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广西桂林市2019-2020学年高二化学下学期期末考试质量检测试题(含解析).doc

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资源描述

1、桂林市20192020学年度下学期期末质量检测高二化学(考试用时90分钟,满分100分)说明:本试卷分第、卷两部分,试题共三大题。请将第卷选择题的答案和第卷的作答都写在答题卡中,在本试题卷上作答无效。可能用到的相对原子质量:C-12 F-19 Cl-35.5 Fe-56 Zn-65 Br-80第卷 选择题(共40分)一、选择题(每小题2分,共40分。每小题只有一个选项符合题意)请将答案填在答题卡上1.绿色能源是指使用过程中不排放或排放极少污染物的能源。下列能源不属于绿色能源的是( )A. 太阳能B. 煤炭C. 氢能D. 地热能【答案】B【解析】【详解】太阳能、风能和潮汐能使用时不会造成污染,属

2、于“绿色能源”;煤炭燃烧时会产生SO2等大气污染物,会污染环境,不属于绿色能源,B符合题意;答案选B。2.下列物质的水溶液由于水解而呈碱性的是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】ANaF中F会水解,水解方程式为FH2OHFOH,使得溶液呈碱性,A符合题意;BNa2SO4在溶液中会电离出Na和,Na和均不会水解,溶液呈中性,B不符合题意;CNaOH在溶液中会电离出Na和OH,电离出OH使得溶液呈碱性,C不符合题意;DCuSO4溶液中,Cu2会水解,Cu22H2OCu(OH)22H,使得溶液呈酸性,D不符合题意;答案选A。3.下列电离方程式中正确的是( )A. B. C. D.

3、 【答案】A【解析】【详解】A. 氢氧化铁多元弱碱,电离方程式为,A正确;B. 碳酸是二元弱酸,分步电离,B错误;C. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,电离方程式为,C错误;D. 亚硫酸钠是盐,完全电离,D错误;答案选A。4.下列物质中,属于弱电解质的是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】弱电解质是在水溶液中部分电离存在电离平衡的的电解质,据此解答。【详解】A. 在水溶液中完全电离,是强电解质,A不符合题意;B. 是弱酸,在水溶液中部分电离,是弱电解质,B符合题意;C. 在水溶液中完全电离,是强电解质,C不符合题意;D. 属于盐,完全电离,是强电解质,D不符合题意;答案选B。5.生

4、活或生产中的下列操作,对钢铁的腐蚀不能起到减缓作用的是( )A. 在铁器件表面涂抹油漆B. 将炒菜的铁锅洗净后擦干C. 将水中的钢闸门与电源的正极连接D. 在轮船的船身上装锌块【答案】C【解析】【详解】A钢铁表面涂抹油漆,可以起到隔绝空气、水的作用,能够减缓对钢铁的腐蚀,A不符合题意;B将炒菜的铁锅洗净后擦干,可以除去铁锅表面的电解质溶液和水分,使之不易发生电化学腐蚀,能够减缓对钢铁的腐蚀,B不符合题意;C将水中的钢闸门与电源的正极连接,钢铁作阳极,发生反应Fe2e=Fe2,失去电子被腐蚀,会加快对钢铁的腐蚀,C符合题意;D在轮船的船身上装锌块,钢铁和锌、海水构成原电池,Zn较Fe活泼,Zn失

5、去电子,保护了Fe,为牺牲阳极的阴极保护法,能够减缓对钢铁的腐蚀,D不符合题意;答案选C。6.下列热化学方程式中的“”表示燃烧热的是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】燃烧热是指在一定条件下1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物时放出的热量,则表示燃烧热的热化学方程式为;答案选B。7.金属锡的冶炼常用焦炭作还原剂,反应方程式为SnO2(s)2C(s)=Sn(s)2CO(g)反应过程中能量的变化如图所示。下列有关该反应的H、S的说法中正确的是( )A. H0 S0B. H0 S0C. H0 S0D. H0 S0【答案】C【解析】【详解】根据图像可知生成物的能量高于反应物的总能量

6、,所以正反应是吸热反应,则H0;根据方程式可知正反应是气体体积增大的反应,所以S0,答案选C。故选C。8.一定条件下,下列表示4NH3(g)5O2(g)4NO(g)6H2O(g)的反应速率中,最快的是( )A. v(NH3)=0.8molL1s1B. v(O2)=0.9molL1s1C. v(NO)=0.6molL1s1D. v(H2O)=1.0molL1s1【答案】A【解析】【分析】同一个化学反应在相同的条件下、在同一段时间内,用不同物质表示反应速率时,其化学反应速率的数值之比等于化学计量数之比,则反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快。【详解】反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率

