2023-2024学年吉林省白城十四中化学高一下期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年吉林省白城十四中化学高一下期末学业质量监测模拟试题考生须知: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、某有机物的结构简式如图,则此有机物可发生的反应有()①取代②加成③氧化④酯化⑤水解⑥中和A.①②③⑤ B.②③④⑤ C.①②③④⑤ D.①②③④⑤⑥2、同一周期的X、Y、Z三种元素,已知最高价氧化物对应水化物的酸性强弱是H3XO4<H2YO4<HZO4,下列推断正确的是()A.原子序数:X>Y>ZB.主族序数:Y>X>ZC.气态氢化物稳定性:XH3<H2Y<HZD.元素的非金属性强弱:X>Y>Z3、下列关于有机化合物的说法中,正确的是A.凡是含碳元素的化合物都属于有机化合物B.易溶于汽油、酒精、苯等有机溶剂的物质一定是有机化合物C.所有的有机化合物都容易燃烧D.有机化合物的同分异构现象是有机化合物种类繁多的重要原因之一4、下列关于碳和硅的叙述中错误的是()A.碳和硅的最高价氧化物都能与氢氧化钠溶液反应B.单质碳和硅在加热时都能与氧气反应C.碳和硅的氧化物都能溶于水生成相应的酸D.碳和硅两种元素都有同素异形体5、已知短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3—、dD—都具有相同的电子层结构,则下列叙述正确的是()A.原子半径:A>B>C>DB.原子序数:d>c>b>aC.离子半径:C>D>B>AD.单质的还原性:A>B>D>C6、下列物质中,既含有离子键又含有共价键的是A.NaClB.C2H4C.NaOHD.CaCl27、某工厂运输NH3的管道出现小孔导致NH3泄漏,技术人员常常用一种挥发性液体进行检查,该液体最有可能是A.浓盐酸B.烧碱C.浓硫酸D.碳酸钠8、下列物质中属于离子化合物的是A.CH3CH3 B.KOH C.CO2 D.H2SO49、1.92g铜投入一定量的浓硝酸中,铜完全溶解,生成气体颜色越来越浅,共收集到672

