九师联盟商开大联考2023学年化学高一下期末学业水平测试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测试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在测试卷卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在测试卷卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、有人设计出利用CH4和O2的反应,用铂电极在KOH溶液中构成原电池,电池的总反应类似于CH4在O2中燃烧,则下列说法正确的是()①每消耗1molCH4,可以向外电路提供约的电量;②负极上CH4失去电子,电极反应式为:CH4-8e-+10OH—=CO32-+7H2O③负极上是O2获得电子,电极反应式为;④电池放电后,溶液pH不断升高A.①② B.①③ C.①④ D.③④2、下列为人体提供能量的营养物质中,属于高分子化合物的是A.油脂B.蔗糖C.蛋白质D.葡萄糖3、已知:①H2O(g)===H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1②C2H5OH(g)===C2H5OH(l)ΔH=-Q2kJ·mol-1③C2H5OH(g)+3O2(g)===2CO2(g)+3H2O(g)ΔH=-Q3kJ·mol-1;下列判断正确是()A.酒精的燃烧热ΔH=-Q3kJ·mol-1B.由③可知1molC2H5OH(g)的能量高于2molCO2(g)和3molH2O(g)的总能量C.H2O(g)→H2O(l)释放出了热量,所以该过程为放热反应D.23g液体酒精完全燃烧生成CO2(g)和H2O(l),释放热量为(0.5Q3-0.5Q2+1.5Q1)kJ4、化学与能源开发、环境保护、资源利用等密切相关。下列说法正确的是A.为提高农作物的产量和质量,应大量使用化肥和农药B.绿色化学的核心是应用化学原理对环境污染进行治理C.实现化石燃料清洁利用,就无需开发新能源D.垃圾是放错地方的资源,应分类回收利用5、下列说法正确的是A.化学反应放出或吸收热量的多少与物质的性质、反应物的物质的量及物质状态有关B.C(石墨)=C(金刚石),反应中既没有电子的得失也没有能量的变化C.加热条件对于放热反应和吸热反应的作用和意义是相同的D.燃料燃烧时只是将化学能全部转化为热能6、现在,含有元素硒(Se)的保健品已开始进入市场。已知它与氧同族,与钾同周期。则下列关于硒的叙述中,不正确的是A.非金属性比硫强B.最高价氧化物的化学式是SeO3C.硒是半导体D.气态氢化物的化学式为H2Se7、海洋中无机氮的循环过程可用如图表示。下列说法正确的是(已知:反应④的离子方程式为4NH4++5O22NO2-+6H++N2O+5H2O)A.①②均属于固氮反应B.海洋中的反硝化作用一定需要氧气参加C.反应④中每生成1molH2O转移2mole-D.向海洋排放含NO3-的废水可能影响海洋中氮的循环8、要使在容积恒定的密闭容器中进行的可逆反应2A(g)+B(s)2C(g)的反应速率显著加快,可采用的措施是A.降温 B.加入B C.充入氦气,使压强增大 D.加入A9、下列事实不能用原电池理论解释的是()A.铝片不用特殊方法保存B.生铁比纯铁易生锈C.制氢气时用粗锌而不用纯锌D.工程施工队在铁制水管外刷一层“银粉”10、根据表中信息,下列叙述正确的是()短周期元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.氢化物的热稳定性:H2T<H2RB.单质与稀盐酸反应的速率:L<QC.M与T形成的化合物既能与强酸反应,又能与强碱反应D.离子半径:R2-<L2+11、一种直接铁燃料电池(电池反应为:3Fe+2O2=Fe3O4)的装置如图所示,下列说法正确的是A.Fe极为电池正极B.KOH溶液为电池的电解质溶液C.电子由多孔碳极沿导线流向Fe极D.每5.6gFe参与反应,导线中流过1.204×1023个e-12、锂海水电池的反应原理为:2Li+2H2O=2LiOH+H2↑,其示意图如图所示。有关该电池工作时说法错误的是A.金属锂作正极B.镍电极上发生还原反应C.海水作为电解质溶液D.可将化学能转化为电能13、硒(Se)是人体健康必需的一种微量元素,已知Se的原子结构示意图如图:。下列说法不正确的是()A.