2023届北京市西城区西城外国语学校化学高一第二学期期末联考模拟试题(含答案解析)_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟试卷考生须知: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(每题只有一个选项符合题意)1、下列变化中,不需要破坏化学键的是()A.氯化氢溶于水 B.加热氯酸钾使其分解 C.碘升华 D.氯化钠熔化2、下图是氢氧燃料电池驱动LED发光的装置,其电极反应式为:2H2+4OH--4e-=4H2O,O2+2H2O+4e-=4OH-。下列有关叙述正确的是A.氢氧燃料电池中OH-向b极移动B.该装置中只涉及两种形式的能量转化C.H2在负极发生氧化反应D.P-型半导体连接电池的负极3、短周期金属元素A~E在元素周期表中的相对位置如表所示,下面判断正确的是()A.氢氧化物的化学式及其碱性:COH>D(OH)2>E(OH)3B.金属性:A>CC.原子半径:C<D<ED.最外层电子数:A>B4、下列对于太阳能、生物质能和氢能的利用的说法不正确的是()A.芒硝晶体(Na2SO4·10H2O)白天在阳光下曝晒后失水、溶解吸热,夜里重新结晶放热,实现了太阳能转化为化学能继而转化为热能B.将植物的秸秆、枝叶、杂草和人畜粪便加入沼气发酵池中,在富氧条件下,经过缓慢、复杂、充分的氧化反应最终生成沼气,从而有效利用生物质能C.生活、生产中大量应用氢能源,首先要解决由水制备氢气的能耗、氢气的储存和运输等问题D.垃圾焚烧处理厂把大量生活垃圾中的生物质能转化为热能、电能,减轻了垃圾给城市造成的压力,改善了城市的环境,增强了市民的环保意识5、短周期元素X、Y、Z的原子序数依次递增,其原子的最外层电子数之和为13。X与Y、Z位于相邻周期,Z原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,是Y原子最外层电子数的3倍。下列说法正确的是()A.Y的氧化物是离子化合物B.X的氢化物溶于水显酸性C.Z的氢化物比H2O稳定D.X和Z的氧化物对应的水化物都是强酸6、一定条件下,下列反应中水蒸气含量随反应时间的变化趋势符合下图的是A.X(g)+H2O(g)2Y(g)∆H>0B.CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)∆H>0C.CO2(g)+2NH3(g)CO(NH2)2(s)+H2O(g)△H<0D.N2H4(g)+O2(g)N2(g)+2H2O(g)∆H<07、在常温下,纯水中存在电离平衡H2OH++OH-,若要使水溶液的酸性增强,并使水的电离程度增大,应加入的物质是A.NaHSO4 B.KAl(SO4)2 C.NaHCO3 D.CH3COONa8、1molX气体和amolY气体在体积可变的密闭容器中发生如下反应:X(g)+aY(g)2Z(g)反应一段时间后,测得X的转化率为50%。而且,在同温同压下还测得反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的3/4,则a的值为()A.4 B.3 C.2 D.19、在一定温度下,可逆反应A(气)+3B(气)2C(气)若达到平衡的标志是A.C的生成速率与B的生成速率相等B.A、B、C的浓度不再发生变化C.