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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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列有关化学用语的表示中正确的是()A.乙醇分子的球棍模型为B.一氯甲烷的电子式为C.乙酸的实验式:C2H4O2D.分子组成为C5H12的有机物有3种2、下列物质中互为同分异构体的是A.O2和O3 B.丙烷与戊烷C. D.淀粉与纤维素3、下列物质与其主要成分的化学式相对应的是A.铝热剂-A1B.酒精-CH3COOHC.纯碱一Na2CO3D.葡萄糖-C12H22O114、下列有关氢化物的叙述中正确的()A.稳定性:H2S>HF B.HCl的电子式为C.一个D2O分子所含的中子数为8 D.在卤化氢中HF最稳定5、X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大。X是周期表中原子半径最小的元素,Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等。下列说法正确的是A.元素Y、Z、W离子具有相同的电子层结构,其半径依次增大B.元素X与元素Y只能形成一种化合物C.元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性:XmY>XmRD.元素W、R的最高价氧化物对应水化物都是强酸6、下表是元素周期表的一部分,有关说法不正确的是()A.元素b的单质不能与酸性氧化物发生化学反应B.a、b、d、f四种元素的离子半径:f>d>a>bC.元素c的氧化物既能与强酸反应又能与强碱反应D.a、c、e的最高价氧化物对应的水化物之间能够相互反应7、下列关于F、Cl、Br、I形成相关物质性质的比较中,正确的是A.单质的颜色随核电荷数的增加而变浅B.单质的熔、沸点随核电荷数的增加而降低C.它们的单质氧化性随核电荷数的增加而减弱D.它们的氢化物的稳定性随核电荷数的增加而增强8、对于反应A(g)+B(g)3C(g)(正反应为放热反应),下述为平衡状态标志的是()①单位时间内A、B生成C的分子数与C分解的分子数相等②外界条件不变时,A、B、C浓度不随时间变化③体系温度不再变化④体系的压强不再变化⑤体系的分子总数不再变化A.①② B.①②③ C.①②③④ D.①②③④⑤9、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是A.合成氨工业选择的反应条件不是室温,是500℃左右B.配制氯化铁溶液时,将氯化铁加入盐酸中,然后加水稀释C.实验室常用排饱和食盐水的方法收集氯气D.硫酸工业中,使用过量的空气以提高二氧化硫的利用率10、将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液,一定能产生沉淀的是甲乙丙A.NO2SO2BaCl2B.HC1CO2石灰水C.CO2SO2石灰水D.CO2NH3CaCl2A.A B.B C.C D.D11、一定条件下,乙醛可发生分解:CH3CHO(l)→CH4+CO,已知该反应的活化能为190kJ·mol-1。在含有少量I2的溶液中,该反应的机理如下:反应Ⅰ:CH3CHO+I2CH3I+HI+CO(慢)反应Ⅱ:CH3I+HICH4+I2(快)下列有关该反应的叙述正确的是()A.反应速率与I2的浓度有关 B.HI在反应Ⅰ中是氧化产物C.反应焓变的绝对值等于190kJ·mol-1 D.乙醛的分解速率主要取决于反应Ⅱ12、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.1.lmo1N2和1.3molH2在一定条件下充分反应,生成的氨气分子数目为1.2NAB.34g过氧化氢中含有的极性键数目为2NAC.常温常压下,18g2H216O中含有的电子数目为11NAD.1molCH4与1molCl2在光照下生成CH3C1的分子数目为NA13、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:下列判断正确的是()A.BaCl2,CaCO3一定存在,NaOH可能存在B.K2SO4、CuSO4一定不存在C.K2SO4、NaOH、CaCO3、BaCl2一定存在,CuSO4可能存在D.C为单一溶质溶液14、白磷与氧可发生如下反应:P4+5O2===P4O10。已知断裂下列化学键需要吸收的能量分别为:P-P:akJ·mol-1、P-O:bkJ·mol-1、P=O:ckJ·mol-1、O=O:dkJ·mol-1,根据图示的分子结构和有关数据估算该反应的△H,其中正确的是A.(6a+5d-4c-12b)kJ·mol-1B.(4c+12b-6a-5d)kJ·mol-1C.(4c+12b-4a-5d)kJ·mol-1D.(4a+5d-4c-12b)kJ·mol-115、下列每组中的两种互为同素异形体的是A.金刚石与石墨B.CH4与CH3CH3C.正丁烷与异丁烷D.12C与14C16、金刚石和石墨是碳元素的两种结构不同的单质,在100kPa时,1mol石墨转化为金刚石,要吸收1.895kJ的热能。据此,试判断在100kPa压强下,下的结论正确的是()A.石墨和金刚石的物理性质相同B.石墨转化为金刚石属于化学变化C.1mol石墨比1mol金刚石的总能量高D.金刚石比石墨稳定17、分析下表中各项的排布规律,按此规律排布C8H18在表中应为12345678910C2H4C2H6C2H6OC2H4O2C3H6C3H8C3H8OC3H6O2C4H8C4H10A.第24项 B.第25项C.第26项 D.第27项18、下列有关化学用语使用正确的是()A.次氯酸的结构式:H—Cl—OB.CO2的比例模型C.NH4Cl的电子式:D.H2F+的电子式:19、根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述不正确的是A.气态氢化物的稳定性:

H2O>NH3>SiH4B.如右图所示实验可证明元素的非金属性:

Cl>C>SiC.若X-和Y2-的核外电子层结构相同,则原子序数:

X>YD.在周期表中金属与非金属分界处的锗是一种优良的半导体材料20、下列关于物质性质的比较,不正确的是()A.碱性强弱:KOH>NaOH>LiOH B.原子半径大小:Na>S>OC.酸性强弱:HIO4>HBrO4>HClO4 D.稳定性:HF>HCl>H2S21、下列关于可逆反应说法正确的是A.氨气和氯化氢常温下化合成氯化铵与氯化铵受热分解成氨气和氯化氢,这两个反应不是可逆反应B.对于一个可逆反应来说,只要添加反应物,反应速率就会加快C.对于一个可逆反应来说,只要增大压强,反应速率就会变快D.验证Fe3+和I-反应生成Fe2+和I2的反应是否为可逆反应,可验证反应后的溶液中是否存在中Fe3+和I2,与反应一开始添加的Fe3+的物质的量没有关系22、金属钠在空气中燃烧生成过氧化钠,下列说法正确的是()A.该反应过程中的能量变化如右图所示 B.生成的过氧化钠属于碱性氧化物C.反应中每消耗1molO2转移2mol电子 D.过氧化钠与氧化钠所含化学键完全相同二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)A、D中所含官能团的名称分别是_______________;C的结构简式是_____________;(2)E是一种具有香味的液体,由B+D→E的反应方程式为:______________,反应类型是________。(3)G是一种高分子化合物,其结构简式是____________________________________;(4)俄罗斯足球世界杯激战正酣,在比赛中当运动员肌肉扭伤时,队医立即对其受伤部位喷射物质F进行应急处理。写出由A制F的化学反应方程式:___________。(5)H是E的同分异构体,且H能与NaHCO3反应,则H的结构简式可能为(写出2种):_____________________________________________________________________。24、(12分)下表中列出五种短周期元素A、B、C、D、E的信息,请推断后回答:元素有关信息A元素主要化合价为-2,原子半径为0.074nmB所在主族序数与所在周期序数之差为4,形成的单质是黄绿色有毒气体C原子半径为0.102nm,其单质为黄色固体,可在AD最高价氧化物的水化物能按1:1电离出电子数相等的阴、阳离子E原子半径为0.075nm,最高价氧化物的水化物可与其氢化物形成一种盐(1)写出C元素在周期表中的位置_________________,写出D元素最高价氧化物的水化物电子式________________。(2)写出A与C元素气态氢化物的稳定性由大到小的顺序是______________(填化学式)。(3)写出B与C元素最高价氧化物的水化物酸性由弱到强的顺序是_________(填化学式)。(4)写出D的单质在氧气中燃烧生成产物为淡黄色固体,该氧化物含有的化学键类型是________________。(5)砷(As)与E同一主族,As原子比E原子多两个电子层,则As的原子序数为_______,其氢化物的化学式为25、(12分)某实验小组同学进行如下实验,以探究化学反应中的能量变化。(1)实验表明:①中的温度降低,由此判断氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应是_____(填“吸热”或收热")反应。(2)实验②中,该小组同学在烧杯中加入5mL1.0mol/L盐酸,再放入用砂纸打磨过的铝条,观察产生H2的速率,如图A所示。图A中0-t1段化学反应速率变化的原因是________。已知该反应是放热反应,其能量变化可用下图中的_____(填“B”或“C”)表示。26、(10分)有一含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入空气的目的是____________,操作方法为___________________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A___________,C__________,D__________。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl含量将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中测定结果中NaHCO3的含量将___________;若撤去E装置,则测得Na2CO3•10H2O的含量____________。