mL气体(标准状况),将盛有此气体的容器倒扣在水中,通入氧气恰好使气体完全溶解在水中,则需要标准状况下的氧气体积为A.504mL B.336

mL C.224

mL D.168mL10、化学与生活密切相关,下列说法正确的是()A.医用酒精的浓度通常为95%B.漂白粉可以在敞口容器中长期存放C.常温下可用铁制容器贮藏运输浓硫酸D.干电池用完后,应回收并进行填埋处理11、下列各组物质互为同系物的是()A.C6H5OH和C6H5CH2OHB.CH3OH和HOCH2CH2OHC.HCOOH和C17H35COOHD.CH3Cl和CH2Cl212、用化学用语表示NH3+HClNH4Cl中的相关微粒,其中正确的是()A.中子数为8的氮原子: B.HCl的电子式:C.NH3的结构式: D.Cl−的结构示意图:13、有一块镁铝合金,其中镁与铝的质量比是8:9。加入足量稀H2SO4使其完全溶解后,再加入NaOH溶液,生成沉淀的质量随NaOH溶液体积变化的曲线如下图,其中正确的是A. B.C. D.14、向某密闭容器中加入0.3molA、0.1molC和一定量的B三种气体,一定条件下发生如下反应:3A(g)B(g)+2C(g),各物质的浓度随时间变化如图所示[t0~t1阶段的c(B)变化未画出]。下列说法中正确的是A.若t1=15s,则用A的浓度变化表示t0~t1阶段的平均反应速率为0.004mol/(L·s)B.t1时该反应达到平衡,A的转化率为40%C.该容器的容积为2L,B的起始的物质的量为0.02molD.t0~t1阶段,此过程中容器与外界的热交换总量为akJ,该反应的热化学方程式为3A(g)B(g)+2C(g)△H=-50a/3kJ/mol15、某烃完全燃烧时,消耗的氧气与生成的CO2体积比为3∶2,该烃能使酸性高锰酸钾溶液褪色,也能使溴水褪色,则该烃的分子式可能为A.C3H4B.C2H4C.C2H6D.C6H616、NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.在常温常压下,28gN2与CO混合物气体中所含的分子数目一定为NAB.标准状况下,17g氨气所含原子数目为NAC.在常温常压下,11.2L氮气所含的原子数目为NAD.NA个氢分子所占有的体积一定为22.4L17、某有机物中碳和氢原子个数比为3∶4,不能与溴水反应却能使酸性KMnO4溶液褪色。其蒸气密度是相同状况下甲烷密度的7.5倍。在FeBr3存在时与溴反应,能生成两种一溴代物。该有机物可能是()A.CH≡C—CH3B.C.CH2=CHCH3D.18、催化还原CO2是解决温室效应及能源问题的重要手段之一。在恒容密闭容器中,CO2和H2在催化剂作用下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)。CO2、H2、CH3OH、H2O的浓度均不再改变时,下列说法正确的是A.CO2、H2、CH3OH、H2O的浓度一定相等B.该反应已经达到化学平衡状态C.CO2和H2完全转化为CH3OH和H2OD.CO2、H2的反应速率等于CH3OH、H2O的反应速率且为零19、下列冶炼方法中,可将化合物中的金属元素还原为金属单质的是()A.加热Al2O3B.加热CaCO3C.电解熔融NaClD.氯化钠与铝粉高温共热20、元素周期表中某区域的一些元素多用于制造半导体材料,它们是A.过渡元素 B.金属、非金属元素分界线附近的元素C.右上方区域的元素 D.左下方区域的元素21、在溶液中一定能大量共存的离子组是A.H+、Fe2+、Cl-、SO42-、NO3-B.S2-、SO32-、Br-、Na+、OH-C.ClO-、Na+、H+、NH4+、C1-D.Na+、Mg2+、Cl-、SO42-、OH-22、在372K时,把0.5molN2O4通入体积为5L的真空密闭容器中,立即出现红棕色。反应进行到2s时,NO2的浓度为0.02mol·L-1。在60s时,体系已达平衡,此时容器内压强为开始时的1.6倍。下列说法正确的是()A.前2s以N2O4的浓度变化表示的平均反应速率为0.01mol·L-1·s-1B.在2s时体系内压强为开始时的1.1倍C.在平衡时体系内含有N2O40.25molD.平衡时,N2O4的转化率为40%二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、W是原子序数依次递增的短周期主族元素。Y、W同主族,且W的核电荷数是Y的2倍,X、Y、W三种元素原子的最外层电子数之和为17,Y与Z可形成离子化合物Z2Y和Z2Y2。(1)Y在元素周期表中的位置为____。Z的最高价氧化物的水化物的电子式是______,存在的化学键的类型为_______。(2)Y、Z、W的原子半径从大到小的顺序是______(用元素符号表示)。X的简单气态氢化物和W最高价氧化物的水化物反应的离子方程式是______。24、(12分)A是石油裂解气的主要产物之一,其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的标志。下列是有机物A~G之间的转化关系:请回答下列问题:(1)D中所含官能团的名称是_____________。(2)反应③的化学方程式是_________________________________。(3)G是一种高分子化合物,可以用来制造农用薄膜材料等,其结构简式是___________。(4)在体育竞技比赛中,当运动员肌肉挫伤或扭伤时,随队医生立即对准其受伤部位喷射物质F(沸点12.27℃)进行应急处理。A制备F的化学方程式是_____________。(5)B与D反应加入浓硫酸的作用是_________;为了得到较纯的E,需除去E中含有的D,最好的处理方法是_____________(用序号填写)。a.蒸馏b.用过量饱和碳酸钠溶液洗涤后分液c.水洗后分液d.用过量氯化钠溶液洗涤后分液25、(12分)海水是巨大的资源宝库,海水淡化及其综合利用具有重要意义。请回答下列问题:(1)步骤I中,粗盐中含有Ca1+、Mg1+、SO41-等杂质离子,精制时常用的试剂有:①稀盐酸;②氯化钡溶液;③氢氧化钠溶液;④碳酸钠溶液。下列加入试剂的顺序正确的是______(填字母)。A.①②③④B.②③④①C.②④③①D.③④②①请写出加入Na1CO3溶液后相关化学反应的离子方程式:_________、_________。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是_________。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,有关反应的离子方程式为_________。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.可向其中加入_________溶液。(4)步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,以下方法最合适的是_________(填序号)。A.B.C.D.26、(10分)如图所示。请回答:(1)若C为稀H2SO4溶液,电流表指针发生偏转,B电极材料为Zn,A极材料为铜,该装置能量转换形式____,A为____极,此电池所发生的反应化学方程式为_____,反应进行一段时间后溶液C中c(H+)将_____(填“变大”“变小”或“基本不变”)。溶液中的SO42-移向____极(填“A”或“B”)(2)若C为CuSO4溶液,B电极材料为Fe,A极材料为石墨。则B为_____极,B极上电极反应属于____(填“氧化反应”或“还原反应”)。B电极上发生的电极反应式为______,A极产生的现象是_____;若AB两电极质量都为50.0g且反应过程中有0.2mol的电子发生转移,理论上AB两电极质量差为____g。27、(12分)用50mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液在如下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的名称是_________________。(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、无影响”)。(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_________(填“相等、不相等”),所求中和热_______(填“相等、不相等”)。28、(14分)(I)将下列物质进行分类:①H与D②O2与O3③乙醇(C2H5OH)与甲醚(CH3-O-CH3)④正丁烷与异丁烷⑤C60与金刚石(1)互为同位素的是_______(填编号、下同);(2)互为同素异形体的是_______;(3)互为同分异构体的是________;(II)反应Fe+H2SO4===FeSO4+H2↑的能量变化趋势如图所示:(1)该反应为_______反应(填“吸热”或“放热”)。(2)若要使该反应的反应速率加快,下列措施可行的是______(填字母)。A.改铁片为铁粉B.改稀硫酸为98%的浓硫酸C.适当升高温度(3)若将上述反应设计成原电池,铜为原电池某一极材料,则铜为_____(填“正”或“负”)极。该极上发生的电极反应为___________。29、(10分)取一定质量的氯化钠、溴化钠、碘化钠的混合物平均分成五等份,分别加水配成溶液并编号为甲、乙、丙、丁、戊,再分别向各溶液中通入一定体积的氯气,将反应后所得溶液蒸干,灼烧固体。通入氯气的量与最终所得固体质量记录如下:编号甲乙丙丁戊固体组成NaI、NaBr、NaClNaBr、NaClNaCl氯气的体积/mlV2V3V4V5V固体质量/g54.6243.6435.4830.1429.25求:(1)请填写表中空白______________、____________;(2)标准状况下氯气的体积V为_______,原混合物中溴化钠的物质的量为_______。

