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文檔簡介
2026屆上海市大團中學高三化學第一學期期中達標測試試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內。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、下列各組澄清溶液中離子能大量共存,且加入滴入試劑后發(fā)生的離子方程式書寫正確的是選項離子組X試劑離子方程式A、、、少量B、、、過量C、、、過量銅粉D、、、少量HClA.A B.B C.C D.D2、取一定質量的Cu、Cu2O、CuO的固體混合物,將其分成兩等份。其中一份通入足量的氫氣充分反應后固體質量為25.6g,另一份加入500mL稀硝酸中固體恰好完全溶解并產生標準狀況下的NO氣體4.48L。已知Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。則稀硝酸的濃度為A.4mo1·L-1 B.2mo1·L-1 C.1.6mo1·L-1 D.0.8mo1·L-13、下列物質溶液間中的反應可用離子方程式OH-+H+=H2O表達的是A.H2SO4和Ba(OH)2 B.NH3·H2O和HClC.NaHSO4和KOH D.NaHCO3和NaOH4、實驗室隔絕空氣加熱硫酸亞鐵銨[(NH4)2Fe(SO4)2]至分解完全并確定分解產物成分的裝置如圖所示(已知分解的固體產物可能有FeO、Fe2O3和Fe3O4,氣體產物可能有NH3、N2、H2O、SO3和SO2)。下列說法中錯誤的是A.?、僦泄腆w殘留物與稀硫酸反應并滴加KSCN溶液,溶液變血紅色,則殘留物一定沒有FeOB.裝置②用于檢驗分解產物中是否有水蒸氣生成,試劑X最好選用無水硫酸銅C.裝置③中若有白色沉淀生成,則分解產物中有SO3氣體D.裝置④用于檢驗分解產物中是否有SO2氣體5、工業(yè)上用鹽酸酸化的FeCl3溶液腐蝕銅制線路板,分別取腐蝕后的濾液并向其中加入下列指定物質,反應后的溶液中主要存在的-組離子正確的是()A.加入過量CuO:Fe3+、H+、Cu2+、Cl-B.加入過量NaOH溶液:
Na+、Fe2+、
OH-、Cl-C.通入過量Cl2:
Fe3+、H+、Cu2+、Cl-D.通入過量SO2:
Fe3+、H+、Cu2+、SO42-、Cl-6、下列關于膠體的敘述正確的是A.膠體粒子不能透過濾紙B.膠體和溶液的本質區(qū)別是膠體能發(fā)生丁達爾現(xiàn)象C.膠體帶電,故在電場作用下會產生電泳現(xiàn)象D.用滲析的方法凈化膠體時,使用半透膜只能讓小分子和離子通過7、化學與生產生活密切相關,下列有關說法正確的是A.“血液透析”和“靜電除塵”利用了膠體的相同性質B.ClO2、酒精、雙氧水均能殺菌消毒,其原理相同C.德州黑陶素有“烏金墨玉”之譽,其屬于硅酸鹽制品D.A12O3和MgO熔點高,可作耐高溫材料,工業(yè)上不作為冶煉相應金屬的原料8、下列有關電化學的圖示,完全正確的是()A.Cu-Zn原電池B.粗銅的精煉C.鐵片鍍鋅D.驗證氣體產物9、20℃時,飽和NaCl溶液的密度為ρg/cm3,物質的量濃度為cmol/L,則下列說法中錯誤的是A.溫度低于20℃時,飽和NaCl溶液的濃度小于cmol/LB.20℃時,飽和NaCl溶液的質量分數(shù)為C.20℃時,密度小于ρg/cm3的NaCl溶液是不飽和溶液D.20℃時,飽和NaCl溶液的溶解度10、有機物分枝酸結構簡式如圖,分枝酸可用于生化研究。下列關于分枝酸的敘述正確的是A.分子中含有3種官能團B.1mol分枝酸最多可與3molNaOH發(fā)生中和反應C.可與乙醇、乙酸反應,且反應類型不相同D.可使溴的四氯化碳溶液、酸性高錳酸鉀溶液褪色,且原理不相同11、下列應用不涉及物質氧化性或還原性的是()A.氯氣使KBr溶液變黃 B.用Na2SiO3溶液制備H2SiO3C.用漂白液殺菌、消毒 D.用浸泡過高錳酸鉀的硅藻土保鮮水果12、某無色溶液,由Na+、Ag+、Ba2+、Al3+、AlO2?、MnO4?、CO32?、SO42?中的若干種組成,取該溶液進行如下實驗:①取適量試液,加入過量鹽酸,有氣體生成,并得到澄清溶液;②在①所得溶液中再加入過量碳酸氫銨溶液,有氣體生成;同時析出白色沉淀甲;③在②所得溶液中加入過量Ba(OH)2溶液,也有氣體生成,并有白色沉淀乙析出。根據(jù)對上述實驗的分析判斷,最后得出的結論合理的是()A.不能判斷溶液中是否存在SO42? B.溶液中一定不存在的離子是CO32?C.不能判斷溶液中是否存在Ag+ D.不能判斷是否含有AlO2?離子13、在Na2S溶液中下列關系不正確的是A.c(Na+)=2c(HS-)+2c(S2-)+2c(H2S)B.c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HS-)+2c(S2-)C.c(Na+)>c(S2-)>c(OH-)>c(HS-)D.c(OH-)=c(HS-)+c(H+)+c(H2S)14、日本福島地震發(fā)生核泄漏后,許多地區(qū)檢測到微量放射性物質,如137Cs、134Cs、131I。