湖南岳阳第一中学2024届高一化学第二学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

湖南岳阳第一中学2024届高一化学第二学期期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、某醇和醛的混合物0.05mol,能从足量的银氨溶液中还原出16.2g银,已知该醇为饱和一元醇,该醛的组成符合CnH2nO,下列结论正确的是A.此混合物中的醛一定是甲醛B.此混合物中的醛、醇可以是任意比C.此混合物中的醇、醛的物质的量之比是1∶1D.此混合物中的醇、醛的物质的量之比是3∶12、应对能源危机的有效途径之一就是寻找新能源.下列属于新能源的是()A.煤 B.石油 C.太阳能 D.天然气3、X2﹣的核外电子排布为2、8、8,则X元素在周期表中的位置是A.第三周期0族 B.第三周期ⅥA族C.第四周期IA族 D.第三周期ⅦA族4、工业上常用NCl3制备消毒剂ClO2,利用如图装置电解氯化铵和盐酸的混合溶液可制备NCl3(已知NCl3的水溶液具有漂白性)。下列推断正确的是()A.石墨极为正极B.铁极附近溶液的pH减小C.每生成1molNCl3必转移3mol电子D.电解反应为NH4Cl+2HClNCl3+3H2↑5、下列关于有机化合物的说法正确的是A.淀粉、纤维素、蔗糖水解的最终产物都相同B.以淀粉为原料可制取乙酸乙酯C.糖类物质均可直接食用并能被人体吸收D.油脂都不能使溴水褪色6、浓度都是1mol/L的两种气体X2和Y2,在密闭容器中反应生成气体Z,达到平衡后c(X(2)为0.4mol/L,c(Y(2)为0.8mol/L,生成的c(Z)为0.4mol/L,则该反应是A.3X2+Y22X3Y B.X2+3Y22XY3 C.X2+2Y22XY2 D.2X2+Y22X2Y7、1.6molCH4与Cl3发生取代反应,待反应完成后测得4种氯代物的物质的量依次增大3.3mol,则参加反应的Cl3为()A、5molB、3molC、3.5molD、4mol8、常温下,下列物质与水混合后静置,出现分层的是()A.氯化氢B.乙醇C.苯D.乙酸9、在日常生活中,下列解决问题的方法不可行的是A.为加快漂白粉的漂白速率,使用时可滴加儿滴醋酸B.为防止海鲜腐烂,可将海鲜产品浸泡在硫酸铜溶液中C.为增强治疗缺铁性贫血效果,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素CD.为使水果保鲜。可在水果箱内放入高锰酸钾溶液浸泡过的硅藻土10、下列物质中只含有一种分子的是()A.二氯甲烷(CH2Cl2)B.分子组成为C2H6O的有机物C.分子组成为C4H10的有机物D.聚乙烯11、下列反应速率4NH3+5O2=4NO+6H2O关系正确是(

