北京师范大学附属中学2023-2024学年高一下学期期中考试化学试题 Word版含解析

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以下为本文档部分文字说明:

北京师大附中2023—2024学年(下)高一期中考试化学试卷考生须知:1.本试卷有2道大题,共13页。考试时长90分钟,满分100分。2.考生务必将答案填写在答题纸上,在试卷上作答无效。3.考试结束后,考生应将答题纸交回。可能用到的相对原子质量:H-1C-12N-14O-16S-32Cl-

35.5Fe-56Cu-64一、单项选择题,共25道小题,共50分。1.下列建筑材料的主要成分不属于无机非金属材料的是A.瓷砖B.玻璃C.塑料管道D.水泥A.AB.BC.CD.D【答案】C【解析】【详解】瓷砖、玻璃、水泥

都属于无机非金属材料,塑料管道属于合成高分子材料,故C符合题意。综上所述,答案为C。2.下列过程属于人工固氮的是A.分离液态空气制氮气B.工业合成氨C.豆科植物的根瘤菌将氮气转化为氨D.打雷闪电时氮气转化为含氮化合物【答案】B【解析】【

分析】人工固氮主要是针对生物固氮而言,通过化学方法,制备出类似生物“固氮菌”的物质,使空气中的氮气在常温常压下与水及二氧化碳等反应,转化为氨态氮或铵态氮,进而实现人工合成大量的蛋白质等,最终实现工厂化生产蛋白质食品。【详解】A.工业获取氮气,A错误;

B.工业合成氨符合人工固氮的概念,B正确;C.豆科植物的根瘤菌将氮气转化为氨为生物固氮,C错误;D.打雷闪电时氨气转化为含氮化合物为自然固氮,D错误;故选B3.下列反应属于吸热反应的是A.钠与水的反应B.乙醇的燃烧

C.()22BaOH8HO晶体与4NHCl反应D.氢气与氯气的反应【答案】C【解析】【分析】常见的燃烧反应、酸碱中和反应、活泼金属与酸的反应、大多数化合反应等都是放热反应,大多数的分解反应等属于吸热反应,据此分析

作答。【详解】A.钠与水的反应为放热反应,故A错误;B.乙醇的燃烧为放热反应,故B错误;C.()22BaOH8HO晶体与4NHCl反应为吸热反应,故C正确;D.氢气与氯气的反应生成氯化氢,为放热反应,故D错误;故选:C。4.下列物质的用途不正确.

..的是A.二氧化硅用作半导体材料B.液氨用作制冷剂C.二氧化硫常用于漂白纸浆D.铵盐常用作化肥【答案】A【解析】【详解】A.晶体硅用作半导体材料,二氧化硅用来制作光导纤维,A错误;B.液氨气化时吸热,能使周围温

度降低,可用作制冷剂,B正确;C.二氧化硫具有漂白性,常用于漂白纸浆,C正确;D.铵盐中含氮元素,常用作化肥,D正确;故选A。5.下列关于甲烷的说法不正确...的是A.甲烷是最简单的烷烃B.甲烷不强酸强

碱反应C.常温常压下甲烷是无色无味的气体D.甲烷能使酸性高锰酸钾溶液褪色【答案】D【解析】【详解】A.甲烷是最简单的有机物,也是最简单的烷烃,故A正确;。B.甲烷不强酸、强碱、酸性高锰酸钾反应,故B正确;C.常温常压下甲烷是无色无味、密度比空气小的气体,故C正确;D.甲烷不能使酸

性高锰酸钾溶液褪色,故D错误。综上所述,答案为D。6.下列各组中的两种物质作用时,反应条件(温度、反应物用量、反应物浓度等)改变,不会引起产物改变的是A.Cl2和H2B.NaOH和SO2C.Na和O2D.

Cu和HNO3【答案】A【解析】【详解】A.Cl2和H2反应的产物只有HCl,故选A;B.NaOH和SO2反应时,SO2少量生成Na2SO3,SO2过量生成NaHSO3,故不选B;C.Na和O2在常温下生成Na2O、在加热条件下生成Na2

O2,故不选C;D.Cu和浓HNO3反应放出NO2气体,Cu和稀HNO3反应放出NO气体,故不选D;选A。7.下列物质中,与互为同分异构体的是A.4CHB.33CHCHC.323CHCHCHD.32223CHCHCHCHCH【答案】D【解析

】【分析】分子式相同,结构不同的有机化合物互称同分异构体,的分子式为C5H12。【详解】A.甲烷与其分子式不同,不互为同分异构体,A错误;B.乙烷与其分子式不同,不互为同分异构体,B错误;C.丙烷与其分子式不同,不互为同分异构体,C错误;D.32223CHCHCHCHCH与其分子式相同但结