该原子的质量数为34 B.该元素处于第四周期第ⅥA族C.SeO2既有氧化性又有还原性 D.酸性:HClO4>H2SeO414、下列电离方程式中,正确的是()A.FeCl3=Fe2++3Cl﹣B.NaOH=Na++OH﹣C.H2SO4=H2++SO42﹣D.NaHCO3=Na++H++CO32﹣15、下列关于苯的叙述中错误的是A.苯的邻位二元取代物只有一种,能说明苯分子中不存在单双键交替排布的结构B.实验室制硝基苯时,先加浓硝酸,再加浓硫酸,最后滴加苯C.等质量的苯和聚乙烯完全燃烧,苯消耗的氧气多D.加入NaOH溶液后静置分液,可除去溴苯中少量的溴16、如图是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡片上记录如下,其中正确的是()①Zn为正极,Cu为负极;②H+向负极移动;③电子是由Zn经外电路流向Cu;④Cu极和Zn极上都有H2产生;⑤产生的电流迅速减小;⑥正极的电极反应式为Zn-2e-=Zn2+A.①②③B.③④⑤C.④⑤⑥D.②③④17、将4molA气体和2molB气体充入2L的密闭容器中,一定条件下发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g)。若经2s后测得C的浓度为0.6mol·L-1,下列几种说法正确的是()①用物质A表示的反应平均速率为0.3mol·L-1·s-1②用物质B表示的反应平均速率为0.3mol·L-1·s-1③2s时物质A的转化率为70%④2s时物质B的浓度为0.7mol·L-1A.①③ B.①④ C.②③ D.③④18、可逆反应:A+3B2C+2D在4种不同的情况下的反应速率分别为①v(A)=0.15mol/(L.s);②v(B)=0.6mol/(L.s);③v(C)=0.4mol/(L.s);④v(D)=0.45mol/(L.s)。该反应进行速率最快的是A.①B.②和③C.④D.①和④19、在一定温度下,一定体积的密闭容器中有如下平衡:H2(g)+I2(g)2HI(g)。已知H2和I2起始浓度均为0.10mol·L-1时,达平衡时HI浓度为0.16mol·L-1。若H2和I2起始浓度均变为0.20mol·L-1,则平衡时H2的浓度(mol·L-1)是A.0.16 B.0.08 C.0.04 D.0.0220、R原子的质量数为Y,mgR2-中含有电子Xmol,则R原子核内中子数为A.mY-XY+2mmB.Y-X+2C.mY+XY-2mm21、称量NaCl固体,配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的实验操作中,错误的是A.称量B.溶解C.转移D.定容22、在一定条件下,对于密闭容器中进行的反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列说法能充分说明该反应已达到化学平衡状态的是()A.SO2完全转化为SO3B.各物质浓度均不再改变C.SO2和SO3的浓度一定相等D.正、逆反应速率相等且等于零二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、W、M、N为原子序数依次增大的六种短周期元素,常温下,六种元素的常见单质中三种为气体,三种为固体。X与M,W与N分别同主族,在周期表中X是原子半径最小的元素,且X能与Y、Z、W分别形成电子数相等的三种分子,Z、W的最外层电子数之和与M的核外电子总数相等。试回答下列问题:(1)N元素在周期表中的位置为_____;Y的简单氢化物的稳定性_____(填“>”“<”或“=”)W的简单氢化物的稳定性。(2)X、Z形成的含18电子的化合物的结构式为_____。(3)由X、Z、W、N四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_____。(4)X和W组成的化合物中,既含有极性共价键又含有非极性共价键的是_____(填化学式),此化合物可将碱性工业废水中的CN-氧化,生成碳酸盐和氨气,相应的离子方程式为_____。24、(12分)A、B、C、D、E、F六种物质的转化关系如图所示(反应条件和部分产物未标出)。⑴若A为短周期金属单质,D为短周期非金属单质,且所含元素的原子序数A是D的2倍,所含元素的原子最外层电子数D是A的2倍;F的浓溶液与A、D反应都有红棕色气体生成,则A的原子结