)A.B.C.D.12、在自来水蒸馏实验中,下列操作叙述正确的是()A.在蒸馏烧瓶中盛满自来水,并放入几粒沸石B.将温度计水银球插到蒸馏烧瓶自来水中C.冷水从冷凝器上口入、下口出D.收集冷凝水时,应弃去开始蒸馏出的部分13、下列各组比较正确的是()A.酸性:H2SO4<H2SO3B.碱性:NaOH>Mg(OH)2C.最外层电子数:Ne=HeD.电子层数:P>Si14、在pH=12的溶液中能大量共存的离子组是A.Na+、K+、HSO3-、NO3-B.Mg2+、ClO-、Na+、Cl-C.Fe3+、Na+、SCN-、SO42-D.MnO4-、NO3-、Na+、K+15、下列物质中,属于强电解质的是A.CH3COOH B.NH3·H2O C.NH4Cl D.CO216、下列说法正确的是()A.在常温下,放热反应一般能自发进行,吸热反应都不能自发进行B.NH4HCO3(s)=NH3(g)+H2O(g)+CO2(g)△H=+185.57kJ·mol-1,能自发进行,原因是体系有自发地向混乱度增加的方向转变的倾向C.因为焓变和熵变都与反应的自发性有关,因此焓变或熵变均可以单独作为反应自发性的判据D.在其他外界条件不变的情况下,使用催化剂,可以改变化学反应进行的方向17、某研究小组设计的下列实验合理的是()A.石油的分馏 B.验证碳酸的酸性强于硅酸C.组装原电池 D.乙酸乙酯的制备18、标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,则该烃的分子式为A.C5H12 B.C4H10 C.C3H6 D.C3H819、X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的5种短周期主族元素。如图转化关系中所涉及的物质含有这五种元素的单质或化合物,其中反应①是置换反应,A为金属单质,D为非金属单质,原子核外最外层电子数D是A的2倍,F是一种最高价含氧酸,遇光或热会分解。下列说法正确的是A.简单氢化物的沸点:Z>WB.Y与W形成的化合物都可以和氢氧化钠溶液反应C.Y、Z、W元素中,原子半径最小的是WD.W与Q组成的常见化合物中可能含有极性共价键20、下列物质性质与应用对应关系正确的是()A.晶体硅熔点高、硬度大,可用于制作半导体材料B.氢氧化铝具有弱碱性,可用于制胃酸中和剂C.漂白粉在空气中不稳定,可用于漂白纸张D.氧化铁能与酸反应,可用于制作红色涂料21、已知苯甲酸的酸性比碳酸强,苯酚的酸性比碳酸弱。则可以将转变为的方法是(

