安徽省芜湖市四校联考2026届高二化学第一学期期中质量检测试题含解析_第1页
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安徽省芜湖市四校联考2026届高二化学第一学期期中质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列过程,观察不到颜色变化的是A.NO气体暴露在空气中B.往FeCl3溶液中滴入KSCN溶液C.往NaOH溶液中通入CO2D.Cl2通过湿润的有色布条2、2016年诺贝尔化学奖授予从事分子机器人研究的三位化学家。下列物质由分子构成的是A.食盐B.铁单质C.纯净水D.金刚石3、已知常温下0.1mol/L的NH4HCO3溶液pH=7.8,已知含氮(或含碳)各微粒的分布分数(平衡时某种微粒的浓度占各种微粒浓度之和的分数)与pH的关系如下图所示。下列说法不正确的是A.溶液的pH=9时,溶液中存在下列关系:c(HCO3-)>c(NH4+)>c(NH3·H2O)>c(CO32-)B.NH4HCO3溶液中存在下列守恒关系:c(NH4+)+c(NH3·H2O)=c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3)C.通过分析可知常温下:Kb(NH3·H2O)<Ka1(H2CO3)D.在此溶液中滴加少量浓盐酸,溶液中c(CO32-)/c(HCO3-)减小4、下列说法或表示方法中正确的是()A.HCl和NaOH反应的中和热ΔH=-57.3kJ·mol-1,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热ΔH=-2×57.3kJ·mol-1B.相同条件下,等物质的量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量多C.由C(金刚石)=C(石墨)ΔH=-1.9kJ·mol-1可知,金刚石比石墨稳定D.若CO(g)的燃烧热ΔH=-283.0kJ·mol-1,则反应2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)的ΔH=+2×283.0kJ·mol-15、化学与生活密切相关,下列说法正确的是A.将(NH4)2SO4、CuSO4溶液分别加入蛋白质溶液中,都出现沉淀,二者均可使人中毒B.塑料的老化是由于与空气中的氧气发生了加成反应C.在米汤中加入食盐,可以检验食盐中是否加碘D.可用与足量氢氧化钠溶液混合并加热的方法区分地沟油与矿物油6、一定条件下,在水溶液中1molCl-、ClOx-(x=1,2,3,4)的能量(kJ)相对大小如图所示。下列有关说法正确的是(

