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文檔簡介
河南南陽市第一中學2026屆化學高三第一學期期中聯考試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、濃硫酸分別與三種鈉鹽反應,現象如圖。下列分析正確的是A.對比①和②可以說明還原性:Cl->Br-B.①和③相比可說明氧化性:Br2>SO2C.②中試管口白霧是HCl遇水蒸氣所致,說明酸性:H2SO4>HClD.③中的反應是非氧化還原反應2、分別進行下列操作,由現象得出的結論正確的是()選項操作現象結論A向某一溶液中滴加Ba(NO3)2和HNO3混合溶液生成白色沉淀原溶液中有SO42-B將KI溶液滴入FeCl3溶液中,加入CCl4,振蕩、靜置下層溶液顯紫色還原性:Fe2+>I-C將稀鹽酸滴入Na2SiO3溶液中溶液中出現凝膠非金屬性:Cl>SiD向某一溶液中滴加KSCN溶液,溶液不變色,再滴加新制氯水溶液顯紅色原溶液中一定含有Fe2+A.A B.B C.C D.D3、化學反應中,反應物用量、濃度或反應條件不同可能對生成物產生影響.下列反應的生成物不受上述因素影響的是(
)A.銅與硝酸反應 B.鈉與氧氣反應 C.氫氣與氯氣反應 D.氯化鋁與氫氧化鈉溶液反應4、向體積為1L,物質的量濃度均為2mol/L的K[Al(OH)4]、Ba(OH)2的混合溶液中緩緩地通入CO2至過量,則下列說法正確的是A.整個過程中溶液最多吸收CO25molB.整個過程中通入的CO2(x軸)與生成沉淀(y軸)的關系如圖所示C.當沉淀達到最大值時,至少通入標準狀況下的CO2的體積為89.6LD.反應結束時沉淀的質量為156g5、下列物質的性質與應用關系不正確的是A.常溫下,鐵在濃硫酸中發(fā)生鈍化,可用鐵槽車貯運濃硫酸B.MgO、Al2O3的熔點很高,可用做耐高溫材料C.Si具有良好的導光性,可用來制作光導纖維D.硫磺香皂有殺菌滅蟲的效果,是因為添加的硫單質有殺菌滅蟲的效果6、某同學按下圖所示實驗裝置探究銅與濃硫酸的反應,記錄實驗現象見下表。試管①②③④實驗現象溶液仍為無色,有白霧、白色固體產生有大量白色沉淀產生有少量白色沉品紅溶液褪色下列說法正確的是()A.②中白色沉淀是BaSO3B.①中可能有部分硫酸揮發(fā)了C.為確定①中白色固體是否為硫酸銅,可向冷卻后的試管中注入水,振蕩D.實驗時若先往裝置內通入足量N2,再加熱試管①,實驗現象不變7、標準狀況下,mg氣體A與ng氣體B的分子數目一樣多,下列說法不正確的是()A.在任意條件下,若兩種分子保持原組成,則其相對分子質量之比為m:nB.25℃、1.25×105Pa時,兩氣體的密度之比為n:mC.同質量的A、B在非標準狀況下,其分子數之比為n:mD.相同狀況下,同體積的氣體A與B的質量之比為m:n8、工業(yè)制備氮化硅的反應為:3SiCl4(g)+2N2(g)+6H2(g)Si3N4(s)+12HCl(g)ΔH<0,將0.3molSiCl4和一定量N2、H2投入2L反應容器,只改變溫度條件測得Si3N4的質量變化如下表:時間/min質量/g溫度/℃01234562500.001.522.803.714.735.605.603000.002.133.454.484.484.484.48下列說法正確的是A.250℃,前2min,Si3N4的平均反應速率為0.02mol·L-1·min-1B.反應達到平衡時,兩種溫度下N2和H2的轉化率之比相同C.達到平衡前,300℃條件的反應速率比250℃快;平衡后,300℃比250℃慢D.反應達到平衡時,兩種條件下反應放出的熱量一樣多9、室溫下,某興趣小組用下圖裝置在通風櫥中進行如下實驗:實驗現象試管中開始無現象,逐漸有微小氣泡生成,越來越劇烈,液面上方出現淺紅棕色氣體,溶液呈藍色.試管中劇烈反應,迅速生成大量紅棕色氣體,溶液呈綠色;之后向綠色溶液中持續(xù)通入N2,溶液變?yōu)樗{色.下列說法正確的是A.試管Ⅰ中淺紅棕色氣體為NO2,由硝酸還原生成B.等質量的Cu完全溶解時,Ⅰ中消耗的HNO3更多C.換成Fe之后重復實驗,依然是試管Ⅱ中反應更劇烈D.試管Ⅱ中反應后溶液顏色與試管Ⅰ中的不同,是由于溶有NO210、將0.1mol/LCH3COOH溶液加水稀釋或者加入少量CH3COONa晶體時,都會引起A.溶液的pH變大B.CH3COOH的電離程度增大C.溶液的導電能力增強D.溶液中c(OH-)減小11、下列關于物質的用途的說法不正確的是()A.SO2可用于漂白紙漿B.氫氧化鋁、碳酸氫鈉可用于治療胃酸過多C.鋼罐可用于儲運濃硫酸D.磁性氧化鐵可用于制備紅色顏料和油漆12、工業(yè)制氫氣的一個重要反應是:CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g)。