7、越快,则有:A;B;C;D;综上,A选项中的化学反应速率最快;答案选A。9.如图所示的装置在工作时,下列说法正确的是( )A. 该装置的能量变化是电能转化为化学能B. 外电路电子从C棒电极流向Zn电极C. 反应一段时间后,C棒表面附上一层红色物质D. 当Zn溶解65g时,外电路转移的电子数为NA【答案】C【解析】【详解】在如图的原电池中,发生反应ZnCuSO4=ZnSO4Cu,Zn失去电子作负极,C电极上Cu2得电子,发生反应Cu22e=Cu,C电极作正极。A该装置是原电池,能将化学能转化为电能,A错误;B电子从负极经外电路流向正极,则外电路电子从Zn电极流向C棒电极,B错误;CC棒电极上,发

8、生反应Cu22e=Cu,会有红色物质铜析出,C正确;D根据电极方程式,当Zn溶解65g,即1mol时,转移2mol电子,转移电子数目为2NA,D错误;答案选C。10.在酸碱中和滴定实验中,下列操作不会引起误差的是( )A. 用未干燥的锥形瓶盛装被滴定的待测液B. 滴定管用蒸馏水洗净后直接盛装标准液C. 滴定前平视读数,终点时仰视读数D. 滴定管尖嘴处在滴定前有气泡,滴定后无气泡【答案】A【解析】【详解】A. 用未干燥的锥形瓶盛装被滴定的待测液不影响溶质的物质的量,测定结果不变,A选;B. 滴定管用蒸馏水洗净后直接盛装标准液,会稀释标准液,消耗标准液体积增加,会产生误差,B不选;C. 滴定前平视

9、读数,终点时仰视读数,读数增大,有误差产生,C不选;D. 滴定管尖嘴处在滴定前有气泡,滴定后无气泡,溶液的体积增大,会产生误差,D不选;答案选A。11.已知酸性:,物质的量浓度相同的三种钠盐、和的溶液,pH由大到小的顺序是( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】溶液酸性越强,则对应酸根离子的水解程度越弱,酸根离子的水解显碱性,故酸的酸性越强,等物质的量浓度的酸根离子水解产生的氢氧根离子越少,pH越小,已知酸性:,则pH:,答案为B。12.可逆反应的速率(v)与时间(t)的关系如图所示,时刻改变的反应条件可能为( )A. 升温B. 加入AC. 移走CD. 缩小反应容器体积【答案】

10、D【解析】【详解】该反应是一个前后气体分子数不变的吸热反应,而t1时刻前后化学平衡未移动,只改变反应速率,据此进行解答:A由于该反应为吸热反应,故升温使平衡正向移动,反应速率加快, A不符合题意;B由于A为气态,故加入A使平衡正向移动,反应速率加快,B不符合题意;C由于C为固态,故移走C平衡不移动,反应速率不变,C不符合题意;D由于该反应前后气体分子数不变,缩小反应容器体积使气体浓度增大,故平衡不移动,反应速率加快,D符合题意;故选D。13.下列关于平衡常数K的说法正确的是( )A. 平衡常数K与反应本身及温度有关B. 改变反应物浓度能改变平衡常数KC. 加入催化剂可能会改变平衡常数KD. K

11、越大,反应物的转化率越小【答案】A【解析】【详解】A平衡常数K只与反应本身及温度有关,改变其他条件,平衡常数不变,A正确;B平衡常数K只与反应本身及温度有关,改变反应物浓度无影响,B错误;C平衡常数K只与反应本身及温度有关,加入催化剂无影响,C错误;DK越大,反应进行的程度越大,反应物的转化率越大,D错误;答案选A。14.常温下,KspFe(OH)3=4.01038,在pH=4的Fe(OH)3饱和溶液中,c(Fe3+)为( )A. 1.0108molL1B. 4.0108molL1C. 1.01026molL1D. 1.31028molL1【答案】B【解析】【详解】pH=4的Fe(OH)3饱和

