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文档简介
2024届广东省佛山一中、珠海一中、金山中学化学高一下期末联考模拟试题注意事项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、在密闭容器中通入A、B两种气体,在一定条件下反应:2A(g)+B(g)2C(g);△H<0。达到平衡后,改变一个条件(X),下列量(Y)的变化一定符合图中曲线的是XYA再加入AB的百分含量B再加入CA的体积分数C增大压强A的转化率D升高高温度混合气体平均摩尔质量A.A B.B C.C D.D2、氯元素在自然界的主要存在形式是()A.Cl2B.HClC.NaClD.KClO33、市场上有一种加酶洗衣粉,它是在洗衣粉中加入少量的碱与蛋白酶制成的。蛋白酶的催化活性很强,衣物的汗渍、血迹遇到它,都能水解而除去。下列衣料中,不能用加酶洗衣粉洗涤的是()①棉织品②毛织品③腈纶织品④丝织品A.① B.②③ C.①③ D.②④4、除去粗盐中的杂质CaCl2、MgCl2和Na2SO4,过程如下:下列有关说法中,不正确的是()A.除去Mg2+的主要反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓B.试剂①一定不是Na2CO3溶液C.检验SO42-是否除净:取少量滤液,加稀盐酸酸化,再加BaCl2溶液D.滤液加稀盐酸时只发生反应:H++OH-=H2O5、下列“解释或结论”与“实验操作及现象”不对应的是选项实验操作及现象解释或结论A.向FeSO4溶液中加入NaOH溶液,产生沉淀,沉淀颜色由白变灰绿,最后变为红褐色氢氧化亚铁有还原性,易被O2氧化B.常温下用铁、铝制容器盛装浓硫酸或浓硝酸常温下铁、铝不与浓硫酸或浓硝酸反应C.用玻璃棒将浓硫酸涂抹在纸上,纸变黑浓硫酸具有脱水性D.将Ba(OH)2·8H2O和NH4Cl晶体在小烧杯中混合搅拌,用手触摸烧杯外壁感觉变凉Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应是吸热反应A.AB.BC.CD.D6、下列装置能够组成原电池的是A. B.C. D.7、已知2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)(正反应方向放热)。若在500℃和催化剂的作用下,该反应在容积固定的密闭容器中进行,下列有关说法正确的是()A.若降低温度,可以加快反应速率B.使用催化剂是为了加快反应速率,但反应限度一定不会改变C.随着反应的进行,正反应速率逐渐减小,最后变为0D.达到化学平衡状态时,SO2和SO3的浓度一定相等8、乙醇催化氧化为乙醛过程中化学键的断裂与形成情况可表示如下:(注:含—CHO的物质为醛类化合物)下列醇能被氧化为醛类化合物的是A.(CH3)3COH B. C. D.CH3CH3CH(CH3)OH9、苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,可以作为证据的是()①苯不能使溴水褪色②苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色③苯在一定条件下既能发生取代反应,又能发生加成反应④经测定,邻二甲苯只有一种结构⑤经测定,苯环上碳碳键的键长相等,都是1.40×10-10mA.①②B.①②③C.①②⑤D.①②④⑤10、下列仪器名称为“干燥管”的是A. B. C. D.11、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12、反应mA(s)+nB(g)
pC(g),△H<0,在一定温度下,平衡时B的体积分数(B%)与压强变化的关系如图所示,下列叙述中一定正确的是①
m
+
n<p
②x点表示的正反应速率大于逆反应速率
③
n
<
p
④
x点反应速率比y点时的反应速率慢
⑤若升高温度,该反应的平衡常数增大A.②③④ B.①②④C.③④⑤ D.①③⑤13、下列化学用语描述中不正确的是()A.K2O的电子式: B.硫离子的结构示意图:C.乙醛的结构简式:CH3COH D.中子数为20的氯原子:14、相同状况下,1molCH3COOH分别与1molC2H518OH和1molC2H516OH发生酯化反应,两者生成水的质量A.前者大B.后者大C.相等D.不能判断15、室温时,将同种规格的铝片分别投入下列物质中,生成氢气的反应速率最大的是()A.0.1mol/L盐酸15mLB.0.15mol/L硫酸8mLC.0.2mol/L盐酸12mLD.18mol/L硫酸15mL16、可逆反应2NO2(g)N2O4(g)在体积不变的密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是①单位时间内生成nmolN2O4的同时生成2nmolNO2②单位时间内消耗nmolN2O4的同时生成2nmolNO2③用NO2、N2O4的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:1的状态④混合气体的颜色不再改变的状态⑤混合气体的平均相对分子质量不再改变的状态A.