2024届四川省长宁县培风中学化学高一下期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2024届四川省长宁县培风中学化学高一下期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、如图所示,从A处通入新制备的氯气,关闭旋塞B时,C处红色布条无明显的变化,打开旋塞B时,C处红色布条逐渐褪色。由此可判断D瓶中装的试剂不可能是A.浓硫酸 B.溴化钠溶液 C.Na2SO3溶液 D.硝酸钠溶液2、实验室里进行过滤和蒸发操作时,都要用到的仪器是()A.烧杯 B.酒精灯 C.蒸发皿 D.玻璃棒3、X、Y、Z是3种短周期元素,其中X、Y位于同一主族,Y、Z处于同一周期。X原子的最外层电子数是其电子层数的3倍。Z原子的核外电子数比Y原子少1。下列说法正确的是A.元素非金属性由弱到强的顺序为Y<Z<XB.Y元素最高价氧化物对应水化物的化学式可表示为H3YO4C.3种元素的气态氢化物中,Z的气态氢化物最稳定D.原子半径由大到小的顺序为Z>Y>X4、下列化学用语正确的是()A.中子数为20的氯原子:B.镁离子的结构示意图:C.二氧化碳分子的电子式:D.丙烯的结构简式:CH2CHCH35、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-+H2O6、可逆反应2SO2+O22SO3达到平衡的标志是①消耗2molSO2的同时生成2molSO3②SO2、O2与SO3的物质的量之比为2∶1∶2③反应混合物中,SO3的质量分数不再改变A.①② B.①③ C.只有③ D.只有①7、下列说法不正确的是A.CH3CH(CH3)CH2CH2OH的名称为2-甲基丁醇B.氕、氘、氚为三种不同的核素,互为同位素C.金刚石、石墨、C60互为同素异形体D.通式为CnH2n+2的烃,n取不同值时互为同系物8、下列叙述中,正确的是()A.钢铁腐蚀的负极反应为:Fe-3e-=Fe3+B.Mg-Al及NaOH溶液构成的原电池中负极材料为MgC.无隔膜电解饱和NaCl溶液所得产物之一是“84”消毒液中的有效成分NaClOD.H2-O2燃料电池中电解液为H2SO4,则正极反应式为:O2+4e-=2O2-9、下列有关化学用语使用正确的是A.甲烷分子的球棍模型: B.中子数为18的氯原子:C.NH3的结构式为: D.乙烯的结构简式:CH2CH210、如图是电解CuCl2溶液的装置,其中c、d为石墨电极。则下列判断正确的是A.a为负极、b为正极B.电解过程中,c电极上发生氧化反应C.d为阳极,电极反应为:2Cl―2e-=Cl2↑D.电解过程中,化学能转化为电能11、有机锗具有抗肿瘤活性,锗元素的部分信息如右图。则下列说法不正确的是A.x=2B.锗元素与碳元素位于同一族,属于ⅣA族C.锗位于元素周期表第4周期,原子半径大于碳的原子半径D.距离锗原子核较远区城内运动的电子能量较低12、在298K、1.01×105Pa,将22gCO2通入0.75L1.0mol·L-1NaOH溶液中充分反应,测得反应放出的热量为akJ。已知该条件下1molCO2通入1L2.0mol·L-1NaOH溶液中充分反应放出的热量为bkJ。则CO2与NaOH反应生成NaHCO3的热化学方程式为()。A.CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=-(2b-a)kJ·mol-1B.CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=+(4a-b)kJ·mol-1C.CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=-(4a-b)kJ·mol-1D.CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=+(2b-a)kJ·mol-113、在体积固定的密闭容器中,加入2molA和1molB发生下列反应并且达到化学平衡状态,2A(g)+B(g)3C(g)+D(g),平衡时C的浓度为amol·L-1。若维持容器体积和温度不变,按下列4种方法配比作为起始物质充入该容器中,达到平衡后,C的浓度仍为amol·L-1的是()A.4molA+2molB B.3molC+1molB+1molD+1molAC.2molA+1molB+1molD D.1molA+0.5molB+1.5molC+0.5molD14、下列离子方程式书写正确的是A.氢氧化钠溶液与稀醋酸反应:OH-+H+=H2OB.氯化铝溶液与过量氨水反应:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+C.氯气与水反应:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-D.