浙江省绍兴市高级中学2024届高一下化学期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

浙江省绍兴市高级中学2024届高一下化学期末联考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下图是工业海水提溴的部分流程,下列有关说法正确的是A.“吹出”采用热空气而不是常温空气的原因是热空气氧化性强B.碱液吸收所发生的化学反应中氧化剂与还原剂之比为1:5C.第③步中“酸化”要用强氧化性的酸,如硝酸D.含溴的水溶液B中的单质溴浓度比A中的大2、一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意图如下。下列有关该电池的说法正确的是()A.电池工作时,CO32-向电极B移动B.电极B上发生的电极反应为O2+2CO2+4e-=2CO32-C.电极A上H2参与的电极反应为H2+2OH--2e-=2H2OD.反应CH4+H2O3H2+CO,每消耗1molCH4转移12mol电子3、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X原子的最外层有6个电子,Y是迄今发现的非金属性最强的元素,在周期表中Z位于IA族,W与X属于同一主族。下列说法正确的是A.元素X、W的简单阴离子具有相同的电子层结构B.由Y、Z两种元素组成的化合物是离子化合物C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.原子半径:r(X)<r(Y)<r(Z)<r(W)4、下列物质在水溶液中,存在电离平衡的是A.Ca(OH)2B.H2SC.BaSO4D.CH3COONa5、下列反应既不属于氧化还原反应,又是吸热反应的是()A.铝片与稀盐酸的反应B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应C.生石灰与水反应D.甲烷在氧气中的燃烧反应6、下列变化过程,属于放热反应的是()①液态水变成水蒸气②酸碱中和反应③浓H2SO4稀释④固体NaOH溶于水⑤H2在Cl2中燃烧⑥食物腐败A.②③④⑤⑥B.②③④C.①③⑤D.②⑤⑥7、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的最高正价与最低负价的代数和为2,Y是地壳中含量最多的元素,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,W与Y同主族。下列说法正确的是()A.原子半径:Y<Z<WB.由Y、Z组成的化合物是两性氧化物C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.由X、Y组成的化合物只有两种8、下列说法错误的是A.离子晶体中一定存在离子键B.在共价化合物中一定含有共价键C.含有共价键的化合物不一定是共价化合物D.溶于水能导电的化合物一定是电解质9、下列有关化学反应的说法中,不正确的是()A.化学反应一定伴随能量变化B.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因C.放热反应中反应物的总能量大于生成物的总能量D.需要加热才能发生的反应一定是吸热反应10、某温度下,浓度都是1mol·L-1的两种气体X2和Y2在密闭容器中反应,经过tmin后,测得物质的浓度分别为:c(X2)=1.4mol·L-1,c(Y2)=1.8mol·L-1,则该反应的方程式可表示为()A.X2+2Y22XY2 B.2X2+Y22X2YC.X2+3Y22XY3 D.3X2+Y22X3Y11、已知:N2O4(g)2NO2(g)

