2025届陕西省汉中市汉台区高一下化学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

2025届陕西省汉中市汉台区高一下化学期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、有如图所示的铜-锌原电池,其电解质溶液为硫酸铜溶液。下列关于该电池的说法错误的是A.锌电极为负极,发生氧化反应B.电子从锌电极经过硫酸铜溶液流向铜电极C.铜电极上发生的反应为Cu2++2e-=CuD.电解质溶液中的SO42-向锌电极移动2、升高温度,下列数据不一定增大的是A.反应的活化分子数 B.反应的活化分子百分数C.化学平衡常数 D.化学反应速率3、下列递变规律正确的是()A.Na、Mg、Al的金属性依次减弱B.P、S、Cl元素的最高正价依次降低C.Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次减小D.HNO3、H3PO4、H2SO4的酸性依次增强4、I可用于治疗甲状腺疾病。该原子的中子数与质子数之差是A.53 B.25 C.78 D.1845、下列变化属于化学变化的是A.海水晒盐B.油脂皂化C.石油分馏D.苯萃取碘6、下列离子方程式书写正确的是A.小苏打中加入过量的澄清石灰水:Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+2H2O+CO32-B.偏铝酸钠溶液中通入过量的CO2:CO2+3H2O+2A1O2-=2Al(OH)3↓十CO32-C.Na2SO3溶液使酸性KMnO4溶液褪色:5SO32-+6H++2MnO4-=5SO42-+2Mn2++3H2OD.Fe(NO3)2溶液中加入过量HI溶液:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O7、室温时,将同种规格的铝片分别投入下列物质中,生成氢气的反应速率最大的是A.0.15mol/L

硫酸8mLB.0.1mol/L盐酸15mLC.18mol/L

硫酸15mLD.0.2mol/L

盐酸12mL8、化学反应伴随着能量变化,下列过程属于吸热反应的是A.苛性钠溶于水B.将胆矾加热变为白色粉末C.生石灰跟水反应生成熟石灰D.干冰升华9、如图所示,相等质量的铁和锌与足量的稀H2SO4充分反应,产生氢气的质量(m)与反应时间(t)的正确关系是A. B.C. D.10、以下反应不能体现“原子经济”的是A.置换反应B.化合反应C.加聚反应D.加成反应11、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质①是溶液②是胶体③是浊液④不能透过滤纸⑤能透过滤纸⑥能产生丁达尔效应⑦静置后,会析出黑色沉淀A.②⑤⑥ B.②⑥⑦ C.①⑤ D.③④⑦12、下列反应你认为理论上不可用于构成原电池的是A.2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑ B.Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4C.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑ D.CH4+2O2CO2+2H2O13、下列反应中属于取代反应的是A.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙烯与溴的四氯化碳溶液反应C.苯与浓硝酸和浓硫酸的混合液加热反应D.在苯中滴入溴水,溴水层变无色14、下列有关实验操作和现象、结论都正确的是()

