2023学年江苏省盐城市东台市高一化学第二学期期末达标检测模拟试题(含答案解析)_第1页
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2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项: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、试题卷上答题无效。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(每题只有一个选项符合题意)1、反应3X(g)+Y(g)⇌2Z(g)+2W(g)在2L密闭容器中进行,5min时Y减少了0.5mol,0~5min内此反应的平均速率为A.v(X)=0.05mol·L−1·min−1B.v(Y)=0.10mol·L−1·min−1C.v(Z)=0.10mol·L−1·min−1D.v(W)=0.05mol·L−1·s−12、“人文奥运、科技奥运、绿色奥运”是北京奥运会的重要特征,其中禁止运动员使用兴奋剂是重要举措之一。以下两种兴奋剂的结构分别为:则关于它们的说法中正确的是()A.利尿酸分子中有三种含氧官能团,在核磁共振氢谱上共有六个峰B.1mol兴奋剂X与足量浓溴水反应,最多消耗4molBr2C.两种兴奋剂最多都能和含3molNaOH的溶液反应D.两种分子中的所有碳原子均不可能共平面3、下列离子检验的方法不正确的是()A.某溶液中加入硝酸银溶液生成白色沉淀,说明原溶液中一定有Cl-离子B.某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液生成白色沉淀,说明原溶液中一定有SO42-离子C.某溶液中加入氢氧化钠溶液生成蓝色沉淀,说明原溶液中一定有Cu2+离子D.某溶液中加入稀硫酸溶液产生无色气体,说明原溶液中可能有CO32-离子4、下列化学用语的书写正确的是()A.氯原子的结构示意图:B.含有6个质子和8个中子的碳元素的核素符号:68CC.氯化镁的电子式:D.用电子式表示氯化氢的形成过程:5、一定温度下,固定体积的密闭容器中发生反应M(g)+N(g)2W(g),能说明该反应一定达到平衡的是()A.v(W)消耗=v(W)生成 B.v正=v逆=0C.容器内气体总质量不变 D.n(M)∶n(N)∶n(W)=1∶1∶26、Be(OH)2是两性的,跟强酸反应时生成Be2+,跟强碱反应时生成BeO22—。现有三份等物质的量浓度、等体积的BeCl2、MgCl2、AlCl3溶液(配制时均加入少量盐酸),现将一定浓度的NaOH溶液分别滴入三种溶液中至过量,NaOH溶液的体积x(mL)与生成沉淀的物质的量y(mol)的关系如图所示,则与BeCl2、MgCl2、AlCl3三种溶液对应的图像正确的是()A.⑤③① B.②③④ C.③⑤④ D.③②①7、下列说法正确的是()A.反应条件是加热的反应都是吸热反应B.化学反应除了生成新的物质外,不一定伴随着能量的变化C.物质燃烧一定是放热反应D.放热的化学反应不需要加热就能发生8、已知反应:3A(g)+B(g)C(s)+4D(g)△H<0。图中a、b曲线表示在一定条件下,D的体积分数随时间的变化情况,下列分析正确的是A.b曲线t2后,v正(B)=4v逆(D)B.a曲线t1时,4v正(A)>3v逆(D)C.升高温度,可使曲线b变为曲线aD.缩小反应容器的体积,可使曲线a变为曲线b9、下列有关化学用语表示正确的是A.质子数为117,中子数为176的Ts原子:176117TsB.Al3+的结构示意图:C.Na2O的电子式:D.磁性氧化铁的化学式:Fe2O310、某原电池装置如图所示.下列有关叙述中,正确的是()A.Fe作正极,发生氧化反应B.正极反应:2H++2e-=H2↑C.工作一段时间后,两烧杯中溶解pH均不变D.工作一段时间后,NaCl溶液中c(Cl-)减小11、下列烧杯中盛放的都是稀硫酸,不能构成原电池的是A.B.C.D.12、下列离子方程式中,书写不正确的是()A.氯化钠溶液中加入硝酸银溶液:Ag++Cl-=AgCl↓B.把金属钠放入水中:Na+2H2O=Na++2OH-+H2C.将溴水加入碘化钾溶液中:Br2+2I-=2Br-+I2D.盐酸滴在石灰石上:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O13、第ⅦA族元素具有相似的化学性质,其原因是它们的原子具有相同的A.电子层数B.核外电子数C.最外层电子数D.原子半径14、CH2=CH2、H2的混合气体amol,在一定条件下部分混合气体发生加成反应生成CH3CH3,得混合气体bmol。使上述amol气体在适量O2中完全燃烧生成cmol气体(H2O呈气态),bmol气体在适量O2中完全燃烧生成dmol气体(H2O呈气态)。下列叙述不正确的是()A.amol气体与bmol气体完全燃烧时,消耗O2的量相等B.amol气体与bmol气体所具有的能量相等C.amol气体与bmol气体分子内所含有共用电子对数目相等D.cmol气体与dmol气体所具有的能量相等15、反兴奋剂是体育赛事关注的热点,利尿酸是一种常见的兴奋剂,其分子结构如图:关于利尿酸的说法中,正确的是()A.它的分子式是C13H11O4Cl2B.它不能使酸性高锰酸钾溶液褪色C.它不能与饱和碳酸钠溶液反应放出CO2D.它能发生取代反应、加成反应和酯化反应16、下列物质中,在一定条件下能发生取代反应和加成反应,但不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是()A.乙烷 B.甲烷 C.乙烯 D.苯二、非选择题(本题包括5小题)17、下表为元素周期表的一部分,用元素符号或化学式回答下列问题。