2022-2023学年广东省普宁第二中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第1页
2022-2023学年广东省普宁第二中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第2页
2022-2023学年广东省普宁第二中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第3页
2022-2023学年广东省普宁第二中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第4页
2022-2023学年广东省普宁第二中学化学高一下期末考试模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2022-2023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、镁-空气电池可用于海滩救生设备和高空雷达仪等。该电池两个电极分别是金属镁和不锈钢丝,其原理如图所示。下列说法正确的是(

)A.a极材料为镁 B.a电极的电极反应式O2+2H2O+4e−=4OH−C.电流方向:b极→a极 D.每消耗1molMg,导线中共流过NA电子2、下列有关元素及其化合物的表示正确的是A.氮气的电子式:B.CH4分子的球棍模型:C.Mg2+结构示意图:D.质子数为92、中子数为146的U原子:3、下列物质之间的相互关系错误的是()A.O2和O3互为同素异形体B.CH3CH3和CH3CH2CH3互为同系物C.CH3CH2OH和CH3OCH3互为同分异构体D.和为不同种物质4、下列关于有机物的说法错误的是()A.分子式为C9H9O2 B.能使Br2的CCl4溶液褪色C.能发生酯化反应 D.能发生加成反应5、1996年2月,德国某研究所在高能加速器中,将70Zn撞入一个208Pb的原子核并释放出一个中子后,合成一种人造超重元素的原子。该元素原子内中子数为()A.278 B.277 C.166 D.1656、下面的排序中,不正确的是A.熔点由高到低:Rb>K>NaB.熔点由高到低:GeH4>SiH4>CH4C.硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅D.晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF7、下列说法中,不正确的是:()①金属钠、氢气都能在氯气中燃烧,生成白色的烟雾;②铜丝在氯气中燃烧,生成蓝绿色的氯化铜;③液氯就是氯气的水溶液,它能使干燥的有色布条褪色;④久置的氯水,因氯气几乎完全挥发掉,剩下的就是水A.① B.①② C.①③④ D.①②③④8、下列实验中,反应速率的加快是由催化剂引起的是()A.在炭粉中加入氯酸钾,点燃时燃烧更为剧烈B.过氧化氢中加入少量二氧化锰,即可迅速放出气体C.固态氯化铁和固体氢氧化钠混合后,加入水能迅速产生沉淀D.锌与稀硫酸反应中加入少量硫酸铜溶液,反应放出氢气的速率加快9、下列实验能达到目的是A.图①所示实验可比较硫、碳、硅三种元素的非金属性强弱B.用图②装置收集CO2气体C.用图③装置制备BaSO3沉淀D.用图④装置除去SO2中的HCl10、某温度和有催化剂条件下,恒容密闭容器中发生反应N2+3H22NH3,下列说法正确的是t/min05101520c(NH3)/(mol·L-1)01.001.601.801.80A.0~10min内,v(NH3)=0.16mol·L-1·min-1B.0~10min内,v(N2)=0.18mol·L-1·min-1C.0~10min内,v(N2)=0.16mol·L-1·min-1D.15~20min内,反应v(N2)正=v(N2)逆=011、中国是中草药的发源地,目前中国大约有12000种药用植物。从某中草药提取的的有机物结构如图所示,该有机物的下列说法中不正确的是A.分子式为C14H18O6B.环上氢原子的一氯取代物5种C.1mol该有机物与足量的金属钠反应产生4molH2D.分子间能发生酯化反应12、下列说法正确的是A.有能量变化的过程均为化学变化B.氢氧化钡晶体与氯化铵晶体的反应为放热反应C.反应物的总能量高于生成物的总能量时发生放热反应D.旧化学键断裂所放出的能量低于新化学键形成所吸收的能量时发生吸热反应13、在下列影响化学反应速率的因素中,能使化学反应速率加快的方法是()①升高温度②加入催化剂③增大反应物浓度④将块状固体反应物磨成粉末A.①②③B.①②④C.①③④D.①②③④14、反应2SO2+O22SO3在密闭容器中进行。下列关于该反应的说法错误的是A.升高温度能加快反应速率B.使用恰当的催化剂能加快反应速率C.增大O2的浓度能加快反应速率D.SO2与O2能100%转化为SO315、海水是巨大的化学资源库,下列有关海水综合利用说法正确的是()A.海水的淡化,只需要经过化学变化就可以得到B.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化C.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可配备金属NaD.利用海水、铝、空气的航标灯的原理是将电能转化为化学能16、根据下列反应:①2Fe3++2I-===2Fe2++I2②Br2+2Fe2+===2Fe3++2Br-判断相关物质的氧化性由强到弱的顺序是()A.I->Fe2+>Br- B.Br2>Fe3+>I2C.Br2>I2>Fe3+ D.I2>Fe3+>Br217、向等质量的两份锌粉a、b中,分别加入过量的稀H2SO4,同时a中加入少量的CuSO4溶液,下图中产生H2的体积(V)与时间(t)的关系基本正确的是()A. B. C. D.18、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙等杂质,将粗盐溶于水,然后进行下列操作:①过滤,②加过量的NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量的BaCl2溶液,正确的操作顺序是A.①④⑤②③B.④①②⑤③C.②⑤④①③D.④⑤②①③19、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.18gH2O含有10NA个质子B.标准状况下,22.4LCC14中含有的氯原子数目为4NAC.1molN2与3molH2在一定条件下充分反应生成的NH3分子数为2NAD.78g苯中含有的碳碳双键的数目为3NA20、在c(Ca2+)=0.1mol·L-1的新制漂白粉的溶液中,下列各组离子能大量共存的是A.Na+、K+、CO32-、NO3-B.Na+、K+、SO32-、OH-C.K+、Na+、NO3-、CH3COO-D.H+、NH4+、NO3-、SO42-21、下列说法正确的是A.