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内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗第一中学2024届化学高二上期中考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、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、已知:25℃时,CaCO3的,现将浓度为的Na2CO3溶液与某浓度CaCl2溶液等体积混合,若要产生沉淀,则所用CaCl2溶液的浓度至少应大于()A. B. C. D.2、在超市购买的食用调和油含有的主要成分属于A.糖类 B.蛋白质 C.无机盐 D.油脂3、某学习小组的同学查阅相关资料知,氧化性:Cr2O72->Fe3+,设计了如图所示的盐桥原电池。盐桥中装有琼脂与饱和K2SO4溶液。下列叙述中正确的是A.甲烧杯的溶液中发生还原反应B.外电路的电流方向是从b到aC.电池工作时,盐桥中的SO42-移向乙烧杯D.乙烧杯中发生的电极反应为:2Cr3++7H2O-6e-===Cr2O72-+14H+4、在容积为2L的密闭容器中发生反应xA(g)+yB(g)zC(g)。图甲表示200℃时容器中A、B、C物质的量随时间的变化,图乙表示200℃、100℃下平衡时C的体积分数随起始n(A)∶n(B)的变化关系。则下列结论正确的是A.200℃时,反应从开始到平衡的平均速率v(B)=0.04mol·L-1·min-1B.若在图甲所示的平衡状态下再向体系中充入He,此时v正>v逆C.由图乙可知,反应xA(g)+yB(g)zC(g)的ΔH<0,且a=1D.200℃时,向容器中充入2molA和1molB,达到平衡时A的体积分数小于0.55、W、X、Y、Z均为短周期主族元素,原子序数依次增加。W原子最外层电子数是其所在周期数的2倍;Y+和X2-的电子层结构相同;Z的原子序数等于W和Y的核外电子数之和。下列说法正确的是A.Z的氢化物的酸性比WX2的水化物的强,说明Z的非金属性比W的强B.离子半径大小:Z>Y>XC.X和Y形成的化合物为离子化合物且阳离子和阴离子的个数之比为2:1D.Z元素的气态氢化物的热稳定性比X的高6、100℃时,向体积为2L的恒容密闭容器中加入3.0molQ,发生反应2Q(g)=M(g),其中M的物质的量随时间的变化关系如图所示:下列说法错误的是A.0~40s时间段内v(Q)=0.025mol/(L·s)B.a、b两点对应的消耗M的速率v(a)<v(b)C.用Q浓度的变化值表示的ab段、cd段内平均反应速率v(ab)>v(cd)D.40s后,v(Q)消耗=v(Q)生成=0mol/(L·s)7、关于乙醇分子的说法正确的是()A.分子中共含有8个极性共价键 B.分子中不含非极性键C.分子中只含σ键 D.分子中含有一个π键8、将固体NH4I置于密闭容器中,在一定温度下发生下列反应:①NH4I(s)NH3(g)+HI(g);②2HI(g)H2(g)+I2(g)达到平衡时,c(H2)=0.5mol·L-1,c(HI)=4mol·L-1,则此温度下,反应①的平衡常数为A.9 B.16 C.20 D.259、某反应的反应过程中能量变化如图所示(图中E1表示正反应的活化能,E2表示逆反应的活化能)。下列有关叙述正确的是A.该反应为放热反应B.催化剂能改变该反应的焓变C.正、逆反应的活化能之差等于焓变D.逆反应的活化能大于正反应的活化能10、建立清洁低碳、安全高效的能源体系,消除目前燃料燃烧时产生的环境污染,同时缓解能源危机,有关专家提出了利用太阳能制取氢能的构想(如图)。下列说法不正确的是A.电能属于一次能源B.氢能是一种燃烧无害、十分清洁的能源C.太阳能能量巨大,取之不尽,用之不竭D.氢能的广泛使用还有待各位同学不懈努力,加强技术研发。11、常温下,有浓度均为0.1mol/L、体积均为100mL的两种一元酸HX、HY溶液,下列叙述不正确的是()A.若此时HY溶液的pH=3,则HY是弱酸B.若分别加入0.01molNaOH固体,则酸碱恰好完全中和C.若分别加入0.01molNaOH固体,则所得溶液的pH均为7D.若此时HX溶液的pH=1,则由水电离出的c(H+)=1×10-13mol/L12、下列变化过程,属于放热反应的是①金属钠与水②NH4Cl晶体与Ba(OH)2·8H2O混合搅拌③H2在Cl2中燃烧④液态水变成水蒸气⑤酸碱中和⑥碳酸钙热分解A.①②⑤ B.①③⑤ C.③④⑤ D.②④⑥13、下列水解离子方程式正确的是A.CH3COO-+
