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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列物质中属于有机物的是A.水泥 B.苏打 C.甲烷 D.水玻璃2、下列同组微粒间互称同位素的一组是()A.H和HB.H2O和D2OC.白磷和红磷D.K和Ca3、下列关于元素周期表的说法正确的是A.能与水反应生成碱的金属对应元素都在ⅠA族B.原子序数为14的元素位于元素周期表的第3周期ⅣA族C.稀有气体元素原子的最外层电子数均为8D.元素周期表有18个纵行,分列16个族,即8个主族和8个副族4、下列气体主要成分是CH4的是A.水煤气 B.裂解气 C.焦炉气 D.天然气5、下列金属单质的获得方法中不包含化学变化的是A.铝热法炼铁 B.电解法制钠 C.湿法炼铜 D.沙里淘金6、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.1molCH4分子中共价键总数为4NAB.18
g
D2O中含有的质子数目为10NAC.标准状况下,5.6
LCCl4含有的分子数为0.25NAD.28gN2和1molCH2=CH2所含电子数都是14NA7、下列反应中,属于取代反应的是()A.在催化剂存在条件下乙烯与溴反应制1,2—二溴乙烷B.苯与浓硝酸、浓硫酸混合共热制取硝基苯C.甲苯使酸性高锰酸钾溶液褪色D.在一定条件下苯与氢气反应制取环己烷8、当不慎有大量的氯气扩散到周围空间时,可以用浸某溶液的毛巾捂住鼻子以防中毒,合适的溶质是()A.NaOH B.NaCl C.NaHCO3 D.氨水9、水解反应是一类重要的反应,下列物质不能水解的是(
)A.油脂 B.淀粉 C.蛋白质 D.果糖10、下列气体不会造成空气污染的是()A.N2B.COC.SO2D.NO211、二氧化硫气体通入显红色的酚酞溶液中,发现红色消失,主要原因是()A.有漂白性 B.溶于水后溶液显酸性C.有氧化性 D.有还原性12、下列物质中,既有离子键,又有共价键的是A.H2O B.Cl2 C.Na2O D.NaOH13、已知:P4(s)+6Cl2(g)=4PCl3(g)△H=akJ/mol、P4(s)+10Cl2(g)=4PCl5(g)△H=bkJ/mol。P4具有正四面体结构,PCl5中P-Cl键的键能为ckJ/mol,PCl3中P-Cl键的键能为1.2ckJ/mol,下列叙述正确的是A.P-P键的键能大于P-Cl键的键能B.PCl3比PCl5更稳定C.Cl-Cl键的键能b-a+5.6c4D.P-P键的键能为5a-14、下列物质中,不属于合成材料的是A.合成纤维B.天然橡胶C.塑料D.合成橡胶15、可逆反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),达到限度后,欲提高一氧化碳的转化率,可以采取的措施为()A.使用催化剂B.增大压强C.增大一氧化碳的浓度D.增大水蒸气的浓度16、下列与有机物的结构、性质有关的叙述正确的是A.苯和乙烯都能使溴水褪色,且反应原理相同B.乙烯和乙烷都可以通过聚合反应得到高分子材料C.淀粉和纤维素的最终水解产物相同D.苯能发生取代反应,所以苯是饱和烃17、法国里昂的科学家发现一种只由四个中子组成的微粒,这种微粒称为“四中子”,也有人称之为“零号”元素。它与天体中的中子星构成类似。有关该微粒说法正确的是()A.该微粒不显电性B.该微粒的质量数为2C.在元素周期表中与氢元素占同一位置D.它与普通中子互称同位素18、在绿色化学工艺中,理想状态是反应物原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为。以下反应最符合绿色化学“原子经济”要求的是(