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、D【解析】

有机物分子中含有碳碳双键、酯基、羧基、羟基,结合相应官能团的结构与性质分析解答。【详解】含有苯环、羧基、羟基和酯基,可发生取代反应;含有苯环和碳碳双键,可发生加成反应;含有碳碳双键和羟基,可发生氧化反应;含有羟基和羧基,可发生酯化反应;含有酯基,可发生水解反应;含有羧基,可发生中和反应。答案选D。2、C【解析】

同一周期元素中,元素非金属性随着原子序数的增大而增强,元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,同一周期的X、Y、Z三种元素,最高价氧化物对应水化物的酸性强弱是H3XO4<H2YO4<HZO4,则原子序数X<Y<Z,非金属性X<Y<Z,据此分析作答。【详解】A.同一周期的X、Y、Z三种元素,最高价氧化物对应水化物的酸性强弱是H3XO4<H2YO4<HZO4,则原子序数X<Y<Z,A项错误;B.同一周期元素中,元素的非金属性越强,其族序数越大,所以主族序数:Z>Y>X,B项错误;C.元素的非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,这几种元素的非金属性X<Y<Z,所以气态氢化物稳定性:XH3<H2Y<HZ,C项正确;D.这几种元素的非金属性X<Y<Z,D项错误;答案选C。3、D【解析】A.含有碳元素的化合物不一定是有机物,例如,碳酸钙中含有碳元素,它是无机物,故A错误;B.易溶于汽油、酒精、苯等有机溶剂的物质不一定是有机化合物,如溴单质易溶于有机溶剂,但溴是无机物,故B错误;C.多数有机物容易燃烧,有的不容易燃烧,如四氯化碳不容易燃烧,可做灭火剂,故C错误;D.分子中碳原子越多,同分异构体越多,一种分子可能有多种同分异构体,则同分异构现象是有机化合物种类繁多的重要原因之一,故D正确;故选D。4、C【解析】