主族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02⑥①⑦④3③⑤⑧⑩4②⑨(1)写出⑥与⑧元素组成的最简单的分子的电子式:________。(2)①的气态氢化物与其最高价氧化物对应的水化物反应的化学方程式为_____,第三周期中除⑩元素以外离子半径最小的是______(填离子符号)。(3)②③⑤几种元素最高价氧化物对应的水化物碱性最强的是_______(填化学式),元素⑦的简单氢化物的结构式为___________;该氢化物和元素④单质反应的化学方程式为_______________________。(4)第三周期与②同主族的元素的单质在⑦的单质中燃烧生成的化合物的电子式________;④⑧⑨元素的离子的还原性由强到弱顺序为____________(用离子符号)。18、X、Y、Z、W是原子序数依次递增的短周期主族元素。Y、W同主族,且W的核电荷数是Y的2倍,X、Y、W三种元素原子的最外层电子数之和为17,Y与Z可形成离子化合物Z2Y和Z2Y2。(1)Y在元素周期表中的位置为____。Z的最高价氧化物的水化物的电子式是______,存在的化学键的类型为_______。(2)Y、Z、W的原子半径从大到小的顺序是______(用元素符号表示)。X的简单气态氢化物和W最高价氧化物的水化物反应的离子方程式是______。19、碘和铁均是人体必需的微量元素。(1)海带中含有丰富的以碘离子形式存在的碘元素。在实验室中,从海藻中提取碘的流程如下:①上述流程中涉及下列操作,其中错误的是________________(填标号)。A.将海藻灼烧成灰B.过滤含I-溶液C.下口放出含碘的苯溶液D.分离碘并回收苯②写出步骤④发生反应的离子方程式:_______________________________________③要证明步骤④所得溶液中含有碘单质,可加入___________________(填试剂名称),观察到________________________(填现象)说明溶液中存在碘。(2)探究铁与稀硝酸的反应。用5.6gFe粉和含有0.3molHNO3的稀硝酸进行实验,若两种物质恰好完全反应,且HNO3只被还原成NO。回答下列问题:①Fe粉与稀硝酸反应生成硝酸铁的化学方程式为___________________________________②反应结束后的溶液中Fe3+、Fe2+的物质的量之比n(Fe3+):n(Fe2+)=_________________。③标准状况下,生成NO气体的体积为_________________L(保留两位小数)。20、某实验小组用下图所示装置制备一硝基甲苯(包括对硝基甲苯和邻硝基甲苯):反应原理:实验中可能用到的数据:相对原子质量:H-1C-12N-14实验步骤:①浓硫酸与浓硝酸按体积比1:3配制混合溶液(即混酸)共40mL;②在三颈瓶中加入13g甲苯(易挥发),按图所示装好药品和其他仪器;③向三颈瓶中加入混酸;④控制温度约为50℃,反应大约10min,三颈瓶底有大量淡黄色油状液体出现;⑤分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g。请回答下列问题:(1)实验前需要在三颈瓶中加入少许________,目的是____________________。(2)冷凝管的作用是______________;冷却水从冷凝管的_______(填“a”或“b”)端进入。(3)仪器A的名称是________,使用该仪器前必须进行的操作是_________________。(4)分离反应后产物的方案如下:其中,操作1的名称为________,操作2必需的玻璃仪器有酒精灯、温度计、锥形瓶、牛角管(尾接管)和________________、_________________。(5)本实验中甲苯的转化率为________(结果保留3位有效数字)。21、实验室制乙酸乙酯得主要装置如图A所示,主要步骤①在a试管中按2∶3∶2的体积比配制浓硫酸、乙醇、乙酸的混合物;②按A图连接装置,使产生的蒸气经导管通到b试管所盛的饱和碳酸钠溶液(加入几滴酚酞试液)中;③小火加热a试管中的混合液;④等b试管中收集到约2mL产物时停止加热。撤下b试管并用力振荡,然后静置待其中液体分层;⑤分离出纯净的乙酸乙酯。请回答下列问题:(1)步骤④中可观察到b试管中有细小的气泡冒出,写出该反应的离子方程式:___。(2)A装置中使用球形管除起到冷凝作用外,另一重要作用是___,步骤⑤中分离乙酸乙酯必须使用的一种仪器是___。(3)为证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用如图A所示装置进行了以下4个实验。实验开始先用酒精灯微热3min,再加热使之微微沸腾3min。实验结束后充分振荡小试管b再测有机层的厚度,实验记录如下:实验编号试管a中试剂试管b中试剂测得有机层的厚度/cmA3mL乙醇、2mL乙酸、1mL18mol·L-1浓硫酸饱和Na2CO3溶液5.0B3mL乙醇、2mL乙酸0.1C3mL乙醇、2mL乙酸、6mL3mol·L-1H2SO41.2D3mL乙醇、2mL乙酸、盐酸1.2①实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用。实验D中应加入盐酸的体积和浓度分别是__mL和___mol·L-1。②分析实验___(填实验编号)的数据,可以推测出浓H2SO4的吸水性提高了乙酸乙酯的产率。浓硫酸的吸水性能够提高乙酸乙酯产率的原因是___。③加热有利于提高乙酸乙酯的产率,但实验发现温度过高乙酸乙酯的产率反而降低,可能的原因是___。④分离出乙酸乙酯层后,经过洗涤,为了干燥乙酸乙酯可选用的干燥剂为__(填字母)。A.P2O5

