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文档简介
上海市闵行七校2025届高一化学第二学期期末考试模拟试题考生须知: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、常温下三氯化氮(NCl3)是一种淡黄色的液体,其分子结构呈三角锥形,以下关于NCl3说法正确的是()A.该物质中N-C1键是非极性键B.NCl3中N原子采用sp2杂化C.该物质是极性分子D.因N-C1键的键能大,所以NCl3的沸点高2、若有甲酸、乙酸、甲醇和乙醇在一定条件下于同一反应体系中发生酯化反应,则理论上能最多生成几种酯A.2种B.3种C.4种D.5种3、下列微粒半径大小比较正确的是()A.Na+<Mg2+<Al3+<O2-B.S2->Cl->Na+>Al3+C.Na<Mg<Al<SD.Ca<Rb<K<Na4、下列物质中,既含离子键又含非极性共价键的是A.Ba(OH)2B.CH3CHOC.Na2O2D.NH4Cl5、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期主族元素中原子半径最大的元素,W的单质常温下为黄绿色气体。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.元素W的氧化物对应水化物的酸性比Y的强D.Y离子的半径比Z离子的半径大6、下列关于电池的叙述不正确的是A.电他充电是使放电时的氧化还原反应的逆向进行B.较长时间不使用电器时,最好从电器中取出电池,并妥善存放C.氢氧燃料电池产物为无污染的水,属于环境友好电池D.燃料电池的能量转化率可达100%7、下列说法正确的是A.F2、Cl2、Br2、I2单质的熔点逐渐降低B.Li、Na、K、Rb单质密度逐渐增大C.水分子很稳定是因为分子间有氢键D.熔融AlCl3不导电,说明其为共价化合物8、用氟硼酸(HBF4,属于强酸)代替硫酸做铅蓄电池的电解质溶液,可使铅蓄电池在低温下工作时的性能更优良,反应方程式为:Pb+PbO2+4HBF42Pb(BF4)2+2H2O;Pb(BF4)2为可溶于水的强电解质,下列说法正确的是A.放电时,正极区pH增大B.充电时,Pb电极与电源的正极相连C.放电时的负极反应为:PbO2+4H++2e-=Pb2++2H2OD.充电时,当阳极质量增加23.9g时,溶液中有0.2
mole-通过9、有三种不同堆积方式的金属晶体的晶胞如图所示,有关说法正确的是A.①、②、③依次为简单立方堆积、六方最密堆积、体心立方堆积B.每个晶胞含有的原子数分别为:①1个,②2个,③6个C.晶胞中原子的配位数分别为:①6,②8,③12D.空间利用率的大小关系为:①>②>③10、下列事实不能作为实验判断依据的是()A.钠和镁分别与冷水反应,判断钠和镁的金属活动性强弱B.在MgCl2与AlCl3溶液中分别加入过量的氨水,判断镁与铝的金属活动性强弱C.硫酸和硅酸钠溶液反应出现白色沉淀,判断硫与硅的非金属活动性强弱D.Br2与I2分别与足量的H2反应,判断溴与碘的非金属活动性强弱11、对于苯乙烯的下列叙述:①能使KMnO4酸性溶液褪色②可发生加聚反应③可溶于水④可溶于苯中⑤能与浓硝酸发生取代反应⑥所有的原子一定全部共平面,其中正确的是()A.①②④⑤ B.①②⑤⑥C.①②④⑤⑥ D.①②④⑤⑥12、在一密闭容器中进行下列反应:2X(g)+Y(g)⇌2Z(g),已知反应平衡时X、Y、Z的浓度分别为0.2mol·L-1、0.1mol·L-1、0.2mol·L-1,物质加入时不可能的数据是A.X为0.3mol·L-1B.Y为0.15mol·L-1C.X,Z均为0.25mol·L-1D.Z为0.4mol·L-113、N2和H2合成NH3的能量变化如图所示,该反应的热化学方程式是()A.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g);△H=2(b—a)kJ/molB.N2(g)+3H2(g)=2NH3(l);△H=2(a—b—c)kJ/molC.N2(g)+3H2(g)=2NH3(l);△H=(b+c—a)kJ/molD.N2(g)+3H2(g)=2NH3(g);△H=(a+b)kJ/mol14、在塑料袋中放一个成熟的苹果和一些青香蕉,将袋口密封,两天后青香蕉成熟了。