A、最高价氧化物CO2、SiO2为酸性氧化物能与NaOH溶液反应,选项A正确;B、单质碳和硅在加热时都能与氧气反应,生成CO、CO2、SiO2等氧化物,选项B正确;C、CO2+H2O=H2CO3,但CO不溶于水,SiO2不溶于水也不与水反应,选项C错误;D、石墨、金刚石、无定形碳为碳的同素异形体,晶体硅和无定形硅是硅的同素异形体,选项D正确;答案选C。5、C【解析】试题分析:短周期元素的离子aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构,则一定满足关系式a-2=b-1=c+3=d+1。其中A和B属于金属,位于同一周期,且A在B的右侧。C和D是非金属,位于同一周期,且位于A和B的上一周期,其中D位于C的右侧。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大,则原子半径B>A>C>D,A错误;B.原子序数a>d>d>c,B错误;C.核外电子数相同的微粒,离子半径随原子序数的增大而减小,则离子半径C>D>B>A,C正确;D.同周期自左向右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,同主族自上而下金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,则单质的还原性B>A>C>D,D错误,答案选C。考点:考查元素周期表的结构与元素周期律的应用视频6、C【解析】分析:一般来说,金属元素与非金属元素容易形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。详解:A.NaCl中只含离子键,A错误;B.乙烯中只含共价键,B错误;C.NaOH中含离子键和O-H共价键,C正确;D.氯化钙中只含离子键,D错误;答案选C。7、A【解析】A、浓盐酸具有挥发性,能和氨气之间反应产生白烟,可以检验NH3泄漏,A正确;B、烧碱没有挥发性,不会和氨气之间反应,B错误;C、浓硫酸没有挥发性,不符合要求,C错误;D、碳酸钠溶液没有挥发性,不能和氨气之间反应,D错误,答案选A。8、B【解析】

非金属元素之间形成共价键,一般金属元素与非金属元素之间形成离子键,离子化合物中一定含有离子键。【详解】A项、CH3CH3为共价化合物,分子中只有共价键,故A错误;B项、KOH是含有离子键和共价键的离子化合物,故B正确;C项、CO2为共价化合物,分子中只有共价键,故C错误;D项、H2SO4为共价化合物,分子中只有共价键,故D错误;故选B。9、B【解析】

1.92g铜的物质的量==0.03mol,Cu与硝酸反应生成硝酸铜与氮的氧化物,而氮的氧化物倒扣在水中,通入氧气,恰好使气体完全溶于水中,又生成硝酸,纵观整个反应过程可知,铜提供的电子等于通入的氧气获得的电子,故通入氧气的物质的量==0.015mol,因此通入氧气的体积=0.015mol×22.4L/mol=0.336L=336mL;答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应有关计算,侧重于学生的分析、计算能力的考查。得出Cu失去电子数目等于O2获得电子数是解答本题的关键。10、C【解析】A.医用酒精的浓度通常为75%,故错误;B.漂白粉的有效成分为次氯酸钙,能在潮湿的空气中与二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸,从而变质,故不能在敞口容器中长期存放,故错误;C.常温下铁在浓硫酸中钝化,因此可以用铁制的容器贮藏和运输浓硫酸,故正确;D.干电池中含有重金属元素,对环境有污染,因此使用完应回收处理,不能进行填埋,故错误。故选C。11、C【解析】同系物是指结构相似,分子组成相差若干个CH2原子团的同一类物质。A中不是同一类有机物,不正确。CD中官能团的个数不同,也不是同系物。C中都属于羧酸,互为同系物,所以答案选C。12、C【解析】

A、中子数为8的氮原子的质量数为15;B、HCl中只含共价键;C、NH3中含个N-H键;D、Cl-最外层有8个电子。【详解】A、中子数为8的氮原子的质量数为15,可表示为,选项A错误;B、HCl中只含共价键,其电子式为,选项B错误;C、NH3中含个N-H键,NH3的结构式为:,选项C正确;D、Cl-最外层有8个电子,Cl−的结构示意图为,选项D错误。答案选C。【点睛】本题考查化学用语,侧重考查原子结构、离子结构示意图、电子式和结构式,注意它们之间的区别是解题的关键,如原子结构示意图与离子结构示意图的区别、共价化合物和离子化合物的区别、电子式与结构式的区别等。13、A【解析】

