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文档简介

黄山市重点中学2025届高一下化学期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列实验结论不正确的是()选项操作现象结论A新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热有银镜生成葡萄糖具有还原性B向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y出现白色沉淀Y可能是CO2气体C向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀鉴别部分蛋白质D向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸2min后,试管里出现白色胶状沉淀非金属性Cl>SiA.A B.B C.C D.D2、下列关于化学反应速率的说法正确的是()A.化学反应速率是指单位时间内任何一种反应物物质的量的减少或任何一种生成物物质的量的增加B.化学反应速率为0.8mol/(L·s)是指1s时某物质的浓度为0.8mol/LC.根据化学反应速率的大小可以知道化学反应进行的快慢D.决定反应速率的主要因素是反应物的浓度3、五种短周期元素在周期表中的位置如图所示,其中R元素原子的最外层电子数等于其电子层数的2倍,下列判断正确的是A.元素的非金属性次序为:Y>X>MB.气态氢化物稳定性:M>RC.Z的氧化物可以做光导纤维D.最高价氧化物对应水化物的酸性:Y>X4、纽扣电池可用作计算器、电子表等的电源。有一种纽扣电池,其电极分别为Zn和Ag2O,用KOH溶液作电解质溶液,电池的总反应为Zn+Ag2O=2Ag+ZnO,关于该电池下列叙述不正确的是()A.正极的电极反应为Ag2O+2e—+H2O=2Ag+2OH—B.Zn极发生氧化反应,Ag2O极发生还原反应C.使用时电子由Zn极经外电路流向Ag2O极,Zn是负极D.使用时溶液中OH—离子向Ag2O极移动5、海水是巨大的资源宝库,从海水中提取食盐和溴的过程如图所示;下列描述错误的是:A.淡化海水的方法主要有蒸馏法、电渗析法、离子交换法B.以NaCl为原料可以生产烧碱、纯碱、金属钠、氯气、盐酸等化工产品C.步骤Ⅱ中鼓入热空气吹出溴,是因为溴蒸气的密度比空气的密度小D.用SO2水溶液吸收Br2的离子反应方程式为:Br2+SO2+2H2O═4H++SO42﹣+2Br﹣6、下列离子方程式正确的是A.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑B.在过氧化钠中加入稀硫酸:O22-+4H+===2H2O+O2↑C.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-===BaSO4↓D.澄清石灰水与过量的小苏打溶液反应:Ca2++2OH-+2HCO===CaCO3↓+2H2O+CO32-7、针对下面四套实验装置图,下列说法正确的是A.图1装置牺牲镁保护铁B.用图2装置铁钉发生吸氧腐蚀腐蚀导致试管中水面上升C.图3装置中Mg作负极,Al作正极D.用图4装置对二次电池进行充电8、为消除目前燃料燃烧时产生的环境污染,同时缓解能源危机,有关专家提出了利用太阳能制取氢能的构想。下列说法正确的是:A.H2O的分解反应是放热反应B.氢能源已被普遍使用C.2mol液态H2O具有的总能量低于2molH2和1molO2的能量D.氢氧燃料电池放电过程中是将电能转化为化学能9、下列变化属于物理变化的是A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液褪色B.浓硝酸滴到皮肤变黄C.钠与酒精混合有气泡D.苯滴入溴水中振荡后水层接近无色10、在1L浓度为0.2mol·L-1Fe(NO3)3和1.5

mol·L-1H2SO4组成的混合溶液中,加入39.2g铁粉使其充分反应。下列有关说法正确的是A.反应后产生标准状况下的氢气11.2LB.反应后的溶液中c(Fe2+)∶c(Fe3+)=2∶1C.反应后的溶液还可以溶解16.8g铁粉D.反应后的溶液还可以溶解19.2g铜11、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