导致青香蕉成熟的物质是成熟苹果释放出的A.C2H4 B.CH3COOH C.C6H6 D.CH3CH2OH15、元素R的最高价含氧酸化学式为HnRO2n+2,在它的气态氢化物中,R的化合价为()A.3n-10B.3n-4C.3n-12D.4-3n16、下列反应中,属于取代反应的是()A.在催化剂存在条件下乙烯与溴反应制1,2—二溴乙烷B.苯与浓硝酸、浓硫酸混合共热制取硝基苯C.甲苯使酸性高锰酸钾溶液褪色D.在一定条件下苯与氢气反应制取环己烷17、某无色气体X,可能含有CO2、SO2、HCl、HBr中的一种或几种.将X通过适量的氯水时,X恰好完全被吸收,没有任何气体剩余.将所得的无色溶液分装于两支试管后,分别加入酸化的AgNO3与BaCl2溶液,结果均产生白色沉淀。下列推论不正确的是()A.X中可能含有HCl B.X中一定有SO2C.X中可能含有HBr D.产生的沉淀分别是AgCl与BaSO418、若NA表示阿伏加德罗常数,则下列说法不正确的是A.23g钠在空气中充分燃烧,转移的电子数为NAB.50ml12mol/L的盐酸与足量的MnO2共热,充分反应后,转移电子数为0.3NAC.0.6mol过氧化钠晶体中所含阴离子的数目为0.6NAD.常温常压下,8.8gN2O和CO2混合气体所含的原子总数为0.6NA19、下列说法不正确的是()A.化学反应除了生成新物质外,还伴随着能量的变化B.吸热反应在一定条件下(如加热等)也能发生C.化学反应都要放出能量D.化学反应是放热还是吸热,取决于生成物具有的总能量和反应物具有的总能量的相对大小20、某小组为研究电化学原理,设计如图装置。下列叙述不正确的是A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a和b用导线连接时,铜片上发生的反应为:Cu2++2e-=CuC.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色D.a和b分别连接直流电源正、负极,电压足够大时,Cu2+向铜电极移动21、有人建议将氢元素排在元素周期表的ⅦA族。下列事实能支持这一观点的是()①H原子得到一个电子实现最外电子层稳定结构;②氢分子的结构式为H—H;③与碱金属元素形成离子化合物:;④分子中原子间的化学键都属于非极性键。A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④22、在25℃水中加入下列物质,不会使水的电离平衡发生移动的是A.KCl B.Na2CO3 C.硫酸 D.热水二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,其中只有A与C、B与D同主族,C的离子和B的离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物溶于水形成的溶液呈碱性,E的单质为黄绿色气体可用于漂白和消毒,用化学用语回答下列问题:(1)由A和B、D、E所形成的共价化合物,热稳定性最差的是___________;(2)由A和C形成的化合物的电子式表示为___________;(3)由A和E形成的化合物与A和B形成的化合物反应所得产物的化学式为___________,其中存在化学键的类型为___________。(4)元素D在周期表中的位置是___________,单质E在与水反应的离子方程式为___________。24、(12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___。25、(12分)经研究知Cu2+对H2O2分解也具有催化作用,为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察________________,定性比较得出结论。有同学提出将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理,其理由是________________________,H2O2在二氧化锰催化作用下发生反应的化学方程式为____________________________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其他可能影响实验的因素均已忽略。图中仪器A的名称为________,实验中需要测量的数据是________。26、(10分)(1)某探究小组用HNO3与大理石反应过程中质量减小的方法,研究影响反应速率的因素。所用HNO3浓度为1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有细颗粒和粗颗粒两种规格,实验温度为25℃、35℃,每次实验HNO3的用量为25.0mL.大理石用量为10.00g。请完成以下实验设计表,并在实验目的一栏中填空:实验编号温度/℃大理石规格HNO3浓度(mol/L)实验目的①25粗颗粒2.00(I)实验①和②探究浓度对反应速率的影响②25粗颗粒_____(II)实验①和③探究温度对反应遮率的影响;③_____粗颗粒2.00(III)实验①和④探究_________对反应速率的影响④25细颗粒2.00(II)把2.5