镁与铝的质量比是8:9,物质的量比是1:1。加足量盐酸溶解,再加氢氧化钠溶液,则氢氧化钠先中和掉多余的酸,再分别与Mg2+、Al3+生成Mg(OH)2、Al(OH)3沉淀,过量后Al(OH)3沉淀溶解,沉淀质量减少,最终只剩Mg(OH)2沉淀。由于镁、铝的物质的量相等,生成的Mg(OH)2和Al(OH)3的物质的量也相等,由两种沉淀的分子式知Al(OH)3的质量大于Mg(OH)2的质量,故最终沉淀不会消失,但最终沉淀质量小于沉淀达到最大时质量的一半,故A项正确。综上所述,本题正确答案为A。14、D【解析】分析:A.根据v=△c/△t计算;B.根据A的起始量和转化量计算转化率;C.根据B的平衡量和变化量计算;D.根据A的消耗量结合能量变化计算反应热。详解:A.t0~t1阶段,A的浓度变化为0.15mol/L-0.06mol/L=0.09mol/L,t0~t1阶段的平均反应速率为0.09mol/L÷15s=0.006mol·L-1·s-1,A错误;B.t1时该反应达到平衡,根据选项A中分析可知A的转化率为0.09/0.15×100%=60%,B错误;C.根据反应3A(g)B(g)+2C(g)可知,反应达平衡后△c(A)=0.09mol·L-1,则△c(B)=O.03mol·L-1。由图像可知反应达平衡后,c(B)=0.05mol·L-1,所以B的起始的浓度为0.02mol·L-1,B的起始的物质的量为0.02mol/L×2L=0.04mol,C错误;D.t0~t1阶段,△c(A)=0.09mol·L-1,△n(A)=0.09mol/L×2L=0.18mol,此时放热akJ,如果有3molA完全反应,放热为50a/3kJ,即热化学方程式为3A(g)B(g)+2C(g)△H=-50a/3kJ·mol-1,D正确;答案选D。15、B【解析】烃的燃烧通式是CnHm+(n+m/4)O2=nCO2+m/2H2O,所以根据题意可知,(n+m/4)︰n=3∶2,解得n︰m=1∶2。又因为该烃能使酸性高锰酸钾溶液退色,能使溴水退色,所以应该是乙烯,答案选B。16、A【解析】本题考查的是以物质的量为核心的化学计算。A是易错项,温度和压强并不能影响气体的质量。因为氮气和一氧化碳的摩尔质量相等,所以28g混合气体的物质的量为1mol,分子数目一定为NA,A正确。B项17g氨气的物质的量为1mol,分子数目一定为NA,原子数目应为4NA。C项11.2L氮气的物质的量因不知道常温常压下的气体摩尔体积而无法计算。D项NA个氢分子所占有的体积不一定为22.4L,只有在标准状况下才是22.4L。17、B【解析】试题分析:该有机物的实验式为C3H4,Mr=16×7.5=120,所以分子式为C9H12,又因为在FeBr3存在时与溴反应,能生成两种一溴代物,只有B选项符合题意;答案选B。考点:考查有机物结构简式的确定。18、B【解析】CO2、H2、CH3OH、H2O的浓度均不再改变时,达到平衡状态,但CO2、H2、CH3OH、H2O的浓度不一定相等,故A错误;根据化学平衡的定义,反应物、生成物浓度不变的状态为平衡状态,故B正确;可逆反应,反应物不可能完全转化为生成物,故C错误;平衡状态时,正逆反应速率一定相等,但反应速率不等于0,故D错误。点睛:在一定条件下,当一个可逆反应的正反应速率与逆反应速率相等,但反应速率不等于0时,反应物的浓度与生成物的浓度不再改变,达到一种表面静止的状态,即"化学平衡状态".