构示意图为_________________,反应④的化学方程式为________________________。⑵若A为常见的金属单质,D、F是气态单质,反应①在水溶液中进行,则反应②(在水溶液中进行)的离子方程式是______________________________________________。⑶若A、D、F都是由短周期非金属元素形成的单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则反应①的化学方程式为__________________________________。25、(12分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:(1)指出提取碘的过程中有关的实验操作名称:①____________;写出过程②中有关反应的离子方程式:_________(2)灼烧海带用到的仪器有_____________(3)提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是(____)A.酒精B.四氯化碳C.甘油D.醋酸26、(10分)某化学兴趣小组为了探究常温下某非金属氧化物形成的未知气体的成分。该小组成员将气体通入澄清石灰水,发现澄清石灰水变浑浊,持续通入发现浑浊又变澄清,由此该小组成员对气体的成分提出猜想。【提出猜想】猜想1:气体为CO2;猜想2:气体为SO2;猜想3:气体为CO2和SO2的混合气体。为了验证猜想,该小组设计实验加以探究:【实验探究】该小组同学按如图所示装置,将气体从a端通入,则:(1)B中可以装下列________试剂(填编号)。

A、NaCl溶液

B、KMnO4溶液

C、澄清石灰水

(2)A中品红溶液的作用是:_________________________________。(3)C中品红溶液的作用是:_________________________________。通过该实验,该小组同学观察到以下三个实验现象:①A中品红溶液褪色②C中品红溶液不褪色

③D中澄清石灰水变浑浊【得出结论】(4)

由上述现象该小组同学确认该气体的成分为:______________________。

(5)请写出SO2与氯水发生反应的离子方程式:_________________________。27、(12分)如图在试管甲中先加入2mL95%的乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸,充分摇匀,冷却后再加入少量无水乙酸,用玻璃棒充分搅拌后将试管固定在铁架台上,在试管乙中加入5mL饱和的碳酸钠溶液,按图连接好装置,用酒精灯对试管甲小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到乙试管中有明显现象时停止实验。试回答:(1)试管乙中观察到的现象是______________________。(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积_____,本实验反应开始时用小火加热的原因是__________;(已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃)(3)试管甲中加入浓硫酸的目的是__________。(4)该实验中长导管的作用是_______,其不宜伸入试管乙的溶液中,原因是________。(5)试管乙中饱和Na2CO3的作用是______________________________________。(6)写出试管甲中发生反应的化学方程式________________________________。28、(14分)(1)含11.2gKOH的稀溶液与1L0.1mol/L的H2SO4溶液反应放出11.46kJ的热量,该反应表示中和热的热化学方程式为___________________。(2)将0.40molN2O4气体充入2L的恒容密闭容器中发生如下反应:N2O4(g)2NO2(g)ΔH。在T1℃和T2℃时,测得NO2的物质的量随时间变化如图所示:①T1℃,40~80s内用N2O4表示该反应的平均反应速率为________mol/(L·s)。②ΔH________0(填“>”、“<”或“=”)。(3)向甲、乙两个容积均为1L的恒容容器中,分别充入2molA、2molB和1molA、1molB。相同条件下(温度T℃),发生下列反应:A(g)+B(g)xC(g)ΔH<0。测得两容器中c(A)随时间t的变化如图所示:①甲容器平衡后物质B的转化率为_______;②T℃时该反应的平衡常数为________。(4)在25℃下,将amol/L的氨水与0.01mol/L的盐酸等体积混合,反应平衡时溶液中c(NH4+)=c(Cl-)。①则溶液显________性(填“酸”“碱”或“中”);②用含a的代数式表示NH3·H2O的电离常数Kb=__________________。29、(10分)常温下,完全燃烧0.1moL某气态烃可生成17.6g二氧化碳和9g水,试求该烃的分子式;并写出此烃各种同分异构体的结构简式及名称。

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、A【答案解析】

①甲烷在负极反应,在KOH溶液中变为了碳酸根离子,一个甲烷化合价升高8个价态,即每消耗1molCH4,可以向外电路提供约8mole-的电量;故①正确;②负极上CH4失去电子,电极反应式为:CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O,故②正确;③正极上是O2获得电子,电极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-;故③错误;④电池放电后,CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O,因此溶液pH不断减小,故④错误;因此A正确;综上所述,答案为A。2、C【答案解析】

