福建省福州市闽侯八中2022-2023学年化学高一第二学期期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023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、在接触法制硫酸中,不包括的设备有A.沸腾炉 B.氧化炉 C.接触室 D.吸收塔2、下列指定反应的离子方程式正确的是A.Cl2通入水中:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.AlCl3溶液中加入过量氨水:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+C.H2SO4加入Ba(OH)2溶液中:Ba2++SO42-=BaSO4↓D.盐酸酸化的H2O2加入FeSO4溶液中:Fe2++H2O2+2H+=Fe3++2H2O3、现在,含有元素硒(Se)的保健品已开始进入市场。已知它与氧同族,与钾同周期。则下列关于硒的叙述中,不正确的是A.非金属性比硫强B.最高价氧化物的化学式是SeO3C.硒是半导体D.气态氢化物的化学式为H2Se4、下列叙述正确的是()A.16O和18O互称同素异形体 B.丙烷和异丁烷互称同系物C.金刚石和石墨互称同位素 D.和互称同分异构体5、反应:2NO22NO+O2,在恒温恒容的容器中反应,说明反应达平衡状态的标志是:①单位时间内生成nmolO2的同时生成2nmolNO2;②单位时间内生成nmolO2的同时,生成2nmolNO;③NO2、NO、O2的反应速率的比为2:2:1的状态;④混合气体的颜色不再改变的状态;⑤混合气体的密度不再改变的状态;⑥混合气体的总压强不再改变的状态。A.①④⑥B.①③④C.②③⑤D.①②③④⑤⑥6、下列属于非氧化还原反应的是A.2H2O22H2O+O2↑ B.Cl2+H2OHCl+HClOC.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O D.C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O7、一定量的混合气体在密闭容器中发生如下反应:xA(g)+yB(g)⇌zC(g)达到平衡后,测得A浓度为0.5mol·L-1,当恒温下将密闭容器的容积扩大到原来的两倍再达到平衡后,测得A浓度为0.3mol·L-1,则以下叙述正确的是()A.平衡向正反应方向移动B.x+y>zC.C的体积分数增大D.B的转化率提高8、在溶液中滴加溶液滴后,再进行下列实验,其中可证明溶液和KI溶液的反应是可逆反应的实验是A.再滴加溶液,观察是否有AgI沉淀产生B.加入振荡后,观察下层液体颜色C.加入振荡后,取上层清液,滴加KSCN溶液,观察是否出现红色D.加入振荡后,取上层清液,滴加溶液,观察是否有AgCl沉淀产生9、下列条件一定能使反应速率加快的是①增加反应物的物质的量②升高温度③缩小反应容器的体积④加入生成物⑤加入MnO2A.全部 B.①②⑤ C.② D.②③10、已知A2+、B+、C3—、D—是第三周期元素的四种离子。下列叙述中正确的是A.四种离子都具有相同的电子层结构B.原子半径:r(D)>r(C)>r(A)>r(B)C.离子半径:r(B+)>r(A2+)>r(C3—)>r(D—)D.B、D两元素的最高价氧化物的水化物在溶液中反应的离子方程式可表示为H++OH—=H2O11、在一定温度下,将等量的气体分别通入起始容积相同的密闭容器Ⅰ和Ⅱ中,使其发生反应,t0时容器Ⅰ中达到化学平衡,X、Y、Z的物质的量的变化如图所示。则下列有关推断正确的是A.该反应的化学方程式为3X+2Y⇌2ZB.若两容器中均达到平衡时,两容器中Z的物质的量分数相同,则Y为固体或液体C.若两容器中均达到平衡时,两容器的体积V(Ⅰ)<V(Ⅱ),则容器Ⅱ达到平衡所需时间小于t0D.若达平衡后,对容器Ⅱ升高温度时,其体积增大,说明Z发生的反应为吸热反应12、在相同的A、B密闭容器中分别充入2molSO2和1molO2,使它们在一定温度下反应,并达新平衡:2SO2+O22SO3(g)。若A容器保持体积不变,B容器保持压强不变。当A中SO2的转化率为25%时,B中SO2的转化率为A.25% B.大于25%C.小于25% D.无法判断13、工业制硫酸中的一步重要反应是SO2在400~600℃下的催化氧化:2SO2+O22SO3,这是一个正反应放热的可逆反应。若反应在密闭容器中进行,下述有关说法中错误的是A.使用催化剂是为了加快反应速率,提高生产效率B.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度相等C.为了提高SO2的转化率,应适当提高O2的浓度D.在上述条件下,SO2不可能100%转化为SO314、下列有关说法正确的是()A.共价键一定只存在于共价化合物中B.CH3CH2CH3光照下与氯气反应,只生成1种一氯代烃C.苯在浓硫酸催化下与浓硝酸的反应是取代反应D.石油裂解和裂化的目的相同15、CuCO3和Cu2(OH)2CO3的混合物34.6g,可恰好完全溶解于300mL2mol/L的盐酸中,若加热分解等量的这种混合物可得CuO固体质量为A.16.0g B.19.2g C.24.0g D.30.6g16、下列反应属于吸热反应的是()A.酸碱中和反应 B.