北京海淀区一零一中学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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北京海淀区一零一中学2026届高二上化学期中复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、为了测定酸碱反应的中和反应反应热,计算时至少需要的数据是()①酸的浓度和体积②碱的浓度和体积③比热容④反应后溶液的质量⑤生成水的物质的量⑥反应前后溶液温度变化⑦操作所需的时间A.①②③⑥ B.①③④⑥ C.③④⑤⑥ D.全部2、一定温度下,将一定质量的冰醋酸加水稀释过程中,溶液的导电能力变化如图所示,有关说法正确的A.a、b、c三点溶液的c(CH3COO-):a>b>cB.a、b、c三点醋酸的电离程度:b>a>cC.a、b、c三点溶液用等体积的氢氧化钾溶液中和,消耗氢氧化钾溶液浓度:a>b>cD.若使b点溶液中的pH值增大,可采取的措施是稀释溶液或加入醋酸钠晶体3、某固体酸燃料电池以CsHSO4固体为电解质传递H+,其基本结构见图,电池总反应可表示为:2H2+O2===2H2O,下列有关说法正确的是()A.电子通过外电路从b极流向a极B.b极上的电极反应式为:O2+2H2O+4e-===4OH-C.每转移0.1mol电子,消耗1.12L的H2D.H+由a极通过固体酸电解质传递到b极4、在2A(g)+B(g)3C(g)+2D(g)中,表示该反应速率最快的是()A.υ(A)=0.5mol/(L·s)B.υ(B)=0.3mol/(L·s)C.υ(C)=0.8mol/(L·s)D.υ(D)=1mol/(L·s)5、pH=2的A、B两种酸溶液各1mL,分别加水稀释到1000mL,其中pH与溶液体积V的关系如图所示,下列说法正确的是A.稀释前,A、B两酸溶液的物质的量浓度一定相等B.稀释后,A酸溶液的酸性比B酸溶液强C.a=5时,A是强酸,B是弱酸D.稀释导致B酸的电离程度减小6、下列物质分离提纯的方法不正确的是()A.提纯工业乙醇(含甲醇、水等杂质)的装置:③B.提纯粗苯甲酸选择装置:②①C.提纯粗苯甲酸三个步骤:加热溶解、趁热过滤、冷却结晶D.苯中混有少量苯酚选择装置:④7、某无色混合溶液中所含离子的物质的量浓度如下表:所含离子Cl-SO42-H+Na+Mn+浓度[mol·L-1]3121a则Mn+及a值可能是A.Mg2+、1 B.Ba2+、0.5 C.Al3+、1.5 D.Fe2+、28、分子中所有原子不可能都在同一平面的物质是A.乙炔 B.乙烯 C.乙烷 D.苯9、下列说法不正确的是A.水的离子积常数为10-14 B.向纯水中加入少量NaHSO4,c(H+)增大C.100℃时,pH=7的水溶液呈碱性 D.纯水呈中性是因为c(H+)=c(OH-)10、在恒温恒容的容器中进行反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若氮气浓度由0.1mol·L-1降到0.06mol·L-1需2s,那么由0.06mol·L-1降到0.024mol·L-1需要的反应时间为A.等于1.8s B.等于1.2s C.大于1.8s D.小于1.8s11、锌铜原电池装置如图所示,其中阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过,下列有关叙述正确的是A.铜电极上发生氧化反应B.电池工作一段时间后,甲池的c(SO42-)减小C.电池工作一段时间后,乙池溶液的总质量增加D.阴阳离子离子分别通过交换膜向负极和正极移动,保持溶液中电荷平衡12、分子式C3H6O2的有机物在酸性条件下水解生成相对分子量相等的有机物M和N,M能反生银镜反应,下列有关说法不正确的是A.该有机物也能反生银镜反应 B.M中没有甲基C.N能催化氧化得到M D.N能氧化得到M的同系物13、在一定条件下,反应2HI(g)H2(g)+I2(g)(紫红色)ΔH>0,达到平衡时,要使混合气体的颜色加深,可采取的措施是①增大氢气的浓度②升高温度③降低温度④缩小体积⑤增大HI的浓度⑥减小压强A.①③⑥ B.②④⑤ C.③⑤⑥ D.①③⑤14、日常生活和工业生产中遇到的很多问题都涉及到化学知识,下列说法正确的是A.节日绽放的焰火运用到“焰色反应”原理B.处理废水时加入明矾作为消毒剂可以除去水中的细菌C.纯碱可用作制药工业的原料,用于治疗胃酸过多D.含磷合成洗涤剂易于被细菌分解,故不会导致水体污染15、常压下羰基化法精炼镍的原理为:Ni(s)+4CO(g)Ni(CO)4(g)。230℃时,该反应的平衡常数K=2×10-5。已知:Ni(CO)4的沸点为42.2℃,固体杂质不参与反应。第一阶段:将粗镍与CO反应转化成气态Ni(CO)4;第二阶段:将第一阶段反应后的气体分离出来,加热至230℃制得高纯镍。下列判断正确的是A.第一阶段,在30℃和50℃两者之间选择反应温度,选50℃B.增大c(CO),平衡正向移动,反应的平衡常数增大C.第二阶段,Ni(CO)4分解率较低D.增加Ni的含量,CO的转化率增大16、己知25C、101kPa下,下列反应C(石墨)+O2(g)=CO2(g),△H=-393.51kJ/mol;C(金刚石)+O2(g)=CO2(g),△H=-395.41kJ/mol。可以得出的结论是()A.金刚石比石墨稳定 B.1mol石墨所具有的能量比1mol金刚石低C.金刚石转变成石墨是物理变化 D.石墨和金刚石都是碳的同位素17、在密闭容器中进行反应:2A+3B⇌2C.开始时C的浓度为amol•L﹣1,2min后C的浓度变为2amol•L﹣1,A和B的物质的量浓度均变为原来的1/2,则下列说法中不正确的是()A.