n

<

p

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.①③⑤12、在光照条件下,CH4与Cl2能发生取代反应。使1molCH4与Cl2反应,待反应完全后测得四种有机取代产物的物质的量之比n(CH3Cl)∶n(CH2Cl2)∶n(CHCl3)∶n(CCl4)=1∶2∶3∶4,则消耗的Cl2的物质的量为A.1.0mol B.2.0mol C.3.0mol D.4.0mol13、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是()A.常温常压下,11.2L二氧化硫所含的氧原子数等于NAB.0.5molH2O所含的电子数为9NAC.8.0gCu2S和CuO的混合物中含有铜原子数为0.1NAD.300mL2mol·L-1蔗糖溶液中所含分子数为0.6NA14、下列有关有机物的叙述正确的是A.毛织、丝织衣服不宜用加酶洗衣粉洗涤B.纤维素、淀粉、油脂均为天然高分子化合物C.由煤的干馏可知煤中含甲苯、二甲苯、苯酚等芳香族化合物D.向蛋白质溶液中滴入CuSO4溶液,蛋白质聚沉后还能溶于水15、下列物质中,能用于厨房除水垢的是()A.乙醇 B.乙酸 C.乙酸乙酯 D.苯16、下列反应中属吸热反应的是()A.镁与盐酸反应放出氢气 B.氢氧化钠与盐酸的反应C.硫在空气或氧气中燃烧 D.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应17、碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,因而得到广泛应用。锌锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应式为Zn+MnO2+H2O=ZnO+Mn(OH)2。下列说法中,错误的是()A.电池工作时,锌失去电子B.电池正极的电极反应式为MnO2+2H2O+2e-=Mn(OH)2+2OH-C.电池工作时,电子由正极通过外电路流向负极D.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减少6.5g18、下列化学用语表达错误的是A.丙烷分子的球棍模型:B.S2-的结构示意图:C.乙酸甲酯的结构简式:CH3COOCH3D.NH4Cl的电子式:19、下列关于有机物组成、结构、物理性质的叙述中正确的是()A.乙烯的结构简式:CH2CH2B.四氯化碳的电子式:C.丙烷和异丁烷互为同系物D.碳原子数相同的烷烃,沸点随支链的增多而升高20、化学与生产和生活密切相关,下列说法正确的是A.利用化石燃料燃烧放出的热量使水分解制备氢气,是氢能开发的研究方向B.石油的分馏和煤的干馏,都属于化学变化C.向鸡蛋清的溶液中加入饱和(NH4)2SO4溶液,鸡蛋清因发生变性而析出D.可利用二氧化碳制备全降解塑料21、某无色溶液中加入铝片有氢气产生,则该溶液中一定能大量共存的离子组是A.Cl-、NO3-、Ba2+、Fe3+B.SO42-、H+、HCO3-、Na+C.Na+、K+、SO42-、Cl-D.NH4+、Ba2+、Cl-、NO3-22、蓝晶石(如图)是一种天然耐火原料矿物,其主要成分为Al2O3·SiO2。用下列试剂清洗蓝晶石,蓝晶石不会被腐蚀的是A.氢氟酸B.氨水C.硫酸D.硝酸二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,已知A的L层电子数是K层电子数的两倍,D是短周期元素中原子半径最大的元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,试根据以上叙述回答:(1)元素名称:A______;

B______;

E______;(2)元素E在周期表中的位置_________,B、C、D、E的原子半径由小到大的顺序为(用元素符号或化学式表示,以下同)____________,D2C2的电子式__________,所含化学键____________.(3)写出与反应的化学方程式_______________________.(4)C、E的简单氢化物的沸点较高的是_____________,原因是________________.(5)用电子式表示化合物D2E的形成过程______________________.24、(12分)碱式碳酸铜和氯气都是用途广泛的化工原料。(1)工业上可用酸性刻蚀废液(主要成分有Cu2+、Fe2+、Fe3+、H+、Cl−)制备碱式碳酸铜,其制备过程如下:已知:Cu2+、Fe2+、Fe3+生成沉淀的pH如下:物质