选项

实验操作和现象

实验结论

A

常温下,将大小、形状形态的锌和铝分别加入到等体积98%的浓硫酸中,观察到前者反应速率快

锌比铝活泼

B

向某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液,产生白色沉淀

该溶液中一定含有SO42-

C

将盐酸滴入碳酸钠溶液中,产生气泡

非金属性:Cl大于C

D

向某溶液中加入氢氧化钡溶液丙加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝

该溶液中一定含有NH4+A.A B.B C.C D.D15、在容积固定的密闭容器中充入一定量的X、Y两种气体,一定条件下发生反应并达到平衡:3X(g)+Y(g)2Z(g)△H<0。若测得平衡时X的转化率为37.5%,Y的转化率是X的,则下列叙述正确的是A.升高温度,平衡向正反应方向移动B.起始时刻n(X):n(Y)=2:1C.充入氦气增大容器内的压强,Y的转化率提高D.若以X表示的反应速率为0.2mol/(L·s),则以Z表示的反应速率为0.3mol/(L·s)16、在元素周期表中金属与非金属的分界处,可以找到A.合金材料 B.催化剂 C.农药 D.半导体材料17、下列说法中不正确的是A.金属的冶炼原理,就是在一定条件下将金属从其化合物中还原出来B.将少量Na放入硫酸铜溶液中,可生成金属铜C.将废铁屑加入FeCl2溶液中,可用于除去工业废气中的Cl2D.铝合金可大量用于高铁建设18、下列四支试管中,过氧化氢分解产生氧气的化学反应速率最大的是试管温度过氧化氢浓度催化剂A室温(25℃)12%有B水浴加热(50℃)4%无C水浴加热(50℃)12%有D室温(25℃)4%无A.A B.B C.C D.D19、某烷烃的一种同分异构体只能生成一种一氯代物,该烃的分子式可能是A.C3H8B.C4H10C.C5H12D.C6H1420、在生活、生产及化学研究中,人们经常需要根据不同原子、分子或离子的某些特征反应对物质进行区别、检验等。下列说法正确的是()A.向某盐溶液中加入适量稀盐酸,无明显现象,再加入过量BaCl2溶液,产生白色沉淀,则原溶液中一定含有SO42-B.某溶液中先滴加氯水,再滴加KSCN溶液后显红色,则此溶液中一定含有Fe2+C.某溶液中加入稀盐酸有无色气体产生,该气体能使澄清石灰水变浑浊且品红溶液不褪色,则此溶液中一定含有CO32-D.用洁净的铁丝蘸某盐溶液在酒精灯上灼烧,若火焰呈黄色,一定含有钠元素且没有钾元素21、为了除去括号内的杂质,其试剂选择和分离方法都正确的是序号物质(杂质)所用试剂分离方法A乙酸(乙醇)氢氧化钠溶液分液B乙烯(二氧化硫)酸性高锰酸钾溶液洗气C溴苯(溴)碘化钾溶液分液D乙醇(水)生石灰蒸馏A.A B.B C.C D.D22、化学反应A2+B2=2AB的能量变化如图所示,则下列说法正确的是()A.该反应是吸热反应B.断裂1molA-A键和1molB-B键能放出xkJ的能量C.断裂2molA-B键需要吸收ykJ的能量D.2molAB的总能量高于1moA2和1molB2的总能量二、非选择题(共84分)23、(14分)甲是一种盐,由A、B、C、D、E五种短周期元素元素组成。甲溶于水后可电离出三种离子,其中含有由A、B形成的10电子阳离子。A元素原子核内质子数比E的少1,D、E处于同主族。用甲进行如下实验:①取少量甲的晶体溶于蒸馏水配成溶液;③取少量甲溶液于试管中,向其中加入稀盐酸,再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀;③取少量甲溶液于试管中逐滴滴入NaOH溶液,生成沉淀的质量与滴入NaOH溶液的体积关系如下图所示,④取少量甲溶液于试管中,加入过最的NaOH溶液并加热。回答下列问题:(1)C的元素符号是_______,D在周期表中的位置是________。(2)经测定甲晶体的摩尔质量为453g•mol-1,其中阳离子和阴离子物质的量之比为1:1,则甲晶体的化学式为________。(3)实验③中根据图象得V(oa):V(ab):V(bc)=_______。(4)实验④中离子方程式是___________。24、(12分)为了清理路面积雪,人们常使用一种融雪剂,其主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴离子的电子层结构相同,且1molXY2含有54mol电子。(1)该融雪剂的化学式是________,该物质中化学键类型是________,电子式是________________。(2)元素D、E原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,D与Y相邻,则D的离子结构示意图是____________;D与E能形成一种结构类似于CO2的三原子分子,且每个原子都达到了8e-稳定结构,该分子的电子式为____________,化学键类型为________________(填“离子键”、“非极性共价键”或“极性共价键”)。(3)W是与D同主族的短周期元素,Z是第三周期金属性最强的元素,Z的单质在W的常见单质中反应时有两种产物:不加热时生成________,其化学键类型为________;加热时生成________,其化学键类型为________________。25、(12分)I、乙酸乙酯是重要的有机合成中间体,广泛应用于化学工业。实验室利用如图的装置制备乙酸乙酯。(1)与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,其作用是:_____________。(2)请写出用CH3CH218OH制备乙酸乙酯的化学方程式:_____________,反应类型为_______。(3)为了证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用上图所示装置进行了以下4个实验。实验开始先用酒精灯微热3min,再加热使之微微沸腾3min。