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文档简介

北京市北方交通大学附属中学2025届高一下化学期末经典试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、液体燃料电池相比于气体燃料电池具有体积小等优点。一种以液态肼(N2H4)为燃料的电池装置如图所示,该电池用空气中的氧气作为氧化剂,KOH溶液作为电解质溶液。下列关于该电池的叙述正确的是A.b极发生氧化反应B.a极的反应式:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2OC.放电时,电流从a极经过负载流向b极D.其中的离子交换膜需选用阳离子交换膜2、下列各项中的两种物质不论以何种比例混合,只要混合物的总物质的量一定,则完全燃烧消耗O2的物质的量保持不变的是()A.C2H4、C2H6O B.C2H6、C2H6O C.C3H6、C2H4 D.C3H4、C2H6O3、常温下,下列溶液能用铝制容器盛装的是()A.稀硫酸 B.浓硝酸 C.盐酸 D.氢氧化钠的溶液4、已知热化学方程式:H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH1=-57.3mol·L-1;1/2H2SO4(浓)+NaOH(aq)===1/2Na2SO4(aq)+H2O(l)ΔH2=m,下列说法正确的是A.上述热化学方程式中的计量数表示分子数B.ΔH1>ΔH2C.ΔH2=-57.3kJ·mol-1D.|ΔH1|>|ΔH2|5、阿司匹林具有抗血小板凝聚的作用。其有效成分是乙酰水杨酸(C9H8O4)。乙酰水杨酸属于A.单质B.氧化物C.氢化物D.有机化合物6、足量铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、NO的混合气体4.48L(气体体积均在标准状况下测定,下同),这些气体与一定体积氧气混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸,若向所得硝酸铜溶液中加入5mol/LNaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,消耗NaOH溶液的体积是60mL。下列说法不正确的是()A.参加反应的硝酸是0.5mol B.消耗氧气的体积是1.68LC.混合气体中含NO23.36L D.此反应过程中转移的电子为0.6mol7、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.将0.1mol氯化铁溶于1L水中,所得溶液含有0.1NA个Fe3+B.2L0.5mol/LNa2SO4溶液中的Na+数目为2NAC.1.00molNaCl中含有NA个NaCl分子D.25℃时,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中含有的OH-数目为0.2NA8、下列说法正确的是()A.为了使婴儿对食品有更浓厚的兴趣,应在婴儿食品中加入大量的着色剂B.为了使火腿肠颜色更鲜红,可多加入一些亚硝酸钠C.豆腐的制作,涉及到了胶体的性质D.纯净水不含任何化学物质9、CH3CH(C2H5)CH(C2H5)CH(CH3)2的名称是()A.2,3-二甲基-4-乙基戊烷B.2-甲基-3,4-二乙基戊烷C.2,5-二甲基-3-乙基己烷D.2,4-二甲基-3-乙基己烷10、下列说法不正确的是A.O2和O3互为同素异形体B.乙醇(CH3CH2OH)和乙二醇(CH2OHCH2OH)互为同系物C.氕、氘、氚互为同位素D.甲烷的二氯代物结构只有一种的事实,可证明甲烷为正四面体结构11、下列各组物质中,互为同分异构体的是()A.水与冰B.O2与O3C.与D.与12、已知298K时下述反应的有关数据:C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1。则C(s)+CO2(g)=2CO(g)

