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文档简介

河北省遵化市2024届高一下化学期末教学质量检测模拟试题注意事项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、已知反应:C(s)+O2(g)=CO2(g)△H1,CO2(g)+C(s)=2CO(g)△H2,2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H3,2Cu(s)+O2(g)=2CuO(s)△H4,CO(g)+CuO(s)=CO2(g)+Cu(s),△H5,下列叙述正确的是()A.△H1>0,△H3<0B.△H2=△H1-△H3C.△H2<0,△H4>0D.△H5=△H1+1/2△H42、如图所示装置中,观察到电流计指针偏转;M棒变粗;N棒变细,由此判断表中所列M、N、P物质,其中可以成立的是MNPAZnCu稀H2SO4溶液BCuFe稀HCl溶液CAgZnAgNO3溶液DZnFeFe(NO3)3溶液A.A B.B C.C D.D3、已知反应A2(g)+2B2(g)2AB2(g)的ΔH<0,下列说法正确的是()A.升高温度,正向反应速率增加,逆向反应速率减小B.升高温度有利于反应速率增加,从而缩短达到平衡的时间C.达到平衡后,升高温度或增大压强都有利于该反应平衡正向移动D.达到平衡后,降低温度或减小压强都有利于该反应平衡正向移动4、在不同条件下进行合成氨的反应(N2+3H22NH3),根据下列在相同时间内测定的正反应速率判断,生成NH3的速率最快的是A.v(H2)=0.3mol·L-1·min-1B.v(N2)=0.2mol·L-1·min-1C.v(NH3)=0.3mol·L-1·min-1D.v(H2)=0.005mol·L-1·s-15、仔细分析下列表格中烃的排列规律,判断排列在第17位烃的分子式是()123456789……C2H2C2H4C2H6C3H4C3H6C3H8C4H6C4H8C4H10……A.C6H12 B.C6H14 C.C7H12 D.C7H146、在N2+3H22NH3的反应中,经过一段时间后,NH3的浓度增加了0.6mol/L,在该段时间内用H2表示的平均反应速率为0.45mol/(L·s)。则反应所经过的时间是()A.2s B.2min C.3s D.3min7、在2L的密闭容器中,发生以下反应:2A(g)+B(g)2C(g)+D(g),若最初加入的A和B都是4mol,在前10sA的平均反应速率为0.12mol/(L·s),则10s时,容器中B的物质的量是()A.3.4mol B.3.2mol C.2.8mol D.1.2mol8、影响化学反应速率的因素很多,下列措施能加快化学反应速率的是()A.降低温度 B.升高温度 C.减小压强 D.降低反应物浓度9、可逆反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g),在四种不同情况下的反应速率分别如下,其中反应速率最慢的是A.v(A)=0.5

mol•L-1•min-1)B.v(B)=0.6

mol•L-1•min-1C.v(C)=0.4

mol•L-1•s-1D.v(D)=0.1mol•L-1•s-110、下列物质中,属于共价化合物的是()A.Cl2 B.NH4Cl C.C2H6 D.KOH11、下列反应过程中,同时有离子键和共价键的断裂和形成的是A.2H2+O22H2OB.NH3

+HCl=NH4ClC.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑D.2Mg+CO22MgO+C12、下列物质中既能跟稀硫酸反应,又能跟氢氧化钠溶液反应的是()①NaHCO3②(NH4)2SO3③Al2O3④Al(OH)3⑤Al.A.全部 B.①③④⑤ C.③④⑤ D.②③④⑤13、已知反应的能量变化如图所示,下列说法正确的是()A.该反应为放热反应B.该反应吸收的能量为C.反应物的总能量高于生成物的总能量D.该反应只有在加热条件下才能进行14、下列说法正确的是A.棉、丝、毛、油脂都是天然有机高分子化合物B.聚氯乙烯塑料可用来做蔬菜水果及熟食等的保鲜膜C.纤维素、淀粉都可用(C6H10O5)n表示,它们互为同分异构体D.碱性条件下,葡萄糖与新制氢氧化铜溶液混合加热,生成砖红色沉淀15、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是A.氯水中有平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,当加入AgNO3溶液后,溶液颜色变浅B.对CO(g)+NO2(g)CO2(g)+NO(g),平衡体系增大压强可使颜色变深C.对2NO2(g)N2O4(g)△H<0,升高温度平衡体系颜色变深D.SO2催化氧化成SO3的反应,往往加入过量的空气16、下列说法正确的是A.热稳定性:HI>HBr>HCl B.元素非金属性:P>S>ClC.原子半径:S>C1>F D.碱性:Mg(OH)2>KOH17、甲烷分子中的四个氢原子都可以被取代。甲烷分子的四个氢原子都被乙烯基(CH2=CH-)取代得到的产物的结构如下所示,下列对所得分子的描述中错误的是(