构不同,互为同分异构体,D正确;故选D。8.下列事实与浓硫酸表现出的性质(括号中)对应关系正确的是A.在空气中敞口久置的浓硫酸,溶液变稀(挥发性)B.在加热条件下铜与浓硫酸反应(脱水性)C.浓硫酸在白纸上书写的字迹变黑(氧化性)D.浓硫酸

可用来干燥某些气体(吸水性)【答案】D【解析】【分析】【详解】A.浓硫酸具有吸水性,则在空气中敞口久置的浓硫酸,会吸收空气中的水分而使溶液变稀,表现的是浓硫酸的吸水性,故A错误;B.浓硫酸具有强氧化性,在加热条件下铜与浓硫酸反应发生氧化还原反应,表现的是浓硫酸的氧化性,故

B错误;C.浓硫酸具有脱水性,能使有机物中的H、O元素以水的形式脱出,浓硫酸在白纸上书写的字迹变黑,表现的是浓硫酸的脱水性,故C错误;D.浓硫酸具有吸水性,可以用来干燥某些与浓硫酸不反应的酸性或中性气体,如氢气、二氧化碳等,表现的是浓硫酸的吸水性,故D正确;故

选D。9.如图为锌锰干电池构造示意图。下列说法不正确...的是A.氯化铵糊作电解质溶液B.锌筒发生还原反应C.电子由锌筒通过导线流向石墨棒D.该电池属于一次电池【答案】B【解析】【分析】锌锰干电池为原电池装置,属于一次电池,其中锌筒作负极,石墨棒作

正极,氯化铵糊为电解质溶液。【详解】A.根据分析,氯化铵糊作电解质溶液,A正确;B.锌筒作负极,发生氧化反应,B错误;C.电子由负极沿导线流向正极,即由锌筒通过导线流向石墨棒,C正确;D.该电池属于一次电池,D正确;故选B。10.一

定条件下,在恒容密闭容器中发生反应:2232SO(g)O(g)2SO(g)+。当2SO、2O、3SO的浓度不再变化时,下列说法正确的是A.2SO和2O全部转化为3SOB.该反应已达到化学平衡C.正、逆反应速率相等且等于零D.223SOOSO、、的物

质的量之比一定为2:1:2【答案】B【解析】【分析】当2SO、2O、3SO的浓度不再变化时,说明该反应已达化学平衡状态。【详解】A.该反应为可逆反应,反应物不可能完全转化,所以2SO和2O不可能全部转化为3SO,A错误;B.当2SO、2O、3SO的浓度不

再变化时,说明该反应已达化学平衡状态,B正确;C.反应达化学平衡状态时,正、逆反应速率相等但不等于零,C错误;D.未知起始加入量,223SOOSO、、的物质的量之比不一定为2:1:2,D错误;答案选B。11.简易氢氧燃料电池示意图如下图所示

,下列说法中不正确...的是A.电子从a经导线流向bB.通入H2的石墨电极a为正极C.O2在石墨电极b处发生还原反应D.氢氧燃料电池将化学能转化为电能【答案】B【解析】【详解】A.a极发生氧化反应,为负极,b极发生还原反

应,为正极,电子从负极经导线流向正极,A项正确;B.a极发生H2-2e-=2H+,H2被氧化为H+,则通入H2的石墨电极a为负极,B项错误;C.b极发生O2+4e-+4H+=2H2O,O2在石墨电极b处发生还原反应,C项正确;D.氢氧燃料电

池将H2和O2含有的化学能转化为电能,D项正确。答案选B。12.某小组利用下图装置探究2SO的性质。下列关于实验现象的解释中,不正确...的是A.通入2SO前,①中溶液显红色的原因:NaOH=NaOH+−+B.通入2SO后,①中溶液颜色褪去的原因:2SO具

有漂白性C.通入2SO前,②中溶液显蓝色的原因:淀粉遇碘单质变蓝D.通入2SO后,②中溶液颜色褪去的原因:22224SOI2HO=SO2I4H−−+++++【答案】B【解析】【详解】A.酚酞遇碱变红,NaOH在水中能电离:

NaOH=Na++OH−,溶液显碱性,所以①中溶液显红色,故A正确;B.通入SO2后,SO2能与NaOH溶液反应生成亚硫酸钠或亚硫酸氢钠,消耗了NaOH,溶液碱性减弱,溶液红色褪去,体现了SO2的酸性氧化物的性质,不是漂白性,故B错误;C.淀粉遇碘变蓝,所以②中溶液显

蓝色,故C正确;D.通入SO2后,②中溶液颜色褪去是SO2和碘发生了氧化还原反应,I2被还原为I-,溶液蓝色褪去,故D正确;故选B。13.某废水中存在大量的Na+、Cl-、NH4+、SO24−,欲除去其中的NH4+和SO24

−,设计了如下流程。下列说法中,不正确...的是A.NaOH的作用是除去NH4+B.Na2CO3的作用是除去过量的Ba2+C.试剂a为H2SO4溶液D.NaOH改在过滤后加入可达到相同目的【答案】C【解析】【详解

