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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟测试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、测试卷卷上答题无效。4.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。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、等物质的量的CH4和NH3相比较,下列结论错误的是()A.他们的分子个数比是1:1B.他们的原子个数比是1:1C.他们的氢原子个数比是4:3D.他们所含氢的质量比是4:32、下图是某课外活动小组设计的用化学电池使LED灯发光的装置。下列说法错误的是()A.正极反应为:Zn-2e-=Zn2+B.装置中存在”化学能→电能→光能”的转换C.Zn为负极,Cu为正极D.铜表面有气泡生成3、下列有关化学研究的正确说法是()A.同时改变两个变量来研究反应速率的变化,能更快得出有关规律B.从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、、Cl、Br、I的非金属递增的规律C.利用“海水→氢氧化镁→氯化镁→金属镁”的工艺流程生产金属镁D.依据丁达尔现象可将分散系分为溶液、胶体与浊液4、下列化合物的一氯代物的数目排列顺序正确的是()①CH3CH2CH2CH2CH2CH3②(CH3)2CHCH(CH3)2③(CH3)3CCH2CH3④(CH3)3CC(CH3)3A.①>②>③>④ B.②>③=①>④C.③>②>④>① D.③=①>②>④5、进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的烷烃是()A.(CH3)3CCH2CH3 B.(CH3CH2)2CHCH3C.(CH3)2CHCH(CH3)2 D.(CH3)2CHCH2CH2CH36、依据元素周期表及元素周期律,下列推断正确的是A.同周期主族元素的原子形成的简单离子电子层结构相同B.C比Si的原子半径小,CH4的稳定性比SiH4弱C.Na、Mg、Al失电子能力和其最高价氧化物对应的水化物的碱性均依次减弱D.在元素周期表金属与非金属的分界处可以寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料7、下列关于实验事故或药品的处理方法中,正确的是()A.少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用大量氢氧化钠溶液冲洗B.大量氯气泄漏时,用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻,并迅速离开现场C.不慎洒出的酒精在桌上着火时,应立即用大量水扑灭D.金属钠着火时,可立即用沾水的毛巾覆盖8、在两份相同的Ba(OH)2溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示,下列分析正确的是A.②代表滴加H2SO4溶液的变化曲线B.b点,两反应物物质的量之比为1:2C.a、d两点对应的溶液均显中性D.c点,两溶液中含有相同物质的量浓度的OH﹣9、下列说法不正确的是A.增大压强,单位体积内气体的活化分子数增多,有效碰撞次数增多B.增大反应物浓度,活化分子百分数增大,有效碰撞次数增多C.升高温度,活化分子百分数增加,分子运动速度加快,有效碰撞次数增多D.催化剂能降低反应的活化能,提高活化分子百分数,有效碰撞次数增多10、工业上合成丁苯橡胶的反应如下(反应条件已略去):下列有关说法错误的是A.丁苯橡胶的两种单体都属于烃B.丁苯橡胶不能使溴水褪色C.上述反应的原子利用率为100%D.丁苯橡胶属于高分子化合物11、将下列物质分别加入溴水中,溴水颜色不变浅的是①KCl晶体②H2S气体③CCl4④Mg⑤NaOH⑥Na2CO3⑦Na2SO3⑧FeBr2()A.⑤⑧B.⑤⑥⑦⑧C.①D.均不可12、下列有关化学用语表达正确的是A.35Cl−和37Cl−离子结构示意图均可以表示为:B.HClO的结构式:H−Cl−OC.HF的电子式:D.质子数为92、中子数为146的U原子:13、将铜片在空气中灼烧变黑,趁热分别伸入①乙醇、②乙醛、③乙酸、④石灰水中,铜片质量发生变化的叙述正确的是()A.①减小、②不变、③增加、④不变B.①不变、②增加、③减小、④增加C.①增加、②减小、③不变、④减小D.①不变、②减小、③增加、④减小14、下列金属元素的单质或化合物在火焰上灼烧时,透过蓝色钴玻璃焰色为紫色的是()A.