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文档简介

2025届江西省吉安市四校化学高一下期末质量跟踪监视试题请考生注意: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、牛肉和菠菜等食物中含有丰富的铁,这里的“铁”应理解为()A.元素 B.分子 C.单质 D.原子2、实验是研究化学的基础,下图中所示的实验方法、装置或操作完全正确的是()A.除杂B.稀释C.制气D.称量3、金属材料在日常生活以及生产中有着广泛的运用。下列关于金属的一些说法不正确的是A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同B.工业上金属Mg、Al都是用电解熔融的氯化物制得的C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子D.越活泼的金属越难冶炼4、下列可以用分液漏斗分离的一组混合物是()A.乙醇与乙酸 B.苯与溴苯C.乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液 D.葡萄糖与果糖5、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>E6、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7、我国科研人员提出了由CO2和CH4转化为高附加值产品CH3COOH的催化反应历程。该历程示意图如下。下列说法不正确的是()A.生成CH3COOH总反应的原子利用率为100%B.CH4+CO2→CH3COOH过程中,只有C-H键发生断裂C.①→②放出能量并形成了C-C键D.催化剂加快了该反应的速率8、化学反应伴随着能量的变化。下列过程中的能量变化不是由化学反应引起的是()A.天然气燃烧 B.酸碱中和C.单质碘升华 D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体混合并搅拌9、实验室采购了部分化学药品,如图是从化学试剂商店买回的硫酸试剂标签上的部分内容。下列说法正确的是硫酸化字纯(CP)(500ml)品名:硫酸化学式:H2SO4相时分子质量:98密度:1.84g•cm-3质量分教:98%A.该硫酸的物质的量浓度为9.2mol•L-1B.1molAl与足量的该硫酸反应产生3g氢气C.这种硫酸在常温下不能使铁钝化D.配制80mL2.3mol•L-1的稀硫酸需量取该硫酸12.5mL10、反应2H2(g)+02(g)=2H2O(l)过程中的能量变化如图所示,下列有关说法中正确的是A.∆H1<0 B.∆H2为该反应的反应热C.∆H3为氢气的燃烧热 D.∆H1=∆H3-∆H211、下列属于物理变化的是A.煤的液化 B.石油的分馏 C.苯的硝化 D.煤的干馏12、糖类、油脂和蛋白质是生命活动所必需的营养物质。下列叙述正确的是A.植物油不能发生水解反应 B.葡萄糖能发生氧化反应和水解反应C.淀粉水解的最终产物是葡萄糖 D.蛋白质遇浓硫酸变为黄色13、铜-锌原电池如图所示,电解质溶液为硫酸铜溶液。下列说法错误的是()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.铜电极上的反应为Cu2++2e-=CuD.溶液中的SO42-向锌电极移动14、如图所示是425℃时,在1L密闭容器中发生化学反应的浓度随时间的变化示意图。下列叙述错误的是()A.图①中t0时,三种物质的物质的量相同B.图①中t0时,反应达到平衡状态C.图②中的可逆反应为2HI(g)H2(g)+I2(g)D.图①②中当c(HI)=3.16mol/L时,反应达到平衡状态15、下列关于有机物的说法中,正确的一组是①“乙醇汽油”是在汽油里加入适量乙醇而成的一种燃料,它是一种新型化合物②汽油、柴油和植物油都是碳氢化合物,完全燃烧只生成CO2和H2O③石油的分馏、煤的气化和液化都是物理变化④淀粉和纤维素水解的最终产物都是葡萄糖⑤将ag铜丝灼烧成黑色后趁热插入乙醇中,铜丝变红,再次称量质量等于agA.①③B.④⑤C.②⑤D.②④16、下列反应的离子方程式书写正确的是()A.氯化铜溶液与铁粉反应:Cu2++Fe=Fe2++CuB.稀H2SO4与铁粉反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓D.碳酸钙与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑17、已知H-HCl-ClH-Cl键能(kJ/mol)436243431对于反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)的能量变化描述正确的是A.436kJ/mol是指断开1molH2中的H-H键需要放出436kJ的能量B.431kJ/mol是指生成2molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ的能量C.由键能数据分析,该反应属于吸热反应D.2molHCl(g)的能量比lmolH2(g)和lmolCl2(g)的总能量低18、下列变化过程中,只破坏共价键的是A.I2升华 B.NaCl颗粒被粉碎C.HCl溶于水得盐酸 D.从NH4HCO3中闻到了刺激性气味19、H2和Cl2反应的微观过程可用右图表示,下列有关说法正确的是A.过程1释放能量 B.过程2吸收能量C.该反应为吸热反应 D.反应物总能量高于生成物总能量20、金刚石和石墨是碳元素的两种单质(同素异形体)。在100kPa时,1mol金刚石和1mol石墨在氧气中完全燃烧放出的热量分别为395.4kJ和393.5kJ,下列说法正确的是A.1mol石墨转化为1mol金刚石时要放出1.9kJ的热能B.1mol石墨比1mol金刚石的能量高C.1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJD.金刚石比石墨稳定21、下列关于苯的叙述正确的是A.反应①为取代反应,有机产物的密度比水小B.反应②为氧化反应,反应现象是火焰明亮并带有较多的黑烟C.反应③为取代反应,反应时可以直接用酒精灯加热,有机产物是一种烃D.反应④1molC6H6能与3molH2发生加成反应,是因为苯分子含有三个碳碳双键22、某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液200mL,平均分成两等份。向其中一份中逐渐加入铜粉,最多能溶解19.2g(己知硝酸只被还原为NO气体)。向另一份中逐渐加入铁粉,产生气体的量随铁粉质量增加的变化如下图所示。下列分析或结果错误的是()A.第二份溶液中最终溶质为FeSO4B.原混合酸中NO3-物质的量为0.4molC.OA段产生的是NO,AB段的反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段产生氢气D.取20mL原混合酸加水稀释至1L后溶液c(H+)=0.1mol•L-l二、非选择题(共84分)23、(14分)已知乙烯能发生以下转化:(1)乙烯的结构式为:___________________________________。(2)写出下列化合物官能团的名称:B中含官能团名称________________;D中含官能团名称________________。(3)写出反应的化学方程式及反应类型:①乙烯→B__________________;反应类型:________。②B→C__________________;反应类型:________。③B+D→乙酸乙酯_________________;反应类型:________。24、(12分)A、B、C、D四种短周期元素,原子序数D>C>B>A,且B、C、D同周期,A、D同主族,B原子的最外层只有一个电子,C的原子结构示意图如图,D在同周期元素中原子半径最小,据此填空:(1)C元素的名称为____,其气态氢化物的化学式为___。(2)D在周期表的___周期,___族。(3)A、B、C、D四种元素的原子半径由大到小的顺序为(用化学式填写)___(4)B的最高价氧化物的水化物的化学式为__25、(12分)某化学小组采用如图所示装置,对浓硝酸与木炭的反应进行探究(已知:4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O)。请回答下列问题:(1)检查装置气密性后,将燃烧匙中的木炭在酒精灯上加热至炽热状态,伸入三颈烧瓶中,生成的气体的颜色为__,产生该气体的反应的化学方程式是__。(2)装置C中盛有足量Ba(OH)2溶液,炽热的木炭与浓硝酸反应后可观察到C中出现白色沉淀,该白色沉淀为__(填化学式)。(3)装置B的作用是__。(4)装置D中收集到了无色气体,有同学认为是NO,还有同学认为是O2。①下列对该气体的检验方法合适的是__(填字母)。A.敞口观察装置D中集气瓶内气体的颜色变化B.将湿润的蓝色石蕊试纸伸入集气瓶内,观察蓝色石蕊试纸是否变红C.将带火星的木条伸入集气瓶中,观察木条是否复燃②如果D中集气瓶内收集到的无色气体是氧气,则氧气的来源是__。26、(10分)下图是丁烷裂解的实验流程:(提示:丁烷在一定条件下裂解的可能方程式为:C4H22C2H6+C2H4,

