2025届浙江省衢州一中高一下化学期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届浙江省衢州一中高一下化学期末统考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列排列顺序正确的是(

)①热稳定性:HF>H2O>H2S

②原子半径:Na>Mg>O>S③酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4

④还原性:S2->Cl->F-A.①③B.②④C.①④D.②③2、下列化学用语正确的是()A.H2SO3的电离方程式:H2SO32H++SO32-B.NaHSO4在水溶液中的电离方程式:NaHSO4=Na++H++SO42-C.Na2CO3的水解方程式:CO32-+2H2OH2CO3+2OH-D.HS-的水解方程式:HS-+H2OH3O++S2-3、下列反应既不属于氧化还原反应,又是吸热反应的是()A.铝片与稀盐酸的反应B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应C.生石灰与水反应D.甲烷在氧气中的燃烧反应4、镁-空气电池可用于海滩救生设备和高空雷达仪等。该电池两个电极分别是金属镁和不锈钢丝,其原理如图所示。下列说法正确的是(

)A.a极材料为镁 B.a电极的电极反应式O2+2H2O+4e−=4OH−C.电流方向:b极→a极 D.每消耗1molMg,导线中共流过NA电子5、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的。Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,W与X同主族。下列说法错误的是A.X的简单气态氢化物的热稳定性比W的弱B.X的简单离子与Z的具有相同的电子层结构C.电解由X、Z组成的化合物可获得Z的单质D.Y、Z、W的最高价氧化物的水化物两两之间均能发生反应6、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。m、p、q、r、s是由这些元素组成的二元化合物,常温常压下r为液体,其余均为无色气体,m的摩尔质量为p的2倍,n是元素Y的单质,q能使品红溶液褪色。上述的转化关系如图所示。下列说法中不正确的是A.原子半径:W<Y<XB.非金属性:Y>X>WC.m与q、n与s均不能共存D.若n过量,q还可以继续燃烧7、下列有关热化学方程式的说法中不正确的是()A.热化学方程式未注明温度和压强时,ΔH表示标准状况下的数据B.热化学方程式中的化学计量数只代表反应物或生成物的物质的量C.在加热或点燃条件下才能进行的化学反应既可以为放热反应,也可以为吸热反应D.同一化学反应化学计量数不同,ΔH值不同。化学计量数相同而状态不同,ΔH值也不同8、一定条件下某容器中各微粒在反应前后的变化如图所示,其中●和◯代表不同元素的原子。关于此反应说法错误的是A.一定属于化合反应B.一定属于可逆反应C.一定属于吸热反应D.一定属于氧化还原反应9、下列关于有机物说法正确的是()A.植物油、裂化汽油均能使酸性高锰酸钾褪色 B.糖类、油脂、蛋白质在一定条件下均能水解C.CH3CH==CH2所有原子共平面 D.化学式C2H4O2表示的物质一定是纯净物10、下列由实验得出的结论正确的是()选项实验操作及现象结论A甲烷与氯气以体枳比1:1混合在光照下反应生成油状物质油状物质为一氯甲烷B将苯加入溴水中,振荡,溴水层为无色苯与Br2发生了加成反应C碳酸钠溶液中加入乙酸产生气泡乙酸酸性强于碳酸D加热乙醇、冰醋酸及浓硫酸的混合液,有果香味物质生成乙醇与冰醋酸发生了加成反应A.A B.B C.C D.D11、如图是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡片上记录如下,其中正确的是()①Zn为正极,Cu为负极;②H+向负极移动;③电子是由Zn经外电路流向Cu;④Cu极和Zn极上都有H2产生;⑤产生的电流迅速减小;⑥正极的电极反应式为Zn-2e-=Zn2+A.①②③B.③④⑤C.④⑤⑥D.②③④12、某物质的分子组成为CxHyOz,取该物质m

