2024届广东省广州市仲元中学高一化学第二学期期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届广东省广州市仲元中学高一化学第二学期期末检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列说法正确的是()A.CH(CH2CH3)3的名称是3-甲基戊烷B.都属于同一种物质C.乙醛和丙烯醛()不是同系物,与氢气充分反应后产物也不是同系物D.向苯中加入酸性高锰酸钾溶液震荡后静置,观察到液体分层,且上、下层均无色2、四联苯的一氯代物有()A.3种B.4种C.5种D.6种3、物质的量之比为2:5的锌与稀硝酸反应,若硝酸被还原的产物为N2O,反应结束后锌没有剩余,则该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比是A.1:4 B.1:5 C.2:3 D.2:54、下列物质能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.聚乙烯 B.甲烷 C.苯 D.乙烯5、下列说法错误的是A.离子晶体中一定存在离子键B.在共价化合物中一定含有共价键C.含有共价键的化合物不一定是共价化合物D.溶于水能导电的化合物一定是电解质6、已知下列两个结构简式:CH3-CH3和-OH,两式中均有短线“一”,这两条短线所表示的意义是()A.都表示一对共用电子B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子C.都表示一个共价单键D.前者表示分子内只有一个共价单键,后者表示该基团内无共价单键7、a、b、c、d为原子序数依次增大的短周期主族元素,a原子核外电子总数与b原子次外层的电子数相同;c所在周期数与族数相同;d与a同族。下列叙述正确的是()A.原子半径:d>c>b>a B.4种元素中b的金属性最强C.c的氧化物的水化物是强碱 D.d单质的氧化性比a单质的氧化性强8、下列实验室保存试剂的方法正确的是()A.氢氟酸存放在带有橡胶塞的棕色玻璃瓶中B.碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液存放在配有磨口玻璃塞的棕色玻璃瓶中C.氯化铁溶液存放在铜制容器中D.氢氧化钠溶液盛放在带有橡胶塞的玻璃瓶中9、下列反应过程中的能量变化与图一致的是A.CaCO3CaO+CO2↑B.2Al+Fe2O32Fe+Al2O3C.Ba(OH)2·8H2O+2NH4ClBaCl2+2NH3↑+10H2OD.2H2O2H2↑+O2↑10、可逆反应:mA(g)+nB(g)pC(g)+gD(g)的v-t图象如图甲所示。若其他条件都不变,只在反应前加入合适的催化剂,则其v-t图象如图乙所示。现有下列叙述:①a1=a2;②a1<a2;③b1=b2;④b1<b2;⑤t1>t2;⑥t1=t2。则以上所述各项正确的组合为A.②④⑥B.②④⑤C.②③⑤D.②③⑥11、下列化学用语正确的是A.Cl离子的结构示意图: B.甲烷的球棍模型:C.乙酸的结构简式:C2H4O2 D.HCl分子的电子式:12、H2、N2合成NH3的反应中,当分别用以下各种物质表示反应速率时,则反应速率最快的是A.v(N2)=0.6mol/(L·min) B.v(NH3)=0.9mol/(L·min)C.v(H2)=1.2mol/(L·min) D.v(H2)=0.025mol/(L·s)13、在两个恒容的密闭容器中,进行下列两个可逆反应:甲:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)乙:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)下列状态中能表明甲、乙容器内的反应都达到平衡状态的是()A.混合气体密度不变 B.反应体系中温度保持不变C.各气体组成浓度相等 D.恒温时,气体压强不再改变14、对于反应3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是()A.Cl2既做氧化剂又做还原剂B.被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为5∶1C.Cl2是氧化剂,NaOH是还原剂D.氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为5∶115、下列能源既清洁又可再生的是(

