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文档简介
2024届辽宁省大连市第十六中学高二化学第一学期期中学业质量监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、为了鉴定卤代烃中所含有的卤素原子,现有下列实验操作步骤。正确的顺序是(
)①加入AgNO3②加入少许卤代烃试样③加热④加入5mL4mol/LNaOH溶液⑤加入5mL4mol/LHNO3溶液A.②④③①⑤ B.②④③⑤① C.②⑤③①④ D.②⑤①③④2、下列说法中,能说明化学平衡一定向正反应方向移动的是()A.N2O4(g)2NO2(g),改变某一条件后,气体颜色加深B.H2(g)+I2(g)2HI(g),单位时间内消耗H2和HI的物质的量之比大于1:2C.N2(g)+3H2(g)2NH3(g),改变某一条件后,NH3的体积分数增加D.2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),恒温恒压条件下,充入He3、现有三组混合液:①乙酸乙酯和乙酸钠溶液;②乙醇和丁醇;③NaBr和单质Br2的水溶液.分离以上各混合液的正确方法依次是()A.分液、蒸馏、萃取 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、萃取、蒸馏 D.蒸馏、萃取、分液4、对有机物说法正确的是A.1mol该物质所含原子数为B.该物质系统命名为2,3-二甲基-5-乙基己烷C.该物质一个分子中最多10个碳原子共平面D.该物质为某炔烃加氢后的产物,则可能的炔烃的结构只有一种5、某同学探究溶液的酸碱性对FeCl3水解平衡的影响,实验方案如下:配制50mL0.001mol/LFeCl3溶液、50mL对照组溶液x,向两种溶液中分别滴加1滴1mol/LHCl溶液、1滴1mol/LNaOH溶液,测得溶液pH随时间变化的曲线如下图所示。下列说法不正确的是A.依据M点对应的pH,说明Fe3+发生了水解反应B.对照组溶液x的组成可能是0.003mol/LKClC.依据曲线c和d说明Fe3+水解平衡发生了移动D.通过仪器检测体系浑浊度的变化,可表征水解平衡移动的方向6、下列有关叙述正确的是A.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=—483.6kJ/mol,则氢气的燃烧热为241.8kJ/molB.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0,则金刚石比石墨稳定C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H1;2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H2;,则△H1>△H2D.含20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7kJ的热量,则该反应中和热的热方程式为NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=一57.4kJ/mol7、已知H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1。现有以下四个化学反应方程式:①H2SO4(aq)+2NaOH(aq)===Na2SO4(aq)+2H2O(l)②H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)===BaSO4(s)+2H2O(l)③HCl(aq)+NH3·H2O(aq)===NH4Cl(aq)+H2O(l)④CH3COOH(aq)+NH3·H2O(aq)===CH3COONH4(aq)+H2O(l)其中放出的热量为57.3kJ的是A.①和②B.③C.④D.以上都不对8、下列图示与对应的叙述相符的是()A.图Ⅰ表示H2与O2发生反应过程中的能量变化,则H2的燃烧热△H=-241.8kJ·mol-1B.图Ⅱ表示反应A2(g)+3B2(g)2AB3(g),达到平衡时A2的转化率大小为:b>a>cC.图Ⅲ表示0.1molMgCl2·6H2O在空气中充分加热时固体质量随时间的变化D.图Ⅳ表示常温下,稀释HA、HB两种酸的稀溶液时,溶液pH随加水量的变化,则NaA溶液的pH大于同浓度NaB溶液的pH9、对下列有机反应类型的认识中,错误的是()A.+HNO3+H2O;取代反应B.CH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2Br;加成反应C.CH4+Cl2CH3Cl+HCl;置换反应D.CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;酯化反应10、仅改变下列一个条件,通过提高活化分子的百分率来提高反应速率的是A.加热B.加压C.减少生成物浓度D.减小反应物浓度11、对水的电离平衡不产生影响的粒子是(
