2024届天津市杨村第一中学化学高二上期中统考试题含解析_第1页
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文档简介

2024届天津市杨村第一中学化学高二上期中统考试题注意事项: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试题卷和答题卡上。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。答案不能答在试题卷上。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、下列关于测定中和热的说法中正确的是()A.实验中需要用到的主要玻璃仪器有:两只大小相同的烧杯、两只大小相同的量筒、温度计、环形玻璃搅拌棒B.可以用保温杯来代替烧杯做有关测定中和热的实验C.在测定中和热的实验中,至少需要测定并记录的温度是2次D.实验中若所使用的稀NaOH溶液的物质的量稍大于稀盐酸,则会导致所测得的中和热数值偏高2、我国科研人员提出了由CO2和CH4转化为高附加值产品CH3COOH的催化反应历程。该历程示意图如下下列说法正确的是A.生成CH3COOH总反应的原子利用率小于100%B.CH4+CO2→CH3COOH过程中,CH4分子中所有C―H键发生断裂C.①→②放出能量并形成了C―C键D.该催化剂可有效改变该反应的反应热3、取1mL0.1mol·L-1AgNO3溶液进行如下实验(实验中所用试剂浓度均为0.1mol·L-1):下列说法不正确的是A.实验①白色沉淀是难溶的AgCl B.由实验②说明AgI比AgCl更难溶C.若按①③顺序实验,看不到黑色沉淀 D.若按②①顺序实验,看不到白色沉淀4、下列无机含氧酸分子中酸性最强的是()A.HNO2 B.H2SO3 C.HClO3 D.HClO45、反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)在一可变容积的密闭容器中进行,下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()①增加C的量②保持体积不变,充入N2使体系压强增大③将容器的体积缩小一半④保持压强不变,充入N2使容器体积变大A.①④ B.①② C.②③ D.②④6、下列过程需用萃取操作的是A.压榨花生获取油脂B.油和水的分离C.用CCl4提取水中溶解的I2D.除去粗盐中的杂质7、已知断裂1mol气态分子AB中共价键变成气态A和B原子所需要吸收的能量叫A—B键的键能。几种化学键的键能数据如下表所示:化学键Br-BrF-FH-FH-BrC-CC≡CH-H键能/(kJ·mol-1)194157568366348812436下列说法正确的是A.H-F键的稳定性比H-Br键弱B.2HBr(g)=H2(g)+Br2(1)ΔH=+102kJ·mol-1C.F2(g)=2F(g)ΔH=-157kJ·mol-1D.2HBr(g)+F2(g)=Br2(g)+2HF(g)ΔH=-441kJ·mol-18、下列反应的离子方程式不正确的是A.锌与硫酸铜溶液反应:Zn+Cu2+=Zn2++CuB.氢氧化钠与盐酸反应:OH-+H+=H2OC.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑D.氯化钡与硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓9、硼化钒(VB2)­空气电池是目前储电能力最高的电池,电池示意图如图,该电池工作时发生的反应为:4VB2+11O2=4B2O3+2V2O5。下列说法不正确的是()A.电极a为电池正极B.电池工作过程中,电极a附近区域pH减小C.图中选择性透过膜为阴离子透过膜D.VB2极发生的电极反应为:2VB2+22OH--22e-=V2O5+2B2O3+11H2O10、关于燃料的说法正确的是()A.“可燃冰”是将水变成汽油的新型燃料B.氢气具有热值高、无污染等优点的燃料C.乙醇是比汽油更环保、不可再生的燃料D.石油和煤是工厂经常使用的可再生的化石燃料11、影响化学反应速率的因素很多,下列措施一定能提高反应速率的是A.改变反应物用量 B.减小压强 C.降低温度 D.升高温度12、下列能用勒夏特列原理解释的是A.钢铁在潮湿的空气中容易生锈B.棕红色NO2加压后颜色先变深后变浅C.高温及加入催化剂都能使合成氨的反应速率加快D.H2、I2、HI平衡混合气加压后颜色变深13、下列说法正确的是A.石墨烃、光导纤维、氧化铝陶瓷都是新型无机非金属材料B.煤的干馏、石油的分馏、蛋白质的盐析都属于化学变化C.洗涤剂、热碱液、汽油三种物质清洗油污的原理相同D.水华、赤湖、水俣病等水体污染都与大量排放含N元素的物质有关14、下列有关化学键的叙述中,不正确的是()A.某原子跟其他原子形成共价键时,其共价键数一定等于该元素原子的价电子数B.水分子内氧原子结合的电子数已经达到饱和,故不能再结合其他氢原子C.完全由非金属元素形成的化合物中也可能含有离子键D.配位键也具有方向性、饱和性15、在下列各说法中,正确的是A.ΔH>0表示放热反应,ΔH<0表示吸热反应B.热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,不可以是分数C.1molH2SO4与1molBa(OH)2反应生成BaSO4沉淀时放出的热叫做中和热D.1molH2与0.5molO2反应生成液态水这时的反应热就是H2的燃烧热16、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是()A.密闭容器中有一定量红棕色的NO2,加压(缩小体积)后颜色先变深后变浅B.高压条件比常压条件有利于SO2和O2合成SO3C.由H2(g)、I2(g)、HI(g)组成的平衡体系加压(缩小体积)后颜色变深D.