的△H为()A.+283.0kJ/molB.+172.5kJ/molC.-172.5kJ/molD.-504kJ/mol13、2018年中科院研发出世界最强氘氚中子源,下列有关说法错误的是()A.氘、氚属于同一种核素 B.氘、氚互称为同位素C.氘、氚核外电子数相同 D.氘、氚的质量数分别为2、314、某有机物的结构简式如图所示,下列有关该有机物的叙述正确的是()A.该有机物的分子式为C11H14O3B.该有机物可能易溶于水且具有水果香味C.该有机物可能发生的化学反应类型有:水解、酯化、氧化、取代D.1mol该有机物在Ni作催化剂的条件下能与4molH2发生加成反应15、按如图所示装置进行实验,将液体A逐滴加入到固体B中,下列叙述不正确的是()A.若A为浓盐酸,B为KMnO4,C中盛品红溶液,则C中溶液褪色B.若A为醋酸,B为贝壳,C中盛Na2SiO3,则C中溶液中变浑浊C.若A为浓氨水,B为生石灰,C中盛AlCl3溶液,则C中先产生沉淀后沉淀又溶解D.实验仪器D可以起到防止溶液倒吸的作用16、有A、B、C、D、E五种金属片,进行如下实验:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极;②C、D用导线相连后,同时浸入稀硫酸中,电流由D→导线→C;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸中,C极产生大量气泡;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸中,D极发生氧化反应⑤用惰性电极电解含B离子、E离子的溶液,E先析出。据此,判断五种金属的活动性顺序是A.B>D>C>A>E B.C>A>B>D>E C.A>C>D>B>E D.A>B>C>D>E17、某有机物的结构为CH2=CH—COOH,该有机物不可能发生的化学反应是A.银镜反应B.加聚反应C.加成反应D.酯化反应18、下列说法正确的是()A.熵增大的反应一定可自发进行B.熵减小的反应一定可自发进行C.ΔH<0的反应可能自发进行D.ΔH>0的反应不可能自发进行19、下图为某城市某日空气质量报告,下列叙述与报告内容不相符的是A.该日空气首要污染物是PM10B.该日空气质量等级属于中度污染C.污染物NO2、CO可能主要来源于机动车尾气D.PM2.5、PM10指的是悬浮颗粒物,会影响人体健康20、反应CH3OH(l)+NH3(g)===CH3NH2(g)+H2O(g)在某温度自发向右进行,若反应的|ΔH|=17kJ·mol-1,|ΔH-TΔS|=17kJ·mol-1,则下列关系式正确的是()A.ΔH>0,ΔH-TΔS<0 B.ΔH<0,ΔH-TΔS>0C.ΔH>0,ΔH-TΔS>0 D.ΔH<0,ΔH-TΔS<021、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.4-3n22、将固体NH4I置于密闭容器中,在一定温度下发生下列反应:①NH4I(s)NH3(g)+HI(g);②2HI(g)H2(g)+I2(g)达到平衡时,c(H2)=1mol·L-1,c(HI)=4mol·L-1,则此温度下反应①的平衡常数为()A.36B.24C.16D.9二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。24、(12分)现有7瓶失去了标签的液体,已知它们是有机溶剂,可能是①乙醇②乙酸③苯④乙酸乙酯⑤油脂⑥葡萄糖溶液⑦蔗糖溶液。现通过如下实验步骤来确定各试剂瓶中所装的液体名称:实验步骤和方法实验现象①把7瓶液体分别依次标号A、B、C、D、E、F、G后闻气味只有F、G两种液体没有气味②各取少量于试管中加水稀释只有C、D、E三种液体不溶解而浮在水上层③分别取少量7种液体于试管中加新制Cu(OH)2悬浊液并加热只有B使沉淀溶解,F中产生砖红色沉淀④各取C、D、E少量于试管中,加NaOH溶液并加热只有C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味试给它们的试剂瓶重新贴上标签:A________,B________,C________,D________,E________,F________,G________。25、(12分)实验室需要配制0.50mol·L—1NaCl溶液480mL。按下列操作步骤填上适当的文字,使整个操作完整。(1)选择仪器。完成本实验必须用到的仪器有:托盘天平(带砝码,最小砝码为5g)、量筒、药匙、烧杯、玻璃棒、____________、____________以及等质量的两片滤纸。(2)计算。配制该溶液需取NaCl晶体____________g。(3)称量。①天平调平之后,应将天平的游码调至某个位置,请在下图中用一根竖线标出游码左边缘所处的位置:②称量过程中NaCl品体应放于天平的____________(填“左盘”或“右盘”)。③称量完毕,将药品倒人烧杯中。(4)溶解、冷却。该步实验中需要使用玻璃棒,目的是________________________。(5)移液、洗涤。在移液时应使用________________________引流,需要洗涤烧杯2~3次是为了____________________________________。(6)定容。向容量瓶中加水至液面接近刻度线____________处,改用____________加水,使溶液凹液面与刻度线相切。(7)摇匀、装瓶。26、(10分)有一含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入空气的目的是____________,操作方法为___________________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A___________,C__________,D__________。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl含量将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中测定结果中NaHCO3的含量将___________;若撤去E装置,则测得Na2CO3•10H2O的含量____________。(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中NaHCO3质量分数为_____________________(用含w、m1、m2的代数式表示)。27、(12分)某学校实验室从化学试剂商店买回18.4mol·L-1的硫酸。现用该浓硫酸配制100mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④药匙;⑤量筒;⑥托盘天平。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有________(选填序号),还缺少的仪器有________(写仪器名称)。(2)配制100mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为________mL(保留一位小数),量取浓硫酸时应选用__________(选填①10mL、②50mL、③100mL)规格的量筒。(3)实验中造成所配溶液浓度偏高的原因可能是________。A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水B.未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容C.烧杯没有洗涤D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线28、(14分)海洋资源的利用具有广阔前景。(1)无需经过化学变化就能从海水中获得的物质是________(填序号)。A.Cl2B.淡水C.烧碱D.食盐(2)从海水中提取溴的主要步骤是向浓缩的海水中通入氯气,将溴离子氧化,该反应的离子方程式是______。(3)下图是从海水中提取镁的简单流程。工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A的俗名是________,氢氧化镁转化为MgCl2的离子方程式是_______。(4)海带灰中富含以I-形式存在的碘元素。实验室提取I2的途径如下所示:①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器名称是________________。步骤②加热煮沸一会的目的是_______________________________②向酸化的滤液中加过氧化氢溶液,写出该反应的离子方程式_____________________。反应结束后,再加入CCl4作萃取剂,振荡、静置,可以观察到CCl4层呈________色。从碘的提取CCl4提取碘可以用_______的方法。29、(10分)研究催化剂对化学反应有重要意义。为探究催化剂对双氧水分解的催化效果,某研究小组做了如下实验:(1)甲同学欲用图所示实验来证明MnO2是H2O2分解反应的催化剂。该实验__________(填“能”或“不能”)达到目的,原因是__________。(若能,不必回答原因)(2)为分析Fe3+和Cu2+对H2O2分解反应的催化效果,丙同学设计如下实验(三支试管中均盛有10mL5%H2O2)试管夏IIIII滴加试剂5滴0.lmol·L-1FeCl35滴0.1mol·L-1CuCl25滴0.3mol·L-1NaCl产生气泡情况较快产生细小气泡缓慢产生细小气泡无气泡产生由此得到的结论是__________,设计实验Ⅲ的目的是__________。(3)在上述实验过程中,分别检测出溶液中有二价铁生成,査阅资料得知:将作为催化剂的FeCl3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化学方程式分别是__________和__________(按反应发生的顺序写)。