mol
A和2.5
mol
B混合放入2
L密闭容器里,发生反应:
3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g),经5s后反应达到平衡。在此5s内C的平均反应速率为0.2
mol/(L·s),同时生成1
mol
D。试求:(1)达到平衡时B的转化率为_____。(2)
x的值为______。(3)若温度不变,达到平衡时容器内气体的压强是反应前的______倍。27、(12分)已知单质硫是淡黄色固体粉末,难溶于水。实验室制氯气的反应原理为:MnO2(1)仪器X的名称:_______。(2)用饱和食盐水除去A中生成Cl2中的杂质气体_____。(填杂质气体化学式)(3)碳元素比氯元素的非金属性______(填“强”或者“弱”)。(4)装置B中盛放的试剂是Na2S溶液,实验中可观察到的现象是______。(5)装置C燃烧碱稀释液,目的是吸收剩余气体,原因是________。28、(14分)高锰酸钾是中学常用的试剂。工业上用软锰矿制备高锰酸钾流程如下。(1)铋酸钠(NaBiO3,不溶于水)用于定性检验酸性溶液中Mn2+的存在(铋的还原产物为Bi3+,Mn的氧化产物为+7价),写出反应的离子方程式__________。(2)KMnO4稀溶液是一种常用的消毒剂。其消毒原理与下列物质相同的是________(填代号)。a.84消毒液(NaClO溶液)b.双氧水c.75%酒精d.肥皂水(3)上述流程中可以循环使用的物质有________、________(写化学式)。(4)理论上(若不考虑物质循环与制备过程中的损失)1molMnO2可制得________molKMnO4。(5)操作Ⅰ的名称是________;操作Ⅱ根据KMnO4和K2CO3两物质在溶解度上的差异,采用________(填操作步骤)、趁热过滤得到KMnO4粗晶体。29、(10分)下列各组粒子,属于同种核素的是___________(填编号,下同),互为同位素的是___________,互为同素异形体的是___________,互为同分异构体的是___________,属于同种物质的是_____________,互为同系物的是_________。①16O2和18O3②CH4和C3H8③11H、D、T④1530⑤CH3CH2OH和CH3OCH3⑥
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、C【解析】
A、N和Cl是不同的非金属,则N-Cl键属于极性键,故A错误;B、NCl3中N有3个σ键,孤电子对数5-3×12=1,价层电子对数为4,价层电子对数等于杂化轨道数,即NCl3中N的杂化类型为sp3,故BC、根据B选项分析,NCl3为三角锥形,属于极性分子,故C正确;D、NCl3是分子晶体,NCl3沸点高低与N-Cl键能大小无关,故D错误;答案选C。2、C【解析】酸有2种:甲酸(HCOOH)、乙酸(CH3COOH),醇有2种:甲醇(CH3OH)和乙醇(CH3CH2OH),能生成酯的种类为2×2=4,故选C。3、B【解析】
A.微粒半径大小关系为:Al3+<Na+<Mg2+<O2-,A错误;B.微粒半径大小关系为:S2->Cl->Na+>Al3+,B正确;C.微粒半径大小关系为:S<Al<Mg<Na,C错误;D.微粒半径大小关系为:Na<Ca<K<Rb,D错误;答案为B;【点睛】同周期中,原子序数越大,半径越大;同主族中,原子序数越大半径越小;具有相同的核外电子排布的离子,原子序数越大半径越小。4、C【解析】
A.氢氧化钡中钡离子和氢氧根离子之间存在离子键,氧原子和氢原子之间存在极性共价键,A错误;B.CH3CHO中只含共价键,B错误;C.钠离子和过氧根离子之间存在离子键,氧原子和氧原子之间存在非极性共价键,C正确;D.氯化铵中铵根离子和氯离子之间存在离子键,氮原子和氢原子之间存在极性共价键,D错误;答案选C。【点睛】本题考查了化学键的判断,明确离子键、极性共价键和非极性共价键的概念即可解答。一般情况下,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,同种非金属元素之间易形成非极性共价键,不同非金属元素之间易形成极性共价键。5、D【解析】
