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文档简介
黑龙江省绥化市青冈县第一中学2026届化学高二上期中调研模拟试题注意事项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、下列说法不正确的是()A.增大反应物浓度,可增大单位体积内活化分子总数,从而使有效碰撞次数增大B.有气体参加的化学反应,若增大压强(即缩小反应容器的体积),可增大活化分子的百分数,从而使反应速率增大C.升高温度能使化学反应速率增大的主要原因是增大了反应物分子中活化分子的百分数D.催化剂能增大单位体积内活化分子的百分数,从而成千成万倍地增大反应速率2、某温度下,在容积固定不变的密闭容器中进行如下可逆反应:X(g)+Y(g)Z(g)+W(s)ΔH>0,一段时间后,达到化学平衡状态.下列叙述正确的是A.通入稀有气体,平衡向正反应方向移动B.加入少量W,逆反应速率增大C.升高温度,正反应速率增大,逆反应速率减小D.降低温度,平衡向逆反应方向移动3、下列关于烃的说法中,正确的是A.烃是指分子里含有碳、氢元素的化合物B.烃是指分子里含碳元素的化合物C.烃是指燃烧反应生成CO2和H2O的有机物D.烃是指仅由碳和氢两种元素组成的化合物4、将下列各组物质发生反应生成的气体分别通入FeCl2溶液,不能与FeCl2发生反应的是A.CaO和浓氨水B.二氧化锰和浓盐酸共热C.Na2O2和CO2D.铜片和浓硫酸共热5、下列有关人体的组成元素的说法错误的是()A.组成人体自身的元素约有60多种B.人体内的C、H、O、N四种元素主要以水,糖类,油脂,蛋白质和维生素形式存在C.体内含量较多的元素有11种D.微量元素的含量非常少,因此对人体健康的影响也很小6、下列基态原子的外围电子排布式中,正确的是A.3d94s2B.3d44s2C.4d105s0D.4d85s27、漂白粉的使用原理:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,该反应属于A.分解反应B.复分解反应C.化合反应D.置换反应8、下列关于晶体性质的叙述中,不正确的是()A.晶体的自范性指的是在适宜条件下晶体能够自发地呈现规则的多面体几何外形B.晶体的各向异性和对称性是矛盾的C.晶体的对称性是微观粒子按一定规律做周期性有序排列的必然结果D.晶体的各向异性直接取决于微观粒子的排列具有特定的方向性9、下列是25℃时某些盐的溶度积常数和弱酸的电离平衡常数,下列说法正确的是化学式AgClAg2CrO4CH3COOHHClOH2CO3Ksp或KaKsp=1.8×10-10Ksp=9.0×10-12Ka=1.8×10-5Ka=3.0×10-8Ka1=4.1×10-7Ka2=5.6×10-11A.H2CO3、HCO3-、CH3COO-、ClO-在溶液中可以大量共存B.等体积等浓度的CH3COONa和NaClO中离子总数:CH3COONa<NaClOC.向浓度均为1.0×10-3mol·L-1的KCl和K2CrO4混合溶液中滴加1.0×10-3mol·L-1的AgNO3溶液,CrO42-先形成沉淀D.向0.1mol·L-1CH3COOH溶液中滴加NaOH溶液中至c(CH3COOH):c(CH3COO-)=5∶9,此时溶液的pH=510、25℃,101kPa时,1molH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ的热量;1molCH4完全燃烧生成液态水和CO2,放出890.3kJ的热量。下列热化学方程式书写正确的是()A.B.C.D.11、铝碳酸镁[AlaMgb•(CO3)c•(OH)d•eH2O]用于治疗慢性胃炎。称取3.01g铝碳酸镁样品,溶于50mL2mol•L-1的盐酸(过量),收集到气体112mL(标准状况);往所得溶液中加入40mL3mol•L-1的NaOH溶液,过滤,将所得沉淀洗涤、干燥、称量得固体1.74g;再将滤液稀释到100mL,测得溶液中OHˉ的浓度为0.1mol•L-1。由计算可得e的值为A.4 B.5 C.7 D.812、关于化学反应与能量的说法正确的是()A.反应物总能量与生成物总能量一定相等 B.中和反应是吸热反应C.形成化学键时吸收能量 D.燃烧属于放热反应13、甲醇-空气燃料电池(DMFC)是一种高效能、轻污染的车载电池,其工作原理如图。
下列有关叙述不正确的是A.H+从负极区通过交换膜移向正极区B.电池总反应为2CH3OH+3O2===2CO2+4H2OC.负极的电极反应式为:CH3OH+H2O-6e-=CO2↑+6H+D.图中b、c分别是O2、甲醇14、能区别和两种溶液的试剂是(