①④⑤ B.②⑤ C.①③④ D.①②③④⑤17、化学用语是学好化学知识的重要基础,下列有关化学用语表示正确的有()①用电子式表示HCl的形成过程:②MgCl2的电子式:③质量数为133、中子数为78的铯原子:Cs④乙烯、乙醇结构简式依次为:CH2=CH2、C2H6O⑤S2﹣的结构示意图:⑥次氯酸分子的结构式:H-O-Cl⑦CO2的分子模型示意图:A.3个 B.4个 C.5个 D.6个18、我国成功研制的一种新型可充放电AGDIB电池(铝-石墨双离子电池)采用石墨、铝锂合金作为电极材料,以常规锂盐和碳酸酯溶剂为电解液。电池反应为CxPF6+LiyAl=Cx+LiPF6+Liy-1+Al。放电过程如图,下列说法正确的是()A.B为负极,放电时铝失电子B.电解液可以用常规锂盐和水代替C.放电时A电极反应式为CxPF6+e-=Cx+PF6-D.放电时,若转移1mol电子,石墨电极上可增重7g19、下列反应属于取代反应的是A.乙烯在空气中燃烧 B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气反应C.在FeBr3催化作用下,苯与液溴反应 D.乙醇在铜或银作催化剂条件下与氧气反应20、下列离子方程式书写正确的是A.氢氧化钡溶液与稀硫酸混合:Ba2++SO42-→BaSO4↓B.Fe与HCl反应:2Fe+6H+→2Fe3++3H2↑C.碳酸钙跟盐酸反应:CO32-+2H+→CO2↑+H2OD.醋酸与氢氧化钠溶液反应:CH3COOH+OH-→CH3COO-+H2O21、据报道,科学家开发出了利用太阳能分解水的新型催化剂。下列有关水分解过程的能量变化示意图正确的是A. B.C. D.22、下列说法不正确的是()A.乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能发生取代反应B.等物质的量的乙烯、丙烯分别充分燃烧,所耗氧气的物质的量一样多C.芳香族化合物是指含有苯环结构的物质,不一定有芳香气味D.石油裂化和裂解的目的均是为了将长链烃转化为短链烃二、非选择题(共84分)23、(14分)前四周期元素X、Y、Z、R、Q核电荷数逐渐增加,其中X、Y、Z、R四种元素的核电荷数之和为58;Y原子的M层p轨道有3个未成对电子;Z与Y同周期,且在该周期中电负性最大;R原子的L层电子数与最外层电子数之比为4∶1,其d轨道中的电子数与最外层电子数之比为5∶2;Q2+的价电子排布式为3d9。回答下列问题:(1)R基态原子核外电子的排布式为________。(2)Z元素的最高价氧化物对应的水化物化学式是___________。(3)Y、Z分别与X形成最简单共价化合物A、B,A与B相比,稳定性较差的是______(写分子式)。(4)在Q的硫酸盐溶液中逐滴加入氨水至形成配合物[Q(NH3)4]SO4,现象是_________。不考虑空间结构,配离子[Q(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为_____(配位键用→标出)。24、(12分)A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素。A为原子半径最小的元素,A和B可形成4原子10电子的分子X;C的最外层电子数是内层的3倍;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半;E是地壳中含量最多的金属元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6。请回答下列问题:(用化学用语填空)(1)B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小的顺序是________。(2)A和C按原子个数比1:1形成4原子分子Y,Y的结构式是________。(3)B、C两种元素的简单气态氢化物结合质子的能力较强的为________(填化学式),用一个离子方程式证明:________。(4)D可以在液态X中发生类似于与A2C的反应,写出反应的化学方程式________。(5)实验证明,熔融的EF3不导电,其原因是________。25、(12分)某学校实验室从化学试剂商店买回18.4mol·L-1的硫酸。