2024届宁夏银川市西夏区育才中学高二化学第一学期期中统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届宁夏银川市西夏区育才中学高二化学第一学期期中统考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列烷烃的一氯取代物中没有同分异构体的是()A.2—甲基丙烷 B.丙烷 C.丁烷 D.乙烷2、间二甲苯苯环上的一个氢原子被—NO2取代后,其一元取代产物有()A.1种B.2种C.3种D.4种3、徐光宪在《分子共和国》一书中介绍了许多明星分子,如H2O2、CO2、BF3、CH3COOH等。下列说法正确的是()A.H2O2分子中的O为sp2杂化 B.CO2分子中C原子为sp杂化C.BF3分子中的B原子sp3杂化 D.CH3COOH分子中C原子均为sp2杂化4、K、Ka、KW分别表示化学平衡常数、电离常数和水的离子积常数,下列判断正确的是()A.在500℃、20MPa条件下,在5L密闭容器中进行合成氨的反应,使用催化剂后K增大B.室温下Ka(HCN)<Ka(CH3COOH),说明CH3COOH电离产生的c(H+)一定比HCN电离产生的c(H+)大C.25℃时,pH均为4的盐酸和NH4I溶液中KW不相等D.2SO2+O22SO3达平衡后,改变某一条件时K不变,SO2的转化率可能增大、减小或不变5、在某温度时,将nmol/L氨水滴入10mL1.0mol/L盐酸中,溶液pH和温度随加入氨水体积变化曲线如图所示,下列有关说法正确的是()A.a点Kw=1.0×10-14B.水的电离程度:b>c>a>dC.b点:c(NH4+)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-)D.25℃时,NH4Cl水解常数为(n-1)×10-7(用n表示)6、下列说法不正确的是()A.油脂是高级脂肪酸的甘油酯B.油脂与氢气发生加成反应,可以得到固态油脂C.油脂在酸性或碱性条件下,可以发生皂化反应D.油脂没有固定的熔、沸点7、常温下,关于溶液的稀释说法正确的是A.将1L0.1mol·L-1的Ba(OH)2溶液加水稀释为2L,pH=13B.pH=3的醋酸溶液加水稀释100倍,pH=5C.pH=4的H2SO4加水稀释100倍,溶液中由水电离产生的[H+]=1×10-6mol·L-1D.pH=8的NaOH溶液加水稀释100倍,其pH=68、最新报道:科学家首次用X射线激光技术观察到CO与O在催化剂表面形成化学键的过程。反应过程的示意图如下:下列说法中正确的是A.CO和O生成CO2是吸热反应B.在该过程中,CO断键形成C和OC.CO和O生成了CO2D.状态Ⅰ→状态Ⅲ表示CO与O2反应的过程9、下列物质属于纯净物的是A.漂白粉B.普通玻璃C.纯净的盐酸D.液氯10、在相同温度下,100mL0.01mol·L-1醋酸溶液与10mL0.1mol·L-1醋酸溶液相比,下列数值前者大于后者的是()A.中和时所需NaOH的量 B.CH3COOH的电离程度C.H+的物质的量浓度 D.CH3COOH的物质的量11、FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体具有的共同性质是()A.都能透过滤纸B.都呈红褐色C.具有相同的颗粒直径D.都能产生丁达尔现象12、下列过程中不属于化学变化的是A.煤的干馏 B.钢铁锈蚀C.橡胶老化 D.碘的升华13、既可以用来鉴别乙烷和乙烯,又可以用来除去乙烷中混有的少量乙烯的方法是()A.混合气体通过盛水的洗气瓶 B.混合气体和过量H2混合C.混合气体通过装有过量溴水的洗气瓶 D.混合气体通过酸性KMnO4溶液14、我国谚语与古籍中,有许多关于化学变化的记载。例如,谚语“雷雨发庄稼”;《淮南万毕术》中记载“曾青得铁则化为铜”,以上例子不涉及的反应是()A.N2+O22NO B.Zn+Fe2+=Zn2++FeC.Fe+Cu2+=Fe2++Cu D.3NO2+H2O=2HNO3+NO15、下列关于酸碱中和滴定实验的说法正确的是()A.用图B的滴定管可准确量取25.00mL的酸性KMnO4溶液B.滴定过程中,眼睛要时刻注视滴定管中液面的变化C.滴定管装入液体前需用待装液润洗D.滴定前平视,滴定结束后仰视读数,不影响测定结果16、下列有关说法中不正确的是A.某温度时的混合溶液中c(H+)=mol·L-1,说明该溶液呈中性(KW为该温度时水的离子积常数)B.常温下,由水电离出的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液的pH可能为2或12C.