)A.溶液 B.溶液 C. D.浓氨水15、在密闭容中发生下列反应aA(g)⇌cC(g)+dD(g),反应达到平衡后,将气体体积压缩到原来的一半,当再次达到平衡时,D的浓度为原平衡的1.8倍,下列叙述正确的是()A.A的转化率变大 B.平衡向正反应方向移动C.a<c+d D.D的体积分数变大16、制高效消毒剂ClO2的反应如下:2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2Na2SO4+2ClO2↑+H2O。下列有关该反应的说法正确的是A.Na2SO3是氧化剂B.H2SO4被还原C.Na2SO3发生还原反应D.每消耗1molNaClO3转移6.02×1023个电子17、某同学设计如图所示实验,探究反应中的能量变化。下列判断正确的是()A.由实验可知,(a)、(b)、(c)所涉及的反应都是放热反应B.将实验(a)中的铝片更换为等质量的铝粉后释放出的热量有所增加C.实验(c)中将玻璃搅拌器改为铁质搅拌棒对实验结果没有影响D.实验(c)中若用NaOH固体测定,则测定结果偏高18、下列离子方程式表示的是盐类的水解且正确的是()A.HS-+H2OH3O++S2-B.HS-+H+===H2SC.CO32-+2H2OH2CO3+2OH-D.Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+19、主族元素原子失去最外层电子形成阳离子,主族元素原子得到电子填充在最外层形成阴离子。下列各原子或离子的电子排布式错误的是()A.Ca2+1s22s22p63s23p6 B.O2-1s22s23p4C.Fe1s22s22p63s23p63d64s2 D.Fe2+1s22s22p63s23p63d620、已知某有机物X的结构简式为,下列有关叙述不正确的是A.1molX分别与足量的Na、NaOH溶液、NaHCO3溶液反应,消耗这三种物质的物质的量分别为3mol、4mol、1molB.X在一定条件下能与FeCl3溶液发生显色反应C.X在一定条件下能发生消去反应和酯化反应D.X的化学式为C10H10O621、下列说法不正确的是A.配制FeCl3溶液时,将FeCl3固体溶解在硫酸溶液中,再加水稀释B.向含Fe3+的CuCl2溶液中加入CuO,调节pH可除去溶液中混有的Fe3+C.纯碱可用作锅炉除垢时CaSO4沉淀的转化剂D.将AlCl3·6H2O与SOCl2混合并加热,可得到无水AlCl322、向绝热恒容密闭容器中通入SO2和NO2,一定条件下使反应达到平衡,正反应速率随时间变化的示意图如下所示。下列叙述正确的是()A.反应在c点达到平衡状态B.反应物浓度:点小于点C.反应物的总能量低于生成物的总能量D.时,SO2的转化率:段小于段二、非选择题(共84分)23、(14分)乙烯是来自石油的重要有机化工原料,其产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平,结合图1中路线回答:已知:2CH3CHO+O22CH3COOH(1)上述过程中属于物理变化的是______________(填序号)。①分馏②裂解(2)反应II的化学方程式是______________。(3)D为高分子化合物,可以用来制造多种包装材料,其结构简式是______________。(4)E是有香味的物质,在实验室中可用图2装置制取。①反应IV的化学方程式是______________。②试管乙中的导气管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是______________。(5)根据乙烯和乙酸的结构及性质进行类比,关于有机物CH2=CH-COOH的说法正确的是______________。①与CH3COOH互为同系物②可以与NaHCO3溶液反应放出CO2气体③在一定条件下可以发生酯化、加成、氧化反应24、(12分)甲苯是有机化工生产的基本原料之一。利用乙醇和甲苯为原料,可按如图所示路线合成分子式均为C9H10O2的有机化工产品E和J。已知:
请回答:(1)写出B+D―→E反应的化学方程式:___________________________。(2)②的反应类型为____________;F的结构简式为________________。(3)E、J有多种同分异构体,写出符合下列条件的任意两种同分异构体结构简式。要求:(ⅰ)与E、J属同类物质;(ⅱ).苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种。①______________;②______________。25、(12分)取等体积、等物质的量浓度H2O2溶液分别进行下列实验,研究外界条件对反应速率的影响。