下列敘述正確的是()A.Cs和Cs形成的單質物理性質相同B.Cs比I多3個中子C.Cs和Cs形成的單質化學性質相同D.Cs和Cs都是銫的同素異形體15、下列有關金屬的工業(yè)制法中,正確的是A.制鈉:用海水為原料制得精鹽,再電解純凈的NaCl溶液B.制鐵:以鐵礦石為原料,CO還原得鐵C.制鎂:用海水為原料,經一系列過程制得氧化鎂固體,H2還原得鎂D.制鋁:從鋁土礦中獲得氧化鋁再得到氯化鋁固體,電解熔融的氯化鋁得到鋁16、下列各組液體的混合物,可用分液漏斗分離的是()A.乙酸乙酯和乙醇 B.苯和四氯化碳 C.苯和食鹽水 D.溴苯和液溴17、下列離子方程式正確的是A.用惰性電極電解熔融氯化鈉:2C1-+2H2OC12↑+H2↑+2OH-B.氫氧化鈉溶液中加入過量的碳酸氫鈣溶液:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-C.漂白粉溶液通入少量的SO2:Ca2++2C1O-+SO2+H2O=CaSO3↓+2HC1OD.硫酸亞鐵酸性溶液中加入過氧化氫:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O18、下列關于金屬及其化合物的說法中,不正確的是A.除去碳酸鈉溶液中的碳酸氫鈉可以用加熱的方法除去B.Li在空氣中燃燒生成的氧化鋰屬于堿性氧化物C.CuCl2、FeSO4及Fe(OH)3都能通過化合反應制得D.鋁制容器不宜用來長時間存放堿性食物、酸性食物以及咸的食物19、研究金屬橋墩腐蝕及防護是跨海建橋的重要課題。下列有關判斷中正確的是()A.用裝置①模擬研究時未見a上有氣泡,說明鐵沒有被腐蝕B.②中橋墩與外加電源正極連接能確保橋墩不被腐蝕C.③中采用了犧牲陽極的陰極保護法保護橋墩D.①②③中海水均是實現(xiàn)化學能與電能相互轉化的電解質20、常溫下加入下列物質,能使溶液中c(CO32-)、c(HCO3-)均降低,而pH增大的是A.氫氧化鈉溶液 B.通入二氧化碳 C.氫氧化鈣溶液 D.鹽酸21、既能與稀鹽酸反應,又能跟氫氧化鈉溶液反應的化合物是()①NaHCO3②Al2O3③Al(OH)3④AlA.①④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④22、在C(s)+CO2(g)2CO(g)反應中,可使反應速率增大的措施是()①升高溫度②增加碳的量③恒容通入CO2④恒壓下充入N2⑤恒容下充入N2⑥恒容通入COA.①③④ B.②④⑥ C.①③⑥ D.③⑤⑥二、非選擇題(共84分)23、(14分)X、Y、Z、M、W、Q、R是7種短周期元素,其性質如下:元素代號XYZMWQR原子半徑/nm0.1430.1040.0990.0700.066主要化合價+3+6,﹣2+7,﹣1+5,﹣3﹣2其它焰色為黃色形成氣體單質密度最小完成下列填空:(1)上述元素中,X在周期表中的位置是__,由Y、Q形成的簡單離子半徑大小關系是Y___Q(填“>”或“<”)。(2)由W或Q與R兩種元素組成的微粒中,都是10e-體參與的離子反應方程式為___,是18e-分子的有__種。(3)寫出證明Z、M非金屬性強弱的化學方程式為__。(4)Z、W、Q、R四種元素按原子個數(shù)比為1:1:4:5形成某化合物,則該化合物中化學鍵類型為___。(填選項)A.離子鍵B.極性共價鍵C.非極性共價鍵D.氫鍵24、(12分)A、B、C、D為原子序數(shù)依次增大的前四周期元素。BA3能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,A、B、C三種原子的電子數(shù)之和等于25,DC晶體中D+的3d能級上電子全充滿。請回答下列問題:(1)以上四種元素中,第一電離能最大的是________(填元素符號);D的基態(tài)原子的核外電子排布式為__________。(2)在BA3、AC中,沸點較高的是________。(填化學式),其原因是____________。DA的晶體類型是____________________。(3)BA4C晶體中含有的化學鍵為_____________。a.范德華力b.氫鍵c.離子鍵d.配位鍵e.共價鍵(4)化合物BC3的立體構型為_____________,其中心原子的雜化軌道類型為______________。(5)由B、D形成的晶體的晶胞圖所示,己知緊鄰的B原子與D原子距離為acm。①該晶胞化學式為___________。②B元素原子的配位數(shù)為____________。③該晶體的密度為____________(用含a、NA的代數(shù)式表示,設NA為阿伏加德羅常數(shù)值)g·cm-3。25、(12分)碘化鈉可用于醫(yī)學和攝影.實驗室制備的基本實驗步驟為①檢查裝置氣密性;②關閉K,向B中滴入溶液,制得;③打開K,通入至飽和制得,同時有黃色沉淀產生;④關閉K,向所得溶液中加入稀硫酸,水浴加熱,充分逸出;⑤把B中的混合液倒入燒杯,加入足量碳酸鋇除去稀硫酸再經過一系列操作得到成品.