用B表示的反应速率是0.75amol/(L•min)B.反应开始时,c(B)=3amol•L﹣1C.反应2min后,c(A)=0.5amol•L﹣1D.反应2min后,c(B)=1.5amol•L﹣118、在25℃、101kPa条件下,C(s)、H2(g)、CH3COOH(l)的燃烧热分别为393.5kJ·mol-1、285.8kJ·mol-1、870.3kJ·mol-1,则2C(s)+2H2(g)+O2(g)=CH3COOH(l)的反应热为()A.-488.3kJ·mol-1 B.+488.3kJ·mol-1C.-191kJ·mol-1 D.+191kJ·mol-119、食品检验是保证食品安全的重要措施,下列哪些物质的含量在食品中是严格控制的①烧烤食品中苯并芘的含量②奶粉中三聚氰胺的含量③亚硝酸盐的含量④苯甲酸钠的含量A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④20、下列电池属于二次电池的是()①锌银钮扣电池②氢氧燃料电池③铅蓄电池④锌锰干电池A.① B.② C.③ D.④21、下列事实可证明氨水是弱碱的是(室温下)A.氨水能跟氯化亚铁溶液反应生成氢氧化亚铁 B.铵盐受热易分解C.0.1mol·L-1氨水可以使酚酞试液变红 D.0.1mol·L-1氯化铵溶液的pH为522、已知常温下,几种物质的电离平衡常数,下列反应的离子方程式合理的是弱酸甲酸(HCOOH)H2SO3H2CO3HClOK25℃K=1.77×10-4K1=1.54×10-2K2=1.02×10-7K1=4.3×10-7K2=5.6×10-11K=2.98×10-8A.次氯酸钙溶液中通入少量二氧化碳:C1O-+H2O+CO2=HClO+HCO3-B.次氯酸钠溶液中通入少量二氧化硫:2ClO-+SO2+H2O=SO32-+2HClOC.碳酸钠溶液中通入过量SO2:SO2+H2O+CO32-=2HSO3-+CO2D.纯碱溶液中滴加少量甲酸:2HCOOH+CO32-=2HCOO-+H2O+CO2↑二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、G是7种短周期元素。IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA01A2B3CDEF(1)表中所标出的A、B、C、D、E、F六种元素中,原子半径最大的元素是____________(填元素符号),非金属性最强的元素是____________(填元素符号),这两种元素形成的化合物中含有的化学键是_____(填序号);a.离子键b.共价键c.金属键(2)G元素的原子核外M层有4个电子,它在元素周期表中位置是____________;(3)A和E、A和F所形成的化合物中热稳定性较强的是____________(用化学式表示);(4)写出B、D元素各自所形成的最高价氧化物对应水化物之间发生化学反应的离子方程式____________________________________________________________.(5)能说明F的非金属性比E的非金属性强的实验依据是____________________________________(用化学方程式表示).24、(12分)将有机物A4.6g置于氧气流中充分燃烧,实验测得生成5.4gH2O和8.8gCO2,则(1)该物质实验式是___。(2)用质谱仪测定该有机化合物的相对分子质量,得到图①所示,该物质的分子式是___。(3)根据价键理论预测A的可能结构,写出其结构简式___。(4)在有机物分子中,不同氢原子的核磁共振谱中给出的信号也不同,根据信号可以确定有机物分子中氢原子的种类和数目。经测定A的核磁共振氢谱图如图所示,则A的结构简式为___。(5)化合物B的分子式都是C3H6Br2,B的核磁共振氢谱图与A相同,则B可能的结构简式为___。25、(12分)某烧碱样品含有少量不与酸作用的杂质,为了测定其纯度,进行以下滴定操作:A.在250mL的容量瓶中定容配制250mL烧碱溶液;B.用碱式滴定管移取25.00mL烧碱溶液于锥形瓶中并滴入2滴甲基橙指示剂;C.在天平上准确称取烧碱样品2.0g,在烧杯中用蒸馏水溶解;D.将物质的量浓度为0.1000mol·L-1的标准盐酸装入酸式滴定管,调整液面记下开始读数为V1;E.在锥形瓶下垫一张白纸,滴定至终点,记下读数V2。就此实验完成下列填空:(1)正确的操作步骤的顺序是(用编号字母填写)________→________→________→D→________。(2)上述E中锥形瓶下垫一张白纸的作用是_______________________________(3)用标准的盐酸滴定待测的NaOH溶液时,左手握酸式滴定管的活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视______________。直到加入一滴盐酸后,溶液____________________________(填颜色变化)。(4)下列操作中可能使所测NaOH溶液的浓度数值偏低的是(____________)A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数(5)若滴定开始和结束时,酸式滴定管中的液面如图所示,则所用盐酸溶液的体积为________mL。(6)某学生根据3次实验分别记录有关数据如表:滴定次数待测NaOH溶液的体积/mL0.1000mol·L-1盐酸的体积/mL滴定前刻度滴定后刻度溶液体积/mL第一次25.000.0026.1126.11第二次25.001.5630.3028.74第三次25.000.2226.3126.09依据上表数据列式计算该烧碱的纯度____。