】A.NH4+与OH-反应放出氨气,NaOH的作用是除去NH4+,故A正确;B.Ba2+和23CO−反应生成碳酸钡沉淀,Na2CO3的作用是除去过量的Ba2+,故B正确;C.加试剂a的目的是除去过量的氢氧化钠、碳酸钠,若试剂a

为H2SO4溶液,会引入杂质SO24−,所以试剂a为盐酸,故C错误;D.NaOH的作用是除去NH4+,加入氢氧化钠不生成沉淀,NaOH改在过滤后加入可达到相同目的,故D正确;故选C。14.某温度下,在一固定容积的

容器中进行反应:SO3(g)+NO(g)⇌NO2(g)+SO2(g),下列情况表示一定达化学平衡状态的是A.气体密度不再随时间而改变B.体系总压强不再随时间而改变C.NO和NO2的生成速率相同D.SO3和NO的浓度比为1:1【答案】C【解析】详解】A.该反应前

后气体质量不变,容积不变,故密度始终不变,因此气体密度不再随时间而改变不能说明反应达到平衡状态,故A不符合题意;B.恒容,反应前后气体系数和相等,体系总压强始终是不变的,所以气体总压强不随时间而改变时,反应不一定达到平衡状态,故B不符合题意;C.NO和NO

2的生成速率相同,说明正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故C符合题意;D.SO3和NO的浓度比为1:1时,正逆反应速率不一定相等,反应不一定达到平衡状态,故D不符合题意;【故答案选C。15.利用固体表面催化工艺进行NO分解的过程如图所示。下列说法不正确的是A.

NO属于共价化合物B.过程②吸收能量,过程③放出能量C.反应过程中有极性键断裂,有非极性键形成D.标准状况下,NO分解生成222.4LN时转移电子数约2326.0210【答案】D【解析】【分析】NO吸附在催化剂表面,在催化剂表面断键形成N原子和O原子,N原

子和O原子在催化剂表面反应生成N2和O2,解吸得到N2和O2。【详解】A.NO属于共价化合物,A正确;B.过程②断键,吸收能量,过程③形成化学键,放出能量,B正确;C.反应过程中N和O之间为极性键断裂,生成N2和O2时形成了非极性键,C正确;D.标准状况下,NO分解生成222.4LN时,N元

素由-3价变为0价,共有2molNO反应,转移电子数约为2366.0210,D错误;故选D。16.某同学以大小相同的铜片和锌片为电极研究水果电池,得到的实验数据如表所示:实验编号水果种类电极间距离/cm电流/μA1番茄198.72番茄272.5为3苹果227.2下列关于上述实验

的说法正确的是A.实验目的是探究水果种类和电极材料对水果电池电流的影响B.实验所用装置中,负极材料是铜C.实验装置将电能转化为化学能D.实验2和3能表明水果种类对电流大小有影响【答案】D【解析】【分析】上述装置为原电池装置,锌作负极,铜作正极,电解质溶

液由水果提供。实验1和2可以研究电极间距离对电流的影响;实验2和3可以研究水果种类对电流的影响。【详解】A.根据分析,实验目是探究水果种类和电极间距离对水果电池电流的影响,A错误;B.实验所用装置中,

负极材料是锌,B错误;C.实验装置将化学能转化为电能,C错误;D.根据分析,实验2和3能表明水果种类对电流大小有影响,D正确;故选D。17.探究22HO的分解反应,实验方案如图。下列说法不正确的是A.22H

O中既含有极性共价键又含有非极性共价键B.向①中伸入带火星的小木条未见复燃,说明22HO未分解C.对比②③④,可探究温度对22HO分解速率的影响D.本实验可通过观察产生气泡的快慢来比较22HO分解的速率【答案】B【解析】【详解】A.22HO中既含有极性共价键H-O键,又含有非极性共价键

O-O键,A正确;的B.氧气浓度较大时,才可以使带火星的小木条复燃,故该操作不能说明22HO未分解,B错误;C.根据对比实验的单一变量原则,对比②③④,可探究温度对22HO分解速率的影响,C正确;D.产生气泡越快,分解速率越快,本实验可通过观察产生气泡的快慢来比较22H

O分解的速率,D正确;故选B。18.如下图形表示四种烷烃分子,下列说法不正确...的是A.a的分子构型是正四面体B.d和c互为同分异构体,物理性质和化学性质均相同C.b中含有极性共价键和非极性共价键D.c是b的同系物【答案】B【解析】【详解】A.由比例模型可知,

a为甲烷,其空间构型为正四面体,A正确;B.由球棍模型可知,d为异丁烷,与c互为同分异构体,由于异丁烷含有侧链基团,所以其物理性质与正丁烷不同,B错误;C.由球棍模型可知,b为丙烷,分子中含有C—C非极性共价键和C—H

