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文档简介
吉林省延边市白山一中2024届化学高一第二学期期末综合测试模拟试题考生须知: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、下列常见物质的俗名与化学式对应正确的是()A.烧碱——NaOH B.小苏打——Na2SO4C.熟石灰——CaCl2 D.明矾——Al2(SO4)32、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法不正确的是:A.23gNa做还原剂可提供电子数为NAB.在标准状况下,1mol戊烷的所含的原子数为17NAC.常温常压下,22.4LNH3所含电子数目为10NAD.常温常压下,1mol氩气含有原子数为NA3、根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述不正确的是A.气态氢化物的稳定性:H2O>NH3B.钠元素的金属性比镁元素的强C.图所示实验可证明元素的非金属性:Cl>C>SiD.在元素周期表中金属和非金属的分界处可以找到半导体材料4、已知一定温度下,有下列难溶电解质的相关数据:物质Fe(OH)2Cu(OH)2Fe(OH)3Ksp/25℃8.0×10-162.2×10-204.0×10-38完全沉淀时的pH范围≥9.6≥6.43~4对含等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的混合溶液的说法,不正确的是A.向该混合溶液中加过量铁粉,能观察到红色固体析出B.向该混合溶液中逐滴加入NaOH溶液,最先看到红褐色沉淀C.该混合溶液中c(SO42-)∶[c(Cu2+)+c(Fe2+)+c(Fe3+)]>5∶4D.向该混合溶液中加入适量氯水,并调pH至3~4后过滤,能得到纯净的CuSO4溶液5、高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应:3Fe(s)+4H2O(g)=Fe3O4(s)+4H2(g),下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是()A.把铁块变成铁粉 B.将容器的体积缩小一半C.压强不变,充入氮气使容器体积增大 D.体积不变,充入氮气使容器压强增大6、下列各组物质互相接近时,能发生反应,并有大量白烟生成的是()A.浓氨水跟硫酸 B.浓盐酸和浓氨水C.氯化铵溶液跟烧碱 D.氨气跟水7、在25℃时,密闭容器中X、Y、Z三种气体的初始浓度和平衡浓度如下表:物质XYZ初始浓度/(mol·L-1)0.10.20平衡浓度/(mol·L-1)0.050.050.1下列说法正确的是A.反应达到平衡时,X和Y的转化率相等B.增大压强使平衡向生成Z的方向移动,平衡常数增大C.反应可表示为X+3Y2Z,其平衡常数为1600D.若该反应的正反应方向为放热反应,升高温度,化学反应速率增大,反应的平衡常数也增大8、下列实验方案、现象和结论都合理的是()实验目的实验方案、现象结论A检验溶液中有无NH4+用试管取少量的待检测溶液,加入少量的稀NaOH溶液,用一块湿润的红色石蕊试纸放在试管口若试纸变蓝,则有NH4+,否则无NH4+B检验溶液中有无K+用洁净的铂丝蘸取待测液进行焰色反应,火焰呈黄色原溶液中一定无K+C检验溶液中有无SO42-用试管取少量的待检测溶液,加入稀盐酸无现象,再加入BaCl2
溶液,出现白色沉淀原溶液中有SO42-D检验淀粉水解产物有无还原性用试管取少量的淀粉溶液加入适量的稀硫酸,加热一段时间后,加入少量的新制Cu(OH)2悬浊液,加热至沸腾,产生大量的砖红色沉淀水解产物有还原性A.A B.B C.C D.D9、将铁棒和锌棒用导线连接插入硫酸铜溶液中,当电池中有0.4mol电子通过时,负极的质量变化是A.增加6.5g B.减少5.6g C.增加11.2g D.减少13g10、下列物质与常用危险化学品的类别不对应的是A.H2SO4、NaOH——腐蚀品 B.CH4、C2H4——易燃液体C.CaC2、Na——遇湿易燃物品 D.KMnO4、K2Cr2O7——氧化剂11、下列关于燃烧的说法中,错误的是()A.燃烧一定要有氧气参加 B.燃烧一定属于氧化还原反应C.燃烧一定伴有发光现象 D.燃烧一定会放出热量12、已知:H2(g)+I2(g)2HI(g);ΔH=-14.9kJ·mol-1。某温度下在甲、乙两个恒容密闭容器中充入反应物,其起始浓度如下表所示。甲中反应达到平衡时,测得c(H2)=0.008mol·L-1。下列判断正确的起始浓度c(H2)/(mol·L-1)c(I2)/(mol·L-1)c(HI)(mol·L-1)甲0.010.010乙0.020.020A.