('2023学年浙江省杭州第二中学等五校高一化学第二学期期末考试试题(含答案解析)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在测试卷卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在测试卷卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、实验室采购了部分化学药品,如图是从化学试剂商店买回的硫酸试剂标签上的部分内容。下列说法正确的是硫酸化字纯(CP)(500ml)品名:硫酸化学式:H2SO4相时分子质量:98密度:1.84g•cm-3质量分教:98%A.该硫酸的物质的量浓度为9.2mol•L-1B.1molAl与足量的该硫酸反应产生3g氢气C.这种硫酸在常温下不能使铁钝化D.配制80mL2.3mol•L-1的稀硫酸需量取该硫酸12.5mL2、反应4NH3+5O24NO+6H2O在5L的密闭容器中进行,半分钟后,NO的物质的量增加了0.3mol,则此反应的平均反应速率v(X)为A.v(NH3)=0.004mol•L-1•s-1B.v(O2)=0.15mol•L-1•min-1C.v(NO)=0.008mol•L-1•s-1D.v(H2O)=0.16mol•L-1•min-13、从柑橘中可提炼得1,8萜二烯。下列有关它的说法不正确的是A.分子式为C10H16B.分子中所有碳原子可能共平面C.其一氯代物有9种D.能与溴水发生加成反应4、某溶液中可能含有H+、Na+、NH4+、Mg2+、Fe3+、Al3+、SO42-、CO32-等离子。当向该溶液中加入一定物质的量浓度的NaOH溶液时,发现生成沉淀的物质的量随NaOH溶液的体积变化的图像如图所示,下列说法正确的是A.原溶液中含有的阳离子是H+、NH4+、Mg2+、Al3+B.原溶液中一定含有SO42—和Na+C.原溶液中含有的Fe3+和Al3+的物质的量之比为11∶D.反应最后形成的溶液中含有的溶质为Na2SO45、在金属Pt、Cu和铱(Ir)的催化作用下,密闭容器中的H2可高效转化酸性溶液中的硝态氮(NO3−)以达到消除污染的目的。其工作原理的示意图如下:下列说法不正确的是A.Ir的表面发生反应:H2+N2O=N2+H2OB.导电基体上的负极反应:H2-2e−=2H+C.若导电基体上只有单原子铜,也能消除含氮污染物D.若导电基体上的Pt颗粒增多,不利于降低溶液中的含氮量6、对生活中常见的有机物性质表述错误的是:A.乙醇可以和乙酸反应生成一种具有香味的液体B.检验乙醇中是否含有水可以向其中加入无水硫酸铜固体,观察固体是否变蓝C.乙酸具有酸的通性,和乙醇反应生成酯的过程中乙酸脱去氢原子D.乙酸的酸性比碳酸强,常可以来除碳酸盐水垢7、为了提高公众认识地球保障发展意识,江苏省各地广泛开展了一系列活动。下列活动不符合这一宗旨的是()A.加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究B.积极推广风能,太阳能光伏发电C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”D.将高能耗,高污染的企业迁至偏僻的农村地区,提高居民收入8、如图是常见四种有机物的比例模型示意图。下列说法正确的是A.甲能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙可与溴水发生取代反应使溴水褪色C.丙在铁作催化剂下可与溴水发生取代反应D.丁的溶液常用于对皮肤、医疗器械等的消毒9、碳的一种同位素146C常用于考古研究,一个该原子中含有的中子数是()A.2B.6C.8D.1410、下列溶液中,呈酸性的是A.硝酸铵溶液B.硝酸钾溶液C.硫化钠溶液D.碳酸钾溶液11、化学与生产和生活密切相关,下列说法正确的是A.利用化石燃料燃烧放出的热量使水分解制备氢气,是氢能开发的研究方向B.石油的分馏和煤的干馏,都属于化学变化C.向鸡蛋清的溶液中加入饱和(NH4)2SO4溶液,鸡蛋清因发生变性而析出D.可利用二氧化碳制备全降解塑料12、下列与有机物的结构、性质的有关叙述中正确的是()A.乙烯、氯乙烯、聚乙烯均可使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙酸与乙醇可以发生酯化反应,又均可与金属钠发生置换反应C.分馏、干馏都是物理变化,裂化、裂解都是化学变化D.纤维素葡萄糖CO2和H2O(释放能量维持生命活动)13、在冶金工业上,需要用热分解法制取的金属是A.NaB.FeC.CuD.Ag14、已知相同条件下,物质具有的能量越低,物质越稳定。常温常压时,红磷比白磷稳定,在下列反应中:①4P(白磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s)△H=-akJ/mol②4P(红磷,s)+5O2(g)=2P2O5(s)△H=-bkJ/mol若a、b均大于零,则a和b的关系为(△H小于零,代表反应放热)A.abD.无法确定15、从溴水中萃取溴,下列试剂中能用做萃取剂的是A.乙酸B.水C.四氯化碳D.