)A.HCl B.CH3COO- C.Cl- D.Fe3+12、下列热化学方程式中.△H能正确表示物质的燃烧热的是()A.CO(g)+O2(g)==CO2(g);△H=-283.0kJ/molB.C(s)+O2==CO(g);△H=-110.5kJ/molC.H2(g)+O2(g)==H2O(g);△H=-241.8kJ/molD.2C8H18(l)+25O2(g)==16CO2(g)+18H2O(l);△H=-1136kJ/mol13、25℃时不断将水滴入0.1mol·L-1的氨水中,下列图像变化合理的是A. B.C. D.14、高分子化合物在自然界中大量存在。下列物质不属于高分子化合物的是A.油脂B.淀粉C.纤维素D.蛋白质15、人体内缺乏维生素C易患的疾病是()。A.甲状腺肿 B.软骨病 C.坏血病 D.白血病16、嫦娥二号卫星采用“长三丙火箭”进行发射,其第三级推进器使用的燃料是液态氢。已知在25℃时,2gH2(g)与O2(g)完全反应生成H2O(g)时放热241.8KJ。则下列有关判断正确的是A.H2(g)的燃烧热是-241.8KJ/molB.25℃时,H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH<-241.8KJ/molC.25℃时,22.4LH2完全燃烧生成H2O(g)放出的热量为241.8KJD.已知H2O(g)=H2O(l)ΔH=-44KJ/mol,则H2O(l)=H2(g)+O2(g)ΔH=+241.8KJ/mol17、合理利用某些盐能水解的性质,能解决许多生产、生活中的问题,下列叙述的事实与盐水解的性质无关的是A.金属焊接时可用NH4Cl溶液作除锈剂B.配制FeSO4溶液时,加入一定量Fe粉C.长期施用铵态氮肥会使土壤酸化D.向FeCl3溶液中加入CaCO3粉末后有气泡产生18、根据下表(部分短周期元素的原子半径及主要化合价)信息,以下判断不正确的是元素代号ABCDE原子半径/nm0.1860.1430.0890.1020.074主要化合价+1+3+2+6、-2-2A.金属性:A>C B.氢化物的沸点H2D<H2EC.第一电离能:A>B D.单质的熔点:A<B19、下列电子排布式表示的基态原子中,第一电离能最小的是A.ns2np3 B.ns2np5 C.ns2np4 D.ns2np620、下列是25℃时某些盐的溶度积常数和弱酸的电离平衡常数,下列说法正确的是化学式AgClAg2CrO4CH3COOHHClOH2CO3Ksp或KaKsp=1.8×10-10Ksp=9.0×10-12Ka=1.8×10-5Ka=3.0×10-8Ka1=4.1×10-7Ka2=5.6×10-11A.H2CO3、HCO3-、CH3COO-、ClO-在溶液中可以大量共存B.等体积等浓度的CH3COONa和NaClO中离子总数:CH3COONa<NaClOC.向浓度均为1.0×10-3mol·L-1的KCl和K2CrO4混合溶液中滴加1.0×10-3mol·L-1的AgNO3溶液,CrO42-先形成沉淀D.向0.1mol·L-1CH3COOH溶液中滴加NaOH溶液中至c(CH3COOH):c(CH3COO-)=5∶9,此时溶液的pH=521、下列说法正确的是:A.增大压强,活化分子百分数增大,化学反应速率一定增大B.升高温度,活化分子百分数增大,化学反应速率一定增大C.加入反应物,使活化分子百分数增大,化学反应速率增大D.使用催化剂,降低了反应的活化能,使活化分子百分数增大,反应速率不一定增大22、下列说法错误的是()A.C2H6和C4H10一定是同系物 B.C2H4和C4H8一定都能使溴水退色C.C3H6不只表示一种物质 D.烯烃中各同系物中碳的质量分数相同二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E是元素周期表前四周期中的常见元素,原子序数依次增大,相关信息如下:元素相关信息A基态原子的价电子排布式为nSnnPnB元素原子的核外p电子数比s电子数少1个C最外层电子数是电子层数的3倍D简单离子是第三周期元素中离子半径最小的E价电子层中的未成对电子数为4请回答下列问题:(1)写出下列元素符号:A______,B_______,C________,D__________。(2)写出C元素在周期表的位置_________,E2+价电子的轨道表示式______________,B元素能量最高的电子为____轨道上的电子,其轨道呈______形。(3)按原子轨道的重叠方式,1molA与C形成的最高价化合物中σ键有______个,π键有______个。(阿伏加德罗常数的值用NA表示)(4)B、C、D的简单离子的半径由大到小的顺序为________(用离子符号表示)。(5)写出C的核外有18个电子的氢化物的电子式_____________。24、(12分)由丙烯经下列反应可制得F、G两种高分子化合物,它们都是常用的塑料。(1)聚合物F的结构简式___。A→B的反应条件为_____。E→G的反应类型为_____。(2)D的结构简式______。B转化为C的化学反应方程式是_______。(3)在一定条件下,两分子E能脱去两分子水形成一种六元环状化合物,该化合物的结构简式是_____。(4)E有多种同分异构体,其中一种能发生银镜反应,1mol该种同分异构体与足量的金属钠反应产生1molH2,则该种同分异构体的结构简式为______。25、(12分)滴定实验是化学学科中最重要的定量实验之一。常见的滴定实验有酸碱中和滴定、氧化还原反应滴定、沉淀滴定等。(一)酸碱中和滴定:某学生用0.1000mol/LNaOH标准溶液测定未知浓度的某醋酸(1)该实验选用的指示剂为____________(2)滴定前滴定管内液面读数为1.20mL,滴定后液面如图,则滴定过程中消耗标准液为____________mL。(3)下列操作会导致测定值偏低的是__________。