,将装有N2O4和NO2混合气体的烧瓶浸入热水中,烧瓶内混合气体的颜色逐渐变深。下列结论不能说明该反应已经达到化学平衡状态的是A.烧瓶内气体的质量不再变化B.烧瓶内气体的颜色不再变化C.烧瓶内气体的压强不再变化D.N2O4的消耗速率与NO2的消耗速率之比为1:212、下列物质中属于有机物的是()①乙醇②蛋白质③石墨④甲烷⑤蔗糖⑥碳酸⑦一氧化碳⑧碳酸钙⑨乙酸A.①④⑤⑦⑧⑨ B.①④⑤⑨ C.①②④⑤⑨ D.①②④⑨13、下列现象或事实可用同一化学原理解释的是A.氯气和二氧化硫都能使品红溶液褪色B.常温下,可以用铁、铝制容器贮存浓硫酸或浓硝酸C.浓硫酸和浓盐酸暴露在空气中浓度均逐渐减小D.氯化铵和碘都可以用加热法进行提纯14、韩国三星公司因为手机电池爆炸而屡屡曝光,电池的安全性和环保性再次被公众所重视。一种以引火性高的联氨(N2H4)为燃料的环保电池,工作时产生稳定无污染的物质,原理如图所示。下列说法正确的是A.N极为电源负极,联氨从c口通入B.负极上每消耗lmolN2H4,转移6mol电子C.正极的电极反应式为:O2+2H2O+4e-==4OH-D.可将联氨改进为引火性低、稳定性好的N2H4·H2O15、下列关于化学反应速率的说法错误的是()A.化学反应速率是用于衡量化学反应进行快慢的物理量B.决定化学反应速率的主要因素是反应物本身的性质C.可逆反应达到化学平衡状态时,反应停止,正、逆反应速率都为零D.增大反应物浓度或升高反应温度都能加快化学反应速率16、反应3X(g)+Y(g)⇌2Z(g)+2W(g)在2L密闭容器中进行,5min时Y减少了0.5mol,0~5min内此反应的平均速率为A.v(X)=0.05mol·L−1·min−1B.v(Y)=0.10mol·L−1·min−1C.v(Z)=0.10mol·L−1·min−1D.v(W)=0.05mol·L−1·s−117、在A(g)+pB(g)qC(g)的反应中,经t秒后C的浓度增加mmol/L,则用B浓度的变化来表示的反应速率是A.pm/qtmol·L-1s-1B.mt/pqmol·L-1s-1C.pq/mtmol·L-1s-1D.pt/mqmol·L-1s18、钠和铯都是碱金属元素,下列关于铯及其化合物的叙述中正确的是A.铯的密度比水小,像钠一样浮在水面上B.铯与水反应十分剧烈,甚至会发生爆炸C.碳酸铯加热时易分解成二氧化碳和氧化铯D.氢氧化铯是强碱,其碱性比氢氧化钾弱19、100mL6mol/LH2SO4跟过量的锌粉反应,在一定温度下,为了减缓反应速率,但又不影响生成氢气的总量。可向反应物中加入适量的()A.碳酸钠固体B.CH3COONa固体C.KNO3固体D.盐酸溶液20、对水样中溶质M的分解速率影响因素进行研究。在相同温度下,M的物质的量浓度(mol·L-1)随时间(min)变化的有关实验数据见下表。时间水样0510152025I(pH=2)0.400.280.190.130.100.09II(pH=4)0.400.310.240.200.180.16Ⅲ(pH=4)0.200.150.120.090.070.05IV(pH=4,含Cu2+)0.200.090.050.030.010下列说法不正确的是()A.在0~20min内,I中M的平均分解速率为0.015mol·L-1·min-1B.其它条件相同时,水样酸性越强,M的分解速率越快C.在0~25min内,Ⅲ中M的分解百分率比II大D.由于Cu2+存在,IV中M的分解速率比I快21、下列说法正确的是A.CO2分子的结构式为O=C=OB.稀士元素63151EuC.核外电子排布相同的微粒,化学性质也相同D.某放射性核素4599X22、在一定温度下,已知可逆反应X(g)+3Y(g)2Z(g),甲、乙两个恒温恒容的密闭容器中各物质浓度如下表所示:X(g)Y(g)Z(g)容器甲初始浓度(mol/L)2.5y0平衡浓度(mol/L)x2.01.0容器乙t时刻浓度(mol/L)3.02.02.0下列有关正确的是A.x=3.5,Y=3.5 B.平衡常数为1/6C.乙容器t时刻v(正)(逆) D.因温度相等,平衡常数相同,故容器甲与容器乙中反应能达到等效平衡状态二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置为_____________。(2)由A、B、W三种元素组成的18电子微粒的电子式为______________。(3)若要比较D与E的金属性强弱,下列实验方法可行的是____________。A.将单质D置于E的盐溶液中,若D不能置换出单质E,说明D的金属性弱B.比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强C.将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强24、(12分)(1)烷烃分子可看成由—CH3、—CH2—、和等结合而成的。试写出同时满足下列条件的烷烃的结构简式:___________,此烷烃可由烯烃加成得到,则该烯烃可能有___________种。①分子中同时存在上述4种基团;②分子中所含碳原子数最少;③该烷烃的一氯代物同分异构体的数目最少。(2)碳原子数为8的单烯烃中,与HBr加成产物只有一种结构,符合条件的单烯烃有_______种。(3)已知烯烃通过臭氧氧化并经锌和水处理得到醛或酮。例如:CH3CH2CHO+上述反应可用来推断烃分子中碳碳双键的位置。某烃A的分子式为C6H10,经过上述转化生成,则烃A的结构可表示为_______________。(4)请写出物质与足量的金属钠发生反应的化学方程式_________。25、(12分)为探究Na与CO2反应产物,某化学兴趣小组按下图装置进行实验。已知:CO+2Ag(NH3)2OH=2Ag↓+(NH4)2CO3+2NH3回答下列问题:(1)写出A中反应的离子方程式__________________________。(2)仪器X的名称是_____________,B中的溶液为________________。