酒精16、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y的最低负价的绝对值与Z的最高正价相等,W与X同主族。下列说法正确的是A.原子半径:r(Z)>r(W)>r(X)>r(Y)B.简单气态氢化物的热稳定性:X>Y>WC.X与Z形成的化合物只有1种D.X、Y、Z、W的简单离子的电子层结构均相同17、研究电化学腐蚀及防护的装置如图所示。下列有关说法错误的是()A.d为石墨,铁片腐蚀加快B.d为石墨,石墨上电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-C.d为锌块,铁片不易被腐蚀D.d为锌块,铁片上电极反应为:2H++2e-=H2↑18、下列离子方程式书写正确的是()A.盐酸和氨水反应H++OH−=H2O、B.钠和冷水反应Na+2H2O=Na++2OH−+H2↑C.氯气和氢氧化钠溶液反应Cl2+2OH−=Cl−+ClO−+H2OD.铜和稀硝酸反应Cu+2NO3−+4H+=2Cu2++2NO2↑+2H2O19、用30g乙酸与46g乙醇牌反应,实际产量是理论产量的55%,则可得到的乙酸乙酯的质量是()A.19.8gB.24.2gC.44gD.48.4g20、下列有机化学方程式书写正确的是()A.CH4+Cl2CH2Cl2+H2B.+HO-NO2+H2OC.H2C=CH2+Br2→CH3CHBr2D.CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH321、下列过程只需要破坏共价键的是A.晶体硅熔化B.碘升华C.熔融Al2O3D.NaCl溶于水22、能够充分说明在恒温下的密闭容器中,反应2SO2+O22SO3已达平衡状态的标志是A.容器中SO2.O2.SO3的物质的量之比为2:1:2B.SO2和SO3的物质的量浓度相等C.单位时间内生成2molSO3时,即消耗1molO2D.反应容器内压强不随时间变化而变化二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑨九种元素,填写下列空白:族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0族二①②③三④⑤⑥⑦⑧四⑨(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是________(填具体元素符号,下同)。(2)在最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的化学式是________,碱性最强的化合物的电子式是____________,其含有的化学键类型___________(3)最高价氧化物是两性氧化物的元素是________;写出它的氧化物与盐酸反应的离子方程式_________________________________________(4)写出元素③的氢化物的电子式______________(5)写出④的单质与水反应的离子方程式________________________________________24、(12分)已知X、Y均为有刺激性气味的气体,且几种物质间有以下转化关系,部分产物未标出。回答下列问题:(1)写出下列各物质的化学式:X____、Y_____、A_____、B_____、C____。(2)反应①的的化学方程式为_____,反应②的离子方程式为____。25、(12分)实验室制取乙烯,常因温度过高而使乙醇和浓硫酸反应生成少量的二氧化硫。有人设计下列实验以确认反应混合气体中含有乙烯和二氧化硫,装置如图所示,试回答下列问题。(1)图中①②③④装置可盛放的试剂分别是___________________(填序号,下同)、___________________、___________________、___________________。A.品红溶液B.溶液C.浓硫酸D.酸性溶液(2)能说明二氧化硫气体存在的现象是______________________________________。(3)使用装置②的目的是________________________,使用装置③的目的是________________________。(4)能说明混合气体中含有乙烯的现象是____________________________________________________。26、(10分)如图装置制取溴苯,回答下列问题:(1)写出A中反应的化学方程式:_______________________;(2)C中盛放CCl4的作用是___________________________;(3)D中加入硝酸银溶液,实验后溶液中能看到的实验现象为_____________________;(4)常用于鉴别苯和甲苯的试剂为_________________;(5)E物质分子式为C8H10,且苯环上的一氯代物只有一种,则E的名称为_____________。27、(12分)某课外小组利用下图装置制取乙酸乙酯,其中A盛浓硫酸,B盛乙醇、无水醋酸,D盛饱和碳酸钠溶液。已知:①氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②几种有机物沸点:乙醚34.7℃,乙醇78.5℃,乙酸117.9℃,乙酸乙酯77.1℃;③乙酸与乙醇反应生成酯的过程中酸分子断裂C-O键,醇分子断裂O—H键。