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、该燃料电池中,通入氧化剂空气的电极b为正极,正极上氧气得电子发生还原反应,A项错误;B、通入燃料的电极为负极,负极上燃料失电子发生氧化反应,电极反应式为:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,B项正确;C、放电时,电流从正极b经过负载流向a极,C项错误;D、该原电池中,正极上生成氢氧根离子,阴离子向负极移动,所以离子交换膜要选取阴离子交换膜,D项错误;答案选B。2、A【解析】

只要混合物的总物质的量一定,完全燃烧消耗O2的质量保持不变,则1mol各组分消耗氧气的量相等,据此分析作答。【详解】A:C2H6O可以改写为,所以相同物质的量的C2H4和C2H6O的耗氧量相同,符合题意;B.C2H6O比C2H6多1个O原子,则1molC2H6O与1molC2H6耗氧量不相同,不符合题意;C.C3H6、C2H4的最简式相同,1molC3H6的耗氧量是1molC2H4的1.5倍,不符合题意;D.C2H6O可以改写为,比较1molC3H4和1mol的耗氧量,显然1molC3H4耗氧量更多,不符合题意;答案选A。【点睛】比较等物质的量的有机物耗氧量的多少,还有一种方法就是根据分子式CxHyOz分别计算值大小,值越大,耗氧量越多;值相等时,耗氧量相同。3、B【解析】