二氧化硫有毒,严禁将其添加到任何食品和饮料中B.用排空气法收集NOC.用加热浓氨水的方法可以快速制氨气,经氯化钙干燥后得到纯净的氨气D.8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,因此可以用浓氨水检验氯气的管道是否漏气22、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层只有一个电子,Z位于元素周期表ⅡA族,W与X属于同一主族。下列说法正确的是()A.离子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)B.X、W的简单氢化物的沸点:X>WC.Y的最高价氧化物对应水化物的碱性比Z的弱D.由X、Y组成的化合物一定含离子键和共价键二、非选择题(共84分)23、(14分)随原子序数递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:(1)f在周期表中的位置是______________________。(2)比较d、e常见离子的半径大小(用化学式表示,下同):_________>_________;比较g、h的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:_____________________________。(3)任选上述元素组成一种四原子共价化合物,写出其电子式:____________________。24、(12分)下表是元素周期表的一部分,针对表中的①~⑨九种元素,填写下列空白:族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0族二①②③三④⑤⑥⑦⑧四⑨(1)在这些元素中,化学性质最不活泼的是________(填具体元素符号,下同)。(2)在最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的化学式是________,碱性最强的化合物的电子式是____________,其含有的化学键类型___________(3)最高价氧化物是两性氧化物的元素是________;写出它的氧化物与盐酸反应的离子方程式_________________________________________(4)写出元素③的氢化物的电子式______________(5)写出④的单质与水反应的离子方程式________________________________________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有关的实验操作名称:①____________;写出过程②中有关反应的离子方程式:_________(2)灼烧海带用到的仪器有_____________(3)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)“酒是陈的香”就是因为酒在贮存过程中生成了有香味的乙酸乙酯.在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯.回答下列问题.(1)乙醇制取乙烯的化学方程式:_____(2)写出制取乙酸乙酯的化学反应方程式:_____.(3)浓硫酸的作用:_____.(4)饱和碳酸钠溶液的主要作用是_____.(5)装置中导管要在饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是_____.(6)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应该采用的实验操作是_____.(7)做此实验时,有时还要向盛有乙酸乙酯的试管里加入几块碎瓷片,其目的是_____.27、(12分)为研究海水提溴工艺,甲、乙两同学分别设计了如下实验流程:甲:乙:(1)甲、乙两同学在第一阶段得到含溴海水中,氯气的利用率较高的是________(填“甲”或“乙”),原因是____________________________________。(2)甲同学步骤④所发生反应的离子方程式为________________________。(3)对比甲、乙两流程,最大的区别在于对含溴海水的处理方法不同,其中符合工业生产要求的是________(填“甲”或“乙”),理由是__________________________________。(4)某课外小组在实验室模拟工业上从浓缩海水中提取溴的工艺流程,设计以下装置进行实验(所有橡胶制品均已被保护,夹持装置已略去)。下列说法错误的是___________。A.A装置中通入的a气体是Cl2B.实验时应在A装置中通入a气体一段时间后,停止通入,改通入热空气C.B装置中通入的b气体是SO2D.C装置的作用只是吸收多余的SO2气体28、(14分)自然界井不缺少“镁”,缺少的是发现“镁”的眼晴。海水中镁的绝对含量高但相对浓度却小[c(Mg2+)约为0.054mo1•L﹣1]。工业上常从海水中提镁,其生产过程的讨论方案如图所示:(1)要实现对海水中镁元素的富集,一般采取______(填编号)。①直接往海水中加入沉淀剂;②利用晒盐后的苦卤水,向其中加入沉淀剂;③先加热蒸发海水,再加入沉淀剂(2)根据表中4种试剂的市场价格数据,选择_____做沉淀剂最合理,如果“提镁”工厂就建在海边,____是生产这种试剂的最好原料。试剂NaOHKOHCa(OH)2Ba(OH)2价格(元/吨)330095005803500(3)根据下表中3种电解质的熔点数据,上图方案中,方案______最优,此方案采取电解熔融态电解质而不是电解其水溶液,原因是______;电解的化学方程式为_____。电解质MgCl2MgOMgSO4熔点/℃71428001327(4)电解所得的镁蒸气冷却后即为固体镁,冷却镁蒸气可以选择_______氛围。A、N2B、CO2C.ArD.空气29、(10分)向某体积固定的密闭容器中加入0.3molA、0.1molC和一定量(未知)B三种气体,一定条件下发生反应,各物质浓度随时间变化如图所示。已知在反应过程中混合气体的平均相对分子质量没有变化。请回答:(1)密闭容器的体积是____________L;(2)若t1=15,则0-t1s内C物质的浓度变化表示的平均反应速率v(C)=________________;(3)写出反应的化学方程式:____________________________________________;(4)t1时,A的转化率为_________,第7s时v(A)正_____v(B)逆(填“<”、“>”或“=”);(5)B的起始物质的量是_______________。