实验室用排饱和食盐水的方法收集氯气17、25℃,101kPa时,强酸与强碱的稀溶液发生中和反应的中和热为57.3kJ/mol,辛烷的燃烧热为5518kJ/mol。下列热化学方程式书写正确的是()A.2H+(aq)+(aq)+Ba2+(aq)+2OH(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l);ΔH=-57.3kJ/molB.KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+H2O(l);ΔH=-57.3kJ/molC.C8H18(l)+O2(g)=8CO2(g)+9H2O(g);ΔH=-5518kJ/molD.2C8H18(g)+25O2(g)=16CO2(g)+18H2O(l);ΔH=-5518kJ/mol18、乙醇分子中各化学键如图所示,对乙醇在各种反应中应断裂的键说明不正确的是()A.和金属钠作用时,键①断裂B.和浓硫酸共热至170℃时,键②和⑤断裂C.和乙酸、浓硫酸共热制乙酸乙酯时,键②断裂D.在铜催化下和氧气反应时,键①和③断裂19、下列相关实验不能达到预期目的是()相关实验预期目的A.等质量的锌粒和锌片分别与等体积的盐酸反应探究接触面积对化学反应速率的影响B.把装有颜色相同的NO2和N2O4混合气的两支试管(密封)分别浸入冷水和热水中探究温度对化学平衡的影响C.向FeCl3和KSCN反应后的混合液中加入少量NaOH溶液探究浓度对化学平衡的影响D.两支试管中各加入4mL0.01mol/LKMnO4酸性溶液和2mL0.1mol/LH2C2O4溶液,向其中一支试管中加入少量MnSO4固体探究催化剂对反应速率的影响A.A B.B C.C D.D20、25℃时,有体积相同的四种溶液:①pH=3的CH3COOH溶液②pH=3的盐酸③pH=11的氨水④pH=11的NaOH溶液。下列说法不正确的是()A.若将四种溶液稀释100倍,稀释后溶液pH大小顺序:③>④>②>①B.等体积的②和③混合生成强酸弱碱盐,混合后溶液呈酸性C.等体积的③和④分别用等浓度的硫酸溶液中和,消耗硫酸溶液的体积:③>④D.等体积的①和②分别与足量的锌粒反应生成的氢气在同温同压下体积:①>②21、胶体最本质的特征是()A.丁达尔效应B.可以通过滤纸C.布朗运动D.分散质粒子的直径在1~100nm之间22、一定温度下,向aL的密闭容器中加入2molNO2(g),发生如下反应:2NO22NO+O2,此反应达到平衡的标志是()A.单位时间内生成2nmolNO同时生成2nmolNO2B.混合气体中NO2、NO和O2的物质的量之比为2:2:1C.单位时间内生成2nmolNO同时生成nmolO2D.混合气体的颜色变浅二、非选择题(共84分)23、(14分)1912年的诺贝尔化学奖授予法国化学家V.Grignard,用于表彰他所发明的Grignard试剂(卤代烃基镁)广泛运用于有机合成中的巨大贡献。Grignard试剂的合成方法是:RX+MgRMgX(Grignard试剂)。生成的卤代烃基镁与具有羰基结构的化合物(醛、酮等)发生反应,再水解就能合成各种指定结构的醇:现以2-丁烯和必要的无机物为原料合成3,4-二甲基-3-己醇,进而合成一种分子式为C10H16O4的具有六元环的物质J,合成线路如下:请按要求填空:(1)3,4-二甲基-3-己醇是:____(填代号),E的结构简式是___;(2)C→E的反应类型是_____,H→I的反应类型是____;(3)写出下列化学反应方程式(有机物请用结构简式表示):A→B___,I→J_____。24、(12分)香草醇酯能促进能量消耗及代谢,抑制体内脂肪累积,并且具有抗氧化、抗炎和抗肿瘤等特性,有广泛的开发前景。如图为一种香草醇酯的合成路线。已知:①香草醇酯的结构为(R为烃基);②R1CHO+R2CH2CHO回答下列有关问题:(1)B的名称是________。(2)C生成D的反应类型是_______。(3)E的结构简式为_______。(4)H生成I的第①步反应的化学方程式为_______。(5)I的同分异构体中符合下列条件的有______种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱中有四组峰的有机物的结构简式为_______。①含有苯环②只含种一含氧官能团③1mol该有机物可与3molNaOH反应(6)参照上述合成路线,设计一条以乙醛为原料(无机试剂任选)合成乙酸正丁酯(CH3COOCH2CH2CH2CH3)的路线_______。25、(12分)化学反应速率是描述化学反应进行快慢程度的物理量。下面是某同学测定化学反应速率并探究其影响因素的实验。Ⅰ.测定化学反应速率该同学利用如图装置测定化学反应速率。(已知:S2O32-+2H+===H2O+S↓+SO2↑)(1)为保证实验准确性、可靠性,利用该装置进行实验前应先进行的步骤是_____________________;除如图装置所示的实验用品、仪器外,还需要的一件实验仪器是______________。(2)若在2min时收集到224mL(已折算成标准状况)气体,可计算出该2min内H+的反应速率,而该测定值比实际值偏小,其原因是________________________。(3)试简述测定该反应的化学反应速率的其他方法:__________________(写一种)。Ⅱ.为探讨化学反应速率的影响因素,设计的实验方案如下表。(已知I2+2S2O32-===S4O62-+2I-,其中Na2S2O3溶液均足量)实验序号体积V/mL时间/sNa2S2O3溶液淀粉溶液碘水水①10.02.04.00.0t1②8.02.04.02.0t2③6.02.04.0Vxt3(4)该实验进行的目的是_____________淀粉溶液的作用是____________。表中Vx==_______mL,比较t1、t2、t3大小,试推测该实验结论:___________________________26、(10分)I.