C4H22CH4+C3H6)连接好装置后,需进行的实验操作有:①给D、G装置加热;②检查整套装置的气密性;③排出装置中的空气等…(2)这三步操作的先后顺序依次是_______________________(填序号)(2)写出甲烷与氧化铜反应的化学方程式______________________(3)若对E装置中的混合物(溴水足量),再按以下流程实验:①分离操作Ⅰ和Ⅱ的名称分别是:Ⅰ________Ⅱ________,Na2SO3溶液的作用是(用离子方程式表示)________________________________________________________.②已知B的碳原子数大于A的碳原子数,请写出B的结构简式_____________________.(4)假定丁烷完全裂解,当(E+F)装置的总质量比反应前增加了2.7g,G装置的质量减少了2.76g,则丁烷的裂解产物中甲烷和乙烷的物质的量之比n(CH4):n(C2H6)=__________。27、(12分)(I)草酸的组成用H2C2O4表示,为了测定某草酸溶液的浓度,进行如下实验:称取Wg草酸晶体,配成100.00mL水溶液,取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀H2SO4后,用浓度为amol•L﹣1的KMnO4溶液滴定到KMnO4不再褪色为止,所发生的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O.试回答:(1)实验中,标准液KMnO4溶液应装在_____式滴定管中,因为______________;(2)实验中眼睛注视_____________________,直至滴定终点.判断到达终点的现象是_________;(3)实验中,下列操作(其它操作均正确),会对所测草酸浓度有什么影响?(填偏大、偏小、无影响)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度_________;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水_________;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分_________;(II)用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________.(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________________________________.(3)依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H=___________;(结果保留一位小数)序号起始温度t1℃终止温度t2℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.628、(14分)碘在工农业生产和日常生活中有重要用途。(1)上图为海带制碘的流程图。步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是_____________(从下列仪器中选出所需的仪器,用标号字母填写)。A.烧杯