序号条件温度/℃催化剂140FeCl3溶液220FeCl3溶液320MnO2420无(1)实验1、2研究的是___________对H2O2分解速率的影响;实验3、4研究的是________对H2O2分解速率的影响。(2)实验中可以判断该反应速率快慢的现象是__________。(3)有同学认为,若把实验3中的催化剂改成CuSO4进行下图操作,看到反应速率为①>②,则一定可以说明Fe3+比Cu2+对H2O2分解催化效果好。你认为此同学的结论是否正确?____(填“正确”或“不正确”),理由是_____。26、(10分)现甲、乙两化学小组安装两套如图所示的相同装置,用以探究影响H2O2分解速率的因素。(1)仪器a的名称___。(2)MnO2催化下H2O2分解的化学方程式是___。(3)甲小组有如下实验设计方案,请帮助他们完成表格中未填部分。实验编号实验目的T/K催化剂浓度甲组实验Ⅰ作实验参照2983滴FeCl3溶液10mL2%H2O2甲组实验Ⅱ①__298②__10mL5%H2O2(4)甲、乙两小组得出如图数据。①由甲组实验数据可得出文字结论__。②由乙组研究的酸、碱对H2O2分解影响因素的数据分析:相同条件下,Na2O2和K2O2溶于水放出气体速率较快的是__;乙组提出可以用BaO2固体与H2SO4溶液反应制H2O2,其化学反应方程式为_;支持这一方案的理由是_。27、(12分)用中和滴定法测定某烧碱溶液的浓度,试根据实验回答下列问题:(1)称量一定质量的烧碱样品,配成500mL待测溶液。称量时,样品可放在_________(填编号字母)上称量。A.小烧杯B.洁净纸片C.直接放在托盘上(2)滴定时,用0.2000mol·L-1的盐酸来滴定待测溶液,可选用_______作指示剂,滴定达到终点的标志是_____________________________________________。(3)滴定过程中,眼睛应注视_____________________________;(4)根据下表数据,计算被测烧碱溶液的物质的量浓度是________mol·L-1滴定次数待测溶液体积(mL)标准酸体积滴定前的刻度(mL)滴定后的刻度(mL)第一次10.000.4020.50第二次10.004.1024.00(5)下列实验操作会对滴定结果产生的后果。(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①观察酸式滴定管液面时,开始俯视,滴定终点平视,则滴定结果__________。②若将锥形瓶用待测液润洗,然后再加入10.00mL待测液,则滴定结果_______。28、(14分)根据所学基础知识,完成下列填空。(1)已知1.0gH2完全燃烧为液态水放出热量143.0kJ,写出氢气燃烧的热化学方程式:______。(2)将(1)中反应设计为燃料电池,以CsHSO4固体为电解质传递H+,基本结构如图。负极的电极反应式是________。(3)工业上用电解氧化铝和冰晶石(NaAlF6)共熔物的方法生产铝,基本结构如图。阴极的电极反应式是_______。(4)恒温恒容条件下,容器①中:2NO2=N2O4,容器②中:NO2+SO2=NO+SO3,均达平衡后,若向①中再通入少量NO2气体,则NO2转化率________;若向②中再通入少量O2气体,则SO2转化率________(以上均填“增大”、“减小”、“不变”或“无法确定”)。(5)用0.1mol/LNaOH溶液分别滴定体积均为20.00mL浓度均为0.1mol/L的盐酸和醋酸溶液,得到滴定过程中溶液pH随加入NaOH溶液体积而变化的两条滴定曲线。①滴定醋酸的曲线是_______(填“I”或“II”)。②V1和V2的关系:V1____V2(填“>”、“=”或“<”)。29、(10分)(1)重铬酸钾(K2Cr2O7)主要用于制革、印染、电镀等.其水溶液中存在平衡:Cr2O72﹣+H2O2CrO42﹣+2H+。以铬酸钾(K2CrO4)为原料,用电化学法制备重铬酸钾的实验装置如图①写出阴极区的电极反应式___________________,透过离子交换膜的离子是____________,移动方向为____________(填“由左向右”或“由右向左)。②阳极区能得到重铬酸钾溶液的原因为_______________________________________________________。(2)工业上采用下面的方法处理含有Cr2O72-的酸性工业废水:废水中加入适量NaCl,以铁为电极进行电解,有Cr(OH)3和Fe(OH)3沉淀生成,关于上述方法,下列说法正确的是_______(填字母序号)。A.阴极反应:2H++2e-===H2↑B.阳极反应:Fe-3e-===Fe3+C.在电解过程中当电路转移0.6mol电子时,被还原的Cr2O72-为0.05molD.可以将铁电极改为石墨电极