①锥形瓶蒸馏水洗后未干燥,也未用待测液润洗②酸式滴定管未用待测液润洗就直接用于盛装待测液③碱式滴定管尖嘴部分滴定前有气泡,滴定后气泡消失④滴定终点时,俯视读数⑤滴定终点前加水清洗锥形瓶(二)氧化还原滴定:中华人民共和国国家标准(GB2760-2011)规定葡萄酒中SO2最大使用量为0.25g·L-1。某兴趣小组用如图1装置(夹持装置略)收集某葡萄酒中SO2,并对其含量进行测定:(1)图1中B仪器的名称为________(2)B中加入300.00mL葡萄酒和适量盐酸,加热使SO2全部逸出并与C中H2O2完全反应,生成硫酸。后除去C中过量的H2O2,然后用0.0900mol·L-1NaOH标准溶液进行滴定,滴定前排气泡时,应选择图2中的________;(3)滴定至终点时,消耗NaOH溶液20.00mL,该葡萄酒中SO2含量为________g·L-1。26、(10分)某工业废水中主要含有Cr3+,同时还含有少量的Fe3+、Fe2+、Al3+、Ca2+和Mg2+等,且酸性较强。为回收利用,通常采用如下流程处理:注:部分阳离子常温下以氢氧化物形式完全沉淀时溶液的pH见下表。氢氧化物Fe(OH)3Fe(OH)2Mg(OH)2Al(OH)3Cr(OH)3pH3.79.611.189(>9溶解)(1)氧化过程中可代替H2O2加入的试剂是________(填序号)。A.Na2O2B.HNO3C.FeCl3D.KMnO4(2)加入NaOH溶液调整溶液pH=8时,除去的离子是________;已知钠离子交换树脂的原理:Mn++nNaR→MRn+nNa+,此步操作被交换除去的杂质离子是__________。A.Fe3+B.Al3+C.Ca2+D.Mg2+(3)还原过程中,每消耗0.8molCr2O72-转移4.8mole-,该反应离子方程式为____________。27、(12分)某酸性工业废水中含有K2Cr2O7。光照下,草酸(H2C2O4)能将其中的Cr2O转化为Cr3+。某课题组研究发现,少量铁明矾[Al2Fe(SO4)4·24H2O]即可对该反应起催化作用。为进一步研究有关因素对该反应速率的影响,探究如下:(1)在25℃下,控制光照强度、废水样品初始浓度和催化剂用量相同,调节不同的初始pH和一定浓度草酸溶液用量,做对比实验,完成以下实验设计表(表中不要留空格)。实验编号初始pH废水样品体积/mL草酸溶液体积/mL蒸馏水体积/mL①4601030②5601030③560__________________测得实验①和②溶液中的Cr2O72—浓度随时间变化关系如图所示。(2)上述反应后草酸被氧化为__________________(填化学式)。(3)实验①和②的结果表明____________________;实验①中0~t1时间段反应速率v(Cr3+)=____________mol·L-1·min-1(用代数式表示)。(4)该课题组对铁明矾[Al2Fe(SO4)4·24H2O]中起催化作用的成分提出如下假设,请你完成假设二和假设三:假设一:Fe2+起催化作用;假设二:___________________________;假设三:___________________________;(5)请你设计实验验证上述假设一,完成下表中内容。[除了上述实验提供的试剂外,可供选择的药品有K2SO4、FeSO4、K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O、Al2(SO4)3等。溶液中Cr2O的浓度可用仪器测定]实验方案(不要求写具体操作过程)预期实验结果和结论__________________________(6)某化学兴趣小组要完成中和热的测定,实验桌上备有大、小两个烧杯、泡沫塑料、泡沫塑料板、胶头滴管、环形玻璃搅拌棒、0.5mol·L-1盐酸、0.55mol·L-1NaOH溶液,实验尚缺少的玻璃用品是___、_____。(7)他们记录的实验数据如下:实验用品溶液温度中和热t1t2ΔH①50mL0.55mol·L-1NaOH溶液50mL0.5mol·L-1HCl溶液20℃23.3℃②50mL0.55mol·L-1NaOH溶液50mL0.5mol·L-1HCl溶液20℃23.5℃已知:Q=cm(t2-t1),反应后溶液的比热容c为4.18kJ·℃-1·kg-1,各物质的密度均为1g·cm-3。计算完成上表中的ΔH_________________________。(8)若用KOH代替NaOH,对测定结果____(填“有”或“无”)影响;若用醋酸代替HCl做实验,对测定结果ΔH____(填“偏大”或“偏小”无影响)。28、(14分)某温度时,在一个容积为4L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,填写下列空白:(1)该反应的化学方程式为:_________________。(2)反应开始至2min,气体X的平均反应速率v(X)=____________。(3)若X、Y、Z均为气体,反应达到平衡时:①压强是开始时的________倍;②若此时将容器的体积缩小为1L,达到平衡时,容器内温度将升高(容器不与外界进行热交换),则该反应的正反应为________反应(填“放热”或“吸热”)。(4)上述反应在t1~t6内反应速率与时间图像如图,在每一时刻均改变一个影响反应速率的因素,则下列说法正确的是______________。A.在t1时增大了压强B.在t3时加入了催化剂C.