请回答:(1)乙醇分子中官能团的名称是__________________。(2)A的名称是_____________;浓硫酸的主要作用是作____________________。(3)在B中加入几块碎瓷片的目的是_______;C除起冷凝作用外,另一重要作用是_____。(4)若参加反应的乙醇为CH3CH2l8OH,请写出用该乙醇制乙酸乙酯的化学方程式__________;该反应类型为___________。(5)D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,其净化过程如下:ⅰ:加入无水氯化钙,去除_________________;ⅱ:最好加入________(填字母序号)作吸水剂;A碱石灰B氢氧化钾C无水硫酸钠ⅲ:蒸馏,收集77℃左右的馏分,得到较纯净的乙酸乙酯。28、(14分)社会在飞速发展,环境问题也备受关注,如何减少污染,寻求清洁能源是现代学者研究的方向。Ⅰ、为了模拟汽车尾气在催化转化器内的工作情况(1)控制条件,让反应在恒容密闭容器中进行如下反应:2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g),用传感器测得不同时间NO和CO的浓度如下表:时间/s012345c(NO)(10-4mol/L)10.04.502.501.501.001.00c(CO)(10-3mol/L)3.603.052.852.752.702.70前2s内的平均反应速率v(N2)=_______(2)用氨气催化氧化还原法脱硝(NOx)①根据下图(纵坐标是脱硝效率、横坐标为氨氮物质的量之比),判断提高脱硝效率的最佳条件是:___。②已知:N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+akJ/molN2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-bk/mol2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-ckJ/mol其中a、b、c均为大于0。则放热反应:4NO(g)+4NH3(g)+O2(g)4N2(g)+6H2O(g)△H=________。Ⅱ、甲醇是一种很好的燃料(1)在压强为0.1MPa条件下,amolCO与3amolH2的混合气体在催化剂作用下能自发反应生成甲醇:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(l)△H<0。为了寻找合成甲醇的适宜温度和压强,某同学设计了三组实验,部分实验条件已经填在了下面的实验设计表中.实验编号T(℃)n(CO)/n(H2)P(MPa)①1802:30.1②n2:35③350m5表中剩余的实验数据:n=________,m=________.(2)CH3OH燃料电池是目前开发最成功的燃料电池之一,这种燃料电池由甲醇、空气(氧气)、KOH(电解质溶液)构成。下列说法正确的是______________(填序号)。①电池放电时通入空气的电极为负极②电池放电时,电解质溶液的碱性逐渐减弱③电池放电时每消耗6.4gCH3OH转移1.2mol电子④负极反应式为CH3OH+8OH--6e-=CO32-+6H2O29、(10分)用下列装置制备二氧化氮气体,并探究相关产物性质。(1)装置A中的分液漏斗盛装的液体是____,烧瓶中预先加入的是铜屑,铁的价格比铜的价格低,此处用铜不用铁的原因是______________。(2)干燥管B、D中盛装的干燥剂可以是____(填“浓硫酸”、“无水氯化钙”、“五氧化二磷”或“碱石灰”),干燥管D中干燥剂的作用是______________。(3)装置E的作用是吸收尾气,吸收过程中发生反应的化学方程式如下,请将其补充完整。NaOH+NO2+NaNO2+H2O______(4)某化学兴趣小组认为铜和适量浓硝酸反应产生的气体中含NO,选用下列必要的装置(N2和O2的用量可自由控制)完成验证实验。已知:i.NO+NO2+2OH-2NO2-+H2Oii气体液化温度如下:气体NO2NO液化温度21℃-152℃①仪器的连接顺序(按从左→右连接,填各仪器字母)为________。②实验时先检查装置气密性后,再加入试剂,在反应前的操作是_______。③确认气体中含NO的现象是__________;装置C的作用是____。④NH3催化还原氮氧化物(SCR)技术是目前应用最广泛的气体中氮氧化物脱除技术。现在有NO、NO2的混合气6L,可用同温同压下7LNH3恰好使其完全转化为N2,则原混合气体中NO和NO2的物质的量之比为____。2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【答案解析】A.该硫酸的浓度为c=1000×1.85×98%/98mol/L=18.4mol/L,A错误;B.铝与浓硫酸常温下发生钝化,加热时生成二氧化硫和硫酸铝,不能生成氢气,B错误;C.该硫酸为浓硫酸,在常温下能够使浓硫酸发生钝化,C错误;D.