H2OCH3COOH+OH- B.HCO3-+H2OH3O++CO32-C.CO32-+2H2OH2CO3+2OH- D.Fe3++3H2OFe(OH)3↓+3H+14、碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,因而得到广泛应用。锌锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应式为:Zn(s)+2MnO2(s)+H2O(l)=Zn(OH)2(s)+Mn2O3(s),下列说法错误的是()A.电池工作时,电子由正极通过外电路流向负极B.电池正极的电极反应式为:2MnO2+H2O(l)+2e-=Mn2O3(s)+2OH-(aq)C.电池工作时,锌失去电子D.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减小6.5g15、X、Y、Z、W为短周期元素,它们在周期表中相对位置如图所示。若Y原子的最外层电子是内层电子数的3倍,下列说法正确的是()A.原子半径:W>Z>XB.非金属性:Z>YC.最高化合价:X>ZD.最高价氧化物对应水化物的酸性:W>Z16、关于麻黄碱的说法错误的是()A.麻黄碱是国际奥委会严格禁止使用的兴奋剂B.麻黄碱是从中药中提取的天然药物C.麻黄碱能使人兴奋,运动员服用后能超水平发挥D.麻黄碱有镇静催眠的效果17、100℃时,将0.1molN2O4置于1L密闭的烧瓶中,然后将烧瓶放入100℃的恒温槽中,烧瓶内的气体逐渐变为红棕色:N2O4(g)2NO2(g)。下列结论不能说明上述反应在该条件下已经达到平衡状态的是()①N2O4的消耗速率与NO2的生成速率之比为1:2②NO2生成速率与NO2消耗速率相等③烧瓶内气体的压强不再变化④烧瓶内气体的质量不再变化⑤NO2的物质的量浓度不再改变⑥烧瓶内气体的颜色不再加深⑦烧瓶内气体的平均相对分子质量不再变化⑧烧瓶内气体的密度不再变化A.②③⑥⑦ B.①④⑧ C.只有①④ D.只有⑦⑧18、NO与CO是燃油汽车尾气中的两种有害气体,常温常压下它们之间的反应:CO(g)+NO(g)=CO2(g)+N2(g)ΔH=-374.3kJ·mol-1K=2.5×1060,反应速率较小。有关该反应的说法正确的是A.K很大,NO与CO在排入大气之前就已反应完全B.增大压强,平衡将向右移动,K>2.5×1060C.升高温度,既增大反应速率又增大KD.选用适宜催化剂可达到尾气排放标准19、调味剂使生活变得有滋有味,丰富多彩。下列食品调味剂中不含有机物的是()A.白醋 B.红糖 C.食盐 D.黄酒20、下列说法正确的是A.将饱和FeCl3溶液滴入沸水中制胶体,离子方程式:Fe3++3H2OFe(OH)3↓+3H+B.为确定某酸H2A是强酸还是弱酸,可测NaHA溶液的pH。若pH>7,则H2A是弱酸;若pH<7,则H2A是强酸C.自发进行的反应可能是熵增大且吸热的反应D.升温时,若某可逆反应化学平衡常数K值变小,则表明该反应的ΔH>021、反应4CO+2NO2N2+4CO2在不同条件下的化学反应速率如下,其中表示反应速率最快的是A.v(CO)=1.5mol·L-1·min-1 B.v(NO2)=0.7mol·L-1·min-1C.v(N2)=0.4mol·L-1·min-1 D.v(CO2)=1.1mol·L-1·min-122、已知:①Zn(s)+O2(g)=ZnO(s)ΔH=-348.3kJ·mol-1②2Ag(s)+O2(g)=Ag2O(s)ΔH=-31.0kJ·mol-1则Zn与Ag2O反应生成ZnO和Ag的热化学方程式为A.2Zn(s)+2Ag2O(s)===2ZnO(s)+4Ag(s)ΔH=-634.6kJ·mol-1B.Zn+Ag2O===ZnO+2AgΔH=+317.3kJ·mol-1C.Zn(s)+Ag2O(s)===ZnO(s)+2Ag(s)ΔH=-317.3kJD.Zn(s)+Ag2O(s)===ZnO(s)+2Ag(s)ΔH=+317.3kJ·mol-1二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、G是7种短周期元素。IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA01A2B3CDEF(1)表中所标出的A、B、C、D、E、F六种元素中,原子半径最大的元素是____________(填元素符号),非金属性最强的元素是____________(填元素符号),这两种元素形成的化合物中含有的化学键是_____(填序号);a.离子键b.共价键c.金属键(2)G元素的原子核外M层有4个电子,它在元素周期表中位置是____________;(3)A和E、A和F所形成的化合物中热稳定性较强的是____________(用化学式表示);(4)写出B、D元素各自所形成的最高价氧化物对应水化物之间发生化学反应的离子方程式____________________________________________________________.