现用物质的量浓度为0.1000mol·L-1的标准NaOH溶液去滴定VmL盐酸的物质的量浓度,请填写下列空白:(1)从下表中选出正确选项______________(2)某学生的操作步骤如下:A.移取20.00mL待测盐酸溶液注入洁净的锥形瓶,并加入2~3滴酚酞;B.用标准溶液润洗滴定管2~3次;C.把盛有标准溶液的碱式滴定管固定好,调节滴定管使尖嘴部分充满溶液;D.取标准NaOH溶液注入碱式滴定管至“0”刻度以上2~3mL;E.调节液面至“0”或“0”以下刻度,记下读数;F.把锥形瓶放在滴定管下面,用标准NaOH溶液滴定至终点并记下滴定管液面的刻度。正确操作步骤的顺序是____→___→___→___→A→___(用字母序号填写)______________。判断到达滴定终点的实验现象是_____________________________________。(3)若滴定达终点时,滴定管中的液面如上图所示,正确的读数为__________A.22.30mLB.23.65mLC.22.35mLD.23.70mL(4)由于错误操作,使得上述所测盐酸溶液的浓度偏高的是________(填字母)。A.中和滴定达终点时俯视滴定管内液面读数B.酸式滴定管用蒸馏水洗净后立即取用25.00mL待测酸溶液注入锥形瓶进行滴定C.碱式滴定管用蒸馏水洗净后立即装标准溶液来滴定D.用酸式滴定管量取待测盐酸时,取液前有气泡,取液后无气泡(5)滴定结果如下表所示:滴定次数待测溶液的体积/mL标准溶液的体积滴定前刻度/mL滴定后刻度/mL120.001.0221.03220.002.0021.99320.000.2020.20若NaOH标准溶液的浓度为0.1010mol/L,则该样品的浓度是________________。27、(12分)实验是化学学习的基础,请完成以下实验填空。I.某实验小组在同样的实验条件下,用同样的实验仪器和方法步骤进行两组中和热测定的实验,实验试剂及其用量如表所示。反应物起始温度/℃终了温度/℃中和热/kJ•mol-1酸溶液NaOH溶液①0.5mol•L-1HCl溶液50mL、0.55mol•L-1NaOH溶液50mL25.125.1ΔH1②0.5mol•L-1CH3COOH溶液50mL、0.55mol•L-1NaOH溶液50mL25.125.1ΔH2(1)甲同学预计ΔH1≠ΔH2,其依据是___。(2)若实验测得①中终了温度为28.4℃,则该反应的中和热ΔH1=___(保留一位小数)(已知盐酸、NaOH溶液密度近似为1.0g·cm-3,比热容c=4.18×10-3kJ·g-1·℃-1)。(3)在中和热测定实验中,若测定酸的温度计未洗涤干燥就直接测量碱溶液的温度,则测得的中和热ΔH___(填“偏大”“偏小”或“不变”)。Ⅱ.某化学小组为了研究外界条件对化学反应速率的影响,进行了KI溶液在酸性条件下与氧气反应的实验,记录实验数据如下:实验编号①②③④⑤温度(℃)3040506070显色时间(s)16080402010(1)该实验的原理:___(用离子方程式表示)。(2)实验试剂除了1mol/LKI溶液、0.1mol/LH2SO4溶液外,还需要的试剂是___,实验现象为___。(3)上述实验操作中除了需要(2)的条件外,还必须控制不变的是___(填字母)。A.温度B.试剂的浓度C.试剂的用量(体积)D.试剂添加的顺序(4)由上述实验记录可得出的结论是___。28、(14分)(1)在微生物作用的条件下,NH经过两步反应被氧化成NO。两步反应的能量变化示意图如下:①第一步反应是________(填“放热”或“吸热”)反应,判断依据是_______________________。②1molNH4+(aq)全部氧化成NO3-(aq)的热化学方程式是__________________________。(2)已知红磷比白磷稳定,则反应P4(白磷,s)+5O2(g)===2P2O5(s)ΔH1;4P(红磷,s)+5O2(g)===2P2O5(s)ΔH2;ΔH1和ΔH2的关系是ΔH1________ΔH2(填“>”“<”或“=”)。(3)在298K、101kPa时,已知:2H2O(g)===O2(g)+2H2(g)ΔH1Cl2(g)+H2(g)===2HCl(g)ΔH22Cl2(g)+2H2O(g)===4HCl(g)+O2(g)ΔH3则ΔH3与ΔH1和ΔH2之间的关系正确的是________。A.ΔH3=ΔH1+2ΔH2B.ΔH3=ΔH1+ΔH2C.ΔH3=ΔH1-2ΔH2D.ΔH3=ΔH1-ΔH229、(10分)(1)某化学兴趣小组要完成中和热的测定实验。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-1氢氧化钠溶液。①实验尚缺少的玻璃用品是________、________。②若用醋酸代替盐酸做实验,对测定的中和热的影响是______(填“偏大”、“偏小”或“无影响<”),原因是______________。(2)下表是几种常见燃料的燃烧热数值:燃料H2(g)CO(g)CH4(g)C2H6(g)C2H4(g)C2H2(g)ΔH/kJ·mol-1-285.8-283.0-890.3-1559.8-1411.0-1299.6请回答下列问题:①101kPa时,1mol乙烷完全燃烧生成CO2气体和液态水放出的热量为________;②写出表示乙炔(C2H2)燃烧热的热化学方程式:_____________;③表格中相同质量的六种燃料气体,完全燃烧时放出热量最多的是________。(3)氢能的储存是氢能利用的前提,科学家研究出一种储氢合金Mg2Ni。已知:Mg(s)+H2(g)=MgH2(s)ΔH1=-74.5kJ·mol-1;Mg2Ni(s)+2H2(g)=Mg2NiH4(s)ΔH2=-64.4kJ·mol-1;Mg2Ni(s)+2MgH2(s)=2Mg(s)+Mg2NiH4(s)ΔH3=____________。

