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文檔簡介
2023-2024學年吉林省博文中學化學高一下期末學業(yè)質量監(jiān)測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、下列各項中正確的是()A.已知H+(aq)+OH-(aq)==H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1,則H2SO4和Ba(OH)2反應的反應熱ΔH=2×(-57.3)kJ·mol-1B.已知CH3OH(g)+1/2O2(g)==CO2(g)+2H2(g)ΔH=-192.9kJ·mol-1,則CH3OH(g)的燃燒熱為192.9kJ·mol-1C.H2(g)的燃燒熱是285.8kJ·mol-1,則2H2O(g)==2H2(g)+O2(g)ΔH=+571.6kJ·mol-1D.葡萄糖的燃燒熱是2800kJ·mol-1,則1/2C6H12O6(s)+3O2(g)==3CO2(g)+3H2O(l)ΔH=-1400kJ·mol-12、設NA為阿伏加德羅常數的值,下列敘述正確的是A.15g甲基(-CH3)含有的電子數是9NAB.7.8g苯中含有的碳碳雙鍵數為0.3NAC.1molC2H5OH和1molCH3CO18OH反應生成的水分子中的中子數為8NAD.標準狀況下,2.24LCCl4中的原子總數為0.5NA3、下列說法正確的是A.相對分子質量相同、但結構不同的兩種烴一定互為同分異構體B.有機物和無機物之間不可能出現同分異構體C.最簡式相同的有機物不一定互為同系物D.碳原子數小于10且一氯代物只有一種的的烷烴共有3種4、下列反應過程中的能量變化情況符合右圖的是A.鋁熱反應B.氧化鈣和水反應C.氫氧化鋇晶體與氯化銨晶體的反應D.一氧化碳氣體的燃燒5、下列依據熱化學方程式得出的結論正確的是A.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g);△H=-483.6kJ·mol—1,則氫氣的燃燒熱為241.8kJ·mol—1B.已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ·mol—1,則含20.0gNaOH的稀溶液與稀醋酸完全中和,放出大于28.65kJ的熱量C.已知C(石墨,s)=C(金剛石,s);△H>0,則石墨比金剛石穩(wěn)定D.己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H=a、2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=b,則a>b6、分子式為C5H10O2且可NaHCO3溶液反應生成CO2的有機化合物有(不含立體異構)A.4種B.6種C.7種D.9種7、不久前,央視8套播出的“我們恨化學”廣告引起了軒然大波。由此,北京大學化學與分子生物工程學院教授周公度先生欲將央視8套告上法庭。廣告中常含有科學性錯誤。下列廣告用語中,不含科學性錯誤的是A.“霸王”牌廁所清潔劑,能清除所有污穢B.“雪山牌”礦泉水,真正的純水C.“大自然牌茶葉”真正的綠色飲品,天然種植不含任何化學元素D.吸煙有害健康8、糖類、脂肪和蛋白質是人體生命活動必需的三大營養(yǎng)物質。以下敘述正確的是()A.植物油不能使溴的四氯化碳溶液褪色B.葡萄糖能發(fā)生銀鏡反應和水解反應C.淀粉水解的最終產物是葡萄糖D.蛋白質溶液遇硫酸銅后產生的沉淀能重新溶于水9、下列有關常見的幾種有機物的說法中,正確的有①沼氣、天然氣和煤礦坑道氣的主要成分都是甲烷;②乙烯可用作果實催熟劑;③苯分子中含有三個碳碳單鍵和三個碳碳雙鍵;④乙醇和乙酸都能跟金屬鈉發(fā)生置換反應產生氫氣;⑤乙醇和乙酸能發(fā)生中和反應生成乙酸乙酯和水。A.①②④B.①②③⑤C.①②④⑤D.①②③④10、下列關于濃硫酸的敘述中,正確的是()A.濃硫酸具有吸水性,因而能使蔗糖炭化B.濃硫酸在常溫下可迅速與銅片反應放出二氧化硫氣體C.濃硫酸是一種干燥劑,能夠干燥氨氣、氫氣等氣體D.濃硫酸在常溫下能夠使鐵、鋁等金屬形成氧化膜而鈍化11、某化學興趣小組用鋁片與稀硫酸反應制取氫氣,以下能夠加快該反應速率的是()①用18.4mol/L的濃硫酸代替稀硫酸②加熱③改用鋁粉④增大稀硫酸的體積⑤加水⑥加入少量硫酸銅固體⑦加入少量硝酸鈉固體.A.②③⑥B.全部C.①②③⑥⑦D.