现用该浓硫酸配制100mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有________(选填序号),还缺少的仪器有________(写仪器名称)。(2)配制100mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为________mL(保留一位小数),量取浓硫酸时应选用__________(选填①10mL、②50mL、③100mL)规格的量筒。(3)实验中造成所配溶液浓度偏高的原因可能是________。A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水B.未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容C.烧杯没有洗涤D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线26、(10分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中速率变化,在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间第1分钟第2分钟第3分钟第4分钟第5分钟产生氢气体积50mL120mL232mL290mL310mL(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,化学反应速率最大的时间段是____,导致该时间段化学反应速率最大的影响因素是____(选填字母编号)。A.浓度B.温度C.气体压强(2)化学反应速率最小的时间段是____,主要原因是____。(3)在2~3分钟时间段,以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率为___mol/(L•min)(设溶液体积不变)。(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以向盐酸中分别加入等体积的___。A.蒸馏水;B.NaCl溶液;C.NaNO3溶液;D.CuSO4溶液;E.Na2CO3溶液27、(12分)亚硫酸钠在印染、造纸等众多行业中有着广泛的应用。研究小组用Na2CO3溶液吸收SO2制备Na2SO3。其实验流程如下:查阅资料可知,向碳酸钠溶液通入二氧化硫的过程中,溶液中有关组分的质量分数变化如右图是所示。(1)下图中的线表示的组分为__________(填化学式)。(2)实验时,“反应Ⅱ”中加入NaOH溶液的目的是____________________(用化学方程式表示)。(3)国家标准规定产品中Na2SO3的质量分数≥97.0%为优等品,≥93.0%为一等品。为了确定实验所得产品的等级,研究小组采用了两种方法进行测定。①方法Ⅰ:称取2.570g产品,用蒸馏水溶解,加入足量的双氧水使Na2SO3完全氧化生成Na2SO4,再加过量的BaCl2溶液,所得沉淀经过滤、洗涤、干燥后称重,质量为4.660g。请通过计算确定产品中Na2SO3的质量分数(写出计算过程)__________。②方法Ⅱ:称取1.326g产品,配成100mL溶液。取25.00mL该溶液,滴加0.1250mol·L-1I2溶液,恰好使Na2SO3完全氧化生成Na2SO4时,消耗I2溶液20.00mL。请通过计算确定产品中Na2SO3的质量分数(写出计算过程)__________。③试判断Na2SO3产品的等级,并说明理由__________。28、(14分)利用海水可以提取溴和镁,提取过程如下:(1)提取溴的过程中,经过2次转化的目的是__________,吸收塔中发生反应的离子方程式是,蒸馏塔中发生反应的离子方程式是____________。(2)从溶液中得到晶体的主要操作是__________、_________、过滤、洗涤、干燥。由无水氯化镁得到镁的化学方程式是__________。(3)据上述流程,将海水中溴元素(海水中离子含量为)转化为工业溴,整个流程中至少需要标准状况下的体积为_________L(忽略溶解)。29、(10分)回答下列问题:(1)已知两种同素异形体A、B的燃烧热的热化学方程式为:A(s)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣393.51kJ•mol﹣1B(s)+O2(g)═CO2(g)△H=﹣395.41kJ•mol﹣1则两种同素异形体中较稳定的是(填“A”或“B”)_____。(2)工业上用H2和Cl2反应制HCl,各键能数据为:H﹣H:436kJ/mol,Cl﹣Cl:243kJ/mol,H﹣Cl:431kJ/mol。该反应的热化学方程式是_____。(3)合成气(CO和H2为主的混合气体)不但是重要的燃料也是重要的化工原料,制备合成气的方法有多种,用甲烷制备合成气的反应为:①2CH4(g)+O2(g)═2CO(g)+4H2(g);△H1=﹣72kJ•mol﹣1②CH4(g)+H2O(g)═CO(g)+3H2(g);△H2=+216kJ•mol﹣1氢气与氧气反应生成水蒸气的热化学方程式为_____。现有1mol由H2O(g)与O2组成的混合气,且O2的体积分数为x,将此混合气与足量CH4充分反应.若x=0.2时,反应①放出的能量为_____kJ;若x=_____时,反应①与②放出(或吸收)的总能量为0。