钠 B.钾 C.镁 D.铁15、在密闭容中加入2.0molSO2和1.0molO2,一定条件下发生如下反应2SO2+O22SO3。反应达到平衡后,各物质的物质的量可能为()n(SO2)/moln(O2)/moln(SO3)/molA2.01.00B1.00.81.0C0.200.101.80D002.0A.A B.B C.C D.D16、在下列反应中,硫元素表现出氧化性的是:A.稀硫酸和锌粒反应 B.二氧化硫和氧气反应C.浓硫酸和铜反应 D.二氧化硫和水反应17、X、Y、Z是短周期元素,在周期表中的位置关系如图所示,下列说法不正确的是()A.Z单质的熔点一定高于Y单质B.X最简单的气态氢化物的稳定性一定高于Y的气态氢化物C.X、Z的原子序数之和与Y的原子序数之比可能为5:3D.若Z的最高价氧化物为Z2O7,则Y的气态氢化物为YH318、25℃时,纯水中存在的平衡:H2OH++OH-,下列叙述正确的是A.将水加热,Kw增大,pH不变B.加入稀盐酸,平衡逆向移动,c(H+)降低C.加入氢氧化钠溶液,平衡逆向移动,Kw变小D.加入少量固体CH3COONa,平衡正向移动,c(H+)降低19、下列有关元素周期表的说法中不正确的是()A.ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素都是金属元素B.0族元素原子最外层电子数均满足8电子稳定结构C.在金属与非金属的分界处可以找到半导体材料D.在过渡元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料20、下列化学用语正确的是A.乙酸的分子式:
CH3COOH B.丙烷分子的比例模型:C.乙烷的电子式: D.乙烯的结构简式:
CH2CH221、关于1molCO2(相对分子质量:44)的叙述正确的是A.质量为44g/mol B.摩尔质量为44gC.标准状况下的体积约为22.4L D.分子数为122、下列关于资源综合利用的说法中,正确的是()A.煤的干馏和石油的分馏均属化学变化B.只通过物理变化即可从海水中提取溴单质C.从海水中可以得到MgCl2,可电解MgCl2溶液制备MgD.燃煤中加入适量石灰石,可减少废气中SO2的量二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表中的一部分,回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02①②3③④⑤⑥⑦⑧⑨4⑩⑾⑿(1)写出下列元素名称①_______,⑤_______,⑨_______,⑾________。(2)在这些元素中,金属性最强的元素是_______;除稀有气体元素以外的元素中原子半径最大的是_______,原子半径最小的是______。其氢化物最稳定的是____。(填写元素符号)(3)元素②和③形成的离子的电子层结构_________(填“相同”或“不相同”),两者形成的化合物是否是离子化合物________(填“是”或“否”),该化合物的电子式为______________。(4)元素⑧的最高价氧化物对应的水化物化学式为:______名称为______:。(5)在这些元素的最高价氧化物对应的水化物中,属于两性氢氧化物的是_________(填写化学式),写出其和盐酸反应的化学方程式__________________________________________。24、(12分)A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。A和B能形成B2A和B2A2两种化合物,B、D、G的最高价氧化对应水化物两两之间都能反应,D、F、G原子最外层电子数之和等于15。回答下列问题:(1)E元素在元素周期表中的位置是__________;A离子的结构示意图为____________。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为__________。(3)①B2A2中含有___________键和_________键,其电子式为__________。②该物质与水反应的化学方程式为_______________。(4)下列说法正确的是__________(填字母序号)。①B、D、E原子半径依次减小②六种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为_________(填化学式),用原子结构解释原因:同周期元素电子层数相同,从左至右,_________,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强。