湖南省冷水江市第一中学2024届化学高一下期末质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省冷水江市第一中学2024届化学高一下期末质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列对化学反应的认识错误的是A.会引起化学键的变化B.会产生新的物质C.必然引起物质状态的变化D.必然伴随着能量的变化2、在探究乙醇的有关实验中,得出的结论正确的是选项实验步骤及现象实验结论A在酒精试样中加入少量CuSO4·5H2O,搅拌,试管底部有蓝色晶体酒精试样中一定含有水B在乙醇燃烧火焰上方罩一冷的干燥烧杯,内壁有水珠出现,另罩一内壁涂有澄清石灰水的烧杯,内壁出现白色沉淀乙醇由C、H、O三种元素组成C将灼热后表面变黑的螺旋状铜丝伸入约50℃的乙醇中,铜丝能保持红热一段时间乙醇催化氧化反应是放热反应D在0.01mol金属钠中加入过量的乙醇充分反应,收集到标准状况下气体112mL乙醇分子中有1个氢原子与氧原子相连,其余与碳原子相连A.A B.B C.C D.D3、Q、X、Y和Z为短周期元素,它们在周期表中的位置如图所示,这4种元素的原子最外层电子数之和为22。下列说法正确的是A.Y的原子半径比X的大B.Q的最高价氧化物的水化物的酸性比Z的强C.X、Y和氢3种元素形成的化合物中都只有共价键D.Q的单质具有半导体的性质,Q与Z可形成化合物QZ44、锡是排列在白金、黄金及银后面的第四种贵金属。锡(Sn)位于周期表的第五周期第IVA族,下列说法正确的是A.原子半径:Sn>SiB.氧化性:Sn>SiC.最高正价:Sn>SiD.稳定性:SnH4>SiH45、下列性质的递变规律不正确的是A.NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强B.Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强C.Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次减小D.F2、Cl2、Br2、I2的熔沸点依次升高、密度依次增大6、下列事实和解释都正确的是A.锌与稀盐酸反应,加水稀释后反应速率减慢是因为减小了Cl-的浓度B.面粉厂内要禁止明火是因为固体表面积大会加快反应速率C.向5%的H2O2溶液中加入MnO2粉末后分解速率迅速加快是因为MnO2粉末增大了反应的活化能D.打开啤酒瓶盖的瞬间有大量气泡冒出,是因为啤酒温度升高的缘故7、下列说法正确的是A.常温下,铝片与浓硝酸不反应B.Fe(OH)2是灰绿色的难溶固体C.用激光笔照射胶体可产生“丁达尔效应”D.标准状况下,22.4LCCl4中含有的分子数为6.02×10238、下列变化中,不属于化学变化的是()A.Na2O2使有色物质褪色 B.氯水使有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色 D.漂白粉使某些染料褪色9、下列反应中,生成物总能量高于反应物总能量的是A.镁粉与稀盐酸反应 B.甲烷燃烧C.碳酸钙受热分解 D.中和反应10、常温下,pH均为2、体积均为V0的HA、HB、HC溶液,分别加水稀释至体积为V,溶液pH随lg的变化关系如图所示,下列叙述错误的是()A.常温下:Ka(HB)>Ka(HC)B.HC的电离度:a点<b点C.当lg=4时,三种溶液同时升高温度,减小D.当lg=5时,HA溶液的pH为711、下列元素中属于主族元素的是()A.氖 B.铜 C.碘 D.铁12、下列有关电离和水解的说法正确的是()A.醋酸溶液中加入冰醋酸,电离平衡正向移动,醋酸的电离程度增大B.升温,醋酸钠溶液的水解程度增大,c(OH-)增大,pH也增大C.等体积等浓度的醋酸和氨水混合后,溶液显中性,则水电离出的c(H+)为10-7mol/LD.醋酸溶液中加水稀释,溶液中c(H+)/c(CH3COO-)增大,n(H+)减小。13、下列说法中不正确的是()A.能使溴水、酸性高锰酸钾溶液褪色B.用燃烧法鉴别乙醇、苯和四氯化碳C.油脂的种类很多,但它们水解后都一定有一产物相同D.向蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸,水浴加热几分钟,再加入新制银氨溶液,水浴加热,来检验蔗糖水解产物具有还原性14、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的一组离子是A.K+、Na+、Cl-、CO32-B.NH4+、Na+、Cl-、SO42-C.Na+、HCO3-、NO3-、SO42-D.K+、MnO4-、Na+、Cl-15、一定条件下,在密闭恒容容器中,能表示反应X(g)+2Y(g)2Z(g)一定达到化学平衡状态的是()①X、Y、Z的密度不再发生变化②v正(Y)=2v逆(X)③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成nmolZ,同时生成2nmolYA.①②B.①④C.②③D.③④16、等量的镁铝合金粉末分别与下列4种过量的溶液充分反应,放出氢气最多的是A.2mol·L-1H2SO4溶液B.3mol·L-1CuSO4溶液C.6mol·L-1KOH溶液D.3mol·L-1Ba(OH)2溶液17、现欲用纯净的CaCO3与稀盐酸反应制取CO2,生成CO2的体积与时间的关系如下图所示。下列叙述正确的是A.OE段化学反应速率最快B.FG段收集的二氧化碳最多C.由图像无法推断出该反应为放热反应D.向溶液中加入氯化钠溶液,可以降低该反应的化学反应速率18、下列变化不涉及化学变化的是()A.氢氟酸刻蚀玻璃B.海水的蒸馏C.煤的干馏D.黏土烧结制陶瓷19、将一定量的甲烷燃烧后得到CO、CO2和水蒸气,混和气体的质量是49.6g,通过无水氯化钙时,无水氯化钙增重25.2g,则CO2的质量是()A.12.5g B.13.2g C.19.7g D.24.4g20、下列化学用语表达不正确的是()①丙烷的球棍模型②丙烯的结构简式为CH3CHCH2③某有机物的名称是2,3-二甲基戊烷④异戊烷与2-甲基丁烷互为同分异构体A.①②B.②③C.③④D.②④21、下列试剂中,能用于检验酒精中是否有水的是()A.金属钠; B.浓硫酸 C.CuSO4·5H2O D.无水硫酸铜22、控制适合的条件,将反应设计成如图所示的原电池。下列判断正确的是A.反应开始时,甲中石墨电极上发生氧化反应B.反应开始时,乙中石墨电极上被还原C.电流计读数为零时,反应达到化学平衡状态,但反应还在进行D.电流计读数为零后,在甲中溶入固体,甲中石墨电极为正极二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:①;②苯环上原有的取代基对新导入的取代基进入苯环的位置有显著影响。以下是用苯作原料制备一系列化合物的转化关系图:(1)A转化为B的化学方程式是_________________________。(2)图中“苯→①→②”省略了反应条件,请写出①、②物质的结构简式:①________________,②____________________。(3)苯的二氯代物有__________种同分异构体。(4)有机物的所有原子_______(填“是”或“不是”)在同一平面上。24、(12分)A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,A元素的一种核素无中子,F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,E元素的最外层电子数等于其电子层数。请回答:(1)A、D、F形成化合物的电子式_____________。(2)工业上在高温的条件下,可以用A2C和BC反应制取单质A2。在2L密闭容器中分别充入1molA2C和1molBC,—定条件下,2min达平衡时生成0.4molA2,则用BC表示的反应速率为________。下列关于该反应的说法中正确的是__________________。A.增加BC2的浓度始终不能提高正反应速率B.若混合气体的密度不再发生变化,则反应达到最大限度C.A2是一种高效优质新能源D.若生成1molA2,转移2mol电子(3)用A元素的单质与C元素的单质及由A、C、D三种元素组成的化合物的溶液构成燃料电池,写出该电池的电极反应式:负极____________,正极_________________。25、(12分)某实验小组利用下图所示装置制取氨气。请回答下列问题:(1)实验室制备氨气的化学方程式是__________________(2)请指出装置中的两处错误①_______________________②_______________________。(3)检验试管中收集满氨气的方法是__________________(4)用下列装置吸收多余的氨气,最合理的是_____。26、(10分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:(1)指出提取碘的过程中有关的实验操作名称:①____________;写出过程②中有关反应的离子方程式:_________(2)灼烧海带用到的仪器有_____________(3)提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是(____)A.酒精B.四氯化碳C.甘油D.醋酸27、(12分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。28、(14分)一定条件下2L的密闭容器中,有反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)+Q。(1)若起始时SO2为2mol,反应2min后SO2剩余1.6mol,则在0~2min内SO2的平均反应速率为_____mol/(L·min);若继续反应使SO2剩余1.2mol,则需要再反应的时间_____2min(不考虑温度变化);(选填“>”、“<”或“=”)(2)反应达到平衡后,在其他条件不变的情况下,升高温度,下列说法正确的是_____;(选填字母)A.正反应速率增大,逆反应速率减小,平衡向正反应方向移动B.正反应速率减小,逆反应速率增大,平衡向逆反应方向移动C.正、逆反应速率都增大,平衡向逆反应方向移动D.正、逆反应速率都增大,平衡向正反应方向移动(3)若反应速率(v)与时间(t)的关系如图所示,则导致t1时刻速率发生变化的原因可能是_____;(选填字母)A.增大A的浓度B.缩小容器体积C.加入催化剂D.降低温度(4)在硫酸工业生产中,为了有利于SO2的转化,且能充分利用热能,采用了中间有热交换器的接触室(见图)。下列说法错误的是_____。(选填字母)A.a、b两处的混合气体成分相同,b处气体温度高B.c、d两处的混合气体成分不同C.热交换器的作用是预热待反应的气体,冷却反应后的气体D.反应气体进行两次催化氧化的目的是提高SO2的转化率(5)硫酸工业制法中硫铁矿是制取SO2的主要原料。硫铁矿氧化焙烧的化学反应如下:3FeS2+8O2→Fe3O4+6SO24FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2,若48molFeS2完全反应耗用氧气131mol,则反应产物中Fe3O4与Fe2O3物质的量之比为________。29、(10分)某烃的分子式CnH2n-6,0.2mol该烃在氧气中完全燃烧,得到26.88L二氧化碳(标准状况),得到水的质量是10.8g。(1)请通过计算确定该烃的分子式____;(2)该烃常温下是液体,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,也不能使溴的四氯化碳溶液褪色,其名称是什么____?

