山东省夏津一中2025届高一下化学期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

山东省夏津一中2025届高一下化学期末考试试题请考生注意: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、室温下,设1LpH=6的AlCl3溶液中,由水电离出的H+物质的量为n1;1LpH=6的HCl溶液中,由水电离出的H+物质的量为n2.则n1/n2的值是()A.0.01 B.1 C.10 D.1002、下列四种基本类型的反应中,一定是氧化还原反应的是()A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应3、下列说法中正确的是A.非自发反应在任何条件下都不能实现B.自发反应一定是熵增大,非自发反应一定是熵减小或不变C.凡是放热反应都是自发的,吸热反应都是非自发的D.熵增加且放热的反应一定是自发反应4、下列从实验“操作和现象”得出的“结论”不正确的是()操作和现象结论A将2小块钠分别投入盛有水和乙醇的小水杯中,钠与乙醇反应要平缓得多乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼B将石蜡油蒸气通过灼热的碎瓷片,生成的气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色石蜡油分解产物中含有与烷烃性质不同的烯烃C向盛有CaCO3成分的水垢中滴加食醋,水垢溶解并产生气泡醋酸的酸性强于碳酸D向蔗糖溶液中加入稀硫酸水浴加热,一段时间后加入新制Cu(OH)2悬浊液,用酒精灯加入,未见砖红色沉淀生成蔗糖未发生水解A.A B.B C.C D.D5、下列关于化学能与其它能量相互转化的说法不正确的是()A.化学反应过程中既发生物质变化,也发生能量变化B.可逆反应的正反应若是放热反应,则其逆反应必然是吸热反应C.图所示装置不能将化学能转化为电能D.图所示的反应无需加热都能发生6、下列命名中正确的是A.3-甲基丁烷B.2,2,4,4-四甲基辛烷C.2-甲基-3-乙烯基乙烷D.2-甲基-3-戊烯7、有关下列四个常用电化学装置的叙述中,正确的是()A.图Ⅰ所示电池中,MnO2的作用是催化剂B.图Ⅱ所示电池放电过程中,硫酸浓度不断增大C.图Ⅲ所示装置工作过程中,电解质溶液中Cu2+浓度始终不变D.图Ⅳ所示电池中,Ag2O是氧化剂,电池工作过程中被还原为Ag8、一定温度下,在2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示,下列描述正确的是A.反应的化学方程式为2X(g)+Y(g)2Z(g)B.反应开始到10s,用Z表示的反应速率为0.3mol·L-1·s-1C.10s后,该反应停止进行D.反应开始到10s时,反应速率:υ(X)=υ(Y)=0.1mol·L-1·s-19、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X最外层电子数是次外层2倍,Y是非金属性最强的元素,Z原子半径在同周期元素中最大,W可与Z形成离子化合物Z2W。下列说法正确的是A.四种元素在自然界均不能以游离态存在B.X、Z、W均可形成两种常见氧化物C.元素X、Y、W的最高化合价均与其族序数相等D.离子半径:W>Z>Y10、原子经济性反应是指原料中的原子全部转化为产物,不产生副产品,实现零排放。下列反应中不符合原子经济性的是A.B.CH2=CH2+Cl2+Ca(OH)2→+CaCl2+H2OC.D.CO+2H2→CH3OH11、把Ba(OH)2溶液滴入明矾溶液中,使SO42-全部转化成BaSO4沉淀,此时铝元素的主要存在形式是()A.AlO2- B.Al(OH)3 C.Al3+ D.Al3+和Al(OH)312、证明硅酸的酸性弱于碳酸酸性的实验事实是()A.二氧化碳是气体,二氧化硅是固体B.二氧化硅的熔点比二氧化碳高C.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水D.二氧化碳通入硅酸钠溶液中析出硅酸沉淀13、示意图或图示能够直观形象地呈现化学知识,下列示意图或图示正确的是选项ABCD图式H-Cl-O表示CaCl2的电子式Na+的结构示意图中子数为14的碳原子次氯酸的结构式A.A B.B C.C D.D14、关于11~17号元素的性质比较中:①元素的最高正化合价依次升高;②元素的非金属性逐渐增强;③元素的金属性依次减弱;④元素的最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐减弱,酸性逐渐增强。