平衡时,乙中H2的转化率是甲中的2倍B.平衡时,甲中混合物的颜色比乙中深C.平衡时,甲、乙中热量的变化值相等D.该温度下,反应的平衡常数K=0.2513、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.1mol乙烯分子中含有共用电子对数为6NAB.常温常压下,32gO2、O3的混合物含有Na个氧原子C.标准状况下,2.24LCH2Cl2含有的分子数等于0.1NAD.7.1gC12与足量NaOH溶液反应转移0.2×6.02×1023个电子14、下列说法正确的是()A.和为同一物质B.CH3CH2CH2CH3和互为同素异形体C.的名称为3-甲基丁烷D.CH3CH2OH和具有相同的官能团,互为同系物15、下列有关有机物结构、性质的分析正确的是A.苯可以在空气中燃烧,但不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙烯和苯都能与H2发生加成反应,说明二者均含有碳碳双键C.乙醇、乙酸均能与Na反应放出H2,二者分子中官能团相同D.乙醇在铜催化作用下,能发生还原反应生成乙醛16、下列说法中错误的是A.化学反应必然伴随发生能量变化B.化学反应中的能量变化主要是由化学键变化引起的C.化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化D.人体运动消耗的能量与化学反应无关17、实验室用大理石和盐酸制备CO2,下列措施可使反应速率加快的是A.降低反应温度 B.延长反应时间C.粉碎大理石 D.加水稀释盐酸18、下表是部分短周期元素的原子半径及主要化合价,根据表中信息,判断下列叙述正确的是元素代号LMQRT原子半径/nm0.0370.1430.1860.1020.074主要化合价+1+3+1+6、-2-2A.Q+与T2-的核外电子数相等B.L与T形成的化合物不可能含非极性键C.最高价氧化物对应水化物的碱性:Q<MD.R2-的还原性小于T2-的还原性19、三位科学家因在烯烃复分解反应研究中的杰出贡献而荣获2005年度诺贝尔化学奖,烯烃复分解反应可示意如下:下列化合物中,经过烯烃复分解反应可以生成的是A. B. C. D.20、下列元素中,属于第二周期的是A.H B.Al C.O D.Cl21、对于可逆反应:4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g),下列叙述正确的是()A.达到化学平衡时,4v正(O2)=5v逆(NO)B.若单位时间内生成xmolNO的同时,消耗xmolNH3,则反应达到平衡状态C.若有5molO===O键断裂,同时有12molH—O键形成,此时必为化学平衡状态D.化学平衡时,化学反应速率关系是2v正(NH3)=3v逆(H2O)22、已知:2Fe2++Cl2===2Cl﹣+2Fe3+,2Br﹣+Cl2===Br2+2Cl﹣,2Fe2++Br2===2Br﹣+2Fe3+。含有amolFeBr2的溶液中,通入xmolCl2,下列各项为通Cl2过程中,溶液内发生反应的离子方程式,其中不正确的是()A.x=0.4a,2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl﹣B.x=0.6a,2Br﹣+Cl2===Br2+2Cl﹣C.x=a,2Fe2++2Br﹣+2Cl2===Br2+2Fe3++4Cl﹣D.x=1.5a,2Fe2++4Br﹣+3Cl2===2Br2+2Fe3++6Cl﹣二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E是核电荷数依次增大的五种短周期主族元素。A元素的原子核内只有1个质子;B元素的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应的水化物的化学式为HBO3;C元素原子的最外层电子数比次外层电子数多4;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C;C、E元素同主族。(1)B在元素周期表中的位置是_________。
(2)E元素形成的最高价氧化物对应的水化物的化学式为______,由A、B、C三种元素形成的离子化合物的化学式为______。
(3)C、D、E形成的简单离子的半径大小关系是_________(用离子符号表示)。
(4)用电子式表示化合物A2C的形成程:____________________________,化合物D2C2中含有的化学键是____________________________________。
