黑龍江省哈三中2025屆化學(xué)高二下期末復(fù)習(xí)檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

黑龍江省哈三中2025屆化學(xué)高二下期末復(fù)習(xí)檢測模擬試題注意事項: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(nèi)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(每題只有一個選項符合題意)1、研究反應(yīng)2X(g)Y(g)+Z(g)的速率影響因素,在不同條件下進行4組實驗,Y、Z起始濃度為0,反應(yīng)物X的濃度隨反應(yīng)時間的變化情況如圖所示。下列說法不正確的是A.比較實驗②、④得出:升高溫度,化學(xué)反應(yīng)速率加快B.比較實驗①、②得出:增大反應(yīng)物濃度,化學(xué)反應(yīng)速率加快C.若實驗②、③只有一個條件不同,則實驗③使用了催化劑D.在0~10min之間,實驗③的平均速率v(Y)=0.04mol·L-1·min-12、下列基態(tài)原子或離子的電子排布式錯誤的是()A.K:1s22s22p63s23p64s1 B.F-:1s22s22p6C.26Fe:1s22s22p63s23p63d54s3 D.Kr:1s22s22p63s23p63d104s24p63、某有機物分子式為C4H8,據(jù)此推測其結(jié)構(gòu)和性質(zhì)不可能的是A.它與乙烯可能是同系物B.一氯代物只有一種C.等質(zhì)量的CH4和C4H8,分別在氧氣中完全燃燒,CH4的耗氧量小于C4H8D.分子結(jié)構(gòu)中甲基的數(shù)目可能是0、1、24、m、n、p、q為原子序數(shù)依次增大的短周期主族元素.四種原子最外層電子教之和為17,n3-與p2+具有相同的電子層結(jié)構(gòu)。下列敘述中錯誤的是A.m、n、q一定是非金屬元素 B.氫化物的沸點:q>n>mC.離子半徑的大?。簈>n>p D.m與q形成的二元化合物一定是共價化合物5、在標準狀況下將1.92g銅粉投入一定量濃HNO3中,隨著銅粉的溶解,反應(yīng)生成的氣體顏色逐漸變淺,當銅粉完全溶解后共收集到由NO2和NO組成的混和氣體1.12L,則反應(yīng)消耗HNO3的物質(zhì)的量為()A.0.8molB.0.6molC.0.11molD.無法計算6、烷烴CH3CH2CH(CH2CH2CH3)CH(CH3)CH3的命名正確的是A.4—甲基—3—丙基戊烷 B.3—異丙基己烷C.2—甲基—3—丙基戊烷 D.2—甲基—3—乙基己烷7、下列有關(guān)溶液配制的說法正確的是()A.在50mL量筒中配制0.1000mol/L碳酸鈉溶液B.僅用燒杯、量筒、玻璃棒就可配制100mL0.1000mol/LK2Cr2O7溶液C.用100mL容量瓶、燒杯、玻璃棒、量筒、膠頭滴管和pH=1的鹽酸配制100mLpH=2的鹽酸D.配制溶液時,若加水超過容量瓶刻度,應(yīng)用膠頭滴管將多余液體吸出8、下列有關(guān)物質(zhì)結(jié)構(gòu)的說法正確的是()A.78gNa2O2晶體中所含陰、陽離子個數(shù)均為4NAB.HBr的電子式為H+[∶]-C.PCl3和BCl3分子中所有原子的最外層都達到了8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu)D.3.4g氨氣中含有0.6NA個N—H鍵9、已知:①乙烯在催化劑和加熱條件下能被氧氣氧化為乙醛,這是乙醛的一種重要的工業(yè)制法;②兩個醛分子在NaOH溶液作用下可以發(fā)生自身加成反應(yīng),生成一種羥基醛:若兩種不同的醛,例如乙醛與丙醛在NaOH溶液中最多可以形成羥基醛()A.1種 B.2種 C.3種 D.4種10、下列說法正確的是A.圖①中△H1=△H2+△H3B.圖②在催化劑條件下,反應(yīng)的活化能等于E1+E2C.圖③表示醋酸溶液滴定NaOH和氨水混合溶液的電導(dǎo)率變化曲線D.圖④可表示由CO(g)生成CO2(g)的反應(yīng)過程和能量關(guān)系11、下列物質(zhì)制備方案可行的是()A.B.C.D.12、下列化合物在核磁共振氫譜中能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為2:1的是()A.對苯二甲酸 B.氯乙烷 C.2-甲基丙烷 D.乙酸甲酯13、阿伏加德羅常數(shù)約為6.02×1023mol-1,下列敘述中正確的是()①.0.25molNa2O2中含有的陰離子數(shù)為0.5×6.02×1023②.36g水中含有的氫氧鍵數(shù)為4×6.02×1023③.2.24LCH4中含有的原子數(shù)為0.5×6.02×1023④.250mL2mol/L的氨水中含有NH3·H2O的分子數(shù)為0.5×6.02×1023⑤.1L1mol·L-1的CH3COOH溶液中含有6.02×1023個氫離子⑥.18gD2O(重水)完全電解,轉(zhuǎn)移6.02×1023個電子⑦.標況下22.4LSO2氣體,所含氧原子數(shù)為2×6.02×1023⑧.14g乙烯和丙烯的混合物中,含有共用電子對數(shù)目為3×6.02×1023A.2個B.3個C.4個D.5個14、用如圖所示裝置(X、Y是直流電源的兩極)分別進行下列各組實驗,則下表中各項所列對應(yīng)關(guān)系均正確的一組是選項X極實驗前U形管中液體通電后現(xiàn)象及結(jié)論A正極Na2SO4溶液U形管兩端滴入酚酞后,a管中呈紅色B正極AgNO3溶液b管中電極反應(yīng)式是4OH--4e-=O2↑+2H2OC負極CuCl2溶液b管中有氣體逸出D負極NaOH溶液溶液PH降低A.A B.B C.C D.D15、某溫度下將Cl2通入KOH溶液里,反應(yīng)后得到KCl、KClO、KClO3的混合物,經(jīng)測定ClO﹣與ClO3﹣的物質(zhì)的量之比為11:1,則Cl2與KOH反應(yīng)時,被還原的氯原子和被氧化的氯原子的物質(zhì)的量之比A.1:3B.4:3C.2:1D.3:116、用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是()A.標準狀況下,28gCH2=CH2含有的共用電子對數(shù)為6NAB.標準狀況下,11.2L己烷中含有的分子數(shù)為0.5NAC.常溫常壓下,23gNa完全燃燒時失去的電子數(shù)為2NAD.1