实验结束后充分振荡小试管Ⅱ再测有机层的厚度,实验记录如下:实验编号试管Ⅰ中的试剂试管Ⅱ中的试剂有机层的厚度/cmA2mL乙醇、1mL乙酸、1mL18mol·L-1浓硫酸饱和Na2CO3溶液3.0B2mL乙醇、1mL乙酸0.1C2mL乙醇、1mL乙酸、3mL2mol·L-1H2SO40.6D2mL乙醇、1mL乙酸、盐酸0.6①实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用。实验D中应加入盐酸的体积和浓度分别是______mL和_____mol·L-1。②分析实验_________________(填实验编号)的数据,可以推测出浓H2SO4的吸水性提高了乙酸乙酯的产率。(4)若现有乙酸90g,乙醇138g发生酯化反应得到80g乙酸乙酯,试计算该反应的产率为______________(用百分数表示,保留一位小数)。II、已知乳酸的结构简式为。试回答:①乳酸分子中的官能团有:_____________________________________(写名称);②乳酸与足量金属钠反应的化学方程式为________________________________;③已知—COOH不会发生催化氧化,写出加热时,乳酸在Cu作用下与O2反应的化学方程式:________________________________________________;④腈纶织物产泛地用作衣物、床上用品等。腈纶是由CH2=CH-CN聚合而成的。写出在催化剂、加热条件下制备腈纶的化学方程式________________________。26、(10分)实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如图1所示:(1)如图2所示,过滤操作中的一处错误是___________。(2)高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是_____________。(3)无水AlCl3(183℃升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。①装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________。②F中试剂是浓硫酸,若用一件仪器装填适当试剂后也可起到F和G的作用,则该仪器及所装填的试剂为_______。③装置E的作用是__________。④制备MgAl2O4过程中,高温焙烧时发生反应的化学方程式____________。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)Ⅰ.某温度时,在一个10L的恒容容器中,X、Y、Z均为气体,三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示.根据图中数据填空:(1)反应开始至2min,以气体Z表示的平均反应速率为______________________;(2)平衡时容器内混合气体密度比起始时__________(填“变大”,“变小”或“相等”下同),混合气体的平均相对分子质量比起始时___________;(3)将amolX与bmolY的混合气体发生上述反应,反应到某时刻各物质的量恰好满足:n(X)=n(Y)=2n(Z),则原混合气体中a:b=___________。Ⅱ.在恒温恒容的密闭容器中,当下列物理量不再发生变化时:①混合气体的压强,②混合气体的密度,③混合气体的总物质的量,④混合气体的平均相对分子质量,⑤混合气体的颜色,⑥各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比。(1)一定能证明2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)达到平衡状态的是_______(填序号,下同)。(2)一定能证明I2(g)+H2(g)2HI(g)达到平衡状态的是_________。(3)一定能证明A(s)+2B(g)C(g)+D(g)达到平衡状态的是________。(注:B,C,D均为无色物质)Ⅲ.(1)铅蓄电池是常见的化学电源之一,其充电、放电的总反应是:2PbSO4+2H2OPb+PbO2+2H2SO4,铅蓄电池放电时,_______(填物质名称)做负极。放电过程中硫酸浓度由5mol/L下降到4mol/L,电解液体积为2L(反应过程溶液体积变化忽略不计),求放电过程中外电路中转移电子的物质的量为___________mol。(2)有人设计将两根Pt丝作电极插入KOH溶液中,然后向两极上分别通入乙醇和氧气而构成燃料电池。则此燃料电池工作时,其电极反应式为:负极:_____________正极:_____________29、(10分)I.一定温度下在2L的密闭容器内发生反应:H2(g)+I2(g)2HI(g),开始时通入0.8molH2和一定量的I2(g),各物质的浓度随时间的变化情况如图所示,其中I2(g)的浓度变化曲线前半部分已略去。请回答下列问题:(1)比较正反应速率(同一物质)的大小:A点_____(填“>”“≤”或“=”)B点。(2)从反应开始至达到平衡,HI的平均反应速率为________。(3)起始时I2的物质的量为______mol。II.下图是煤综合利用的一种简单流程。已知烃A对氢气的相对密度是14,C为常见的酸味剂,E是一种有水果香味的透明液体。(1)有机物D中含有的官能团的名称是___________。(2)①~⑥过程中属于加成反应的是_______(填序号)。(3)写出③的反应方程式____________。(4)下列说法正确的是____(填字母)。a.第①步是煤的液化,为煤的综合利用的一种方法b.有机物C和D都可以与金属钠发生反应c.有机物C和D的水溶液都具有杀菌消毒作用d.有机物E与有机物D混合物的分离,可以用氢氧化钠溶液振荡、分液方法