(3)先称量硬质玻璃管的质量为m1g,将样品装入硬质玻璃管中,称得样品和硬质玻璃管的总质量是m2g。再进行下列实验操作,其正确顺序是________(填标号);a.点燃酒精灯,加热b.熄灭酒精灯c.关闭K1和K2d.打开K1和K2,通入CO2至E中出现浑浊e.称量硬质玻璃管f.冷却到室温重复上述操作步骤,直至硬质玻璃管恒重,称得质量为m3g。(4)加热硬质玻璃管一段时间,观察到以下现象①钠块表面变黑,熔融成金属小球;②继续加热,钠迅速燃烧,产生黄色火焰。反应完全后,管中有大量黑色物质;③F中试管内壁有银白物质产生。产生上述②现象的原因是____________________________________。(5)探究固体产物中元素Na的存在形式假设一:只有Na2CO3;假设二:只有Na2O;假设三:Na2O和Na2CO3均有完成下列实验设计,验证上述假设:步骤操作结论1将硬质玻璃管中的固体产物溶于水后过滤假设一成立2往步骤1所得滤液中___________________________3_____________________________________________(6)根据上述实验现象及下表实验数据,写出Na与CO2反应的总化学方程式___________。m1m2m366.7g69.0g72.1g26、(10分)高锰酸钾是一种用途广泛的强氧化剂,实验室制备高锰酸钾所涉及的化学方程式如下:MnO2熔融氧化:3MnO2+KClO3+6KOH3K2MnO4+KCl+3H2OK2MnO4歧化:3K2MnO4+2CO2=2KMnO4+MnO2↓+2K2CO3将MnO2熔融氧化所得产物的热浸取液装入三颈烧瓶,再通入CO2气体,使K2MnO4歧化的过程在如图装置中进行,A、B、C、D、E为旋塞,F、G为气囊,H为带套管的玻璃棒。回答下列问题:(1)仪器a的名称是______。(2)MnO2熔融氧化应放在______中加热(填仪器编号)。①烧杯②瓷坩埚③蒸发皿④铁坩埚(3)为了能充分利用CO2,装置中使用了两个气囊。当试管内依次加入块状碳酸钙和盐酸后,关闭旋塞B、E,微开旋塞A,打开旋塞C、D,往热K2MnO4溶液中通入CO2气体,未反应的CO2被收集到气囊F中。待气囊F收集到较多气体时,关闭旋塞______,打开旋塞______,轻轻挤压气囊F,使CO2气体缓缓地压入K2MnO4溶液中再次反应,未反应的CO2气体又被收集在气囊G中。然后将气囊G中的气体挤压入气囊F中,如此反复,直至K2MnO4完全反应。(4)除去K2MnO4歧化产物中MnO2的操作方法是______。(5)将三颈烧瓶中所得产物经过一系列操作得到针状的高锰酸钾晶体,最后采用低温烘干的方法来干燥产品,原因是______。27、(12分)右图是硫酸试剂瓶标签上的内容。(1)该硫酸的物质的量浓度为;(2)实验室用该硫酸配制240mL0.46mol/L的稀硫酸,则①需要该硫酸的体积为mL;②有以下仪器:A.烧杯B.100mL量筒C.250mL容量瓶D.500mL容量瓶E.玻璃棒F.托盘天平(带砝码)G.10mL量筒H.胶头滴管,配制时,必须使用的仪器有(填代号);③配制过程中有几个关键的步骤和操作如下图所示:将上述实验步骤A—F按实验过程先后次序排列。④该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,可能的原因是A.量取浓H2SO4时仰视刻度B.容量瓶洗净后未经干燥处理C.没有将洗涤液转入容量瓶D.定容时仰视刻度28、(14分)H2O2是一种绿色试剂,在化学工业中用于生产过氧乙酸、亚氯酸钠等的原料,医药工业用作杀菌剂、消毒剂。某化学小组为探究H2O2的性质做了如下实验:(1)下表是该小组研究影响过氧化氢(H2O2)分解速率的因素时采集的一组数据。研究小组在设计方案时,考虑了浓度、____、____因素对过氧化氢分解速率的影响。(2)另一研究小组拟在同浓度Fe3+的催化下,探究H2O2浓度对H2O2分解反应速率的影响。限选试剂与仪器:30%H2O2、0.1mol·L-1FeCl3、蒸馏水、锥形瓶、双孔塞、水槽、胶管、玻璃导管、量筒、秒表、恒温水浴槽、注射器。设计实验装置,完成图1方框内的装置示意图(要求所测得的数据能直接体现反应速率大小)。________图1图2(3)对于H2O2分解反应,Cu2+也有一定的催化作用。为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,研究小组的同学设计了如图2所示的实验。请回答相关问题:①可通过观察________,比较得出结论。②有同学提出将0.1mol·L-1FeCl3溶液改为0.05mol·L-1Fe2(SO4)3更为合理,其理由是___。(4)已知FeCl3溶液中主要含有H2O、Fe3+和Cl-三种微粒,甲同学又做了两种猜想。猜想1:真正催化分解H2O2的是FeCl3溶液中的Fe3+。猜想2:真正催化分解H2O2的是____。完成表格验证猜想:所需试剂操作及现象结论________________Cl-对H2O2分解无催化作用29、(10分)下表是元素周期表的一部分。(1)表中③的元素符号是_________;④元素原子的最外层电子数是___________。(2)氮元素的最低价氢化物的化学式为___________,该氢化物属于____________化合物(填“离子”或“共价”),②元素的原子结构示意图为___________。(3)某同学为了比较氯气和硫单质的氧化性强弱,收集到下列三条信息:①Cl2+H2S(溶液)=S↓+2HCl;②Cl2比S更容易跟H2反应生成氢化物;③在加热条件(相同温度)下,铁与氯气反应的产物是氯化铁,而铁与硫反应的产物是硫化亚铁。根据以上信息可知:氯气的氧化性________________硫单质的氧化性(填“强于”或“弱于”);在加热条件下,铜与足量的氯气反应的产物是________________(填化学式)、铜与足量的硫反应的产物是__________________________(填化学式)。