人类为了维持生命与健康,除了阳光与空气外,必须摄取食物。食物的成分主要有糖类、油脂、蛋白质、维生素、无机盐和水六大类,通常被称为营养素。糖类、油脂、蛋白质三大营养物质在给人体提供能量。高分子化合物相对分子质量特别大一般达1万以上、一般具有重复结构单元,据此解答。【题目详解】A、油脂是高级脂肪酸与甘油生成的酯,相对分子质量不很大,不属于高分子化合物,A错误;B、蔗糖属于二糖,相对分子质量不很大,不属于高分子化合物,B错误;C、蛋白质是氨基酸通过缩聚反应生成的,是天然的高分子化合物,可为人体提供能量,C正确;D、葡萄糖是单糖,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,D错误;答案选C。3、D【答案解析】测试卷分析:A、C2H5OH(g)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(g);△H=-Q3kJ/mol.反应中生成的水是气体,不是稳定氧化物,故燃烧热不是Q3kJ,故A错误;B、③C2H5OH(g)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(g);△H=-Q3kJ/mol.反应是放热反应,1molC2H5OH(g)和3molO2的总能量高于2CO2(g)和3H2O(g)的总能量,故B错误;C、H2O(g)→H2O(l)是物理变化,故C错误;D、已知:①H2O(g)═H2O(l)△H=-Q1kJ•mol-1,②C2H5OH(g)═C2H5OH(l)△H=-Q2kJ•mol-1,③C2H5OH(g)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(g)△H=-Q3kJ•mol-1,据盖斯定律:③-②+①×3得:C2H5OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+3H2O(l)△H=(-Q3+Q2-3Q1)KJ/mol,23g是0.5molC2H5OH,所以释放出的热量为(0.5Q3-0.5Q2+1.5Q1)kJ,故D正确;故选D。考点:考查了燃烧热、焓变、放热反应以及盖斯定律的应用的相关知识。4、D【答案解析】

A.化肥和农药虽然能提高农作物的产量和质量,但会污染环境、影响人体健康,不能大量使用,A错误;B.绿色化学的核心是利用化学原理从源头上减少和消除对环境的污染,B错误;C.化石燃料属于不可再生能源,故仍需开发新能源缓解能源缺乏的问题,C错误;D.垃圾可分类回收利用,节约能源,D正确。答案选D。5、A【答案解析】

A.化学反应放出或吸收热量的多少与物质的性质、反应物的物质的量及物质状态有关,故A正确;B.C(石墨)=C(金刚石),反应中没有电子的得失,但金刚石和石墨的能量不同,所以石墨转变为金刚石有能量的变化,故B错误;C.对于放热反应来说,刚开始加热是引发反应,之后自己放出的热就可以使反应持续进行。对于吸热反应来说,反应过程本身不放热,需要不断提供热量,所以需要持续加热,所以加热条件对于放热反应和吸热反应的作用和意义是不完全相同的,故C错误;D.燃料燃烧时是将化学能大部分全部转化为热能,还有部分化学能会转化为光能等,故D错误;故选A。6、A【答案解析】分析:根据同周期、同主族元素的性质递变规律以及相似性解答。详解:A.元素的原子半径:Se>S,原子的最外层电子数相同,所以元素的非金属性S>Se,A错误;B.Se最外层有6个电子,最高价是+6价,所以最高价氧化物的化学式是SeO3,B正确;C.硒位于金属与非金属的分界线附近,属于半导体,C正确;D.Se最外层有6个电子,最低价是-2价,所以气态氢化物的化学式为H2Se,D正确。答案选A。7、D【答案解析】