已知Ksp(AgCl)=1.56×10-10,Ksp(Ag2CrO4)=9.0×10-12,向含有Cl-、CrO42-且浓度均为0.010mol·L-1溶液中逐滴加入0.010mol·L-1的AgNO3溶液时,CrO42-先产生沉淀D.常温下pH=7的CH3COOH和CH3COONa混合溶液中,c(Na+)=c(CH3COO-)17、下列事实不能证明CH3COOH是弱酸的是()A.CH3COOH溶液能使石蕊试液变红B.0.1mol/L的CH3COOH,H+浓度为0.01mol/LC.等物质的量浓度的CH3COOH导电能力比盐酸弱D.0.01mol/L的CH3COOH溶液中有两种分子存在18、下列物质中,既含有离子键又含有共价键的是()A.N2B.HClC.MgCl2D.Na2O219、可逆反应:2A(s)B(g)+C(g)在体积固定的密闭容器中,起始时加入一定量的A,判断反应达到平衡状态的标志是:①单位时间内生成2molA的同时生成1molB②v(B):v(C)=1:1③密闭容器中混合气体的平均摩尔质量不变④混合气体的密度不再改变⑤B的体积分数不再改变⑥混合气体的压强不再改变的状态A.①③④⑤⑥ B.①③④⑥ C.①④⑥ D.全部20、下列化学用语正确的是A.NaCl的电子式: B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.Mg原子结构示意图: D.乙酸乙酯的分子式:C4H8O221、下列实验装置或操作能达到相应实验目的的是ABCD电泳实验证明Fe(OH)3胶体粒子带电干燥一氯甲烷气体排除盛有0.100mol/L盐酸的滴定管中的气泡测定酸碱中和反应的反应热A.A B.B C.C D.D22、在C2H2、C6H6、C2H4O组成的混合物中,已知氧元素的质量分数为8%,则混合物中碳元素的质量分数是()A.92.3% B.87.6% C.75% D.84%二、非选择题(共84分)23、(14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______________。24、(12分)石油通过裂解可以得到乙烯,乙烯的产量可以用来衡量一个国家石油化工发展水平。下图是由乙烯为原料生产某些化工产品的转化关系图。(1)乙烯生成B的反应类型是_______________________。(2)A的名称是_______________________________。(3)C中含有的官能团是_________________________(填名称)。(4)写出B+D→E的化学反应方程式:___________________________。(5)写出与D同类的E的两种同分异构体的结构简式_____________;_____________。25、(12分)某学习小组探究金属与不同酸反应的差异,以及影响反应速率的因素。实验药品:1.0moL/L盐酸、2.0mol/L盐酸、1.0mol/L硫酸、2.0mol/L硫酸,相同大小的铝片和铝粉(金属表面氧化膜都已除去);每次实验各种酸的用量均为25.0mL,金属用量均为6.0g。(1)帮助该组同学完成以上实验设计表。实验目的实验编号温度金属铝形态酸及浓度1.实验①和②探究盐酸浓度对该反应速率的影响;2.实验②和③探究______3.实验②和④探究金属规格(铝片,铝粉)对该反应速率的影响;4.①和⑤实验探究铝与稀盐酸和稀硫酸反应的差异①_________铝片_______________②30˚C铝片1.0mol/L盐酸③40˚C铝片1.0mol/L盐酸④__________铝粉_____________⑤30˚C铝片1.0mol/L硫酸(2)该小组同学在对比①和⑤实验时发现①的反应速率明显比⑤快,你能对问题原因作出哪些假设或猜想(列出一种即可)?________________________________________________________________。26、(10分)某研究性学习小组探究FeSO4的化学性质并测定某药片中FeSO4的含量,回答下列问题。(1)探究FeSO4溶液的酸碱性。实验测得FeSO4溶液呈______(填“酸性”、“中性”、“碱性”),原因为______(用离子方程式表示)。(2)利用如图装置探究FeSO4的稳定性。已知:绿矾为FeSO4·7H2O晶体,受热分解产物为4种氧化物。①实验中观察到Ⅰ中固体逐渐变为红棕色,Ⅱ中有白色沉淀生成。Ⅱ中现象表明绿矾分解产物有_____________(填化学式)。