已知在25℃時:①C(s)+O2(g)CO(g)?H4=-111kJ/mol②H2(g)+O2(g)=H2(g)?H2=-242kJ/mol③C(s)+O2(g)=CO2(g)?H2=-394kJ/mol下列說法不正確的是()A.25℃時,B.增大壓強,反應①的平衡向逆反應方向移,平衡常數K減小C.反應①達到平衡時,每生成的同時生成0.5molO2D.反應②斷開2molH2和1molO2中的化學鍵所吸收的能量比形成4molO-H鍵所放出的能量少484kJ13、化學與人類生產、生活、科研密切相關,下列有關說法不正確的是()A.維生素C常用作抗氧化劑,說明它具有還原性B.大力實施礦物燃料的脫硫脫硝技術,可以減少SO2、NO2的排放C.在食品袋中放入盛有硅膠和鐵粉的透氣小袋,可防止食品受潮、氧化變質D.福爾馬林可用作食品的保鮮劑14、下列說法正確的是()①需要通電才可以進行的有:電解、電離、電泳、電鍍、電除塵②金屬氧化物均為堿性氧化物,酸性氧化物一定是非金屬氧化物③納米材料石墨烯用一束強光照射可以發(fā)生丁達爾現象④電解質溶液中自由移動離子數目越多導電能力越強⑤把飽和三氯化鐵溶液滴入沸水中并充分攪拌可以制得氫氧化鐵膠體⑥Na2O、Na2O2前者屬于堿性氧化物,后者屬于過氧化物,都能與酸性氧化物CO2反應⑦Na2O、Na2O2水溶液能導電,所以二者都是電解質⑧水玻璃、漂粉精、硅膠、冰水混合物、明礬KAl(SO4)2·12H2O、鋁熱劑均為混合物⑨元素由化合態(tài)變成游離態(tài)一定是被還原A.①②③ B.⑤⑥⑦ C.④⑧⑨ D.⑥15、25℃時,相同pH的兩種一元弱酸HA與HB溶液分別加水稀釋,溶液pH隨加水體積變化的曲線如圖所示。下列說法正確的是A.HB的酸性強于HAB.a點溶液的導電性大于b點溶液C.同濃度的NaA與NaB溶液中,c(A-)=c(B-)D.加水稀釋到pH相同時,酸HA、HB用到的水V(A)小于V(B)16、下列實驗方案中不能達到實驗目的的是選項實驗目的實驗方案A探究溫度對反應速率的影響2支盛有5mL相同濃度Na2S2O3溶液的試管分別放在不同溫度的水槽中,分別向其中加入5mL相同濃度的稀硫酸溶液,觀察現象B檢驗Fe(NO3)2晶體是否已氧化變質將Fe(NO3)2樣品溶于稀H2SO4后滴加KSCN溶液觀察溶液是否變紅C配制480mL0.2mol?L-1CuSO4將25.0gCuSO4?5H2O固體加入蒸餾水中配制成500mL溶液D探究碳酸鈉溶液中存在水解平衡向一定濃度的Na2CO3溶液滴入酚酞試液,溶液變紅,然后滴加BaCl2溶液,可觀察到溶液顏色逐漸變淺直至消失A.A B.B C.C D.D二、非選擇題(本題包括5小題)17、已知A~K均為中學化學的常見物質,它們之間的轉化關系如下圖所示,其中A、D為金屬單質,反應過程中生成的水及其他部分產物已略去。請回答以下問題:(1)B的主要用途是_________(填一項),C的化學式為______________。(2)E中陽離子的結構示意圖為__________(3)向F中通入足量CO2生成K的離子方程式是________________________。(4)J在工業(yè)上可用于凈水,其原理是__________________(用離子方程式表示)18、已知X、Y、Z、W是中學常見的四種元素,原子序數依次增大。X的原子最外層電子數是次外層的2倍,Y的氧化物屬于兩性氧化物,Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外層電子數之和為14,W是人體必需的微量元素,缺乏W會導致貧血癥狀。(1)X在元素周期表中的位置是_________________。(2)下列事實能用元素周期律解釋的是_____________________________________(填字母序號)。A.Y的最高價氧化物對應水化物的堿性弱于Mg(OH)2B.Z的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性小于HFC.WZ3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板(3)Z的單質可以從NaBr溶液中置換出Br2單質,從原子結構的角度解釋其原因是______________________。(4)工業(yè)上用電解法制備Y單質,化學方程式為___________________________。(5)家用“管道通”的有效成分是燒堿和Y的單質,使用時需加入一定量的水,此時發(fā)生反應的化學方程式為______________________________。(6)W的單質可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉化成為銨根離子,同時生成磁性的W的氧化物H,再進行后續(xù)處理。