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文档简介
2024届江苏省南通巿高二化学第一学期期中学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、一定量的CO2与足量的碳在体积可变的恒压密闭容器中反应:C(s)+CO2(g)2CO(g)。平衡时,体系中气体体积分数与温度的关系如下图所示:已知:气体分压(P分)=气体总压(P总)×体积分数。下列说法正确的是A.550℃时,若充入惰性气体,ʋ正,ʋ逆均减小,平衡不移动B.650℃时,反应达平衡后CO2的转化率为25.0%C.T℃时,若充入等体积的CO2和CO,平衡向逆反应方向移动D.925℃时,用平衡分压代替平衡浓度表示的化学平衡常数KP=24.0P总2、已知:①CH3OH(g)+3/2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-akJ/mol②CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)ΔH=-bkJ/mol③H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)ΔH=-ckJ/mol④H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)ΔH=-dkJ/mol下列叙述不正确的是()A.由上述热化学方程式可知d>cB.H2的燃烧热为dkJ/molC.CH3OH(g)=CO(g)+2H2(g)ΔH=(b+2c-a)kJ/molD.当CO和H2的物质的量之比为1∶2,其完全燃烧生成CO2和H2O(l)时,放出QkJ热量,则混合气中CO的物质的量为Q/(b+2c)mol3、下列说法正确的是A.将硝酸铵晶体溶于水测得水温下降,证明硝酸铵水解吸热B.镀锡铁镀层破损后,在潮湿的空气中会加快破损处铁的腐蚀C.2NO2(g)⇌N2O4(g)平衡后缩小容器体积,NO2转化率增大,气体颜色变浅D.SO2的催化氧化反应,温度越高反应速率越快,越有利于提高SO2的转化率4、下列电子排布图所表示的元素原子中,其能量处于最低状态的是()A. B. C. D.5、下列反应的产物中,一定不存在同分异构体的是A.CH2=CH—CH=CH2与等物质的量的Br2发生加成反应B.CH3CH2CHClCH3与NaOH的乙醇溶液共热发生消去HCl分子的反应C.甲苯在一定条件下生成一硝基甲苯的反应D.新戊烷与氯气反应生成一氯取代物的反应6、把单质铁加入氯化铜、氯化亚铁、氯化铁和盐酸混合溶液中,反应后铁有剩余,则溶液中浓度最大的阳离子是()A.Cu2+B.Fe2+C.Fe3+D.H+7、下表所列各组物质中,物质之间通过一步反应就能实现如图所示转化的是物质选项abcAAlAlCl3Al(OH)3BCH3CH2OHCH3CH2BrCH3COOHCCH3CH2OHCH3COOHCH3COOC2H5DCH3CH2BrCH3CH2OHCH3CHOA.A B.B C.C D.D8、甲酸是一种一元有机酸.下列性质可以证明它是弱电解质的是A.甲酸能与水以任意比互溶B.1mol•L-1甲酸溶液的pH约为2C.10mL1mol•L-1甲酸恰好与10mL1mol•L-1NaOH溶液完全反应D.甲酸溶液的导电性比盐酸的弱9、随着生活水平的提高,人们越来越注重营养均衡。下列营养物质属于高分子化合物的是()A.油脂 B.蛋白质 C.蔗糖 D.葡萄糖10、下述实验不能达到预期实验目的是序号实验内容实验目的A室温下,用pH试纸测定NaClO溶液和CH3COONa溶液的pH比较HClO和CH3COOH的酸性强弱B向盛有1mL硝酸银溶液的试管中滴加NaCl溶液,至不再有沉淀生成,再向其中滴加Na2S溶液说明一种沉淀能转化为另一种溶解度更小的沉淀C向含有少量FeCl3的MgCl2溶液中加入足量Mg(OH)2粉末,搅拌一会过滤除去MgCl2中少量FeCl3D室温下,分别向2支试管中加入相同体积、相同浓度的Na2S2O3溶液,再分别加入相同体积不同浓度的稀硫酸研究浓度对反应速率的影响A.A B.B C.C D.D11、下列化学用语表达正确的是A.Al原子的结构示意图: B.氢元素的三种核素:H、D、TC.磁铁的主要成份:Fe2O3 D.硫酸钠电离:Na2SO4===Na++SO42-12、下列有关盐类水解的说法不正确的是()A.盐类的水解破坏了纯水的电离平衡B.盐类的水解是酸碱中和反应的逆过程C.盐类的水解使溶液一定不呈中性D.NaClO水解的实质是ClO-与H2O电离出的H+结合生成HClO13、对建立元素周期表有重大贡献的科学家是()A.道尔顿 B.门捷列夫 C.汤姆逊 D.卢瑟福14、下列离子方程式正确的是()A.硝酸银溶液与铜:Cu+Ag+=Cu2++AgB.碳酸钙溶于醋酸:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OC.标准状况下2.24LCO2通入50mL1mol/LCa(OH)2溶液中:CO2+OH-=HCO3-D.