葡萄糖在人体内氧化分解C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应 D.锌粒与稀H2SO4反应制取H2二、非选择题(本题包括5小题)17、有以下几种粒子:X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.除Z外其余粒子都由短周期元素A、B、C中的一种或几种构成,且具有以下结构特征和性质:①它们(X、Y、Z、Q、M、N)核外电子总数都相同;②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红;③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子总数比Q多两个;④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等;⑤X和Q形成的浓溶液在加热情况下生成M和N;⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失.(1)Q的化学式为______;X的电子式为______________.(2)试比较M和N的稳定性:N____M;(3)写出Z和N的水溶液反应的离子方程式___________________________;(4)上述六种微粒中的两种阳离子可与硫酸根形成一种盐(不含结晶水),向该盐的浓溶液中逐滴加入0.2mol/L的NaOH溶液,出现了如图中a、b、c三个阶段的图象,根据图象判断该盐的化学式为_______________.(5)将2.56g铜投入到一定量由A、B、C三种元素形成的一种常见化合物的溶液中,共收集到896mL气体(标准状况下),将盛有此气体的容器倒扣在水槽中,通入一定量的氧气,恰好使气体完全溶于水,则通入氧气在标准状况下的体积________mL.18、短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,其中只有A与C、B与D同主族,C的离子和B的离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物溶于水形成的溶液呈碱性,E的单质为黄绿色气体可用于漂白和消毒,用化学用语回答下列问题:(1)由A和B、D、E所形成的共价化合物,热稳定性最差的是___________;(2)由A和C形成的化合物的电子式表示为___________;(3)由A和E形成的化合物与A和B形成的化合物反应所得产物的化学式为___________,其中存在化学键的类型为___________。(4)元素D在周期表中的位置是___________,单质E在与水反应的离子方程式为___________。19、在严格无氧的条件下,碱与亚铁盐溶液反应生成白色胶状的Fe(OH)2,在有氧气的情况下迅速变为灰绿色,逐渐形成红褐色的氢氧化铁,故在制备过程中需严格无氧。现提供制备方法如下:方法一:用FeSO4溶液与用不含O2的蒸馏水配制的NaOH溶液反应制备。(1)配制FeSO4溶液时需加入铁粉的原因是_____;除去蒸馏水中溶解的O2常采用_____的方法。(2)生成白色Fe(OH)2沉淀的操作是用长滴管吸取不含O2的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液。这样操作的理由是_____。方法二:在如图装置中,用NaOH溶液、铁屑、稀H2SO4等试剂制备。(1)在试管Ⅰ里加入的试剂是_____;(2)在试管Ⅱ里加入的试剂是_____;(3)为了制得白色Fe(OH)2沉淀,在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是_____。(4)这样生成的Fe(OH)2沉淀能较长时间保持白色,其理由是_________________________。20、H2O2是常用的漂白剂和氧化剂,在环境保护、医药、化学合成等方面有重要的作用.Ⅰ.为探究影响H2O2分解速率的因素,某实验小组进行了如下实验:实验1:在相同的条件下,向一支试管中加入2mL5%H2O2和amLH2O,向另一支试管中加入2mL5%H2O2和1mLFeCl3溶液,观察并比较实验现象。实验2:将质量相同但状态不同的MnO2分别加入盛有15mL5%的H2O2溶液的大试管中,并用带火星的木条测试,实验结果如下:MnO2触摸试管情况观察结果反应完成所需的时间粉末状很烫剧烈反应,带火星的木条复燃3.5min块状微热反应较慢,火星红亮但木条未复燃30min回答下列问题:(1)H2O2的分解反应是____反应(填“放热”或“吸热”)。(2)实验2的实验结果表明,催化剂的催化效果与____有关。(3)实验1的目的是____,a=____。Fe3+可以作为H2O2分解化的催化剂,可能的催化过程如下。请写出ii。i.2Fe3++H2O2=2Fe2++O2+2H+ii.____。Ⅱ.在一定温度下,10mL0.40mol/LH2O2溶液发生催化分解。某实验小组在不同时刻测得生成O2的体积(已折算为标准状况)如下表(溶液体积变化忽略不计)。t/min0246810V(O2)/mL0.09.917.222.426.529.9(1)0~6min中该反应的平均反应速率v(H2O2)约为____。(保留两位有效数字)(2)反应到6min时,H2O2分解率为____。21、Ⅰ.已知:2CO(g)+O2(g)=2CO2