)A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料 B.甲烷与氯气制备一氯甲烷C.以铜和浓硫酸为原料生产硫酸铜 D.用二氧化硅制备高纯硅19、不久前,央视8套播出的“我们恨化学”广告引起了轩然大波。由此,北京大学化学与分子生物工程学院教授周公度先生欲将央视8套告上法庭。广告中常含有科学性错误。下列广告用语中,不含科学性错误的是A.“雪山牌”矿泉水,真正的纯水B.“霸王”牌厕所清洁剂,能清除所有污秽C.“大自然牌茶叶”真正的绿色饮品,天然种植不含任何化学元素D.吸烟有害健康20、下列电子式正确的是A.B.C.D.21、有机玻璃的单体甲基丙烯酸甲酯(MMA)的合成原理如下:(MMA)下列说法正确的是A.若反应①的原子利用率为100%,则物质X为CO2B.可用分液漏斗分离MMA和甲醇C.、均可发生加成反应、氧化反应、取代反应D.MMA与H2反应生成Y,能与NaHCO3溶液反应的Y的同分异构体有3种22、下列物质加入水中或与水发生反应后,溶液温度降低的是A.生石灰与水反应 B.硝酸铵晶体加入水中C.浓硫酸加入水中 D.氢氧化钠固体加入水中二、非选择题(共84分)23、(14分)原子序数由小到大排列的四种短周期元素X、Y、Z、W,四种元素的原子序数之和为32,在周期表中X是原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族。(1)X元素符号是______________________;(2)Z、W形成的气态氢化物的稳定性_______>_______(写化学式)。(3)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,离子方程式为_________________________________。(4)由X、Y、Z、W和Fe五种元素组成的相对分子质量为392的化合物B,lmolB中含有6mol结晶水。对化合物B进行如下实验:a.取B的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和无色刺激性气味气体;过一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色。b.另取B的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。①由实验a、b推知B溶液中含有的离子为__________________;②B的化学式为_________________。24、(12分)A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素。A为原子半径最小的元素,A和B可形成4原子10电子的分子X;C的最外层电子数是内层的3倍;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半;E是地壳中含量最多的金属元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6。请回答下列问题:(用化学用语填空)(1)B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小的顺序是________。(2)A和C按原子个数比1:1形成4原子分子Y,Y的结构式是________。(3)B、C两种元素的简单气态氢化物结合质子的能力较强的为________(填化学式),用一个离子方程式证明:________。(4)D可以在液态X中发生类似于与A2C的反应,写出反应的化学方程式________。(5)实验证明,熔融的EF3不导电,其原因是________。25、(12分)工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是__________设计简单实验检验绿矾是否变质,简述你的操作:__________。(2)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是__________,步骤Ⅱ中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替硫酸。(3)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案__________不好;从产品纯度考虑,方案__________不好。