②③④⑥⑦12、已知正四面體型分子E和單質分子G反應,生成四面體型分子L和分子M(組成E分子的元素的原子序數均小于10,組成G分子的元素為第三周期的元素),反應過程如下圖所示,則下列敘述中判斷不正確的是()A.常溫常壓下,E、L均為氣態(tài)有機物B.E是一種含有10個電子的分子C.上述反應的類型是取代反應D.物質M的形成過程可用電子式表示為:13、如圖是球棍模型表示的某有機反應,該反應的類型為A.加成反應 B.取代反應 C.加聚反應 D.酯化反應14、反應2A(g)2B(g)+E(g)(正反應為吸熱反應)達到平衡時,要使正反應速率降低,A的濃度增大,應采取的措施是A.降溫 B.減壓 C.減少E的濃度 D.加壓15、微量元素攝入不當也會導致代謝疾病,下列做法主要目的與補充微量元素有關的是A.醬油加鐵強化劑 B.咖啡加糖 C.炒菜加味精 D.加工食品加防腐劑16、下列各組中的兩種物質作用,反應條件(溫度或者反應物用量)改變,不會引起產物種類改變的是A.Na和O2 B.Na2O2和H2O C.NaOH和CO2 D.Na2CO3和HCl17、在一定溫度下,可逆反應A(氣)+3B(氣)2C(氣)若達到平衡的標志是()A.C的生成速率與B的生成速率相等 B.混合氣體的平均相對分子質量不變C.單位時間內生成nmolA,同時生成3nmolB D.A、B、C的分子數之比為1:3:218、膠體區(qū)別于其它分散系的本質是A.膠體分散質粒子直徑在1nm-100nm之間B.具有丁達爾現象C.膠體粒子不能穿過半透膜,能通過濾紙空隙D.膠體粒子在一定條件下能穩(wěn)定存在19、下列物質轉化過程為吸熱的是A.生石灰與水作用制熟石灰 B.食物因氧化而腐敗C.Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl晶體混合 D.鹽酸與氫氧化鈉混合20、控制適合的條件,將反應設計成如圖所示的原電池。下列判斷正確的是A.反應開始時,甲中石墨電極上發(fā)生氧化反應B.反應開始時,乙中石墨電極上被還原C.電流計讀數為零時,反應達到化學平衡狀態(tài),但反應還在進行D.電流計讀數為零后,在甲中溶入固體,甲中石墨電極為正極21、已知反應C+CO22CO的正反應為吸收熱量。當溫度升高時,其正反應、逆反應的速率變化情況為A.同時增大B.同時減小C.增大,減小D.減小,增大22、下列說法正確的是()A.需要加熱的反應一定是吸熱反應B.放熱反應X(s)=Y(s),則X比Y穩(wěn)定C.硫蒸氣和硫固體分別完全燃燒,后者放出的熱量更多D.在一個確定的化學反應關系中,反應物的總能量與生成物的總能量一定不同二、非選擇題(共84分)23、(14分)己知A、B是生活中常見的有機物,E的產量是石油化工發(fā)展水平的標志.根據下面轉化關系回答下列問題:(1)在①~⑤中原子利用率為100%的反應是_____(填序號)。(2)操作⑥、操作⑦的名稱分別為_____、______。(3)寫出反應③的化學方程式________。(4)寫出反應⑤的化學方程式_________。(5)G可以發(fā)生聚合反應生產塑料,其化學方程式為_______。24、(12分)A、B、C、D、E、F、G均為短周期主族元素,其原子序數依次增大。其中B的單質在常溫下為雙原子分子,它與A的單質可形成化合物X,X的水溶液呈堿性;A、D同主族,C的原子序數等于A、B原子序數之和;E是地殼中含量最高的金屬元素,F元素的原子最外層比次外層少兩個電子。用化學用語回答下列問題:(1)G在元素周期表中的位置為_______________________;(2)元素C、D、E的簡單離子的半徑由大到小關系為_______________________;(3)A分別與C、F形成的氫化物沸點較高的是_________,原因_______________________;(4)用電子式表示化合物D2C的形成過程________________________________________;C、D還可形成化合物D2C2,D2C2含有的化學鍵是_______________________。25、(12分)堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一種無機抗菌劑。某研發(fā)小組通過下列流程制備堿式次氯酸鎂:⑴從上述流程可以判斷,濾液中可回收的主要物質是______。⑵調pH時若條件控制不當,會使得所制的堿式次氯酸鎂中混有Mg(OH)2雜質。為防止生成該雜質,實驗中可以采取的方法是______。