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文档简介
重庆铜梁县一中2024届化学高一第二学期期末调研模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、下列属于吸热反应的是A.氧化钙与水反应 B.铁丝在氧气中燃烧C.NaOH溶液与盐酸反应 D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应2、下列说法正确的是(设阿伏加德罗常数的值是6.02×1023)()A.常温常压下,1molNO2的质量为46g/molB.1L1mol/L的Na2SO4溶液中含有Na+的数目是6.02×1023个C.标准状况下,2gH2所占的体积约为22.4LD.32g氧气中含有6.02×1023个O原子3、在一密闭容器中进行反应2SO2+O2⇌2SO3,已知反应过程中某一时刻SO2、O2、SO3的浓度分别为0.2mol/L、0.1mol/L、0.2mol/L,当反应达平衡时,可能存在的数据是()A.SO2为0.4mol/L,O2为0.2mol/LB.SO2为0.25mol/LC.SO2、SO3均为0.15mol/LD.SO3为0.4mol/L4、下列离子方程式的书写正确的是()A.Ca(HCO3)2溶液与少量NaOH溶液的反应:HCO3-+OH-+Ca2+=H2O+CaCO3↓B.Na与CuSO4溶液的反应:Cu2++2Na=2Na++Cu↓C.等物质的量的Na2CO3溶液与盐酸的反应,CO32-+2H+=H2O+CO2↑D.醋酸除水垢:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O5、下列说法不正确的是A.需要加热才能发生的反应不一定是吸热反应B.反应物和生成物具有的总能量决定了反应是吸热还是放热C.在化学反应过程中,发生物质变化的同时不一定发生能量变化D.将盛有NH4HCO3粉末的小烧杯放入盛有少量醋酸的大烧杯中,然后向小烧杯中加入盐酸,反应剧烈,醋酸逐渐凝固。由此可知,在该反应中反应物的总能量低于生成物的总能量6、H2和Cl2反应的微观过程可用右图表示,下列有关说法正确的是A.过程1释放能量 B.过程2吸收能量C.该反应为吸热反应 D.反应物总能量高于生成物总能量7、下列金属与水反应最剧烈的是A.锂B.钠C.钾D.铷8、下列叙述中不正确的是A.氨遇硫酸冒白烟B.氨在一定条件下能与氧气反应生成一氧化氮和水C.氨是一种极易溶于水,且易液化的气体D.氨能使酚酞试液变红色9、下列叙述中不正确的是()A.常温下乙醇是无色有特殊香味的液体,沸点比水低B.乙醇密度比水小,将乙醇加入水中,充分振荡后分层,上层为乙醇C.乙醇是一种常用的有机溶剂,能溶解许多有机物D.洗发时在水中加入适量的啤酒,油污容易洗净10、实验室制取少量N2,常利用的反应是NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O,关于该反应的说法正确的是()A.NaNO2是还原剂B.生成1molN2时转移的电子数为6molC.NH4Cl中的氮元素被还原D.N2既是氧化产物又是还原产物11、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层只有一个电子,Z位于元素周期表ⅢA族,W与X属于同一主族。下列说法正确的是A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)B.由X、Y组成的化合物中均不含共价键C.Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的弱D.X的简单气态氢化物的热稳定性比W的强12、下列关于化学键及晶体的说法中,正确的是A.分子晶体中一定含有共价键,离子晶体中可能含有共价键B.原子或离子之间强烈的相互吸引作用叫做化学键C.金刚石、石墨、足球烯互为同素异形体,但晶体类型不同D.HCl溶于水能电离出氢离子和氯离子,故HCl是离子化合物13、化学与人类生活、社会可持续发展密切相关,保护环境问题已经广泛引起人们关注,下列说法不利于环境保护的是A.加快化石燃料的开采与使用B.推广使用节能环保材料C.推广新能源汽车替代燃油汽车D.用晶体硅制作太阳能电池将太阳能直接转化为电能14、如图为实验室制取少量乙酸乙酯的装置图。