参考答案一、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【解析】

根据图中信息可知,该装置为原电池装置,b极为原电池的负极,镁失电子生成氢氧化镁,a极为正极,氧气得电子与水作用生成氢氧根离子;【详解】A.根据已知信息a极为正极,材料为不锈钢丝,A错误B.a电极为正极,氧气得电子与水反应生成氢氧根离子,电极反应式O2+2H2O+4e−=4OH−,B正确;C.电子的流向:b极→a极,电流与电子相反,C错误;D.每消耗1molMg,化合价由0价变为+2价,失去2mol电子,则导线中共流过2NA电子,D错误;答案为B2、B【解析】分析:A、氮分子中,两个氮原子共用3对电子,每个氮原子含有1个孤电子对;B、甲烷中的H原子半径小于C原子半径;C、镁离子是镁原子失去2个电子形成的;D、质子数+中子数=质量数,核素符号的左上角为质量数。详解:A、一个电子对含有两个电子,氮原子含有1个孤电子对,,故A错误;B、甲烷中的H原子半径小于C原子半径,故甲烷的球棍模型为,故B正确;C、镁离子是镁原子失去2个电子形成的,故核内有12个质子,核外有10个电子,最外层有8个电子,故结构示意图为,故C错误;D、质子数+中子数=质量数,核素符号的左上角为质量数,正确应为:92238U,故故选B。点睛:本题考查化学用语,难度不大,明确原子变成离子时,结构示意图中变化的和不变的量,为易错点。3、D【解析】