mol

-OH(羥基)含有的電子數(shù)為10NA二、非選擇題(本題包括5小題)17、A~I分別表示中學(xué)化學(xué)中常見的一種物質(zhì),它們之間相互關(guān)系如下圖所示(部分反應(yīng)物、生成物沒有列出),且已知G為地殼中含量最多的金屬元素的固態(tài)氧化物,A、B、C、D、E、F六種物質(zhì)中均含同一種元素。請?zhí)顚懴铝锌瞻祝海?)寫出下列物質(zhì)的化學(xué)式A_______________;G____________________;(2)若C→D為化合反應(yīng),則此時的化學(xué)方程式_______________________________;(3)寫出E→F的化學(xué)方程式___________________________________________;(4)寫出反應(yīng)④的離子方程式___________________________________________;18、2018年3月21日是第二十六屆“世界水日”,保護水資源、合理利用廢水、節(jié)省水資源、加強廢水的回收利用已被越來越多的人所關(guān)注。已知:某無色廢水中可能含有H+、NH4+、Fe3+、Al3+、Mg2+、Na+、NO3-、CO32-、SO42-中的幾種,為分析其成分,分別取廢水樣品1L,進行了三組實驗,其操作和有關(guān)圖像如下所示:請回答下列問題:(1)根據(jù)上述3組實驗可以分析廢水中一定不存在的陰離子是________(2)寫出實驗③圖像中沉淀達到最大量且質(zhì)量不再發(fā)生變化階段發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:___________。沉淀溶解時發(fā)生的離子方程式為________(3)分析圖像,在原溶液中c(NH4+與c(Al3+)的比值為________,所得沉淀的最大質(zhì)量是________g。(4)若通過實驗確定原廢水中c(Na+)=0.18mol·L-1,試判斷原廢水中NO3-是否存在?________(填“存在”“不存在”或“不確定”)。若存在,c(NO3-)=________mol·L-1。(若不存在或不確定則此空不填)19、50mL0.50mol·L-1鹽酸與50mL0.55mol·L-1NaOH溶液在如圖所示的裝置中進行中和反應(yīng)。通過測定反應(yīng)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(shù)值____________(填“偏大”、“偏小”或“無影響”)。(4)該實驗常用0.50mol·L-1HCl和0.55mol·L-1NaOH溶液各50mL進行實驗,其中NaOH溶液濃度大于鹽酸濃度的作用是______,當室溫低于10℃時進行實驗,對實驗結(jié)果會造成較大的誤差,其原因是_____________。(5)實驗中改用60mL0.50mol·L-1鹽酸與50mL0.50mol·L-1NaOH溶液進行反應(yīng),與上述實驗相比,所求得的中和熱________(填“相等”或“不相等”),簡述理由:______________。(6)用相同濃度和體積的氨水代替NaOH溶液進行上述實驗,測得的中和熱ΔH將________(填“偏大”、“偏小”或“無影響”)。20、含有K2Cr2O7的廢水具有較強的毒性,工業(yè)上常用鋇鹽沉淀法處理含有K2Cr2O7的廢水并回收重鉻酸,具體的流程如下:已知:i.CaCr2O7、BaCr2O7易溶于水,其它幾種鹽在常溫下的溶度積如下表所示。物質(zhì)CaSO4CaCrO4BaCrO4BaSO4溶度積ii.Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H+(1)向濾液1中加入BaCl2·H2O的目的,是使CrO42-從溶液中沉淀出來。