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、在上述原电池中金属锌比铜活泼,因此锌作负极,失去电子,发生氧化反应,本身被氧化。铜电极作正极,得到电子,发生还原反应,被还原,A正确;B、电子从负极经外接导线流向正极,电子不能通过溶液传递,B错误;C、铜电极作正极,得到电子,发生还原反应,被还原,反应为Cu2++2e-=Cu,C正确;D、电解质溶液中,阳离子向正极移动,阴离子硫酸根向负极移动,即向锌电极移动,D正确;答案选B。【点睛】明确原电池的工作原理是解答的关键。在原电池中,活泼电极作负极,失去电子,发生氧化反应,被氧化;不活泼电极作正极,得到电子,发生还原反应,被还原。电子从负极经外接导线流向正极。电解质溶液中,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动。2、C【解析】

A、升高温度,分子吸收能量,活化分子百分数增大,从而导致活化分子数目增大,A错误;B、升高温度,分子吸收能量,活化分子百分数增大,从而导致活化分子数目增大,B错误;C、若正反应为放热反应,升高温度平衡向逆反应移动,化学平衡常数减小,若正反应为吸热反应,升高温度平衡向正反应移动,化学平衡常数增大,C正确;D、升高温度活化分子数目增大,有效碰撞次数增多,反应速率一定加快,D错误;故选C。3、A【解析】试题分析:A.同周期自左向右金属性逐渐减弱,则Na、Mg、Al的金属性依次减弱,A正确;B.P、S、Cl元素的最高正价依次升高,分别是+5、+6、+7,B错误;C.Al3+、Mg2+、Na+的核外电子排布相同,离子半径随原子序数的增大而减小,则Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次增大,C错误;D、同周期自左向右非金属性逐渐增强,最高价氧化物水化物的酸性逐渐增强,同主族自上而下非金属性逐渐减弱,最高价氧化物水化物的酸性逐渐减弱,则H3PO4、H2SO4、HNO3的酸性依次增强,D错误,答案选A。考点:考查元素周期律的应用4、B【解析】

根据质子数+中子数=质量数分析解答。【详解】根据核素的表示方法可知I中质子数53,质量数是131,则该原子的中子数是131-53=78,则该原子的中子数与质子数之差为78-53=25,B项正确;答案选B。【点睛】化学用语是化学考试中的高频考点,其中元素符号的含义要牢记在心,其左上角为质量数(A)、左下角为质子数(Z),质子数(Z)=核电荷数=原子序数,质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。5、B【解析】

化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化,化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成;据此分析判断。【详解】A、海水晒盐过程中没有新物质生成,属于物理变化,A错误。B、油脂皂化是指油脂在碱性溶液中发生水解反应生成高级脂肪酸钠和甘油,有新物质生成,属于化学变化,B正确。C、石油分馏过程中没有新物质生成,属于物理变化,C错误。D、苯萃取碘利用的是溶解性的差异,过程中没有新物质生成,属于物理变化,D错误。答案选B。【点睛】本题难度不大,解答时要分析变化过程中是否有新物质生成,若没有新物质生成属于物理变化,若有新物质生成属于化学变化。6、C【解析】

A.小苏打与过量的澄清石灰水反应生成CaCO3、NaOH和H2O,反应的化学方程式为NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O+NaOH,离子方程式为HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O,A项错误;B.偏铝酸钠与过量CO2反应生成Al(OH)3和NaHCO3,反应的化学方程式为NaAlO2+CO2+2H2O=NaHCO3+Al(OH)3↓,离子方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,B项错误;C.Na2SO3被酸性KMnO4溶液氧化成Na2SO4,MnO4-被还原为无色Mn2+,反应的离子方程式为5SO32-+2MnO4-+6H+=5SO42-+2Mn2++3H2O,C项正确;D.还原性I-Fe2+,在过量HI溶液中I-将NO3-还原,正确的离子方程式为2NO3-+6I-+8H+=2NO↑+3I2+4H2O,D项错误;答案选C。【点睛】本题考查离子方程式正误的判断,判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:①从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物(如题中D项应遵循氧化还原反应中的“先强后弱”规律)等;②从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等;③从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等;④从反应的条件进行判断;⑤从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断(如题中A项)。7、A【解析】分析:浓度对化学反应速率的影响规律:其他条件不变时,增加反应物的浓度,可增大化学反应速率,减少反应物的浓度,可减小化学反应速率。以此分析。详解:铝与酸反应放出氢气的实质是铝单质与氢离子的反应,影响速率的是氢离子的浓度,浓度越大,反应速率越大A氢离子浓度为0.15mol/L×2=0.3mol/L;B氢离子浓度为0.1mol/L;C选项中的硫酸为浓硫酸,与铝反应不会放出氢气D.氢离子浓度为0.2mol/L故答案为:A。8、B【解析】分析:常见的放热反应有:所有的物质燃烧、所有金属与酸或与水、所有中和反应、绝大多数化合反应、铝热反应;常见的吸热反应有:绝大数分解反应、个别的化合反应(如C和CO2、工业制水煤气、碳(一氧化碳、氢气)还原金属氧化物、某些复分解(如铵盐和强碱)。详解:A.苛性钠溶于水过程中放热,溶解属于物理变化;