12、溶液中,c(H)=1104molL1,根据Kw=c(H)c(OH)=1014,则c(OH)=。根据KspFe(OH)3 =c(Fe3)c3(OH)=4.01038,可求得,B符合题意;答案选B。15.在一定条件下,溶液中存在水解平衡:。下列说法正确的是( )A. 加入固体,平衡向正反应方向移动B. 稀释溶液,的水解程度增大C. 通入,溶液增大D. 升高温度,不变【答案】B【解析】【详解】A加入固体,生成物的浓度增大,平衡向逆反应方向移动,A错误;B稀释溶液,相当于向体系内加水,增大反应物的量,平衡正向移动,的水解程度增大,B正确;C整体法进行分析,碳酸钠显碱性,加入酸性物质,溶液的pH减小,C

13、错误;D升高温度,平衡向吸热方向移动,平衡向正反应方向移动,生成物、的浓度增大,反应物的浓度减小,故,增大,D错误;答案选B。16.室温下,用的标准盐酸滴定未知浓度的溶液,所得滴定曲线如图所示。图中K点代表的pH为( )A. 13B. 12C. 11D. 10【答案】A【解析】【详解】HCl和NaOH恰好完全反应生成NaCl,溶液呈中性,根据图像,加入盐酸的体积为20mL时,溶液呈中性,说明HCl和NaOH完全反应,则n(HCl)=n(NaOH),有0.1molL120.00mL=20.00mLc(NaOH),得c(NaOH)=0.1molL1。NaOH溶液中c(OH)=0.1molL1,根据

14、Kw=c(H)c(OH)=11014,c(H)=,pH=lgc(H)=lg(11013)=13,A符合题意;答案选A。17.已知某温度下的溶液呈酸性,下列关系不正确的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】某温度下,0.1molL1NaHSO3溶液呈酸性。在NaHSO3溶液,HSO3会电离,也会水解,电离方程式:HSO3HSO32,电离出H,使得溶液呈酸性;水解方程式:HSO3H2OH2SO3OH,水解得到OH,使得溶液呈碱性;现溶液呈酸性,说明HSO3的电离程度大于水解程度。【详解】ANaHSO3在溶液中完全电离,电离得到Na和HSO3,因此0.1molL1NaHSO3溶液

15、中c(Na)=0.1molL1,A正确,不选;BHSO3是弱酸的酸式根离子,既能水解又能电离,因此0.1molL1NaHSO3溶液中c(HSO3)0.1molL1,B正确,不选;C溶液呈酸性,溶液中c(H)c(OH),C错误,符合题意;D根据电荷守恒,有c(Na)c(H)=c(HSO3)2c(SO32)c(OH),D正确,不选;答案选C。18.用如图装置可将含有、等杂质的粗铜提纯,下列叙述正确的是( )A. 电解时精铜作阳极B. 电解后硫酸铜溶液浓度增大C. 电解后阳极减少的质量等于阴极增加的质量D. 电解后电解槽底部会形成含少量、等金属的阳极泥【答案】D【解析】【分析】示意图为电解精炼铜的装

16、置,粗铜与电源的正极相连,作阳极,粗铜中的Fe、Zn、Cu均会放电,而Ag、Au的放电顺序在Cu后,因此来不及放电,会掉落,形成阳极泥;精铜与电源的负极相连,作阴极,溶液中的Cu2得电子,形成铜。【详解】A根据示意图,精铜与电源的负极相连,作阴极,A错误;B阳极中的Fe、Zn、Cu均会放电,而阴极只有Cu2会得到电子,因此在Fe失去电子生成Fe2时,Cu2得电子生成Cu,溶液中的Cu2会减小,B错误;C由于阳极中的Fe、Zn、Cu均会放电,1molFe的质量为56g,1molZn的质量是65g,1molCu的质量是64g;当转移2mol电子时,阴极1molCu2得2mol电子生成Cu单质,阴极

17、质量增加64g,而阳极Fe、Zn、Cu均有可能放电,阳极减少的质量可能大于64g,可能小于64g,也可能大于64g,因此不能判断阳极减少的质量与阴极增加的质量的关系,C错误;DAg、Au的放电顺序在Cu后,因此来不及放电,会掉落,形成阳极泥,D正确;答案选D。19.已知部分铅盐的溶度积如下:化合物PbSO4PbCO3PbSPbCrO4Ksp1.81087.410140.810272.81013从溶度积角度分析,沉淀Pb2时的最佳沉淀剂为( )A. 硫酸盐B. 碳酸盐C. 硫化物D. 铬酸盐【答案】C【解析】【详解】加入不同的沉淀剂,当沉淀剂阴离子的剩余浓度相同时,剩余的Pb2浓度越小,沉淀剂效