回答下列問題:(1)盛稀硫酸和溶液的儀器,若換成分液漏斗,其缺點是_________.(2)A裝置中發(fā)生反應的離子方程式為________,C裝置的作用為_________.(3)步驟②可觀察到的現(xiàn)象是_________.(4)制得的離子方程式為_________.通入至飽和,與反應制得的離子方程式為________.(5)步驟⑤中的“一系列操作”包括過濾、洗滌、合并濾液和洗滌液、________等操作.(6)三頸燒瓶加入碘單質,若期望反應的產率為88%則最終得到產品的質量為______.26、(10分)Ⅰ.鐵是人體必需的微量元素,綠礬(FeSO4·7H2O)是治療缺鐵性貧血藥品的重要成分。(1)FeSO4溶液在空氣中會因氧化變質產生紅褐色沉淀,其發(fā)生反應的離子方程式是__________;實驗室在配制FeSO4溶液時常加入____以防止其被氧化。請你設計一個實驗證明FeSO4溶液是否被氧化__。Ⅱ.硫酸亞鐵銨[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]較硫酸亞鐵不易被氧氣氧化,常用于代替硫酸亞鐵。(2)硫酸亞鐵銨不易被氧化的原因是______________________。(3)為檢驗分解產物的成分,設計如下實驗裝置進行實驗,加熱A中的硫酸亞鐵銨至分解完全。①A中固體充分加熱較長時間后,通入氮氣,目的是_____________________________。②裝置B中BaCl2溶液的作用是為了檢驗分解產物中是否有SO3氣體生成,若含有該氣體,觀察到的現(xiàn)象為_。③實驗中,觀察到C中有白色沉淀生成,則C中發(fā)生的反應為___________(用離子方程式表示)。27、(12分)焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)是常用的食品抗氧化劑之一。某研究小組進行如下實驗:實驗一焦亞硫酸鈉的制取采用下圖裝置(實驗前已除盡裝置內的空氣)制取Na2S2O5。裝置Ⅱ中有Na2S2O5晶體析出,發(fā)生的反應為Na2SO3+SO2=Na2S2O5(1)裝置Ⅰ中產生氣體的化學方程式為____________________。(2)要從裝置Ⅱ中獲得已析出的晶體,可采取的分離方法是_________________。(3)裝置Ⅲ用于處理尾氣,可選用的最合理裝置(夾持儀器已略去)為________(填序號)。實驗二焦亞硫酸鈉的性質Na2S2O5溶于水即生成NaHSO3。(4)證明NaHSO3溶液中HSO3—的電離程度大于水解程度,可采用的實驗方法是________(填序號)。a.測定溶液的pHb.加入Ba(OH)2溶液c.加入鹽酸d.加入品紅溶液e.用藍色石蕊試紙檢測(5)檢驗Na2S2O5晶體在空氣中已被氧化的實驗方案是____________________。28、(14分)研究減少CO2排放是一項重要課題。CO2經催化加氫可以生成低碳有機物,主要有以下反應:反應Ⅰ:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)△H1=-49.6kJ/mol反應Ⅱ:CH3OCH3(g)+H2O(g)2CH3OH(g)△H2=+23.4kJ/mol反應Ⅲ:2CO2(g)+6H2(g)CH3OCH3(g)+3H2O(g)△H3(1)△H3=________kJ/mol。(2)恒溫恒容條件下,在密閉容器中通入等物質的量的CO2和H2,發(fā)生反應I。下列描述能說明反應I達到平衡狀態(tài)的是_______(填序號)。A.反應體系總壓強保持不變B.容器內的混合氣體的密度保持不變C.水分子中斷裂2NA個H-O鍵,同時氫分子中斷裂3NA個H-H鍵D.CH3OH和H2O的濃度之比保持不變(3)反應II在某溫度下的平衡常數(shù)為0.25,此溫度下,在密閉容器中加入等物質的量的CH3OCH3(g)和H2O(g),反應到某時刻測得各組分濃度如下:物質CH3OCH3(g)H2O(g)CH3OH(g)濃度/mol·L-11.81.80.4此時v正___v逆(填“>”、“<”或“=”),當反應達到平衡狀態(tài)時,混合氣體中CH3OH體積分數(shù)(CH3OH)%=___%。(4)在某壓強下,反應III在不同溫度、不同投料比時,CO2的平衡轉化率如圖所示。T1溫度下,將6molCO2和12molH2充入2L的密閉容器中,5min后反應達到平衡狀態(tài),則0~5min內的平均反應速率v(CH3OCH3)=____;KA、KB、KC三者之間的大小關系為____。(5)恒壓下將CO2和H2按體積比1:3混合,在不同催化劑作用下發(fā)生反應I和反應III,在相同的時間段內CH3OH的選擇性和產率隨溫度的變化如圖。其中:CH3OH的選擇性=×100%在上述條件下合成甲醇的工業(yè)條件是____。A.210℃B.230℃C.催化劑CZTD.催化劑CZ(Zr-1)T29、(10分)鐵及碳的化合物在社會生產、生活中有著廣泛的應用.請回答下列問題:(1)磁鐵礦是工業(yè)上冶煉鐵的原料之一.