正确的说法是A.①② B.③④ C.全都不正确 D.①②③④15、煅烧硫酸亚铁反应为2FeSO4SO2↑+SO3↑+Fe2O3,有关说法不正确的是A.该反应中FeSO4既作氧化剂又作还原剂B.SO2能使酸性KMnO4溶液褪色,说明SO2具有还原性C.该反应中每生成1molFe2O3转移电子数为2×6.02×1023D.将反应生成的气体通入BaCl2溶液中,无沉淀生成16、下列说法错误的是A.通过加热分解HgO可制得单质HgB.活泼金属Na、Mg、Al的冶炼通过电解其熔融状态的氧化物制得的C.沙里淘金是利用金和沙子的密度不同,从而将金粒分离出来D.高炉炼铁时,还原剂CO将铁从铁矿中还原出来17、下列关于化学反应速率的说法正确的是A.浓度均为0.1mol·L-1盐酸和硫酸分别与2mol·L-1氨水反应,化学反应速率相同B.0.1mol·L-1盐酸与相同条件下的镁粉和铝粉反应,前者速率快C.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1的含义是时间为1s时,某物质的浓度是0.8mol·L-1D.对于任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象就越明显18、化学键的键能是形成(或断开)1mol化学键时释放(或吸收)的能量。已知白磷和P4O6的分子结构如图所示:现提供以下化学键的键能(kJ·mol-1):P—P:198P—O:360O==O:498若生成1molP4O6,则反应P4(白磷)+3O2==P4O6中的能量变化为A.吸收1638kJ能量 B.放出1638kJ能量C.吸收126kJ能量 D.放出126kJ能量19、室温下,pH=4的盐酸和pH=10的氨水等体积混合后,所得溶液的pH值A.一定小于7 B.一定等于7 C.一定大于7 D.无法判断20、自来水用适量氯气杀菌消毒。不法商贩用自来水冒充纯净水牟取暴利,可用化学试剂辨别真伪,该试剂可以是A.酚酞试液 B.氯化钡溶液 C.氢氧化钠溶液 D.硝酸银溶液21、下列分子结构图中的大黑点表示原子序数小于10的元素的“原子实”(指原子除去最外层电子的剩余部分),小黑点表示没形成共价键的最外层电子,短线表示共价键。其中分子结构图与化学式关系错误的是A.(C3H4O) B.(HCN)C.(NH3) D.(BF3)22、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列有关说法正确的是A.46gN2O4气体中含有的原子数为3NAB.标准状况下,22.4LSO3中含有SO3分子数为NAC.50mL12mol·L-1盐酸与足量MnO2共热,转移的电子数为0.3NAD.用电解法精炼铜的反应中转移0.2NA个电子时,阳极溶解6.4g铜二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、W、M、N为原子序数依次增大的六种短周期元素,常温下,六种元素的常见单质中三种为气体,三种为固体。X与M,W与N分别同主族,在周期表中X是原子半径最小的元素,且X能与Y、Z、W分别形成电子数相等的三种分子,Z、W的最外层电子数之和与M的核外电子总数相等。试回答下列问题:(1)N元素在周期表中的位置为_____;Y的简单氢化物的稳定性_____(填“>”“<”或“=”)W的简单氢化物的稳定性。(2)X、Z形成的含18电子的化合物的结构式为_____。(3)由X、Z、W、N四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_____。(4)X和W组成的化合物中,既含有极性共价键又含有非极性共价键的是_____(填化学式),此化合物可将碱性工业废水中的CN-氧化,生成碳酸盐和氨气,相应的离子方程式为_____。24、(12分)我国科学家成功实现甲烷在催化剂及无氧条件下,一步高效生产乙烯、芳烃和氢气等化学品,为天然气化工开发了一条革命性技术。以甲烷为原料合成部分化工产品流程如下(部分反应条件已略去):(1)E的名称为____,B物质的结构简式:______;(2)上述③~⑥转化反应中,属于取代反应的有______(用反应序号填写);(3)写出反应⑦的反应方程式:______;(4)如图为实验室制取E的装置图,图中a试剂为_______;(5)某同学在试管b中加入6.0克乙酸和足量乙醇采用适当条件使反应充分进行,结束后在试管b回收到3.0克乙酸,则该同学在本次实验中制得乙酸乙酯的最大质量为_______。25、(12分)乙酸乙酯是一种非常重要的有机化工原料,可用作生产菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的原料,用途十分广泛。