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【解析】A、增大反应物浓度,可增大单位体积内活化分子的总数,从而使有效碰撞次数增大,选项A正确;B、有气体参加的化学反应,若增大压强(即缩小反应容器的体积),可增大单位体积内活化分子的个数,从而使有效碰撞次数增大,但活化分子的百分数不变,选项B不正确;C、升高温度可增大单位体积内活化分子数以及活化分子个数,从而使有效碰撞次数增大,化学反应速率增大,选项C正确;D、催化剂降低反应的活化能,可增大单位体积内活化分子数以及活化分子个数,从而使有效碰撞次数增大,因而增大反应速率,选项D正确。答案选B。2、D【详解】A.容积不变,通入稀有气体,各种物质的浓度是不变的,所以平衡不移动,故A错误;B.W是固体,加入少量W,不影响平衡的移动和反应速率,故B错误;C.升高温度,正逆反应速率都是增大的,故C错误;D.正反应是吸热反应,所以降低温度平衡向逆反应方向移动,D正确;答案选D。3、D【详解】A.烃是指分子里只含有碳、氢两种元素的化合物,A错误;B.由烃的概念可知烃分子里除了碳元素之外,还含有氢元素,B错误;C.燃烧后能生成CO2和H2O的化合物,可能是烃,也可能是含C、H、O三种元素的化合物,C错误;D.仅由碳和氢两种元素组成的化合物叫做烃,D正确。答案选D。4、D【解析】A.CaO和浓氨水反应生成氨气,氨气与水反应生成一水合氨,所以将氨气通入FeCl2溶液中,反应生成Fe(OH)2沉淀,故A不选;B.MnO2和浓盐酸共热生成氯气,氯气具有氧化性,可以将Fe2+氧化成Fe3+,故B不选;C.Na2O2和CO2反应生成氧气,氧气具有氧化性,可以将Fe2+氧化成Fe3+,故C不选;D.铜片和浓硫酸共热生成二氧化硫,二氧化硫与Fe2+不反应,故D选,答案选D。5、D【详解】A.我们周围世界的物质由100多种元素组成,而组成人体自身的元素约有60多种,故A不符合题意;B.人体内的碳、氢、氧、氮四种元素主要以水、糖类、油脂、蛋白质和维生素形式存在,故B不符合题意;C.人体内含量较多的元素有11种:O;C;H;N;Ca;P;K;S;Na;Cl;Mg,故C不符合题意;D.微量元素含量少,但对人体有极其重要的作用,如缺铁会患缺铁性贫血,微量元素在体内含量不能过多,也不能过少,故D符合题意;故答案为:D。6、D【解析】原子或离子核外电子排布属于基态排布应满足构造原理:1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p、5s、4d、5p、6s、4f、5d、6p、7s、5f、6d、7p按此顺序填充,注意满足半满、全满、全空稳定状态,洪特规则、泡利原理。【详解】A.3d94s2违背了全充满时为稳定状态,应为3d104s1
,故A错误;
B.3d44s2违背了半充满时为稳定状态,应为3d54s1
,故B错误;
C.4d105s0违背了能量最低原理,应先排5s再排4d,应为4d85s2故C错误;
D.4d85s2是基态原子的外围电子排布式,故D正确;
综上所述,本题选D。7、B【解析】Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HclO是强酸制备弱酸的反应,属于复分解反应,故选B。8、B【详解】A.由于晶体中粒子微观空间里呈现周期性的有序排列,所以在宏观上能够自发地呈现规则的多面体外形,A正确;B.晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为各向异性,晶体的对称性是微观粒子按一定规律做周期性重复排列,两者没有矛盾,B错误;C.构成晶体的粒子在微观空间里呈现周期性的有序排列,晶体的对称性是微观粒子按一定规律做周期性重复排列的必然结果,C正确;D.由于晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同,即为各向异性,具有特定的方向性,D正确;故选B。9、D【详解】A.由于H2CO3的Ka1大于HClO的Ka,根据强酸制弱酸原理H2CO3+ClO-=HCO3-+HClO,H2CO3、ClO-在溶液中不可以大量共存,故A错误;B.