②预测Ⅲ中现象为_________,设计实验证明Ⅲ中现象有可逆性,操作和现象为:取少量Ⅲ中溶液于试管中,___________。③Ⅳ中NaOH溶液的作用是吸收尾气,防止污染空气。反应的化学方程式为_____。(3)缺铁性贫血往往口服主要成分为FeSO4的药片。现用氧化还原滴定法测定某品牌药片中FeSO4含量,反应原理为:MnO+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O。称取8.0g药片,剥掉表面糖衣,将药片捣碎,配成100mL溶液,用KMnO4溶液滴定。滴定次数待测FeSO4溶液体积/mL0.1000mol/LKMnO4溶液体积/mL滴定前刻度滴定后刻度125.000.0025.11225.000.5630.56325.000.2225.11该药片中FeSO4的质量分数为______,若盛装KMnO4溶液的滴定管用蒸馏水洗净后没有润洗,则测定结果将______。(填“偏大”、“偏小”、“不变”)。27、(12分)课题式研究性学习是培养学生创造思维的良好方法。某研究性学习小组将下列装置如图连接,D、E、X、Y都是铂电极、C、F是铁电极。将电源接通后,向乙中滴入酚酞试液,在F极附近显红色。试回答下列问题:(1)B极的名称是___。(2)甲装置中电解反应的总化学方程式是:___。(3)设电解质溶液过量,电解后乙池中加入___(填物质名称)可以使溶液复原。(4)设甲池中溶液的体积在电解前后都是500ml,乙池中溶液的体积在电解前后都是200mL,当乙池所产生气体的体积为4.48L(标准状况)时,甲池中所生成物质的物质的量浓度为___mol/L;乙池中溶液的pH=___;(5)装置丁中的现象是___。28、(14分)CO2是一种廉价的碳资源,其综合利用具有重要意义。回答下列问题:(1)CO2与CH4经催化重整,制得合成气:CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)①已知上述反应中相关的化学键键能数据如下:化学键C—HC=OH—HCO(CO)键能/kJ·mol−14137454361075则该反应的ΔH=_________。分别在vL恒温密闭容器A(恒容)、B(恒压,容积可变)中,加入CH4和CO2各1mol的混合气体。两容器中反应达平衡后放出或吸收的热量较多的是_______(填“A”或“B”)。(2)CO2可以被NaOH溶液捕获。①若所得溶液pH=13,CO2主要转化为_______(写离子符号);若所得溶液c(HCO3−)∶c(CO32−)=2∶1,溶液pH=___________。(室温下,H2CO3的K1=4×10−7;K2=5×10−11)②当2molCO2通入3molNaOH被吸收时,溶液中离子浓度关系正确的是(选填字母)________。a.c(Na+)+c(H+)=c(CO32−)+c(HCO3-)+c(OH-)b.c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32−)>c(OH-)>c(H+)c.3c(Na+)=2[c(CO32−)+c(HCO3-)+c(H2CO3)](3)CO2辅助的CO—O2燃料电池,工作原理如图所示,固体介质中CO32—可定向移动。电池的负极反应式:________________________________电池工作时需向某电极通入CO2以触发反应,该电极为_____________(填“甲”或“乙”)29、(10分)碱式硫酸铁[Fe(OH)SO4]是一种新型高效絮凝剂,常用于污水处理,在医疗上也可用于治疗消化性溃疡出血。工业上利用废铁屑(含少量氧化铝等)生产碱式硫酸铁的工艺流程如下所示:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH如表所示:沉淀物Fe(OH)3Fe(OH)2Al(OH)3开始沉淀2.37.53.4完全沉淀3.29.74.4请回答下列问题:(1)加入少量NaHCO3的目的是调节溶液的pH,除去Al3+,①pH的范围__________,②写出可能发生的离子方程式:________________。(2)在实际生产中,反应Ⅱ中常同时通入O2,以减少NaNO2的用量,O2与NaNO2在反应中均作__________。若参与反应的O2有11.2L(标准状况),则相当于节约NaNO2的物质的量为________。(3)碱式硫酸铁溶于水后产生的Fe(OH)2+可部分水解生成Fe2(OH)42-,该水解反应的离子方程式为________________________________________________________________。Fe(OH)3的Ksp=____________。(提示,开始沉淀c(Fe3+)浓度为1.0×10-5mol/L)(4)在医药上常用硫酸亚铁与硫酸、硝酸的混合液反应制备碱式硫酸铁。根据我国质量标准,产品中不得含有Fe2+及NO3-。为检验所得的产品中是否含有Fe2+,应使用的试剂为________。