)A.分子式为C9H12B.1mol此分子在一定条件最多能与4molH2发生反应C.所有碳原子都在同一平面上D.此物质属于烯烃类物质18、下列各组元素性质递变情况不正确的是A.原子半径N<P<Cl B.最外层电子数Li<Be<BC.金属性Na<K<Rb D.氢化物稳定性P<S<Cl19、将SO2气体通入BaCl2溶液至饱和,未见有沉淀生成,继续通入另一种气体仍无沉淀产生,则通入的气体可能是A.NH3 B.Cl2 C.CO2 D.NO220、下列关于18O的说法中正确的是A.该原子核内有18个质子B.该原子核内有8个中子C.该原子核外有8个电子D.该原子的质量数为2621、下列物质溶于水后,抑制了水的电离的是A.Na2CO3B.NH4ClC.CH3COONaD.H2SO422、下列说法正确的是()A.增大压强,反应速率一定加快B.升高温度和使用催化剂都可以改变反应的活化能,加快反应速率C.增大反应物的量,能使活化分子百分数增加,化学反应速率加快D.活化能的大小可以反映化学反应发生的难易程度。二、非选择题(共84分)23、(14分)目前世界上60%的镁是从海水中提取的。已知海水提取镁的主要步骤如图:(1)关于加入试剂①作沉淀剂,有以下几种不同方法,请完成下列问题。方法是否正确简述理由方法1:直接往海水中加入沉淀剂不正确海水中镁离子浓度小,沉淀剂的用量大,不经济方法2:高温加热蒸发海水后,再加入沉淀剂不正确(一)你认为最合理的其他方法是:(二)(一)___;(二)___;(2)框图中加入的试剂①应该是___(填化学式);加入的试剂②是___(填化学式);工业上由无水MgCl2制取镁的化学方程式为___。(3)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是___。24、(12分)有关物质的转化关系如下图所示。A是红棕色固体,B是常见的强酸,C是常见的无色液体。E、F均为无色有刺激性气味的气体,其中E能使品红溶液褪色。G可用作补血剂,I是一种白色固体,在空气中最终变成红褐色。请回答下列问题:(1)F的电子式为_____。(2)写出反应②的离子方程式,并用单线桥标出电子转移的方向和数目_____。(3)可确定反应②中金属离子已完全反应的试剂为_____(填化学式)。反应③的装置如上图所示,倒置漏斗的作用是_____。(4)写出反应③的离子方程式:_____。25、(12分)下图为实验室制乙酸乙酯的装置。(1)在大试管中加入的乙醇、乙酸和浓H2SO4混合液的顺序为______________(2)实验室生成的乙酸乙酯,其密度比水_________(填“大”或“小”),有_______________的气味。26、(10分)用酸性KMnO4溶液与H2C2O4(草酸)溶液反应研究影响反应速率的因素,一实验小组欲通过测定单位时间内生成CO2的体积,探究某种影响化学反应速率的因素,设计实验方案如下(KMnO4溶液已酸化),实验装置如图所示:实验序号A溶液B溶液①20mL0.1mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液②20mL0.2mol·L-1H2C2O4溶液30mL0.01mol·L-1KMnO4溶液(1)写出该反应的离子方程式__________________________________________。(2)该实验探究的是________因素对化学反应速率的影响。相同时间内针筒中所得CO2的体积大小关系是______>______(填实验序号)。(3)若实验①在2min末收集了4.48mLCO2(标准状况下),则在2min末,c(MnO4-)=______mol·L-1(假设混合溶液的体积为50mL)。(4)除通过测定一定时间内CO2的体积来比较反应速率外,本实验还可通过测定_________________________来比较化学反应速率。(5)小组同学发现反应速率变化如图,其中t1-t2时间内速率变快的主要原因可能是:①反应放热,②___________________。27、(12分)下面是石蜡油在炽热碎瓷片的作用下产生乙烯并检验乙烯性质的实验,请回答下列问题:(1)A中碎瓷片的作用是________。(2)B装置中反应的化学方程式为__________。(3)C装置中可观察到的现象是_________。(4)查阅资料.乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳,根据本实验中装置_____(填装置字母)中的实验现象可判断该资料是否直实。(5)通过上述实验探究,检验甲烷和乙烯的方法是_______(填字母,下同),除去甲烷中乙烯的方法是___。A气体通入水中B气体通过盛溴水的洗气瓶C气体通过盛酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶D气体通过氢氧化钠溶液28、(14分)向某体积固定的密闭容器中加入0.3molA、0.1molC和一定量(未知)B三种气体,一定条件下发生反应,各物质浓度随时间变化如图所示。已知在反应过程中混合气体的平均相对分子质量没有变化。请回答:(1)密闭容器的体积是____________L;(2)若t1=15,则0-t1s内C物质的浓度变化表示的平均反应速率v(C)=________________;(3)写出反应的化学方程式:____________________________________________;(4)t1时,A的转化率为_________,第7s时v(A)正_____v(B)逆(填“<”、“>”或“=”);(5)B的起始物质的量是_______________。29、(10分)研究CO2在海洋中的转移和归宿,是当今海洋科学研究的前沿领域。(1)溶于海水的CO2主要以4种无机碳形式存在,其中HCO3-占95%,写出CO2溶于水产生HCO3-的方程式:_______。(2)在海洋循环中,通过下图所示的途径固碳。①写出钙化作用的离子方程式:_______________。②同位素示踪法证实光合作用释放出的O2只来自于H2O,用18O标记物质的光合作用的化学方程式如下,将其补充完整:____+______=(CH2O)x+x18O2+xH2O(3)海水中溶解无机碳占海水总碳的95%以上,其准确测量是研究海洋碳循环的基础,测量溶解无机碳,可采用如下方法:①气提、吸收CO2,用N2从酸化后的海水中吹出CO2并用碱液吸收(装置示意图如下),将虚线框中的装置补充完整并标出所用试剂______。②滴定。将吸收后的无机碳转化为NaHCO3,再用xmol/LHCl溶液滴定,消耗ymlHCl溶液,海水中溶解无机碳的浓度=_______mol/L。(4)利用下图所示装置从海水中提取CO2,有利于减少环境温室气体含量。①结合方程式简述提取CO2的原理:_________。②用该装置产生的物质处理b室排出的海水,合格后排回大海。处理至合格的方法是_______。