氯化铁溶液与铜反应:Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+15、将2molSO2和2molSO3气体混合于固定体积的密闭容器中,在一定条件下发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),平衡时,SO3为nmol,相同温度下,分别按下列配比在相同容积的密闭容器中放入起始物质,平衡时,SO3的物质的量大于nmol的是()A.2molSO2和1molO2 B.4molSO2和1molO2C.2molSO2、1molO2和2molSO3 D.2molSO316、合成氨化学方程式N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=−92.4kJ/mol。将lmolN2(g)、3molH2(g)充入2L的密闭容器中,在500℃下反应,10min时达到平衡,NH3的体积分数为,下列说法中正确的是A.若达到平衡时,测得体系放出9.24kJ热量,则H2反应速率变化曲线如图甲所示B.反应过程中,混合气体平均相对分子质最M,混合气体密度d,混合气体压强p,三者关系如图乙所示C.图丙容器I和II达到平衡时,NH3的体积分数,则容器I放出热量与容器II吸收热量之和为92.4kJD.若起始加入物料为1molN2,3molH2,在不同条件下达到平衡时,NH3的体积分数变化如图丁所示17、向MgSO4、和A12(SO4)3的混合溶液中,逐滴加入NaOH溶液。下列图像中能正确表示上述反应的是(横坐标表示加入NaOH溶液的体积,纵坐标表示反应生成沉淀的质量)A.AB.BC.CD.D18、下列排序正确的是A.酸性:H2SO4<H3PO4<H2SiO3 B.碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2C.氢化物稳定性:HF>HI>HBr>HCl D.沸点:AsH3>PH3>NH319、已知A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素。已知A的最外层电子数是其电子层数的2倍,B是地壳中含量最高的元素,B原子的最外层电子数是D原子最外层电子数的2倍,C原子最外层只有一个电子。下列说法正确的是()A.最高价氧化物对应水化物的碱性:C>DB.气态氢化物的稳定性:A>BC.四种元素能在同一周期D.原子半径:A>C20、CO(g)与H2O(g)反应的能量变化如图所示,有关两者反应的说法正确的是A.该反应为吸热反应B.该反应不需要加热就能进行C.1molCO(g)和1molH2O(g)具有的总能量大于1molCO2(g)和1molH2(g)具有的总能量D.1molCO2(g)和1molH2(g)反应生成1molCO(g)和1molH2O(g)要放出41kJ热量21、五种短周期元素X、Y、Z、M、N,其原子半径与原子序数的关系如图,下列说法错误的是()A.非金属性:X>ZB.气态氢化物的稳定性:M<NC.X和Y形成的化合物只可能含离子键D.M最高价氧化物对应的水化物是一种弱酸22、下列有机物中,不属于烃的是A.CH2=CH2 B. C.CH3CH2CH3 D.CH3COOH二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,下图是由A为原料生产某些化工产品的转化关系图。据此回答下列问题:(1)写出A分子的结构简式:_________________(2)写出B、C分子中,含氧基团的名称:B________C___________(3)写出下列反应类型:①_________②____________③____________(4)写出下列反应方程式:②B→CH3CHO:___________________________③B+C→D:______________________________24、(12分)位于短周期的四种主族元素A、B、C、D,原子序数依次增大,已知A、C位于同一主族,A在周期表中原子半径最小。B、D的最外层电子数相等,且B、D的原子序数之和为A、C原子序数之和的两倍。E是自然界中含量最高的金属。根据你的推断完成下列问题:(1)B元素的名称为_______,E的元素符号为_______。(2)写出由上述元素形成的具有漂白作用的三种物质的化学式______,______,_____。(3)用电子式表示C与D形成化合物的过程_______。(4)写出E的最高价氧化物与强碱反应的离子方程式________。(5)B、C两元素形成的原子个数比为1∶1的化合物中的化学键为_______。25、(12分)红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯。在实验室也可以用如下图所示的装置制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)用化学方法可以鉴别乙醇和乙酸的试剂是______________(填字母);a.