相應離子方程式為____________。Y的單質與H在高溫下反應的化學方程式為_________。19、疊氮化鈉(NaN3)是汽車安全氣囊最理想的氣體發(fā)生劑原料。下面是工業(yè)水合肼法制備疊氮化鈉的工藝流程:查閱資料:①水合肼(N2H4·H2O)有毒且不穩(wěn)定,具有強還原性和強堿性。②有關物質的物理性質如下表:物質熔點℃沸點℃溶解性CH3OH-9764.7與水互溶水合肼(N2H4·H2O)-40118.5與水、醇互溶,不溶于乙醚亞硝酸甲酯(CH3ONO)-17-12溶于乙醇、乙醚疊氮化鈉(NaN3)275(410易分解)——易溶于水,微溶于醇,不溶于乙醚(1)合成水合肼。實驗室合成水合肼裝置如圖所示。NaClO堿性溶液與尿素CO(NH2)2水溶液在40℃以下反應一段時間后,再迅速升溫至110℃繼續(xù)反應可以制得水合肼。①制取N2H4·H2O的離子方程式為_________。②實驗中通過分液漏斗滴加的溶液是_________,理由是_________。(2)水合肼法制備疊氮化鈉。①實驗室模擬工藝流程步驟Ⅰ制備疊氮化鈉的反應原理為:N2H4·H2O(aq)+CH3ONO(g)+NaOH(aq)=NaN3(aq)+CH3OH(aq)+3H2O(l)△H﹤0,研究表明該反應在20℃左右反應的選擇性和轉化率最高,實驗時可以采取的措施是_________。②步驟Ⅱ回收CH3OH的實驗操作名稱為________。③請設計由B溶液獲得疊氮化鈉(NaN3)產品的實驗方案:_________[實驗中可供選擇的試劑有:乙醇、乙醚;除常用儀器外須使用的儀器有:布氏漏斗、真空干燥箱]。20、硫酰氯(SO2Cl2)常用作氯化劑和氯磺化劑,在染料、藥品、除草劑和農用殺蟲劑的生產過程中有重要作用。現在擬用干燥的Cl2和SO2在活性炭催化下制取硫酰氯。反應的化學方程式為:SO2(g)+Cl2(g)=SO2Cl2(l)ΔH=?97.3kJ·mol?1,實驗裝置如圖所示(部分夾持裝置未畫出)。已知:硫酰氯通常條件下為無色液體,熔點?54.1℃,沸點69.1℃。在潮濕空氣中“發(fā)煙”;長期放置或者100°C以上發(fā)生分解,生成二氧化硫和氯氣?;卮鹣铝袉栴}:(1)儀器C的名稱是___________,冷凝管的進水方向______(填“a”或“b”)。(2)乙、丁中的試劑是_______________________。(3)下列操作或描述正確的是_________________。A.將70%硫酸換成98.3%硫酸,可以加快制取SO2的速率B.實驗中通過觀察乙、丁導管口產生氣泡的速率相等,可控制兩種反應物體積相等C.裝置戊上方分液漏斗中最好選用0.10mol?L-1NaCl溶液,減小氯氣的溶解度D.裝置己防止污染,又防止硫酰氯變質(4)氯磺酸(ClSO3H)加熱分解,也能制得硫酰氯,寫出反應方程式:_____________。(5)長期儲存的硫酰氯會發(fā)黃,可能的原因是:_______。(6)若反應中消耗的氯氣體積為896mL(標準狀況下),最后經過分離提純得到4.05g純凈的硫酰氯,則硫酰氯的產率為_______。(產率=×100%)21、鋁、氧化鋁、氫氧化鋁等在工業(yè)上用途廣泛。(1)用原子結構知識解釋Al的金屬性比Na弱:Al與Na在元素周期表中位于同一周期,_________________,Al的金屬性比Na弱。(2)結合化學用語,用化學平衡知識解釋,氫氧化鋁既溶于強酸溶液,又溶于強堿溶液:_______________________。(3)Al2O3是制備二甲醚(CH3OCH3)的反應中的重要催化劑。已知由H2、CO制備二甲醚過程為:CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)
ΔH1=-90.1kJ·mol-12CH3OH(g)=CH3OCH3(g)+H2O(g)
ΔH2=-24.5kJ·mol-1寫出由H2、CO制備二甲醚的總的熱化學方程式____________。工業(yè)上以鋁土礦(主要成分是氧化鋁,含氧化鐵、氧化鎂、二氧化硅、氧化銅等雜質)為原料提取鋁、氧化鋁、氫氧化鋁的無機化工流程如圖:[已知:該條件下NaOH溶液與二氧化硅反應非常緩慢,在工業(yè)生產時不必考慮](4)固體A為________________________________。(5)寫出反應②的離子方程式為___________________________。(6)反應④所得的鋁材中,往往含有少量的鐵和硅等雜質,可用電解精煉法進一步提純,該電解池中陽極的電極反應式為__________________,下列可作陰極材料的是______A.鋁材B.石墨C.純鋁D.鉛板(7)鋁土礦中Al2O3的含量為40.8%,要使1t鋁土礦中的Al2O3全部溶解理論上至少需要NaOH的質量為________t。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【詳解】A.反應①生成棕色氣體是溴蒸氣,反應②白霧是氯化氫,說明濃硫酸能將溴離子氧化成溴單質,而不能將氯離子氧化成氯氣,與同一種氧化劑在相同條件下反應,溴離子被氧化成溴單質,而氯離子不能被氧化,說明還原性Br-
