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2025屆河北省秦皇島市團(tuán)林中學(xué)高一化學(xué)第二學(xué)期期末統(tǒng)考模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號碼填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列措施中,不能提高化學(xué)反應(yīng)速率的是A.Zn與稀硫酸的反應(yīng)中,用Zn片代替Zn粉B.KC103的分解反應(yīng)中,適當(dāng)提高反應(yīng)溫度C.H202的分解反應(yīng)中,添加適量MnO2D.合成氨的反應(yīng)中,增大體系的總壓力2、下列裝置能達(dá)到實驗?zāi)康牡氖牵ǎ〢.實驗室制取并收集氨氣B.吸收氨氣C.代替啟普發(fā)生器D.排空氣法收集二氧化碳3、工業(yè)上采用的一種污水處理方法如下:保持污水的pH在5.0~6.0之間,通過電解生成Fe(OH)3.Fe(OH)3具有吸附性,可吸附污物而沉積下來,有凈化水的作用.陰極產(chǎn)生的氣泡把污水中懸浮物帶到水面形成浮渣層,刮去(或撇掉)浮渣層,即起到了浮選凈化的作用.某科研小組用該原理處理污水,設(shè)計裝置如圖所示.下列說法正確的是()A.為了使該燃料電池長時間穩(wěn)定運行,電池的電解質(zhì)組成應(yīng)保持穩(wěn)定,電池工作時,循環(huán)的物質(zhì)A為CO2B.甲裝置中陰極的反應(yīng)為Fe﹣2e﹣═Fe2+C.為了增加污水的導(dǎo)電能力,應(yīng)向污水中如入適量的NaOH溶液D.當(dāng)乙裝置中有1.6gCH4參加反應(yīng),則C電極理論上生成氣體在標(biāo)準(zhǔn)狀況下為4.48L4、下列有關(guān)敘述:①非金屬單質(zhì)甲能在水溶液從乙的化合物中置換出非金屬單質(zhì)乙;②甲原子比乙原子容易得到電子;③單質(zhì)甲跟H2反應(yīng)比乙跟H2反應(yīng)容易得多;④氣態(tài)氫化物水溶液的酸性:甲>乙;⑤氧化物水化物的酸性:甲>乙;⑥熔點:甲>乙。能說明非金屬元素甲比乙的非金屬性強(qiáng)的是A.①②⑤B.①②③C.③④⑤D.全部5、配制一定物質(zhì)的量濃度的硫酸溶液涉及多步操作,其中下列圖示操作正確的是A. B. C. D.6、下列屬于共價化合物的是A.CO2 B.CaF2 C.NaOH D.N27、下列反應(yīng)中,不屬于取代反應(yīng)的是()A.CH4+Cl2→光照CH3B.CH4+2O2→點燃CO2+2H2C.CH3CH2Br+H2O→CH3CH2OH+HBrD.C2H6+Cl2→光照C2H58、滿足分子式為C5H11Cl的有機(jī)物共有A.6種B.7種C.8種D.9種9、下列關(guān)于硅的說法不正確的是A.硅是非金屬元素,它的單質(zhì)是灰黑色有金屬光澤的固體B.硅的導(dǎo)電性能介于金屬和絕緣體之間,是良好的半導(dǎo)體材料C.加熱到一定溫度時,硅能與氫氣、氧氣等非金屬反應(yīng)D.硅的化學(xué)性質(zhì)不活潑,常溫下不與任何物質(zhì)起反應(yīng)10、標(biāo)準(zhǔn)狀況下兩個容積相等的儲氣瓶,一個裝有甲烷,另一個裝有一氧化碳和二氧化碳的混合氣體,兩瓶內(nèi)的氣體,一定相同的是()A.質(zhì)量 B.原子總數(shù)C.碳原子數(shù) D.密度11、反應(yīng)2A(g)+B(g)C(g)+3D(g),達(dá)到平衡時,下列說法正確的是()A.A、B全部變成了C和DB.A、B、C、D四種物質(zhì)的濃度一定相等C.反應(yīng)速率為零D.單位時間內(nèi)B消耗的物質(zhì)的量和B生成的物質(zhì)的量相等12、在一恒溫恒容容器中,發(fā)生反應(yīng):2A(g)+B(s)?C(g)+D(g),下列描述中能表明反應(yīng)已達(dá)到平衡狀態(tài)的有()個①容器內(nèi)B(s)物質(zhì)的量濃度不變;②混合氣體的密度不變;③混合氣體的壓強(qiáng)不變;④混合氣體的平均相對分子質(zhì)量不變;⑤C(g)的物質(zhì)的量濃度不變;⑥容器內(nèi)A、C、D三種氣體的濃度之比為2:1:1;⑦某時刻v(A)=2v(C)且不等于零;⑧單位時間內(nèi)生成nmolD,同時生成2nmolAA.3B.4C.5D.613、下列與有機(jī)物的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)的有關(guān)敘述中正確的是A.