短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,应该处于第三周期,故Z为Na元素;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的单质常温下为黄绿色气体为氯气,则W为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,X为碳元素,Y为氮元素,Z为Na元素,W为Cl元素。A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性N>C,因此氨气比甲烷稳定,故A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键;Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有的化学键不同,故B错误;C.元素Cl的氧化物对应水化物的酸性不一定比N的强,如次氯酸为弱酸,而硝酸为强酸,故C错误;D.离子电子层结构相同时,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,故D正确;答案选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意“氧化物对应水化物”不是“最高价氧化物对应水化物”,因此不能用非金属性强弱分析判断。6、D【解析】A.充电时,阴极、阳极反应式是放电时负极、正极反应式的逆反应,所以充电是使放电时的氧化还原反应逆向进行,故A正确;B.用电器较长时期内不再使用,最好将电池取出并放于低温,干燥的地方,如果不这样,即使用电器被关掉,系统仍会使电池有一个低电流输出,这会缩短电池的使用寿命,故B正确;C、氢氧燃料电池产物是水,对环境无污染,且能量转化率高,故C正确;D、氢氧燃料电池是将化学能转变为电能的装置,还会伴有热能等能量的释放,能量转化率不会达100%,故D错误;故选D。7、D【解析】分析:A.根据分之间作用力判断熔点;B.根据元素周期律同主族性质递变规律判断;C.分子的稳定性与共价键有关;D.熔融状态的共价化合物不导电。详解:F2、Cl2、Br2、I2单质是分子晶体,其熔点与分之间作用力有关,随着相对分子质量逐渐增大,分之间作用力逐渐增大,熔点逐渐升高,A选项错误;Li、Na、K、Rb是同主族的元素单质,随着原子序数的递增,其密度逐渐增大,但K的密度比Na小,所以其密度关系正确的是:铯>铷>钠>钾>锂,B选项错误;水分子是共价化合物,其稳定性与共价键有关,与分之间作用力(氢键也是分之间作用力)无关,C选项错误;共价化合物在熔融状态下仍然以分子或者原子形式存在,没有离子出现,所以共价化合物熔融状态不导电,熔融AlCl3不导电,说明其为共价化合物,D选项正确;正确选项D。点睛:比较物质的熔、沸点的高低,首先分析物质所属的晶体类型,一般来说,原子晶体>离子晶体>分子晶体;然后再在同类型晶体中进行比较,如果是同一类型晶体熔、沸点高低的要看不同的晶体类型具体对待:1.同属分子晶体:①组成和结构相似的分子晶体,如果分子之间存在氢键,则分子之间作用力增大,熔沸点出现反常。有氢键的熔沸点较高。②组成和结构相似的分子晶体,一般来说相对分子质量越大,分子间作用力越强,熔沸点越高。例如本题中:I2>Br2>Cl2>F2;2.同属原子晶体,一般来说,半径越小形成共价键的键长越短,键能就越大,晶体的熔沸点也就越高。例如:金刚石(C-C)>二氧化硅(Si-O)>碳化硅(Si-C)晶体硅(Si-Si);3.同属离子晶体离子的半径越小,所带的电荷越多,则离子键越强,晶格能越高,熔沸点越高。例如:MgO>MgCl2,NaCl>CsCl。8、A【解析】PbO2+4H++2e-=Pb2++2H2O,消耗氢离子,酸性减弱,pH增大;Pb电极为原电池的负极,应与电源的负极相连,B错误;放电时的负极发生氧化反应,失电子,C错误;电子只能从导电通过,不能从溶液通过,D错误;正确选项A。9、C【解析】