下列关于该实验的叙述不正确的是()A.向a试管中先加入浓硫酸,然后边摇动试管边慢慢加入乙醇,再加乙酸B.试管b中导气管下端管口不能浸入液面下的目的是防止实验过程中产生倒吸现象C.在试管a中应加几块碎瓷片以防止试管a中的液体在加热时发生暴沸D.反应结束后振荡试管b,b中液体分为两层,上层为有香味的无色油状液体15、甲酸的下列性质中,可以证明它是弱电解质的是()A.1mol•L-1甲酸溶液的pH约为2B.甲酸能与水以任意比例互溶C.10mL1mol•L-1甲酸恰好与10mL1mol•L-1NaOH溶液完全反应D.在相同条件下,甲酸溶液的导电性比醋酸溶液强16、乙烯酮(=C=O)在一定条件下能跟含活泼氢原子的化合物发生加成反应,反应的通式可表示为。下列反应不合理的是A.B.C.D.17、下列关于铝及其化合物叙述中,正确的是()A.不能用铝制的器皿来盛放酸梅汤或碱水是因为铝会和酸或碱反应B.铝制品在空气中有很强的抗腐蚀性是因为铝的化学性质很稳定C.氯化铝溶液与NaOH溶液互滴现象完全相同D.纯铝比铝合金的硬度更大、熔点更低18、分子式为C5H12O且可与金属钠反应放出氢气的有机化合物有(不考虑立体异构)A.5种 B.6种 C.7种 D.8种19、在密闭容器中发生反应2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)△H<0,某研究小组研究了其他条件不变时,改变某一条件对上述反应的影响,针对图像下列分析正确的是A.图I研究的是t1时刻升高温度对反应速率的影响B.图I研究的是加入合适催化剂对反应速率的影响C.图II研究的是t1时刻通入氦气(保持恒容)对反应速率的影响D.图III研究的是温度对化学平衡的影响,且乙的温度较高20、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)21、意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子,N4分子结构与白磷(P4)相同,如图所示,己知断裂1molN-N键吸收167kJ能量,生成1molN≡N放出942kJ能量,根据以上倍息和数据判断下列说法正确的是()A.N4分子是一种新型化合物B.N4和N2互为同位素C.N4化学性质比N2稳定D.lmolN4转变为N2将放出882kJ的能量22、有关原电池的工作原理中的下列说法中不正确的是()A.电池负极发生氧化反应B.电池正极发生还原反应C.电子流向是从负极流向正极(外电路)D.电流方向是从负极流向正极(外电路)二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的a~g元素,回答下列问题:(1)d元素位于金属与非金属的分界线处,常用作__________材料。(2)f的元素符号为As,其最高价氧化物的化学式为__________。(3)a、b、c三种元素的最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐减弱,试从原子结构的角度解释上述变化规律__________。(4)e元素的非金属性强于g,请写出一个离子方程式证明:__________。24、(12分)已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构简式为__________,B的结构简式____________,D的官能团名称_______。(2)②的反应类型_________________。(3)写出①的化学方程式_____________________________________________。(4)写出②的化学方程式_____________________________________________。25、(12分)已知单质硫是淡黄色固体粉末,难溶于水。实验室制氯气的反应原理为:MnO2(1)仪器X的名称:_______。(2)用饱和食盐水除去A中生成Cl2中的杂质气体_____。(填杂质气体化学式)(3)碳元素比氯元素的非金属性______(填“强”或者“弱”)。(4)装置B中盛放的试剂是Na2S溶液,实验中可观察到的现象是______。(5)装置C燃烧碱稀释液,目的是吸收剩余气体,原因是________。26、(10分)三氯氧磷(化学式:POCl3)常用作半导体掺杂剂及光导纤维原料。氯化水解法生产三氯氧磷的流程如下:⑴氯化水解法生产三氯氧磷的化学方程式为______。⑵通过佛尔哈德法可以测定三氯氧磷产品中Cl元素含量,实验步骤如下:Ⅰ.取a