(g)ΔH=-566.0kJ·mol-1;键能EO=O=499.0kJ·mol-1则CO(g)+O2(g)⇌CO2

(g)+O(g)的ΔH=______kJ·mol-1。Ⅱ.汽车尾气净化的主要反应原理为2NO(g)+2CO(g)⇌2CO2(g)+N2(g)。将1.0molNO、0.8molCO充入2L恒容密闭容器,分别在T1℃和T2℃下测得n(CO2)随时间(t)的变化曲线如下图所示。(1)T2℃时,0~2s内的平均反应速率v(N2)=________。(2)该反应自发进行的条件(假设ΔH,ΔS不随温度变化而变化)___(高温自发,低温自发,任何温度均不自发,任何温度均自发)。(3)为使该反应的反应速度增大,且平衡向正反方向移动的是________。A.及时分离除CO2气体

B.适当升高温度C.增大CO的浓度

D.选择高效催化剂Ⅲ.工业可以采用下列反应合成甲醇:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g),在一体积可变的密闭容器中(如图),将2molCO和3molH2放入容器中,移动活塞至体积为VL,用铆钉固定在A、B点,发生反应,测得在不同条件,不同时段内CO的转化率,得出下列数据。(1)根据上表数据,比较T1_______T2(选填“>、=、<”);T2温度下,第20min时,反应达到平衡,该温度下的平衡常数为__________。(2)T2温度下,第40min时,拔出铆钉后,活塞没有发生移动,再向容器中通入6mol的CO,此时V(正)________V(逆)(选填“>、=、<”),判断理由是:___________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

