2024届上海市二中学高一化学第二学期期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届上海市二中学高一化学第二学期期末考试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列有关化学用语表示正确的是()A.次氯酸的结构式:H-Cl-OB.S2-的结构示意图:C.有8个质子、10个中子的核素:D.NaCl的电子式:2、如图所示的两个实验装置中,溶液的体积均为200mL,开始时电解质溶液的浓度均为0.1mol/L,工作一段时间后,测得导线上均通过0.02mol电子,若不考虑溶液体积的变化,则下列叙述中正确的是()A.产生气体的体积:(1)>(2)B.溶液PH的变化:(1)增大,(2)减小C.电极上析出物质的质量:(1)>(2)D.电极反应式:(1)中阳极:40H--4e-=2H2O+O2↑(2)中负极:2H++2e-=H2↑3、下列化合物中所含化学键类型完全相同的一组是()A.NaCl和CO2B.HCl和H2OC.NaOH和H2O2D.C12和CaCl24、不法分子有时用铜锌合金制成假金币行骗。下列方法中,能有效鉴别其真假的是()A.观察颜色 B.查看图案C.用手掂量轻重 D.滴一滴硝酸在币的表面,观察现象5、分析下表中各项的排布规律,按此规律排布C8H18在表中应为12345678910C2H4C2H6C2H6OC2H4O2C3H6C3H8C3H8OC3H6O2C4H8C4H10A.第24项 B.第25项C.第26项 D.第27项6、已知最外层电子数相等的元素原子具有相似的化学性质。氧元素原子的核外电子分层排布示意图为下列原子中,与氧元素原子的化学性质相似的是()A. B. C. D.7、下列物质属于合金的是()A.不锈钢B.光导纤维C.金刚石D.铁红8、南京大屠杀死难者国家公祭鼎用青铜铸造。关于铜的一种核素Cu,下列说法正确的是()A.Cu的核电荷数为29 B.Cu的质子数为35C.Cu的中子数为64 D.Cu的核外电子数为649、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10、W、X、Y、Z四种短周期元素在元素周期表中的相对位置如图所示,W的气态氢化物可与其最高价含氧酸反应生成离子化合物,由此可知A.X、Y、Z中最简单氢化物稳定性最弱的是YB.Z元素氧化物对应水化物的酸性一定强于YC.X元素形成的单核阴离子还原性大于YD.Z元素单质在化学反应中只表现氧化性11、下列化学用语正确的是A.甲烷的结构式CH4 B.苯的分子式C6H6C.氯原子的结构示意图 D.氯化钠的电子式12、如表所示的五种元素中,W、X、Y、Z为短周期元素,这四种元素的原子最外层电子数之和为22。下列说法正确的是XYWZTA.X、Y、Z三种元素最低价氢化物的沸点依次升高B.由X、Y和氢三种元素形成的化合物中只有共价键C.物质WY2、W3X4、WZ4,均有熔点高、硬度大的特性D.T与Z元素可形成化合物TZ413、化学科学需要借助化学专用语言描述,下列有关化学用语正确的是A.CO2的电子式 B.Cl-的结构示意图C.乙烯的结构简式C2H4 D.质量数为37的氯原子14、下列有关周期表的说法正确的是()A.短周期是第一、二、三、四周期 B.元素周期表有18个族C.第ⅠA族的元素全部是金属元素 D.元素周期表含元素最多的族是第ⅢB族15、下列关于新制氯水及久置氯水的说法中不正确的是()A.新制的氯水呈黄绿色,久置的氯水变为无色B.新制的氯水漂白作用强,久置的氯水漂白作用很弱C.新制的氯水所含微粒种类多,久置的氯水所含微粒种类较少D.新制的氯水中无氯离子,久置的氯水中含有氯离子16、下列各项中表达正确的是A.HCl的电子式: B.N2的结构式:C.H2S的电子式: D.次氯酸的电子式:17、下列有关钠及具化合物的叙述错误的是A.Na2O、Na2O2均为离子化合物B.Na2O、Na2O2都可以与水反应生成氢氧化钠C.Na2O2与CO2反应时有单质O2生成,该反应属于置换反应D.Na2O2中氧元素的化合价为-1价18、下列有关化学反应速率的说法中,正确的是A.往容积一定的容器中再通入O2,可以加快反应2SO2+O22SO3的反应速率B.用铁片和稀硫酸反应制取氢气时,改用铁片和浓硫酸可以加快产生氢气的速率C.对于C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)的反应,加入固体炭,反应速率加快D.100mL2mol·L-1的盐酸与锌反应时,加入适量的氯化钠溶液,生成氢气的速率不变19、铁、铜混合粉末18.0g加入到100mL5.0mol/LFeCl3溶液中,充分反应后,剩余固体质量为2.8g,下列说法正确的是A.剩余固体是铁、铜混合物B.原固体混合物中铜的质量是9.6gC.反应后溶液中n(Fe3+)=0.10molD.反应后溶液中n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.75mol20、如图所示装置,电流表指针发生偏转,同时A极逐渐变粗,B极逐渐变细,C为电解质溶液,则A、B、C应是下列各组中的(