A.稀硫酸有弱氧化性,能和铝反应生成氢气,不能用铝制品容器盛放,故A错误;B.铝在浓硝酸中发生钝化现象,故常温下,铝制品容器可以盛放浓硝酸,故B正确;C.盐酸是弱氧化性的酸,能和铝反应生成氢气,不能用铝制品容器盛放,故C错误;D.氢氧化钠溶液能和铝反应生成氢气,不能用铝制品容器盛放,故D错误;故选B。4、B【解析】

A、上述热化学方程式中的计量数表示只表示物质的量,不表示分子个数,错误;B、浓硫酸稀释时放热,△H1>△H2,正确;C、浓硫酸稀释时放热,△H2<-57.3kJ·mol-1,错误;D、|△H1|<|△H2|,错误;答案选B。5、D【解析】单质中只含1种元素,乙酰水杨酸含有3种元素,不属于单质,故A错误;氧化物只含氧元素和另外一种元素,乙酰水杨酸含有3种元素,不属于氧化物,故B错误;氢化物只含氢元素和另外一种元素,乙酰水杨酸含有3种元素,不属于氢化物,故C错误;乙酰水杨酸含有碳元素,属于有机化合物,故D正确。6、D【解析】

标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol,60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.02mol,再根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,氧气得到的电子与铜失去的电子一定相等,根据电子守恒计算出消耗氧气物质的量,再计算出其体积;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,分别根据总体积、电子守恒列式计算;D.根据B的分析可知反应转移的电子的物质的量。【详解】标况下4.48LNO2、NO混合气体的物质的量为:n=4.48L÷22.4L/mol=0.2mol;60mL5mol/L的氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为:n(NaOH)=5mol/L×0.06L=0.3mol。A.铜离子恰好沉淀时,反应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物质的量为0.3mol,根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量为:0.3mol+0.2mol=0.5mol,A正确;B.生成氢氧化铜的物质的量为:0.3mol×=0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,根据电子守恒,O2得到的电子与铜失去的电子一定相等,则消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.3mol÷4=0.075mol,消耗标况下氧气的体积为:V(O2)=22.4L/mol×0.075mol=1.68L,B正确;C.设NO的物质的量为x、二氧化氮的物质的量为y,则x+y=0.2,根据电子守恒可得:3x+y=0.3,解得:x=0.05mol、y=0.15mol,所以混合气体中二氧化氮的体积为3.36L,C正确;D.根据B的分析可知,反应转移的电子为0.3mol,D错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查了有关氧化还原反应的计算的知识,明确铜过量及发生反应原理为解答关键,转移电子守恒、质量守恒在化学计算中的应用方法,该题侧重考查学生的分析、理解能力。7、B【解析】

A.氯化铁溶于水中后,其中的Fe3+会部分水解为氢氧化铁,故所得溶液中Fe3+数目小于0.1NA,A项错误;B.2L0.5mol/LNa2SO4溶液中Na2SO4的物质的量为1.0mol,1个Na2SO4中有两个Na+,故2L0.5mol/LNa2SO4溶液中的Na+数目为2NA,B项正确;C.NaCl是强电解质,溶液中没有氯化钠分子,C项错误;D.25℃时,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中,25℃时,可知,即25℃时,pH=13的1.0LBa(OH)2溶液中含有的OH-数目为0.1NA,D项错误;答案选B。8、C【解析】分析:A.婴儿食品安全第一,不能添加着色剂;B.亚硝酸钠有毒,食入0.3~0.5克即可引起中毒甚至死亡;C.豆浆属于胶体;D.水也是化学物质。详解:A.使用着色剂的作用是为了使食品的色泽更加诱人,如柠檬黄能使食品变黄,婴儿抵抗力弱,不易在婴儿食品中加少量着色剂,故A错误;

B.亚硝酸钠有毒,食入0.3~0.5克即可引起中毒甚至死亡,应按国家规定添加,故B错误;