①与足量的NaOH溶液共热,再通入CO2②与稀硫酸共热后,加入足量的NaOH溶液③加热溶液,通入足量的CO2④与稀H2SO4共热后,加入足量的NaHCO3A.①② B.①④ C.②③ D.②④22、下列事实,不能用勒夏特列原理解释的是A.高压比常压有利于合成SO3B.合成NH3反应,为提高NH3的产率,理论上应采取相对较低温度的措施C.对CO(g)+NO2(g)⇌CO2(g)+NO(g)平衡体系增大压强可使颜色变深D.溴水中有平衡:Br2+H2O⇌HBr+HBrO,加入AgNO3溶液后,溶液颜色变浅二、非选择题(共84分)23、(14分)已知有以下物质相互转化,其中A为常见金属,C为碱。试回答:(1)写出E的化学式__________,H的化学式___________。(2)写出由E转变成F的化学方程式:______________________。(3)向G溶液加入A的有关离子反应方程式:__________________。(4)写出A在一定条件下与水反应的化学方程式:___________________。24、(12分)A、B、C、D、E为短周期元素,原子序数依次增大,质子数之和为40,B、C同周期,A、D同主族,A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,E是地壳中含量最多的金属元素,问:(1)B元素在周期表中的位置为_________________;(2)D的单质投入A2C中得到一种无色溶液。E的单质在该无色溶液中反应的离子方程式为_____________________。(3)用电子式表示由A、C两元素组成的四核18电子的共价化合物的形成过程_____________。(4)以往回收电路板中铜的方法是灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2C2和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,该反应的化学方程式为___________________。(5)乙醇(C2H5OH)燃料电池(Pt为电极),以KOH为电解质溶液,写出负极电极反应式__________,当转移电子1.2mol时,消耗氧气标况下体积为______________。25、(12分)某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。已知:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是____________。(2)装置B的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象____________。(3)装置C中表现了SO2的____________性;装置D中表现了SO2的____________性,装置D中发生反应的化学方程式为____________。(4)F装置的作用是____________,漏斗的作用是____________。(5)E中产生白色沉淀,该白色沉淀的化学成分为____________(填编号,下同),设计实验证明你的判断____________。A.BaSO3B.BaSO4C.BaSO3和BaSO4(6)工厂煤燃烧产生的烟气若直接排放到空气中,引发的主要环境问题有____________。A.温室效应B.酸雨C.粉尘污染D.水体富营养化工业上为实现燃煤脱硫,常通过煅烧石灰石得到生石灰,以生石灰为脱硫剂,与烟气中SO2反应从而将硫固定,其产物可作建筑材料。写出其中将硫固定的化学方程式是____________。26、(10分)实验室用燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,测定装置如图所示(铁架台、铁夹、酒精灯等未画出):取17.1gA放入B装置中,持续通入过量O2燃烧,生成CO2和H2O,请回答下列有关问题:(1)通入过量O2的目的是_______________________________;(2)D装置的作用是______________________________,有同学认为该套装置有明显的缺陷,需要改进,该同学判断的理由是___________________________;(3)通过该实验,能否确定A中是否含有氧元素,其理由?_____________________________;(4)若A的摩尔质量为342g/mol,C装置增重9.9g,D装置增重26.4g,则A的分子式为______________________________;(5)A可发生水解反应,1molA可水解生成2mol同分异构体,则A在催化剂作用下水解的化学方程式为_______________________________。27、(12分)亚硝酸钠是重要的防腐剂,某化学兴趣小组设计如下流程制备NaNO2。⑴“反应Ⅰ”还有HNO2生成,写出该反应的化学方程式:______。⑵“反应Ⅱ”中当观察到现象是______时,反应已完全,不需再加Na2CO3溶液。⑶现采用下列方法测定NaNO2粗品中NaNO2的质量分数:称取NaNO2粗品0.450g于锥形瓶中,加水溶解,再向其中滴加0.1000mol·L-1酸性KMnO4溶液,恰好完全反应时,消耗酸性KMnO4溶液24.00mL。计算NaNO2粗品中NaNO2的质量分数(杂质不参与反应,请写出计算过程)。已知测定过程中发生反应的方程式为MnO4-+NO2-+H+—Mn2++NO3-+H2O(未配平),计算NaNO2粗品中NaNO2的质量分数(请写出计算过程)。________________28、(14分)利用元素的化合价推测物质的性质是化学研究的重要手段.如图是硫元素的常见化合价与部分物质类别的对应关系:(1)从硫元素化合价变化的角度分析,图中既有氧化性又有还原性的化合物有_______(填化学式).(2)将X与Y混合,可生成淡黄色固体.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_______.(3)检验物质Y的方法是_______________________________.(4)Z的浓溶液与铜单质在一定条件下可以发生化学反应,该反应的化学方程式为_______.(5)Na2S2O3是重要的化工原料.从氧化还原反应的角度分析,下列制备Na2S2O3的方案理论上可行的是______(填代号).a.Na2S+Sb.Na2SO3+Sc.SO2+Na2SO4d.Na2SO3+Na2SO4(6)已知Na2SO3能被K2Cr207氧化为Na2SO4则24mL0.05mol•L﹣1的Na2SO3溶液与20mL0.02mol•L﹣1的溶液恰好反应时,Cr元素在还原产物中的化合价为________.29、(10分)现有H、N、O、Na、Cl、Fe、Cu七种常见元素,回答下列问题:(1)Cl位于周期表第____周期____族。(2)Na+离子的结构示意图为____。(3)能说明非金属性Cl比N强的事实是____(用方程式表示)。(4)A~L是由上述七种元素中的一种、二种或三种组成,A的摩尔质量为166g·mol-1,其焰色反应呈黄色;B是最常见的液体;C中两元素的质量比为96∶7;D、E属同类物质,E呈红褐色。F、G、H、I为单质,其中F、G是无色气体,H是紫红色固体,I是黄绿色气体;L是常见的强酸。它们有如下图所示的关系(部分反应条件及产物已略去):①C的化学式为____。②D的电子式为____。③L的稀溶液与H反应的离子方程式为____。④反应(a)的化学方程式为____。

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、A【解题分析】根据银镜反应的方程式可知1mol醛基可生成2molAg,16.2g银的物质的量是0.15mol,所以饱和一元醛的物质的量是0.075mol,但混合物一共才有0.05mol,所以该醛只能是甲醛,因为1mol甲醛可生成4mol银,所以甲醛的物质的量是0.0375mol,醇是0.0125mol,醇和甲醛的物质的量之比是1∶3,故正确的答案是A。2、C【解题分析】