⑶為測定堿式次氯酸鎂的質量分數[含少量Mg(OH)2雜質],現進行如下實驗:稱取0.2000g堿式次氯酸鎂樣品,將其溶于足量硫酸。向溶液中加入過量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反應時消耗Na2S2O3溶液體積為20.00mL。計算堿式次氯酸鎂的質量分數。(寫出計算過程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。26、(10分)在嚴格無氧的條件下,堿與亞鐵鹽溶液反應生成白色膠狀的Fe(OH)2,在有氧氣的情況下迅速變?yōu)榛揖G色,逐漸形成紅褐色的氫氧化鐵,故在制備過程中需嚴格無氧?,F提供制備方法如下:方法一:用FeSO4溶液與用不含O2的蒸餾水配制的NaOH溶液反應制備。(1)配制FeSO4溶液時需加入鐵粉的原因是_____;除去蒸餾水中溶解的O2常采用_____的方法。(2)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用長滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再擠出NaOH溶液。這樣操作的理由是_____。方法二:在如圖裝置中,用NaOH溶液、鐵屑、稀H2SO4等試劑制備。(1)在試管Ⅰ里加入的試劑是_____;(2)在試管Ⅱ里加入的試劑是_____;(3)為了制得白色Fe(OH)2沉淀,在試管Ⅰ和Ⅱ中加入試劑,打開止水夾,塞緊塞子后的實驗步驟是_____。(4)這樣生成的Fe(OH)2沉淀能較長時間保持白色,其理由是_________________________。27、(12分)用50mL0.50mol?L﹣1鹽酸與50mL0.55mol?L﹣1NaOH溶液在如下圖所示的裝置中進行中和反應.通過測定反應過程中所放出的熱量可計算中和熱?;卮鹣铝袉栴}:(1)從實驗裝置上看,圖中尚缺少的一種玻璃儀器的名稱是_________________。(2)燒杯間填滿碎紙條的作用是___________________________________________________________。(3)大燒杯上如不蓋硬紙板,求得的中和熱數值_______(填“偏大、偏小、無影響”)。(4)如果用60mL0.50mol?L﹣1鹽酸與50mL0.55mol?L﹣1NaOH溶液進行反應,與上述實驗相比,所放出的熱量_________(填“相等、不相等”),所求中和熱_______(填“相等、不相等”)。28、(14分)石蠟油(17個碳原子以上的液態(tài)烷烴混合物)的分解實驗裝置如圖所示(部分儀器已省略)。在試管①中加入石蠟油和氧化鋁(催化石蠟分解);試管②放在冷水中,試管③中加入溴水。實驗現象:試管①中加熱一段時間后,可以看到試管內液體沸騰;試管②中有少量液體凝結,聞到汽油的氣味,往液體中滴加幾滴高錳酸鉀酸性溶液顏色褪去。根據實驗現象回答下列問題:(1)裝置A的作用是______________________________;(2)試管①中發(fā)生的主要反應有:C17H36C8H18+C9H18
C8H18C4H10+C4H8丁烷可進一步裂解,除得到甲烷和乙烷外,還可以得到另兩種有機物,它們的結構簡式為_________和________,這兩種有機物混合后在一定條件下可聚合成高分子化合物,其反應類型屬于______反應。其可能結構為______(填序號)(3)寫出試管③中反應的一個化學方程式_____________________________,該反應的類型為__________反應。(4)試管②中的少量液體的組成是____________(填序號)A.甲烷
B.乙烯
C.液態(tài)烷烴
D.液態(tài)烯烴29、(10分)人類的衣食住行都離不開化學,化學與生活密切相關。(1)關注營養(yǎng)平衡,合理使用藥物,有利于身心健康,現有下列四種物質:A.維生素B.葡萄糖C.青霉素D.碘酸鉀請根據題意,選擇恰當的選項字母代號填空。①人體內最重要的供能物質是_________;②為預防甲狀腺腫大,常在食鹽中加入的物質是___________;③能阻止多種細菌生長的重要抗生素是___________;④存在于蔬菜、水果中,具有還原性的物質是___________。(2)材料是人類生存和發(fā)展的物質基礎,合理使用材料可以節(jié)約資源。①下列生活中的常見物質,屬于硅酸鹽材料的是___________(填字母代號):A.