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.实验中需要用到的主要玻璃仪器有:两只大小不同的烧杯、两只大小相同的量筒、温度计、环形玻璃搅拌棒,使用大小两只烧杯,小烧杯和大烧杯之间应用塑料泡沫隔开,故错误;B.可以用保温杯来代替烧杯做有关测定中和热的实验,减少实验过程中热量的损失,故正确;C.在测定中和热的实验中,每次实验至少需要测定并记录的温度是3次,1次测试硫酸的温度,1次测试氢氧化钠的温度,1次测定反应后的温度,中和热实验属于定量实验至少平均做2次实验才能求出其正确值,所以在整个实验郭晨中最少需要测定并记录温度的次数为6次,故错误;D.实验中若所使用的稀NaOH溶液的物质的量稍大于稀盐酸,会保证酸完全反应,不会影响所测得的中和热数值,故错误。故选B。【题目点拨】掌握中和热实验的原理和注意事项。中和热是利用酸碱反应放出热量,通过测定反应前后温度的变化进行计算。实验的关键为装置的保温和实验数据的准确性。实验中用大小两只烧杯,并在其中添加塑料泡沫,两只烧杯的口水平,用纸板盖住。用环性玻璃搅拌棒进行搅拌,实验过程中通常使用少过量的碱,保证酸完全反应。反应前分别测定酸和碱溶液的温度,快速加入碱后测定反应后的温度,平行实验做两次。2、C【解题分析】A项,CO2与CH4反应只生成CH3COOH,原子利用率为100%,故A项错误;B项,由图可知,CH4在催化剂的作用下,经过选择性活化,C原子会与催化剂形成一个新的共价键,有1个C―H键发生断裂,故B项错误;C项,①的能量高于②,故①→②放出能量,从图中可以看出,反应过程中形成了C―C键,故C项正确;D项,催化剂只改变反应的反应速率,降低反应活化能,不能改变该反应的反应热,故D项错误;综上所述,本题选C。3、C【分析】利用反应向着更难溶的方向进行分析。【题目详解】A、AgNO3溶液中加入NaCl溶液,发生Ag++Cl-=AgCl↓,即实验①中白色沉淀是AgCl,故A说法正确;B、实验②中加入过量KI溶液,出现黄色沉淀,说明产生AgI,即发生AgCl(s)+I-(aq)=AgI(s)+Cl-(aq),推出AgI比AgCl更难溶,故B说法正确;C、实验③得到黑色沉淀,该黑色沉淀为Ag2S,推出Ag2S比AgI更难溶,溶解度由大到小的顺序是AgCl>AgI>Ag2S,按①③顺序实验,能观察黑色沉淀,故C说法错误;D、根据选项C分析,按照②①顺序实验,生成更难溶的AgI,不能得到AgCl,即无法观察到白色沉淀,故D说法正确。4、D【分析】在含氧酸的分子中,非羟基氧原子的数目越多,则含氧酸的酸性越强。.【题目详解】A.HNO2非羟基氧原子的数目是1;B.H2SO3非羟基氧原子的数目是2;C.HClO3非羟基氧原子的数目是2;D.HClO4非羟基氧原子的数目是3;综上所述,非羟基氧原子的数目最多的是HClO4,所以HClO4的酸性最强,故选D.5、B【题目详解】①C为纯固体,增加C的量,对反应速率无影响,①符合题意;②保持体积不变,充入N2,反应体系中各物质的浓度不变,则反应速率不变,②符合题意;③将容器的体积缩小一半,反应体系中物质浓度增大,反应速率加快,③不符合题意;④保持压强不变,充入N2,则体系的容积扩大,反应中压强减小,物质的浓度降低,反应速率减小,④不符合题意;则合理选项是B。6、C【解题分析】A.压榨花生获取油脂是用机械压力把种子中的油脂给分离出来,不是萃取,A错误;B.油不溶于水,油和水的分离需要分液,B错误;C.碘易溶在有机溶剂中,用CCl4提取水中溶解的I2利用的是萃取,C正确;D.除去粗盐中的杂质利用的是沉淀法,D错误。答案选C。点睛:掌握物质的性质差异、分离与提纯的原理是解答的关键。注意萃取实验中萃取剂的选择原则:和原溶液中的溶剂互不相溶;对溶质的溶解度要远大于原溶剂。7、D【题目详解】A.根据表格数据可知H-F键的键能大于H-Br键的键能,所以H-F键的稳定性比H-Br键强,故A错误;B.焓变=反应物的键能之和-生成物键能之和,但表格数据中Br-Br键的键能是气态Br2分子中Br-Br键的键能,而选项所给热化学方程式中Br2为液态,根据题目所给数据无法计算该反应的焓变,故B错误;C.化学键断裂时需要吸收能量,焓变大于0,故C错误;D.2HBr(g)+F2(g)=Br2(g)+2HF(g)的焓变=反应物的键能之和-生成物键能之和=2366kJ/mol+157kJ/mol-194kJ/mol-2568kJ/mol=-441kJ/mol,故D正确;综上所述答案为D。8、C【题目详解】A、锌能将硫酸铜溶液中的金属铜置换出来,即:Zn+Cu2+=Zn2++Cu,故A正确;B、氢氧化钠与盐酸之间发生中和反应,实质是:OH-+H+=H2O,故B正确;C、铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,即Fe+2H+=Fe2++H2↑,故C错误;D、钡离子和硫酸根离子之间反应生成硫酸钡沉淀,即Ba2++SO42-=BaSO4↓,故D正确;故选C。9、B【分析】根据题中硼化钒(VB2)­空气电池可知,本题考查燃料电池,运用原电池原理和氧化还原反应知识分析。【题目详解】A.硼化帆一空气燃料电池中,VB2在负极失电子,氧气在正极上得电子,所以a为正极,A项正确;B.硼化钒-空气燃料电池中,氧气在a极上得电子,氧气得电子生成氢氧根离子,所以a电极附近溶液pH增大,B项错误;C.氧气在正极上得电子生成OH-,OH-通过选择性透过膜向负极移动,所以图中选择性透过膜应只允许阴离子通过,C项正确;D.负极上是VB2失电子发生氧化反应,则VB2极发生的电极反应为:2VB2+22OH--22e-=V2O5+2B2O3+11H2O,D项正确。答案选B。【题目点拨】燃料电池正负极判断:燃料电池中氧气做正极,燃料做负极。10、B【题目详解】A.“可燃冰”是甲烷的水合物,不能将水变成汽油,A错误;B.氢气具有热值高、无污染、其来源非常广泛,是绿色燃料,B正确;C.乙醇是比汽油更环保、通过淀粉等多糖水解最终得到葡萄糖、葡萄糖发酵得到益处乙醇和二氧化碳,故乙醇可以再生,C错误;D.石油和煤是工厂经常使用的,但是不可再生,D错误;答案选B。