A、煤属于化石能源,A项错误;B、石油属于化石能源,B项错误;C、太阳能属于新能源,C项正确;D、天然气属于化石能源,D项错误;答案选C。3、B【解题分析】

由X2﹣的核外电子排布为2、8、8知,该元素原子序数=2+8+8-2=16,所以该元素是S元素,S原子结构示意图为,该原子核外有3个电子层、最外层电子数是6,所以S元素位于第三周期第VIA族,所以B选项符合题意;综上所述,本题正确答案为B。【题目点拨】依据:阴离子核外电子数=原子序数+离子所带电荷数,阳离子核外电子数=原子序数-离子所带电荷数,原子中核外电子数=原子序数,根据该离子的核外电子数确定原子序数,再根据该原子核外电子层数、最外层电子数确定在周期表中的位置。4、D【解题分析】

A.石墨与电源的正极相连,石墨极为阳极,A错误;B.铁极为阴极,电极反应式为2H++2e-=H2↑,铁极附近溶液的酸性逐渐减弱,pH增大,故B错误;C.NCl3的水溶液具有漂白性,说明NCl3中Cl的化合价为+1,电解过程中氯元素化合价由-1升高为+1,每生成1molNCl3,必转移6mol电子,故C错误;D.阴极生成氢气、阳极生成NCl3,电解反应为NH4Cl+2HClNCl3+3H2↑,故D正确;选D。5、B【解题分析】A.淀粉、纤维素水解的最终产物都相同,均是葡萄糖,蔗糖水解的最终产物是葡萄糖和果糖,A错误;B.以淀粉为原料可制取乙醇,乙醇氧化得到乙酸,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯,B正确;C.纤维素不能直接食用并能被人体吸收,C错误;D.有些油脂能使溴水褪色,例如含有碳碳双键的油脂,D错误,答案选B。6、A【解题分析】

tmin后,△c(X2)=1mol•L-1-0.4mol•L-1=0.6mol•L-1,△c(Y2)=1mol•L-1-0.8mol•L-1=0.2mol•L-1,△c(Z)=0.4mol•L-1,则X2、Y2、Z的化学计量数之比为=0.6mol•L-1:0.2mol•L-1:0.4mol•L-1=3:1:2,故反应为3X2+Y2⇌2Z,根据原子守恒可知,Z为X3Y,故反应可以表示为:3X2+Y2⇌2X3Y,故选A。【题目点拨】本题考查化学反应速率的有关计算,难度不大,根据物质的量浓度变化量之比等于化学计量数之比确定各物质的化学计量数是关键。7、A【解题分析】试题分析:1.6molCH4与Cl3发生取代反应,反应完成后测得4种氯代物的物质的量依次增大3.3mol,设CH3Cl的物质的量是xmol,则CH3Cl3的物质的量是x+3.3mol,CHCl3的物质的量x+3.4mol,CCl4的物质的量x+3.6mol,根据碳元素守恒可得1.6=x+x+3.3+x+3.4+x+3.6,解得x=3.1mol,根据取代反应的特点,生成相应的有机取代产物时消耗氯气的物质的量与生成有机产物的物质的量之比等于有机物分子中Cl的个数,所以生成CH3Cl、CH3Cl3、CHCl3、CCl4分别消耗的氯气的物质的量是3.1mol、3.3mol×3=3.6mol、3.4mol×3=1.4mol、3.7mol×4=3.8mol,所以共消耗氯气的物质的量是3.1+3.6+1.4+3.8=4.3mol,答案选A。考点:考查化学反应的计算8、C【解题分析】分析:常温下,与水混合后静置,出现分层,说明物质不溶于水,据此解答。详解:A.氯化氢极易溶于水,不会出现分层现象,A错误;B.乙醇与水互溶,不会出现分层现象,B错误;C.苯不溶于水,与水混合后静置,出现分层,C正确;D.乙酸与水互溶,不会出现分层现象,D错误。答案选C。9、B【解题分析】A.醋酸酸性比次氯酸强,醋酸可与次氯酸钙反应生产次氯酸,次氯酸浓度增大,漂白速率增大,A正确;B.硫酸铜有毒,可使蛋白质变性,不能用于浸泡食品,B错误;C.维生素C具有还原性,为增强治疗缺铁性贫血效寒可在口服硫酸亚铁片时同服维生素C,C正确;D.水果释放出的乙烯具有催熟作用,高锰酸钾可氧化乙烯,可使水果保鲜,D正确,答案选B。10、A【解题分析】A项,二氯甲烷为四面体结构,不存在同分异构体,故A正确;B项,分子组成为C2H6O的有机物可以表示乙醇C2H5OH,也可以表示甲醚CH3OCH3,故B错误;C项,分子组成为C4H10可以是正丁烷或异丁烷,故C错误;D项,聚乙烯是一种高聚物,n的取值不确定,则属于混合物,故D错误。11、D【解题分析】A、由化学反应速率之比等于化学计量数之比,则,故A错误;B、由化学反应速率之比等于化学计量数之比,则,故B错误;C、由化学反应速率之比等于化学计量数之比,则,故C错误;D、由化学反应速率之比等于化学计量数之比,则,故D正确;故选:D。点睛:本题考查化学反应速率的计算,明确同一化学反应中,用不同的物质来表示化学反应速率,数值不同,但意义相同,且化学反应速率之比等于化学计量数之比。12、D【解题分析】