B.将胆矾加热变为白色粉末是硫酸铜晶体失去结晶水属于吸热反应;

C.生石灰跟水反应生成熟石灰是氧化钙和水反应生成氢氧化钙的化合反应属于放热反应;

D.干冰升华需要吸收能量属于物理变化;

所以B选项是正确的。点睛:本题考查吸热反应,抓住中学化学中常见的吸热或放热的反应是解题的关键,要注意吸热反应和吸热过程的区别。9、A【解析】

锌和铁均为二价金属,锌的相对原子质量比铁大,相同质量的铁和锌,铁的物质的量更多。锌比铁活泼,相同条件下与酸反应的速度比铁快。【详解】A.相同质量时铁的物质的量大,生成氢气的质量比锌反应生成的氢气质量多,纵坐标变化情况正确;锌比铁活泼反应比铁快,所以耗时少,横坐标变化情况正确,A项正确;B.将锌和铁调换一下即正确,B项错误;C.横坐标变化情况正确,但纵坐标中应该铁在上,C项错误;D.横坐标变化情况错误,锌耗时应较少,D项错误;所以答案选择A项。10、A【解析】化合反应、加成反应以及加聚反应是多种物质生成一种物质,反应物中的所有原子都转化到生成物中,原子利用率达到100%,而置换反应、分解反应、取代反应以及消去反应的生成物有两种或三种,原子利用率小于100%,答案选A。点睛:本题主要考查了“原子经济”,掌握“原子经济”的含义是解答的关键,根据“原子经济”的要求:反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,可知化合反应、加成反应、加聚反应符合绿色化学的要求。11、A【解析】

①纳米碳粒子直径为l~100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;②纳米碳粒子直径为l~100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;③浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;④溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;⑤胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;⑥胶体具有丁达尔效应,正确;⑦胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。12、C【解析】

根据原电池的工作原理可以得出:自发的放热的氧化还原反应可以设计成原电池,据此来回答。【详解】A、2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑是放热的氧化还原反应,能设计成原电池,选项A不选;B、Zn+CuSO4=Cu+ZnSO4是放热的氧化还原反应,能设计成原电池,选项B不选;C、Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑属于复分解反应,不是氧化还原反应,不能设计成原电池,选项C选;D、CH4+2O2CO2+2H2O是放热的氧化还原反应,能设计成燃料电池,选项D不选;答案选C。【点睛】本题是考查原电池的设计,难度不大,明确原电池的构成条件及反应必须是放热反应是解本题的关键。13、C【解析】试题分析:A.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色属于氧化反应,故A不选;B.乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色属于加成反应,故B不选;C.苯与浓硝酸和浓硫酸的混合液加热反应生成硝基苯和水,属于取代反应,故C选;D.在苯中滴入溴水,溴水层变无色发生的是萃取,属于物理过程,故D不选;故选C。考点:考查了有机物的结构与性质的相关知识。14、D【解析】A、铝与浓硫酸发生钝化反应,因此不能比较锌、铝的活泼性,故A错误;B、此溶液中可能含有Ag+,故B错误;C、非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,HCl不是Cl的最高价氧化物对应水化物,故C错误;D、NH3是中学学过的唯一一个使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,故D正确。点睛:本题的易错点是选项C,比较非金属性方法之一是非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性越强,HCl中Cl不是最高价,此实验只能说明盐酸的酸性强于碳酸。15、B【解析】

A.正反应为放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,故A错误;B.设开始时X、Y的物质的量分别为m、n,转化的Y为x,则