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、B【解析】

A.C(s)+O2(g)=CO2(g)反应为放热反应,则△H1<0,A错误;B.根据盖斯定律,CO2(g)+C(s)=2CO(g)△H2由第一个反应的反应热减去第三个反应的反应热得到,即△H2=△H1-△H3,B正确;C.2Cu(s)+O2(g)=2CuO(s)为放热反应,则△H4<0,C错误;D.跟据盖斯定律,反应5由1/2反应3-1/2反应4得到,则△H5=1/2△H3-1/2△H4,D错误;答案为B2、C【解析】

A.Zn为负极,失去电子,发生氧化反应,Cu为正极,在正极上H+得到电子,被还原变为H2,因此观察到电流计指针偏转;但是M棒变细;N棒有气泡,不符合题意,A错误。B.Fe为负极,失去电子,被氧化变为Fe2+,而Cu为正极,在正极上溶液中的H+得到电子,被还原变为H2,因此会看到:电流计指针偏转;M棒有气泡;N棒变细,不符合题意,B错误。C.Zn为负极,失去电子,被氧化变为Zn2+,Ag为正极,在正极上溶液中的Ag+得到电子,被还原变为Ag单质,附着在Ag棒上,因此会观察到:电流计指针偏转;M棒变粗;N棒变细,符合题意,C正确。D.Zn为负极,失去电子,发生氧化反应,变为Zn2+进入溶液,在正极Fe上,溶液中的Fe3+得到电子,被还原变为Fe2+,所以会观察到:电流计指针偏转;M棒变细;N棒无现象,不符合题意,D错误。答案选C。3、B【解析】