汽車輪胎B.不銹鋼C.水泥②我國航天員穿的航天服主要是由具有密度小、強度大、耐腐蝕、柔軟等優(yōu)良性能的特殊材料制成,這些材料屬于___________(填字母代號):A.鎂鋁合金B(yǎng).合成纖維C.天然纖維③生產和生活中,合金無處不在。我國最早使用的合金是______(填“銅合金”或“鋁合金”);(3)當前,環(huán)境治理已成為重要的民生工程。①我國城市發(fā)布的“空氣質量日報”中,下列物質不列入首要污染物的是_____(填字母代號):A.二氧化硫B.二氧化碳C.二氧化氮D.可吸入顆粒物②水是一種寶貴的資源,保護水資源就是保護我們的生命。下列做法不利于水資源保護的是________;A.科學合理使用農藥B.任意排放化工廠廢水C.處理生活污水,達標排放③下列處理垃圾的方法中,不正確的是______________。A.回收利用廢紙B.回收利用易拉罐C.填埋廢舊電池
參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、D【解析】A、中和熱是指稀溶液中,強酸和強堿發(fā)生中和反應生成1molH2O所放出的熱量,生成2molH2O所放出的熱量為2×57.3kJ·mol-1,但生成硫酸鋇沉淀的反應還要放出熱量,則H2SO4和Ba(OH)2反應的反應熱小于2×(-57.3)kJ·mol-1,錯誤;B、由燃燒熱的概念可以知道,甲醇燃燒應生成液態(tài)水,則CH3OH的燃燒熱一定不為192.9kJ·mol-1,錯誤;C、H2(g)的燃燒熱是285.8kJ·mol-1,生成液態(tài)水,則2H2O(g)==2H2(g)+O2(g)ΔH=+571.6kJ·mol-1,錯誤;D、燃燒熱是指1mol可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物所放出的熱量,葡萄糖的燃燒熱是2800kJ·mol-1,則C6H12O6(s)+3O2(g)==3CO2(g)+3H2O(l)ΔH=-1400kJ·mol-1,正確;故選D。點睛:A、根據中和熱是指強酸和強堿發(fā)生中和反應生成1molH2O所放出的熱量來分析;B、根據燃燒熱是指1mol可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物所放出的熱量,應生成液態(tài)水來分析;C、根據燃燒熱是指1mol可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物所放出的熱量,互為逆反應的反應熱的數值相同,符號相反;D、根據燃燒熱是指1mol可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物所放出的熱量來分析。2、A【解析】分析:A、甲基含有9個電子;B、苯中無碳碳雙鍵;C、酯化反應中酸斷羧基醇斷氫;D、標準狀況下CCl4為液體。詳解:A.15g甲基的物質的量都是1mol,1mol甲基中含有9mol電子,含有的電子數均為9NA,選項A正確;B.苯不是單雙鍵交替的結構,故苯中無碳碳雙鍵,選項B錯誤;C、C2H5OH和CH3CO18OH反應生成水為H218O,含10個中子,但酯化反應為可逆反應,故不能進行徹底,故生成的水中的中子個數小于10NA個,選項C錯誤;D、標況下CCl4為液體,故不能根據氣體摩爾體積來計算其物質的量,選項D錯誤。答案選A。點睛:本題考查了阿伏伽德羅常數的有關計算,掌握物質的量的計算公式和物質結構是解題關鍵,難度不大。3、C【解析】
A.相對分子質量相等的兩種烴的分子式不一定相同,如C10H8和C9H20,不是同分異構體,故A錯誤;B.有機物與無機物之間也可出現同分異構體,如尿素[CO(NH2)2]和氰酸銨[NH4CNO],故B錯誤;C.同系物分子組成相差一個或若干個CH2原子團,最簡式相同的有機物不一定互為同系物,如HCHO與CH3COOH,故C正確;D.烷烴分子中,同一個碳上的氫原子等效,連在同一個碳原子上的氫原子等效,具有鏡面對稱的碳原子上的氫原子等效,烷烴的一氯取代物只有一種,說明該烷烴中只有一種等效氫原子,在碳原子數n≤10的所有烷烴的同分異構體中,其一氯取代物只有一種的烷烴分別是:甲烷、乙烷、2,2-二甲基丙烷以及2,2,3,3-四甲基丁烷,總共有4種,故D錯誤;答案選C?!军c睛】本題的易錯點為C,要注意同系物概念的理解;難點為D,烷烴的一氯取代物只有一種,說明該烷烴中只有一種等效氫原子,可以由甲烷和乙烷為基本結構分析判斷。4、C【解析】