25、(12分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下图:(1)指出提取碘的过程中①的实验操作名称_________及玻璃仪器名称______________________________________。(2)写出过程②中有关反应的离子方程式:_____________________。(3)操作③的名称_____________,用到的主要仪器_____________。(4)提取碘的过程中,可供选择的有机试剂是(______)。A.酒精B.四氯化碳C.甘油D.醋酸26、(10分)某科学小组制备硝基苯的实验装置如下,有关数据列如下表。已知存在的主要副反应有:在温度稍高的情况下会生成间二硝基苯。实验步骤如下:取100mL烧杯,用20mL浓硫酸与足量浓硝酸配制混和酸,将混合酸小心加入B中。把18mL(1.84g)苯加入A中。向室温下的苯中逐滴加入混酸,边滴边搅拌,混和均匀。在50~60℃下发生反应,直至反应结束。将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤。分出的产物加入无水CaCl2颗粒,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯18g。回答下列问题:(1)图中装置C的作用是____________________。(2)制备硝基苯的化学方程式_____________________。(3)配制混合酸时,能否将浓硝酸加入到浓硫酸中_________(“是”或“否”),说明理由:____________________。(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,常用的方法是______________。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,粗硝基苯呈黄色的原因是_____________________。(5)在洗涤操作中,第二次水洗的作用是_____________________。(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管的原因是_______________________。(7)本实验所得到的硝基苯产率是_____________________。27、(12分)亚硝酸钠(NaNO2)是一种常见的食品添加剂。某兴趣小组用如图所示装置制备NaNO2并对其性质作如下探究(A中加热装置已略去)。查阅资料可知:①2NO+Na2O2=2NaNO2;2NO2+Na2O2=2NaNO3。②NO能被酸性KMnO4氧化成NO3-。(1)装置中仪器a的名称为____________。A中反应的化学方程式_____________。(2)装置B中观察到的主要现象______________。(3)装置C中盛放的试剂是______________。(4)装置E的作用是______________。(5)A中滴入浓硝酸之前,应先通入N2一段时间,原因是____________。(6)写出NO被酸性KMnO4氧化的离子反应方程式______________。28、(14分)(1)利用反应Cu+2FeCl3===CuCl2+2FeCl2设计成如下图所示的原电池,回答下列问题:①写出正极电极反应式:___________②图中X溶液是_______,原电池工作时,盐桥中的_____(填“阳”、“阴”)离子向X溶液方向移动。(2)控制适合的条件,将反应2Fe3++2I-2Fe2++I2设计成如图所示的原电池。请回答下列问题:①反应开始时,乙中石墨电极上发生______(填“氧化”或“还原”)反应,电极反应式为_____。②电流表读数为0时,反应达到平衡状态,此时在甲中加入FeCl2固体,则乙中的石墨电极上的反应式为_________。(3)利用反应2Cu+O2+2H2SO4===2CuSO4+2H2O可制备CuSO4,若将该反应设计为原电池,其正极电极反应式为________。29、(10分)电化学降解NO3﹣的原理如图所示.(1)电源A极为_____(填“正极”或“负极”),阴极反应式为_____。(2)若电解过程中转移了1mol电子,则膜左侧电解液的质量减少量为_____g。