11、D【分析】一般增大浓度、增大压强、升高温度,反应的反应速率增大【题目详解】A.增大反应物浓度,反应速率加快,若反应物为纯固体或纯液体,改变其用量,反应速率不变,故A不选;B.对气体参加的反应,减小压强,反应速率减小,而对无气体参加的反应,减小压强反应速率不变,故B不选;C.降低温度,反应速率一定减小,故C不选;D.升高温度,反应速率一定加快,故D选;故选D。【题目点拨】本题考查影响化学反应速率的因素,易错点A、B,注意压强、反应物的用量与反应中物质的状态之间的关系.12、B【解题分析】A.钢铁在潮湿的空气中容易生锈是电化腐蚀原理,不是可逆反应,不能用勒夏特列原理解释,故A错误;B.已知2NO2N2O4,棕红色NO2加压后体积减小,平衡正向移动,则颜色先变深后变浅,能用勒夏特列原理解释,故B正确;C.催化剂能同等改变正逆反应速率,但不影响平衡移动,不能用平衡移动原理解释,故C错误;D.H2、I2、HI平衡时的混合气体加压后颜色变深,是因为加压后容器体积减小,碘浓度增大,但加压后平衡不移动,不能用平衡移动原理解释,故D错误;答案为B。点睛:勒夏特列原理为:如果改变影响平衡的条件之一,平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动,但影响因素不能完全被消除;使用勒夏特列原理时,必须注意研究对象必须为可逆反应,否则勒夏特列原理不适用,特别是改变平衡移动的因素不能用平衡移动原理解释,如催化剂的使用只能改变反应速率,不改变平衡移动,无法用勒夏特列原理解释。13、A【解题分析】A、三个都是无机非金属材料,A正确。B、石油的分馏和蛋白质的盐析属于物理变化,B错误。C、洗涤剂清洗油污是利用洗涤剂亲油基团包围并分散油滴,并进一步分散到水中达到去污效果;热碱液清洗油污是利用油污在碱性条件下水解生成可溶物从而除去油污;汽油清洗油污是利用汽油能够溶解油污的性质,三者原理各不相同,C错误。D、水华和赤潮与大量排放含N元素的物质有关,而水俣病则是由于Hg污染引起的后果,D错误。正确答案A。点睛:无机非金属材料切忌理解为只含有非金属元素。14、A【题目详解】A、某原子跟其他原子形成共价键时,其共价键数不一定等于该元素原子的价电子数,例如水中氧原子形成2个H-O键,但氧原子的价电子是6个,A错误;B、水分子内氧原子结合的电子数已经达到饱和,故不能再结合其他氢原子,B正确;C、完全由非金属元素形成的化合物中也可能含有离子键,例如氯化铵等,C正确;D、配位键也具有方向性、饱和性,D正确;答案选A。15、D【解题分析】A、放热反应的焓变小于0,吸热反应的焓变大于0;