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、C【解题分析】试题分析:A.化学变化的实质是旧键断裂和新键形成的过程,所以在化学反应中会引起化学键的变化,A项正确;B.在化学变化的过程中,有新物质生成是化学变化的特征,B项正确;C.对于化学反应来说,有新物质生成和伴随着能量的变化,但物质的状态不一定引起变化,C项错误;D项正确;答案选C。考点:考查化学变化实质、特征的判断2、C【解题分析】A、无水硫酸铜与水反应生成的五个结晶水的硫酸铜为蓝色,硫酸铜与酒精不反应,可以用无水硫酸铜检验酒精中是否含有水.如有水,则出现现象是白色变蓝色,本题直接加CuSO4·5H2O,无法判断,故A错误;B、在乙醇燃烧火焰上方罩一冷的干燥烧杯,内壁有水珠出现,说明乙醇中含H,另罩一内壁涂有澄清石灰水的烧杯,内壁出现白色沉淀,说明乙醇中含C元素,不能确定是否含有O元素,故B错误;C、将灼热后表面变黑的螺旋状铜丝伸入约50℃的乙醇中,铜丝能保持红热一段时间,说明反应放热,故C正确;D、在0.01mol金属钠中加入过量的乙醇充分反应,收集到标准状况下气体112mL,因为乙醇过量,无法确定就是一个H与O相连,故D错误;故选C。3、D【解题分析】