在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯。回答下列问题:(1)乙醇、乙酸分子中的官能团名称分别是_____、______。(2)下列描述能说明乙醇与乙酸的酯化反应已达到化学平衡状态的有______(填序号)。①单位时间里,生成lmol乙酸乙能,同时生成lmol水②单位时间里,生成lmol乙酸乙酯,同时生成1mol乙酸③单位时间里,消耗lmol乙醇,同时消耗1mol乙酸④正反应的速率与逆反应的速率相等⑤混合物中各物质的浓度不再变化(3)下图是分离操作步骤流程图,其中a所用的试剂是______,②的操作是______。(4)184g乙醇和120g乙酸反应生成106g的乙酸乙酯,则该反应的产率是_____(保留三位有效数字)。(5)比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯有_____种结构。26、(10分)有甲、乙两同学想利用原电池反应验证金属的活泼性强弱,两人均用镁片和铝片作电极,但甲同学将两电极放入6mol/L的H2SO4溶液中,乙同学将两电极放入6mol/L的NaOH溶液中,装置如图所示。(1)写出甲中正极的电极方程式:____;(2)乙中负极材料为___________;总反应的离子方程式为__________。(3)甲、乙两同学都认为“如果构成原电池的电极材料都是金属,则作负极的金属应比作正极的金属活泼”,则甲同学得出的结论是_____的活动性更强,乙同学得出的结论是_____的活动性更强。(填元素符号)(4)由该实验得出的下列结论中,正确的是___(填字母)A利用原电池反应判断金属活泼性强弱时应注意选择合适的电解质B镁的金属性不一定比铝的金属性强C该实验说明金属活泼性顺序表已经过时,没有实用价值D该实验说明化学研究对象复杂,反应受条件影响较大,因此应具体问题具体分析27、(12分)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)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值________(填“偏大、偏小、无影响”)(4)如果用60mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量______(填“相等、不相等”),所求中和热______(填“相等、不相等”),简述理由_______。(5)用相同浓度和体积的氨水(NH3·H2O)代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会_____;(填“偏大”、“偏小”、“无影响”)。28、(14分)(1)为了验证Fe3+与Cu2+氧化性强弱,下列装置能达到实验目的的是_______。(2)将CH4设计成燃料电池,其利用率更高,装置如图所示(A、B为多孔碳棒)。A处其电极反应式为___________;(3)某元素的同位素ZAX,它的氯化物XCl21.11g溶于水配成溶液后,加入1mo1/L的AgNO3溶液20mL,恰好完全反应。若这种同位素的原子核内有20个中子,Z的值为_____,A的值为(4)将固体NH4Br置于密闭容器中,在某温度下,发生下列反应:NH4Br(s)NH3(g)+HBr(g)2HBr(g)Br2(g)+H2(g)2min后,测知c(H2)=0.5mo/L,c(HBr)=4mol/L。若上述反应速率用v(NH3)表示,则v(NH3)=_____29、(10分)I.把在空气中久置的铝片5.0g投入盛有500mL0.5mol•L﹣1硫酸溶液的烧杯中,该铝片与硫酸反应产生氢气的速率与反应时间的关系可用下图所示的坐标曲线来表示,请回答下列问题。(1)曲线由O→a段不产生氢气的原因是_____________,有关反应的化学方程式为_____。(2)曲线由a→c段,产生氢气的速率增加较快的主要原因是_____________。(3)曲线由c以后产生氢气的速率逐渐下降的主要原因是______________。II.某同学在用稀硫酸与锌反应制取氢气的实验中,发现加入少量硫酸铜溶液可以加快氢气的生成速率.请回答下列问题:(1)上述实验中发生反应的化学方程式有:_____________、_____________;(2)硫酸铜溶液可以加快氢气生成速率的原因:_______________;(3)实验中现有Na2SO4、MgSO4、Ag2SO4、K2SO4四种溶液,可与上述实验中CuSO4溶液起相似作用的是:___。