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、B【答案解析】A.由N=n×NA可知,等物质的量的CH4和NH3中分子数目之比等于物质的量之比为1:1,故A正确;B.CH4、NH3分子中含有的原子数目分别为5、4,故等物质的量的CH4和NH3中含有的H原子数目之比=5:4,故B错误;C.CH4、NH3分子中分别含有4个H原子、3个H原子,二者物质的量相等,则含有H原子个数之比为4:3,故C正确;D.等物质的量的CH4和NH3中H原子物质的量之比为4:3,则它们的氢的质量比为4mol×1g/mol:3mol×1g/mol=4:3,故D正确。故答案选B。2、A【答案解析】分析:A.铜锌原电池中,Cu作正极;B.根据图中能量转化分析;C.金属性Cu比Zn弱,Cu作正极;D.负极上Zn失电子发生氧化反应。详解:A.活泼金属Zn为负极,Cu为正极,负极反应为Zn-2e-=Zn2+,A错误;B.原电池中化学能转化为电能,LED灯发光时,电能转化为光能,所以装置中存在“化学能→电能→光能”的转换,B正确;C.活泼金属Zn为负极,Cu为正极,C正确;D.铜锌原电池中,Cu作正极,溶液中的氢离子在正极上得电子生成氢气,所以Cu上有气泡生成,D正确;答案选A。3、C【答案解析】分析:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,其氢化物在水溶液中电离程度越小;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁;D.溶液和浊液没有丁达尔效应。详解:A.要研究化学反应速率影响因素时只能改变一个条件,如果改变两个条件,无法得出规律,故A错误;B.卤素元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,氢化物在水溶液中电离程度越小,则相应氢化物的酸性越弱,从HF、HCl、HBr、HI酸性递增的事实,推出F、Cl、Br、I的非金属减弱的规律,故B错误;C.海水加入氢氧化钙沉淀生成氢氧化镁,过滤得到沉淀用盐酸溶解,得到氯化镁溶液,蒸发浓缩,冷却结晶得到氯化镁晶体,失水后电解熔融氯化镁得到金属镁,所以利用“海水氢氧化镁氯化镁金属镁”的工艺流程,可以生产金属镁,所以故C正确;D.溶液和浊液没有丁达尔效应,所以根据丁达尔现象不能将分散系分为溶液、胶体与浊液,故D错误;故选C。4、D【答案解析】
根据分子中等效H原子判断,分子中有几种H原子,其一氯代物就有几种异构体。【题目详解】①CH3CH2CH2CH2CH2CH3中有3种等效H原子,其一氯代物有3种;②(CH3)2CHCH(CH3)2中有2种等效H原子,其一氯代物有2种;③(CH3)3CCH2CH3中有3种等效H原子,其一氯代物有3种;④(CH3)3CC(CH3)3中有1种等效H原子,其一氯代物有1种;所以一氯代物同分异构体数为①=③>②>④,故选D。【答案点睛】本题考查同分异构体数目判断,确定分子的等效H原子是关键,①分子中同一甲基上连接的氢原子等效;②同一碳原子所连甲基上的氢原子等效;③处于镜面对称位置上的氢原子等效。5、A【答案解析】
A.(CH3)3CCH2CH3中含有3种等效氢,所以能生成3种沸点不同的有机物,故A正确;B.(CH3CH2)2CHCH3分子中含有4种等效氢,所以能生成4种沸点不同的有机物,故B错误;C.(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C错误;D.(CH3)2CHCH2CH2CH3分子中含有5种等效氢,所以能生成5种沸点不同的有机物,故D错误;故答案为A。【答案点睛】“等效氢法”是判断烃的一元取代物的同分异构体最常用的方法,判断等效氢的常见方法是:①分子中同一甲基上连接的氢原子等效,②同一碳原子所连的氢原子等效,同一碳原子所连甲基上的氢原子等效,③处于镜面对称位置上的氢原子等效。6、C【答案解析】
A、同周期主族元素的原子形成的简单离子电子层结构不相同,非金属与非金属相同,金属与金属相同,错误;B、C比Si的原子半径小,C的非金属性比Si强,所以CH4的稳定性比SiH4强,错误;C、同周期元素随核电荷数的递增失电子能力逐渐减弱,金属性逐渐减弱,其最高价氧化物对应的水化物的碱性均逐渐减弱,正确;D、在元素周期表金属与非金属的分界处可以寻找半导体材料,错误,答案选C。7、B【答案解析】
A、浓硫酸溅到手上,应用干抹布擦去,冲洗后涂上碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液中和,因为氢氧化钠溶液有很强的腐蚀性,故A错误;B、氯气有毒,能够与碱性溶液反应生成无毒的物质,所以大量氯气泄漏时,可用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻子,并迅速离开现场,故B正确;C、少量酒精洒在桌上并燃烧起来,应该立即用湿抹布扑盖,由于酒精密度小于水,不能够用大量水扑灭,故B错误;D、钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳、水都反应,则不能用二氧化碳、水灭火,加入沙土可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D错误;故选B。8、C【答案解析】