Q、X、Y和Z为短周期元素,这4种元素的原子最外层电子数之和为22,设X最外层电子数为x,根据它们在周期表中的位置可知Y、Q、Z最外层电子数分别为x+1,x-1,x+2,则x+x+1+x-1+x+2=22,x=5,因此Q、X、Y和Z分别为Si,N,O,Cl,据此解答。【题目详解】A.同周期元素从左到右,原子半径逐渐减小,Y的原子半径比X的小,A错误;B.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,非金属性Si<Cl,Q的最高价氧化物的水化物为硅酸,酸性比高氯酸弱,B错误;C.X、Y和氢3种元素形成的化合物中可能含有离子键,如硝酸铵,C错误;D.硅具有半导体的性质,硅与氯可形成化合物SiCl4,D正确;答案选D。4、A【解题分析】分析:A、同主族元素原子半径从上到下逐渐增大;B、同主族非金属性从上到下逐渐减弱;C、同主族元素最高正价相同;D、同主族非金属性从上到下逐渐减弱,氢化物的稳定性减弱。详解:A、同主族元素从上到下电子层数逐渐增多,原子半径从上到下逐渐增大,原子半径:Sn>Si故A正确;B、同主族非金属性从上到下逐渐减弱,氧化性:Sn<Si,故B错误;C、同主族元素最高正价相同,锡(Sn)位于周期表的第五周期第IVA族,硅位于周期表的第三周期第IVA族,最高正价均为+4价,故C错误;D、非金属性越强,氢化物的稳定性越强,稳定性:SnH4<SiH4,故D错误;故选A。点睛:解题关键:把握元素的位置及性质变化规律,把握元素金属性、非金属性比较即可解答,易错点C,同主族元素有最高正价时,最高正价值相同.5、C【解题分析】