A2(g)+2B2(g)2AB2(g)的ΔH<0,该反应是一个气体分子数减少的放热反应。【详解】A.升高温度,正向反应速率增加,逆向反应速率也增大,A不正确;B.升高温度有利于反应速率增加,从而缩短达到平衡的时间,B正确;C.达到平衡后,升高温度有利于该反应平衡逆向移动,C不正确;D.达到平衡后,减小压强都有利于该反应平衡逆向移动,D不正确。故选B。4、B【解析】分析:根据反应速率之比是化学计量数之比换算成用同一种物质表示,然后比较即可。详解:如果都用反应物氢气表示反应速率,则根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知选项A~D分别是[mol·L-1·min-1]0.3、0.6、0.45、0.005×60=0.3,所以生成氨气反应速率最快的是选项B。答案选B。点睛:同一个化学反应,用不同的物质表示其反应速率时,速率数值可能不同,但表示的意义是相同的,所以比较反应速率快慢时,应该根据速率之比是相应的化学计量数之比先换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值。但在换算时要注意单位的统一。5、B【解析】

由表中分子式可知,每3个一组,每组内碳原子数目相同,由前到后的顺序按炔烃、烯烃、烷烃循环,相邻组的碳原子数目相差1,故第15位烃应处于第五组最后一个,碳原子数目为2+4=6,为烷烃,故分子式为C6H14。答案选B。6、A【解析】

NH3的浓度增加了0.6mol/L,则消耗的氢气浓度为0.9mol/L,v(H2)==0.45mol/(L·s),则∆t==2s,答案为A。7、C【解析】

前10s

A的平均反应速率为0.12mol/(L⋅s),由反应速率之比等于化学计量数之比可知,B的反应速率为0.12mol/(L⋅s)×=0.06mol/(L⋅s),所以转化的B的物质的量为0.06mol/(L⋅s)×10s×2L=1.2mol,则10s时,容器中B的物质的量为4mol−1.2mol=2.8mol,C项正确,答案选C。【点睛】化学反应速率的计算除了依据定义直接计算以外,也可依据各物质表示的反应速率之比等于化学方程式中各物质的化学计量数之比来表示各物质速率之间的关系。利用好三段式思想进行可使解题思路清晰明确,快速得出结论。8、B【解析】

从影响化学反应速率的因素入手;【详解】A、降低温度,化学反应速率降低,故A不符合题意;B、升高温度,加快反应速率,故B符合题意;C、减小压强,减缓反应速率,故C不符合题意;D、降低反应物浓度,减缓反应速率,故D不符合题意。9、B【解析】分析:对于反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g),用不同物质表示其反应速率,数值不同但意义相同,所以比较反应速率要转化为同种物质的反应速率来比较大小,利用反应速率之比等于化学计量数之比来分析。详解:A项,用B的消耗速率表示:v(B)=3v(A)=3×0.5mol•L-1•min-1=1.5mol•L-1•min-1;B项,用B的消耗速率表示:v(B)=0.6

mol•L-1•min-1;C项,用B的消耗速率表示:v(B)=32v(C)=32×0.4

mol•L-1•s-1=0.6mol•L-1•s-1=36mol•L-1D项,用B的消耗速率表示:v(B)=32v(D)=32×0.1mol•L-1•s-1=0.15mol•L-1•s-1=9mol•L-1比较可知,B数值最小,故选B项。综上所述,本题正确答案为B。点睛:本题考查化学反应速率的比较,明确反应速率之比等于化学计量数之比及转化为同种物质的反应速率时解答本题的关键,难度不大。10、C【解析】

A、Cl2是共价键型的单质分子,A错误;B、NH4Cl是离子化合物,B错误;C、C2H6是共价化合物,C正确;D、KOH是离子化合物,D错误;答案选C。11、C【解析】分析:化学反应的实质是旧键断裂和新键生成,一般金属元素与非金属元素形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。详解:A.2H2+O22H2O中只有共价键的断裂和生成,选项A不选;B.NH3+HCl=NH4Cl中有共价键的断裂和生成,有离子键的生成,但没有离子键的断裂,选项B不选;C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有共价键的断裂和生成,有离子键的断裂和生成,选项C选;D.2Mg+CO22MgO+C中有共价键的断裂和生成,有离子键的生成,但有离子键的断裂,选项D不选;答案选C。12、A【解析】