(5)能说明F的非金属性比E的非金属性强的实验依据是____________________________________(用化学方程式表示).24、(12分)近来有报道,碘代化合物E与化合物H在Cr-Ni催化下可以发生偶联反应,合成一种多官能团的化合物Y,其合成路线如下:已知:RCHO+CH3CHORCH=CHCHO+H2O回答下列问题:(1)A的化学名称是____________________,E的分子式________________。(2)由A生成B、G生成H的反应类型分别是____________、______________。(3)D的结构简式为.________________________。(4)Y中含氧官能团的名称为________________。(5)E与F在Cr-Ni催化下也可以发生偶联反应,产物的结构简式为_________________。25、(12分)中和热的测定是高中化学中重要的定量实验。取50mL、0.55mol/L的NaOH溶液与50mL、0.25mol/L的H2SO4溶液置于如图所示的装置中进行中和热的测定实验,回答下列问题:(1)从如图所示实验装置看,其中尚缺少的一种玻璃用品是_____________,装置的一个明显错误是_______________________________________________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_____________________。(3)用相同浓度和体积的氨水(NH3•H2O)代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会________;(填“偏大”、“偏小”、“无影响”).(4)倒入NaOH溶液的正确操作是__________A.沿玻璃棒缓慢倒入B.分三次少量倒入C.一次性迅速倒入(5)实验数据如下表:温度实验次数起始温度t1/℃终止温度t2/℃温度差平均值(t2-t1)/℃H2SO4NaOH平均值126.226.026.129.5227.027.427.232.3325.925.925.929.2426.426.226.329.8①近似认为0.55mol/LNaOH溶液和0.25mol/LH2SO4溶液的密度都是1g/cm3,中和后生成溶液的比热容c=4.18J/(g∙℃),则中和热∆H=__________(取小数点后一位)。②上述实验的结果与57.3kJ/mol有偏差,产生偏差的原因可能是____________。A.实验装置保温、隔热效果差B.用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度C.做实验的当天室温较高D.量取H2SO4时仰视读数26、(10分)某化学实验小组想要了解市场上所售食用白醋(主要是醋酸的水溶液)的准确浓度,现从市场上买来一瓶某品牌食用白醋,用实验室标准NaOH溶液对其进行滴定。下表是4种常见指示剂的变色范围:指示剂石蕊甲基橙甲基红酚酞变色范围(pH)5.0~8.03.1~4.44.4~6.28.2~10.0(1)反应生成的CH3COONa显_________性,用离子方程式解释原因:__________,则实验中应选用上表中的__________作指示剂。(2)用标准的NaOH溶液滴定待测的白醋时,如何判断滴定终点:________。(3)第一次滴定后,碱式滴定管中的液面位置如图所示,请将有关数据填入表格的空白处。滴定次数待食用白醋的体积/mL0.1000mol/LNaOH溶液的体积/mL滴定前刻度滴定后刻度溶液体积/mL第一次25.000.00_______第二次25.001.5628.0826.52第三次25.000.2226.3426.12(4)从上表可以看出,第二次实验中记录消耗NaOH溶液的体积明显多于其余两次,其原因可能是________。A.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时NaOH溶液的体积B.盛装标准液的滴定管装液前用蒸馏水润洗过,未用标准液润洗C.第二次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过D.滴加NaOH溶液过快,未充分振荡,刚看到溶液变色,立刻停止滴定(5)根据所给数据,计算该白醋中醋酸的物质的量浓度:c=_____________。27、(12分)利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液反应来探究“外界条件对化学反应速率的影响”,某小组设计了如下方案:先分别量取两种溶液,然后倒入试管中迅速振荡混合均匀,开始计时,通过测定褪色所需时间来判断反应的快慢。