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、D【题目详解】A.2-甲基丙烷中有2种H原子,其一氯代物有2种,故A不选;B.丙烷分子中有2种H原子,其一氯代物有2种,故B不选;C.丁烷有正丁烷、异丁烷,正丁烷分子中有2种H原子,其一氯代物有2种,异丁烷中有2种H原子,其一氯代物有2种,故丁烷的一氯代物有4种,故C不选;D.乙烷分子中只有1种H原子,其一氯代物只有一种,故D选;故选D。2、C【解题分析】间二甲苯的结构简式为,其分子中苯环上含有4个H原子,其中与两个甲基同时相邻的H原子位置等效,所以间二甲苯的苯环上存在3种位置不同的H,苯环上的一元取代产物有3种,故选C。3、B【分析】A、H2O2分子中氧原子形成2个σ键,含有2对孤电子对;B、CO2分子中C原子形成2个σ键,没有对孤电子对;C、BF3分子中的B原子的最外层电子数3,形成3个σ键,没有对孤电子对;D、CH3COOH分子中甲基中碳原子形成4个σ键,没有孤对电子,采取sp3杂化;【题目详解】A、H2O2分子中氧原子形成2个σ键,含有2对孤电子对,采取sp3杂化,故A错误;B、CO2分子中C原子形成2个σ键,没有孤电子对,采取sp杂化,故B正确;C、BF3分子中的B原子的最外层电子数3,形成3个σ键,没有孤电子对,采取sp2杂化,故C错误;D、CH3COOH分子中有2个碳原子,其中甲基上的碳原子形成4个σ键,没有孤对电子,采取sp3杂化,故D错误;故选B。4、D【解题分析】A、化学平衡常数只与温度有关,温度不变化学平衡常数不变,使用催化剂加快反应速率,平衡不移动,化学平衡常数不变,故A错误;B、相同温度下CH3COOH、HCN电离产生的c(H+)与起始浓度有关,因此CH3COOH电离产生的c(H+)不一定比HCN电离产生的c(H+)大,故B错误;C、水的离子积适用于酸、碱、盐溶液,一定温度下,水的离子积是常数,25℃时,盐酸和NH4I(aq)中KW相等,故C错误;D、温度不变,K不变;若改变压强平衡发生移动,SO2的转化率可能增大、减小,使用催化剂平衡不移动,故D正确;故选D。5、D【解题分析】A.水的离子积与温度有关,a点时溶液温度小于25℃,则水的离子积Kw<1.0×10-14mol2•L-2,故A错误;B.b点溶液温度最高,说明此时两溶液恰好反应生成氯化铵,铵根离子水解促进了水的电离,则a、d两点都抑制了水的电离,则b点水的电离程度最大;由于d点混合液的pH不知,则无法判断a、d两点水的电离程度大小,故B错误;C.b点时溶液的pH<7,则c(H+)>c(OH-),根据电荷守恒可知:c(Cl-)>c(NH4+),溶液中正确的离子浓度大小为:c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),故C错误;D.根据图象可知,25℃时溶液的pH=7,则:c(H+)=c(OH-)=10-7mol•L-1,c(NH4+)=c(Cl-)=0.5mol/L,根据物料守恒可知:c(NH3•H2O)=(0.5n-0.5)mol/L,则25℃时NH4Cl水解常数为:K==(n-1)×10-7,故D正确;故选D。【点晴】本题考查了酸碱混合的定性判断及离子浓度大小比较,题目难度中等,涉及水的电离及其影响、酸碱混合的定性判断及溶液pH的计算、离子浓度大小比较、水解平衡常数的计算等知识,D为难点,注意掌握水解平衡常数的表达式及计算方法。6、C【题目详解】A.油脂可以看作是高级脂肪酸与甘油反应生成的酯,A项正确;B.油脂与H2发生加成反应生成饱和高级脂肪酸甘油酯,沸点较高,常温下呈固态,B项正确;C.皂化反应是指油脂在碱性条件下的水解反应,C项错误;D.自然界中的油脂是多种物质的混合物,因此没有固定的熔、沸点,D项正确;答案选C。【题目点拨】理解皂化反应的实质是解题的关键。皂化反应在高中阶段是指油脂与氢氧化钠或氢氧化钾混合,得到高级脂肪酸的钠/钾盐和甘油的反应。