①結(jié)合上述流程說明熟石灰的作用是_______________________________。②結(jié)合表中數(shù)據(jù),說明選用Ba2+而不選用Ca2+處理廢水的理由是________________。③研究溫度對CrO42-沉淀效率的影響。實驗結(jié)果如下:在相同的時間間隔內(nèi),不同溫度下CrO42-的沉淀率,如下圖所示。已知:BaCrO4(s)Ba2+(aq)+CrO42-(aq)CrO42-的沉淀效率隨溫度變化的原因是___________________________________。(2)向固體2中加入硫酸,回收重鉻酸。①硫酸濃度對重鉻酸的回收率如下圖(左)所示。結(jié)合化學(xué)平衡移動原理,解釋使用0.450mol/L的硫酸時,重鉻酸的回收率明顯高于使用0.225mol/L的硫酸的原因是_________________________________。②回收重鉻酸的原理如下圖(右)所示。當硫酸濃度高于0.450mol/L時,重鉻酸的回收率沒有明顯變化,其原因是_______________________________。(3)綜上所述,沉淀BaCrO4并進一步回收重鉻酸的效果與___________有關(guān)。21、某研究小組同學(xué)在實驗室用鹵塊制備少量Mg(ClO3)2·6H2O,其流程如圖所示:已知:①鹵塊主要成分為MgCl2·6H2O,含有MgSO4、FeCl2等雜質(zhì)。②四種化合物的溶解度(S)隨溫度(T)的變化曲線如圖所示。③形成氫氧化物沉淀時,不同離子對應(yīng)溶液的pH如下:Fe2+開始沉淀的pH為5.8,完全沉淀的pH為8.8;Fe3+開始沉淀的pH為1.1,完全沉淀的pH為3.2;Mg2+開始沉淀的pH為8.2,完全沉淀的pH為11。④可選用的試劑:H2O2、稀硫酸、KMnO4溶液、MgCl2溶液、MgO。(1)步驟X包含的操作為___________、___________、____________、過濾洗滌并干燥。(2)加入BaCl2溶液沉淀后需經(jīng)過兩步實驗步驟才進行下步反應(yīng),請寫出這兩步實驗步驟:①________________________________________________________________________;②_______________________________________________________________________;(3)加入NaClO3飽和溶液發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為_______________________________。(4)將Mg(ClO3)2加入到含有KSCN的FeSO4溶液中立即出現(xiàn)紅色,寫出相關(guān)反應(yīng)的離子方程式______________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【解析】

A.由圖可以看出實驗②在0~10min之間,反應(yīng)物X的濃度變化0.2mol/L,實驗④在0~10min之間,反應(yīng)物X的濃度變化0.6mol/L,而實驗④的溫度比實驗②的溫度高,故A正確;B.實驗①和實驗②相比,由于實驗①起始時反應(yīng)物X的濃度比實驗②起始時反應(yīng)物X的濃度大,導(dǎo)致0~10min之間X的濃度變化量實驗①大于實驗②,所以增大反應(yīng)物濃度,化學(xué)反應(yīng)速率加快,故B正確;C.實驗②、③相比,溫度、濃度均相同,但反應(yīng)速率實驗②、③不同,實驗③的速率快,則實驗③使用了催化劑,故C正確;D.在0~10min之間,實驗③的平均速率v(X)=0.04mol·L-1·min-1,所以v(Y)=0.02mol·L-1·min-1,故D錯誤;本題答案為D。2、C【解析】