B.无水Na2SO4

C.碱石灰

D.NaOH固体

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【答案解析】

根据v=计算v(Y),再利用速率之比等于化学计量数之比求出用其它物质表示的反应速率,据此判断。【题目详解】v(Y)==0.05mol∙L-1∙min-1,A.速率之比等于化学计量数之比,所以v(X)=3v(Y)=3×0.05mol∙L-1∙min-1=0.15mol∙L-1∙min-1,故A错误;B.v(Y)==0.05mol∙L-1∙min-1,故B错误;C.速率之比等于化学计量数之比,所以v(Z)=2v(Y)=2×0.05mol∙L-1∙min-1=0.1mol∙L-1∙min-1,故C正确;D.速率之比等于化学计量数之比,所以v(W)=2v(Y)=2×0.05mol∙L-1∙min-1=0.1mol∙L-1∙min-1=0.0017mol∙L-1∙s-1,故D错误;答案选C。【答案点睛】需注意化学反应速率的计算公式,知道它是平均速率,注意单位的换算。2、B【答案解析】A.利尿酸分子中含氧官能团分别是羰基、醚键和羧基,利尿酸中氢原子种类有7种,有7个吸收峰,故A错误;B.兴奋剂中含有碳碳双键、酚羟基,碳碳双键和苯环上酚羟基邻对位氢原子能和溴发生反应,所以1

mol兴奋剂X与足量浓溴水反应,最多消耗4

mol

Br2,故B正确;C.酚羟基、氯原子和羧基能和氢氧化钠反应,所以两种兴奋剂最多都能和含5molNaOH的溶液反应,故C错误;D.碳碳双键、连接苯环的碳原子能共面,所以兴奋剂X中所有碳原子能共面,故D错误;故答案为B。3、A【答案解析】