单位时间内生成nmolA,同时生成3nmolBD.A、B、C的分子数之比为1:3:210、下列除杂方法正确的是①除去乙烷中少量的乙烯:催化剂条件下和氢气,加热②除去二氧化碳中的氯化氢:通入饱和碳酸氢钠溶液,洗气③除去乙醇中少量的H2O:加入氧化钙,蒸馏④除去甲烷中少量的乙烯:通入酸性KMnO4溶液,洗气A.②③B.②④C.③④D.①②11、实验室采购了部分化学药品,如图是从化学试剂商店买回的硫酸试剂标签上的部分内容。下列说法正确的是硫酸化字纯(CP)(500ml)品名:硫酸化学式:H2SO4相时分子质量:98密度:1.84g•cm-3质量分教:98%A.该硫酸的物质的量浓度为9.2mol•L-1B.1molAl与足量的该硫酸反应产生3g氢气C.这种硫酸在常温下不能使铁钝化D.配制80mL2.3mol•L-1的稀硫酸需量取该硫酸12.5mL12、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.乙醇溶液B.葡萄糖溶液C.氢氧化钠溶液D.氢氧化铁胶体13、下列实验操作、实验现象和实验结论均正确的是选项实验操作实验现象实验结论A将乙烯分别通入溴水和酸性高锰酸钾溶液溶液均褪色二者反应类型相同B对于密闭烧瓶中的已达到平衡的可逆反应:2NO2N2O4,将密闭烧瓶浸入热水中混合气体颜色变深加热该化学平衡可向正向移动C某溶液中加入新制氢氧化铜悬浊液,加热有砖红色沉淀生成该溶液一定是葡萄糖溶液D甲烷和氯气混合气体充入大试管中,倒立在水槽里,置于光亮处,过一段时间后,将试管从水槽中取出,向其中滴入几滴石蕊溶液溶液变红甲烷和氯气反应产物中有氯化氢A.A B.B C.C D.D14、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,X2-和Y3+具有相同的电子层结构,Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍。下列相关说法错误的是A.简单氢化物的稳定性:W<X B.单核阴离子还原性:Z>XC.电解Y的熔融氯化物可制备Y单质 D.WZ2分子中只存在共价键15、X(g)+3Y(g)2Z(g)ΔH=-akJ·mol-1,一定条件下,将1molX和3molY通入2L的恒容密闭容器中,反应10min,测得Y的物质的量为2.4mol。下列说法正确的是A.10min内,Y的平均反应速率为0.03mol·L-1·s-1B.第10min时,X的反应速率为0.01mol·L-1·min-1C.10min内,消耗0.2molX,生成0.4molZD.10min内,X和Y反应放出的热量为akJ16、研究人员研制出一种新型储备电源—锂水电池(结构如图,高硅铸铁为惰性辅助电极),使用时加入水即可放电。下列关于该电池工作时的说法正确的是A.高硅铸铁发生氧化反应 B.OH-向高硅铸铁电极移动C.负极的电极反应式为Li-e-Li+ D.电流的方向:锂电极→导线→钢电极二、非选择题(本题包括5小题)17、如表为几种短周期元素的性质,回答下列问题:元素编号ABCDEFGH原子半径/10-1

