河北省邯鄲市營鎮回族鄉黃莊中學2025屆高一下化學期末檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

河北省邯鄲市營鎮回族鄉黃莊中學2025屆高一下化學期末檢測模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規定答題。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、下列屬于加成反應的是A.B.C.D.2、通過標記的進行跟蹤研究,醫學界發現了一種的羧酸衍生物在特定的條件下可通過斷裂DNA殺死艾滋病病毒。有關和的敘述正確的是A.金剛石與具有相同的物理性質B.轉變為的過程屬于化學變化C.與互為同位素D.與的原子中含有的中子數之比為3、A、B、C、D四種元素,其離子A+、B2+、C-、D2-具有相同的電子層結構,下列判斷正確的是()A.原子序數由大到小的順序是:B>A>C>DB.離子半徑由大到小的順序是:B2+>A+>C->D2-C.A、B、C、D四種元素可能屬于同一周期D.A、B、C、D四種元素一定屬于短周期元素4、下列關于化學反應及相關概念的敘述正確的是A.堿性氧化物一定是金屬氧化物B.溶于水能導電的化合物一定是電解質C.冰與水之間的相互轉化是化學變化D.有單質生成的反應一定是氧化還原反應5、一定溫度下,在固定體積的密閉容器中發生反應:2HI(g)H2(g)+I2(g)△H>0,0~15s內c(HI)由0.lmol/L降到0.07mol/L,則下列說法正確的是()A.當HI、H2、I2濃度之比為2:1:1時,說明該反應達平衡B.c(HI)由0.07mol/L降到0.05mol/L所需的反應時間小于10sC.升高溫度正反應速率加快,逆反應速率減慢D.0~15s內用I2表示的平均反應速率為:v(I2)=0.001mol/(L·s)6、下列關于能量轉化的說法中,不正確的是A.電解水生成氫氣和氧氣時,電能轉化為化學能B.綠色植物進行光合作用時,太陽能轉化為化學能C.白熾燈工作時,電能全部轉化為光能D.煤燃燒時,化學能主要轉化為熱能7、容量瓶是配制一定物質的量濃度溶液的定量儀器。在容量瓶上標有的是()A.溫度、容量、刻度線 B.壓強、容量、刻度線C.溫度、濃度、刻度線 D.濃度、容量、刻度線8、為比較和對分解反應的催化效果,甲、乙兩位同學分別設計了如圖中甲、乙所示的實驗。下列敘述中不正確的是A.圖甲所示實驗可通過觀察產生氣泡的快慢來比較反應速率的大小B.若圖甲所示實驗中反應速率為①>②,則說明一定比對分解的催化效果好C.用圖乙所示裝置測定反應速率,可測定反應產生的氣體體積及反應時間D.為檢查圖乙所示裝置的氣密性,可關閉分液漏斗的活塞,將注射器活塞拉出一定距離,一段時間后松開活塞,觀察活塞是否回到原位9、碘元素的一種核素53125I可用于治療腫瘤,下列有關A.質量數是53 B.質子數是125 C.中子數是125 D.質子數是5310、氫化鈣可以作為生氫劑(其中CaH2中氫元素為-1價),反應方程式如下:CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑,其中水的作用是A.既不是氧化劑也不是還原劑B.是氧化劑C.是還原劑D.既是氧化劑又是還原劑11、下列各組離子,在溶液中能大量共存的是()A.Ba2+、K+、CO32-、Cl- B.Mg2+、NO3-、Ac-、H+C.Cu2+、Na+、Br-、SO42- D.NH4+、Fe3+、I-、OH-12、下列說法正確的是()A.任何化學反應都伴隨著能量的變化B.升高溫度或加入催化劑,可以改變化學反應的反應熱C.化學反應中的能量變化都是以熱量的形式體現D.2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H<0,則56gCO和32gO2所具有的總能量小于88gCO2所具有的總能量13、將4molA氣體和2molB氣體在2L的容器中混合并在一定條件下發生如下反應:2A(g)+B(g)=2C(g)若經2s后測得C的濃度為0.6mol/L,現有下列幾種說法①用物質A表示的反應的平均速率為0.3mol/(L·s)②用物質B表示的反應的平均速率為0.6mol/(L·s)③2s時物質A的轉化率為70%④2s時物質B的濃度為0.7mol/L其中正確的是A.①③ B.①④ C.②③ D.③④14、“綠水青山就是金山銀山”,十九大再次強調環境保護的重要性。“綠色化學”的核心是實現污染物“零排放”。下列符合“綠色化學”理念的是A.甲烷與氯氣制備一氯甲烷B.用稀硝酸和銅反應制取Cu(NO3)2C.由反應2SO2+022SO3制SO3D.向銅和稀硫酸的溶液中加入H2O2制備硫酸銅15、下列有關化學反應速率的說法中,正確的是A.往容積一定的容器中再通入O2,可以加快反應2SO2+O22SO3的反應速率B.用鐵片和稀硫酸反應制取氫氣時,改用鐵片和濃硫酸可以加快產生氫氣的速率C.對于C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)的反應,加入固體炭,反應速率加快D.100mL2mol·L-1的鹽酸與鋅反應時,加入適量的氯化鈉溶液,生成氫氣的速率不變16、在298K、1.01×105Pa下,將22gCO2通入750mL1mol·L-1NaOH溶液中充分反應,測得反應放出akJ的熱量。已知在該條件下,1molCO2通入1L2mol·L-1NaOH溶液中充分反應放出bkJ的熱量。