已知:①Fe3O4(s)+4C(s)3Fe(s)+4CO(g)△H=+646.0kJ·mol﹣1②C(s)+CO2(g)2CO(g)△H=+172.5kJ·mol﹣1則Fe3O4(s)+4CO(g)3Fe(s)+4CO2(g)△H=________________.(2)反應Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g)△H的平衡常數(shù)為K,在不同溫度下,K值如下:溫度/K973117313731573K1.472.153.368.92①從表中數(shù)據(jù)可推斷,該反應是___________(填“放熱”或“吸熱”)反應.②溫度為973K時,在某恒容密閉容器中發(fā)生上述反應.下列有關說法能說明該反應已達到平衡狀態(tài)的是_____________(填字母).A.c(CO2)=c(CO)B.v正(CO2)=v逆(CO)C.體系壓強不變D.混合氣體中c(CO)不變(3)如圖圖1、2表示反應:H2(g)+CO2(g)CO(g)+H2O(g)△H>0有關量與反應時間之間的關系:①圖2中,若t1=0.5min,則0~t1時間段內,H2O的平均反應速率v(H2O)=____mol·L﹣1·min﹣1。②圖1中t2時刻改變的條件是________________________________(任寫兩種,下同);圖2中t2時刻改變的條件是_________________________________.(4)水煤氣中的CO和H2均可作為燃料電池的燃料.若在某燃料電池一極通入CO,另一極通入O2和CO2,熔融碳酸鈉作為電解質,工作時負極反應式為_______________________;若使用該電池電解熔融Al2O3制取10.8gAl,則理論上需要氧氣的體積為__________L.(標準狀況下)。
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、B【詳解】A.四種離子不發(fā)生反應,能共存,溶液中通入少量二氧化硫,和發(fā)生氧化還原反應,因為二氧化硫少量,,故A錯誤;B.四種離子不發(fā)生反應,能共存,通入過量的硫化氫和鐵離子反應生成硫單質和亞鐵離子,反應方程式為:;故B正確;C.鐵離子水解顯酸性,偏鋁酸根離子水解顯堿性,發(fā)生雙水解反應,二者不能大量共存,故C錯誤;D.碳酸氫根離子和偏鋁酸根離子發(fā)生復分解反應,而不能大量共存,故D錯誤。故選B。2、B【分析】一份用足量的氫氣還原,反應后固體質量為Cu的質量,另一份中加入500mL稀硝酸,固體恰好完全溶解,溶液中溶質為Cu(NO3)2,根據(jù)Cu元素守恒可知:n[Cu(NO3)2]=n(Cu),根據(jù)氮元素守恒可知n(HNO3)=n(NO)+2n[Cu(NO3)2],再根據(jù)c=計算硝酸的濃度?!驹斀狻恳环萦米懔康臍錃膺€原,反應后固體質量為Cu的質量,故n(Cu)==0.4mol,另一份中加入500mL稀硝酸,固體恰好完全溶解,溶液中溶質為Cu(NO3)2,根據(jù)Cu元素守恒可知:n[Cu(NO3)2]=n(Cu)=0.4mol,根據(jù)氮元素守恒可知:n(HNO3)=n(NO)+2n[Cu(NO3)2]=+2×0.4mol=1mol,所以該稀硝酸的濃度為:c(HNO3)==2mol/L,答案選B?!军c睛】本題考查混合物的計算,清楚反應過程是解題的關鍵,注意利用守恒法進行解答,側重考查學生分析計算能力,難度中等。3、C【詳解】A.稀硫酸和氫氧化鋇反應生成了硫酸鋇和水,反應的離子方程式為:2H++2OH-+SO42-+Ba2+═BaSO4↓+2H2O,不能夠用離子方程式H++OH-=H2O表示,A錯誤;B.稀鹽酸和氨水反應生成了氯化銨和水,反應的離子方程式為:NH3?H2O+H+═NH4++H2O,不能用離子方程式H++OH-=H2O表示,B錯誤;C.NaHSO4在水溶液中完全電離出氫離子、鈉離子和硫酸根離子,氫離子與KOH提供的氫氧根離子發(fā)生中和反應生成水,反應的離子方程式為:H++OH-=H2O,C正確;D.碳酸氫鈉和氫氧化鈉反應生成碳酸鈉和水,反應的離子方程式為HCO3-+OH-=H2O+CO32-,不能用離子方程式H++OH-=H2O表示,D錯誤;正確選項C。4、A【分析】裝置①加熱硫酸亞鐵銨[(NH4)2Fe(SO4)2],分解后的固體留在玻璃管中,氣體進入后續(xù)裝置;裝置②裝有固體試劑X,檢驗產物時需先檢驗水,故試劑X為無水CuSO4;裝置③盛放HCl和BaCl2,可吸收氨氣,也可檢驗SO,即檢驗氣體中的SO3;裝置④盛放H2O2和BaCl2,可將SO2氧化為SO并生成白色沉淀,用于檢驗氣體中的SO2;裝置⑤收集沒有反應的氣體N2。【詳解】A.硫酸與FeO反應后生成Fe2+,F(xiàn)e2+滴加KSCN溶液,溶液不變紅,故A錯誤;B.根據(jù)分析可知,無水硫酸銅遇到水變藍,所以通過無水硫酸銅是否變色判斷是否產生水,故B正確;C.根據(jù)分析可知,裝置③中鹽酸可吸收氨氣,水與三氧化硫反應生成硫酸,能與BaCl2反應可生成硫酸鋇沉淀,故C正確;D.