nm0.741.541.301.

181.111.060.990.75最高或最低化合价-2+1+2+3+4,-4+5,-3+7,-1+5,-3(1)E元素在元素周期表中的位置是_____;C

元素与G元素形成化合物的电子式_____。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为_________。(3)B2A2中含有的化学键为_______,该物质与水反应的化学反应方程式为________。(4)下列说法不正确的是______(填序号)。①H的气态氢化物水溶液能导电,说明H的气态氢化物为电解质②最高价氧化物对应水化物的碱性:B>C>D③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G18、下图表示物质A~F之间的转化关系,其中A为淡黄色固体物质,B、C为无色溶液,D为气体,E、F为白色沉淀。请填写下列各空:(1)写出各物质的化学式:A为______,B为_____,C为_____,D为_____,E为_____,F为______。(2)写出下列反应的化学方程式:B→A:________________________。B→C:___________________________。(3)写出C→F的离子方程式:___________________。(4)在A~F六种物质中,既有氧化性又有还原性的是(填字母代号)______。19、某化学研究性学习小组为了模拟工业流程从浓缩的海水中提取液溴,查阅资料知:Br2的佛点为59℃,微溶于水,有毒性。设计了如下操作步骤及主要实验装置(夹持装置略去):①连接甲与乙,关闭活塞b、d,打开活塞a、c,向甲中缓慢通入Cl2至反应结束。②关闭a、c,打开b、d,向甲中鼓入足量热空气。③进行步骤②的同时,向乙中通入足量SO2。④关闭b,打开a,再通过甲向乙中级慢通入足量Cl2。⑤将乙中所得液体进行蒸馏,收集液溴。请回答:(1)步骤②中鼓入热空气作用为____________。(2)步骤③中发生的主要反应的离子方程式为___________。(3)此实验中尾气可用____(填选项字母)吸收处理。A.水B.饱和Na2CO3溶液C.NaOH溶液D.饱和NaCl溶液(4)若直接连接甲与丙进行步骤①和②,充分反应后,向维形瓶中满加稀硫酸,再经步骤⑤,也能制得液溴。滴加稀硫酸之前,丙中反应生成了NaBrO3等,该反应的化学方程式为______。(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为________________。20、(I)草酸的组成用H2C2O4表示,为了测定某草酸溶液的浓度,进行如下实验:称取Wg草酸晶体,配成100.00mL水溶液,取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀H2SO4后,用浓度为amol•L﹣1的KMnO4溶液滴定到KMnO4不再褪色为止,所发生的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O.试回答:(1)实验中,标准液KMnO4溶液应装在_____式滴定管中,因为______________;(2)实验中眼睛注视_____________________,直至滴定终点.判断到达终点的现象是_________;(3)实验中,下列操作(其它操作均正确),会对所测草酸浓度有什么影响?(填偏大、偏小、无影响)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度_________;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水_________;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分_________;(II)用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH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可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________.(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________________________________.(3)依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H=___________;(结果保留一位小数)序号起始温度t1℃终止温度t2℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.621、乙酸乙酯是一种良好的工业溶剂,可通过下列转化制取(部分反应条件略去):(1)CH3CH2OH中官能团的名称是______,反应②的反应类型是______。(2)反应①是加成反应,CH3COOH的相对分子质量比A的相对分子质量大16。有机物A的结构简式是______。反应③的化学方程式是______。(3)实验室常用如图所示的装置制取少量乙烯()。已知:仪器a的名称是______。乙烯通常采用排水法收集而不用排空气法收集的原因是______。(4)CH3COOH在一定条件下反应可生成一种有机物Q。该有机物Q的摩尔质量是102g·mol-1,其中氧的质量分数为47.06%,碳氢原子个数比为2∶3。有机物Q的化学式是______。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【答案解析】试题分析:氯化氢溶于水,电离出离子,共价键被破坏;加热氯酸钾分解生成氧气和氯化钾,离子键、共价键均被破坏;碘升华,是物理变化,破坏的是分子间作用力;氯化钠熔化,电离出离子,破坏的是离子键,答案选C。考点:考查物质变化、化学键的判断点评:该题是高考中的常见题型,属于中等难度的试题。试题基础性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练,有利于培养学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该题的关键是明确物质变化的实质,以及变化时是如何改变化学键的。2、C【答案解析】A、由电子流向可知a为负极,b为正极,氢氧燃料电池中OH-向负极即向a极移动,A错误;B、该装置的能量转换有化学能、电能和光能,B错误;C、a为负极,发生的电极反应为H2-2e-+2OH-=2H2O,H2在负极发生氧化反应,C正确;D、P一型半导体连接的是电池正极,D错误,答案选C。点睛:本题考查原电池知识,注意根据图示电子的流向判断电源的正负极为解答该题的关键,注意电极反应式的书写要考虑电解质溶液的酸碱性。3、A【答案解析】分析:根据元素在周期表中的相对位置首先判断出元素名称,然后结合元素周期律分析判断。详解:由金属元素在短周期表中的位置可知,A为Li、B为Be、C为Na、D为Mg、E为Al。则A.C、D、E最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3,同周期自左而右金属性减弱,金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,故碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,A正确;B.同主族自上而下,元素金属性增强,故金属性A<C,B错误;C.同周期随原子序数增大,原子半径减小,故原子半径C>D>E,C错误;D.同周期自左而右,最外层电子数增大,故最外层电子数:A<B,D错误;答案选A。点睛:本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,熟练掌握同主族、同周期元素性质递变规律,侧重对基础知识的巩固,题目难度不大。4、B【答案解析】