g在足量的O2中充分燃烧后,将产物全部通入过量的Na2O2中,若Na2O2固体的质量也增加mg,则该物质分子组成中必须满足()A.x=y=zB.x=yC.y=zD.x=z13、下列各组顺序的排列正确的是A.碱性强弱:KOH>NaOH>Mg(OH)2 B.热稳定性:PH3>H2S>HClC.单质氧化性:I2>Br2>Cl2 D.酸性强弱:HIO4>HBrO4>HClO414、在3个2L的密闭容器中,在相同的温度下、使用相同的催化剂分别进行反应:3H2(g)+N2(g)2NH3(g)。按不同方式投入反应物,保持恒温、恒容,测得反应达到平衡时有关数据如下表。下列叙述正确的是容器编号起始反应物达到平衡的时间(min)平衡时N2的浓度(mol/L)平衡时气体密度甲3molH2、2molN2t1c1ρ1乙6molH2、4molN251.5ρ2丙2molNH38c3ρ3A.2ρ1=ρ2>ρ3B.容器乙中反应从开始到达平衡的反应速率为v(H2)=0.05mol/(L·min)C.c1<c3D.2c1<1.515、下列变化中化学键未被破坏的是A.氯化氢溶于水B.氯化钠固体熔化C.碘升华D.氯化铵分解16、下列变化需要加入还原剂才能实现的是()A.CaCO3→CO2 B.Fe2+→Fe3+ C.H+→H2 D.SO42-→BaSO417、下列各组材料中,不能组成原电池的是(

)。

ABCD两极材料Zn片、石墨Cu片、Ag片Zn片、Cu片Fe片、Cu片插入溶液H2SO4溶液AgNO3溶液蔗糖溶液稀盐酸A.A B.B C.C D.D18、N2(g)与H2(g)在一定条件下经历如下过程生成NH3(g)。下列说法正确的是A.I中破坏的均为极性键B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均为吸热过程C.Ⅳ中NH2与H2生成NH3D.该条件下生成1molNH3放热54kJ19、下列事实,不能用勒夏特列原理解释的是A.高压比常压有利于合成SO3B.合成NH3反应,为提高NH3的产率,理论上应采取相对较低温度的措施C.对CO(g)+NO2(g)⇌CO2(g)+NO(g)平衡体系增大压强可使颜色变深D.溴水中有平衡:Br2+H2O⇌HBr+HBrO,加入AgNO3溶液后,溶液颜色变浅20、模拟石油深加工合成CH2=CHCOOCH2CH3(丙烯酸乙酯)等物质的过程如下:请回答下列问题:(1)A能催熟水果,则A的名称为___________。(2)B的结构简式为___________。(3)苯生成硝基苯的反应类型为___________。(4)石蜡油分解生成丙烯的同时,还会生成一种烷烃,该烷烃有______种同分异构体。(5)写出由丙烯酸生成丙烯酸乙酯的化学方程式________________________。21、反应NH4HS(s)NH3(g)+H2S(g)在一定温度下达到平衡。下列各种情况下,不能使平衡发生移动的是①温度、容积不变时,通入SO2气体②移走一部分NH4HS固体③容积不变,充入氮气④充入氮气,保持压强不变A.①② B.①③ C.①②③ D.②③22、下列有关两种微粒和的叙述正确的是()A.一定都是由质子、中子、电子组成的B.化学性质几乎完全相同C.核电荷数和核外电子数一定相等D.质子数一定相同,质量数和中子数一定不相同二、非选择题(共84分)23、(14分)随着环境污染的加重和人们环保意识的加强,生物降解材料逐渐受到了人们的关注。以下是PBA(一种生物降解聚酯高分子材料)的合成路线:已知:①烃A的相对分子质量为84,可由苯与氢气反应制得。②B→C为消去反应,且化合物C的官能团是一个双键。③R1CH=CHR2R1COOH+R2COOH。④RC≡CH+。⑤PBA的结构简式为请回答下列问题:(1)由A生成B的反应类型为______________。(2)由B生成C的化学方程式为__________。(3)E的结构简式为___________。(4)由D和F生成PBA的化学方程式为______________;24、(12分)如图所示,已知A元素的最低化合价为-3价,D元素和B元素可形成2种化合物。试回答下列问题(均用具体的元素符号回答):(1)写出它们的元素符号:A______,B________,C__________,D_______;(2)A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是_____;(3)A、B、C的原子半径由小到大的顺序是_________;(4)A、B、C三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:_____;(5)用化学方程式表示元素C的非金属性大于B元素;__________。25、(12分)可用于分离或提纯物质的方法有:A.过滤B.加热C.蒸发D.洗气(用饱和氯化钠溶液)E.升华F.洗气(用饱和碳酸氢钠溶液)下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪种方法最合适?(1)除去H2中的HC1气体________;(2)除去NaCl溶液中的AgCl悬浮物________;(3)除去水中溶解的氧气________;(4)除去潮湿食盐中的水________;(5)除去氯化钠固体中的碘单质________。