A.O2和O3均是氧元素形成的不同单质,二者互为同素异形体,A正确;B.CH3CH3和CH3CH2CH3分别是乙烷和丙烷,结构相似,分子组成相差1个CH2原子团,二者互为同系物,B正确;C.CH3CH2OH和CH3OCH3的分子式均是C2H6O,结构不同,二者互为同分异构体,C正确;D.和是同一种物质,均是邻二甲苯,D错误。答案选D。4、A【解析】

A.分子式为C9H8O2,A错误;B.由于该物质的侧链上含有碳碳双键,所以能使Br2的CCl4溶液褪色,B正确;C.由于该物质含有羧基,所以能发生酯化反应,C正确;D.由于该物质含有碳碳双键和苯环,所以能发生加成反应,D正确。答案选A。5、D【解析】

70Zn中含有的中子数是70-30=40,208Pb中含有的中子数是208-82=126,所以该元素原子内中子数是126+40-1=165,答案选D。【点睛】在进行原子组成的有关计算时,需要利用好几个关系式,即质子数+中子数=质量数、核外电子数=质子数=原子序数=核电荷数。6、A【解析】

A.钠、钾、铷属于金属晶体,熔点与金属键的强弱有关,金属离子的电荷越多、离子半径越小,金属键越强,熔点越高。钠、钾、铷离子的电荷相同,半径由大到小的顺序为Rb>K>Na,沸点由低到高的顺序为Rb<K<Na,故A项错误;B.GeH4、SiH4、CH4都属于分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,范德华力与相对分子质量有关,所以熔点由到高低:GeH4>SiH4>CH4,故B项正确;C.原子晶体中,原子半径越小,化学键越短,键能越大,化学键越强,硬度越大。所以硬度由大到小:金刚石>碳化硅>晶体硅,故C项正确;D.离子晶体中离子所带电荷越多、半径越小,晶格能越大,晶格能由大到小:AlF3>MgF2>NaF,故D项正确;综上所述,本题正确答案为A。7、D【解析】

①烟是固体小颗粒,雾是小液滴,钠在氯气中燃烧生成固体小颗粒烟,氢气在氯气中燃烧生成雾,故①错;②铜丝在氯气中燃烧,产物是氯化铜,生成大量棕黄色的烟,故②错;③液氯是液态氯是纯净物,氯水是氯气的水溶液,是混合物,能使有色布条褪色的是氯水不是液氯,故③错;④Cl2+H2O=HCl+HClO、2HClO2HCl+O2↑,所以久置的氯水,剩下的是稀盐酸,故④错;故选:D。8、B【解析】

A项、在炭粉中加入氯酸钾,氯酸钾分解生成氧气,促进燃烧,点燃时燃烧更为剧烈,与催化剂无关,故A错误;B项、二氧化锰是双氧水分解的催化剂,加快了化学反应速率,故B正确;C项、加入水,固态氯化铁和固体氢氧化钠溶于水形成溶液,反应物的接触面积增大,迅速产生沉淀,与催化剂无关,故C错误;D项、锌与稀硫酸反应中,加入少量硫酸铜溶液,Zn与Cu2+发生置换反应反应生成Cu,Zn、Cu在硫酸溶液中构成原电池,放出氢气的速率加快与催化剂无关,故D错误;故选B。【点睛】本题考查外界条件对反应速率的影响,注意影响化学反应速率的因素以及物质发生变化的实质是解答关键。9、A【解析】