设浓度均为:0.1mol/L,NaClO溶液中的c(Na+)=0.1mol/L,则溶液中的电荷守恒有:c(Na+)+c(H+)=c(ClO-)+c(OH-);CH3COONa溶液中的c(Na+)=0.1mol/L,溶液中的电荷守恒有:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),两溶液中的c(Na+)相同,但水解程度不同,次氯酸钠的水解程度大,所以醋酸钠中氢离子的浓度大于次氯酸钠,则有:c(ClO-)+c(OH-)<c(CH3COO-)+c(OH-),所以离子总数:NaClO溶液<CH3COONa溶液,故B错误;C.AgCl沉淀所需C(Ag+)==1.8×10-10/(1.0×10-3)=1.8×10-7mol/L,Ag2CrO4沉淀所需C(Ag+)===3×10-4.5mol/L,所以氯离子先沉淀,故C错误;D.c(CH3COOH):c(CH3COO-)=5∶9,根据醋酸的电离常数Ka=1.8×10-5==得C(H+)=10-5,此时溶液的pH=5,故D正确;正确答案:D。10、D【详解】25℃,101kPa时,1molH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ的热量,则氢气的燃烧热热化学方程式为:;1molCH4完全燃烧生成液态水和CO2,放出890.3kJ的热量,甲烷的燃烧热热化学方程式为:;答案选D。11、A【分析】根据生成二氧化碳的量计算出碳酸根离子的物质的量,氢氧化钠过量,生成的沉淀为氢氧化镁,根据n=计算出氢氧化镁的物质的量,从而得出3.01g样品中含有的镁离子的物质的量;反应后溶质为氯化钠、偏铝酸钠和氢氧化钠,根据电荷守恒计算出偏铝酸根离子的物质的量,从而得出样品中含有铝离子的物质的量;设3.01g样品中含有氢氧根离子的物质的量为xmol,则:n(HCl)-2n(CO32-)-x=n总(OH-)-n剩余(OH-)-2n(Mg2+)-4n(Al3+),据此计算出样品中氢氧根离子的物质的量;然后根据质量守恒计算出3.01g样品中含有水的质量、物质的量,最后根据a:b:c:d:e=n(Al3+):n(Mg2+):n(CO32-):n(OH-):n(H2O)计算出e的值。【详解】50mL2mol•L-1的盐酸中含有HCl的物质的量为:n(HCl)=2mol/L0.05L=0.1mol,则反应后的溶液中n(Cl-)=0.1mol,生成二氧化碳的物质的量为:n(CO2)==0.005mol,根据C原子守恒,3.01g样品中含有0.005molCO32-;因为反应后氢氧根离子过量,则1.74g沉淀为氢氧化镁的质量,则氢氧化镁的物质的量为:=0.03mol,根据质量守恒可以知道,3.01g样品中镁离子的物质的量为0.03mol;40mL3mol•L-1的NaOH溶液中,氢氧化钠的物质的量为:3mol/L0.04L=0.12mol,反应后溶液中氢氧根离子的物质的量为:n(OH-)=0.1L0.1mol/L=0.01mol,反应后溶液中的溶质为NaCl、NaAlO2、NaOH,根据离子电荷守衡:n(Cl-)+n(OH-)+n(AlO2-)=n(Na+),则:n(AlO2-)=0.12mol-0.1mol-0.01mol=0.01mol,根据质量守恒,3.01g样品中含有铝离子的物质的量为0.01mol;生成0.05mol二氧化碳需要消耗氯化氢0.1mol,0.01mol铝离子转化成偏铝酸根离子需要消耗0.04mol氢氧根离子,生成0.03mol氢氧化镁沉淀需要消耗0.06mol氢氧根离子,设3.01g样品中含有氢氧根离子的物质的量为x,则:0.1mol-0.01mol-x=0.12mol-0.04mol-0.06mol-0.01mol,计算得出:x=0.08mol,3.01g样品中含有水的质量为3.01g-27g/mol0.01mol-24g/mol0.03mol-60g/mol0.005mol-17g/mol0.08mol=0.36g,水的物质的量为=0.02mol,所以a:b:c:d:e=n(Al3+):n(Mg2+):n(CO32-):n(OH-):n(H2O)=0.01mol:0.03mol:0.005mol:0.08mol:0.02mol=2:6:1:16:4,即:a=2、b=6、c=1、d=16、e=4,故答案选A。12、D【详解】A.化学反应过程中一定伴随能量的变化,反应物总能量与生成物总能量一定不相等,故A错误;B.中和反应是酸和碱发生的反应,是放热反应,故B错误;C.形成新的化学键过程中需要放出能量,故C错误;D.燃烧是可燃物发生的剧烈的发光放热的反应,是放热反应,故D正确;答案选D。13、D【分析】原电池反应中正极得到电子,发生还原反应,负极失去电子,发生氧化反应。所以甲醇在负极通入,空气在正极通入。电子由负极经导线传递到正极上,溶液中的阳离子向正极移动,阴离子向负极移动。【详解】A.原电池工作时,阳离子移向电池的正极,故A正确;根据图示,电池中甲醇与氧气反应生成二氧化碳和水,电池总反应为2CH3OH+3O2=2CO2+4H2O,故B正确;负极甲醇失电子被氧化,电极方程式为CH3OH+H2O-6e-=CO2+6H+,故C正确;甲醇在负极通入,空气在正极通入,根据图示,氢离子移向乙电极,所以乙是正极,图中b、c分别是甲醇、O2,故D错误。