3X(g)+Y(g)⇌2Z(g)开始m

n转化3x

x则:=37.5%,=25%,m:n=:=2:1,故B正确;C.若向容器中充入氦气,恒容容器充入惰气总压增大,反应混合物各组分浓度不变,平衡不动,Y的转化率不变,故C错误;D.化学反应速率之比等于其化学计量数之比,若X的反应速率为0.2mol•L-1•s-1,则Z的反应速率为×0.2mol•L-1•s-1=mol/(L•s),故D错误;故答案为B。16、D【解析】

A.在元素周期表中,金属元素位于元素周期表的左下方,可以用来做导体,可以用来做合金等,像镁和铝等,故A错误;B.可以用于做催化剂的元素种类较多,一般为过渡金属元素,故B错误;C.非金属元素位于右上方,非金属可以制备有机溶剂,部分有机溶剂可以用来做农药,故C错误;D.在金属元素和非金属元素交接区域的元素通常既具有金属性又具有非金属性,可以用来做良好的半导体材料,如硅等,故D正确。故选D。17、B【解析】

A.金属的冶炼原理,就是在一定条件下将金属从其化合物中还原出来,故A正确;B.将少量Na放入硫酸铜溶液中,钠会和水反应生成NaOH,而不是和铜离子发生置换反应,故B错误;C.氯气会将氯化亚铁氧化为氯化铁,而铁屑又可将三价铁离子还原为亚铁离子,继续和氯气反应,故C正确;D.铝合金密度小硬度大,可大量用于高铁建设,故D正确;故答案选B。18、C【解析】

一般来说温度越高、浓度越大,且加入催化剂,都可使反应速率增大,则A和C加入催化剂,则反应速率应大于B和D,A和C相比较,C温度较高,则反应速率较大;故答案选C。19、C【解析】A、丙烷只有一种结构(CH3CH2CH3),丙烷有2种氢原子,所以一氯代物有2种,故A错误;B、丁烷有正丁烷和异丁烷,正丁烷(CH3CH2CH2CH3)有2种氢原子,所以一氯代物有2种;异丁烷CH3CH(CH3)CH3有2种氢原子,所以一氯代物有2种,故B错误;C、戊烷有正戊烷、异戊烷、新戊烷3种同分异构体,正戊烷CH3CH2CH2CH2CH3有3种氢原子,所以一氯代物有3种;异戊烷CH3CH(CH3)CH2CH3有4种氢原子,所以一氯代物有4种;新戊烷CH3C(CH3)2CH3有1种氢原子,所以一氯代物有1种,故C正确;D、C6H14有5种同分异构体,CH3(CH2)4CH3有3种氢原子,所以一氯代物有3种;CH3CH(CH3)CH2CH2CH3有5种氢原子,所以一氯代物有5种;CH3CH2CH(CH3)CH2CH3有4种氢原子,所以一氯代物有4种;CH3C(CH3)2CH2CH3有3种氢原子,所以一氯代物有3种;CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3有2种氢原子,所以一氯代物有2种,故D错误;故选C。点睛:本题考查了同分异构体的判断,难度较大,先确定烃的同分异构体,再确定等效氢原子,最后根据氢原子的种类确定一氯代物的种类,会确定等效氢原子是解本题的关键。20、A【解析】

A.向某盐溶液中加入适量稀盐酸,无明显现象,排除了银离子的干扰,再加入过量BaCl2溶液,产生白色沉淀,则原溶液中一定含有SO42-,故A正确;B.先滴加氯水,可氧化亚铁离子,不能确定原溶液中是否含铁离子,应先加KSCN无现象,后加氯水,溶液显红色,来检验Fe2+,故B错误;C.无色气体为二氧化碳,则溶液中可能含CO32-或HCO3-,故C错误;D.用洁净的铁丝某盐溶液在酒精灯上灼烧,若火焰呈黄色,一定含有钠元素,但不能判断是否含有钾元素,故D错误;答案选A。【点睛】本题的易错点为D,要注意钾的焰色反应需要透过蓝色的钴玻璃观察。21、D【解析】