A.Ba(OH)2溶液和H2SO4、NaHSO4溶液反应方程式分别为H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O、NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+NaOH+H2O,2NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+Na2SO4+2H2O。溶液导电能力与离子浓度成正比,根据图知,曲线①在a点溶液导电能力接近0,说明该点溶液离子浓度最小,应该为Ba(OH)2溶液和H2SO4的反应,则曲线②为Ba(OH)2溶液和NaHSO4溶液的反应,即①代表滴加H2SO4溶液的变化曲线,A错误;B.根据图知,a点为Ba(OH)2溶液和H2SO4恰好反应,H2SO4、NaHSO4溶液的物质的量浓度相等,则b点NaHSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+NaOH+H2O,溶液中的溶质为NaOH,两种反应物的物质的量的比为1:1,B错误;C.a点①中硫酸和氢氧化钡恰好完全反应,溶液中只含水;d点②中溶质为Na2SO4。水和硫酸钠溶液都呈中性,C正确;D.在c点,①中稀硫酸过量,溶质为硫酸,②中硫酸氢钠过量,溶质为NaOH、Na2SO4,因为硫酸根离子浓度相同,②中钠离子浓度大于①中氢离子浓度,所以溶液中氢氧根离子浓度不同,D错误;故合理选项是C。9、B【答案解析】
A、增大压强,单位体积内气体的活化分子数增多,有效碰撞次数增多,故A说法正确;B、增大反应物的浓度只能增大活化分子数,不能增大活化分子百分数,故B说法错误;C、升温使反应物中活化分子数和活化分子百分数同时增大,分子运动速度加快,有效碰撞次数增多,故C说法正确;D、催化剂能降低反应的活化能,使反应物中活化分子数和活化分子百分数同时增大,有效碰撞次数增多,故D说法正确。10、B【答案解析】A.丁苯橡胶的两种单体苯乙烯、1,3—丁二烯都属于烃,故A正确;B.丁苯橡胶含有碳碳双键,能使溴水褪色,故B错误;C.上述反应是加成反应,所以原子利用率为100%,故C正确;D.丁苯橡胶属于高分子化合物,故D正确。故选B。11、C【答案解析】①KCl晶体与溴水不反应,溴水颜色不变浅,故选;②H2S气体与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;③溴易溶于CCl4,发生萃取,溴水颜色变浅,故不选;④Mg与溴水反应,溴水颜色变浅,故不选;⑤溴水与NaOH发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;⑥溴水中氢离子与反应Na2CO3,溴水颜色变浅,故不选;⑦Na2SO3具有还原性,可与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;⑧FeBr2具有还原性,可与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;故选C。12、A【答案解析】
A项,35Cl-和37Cl-的核电荷数都是17、核外都有18个电子,离子结构示意图都为,A项正确;B项,HClO的结构式为H—O—Cl,B项错误;C项,HF中只有共价键,HF的电子式,C项错误;D项,质子数为92、中子数为146的U原子的质量数为238,该原子表示为,D项错误;答案选A。13、B【答案解析】
铜片加热生成的氧化铜与乙醇反应,生成乙醛和铜,铜片的质量不变;铜片加热后表面生成的氧化铜与酸(如乙酸等)发生复分解反应而溶解,铜片的质量减小;氧化铜与乙醛、石灰水等不反应,铜片因生成氧化铜而质量增加。故选B。14、B【答案解析】
焰色反应是金属元素特有的性质,不同的金属元素在火焰上灼烧时的焰色不同,透过蓝色钴玻璃焰色为紫色的是钾元素,故答案选B。【答案点睛】蓝色钴玻璃是看钾的焰色反应时用的,钾盐中常混有钠离子,而钠的黄光会干扰钾的紫光,蓝色钴玻璃能滤掉黄光,所以不能透过蓝色钴玻璃看钠,镁,铁的焰色反应。15、C【答案解析】
反应2SO2+O22SO3是可逆反应,反应物不能完全转化为生成物,生成物不能完全转化为反应物,根据反应的特点来回答。【题目详解】反应2SO2+O22SO3是可逆反应,加入2.0molSO2和1.0molO2,最终各种物质都应该存在,不能全为反应物,也不能都为生成物,所以A、D错误;反应正向进行,所以正向进行SO2向生成SO3的方向进行,SO2与O2反应的物质的量关系为2:1,所以SO2减小1mol,消耗氧气0.5mol,所以应该剩余氧气物质的量为0.5mol,不能是0.8mol,B错误,故合理选项是C。【答案点睛】本题考查学生化学平衡的建立知识,注意可逆反应的特点是解题的关键。16、C【答案解析】