)A.这些离子中结合H+能力最强的是EB.A,B,C,D,E五种微粒中A最稳定C.C→B+D的反应,反应物的总键能大于生成物的总键能D.B→A+D是吸热反应7、下列各组烃的混和物,只要总质量一定,无论它们按什么比例混和,完全燃烧后生成的CO2和H2O都是恒量的是()A.C2H2、C2H4 B.C2H4、C3H6 C.C3H8、C3H6 D.C6H6、C2H68、下列说法正确的是A.在紫外线、饱和(NH4)2SO4溶液、CuSO4溶液等作用下,蛋白质均会变性B.为检验皂化反应进行程度,取几滴反应液,滴入装有热水的试管中,振荡,若有油滴浮在液面上,说明油脂已完全反应C.只用新制Cu(OH)2悬浊液就可以鉴别乙酸溶液、葡萄糖溶液、淀粉溶液D.糖类是热值最高的营养物质9、以下能级符号不正确的是A.6S B.5p C.4d D.3f10、在一绝热(不与外界发生热交换)的恒容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)C(g)+D(g),下列描述中不能表明该反应已达到平衡状态的是A.混合气体的密度不变 B.单位时间内生成nmolD,同时生成nmolCC.容器中的温度不再变化 D.C(g)的物质的量浓度不变11、下列说法或表示法正确的是()A.等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量多B.由C(石墨)→C(金刚石)ΔH=+1.9kJ/mol可知,金刚石比石墨稳定C.在稀溶液中:H++OH﹣=H2OΔH=﹣57.3kJ/mol,若将含1molCH3COOH的醋酸溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出的热量小于57.3kJD.在101kPa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)ΔH=+285.8kJ/mol12、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X原子的最外层有6个电子,Y是迄今发现的非金属性最强的元素,在周期表中Z位于IA族,W与X属于同一主族。下列说法正确的是A.元素X、W的简单阴离子具有相同的电子层结构B.原子半径:r(X)<r(Y)<r(Z)<r(W)C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.由Y、Z两种元素组成的化合物是离子化合物13、下列说法错误的是A.乙烯可用作果实的催熟剂B.丙三醇(俗称甘油)可用于配制化妆品C.乙二醇(HO-CH2CH2-OH)可作为汽车的防冻液D.甲醛水溶液(俗称福尔马林)具有杀菌、防腐的性能,可用于保存海鲜食品14、热化学方程式C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=+131.3kJ·mol-1表示()A.碳和水反应吸收131.3kJ热量B.1mol碳和1mol水反应生成一氧化碳和氢气并吸收131.3kJ热量C.1mol固态碳和1mol水蒸气反应生成1mol一氧化碳气体和1mol氢气,并吸收131.3kJ热量D.1个固态碳原子和1个水蒸气分子反应吸收131.3kJ热量15、下列叙述正确的是①热稳定性:H2O>HF>H2S②熔点:Al>Na>K③ⅠA、ⅡA族元素的阳离子与同周期稀有气体元素的原子具有相同的核外电子排布④元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素都是金属元素⑤多电子原子中,在离核较近的区域内运动的电子能量较高⑥已知H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=2H2O(l)+Na2SO4(aq)△H=-114.6kJ·mol-1则中和热为57.3kJ·mol-1⑦因为常温下白磷可自燃,而氮气须在放电时才与氧气反应,所以非金属性:P>NA.只有②④⑥B.只有①⑤⑥C.只有④⑥⑦D.只有③⑤⑦16、已知一定温度和压强下2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH1=-akJ·mol-1,下列叙述不正确的是()A.2molH2(g)和1molO2(g)完全反应生成2molH2O(g)时放出akJ的热量B.2molH2O(g)完全分解为2molH2(g)和1molO2(g)时吸收akJ的热量C.2molH2(g)和1molO2(g)完全反应生成2molH2O(l)时放出的热量小于akJD.1molH2(g)和0.5molO2(g)完全反应生成1molH2O(g)时放出0.5akJ的热量17、下列说法正确的是()A.物质的量就是1摩尔物质的质量B.1mol过氧化氢中含有2mol氢和2mol氧C.1molH2中含有6.02个氢分子D.NH3的摩尔质量是17g·mol-118、对于反应A+BC,下列条件的改变一定能使化学反应速率加快的是()A.增加A的物质的量 B.减少C的物质的量浓度C.增加体系的压强 D.升高体系的温度19、根据表中数据(均在同温、同压下测定):可得出弱电解质强弱顺序正确的是()A.HX>HY>HZ B.HZ>HY>HX C.HY>HZ>HX D.HZ>HX>HY20、弱电解质和强电解质的本质区别在于A.离子数目的多少B.物质的量浓度相同时,溶液的导电能力C.在水中是否存在电离平衡D.电离方程式的写法不同21、下列分子或离子中,VSEPR(价层电子对互斥理论)模型名称与分子或离子的空间构型名称不一致的是A.CO2 B.CO32- C.H2O D.CC1422、一定量的混合气体在密闭容器中发生反应mA(g)+nB(g)pC(g)达到平衡后,温度不变,将气体体积缩小到原来的1/3,达到平衡时,C的浓度为原来的2.5倍,则下列说法正确的是A.C的体积分数增加B.A的转化率降低C.平衡向正反应方向移动D.m+n>p二、非选择题(共84分)23、(14分)石油通过裂解可以得到乙烯,乙烯的产量可以用来衡量一个国家石油化工发展水平。下图是由乙烯为原料生产某些化工产品的转化关系图。(1)乙烯生成B的反应类型是_______________________。(2)A的名称是_______________________________。(3)C中含有的官能团是_________________________(填名称)。(4)写出B+D→E的化学反应方程式:___________________________。(5)写出与D同类的E的两种同分异构体的结构简式_____________;_____________。24、(12分)有机物A、B、C、D、E之间发生如下的转化:(1)写出D分子中官能团的名称:_____,C物质的结构简式:____.(2)向A的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时产生的实验现象是__________.