(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中NaHCO3质量分数为_____________________(用含w、m1、m2的代数式表示)。27、(12分)某校化学研究性学习小组欲设计实验验证Fe、Cu的金属活动性,他们提出了以下两种方案。请你帮助他们完成有关实验项目。(1)方案Ⅰ:有人提出将大小相等的铁片和铜片同时放入稀硫酸(或稀盐酸)中,观察产生气泡的快慢,据此确定它们的活动性。该原理的离子方程式为_________________________。(2)方案Ⅱ:有人利用Fe、Cu作电极设计成原电池,以确定它们的活动性。试在下面的方框内画出原电池装置图,标出原电池的电极材料和电解质溶液,并写出电极反应式______________________________________。(3)方案Ⅲ:结合你所学的知识,帮助他们再设计一个验证Fe、Cu活动性的简单实验方案(与方案Ⅰ、Ⅱ不能雷同):_________________________________________________;用离子方程式表示其反应原理:_______________________________________________。28、(14分)1905年哈珀开发实现了以氮气和氢气为原料合成氨气,生产的氨制造氮肥服务于农业,养活了地球三分之一的人口,哈珀也因此获得了1918年的诺贝尔化学奖。一百多年过去了,对合成氨的研究依然没有止步。(1)工业合成氨的反应如下:N2+3H22NH3。已知断裂1molN2中的共价键吸收的能量为946kJ,断裂1molH2中的共价键吸收的能量为436kJ,形成1molN-H键放出的能量为391kJ,则由N2和H2生成2molNH3的能量变化为__________kJ。下图能正确表示该反应中能量变化的是__________(填“A”或“B”)。(2)反应2NH3(g)N2(g)+3H2(g)在三种不同条件下进行,N2、H2的起始浓度为0,反应物NH3的浓度(mol/L)随时间(min)的变化情况如下表所示。根据上述数据回答:实验①②中,有一个实验使用了催化剂,它是实验_____(填序号);实验③达平衡时NH3的转化率为___________。在恒温恒容条件下,判断该反应达到化学平衡状态的标志是_________(填序号)。a.NH3的正反应速率等于逆反应速率b.混合气体的密度不变c.混合气体的压强不变d.c(NH3)=c(H2)(3)近日美国犹他大学Minteer教授成功构筑了H2—N2生物燃料电池。该电池类似燃料电池原理,以氮气和氢气为原料、氢化酶和固氮酶为两极催化剂、质子交换膜(能够传递H+)为隔膜,在室温条件下即实现了氨的合成同时还能提供电能。则A电极为_____极(填“正”、“负”),B电极发生的电极反应式为_______,该电池放电时溶液中的H+向___极移动(填“A”、“B”)。29、(10分)Ⅰ.下面列出了几组物质,请将物质的合适序号填写在空格上。①金刚石和石墨②D和T③12C和13C④O2和O3⑤CH4和CH3CH2CH3⑥CH2=CHCH3和CH2=CH2⑦CH3CH(CH3)CH2CH3和CH3(CH2)3CH3⑧和同系物____________;同分异构体____________。Ⅱ.篮烷分子的键线式如图所示,试回答:篮烷的一氯代物的种数为________种(不考虑立体异构)。Ⅲ.在一定温度下,体积为2L的恒容密闭容器中,NO2和N2O4之间发生反应2NO2(g)N2O4(g),如图所示。(1)曲线____________(填“X”或“Y”)表示NO2的物质的量随时间的变化曲线。(2)该反应达到限度时,Y的转化率是__________,反应开始时与反应达到平衡状态时的压强之比为__________。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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、D【答案解析】A项,乙醇分子的填充模型为,球棍模型为,A错误;B项,一氯甲烷的电子式为,B错误;C项,乙酸的结构简式为CH3COOH,C错误;D项,C5H12有3种同分异构体,分别为:CH3(CH2)3CH3(正戊烷)、(CH3)2CHCH3(异戊烷)、C(CH3)4(新戊烷),D正确。点睛:本题考查有机物的结构和化学用语,主要考查同分异构体、球棍模型与比例模型、电子式、结构式、结构简式等,注意不同化学用语的书写要求,熟练掌握常用的化学用语。2、C【答案解析】