A.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,S元素的化合价没有发生变化,A不符合题意;B.2SO2+O22SO3,S元素的化合价升高,失去电子,被氧化,发生氧化反应,表现还原性,B不符合题意;C.Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,在该反应中,S元素化合价由反应前H2SO4中的+6价变为反应后SO2中的+4价,化合价降低,获得电子,被还原,发生还原反应,表现氧化性,C符合题意;D.SO2+H2O=H2SO3,S元素的化合价不变,不表现氧化性、还原性,D不符合题意;故合理选项是C。17、A【答案解析】
因X、Y、Z均是短周期元素,根据题图和元素周期表的结构可知,三种元素一定位于元素周期表的右侧。所以Y元素可能是Al、Si、P、S。【题目详解】A.当Z单质为氯气时,Y单质为磷,Z单质熔点低于Y单质,A项错误;B.根据题图中X和Y的位置关系可知,元素的非金属性X>Y;所以X的最简单气态氢化物比Y的最简单气态氢化物稳定,B项正确;C.设X的原子序数为a,则Y和Z的原子序数分别为a+7、a+9,若X、Z的原子序数之和与Y的原子序数之比为5:3时,即,解得a=8,X为氧元素,Y为P元素,Z为Cl元素,C项正确;D.Z的最高价氧化物为+7价,则Y的最高价为+5,最低价为-3,Y的气态氢化物为YH3,D项正确;所以答案选择A项。18、D【答案解析】
A、水的电离为吸热过程,加热,促进水的电离,Kw=c(H+)×c(OH-)增大,pH减小,故A错误;B、加入盐酸,c(H+)增大,平衡逆向移动,但溶液由中性变酸性,c(H+)还是增大的,故B错误;C、加入NaOH,c(OH-)增大,平衡逆向移动,但Kw只与温度有关,温度不变,Kw不变,故C错误;D、加入CH3COONa,CH3COO-结合水中的H+,c(H+)减小,水的电离平衡正向移动,故D正确;故选D。19、B【答案解析】
A.ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素为过渡金属元素,都是金属元素,A正确;B.除He元素最外成为2电子外,0族元素原子最外层电子数均满足8电子稳定结构,B错误;C.在金属与非金属的分界处的元素会同时具有一些金属和非金属的性质,因此可以找到半导体材料,C正确;D.过渡金属元素种类繁多,结构复杂,因此可在过渡元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料,D正确;故答案选B。20、C【答案解析】A、乙酸的分子式为C2H4O2,CH3COOH表示的是乙酸的结构简式。错误;B、表示的是丙烷分子的球棍模型。错误;C、电子式:在元素符号周围用“”或“×”表示最外层电子的式子。乙烷分子中碳碳、碳氢之间形成共价键,用共用电子对来表示。正确;D、有机物的结构简式指在分子式的基础上,要写出主要官能团的组成的式子,乙烯的官能团为C=C,必须写明,因此乙烯的结构简式为CH2=CH2,错误;故选C。21、C【答案解析】
A、质量的单位是g,不是g/mol,故A错误;B、摩尔质量的单位是g/mol,故B错误;C、标况下,1mol任何气体所占的体积约为22.4L,CO2是气体,故C正确;D、分子数为NA,故D错误;故合理选项为C。22、D【答案解析】
A.煤的干馏是化学变化,石油的分馏是利用物质的沸点不同进行分离,是物理变化,故A错误;B.从海水中提取溴单质,需要发生化学变化,因为溴元素在海水中以溴离子的形式存在,故B错误;C.从海水中可以得到MgCl2,可电解熔融的MgCl2获得镁单质,故C错误;D.燃煤中加入适量石灰石,石灰石受热分解生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙可以和二氧化硫反应,可以减少燃煤中二氧化硫的含量,故D正确;故选:D。二、非选择题(共84分)23、氮铝氩钙KKFF相同是HClO4高氯酸Al(OH)3Al(OH)3+3HCl===AlCl3+3H2O【答案解析】