26、(10分)俗话说“陈酒老醋特别香”,其原因是酒在储存过程中生成了有香味的乙酸乙酯,在实验室里我们也可以用如图所示的装置来模拟该过程。请回答下列问题:(1)在试管甲中需加入浓硫酸、冰醋酸各2mL,乙醇3mL,加入试剂的正确的操作是__________。(2)浓硫酸的作用:①__________,②__________。(3)试管乙中盛装的饱和碳酸钠溶液的主要作用是__________。(4)装置中通蒸气的导管只能通到饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是__________,长导管的作用是__________。(5)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应采用的实验操作是__________。(6)进行该实验时,最好向试管甲中加入几块碎瓷片,其目的是__________。(7)试管乙中观察到的现象是__________,由此可见,乙酸乙酯的密度比水的密度__________(填“大”或“小”),而且__________。27、(12分)I.为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某化学研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。请回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察______的快慢,定性比较得出结论。有同学提出将0.1mol/LFeCl3改为____mol/LFe2(SO4)3更为合理,其理由是____。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其它可能影响实验的因素均已忽略。实验中需要测量的数据是_____。(3)查阅资料得知:将作为催化剂的Fe2(SO4)3溶液加入H2O2溶液后,溶液中会发生两个氧化还原反应,且两个反应中H2O2均参加了反应,试从催化剂的角度分析,这两个氧化还原反应的离子方程式分别是:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2↑+2H+和__________。II.欲用下图所示实验来证明MnO2是H2O2分解反应的催化剂。(1)该实验不能达到目的,若想证明MnO2是催化剂还需要确认__________。加入0.10molMnO2粉末于50mLH2O2溶液中,在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如下图所示。(2)写出H2O2在二氧化锰作用下发生反应的化学方程式_________。(3)A、B、C、D各点反应速率快慢的顺序为______>______>______>______,解释反应速率变化的原因__________。28、(14分)(1)硝酸厂的尾气直接排放将污染空气,目前科学家探索利用燃料气体中的甲烷等将氮氧化物还原为氮气和水,其反应机理为①CH4(g)+4NO2(g)===4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-574kJ·mol-1②CH4(g)+4NO(g)===2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-1160kJ·mol-1则甲烷直接将NO2还原为N2的热化学方程式为___________________________。(2)氢气不仅是新能源,也是重要的化工原料。氢气可由甲烷制备:CH4(g)+H2O(l)===CO(g)+3H2(g)ΔH=+250.1kJ·mol-1,已知298K时,CH4(g)、CO(g)的燃烧热分别为890kJ·mol-1、283kJ·mol-1。写出氢气燃烧热的热化学方程式_______________________________。(3)如下图所示表示的是NO2和CO反应生成CO2和NO过程中能量变化示意图,请写出NO2和CO反应的热化学方程式:____________________________________。29、(10分)(1)下列说法不正确的是_________A.H、D、T表示同一种核素B.甲烷与正丁烷(CH3CH2CH2CH3)互为同系物C.金刚石和石墨互为同素异形体D.乙醇(CH3CH2OH)与二甲醚(CH3-O-CH3)互为同分异构体(2)金刚石和石墨燃烧,氧气不足时生成一氧化碳,充分燃烧生成二氧化碳,反应中放出的热量如图所示。①在通常状况下,金刚石和石墨中________(填“金刚石”或“石墨”)更稳定,石墨的燃烧热ΔH为________。②120g石墨在一定量空气中燃烧,生成气体360g,该过程放出的热量________。(3)已知:N2、O2分子中化学键的键能分别是946kJ·mol-1、497kJ·mol-1。N2(g)+O2(g)===2NO(g)ΔH=+180.0kJ·mol-1。NO分子中化学键的键能为________kJ·mol-1。(4)综合上述有关信息,请写出CO和NO反应的热化学方程式_______________________。