18、果更好。设加入沉淀剂后,沉淀剂阴离子的剩余浓度为0.1molL1,根据,求得剩余Pb2的浓度。A当沉淀剂为硫酸盐时,若c(SO42)=0.1molL1,则;B当沉淀剂为碳酸盐时,若c(CO32)=0.1molL1,则;C当沉淀剂为硫化物时,若c(S2)=0.1molL1,则;D当沉淀剂为铬酸盐时,若c(CrO42)=0.1molL1,则;综上,当阴离子浓度相同时,加入硫化物后,溶液中剩余的Pb2浓度最小,C符合题意;答案选C。20.利用图中装置可以制备一元弱酸H3BO3,下列说法不正确的是( )A. M室产生的气体为氧气B. 阴极的电极反应式为:2H2O2e=2OHH2C. 原料室的B(OH)

19、4穿过阴离子交换膜进入产品室D. 当电路中通过1mol电子时,可得到1molH3BO3【答案】B【解析】【分析】M室中的石墨电极与电源的正极相连,则M室的石墨电极为阳极,溶液中的H2O失去电子,电极方程式为2H2O4e=O24H。M室中的阳离子会通过阳离子交换膜向产品室移动;原料室中的B(OH)4会通过阴离子交换膜进入产品室,B(OH)4与H反应生成H3BO3。N室的石墨电极与电源的负极相连,则N室的石墨电极为阴极,溶液中H2O会得到电子,2H2O2e=H22OH,原料室中的Na会经过阳离子交换膜进入N室中,与OH结合生成NaOH。【详解】A根据分析,M室中发生的电极反应为2H2O4e=O24

20、H,产生的是氧气,A正确,不选;B根据分析,N室中的石墨电极为阴极,电极反应方程式为2H2O2e=H22OH,B错误,符合题意;C电解池中,阴离子向阳极移动,即向M室移动,即原料室中的B(OH)4会通过阴离子交换膜进入产品室,C正确,不选;D根据阳极的电极反应方程式2H2O4e=O24H,以及HB(OH)4=H3BO3H2O,可知,转移1mol电子时,可得到1molH3BO3,D正确,不选;答案选B。第卷 非选择题(共60分)二、必做题(本题共3大题,共40分)请将答案填在答题卡上21.存在于天然气、沼气、煤矿坑井气中,它既是优质气体燃料,也是制造合成气和许多化工产品的重要原料。回答下列问题:

21、(1)催化重整不仅可以得到合成气(和),还对温室气体的减排具有重要意义。已知:催化重整反应:_(用、表示),若,则催化重整反应为_(填“吸”或“放”)热反应。(2)图中为甲烷燃烧过程的能量变化,该反应的活化能为_,_。(3)图中是目前研究较多的一类燃料电池的工作原理示意图。a极为电池_(填“正”或“负”)极;b极的电极反应式为_。电池中内电路的移向_(填“a”或“b”)极。(4)用该燃料电池电解溶液(电极材料为石墨),当电子转移时,阴极产物是_(写化学式),阳极析出气体体积为_L(标准状况)。【答案】 (1). (2). 吸 (3). a或b-c (4). -c或-(b-a)或a-b (5).

22、 负 (6). (7). a (8). (9). 112【解析】【详解】(1)反应2C(s)O2(g)=2CO(g)H1反应C(s)O2(g)=CO2(g)H2反应C(s)2H2(g)=CH4(g)H3根据盖斯定律,可得CH4CO2催化重整反应CH4(g)CO2(g)=2CO(g)2H2(g)则H=H2H3H1;若H0,生成物的总能量大于反应物的总能量,该反应是吸热反应;(2)活化能表示反应物分子转变成活化分子需要的能量,则活化能为akJmol1或(bc)kJmol1;反应热H等于生产物的总能量反应物的总能量,则H=ckJmol1或H=(ab)kJmol1;(3)在燃料电池中,通入燃料的一极为

23、负极,通入助燃剂的一极为正极,a电极出通入燃料CH4,则a极是电池的负极,b极处助燃气O2得到电子,电极方程式为O24e=2O2;在原电池中,阴离子向负极移动,因此内电路的O2移向a极;(4)电解NaOH溶液,阴极处,溶液中的H2O得到电子,电极方程式为2H2O2e=H22OH,阳极处,溶液中的OH放电,电极方程式为4OH-4e=O22H2O;当转移的电子的物质的量为0.2mol时,阴极产物为H2;根据电极方程式,转移4mol电子得到1molO2,现转移0.2mol电子,得到0.05molO2,在标准状况下的体积为0.05mol22.4Lmol1=1.12L。22.T时,在一个的恒容密闭容器中