乙酸與乙醇可以發(fā)生酯化反應(yīng),又均可與金屬鈉發(fā)生置換反應(yīng)B.乙烯、氯乙烯、聚乙烯均可使酸性高錳酸鉀溶液褪色C.分餾、干餾都是物理變化,裂化、裂解都是化學(xué)變化D.纖維素、聚乙烯、光導(dǎo)纖維都屬于高分子化合物14、下列有關(guān)物質(zhì)性質(zhì)的比較,不正確的是()A.金屬性:Al>Mg B.穩(wěn)定性:HF>HClC.酸性:HClO4>H2SO4 D.堿性:NaOH>Mg(OH)215、某原電池裝置如圖所示,電池總反應(yīng)為2Ag+Cl2===2AgCl。下列說法正確的是A.正極反應(yīng)為AgCl+e-===Ag+Cl-B.負(fù)極反應(yīng)為Ag-e-===Ag+C.放電時,交換膜右側(cè)溶液中有大量白色沉淀生成D.當(dāng)電路中轉(zhuǎn)移0.01mole-時,交換膜左側(cè)溶液中約減少0.02mol離子16、已知A、B、C、D、E是短周期中原子序數(shù)依次增大的5種主族元素,其中元素A、E的單質(zhì)在常溫下呈氣態(tài),元素B的原子最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的3倍,元素C在同周期的主族元素中原子半徑最大,元素D的合金是日常生活中常用的金屬材料。下列說法不正確的是(
)A.元素A、B組成的化合物常溫下一定呈液態(tài)B.一定條件下,元素C、D的最高價氧化物對應(yīng)的水化物之間能發(fā)生反應(yīng)C.工業(yè)上常用電解法制備元素C、D、E的單質(zhì)D.化合物AE與CE含有相同類型的化學(xué)鍵二、非選擇題(本題包括5小題)17、有A、B、C、D四種常見的金屬單質(zhì),A元素在地殼中含量位列第6,A的密度為0.97g/cm3;B為紫紅色固體,銹蝕時變?yōu)榫G色;C在空氣中加熱融化但不滴落;D在氧氣燃燒,火星四射。根據(jù)以上信息回答下列問題:寫出對應(yīng)化學(xué)式:(1)A在室溫下與氧氣反應(yīng)生成______,D在空氣中銹蝕生成的氧化物為_____。(2)寫出下列化學(xué)方程式:①A在空氣中燃燒_______________;②B長期置于空氣中變成綠色物質(zhì)_________。(3)將5g鈉鋁合金投入200mL的水中,固體完全溶解,產(chǎn)生4.48L標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的氣體,溶液中只有一種溶質(zhì)。經(jīng)過分析得出鈉鋁合金中兩種金屬的物質(zhì)的量之比為______,所得溶液中溶質(zhì)的物質(zhì)的量濃度為_____(假設(shè)溶液體積變化忽略不計)。18、堿式碳酸銅和氯氣都是用途廣泛的化工原料。(1)工業(yè)上可用酸性刻蝕廢液(主要成分有Cu2+、Fe2+、Fe3+、H+、Cl?)制備堿式碳酸銅,其制備過程如下:已知:Cu2+、Fe2+、Fe3+生成沉淀的pH如下:物質(zhì)
Cu(OH)2
Fe(OH)2
Fe(OH)3
開始沉淀pH
4.2
5.8
1.2
完全沉淀pH
6.7
8.3
3.2
①氯酸鈉的作用是;②反應(yīng)A后調(diào)節(jié)溶液的pH范圍應(yīng)為。③第一次過濾得到的產(chǎn)品洗滌時,如何判斷已經(jīng)洗凈?。④造成藍(lán)綠色產(chǎn)品中混有CuO雜質(zhì)的原因是。(2)某學(xué)習(xí)小組在實驗室中利用下圖所示裝置制取氯氣并探究其性質(zhì)。①實驗室用二氧化錳和濃鹽酸加熱制取氯氣,所用儀器需要檢漏的有。②若C中品紅溶液褪色,能否證明氯氣與水反應(yīng)的產(chǎn)物有漂白性,說明原因。此時B裝置中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是________________。③寫出A溶液中具有強(qiáng)氧化性微粒的化學(xué)式。