>
Cl-,故A錯誤;B.反應③生成是二氧化硫氣體,非氧化還原反應,而且亞硫酸鈉與溴化鈉不是同一類型,所以不能比較Br2、SO2
的氧化性,故B錯誤;C.白霧說明氯化氫易揮發(fā),說明揮發(fā)性H2SO4
<
HCl,故C錯誤;D.反應③生成的是二氧化硫氣體,屬于強酸制弱酸反應,屬于非氧化還原反應,故D正確;故選D;2、D【解析】A、向某一溶液中滴加Ba(NO3)2和HNO3混合溶液,生成白色沉淀,不能證明原溶液中一定有SO42?,因硝酸具有強氧化性,所以溶液中有可能是含有SO32?或HSO3?,故A錯誤;B、下層溶液顯紫色,說明有碘單質生成,則KI和FeCl3溶液反應生成碘單質,結合還原劑還原性大于還原產物還原性分析可知,還原性:I->Fe2+,故B錯誤;C、將稀鹽酸滴入Na2SiO3溶液中,溶液中出現凝膠,說明反應生成硅酸,只能證明酸性:鹽酸>硅酸,由于鹽酸不是最高價含氧酸,無法據此判斷Cl、Si的非金屬性強弱,故C錯誤;D、向某一溶液中滴加KSCN溶液,溶液不變色,說明溶液中沒有Fe3+,再滴加新制氯水,溶液顯紅色,說明生成了Fe3+,則原溶液中一定含有Fe2+,故D正確;【名師點睛】把元素化合物的知識、化學原理和實驗操作及實驗結論的分析進行了結合,考查了考生運用所學知識分析實驗現象,得出正確結論的能力,審題時應全面細致,如將稀鹽酸滴入Na2SiO3溶液中來檢驗非金屬性:Cl>Si,體現了化學實驗方案設計的嚴謹性;向某一溶液中滴加KSCN溶液,溶液不變色,再滴加新制氯水,檢測原溶液中是否含有Fe2+,體現了由現象看本質的科學態(tài)度。答案選D。3、C【詳解】A.硝酸溶液濃度不同和銅反應生成產物不同,稀硝酸和銅反應生成一氧化氮,濃硝酸和銅反應生成二氧化氮,故A錯誤;B.鈉在氧氣中燃燒生成過氧化鈉,在空氣中放置生成氧化鈉,產物與反應條件有關,故B錯誤;C.氫氣和氯氣反應生成氯化氫,和反應物用量、濃度或反應條件無關,故C正確;D.NaOH不足時生成氫氧化鋁,NaOH足量時生成偏鋁酸鈉,故D錯誤;故答案為C。4、D【分析】向體積為1L,物質的量濃度均為2mol/L的K[Al(OH)4]、Ba(OH)2的混合溶液中緩緩地通入CO2至過量依次發(fā)生的反應為Ba(OH)2+CO2=BaCO3↓+H2O、2K[Al(OH)4]+CO2=2Al(OH)3↓+K2CO3+H2O、BaCO3+CO2+H2O=Ba(HCO3)2、K2CO3+CO2+H2O=2KHCO3?!驹斀狻緼.由題意可知,溶液中Ba(OH)2的物質的量為2mol,消耗CO2的物質的量為2mol,生成BaCO3的物質的量為2mol,K[Al(OH)4]的物質的量為2mol,消耗CO2的物質的量為1mol,生成K2CO3的物質的量為1mol,2molBaCO3消耗CO2的物質的量為2mol,K2CO3消耗CO2的物質的量為1mol,則整個過程中溶液最多吸收CO2的物質的量為(2mol+1mol+2mol+1mol)=6mol,故A錯誤;B.由分析可知,通入的CO2時,溶液中Ba(OH)2先與CO2反應生成BaCO3沉淀,再與溶液中K[Al(OH)4]反應生成Al(OH)3沉淀,生成沉淀的過程中不可能出現平臺,故B錯誤;C.由題意可知,溶液中Ba(OH)2的物質的量為2mol,消耗CO2的物質的量為2mol,生成BaCO3的物質的量為2mol,K[Al(OH)4]的物質的量為2mol,消耗CO2的物質的量為1mol,當沉淀達到最大值時,通入CO2的物質的量為(2mol+1mol)=3mol,則標準狀況下的CO2的體積為3mol×22.4L/mol=67.2L,故C錯誤;D.由題意可知,反應結束時得到的沉淀為Al(OH)3沉淀,K[Al(OH)4]的物質的量為2mol,則Al(OH)3的質量為2mol×78g/mol=156g,故D正確;故選D。5、C【解析】A.常溫下濃硫酸使鐵鈍化,在鐵的表面形成一層致密的氧化物薄膜,阻止?jié)饬蛩崂^續(xù)與鐵反應,所以可用鐵槽車貯運濃硫酸,A項正確;B.MgO的熔點28000C、Al2O3的熔點20500C,可用做耐高溫材料,B項正確;C.硅晶體呈灰黑色,不具有導光性,不是用來制作光導纖維,而是用來制作半導體材料,C項錯誤;D.硫單質有殺菌滅蟲的功效,對人安全,D項正確;答案選C。