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【解析】“吹出”采用热空气而不是常温空气的原因是温度高溴挥发快,故A错误;碱液吸收溴单质生成Br-、BrO3-,根据得失电子守恒,氧化剂与还原剂之比为5:1,故B错误;酸化是发生反应5Br-+BrO3-+6H+=3Br2+3H2O,浓硝酸具有强氧化性,能直接氧化溴离子,溴元素不能全部转化为溴单质,应用稀硫酸酸化,故C错误;海水提溴流程对溴元素起到富集作用,含溴的水溶液B中的单质溴浓度比A中的大,故D正确。2、B【解析】

A.电池工作时,CO32-向负极移动,即向电极A移动,选项A错误;B.B为正极,正极为氧气得电子生成CO32-,反应为O2+2CO2+4e-=2CO32-,选项B正确;C.A是负极,负极上CO和H2被氧化生成二氧化碳和水,电极A反应为:H2+CO+2CO32--4e-=H2O+3CO2,选项C错误;D.反应CH4+H2O3H2+CO,C元素化合价由-4价升高到+2价,H元素化合价由+1价降低到0价,每消耗1molCH4转移6mol电子,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了化学电源新型电池,明确原电池中物质得失电子、电子流向、离子流向即可解答,难点是电极反应式书写,要根据电解质确定正负极产物。甲烷和水经催化重整生成CO和H2,反应中C元素化合价由-4价升高到+2价,H元素化合价由+1价降低到0价,原电池工作时,CO和H2为负极反应,被氧化生成二氧化碳和水,正极为氧气得电子生成CO32-。3、B【解析】

Y是迄今发现的非金属性最强的元素,应为F,X原子的最外层有6个电子,且原子序数小于F,应为O元素,在周期表中Z位于IA族,由原子序数关系可知Z为Na元素,W与X属于同一主族,W应为S元素。则A.元素X、W的简单阴离子分别为O2-、S2-,离子的电子层结构不同,故A错误;B.Y为F,Z为Na,由Y、Z两种元素组成的化合物为NaF,是离子化合物,故B正确;C.非金属性F>S,元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,故C错误;D.原子核外电子层数越多,原子半径越大,同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,则半径r(F)<r(O)<r(S)<r(Na),故D错误;故选B。4、B【解析】弱电解质的水溶液中存在电离平衡,Ca(OH)2、BaSO4、CH3COONa为强电解质,H2S为弱酸,即H2S的水溶液中存在电离平衡,H2SHS-+H+、HS-S2-+H+,故B正确。5、B【解析】分析:凡是反应前后有元素化合价变化的反应均是氧化还原反应,结合反应中的能量变化分析解答。详解:A.铝片与稀盐酸的反应是放热的氧化还原反应,A错误;B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应是吸热反应,且不是氧化还原反应,B正确;C.生石灰与水反应生成氢氧化钙,是放热反应,但不是氧化还原反应,C错误;D.甲烷在氧气中的燃烧反应是放热的氧化还原反应,D错误;答案选B。点睛:掌握常见的放热反应和吸热反应是解答的关键,一般金属和水或酸反应,酸碱中和反应,一切燃烧,大多数化合反应和置换反应,缓慢氧化反应如生锈等是放热反应。大多数分解反应,铵盐和碱反应,碳、氢气或CO作还原剂的反应等是吸热反应。6、D【解析】①液态水变成水蒸气是物理变化,故①错误;②酸碱中和反应是放热反应,故②正确;③浓H2SO4稀释是物理变化,故③错误;④固体NaOH溶于水是物理变化,故④错误;⑤H2在Cl2中燃烧是放热反应,故⑤正确;⑥食物腐败发生的是缓慢氧化,是放热反应,故⑥正确。故选D。7、B【解析】X的最高正价与最低负价的代数和为2,X为N或P,Y是地壳中含有最多的元素,即Y为O,因为元素的原子序数依次增大,因此X为N,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,Z为Al,W与Y同主族,则W为S,A、电子层数越多,半径越大;电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小,因此原子半径大小顺序是Al>S>N>O,故A错误;B、组成的化合物是Al2O3,属于两性氧化物,故B正确;C、同主族从上到下非金属性减弱,非金属性越强,其氢化物越稳定,因此H2O的稳定性强于H2S,故C错误;D、组成的化合物可能是N2O、NO、NO2、N2O4、N2O5等,故D错误。8、D【解析】分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键,结合化学键与化合物的关系判断。详解:A.离子间通过离子键形成的晶体是离子晶体,因此离子晶体中一定存在离子键,A正确;B.全部由共价键形成的化合物是共价化合物,则在共价化合物中一定含有共价键,B正确;C.含有共价键的化合物不一定是共价化合物,例如NaOH等,C正确;D.溶于水能导电的化合物不一定是电解质,例如氨气溶于水导电,氨气是非电解质,D错误。答案选D。点睛:选项D是解答的易错点,注意电解质应是一定条件下本身电离而导电的化合物。有些化合物的水溶液能导电,但溶液中离子不是它本身电离出来的,而是与水反应后生成的,因此也不是电解质,例如氨气是非电解质,一水合氨是电解质。9、D【解析】A、化学变化是旧键的断裂和新键的形成过程,断键吸热成键放热,所以物质发生化学反应都伴随着能量变化,故A正确;B、因化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂和形成,故B正确;C、反应物的总能量高于生成物的总能量,多余的热量以热量的形式放出去,所以为放热反应,故C正确;D、燃烧需要加热到着火点,但是放热反应,所以经过加热而发生的化学反应不一定是吸热反应,故D错误;故选D。点睛:化学反应中实质是化学键的断裂和形成,断键成键都有能量变化;放热反应中反应物的总能量大于生成物的总能量,吸热反应中反应物的总能量小于生成物的总能量;反应吸热放热与反应条件无关,决定于反应物和生成物的能量高低。10、D【解析】