則CO2與NaOH溶液反應生成NaHCO3的熱化學方程式為A.CO2(g)+NaOH(aq)===NaHCO3(aq)ΔH=-(2b-a)kJ·mol-1B.CO2(g)+NaOH(aq)===NaHCO3(aq)ΔH=-(2a-b)kJ·mol-1C.CO2(g)+NaOH(aq)===NaHCO3(aq)ΔH=-(4a-b)kJ·mol-1D.CO2(g)+NaOH(aq)===NaHCO3(aq)ΔH=-(8a-2b)kJ·mol-117、下列分子中所有原子均滿足8e-穩定結構的是()A.NO2 B.NH3 C.NCl3 D.SO218、在下列過程中,需要加快反應速率的是()A.食物變質B.合成氨C.鋼鐵腐蝕D.塑料老化19、在A+2B?3C+4D反應中,表示該反應速率最快的是()A.v(A)=0.3mol/(L·s) B.v(B)=0.5mol/(L·s)C.v(C)=0.8mol/(L·s) D.v(D)=1mol/(L·min)20、下列有關同分異構體(不考慮立體異構)數目的敘述不正確的是A.甲苯苯環上的一個氫原子被含3個碳原子的烷基取代,所得產物有6種B.分子式為C6H12O2且可以與碳酸氫鈉溶液反應的有機化合物有8種C.含有5個碳原子的某飽和鏈烴,其一氯取代物可能有3種D.“對二甲苯”中苯環上的一個氫原子被“-C2H3Cl2”取代,形成的同分異構體最多有2種21、C4H9Cl的所有同分異構體數目為A.1B.2C.3D.422、短周期元素A、B、C,A3?與B2?、C+電子層結構相同,則下列說法中不正確的是A.離子半徑:A3?>B2?>C+B.等物質的量的A和B的簡單氣態氫化物,共用電子對數A>BC.A和B分別可以與氫原子形成18e?分子D.原子半徑:A>B>C二、非選擇題(共84分)23、(14分)A、B、W、D、E為短周期元素,且原子序數依次增大,質子數之和為39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成兩種液態化合物A2W和A2W2,E元素的周期序數與主族序數相等。(1)E元素在周期表中的位置為_____________。(2)由A、B、W三種元素組成的18電子微粒的電子式為______________。(3)若要比較D與E的金屬性強弱,下列實驗方法可行的是____________。A.將單質D置于E的鹽溶液中,若D不能置換出單質E,說明D的金屬性弱B.比較D和E的最高價氧化物對應水化物的堿性,前者比后者強,故前者金屬性強C.將D、E的單質分別投入到同濃度的鹽酸中,觀察到D反應更劇烈,說明D的金屬性強24、(12分)位于短周期的四種主族元素A、B、C、D,原子序數依次增大,已知A、C位于同一主族,A在周期表中原子半徑最小。B、D的最外層電子數相等,且B、D的原子序數之和為A、C原子序數之和的兩倍。E是自然界中含量最高的金屬。根據你的推斷完成下列問題:(1)B元素的名稱為_______,E的元素符號為_______。(2)寫出由上述元素形成的具有漂白作用的三種物質的化學式______,______,_____。(3)用電子式表示C與D形成化合物的過程_______。(4)寫出E的最高價氧化物與強堿反應的離子方程式________。(5)B、C兩元素形成的原子個數比為1∶1的化合物中的化學鍵為_______。25、(12分)亞氯酸鈉(NaClO2)是一種高效氧化、殺菌及漂白劑,其生產工藝如下:(1)NaClO2中氯元素的化合價是_________。從氧化還原角度推測NaClO2可能具有的化學性質是_________。(2)過程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在會造成產品中含有NaCl,請結合離子方程式解釋其原因_________。②結合下面信息,請設計實驗方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性難溶溶(3)過程II中H2O2的作用是________(填“氧化劑”或“還原劑”)。(4)理論上每生成1molNaClO2,消耗SO2的體積是________L(標準狀況下)。(5)已知:i.壓強越大,物質的沸點越高。ii.NaClO2飽和溶液在溫度低于38℃時析出NaClO2?3H2O38~60℃時析出NaClO2晶體高于60℃時分解成NaClO3和NaCl①過程III采用“減壓蒸發”操作的原因是_____。②請將過程III的操作補充完整_______。26、(10分)三氯化碘(ICl3)在藥物合成中用途非常廣泛,其熔點為33℃,沸點為73℃。實驗室可用如圖裝置制取ICl3。(1)儀器a的名稱是______。(2)制備氯氣選用的藥品為漂白粉固體(主要成分內次氯酸鈣)和濃鹽酸,相關反應的化學方程式為_______。(3)裝置B可用于除雜,也是安全瓶.能檢測實驗進行時裝置C中是否發生堵塞,請寫出發生堵塞時B中的現象_________。(4)試劑Y為_______。(5)氯氣與單質碘需在溫度稍低于70℃下反應,則裝置D適宜的加熱方式為______。(6)欲測定上述實驗制備ICl3樣品中ICl3的純度,準確稱取ICl3樣品10.0g于燒杯中,加入適量水和過量KI晶體,充分反應生成I2(樣品中雜質不反應)。①寫出該反應的離子方程式________。②將所得溶液配置成100mL待測液,取25.00mL待測液,用2.0mol/L的Na2S2O3標準液滴定(I2+2S2O32-=2I-+