6、B【分析】實驗探究銅與濃硫酸的反應,裝置1為發(fā)生裝置,溶液仍為無色,原因可能是混合體系中水太少,無法電離出銅離子,有白霧說明有氣體液化的過程,同時產生白色固體,該固體可能是無水硫酸銅;試管2、3中有白色沉淀生成,該沉淀應為硫酸鋇,說明反應過程有SO3生成或者硫酸揮發(fā),3中沉淀較少,說明三氧化硫或揮發(fā)出的硫酸消耗完全;試管4中品紅褪色說明反應中生成二氧化硫,浸有堿的棉花可以處理尾氣,據此分析作答。【詳解】A.二氧化硫不與氯化鋇反應,白色沉淀不可能是BaSO3,故A錯誤;B.根據分析可知①中可能有部分硫酸揮發(fā)了,故B正確;C.冷卻后的試管中仍有濃硫酸剩余,濃硫酸稀釋放熱,不能將水注入試管,會暴沸發(fā)生危險,故C錯誤;D.反應過程中SO3可能是氧氣將二氧化硫氧化生成,若先往裝置內通入足量N2,體系內沒有氧氣,則無SO3生成,試管2、3中將無沉淀產生,實驗現象發(fā)生變化,故D錯誤;故選B。7、B【詳解】A、由n=可知,分子數相同的氣體,物質的量相同,相對分子質量之比等于質量之比,即相對分子質量之比為m:n,故A正確;B、溫度壓強一樣,Vm相同,由ρ=可知,密度之比等于摩爾質量之比,即為m:n,故B錯誤;C、A與B相對分子質量之比為m:n,同質量時由n=可知,分子數之比等于n:m,故C正確;D、相同狀況下,同體積的A與B的物質的量相同,則質量之比等于摩爾質量之比,即為m:n,故D正確;答案選B。8、B【解析】由表格數據可知,250℃時,反應在5min達到化學平衡,300℃時,反應在3min達到化學平衡。A、Si3N4為固體,固體的濃度為定值;B、起始N2和H2的物質的量比值為定值,反應中N2和H2的消耗量的比值恒定為1:3;C、其他條件相同時,升高溫度,反應速率加快;D、該反應為放熱反應,升高溫度平衡逆向移動,溫度不同,反應物的消耗量不同?!驹斀狻緼項、Si3N4為固體,固體的濃度為定值,不能用固體表示化學反應速率,A錯誤;B項、起始N2和H2的物質的量比值為定值,反應中N2和H2的消耗量的比值恒定為1:3,則反應達到平衡時,兩種溫度下N2和H2的轉化率之比相同,B正確;C項、其他條件相同時,升高溫度,反應速率加快,溫度越高,反應速率越大,則達到平衡前,300℃條件的反應速率比250℃快,平衡后,300℃依然比250℃快,C錯誤;D項、該反應為放熱反應,升高溫度平衡逆向移動,溫度不同,反應物的消耗量不同,則反應放出的熱量不同,D錯誤?!军c睛】本題考查化學反應速率和化學平衡,注意固體的濃度為定值、升高溫度反應速率加快,平衡向吸熱方向移動是解答的關鍵,注意反應物的消耗量不同,反應放出的熱量不同。9、D【詳解】A.銅與稀硝酸反應生成NO,試管Ⅰ中淺紅棕色氣體為NO2、NO的混合氣體,NO2由NO與氧氣反應生成,故A錯誤;B.根據方程式,銅與稀硝酸反應時,3mol銅消耗硝酸8mol,銅與濃硝酸反應時,3mol銅消耗硝酸12mol,所以等質量的Cu完全溶解時,Ⅱ中消耗的HNO3更多,故B錯誤;C.鐵在濃硝酸中鈍化,故C錯誤;D.向試管Ⅱ中持續(xù)通入N2,溶液變?yōu)樗{色,所以試管Ⅱ中反應后溶液顏色與試管Ⅰ中的不同,是由于溶有NO2,故D正確。10、A【詳解】A.CH3COOH溶液加水稀釋,平衡向正反應方向移動,氫離子濃度減小,溶液的pH增大;CH3COOH溶液加入少量CH3COONa晶體時平衡向逆反應方向移動,氫離子濃度減小,溶液的pH增大,故A正確;B.CH3COOH溶液加水稀釋,平衡向正反應方向移動,電離程度增大,加入少量CH3COONa晶體時平衡向逆反應方向移動,電離程度減小,故B錯誤;C.CH3COOH溶液加水稀釋,離子濃度減小,溶液的導電能力減弱,加入少量CH3COONa晶體時,離子濃度增大,溶液的導電能力增強,故C錯誤;D.加水稀釋,促進醋酸電離,但溶液中氫離子濃度減小,酸性減弱,氫氧根離子濃度增大;加入少量CH3COONa晶體時平衡向逆反應方向移動,電離程度減小,氫離子濃度減小,溫度不變,水的離子積常數不變,所以氫氧根離子濃度增大,故D錯誤;答案選A?!军c睛】CH3COOH溶液加水稀釋,平衡向正反應方向移動,電離程度減小,溶液的pH增大,導電能力減弱,溶液中c(H+)減??;CH3COOH溶液加入少量CH3COONa晶體時平衡向逆反應方向移動,電離程度減小,溶液的pH增大,導電能力增強,溶液中c(H+)減?。?1、D【解析】A、二氧化硫具有漂白性,可以用于漂白紙漿和草帽辮等,選項A正確;B、氫氧化鋁、碳酸氫鈉都能與胃酸反應,:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑、Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,可用于治療胃酸過多,選項B正確;C、常溫下鐵被濃硫酸鈍化,可用鋼罐儲運濃硫酸,選項C正確;D、磁性氧化鐵是四氧化三鐵,能用于制備紅色顏料和油漆的是氧化鐵,選項D不正確。答案選D。12、B【詳解】A.在25℃時:①C(s)+O2(g)CO(g)?H4=-111kJ/mol;②H2(g)+O2(g)=H2(g)?H2=-242kJ/mol③C(s)+O2(g)=CO2(g)?H2=-394kJ/mol,結合蓋斯定律可知③-①-②得到CO(g)