①NaHCO3与硫酸反应产生硫酸钠、水、二氧化碳,与氢氧化钠溶液反应产生碳酸钠和水;②(NH4)2SO3与硫酸反应产生硫酸铵、水、二氧化硫,与氢氧化钠溶液反应产生亚硫酸钠和水、氨气;③Al2O3与硫酸反应产生硫酸铝、水,与氢氧化钠溶液反应产生偏铝酸钠;④Al(OH)3与硫酸反应产生硫酸铝、水,与氢氧化钠溶液反应产生偏铝酸钠和水;⑤Al与硫酸反应产生硫酸铝、氢气,与氢氧化钠溶液反应产生偏铝酸钠和氢气;故选A。13、B【解析】

A.由图象可知反应物的总能量低于生成物的总能量,该反应是吸热反应,故A错误;B.由图象可知:该反应吸收的总能量=断键吸收的总能量-成键放出的总能量,故B正确;C.由图象可知反应物的总能量低于生成物的总能量,故C错误;D.某些吸热反应不需要加热也可以发生,如和的反应是吸热反应,,故D错误;故答案:B。14、D【解析】

A.油脂相对分子质量较小,不是高分子化合物,故A错误;B.聚氯乙烯塑料使用时排放含氯有毒物质,应选聚乙烯用来做蔬菜、水果及熟食等的保鲜膜,故B错误;C.淀粉和纤维素虽具有相同的表示式,但n值不同,则分子式不同,不是同分异构体,故C错误;D.碱性条件下,葡萄糖能被新制的氢氧化铜氧化生成氧化亚铜砖红色沉淀,故D正确;故选D。15、B【解析】

A.氯水中有平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,当加入AgNO3溶液后,生成AgCl沉淀,氯离子浓度降低,平衡向正向移动,能用勒夏特列原理解释,故A不选;B.增大压强平衡不移动,不能用勒夏特列原理解释,故B选;C.对2NO2(g)N2O4(g)△H<0,升高温度平衡向逆方向移动,体系颜色变深,符合勒夏特列原理,故C不选;D.工业生产硫酸的过程中,存在2SO2+O22SO3,使用过量的氧气,平衡向正反应方向移动,能用勒夏特列原理解释,故D不选;故选B。【点晴】勒夏特列原理的内容是改变影响平衡的条件,平衡向减弱这个影响的方向移动,如升高温度平衡向吸热方向移动,注意使用勒夏特列原理的前提(1)必须是可逆反应(2)平衡发生了移动,如使用催化剂,平衡不移动,(3)减弱不能消除这个因素;题中易错点为B,注意改变外界条件平衡不移动,则也不能用勒夏特列原理解释。16、C【解析】A、非金属性越强,其氢化物越稳定,同主族从上到下非金属性减弱,因此有热稳定性:HCl>HBr>HI,故A错误;B、同周期从左向右非金属性增强,因此是Cl>S>P,故B错误;C、电子层数越多,半径越大,电子层数相同,半径随着原子序数的递增而减小,因此原子半径:S>Cl>F,故C正确;D、金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,K的金属性强于Mg,因此KOH的碱性强于Mg(OH)2,故D错误。17、C【解析】A.由结构简式可知分子式为C9H12,故A正确;B.含有4个碳碳双键,则1mol此分子在一定条件下最多能与4mol

H2发生加成反应,故B正确;C.分子中含有饱和碳原子,具有甲烷的结构特点,故C错误;D.含有碳碳双键,且只含C、H两种元素,则此物质属于烯烃类物质,故D正确;故选C。18、A【解析】

A项、同周期元素从左到右,原子半径依次减小,同主族元素自上而下,原子半径依次增大,则原子半径N<Cl<P,故A错误;B项、最外层电子数与主族序数相等,Li、Be、B的主族序数依次为ⅠA、ⅡA、ⅢA,则最外层电子数Li<Be<B,故B正确;C项、同主族元素自上而下,随原子序数增大金属性依次增强,则金属性Na<K<Rb,故C正确;D项、元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,同周期元素从左到右,非金属性依次增强,则氢化物稳定性P<S<Cl,故D正确;故选A。19、C【解析】