S4O62-)。若消耗Na2S2O3標準液的體積為20.00

mL,則該樣品中ICl3的質量分數為_______。27、(12分)工業上生產高氯酸時,還同時生產了一種常見的重要含氯消毒劑和漂白劑亞氯酸鈉(NaClO2),其工藝流程如下:已知:①NaHSO4溶解度隨溫度的升高而增大,適當條件下可結晶析出。②高氯酸是至今為止人們已知酸中的最強酸,沸點90℃。請回答下列問題:(1)反應器Ⅰ中發生反應的化學方程式為__________________,冷卻的目的是_____________,能用蒸餾法分離出高氯酸的原因是___________________。(2)反應器Ⅱ中發生反應的離子方程式為__________________。(3)通入反應器Ⅱ中的SO2用H2O2代替同樣能生成NaClO2,請簡要說明雙氧水在反應中能代替SO2的原因是_________________________。(4)Ca(ClO)2、ClO2、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒劑和漂白劑,是因為它們都具有________________,請寫出工業上用氯氣和NaOH溶液生產消毒劑NaClO的離子方程式:____________________。28、(14分)隨原子序數的遞增,八種短周期元素(用字母x等表示)原子半徑的相對大小、最高正價或最低負價的變化如下圖所示。根據判斷出的元素回答問題:(1)f在元素周期表的位置是__________________。(2)比較d、e常見離子的半徑大小(用化學式表示,下同)______>_______;比較g、h的最高價氧化物對應的水化物的酸性強弱是:_______>____。(3)畫出x2d2的電子式:____________________;(4)已知1mole的單質在足量d2中燃燒,恢復至室溫,放出255.5kJ熱量,寫出該反應的熱化學方程式:____________________________________________。(5)寫出用惰性電極電解eh溶液的化學方程式:________________________________。29、(10分)電化學降解NO3﹣的原理如圖所示.(1)電源A極為_____(填“正極”或“負極”),陰極反應式為_____。(2)若電解過程中轉移了1mol電子,則膜左側電解液的質量減少量為_____g。

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【解析】

A.甲烷與氧氣發生氧化反應生成二氧化碳和水,屬于氧化反應,故A錯誤;B.乙烯中的雙鍵斷裂,每個碳原子上結合一個溴原子生成1,2-二溴乙烯,所以屬于加成反應,故B正確;C.乙酸與乙醇在濃硫酸催化作用下生成乙酸乙酯和水,屬于酯化(取代反應),故C錯誤;D.淀粉在催化劑作用下水解生成葡萄糖,屬于水解反應,故D錯誤。故選B。【點睛】消去反應是指在一定條件下,有機物脫去小分子生成含有不飽和的有機物的反應;加成反應是指有機物分子中的雙鍵或叁鍵發生斷裂,加進(結合)其它原子或原子團的反應叫加成反應;取代反應是指有機物分子里的原子或原子團被其他原子或原子團代替的反應;氧化反應是指有機反應中得氧或失氫的反應為氧化反應;根據以上有機反應的概念進行判斷。2、D【解析】