)A.煤B.天然气C.汽油D.氢气16、1830年,法国化学品制造商库尔曼就提出,氨能跟氧气在铂催化下反应生成硝酸和水,其中第一步反应为:4NH3+5O2=4NO+6H2O,若反应速率分别用v(NH3)、v(O2)、v(H2O)、v(NO)[mol•L-1•min-1]表示,则正确的关系是()A.4v(NH3)=v(O2) B.5v(O2)=6v(H2O)C.2v(NH3)=3v(H2O) D.4v(O2)=5v(NO)17、下列现象不能用勒沙特列原理解释的是()A.铵态氮肥不能与碱性物质共用B.酚酞溶液中滴加氢氧化钠溶液,溶液变红C.对0.1mol/L的碳酸氢钠溶液加热,使其PH变大D.同中浓度硫代硫酸钠与稀硫酸反应温度较高的溶液变浑浊的速度较快18、有一处于平衡状态的可逆反应:X(s)+3Y(g)2Z(g)ΔH<0。为了使平衡向生成Z的方向移动,应选择的条件是①高温②低温③高压④低压⑤加催化剂⑥分离出ZA.①③⑤ B.②③⑤ C.②③⑥ D.②④⑥19、除去括号内杂质所用试剂和方法,正确的是A.溴苯(液溴):KOH溶液分液 B.乙烯(SO2):酸性KMnO4溶液洗气C.乙烷(乙烯):H2(催化剂)催化加氢 D.乙醇(水):分液20、糖类、油脂、蛋白质是食物中的常见有机物。下列有关说法中,正确的是()A.植物油通过氢化(加氢)可以变为脂肪B.油脂在人体中发生水解的产物是氨基酸C.蛋白质仅由C、H、O、N四种元素组成D.糖类物质都有甜味21、氢化钠(NaH)是一种白色的离子晶体,其中钠是+1价,NaH和水反应放出氢气,下列叙述中正确的是A.NaH在水中显酸性B.NaH中氢离子电子层排布与氦原子的不同C.NaH中氢离子半径比锂离子大D.NaH中氢离子可被还原成氢气22、只用一种试剂就可以鉴别乙酸溶液、葡萄糖溶液、蔗糖溶液,这种试剂是()A.NaOH溶液 B.Cu(OH)2悬浊液C.石蕊试液 D.Na2CO3溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)随原子序数递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:(1)f在周期表中的位置是______________________。(2)比较d、e常见离子的半径大小(用化学式表示,下同):_________>_________;比较g、h的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:_____________________________。(3)任选上述元素组成一种四原子共价化合物,写出其电子式:____________________。24、(12分)X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,M是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)L的元素符号为________;M在元素周期表中的位置为________________;五种元素的原子半径从大到小的顺序是____________________(用元素符号表示)。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B,A的电子式为___,B的分子式为____________。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与L同一主族,Se原子比L原子多两个电子层,则Se的原子序数为_______,其最高价氧化物对应的水化物化学式为_______。25、(12分)(1)某探究小组用HNO3与大理石反应过程中质量减小的方法,研究影响反应速率的因素。所用HNO3浓度为1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有细颗粒和粗颗粒两种规格,实验温度为25℃、35℃,每次实验HNO3的用量为25.0mL.大理石用量为10.00g。请完成以下实验设计表,并在实验目的一栏中填空:实验编号温度/℃大理石规格HNO3浓度(mol/L)实验目的①25粗颗粒2.00(I)实验①和②探究浓度对反应速率的影响②25粗颗粒_____(II)实验①和③探究温度对反应遮率的影响;③_____粗颗粒2.00(III)实验①和④探究_________对反应速率的影响④25细颗粒2.00(II)把2.5

mol

A和2.5

mol

B混合放入2

L密闭容器里,发生反应:

3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g),经5s后反应达到平衡。在此5s内C的平均反应速率为0.2

mol/(L·s),同时生成1

mol

D。试求:(1)达到平衡时B的转化率为_____。(2)