19、C【解析】试题分析:铝、钠和钙都是活泼的金属,通过电解法冶炼,选项ABD不正确,答案选C。考点:考查金属冶炼的有关判断点评:金属的冶炼一般是依据金属的活泼性选择相应的方法,常见金属冶炼的方法有:1.热分解法:适用于不活泼的金属,如汞可用氧化汞加热制得;2.热还原法:用还原剂(氢气,焦炭,一氧化碳,活泼金属等)还原;3.电解法:适用于K、Ca、Na、Mg、Al等活泼金属;4.其他方法:如CuSO4+Fe=Cu+FeSO4。20、B【解析】分析:位于金属与非金属交界处的元素,具有金属性与非金属性,可作半导体材料,以此来解答。详解:A.过渡元素全部是金属元素,一般不能用于半导体材料,故A不选;B.金属元素和非金属分界线附近的元素,可用于制造半导体材料,故B选;C.右上方区域的元素为非金属元素,可用于制备农药、炸药等,故C不选;D.左下方区域的元素为金属元素,只具有金属性,可作金属材料、制备合金等,故D不选;故选B。21、B【解析】分析:A项,H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存;B项,离子相互间不反应,能大量共存;C项,ClO-、H+、Cl-反应不能大量共存;D项,Mg2+与OH-反应不能大量共存。详解:A项,H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,反应的离子方程式为3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;B项,离子相互间不反应,能大量共存;C项,ClO-、H+、Cl-反应不能大量共存,可能发生的反应有ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O、ClO-+H+=HClO;D项,Mg2+与OH-反应不能大量共存,反应的离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;一定能大量共存的离子组是B项,答案选B。点睛:本题考查离子共存,掌握离子的性质和离子不能大量共存的原因是解题的关键。离子间不能大量共存的原因有:①离子间发生复分解反应生成水、沉淀或气体,如题中D项;②离子间发生氧化还原反应,如题中A项;③离子间发生络合反应,如Fe3+与SCN-等;④注意题中的附加条件。22、B【解析】

A.2秒时NO2的浓度为0.02mol/L,则转化的N2O4的浓度为0.01mol/L,则前2秒以N2O4的浓度变化表示的平均反应速度为=0.005mol/(L.s),选项A错误;B.2秒时NO2的物质的量为5L×0.02mol/L=0.1mol,由N2O4═2NO2可知消耗的N2O4为0.05mol,故2s时N2O4的物质的量为0.5mol-0.05mol=0.45mol,反应前后的物质的量之比等于压强之比,则在2秒时体系内的压强为开始时的=1.1倍,选项B正确;C.设转化的N2O4的物质的量为x,则平衡时N2O4的物质的量为0.5mol-x,NO2的物质的量为2x,由平衡时容器内压强为开始时的1.6倍,则=1.6,解得x=0.3mol,选项C错误;D.N2O4的转化率为×100%=60%,选项D错误。答案选B。二、非选择题(共84分)23、第二周期VIA族离子键、共价键Na>S>ONH3+H+=NH4+【解析】

由Y、W同主族,且W的核电荷数是Y的2倍可知,Y是O元素、W是S元素;由X、Y、W三种元素原子的最外层电子数之和为17可知,X的最外层电子数为5,又X的原子序数小于Y,则X为N元素;由Y与Z可形成离子化合物Z2Y和Z2Y2可知,Z为Na元素。【详解】(1)O元素在元素周期表中位于第二周期VIA族;Na元素的最高价氧化物的水化物是氢氧化钠,氢氧化钠是含有离子键和共价键的离子化合物,电子式为,故答案为第二周期VIA族;;离子键、共价键;(2)同周期元素,从左到右原子半径依次减小,同主族元素,从上到下原子半径依次增大,则O、Na、S的原子半径从大到小的顺序是Na>S>O;N元素的简单气态氢化物为氨气,S元素的最高价氧化物的水化物为硫酸,氨气和硫酸溶液反应生成硫酸铵,反应的离子方程式为NH3+H+=NH4+,故答案为Na>S>O;NH3+H+=NH4+。【点睛】本题考查元素周期律的应用,,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。24、羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH2=CH2+HClCH3CH2Cl催化剂和吸水剂b【解析】