Cu(OH)2

Fe(OH)2

Fe(OH)3

开始沉淀pH

4.2

5.8

1.2

完全沉淀pH

6.7

8.3

3.2

①氯酸钠的作用是;②反应A后调节溶液的pH范围应为。③第一次过滤得到的产品洗涤时,如何判断已经洗净?。④造成蓝绿色产品中混有CuO杂质的原因是。(2)某学习小组在实验室中利用下图所示装置制取氯气并探究其性质。①实验室用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气,所用仪器需要检漏的有。②若C中品红溶液褪色,能否证明氯气与水反应的产物有漂白性,说明原因。此时B装置中发生反应的离子方程式是________________。③写出A溶液中具有强氧化性微粒的化学式。若向A溶液中加入NaHCO3粉末,会观察到的现象是。25、(12分)实验室可以用浓盐酸与二氧化锰在加热的条件下反应生成二氯化锰与氯气,纯净的氯气和铁粉反应制取少量氯化铁固体,其反应装置示意图如图,回答下列问题:(1)A装置可制取氯气,反应前分液漏斗中药品为__.(2)写出A装置中制取氯气所发生的化学方程式是__.(3)装置B中盛放的试剂是__.(4)装置E的作用是__.(5)装置C的作用是__.(6)装置F中发生反应的化学方程式是__.26、(10分)ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。27、(12分)某校化学小组学生利用如图所列装置进行“铁与水蒸气反应”的实验,并利用产物进一步制取FeCl3•6H2O晶体。(图中夹持及尾气处理装置均已略去)(1)装置B中发生反应的化学方程式是______。(2)装置E中的现象是______。(3)停止反应,待B管冷却后,取其中的固体,加入过量稀盐酸充分反应,过滤。写出可能发生的有关反应化学方程式:______。(4)该小组学生利用上述滤液制取FeCl3•6H2O晶体,设计流程如图所示:①步骤I中通入Cl2的作用是________。②简述检验滤液中Fe3+的操作方法_______。③步骤Ⅱ从FeCl3稀溶液中得到FeCl3•6H2O晶体的主要操作包括:_______。28、(14分)能源与材料、信息被称为现代社会发展的三大支柱,化学与能源有着密切联系。(1)下表中的数据表示破坏1mol化学键需消耗的能量(即键能,单位为kJ·mol-1)化学键H-HCl-ClH-Cl键能436243431请根据以上信息可知,1mol氢气在足量的氯气着燃烧生成氯化氢气体放出热量___________。(2)天然气是一种重要的情节能源和化工原料,其主要成分为CH4。以CH4、空气、KOH溶液为原料,石墨为电极可构成燃料电池。该电池的负极反应式为___________。(3)工业上有一种方法是用CO2来生产燃料甲醇,可以将CO2变废为宝。在体积为1L的密闭容器中,充入1molCO2和3molH2,一定条件下发生反应:CO2+3H2CH3OH(g)+H2O(g),测得CO2(g)和CH3OH(g)的浓度随时间变化如下图所示。①从反应开始到平衡,CH3OH的平均反应速率v(CH3OH)=___________;H2的转换率α(H2)=___________。②若反应CO2+3H2CH3OH(g)+H2O(g)在四种不同情况下的反应速率分别为:A.V(CO2)=0.15mol·L-1·min-1B.V(H2)=0.01mol·L-1·s-1C.v(CH3OH)=0.2mol·L-1·min-1D.v(H2O)=0.45mol·L-1·min-1该反应进行由快到慢的顺序为___________(填字母)。(4)海水化学资源的利用具有非常广阔的前景。从海水中提取溴的工业流程如图:①流程④中涉及的离子反应如下,请在下面方框内填入适当的化学计量数:□Br2+□CO32-=□BrO3-+□Br-+□CO2↑______②以上五个过程中涉及氧化还原反应的有___________个。③步骤③中已获得游离态的溴,步骤④又将之转变成化合态的溴,其目的是___________。29、(10分)氢氧燃料电池是符合绿色化学理念的新型发电装置。如图为电池示意图,该电池电极表面镀一层细小的铂粉,铂吸附气体的能力强,性质稳定,请回答:(1)氢氧燃料电池能量转化的主要形式是___________,在导线中电子流动方向为________(用a、b表示)。(2)负极反应式为___________。(3)该电池工作时,H2和O2连续由外部供给,电池可连续不断提供电能,大量安全储氢是关键技术之一。金属锂是一种重要的储氢材料,吸氢和放氢原理如下:Ⅰ.2Li+H2===2LiHⅡ.LiH+H2O===LiOH+H2↑①反应Ⅰ中的还原剂是________,反应Ⅱ中的氧化剂是________。②金属锂吸收的氢气与放出的氢气的物质的量之比为________。

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】

A、新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热,有银镜生成,说明分子中含有醛基,因此葡萄糖具有还原性,A正确;B、向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y,出现白色沉淀,沉淀可能是碳酸钙,因此Y可能是CO2气体,B正确;C、含有苯环的蛋白质遇浓硝酸会发生颜色反应,因此向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀,可用于鉴别部分蛋白质,C正确;D、向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸,2min后,试管里出现白色胶状沉淀,产生了硅酸胶体。由于盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,所以不能据此说明非金属性Cl>Si,D错误;答案选D。2、C【解析】

A.化学反应速率用单位时间内反应物物质的量浓度的减少或生成物物质的量浓度的增加来表示,固体和纯液体不可以,故A错误;B.化学反应速率为0.8mol/(L·s)是指单位时间内浓度的变化量为0.8mol/L,故B错误;C.根据化学反应速率的大小可以知道化学反应进行的快慢,故C正确;D.决定反应速率的主要因素是反应物自身的性质,故D错误;答案:C。3、D【解析】

由短周期元素在周期表的位置可知,X、Y处于第二周期,Z、M、R处于第三周期,R元素原子的最外层电子数等于电子层数的2倍,则R为S,根据这些元素的相对位置关系可推知X为C元素,Y为N元素,Z为Al,M为P元素。【详解】A.磷酸的酸性碳酸的强,故非金属性P>C,故A错误;B.非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性R>M,故氢化物稳定性:R>M,故B错误;C.Z的氧化物为三氧化二铝,可以用作耐火材料,用作光导纤维的是二氧化硅,故C错误;D.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性Y>X,故最高价含氧酸酸性:Y>X,故D正确,故选D。4、D【解析】