稀硫酸b.酸性KMnO4溶液c.NaOH溶液d.紫色的石蕊溶液(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是______________;(3)为了研究乙醇与乙酸反应的机理,若将乙醇中的氧原子用18O标记,写出标记后试管a中发生反应的化学方程式:_________________________________________;其反应类型是______________;(4)反应开始前,试管b中盛放的溶液是_____________;(5)反应结束后,常用____________操作把试管b中合成的酯分离出来。26、(10分)某化学学习小组研究盐酸被MnO2氧化的条件,进行如下实验。实验操作现象I常温下将MnO2和12mol/L浓盐酸混合溶液呈浅棕色,略有刺激性气味II将I中混合物过滤,加热滤液生成大量黄绿色气体III加热MnO2和4mol/L稀盐酸混合物无明显现象(1)已知:MnO2是碱性氧化物。I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,化学方程式是____________。(2)II中发生了分解反应,反应的化学方程式是___________。(3)III中无明显现象的原因可能是c(H+)或c(Cl-)较低,设计实验IV进行探究:将实验III、IV作对比,得出的结论是_____________;将实验IV中i、ii作对比,得出的结论是__________________。27、(12分)某学生在实验室制取乙酸乙酯的主要步骤如下:(1)在30mL的大试管①中按体积比1∶4∶4的比例配制浓硫酸、乙醇和乙酸的混合溶液;(2)按下图连接好装置(装置气密性良好),用小火均匀地加热装有混合溶液的大试管5~10min;(3)待试管B收集到一定量产物后停止加热,撤出试管B并用力振荡,然后静置待分层;(4)分离出乙酸乙酯层、洗涤、干燥。请根据题目要求回答下列问题:(1)配制该混合溶液时,浓硫酸、乙醇、乙酸的滴加顺序是:_______。写出制取乙酸乙酯的化学方程式________。(2)试管②中所加入的物质是:________,作用为_________。A.中和乙酸和乙醇;B.中和乙酸并吸收部分乙醇;C.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中更小,有利于分层析出;D.加速酯的生成,提高其产率。(3)步骤(2)中需要小火均匀加热,温度不能太高,其主要理由是:_____(答一条即可)。(4)分离出乙酸乙酯层所用到的主要仪器是________;为了干燥乙酸乙酯可选用的干燥剂为(填字母):_______。A.P2O5B.无水Na2SO4C.碱石灰D.NaOH固体28、(14分)硫酸参与热化学循环可通过二步循环或三步循环制取氢气,其中三步循环(碘硫热化学循环)原理如下图所示:(1)“步骤Ⅰ.硫酸热分解”在恒容密闭容器中进行,测得各物质的物质的量分数与温度的关系如下图所示。其在650~1200℃间发生的主要反应的方程式为____。(2)“步骤Ⅱ.硫酸再生”的离子方程式为____(HI是强酸)。(3)步骤Ⅲ的反应为2HI(g)H2(g)+I2(g)。①若在恒温恒容密闭容器中进行该反应,能说明已达到平衡状态的是___(填序号)。a.容器内气体的总压强不再随时间而变化b.n(HI)∶n(H2)∶n(I2)=2∶1∶1c.反应速率:v(H2)正=v(H2)逆d.I2(g)浓度不再随时间的变化而变化②已知断裂(或生成)1mol化学键吸收(或放出)的能量称为键能。相关键能数据如下:化学键H—IH—HI—I键能/kJ·mol-1298.7436.0152.7则该反应的H为____kJ·mol-1。(4)将“三步循环”中步骤Ⅱ、Ⅲ用下图装置代替即为“二步循环”。下列有关该装置的相关说法正确的是____(填序号)。a.化学能转变为电能b.催化剂可加快电极上电子的转移c.反应的总方程式为SO2+2H2OH2+H2SO4d.每生成1molH2,电路中流过的电子数约为6.02×102329、(10分)(1)甲元素位于元素周期表的第3周期IIA族,乙元素的原子结构示意图为①写乙元素的元素符号:___________。②甲元素原子核外有_________个电子层。③甲元素的金属性(即原子失电子的能力)比乙元素_________(填“强”或“弱”)。(2)过氧化氢在适当条件下能发生分解反应:2H2O2=2H2O+O2↑,现进行如下实验探究:在甲、乙两支大小相同的试管中各装入3mL5%的过氧化氢溶液,再向其中的甲试管中加入少量MnO2粉末。请给合实验现象填写下列空白。①实验目的:研究催化剂对过氧化氢分解反应速率的影响。②实验现象:___________(选填“甲”或“乙”)试管中反应更剧烈,迅速放出无色气体。③实验结论____________________________________________________。