(3)请写出下列转化的化学反应方程式:①(C6H10O5)n→A:_____;②乙烯生成聚乙烯:_____.25、(12分)某化学小组用50ml0.50mol/LNaOH溶液和30ml0.50mol/L硫酸溶液进行中和热的测定实验。(1)实验中大约要使用230mLNaOH溶液,配制溶液时至少需要称量NaOH固体__g。(2)做中和热的测定实验时:桌上备有大、小两个烧杯、泡沫塑料、硬纸板、胶头滴管、环形玻璃搅拌棒.实验尚缺少的玻璃仪器(用品)是______、______。(3)他们记录的实验数据如下:①请填写表中的空白:实验次数起始温度t1终止温度t2/℃温度差平均值(t2﹣t1)/℃H2SO4NaOH125.0℃25.0℃29.1Δt=________225.0℃25.0℃29.8325.0℃25.0℃28.9425.0℃25.0℃29.0②已知:溶液的比热容c为4.18J·℃-1·g-1,溶液的密度均为1g·cm-3。写出稀硫酸和稀氢氧化钠溶液反应表示中和热的热化学方程式____________(用该实验的数据,取小数点后一位)。(4)若用氨水代替NaOH做实验,测定结果ΔH会___(填“偏大”、“偏大”、“无影响”)。26、(10分)用0.2000mol/L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的标准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滴甲基橙溶液;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)____________________(2)步骤④中,量取20.00mL待测液应使用_________________(填仪器名称)(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滴定次数盐酸体积(mL)NaOH溶液体积读数(mL)滴定前滴定后120.000.0018.10220.000.0016.20320.000.0016.16从表中可以看出,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.锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水B.滴定结束时,仰视读数C.滴定前滴定管尖嘴无气泡,滴定结束有气泡D.锥形瓶用待测液润洗E.NaOH标准液保存时间过长,有部分变质(5)根据表中记录数据,通过计算可得,该盐酸浓度为:____________mol/L27、(12分)某化学小组为了研究外界条件对化学反应速率的影响,进行了如下实验:(实验内容及记录)实验编号室温下,试管中所加试剂及其用量/mL室温下溶液颜色褪至无色所需时间/min0.6mol/LH2C2O4溶液H2O3mol/L稀硫酸0.05mol/LKMnO4溶液13.02.02.03.01.522.03.02.03.02.731.04.02.03.03.9请回答:(1)写出以上反应的化学方程式:______________________________________________(2)根据上表中的实验数据,可以得到的结论是______________________________________________。(3)利用实验1中数据计算,若用KMnO4的浓度变化表示的反应速率为:υ(KMnO4)=___________。(4)该小组同学根据经验绘制了n(Mn2+)随时间变化趋势的示意图,如图1所示。但有同学查阅已有的实验资料发现,该实验过程中n(Mn2+)随时间变化的趋势应如图2所示。该小组同学根据图2所示信息提出了新的假设,并继续进行实验探究。①该小组同学提出的假设是____________________________________________________。②请你帮助该小组同学完成实验方案,并填写表中空白。实验编号室温下,试管中所加试剂及其用量/mL再向试管中加入少量固体室温下溶液颜色褪至无色所需时间/min0.6mol/LH2C2O4溶液H2O3mol/L稀硫酸0.05mol/LKMnO4溶液43.02.02.03.0_____t③若该小组同学提出的假设成立,应观察到的现象是_____________________。28、(14分)由碳的氧化物直接合成乙醇燃料已进入大规模生产。下图是由二氧化碳合成乙醇的技术流程:吸收池中盛有饱和碳酸钾溶液,把含有二氧化碳的空气吹入吸收池中,吸收池中反应液进入分解池后,向分解池中通入高温水蒸汽,把二氧化碳从溶液中提取出来,在合成塔中和氢气经化学反应使之变成可再生燃料乙醇。回答下列问题:(1)写出吸收池中反应的离子方程式_______________________________________。(2)除水之外,从分解池中循环使用的物质是_________________________________________。(3)工业上还采用以CO和H2为原料合成乙醇,其化学反应方程式为:2CO(g)+4H2(g)CH3CH2OH(g)+H2O(g)写出该反应的化学平衡常数表达式K=___________________。(4)在相同条件下,由CO制取CH3CH2OH的平衡常数远远大于由CO2制取CH3CH2OH的平衡常数。则由CO制取CH3CH2OH的优点是原料有较大的转化率,由CO2制取CH3CH2OH的优点是_______________________________________________________。(5)在一定压强下,测得由CO2制取CH3CH2OH的实验数据如下表:根据表中数据分析:①温度升高,该反应的平衡常数K值___________________(选填“增大”、“减小”或“不变”)②提高氢碳n(H2)/n(CO2)比,对生成乙醇___________(选填“不利”、“有利”或“无影响”)29、(10分)(1)甲醚(CH3OCH3)是一种无色气体,具有轻微的醚香味,其燃烧热为1455kJ/mol,写出甲醚燃烧的热化学方程式_____;已知H2(g)和C(s)的燃烧热分别是285.8kJ•mol﹣1、393.5kJ•mol﹣1;计算反应4C(s)+6H2(g)+O2(g)═2CH3OCH3(g)的反应热△H=______;(2)用CH4催化还原NOx可以消除氮氧化物的污染。例如:CH4(g)+4NO2(g)===4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-574kJ·mol-1CH4(g)+4NO(g)===2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-1160kJ·mol-1若用标准状况下4.48LCH4还原NO2至N2,整个过程中转移的电子总数为________(阿伏加德罗常数用NA表示),放出的热量为________kJ。(3)在25℃、101kPa时,1.00gC6H6(l)燃烧生成CO2(g)和H2O(l),放出41.8kJ的热量,则表示C6H6燃烧热的热化学方程式为_______________________________________。