碳酸氢钡溶液与少量NaHSO4溶液反应:HSO4-+Ba2++HCO3-=BaSO4↓+H2O+CO2↑15、利用“Na—CO2”电池可将CO2变废为宝。我国科研人员研制出的可充电“Na—CO2”电池,以钠箔和多壁碳纳米管(MWCNT)为电极材料,放电时总反应的化学方程式为4Na+3CO2=2Na2CO3+C。放电时该电池“吸入”CO2,其工作原理如图所示,下列说法中不正确的是A.电流流向为MWCNT→导线→钠箔B.放电时,正极的电极反应式为3CO2+4Na++4e-=2Na2CO3+CC.选用高氯酸钠—四甘醇二甲醚作电解液的优点是导电性好,不与金属钠反应,难挥发D.原两电极质量相等,若生成的Na2CO3和C全部沉积在电极表面,当转移0.2mole-时,两极的质量差为11.2g16、下列电子式表示的物质中,含有非极性共价键的是A.B.C.D.17、下列关于能源的说法不正确的是()A.地球上最基本的能源是太阳能B.氢气是重要的绿色能源,贮氢金属、薄膜金属氢化物、某些无机物和某些有机液体氢化物等材料的发展,为解决氢气的贮存问题指明了方向C.利用植物的秸秆等制沼气、利用玉米制乙醇、使用太阳能热水器、利用生活垃圾发电等过程都涉及了生物质能的利用D.化石燃料仍是目前世界上能源的最主要来源18、被誉为“百年新药”的阿司匹林的有效成分是乙酰水杨酸,其结构简式如图所示,下列关于乙酰水杨酸的说法中,不正确的是A.可用于治疗胃酸过多B.分子式为C9H8O4C.能与乙醇发生酯化反应D.能与H2发生加成反应19、以反应5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O为例探究“外界条件对化学反应速率的影响”。实验时,分别量取H2C2O4溶液和酸性KmnO4溶液,迅速混合并开始计时,通过测定溶液褪色所需时间来判断反应的快慢。下列说法不正确的是()编号H2C2O4溶液酸性KMnO4溶液温度/℃浓度/mol/L体积/mL浓度/mol/L体积/mL①0.102.00.0104.025②0.202.00.0104.025③0.202.00.0104.050A.实验①、②、③所加的H2C2O4溶液均要过量B.实验①和②起初反应均很慢,过了一会儿速率突然增大,可能是生成的Mn
2+对反应起催化作用C.实验①和实验②是探究浓度对化学反应速率的影响,实验②和③是探究温度对化学反应速率的影响D.实验①测得KMnO4溶液的褪色时间为40s,则这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=2.5×10-4
mol·L-1·s-120、下列式子属于水解反应,且溶液呈酸性的是()A.HCO3-+H2OH3O++CO32- B.Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+C.HS-+H2OH2S+OH- D.NH4++OH-NH3↑+H2O21、下列条件下铁制品最容易生锈的是A.全浸在纯水中 B.半浸在盐水中C.露置在干燥空气中 D.半浸在有机溶剂溶液中22、有机物与生产生活密切相关,下列说法不正确的是()A.卤代烃灭火剂广泛应用于资料室、变电房、博物馆等场所B.氧炔焰温度可达3000℃以上,常用来焊接或切割金属C.苯、甲苯等简单芳香烃可用于合成炸药、染料、农药等D.苯酚具有消毒作用,现在仍在各级医院广泛使用二、非选择题(共84分)23、(14分)下表列出了A~R10种元素在周期表中的位置:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02EG3ACDFHIR4B(1)这10种元素中化学性质最不活泼的是______(填元素符号)。(2)A、B、C三种元素按原子半径由大到小的顺序排列为____。(3)A的过氧化物与水反应的化学方程式为_______;在该反应中,还原剂是________。(4)D的最高价氧化物对应的水化物与NaOH溶液发生反应,其离子方程式为___________。(5)E元素和F元素两者核电荷数之差是____。24、(12分)a,b,c,d为四种由短周期元素构成的中性粒子,它们都有14个电子,且除a外都是共价型分子。回答下列问题:(1)a是单核粒子,a单质可用作半导体材料,a原子核外电子排布式为______________。(2)b是双核化合物,常温下为无色无味气体。b的化学式为________。人一旦吸入b气体后,就易引起中毒,是因为__________而中毒。(3)c是双核单质,写出其电子式____________。c分子中所含共价键的类型为_______(填“极性键”或“非极性键”)。c单质常温下性质稳定,不易起反应,原因是________________________。(4)d是四核化合物,其结构式为______________;d分子内所含共价键有________个σ键,________个π键;σ键与π键的强度大小关系为σ___π(填“>”、“<”或“=”),原因是:__________。25、(12分)在一定条件下,二氧化硫和氧气发生如下反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)△H<0。查阅资料知:SO3熔点16.83℃,沸点44.8℃。