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】分析:①元素非金属性越强,其氢化物稳定性越强;②同周期随原子序数增大原子半径减小,原子电子层数越多,原子半径越大;③元素非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强;④电子层数越多离子半径越大,电子层结构相同的离子,离子半径随着原子序数增大而减小;据此分析判断。详解:①非金属性F>O>S,元素非金属性越强,其氢化物稳定性越强,故氢化物稳定性:HF>H2O>H2S,故①正确;②同周期随原子序数增大原子半径减小,原子电子层数越多原子半径越大,故原子半径:Na>Mg>S>O,故②错误;③非金属性酸性:Cl>S>P,元素非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,故酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4,故③错误;④电子层数越多离子半径越大,电子层结构相同的离子,离子半径随着原子序数增大而减小,所以离子半径S2->Cl->F-,故④正确;故选C。2、B【解析】

A.H2SO3的电离分步进行,主要以第一步为主,其正确的电离方程式为:H2SO3H++HSO3-,故A错误;B.NaHSO4在溶液中完全电离,其电离方程式为:NaHSO4═Na++H++SO42-,故B正确;C.Na2CO3的水解分步进行,主要以第一步为主,正确的离子方程式为:CO32-+H2OHCO3-+OH-,故C错误;D.HS-离子水解生成氢氧根离子,其水解方程式为:HS-+H2OH2S+OH-,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为D,要注意弱酸的酸式阴离子的水解和电离方程式的区别,H3O+可以简写为H+。3、B【解析】分析:凡是反应前后有元素化合价变化的反应均是氧化还原反应,结合反应中的能量变化分析解答。详解:A.铝片与稀盐酸的反应是放热的氧化还原反应,A错误;B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应是吸热反应,且不是氧化还原反应,B正确;C.生石灰与水反应生成氢氧化钙,是放热反应,但不是氧化还原反应,C错误;D.甲烷在氧气中的燃烧反应是放热的氧化还原反应,D错误;答案选B。点睛:掌握常见的放热反应和吸热反应是解答的关键,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。4、B【解析】

根据图中信息可知,该装置为原电池装置,b极为原电池的负极,镁失电子生成氢氧化镁,a极为正极,氧气得电子与水作用生成氢氧根离子;【详解】A.根据已知信息a极为正极,材料为不锈钢丝,A错误B.a电极为正极,氧气得电子与水反应生成氢氧根离子,电极反应式O2+2H2O+4e−=4OH−,B正确;C.电子的流向:b极→a极,电流与电子相反,C错误;D.每消耗1molMg,化合价由0价变为+2价,失去2mol电子,则导线中共流过2NA电子,D错误;答案为B5、A【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素则X为氧元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则Y为钠元素。W与X同主族,则W为硫元素,Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,则Z为铝元素。A.X的简单气态氢化物H2O的热稳定性比W的简单气态氢化物H2S强,选项A错误;B.X的简单离子O2-与Z的简单离子Al3+均为10电子结构,具有相同的电子层结构,选项B正确;C.电解由X、Z组成的化合物Al2O3可获得Z的单质Al,选项C正确;D.Y、Z、W的最高价氧化物的水化物氢氧化钠、氢氧化铝、硫酸两两之间均能发生反应,选项D正确。答案选A。点睛:本题考查元素周期表及元素周期律,短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素则X为氧元素,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则Y为钠元素。W与X同主族,则W为硫元素,Z的最外层电子数是W的最外层电子数的一半,则Z为铝元素,据此分析解答。6、D【解析】分析:常温常压下r为液体,应为水,q能使品红溶液褪色,应为二氧化硫,则m应为硫化氢,n为氧气,Y为O元素,m的摩尔质量为p的2倍,可以知道p应为氨气,s为NO,由此可以知道W为H,X为N,Z为S,以此解答该题。详解:同一周期从左到右,原子半径减小,氢原子半径最小,根据以上分析可以知道X为N,Y为O,W为H,则原子半径N>O>H,A正确;同周期元素非金属性O>N,H的非金属性最小,B正确;m为硫化氢,可与二氧化硫发生反应生成单质硫,氧气与NO发生反应生成二氧化氮,不能共存,C正确;二氧化硫不能在氧气中燃烧,D错误;正确选项D。7、A【解析】A、热化学方程式未注明温度和压强,是在常温常压下进行,不是在标准状况下进行,故A错误;B、化学方程式中的化学计量数只代表反应物或生成物的物质的量,不表示分子数,可以用分数表示,故B正确;C、反应的吸热还是放热和反应是否需要加热无关,在加热或点燃条件下才能进行的化学反应既可以为放热反应,也可以为吸热反应,故C正确;D、焓变的数值与化学计量数以及物质的状态有关,同一化学反应化学计量数不同,△H值不同,化学计量数相同而状态不同,△H值也不同,故D正确。故选A。8、C【解析】

A.两种或者多种物质生成一种物质的反应是化合反应,根据图示可知,此反应的反应物有两种,反应后生成一种化合物,且有反应物剩余,故A正确;B.由图可知,反应前后均存在反应物分子,该反应为可逆反应,故B正确;C.反应吸放热与反应类型无必然关系,故根据图示无法确定反应是吸热还是放热,故C错误;D.有元素发生化合价变化的反应为氧化还原反应,而有单质参与的化合反应一定是氧化还原反应,故此反应为氧化还原反应,故D正确;故选C。【点睛】本题考查了四大基本反应类型和氧化还原反应之间的关系与氧化还原反应的判断等,难度不大,注意有单质参与的化合反应一定是氧化还原反应。9、A【解析】