7、A【题目详解】A、将1L0.1mol·L-1的Ba(OH)2溶液加水稀释为2L,Ba(OH)2溶液的物质的量浓度变为0.05mol·L-1,氢氧根浓度为0.1mol·L-1,pH=13,A正确;B、pH=3的醋酸溶液加水稀释100倍,促进酸的电离,因此稀释100倍后其pH<5,B错误;C.pH=4的H2SO4加水稀释100倍,溶液中的[H+]=1×10-6mol·L-1,由水电离产生的[H+]=1×10-8mol·L-1,C错误;D、pH=8的NaOH溶液加水稀释100倍,其pH应接近7,但不会小于7,D错误。答案选A。8、C【解题分析】由图可知反应物总能量大于生成物总能量,为放热反应,CO与O在催化剂表面形成CO2,不存在CO的断键过程,以此解答该题。【题目详解】A.由图可知反应物总能量大于生成物总能量,为放热反应,选项A错误;B.由图可知不存在CO的断键过程,选项B错误;C.CO与O在催化剂表面形成CO2,选项C正确;D.状态Ⅰ→状态Ⅲ表示CO与O反应的过程,而不是与氧气反应,选项D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查化学反应与能量的关系,侧重于化学反应原理的探究的考查,题目着重于考查学生的分析能力和自学能力,注意把握题给信息,难度不大。9、D【解题分析】A.漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物,故A错误;B.普通玻璃成分为硅酸钠、硅酸钙、二氧化硅的混合物,故B错误;C.氯化氢气体溶于水形成盐酸,属于混合物,故C错误;D.液氯是液态氯气属于一种物质组成的纯净物,故D正确。故选D。【题目点拨】判断纯净物和混合物,只有一种物质组成的是纯净物,有两种或两种以上的物质组成的是混合物。10、B【分析】醋酸为弱电解质,溶液浓度越大,电离程度越小,以此解答该题【题目详解】A.计算两溶液中醋酸的物质的量,n(前)=c1∙V1=0.1L×0.01mol∙L−1=1×10−3mol,n(后)=c2∙V2=0.01L×0.1mol∙L−1=1×10−3mol,两者相等,因而中和时消耗的NaOH的量相等,故A错误;B.醋酸为弱电解质,溶液浓度越大,电离程度越小,电离程度前者大于后者,故B正确;C.酸的浓度越大,c(H+)越大,前者小于后者,故C错误;D.电离度与温度和浓度有关,当温度相同时,溶液的浓度越小,电离度越大,则c(CH3COOH)前者小于后者,故D错误;答案选B。11、A【解题分析】A、胶体粒子可通过滤纸,溶液中溶质粒子小也能通过滤纸,故A正确;B、氯化铁溶液颜色呈黄色,是铁离子的颜色,氢氧化铁胶体颜色呈红褐色,故B错误;C、溶液中溶质粒子直径小于1nm,胶体粒子直径在l~100nm之间,故C错误;D、FeCl3溶液不存在丁达尔现象,Fe(OH)3胶体中存在丁达尔现象,故D错误;故选A。12、D【题目详解】A、煤的干馏:煤通过干馏获得苯、甲苯等重要化工原料,有新物质生成,属于化学变化,选项A不选;B、在钢铁锈蚀过程中,有新物质铁锈生成,是化学变化,选项B不选;C、橡胶的老化是指橡胶或橡胶制品在加工、贮存或使用过程中,由于受到热、氧、光、机械力等因素的影响而发生化学变化,导致其性能下降,所以橡胶的老化属于化学变化,选项C不选;D、碘的升华是固体碘变为气态,只改变物质的状态,没有新的物质生成,属于物理变化,不属于化学变化,选项D选;答案选D。【题目点拨】本题考查物理变化与化学变化的判断,要注意化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成,化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成。13、C【题目详解】A.二者与水都不能反应且不溶于水,因此不能鉴别和除去杂质,A错误;B.又引入了新的杂质氢气,B错误;C.乙烯与溴水反应产生1,2-二溴乙烷,该生成物呈液态,乙烷不能反应,因此可以用于鉴别和除杂,C正确;D.乙烯与酸性KMnO4溶液反应产生CO2气体,又引入了新的杂质,D错误;故合理选项是C。14、B【题目详解】谚语“雷雨发庄稼”涉及的反应:氮气在放电条件下与O2反应,N2+O22NO,NO在常温下易与空气的O2反应生成NO2,2NO+O2=2NO2;二氧化氮易与水反应生成硝酸,3NO2+H2O=2HNO3+NO。“曾青得铁则化为铜”中曾青就是胆矾,即五水硫酸铜,意思是向胆矾中加铁就可以得到铜,有关反应为:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,离子方程式:Fe+Cu2+=Fe2++Cu。所以以上例子不涉及的反应是B。答案选B。15、C【题目详解】A.酸性高锰酸钾溶液具有酸性和强氧化性,应该选用酸式滴定管(A)盛放,B为碱式滴定管,故A错误;B.