银锌电池的电极分别是Ag2O和Zn,电解质溶液为KOH,负极失电子发生氧化反应,正极得电子发生还原反应,电子由负极经导线流向正极,溶液中阴离子移向负极。【详解】A、Ag2O为正极,得电子发生还原反应,正极的电极反应为Ag2O+2e—+H2O=2Ag+2OH—,故A正确;B、Zn为负极,Zn极失电子发生氧化反应,Ag2O为正极,Ag2O极得电子发生还原反应,故B正确;C、Zn为负极,Ag2O为正极,使用时电子由Zn极经外电路流向Ag2O极,故C正确;D、溶液中阴离子移向负极,使用时溶液中OH—离子向Zn极移动,故D错误;选D。【点睛】本题考查了原电池的知识,原电池正、负极的判断基础是氧化还原反应,如果给出一个方程式判断正、负极,可以直接根据化合价的升降来判断,发生氧化反应的一极为负极,发生还原反应的一极为正极。5、C【解析】

A.目前淡化海水的方法有多种,如:蒸馏法、电渗透法、离子交换法、水合物法、溶剂萃取法和冰冻法,故A正确;B.电解饱和食盐水生产烧碱、氯气、氢气,其中氯气和氢气可以生产盐酸,电解熔融氯化钠生产金属钠和氯气,向氨化的饱和食盐水中通入二氧化碳生成碳酸氢钠晶体,分解得到纯碱,故B正确;C.步骤Ⅱ中鼓入热空气吹出溴,是因为溴蒸气易挥发,故C错误;D.二氧化硫和溴单质反应生成的硫酸和溴化氢都是强酸完全电离,反应的离子方程式为:Br2+SO2+2H2O═4H++SO42-+2Br-,故D正确;故选C。【点睛】本题考查海水资源的理解原理,涉及海水的淡化、海水提溴、氧化还原反应等知识,侧重于考查学生综合运用化学知识的能力。本题的难点为B,要注意工业上的侯氏制碱法的应用。6、D【解析】铁与稀盐酸反应:Fe+2H+===Fe2++H2↑,故A错误;在过氧化钠中加入稀硫酸:2Na2O2+4H+===2H2O+O2↑+4Na+,故B错误;氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-+2H++2OH-===BaSO4↓+2H2O,故C错误;澄清石灰水与过量的小苏打溶液反应:Ca2++2OH-+2HCO===CaCO3↓+2H2O+CO32-,故D正确。7、B【解析】分析:A、利用电解池原理解释;B、利用原电池原理解释;C、利用原电池原理分析;D、利用电解池原理判断。详解:从图示看出,Mg与电源的负极相连,作阴极,Fe与电源的正极相连,作阳极,Fe失去电子溶解,没有起到保护Fe,A选项错误;图2中铁钉发生吸氧腐蚀,消耗试管内的氧气,使试管内气体压强减小,试管内的液面上升,B选项正确;图3中Mg-Al-NaOH溶液构成原电池,Mg与氢氧化钠溶液不反应,Al与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,Al失去电子作负极,Mg作正极,C选项错误;图4中作电源时负极失去电子,发生氧化反应,再进行充电时,此极应该得到电子,发生还原反应,所以此时该电极应该与充电电源的负极相连,D选项错误;正确选项B。点睛:原电池的正负极判断方法:1、由组成原电池的两极的电极材料判断:一般来说,通常两种不同金属在电解溶液中构成原电池时,较活泼的金属作负极,本题图2中Fe是负极,C是正极。但也不是绝对的,应以发生的电极反应来定,例如:Mg-Al合金放入稀盐酸中,Mg比Al易失去电子,Mg作负极;本题图3中将Mg-Al合金放入烧碱溶液中,由于发生电极反应的是Al,故Al作负极。另如Cu-Al放在浓硫酸中,Cu是负极。2、根据电流方向或电子流动方向判断:电流流入的一极或电子流出的一极为负极;电子流动方向是由负极流向正极。3、根据原电池里电解质溶液内离子的定向流动方向判断:在原电池的电解质溶液内,阳离子移向的极是正极,阴离子流向的极为负极。8、C【解析】