A.蒸馏烧瓶中不可盛满自来水,故A错误;B.温度计测量的是蒸汽的温度,应放在蒸馏烧瓶的支管口处,故B错误;C.冷凝器中冷却水的流向应为下口进水,上口出水,故C错误;D.仪器内空气中的杂质会存在于开始蒸馏出的部分液体中,所以收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分,故D正确;故选D。13、B【解题分析】A项,硫酸为强酸,亚硫酸为弱酸,故A错误;B项,元素的金属性NaMg,对应的最高价氧化物的水化物的碱性NaOH>Mg(OH)2,故B正确;C项,最外层电子数:Ne为8,He为2,故C错误;D项,P和Si都是第三周期元素电子层数相同,故D错误。点睛:本题考查同周期、同主族元素的性质,熟悉元素周期律及元素性质的比较方法即可解答,注意同种非金属元素形成的含氧酸,其成酸元素价态越高酸性越强。14、D【解题分析】

pH=12的溶液呈碱性,溶液中存在大量氢氧根离子,据此分析。【题目详解】A.HSO3−在碱性条件下与氢氧根离子发生反应,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.Mg2+与OH−发生反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.Fe3+与SCN-、OH−之间反应,在溶液中不能够大量共存,故C错误;D.MnO4-、NO3-、Na+、K+,在碱性环境中互不反应,在溶液中能够大量共存,故D正确;故选:D。15、C【解题分析】

根据强电解质的定义进行分析;【题目详解】强电解质的定义是在水溶液中完全电离的电解质,A、CH3COOH属于弱酸,即属于弱电解质,故A不符合题意;B、NH3·H2O为弱碱,不属于强电解质,故B不符合题意;C、NH4Cl属于盐,即属于强电解质,故C符合题意;D、CO2属于非电解质,故D不符合题意;答案选C。【题目点拨】强电解质一般包括强酸、强碱、多数的盐,弱电解质一般包括:水、弱酸、弱碱等。16、B【解题分析】

A.在常温下,放热反应一般能自发进行,吸热反应也可能自发进行,A错误;B.NH4HCO3(s)=NH3(g)+H2O(g)+CO2(g)△H=+185.57kJ/mol,能自发进行,原因是体系有自发地向混乱度增加的方向转变的倾向,B正确;C.因为焓变和熵变都与反应的自发性有关,因此焓变或熵变可以共同作为反应自发性的判据,而不能单独使用,C错误;D.在其他外界条件不变的情况下,使用催化剂,可以改变反应速率,但不能改变化学反应进行的方向,D错误;答案选B。17、D【解题分析】A、石油分馏温度计的水银球应在支管口处,故A错误;B、浓盐酸具有挥发性,产生的CO2混有HCl,干扰实验,故B错误;C、不是闭合回路,因此不是原电池,故C错误;D、符合乙酸乙酯的制备的实验,故D正确。18、B【解题分析】