分子式相同,结构不同的物质互称为同分异构体。【题目详解】A.O2和O3的化学式不同,它们不是同分异构体,A错误;B.丙烷和戊烷的分子式不同,它们不是同分异构体,B错误;C.这两个物质分别是正丁烷和异丁烷,分子式都是C4H8,结构式不同,它们是一组同分异构体,C正确;D.淀粉和纤维素都是聚合物,它们的化学式都可以由(C6H10O5)n来表示,由于不同的聚合物的聚合度n不同,所以它们的分子式也不同,它们不是同分异构体,D错误;故合理选项为C。3、C【答案解析】A.铝热剂是铝和金属氧化物的混合物,故A错误;B.酒精的主要成分是乙醇,CH3COOH是乙酸的化学式,故B错误;C.纯碱是Na2CO3的晶体的俗名,故C正确;D.葡萄糖是单糖,化学式为C6H12O6,故D错误;故选C。4、D【答案解析】

A.F的非金属性强于S,则稳定性:H2S<HF,A错误;B.HCl是共价化合物,电子式为,B错误;C.一个D2O分子所含的中子数为1×2+8=10,C错误;D.卤素元素中F的非金属性最强,非金属性越强,氢化物越稳定,则在卤化氢中HF最稳定,D正确;答案选D。5、C【答案解析】分析:X、Y、Z、W、R是5种短周期元素,其原子序数依次增大.X是周期表中原子半径最小的元素,X为H元素;Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,Y有2个电子层,最外层有6个,则Y为O元素;Z、W、R处于同一周期,R与Y处于同一族,R为S,Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等,均为24,则Z的原子序数为11,W的原子序数为13符合,即Z为Na,W为Al,以此来解答.详解:由上述分析可知,X为H,Y为O,Z为Na,W为Al,R为S,A.Y、Z、W具有相同电子层结构的离子,原子序数越大离子半径越小,则离子半径依次减小,故A错误;B.元素X与元素Y形成的化合物H2O2、H2O,故B错误;C.非金属性Y>R,则元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性:XmY>XmR,故C正解;D.元素W、R的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝、硫酸,硫酸为强酸,氢氧化铝为弱酸,故D错误;故选C。点睛:本题考查原子结构与元素周期律,解题关键:把握元素的性质、原子结构、元素的位置来推断元素,难点:分析与应用所学规律性知识推断各元素.6、A【答案解析】由元素在周期表中的位置可知,a为Na,b为Mg,c为Al,d为O,e为S,f为Cl。A.因二氧化碳属于酸性氧化物,镁与二氧化碳能反应生成氧化镁和碳,故A错误;B.电子层越多,离子半径越大,具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则a、b、d、f四种元素的离子半径:f>d>a>b,故B正确;C.氧化铝为两性氧化物,则元素c的氧化物为氧化铝,既能与酸反应又能与碱反应,故C正确;D.a、c、e的最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Al(OH)3、H2SO4,Al(OH)3为两性氢氧化物,则最高价氧化物对应水化物之间能够相互反应,故D正确;故选A。7、C【答案解析】