A、H2O的分解反应是吸热反应,故A错误;B、氢能源将成为21世纪的主要绿色能源,氢气是通过电解制备的,耗费大量电能,廉价制氢技术采用太阳能分解水,但技术不成熟,是制约氢气大量生产的因素,氢能源未被普遍使用,故B错误;C、因为H2O的分解反应是吸热反应,所以2molH2O具有的总能量低于2molH2和1molO2的能量,故C正确;D、氢氧燃料电池放电过程是原电池原理,是将化学能转化为电能,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了氢能源的优点,但氢能源也有缺点,如:氢气制备成本高、不易保存、安全性低等,同学们需要全面的分析问题。本题的易错点为A,要记住常见的吸热和放热反应。9、D【解析】分析:A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液,被高锰酸钾氧化;B.浓硝酸滴到皮肤变黄,属于蛋白质的颜色反应;C.钠与酒精混合有气泡,该气体为氢气;D.苯滴入溴水中振荡,溶解在水中的溴,被转移到了苯中;结合物理变化和化学变化的区别据此分析判断。详解:A.乙烯中含有碳碳双键,能够被高锰酸钾溶液氧化,因此通入酸性高锰酸钾溶液,溶液褪色,属于化学变化,故A不选;B.浓硝酸能够与部分蛋白质发生颜色反应,因此滴到皮肤上,皮肤变黄,属于化学变化,故B不选;C.乙醇分子中含有羟基,能够与钠反应放出氢气,属于化学变化,故C不选;D.苯滴入溴水中振荡后水层接近无色,发生了苯与溴水的萃取,属于物理变化,故D选;故选D。10、D【解析】

涉及的反应有Fe+4H++NO3-=Fe3++NO↑+2H2O,Fe+2Fe3+=3Fe2+,Fe+2H+=Fe2++H2↑;39.2g铁粉为0.7mol,溶液中硝酸根离子0.6mol,氢离子3mol,氧化性:硝酸>Fe3+>H+,生成NO时消耗0.6mol铁粉,2.4mol氢离子;剩余的0.1mol铁粉发生Fe+2Fe3+=3Fe2+,生成0.3molFe2+;【详解】A.分析可知,反应后不产生氢气,A错误;B.分析可知,生成0.3molFe2+,剩余的Fe3+为0.6mol,溶液中c(Fe2+)∶c(Fe3+)=0.3∶0.6=1:2,B错误;C.反应后的溶液,含有0.6molFe3+,0.6molH+还可以溶解0.6mol铁粉即33.6g,C错误;D.反应后的溶液含有0.6molFe3+,还可以溶解0.3molCu,即19.2g,D正确;答案为D;【点睛】根据氧化性的强弱:硝酸>Fe3+>H+,确定反应方程式进行计算。11、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。12、C【解析】

根据碳原子守恒计算各氯代烃的物质的量,而甲烷与氯气发生取代反应得到氯代烃时,一半的氯原子得到氯代烃,一半氯原子生成HCl。【详解】得到n(CH3Cl):n(CH2Cl2):n(CHCl3):n(CCl4)=1∶2∶3∶4,根据碳原子守恒:n(CCl4)+n(CHCl3)+n(CH2Cl2)+n(CH3Cl)=1mol,则n(CH3Cl)=0.1moln(CH2Cl2)=0.2moln(CHCl3)=0.3moln(CCl4)=0.4mol而甲烷与氯气发生取代反应得到氯代烃时,氯代烃与氯气的物质的量之比为1:1关系,故需要氯气为:0.1mol×1+0.2mol×2+0.3mol×3+0.4mol×4=3.0mol,答案选C。【点睛】本题考查化学方程式计算、取代反应,关键是理解取代反应,注意取代反应的特点:逐步取代,多步同时发生。13、C【解析】

A.常温常压下,11.2L二氧化硫物质的量不是0.5mol,因此氧原子数也不等于NA,故A错误;B.1mol水分子中含10mol电子,0.5molH2O所含的电子数为5NA,故B错误;C.Cu2S的摩尔质量是CuO的2倍,含有的铜原子也是CuO的2倍,故8.0g混合物可以认为均由CuO构成,故含有的CuO的物质的量为n==0.1mol,则含0.1NA个铜原子,故C正确;D.300mL2mol•L-1蔗糖溶液中溶质分子物质的量=0.3L×2mol/L=0.6mol,溶液中还含有水分子,溶液中所含分子数大于0.6NA,故D错误;故选C。【点睛】熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键。本题易错点为C,也可以设Cu2S和CuO的物质的量分别为x、y,根据质量找到x、y的关系,然后再求含有的铜原子数。14、A【解析】A.加酶洗衣粉能分解蛋白质,凡由蛋白质组成的衣料皆不宜用加酶洗衣粉洗涤,羊毛织品、丝织衣服不能用加酶洗衣粉洗涤,A正确;B.油脂是高级脂肪酸的甘油酯,不是高分子化合物,B错误;C.煤的干馏可以得到甲苯、二甲苯、苯酚等芳香族化合物,但煤中不存在这些化合物,C错误;D.向蛋白质溶液中滴入CuSO4溶液发生变性,蛋白质聚沉后不能在能溶于水,D错误,答案选D。点睛:掌握蛋白质的性质是解答的关键,易错选项是C,注意煤的干馏是化学变化,不能依据干馏产物推断煤中的物质组成。15、B【解析】分析:根据水垢的主要成分是碳酸钙和氢氧化镁解答。详解:A.乙醇是醇类,与碳酸钙或氢氧化镁均不反应,不能用于厨房除水垢,A错误;B.乙酸是一元弱酸,酸性强于碳酸,能用于厨房除水垢,B正确;C.乙酸乙酯属于酯类,与碳酸钙或氢氧化镁均不反应,不能用于厨房除水垢,C错误;D.苯属于烃类,与碳酸钙或氢氧化镁均不反应,不能用于厨房除水垢,D错误;答案选B。16、D【解析】