若向A溶液中加入NaHCO3粉末,會觀察到的現(xiàn)象是。19、硫代硫酸鈉(Na2S2O3)具有較強(qiáng)的還原性,還能與中強(qiáng)酸反應(yīng),在精細(xì)化工領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。將SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大蘇打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈堿性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)實驗室用Na2SO3和硫酸制備SO2,可選用的氣體發(fā)生裝置是________(填字母代號)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不斷通入SO2氣體的過程中,發(fā)現(xiàn):①淺黃色沉淀先逐漸增多,反應(yīng)的化學(xué)方程式為_____________________________________;②當(dāng)淺黃色沉淀不再增多時,反應(yīng)體系中有無色無味的氣體產(chǎn)生,反應(yīng)的化學(xué)方程式為________________________________;③淺黃色沉淀逐漸減少(這時有Na2S2O3生成);④繼續(xù)通入過量的SO2,淺黃色沉淀又會逐漸增多,反應(yīng)的化學(xué)方程式為________________________。(3)制備Na2S2O3時,為了使反應(yīng)物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物質(zhì)的量之比應(yīng)為____________;通過反應(yīng)順序,可比較出:溫度相同時,同物質(zhì)的量濃度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。20、某實驗小組通過鐵與鹽酸反應(yīng)的實驗,研究影響反應(yīng)速率的因素(鐵的質(zhì)量相等,鐵塊的形狀一樣,鹽酸均過量),設(shè)計實驗如下表:實驗編號鹽酸濃度/(mol/L)鐵的形態(tài)溫度/K14.00塊狀29324.00粉末29332.00塊狀29342.00粉末313(1)若四組實驗均反應(yīng)進(jìn)行1分鐘(鐵有剩余),則以上實驗需要測出的數(shù)據(jù)是______。(2)實驗___和_____(填實驗編號)是研究鹽酸的濃度對該反應(yīng)速率的影響;實驗1和2是研究_______對該反應(yīng)速率的影響。(3)測定在不同時間產(chǎn)生氫氣體積V的數(shù)據(jù),繪制出圖甲,則曲線c、d分別對應(yīng)的實驗組別可能是______、______。(4)分析其中一組實驗,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生氫氣的速率隨時間變化情況如圖乙所示。①其中t1~t2速率變化的主要原因是______。②t2~t3速率變化的主要原因是___________。(5)實驗1產(chǎn)生氫氣的體積如丙中的曲線a,添加某試劑能使曲線a變?yōu)榍€b的是______。A.CuO粉末B.NaNO3固體C.NaCl溶液D.濃H2SO421、某研究小組的同學(xué)用下圖所示裝置進(jìn)行氯氣的性質(zhì)實驗。請回答:(1)若要得到干燥的氯氣,則①中所加的試劑應(yīng)為_____。(2)若①中盛放的是濕潤的紅紙條,則觀察到的現(xiàn)象為_____。(3)若①要驗證氯氣具有氧化性,則所用的溶液不能是_____(填序號)。a.FeCl2b.溴水c.KI溶液(4)裝置②中反應(yīng)的離子方程式是_____。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【解析】