題中K、F?和Kr的核外電子排布都符合構(gòu)造原理,為能量最低狀態(tài),而Fe的核外電子排布應(yīng)為1s22s22p63s23p63d64s2,電子數(shù)目不正確。故選C?!军c睛】本題考查基態(tài)原子的電子排布的判斷,是基礎(chǔ)性試題的考查,側(cè)重對學(xué)生基礎(chǔ)知識的鞏固和訓(xùn)練,該題的關(guān)鍵是明確核外電子排布的特點,然后結(jié)合構(gòu)造原理靈活運用即可,原子核外電子排布應(yīng)符合構(gòu)造原理、能量最低原理、洪特規(guī)則和泡利不相容原理,結(jié)合原子或離子的核外電子數(shù)解答該題。3、C【解析】

A.某有機物分子式為C4H8,H原子是C原子2倍,則該有機物可能是單烯烴或環(huán)丁烷,如果是烯烴,則與乙烯是同系物,故A正確;B.如果是環(huán)丁烷,只有一種氫原子,氫原子種類決定其一氯代物種類,所以如果是環(huán)丁烷,其一氯代物只有一種,故B正確;C.設(shè)烴的化學(xué)式為CxHy,等質(zhì)量的烴耗氧量=×(x+)=×(1?),根據(jù)式子知,如果越大相同質(zhì)量時耗氧量就越多,所以等質(zhì)量的CH4和C4H8,分別在氧氣中完全燃燒,CH4的耗氧量大于C4H8,故C錯誤;D.該物質(zhì)可能是環(huán)丁烷(無甲基)、1-甲基環(huán)丙烷(一個甲基)、1-丁烯(一個甲基)或2-丁烯(2個甲基),所以分子結(jié)構(gòu)中甲基的數(shù)目可能是0、1、2,故D正確;故答案為C。4、B【解析】m、n、p、q為原子序數(shù)依次增大的短周期主族元素.n3-與p2+具有相同的電子層結(jié)構(gòu),所以n、p分別是氮、鎂。又由于四種原子最外層電子教之和為17,可得m、q原子最外層電子教之和為10,所以m、q分別是碳、硫。A.m、n、q分別是碳、氮、硫,都是非金屬元素,故A正確;B.由于n的氫化物分子間可形成氫鍵,所以n的氫化物的沸點最高,故B錯誤;C.n、p離子的電子層結(jié)構(gòu)相同,離子半徑隨著核電荷數(shù)增大而減小,所以離子半徑:n>p,q離子電子層較多,半徑較大,總之,離子半徑的大小:q>n>p,故C正確。D.m與q形成的二元化合物二硫化碳是共價化合物,故D正確。故選B。點睛:電子層結(jié)構(gòu)相同的離子,其離子半徑隨著核電荷數(shù)增大而減小。5、C【解析】試題分析:1.92g銅粉的物質(zhì)的量是0.03mol,利用元素守恒,消耗的硝酸為生成硝酸銅中的硝酸根離子和生成的氣體產(chǎn)物中的硝酸,硝酸銅的物質(zhì)的量是0.03mol,則硝酸根離子的物質(zhì)的量是0.06mol,在標準狀況下NO2和NO組成的混和氣體1.12L,物質(zhì)的量是0.05mol,所以共消耗硝酸的物質(zhì)的量是0.06+0.05=0.11mol,答案選C??键c:考查化學(xué)計算方法的應(yīng)用6、D【解析】

