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文档简介
安徽省黄山市徽州区第一中学2024届化学高一第二学期期末预测试题考生须知: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、萜品醇可作为消毒剂、抗氧化剂和溶剂,已知α-萜品醇的结构简式如下式,则下列说法错误的是()A.1mol该物质最多能和1mol氢气发生加成反应B.该物质不属于烃C.该物质能使溴水褪色D.分子式为C9H16O2、向盛有乙醇的烧杯中投入一小块金属钠,可以观察到的现象是()A.钠块浮在乙醇液面上B.钠块熔成小球C.钠块与乙醇反应发出“嘶嘶”的声音D.钠块表面有气泡产生3、下列反应既属于氧化还原反应,又属于吸热反应的是A.铝片和稀盐酸反应 B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应C.灼热的碳与二氧化碳的反应 D.甲烷在氧气中的燃烧4、下列关于有机化合物的说法不正确的是A.乙醇和乙酸都存在羟基,都易溶于水 B.甲烷和乙烯都可以与氯气反应C.高锰酸钾可以氧化甲苯和乙醇 D.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯不能与氢气加成5、X、Y、Z、R、W是5种短周期元素,它们的原子的最外层电子数与原子序数的关系如下图所示。下列说法正确的是()A.Y和W在同一主族B.X和R在同一周期C.Y的最高正化合价为+7D.Z和O2反应的产物只有一种6、化学与能源开发、环境保护、资源利用等密切相关,下列说法正确的是A.风力发电和火力发电都是将化学能转化为电能B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合“低碳经济”发展的新理念C.硫的氧化物和碳的氧化物都是形成酸雨的主要物质D.可燃冰实质是水变成的固态油7、X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的五种短周期主族元素。其中只有Z是金属,W的单质是黄色固体,X、Y、W在周期表中的相对位置关系如图所示。下列说法正确的是A.五种元素中,原子半径最大的是WB.Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性强C.Y与Z形成的化合物都可以和盐酸反应D.Z与Q形成的化合物水溶液一定显酸性8、甲基丙烯酸甲酯是合成有机玻璃的单体。旧法合成的反应是:①(CH3)2C=O+HCN→(CH3)2C(OH)CN②(CH3)2C(OH)CN+CH3OH+H2SO4→CH2=C(CH3)COOCH3+NH4HSO4新法合成的反应是:③CH3C≡CH+CO+CH3OHCH2=C(CH3)COOCH3下列说法不正确的是()A.反应②中CH3OH是CH2OHCH2OH(乙二醇)的同系物B.反应③符合绿色化学思想C.甲基丙烯酸甲酯有两种官能团D.反应①是加成反应9、短周期主族元素W、Q、X、Y的原子序数依次增大,W和Q的简单化合物可用作制冷剂,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,W、X可以形成两种化合物。下列说法不正确的是A.W、Q、X三种元素可以组成共价化合物和离子化合物B.Q的简单氢化物的热稳定性比X的强C.Y的简单离子与X的简单离子具有相同的电子层结构D.W、X、Y三种元素形成的化合物具有离子键和共价健10、下列物质不属于高分子化合物的是A.蛋白质 B.聚乙烯 C.油脂 D.淀粉11、清代赵学敏《本草纲目拾遗》中关于“鼻冲水”的记载明确指出:“鼻冲水,出西洋,……贮以玻璃瓶,紧塞其口,勿使泄气,则药力不减……惟以此水瓶口对鼻吸其气,即遍身麻颤出汗而愈。虚弱者忌之。宜外用,勿服。”这里的“鼻冲水”是指()A.氨水 B.氢氟酸 C.硫酸 D.食醋12、东晋葛供《肘后备急方》中“青蒿一握,以水升渍,绞取汁,尽服之”。下列操作与“渍”和“绞”原理相近的是A.煮沸研碎B.浸泡过滤C.萃取剪断D.蒸馏捣碎13、已知二氧化碳和氢气在一定条件下可以合成甲醇,其制备反应为:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)。下列说法正确的是:A.调控反应条件不能改变反应限度B.化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率C.当CO2的消耗速率等于其生成速率时,该反应已停止D.