(5)化合物D2C2与A2C反应的化学方程式____________________________24、(12分)从煤和石油中可以提炼出化工原料A和B,A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平。B是一种比水轻的油状液体,B仅由碳氢两种元素组成,碳元素与氢元素的质量比为12∶1,B的相对分子质量为78。回答下列问题:(1)A的电子式____,B的结构简式____。(2)与A相邻的同系物C使溴的四氯化碳溶液褪色的化学反应方程式____,该反应的类型是_____。(3)在碘水中加入B振荡静置后的现象_____。(4)B与浓硫酸与浓硝酸在50~60℃反应的化学反应方程式_______。(5)等质量的A、B完全燃烧时消耗氧气的物质的量_____(填“A>B”、“A<B”或“A=B”)。25、(12分)原电池原理的发现是储能和供能技术的巨大进步,是化学对人类的项重大贡献。(1)某课外实验小组欲探究铝和铜的金属性(原子失电子能力)强弱,同学们提出了如下实验方案:A.比较铝和铜的硬度和熔点B.比较二者在稀硫酸中的表现C.用铝片、铜片、硫酸铝溶液、硫酸铜溶液,比较二者的活动性D.分别做铝片、铜片与NaOH溶液反应的实验E.将铝片、铜片用导线连接后共同投入稀盐酸中接入电流计,观察电流方向上述方案中能达到实验目的的是_____________。(2)现有如下两个反应:A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。上述反应中能设计成原电池的是__________(填字母代号),作负极的物质发生了___反应(填“氧化”或“还原”)。(3)将纯锌片和纯铜片按如图所示方式插入100mL相同浓度的稀硫酸一段时间,回答下列问题:①下列说法正确的是________(填字母代号)。A.甲、乙均为化学能转变为电能的装置B.乙中铜片上没有明显变化C.甲中铜片质量减少、乙中锌片质量减少D.两烧杯中溶液的pH均增大②在相同时间内,两烧杯中产生气泡的速度:甲___乙(填“>”、“<”或“=”)。原因是______。③当甲中产生1.12L(标准状况)气体时,将锌、铜片取出,再将烧杯中的溶液稀释至1L,测得溶液中c(H+)=0.1mol/L(设反应前后溶液体积不变)。试确定原稀硫酸的物质的量浓度为_________。26、(10分)查阅资料知:Br2的沸点为58.78℃,密度为3.119g•cm﹣3,微溶于水,有毒。Ⅰ.(1)常温下,单质溴通常呈__态,保存时通常在盛溴的试剂瓶中加入少量__液封。Ⅱ.工业生产中,海水提取溴常用空气吹出法。其生产流程可用如图表示:浓缩海水→通入氯气低浓度溴水→用X吸收用空气吹出溴某化学实验小组模拟该法设计了如图实验装置(夹持装置略去)从浓缩的海水中提取液溴实验步骤如下:①关闭活塞b、d,打开活塞a、c,向A中缓慢通入Cl2,至反应结束;②关闭a、c,打开b、d,向A中鼓入足量热空气;③关闭b,打开a,再通过A向B中通入足量的Cl2;④将B中所得液体进行蒸馏,收集液溴。(2)当观察到A中液面上方出现____(实验现象)即可判断步骤①中反应已经结束。(3)X试剂可以是___,尾气处理选用___(填序号,试剂不重复使用)。a.H2Ob.饱和食盐水c.NaOH溶液d.饱和Na2SO3溶液B中X试剂发生反应的离子方程式为____________________________________。(4)蒸馏时应该选择下列仪器_____(填序号),实验过程中应控制温度为_________时收集液溴。27、(12分)某化学课外兴趣小组为探究铜跟浓硫酸的反应情况,用如图所示装置先进行了有关实验:(1)B是用来收集实验中产生的气体的装置,但未将导管画全,请直接在原图上把导管补充完整。______(2)实验中他们取6.4g铜片和12mL18mol·L浓硫酸放在圆底烧瓶中共热,直到反应完毕,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,该小组学生根据所学的化学知识认为还有一定量的硫酸剩余。①请写出铜跟浓硫酸反应的化学方程式:_______。②为什么有一定量的余酸但未能使铜片完全溶解,你认为原因是:__________。③下列药品中能够用来证明反应结束后的烧瓶中确有余酸的是_____(填写字母编号)。A.铁粉B.BaCl2溶液C.银粉D.Na2CO3溶液(3)为定量测定余酸的物质的量浓度,甲、乙两学生进行了如下设计:甲学生设计方案是:先测定铜与浓硫酸反应产生SO2的量,再计算余酸的物质的量浓度。他认为测定SO2的量的方法有多种,请问下列实验方案中不可行的是_____(填写字母编号)。A.将装置A产生的气体缓缓通过预先称量过盛有碱石灰的干燥管,结束反应后再次称量B.将装置A产生的气体缓缓通入足量用硫酸酸化的KMnO4溶液,再加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥、称量沉淀C.