)A.A是Zn,B是Cu,C为稀硫酸B.A是Cu,B是Zn,C为稀硫酸C.A是Cu,B是Fe,C为硝酸铜溶液D.A是Fe,B是Ag,C为稀AgNO3溶液21、2-甲基丁烷跟氯气发生取代反应后得到一氯代物的同分异构体有()A.2种B.3种C.4种D.5种22、下列各组大小关系比较中错误的是()A.热稳定性:NaHCO3>Na2CO3B.酸性:H2CO3>HClOC.氧化性:稀硝酸>稀硫酸D.结合OH-的能力:Fe3+>NH4+二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,其中只有A与C、B与D同主族,C的离子和B的离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物溶于水形成的溶液呈碱性,E的单质为黄绿色气体可用于漂白和消毒,用化学用语回答下列问题:(1)由A和B、D、E所形成的共价化合物,热稳定性最差的是___________;(2)由A和C形成的化合物的电子式表示为___________;(3)由A和E形成的化合物与A和B形成的化合物反应所得产物的化学式为___________,其中存在化学键的类型为___________。(4)元素D在周期表中的位置是___________,单质E在与水反应的离子方程式为___________。24、(12分)已知A是来自石油的重要有机化工原料,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。根据下图转化关系完成下列各题:(1)A的分子式是___________,C的名称是____________,F的结构简式是____________。(2)D分子中的官能团名称是________________,请设计一个简单实验来验证D物质存在该官能团,其方法是_________________________________________________________。(3)写出反应②、③的化学方程式并指出③的反应类型:反应②:___________________________________;反应③:___________________________________,反应类型是___________反应。25、(12分)工业上可利用地沟油制备乙醇,乙醇再加工制备多种化工材料。(1)A的结构简式为_____________________________。(2)“反应I”的现象是__________________________。(3)B的官能团名称为______________________。(4)实验室合成草酸二乙酯的步骤为:如图,在a中加入10.6g无水乙醇、9.0g无水草酸、脱水剂甲苯、催化剂TsOH(有机酸)和2~3片碎瓷片,在74~76℃充分反应。a中所得混合液冷却后依饮用水、饱和碳酸钠溶液洗涤,再用无水硫酸钠干燥。减压蒸馏,得到草酸二乙酯12.8g。①仪器的名称是____,碎瓷片的作用是____________________________。②合成过程最合适的加热方式是__________。a.酒精灯直接加热b.油浴C.水浴d.砂浴③饱和碳酸钠溶液的作用是__________________________。④合成草酸二乙酯的化学方程式为______________________________。⑤草酸二乙酯的产率为____________________(保留小数点后一-位)。26、(10分)硫酸是中学化学实验室的常见药品,回答下列问题:I配制一定物质的量浓度的硫酸溶液:(1)某次实验大约需要1mol/L硫酸溶液435mL。同学们发现实验室内没有450mL的容量瓶,某同学提议用1个200mL容量瓶和1个250mL容量瓶来配制,你认为该提议______(填“合理”、“不合理”)。(2)实验中要配制0.5mol/LH2SO4溶液250ml。则需量取密度为1.84g/mL、98%的浓硫酸________mL。Ⅱ蔗糖与浓硫酸的炭化实验会产生大量的有刺激性气味的气体,会对环境造成污染。某实验小组利用如下装置对该实验进行改进。回答下列问题:注:硬质玻璃管中①、②、③处分别为滴有Na2S溶液的滤纸、滴有品红溶液的滤纸、滴有酸性KMnO4溶液的滤纸,a和b分别为两个小气球。(3)图中盛装浓硫酸的仪器名称为_______。(4)实验开始后先关闭活塞K,硬质玻璃管中①号试纸变黄,②号和③号滤纸均褪色,a处气球变大。硬质玻璃管中实验现象说明炭化实验产生的刺激性气味气体是SO2,①、②、③处发生的变化分别说明SO2具有_______、________和__________(填SO2表现出的性质)。(5)打开活塞K,a处气球变小,b处气球变大。使三颈烧瓶内气体缓慢通过B瓶和C瓶,一段时间之后,发现澄清石灰水变浑浊。为证明有CO2生成,可以在④号位罝的滤纸滴加_______溶液,该试剂的作用是__________。27、(12分)某化学兴趣小组为研究生铁(含碳)与浓硫酸的反应情况及产物的性质,设计如下实验。请回答下列问题:(1)装置b的名称______________;按如图所示装置进行实验(夹持装置及尾气处理装置未画出)。实验过程中,装置B中观察到的现象是________________;装置C中有白色沉淀生成,该沉淀是____(填化学式)。(2)装置A中还会产生CO2气体,请写出产生CO2的化学方程式:_______________________________。(3)为了验证装置A中产生的气体中含有CO2,应先从下列①~④中选出必要的装置(最简单)连接A装置中c处管口,从左到右的顺序为_____________________(填序号);然后再进行的操作是从a处多次鼓入N2,其目的是_____________________________。碱石灰①品红溶液②高锰酸钾溶液③澄清石灰水④(4)某同学通过验证实验后期装置A中产生的气体中还含有H2,理由是____________(用离子方程式表示)。28、(14分)I、白磷(P4)可由Ca3(PO4)2、焦炭和SiO2在一定条件下反应获得。相关热化学方程式如下:2Ca3(PO4)2(s)+10C(s)=6CaO(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH1=+3359.26kJ·mol-1CaO(s)+SiO2(s)=CaSiO3(s)ΔH2=-89.61kJ·mol-12Ca3(PO4)2(s)+6SiO2(s)+10C(s)=6CaSiO3(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH3则ΔH3=__II.下图所示装置中,甲、乙、丙三个烧杯依次分别盛放足量的NaOH溶液、足量的CuSO4溶液和足量的AgNO3溶液,电极均为石墨电极。接通电源,经过一段时间后,乙中c电极质量增加了32g。据此回答问题:(1)电源的N端为________极;(2)电极b上发生的电极反应为________________;(3)列式计算电极b上生成的气体在标准状况下的体积:________L;(4)丙池中______(e或f)电极析出金属Ag__________g;(5)电解前后各溶液的pH是否发生变化(填增大、或减小、或不变):甲溶液________________;乙溶液________________;丙溶液________________;29、(10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________.