B.坩埚

C.表面皿

D.泥三角

E.酒精灯

F.冷凝管步骤④发生反应的离子方程式为____________________________________。(2)若步骤⑤采用裂化汽油提取碘,后果是__________________________。(3)溴化碘(IBr)的化学性质类似于卤素单质,如能与大多数金属反应生成金属卤化物,跟水反应的方程式为:IBr+H2O==HBr+HIO等,下列有关IBr的叙述中错误的是(____)。A.固体溴化碘熔沸点较高

B.在许多反应中,溴化碘是强氧化剂C.跟卤素单质相似,跟水反应时,溴化碘既是氧化剂,又是还原剂D.溴化碘跟NaOH溶液反应生成NaBr、NaIO和H2O(4)为实现中国消除碘缺乏病的目标。卫生部规定食盐必须加碘盐,其中的碘以碘酸钾(KIO3)存在。可以用硫酸酸化的碘化钾淀粉溶液检验加碘盐,下列说法正确的是(____)。A.碘易溶于有机溶剂,可用酒精萃取碘水中的I2B.检验加碘盐原理:IO3—+5I—+3H2O===3I2+6OH—C.在KIO3溶液中加入几滴淀粉溶液,溶液变蓝色D.向某无色溶液中加入氯水和四氯化碳,振荡,静置,下层呈紫色,说明原溶液中有I—29、(10分)下列说法或操作正确的是__________。①用酒精萃取碘水中的碘,下层液体由分液漏斗下口放出,上层液体由上口倒出②使用容量瓶之前必须进行检漏操作③海带中碘元素的分离及检验时,需要向海带灰的浸取液中加入少量稀硫酸和过氧化氢溶液④将NaNO3和KCl的混合液加热并浓缩至有晶体析出,趁热过滤时,可分离出NaCl晶体⑤用加热法可以分离高锰酸钾和碘单质的混合物,因为碘单质受热易升华⑥用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液中的水全部加热蒸干