A、Zn與稀硫酸反應(yīng)制取H2時,用Zn片代替Zn粉,減小反應(yīng)物的接觸面積,反應(yīng)速率減小,選項A符合;B、KC103的分解反應(yīng)中,適當(dāng)提高反應(yīng)溫度,活化分子的百分?jǐn)?shù)增多,有效碰撞的機(jī)率增大,反應(yīng)速率加快,選項B不符合;C、H202的分解反應(yīng)中,添加適量MnO2作催化劑,反應(yīng)速率加快,選項C不符合;D、合成氨的反應(yīng)中,增大體系的總壓強(qiáng),化學(xué)反應(yīng)速率加快,選項D不符合。答案選A。2、B【解析】試題分析:A、實驗室制取氨氣:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,氨氣的密度小于空氣,因此采用向下排空氣法收集,應(yīng)用試管收集,故錯誤;B、NH3不溶于CCl4,氨氣被稀硫酸吸收,防止倒吸,此實驗可行,故正確;C、啟普發(fā)生器好處隨用隨開,隨關(guān)隨停,但此實驗裝置不行,故錯誤;D、CO2的密度大于空氣的密度,因此應(yīng)從長管進(jìn)氣,故錯誤??键c:考查氣體的制取和收集等知識。3、A【解析】分析:甲裝置為電解池,乙裝置為原電池裝置,原電池工作時,通入甲烷的一級為負(fù)極,發(fā)生氧化反應(yīng),負(fù)極電極反應(yīng)是CH4+4CO32--8e-=5CO2+2H2O,通入氧氣的一級為正極,發(fā)生還原反應(yīng),正極反應(yīng)為O2+2CO2+4e-=2CO32-,電解池中Fe為陽極,發(fā)生Fe-2e-=Fe2+,陰極的電極反應(yīng)為:2H++2e-=H2↑,二價鐵離子具有還原性,能被氧氣氧化到正三價,4Fe2++10H2O+O2=4Fe(OH)3↓+8H+,以此解答該題。詳解:A.電池是以熔融碳酸鹽為電解質(zhì),負(fù)極電極反應(yīng)是CH4+4CO32--8e-=5CO2+2H2O,正極反應(yīng)為O2+2CO2+4e-=2CO32-,可以循環(huán)利用的物質(zhì)只有二氧化碳,故A正確;B.電解池中Fe為陽極,發(fā)生Fe-2e-=Fe2+,故B錯誤;C.保持污水的pH在5.0~6.0之間,通過電解生成Fe(OH)3沉淀時,加入的使導(dǎo)電能力增強(qiáng)的電解質(zhì)必須是可溶于水的、顯中性或弱酸性的鹽,加入氫氧化鈉會導(dǎo)致溶液呈堿性,故C錯誤;D.根據(jù)電池的負(fù)極電極反應(yīng)是CH4+4CO32--8e-=5CO2+2H2O,當(dāng)乙裝置中有1.6gCH4參加反應(yīng),即0.1mol甲烷參加反應(yīng)時,有0.8mol電子轉(zhuǎn)移;陰極的電極反應(yīng)為:2H++2e-=H2↑,陰極產(chǎn)生了44.8L(標(biāo)準(zhǔn)狀況)即2mol的氫氣產(chǎn)生,所以轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量為4mol,則C電極理論上生成氣體在標(biāo)準(zhǔn)狀況下為8.96L,故D錯誤;故選A。4、B【解析】分析:比較元素的非金屬性強(qiáng)弱,可從與氫氣反應(yīng)的劇烈程度、氫化物的穩(wěn)定性、最高價氧化物對應(yīng)水化物的酸性強(qiáng)弱等角度判斷,注意不能根據(jù)得失電子的多少以及熔沸點的高低等角度判斷。詳解:①非金屬單質(zhì)甲能在水溶液從乙的化合物中置換出非金屬單質(zhì)乙,可說明甲比乙的非金屬性強(qiáng),①正確;②甲原子比乙原子容易得到電子,可說明甲比乙的非金屬性強(qiáng),②正確;③單質(zhì)甲跟H2反應(yīng)比乙跟H2反應(yīng)容易得多,則甲易得電子,所以甲比乙的非金屬性強(qiáng),③正確;④不能利用氫化物的水溶液的酸性比較非金屬性的強(qiáng)弱,④錯誤;⑤應(yīng)該通過最高價氧化物對應(yīng)的水化物的酸性強(qiáng)弱比較非金屬性強(qiáng)弱,⑤錯誤;⑥甲的單質(zhì)熔點比乙的高,屬于物理性質(zhì),與得失電子的能力無關(guān),不能用來判斷非金屬性的強(qiáng)弱,⑥錯誤。正確的有①②③,答案選B。點睛:本題考查非金屬性的比較,題目難度不大,本題注意把握比較非金屬性強(qiáng)弱的角度,注意元素周期律的靈活應(yīng)用。5、D【解析】