投入3molH2能得到1mol的CH3OH14、在一恒温、恒容的密闭容器中发生反应A(s)+2B(g)C(g)+D(g),当下列物理量不再变化时,不能够表明该反应已达平衡状态的是A.混合气体的压强 B.混合气体的平均相对分子质量C.A的物质的量 D.B的物质的量浓度15、下列设备工作时,是将化学能转化为电能的是ABCD铅蓄电池充电锂离子电池放电太阳能集热器燃气灶A.A B.B C.C D.D16、下列说法正确的是A.氯化镁的电子式:B.氯原子的原子结构示意图:C.117293Uus和117D.用电子式表示氯化氢的形成过程:17、1molH2O含有H2O分子个数是()A.6.02×1020 B.6.02×1023 C.6.02×1030 D.6.02×103218、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19、下列气体中,溶于水后没有强酸生成的是()A.Cl2 B.SO2 C.SO3 D.NO220、下列关于海水资源综合利用的说法中,不正确的是()A.从海水中富集镁元素可用Ca(OH)2沉淀法B.海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法、电渗析法C.从海水中提取溴单质的过程中用氯气做还原剂D.从海水中获得粗盐可用蒸发结晶法21、下列关于反应能量的说法正确的是A.若反应A=B△H<0,说明A物质比B物质稳定,分子内共价键键能A比B大B.Zn(s)+CuSO4(aq)==ZnSO4(aq)+Cu(s);△H=-216kJ·mol-1。则反应物总能量>生成物总能量C.101kPa时,2H2(g)+O2(g)==2H2O(g);△H=-QkJ·mol-1,则H2的燃烧热为1/2QkJ·mol-lD.H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△H=-57.3kJ·mol-1,含1molNaOH的氢氧化钠溶液与含0.5molH2SO4的浓硫酸混合后放出57.3kJ的热量22、A、B为短周期元素,二者可以组合成多种中学生所熟知的化合物。在这些化合物中,A与B的原子个数比为A∶B=1∶2。已知A的原子序数为n,B的原子序数是①n+2②n+3③n+4④n+5⑤n+8⑥n-5⑦n-7⑧n-8中的几种,其中不符合题目要求的是A.①④ B.②⑧ C.③⑤ D.⑥⑦二、非选择题(共84分)23、(14分)元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含许多信息和规律。下表所列是六种短周期元素的原子半径及主要化合价(已知铍元素的原子半径为0.089nm)。元素代号ABCDXY原子半径/nm0.0370.1430.1020.0990.0740.075主要化合价+1+3+6,-2-1-2+5,-3(1)C元素在周期表中的位置为________,其离子结构示意图为:_______。(2)B的最高价氧化物对应的水化物与Y的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为___。(3)关于C、D两种元素说法正确的是__________(填序号)。a.简单离子的半径D>Cb.气态氢化物的稳定性D比C强c.最高价氧化物对应的水化物的酸性C比D强(4)在100mL18mol/L的C的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液中加入过量的铜片,加热使其充分反应,产生气体的体积为6.72L(标况下),则该反应过程中转移的电子数为______。(5)写出由A、D、X三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质的电子式_____________。(6)比较Y元素与其同族短周期元素的氢化物的熔沸点高低__>___(填氢化物化学式),理由___________。24、(12分)已知有A、B、C、D、E五种短周期的主族元素,它们的原子序数依次递增,A是所有元素中原子半径最小的元素,B、C组成的某一种化合物能引起温室效应。常温下,金属D单质投入水中能与水剧烈反应。常温下E单质是常见的气体。请按要求回答下列几个问题:(1)B、D的元素名称分别为:________、________。(2)E在周期表中的位置为:________。(3)C离子的结构示意图为:________。(4)B、C、D三种元素的原子半径从大到小的顺序为________(用元素符号表示)。