1、四川省成都市双流棠湖中学2019-2020学年高二化学下学期第一次在线月考试题(含解析)注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。6.考试时间:150分钟;物理化学生物同堂分卷考试,物理110分,化学100分,生物分90分,共300分。7.可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O
2、-16 Mg-23 P-31 S-32 Fe-56 Cu-64第卷 选择题一、选择题(每小题6分,共7个小题,共42分;其中每题都为单选题。)1.化学与生产、生活、社会密切相关,下列说法不正确的是A. 中国天眼FAST用到的碳化硅是一种新型无机非金属材料B. 氯水放置数天后,漂白性和酸性均减弱C. 由石油的裂解可以得到乙烯、丙烯等主要化工基本原料D. 某雨水样品采集后放置一段时间,pH由4.68变为4.28,是因水中生成了硫酸【答案】B【解析】【详解】A.碳化硅陶瓷具有抗氧化性强,耐磨性好,硬度高,热稳定性好,高温强度大,热膨胀系数小,热导率大,以及抗热震和耐化学腐蚀等优良特性,属新型无机非金
3、属材料,故A不符合题意;B.新制氯水中存在Cl2+H2OHCl+HClO的可逆反应,因HClO不稳定会分解使平衡向右进行,所以酸性会增强,但漂白性会减弱,故B错误,符合题意;C. 由石油的裂解可以得到乙烯、丙烯等主要化工基本原料,正确,故C不符合题意;D.酸雨中存在SO2+H2OH2SO3 ,2 H2SO3+O2=2H2SO4, H2SO3是弱酸而H2SO4是强酸故雨水的pH会变小,故D不符合题意;故选:B。2.水垢的主要成分包括CaCO3、CaSO4等,下列说法错误的是A. 容易产生水垢的水般是硬水B. 盐酸去除水垢的能力比醋酸更好C. 可用小苏打去除电水壶中的水垢,因为小苏打溶液显酸性D.
4、 水垢中的CaSO4可先用Na2CO3溶液浸泡,再用酸去除【答案】C【解析】【详解】A项、硬水一般是指含有较低钙、镁离子的水,在加热过程中,硬水容易产生水垢,故A正确;B项、盐酸和醋酸都能去除水垢,盐酸的酸性强于醋酸,更易与水垢中碳酸钙反应,去除水垢的能力比醋酸更好,故B正确;C项、小苏打的主要成分是碳酸氢钠,碳酸氢钠溶液呈碱性,故C错误;D项、微溶的硫酸钙不能与酸反应,与碳酸钠溶液反应生成难溶的碳酸钙,碳酸钙与酸反应生成溶于水的钙盐,达到去除水垢的目的,故D正确;故选C。【点睛】烧水壶有了水垢,可将几勺醋放入水中,烧一二个小时,水垢即除;如水垢中的主要成分是硫酸钙,则可将纯碱溶液倒在水壶里烧
5、煮,可去垢。3.能正确表达下列反应的离子方程式为A. 用醋酸除去水垢:2HCaCO3Ca2CO2H2OB. Na2S2O3溶液中滴入稀硫酸:S2O322HSSO2H2OC. 向足量的稀硝酸中加入少量铁粉:2NO38H3Fe3Fe22NO4H2OD. Al2(SO4)3溶液中加入过量氨水:Al34NH3H2OAlO24NH42H2O【答案】B【解析】【详解】A. 用醋酸除去水垢,醋酸是弱电解质,不能拆,反应的离子方程式是:2CH3COOHCaCO3Ca2CO2H2O+2CH3COO-,故A错误;B. Na2S2O3溶液中滴入稀硫酸:S2O322HSSO2H2O,符合拆写原则,客观事实,原子守恒,
6、电荷守恒,故B正确;C. 向稀硝酸中加入少量铁粉生成硝酸铁、NO和水,反应的离子方程式为NO34HFeFe3NO2H2O,故C错误;D. Al2(SO4)3溶液中加入过量氨水生成氢氧化铝沉淀和硫酸铵,一水合氨是弱碱,不能与氢氧化铝反应,故D错误;故选:B。4.配制FeCl3溶液时,将FeCl3固体溶解在较浓的盐酸中,再加水稀释。下列说法正确的是A. 较浓盐酸可有效抑制Fe3水解B. 稀释过程中FeCl3水解程度增大,c(H)增大C. FeCl3溶液中存在Fe33H2OFe(OH)33HD. FeCl3溶液显黄色,没有Fe(OH)3存在【答案】A【解析】【详解】A项、FeCl3是强酸弱碱盐,在溶