根據(jù)分析可知,裝置④盛放H2O2和BaCl2,可將SO2氧化為SO并生成白色沉淀,用于檢驗氣體中的SO2,故D錯誤;故答案:A。5、C【解析】腐蝕后的溶液中含F(xiàn)e3+、H+、Cu2+、Fe2+、Cl-等離子。A.加入過量CuO,CuO與H+反應生成Cu2+和水,反應后的溶液中主要存在的離子為:Fe3+、Cu2+、Cl-,A錯誤;B.加入過量NaOH溶液,NaOH與Fe3+、H+、Cu2+、Fe2+反應,反應后的溶液中主要存在的離子為:Cl-、Na+、OH-,B錯誤;C.通入過量Cl2,Cl2與Fe2反應生成Fe3+和Cl-,反應后的溶液中主要存在的離子為:Fe3+、H+、Cu2+、Cl-,C正確;D.通入過量SO2,SO2與Fe3+反應生成Fe2+和SO42-,反應后的溶液中主要存在的離子為:H+、Cu2+、SO42-、Cl-、Fe2+,D錯誤;答案選C.點睛:D為易錯項,F(xiàn)e3+能將SO2氧化成SO42-6、D【詳解】A、溶液、膠體粒子均能透過濾紙,故A錯誤;B、膠體和溶液的本質區(qū)別是分散質微粒直徑大小,膠體的分散質微粒直徑介于1~10nm之間,而溶液的分散質微粒直徑小于1nm,故B錯誤;C、膠體是電中性的,不帶電,在電場作用下會產生電泳現(xiàn)象證明膠體中的膠粒是帶電的,故C錯誤;D、用滲析的方法可以分離膠體和溶液,溶液能通過半透膜,而膠體不能,半透膜只能讓小分子和離子通過,故D正確;故選D。7、C【解析】A.“血液透析”利用了血液是膠體,不能通過半透膜的原理進行分離血液中的毒素,“靜電除塵”利用了膠體電泳的性質,故二者利用的不是膠體的相同性質,故A錯誤;B.ClO2、雙氧水都具有強氧化性,能使蛋白質變性而殺菌消毒,乙醇破壞了蛋白質原有的氫鍵使蛋白質變性,故它們的原理不同,故B錯誤;C.德州黑陶屬于無釉細素陶器,即屬于陶瓷器皿,故其屬于硅酸鹽制品,故C正確;D.工業(yè)上通常使用電解熔融A12O3的方法冶煉金屬鋁,用電解MgCl2的方法冶煉金屬鎂,故D錯誤;故答案選C。8、D【詳解】A.在Cu-Zn原電池中,由于金屬活動性Zn>Cu,所以Zn為負極,Cu為正極,A錯誤;B.粗銅的精煉時,粗銅與電源的正極連接,為陽極,精銅與電源的負極連接,為電源的陰極,B錯誤;C.鐵片鍍鋅時,鍍件與電源的負極連接,為陰極,鍍層金屬與電源的正極連接,為陽極,C錯誤;D.在電解時,陽極C棒上Cl-失去電子變?yōu)镃l2,Cl2與KI發(fā)生置換反應產生I2,I2與淀粉溶液變?yōu)樗{色,在陰極上H+獲得電子變?yōu)镠2,H2的密度比空氣小,用向下排空氣方法收集,D正確;故合理選項是D。9、D【詳解】A.溫度低于20℃時,氯化鈉飽和溶液中溶解的氯化鈉減少,所以飽和NaCl溶液的濃度小于c
mol/L,故A正確;B.1L該溫度下的氯化鈉飽和溶液中,溶液質量為1000ρg,氯化鈉的物質的量為cmol,所以氯化鈉的質量分數(shù)為×100%=×100%,故B正確;C.20℃時,等體積的飽和溶液中含有氯化鈉的物質的量達到最大,所以密度小于ρg/cm3的NaCl溶液是不飽和溶液,故C正確;D.20℃時,1L飽和NaCl溶液中溶解的氯化鈉的質量為58.5cg,溶液質量為1000ρ,則該溫度下氯化鈉的溶解度S=×100g=g,故D錯誤;故選D?!军c睛】本題的易錯點為C,要注意氯化鈉溶液密度大于水的密度,氯化鈉溶液的密度越大,一定量水中溶解的氯化鈉越多。10、D【分析】由結構可知,分子中含羧基、碳碳雙鍵、羥基、醚鍵,結合羧酸、烯烴、醇的性質來解答?!驹斀狻緼.含羧基、碳碳雙鍵、羥基、醚鍵四種官能團,故A錯誤;B.分枝酸的六元環(huán)不是苯環(huán),故羥基是醇羥基,只有與反應,則1mol分枝酸最多可與2molNaOH發(fā)生中和反應,故B錯誤;C.可與乙醇、乙酸反應,均為酯化反應,反應類型相同,故C錯誤;D.含碳碳雙鍵,與溴發(fā)生加成反應,與高錳酸鉀發(fā)生氧化反應,原理不同,故D正確;答案選D。11、B【詳解】A.氯氣使KBr溶液變黃,發(fā)生反應2KBr+Cl2===2KCl+Br2,Cl2化合價降低,是氧化劑,有氧化性,被還原,故A涉及;B.硅酸鈉和鹽酸反應可以制備H2SiO3,方程式為:Na2SiO3+2HCl═2NaCl+H2SiO3↓,沒有化合價變化,不是氧化還原反應,故B不涉及氧化性或還原性;C.用漂白液殺菌、消毒應用的是次氯酸鈉的氧化性,故C涉及;D.水果(香蕉最為典型)在生長或存放的過程中會產生乙烯(有催熟作用的植物激素)并釋放到空氣中。高峰酸鉀可以將乙烯氧化為二氧化碳,阻止水果過度成熟或提早成熟,從而達到保鮮目的,故D涉及;題目要求選擇不涉及的,故選B。12、A【解析】溶液無色,說明溶液中不存在(紫色);①取適量溶液,加入過量鹽酸,有氣體生成,并得到澄清溶液,說明溶液中存在,不存在Ag+、Ba2+、Al3+,因為它們都會和反應;依據(jù)溶液中的電荷守恒知,一定存在陽離子Na+;②因加入過量鹽酸,如果溶液中存在,則轉變成Al3+;向①所得溶液中再加入過量碳酸氫銨溶液,有氣體生成,同時析出白色沉淀甲,①中過量鹽酸與過量碳酸氫銨反應生成CO2;白色沉淀只能是Al3+和碳酸氫銨中的發(fā)生相互促進的水解反應生成Al(OH)3和CO2,所以原溶液中一定存在;③向②所得溶液中加入過量Ba(OH)2溶液,也有氣體生成,并有白色沉淀乙析出,說明②中過量的碳酸氫銨與OH?