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【解析】A、一氧化氮容易被空气中的氧气氧化为二氧化氮;B、Fe3+与KSCN溶液反应,溶液显血红色;C、NaOH溶液中通入CO2会反应生成可溶性的钠盐无色溶液和水,没有颜色变化;D、氯气和水反应生成的次氯酸具有氧化性。【详解】A项、NO气体暴露在空气中,容易被空气中的氧气氧化为二氧化氮,颜色由无色变为红棕色,故A错误;B项、氯化铁溶液中滴入KSCN溶液发生的离子反应为:Fe3++3SCN-?Fe(SCN)3,溶液从淡黄色变为血红色,观察到颜色变化,故B错误;C项、NaOH溶液中通入少量CO2气体2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O,NaOH溶液中通入过量CO2气体NaOH+CO2═NaHCO3,NaOH溶液和CO2气体为无色,生成碳酸钠或碳酸氢钠呈无色,观察不到颜色变化,故C正确;D项、Cl2通过湿润的有色布条时,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性而使布条褪色,故D错误。故选C。2、C【解析】A.氯化钠是含有金属元素和非金属元素的化合物,氯化钠由钠离子和氯离子构成的,故A错误;B.铁属于金属单质,是由铁原子直接构成的,故B错误;C.水是由非金属元素组成的化合物,是由水分子构成的,故C正确;D.金刚石属于固态非金属单质,是由碳原子直接构成的,故D错误。故选C。3、C【解析】A项,由图知溶液的pH=9时,溶液中粒子浓度由大到小的顺序为c(HCO3-)c(NH4+)c(NH3·H2O)c(CO32-),正确;B项,NH4HCO3溶液中NH4+存在水解平衡,HCO3-既存在水解平衡又存在电离平衡,则NH4HCO3溶液中的物料守恒为c(NH4+)+c(NH3·H2O)=c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3),正确;C项,常温下0.1mol/LNH4HCO3溶液的pH=7.8,溶液呈碱性,说明HCO3-的水解程度大于NH4+的水解程度,则Kb(NH3·H2O)Ka1(H2CO3),错误;D项,溶液中存在电离平衡HCO3-H++CO32-,该电离平衡常数=,溶液中滴加少量浓盐酸,c(H+)增大,电离平衡常数不变,溶液中c(CO32-)/c(HCO3-)减小,正确;答案选C。4、D【详解】A.中和热是指强酸与强碱反应,生成1molH2O时所放出的热量,但选项中还有CaSO4沉淀生成,故反应最后放出的热量包括2倍的中和热和生成沉淀放出的热量,A说法错误;B.硫固体转化为硫蒸气吸热,所以前者放出热量多,B说法错误;C.由C(金刚石)=C(石墨)ΔH=-1.9kJ·mol-1可知,相同物质的量的金刚石的能量比石墨高,石墨更稳定,C说法错误;D.CO(g)的燃烧热是283.0kJ/mol,表示1molCO完全燃烧产生CO2放出热量是283.0kJ,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)反应的ΔH=+(2×283.0)kJ/mol,D说法正确;答案为D。5、D【详解】A.(NH4)2SO4属于轻金属的盐,不能使蛋白质变性,不能使人中毒,A不正确;B.塑料的老化是由于与空气中的氧气发生了氧化反应,B不正确;C.食盐中不含有碘单质,不能使淀粉变蓝,不能用米汤检验,C不正确;D.地沟油属于酯类,矿物油属于烃类,加NaOH溶液并加热,前者分层现象消失,后者分层现象不消失,D正确;故选D。6、B【分析】由图象中的信息及氯元素的化合价可知,A、B、C、D、E分别代表Cl-、ClO-、ClO2-、ClO3-和ClO4-。【详解】A.结合H+的能力越强,则其形成的酸的酸性越弱,故结合H+能力最强的应为B(ClO-),A不符合题意;B.相对能量越低,越稳定,故五种微粒中最稳定的为A(Cl-),B符合题意;C.该反应的离子方程式为2ClO2-=ClO-+ClO3-,由相对能量可知该反应为放热反应,因此反应物的总键能小于生成物的总键能,C不符合题意;D.该反应的离子方程式为3ClO-=2Cl-+ClO3-,反应物所具有的总能量大于生成物所具有的总能量,该反应为放热反应,D不符合题意。故答案为B【点睛】要注意题中的条件“在水溶液中1molCl-、ClOx-(x=1,2,3,4)的能量(kJ)相对大小”,防止判断反应3ClO-=2Cl-+ClO3-的能量变化时出现误判。7、B【分析】各组烃的混合物,只要总质量一定,无论按什么比例混合,完全燃烧后生成的二氧化碳和水都是恒量,则混合物中各烃的最简式相同,据此解答。【详解】A.C2H2、C2H4的最简式不同,分别为CH、CH2故错误;B.C2H4、C3H6最简式相同,为CH2,故正确;C.C3H8、C3H6最简式分别为C3H8、CH2,不同,故错误;D.C6H6、C2H6最简式分别为CH、CH3,不同,故错误;故选B。8、C【详解】A.在紫外线、CuSO4溶液等作用下,蛋白质均会变性,但蛋白质中加入饱和(NH4)2SO4溶液会发生盐析,故错误;B.