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文档简介
广西钦州市第三中学2024届高一化学第二学期期末复习检测试题注意事项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、—定条件下,在容积为2L的密闭容器中发生反应:2A(g)+B(g)2C(g),己知起始投入4molA(g)和2molB(g),经2s后测得C的浓度为0.6mol·L-1,并且2s后各组分浓度不再改变。下列说法正确的是A.2s内用物质A表示的平均反应速率为0.3mol•L-1·s-1B.2s内用物质B表示的平均反应速率为0.6mol•L-1·s-1C.2s后每有0.6mol的物质B生成,同时就有0.6mol物质C生成D.2s时物质B的物质的量浓度为1.4mol•L-12、已知反应A+B=C+D的能量变化如下图所示,下列说法正确的是A.该反应是放热反应B.只有在加热条件下才能进行C.反应物的总能量高于生成物的总能量D.反应中断开化学键吸收的总能量高于形成化学键放出的总能量3、下列反应属于加成反应的是A.CH4+C12CH3Cl+HCl B.CH2=CH2+C12C.+Br2+HBr D.CH4+2O2CO2+2H2O4、在下图所示的柠檬水果电池中,外电路上的电流从电极X流向电极Y。若X为铁,则Y可能是A.石墨 B.锌 C.银 D.铜5、下列选项描述的过程能实现化学能转化为热能的是A.烧炭取暖 B.光合作用 C.风力发电 D.电解冶炼6、某有机物的结构简式如图所示,下列说法中不正确的是()A.1mol该有机物和过量的金属钠反应最多可以生成1.5molH2B.该有机物消耗Na、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为3∶2∶2C.可以用酸性KMnO4溶液检验其中的碳碳双键D.该有机物能够在催化剂作用下发生酯化反应7、可用分液漏斗分离的一组混合物是A.硝基苯和酒精 B.溴苯和溴 C.苯和甲苯 D.硝基苯和水8、下列表示资源开发、回收、利用原理的反应方程式不正确的是()A.海水提溴时用SO2吸收Br2蒸气:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4B.将煤气化为可燃性气体:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)C.用过量NaOH溶液吸收烟气中的SO2:SO2+NaOH=NaHSO3D.可以用铝和氧化铁制备铁单质:2Al+Fe2O32Fe+Al2O39、现将AlCl3、MgCl2、MgSO4、Al2(SO4)3四种物质溶于水,形成的混合溶液中c(Al3+)=0.1mol•L﹣1、c(Mg2+)=0.25mol•L﹣1、c(Cl﹣)=0.2mol•L﹣1,则该溶液中c(SO42-)为()A.0.15mol•L﹣1B.0.2mol•L﹣1C.0.25mol•L﹣1D.0.30mol•L﹣110、已知A(s)+2B(g)⇌3C(g),下列能作为反应达到平衡状态的标志的是()A.恒温恒容时,体系的压强不再变化B.消耗2molB的同时生成3molCC.2v(B)=3v(C)D.A、B、C三种物质共存11、已知Na、Mg、A1为三种原子序数相连的元素,则下列说法正确的是()A.碱性:NaOH>Mg(OH)2>A1(OH)3B.金属活泼性:Na<Mg<A1C.原子半径:Na<A1<MgD.原子序数:Na<A1<Mg12、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y的最低负价的绝对值与Z的最高正价相等,W与X同主族。下列说法正确的是A.原子半径:r(Z)>r(W)>r(X)>r(Y)B.简单气态氢化物的热稳定性:X>Y>WC.X与Z形成的化合物只有1种D.X、Y、Z、W的简单离子的电子层结构均相同13、某金属元素的一个原子失去两个电子后,转变为具有Ne原子的电子层结构的离子,则该金属元素在元素周期表中的位置是A.第三周期第IA族 B.第三周期第ⅡA族C.第四周期第IA族 D.第四周期第ⅡA族14、可逆反应2NO22NO+O2在密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是(NO2红棕色)①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO③用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2∶2∶1的状态④混合气体的颜色不再改变的状态A.①④ B.②③C.①③④ D.①②③④15、下列元素不属于短周期元素的是()A.氧 B.氯 C.铁 D.氖16、根据元素周期表和周期律相关知识判断,下列说法正确的是A.硒(Se)元素的非金属性比硫强B.Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Ca2+C.Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2弱D.Be与Al的化学性质相似,BeO是两性氧化物17、下列反应中热量变化与下图一致的是A.CO和O2反应B.Na和H2O反应C.NaOH溶液和HNO3溶液反应D.NH4Cl晶体和Ba(OH)2·8H2O晶体反应18、NA是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.100克46%的酒精溶液中含有的氢原子数目为6NAB.22.4L氩气含有的质子数为18NAC.