tmin后,△c(X2)=1mol•L-1-1.4mol•L-1=1.6mol•L-1,△c(Y2)=1mol•L-1-1.8mol•L-1=1.2mol•L-1,根据反应速率之比等于化学计量数之比,则X2、Y2的化学计量数之比为=1.6mol•L-1:1.2mol•L-1=3:1,根据原子守恒可知,故反应可以表示为:3X2+Y2═2X3Y。故选D。11、A【解析】

由信息可知,该反应为气体体积增大、且吸热的反应,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,判定平衡时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态,以此来解答。【详解】A、烧瓶内气体的质量一直不随时间的变化而变化,不能说明达平衡状态,选项A错误;B、烧瓶内气体的颜色不再加深,说明二氧化氮的浓度不变,反应达平衡状态,选项B正确;C、烧瓶内气体的压强不再变化,说明气体的物质的量不变,反应达平衡状态,选项C正确;D、N2O4的消耗速率与NO2的消耗速率之比为1:2,可知NO2的生成速率与NO2消耗速率相等,反应达平衡状态,选项D正确;答案选A。【点睛】本题考查化学平衡状态的判定,为高频考点,把握平衡的特征及判定方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意变量可用于平衡判定。12、C【解析】

有机物是含碳的化合物,则①乙醇、②蛋白质、④甲烷、⑤蔗糖、⑨乙酸均是含有碳元素的化合物,均是有机物;③石墨是碳单质;⑥碳酸、⑦一氧化碳、⑧碳酸钙等虽然也均含有碳元素,但其结构和性质更类似于无机物,属于无机物。答案选C。【点睛】⑥⑦⑧是解答的易错点,注意有机物和无机物的区别,有机化合物简称有机物,是含碳化合物,无机化合物通常指不含碳元素的化合物,但少数含碳元素的化合物,如二氧化碳、碳酸、一氧化碳、碳酸盐等不具有有机物的性质,因此这类物质也属于无机物。13、B【解析】