B、热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,不表示分子数;

C、中和热是指稀的强酸和强碱反应当生成1mol水时所放出的热量;

D、燃烧热是指在101K时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,此时生成的水必须为液态。【题目详解】A、放热反应的焓变小于0,吸热反应的焓变大于0,故ΔH>0表示吸热反应,ΔH<0表示放热反应,故A错误;

B、热化学方程式中的化学计量数只表示物质的量,不表示分子数,所以可用分数或小数表示,故B错误;

C、中和热是指稀的强酸和强碱反应当生成1mol水时所放出的热量,而1mol硫酸和1mol氢氧化钡反应时生成了2mol水,故此时放出的热量不是中和热,故C错误;

D、燃烧热是指在101K时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,此时生成的水必须为液态,而1mol氢气和0.5mol氧气反应生成液态水,故此时放出的热量一定是燃烧热,故D正确;

综上所述,本题选D16、C【题目详解】A.二氧化氮转化为四氧化二氮的反应为气体体积减小的可逆反应,缩小体积,二氧化氮浓度增大,气体颜色变深,增大压强,平衡向正反应方向移动,气体颜色变浅,能用勒夏特列原理解释,故A不选;B.二氧化硫的催化氧化反应是气体体积减小的可逆反应,增大压强,平衡向正反应方向移动,则高压条件比常压条件有利于SO2和O2合成SO3,能用勒夏特列原理解释,故B不选;C.H2(g)和I2(g)生成HI(g)是一个气体体积不变的反应,加压平衡不移动,不能用平衡移动原理解释,颜色加深是因为加压后体积缩小浓度增大,不能用勒夏特列原理解释,故C选;D.饱和食盐水中氯离子浓度大,使氯气和水的反应平衡逆向移动,能用勒夏特列原理解释,故D不选;故选C。【题目点拨】勒沙特列原理是如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动,勒沙特列原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程无关,则不能用勒沙特列原理解释。17、B【分析】中和热是强酸与强碱的稀溶液发生中和反应生成1mol水时放出的热量;燃烧热是1mol可燃物完全反应生成稳定氧化物时放出的热量。【题目详解】A.反应热化学方程式中生成的是2mol水,不符合中和热的定义,A错误;B.符合中和热的定义,B正确;C.反应热化学方程式中生成的水是气体,不是稳定氧化物,不符合燃烧热的定义,C错误;D.热化学方程式中不是1mol可燃物的燃烧,不符合燃烧热的定义,D错误;故合理选项为B。【题目点拨】本题考查了中和热、燃烧热的概念应用,本题的解题关键是要注意概念的内涵理解。18、C【题目详解】A.乙醇与与金属钠反应生成乙醇钠和氢气:2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑,故乙醇断键的位置为:①,A项正确;B.乙醇和浓H2SO4共热至170℃时,发生消去反应,生成乙烯,反应方程式为CH3CH2OHCH2═CH2+H2O,故乙醇断键的位置为:②和⑤,B项正确;C.和乙酸、浓H2SO4共热,发生酯化反应,CH3COOH+HO-C2H5CH3COO-C2H5+H2O,酯化反应原理为“酸脱羟基醇脱氢”,故乙醇断键的位置为①,C项错误;D.醇在Cu催化下与O2反应生成乙醛和水:2CH3CH2OH+O2

2CH3CHO+2H2O,故乙醇断键的位置为①和③,D项正确;答案选C。19、A【分析】【题目详解】A.锌粒比锌片的接触面积大,但盐酸浓度未知,不能达到实验目的,应保证盐酸浓度、体积相同,A错误;B.在NO2和N2O4混合气体中存在化学平衡,受温度的影响,温度不同,混合气体颜色不同,能探究温度对化学平衡的影响,B正确;C.在FeCl3和KSCN反应后的混合液中,存在化学平衡,加NaOH溶液,OH-与Fe3+反应,降低Fe3+的浓度,化学平衡逆向移动,使溶液颜色变浅,可说明浓度对化学平衡移动的影响,C正确;D.试管中加入少量MnSO4固体,反应速率快,可证明Mn2+对该反应既有催化作用,能探究催化剂对化学反应的影响,D正确;故合理选项是A。20、B【解题分析】本题考查弱电解质的电离平衡,溶液中的pH计算及酸性强弱的比较,溶液的稀释对电离平衡的影响以及溶液的酸碱性的判断,难度较大。【题目详解】pH=3的CH3COOH溶液中c(CH3COOH)>10-3mol·L-1,pH=3的盐酸中c(HCl)=10-3mol·L-1,pH=11的氨水中c(NH3·H2O)>10-3mol·L-1,pH=11的NaOH溶液中c(NaOH)=10-3mol·L-1A.若将四种溶液稀释100倍,弱电解质的pH变化较小,碱溶液的pH大于酸溶液,则稀释后溶液pH大小顺序为:③>④>②>①,A项错误;

B.等体积的②和③混合生成强酸弱碱盐,氨水为弱碱,碱的物质的量远远大于酸的物质的量,所以所得混合溶液呈碱性,其pH大于7,B项正确;C.c(NH3·H2O)>c(NaOH)所以等体积的③和④分别用等浓度的硫酸溶液中和,消耗硫酸溶液的体积:③>④,C项错误;