A.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐增强,则NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强,A正确;B.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,失电子能力逐渐增强,Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强,B正确;C.Al3+、Mg2+、Na+具有相同的电子层结构,核电荷数越大,离子半径越小,Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次增大,C不正确;D.卤素单质均为分子晶体,F2、Cl2、Br2、I2的相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增大,熔沸点依次升高、密度依次增大,D正确;答案为C。6、B【解题分析】

A.锌与稀盐酸反应,加水稀释后反应速率减慢是因为减小了H+的浓度,故A错误;B.面粉厂内要禁止明火是因为固体表面积大会加快反应速率,引起爆炸,故B正确;C.向5%的H2O2溶液中加入MnO2粉末后分解速率迅速加快是因为MnO2粉末起催化作用,降低了反应的活化能,故C错误;D.打开啤酒瓶盖的瞬间有大量气泡冒出,是因为啤酒压强减小导致气体溶解度降低,故D错误;答案选B。7、C【解题分析】

A项、常温下,铝在浓硝酸中发生钝化,钝化也是发生了化学反应,故A错误;B项、Fe(OH)2是白色的难溶固体,故B错误;C项、丁达尔效应是胶体的特征性质,用激光笔照射胶体可产生丁达尔效应,故C正确;D项、标准状况下,四氯化碳为液体,无法计算22.4L四氯化碳的物质的量,故D错误;故选C。【题目点拨】铝在浓硝酸中发生钝化,在铝的表面生成一层致密氧化物薄膜,阻碍反应的继续进行,不是不反应是解答的易错点。8、C【解题分析】

A、B、D项中的Na2O2、氯水、漂白粉均与有色物质发生氧化还原反应生成其他物质进行漂白,而活性炭通过吸附作用,将有色物质吸附,只发生物理变化,答案选C。【题目点拨】本题考查物质的漂白原理。中学阶段常见的漂白剂总结如下:(1)氯水(HClO)、NaClO、Ca(ClO)2、Na2O2、H2O2、O3,它们都是强氧化剂,与有色物质发生氧化还原反应,生成稳定的无色物质。(2)SO2的漂白原理是二氧化硫跟有机色素结合成了不稳定的无色化合物,该化合物见光、遇热或长久放置又能恢复为原来的颜色,SO2漂白原理属于非氧化还原反应,SO2不能漂白指示剂。(3)活性炭的漂白原理是吸附有色物质,是物理变化。9、C【解题分析】

生成物总能量高于反应物总能量,说明该反应为吸热反应。A.镁粉与稀盐酸反应为放热反应,故A错误;B.甲烷燃烧为放热反应,故B错误;C.碳酸钙受热分解为吸热反应,故C正确;D.中和反应为放热反应,故D错误。故选C。【题目点拨】一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。答题时还需要明确物理变化中的放热或吸热不能归为放热反应或吸热反应。10、D【解题分析】

根据图知,pH=2的HA、HB、HC溶液分别稀释100倍,HA的pH变成4,说明HA是强酸,HB、HC的pH增大小于2,则HB、HC为弱酸,且HB的pH增大幅度大于HC,说明HB的酸性>HC,因此酸性HA>HB>HC,据此分析解答。【题目详解】A.酸性HB>HC,则Ka(HB)>Ka(HC),故A正确;B.溶液的浓度越小,弱酸的电离程度越大,因此HC的电离度:a点<b点,故B正确;C.当lg=4,即稀释10000倍时,三种溶液同时升高温度,常见弱电解质的电离程度增大,而HA为强酸,电离程度不变,因此减小,故C正确;D.当lg=5时,HA电离出的c(H+)=10-7mol/L,此时,不能忽略水的电离,溶液中c(H+)略大于10-7mol/L,pH略小于7,仍显酸性,故D错误;故选D。11、C【解题分析】