+
H2
O(g)
=CO2(g)
+
H2(g)△H=
-
41kJ
/
mol,故A正確;B.增大壓強,反應①的平衡向逆反應方向移動,溫度不變,則平衡常數K不變,故B錯誤;C.平衡時不同物質的物質的量的變化量之比等于化學計量數之比,則①達到平衡時,每生成1molCO的同時生成0.5molO2,故C正確;D.反應②為放熱反應,焓變等于斷裂化學鍵吸收的能量減去成鍵釋放的能量,且物質的量與熱量成正比,則反應②斷開2molH-H和1molO=O中的化學鍵所吸收的能量比形成4molO-
H鍵所放出的能量少484kJ
,故D正確;答案選
B?!军c睛】反應熱=反應物鍵能總和-生成物鍵能總和。13、D【解析】A、維生素C常用作抗氧化劑,說明維生素C可以和氧化劑反應,自身具有還原性,故A正確;B、礦物燃料中的S、N燃燒時會生成有毒氣體SO2、NOx,所以實施礦物燃料的脫硫脫硝技術可以減少SO2、NOx的排放,故B正確;;C、硅膠具有開放的多孔結構,吸附性強,可作食品的吸水劑,鐵粉具有還原性,可作抗氧化劑,故C正確;D、福爾馬林為HCHO的水溶液,HCHO有毒,不能用作食品的保鮮劑,故D錯誤;答案選D。【名師點睛】考查化學在社會生活中的應用,涉及環(huán)境污染的來源與防治、食品安全等,其中綠色化學的特點是:(1)充分利用資源和能源,采用無毒無害的原料;(2)在無毒無害的條件下進行反應,以減少向環(huán)境排放廢物;(3)提高原子利用率,力圖使原料的原子都被產品所消納,實現零排放;(4)生產出有利于環(huán)境保護、社會安全和人體健康的環(huán)境友好產品。14、D【詳解】①電離不需要通電,電離的條件是水或熔融狀態(tài),與通電條件無關,故①錯誤;②氧化物為由兩種元素組成,且一種元素為氧元素的化合物,按元素組成可分為金屬氧化物和非金屬氧化物,按性質可分為酸性氧化物、堿性氧化物、兩性氧化物和不成鹽氧化物,堿性氧化物都是金屬氧化物,但金屬氧化物不一定是堿性氧化物,如氧化鋁是兩性氧化物,酸性氧化物不一定是非金屬氧化物,如酸性氧化物Mn2O7是金屬氧化物,故②錯誤;③納米材料石墨烯不是膠體分散系,不具有丁達爾效應,故③錯誤;④電解質溶液導電能力強弱與自由移動的離子濃度,自由移動離子帶電荷多少有關,與數目無關,故④錯誤;⑤把飽和三氯化鐵溶液滴入沸水中并充分攪拌得不到氫氧化鐵膠體,得到Fe(OH)3沉淀,故⑤錯誤;⑥Na2O、Na2O2前者與鹽酸反應只生成氯化鈉和水,屬于堿性氧化物,后者與鹽酸反應生成氯化鈉、水和氧氣,屬于過氧化物,但二者都能與酸性氧化物CO2反應,故⑥正確;⑦Na2O、Na2O2水溶液能導電,是因為二者能夠與水反應生成電解質氫氧化鈉,不能據此判斷氧化鈉、過氧化鈉是電解質,故⑦錯誤;⑧冰水混合物只含有一種物質水,屬于純凈物,明礬屬于鹽,為純凈物,故⑧錯誤;⑨某元素從化合態(tài)變?yōu)橛坞x態(tài),化合價可能升高,也可能降低,如S2-→S為被氧化過程,Fe2+→Fe為被還原過程,故⑨錯誤;由上分析,正確的只有⑥,D正確;答案為D。15、D【詳解】A.酸性越弱,加水稀釋后電離出的氫離子越多,pH越小,故HB的酸性弱于HA,故A不選;B.溶液的導電性取決于溶液中自由移動離子的濃度。在a、b兩點的溶液中都有電荷守恒:c(H+)=c(OH-)+c(A-)和c(H+)=c(OH-)+c(B-)。a點溶液的pH大于b點溶液的PH,所以a點溶液中的c(H+)小于b點溶液中的c(H+),可以推知a點溶液中的離子的總濃度小于b點溶液中的離子的總濃度,所以a點溶液的導電性小于b點溶液的導電性,故B不選;C.酸的酸性越弱,酸根離子的水解程度越強,故同濃度的NaA與NaB溶液中,c(A-)大于c(B-),故C不選;D.根據上圖可知,稀釋到相同pH時,V(A)小于V(B),故D選;故選D。16、B【詳解】A.Na2S2O3與稀硫酸反應Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+S↓+H2O,溶液將變渾濁,即該實驗能探究溫度對反應速率的影響,故A說法正確;B.在酸性條件下具有強氧化性,能將Fe2+氧化成Fe3+,對檢驗Fe(NO3)2是否變質產生干擾,故B說法錯誤;C.容量瓶有固定規(guī)格,配制CuSO4溶液,需要CuSO4·5H2O的質量為500×10-3L×0.2mol·L-1×250g·mol-1=25.0g,然后加入蒸餾水,配制成500mL溶液,故C說法正確;D.Na2CO3屬于強堿弱酸鹽,其溶液中存在,溶液顯堿性,滴入酚酞溶液變紅,加入BaCl2溶液,發(fā)生,促使平衡左移,溶液中c(OH-)減小,觀察到溶液顏色變淺直至消失,該實驗能夠達到實驗目的,故D說法正確;故答案為B?!军c睛】易錯點是選項C,實驗室中容量瓶的規(guī)格常見的有100mL、250mL、500mL、1000mL,因此配制480mL的CuSO4,需要用500mL容量瓶。二、非選擇題(本題包括5小題)17、制作鐵紅等Al2O3AlO