g产品于锥形瓶中,加入足量NaOH溶液,待完全水解后加稀硝酸至酸性。Ⅱ.向锥形瓶中加入0.1000mol·L-1的AgNO3溶液40.00mL,使Cl-完全沉淀。Ⅲ.向其中加入2mL硝基苯,用力摇动,使沉淀表面被有机物覆盖。Ⅳ.加入指示剂,用c
mol·L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,记下所用体积。已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12①滴定选用的指示剂是______(选填字母),滴定终点的现象为______。a.NH4Fe(SO4)2
b.FeCl2
c.甲基橙
d.淀粉②实验过程中加入硝基苯的目的是_____________________,如无此操作所测Cl元素含量将会______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)⑶氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水。在废水中先加入适量漂白粉,再加入生石灰调节pH将磷元素转化为磷酸的钙盐沉淀并回收。①在沉淀前先加入适量漂白粉的作用是_________________。②下图是不同条件对磷的沉淀回收率的影响图像。处理该厂废水最合适的工艺条件为______(选填字母)。a.调节pH=9
b.调节pH=10
c.反应时间30min
d.反应时间120min③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7
mol·L-1,溶液中c(Ca2+)=__________mol·L-1。(已知Ksp[Ca3(PO4)2]=2×10-29)27、(12分)工业上通常利用SiO2和碳反应来制取硅,写出反应的化学方程式___________。工业上还可以利用镁制取硅,反应为2Mg+SiO2=2MgO+Si,同时会发生副反应:2Mg+Si=Mg2Si。如图是进行Mg与SiO2反应的实验装置,试回答下列问题:(1)由于O2和H2O(g)的存在对该实验有较大影响,实验中应通入气体X作为保护气,试管中的固体药品可选用________(填序号)。A.石灰石B.锌粒C.纯碱(2)实验开始时,必须先通一段时间X气体,再加热反应物,其理由是_______________;当反应引发后,移走酒精灯,反应能继续进行,其原因是______________________。(3)反应结束后,待冷却至常温时,往反应后的混合物中加入稀盐酸,可观察到闪亮的火星,产生此现象的原因是副产物Mg2Si遇盐酸迅速反应生成SiH4(硅烷)气体,然后SiH4自燃。用化学方程式表示这两个反应①________________,②_________________。28、(14分)某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。实验(一)碘含量的测定取0.0100mol·Lˉ1的AgNO3标准溶液装入滴定管,取100.00mL海带浸取原液至滴定池,用电势滴定法测定碘含量。测得的电动势(E)反映溶液中c(Iˉ)的变化,部分数据如下表:V(AgNO3)/mL15.0019.0019.8019.9820.0020.0221.0023.0025.00E/mV-225-200-150-10050.0175275300325实验(二)碘的制取另制海带浸取原液,甲、乙两种实验方案如下:已知:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O。请回答:(1)实验(一)中的仪器名称:仪器A_________,仪器B___________________。(2)该次滴定终点时用去AgNO3溶液的体积为20.00mL,计算得海带中碘的百分含量为_______%。(3)①分液漏斗使用前须检漏,检漏方法为___________________。②步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是_______________。