极性共价键,C正确;D.由球棍模型可知,c为正丁烷,与b丙烷结构相似,分子组成上相差1个CH2,两者互为同系物,D正确;故选B。19.下图表示N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化,下列说法不正确的是A.O2过量时

,可能会有红棕色气体产生B.N2化学性质稳定,是因为断开N2分子中的化学键需要吸收较多能量C.1molN2(g)和1molO2(g)反应生成2molNO(g),需吸收能量180kJD.1molN2(g)和1molO2(g)所具

有的能量之和比2molNO(g)的能量高【答案】D【解析】【详解】A.O2过量时,会继续与NO反应生成NO2,可能会有红棕色气体产生,选项A正确;B.N2化学性质稳定,是因为断开N2分子中的化学键需要吸收较多能量,每断裂1molN

N,需要吸收946kJ热量,选项B正确;C.根据图中信息可知,1molN2(g)和1molO2(g)反应生成2molNO(g),需吸收能量(946+498-6322)kJ=180kJ,选项C正确;D.根据选项C可知,反应的△H=+180kJ/mol,反应为吸热反应,1

molN2(g)和1molO2(g)所具有的能量之和比2molNO(g)的能量低,选项D不正确;答案选D。20.实验小组探究甲烷与氯气的取代反应,装置、现象如下:现象ⅰ.光照后,产生白雾,混合气体颜色变浅ⅱ.试管内液面上升ⅲ.试管壁出现油状液滴下列说法不正确...的是A.饱和

NaCl溶液可以减少氯气的溶解B.出现油状液滴,说明4CH全部转化为4CClC.产生白雾以及试管内液面上升与HCl的生成有关D.若用铝箔套住装满4CH和2Cl的试管,一段时间后没有明显变化【答案】B【解析】【详解】A.氯气和水的反应是可逆反应:Cl2+H2O⇌HCl+HClO,

饱和食盐水中的氯离子能使平衡左移,从而减少氯气的溶解,故A正确;B.CH4和Cl2混合后在光照条件下发生的取代反应是连续的:CH4+Cl2⎯⎯⎯→光照CH3Cl+HCl、CH3Cl+Cl2⎯⎯⎯→光照CH2

Cl2+HCl、CH2Cl2+Cl2⎯⎯⎯→光照CHCl3+HCl、CHCl3+Cl2⎯⎯⎯→光照CCl4+HCl,故油状液滴是二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳的混合物,故B错误;C.氯化氢易溶于水,可产生白雾,导致试管内液面上升,故C正确;D.此反应是在

光照条件下发生的,若为了探究反应条件,可用黑色纸套套住装满甲烷和氯气的试管,一段时间后进行观察,即可得出结论,故D正确。故选B。21.一定温度下,向容积为2L的密闭容器中通入两种气体发生化学反应,反应中各物质的量的变化如图所示。下列推断合理的是A.该反应的化学方程式

为:3B4C6A2D+=+B.反应进行到1s时,()()ADvv=C.反应进行到6s时,B的平均反应速率为0.05mol/(L·s)D.反应进行到6s时,各物质的反应速率相等【答案】C【解析】【详解】A.根据图

像可知,反应达平衡状态,A物质增加1.2mol、D物质增加0.4mol、B物质减少0.6mol、C物质减少0.8mol,根据反应系数之比等于其物质的量变化之比,且反应物未消耗完全,则该反应方程式:3B4C6A2D++,故A错误;B.化学反应速率比等于化学计量数之比,根据可知,v(A)=3v(D)

,故B错误;C.6s内,B物质消耗0.6mol,则B的平均反应速率:v=0.6mol=0.052L6smol/(L·s),故C正确;D.反应进行到6s时,反应达平衡状态,各物质速率比等于化学计量数之比,化学计量数不同,则各物质的反应速率不相等,故D错误;答案

选C。22.能用下图所示装置完成气体制备、尾气处理(加热和夹持等装置略去)的是气体制备试剂烧杯中试剂ASO2铜与浓硫酸饱和NaHSO3溶液BNH3浓氨水与碱石灰水CNO2铜与浓硝酸NaOH溶液DCl2MnO2与浓盐酸饱和NaCl溶液A.AB.BC.