标准状况下将35mL气态烷烃完全燃烧,恢复到原来状况下,得到二氧化碳气体140mL,相同状况下,气体体积与物质的量成正比,这说明1分子该烷烃完全燃烧可得到二氧化碳的分子数为140÷35=4,所以该烷烃分子中碳原子数为4,因此分子式为C4H10。故选B。19、C【解题分析】分析:X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的5种短周期主族元素。如图转化关系中所涉及的物质含有这五种元素的单质或化合物,其中反应①是置换反应,A为金属单质,D为非金属单质,原子核外最外层电子数D是A的2倍,则A为Mg,D为C单质,B为CO2,C为MgO,F为,E为,X、Y、Z、W、Q五种元素分别为:H、C、N、O、Mg。详解:A.水分子间形成氢键,简单氢化物的沸点:H2O>NH3,Z<W,故A错误;B.Y与W形成的化合物有CO、CO2,只有CO2可以和氢氧化钠溶液反应,故B错误;C.同周期自左而右原子半径减小,Y、Z、W即C、N、O三种元素中,原子半径最小的是W即O,故C正确;D.W与Q组成的常见化合物为氧化镁,是离子化合物,只有离子键,故D错误;故选C。点睛:本题考查了物质转化关系的分析判断,物质性质的应用,原子结构的知识的应用,难点:反应①是置换反应,A为金属单质,D为非金属单质,原子核外最外层电子数D是A的2倍,推断出为镁与二氧化碳反应生成碳和氧化镁,从而突破难点。20、B【解题分析】

A、晶体硅能导电,可用于制作半导体材料,与熔点高硬度大无关系,A不正确;B、氢氧化铝具有弱碱性,能与酸反应生成铝盐和水,可用于制胃酸中和剂,B正确;C、漂白粉具有强氧化性,可用于漂白纸张,与其稳定性无关系,C不正确;D、氧化铁是红棕色粉末,可用于制作红色涂料,与是否能与酸反应无关系,D不正确,答案选B。21、B【解题分析】

因羧酸、酚羟基均与碱反应生成盐,则将转变为,可选择与碱反应,然后利用碳酸酸性大于苯酚酸性,再通入二氧化碳即可;或先加稀硫酸水解后,利用苯酚酸性大于碳酸氢根离子的酸性,再与NaHCO3反应即可,以此来解答。【题目详解】①与足量的NaOH溶液共热,羧基与NaOH反应,酯基水解生成苯酚与NaOH反应生成苯酚钠,再通入CO2,与苯酚钠反应生成产物,①项正确;②与稀硫酸共热后,加入足量的NaOH溶液,苯酚能与NaOH反应,则不能得到产物,②项错误;③加热溶液,通入足量的CO2,因为苯甲酸的酸性比碳酸酸性强,所以不能得到羧酸钠,③项错误;④与稀H2SO4共热后,酯基水解生成苯酚,加入足量的NaHCO3,羧基与NaHCO3反应得到产物,④项正确;答案选B。22、C【解题分析】

A.2SO2+O2⇌2SO3,该正反应为气体体积缩小的反应,增大压强,平衡正向移动,故能用勒夏特列原理解释,故A错误;B.N2(g)+3

H2(g)⇌2NH3(g)△H<0,为提高氨的产率,理论上应采取降低温度的措施,平衡正向移动,能用勒夏特列原理解释,故B错误;C.反应CO(g)+NO2(g)⇌CO2(g)+NO(g)△H<0,该反应是气体体积不变的反应,达平衡后,增大压强,平衡不移动,不能用勒夏特列原理解释,颜色加深是因为压缩体积导致浓度增大,并非平衡移动,故C正确;D.加入硝酸银溶液,与HBr反应,生成溴化银沉淀,平衡正向移动,溶液颜色变浅,能用勒夏特列原理解释,故D错误;故答案为C。【题目点拨】勒夏特利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,勒夏特利原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程的平衡移动无关,则不能用勒夏特利原理解释。二、非选择题(共84分)23、Fe(OH)2AgCl4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)33Fe3++Fe=3Fe2+3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑【解题分析】