烷烴命名原則:①長-----選最長碳鏈為主鏈;②多-----遇等長碳鏈時,支鏈最多為主鏈;③近-----離支鏈最近一端編號;④小-----支鏈編號之和最?。聪旅娼Y(jié)構(gòu)簡式,從右端或左端看,均符合“近-----離支鏈最近一端編號”的原則;⑤簡-----兩取代基距離主鏈兩端等距離時,從簡單取代基開始編號.如取代基不同,就把簡單的寫在前面,復(fù)雜的寫在后面?!驹斀狻緾H3CH2CH(CH2CH2CH3)CH(CH3)CH3的最長碳鏈含有6個C,主鏈為己烷,編號從右邊開始,在2號C含有1個甲基,在3號C含有1個乙基,該有機物名稱為:2-甲基-3-乙基己烷;故選D?!军c睛】本題考查了烷烴的命名,為高頻考點。該題的關(guān)鍵是明確有機物的命名原則,選擇分子中含有碳原子數(shù)最多的碳鏈為主鏈,從離支鏈較近的一端給主鏈的碳原子編號。7、C【解析】A.配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液,應(yīng)在容量瓶中進行,A錯誤;B.配制100mL、0.1000mol/LK2Cr2O7溶液必須使用100mL容量瓶,B錯誤;C.根據(jù)配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液的步驟是計算、量取、稀釋、移液、洗滌、定容、搖勻可知所需的儀器有量筒、100mL容量瓶、燒杯、玻璃棒、膠頭滴管,C正確;D.配制溶液時,若加水超過容量瓶刻度,如果用膠頭滴管將多余液體吸出,導(dǎo)致溶質(zhì)部分損耗,溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏小,溶液濃度偏低,D錯誤;答案選C。點睛:本題考查了一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制,明確配制原理及操作步驟,熟悉各步操作需要的儀器即可解答,注意容量瓶為配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的專用儀器。8、D【解析】本題阿伏伽德羅常數(shù)的計算與判斷、電子式的書寫等知識。分析:A.根據(jù)過氧化鈉的物質(zhì)的量以及過氧化鈉中含有2個陽離子和1個陰離子;B.溴化氫為共價化合物,電子式中不需要標出所帶電荷;C.對于共價化合物元素化合價絕對值+元素原子的最外層電子層=8,則該元素原子滿足8電子結(jié)構(gòu);D.根據(jù)氨氣的物質(zhì)的量以及1個氨氣中含有3個N-H鍵。解析:78gNa2O2晶體的物質(zhì)的量為78g78g/mol=1mol,過氧化鈉中含有2個Na+離子和1個O22—離子,78gNa2O2晶體中所含陰、陽離子個數(shù)分別為NA、2NA,故A錯誤;溴化氫為共價化合物,氫原子與溴原子形成了一個共用電子對,溴化氫中氫原子最外層為2個電子,溴原子最外層達到8電子,用小黑點表示原子最外層電子,則溴化氫的電子式為,B錯誤;BCl3中B元素化合價為+3,B原子最外層電子數(shù)為3,最外層有(3+3)=6,分子中B原子不滿足8電子結(jié)構(gòu),故C錯誤;3.4g氨氣的物質(zhì)的量為=0.2mol,氨氣分子中含有3個N-H鍵,所以3.4g氨氣中含有0.6NA個N-H鍵,故D正確。點睛:解題時注意掌握物質(zhì)的量與阿伏伽德羅常數(shù)、摩爾質(zhì)量等物理量之間的關(guān)系,明確電子式的概念及書寫原則。9、D【解析】乙醛、丙醛在氫氧化鈉溶液中發(fā)生加成反應(yīng)可以有乙醛與乙醛、丙醛與丙醛、乙醛與丙醛(乙醛打開碳氧雙鍵)、丙醛與乙醛(丙醛打開碳氧雙鍵),共4種:、、、;答案選D。10、C【解析】

A項,根據(jù)蓋斯定律可知△H3=-(△H1+△H2),則△H1=-(△H3+△H2),故A項錯誤;B項,因為E1>E2圖②在催化劑條件下,反應(yīng)的活化能等于E1,故B項錯誤;C項,NaOH和氨水混合溶液滴入醋酸,NaOH先與醋酸反應(yīng)生成醋酸鈉,氫氧化鈉與醋酸鈉均為強電解質(zhì)且離子帶電荷數(shù)相同,但加入醋酸溶液體積增大,單位體積內(nèi)電荷數(shù)目減少,故溶液導(dǎo)電能力減弱;當氫氧化鈉反應(yīng)完畢后再滴加醋酸,氨水與醋酸反應(yīng)生成醋酸銨,醋酸銨為強電解質(zhì),一水合氨為弱電解質(zhì),故隨著醋酸滴入溶液導(dǎo)電能力逐漸增強,當氨水反應(yīng)完后加入醋酸,溶液體積增大,故溶液導(dǎo)電能力逐漸減小,故C項正確;D項,圖④只表示由CO(g)生成CO2(g)的能量變化,并不能表示具體的反應(yīng)過程,故D項錯誤。本題選C。11、D【解析】