7、液中水解使溶液呈酸性,配制FeCl3溶液时,将FeCl3固体溶解在较浓的盐酸中,使水解平衡向逆反应方向移动,可以有效抑制Fe3水解,故A正确;B项、FeCl3是强酸弱碱盐,在溶液中水解使溶液呈酸性,稀释过程中FeCl3水解程度增大, n(H)增大,但c(H)减小,故B错误;C项、FeCl3是强酸弱碱盐,在溶液中部分水解使溶液呈酸性,水解过程微弱,不会产生沉淀,水解的离子方程式为Fe33H2OFe(OH)33H,故C错误;D项、FeCl3是强酸弱碱盐,在溶液中部分水解生成Fe(OH)3使溶液呈酸性,溶液中存在Fe(OH)3,故D错误;故选A。【点睛】FeCl3是强酸弱碱盐,在溶液中水解使溶液呈酸
8、性,稀释过程中FeCl3水解程度增大, n(H)增大,但c(H)减小是解答关键,也是易错点。5.已知Ksp(AgCl)1.81010。向盛有0.1 mol/L AgNO3溶液的试管中滴加等体积0.1 mol/L NaCl溶液,静置沉降,取上层清液和下层悬浊液分别进行实验。下列判断正确的是A. 上层清液为AgCl的饱和溶液B. 向清液中滴加0.1 mol/L AgNO3溶液,c(Cl)不变C. 向悬浊液中滴加0.1 mol/L KI溶液,不会有明显变化D. 向悬浊液中加入适量浓氨水,混合液变澄清,说明AgCl可溶于强碱【答案】A【解析】【详解】A项、0.1 mol/L AgNO3溶液与等体积0.
9、1 mol/L NaCl溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,静置沉降,上层清液为氯化银的饱和溶液,下层为氯化银悬浊液,故A正确;B项、向清液中滴加0.1 mol/L AgNO3溶液,溶液中银离子浓度增大,由Ksp(AgCl)c(Ag+) c(Cl)可知,溶液中氯离子浓度减小,故B错误;C项、碘化银溶度积小于氯化银,向氯化银悬浊液中滴加0.1 mol/L KI溶液,氯化银白色沉淀会转化为黄色碘化银沉淀,故C错误;D项、向悬浊液中加入适量浓氨水,氯化银与氨水反应生成溶于水银氨络离子,混合液变澄清,但氯化银不能与氢氧根离子反应,不溶于强碱,故D错误;故选A。6.反应N2O4(g)2NO2(g) H=+5
10、7kJmol-1,在温度为T1、T2时,平衡体系中NO2的体积分数随压强变化的曲线如图所示。下列说法正确的是A. A、C两点的反应速率:ACB. A、C两点气体的颜色:A深,C浅C. A、B两点气体的平均相对分子质量:ABD. B、C两点化学平衡常数:BC【答案】D【解析】【详解】升高温度,平衡正向移动,二氧化氮的体积分数增大,因此T1T2。A、相同温度下压强越大,反应速率越快,A、C两点的反应速率:CA,选项A错误;B、相同温度下增大压强(即缩小体积)最终达到新的平衡,平衡体系中各种气体的浓度均增大,因此A、C两点气体的颜色:A浅、C深,选项B错误;C、平衡体系中气体的总质量不变,气体的总物
11、质的量越小,平均相对分子质量越大,A点对应气体的总物质的量大于B点,因此A、B两点气体的平均相对分子质量:AB,选项C错误;D、平衡常数仅是温度的函数,正向进行的程度越大,平衡常数越大,因此b、c两点化学平衡常数:BC,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查化学平衡的图象,明确外界条件对化学平衡的影响及图象中纵横坐标的含义,然后利用“定一议二”、“先拐先平”的方法进行解答即可,N2O4(g)2NO2(g) H=+57kJmol-1,该反应为放热反应,若升高温度,化学平衡向着逆向移动,混合气体中NO2的体积分数增大;如果增大压强,化学平衡向着正向移动,混合气体中NO2的体积分数减小,然后结合图象