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【解析】

A、HClO分子中O原子分别与H原子和Cl原子形成共价键,次氯酸的结构式为H-O-Cl,故A错误;B、S2-是S原子得到两个电子,与质子无关,与最外层电子有关,S2-的示意图为,故B错误;C、根据原子构成,左上角为质量数,左下角为质子数,该核素的质量数为8+10=18,即该核素为,故C正确;D、NaCl为离子化合物,是由Na+和Cl-组成,电子式为,故D错误;答案选C。2、C【解析】(1)有外接电源,是电解池;(2)没有外接电源,是原电池,锌的活泼性大于铜的,所以锌是负极,铜是正极。如果导线上通过0.02mol电子,则A.(1)阳极发生4OH--4e-=2H2O+O2↑,生成0.005molO2,(2)正极反应为2H++2e-=H2↑,生成0.01molH2,则产生气体的体积(1)<(2),A错误;B.(1)消耗OH-,生成H+,溶液pH减小,(2)消耗H+,溶液pH增大,B错误;C.(1)析出的相当于CuO,析出质量=0.02mol/2×80g/mol=0.8g,(2)析出的是氢气,其质量=0.02mol/2g/mol×2=0.02g,所以(1)>(2),C正确;D.(2)中负极反应为Zn-2e-=Zn2+,D错误,答案选C。点睛:本题考查原电池和电解池的工作原理,注意把握电极方程式的书写,为解答该题的关键,注意原电池和电解池的区别。3、B【解析】