A.C60是分子晶體,金剛石為原子晶體,物理性質不相同,故A錯誤;B.14C轉變為12C的過程中原子核發生了變化,不屬于化學變化,化學變化過程中原子種類不變,故B錯誤;C.12C60與14C60屬于單質,不屬于原子,不是同位素,故C錯誤;D.中子數=質量數-質子數,12C與14C的原子中含有的中子數分別為6、8,中子數之比為3∶4,故D正確;故選D。3、A【解析】

離子A+、B2+、C﹣、D2﹣具有相同的電子層結構,對應元素A、B在C、D的下一周期,并且原子序數A<B,C>D,結合元素周期律的遞變規律解答該題。【詳解】A.A+、B2+、C﹣、D2﹣具有相同的電子層結構,設元素的原子序數分別為a、b、c、d,則有a﹣1=b﹣2=c+1=d+2,應有原子序數B>A>C>D,故A正確;B.離子核外電子排布相同的元素,核電荷數越大半徑越小,則有離子半徑:B2+<A+<C﹣<D2﹣,故B錯誤;C.離子A+、B2+、C﹣、D2﹣具有相同的電子層結構,對應元素A、B在C、D的下一周期,故C錯誤;D.A+、B2+、C﹣、D2﹣具有相同的電子層結構,但核外電子層數不確定,則不能確定A、B、C、D四種元素是否是屬于短周期元素,故D錯誤。故選A。4、A【解析】

A.堿性氧化物均為金屬氧化物,但金屬氧化物不一定是堿性氧化物,如Na2O2、Mn2O7等,故A正確;B.二氧化碳等非電解質溶于水也能導電,則溶于水能導電的化合物不一定是電解質,故B錯誤;C.冰和水是狀態不同的同一種物質,二者的轉化屬于物理變化,故C錯誤;D.同素異形體之間的轉化,如3O2→2O3,化合價沒有改變,不是氧化還原反應,故D錯誤;故答案為A。【點睛】判斷電解質或非電解質時需要注意以下幾點:①電解質和非電解質均指化合物,單質和混合物既不屬于電解質也不屬于非電解質;②電解質本身可能不導電,如NaCl固體,但NaCl是電解質,電解質是在水溶液后熔融狀態導電即可,又如HCl氣體不導電,但溶于水后形成的鹽酸能導電,HCl是電解質;③能導電的不一定是電解質,如Fe能導電,但是單質,不屬于電解質;④難溶性化合物不一定就是弱電解質。5、D【解析】A.當HI、H2、I2濃度之比為2:1:1時不能說明正逆反應速率是否相等,因此不能說明該反應達平衡,A錯誤;B.由于反應速率隨著反應物濃度的減小而減小,則c(HI)由0.07mol/L降到0.05mol/L所需的反應時間大于0.07-0.050.1-0.07×15s=10s,B錯誤;C.升高溫度正反應速率和逆反應速率均加快,C錯誤;D.0~15s內消耗HI是0.03mol/L,所以生成單質碘的濃度是0.015mol/L,則用I2表示的平均反應速率為v(I2)=0.015mol/L÷15s=0.001mol/(L·s),D正確,答案選6、C【解析】分析:電解裝置是將電能轉化為化學能的裝置;綠色植物進行光合作用時,太陽能轉化為化學能;白熾燈工作時電能轉化為光能和熱能;物質的燃燒將化學能轉化為熱能和光能。詳解:A.電解水生成氫氣和氧氣的電解裝置是將電能轉化為化學能的裝置,故正確;

B.綠色植物進行光合作用時,太陽能轉化為化學能,故正確;

C.白熾燈工作時電能轉化為光能和熱能,故錯誤;

D.物質的燃燒將化學能轉化為熱能和光能,主要是熱能,故正確。

故選C。7、A【解析】

容量瓶是用來配制一定體積、一定物質的量濃度溶液的定量容器,容量瓶只能在常溫下使用,不能用來盛裝過冷或過熱的液體,不能用來稀釋溶液或作為反應容器,因此容量瓶上標有容量、刻度線和溫度,故選A。8、B【解析】

A.反應速率可以通過觀察產生氣泡的快慢來判斷,故A正確;B.若圖甲所示實驗中反應速率①>②,則能夠說明FeCl3比CuSO4對H2O2分解催化效果好,但不一定是Fe3+和Cu2+,可能是硫酸根離子和氯離子,故B錯誤;C.反應速率可以用單位時間內產生氣體的快慢表示,需要測定反應產生的氣體體積及反應時間,故C正確;D.關閉A處活塞,將注射器活塞拉出一定距離,若氣密性不好,氣體就能夠進入,活塞不能回到原位,故D正確;故選B。【點睛】本題的易錯點為B,要注意FeCl3比CuSO4溶液中各含有2種不同的離子,解題時要克服定勢思維。9、D【解析】