A.二氧化錳和濃鹽酸在加熱條件下可以反應(yīng)生成氯氣,稀鹽酸不行,A項錯誤;B.二硫化亞鐵與空氣反應(yīng)生成二氧化硫,而不是三氧化硫,B項錯誤;C.氯化鋁會發(fā)生水解,氯化鋁溶液加熱灼燒后生成三氧化二鋁,C項錯誤;D.氮氣和氫氣合成氨氣,再利用氨的催化氧化合成NO,之后用NO合成NO2,再制硝酸,方案可行,D項正確;答案選D。12、A【解析】

A.對苯二甲酸()中含有2種氫原子,核磁共振氫譜能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為2:1,故A正確;B.氯乙烷中含有2種氫原子,核磁共振氫譜能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為3:2,故B錯誤;C.2-甲基丙烷中含有2種氫原子,核磁共振氫譜能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為9:1,故C錯誤;D.乙酸甲酯(CH3COOCH3)中含有2種氫原子,核磁共振氫譜能出現(xiàn)兩組峰,且其峰面積之比為1:1,故D錯誤;故答案為A?!军c睛】對于等效氫的判斷:①分子中同一甲基上連接的氫原子等效;②同一碳原子所連甲基上的氫原子等效;③處于鏡面對稱位置上的氫原子等效。13、B【解析】分析:①Na2O2中含有的陰離子為過氧根離子;②1mol水中含有2mol氫氧鍵;③沒有告訴在標準狀況下,不能使用標況下的氣體摩爾體積計算甲烷的物質(zhì)的量;④一水合氨為弱電解質(zhì),溶液中部分電離,導(dǎo)致一水合氨數(shù)目減少;⑤醋酸為弱電解質(zhì),溶液中只能部分電離出氫離子;⑥1mol水電解轉(zhuǎn)移2mol電子;⑦利用標況下的氣體摩爾體積計算22.4LSO2氣體的物質(zhì)的量,根據(jù)二氧化硫的組成計算原子數(shù);⑧乙烯和丙烯的最簡式為CH2,根據(jù)最簡式計算出混合物中含有的C、H數(shù)目,乙烯和丙烯中,每個C和H都平均形成1個C-C共價鍵、1個C-H共價鍵。詳解:①0.25molNa2O2中含有0.25mol過氧根離子,含有的陰離子數(shù)為0.25×6.02×1023,錯誤;②36g水的物質(zhì)的量是2mol,其中含有的氫氧鍵數(shù)為4×6.02×1023,正確;③不是標準狀況下,不能使用標況下的氣體摩爾體積計算2.24LCH4的物質(zhì)的量,錯誤;④250mL2mol/L的氨水中含有溶質(zhì)0.5mol,由于溶液中一水合氨部分電離,且反應(yīng)是可逆反應(yīng),所以溶液中含有NH3?H2O的分子數(shù)為小于0.5×6.02×1023,錯誤;⑤1L1mol?L-1的醋酸溶液中含有1mol溶質(zhì)醋酸,由于醋酸部分電離出氫離子,所以溶液中含有的氫離子小于1mol,含有氫離子數(shù)目小于6.02×1023,錯誤;⑥18gD2O(重水)的物質(zhì)的量為0.9mol,0.9mol重水完全電解生成0.9mol氫氣,轉(zhuǎn)移了1.8mol電子,轉(zhuǎn)移1.8×6.02×1023個電子,錯誤;⑦標況下22.4LSO2氣體的物質(zhì)的量是1mol,所含氧原子數(shù)為2×6.02×1023,正確;⑧14g乙烯和丙烯的混合物中含有1mol最簡式CH2,含有1molC、2molH原子,乙烯和丙烯中,1molC平均形成了1mol碳碳共價鍵,2molH形成了2mol碳氫共價鍵,所以總共形成了3mol共價鍵,含有共用電子對數(shù)目為3×6.02×1023,正確;根據(jù)以上分析可知,正確的數(shù)目為3。答案選B。點睛:本題考查阿伏加德羅常數(shù)的有關(guān)計算和判斷,題目難度中等,試題題量較大,涉及的知識點較多,注意掌握好以物質(zhì)的量為中心的各化學(xué)量與阿伏加德羅常數(shù)的關(guān)系,準確弄清分子、原子、原子核內(nèi)質(zhì)子中子及核外電子的構(gòu)成關(guān)系,明確標況下氣體摩爾體積的使用條件。14、C【解析】A.電解Na2SO4溶液時,陽極上是氫氧根離子發(fā)生失電子的氧化反應(yīng),即a管中氫氧根放電,酸性增強,酸遇酚酞不變色,即a管中呈無色,A錯誤;B.電解硝酸銀溶液時,陰極上是銀離子發(fā)生得電子的還原反應(yīng),即b管中電極反應(yīng)是析出金屬銀的反應(yīng),故B錯誤;C.電解CuCl2溶液時,陽極上是氯離子發(fā)生失電子的氧化反應(yīng),即b管中氯離子放電,產(chǎn)生氯氣,C正確;D.電解NaOH溶液時,陰極上是氫離子放電,陽極上是氫氧根離子放電,實際上電解的是水,導(dǎo)致NaOH溶液的濃度增大,堿性增強,PH升高,D錯誤。答案選C.15、B【解析】試題分析:Cl2生成ClO-與ClO3-是被氧化的過程,化合價分別由0價升高為+1價和+5價,ClO-與ClO3-的物質(zhì)的量濃度之比為11:1,則可設(shè)ClO-為11mol,ClO3-為1mol,被氧化的Cl原子的物質(zhì)的量共為12mol,失去電子的總物質(zhì)的量為11mol×(1-0)+1mol×(5-0)=16mol。氧化還原反應(yīng)中氧化劑和還原劑之間得失電子數(shù)目相等,Cl2生成KCl是被還原的過程,化合價由0價降低為-1價,則得到電子的物質(zhì)的量也應(yīng)為16mol,則被還原的Cl原子的物質(zhì)的量為16mol,所以被還原的氯元素和被氧化的氯元素的物質(zhì)的量之比為16mol:12mol=4:3,選項B正確??键c:考查氧化還原反應(yīng)的計算的知識。16、A【解析】