反應生成氨氣;但白色沉淀不一定是BaSO4,因為碳酸氫銨遇堿可生成,從而得到BaCO3白色沉淀;綜上所述此溶液中一定不存在Ag+、Ba2+、Al3+、,一定存在Na+、、,不能確定是否存在,綜上所述,選項A正確。【點睛】每一次所加過量試劑都會對后一次實驗造成影響,離子共存問題需考慮全面。在堿性溶液中轉化為,從而對的檢驗造成干擾,是本題的易錯點。13、D【解析】Na2S中存在水解平衡:S2-+H2O?HS-+OH-、HS-+H2O?H2S+OH-,A、溶液中的物料守恒為c(Na+)=2c(S2-)+2c(HS-)+2c(H2S),A正確;B、溶液中的電荷守恒為c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HS-)+2c(S2-),B正確;C、硫離子水解溶液顯堿性,且分步水解,第一步水解遠大于第二步水解,則溶液中離子濃度由大到小的順序為c(Na+)>c(S2-)>c(OH-)>c(HS-),C正確;D、溶液中的質子守恒為c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S),D錯誤;答案選D。14、C【詳解】A.Cs和Cs形成的單質物理性質是不同的,A錯誤;B.的中子數(shù)=134-55=79,的中子數(shù)=131-53=78,因此的中子數(shù)比的中子數(shù)多1,B錯誤;C.同位素原子的最外層電子數(shù)相同,因此化學性質相同,Cs和Cs形成的單質化學性質相同,C正確;D.Cs和Cs的質子數(shù)相同,中子數(shù)不同,其互為同位素,D錯誤。答案選C。15、B【詳解】A.電解氯化鈉溶液生成氫氧化鈉、氫氣、氯氣,電解熔融的氯化鈉可生成金屬鈉和氯氣,故A錯誤;B.CO還原氧化鐵可以生成鐵和二氧化碳,故B正確;C.用海水為原料,經一系列過程制得氫氧化鎂固體,氫氧化鎂與鹽酸反應生成氯化鎂,電解熔融的氯化鎂生成鎂和氯氣,故C錯誤;D.從鋁土礦中獲得氧化鋁,電解熔融的氧化鋁得到鋁和氧氣,故D錯誤;答案選B?!军c睛】鈉、鎂、鋁具有強還原性。鈉、鎂、鋁等活潑金屬的冶煉用電解法;氯化鋁是共價化合物,熔融狀態(tài)不導電,所以冶煉金屬鋁不能電解熔融氯化鋁,而電解熔融氧化鋁。16、C【詳解】A.乙酸乙酯和乙醇都是有機物,所以乙酸乙酯和乙醇能相互溶解,所以不能用分液漏斗分離,故A錯誤;B.苯和四氯化碳都是有機溶劑,能互溶,所以不能用分液漏斗分離,故B錯誤;C.苯是有機物,水是無機物,苯和水不互溶,所以能用分液漏斗分離,故C正確;D.溴苯可溶解液溴,能互溶,所以不能用分液漏斗分離,故D錯誤;答案選C?!军c睛】能用分液漏斗分離的物質必須是兩種相互不溶的液體,一般的來說:有機溶質易溶于有機溶劑,無機溶質易溶于無機溶劑。17、D【分析】A.電解熔融氯化鈉生成鈉和氯氣;B.NaOH完全反應,生成水和碳酸鈣的物質的量之比為1:1;C.漂白粉溶液通入少量的SO2生成硫酸鈣和鹽酸;D.硫酸亞鐵酸性溶液中加入過氧化氫生成硫酸鐵和水.【詳解】A.用惰性電極電解熔融氯化鈉的離子反應為2Na++2Cl-Cl2↑+2Na,故A錯誤;B.氫氧化鈉溶液中加入過量的碳酸氫鈣溶液的離子反應Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O,故B錯誤;C.漂白粉溶液通入少量的SO2的離子反應為Ca2++3ClO-+SO2+H2O=CaSO4↓+2HClO+Cl-,故C錯誤;D.硫酸亞鐵酸性溶液中加入過氧化氫的離子反應為2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,故D正確;故選D。18、A【詳解】A.除去碳酸鈉溶液中的碳酸氫鈉,可以向溶液中加入適量NaOH溶液,A錯誤;B.Li在空氣中燃燒生成的氧化鋰與酸反應產生鹽和水,所以Li2O屬于堿性氧化物,B正確;C.Cu與Cl2反應產生CuCl2、Fe與Fe2(SO4)3反應產生FeSO4,F(xiàn)e(OH)2與O2、H2O反應產生Fe(OH)3,這三種反應都是化合反應,故三種物質可通過化合反應制取得到,C正確;D.Al可以與強酸、強堿發(fā)生反應,因此鋁制容器不宜用來長時間存放堿性食物、酸性食物,在咸的食物中,Al與雜質及NaCl溶液會構成原電池發(fā)生吸氧腐蝕,Al作負極,加快Al的腐蝕,因此也不能盛放咸的食物,D正確;故合理選項是A。19、C【詳解】A、裝置①模擬的是鐵的吸氧腐蝕,在該過程中不會有氣泡生成,因此不能說明鐵沒有被腐蝕,A錯誤;B、裝置②中,鋼鐵橋墩應該作陰極,即與電源的負極相連,才能確保橋墩不被腐蝕,B錯誤;C、裝置③采用了犧牲陽極的陰極保護法保護橋墩,其中陽極的金屬要比鐵的性質活潑,才能確保鋼鐵橋墩作正極,不被腐蝕,C正確;D、海水是混合物,電解質是化合物,D錯誤;故選C。