由元素在周期表中位置,可知①为N、②为F、③为Na、④为Mg、⑤为Al、⑥为Si、⑦为S、⑧为Cl、⑨为Ar、⑩为K、⑾为Ca、⑿为Br,据此分析。【题目详解】由元素在周期表中位置,可知①为N、②为F、③为Na、④为Mg、⑤为Al、⑥为Si、⑦为S、⑧为Cl、⑨为Ar、⑩为K、⑾为Ca、⑿为Br。(1)下列元素名称①为氮,⑤为铝,⑨为氩,⑾为钙;(2)同周期自左而右金属性减弱、同主族自上而下金属性增强,故上述元素中K元素的金属性最强;除稀有气体元素以外,同周期自左而右原子半径减小、同主族自上而下原子半径增大,故上述元素中K的原子半径最大;F的原子半径最小;同周期自左而右非金属性增强、同主族自上而下非金属性减弱,故上述元素中F元素的非金属性最强,非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,则其氢化物最稳定的是F;(3)元素②和③形成的离子F-和Na+都为10电子离子,它们的电子层结构相同,两者形成的化合物NaF由钠离子和氟离子构成,属于离子化合物,该化合物的电子式为;(4)元素⑧的最高价氧化物对应的水化物化学式为:HClO4,名称为高氯酸;(5)在这些元素的最高价氧化物对应的水化物中,属于两性氢氧化物的是Al(OH)3,Al(OH)3和盐酸反应生成氯化铝和水,反应的化学方程式为Al(OH)3+3HCl===AlCl3+3H2O。【答案点睛】本题是一道元素周期表结构和元素周期律知识的综合题目,考查角度广。根据元素的周期数和族序数来确定元素是解题的关键。24、第三周期第ⅣA族2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑离子非极性共价2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH①HClO4核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小【答案解析】
A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。B、D、G的最高价氧化物对应水化物两两之间都能反应,是氢氧化铝、强碱、强酸之间的反应,可知B为Na、D为Al;D、F、G原子最外层电子数之和等于15,则F、G的最外层电子数之和为15-3=12,故F为P、G为Cl,可知E为Si。A和B能够形成B2A和B2A2两种化合物,则A为O元素。结合物质结构和元素周期律分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,D为Al元素,E为Si元素,F为P元素,G为Cl元素。(1)E为Si,位于周期表中第三周期第ⅣA族,A为O元素,其离子的结构示意图为,故答案为:第三周期第ⅣA族;;(2)B的最高价氧化物对应水化物为NaOH,Al与NaOH溶液反应离子方程式为;2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)①Na2O2为离子化合物,其中含有离子键和非极性共价键,电子式为,故答案为:离子;共价(或非极性共价);;②过氧化钠与水反应的化学反应方程式为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH,故答案为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH;(4)①同周期从左向右原子半径减小,则B(Na)、D(Al)、E(Si)原子半径依次减小,故①正确;②O无最高价,只有5种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数,故②错误;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,溶于强酸、强碱,不能溶于氨水,故③错误;④非金属性越强,对应氢化物越稳定,则元素气态氢化物的稳定性A(氧)>G(氯)>F(磷),故④错误;故答案为:①;(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为HClO4,因为同周期元素的电子层数相同,从左到右,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强,故答案为:HClO4;核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小。25、过滤漏斗、玻璃棒、烧杯Cl2+2I-=2Cl-+I2萃取分液分液漏斗B【答案解析】