根據原子符號的含義、核外電子數=質子數、中子數=質量數-質子數來解答。【詳解】53125I的質子數為53,質量數為125,則核外電子數為53,中子數為A.質量數是125,選項A錯誤;B.質子數是53,選項B錯誤;C.中子數是72,選項C錯誤;D.質子數是53,選項D正確。答案選D。10、B【解析】

根據反應前后元素的化合價變化來看,Ca和O的化合價均沒有變化,其中CaH2中H的化合價由-1價升高到0價,被氧化,作還原劑;H2O中H的化合價由+1價降低到0價,被還原,作氧化劑;氫氣既是氧化產物,又是還原產物;答案選B。11、C【解析】

A.Ba2+和CO32-生成BaCO3沉淀,故A不選;B.Ac-、H+生成醋酸是弱酸分子,故B不選;C.Cu2+、Na+、Br-、SO42-四種離子不生成沉淀、氣體和水,故C選;D.NH4+和OH-生成NH3·H2O是弱堿分子、Fe3+和OH-生成Fe(OH)3沉淀,Fe3+和I-能發生氧化還原反應,故D不選;故選C。12、A【解析】

A、化學反應實質為舊鍵的斷裂和新鍵的形成,任何化學反應都伴隨能量的變化,故A正確;B、反應熱只受始態和終態的影響,跟途徑無關,故B錯誤;C、化學反應中的能量變化主要以熱能的形式體現,有時以電能、光能體現,故C錯誤;D、此反應是放熱反應,反應物總能量大于生成物總能量,故D錯誤;故答案選A。13、B【解析】

①根據方程式知,△c(A)=△c(C)=0.6mol/L,則A的平均反應速率為:=0.3mol/(L·s),故正確;②同一反應不同物質的反應速率之比等于計量數之比,所以v(A)=2v(B),所以v(B)=0.15mol/(L·s),故錯誤;③△c(A)=0.6mol/L,容器體積為2L,則△n(A)=1.2mol,轉化率為=30%,故錯誤;④B的起始濃度為=1mol/L,根據方程式知,2△c(B)=△c(C),則△c(B)=0.3mol/L,所以2s時B的濃度為1mol/L-0.3mol/L=0.7mol/L,故正確;綜上所以答案為B。14、D【解析】分析:“綠色化學”的核心是實現污染物“零排放”。要求所有的反應物都變成生成物,并且沒有污染。根據此原理分析反應物與生成物的關系進行判定。詳解:A.甲烷與氯氣發生取代反應生成一氯甲烷和氯化氫。不符合綠色化學原理,故A錯;B.稀硝酸和銅反應生成Cu(NO3)2、NO和水,NO有毒,不符合綠色化學原理,故B錯誤;C.由反應2SO2+022SO3此反應為可逆反應,不能進行到底,且SO2有毒,不符合綠色化學原理,故C錯誤;D.向銅和稀硫酸的溶液中加入H2O2,在酸性條件下,H2O2把銅氧化生成硫酸銅和水,沒有污染物生成,且銅完全轉化為硫酸銅,符合綠色化學原理,故D正確;答案:選D。15、A【解析】

A.往容積一定的容器中再通入O2,由于增大了反應物的濃度,所以可以加快反應2SO2+O22SO3的反應速率,A正確;B.用鐵片和稀硫酸反應制取氫氣時,改用鐵片和濃硫酸,由于鐵在濃硫酸中會發生鈍化現象,不能反應產生氫氣,所以不可以加快產生氫氣的速率,B錯誤;C.對于C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)的反應,加入固體炭,物質的濃度不變,所以反應速率不能加快,C錯誤;D.100mL2mol·L-1的鹽酸與鋅反應時,加入適量的氯化鈉溶液,由于對鹽酸起稀釋作用,所以生成氫氣的速率會減小,D錯誤;故答案選A。16、C【解析】0.5molCO2與0.75molNaOH反應生成0.25molNa2CO3和0.25molNaHCO3,反應所放出的熱量為xkJ,則生成1molNa2CO3和1molNaHCO3放出4xkJ的熱量。1molCO2通入2molNaOH溶液中生成1molNa2CO3,放出ykJ的熱量,則1molCO2與1molNaOH的溶液反應生成1molNaHCO3所放出的熱量為(4x-y)kJ,A、B項錯誤,C項正確。D項,NaOH和NaHCO3的狀態錯誤。17、C【解析】分析:本題考查的是原子的電子層結構,根據原子的電子和化合價進行分析即可。詳解:根據原子的最外層電子+化合價的絕對值進行計算。A.二氧化氮分子的成鍵形式為:,氮原子的最外層電子數為5+4=9,故不滿足8電子結構,故錯誤;B.氮原子的最外層電子數為5+3=8,氫原子最外層滿足2電子結構,故錯誤;C.氮原子的最外層電子數為5+3=8,氯原子的最外層電子數為7+1=8,故正確;D.硫原子的最外層電子數為6+2=10,故錯誤。故選C。18、B【解析】為避免材料的損耗和資源的浪費,應減少鋼鐵腐蝕、食物變質以及塑料的老化,應降低反應速率,工業合成氨為了提高產量,應加快反應速率,故選B。點睛:本題考查調控化學反應速率的意義,注意結合生產、生活實際考慮,為減少材料和資源的浪費,應減緩化學反應速率,而在工業生產中,為提高產量,應提高反應速率。19、A【解析】