油脂不溶于水,油脂发生皂化反应生成的高级脂肪酸钠和甘油都易溶于水,故当无油滴浮在液面上时说明已经无油脂,即说明已完全反应,若有油滴浮在液面上,说明油脂没有完全反应,故错误;C.乙酸能溶解氢氧化铜沉淀,葡萄糖含有醛基,与氢氧化铜反应生成砖红色沉淀,淀粉和氢氧化铜不反应,所以只用新制Cu(OH)2悬浊液就可以鉴别乙酸溶液、葡萄糖溶液、淀粉溶液,故正确;D.油脂是热值最高的营养物质,故错误。故选C。9、D【详解】A、S能级在每一层上都有,因此存在6s能级,选项A正确;B、p能级至少在第二层及以上,选项B正确;C、d能级至少在第三层及以上,选项C正确;D、f能级至少在第四层及以上,因此不存在3f能级,选项D不正确;答案选D。【点睛】本题考查了能层中的能级,从能层数与能级数之间的关系分析解答,根据每一能层含有的能级数与其能层数相等,且每一能层都是从S能级开始,第一层(K层)上只有1S亚层,第二电子层(L层)只有2s和2p亚层,第三电子层(M层)只有3s、3p和3d亚层,第四电子层(N层)只有4s、4p、4d和4f亚层。10、B【详解】A.反应物中有固体,在反应过程中固体转化为气体,气体的质量变大,而容器的体积不变,故混合气体的密度是变量,当混合气体的密度不变时,表明各组分的浓度保持不变,故A能表明该反应已达到平衡状态;B.单位时间内生成nmolD,同时生成nmolC,只说明了正反应速率,不能说明正反应速率等于逆反应速率,故B不能表明该反应已达到平衡状态;C.化学反应一定会伴随着能量变化,由于该容器为绝热的,故在反应过程中容器内的温度会有变化,当容器中的温度不再变化时,说明正反应速率等于逆反应速率,故C能表明该反应已达到平衡状态;D.C(g)的物质的量浓度不变,说明正反应速率等于逆反应速率,故D能表明该反应已达到平衡状态。综上所述,不能表明该反应已达到平衡状态的是B。【点睛】绝热容器内不与外界进行热交换,可逆反应在建立化学平衡的过程中一定会伴随着能量变化,要么放热,要么吸热,总之,在反应过程中,容器内的温度会发生变化。当正反应速率等于逆反应速率时,容器内的温度不再发生变化。11、C【详解】A选项,硫蒸气的能量高于硫固体能量,所以等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量少,故A错误;B选项,由C(石墨)=C(金刚石)ΔH=+1.9kJ/mol可知,能量越低越稳定,石墨比金刚石稳定,故B错误;C选项,在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol,若将含1molCH3COOH的醋酸溶液与含1molNaOH的溶液混合,由于醋酸电离是吸收热量,因此放出的热量小于57.3kJ,故C正确;D选项,在101kPa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)ΔH=-571.6kJ/mol,故D错误;综上所述,答案为C。【点睛】等量的同种物质状态不同能量不同,气态能量最高,液态能量次之,固态能量最低。12、D【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Y是迄今发现的非金属性最强的元素,应为F;X原子的最外层有6个电子,且原子序数小于F,应为O元素;在周期表中Z位于IA族,由原子序数关系可知Z为Na元素;W与X属于同一主族,W应为S元素,结合对应物质的性质以及元素周期率知识解答该题。【详解】由上述分析可知,X为O,Y为F,Z为Na,W为S;A.元素Y、W的简单阴离子分别为F-、S2-,离子的电子层结构不同,故A错误;B.同周期主族元素的原子半径随核电荷数增大而减小,则四种元素的原子半径由小到大的顺序为F<O<S<Na,故B错误;C.F的非金属性比S强,则HF比H2S稳定,故C错误;D.Na是活泼金属,F是活泼非金属,两者组成的化合物NaF为离子化合物,故D正确;故答案为D。13、D【解析】考查常见有机物的用途,属于基础题。【详解】A项:乙烯有催熟水果的生理作用。A项正确;B项:丙三醇分子中的羟基能与水分子形成氢键,因而有吸水保水的作用。B项正确;C项:乙二醇水溶液凝固点较低,常作抗冻剂。C项正确;D项:甲醛水溶液能杀菌、防腐,但不能用于食品保鲜。D项错误。本题选D。14、C【分析】C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=+131.3kJ·mol-1表示1mol固态碳和1mol水蒸气反应生成1mol一氧化碳气体和1mol氢气,并吸收131.3kJ热量。【详解】A.反应热与物质的聚集状态及物质的量有关,物质状态不同、物质的量不同,反应热不同,选项A错误;B.反应热量变化需要说明物质的聚集状态,物质状态不同,反应能量变化不同,选项B错误;C.C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=+131.3kJ·mol-1表示1mol固态碳和1mol水蒸气反应生成1mol一氧化碳气体和1mol氢气并吸收131.3kJ热量,选项C正确;D.热化学方程式的化学计量数只表示物质的量,不表示分子个数,选项D错误;答案选C。15、A【解析】①非金属性越强,氢化物越稳定;