工业接触法制硫酸时,硫铁矿在沸腾炉灼烧来制取二氧化硫气体,二氧化硫和氧气在接触室中发生催化氧化来制备三氧化硫,三氧化硫在吸收塔中被98%的浓硫酸吸收制取发烟硫酸,所以涉及的设备有沸腾炉、接触室和吸收塔,没有涉及氧化炉,B项符合题意;答案选B。2、B【解析】分析:A、次氯酸是弱酸;B、氢氧化铝是两性氢氧化物不溶于弱酸弱碱;C、硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡和水;D、选项中离子方程式电荷不守恒。详解:A、次氯酸是弱酸,应该用化学式表示,正确的应该是Cl2+H2OH++Cl-+HClO,选项A错误,;B、氢氧化铝是两性氢氧化物,但不能溶于弱碱氨水中,选项B正确;C、硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡和水,而水不能拆,故离子方程式为2OH-+2H++Ba2++SO42-=BaSO4↓+2H2O,选项C错误;D、选项中离子方程式电荷不守恒,向酸性FeSO4溶液中滴入H2O2,反应的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O,选项D错误;答案选B。点睛:本题考查了离子方程式的书写方法和注意问题,主要是电荷守恒的分析判断,弱电解质的判断应用,掌握基础是关键,题目较简单。3、A【解析】分析:根据同周期、同主族元素的性质递变规律以及相似性解答。详解:A.元素的原子半径:Se>S,原子的最外层电子数相同,所以元素的非金属性S>Se,A错误;B.Se最外层有6个电子,最高价是+6价,所以最高价氧化物的化学式是SeO3,B正确;C.硒位于金属与非金属的分界线附近,属于半导体,C正确;D.Se最外层有6个电子,最低价是-2价,所以气态氢化物的化学式为H2Se,D正确。答案选A。4、B【解析】

A.16O和18O是质子数相同、中子数不同的原子,互称同位素,故A错误;B.丙烷和异丁烷结构相似,分子组成相差1个CH2,互称同系物,故B正确;C.金刚石和石墨是碳元素组成的不同单质,互称同素异形体,故C错误;D.和结构相同,是同一种物质,故D错误。5、A【解析】①单位时间内生成n

molO2的同时生成2n

mol

NO2,同时消耗n

molO2,氧气的正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故①正确;②无论反应是否达到平衡状态,单位时间内生成n

molO2的同时生成2n

mol

NO,不能据此判断平衡状态,故②错误;③用NO2、NO、O2表示的反应速率的比为2:2:1时,正逆反应速率是否相等不明确,不能据此判断平衡状态,故③错误;④混合气体的颜色不再改变时,二氧化氮浓度不变,正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故④正确;⑤无论反应是否达到平衡状态,混合气体总质量不变、容器体积不变,则混合气体的密度始终不变,则不能根据密度判断平衡状态,故⑤错误;⑥反应前后气体的压强增大,当混合气体的压强不再改变时,各物质的物质的量不变,正逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故⑥正确;故答案为A。点睛:明确化学平衡状态特征是解本题关键,只有“反应前后改变的物理量“才能作为判断平衡状态的依据,关键是选取平衡状态的判断依据,可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,反应体系中各物质的物质的量、物质的量浓度、百分含量以及由此引起的一系列物理量不变,据此分析解答。6、C【解析】

A.2H2O22H2O+O2↑存在化合价变化,氧元素由-1价变为0价和-2价,属于氧化还原反应,选项A不选;B.Cl2+H2OHCl+HClO中存在Cl元素的化合价变化,属于氧化还原反应,选项B不选;C.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O中不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,选项C选;D.C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O存在化合价变化,碳元素由0价变为+4价,氮元素由+5价变为+4价,属于氧化还原反应,选项D不选;答案选C。7、B【解析】A、保持温度不变,将容器的体积扩大两倍,如平衡不移动,A的浓度为0.25mol·L-1,小于实际A的浓度变为0.3mol·L-1,说明平衡向生成A的方向移动,即向逆反应移动。故A错误。B、增大体积,压强减小,平衡向逆反应移动,压强减小平衡向气体物质的量增大的方向移动,即x+y>z,故B正确;C、平衡向逆反应移动,减小压强平衡向气体物质的量增大的方向移动,气体的物质的量增大,C物质的量减小,故C的体积分数下降,故C错误;D、平衡向逆反应方向移动,B的转化率降低,故D错误;故选B。8、C【解析】