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、A【解析】牛肉和菠菜等食物中含有丰富的铁,“铁”为元素,故A正确。2、C【解析】分析:A.气体进出方向错误;B.不能在量筒中稀释浓硫酸;C.实验室可用氯化铵和氢氧化钙在加热条件下制备氨气;D.氢氧化钠应放在小烧杯中称量。详解:A.洗气时,气体应从长导管进入,否则导致洗气瓶内压强过大而将液体排出,A错误;B.量筒只能用于量取一定体积的液体,且在常温下使用,不能在量筒中稀释浓硫酸,B错误;C.实验室可用氯化铵和氢氧化钙在加热条件下制备氨气,且氨气密度比空气小,用向下排空法收集,C正确;D.氢氧化钠易潮解,且易变质,应放在小烧杯中称量,D错误。答案选C。点睛:本题考查较为综合,涉及物质的分离、提纯、溶液的稀释、气体的制备以及天平的使用,为高考常见题型,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握相关基本实验操作方法和注意事项,题目难度不大。3、B【解析】

A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同,A正确;B.金属镁用电解熔融MgCl2的方法制备,金属铝用电解熔融Al2O3的方法制备,B错误;C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子,C正确;D.越活泼的金属其金属阳离子越难得到电子,因此越难冶炼,D正确;答案选B。4、C【解析】

A.乙醇与乙酸相互溶解,无法用分液漏斗分离,与题意不符,A错误;B.苯与溴苯相互溶解,无法用分液漏斗分离,与题意不符,B错误;C.乙酸乙酯与饱和碳酸钠溶液互不相溶,可以用分液漏斗分离,符合题意,C正确;D.葡萄糖与果糖均为固体,无法用分液漏斗分离,与题意不符,D错误;答案为C。【点睛】分液漏斗分离的为两种互不相溶的液体。5、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。6、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。7、B【解析】分析:A、生成CH3COOH的总反应为CH4+CO2CH3COOH,据此解答;B、根据方程式判断;C、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量并形成C-C键;D、催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡。详解:A、根据图示CH4与CO2在催化剂存在时生成CH3COOH,总反应为CH4+CO2CH3COOH,只有CH3COOH一种生成物,原子利用率为100%,A正确;B、CH4+CO2→CH3COOH过程中,C-H键、C=O均发生断裂,B错误;C、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量,对比①和②,①→②形成C-C键,C正确;D、催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡,不能提高反应物的平衡转化率,D正确;答案选B。点睛:本题考查原子利用率、化学反应的实质、化学反应中的能量变化、催化剂对化学反应的影响,解题的关键是准确分析示意图中的信息。注意催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,催化剂不能改变ΔH、不能使化学平衡发生移动。8、C【解析】

A.天然气燃烧生成二氧化碳和水,为化学变化,且放出热量,能量变化是由化学反应引起,故A不选;B.中和反应生成盐和水,为化学变化,且放出热量,能量变化是由化学反应引起,故B不选;C.单质碘升华为物质状态的变化,属于物理变化,能量变化不是由化学反应引起,故C选;D.Ba(OH)2•8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应,生成盐和水,为化学变化,且吸收热量,能量变化是由化学反应引起,故D不选;故选C。【点睛】本题的本质是判断物理变化和化学变化,一般而言,物理变化包括物质的三态变化,与化学变化的本质区别是没有新物质生成。9、D【解析】A.该硫酸的浓度为c=1000×1.85×98%/98mol/L=18.4mol/L,A错误;B.铝与浓硫酸常温下发生钝化,加热时生成二氧化硫和硫酸铝,不能生成氢气,B错误;C.该硫酸为浓硫酸,在常温下能够使浓硫酸发生钝化,C错误;D.配制80mL2.3mol•L-1的稀硫酸,实际上配制的是100mL2.3mol/L,根据溶液稀释前后浓度不变可知0.1L×2.3mol/L=V×18.4mol/L,V=0.0125L=12.5mL,D正确;答案选D。点睛:本题考查物质的量浓度的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意相关计算公式的运用,试题培养了学生的化学计算能力。选项D是解答的易错点,注意容量瓶的规格没有80mL的。10、D【解析】