过氧化钠与水反应,每产生标准状况下11.2LO2,转移NA个电子D.1.0molCH4与C12在光照下反应生成的CH3Cl分子数为1.0NA19、某烷烃的相对分子质量为86,与氯气反应生成的一氯代物只有两种,其结构简式是()A.CH3(CH2)4CH3 B.(CH3)2CHCH(CH3)2 C.(C2H5)2CHCH3 D.C2H5C(CH3)320、已知某反应是放热反应,下列说法正确的是A.该反应中反应物的总能量大于生成物的总能量B.该反应中反应物的总能量小于生成物的总能量C.该反应发生时,一定不需要加热D.如果该反应开始时需加热,则一直要加热反应才能继续进行21、以下列物质中,含有共价键的离子化合物是A.MgCl2 B.NaOH C.Na2O D.H2S22、在同温同压下,某有机物和过量Na反应得到V1L氢气,另一份等质量的有机物和足量的NaHCO3反应得到V2L二氧化碳,若2V1=V2则有机物可能是A.B.HOOC-COOHC.HOCH2CH2OHD.二、非选择题(共84分)23、(14分)下表为元素周期表的一部分,用元素符号或化学式回答下列问题。主族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02⑥①⑦④3③⑤⑧⑩4②⑨(1)写出⑥与⑧元素组成的最简单的分子的电子式:________。(2)①的气态氢化物与其最高价氧化物对应的水化物反应的化学方程式为_____,第三周期中除⑩元素以外离子半径最小的是______(填离子符号)。(3)②③⑤几种元素最高价氧化物对应的水化物碱性最强的是_______(填化学式),元素⑦的简单氢化物的结构式为___________;该氢化物和元素④单质反应的化学方程式为_______________________。(4)第三周期与②同主族的元素的单质在⑦的单质中燃烧生成的化合物的电子式________;④⑧⑨元素的离子的还原性由强到弱顺序为____________(用离子符号)。24、(12分)X、Y、Z、M、W是原子序数由小到大排列的五种短周期主族元素,其中X、Z、M、W四种元素的原子序数之和为32,在元素周期表中X是原子半径最小的元素,Y原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,Z、M左右相邻,M、W位于同主族。回答下列问题:(1)Y在周期表中的位置是________,W的阴离子符号是_____。(2)Z的单质的结构式为________。标准状况下,试管中收集满Z的简单氢化物后倒立于水中(假设溶质不向试管外扩散),一段时间后,试管内溶液中溶质的物质的量浓度为_______。(3)由X、Z、M三种元素组成的化合物是酸、碱、盐的化学式分别为________(各举一例)。(4)写出加热时Y的单质与W的最高价氧化物的水化物的浓溶液发生反应的化学方程式:_______。(5)化合物甲由X、Z、M、W和Fe五种元素组成,甲的摩尔质量为392g·mol-1,1mol甲中含有6mol结晶水。对化合物甲进行如下实验:a.取甲的水溶液少许,加入过量的浓NaOH溶液,加热,产生白色絮状沉淀和无色、有刺激性气味的气体;白色絮状沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。b.另取甲的水溶液少许,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀;再加盐酸,白色沉淀不溶解。①甲的化学式为________。②已知100mL1mol·L-1的甲溶液能与20mL1mol·L-1的酸性KMnO4溶液恰好反应,写出反应的离子方程式:____________。25、(12分)用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如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。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____________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值________(填“偏大、偏小、无影响”)(4)如果用60mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量______(填“相等、不相等”),所求中和热______(填“相等、不相等”),简述理由_______。(5)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”)。26、(10分)某学生通过测定反应过程中所放出的热量来计算中和热。他将50mL0.5mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。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_________;由图可知该装置有不妥之处,应如何改正?_____。