A、白色沉淀可能为AgCl或碳酸银等,不能确定是否含氯离子,检验氯离子,应先加硝酸,再加硝酸银,选项A不正确;B、某溶液中加入盐酸酸化的氯化钡溶液生成白色沉淀,说明原溶液中一定有SO42-离子,选项B正确;C、某溶液中滴入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,一定是氢氧化铜,原溶液中有Cu2+,选项C正确;D.固体中加入稀盐酸,产生了无色气体,无色气体可能为二氧化碳,固体可能为碳酸盐或碳酸氢盐等,选项D正确;答案选A。【答案点睛】本题考查常见阴阳离子的检验,难度不大,注意离子的检验方法和反应现象判断,关键是注意干扰离子的作用和检验时现象排除。4、C【答案解析】

A.Cl元素为17号元素,核外各层电子数为2、8、7,而不是2、8、8;氯原子的结构示意图为,A项错误;B.含有6个质子和8个中子的碳元素的核素符号为146C,B项错误;C.氯化镁是含有离子键的离子化合物,电子式为;C项正确;D.氯化氢是含有极性键的共价化合物,用电子式表示氯化氢的形成过程为,D项错误。本题答案选C。5、A【答案解析】

当化学反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不再发生变化,由此衍生的一些物理量不变。【题目详解】A.v(W)消耗=v(W)生成,正逆反应速率相等,各物质的浓度不再发生变化,能说明该反应一定达到平衡,故A正确;B.v正=v逆,正逆反应速率相等,但反应没有停止,速率不为0,不能说明该反应一定达到平衡,故B错误;C.该反应是一个反应前后全是气体的反应,无论该反应是否达到平衡状态,容器内气体总质量始终不变,所以不能根据平衡体系的容器内气体总质量不变判断是否达到平衡状态,故C错误;D.n(M)∶n(N)∶n(W)=1∶1∶2,不能确定正逆反应速率相等,不能说明该反应一定达到平衡,故D错误;故选A。【答案点睛】本题考查化学平衡状态的判断,易错选项是C,注意虽然容器的体积不变,但反应前后气体的总质量不发生变化,不可以据此判断是否达到平衡状态.6、A【答案解析】

等物质的量浓度、等体积的BeCl2、MgCl2、AlCl3溶液,即三者的物质的量是相等的,将一定浓度的NaOH溶液,分别滴入三种溶液中至过量,所发生的反应过程如下:BeCl2+2NaOH=Be(OH)2↓+2NaCl,Be(OH)2↓+2NaOH=Na2BeO2+2H2O;MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2↓+2NaCl;AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3↓+NaOH=NaAlO2+2H2O,根据溶液物质的量和化学方程式来确定沉淀的量。【题目详解】向氯化铍溶液中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化铍,当氢氧化钠过量时,沉淀会溶解,依次发生反应BeCl2+2NaOH=Be(OH)2↓+2NaCl,Be(OH)2↓+2NaOH=Na2BeO2+2H2O,沉淀量达到最大和沉淀完全消失所消耗的氢氧化钠是相等的,图象⑤是正确;向氯化镁中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化镁,当氢氧化钠过量时,沉淀也不会溶解,量保持不变,对应的是图象③;向氯化铝溶液中加入氢氧化钠,开始先中和其中的少量盐酸,然后生成白色沉淀氢氧化铝,当氢氧化钠过量时,沉淀会溶解,依次发生反应:AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3↓+NaOH=NaAlO2+2H2O,沉淀量达到最大和沉淀完全消失所消耗的氢氧化钠的物质的量之比是3:1,图象①正确。则与BeCl2、MgCl2、AlCl3三种溶液对应的图象正确的是⑤③①;答案选A。7、C【答案解析】