A、芒硝在白天光照下失水,是太阳能转化为化学能,晚上重新结晶放热,是化学能转化成热能,故A说法正确;B、生物质能就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量,将植物的秸秆、枝叶、杂草和人畜粪便加入沼气发酵池中,在氧气不充足、厌氧菌的作用下进行,故B说法错误;C、氢能源开发利用过程中需要解决的课题是探索廉价制氢气的方法和怎样解决氢气的贮存运输问题,故C说法正确;D、利用垃圾发电可将生活垃圾中的生物质能转化为热能、电能等,故D说法正确。答案选B。5、A【答案解析】分析:根据原子核外电子的排布规律知,最外层电子数不超过8个,由于Z原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍,是Y原子最外层电子数的3倍。因此Y原子最外层电子数只能是1个或2个,因为X原子内层电子数至少是2个,所以Z原子最外层电子数只能是6个,Y原子最外层电子数是2个,X原子的最外层电子数是5个。所以X是7号元素氮元素,Y是12号元素Mg,Z是16号元素S。详解:A.MgO是离子化合物,A正确;B.N的氢化物溶于水是氨水,显碱性,B不正确;C.O比S活泼,所以H2O比H2S稳定,C不正确;D.X和Z的最高价氧化物对应的水化物都是强酸,而亚硫酸H2SO3则是弱酸,D不正确。答案选A。6、C【答案解析】分析:根据水蒸气含量—温度图像,温度越高化学反应速率越快,T2>T1;温度升高,水蒸气的平衡含量减小。根据水蒸气含量—压强图像,压强越高化学反应速率越快,P1>P2;增大压强,水蒸气的平衡含量增大。结合反应的特点和温度、压强对化学平衡的影响规律作答。详解:根据水蒸气含量—温度图像,温度越高化学反应速率越快,T2>T1;温度升高,水蒸气的平衡含量减小。根据水蒸气含量—压强图像,压强越高化学反应速率越快,P1>P2;增大压强,水蒸气的平衡含量增大。A项,该反应的正反应是气体分子数不变的吸热反应,升高温度平衡向正反应方向移动,水蒸气的平衡含量减小,增大压强平衡不移动,水蒸气的平衡含量不变,A项不符合;B项,该反应的正反应是气体分子数不变的吸热反应,升高温度平衡向正反应方向移动,水蒸气的平衡含量增大,增大压强平衡不移动,水蒸气的平衡含量不变,B项不符合;C项,该反应的正反应是气体分子数减小的放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,水蒸气的平衡含量减小,增大压强平衡向正反应方向移动,水蒸气的平衡含量增大,C项符合;D项,该反应的正反应是气体分子数增大的放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,水蒸气的平衡含量减小,增大压强平衡向逆反应方向移动,水蒸气的平衡含量减小,D项不符合;答案选C。点睛:本题考查外界条件对化学反应速率和化学平衡影响的图像分析,解题的关键是能正确分析温度、压强对化学反应速率和化学平衡的影响。7、B【答案解析】

A、向水中加入NaHSO4,溶液中氢离子浓度增大,平衡逆向移动,水的电离程度减小,A错误;B、加入KAl(SO4)2,Al3+水解,水的电离程度增大,溶液呈酸性,B正确;C、加入NaHCO3,碳酸氢根水解,水的电离程度增大,溶液呈碱性,C错误;D、加入CH3COONa,醋酸根水解,水的电离程度增大,溶液呈碱性,D错误;答案选B。8、B【答案解析】

1molX气体跟amolY气体在体积可变的密闭容器中反应,反应达到平衡后,测得X的转化率为50%,则参加反应的X为0.5mol,则:

X(g)+aY(g)bZ(g)起始量(mol):1

a

0变化量(mol):0.5

0.5a

0.5b平衡量(mol):0.5

0.5a

0.5b同温同压下,气体总质量不变,反应前后混合气体的密度之比和气体体积成反比,即和气体物质的量成反比,反应前混合气体的密度是反应后混合气体密度的,则反应前气体物质的量是反应后气体物质的量,则(1+a)∶(0.5+0.5a+0.5b)=4∶3,整理得:a=3,故选B。9、B【答案解析】分析:当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化;解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行需发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态,据此分析解答。详解:对于可逆反应A(g)+3B(g)⇌2C(g),有A、由于B与C的化学计量数不相等,B的生成速率与C的生成速率相等,说明没有达到平衡状态,故A不符合题意;B、A、B、C的浓度不再变化即其百分含量不变,说明达到平衡状态,故B符合题意;C、单位时间内nmolA生成,同时生成3nmolB,在任何情况下都成立,故C不符合题意;D、平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,则A、B、C的物质的量之比不一定是1:3:2,即A、B、C的分子数之比不一定是1:3:2,故D不符合题意;故选B。点睛:同一物质:该物质的生成速率等于它的消耗速率;不同的物质:速率之比等于方程式中的系数比,但必须是不同方向的速率。10、A【答案解析】分析:①通入H2,可能混有新杂质;②碳酸氢钠与氯化氢反应放出二氧化碳;③水与足量生石灰反应后增大与乙醇的沸点差异;④酸性高锰酸钾能把乙烯氧化为二氧化碳。详解:①通入氢气,可能混有新杂质,不能除杂,应利用溴水和洗气法除杂,错误;②氯化氢与饱和碳酸氢钠溶液反应产生二氧化碳,因此可以除去二氧化碳中含有的氯化氢,正确;③水与足量生石灰反应后增大与乙醇的沸点差异,然后蒸馏可除杂,正确;④酸性高锰酸钾能把乙烯氧化为二氧化碳而引入新杂质,应该用溴水和洗气法除杂,错误;答案选A。点睛:本题考查混合物分离提纯的方法及选择,为高频考点,把握物质的性质及性质差异为解答的关键,侧重除杂的考查,注意除杂的原则,题目难度不大。11、D【答案解析】A.该硫酸的浓度为c=1000×1.85×98%/98mol/L=18.4mol/L,A错误;B.铝与浓硫酸常温下发生钝化,加热时生成二氧化硫和硫酸铝,不能生成氢气,B错误;C.该硫酸为浓硫酸,在常温下能够使浓硫酸发生钝化,C错误;D.配制80mL2.3mol•L-1的稀硫酸,实际上配制的是100mL2.3mol/L,根据溶液稀释前后浓度不变可知0.1L×2.3mol/L=V×18.4mol/L,V=0.0125L=12.5mL,D正确;答案选D。点睛:本题考查物质的量浓度的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意相关计算公式的运用,试题培养了学生的化学计算能力。选项D是解答的易错点,注意容量瓶的规格没有80mL的。12、D【答案解析】胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,当光束通过胶体时,能观察到丁达尔效应;乙醇溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故A错误;葡萄糖溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故B错误;氢氧化钠溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故C错误;氢氧化铁胶体属于胶体,当光束通过时,能观察到丁达尔效应,故D正确。点睛:胶体与溶液、浊液的本质区别是分散质粒子直径不同,胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,只有胶体能观察到丁达尔效应。13、D【答案解析】

A.乙烯和溴水发生加成反应,乙烯和酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应;B.NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,混合气体颜色变深,说明NO2浓度变大;C.具有醛基的物质都能和新制的氢氧化铜悬浊液加热反应有砖红色沉淀生成;D.甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应,生成氯代物和HCl;详解:A.乙烯和溴水发生加成反应使溴水褪色,乙烯和酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应使高锰酸钾褪色,二者反应类型不同,故A错误;B.NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,加热后混合气体颜色变深,说明NO2浓度变大,2NO2N2O4平衡逆向移动,逆反应为吸热反应,故B错误;C.具有醛基的物质都能和新制的氢氧化铜悬浊液加热反应有砖红色沉淀生成,不一定是葡萄糖溶液,故C错误;D.甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应,生成氯代物和HCl,HCl溶于水显酸性,滴入石蕊试液变红,故D正确;故本题选D。14、C【答案解析】

短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,则W为C元素;X2-和Y3+具有相同的电子层结构,则X是O元素、Y是Al元素;Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,则Z是S元素。【题目详解】A项、元素的非金属性越强,简单氢化物的稳定性越强,非金属性O元素强于C元素,则简单氢化物的稳定性:CH4<H2O,故A正确;B项、非金属单质的氧化性越强,单核阴离子还原性越弱,氧气的氧化性强于硫单质,则单核阴离子还原性:S2—>O2—,故B正确;C项、电解熔融的氧化铝可制备Al单质,熔融的氯化铝不导电,故C错误;D项、CS2为共价化合物,分子中只存在共价键,故D正确。故选C。【答案点睛】本题考查元素周期律的应用,注意依据题给信息正确推断元素的种类,注意元素及其化合物的性质分析为解答该题的关键。15、C【答案解析】