A.氮的固定是将空气中游离态的氮转化为含氮化合物的过程,所以只有②属于固氮反应,故A错误;B.反硝化作用是指将硝酸盐转变成氮气的过程。硝化作用是指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程。硝化细菌将氨氧化为硝酸的过程,反硝化作用:反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮或一氧化二氮的过程,不一定有氧参加,故B错误;C.反应④的离子方程式为4NH4++5O2=2NO2-+6H++N2O+5H2O,氧元素的化合价由0价降低为-2价,该过程中共转移2×10=20个电子,所以每生成1molH2O转移4mole-,故C错误;D.转化关系图中硝酸根离子增多,反硝化作用增强,向海洋排放含的废水会影响海洋中的含量,影响海洋中N元素循环,故D正确。故D正确。8、D【答案解析】

A.降低温度,反应速率减慢,A项错误;B.B是固态物质,其量的多少对反应速率无影响,B项错误;C.容积恒定密闭容器中,加入不参与反应的稀有气体氦气,虽增大压强,但容器容积不变,反应物的浓度也没有发生改变,不会改变化学反应速率,C项错误;D.加入气体反应物A,A的浓度增大,反应速率加快,D项正确;答案选D。9、A【答案解析】

A.铝在空气中容易被氧化,铝表面生成一层致密的氧化膜,氧化膜可以阻止其内部的铝被腐蚀,因此,铝片不用特殊方法保存;B.生铁中含有较多的碳,在潮湿的空气中可以形成原电池而发生生吸氧腐蚀,故其比纯铁易生锈;C.粗锌与其中的杂质在酸中可以形成许多微小的原电池而加快反应速率,因此,制氢气时用粗锌而不用纯锌;D.在铁制水管外刷的“银粉”是防锈漆,其中含有铝粉,在潮湿的环境中,可以形成原电池,铝是负极,从而保护铁管。综上所述,不能用原电池理论解释的是A,选A。10、C【答案解析】分析:由表格中原子半径及化合价可以知道,T只有-2价,则T为O元素,R有-2和+6价,则R为S元素;L、M的原子半径均大于R、T,应均为第三周期元素,则L为Mg、M为Al,Q为第二周期第IIA族元素,则Q为Be。详解:A、非金属性O大于S,则稳定性H2O>H2S,即H2T>H2R,错误;B、金属性Mg比Be强,则Mg与酸反应越剧烈,则相同条件下单质与稀盐酸反应速率为L>Q,错误;C、.M与T形成的化合物是氧化铝,属于两性氧化物,既能与强酸反应,又能与强碱反应,正确;D、镁离子核外电子数为10,硫离子的核外电子数为18,电子层越多,原子半径越大,则离子半径:R2->L2+,错误;故选C。.11、B【答案解析】

A、铁燃料电池中铁失去电子为电池负极,选项A错误;B、KOH溶液为电池的电解质溶液,为碱性电池,选项B正确;C.电子由负极Fe极沿导线流向正极多孔碳极,选项C错误;D.根据电池反应:3Fe+2O2=Fe3O4可知,3mol铁参与反应时转移8mole-,故每5.6gFe参与反应,导线中流过1.605×1023个e-,选项D错误。答案选B。12、A【答案解析】

锂海水电池的电池反应为2Li+2H2O═2LiOH+H2↑,金属锂做原电池负极失电子发生氧化反应,电极反应:Li-e-=Li+,金属镍做原电池正极,海水中水得到电子发生还原反应生成氢气,电极反应:2H2O+2e-=2OH-+H2↑,电子从负极沿导线流向正极。【题目详解】A.锂海水电池的电池反应为2Li+2H2O═2LiOH+H2↑,金属锂做原电池负极失电子发生氧化反应,电极反应:Li−e−=Li+,故A错误;B.金属镍做原电池正极,海水中水得到电子发生还原反应生成氢气,电极反应:2H2O+2e-=2OH-+H2↑,故B正确;C.原电池中利用海水做电解质溶液,形成闭合回路,故C正确;D.装置为原电池反应,化学能转化为电能,故D正确;答案选A。13、A【答案解析】A、从Se的原子结构示意图看出,Se的质子数为34,质量数一定大于34,A错误;B、Se原子有四个电子层,最外层电子数为6,所以Se在周期表中的位置为第四周期第ⅥA族,B正确;C、SeO2中Se的化合价为+4价处于中间价态,所以SeO2既具有氧化性又具有还原性,C正确;D、Se的非金属性弱于S,所以它们最高价氧化物对应的水化物的酸性大小为H2SO4>H2SeO4,D正确;答案选A。14、B【答案解析】分析:选项中物质均为强电解质,均完全电离,弱酸的酸式酸根离子不能拆分,结合离子符号及电荷守恒来解答。详解:A.FeCl3为强电解质,电离方程式为FeCl3=Fe3++3Cl-,A错误B.NaOH为强电解质,电离方程式为NaOH=Na++OH-,B正确;C.H2SO4为强电解质,电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,C错误;D.NaHCO3为强电解质,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,D错误;答案选B。点睛:本题考查电离方程式的书写,把握电解质的强弱、离子符号、电荷守恒为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意酸根离子的写法,题目难度不大。15、C【答案解析】