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】

干燥氯气不能使有色布条褪色,氯气能使有色布条褪色的原因是:氯气和水反应生成具有漂白性的HClO。先关闭活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,C处的(干燥的)红色布条看不到明显现象,说明氯气通过D装置后,水蒸气被吸收,或氯气被吸收;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,C处的红色布条逐渐褪色,说明水蒸气和氯气均未被吸收。据此分析解答。【详解】A.若图中D瓶中盛有浓硫酸,浓硫酸具有吸水性,作干燥剂,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,含水蒸气的氯气经过盛有浓硫酸的洗气瓶,氯气被干燥,没有水,就不能生成HClO,就不能使有色布条褪色,所以C处的(干燥的)红色布条看不到明显现象;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故A不选;B.若图中D瓶中盛有溴化钠溶液,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气经过盛有溴化钠溶液的D瓶时,发生置换反应,氯气被吸收,没有氯气进入C装置,有色布条不褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故B不选;C.若图中D瓶中盛有Na2SO3溶液,在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气经过盛有Na2SO3溶液发生氧化还原反应,氯气被吸收,没有气体进入C装置,有色布条不褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故C不选;D.在A处通入含水蒸气的氯气,关闭B活塞时,氯气在饱和食盐水中的溶解度很小,氯气经过硝酸钠溶液后,氯气不能被完全吸收,也不能被干燥,故仍可以生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色;打开活塞B,在A处通入含水蒸气的氯气,氯气和水反应生成具有漂白性的HClO,C处的红色布条逐渐褪色,故D选;答案选D。2、D【解析】

过滤需要铁架台、烧杯、漏斗、玻璃棒以及滤纸;蒸发需要铁架台(或三脚架)、蒸发皿、玻璃棒、酒精灯等仪器,属于两个操作过程中共同需要的仪器是玻璃棒,答案选D。3、D【解析】分析:X、Y、Z是3种短周期元素,X原子的最外层电子数是其电子层数的3倍,则X有2个电子层,最外层电子数为6,故X为氧元素;X、Y位于同一族,故Y为硫元素;Y、Z处于同一周期,Z原子的核外电子数比Y少1,则Z原子的核外电子数为15,故Z为磷元素,结合元素周期律解答。详解:同周期自左而右非金属性增强,同主族自上而下非金属性减弱,所以非金属性P<S<O,即Z<Y<X,A错误;Y为硫元素,最高价氧化物对应水化物的化学式可表示为H2SO4,B错误;非金属性P<S<O,非金属性越强,氢化物越稳定,所以氢化物稳定性Z<Y<X,C错误;同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,所以原子半径P>S>O,即Z>Y>X,D正确;正确选项D。4、A【解析】A.中子数为20的氯原子可表示为:,A正确;B.镁离子的核外电子数是10,但质子数是13,原子结构示意图为,B错误;C.二氧化碳是共价化合物,电子式为,C错误;D.丙烯的结构简式为CH2=CHCH3,D错误,答案选A。5、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。6、C【解析】

可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等(同种物质)或正逆反应速率之比等于系数之比(不同物质),平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,由此衍生的一些物理量不变,以此分析。【详解】①消耗2molSO2的同时生成2molSO3,即V正(SO2)=V正(SO3),速率同向,不能确定是否达到平衡,故①错误;②SO2、O2与SO3的物质的量之比为2:1:2,这与反应的初始物质的量以及反应的转化程度有关,不能确定是否达到平衡,故②错误;③反应混合物中,SO3的质量分数不再改变,即各物质的浓度保持不变,能确定是否达到平衡,故③正确;故选:C。7、A【解析】

A.CH3CH(CH3)CH2CH2OH为醇,选取含有羟基碳在内的最长碳链作为主链,有4个碳原子,离羟基近的一端编号得到其名称为3-甲基-1-丁醇,故A错误;B.氕、氘、氚为氢元素的三种不同的核素,互为同位素,故B正确;C.金刚石、石墨、C60是碳元素组成的不同单质,互为同素异形体,故C正确;D.通式为CnH2n+2的烃一定是烷烃,n取不同值时,其结构相似,且组成相差一个或多个CH2结构,互为同系物,故D正确;综上所述,答案为A。8、C【解析】A.钢铁腐蚀的负极反应为Fe-2e-=Fe2+,A不正确;B.Mg-Al及NaOH溶液构成的原电池中负极材料为Al,因为铝可以溶于氢氧化钠溶液、镁不能,B不正确;C.无隔膜电解饱和NaCl溶液,阳极生所的氯气和阴极生成的氢氧化钠可以反应,生成次氯酸钠和氯化钠,NaClO是“84”消毒液中的有效成分,C正确;D.H2-O2燃料电池中电解液为H2SO4,则正极反应式为O2+4H++4e-=2H2O,D不正确。本题选C。9、C【解析】