(5)B、E的最高价氧化物对应水化物的酸性从强到弱的顺序为:________(用对应的化学式表示)。(6)写出C、D两种元素组成的阴、阳离子个数比为1:2且只含离子键的化合物的电子式:________。25、(12分)50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH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仪器是________。(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”或“无影响”)。(4)该实验常用0.50mol·L-1HCl和0.55mol·L-1NaOH溶液各50mL进行实验,其中NaOH溶液浓度大于盐酸浓度的作用是______,当室温低于10℃时进行实验,对实验结果会造成较大的误差,其原因是_____________。(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求得的中和热________(填“相等”或“不相等”),简述理由:______________。(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热ΔH将________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。26、(10分)某化学小组探究酸性条件下N03-、S042-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作'...!实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。.A中g色溶液最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶破,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加人KSCN溶液后溶液不变色;再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加人KSCN溶液。溶液变为红色。请回答下列问题:(1)写出A装置中通人二氧化硫气体发生反应的离子方程式。(2)实验II中发生反应的离子方程式是。(3)实验III中,浅绿色溶液变为棕色的原因是。(用语言叙述)。(4)实验IV若往A中通入人空气,液面上方的现象是。(5)综合上述实验得岀的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱顺序为。27、(12分)为探究浓硫酸的性质,某兴趣小组进行如下实验:取2g蔗糖(C12H22O11)放入大试管中,加入2~3滴水,再加入约3mL浓硫酸,迅速搅拌。实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,后体积迅速膨胀,同时闻到刺激性气味,试管壁摸起来发烫。⑴试管内的黑色物质是:______。该物质的生成表现了浓硫酸的______性。⑵滴加浓硫酸之前加入2~3滴水的目的是______。写出黑色物质与浓硫酸反应的化学方程式:______。⑶兴趣小组设计用如图所示的装置检验反应中生成的气体。①X、Y分别是______和______。②已知酸性KMnO4溶液具有强氧化性,图中所示装置中酸性KMnO4溶液的作用是______。28、(14分)高温下N2和O2发生反应N2(g)+O2(g)2NO(g),是导致汽车尾气中含有NO的原因之一。(1)下图是T1、T2两种不同温度下,一定量的NO发生分解过程中N2的体积分数随时间变化的图像,据此判断反应N2(g)+O2(g)2NO(g)为_______(填“吸热”或“放热”)反应。(2)2000℃时向容积为2L的密闭容器中充入10molN2与5molO2,达到平衡后NO的物质的量为2mol,则此反应的平衡常数K=____。该温度下,若开始时向上述容器中充入N2和O2均为1mol,则达到平衡后N2的转化率为______。(3)汽车净化装置里装有含Pd化合物的催化剂,气体在催化剂表面吸附与解吸作用的机理如图所示。写出其变化的总化学反应方程式:__________。(4)为减少汽车尾气中NOx的排放,常采用CxHy(烃)催化还原NOx消除氢氧化物的污染。