(4)写出步骤Ⅱ中涉及反应的离子方程式:__________;步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩__________、__________。26、(10分)某校化学研究性学习小组欲设计实验验证Fe、Cu的金属活动性,他们提出了以下两种方案。请你帮助他们完成有关实验项目。(1)方案Ⅰ:有人提出将大小相等的铁片和铜片同时放入稀硫酸(或稀盐酸)中,观察产生气泡的快慢,据此确定它们的活动性。该原理的离子方程式为_________________________。(2)方案Ⅱ:有人利用Fe、Cu作电极设计成原电池,以确定它们的活动性。试在下面的方框内画出原电池装置图,标出原电池的电极材料和电解质溶液,并写出电极反应式______________________________________。(3)方案Ⅲ:结合你所学的知识,帮助他们再设计一个验证Fe、Cu活动性的简单实验方案(与方案Ⅰ、Ⅱ不能雷同):_________________________________________________;用离子方程式表示其反应原理:_______________________________________________。27、(12分)小明按下图装好了实验装置(两胶头滴管中的过氧化氢溶液体积相等,浓度分别为5%和10%),实验时,同时完全捏扁两滴管的胶头,并观察实验现象。(1)小明的实验目的是:__________________________。(2)装置中长玻璃导管的作用是:_________________;红墨水的作用是________。(3)你估计两根玻璃导管中的实验现象是_____________;理由是____________。28、(14分)铝是重要的金属材料,铝土矿(主要成分是Al2O3和少量的SiO2、Fe2O3杂质)是工业上制取铝的原料。实验室模拟工业上以铝土矿为原料制铵明矾晶体的工艺流程如图所示:请回答下列问题:(1)固体a的化学式为____,固体b化学式为____,Ⅲ中通入足量CO2气体发生反应的离子方程式为________________.(2)由Ⅴ制取铵明矾溶液的化学方程式为______________.(3)由I→II→III→IV都要用到的分离方法是______,由铵明矾溶液中制铵明矾晶体的操作是______________.(4)如果先向铝土矿加入过量氢氧化钠,再加入过量盐酸,此时首先出现的固体a是__.(5)向10gFe2O3、SiO2和Al2O3的混合物中,加入100ml稀硫酸,过滤后,向滤液中加入10mol/LNaOH溶液,产生沉淀的质量和加入NaOH溶液体积的关系曲线如图所示.则混合物中三氧化二铝的质量分数为______.29、(10分)下表是某城市某日空气质量报告:污染指数首要污染物空气质量级别空气质量状况55SO2II良该市某校研究性学习小组对表中首要污染物SO2导致酸雨的成因进行探究。实验一:用下图所示装置进行实验。(1)A装置的作用是_________(填“干燥”或“氧化”)SO2气体。(2)实验过程中,B装置内石蕊试纸的颜色没有发生变化,C装置内湿润的蓝色石蕊试纸变_______色(填“蓝色”或“红色”或“不变色”),说明SO2与水反应生成一种酸。(3)D装置的作用是_________,并写出化学反应方程式_____________________。实验二:往盛有水的烧杯中通入SO2气体,测得所得溶液的pH_______7(填“>”“=”或“<”),然后每隔1h测定其pH,发现pH逐渐变小,直至恒定。说明烧杯中溶液被空气中的氧气氧化最终生成H2SO4。(查阅资料)SO2形成酸雨的另一途径:SO2与空气中的O2在飘尘的作用下反应生成SO3,SO3溶于降水生成H2SO4。在此过程中飘尘作_________(填“催化剂”或“氧化剂”)。(探究结论)SO2与空气中的氧气、水反应生成硫酸而形成酸雨。该市可能易出现酸雨。(知识联想)(1)酸雨造成的危害是:______________________________(举一例)。(2)汽车排放的尾气,硝酸、化肥等工业生产排出的废气中都含有氮的氧化物,氮的氧化物溶于水最终转化为____________,是造成酸雨的另一主要原因。(提出建议)该市汽车数量剧增,为了减少汽车尾气造成的污染,建议市政府推广使用混合型汽油,即往汽油中按一定比例加人_________(填“水”或“乙醇”)。