x的值为______。(3)若温度不变,达到平衡时容器内气体的压强是反应前的______倍。26、(10分)实验室可以用浓盐酸与二氧化锰在加热的条件下反应生成二氯化锰与氯气,纯净的氯气和铁粉反应制取少量氯化铁固体,其反应装置示意图如图,回答下列问题:(1)A装置可制取氯气,反应前分液漏斗中药品为__.(2)写出A装置中制取氯气所发生的化学方程式是__.(3)装置B中盛放的试剂是__.(4)装置E的作用是__.(5)装置C的作用是__.(6)装置F中发生反应的化学方程式是__.27、(12分)50mL0.5mol·L-1的盐酸与50mL0.55mol·L-1的NaOH溶液在下图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。请回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_____________________。由图可知该装置仍有不妥之处,如不改正,求得的中和热数值会____________(填“偏大”“偏小”“无影响”)。(2)写出该反应的热化学方程式(中和热为57.3kJ·mol-1):_______________。(3)取50mLNaOH溶液和50mL盐酸溶液进行实验,实验数据如下表。①请填写下表中的空白:温度实验次数起始温度T1/℃终止温度T2/℃温度差平均值(T2-T1)/℃HClNaOH平均值126.226.026.129.1________________225.925.925.929327.027.427.231.7426.426.226.329.2②近似认为0.55mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1盐酸溶液的密度都是1g/cm3,中和后生成溶液的比热容c=4.18J/(g·℃),则中和热ΔH=________(取小数点后一位)。(4)下列情况会使测得中和热的数值偏小的是________(填字母)。A.用浓硫酸代替盐酸进行上述实验B.用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验C.用50mL0.50mol·L-1的NaOH溶液进行上述实验28、(14分)某化学兴趣小组利用如图装置制取氨气并探究氨气的有关性质。(1)装置A中烧瓶内试剂可选用_______(填序号)。a.碱石灰b.浓硫酸c.生石灰d.五氧化二磷e.烧碱固体(2)若探究氨气的溶解性,需在K2的导管末端连接下表装置中的_____(填序号)装置,当装置D中集满氨气后,关闭K1、K2,打开K3,引发喷泉的实验操作是________。备选装置(其中水中含酚酞溶液)ⅠⅡⅢ(3)若探究氨气的还原性,需打开K1、K3,K,2处导管连接制取纯净、干燥氯气的装置。①用二氧化锰与浓盐酸制取氯气生成气体必须通过盛有_____试剂的洗气瓶;②D中氨气与氯气反应产生白烟,同时生成一种无色无味的气体,该反应的化学方程式为_________。③从K3处导管逸出的气体中含有少量C12,则C装置中应盛放_____溶液(填化学式),反应的离子方程式为___________。29、(10分)已知乙烯能发生如下转化:(1)乙烯的结构简式是________。(2)乙酸乙酯中的官能团是________。(3)③的反应类型是________。(4)②的化学反应方程式是________。

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【解题分析】A.CH(CH2CH3)3的名称是3-乙基戊烷,故A错误;B.甲烷是正四面结构,二氯甲烷无同分异构体,苯环内无单双键,邻二甲苯无同分异构体,故B正确;C.乙醛和丙烯醛结构不相似,与氢气加成后均为饱和一元醇,则与氢气充分反应后的产物为同系物,故C错误;D.苯不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,苯的密度比水的小,因此在苯中加入酸性高锰酸钾溶液,振荡并静置后下层液体为紫红色,故D错误;故答案为B。2、C【解题分析】试题分析:共有18个位置的氢原子可以被取代,根据轴对称可知,1、9、10、18等效,2,8,11,17等效,3,7,12,16等效,4,6,13,15等效,5、14等效,因此四联苯的等效氢原子有5种,因此四联苯的一氯代物的种类为5种,故选C。考点:考查了同分异构体的书写的相关知识。3、A【解题分析】

设Zn为2mol、HNO3为5mol,锌与稀硝酸反应时硝酸既表现酸性又表现氢化性,根据原子守恒和电子守恒,2mol锌失去4mol电子,生成2mol锌离子,由于生成硝酸锌,则其结合的硝酸根离子是4mol,剩余的1mol硝酸被还原为N2O就得到4mol电子,说明硝酸也全部反应,则该反应中被还原的硝酸与未被还原的硝酸的物质的量之比是1:4,反应方程式为4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2O↑+5H2O,故选A。4、D【解题分析】

A.聚乙烯分子中不含碳碳不饱和键,所以性质较稳定,和酸性高锰酸钾溶液不反应,A错误;B.甲烷分子中C原子与H原子形成四个共价键,性质稳定,不能与溴水和酸性高锰酸钾溶液反应,因此不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B错误;C.苯分子中碳碳键是介于碳碳双键和碳碳单键之间的一种特殊的化学键,比较稳定,不能与溴水反应,也不能被酸性高锰酸钾氧化,因此不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C错误;D.乙烯中含有碳碳不饱和键,能被酸性高锰酸钾溶液氧化生成二氧化碳而使酸性高锰酸钾溶液褪色,D正确;故合理选项是D。5、D【解题分析】分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,结合化学键与化合物的关系判断。详解:A.离子间通过离子键形成的晶体是离子晶体,因此离子晶体中一定存在离子键,A正确;B.全部由共价键形成的化合物是共价化合物,则在共价化合物中一定含有共价键,B正确;C.含有共价键的化合物不一定是共价化合物,例如NaOH等,C正确;D.溶于水能导电的化合物不一定是电解质,例如氨气溶于水导电,氨气是非电解质,D错误。答案选D。点睛:选项D是解答的易错点,注意电解质应是一定条件下本身电离而导电的化合物。有些化合物的水溶液能导电,但溶液中离子不是它本身电离出来的,而是与水反应后生成的,因此也不是电解质,例如氨气是非电解质,一水合氨是电解质。6、B【解题分析】分析:有机物结构简式或结构式中短线表示共价键即共用电子对,则CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH是羟基呈电中性的基团,-OH中短线“-”表示一个未成对电子。详解:A.CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故A错误;B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子,故B正确;C.CH3-CH3中短线“-”表示碳原子间的共价键,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故C错误;D.前者表示两个碳原子之间有一个共价单键,后者基团内O-H属于共价单键,故D错误。7、B【解题分析】