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、达平衡后,再加入A,平衡正向移动,促进B的转化,即B的转化率增大,B的百分含量减小,与图象不符合,故A错误;B、达平衡后,再加入C,化学平衡逆向移动,但最终结果,则A的转化率增大,A的体积分数减小,与图象不符合,故B错误;C、达平衡后,增大压强,平衡正向移动,则A的质量分数减小,A的转化率增大,与图象符合,故C正确;D、达平衡后,升高温度,化学平衡逆向移动,由M=m/n,可知,逆向移动时n增大,则混合气体平均摩尔质量减小,与图象不符合,故D错误;故选C。点睛:本题考查化学平衡的影响因素及化学平衡图象,明确不同因素对化学平衡的影响及由图象得出一个量增大引起另一个量的增大是解答本题的关键。2、C【解析】分析:氯元素主要存在海水中,主要以氯化钠形的式存在,由此解答。详解:氯是活泼的非金属元素,在自然界中只能以化合态存在,氯元素主要存在海水中,主要以氯化钠的形式存在。答案选C。3、D【解析】
毛和丝的主要成分都是蛋白质,遇蛋白酶会发生水解。故答案为:D。4、D【解析】
除去混合物中的可溶性杂质,常将杂质离子转化为难溶物,再过滤。为保证除杂完全,所用沉淀剂必须过量。而过量的沉淀剂应在后续步骤中除去。据此分析解答。【详解】A、粗盐中的杂质离子为Ca2+、Mg2+和SO42-,可分别用过量的Na2CO3、NaOH、BaCl2溶液将其转化为沉淀,选项A正确;B、多余的Ba2+可用Na2CO3去除,故Na2CO3溶液需在BaCl2溶液之后加入,选项B正确;C、为防止某些沉淀溶解于盐酸,则加入稀盐酸前应进行过滤。检验SO42-时,先加稀盐酸酸化,再加BaCl2溶液,观察是否有白色沉淀,选项C正确;D、多余的CO32-、OH-可用稀盐酸去除,选项D错误。答案选D。5、B【解析】分析:A.首先生成的是氢氧化亚铁,白色:Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓然后氢氧化亚铁被氧化生成氢氧化铁,红褐色:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3;B.常温下Fe与浓硫酸发生钝化现象,而非不反应。钝化的实质是浓硫酸在Fe表面形成一层致密氧化膜,因此实质上是反应的;C.浓硫酸具有很强的脱水性,因此会产生这种现;D.用手触摸烧杯外壁感觉变凉,温度降低,可知反应吸热。以此分析。详解:A.向FeSO4溶液中加入NaOH溶液,首先生成的是氢氧化亚铁,白色:Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓然后氢氧化亚铁被氧化生成氢氧化铁,红褐色:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,说明氢氧化亚铁有还原性,易被O2氧化,故A选项正确;B.常温下Fe与浓硫酸发生钝化现象,而非不反应。钝化的实质是浓硫酸在Fe表面形成一层致密氧化膜,因此实质上是反应的。故B选项错误;
C.浓硫酸具有很强的脱水性,因此会产生这种现,所以C选项是正确的;
D.用手触摸烧杯外壁感觉变凉,温度降低,可知Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应是吸热反应,故D选项正确;
所以本题答案选B。点睛:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及物质的性质、反应中能量变化、影响反应速率因素等知识,把握物质的性质及反应原理为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,题目难度不大。6、C【解析】A、两个电极材料相同且不能自发的进行氧化还原反应,故A错误;B、没有形成闭合回路,故B错误;C、符合原电池的构成条件,故C正确;D、乙醇不是电解质溶液且不能自发的进行氧化还原反应,故D错误;故选C。点睛:本题考查了原电池的构成条件,这几个条件必须同时具备,缺一不可。①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。7、B【解析】分析:A、升高温度反应速率加快;B、催化剂只能改变反应速率;C、平衡时正逆反应速率相等,不为0;D、平衡时浓度不再发生变化,物质间的浓度不一定相等。