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、C【答案解析】
有机物是指含有碳元素的化合物,有机物的特点是:属于化合物,含有碳元素,则:A、水泥是由石灰石和黏土经高温煅烧制成的,其主要成分为硅酸二钙、硅酸三钙和铝酸三钙,属于无机物的混合物,A不选;B、苏打是Na2CO3,虽然含碳元素,但由于性质与无机物相似,属于无机物,B不选;C、甲烷是含有碳元素的化合物,属于有机物,C选;D、水玻璃是硅酸钠溶液,不含碳元素,属于无机物,D不选;答案选C。2、A【答案解析】分析:质子数相同中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素。详解:A.11H和12B.H2O和D2O均表示水分子,B错误;C.白磷和红磷均是磷元素形成的单质,互为同素异形体,C错误;D.1940K和2040答案选A。3、B【答案解析】
A.ⅡA族的金属元素也能生成碱,如镁能够与水反应生成氢氧化镁,故A错误;B.原子序数为14的原子为硅,有三个电子层,每一层的电子数分别为2、8、4,所以位于元素周期表的第3周期ⅣA族,故B正确;C.氦原子的最外层电子数为2,故C错误;D.元素周期表有18个纵行,分列16个族,即7个主族和7个副族、1个Ⅷ族和1个0族,故D错误;答案选B。4、D【答案解析】
天然气、沼气的主要成分为甲烷,而水煤气的主要成分为CO和氢气,裂解气的主要成分甲烷及C2~C5的烯烃和烷烃,以此来解答。【题目详解】A.水煤气主要成分是一氧化碳和氢气,选项A错误;B.裂解气的主要成分甲烷及C2~C5的烯烃和烷烃,选项B错误;C.焦炉气,又称焦炉煤气。是指用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦炉中经过高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体,是炼焦工业的副产品,选项C错误;D.天然气的主要成分是甲烷,选项D正确。答案选D。5、D【答案解析】
A项、铝热法炼铁有新物质生成,属于化学变化,故A错误;B项、电解法制钠有新物质生成,属于化学变化,故B错误;C项、湿法炼铜有新物质生成,属于化学变化,故C错误;D项、沙里淘金利用密度不同将金和沙分离,没有新物质生成,属于物理变化,故D正确;故选D。6、A【答案解析】
A、CH4中C形成4个共价键,因此1mol甲烷中含有共价键物质的量为4mol,故A正确;B、1molD2O中含有质子物质的量为10mol,D2O的摩尔质量为20g·mol-1,18gD2O的物质的量为0.9mol,所以18gD2O中含有质子物质的量为9mol,故B错误;C、标准状况下,CCl4不是气体,不能直接用22.4L·mol-1,故C错误;D、28gN2的物质的量为1mol,1molN2中含有电子物质的量为2×7×1mol=14mol,1mol乙烯中含有电子物质的量为2×6+4×1=16mol,故D错误。7、B【答案解析】
A.在催化剂存在条件下乙烯与溴反应制1,2-二溴乙烷的反应是加成反应,A错误;B.苯与浓硝酸、浓硫酸混合共热制取硝基苯发生硝化反应,属于取代反应,B正确;C.甲苯使酸性高锰酸钾溶液褪色发生氧化反应,C错误;D.在一定条件下苯与氢气反应制取环己烷发生加成反应,D错误;答案选B。8、C【答案解析】