(结果保留四位有效数字)26、(10分)实验室中有一未知浓度的稀盐酸,某学生在实验室中进行测定盐酸浓度的实验。请完成下列填空:(1)配制500mL0.1000mol·L-1NaOH标准溶液。①配制所需的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、__________、__________等。②称取__________g氢氧化钠固体所需仪器有天平(带砝码、镊子)、药匙、__________(2)取20.00mL待测稀盐酸放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞作指示剂,用__________(填仪器名称)盛装配制的标准NaOH溶液进行滴定。重复上述滴定操作2〜3次,记录数据如下:滴定次数待测盐酸的体积/mL标准NaOH溶液体积滴定前的刻度/mL滴定后的刻度/rnL第一次20.000.4020.50第二次20.004.1024.00第三次20.001.0024.00(3)①如何判断滴定终点:____________________________。②根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度约为__________mol·L-1。③排去碱式滴定管中气泡的方法应采用下图操作中的__________(填序号),然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。(4)在上述实验中,下列操作(其他操作正确)会造成测定果偏低的有__________(填序号)。A.酸式滴定管使用前,水洗后未用待测盐酸润洗B.锥形瓶水洗后未干燥C.称量NaOH固体中混有Na2CO3固体D.滴定终点读数时俯视读数E.碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失27、(12分)甲、乙两同学用一种标准盐酸去测定同一种未知浓度的NaOH溶液的浓度,但操作不同;甲把一定体积的NaOH溶液放入锥形瓶,把标准盐酸放入滴定管进行滴定;乙把一定体积的标准盐酸放入锥形瓶,把未知液NaOH溶液放入滴定管进行滴定。(1)甲同学使用的是_______滴定管,乙同学使用的是________滴定管。(2)甲同学的滴定管在用蒸馏水洗净后没有用标准盐酸润洗,乙同学的滴定管在用蒸馏水洗净后也没有用待测NaOH溶液润洗,其余操作均正确,这样甲同学测定结果________(偏大、偏小、无影响,下同),乙同学测定结果__________。(3)乙同学选择酚酞作指示剂进行试验,如何来判断滴定终点:____________。(4)甲同学根据三次实验分别记录有关数据如下:滴定次数待测氢氧化钠溶液的体积/mL0.1000mol/L盐酸的体积(mL)滴定前刻度滴定后刻度溶液体/mL第一次25.000.0026.1126.11第二次25.001.5630.3028.74第三次25.000.2226.3126.09请选用其中合理的数据计算c(NaOH)=______________。28、(14分)烟道气中的SO2是主要的大气污染物之一,可用氧化还原滴定法测定其含量。(1)将aL(标准状况下)处理后的烟道气(主要含SO2、N2等)通入滴有无色酚酞的NaOH溶液中,溶液逐渐变成无色,对这一现象的解释,下列说法正确的是___。A.SO2具有漂白性B.SO2具有还原性C.SO2具有酸性氧化物通性D.SO2具有氧化性(2)向褪色后的溶液中逐滴滴入酸性高锰酸钾溶液,共消耗cmol·L-1酸性高锰酸钾溶液VmL。①滴定终点的现象是___。②滴定中发生反应的离子方程式为___。③处理后的烟道气中SO2的浓度为___(用含V、a、c的代数式表示)mol·L-1。(3)几种弱酸的电离平衡常数如下表:弱酸H2SO3H2CO3HClO电离平衡常数(25℃)K1=1.54×10-2K1=4.30×10-7K=2.95×10-8K2=1.02×10-7K2=5.61×10-11①向次氯酸钠溶液中通入少量的CO2,发生反应的离子方程式为___。②向次氯酸钠溶液中通入足量的SO2,发生反应的离子方程式为___。29、(10分)(1)2015年11月首架C919打飞机总装下线,标志着我国跻身飞机研制先进国家行列。①机身蒙皮使用的是第三代铝锂合金材料。下列不属于铝锂合金性质的是___(填字母)。a.密度大b.硬度大c.抗腐蚀②飞机轮胎属于橡胶制品。下列材料可用来合成橡胶的是____(填字母)。a.石英砂b.石灰石c.异戊二烯③机体先进复合材料的使用率达12%。下列属于复合材料的是___(填字母)。a.钛合金b.玻璃钢c.普通陶瓷(2)秋葵是一种大众喜爱的食材,含有蛋白质、维生素A、维生素C、纤维素、阿拉伯果糖和丰富的铁、锌、钙等元素,其中:①属于人体所需微量元素的是____。②属于水溶性维生素的是____,属于糖类的有阿拉伯果糖、___。③蛋白质在人体内最终的水解产物是_____。(3)化学能帮助我们更好地认识生活、改善生活。①家用铁锅未洗净晾干,放置一段时间后出现红褐色锈斑,其主要的原因是铁发生了____腐蚀。②乘车禁止携带物品的部分标识如图所示。在浓硝酸、食盐、汽油、石膏四种物品中,不能携带上车的是_____。③过氧乙酸()易分解为乙酸和氧气,其稀溶常用于餐具、器械的消毒。写出过氧乙酸分解的化学方程式______。某胃药的主要成分是AlbMgc(OH)mCO3,常用于治疗胃酸过多,写出其中与胃酸反应的化学方程式_______。