A.①为简单立方堆积,②为体心立方堆积,③为面心立方最密堆积,故A错误;B.①中原子个数=8×1/8=1;②中原子个数=1+8×1/8=2;③中原子个数=8×1/8+6×1/2=4,B错误;C.晶胞中原子的配位数分别为:①6,②8,③12,故C正确D.空间利用率:①52%、②68%、③74%、,所以空间利用率的大小顺序:①<②<③,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】利用均摊法计算每个晶胞中原子个数时,注意处于顶点的微粒,每个微粒有1/8属于该晶胞,处于棱上的微粒,每个微粒有1/4属于该晶胞,处于面上的微粒,每个微粒有1/2属于该晶胞,处于晶胞内部的微粒全部属于该晶胞。10、B【解析】
A、钠与冷水比镁与冷水反应剧烈,因此钠的金属性强于镁,A正确;B、在MgCl2与AlCl3溶液中分别加入过量的氨水,均生成白色沉淀,现象相同,不能判断镁与铝的金属活动性强弱,B错误;C、硫酸和硅酸钠溶液反应出现白色沉淀,证明硫酸的酸性比硅酸强,所以能判断硫与硅的非金属活动性强弱,C正确;D、卤素单质与氢气化合越容易,非金属性越强,因此可以利用Br2与I2分别与足量的H2反应,判断溴与碘的非金属活动性强弱,D正确;答案选B。11、A【解析】①苯乙烯中含有碳碳双键,则能使酸性KMnO4溶液褪色,选项①正确;②苯乙烯中含有碳碳双键,则可发生加聚反应,选项②正确;③苯乙烯为有机物,不溶于水,选项③错误;④根据相似相溶可知,苯乙烯可溶于苯中,选项④正确;⑤苯环能与浓硝酸发生取代反应,则苯乙烯能与浓硝酸发生取代反应,选项⑤正确;⑥苯环为平面结构、乙烯为平面结构,且苯环中的C原子与乙烯中的碳原子直接相连,只有这样,所有的原子才可能共平面,选项⑥错误;答案选A。点睛:本题考查苯乙烯的性质,熟悉物质的结构和性质的关系是解答本题的关键,并学会利用苯和乙烯的性质来解答。12、C【解析】
可逆反应可以从正逆两个方向建立平衡,利用极限法假设完全反应,计算出相应物质的浓度变化量,据此判断分析。【详解】若开始时只加入了X、Y,反应从正方向开始,Z完全由X、Y反应生成,可得X、Y的最大值是0.4mol·L-1、0.2mol·L-1;若开始时只加入了Z,反应从逆反应方向开始,X、Y完全由Z分解生成,可得Z的最大值是0.4mol·L-1,所以X可能为0.3mol·L-1、Y可能0.15mol·L-1、Z可能为0.4mol·L-1;X,Z分别是反应物和生成物,不可能都比平衡时的浓度大,故不可能X,Z均为0.25mol·L-1,选C。13、B【解析】分析:从图象看,热化学方程式为:①12N2(g)+32H2(g)NH3(l);△H=-(b+c-a)kJ/mol;或②12N2(g)+32H2(g)NH3(g);△H=(a-b)kJ/mol,△H详解:从图象看,热化学方程式为:①12N2(g)+32H2(g)NH3(l)△H=-(b+c-a)kJ/mol;或②12N2(g)+32H2(g)NH3(g);△H=(a-b)kJ/mol,△H与化学计量数成正比,①×2可得:N2(g)+3H2(g)═2NH3(l)△H=2(a-b-c)kJ/mol,②×2可得:N2(g)+3H2(g)═2NH3(g)△H=2(a-b)kJ/mol,点睛:本题考查热化学方程式的书写,题目难度不大,侧重于数据分析和转化能力的培养,注意书写热化学方程式的注意事项以及反应热的计算方法。14、A【解析】乙烯具有催熟作用,成熟的苹果可以释放出乙烯,导致青香蕉成熟,答案选A。15、B【解析】因化合物中H元素为价,O元素的化合价为价-2,设元素R的最高正化合价为x,由化学式为HnRO2n+2,根据化合物中元素的正负化合价的代数和为,则(+1)×n+x+(-2)×(2n+2)=0,则x=+(3n+4)。根据元素的最高正价+|最低负价|=8,则有|最低负价|=8-(3n+4)=4-3n,在其氢化物中,R的化合价为3n-4;故选B。点睛:根据化合物的化学式及和元素在化合物中的化合价,利用化合物中元素的正负化合价的代数和为0,结合元素的最高正价+|最低负价|=8来解答。16、B【解析】
A.在催化剂存在条件下乙烯与溴反应制1,2-二溴乙烷的反应是加成反应,A错误;B.苯与浓硝酸、浓硫酸混合共热制取硝基苯发生硝化反应,属于取代反应,B正确;C.甲苯使酸性高锰酸钾溶液褪色发生氧化反应,C错误;D.在一定条件下苯与氢气反应制取环己烷发生加成反应,D错误;答案选B。17、C【解析】