a、b、c、d为原子序数依次增大的短周期主族元素,a原子核外电子总数与b原子次外层的电子数相同,则a的核外电子总数应为8,为O元素,则b、c、d为第三周期元素,c所在周期数与族数相同,应为Al元素,d与a同族,应为S元素,b可能为Na或Mg,结合对应单质、化合物的性质以及元素周期律解答该题。【题目详解】A、一般电子层数越多,半径越大,同周期从左向右原子半径减小,因此半径大小顺序是Na(Mg)>Al>S>O,A错误;B、同周期从左向右金属性减弱,因此Na或Mg在4种元素中金属性最强,B正确;C、c的氧化物的水化物为氢氧化铝,为两性氢氧化物,C错误;D、同主族从上到下非金属性减弱,因此S的氧化性比氧气弱,D错误。答案选B。【题目点拨】本题考查元素周期表和元素周期律的知识,首先根据题目信息判断出元素名称,再根据元素周期律进行知识的判断,这就需要掌握(非)金属性的强弱、微粒半径的大小比较等知识,因此平时夯实基础知识是关键,同时应注意知识的灵活运用,审清题意。8、D【解题分析】

A、氢氟酸能腐蚀玻璃,不能存放在玻璃瓶中,选项A错误;B、碱性物质不可以装在磨口玻璃塞的无色玻璃瓶中,选项B错误;C、氯化铁与铜反应而使铜腐蚀,故氯化铁溶液不能存放在铜制容器中,选项C错误;D、氢氧化钠溶液是强碱性溶液,能和二氧化硅反应,盛放在带有橡胶塞的玻璃瓶中,选项D正确。答案选D。9、B【解题分析】

由图象可知,反应物总能量大于生成物总能量,该反应为放热反应。【题目详解】A项、碳酸钙分解的反应为吸热反应,故A不符合题意;B项、铝热反应为放热反应,故B符合题意;C项、八水合氢氧化钡与氯化铵混合搅拌的反应为吸热反应,故C不符合题意;D项、电解水的反应为吸热反应,故D不符合题意。故选B。【题目点拨】本题考查常见的放热反应和吸热反应,常见的放热反应有所有的燃烧反应、金属与酸或水的反应、酸碱中和反应、铝热反应、多数的化合反应等;常见的吸热反应:Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl晶体混合反应、水解反应、大多数的分解反应、以C、CO、H2作为还原剂的反应等。10、B【解题分析】分析:催化剂只改变正逆化学反应的速率,缩短达到平衡的时间,但转化率不变,以此来解答即可。详解:催化剂只改变反应速率,缩小达到平衡的时间,但转化率不变,乙图使用催化剂,反应速率加快,故a1<a2,即①错误,②正确;乙图使用催化剂,反应速率加快,故b1<b2,即③错误,④正确;时间缩短,所以t1>t2,即⑤正确,⑥错误;即正确的为②④⑤。答案选B。点睛:本题考查催化剂对反应速率的影响及图象分析,明确图象中曲线的变化趋势以及表示的意义是解答的关键,注意催化剂只能改变活化能,从而改变反应速率,不能改变平衡状态,题目难度不大。11、D【解题分析】

A.Cl的核电荷数为17,其离子结构示意图为:,A项错误;B.球棍模型表现原子间的连接与空间结构,甲烷分子式为CH4,C原子形成4个C﹣H,为正四面体结构,碳原子半径大于氢原子半径,球棍模型为,B项错误;C.乙酸的分子式为C2H4O2,结构简式为CH3COOH,C项错误;D.HCl分子内H与Cl原子之间有一对共用电子对,其电子式为:,D项正确;答案选D。【题目点拨】本题考查了常见化学用语的表示方法,题目难度较易,涉及结构式、电子式等知识,明确常见化学用语的书写原则为解答关键,试题培养了学生规范答题的能力12、A【解题分析】