滴定过程中,为了及时判断滴定终点,眼睛要时刻注视锥形瓶中溶液颜色的变化,不需要注视滴定管中液面,故B错误;C.为了避免待装液被稀释,滴定管装入液体前需用待装液润洗,故C正确;D.滴定前平视,滴定结束后仰视读数,读出的溶液的体积偏大,会产生实验误差,故D错误;故答案为C。16、C【解题分析】A.某温度时的混合溶液中c(H+)=mol·L-1,而Kw=c(H+)×c(OH−),说明c(H+)=c(OH−),则溶液一定为中性,故A正确;B.常温时,Kw=c(OH−)×c(H+)=10−14,由水电离出的c(H+)=1.0×10−12mol/L,说明水的电离受到抑制,则该溶液可能是酸,也可能是碱,如果为酸溶液,则pH=2,如果为碱溶液,则pH=12,故B正确;C.已知Ksp(AgCl)=1.56×10-10,Ksp(Ag2CrO4)=9.0×10-12,析出沉淀时,AgCl溶液中c(Ag+)=Ksp(AgCl)/c(Cl−)=mol/L=1.56×10−8mol/L,Ag2CrO4溶液中c(Ag+)==mol/L=3×10−5mol/L>1.56×10−8mol/L,所以Cl−先产生沉淀,故C错误;D.常温下pH=7的CH3COOH和CH3COONa混合溶液呈中性,则c(H+)=c(OH−),结合电荷守恒可知:c(Na+)=c(CH3COO−),故D正确;答案选C。17、A【解题分析】A.CH3COOH溶液可以使石蕊试液变红,说明CH3COOH是酸,但无法证明其部分电离,则无法证明CH3COOH是弱酸,故A错误;B.0.1mol/L的CH3COOH溶液c(H+)=0.01mol/L<0.1mol/L,说明CH3COOH部分电离,为弱电解质,故B正确;C.导电能力低于同浓度的盐酸,说明CH3COOH中离子浓度小于盐酸,HCl是强电解质,则CH3COOH是弱电解质,故C正确;D.0.01mol/L的CH3COOH溶液中有两种分子存在,这两种分子应该是水分子和乙酸分子,说明CH3COOH没有全部电离,乙酸是弱电解质,故D正确;故答案为A。18、D【解题分析】N2只含有共价键,故A错误;HCl只含有共价键,故B错误;MgCl2只含有离子键,故C错误;Na2O2既含有离子键又含有共价键,故D正确。19、C【解题分析】①单位时间内生成2molA的同时生成1molB,能说明正逆反应速率的相等关系,说明反应达到了平衡状态,故①正确;②任何时候都存在v(B):v(C)=1:1,不能说明是平衡状态,故②错误;③该反应中A为固体,生成物中B和C的物质的量之比不变,混合气体的平均摩尔质量始终不变,不能说明是平衡状态,故③错误;④该反应是一个反应后气体质量增大的化学反应,容器的体积不变,导致混合气体的密度逐渐增大,所以密度不变,能够说明达到平衡状态,故④正确;⑤B的体积分数为50%始终不变,不能说明是平衡状态,故⑤错误;⑥因该反应是物质的量增大的化学反应,物质的量与压强成正比,则混合气体的压强不随时间的变化而变化,达到平衡状态,故⑥正确;故选C。【题目点拨】在一定条件下的可逆反应里,正反应速率和逆反应速率相等,反应混合物中各组成成分的百分含量保持不变,反应就达到平衡状态,判断时要紧扣化学平衡状态的特征“等”、“定”来判断反应达到平衡状态。本题的易错点为③,要注意混合气体中B和C的物质的量之比不变,平均摩尔质量始终不变。20、D【题目详解】A、NaCl是离子化合物,电子式为,A错误;B、乙烯的结构简式为CH2=CH2,B错误;C、Mg原子结构示意图为,C错误;D、乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,D正确;答案选D。21、A【题目详解】A.Fe(OH)3胶体进行电泳实验,阴极附近颜色加深,说明Fe(OH)3胶体粒子带正电,A符合题意;B.图示装置中的气体会将U型管中浓硫酸压出U型管,用浓硫酸干燥一氯甲烷气体时应选用洗气瓶,且气流方向“长导管进气短导管出气”,B不符合题意;C.图中为碱式滴定管排除气泡的方法,盛放0.100mol/L盐酸的滴定管应为酸式滴定管,酸式滴定管采用快速放液法排除气泡,C不符合题意;D.测定酸碱中和反应的反应热,应选用大、小两个烧杯,大、小烧杯间应填满碎泡沫塑料(或纸条),大烧杯上应用塑料板(或硬纸板)作盖板,以减少热量的散失,NaOH溶液和稀盐酸在小烧杯中发生反应,D不符合题意;答案选A。22、D【解题分析】C2H4O可以表示为C2H2·H2O,故混合气体可以看做C6H6、C2H2、H2O的混合物,O元素的分数为8%,故H2O的质量分数为=9%,故C6H6、C2H2总的质量分数1-9%=91%,C6H6、C2H2的最简式为CH,故C、H质量之比为12:1,故C元素的质量分数为91%×=84%,故选D。