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】根据反应热的计算公式△H=-=-可知,酸碱反应的中和热计算时,至少需要的数据有:比热容c、反应后溶液的质量以及生成水的物质的量n、反应前后温度,根据反应前后的温度获得反应前后温度变化△T,答案选C。2、D【分析】由图可知,0表示醋酸未电离,随水的增加电离程度在增大,且导电性越强,离子浓度越大,以此来分析。【详解】A.导电能力越强,离子浓度越大,所以a、b、c三点溶液的c(CH3COO-):b>a>c,故A错误;B.随着水的增加电离程度在增大,醋酸的电离程度由大到小的顺序为c>b>a,故B错误;C.消耗KOH溶液的浓度与醋酸的物质的量成正比,a、b、c三点溶液中醋酸的物质的量相等,则与等体积的氢氧化钾溶液中和,消耗消耗氢氧化钾溶液浓度一样多,则a=b=c,故C错误;D.若使b点处溶液中的pH值增大,c(H+)减小,可向溶液中加水稀释或加醋酸钠晶体,都可以使氢离子浓度减小,故D正确。故选D。【点睛】明确图中导电性与离子浓度的关系是解题的关键,选项C、D为解答中的易错点。3、D【解析】A.因氢元素的化合价升高,故a为负极,则电子应该是通过外电路由a极流向b,故A错误;B.该电池为酸性电池,b极上的电极反应式为:O2+4e−+4H+=2H2O,故B错误;C.每转移0.1mol电子,消耗0.05mol的H2,则标准状况下H2的体积是1.12L,故C正确;D.H+是阳离子,在原电池中移向正极,则H+由a极通过固体酸电解质传递到b极,故D错误;故答案选C。点睛:本题是考试中的常见题型,属于中等难度的试题,侧重考查灵活运用原电池原理解决实际问题的能力,本题的难点在于该原电池的正负极判断,利用2H2+O2=2H2O,H2在反应中失电子,所以a为负极,O2在反应中得电子,所以b为正极,再结合原电池的基本原理进行解答,因此在学习时要重点掌握原电池中电子以及离子的定向移动问题,要能正确判断原电池的正负极,以及电极反应式的书写等问题。4、D【解析】根据化学反应速率之比等于化学计量数之比,把用不同物质表示的反应速率换算成用同一物质表示的化学反应速率,然后比较大小,将所有选项的变化速率都用B的速率表示。【详解】A.υ(B)=1/2υ(A)=0.25mol/(L·s);B.υ(B)=0.3mol/(L·s);C.υ(B)=1/3υ(C)=0.8/3mol/(L·s);D.υ(B)=1/2υ(D)=0.5mol/(L·s);综上所述,本题选D。【点睛】本题考查化学反应速率的计算。比较大小时,根据化学反应速率之比等于化学计量数之比,把用不同物质表示的反应速率换算成用同一物质表示的化学反应速率,然后比较大小。转化时,要注意物质的聚集状态,纯固体和纯液体不计算化学反应速率。5、C【解析】由图可知,稀释相同的倍数,A的pH变化大,则A的酸性比B的酸性强,以此来解答。【详解】A.稀释相同的倍数,A的pH变化大,则A的酸性比B的酸性强,由于起始时两溶液的pH相同,则A的物质的量浓度小于B的物质的量浓度,故A错误;B.根据图像,稀释后,A的pH比B大,A酸溶液的酸性比B酸溶液弱,故B错误;C.由图可知,若a=5,A完全电离,则A是强酸,B的pH变化小,则B为弱酸,故C正确;D.B为弱酸,稀释促进弱电解质的电离,电离程度增大,故D错误;故选C。【点睛】本题考查酸的稀释及图像,明确强酸在稀释时pH变化程度大及酸的浓度与氢离子的浓度的关系是解答本题的关键。本题的易错点为A,要注意弱电解质存在电离平衡。6、C【解析】A.酒精与水、甲醇的沸点不同;B.苯甲酸的溶解度随温度的升高而增大;C.苯甲酸的溶解度随温度的升高而增大;D.苯与氢氧化钠不反应,苯酚与氢氧化钠反应。【详解】A.酒精与水、甲醇的沸点不同,可用蒸馏的方法分离,必要时可加入氧化钙固体,选装置③,选项A正确;B.苯甲酸的溶解度随温度的升高而增大,可在加热的条件下将含有泥沙的苯甲酸溶于水,然后趁热过滤除去泥沙,选择装置:②①,选项B正确;C.提纯含杂质的粗苯甲酸,因苯甲酸的溶解度随着温度的升高而升高,加热溶解后趁热过滤除去泥沙,缓慢降温会使其析出颗粒较大的晶体,所以常采用重结晶法的方法来提纯苯甲酸,需要加热溶解、趁热过滤、冷却结晶、滤出晶体、洗涤晶体等操作提纯苯甲酸,选项C错误;D.苯中混有少量苯酚可加入氢氧化钠溶液反应后分液,选择装置,可用分液的方法分离,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查物质的分离、提纯,侧重于混合物的分离与提纯方法的应用能力的考查,注意根据物质的性质的差异选择合适的分离方法。7、A【分析】根据阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数计算。【详解】根据电荷守恒,阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数,c(Cl-)+2c(SO42-)=c(H+)+c(Na+)+nc(Mn+),即3mol/L+2=2mol/L+1mol/L+namol/L,na=2,A选项na=2,B选项na=1,C选项na=4.5,D选项na=4;故选A。8、C【详解】A项、乙炔是直线形结构,所有原子均共平面,故A错误;B项、乙烯含有碳碳双键,所有原子均共平面,故B错误;C项、乙烷含有2个饱和碳原子,所有原子不可能共平面,故C正确;D项、苯是平面形结构,所有原子均共平面,故D错误,答案;故选C。9、A【解析】A.25℃时水的离子积为,水的电离常数K与温度有关,温度变化,则水的离子积也会变化,故A说法不正确,A选;B.向纯水中加入少量,抑制水的电离,H+浓度增大,故B说法正确,不选B;C.水的电离是吸热过程,100℃时,,所以溶液的pH=7呈碱性,故C说法正确,不选C;D.