用排水法测定装置A产生气体的体积(已折算成标准状况)D.用排饱和NaHSO3溶液的方法测出装置A产生气体的体积(已折算成标准状况)28、(14分)A、B、C、D4种元素,其中A、B、C为短周期元素,A元素所处的周期数、主族序数、原子序数均相等;B的原子半径是其所在主族中最小的,B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3;C元素原子的最外层电子数比次外层少2个;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C。(1)B元素周期表中的位置是__________。(2)画出C的阴离子的结构示意图:__________。(3)A的单质与B的单质在一定条件下反应的化学方程式:__________。(4)C的最高价氧化物的化学式:__________。(5)由A、B、C三种元素组成的离子化合物的化学式:__________。(6)C最高价氧化物的水化物的水溶液与D最高价氧化物的水化物的水溶液相互反应的离子方程式是__________。29、(10分)现有下列三组元素,它们的原子序数分别是①3和9;②17和12;③6和8。(1)其中能组成XY2型的共价化合物分子的是__________,电子式是____________________;(2)能形成XY型离子化合物的是________,电子式是_________________________;(3)用电子式表示第②组化合物的形成过程________________________________。
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】试题分析:A、火碱、烧碱是指氢氧化钠,化学式为:NaOH,故正确;B.火碱是指氢氧化钠,碳酸钠俗称纯碱,故错误;C.生石灰是指氧化钙;化学式为:CaO,故错误;D.消石灰是氢氧氧化钙.化学式为:Ca(OH)2,故错误;故选A。考点:考查了常见化学物质的名称、俗称、化学式的相关知识。2、C【解题分析】
A.23g钠的物质的量为1mol,1mol钠做还原剂失去1mol电子,所以失去的电子数为NA,故A正确;B.戊烷的分子式是C5H12,1个戊烷分子中含有17个原子,所以1mol戊烷的所含的原子数为17NA,故B正确;C.应该是在标准状况下,不是在常温常压下,常温常压条件下不能使用气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.稀有气体是单原子分子,所以1mol氩气含有原子数为NA,故D正确。故选C。3、C【解题分析】
A.元素的非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,O元素非金属性强于N元素,所以气态氢化物的稳定性:H2O>NH3,故A正确;B.在同一周期中,从左至右金属性越来越弱,Na元素在Mg元素的左边,所以钠元素的金属性比镁元素的强,故B正确;C.证明非金属性强弱,比较的是元素的最高价氧化物对应水化物的酸性,稀盐酸不是氯元素的最高价氧化物对应的水化物,故C错误;D.根据周期表元素位置,可以看出在元素周期表中金属和非金属的分界处可以找到半导体材料,故D正确;故答案为:C。4、D【解题分析】
A.等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的溶液中加过量铁粉,铁粉和铜离子反应生成Cu,所以能观察到红色固体析出,故A正确;B.依据溶度积常数可以求出各阳离子开始沉淀所需要的c(OH-),在阳离子溶液相同的条件下,Fe3+开始沉淀时的c(OH-)最小,可知加入氢氧化钠溶液先沉淀的是氢氧化铁,最先看到的是红褐色沉淀,故B正确;C.等物质的量的CuSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3的溶液中设各物质的物质的量均为1mol,n(SO42-)=5mol,n(Cu2+)+n(Fe2+)+n(Fe3+)=4mol,但Cu2+、Fe2+、Fe3+在水溶液中发生水解,所以该混合溶液中c(SO42-)∶[c(Cu2+)+c(Fe2+)+c(Fe3+)]>5∶4,故C正确;D.向该混合溶液中加入适量氯水,加入氯水,氧化Fe2+为Fe3+,发生反应6FeSO4+3Cl2=2Fe2(SO4)3+2FeCl3,并调节溶液的pH为3-4,Fe3+水解生成Fe(OH)3沉淀,然后过滤,得到溶液是硫酸铜溶液和盐酸、硫酸,不能得到纯净的CuSO4溶液,故D错误;故选D。5、D【解题分析】