A.为甲烷的比例模型,甲烷的球棍模型为:,故A错误;B.氯元素的质子数为17,中子数为18的氯原子的质量数为35,该原子的正确表示方法为Cl,故B错误;C.NH3分子中含有3个N-H键,其结构式为,故C正确;D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯的结构简式为:CH2=CH2,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为D,要注意有机物的结构简式中官能团不能省略不写。10、B【解析】

由图可知,电流从正极流向负极,则a为正极,b为负极,则c为阳极,d为阴极,铜离子在阴极得到电子,氯离子在阳极失去电子,结合电解池的基本工作原理分析作答。【详解】依据上述分析易知:A.电流从正极流向负极,则a为正极,b为负极,A项错误;B.电解过程中,c为阳极,发生失电子的氧化反应,B项正确;C.d为阴极,铜离子在阴极得到电子,其电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,C项错误;D.电解过程中,电能转化为化学能,D项错误;答案选B。【点睛】本题主要考查了学生对电解原理这个知识点的理解以及掌握情况,解答本题的关键是首先判断出电源正负极,然后分析电解池的阳极是否是惰性电极,最后确定电极反应,。解答本题时需要注意的是,题目中给出的是电流方向,不是电子的运动方向。11、D【解析】分析:根据原子的核外电子排布规律、Ge的原子组成以及元素周期律解答。详解:A.K层只能容纳2个电子,则x=2,A错误;B.最外层电子数是4,则锗元素与碳元素位于同一族,属于第ⅣA族,B正确;C.原子核外电子层数是4层,锗位于元素周期表第4周期,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径大于碳的原子半径,C正确;D.距离锗原子核较远区城内运动的电子能量较高,D错误。答案选D。12、C【解析】

根据题意可知,22gCO2通入1mol•L-1NaOH溶液750mL中充分反应,测得反应放出akJ的热量,写出热化学反应方程式,再利用1mol

CO2通入2mol•L-1NaOH溶液1L中充分反应放出b

kJ的热量写出热化学反应方程式,最后利用盖斯定律来书写CO2与NaOH溶液反应生成NaHCO3的热化学方程式。【详解】根据题意,22gCO2通入1mol•L-1NaOH溶液750mL中充分反应,n(CO2)==0.5mol,n(NaOH)=1mol•L-1×0.75L=0.75mol,该反应既生成碳酸钠又生成碳酸氢钠,方程式为2CO2+3NaOH═NaHCO3+Na2CO3+H2O,由0.5molCO2反应放出热量为aKJ,则2molCO2反应放出热量为4aKJ,即热化学反应方程式为2CO2(g)+3NaOH(aq)═NaHCO3

(aq)+Na2CO3(aq)+H2O(l)△H=-4aKJ/mol①。又1mol

CO2通入2mol•L-1NaOH溶液1L中充分反应放出bkJ的热量,则热化学方程式为

2NaOH(aq)+CO2(g)═Na2CO3(aq)+H2O(l)△H=-bKJ/mol②,由盖斯定律可知,①-②可得,CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=-(4a-b)kJ·mol-1,故C正确;答案选C。13、D【解析】

维持容器的温度和体积不变,按下列四种配比作为起始物质,达到平衡后,C的浓度仍是amol•L-1,说明达到相同的平衡,根据等效平衡,把物质都换算成方程式一边的物质,且和初始加入的2molA、1molB相等即可。【详解】A.4molA+2molB是原来初始量的2倍,相当于增大压强,平衡正向进行,C的浓度增大,A不符合;B.3molC+1molB+1molD+1molA换算成AB为3molA、2molB,相当于在2molA、1molB的基础上增加A,平衡正向移动,C的浓度增大,B不符合;C.2molA+1molB+1molD相当于在2molA、1molB基础上增加D,平衡逆向移动,C的浓度减小,C不符合;D.1molA+0.5molB+1molC+0.2molD转化成AB为,2molA,1molB,平衡时C为amol•L-1,D符合。答案选D。14、B【解析】分析:A.醋酸为弱酸,根据离子方程式的书写规则分析判断;B.氨水碱性较弱,过量的氨水不能溶解生成的氢氧化铝沉淀;C.次氯酸为弱电解质,根据离子方程式的书写规则分析判断;D.离子方程式需要遵守电荷守恒。详解:A.氢氧化钠溶液与稀醋酸反应,生成醋酸钠和水,醋酸不能拆开,正确的离子方程式为:OH-+CH3COOH=CH3COO-+H2O,故A错误;B.氨水碱性较弱,不能溶解氢氧化铝,氯化铝溶液与过量氨水反应的离子反应为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故B正确;C.氯气与水反应,离子方程式为:Cl2+H2O═H++Cl-+HClO,故C错误;D.氯化铁溶液与铜反应:2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故D错误;故选B。点睛:本题考查了离子方程式的书写判断,注意掌握离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,检查是否守恒等。本题的易错点为B,要注意氢氧化铝不能溶于过量的氨水。15、C【解析】