24、,X、Y、Z三种气体物质的量随时间变化曲线如图。(1)该反应的化学方程式为_。(2)内,Y的平均反应速率为_。(3)可以判断该反应是否达到平衡的依据是_(填正确答案的字母编号)。A.容器内气体压强保持不变 B.容器内各气体的浓度保持不变C.X、Y的反应速率之比为11 D.气体Z的体积分数不再改变(4)Y的平衡转化率是_;该反应的化学平衡常数_。(5)若向图中平衡体系中再加X,加入X的瞬间v正_(填“增大”“减小”或“不变”,下同),v逆_,平衡_(填“向正反应方向”“向逆反应方向”或“不”)移动。(6)若向图中平衡体系中充入氩气,X的平衡转化率_(填“增大”“减小”或“不变”)。【答案】 (1

25、). (2). 0.05 (3). BD (4). 80% (5). 32 (6). 增大 (7). 不变 (8). 向正反应方向 (9). 不变【解析】【详解】(1)根据图像可知X和Y是反应物,Z是生成物,达到平衡时X、Y、Z的变化量分别是(mol)0.8、0.8、1.6,变化量之比是1:1:2,所以该反应的化学方程式为。(2)内消耗Y是1mol0.7mol0.3mol,浓度是0.15mol/L,则Y的平均反应速率为0.15mol/L3min0.05。(3)A.反应前后体积不变,则压强始终不变,因此容器内气体压强保持不变不能说明达到平衡状态,A错误;B.容器内各气体的浓度保持不变说明正逆反应

26、速率相等,达到平衡状态,B正确;C.X、Y的反应速率之比为11不能说明正逆反应速率相等,不一定达到平衡状态,C错误;D.气体Z的体积分数不再改变说明正逆反应速率相等,达到平衡状态,D正确;答案选BD;(4)平衡时消耗Y是0.8mol,Y的起始量是1mol,则Y的平衡转化率是80%;平衡时X、Y、Z的浓度分别是(mol/L)0.2、0.1、0.8,则该反应的化学平衡常数32。(5)若向图中平衡体系中再加X,X浓度增大,加入X的瞬间v正增大,生成物浓度不变,则v逆不变,正反应速率大于逆反应速率,平衡向正反应方向移动。(6)若向图中平衡体系中充入氩气,反应物浓度不变,平衡不移动,则X的平衡转化率不变

27、。23.某化学实验小组用如图装置进行电解饱和食盐水的探究实验。回答下列问题:(1)精制饱和食盐水过程中,用于去除粗盐中SO42的试剂是_(填化学式)溶液。(2)电解饱和食盐水的化学方程式为_。(3)电解一段时间后,图中左右两个气球分别收集到V1mL、V2mL气体,但V1V2。对于V1V2的原因,同学们提出如下三种假设,请完成假设。假设.左边电极上产生的部分Cl2溶于水;假设.左边电极还可能有另一种气体_(写化学式)生成;假设.上述两种情况都有。提出假设的理由是_。(4)为从电解液中提取出较纯的NaOH晶体,可以利用NaOH和NaCl溶解度受温度影响的差异,通过_、冷却结晶、_、洗涤、干燥等操作

28、提纯NaOH晶体。【答案】 (1). BaCl2 (2). 2NaCl+2H2OH2+Cl2+2NaOH (3). O2 (4). 当阳极Cl放电完全,水电离产生的OH继续在阳极放电产生O2,其体积是阴极产生H2体积的 (5). 蒸发浓缩 (6). 过滤【解析】【分析】电解饱和食盐水的化学方程式2NaCl+2H2OH2+Cl2+2NaOH,阳极处,Cl失电子,得到Cl2;阴极处,H2O得到电子,生成氢气。【详解】(1)食盐水中有SO42,利用SO42与Ba2会生成BaSO4沉淀除去SO42,不引入其他杂质利用BaCl2溶液;(2)电解饱和食盐水得到NaOH、Cl2、H2,化学方程式为2NaCl