【题目点拨】解答本题的关键是根据化学式将物质转化为最简式为CH与水的混合物。难点是C2H4O可以表示为C2H2·H2O。二、非选择题(共84分)23、酯化(或取代)反应【题目详解】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:、、、。【题目点拨】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。24、加成聚乙烯醛基CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2OCH3-CH2-CH2-COOHCH3-CH(CH3)-COOH【题目详解】C2H4发生加聚反应得到A,A为聚乙烯,乙烯与水发生加成反应生成B,B为CH3CH2OH,乙醇在催化剂条件下发生氧化反应C,C为CH3CHO,CH3CHO可进一步氧化生成D,D为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH在浓硫酸作用下反应生成E,E为CH3COOCH2CH3。(1)乙烯与水发生加成反应生成CH3CH2OH,故答案为加成反应;(2)C2H4发生加聚反应得到的A为聚乙烯,故答案为聚乙烯;(3)C为CH3CHO,含有的官能团为醛基,故答案为醛基;(4)反应B+D→E是乙醇与乙酸在浓硫酸、加热条件下生成乙酸乙酯,反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOH

CH3COOCH2CH3+H2O,故答案为CH3CH2OH+CH3COOH

CH3COOCH2CH3+H2O;(5)D(CH3COOH)属于羧酸,与D同类的E的两种同分异构体的结构简式为:CH3-CH2-CH2-COOH、CH3-CH(CH3)-COOH,故答案为CH3-CH2-CH2-COOH;CH3-CH(CH3)-COOH。25、温度对该反应速率的影响30˚C2.0mol/L盐酸30˚C1.0mol/L盐酸Cl-能够促进金属铝与H+反应,或SO42-对金属铝与H+的反应起阻碍作用等【解题分析】(1)探究问题时,要注意控制变量,结合题目中探究的影响因素,即可分析出变量是什么;(2)对比①和⑤实验可知,只有Cl-和SO42-不同,即可分析出答案;【题目详解】(1)根据实验目的可知:实验①和②探究盐酸浓度对该反应速率的影响,则除盐酸的浓度不同外,其它条件必须完全相同,所以①的温度为30℃,酸及浓度为:2.0moL/L盐酸;根据实验②和③的数据可知,除温度不同外,其它条件完全相同,则实验②和③探究的是反应温度对反应速率的影响;实验②和④探究金属规格(铝片,铝粉)对该反应速率的影响,则除铝的规格不同以外,其它条件必须完全相同,所以④中温度30℃、酸及浓度为:1.0moL/L盐酸;(2)对比①和⑤实验可知,只有Cl-和SO42-不同,其它条件完全相同,①的反应速度明显比⑤快,说明Cl-能够促进Al与H+的反应或SO42-对Al与H+的反应起阻碍作用。26、酸性Fe2++2H2O=Fe(OH)2+2H+SO3品红溶液中褪色用酒精灯加热,若品红颜色恢复成原来的颜色,即可证明品红褪色有可逆性2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O4.75%偏大【题目详解】(1)Fe2+在水溶液中易水解,溶液呈酸性,水解方程式为:Fe2++2H2O=Fe(OH)2+2H+,故答案为:酸性;Fe2++2H2O=Fe(OH)2+2H+;(2)①实验中观察到Ⅰ中固体逐渐变为红棕色,说明有氧化铁生成,Ⅱ中有白色沉淀生成,说明有三氧化硫生成,所以Ⅱ中现象表明绿矾分解产物有SO3,故答案为:SO3;②实验中观察到Ⅰ中固体逐渐变为红棕色,说明有氧化铁生成,即铁元素价态升高,根据氧化还原规律,则硫元素价态降低,生成二氧化硫,二氧化硫通入品红溶液中褪色,要证明品红褪色有可逆性,可取少量Ⅲ中溶液于试管中,用酒精灯加热,若品红颜色恢复成原来的颜色,即可证明品红褪色有可逆性,故答案为:品红溶液中褪色;用酒精灯加热,若品红颜色恢复成原来的颜色,即可证明品红褪色有可逆性;③绿矾受热分解生成了二氧化硫,用NaOH溶液来吸收,防止污染空气。