2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)初始:2mol2mol反应:2-n(2-n)/22-n平衡:4-n(2-n)/2n【详解】A.起始量进行等效处理后和题目所给起始量相比,相当于减少2molSO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,n(SO3)<n,A错误;B.起始量进行等效处理后与题中给定起始量相同,平衡时完全相同,SO3物质的量为nmol,B错误;C.起始量相当于加入4molSO2和2molO2,相当于在原平衡的基础上加入1molO2,平衡正向移动,n(SO3)>nmol,C正确;D.起始充入2molSO3,相当于起始加入了2molSO2和1molO2,减少反应物二氧化硫的量,平衡逆向进行,消耗三氧化硫,平衡逆移,,n(SO3)<nmol,D错误;答案为C【点睛】恒温恒容下,反应前后气体体积发生改变,改变起始加入物质的物质的量,等价转化后,若通过可逆反应的化学计量数换算成初始的物质的物质的量,则与原平衡相等,再分析多出的数据分析平衡的移动。16、C【解析】

A、达到平衡时放出的热量为9.24kJ,由热化学方程式可知参加反应的氢气的物质的量为0.3mol,10min内氢气的平均速率为0.015mol/(L•min),反应速率应为由高到低,A错误;B、混合气体的总质量不变,容器的体积不变,混合气体的密度为定值;随反应进行、混合气体的物质的量减小,混合气体的平均相对分子质量增大、混合气体的压强降低,B错误;C、恒温恒容下,容器Ⅱ中按化学计量数转化为N2、H2,可得N21mol、H23mol,容器Ⅰ、容器Ⅱ内为等效平衡。平衡时容器内对应各物质物质的量相等,两个容器反应之和相当于生成2molNH3,容器I放出热量与容器II吸收热量之和为92.4kJ,C正确;D、增大压强平衡向正反应方向移动,氨气的体积分数增大,升高温度平衡向逆反应方向移动,平衡时NH3的体积分数减小,D错误;答案选C。17、D【解析】试题分析:因横坐标表示加入NaOH溶液的体积,纵坐标表示反应生成沉淀的质量,则向MgSO4和Al2(SO4)3的混合溶液中,逐滴加入NaOH溶液,发生Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓、Al3++3OH-═Al(OH)3↓,则沉淀的质量一直在增大,直到最大;然后发生Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,沉淀的质量减少,但氢氧化镁不与碱反应,则最后沉淀的质量为一定值,显然只有D符合,故选D。【考点定位】考查镁、铝的重要化合物【名师点晴】本题考查了化学反应与图象的关系,明确图象中坐标及点、线、面的意义,结合物质的溶解性来分析解答,注意氢氧化铝能溶于强碱但不溶于弱碱。根据发生的反应Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓、Al3++3OH-═Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O来分析。18、B【解析】

A.非金属性:Si<P<S,故酸性:H2SiO3<H3PO4<H2SO4,A项错误;B.金属性:Ba>Ca>Mg,故碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2,B项正确;C.非金属性:F>Cl>Br>I,氢化物稳定性:HF>HCl>HBr>HI,C项错误;D.比较分子的沸点,先考虑是否存在氢键,存在氢键沸点显著高,再考虑范得华力,与相对分子质量呈正比。由于氨气分子间存在氢键,沸点显著高于同主族简单氢化物,AsH3的相对分子质量大于PH3,故沸点:NH3>AsH3>PH3,D项错误;答案选B。【点睛】简单氢化物的稳定性与非金属成正比,还原性与非金属性成反比,区别熔沸点(物理性质,考虑氢键和范德华力)。19、A【解析】