29、+2H2OH2+Cl2+2NaOH;(3)假设.根据化学方程式,左右两边生成的气体的体积相同,现V1V2,阳极产生的气体小于阴极产生的气体;阳极除了Cl2外,还可能有O2,溶液中的OH也可以在阳极失去电子生成O2,电极方程式为4OH-4e=O22H2O;当Cl放电完全,溶液中的OH会继续在阳极放电生成O2,此时是电解水,方程式为2H2O2H2O2;阳极生成的O2的体积小于阴极小于H2的体积;因此提出假设的理由是当阳极Cl放电完全,水电离产生的OH继续在阳极放电产生O2,其体积是阴极产生H2体积的;(4)从电解液中得到溶质,可以利用NaOH和NaCl溶解度受温度影响的差异,可通过蒸发浓缩、冷却结

30、晶、过滤洗涤、干燥等操作得到NaOH晶体。三、选做题(本题包括24、25两大题,均为20分。24为选修4化学反应原理,25为选修3物质结构与性质试题。选择题均为单项选择题,每小题2分,共10分;非选择题均为10分。每位考生只可选答其中一个大题。若两个大题都作答,则以24题记分)请将答案填在答题卡上24.(1)甲溶液的pH是4,乙溶液的pH是5,甲溶液与乙溶液的之比为_。A.101 B.110 C.21 D.12(2)向氨水溶液中加入少量的晶体时,会引起溶液中的_。A.pH增大 B.减小 C.减小 D.增大(3)在某温度下的水溶液中,x与y的关系如图所示。该温度下,水的离子积常数为_。A. B.

31、 C. D.(4)室温下,若溶液中水电离产生的,则该溶液的溶质可能是_。A. B. C. D.(5)将下列物质的水溶液加热蒸干、再灼烧,最终能得到原物质的是_。A. B. C. D.常温下将溶液与溶液等体积混合。回答以下问题:(1)反应后溶液中的溶质为_(填化学式)。(2)反应后溶液呈碱性的原因是(用离子方程式表示)_。(3)写出混合溶液中微粒浓度的下列几种关系:满足电荷守恒的关系式是_。溶液中_(填“”“”或“”)。_。(4)若溶液起始浓度为,溶液起始浓度为,等体积混合时溶液呈中性,则_(填“”“”或“”)。【答案】 (1). A (2). D (3). C (4). B (5). D (6

32、). (7). (8). (9). (10). 0.05 (11). 【解析】【详解】.(1)甲溶液的pH是4,乙溶液的pH是5,则甲溶液与乙溶液的之比为101,答案选A。(2)向氨水溶液中加入少量的晶体时增大,抑制一水合氨的电离增大,氢氧根浓度减小,pH减小,温度不变水的离子积常数不变,答案选D。(3)在某温度下的水溶液中,x与y的关系如图所示,根据图像可知该温度下,水的离子积常数c(H)c(OH)1051010,答案选C。(4)室温下,若溶液中水电离产生的,说明水的电离被抑制,因此该溶液可能是盐酸溶液,硝酸钾不水解不影响水的电离,氯化铵和碳酸钠均水解,促进水的电离,答案选B。(5)A.溶液

33、加热蒸发促进水解且氯化氢易挥发,得到氢氧化铝,灼烧生成氧化铝;A不符合;B.受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,B不符合;C.易被氧化生成硫酸铁,C不符合;D.不水解,性质稳定,最终得到氯化钠,D符合;答案选D。.(1)常温下将溶液与溶液等体积混合恰好反应生成醋酸钠。因此反应后溶液中的溶质为。(2)醋酸根水解溶液显碱性,因此反应后溶液呈碱性的原因是。(3)溶液中存在氢离子、钠离子、醋酸根离子和氢氧根离子,则满足电荷守恒的关系式是。根据质子守恒可知溶液中。根据物料守恒可知0.05(4)若溶液起始浓度为,溶液起始浓度为,等体积混合时溶液呈中性,说明反应中醋酸过量,则。25.(1)已知元素M的气态原

34、子逐个失去第1至第4个电子所需能量(即电离能,用符号至表示)如表所示:I1I2I3I4电离能(kJ/mol)5781817274511578元素M的常见化合价是_。A. B. C. D.(2)如图折线表示AA族中某一族元素氢化物的沸点变化,每个小黑点代表一种氢化物,其中a点代表的是_。A. B. C. D.(3)某共价化合物,两个键间的夹角为180,由此可判断属于_。A.由极性键形成的极性分子 B.由极性键形成的非极性分子C.由非极性键形成的极性分子 D.由非极性键形成的非极性分子(4)下列关于物质熔点高低的比较,不正确的是_。A.金刚石晶体硅 B. C. D.(5)下列关于晶体的叙述中,不正