A.氯气使品红褪色是因为其与水反应生成的次氯酸具有漂白性,该漂白性是通过强氧化性来体现的,SO2使品红褪色,是因为其可以与品红化合生成无色物质,不可用同一化学原理解释,故A不选;B.常温下,可以用铁、铝制容器贮存浓硫酸或浓硝酸,是因为Fe、Al均可以在冷的浓硫酸或浓硝酸中钝化,可用同一化学原理解释,故B选;C.浓硫酸和浓盐酸暴露在空气中浓度均逐渐减小,浓硫酸是因为其吸水性,而浓盐酸则是因为其挥发性,不可用同一化学原理解释,故C不选;D.氯化铵和碘都可以用加热法进行提纯,氯化铵是加热后先分解为NH3和HCl,冷却后化合成氯化铵,而I2则是因为其易升华和凝华,不可用同一化学原理解释,故D不选;答案选B。【点睛】物质的漂白性大致可分为三类,一是物理吸附作用,如活性炭;二是强氧化性,如过氧化钠、次氯酸;三是可以和有色物质化合为无色物质,如SO2。14、D【解析】A、H+移向N极,N极为电源正极,联氨从b口通入,故A错误;B、原电池中负极发生氧化反应,正极发生还原反应,负极反应为N2H4−4e−=4H++N2↑,负极上每消耗lmolN2H4,转移4mol电子,故B错误;C、电解质溶液呈酸性,正极反应有氢离子参加,正确的为O2+4H++4e−=2H2O,故C错误;D、可将联氨改进为引火性低、稳定性好的N2H4·H2O,故D正确;故选D。【点睛】本题考查原电池的工作原理,题目难度不大,本题注意把握电极反应式的书写,正确判断离子的定向移动。解题关键:肼(N2H4)-空气燃料电池中,负极反应为:N2H4−4e−=4H++N2↑,正极反应为:O2+4H++4e−=2H2O,电池总反应为:N2H4+O2=N2↑+2H2O,以此解答题中A、B、C各问,原电池中,阴离子向负极移动,阳离子向正极移动。15、C【解析】

A.化学反应有的快,有的慢,则使用化学反应速率来定量表示化学反应进行的快慢,故A正确;B.反应物本身的性质是决定化学反应速率的主要因素,故B正确;C.化学平衡状态时,正、逆反应速率相等但不等于零,故C错误;D.增大反应物浓度,活化分子数目增多,反应速率加快,提高反应物温度,活化分子百分数增多,反应速率越快,故D正确。故选C。16、C【解析】

根据v=计算v(Y),再利用速率之比等于化学计量数之比求出用其它物质表示的反应速率,据此判断。【详解】v(Y)==0.05mol∙L-1∙min-1,A.速率之比等于化学计量数之比,所以v(X)=3v(Y)=3×0.05mol∙L-1∙min-1=0.15mol∙L-1∙min-1,故A错误;B.v(Y)==0.05mol∙L-1∙min-1,故B错误;C.速率之比等于化学计量数之比,所以v(Z)=2v(Y)=2×0.05mol∙L-1∙min-1=0.1mol∙L-1∙min-1,故C正确;D.速率之比等于化学计量数之比,所以v(W)=2v(Y)=2×0.05mol∙L-1∙min-1=0.1mol∙L-1∙min-1=0.0017mol∙L-1∙s-1,故D错误;答案选C。【点睛】需注意化学反应速率的计算公式,知道它是平均速率,注意单位的换算。17、A【解析】分析:依据反应速率v=Δct计算,计算C的反应速率,结合反应速率之比等于化学方程式计量数之比计算B表示的反应速率详解:在A(g)+pB(g)═qC(g)的反应中,经t秒后C的浓度增加m

mol/L,v(C)=mmol/Lts,则用B的浓度的变化来表示的反应速率v(B)=pqv(C)=pq×mmol/Lts=18、B【解析】

A.铯的密度比水大,放入水会沉在水底,故A错误;B.同主族的金属元素,从上到下,与水反应的剧烈程度增大,铯与水反应十分剧烈,甚至会发生爆炸,故B正确;C.同一族的元素及其化合物的性质具有相似性,碳酸钠受热不分解,因此碳酸铯加热时不易分解,故C错误;D.同主族元素,从上到下,金属性逐渐增强,形成的碱的碱性逐渐增强,因此氢氧化铯是强碱,其碱性比氢氧化钾强,故D错误;答案选B。19、B【解析】分析:根据反应的实质为Zn+2H+═Zn2++H2↑,为了减缓反应速率,但又不影响生成氢气的总量,则减小氢离子的浓度但不能改变氢离子的物质的量即可,注意Zn过量,以此来解答.详解:A.碳酸钠与酸反应,生成氢气的量减少,故A错误;加入醋酸钠固体,会和硫酸之间反应生成醋酸,这样酸中的氢离子由硫酸到醋酸,反应速率减慢,但是氢离子总量不变,所以不影响生成氢气的总量,故B正确;C、加适量硝酸钾溶液,相当于溶液中出现硝酸金属和硝酸反应不生成氢气,影响生成氢气的总量,故C错误;D、加入盐酸,则氢离子的物质的量增加,生成的氢气增加,故D错误。故选B。20、D【解析】