本题考查的是化学反应中的能量变化,分清条件和反应热的关系是关键和易错点。【题目详解】A.反应条件为加热的反应不一定都是吸热反应,有些放热反应也用加热条件,故错误;B.化学反应不仅有新物质生成,同时还有能量变化,故错误;C.物质燃烧是放热反应,故正确;D.有些放热反应也需要加热条件,故错误。故选C。【答案点睛】反应条件和反应是否放热还是吸热没有关系,很多的放热反应也需要加热或点燃的条件的。反应放热还是吸热是看反应物的总能量与生成物总能量的大小关系。8、B【答案解析】

A.b曲线t2后D的体积分数不再发生变化,反应达到平衡状态,4v正(B)=v逆(D),A项错误;B.a曲线t1时D的体积分数仍然再发生变化,反应向正反应方向进行,正反应速率大于逆反应速率,4v正(A)>3v逆(D),B项正确;C.正反应放热,升高温度平衡向逆反应方向进行,D的体积分数减小,不能使曲线b变为曲线a,C项错误;D.反应前后体积不变,缩小反应容器的体积平衡不移动,但反应速率增大,达到平衡的时间减少,不能使曲线a变为曲线b,D项错误;答案选B。9、C【答案解析】

A.质量数=质子数+中子数,因此质子数为117,中子数为176的Ts原子表示为:,A错误;B.Al3+的最外层有8个电子,其正确的离子结构示意图为:,B错误;C.Na2O为离子化合物,电子式为:,C正确;D.磁性氧化铁的化学式为Fe3O4,D错误;答案选C。10、B【答案解析】Fe作负极,发生氧化反应,A错误;正极发生还原反应,H+得电子被还原为氢气,B正确;工作一段时间后,左边烧杯中生成亚铁离子,水解显酸性;右边的烧杯消耗氢离子,所以两烧杯中溶液pH均发生变化,C错误;工作一段时间时,阴离子向负极移动,则氯化钠溶液中c(Cl-)增大,D错误;正确选项B。11、D【答案解析】分析:根据原电池的构成条件分析判断。原电池的构成条件为:1、活泼性不同的两个电极;2、电解质溶液;3、形成闭合回路;4、能自发进行氧化还原反应。详解:A、B、C都符合原电池的构成条件,所以都是原电池;D装置没有形成闭合回路,所以不能构成原电池。故选D。12、B【答案解析】

A.氯化钠溶液中加入硝酸银溶液反应生成氯化银和硝酸钠,离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓,故A不符合题意;B.把金属钠放入水中生成氢氧化钠和氢气,该离子方程式电荷不守恒,正确的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2,故B符合题意;C.将溴水加入碘化钾溶液中,反应生成溴化钾和碘,离子方程式为:Br2+2I-=2Br-+I2,故C不符合题意;D.盐酸滴在石灰石上,反应生成氯化钙和二氧化碳和水,离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故D不符合题意;故选B。13、C【答案解析】元素原子的最外层电子数决定其化学性质,因此第ⅦA族元素具有相似的化学性质,其原因是它们的原子具有相同的最外层电子数,答案选C。点睛:掌握影响化学性质的因素是解答的关键,另外需要注意元素原子的最外层电子也叫价电子,主族元素的价电子就是最外层电子,而副族或第Ⅷ族的次外层或倒数第三层电子也叫价电子。14、B【答案解析】分析:根据原子守恒和能量守恒解答。详解:A.发生加成反应后碳氢原子的个数不变,则amol气体与bmol气体完全燃烧时,消耗O2的量相等,A正确;B.amol气体与bmol含有的物质不同,则气体所具有的能量不相等,B错误;C.由于反应前后碳氢原子的个数不变,参与成键的电子数不变,则amol气体与bmol气体分子内所含有共用电子对数目相等,C正确;D.根据原子守恒可知cmol气体与dmol气体均是二氧化碳和水蒸气,物质的量相等,则所具有的能量相等,D正确。答案选B。15、D【答案解析】试题分析:A、根据结构简式可知,该分子的分子式是C13H12O4Cl2,A错误;B、该分子含碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B错误;C、该分子含-COOH,能与饱和碳酸钠溶液反应放出CO2,C错误;D、该分子含氯原子,可发生取代反应,含双键、羰基及苯环可发生加成反应、含-COOH可发生酯化反应,D正确;答案选D。考点:考查有机物分子式的确定,有机化学反应等知识。【名师点睛】有机物在相互反应转化时要发生一定的化学反应,常见的反应类型有取代反应、加成反应、消去反应、酯化反应、加聚反应、缩聚反应等,要掌握各类反应的特点,并会根据物质分子结构特点进行判断和应用。掌握一定的有机化学基本知识是本题解答的关键,本题难度不大。16、D【答案解析】