在t4时降低了温度D.t2~t3时X的转化率最高29、(10分)草酸晶体的组成可用H2C2O4·xH2O表示,为了测定x值,进行如下实验:①称取wg草酸晶体,配成100.00mL水溶液。②量取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀硫酸。③用浓度为amol·L−1的KMnO4溶液滴定到滴入最后一滴KMnO4半分钟后不再褪色为止。所发生反应:KMnO4+H2C2O4+H2SO4——K2SO4+CO2↑+MnSO4+H2O(未配平)。试回答:(1)实验中不需要的仪器有_____(填序号),还缺少的仪器有_____。a.托盘天平(带砝码,镊子);b.滴定管;c.100mL量筒;d.滴定管夹;e.烧杯;f.漏斗;g.锥形瓶;h.玻璃棒;i.药匙;f铁架台。(2)实验中,标准液KMnO4溶液应装在_________式滴定管中。(3)误差讨论:①若滴定终点时俯视滴定管刻度,则由此测得的x值会_____(填“偏大”“偏小”或“不变”,下同)。②若滴定时所用的酸性KMnO4溶液因久置而导致浓度变小,则由此测得的x值会_____。(4)在滴定过程中若用amol·L−1的KMnO4溶液VmL,则所配制的草酸溶液的物质的量浓度为_________mol·L−1,由此可计算x值是_________。(用代数式表达)
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、B【题目详解】鉴定卤代烃中所含有的卤素原子,应先②加入少许卤代烃试样、再④加入5mL4mol/LNaOH溶液,然后③加热,发生水解反应生成卤素离子,再⑤加入5mL4mol/LHNO3溶液,最后①加入AgNO3,观察沉淀及其颜色可确定卤素原子。答案选B。2、B【解题分析】A.增大压强平衡向体积减小的方向移动,即向逆反应移动,但NO2浓度增大,颜色加深;若恒容下加入N2O4,平衡向正反应移动,NO2浓度增大,颜色加深,所以平衡不一定向正反应移动,A项错误;B.单位时间内消耗H2和HI的物质的量之比等于1:2,处于平衡状态,大于1:2,说明氢气的消耗速率大于生成速率,反应未到达平衡状态,反应向正反应进行,B项正确;C.增大压强平衡向体积减小的方向移动,即向正反应方向移动,NH3的体积分数增大,增大氨气的浓度平衡向逆反应移动,移动的结果是降低氨气浓度增大的趋势,平衡时仍比原来的浓度高,所以平衡不一定向正反应移动,C项错误;D.恒温恒压充入He,体积增大,相当于减小压强,平衡逆向移动,D项错误;答案选B。3、A【题目详解】①乙酸乙酯难溶于水、乙酸钠溶于水,因此用分液分离;②乙醇和丁醇是互溶的,利用沸点不同进行蒸馏分离;③NaBr易溶于水,单质Br2的水溶液用有机溶剂萃取分层;故A符合题意。综上所述,答案为A。【题目点拨】难溶于水的液体分离用分液;难溶于水的固体常用过滤分离;互溶的两种液体沸点不同常用蒸馏分离。4、D【解题分析】该烃碳原子跟碳原子都以单键结合,碳原子剩余的价键全部跟氢原子相结合,使每个原子的化合价都达到“饱和”,所以为烷烃,据此分析;【题目详解】A、该有机物分子式为C10H22,共含有32个原子,1mol该物质所含原子数为32NA,故A错误;
B、根据烷烃的系统命名原则知,该有机物的系统命名为2,3,5-三甲基庚烷,故B错误;
C、烷烃为锯齿形结构,主链有7个碳原子,由于饱和碳原子具有四面体结构,所以该物质一个分子中最多7个碳原子共平面,故C错误;D、根据炔烃与H2加成反应的原理,推知该烷烃分子中相邻碳原子上均带2个氢原子的碳原子间是对应炔存在C≡C的位置,符合条件的只有一种,故D正确。故选D。【题目点拨】解答本题要求具备基本的知识,要注意掌握,烷烃的命名原则:碳链最长称某烷,靠近支链把号编,简单在前同相并,其间应划一短线;若烷烃是炔烃加氢后的产物,则该烷烃分子中相邻碳原子上均带2个氢原子。5、B【题目详解】A、FeCl3溶液的pH小于7,溶液显酸性,原因是氯化铁是强酸弱碱盐,Fe3+在溶液中发生了水解,故A正确;B、对照组溶液X加碱后溶液的pH的变化程度比加酸后的pH的变化程度大,而若对照组溶液x的组成是0.003mol/LKCl,则加酸和加碱后溶液的pH的变化应呈现轴对称的关系,所以该溶液不是0.003mol/LKCl,故B错误;C、在FeCl3溶液中加碱、加酸后,溶液的pH的变化均比对照组溶液x的变化小,因为加酸或加碱均引起了Fe3+水解平衡的移动,故溶液的pH的变化比较缓和,故C正确;D、FeCl3溶液水解出氢氧化铁,故溶液的浑浊程度变大,则水解被促进,否则被抑制,故D正确;故选B。6、D【解题分析】A项,H2完全燃烧后生成的稳定氧化物为H2O(l),氢气的燃烧热大于241.8kJ/mol,错误;B项,石墨转化为金刚石为吸热反应,石墨具有的总能量小于金刚石具有的总能量,则石墨比金刚石稳定,错误;C项,两者都是C(s)的燃烧反应,ΔH10、ΔH20,前者为2molC(s)完全燃烧,后者为2molC(s)不完全燃烧,等物质的量的C(s)完全燃烧放出的热量大于不完全燃烧放出的热量,则ΔH1ΔH2,错误;D项,n(H2O)=n(NaOH)==0.5mol,则生成1molH2O放出的热量为=57.4kJ,则中和热的热化学方程式为NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=一57.4kJ/mol,正确;答案选D。7、D【解题分析】根据热化学方程式的含义、中和热的概念分析判断。