A.如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故A正确;B.实验室制硝基苯时,先将浓HNO3注入容器中,然后再慢慢注入浓H2SO4,并及时搅拌,浓硝酸和浓硫酸混合后,在50-60℃的水浴中冷却后再滴入苯,故B正确;C.等质量的烃燃烧时,H元素的质量分数越高,耗氧量越高,而聚乙烯中H元素的质量分数高于苯,故等质量的聚乙烯和苯完全燃烧时,聚乙烯耗氧量高,故C错误;D.溴可以与氢氧化钠溶液反应,而溴苯不反应,也不溶于水,二者分层,然后利用分液即可除杂,故D正确;故答案为C。【答案点睛】等质量的烃燃烧时,H元素的质量分数越高,耗氧量越高。16、B【答案解析】分析:Zn-Cu原电池中,电池总反应为Zn+2H+=Zn2++H2↑,Zn作负极,失电子发生氧化反应,铜作正极,氢离子在铜上得电子产生氢气,电子由负极经导线流向正极,阴离子移向负极,阳离子移向正极,据此解答。详解:①Zn为负极,Cu为正极,①错误;②H+向正极移动,②错误;③电子是由Zn经外电路流向Cu,③正确;④Zn电极上发生Zn-2e-=Zn2+,铜为正极,正极反应为2H++2e-=H2↑,由于锌片不纯,在锌片上形成原电池,所以锌电极表面也会产生氢气,④正确;⑤由于随着锌的溶解以及氢离子的不断放电,所以产生的电流会迅速减小,⑤正确;⑥铜为正极,正极反应为2H++2e-=H2↑,⑥错误;答案选B。17、B【答案解析】

A、用物质A表示的反应的平均速率为0.6/2="0.3"mol·L-1·s-1,正确;B、用物质B表示的反应的平均速率为0.3/2=0.15mol·L-1·s-1,错误;C、2s时物质A的转化率为(0.6/2)×100%=30%,错误;D、2s时物质B的浓度为0.7mol·L-1,正确;选AD。18、C【答案解析】同一个化学反应,用不同的物质表示其反应速率时,速率数值可能不同,但表示的意义是相同的,所以比较反应速率快慢时,应该根据速率之比是相应的化学计量数之比先换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值。如果都用物质A表示反应速率,则分别是0.15mol/(L·s)、0.2mol/(L·s)、0.2mol/(L·s)、0.225mol/(L·s),答案选C。19、C【答案解析】

由反应H2(g)+I2(g)2HI(g)起始量(mol/L)0.10.10变化量(mol/L)xx2x平衡量(mol/L)0.1-x0.1-x2x2x=0.16,求得x=0.8,则平衡时c(H2)=0.02mol·L-1,当H2和I2的起始浓度均变为0.20mol·L-1时,即为压强增大一倍,因该化学反应反应前后气体体积不变,故当H2和I2的起始浓度均变为0.20mol·L-1时,平衡不发生移动,则平衡时H2的浓度也增大一倍,即c’(H2)=0.04mol·L-1,故答案为C20、A【答案解析】R原子的质量数为Y,mgR2-中含有电子Xmol,即mY×(Y-N+2)=X,解得N=21、A【答案解析】