例如:CH4(g)+4NO2(g)=4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)△H=-574kJ/molCH4(g)+4NO(g)=2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)△H2若16gCH4还原NO2至N2共放出热量867kJ,则△H2=_______。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、D【解题分析】A.含有一个碳碳双键,所以1mol该物质最多能和lmol氢气发生加成反应,故A正确;B.该分子中除了含有C、H元素外还含有O元素,所以不是烃,属于烃的含氧衍生物,故B正确;C.含有碳碳双键,所以能和溴发生加成反应而使溴水褪色,故C正确;D.根据结构简式知,其分子式为C10H18O,故D错误;故选D。点睛:本题考查有机物结构和性质,为高频考点,明确官能团及其性质关系是解本题关键。该分子中含有醇羟基、碳碳双键,具有醇和烯烃性质,能发生取代反应、氧化反应、加成反应、还原反应、加聚反应、酯化反应等。2、D【解题分析】
A.由于乙醇的密度比钠小,钠块沉在乙醇液面下,故A错误;B.钠和乙醇的反应不如钠和水的反应剧烈,产生热量不多,钠粒逐渐变小,不会将金属钠熔成小球,故B错误;C.钠和乙醇的反应比在水中反应缓慢,并不剧烈,缓缓产生气泡,故C错误;D.钠块可以和乙醇反应生成氢气,即钠块表面有气泡生成,故D正确;答案:D3、C【解题分析】
根据题中属于氧化还原反应,又属于吸热反应可知,本题考查氧化还原反应的特征和常见吸热反应,运用有化合价变化的反应是氧化还原反应和常见吸热反应分析。【题目详解】A.铝片和稀盐酸属于氧化还原反应,又属于放热反应,A项错误;B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应属于非氧化还原反应,又属于吸热反应,B项错误;C.碳与二氧化碳的反应属于氧化还原反应,又属于吸热反应,C项正确;D.甲烷在氧气中的燃烧属于氧化还原反应,又属于放热反应,D项错误;答案选C。【题目点拨】常见吸热反应:大多数的分解反应;以C、CO、H2为还原剂的反应;八水合氢氧化钡与氯化铵反应。4、D【解题分析】
A.乙醇和乙酸都存在羟基,且羟基百分含量较高,根据相似相容原理可知,都易溶于水,A项正确;B.甲烷可以与氯气发生取代反应,乙烯可以与氯气发生加成反应,B项正确;C.高锰酸钾可以氧化甲苯生成苯甲酸;乙醇具有还原性,可被酸性高锰酸钾氧化,C项正确;D.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯在一定条件下也可与氢气发生加成反应生成环己烷,D项错误;答案选D。5、A【解题分析】都是短周期元素,由最外层电子数与原子序数关系可知,X、Y处于第二周期,X的最外层电子数为6,故X为O元素,Y的最外层电子数为7,故Y为F元素;Z、R、W处于第三周期,最外层电子数分别为1、6、7,故Z为Na元素、R为S元素、W为Cl元素。A.氟和氯最外层电子数相等,位于同一主族,故A正确;B.X和R最外层电子数相等,不可能在同一周期,故B错误;C.Y为F元素,没有最高正化合价,故C错误;D.钠和O2反应的产物有氧化钠和过氧化钠,故D错误;故选A。6、B【解题分析】分析:A.风力发电为机械能转化为电能;B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合减少化石能源的使用的理念;C.碳的氧化物中二氧化碳溶于水使得雨水的pH约为5.6;D.可燃冰是甲烷的水合物。详解:A.风力发电为机械能转化为电能,火力发电为化学能转化为电能,故A错误;B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合减少化石能源的使用的理念,符合“低碳经济”发展的新理念,故B正确;C.N、S的氧化物可使雨水的酸性增强,可形成酸雨,则硫的氧化物和氮的氧化物是形成酸雨的主要物质,碳的氧化物不是形成酸雨的主要物质,故C错误;D.可燃冰是甲烷的水合物,不能实现水变成的固态油,故D错误;故选B。7、C【解题分析】试题分析:W的单质是黄色固体,则W一定是S。根据元素在周期表中的相对位置可判断Y是O,X是C。Q的原子序数大于W,且是短周期元素,因此Q是Cl。Z是金属,原子序数大于O而小于S,则Z是Na或Mg或Al。A、同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增强,五种元素中,原子半径最大的是Z,A错误;B、同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性弱,B错误;C、Y与Z形成的化合物不论是氧化钠、过氧化钠、氧化镁或氧化铝都可以和盐酸反应,C正确;D、Z与Q形成的化合物水溶液不一定显酸性,例如氯化钠溶液显中性,D错误,答案选C。考点:考查位置、结构和性质关系应用8、A【解题分析】