v(D)=1mol/(L·min)=160mol/(L·s),反應速率與化學計量數的比值越大,反應速率越快,則:A.v(A)B.v(B)2C.v(C)3D.v(D)4=顯然A中比值最大,反應速率最快,故答案為A。【點睛】反應速率快慢的比較,利用反應速率與化學計量數的比值可快速解答,也可轉化為同種物質的反應速率來比較。由于不同物質表示的速率之比等于其化學計量數之比,故化學反應速率與其化學計量數的比值越大,反應速率越快,注意單位要相同。20、D【解析】分析:A.根據苯環上氫原子的種類以及含3個碳原子的烷基有兩種解答;B.與碳酸氫鈉溶液反應的有機化合物含有羧基,據此判斷;C.含有5個碳原子的飽和鏈烴是戊烷,據此解答;D.根據“-C2H3Cl2”有3種分析。詳解:A.甲苯苯環上的氫原子有3類,含有3個碳原子的烷基有兩種,即正丙基和異丙基,因此甲苯苯環上的一個氫原子被含3個碳原子的烷基取代,所得產物有3×2=6種,A正確;B.分子式為C6H12O2且可以與碳酸氫鈉溶液反應的有機化合物含有羧基,則結構滿足C5H11-COOH,戊烷有三種,相應的戊基有8種,則滿足該有機物的同分異構體有8種,B正確;C.含有5個碳原子的某飽和鏈烴是戊烷,如果是正戊烷,則其一氯取代物有3種,C正確;D.“-C2H3Cl2”有3種,分別是-CH2CHCl2、-CHClCH2Cl、-CCl2CH3,“對二甲苯”中苯環上的氫原子有1種,因此“對二甲苯”中苯環上的一個氫原子被“-C2H3Cl2”取代,形成的同分異構體最多有3種,D錯誤。答案選D。21、D【解析】本題考查同分異構體。詳解:C4H10為丁烷,丁烷有正丁烷和異丁烷(2-甲基丙烷)兩種,正丁烷有1-氯丁烷、2-氯丁烷兩種一氯代物,2-甲基丙烷有2-甲基-1-氯丙烷、2-甲基-2-氯丙烷兩種,共有4種。故選D。22、D【解析】分析:短周期元素A、B、C,A3-與B2-、C+電子層結構相同,則A、B在第二周期,C為第三周期,則結合所帶電荷可知A為N元素、B為O元素,C為Na元素,據此結合元素周期律知識解答。詳解:根據上述分析,A為N元素,B為O元素,C為Na元素。A.電子排布相同的離子,原子序數越大,半徑越小,則離子半徑:A3->B2->C+,故A正確;B.A、B分別為N、O元素,其簡單氫化物分別為NH3、H2O,N、O的物質的量相同時,NH3中含有共用電子對數較多,故B正確;C.N、O與氫原子形成的N2H4、H2O2都是18e-分子,故C正確;D.電子層越多原子半徑越大,電子層相同時核電荷數越大,原子半徑越小,則原子半徑C>A>B,故D錯誤;故選D。二、非選擇題(共84分)23、第三周期IIIA族BC【解析】