根據示意圖可知反應物總能量低于生成物總能量,屬于吸熱反應,據此解答。【詳解】A.鋁熱反應屬于放熱反應,A項錯誤;B.氧化鈣和水反應屬于放熱反應,B項錯誤;C.氫氧化鋇晶體與氯化銨晶體的反應,屬于吸熱反應,C項正確;D.一氧化碳氣體的燃燒屬于放熱反應,D項錯誤;答案選C。【點睛】常見的吸熱反應是Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl反應、C和H2O(g)、C與CO2反應、鹽類水解、大多數的分解反應,學生要理解謹記。5、C【解析】
A.燃燒熱是指可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定化合物時放出的熱量,應生成液態(tài)水;B.醋酸是弱酸,電離過程需要吸熱,據此回答;C.一氧化碳燃燒生成二氧化碳放出熱量,焓變?yōu)樨撝担瑩朔治霰容^大?。籇.物質具有的能量越低越穩(wěn)定,吸熱反應,產物的能量高于反應物的能量,據此回答?!驹斀狻緼.燃燒熱是指可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定化合物時放出的熱量,氫氣燃燒熱應生成液態(tài)水,2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=?483.6kJ?mol?1,反應中生成物水為氣態(tài),A項錯誤;B.醋酸是弱酸,電離過程需要吸熱,則含20.0gNaOH的稀溶液與稀醋酸完全中和,放出小于28.7kJ的熱量,B項錯誤;C.C(石墨?s)=C(金剛石?s)△H>0,可知石墨轉化為金剛石吸熱,即金剛石的總能量高,能量越高越不穩(wěn)定,則石墨比金剛石穩(wěn)定,C項正確;D.2molC完全燃燒生成CO2放出的熱量比生成CO放出的熱量要多,焓變?yōu)樨撝?,則b>a,故D錯誤;答案選C。6、A【解析】能與NaHCO3反應生成CO2,說明含有羧基,先寫出5個碳原子的碳鏈形式:C-C-C-C-C、、,羧基只能在碳端,因此有4種結構,故選項A正確。7、D【解析】試題分析:A、清潔劑不可能清除所有污穢;故A不正確;B、礦泉水不是純水,它含多種礦物質,含有多種微量元素;故B不正確;C、茶葉也是物質,它肯定是由元素組成;故C不正確;D、吸煙會引發(fā)多種疾病,有損健康.故D正確;故選D??键c:考查了物質的元素組成;酸的化學性質;純凈物和混合物的判別;煙的危害性及防治的相關知識。8、C【解析】
A、植物油例如油酸甘油酯,油酸C17H33COOH烴基中含C=C,能使溴的四氯化碳溶液褪色,故A錯誤;B、葡萄糖含有醛基,能發(fā)生銀鏡反應,葡萄糖是單糖不能發(fā)生水解反應,故B錯誤;C、淀粉屬于多糖,在一定條件下能發(fā)生水解反應,水解的最終產物是葡萄糖,故C正確;D、蛋白質溶液遇硫酸銅后變性,產生的沉淀不能重新溶于水,故D錯誤。9、A【解析】分析:①根據甲烷在自然界的存在分析判斷;②乙烯具有催熟作用;③根據苯分子化學鍵的特點分析;④乙醇含有羥基、乙酸含有羧基,根據官能團的性質分析;⑤乙醇含有羥基、乙酸含有羧基,二者能夠發(fā)生反應生成乙酸乙酯和水。詳解:①天然氣、沼氣和煤礦坑道氣的主要成分都是甲烷,故①正確;②乙烯具有催熟作用,用作果實催熟劑,故②正確;③苯分子中碳碳鍵是介于單鍵和雙鍵之間的獨特的鍵,故③錯誤;④乙醇含有羥基、乙酸含有羧基,具有酸性,都可與鈉反應,故④正確;⑤乙醇含有羥基、乙酸含有羧基,乙醇和乙酸能發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯和水,故⑤錯誤;正確的有①②④,故選A。10、D【解析】
A.濃硫酸具有脫水性,因而能使蔗糖脫水炭化,A錯誤;B.濃硫酸在常溫下不能與銅片反應,B錯誤;C.濃硫酸是一種酸性強氧化性的干燥劑,氨氣是一種堿性氣體,二者反應,故濃硫酸不能干燥氨氣,C錯誤;D.濃硫酸、濃硝酸在常溫下能夠使鐵、鋁等金屬形成一層致密的氧化膜而鈍化,D正確;答案選D。11、A【解析】①18.4mol/L的濃硫酸使鋁鈍化;②升溫能夠加快該反應速率;③增大反應物之間的接觸面積,能夠加快該反應速率;④不能能夠加快該反應速率;⑤加水稀釋,稀硫酸濃度減小,反應速率減??;⑥鋅置換少量銅,形成無數微小原電池,能夠加快該反應速率;⑦產生硝酸,硝酸與鋁反應不能產生氫氣,不能加快該反應速率。故選A。12、D【解析】
A.常溫常壓下,甲烷、一氯甲烷是氣體,故A正確;B.