编号H2C2O4溶液酸性KMnO4溶液温度/℃浓度/mol·L-1体积/mL浓度/mol·L-1体积/mL①0.102.00.0104.025②0.202.00.0104.025③0.202.00.0104.050(1)已知H2C2O4与KMnO4反应产生MnSO4和CO2。为了观察到紫色褪去,H2C2O4与KMnO4初始的物质的量需要满足的关系为n(H2C2O4)∶n(KMnO4)≥________。(2)探究温度对反应速率影响的实验编号是___________(填编号,下同),探究反应物浓度对反应速率影响的实验编号是____________。(3)不同温度下c(MnO4-)随反应时间t的变化曲线如图所示,判断T1_________T2(填“>”或“<”)28、(14分)已知H2O2、KMnO4、NaClO、K2Cr2O7均具有强氧化性。将溶液中的Cu2+、Fe2+、Fe3+沉淀为氢氧化物,需溶液的pH分别为6.4、9.6、3.7。现有含FeCl2杂质的氯化铜晶体(CuCl2·2H2O),为制取纯净的CuCl2·2H2O,首先将其制成水溶液,然后按图所示步骤进行提纯:请回答下列问题:(1)本实验最适合的氧化剂X是________(填序号)。A.K2Cr2O7B.NaClOC.H2O2D.KMnO4(2)物质Y是____________________________________。(3)加氧化剂X的有关离子方程式是_______________________________。(4)加氧化剂X的目的是_____________________________________________。(5)为什么不能直接蒸发结晶得到CuCl2·2H2O晶体?____________。29、(10分)今有A,B两种元素,A的+1价阳离子与B的-2价阴离子的电子层结构与氖相同。(1)用电子式表示A与B两种元素构成的两种化合物分别为__________________和__________________,前者只有__________键;后者既有________键,又有________键。(2)A的氢化物的电子式为_______,其中含有________键,它与水反应的化学方程式为____________。(3)元素B的气态氢化物的电子式为___________________________________________,该分子中的键属于________(填“极性”或“非极性”)键,该氢化物与H+形成的键属于________。(4)元素A的最高价氧化物的水化物的电子式为____________,其中既有________键,又有________键。(5)B元素的单质有__________和__________,二者互称为______________________。
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】Na2CO3溶液的浓度为,与某浓度CaCl2溶液等体积混合后溶液中,根据可知,若要产生沉淀,混合后溶液中,故将溶液等体积混合前,原CaCl2溶液的最小浓度为,综上所述答案为B。2、D【题目详解】A.糖类主要存在于植物种子或块茎及制品中,如大米、面粉、玉米等,故A错误;B.蛋白质分为动物蛋白和植物蛋白,主要存在于动物的肌肉和某些植物的果实内,故B错误;C.无机盐广泛存在于人类所摄取的各种食物中,故C错误;D.食用油的主要成分是油脂,油脂的摄主要通过食用油来完成,故D正确;故选D。3、B【解题分析】由于氧化性Cr2O72->Fe3+,即Cr2O72-可以将Fe2+氧化为Fe3+,故在原电池中,Fe2+失电子被氧化,故a极为负极;Cr2O72-得电子被还原,故b极为正极。【题目详解】Fe2+失电子被氧化,即甲池发生氧化反应,A错误;外电路中电流由正极流向负极,即由b流向a,B正确;原电池中,阴离子移向负极,即SO42-移向甲烧杯,C错误;乙烧杯中Cr2O72-得电子被还原:Cr2O72-+6e-+14H+=2Cr3++7H2O,D错误。故选B。【题目点拨】本题考查了原电池中正负极的判断、电极反应式的书写和离子的移动,负极发生氧化反应,正极发生还原反应是判断关键点。4、D【解题分析】A.由图甲可知,200℃时5min达到平衡,平衡时B的物质的量变化量为△n(B)=0.4mol-0.2mol=0.2mol,则v(B)=0.2mol2L5min=0.02mol·L-1·minB.恒温恒容条件下通入氦气,反应混合物的浓度不变,平衡不移动,则v正=v逆,故B错误;C.