(1)600℃时,在一容积为2L的密闭容器中,将二氧化硫和氧气混合,反应过程中SO2,O2,SO3物质的量变化如图。①该反应能自发进行的原因是__________________。②据图判断,该反应处于平衡状态的时间是_______。③计算600℃下,该反应的化学平衡常数K=_______。④据图判断,反应进行至20min时,曲线发生变化的原因是____________________________(用文字表达)。(2)某化学研究学习小组用下图的装置组装设计了一个实验,以测定SO2转化为SO3的转化率,仪器的连接顺序是a→h→i→b→c→f→g→d→e。①为提高SO2的转化率,实验时Ⅰ处滴入浓硫酸与Ⅱ处加热催化剂的先后顺序是____。②在Ⅰ处用大火加热烧瓶时SO2的转化率会_______。(选填“增大”“不变”或“减小”)③用nmolNa2SO3粉末与足量浓硫酸进行此实验,当反应结束时,继续通入O2一段时间后,称得Ⅲ处增重mg,则本实验中SO2的转化率为_____________。26、(10分)化学学习小组进行如下实验。[探究反应速率的影响因素]设计了如下的方案并记录实验结果(忽略溶液混合体积变化)。限选试剂和仪器:0.20mol·L-1H2C2O4溶液、0.010mol·L-1KMnO4溶液(酸性)、蒸馏水、试管、量筒、秒表、恒温水浴槽物理量V(0.20mol·L-1H2C2O4溶液)/mLV(蒸馏水)/mLV(0.010mol·L-1KMnO4溶液)/mLT/℃乙①2.004.050②2.004.025③1.004.025(1)上述实验①、②是探究__________对化学反应速率的影响;若上述实验②、③是探究浓度对化学反应速率的影响,则a为_____________;乙是实验需要测量的物理量,则表格中“乙”应填写___________。[测定H2C2O4·xH2O中x值]已知:M(H2C2O4)=90g·mol-1①称取1.260g纯草酸晶体,将其酸制成100.00mL水溶液为待测液;②取25.00mL待测液放入锥形瓶中,再加入适的稀H2SO4;③用浓度为0.05000mol·L-1的KMnO4标准溶液进行滴定。(2)请写出与滴定有关反应的离子方程式_________________________________________。(3)某学生的滴定方式(夹持部分略去)如下,最合理的是________(选填a、b)。(4)由图可知消耗KMnO4溶液体积为__________________________________________mL。(5)滴定过程中眼睛应注视________________________。(6)通过上述数据,求得x=____。以标准KMnO4溶液滴定样品溶液的浓度,未用标准KMnO4溶液润洗滴定管,引起实验结果________(偏大、偏小或没有影响)。27、(12分)(一)室温下,在25mL0.1mol·L-1CH3COOH溶液中逐滴加入0.1mol·L-1NaOH溶液,曲线如下图所示,回答下列问题:(1)写出CH3COOH的电离方程式__________________________。(2)下列说法不正确的是___________________。A.0.1mol/LCH3COOH溶液中,CH3COOH电离度约为1%B.B点满足:c(CH3COO-)-c(CH3COOH)=2c(OH-)-2c(H+)C.C点时的离子浓度关系为:c(CH3COO-)=c(Na+)>c(H+)=c(OH-)D.D点时的离子浓度关系为:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+)(3)室温下,试计算CH3COOH电离平衡常数为____________(用含b的表达式表示)。(二)实验室为测定食醋中CH3COOH的浓度,取25mL食醋置于250mL容量瓶中,加水稀释至刻度并摇匀。用酸式滴定管量取25.00mL稀释后的醋酸溶液放入锥形瓶中,加指示剂,然后用0.1000mol·L-1NaOH标准溶液进行滴定。(4)指示剂应为________。A.甲基橙B.甲基红C.酚酞D.石蕊(5)滴定终点的判断方法为____________________________________________________。(6)为提高测定的准确度,重复上述实验三次,0.1000mol·L-1NaOH标准溶液滴定前后的读数如下表所示,则该食醋中CH3COOH的浓度为_________mol·L-1。实验次数稀释后的醋酸溶液体积/mLNaOH滴定前读数/mLNaOH滴定后读数/mL第1次25.000.1024.00第2次25.000.5022.50第3次25.000.2024.30(7)用0.1000mol·L-1NaOH标准溶液进行滴定,下列操作会导致测定结果偏高的是_______。A.碱式滴定管内滴定后产生气泡B.读取标准液读数时,滴定前俯视,滴定到终点后仰视C.配制0.1000mol·L-1NaOH溶液时,固体NaOH中含有结晶水D.碱式滴定管未润洗就装入标准液进行滴定28、(14分)以铝土矿(主要成分为Al2O3)为原料,用真空氯化亚铝(AlCl)歧化法,无需进行分离提纯,直接制备金属Al。