D.醋酸为弱酸,则c(CH3COOH)>c(HCl),等体积的①和②分别与足量镁粉反应,生成H2的量①>②,D项错误;答案选B。

【题目点拨】因醋酸为弱酸故pH=3的CH3COOH溶液中c(CH3COOH)>10-3mol·L-1,氨水为弱碱pH=11的氨水中c(NH3·H2O)>10-3mol·L-1,故BCD三项在判断时,应考虑其物质的总量来判断。21、D【题目详解】胶体的最本质的特征是分散质颗粒的直径在1nm~100nm之间,溶液和浊液本质区别是:分散质微粒直径在<1nm的是溶液,分散质微粒直径在>100nm的是浊液,故答案为:D。【题目点拨】利用丁达尔效应可以快速鉴别溶液与胶体,但胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体粒子的直径介于1~100nm之间,而不是丁达尔效应;胶体不带电荷,胶体粒子(分散质)带电荷,但淀粉胶体的胶体粒子也不带电荷。22、A【题目详解】A、单位时间内生成2nmolNO等效于消耗2nmolNO2同时生成2nmolNO2,正逆反应速率相等,故A正确;B、NO2、NO和O2的物质的量之比为2:2:1,与各物质的初始浓度及转化率有关,不能说明达平衡状态,故B错误;C、单位时间内生成2nmolNO同时生成nmolO2,都是正反应速率,未体现正逆反应的关系,故C错误;D、混合气体的颜色变浅,说明正反应速率大于逆反应速率,未达平衡,故D错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、F加成反应取代反应(水解)CH3CH2CHBrCH3+NaOHCH3CH2CH(OH)CH3+NaBr【分析】2-丁烯与HBr发生加成反应生成A,A为CH3CH2CHBrCH3,A与NaOH溶液发生水解反应生成B,B为CH3CH2CH(OH)CH3,B发生氧化反应生成D,D为CH3CH2COCH3,A与Mg/乙醚发生题给信息中反应生成C,C为,C与D反应生成E,E为,E发生水解生成F,F为,F的名称为3,4-二甲基-3-己醇,F发生消去反应生成G,G为,G和溴发生加成反应生成H,H为,H和氢氧化钠溶液发生取代反应生成I,I为,I和一种二元酸酸发生酯化反应生成J,J的分子式为C10H16O4、J具有六元环,则二元酸为HOOC—COOH,J的结构简式为,据此分析作答。【题目详解】2-丁烯与HBr发生加成反应生成A,A为CH3CH2CHBrCH3,A与NaOH溶液发生水解反应生成B,B为CH3CH2CH(OH)CH3,B发生氧化反应生成D,D为CH3CH2COCH3,A与Mg/乙醚发生题给信息中反应生成C,C为,C与D反应生成E,E为,E发生水解生成F,F为,F的名称为3,4-二甲基-3-己醇,F发生消去反应生成G,G为,G和溴发生加成反应生成H,H为,H和氢氧化钠溶液发生取代反应生成I,I为,I和一种二元酸酸发生酯化反应生成J,J的分子式为C10H16O4、J具有六元环,则二元酸为HOOC—COOH,J的结构简式为;(1)通过以上分析知,3,4-二甲基-3-己醇是F,E的结构简式为;答案:F、。(2)由题给信息结合反应条件可知C为:,D为,则C+D→E的反应类型是为加成反应;由H为,I为,则H→I的反应类型是取代反应(水解);答案:加成反应、取代反应(水解)。(3)A为CH3CH2CHBrCH3,B为CH3CH2CH(OH)CH3,A→B的方程式为:CH3CH2CHBrCH3+NaOHCH3CH2CH(OH)CH3+NaBr;I为,J为,I与HOOC—COOH发生酯化反应生成J,I→J的方程式为:;答案:CH3CH2CHBrCH3+NaOHCH3CH2CH(OH)CH3+NaBr、24、乙醛加成反应或还原反应(CH3)3CCH2CH2CHO+2NaOH+NaCl+H2O12、CH3COOCH2CH2CH2CH3【分析】由J的分子式,题目中信息、G制备I的流程可知I为,结合G生成H的条件、逆推可知H为;根据质量质量守恒可知F的分子式为C7H14O2,结合“已知反应②”可知B为CH3CHO,C为(CH3)3CCH=CHCHO;结合C的结构中含有碳碳双键及该反应的条件为“H2”,则D为(CH3)3CCH2CH2CH2OH;由D生成E、E生成F的反应条件可知E为(CH3)3CCH2CH2CHO、F为(CH3)3CCH2CH2COOH,则J为,据此分析解答。【题目详解】(1)根据分析,B为CH3CHO,名称是乙醛;(2)C生成D为(CH3)3CCH=CHCHO与氢气发生加成(或还原)反应生成(CH3)3CCH2CH2CH2OH,反应类型是加成反应或还原反应;(3)根据分析,E的结构简式为(CH3)3CCH2CH2CHO;(4)H为,I为,在加热条件下与氢氧化钠溶液发生水解反应生成H的化学方程式为+2NaOH;(5)I为,I的同分异构体中含有苯环,只含种一含氧官能团,1mol该有机物可与3molNaOH反应,符合条件的同分异构体是含有3个羟基的酚类有机物,羟基支链分为-CH2CH3和两个-CH3;当苯环上3个羟基相邻()时,乙基在苯环上有两种情况,两个甲基在苯环上也是两种情况;当苯环上3个羟基两个相邻()时,乙基在苯环上有三种情况、两个甲基在苯环上也是三种情况;当苯环上3个羟基相间()时,乙基、两个甲基在苯环上各有一种情况,故符合条件的同分异构体为12种;其中核磁共振氢谱中有四组峰,即有四种不同环境的氢原子,则结构简式为、;(6)以乙醛为原料(无机试剂任选)合成乙酸正丁酯(CH3COOCH2CH2CH2CH3),利用新制的氢氧化铜氧化乙醛制备乙酸,通过“已知反应②”制备丁醇,然后通过酯化反应制备目标产物,具体流程为:CH3COOCH2CH2CH2CH3。