氯气有毒,可与碱溶液反应,则防止氯气中毒可用碱性较弱的溶液吸收,注意碱性太强时,其腐蚀性强,以此来解答。【题目详解】A.NaOH虽能与氯气反应,达到吸收氯气的效果,但浓NaOH的腐蚀性强,不能用浸有浓NaOH溶液的毛巾捂住鼻子,选项A错误;B.NaCl不与氯气反应,则不能用浸有NaCl溶液的毛巾捂住鼻子来防止吸入氯气中毒,选项B错误;C.NaHCO3溶液显碱性,碱性较弱,能与氯气反应而防止吸入氯气中毒,则可以用浸有NaHCO3溶液的毛巾捂住鼻子,选项C正确;D.氨气本身具有刺激性,对人体有害,不能用氨水吸收氯气,选项D错误;答案选C。【答案点睛】本题考查氯气的化学性质及防止氯气中毒,侧重于化学与生活的考查,有利于培养学生的良好的科学素养,提高学习的积极性,注意把握氯气与碱反应及物质的腐蚀性,题目难度不大。9、D【答案解析】
A、油脂水解生成甘油和高级脂肪酸,选项A不选;B、淀粉水解最终转化为葡萄糖,选项B不选;C、蛋白质水解最终转化为氨基酸,选项C不选;D、果糖是单糖,不能发生水解,选项D选。答案选D。10、A【答案解析】分析:根据常见气体的性质、对环境的危害以及常见的大气污染物分析判断。详解:A.N2是空气的主要成分,不会对空气造成污染,A正确;B.CO是有毒气体,属于大气污染物,会对空气造成污染,B错误;C.SO2是有毒气体,属于大气污染物,会对空气造成污染,C错误;D.NO2是有毒气体,属于大气污染物,会对空气造成污染,D错误,答案选A。11、B【答案解析】
因二氧化硫不能使指示剂褪色,酚酞显红色说明溶液中存在着碱性的物质,红色褪去,说明溶液中已存在没有碱性的物质,是由于二氧化硫溶于水后显酸性,可将碱性物质中和。答案选B。【答案点睛】本题考查二氧化硫的化学性质,注意二氧化硫为酸性氧化物,具有漂白性、还原性和氧化性等,易错点为褪色不一定是因为漂白性所致。12、D【答案解析】
A.水分子中O原子和H原子之间只存在共价键,故A错误;B.氯气中只存在共价键,故B错误;C.氧化钠中钠离子和氧离子之间只存在离子键,故C错误;D.NaOH中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键、O原子和H原子之间只存在共价键,故D正确;答案选D。13、C【答案解析】分析:A.键长越短,键能越大;B.键能越大越稳定;C.ΔH=反应物的化学键键能之和-生成物的化学键键能之和;D.ΔH=反应物的化学键键能之和-生成物的化学键键能之和。详解:A.磷原子比氯原子半径大,所以P-P键比P-Cl键的键长长,则P-P键能小,A错误;B.PCl5中P-Cl键的键能为ckJ/mol,PCl3中P-Cl键的键能为1.2ckJ/mol,这说明五氯化磷中的键能高于三氯化磷中的键能,因此PCl5比PCl3更稳定,B错误;C.①P4(g)+6Cl2(g)=4PCl3(g)ΔH=akJ/mol,②P4(g)+10Cl2(g)=4PCl5(g)ΔH=bkJ/mol,根据盖斯定律分析,(②-①)/4即可得反应Cl2(g)+PCl3(g)=PCl5(g)的反应热为(b-a)/4kJ/mol,则Cl-Cl键的键能为[(b-a)/4-3×1.2c+5c]kJ/mol=b-a+5.6c4kJ/mol,CD.根据C选项中的Cl-Cl键的键能计算,假设白磷中的磷磷键键能为xkJ/mol,则有6x+6×b-a+5.6c4-4×1.2c×3=a,解x=(5a-3b+12c)/12,D答案选C。14、B【答案解析】有机合成材料是指人工利用有机高分子化合物制成的材料,主要包括塑料、合成纤维、合成橡胶等。A、合成纤维是有机合成材料,故A错误;B、天然橡胶属于天然材料,故B正确;C、塑料属于合成材料,故C错误;D、合成橡胶属于合成材料,故D错误;故选B15、D【答案解析】分析:提高CO的转化率,可以使平衡正向进行,根据化学平衡移动原理来回答判断,注意只增大CO的浓度,平衡向正反应方向移动,但CO的转化率会降低。详解:A.使用催化剂,只能改变反应速率,该平衡不会发生移动,CO的转化率不变,A错误;B.该反应前后气体的体积不变,增加压强,该平衡不会发生移动,CO的转化率不变,B错误;C.增大CO的浓度,虽然平衡向正反应方向移动,但CO的转化率反而降低,C错误;D.增大水蒸气的浓度,反应物浓度增大,平衡向正反应方向移动,CO的转化率增大,D正确。答案选D。16、C【答案解析】