F、Cl、Br、I是第ⅦA族元素,从F到I,核电荷数逐渐增大。【题目详解】A.F2是淡黄绿色气体,Cl2是黄绿色气体,Br2是深红棕色液体,I2是紫黑色固体,单质的颜色随核电荷数的增加而变深,故A错误;B.从F2到I2,相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增强,所以单质的熔、沸点逐渐升高,故B错误;C.从F到I,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,所以它们的单质氧化性逐渐减弱,故C正确;D.氢化物的稳定性随非金属性的增强而增强,从F到I,非金属性逐渐减弱,所以它们的氢化物的稳定性也逐渐减弱,故D错误;故选C。【答案点睛】同主族元素,从上到下,原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的束缚力逐渐减弱,所以得电子能力逐渐减弱,失电子能力逐渐增强,元素的非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强,单质的氧化性逐渐减弱,还原性逐渐增强,相应阴离子的还原性逐渐增强,阳离子的氧化性逐渐减弱。由于元素的金属性逐渐增强,所以单质和水或酸反应置换出氢气越来越容易,氢氧化物的碱性也逐渐增强;由于元素的非金属性逐渐减弱,所以单质和氢气化合越来越难,氢化物越来越不稳定,最高价氧化物的水化物的酸性逐渐减弱。8、D【答案解析】

可逆反应达到平衡的标志是:①正、逆反应速率相等,②各成分的浓度、物质的量等保持不变,据此分析可得结论。【题目详解】①单位时间内A、B生成C的分子数与C分解的分子数相等说明正、逆反应速率相等,故为平衡状态;②外界条件不变时,A、B、C浓度不随时间变化的状态为平衡状态;③体系温度不再变化说明正向进行放出的热量与逆向进行吸收的热量是相等的,即正、逆反应速率相等,故为平衡状态;④在恒容条件下,且该反应为非等体积的可逆反应,则体系的压强不再变化即各成分的浓度保持不变,故为平衡状态;⑤由于该反应为非等体积的可逆反应,体系的分子总数不再变化说明各物质的物质的量保持不变,故为平衡状态。9、A【答案解析】

A项,合成氨的反应为N2+3H22NH3∆H<0,从化学平衡的角度,室温比500℃有利于平衡向合成氨的方向移动,工业选择的反应条件不是室温,是500℃左右主要考虑500℃时催化剂的活性最好、500℃时化学反应速率较快,不能用勒夏特列原理解释;B项,在FeCl3溶液中存在水解平衡:FeCl3+3H2OFe(OH)3+3HCl,将FeCl3加入盐酸中,c(H+)增大,使FeCl3的水解平衡逆向移动,抑制FeCl3的水解,能用勒夏特列原理解释;C项,Cl2与水发生可逆反应:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,在饱和食盐水中,c(Cl-)增大,使Cl2与水反应的平衡逆向移动,降低Cl2的溶解度,有利于收集Cl2,能用勒夏特列原理解释;D项,硫酸工业中,SO2发生催化氧化的方程式为2SO2+O22SO3,使用过量的空气,即增大O2的浓度,使平衡正向移动,提高SO2的利用率,能用勒夏特列原理解释;答案选A。10、A【答案解析】A、在溶液中NO2可将SO2氧化为SO42-,进而与BaCl2反应生成硫酸钡沉淀,将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,一定能产生沉淀,A正确;B、将足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,若HCl过量,则没有沉淀,不一定能产生沉淀,B错误;C、足量的甲和乙组成的混合气体通入丙溶液中,若CO2、SO2过量,则没有沉淀,C错误;D、如果二氧化碳过量,则不能产生沉淀,D错误;答案选A。11、A【答案解析】

A.碘为催化剂,增大反应速率,浓度越大,反应速率越大,A正确;B.反应I中碘元素化合价降低,HI为还原产物,B错误;C.焓变为反应物与生成物的活化能之差,C错误;D.反应I较慢,决定着总反应的快慢,D错误;答案选A。12、B【答案解析】

A.氮气氢气合成氨的反应为可逆反应,故1.lmo1N2和1.3molH2在一定条件下充分反应,生成的氨气分子数目小于1.2NA,A错误;B.34g过氧化氢的物质的量为1mol,其中含有的极性键为O-H键,数目为2NA,B正确;C.常温常压下,18g2H216O的物质的量小于1mol,其中含有的电子数目小于11NA,C错误;D.1molCH4与1molCl2在光照下生成CH3C1、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、HCl等多种产物,故无法确定每种产物的具体量,D错误;故答案选B。13、B【答案解析】