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、D【解析】

1LpH=6的AlCl3溶液中,由水电离出的H+物质的量为n1=n(H+)=10-6mol/L×1L=10-6mol;1LpH=6的HCl溶液中,由水电离出的H+物质的量为n2=n(OH-)=mol/L×1L=10-8mol。则n1/n2==100。故选D。【点睛】本题考查水的电离的影响因素,注意能水解的盐促进水的电离,酸和碱都抑制水的电离,水电离出的氢离子总是等于水电离出的氢氧根离子。2、C【解析】

A.有单质参加的化合反应才是氧化还原反应,故化合反应不一定是氧化还原反应,故A错误;B.有单质生成的分解反应才是氧化还原反应,故分解反应不一定是氧化还原反应,故B错误;C.置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,故一定是氧化还原反应,故C正确;D.复分解是两种化合物相互交换成分生成另外两种化合物的反应,故一定不是氧化还原反应,故D错误。答案选C。【点睛】分清氧化还原反应与四种基本反应类型的关系,从物质参加反应的物质的种类出发,可将化学反应分为“多变一”的化合反应,“一变多”的分解反应,从物质的类别将化学反应分为置换反应和复分解反应,将有无化合价的变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,需要明白它们的分类依据。3、D【解析】

在外力的作用下水也可向上“上”流;反应能不能自发决定于△G=△H—T△S是否<0,故熵增加且放热的反应△H<0、△S>0,△G<0,一定是自发反应,故答案选D。4、D【解析】

A.将2小块钠分别投入盛有水和乙醇的小水杯中,钠与乙醇反应要平缓得多,说明乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼,A正确;B.烷烃常温下无法与溴的四氯化碳溶液反应,将石蜡油蒸气通过灼热的碎瓷片,生成的气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色,说明石蜡油分解产物中含有与烷烃性质不同的烯烃,B正确;C.向盛有CaCO3成分的水垢中滴加食醋,水垢溶解并产生气泡,利用强酸制弱酸的原理判断,醋酸的酸性强于碳酸,C正确;D.该实验操作中,加入新制氢氧化铜前,未将溶液变为碱性环境,故无法得到砖红色沉淀,D错误;故答案选D。5、D【解析】

A.化学反应过程中既发生物质变化,也发生能量变化,A正确;B.可逆反应的正反应若是放热反应,则其逆反应必然是吸热反应,B正确;C.图所示装置没有盐桥,无法构成闭合回路,不能将化学能转化为电能,C正确;D.图所示的反应为放热反应,但并不是所有的放热反应都无需加热,如燃烧反应等,D错误;故答案选D。【点睛】反应是吸热还是放热,与反应条件无关。6、B【解析】A.3-甲基丁烷,说明取代基的编号不是最小的,正确命名为:2-甲基丁烷,故A错误;B.2,2,4,4-四甲基辛烷,该命名选取的主链最长,取代基编号之和最小,符合烷烃的命名原则,故B正确;C.含有碳碳双键的链为主链,不能作为支链,故C错误;D.选取含碳碳双键在内的最长碳链为主碳链,离双键近的一端编号,名称为4-甲基-2-戊烯,故D错误;答案为B。点睛:断有机物的命名是否正确或对有机物进行命名,其核心是准确理解命名规范:

(1)烷烃命名原则:①长:选最长碳链为主链;②多:遇等长碳链时,支链最多为主链;③近:离支链最近一端编号;④小:支链编号之和最小.看下面结构简式,从右端或左端看,均符合“近-----离支链最近一端编号”的原则;⑤简:两取代基距离主链两端等距离时,从简单取代基开始编号.如取代基不同,就把简单的写在前面,复杂的写在后面;

(2)有机物的名称书写要规范;(3)对于结构中含有苯环的,命名时可以依次编号命名,也可以根据其相对位置,用“邻”、“间”、“对”进行命名;

(4)含有官能团的有机物命名时,要选含官能团的最长碳链作为主链,官能团的位次最小7、D【解析】

A.该电池反应中二氧化锰得到电子被还原,为原电池的正极,A错误;B.铅蓄电池放电时电池反应为:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,该反应中浓硫酸参加反应,所以浓度降低,B错误;C.粗铜中不仅含有铜还含有其它金属,电解时,粗铜中有铜和其它金属失电子,纯铜上只有铜离子得电子,所以阴极上析出的铜大于阳极上减少的铜,所以溶液中铜离子浓度降低,C错误;D.该原电池中,正极上氧化银得电子生成银,所以氧化剂作氧化剂发生还原反应,D正确。答案选D。8、D【解析】