由图乙可知,n(A):n(B)一定时,温度越高平衡时C的体积分数越大,说明升高温度平衡向正反应方向移动,升高温度平衡向吸热反应方向移动,故正反应为吸热反应,即△H>0;由图甲可知,200℃达到平衡时,A的物质的量变化量为△n(A)=0.8mol-0.4mol=0.4mol,B的物质的量变化量为0.2mol,在一定温度下只要A、B起始物质的量之比恰好等于化学方程式中化学计量数之比,平衡时生成物C的体积分数就最大,A、B的起始物质的量之比=0.4mol:0.2mol=2,即a=2,故C错误;D.由图甲可知,200℃达到平衡时,A、B、C的物质的量变化量分别为0.4mol、0.2mol、0.2mol,物质的量变化量之比等于化学计量数之比,故x:y:z=0.4mol:0.2mol:0.2mol=2:1:1,平衡时A的体积分数为0.4mol0.4mol+0.2mol+0.2mol=0.5,200℃时,向容器中充入2molA和1molB达到的平衡状态相当于在原平衡基础上增大压强,平衡正向移动,则达到平衡时,5、C【解题分析】W、X、Y、Z均为短周期主族元素,原子序数依次增加。W原子最外层电子数是其所在周期数的2倍,结合原子序数可知,W应位于第二周期,最外层电子数为4,W为C元素,若W为S,X、Y、Z不可能均为短周期主族元素;Y+和X2-的电子层结构相同,则X为O元素、Y为Na元素;Z的原子序数等于W和Y的核外电子数之和,Z的原子序数为6+11=17,Z为Cl元素,据此分析解答。【题目详解】由上述分析可知,W为C、X为O、Y为Na、Z为Cl;A.盐酸为无氧酸,不能由盐酸与碳酸的酸性比较C、Cl的非金属性,故A错误;B.电子层越多,离子半径越大,具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,则离子半径大小:Z>X>Y,故B错误;C.由X、Y两种元素组成的常见离子化合物为Na2O或Na2O2,其阳离子与阴离子个数比均为2:1,故C正确;D.非金属性O>Cl,氢化物稳定性与元素非金属性一致,则氢化物稳定性X>Z,故D错误;故选C。6、D【题目详解】A.开始时Q的浓度为1.5mol/L,反应达40s时,M的浓度为0.5mol/L,由化学方程式可知2Q(g)=M(g),则从反应开始到刚达到平衡时间段内v(Q)=mol/(L·s)=0.025mol/(L·s),故A项正确;B.M为生成物,消耗M的反应速率表示逆反应的速率,逆反应速率从开始至平衡逐渐大,故则a、b两时刻消耗M的速率v(a)<v(b),故B项正确;C.ab段M的浓度变化量为(0.85-0.55)mol/2L=0.15mol/L,ab段Q的浓度变化量为0.15mol/L×2=0.3mol/L,v(ab)==0.03mol/(L·s),cd段M的浓度变化量为(1-0.95)mol/2L=0.025mol/L,cd段Q的浓度变化量为0.025mo/L×2=0.05mol/L,v(cd)==0.005mol/(L·s),所以v(ab)>v(cd),故C项正确;D.40s后,反应达到平衡状态,v(Q)消耗=v(Q)生成0mol/(L·s),故D项错误;故选D。7、C【解题分析】乙醇的结构式为,共含有8个共价键,其中C—H、C—O、O—H键为极性键,共7个,C—C键为非极性键。由于全为单键,故无π键。答案选C。8、C【题目详解】①NH4I(s)NH3(g)+HI(g);②2HI(g)H2(g)+HI(g)达到平衡时生成c(H2)=0.5mol·L-1时,消耗c(HI)=0.5mol·L-1×2=1mol/L则反应①过程中生成的c(HI)=1mol·L-1+4mol·L-1=5mol·L-1,生成的c(NH3)=c(HI)=5mol/L,平衡常数计算中所用的浓度为各物质平衡时的浓度,此温度下反应①的平衡常数为K=c(NH3)×c(HI)=5×4=20,故C项正确。综上所述,本题正确答案为C。9、C【题目详解】A项,由图可知,反应物的总能量低于生成物的能量,为吸热反应,故A项错误;
B项,焓变是指反应物与生成物之间的能量差值,与反应过程无关,催化剂不能改变该反应的焓变,只能改变反应速率,故B项错误;C项,逆反应的活化能为E2,正反应的活化能E1,△H=E1-E2,故C项正确;D项,图象分析,逆反应的活化能小于正反应的活化能,故D项错误。综上所述,本题正确答案为C。10、A【题目详解】A.电能属于二次能源,A错误;B.氢能是一种燃烧无害、十分清洁的能源,B正确;C.太阳能能量巨大,取之不尽,用之不竭,C正确;D.H2不易贮存和运输,所以氢能源利用并未普及,氢能的广泛使用还有待各位同学不懈努力,加强技术研发,D正确。答案为A。11、C【题目详解】A.浓度为0.1mol/LHY溶液,若此时pH=3,则说明HY不完全电离,即HY是弱酸,故A正确;B.浓度均为0.1mol/L、体积均为100mL的两种一元酸HX、HY溶液与NaOH恰好中和消耗NaOH为0.01mol,则酸碱恰好完全中和,故B正确;C.