可逆反应的特点是不能进行彻底,FeCl3中加过量的碘化钾,若仍有三价铁离子存在,则说明该反应为可逆反应,所以向充分反应后的溶液中加硫氰化钾,溶液变血红色,证明有三价铁离子存在,说明该反应为可逆反应,故C正确,故选C。9、C【解析】

①若反应物的状态是纯固体或液体物质,则增加反应物的物质的量,化学反应速率不变,故①错误;②升高温度,会使体系的内能增加,化学反应速率增加,故②正确;③对于无气体参加的反应,缩小反应容器的体积,反应速率不变,故③错误;④加入生成物的状态是固体或液体,则反应速率不变,故④错误;⑤加入MnO2是固体物质,若不作催化剂,则对化学反应速率无影响,故⑤错误。所以一定能使反应速率加快的是②。故选C。10、D【解析】试题分析:四种离子是第三周期元素,故分别是:Mg、Na、P、Cl,A、前两个表现正价,失电子,核外电子排布相同,都是2、8,后者表现负价,得电子达到8电子稳定结构,核外电子排布相同,都是2、8、8,故A选项不正确;B、同周期从左向右原子半径依次减小(稀有气体除外),r(Na)>r(Mg)>r(P)>r(Cl),故B不正确;C、看电子层数:电子层数越多,半径越大,原子序数:核外电子排布相同,离子半径随原子序数递增,而减小,离子半径:r(P3-)>r(Cl-)>r(Na+)>r(Mg2+),故C错误;D、B的最高价氧化物的水化物是NaOH,D的最高价氧化物对应水化物HClO4,其离子反应方程式:H++OH—=H2O。考点:考查原子结构、性质等知识。11、B【解析】

A.根据X、Y、Z物质的量的变化图象分析,Z是反应物,X、Y是生成物,到平衡后,X生成1.8mol,Y生成1.2mol,Z反应1.8mol,则反应的化学方程式为:3Z⇌3X+2Y,故A错误;B.若两容器中均达到平衡时,两容器中Z的物质的量分数相同,说明达到相同的平衡,不受压强的变化影响,所以反应前后气体体积应是不变的反应,所以X和Z为气体,而Y为固态或液态,故B正确;C.反应的化学方程式为:3Z⇌3X+2Y,若两容器中均达到平衡时,两容器的体积V(Ⅰ)<V(Ⅱ),则容器Ⅱ达到平衡时体积增大,压强减小的过程,达到平衡所需时间大于t0,故C错误;D.若达平衡后,容器Ⅱ是恒压容器,升高温度时其体积增大,但不能说明平衡正向进行,Z发生的反应不一定为吸热反应,故D错误;故答案为B。12、B【解析】

反应2SO2+O22SO3为气体物质的量减小的反应,若A容器保持体积不变,B容器保持压强不变,则随着反应的进行,A的压强逐渐减小,B容器压强大于A容器压强,B相当于在A的基础上增大压强,增大压强,平衡向正反应方向移动,SO2的转化率增大,当A中的SO2的转化率为25%时,则B容器中SO2的转化率应是大于25%,故选B。13、B【解析】本题考查化学反应限度。分析:A.催化剂能加快反应速率但不影响化学平衡移动;B.可逆反应中,反应物不能完全转化为生成物;C.同一物质的正逆反应速率相等时该反应达到平衡状态;D.如果两种物质都是气体,增大一种物质的浓度能提高另一种反应物的转化率。详解:使用催化剂加快了反应速率,缩短反了应时间,提高了反应效率,A正确;达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度可能相等,也可能不相等,要依据反应物的初始浓度及转化率,B错误;因增大反应物O2的浓度,平衡向正反应方向移动,提高了SO2的转化率,C正确;因该反应是可逆反应,存在反应限度,反应物不可能100%的转化,D正确。故选B。点睛:可逆反应中反应物不能完全转化和催化剂能加快反应速率但不影响化学平衡移动是易错点,明确可逆反应达到平衡状态的判断方法是解题的关键。14、C【解析】A、有些离子化合物也存在共价键,如氢氧化钠溶液中,故A错误;B、丙烷中有两种不同的氢原子,与氯气发生取代反应生成2种一氯代烷,即CH2ClCH2CH3、CH3CHClCH3,故B错误;C、苯与硝酸反应生成硝基苯和H2O,属于取代反应,故C正确;D、裂化的目的是得到轻质汽油,裂解的目的是得到乙烯等气态化工原料,故D错误。15、C【解析】试题分析:CuCO3和Cu2(OH)2CO3的混合物溶于300mL2mol·L-l的盐酸恰好完全反应后所得的产物为CuCl2,则其物质的量为0.3mol。设加热分解等量的这种混合物可得CuO固体质量为xg,则可得关系式:0.3×64=x×64/80,解得x=24g。答案选C。考点:元素守恒16、C【解析】