14、A【分析】[Co(NH3)4Cl2]Cl能与硝酸银反应生成白色沉淀,而[Co(NH3)4Cl2]NO3不能,以此来解答。【详解】B、C、D中的物质与两种溶液均不反应,现象相同,不能鉴别,而A中[Co(NH3)4Cl2]Cl能与硝酸银反应生成白色沉淀,而[Co(NH3)4Cl2]NO3不能,现象不同,可鉴别,故A符合。答案选A。【点睛】注意配合物中内界离子不与硝酸银反应。15、C【详解】将气体体积压缩到原来的一半,假设平衡不移动,D的浓度为原来的2倍,实际再次达到新平衡时,D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应方向移动,则A的转化率变小,D的体积分数变小,a<c+d,故答案选C。16、D【解析】该反应中,氯元素化合价由+5价变为+4价,硫元素化合价由+4价变为+6价,据此答题。【详解】A.Na2SO3中硫元素化合价由+4价变为+6价,失电子化合价升高的反应物是还原剂,故A错误;B.硫酸在反应前后化合价不变,所以既不是氧化剂也不是还原剂,故B错误;C.Na2SO3中硫元素化合价由+4价变为+6价,失电子,化合价升高,发生氧化反应,故C错误;D.氯酸钠中氯元素化合价由+5价变为+4价,每消耗1molNaClO3转移1mol电子,故D正确。故选D。17、D【详解】A.(a)是金属与酸的反应,是放热反应;(b)是氢氧化钡晶体与氯化铵反应,属于吸热反应;(c)酸碱中和反应是放热反应;因此放热反应只有(a)和(c),选项A错误;B.铝粉和铝片本质一样,放出热量不变,只是铝粉参与反应,速率加快,选项B错误;C.相较于环形玻璃搅拌棒,铁质搅拌棒导热快,会造成热量损失,对实验结果有影响,选项C错误;D.氢氧化钠固体溶解时要放出热量,最终使测定中和热的数值偏高,选项D正确;答案选D。18、D【分析】盐电离出来的离子结合水电离出来的H+或OH-生成弱电解质的过程是盐类水解,据此解答。【详解】A.HS-水解的方程式为HS-+H2OOH-+H2S,HS-+H2OH3O++S2-表示其电离方程式,A错误;B.HS-+H+=H2S表示HS-与氢离子反应生成硫化氢,B错误;C.碳酸根水解分步进行,以第一步水解为主:CO32-+H2OHCO3-+OH-,C错误;D.铁离子水解方程式为Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,D正确。答案选D。19、B【解析】A、钙原子失去2个电子变成钙离子,使次外层变成最外层,所以钙离子核外有18个电子,电子排布式为1s22s22p63s23p6,选项A正确;B、氧原子核外有8个电子,氧原子得2个电子变成氧离子,最外层电子数由6个变成8个,所以氧离子核外有10电子,电子排布式为1s22s23p6,选项B错误;C、铁原子核外有26个电子,最外层电子数为2,电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,选项C正确;D、铁原子失去2个电子变成亚铁离子,使次外层变成最外层,所以铁离子核外有24个电子,电子排布式为1s22s22p63s23p63d6,选项D正确;答案选B。20、C【详解】A.与Na反应的有—OH和—COOH,需要3mol;与NaHCO3反应的只有—COOH,需要1mol;与NaOH反应的有酚羟基、羧基和酯基,特别注意酚酯基水解生成酚羟基,需要4mol,正确;B.有酚羟基,故能与三氯化铁显色,正确;C.苯环上的氢原子不能消去,故不能发生消去反应,错误;D.不饱和度为6,分子式为C10H10O6,正确。21、A【解析】A.配制FeCl3溶液时,将FeCl3固体溶解在硫酸溶液中,再加水稀释,会混入硫酸杂质,应该溶于盐酸中,再稀释,故A错误;B.向含Fe3+的CuCl2溶液中加入CuO,调节pH,促进铁离子水解生成氢氧化铁沉淀,可除去溶液中混有的Fe3+,故B正确;C.CaSO4在水中存在溶解平衡CaSO4Ca2++SO42-,加入纯碱碳酸根离子与钙离子反应生成更难溶的碳酸钙沉淀,促进CaSO4沉淀溶解,因此纯碱可用作锅炉除垢时CaSO4沉淀的转化剂,故C正确;D.使SOCl2与AlCl3·6H2O混合并加热,SOCl2吸收结晶水生成HCl,HCl抑制铝离子的水解,所以可得到无水AlCl3,故D正确;故选A。【点睛】本题考查了盐类的水解和沉淀的溶解平衡。本题的难点为D,要注意SOCl2容易水解,SOCl2+H2O=SO2↑+2HCl↑。