“适量的氯水”,“没有任何气体剩余”,说明一定没有CO2,可能有SO2、HCl、HBr;“无色溶液、分别加入酸化的AgNO3与BaCl2溶液,结果均产生白色沉淀”,证明加入氯化钡溶液,沉淀是硫酸钡,一定含有SO2,但是无法证明HCl,因为前面加入了氯水,无色溶液说明没有HBr;A、X中可能含有HCl,故A正确;B、X中一定有SO2,故B正确;C、X中没有HBr,故C错误;D、白色沉淀分别为氯化银和硫酸钡,故D正确;答案选C。18、B【解析】A、1molNa→1molNa+,失去1mol电子,23g金属钠失去电子物质的量为23×1/23mol=1mol,故A说法正确;B、MnO2只跟浓盐酸反应,因为MnO2是过量的,随着反应的进行,盐酸浓度降低,到达某一浓度,反应将会停止,根据信息,无法计算转移电子物质的量,故B说法错误;C、过氧化钠的电子式为:,1molNa2O2中含有阴离子物质的量为1mol,即0.6mol过氧化钠中含有阴离子物质的量为0.6mol,故C说法正确;D、N2O和CO2摩尔质量都为44g·mol-1,且等物质的量的两种物质中含有原子物质的量相等,即8.8g混合气体中含有原子物质的量为8.8×3/44mol=0.6mol,故D说法正确。点睛:本题的易错点是选项B和选项C,选项B学生常常忽略MnO2只跟浓盐酸反应,不与稀盐酸反应,随着反应进行盐酸浓度降低,反应停止,如果MnO2是少量,盐酸是过量或足量,这样就可以根据MnO2计算Cl2,或转移电子物质的量,选项C,学生常常只注意到Na2O2中氧原子的右下标是2,认为1molNa2O2中含有2mol阴离子,进行判断,解决此类题应注意过氧化钠的电子式,通过电子式进行判断和分析;解决阿伏加德罗常数的问题要求学生基本功扎实。19、C【解析】分析:A.化学反应中除了遵循质量守恒定律,还遵循能量守恒定律;B.反应是吸热还是放热与反应条件无关;C.有些反应是吸热反应;D.反应的能量变化取决于反应物和生成物能量高低。详解:A.化学反应中除了遵循质量守恒定律,还遵循能量守恒定律,化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化。所以化学反应除了生成新的物质外,还伴随着能量的变化,能量变化通常表现为热量的变化,即放热和吸热,A正确;B.反应是吸热还是放热与反应条件无关,吸热反应在一定条件下(如加热等)也能发生,例如碳与二氧化碳反应,B正确;C.化学反应不一定都要放出能量,也可能是吸热反应,C错误;D.化学反应放热还是吸热,取决于生成物具有的总能量和反应物具有的总能量的相对大小,依据能量守恒分析判断反应能量变化,D正确。答案选C。点睛:本题考查化学反应的能量变化的定性判断,难度不大,关于解答化学中吸热或放热的类型题时,应该熟练记住吸热或放热的判断规律,可以起到事半功倍的目的。20、D【解析】
A.a和b不连接时,铁和铜离子发生置换反应,所以铁片上有铜析出,故A正确;B.a和b连接时,该装置构成原电池,铁作负极,铜作正极,正极上铜离子得电子发生还原反应,电极反应式为Cu2++2e-═Cu,故B正确;C.无论a和b是否连接,铁都失电子发生氧化反应,所以铁都溶解,故C正确;D.a和b分别连接直流电源正、负极,在电解池中阳离子向负极移动,铜离子向铁电极移动,故D错误;故选D。【点睛】本题考查了原电池原理,明确正负极的判断方法、电极反应类型、阴阳离子移动方向即可解答,易错点为阴阳离子移动方向的判断,要看是原电池还是电解池。21、A【解析】
ⅦA族元素原子在反应中易获得一个电子,在化合物中元素的化合价为-1价,易形成离子化合物。【详解】①H原子得到一个电子实现最外电子层稳定结构,在化合物中元素的化合价为-1价,符合ⅦA族元素的化合价,正确;②氢分子的结构式为H-H,符合ⅦA族元素各提供1个电子形成一对共用电子对,正确;③与碱金属元素形成离子化合物,符合ⅦA族元素与碱金属形成离子化合物的特点,正确;④不只ⅦA族元素分子中原子间的化学键都属于非极性键,不支持氢元素排在元素周期表的ⅦA族的观点,错误;答案选A。22、A【解析】
A.KCl为强电解质,在溶液中电离出钾离子和氯离子,这两种离子都不水解,对水的电离平衡无影响,故A正确;B.碳酸钠是强碱弱酸盐,电离出的碳酸根离子在溶液中水解促进水的电离,故B错误;C.硫酸是强电解质电离出的氢离子抑制水的电离,故C错误;D.水的电离是吸热过程,温度升高促进水的电离,故D错误;故答案为A。【点睛】水的电离平衡的影响因素:向水中加入酸或碱,抑制水的电离,向溶液中加入含有弱根离子的盐能促进水电离,水的电离是吸热的,升高温度能促进水电离,水的离子积常数增大,溶液的pH变小。注意水的离子积常数只与温度有关,与溶液的酸碱性无关。二、非选择题(共84分)23、PH3Na+[:H]-NH4Cl离子键、共价键第三周期ⅤA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】