A.乙烷能和氯气在光照的条件下发生取代反应,它属于饱和烃,不能发生加成反应,不能被高锰酸钾溶液氧化,故A错误;B.甲烷能和氯气在光照的条件下发生取代反应,它属于饱和烃,不能发生加成反应,不能被高锰酸钾溶液氧化,故B错误;C.乙烯中有不饱和的碳碳双键,它属于不饱和烃能和氢气、水等在一定条件下发生加成反应,也能被酸性高锰酸钾溶液氧化,高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D.由于苯分子中具有介于碳碳双键和碳碳单键之间的一种独特的键,所以它既有饱和烃的性质,又有不饱和烃的一些性质,苯的化学性质特点是:易取代难加成,可以和液溴、浓硝酸、浓硫酸等在催化剂条件下发生取代反应生成溴苯、硝基苯、苯磺酸等,可以和氢气在催化剂条件下发生加成反应生成环己烷,但它不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D正确;故答案为:D。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH3+HNO3=NH4NO3Al3+KOHH—O—H2F2+2H2O=4HF+O2Br—>Cl—>F—【答案解析】

根据元素在周期表中的位置知,①为N元素、②为K元素、③为Mg元素、④为F元素、⑤为Al元素、⑥为C元素、⑦为O元素、⑧为Cl元素、⑨为Br元素、⑩为Ne元素,结合原子结构和元素周期律分析解答。【题目详解】根据元素在周期表中位置知,①为N元素、②为K元素、③为Mg元素、④为F元素、⑤为Al元素、⑥为C元素、⑦为O元素、⑧为Cl元素、⑨为Br元素、⑩为Ne元素。(1)元素⑥与⑧元素组成的化合物为四氯化碳,四氯化碳为共价化合物,其电子式为,故答案为:;(2)①的气态氢化物为氨气,其最高价氧化物水化物为硝酸,二者反应生成硝酸铵,反应的化学方程式为:NH3+HNO3=NH4NO3;第三周期中除⑩元素以外离子中,铝离子的电子层最少,且金属离子中铝离子的核电荷数最大,则铝离子是第三周期中离子半径最小,故答案为:NH3+HNO3=NH4NO3;Al3+;(3)②为K元素、③为Mg元素、⑤为Al元素,K的金属性最强,则最高价氧化物对应的水化物碱性最强的为KOH;元素⑦的氢化物为水,水分子中存在两个氧氢键,其结构式为:H-O-H;元素④单质为氟气,氟气与水反应生成氟化氢和氧气,反应的化学方程式为:2F2+2H2O=4HF+O2,故答案为:KOH;H-O-H;2F2+2H2O=4HF+O2;(4)与②同主族,第三周期的元素单质为钠,钠在⑦的单质氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠为离子化合物,其电子式为:;④⑧⑨分别为F、Cl、Br元素,非金属性:F>Cl>Br,则元素阴离子的还原性由强到弱顺序为:Br->Cl->F-,故答案为:;Br->Cl->F-。18、第二周期VIA族离子键、共价键Na>S>ONH3+H+=NH4+【答案解析】

由Y、W同主族,且W的核电荷数是Y的2倍可知,Y是O元素、W是S元素;由X、Y、W三种元素原子的最外层电子数之和为17可知,X的最外层电子数为5,又X的原子序数小于Y,则X为N元素;由Y与Z可形成离子化合物Z2Y和Z2Y2可知,Z为Na元素。【题目详解】(1)O元素在元素周期表中位于第二周期VIA族;Na元素的最高价氧化物的水化物是氢氧化钠,氢氧化钠是含有离子键和共价键的离子化合物,电子式为,故答案为第二周期VIA族;;离子键、共价键;(2)同周期元素,从左到右原子半径依次减小,同主族元素,从上到下原子半径依次增大,则O、Na、S的原子半径从大到小的顺序是Na>S>O;N元素的简单气态氢化物为氨气,S元素的最高价氧化物的水化物为硫酸,氨气和硫酸溶液反应生成硫酸铵,反应的离子方程式为NH3+H+=NH4+,故答案为Na>S>O;NH3+H+=NH4+。【答案点睛】本题考查元素周期律的应用,,注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构,利用题给信息推断元素为解答关键。19、ACH2O2+2I-+2H+=I2+2H2O淀粉溶液溶液变蓝Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O1:31.68【答案解析】