【题目详解】“H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1”表明,稀溶液中1molH+和1molOH-反应生成1molH2O(l)时放热57.3kJ。①式:2molH+和2molOH-反应生成2molH2O(l),放热114.6kJ。②式:生成2molH2O(l)放热114.6kJ,生成1molBaSO4(s)也放热。总放热多于114.6kJ。③式:NH3·H2O电离吸热,故生成1molH2O(l)时放热少于57.3kJ。④式:CH3COOH、NH3·H2O电离吸热,使生成1molH2O(l)时放热少于57.3kJ。本题选D。【题目点拨】热化学方程式有三个特点:(1)用“s、l、g、aq”注明物质状态;(2)化学计量数只表示物质的量,可为分数;(3)ΔH包括符号(+吸热、-放热)、数值、单位(kJ·mol-1,指每摩化学反应),ΔH与化学计量数成正比例。8、C【解题分析】试题分析:A.图象中1mol氢气完全燃烧生成的是水蒸气时放热241.8kJ,不是氢气的燃烧热,故A错误;B.根据图象可知,a、b、c各点中B的起始物质的量依次增大,对于可逆反应来说,增大一种反应物的物质的量或浓度,有利于平衡向正反应方向移动,则另一种反应物的转化率增大,则达到平衡时A2的转化率大小为:a<b<c,故B错误;C.MgCl2为强酸弱碱盐,在空气中加热发生水解生成氧化镁,0.1molMgO的质量为0.1mol×(24+16)g/mol=4.0g,故最终生成质量应为4.0g,故C正确;D.稀释HA、HB两种酸的稀溶液时,溶液pH随加水量的变化HA溶液PH变化大,故酸性HA>HB,则同浓度的钠盐,水解程度:NaA<NaB,所以同浓度的NaA溶液的pH小于NaB溶液,故D错误;故选C。【考点定位】考查的是化学反应的能量变化规律、弱电解质的电离、平衡移动方向判断等【名师点晴】熟练掌握弱电解质的电离平衡、化学平衡的影响因素,明确化学反应与能量变化的关系是解题关键;特别注意:燃烧热是1mol可燃物完全反应生成稳定氧化物放出的热量;对于可逆反应来说,增大一种反应物的物质的量或浓度,有利于平衡向正反应方向移动,则另一种反应物的转化率增大;酸性越弱对应盐的水解显碱性,水解程度越大,溶液pH越大。9、C【题目详解】A.苯环上的H被硝基替代,生成硝基苯,为取代反应,A正确,不符合题意;B.碳碳双键打开,连接两个溴原子,不饱和键变成饱和键,为加成反应,B正确,不符合题意;C.甲烷上的H被氯原子替代,为取代反应,且没有单质生成,不是置换反应,C错误,符合题意;D.乙醇和乙酸生成乙酸乙酯,属于酯化反应,也是取代反应,D正确,不符合题意;答案选C。10、A【解题分析】在影响反应速率的外界条件中,只有温度和催化剂可以提高活化分子的百分数,而压强和浓度只能改变单位体积内活化分子数,而不能改变活化分子的百分数,故选A。【题目点拨】本题考查影响活化分子的因素,注意温度、浓度、压强、催化剂对反应速率的影响的根本原因是影响活化分子的浓度或百分数。11、C【题目详解】A.HCl溶于水电离出氢离子,抑制水的电离,A不选;B.CH3COO-在溶液中水解,促进水的电离,B不选;C.Cl-不水解,对水的电离平衡不产生影响,C选;D.Fe3+在溶液中水解,促进水的电离,D不选;答案选C。12、A【分析】根据题中△H能正确表示物质的燃烧热可知,本题考查燃烧热的概念,运用1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量叫燃烧热来分析。【题目详解】A.CO的化学计量数为1,产物为稳定氧化物,△H代表燃烧热,A项正确;B.C的化学计量数为1,但产物不是稳定氧化物,△H不代表燃烧热,B项错误;C.H2的化学计量数为1,但产物不是稳定氧化物,△H不代表燃烧热,C项错误;D.C8H18的化学计量数为2,产物是稳定氧化物,△H不代表燃烧热,D项错误。答案选A。【题目点拨】碳燃烧生成的稳定氧化物是二氧化碳。硫燃烧生成的稳定氧化物是二氧化硫。氢燃烧生成的稳定氧化物是液态水。13、C【题目详解】A.0.1mol·L-1的氨水溶液呈碱性,加水稀释时,溶液仍旧呈碱性,与图像不符,A错误;B.加水稀释,NH3∙H2O⇌NH4++OH-,电离平衡正向移动,水的电离程度增大,与图像不符,B错误;C.加水稀释,NH3∙H2O⇌NH4++OH-,电离平衡正向移动,水的电离程度增大,溶液中的离子的浓度逐渐减小,导电能力逐渐减弱,符合图像,C正确;D.氨水的电离平衡常数与加入水的量无关,与图像不符,D错误;答案为C。14、A【解题分析】A、油脂是高级脂肪酸甘油酯,属于小分子化合物,故选A;B、淀粉属于高分子化合物,故B不选;C、纤维素属于高分子化合物,故C不选;D、蛋白质属于高分子化合物,故D不选,故选A.15、C【题目详解】A.缺碘易患甲状腺肿大,故A不选;B.缺钙易患软骨病,故B不选;C.缺维生素C易患坏血病,故C选;D.白血病是指骨髓造血功能有问题,与坏血病不同,故D不选;答案选C。16、B【题目详解】A.2g氢气物质的量为1mol,与氧气完全反应生成气态水放热241.8KJ,反应热化学方程式为H2(g)+O2(g)=H2O(g)ΔH=-241.8KJ/mol,而燃烧热是指1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物所放出的热量,H2(g)的燃烧热应生成液态水,不是气态水,故H2(g)的燃烧热不是-241.8KJ/mol,A错误;B.1mol氢气燃烧生成气态水放热241.8KJ,气态水变为液态水放热,焓变为负值,25℃时H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH<-241.8KJ/mol