配制80mL2.3mol•L-1的稀硫酸,实际上配制的是100mL2.3mol/L,根据溶液稀释前后浓度不变可知0.1L×2.3mol/L=V×18.4mol/L,V=0.0125L=12.5mL,D正确;答案选D。点睛:本题考查物质的量浓度的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意相关计算公式的运用,测试卷培养了学生的化学计算能力。选项D是解答的易错点,注意容量瓶的规格没有80mL的。2、B【答案解析】半分钟后,NO的物质的量增加了0.3mol,浓度是0.3mol÷5L=0.06mol/L,则此反应的平均反应速率v(NO)=0.06mol/L÷30s=0.002mol•L-1•s-1,又因为反应速率之比是化学计量数之比,则v(NH3)=v(NO)=0.002mol•L-1•s-1,v(O2)=0.002mol•L-1•s-1×5/4=0.0025mol•L-1•s-1=0.15mol•L-1•min-1,v(H2O)=0.15mol•L-1•min-1×6/5=0.18mol•L-1•min-1,答案选B。【答案点睛】明确反应速率的含义和计算依据是解答的关键,注意反应速率与化学计量数之间的关系换算,尤其要注意换算时单位要统一。3、B【答案解析】A、由价键原则可写出的分子式为C10H16,选项A正确;B、六元环不是苯环,具有烷的结构,碳原子不可能都在同一平面上,选项B不正确;C、分子中有10个碳原子,其中只有一个碳原子上没有氢原子,且另9个碳原子的位置各不相同,所以其一卤代物应有9种,选项C正确;D、分子中含有双键,可与溴水发生加成反应,选项D正确;答案选B。4、C【答案解析】向溶液中加入NaOH溶液时,一开始没有沉淀生成,说明溶液中含有H+;溶液中有大量H+,说明其中没有CO32—;根据溶液呈电中性原理,可知溶液中应含有阴离子,则其中一定含有SO42—;当沉淀达到最大量之后,再加入NaOH溶液,在一定量的范围内,沉淀的量既不增加,也不减少,说明溶液中含有NH4+,此时NaOH与NH4+反应生成氨水;NH4+反应完之后,再加NaOH,沉淀部分溶解,说明沉淀中有Al(OH)3,所以原溶液中含有Al3+;Al(OH)3沉淀的量与另一沉淀的量相等,且生成Al(OH)3沉淀和另一沉淀消耗NaOH的量相等,说明另外一种沉淀是Fe(OH)3,原溶液中含有Fe3+,Fe3+和Al3+的物质的量之比为11∶;实验中无法确定原溶液中是否含有Na+,最后所得溶液中的溶质除Na2SO4外还有NaAlO2。5、C【答案解析】A、根据图示可知,氢气与一氧化二氮在铱(Ir)的催化作用下发生氧化还原反应,生成氮气,反应为:H2+N2O=N2+H2O,A正确;B、根据图示可知:导电基体上的负极反应:氢气失电子,发生氧化反应,导电基体上的负极反应:H2-2e−=2H+,B正确;C、若导电基体上只有单原子铜,硝酸根离子被还原为一氧化氮,不能消除含氮污染物,C错误;D、从图示可知:若导电基体上的Pt颗粒增多,硝酸根离子得电子变为铵根离子,不利于降低溶液中的含氮量,D正确;正确选项C。6、C【答案解析】乙醇的官能团是羟基,可发生取代、氧化和消去反应,乙酸的官能团是羧基,具有酸性,可发生中和和取代反应。【题目详解】A项、在浓硫酸作用下,乙醇和乙酸共热发生取代反应生成乙酸乙酯,乙酸乙酯是一种具有香味的无色液体,故A正确;B项、无水硫酸铜固体为白色固体,与水结合生成蓝色的五水硫酸铜晶体,常用无水硫酸铜检验乙醇中是否含有水,故B正确;C项、乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯的过程中,乙酸脱去羟基,醇脱去氢原子,故C错误;D项、乙酸的酸性比碳酸强,能与水垢中的碳酸钙反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,故D正确;故选C。【答案点睛】本题考查有机物的结构和性质,侧重于基础知识的考查,注意把握有机物的官能团的性质,熟悉有机反应的机理是解答关键。7、D【答案解析】可以从污染物的来源、危害和绿色环保的含义进行分析,认识我国人口众多、资源相对不足、积极推进资源合理开发、节约能源的行为都是符合“地球保障发展意识”的主题的理念进行解答。【题目详解】A.综加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究,积极推进了资源合理开发,符合题意,故A正确;B.积极推广风能,太阳能光伏发电,不仅节约不可再生能源如化石燃料,而且减少污染,符合题意,故B正确;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”,积极推进了资源合理开发,符合题意,故C正确;D.将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,虽能提高居民收入,但会破坏环境,得不偿失,故D错误。故选D。8、D【答案解析】根据比例模型可知,甲为甲烷,乙为乙烯,丙为苯,丁为乙醇;【题目详解】A.甲烷不与酸性高锰酸钾反应,则高锰酸钾溶液不褪色,A错误;B.乙烯含有碳碳双键可与溴水发生加成反应,使溴水褪色,B错误;C.