A.乙酸与氢氧化钠溶液反应,而杂质乙醇不与氢氧化钠溶液反应,且它们之间互溶,无法用分液分离,故A错误;B.乙烯和二氧化硫都可以与酸性高锰酸钾溶液反应,所以不能用高锰酸钾溶液除去乙烯中的二氧化硫,故B错误;C.碘化钾与溴反应生成单质碘,碘、溴都易溶于溴苯,无法用分液的方法分离,故C错误;D.水与生石灰反应生成氢氧化钙,然后蒸馏分离出乙醇,故D正确。故选D。【点睛】除去乙醇中少量的水,由于两者沸点相近,蒸馏很容易使两者都蒸出来,所以加生石灰,生成不挥发的氢氧化钙,然后再蒸馏,这样可得99.5%的无水酒精,如果还要去掉残留的少量水,可以加入金属镁再蒸馏。22、C【解析】

A、根据图像,反应物的总能量高于生成物的总能量,该反应是放热反应,故A错误;B、断裂化学键需要吸收能量,而不是释放能量,故B错误;C、由图可知断裂2molA-B键需要吸收ykJ能量,故C正确;D、由图可知,1molA2和1molB2的总能量高于2molAB的总能量,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、Al第三周期第VIA族NH4Al(SO4)2·12H2O3:1:1NH4++Al3++5OH-NH3↑+AlO2-+3H2O【解析】甲由A、B、C、D、E五种短周期元素组成的一种盐,②中甲溶液中加入稀盐酸,再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀,说明甲中含有SO42-。④中甲与过量NaOH溶液并加热,有刺激性气味的气体生成,该气体为NH3,则甲溶液中含有NH4+。③中取少量甲溶液,逐滴滴入NaOH溶液,生成沉淀开始增大到最大量,而后沉淀量不变,最后阶段沉淀减小至完全消失,则甲溶液肯定含有Al3+。甲溶于水电离出三种离子为SO42-、Al3+、NH4+,A、B形成的10电子阳离子为NH4+,D、E同主族,二者应形成SO42-,且A元素原子核内质子数比E的少l,则A为N元素、E为O元素、D为S元素、B为H元素、C为Al,则(1)C是铝,C的元素符号是Al;D是S元素,位于周期表中第三周期ⅥA族;(2)经测定晶体甲的摩尔质量为453g/mol,且1mol甲晶体中含有12mol结晶水,所以阳离子和阴离子的总相对分子质量为:453-216=237,阳离子和阴离子物质的量之比1:1,根据电中性原理,其化学式为:NH4Al(SO4)2·12H2O;(3)取少量甲溶液于试管中逐滴滴入NaOH溶液,先发生反应:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,而后发生反应:NH4++OH-=NH3•H2O,最后阶段氢氧化铝溶解,发生反应:OH-+Al(OH)3=AlO2-+2H2O,假设NH4Al(SO4)2·12H2O为1mol,则各阶段消耗NaOH分别为3mol、1mol、1mol,所以V(Oa):V(ab):V(bc)=3mol:1mol:1mol=3:1:1;(4)甲溶液中加入过量NaOH溶液并加热,铵根离子、铝离子均可以和过量的氢氧化钠之间反应,NH4+、Al3+的物质的量之比为1:1,反应离子方程式为:NH4++Al3++5OH-NH3↑+AlO2-+3H2O。24、CaCl2离子键极性共价键Na2O离子键Na2O2离子键、非极性共价键【解析】分析:融雪剂主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴离子的电子层结构相同,含有相同的核外电子数,且1molXY2含有54mol电子,则阴、阳离子核外电子数为54÷3=18,则为Ca2+、Cl-,即X是Ca,Y是Cl。元素D、E原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,D与Y相邻,则D是S,E是C。W是与D同主族的短周期元素,W是O,Z是第三周期金属性最强的元素,Z是Na,据此解答。详解:根据以上分析可知X是Ca,Y是Cl,D是S,E是C,W是O,Z是Na,则(1)XY2是CaCl2,物质中化学键类型是离子键,电子式为;(2)D为硫元素,S2-离子结构示意图为;D与E能形成一种结构类似于CO2的三原子分子,且每个原子都达到了8e-稳定结构,由二氧化碳结构可知,结构式为S=C=O,则分子式为COS,电子式为,化学键类型为极性共价键;(3)Na单质与氧气反应时可以得到两种产物,为氧化钠和过氧化钠,不加热生成Na2O,Na2O为离子化合物,其化学键类型为离子键;加热生成Na2O2,属于离子化合物,含有离子键、非极性共价键。25、防止倒吸CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OCH2CH3+H2O酯化反应34AC1.6%羟基、羧基2CH3CHOHCOOH+O22CH3COCOOH+2H2O【解析】