35、确的是_。A.中有个分子B.每个晶胞中平均含有4个和4个C.晶体中,和的配位数都是6D.晶体中,每个周围有12个与它最近且等距离的.第四周期的多种元素及其化合物在化工、医药、材料等领域有着广泛的应用。回答下列问题:(1)基态原子的核外电子排布式为_。(2)琥珀酸亚铁片是用于缺铁性贫血的预防和治疗的常见药物,临床建议服用维生素C促进“亚铁”的吸收,避免生成。从核外电子排布角度来看,易被氧化成的原因是_。(3)离子可用于的检验。中C原子的杂化方式为_。(已知:的结构式为)写出与互为等电子体的一种分子_。S、C、N三种元素中,电负性最小的是_。(4)的晶胞结构如图所示,该晶胞边长为,的摩尔质量为。用

36、代表阿伏加德罗常数的数值,则该晶胞密度()的计算列式为=_。【答案】 (1). C (2). A (3). B (4). D (5). A (6). (7). 的半充满状态更稳定 (8). (9). (或) (10). C (11). 【解析】【详解】(1)从表中的数据可知,当原子失去第4个电子时,其电离能急剧增加,说明该元素失去3个电子时为稳定结构,因此该化学的化合价为3价;C符合题意;(2)在第IVAA中的氢化物里,由于N、O、F电负性大,NH3、H2O、HF因在分子间存在氢键,强度大于分子间作用力,故沸点高于同主族其它元素氢化物的沸点,只有IVA族元素氢化物不存在反常现象;a点表示的是H

37、2O,而不是HF,因为水分子间形成的氢键数目较多,因此H2O的沸点最高;A符合题意;(3)在AB2中,A和B之间的形成的共价键AB为不同元素原子形成点的共价键,为极性键;两个AB键的夹角为180,说明分子式对称的,正电荷中心和负电荷中心重合,AB2分子属于非极性分子;则AB2属于由极性键构成的非极性分子,B符合题意;(4) A金刚石、SiC、晶体硅均为原子晶体,空间结构也类似,它们的熔点与共价键的强度有关,可以通过键长比较共价键的强度,键长:CCSiCSiSi,键长越短,共价键越强,物质的熔点越高,则熔点:金刚石SiC晶体硅,A正确,不选;BCF4、CCl4、CBr4均为共价化合物,结构相似,

38、则相对分子质量越大,熔点越高,则熔点:CF4CCl4CBr4;B正确,不选;C一般来说,熔点:原子晶体离子晶体分子晶体,SiO2是原子晶体,NaCl是离子晶体,H2O是分子晶体,则熔点:SiO2NaClH2O,C正确,不选;D同主族金属的半径越大,熔、沸点越低,则熔点:LiNaK,D错误,符合题意;答案选D;(5)ANaCl由Na和Cl构成,没有分子,A错误,符合题意;B根据晶胞结构示意图,Na位于顶点和面心,则每个晶胞中含有个Na;Cl位于棱上和体心,则每个晶胞中含有个Cl,B正确,不选;C根据结构,距Na最近的Cl有6个,即Na的配位数是6个;同理,距Cl最近的Na有6个,即Cl的配位数也

39、是6,C正确,不选;D在NaCl晶体中,每个Na与它最近且等距离的Na有,D正确,不选;答案选A;(1)Fe为26号元素,根据核外电子排布规律,其核外电子排布式1s22s22p63s23p63d64s2;(2)Fe2的价电子为3d6,Fe3的价电子为3d5,处于半满状态,因此Fe2容易失去电子形成更稳定的Fe3,答案是Fe3的半充满状态更稳定;(3)根据HSCN的结构式,C和S形成单键,C和N之间形成三键,因此C成键过程中只形成了2个键,C原子的杂化类型为sp;等电子体是指价电子数和原子数相同的分子、离子或原子团。SCN的等电子体包括CO2、CS2等;元素的非金属性越差,其电负性越小,则C的非金属性最弱,则C的电负性最小;(4)根据晶胞结构,Zn位于顶点和面心,则每个晶胞中含有个Zn,Se位于晶胞内部,则每个晶胞中含有4个Se;根据。

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