A、B、W、D、E為短周期元素,且原子序數依次增大,A、W能形成兩種液態化合物A2W和A2W2,該液態化合物分別為H2O和H2O2,則A為H元素,W為O元素;A、D同主族,則D為Na元素;E元素的周期序數與主族序數相等,且E的原子序數最大,應為第三周期ⅢA族元素,故E為Al元素;A、B、W、D、E五元素質子數之和為39,設B的原子序數為x,則有1+x+8+11+13=39,x=6,所以B為C元素,據此分析解答。【詳解】根據上述分析,A為H元素,B為C元素,W為O元素,D為Na元素,E為Al元素;(1)E為Al元素,原子序數為13,原子核外有3個電子層,最外層電子為3,位于周期表第三周期第ⅢA族,故答案為:第三周期第ⅢA族;(2)由H、C、O三種元素組成的18電子微粒,該微粒中只能含有1個C原子、1個O原子,故含有H原子數目=18-6-8=4,故該微粒結構簡式為CH3OH,電子式為:,故答案為:;(3)D為Na元素,E為Al元素;A.將單質D置于E的鹽溶液中,鈉首先與水反應,不能置換鹽溶液中的金屬元素,不能說明D的金屬性弱,故A錯誤;B.金屬性越強,最高價氧化物對應水化物的堿性越強,比較D和E的最高價氧化物對應水化物的堿性,前者比后者強,故前者金屬性強,故B正確;C.金屬單質與鹽酸反應越劇烈,對應元素的金屬性越強,將D、E的單質分別投入到同濃度的鹽酸中,觀察到D反應更劇烈,說明D的金屬性強,故C正確;故答案為:BC。【點睛】本題的易錯點為(3)中A的判斷,要注意鈉的活潑性很強,與鹽溶液反應時,是鈉先與水反應,不能置換出金屬單質,因此不能比較金屬性的強弱。24、氧元素AlO3SO2H2O2(或Na2O2)Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O離子鍵和非極性共價鍵【解析】

短周期的四種元素A、B、C、D,它們的原子序數依次增大,A在周期表中原子半徑最小,則A為氫元素;A、C位于同一主族,則C為鈉元素,B、D的最外層電子數相等,為同主族元素,且B、D的原子序數之和為A、C原子序數之和的兩倍,則B為氧元素,D為硫元素,E是自然界中含量最高的金屬,E為鋁元素,據此分析解答。【詳解】根據上述分析,A為氫元素,B為氧元素,C為鈉元素,D為硫元素,E為鋁元素。(1)B為氧元素;E是自然界中含量最高的金屬,為鋁元素,化學符號為:Al,故答案為:氧元素;Al;(2)在H、O、Na、S四種元素中,能形成漂白作用的物質有:SO2、H2O2、Na2O2、O3等,故答案為:SO2;O3;H2O2(或Na2O2);(3)C與D形成的化合物為Na2S,形成過程為它的電子式為,故答案為:;(4)E的最高價氧化物為氧化鋁,具有兩性,能夠與強堿反應生成偏鋁酸鹽和水,離子方程式:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案為:Al2O3+2OH-═2AlO2-+H2O;(5)B和C兩元素形成的原子個數比為1∶1的化合物為Na2O2,由鈉離子與過氧根離子構成,鈉離子與過氧根離子之間形成離子鍵,過氧根離子中氧原子之間形成非極性共價鍵,故答案為:離子鍵和非極性共價鍵。【點睛】本題的易錯點為(2),要注意具有漂白作用的物質主要包括:強氧化劑氧化漂白,二氧化硫化合漂白,活性炭吸附漂白。25、+3既具有氧化性又具有還原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O將混有少量Cl2的ClO2緩慢通過盛有CCl4的洗氣瓶還原劑11.2通過減壓降低水的沸點,在較低溫度將NaClO2溶液濃縮至飽和,避免其分解控制溫度在38oC~60oC條件下結晶、過濾【解析】