20、C【詳解】A、加入氫氧化鈉溶液,碳酸氫根與氫氧根反應生成碳酸根和水,碳酸根濃度增大,A錯誤;B、二氧化碳與碳酸根、水反應生成碳酸氫根,碳酸氫根濃度增大,B錯誤;C、碳酸根、碳酸氫根均與氫氧化鈣反應生成碳酸鈣沉淀,溶液中c(CO32-)、c(HCO3-)均降低而pH增大,C正確;D、向溶液中加入鹽酸,溶液的pH減小,D錯誤;故選C。21、B【詳解】①NaHCO3是弱酸酸式鹽,能和稀鹽酸反應生成二氧化碳和水,和氫氧化鈉反應生成鹽和水,且屬于化合物,故①正確;②Al2O3屬于兩性氧化物,能和稀鹽酸、氫氧化鈉溶液反應生成鹽和水,且屬于化合物,故②正確;③Al(OH)3屬于兩性氫氧化物,能和稀鹽酸、氫氧化鈉溶液反應生成鹽和水,且屬于化合物,故③正確;④Al能和稀鹽酸、氫氧化鈉溶液反應生成鹽和氫氣,但Al屬于單質,故④錯誤;故選B?!军c睛】解答本題要注意知識的歸納,常見的既能與酸反應又能與堿反應的物質主要有:Al2O3、Al(OH)3、氨基酸、蛋白質;NaHCO3;(NH4)2CO3、NH4HCO3;Al;本題的易錯點為④,要注意鋁為單質。22、C【詳解】①升高溫度反應速率一定加快;②碳是固體,增加碳的量反應速率不變;③恒容通入CO2氣體,CO2濃度增大,反應速率加快;④恒壓下充入N2,容器容積增大,濃度降低,反應速率減?。虎莺闳菹鲁淙隢2,濃度不變,反應速率不變;⑥恒容通入CO,增大CO濃度,反應速率加快,答案選C。二、非選擇題(共84分)23、第三周期ⅠA族<NH+OH-=H2O+NH32H2S+Cl2=S+2HClA、B【分析】X焰色為黃色,則X為Na,R的形成氣體單質密度最小,則R為H,Z和Q的化合價都有-2價,應為周期表第ⅥA族元素,Z的最高價為+6價,應為S元素,Q無正價,應為O元素;Y的化合價為+3價,應為周期表第ⅢA族元素,根據(jù)半徑大于Z小于X,可知應和X同周期,為Al元素,M為+7、-1價,且原子半徑小于S大于O,則M為Cl元素,W為+5、-3價,且原子半徑小于Cl大于O,則W為N元素?!驹斀狻浚?)由分析可知,X為Na,在周期表中的位置是第三周期ⅠA族,Y、Q各自形成的簡單離子Al3+、O2-,具有相同電子層結構,核電荷數(shù)越大,半徑越小,故離子半徑由大到小的順序是Al3+<O2-,故答案為:第三周期ⅠA族;<;(2)由N或O與H兩種元素組成的微粒中,NH、OH-、H2O、NH3等都是10e-體,反應的離子方程式為NH+OH-=H2O+NH3,N或O與H兩種元素組成的微粒中,N2H4、H2O2都是18e-分子,有2種,故答案為:NH+OH-=H2O+NH3;2;(3)氯氣能置換出硫單質,可比較Cl、S非金屬性強弱,化學方程式為H2S+Cl2=S+2HCl,故答案為:H2S+Cl2=S+2HCl;(4)S、N、O、H四種元素按原子個數(shù)比為1:1:4:5形成的化合物為NH4HSO4,為離子化合物,該化合物中含有的化學鍵類型為離子鍵,極性共價鍵,故答案為:A、B。24、N[Ar]3d104s1NH3NH3分子之間存在氫鍵離子晶體cde三角錐形sp3Cu3N6【解析】A、B、C、D為原子序數(shù)依次增大的前四周期元素。BA3能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍應為NH3,所以A為H,B為N;A、B、C的電子之和等于25,則C為Cl;DC晶體中D+的3d能級上電子全充滿。DCl中氯顯-1價,則D為+1價,所以D為Cu。(1)根據(jù)元素周期律可知,H、N、Cl、Cu這4種元素中,第一電離能最大的是N,基態(tài)Cu原子的核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1,故答案為N;1s22s22p63s23p63d104s1;(2)在NH3、HCl中,由于氨分子之間有氫鍵,所以沸點較高的是NH3,CuH中含有陰陽離子,屬于離子化合物,在固態(tài)時構成離子晶體,故答案為NH3;氨分子之間有氫鍵;離子晶體;(3)NH4Cl晶體中含有離子鍵、極性鍵和配位鍵,故選cde;(4)化合物NCl3中氮原子的價層電子對數(shù)為=4,有一對孤電子對,所以分子的立體構型為三角錐形,中心原子的雜化類型為sp3雜化,故答案為三角錐形;sp3;(5)①根據(jù)N、Cu形成的晶體的晶胞圖,晶胞中含有的N原子個數(shù)=8×=1,Cu原子個數(shù)=12×=3,該晶胞化學式為Cu3N,故答案為Cu3N;②根據(jù)N、Cu形成的晶體的晶胞圖,每個N原子周圍有6個Cu原子,N原子和Cu原子的距離為晶胞邊長的一半,故答案為6;③1mol晶胞的質量為206g,晶胞邊長為2acm,1mol晶胞的體積為(2a)3NAcm3=8a3NAcm3,該晶體的密度為=g·cm-3,故答案為。25、不能使液體順利流下吸收氣體,防止污染空氣固體溶解,溶液由棕黃色變?yōu)闊o色蒸發(fā)結晶5.28g【分析】由制備實驗裝置可知,A裝置由FeS和稀硫酸制備H2S,B裝置由碘與NaOH溶液發(fā)生3I2+6NaOH═NaIO3+5NaI+3H2O,將H2S通入B中NaIO3溶液發(fā)生反應:3H2S+IO═3S↓+3H2O+I-,向所得溶液滴入稀硫酸,水浴加熱,充分逸出H2S,C裝置吸收多余的H2S,把裝置B中混合液倒入燒杯,為除去硫酸,加入足量碳酸鋇,得到硫酸鋇沉淀,過濾、洗滌,合并濾液和洗液,蒸發(fā)結晶得到NaI固體,以此解答該題?!