A.植物油、裂化汽油中均含有碳碳不饱和键,因此均能使酸性高锰酸钾褪色,A正确;B.糖类中的单糖不能水解,油脂、蛋白质在一定条件下均能水解,B错误;C.CH3CH=CH2中含有甲基,而与饱和碳原子相连的4个原子构成四面体,因此丙烯中所有原子不可能共平面,C错误;D.化学式C2H4O2表示的物质不一定是纯净物,例如可能是乙酸和甲酸甲酯组成的混合物,D错误;答案选A。【点睛】选项C是解答的易错点和难点,注意只要掌握好甲烷、乙烯、乙炔和苯等有机物的结构特点,然后借助碳碳单键可以旋转而碳碳双键和碳碳三键不能旋转的特点,以及立体几何知识,各种与此有关的题目均可迎刃而解。10、C【解析】

甲烷与氯气以体积比1:1混合在光照下发生取代反应是逐步进行的,生成物中一氯甲烷为气体,其它卤代烃为液态,A错误;B.苯加入溴水中发生萃取作用,该变化为物理变化,B错误;C.发生强酸制取弱酸的反应,可知乙酸酸性强于碳酸,C正确;D.乙醇、冰醋酸及浓硫酸的混合液加热发生酯化反应生成乙酸乙酯,属于取代反应,D错误;故合理选项是C。11、B【解析】分析:Zn-Cu原电池中,电池总反应为Zn+2H+=Zn2++H2↑,Zn作负极,失电子发生氧化反应,铜作正极,氢离子在铜上得电子产生氢气,电子由负极经导线流向正极,阴离子移向负极,阳离子移向正极,据此解答。详解:①Zn为负极,Cu为正极,①错误;②H+向正极移动,②错误;③电子是由Zn经外电路流向Cu,③正确;④Zn电极上发生Zn-2e-=Zn2+,铜为正极,正极反应为2H++2e-=H2↑,由于锌片不纯,在锌片上形成原电池,所以锌电极表面也会产生氢气,④正确;⑤由于随着锌的溶解以及氢离子的不断放电,所以产生的电流会迅速减小,⑤正确;⑥铜为正极,正极反应为2H++2e-=H2↑,⑥错误;答案选B。12、D【解析】有机物在足量氧气中燃烧生成CO2和H2O,与Na2O2反应2Na2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,对生成物变式:Na2CO3∼Na2O2·CO13、A【解析】

A项、元素金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,元素金属性的强弱顺序为:K>Na>Mg,则最高价氧化物对应水化物的碱性的强弱顺序为:KOH>NaOH>Mg(OH)2,故A正确;B项、元素非金属性越强,氢化物的热稳定性越强,元素非金属性的强弱顺序为:Cl>S>P,则氢化物稳定性的强弱顺序为:HCl>H2S>PH3,故B错误;C项、同主族元素从上到下,元素的非金属性依次减弱,单质的氧化性依次减弱,则单质的氧化性的强弱顺序为:Cl2>Br2>I2,故C错误;D项、同主族元素从上到下,元素的非金属性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱,则最高价氧化物对应水化物的酸性的强弱顺序为:HClO4>HBrO4>HIO4,故D错误。故选A。【点睛】本题考查元素周期律,侧重分析与应用能力的考查,把握元素的结构、位置、性质的关系,应用元素周期律分析为解答的关键。14、A【解析】A、反应前后都是气体,容器的容积都是2L,乙中混合气体的质量为甲的2倍,根据ρ=m/V可知:2ρ1=ρ2,丙中2mol氨气相当于是3mol氢气和1mol氮气,气体质量小于甲,所以密度ρ2>ρ3,A正确;B、氮气的反应速率=(2mol/L−1.5mol/L)÷5min=0.1mol/(L·min),同一可逆反应同一时间段内各物质的反应速率之比等于其计量数之比,所以氢气反应速率=0.3mol/(L·min),B错误;C、甲相当于是在丙的基础上再增加1mol氮气,平衡向正反应方向进行,氨气的浓度增大,则c1>c3,C错误;D、恒温、恒容条件下,假设乙容器的容积为4L,则达到平衡时甲乙为等效平衡,各组分的含量、浓度相等,此时氮气的浓度为c1,然后将容器的容积缩小到2L,若平衡不移动,2c1=1.5mol/L,由于压强增大,平衡向着正向移动,氨气的浓度增大,所以2c1>1.5mol/L,D错误;答案选A。点睛:本题以化学平衡移动原理为载体考查平衡状态判断、等效平衡、化学平衡计算等知识点,侧重考查基本理论,难点构建等效平衡,然后利用外界条件对平衡的影响分析解答。15、C【解析】分析:化学变化中化学键一定破坏,电解质电离破坏化学键,而物质三态变化中化学键不变,以此来解答。详解:A.氯化氢溶于水,电离出氢离子和氯离子,共价键被破坏,A错误;B.NaCl固体熔化电离出钠离子和氯离子,破坏离子键,B错误;C.碘升华只破坏分子间作用力,化学键没有破坏,C正确;B.氯化铵分解生成氨气和氯化氢,化学键断裂和生成,D错误;答案选C。点睛:本题考查化学键,为高频考点,把握电离及化学变化中化学键的断裂为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意物质中的化学键,题目难度不大。16、C【解析】