白色沉淀E遇空气变为红褐色沉淀F,E为Fe(OH)2、F为Fe(OH)3;Fe(OH)3与盐酸反应生成G,G为FeCl3;A为Fe;B为FeCl2;D与硝酸银反应后的溶液焰色反应呈紫色,说明含有钾元素,D为KCl;H为AgCI;分析进行解答。【题目详解】白色沉淀E遇空气变为红褐色沉淀F,E为Fe(OH)2、F为Fe(OH)3;Fe(OH)3与盐酸反应生成G,G为FeCl3;A为Fe;B为FeCl2;D与硝酸银反应后的溶液焰色反应呈紫色,说明含有钾元素,D为KCl;H为AgCI;(1)E的化学式Fe(OH)2,H的化学式AgCI;(2)由E转变成F的化学方程式4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(3)向G溶液加入A的有关离子反应方程式3Fe3++Fe=3Fe2+;(4)Fe在一定条件下与水反应的化学方程式3Fe+4H2OFe3O4+4H2↑。24、第二周期第VA族2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2OC2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H2O6.72L【解题分析】分析:A、B、C、D、E为短周期元素,A到E原子序数依次增大,E是地壳中含量最多的金属元素,则E为Al;A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,则A为H,C为O;A、D同主族,由A、D的原子序数相差大于2,所以D为Na;元素的质子数之和为40,则B的原子序数为40-1-8-11-13=7,所以B为N,据此进行解答。详解:根据上述分析,A为H,B为N,C为O,D为Na,E为Al。(1)B为N,原子序数为7,位于元素周期表中第二周期ⅤA族,故答案为:第二周期ⅤA族;(2)Na与水反应生成NaOH,Al与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑;(3)由A、C两元素组成的四核18电子的共价化合物为过氧化氢,用电子式表示过氧化氢的的形成过程为,故答案为:;(4)A2C2为H2O2,与Cu、硫酸发生氧化还原反应生成硫酸铜和水,该反应方程式为:H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2O,故答案为:H2O2+H2SO4+Cu=CuSO4+2H2O;(5)乙醇(C2H5OH)燃料电池(Pt为电极),以KOH为电解质溶液,乙醇在负极发生氧化反应生成碳酸钾,电极反应式为C2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H2O,氧气在正极发生还原反应,电极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-,当转移电子1.2mol时,消耗氧气1.2mol4=0.3mol,标况下体积为0.3mol×22.4L/mol=6.72L,故答案为:C2H5OH-12e-+16OH-=2CO32-+11H225、分液漏斗通SO2品红变成无色,关闭分液漏斗活塞停止通SO2,加热品红溶液,溶液恢复至原来的颜色还原(性)氧化(性)2H2S+SO2=3S↓+2H2O吸收未反应完的SO2防倒吸B将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解ABC2CaO+2SO2+O2=2CaSO4【解题分析】

本实验目的探究SO2的性质,首先通过A装置制备SO2,产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,且为化合漂白不稳定,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。通入酸性高锰酸钾,紫色褪色,发生如下反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,证明SO2具有还原性。通入H2S溶液,出现淡黄色浑浊,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,该反应体现SO2具有氧化性。通入硝酸钡水溶液,二氧化硫的水溶液显酸性,NO3-(H+)具有强氧化性,可以氧化SO2从而产生白色沉淀硫酸钡。最后用倒置的漏斗防止倒吸,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收。【题目详解】(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是分液漏斗;(2)产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。(3)根据分析,装置C中表现了SO2的还原性;装置D中表现了SO2的氧化性,装置D发生反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)根据分析F装置的作用是吸收未反应完的SO2,漏斗的作用是防倒吸;(5)根据分析,E产生白色沉淀BaSO4,设计如下实验:将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解,无明显实验现象,证明只含BaSO4不含BaSO3;(6)工厂煤燃烧产生的烟气中含有大量的二氧化碳,二氧化硫和粉尘,引发的主要环境问题有温室效应、酸雨、粉尘污染,水体富营养化是生活污水、工业废水等的排放导致氮磷元素超标,答案选ABC;本题使用典型的干法烟气脱硫化学反应原理为:2CaO+2SO2+O2=2CaSO4。【题目点拨】二氧化硫的还原性可以使酸性高锰酸钾、氯水、溴水、碘水褪色,体现的是还原性,区别于漂白性,二氧化硫可使品红褪色,加热品红溶液恢复至原来的颜色,属于化合漂白,不稳定。26、使有机物A充分燃烧吸收A燃烧后生成的CO2D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰能确定;如果碳元素的质量和氢元素的质量小于17.1g,则有氧元素C12H22O11C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)【解题分析】