(2)实验中改用60mL0.50mol/L的盐酸跟50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_____(填“相等”或“不相等”);所求中和热的数值会_____(填“相等”或“不相等”),理由是_____。(3)该同学做实验时有些操作不规范,造成测得中和热的数值偏低,请你分析可能的原因是_____。A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净B.把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓C.做本实验的当天室温较高D.在量取盐酸时仰视计数E.将50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液取成了50mL0.55mol/L的氨水(4)将V1ml1.0mol/LHCl溶液和V2ml未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录温度,实验结果如下图所示(实验中始终保持V1+V2=50mL)通过分析图像可知,做该实验时环境温度_____(填“高于”,“低于”或“等于”)22℃,该NaOH溶液的浓度约为_____mol/L。(5)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。为了计算中和热,某学生实验记录数据如下:实验序号起始温度t1/℃终止温度t2/℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.223.2220.220.423.4320.320.525.6依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热ΔH=_____(结果保留一位小数)。27、(12分)硫酰氯(SO2Cl2)对眼和上呼吸道黏膜有强烈的刺激性,但其在工业上有重要作用。其与硫酸的部分性质如下表:物质熔点/℃沸点/℃其他性质SO2Cl2-54.169.1①遇水易水解,产生大量白雾,生成两种强酸②易分解:SO2Cl2
SO2↑+Cl2↑H2SO410.4338强吸水性、稳定不易分解实验室用干燥纯净的氯气和过量的二氧化硫在活性炭的催化作用下合成硫酰氯,反应方程式为:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(1)
∆H<0,其实验装置如图所示(夹持仪器已省略):(1)仪器A的名称为____________,冷却水应该从______
(填“a”或“b”)
口进入。(2)仪器B中盛放的药品是__________。(3)实验时,装置戊中发生反应的化学方程式为____________。(4)若缺少装置乙和丁,则硫酰氯会水解,硫酰氯水解的化学方程式为___________。(5)反应一段时间后,需在丙装置的三颈瓶外面加上冷水浴装置,其原因是__________。(6)实验开始时,戊中开始加入12.25gKC1O3,假设KC1O3在过量盐酸作用下完全转化为Cl2,实验结束后得到32.4g纯净的硫酰氯,则硫酰氯的产率为______。(7)少量硫酰氯也可用氙磺酸(ClSO2OH)直接分解获得,反应方程式为:2ClSO2OH=H2SO4+SO2Cl2。①在分解产物中分离出硫酰氯的实验操作名称是_____,现实验室提供的玻璃仪器有漏斗、烧杯、蒸发皿、酒精灯、接液管、锥形瓶,该分离操作中还需要补充的玻璃仪器是_____、_____、_____。②分离出的产品中往往含有少量的H2SO4,请设计实验方案检验产品中有硫酸(可选试剂:稀盐酸、稀硝酸、BaCl2溶液、蒸馏水、紫色石蕊试液):___________________。28、(14分)I.在恒温、体积为1.0L的密闭容器中通入1.0
mol
N2和x
mol
H2发生如下反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),20
min后达到平衡,测得反应放出的热量为18.4
kJ,混合气体的物质的量为1.6
mol,容器内的压强变为原来的80%。请回答下列问题:(1)20
min内,V(N2)=______。(2)该反应的热化学方程式为____________。(3)下列叙述中能表示该反应达到平衡状态的是_______(填序号)。①N2体积分数保持不变②单位时间断裂03tmol
H-
H键,同时生成0.6
molN-H键③混合气体的密度不再改变④2v正(H2)=3v逆(NH3)⑤混合气体的平均摩尔质量不再改变II.1883年,瑞典化学家阿伦尼乌斯创立了电离学说,在水溶液范围内对酸、碱作出了严密的概括。请回答下列有关水溶液的问题:(4)①用电离方程式表示氨水溶液是碱性的原因________;②用离子方程式表示碳酸钠溶液显碱性的原因__________。(5)25℃时,在含HA和A-的溶液中,HA和A-两者中各自所占的物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如下图所示。请比较下列大小关系(填编号)①在pH<4.76的溶液中,c(A-)____(HA);②在pH>4.76的溶波中,c(A-)+(OH-)_____c(H+)。A.大于B.小于C.等于D.可能大于,也可能等于E.可能小于,也可能等于29、(10分)液氨和二硫化碳在一定条件下反应可以生成甲和乙两种盐。2.55g乙受热完全分解生成等物质的量的气体丙和丁共2.24L(标况),丙能使紫色石蕊试液变蓝,另取少量FeCl3溶液,向其中滴加甲溶液,发现溶液变为血红色。请推测并回答:(1)写出乙的阴离子的电子式______。(2)往上述血红色溶液中通入SO2,发现溶液红色褪去,请解释红色褪去的原因(用离子方程式表示)______。(3)甲溶液中加入足量浓NaOH溶液,加热后也能生成气体丙,写出液氨和二硫化碳反应发生成甲和乙的化学方程式______。