CD.D【答案】C【解析】【详解】A.铜与浓硫酸需要在加热条件下反应,处理二氧化硫常用碱液,NaHSO3不与SO2反应,不能除去尾气,故A错误;B.氨气极易溶于水,尾气处理装置不能防止倒吸,故B错误;C.常温下,铜与浓硝酸发生氧化还原反应得到NO2,N

O2能与NaOH溶液反应生成NaNO2和NaNO3,能除去尾气,故C正确;D.饱和食盐水不能吸收氯气,常用NaOH溶液吸收,故D错误;答案为C。23.将形状和大小相同的Mg条分别打磨后,与相同体积的1mol/L盐酸和amol/L盐酸完全反应,放出气体的体积随时间的变化如图所示。下列说法中正确的

是A.反应的离子方程式是:22Mg2H2ClMgClH+−++=+B.可推断:a1C.可推断:反应中镁过量D.若用1mol/L硫酸代替上述实验中1mol/L盐酸,反应速率不变【答案】B【解析】【详解】A.镁和盐酸反应的离子方程式为:Mg+2H+=Mg2++

H2↑,故A错误;B.由图可知,形状和大小相同的Mg条分别与相同体积的1mol/L盐酸和amol/L盐酸完全反应,产生的氢气一样多,且与amol/L盐酸反应快,所以a>1,故B正确;C.由图可知,二者产生的氢气一样多,所以镁反

应完,故C错误;D.1mol/L硫酸溶液氢离子浓度为2mol/L,若用1mol/L硫酸代替上述实验中1mol/L盐酸,反应速率加快,故D错误;故选:B。24.在标准状况下将3.20g铜粉投入一定量浓HNO3中,随着铜粉的溶解,反应生成的气体颜色逐渐变浅,当铜粉完全溶解后,共收集到含NO2和NO的混

合气体1.344L(标准状况),则混合气体中NO的体积为A.224mLB.336mLC.448mLD.896mL【答案】C【解析】【详解】3.20g铜完全溶解转移电子的物质的量为3.2g20.1mol64g/mol=;1.344LNO2和NO的混合气体的物质的量为1.344L0.06mol

22.4L/mol=,设NO的物质的量为xmol,则NO2的物质的量为(0.06-x)mol,根据得失电子守恒3x+(0.06-x)=0.1,x=0.02mol,混合气体中NO的体积为0.02mol22.4L/mol=0.448L=448mL,故选C。25.

Fe、Mg与H2SO4反应的实验记录如下:实验现象Fe表面产生大量无色气泡Fe表面产生少量气泡后迅速停止Mg表面迅速产生大量气泡Fe表面有大量气泡,Mg表面有少量气泡下列对实验的分析中,合理的说法是A.I中产生气体的原因是:2Fe+6H+=2Fe3

++3H2↑B.I和Ⅲ对比,能说明浓度能影响物质的化学性质C.Ⅱ和Ⅲ对比可知:Mg的金属性比Fe强D.Ⅳ中现象说明Mg的金属性比Fe强【答案】D【解析】【详解】A.稀硫酸具有弱氧化性,与Fe反应生成氢气,发生的离子反应为

Fe+2H+═Fe2++H2↑,故A错误;B.I和Ⅲ是两种不同的金属与不同浓度的硫酸溶液反应,且I中生成的是氢气,而Ⅲ中Mg与浓硫酸发生氧化还原反应生成二氧化硫气体,反应原理不一样,则I和Ⅲ对比,无法说明浓度能影响物质的化学性质,故B错误;

C.浓硫酸有强氧化性,Ⅱ中Fe钝化,而Ⅲ中Mg与浓硫酸发生氧化还原反应生成二氧化硫气体,则Ⅱ和Ⅲ对比无法比较Mg和Fe的金属性强弱,故C错误;D.构成原电池,Mg为负极失去电子,Fe为正极,正极上氢离子得到电子,可知Mg的金属性比Fe强,故D正确;故

答案D。【点睛】元素金属性性强弱的判断依据:①金属单质跟水(或酸)反应置换出氢的难易程度,金属单质跟水(或酸)反应置换出氢越容易,则元素的金属性越强,反之越弱;②最高价氧化物对应的水化物--氢氧化物的碱性强弱,氢氧化物的碱性越强,对应金

属元素的金属性越强,反之越弱;③还原性越强的金属元素原子,对应的金属元素的金属性越强,反之越弱。二、非选择题,共6道小题,共50分。26.利用下图所示装置及药品制取干燥的氨气。(1)A中反应的化学方程式是_______。(2)C处是收集氨气的装置,请将集气瓶中导管补充完整__

_____。(3)若A中只有4NHCl固体,不能制取3NH,原因是_______(用化学方程式表示)。(4)检验4NHCl固体中4NH+的方法_______。【答案】(1)Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2H2O+2NH3↑(2)(3)NH3

+HCl=NH4Cl(4)把少量4NHCl放入试管里,然后用胶头滴管滴入少量较浓的NaOH溶液,给试管加热,将润湿的红色石蕊试纸悬放于试管口处,试纸由红色变成蓝色,根据以上现象可以检验出4NH+的存在【解析】【分析】A装置中氯化铵和氢氧化

钙反应产生氨气,B中碱石灰干燥氨气,C收集氨气,氨气密度比空气小,导管应短进长出。【小问1详解】A中制备氨气的化学方程式为:Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2H2O+2NH3↑。【小问2详解】根据分析,氨气密度比空气小,图中导管应短进长出:

。【小问3详解】氯化铵受热分解产生氨气和氯化氢,两者在试管口重新生成氯化铵,用化学方程式表示为:NH3+HCl=NH4Cl。【小问4详解】检验4NHCl固体中4NH+的方法为:把少量4NHCl放入试管里,然后用

胶头滴管滴入少量较浓的NaOH溶液,给试管加热,将润湿的红色石蕊试纸悬放于试管口处,试纸由红色变成蓝色,根据以上现象可以检验出4NH+的存在。27.电能是现代社会应用最广泛的能源之一。(1)关于图Ⅰ所示装置的说法中,正确的是______。a.负极反应是2Zn2eZn−+−=

b.电子由Zn片通过导线流向Cu片c.一段时间后,溶液的pH减小d.溶液中的H+向Cu片移动(2)图Ⅰ所示原电池中,当Cu表面析出4.48L氢气(标准状况)时,导线中通过的电子的物质的量为______mol。(3)图Ⅱ所示装置为电化学气敏传感器,通

过电压表示数可测量环境中3NH的含量。电极b是______(填“正”或“负”)极;溶液中OH−向电极______(填“a”或“b”)移动。(4)图Ⅱ所示原电池中,a极的电极反应式为______,b极的电极反应式为__

____。【答案】(1)abd(2)0.4(3)①.正②.a(4)①.32226e6N6HONHOH−−−+=+②.--22O4e2HO4OH++=【解析】【小问1详解】a.锌比铜活泼,故锌为负极,而铜为正极,负极锌失电子发生氧化反应生成锌离子,a正确;b

.电子为流向为失电子到得电子方向,即为锌到铜,b正确;c.正极溶液中的氢离子得电子发生还原反应生成氢气,酸性减小,pH增大,c错误;d.原电池中正离子向正极移动,d正确;故选abd。【小问2详解】铜电极上发生的电极反应式为22H2eH+−+=,析出4.48L氢气为0.2mol,则转移电子数目

为0.4mol。【小问3详解】由图可知3NH转变为氮气,氨气失电子,故a为负极,b为正极,负离子往负极移动,故OH−往负极移动。【小问4详解】a极氨气失电子变为氮气,电极反应式为32226e6N6HONHOH−−−+=+,b极

氧气得电子生成氢氧根离子,故--22O4e2HO4OH++=28.工业生产硫酸的流程如下图所示。已知黄铁矿的主要成分是FeS2(二硫化亚铁)。请回答下列问题:(1)FeS2中铁元素的化合价是___________

__。(2)接触室中生成SO3的化学方程式是_____________________。(3)从接触室中出来并被循环利用的物质是______________________。(4)工业上采用氨水处理尾气中的SO2,请写出足量氨水和SO2反应的离

子方程式____________________________________________。【答案】①.+2②.2SO2+O2催化剂2SO3③.SO2、O2④.2NH3·H2O+SO2=2+4NH+2-3SO+H2O【解析】【分析】【详解】(1)根据化合价法则,FeS2中硫元素为-1

价,所以铁元素的化合价是+2价;正确答案:+2。(2)接触室中,在催化剂条件下,二氧化硫被氧化为SO3,反应的化学方程式是2SO2+O2催化剂2SO3;正确答案:2SO2+O2催化剂2SO3。(3)接触室中发生的反应为2SO2+O

2催化剂2SO3,所以SO2、O2均有剩余,可以被循环利用;正确答案:SO2、O2。(4)足量氨水和SO2反应生成亚硫酸铵和水,反应的离子方程式:2NH3·H2O+SO2=2+4NH+2-3SO+H2O;正确答案:

2NH3·H2O+SO2=2+4NH+2-3SO+H2O。29.某化学小组为了研究外界条件对化学反应速率的影响,进行了如下实验:【实验原理】2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O【实验内容及记录】实验编号室温下,试管中所加试剂及其用量/

mL室温下溶液颜色褪至无色所需时间/min0.6mol/LH2C2O4溶液H2O0.04mol/LKMnO4溶液3mol/L稀硫酸13.02.03.02.04.022.03.03.0205.231.04.03.02.06.4请回答:(1)根据上表中的实验数据,可以得到的结论是__

_________。(2)利用实验1中数据计算,用KMnO4的浓度变化表示的反应速率为:υ(KMnO4)=________。(3)实验中加入H2O的目的是___________。(4)该小组同学根据经验绘制了n(Mn2+)随时间变化趋势的示意图,如图1所示。但有同学查阅已有的实验资料发现,该实验

过程中n(Mn2+)随时间变化的趋势应如图2所示。该小组同学根据图2所示信息提出了新的假设,并继续进行实验探究。①该小组同学提出的假设:生成的Mn2+对该反应有催化作用。②请你帮助该小组同学完成实验方案,并填写表中空白。实验室温下,试管中