若分别加入0.01molNaOH固体,则酸碱恰好完全中和,由于酸的强弱未知,可能生成强碱强酸盐或强碱弱酸盐,则所得溶液的pH7,故C错误;D.浓度为0.1mol/LHX溶液,若此时pH=1,说明HX为强酸,则由水电离出的c(H+)=mol/L=1×10-13mol/L,故D正确。故选C。12、B【分析】常见的放热反应有:酸碱中和反应、燃烧反应、大多数的化合反应、活泼金属和水或酸的置换反应、铝热反应;常见的吸热反应有:大多数的分解反应、NH4Cl与Ba(OH)2·8H2O的复分解反应、碳和水蒸气生成水煤气的反应、碳和二氧化碳生成一氧化碳的反应。【题目详解】①金属钠与水反应生成NaOH和氢气,是放热反应;②NH4Cl晶体与Ba(OH)2·8H2O的反应是吸热反应;③燃烧都是放热反应;④液态水变成水蒸气不是化学反应,但是吸热的过程;⑤酸碱中和都是放热反应;⑥碳酸钙热分解是吸热反应;故选B。13、A【题目详解】A.CH3COO−的水解方程式为CH3COO−+H2O⇌CH3COOH+OH−,故A正确;B.HCO3−的水解方程式为HCO3−+H2O⇌H2CO3+OH−,故B错误;C.CO32−的水解方程式为CO32−+H2O⇌HCO3−+OH−,故C错误;D.Fe3+的水解方程式为Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3+3H+,故D错误;故本题选A。【题目点拨】多元弱酸阴离子分步水解,以第一步为主,不合并书写,多元弱碱阳离子也分步水解,一般只写一步,水解程度较小,一般不出现“↑”、“↓”等符号。14、A【题目详解】A、电池工作时,电子由负极通过外电路流向正极,选项A错误;B、正极得电子,发生还原反应,所以正极的电极反应式为:2MnO2+H2O(l)+2e-=Mn2O3(s)+2OH-(aq),选项B正确;C、原电池工作原理是,负极失电子,发生氧化反应,根据电池总反应知,锌失电子,选项C正确;D、由Zn(s)+2MnO2(s)+H2O(l)═Zn(OH)2(s)+Mn2O3(s)可知,65gZn反应转移电子为2mol,则6.5gZn反应转移0.2mol电子,选项D正确;答案选A。15、D【解题分析】Y原子的最外层电子是其内层电子数的三倍,则内层肯定是第一层,排了2个电子,所以Y为氧元素,根据各元素在元素周期表中的位置,则可判断出X、Z、W元素分别为N、S、Cl。【题目详解】A.Z和W同周期,Z在前,所以Z的原子半径大于W的原子半径,A项错误;B.Y、Z同主族,Y在Z的上方,所以非金属性Y大于Z,B项错误;C.氮元素最高正价为+5价,S元素最高正价为+6价,C项错误;D.元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,所以酸性HClO4>H2SO4,D项正确。答案选择D项。【题目点拨】对本题的分析,既可以依据同周期、同主族内元素的原子半径、化合价、非金属性的变化规律直接进行分析。也可以用推断出的具体元素进行直接分析判断。16、D【题目详解】A、麻黄碱服用后明显增加运动员的兴奋程度,使运动员不知疲倦,超水平发挥,因此这类药品属于国际奥委会严格禁止的兴奋剂,故A正确;B、麻黄碱是从中药麻黄中提取的生物碱,故B正确;C、麻黄碱服用后明显增加运动员的兴奋程度,使运动员不知疲倦,超水平发挥,故C正确;D、麻黄碱刺激中枢兴奋导致不安、失眠等,晚间服用最好同服镇静催眠药以防止失眠,故D错误。答案选D。17、B【题目详解】①N2O4的消耗速率与NO2的生成速率之比为1:2,描述的是正反应,从反应方程式可得,从发生到平衡一直是1:2,不能说明已达平衡状态;②NO2生成速率与NO2消耗速率相等,正逆反应速率相等,说明已达平衡状态;③该反应左右两边气体分子数不相等,只要不平衡压强就会变化,烧瓶内气体的压强不再变化,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;④根据质量守恒定律烧瓶内气体的质量始终不变,不能说明已达平衡状态;⑤NO2的物质的量浓度不再改变,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑥烧瓶内气体的颜色不再加深,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑦该反应左右两边气体分子数不相等,只要不平衡烧瓶内气体的平均相对分子质量就会变化,当烧瓶内气体的平均相对分子质量不再变化时,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑧密度=质量÷体积,气体质量不变,气体体积不变,所以密度始终不变,不能说明已达平衡状态。综上,①④⑧符合题意,故选B。