③下列有关步骤Y的说法,正确的是___________________。A.应控制NaOH溶液的浓度和体积B.将碘转化成离子进入水层C.主要是除去海带浸取原液中的有机杂质D.NaOH溶液可以由乙醇代替④实验(二)中操作Z的名称是______________________。(4)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是_____________________。29、(10分)下图中甲—戊分别为下述五种物质中的一种:CuSO4、H2SO4、Fe、Na2CO3和Ca(OH)2,且图中相连两个环对应的物质(或其溶液)在常温条件下能发生化学反应。(1)上述五种物质中:①可用于农业生产改良酸性土壤的是_________________。②能相互发生置换反应的一个化学方程式为_________________________。(2)若图中乙为H2SO4:①甲或丙能否为CuSO4?答:_____________(填“可以”或“不可以”)。②若乙与丁发生中和反应,则丙为_________________。(3)若丙为铁,则甲与戊反应的离子方程式为___________________________。
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、D【解题分析】
A.氧化钙与水反应是放热反应;B.铁丝在氧气中燃烧是放热反应;C.NaOH溶液与盐酸反应是放热反应;D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体反应是吸热反应。本题选D。【题目点拨】解答本题的关键是熟记常见的吸热反应和放热反应,常见的放热反应:①大多数化合反应,②所有的燃烧反应,③酸碱中和反应,④金属与酸反应放出H2,⑤物质的缓慢氧化等;常见的吸热反应:①大多数分解反应,②盐类的水解反应,③Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应,④C和CO2、C和H2O(g)的反应等。2、C【解题分析】A、常温常压下,1molNO2的质量为46g,A错误;B、1L1mol/L的Na2SO4溶液中含有Na+的数目是2×6.02×1023个,B错误;C、标准状况下,2gH2的物质的量是1mol,所占的体积约为22.4L,C正确;D、32g氧气是1mol,其中含有2×6.02×1023个O原子,D错误,答案选C。3、B【解题分析】
A.SO2和O2的浓度均增大,说明反应向逆反应方向进行建立平衡,若SO3完全反应,则SO2和O2的浓度变化分别为0.2mol/L、0.1mol/L,因可逆反应,实际变化应小于该值,所以SO2小于0.4mol/L,O2小于0.2mol/L,故A错误;
B.SO2的浓度增大,说明反应向逆反应方向进行建立平衡,若SO3完全反应,则SO2的浓度浓度变化为0.2mol/L,该题中实际变化为0.05mol/L,小于0.2mol/L,故B正确;
C.根据原子个数守恒,反应物、生产物的浓度不可能同时减小,故C错误;
D.SO3的浓度增大,说明该反应向正反应方向进行建立平衡,若二氧化硫和氧气完全反应,SO3的浓度的浓度变化为0.2mol/L,该反应可逆,实际变化小于该值,即SO3的浓度小于0.4mol/L,故D错误;故选B。4、A【解题分析】分析:本题考查的是离子方程式的判断,是高频考点,注意物质的微粒表达方式。详解:A.碳酸氢钙和少量氢氧化钠反应生成碳酸钙和碳酸氢钠和水,离子方程式为:HCO3-+OH-+Ca2+=H2O+CaCO3↓,故正确;B.钠和硫酸铜溶液反应时先与水反应生成氢气和氢氧化钠,氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,故错误;C.等物质的量的碳酸钠和盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠,离子方程式为CO32-+2H+=HCO3-,故错误;D.醋酸是弱酸不能拆成离子形式,故错误。故选A。点睛:离子方程式书写时要注意以下几点:1.物质的形成,弱酸或弱碱或水等不能拆成离子形式。2.注意反应符合客观事实,如铁与盐酸反应生成亚铁而不是铁离子。3.注意量的多少对反应产物的影响,特别记住有些反应中改变物质的量比例反应产物不变,如铝盐和氨水反应,铝和氢氧化钠反应等。4.注意氧化还原反应中的先后顺序等,如溴化亚铁和氯气的反应中亚铁离子先反应,溴离子都反应等。5、C【解题分析】