N2+3H22NH3,同一反应中各物质的反应速率之比等于化学计量数之比,把这些反应速率都换算成H2的反应速率。A、v(N2)=0.6mol/(L·min),所以v(H2)=1.8mol/(L·min);B、v(NH3)=0.9mol/(L·min),所以v(H2)=1.35mol/(L·min);C、v(H2)=1.2mol/(L·min);D、v(H2)=0.025mol/(L•s)=1.5mol/(L·min);故选A。【题目点拨】解题此类试题的方法有:方法一:把不同物质的反应速率换算成同一物质的反应速率进行比较,注意单位是否相同;方法二:将该物质表示的化学反应速率除以对应的化学计量数,数值越大,反应速率越快。13、B【解题分析】

A.由于乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,容器的容积不变,密度始终不变,因此混合气体密度不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故A错误;B.化学反应一定伴随着能量的变化,反应体系中温度保持不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故B正确;C.各气体组成浓度相等,不能判断各组分的浓度是否不变,无法证明达到了平衡状态,故C错误;D.乙反应的两边气体的体积相同且都是气体,压强始终不变,所以压强不变,无法判断乙是否达到平衡状态,故D错误;答案选B。【题目点拨】掌握化学平衡的特征中解题的关键。本题的易错点为A,要注意题意要求“表明甲、乙容器内的反应”都达到平衡状态。14、A【解题分析】A.反应中只有氯元素的化合价发生变化,所以Cl2既做氧化剂又做还原剂,A正确;B.反应中有1个氯原子化合价升高、有5个氯原子化合价降低,所以被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为1∶5,B不正确;C.Cl2既做氧化剂又做还原剂,NaOH既不做氧化剂也不做还原剂,C不正确;D.氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为1∶1,D不正确。本题选A。点睛:在氧化还原反应中,氧化剂得电子总数与还原剂失电子总数相等。15、D【解题分析】分析:根据已有的知识进行分析,化石燃料都是不可再生的能源,新能源的特点是资源丰富、可以再生、没有污染或很少污染,据此解答。详解:A、煤是化石燃料,属于不可再生能源,A错误;B、天然气属于化石燃料,是不可再生能源,B错误;C、汽油是从石油中分离出来的,属于化石能源,是不可再生能源,C错误;D、氢气燃烧只生成水不污染空气,且氢气可以以水为原料制取,是清洁的可再生能源,D正确;答案选D。16、D【解题分析】分析:根据同一化学反应中,速率之比等于化学计量数之比进行计算判断。详解:A、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故5v(NH3)=4v(O2),故A错误;B、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故6v(O2)=5v(H2O),故B错误;C、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故6v(NH3)=4v(H2O),故C错误;D、对于反应4NH3+5O2⇌4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故4v(O2)=5v(NO),故D正确;故选D。17、D【解题分析】

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。【题目详解】A.铵态氮肥和碱性物质反应会结合生成氨气,氮元素逸散到空气中,从而促进反应向生产氨气的方向进行,可以用勒沙特列原理解释,故A不选;B.酚酞是一种弱有机酸,滴加氢氧化钠溶液会促进平衡向生成红色的醌式结构的方向进行,可以用勒沙特列原理解释,故B不选;C.碳酸氢钠的水解是吸热反应,对0.1mol/L的碳酸氢钠溶液加热,促进碳酸氢钠水解生成氢氧根离子,使其PH变大,可以用勒沙特列原理解释,故C不选;D.升高温度反应速率加快,和平衡移动没有关系,不能用勒沙特列原理解释,故D选;正确答案是D。【题目点拨】本题考查化学平衡移动,明确存在的化学平衡及平衡影响因素是解答本题的关键,题目难度中等。18、C【解题分析】