A.NaCl中只含有离子键,CO2分子中C原子和O原子之间存在共价键,所以化学键类型不同,故A错误;B.HCl分子中H原子和Cl原子之间只存在共价键,H2O是共价键形成的共价分子,所以化学键类型相同,故B正确;C.NaOH中钠离子和氢氧根离子之间只存在离子键,O与H之间存在共价键,H2O2中只存在共价键,所以化学键类型不同,故C错误;D.CaCl2中钙离子和氯离子之间只存在离子键,而氯气是单质,故D错误。答案选B。4、D【解析】

A.二者颜色相同,无法鉴别,故A错误;B.二者都能做出各种图案,无法鉴别,故B错误;C.金币质量差别较小,用手掂量轻重误差较大,无法鉴别,故C错误;D.铜与硝酸反应生成硝酸铜,溶液为蓝色,金与硝酸不反应,故D正确;故答案为D。5、C【解析】根据表中的化学式规律采用分组分类法推出:每4个化学式为一组,依次是烯烃、烷烃、饱和一元醇、饱和一元酸。把表中化学式分为4循环,该组中碳原子数为2+(x-1)×1=8,x=7,即C8H18是第7组中第二位的烷烃,4×(7-1)+2=26,即第26项,故选C。6、D【解析】

A、最外层8个电子;B、最外层4个电子;C、最外层2个电子;D、最外层有六个电子,与氧元素相同;答案选D。7、A【解析】A.不锈钢属于铁合金,A正确;B.光导纤维的主要成分是二氧化硅,不是合金,B错误;C.金刚石是碳单质,不是合金,C错误;D.铁红是氧化铁,不是合金,D错误,答案选A。8、A【解析】

元素符号左下角数字为质子数,左上角数字为质量数,在原子中,质子数+中子数=质量数,核电荷数=质子数=核外电子数,据此分析解答。【详解】A.一个原子的核电荷数等于质子数,该核素的质子数为29,所以核电荷数为29,A选项正确;B.Cu的质子数为29,不是35,B选项错误;C.Cu的中子数=64-29=35,C选项错误;D.一个原子的核外电子数等于质子数,故Cu的核外电子数为29,D选项错误;答案选A。【点睛】本题考查原子的构成,注意明确核素中数字所代表的意义及原子中质子数+中子数=质量数是解答关键。9、C【解析】

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。10、A【解析】

根据题给信息知W的气态氢化物可与其最高价含氧酸反应生成离子化合物,则W为氮元素;结合四种短周期元素在元素周期表中的相对位置判断,X为氧元素,Y为硫元素,Z为氯元素。【详解】A、非金属性:O>Cl>S,最简单氢化物稳定性最弱的是S,A正确;B、同主族元素由左向右元素的非金属性逐渐增强,最高价氧化物水化物的酸性逐渐增强,故高氯酸的酸性一定强于硫酸,其它含氧酸则不一定,B错误;C、同主族元素由上到下元素的非金属性逐渐减弱,形成阴离子的还原性逐渐增强,故O2—还原性弱于S2—,C错误;D、氯气中氯元素为0价,是氯元素的中间价态,在化学反应中既可表现氧化性又能表现还原性,D错误。答案选A。【点晴】本题考查的是学生对元素周期表与元素周期律的熟练理解程度,能结合题中条件快速确定元素的名称是解答的前提,这对学生基础要求比较高,建议复习时要重视双基的学习与检测,提高自己分析问题解决问题的能力。本题解答的关键点是W的气态氢化物可与其最高价含氧酸反应生成离子化合物,说明W是N元素,再结合其他信息就可准确确定其他元素,再结合元素周期表的位、构、性解题即可。11、B【解析】