2-
+CO2
+2H2O=Al(OH)
3+HCO3-Fe
3+
+3H2O
Fe(OH)
3
(膠體)+3H
+【分析】I為紅褐色固體,應為Fe(OH)3,則H為Fe(OH)2,由轉化關系可知G為FeCl2,D為Fe,J為FeCl3,B為Fe2O3,A和B的反應為鋁熱反應,A為Al,C為Al2O3,E為AlCl3,K為Al(OH)3,F為NaAlO2【詳解】(1)B為Fe2O3,B的主要用途是制作鐵紅等,C的化學式為Al2O3。(2)E為AlCl3,陽離子為Al3+,離子的結構示意圖為;(3)向F中通入足量CO2生成K,即:向NaAlO2中通入足量CO2生成AlOH)3的離子方程式為AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(4)J在工業(yè)上可用于凈水,其原理是:鐵鹽可作絮凝劑,常用于凈水,其原理是Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,生成膠體,具有吸附性,可凈化水。【點睛】本題以“無機框圖題”的形式考查元素單質及其化合物的性質,涉及化學式及離子方程式書寫等,易錯點(3)向NaAlO2中通入足量CO2生成AlOH)3和碳酸氫鈉,通入少量二氧化碳則生成碳酸鈉。18、第二周期,第IVA族ABCl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質的氧化性Br2弱于Cl22Al2O3(熔融)4A1+3O2↑2Al+2NaOH+2H2O==2NaAlO2+3H2↑3Fe+NO3-+2H++H2O==Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【解析】已知X、Y、Z、W是中學常見的四種元素,原子序數依次增大。X的原子最外層電子數是次外層的2倍,X為C元素;Y的氧化物屬于兩性氧化物,Y為Al元素;Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外層電子數之和為14,則Z原子最外層電子數為14-4-3=7,Z為Cl元素;W是人體必需的微量元素,缺乏W會導致貧血癥狀,W為Fe元素。(1)X為C元素,在元素周期表中位于第二周期,第IVA族,故答案為第二周期,第IVA族;(2)A.同一周期從左到右,元素的金屬性逐漸減弱,元素的金屬性越弱,最高價氧化物對應水化物的堿性越弱,因此氫氧化鋁的堿性弱于Mg(OH)2,能夠用元素周期律解釋,故選;B.同一主族從上到下,元素的非金屬性逐漸減弱,元素的非金屬性越弱,氣態(tài)氫化物越穩(wěn)定,HCl的穩(wěn)定性小于HF,能夠用元素周期律解釋,故選;C.FeCl3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板,是利用鐵離子的氧化性,與元素周期律無關,故不選;故選AB;(3)Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質的氧化性Br2弱于Cl2,因此氯氣可以從NaBr溶液中置換出Br2單質,故答案為Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外層均為7個電子,電子層數、原子半徑Br大于Cl,核對最外層電子的引力Br小于Cl,原子得電子能力Br小干Cl,元素的非金屬性Br弱于Cl,單質的氧化性Br2弱于Cl2;(4)工業(yè)上用電解熔融的氧化鋁制備鋁單質,化學方程式為2Al2O3
(熔融)4A1+3O2↑,故答案為2Al2O3
(熔融)4A1+3O2↑;(5)家用“管道通”的有效成分是燒堿和鋁,使用時需加入一定量的水,鋁能夠與氫氧化鈉溶液反應放出氫氣,反應的化學方程式為2Al+2NaOH+
2H2O==2NaAlO2
+
3H2
↑,故答案為2Al+2NaOH+
2H2O==2NaAlO2
+
3H2
↑;(6)鐵可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉化成為銨根離子,同時生成磁性氧化鐵,反應的離子方程式為3Fe
+
NO3-+
2H++
H2O==
Fe3O4+
NH4+,鋁與四氧化三鐵在高溫下發(fā)生鋁熱反應,反應的化學方程式為8Al+