详解:A、升高温度,可以加快反应速率,降低温度反应速率减小,A错误;B、使用催化剂是为了加快反应速率,但反应限度一定不会改变,B正确;C、随着反应的进行,正反应速率逐渐减小,达到平衡后正逆反应速率相等,不等于0,C错误;D、达到化学平衡状态时,SO2和SO3的浓度不再变化,不一定相等,D错误。答案选B。8、C【解析】试题分析:根据题意可知,醇若被氧化产生醛,则羟基连接的碳原子上要有2个H原子。A.该醇羟基连接的碳原子上没有H原子,不能被催化氧化,错误;B.该醇羟基连接的碳原子上只有H原子,只能被催化氧化为酮CH3COCH3,错误;C.羟基连接的碳原子上要有2个H原子,醇可以被氧化产生醛,正确;D.该醇羟基连接的碳原子上只有H原子,只能被催化氧化为酮CH3COCH2CH3,错误。考点:考查醇被催化氧化的性质的知识。9、D【解析】分析:本题考查的苯的结构,①②③根据碳碳双键的性质判断;④根据同分异构体数目计算;⑤根据单键和双键不同,键长不等判断。详解:①苯不能因为化学反应而使溴水褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;②苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;③苯在一定条件下能与氢气加成生成环己烷,发生加成反应是双键的性质,不能证明苯环结构中不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故错误;④如果是单双键交替结构,邻二甲苯的结构有两种,一种是两个甲基夹碳碳单键,另一种是两个甲基夹碳碳双键,邻二甲苯只有一种结构,说明苯结构中的化学键只有一种,不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确;⑤苯环上的碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在碳碳单键和碳碳双键的交替结构,故正确。所以①②④⑤可以作为苯分子中不存在单键和双键交替的结构的证据,故选D。10、A【解析】
A.是干燥管,正确;B.是圆底烧瓶;故错误;C是容量瓶,故错误;D是漏斗,故错误。11、A【解析】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12、A【解析】
①A为固态,压强对该物质无影响,由图象的曲线变化特征可以看出,增大压强,B的百分含量增大,说明平衡向逆反应方向移动,则有n<p,故①错误;②x点位于曲线上方,未达到平衡状态,由图象可以看出,当B的含量减小时,可趋向于平衡,则应是向正反应方向移动,即V正>V逆,故②正确;③由图象的曲线变化特征可以看出,增大压强,B的百分含量增大,说明平衡向逆反应方向移动,则有n<p,故③正确;④由图像可以看出x点的压强小于y点压强,压强越大,反应速率越大,故x点比y点的反应速率慢,故④正确;⑤正反应为放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,平衡常数减小,故⑤错误。故选A。13、C【解析】
A项、K2O为离子化合物,是由钾离子和氧离子形成,电子式为,故A正确;B项、硫离子核外有3个电子层,最外层电子数为8,离子的结构示意图:,故B正确;C项、乙醛的官能团为—CHO,结构简式为CH3CHO,故C错误;D项、质子数为17,中子数为20的氯原子的质量数为37,原子符合为3717Cl,故D正确;故选C。【点睛】本题考查化学用语,注意掌握电子式、原子符号、结构简式等常见的化学用语的概念及判断方法是解答关键。14、C【解析】试题分析:1molCH3COOH分别与1molC2H518OH和1molC2H516OH发生酯化反应,发生CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O,CH3COOH+C2H516OHCH3CO16OC2H5+H2O,则1molCH3COOH反应时生成水的物质的量相同,所以水的质量相同,故选C。考点:考查酯化反应及方程式的计算。15、B【解析】氢离子浓度越大反应速率越大,但铝在18mol/L硫酸中钝化,故B正确。16、A【解析】