由流程可知,白色固体溶于水的无色溶液,则一定不含CuSO4,滤渣A与盐酸反应生成气体B,且滤渣全部溶解,则A为CaCO3,B为CO2,原固体一定不含BaCl2、K2SO4中的一种,且滤液C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可知C中含BaCl2、NaOH。【题目详解】A.由上述分析可知,NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在,故A错误;B.由上述分析可知K2SO4、CuSO4一定不存在,故B正确;C.NaOH、CaCO3、BaCl2一定存在,K2SO4、CuSO4一定不存在,故C错误;D.氯化钡与二氧化碳不反应,而C与二氧化碳反应生成白色沉淀,可知C中溶质为BaCl2、NaOH,故D错误;故选B。【答案点睛】把握流程中的反应、白色固体的判断为解答的关键。本题的难点是氢氧化钠的判断,要清楚,氯化钡与二氧化碳不反应,也是本题的易错点。14、A【答案解析】试题分析:各化学键键能为P-PakJ•mol-1、P-ObkJ•mol-1、P="O"ckJ•mol-1、O=OdkJ•mol-1.反应热△H=反应物总键能-生成物总键能,所以反应P4+5O2=P4O10的反应热△H=6akJ•mol-1+5dkJ•mol-1-(4ckJ•mol-1+12bkJ•mol-1)=(6a+5d-4c-12b)kJ•mol-1,考点:利用键能计算反应热15、A【答案解析】试题分析:A.金刚石与石墨为同素异形体,B.CH4与CH3CH3为同系物,C.正丁烷与异丁烷为同分异构体,D.12C与14C为同位素。考点:考查化学用语等相关知识。16、B【答案解析】分析:石墨转化为金刚石,要吸收热量,说明石墨的能量低于金刚石的能量,能量低的物质稳定;化学变化的特征是有生成新物质;据以上分析解答。详解:金刚石和石墨是碳元素的两种结构不同的单质,物理性质不相同,A错误;金刚石和石墨是同素异形体,同素异形体之间的转化属于化学变化,B正确;1mol石墨转化为金刚石,要吸收1.895kJ的热能,所以金刚石比石墨能量高,C错误;石墨的能量比金刚石低,能量越低越稳定,石墨比金刚石稳定,D错误;正确选项B。点睛:在100kPa时,1mol石墨转化为金刚石,要吸收1.895kJ的热能,说明石墨的能量低,金刚石的能量高,石墨比金刚石稳定,也就是说,物质所含能量较低的稳定。17、C【答案解析】根据表中的化学式规律采用分组分类法推出:每4个化学式为一组,依次是烯烃、烷烃、饱和一元醇、饱和一元酸。把表中化学式分为4循环,该组中碳原子数为2+(x-1)×1=8,x=7,即C8H18是第7组中第二位的烷烃,4×(7-1)+2=26,即第26项,故选C。18、D【答案解析】A.次氯酸的结构式:H—O—Cl,故A错误;B.CO2的比例模型,故B错误;C.NH4Cl的电子式:,故C错误;D.H2F+的电子式:,故D正确,故选D。19、B【答案解析】A.非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性:H2O>NH3>SiH4,A正确;B.盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,根据如图所示实验不能证明元素的非金属性:Cl>C>Si,B错误;C.若X-和Y2-的核外电子层结构相同,则原子序数:X>Y,C正确;D.在周期表中金属与非金属分界处的锗既具有金属性也具有非金属性,是一种优良的半导体材料,D正确,答案选B。点睛:判断元素金属性(或非金属性)的强弱的方法很多,但也不能滥用,有些是不能作为判断依据的,如:①通常根据元素原子在化学反应中得、失电子的难易判断元素非金属性或金属性的强弱,而不是根据得、失电子的多少。②通常根据最高价氧化物对应水化物的酸碱性的强弱判断元素非金属性或金属性的强弱,而不是根据其他化合物酸碱性的强弱来判断。20、C【答案解析】