C.豆浆属于胶体,用卤水点豆腐,胶体发生聚沉,所以豆腐的制作,涉及到了胶体的性质,故C选项是正确的;

D.水也是化学物质,故D错误;

所以C选项是正确的。9、D【解析】

CH3CH(C2H5)CH(C2H5)CH(CH3)2的命名需要首先确定最长的碳链含有六个碳原子,接着从离支链最近的一端开始对主链碳原子编号,最后得出名称是2,4-二甲基-3-乙基已烷,故选D。10、B【解析】

A.O2和O3都是氧元素的单质,两者互为同素异形体,A正确;B.同系物必须是同类物质,含有相同数目的官能团,乙醇(CH3CH2OH)和乙二醇(CH2OHCH2OH)含有的羟基数目不同,不是同类物质,不互为同系物,B错误;C.1H、2H和3H是H元素的不同原子,它们互为同位素,C正确;D.甲烷的二氯代物只有一种,可知甲烷中4个H均为相邻位置,则甲烷为正四面体结构,D正确;故选B。【点睛】甲烷无论是正四面体结构还是正方形结构,一氯代物均不存在同分异构体,平面正方形中,四个氢原子的位置虽然也相同,但是相互间存在相邻和相间的关系,其二氯代物有两种异构体:两个氯原子在邻位和两个氯原子在对位;若是正四面体,因为正四面体的两个顶点总是相邻关系,结构只有一种,则由CH2Cl2只代表一种物质,可以判断甲烷分子是空间正四面体结构,而不是平面正方形结构。11、D【解析】

A、水与冰的构成物质均为H2O,是同一种物质,故A不选;B、氧气和臭氧是由氧元素构成的两种性质不同的单质,互为同素异形体,故B不选;C、由甲烷的结构可知,与为同一种物质,故C不选;D、与分子式相同、结构不同,互为同分异构体,故D选,答案选D。12、B【解析】由盖斯定律得,(1)式C(s)+O2(g)=CO(g)△H1=-110.5kJ•mol-1,(2)式C(s)+O2(g)=CO2(g)△H2=-393.5kJ•mol-1,(3)式C(s)+CO2(g)=2CO(g);因为(3)=2×(1)-(2),所以△H=2×(-110.5kJ•mol-1)-(-393.5kJ•mol-1)=+172.5J•mol-1,故选B。点睛:本题主要考查盖斯定律。化学反应的热效应只与起始和终了状态有关,与变化途径无关。若一反应为二个反应式的代数和时,其反应热为此二反应热的代数和。13、A【解析】A、氘原子、氚原子的核内质子数均为1,但中子数分别为1个和2个,中子数不同,所以氘、氚属于同种元素,不同核素。错误;B、质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素核素互称为同位素,因此氘、氚互称为同位素。正确;C、氘、氚的质子数相同,因为原子的质子数=核电荷数=核外电子数,所以氘、氚核外电子数相同。正确;D、原子的质量数=质子数+中子数,因此氘、氚的质量数分别为2、3,正确。故选A。点睛:本题重点考查元素、核素、同位素的概念。元素:核电荷数(即质子数)相同的同一类原子的总称;核素:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子;同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素核素互称为同位素。原子中各种微粒的关系如下:①核电荷数=核内质子数=原子核外电子数;②质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。14、D【解析】试题分析:A、根据有机物成键特点,有机物的分子式为C11H12O3,故错误;B、具有水果香味的是酯,但是此有机物结构简式中无酯的结构,故错误;C、含有官能团是碳碳双键、羧基、羟基,发生的化学反应类型有加成、加聚、取代、酯化、氧化等,故错误;D、能和氢气发生加成反应的有碳碳双键和苯环,1mol该物质中含有1mol碳碳双键和1mol苯环,碳碳双键需要1molH2,苯环需要3molH2,共需要4molH2,故正确。考点:考查官能团的性质、有机物分子式等知识。15、C【解析】