A项、称量时,砝码放在右盘,将固体NaCl直接放在天平左盘上,二者不能颠倒,否则称量的药品质量偏小,故A错误;B项、将称量好的固体NaCl放入烧杯中,加适量蒸馏水溶解,同时使用玻璃棒搅拌,以便加速溶解,故B正确;C项、将在烧杯中溶解得到的氯化钠溶液,在玻璃棒引流下转移到容量瓶中,故C正确;D项、定容时,为防止加蒸馏水超过刻度线,在到接近刻度1—2cm处,改用胶头滴管加入水,故D正确;故选A。【答案点睛】依据左物右砝的原则,称量时,砝码放在右盘,将固体NaCl直接放在天平左盘上,二者不能颠倒,若使用游码,会导致称量的药品质量偏小是解答易错点。22、B【答案解析】测试卷分析:A、该反应为可逆反应,无论是否达到平衡状态,SO2均不会完全转化为SO3,故A错误;B、达到平衡时,正逆反应速率相等,各种物质的浓度不再发生变化,故B正确;C、反应平衡时各物质的浓度是否相等取决于起始时各物质的量的关系和转化的程度,不能作为判断是否达到平衡的依据,故C错误;D、反应达到平衡时,正逆反应速率相等,但反应并没有停止,不等于零,故D错误;故选B。考点:考查了化学平衡状态的判断的相关知识。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅥA族<HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑H2O2OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。【答案解析】

H的原子半径最小,所以X为H;X和M同主族,由M在题述元素中的排序知,M是Na。Y、Z、W位于第二周期,它们与H可形成等电子分子,结合Z、W的最外层电子数之和与Na的核外电子总数相等知,Y、Z、W依次为C、N、O,W与N同主族,则N为S。(1)N为S,在周期表中的位置为第三周期ⅥA族;C的非金属性弱于O的非金属性,故CH4的稳定性比H2O弱;故答案为<;(2)H、N形成的含18电子的化合物是N2H4,N2H4的结构式为;(3)由H、N、O、S组成的既能与盐酸反应又能与氯水反应的离子化合物为NH4HSO3或(NH4)2SO3,其分别与足量盐酸反应的离子方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑;(4)H2O2中含有极性共价键和非极性共价键,H2O2具有氧化性,氧化碱性工业废水中CN-的离子方程式为OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。24、C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O2Fe2++Cl22Fe3++2Cl-2C+SiO22CO↑+Si【答案解析】分析:(1)若A为短周期金属单质,D为短周期非金属单质,且所含元素的原子序数A是D的2倍,则A原子序数是偶数,所含元素的原子最外层电子数D是A的2倍,A最外层电子数小于4且为偶数,D位于第二周期、A位于第三周期,则A是Mg、D是C元素;F的浓溶液与A、D反应都有红棕色气体生成,红棕色气体是NO2,则F是HNO3,C和HNO3浓溶液反应生成CO2、NO2和H2O,B能和Mg反应生成碳单质,则B是CO2,C是MgO,MgO和硝酸反应生成Mg(NO3)2和H2O,Mg和硝酸反应生成Mg(NO3)2,则E是Mg(NO3)2;(2)若A是常见的金属的单质,D、F是气态单质,D和F反应生成B,B能够与金属A反应,则B为酸,为HCl,因此D为氢气,F为氯气,C为金属氯化物,能够与氯气反应,说明A具有变价,则A是Fe;因此C是FeCl2、E是FeCl3;(3)A、D、F都是短周期非金属元素单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则A为C,D为Si,F为O2,B为SiO2,反应①为C与二氧化硅的反应,C是CO,E为CO2。详解:(1)根据上述分析,A是Mg,A的原子结构示意图为,反应④为碳与浓硝酸的反应,反应的化学方程式为:C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O,故答案为:;C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(2)根据上述分析,反应②为氯气氧化氯化亚铁的反应,反应的离子方程式是:2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl-,故答案为:2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl-;(3)根据上述分析,A为C,D为Si,F为O2,B为SiO2,C是CO,E为CO2,反应①为C与二氧化硅的反应,反应方程式为:2C+SiO2Si+2CO↑,故答案为:2C+SiO2Si+2CO。25、过滤;2I-+Cl2=I2+2Cl-;坩埚、酒精灯、泥三角、三脚架;B【答案解析】