A、金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性就越强,金属性K>Na>Li,碱性:KOH>NaOH>LiOH,故A说法正确;B、同主族从上到下原子半径增大,同周期从左向右原子半径减小,即原子半径:Na>S>O,故B说法正确;C、非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性增强,非金属性:Cl>Br>I,即酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,故C说法错误;D、非金属性越强,其氢化物的稳定性就越强,非金属性F>Cl>S,即稳定性:HF>HCl>H2S,故D说法正确;答案选C。【答案点睛】微粒半径大小比较:一看电子层数,一般电子层数越多,半径越大;二看原子序数,电子层数相同,微粒半径随着原子序数的递增而减小;三看电子数,电子层数相等,原子序数相同,电子数越多,半径越大。21、A【答案解析】A、可逆反应是同一条件下,既能向正反应方向进行,也能向逆反应方向进行,NH3和HCl常温下化合成NH4Cl,NH4Cl受热分解成NH3和HCl,条件不同,因此不属于可逆反应,故A正确;B、如果此物质是固体或纯液体,浓度视为常数,增加量,浓度不变,化学反应速率不变,故B错误;C、压强只对气体有影响,对固体和液体影响较小,故C错误;D、过量Fe3+对实验产生干扰,因此与添加Fe3+的物质的量有关系,故D错误。22、C【答案解析】A.钠燃烧是放热反应,反应物总能量高于生成物总能量,示意图错误,A错误;B.生成的过氧化钠不属于碱性氧化物,B错误;C.氧元素化合价从0价降低到-1价,反应中每消耗1molO2转移2mol电子,C正确;D.过氧化钠与氧化钠所含化学键不完全相同,前者含有离子键、共价键,氧化钠只有离子键,D错误,答案选C。二、非选择题(共84分)23、碳碳双键羧基CH3CHOCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O取代反应或酯化反应CH2=CH2+HClCH3CH2ClCH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH【答案解析】A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,说明A为乙烯,则根据转化关系分析,B为乙醇,C为乙醛,D为乙酸,E为乙酸乙酯,F为氯乙烷,G为聚乙烯。(1)根据以上分析可知,乙烯的官能团为碳碳双键,D的官能团为羧基;C为乙醛,结构简式为:CH3CHO;(2)E是乙酸乙酯,乙酸和乙醇在浓硫酸加热的条件下生成的,方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,该反应类型为取代反应或酯化反应;(3)G为聚乙烯,结构简式为:;(4)乙烯和氯化氢反应生成氯乙烷,方程式为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl;(5)H是E乙酸乙酯的同分异构体,能与碳酸氢钠反应,说明其含有羧基,所以可能的结构简式为:CH3CH2CH2COOH、(CH3)2CHCOOH。24、第三周期第ⅥA族H2O>H2SH2SO4<HClO4非极性共价键,离子键33AsH3【答案解析】分析:短周期元素A、B、C、D、E,A元素主要化合价为-2,原子半径为0.074nm,可推知A为O元素;B所在主族序数与所在周期序数之差为4,形成的单质是黄绿色有毒气体,则B为Cl元素;C原子半径为0.102nm,其单质为黄色晶体,可在A的单质中燃烧,则C为S元素;D的最高价氧化物的水化物能按1:1电离出电子数相等的阴、阳离子,则D为Na元素;E的原子半径为0.075nm,最高价氧化物的水化物可与其氢化物形成一种盐X,则E为N元素,X为NH4NO3,据此解答。详解:根据上述分析,A为O元素;B为Cl元素;C为S元素;D为Na元素;E为N元素,X为NH4NO3。(1)C为Cl元素,处于周期表中第三周期ⅦA族,D为Na元素,最高价氧化物的水化物为NaOH,NaOH是离子化合物,由钠离子和氢氧根离子构成,其电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)元素的非金属性越强,气态氢化物越稳定,A与C元素气态氢化物的稳定性由大到小的顺序是H2O>H2S,故答案为:H2O>H2S;(3)元素的非金属性越强,最高价氧化物的水化物酸性越强,B与C元素最高价氧化物的水化物酸性由弱到强的顺序是H2SO4<HClO4,故答案为:H2SO4<HClO4;(4)钠在氧气中燃烧生成产物为淡黄色固体,是过氧化钠,含有的化学键类型有非极性共价键、离子键,故答案为:非极性共价键、离子键;(5)砷(As)与N元素同一主族,As原子比E原子多两个电子层,则As的原子序数为7+8+18=33,其氢化物的化学式与氨气相似,为AsH3,故答案为:33;AsH25、吸热反应放热,随反应进行,温度升高,化学反应速率加快B【答案解析】分析:(1)根据温度的变化判断反应的热效应;(2)根据该反应为放热反应,结合浓度和温度对反应速率的影响分析解答;根据放热反应中,反应物的总能量大于生成物的总能量,吸热反应中,反应物的总能量小于生成物的总能量分析解答。详解:(1)①中的温度降低,由此判断氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应是吸热反应,故答案为:吸热;(2)在烧杯中加入5mL1.0mol/L盐酸,再放入用砂纸打磨过的铝条,观察产生H2的速率,开始时盐酸的浓度减小,速率应减小,但实际上增大,是由于该反应为放热反应,说明温度对速率的影响大于浓度对速率的影响;放热反应中,反应物的总能量大于生成物的总能量,只有B图像符合,故答案为:反应放热,随反应进行,温度升高,化学反应速率加快放热;B。26、出去装置内CO2、H2O关闭b,打开a,通空气碱石灰CaCl2(或CuSO4)碱石灰偏低不变偏低【答案解析】