A、稀釋濃硫酸時一定不能把水注入濃硫酸中,要把濃硫酸緩緩地沿器壁注入水中,同時用玻璃棒不斷攪拌,以使熱量及時地擴(kuò)散,選項A錯誤;B、轉(zhuǎn)移時應(yīng)用玻璃棒引流,選項B錯誤;C、用膠頭滴管滴加溶液時應(yīng)懸于容器上方滴加,選項C錯誤;D、配制溶液時定容后就進(jìn)行搖勻,操作正確,選項D正確。答案選D。6、A【解析】
離子化合物是陰陽離子間通過靜電作用而形成的;共價化合物是不同非金屬原子間利用共用電子對而形成的,共價化合物只含有共價鍵,據(jù)此解答?!驹斀狻緼、CO2為共價化合物,分子中僅含共價鍵,選項A正確;B、CaF2是通過離子鍵形成的離子化合物,選項B錯誤;C、NaOH是通過離子鍵形成的離子化合物,選項C錯誤;D、N2分子中僅含共價鍵,但為單質(zhì)不屬于化合物,選項D錯誤;答案選A?!军c睛】本題考查化學(xué)鍵和化合物類型的判斷,題目難度不大,注意離子化合物和共價化合物的區(qū)別,易錯點為選項C,氫氧化鈉中含有離子鍵和共價鍵,但屬于離子化合物。7、B【解析】
有機(jī)物中的原子或原子團(tuán)被其它原子或原子團(tuán)所代替的反應(yīng)是取代反應(yīng),據(jù)此解答?!驹斀狻緼、甲烷與氯氣光照條件下發(fā)生取代反應(yīng),A錯誤;B、甲烷燃燒發(fā)生的是氧化反應(yīng),B正確;C、溴乙烷與水發(fā)生取代反應(yīng)生成乙醇和溴化氫,C錯誤;D、乙烷與氯氣光照條件下發(fā)生取代反應(yīng),D錯誤;答案選B。8、C【解析】分析:分子式為C5H11Cl是C5H12的一氯代物,根據(jù)C5H12的同分異構(gòu)體有三種:CH3CH2CH2CH2CH3,(CH3)2CHCH2CH3,C(CH3)4,每種同分異構(gòu)體中的H原子有幾種,則其一溴代物就有幾種,據(jù)此分析。詳解:分子式為C5H11Cl是C5H12的一氯代物,而C5H12的同分異構(gòu)體有三種:CH3CH2CH2CH2CH3,(CH3)2CHCH2CH3,C(CH3)4。
CH3CH2CH2CH2CH3中的H原子有3種,故其一氯代物有3種;(CH3)2CHCH2CH3中的H原子有4種,則其一氯代物有4種;
C(CH3)4的H原子只有一種,則其一氯代物有1種。
故C5H12的一氯代物即C5H11Cl的結(jié)構(gòu)有8種,所以C選項是正確的。9、D【解析】
A.硅是非金屬元素,硅單質(zhì)是灰黑色有金屬光澤的固體,A正確;B.硅的導(dǎo)電性能介于金屬和絕緣體之間,是良好的半導(dǎo)體材料,B正確;C.加熱到一定溫度時,硅能與氫氣、氧氣等非金屬反應(yīng),C正確;D.硅的化學(xué)性質(zhì)不活潑,常溫下能與氫氧化鈉溶液以及氫氟酸等反應(yīng),D錯誤。答案選D。10、C【解析】
同溫同壓下兩個容積相等的儲氣瓶,一個裝有CH4,另一個裝有CO和CO2的混合氣體,則CO和CO2的總物質(zhì)的量等于CH4的物質(zhì)的量。【詳解】A、甲烷的摩爾質(zhì)量小于CO、CO2的摩爾質(zhì)量,CH4的質(zhì)量小于CO和CO2的總質(zhì)量,故A錯誤;B、CH4分子含有5個原子,CO、CO2分子分別含有2個、3個原子,故CH4含有原子數(shù)目大于CO和CO2含有的總原子數(shù)目,故B錯誤;C、CH4、CO和CO2均含有1個C原子,則含有碳原子數(shù)目相等,故C正確;D.CH4的質(zhì)量小于CO和CO2的總質(zhì)量,則甲烷密度與CO和CO2的混合氣體的密度不相等,故D錯誤;故選C?!军c睛】本題主要考查阿伏伽德羅定律,同問同壓下,相同體積的任何氣體都含有相同數(shù)目的粒子。同溫同壓下兩個容積相等的儲氣瓶,一個裝有CH4,另一個裝有CO和CO2的混合氣體,則CO和CO2的總物質(zhì)的量等于CH4的物質(zhì)的量,含有分子數(shù)目相等,CH4分子含有原子數(shù)目比CO、CO2分子含有原子數(shù)目多,則含有原子數(shù)目不相等,CH4、CO和CO2均含有1個C原子,則含有碳原子數(shù)目相等,甲烷的摩爾質(zhì)量小于CO、CO2的摩爾質(zhì)量,而質(zhì)量不相等、密度不相等。11、D【解析】分析:A.化學(xué)平衡狀態(tài)是可逆反應(yīng);
B.達(dá)到平衡狀態(tài)各物質(zhì)難度不變始平衡標(biāo)志,但濃度相同和起始量、變化量有關(guān);C.平衡狀態(tài)是動態(tài)平衡狀態(tài),正逆反應(yīng)速率相同且不是0;