12、来分析解答。7.为提升电池循环效率和稳定性,科学家近期利用三维多孔海绵状Zn(3DZn)可以高效沉积ZnO的特点,设计了采用强碱性电解质的3DZnNiOOH二次电池,结构如下图所示。电池反应为Zn(s)+2NiOOH(s)+H2O(l)ZnO(s)+2Ni(OH)2(s)。下列说法错误的是A. 三维多孔海绵状Zn具有较高的表面积,所沉积的ZnO分散度高B. 放电过程中OH通过隔膜从负极区移向正极区C. 充电时阴极反应为ZnO(s)+H2O(l) +2e= Zn(s)+2OH(aq)D. 放电时正极反应为NiOOH(s)+H2O(l) +e =Ni(OH)2(s)+OH(aq)【答案】B【解析】
13、【详解】A、三维多孔海绵状Zn具有较高的表面积,吸附能力强,所沉积的ZnO分散度高,选项A正确;B、原电池中阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,则放电过程中OH通过隔膜从正极区移向负极区,选项B错误;C、充电时相当于是电解池,阴极发生得电子的还原反应,根据总反应式可知阴极是ZnO得电子转化为Zn,电极反应式为ZnO(s)+H2O(l) +2e= Zn(s)+2OH(aq),选项C正确;D、放电时相当于原电池,正极发生得电子的还原反应,根据总反应式可知正极反应式为NiOOH(s)+H2O(l) +e =Ni(OH)2(s)+OH(aq),选项D正确。答案选B。第卷 非选择题8.如图,C、D、E、
14、F、X、Y都是惰性电极,A、B为电源。将电源接通后,向(乙)中滴入酚酞溶液,在F极附近显红色(1)若用CO、氧气燃料电池作电源,电解质为KOH溶液,则A为_极,A电极上的反应为_,B电极上的反应式为:_。(2)若甲中装有100ml 1 molL-1的硫酸铜溶液,工作一段时间后,停止通电此时C、D两极上产生的气体体积相同甲中D极产生的气体在标准状况下的体积为_L,欲使溶液恢复到起始状态,可向溶液中加入_。ACuO BCu2(OH)2CO3 CCu(OH)2 DCuCO3(3)通电后乙中反应的化学方程式:_。(4)欲用(丙)装置给铜镀银,反应一段时间后(用CO、氧气燃料电池作电源)铜制品质量增加4
15、3.2克,理论上消耗氧气的质量_克。(5)工作一段时间后,丁中X极附件的颜色逐渐变浅,Y极附件的颜色逐渐变深,这说明_在电场作用下向Y极移动。【答案】 (1). 正 (2). O2+4e-+2H2O=4OH- (3). CO-2e-+4OH-=CO32-+2H2O (4). 2.24 (5). C (6). 2NaCl+2H2O 2NaOH+H2+Cl2 (7). 3.2 (8). 氢氧化铁胶体粒子带正电荷【解析】【详解】分析:本题考查的是电解池的工作原理,根据实验现象判断电解池的阴阳极和电极反应是关键。详解:(1)电解食盐水时F极附近显红色,说明F为阴极,则对应的B为负极,A为正极。若用CO
16、、氧气燃料电池作电源,则氧气在正极反应生成氢氧根离子,电极反应为:O2+4e-+2H2O=4OH- ;一氧化碳在负极反应,电极反应为: CO-2e-+4OH-=CO32-+2H2O。(2) 若甲中装有100ml1 molL-1的硫酸铜溶液,说明首先电解硫酸铜生成铜和氧气和硫酸,然后电解水生成氢气和氧气,0.1mol硫酸铜完全电解生成0.05mol氧气,则假设电解水有xmol氧气生成,则同时生成2xmol氢气,有2x=x+0.05,解x=0.05mol,则D上产生0.1mol氢气,标况下体积为2.24L。 要想溶液恢复原来的成分和浓度需要加入0.1mol氧化铜和0.1mol水,或对应的物质,故选