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、A【解题分析】A、2s内用物质C表示的平均反应速率为v(C)=Δct=0.6mol/L2s=0.3mol/(L•s),v(A)=v(C)=0.3mol/(L•s),故A正确;B、v(B)=12v(C)=12×0.3mol/(L•s)=0.15mol/(L•s),故B错误;C、0.6mol的物质B生成,表示逆反应方向,同时有0.6mol物质C生成,表示正反应方向,正逆反应速率之比为1:1,不等于系数之比2:1,未处于平衡状态,反应向正反应方向进行,故C错误;D、△c(B)=)=122、D【解题分析】
根据图像可知反应物的总能量低于生成物的总能量,则反应是吸热反应。A.该反应是吸热反应,A错误;B.反应条件与反应是放热反应还是吸热反应无关系,B错误;C.反应物的总能量低于生成物的总能量,C错误;D.反应吸热,则反应中断开化学键吸收的总能量高于形成化学键放出的总能量,D正确。答案选D。3、B【解题分析】
A.CH4+C12CH3Cl+HCl属于取代反应,选项A错误;B.CH2=CH2+C12属于加成反应,选项B正确;C.+Br2+HBr属于取代反应,选项C错误;D.CH4+2O2CO2+2H2O属于氧化反应,选项错误;答案选B。4、B【解题分析】
原电池中,电流从正极沿导线流向负极,外电路上的电流从电极X流向电极Y,则X作正极,Y作负极。原电池中易失去电子发生氧化反应的金属作负极,若X为铁,比铁活泼的金属作负极,所以符合条件的是锌,答案选B。【题目点拨】注意原电池中正负价的判断方法:电子的流向、电极反应、电解质溶液中离子的移动方向等,注意相关基础知识的积累。5、A【解题分析】
A.烧炭取暖是化学能转化成热能,故A正确;B.光合作用是太阳能转变化为化学能,故B错误;
C.风力发电是风能转化为电能,故C错误;D.电解冶炼是电能转化为化学能,故D错误。故选A。6、C【解题分析】
A.该有机物含有一个羟基,两个羧基,都可以和金属钠反应,所以1mol该有机物与金属钠反应最多可以生成1.5mol氢气,故正确;B.1mol该有机物消耗3mol钠,2mol氢氧化钠,2mol碳酸氢钠,故正确;C.羟基和碳碳双键都可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,故不能用其检验碳碳双键,故错误;D.该有机物含有羟基和羧基,可以在催化剂作用下发生酯化反应,故正确。答案选C。【题目点拨】学习有机物的关键是掌握各种官能团及其性质,有其官能团就有其性质,常见的官能团有碳碳双键、羟基,羧基等。7、D【解题分析】
分液漏斗可以将互不相溶的两种液体分离。【题目详解】A项、硝基苯和酒精能互溶,不能用分液漏斗分离,故A错误;B项、溴苯和溴能互溶,不能用分液漏斗分离,故B错误;C项、苯和甲苯能互溶,不能用分液漏斗分离,故C错误;D项、硝基苯和水不互溶,能用分液漏斗分离,故D正确;故选D。【题目点拨】本题考查物质的分离,注意把握常见混合物的分离原理和方法是解答关键。8、C【解题分析】分析:二氧化硫具有还原性,可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸;焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,少量的二氧化硫和强碱反应生成的是亚硫酸盐;铝和氧化铁反应制备铁单质。详解:A.二氧化硫可以和溴单质发生氧化还原反应生成氢溴酸和硫酸,即SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,故A正确;B.焦炭在高温下可以和水蒸气发生反应生成氢气和一氧化碳,故B正确,少量的二氧化硫和强碱反应生成的是亚硫酸盐,即C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),故B错误;C.用过量NaOH溶液吸收烟气中的SO2:SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O,故C错误;D.可以用铝和氧化铁反应制备铁单质即2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,故D正确;本题答案选C。9、D【解题分析】c(Al3+)=0.1mol•L-1、c(Mg2+)=0.25mol•L-1、c(Cl-)=0.2mol•L-1,设该溶液中c(SO42-)为x,由电荷守恒可知,0.1×3+0.25×2=0.2×1+x×2,解得x=0.30
mol•L-1,故选D。10、A【解题分析】