A.CaCO3→CO2,反应过程没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,不需要加入还原剂,故A错误;B.Fe2+→Fe3+,Fe元素化合价升高,被氧化,应加入氧化剂才能实现,故B错误;C.H+→H2,H元素化合价降低,被还原,应加入还原剂,故C正确;D.SO42−→BaSO4,反应过程没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,不需要加入还原剂,故D错误;答案选C。17、C【解析】

A、锌是活泼金属,石墨能导电,锌和硫酸能自发的发生氧化还原反应,所以能形成原电池,故A不符合;B、两金属的活泼性不同,且铜片能自发的与硝酸银发生氧化还原反应,所以能形成原电池,故B不符合;C、两金属的活泼性不同,但蔗糖是非电解质不能导电,所以不能形成原电池,故C符合;D、两金属的活泼性不同,且铁片能自发的与盐酸发生氧化还原反应,所以能形成原电池,故D不符合;答案选C。18、D【解析】

A.I中破坏的N2和H2中的共价键都是非极性键,故A错误;B.图象中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ三个过程均是化学键形成的过程,为能量降低的过程,都是放热过程,故B错误;C.图象中Ⅳ的变化是NH2和H生成NH3,不是NH2和H2发生的反应,故C错误;D.由图可知最终反应物的能量高于生成物的能量,是放热反应,N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g),放出的热量为(324+399+460-1129)kJ=54kJ,故D正确;故选D。19、C【解析】

A.2SO2+O2⇌2SO3,该正反应为气体体积缩小的反应,增大压强,平衡正向移动,故能用勒夏特列原理解释,故A错误;B.N2(g)+3

H2(g)⇌2NH3(g)△H<0,为提高氨的产率,理论上应采取降低温度的措施,平衡正向移动,能用勒夏特列原理解释,故B错误;C.反应CO(g)+NO2(g)⇌CO2(g)+NO(g)△H<0,该反应是气体体积不变的反应,达平衡后,增大压强,平衡不移动,不能用勒夏特列原理解释,颜色加深是因为压缩体积导致浓度增大,并非平衡移动,故C正确;D.加入硝酸银溶液,与HBr反应,生成溴化银沉淀,平衡正向移动,溶液颜色变浅,能用勒夏特列原理解释,故D错误;故答案为C。【点睛】勒夏特利原理是如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡就向能够减弱这种改变的方向移动,勒夏特利原理适用的对象应存在可逆过程,如与可逆过程的平衡移动无关,则不能用勒夏特利原理解释。20、乙烯CH3CH2OH取代反应3CH2=CHCOOH+CH3CH2OH⇌加热浓硫酸CH2=CHCOOCH2CH3+H【解析】分析:B与丙烯酸反应生成丙烯酸乙酯,为酯化反应,可知B为乙醇,A与水发生加成反应生成乙醇,则A为乙烯,结合有机物结构与性质解答该题。详解:(1)A能催熟水果,则A是乙烯。(2)根据以上分析可知B是乙醇,结构简式为CH3CH2OH。(3)苯生成硝基苯的反应属于苯环上的氢原子被硝基取代,反应类型为取代反应。(4)石蜡油分解生成丙烯的同时,还会生成一种烷烃,根据原子守恒可知该烷烃是戊烷,戊烷有3种同分异构体,即正戊烷、异戊烷和新戊烷。(5)由丙烯酸生成丙烯酸乙酯的化学方程式为CH2=CHCOOH+CH3CH2OH⇌加热浓硫酸CH2=CHCOOCH2CH3+H2点睛:本题考查了有机物的推断与合成,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握官能团、有机反应类型、有机方程式书写等知识,侧重考查学生对知识的掌握,比较基础,难度不大。21、D【解析】①温度、容积不变时,通入SO2气体,与硫化氢反应生成S,硫化氢的浓度降低,平衡向正反应方向移动,故①不符合;②NH4HS为固体,改变NH4HS固体的用量,不影响平衡移动,故②符合;③容积不变,充入氮气,反应气体混合物各组分的浓度不变,平衡不移动,故③符合;④充入氮气,保持压强不变,体积增大,反应气体混合物各组分的浓度降低,压强降低,平衡向正反应方向移动,故④不符合;故选D。点睛:本题考查外界条件对化学平衡的影响,难度不大,注意理解压强对化学平衡移动的影响本质是影响反应混合物的浓度进而影响反应速率导致平衡移动。22、D【解析】A.氕原子不含有中子,A错误;B.为原子,为离子,两者化学性质不相同,B错误;C.的核电荷数为Z,核外电子数为Z;的核电荷数为Z,核外电子数为Z−1,故核电荷数相同,核外电子数不同,C错误;D.的质量数为A,中子数为A−Z;的质量数为A+1,中子数为A+1-Z,故质子数相同,质量数和中子数不同,D正确,答案选D。二、非选择题(共84分)23、取代反应+NaOH+NaBr+H2OHOCH2C≡CCH2OHnHOOC(CH2)4COOH+nHOCH2(CH2)2CH2OH+(2n-1)H2O【解析】