A、苯能萃取溴水中的溴而使溴水褪色,该变化为物理变化,乙烯能和溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷而使溴水褪色,该变化为化学变化,故A错误;B、含有碳碳双键的有机物能发生加聚反应,乙烷不含碳碳双键,不能发生加聚反应生成高分子化合物,所以B选项是错误的;C、淀粉和纤维素的最终水解产物都是葡萄糖,水解产物相同,故C正确;D、苯属于不饱和烃,但苯分子中不存在碳碳双键和碳碳单键,是介于单键和双键之间的特殊键,所以苯性质较特殊,一定条件下能发生取代反应,如在溴化铁作催化剂条件下,苯和液溴发生取代反应生成溴苯,故D错误;所以C选项是正确的。17、A【答案解析】试题分析:A、中子不带电,故四中子不显电性,故正确;B、该微粒的质量数为4,故错误;C、根据微粒中的质子数确定位置,故不能和氢元素在同一位置,故错误;D、与普通中子不是同位素的关系,故错误。考点:核素,同位素18、A【答案解析】
A.乙烯聚合为聚乙烯高分子材料,为加聚反应,反应物中的原子全部转化为欲制的产物,原子利用率为100%,故A正确;B.甲烷与氯气制备一氯甲烷为取代反应,有HCl生成,原子利用率达不到100%,故B错误;C.以铜和浓硫酸为原料生产硫酸铜,有二氧化硫生成,原子利用率达不到100%,故C错误;D.用二氧化硅制备高纯硅,有CO生成,原子利用率达不到100%,故D错误;故选A。19、D【答案解析】
A、矿泉水不是纯水,它含多种矿物质,含有多种微量元素,A不正确;B、任何清洁剂都有一定的适用范围,没有万能清洁剂,厕所清洁剂只能清除厕所中的常见污秽,B不正确;C、茶叶也是物质,它肯定是由元素组成,C不正确;D、吸烟会引发多种疾病,有损健康,D正确;答案选D。20、C【答案解析】A、氧化钠是离子化合物,电子式为,A错误;B、H2S是共价化合物,电子式为,B错误;C、氢氧化钡是离子化合物,电子式正确,C正确;D、氮气是单质分子,电子式为,D错误,答案选C。21、C【答案解析】
A.根据原子个数守恒可知,若反应①的原子利用率为100%,则物质X为CO,A项错误;B.MMA与甲醇互溶,不分层,故不能用分液漏斗分离MMA和甲醇,B项错误;C.、均含碳碳双键,故均可发生加成反应、氧化反应,含有甲基,能发生取代反应,含有甲基、酯基,能发生取代反应,C项正确;D.MMA与H2反应生成,能与NaHCO3溶液反应说明含有-COOH,故C4H9-COOH,因丁基存在4种结构,故Y的同分异构体有4种,D项错误;故答案选C。22、B【答案解析】
物质加入水中或与水发生反应后,溶液温度降低,说明物质溶于水或和水的反应属于吸热反应,据此分析判断。【题目详解】A.生石灰与水反应是化合反应,属于放热反应,故A错误;B.硝酸铵晶体加入水中溶解的过程属于吸热过程,故B正确;C.浓硫酸加入水中稀释属于放热过程,故C错误;D.氢氧化钠固体溶于水的过程是放热过程,故D错误;故选B。二、非选择题(共84分)23、HH2OH2S3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2ONH4+、Fe2+、SO42-(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O【答案解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,X为元素周期表中原子半径最小的元素即X为H,因为原子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,因此Y为N、Z为O、W为S,(1)根据上述分析,X元素是H;(2)同主族从上到下非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,因此H2O的稳定性大于H2S;(3)该酸能与铜发生反应,因此该酸是硝酸,其离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)①加入足量的NaOH溶液出现白色沉淀,且白色沉淀转变为灰绿色,最终转变成红褐色,说明B中有Fe2+,加入NaOH,产生刺激性气体,说明原溶液中含有NH4+,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,且白色沉淀不溶于盐酸,说明此沉淀是BaSO4,原溶液中含有SO42-,①因此根据上述分析B溶液中含有的离子是为Fe2+、NH4+、SO42-;②根据B的相对分子质量以及化合价的代数和为0,因此B的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。