A.Ne位于第二周期的0族,不属于主族元素,故A不选;B.Cu位于第四周期第IB族,故B不选;C.I位于第四周期第VⅡA族元素,故C选;D.Fe位于第四周期ⅤⅢ族,故D不选;故选C。【题目点拨】把握元素的位置及主族、副族、第ⅤⅢ族、0族的位置为解答的关键,注意整体把握周期表的结构。12、B【解题分析】A.醋酸溶液中加入冰醋酸,电离平衡正向移动,醋酸的电离程度减小,A不正确;B.盐类的水解是吸热反应,升温,醋酸钠溶液的水解程度增大,c(OH-)增大,pH也增大,B正确;C.等体积等浓度的醋酸和氨水混合后,溶液显中性,由于不知道溶液的温度是多少,所以不能确定水电离出的c(H+)是否为10-7mol/L,C不正确;D.醋酸溶液中加水稀释,醋酸和水的电离平衡均正向移动,溶液中c(H+)/c(CH3COO-)增大,n(H+)也增大,D不正确。本题选B。13、D【解题分析】

A.含有的官能团为碳碳双键、羟基,能使溴水、酸性高锰酸钾溶液褪色,A正确;B.乙醇燃烧产生淡蓝色火焰,苯燃烧火焰明亮,产生大量的黑烟,四氯化碳不能燃烧,可用燃烧法鉴别乙醇、苯和四氯化碳,B正确;C.油脂的种类很多,但它们水解后都产生丙三醇,都一定有一产物相同,C正确;D.向蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸,水浴加热几分钟,加入适量的碱,中和硫酸,再加入新制银氨溶液,水浴加热,来检验蔗糖水解产物具有还原性,D错误;答案为D。14、A【解题分析】A.K+、Na+、Cl-、CO32-在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明,A正确;B.NH4+在碱性溶液中不能大量共存,B错误;C.HCO3-在碱性溶液中不能大量共存,C错误;D.MnO4-在溶液中不显无色,D错误,答案选A。点睛:掌握离子的性质是解答的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,题目所隐含的条件一般有:(1)溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;(2)溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;(3)溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;(4)是“可能”共存,还是“一定”共存等。15、C【解题分析】

①根据ρ=m/V可知,反应前后混合气体的总质量不变,容器的体积不变,所以体系中气体的密度始终不发生变化,不能根据密度不变判断反应达化学平衡状态,错误;②v正(Y)=2v逆(X)关系式满足气体的速率之比和系数成正比,且体现了v正、v逆的关系,可以判断反应达化学平衡状态,正确;③该反应左右两边化学计量数不等,容器压强不变说明气体的物质的量不变,达到化学平衡状态,正确;④若单位时间内生成nmolZ(正反应方向),则应同时生成nmolY(逆反应方向),反应达到平衡状态,而此时生成2nmolY(逆反应方向),说明v(正)<v(逆),反应未达平衡状态,错误;符合题意的选项②③,C正确;正确选项C。16、A【解题分析】