将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,其中应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气,关键操作应是赶B中的空气,所以关闭b,打开a就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此解答。【题目详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的气体不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2或P2O5;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D,若撤去E装置,则测定的碳酸氢钠的质量偏大,碳酸氢钠分解生成水的质量偏高,而Na2CO3•10H2O的测定是根据生成水的总质量计算的,则测得Na2CO3•10H2O的含量将偏低;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,则碳酸氢钠分解生成的二氧化碳的质量为m2g,则2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O16844m(NaHCO3)m2gm(NaHCO3)=混合物中NaHCO3的质量分数为:。【答案点睛】该本题综合考查元素化合物性质、测定混合物中各成分的质量分数,题目难度中等,解题时必须结合实验装置和物质的性质进行综合分析,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理。误差分析是解答的难点和易错点。27、Fe+2H+===Fe2++H2↑正极反应:2H++2e-===H2↑;负极反应:Fe-2e-===Fe2+把铁片插入CuSO4溶液中,一段时间后,观察铁片表面是否生成红色物质Fe+Cu2+===Fe2++Cu【答案解析】

(1)方案Ⅰ:根据铁与酸的反应分析并写出离子方程式;(2)方案Ⅱ:根据正负极上得失电子写出电极反应式;(3)方案Ⅲ:根据铁、铜之间的置换反应设计。【题目详解】(1)方案Ⅰ:金属的活动性越强,与酸反应越剧烈,产生H2的速率越快,Fe能与H+反应生成H2:Fe+2H+===Fe2++H2↑,Cu不与H+反应,无明显现象,所以Fe的活动性大于Cu的。(2)方案Ⅱ:利用原电池中相对活泼金属失去电子为原电池负极,相对不活泼的金属为原电池的正极来判断金属活动性的相对强弱,正极上氢离子得电子生成氢气,反应还原反应,电极反应式为2H++2e−===H2↑;负极上铁失电子生成二价铁离子,发生氧化反应,电极反应式为Fe−2e−===Fe2+;用铁、铜作电极,稀硫酸作电解质溶液设计原电池,铁的金属性比铜强,所以铁作负极,铜作正极,电子从负极沿导线流向正极:;(3)方案Ⅲ:可根据活动性强的金属能将活动性弱的金属从其盐溶液中置换出来设计实验,设计方法如下:将铁片置于CuSO4溶液中,一段时间后观察Fe表面有红色的金属铜析出,即可以证明金属铁的活泼性强于金属铜的;反应原理为:铁和铜离子发生氧化还原反应生成铜和二价铁离子,反应的离子方程式为:Fe+Cu2+═Fe2++Cu。【答案点睛】本题使用比较金属性强弱的方法角度出发,结合物质的性质设计实验方案。28、92A②80%ac负N2+6e-+6H+=2N

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