A.该反应为气体体积增大的反应,恒温恒容时,体系的压强不再变化,说明反应达到了平衡,A正确;B.该反应消耗2molB的同时一定生成3molC,无法判断反应达到平衡,B错误;C.2v(B)=3v(C)不能说明正逆反应速率相等,所以无法判断反应达到平衡,C错误;D.A、B、C三种物质共存不能说明浓度保持不变,无法判断反应达到平衡,D错误;故答案选A。11、A【解题分析】分析:A项,金属性越强,最高价氧化物的水化物的碱性越强,碱性:NaOH>Mg(OH)2>A1(OH)3;B项,同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,金属活泼性:Na>Mg>A1;C项,同一周期从左到右,原子半径逐渐减小,原子半径:Na>Mg>A1;D项,Na、Mg、A1分别是11、12、13号元素,故原子序数:Na<Mg<A1;详解:A项,金属性越强,最高价氧化物的水化物的碱性越强,碱性:NaOH>Mg(OH)2>A1(OH)3,故A项正确;B项,同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,金属活泼性:Na>Mg>A1,故B项错误;C项,同一周期从左到右,原子半径逐渐减小,原子半径:Na>Mg>A1,故C项错误;D项,Na、Mg、A1分别是11、12、13号元素,故原子序数:Na<Mg<A1,故D项错误;综上所述,本题正确答案为A。12、A【解题分析】
X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,则X是氧元素;Y的最低负价的绝对值与Z的最高正价相等,Y为氟元素,Z为钠元素;W与X同主族,W是硫元素;X、Y、Z、W分别为氧,氟,钠,硫。【题目详解】A.钠的半径是短周期元素除稀有气体外最大的,氧和硫位于同一主族,硫的半径大于氧,氧和氟位于同一周期,氟在氧的右边,氧的半径大于氟r(Z)>r(W)>r(X)>r(Y),故A正确;B.根据元素在元素周期表的位置,元素的非金属性,氟>氧>硫即Y>X>W,元素的非金属越强,简单气态氢化物的热稳定性越强,故B错误;C.氧和钠可以形成氧化钠和过氧化钠两种化合物,故C错误;D.X、Y、Z的简单离子的电子层结构均相同,W的离子比X、Y、Z简单离子多一层电子,故D错误;答案选A。13、B【解题分析】
Ne为10号元素,该金属失去2个电子后,变为具有Ne原子的电子层结构的离子,推出该金属元素的原子序数为12,据此分析;【题目详解】Ne为10号元素,其原子结构示意图为,该金属离子得到2电子,推出该金属元素的原子结构示意图为,即该金属元素位于第三周期IIA族,故选项B正确;答案选B。14、A【解题分析】①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2表示v(正)=v(逆),正确。②单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO不能表示v(正)=v(逆),错误。③只要发生反应,v(NO2)∶v(NO)∶v(O2)=2∶2∶1恒成立,错误。④混合气体颜色不变,说明各物质浓度不变,正确。答案选A。点睛:掌握可逆反应平衡状态的特征是解答的关键,可逆反应达到平衡状态有两个核心的判断依据:即正反应速率和逆反应速率相等以及反应混合物中各组成成分的百分含量保持不变。判断化学反应是否达到平衡状态,关键是看给定的条件能否推出参与反应的任一物质的物质的量不再发生变化。15、C【解题分析】
A.氧元素为第二周期元素,为短周期元素,选项A不选;B.氯元素为第三周期元素,为短周期元素,选项B不选;C.铁位于第四周期Ⅷ族,为长周期元素,选项C选;D.氖元素为第二周期元素,为短周期元素,选项D不选;答案选C。16、D【解题分析】
A.根据在元素周期表中,同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,所以硒(Se)元素的非金属性比硫弱,故A错误;B.核外电子排布相同的微粒,核电荷数越大,半径越小。所以Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Cl-,故B错误;C.根据同主族元素从上向下,元素的金属性逐渐增强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强。所以Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2强,故C错误;D.Al2O3是两性氧化物,根据对角线规则,Be与Al的化学性质相似,所以BeO也是两性氧化物,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。17、D【解题分析】反应物的总能量小于生成物总能量,此反应是吸热反应,大多数的化合反应/所有的燃烧、金属钠与水反应、中和反应等都是放热反应,大多数分解反应、C和H2O、C和CO2、NH4Cl和Ba(OH)2·8H2O属于吸热反应,故选项D正确。18、C【解题分析】分析:A.溶剂水分子还含有氢原子;B.气体的状态不确定;C.过氧化钠与水的反应中过氧化钠既是氧化剂,也是还原剂;D.还有二氯甲烷等生成。详解:A.100g46%的酒精溶液中含有的乙醇是46g,物质的量是1mol,但溶剂水分子还含有氢原子,则氢原子数目大于6NA,A错误;B.22.4L氩气的物质的量不一定是1mol,含有的质子数不一定为18NA,B错误;C.过氧化钠与水反应中过氧化钠既是氧化剂,也是还原剂,每产生标准状况下11.2LO2,氧气是0.5mol,转移1mol电子,即NA个电子,C正确;D.1.0molCH4与C12在光照下反应生成的CH3Cl分子数小于1.ONA,因为还有二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳等生成,D错误。答案选C。19、B【解题分析】