②金属键越强,金属单质的熔点越高;

③ⅠA、ⅡA族元素的原子失掉最外层电子形成阳离子;

④过渡元素都是金属元素;

⑤多电子原子中,在离核较近的区域内运动的电子能量较低;

⑥中和热是在一定条件下,在稀溶液中酸和碱作用生成1mol水时所放出的热量;⑦分子的稳定性与共价键的强弱有关。【详解】①非金属性越强,氢化物越稳定,F的非金属性强于O的,所以氟化氢的稳定性强于水的,故①错误;

②金属键越强,金属单质的熔点越高,Al、Na、K的原子半径逐渐增大,所以金属键逐渐减弱,故②正确;

③H+最外层没有电子,其它ⅠA、ⅡA族元素的阳离子比同周期稀有气体元素的原子的核外电子排布少一个电子层,所以ⅠA、ⅡA族元素的阳离子与上一周期稀有气体元素的原子具有相同的核外电子排布(氢元素除外),故③错误;

④从ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素属于过渡元素,过渡元素都是金属元素,故④正确;

⑤多电子原子中,在离核较近的区域内运动的电子能量较低,故⑤错误;

⑥中和热是在一定条件下,在稀溶液中酸和碱作用生成1mol水时所放出的热量,而反应H2SO4(aq)+2NaOH(aq)=2H2O(l)+Na2SO4(aq)△H=-114.6kJ·mol-1生成2mol的水,则中和热为57.3kJ·mol-1,故⑥正确;⑦分子的稳定性与共价键的强弱有关,常温下白磷可自燃,而氮气须在放电时才与氧气反应,是因为氮氮键的键能比磷磷键的键能大,与非金属性无关,故⑦错误。所以A选项是正确的。【点睛】本题考查元素周期律知识,侧重于学生的分析能力和基本概念的理解和运用的考查,注意元素的性质与对应单质、化合物的关系,把握元素周期律的递变规律是解答该类题目的关键。16、C【解析】A.由已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH1=-akJ·mol-1,化学方程式前边的计量数只表示物质的量,不表示分子个数,所以2molH2(g)和1molO2(g)完全反应生成2molH2O(g)时放出akJ的热量是正确的;故A正确;B.因为反应热只和物质的初始状态和终了状态有关,和途经无关,2molH2(g)和1molO2(g)完全反应生成2molH2O(g)时放出akJ的热量,所以2molH2O(g)完全分解为2molH2(g)和1molO2(g)时需要吸收akJ的热量,故B正确;C.因为物质由气态变为液态要放出热量,所以2molH2(g)和1molO2(g)完全反应生成2molH2O(l)时放出的热量大于akJ,故C错误;D.物质的反应热与化学反应方程式的计量数成正比,所以1molH2(g)和0.5molO2(g)完全反应生成1molH2O(g)时放出0.5akJ的热量,故D正确;答案:C。17、D【详解】A.物质的量表示微粒数目多少的集合体,是国际单位制中的基本物理量,故A错误;B.1mol过氧化氢中含有2mol氢原子和2mol氧原子,使用物质的量必须指明具体的物质或微粒,2mol氢和1mol氧指代不明确,不能确定是物质还是原子,故B错误;C.1molH2中含有6.02×1023个氢分子,故C错误;D.NH3的摩尔质量是17g·mol-1,故D正确;故选D。【点睛】本题考查物质的量及有关计算,比较基础,易错点B,注意使用物质的量表现指明具体的物质或微粒。18、D【详解】A.若A为固体,改变A的物质的量不会影响反应速率,故A不选;B.若C为固体,改变C的浓度不影响反应速率,若C为气体,减少C平衡虽然右移,但反应物浓度减小,反应速率减慢,故B不选;C.若反应物、生成物均为固体,压强不会影响反应速率,故C不选;D.升高温度可以增大活化分子百分数,可以增大反应速率,故D选;故答案为D。【点睛】常见影响化学反应速率的因素温度、浓度、压强、催化剂、表面积、溶剂、光照等因素,需要注意的是压强对化学反应速率的影响,压强变化必须引起浓度变化才能引起速率变化。19、A【详解】因为三种酸都是一元酸,根据三种酸的电离平衡常数K(HX)=7.2×10-4,K(HY)=1.8×10-4,K(HZ)=1.8×10-5,可知电离常数越大,酸性越强,所以酸性HX>HY>HZ。A.HX>HY>HZ符合题意,故A正确;B.HZ>HY>HX不符合题意,故B错误;C.HY>HZ>HX不符合题意,故C错误;D.HZ>HX>HY不符合题意,故D错误;答案:A。20、C【详解】A、离子数目的多少,与电解质的强弱无关,故A错误;B、导电能力与离子浓度和所带电荷数有关,与电解质的强弱无关,故B错误;C、判断强弱电解质就是看电解质在水溶液中是否完全电离,强电解质在水溶液中完全电离,弱电解质在水溶液中部分电离,故C正确;D、题目问的是本质区别,本质区别是电解质在水溶液中是否完全电离,故D错误。21、C【详解】A.CO2分子中每个O原子和C原子形成两个共用电子对,所以C原子价层电子对个数是2,且不含孤电子对,为直线形结构,VSEPR模型与分子立体结构模型一致,A不符合题意;B.CO32-的中心原子C原子上含有3个σ键,中心原子上的孤电子对数=×(4+2-2×3)=0,所以CO32-的空间构型是平面三角形,VSEPR模型与分子立体结构模型一致,B不符合题意;C.H2O分子中价层电子对个数=2+×(6-2×1)=4,VSEPR模型为正四面体结构;含有2个孤电子对,去掉孤电子对后,实际上其空间构型是V型,VSEPR模型与分子立体结构模型不一致,C符合题意;D.CCl4分子中中心原子C原子原子价层电子对个数=σ键个数+孤电子对个数=4+×(4-1×4)=4,VSEPR模型为正四面体结构,中心原子不含有孤电子对,分子构型为正四面体结构,VSEPR模型与分子立体结构模型一致,D不符合题意;故合理选项是C。22、B【解析】平衡后将气体体积缩小到原来的1/3,压强增大,如果平衡不移动,则达到平衡时C的浓度为原来的3倍,但此时C的浓度为原来的2.5倍,说明增大压强平衡向逆反应方向移动,逆向是气体体积减小的反应,根据平衡移动原理分析,即可得到答案案。【详解】平衡后将气体体积缩小到原来的1/3,压强增大,如果平衡不移动,则达到平衡时C的浓度为原来的3倍,但此时C的浓度为原来的2.5倍,说明增大压强平衡向逆反应方向移动,逆向是气体体积减小的方向。A.由上述分析可以知道,增大压强平衡向逆反应方向移动,C的体积分数减小,故A项错误;B.增大压强,平衡向逆反应方向移动,所以A的转化降低,故B项正确;C.增大压强平衡向逆反应方向移动,故C项错误;D.增大压强平衡向逆反应方向移动,增大压强平衡向体积减小的方向移动,则有m+n<p,故D项错误。综上,本题选B。二、非选择题(共84分)23、加成聚乙烯醛基CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2OCH3-CH2-CH2-COOHCH3-CH(CH3)-COOH【详解】C2H4发生加聚反应得到A,A为聚乙烯,乙烯与水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇在催化剂条件下发生氧化反应C,C为CH3CHO,CH3CHO可进一步氧化生成D,D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E,E为CH3COOCH2CH3。(1)乙烯与水发生加成反应生成CH3CH2OH,故答案为加成反应;(2)C2H4发生加聚反应得到的A为聚乙烯,故答案为聚乙烯;(3)C为CH3CHO,含有的官能团为醛基,故答案为醛基;(4)反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOH

CH3COOCH2CH3+H2O,故答案为CH3CH2OH+CH3COOH

CH3COOCH2CH3+H2O;(5)D(CH3COOH)属于羧酸,与D同类的E的两种同分异构体的结构简式为:CH3-CH2-CH2-COOH、CH3-CH(CH3)-COOH,故答案为CH3-CH2-CH2-COOH;CH3-CH(CH3)-COOH。24、羧基CH3CHO有(砖)红色沉淀产生(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6nCH2═CH2【分析】根据题中各物质转化关系,反应⑥是光合作用产生A和氧气,则A为葡萄糖(C6H12O6),(C6H10O5)n水解能产生葡萄糖,所化合物乙为水,反应①为糖类的水解,反应②葡萄糖在酒化酶的作用生成化合物甲(二氧化碳)和B,B为CH3CH2OH,反应③为B发生氧化反应生成C为CH3CHO,反应④为C发生氧化反应生成D为CH3COOH,反应⑤为B和D发生酯化反应生成E为CH3COOC2H5,反应⑦为乙烯的燃烧反应生成二氧化碳和水,反应⑧为乙烯与水加成生成乙醇。【详解】根据以上分析,(1)D是CH3COOH,分子中官能团的名称是羧基,C是乙醛,结构简式是CH3CHO;(2)A为葡萄糖(C6H12O6),葡萄糖含有醛基,向葡萄糖的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时氢氧化铜被还原为砖红色沉淀氧化亚铜,产生的实验现象是有砖红色沉淀产生;(3)①(C6H10O5)n发生水解反应生成葡萄糖,反应方程式为(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6;②乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,方程式是nCH2═CH225、5.0量筒温度计4.0H2SO4(aq)+NaOH(aq)=Na2SO4(aq)+H2O(l)△H=﹣53.5kJ/mol偏大【分析】(1)配制230mLNaOH溶液,需要选用250mL的容量瓶;(2)缺少量取溶液体积的量筒、测量温度的温度计;(3)①4次实验温度的差值分别为4.1℃、4.8℃、3.9℃、4.0℃,第二次数据差距较大,舍弃数据;②根据Q=cmt、H=-Q/n进行计算;(4)若用氨水代替NaOH做实验,氨水为弱碱,电离时吸收热量。【详解】(1)配制230mLNaOH溶液,需要选用250mL的容量瓶,m(NaOH)=0.50mol/L0.25L40g/mol=5.0g;(2)缺少量取溶液体积的量筒、测量温度的温度计;(3)①4次实验温度的差值分别为4.1℃、4.8℃、3.9℃、4.0℃,第二次数据差距较大,舍弃数据,则3次数据的平均值为(4.1+3.9+4.0)/3=4.0℃;②Q=cmt=4.18804.0=1337.6J,中和反应为放热反应,则H=-Q/n=-1.3376kJ/0.025mol=-53.5kJ/mol;(4)若用氨水代替NaOH做实验,氨水为弱碱,电离时吸收热量,导致中和时释放的热量减少,焓变偏大。【点睛】中和热为放热反应,则焓变小于零,根据H=-Q/n进行计算即可。26、①酸式滴定管锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴时,溶液由红色变橙色,且半分钟内颜色不变BD0.1618【分析】(1)滴定管用蒸馏水洗涤后还要用待装的溶液润洗,以防止滴定管内壁上的水膜稀释溶液,引起实验误差。(2)中和滴定是精确度较高的定量实验,与此相匹配的仪器是滴定管,还要注意溶液的酸碱性以选择对应的滴定管。(3)中和滴定的关键之一就是要准确判断滴定终点,因此操作时眼睛始终注视锥形瓶内溶液颜色的变化;因为滴定前盐酸中滴入了甲基橙,溶液为红色,根据恰好中和时溶液pH突跃,滴定终点时溶液由红色变为橙色,且半分钟内颜色不变。(4)表中第1次实验滴定结束时消耗NaOH溶液体积明显偏大,分析选项时,一看是否是读数造成的误差,滴定管的0刻度在上,越往下数值越大;二看是否是HCl的物质的量造成的误差,根据NaOH+HCl=NaCl+H2O反应,NaOH与HCl以等物质的量反应;三看NaOH变质生成Na2CO3,等物质的量的NaOH和Na2CO3消耗HCl的物质的量有无变化。(5)根据表中消耗的NaOH溶液的数据先判断数据的有效性,然后计算出消耗NaOH溶液的平均体积,最后计算出待测液盐酸的浓度。【详解】(1)碱式滴定管用蒸馏水洗涤后还要用0.2000mol/LNaOH溶液润洗,防止NaOH溶液被滴定管内壁上的水膜稀释,引起实验误差,故有错误的编号是①。(2)中和滴定是精确度较高的定量实验,与此相匹配的仪器是滴定管,所以步骤④中,量取20.00mL待测液(盐酸)应使用酸式滴定管。(3)中和滴定的关键之一就是要准确判断滴定终点,所以操作时眼睛始终注视锥形瓶内溶液颜色变化;待测的盐酸中事先加入了甲基橙,溶液显红色,根据恰好中和时溶液pH突跃,滴定终点时溶液显橙色,所以判断到达滴定终点的依据是:当滴入最后一滴时,溶液由红色变橙色,且半分钟内颜色不变。(4)表中第1次滴定记录的NaOH溶液体积明显偏大,A.锥形瓶装液前,留有少量蒸馏水,HCl的物质的量没有变化,故消耗NaOH溶液的体积不受影响,A项错误;B.滴定管的0刻度在上,越往下数值越大,读数应从上往下读,仰视读数会使NaOH溶液体积偏大,B项正确;C.滴定前滴定管尖嘴无气泡,滴定结束有气泡,滴定管液面上升,使NaOH溶液体积偏小,C项错误;D.锥形瓶用待测液润洗,HCl的物质的量增大,消耗的NaOH溶液体积偏大,D项正确;E.NaOH标准液保存时间过长,有部分NaOH变质生成Na2CO3,以甲基橙作指示剂时滴定过程有反应Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,1molNaOH~0.5molNa2CO3~1molHCl,所以滴定消耗NaOH溶液体积不受影响,E项错误;答案选BD。(5)表中第1次实验数据误差太大舍去,取第2、3次实验数据,消耗标准NaOH溶液体积的平均值==16.18mL,该盐酸浓度为。27、2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4===K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O其他条件相同时,增大H2C2O4浓度(或反应物浓度),反应速率增大0.04mol/(L·min)生成物中的MnSO4为该反应的催化剂(或Mn2+对该反应有催化作用)MnSO4与实验1比较,溶液褪色所需时间短,或:所用时间(t)小于1.5min【分析】(1)本题的实验原理是酸性高锰酸钾氧化草酸,酸性高锰酸钾褪色生成二价锰离子,草酸中的C被氧化为二氧化碳;(2)从表中数据可以知道改变的条件是H2C2O4溶液的浓度,根据H2C2O4溶液浓度不同对反应速率的影响进行解答;(3)先根据H2C2O4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;