A.加热是化学反应进行的条件,而吸、放热是比较反应物总能量与生成物总能量的差值,所以加热与反应是吸热还是放热没有必然联系。有些放热反应也需要加热才能进行,比如铁与硫的反应,需要加热反应才能“启动”,A项正确;B.化学反应中能量变化遵循能量守恒定律,反应是吸热还是放热由反应物和生成物的总能量的差值决定,如反应物的总能量多,则表现为放热,B项正确;C.物质不同,能量不同;物质改变,能量必然改变,C项错误;D.醋酸的凝固点为16.6℃,醋酸的凝固说明反应后烧杯中的温度降低,说明烧杯中发生了吸热反应,即该反应中反应物的总能量低于生成物的总能量,D项正确;所以答案选择C项。6、D【解题分析】
化学键断裂是吸热的过程,化学键生成时放热的过程,这两个过程的能量总和的大小,决定反应是否放热。【题目详解】A.过程1是一个H2变为两个H的过程,即H-H键断裂的过程,化学键断裂是吸热的过程,所以过程1吸收能量,A错误;B.过程2是一个H和一个Cl结合生成一个HCl的过程,即H-Cl键生成的过程,化学键生成是放热的过程,所以过程2释放能量,B错误;C.H2和Cl2反应是放热反应,C错误;D.该反应是放热反应,则反应物总能量高于生成物总能量,D正确;故合理选项为D。7、D【解题分析】Li、Na、K、Rb四种元素位于周期表同一主族,同主族元素从上到下元素的金属性逐渐增强,元素的金属性越强,对应单质与水反应越剧烈,Rb的金属性最强,则与水反应最剧烈,故选D。点睛:本题考查同周期元素金属性的递变规律,题目较简单,注意元素的金属性、非金属性的递变规律以及比较金属性、非金属性的方法。8、A【解题分析】
A.硫酸难挥发,与氨反应无明显现象,A项错误;B.氨气在催化剂加热条件下与氧气反应生成一氧化氮和水,B项正确;C.氨气容易液化,极易溶于水,1体积水能溶解约700体积的氨,C项正确;D.氨溶于水的水溶液生成的一水合氨会部分电离成NH4+和OH-,故氨水显弱碱性,可使酚酞试液变红色,D项正确;答案选A。9、B【解题分析】分析:根据乙醇的物理性质、用途结合选项分析判断。详解:A.常温下乙醇是无色有特殊香味的液体,沸点比水低,A正确;B.乙醇密度比水小,与水互溶,将乙醇加入水中,充分振荡后不分层,B错误;C.乙醇是一种常用的有机溶剂,能溶解许多有机物,C正确;D.乙醇是一种常用的有机溶剂,因此洗发时在水中加入适量的啤酒,油污容易洗净,D正确。答案选B。10、D【解题分析】A、NaNO2中N元素的化合价降低,得电子,作氧化剂,故A错误;B、每生成1molN2,消耗1molNaNO2得3mol电子,消耗1molNH4Cl失去3mol电子,即转移的电子为3mol,故B错误;C、NH4Cl中的N元素化合价升高,失去电子被氧化,故C错误;D、N2既是氧化产物又是还原产物,故D错误;故选D。11、D【解题分析】
短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大;X是地壳中含量最多的元素,X为O元素;Y原子的最外层只有一个电子,Y为Na元素;Z位于元素周期表中IIIA族,Z为Al元素;W与X属于同一主族,W为S元素。根据元素周期律作答。【题目详解】A项,Na、Al、S都是第三周期元素,根据同周期从左到右主族元素的原子半径依次减小,原子半径:r(Y)r(Z)r(W),A项错误;B项,由X、Y组成的化合物有Na2O、Na2O2,Na2O中只有离子键,Na2O2中既含离子键又含共价键,B项错误;C项,金属性:Na(Y)Al(Z),Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的强,C项错误;D项,非金属性:O(X)S(W),X的简单气态氢化物的热稳定性比W的强,D项正确;答案选D。12、C【解题分析】A、分子晶体中不一定含有共价键,如稀有气体,稀有气体是单原子组成的分子,离子晶体中可能含有共价键,一定含有离子键,如氢氧化钠,故A错误;B、原子或离子之间的强烈的相互作用称为化学键,相互作用包括引力和斥力,故B错误;C、金刚石、石墨、足球烯都是有碳原子组成的单质,结构不同,因此它们属于同素异形体,金刚石是原子晶体,石墨是混合晶体,足球烯是分子晶体,故C正确;D、HCl属于共价化合物,是否属于离子晶体,与溶于水是否电离出离子无关,故D错误。13、A【解题分析】A、加快化石燃料的开采与使用会增加污染物的排放量,故A不符合题意;;B、推广使用节能环保材料可以节约能源,减少二氧化碳的排放,故B符合题意;C、应用高效洁净的能源转换技术,可以节约能源,减少二氧化碳的排放,故C对;D.用晶体硅制作太阳能电池将太阳能直接转化为电能,节省能源降低污染,故D对。所以A选项是正确的。点睛:“节能减排,科学发展”的主题是节约能源,减少二氧化碳等温室气体的排放,有计划的发展,科学的发展14、A【解题分析】