增大固体反应物的表面积,可以加快反应速率;该反应有气体参加,增大压强,反应速率加快。压强不变,充入氮气使容器体积增大,则水蒸气的浓度降低,反应速率降低。体积不变,充入氮气使容器压强增大,但水蒸气的浓度不变,反应速率不变,答案选D。【题目点拨】该题侧重考查学生对外界条件影响反应速率的熟悉了解掌握程度。该题的关键是明确压强对反应速率影响的实质是通过改变物质的浓度来实现的,需要具体问题、具体分析。6、B【解题分析】
A.浓氨水有挥发性,硫酸没有挥发性,浓氨水跟硫酸互相接近时,挥发的氨气溶解于硫酸溶液生成硫酸铵,无白烟,故A错误;B.浓盐酸和浓氨水均有挥发性,二者挥发的HCl与NH3相遇生成NH4Cl白色晶体,看到白烟生成,故B正确;C.氯化铵溶液和烧碱均没有挥发性,氯化铵溶液跟烧碱互相接近时,不能发生反应,无白烟,故C错误;D.氨气极易溶解于,但无白烟,故D错误;答案为B。7、C【解题分析】由图表数据可以计算,X的转化率为(0.05mol·L−1/0.1mol·L−1)×100%=50%,Y的转化率为(0.15mol·L−1/0.2mol·L−1)×100%=75%,A错误;对于一个可逆反应,平衡常数与浓度、压强和催化剂无关,只与温度有关,故B错误;图表中X、Y、Z的变化量依次为0.05mol·L−1、0.15mol·L−1、0.1mol·L−1,其浓度变化比为1:3:2,即化学计量数之比为1:3:2,故该反应可表示为X+3Y2Z,将表中平衡时各物质的浓度代入平衡常数表达式计算,K=(0.1 mol8、C【解题分析】A.因氨气极易溶于水,向待测液中加入稀NaOH溶液,即使溶液中含有NH4+,也很难生成氨气,应向待测液中加入浓NaOH溶液并加热才能检验,故A错误;B.观察K+的焰色反应时,需要透过蓝色的钴玻璃滤去黄光,而在实验中并没有透过蓝色的钴玻璃观察,所以不能确定是否含有K+,故B错误;C.检验溶液中是否含有SO42-,采取的方法是:用试管取少量待测液,加入稀盐酸无明显现象,再加入BaCl2溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中含有SO42-,故C正确;D.用新制Cu(OH)2悬浊液检验醛基必须在碱性环境下进行,因此应先用过量的NaOH溶液除去稀硫酸,再加入新制Cu(OH)2悬浊液进行检验,故D错误;答案选C。9、D【解题分析】
铁棒、锌棒和硫酸铜溶液形成的原电池中,较活泼的金属锌棒作负极,铁棒作正极,负极上锌失电子变成锌离子进入溶液,所以负极质量会减少,正极上铜离子得电子生成铜单质,所以正极上铁棒质量会增加,根据金属和转移电子的关系计算即可。【题目详解】铁棒、锌棒和硫酸铜溶液形成的原电池中,较活泼的金属锌棒作负极,铁棒作正极,负极上锌失电子质量减少,正极上铜离子得电子质量增加。设负极上质量减少x,负极上的电极反应式为:Zn-2e-=Zn2+65g2molx0.4molx=65g×0.4mol/2mol=13g所以负极质量减少13g,故选D。10、B【解题分析】
A.H2SO4、NaOH有强腐蚀性,是腐蚀品,故A正确;B.CH4、C2H4是气体,不是易燃液体,故B错误;C.CaC2、Na能与水反应产生易燃气体,是遇湿易燃物品,故C正确;D.KMnO4、K2Cr2O7有强氧化性,是氧化剂,故D正确。答案选B。11、A【解题分析】分析:任何发光发热剧烈的氧化还原反应都是燃烧,据此解答。详解:A.燃烧不一定要有氧气参加,例如氢气在氯气中可以燃烧,A错误;B.燃烧一定属于氧化还原反应,B正确;C.任何发光发热剧烈的氧化还原反应都是燃烧,因此燃烧一定伴有发光现象,C正确;D.燃烧一定会放出热量,D正确。答案选A。12、D【解题分析】
若甲的装置体积为1L,则乙装置可以看作刚开始体积为2L,待反应达到平衡时,再压缩容器至1L,由于该反应前后,气体的体积不变,所以压缩容器,压强增大,平衡不移动,则甲、乙两个体系除了各组分的物质的量、浓度是2倍的关系,其他的物理量,比如百分含量,转化率是一样的。【题目详解】A.假设甲装置体积为1L,乙装置体积刚开始为2L,平衡后再压缩至1L,由于反应前后气体体积不变,所以压缩容器后,平衡不移动,所以乙中H2的转化率和甲中的相同,A错误;B.平衡时,乙中I2的浓度是甲中的2倍,则乙中混合物颜色更深,B错误;C.平衡时,乙中HI的浓度是甲中的2倍,所以二者热量变化量不相等,C错误;D.甲中的三段式为(单位:mol·L-1):H2(g)+I2(g)2HI(g)112起0.010.010转0.0020.0020.004平0.0080.0080.004K=[HI]2[H2]·[I2]故合理选项为D。【题目点拨】对于等效平衡的题目,可以先假设相同的条件,在平衡之后再去改变条件,判断平衡移动的方向。此外,要注意易错点A选项,浓度加倍是因为平衡不移动,体积减半,但是转化率的变动只和平衡移动有关系,平衡不移动,转化率肯定不会变。