由流程圖可知,SO2與氯酸鈉在酸性條件下發生氧化還原反應生成ClO2,反應的離子方程式為2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2與過氧化氫在堿性條件下發生氧化還原反應反應生成NaClO2,反應的離子方程式為H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由題給信息可知,高于60℃時分解成NaClO3和NaCl,則得到粗產品時,應采用減壓蒸發,在較低溫度將NaClO2溶液濃縮至飽和,避免NaClO2分解,結晶時應控制溫度在38oC~60oC條件下結晶、過濾,防止溫度低于38℃析出NaClO2?3H2O。【詳解】(1)NaClO2中鈉元素化合價為+1價,氧元素化合價為—2價,由化合價代數和為零可知氯元素的化合價為+3價;元素化合價為中間價時,既表現氧化性又表現還原性,+3價介于氯元素—1價和+7價之間,則NaClO2既具有氧化性又具有還原性,故答案為:+3;既具有氧化性又具有還原性;(2)①SO2與氯酸鈉在酸性條件下發生氧化還原反應時,還原產物可能為Cl2,反應生成的氯氣與氫氧化鈉溶液反應生成氯化鈉、次氯酸鈉和水,造成產品中含有NaCl和NaClO,反應的離子方程式為Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案為:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由題給信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的實驗方案是將混有少量Cl2的ClO2緩慢通過盛有CCl4的洗氣瓶,故答案為:將混有少量Cl2的ClO2緩慢通過盛有CCl4的洗氣瓶;(3)過程II中ClO2與過氧化氫在堿性條件下發生氧化還原反應反應生成NaClO2,氯元素化合價降低,ClO2作氧化劑,雙氧水作還原劑,故答案為:還原劑;(4)SO2與氯酸鈉在酸性條件下發生氧化還原反應生成ClO2,反應的離子方程式為2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-,ClO2與過氧化氫在堿性條件下發生氧化還原反應反應生成NaClO2,反應的離子方程式為H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2,由方程式可得2NaClO2—SO2,則每生成1molNaClO2,消耗SO2的物質的量是0.5mol,標況下體積是11.2L,故答案為:11.2;(5)①由題給信息可知,高于60℃時分解成NaClO3和NaCl,則得到粗產品時,應采用減壓蒸發,在較低溫度將NaClO2溶液濃縮至飽和,避免NaClO2分解,故答案為:通過減壓降低水的沸點,在較低溫度將NaClO2溶液濃縮至飽和,避免其分解;②減壓蒸發后,結晶時應控制溫度在38oC~60oC條件下結晶、過濾,防止溫度低于38℃析出NaClO2?3H2O,故答案為:控制溫度在38oC~60oC條件下結晶、過濾。【點睛】本題考查物質的制備實驗,注意把握物質的性質和題給信息,明確發生的化學反應是解答關鍵。26、蒸餾燒瓶Ca(ClO)2+4HCl(濃)==CaCl2+2Cl2↑+2H2O吸濾瓶中液面下降,長頸漏斗中液面上升堿石灰水浴加熱ICl3+3I-=3Cl-+2I293.4%【解析】分析:本題考查的是性質實驗方案的制備,為高頻考點,把握氯氣的性質、制法、裝置的作用為解答的關鍵。詳解:實驗室可用如圖裝置制取ICl3,裝置A是次氯酸鈣和濃鹽酸反應制取氯氣,鹽酸容易揮發,反應制取的氯氣中含有氯化氫、水蒸氣等雜質,通過裝置B中長導管內液面上升或下降調節裝置內壓強,B為安全瓶,可以防止倒吸,根據B中內外液面高低變化,可以判斷是否發生堵塞,同時利用飽和食鹽水除去氯氣中的氯化氫,裝置C是利用硅膠吸收水蒸氣,裝置D碘和氯氣反應,氯氣有毒需要進行尾氣處理,裝置E為吸收多余的氯氣,防止污染空氣。(1)根據儀器的特點分析該儀器為蒸餾燒瓶;(2)次氯酸鈣和濃鹽酸反應生成氯化鈣和氯氣和水,方程式為:Ca(ClO)2+4HCl(濃)==CaCl2+2Cl2↑+2H2O;(3)裝置B中發生堵塞的話,吸濾瓶中氣體增多,則液面下降,長頸漏斗中液面上升;(4)試劑Y是吸收氯氣的固體,同時防止空氣中的水蒸氣進入,所以Y為堿石灰。(5)氯氣與單質碘需在溫度稍低于70℃下反應,為了更好控制溫度,所以需要用水浴加熱。(6)①ICl3和碘離子反應生成碘單質,根據質量守恒分析,該反應的離子方程式為:ICl3+3I-=3Cl-+2I2;②根據兩個反應分析得到關系式為ICl3--2I2--4S2O32-14X2mol/L×0.02L解x=0.01mol,該ICl3樣品中的質量分數為=93.4%。27、3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4結晶析出HClO4沸點低2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2OH2O2有還原性,也能把ClO2還原為NaClO2強氧化性Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】

NaClO3和濃H2SO4在反應器I中反應:3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;生成HClO4、ClO2和NaHSO4,ClO2在反應器II中與二氧化硫、氫氧化鈉反應2ClO2+SO2+4NaOH═2NaClO2+Na2SO4+2H2O;生成亞氯酸鈉,再得到其晶體;反應器I中得到的溶液通過冷卻過濾得到NaHSO4晶體,濾液為HClO4,蒸餾得到純凈的HClO4;(1)NaClO3和濃H2SO4在反應器I中反應生成HClO4、ClO2和NaHSO4;冷卻溶液時會析出NaHSO4晶體;高氯酸易揮發,蒸餾可以得到高氯酸;(2)反應器Ⅱ中ClO2與二氧化硫、氫氧化鈉反應生成亞氯酸鈉;(3)H2O2具有還原性,能還原ClO2;(4)具有強氧化性的物質能用作消毒劑和漂白劑,氯

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