A.28g乙烯物質(zhì)的量為1mol,根據(jù)乙烯的結(jié)構(gòu)簡式CH2=CH2,可知其分子中含共用電子對的數(shù)目為6NA,故A正確;

B.己烷在標準狀況下不是氣體,11.2L己烷物質(zhì)的量不是0.5mol,故B錯誤;

C.由得失電子守恒知,23gNa完全燃燒時失去的電子數(shù)為NA,故C錯誤;

D.1mol-OH(羥基)含有的電子數(shù)為9NA,故D錯誤;

答案選A?!军c睛】本題考查了阿伏伽德羅常的應(yīng)用,主要考查氣體摩爾體積的體積應(yīng)用,質(zhì)量換算物質(zhì)的量計算微粒數(shù),注意標況下己烷為液體,題目難度不大。二、非選擇題(本題包括5小題)17、FeAl2O32FeCl2+Cl2=2FeCl34Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)32Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑【解析】

G為主族元素的固態(tài)氧化物,在電解條件下生成I和H,能與NaOH溶液反應(yīng),說明G為Al2O3,與NaOH反應(yīng)生成NaAlO2,而I也能與NaOH反應(yīng)生成NaAlO2,則I為Al,H為O2,C和堿反應(yīng)生成E、F,D和氣體K反應(yīng)也生成E、F,則說明E、F都為氫氧化物,E能轉(zhuǎn)化為F,應(yīng)為Fe(OH)2→Fe(OH)3的轉(zhuǎn)化,所以E為Fe(OH)2,F(xiàn)為Fe(OH)3,則C為FeCl2,D為FeCl3,B為Fe3O4,與Al在高溫條件下發(fā)生鋁熱反應(yīng)生成A,即Fe,則推斷各物質(zhì)分別為:A為Fe,B為Fe3O4,C為FeCl2,D為FeCl3,E為Fe(OH)2,F(xiàn)為Fe(OH)3,G為Al2O3,H為O2,為Al,結(jié)合物質(zhì)的性質(zhì)分析作答。【詳解】根據(jù)上述分析易知,(1)A為Fe,G為Al2O3;(2)C為FeCl2,D為FeCl3,若C→D為化合反應(yīng),則反應(yīng)的化學(xué)方程式為:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)E為Fe(OH)2,F(xiàn)為Fe(OH)3,F(xiàn)e(OH)2在空氣中被氧化為Fe(OH)3,其化學(xué)方程式為:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(4)Al與NaOH溶液反應(yīng)生成NaAlO2和H2的離子方程式為:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。18、CO32-NH4++OH-===NH3·H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O2:110.7存在0.08【解析】