【题目点拨】本题难度不大,关键在于根据已知信息分析解答流程中各步骤的物质结构。25、检查装置的气密性秒表SO2会部分溶于水,导致所测得SO2体积偏小测定一段时间内生成硫单质的质量或测定一定时间内溶液H+浓度的变化等探究反应物浓度(Na2S2O3)对化学反应速率的影响作为显色剂,检验I2的存在4.0其他条件不变,反应物浓度越大,化学反应速率越大【题目详解】(1)任何测量气体体积的装置在反应前都应该检测装置的气密性;测量反应速率时相应测量时间,因此除如图装置所示的实验用品外,还需要的一件实验用品是秒表。(2)由于SO2会部分溶于水,所以实际得到的气体体积偏小,则测定值比实际值偏小。(3)由于反应中还有单质S沉淀产生,所以利用该化学反应,还可以通过测定一段时间内生成硫沉淀的质量来测定反应速率。(4)根据表中数据可知三次实验中实际改变的是硫代硫酸钠的浓度,故该实验的目的是探究反应物浓度(Na2S2O3)对化学反应速率的影响。由于碘遇淀粉显蓝色,因此从反应原理看,可以采用淀粉作指示剂,根据碘水的淀粉溶液蓝色完全褪色所需时间来测定反应速率。为保持其他量相同,溶液的总体积是16ml,所以表中Vx=16ml—6ml—2mol—4ml=4mL。反应物浓度越大,反应速率越快。26、DB、D、C、E、F滴入最后一滴氢氧化钠溶液后,溶液由无色变为粉红色且半分钟内不变色CC0.1010mol/L【解题分析】(1)根据酸碱滴定管的构造选择;(2)操作的步骤是选择滴定管,然后洗涤、装液、使尖嘴充满溶液、固定在滴定台上,然后调节液面记下读数,再取待测液于锥形瓶,然后加入指示剂进行滴定;(3)滴定管的刻度自上而下逐渐增大;(4)由c测=,由于c标、V测均为定植,所以c测的大小取决于V标的大小,即V标:偏大或偏小,则c测偏大或偏小;(5)根据c测=计算。【题目详解】(1)现用物质的量浓度为0.1000mol·L-1的标准NaOH溶液去滴定VmL盐酸的物质的量浓度,则盐酸装在锥形瓶中,氢氧化钠溶液装在碱式滴定管中进行滴定,选用乙,指示剂选用酚酞,答案选D;(2)操作的步骤是选择滴定管,然后洗涤、装液、使尖嘴充满溶液、固定在滴定台上,然后调节液面记下读数,再取待测液于锥形瓶,然后加入指示剂进行滴定,正确操作步骤的顺序是B→D→C→E→A→F。判断到达滴定终点的实验现象是滴入最后一滴氢氧化钠溶液后,溶液由无色变为粉红色且半分钟内不变色;(3)氢氧化钠溶液应该用碱式滴定管量取。由于滴定管的刻度自上而下逐渐增大,所以根据装置图可知,此时的读数是22.35mL,答案选C;(4)A.中和滴定达终点时俯视滴定管内液面读数,读数偏小,测得溶液浓度偏低;B.酸式滴定管用蒸馏水洗净后立即取用25.00mL待测酸溶液注入锥形瓶进行滴定,则待测液浓度偏低,消耗的标准碱液体积偏小,测得溶液浓度偏低;C.碱式滴定管用蒸馏水洗净后立即装标准溶液来滴定,则标准溶液浓度偏低,滴定消耗的标准液体积偏大,测得溶液浓度偏高;D.用酸式滴定管量取待测盐酸时,取液前有气泡,取液后无气泡,则所取盐酸的体积偏小,消耗标准液的体积偏小,测得溶液浓度偏低;答案选C;(5)三次测定的体积分别为20.01mL、19.99mL、20.00mL,平均消耗体积为20.00mL,若NaOH标准溶液的浓度为0.1010mol/L,则该样品的浓度是。【题目点拨】本题酸碱中和滴定仪器的选择、中和滴定、数据处理以及误差分析等。易错点为中和滴定误差分析,总依据为:由c测=,由于c标、V测均为定植,所以c测的大小取决于V标的大小,即V标:偏大或偏小,则c测偏大或偏小。根据产生误差的来源,从以下几个方面来分析:①洗涤误差。②读数误差。③气泡误差。④锥形瓶误差。⑤变色误差。⑥样品中含杂质引起的误差,这种情况要具体问题具体分析。27、CH3COOH是弱酸,其电离过程会吸收热-55.2kJ/mol偏大4H++4I-+O2=2I2+2H2O淀粉溶液无色溶液变蓝色CD)每升高10℃,反应速率增大约2倍【题目详解】I.(1)NH3·H2O是弱碱,存在电离平衡,其电离过程会吸收热量,所以反应热会比强碱的少;(2)反应中总质量为100克,温度变化为28.4-25.1=3.3℃,反应中生成水的物质的量为0.5×0.05=0.025mol,则中和热==-55.2kJ/mol;(3)在实验过程中,测定硫酸的温度计未用水洗涤就直接测量碱溶液的温度,则酸碱中和放热,会使碱溶液的温度偏高,最后测定实验中温度差变小,中和热偏大;Ⅱ.(1)根据氧化还原反应类型离子方程式要遵循原

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