A.CH3OH和CH2OHCH2OH的结构不相似,官能团的数目不同,不属于同系物,故A错误;B.反应③只生成了一种产物,原子利用率100%,符合绿色化学思想,故B正确;C.甲基丙烯酸甲酯中含有碳碳双键和酯基两种官能团,故C正确;D.反应①中碳氧双键反应后变成碳氧单键,符合加成反应的概念,故D正确;故选A。9、B【解题分析】Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则Y为Na元素,W、X可以形成两种化合物,则W为氢元素、X为氧元素,W和Q的简单化合物可用作制冷剂,可知Q为氮元素;A.H、N、O三种元素可以组成共价化合物如NHO3和离子化合物如NH4NO3,故A正确;B.氮的非金属性比氧弱,则H2O比NH3稳定,故B错误;C.Na+与O2-的离子结构中具有相同的电子层结构,故C正确;D.H、O、Na三种元素形成的化合物NaOH中含有离子键和共价健,故D正确;答案为B。10、C【解题分析】
A.蛋白质是天然高分子化合物,A不符合题意;B.聚乙烯是人工合成的高分子化合物,B不符合题意;C.油脂是高级脂肪酸的甘油酯,其相对分子质量在1000以下,不属于高分子化合物,C符合题意;D.淀粉是天然高分子化合物,D不符合题意;故合理选项是C。11、A【解题分析】分析:A.氨水具有挥发性,能够贮以玻璃瓶密封保存;B.氢氟酸腐蚀玻璃,不能贮以玻璃瓶;C.硫酸是一种强氧化性强腐蚀性的强酸,不具有药性;D.醋可以食用。详解:氨水具有挥发性,挥发出氨气,因此需要密封贮存,氨气的密度比空气小,且有刺激性气味;硫酸是一种强氧化性强腐蚀性的强酸,不具有药性,醋可以食用,而氢氟酸虽然为弱酸,但是能够腐蚀玻璃,不能用贮以玻璃瓶,综上所述,“鼻冲水”是指氨水,正确选项A。12、B【解题分析】分析:以水升渍,可知加水溶解,绞取汁,可知过滤分离出液体,以此来解答。详解:以水升渍,可知加水溶解,绞取汁,可知过滤分离出液体,则操作与“渍”和“绞”原理相近的是浸泡、过滤。答案选B。点睛:本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握混合物分离提纯方法、文史资料的含义为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意传统文化的理解,题目难度不大。13、B【解题分析】A、调控反应条件能改变反应限度,如加压,平衡正向移动,故A错误;B、化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率,即达到平衡状态,故B正确;C、当CO2的消耗速率等于其生成速率时,该反应仍在进行,只是正速率与逆速率相等,故C错误;D、投入3molH2得不到1mol的CH3OH,反应是可逆反应,转化率达不到100%,故D错误;故选B。14、A【解题分析】
A.恒温、恒容时,体系的压强与气体分子的物质的量有关系,该化学反应前后气体的总物质的量不变,则反应的任何时候,混合气体的压强始终不变,故无法通过压强不变来判断反应是否达到平衡状态,A正确;B.M=mnC.A的物质的量不再变化,可以表明该反应已达到平衡状态,C错误;D.在恒容状态下,B的物质的量浓度不变,则B的物质的量也不再变化,可以表明该反应已达到平衡状态,D错误;故合理选项为A。【题目点拨】“判断反应是否达到平衡”这类题目,要注意:①反应体系中各组分的状态,②化学方程式中气体物质系数变化。15、B【解题分析】分析:原电池是把化学能转化为电能的装置,据此解答。详解:A.铅蓄电池充电是电能转化为化学能,A错误;B.锂离子电池放电是将化学能转化为电能,B正确;C.太阳能集热器是太阳能转化为热能,C错误;D.燃气灶是化学能转化为热能,D错误,答案选B。16、C【解题分析】分析:A、氯化镁是离子化合物;B、氯原子的核外电子数是17;C、质子数相同、中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素;D、氯化氢是共价化合物。详解:A、氯化镁是离子化合物,电子式:,A错误;B、氯原子的原子结构示意图:,B错误;C、117293UusD、氯化氢是共价化合物,用电子式表示氯化氢的形成过程:,D错误;答案选C。17、B【解题分析】