反应的化学方程式为2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O,故答案为:2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O;(3)三组滴定数据中,第二组差距较大,应舍弃,取第一、三两组取平均值得消耗高锰酸钾的体积为,根据反应原理为:MnO+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,则n(Fe2+)=5n(MnO)=0.1000mol/L×25.00×10-3L=2.5×10-3mol,则FeSO4的质量为2.5×10-3mol×152g/mol=0.38g,该药片中FeSO4的质量分数为=4.75%,若盛装KMnO4溶液的滴定管用蒸馏水洗净后没有润洗,会稀释标准液,使标准液体积偏大,导致测定结果将偏大,故答案为:4.75%;偏大。27、负极Fe+CuSO4FeSO4+Cu氯化氢0.214红褐色由X极移向Y极,最后X附近无色,Y极附近为红褐色【分析】(1)电解饱和食盐水时,酚酞变红的极是阴极,串联电路中,阳极连阴极,阴极连阳极,阴极和电源负极相连,阳极和电源正极相连;(2)根据电解原理来书写电池反应,甲池中C为铁做阳极,D为铂电极,电解质溶液是硫酸铜溶液,依据电解原理分析;(3)根据电极反应和电子守恒计算溶解和析出金属的物质的量关系;(4)根据电解反应方程式及气体摩尔体积计算溶液中溶质的物质的量浓度及溶液的pH;(5)根据异性电荷相吸的原理以及胶体的电泳原理来回答;【题目详解】(1)向乙中滴入酚酞试液,在F极附近显红色,说明该极上氢离子放电,所以该电极是阴极,所以E电极是阳极,D电极是阴极,C电极是阳极,G电极是阳极,H电极是阴极,X电极是阳极,Y是阴极,A是电源的正极,B是原电池的负极,故答案为:负极;(2)D、F、X、Y都是铂电极、C、E是铁电极,甲池中C为铁做阳极,D为铂电极,电解质溶液是硫酸铜溶液,电解硫酸铜溶液时的阳极是铁失电子生成亚铁离子,阴极是铜离子放电,所以电解反应为:Fe+CuSO4FeSO4+Cu,故答案为:Fe+CuSO4FeSO4+Cu;(3)乙池中电解质过量,F极是铁,作阴极,E为铂作阳极,总反应为:2NaCl+2H2O2NaOH+Cl2↑+H2↑,溶液中放出Cl2和H2,则加入HCl可以使溶液复原,故答案为:氯化氢;(4)根据2NaCl+2H2O2NaOH+Cl2↑+H2↑计算得,n(NaOH)=2n(Cl2)=,则c(H+)=,则pH=−lgc(H+)=−lg10-14=14;根据电路中电子转移守恒知:n(FeSO4)=n(Cl2)=0.2mol,则c(FeSO4)==0.2mol/L,故答案为:0.2;14;(5)根据异性电荷相吸的原理,氢氧化铁胶体中含有的带正电荷的粒子会向阴极即Y极移动,所以Y极附近红褐色变深,故答案为:红褐色由X极移向Y极,最后X附近无色,Y极附近为红褐色。28、+120KJ·mol-1BCO32−10bCO-2e-+CO32−=2CO2乙【分析】(1)根据反应热与键能的关系可得ΔH=+120KJmol-1;该反应的正反应是气体总分子数增加的吸热反应,加入CH4和CO2各1mol的混合气体,恒压条件下反应正向进行的程度大,故容器B达到平衡时吸收的热量多;(2)由电离平衡常数的定义以及弱电解质的电离、弱根离子的水解以及各离子之间的相互影响进行分析;(3)由题中所给示意图以及负极失去电子发生氧化反应分析。【题目详解】(1)根据反应热与键能的关系可得,该反应的ΔH=(413kJ·mol−1×4+745kJ·mol−1×2)-(1075kJ·mol−1×2+436kJ·mol−1×2)=+120KJmol-1,反应CH4(g)+CO2(g)2CO(g)+2H2(g)的正反应是气体总分子数增加的吸热反应,加入CH4和CO2各1mol的混合气体,恒压条件下反应正向进行的程度大,故容器B达到平衡时吸收的热量多,故答案为+120KJ·mol-1,B。(2)①K2=c(CO32-)c(H+)/c(HCO3-)=5×10−11,则c(H+)=K2c(HCO3-)/c(CO32-),当c(HCO3−)=c(CO32−),c(H+)=5×10−11,pH在10.3,如果溶液pH=13,则c(HCO3−)<c(CO32−),所以该溶液中所得的阴离子为CO32−,K2=c(CO32-)c(H+)/c(HCO3-)=5×10−11,且所得溶液中c(HCO3−)∶c(CO32−)=2∶1,c(H+)=K2c(HCO3-)/c(CO32-)=5×10−11×2=1×10−10,pH=10,故答案为CO32−,10。②当2molCO2通入3molNaOH被吸收时,则发生反应:2CO2+3OH-=CO32-

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