海藻灰悬浊液经过过滤除掉残渣,滤液中通入氯气,发生反应Cl2+2I-=2Cl-+I2,向溶液中加入CCl4(或苯)将I2从溶液中萃取出来,分液得到含碘的有机溶液,在经过后期处理得到晶态碘。【题目详解】(1)固液分离可以采用过滤法,根据以上分析,提取碘的过程中①的实验操作名称过滤,所用玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯;(2)过程②是氯气将碘离子从溶液中氧化出来,离子方程式为Cl2+2I-=2Cl-+I2;(3)操作③是将碘单质从水中萃取分离出来,操作名称萃取分液,用到的主要仪器分液漏斗;(4)A.酒精和水任意比互溶,不能作萃取剂,故A错误;B.四氯化碳和原溶液中的溶剂互不相溶,碘单质在四氯化碳中的溶解度要远大于在水中的溶解度,故B正确;C.甘油易溶于水,不能作萃取剂,故C错误;D.醋酸易溶于水,不能作萃取剂,故D错误;答案选B。26、冷凝回流否液体容易迸溅水浴加热溶有浓硝酸分解产生的NO2洗去残留的NaOH及生成的钠盐防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂72%【答案解析】分析:根据题意浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,反应后,将反应液冷却至室温后倒入分液漏斗中,依次用少量水、5%NaOH溶液和水洗涤,先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐;分出的产物加入无水CaCl2颗粒,吸收其中少量的水,静置片刻,弃去CaCl2,进行蒸馏纯化,收集205~210℃馏分,得到纯硝基苯;计算产率时,根据苯的质量计算硝基苯的理论产量,产率=实际产量理论产量详解:(1)装置C为冷凝管,作用是导气、冷凝回流,可以冷凝回流挥发的浓硝酸以及苯使之充分反应,减少反应物的损失,提高转化率,故答案为:冷凝回流;(2)根据题意,浓硫酸、浓硝酸和苯在加热时反应生成硝基苯,制备硝基苯的化学方程式为,故答案为:;(3)浓硫酸密度大于浓硝酸,应将浓硝酸倒入烧杯中,浓硫酸沿着烧杯内壁缓缓注入,并不断搅拌,如果将浓硝酸加到浓硫酸中可能发生液体飞溅,故答案为:否;液体容易迸溅浓硝酸;(4)为了使反应在50℃~60℃下进行,可以用水浴加热的方法控制温度。反应结束并冷却至室温后A中液体就是粗硝基苯,由于粗硝基苯中溶有浓硝酸分解产生的NO2,使得粗硝基苯呈黄色,故答案为:水浴加热;溶有浓硝酸分解产生的NO2;(5)先用水洗除去浓硫酸、硝酸,再用氢氧化钠除去溶解的少量酸,最后水洗除去未反应的NaOH及生成的盐,故答案为:洗去残留的NaOH及生成的钠盐;(6)在蒸馏纯化过程中,因硝基苯的沸点高于140℃,应选用空气冷凝管,不选用水直形冷凝管是为了防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂,故答案为:防止直形冷凝管通水冷却导致玻璃温差大而炸裂;(7)苯完全反应生成硝基苯的理论产量为1.84g×12378,故硝基苯的产率为[18g÷(1.84g×12378)]×100%=72%27、分液漏斗C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O溶液变蓝,铜片溶解,有无色气体冒出碱石灰(或生石灰或氢氧化钠固体)吸收有毒气体NO,防止空气污染排尽装置中的空气,防止对后续实验有干扰5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O【答案解析】分析:制备NaNO2并对其性质作探究,由实验装置可知A中发生C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O,B中吸收挥发的硝酸和生成的二氧化氮,C中固体干燥剂干燥NO,并除去可能混有的酸雾,D中发生2NO+Na2O2=2NaNO2,E中高锰酸钾吸收尾气NO,据此分析解答。详解:(1)根据仪器构造可知装置中仪器a的名称为分液漏斗。A中是碳和浓硝酸发生的反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(2)B装置中的水将NO2转化为NO,铜与稀硝酸反应生成NO,所以装置B中观察到的主要现象是溶液变蓝,铜片溶解,有无色气体冒出;(3)装置C中盛放的试剂用来干燥NO,所以盛放的试剂是碱石灰(或生石灰或氢氧化钠固体)等;(4)由信息可知,E装置的作用是利用高锰酸钾溶液的强氧化性氧化吸收有毒气体一氧化氮气体,防止空气污染;(5)由于装置中含有空气,NO易被氧化为NO2,所以A中滴入浓硝酸之前,应先通入N2一段时间的目的是排尽装置中的空气,防止对后续实验有干扰;(6)NO被酸性KMnO4氧化为硝酸根离子,氮元素化合价从+2价升高到+5价,失去3个电子,Mn元素化合价从+7价降低到+2价,得到5个电子,则根据电子得失守恒、电荷守恒以及原子守恒可知反应的离子反应方程式为5NO+3MnO4-+4H+=5NO3-+3Mn2++2H2O。点睛:本题考查物质的制备实验,为高频考点,把握制备实验原理、实验装置的作用、氧化还原反应的应用为解答的关键,侧重分析与实验及应
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