中性溶液中氢离子的浓度等于氢氧根离子的浓度,所以纯水呈中性是因为水中氢离子的物质的量浓度和氢氧根离子的物质的量浓度相等,故D说法正确,不选D;故选A。10、C【详解】氮气浓度由0.1mol·L-1降到0.06mol·L-1需2s,v=△c/△t=0.02mol/(L·s),氮气浓度由0.06mol·L-1降到0.024mol·L-1,若反应速率不变,则所需时间为(0.036/0.04)×2=1.8s,但随着浓度的减小,反应速率逐渐减小,故所需时间大于1.8s,故选C。11、C【详解】A.由图像可知该原电池反应原理为Zn+Cu2+=Zn2++Cu,故Zn电极为负极失电子发生氧化反应,Cu电极为正极得电子发生还原反应,故A项错误;B.该装置中为阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过,故两池中c(SO42-)不变,故B项错误;C.电解过程中溶液中Zn2+由甲池通过阳离子交换膜进入乙池,乙池中Cu2++2e—=Cu,故乙池中为Cu2+~Zn2+,摩尔质量M(Zn2+)>M(Cu2+)故乙池溶液的总质量增加,C项正确;D.该装置中为阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过,电解过程中溶液中Zn2+由甲池通过阳离子交换膜进入乙池保持溶液中电荷平衡,阴离子并不通过交换膜,故D项错误;本题选C。12、C【分析】本题主要考查有机物的化学性质及推断。C3H6O2水解后得到一元酸和一元醇,结合分子式C3H6O2以及M能发生银镜反应可知M为饱和一元羧酸,N为饱和一元醇,M、N的相对分子质量相等,则M分子比N分子少一个碳原子,故M为HCOOH,N为CH3CH2OH,A为HCOOCH2CH3,据此解答。【详解】A.该有机物为甲酸乙酯,其中含有醛基,能够发生银镜反应,故A正确;B.M结构简式为HCOOH,不含有甲基,故B正确;C.N催化氧化得到的是乙醛,而不是甲酸,故C错误;D.N可以被氧化为乙酸,乙酸与甲酸互为同系物,故D正确。【点睛】本题考查考查有机物推断,关键在于抓住酯水解得到的酸和醇分子量相等,注意甲酸含有醛基,具有还原性,能发生银镜反应。13、B【详解】①增大氢气的浓度,平衡向逆反应方向移动,c(I2)减小,混合气体的颜色变浅,①错误;②由于正反应吸热,则升高温度平衡右移,c(I2)增大,混合气体的颜色加深,②正确;③降低温度,平衡向左移动,c(I2)减小,混合气体的颜色变浅,③错误;④缩小体积,平衡不移动,但c(I2)增大,混合气体的颜色加深,④正确;⑤增大HI的浓度,平衡右移,c(I2)增大,混合气体的颜色加深,⑤正确;⑥减小压强,c(I2)减小,混合气体的颜色变浅,⑥错误;答案选B。14、A【分析】

【详解】A.很多金属或它们的化合物在灼烧时都会使火焰呈现特殊的颜色,北京奥运会开、闭幕式的焰火就是金属化合物的焰色反应所呈现的各种艳丽色彩,故A正确;B.明矾中铝离子水解产生氢氧化铝胶体,具有吸附性,只能净水不能消毒,故B错误;C.小苏打即碳酸氢钠,其溶液显碱性,可以用于治疗胃酸过多,碳酸钠碱性较强,对胃刺激性过强,不选用,故C错误;D.含磷合成洗涤剂中磷元素不能被细菌消除,则不能抑制水体富营养化的影响,必须经处理后才能排放,故D错误;故选A。15、A【解析】本题主要考查化学平衡,化学平衡常数。A.将固体杂质分离出去,反应温度大于其沸点;B.化学平衡常数仅与反应温度有关;C.第二阶段为第一阶段反应的逆过程,由此计算平衡常数;D.Ni为固体,增加Ni的含量,CO的转化率不变。【详解】A.由题干可知,Ni(CO)4的沸点为42.2℃,要想将固体杂质分离出去,应使反应温度大于Ni(CO)4的沸点,此时反应生成的Ni(CO)4为气态,便于分离,因此选50℃,故A项正确;B.化学平衡常数仅与反应温度有关,与反应物的浓度无直接关系,因此增加c(CO),反应的平衡常数应不变,故B项错误;C.由题干可知,230℃时,第一阶段反应的平衡常数较小,K=2×10-5,而第二阶段为第一阶段反应的逆过程,因此可判断第二阶段的反应较彻底,即第二阶段Ni(CO)4分解率较高,故C项错误;D.Ni为固体,增加Ni的含量,CO的转化率不变。综上,本题选A。16、B【解析】A、两个反应相减可得:C(石墨)=C(金刚石)△H=+1.9kJ∙mol-1,故1mol石墨所具有的能量比1mol金刚石低,石墨比金刚石稳定,故A错误;B、根据A中分析可知B正确;C、金刚石和石墨属于不同物质,金刚石转变成石墨是化学变化,C错误;D、石墨和金刚石都是碳的同素异形体,D错误。答案选B。