A项、镁与盐酸反应放出氢气为放热反应,故A错误;B项、氢氧化钠与盐酸的反应为放热反应,故B错误;C项、硫在空气或氧气中燃烧为放热反应,故C错误;D项、Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应属于吸热反应,故D正确;故选D。【点睛】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。17、C【解析】

根据电池总反应可知,该电池中锌是负极,其发生氧化反应生成ZnO,二氧化锰在正极发生还原反应生成Mn(OH)2。【详解】A.电池工作时,锌失去电子,发生氧化反应,A正确;B.电池正极的电极反应式为MnO2+2H2O+2e-=Mn(OH)2+2OH-,B正确;C.电池工作时,电子由负极通过外电路流向正极,C不正确;D.外电路中每通过0.2mol电子,理论上锌减少0.1mol,质量为6.5g,D正确。综上所述,说法中错误的是C,故选C。18、D【解析】

A.丙烷的分子式为C3H8,其球棍模型为,A正确;B.S2-是硫原子得到两个电子形成的离子,S2-的结构示意图为,故B正确;C.乙酸甲酯是由乙酸和甲醇经过酯化反应得到,乙酸甲酯的结构简式为CH3COOCH3,故C正确;D.NH4Cl的电子式为,故D错误;故答案选D。【点睛】此类题目的易错点为,简单阴离子的电子式的书写,非常容易忘掉其周围的电子,需要学生格外注意。19、C【解析】

A.乙烯的结构简式为CH2=CH2,A错误;B.四氯化碳的电子式为,B错误;C.丙烷和异丁烷结构相似,组成相差1个CH2,互为同系物,C正确;D.碳原子数相同的烷烃,沸点随支链的增多而降低,D错误;故答案选C。【点睛】在书写电子式时,不要漏掉一些非金属原子的最外层电子。20、D【解析】试题分析:A、高温下使水分解会浪费大量的能源,A错误;B、石油的分馏是物理变化。B错误;C、硫酸铵使蛋白质发生盐析,而不是变性,C错误;D、可利用二氧化碳制备全降解塑料,D正确;答案选D。考点:考查化学与生活的判断21、C【解析】分析:加入铝片有氢气产生,溶液可能呈酸性也可能呈碱性。A项,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下Fe3+不能大量存在;B项,H+与HCO3-不能大量共存,碱性条件下H+、HCO3-都不能大量存在;C项,无论酸性还是碱性条件下离子相互间不反应,能大量共存;D项,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下NH4+不能大量存在。详解:加入铝片有氢气产生,溶液可能呈酸性也可能呈碱性。A项,酸性条件下Al与NO3-反应不产生H2,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下Fe3+与OH-反应不能大量存在;B项,H+与HCO3-反应不能大量共存,碱性条件下H+、HCO3-都不能大量存在;C项,无论酸性还是碱性条件下离子相互间不反应,离子一定能大量共存;D项,酸性条件下Al与NO3-反应不产生H2,酸性条件下NO3-不能大量存在,碱性条件下NH4+与OH-反应不能大量存在;一定能大量共存的离子组是C项,答案选C。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H+与HCO3-、NH4+与OH-、Fe3+与OH-等;②离子间发生氧化还原反应;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,如与Al反应放出H2的溶液既可能呈酸性也可能呈碱性等。22、B【解析】蓝晶石(如图)是一种天然耐火原料矿物,其主要成分为Al2O3·SiO2。可看成是由氧化铝和二氧化硅组成,A、二氧化硅与氢氟酸反应生成四氟化硅和水,会被腐蚀,选项A不选;B、氧化铝和二氧化硅均不能与氨水反应,不会被腐蚀,选项B选;C、氧化铝与硫酸反应生成硫酸铝和水,会被腐蚀,选项C不选;D、氧化铝与硝酸反应生成硝酸铝和水,会被腐蚀,选项D不选。答案选B。二、非选择题(共84分)23、碳氮硫第三周期