A项,断裂化学键吸收能量,断裂2molH2(g)和1molO2(g)中化学键生成4molH和2molO需要吸收能量,ΔH10,A项错误;B项,根据图像,该反应的反应热为ΔH3,B项错误;C项,ΔH3指2molH2(g)和1molO2(g)反应生成2molH2O(l)的反应热,燃烧热指101kPa时1mol纯物质完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,C项错误;D项,根据图像,断裂2molH2(g)和1molO2(g)中化学键生成4molH和2molO需要吸收能量,ΔH10,4molH和2molO形成2molH2O(l)中化学键释放能量,ΔH20,2molH2(g)和1molO2(g)反应生成2molH2O(l)释放能量,ΔH30,一个化学反应的反应热=拆开反应中化学键吸收的能量-形成生成物中化学键释放的能量,则ΔH3=ΔH1+ΔH2,则ΔH1=ΔH3-ΔH2,D项正确。答案选D。11、B【解析】分析: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.煤的液化是把固体煤炭通过化学加工过程,使其转化成为液体燃料甲醇,属于化学变化,故A错误;B.石油分馏是根据沸点不同将石油分成不同沸点范围产物的过程,没有新物质生成,属于物理变化,故B正确;C.苯的硝化是指苯与硝酸发生取代反应生成硝基苯,属于化学变化,故C错误;D.煤的干馏指在隔绝空气的条件下加热分解生成焦炭等物质的过程,属于化学变化,故D正确;答案:B。12、C【解析】

A.植物油属于油脂,能发生水解反应,错误;B.葡萄糖是单糖,能发生氧化反应而不能发生水解反应,错误;C.淀粉是多糖,水解的最终产物是葡萄糖,正确;D.含有苯环的蛋白质遇浓硝酸变为黄色,错误。13、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。正确;B、电子从负极经外接导线流向正极。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。正确;D、电解质溶液中,阳离子铜离子向正极移动,阴离子硫酸根向负极移动。正确;故选B。点睛:本题重点考查原电池的工作原理。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。14、B【解析】

A.图①中t0时,由图可知三种物质的物质的量浓度相等,由于体系恒容,所以三者的物质的量也相等,故A正确;B.图①中t0时,由图可知三种物质的物质的量浓度相等,但t0后各物质的量浓度未保持不变,反应没有达到平衡状态,故B错误;C.由图②可知,该图表示的反应为2HI(g)=H2(g)+I2(g)。该反应可达平衡状态,所以图②的逆反应为H2(g)+I2(g)=2HI(g),故C正确;D.由图可知:图①、②中当c(HI)=3.16mol/L时,之后各物质的物质的量浓度都保持不变,说明反应均达到平衡状态,故D正确;故选B。【点睛】(1)在一定条件下的可逆反应里,当正反应速率与逆反应速率相等时,反应物和生成物的物质的量浓度不再发生改变的状态,叫化学平衡状态。(2)在同一化学反应中,各物质的物质的量变化量之比等于化学计量数之比。15、B【解析】分析:①乙醇汽油是在汽油里加入适量乙醇而成的一种燃料,属于混合物;②植物油属于高级脂肪酸甘油酯;③根据煤的气化和液化的本质分析判断;④淀粉和纤维素都属于多糖,水解的最终产物都是葡萄糖;⑤在乙醇的催化氧化反应中,铜做催化剂。详解:①乙醇汽油是乙醇和汽油的混合物,故①错误;②植物油属于高级脂肪酸甘油酯,由C、H、O三种元素组成;汽油、柴油中含有少量硫元素,燃烧还能生成SO2,故②错误;③煤的气化是煤与水蒸气高温条件下生成CO和H2,煤的液化是利用煤制取甲醇的过程,故均属化学变化,故③错误;④淀粉和纤维素属于多糖,水解的最终产物都是葡萄糖,故④正确;⑤在乙醇的催化氧化反应中,铜做催化剂,而催化剂反应前后质量不变,故⑤正确;正确的有④⑤,故选B。16、A【解析】