【点睛】根据石墨、金刚石燃烧的热化学方程式,利用盖斯定律写出金刚石与石墨转化的热化学方程式,根据反应热比较金刚石与石墨的能量大小,注意物质的稳定性与能量的关系:能量越低越稳定。17、C【详解】A、根据化学反应速率的表达式,v(C)=(2a-a)/2mol/(L·min)=0.5mol/(L·min),根据化学反应速率之比等于系数之比,则v(B)=3v(C)/2=0.75mol/(L·min),故说法正确;B、反应过程中,消耗c(B)=1.5amol·L-1,则反应开始时,c(B)=3amol·L-1,故正确;C、开始时,A的浓度为2amol·L-1,则反应2min后,c(A)=3a/2mol·L-1=1.5amol·L-1,故说法错误;D、根据B的分析,反应2min后,c(B)=3a/2mol·L-1=1.5amol·L-1,故说法正确。18、A【详解】在25℃、101kPa条件下,H2(g)、C(s)和CH3COOH(l)的燃烧热分别是285.8kJ·mol-1、393.5kJ·mol-1和870.3kJ·mol-1;分别写出燃烧热的热化学方程式可以得到:H2(g)+O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ·mol-1①,C(s)+O2(g)=CO2(g)△H=-393.5kJ·mol-1②,CH3COOH(l)+2O2(g)=2CO2(g)+2H2O(l)△H=-870.3kJ•mol-1③,由盖斯定律可知,①×2+②×2-③可得反应2C(s)+2H2(g)+O2(g)=CH3COOH(1),则此反应的△H=2×(-285.8kJ·mol-1)+2×(-393.5kJ·mol-1)+870.3kJ·mol-1=-488.3kJ·mol-1,答案选A。19、D【解析】①烧烤食品中苯并芘属于强致癌物;②奶粉中三聚氰胺能导致饮用者患肾结石;③亚硝酸盐是强致癌物。④苯甲酸钠是常用防腐剂,在限量内使用,对人体无害。A.①②③不符合题;B.①③④不符合题;C.②③④不符合题;D.①②③④符合题;答案:D。20、C【解析】锌锰干电池、锌银钮扣电池、氢氧燃料电池等属于不可充电电池,完全放电后不能再使用,属于一次电池,铅蓄电池属于可充电电池,可以反复充电放电,属于二次电池,故选C。21、D【详解】A.氨水可与氯化亚铁溶液反应生成氢氧化亚铁,NaOH等强碱与氯化亚铁溶液反应也能生成氢氧化亚铁,不能区分,A项不符合题意;B.铵盐受热分解,与NH3·H2O是否为弱碱无关,某些钠盐如NaHCO3受热也容易分解,B项不符合题意;C.0.1mol·L-1氨水可以使酚酞试液变红,说明氨水呈现碱性,0.1mol·L-1NaOH溶液也可以使酚酞试液变红,C项不符合题意;D.0.1mol·L-1氯化铵溶液的pH为5,说明NH4+发生了水解,弱碱的阳离子发生水解,使溶液呈现碱性,证明氨水是弱碱,D项正确;本题答案选D。22、C【解析】A.因为次氯酸的酸性弱于H2CO3而强于HCO3-,所以次氯酸钙溶液中通入少量CO2,生成物是HClO和CaCO3沉淀,故A错误;B.由于HClO具有强氧化性,将SO2氧化为H2SO4,而自身还原为Cl-,但由于次氯酸钠量多,生成的硫酸又与次氯酸钠反应生成次氯酸,故B错误;C.碳酸钠溶液中通入过量SO2,生成HSO3-,故C正确;D.甲酸的酸性强于碳酸,但甲酸量少,与碳酸钠反应只能生成甲酸钠和碳酸氢钠,故D错误。故选C。二、非选择题(共84分)23、NaCla第三周期IVA族HClAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OCl2+H2S=2HCl+S↓【分析】A、B、C、D、E、F六种元素分别为:H、N、Na、Al、S、Cl。【详解】(1)表中所标出的A、B、C、D、E、F六种元素中,周期表中原子半径从上到下,从右往左半径变大,原子半径最大的元素是Na(填元素符号),周期表中非金属性从上到下,从右往左半径变不,非金属性最强的元素是Cl(填元素符号),这两种元素形成的化合物是氯化钠,含有的化学键是a.离子键,故答案为:Na、Cl、a;(2)G元素的原子核外M层有4个电子,核外电子排布为2、8、4,有三个电子层,最外层是4个电子,它在元素周期表中位置是第三周期IVA族,故答案为:第三周期IVA族;(3)同周期从左到右元素的非金属性增强,元素的氢化物的稳定性增强,A和E、A和F所形成的化合物中热稳定性较强的是HCl,故答案为:HCl;(4)B、D元素各自所形成的最高价氧化物对应水化物是硝酸和氢氧化铝,它们之间发生化学反应的离子方程式:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,故答案为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)单质氧化性氯气强于硫,能说明Cl的非金属性比S的非金属性强,化学方程式为:Cl2+H2S=2HCl+S↓,故答案为:Cl2+H2S=2HCl+S↓。