已知溶液為無色,則無Fe3+;焰色反應(yīng)時為黃色,則含Na元素;加入鹽酸酸化的氯化鋇有白色沉淀,則含硫酸根離子;加入過量的NaOH有白色沉淀,含鎂離子;根據(jù)加入NaOH的體積與沉淀的關(guān)系可知,原溶液中含有H+、NH4+、Al3+、Mg2+;與Al3+、Mg2+反應(yīng)的CO32-離子不存在?!驹斀狻浚?)根據(jù)分析可知,一定不存在的陰離子為CO32-;(2)③圖像中沉淀達到最大量且質(zhì)量不再發(fā)生變化時,加入NaOH,沉淀的量未變,則有離子與NaOH反應(yīng),只能是NH4+,其反應(yīng)的離子方程式為:NH4++OH-=NH3·H2O;沉淀溶解為氫氧化鋁與NaOH反應(yīng)生成偏鋁酸鈉和水,離子方程式為:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(3)根據(jù)反應(yīng)式及數(shù)量,與NH4+、Al(OH)3消耗NaOH的量分別為0.2mol、0.1mol,則c(NH4+):c(Al3+)=2:1;(4)H+為0.1mol,NH4+為0.2mol,Al3+為0.1mol,Mg2+為0.05mol,Na+為0.18mol,SO42-為0.4mol,根據(jù)溶液呈電中性,n(NO3-)=0.08mol。19、環(huán)形玻璃攪拌棒減少實驗過程中的熱量損失偏小保證鹽酸完全被中和體系內(nèi)、外溫差大,會造成熱量損失相等因為中和熱是指酸跟堿發(fā)生中和反應(yīng)生成1molH2O(l)所放出的能量,與酸堿的用量無關(guān)偏大【解析】

(1)為了加快酸堿中和反應(yīng),減少熱量損失,用環(huán)形玻璃攪拌棒攪拌;(2)為了減少熱量損失,在兩燒杯間填滿碎紙條或泡沫;(3)大燒杯上蓋硬紙板是為了減少氣體對流,使熱量損失,若不用則中和熱偏?。?4)加熱稍過量的堿,為了使酸完全反應(yīng),使中和熱更準確;當室溫低于10℃時進行實驗,內(nèi)外界溫差過大,熱量損失過多,造成實驗數(shù)據(jù)不準確;(5)實驗中改用60mL0.50mol·L-1鹽酸與50mL0.50mol·L-1NaOH溶液進行反應(yīng),計算中和熱數(shù)據(jù)相等,因為中和熱為強的稀酸、稀堿反應(yīng)只生成1mol水時釋放的熱量,與酸堿用量無關(guān);(6)用相同濃度和體積的氨水代替NaOH溶液進行上述實驗,氨水為弱電解質(zhì),電離時吸熱,導(dǎo)致釋放的熱量減少,計算中和熱的數(shù)值減少,焓變偏大;【點睛】測定中和熱時,使用的酸或堿稍過量,使堿或酸完全反應(yīng);進行誤差分析時,計算數(shù)值偏小,由于焓變?yōu)樨撝担瑒t焓變偏大。20、沉淀SO42-;調(diào)節(jié)溶液pH,使Cr2O72-轉(zhuǎn)化為CrO42-而沉淀BaCrO4比CaCrO4更難溶,可以使CrO42-沉淀更完全溫度升高,沉淀速率加快c(H2SO4)增大,則c(SO42-)增大,與Ba2+生成沉淀,促進BaCrO4Ba2++CrO42-平衡右移,c(CrO42-)增大;同時,c(H+)也增大,共同促進Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H+平衡左移,有利于生成更多的H2Cr2O7BaSO4與BaCrO4溶解度接近,c(H2SO4)越大,越有利于生成BaSO4,包裹在BaCrO4外,使其難于接觸H2SO4,阻礙重鉻酸生成受到溶液pH、溫度、H2SO4濃度、BaCrO4顆粒大小等影響(其他答案合理給分)【解析】

①加入熟石灰有兩個作用,首先Ca2+使SO42-沉淀便于分離,同時OH-的加入會與溶液中的H+反應(yīng),使上述離子方程式平衡向右移動,Cr2O72-轉(zhuǎn)化為CrO42-,便于與BaCl2·H2O生成沉淀BaCrO4。②BaCrO4的溶度積比CaCrO4小很多,所以BaCrO4更難溶,加入Ba2+可以使CrO42-沉淀更完全。③根據(jù)熱化學(xué)方程式可知沉淀溶解是吸熱反應(yīng),因此生成沉淀的過

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