13、A【解题分析】试题分析:A、乙烯的电子式为,1mol乙烯分子中含有共用电子对数为6NA,正确;B、O的摩尔质量为16g·mol-1,常温常压下,32gO2、O3的混合物中含有氧原子的物质的量为2mol,含有2Na个氧原子,错误;C、标准状况下,CH2Cl2不是气体,2.24LCH2Cl2的物质的量远大于0.1mol,含有的分子数大于0.1NA,错误;D、反应:Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O转移的电子数为e-,7.1gC12与足量NaOH溶液反应转移0.1×6.02×1023个电子,错误。考点:考查阿伏加德罗常数。14、A【解题分析】分析:A.甲烷分子为正四面体结构,四个氢原子位置完全相同;B.同种元素组成的不同单质为同素异形体;C.为烷烃,最长碳链为4个。离取代基近的一端编号得到正确的名称;D.结构相似,组成相差若干个CH2的有机物为同系物。详解:A.甲烷分子为正四面体结构,四个氢原子位置完全相同,和为同一物质,A正确;B.CH3CH2CH2CH3和为结构相似,组成相差1个CH2的有机物为同系物,B错误;C.为烷烃,最长碳链为4个。离取代基近的一端编号得到正确的名称为2-甲基丁烷,C错误;D.CH3CH2OH和具有相同的官能团,但官能团个数不同,不能互为同系物,D错误;答案选A。15、A【解题分析】苯燃烧生成二氧化碳和水,苯不含碳碳双键,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,故A正确;苯不含碳碳双键,故B错误;乙醇含有羟基、乙酸含有羧基,故C错误;乙醇在铜催化作用下,能发生氧化反应生成乙醛,故D错误。16、D【解题分析】分析:A项,化学反应必然伴随发生能量变化;B项,断裂反应物中的化学键吸收能量,形成生成物中的化学键释放能量,化学键的断裂和形成是物质在化学反应中发生能量变化的主要原因;C项,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化;D项,人体运动消耗的能量与化学反应有关。详解:A项,化学反应必然伴随发生能量变化,A项正确;B项,化学反应的本质是旧化学键的断裂和新化学键的形成过程,断裂反应物中的化学键吸收能量,形成生成物中的化学键释放能量,化学键的断裂和形成是物质在化学反应中发生能量变化的主要原因,B项正确;C项,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,即吸热或者放热,C项正确;D项,人体运动消耗的能量与化学反应有关,如人体内葡萄糖发生氧化反应提供能量等,D项错误;答案选D。17、C【解题分析】
A.降低反应温度,反应速率减小,A错误;B.延长反应时间不能改变反应速率,B错误;C.粉碎大理石,增大固体反应物的接触面积,反应速率加快,C正确;D.加水稀释盐酸,降低氢离子浓度,反应速率减小,D错误;答案选C。18、A【解题分析】
短周期元素,由元素的化合价可知,T只有-2价,则T为O元素,可知R为S元素,L、M、Q只有正价,原子半径L<Q,且二者均是+1价,L的原子半径最小,所以L是H,Q是Na,原子半径M的介于T、R之间,则M为Al元素,据此解答。【题目详解】根据以上分析可知L是H,M是Al,Q是Na,R是S,T是O。则A.钠离子和氧离子的核外电子数均是10个,A正确;B.L与T形成的化合物双氧水中含有极性键和非极性键,B错误;C.同周期自左向右,金属性减弱,最高价氧化物水化物的碱性减弱,则最高价氧化物对应水化物的碱性:Q>M,C错误;D.非金属性O>S,所以R2-的还原性大于T2-的还原性,D错误。答案选A。【题目点拨】本题考查元素原子结构与性质,学生能利用原子半径及化合价来推断出元素是解答本题的关键,并熟悉元素及其单质、化合物的性质来解答即可,难度不大。19、A【解题分析】
根据烯烃复分解反应的规律,A项,发生复分解反应生成和CH2=CH2,A项符合题意;B项,发生复分解反应生成和CH3CH=CH2,B项不符合题意;C项,发生复分解反应生成和CH2=CH2,C项不符合题意;D项,发生复分解反应生成和CH3CH=CH2,D项不符合题意;答案选A。20、C【解题分析】A项,H原子序数是1,属于第一周期;B项,Al原子序数是13,属于第三周期;C项,O原子序数是8,属于第二周期;D项,Cl原子序数是17,属于第三周期。21、A【解题分析】
A.达到化学平衡时正逆反应速率相等,又因为反应速率之比是相应的化学计量数之比,则4v正(O2)=5v逆(NO),A正确;B.单位时间内生成xmolNO的同时,消耗xmolNH3,均表示正反应速率,则反应不一定达到平衡状态,B错误;C.有5molO=O键断裂,同时有12molH-O键形成,均表示正反应速率,则反应不一定达到平衡状态,C错误;D.化学平衡时正逆反应速率相等,则根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知化学反应速率关系是3v正(NH3)=2v逆(H2O),D错误。答案选A。22、B【解题分析】