由于烷烃的分子式通式是CnH2n+2,14n+2=86,解得n=6;若与氯气反应生成的一氯代物只有两种,应该含有两种不同位置的H原子,则A.CH3(CH2)4CH3有三种不同的H原子,A不选;B.(CH3)2CHCH(CH3)2有二种不同的H原子,B选;C.(C2H5)2CHCH3有四种不同的H原子,C不选;D.C2H5C(CH3)3有三种不同的H原子,D不选。答案选B。20、A【解题分析】
A、当反应物的总能量大于生成物的总能量时,反应是放热反应,故A正确;B、当反应物的总能量小于生成物的总能量时,反应是吸热反应,故B错误;C、有的放热反应需要在加热的条件下才能发生,如铝热反应是放热反应,需要在加热的条件下进行,故C错误;D、放热反应加热到一定温度开始引发,然后停止加热,反应放出的热量已满足反应所需温度,反应能继续进行,故D错误;故选A。21、B【解题分析】
A.MgCl2中只有镁离子与氯离子形成的离子键,选项A错误;B.NaOH中钠离子与氢氧根离子以离子键结合,O、H之间以极性共价键结合,则NaOH为含有极性共价键的离子化合物,选项B正确;C.Na2O中钠离子与氧离子以离子键结合,只存在离子键,选项C错误;D.H2S中只存在共价键,且为共价化合物,选项D错误。答案选B。22、B【解题分析】试题分析:有机物和过量Na反应得到V1L氢气,说明分子中含有R-OH或-COOH,另一份等量的该有机物和足量的NaHCO3反应得到V2L二氧化碳,说明分子中含有-COOH,存在反应关系式:R-OH~12H2,-COOH~12H2,以及-COOHCO2若2V1=V2,说明分子中只含有-COOH,只有B符合,故选B。考点:考查有机物的推断二、非选择题(共84分)23、NH3+HNO3=NH4NO3Al3+KOHH—O—H2F2+2H2O=4HF+O2Br—>Cl—>F—【解题分析】
根据元素在周期表中的位置知,①为N元素、②为K元素、③为Mg元素、④为F元素、⑤为Al元素、⑥为C元素、⑦为O元素、⑧为Cl元素、⑨为Br元素、⑩为Ne元素,结合原子结构和元素周期律分析解答。【题目详解】根据元素在周期表中位置知,①为N元素、②为K元素、③为Mg元素、④为F元素、⑤为Al元素、⑥为C元素、⑦为O元素、⑧为Cl元素、⑨为Br元素、⑩为Ne元素。(1)元素⑥与⑧元素组成的化合物为四氯化碳,四氯化碳为共价化合物,其电子式为,故答案为:;(2)①的气态氢化物为氨气,其最高价氧化物水化物为硝酸,二者反应生成硝酸铵,反应的化学方程式为:NH3+HNO3=NH4NO3;第三周期中除⑩元素以外离子中,铝离子的电子层最少,且金属离子中铝离子的核电荷数最大,则铝离子是第三周期中离子半径最小,故答案为:NH3+HNO3=NH4NO3;Al3+;(3)②为K元素、③为Mg元素、⑤为Al元素,K的金属性最强,则最高价氧化物对应的水化物碱性最强的为KOH;元素⑦的氢化物为水,水分子中存在两个氧氢键,其结构式为:H-O-H;元素④单质为氟气,氟气与水反应生成氟化氢和氧气,反应的化学方程式为:2F2+2H2O=4HF+O2,故答案为:KOH;H-O-H;2F2+2H2O=4HF+O2;(4)与②同主族,第三周期的元素单质为钠,钠在⑦的单质氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠为离子化合物,其电子式为:;④⑧⑨分别为F、Cl、Br元素,非金属性:F>Cl>Br,则元素阴离子的还原性由强到弱顺序为:Br->Cl->F-,故答案为:;Br->Cl->F-。24、第二周期IVA族S2-N≡N0.045mol/L(或1/22.4mol/L)HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2)C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O【解题分析】原子序数由小到大排列的五种短周期元素X、Y、Z、M、W,在周期表中X是原子半径最小的元素,则X为H元素;元素Y原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,Y为C或S,结合原子序数可知,Y不可能为S元素,故Y为C元素;Z、M左右相邻,M、W位于同主族,令Z的原子序数为a,可知M原子序数为a+1,W原子序数为a+9,X、Z、M、W四种元素的原子序数之和为32,则1+a+a+1+a+9=32,解得a=7,故Z为N元素、M为O元素、W为S元素。(1)Y为C元素,在周期表中位于第二周期IVA族,W为S元素,W的阴离子符号是S2-,故答案为第二周期IVA族;S2-;(2)Z为N元素,单质的结构式为N≡N;标况下,Z的氢化物为氨气,氨气极易溶于水,试管中收集满氨气,倒立于水中(溶质不扩散),一段时间后,氨气体积等于溶液的体积,令体积为1L,则试管内溶液的物质的量浓度为=0.045mol/L,故答案为N≡N;0.045mol/L;(3)X为H元素、Z为N元素、M为O元素。