A、根据化学反应速率数学表达式,v(M)==0.015mol/(L·min),故A说法正确;B、对比I和II,在相同的时间内,I中消耗M的量大于II中,说明其他条件下不变,酸性越强,M的分解速率越快,故B说法正确;C、在0~25min内,III中M的分解百分率=×100%=75%,II中M的分解百分率=×100%=60%,因此III中M的分解百分率大于II,故C说法正确;D、I和IV中pH不同,因此不能说明Cu2+存在,IV中M的分解速率大于I,故D说法错误。故选D。21、A【解析】分析:A、根据二氧化碳分子中C原子和O原子之间以碳氧双键结合分析判断;B、根据同素异形体的概念分析判断;C、根据核外电子排布相同的微粒,不一定属于同一种元素分析判断;D、根据原子符号的含义分析判断。详解:A、二氧化碳分子中C原子和O原子之间以碳氧双键结合,故其结构式为O=C=O,故A正确;B、稀士元素63151Eu与63153Eu是同种元素的不同种原子,故互为同位素,故B错误;C、核外电子排布相同的微粒,不一定属于同一种元素,故化学性质不一定相同,故C错误;D、标在左上角的是质量数,即质量数为99,标在左下角的是质子数,故质子数为4522、C【解析】甲中:X(g)+3Y(g)2Z(g),初始浓度(mol/L)2.5y0变化浓度(mol/L)0.51.51.0平衡浓度(mol/L)x2.01.0A、x=2.5-0.5=2.0,Y=3.5,故A错误;B、k=故B错误;C、Qc=>K,反应逆向进行,乙容器t时刻v(正)<v(逆),故C正确;D、将乙中生成物全转化为反应物,乙中相当于投入4molx和5moly,甲、乙两个恒温恒容的密闭容器要投料完全相同,才能形成等效平衡,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、第三周期IIIA族BC【解析】

A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,该液态化合物分别为H2O和H2O2,则A为H元素,W为O元素;A、D同主族,则D为Na元素;E元素的周期序数与主族序数相等,且E的原子序数最大,应为第三周期ⅢA族元素,故E为Al元素;A、B、W、D、E五元素质子数之和为39,设B的原子序数为x,则有1+x+8+11+13=39,x=6,所以B为C元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H元素,B为C元素,W为O元素,D为Na元素,E为Al元素;(1)E为Al元素,原子序数为13,原子核外有3个电子层,最外层电子为3,位于周期表第三周期第ⅢA族,故答案为:第三周期第ⅢA族;(2)由H、C、O三种元素组成的18电子微粒,该微粒中只能含有1个C原子、1个O原子,故含有H原子数目=18-6-8=4,故该微粒结构简式为CH3OH,电子式为:,故答案为:;(3)D为Na元素,E为Al元素;A.将单质D置于E的盐溶液中,钠首先与水反应,不能置换盐溶液中的金属元素,不能说明D的金属性弱,故A错误;B.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强,故B正确;C.金属单质与盐酸反应越剧烈,对应元素的金属性越强,将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强,故C正确;故答案为:BC。【点睛】本题的易错点为(3)中A的判断,要注意钠的活泼性很强,与盐溶液反应时,是钠先与水反应,不能置换出金属单质,因此不能比较金属性的强弱。24、23+4Na→+2H2↑【解析】