A.甲烷的结构式为,A错误;B.苯的分子式为C6H6,B正确;C.氯原子的核外电子数是17,结构示意图为,C错误;D.氯化钠是离子化合物,电子式为,D错误。答案选B。【点睛】注意掌握“结构式”“结构简式”与“键线式”:(1)结构式——完整的表示出有机物分子中每个原子的成键情况。(2)结构简式——结构式的缩简形式。结构式中表示单键的“—”可以省略,“C=C”和“C≡C”不能省略。醛基、羧基则可简写为—CHO和—COOH。(3)键线式。写键线式要注意的几个问题:①一般表示3个以上碳原子的有机物;②只忽略C—H键,其余的化学键不能忽略;③必须表示出C=C、C≡C键等官能团;④碳氢原子不标注,其余原子必须标注(含羟基、醛基和羧基中氢原子);⑤计算分子式时不能忘记顶端的碳原子。12、D【解析】W、X、Y、Z为短周期元素,由元素在周期表中位置可知,X、Y处于第二周期,W、Z处于第三周期,令W的最外层电子数为a,则X、Y、Z最外层电子数分别为a+1、a+2、a+3,故a+a+1+a+2+a+3=22,解得a=4,故W为Si、X为N、Y为O、Z为Cl、T为Ge;A.X、Y、Z三种元素最低价氢化物分别为氨气、水、HCl,常温下水为液态,氨气、HCl为气体,故水的沸点最高,氨气分子之间都存在氢键,沸点比HCl的高,故A错误;B.N、O和H形成的化合物硝酸铵中既有离子键、又有共价键,故B错误;C.物质SiO2、Si3N4均为原子晶体,均有熔点高、硬度大的特性,而SiCl4为分子晶体,熔、沸点较低,故C错误;D.Ge元素的单质具有半导体的特性,与Cl元素可形成化合物GeCl4,故D正确,故选D。13、B【解析】

A、CO2的电子式为,A错误;B、Cl原子的电子结构示意图为,所以Cl-的电子结构示意图中,最外层电子数为8,B正确;C、乙烯的结构简式为CH2=CH2,C错误;D、质量数在原子符号的左上角,质子数在原子符号的右下角,所以质量数为37的氯原子为,D错误;故合理选项为B。14、D【解析】

A.短周期是指第一周期、第二周期、第三周期等3个周期,选项A不正确;B.元素周期表有18列,但是只分为16个族,选项B不正确;C.第ⅠA族的元素除H元素外全部是金属元素,选项C不正确;D.镧系元素和锕系元素分别都有15种,它们都在第ⅢB族,所以元素周期表含元素最多的族是第ⅢB族,选项D正确。答案选D。15、D【解析】

A.新制氯水中含有氯气,呈黄绿色,而久置氯水溶质为HCl,溶液为无色,故A正确;B.新制氯水含有次氯酸,具有漂白性,HClO不稳定,见光易分解,久置氯水中HClO浓度较小,漂白作用很弱,故B正确;C.氯气与水发生Cl2+H2OHCl+HClO,水也发生电离,所以新制氯水含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-、OH-等粒子,HClO不稳定,见光易分解,促进平衡向正反应方向移动,久置的氯水可看作是浓度很稀的盐酸,只含有H+、Cl-、OH-等粒子,故C正确;D.氯气与水发生Cl2+H2OHCl+HClO,新制氯水含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-、OH-等粒子,故D错误;故选D。【点睛】本题考查氯气的性质,为元素化合物知识的高频考点,有利于培养学生的良好的科学素养和学习的积极性,注意相关基础知识的积累。16、B【解析】分析:A.氯化氢含有共价键;B.分子中含有三键;C.硫化氢含有共价键;D.次氯酸中氧元素分别与H、Cl形成共价键。详解:A.HCl分子中含有共价键,电子式:,A错误;B.N2分子中含有三键,结构式:,B正确;C.H2S分子中含有共价键,电子式:,C错误;D.次氯酸中氧元素分别与H、Cl形成共价键,电子式:,D错误。答案选B。17、C【解析】