阿伏伽德罗常数约为6.02×1023,根据N=nNA计算1mol
H2O中含有的H2O分子数。【题目详解】1mol
H2O中含有的H2O分子数为:N(H2O)=n(H2O)NA=1mol×6.02×1023mol−1=6.02×1023,故答案选B。【题目点拨】1mol任何物质所含的微粒数为6.02×1023,在理解阿伏伽德罗常数时,可以用“堆”帮助理解,就是微观的粒子数数目太多,不容易单独计算,引入物质的量,多举生活中的例子,理解的记忆效果更好。18、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。19、B【解题分析】
A.Cl2溶于水后生成盐酸、次氯酸,盐酸为强酸,与题意不符,A错误;B.SO2溶于水后生成亚硫酸,为弱酸,无强酸生成,符合题意,B正确;C.SO3溶于水后生成硫酸,为强酸,与题意不符,C错误;D.NO2溶于水后生成硝酸和NO,硝酸为强酸,与题意不符,D错误;答案为B。20、C【解题分析】试题分析:A、从海水中富集镁,用Ca(OH)2,原料丰富、价格便宜,Mg2++Ca(OH)2=Mg(OH)2+Ca2+,故说法正确;B、海水淡化法常用蒸馏法、离子交换法、电渗析法,故说法正确;C、海水中溴以离子存在,发生Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,氯元素的化合价降低,作氧化剂,故说法错误;D、从海水中获得粗盐用蒸发结晶得到,故说法正确。考点:考查海水资源的综合利用等知识。21、B【解题分析】分析:A、物质的能量越低越稳定,焓变=生成物的能量-反应物的能量;B、当反应物总能量>生成物总能量,则反应是放热反应;C、燃烧热必须是1mol物质燃烧生成最稳定的化合物所放出的能量;D、中和热是强酸和强碱发生中和反应生成1mol水时,所放出的热量;据此分析判断。详解:A、反应A=B△H<0,焓变△H=生成物b的能量-反应物A的能量<0,所以A物质比B物质高,所以B稳定,分子内共价键键能A比B小,故A错误;B、当反应物总能量>生成物总能量,则反应是放热反应,△H<0,故B正确;C、H2的燃烧热必须是1mol物质燃烧生成最稳定的化合物液态水时所放出的能量,故C错误;D、中和热是强酸和强碱发生中和反应生成1mol水时,所放出的热量,1molNaOH的氢氧化钠溶液与含0.5molH2SO4的浓硫酸混合时,浓硫酸溶于水放热,所以导致△H<-57.3kJ•mol-1,故D错误;故选B。22、C【解题分析】
根据题意知,A、B形成的化合物化学式为AB2或B2A;当化学式为AB2时,如果B的化合价为-1价,A为+2价,则A、B分别为第ⅡA族、第ⅦA族,如果B的化合价为-2价,A为4+价,则A、B分别为第IVA族、第ⅥA族,还有可能是A、B两种元素处于同一主族,都是第VIA族;当化学式为B2A时,如果A为-2价,则B为+1价,A、B分别为第VIA族、第ⅠA族,以此解答该题。【题目详解】A、B形成的化合物化学式为为AB2或B2A;当化学式为AB2时,如果B的化合价为-1价,A为+2价,则A、B分别为第ⅡA族、第ⅦA族,如果A和B处于同一周期,则B的原子序数是n+5,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n-3或n+13;如果B的化合价为-2价,A为+4价,则A、B分别为第IVA族、第ⅥA族,如果A和B处于同一周期,则B的原子序数是n+2,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n-6或n+10;还有可能是A、B两种元素处于同一主族,都是第VIA族,则B的原子序数是n-8;当化学式为B2A时,如果A为-2价,则B为+1价,A、B分别为第VIA族、第ⅠA族,A和B处于同一周期,则B的原子序数是n-5,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n+3或n-7;所以不符合题目要求的是n+4和n+8。答案选C。【题目点拨】本题考查元素周期表的结构,为高频考点,难度较大,先根据元素化合价判断所处主族,可能构成的化学式,从而确定B的原子序数,另外本题也可以通过举例排除法进行筛选。二、非选择题(共84分)23、第三周期VIA族Al(OH)3+3H+==Al3++3H2Ob0.6NANH3PH3两者都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,导致熔沸点比PH3高【解题分析】