苯在铁作催化剂下可与液溴发生取代反应,与溴水发生萃取,C错误;D.75%的乙醇具有杀菌消毒的作用,75%的乙醇溶液常用于对皮肤、医疗器械等的消毒,D正确;答案为D9、C【答案解析】146C是碳元素的一种同位素,同位素的质子数是相同的,即碳元素的质子数都是6,而该同位素的质量数是14,中子数=质量数-质子数=14-6=8,故选C。10、A【答案解析】A.硝酸铵是强酸弱碱盐,其中NH4+会发生水解,与水电离出的OH-结合生成弱电解质NH3·H2O,使得溶液中,溶液显酸性,A项正确;B.硝酸钾是强酸强碱盐,溶液显中性,B项错误;C.硫化钠属于强碱弱酸盐,S2-会发生水解,消耗水电离出的H+,使得溶液中,溶液显碱性,C项错误;D.碳酸钾属于强碱弱酸盐,CO32-会发生水解,消耗水电离出的H+,使得溶液中,溶液显碱性,C项错误;答案选A。11、D【答案解析】测试卷分析:A、高温下使水分解会浪费大量的能源,A错误;B、石油的分馏是物理变化。B错误;C、硫酸铵使蛋白质发生盐析,而不是变性,C错误;D、可利用二氧化碳制备全降解塑料,D正确;答案选D。考点:考查化学与生活的判断12、B【答案解析】A.乙烯、氯乙烯(均含有碳碳双键)均可使酸性高锰酸钾溶液褪色,聚乙烯分子中不存在碳碳双键,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,A错误;B.乙酸与乙醇可以发生酯化反应,乙酸与金属钠发生反应生成醋酸钠和氢气,乙醇与金属钠发生反应生成乙醇钠和氢气,B正确;C.分馏是物理变化,干馏、裂化、裂解都是化学变化,C错误;D.纤维素是多糖,但人体内没有能使纤维素水解的酶,不能为人体提供能量,D错误;故答案选B。13、B【答案解析】K~Al用电解法制备,Zn~Cu用热还原法制备,Cu以后的金属用热分解法制备,据此分析;【题目详解】A、工业上常采用电解熔融NaCl制备金属钠,故A不符合题意;B、工业冶炼铁,常采用热还原法,故B不符合题意;C、工业冶炼铜,可以采用热还原法、火法炼铜等,故C不符合题意;D、冶炼Ag,采用热分解法,故D符合题意;答案选D。14、C【答案解析】①4P(白磷,s)+5O2(g)═2P2O5(s)△H=-akJ/mol,②4P(红磷,s)+5O2(g)═2P2O5(s)△H=-bkJ/mol,由①-②可得到4P(白磷,s)=4P(红磷,s)△H=-a-(-b)kJ/mol,因红磷比白磷稳定,则△H=-a-(-b)kJ/mol<0,所以b-a<0,即b<a,故选C。15、C【答案解析】测试卷分析:萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,选用的萃取剂的原则是:①和原溶液中的溶剂互不相溶更不能发生化学反应;②溶质在该溶剂中溶解度要远大于原溶剂。乙酸、乙醇和水是互溶的,不能作为从溴水中萃取溴的萃取剂。四氯化碳不溶于水,溴易溶在有机溶剂中,四氯化碳可以作为萃取剂,所以答案选C。考点:考查萃取剂选择的判断点评:该题是常识性知识的考查,侧重对学生实验能力的培养,有利于培养学生的逻辑思维能力和规范严谨的实验设计能力。该题的关键是明确萃取剂选择的依据,然后结合题意灵活运用即可。16、A【答案解析】X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,则X是氧元素;Y的最低负价的绝对值与Z的最高正价相等,Y为氟元素,Z为钠元素;W与X同主族,W是硫元素;X、Y、Z、W分别为氧,氟,钠,硫。【题目详解】A.钠的半径是短周期元素除稀有气体外最大的,氧和硫位于同一主族,硫的半径大于氧,氧和氟位于同一周期,氟在氧的右边,氧的半径大于氟r(Z)>r(W)>r(X)>r(Y),故A正确;B.根据元素在元素周期表的位置,元素的非金属性,氟>氧>硫即Y>X>W,元素的非金属越强,简单气态氢化物的热稳定性越强,故B错误;C.氧和钠可以形成氧化钠和过氧化钠两种化合物,故C错误;D.X、Y、Z的简单离子的电子层结构均相同,W的离子比X、Y、Z简单离子多一层电子,故D错误;答案选A。17、D【答案解析】A、由于活动性:Fe>石墨,所以铁、石墨及海水构成原电池,Fe为负极,失去电子被氧化变为Fe2+进入溶液,溶解在海水中的氧气在正极石墨上得到电子被还原,比没有形成原电池时的速率快,选项A正确;B、d为石墨,由于是中性电解质,所以发生的是吸氧腐蚀,石墨上氧气得到电子,发生还原反应,电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-,选项B正确;C、若d为锌块,则由于金属活动性:Zn>Fe,Zn为原电池的负极,Fe为正极,首先被腐蚀的是Zn,铁得到保护,铁片不易被腐蚀,选项C正确;D、d为锌块,由于电解质为中性环境,发生的是吸氧腐蚀,在铁片上电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-,选项D错误。答案选D。【答案点睛】根据电极上得失电子判断正负极,再结合电极反应类型、电子流向来分析解答,熟记原电池原理,电极反应式的书写是本题解题的难点。18、C【答案解析】A.一水合氨是弱电解质,盐酸和氨水反应的离子方程式是H++=NH4++H2O,故A错误;B.钠和冷水反应生成氢氧化钠和氢气,反应离子方程式是2Na+2H2O=2Na++2OH−+H2↑,故B错误;C.氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和次氯酸钠、水,反应离子方程式是Cl2+2OH−=Cl−+ClO−+H2O,故C正确;D.铜和稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮、水,反应离子方程式是3Cu+2NO3−+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,故D错误。19、B【答案解析】分析:理论质量,即按照化学方程式完全转化所得产物的质量;实际质量,实际质量=理论质量×产率;据此分析解答。详解:CH3COOH+C2H5OH——>CH3COOC2H5+H2O发生酯化反应,30gCH3COOH的物质的量=30/60=0.5mol,46gC2H5OH的物质的量=46/46=1mol,显然,CH3COOH不足,C2H5OH过量;理论生成CH3COOC2H5的物质的量=CH3COOH的物质的量=0.5mol;理论质量=0.5×88=44g,实际质量=44×55%=24.2g;正确选项B。20、B【答案解析】A、甲烷和氯气发生取代反应,化学方程式为CH4+Cl2CH3Cl+HCl,A不正确,;B、该反应为苯的硝化反应,正确;C、乙烯和溴发生加成反应的化学方程式为H2C=CH2+Br2CH2BrCH2Br,C不正确;D、该反应漏掉了生成物水,CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O,D不正确。本题选B。21、A【答案解析】A.晶体硅是原子晶体,熔化时破坏的是共价键,故A正确;B.碘是分子晶体,升华时克服分子间作用力,故B错误;C.氧化铝是离子化合物,熔融时破坏的是离子键,故C错误;D.氯化钠是离子化合物,溶于水时破坏的是离子键,故D错误;答案选A。22、D【答案解析】A.平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,故容器中SO2、O2、SO3的物质的量为2:1:2不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故A错误;B.平衡时各物质的物质的量大小关系取决于物质的起始物质的量和转化率,故容器中SO2和SO3的浓度相同不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故B错误;C.单位时间内生成2molSO3时,即消耗1molO2,均体现正反应速率,不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故C错误;D.反应前后气体的体积不等,故容器中压强不随时间的变化而改变可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,故D正确;故答案为D。【答案点睛】反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,必须是同一物质的正逆反应速率相等;反应达到平衡状态时,平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,此类测试卷中容易发生错误的情况往往有:平衡时浓度不变,不是表示浓度之间有特定的大小关系;正逆反应速率相等,不表示是数值大小相等;对于密度、相对分子质量等是否不变,要具体情况具体分析等。二、非选择题(共84分)23、ArHClO4离子键和共价键AlAl2O3+6H+=2Al3++3H2O2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑【答案解析】由元素在周期表中位置可知,①为C元素、②为N元素、③为O元素、④为Na元素、⑤为Al元素、⑥为S元素、⑦为Cl元素、⑧为Ar元素、⑨为K元素。【题目详解】(1)在这些元素中,化学性质最稳定的是稀有气体Ar,故答案为:Ar;(2)同周期元素元素,从左到右非金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,碱性依次减弱,同主族元素元素,从下到上非金属性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱,碱性依次增强,则酸性最强的是高氯酸,碱性最强的是氢氧化钾,氢氧化钾是离子化合物,含有离子键和共价键,故答案为:HClO4;;离子键和共价键;(3)氧化铝是两性氧化物,所以最高价氧化物是两性氧化物的元素是Al,氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应的离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,故答案为:Al;Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;(4)元素③的氢化物是H2O,H2O是共价化合物,电子式为,故答案为:;(5)④为Na元素,钠单质与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑。【答案点睛】本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。24、Cl2SO2HClH2SO4FeCl3Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO42Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+【答案解析】A与硝酸银溶液、稀硝酸生成白色沉淀可知A中含有Cl-;B与氯化钡溶液、盐酸生成白色沉淀可知B中含有SO42-;X、Y、H2O生成Cl-和SO42-且X、Y均是有刺激性气味的气体可推知X、Y是二氧化硫和氯气,反应为SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl;X能与铁反应可知X为Cl2,则C为FeCl3、Y为SO2,二氧化硫通入氯化铁溶液生成氯化亚铁、硫酸和盐酸,则A为HCl,B为H2SO4,结合对应物质的性质以及题目要求解答该题。【题目详解】(1)根据分析可知:X为Cl2、Y为SO2、A为HCl、B为H2SO4、C为FeCl3;(2)X、Y是二氧化硫和氯气,该反应的化学方程式为:Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4;二氧化硫通入氯化铁溶液生成氯化亚铁、硫酸和盐酸,反应的离子方程式为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,故答案为:Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4;2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。25、ABAD①中品红溶液褪色除去SO2气体检验SO2气体是否除尽③中品红溶液不褪色,④中酸性KMnO4溶液褪色【答案解析】实验目的为确认反应混合气体中含有乙烯和二氧化硫,二氧化硫和乙烯都能使溴水和酸性高锰酸钾褪色,所以要避免相互影响,可先用品红溶液检验二氧化硫,然后用氢氧化钠溶液吸收二氧化硫,再用品红检验二氧化硫是否完全除尽,之后用酸性高锰酸钾或溴水检验乙烯。【题目详解】(1)装置①中盛有品红溶液,用来检验二氧化硫的存在;然后将气体通入盛有氢氧化钠溶液的②除去二氧化硫,再通入盛有品红溶液的③确定二氧化硫是否除干净,最后通入盛有酸性高锰酸钾的④检验乙烯的存在,盛放的药品依次为A、B、A、D;(2)二氧化硫具有漂白性,能够使品红溶液褪色,所以①中品红溶液褪色说明含有二氧化硫;(3)装置②用来除去SO2气体,以免干扰对乙烯的检验;装置③检验SO2是否被除尽;(4)装置③中的品红溶液不褪色可以排除二氧化硫的干扰,若装置④中的酸性KMnO4溶液褪色,可证明乙烯的存在。【答案点睛】熟悉二氧化硫、乙烯的性质是解题关键,注意实验设计的严密性,气体检验的顺序;二氧化硫为酸性气体,可与碱反应,可使品红褪色,具有还原性,可与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应;乙烯含有碳碳双键,能够与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,使高锰酸钾褪色,所以先检验二氧化硫,然后检验乙烯。26、除去溴化氢气体中的溴蒸气产生淡黄色沉淀酸性高锰酸钾溶液对二甲苯【答案解析】分析:苯和液溴在铁粉催化作用下发生取代反应生成溴苯和溴化氢:,由于反应放热,苯和液溴均易挥发,导致所得溴苯不纯净;溴化氢易溶于水电离出H+和Br-。据此分析解答。详解:(1)在催化剂的作用下,苯环上的氢原子被溴原子所取代,生成溴苯,同时有溴化氢生成,反应的方程式为,故答案为:(2)根据相似相溶原理,溴易溶于四氯化碳,用四氯化碳可以除去溴化氢气体中的溴蒸气,故答案为:除去溴化氢气体中的溴蒸气;(3)如果发生取代反应,生成溴化氢,溴化氢易溶于水电离出H+和Br-,溴化氢与硝酸银溶液反应生成淡黄色沉淀,故答案为:产生淡黄色沉淀;(4)苯的同系物能够被高锰酸钾溶液氧化,因此常用酸性高锰酸钾溶液鉴别苯和甲苯,故答案为:酸性高锰酸钾溶液;(5)E物质分子式为C8H10,且苯环上的一氯代物只有一种,则E为,名称为对二甲苯,故答案为:对二甲苯。点睛:本题考查的是苯的性质及离子的检验,本题的易错点为四氯化碳的作用,注意从教材中找出原型--萃取实验,问题就容易解题答了。27、羟基分液漏斗催化剂和吸水剂防止暴沸防止倒吸CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OCH2CH3+H2O酯化反应C2H5OHC【答案解析】(1)乙醇分子中官能团的名称是羟基;(2)根据仪器的构造可知,A的名称是分液漏斗;浓硫酸的主要作用是作催化剂和吸水剂;(3)在B中加入几块碎瓷片的目的是防止暴沸;C除起冷凝作用外,另一重要作用是球形干燥管容积大,可防止倒吸;(4)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应方程式为:CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OCH2CH3+H2O;(5)根据信息①,CaCl2·6C2H5OH不溶于水,可以把乙醇除去,碱石灰和生石灰中含有CaO,与水反应生成Ca(OH)2,溶液显碱性,造成乙酸乙酯水解,因此加入无水硫酸钠,故C正确。