所加试剂及其用量/mL再向试管中加室温下溶液颜色褪至无0.6mol/LH2C2O4H2O0.04mol/LKMnO43mol/L.编号溶液溶液稀硫酸入少量固体色所需时间/min43.02.03.02.0__t

③现象及结论:依据现象_____,得出该小组同学提出的假设成立。【答案】(1)其他条件相同时,增大H2C2O4浓度(或反应物浓度),反应速率增大(2)3×10-3mol/(L·min)(3)保证只有H2C2O4浓度不同,H2SO4和KMnO4的浓度均相同(4)①.MnSO4②.与实

验1比较,溶液褪色所需时间短或所用时间(t)小于4.0min【解析】【分析】【小问1详解】从表中的实验数据可以看出,三次实验所用KMnO4、H2SO4的浓度都相同,但H2C2O4的浓度不同,H2C2O4的浓度越大,反应所用时间越短,由此可以得到的结论是:其他条件相同时

,增大H2C2O4浓度(或反应物浓度),反应速率增大。答案为:其他条件相同时,增大H2C2O4浓度(或反应物浓度),反应速率增大;【小问2详解】实验1中,在4min内,3.0mL0.04mol/LKMnO4溶液完全发生反应,所以用KMnO4的浓度变化表示的反应速率为:υ

(KMnO4)=3.0mL0.04mol/L10.0mL4.0min=3×10-3mol/(L·min)。答案为:3×10-3mol/(L·min);【小问3详解】研究外界条件的改变对化学反应速率的影响时,我们通常只改变一个条件,由此可以看出,实验中加入H2O,可保证KMnO4

和H2SO4的浓度不变,所以加入H2O的目的是:保证只有H2C2O4浓度不同,H2SO4和KMnO4的浓度均相同。答案为:保证只有H2C2O4浓度不同,H2SO4和KMnO4的浓度均相同;【小问4详解】②因为实验研究的是Mn2+对反应是否有催化作用,而反应开

始前,溶液中不含有Mn2+,所以可在反应物中加入可溶性锰盐,对比反应完成所需的时间,以判断反应速率的快慢,因此加入的少量固体为MnSO4。③由前面分析可知,若Mn2+起催化作用,反应所需时间短,从而得出现象及结论为:依据现象“与实验

1比较,溶液褪色所需时间短或所用时间(t)小于4.0min”,得出该小组同学提出的假设成立。答案为:MnSO4;与实验1比较,溶液褪色所需时间短或所用时间(t)小于4.0min。【点睛】比较外界条件对反应速率的影响时,若同时改变几个条件,我们很难判断是哪一条件对反应速率产

生影响。30.为消除燃煤烟气中含有的SO2、NOx,研究者提出若干烟气“脱硫”、“脱硝”的方法。(1)下列物质中,能吸收SO2的有___________(填序号)。a.氨水b.酸性KMnO4溶液c.BaCl2溶液d.Na2CO3溶液(2)向燃煤中加入适量石灰

石,高温时将SO2转化为CaSO4的化学方程式是___________。(3)选择性催化还原法(SCR)“脱硝”。在催化剂的作用下,选取还原剂将烟气中的NO进行无害化处理。NH3还原NO的化学方程式是___________。(4)以NaClO溶液作

为吸收剂进行一体化“脱硫”、“脱硝”。控制溶液的pH=5.5,将烟气中的SO2、NO转化为SO24−、NO3−,均为放热反应。①NaClO溶液吸收烟气中SO2的离子方程式是___________。②一定时间内,温度对硫、硝脱除

率的影响曲线如下图,SO2的脱除率高于NO,可能的原因是___________(写出1种即可)。③烟气中SO2和NO的体积比为4∶1,50℃时的脱除率见上图,则此吸收液中烟气转化生成的NO3−和Cl−的物质的量之比为___________。【答案】(1)ab

d(2)2CaCO3+2SO2+O2高温2CaSO4+2CO2(3)4NH3+6NO催化剂5N2+6H2O(4)①.SO2+ClO−+H2O==SO24−+Cl−+2H+②.SO2在水中的溶解度大于NO;SO

2在溶液中的还原性强于NO;SO2与NaClO溶液的反应速率大于NO③.2∶13【解析】【小问1详解】a.SO2为酸性氧化物,与氨水产生亚硫酸铵,a项符合题意;b.SO2具有还原性,能被酸性高锰酸钾氧化为2-4SO,b项符合题意;c.SO2不能与Ba

Cl2反应,c项不符合题意;d.Na2CO3呈碱性能与酸性SO2发生反应产生Na2SO3,d项符合题意;故选abd;【小问2详解】SO2在高温下与O2、CaCO3转变为CaCO3,反应为2CaCO3+2SO2+O2高温2CaSO4+