24、C2H6OC2H6OCH3OCH3、CH3CH2OHCH3CH2OHCH3CH2CHBr2【分析】(1)通过二氧化碳和水的质量计算有机物中碳的质量、氢的质量、氧的质量,再计算碳氢氧的物质的量之比。(2)根据物质实验式和用质谱仪测定该有机化合物的相对分子质量来得出有机物分子式。(3)根据价键理论预测A的可能结构。(4)根据A的核磁共振氢谱图分析出A的结构简式。(5)根据B的核磁共振氢谱图和峰值比为3:2:1分析出B的结构简式。【详解】(1)将有机物A4.6g置于氧气流中充分燃烧,实验测得生成5.4gH2O和8.8gCO2,则有机物中碳的质量为,氢的质量为,则氧的质量为4.6g-2.4g-0.6g=1.6g,则碳氢氧的物质的量之比为,因此该物质实验式是C2H6O;故答案为:C2H6O。(2)该物质实验式是C2H6O,该物质的分子式是(C2H6O)n,用质谱仪测定该有机化合物的相对分子质量为46,因此该物质的分子式是C2H6O;故答案为:C2H6O。(3)根据价键理论预测A的可能结构,写出其结构简式CH3OCH3、CH3CH2OH;故答案为:CH3OCH3、CH3CH2OH。(4)经测定A的核磁共振氢谱图如图所示,说明有三种类型的氢,因此该A的结构简式为CH3CH2OH;故答案为:CH3CH2OH。(5)化合物B的分子式都是C3H6Br2,B的核磁共振氢谱图与A相同,说明B有三种类型的氢,且峰值比为3:2:1,则B可能的结构简式为CH3CH2CHBr2;故答案为:CH3CH2CHBr2。【点睛】有机物结构的确定是常考题型,主要通过计算得出实验式,再通过质谱仪和核磁共振氢谱图来得出有机物的结构简式。25、CABE容易观察溶液颜色变化锥形瓶内溶液颜色变化黄色变为橙色且半分钟内不褪色D26.1052.20%【分析】(1).实验时应先称量一定质量的固体,溶解后配制成溶液,量取待测液于锥形瓶中,然后用标准液进行滴定;(2).锥形瓶下垫一张白纸便于观察滴定终点溶液颜色的变化;(3).滴定时眼睛要注视锥形瓶内溶液颜色变化,达到滴定终点时的颜色变化为黄色变为橙色且半分钟内不褪色;(4).结合c(NaOH)=及不当操作使酸的体积偏小,则造成测定结果偏低;(5).根据滴定管的构造判断读数;(6).第二次测定数据明显有偏差,舍去,根据第一次和第三次测定数据求标准盐酸溶液的体积,利用c(NaOH)=计算NaOH溶液的浓度,结合溶液体积进而求出NaOH的质量,除以样品质量得NaOH的纯度。【详解】(1).测定NaOH样品纯度时,应先用托盘天平称量NaOH固体的质量,在烧杯中溶解冷却至室温后,在250mL的容量瓶中定容配制250mL烧碱溶液,用碱式滴定管移取25.00mL烧碱溶液于锥形瓶中并滴入2滴甲基橙指示剂,将物质的量浓度为0.1000mol·L-1的标准盐酸装入酸式滴定管,调整液面记下开始读数,最后在锥形瓶下垫一张白纸,滴定至终点,记下终点读数,所以正确的操作顺序为C→A→B→D→E,,故答案为:C;A;B;E;(2).在锥形瓶下垫一张白纸便于观察滴定终点溶液颜色的变化,故答案为容易观察溶液颜色变化;(3).用标准的盐酸滴定待测的NaOH溶液时,左手握酸式滴定管的活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色变化,直到加入最后一滴盐酸后,溶液颜色由黄色变为橙色且半分钟内不褪色,说明达到了滴定终点,故答案为锥形瓶内溶液颜色变化;黄色变为橙色且半分钟内不褪色;(4).A.酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸,盐酸被稀释,则滴入的标准盐酸体积偏大,测定NaOH溶液的浓度偏高,故A不选;B.滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥,对滴定结果无影响,故B不选;C.酸式滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失,读取的标准盐酸体积偏大,测定NaOH溶液的浓度偏高,故C不选;D.读取盐酸体积时,开始仰视读数,滴定结束时俯视读数,读取的标准盐酸体积偏小,测定NaOH溶液的浓度偏低,故D选,答案选D;(5).据图可知,滴定开始时,酸式滴定管的读数为0.00mL,结束时读数为26.10mL,则所用盐酸溶液的体积为26.10mL-0.00mL=26.10mL,故答案为26.10;(6).