ⅥA族ON离子键和共价键H2O水分之间存在氢键【解析】

根据元素周期表结构、核外电子排布规律及物质性质分析元素的种类;根据元素周期律比较原子大小及物质的熔沸点;根据原子间成键特点书写电子式及判断化学键类型;根据物质性质书写相关化学方程式。【详解】有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,已知A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为碳;D是短周期元素中原子半径最大的元素,同周期元素原子半径随核电荷数增大而减小,同主族元素原子半径随核电荷数增大而增大,所以D为钠;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,则C为氧,E为硫;B在碳、氧中间,则B为氮;(1)根据上述分析,元素名称为:A为碳;

B为氮;

E为硫;(2)元素E为硫,16号元素,在周期表中的位置为第三周期

ⅥA族;同周期元素原子半径随核电荷数增大而减小,同主族元素原子半径随核电荷数增大而增大,所以B、C、D、E的原子半径由小到大的顺序为ON;过氧化钠的电子式为:;氧原子间以共价键结合,过氧根和钠离子以离子键结合,所以所含化学键离子键和共价键;(3)过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:;(4)C的氢化物是H2O,常温常压下为液态,E的氢化物为H2S,常温常压下为气态,的简所以沸点较高的是H2O;原因是水分之间存在氢键;(5)钠原子失电子形成钠离子,硫原子得电子形成硫离子,阴阳离子通过离子键结合,电子式表示化合物硫化钠的形成过程为:。24、(1)①将Fe2+氧化成Fe3+并最终除去。②3.2-4.2。③取最后一次洗涤液,加入硝酸银、稀硝酸,无沉淀生成则表明已洗涤干净。④反应B的温度过高。(2)①分液漏斗②不能证明,因为Cl2也有氧化性,此实验无法确定是Cl2还是HClO漂白。2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2③Cl2HClOClO-有无色气体产生【解析】试题分析:(1)该化学工艺流程的目的用酸性刻蚀废液(主要成分有Cu2+、Fe2+、Fe3+、H+、Cl−)制备碱式碳酸铜。必须除去废液Fe2+、Fe3+,结合题给数据分析,需先将Fe2+氧化为Fe3+才能与Cu2+分离开。由题给流程图分析,刻蚀废液加入氯酸钠经反应A将Fe2+氧化为Fe3+,结合题给数据知加入试剂调节pH至3.2-4.2,Fe3+转化为氢氧化铁沉淀经过滤除去,滤液中加入碳酸钠经反应B生成碱式碳酸铜,过滤得产品。①由上述分析知,氯酸钠的作用是将Fe2+氧化成Fe3+并最终除去;②反应A后调节溶液的pH的目的是将铁离子转化为氢氧化铁沉淀而除去,pH范围应为3.2-4.2;③第一次过滤得到的产品为氢氧化铁,表面含有氯离子等杂质离子。洗涤时,判断已经洗净的方法是取最后一次洗涤液,加入硝酸银、稀硝酸,无沉淀生成则表明已洗涤干净;④碱式碳酸铜受热分解生成氧化铜,造成蓝绿色产品中混有CuO杂质的原因是反应B的温度过高。(2)①实验室用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气为固液加热制气体的装置,所用仪器需要检漏的有分液漏斗;②若C中品红溶液褪色,不能证明氯气与水反应的产物有漂白性,原因是因为Cl2也有氧化性,此实验无法确定是Cl2还是HClO漂白;C中品红溶液褪色,说明装置B中氯气已过量,此时B装置中亚铁离子和溴离子均已被氧化,发生反应的离子方程式是2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2;③氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,该反应为可逆反应,次氯酸为弱酸,则A溶液中具有强氧化性微粒的化学式Cl2HClOClO-;若向A溶液中加入NaHCO3粉末,盐酸和碳酸氢钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,会观察到的现象是有无色气体产生。考点:以化学工艺流程为载体考查物质的分离提纯等实验基本操作,考查氯气的制备和性质。25、浓盐酸MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O饱和食盐水安全瓶,防止倒吸干燥氯气2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O【解析】(1)实验室制备氯气用的原料为浓盐酸与二氧化锰,所以分液漏斗中为浓盐酸;(2)二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯化锰、氯气和水,化学方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;

(3)浓盐酸具有挥发性,制备的氯气中含有氯化氢,要制备纯净的氯气应除去氯化氢,氯化氢易溶于水,而氯气在饱和食盐水中溶解度不大,所以可以用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢;