由图可知,随着反应的进行,X、Y的物质的量减小,Z的物质的量增加,可知X、Y是反应物,Z是生成物,达到平衡时△n(X)=(3-1)mol=2mol,△n(Y)=(2.5-0.5)mol=2mol,△n(Z)=(4-0)mol=4mol,同一反应中同一时间段内各物质的物质的量变化之比等于其计量数之比,化学方程式为X(g)+Y(g)⇌2Z(g),据此分析解答。【详解】A.由上述分析可知,化学方程式为X(g)+Y(g)⇌2Z(g),故A错误;B.根据图像可知,用Z表示的反应速率为=0.2mol/(L•s),故B错误;C.10s达到平衡,化学平衡为动态平衡,反应仍在进行,故C错误;D.反应速率之比与化学计量数之比相等,则反应开始到10

s时,反应速率:ν(X)=ν(Y)=0.2mol/(L•s)×=0.1

mol/(L•s),故D正确;答案选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意化学平衡为动态平衡,平衡时,ν(正)=ν(逆)≠0。9、B【解析】

短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X最外层电子数是次外层2倍,则X是碳元素。Y是非金属性最强的元素,Y是F元素。Z原子半径在同周期元素中最大,所以Z是Na。W可与Z形成离子化合物Z2W,则W是S。【详解】A.碳和硫在自然界能以游离态存在,A错误;B.X、Z、W均可形成两种常见氧化物,即CO、CO2、Na2O、Na2O2、SO2、SO3,B正确;C.F没有正价,C错误;D.离子的电子层数越多,离子半径越大,在核外电子排布相同的条件下,离子半径随原子序数的增大而减小,则离子半径:W>Y>Z,D错误。答案选B。10、B【解析】

原子经济性反应是指原料中的原子全部转化为产物,不产生副产品,实现零排放,结合反应的特点分析判断。【详解】A、该反应是加成反应,生成物只有一种,符合原子经济性,A不符合题意;B、该反应中生成物不止一种,不符合原子经济性,B符合题意;C、该反应是加成反应,生成物只有一种,符合原子经济性,C不符合题意;D、该反应生成物只有一种,符合原子经济性,D不符合题意;答案选B。11、A【解析】

设KAl(SO4)2为1mol,则有1molAl3+、2molSO42-,滴入2molBa(OH)2,使SO42-全部转化成BaSO4沉淀,2molBa(OH)2提供了4molOH-,和1molAl3+恰好完全反应:Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,此时铝元素的主要存在形式是AlO2-。故选A。12、D【解析】

要证明硅酸的酸性弱于碳酸,可以用强酸制取弱酸来判断即可,据此答题。【详解】A.二氧化碳是气体,二氧化硅是固体,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故A不选;B.二氧化硅的熔点比二氧化碳高,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故B不选;C.二氧化碳溶于水形成碳酸,二氧化硅难溶于水,与其对应酸的强弱无关,所以不能证明硅酸酸性弱于碳酸,故C不选;D.二氧化碳通入硅酸钠溶液中析出硅酸沉淀,则碳酸和硅酸钠反应生成硅酸,强酸制取弱酸,所以能说明硅酸酸性弱于碳酸,故D选。故选D。13、A【解析】分析:A、CaCl2是离子化合物,由阴阳离子构成。B、钠的质子数为11;C、中14为质量数;D、次氯酸中心原子为氧;详解:A、CaCl2是离子化合物,CaCl2的电子式,故A正确;B、钠的质子数为11,Na+的结构示意图,故B错误;C、中14为质量数,不是中子数,故C错误;D、次氯酸中心原子为氧,次氯酸的结构式H-O-Cl,故D错误,故选A。点睛:本题考查常见化学用语的表示方法,涉及电子式、结构式、原子结构示意图等知识,解题关键:明确常见化学用语的书写原则,培养学生的规范答题能力,易错点D,次氯酸中心原子为氧,次氯酸的结构式H-O-Cl。14、D【解析】

①11~17号元素从左到右原子核外电子层数逐渐增多,最高化合价依次升高,故①正确;②同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,故②正确;③同周期元素从左到右元素的金属性依次减弱,故③正确;④同周期元素从左到右元素的金属性依次减弱,元素的最高价氧化物对应的水化物碱性逐渐减弱,同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,元素的最高价氧化物对应的水化物酸性逐渐增强,故④正确;故选D。15、D【解析】