其反应过程主要由两步组成,如下图:(1)已知:Al2O3(s)+3C(s)2Al(l)+3CO(g)ΔH=+1346kJ·mol-13AlCl(g)AlCl3(g)+2Al(l)ΔH=−140kJ·mol-1①第一步反应的热化学方程式是_____。②第二步AlCl分解反应的化学平衡常数K随温度升高而_____(填“增大”、“不变”或“减小”)。(2)第一步是可逆反应,选择在接近真空条件下进行,其原因是_____。(3)第二步反应制备的Al中含有少量C,可能的原因是_____(不考虑未反应的C,写出1种即可)。(4)图为真空AlCl歧化法制备Al的实验装置示意图,控制AlCl3的凝华装置、Al的生成装置和AlCl的制备装置的温度分别为T1、T2、T3,其由高到低的顺序是_____。(5)制备Al的整个过程中可循环利用的物质是_____。29、(10分)金属晶体的原子堆积方式常有以下四种,请认真观察模型(见图),回答下列问题:(1)四种堆积模型的堆积名称依次是________、________、________、________。(2)甲堆积方式中的空间利用率为________,只有金属________采用这种堆积方式。(3)乙与丙中两种堆积方式中金属原子的配位数________(填“相同”或“不相同”);乙中的空间利用率为________。(4)采取丁中堆积方式的金属通常有________(任写三种金属元素的符号),每个晶胞中所含有的原子数为________。
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、B【题目详解】A、由于反应在体积可变的恒压密闭容器中进行,当551℃时,若充入惰性气体,容器的容积扩大,使反应混合物的浓度减小,因此ʋ正,ʋ逆均减小,由于该反应是气体体积增大的反应,减小压强,化学平衡向气体体积最大的正反应方向移动,A错误;B.根据图像可知在651℃时,反应达平衡后CO的体积分数是41%,则CO2的体积分数是61%,假设平衡时总物质的量是1mol,则反应产生CO1.4mol,其中含有CO21.6mol,反应产生1.4molCO消耗CO2的物质的量是1.2mol,因此CO2转化率为1.2mol÷(1.6mol+1.2mol)×111%=25.1%,B正确;C.T℃时,平衡时CO2和CO的体积分数都是51%,若充入等体积的CO2和CO,化学平衡不移动,C错误;D.925℃时,用平衡分压代替平衡浓度表示的化学平衡常数KP=,D错误。答案选B。2、D【解题分析】A、因气态水到液态水放热,所以d>c,正确;B、H2的燃烧热是指1molH2完全燃烧生成液态水放出的热量,正确;C、根据盖斯定律,①-②-2×③得CH3OH(g)=CO(g)+2H2(g)△H=(b+2c-a)kJ/mol,正确;D、设CO和H2物质的量分别为n、2n,则CO放出的热量是nbkJ,H2放出的热量是2ndkJ,则nb+2nd=Q,n=Qb+2d3、B【题目详解】A.硝酸铵晶体溶于水测得水温下降,溶解不是水解,该过程可以证明硝酸铵溶于水吸热,故A错误;B.铁比锡活泼,铁作负极,容易失去电子,故会加快破损处铁的腐蚀,B正确;C.缩小容器体积,使体系压强增大,但二氧化氮的浓度增大,故气体颜色加深,C错误;D.SO2的催化氧化反应是放热反应,升高温度会使平衡逆向移动,故D错误;答案选B。4、D【解题分析】A、2s能级的能量比2p能级的能量低,电子尽可能占据能量最低的轨道,不符合能量最低原理,原子处于能量较高的激发态,A不符合题意;B、基态原子的电子在能量相同的原子轨道上排布时总是优先分占在不同的原子轨道,且自旋状态相同,违反了洪特规则,B不符合题意;C、2p能级的能量比3s能级的能量低,2p轨道没有排满不可能排3s轨道,违反了能量最低原理,C不符合题意;D、能级能量由低到高的顺序为1s、2s、2p,每个轨道最多只能容纳两个电子,且自旋相反,在能量相同的原子轨道上排布时总是优先分占在不同的原子轨道,且自旋状态相同,能量最低,D符合题意;答案选D。5、D【解题分析】A.CH2=CH—CH=CH2与等物质的量的Br2发生加成反应,有1、2加成和1、4加成,所以加成产物存在同分异构体,故不选A;B.CH3CH2CHClCH3与NaOH的乙醇溶液共热,发生消去反应,能生成1-丁烯和2-丁烯两种物质,故不选B;C.甲苯的邻、对位易发生硝化反应,含有两种一硝基甲苯,故不选C;D.新戊烷分子中,只有一种氢,所以一氯代物只有一种,故选D;本题答案为D。6、B【解题分析】分析:反应后铁有剩余,则加入单质Fe后发生的反应有Fe+2FeCl3=3FeCl2、Fe+CuCl2=FeCl2+Cu、Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,反应后溶液中溶质为FeCl2。详解:反应后铁有剩余,则加入单质Fe后发生的反应有Fe+2FeCl3=3FeCl2、Fe+CuCl2=FeCl2+Cu、Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,反应后溶液中溶质为FeCl2,溶液中浓度最大的阳离子为Fe2+,答案选B。