A.浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气,氯气与水反应生成的HClO具有漂白性,则C中盛品红溶液褪色,故A正确;B.醋酸与碳酸钙反应生成二氧化碳,二氧化碳与硅酸钠反应生成硅酸沉淀,则C中溶液变浑浊,故B正确;C.浓氨水与生石灰混合可制备氨气,氨气与氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,则C中产生白色沉淀,但氢氧化铝不能被氨水溶解,故C错误;D.仪器D具有球形结构,体积较大,可以起到防止溶液倒吸的作用,故D正确;故选C。16、C【解析】

由题意可知:①A、B用导线相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,A极为负极,所以活泼性:A>B;②原电池中,电流从正极流经外电路流向负极,C、D用导线相连后,同时浸入稀H2SO4中,电流由D→导线→C,则活泼性:C>D;③A、C相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,C极产生大量气泡,说明C极是正极,所以金属活泼性:A>C;④B、D相连后,同时浸入稀硫酸溶液中,D极发生氧化反应,说明D极是负极,所以金属活泼性:D>B;⑤用惰性电极电解含B离子和E离子的溶液,E先析出,则金属活泼性:B>E;综上可知金属活泼性顺序是:A>C>D>B>E,故答案为C。【点睛】原电池正负极的判断方法:①根据电极材料的活泼性判断:负极:活泼性相对强的一极;正极:活泼性相对弱的一极;②根据电子流向或电流的流向判断:负极:电子流出或电流流入的一极;正极:电子流入或电流流出的一极;③根据溶液中离子移动的方向判断:负极:阴离子移向的一极;正极:阳离子移向的一极;④根据两极的反应类型判断:负极:发生氧化反应的一极;正极:发生还原反应的一极;⑤根据电极反应的现象判断:负极:溶解或减轻的一极;正极:增重或放出气泡的一极。17、A【解析】分析:有机物分子中含有碳碳双键和羧基,结合乙烯和乙酸的性质解答。详解:A.分子中不含有醛基,不能发生银镜反应,A正确;B.分子中含有碳碳双键,能发生加聚反应,B错误;C.分子中含有碳碳双键,能发生加成反应,C错误;D.分子中含有羧基,能发生酯化反应,D错误。答案选A。18、C【解析】分析:化学反应是否自发进行的判断依据是△H-T△S<0,据此分析解答。详解:A、熵增大△S>0,当△H>0的反应,在低温下可能是非自发进行;在高温下可以是自发进行,选项A错误;B、熵减小的反应△S<0,当△H>0的反应,一定是非自发进行的反应,选项B错误;C、△H<0的反应,△S>0的反应一定能自发进行,选项C正确;D、△H>0的反应,△S>0,高温下反应可能自发进行,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查了化学反应自发进行的判断依据应用,反应是否自发进行由焓变和熵变、温度共同决定,题目较简单。19、B【解析】首要污染物是指污染最重的污染物,根据空气质量报告,PM10数值最大,所以该日空气首要污染物是PM10,故A正确;首要污染物的污染指数即为空气污染指数,该日空气污染指数为79,空气质量等级属于良,故B错误;机动车尾气中含有NO2、CO,故C正确;PM2.5指的是大气中的细悬浮颗粒物,它的直径仅有2.5微米,

PM10指的是环境空气中尘埃在10微米以下的颗粒物,PM2.5、PM10会影响人体健康,故D正确。20、A【解析】

反应能自发进行,应满足△H-T△S<0,以此解答该题。【详解】该反应在一定温度下能够自发的向右进行,这说明△H-T△S一定是小于0,根据方程式可以知道该反应的ΔS>0,所以如果ΔH<0,则该反应在任何温度下都是自发进行的,而该反应在一定温度下能够自发的向右进行,因此该反应的反应热ΔH>0;

答案选A。21、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。22、B【解析】平衡时c(HI)=4mol·L-1,HI分解生成的H2的浓度为1mol·L-1,则NH4I分解生成的HI的浓度为4mol·L-1+2×1mol·L-1=6mol·L-1,所以NH4I分解生成的NH3的浓度为6mol·L-1,所以反应(1)的平衡常数k=c(NH3)×c(HI)=6mol·L-1×4mol·L-1=24mol2·L-2。故选B。二、非选择题(共84分)23、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】