反应10min,测得Y的物质的量为2.4mol,则Y消耗的物质的量为:3mol−2.4mol=0.6mol,根据反应X(g)+3Y(g)⇌2Z(g)可知,10min内消耗0.2molX、生成0.4molZ,A.10min内,Y的平均反应速率为:0.6mol2L10min=0.03

mol⋅L−1⋅min−1,故A错误;B.化学反应速率与化学计量数成正比,则10min内X的反应速率为:v(X)=13×v(Y)=0.01mol⋅L−1⋅min−1,该速率为平均速率,无法计算及时速率,故B错误;C.根据分析可知,10min内,消耗0.2molX,生成0.4molZ,故C正确;D.由于该反应为可逆反应,则1mol

X和3molY通入2L的恒容密闭容器中生成Z的物质的量小于2mol,放出的热量小于akJ,故D错误;故选C。【答案点睛】计算出10min内Y的平均反应速率,然后根据计量数与反应速率成正比得出X的反应速率;该反应为可逆反应,则反应物不可能完全转化成生成物,所以10min内X和Y反应放出的热量小于a

kJ,据此进行解答。16、C【答案解析】

A.电池以金属锂和高硅铸铁为电极材料,LiOH为电解质,锂做负极,高硅铸铁为正极,高硅铸铁上发生还原反应,故A错误;B.原电池中,阴离子移向原电池的负极,即放电时OH-向负极锂电极移动,故B错误;C.锂水电池中,锂是负极,发生失去电子的氧化反应,电极反应式:Li-e-=Li+,故C正确;D.放电时电流的流向为正极--导线—负极,即高硅铸铁电极→导线→锂电极,故D错误。故选C。【答案点睛】掌握原电池的工作原理是解答的关键,注意电极名称、电极反应、离子移动方向、电子和电流方向的判断,难点是电极反应式的书写,注意结合放电微粒和电解质溶液的性质分析。二、非选择题(本题包括5小题)17、第3周期ⅣA族2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑离子键共价键2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑①③④【答案解析】

根据图表数据及元素周期律的相关知识,同周期原子半径从左到右逐渐减小,同主族原子半径从上到小逐渐增大。短周期元素的最高正价等于其最外层电子数(氧元素和氟元素无最高正价)。根据图表数据可知,F、H的最高正价均为+5,则两者位于第ⅤA族,F的原子半径大于H的原子半径,因此F为磷元素,H为氮元素。A的原子半径小于H,并且没有最高正价,只有最低负价-2价可知A为氧元素;原子半径B>C>D>E>F>G,并且最高正价依次增大,可知B为钠元素,C为镁元素,D为铝元素,E为硅元素,G为氯元素。【题目详解】(1)根据上述分析可知E元素为硅元素,位于元素周期表第3周期ⅣA族;C为镁元素,G为氯元素两者形成的化合物为氯化镁,为离子化合物,其电子式为:;(2)D为铝元素,B为钠元素,B的最高价氧化物对应水化物的溶液为氢氧化钠溶液,铝单质既可以和酸反应生成氢气,又可以和强碱溶液反应生成氢气,反应方程式为:2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑;(3)B2A2是过氧化钠,其为离子化合物,即存在钠离子与过氧根间的离子键,也存在氧原子与氧原子间的共价键。过氧化钠与水反应的方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①H的气态氢化物为氨气,水溶液能导电是因为氨气与水反应生成一水合氨,一水合氨电离出自由移动的离子使溶液导电,因此氨气不是电解质,而是非电解质,错误;②B、C、D分别为钠元素,镁元素,铝元素,根据元素周期律可知金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性越强,因此碱性氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝,正确;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,可溶于强碱,但不能溶于弱碱,因此氢氧化铝不能溶于氨水,错误;④由元素周期律可知,元素的非金属性越强,元素气态氢化物越稳定,F为磷元素,G为氯元素,氯元素非金属性强,则HCl稳定性强于PH3,错误;故选①③④。【答案点睛】本题考查重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容,本题重点用到的是原子半径和化合价方面的知识。同周期原子半径从左到右逐渐减小,同主族原子半径从上到小逐渐增大。短周期元素的最高正价等于其最外层电子数(氧元素和氟元素无最高正价)。18、SH2SO3H2SO4SO2BaSO3BaSO4H2SO3+2H2S===3S↓+3H2OH2SO3+Cl2+H2O===H2SO4+2HClSO42-+Ba2+===BaSO4↓ABDE【答案解析】