,B正确;C.25
°C时,22.4LH2物质的量不是1mol,故25℃时22.4LH2完全燃烧生成H2O(g)放出的热量不是241.8KJ,C错误;D.由题意得H2(g)+O2(g)=H2O(g)ΔH=-241.8KJ/mol,则①H2O(g)=H2(g)+O2(g)ΔH=241.8KJ/mol,又由已知H2O(g)=H2O(l)ΔH=-44KJ/mol,则②H2O(l)=H2O(g)ΔH=44KJ/mol,①+②得H2O(l)=H2(g)+O2(g)ΔH=+285.8KJ/mol,D错误;故选B。17、B【题目详解】A、NH4Cl溶液水解显酸性,能和铁锈反应从而除去铁锈,故和盐类水解有关,A错误;B、亚铁离子易被氧化,配制FeSO4溶液时,加入一定量Fe粉的目的是防止氧化,与盐类的水解无关,B正确;C、铵根水解显酸性,所以长期施用铵态氮肥会使土壤酸化,与盐类的水解有关,C错误;D、FeCl3是强酸弱碱盐,水解显酸性,故加入碳酸钙后有气泡产生,和盐类的水解有关,D错误;答案选B。18、C【解题分析】试题分析:短周期元素,由元素的化合价可知,E只有-2价,则E为O元素,可知D为S元素,A、B、C只有正价,A显+1价,原子半径最大,则A为Na元素,B是+3价,C是+2价,原子半径D>C>E,则C为Be元素,原子半径B>D,则B为Al元素。A.金属性:A>C,正确;B.水分子间能够形成氢键,氢化物的沸点H2D<H2E,正确;C.同一正确,从左到右,第一电离能逐渐增大,第一电离能A<B,错误;D.单质的熔点:A<B,正确;故选C。【考点定位】考查位置结构性质的相互关系应用【名师点晴】本题考查元素的性质与位置关系,学生能利用原子半径及化合价来推断出元素是解答本题的关键,并熟悉元素及其单质、化合物的性质及元素周期律等来解答即可。原子半径和元素化合价的变化规律:(1)最外层电子数从1个递增至8个(K层为最外层时,从1个递增至2个)而呈现周期性变化;(2)元素原子半径从大至小而呈现周期性变化(注:稀有气体元素的原子半径因测定的依据不同,而在该周期中是最大的);(3)元素的化合价正价从+1价递增至+5价(或+7价),负价从-4价递增至-1价再至0价而呈周期性变化。19、C【题目详解】同周期随原子序数增大第一电离能呈增大趋势,但ⅤA族3p能级为半满稳定状态,第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能的大小顺序为:D>B>A>C,
故选:C。20、D【题目详解】A.由于H2CO3的Ka1大于HClO的Ka,根据强酸制弱酸原理H2CO3+ClO-=HCO3-+HClO,H2CO3、ClO-在溶液中不可以大量共存,故A错误;B.设浓度均为:0.1mol/L,NaClO溶液中的c(Na+)=0.1mol/L,则溶液中的电荷守恒有:c(Na+)+c(H+)=c(ClO-)+c(OH-);CH3COONa溶液中的c(Na+)=0.1mol/L,溶液中的电荷守恒有:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),两溶液中的c(Na+)相同,但水解程度不同,次氯酸钠的水解程度大,所以醋酸钠中氢离子的浓度大于次氯酸钠,则有:c(ClO-)+c(OH-)<c(CH3COO-)+c(OH-),所以离子总数:NaClO溶液<CH3COONa溶液,故B错误;C.AgCl沉淀所需C(Ag+)==1.8×10-10/(1.0×10-3)=1.8×10-7mol/L,Ag2CrO4沉淀所需C(Ag+)===3×10-4.5mol/L,所以氯离子先沉淀,故C错误;D.c(CH3COOH):c(CH3COO-)=5∶9,根据醋酸的电离常数Ka=1.8×10-5==得C(H+)=10-5,此时溶液的pH=5,故D正确;正确答案:D。21、B【解题分析】A.增大压强,单位体积活化分子的数目增大,活化分子的百分数不变,有效碰撞机会增大,则反应速率加快,故A错误;B.升高温度,活化分子的百分数增大,反应速率增大,故B正确;C.加入反应物,反应物的浓度增大,单位体积内活化分子数目增大,活化分子的百分数不变,有效碰撞机会增大,则反应速率加快,故C错误;
D.使用催化剂可以降低反应的活化能,增大活化分子百分数,有效碰撞机会增大,则反应速率加快,故D错误。故选B。22、B【题目详解】A.C2H6和C4H10都符合CnH2n+2通式属于饱和链状烷烃,两者相差2个CH2原子团,互为同系物,故A正确;B.C2H4只能表示乙烯,一定都能使溴水退色,C4H8可以表示烯烃,也可以表示环烷烃,表示烯烃时,一定能使溴水退色,表示环烷烃不能使溴水退色,故B错误;C.C3H6可以表示烯烃,也可以表示环烷烃,存在同分异构现象,所以C选项是正确的;D、单烯烃各同系物的组成通式为CnH2n,最简式相同为CH2,碳元素的质量分数为定值是,所以D选项是正确的。答案:B。二、非选择题(共84分)23、CNOAl)第2周期第VIA族2p纺锤形(或哑铃形)2NA2NAN3->O2->Al3+【分析】A、B、C、D、E是元素周期表前四周期中的常见元素,原子序数依次增大,由A的基态原子的价电子排布式可以知道,n=2,则A为C元素;C的最外层电子数是电子层数的3倍,则C为O元素;B的基态原子中的未成对电子数是同周期中最多的,可以知道p能级上只有3个电子,结合原子序数可以知道,B为N元素;D为简单离子是第三周期元素中离子半径最小的,则D为Al元素;E的价电子层中的未成对电子数为4,则E为Fe,据以上分析解答。【题目详解】A、B、C、D、E是元素周期表前四周期中的常见元素,原子序数依次增大,由A的基态原子的价电子排布式可以知道,n=2,则A为C元素;C的最外层电子数是电子层数的3倍,则C为O元素;B的基态原子中的未成对电子数是同周期中最多的,可以知道p能级上只有3个电子,结合原子序数可以知道,B为N元素;D为简单离子是第三周期元素中离子半径最小的,则D为Al元素;E的价电子层中的未成对电子数为4,则E为Fe;(1)由上述分析可以知道,A为C,B为N,C为O,D为Al;综上所述,本题答案是:C,N,O,Al。