短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大。A和B形成的共价化合物在水中呈碱性,该化合物为NH3,则A为H元素、B为N元素;A和C同族,C的原子序数大于氮元素,故C为Na元素;B和D同族,则D为P元素;E的单质为黄绿色气体可用于漂白和消毒,E为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H元素、B为N元素,C为Na元素,D为P元素,E为Cl元素。(1)由A和B、D、E所形成的共价型化合物分别为NH3、PH3、HCl,非金属性越强氢化物越稳定,非金属性Cl>N>P,故热稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(2)由A和C形成的化合物为NaH,为离子化合物,电子式为Na+[:H]-,故答案为:Na+[:H]-;(3)A和B形成NH3,A和E形成的化合物为HCl,二者反应生成NH4Cl,氯化铵为离子化合物,其中存在离子键和共价键,故答案为:NH4Cl;离子键、共价键;(4)D为P元素,在周期表中位于第三周期ⅤA族,E为Cl元素,单质E为氯气,氯气与水反应生成盐酸与次氯酸,反应的离子方程式为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:第三周期ⅤA族;Cl2+H2O=H++Cl-+HClO。24、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。25、反应产生气泡的快慢控制阴离子相同,排除阴离子的干扰分液漏斗收集40mL气体所需要的时间【解析】
首先明确实验目的:比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;(1)图甲:两试管中盛有等体积、等浓度的H2O2,分别滴入氯化铁、硫酸铜溶液,通过产生气泡的快慢即可比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果(保持其他条件相同,只改变催化剂);在探究Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果时必须保持其他的条件相同,所以将FeCl3改为Fe2(SO4)3更为合理;(2)“收集40mL气体所需要的时间”即通过计算分别用Fe3+、Cu2+催化时生成O2的速率,来定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果;【详解】(1)该反应中产生气体,所以可根据生成气泡的快慢判断;氯化铁和硫酸铜中阴阳离子都不同,无法判断是阴离子起作用还是阳离子起作用,硫酸铁和硫酸铜阴离子相同,可以消除阴离子不同对实验的干扰;双氧水在二氧化锰作用下生成水和氧气,所以反应方程式为,因此,本题正确答案是:反应产生气泡的快慢;控制阴离子相同,排除阴离子的干扰;;(2)由图可以知道,A为分液漏斗;定量比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,可以通过测定产生40mL的气体所需的时间来比较。产生40mL的气体所需的时间越短,则催化效果越好,因此,本题正确答案是:分液漏斗;收集40
mL气体所需要的时间。26、1.0035探究固体物质的表面积(答接触面亦可)20%x=41.2【解析】试题分析:(Ⅰ)根据实验①和②探究浓度对反应速率的影响,所以实验①和②中硝酸浓度不同;实验①和③探究温度对反应速率的影响,实验①和③的温度不同;实验①和④碳酸钙颗粒大小不同;(Ⅱ)根据三段式解题法,求出混合气体各组分物质的量的变化量、平衡时各组分的物质的量.平衡时,生成的C的物质的量为
0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,
根据相关计算公式计算相关物理量。解析:(Ⅰ)根据实验①和②探究浓度对反应速率的影响,所以实验①和②中硝酸浓度不同,实验②中HNO3浓度为1.00mol/L;实验①和③探究温度对反应速率的影响,实验①和③的温度不同,实验③的温度选择35℃;实验①和④碳酸钙颗粒大小不同,实验①和④探究固体物质的表面积对反应速率的影响;(Ⅱ)根据
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