由H、N、O三种元素组成的化合物是酸、碱、盐的化学式分别为HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2),故答案为HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2);(4)加热时,碳与浓硫酸发生反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(5)①取甲的溶液加入过量的浓NaOH溶液并加热,产生白色絮状沉淀和无色刺激性气味气体,过一段时间白色絮状沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色,则说明甲中有亚铁离子和铵根离子,另取甲的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解,则说明甲中有硫酸根离子,1mol甲中含有6mol结晶水,即甲的化学式中含有6个结晶水,甲的摩尔质量为392g/mol,则甲的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O,故答案为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O;②100mL1mol·L-1的甲溶液中含有0.1molFe2+,20mL1mol·L-1的酸性KMnO4溶液中含有0.02molMnO4-,恰好反应生成铁离子和锰离子,反应的离子方程式为5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O,故答案为5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O。点睛:本题考查结构性质位置关系应用,推断元素是解题关键。本题的难点是(5)中甲的化学式的确定;易错点为(2)的计算,要知道氨气极易溶于水,氨气体积等于溶液的体积。25、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量,与酸碱的用量无关偏小【解题分析】
(1)由于在实验过程中,需要搅拌,所以还缺少环形玻璃棒。(2)由于该实验要尽可能的减少热量的损失,所以烧杯间填满碎纸条的作用是保温、隔热,减少实验过程中热量的损失的。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,则会导致热量的损失,所以所得中和热数值偏低。(4)如果改变酸或碱的用量,则反应中生成的水的物质的量是变化的,因此反应中放出的热量是变化的。但由于中和热是在一定条件下,稀溶液中,强酸和强碱反应生成1mol水时所放出的热量,与酸碱的用量无关,因此所求中和热数值是不变的。(5)由于氨水是弱碱,在溶液中存在电离平衡,而电离是吸热的,所以测得的中和热数值会偏小。26、环形玻璃搅拌棒用碎塑料泡沫垫高小烧杯,使小烧杯口和大烧杯口相平不相等相等中和热是酸和碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量与酸碱用量无关ABE低于1.5-51.8kJ/mol【解题分析】
(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;大小烧杯口之间不相平且没填满碎纸条;(2)中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关;(3)根据中和热测定过程中误差判断;(4)根据酸碱中和反应原理进行计算;(5)根据Q=cm△T进行计算。【题目详解】(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;由图可知该装置有不妥之处:大小烧杯口之间不相平且没填满碎纸条,应用碎塑料泡沫垫高小烧杯,使小烧杯口和大烧杯口相平;(2)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,改用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热的均是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关,中和热数值相等;(3)A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净,在测碱的温度时,会发生酸和碱的中和,温度计示数变化值减小,导致实验测得中和热的数值偏小,选项A正确;B、把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓,会导致一部分能量的散失,实验测得中和热的数值偏小,选项B正确;C、做本实验的室温和反应热的数据之间无关,选项C错误;D、在量取盐酸时仰视计数,会使得实际量取体积高于所要量的体积,放出的热量偏大,导致实验测得中和热的数值偏高,选项D错误;E、将50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液取成了50mL0.55mol/L的氨水,由于氨水是弱碱,碱的电离是吸热的过程,所以导致实验测得中和热的数值偏小,选项E正确;答案选ABE;(4)从图形起点可知:5mLHCl溶液和45mLNaOH溶液反应放热后的温度已经是22℃,则溶液混合前的实验环境温度一定低于22℃;当酸碱恰好反应时,放出的热量最高,从图示可知V1=30mL,V2=50mL-30mL=20mL,二者体积比为:,