3Fe3O44Al2O3+
9Fe,故答案為3Fe
+
NO3-+
2H++
H2O==
Fe3O4+
NH4+;8Al+
3Fe3O44Al2O3+
9Fe。19、ClO-+CO(NH2)2+2OH-=Cl-+N2H4·H2O+NaClO堿性溶液防止過量的NaClO溶液將水合肼氧化20℃(冷)水浴?(或緩慢通入CH3ONO?氣體)蒸餾蒸發(fā)濃縮、(冷卻)結晶,用布氏漏斗抽濾(過濾),晶體用乙醇洗滌2~3次,真空干燥箱干燥【分析】(1)①NaClO的堿性溶液與尿素CO(NH2)2水溶液反應生成N2H4·H2O,NaCl、Na2CO3,據此寫出離子方程式;②因為水合肼具有強還原性,易被次氯酸鈉溶液氧化,可以通過分液漏斗控制NaClO堿性溶液的滴加速度,以此控制用量;(2)①該反應在20℃左右反應的選擇性和轉化率最高,所以應設法把溫度控制在20℃左右,據此分析實驗時可以采取的措施;②從混合液中可以采用蒸餾的方法回收甲醇;③由B溶液獲得疊氮化鈉(NaN3)產品,需考慮先讓疊氮化鈉從溶液中結晶析出(蒸發(fā)濃縮、(冷卻)結晶),過濾(布氏漏斗),洗滌(易溶于水,需采用非水洗液,常用乙醇,不使用乙醚,是因為還要考慮雜質離子的去除及環(huán)境保護),烘干(具有強還原性,需考慮隔絕空氣)。【詳解】①NaClO堿性溶液與尿素CO(NH2)2水溶液制取N2H4·H2O,則反應物為ClO-、OH-、CO(NH2)2,生成物為N2H4·H2O、Cl-、CO32-(C由+2價被氧化為+4價的CO2,再與OH-反應),反應的離子方程式為ClO-+CO(NH2)2+2OH-=Cl-+N2H4·H2O+。答案為:ClO-+CO(NH2)2+2OH-=Cl-+N2H4·H2O+;②因為水合肼具有強還原性,防止過量的NaClO溶液將水合肼氧化,所以需控制NaClO的用量,實驗中通過分液漏斗滴加的溶液是NaClO堿性溶液;答案為:防止過量的NaClO溶液將水合肼氧化;(2)①該反應在20℃左右反應的選擇性和轉化率最高,所以應設法把溫度控制在20℃左右,實驗時可以采取的措施是20℃(冷)水浴?(或緩慢通入CH3ONO?氣體);答案為:20℃(冷)水浴?(或緩慢通入CH3ONO?氣體);②步驟Ⅱ為從溶液中回收CH3OH,則其實驗操作名稱為蒸餾;答案為:蒸餾;③由B溶液獲得疊氮化鈉(NaN3)產品,需考慮先讓疊氮化鈉從溶液中結晶析出(蒸發(fā)濃縮、(冷卻)結晶),過濾(布氏漏斗),洗滌(易溶于水,需采用非水洗液,常用乙醇,不使用乙醚,是因為還要考慮雜質離子的去除及環(huán)境保護),烘干(具有強還原性,需考慮隔絕空氣);答案為:蒸發(fā)濃縮、(冷卻)結晶,用布氏漏斗抽濾(過濾),晶體用乙醇洗滌2~3次,真空干燥箱干燥。20、蒸餾燒瓶a濃硫酸BD2ClSO3HSO2Cl2+H2SO4SO2Cl2=SO2+Cl2,分解產生的氯氣溶解在其中75%【分析】本實驗目的是用干燥的Cl2和SO2在活性炭催化下制取硫酰氯,甲為制取二氧化硫裝置,戊為制取氯氣裝置,乙和丁均為除雜裝置,己為吸收空氣中水蒸氣裝置和吸收尾氣。(6)中,根據物質的量之比等于化學方程式中計量數之比可推得,消耗氯氣的量等于理論生成硫酰氯的物質的量,進而計算硫酰氯的產率?!驹斀狻浚?)儀器C為蒸餾燒瓶,冷凝水的流向是“下進上出”,所以裝置丙冷凝管的進水入口為a;因此,本題正確答案是:蒸餾燒瓶;a;(2)乙的作用是干燥SO2,丁的作用是干燥氯氣,所以乙、丁中的試劑都是濃硫酸;因此,本題正確答案是:濃硫酸;(3)A.98.3%硫酸缺少水,硫酸電離很少,大多以分子形式存在,而Na2SO3(s)和H2SO4的反應是在H2SO4電離成離子的情況下才能順利進行,故A錯誤;B.同溫同壓下,實驗中通過觀察乙、丁導管口產生氣泡的速率相等,可控制兩種反應物體積相等,故B正確;C.裝置戊上方分液漏斗中最好選用飽和NaCl溶液,才能減小氯氣的溶解度,故C錯誤;D.裝置己可吸收二氧化硫和氯氣,防止污染,同時吸收空氣中的水,防止硫酰氯變質,故D正確。因此,本題正確答案是:BD;(4)氯磺酸(ClSO3H)加熱分解,也能制得硫酰氯,根據質量守恒配平,反應方程式為:2ClSO3HSO2Cl2+H2SO4,因此,本題正確答案是:2ClSO3HSO2Cl2+H2SO4;(5)由分解反應SO2Cl2=SO2+Cl2可知,分解產生少量氯氣,氯氣為黃綠色,溶解在其中,會導致硫酰氯發(fā)黃;因此,本題正確答案是:SO2Cl2=SO2+Cl2,分解產生的氯氣溶解在其中;(6)若反應中消耗的氯氣體積為896mL(標準狀況下),氯氣的物質的量為0.04mol,由化學方程式SO2+Cl2=SO2Cl2可知,理論上生成硫酰氯0.04mol,所以硫酰氯的
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