(4)①由图乙可以知道反应开始后锰离子浓度增大,反应速率增加的比较快,所以探究的是硫酸锰在反应中的作用;

②作对比实验时,除了加入硫酸锰不同外,其它量完全相同,据此进行解答;

③若反应加快,说明硫酸锰(Mn2+)是催化剂,反应过程中溶液褪色时间减少。【详解】(1)本题的实验原理是酸性高锰酸钾氧化草酸,酸性高锰酸钾褪色生成二价锰离子,草酸中的C被氧化为二氧化碳,化学方程式为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O;(2)从表中数据可以知道改变的条件是H2C2O4溶液浓度;其他条件相同时,增大H2C2O4浓度,反应速率增大;

(3)草酸的物质的量为:0.6mol/L×0.003L=0.0018mol,高锰酸钾的物质的量为:0.2mol/L×0.003L=0.0006mol,草酸和高锰酸钾的物质的量之比为:0.0018mol:0.0006mol=3:1,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:0.2mol/L×0.003L÷(3+2+2+3)×10-3L=0.06mol/L,这段时间内平均反应速率υ(KMnO4)=0.06mol/L÷1.5min=0.04mol/(L.min);(4)①由图乙可以知道反应开始后速率增大的比较快,说明生成物中的MnSO4(或Mn2+)为该反应的催化剂;

②与实验1作对比实验,则加入的硫酸锰的量不同,其它条件必须相同,所以加入的少量固体为MnSO4;

③若该小组同学提出的假设成立,则反应速率加快,溶液褪色的时间小于1.5min,从而说明MnSO4(或Mn2+)为该反应的催化剂。【点睛】本题研究外界条件对化学反应速率的影响。影响化学反应速率的因素有反应物浓度、压强、温度、催化剂等。在研究单一条件对化学反应的影响时应注意控制单一变量。28、CO2+CO32-+H2O===2HCO3-K2CO3c(CH3CH2OH)•c(H2O)/[c2(CO)•c4(H2)]CO2原料易得等减小有利【分析】(1)吸收池中盛有饱和碳酸

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