(4)氯气与氢氧化钠反应,被氢氧化钠吸收,容易发生倒吸,装置E作用作为安全瓶,防止倒吸的发生;

(5)从B中出来的氯气含有水蒸气,进入D装置前应进行干燥,所以C装置的作用是干燥氯气;

(6)氢氧化钠与氯气反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,化学方程式:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O;点睛:明确氯气制备原理和氯气的性质是解题关键,实验应注意的问题:①反应不能加强热:因为浓盐酸有较强的挥发性,若加强热会使氯气中有大量的HCl杂质,并且降低了HCl的利用率;②稀盐酸不与MnO2反应,因此不可用稀盐酸代替浓盐酸制取氯气;③氯气中混入HCl的除杂:HCl的除杂一般使用饱和食盐水,因为水会吸收部分的氯气;④随着反应的进行,浓盐酸的浓度逐渐变小,稀盐酸与MnO2不反应,因此浓盐酸不能耗尽。26、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据可知:pH在5.2~6.2时Fe3+、Al3+完全沉淀,而ZrO2+不沉淀;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀,其反应的离子方程式为:ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;故答案为:5.2~6.2;ZrO2++2NH3•H2O+H2O=Zr(OH)4↓+2NH4+;(4)过滤Ⅲ所得滤液中主要含有铵根离子,溶液显酸性,加入CaCO3粉末并加热得到氨气和二氧化碳,其反应的离子方程式为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O,故答案为:2NH4++CaCO3=Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O;点睛:本题考查了物质分离提纯的方法和流程分析应用,正确分析题目涉及流程的分析应用、掌握化学基本实验操作是解题的关键。本题的易错点为(3),要正确理解加入氨水调节pH的作用。27、3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2黑色的粉末变成紫红色,管壁产生水珠Fe3O4+8HCl=FeCl2+2FeCl3+4H2O、Fe+2HCl=FeCl2+H2↑、Fe+2FeCl3=3FeCl2将Fe2+氧化成Fe3+取少量滤液,滴入几滴KSCN溶液,观察溶液是否变红色加热浓缩、冷却结晶、过滤【解析】

A中圆度烧瓶在加热条件下可提供水蒸气,B在加热条件下,铁与水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,氢气经干燥,在C中用向下排空法可收集到氢气,D为干燥装置,在加热条件下氢气与氧化铜反应生成铜和水,据此解答该题。【详解】(1)装置B中铁粉与水蒸气在高温下发生反应生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2;(2)装置B中铁与水蒸气反应生成的氢气,经碱石灰干燥后加入装置E,氧化铜与氢气加热发生反应生成了铜和水,所以反应的现象为:黑色的粉末变成紫红色,管壁产生水珠;(3)在固体中加入过量稀盐酸后四氧化三铁、铁和盐酸以及铁和氯化铁之间发生反应,其方程式为Fe3O4+8HCl=FeCl2+2FeCl3+4H2O、Fe+2HCl=FeCl2+H2↑、Fe+2FeCl3=3FeCl2;(4)①因为氯气具有强氧化性,所以能将二价铁离子氧化为三价铁离子,因此步骤I中通入Cl2的作用是将Fe2+氧化成Fe3+;②检验三价铁应该用KSCN溶液,观察是否变红,即检验滤液中Fe3+的操作方法是:取少量滤液,滴入几滴KSCN溶液,观察溶液是否变红色;③由FeCl3稀溶液得到FeCl3•6H2O晶体需加热浓缩、冷却结晶、过滤。【点睛】本题考查了铁及其化合物的性质实验方案设计,题目难度不大,注意掌握铁与水蒸气反应原理,(3)中容易忽略铁在反应中可能过量,过量的铁能与盐酸和氯化铁反应,为易错点。28、183kJCH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O0.075mol/(L•min)75%D>C=B>A(或D>B=C>A)331534富集(或浓缩)溴元素【解析】分析:(1)根据焓变∆H=反应物键能总和-生成物键能总和进行计算。(2)甲烷、空气、氢氧化钾溶液形成原电池,负极甲烷失电子发生氧化反应。(3)①根据图像信息,利用三段式进行解答。②将各物质的速率除以该物质的所对应的系数,然后比较各物质的速率的数值大小,注意单位要统一。(4)①根据化合价的升降及电荷守恒进行配平。②①海水晒盐属于物理变化;②电解熔融的氯化钠可以生成氯气,属于氧化还原反应;③氯气氧化溴离子生成单质溴,属于氧化还原反应;④溴与碳酸钠溶液发生氧化还原反应3Br2+3CO32-=BrO3-+5Br-+3CO2↑,属于氧化还原反应;⑤在酸性条件下,溴离子被氧化为溴单

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