(1)如果某烷烃分子中同时存在这4种基团,最少-CH2-、和各含有一个,剩下的为甲基,根据烷烃通式确定碳原子个数并确定结构简式,然后根据一氯代物同分异构体的数目最少分析解答;(2)碳原子数为8的单烯烃中,与HBr加成产物只有一种结构,说明该物质具有对称结构,据此分析判断可能的结构;(3)某烃A的分子式为C6H10,A中不饱和度==2,则A含有两个碳碳双键或一个碳碳三键或存在环状结构且含有一个碳碳双键,根据A通过臭氧氧化并经锌和水处理得到,结合信息分析书写A的结构简式;(4)羟基、羧基可与钠反应生成氢气,据此书写反应的方程式。【详解】(1)如果某烷烃分子中同时存在这4种基团,最少-CH2-、和各含有一个,剩下的为甲基,设甲基的个数是x,由烷烃的通式知2(x+3)+2=2+1+3x,x=5,所以最少应含有的碳原子数是8,该烷烃的结构简式有3种,分别为:、、,其一氯代物的种类分别为:5种、5种、4种,一氯代物同分异构体的数目最少的为;可由烯烃加成得到,碳碳双键可以有2种位置(),即该烯烃可能有2种,故答案为:;2;(2)碳原子数为8的单烯烃中,与HBr加成产物只有一种结构,说明该物质具有对称结构,可能的碳架结构有、、共3种,故答案为:3;(3)某烃A的分子式为C6H10,A的不饱和度==2,则A含有两个碳碳双键或一个碳碳三键或存在环状结构且含有一个碳碳双键,A通过臭氧氧化并经锌和水处理得到,说明A中含有一个环且含有一个碳碳双键,将两个醛基转化为碳碳双键即是A结构简式,则A为,故答案为:(4)中含有羟基、羧基和碳碳双键,其中羟基和羧基可与钠反应生成氢气,反应的方程式为+4Na→+2H2↑,故答案为:+4Na→+2H2↑。25、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O长颈漏斗饱和NaHCO3溶液dabfce钠的焰色反应为黄色,钠与二氧化碳反应有碳单质生成加入足量BaCl2(或CaCl2、Ba(NO3)2、Ca(NO3)2)溶液(未写足量不得分)滴入酚酞试液(或紫色石蕊试液或用广泛pH试纸检测溶液pH)6Na+5CO23Na2CO3+C+CO(配平错误不得分)【解析】(1)A是大理石与稀盐酸制取二氧化碳的反应,离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(2)仪器X的名称是长颈漏斗,B中的溶液为饱和NaHCO3溶液,用于除去二氧化碳中的氯化氢气体;(3)先称量硬质玻璃管的质量为m1g,将样品装入硬质玻璃管中,称得样品和硬质玻璃管的总质量是m2g,d.打开K1和K2,通入CO2至E中出现浑浊,a.点燃酒精灯,加热,b.熄灭酒精灯,f.冷却到室温,c.关闭K1和K2,e.称量硬质玻璃管,重复上述操作步骤,直至硬质玻璃管恒重,称得质量为m3g。其正确顺序是dabfce;(4)钠的焰色反应为黄色,钠与二氧化碳反应有碳单质生成,反应完全后,管中有大量黑色物质;(5)探究固体产物中元素Na的存在形式:将硬质玻璃管中的固体产物溶于水后过滤,往步骤1所得滤液中加入足量BaCl2(或CaCl2、Ba(NO3)2、Ca(NO3)2)溶液,滴入酚酞试液,溶液显红色,或紫色石蕊试液显蓝色,或用广泛pH试纸检测溶液pH大于7,则假设一成立;(6)反应前钠的质量为:m2-m1=69.0g-66.7g=2.3g,即0.1mol钠,若全部转化为碳酸钠,则碳酸钠的质量为:2.3g×=5.3g,物质的量为0.05mol,反应后产物的质量为:m3-m1=72.1g-66.7g=5.4g,则还生成碳,且碳的质量为0.1g,即mol,结合质量守恒,钠和二氧化碳反应生成碳酸钠、碳,应该还生成一氧化碳,故反应方程式为:6Na+5CO23Na2CO3+C+CO。26、长颈漏斗④ACBDE过滤高锰酸钾晶体受热易分解【解析】

(1)由实验装置可知,仪器a为长颈漏斗;(2)熔融固体物质需要在坩埚内加热,加热熔融物含有碱性KOH应用铁坩埚;(3)该操作的目的是将气囊F中的二氧化碳排出,据此判断正确的操作方法;(4)高锰酸钾溶于水,二氧化锰不溶于水;(5)高锰酸钾晶体受热易分解。【详解】(1)由实验装置可知,仪器a为长颈漏斗,故答案为:长颈漏斗;(2)熔融固体物质需要在坩埚内加热,加热熔融物中含有碱性KOH,瓷坩埚中含有二氧化硅,二氧化硅能够与氢氧化钾反应,所以应用铁坩埚,故答案为:④;(3)待气囊F收集到较多气体时,需要将气囊F中二氧化碳排出到热K2MnO4溶液中,所以需要关闭A、C,打开B、D、E,轻轻挤压气囊F,从而使CO2气体缓缓地压入K2MnO4溶液中再次反应,故答案为:AC;BDE;(4)高锰酸钾溶于水,二氧化锰不溶于水,固液分离应用过滤的方法,则除去高锰酸钾溶液中的二氧化锰应用过滤的方法,故答案为:过滤;(5)高锰酸钾晶体受热易分解,实验时应采用低温烘干的方法来干燥产品,避免高锰酸钾晶体受热发生分解,故答案为:高锰酸钾晶体受热易分解。27、(1)1.4mol/L(2)①2.3②ACEGH(多选错选不给分,少写1或2个给1分)③CBDFAE④CD【解析】试题分析:(1)由硫酸试剂瓶标签上的内容可知,该浓硫酸密度为1.84g/ml,质量分数为98%.所以浓H2SO4的物质的量浓度c==1.4mol/L故答案为1.4mol/L.(2)容量瓶没有240ml规格,选择体积相近的容量瓶,故应用250ml的容量瓶.根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×1.4mol/L=250mL×0.42mol/L,解得:x≈2.3.故答案为2.3.(3)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3

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