A.酸碱中和反应为放热反应,故A错误;

B.葡萄糖在人体内氧化分解为人类的活动提供能量,故为放热反应,故B错误;

C.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应为吸热反应,故C正确;

D.金属与水或酸的反应均为放热反应,故锌与稀硫酸的反应为放热反应,故D错误;答案:C二、非选择题(本题包括5小题)17、OH﹣<Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+NH4Al(SO4)2448【解析】X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.它们都由短周期元素组成,且具有以下结构特征和性质:①它们的核外电子总数都相同;由②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红,溶液呈碱性,可推知N为NH3、M为H2O;由⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失,可推知Z为Al3+、Q为OH-,由③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子数比Q多2个,则Y为H3O+;由④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等,则X为NH4+;由⑤铵根离子与氢氧根离子浓溶液在加热条件下可以生成氨气和水,符合转化关系;结合③④可知,A为H元素、B为O元素、C为N元素。(1)Q的化学式为OH-;铵根离子的电子式为,故答案为:OH-;;(2)非金属性越强氢化物越稳定,非金属性O>N,所以N为NH3的稳定性弱于MH2O的稳定性,故答案为:<;(3)铝离子和氨的水溶液反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故答案为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;(4)由图可知,b阶段氢氧化铝沉淀不变,消耗氢氧化钠为1体积,应含有NH4+,而溶解氢氧化铝消耗氢氧化钠为1体积,故铝离子与铵根离子之比为1:1,则该盐的化学式为NH4Al(SO4)2,故答案为:NH4Al(SO4)2;(5)2.56g

Cu的物质的量为:n(Cu)=2.56g64g/mol=0.04mol,反应时失去电子为:2×0.04mol=0.08mol,反应整个过程为HNO3NO、NO2HNO3,反应前后HNO3的物质的量不变,而化合价变化的只有铜和氧气,则Cu失去电子数目等于O2得到电子的数目,所以消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.08mol4=0.02mol,标况下需要氧气的体积为:V(O2)=0.02mol×22.4L/mol=0.448L=448mL,故答案为:448。点睛:本题考查无机物推断及元素化合物知识,为高频考点,涉及氧化还原反应计算、离子反应方程式的书写、氢化物稳定性判断等知识点,正确推断微粒、明确物质性质是解本题关键,注意转移电子守恒的灵活运用。18、PH3Na+[:H]-NH4Cl离子键、共价键第三周期ⅤA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大。A和B形成的共价化合物在水中呈碱性,该化合物为NH3,则A为H元素、B为N元素;A和C同族,C的原子序数大于氮元素,故C为Na元素;B和D同族,则D为P元素;E的单质为黄绿色气体可用于漂白和消毒,E为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为H元素、B为N元素,C为Na元素,D为P元素,E为Cl元素。(1)由A和B、D、E所形成的共价型化合物分别为NH3、PH3、HCl,非金属性越强氢化物越稳定,非金属性Cl>N>P,故热稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(2)由A和C形成的化合物为NaH,为离子化合物,电子式为Na+[:H]-,故答案为:Na+[:H]-;(3)A和B形成NH3,A和E形成的化合物为HCl,二者反应生成NH4Cl,氯化铵为离子化合物,其中存在离子键和共价键,故答案为:NH4Cl;离子键、共价键;(4)D为P元素,在周期表中位于第三周期ⅤA族,E为Cl元素,单质E为氯气,氯气与水反应生成盐酸与次氯酸,反应的离子方程式为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:第三周期ⅤA族;Cl2+H2O=H++Cl-+HClO。19、稀硫酸、铁屑煮沸避免生成的Fe(OH)1沉淀接触O1稀硫酸、铁屑NaOH溶液检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入【解析】