SO2气体与BaCl2溶液不能反应,弱酸不能制强酸;但是在通往氧化性气体例如Cl2、NO2时溶液中即可产生硫酸根离子,最终产生硫酸钡沉淀;如果加入碱性气体时例如NH3时可产生亚硫酸根离子,最终产生亚硫酸钡白色沉淀;相关方程式如下:2NH3+SO2+H2O=(NH4)2SO3,Ba2++SO32-=BaSO3↓;Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,Ba2++SO42-=BaSO4↓;NO2+SO2+H2O=NO+H2SO4,Ba2++SO42-=BaSO4↓。故本题答案为C。20、C【解析】试题分析:在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,所以该微粒的质量数=18,质子数=8.又因为质子数+中子数=质量数,所以中子数=18-8=10。而核外电子数=质子数=8,因此正确的答案选C。考点:考查原子组成以及组成原子的几种微粒之间的计算点评:该题是高考中的常见题型,试题以核素为载体,重点考查学生对原子组成以及组成微粒之间数量关系的熟悉了解程度,有利于调动学生的学习兴趣,激发学生学习化学的积极性。21、D【解析】A、碳酸钠属于强碱弱酸盐,CO32-发生水解,促进水的电离,故A错误;B、NH4Cl属于强酸弱碱盐,NH4+发生水解,促进水的电离,故B错误;C、CH3COONa属于强碱弱酸盐,CH3COO-发生水解,促进水的电离,故C错误;D、硫酸属于酸,抑制水的电离,故D正确。22、D【解析】

增大浓度、压强,活化分子数目增大,而升高温度、使用催化剂,活化分子百分数增大,以此来解答。【详解】A.压强对反应速率的影响只适用于有气体参与的反应体系,则增大压强,反应速率不一定加快,A错误;B.升高反应的温度,提供能量,则活化分子百分数增加,有效碰撞的几率提高,反应速率增大,催化剂通过改变反应路径,使反应所需的活化能降低,活化分子百分数增加,有效碰撞的几率提高,反应速率增大,但温度不能改变活化能,B错误;C.增大反应物的量,不一定能使活化分子百分数增加,化学反应速率不一定加快,C错误;D.活化能是指分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量,因此活化能的大小可以反映化学反应发生的难易程度,D正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、能源消耗大,不经济海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂Ca(OH)2HClMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑过滤【解析】

本题考查的是从海水中提取镁的流程,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,然后蒸发浓缩,冷却结晶脱水制的无水MgCl2,再电解熔融的MgCl2便可制得Mg,据此分析解答问题。【详解】(1)高温蒸发海水时消耗能源大,不经济,方法不正确,应先浓缩海水再加入沉淀剂,故答案为:能源消耗大,不经济;海滩晒盐蒸发浓缩得到苦卤水后,加入沉淀剂;(2)根据上述分析可知,试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,加入试剂②盐酸,发生反应Mg(OH)2+2HCl===MgCl2+2H2O,工业上电解熔融的MgCl2便可制得Mg,化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:Ca(OH)2;HCl;MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑;(3)试剂①应该是石灰乳,发生的反应为MgCl2+Ca(OH)2===Mg(OH)2↓+CaCl2,经过过滤得到Mg(OH)2沉淀,故答案为:过滤。24、KSCN防止发生倒吸2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)【解析】