A.镁、铝都和稀硫酸反应生成氢气,发生反应为H2SO4+Mg=MgSO4+H2↑、3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3+2H2↑;B.镁、铝都不能与硫酸铜溶液反应生成氢气;C.镁不能和氢氧化钾反应,铝和氢氧化钾反应生成氢气,离子反应为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;D.镁不能和氢氧化钡溶液反应,铝和氢氧化钡溶液反应生成氢气,离子反应为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;根据以上分析知,生成氢气最多的是2mol/LH2SO4溶液,答案选A。【点晴】该题溶液的浓度不是计算的数据,而是判断金属是否与溶液反应其生成氢气,认真审题为解答关键,等量的镁铝合金分别与不同的溶液反应,根据电子守恒可知:当只有两种金属都和溶液反应,且都生成氢气,此时放出氢气的量最大。17、D【解题分析】分析:A、曲线斜率大小决定反应速率大小,斜率越大,反应速率越快;B、由曲线的高低,确定收集气体体积的大小,纵坐标越高,收集的气体越多;C、根据OE段与EF段的反应速率大小,结合外界条件对反应速率影响判断;D、加入氯化钠溶液相当于加水稀释,氢离子浓度减小,反应速率变慢。详解:A、由图可知EF段的曲线斜率最大,所以EF段化学反应速率最快,选项A错误;B、由图可知EF段之间纵坐标差值最大,反应EF段收集的二氧化碳气体最多,选项B错误;C、随反应进行,氢离子浓度降低,反应速率应该降低,但EF段化学反应速率比OE大,说明反应为放热反应,温度对反应速率影响更大,FG段浓度的影响比温度影响大,速率降低,选项C错误;D、向溶液中加入氯化钠溶液,相当于稀释溶液,氢离子浓度减小,可以降低该反应的化学反应速率,选项D正确。答案选D。点睛:考查学生识图能力,难度中等,注意速率时间图象中,曲线斜率大小确定反应速率大小,斜率大,反应速率快。18、B【解题分析】A、玻璃中含有SiO2,发生SiO2+4HF=SiF4+2H2O,故A错误;B、海水蒸馏是利用加热使水蒸发,属于物理变化,故B正确;C、煤的干馏是隔绝空气加强热,使煤发生分解反应,故C错误;D、黏土烧结制陶瓷,发生化学变化,故D错误。19、B【解题分析】

将一定量的甲烷燃烧后得到CO、CO2和水蒸气,混和气体的质量是49.6g,通过无水氯化钙时,无水氯化钙增重25.2g为水的质量,水的物质的量是25.2g÷18g/mol=1.4mol,根据氢原子守恒可知甲烷的物质的量是1.4mol÷2=0.7mol,根据碳原子守恒可知一氧化碳和二氧化碳的物质的量之和是0.7mol,二者的质量之和是49.6g-25.2g=24.4g,则[0.7mol-n(CO2)]×28g/mol+n(CO2)×44g/mol=24.4g,解得n(CO2)=0.3mol,所以生成的CO2的质量是0.3mol×44g/mol=13.2g。答案选B。20、D【解题分析】分析:①根据丙烷的分子组成、结构特点及球棍模型的表示方法进行判断;②结构简式中需要标出官能团;③根据烷烃的系统命名法规则分析判断;④根据同分异构体的概念分析判断。详解:①丙烷为含有3个碳原子的烷烃,丙烷的球棍模型为,故①正确;②丙烯的官能团为碳碳双键,结构简式中需要标出官能团,丙烯的结构简式为CH3CH=CH2,故②错误;③2,3-二甲基戊烷符合烷烃的系统命名法规则,故③正确;④异戊烷与2-甲基丁烷的分子式和结构均相同,是同一种物质,故④错误;不正确的有②④,故选D。21、D【解题分析】

A、钠与乙醇、水都反应生成氢气,也不能鉴别,选项A错误;B、向酒精中加入浓硫酸与向水中加入浓硫酸的现象相似,不能鉴别,选项B错误;C、向酒精中加入胆矾,没有能够说明有水存在的现象发生,不能鉴别,选项C错误;D、水和与硫酸铜反应生成蓝色五水硫酸铜晶体,可鉴别,选项D正确;答案选D。22、C【解题分析】

A.根据总方程式,FeCl3作正极,得到电子,发生还原反应,故A错误;B.因乙中I-失去电子放电,元素的化合价升高,则发生氧化反应,被氧化,故B错误;C.当电流计为零时,说明没有电子发生转移,则反应达到平衡,故C正确;D.当加入Fe2+,导致平衡逆向移动,则Fe2+失去电子生成Fe3+,作为负极,而乙中石墨成为正极,故D错误;故选C。【题目点拨】原电池中,负极失去电子,发生氧化反应,正极得到电子,发生还原反应,电子由负极通过外电路流向正极。二、非选择题(共84分)23、3不是【解题分析】