A.由于浓硫酸的密度较大,且与乙醇和乙酸混合时会放出大量的热,为防止酸液飞溅,应先加入乙醇再加入浓硫酸和乙酸,A错误;B.由于生成的产物中含有乙醇和乙酸,易溶于水,故实验时试管b中的导气管不能插入液面下,B正确;C.为防止液体暴沸,应加入碎瓷片,C正确;D.乙酸乙酯无色、具有香味,且密度比水小,难溶于水,故振荡后上层为有香味的无色油状液体,D正确;故选A。【题目点拨】在乙酸与乙醇发生的酯化反应中,浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂,饱和碳酸钠溶液的作用是去除乙酸、溶解乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度。15、A【解题分析】
A.1
mol•L-1甲酸溶液的pH约为2,溶液中c(H+)=0.01mol/L<1mol/L,说明甲酸在水溶液里部分电离,所以能证明甲酸是弱电解质,故A正确;B.甲酸能与水以任意比例互溶,说明甲酸溶解性较强,但不能说明甲酸电离程度,所以不能证明甲酸是弱电解质,故B错误;C.10mL
1
mol•L-1甲酸恰好与10mL
1
mol•L-1NaOH溶液完全反应,说明甲酸是一元酸,但不能说明甲酸在水溶液里部分电离,所以不能证明甲酸是弱电解质,故C错误;D.相同条件下,甲酸溶液的导电性比醋酸溶液强,说明甲酸电离程度比醋酸大,但不能说明甲酸部分电离,所以不能证明甲酸是弱电解质,故D错误;答案选A。【题目点拨】只要能说明甲酸在水溶液里部分电离就能证明甲酸是弱电解质,可以根据一定甲酸溶液pH大小、其钠盐溶液酸碱性、相同浓度的一元酸导电能力强弱判断。16、C【解题分析】
由信息可知,乙烯酮与含活泼氢的化合物发生加成反应时,H原子加在端C原子上,含H化合物中的其余部分与羰基中的C相连,据此分析解答。【题目详解】由信息可知,乙烯酮与含活泼氢的化合物发生加成反应时,H原子加在端C原子上,含H化合物中的其余部分与羰基中的C相连。A.乙烯酮与HCl加成生成CH3COCl,故A正确;B.乙烯酮与H2O加成生成CH3COOH,故B正确;C.乙烯酮与CH3OH加成生成CH3COOCH3,故C错误;D.乙烯酮与CH3COOH加成生成,故D正确;答案选C。17、A【解题分析】
A、无论是铝还是其氧化物都能与酸或碱反应,不能用铝制器皿长期存放酸性或碱性食品,故A正确;B、铝表面形成致密的氧化膜,对内层的铝起保护作用,而不是铝本身化学性质稳定,故B错误;C、氯化铝溶液中滴入NaOH溶液,先有沉淀后沉淀溶解;NaOH溶液中滴入氯化铝溶液,开始没有沉淀后产生沉淀,互滴现象不同,故C错误;D、铝合金比纯铝的硬度大,故D错误。18、D【解题分析】
该分子式符合饱和一元醇和饱和一元醚的通式。醇类可以与金属钠反应放出氢气,而醚不能。根据碳链异构,先写出戊烷的同分异构体(3种),然后用羟基取代这些同分异构体的不同类的氢原子,就可以得出这样的醇,戊基共有8种,故这样的醇共有8种,D正确,选D。19、D【解题分析】
A.升高温度,正逆反应速率均瞬间增大,但吸热方向即逆反应速率增大的多些,即改变条件瞬间v逆>v正,平衡逆向移动,而图中是v逆<v正,故A错误;B.加入合适催化剂能同等程度改变反应速率,且平衡不移动,故B错误;C.通入氦气(保持恒容),反应速率不变,平衡不移动,图中t1时刻不是通入氦气(保持恒容)对反应速率的影响,故C错误;D.该反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,反应速率加快,二氧化硫的转化率减小,图中乙的时间少,则图Ⅲ研究的是温度对化学平衡的影响,且乙的温度较高,故D正确;故答案为D。20、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。21、D【解题分析】A、N4分子是由氮元素形成的一种单质,选项A不正确;B、由于氮气也是由氮元素形成的一种单质,所以N4和N2互为同素异形体,选项B正确;C、反应热是是断键吸收的能量和形成化学键所放出的能量的差值,所以lmolN4转变为N2的反应热是167kJ/mol×6-2×942kJ/mol=-882kJ/mol,选项D正确;该反应是放热反应,因此反应物的总能量高于生成物的总能量,则氮气化学性质比N4稳定选项C错误。答案选B。22、D【解题分析】