17、C。(3)通电后乙中为电解食盐水,生成氯气和氢气和氢氧化钠,方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2。(4)欲用(丙)装置给铜镀银,反应一段时间后(用CO、氧气燃料电池作电源)铜制品质量增加43.2克,则说明析出43.2克银,即43.2/108=0.4mol银,则理论上消耗氧气0.01mol质量为3.2g。 (5)一段时间后X极附件的颜色逐渐变浅,Y极附件的颜色逐渐变深,说明氢氧化铁胶体粒子向阴极移动,则说明氢氧化铁胶体粒子带正电荷。9.碳是形成化合物种类最多的元素,其单质及化合物是人类生产生活的主要能源物质。请回答下列问题:(1)有机物M经过太阳光光照可转化成N,转化过程如下,
18、H88.6 kJmol1。则M、N相比,较稳定的是_。(2)已知CH3OH(l)的燃烧热H726.5 kJmol1,CH3OH(l)O2(g)=CO2(g)2H2(g)Ha kJmol1则a_726.5(填“”“”或“”)(3)将Cl2和H2O(g)通过灼热的炭层,生成HCl和CO2,当有1 mol Cl2参与反应时释放出145.0 kJ热量,写出该反应的热化学方程式:_。(4)火箭和导弹表面的薄层是耐高温物质。将石墨、铝粉和二氧化钛按一定比例混合在高温下煅烧,所得物质可作耐高温材料:4Al(s)3TiO2(s)3C(s)=2Al2O3(s)3TiC(s)H1 176.0 kJmol1,则反应
19、过程中,每转移1 mol电子放出的热量为_。(5) 已知:C(s)O2(g)=CO2(g) H1393.5 kJmol12CO(g)O2(g)=2CO2(g) H2566 kJmol1TiO2(s)2Cl2(g)=TiCl4(s)O2(g) H3+141 kJmol1则TiO2(s)2Cl2(g)2C(s)=TiCl4(s)2CO(g)的 H_。(6)已知拆开1 mol HH键,1 mol NH键,1mol NN键分别需要的能量是436 kJ、391 kJ、946 kJ,则N2(g)与H2(g)反应生成NH3(g)的热化学方程式为:_。【答案】 (1). M (2). (3). 2Cl2(g)
20、2H2O(g)C(s)=4HCl(g)CO2(g)H290.0 kJmol1 (4). 98.0 kJ (5). 80 kJmol1 (6). N2(g)3H2(g) 2NH3(g) H92.0 kJmol1【解析】【分析】(1)M转化为N是吸热反应,所以N的能量高,不稳定;(2)甲醇燃烧生成CO2(g)和H2(g)属于不完全燃烧,放出的热量少,故a238.6;(3)有1mol Cl2参与反应时释放出145kJ热量,2mol氯气反应放热290kJ,注物质聚集状态和对应反应焓变写出热化学方程式;(4)所给反应中转移12个电子,故每转移1mol电子放出的热量为=98kJ;(5)先根据反应物和生成物
21、书写化学方程式,根据盖斯定律计算反应的焓变,最后根据热化学方程式的书写方法来书写热化学方程式;(6)化学反应中,化学键断裂吸收能量,形成新化学键放出能量,根据方程式计算分别吸收和放出的能量,以此计算反应热并判断吸热还是放热。【详解】(1)有机物M经过太阳光光照可转化为N的关系是吸收能量,则N能量高,比M活泼,较稳定的化合物为M;(2)甲醇燃烧生成CO2(g)和H2(g)属于不完全燃烧,放出的热量少,所以a726.5,故答案为:;(3)有1mol Cl2参与反应时释放出145kJ热量,2mol氯气反应放热290kJ,反应的热化学方程式为:2Cl2(g)+2H2O(g)+C(s)4HCl(g)+C