(1)乙酸、乙醇易溶于碳酸钠溶液,会导致装置内气体减小,容易发生倒吸,球形干燥管容积较大,故可以防止倒吸,故答案为防止倒吸;(2)根据酯化反应的机理可知反应方程式:CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OCH2CH3+H2O,反应类型为取代反应或酯化反应;(3)①实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用,由于在实验C中使用的硫酸是3mL

2mol/L,所以在实验D中应加入一元强酸盐酸的体积和浓度分别是3mL和4mol/L;②分析实验A、C可知:其它条件相同只有硫酸的浓度不同,而最终使用浓硫酸反应产生的酯多,说明浓H2SO4的吸水性提高了乙酸乙酯的产率;故答案为AC;(4)n(乙酸)=90g÷1g/mol=1.5mol,n(乙醇)=138g÷46g/mol=3mol,由于乙醇过量,所以应该按照乙酸来计算得到的酯的质量。n(乙酸乙酯)=80÷88g/mol=0.909mol,则该反应的产率为0.909mol÷1.5mol×100%=1.6%;II.①乳酸分子中的官能团有羟基和羧基,故答案为羟基、羧基;②乳酸分子中的羟基氢和羧基氢都能被金属钠置换,故反应方程式为,③加热时,乳酸在Cu作用下与O2反应主要的羟基被催化氧化,故反应方程式为2CH3CHOHCOOH+O22CH3COCOOH+2H2O;④腈纶是由丙烯腈发生加聚反应而得到的,反应的方程式为。【点睛】在所给的反应物的量有多种时,应考虑物质的过量问题,应先判断过量,然后按照量少的反应物的量进行计算。26、漏斗下端尖嘴未紧贴烧杯内壁坩埚除去HCl装有碱石灰的干燥管收集氯化铝产品【解析】

(1)用过滤操作的“两低三靠”来分析;(2)高温焙烧通常选用坩埚来盛放固体,注意坩埚有多种材质。(3)除去氯气中的氯化氢气体,首选饱和食盐水;从F和G的作用上考虑替代试剂;从题给的流程上判断高温焙烧时的反应物和生成物并进行配平。【详解】(1)漏斗下方尖端应当贴紧烧杯壁,以形成液体流,加快过滤速度;(2)坩埚通常可用于固体的高温焙烧;(3)①浓盐酸易挥发,用饱和食盐水可除去浓盐酸挥发出的HCl气体,并降低氯气的溶解损耗;②F装置的作用是吸收水分,防止水分进入收集瓶,G装置的作用是吸收尾气中的氯气,防止污染环境。用装有碱石灰的球形干燥管可以同时实现上述两个功能;③图中已标注E是收集瓶,其作用是收集D装置中生成的氯化铝;④从整个流程图可以看出,用氨水从溶液中沉淀出Al(OH)3和Mg(OH)2,再通过高温焙烧来制取目标产物MgAl2O4,所以反应物为Al(OH)3和Mg(OH)2,生成物为MgAl2O4,该反应的化学方程式为:。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、0.01mol/(L·min)相等变大7:5①③④⑤②④铅2C2H5OH+16OH--12e-=2CO32-+11H2OO2+4e-+2H2O=4OH-【解析】Ⅰ.分析:(1)根据化反应速率v=∆c∆t来计算化学反应速率;

(2)混合气体的平均相对分子质量M=mn,混合气体密度ρ=mV来判断详解:(1)反应开始至2min,以气体Z表示的平均反应速率v=0.2mol10L2min=0.01mol/(L∙min),因此,本题正确答案是:0.01mol/(L∙min);

(2)混合气体密度ρ=mV,从开始到平衡,质量是守恒的,体积是不变的,所以密度始终不变,混合气体的平均相对分子质量M=mn,从开始到平衡,质量是守恒的,但是n是逐渐减小的,所以M会变大,因此,本题正确答案是:相等;变大;

(3)根据图示的内容知道,X和Y是反应物,X、Y、Z3X+Y⇌2Z(设Y的变化量是x)

初始量:a

b

0

变化量:3x

x

2x

平衡量:a-3xb-x

2x

当n

(X)=n

(Y)=2n

(Z)时,a-3x=b-x=4,则a=7x,b=5x,所以原混合气体中a:b=7:5,因此,本题正确答案是:7:5。Ⅱ.分析:化学平衡状态时正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以此分析。详解:(1)对于反应2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),①混合气体的压强不变,说明气体的物质的量不变

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