【题目点拨】本题考查了化学平衡状态的判断,根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,注意,若题中涉及的某物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量不变时,说明可逆反应到达平衡状态。18、D【题目详解】A.平衡常数很大,表示该反应所能进行的程度大,由于NO与CO反应速率较小,在排入大气之前没有反应完全,故A错误;B.平衡常数只与温度有关,增大压强,K不变,故B错误;C.CO(g)+NO(g)=CO2(g)+N2(g)正反应放热,升高温度,速率加快,平衡逆向移动,K减小,故C错误;D.选用适宜催化剂可加快反应速率,使尾气得到净化,达到尾气排放标准,故D正确;选D。19、C【题目详解】A.白醋主要成分为乙酸CH3COOH,是有机物,A不选;B.红糖主要成分为蔗糖,是有机物,B不选;C.食盐主要成分是NaCl,是无机物,C选;D.黄酒主要成分是乙醇CH3CH2OH,是有机物,D不选;答案选C。20、C【解题分析】A.将饱和FeCl3溶液滴入沸水中制备胶体,不能用沉淀符号,正确的离子方程式为Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,故A错误;B.若NaHA溶液的pH>7,溶液呈碱性,说明H2A一定是弱酸,若pH<7,其对应的酸可能是强酸也可能是弱酸,如硫酸、亚硫酸等,故B错误;C.熵增大的反应△S>0,若满足△H-T△S<0,反应可自发进行,该反应既可能是吸热反应也可能是放热反应,故C正确;D.升温时,若某可逆反应化学平衡常数K值变小,说明升高温度平衡逆向移动,表明该反应为放热反应,△H<0,故D错误,答案选C。21、C【分析】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。【题目详解】如果该反应都用CO表示反应速率,则:A.v(CO)=1.5mol·L-1·min-1;B.v(CO)=2v(NO2)=2×0.7mol·L-1·min-1=1.4mol·L-1·min-1;C.v(CO)=4v(N2)=4×0.4mol·L-1·min-1=1.6mol·L-1·min-1;D.v(CO)=v(CO2)=1.1mol·L-1·min-1;答案选C。22、B【解题分析】①-②得Zn与Ag2O反应生成ZnO和Ag的热化学方程式为Zn+Ag2O===ZnO+2AgΔH=+317.3kJ·mol-1,故选B。二、非选择题(共84分)23、NaCla第三周期IVA族HClAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OCl2+H2S=2HCl+S↓【分析】A、B、C、D、E、F六种元素分别为:H、N、Na、Al、S、Cl。【题目详解】(1)表中所标出的A、B、C、D、E、F六种元素中,周期表中原子半径从上到下,从右往左半径变大,原子半径最大的元素是Na(填元素符号),周期表中非金属性从上到下,从右往左半径变不,非金属性最强的元素是Cl(填元素符号),这两种元素形成的化合物是氯化钠,含有的化学键是a.离子键,故答案为:Na、Cl、a;(2)G元素的原子核外M层有4个电子,核外电子排布为2、8、4,有三个电子层,最外层是4个电子,它在元素周期表中位置是第三周期IVA族,故答案为:第三周期IVA族;(3)同周期从左到右元素的非金属性增强,元素的氢化物的稳定性增强,A和E、A和F所形成的化合物中热稳定性较强的是HCl,故答案为:HCl;(4)B、D元素各自所形成的最高价氧化物对应水化物是硝酸和氢氧化铝,它们之间发生化学反应的离子方程式:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,故答案为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)单质氧化性氯气强于硫,能说明Cl的非金属性比S的非金属性强,化学方程式为:Cl2+H2S=2HCl+S↓,故答案为:Cl2+H2S=2HCl+S↓。24、丙炔C6H9O2I取代反应加成反应羟基、酯基【分析】丙炔与氯气在光照条件下发生取代反应生成,和NaCN发生取代反应生成,水解为,和乙醇发生酯化反应生成;由RCHO+CH3CHORCH=CHCHO+H2O反应可知F是苯甲醛,G是。据此解答。【题目详解】(1)A是,化学名称是丙炔,E的键线式是,分子式是C6H9O2I;(2)A生成B是丙炔与氯气在光照条件下发生取代反应生成,反应类型是取代反应;G生成H是与氢气发生加成反应生成,反应类型是加成反应;(3)根据以上分析,D的结构简式为;(4)Y是,含氧官能团的名称为羟基、酯基;(5)根据E和H反应生成Y,E与苯甲醛在Cr-Ni催化下发生偶联反应生成。【题目点拨】本题考查有机推断,根据反应条件和流程图正确推断有机物的结构简式是解题关键,注意掌握常见官能团的结构和性质,“逆推法”是进行有机推断的方法之一。