A.原电池的负极失去电子,发生氧化反应,正确;B.原电池正极获得电子,发生还原反应,正确;C.在原电池中电子流向是从负极流向正极(外电路),电流则是从正极通过外电路流向负极,正确;D.根据规定:正电荷的流动方向为电流方向,所以在原电池中电流方向是从正极流向负极(外电路),错误。故选D。二、非选择题(共84分)23、半导体As2O5电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱Cl2+2Br-=Br2+2Cl-【解题分析】分析:根据元素周期表的一部分可知a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,d为硅元素,e为氯元素,f为砷元素,g为溴元素。详解:(1)d为硅元素,位于金属与非金属的分界线处,常用作半导体材料;(2)As位于元素周期表第4周期ⅤA族,最外层电子数为5,所以最高正价为+5价,最高价氧化物为As2O5;(3)a为钠元素,b为镁元素,c为铝元素,位于同周期,电子层数相同,核电荷数增加,原子半径减小,失电子能力减弱,金属性减弱;(4)e为氯元素,g为溴元素,两者位于同周期,氯原子的得电子能力强于溴原子,方程式Cl2+2Br-=Br2+2Cl-可以证明。点睛:掌握元素周期表中结构、位置和性质的关系是解此题的关键。根据结构可以推断元素在周期表中的位置,反之根据元素在元素周期表中的位置可以推断元素的结构;元素的结构决定了元素的性质,根据性质可以推断结构;同样元素在周期表中的位置可以推断元素的性质。24、CH2=CH2CH3CH2OH(或C2H5OH)羧基酯化反应(取代反应)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O【解题分析】
乙烯和水加成得到乙醇。乙醇在铜的作用下和氧气发生催化氧化得到乙醛。乙醇可以和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯。酯化反应也称为取代反应。【题目详解】(1)乙烯的结构简式为CH2=CH2,B是乙醇,其结构简式为CH3CH2OH(或C2H5OH),D为乙酸,乙酸的官能团为羧基。故答案为CH2=CH2,CH3CH2OH(或C2H5OH),羧基;(2)②是酯化反应,也称为取代反应;(3)反应①是乙醇的催化氧化,反应方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(4)反应②是乙酸和乙醇的酯化反应,反应方程式为:CH3CH2OH+CH3COOHCH3CH2OOCCH3+H2O。25、分液漏斗HCl弱生成淡黄色沉淀或溶液变浑浊Cl2有毒,污染空气【解题分析】
(1)根据仪器的构造可知,仪器X的名称为:分液漏斗;(2)盐酸易挥发,制得的氯气中含有氯化氢气体,用饱和食盐水除去A中生成Cl2中的杂质气体为HCl;(3)碳元素比氯元素的非金属性弱;(4)装置B中盛放的试剂是Na2S溶液,制得的氯气与硫化钠反应生成硫单质,实验中可观察到的现象是生成淡黄色沉淀或溶液变浑浊;(5)装置C燃烧碱稀释液,目的是吸收剩余气体,原因是Cl2有毒,污染空气。【题目点拨】本题考查物质的检验及鉴别,侧重物质性质的考查,(4)为解答的易错点,硫离子的还原性强于氯离子,氯气的氧化性强于硫,反应生成硫单质。