第二次测定数据明显有偏差,舍去,则所用标准盐酸溶液的体积为V(HCl)=(26.11mL+26.09mL)÷2=26.10mL,c.(NaOH)==0.1044mol/L,则样品中NaOH的质量为:m(NaOH)=0.1044mol/L×0.2500L×40g/mol=1.044g,NaOH样品的纯度为:×100%=52.20%,故答案为52.20%。【点睛】本题考查物质的含量测定实验,把握中和滴定原理的应用、实验操作、误差分析等为解答的关键,题目难度不大,注意第(6)小题中实验数据的处理方法,有明显误差的数据应舍去,为易错点。26、500ml容量瓶(容量瓶不写体积不给分)胶头滴管2.0小烧杯碱式滴定管当最后一滴恰好由无色变成浅红色,且半分钟不褪色即为滴定终点0.1000丙AD【分析】根据中和滴定过程中各环节的相关要求和规范进行分析。【详解】(1)①依据配制一定物质的量浓度溶液的过程,可知配制500mL0.1000mol·L-1的NaOH标准溶液还需玻璃仪器有500mL容量瓶和胶头滴管。②m(NaOH)=500mL×0.1000mol·L-1×40g/mol=2.0g。NaOH是腐蚀性试剂,不能放在纸片上称量,需用烧杯进行间接称量。待测稀盐酸、酚酞指示剂放在锥形瓶中,则标准NaOH溶液放在碱式滴定管中。(3)①滴定前,锥形瓶中混合溶液无色,随着NaOH溶液滴入,溶液pH增大。当滴入1滴NaOH溶液时,溶液恰好变成浅红色,且半分钟不褪色,即为滴定终点。②待测盐酸都是20mL,三次滴定消耗标准NaOH溶液分别是20.10mL、19.90mL、23.00mL。显然,第三次滴定误差较大,应舍弃。前两次滴定平均消耗标准NaOH溶液20.00mL,易求得c(HCl)=0.1000mol·L-1。③排去碱式滴定管中气泡时,将碱式滴定管倾斜,使橡胶管向上弯曲,然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。丙图合理。(4)A.未用待测盐酸润洗酸式滴定管,则待测盐酸被酸式滴定管内壁附着的水稀释,所测盐酸浓度偏低。B.锥形瓶未干燥,不能改变一定体积待测盐酸中HCl的物质的量,也不影响消耗标准溶液的体积,对测定结果无影响。C.中和一定体积的待测盐酸,消耗Na2CO3固体的质量大于NaOH固体的质量。当NaOH固体中混有Na2CO3固体时,消耗标准溶液的体积偏大,所测盐酸浓度偏高。D.滴定终点读数时俯视,使标准溶液体积偏小,所测盐酸浓度偏低。E.滴定前后,碱式滴定管尖嘴部分都应没有气泡。滴定前有气泡、滴定后气泡消失,使标准溶液体积偏大,所测盐酸浓度偏高。造成测定果偏低的有AD。【点睛】影响中和滴定结果的因素很多,都可归结为对标准溶液体积的影响。然后根据“滴多偏高、滴少偏低”规律分析误差,其中“滴多、滴少”指标准溶液的体积,“偏高、偏低”指待测溶液的浓度。27、酸式碱式偏大偏小滴入最后一滴NaOH溶液,锥形瓶中溶液由无色变为粉红色,且30秒内不褪色0.1044mol/L【分析】(1)中和滴定时,酸溶液放在酸式滴定管中,碱溶液放在碱式滴定管中;(2)甲同学的滴定管在用蒸馏水洗净后没有用标准盐酸润洗,导致标准液浓度偏低,乙同学的滴定管在用蒸馏水洗净后也没有用待测NaOH溶液润洗,导致待测液浓度偏低;(3)滴定终点时锥形瓶中溶液由无色变为粉红色,且30秒内不褪色;(4)舍去误差较大第二次实验数据,根据n(NaOH)·V(NaOH)=n(HCl)·V(HCl)计算。【详解】(1)中和滴定时,盐酸溶液放在酸式滴定管中,氢氧化钠溶液放在碱式滴定管中。所以甲同学使用的是酸式滴定管,乙同学使用的是碱式滴定管;(2)甲同学的滴定管在用蒸馏水洗净后没有用标准盐酸润洗,导致标准液浓度偏低,则需要标准液体积偏大,使测量结果偏大;乙同学的滴定管在用蒸馏水洗净后也没有用待测NaOH溶液润洗,导致待测液浓度偏低,则需要氢氧化钠体积偏大,氢氧化钠的浓度偏低;(3)中和滴定时,乙同学用氢氧化钠溶液滴加盐酸,指示剂酚酞在盐酸溶液中,开始无色,随着NaOH的滴入,溶液酸性逐渐减弱,碱性逐渐增强,当滴入最后一滴NaOH溶液,若锥形瓶中溶液由无色变为粉红色,且30秒内不褪色,就证明达到滴定终点;(4)根据表格数据可知:第二次实验误差较大,应舍去,则需要盐酸的体积为V=mL=26.10mL,根据二者恰好反应时n(NaOH)=n(HCl)可知:c(NaOH)×25.00×10-3L=0.1000mol/L×26.10×10-3L,所以c(NaOH)=0.1044mol/L。【点睛】本题考查酸碱中和滴定实验,

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