(2)C为O,核电荷数8,在周期表的位于第2周期第VIA族;铁原子基态核外电子排布为:1s22s22p63s23p63d64s2,Fe2+价电子的轨道表示式;B为N,基态核外电子排布为:1s22s22p3,能量最高的电子为2p轨道上的电子,其轨道呈纺锤形(或哑铃形);综上所述,本题答案是:第2周期第VIA族,,2p;纺锤形(或哑铃形)。(3)按原子轨道的重叠方式,1molC与O形成的最高价化合物为CO2,结构式为O=C=O,含有σ键有2NA个,π键有2NA个;综上所述,本题答案是:2NA,2NA。(4)具有相同电子结构的离子中原子序数大的离子半径小,则B、C、D的简单离子的半径由大到小的顺序为N3->O2->Al3+;因此,本题正确答案是:N3->O2->Al3+。(5)C的核外有18个电子的氢化物为过氧化氢,其电子式为
,因此,本题正确答案是:
。24、NaOH水溶液、加热缩聚反应CH3COCOOHCH2(OH)CH(OH)CHO【分析】丙烯与溴发生加成反应生成A,A为CH3CHBrCH2Br,A在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生水解反应生成B,B为CH3CH(OH)CH2OH,B催化氧化生成C,C为,C氧化生成D,D为,D与氢气发生加成反应生成E,E为CH3CH(OH)COOH,E发生酯化反应是高聚物G,丙烯发生加聚反应生成高聚物F,F为,结合有机物的结构和性质以及题目要求可解答该题。【题目详解】(1)丙烯发生加聚反应生成F聚丙烯,其结构简式为:。A→B的反应条件为:NaOH水溶液,加热。E→G的反应类型为:缩聚反应。(2)通过以上分析知,D的结构简式为;B转化为C是CH3CH(OH)CH2OH催化氧化生成O=C(CH3)CHO,反应方程式为。(3)在一定条件下,两分子CH3CH(OH)COOH能脱去两分子水形成一种六元环化合物,该化合物的结构简式是.。(4)E的结构简式为CH3CH(OH)COOH,CH3CH(OH)COOH有多种同分异构体,其中一种能发生银镜反应,1mol该种同分异构体与足量的金属钠反应产生1molH2,说明该同分异构体分子中含有2个﹣OH、1个﹣CHO,故符合条件的同分异构体为:HOCH2CH2(OH)CHO。25、酚酞23.70②④圆底烧瓶③0.192【题目详解】(一)(1)NaOH与醋酸反应生成的醋酸钠属于强碱弱酸盐,其水溶液呈碱性,因此滴定过程选用酚酞作指示剂;(2)由图可知,滴定终点读数为24.90mL,则滴定过程中消耗标准液=24.90mL-1.2mL=23.70mL;(3)滴定过程中反应为NaOH+CH3COOH=CH3COONa+H2O,反应结束时满足n(CH3COOH)=n(NaOH)=c(NaOH)×V(NaOH),c(CH3COOH)=,分析滴定过程中操作对相关物理量的影响判断对实验结果的影响;①锥形瓶蒸馏水洗后未干燥,也未用待测液润洗不会影响实验数据,对实验结果无影响;②酸式滴定管使用前会用蒸馏水洗涤,若酸式滴定管未用待测液润洗就直接用于盛装待测液,会使醋酸浓度降低,所量取的醋酸中醋酸的物质的量将偏低,滴定过程中消耗标准液体积将减小,会导致测定结果偏小;③碱式滴定管尖嘴部分滴定前有气泡,滴定后气泡消失,会导致标准液体积偏大,使测定结果偏大;④滴定终点时,俯视读数会使标准液体积偏小,导致测定结果偏小;⑤滴定终点前加水清洗锥形瓶不会影响实验数据,对结果无影响;综上所述,会导致测定值偏低的是②④,故答案为:②④;(二)(1)由图可知,图1中B仪器的名称为圆底烧瓶;(2)NaOH标准溶液装在碱式滴定管中,滴定前排气泡时,其操作为:把橡皮管向上弯曲,出口上斜,挤捏玻璃珠,使溶液从尖嘴快速喷出,气泡即可随之排掉,故选择图2中的③;(3)滴定过程中的反应为2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O,则n(NaOH)=n(H2SO4)=×0.0900mol/L×20×10-3L=9×10-4mol,根据硫原子守恒可知,n(H2SO4)=n(SO2)=9×10-4mol,则该葡萄酒中SO2含量为=0.192g/L。26、AABCD3S2O32—+4Cr2O72—+26H+=6SO42—+8Cr3++13H2O【分析】某工业废水中主要含有Cr3+,同时还含有少量的Fe3+、Al3+、Ca2+和Mg2+等,加双氧水把亚铁离子氧化为铁离子,同时Cr3+被氧化为Cr2O72-,加氢氧化钠调节pH=8,则Fe3+、Al3+转化为氢氧化铁和氢氧化铝沉淀,过滤,滤液中主要含有Cr2O72-、Ca2+和Mg2+等,通过钠离子交换树脂,除去Ca2+和Mg2+,然后加Na2S2O3把Cr2O72-还原为Cr3+,再调节pH得到Cr(OH)(H2O)5SO4;(1)加氧化剂主要目的是把亚铁离子氧化为铁离子,注意不能引入新的杂质;(2)根据表中数据判断;通过钠离子交换树脂,除去Ca2+和Mg2+;(3)每消耗0.8molCr2O72-转移4.8mole-,则1molCr2O72-转移6mol电子,所以生成Cr3+,S2O32-被氧化为SO42-,结合得失电子守恒和原子守恒写出离子方程式。