A.氯化铜溶与铁粉反应生成铜和氯化亚铁;B.稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气;C.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水;D.碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳;【详解】A.氯化铜溶与铁粉反应生成铜和氯化亚铁,离子反应为:Cu2++Fe=Fe2++Cu,A项正确;B.稀H2SO4与铁粉反应生成硫酸亚铁和氢气,离子反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,B项错误;C.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水,离子反应为:Ba2++2H++SO42-+2OH-=BaSO4+2H2O,C项错误;D.碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,离子反应为:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,D项错误;答案选A。17、D【解析】分析:根据断键吸热、形成新化学键放热以及反应热与化学键键能的关系解答。详解:A.436kJ/mol是指断开1molH2中的H-H键需要吸收436kJ的能量,A错误;B.431kJ/mol是指生成1molHCl中的H-Cl键需要放出431kJ的能量,B错误;C.反应热ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量=(436+243-2×431)kJ/mol=-183kJ/mol,因此该反应属于放热反应,C错误;D.反应是放热反应,则2molHCl(g)的能量比lmolH2(g)和lmolCl2(g)的总能量低,D正确,答案选D。点睛:掌握反应热与化学键键能的关系是解答的关键,注意掌握常见反应热的计算方法,根据热化学方程式计算,即反应热与反应物各物质的物质的量成正比;根据反应物和生成物的总能量计算,即ΔH=E生成物-E反应物;依据反应物化学键断裂与生成物化学键形成过程中的能量变化计算,即ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量;根据盖斯定律的计算。18、C【解析】

A项,I2升华破坏的是分子间作用力,共价键没有破坏,不符合题意;B项,NaCl颗粒被粉碎破坏的是离子键,不符合题意;C项,HCl是共价化合物,溶于水在水分子的作用下电离成H+和Cl-,破坏的是共价键,符合题意;D项,刺激性气味是NH4HCO3分解产生的氨气气味,NH4HCO3分解过程中既破坏了离子键又破坏了共价键,不符合题意;答案选C。19、D【解析】

化学键断裂是吸热的过程,化学键生成时放热的过程,这两个过程的能量总和的大小,决定反应是否放热。【详解】A.过程1是一个H2变为两个H的过程,即H-H键断裂的过程,化学键断裂是吸热的过程,所以过程1吸收能量,A错误;B.过程2是一个H和一个Cl结合生成一个HCl的过程,即H-Cl键生成的过程,化学键生成是放热的过程,所以过程2释放能量,B错误;C.H2和Cl2反应是放热反应,C错误;D.该反应是放热反应,则反应物总能量高于生成物总能量,D正确;故合理选项为D。20、C【解析】分析:本题旨在考查元素的性质,需要明确键能、稳定性和元素具有的能量大小之间的关系。1mol金刚石和1mol石墨在氧气中完全燃烧放出的热量分别为395.4kJ和393.5kJ,说明金刚石的能量比石墨高。据此分析解答本题。详解:A.1mol石墨转化为1mol金刚石要吸收1.9kJ热能,故A错误,B.物质越稳定,键能越大,能量越低,越不容易发生反应。由题干阐述可知,1mol石墨的键能更大,更稳定,故1mol石墨比1mol金刚石的能量低,故B错误;C.1mol石墨燃烧放出的热量比1mol金刚石少1.9kJ,说明石墨燃烧时吸收了更多的能量来破坏其共价键,故1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJ,故C正确;D.物质越稳定,键能越大,能量越低。所以1mol石墨比1mol金刚石的能量低,即石墨更稳定,故D错误;答案为C。21、B【解析】

A.反应①为苯与液溴反应生成溴苯,为取代反应,生成的溴苯密度比水大,故A错误;B.反应②为苯的燃烧反应为氧化反应,且苯中含碳量高,则反应现象是火焰明亮并带有较多的黑烟,故B正确;C.反应③为苯与硝酸反应生成硝基苯,反应温度为50~60℃,不能直接用酒精灯加热,应该水浴加热,硝基苯中含有N、O元素,属于烃的衍生物,故C错误;D.1mol苯最多与3molH2发生加成反应,但苯分子中不含碳碳双键,故D错误;答案选B。22、B【解析】