A选项,FeSO4化合价既升高又降低,所以既作氧化剂又作还原剂,故A正确;B选项,SO2能使酸性KMnO4溶液褪色,酸性高锰酸钾化合价降低,二氧化硫化合价升高,因此反应说明SO2具有还原性,故B正确;C选项,1molFe2O3Fe2O3中+3价铁由原来+2价铁升高而来,而氧化铁中有两个铁,需要2molFeSO4化合价升高2个价态,转移2mol电子,转移电子数为2×6.02×1023,故C正确;D选项,将反应生成的气体通入BaCl2溶液中,生成硫酸钡沉淀,故D错误;综上所述,答案为D。16、B【解析】A、Hg为不活泼金属,可以直接用加热分解的方法将金属从其化合物中还原出来,故A正确;B、Na、Mg、Al为活泼金属,通常用电解熔融的金属化合物的方法冶炼,铝是电解熔融态的氧化铝制得的,故B错误;C、金属于不活泼金属,可用物理方法分离金,即沙里淘金是利用金和沙子的密度不同,从而将金粒分离出来,故C正确;D、Fe处于金属活动性顺序表中处于中间位置的金属,通常是用还原剂(C、CO、H2、活泼金属等)将金属从其化合物中还原出来,故D正确;故选B。点睛:本题考查金属冶炼的一般方法和原理,注意活泼性不同的金属冶炼的方法不同。一般来说,活泼金属K-Al一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的Al2O3)制得;较活泼的金属Zn-Cu等用热还原法制得;不活泼金属Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得,Pt、Au用物理分离的方法制得。17、B【解析】

A.浓度均为0.1mol·L-1盐酸和硫酸中的氢离子浓度分别为0.1mol·L-1和0.2mol·L-1,分别与2mol·L-1氨水反应,化学反应速率硫酸比盐酸快,故A错误;B.镁比铝活泼,0.1mol·L-1盐酸与相同条件下的镁粉和铝粉反应,前者速率快,故B正确;C.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1的含义是1s的时间内,某物质的浓度变化了0.8mol·L-1,故C错误;D.有些化学反应没有现象,如酸碱中和反应,故D错误;故选B。【点睛】化学反应速率的决定性因素是反应物本身的性质。对某一确定的反应来说,反应物的浓度、反应温度、压强、催化剂、接触面积都会影响化学反应速率。A选项中的盐酸和硫酸虽然浓度相同,但硫酸是二元酸,氢离子浓度比盐酸中的大,所以和同浓度的氨水反应时,硫酸比盐酸速率快。18、B【解析】

化学键的键能(kJ·mol-1):P—P:198;P—O:360;O—O:498,反应热△H=反应物总键能-生成物总键能,由图可知:1个P分子中含有6个P-P,1个P4O6分子中含有12个P-O,1molP4和3molO2完全反应(P4+3O2=P4O6)生成1molP4O6,所以反应P4+3O2=P4O6的反应热△H=6×198kJ·mol-1+3×498kJ·mol-1-12×360kJ·mol-1=-1638kJ·mol-1,反应放热1638kJ,B项正确,故选B。19、C【解析】NH3·H2O是弱碱,pH=10的氨水与pH=4的盐酸溶液,NH3·H2O的浓度大于盐酸的浓度,即反应后溶液中溶质为NH3·H2O和NH4Cl,溶液显碱性,故C正确。点睛:NH3·H2O电离出OH-的浓度为10-4mol·L-1,与盐酸电离的H+浓度相等,但NH3·H2O是弱电解质,因此NH3·H2O的浓度大于盐酸,因此等体积混合后,溶液显碱性。20、D【解析】

自来水用适量氯气杀菌消毒,自来水中存在反应Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO;A.无论是自来水还是纯净水,加入酚酞试液都无明显现象,不能用酚酞试液辨别真伪;B.无论是自来水还是纯净水,加入BaCl2溶液都无明显现象,不能用BaCl2溶液辨别真伪;C.虽然自来水能与NaOH溶液反应,但无明显现象,纯净水中加入NaOH溶液也无明显现象,不能用NaOH溶液鉴别真伪;D.自来水中含Cl-,加入AgNO3溶液产生白色沉淀,纯净水中加入AgNO3溶液无明显现象,能用AgNO3溶液鉴别真伪;答案选D。21、A【解析】