D.反應(yīng)達(dá)到平衡的標(biāo)志是正逆反應(yīng)速率相同。
詳解:A.反應(yīng)2A(g)+B(g)C(g)+3D(g),達(dá)到平衡時,各組成含量保持不變,反應(yīng)是可逆反應(yīng)不能進(jìn)行徹底,故A錯誤;
B.物質(zhì)濃度和起始量、變化量有關(guān),平衡狀態(tài)下A、B、C、D四種物質(zhì)的濃度不一定相等,故B錯誤;C.平衡狀態(tài)是動態(tài)平衡,V正=V逆≠0,反應(yīng)仍在進(jìn)行,反應(yīng)未停止,故C錯誤;
D.單位時間內(nèi)B消耗的物質(zhì)的量和B生成的物質(zhì)的量相等說明反應(yīng)達(dá)到平衡狀態(tài),故D正確;
所以D選項是正確的。12、B【解析】
分析:本題考查的是化學(xué)平衡狀態(tài)的標(biāo)志,抓住反應(yīng)的特點是關(guān)鍵。詳解:①B(s)固體,其物質(zhì)的量濃度為常數(shù)始終不變,不能說明反應(yīng)到平衡,故錯誤;②因為反應(yīng)體系中有固體物質(zhì),所以當(dāng)混合氣體的密度不變時說明混合氣體的總質(zhì)量不變,則說明反應(yīng)到平衡,故正確;③因為反應(yīng)前后氣體總物質(zhì)的量不變,所以混合氣體的壓強(qiáng)不變不能說明反應(yīng)到平衡,故錯誤;④混合氣體的平均相對分子質(zhì)量等于氣體的總質(zhì)量與總物質(zhì)的量的比值,因為氣體總物質(zhì)的量始終不變,所以當(dāng)混合氣體的平衡相對分子質(zhì)量不變說明氣體總質(zhì)量不變,可以說明反應(yīng)到平衡,故正確;⑤C(g)的物質(zhì)的量濃度不變可以說明反應(yīng)到平衡,故正確;⑥容器內(nèi)A、C、D三種氣體的濃度之比為2:1:1不能說明反應(yīng)到平衡,故錯誤;⑦某時刻v(A)=2v(C)且不等于零,沒有說明反應(yīng)速率的方向,不能說明反應(yīng)到平衡,故錯誤;⑧單位時間內(nèi)生成nmolD,同時生成2nmolA,可以說明反應(yīng)正逆反應(yīng)速率相等,反應(yīng)到平衡,故正確。故有4個可以說明反應(yīng)到平衡,故選B。點睛:注意反應(yīng)中有固體物質(zhì)存在時,因為固體物質(zhì)的濃度不變,該物質(zhì)的濃度變不能說明反應(yīng)到平衡,涉及氣體總質(zhì)量或相對分子質(zhì)量不變都可以說明反應(yīng)到平衡。13、A【解析】A、乙醇含,乙酸含,均與Na反應(yīng)生成氫氣,均為置換反應(yīng),且二者可發(fā)生酯化反應(yīng)生成乙酸乙酯,故A正確。B、乙烯、氯乙烯均含碳碳雙鍵,而聚乙烯不含雙鍵,則只有乙烯、氯乙烯可使酸性高錳酸鉀溶液褪色,故B錯誤。C、分餾是根據(jù)石油中各成分沸點的不同將其分離開,是物理變化,干餾是將煤隔絕空氣加強(qiáng)熱,既有物理變化又有化學(xué)變化,裂化、裂解都是化學(xué)變化,故C錯誤。D、光導(dǎo)纖維的成分是二氧化硅不是有機(jī)高分子,故D錯誤。本題正確選項為A。14、A【解析】
A、由金屬活動性順序表可知:金屬性:Mg>Al,且兩者處于同一周期,原子序數(shù)依次增大,原子序數(shù)小的,金屬性強(qiáng),故A錯誤;B、由于非金屬性F>Cl,故穩(wěn)定性HF>HCl,故B正確;C、由于非金屬性Cl>S,故酸性HClO1>H2SO1.故C正確;D、元素的金屬性越強(qiáng),其最高價氧化物對應(yīng)的堿的堿性越強(qiáng),由于金屬性Na>Mg,故堿性NaOH>Mg(OH)2,故D正確;故選A。15、D【解析】分析:本題考查原電池相關(guān)知識。解答時抓住原電池的工作原理進(jìn)行完成,由電池總反應(yīng)為2Ag+Cl2===2AgCl分析正極發(fā)生的是還原反應(yīng),電極反應(yīng)式是Cl2+2e-=2Cl-,負(fù)極發(fā)生的是氧化反應(yīng),電極反應(yīng)式為Ag-e-+Cl-=AgCl;根據(jù)電子守恒規(guī)律判斷溶液中離子的變化。詳解:A.該原電池正極的電極反應(yīng)式是Cl2+2e-=2Cl-,故A錯誤;B.