①单位时间内生成nmolN2O4的同时生成2nmolNO2,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故①正确;②单位时间内每消耗nmolN2O4的同时,必然生成2nmolNO2,不能说明反应达到平衡状态,故②错误;③根据反应速率的定义和化学方程式,任何时刻用NO2、N2O4的物质的量浓度变化表示的反应速率的比都为2:1,不能说明反应达到平衡状态,故③错误;④二氧化氮为红棕色气体,四氧化二氮为无色,混合气体不变色说明二氧化氮的浓度不变,反应达到平衡状态,故④正确;⑤反应前后气体的计量数之和不等,而气体的总质量是恒定的,当混合气体平均相对分子质量不变时,说明混合气体的物质的量之和不变,反应达到平衡状态,故⑤正确。综上所述,本题正确答案为A。【点睛】判断一个反应是否达到平衡,可从两个方面考虑,一是根据定义正逆反应速率相等,二是看给定的量是否为变量,当“变量不变”反应即平衡。17、A【解析】分析:①用电子式表示化合物的形成过程时,左边为原子的电子式;②氯化镁中含有两个氯离子不能合并;③元素符号的左上角写质量数,左下角写质子数,根据质量数=质子数+中子数分析;④乙烯的结构简式为CH2=CH2,乙醇的结构简式为C2H5OH;⑤硫离子核电荷数为16,电子数18;⑥次氯酸中氧原子分别和氢原子、氯原子形成共价键;⑦碳原子半径大于氧原子半径。
详解:①用电子式表示化合物的形成过程时,左边为原子的电子式,故①错误;②氯化镁中含有两个氯离子,应写成,故②错误;③元素符号的左上角写质量数,左下角写质子数,根据质量数=质子数+中子数分析,质子数=133-78=55,故③正确;④乙烯的结构简式为CH2=CH2,乙醇的结构简式为C2H5OH,故④错误;⑤硫离子核电荷数为16,电子数为18,故⑤正确;⑥次氯酸中氧原子分别和氢原子、氯原子形成共价键,故⑥正确。⑦碳原子半径大于氧原子半径,故⑦错误。
综合以上分析,正确的有③⑤⑥三项,故答案选A。点睛:在书写电子式是要注意,电子尽可能的分步在元素符号的四周,有化学键的物质的电子式要注意分清化学键的类型,若为离子键,则书写电荷和[],若为共价键,则不能写电荷和[],同时注意电子式的对称性和电子的总数,注意多数原子满足8电子的稳定结构(氢原子满足2电子稳定结构)。18、C【解析】分析:电池反应为CxPF6+LiyAl=Cx+LiPF6+Liy-1+Al,根据离子的移动方向可知A是正极,B是负极,结合原电池的工作原理解答。详解:A、根据装置图可知放电时锂离子定向移动到A极,则A极为正极,B极为负极,放电时Li失电子,A错误;B、锂的金属性很强,能与水反应,故电解液不可以用常规锂盐和水代替,B错误;C、放电时A电极为正极,发生得到电子的还原反应,电极反应式为CxPF6+e-=Cx+PF6-,C正确;D、废旧AGDIB电池进行“放电处理”时,若转移1mol电子,消耗1molLi,即7gLi失电子,铝电极减少7g,D错误。答案选C。点睛:本题主要是考查化学电源新型电池,为高频考点,明确正负极的判断、离子移动方向即可解答,难点是电极反应式的书写,易错选项是B。19、C【解析】分析:有机物中的原子或原子团被其它原子或原子团所代替的反应是取代反应,结合有机物的性质分析解答。详解:A.乙烯在空气中燃烧属于氧化反应,A错误;B.在镍做催化剂的条件下,苯与氢气发生加成反应生成环己烷,B错误;C.在FeBr3催化作用下,苯与液溴发生取代反应生成溴苯和溴化氢,C正确;D.乙醇在铜或银作催化剂条件下与氧气发生催化氧化生成乙醛和水,D错误。答案选C。20、D【解析】
A.漏写了OH-和H+反应生成水,离子反应方程式错误,A项错误;B.Fe与HCl反应生成Fe2+,而不是Fe3+,离子方程式不符合反应事实,B项错误;C.碳酸钙难溶,写离子方程式时不能拆开写,C项错误;D.符合事实,拆分正确,原子、电荷都守恒,D项正确;答案选D。21、B【解析】
水分解是吸热反应,反应物总能量低于生成物总能量,催化剂能降低反应的活化能,但反应热不变,图像B符合,答案选B。【点睛】注意催化剂可降低反应的活化能,但不改变反应热。22、B【解析】本题考查有机物的性质。详解:乙醇含有羟基、乙酸含有羧基,乙酸乙酯含有酯基,都可发生取代反应,A正确;乙烯和丙烯的分子式不同,等物质的量的乙烯和丙烯分别充分燃烧,所耗氧气的物质的量丙烯多,B错误;芳香族化合物是指含有苯环结构的物质,芳香族化合物大部分都没有香味,但有刺激性气味,C正确;石油裂化的目的是获得轻质的液体燃料,裂解的目的是获得短链的气态烃,都是将长链烃转化为短链烃,D正确。故选B。二、非选择题(共84分)23、1s22s22p63s23p63d54s2HClO4PH3先产生蓝色沉淀,后沉淀溶解最终得到深蓝色溶液【解析】