A是石油裂解气的主要产物之一,它的产量用来衡量一个国家的石油化工发展水平,则A为C2H4;由转化关系可知乙烯和氯化氢发生加成反应生成F,F为氯乙烷,乙烯和水发生加成反应生成B,则B是乙醇,乙醇和氧气在铜作催化剂作用下催化反应生成C,则C是乙醛,B(乙醇)在高锰酸钾作用下生成D,D是乙酸,乙醇和乙酸在浓硫酸作用下反应生成E,E为乙酸乙酯;G是一种高分子化合物,由A乙烯加聚而成,G为聚乙烯,据此分析解答。【详解】(1)D为乙酸,含有的官能团为羧基,故答案为:羧基;(2)反应③为乙醇和氧气在铜作催化剂作用下反应生成C,反应的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(3)由以上分析可知,G为聚乙烯,其结构简式为,故答案为:;(4)F为A乙烯和氯化氢反应的产物,乙烯和氯化氢在一定条件下发生加成反应生成氯乙烷,反应的化学方程式为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl,故答案为:CH2=CH2+HClCH3CH2Cl;(5)乙醇与乙酸发生酯化反应,反应中需要加入浓硫酸,浓硫酸的作用为催化剂和吸水剂;为了得到较纯的乙酸乙酯,需除去乙酸乙酯中含有的乙酸,乙酸能够与碳酸钠反应,而乙酸乙酯在碳酸钠溶液中的溶解度很小,乙醇最好的处理方法是用过量饱和碳酸钠溶液洗涤后分液,故答案为:催化剂和吸水剂;b。【点睛】掌握乙烯的性质是解题的关键。本题的易错点为(5),要注意除去乙酸乙酯中含有的乙酸,不能选用氢氧化钠溶液,因为乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中能够发生水解反应。25、B、CCa1++CO31-==CaCO3↓Ba1++CO31-==BaCO3↓富集(或浓缩)溴元素Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-NaBr(或溴化钠)C【解析】分析:(1)除去粗盐中的Ca1+、Mg1+、SO41-,盐酸要放在最后,来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,要先加过量的氯化钡除去硫酸根离子,然后用碳酸钠去除过量的钡离子;(1)海水中溴的浓度太低,要进行富集。(3)利用氯的氧化性强于溴,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1;(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;详解:(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,顺序为:B.②③④①或C.②④③①,故选BC。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,但浓度太稀,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是富集(或浓缩)溴元素。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,SO1将溴还原为Br-,有关反应的离子方程式为Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.利用氯的氧化性强于溴,可向其中加入NaBr(或溴化钠)溶液,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1。(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,最合适的方法是C。A、氧化镁熔点太高,故A错误;B、MgO离子化合物,很稳定,高温也不分解,故B错误;D、电解MgCl1水溶液只能得到氢氧化镁、氢气和氯气,故D错误;故选C。26、化学能转化为电能正H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4减小B负氧化反应Fe-2e-==Fe2+有红色物质析出12.0【解析】

(1)锌比铜活泼,则锌作负极,原电池反应是锌与稀硫酸置换氢气的反应,正极反应是氢离子得电子生成氢气,负极上是金属铁发生失去电子的氧化反应,结合原电池的工作原理分析作答;

(2)若C为CuSO4溶液,B电极材料为Fe,A极材料为石墨,则总反应为铁与硫酸铜发生自发的氧化还原反应。原电池中,B电极为负极,发生失电子的氧化反应,A电极为正极,发生得电子的还原反应,结合原电池的工作原理及电化学计算中电子转移数守恒作答;【详解】(1)锌比铜活泼,则该装置为锌作负极,铜做正极的原电池,化学能转化为电能;A极材料为铜,即A为正极,则该原电池反应是锌与稀硫酸置换氢气的反应,H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4;依据总反应可知溶液中氢离子放电,导致溶液中氢离子浓度减小;原电池中阴离子移向负极,则溶液中的SO42-移向B极,故答案为:正;H2SO4+Zn==H2↑+ZnSO4;减小;B;(2)依据上述分析易知:B电极为原电池的负极,发生发生失电子的氧化反应,其电极反应式为:Fe-2e-==Fe2+;A极铜离子得电子转化为铜单质,其电极反应式为:Cu2++2e-=Cu,故现象为:有红色物质析出;反应过程中有0.2mol的电子发生转移,则消耗的铁的质量为m(Fe)==5.6g,生成的铜的质量为m(Cu)==6.4g,则两极的质量差为m(Fe)+m(Cu)=5.6g+6.4g=12.0g,故答案为:负;氧化反应;Fe-2e-==Fe2+;有红色物质析出;12.0;27、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等【解析】

(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是环形玻璃搅拌棒;(2)测定中和热的实验中,关键是做好保温工作,烧杯间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失;(3)大烧杯上如不盖硬纸板,会有部分热量散失,则求得的中和热数值偏小;(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,反应生成的水增多,则所放出的热量也增多;根据中和热的定义可知,经折算为中和热后应相等。28、①②⑤③④放热AC正2H++2e-==H2↑【解析】

分析:(I)(1)具有相同质子数,不同中子数(或不同质量数)同一元素的不同核素互为同位素;(2)同种元素组成的不同种单质互为同素异形体;(3)具有相同分子式而结构不同的化合物互为同分异构体.(II)(1)根据反应物和生成物能量关系分析;(2)根据外界条件对速率的影响分析;(3)铜、

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