由RC≡CH+可知,HC≡CH和HCHO反应生成HOCH2C≡CCH2OH,HOCH2C≡CCH2OH和氢气发生加成反应生成HOCH2CH2CH2CH2OH;由PBA的结构简式为,可知D和F发生缩聚反应生成PBA,逆推D为HOOC(CH2)4COOH,烃A的相对分子质量为84,可由苯与氢气反应制得,则A是环己烷,与溴发生取代反应生成,在氢氧化钠的醇溶液中发生消去反应生成,被高锰酸钾氧化为HOOC(CH2)4COOH。【详解】根据以上分析,(1)A是环己烷,环己烷与溴发生取代反应生成,反应类型为取代反应。(2)B是、C是,在氢氧化钠的醇溶液中发生消去反应生成,化学方程式为+NaOH+NaBr+H2O。(3)由RC≡CH+可知,HC≡CH和HCHO反应生成HOCH2C≡CCH2OH,E的结构简式为HOCH2C≡CCH2OH。(4)D是HOOC(CH2)4COOH、F是HOCH2CH2CH2CH2OH,D和F发生缩聚反应生成PBA,化学方程式为nHOOC(CH2)4COOH+nHOCH2(CH2)2CH2OH+(2n-1)H2O。24、PSClOPH3Cl<S<PHClO4>H2SO4>H3PO4Cl2+H2S==S+2HCl【解析】A元素的最低化合价为-3价,可知A为第ⅤA族元素,结合题中的图,且D元素和B元素可形成2种化合物,可知,B为硫元素,D为氧元素,A为磷元素,C为氯元素,E为硒元素。(1)根据上面的分析可知它们的元素符号:A为P,B为S,C为Cl,D为O,故答案为:P,S,Cl,O;(2)同周期元素从左向右,非金属性增强,气态氢化物稳定性逐渐增强,同主族元素从上向下,非金属性减弱,气态氢化物稳定性逐渐减弱,所以A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)电子层数相同时,核电荷数越大,原子半径越小,所以P、S、Cl的原子半径由小到大的顺序是Cl<S<P,故答案为:Cl<S<P;(4)同周期元素从左向右,非金属性增强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性也增强,所以P、S、Cl三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:HClO4>H2SO4>H3PO4,故答案为:HClO4>H2SO4>H3PO4;(5)用氯气氧化负2价的硫,得到硫单质,可以说明氯气的氧化性强于硫,也就说明氯元素的非金属性强于硫元素,化学方程式为Cl2+H2S=S+2HCl,故答案为:Cl2+H2S=S+2HCl。25、DABCE【解析】(1)氯化氢极易溶于水,除去H2中的HC1气体可以用洗气法,答案选D;(2)氯化银难溶于水,除去NaCl溶液中的AgCl悬浮物可以过滤,答案选A;(3)气体的溶解度随温度的升高而减小,除去水中溶解的氧气可以加热,答案选B;(4)除去潮湿食盐中的水可以蒸发,答案选C;(5)碘易升华,除去氯化钠固体中的碘单质可以加热升华,答案选E。26、先在试管甲中加入3mL乙醇,然后边振荡试管边慢慢加入浓硫酸和冰醋酸催化剂吸水剂中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻到乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层析出防止倒吸将反应生成的乙酸乙酯蒸气冷凝分液防止试管甲中液体暴沸而冲出导管上层产生油状液体,并闻到水果香味小不溶于水【解析】