25、环形玻璃搅拌器大烧杯杯口与小烧杯杯口没有相平保温或防止热量散失偏小C-56.8kJ/molAB【分析】根据中和热的概念、中和热的测定方法入手分析。【题目详解】(1)从装置构造可知缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;为了减少热量的损失,大烧杯杯口与小烧杯杯口相平,应该将杯口都盖住,而图示装置中小烧杯口未用硬纸板盖住(或大烧杯内碎纸条塞少了,未将小烧杯垫的足够高);(2)烧杯间填满碎纸条的作用是保温或防止热量散失;(3)一水合氨的电离过程为吸热过程,所以用氨水代替稀氢氧化钠溶液反应,反应放出的热量小于57.3kJ,即中和热的数值会偏小;(4)实验中,为了减少能量损失,应该一次迅速倒入NaOH溶液。(5)①0.55mol/L的NaOH溶液50mL与0.25mol/L的硫酸溶液50mL进行中和反应生成水的物质的量为0.05L×0.50mol=0.025mol,溶液的质量为100ml×1g/ml=100g。由表中数据可知,第2次实验的数据误差明显偏大,应舍去,根据其他几组可以求出温度变化的平均值,△T为3.4℃,则生成0.025mol水放出的热量为Q=m•c•△T=100g×4.18J/(g•℃)×3.4℃=1421.2J,即1.421kJ,故实验测得的中和热△H=-=-56.8kJ/mol;故答案为-56.8kJ/mol;②A.实验装置保温、隔热效果必须好,否则影响实验结果,故A正确;B.量取NaOH溶液的体积时仰视读数,会导致所量的氢氧化钠体积偏大,影响实验结果,故B正确;C.实验的当天室温较高,对直接测定影响实验结果影响不大,故C错误;D.中和热的测定主要测定热量变化,故D错误;故选AB;【题目点拨】中和热的测定,要考虑到能量的损失,同时此类题常以环形搅拌棒做考查点,需注意。26、碱性CH3COO-+H2O⇌CH3COOH+OH-酚酞滴入最后一滴NaOH溶液时,锥形瓶中溶液由无色变为红色,且半分钟内不褪色26.10BC0.1044mol/L【题目详解】(1)醋酸是弱酸,CH3COO-水解使反应生成的CH3COONa显碱性,发生水解反应的离子方程式为CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-,应选择碱性变色范围内的指示剂,故选酚酞;(2)当达到终点时,醋酸完全反应,溶液显弱碱性,溶液颜色由无色变为浅红色(或红色),则滴定至终点的判断方法为:当滴入最后一滴NaOH溶液,溶液颜色由无色变为浅红色(或红色),半分钟内不褪色;(3)第一次滴定前后,碱式滴定管中的液面位置如右图所示,滴定前刻度为0.00mL,滴定后刻度为26.10mL,消耗溶液的体积为26.10mL;(4)A.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时NaOH溶液的体积,导致氢氧化钠体积偏小,所以所测醋酸浓度偏小,选项A错误;B.盛装标准液的滴定管装液前用蒸馏水润洗过,未用标准液润洗,导致氢氧化钠浓度偏小,所以所用氢氧化钠体积偏大,所测醋酸浓度偏大,选项B正确;C.第二次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过,润洗锥形瓶导致醋酸的物质的量偏大,使用的氢氧化钠体积偏大,选项C正确;D.滴定NaOH溶液过快,未充分振荡,刚看到溶液变色,立刻停止滴定,导致使用的氢氧化钠体积偏小,所测醋酸浓度偏小,选项D错误;答案选BC;(5)醋酸和氢氧化钠反应的物质的量相等,两次使用氢氧化钠的平均体积=mL=26.11mL,则醋酸的物质的量=0.1000mol/L×0.02611mL=2.611×10-3mol,该白醋中醋酸的物质的量浓度:c==0.1044mol/L。【题目点拨】在酸碱中和滴定实验中,滴定管都要事先检查是否漏液,用水洗后再用待装溶液润洗。在酸碱中和滴定实验中,误差分析时,考虑所有的操作对标准溶液体积的影响,例如用来装待测液的滴定管没有润洗,则待测液的浓度变小,需要的标准液体积变小,则结果变小。若用待测液润洗锥形瓶,则待测液的体积变大,需要的标准液变多,结果偏大。标准液的滴定管没有润洗,标准液浓度变小,需要的体积变大,结果变大。对于滴定过程中的读数情况,看标准液的体积变化,体积变大,结果变大,体积变小,体积变小。27、2.5②和③①和②<【分析】根据外界条件对化学反应速率的影响进行推测。【题目详解】(1)H2C2O4中碳元素的化合价为+3价,变成二氧化碳后化合价总共升高了2(4-3)价,所以每消耗1molH2C2O4失去2mol电子;1molKMn
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