(1)分离固体和液体用过滤,利用溶解性的差异来分析。②中Cl2将I-氧化成I2;(2)灼烧固体用到坩埚、酒精灯、泥三角、三脚架;(3)萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多。【题目详解】(1)过滤适用于不溶于水的固体和液体,根据流程可知,分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤。②中的反应是Cl2将I-氧化成I2的反应,过程②中有关反应的离子方程式为2I-+Cl2=I2+2Cl-;(1)灼烧海带的仪器是坩埚、用于加热的仪器是酒精灯、放置坩埚的仪器是泥三角、三脚架;(3)萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,故可用四氯化碳或苯等,酒精、醋酸、甘油等和水是互溶的,不能选择。答案选B。【答案点睛】本题考查了实验室里从海藻中提取碘的流程,侧重考查了物质的分离和提纯,掌握过滤、萃取、灼烧固体等操作是解答本题的关键,题目难度中等。26、B检验SO2的存在检验SO2是否被除尽该气体是SO2,CO2的混合气体SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+【答案解析】(1)装置B的作用是除去SO2,防止影响CO2检验。A.氯化钠溶液能不能吸收二氧化硫,A错误;B、酸性高锰酸钾溶液氧化二氧化硫为硫酸,不能吸收二氧化碳,B正确;C.澄清石灰水和二氧化碳、二氧化硫都能反应,C错误;答案选B。(2)检验SO2用品红溶液,品红溶液褪色说明含有SO2,装置A的作用是检验SO2的存在;(3)为检验SO2是否完全被除尽,则C中品红溶液的作用是检验SO2是否被除尽。(4)①A中品红褪色,说明气体含有SO2;②C中品红不褪色且③D中澄清石灰水变浑浊,说明含有气体中含有CO2,故该气体是SO2、CO2的混合气体;(5)氯气和二氧化硫通入水中反应生成硫酸和盐酸,反应的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+。点睛:本题考查了物质性质的实验验证方法和实验设计,明确物质的性质和反应现象是解题的关键。注意探究实验的一般思维流程:明确实验目的→根据物质的组成、结构和性质→提出假设→设计实验、验证假设→观察现象、记录数据→分析比较现象和数据→综合归纳概括总结得出结论。27、液体分层1/3加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失催化剂、吸水剂导气、冷凝防止加热不充分而倒吸除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【答案解析】分析:(1)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质结合碳酸钠的性质分析判断实验现象;(2)依据实验基本操作分析,液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,避免反应物的挥发;(3)浓硫酸的作用是作酯化反应的催化剂和吸水剂;(4)加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质分析用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯的原因;(6)装置甲中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水。详解:(1)乙酸乙酯不溶于水、密度小于水,混有的乙酸和乙醇被碳酸钠溶液反应或溶解,则试管乙饱和碳酸钠溶液中,生成的乙酸乙酯在水溶液上层,试管中观察到的现象是:液体分层,在饱和碳酸钠上层产生有特殊香味的无色液体;(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失;(3)浓硫酸有吸水性,促进该反应向正反应方向移动,浓硫酸能加快反应速率,所以浓硫酸的作用是作催化剂和吸水剂;(4)已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃,加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)碳酸钠溶液溶解乙醇,能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,降低乙酸乙酯的溶解度,使乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,便于分层,即饱和碳酸钠溶液的作用是除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出;(6)装置中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。点睛:本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度不大,本题注意把握乙酸乙酯的制备原理和实验方法,学习中注重实验评价能力的培养。28、KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol0.00125>61%2中【答案解析】

(1)先计算KOH、H2SO4的物质的量,然后判断哪种物质过量,确定反应产生1mol液态水放出的热量,即得该反应的中和热的热化学方程式;(2)①Tl℃时,40s~80s内二氧化氮的物质的量从0.40mol变为0.60mol,根据v=计算出用二氧化氮表示的平均反应速率,然后根据反应速率与化学计量数成正比计算出用N2O4表示的平均反应速率;②根据图象曲线变化可知,Tl℃时反应速率大于T2℃,且T2℃达到平衡时二氧化氮的物质的量小于Tl℃,根据温度对化学平衡的影响判断该反应的反应热;(3)①

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