(1)为防止酸液飞溅,应将密度大的液体加入到密度小的液体中,乙酸易挥发,冷却后再加入乙酸,所以加入试剂的正确的操作是先在试管甲中加入3mL乙醇,然后边振荡试管边慢慢加入浓硫酸和冰醋酸;(2)为加快反应速率需要浓硫酸作催化剂,又因为酯化反应是可逆反应,则浓硫酸的另一个作用是吸水剂;(3)生成乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,则制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻到乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层析出;(4)乙酸、乙醇与水均是互溶的,因此导管不能插入溶液中,导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,伸入液面下可能发生倒吸。长导管兼有冷凝的作用,可以将反应生成的乙酸乙酯蒸气冷凝;(5)分离乙酸乙酯时先将盛有混合物的试管充分振荡,让饱和碳酸钠溶液中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,静置分层后取上层得乙酸乙酯,因此应采用的实验操作是分液;(6)加入碎瓷片可防止液体局部过热发生暴沸现象,因此向试管甲中加入几块碎瓷片的目的是防止试管甲中液体暴沸而冲出导管;(7)乙酸乙酯的密度比水小,不溶于水,所以试管乙中观察到的现象是有无色油状液体出现,并闻到水果香味。【点睛】本题考查了乙酸乙酯的制备,题目难度不大,明确实验原理和相关物质的性质是解答的关键。另外该实验要关注制备的细节如反应条件,催化剂的使用及其产物的除杂提纯等问题。27、产生气泡0.05排除阴离子的干扰产生40mL气体的需要的时间2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O确认MnO2的质量和化学性质是否改变2H2O2MnO2__2H2O+O2【解析】

I.本实验的目的是探究Fe3+和Cu2+催化H2O2分解的效果,需要注意“单一变量”原则;II.本实验主要考察催化剂的特点,以及化学反应速率的影响因素。【详解】I.(1)甲中,加入催化剂的现象是有气泡生成,催化剂的作用是加快反应速率,所以可以通过观察产生气泡的快慢来判断两种催化剂的效果;Cl-本身具有很弱的还原性,H2O2具有强氧化性,更重要的是,SO42-和Cl-是否有催化效果也未知,所以为了排除阴离子差异的干扰,需要将FeCl3换为0.5mol/L的Fe2(SO4)3,以确保Fe3+的量和Cu2+的量相同;(2)题中已告知两个实验都生成40mL的气体,其他影响因素已忽略,说明催化剂效果的数据只能是反应速率,故需要测量生成40mL气体所需要的时间;(3)催化剂在整个化学反应中,可以看成是先参加了反应,再被生成了,这两个反应相加就是一个总反应,催化剂刚好被抵消了,表现为不参加反应;总反应为2H2O2=2H2O+O2↑,用总反应减去这个离子方程式就可以得到另一个离子方程式:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;II.(1)化学反应前后,催化剂的质量和化学性质不变;要想证明MnO2是催化剂,还要验证这两点都不变才行;(2)该反应的化学方程式为:2H2(3)A、B、C、D各点的反应速率都是瞬时速率,瞬时速率的大小比较要看各点斜率,斜率越大,瞬时反应速率也越大;经观察,A、B、C、D四个点的斜率依次减小,所以化学反应速率:D>C>B>A;由于四个点的条件都相同,随着反应的进行,H2O2不断被消耗,使得其浓度逐渐减小,所以其分解速率也逐渐减小。28、CH4(g)+2NO2(g)=CO2(g)+2H2O(g)+N2(g)ΔH=-867kJ·mol-1H2(g)+O2(g)=H2O(l)ΔH=-285.7kJ·mol-1NO2(g)+CO(g)=NO(g)+CO2(g)ΔH=-234kJ·mol-1【解析】

(1)根据盖斯定律书写NO2还原为N2的热化学方程式;(2)氢气的燃烧热是1mol氢气燃烧生成液态水放出的能量;(3)根据图示,NO2和CO反应生成CO2和NO放出能量是368-134=234kJ;【详解】(1)①CH4(g)+4NO2(g)===4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-574kJ·mol-1②CH4(g)+4NO(g)===2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=-1160kJ·mol-1,根据盖斯定律①+②得CH4(g)+2NO2(g)=CO2(g)+2H2O(g)+N2(g)

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