点睛:本题的关键是元素的推断,根据信息X元素是周期表中原子半径最小的,即X为H,子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,从而推出个元素,特别注意Z和W的原子序数的关系,因为它们位于同一主族,且属于短周期元素,因此有W和Z的原子序数相差8。24、Na>Al>Cl>N>OH-O-O-HNH3NH3+H3O+=NH4++H2O2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑AlCl3在熔融状态下不发生电离,没有产生可自由移动的离子【答案解析】A、B、C、D、E、F六种元素为原子序数依次增大的短周期元素,A为原子半径最小的元素,为H元素;A和B可形成4原子10电子的分子X,则B为N元素,X是氨气;C的最外层电子数是内层的3倍,则C为O元素;D原子的最外层电子数是最内层电子数的一半,为Na元素;E是地壳中含量最多的金属元素,为Al元素;F元素的最高正价与最低负价代数和为6,则F为Cl元素,则(1)原子电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小,所以B、C、D、E、F五种元素原子半径由大到小顺序是Na>Al>Cl>N>O;(2)A和C按原子个数比1:l形成4原子分子Y为H2O2,其结构式为H-O-O-H;(3)氨气分子容易结合水电离出的氢离子形成铵根离子,所以氨气分子结合质子的能力强于水分子,方程式为NH3+H3O+=NH4++H2O;(4)D是Na,钠和氨气的反应相当于钠和水的反应,因此钠和氨气反应的方程式为2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑;(5)氯化铝是分子晶体,熔融状态下以分子存在,不能产生自由移动的离子,所以熔融的AlCl3不导电。25、漏斗取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质将Cu2+Hg2+全部置换出来不能甲乙丙Fe+2H+=Fe2++H2↑冷却结晶过滤【答案解析】分析:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。可燃性气体作为还原剂在加热的过程中会有爆炸的可能性,而固体还原剂一般不易控制量会引入杂质;一种反应物过量的目的往往是为了使另一种反应物充分反应。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。详解:(1)滤液中硫酸亚铁的浓度较低,先蒸发水到热饱和溶液,然后降温结晶,最后过滤得到硫酸亚铁晶体,过滤还需要漏斗,蒸发结晶还需要坩埚;绿矾变质生成+3价铁,检验Fe3+用硫氰化钾溶液,即取少量晶体溶于水,滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红色,说明绿矾已变质。答案:漏斗;取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质。(2)加入过量的铁粉,将铜离子和汞离子全部转化成相应单质得到铜和汞;若用稀盐酸代替稀硫酸,制得的绿矾中会混有氯化亚铁杂质;所以不能用稀盐酸代替稀硫酸。答案:将Cu2+Hg2+全部置换出来;不能。(3)氢气和一氧化碳易燃烧,且一氧化碳有毒,用二者还原氧化铜存在不安全因素,即易发生爆炸,所以从安全方面考虑甲、乙不好;用炭粉还原氧化铜,所得铜中易混有炭粉,即从纯度方面考虑,丙不好。答案:甲乙;丙。(4)根据框图知滤渣成分为的为Cu、Fe、Hg步骤II加入稀硫酸只有Fe能与酸反应,所以反应的离子方程式分别为2H++Fe=Fe2++H2↑。步骤Ⅳ是由硫酸亚铁溶液得到绿矾的操作,需要经过蒸发浓缩,冷却结晶和过滤即可。答案:2H++Fe=Fe2++H2↑;冷却结晶;过滤。点睛:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。26、Fe+2H+===Fe2++H2↑正极反应:2H++2e-===H2↑;负极反应:Fe-2e-===Fe2+把铁片插入CuSO4溶液中,一段时间后,观察铁片表面是否生成红色物质Fe+Cu2+===Fe2++Cu【答案解析】