A.稀硫酸不挥发,三种酸均为最高价氧化物对应水化物,则图①所示实验可比较硫、碳、硅三种元素的非金属性强弱,A正确;B.二氧化碳的密度大于空气,用图②装置长进短出收集CO2气体,B错误;C.二氧化硫与氯化钡溶液中不反应,用图③装置无法制备BaSO3沉淀,C错误;D.NaOH既可以与HCl,又可与二氧化硫反应,则用图④装置不能够除去SO2中的HCl,D错误;答案为A。10、A【解析】分析:化学反应速率通常用单位时间内浓度的变化量来表示,结合反应速率与化学计量数的关系以及平衡状态的特征解答。详解:A.0~10min内,v(NH3)=1.60mol/L÷10min=0.16mol·L-1·min-1,A正确;B.根据化学反应速率之比是化学计量数之比可知0~10min内,v(N2)=v(NH3)=0.08mol·L-1·min-1,B错误;C.根据化学反应速率之比是化学计量数之比可知0~10min内,v(N2)=v(NH3)=0.08mol·L-1·min-1,C错误;D.15~20min内反应达到平衡状态正逆反应速率相等,反应v(N2)正=v(N2)逆≠0,D错误。答案选A。点睛:注意对某一具体的化学反应来说,用不同物质的浓度变化来表示化学反应速率时,数值往往不同,其数值之比等于化学方程式中化学计量数之比。11、C【解析】A.由结构可知,分子式为C14H18O6,A正确;B.结构对称,环上有5种H,环上氢原子的一氯取代物5种,B正确;C.-OH、-COOH均与Na反应,1mol该有机物与足量的金属钠反应产生2molH2,C错误;D.含-OH、-COOH,分子间可发生酯化反应,D正确;答案选C。12、C【解析】A.物理变化过程中也可能有能量变化,A错误;B.氢氧化钡晶体与氯化铵晶体的反应为吸热反应,B错误;C.反应物的总能量高于生成物的总能量时发生放热反应,C正确;D.旧化学键断裂吸收能量,新化学键形成放出能量,D错误,答案选C。点睛:化学变化的两个基本特征是产生新物质和伴随能量变化,但伴随能量变化的不一定是化学变化,例如物质的三态变化也伴随能量,因此化学中的放热反应或吸热反应均是相对于化学变化而言,物理变化中的能量变化不能归为放热反应或吸热反应。13、D【解析】

影响化学反应速率的因素一般有温度、浓度、压强、催化剂等,据此判断。【详解】①任何化学反应升高温度一定能加快化学反应速率,正确;②使用催化剂能加快化学反应速率,正确;③增大反应物浓度,增大了活化分子数,一定能加快化学反应速率,正确;④将固体块状反应物磨成粉末,增大了接触面积,一定能加快化学反应速率,正确;答案选D。【点睛】关于外界条件对反应速率的影响还需要注意以下几点:①浓度、压强、温度、催化剂影响化学反应速率的实质——改变了单位体积内活化分子的数目,单位体积内的活化分子数目增加,反应速率加快;反之减慢。②压强对反应速率的影响是通过改变体积而使浓度改变来实现的。③温度改变对任何反应的速率都有影响。14、D【解析】A、升高温度使得任何化学反应的化学反应速率加快,故A正确;B、加入催化剂可以加快化学反应速率,故B正确;C、增大二氧化硫、氧气、三氧化硫的浓度均能加快该化学反应的速率,故C正确;D、可逆反应的反应物不能完全转化,故D错误;故选D。点睛:本题考查影响化学反应速率的因素,影响化学反应速率的因素主要有温度、浓度、催化剂、压强等,注意催化剂的特点是解题的易错点。15、C【解析】A、海水淡化主要是通过物理方法分离得到,故A错误;B、海水晒盐是利用氯化钠溶解度随温度变化不大,溶蒸发溶质析出,过程中无化学变化,故B错误;C、从海水中可以得到NaCl晶体,电解熔融氯化钠得到金属钠,是工业制备钠的方法,故C正确;D、海水、铝、空气可以形成原电池反应提供电能,航标灯的原理是将化学能转化为电能,故D错误;故选C。16、B【解析】