由2Fe2++Cl2===2Cl﹣+2Fe3+,2Br﹣+Cl2===Br2+2Cl﹣,2Fe2++Br2===2Br﹣+2Fe3+可知,还原性Fe2+>Br﹣,通入Cl2,先和Fe2+反应。当n(Cl2):n(FeBr2)≤时,只氧化Fe2+;当n(Cl2):n(FeBr2)≥时,Fe2+和Br-被完全氧化,介于二者之间时,Fe2+被完全氧化,Br-被部分氧化,结合反应物物质的量之间的关系解答该题。【题目详解】A.x=0.4a,n(Cl2):n(FeBr2)=0.4<,只氧化Fe2+,故A正确;B.x=0.6a,n(Cl2):n(FeBr2)介于,Fe2+被完全氧化,Br-被部分氧化,故B错误;C.x=a,n(Cl2):n(FeBr2)介于,Fe2+被完全氧化,amolFe2+被氧化消耗0.5amolCl2,剩余0.5amolCl2可与amolBr-发生氧化还原反应,则反应的离子方程式为2Fe2++2Br﹣+2Cl2===Br2+2Fe3++4Cl﹣,故C正确;D.x=1.5a,n(Cl2):n(FeBr2)=,Fe2+和Br-恰好被完全氧化,反应的离子方程式为2Fe2++4Br﹣+3Cl2===2Br2+2Fe3++6Cl﹣,故D正确;答案选B。【题目点拨】注意把握物质的还原性强弱判断反应的先后顺序,此为解答该题的关键,答题时注意氧化剂和还原剂物质的量之间的关系,此为易错点。二、非选择题(共84分)23、第二周期第ⅤA族H2SO4NH4NO3S2->O2->Na+离子键、非极性键(或共价键)2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2【解题分析】
A、B、C、D、E是核电荷数依次增大的五种短周期主族元素,A元素的原子核内只有1个质子,则A为H元素;B的最高价氧化物对应水化物的化学式为HBO3,则B的最高化合价为+5价,位于周期表第ⅤA族,B元素的原子半径是其所在主族中最小的,应为N元素;C元素原子的最外层电子数比次外层多4个,只能有2个电子层,最外层电子数为6,应为O元素;C的阴离子与D的阳离子具有相同的电子排布,两元素可形成化合物D2C,则D的化合价为+1价,D为Na元素;C、E主族,则E为S元素。【题目详解】(1)B元素为N元素,位于元素周期表第二周期ⅤA族,故答案为:第二周期ⅤA族;(2)E为S元素,最高价为+6,最高价氧化物对应水化物为H2SO4,故答案为:H2SO4;(3)C、D、E形成的简单离子分别为O2—、Na+、S2—,同主族元素,从上到下离子半径依次增大,电子层结构相同的离子,随核电荷数增大,离子半径依次减小,则离子半径的大小关系是S2->O2->Na+,故答案为:S2->O2->Na+;(4)A为H元素、C为O元素,A2C为H2O,H2O为共价化合物,用电子式表示H2O的形成过程为;化合物D2C2为Na2O2,Na2O2为离子化合物,含有离子键和非极性键(或共价键),故答案为:;离子键、非极性键(或共价键);(5)化合物D2C2为Na2O2,A2C为H2O,过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2。【题目点拨】本题考查元素周期表与元素周期律,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。24、CH2===CH—CH3+Br2→CH2Br—CHBr—CH3加成反应溶液分层,下层为无色,上层为紫红色+HNO3+H2OA>B【解题分析】分析:A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,B是一种比水轻的油状液态烃,B仅由碳氢两种元素组成,因碳元素与氢元素的质量比为12:1,求得碳氢元素的个数比为1:1,即化学式CxHx,B的相对分子质量为1.得12x+1x=1,x=6,故B的分子式为C6H6,所以B为苯,然后根据两种有机物的结构和性质解答。详解:A是一种果实催熟剂,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为CH2=CH2,B是一种比水轻的油状液态烃,B仅由碳氢两种元素组成,因碳元素与氢元素的质量比为12:1,求得碳氢元素的个数比为1:1,即化学式CxHx,B的相对分子质量为1.