根据元素的原子半径相对大小和主要化合价首先判断出元素种类,然后结合元素周期律和相关物质的性质分析解答。【题目详解】A的主要化合价是+1价,原子半径最小,A是H;C的主要化合价是+6和-2价,因此C是S;B的主要化合价是+3价,原子半径最大,所以B是Al;D和X的主要化合价分别是-1和-2价,则根据原子半径可判断D是Cl,X是O。Y的主要化合价是+5和-3价,原子半径大于氧原子而小于氯原子,则Y是N。(1)C元素是S,在周期表中的位置为第三周期VIA族,其离子结构示意图为。(2)B的最高价氧化物对应的水化物是氢氧化铝,与Y的最高价氧化物对应的水化物硝酸反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。(3)a.硫离子和氯离子均是18电子,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子的半径D<C,a错误;b.非金属性Cl>S,非金属性越强,氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性D比C强,b正确;c.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性D比C强,c错误;答案选b;(4)浓硫酸和铜反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,硫元素化合价从+6价降低到+4价,得到2个电子。反应中生成二氧化硫的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,则转移电子的物质的量是0.6mol,个数是0.6NA;(5)由H、O、Cl三种元素组成的某种可以消毒杀菌物质是次氯酸,其电子式为。(6)由于氨气和磷化氢都为分子晶体,NH3存在分子间氢键,增强分子间作用力,从而导致熔沸点比PH3高24、碳钠第三周期第ⅤⅡA族Na>C>OHClO4>H2CO3【解题分析】
A、B、C、D、E五种短周期的主族元素,它们的原子序数依次递增,A是所有元素中原子半径最小的元素,则A为氢元素,B、C组成的某一种化合物能引起温室效应,则B为碳元素,C为氧元素,常温下,金属D单质投入水中能与水剧烈反应,且为短周期元素原子序数大于O,则D为钠元素,常温下E单质是常见的气体,E的原子序数大于钠,则E为氯元素。【题目详解】(1)由上述分析可知,B、D的元素名称分别为碳元素和钠元素;(2)E是氯元素,在周期表中第三周期第ⅤⅡA族;(3)C为氧元素,氧离子的结构示意图为;(4)电子层数越多原子半径越大,电子层数相同原子序数越小半径越大,所以B、C、D三种元素的原子半径从大到小的顺序为Na>C>O;(5)元素非金属性越强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性就越强,由于氯的非金属性强于碳,所以HClO4的酸性强于H2CO3;(6)O和Na元素可以形成氧化钠,属于离子化合物,阴、阳离子个数比为1:2,只含有离子键,其电子式为。【题目点拨】过氧化钠中两个氧原子形成过氧根,不能拆开写,所以过氧化钠的电子式为;同理过氧化氢的电子式为。25、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小保证盐酸完全被中和体系内、外温差大,会造成热量损失相等因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1molH2O(l)所放出的能量,与酸碱的用量无关偏大【解题分析】
(1)为了加快酸碱中和反应,减少热量损失,用环形玻璃搅拌棒搅拌;(2)为了减少热量损失,在两烧杯间填满碎纸条或泡沫;(3)大烧杯上盖硬纸板是为了减少气体对流,使热量损失,若不用则中和热偏小;(4)加热稍过量的碱,为了使酸完全反应,使中和热更准确;当室温低于10℃时进行实验,内外界温差过大,热量损失过多,造成实验数据不准确;(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.50mol·L-1NaOH溶液进行反应,计算中和热数据相等,因为中和热为强的稀酸、稀碱反应只生成1mol水时释放的热量,与酸碱用量无关;(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,氨水为弱电解质,电离时吸热,导致释放的热量减少,计算中和热的数值减少,焓变偏大;【题目点拨】测定中和热时,使用的酸或碱稍过量,使碱或酸完全反应;进行误差分析时,计算数值偏小,由于焓变为负值,则焓变偏大。