①升高温度,平衡向吸热反应移动;②降低温度,平衡向放热反应移动;③压强增大,平衡向气体体积减小的方向移动;④降低压强,平衡向气体体积增大的方向移动;⑤加催化剂不会引起化学平衡的移动;⑥分离出Z,即减小生成物的浓度,平衡正向移动。【题目详解】反应X(s)+3Y(g)2Z(g),△H<0,正反应是气体物质的量减小的放热反应。①升高温度,平衡逆向移动,故①错误;②降低温度,平衡向正反应移动,故②正确;③压强增大,平衡向正反应移动,故③正确;④降低压强,平衡向逆反应方向移动,故④错误;⑤加催化剂缩短到达平衡的时间,不会引起化学平衡的移动,故⑤错误;⑥分离出Z,即减小生成物的浓度,平衡正向移动,故⑥正确;故选C。19、A【解题分析】

A项、液溴与KOH溶液反应后与溴苯分层,然后分液可除杂,故A正确;B项、乙烯、SO2均能与酸性KMnO4溶液反应,应选用氢氧化钠溶液洗气除去二氧化硫,故B错误;C项、在催化剂作用下,乙烯与氢气发生加成应生成乙烷,但H2的量难以控制,不能达到除杂目的,故C错误;D项、乙醇易溶于水,不能用分液方法分离除杂,故错误;故选A。【题目点拨】本题考查物质的分离提纯,侧重于分析能力和实验能力的考查,注意把握物质性质的异同,除杂时注意不能引入新杂质是解答关键。20、A【解题分析】分析:A、油脂中高级脂肪酸烃基中含有不饱和键为液态,称为油;高级脂肪酸烃基为饱和烃基,为固态,称为脂肪;B、油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯;C、蛋白质主要含C、H、O、N四种元素,还含有硫、磷、碘、铁、锌等;D、多糖没有甜味。详解:A、形成植物油的高级脂肪酸烃基中含有不饱和键,可以与氢气发生加成反应,成饱和烃基,转变为脂肪,A正确;B、油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯,在人体内水解为高级脂肪酸与甘油,B错误;C、蛋白质主要含C、H、O、N四种元素,还含有硫、磷、碘、铁、锌等,C错误;D、淀粉、纤维素等多糖没有甜味,D错误。答案选A。21、C【解题分析】氢化钠(NaH)是一种白色的离子晶体,在水中发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑。A.NaH在水中反应产生NaOH,使溶液显碱性,A错误;B.NaH中氢离子的电子层排布与氦原子的相同都是有2个电子,B错误;C.NaH中氢离子与Li+核外电子排布相同,核电荷数越大,离子半径就越小,所以氢离子比锂离子半径大,C正确;D.NaH中氢离子是-1价,可被氧化成氢气,D错误,答案选C。22、B【解题分析】

A.NaOH溶液与乙酸发生中和反应,但没有明显现象,与葡萄糖、蔗糖不反应,故A不正确;B.乙酸溶解氢氧化铜,葡萄糖是还原性糖,与氢氧化铜悬浊液共热会产生砖红色沉淀;蔗糖不是还原性糖,与氢氧化铜悬浊液混合后无明显现象,三种溶液现象各不相同,故B正确;C.石蕊为酸碱指示剂,不能用来鉴别葡萄糖和蔗糖,故C不正确;D.Na2CO3溶液与乙酸反应生成气体,但与葡萄糖和蔗糖不反应,故D不正确;答案:B二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅢA族r(O2-)r(Na+)HClO4>H2SO4(或等其他合理答案均可)【解题分析】从图中的化合价和原子半径的大小,可以推出x是H元素,y是C元素,z是N元素,d是O元素,e是Na元素,f是Al元素,g是S元素,h是Cl元素。则(1)f是Al元素,在元素周期表的位置是第三周期ⅢA族。(2)电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故r(O2-)>r(Na+);非金属性越强最高价氧化物水化物的酸性越强,故HClO4>H2SO4;(3)四原子共价化合物,可以是NH3、H2O2、C2H2等,其电子式为:(或)。24、O第三周第ⅢA族Al>C>N>O>HN2H434H2SeO4【解题分析】