前四周期元素X、Y、Z、R、Q核电荷数逐渐增加,Y原子的M层p轨道有3个未成对电子,则外围电子排布为3s23p3,故Y为P元素;Z与Y同周期,且在该周期中电负性最大,则Z为Cl元素;R原子的L层电子数与最外层电子数之比为4∶1,最外层电子数为2,其d轨道中的电子数与最外层电子数之比为5∶2,d轨道数目为5,外围电子排布为3d54s2,故R为Mn元素,则X、Y、Z、R四种元素的核电荷数之和为58,则X核电荷数为58-15-17-25=1,故X为H元素;Q2+的价电子排布式为3d9。则Q的原子序数为29,故Q为Cu元素。【详解】(1)R为Mn元素,则R基态原子核外电子的排布式为1s22s22p63s23p63d54s2,答案:1s22s22p63s23p63d54s2。(2)Z为Cl元素,Z元素的最高价氧化物对应的水化物是高氯酸,其化学式是HClO4。(3)Y为P元素,Z为Cl元素,X为H元素,Y、Z分别与X形成最简单共价化合物为PH3和HCl,因非金属性Cl>P,则稳定性大小为HCl>PH3;答案:PH3。(4)Q为Cu元素,其硫酸盐溶液为CuSO4溶液,逐滴加入氨水先生Cu(OH)2蓝色沉淀,继续滴加,沉淀又溶解形成配合物[Cu(NH3)4]SO4的深蓝色溶液。不考虑空间结构,配离子[Cu(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为;答案:先产生蓝色沉淀,后沉淀溶解最终得到深蓝色溶液;。24、Na>Al>Cl>N>OH-O-O-HNH3NH3+H3O+=NH4++H2O2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑AlCl3在熔融状态下不发生电离,没有产生可自由移动的离子【解析】A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素,A为原子半径最小的元素,为H元素;A和B可形成4原子10电子的分子X,则B为N元素,X是氨气;C的最外层电子数是内层的3倍,则C为O元素;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半,为Na元素;E是地壳中含量最多的金属元素,为Al元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,则F为Cl元素,则(1)原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小,所以B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小顺序是Na>Al>Cl>N>O;(2)A和C按原子个数比1:l形成4原子分子Y为H2O2,其结构式为H-O-O-H;(3)氨气分子容易结合水电离出的氢离子形成铵根离子,所以氨气分子结合质子的能力强于水分子,方程式为NH3+H3O+=NH4++H2O;(4)D是Na,钠和氨气的反应相当于钠和水的反应,因此钠和氨气反应的方程式为2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑;(5)氯化铝是分子晶体,熔融状态下以分子存在,不能产生自由移动的离子,所以熔融的AlCl3不导电。25、②④⑥100mL容量瓶、玻璃棒5.4①B【解析】(1)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶和胶头滴管,用不到,烧瓶、药匙、托盘天平,还缺少的仪器为:玻璃棒和100mL的容量瓶,故答案为②④⑥;玻璃棒和100mL的容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c===18.4mol/L,设所需浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:18.4mol/L×VmL=1mol/L×100mL解得V=5.4mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硫酸的体积为5.4mL,可知应选择合适10mL的量筒,故答案为5.4;①;(3)A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水,对实验结果无影响,不选;B.浓硫酸的稀释存在放热现象,未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容,导致溶液的体积偏小,浓度偏大,选;C.烧杯没有洗涤,导致溶质的物质的量偏小,浓度偏低,不选;D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,不选;故选B。点睛:解答本题的关键是熟悉配制一定物质的量浓度的溶液的步骤和误差分析的方法。根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。26、2~3minB4~5min因为此时H+浓度小v(HCl)=0.1mol/(L•min)A、B【解析】