反应①中Fe元素的化合价由+3降低为+2价,则Fe3+为氧化剂,I元素的化合价从-1价升高为0价,所以I2是氧化产物,由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,则氧化性Fe3+>I2;同理,反应②中Br元素的化合价由0降低为-1价,则Br2为氧化剂,Fe元素的化合价由+2升高为+3价,则Fe3+为氧化产物,则氧化性Br2>Fe3+,因此氧化性为Br2>Fe3+>I2,故选B。17、A【解析】

Zn与CuSO4发生置换反应:Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu,置换出来的Cu与未反应的Zn及硫酸构成原电池,使反应Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑速率加快,但由于置换Cu时消耗了金属Zn,所以最终放出氢气的量比未加入CuSO4溶液的少,所以符合反应事实的图像是A。故合理选项是A。18、C【解析】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,先除镁离子,还是先除硫酸根离子,顺序可以调整,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:②加过量的氢氧化钠溶液⑤加过量的氯化钡溶液

④加过量的碳酸钠溶液①过滤③加适量盐酸,故选C。19、A【解析】A、1mol水中含有质子物质的量为10mol,18g水合1mol,故A正确;B、标准状况下,CCl4不是气体,故B错误;C、N2+3H22NH3,此反应是可逆反应,不能进行到底,因此产生NH3的物质的量小于2mol,故C错误;D、苯中不含碳碳双键,故D错误。点睛:本题易错点是选项D,苯中碳碳键是介于碳碳单键和碳碳双键之间特殊的键,不含碳碳双键。20、C【解析】在c(Ca2+)=0.1mol·L-1的新制漂白粉的溶液中含有大量的氯离子和次氯酸根离子。A.Ca2+与CO32-能够反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,故A错误;B.次氯酸根离子能够将SO32-氧化,不能大量共存,故B错误;C.K+、Na+、NO3-、CH3COO-与钙离子、氯离子和次氯酸根离子都不能反应,能够大量共存,故C正确;D.钙离子与SO42-能够反应生成硫酸钙沉淀,不能大量共存,故D错误;故选C。21、D【解析】A、二氧化硫具有较强的还原性,故常用作葡萄酒的抗氧化剂,故A错误;B、NO与氧气反应生成二氧化氮,所以不能用排空气法收集NO,故B错误;氯化钙与氨气反应生成配合物,所以不能用氯化钙干燥氨气,故C错误;D、反应Cl2+2NH3═N2+6HCl,生成HCl与氨气会出现白烟,所以可以用浓氨水检验氯气的管道是否漏气,故D正确;故选D。点睛:本题难度不大,掌握SO2、NO、氨气的性质以及检验氯气的管道是否漏气的原理是正确解题的关键,A答案易错。22、B【解析】

短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,为O元素;Y原子的最外层只有一个电子且原子序数大于X,则Y为Na元素;Z位于元素周期表ⅡA族,且原子序数大于Y,则Z为Mg元素;W与X属于同一主族且为短周期元素,则W为S元素,即X、Y、Z、W分别是O、Na、Mg、S元素。【详解】A.硫离子含有3个电子层,而镁离子和钠离子均含有2个电子层,硫离子半径最大,钠离子和镁离子具有相同的电子层结构,钠离子半径大于镁离子,因此离子半径r(W)>r(Y)>r(Z),故A错误;B.水分子间能够形成氢键,沸点高于硫化氢,故B正确;C.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性Y>Z,则Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的强,故C错误;D.由X、Y组成的化合物可能是Na2O也可能是Na2O2,Na2O只含离子键、Na2O2含有离子键和共价键,故D错误;故选B。【点睛】本题考查原子结构和元素周期律,侧重考查学生判断及知识综合运用能力,明确原子结构、元素周期表结构、物质结构、元素周期律即可解答,注意:D选项中易漏掉Na2O或Na2O2而导致错误。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅢA族r(O2-)r(Na+)HClO4>H2SO4(或等其他合理答案均可)【解析】从图中的化合价和原子半径的大小,可以推出x是H元素,y是C元素,z是N元素,d是O元素,e是Na元素,f是Al元素,g是S元素,h是Cl元素。则(1)f是Al元素,在元素周期表的位置是第三周期ⅢA族。(2)电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故r(O2-)>r(Na+);非金属性越强最高价氧化物水化物的酸性越强,故HClO4>H2SO4;(3)四原子共价化合物,可以是NH3、H2O2、C2H2等,其电子式为:(或)。24、ArHClO4离子键和共价键AlAl2O3+6H+=2Al3++3H2O2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑【解析】