(1)A为硝基苯,根据信息②可知B为,根据A、B的结构可知,甲基取代硝基苯苯环上硝基间位的H原子生成B,反应方程式为:+CH3Cl+HCl,故答案为+CH3Cl+HCl;(2)②与水反应生成,根据信息可知②为,由转化关系图可知硝基苯发生间位取代,卤苯发生对位取代,所以①卤苯,为,故答案为;;(3)苯的二氯代物有邻位、间位和对位3种,故答案为3;(4)中甲基为四面体结构,所以所有原子不是在同一平面上,故答案为不是。【题目点拨】本题的易错点是(4),只要分子结构中含有饱和碳原子,分子中的原子就不可能共面。24、0.1mol/(L·min)C、DH2-2e-+2OH-=2H2OO2+4e-+2H2O=4OH-【解题分析】

A元素的一种核素无中子,则A为H元素;A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,则D为Na元素;F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,则F为S元素,C为O元素;B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,则B为C元素;E元素的最外层电子数等于其电子层数,E为Al元素;综上,A为H、B为C、C为O、D为Na、E为Al、F为S。【题目详解】(1)A为H、D为Na、F为S,则A、D、F形成化合物为NaHS,其电子式为:。(2)1molH2O和1molCO生成1molH2和1molCO2,反应化学方程式为:H2O+COH2+CO2,2min达平衡时生成0.4molA2,则反应0.4molCO,容积为2L,υ(CO)=0.4mol÷(2L×2min)=0.1mol/(L·min);A项,增大反应物或生成物的浓度,加快化学反应速率,所以增加CO2的浓度能提高正反应速率,A错误;B项,气体质量不变,容积不变,密度始终不变,故B错误;C项,H2燃烧热值高、无污染、可再生,是一种高效优质新能源,正确;D项,H元素化合价由+1价变为0价,生成1molH2,转移2mol电子,D正确。综上选CD。(3)H2和O2形成燃料电池,H2在负极失电子发生氧化反应,O2在正极得电子发生还原反应,电解质溶液为NaOH溶液,故该电池的电极反应式:负极H2-2e-+2OH-=2H2O,正极O2+4e-+2H2O=4OH-。【题目点拨】本题是一道组合题,综合性较强,考查元素周期表有关推断、化学反应速率、可逆反应、燃料电池等知识,关键是首先根据元素周期表有关知识推出各元素,然后依据相关知识作答。注意增大生成物的浓度,逆反应速率增大(突变),正反应速率也增大(渐变)。25、2NH4Cl+Ca(OH)2→CaCl2+2NH3↑+2H2O加热固体时试管口向上倾斜被加热部分置于酒精灯内焰取湿润的红色石蕊试纸置于试管口,变蓝,证明氨气收满C【解题分析】试题分析:本题考查氨气的实验室制备。(1)由NH4Cl和Ca(OH)2混合加热制NH3的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2

2NH3↑+CaCl2+2H2O。(2)装置中的两处错误是:①由固态物质加热制气体时发生装置中的试管口应略向下倾斜;②应用酒精灯的外焰加热。(3)检验试管中收集满氨气的方法是:将湿润的红色石蕊试纸靠近试管口,若试纸变蓝,则已经收集满了;或将蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近试管口,若有白烟产生,则已经收集满了。(4)由于氨气极易溶于水,所以用水吸收氨气时要注意防止倒吸,A、B项都会产生倒吸现象,不合理;C项可防止倒吸,答案选C。26、过滤;2I-+Cl2=I2+2Cl-;坩埚、酒精灯、泥三角、三脚架;B【解题分析】

(1)分离固体和液体用过滤,利用溶解性的差异来分析。②中Cl2将I-氧化成I2;(2)灼烧固体用到坩埚、酒精灯、泥三角、三脚架;(3)萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多。【题目详解】(1)过滤适用于不溶于水的固体和液体,根据流程可知,分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤。②中的反应是Cl2将I-氧化成I2的反应,过程②中有关反应的离子方程式为2I-+Cl2=I2+2Cl-;(1)灼烧海带的仪器是坩埚、用于加热的仪器是酒精灯、放置坩埚的仪器是泥三角、三脚架;(3)萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,故可用四氯化碳或苯等,酒精、醋酸、甘油等和水是互溶的,不能选择。答案选B。【题目点拨】本题考查了实验室里从海藻中提取碘的流程,侧重考查了物质的分离和提纯,掌握过滤、萃取、灼烧固体等操作是解答本题的关键,题目难度中等。27、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解题分析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,

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