得12x+1x=1,x=6,故B的分子式为C6H6,所以B为苯,(1)A为乙烯,其电子式为,B为苯,结构简式为;(2)与A相邻的同系物C使溴的四氯化碳溶液褪色的化学反应方程式CH2===CH—CH3+Br2→CH2Br—CHBr—CH3,该反应的类型是加成反应;(3)在碘水中加入B振荡静置后苯萃取出碘且有机层在上层,则现象为溶液分层,下层为无色,上层为紫红色;(4)B与浓硫酸与浓硝酸在50~60℃反应生成硝基苯和水,反应的化学反应方程式为+HNO3+H2O;(5)乙烯中H元素质量分数比苯中H元素质量分数大,故相同质量的乙烯、苯燃烧,乙烯消耗的氧气更多,即等质量的A、B完全燃烧时消耗O2的物质的量A>B。25、BCEB氧化BD>甲池锌铜可形成原电池,能加快Zn与硫酸的反应速率1mol·L-1【解题分析】分析:(1)比较金属性强弱,可以根据金属与酸反应的剧烈程度、构成原电池的负极等方面分析,而与硬度、熔沸点及氢氧化物的稳定性等无关,据此进行解答;(2)自发的氧化还原反应可以设计成原电池,非自发的氧化还原反应不能设计成原电池;(3)①甲装置符合原电池构成条件,所以是原电池,乙不能形成闭合回路,所以不能构成原电池,据此判断;②构成原电池时反应速率加快;③先计算氢离子的物质的量再计算原来稀硫酸的浓度。详解:(1)A.铝和铜的硬度和熔点与金属性强弱无关,A错误;B.金属性越强,与酸反应越剧烈,可通过比较Cu、Al在稀硫酸中的表现判断其金属性强弱,B正确;C.用铝片、铜片、硫酸铝溶液、硫酸铜溶液,根据是否发生置换反应可比较二者的活动性,C正确;D.Al与氢氧化钠溶液反应是铝的化学性质,与金属活泼性无关,不能根据是否与氢氧化钠溶液反应判断金属性强弱,D错误;E.将铝片、铜片用导线连接后共同浸入稀盐酸中,接入电流计,通过观察电流方向可判断金属性强弱,E正确;答案选BCE;(2)A.NaOH+HCl=NaCl+H2O不是氧化还原反应,不能设计成原电池;B.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑是氧化还原反应,能设计成原电池,锌失去电子,负极是锌,发生氧化反应;(3)①甲装置是原电池,乙装置不是原电池,锌与稀硫酸直接发生置换反应。则A、甲是化学能转变为电能的装置,乙不是,A错误;B、乙装置中铜片不反应,也没构成原电池的正极,所以铜片上没有明显变化,B正确;C、甲、乙中锌片均失去电子,质量都减少,甲中铜片质量不变,C错误;D、两个烧杯中都产生氢气,氢离子浓度都降低,所以溶液的pH均增大,D正确。答案选BD;②由于甲池锌铜可形成原电池,能加快Zn与硫酸的反应速率,所以在相同时间内,两烧杯中产生气泡的速度:甲>乙;③稀释后氢离子的物质的量为1L×0.1mol•L-1=0.1mol,生成氢气的物质的量为1.12L÷22.4L/mol=0.05mol,所以原溶液中氢离子的物质的量为0.2mol,原溶液中氢离子的浓度为0.2mol÷0.1L=2mol/L,一分子硫酸电离出两个氢离子,所以原溶液中稀硫酸的浓度为1mol•L-1。点睛:本题考查了性质实验方案的设计、原电池的构成条件等,涉及原电池原理、金属性强弱比较、氧化还原反应等知识,明确判断金属性强弱的方法为解答关键,注意掌握原电池的构成条件,题目难度中等。26、液水黄绿色dcBr2+H2O+SO32-=2Br-+SO42-+2H+①③⑤⑥⑦59℃【解题分析】分析:Ⅰ.(1)根据溴的状态以及液溴易挥发分析;Ⅱ.(2)根据氯气是黄绿色气体分析;(3)根据氯气、溴的性质分析判断;(4)根据蒸馏装置选择仪器,根据溴的沸点控制蒸馏时的温度。详解:Ⅰ.(1)溴在常温下为液态,液溴易挥发,密度大于水,微溶于水,所以保存时通常在盛溴的试剂瓶中加入少量水进行水封。Ⅱ.(2)氯气与溴离子反应生成溴单质,由于氯气是黄绿色气体,因此当反应完成时,A中液面上方出现黄绿色气体时即可判断步骤①中反应已经结束;(3)溴检验氧化性,能够与亚硫酸钠反应,因此可以用饱和亚硫酸钠溶液吸收溴,反应的离子方程式为Br2+H2O+SO32-=2Br-+SO42-+2H+,答案选d;溴、氯气都有毒,可用碱液吸收,答案选c;(4)蒸馏操作的主要仪器是:带铁圈的铁架台,酒精灯,石棉网,蒸馏烧瓶,温度计,冷凝管,牛角管,锥形瓶,所以选择的仪器有①③⑤⑥⑦;蒸馏实验依据的是液体的沸点不同分离物质,所以实验中应控制的关键实验条件为温度,Br2的沸点为58.78℃,则应该控制温度在59℃(或58.8℃)。考点:本题主要是考查物质分离提纯的方法和基本操作综合应用、物质性质实验方案的设计与评价,题目难度中等,熟练掌握化学实验基本操作方法及物质分离与提纯方案的设计原理为解答关键,试题培养了学生的分析、理解能力及化学实验能力。注意掌握常见混合物分离提纯方法的原理和主要仪器。27、反应过程中H2SO4被不断消耗,生成的水逐渐增多,使浓硫酸逐渐变稀,至一定浓度就不再与铜片反应
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