c(NaOH)===1.5mol/L;(5)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.1℃,反应后温度为:23.2℃,反应前后温度差为:3.1℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为:23.4℃,反应前后温度差为:3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.4℃,反应后温度为:25.6℃,反应前后温度差为:5.2℃,与其他组相差太大,舍去;50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液的质量和为m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3.1℃=1295.8J=1.2958kJ,即生成0.025mol的水放出热量为:1.2958kJ,所以生成1mol的水放出热量为1.2958kJ×=51.8kJ,即该实验测得的中和热△H=-51.8kJ/mol。27、直形冷凝管a碱石灰KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2OSO2Cl2+H2O=H2SO4+2HCl由于制备反应为放热反应,反应一段时间后温度升高,可能会导致产品分解或挥发80%蒸馏蒸馏烧瓶温度计冷凝管取一定量产品加热到100℃以上充分反应后,取少许剩余的液体加入到紫色石蕊溶液,观察到溶液变红,则证明含有H2SO4。(或取剩余的液体少许加入到BaCl2溶液和稀盐酸的混合液中,产生白色沉淀,则证明含有H2SO4。)【解题分析】分析:二氧化硫和氯气合成硫酰氯:丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l),硫酰氯会水解,仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,戊装置:浓盐酸和氯酸钾反应制取氯气,浓盐酸易挥发,制取的氯气中含有氯化氢,丁装置:除去Cl2中的HCl,乙装置:干燥二氧化硫;(1)根据图示判断仪器,采用逆流的冷凝效果好,判断冷凝管的进水口;
(2)仪器B中盛放的药品是碱石灰防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气;
(3)实验时,装置戊中氯酸钾+5价的氯和盐酸中-1价的氯发生氧化还原反应生成氯气;
(4)SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢,根据原子守恒书写;
(5)丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l)∆H<0,反应放热,受热易分解;(6)根据多步反应进行计算;(7)①二者沸点相差较大,采取蒸馏法进行分离,根据蒸馏实验的操作步骤确定需要的仪器;
②氯磺酸(ClSO3H)分解:2ClSO3H═H2SO4+SO2Cl2,设计实验方案检验产品,需检验氢离子、检验硫酸根离子。详解:(1)根据图示,仪器A的名称是:直形冷凝管;冷凝管采用逆流时冷凝效果好,所以冷凝管中的冷却水进口为a,正确答案为:直形冷凝管;a;
(2)丙装置:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2,二氧化硫、氯气为有毒的酸性气体,产物硫酰氯会水解,所以仪器B中盛放的药品是碱性物质碱石灰,可防止空气中的水蒸气进入装置,同时吸收挥发出去的二氧化硫和氯气,正确答案为:碱石灰;
(3)浓盐酸和氯酸钾发生反应生成KCl、氯气和水,反应为:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O,正确答案:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O(4)SO2Cl2遇水生成硫酸和氯化氢,反应的水解方程式为:SO2Cl2+2H2O═H2SO4+2HCl,正确答案为:SO2Cl2+2H2O═H2SO4+2HCl;
(5)制取SO2Cl2是放热反应,导致反应体系的温度升高,而SO2Cl2受热易分解:SO2Cl2
SO2↑+Cl2↑,SO2Cl2的沸点是69.1℃,受热易挥发,所以为防止分解、挥发必需进行冷却,正确答案:由于制备反应为放热反应,反应一段时间后温度升高,可能会导致产品分解或挥发;(6)由反应方程式:6HCl(浓)+KClO3=KCl+3Cl2↑+3H2O和SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2得:关系式:KClO3∽3SO2Cl2122.5g405g12.25gm(SO2Cl2)m(SO2Cl2)=40.5g,所以SO2Cl2的产率:32.4g/40.5g×100%=80%,正确答案:80%;(7)①二者为互溶的液体,沸点相差较大,可采取蒸馏法进行分离;根据蒸馏实验的操作步骤确定需要的玻璃仪器:酒精灯、蒸馏烧瓶、冷凝管、温度计、接液管、锥形瓶,所以缺少的玻璃仪器有:蒸馏烧瓶、温度计、冷凝管,正确答案:蒸馏;蒸馏烧瓶、温度计、冷凝管;②氯磺酸(ClSO3H)分解反应为
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