7、C【分析】由氢氧化铝制取铝单质的过程Al(OH)3Al2O3;CH3CH2BrCH3COOH不能一步完成;CH3CH2OHCH3COOHCH3COOC2H5CH3CH2OH;CH3CHO不能一步生成CH3CH2Br。【题目详解】A、Al(OH)3的转化必须经过Al(OH)3Al2O3,不能一步生成,故A错误;B、从CH3CH2BrCH3COOH不能一步完成,故B错误;C、CH3CH2OHCH3COOHCH3COOC2H5CH3CH2OH,故C正确;D、CH3CH2BrCH3CH2OHCH3CHO,CH3CHO不能一步生成CH3CH2Br,故D错误。8、B【解题分析】试题分析:A.甲酸能与水以任意比互溶,与甲酸的电离程度无关,所以不能证明甲酸是弱电解质,故A错误;B.1mol/L甲酸溶液的pH约为2,甲酸溶液中氢离子浓度小于甲酸,说明甲酸部分电离,则证明甲酸是弱电解质,故B正确;C.10mL1mol•L-1甲酸恰好与10mL1mol•L-1NaOH溶液完全反应,说明甲酸是一元酸,不能说明甲酸的电离程度,则不能证明甲酸是弱电解质,故C错误;D.溶液的导电性与离子浓度成正比,与电解质强弱无关,所以不能说明甲酸是弱电解质,故D错误;故选B。【考点定位】考查弱电解质在水溶液中的电离平衡【名师点晴】本题考查了电解质强弱的判断。弱电解质的判断不能根据物质的溶解性大小、溶液酸碱性判断。只要能说明醋酸在水溶液里部分电离就能证明醋酸为弱电解质,可以通过测定同浓度、同体积的溶液的导电性强弱来鉴别,如测定等体积、浓度均为0.5mol•L-1的盐酸和CH3COOH溶液的导电性实验表明,盐酸的导电能力比CH3COOH溶液的导电能力大得多,因为溶液导电能力的强弱是由溶液里自由移动离子的浓度的大小决定的,因此同物质的量浓度的酸溶液,酸越弱,其溶液的导电能力越弱。电解质强弱是根据其电离程度划分的,与其溶解性、酸碱性、溶液导电能力都无关,为易错题。9、B【题目详解】A.油脂是高级脂肪酸和甘油生成的酯,不属于高分子化合物,A不符题意;B.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,B符合题意;C.蔗糖属于二糖,分子式为C12H22O11,不属于高分子化合物,C不符题意;D.葡萄糖属于单糖,分子式为C6H12O6,不属于高分子化合物,D不符题意。答案选B。10、A【解题分析】试题分析:A、次氯酸钠具有强氧化性,所以用pH试纸测定次氯酸钠的pH值时,则pH试纸先变色后褪色,所以不能测定其pH值,错误;B、氯化银为白色沉淀,向氯化银中再滴加硫化钠溶液,若沉淀转化为黑色沉淀,则可说明一种沉淀能转化为另一种溶解度更小的沉淀,正确;C、铁离子发生水解生成氢氧化铁和氢离子,向其中加入氢氧化镁,则氢氧化镁与氢离子反应生成镁离子和水,使铁离子的水解正向进行,所以氢氧化镁逐渐转化为氢氧化铁沉淀,过滤除去氢氧化铁和过量的氢氧化镁即可,正确;D、Na2S2O3溶液的体积和浓度均相同,向其中加入不同浓度相同体积的稀硫酸,根据产生沉淀的时间的长短可测定浓度对反应速率的影响,正确,答案选A。考点:考查对实验方案的评价11、B【题目详解】A、对原子来说,核电荷数等于核外电子数,即Al原子的结构示意图为,故A错误;B、氢元素的三种核素为H、D、T,故B正确;C、磁铁的主要成分是Fe3O4,故C错误;D、硫酸钠的电离:Na2SO4=2Na++SO42-,故D错误,答案选B。12、C【题目详解】A.盐类水解实质是弱离子交换水电离出的氢离子或氢氧根离子生成弱电解质的过程,破坏了纯水的电离平衡,所以A选项是正确的;B.盐类水解生成酸和碱是中和反应的逆反应,所以B选项是正确的;C.两弱离子水解程度相同,溶液呈中性,如CH3COONH4溶液呈中性,水解程度不同溶液呈酸碱性,单离子水解溶液表现岀酸碱性,盐类水解的结果使溶液不一定呈中性,所以C选项是错误的;D.NaClO水解的实质是ClO-与H2O电离出的H+结合生成HClO,所以D选项是正确的;故选C。13、B【题目详解】对建立元素周期表有重大贡献的科学家是门捷列夫,故B项正确;故答案为B。14、C【解题分析】A、离子反应遵循电荷守恒;B、醋酸在离子反应中保留化学式;C、标准状况下2.24L二氧化碳的物质的量为0.1mol,1mol/L50mLCa(OH)2溶液中含有0.05mol氢氧化钙,二者恰好反应生成碳酸氢钙;D、硫酸氢根离子完全电离出氢离子和硫酸根离子。【题目详解】A项、离子反应遵循电荷守恒,硝酸银溶液与铜反应为:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,A错误;B项、醋酸在离子反应中保留化学式,碳酸钙溶于醋酸溶液中的离子反应为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+H2O+2CH3COO-,B错误;C项、标准状况下2.24L二氧化碳的物质的量为0.1mol,1mol/L50mLCa(OH)2溶液中含有0.05mol氢氧化钙,二者恰好反应生成碳酸氢钙,反应的离子方程式为:CO2+OH-=HCO3-,C正确;D项、硫酸氢根离子完全电离出氢离子和硫酸根离子,碳酸氢钡溶液与少量NaHSO4溶液反应的离子反应为H++SO42-+Ba2++HCO3-═BaSO4↓+H2O+CO2↑,D错误。