根據(jù)電池總反應(yīng)為2Ag+Cl2=2AgCl知負(fù)極電極反應(yīng)式為Ag-e-+Cl-=AgCl,故B錯誤;C.Ag+在左側(cè),所以在左側(cè)生成白色沉淀故C錯誤;D.參加電極反應(yīng)的是Cl2和Ag,左側(cè)溶液發(fā)生的電極反應(yīng)式是:Ag-e-+Cl-=AgCl,當(dāng)電路中轉(zhuǎn)移1.11mol電子時,Cl-減少1.11mol,同時有1.11mol的H+移向右側(cè),故離子共減少1.12mol,故D正確?16、D【解析】分析:A、B、C、D、E是短周期中原子序數(shù)依次增大的5種主族元素,D的合金是日常生活中常用的金屬材料,則D為Al元素,元素C在同周期的主族元素中原子半徑最大,則C為Na元素;元素B的原子最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的3倍,B為第二周期的O元素,結(jié)合原子序及元素A、E的單質(zhì)在常溫下呈氣態(tài),E為Cl,A為H,以此來解答。詳解:由上述分析可知,A為H,B為O,C為Na,D為Al,E為Cl。A.由元素A、B組成的化合物為水或過氧化氫,常溫下均為呈液態(tài),故A正確;B.氫氧化鋁屬于兩性氫氧化物,因此氫氧化鋁和高氯酸能夠反應(yīng),故B正確;C.工業(yè)上常用電解法熔融氯化鈉的方法制備金屬鈉,同時得到氯氣,電解熔融氧化鋁的方法冶煉鋁,電解飽和食鹽水的方法制備氯氣,故C正確;D.氯化氫為共價化合物,含有共價鍵,氯化鈉為離子化合物,含有離子鍵,故D錯誤;故選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、Na2OFe2O32Na+O2Na2O22Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO31:10.5mol/L【解析】
根據(jù)A元素在地殼中含量位列第6,密度為0.97g/cm3,可推知A是Na;B為紫紅色固體,銹蝕時變?yōu)榫G色,故B是Cu;C在空氣中加熱熔化但不滴落,故C是Al;D在氧氣中燃燒,火星四射,則D是Fe?!驹斀狻浚?)A為Na,在室溫下與氧氣反應(yīng)生成氧化鈉,D為Fe,在空氣中銹蝕生成的氧化物為Fe2O3;(2)①Na在空氣中燃燒的方程式為2Na+O2Na2O2②Cu長期置于空氣中變成綠色物質(zhì)的化學(xué)方程式為2Cu+O2+CO2+H2O=Cu2(OH)2CO3(3)溶液中只有一種溶質(zhì),應(yīng)該是NaAlO2,根據(jù)原子守恒可知鈉鋁合金中兩種金屬的物質(zhì)的量之比為1:1,根據(jù)質(zhì)量可得二者物質(zhì)的量均是0.1mol,因此所得溶液中溶質(zhì)的物質(zhì)的量濃度為c(NaAlO2)=。18、(1)①將Fe2+氧化成Fe3+并最終除去。②3.2-4.2。③取最后一次洗滌液,加入硝酸銀、稀硝酸,無沉淀生成則表明已洗滌干凈。④反應(yīng)B的溫度過高。(2)①分液漏斗②不能證明,因為Cl2也有氧化性,此實驗無法確定是Cl2還是HClO漂白。2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2③Cl2HClOClO-有無色氣體產(chǎn)生【解析】試題分析:(1)該化學(xué)工藝流程的目的用酸性刻蝕廢液(主要成分有Cu2+、Fe2+、Fe3+、H+、Cl?)制備堿式碳酸銅。必須除去廢液Fe2+、Fe3+,結(jié)合題給數(shù)據(jù)分析,需先將Fe2+氧化為Fe3+才能與Cu2+分離開。由題給流程圖分析,刻蝕廢液加入氯酸鈉經(jīng)反應(yīng)A將Fe2+氧化為Fe3+,結(jié)合題給數(shù)據(jù)知加入試劑調(diào)節(jié)pH至3.2-4.2,F(xiàn)e3+轉(zhuǎn)化為氫氧化鐵沉淀經(jīng)過濾除去,濾液中加入碳酸鈉經(jīng)反應(yīng)B生成堿式碳酸銅,過濾得產(chǎn)品。①由上述分析知,氯酸鈉的作用是將Fe2+氧化成Fe3+并最終除去;②反應(yīng)A后調(diào)節(jié)溶液的pH的目的是將鐵離子轉(zhuǎn)化為氫氧化鐵沉淀而除去,pH范圍應(yīng)為3.2-4.2;③第一次過濾得到的產(chǎn)品為氫氧化鐵,表面含有氯離子等雜質(zhì)離子。