由图象可知,由于铁过量,OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段发生反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A.铁先与硝酸反应,之后铁与铁离子反应生产亚铁离子,最后是铁和硫酸反应,铁单质全部转化为亚铁离子,硝酸全部起氧化剂作用,没有显酸性的硝酸;B.OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化剂作用,根据铁的物质的量结合离子方程式计算;C.铁先与硝酸反应生成一氧化氮与铁离子,之后铁与铁离子反应生产亚铁离子,最后是铁和硫酸反应;D.最终溶液为硫酸亚铁,结合消耗铁的总质量计算硫酸的物质的量,进而计算硫酸的浓度。【详解】A.硝酸全部被还原,没有显酸性的硝酸,因为溶液中有硫酸根,并且铁单质全部转化为亚铁离子,所以溶液中最终溶质为FeSO4,选项A正确;B.OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化剂作用,由于原溶液分成2等份进行实验,故原混合液中n(NO3-)=2n(Fe)=2×=0.2mol,选项B错误;C.由图象可知,由于铁过量,OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段发生反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,选项C正确;D.第二份反应消耗22.4g铁,物质的量为=0.25mol,所有的铁都在硫酸亚铁中,根据硫酸根守恒,所以每份含硫酸0.25mol,所原混合酸中H2SO4物质的量浓度为=2.5mol/L,取20mL原混合酸加水稀释至1L后溶液c(H+)=2.5mol/L×2×0.1mol•L-l,选项D正确;答案选项B。【点睛】本题以图象为载体,考查有关金属和酸反应的计算题,难度较大,关键根据图象分析各段发生的反应,注意与铁的反应中硝酸全部起氧化剂作用。二、非选择题(共84分)23、羟基羧基CH2===CH2+H2OCH3—CH2—OH加成反应2CH3CH2OH+O22CH3—CHO+2H2O氧化反应CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O取代或酯化反应【解析】

由图中的转化关系及反应条件可知,乙烯和水发生加成反应生B,则B为乙醇;B发生催化氧化生成C,则C为乙醛;B和D在浓硫酸的作用下生成乙酸乙酯,则D为乙酸。【详解】(1)乙烯是共价化合物,其分子中存在C=C,其结构式为。(2)B中含官能团为羟基;D中含官能团为羧基。(3)写出反应的化学方程式及反应类型:①乙烯→B的化学方程式为CH2===CH2+H2OCH3—CH2—OH;反应类型:加成反应。②B→C的化学方程式为2CH3CH2OH+O22CH3—CHO+2H2O;反应类型:氧化反应。③B+D→乙酸乙酯的化学方程式为CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O;反应类型:取代或酯化反应。24、硅SiH4三VIIANaSiClFNaOH【解析】

A.B.C.

D四种短周期元素,原子序数D>C>B>A,C的原子结构示意图为,第一电子层只能容纳2个电子,故x=2,则C原子核外电子数为14,C为Si元素;D在同周期元素中原子半径最小,处于ⅦA族,原子序数大于Si,故D为Cl;A、

D同主族,则A为F元素;B、C、D同周期,且B原子的最外层只有一个电子,故B为Na。(1)C元素的名称为硅,其气态氢化物的化学式为SiH4,故答案为:硅;SiH4;(2)D为Cl元素,处于在周期表中第三周期ⅦA族,故答案为:三;ⅦA;(3)同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径Na>Si>Cl>F,故答案为:Na>Si>Cl>F;(4)Na的最高价氧化物的水化物的化学式为NaOH,故答案为:NaOH.25、红棕色C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2OBaCO3防倒吸AC浓硝酸的分解【解析】