本实验题用两种方法来制备氢氧化亚铁,方法一完全是采用课本中的实验,考查硫酸亚铁溶液的配制中的要求,必须要注意防止水解和氧化;在制备氢氧化亚铁必须要除去溶解在溶液中的氧气及制备氢氧化亚铁的操作要求;方法二是对课本实验的延伸,是一种改进的制备方法,用氢气作保护气的方法来保证新制的氢氧化亚铁不被马上氧化。【详解】方法一

:(1)配制FeSO4溶液时,需加入稀硫酸和铁屑,抑制Fe1+的水解并防止Fe1+被空气中的O1氧化为Fe3+,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)煮沸蒸馏水可除去其中溶解的O1.故答案为煮沸;(3)Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,实验时生成白色Fe(OH)1沉淀的操作是用长滴管吸取不含O1的NaOH溶液,插入FeSO4溶液液面下,再挤出NaOH溶液,故答案为避免生成的

Fe(OH)1沉淀接触O1;方法二:(1)试管Ⅰ中提供还原性气体氢气和硫酸亚铁溶液,可用硫酸和铁屑反应生生成,故答案为稀H1SO4、铁屑;(1)试管Ⅱ中应为NaOH溶液,与试管Ⅰ中生成的FeSO4溶液反应生成Fe(OH)1沉淀,故答案为NaOH溶液;(3)打开止水夹,Fe与H1SO4反应生成H1充满整个装置,反应一段时间后关闭止水夹,左侧试管内气压升高,反应生成的Fe1+沿导管进入右侧试管与NaOH反应生成白色沉淀Fe(OH)1,若过早关闭止水夹,使左侧试管中的硫酸压入右侧试管中,将NaOH中和,则得不到Fe(OH)1溶液.故答案为检验试管Ⅱ出口处排出的氢气的纯度,当排出的H1纯净时,再夹紧止水夹;(4)由于装置中充满H1,外界空气不易进入,所以沉淀的白色可维持较长时间,故答案为试管Ⅰ中反应生成的H1充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入。【点睛】Fe(OH)1很容易被空气中的氧气氧化,这是Fe(OH)1的重要性质,本题是在原有性质基础上进行了改编,设计成了探究型实验题。本题考查水解方面的问题,又考查了氧化还原方面的问题,还有实验中的实际问题,同时还考查了实验的设计,题目难度中等。20、放热催化剂接触面积研究FeCl3对H2O2分解反应速率的影响a=1H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.3×10-2mol•L-1•min-1或0.033mol•L-1•min-150%【解析】

Ⅰ(1)由实验现象分析反应放热还是吸热;(2)根据实验现象分析催化剂的表面积对反应速率的影响;(3)对比实验中所用到的试剂判断实验目的;依据催化剂的特点分析解答;Ⅱ(1)根据反应速率V=△c÷△t计算;(2)依据转化率的含义计算。【详解】Ⅰ(1)根据触摸试管的感觉可知,该反应为放热反应;(2)实验2的实验结果表明二氧化锰为粉末状时反应快,则这说明催化剂的催化效果与催化剂接触面积有关。(3)一支试管中加入2mL5%H2O2和amLH2O,

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