28、1.875×10-4mol·L-1·s-1400℃,氨氮物质的量之比为1-(2a-2b+3c)kJ/mol或(2b-2a-3c)kJ/mol1802:3②③④【答案解析】I(1)v=c/t;(2)①根据图像可知,脱硝效率最高时,效果最佳;②根据盖斯定律,进行计算即可;II(1)参数对比时,只改变一个量,其余量相同;(2)甲醇燃料电池,甲醇为负极,氧气为正极,电解质溶液为碱性,有机物中的碳生成碳酸根离子;【题目详解】I(1)v(N2)=3.7510-4/2mol·L-1·s-1=1.875×10-4mol·L-1·s-1;(2)①根据图像可知,温度在400℃时,氨氮物质的量之比为1:1时脱硝效率为95%作用,效果最佳;②根据盖斯定律,①N2(g)+O2(g)=2NO(g)△H=+akJ/mol,②N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-bk/mol,③2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-ckJ/mol,③3-②2-①2,可得到4NO(g)+4NH3(g)+O2(g)4N2(g)+6H2O(g),则△H=-(2a-2b+3c)kJ/mol或(2b-2a-3c)kJ/mol;II(1)探究不同温度或压强下合成甲醇的适宜条件时,参考数据具有可比性,则温度或压强不同时,其余条件相同,故n=180℃,m=2:3;(2)①电池放电时通入空气的电极得电子,化合价降低为正极,①错误;②电池放电时,电解质溶液中的氢氧根离子与生成的二氧化碳反应生成碳酸根离子,碱性逐渐减弱,②正确;③电池放电时每消耗6.4gCH3OH即反应0.2mol,碳的化合价由-2变为+4,转移1.2mol电子,③正确;④负极反应式为CH3OH+8OH--6e-===CO32-+6H2O,④正确。【答案点睛】计算化学反应速率时,注意数字的数量级;燃料电池中电解质为碱性,则有机物生成的二氧化碳与碱反应。29、浓硝酸铁在浓硝酸中会钝化而终止反应无水氯化钙(或五氧化二磷)防止E装置中的水蒸气进入集气瓶221NaNO311AECBF通入N2B中有红棕色气体生成使NO2液化分离1∶3【答案解析】分析:(1)铜与浓硝酸在加热条件下生成二氧化氮,(2)二氧化氮为酸性气体应选择酸性、中性干燥剂,依据干燥管中应放入固体干燥剂,据此选择合适的干燥剂,二氧化氮为有毒气体,直接排放容易引起空气污染,(3)能够与氢氧化钠溶液发生反应生成硝酸钠、亚硝酸钠和水,依据得失电子守恒、原子个数守恒书写方程式.(4)①根据实验的目的和各部分的作用确定连接顺序.②根据NO易被氧化来分析;③根据装置B中的反应来分析现象;④设出NO的体积为XL,NO2的体积为YL,则有X+Y=6①,然后根据和氨气反应时得失电子数守恒可有:2X+4Y=7×3②,将两式联立即可解得.(1)铜与浓硝酸在加热条件下生成二氧化氮,所以分液漏斗中盛放为浓硝酸;常温下浓硝酸遇到铁发生钝化形成致密氧化膜,阻止反应进行,所以用铜不选择铁制备二氧化氮;故:常温下,Fe在浓硝酸中发生钝化,阻止反应进一步发生,无法制取NO2;(2)二氧化氮是酸性气体,不能用碱性干燥剂,所以不能选碱石灰,干燥管B、D中只能盛装固体干燥剂,所以不能选浓硫酸,只能选无水氯化钙或五氧化二磷,E装置中的水蒸气可进入集气瓶C中,所以使用装置干燥管D,防止E装置中的水蒸气进入集气瓶C中;(3)根据氧化还原反应的原理知:反应物NO2中氮元素的化合价是+4价,产物NaNO2中氮元素的化合价是+3价,所以N元素化合价最高的含氮化合物是NaNO3,结合同一化学反应方程式中各元素的原子守恒可知,该反应的方程式为2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O,故答案为2;2;NaNO3;1;1;(4)①A中铜与浓硝酸反应NO2进入E浓硫酸干燥,然后进入C冰水混合物冷却使二氧化氮液化分离,剩余的NO进入B与氧气反应,最后连接尾气处理装置F,所以仪器连接顺序为:AECBF。②因NO易被氧化,若装置中存在氧气则不能说明NO的存在,所以反应前先通入N2目的是排尽装置中的空气,防止NO被氧化;③因NO与氧气反应生成二氧化氮,则观察到B中烧瓶内通入O2后,无色气体变成红棕色;装置C的作用是:已知气体液化温度:NO2:21℃,NO:-152℃,所以通过冰水混合物的冷却二氧化氮变为液体,一氧化氮仍为气体,使二者分离;④设NO的体积为XL,NO2的体积为YL,根据混合气体的体积为6L,则有X+Y=6①,氨气反应时,NO和NO2得电子,而氨气失电子,根据得失电子数守恒可有:2X+4Y=7×3②,将两式联立即可解得X=1.5,Y=4.5,则有X:Y=1:3。点睛:考查金属与硝酸反应的实验设计,侧重于考查学生的实验探究能力,解题关键:装置的作用、物质的性质。难点:(4)注意电子守恒的应用,设NO的体积为XL,NO2的体积为YL,则有X+Y=6①,然后根据和氨气反应时得失电子数守恒可有:2X+4Y=7×3②,将两式联立即可解得。',)