A、这个分子应该是CO(NH2)2,根据图形可以判断出原子最外层电子数,再根据1~10号原子结构就可以知道这些原子是C、H、N、O,再根据他们的数量就可以推断出该式子代表的物质是尿素,其结构式为,A错误;B、从B来看,最左边的原子只形成一个共价键,其最外层只有1个电子,为H,中间原子形成4个共价键,则其最外层有4个电子,在1~10号元素中只有C;最右边原子除形成三个共价键外,还有2个电子剩余,则其最外层有5个电子,在1~10号元素中只有N,所以B的化学式为HCN,B正确;C、从A来看,上方原子除形成三个共价键外,还有2个电子剩余,则其最外层有5个电子,在1~10号元素中只有N,下方3原子各只形成一个共价键,其最外层只有1个电子,为H,所以A的化学式为NH3,C正确;D、中间原子只形成三个共价键外,则最外层电子数为3,在1~10号元素中只有B,其它三个原子相同,除形成一个共价键外,还有6个电子剩余,则其最外层有7个电子,在1~10号元素中只有F,所以B的化学式为BF3,D正确;答案选A。【点睛】本题考查共价键的形成以及物质的推断,难度较大,注意根据形成的共价键数目和孤电子对数判断原子的最外层电子数,以此推断元素的种类。22、A【解析】

A.46gN2O4的物质的量为=0.5mol,含有的原子数为0.5mol×6×NA/mol=3NA,故A正确;B.标况下SO3是固态,不能根据气体的摩尔体积计算22.4LSO3的物质的量,故B错误;C.二氧化锰只能与浓盐酸反应,和稀盐酸不反应,即HCl不能反应完全,则反应中转移的电子数小于0.3NA个,故C错误;D.用电解法精炼铜时阳极为粗铜,溶解的是Cu和比Cu活泼的金属,则反应中转移0.2NA个电子时,阳极溶解铜的质量会小于6.4g,故D错误;故答案为A。【点睛】本题主要是通过物质的量的有关计算,综合考查学生的基本计算能力和分析问题的能力。顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。特别要注意气体摩尔体积、阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件。关于气体摩尔体积的使用注意:①气体的摩尔体积适用的对象为气体,而标况下水、CCl4、HF等为液体,SO3为固体;②必须明确温度和压强,只指明体积无法求算物质的量;③22.4L/mol是标准状态下或一定温度、一定压强下的气体摩尔体积。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅥA族<HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑H2O2OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。【解析】

H的原子半径最小,所以X为H;X和M同主族,由M在题述元素中的排序知,M是Na。Y、Z、W位于第二周期,它们与H可形成等电子分子,结合Z、W的最外层电子数之和与Na的核外电子总数相等知,Y、Z、W依次为C、N、O,W与N同主族,则N为S。(1)N为S,在周期表中的位置为第三周期ⅥA族;C的非金属性弱于O的非金属性,故CH4的稳定性比H2O弱;故答案为<;(2)H、N形成的含18电子的化合物是N2H4,N2H4的结构式为;(3)由H、N、O、S组成的既能与盐酸反应又能与氯水反应的离子化合物为NH4HSO3或(NH4)2SO3,其分别与足量盐酸反应的离子方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑;(4)H2O2中含有极性共价键和非极性共价键,H2O2具有氧化性,氧化碱性工业废水中CN-的离子方程式为OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。24、乙酸乙酯CH3CH2OH⑥饱和碳酸钠溶液4.4g【解析】