故选C。【题目点拨】本题考查离子反应方程式书写的正误判断,侧重复分解反应的离子反应考查,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,注意离子反应中保留化学式的物质及电荷守恒。15、D【题目详解】A.根据4Na+3CO2=2Na2CO3+C,得出负极为Na,正极为多壁碳纳米管(MWCNT),则电流流向为MWCNT→导线→钠箔,故A正确;B.放电时,正极是CO2得到电子变为Na2CO3,其电极反应式为3CO2+4Na++4e-=2Na2CO3+C,故B正确;C.选用高氯酸钠—四甘醇二甲醚作电解液的优点是导电性好,不与金属钠反应,难挥发,故C正确;D.原两电极质量相等,若生成的Na2CO3和C全部沉积在电极表面,当转移0.2mole-时,负极质量减少0.2mol×23g∙mol−1=4.6g,正极3CO2+4Na++4e-=2Na2CO3+C,生成0.1mol碳酸钠和0.05mol碳,正极质量增加0.1mol×106g∙mol−1+0.05mol×12g∙mol−1=11.2,因此两极的质量差为11.2g+4.6g=15.8g,故D错误。综上所述,答案为D。【题目点拨】根据反应方程式4Na+3CO2=2Na2CO3+C中化合价进行分析,升高的为负极,降低的为正极。16、D【解题分析】活泼金属与活泼非金属元素的原子一般形成离子键;同种非金属原子形成非极性共价键,不同种非金属原子形成极性共价键。【题目详解】中氢与氧原子之间形成极性共价键,故不选A;只含有离子键,故不选B;中含有离子键和极性共价键,故不选C;含有离子键和氧原子与氧原子之间形成的非极性共价键,故选D。【题目点拨】本题考查了化学键的判断,根据离子键、非极性共价键、极性共价键的概念来分析解答即可,注意氯化钙中氯原子之间不存在化学键。17、C【题目详解】A.地球上的能源主要来源于太阳能,通过植物的光合作用被循环利用,即地球上最基本的能源是太阳能,故A正确;B.贮氢金属和氢气反应生成氢化物的方法,解决气体难以储存和运输的问题,则为解决氢气的贮存问题指明了方向,故B正确;C.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,它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,太阳能热水器不属于生物质能的范畴,故C错误;D.化石燃料目前占能源的85%,仍然是世界上能源的主要来源,故D正确;故选C。18、A【解题分析】A错,阿司匹林为镇痛解热药物功能且分子结构中含有—COOH为酸性基团,不可用于治疗胃酸过多;19、D【题目详解】A项、实验①、②、③均需要通过高锰酸钾溶液褪色的时间来判断,需要保证高锰酸钾完全反应,因此所加的H2C2O4溶波均要过量,故A正确;B项、实验①和②起初反应均很慢,过了一会儿,反应生成的Mn2+对反应起到了催化作用,使反应速率突然增大,故B正确;C项、依据变量唯一化可知,探究反应物浓度对化学反应速率影响,除了浓度不同,其他条件完全相同的实验编号是①和②,探究温度对化学反应速率影响,除了温度不同,其他条件完全相同,则满足此条件的实验编号是②和③,故C正确;D项高锰酸钾完全反应,混合后溶液中高锰酸钾的浓度为:0.010mol/L×0.004L÷(0.002L+0.004L)=6.7×10-3mol/L,这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=6.7×10-3mol/L÷40s=1.7×10−4mol·L-1·s-1,故D错误;故选D。20、B【解题分析】HCO3-+H2OH3O++CO32-表示HCO3-的电离,A项错误;Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+表示三价铁离子的水解,且溶液呈酸性,B项正确;HS-+H2OH2S+OH-表示HS-的水解,但溶液呈碱性,C项错误;NH4++OH-NH3↑+H2O表示NH4+与OH-反应,D项错误。点睛:弱离子水解反应的实质是:弱离子和水电离出的氢离子或氢氧根离子结合生成弱电解质的过程,水解方程式用可逆号,溶液显示酸性,则氢离子浓度大于氢氧根浓度。21、B【分析】铁在有水和氧气并存时最易生锈,根据铁生锈的条件进行分析。【题目详解】A.全浸没在水中,铁与氧气不接触,不易生锈,A错误;B.半浸在盐水中,既有水,也有氧气,且水中有食盐,铁制品的Fe、杂质碳与食盐水构成原电池,Fe作原电池的负极,失去电子被氧化,加快了Fe的腐蚀速率,最容易生锈,B正确;C.在干燥的空气中铁与水接触的少,不易生锈,C错误;D.半浸没在植物油中,铁与水不接触,只与氧气接触,不易生锈,D错误;故合理选项是B。22、D【解题分析】A.卤代烃如四氯化碳具有灭火作用;B.乙炔可燃产生大量的热;C.依据苯及其同系物性质及用途解答;D.根据苯酚有毒、易污染环境,且腐蚀性很强分析。【题目详解】A.卤代烃灭火剂广泛应用于资料室、变电房、博物馆等场所,选项A正确;B.乙炔可燃(氧炔焰温度可达3000℃以上),氧炔焰常用作焊接金属,选项B正确;C.