22、O2(g)H=-290kJmol-1 ;(4)4Al(s)+3TiO2(s)+3C(s)2Al2O3(s)+3TiC(s)H=-1176kJmol-1,转移12mol电子放热1176kJ,则反应过程中,每转移1mol电子放热98.0 kJ;(5)已知:C(s)O2(g)=CO2(g) H13935 kJmol12CO(g)O2(g)=2CO2(g) H2566 kJmol1TiO2(s)2Cl2(g)=TiCl4(s)O2(g) H3+141 kJmol1根据盖斯定律,由2-+得反应TiO2(s)2Cl2(g)2C(s)=TiCl4(s)2CO(g)的 H=H12-H2+H3=80 kJmol
23、1;(6)在反应N2+3H22NH3中,断裂3molH-H键,1mol N三N键共吸收的能量为:3436kJ+946kJ=2254kJ,生成2mol NH3,共形成6mol N-H键,放出的能量为:6391kJ=2346kJ,吸收的热量少,放出的热量多,该反应为放热反应,放出的热量为:2346kJ-2254kJ=92kJ,则N2(g)与H2(g)反应生成NH3(g)的热化学方程式为: N2(g)3H2(g) 2NH3(g) H92.0 kJmol1。【点睛】本题考查了化学反应能量变化,燃烧热概念分析判断,氧化还原反应电子转移的计算应用,掌握基础是解题关键,注意燃烧热是1mol物质完全燃烧生成稳
24、定氧化物放出的热量。10.某科研小组设计出利用工业废酸(10%H2SO4)来堆浸某废弃的氧化铜锌矿,提取锌、铜元素,实现废物综合利用,方案如图所示:已知:各离子开始沉淀及完全沉淀时的pH如表所示。离子开始沉淀时的pH完全沉淀时的pHFe26.349.7Fe31.4832Zn26.28.0请回答下列问题:(1)加入A物质的目的是_,物质A可使用下列物质中的_。A.KMnO4 B.O2 C.H2O2 D.Cl2(2)氧化铜锌矿中含有少量的CuS和ZnS,在H2SO4的作用下ZnS可以溶解而CuS不溶,则相同温度下:Ksp(CuS)_Ksp(ZnS)(选填“”“”或“”)。(3)反应生成海绵铜的离子
25、方程式:_。(4)除铁过程中加入氨水的目的是调节溶液的pH,pH应控制在_范围之间。(5)写出NH4HCO3溶液与Zn2反应生成Zn2(OH)2CO3的离子方程式:_。(6)物质B可用作生产化肥,其化学式是_。【答案】 (1). 将Fe2+氧化成Fe3+,方便后续沉淀时除去 (2). BC (3). (4). Fe+Cu2+=Fe2+Cu (5). 3.2pH6.2或3.26.2 (6). 2Zn2+4HCO3-=Zn2(OH)2CO3+H2O +3CO2 (7). (NH4)2SO4【解析】【分析】(1)三价铁离子容易除去,所以要把二价铁离子转化为三价铁离子,考虑除杂过程不引入新的杂质;(2
26、)相同条件下,溶解度大的物质先溶解;(3)堆浸后溶液中有铜离子和氢离子,加入铁粉后与铜离子和氢离子;(4)pH的范围应是使铁沉淀完全而锌不沉淀;(5)NH4HCO3溶液与Zn2反应生成Zn2(OH)2CO3、水和二氧化碳;(6)结合题给信息利用工业废酸和氮肥考虑。【详解】(1)根据表中数据可知三价铁离子容易除去,所以要将Fe2氧化成Fe3,以便除去,选用,除铁过程中加入A和氨水,使亚铁离子变成氢氧化铁沉淀,故A应为氧化剂,考虑不引入新的杂质,应选BC,故答案为:将Fe2氧化成Fe3,以便除去;BC;(2)相同条件下,溶解度大的物质先溶解,因在H2SO4的作用下ZnS可以溶解而CuS不溶,则相同