26、PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HClb溶液变为红色,而且半分钟内不褪色防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀偏小将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐bc5×10-6【解题分析】分析:(1)氯化水解法产物是三氯氧磷和盐酸,结合原子守恒分析;(2)①当滴定达到终点时NH4SCN过量,Fe3+与SCN-反应溶液变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;②由于AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN标准液用量偏多;(3)①在沉淀前先加入适量漂白粉使废水中的H3PO3氧化为PO43-,加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;②根据图1、2分析磷的沉淀回收率;③根据Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)计算。详解:(1)氯化水解法是用三氯化磷、氯气与水反应生成三氯氧磷和盐酸,其化学方程式为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl,故答案为:PCl3+H2O+Cl2=POCl3+2HCl;(2)①用cmol•L-1NH4SCN溶液滴定过量Ag+至终点,当滴定达到终点时NH4SCN过量,加NH4Fe(SO4)2作指示剂,Fe3+与SCN-反应溶液会变红色,半分钟内不褪色,即可确定滴定终点;故答案为:b;溶液变为红色,而且半分钟内不褪色;②已知:Ksp(AgCl)=3.2×10-10,Ksp(AgSCN)=2×10-12,则AgSCN沉淀的溶解度比AgCl小,可加入硝基苯用力摇动,使AgCl沉淀表面被有机物覆盖,避免在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;若无此操作,NH4SCN与AgCl反应生成AgSCN沉淀,则滴定时消耗的NH4SCN标准液的体积偏多,即银离子的物质的量偏大,则与氯离子反应的银离子的物质的量偏小,所以测得的氯离子的物质的量偏小,故答案为:防止在滴加NH4SCN时,将AgCl沉淀转化为AgSCN沉淀;偏小;(3)①氯化水解法生产三氯氧磷会产生含磷(主要为H3PO4、H3PO3等)废水,在废水中先加入适量漂白粉,使废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后能完全转化为磷酸的钙盐,达到较高的回收率;故答案为:将废水中的H3PO3氧化为PO43-,使其加入生石灰后转化为磷酸的钙盐;②根据图1、2可确定pH=10、反应时间30min时磷的沉淀回收率较高,则处理该厂废水最合适的工艺条件为pH=10、反应时间30min;故答案为:bc;③若处理后的废水中c(PO43-)=4×10-7mol•L-1,Ksp[Ca3(PO4)2]=c3(Ca2+)×c2(PO43-)=2×10-29,c(Ca2+)=32×10-29(4×10-7)2=5×10点睛:本题考查了物质的制备方案设计,涉及化学方程式的书写、滴定原理的应用、图像分析以及难溶电解质的溶度积常数的应用等,难度中等。本题的易错点为c(Ca2+)的计算,要注意Ksp[Ca3(PO4)2]的表达式的书写。27、SiO2+2CSi+2CO↑b防止加热条件下H2与空气混合爆炸Mg与SiO2的反应是放热反应Mg2Si+4HCl=2MgCl2+SiH4↑SiH4+2O2=SiO2↓+2H2O【解题分析】试题分析:碳和二氧化硅反应生成硅和CO,据此书写方程式;Mg为活泼金属,在空气中点燃可以和O2、CO2、H2O反应,在工业中利用镁制取硅:需排尽装置中的空气,实验中应通入气体X作为保护气,X由稀硫酸制得,根据题干(1)信息可知,用锌和稀硫酸制得的氢气排空装置中的空气,氢气和空气的混合气体燃烧会发生爆炸,所以反应开始前应该先通氢气排尽装置中的空气,X为氢气,通过浓硫酸进行干燥,据此分析解答。解析:碳和二氧化硅在高温下反应生成硅和CO,反应的化学方程式为SiO2+2CSi+2CO↑。(1)Mg可以与CO2、N2发生化学反应,Mg与氢气不能发生反应,因此可用氢气作为保护气;选用的药品为稀硫酸和锌粒,再用浓硫酸干燥,答案选b;(2)装置中有空气,若不用氢气排空装置中的空气,氢气和空气的混合气体燃烧会发生爆炸,所以反应开始前应该先通氢气排尽装置中的空气;Mg与SiO2反应的条件是加热,当反应引发后,移走酒精灯,反应能继续进行,这说明Mg与SiO2的反应是放热反应;(3)Mg2Si遇盐酸迅速反应生成SiH4(硅烷
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