【题目详解】某工业废水中主要含有Cr3+,同时还含有少量的Fe3+、Al3+、Ca2+和Mg2+等,加双氧水把亚铁离子氧化为铁离子,同时Cr3+被氧化为Cr2O72-,加氢氧化钠调节pH=8,则Fe3+、Al3+转化为氢氧化铁和氢氧化铝沉淀,过滤,滤液中主要含有Cr2O72-、Ca2+和Mg2+等,通过钠离子交换树脂,除去Ca2+和Mg2+,然后加Na2S2O3把Cr2O72-还原为Cr3+,再调节pH得到Cr(OH)(H2O)5SO4;(1)加氧化剂主要目的是把亚铁离子氧化为铁离子,同时不能引入新的杂质,所以可以用Na2O2代替H2O2,故答案为:A;(2)根据表中数据可知,pH=8时,Fe3+、Al3+转化为氢氧化铁和氢氧化铝沉淀,则Fe3+、Al3+被除去;通过钠离子交换树脂,除去Ca2+和Mg2+;(3)每消耗0.8molCr2O72-转移4.8mole-,则1molCr2O72-转移6mol电子,所以生成Cr3+,S2O32-被氧化为SO42-,则反应的离子方程式为:3S2O32—+4Cr2O72—+26H+=6SO42—+8Cr3++13H2O。27、2020CO2溶液pH对该反应的速率有影响2(c0-c1)/t1Al3+起催化作用SO42—起催化作用用等物质的量的K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他条件与实验①相同,进行对比实验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72—)大于实验①中的c(Cr2O72—)则假设一成立,若两溶液中的c(Cr2O72—)相同,则假设一不成立量筒温度计-56.85kJ·mol-1无偏大【解题分析】(1)①②中pH不同,是探究pH对速率的影响;则②③是探究不同浓度时草酸对速率的影响;(2)草酸中碳元素化合价为+3价,被氧化为+4价,Cr2O72-转化为Cr3+,根据电子守恒来计算;(3)实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,根据公式求算;(4)根据铁明矾的组成分析;(5)做对比实验:要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验;(6)根据中和热测定的实验步骤选用需要的仪器,然后判断还缺少的仪器;(7)先求出2次反应的温度差,根据公式Q=cm△T来求出生成0.025mol的水放出热量,最后根据中和热的概念求出中和热;(8)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关。【题目详解】(1)①②中pH不同,是探究PH对速率的影响;则②③是探究不同浓度时草酸对速率的影响,故答案为实验编号初始
pH废水样品
体积/mL草酸溶液
体积/mL蒸馏水
体积/mL③2020(2)草酸中碳元素化合价为+3价,氧化产物为CO2,被氧化为+4价,化合价共升高2价,Cr2O72-转化为Cr3+,化合价共降低了6价,根据电子守恒,参加反应的Cr2O72-与草酸的物质的量之比为是1:3,离子方程式为:Cr2O72-+3H2C2O4+8H+=6CO2↑+2Cr3++7H2O,故答案为Cr2O72-+3H2C2O4+8H+=6CO2↑+2Cr3++7H2O;
(3)由实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,所以溶液pH对该反应的速率有影响,v(Cr3+)=2v(Cr2O72-)=2(c0-c1)/t1mol•L-1•min-1,故答案为2(c0-c1)/t1溶液pH对该反应的速率有影响;(4)根据铁明矾[Al2Fe(SO4)4•24H2O]组成分析,Al3+起催化作用;SO42-起催化作用,故答案为Al3+起催化作用;SO42-起催化作用;(5)要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,所以要选K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O,注意由于需要控制Al3+和SO42-浓度比,不要选用K2SO4和Al2(SO4)3;用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验,反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72-)大于实验①中c(Cr2O72-),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2O72-)相同,则假设一不成立;故答案为实验方案预期实验结果和结论用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72-)大于实验①中c(Cr2O72-),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2O72-)
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