A.Na2O由钠离子和氧离子构成,Na2O2由钠离子和过氧根离子构成,均为离子化合物,选项A正确;B.Na2O与水反应生成氢氧化钠,Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,选项B正确;C.Na2O2与CO2反应时有单质O2生成:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,反应物都是化合物,生成物中有单质氧气生成,不符合置换反应的特点,选项C错误;D.Na2O2中钠元素的化合价为+1,氧元素的化合价为-1价,选项D正确;答案选C。18、A【解析】

A.往容积一定的容器中再通入O2,由于增大了反应物的浓度,所以可以加快反应2SO2+O22SO3的反应速率,A正确;B.用铁片和稀硫酸反应制取氢气时,改用铁片和浓硫酸,由于铁在浓硫酸中会发生钝化现象,不能反应产生氢气,所以不可以加快产生氢气的速率,B错误;C.对于C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)的反应,加入固体炭,物质的浓度不变,所以反应速率不能加快,C错误;D.100mL2mol·L-1的盐酸与锌反应时,加入适量的氯化钠溶液,由于对盐酸起稀释作用,所以生成氢气的速率会减小,D错误;故答案选A。19、D【解析】

铁比铜活泼,与FeCl3溶液反应时先后发生Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,原氯化铁溶液中含有氯化铁的物质的量为n(FeCl3)=5mol/L×0.1L=0.5mol,结合反应的方程式解答。【详解】还原性:铁>铜,把铁、铜混合粉末加入氯化铁溶液中,铁先与铁离子反应,氯化铁的物质的量是0.5mol,设0.5mol铁离子完全反应消耗铁、铜的质量分别为m1、m2,则:根据反应方程式

Fe+2Fe3+=3Fe2+、Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+

可知56gFe反应消耗2molFe3+,64gCu反应消耗2molFe3+,可列比例式:,,解得m1=14g,m2=16g,溶解的金属质量为:18g-2.8g=15.2g,14g<15.2g<16g,则铁完全反应、铜部分反应,且Fe3+完全反应,剩余的金属为Cu,选项A、C错误;设反应消耗铜的物质的量为n1,反应的铁的物质的量为n2,则:64n1+56n2=15.2g,n1+n2=n(Fe3+)=0.25mol,解得:n1=0.15mol、n2=0.1mol,所以原来混合物中含有的铜的质量为:m(Cu)=0.15mol×64g/mol+2.8g=12.4g,选项B错误;根据反应方程式可知:反应后溶液中n(Fe2+)=2n(Cu2+)+3n(Fe)=2×0.15mol+3×0.10mol=0.6mol,所以反应后溶液中Fe2+和Cu2+的物质的量为:n(Fe2+)+n(Cu2+)=0.6mol+0.15mol=0.75mol,选项D正确;故故合理选项是D。【点睛】本题考查了混合物的计算,注意根据反应方程式,从质量守恒定律角度分析解答,侧重考查学生的分析与计算能力。20、C【解析】

该原电池中,A极逐渐变粗,B极逐渐变细,所以B作负极,A作正极,B的活泼性大于A的活泼性,所以A、D错误;A极逐渐变粗,说明有金属析出,B选项析出氢气不是金属,故B项错误;C选项析出金属,所以C符合题意,故选C。21、C【解析】考查有机物中氢原子种类的判断。首先同一个碳原子上的氢原子是相同的,其次同一个碳原子所连接的所有甲基上的氢原子是相同的,再就是具有对称性结构的(类似于平面镜成像中物体和像的关系)。根据2-甲基丁烷的结构简式可知,分子中的氢原子可分为4类,所以一氯代物就有4种。答案选C。22、A【解析】分析:A、碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠;B、二氧化碳与NaClO反应生成HClO;C、稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性;D、碱性越弱,碱越难电离,对应的弱碱阳离子越易结合OH-离子;详解:A.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则热稳定性NaHCO3<Na2CO3,所以A选项是错误的;

B.二氧化碳与NaClO反应生成HClO,发生强酸制取弱酸的反应,则酸性:H2CO3>HClO,所以B选项是正确的;

C.稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性,稀硝酸能将SO2氧化为硫酸,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知氧化性:稀硝酸>稀硫酸,所以C选项是正确的;