26、(1)2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(2)Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)在酸性条件下,NO3-把Fe2+氧化为Fe3+;(4)液面上方气体由无色变为红棕色;(5)NO3->Fe3+>SO42-。【解题分析】试题分析:(1)Fe3+具有强氧化性,SO2以还原性为主,两者发生氧化还原反应,Fe3++SO2→Fe2++SO42-,根据化合价的升降配平,即2Fe3++SO2→2Fe2++SO42-,根据缺项配平,则离子反应方程式为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(2)根据(1)加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,即Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据(1)中Fe3+被还原成Fe2+,硝酸具有氧化性,能把Fe2+氧化成Fe3+,溶液的颜色由浅绿色转变成棕色;(4)硝酸被Fe2+还原成NO,NO遇到空气被氧化成NO2,即液面上方气体由无色变为红棕色;(5)根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,即NO3->Fe3+>SO42-。考点:考查氧化还原反应、氧化性强弱的比较、元素及其化合物的性质等知识。27、炭(或C)脱水浓硫酸遇水放热,提高反应的温度C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O品红(或酸性KMnO4溶液)氢氧化钙或[Ca(OH)2]除去SO2【解题分析】
蔗糖的组成元素为碳、氢、氧,实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,说明有碳生成,证明浓硫酸有脱水作用,使蔗糖脱水炭化,体积膨胀说明有气体生成,同时闻到刺激性气味,说明碳单质与浓硫酸反应生成二氧化碳和有刺激性气味的二氧化硫,反应表现了浓硫酸的强氧化性,试管壁摸起来发烫说明该实验是一个放热过程。【题目详解】(1)实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,说明有C生成,证明浓硫酸有脱水作用,使蔗糖脱水炭化,故答案为:炭(或C);脱水;(2)浓硫酸稀释时放出大量的热,则滴加浓硫酸之前加入2~3滴水的目的是浓硫酸遇水放热,提高反应的温度,有利于蔗糖的脱水炭化;脱水炭化生成的C与浓硫酸共热反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为:浓硫酸遇水放热,提高反应的温度;C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(3)①因二氧化硫干扰二氧化碳的检验,所以应先利用二氧化硫的漂白性或还原性检验二氧化硫气体,再用酸性高锰酸钾溶液吸收除去二氧化硫,排除二氧化硫对二氧化碳检验的干扰,再用澄清石灰水检验二氧化碳。①X试剂的目的是利用二氧化硫的漂白性或还原性检验二氧化硫气体的生成,则X可以为品红溶液(或酸性KMnO4溶液或溴水),Y试剂为澄清石灰水,目的是检验二氧化碳的生成,故答案为:品红(或酸性KMnO4溶液);氢氧化钙或[Ca(OH)2];②装置中酸性KMnO4溶液的作用是吸收除去二氧化硫,排除二氧化硫对二氧化碳检验的干扰,故答案为:除去SO2。【题目点拨】二氧化硫和二氧化碳均为酸性氧化物,都能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀,使石灰水变浑浊,因此检验二氧化碳前必须除去混合气体中的二氧化硫,排除二氧化硫对二氧化碳检验的干扰是解答关键,也是难点和易错点。28、吸热1/9或0.111/7或14.3%2NO+O2+4CO4CO2+N2-1160kJ·mol-1【解题分析】分析:(1)根据“先拐先平数值大”原则判断的T1、T2大小,再根据平衡时氮气的体积分数判断温度对平衡的影响;(2)平衡常数为产物浓度系数次幂的乘积与反应物浓度系数次幂的乘积的比;根据温度不变,平衡常数不变,利用三段式求出反应混合物各组分物质的量的变化量、平衡时反应
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