A、B、C、D为四种短周期主族元素,且原子序数依次增大,B是地壳中含量最高的元素,则B为O元素,A的最外层电子数是其电子层数的2倍,A为第二周期元素,则A的最外层电子数为4,可知A为C元素;C原子最外层只有一个电子,C的原子序数大于8,可知C为Na元素;B原子的最外层电子数是D原子最外层电子数的2倍,D的最外层电子数为3,为第三周期的Al元素,然后结合元素周期律来解答。【详解】根据以上分析可知A为C,B为O,C为Na,D为Al。则A.金属性Na>Al,则最高价氧化物对应水化物的碱性C>D,A正确;B.同周期从左向右非金属性增强,则非金属性A<B,所以气态氢化物的稳定性A<B,B错误;C.A与B位于第二周期,C与D位于第三周期,C错误;D.电子层越多,原子半径越大,则原子半径:C>A,D错误;答案选A。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,把握原子结构推断元素为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素周期律的应用,题目难度不大。20、C【解析】

A、从图示可知,反应物能量高生成物能量低,所以该反应为放热反应,故A错误;B、某些放热反应也需要加热发生,如铝热反应,故B错误;C、从图示可知,反应物的能量高,生成物能量低,CO(g)与H2O(g)所具有的总能量大于CO2(g)与H2(g)所具有的总能量,故C正确;D、1molCO(g)和1molH2O(g)反应生成1molCO2(g)和1molH2(g)要放出41kJ热量,故D错误;故选C。21、C【解析】

由于表中均是短周期元素,易知是第二周期和第三周期,故可根据原子半径与原子序数的关系可推知元素X、Y、Z、M、N分别为O、Na、Al、Si、Cl。【详解】A.根据同周期非金属性从左往右越强,同主族非金属性从下往上越强,因而根据位置关系可知非金属性:O>S>Al,即X>Z,A项正确;B.根据同周期气态氢化物的稳定性从左往右越强,同主族气态氢化物的稳定性从下往上越强,因而根据位置关系可知气态氢化物的稳定性:HCl>SiH4,即M<N,B项正确;C.X和Y形成的化合物为Na2O2,除了离子键还含有非极性键,C项错误;D.M最高价氧化物对应的水化物为H2SiO3,硅酸的酸性比碳酸还弱,D项正确。故答案选C。22、D【解析】

A.CH2=CH2,只含有C、H两种元素的化合物,属于烃,A不符合题意;B.该物质是苯,分子式C6H6,只含有C、H两种元素的化合物,属于烃,B不符合题意;C.CH3CH2CH3是只含有C、H两种元素的化合物,属于烃,C不符合题意;D.CH3COOH中含有C、H、O三种元素,不属于烃,是烃的含氧衍生物,D符合题意;故合理选项是D。二、非选择题(共84分)23、CH2=CH2羟基羧基加成反应氧化反应取代反应(或酯化反应)B→CH3CHO:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O【解析】气体A的产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志,所以A是乙烯,结构简式为CH2=CH2,CH2=CH2和水发生加成反应生成乙醇,则B结构简式为CH3CH2OH,CH3CH2OH被氧化生成CH3CHO,CH3CHO被氧化生成C为CH3COOH,CH3CH2OH和CH3COOH发生酯化反应生成D为CH3COOCH2CH3。(1)根据上面的分析可知,A的结构简式为CH2=CH2,故答案为CH2=CH2;(2)B为CH3CH2OH,含氧官能团为羟基;C为CH3COOH,含氧官能团为羧基,故答案为羟基;羧基;(3)反应①是乙烯与水的加成反应;反应②为乙醇的催化氧化反应;反应③为乙醇和乙酸的酯化反应,故答案为加成反应;氧化反应;取代反应(或酯化反应);(4)反应②为乙醇的催化氧化,反应的方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,是氧化反应,反应③为CH3CH2OH和CH3COOH发生酯化反应生成CH3COOCH2CH3,反应的方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,也是取代反应,故答案为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。点睛:本题考查有机物推断,为高考常见题型,侧重于学生的分析能力的考查,涉及烯烃、醇、醛、羧酸、酯之间的转化,明确有机物中官能团及其性质即可解答,熟练掌握常见有机物反应类型。24、氧元素AlO3SO2H2O2(或Na2O2)Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O离子键和非极性共价键【解析】