E是甲烷分子,甲烷是一種含有10個電子的分子,故B正確;C.甲烷中的氫原子被氯原子取代生成一氯甲烷,屬于取代反應,故C正確;D.HCl屬于共價化合物,不含有陰陽離子,故D錯誤;故選:D。13、A【解析】
由圖可知,第一個分子中的不飽和鍵斷裂,斷鍵原子與另一分子斷裂產生的原子相結合,生成新的物質的反應,屬于加成反應。故選A。14、A【解析】A正確;B錯,減壓,正反應速率降低,平衡向右移動A的濃度減?。籆錯,減少E的濃度平衡向正反應方向進行,A的濃度降低,反應速率降低;D錯,加壓,平衡向逆反應方向移動,A的濃度增大,但反應速率加快;15、A【解析】
A.鐵是微量元素,與補充微量元素有關,故A正確;B.蔗糖不含微量元素,故B錯誤;C.味精是谷氨酸鈉,鈉是常量元素,故C錯誤;D.常見的食品添加劑如苯甲酸鈉,不含微量元素,故D錯誤。故選A?!军c睛】常量元素包括氧、碳、氫、氮、鈣、磷、鉀、硫、鈉、氯、鎂,微量元素包括鐵、鈷、銅、鋅、鉻、錳、鉬、碘、硒。16、B【解析】A.鈉和氧氣在沒有條件的條件下反應生成氧化鈉,鈉在空氣中燃燒生成過氧化鈉,故A錯誤;B.無論改變條件還是用量,都發(fā)生過氧化鈉與水反應生成NaOH和氧氣,故B正確;C.氫氧化鈉與二氧化碳反應,二氧化碳不足時生成碳酸鈉,二氧化碳過量時生成碳酸氫鈉,反應物用量比改變,會引起產物的種類改變,故C錯誤;D.少量鹽酸和Na2CO3反應生成NaHCO3,過量鹽酸和Na2CO3溶液反應生成CO2,故D錯誤;故選B。17、B【解析】
達到平衡狀態(tài)時正、逆反應速率相等,正、逆反應速率相等是指用同一種物質來表示的反應速率,不同物質表示的反應速率與化學計量數成正比?!驹斀狻緼項、C的生成速率與B的生成速率之比為3:2時,說明正逆反應速率相等,反應達到平衡狀態(tài),故A錯誤;B項、該反應是一個體積體積減小的反應,由質量守恒定律可知,平衡前后氣體質量不變,反應中容器內氣體的平均摩爾質量增大,則容器內氣體的平均摩爾質量不變,能表明反應已達到平衡狀態(tài),故B正確;C項、單位時間內生成nmolA和生成3nmolB均為正反應速率,不能說明正逆反應速率相等,無法判斷是否達到平衡狀態(tài),故C錯誤;D項、A、B、C三種物質的分子數之比是1:3:2,沒有說明保持1:3:2不變,無法判斷是否達到平衡狀態(tài),故D錯誤;故選B?!军c睛】本題考查平衡平衡狀態(tài),注意抓住化學平衡狀態(tài)的本質特征是正逆反應速率相等,明確反應速率與化學計量數的關系是解答關鍵。18、A【解析】
膠體區(qū)別于其它分散系的本質是膠體分散質粒子直徑在1nm-100nm之間,答案選A。19、C【解析】
A.生石灰與水作用制熟石灰屬于放熱反應,A不選;B.食物因氧化而腐敗屬于放熱反應,B不選;C.Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl晶體混合屬于吸熱反應,C選;D.鹽酸與氫氧化鈉混合發(fā)生中和反應,屬于放熱反應,D不選;答案選C?!军c睛】掌握常見的放熱反應和吸熱反應是解答的關鍵,即一般金屬和水或酸反應,酸堿中和反應,一切燃燒,大多數化合反應和置換反應,緩慢氧化反應如生銹等是放熱反應。大多數分解反應,銨鹽和堿反應,碳、氫氣或CO作還原劑的反應等是吸熱反應。20、C【解析】
A.根據總方程式,FeCl3作正極,得到電子,發(fā)生還原反應,故A錯誤;B.因乙中I-失去電子放電,元素的化合價升高,則發(fā)生氧化反應,被氧化,故B錯誤;C.當電流計為零時,說明沒有電子發(fā)生轉移,則反應達到平衡,故C正確;D.當加入Fe2+,導致平衡逆向移動,則Fe2+失去電子生成Fe3+,作為負極,而乙中石墨成為正極,故D錯誤;故選C?!军c睛】原電池中,負極失去電子,發(fā)生氧化反應,正極得到電子,發(fā)生還原反應,電子由負極通過外電路流向正極。21、A【解析】分析:根據溫度對化學反應速率的影響分析判斷。詳解:化學反應無論是吸熱反應還是放熱反應,溫度升高,活化分子的百分含量增大,有效碰撞的次數增大,化學反應速率都增大。故選A。