驹斀狻?1)盛稀硫酸和30%NaOH溶液的儀器與普通分液漏斗相比,其優(yōu)點為可平衡分液漏斗和三口燒瓶的壓強,便于液體順利流下,如為分液漏斗,則不能使液體順利流下;(2)A裝置中發(fā)生反應的離子方程式為FeS+2H+=H2S+Fe2+,C裝置的作用為吸收H2S氣體,防止污染空氣;(3)步驟②為碘和氫氧化鈉溶液的反應,可觀察到固體溶解,溶液由棕黃色變?yōu)闊o色;(4)制得NaIO3的離子方程式為3I2+6OH-═IO+5I-+3H2O,通入H2S至飽和,與NaIO3反應制得NaI的離子方程式為3H2S+═3S↓+3H2O+I-;(5)步驟⑤中的“一系列操作”包括包括過濾、洗滌、合并濾液和洗液、蒸發(fā)結晶等操作;(6)三口燒瓶加入5.08g單質碘,由元素守恒可知存在I2~2NaI,則理論上生成NaI為×2×150g/mol=6g,期望反應的產率為88%,則最終得到產品的質量為6g×88%=5.28g?!军c睛】考查物質的制備實驗,把握物質的性質、發(fā)生的反應、實驗裝置的作用為解答的關鍵,其中氧化還原反應型離子方程式書寫時需要注意電子守恒、電荷守恒和原子守恒。26、Ⅰ.(1)12Fe2++3O2+6H2O=Fe(OH)3↓+8Fe3+(其他合理答案也給分)鐵粉取少量FeSO4溶液于試管中,加數(shù)滴KSCN溶液,如果溶液變紅,則說明FeSO4溶液已被氧化,如不變紅,則說明FeSO4溶液沒有被氧化。Ⅱ.(2)硫酸亞鐵銨溶液中N發(fā)生水解增大c(H+),抑制了Fe2+氧化反應的進行。(3)①使分解產生的氣體在B、C中被吸收充分②溶液變渾濁(或出現(xiàn)白色沉淀)③SO2+H2O2+Ba2+=aSO4↓+2H+(或SO2+H2O2=H++S、S+Ba2+=aSO4↓)【解析】(1)Fe2+被O2氧化為Fe3+,最終生成紅褐色的Fe(OH)3沉淀;加入鐵粉可以防止Fe2+被氧化為Fe3+;通常用KSCN檢驗Fe3+。(2)N水解顯酸性,c(H+)越大,反應4Fe2++O2+10H2O=Fe(OH)3↓+8H+正向進行的程度越小,Fe2+越不易被氧化。(3)①通入N2可以將裝置中的氣體全部排到B和C,保證被完全吸收。②SO2不和BaCl2反應,但SO3可以和BaCl2反應產生BaSO4沉淀。③H2O2將SO2氧化為S,再與Ba2+反應生成BaSO4沉淀。27、Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O[或Na2SO3+2H2SO4(濃)=2NaHSO4+SO2↑+H2O]過濾dae取少量Na2S2O5晶體于試管中,加適量水溶解,滴加足量鹽酸,振蕩,再滴入氯化鋇溶液,有白色沉淀生成【解析】(1)由裝置Ⅱ中發(fā)生的反應可知,裝置Ⅰ中產生的氣體為SO2,亞硫酸鈉與硫酸反應生成硫酸鈉、二氧化硫與水,反應方程式為:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O;
(2)裝置Ⅱ中獲得已析出的晶體,分離固體與液態(tài),應采取過濾進行分離;
(3)a.裝置應將導管深入氨水中可以吸收二氧化硫,但為密閉環(huán)境,裝置內壓強增大易產生安全事故,故a錯誤;b.該裝置吸收二氧化硫能力較差,且為密閉環(huán)境,裝置內壓強增大易產生安全事故,故b錯誤;c.該裝置不能吸收二氧化硫,所以無法實現(xiàn)實驗目的,故c錯誤;d.該裝置中氫氧化鈉與二氧化硫反應,可以吸收,且防止倒吸,故d正確;故答案為d;(4)NaHSO3溶液中HSO3-的電離程度大于水解程度,溶液呈酸性,測定溶液的pH,可以確定溶液酸堿性,酸性溶液可以使?jié)駶櫵{色石蕊試紙變紅,所以能用測定溶液pH值、濕潤的藍色石蕊試液檢驗,而加入Ba(OH)2溶液、HCl溶液、品紅溶液都不能說明溶液呈酸性,故選ae;(5)Na2S2O5中S元素的化合價為+4價,因此會被氧化為為+6價,即晶體在空氣中易被氧化為Na2SO4,用鹽酸、氯化鋇溶液檢驗樣品中是否含有硫酸根即可,實驗方案為:取少量Na2S2O5晶體于試管中,加入適量水溶解,滴加鹽酸,振蕩,再滴加氯化鋇溶液,有白色沉淀生成。28、-122.6AC>200.18mol·L?1·min?1KA=KC>KBBD【詳解】(1)反應Ⅰ:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)△H1=-49.6kJ/mol反應Ⅱ:CH3OCH3(g)+H2O(g)2CH3OH(g)△H2=+23.4kJ/mol反應Ⅲ:2CO2(g)+6H2(g)CH3OCH3(g)+3H2O(g)△H3通過蓋斯定律計算△H3=2△H1-△=-49.6kJ/mol×2-23.4kJ/mol=-122.6kJ/mol,故答案為-122.6kJ/mol;(2)
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