(1)(2)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,生成气体体积越大的时间段,反应速率越大,结合温度、浓度对反应速率的影响分析;(3)计算出氢气的体积,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量,计算浓度的变化,根据v=△c/△t计算反应速率;(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可降低H+浓度,但不能影响H+的物质的量.【详解】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,因反应为放热反应,温度升高,反应速率增大,故选B。(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L/22.4L·mol-1=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,则υ(HCl)=0.01mol÷0.1L÷1min=0.1mol/(L·min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故B正确;C.加入NaNO3溶液,生成NO气体,影响生成氢气的量,故C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,故D错误;E.加入Na2CO3溶液,消耗H+,H+浓度减小,影响生成氢气的量,故E错误.故答案为:A、B.27、(1)线2表示的组分为NaHCO3。(2)NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O(主要)SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(次要)(3)①98.05%②95.02%③产品为一等品。产品中含有的硫酸钠和碳酸钠,在方案I的测定中,硫酸钠和碳酸钠杂质使得测定值偏高。而方案II是直接测定亚硫酸钠,更可信。【解析】试题分析:(1)结合图像可知在Na2CO3溶液里通入SO2,依次发生反应的化学方程式为2Na2CO3+SO2+H2O=2NaHCO3+Na2SO3,2NaHCO3+SO2=Na2SO3+2CO2↑,Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3;据此可知线2表示的组分为NaHCO3;(2)I中得到的是NaHSO3溶液,则II中加入NaOH溶液的目的是中和NaHSO3得到Na2SO3,发生反应的化学方程式为NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O(主要)、SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(次要);(3)方法I:Na2SO3+H2O2=Na2SO4+H2O,Na2SO4+BaCl2=2NaCl+BaSO4↓m(BaSO4)=4.660,n(BaSO4)=4.660g÷233g/mol=0.020mol,则经氧化后n(Na2SO4)=0.020mol,m(Na2SO4)=0.020mol×142g/mol=2.840g,根据差量法,原混合物中的Na2SO3:n(Na2SO3)=2.840g-2.570g16g/mol,m(Na2SO3)=2.840g-2.570g16g/mol×126g/mol=2.12625g,w(Na2SO3)=2.12625g2.570g×100%≈82.73%。如若不考虑杂质,则n(Na2SO3)=n(BaSO4)=0.020mol,m(Na2SO3)=0.020mol×126g/mol=2.520g,w(Na2SO3方法II:Na2SO3+I2+H2O=Na2SO4+2HIn(Na2SO3)=n(I2)=20.00mL×10-3L/mL×0.1250mol/L=0.0025mol,m(Na2SO3)=0.0025mol×126g/mol×100mL25.00mL=1.260g,w(Na2SO3)=1.260g方案I中的产品为优等品,方案II中的产品为一等品。但是方案I产品中含有的硫酸钠和碳酸钠等杂质,在方案I的测定中,硫酸钠和碳酸钠杂质对测定有干扰,而方案II是直接测定亚硫酸钠,可信度和精确度都要更高一些。【考点定位】本题主要是考查物质制备工艺流程图分析、判断与计算【名师点晴】该题为高频考点,难度较大。无机工业流程题能够以真实的工业生产过程为背景,体现能力立意的命题为指导思想,能够综合考查学生各方面的基础知识及将已有知识灵活应用在生产实际中解决问题的能力,所以这类题成为近年来高考的必考题型。流程题的解题思路为:明确整个流程及每一部分的目的→仔细分析每步反应发生的条件以及得到的产物的物理或化学性质→结合基础
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