探究实验,连接装置,检查装置的气密性,然后装药品,实验开始,装置A:碳单质和浓硝酸加热反应生成二氧化氮、二氧化碳和水,反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O、副反应:4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O,装置B:安全瓶,防倒吸,装置C:盛有足量Ba(OH)2溶液,检验二氧化碳,装置D:收集尾气。据此解答。【详解】(1)碳与浓硝酸在加热的条件下反应生成二氧化碳和红棕色的二氧化氮,所以可观察到三颈瓶中气体的颜色为红棕色,反应方程式为C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O,故答案为:红棕色;C+4HNO3(浓)4NO2↑+CO2↑+2H2O;(2)装置C中盛有足量Ba(OH)2溶液,二氧化碳通入其中,反应的化学方程式是:CO2+Ba(OH)2=BaCO3↓+H2O,产生白色BaCO3沉淀,故答案为:BaCO3;(3)根据装置图可知,装置B的作用为用作安全瓶,缓冲,防止溶液倒吸,故答案为:安全瓶,防倒吸;(4)①A.一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,二氧化氮为红棕色,如果集气瓶内气体是NO,向装置D中通入O2,可以看到红棕色,对NO气体的检验方法合适,故A选;B.一氧化氮不溶于水,与水不反应,湿润的蓝色石蕊试不能区别一氧化氮和氧气,检验方法不合适,故B不选;C.将带火星的木条伸入集气瓶中,观察木条是否复燃,可以判断集气瓶中是否是氧气,对氧气的检验方法合适,故C选;故答案为:AC;②硝酸在加热的条件下分解4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O,产生二氧化氮、水和氧气,所以氧气的来源是浓硝酸在受热时分解所产生或二氧化氮溶于水之后生成的HNO3分解所产生,故答案为:浓硝酸的分解。26、②、③、①CH4+4CuO→△CO2+2H2O+4Cu分液蒸馏Br2+SO3【解析】打开K,气体通过B,B装置是根据气泡控制气体流速,C装置干燥丁烷,在氧化铝作催化剂条件下丁烷发生裂解反应生成烯烃和烷烃,E中溴水吸收烯烃,F干燥烷烃,G中烷烃和Cu在加热条件下发生氧化还原反应生成Cu。(2)应先检验气密性,赶出内部气体,再给D、G装置加热;故答案为:②③①;(2)氧化铝作催化剂,加热条件下,甲烷和氧化铜反应生成二氧化碳、水和铜,反应方程式为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu,故答案为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu;(3)混合物中含有溴、水、溴代烃,加入亚硫酸钠,亚硫酸钠被溴氧化生成硫酸钠,同时生成NaBr,从而除去溴,然后采用分液方法分离,将有机层进行分馏得到有机物A、有机物B,向有机物中加入NaOH溶液,得到有机物C,C能发生氧化反应,则B发生水解反应生成C为醇,C被催化氧化得到醛D。①通过以上分析知,分离操作Ⅰ和Ⅱ的名称分别是:Ⅰ分液、Ⅱ蒸馏,亚硫酸钠具有还原性,能和强氧化性物质溴反应而除去溴,离子方程式为:SO32-+Br2+H2O=SO42-+2Br-+2H+,故答案为:分液;蒸馏;SO32-+Br2+H2O=SO42-+2Br-+2H+;②已知B的碳原子数大于A的碳原子数,说明B中碳原子个数是3、A中碳原子个数是2,B为2,2-二溴丙烷,B的结构简式CH2BrCHBrCH3,故答案为:CH2BrCHBrCH3;(4)丁烷的裂解中生成的乙烯和乙烷的物质的量相等,生成的甲烷和丙烯的物质的量相等,E、F吸收的是烯烃,G减少的质量是氧化铜中的氧元素质量,设x为C2H4的物质的量,y为C3H6的物质的量,则乙烷和甲烷的物质的量分别是x、y,28x+42y=2.7g,乙烷和甲烷和氧化铜反应需要的氧原子的物质的量为2(2x+y)+6x+2y2=1.7616,解得:x=y=2.27mol,点睛:本题以丁烷裂解为载体考查实验基本操作、计算、物质的分离和提纯,明确流程图中各个装置的作用、物质分离和提纯方法的选取是解题的关键。本题的难点是(4)题的计算,明确质量增加的量和质量减少的量分别是什么物质是关键。27、酸高锰酸钾具有强氧化性锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色偏小无影响偏小环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失-51.8kJ/mol【解析】

(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管;(2)根据滴定的操作分析解答;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到终点;(3)根据c(待测)═分析误差;(II)(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作;(3)先根据表中测定数据计算出混合液反应前后的平均温度差,再根据Q=cm△T计算出反应放出的热量,最后计算出中和热。【详解】(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管,故KMnO4溶液应装在酸式滴定管中,故答案为:酸;因KMnO4溶液有强氧化性,能腐蚀橡皮管;(2)滴定时,左手控制滴定管活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到达终点,不需要外加指示剂,故答案为:锥形瓶内溶液颜色的变化;当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶

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