D.含NH4+、Fe3+的混合溶液中Fe3+先与碱反应,然后NH4+再与碱反应,则结合OH-的能力:Fe3+>NH4+,故D正确;所以本题答案选A。点睛:本题考查较为综合,涉及盐的热稳定性、酸性的比较,侧重于学生的分析能力的考查,选项D直接做有一定的难度,但如果假设NH4+先结合OH-生成NH3∙H2O又和Fe3+反应生成Fe(OH)3和NH4+,则其离子结合OH-能力就显而易见了。二、非选择题(共84分)23、PH3Na+[:H]-NH4Cl离子键、共价键第三周期ⅤA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大。A和B形成的共价化合物在水中呈碱性,该化合物为NH3,则A为H元素、B为N元素;A和C同族,C的原子序数大于氮元素,故C为Na元素;B和D同族,则D为P元素;E的单质为黄绿色气体可用于漂白和消毒,E为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H元素、B为N元素,C为Na元素,D为P元素,E为Cl元素。(1)由A和B、D、E所形成的共价型化合物分别为NH3、PH3、HCl,非金属性越强氢化物越稳定,非金属性Cl>N>P,故热稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(2)由A和C形成的化合物为NaH,为离子化合物,电子式为Na+[:H]-,故答案为:Na+[:H]-;(3)A和B形成NH3,A和E形成的化合物为HCl,二者反应生成NH4Cl,氯化铵为离子化合物,其中存在离子键和共价键,故答案为:NH4Cl;离子键、共价键;(4)D为P元素,在周期表中位于第三周期ⅤA族,E为Cl元素,单质E为氯气,氯气与水反应生成盐酸与次氯酸,反应的离子方程式为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:第三周期ⅤA族;Cl2+H2O=H++Cl-+HClO。24、C2H4乙醛羧基向D中滴几滴NaHCO3溶液(或紫色石蕊试剂),若有气泡产生(或溶液变红),则含有羧基官能团(其他合理方法均可)2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化(或取代)【解析】

已知A是来自石油的重要有机化工原料,则A为乙烯;F是一种高聚物,则F为聚乙烯;B可被氧化,且由乙烯生成,则B为乙醇;D为乙酸,C为乙醛;E是具有果香味的有机物,由乙酸与乙醇反应生成,则为乙酸乙酯。【详解】(1)分析可知,A为乙烯,其分子式为C2H4;C为乙醛;F为聚乙烯,其结构简式为;(2)D为乙酸,含有的官能团名称是羧基;羧基可电离出氢离子,具有酸的通性,且酸性大于碳酸,则可用向D中滴几滴NaHCO3溶液(或紫色石蕊试剂),若有气泡产生(或溶液变红),则含有羧基官能团(其他合理方法均可);(3)反应②为乙醇与氧气在Cu/Ag作催化剂的条件下生成乙醛,方程式为2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;反应③为乙酸与乙醇在浓硫酸及加热的条件下反应生成乙酸乙酯和水,属于取代反应,方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O。25、CH2Br-CH2Br溴水颜色变浅(或退色)醛基圆底烧瓶防止暴沸C除去草酸、有机酸,溶解乙醇;降低酯的溶解度87.7%【解析】

(1)乙烯和溴水反应生成A,结构简式为CH2Br-CH2Br;(2)“反应I”的现象为溴水颜色变浅(或退色);(3)乙二醛的官能团为醛基;(4)①仪器a为圆底烧瓶;加入碎瓷片的作用是防止暴沸;②因为要控制温度范围,所以最好用水浴加热,选C;③乙醇能溶解在饱和碳酸钠溶液中,而酯的溶解度会降低,饱和碳酸钠能反应酸,作用为除去草酸、有机酸,溶解乙醇;降低酯的溶解度;④草酸和乙醇反应生成草酸二乙酯和水,方程式为:;⑤乙醇的质量为10.6克,草酸的质量为9.0克,根据反应方程式分析,乙醇过量,用草酸进行计算,理论上生成14.6克草酸二乙酯,则产率为12.8/14.6=87.7%。26、不合理6.8分液漏斗氧化性漂白性还原性品红检验混合气体中SO2是否完全除尽【解析】I、(1)用1个200ml容量瓶和1个250ml容量瓶来配制,导致配制次数增加,误差较大,因此该提议不合理。(2)实验中要配制0.5mol/LH2SO4溶液250mL,则需量取密度为1.84g/mL、98%的浓硫酸mL。Ⅱ、(1)图中盛装浓硫酸的仪器名称为分液漏斗。(2)①号试纸变黄,有单质S生成,说明SO2具有氧化性;②号滴有品红溶液的滤纸褪色,说明SO2具有漂白性;③号滴有酸性KMnO4溶液的滤纸褪色,说明SO2具有还原性。(3)由于SO2也能使澄清石灰水变浑浊,酸性高锰酸钾溶液吸收SO2,所以为保证进入C装置的气体全部是CO2,应该在④号位罝的滤纸滴加品红溶液,该试剂的作用是检验混合气体中SO2是否完全除尽。27、分液漏斗品红试纸褪色,石蕊试纸变红BaSO4C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O③②④赶尽装置中的空气,防止空气的CO2影响实验Fe+2H+=Fe2++H2↑【解析】