22、D【详解】A、化学平衡状态的实质是正反应速率等于逆反应速率,c点对应的正反应速率还在改变,未达平衡,错误;B、a到b时正反应速率增加,反应物浓度随时间不断减小,错误;C、从a到c正反应速率增大,之后正反应速率减小,说明反应刚开始时温度升高对正反应速率的影响大于浓度减小对正反应速率的影响,说明该反应为放热反应,即反应物的总能量高于生成物的总能量,错误;D、随着反应的进行,正反应速率增大,△t1=△t2时,SO2的转化率:a~b段小于b~c段,正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、①2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O防止倒吸②③【分析】石油经分馏后得到沸点不同的各种组分,将得到的重油裂解后得到含有不饱和键的短链烃,如丙烯、乙烯等;乙烯经反应Ⅰ与水发生加成反应生成乙醇,乙醇经反应Ⅱ与氧气发生催化氧化反应生成乙醛,乙醛经反应Ⅲ与氧气发生氧化反应生成乙酸,乙醇与乙酸在浓硫酸作催化剂的条件下发生反应Ⅳ生成乙酸乙酯,据此分析。【详解】(1)石油分馏时不产生新物质,所以属于物理变化;裂解时产生新物质,所以属于化学变化,则上述过程中属于物理变化的是①;(2)在铜或银作催化剂、加热条件下,乙醇能被氧气氧化生成乙醛和水,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(3)乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,其结构简式为;(4)①乙烯与水反应生成乙醇,乙醇在催化剂作用下生成乙醛,乙醛继续被氧化生成乙酸,在浓硫酸作催化剂、加热条件下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,则反应IV的化学方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;②试管乙中的导气管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,因为随反应蒸出的乙醇和乙酸在溶液中的溶解度较大,导管插在液面下极易发生倒吸,因此导气管在液面上的目的是防止倒吸;(5)①CH2=CH-COOH和CH3COOH结构不相似,且在分子组成上也没有相差一个-CH2原子团,所以二者不属于同系物,错误;②CH2=CH-COOH中含有羧基,能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳,正确;③CH2=CH-COOH含有碳碳双键,能发生加成反应、氧化反应、加聚反应等,含羧基能发生酯化反应,正确;答案选②③。24、酯化(或取代)反应【详解】乙醇被氧气氧化生成A乙醛,乙醛被氧化生成(B)乙酸,乙酸和D反应生成E,根据乙酸和E的分子式可知,D是苯甲醇,C和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成苯甲醇,则C是一氯甲苯,二氯甲苯和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成F,结合题给信息知,F是苯甲醛,苯甲醛被氧化生成(I)苯甲酸,G和氢氧化钠的水溶液反应生成H,H酸化生成苯甲酸,则H是苯甲酸钠,G是三氯甲苯,乙醇和苯甲酸反应生成(J)苯甲酸乙酯。(1)通过以上分析知,B是乙酸,D是苯甲醇,在加热、浓硫酸作催化剂条件下反应生成乙酸苯甲酯,反应方程式为:;正确答案:。(2)苯甲酸和乙醇发生酯化反应生成有机物J;根据信息可知,二氯甲苯在碱性环境下水解,生成苯甲醛,结构简式为;正确答案:酯化(或取代)反应;。(3)E、J有多种同分异构体,(1)与E、J属同类物质,说明含有苯环和酯基;(2)苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种,说明两个取代基处于对位,符合条件的同分异构体为:、、、;正确答案:、、、。【点睛】根据信息可知:甲苯与氯气光照发生甲基上的取代反应,取代一个氢,变为一氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醇;取代2个氢,变为二氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醛;取代3个氢,变为三氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲酸钠,酸化后变为苯甲酸。