(1)①A.固体的灼烧应在坩埚中进行,因此将海藻灼烧成灰,应在坩埚中进行,A错误;B.过滤时,应用玻璃棒引流,B正确;C.含碘的苯溶液的密度比水小,在上层,分液时,上层液体从分液漏斗的上口到出,C错误;D.分离回收苯时,应采用蒸馏装置,D正确;故选AC;②步骤④中的过氧化氢将I-氧化成I2,结合得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒,可得方程式H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O;③根据淀粉遇碘变蓝的性质,证明步骤④所得溶液中含有碘单质,应加入淀粉溶液,若能观察到溶液变蓝色,则证明溶液中含有碘单质。(2)①铁与硝酸反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,反应过程中,Fe由0价变为+3价,N由+5变为+2,因此Fe和NO的系数都为1,再根据原子守恒进行配平,配平后的化学反应方程式为Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O;②5.6g铁的物质的量n=mM=5.6g56g/mol=0.1mol,0.1molFe与0.3mol硝酸反应,硝酸完全反应,结合方程式Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O可知,消耗掉的Fe的物质的量n(Fe)=0.3mol×14=0.075mol,反应生成的硝酸铁的物质的量为0.075mol,则还剩余0.025mol的Fe与三价铁离子发生反应Fe+2Fe(NO3)③0.3mol硝酸完全反应后生成NO的物质的量为0.075mol,该气体在标况下的体积V=n×V20、碎瓷片(或沸石)防止暴沸冷凝回流a分液漏斗检漏分液蒸馏烧瓶冷凝管77.5%【答案解析】

(1)反应物甲苯沸点低,加热时容易发生暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,冷凝水应是下进上出,延长热量交换时间,使热量能更充分交换,确保气体充分冷凝;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此方法是分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,根据蒸馏所需仪器分析解答;(5)根椐方程式可知,一摩尔的甲苯可以得到一摩尔的对硝基甲苯与一摩尔的邻硝基甲苯,本实验中分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g,根据方程克制13g甲苯理论产生硝基甲苯的质量,产率的计算方法就是用实际产量除以理论产量。【题目详解】(1)甲苯的沸点为110.6℃易挥发,容易发生暴沸,需用碎瓷片(沸石),防止暴沸;(2)冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,因此冷凝管的作用是冷凝回流。蒸馏时,冷却水从冷凝管的下口通入,上口流出,可使冷凝管充满冷水而进行充分冷却,所以冷却水从冷凝管的a端进入;(3)仪器A是分液漏斗,使用前必须检查是否漏液;(4)因为分离得到的是无机和有机两种液体,而有机物和无机物是不相溶的,因此操作1的名称为分液;分离两种一硝基化合物只能利用它们沸点的不同,因此采用蒸馏的方法,蒸馏烧瓶盛放两种一硝基化合物混合物,酒精灯用于加热蒸馏烧瓶,温度计测量蒸汽的温度,冷凝管用于将蒸汽冷却为液体,铁架台用于固定蒸馏烧瓶,牛角管(尾接管)用于承接冷凝后的液体,锥形瓶用于盛放产品,所以操作2必需的玻璃仪器还有蒸馏烧瓶、冷凝管;(5)产率等于实际产量与理论产量的比;根椐方程式可知,1mol的甲苯可以得到1mol的对硝基甲苯与1mol的邻硝基甲苯,换成质量即:92g的甲苯可以得到137g的对硝基苯和邻硝基苯,则13g的甲苯就能得到的一硝基苯的质量m=g=19.35g,本实验中分离出一硝基甲苯,经提纯最终得到纯净的一硝基甲苯共15g,所以一硝基苯的产率为:×100%≈77.5%。【答案点睛】本题主要考查一硝基甲苯的

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