(1)由装置图可知,仪器b为分液漏斗,生铁(含碳)与浓硫酸反应生成二氧化硫,可使湿润的品红试纸褪色,湿润的石蕊试纸变红;硝酸具有强氧化性,把二氧化硫通入硝酸钡溶液,会生成硫酸钡沉淀;(2)碳与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫与水;(3)二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊,因此应先用酸性高锰酸钾溶液吸收二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入澄清石灰水检验二氧化碳;由于装置有空气,空气中含有二氧化碳,开始鼓入氮气,排尽装置中的空气,防止空气中的CO2影响实验;(4)随着反应的进行浓硫酸变为稀硫酸,Fe和稀硫酸反应生成氢气。【详解】(1)由装置图可知,仪器b为分液漏斗,生铁(含碳)与浓硫酸反应生成二氧化硫,可使湿润的品红试纸褪色,湿润的石蕊试纸变红;把二氧化硫通入硝酸钡溶液,溶液显酸性,硝酸根离子把二氧化硫氧化为硫酸,因此会生成硫酸钡沉淀;(2)碳与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫与水,反应的方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(3)二氧化碳和二氧化硫都能使澄清石灰水变浑浊,因此应先用酸性高锰酸钾溶液吸收二氧化硫,然后通过品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入澄清石灰水检验二氧化碳,即从左到右的顺序为③②④;由于装置有空气,空气中含有二氧化碳,开始鼓入氮气,排尽装置中的空气,防止空气中的CO2影响实验;(4)随着反应的进行浓硫酸变为稀硫酸,Fe和稀硫酸反应生成氢气,反应离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑。【点睛】本题考查浓硫酸的性质实验、二氧化硫与二氧化碳的检验等,主要是二氧化硫性质的分析应用,注意二氧化硫、二氧化碳检验先后顺序,注意二氧化硫虽然具有漂白性,但不能使酸碱指示剂褪色,题目难度中等。28、+2821.6kl/mo正极4OH--4e-=O2↑+2H2O5.6Le108g增大减小减小【解析】

I.根据盖斯定律将已知热化学方程式①+②×6得2Ca3(PO4)2(s)+6SiO2(s)+10C(s)═6CaSiO3(s)+P4(s)+10CO(g),焓变做相应运算求解。II.接通电源,经过一段时间后,乙中c电极质量增加,说明C电极是电解池阴极,则d电极是阳极,连接电解池阳极的原电池电极是正极;再根据电子守恒分析判断。【详解】①2Ca3(PO4)2(s)+10C(s)=6CaO(s)+P4(s)+10CO(g)ΔH1=+3359.26kJ∙mol-1②CaO(s)+SiO2(s)=CaSiO3(s)ΔH2=-89.61kJ∙mol-1;由盖斯定律可知,①+②×6得2Ca3(PO4)2(s)+6SiO2(s)+10C(s)=6CaSiO3(s)+P4(s)+10CO(g),所以其反应为△H3=△H1+6×△H2=+3359.26kJ∙mol−1+6×(−89.61kJ⋅mol−1)=+2821.6kJ∙mol−1故答案为:+2821.6kJ/mol。II.(1

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