苯能够制备农药,甲苯能够制备2,4,6-三硝基甲苯。苯、甲苯等简单芳香烃可用于合成炸药、染料、农药等,选项C正确;D.苯酚有毒,易污染环境,且其腐蚀性很强,故医院不再广泛使用苯酚消毒,选项D错误;答案选D。二、非选择题(共84分)23、ArK>Na>Mg2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑Na2O2Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O8【分析】由元素在周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I、R分别为Na、K、Mg、Al、C、Si、O、S、Cl、Ar。【题目详解】(1)这10种元素中化学性质最不活泼的是稀有气体Ar。(2)同一主族的元素从上到下,原子半径依次增大,同一周期的元素从左到右,原子半径依次减小,因此,A、B、C三种元素按原子半径由大到小的顺序排列为K>Na>Mg。(3)A的过氧化物为Na2O2,其与水反应生成NaOH和O2,该反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;在该反应中化合价升高的元素是Na2O2中的O元素,还原剂是Na2O2。(4)D的最高价氧化物对应的水化物是Al(OH)3,其为两性氢氧化物,其与NaOH溶液发生反应生成偏铝酸钠和水,该反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO+2H2O。(5)E元素和F元素分别为C和Si,两者核电荷数之差是14-6=8。【题目点拨】根据元素在周期表中的位置确定元素的名称,这是高中学生的基本功,根据元素周期律结合常见元素的基本性质进行有关性质的比较和推断,也是学生的基本功,要求学生要在这些方面打好基础。24、1s22s22p63s23p2COCO一旦被吸入肺里后,会与血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失输送氧气的能力非极性键N2分子中的共价叁键键能很大,共价键很牢固H—C≡C—H32>形成σ键的原子轨道的重叠程度比π键的重叠程度大,形成的共价键强【分析】从a,b,c,d为四种由短周期元素构成的中性粒子,它们都有14个电子入手,并结合题目分析,a是Si;b是CO;c是N2;d是C2H2;【题目详解】(1)a是Si,根据构造原理知,Si原子的电子排布式为1s22s22p63s23p2;(2)b是两个原子的化合物,根据其物理性质:无色无味气体,推断b为CO,CO一旦进入肺里,会与血液中的血红蛋白结合而使血红蛋白丧失输送氧气的能力,使人中毒;(3)c是双原子单质,每个原子有7个电子,故c为N2,N2分子的结构式为N≡N,为非极性键,N2分子中的共价叁键键能很大,所以N2分子很稳定,其电子式为:;(4)d是四核化合物,即4个原子共有14个电子,d为C2H2,C2H2的结构式为H—C≡C—H,有两个H—Cσ键,一个C—Cσ键,两个π键。形成σ键的原子轨道的重叠程度比π键的重叠程度大,故形成的共价键强。25、(1)①②该反应是放热反应③15—2025—30④增大氧气的浓度(或物质的量)(2)①先加热Ⅱ处催化剂②减小③×100%【解题分析】(1)①平衡常数是指可逆反应达到平衡状态时,生成物浓度的幂之积和反应物浓度的幂之积的比值,因此该反应的平衡常数表达式为。②由于反应是放热反应,所以是可以自发进行。③平衡时正逆反应速率是相等,因此物质的浓度是不变的,所以根据图像可判断,处于平衡状态的是15—20min和25—30min。④由图像可以看出,在20min时,氧气的浓度突然变大,而SO2和三氧化硫的物质的量不变。随后三氧化硫的物质的量逐渐增大,氧气和二氧化硫的物质的量逐渐减小。这说明是通过增大氧气的浓度,使平衡向正反应方向移动的。(2)①Ⅰ是制备二氧化硫的,Ⅱ是氧化二氧化硫的,所以为了提高二氧化硫的转化率,应该是先加热Ⅱ处催化剂,然后再滴入浓硫酸。②在Ⅰ处用大火加热,则二氧化硫的生成速率过快,氧化二氧化硫的效率就底,转化率就降低。③Ⅲ是用来吸收没有反应的二氧化硫,nmolNa2SO3可生成nmol二氧化硫,设转化率是x,则(n-nx)×64=m,解得x=。26、温度1.0溶液褪色时间/s5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2Ob20.00锥形瓶中颜色变色2偏小【题目详解】(1)探究影响化学反应速率因素,要求其他条件不变,即①②探究温度对化学反应速率的影响;混合溶液的总体积都是6.0mL,因此a=1.0;反应的快慢是通过酸性高锰酸钾溶液的褪色快慢来确定的,因此乙中要测定的物理量是溶液褪色时间,单位为s;(2)草酸具有还原性,高锰酸钾具有强氧化性,把C转化成CO2,本身被还原成Mn2+,根据化合价升降法,进行配平,因此离子反应方程式为:5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O;(3)酸式滴定管盛放酸性溶液和氧化性物质,碱式滴定管只能盛放碱性溶液,即b正确;(4)滴定前刻度为0.90ml,滴定后刻度是20.90ml,消耗高锰酸钾的体积为(20.90-0.90)mL=20.00mL;(5)滴定过程中,眼睛应注视锥形瓶中溶液颜色变化;(6)100mL溶液中草酸物质的量为20×10-3×0.05×5×100/(2×25)mol=0.01mol,1.260÷(90+18x)=0.01,解得x=2;未用待盛液润洗滴定管,稀释标准液,消耗高锰酸钾体积增大,草酸的质量增大,x偏小。