到最终产物,据此来分析题目即可。【详解】(1)根据结构得出其化学式为C13H11NO3,首先2个酚羟基能消耗2个氢氧化钠,水解后形成的羧酸又能消耗1个氢氧化钠形成羧酸盐,因此1mol产物一共可以消耗3mol氢氧化钠;(2)D为对硝基苯酚,其中含有的官能团为硝基和羟基;(3)根据分析,A→B是硝化反应,需要的试剂为浓硝酸和浓硫酸;(4)能和氯化铁发生显色反应证明有酚羟基,能发生银镜反应证明有醛基,然后还有4种等效氢,一共有3种符合条件的同分异构体,分别为、、。25、2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O秒表182t2微波水热法Co2+【分析】(1)应用控制单一变量法探究外界条件对反应速率的影响,据此分析解答。【详解】(1)①H2O2溶液在Fe3+催化下分解生成水和氧气,总反应方程式为2H2O2=2H2O+O2↑;第一步反应历程为:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2+2H+,由总反应方程式-第一步反应历程可得第二步反应历程为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;该实验是探究外界条件对H2O2分解反应速率的影响,因此除了测定氧气体积外,还需测定收集一定体积氧气所需的时间,所以使用的仪器除了图中所示仪器之外,该实验还必需的仪器是秒表;②该实验是在同浓度Fe3+的催化下,探究外界条件对H2O2分解反应速率的影响,因此需要控制铁离子的浓度相同,则V2=2mL,混合溶液的总体积相同,由Ⅰ知,混合溶液的总体积是22mL,故V1=18mL,则实验Ⅰ和Ⅱ探究H2O2浓度对反应速率的影响,实验Ⅰ和Ⅲ探究温度对反应速率的影响,温度越高,浓度越大,反应速率越大,故反应速率最小的是实验Ⅱ,故当三个实验中均产生10ml气体时,所需反应时间最长的是t2;(2)①由图中信息可知,微波水热法使过氧化氢分解初始速率增大,所以微波水热法制取得到的催化剂活性更高;②从图分析,x数值越大,过氧化氢的初始分解速率越大,所以Co2+催化效果更好。26、容量瓶酸式滴定管酚酞0.60ml溶液由无色恰好变为浅红色,并在30s内不恢复到原来的颜色0.75DE【解析】依据中和滴定原理,确定所需仪器、药品、实验步骤,关注每步操作要领及意义。【详解】Ⅰ.(1)用移液管量取10.00mL食用白醋,在烧杯中用水稀释后转移到100mL容量瓶中定容,摇匀即得待测白醋溶液,故答案为:容量瓶;(2)醋酸具有酸性能腐蚀橡胶管,所以应选用酸式滴定管量取白醋,故答案为:酸式滴定管;(3)食醋与NaOH反应生成了强碱弱酸盐醋酸钠,由于醋酸钠溶液显示碱性,可用酚酞作指示剂,则用酸式滴定管取待测白醋溶液20.00mL于锥形瓶中,向其中滴加2滴酚酞,故答案为:酚酞;(4)视线与凹液面最低点相切的滴定管液面的读数0.60mL,故答案为:0.60;(5)NaOH滴定食醋的终点为溶液由无色恰好变为红色,并在半分钟内不褪色,故答案为:溶液由无色恰好变为红色,并在半分钟内不褪色;Ⅲ.(1)第1次滴定误差明显大,属异常值,应舍去,3次消耗NaOH溶液的体积为:15.00mL、15.05mL、14.95mL,则NaOH溶液的平均体积为15.00mL;设10.00mL食用白醋为cmol·L-1,稀释后20mL白醋的浓度为c1mol·L-1,则CH3COOOH~NaOH1mol1molc1mol·L×0.02L0.1000mol/L×0.015L解得c1=0.075mol·L-1,由稀释定律可得0.1L×0.075mol·L=0.01L×cmol·L,解得c=0.75mol·L-1,故答案为:0.75mol·L-1;(2)浓度误差分析,依据c(待测)=c(标准)V(标准)/V(待测)进行分析。A项、碱式滴定管在滴定时未用标准NaOH溶液润洗,会使得标准NaOH溶液浓度减小,造成V(标准)偏大,实验结果偏大,故A错误;B项、碱式滴定管的尖嘴在滴定前有气泡,滴定后误气泡,造成V(标准)偏大,测定结果偏大,故B错误;C项、锥形瓶中加入待测白醋溶液后,再加少量水,待测液的物质的量不变,对V(标准)无影响,故C错误;D项、锥形瓶在滴定时剧烈摇动,有少量液体溅出,待测液的物质的量减小,造成V(标准)减小,测定结果偏小,故D正确;E项、滴定终点读数时俯视度数,读出的最终标准液体积偏小,则消耗标准液体积偏小,测定结果偏低,故D正确;故答案为:D
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