A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。24、乙醇乙酸苯乙酸乙酯油脂葡萄糖溶液蔗糖溶液【解析】由实验①可知,只有F、G两种液体没有气味,则F、G分别为葡萄糖溶液、蔗糖溶液;由实验③可知,F中产生砖红色沉淀,F为葡萄糖,可得到G为蔗糖,只有B使沉淀溶解,B为乙酸;由实验②可知,只有C、E、D三种液体不溶解而浮在水面上,则C、E、D为苯、乙酸乙酯、油脂,则A为乙醇;由实验④可知,C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味,则C为苯,D为乙酸乙酯,E为油脂,因此分别是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、油脂、葡萄糖溶液、蔗糖溶液。点睛:本题考查物质的检验和鉴别,为高频考点,把握常见有机物的性质及实验现象来褪色物质为解答的关键,注意利用实验①③②④的顺序推断物质。25、500mL容量瓶胶头滴管14.6左盘搅拌,加速NaCl溶解玻璃棒,保证溶质全部转入容量瓶中1~2cm胶头滴管【解析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,用到的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、等质量的两片滤纸、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,因此还缺少500mL容量瓶、胶头滴管;(2)要配制0.50mol/LNaCl溶液480mL,需要500mL容量瓶,需要氢氧化钠的质量m=0.5L×0.50mol/L×58.5g/mol=14.6g;(3)①由于最小砝码为5g,则称量时砝码质量为10g,游码的质量为4.6g,因此游码应该为;②用托盘天平称量物质应遵循左物右码原则,所以称量过程中NaCl晶体应放于天平的左盘;(4)溶解的实验中需要使用玻璃棒进行搅拌,加速氯化钠的溶解;(5)转移溶液时需要使用玻璃棒引流,避免溶液流到容量瓶以外;定容前还应该洗涤烧杯和玻璃棒,目的是将溶质全部转移到容量瓶中;(6)定容时向容量瓶中加水至液面接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面与刻度线相切。【点睛】本题主要是考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法,题目难度不大,试题基础性强,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液方法。26、出去装置内CO2、H2O关闭b,打开a,通空气碱石灰CaCl2(或CuSO4)碱石灰偏低不变偏低【解析】

将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,其中应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气,关键操作应是赶B中的空气,所以关闭b,打开a就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此解答。【详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的气体不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2或P2O5;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D,若撤去E装置,则测定的碳酸氢钠的质量偏大,碳酸氢钠分解生成水的质量偏高,而Na2CO3•10H2O的测定是根据生成水的总质量计算的,则测得Na2CO3•10H2O的含量将偏低;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,则碳酸氢钠分解生成的二氧化碳的质量为m2g,则2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O16844m(NaHCO3)m2gm(NaHCO3)=混合物中NaHCO3的质量分数为:。【点睛】该本题综合考查元素化合物性质、测定混合物中各成分的质量分数,题目难度中等,解题时必须结合实验装置和物质的性质进行综合分析,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理。误差分析是解答的难点和易错点。27、②④⑥100mL容量瓶、玻璃棒5.4①B【解析】(1)根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶和胶头滴管,用不到,烧瓶、药匙、托盘天平,还缺少的仪器为:玻璃棒和100mL的容量瓶,故答案为②④⑥;玻璃棒和100mL的容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c===18.4mol/L,设所需浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:18.4mol/L×VmL=1mol/L×100mL解得V=5.4mL;根据“大而近”的原则,根据需要量取的浓硫酸的体积为5.4mL,可知应选择合适10mL的量筒,故答案为5.4;①;(3)A.容量瓶中原来含有少量蒸馏水,对实验结果无影响,不选;B.浓硫酸的稀释存在放热现象,未经冷却,立即转移至容量瓶并洗涤烧杯,定容,导致溶液的体积偏小,浓度偏大,选;C.烧杯没有洗涤,导致溶质的物质的量偏小,浓度偏低,不选;D.向容量瓶中加水定容时眼睛一直仰视刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,不选;故选B。点睛:解答本题的关键是熟悉配制一定物质的量浓度的溶液的步骤和误差分析的方法。根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。28、BD2Br-

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