(1)燃烧法测定某固体有机物A的分子组成,要通入过量O2使有机物在氧气中充分燃烧生成二氧化碳和水;故答案为:使有机物A充分燃烧;(2)C装置中的试剂为浓硫酸,用于吸收有机物燃烧生成的水,D装置中的试剂是碱石灰用于吸收有机物燃烧生成的二氧化碳;D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰,因此该套装置需要改进,故答案为:吸收A燃烧后生成的CO2;D装置中的碱石灰可以吸收空气中的水和二氧化碳,对生成的二氧化碳质量测定有干扰;(3)通过浓硫酸增重的质量可以求出有机物中氢的质量,通过碱石灰增重的质量可以求出有机物中碳的质量,再根据A的质量判断是否有氧元素;故答案为:能确定,如果碳元素的质量和氢元素的质量小于17.1g,则有氧元素;(4)浓硫酸增重可知水的质量为9.9g,可计算出n(H2O)=9.9g18g/mol=0.55mol,n(H)=1.1mol,m(H)=1.1g;使碱石灰增重26.4g,可知二氧化碳质量为26.4g,n(C)=n(CO2)=26.4g44g/mol=0.6mol,m(C)=7.2g,m(C)+m(H)=8.31g,有机物的质量为17.1g,所以有机物中氧的质量为8.79g,n(O)=8.79g16g/mol=0.55mol,n(C):n(H):n(O)=0.6mol:1.1mol:0.55mol=12:22:11,即实验式为C12H22O11,A的摩尔质量为342g/mol,所以分子式也为C12H22O11,故答案为:C12H22(5)A可发生水解反应,1molA可水解生成2mol同分异构体,则A为蔗糖,蔗糖水解生成葡萄糖和果糖,其在催化剂作用下水解的化学方程式为C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖);故答案为:C12H22O11(蔗糖)+H2OC6H12O6(葡萄糖)+C6H12O6(果糖)。27、SO2+HNO3+H2O=H2SO4+HNO2不再有气泡生成92.0%【解题分析】

⑴硝酸具有强氧化性,通入二氧化硫气体,发生氧化还原反应,根据图示和信息提示,反应生成硫酸和亚硝酸,根据电子得失守恒和物料守恒,该反应的化学方程式为SO2+HNO3+H2O=H2SO4+HNO2答案为:SO2+HNO3+H2O=H2SO4+HNO2。⑵向“反应Ⅰ”生成的亚硝酸溶液中加入碳酸钠溶液,会产生二氧化碳气体,当再加入碳酸钠溶液无气泡产生,则说明溶液中的酸全部被消耗转化为亚硝酸钠。答案为:不再有气泡生成。⑶已知测定过程中发生反应的方程式并配平:2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O根据反应,2molKMnO4消耗5molNaNO2,现滴定过程中消耗KMnO4的物质的量为0.1000mol×0.024L=0.0024mol,则消耗NaNO2的物质的量为0.006mol,NaNO2的质量为0.006mol×69g/mol=0.414g,粗品中NaNO2的质量分数=92%。答案为:92%。28、SO2、H2SO3、Na2SO31:2将Y通入品红溶液中,品红溶液褪色,加热后又变红色Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑b+3【解题分析】S元素的化合价有﹣2价、0价、+4价、+6

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