有关物质的转化关系如下图所示。A是红棕色固体,则为氧化铁;E能使品红溶液褪色,E为无色有刺激性气味的气体,则为二氧化硫;B是常见的强酸,在根据E和D、C反应,生成B,说明B为硫酸,C为水;F均为无色有刺激性气味的气体,I是一种白色固体,在空气中最终变成红褐色,说明F为氨气;G可用作补血剂,说明是硫酸亚铁;【详解】⑴F为氨气,其电子式为,故答案为;⑵反应②是铁离子和二氧化硫发生氧化还原反应,其离子方程式为:SO2+2H2O+2Fe2+=4H++2Fe2++SO42-,用单线桥标出电子转移的方向和数目,故答案为;⑶可确定反应②中金属离子已完全反应即无铁离子,可用KSCN来确认,反应③的装置如上图所示,由于氨气极易溶于水,用倒置漏斗的作用是防倒吸,故答案为KSCN;防倒吸;⑷反应③主要是亚铁离子和氨气、水发生反应,其离子方程式:2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)故答案为2NH3+2H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+(或2NH3·H2O+Fe2+=Fe(OH)2↓+2NH4+)。25、乙醇,浓硫酸,乙酸小果香【解析】(1)乙酸乙酯实验的制备过程中,考虑到冰醋酸的成本问题以及浓硫酸的密度比乙醇大,以及浓硫酸稀释时会放热,应该先加入乙醇,再加入浓硫酸,最后加入乙酸,故答案为:乙醇,浓硫酸,乙酸;(2)乙酸乙酯的密度比水小,而且有果香的气味,故答案为:小;果香。26、2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O浓度②①0.0052KMnO4溶液完全褪色所需时间(或产生相同体积气体所需要的时间)产物Mn2+是反应的催化剂【解析】

(1)利用高锰酸钾的强氧化性,将草酸氧化成CO2,本身被还原成Mn2+,利用化合价升降法进行配平,即离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(2)对比实验①②只有草酸的浓度不同,即该实验探究的是浓度对反应速率的影响,实验②中A溶液的c(H2C2O4)比实验①中大,则实验②的化学反应速率快,相同时间内所得CO2的体积大,即②>①;(3)收集到CO2的物质的量为n(CO2)=4.48×10-3L22.4mol/L=2×10-4mol,根据(1)的离子方程式,得出:n(MnO4-)=2×2×10-410mol=4×10-5mol,在2min末,n(MnO4-)=30×10-3L×0.01mol·L-1-4×10-5mol=2.6×10-4mol,从而可得c(MnO4(4)本实验还可通过测定KMnO4完全褪色所需的时间或产生相同体积气体所需要的时间;(5)这段时间,速率变快的主要原因是①产物中Mn2+或MnSO4是反应的催化剂,②反应放热,使混合溶液的温度升高,加快反应速率。【点睛】氧化还原反应方程式的书写是难点,一般先写出氧化剂+还原剂→氧化产物+还原产物,利用化合价升降法进行配平,根据所带电荷数和原子守恒确认有无其他微粒参与反应,注意电解质的酸碱性。27、催化作用CH2==CH2+Br2→BrCH2—CH2Br溶液紫(或紫红)色褪去DBCB【解析】

(1)石蜡油需要在催化剂的作用下才能发生反应;(2)石蜡油生成的乙烯,乙烯与溴水发生加成反应;(3)石蜡油生成的乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化;(4)二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊;(5)根据甲烷和乙烯的性质分析。【详解】(1)石蜡油需要在催化剂的作用下能发生分解反应,A中碎瓷片的作用催化作用。(2)石蜡油生成的乙烯,乙烯与溴水发生加成反应,反应方程式是CH2==CH2+Br2→BrCH2—CH2Br;(3)石蜡油生成的乙烯能被酸性高锰酸钾溶液氧化,所以C装置中可观察到的现象是溶液紫(或紫红)色褪去;(4)二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,所以根据D装置中的现象能证明乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳;(5)A.甲烷、乙烯都不溶于水;B.甲烷与溴水不反应、乙烯与溴水反应生成BrCH2—CH2Br且使溴水褪色;C.甲烷与酸性高锰酸钾溶液不反应、乙烯被酸性高锰酸钾氧化为二氧化碳气体且酸性高锰酸钾溶液褪色;D.甲烷、乙烯都不与氢氧化钠溶液反应。因此,检验甲烷和乙烯的方法是BC,除去甲烷中乙烯的方法是B。28、20.004mol·L-1·s-13A(g)B(g)+2C(g)60%>0.04mol【解析】(1)根据图像可知A的起始浓度为0.15mol•L-1,A的物质的量为0.3mol,则V==2L;(2)t1=15s,生成物C在t0~t1时间段的平均反应速率为:v(C)==0.004mol•L-1•s-1;(3)反应中A的浓度变化为0.15mol•L-1-0.06mol•L-1=0.09mol•L-1,C的浓度变化为0.11mol•L-1-0.05mol•L-1=0.06mol•L-1,

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