22、D【解析】吸熱反應與放熱反應的判斷一般不能通過反應條件來簡單地確定,而必須通過反應前后吸收與放出的總能量比較來確定,也可以通過反應物與生成物鍵能的總大小來比較。A、需要加熱的反應不一定都是吸熱反應,如碳的燃燒、金屬與非金屬的化合反應等;吸熱反應也不一定都需要加熱,如Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl反應,在室溫時就可以發(fā)生。錯誤;B、X(s)=Y(s)為放熱反應,放熱反應是反應物具有的總能量大于生成物總能量,所以X(s)的總能量大于Y(s)的總能量,因此Y比X穩(wěn)定。錯誤;C、相同條件下,同一物質在氣態(tài)時具有的能量最多,液體時次之,固態(tài)時最少,反應放出的熱量等于反應物所具有的總能量減去生成物所具有的總能量,因為生成物是一樣的,所以等量的硫蒸氣完全燃燒時放出的熱量會比硫固體放出的要多。錯誤;D、化學反應的本質是舊鍵斷裂,新鍵生成。舊鍵斷鍵吸收的能量是不等于生成物成鍵放出的能量。正確;故選D。二、非選擇題(共84分)23、①②④分餾裂解2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:本題考查的是有機物的推斷,要根據反應條件和物質的結構進行分析,是常考題型。詳解:E的產量是石油化工發(fā)展水平的標志,說明其為乙烯,根據反應條件分析,B為乙烯和水的反應生成的,為乙醇,D為乙醇催化氧化得到的乙醛,A為乙醛氧化生成的乙酸,C為乙醇和乙酸反應生成的乙酸乙醇。F為乙烯和氯氣反應生成的1、2-二氯乙烷,G為1、2-二氯乙烷發(fā)生消去反應生成氯乙烯。(1)在①~⑤中,加成反應中原子利用率為100%,且醛的氧化反應原子利用率也為100%,所以答案為:①②④;(2)操作⑥為石油分餾得到汽油煤油等產物,操作⑦是將分餾得到的汽油等物質裂解得到乙烯。(3)反應③為乙醇的催化氧化,方程式為:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;(5)反應⑤為乙酸和乙醇的酯化反應,方程式為:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(6)氯乙烯可以發(fā)生加聚反應生成聚氯乙烯,方程式為:。24、第三周期ⅦA族O2->Na+>Al3+H2OH2O可形成分子間氫鍵,沸點最高離子鍵、非極性共價鍵【解析】
B的單質在常溫下為雙原子分子,它與A可形成分子X,X的水溶液呈堿性;由此可知A為氫元素,B為氮元素,X為氨氣;A、D同主族,且D的原子序數大于氮,則D為鈉元素;C的原子序數等于A、B原子序數之和,即1+7=8,則C為氧元素;E是地殼中含量最高的金屬元素,則為鋁元素;F元素的原子最外層比次外層少兩個電子,由此可知F為硫元素;G為氯元素,據此分析。【詳解】B的單質在常溫下為雙原子分子,它與A可形成分子X,X的水溶液呈堿性;由此可知A為氫元素,B為氮元素,X為氨氣;A、D同主族,且D的原子序數大于氮,則D為鈉元素;C的原子序數等于A、B原子序數之和,即1+7=8,則C為氧元素;E是地殼中含量最高的金屬元素,則為鋁元素;F元素的原子最外層比次外層少兩個電子,由此可知F為硫元素;G為氯元素。(1)G為氯元素,在元素周期表中的位置為第三周期ⅦA族;(2)具有相同電子層結構的離子,核電荷數越大半徑越小,故元素C、D、E的簡單離子O2-、Na+、Al3+的半徑由大到小關系為O2->Na+>Al3+;(3)A分別與C、F形成的氫化物H2O、H2S,沸點較高的是H2O,原因是H2O可形成分子間氫鍵,沸點最高;(4)Na2O為離子化合物,用電子式表示Na2O的形成過程為:;C、D還可形成化合物Na2O2,Na2O2由鈉離子和過氧根離子構成,過氧根離子中存在共價鍵,故Na2O2中含有的化學鍵是離子鍵、非極性共價鍵。25、NaCl加入NaOH溶液時加速攪拌或緩緩滴加NaOH溶液84.25%【解析】
堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3?H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并調節(jié)溶液的pH,反應得到堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3?H2O]沉淀和NaCl,過濾得到堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3?H2O]固體,濾液中成分是NaCl,然后將沉淀洗滌、干燥得到堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3?H2O]。【詳解】(1)由流程可知,濾液中的主要物質是NaCl,則濾液中可回收的主要物質是NaCl,故答案為:NaCl;(2)為防止調pH時若條件控制不當,溶液中鎂離子與氫氧化鈉反應生成氫氧化鎂沉淀,使所制的堿式次氯酸鎂中混有Mg(OH)2雜質,實驗中加入NaOH溶液時,應加速攪拌或緩緩滴加NaOH溶液,故答案為:加入NaOH溶液時加速攪拌或緩緩滴加NaOH溶液;(3)由題給方程式可得如下關系:Mg2ClO(OH)3·H2O—ClO-—I2—2S2O32-,反應消耗Na2S2O3的物質的量為0.1000mol·L-1×0.02000L=0.002000mol,由關系式可知Mg2ClO(OH)3·H2O的物質的量為×0.002000mol=0.001000mol,則堿式次氯酸鎂的質量分數為×100%=84.25%,故答案為:84.25%?!军c睛】由于溶液中鎂離子能與氫氧化鈉反應生成氫氧化鎂沉淀,為防止生成氫氧化鎂沉淀,實驗中加入NaOH溶液時,應加速攪拌或緩緩滴加NaOH溶液是解答關鍵。26、稀硫酸、鐵屑煮沸避免生成的Fe(OH)1沉淀接觸O1稀硫酸、鐵屑NaOH溶液檢驗試管Ⅱ出口處排出的氫氣的純度,當排出的H1純凈時,再夾緊止水夾試管Ⅰ中反應生成的H1充滿了試管Ⅰ和試管Ⅱ,且外界空氣不容易進入【解析】
本實驗題用兩種方法來制備氫氧化亞鐵,方法一完全是采用課本中的實驗,考查硫酸亞鐵溶液的配制中的要求,必須要注意防止水解和氧化;在制備氫氧化亞鐵必須要除去溶解在溶液中的氧氣及制備氫氧化亞鐵的操作要求;方法二是對課本實驗的延伸,是一種改進的制備方法,用氫氣作保護氣的方法來保證新制的氫氧化亞鐵不被馬上氧化?!驹斀狻糠椒ㄒ?/p>
:(1)配制FeSO4溶液時,需加入稀硫酸和鐵屑,抑制Fe1+的水解并防止Fe1+被空氣中的O1氧化為Fe3+,故答案為稀H1SO4、鐵屑;(1)煮沸蒸餾水可除去其中溶解的O1.故答案為煮沸;(3)Fe(OH)1很容易被空氣中的氧氣氧化,實驗時生成白色Fe(OH)1沉淀的操作是用長滴管吸取不含O1的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再擠出NaOH溶液,故答案為避免生成的
Fe(OH)1沉淀接觸O1;方法二:(1)試管Ⅰ中提供還原性氣體氫氣和硫酸亞鐵溶液,可用硫酸和鐵屑反應生生成,故答案為稀H1SO4、鐵屑;(1)試管Ⅱ中應為NaOH溶液,與試管Ⅰ中生成的FeSO4溶液反應生成Fe(OH)1沉淀,故答案為NaOH溶液;(3)打開止水夾,Fe與H1SO4反應生成H1充滿整個裝置,反應一段時間后關閉止水夾,左側試管內氣壓升高,反應生成的Fe1+沿導管進入右側試管與NaOH反應生成白色沉淀Fe(OH)1,若過早關閉止水夾,使左側試管中的硫酸壓入右側試管中,將NaOH中和,則得不到Fe(OH)1溶液.故答案為檢驗試管Ⅱ出口處排出的氫氣的純度,當排出的H1純凈時,再夾緊止水夾;(4)由于裝置中充滿H1,外界空氣不易進入,所以沉淀的白色可維持較長時間,故答案為試管Ⅰ中反應生成的H1充滿了試管Ⅰ和試管Ⅱ,且外界空氣不容易進入?!军c睛】Fe(OH)1很容易被空氣中的氧氣氧化,這是Fe(OH)1的重要性質,本題是在原有性質基礎上進行了改編,設計成了探究型實驗題。本題考查水解方面的問題,又考查了氧化還原方面的問題,還有實驗中的實際問題,同時還考查了實驗的設計,題目難度中等。27、環(huán)形玻璃攪拌棒減少實驗過程中的熱量損失偏小不相等相等【解析】
(1)從實驗裝
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