2CO2。答案为2CaCO3+2SO2+O2高温2CaSO4+2CO2;【小问3详解】NH3还原NO产生无污染的物质为N2和H2O,反应为4NH3+6NO催化剂5N2+6H2O。答案为4NH3+6NO催化

剂5N2+6H2O;【小问4详解】酸性条件下,NaClO溶液吸收烟气中SO2氧化为2-4SO,反应为SO2+ClO−+H2O==SO24−+Cl−+2H+。该脱出过程在溶液中进行,可对比两者溶解度有差异、还原性差异、反应速率差异等。烟气中SO2和NO的体积比为4∶1

,可设SO2和NO的物质的量分别为4mol、1mol。根据电子守恒SO2~Cl-~2-4SO该过程产生的n(Cl-)=4×100%mol=4mol;而2NO~3Cl-~2-3NO计算得该过程产生的Cl-为1mol×1.5×80%=1.2mol,-3

NO为0.8mol。所以-3NO和Cl−的物质的量之比为=0.8:(1.2+4)=2:13。答案为SO2+ClO−+H2O==SO24−+Cl−+2H+;O2在水中的溶解度大于NO;SO2在溶液中的还原性强于NO;SO2与NaClO溶液的反应速率大

于NO;2∶13。31.某学习小组探究稀HNO3、浓HNO3与铜的反应。装置(尾气处理装置略)现象I中开始无明显现象,渐有小气泡生成,越来越剧烈,液面上方出现浅红棕色气体,溶液呈蓝色。II中反应剧烈,迅速生成大量红棕色气体,溶

液呈绿色。(1)试管I中Cu与稀HNO3反应的离子方程式是_______。(2)II中反应的速率比I中的快,原因是_______。(3)针对II中溶液呈绿色的原因,提出假设:假设1:Cu2+的浓度较大

所致;假设2:溶解了生成的NO2。探究如下:取II中绿色溶液,分为两等份。①取一份加入如图所示装置中,_______(填“操作”和“现象”),证实II中溶解了NO2。②向另一份溶液加入_______(填化学试剂),溶液变为蓝色。证实假设1不

成立,假设2成立。(4)对于稀HNO3与铜生成NO、浓HNO3与铜生成NO2的原因,提出两种解释:解释1:HNO3;浓度越稀,溶液中3NO−的数目越少,被还原时,每个3NO−从还原剂处获得较多电子的机会_______

(填“增多”或“减少”),因此被还原为更低价态。解释2:浓硝酸能将NO氧化成NO2,而稀硝酸不能氧化NO。实验验证浓硝酸能将NO氧化成NO2,实验装置如下图:①B中盛放的试剂是_______。②C中盛放()32CuNO和_______。③该小组证实推测的合理性所

依据的实验现象是_______。【答案】(1)3Cu+8H++23NO−=3Cu2++2NO↑+4H2O(2)硝酸浓度大(3)①.向上拉动活塞a,试管内液面上方出现红棕色气体②.Cu(OH)2(或CuO等)(4

)①.增多②.水③.浓硝酸④.C中溶液变绿【解析】【分析】解释2.由图可知,A中Cu与浓硝酸反应生成二氧化氮,B中试剂为水,B中发生3NO2+H2O⇌2HNO3+NO,C中试剂为Cu(NO3)2和浓硝酸,若C中

溶液变绿,可知溶解了NO2,D中NaOH溶液可吸收尾气。【小问1详解】试管Ⅰ中Cu与稀HNO3反应的化学方程式是3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,离子方程式为3Cu+8H++23NO−=3Cu2++2NO

↑+4H2O;【小问2详解】Ⅱ中反应的速率比Ⅰ中的快,原因是硝酸浓度大,故答案为:硝酸浓度大;【小问3详解】①取一份于图1所示装置中,向上拉动活塞a,试管内液面上方出现红棕色气体,证实Ⅱ中溶解了NO2,故答案为:向上拉动活塞a,试管内液面上方出现红棕色气体;②向另一份溶液加入Cu

(OH)2(或CuO等),溶液变为蓝色。证实假设1不成立,假设2成立,故答案为:Cu(OH)2(或CuO等);【小问4详解】解释1.HNO3浓度越稀,溶液中3NO−的数目越少,被还原时,每个3NO−从还原剂处获得较多电子的机会增多,因

此被还原为更低价态,故答案为:增多;解释2.Cu与浓硝酸反应产生NO2气体,NO2气体与B中水发生反应生成HNO3和NO,将产生的NO气体通入到C溶液中,为了探究溶液颜色变化是否是由NO浓度变化引起的,所以C中盛放Cu(NO3)2和浓硝酸,若C中溶液变为绿色

,就证明解释2正确;①由上述分析可知,B中盛放的试剂是水,故答案为:水;②C中盛放Cu(NO3)2和浓硝酸,故答案为:浓硝酸;③该小组证实推测的合理性所依据的实验现象是C中溶液变绿,故答案为:C中溶液变绿。

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