X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,则X、Y、Z、L分别是H、C、N、O等4种元素;M是地壳中含量最高的金属元素,则M是Al元素。【题目详解】(1)L的元素符号为O;M是铝元素,其在元素周期表中的位置为第三周第ⅢA族;由于同一周期的元素的原子半径从左到右依次减小、同一主族的元素的原子半径从上到下依次增大,H元素的原子半径是最小的,故五种元素的原子半径从大到小的顺序是Al>C>N>O>H。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B分别是NH3和N2H4,两者均为共价化合物,A的电子式为。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与O同一主族,Se原子比O原子多两个电子层,O元素在第2周期,则Se为第4周期元素,第3周期有8种元素,第4周期有18种元素,则Se的原子序数为34,由于其高化合价为+6,则其最高价氧化物对应的水化物化学式为H2SeO4。25、1.0035探究固体物质的表面积(答接触面亦可)20%x=41.2【解题分析】试题分析:(Ⅰ)根据实验①和②探究浓度对反应速率的影响,所以实验①和②中硝酸浓度不同;实验①和③探究温度对反应速率的影响,实验①和③的温度不同;实验①和④碳酸钙颗粒大小不同;(Ⅱ)根据三段式解题法,求出混合气体各组分物质的量的变化量、平衡时各组分的物质的量.平衡时,生成的C的物质的量为

0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,

根据相关计算公式计算相关物理量。解析:(Ⅰ)根据实验①和②探究浓度对反应速率的影响,所以实验①和②中硝酸浓度不同,实验②中HNO3浓度为1.00mol/L;实验①和③探究温度对反应速率的影响,实验①和③的温度不同,实验③的温度选择35℃;实验①和④碳酸钙颗粒大小不同,实验①和④探究固体物质的表面积对反应速率的影响;(Ⅱ)根据三段式法,平衡时,生成的C的物质的量为

0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,

(1)达平衡时B的转化率为。(2),x=4。(3)若温度不变,容器内气体的压强比等于物质的量比,点睛:根据阿伏加德罗定律及其推论;同温、同体积的气体,压强比等于物质的量比;同温、同压,体积比等于物质的量比。26、浓盐酸MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水安全瓶,防止倒吸干燥氯气2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O【解题分析】(1)实验室制备氯气用的原料为浓盐酸与二氧化锰,所以分液漏斗中为浓盐酸;(2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯化锰、氯气和水,化学方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;

(3)浓盐酸具有挥发性,制备的氯气中含有氯化氢,要制备纯净的氯气应除去氯化氢,氯化氢易溶于水,而氯气在饱和食盐水中溶解度不大,所以可以用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;

(4)氯气与氢氧化钠反应,被氢氧化钠吸收,容易发生倒吸,装置E作用作为安全瓶,防止倒吸的发生;

(5)从B中出来的氯气含有水蒸气,进入D装置前应进行干燥,所以C装置的作用是干燥氯气;

(6)氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,化学方程式:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O;点睛:明确氯气制备原理和氯气的性质是解题关键,实验应注意的问题:①反应不能加强热:因为浓盐酸有较强的挥发性,若加强热会使氯气中有大量的HCl杂质,并且降低了HCl的利用率;②稀盐酸不与MnO2反应,因此不可用稀盐酸代替浓盐酸制取氯气;③氯气中混入HCl的除杂:HCl的除杂一般使用饱和食盐水,因为水会吸收部分的氯气;④随着反应的进行,浓盐酸的浓度逐渐变小,稀盐酸与MnO2不反应,因此浓盐酸不能耗尽。27、环形玻璃搅拌棒偏小HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol3-50.2kJ·mol-1BC【解题分析】

(1)环形玻璃搅拌棒上下搅动使溶液充分反应;若盐酸反应不完全,会使求得的中和热数值将会减小;(2)根据中和热的概念以及热化学方程式的书写方法书写热化学方程式;(3)先判断数据的有效性,然后计算出平均温度差,再根据Q=m•c•△T计算反应放出的热量,最后根据中和热的概念求出反应热;(4)A、浓硫酸稀释时释放能量;B、氨水为弱碱,电离过程为吸热过程;C、若用50mL0.50mol•L-1NaOH溶液进行上述实验,盐酸可能反应不完全,导致生成水的量减小。【题目详解】(1)为了测得温度的最高值,应在最短的时间内让盐酸和过量的氢氧化钠溶液充分反应,减少热量散失,则图中尚缺少的一种玻璃用品是环形玻璃搅拌棒;如不改正,盐酸反应可能不完全,会使求得的中和热数值将会减小,故答案为:环形玻璃搅拌棒;偏小;(2)盐酸和氢氧化钠溶液发生中和反应生成1mol水放出的热量为57.3kJ,反应的热化学方程式为HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol,故答案为:HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol;(3)①根据表中数据可知,温度的差值是分别为3.0℃、3.1℃、4.5℃、2.9℃,实验3的误差太大舍去,则温度差的

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