由图可知,①、②为甲烷在催化剂及无氧条件下,一步高效生产乙烯、苯的过程,则A为乙烯;③为乙烯与水的加成反应生成乙醇的过程,④为乙醇的催化氧化生成乙醛的过程,⑤为乙醛氧化生成乙酸的过程,⑥为乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯的过程;⑦为苯与液溴发生取代反应生成溴苯和HBr的过程,以此来解答。【详解】(1)E为乙酸乙酯;B为乙醇,其结构简式为CH3CH2OH;(2)⑥为乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯的过程,属于取代反应,故答案为:(3)反应⑦⑦为苯与液溴发生取代反应生成溴苯和HBr的过程,其化学方程式为:;(4)如图为实验室制取E的装置图,图中a为饱和碳酸钠,可以吸收乙醇,中和乙酸,降低乙酸乙酯在水中的溶解度;(5)在试管b中加入6.0克乙酸,回收到3.0克乙酸,则参加反应的乙酸的质量为3.0g,其物质的量为=0.05mol,根据乙酸和乙醇制备乙酸乙酯的化学方程式可知,制得的乙酸乙酯的最大的物质的量为0.05mol,其质量为0.05mol×88g/mol=4.4g。25、羟基羧基②④⑤饱和Na2CO3溶液蒸馏60.2%9【解析】分析:(1)根据官能团的结构分析判断;(2)根据化学平衡状态的特征分析解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变;(3)根据乙酸乙酯与乙醇、乙酸的性质的差别,结合分离和提纯的原则分析解答;(4)根据方程式CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O进行计算即可;(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,根据酯的结构分析解答。详解:(1)醇的官能团为羟基,乙醇中含有的官能团是羟基;羧酸的官能团是羧基,故乙酸中含有的官能团是羧基,故答案为羟基;羧基;(2)①单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,同时生成1mol水,反应都体现正反应方向,未体现正与逆的关系,故不选;②单位时间里,生成1mol乙酸乙酯,等效消耗1mol乙酸,同时生成1mol乙酸,正逆反应速率相等,故选;③单位时间里,消耗1mol乙醇,同时消耗1mol乙酸,只要反应发生就符合这一关系,故不选;④正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;⑤混合物中各物质的浓度不再变化,说明正反应的速率与逆反应的速率相等,达平衡状态,故选;②④⑤。(3)加入饱和碳酸钠溶液a,溶解乙醇和乙酸反应生成醋酸钠溶液,乙酸乙酯在碳酸钠溶液中不溶分层分液后将乙酸乙酯分离出来,蒸馏混合溶液分离出乙醇,然后向剩余混合液中加入稀硫酸b,稀硫酸与醋酸钠反应生成醋酸和硫酸钠混合溶液,蒸馏将醋酸分离出来,故答案为饱和碳酸钠;蒸馏;(4)n(CH3COOH)==2moln(C2H5OH)==4mol,所以乙醇过量,应以乙酸计算,2mol乙酸完全酯化可生成乙酸乙酯2mol×88g/mol=176g,故该反应的产率为:×100%=60.2%,故答案为60.2%.(5)乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,比乙酸乙酯相对分子质量大14的酯的分子式为C5H10O2,结构中含有—COO—,因为—C4H9有4种,则HCOOC4H9有4种;因为—C3H7有2种,则CH3COOC3H7有2种;CH3CH2COOCH2CH3;因为—C3H7有2种,则C3H7COOCH3有2种;共9种,故答案为9。点睛:本题综合考查了乙酸乙酯的制备,涉及化学平衡状态的判断,物质的分离和提纯、产率的计算、同分异构体的数目判断等。本题的易错点为(1)(5),(1)中解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态;(5)中书写时要按照一定的顺序书写,防止多写、漏写。26、2H++2e-=H2↑Al2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑MgAlAD【解析】

(1)镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应,正极的电极反应式为:2H++2e-=H2↑;(2)在碱性介质中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,总的反应式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)甲中镁作负极、乙中铝作负极,根据作负极的金属活泼性强判断,甲中镁活动性强、乙中铝活动性强;(4)A.根据甲、乙中电极反应式知,原电池正负极与电解质溶液有关,故正确;B.镁的金属性大于铝,但失电子难易程度与电解质溶液有关,故错误;C.因金属失电子的难易程度与电解质溶液有关,该实验对研究物质的性质有实用价值,故错误;D.该实验说明化学研究对象复杂,反应与条件有关,电极材料相同其反应条件不同导致其产物不同,所以应具体问题具体分析,故正确;答案为AD。【点睛】一般来说,活泼性强的金属为原电池的负极,但是要具体分析所处的电解质环境。27、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量,与酸碱的用量无关偏小【解析】

(1)由于在实验过程中,需要搅拌,所以还缺少环形玻璃棒。(2)由于该实验要尽可能的减少热量的损失,所以烧杯间填满碎纸条的作用是保温、隔热,减少实验过程中热量的损失的。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,则会导致热量的损失,所以所得中和热数值偏低。(4)如果改变酸或碱的用量,则反应中生成的水的物质的量是变化的,因此反应中放出的热量是变化的。但由于中和热是在一定条件下,稀溶液中,强酸和强碱反应生成1mol水时所放出的热量,与酸碱的用量无关,因此所求中和热数值是不变的。(5)由于氨水是弱碱,在溶液中存在电离平衡,而电离是吸热的,所以测得的中和热数值会偏小。28、②CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O20402.5mol/(L·min)【解析】分析:(1)验证Fe3

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