短周期的四种元素A、B、C、D,它们的原子序数依次增大,A在周期表中原子半径最小,则A为氢元素;A、C位于同一主族,则C为钠元素,B、D的最外层电子数相等,为同主族元素,且B、D的原子序数之和为A、C原子序数之和的两倍,则B为氧元素,D为硫元素,E是自然界中含量最高的金属,E为铝元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为氢元素,B为氧元素,C为钠元素,D为硫元素,E为铝元素。(1)B为氧元素;E是自然界中含量最高的金属,为铝元素,化学符号为:Al,故答案为:氧元素;Al;(2)在H、O、Na、S四种元素中,能形成漂白作用的物质有:SO2、H2O2、Na2O2、O3等,故答案为:SO2;O3;H2O2(或Na2O2);(3)C与D形成的化合物为Na2S,形成过程为它的电子式为,故答案为:;(4)E的最高价氧化物为氧化铝,具有两性,能够与强碱反应生成偏铝酸盐和水,离子方程式:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案为:Al2O3+2OH-═2AlO2-+H2O;(5)B和C两元素形成的原子个数比为1∶1的化合物为Na2O2,由钠离子与过氧根离子构成,钠离子与过氧根离子之间形成离子键,过氧根离子中氧原子之间形成非极性共价键,故答案为:离子键和非极性共价键。【点睛】本题的易错点为(2),要注意具有漂白作用的物质主要包括:强氧化剂氧化漂白,二氧化硫化合漂白,活性炭吸附漂白。25、bd防止暴沸CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O取代反应(或酯化反应)饱和Na2CO3溶液分液【解析】

(1)乙醇的官能团为-OH,乙酸的官能团为-COOH;(2)加入几块碎瓷片,可防止液体加热时剧烈沸腾;(3)乙醇、乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,酯化反应为取代反应;(4)b中为碳酸钠,可除去乙酸、吸收乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层;【详解】(1)乙醇分子中官能团的名称是羟基,乙酸中的官能团的结构简式为−COOH,羟基能使酸性高锰酸钾褪色,羧基不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,羟基不能使石蕊变色,而羧基可以使石蕊变色,故答案为:bd;(2)试管a中加入几块碎瓷片的目的是防止暴沸,故答案为:防止暴沸;(3)试管a中发生反应的化学方程式为CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O,反应类型为酯化(取代)反应,故答案为:CH3COOH+C2H518OHCH3CO18OC2H5+H2O;酯化(取代)反应;(4)饱和碳酸钠溶液的作用是溶解乙醇、吸收乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,则反应开始前,试管b中盛放的溶液是饱和碳酸钠溶液,故答案为:饱和碳酸钠溶液;(5)试管b中乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液分层,可用分液的方法把制得的乙酸乙酯分离出来,故答案为:分液;26、MnO2+4HClMnCl4+2H2OMnCl4MnCl2+Cl2↑III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)【解析】

(1)已知MnO2是碱性氧化物,呈弱碱性,MnO2与浓盐酸发生复分解反应生成呈浅棕色的MnCl4,其反应的化学方程式为MnO2+4HClMnCl4+2H2O;答案:MnO2+4HClMnCl4+2H2O。(2)黄绿色气体为Cl2,是MnCl4分解生成的产物,则反应的化学方程式为MnCl4MnCl2+Cl2↑;答案:MnCl4MnCl2+Cl2↑;(3)实验Ⅳ中,分别增大c(H+)、c(Cl-)后,有氯气生成,故可得到结论:Ⅲ中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一定浓度才能被MnO2氧化;对比ⅰ、ⅱ可得,开始生成氯气时,c(H+)7mol/L,而c(Cl-)10mol/L,因此增大c(H+)即可发生反应,所以MnO2氧化盐酸的反应中c(H+)变化的影响大于c(Cl-)。27、乙醇、浓硫酸、乙酸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O饱和碳酸钠溶液B、C因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料;温度过高可能发生其它副反应分液漏斗B【解析】

(1)将浓硫酸加入乙醇中是为了防止混合产生的热量导致局部过热而是液体迸溅,待溶液冷却后再与乙酸混合是为了防止乙酸挥发;(2)饱和碳酸钠溶液的作用主要为,中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯溶解度;(3)加热的目的是为了加快化学反应速率,因为反应物乙醇、乙酸的沸点较低,若用大火加热,反应物大量随产物蒸发而损失原料,温度过高可能发生其它副反应;(4

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