洗滌時,判斷已經(jīng)洗凈的方法是取最后一次洗滌液,加入硝酸銀、稀硝酸,無沉淀生成則表明已洗滌干凈;④堿式碳酸銅受熱分解生成氧化銅,造成藍(lán)綠色產(chǎn)品中混有CuO雜質(zhì)的原因是反應(yīng)B的溫度過高。(2)①實驗室用二氧化錳和濃鹽酸加熱制取氯氣為固液加熱制氣體的裝置,所用儀器需要檢漏的有分液漏斗;②若C中品紅溶液褪色,不能證明氯氣與水反應(yīng)的產(chǎn)物有漂白性,原因是因為Cl2也有氧化性,此實驗無法確定是Cl2還是HClO漂白;C中品紅溶液褪色,說明裝置B中氯氣已過量,此時B裝置中亞鐵離子和溴離子均已被氧化,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++6Cl-+2Br2;③氯氣與水反應(yīng)生成鹽酸和次氯酸,該反應(yīng)為可逆反應(yīng),次氯酸為弱酸,則A溶液中具有強(qiáng)氧化性微粒的化學(xué)式Cl2HClOClO-;若向A溶液中加入NaHCO3粉末,鹽酸和碳酸氫鈉反應(yīng)生成氯化鈉、水和二氧化碳,會觀察到的現(xiàn)象是有無色氣體產(chǎn)生。考點:以化學(xué)工藝流程為載體考查物質(zhì)的分離提純等實驗基本操作,考查氯氣的制備和性質(zhì)。19、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解析】分析:(1)根據(jù)Na2SO3易溶于水,結(jié)合裝置中對物質(zhì)的狀態(tài)的要求分析判斷;(2)①根據(jù)亞硫酸的酸性比氫硫酸強(qiáng),且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根據(jù)無色無味的氣體為CO2氣體分析解答;④根據(jù)題意Na2S2O3能與中強(qiáng)酸反應(yīng)分析解答;(3)根據(jù)(2)中一系列的反應(yīng)方程式分析解答;根據(jù)SO2先和Na2S反應(yīng),后與碳酸鈉反應(yīng)分析判斷。詳解:(1)因為Na2SO3易溶于水,a、b、c裝置均不能選用,實驗室用Na2SO3和硫酸制備SO2,可選用的氣體發(fā)生裝置是d,故答案為:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不斷通入SO2氣體的過程中,淺黃色沉淀先逐漸增多,其反應(yīng)原理為SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反應(yīng)的化學(xué)方程式為:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案為:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②當(dāng)淺黃色沉淀不再增多時,有無色無嗅的氣體產(chǎn)生,無色無味的氣體為CO2氣體,其化學(xué)方程式為SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案為:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④繼續(xù)通入SO2,淺黃色沉淀又會逐漸增多,Na2S2O3能與中強(qiáng)酸反應(yīng),所以淺黃色沉淀又增多的原理為:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案為:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物質(zhì)的量之比為2:1;因為SO2先和Na2S反應(yīng),所以溫度相同時,同物質(zhì)的量濃度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案為:2:1;Na2S溶液。點睛:本題的易錯點和難點為(3)中Na2S和Na2CO3的物質(zhì)的量之比的判斷,要成分利用(2)中的反應(yīng)分析,其中淺黃色沉淀逐漸減少,這時有Na2S2O3生成黃色沉淀,減少的原理為:Na2SO3+S
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