由元素在周期表中位置可知,①为C元素、②为N元素、③为O元素、④为Na元素、⑤为Al元素、⑥为S元素、⑦为Cl元素、⑧为Ar元素、⑨为K元素。【详解】(1)在这些元素中,化学性质最稳定的是稀有气体Ar,故答案为:Ar;(2)同周期元素元素,从左到右非金属性依次增强,最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,碱性依次减弱,同主族元素元素,从下到上非金属性依次减弱,最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱,碱性依次增强,则酸性最强的是高氯酸,碱性最强的是氢氧化钾,氢氧化钾是离子化合物,含有离子键和共价键,故答案为:HClO4;;离子键和共价键;(3)氧化铝是两性氧化物,所以最高价氧化物是两性氧化物的元素是Al,氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应的离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,故答案为:Al;Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;(4)元素③的氢化物是H2O,H2O是共价化合物,电子式为,故答案为:;(5)④为Na元素,钠单质与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2Na++2OH—+H2↑。【点睛】本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。25、过滤;2I-+Cl2=I2+2Cl-;坩埚、酒精灯、泥三角、三脚架;B【解析】

(1)分离固体和液体用过滤,利用溶解性的差异来分析。②中Cl2将I-氧化成I2;(2)灼烧固体用到坩埚、酒精灯、泥三角、三脚架;(3)萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多。【详解】(1)过滤适用于不溶于水的固体和液体,根据流程可知,分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤。②中的反应是Cl2将I-氧化成I2的反应,过程②中有关反应的离子方程式为2I-+Cl2=I2+2Cl-;(1)灼烧海带的仪器是坩埚、用于加热的仪器是酒精灯、放置坩埚的仪器是泥三角、三脚架;(3)萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,故可用四氯化碳或苯等,酒精、醋酸、甘油等和水是互溶的,不能选择。答案选B。【点睛】本题考查了实验室里从海藻中提取碘的流程,侧重考查了物质的分离和提纯,掌握过滤、萃取、灼烧固体等操作是解答本题的关键,题目难度中等。26、CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O催化剂、吸水剂中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度防倒吸分液防止大试管中液体暴沸而冲出导管【解析】(1)乙烯可以与水加成制取乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;(2)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(3)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂;吸水剂;(4)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便于闻乙酸乙酯的香味;溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,便于分层得到酯;故答案为中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度;(5)导管不能插入溶液中,导管要插在饱和碳酸钠溶液的液面上,伸入液面下可能发生倒吸,故答案为防止倒吸;(6)分离乙酸乙酯时先将盛有混合物的试管充分振荡,让饱和碳酸钠溶液中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,溶解挥发出来的乙醇;降低乙酸乙酯在水中的溶解度,静置分层后取上层得乙酸乙酯,故答案为分液;(7)液体加热要加碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,故答案为防止暴沸。27、甲酸化可防止Cl2与H2O反应SO2+Br2+2H2O===4H++SO42-+2Br-甲含溴海水中溴的浓度低,直接蒸馏成本高,甲流程中③④⑤步实际上是溴的富集过程,可提高溴的浓度,减少能源消耗,降低成本D【解析】

(1)氯气通入到海水中,发生反应生成盐酸、次氯酸,若用硫酸酸化,则增大溶液中氢离子浓度,使平衡逆向移动,从而提高氯气的利用率;(2)步骤④用二氧化硫与溴反应生成硫酸和氢溴酸来吸收溴蒸气,反应的离子方程式为:SO2+Br2+2H2O=4H++SO4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论