27、CH3COOHCH3COO-+H+BD10-7b/(25-b)C当滴入最后一滴NaOH,溶液颜色由无色变浅红色,且半分钟内不褪色0.9600BCD【解题分析】(1)醋酸是弱酸,电离方程式为:CH3COOHCH3COO-+H+。(2)根据电荷守恒和物料守恒推导。(3)溶液的PH=7,根据电荷守恒,c(CH3COO-)=c(Na+)=b×10-4mol·L-1,根据物料守恒,c(CH3COOH)=25×10-4-b×10-4,K=c(CH3COO-)c(H+)/c(CH3COOH)=b×10-4×10-7/(25-b)×10-4=10-7b/(25-b)。(4)用氢氧化钠滴定醋酸,在滴定终点得到的是醋酸钠溶液,溶液呈弱碱性,所以要选用酚酞作指示剂。(5)滴定终点的判断方法为:当滴入最后一滴NaOH,溶液颜色由无色变浅红色,且半分钟内不褪色。(6)第2组数据无效,根据NaOH+CH3COOH=CH3COONa+H2O可知消耗NaOH的物质的量和CH3COOH的物质的量相等来计算。(7)根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测)推导。【题目详解】(1)醋酸是弱酸,电离方程式为:CH3COOHCH3COO-+H+,故答案为CH3COOHCH3COO-+H+。(2)A.由图可知,滴定前0.1mol·L-1CH3COOH溶液的PH值为3,电离度为(10-3/0.1)×100%≈1%;故A正确;B.B点得到等物质的量的CH3COOH和CH3COONa的混合溶液,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),根据物料守恒得2c(Na+)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH),整理以上两个式子得质子守恒式c(CH3COO-)+2c(OH-)=c(CH3COOH)+2c(H+),故B错误;C.C点溶液的PH=7,c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-)得c(CH3COO-)=c(Na+),c(H+)、c(OH-)小于c(CH3COO-)、c(Na+),故C正确;D.D点得到的是等物质的量NaOH和CH3COONa的混合溶液,因CH3COO-要水解,故离子浓度大小关系c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+),故D错误。故选BD。(3)溶液的PH=7,根据电荷守恒,c(CH3COO-)=c(Na+)=b×10-4mol·L-1,根据物料守恒,c(CH3COOH)=25×10-4-b×10-4,K=c(CH3COO-)c(H+)/c(CH3COOH)=b×10-4×10-7/(25-b)×10-4=10-7b/(25-b),故答案为10-7b/(25-b)。(4)用氢氧化钠滴定醋酸,在滴定终点得到的是醋酸钠溶液,溶液呈弱碱性,所以要选用酚酞作指示剂,故选C。(5)滴定终点的判断方法为:当滴入最后一滴NaOH,溶液颜色由无色变浅红色,且半分钟内不褪色,故答案为当滴入最后一滴NaOH,溶液颜色由无色变浅红色,且半分钟内不褪色。(6)NaOH+CH3COOH=CH3COONa+H2O,第1次消耗NaOH溶液的体积是23.9mL,第2次消耗NaOH溶液的体积是22.0mL,第3次消耗NaOH溶液的体积是24.1mL,第2组数据无效,两次平均值为:24.0mL,根据反应方程式可知消耗NaOH的物质的量和CH3COOH的物质的量相等,消耗NaOH的物质的量为2.4×10-3mol,所以CH3COOH的浓度为2.4×10-3mol/25.00×10-3L=0.096mol·L-1,实验室为测定食醋中CH3COOH的浓度,取25mL食醋置于250mL容量瓶中,加水稀释至刻度并摇匀,所以该食醋中CH3COOH的浓度为0.9600mol·L-1。故答案为0.9600。(7)根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测)推导A.碱式滴定管内滴定后产生气泡,导致消耗标准溶液体积偏小,测定结果偏小,故A错误;B.读取标准液读数时,滴定前俯视,滴定到终点后仰视,导致消耗标准溶液体积偏大,测定结果偏大,故B正确;C.配制0.1000mol·L-1NaOH溶液时,固体NaOH中含有结晶水,所配溶液浓度小于0.1000mol·L-1,导致消耗标准溶液体积偏大,故测定结果偏高,故C正确;D.碱式滴定管未润洗
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