(1)方案Ⅰ:根据铁与酸的反应分析并写出离子方程式;(2)方案Ⅱ:根据正负极上得失电子写出电极反应式;(3)方案Ⅲ:根据铁、铜之间的置换反应设计。【题目详解】(1)方案Ⅰ:金属的活动性越强,与酸反应越剧烈,产生H2的速率越快,Fe能与H+反应生成H2:Fe+2H+===Fe2++H2↑,Cu不与H+反应,无明显现象,所以Fe的活动性大于Cu的。(2)方案Ⅱ:利用原电池中相对活泼金属失去电子为原电池负极,相对不活泼的金属为原电池的正极来判断金属活动性的相对强弱,正极上氢离子得电子生成氢气,反应还原反应,电极反应式为2H++2e−===H2↑;负极上铁失电子生成二价铁离子,发生氧化反应,电极反应式为Fe−2e−===Fe2+;用铁、铜作电极,稀硫酸作电解质溶液设计原电池,铁的金属性比铜强,所以铁作负极,铜作正极,电子从负极沿导线流向正极:;(3)方案Ⅲ:可根据活动性强的金属能将活动性弱的金属从其盐溶液中置换出来设计实验,设计方法如下:将铁片置于CuSO4溶液中,一段时间后观察Fe表面有红色的金属铜析出,即可以证明金属铁的活泼性强于金属铜的;反应原理为:铁和铜离子发生氧化还原反应生成铜和二价铁离子,反应的离子方程式为:Fe+Cu2+═Fe2++Cu。【答案点睛】本题使用比较金属性强弱的方法角度出发,结合物质的性质设计实验方案。27、比较相同催化剂的作用下,不同浓度、同体积过氧化氢溶液分解反应速率的大小或研宄浓度对化学反应速度的影响相同的液体体积变化在细长的玻璃导管中造成的液面高度变化大,便于观察使导管中的液柱呈现红色,便于观察导管中液面高度的变化两装置中导管内的液面均上升,装置B中导管内液面的上升速度比装置A的快等体积的浓度大的过氧化氢溶液在相同催化剂的情况下分解速率快,单位时间内产生的气体多,压上的液柱高度更高【答案解析】
(1)根据过氧化氢的体积相等,浓度不同,反应所用的催化剂相同分析实验目的;(2)细长的玻璃管、红墨水有颜色便于观察现象,得出准确的结论;(3)根据双氧水分解产生氧气,试管内的压强增大,判断实验现象。【题目详解】(1)根据题意,由图可知过氧化氢的体积相等,浓度不同,反应所用的催化剂相同可知实验目的为:比较相同催化剂的作用下,不同浓度、同体积过氧化氢溶液分解反应速率的大小或研宄浓度对化学反应速度的影响;(2)相同的液体体积变化在细长的玻璃导管中造成的液面高度变化大、红墨水有颜色,便于观察现象,得出准确的结论;(3)双氧水在二氧化锰作催化剂的作用下分解产生氧气,试管内的压强增大,玻璃管内红墨水上升,B中过氧化氢的浓度更大,反应更快,单位时间内产生气体更多,压上的液柱高度更高。【答案点睛】本题主要是探究影响化学反应速率的因素,利用控制变量法分析是解题的关键,注意实验现象的描述,题目比较简单,难度不大。28、SiO2Fe(OH)3AlO2﹣+CO2+2H2O═HCO3﹣+Al(OH)3↓Al2O3+4H2SO4+2NH3═2NH4Al(SO4)2+3H2O过滤蒸发浓缩、冷却结晶、过滤洗涤Fe2O351%【答案解析】(1)铝土矿中Al2O3和Fe2O3能溶于盐酸,SiO2不溶于盐酸,所以固体a的化学式为SiO2,固体b化学式为:Fe(OH)3;Al2O3溶于烧碱生成NaAlO2溶液,在其中通入CO2生成Al(OH)3沉淀,故答案为SiO2;AlO2-+CO2+2H2O═HCO3-+Al(OH)3↓;(2)由Ⅴ制取铵明矾溶液的化学方程式为Al2O3+4H2SO4+2NH3═
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