A为淡黄色固体,由转化关系可知,A为S,则D为SO2,与水反应生成的B为H2SO3,具有还原性,可与氯气发生氧化还原反应,则C为H2SO4,B和氢氧化钡反应生成E为BaSO3,F为BaSO4,结合对应物质的性质分析解答。【题目详解】(1)根据以上分析可知,A为S,B为H2SO3,C为H2SO4,D为SO2,E为BaSO3,F为BaSO4,故答案为:S;H2SO3;H2SO4;SO2;BaSO3;BaSO4;(2)B→A的化学方程式:2H2S+H2SO3=3S↓+3H2O;B→C的化学方程式:Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl,故答案为:2H2S+H2SO3=3S↓+3H2O;Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl;(3)C为H2SO4,可与硝酸钡反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式为Ba2++SO42-═BaSO4↓,故答案为:Ba2++SO42-═BaSO4↓;(4)在A~F六种物质中,既有氧化性又有还原性,说明S元素的化合价既能升高,又能降低,S元素的化合价介于中间价态,有S、H2SO3、SO2、BaSO3,故答案为:ABDE。【答案点睛】本题的易错点为(4),要注意根据元素的化合价结合氧化还原反应的规律分析。19、吹出反应中生成的Br2Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BC3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑步骤少,减少了二氧化硫的污染,操作简便【答案解析】分析:(1)溴易挥发,热空气可使溴蒸气进入乙中;(2)步骤③中,向乙中通入足量SO2,与溴发生氧化还原反应生成硫酸、HBr;(3)尾气含SO2、Br2,均与碱液反应;(4)丙中反应生成了NaBrO3,可知Br元素的化合价升高,则还应生成NaBr;(5)丙比乙更容易操作,尾气处理效果好。详解:(1)步骤②中鼓入热空气的作用为使甲中生成的Br2随空气流进入乙中,即步骤②中鼓入热空气的作用是吹出反应中生成的Br2;(2)二氧化硫具有还原性,能被溴水氧化,则步骤③中发生的主要反应的离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(3)尾气含SO2、Br2,均与碱液反应,则选碳酸钠溶液或NaOH溶液吸收尾气,答案为BC;(4)丙中反应生成了NaBrO3,可知Br元素的化合价升高,因此还应生成NaBr,且酸与碳酸钠反应生成二氧化碳,该反应的方程式为3Br2+3Na2CO3=5NaBr+NaBrO3+3CO2↑;(5)与乙装置相比,采用丙装置的优点为步骤少,减少了二氧化硫的污染,且操作简便。20、酸高锰酸钾具有强氧化性锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色偏小无影响偏小环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失-51.8kJ/mol【答案解析】

(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管;(2)根据滴定的操作分析解答;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到终点;(3)根据c(待测)═分析误差;(II)(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作;(3)先根据表中测定数据计算出混合液反应前后的平均温度差,再根据Q=cm△T计算出反应放出的热量,最后计算出中和热。【题目详解】(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管,故KMnO4溶液应装在酸式滴定管中,故答案为:酸;因KMnO4溶液有强氧化性,能腐蚀橡皮管;(2)滴定时,左手控制滴定管活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到达终点,不需要外加指示剂,故答案为:锥形瓶内溶液颜色的变化;当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色;(3)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水,对V(标准)无影响,根据c(待测)═分析,c(待测)无影响,故答案为:无影响;C.滴定过程中摇动

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