25、温度催化剂产生气泡的快慢不正确因为实验可能受到阴离子的干扰【详解】(1)影响化学反应速率的外界因素有温度、溶液的浓度和催化剂等,通过比较表格中的数据的异同点发现,实验1、2温度不同,实验1为40℃,实验2为20℃,实验1、2研究的是温度对H2O2分解速率的影响;实验3、4的不同点是有无催化剂,所以实验3、4研究的是催化剂对H2O2分解速率的影响,故答案为:温度;催化剂;(2)H2O2分解生成氧气,故可以根据氧气的气泡数可推测反应的速率,故答案为:产生气泡的快慢;(3)若图所示实验中反应速率①>②,则能够说明FeCl3比CuSO4对H2O2分解催化效果好,但不能说明是Fe3+和Cu2+的影响,可能是硫酸根离子和氯离子的影响,故答案为:不正确;因为实验可能受到阴离子的干扰。26、锥形瓶2H2O22H2O+O2↑探究反应物浓度对反应速率的影响3滴FeCl3溶液在其它条件不变时,反应物浓度越大,反应速率越大K2O2Ba2O2+H2SO4=BaSO4+H2O2制备H2O2的环境为酸性环境,H2O2的分解速率较慢【分析】⑴根据图示仪器a得出名称。⑵H2O2在MnO2催化作用下分解生成O2和H2O。⑶反应速率受温度、浓度、催化剂的影响,甲组实验Ⅰ和实验Ⅱ中温度相同、浓度不同,因此该实验过程探究的是浓度对反应速率的影响。⑷①由甲组实验数据可得,甲组实验Ⅱ所用反应物浓度较大,相同时间内产生氧气的体积较大。②由乙组实验数据可知,碱性条件下,H2O2的分解速率更快,由于KOH的碱性比NaOH的碱性强,因此K2O2与H2O反应放出气体的速率较快;该反应的化学方程式为:BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2,由于该反应在酸性条件下进行,而酸性条件下,H2O2的分解速率较慢。【详解】⑴图示仪器a为锥形瓶;故答案为:锥形瓶。⑵H2O2在MnO2催化作用下分解生成O2和H2O,该反应的化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑;故答案为:2H2O22H2O+O2↑。⑶反应速率受温度、浓度、催化剂的影响,甲组实验Ⅰ和实验Ⅱ中温度相同、浓度不同,因此该实验过程探究的是浓度对反应速率的影响,则需保证反应温度和催化剂相同,因此所用催化剂为3滴FeCl3溶液;故答案为:探究反应物浓度对反应速率的影响;3滴FeCl3溶液。⑷①由甲组实验数据可得,甲组实验Ⅱ所用反应物浓度较大,相同时间内产生氧气的体积较大,因此可得结论:在其他条件不变时,反应物浓度越大,反应速率越快;故答案为:在其他条件不变时,反应物浓度越大,反应速率越快。②由乙组实验数据可知,碱性条件下,H2O2的分解速率更快;而Na2O2、K2O2与H2O反应的化学方程式分别为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2K2O2+2H2O=4KOH+O2↑,由于KOH的碱性比NaOH的碱性强,因此K2O2与H2O反应放出气体的速率较快;该反应的化学方程式为:BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2,由于该反应在酸性条件下进行,而酸性条件下,H2O2的分解速率较慢,因此可用该反应制备H2O2;故答案为:K2O2;Ba2O2+H2SO4=BaSO4+H2O2;制备H2O2的环境为酸性环境,H2O2的分解速率较慢。27、A酚酞(或甲基橙)用酚酞做指示剂时,当红色刚好变成无色,且半分钟内溶液颜色无变化锥形瓶内溶液的颜色变化0.4000偏高偏高【分析】(1)易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(如:小烧杯、表面皿)里称量;
(2)强酸强碱中和反应达终点时,pH=7最好选用变色范围接近中性的指示剂酚酞,甲基橙也可以,但石蕊变色范围宽且现象不明显,故一般不用石蕊作指示剂;(3)根据中和滴定存在规范操作分析;
(4)根据c(待测)═c(标准)×V(标准)÷V(待测)计算,V(标准)用两次的平均值;
(5)根据c(待测)═c(标准)×V(标准)÷V(待测)分析误差.【详解】(1)易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(如:小烧杯、表面皿)里称量,防止玷污托盘.因烧碱(氢氧化钠)易潮解,所以应放在小烧杯中称量,所以A选项是正确的;
(2)强酸强碱中和反应达终点时,pH=7最好选用变色范围接近中性的指示剂酚酞(或甲基橙),用酚酞做指示剂时当红色刚好变成无色,且半分钟内溶液颜色无变化,可判断达到滴定终点;
(3)滴定时,滴定过程中两眼应该注视锥形瓶内溶液的颜色变化;
(4)V(标准)═[(20.50-0.40)+(24.00-4.10)]mL÷2=20.00mL,c(待测)═c(标准)×V(标准)÷V(
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