27、温度下:Ksp(CuS)Ksp(ZnS),故答案为:;(3)堆浸后溶液中有铜离子和氢离子,加入铁粉后与铜离子和氢离子,反应生成海绵铜的离子方程式:Fe+Cu2+=Fe2+Cu。故答案为: Fe+Cu2Fe2+Cu;(4)从图表数据可知,铁离子沉淀完全的pH为3.2,锌离子开始沉淀的pH为6.2故除铁pH范围为:3.26.2,故答案为:3.26.2;(5)NH4HCO3溶液与Zn2反应生成Zn2(OH)2CO3、水和二氧化碳,离子方程式:2Zn2+4HCO3-=Zn2(OH)2CO3+H2O +3CO2 。故答案为:2Zn2+4HCO3-=Zn2(OH)2CO3+H2O +3CO2 (6)因所用
28、废酸为硫酸,B又可作氮肥,所以B为(NH4)2SO4,故答案为:(NH4)2SO4。【点睛】本题属于工艺流程图方面题目,解题关键:明确实验目的和题给信息,结合流程和题目设问正确解题,难点(5)Zn2+和HCO3-双水解生成Zn2(OH)2CO3,按质量守恒定律写出方程。11.焦亚硫酸钠(Na2S2O5)是常用的食品抗氧化剂之一。某研究小组进行如下实验:实验一:焦亚硫酸钠的制取采用如图装置(实验前已除尽装置内的空气)制取Na2S2O5。装置中有Na2S2O5晶体析出,发生的反应为Na2SO3SO2Na2S2O5。(1)加试剂前要进行的操作是_。装置中产生气体的化学方程式为_。(2)浓硫酸_ (填
29、“能”或“不能”)用稀硫酸代替,原因是_。(3)从装置中分离出产品可采取的分离方法是_。(4)为了完整实验装置,在下列装置中选择一个最合理的装置放在装置处,可选用的装置(夹持仪器已略去)为_(填序号)。实验二:葡萄酒中抗氧化剂残留量的测定(5)葡萄酒常用Na2S2O5作抗氧化剂。测定某葡萄酒中抗氧化剂的残留量(以游离SO2计算)的方案如下:(已知:滴定时反应的化学方程式为SO2I22H2OH2SO42HI)按上述方案实验,消耗标准I2溶液30.00 mL,该次实验测得样品中抗氧化剂残留量(以游离SO2计算)为_gL-1。在上述实验过程中,若有部分HI被空气氧化,则测定结果_(填“偏高”、“偏低
30、”或“不变”)。【答案】 (1). 检查装置的气密性 (2). Na2SO3+H2SO4(浓)= Na2SO4+SO2+H2O (3). 不能 (4). 如用稀硫酸,则生成的二氧化硫会溶解在溶液中而难以逸出 (5). 过滤 (6). d (7). 0.192 (8). 偏低【解析】(1)加试剂前要进行的操作是检查装置的气密性;装置中浓硫酸与亚硫酸钠反应产生二氧化硫气体,同时生成硫酸钠和水,其化学方程式为:Na2SO3+H2SO4Na2SO4+SO2+H2O;(2)如果用稀硫酸,则生成的二氧化硫会溶解在溶液中而难以逸出,所以不能用稀硫酸代替浓硫酸;(3)从装置中溶液中获得已析出的晶体,采取的方法是过滤;(4)装置用于处理尾气SO2,由于SO2属于酸性氧化物,除去尾气SO2应选择碱性溶液,a装置无气体出口,不利于气体与稀氨水充分接触,a不选;要选择d,既可有效吸收,又可防止倒吸,反应的方程式为2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O;(5)由题设滴定反应的化学方程式知,样品中抗氧化剂的残留量(以SO2计算)与I2的物质的量之比为11,n(SO2)=n(I2)=0.01000molL-10.03L=0.0003mol,残留量=0.192gL-1;由于实验过程中有部分HI被氧化生成I2,4HI+O2=2I2+2H2O,则用于与SO2反应的I2减少,故实验结果偏低。
