2023届山东省青岛第三中学化学高一下期末调研试题含解析_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(每题只有一个选项符合题意)1、用3.0g乙酸和4.6g乙醇反应,若实际产率是理论产率的67%,则可得到的乙酸乙酯的质量为:A.2.95g B.4.4g C.7.48g D.8.8g2、某小组为研究电化学原理,设计如图装置。下列叙述不正确的是()A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a和b用导线连接时,铜片上发生的反应为:Cu2++2e-=CuC.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色D.a和b用导线连接时,Fe片上发生还原反应,溶液中SO42-向铜电极移动3、常温下,甲、乙两烧杯盛有同浓度同体积的稀硫酸将纯锌片和纯铜片分别按图示方式插入其中,以下有关实验现象或结论的叙述正确的是A.两烧杯中铜片表面均有气泡产生B.甲中铜片是正极,乙中铜片是负极C.甲杯溶液的c(H+)减小,乙杯溶液的c(H+)变大D.产生气泡的速率甲比乙快4、化学与生活、生产、环境等密切相关。下列说法错误的是A.煤的液化、石油的裂化和油脂的皂化都属于化学变化B.棉、丝、毛、油脂都是天然有机高分子化合物C.利用粮食酿酒经过了淀粉→葡萄糖→乙醇的化学变化过程D.海水淡化的方法有蒸馏法、电渗析法等5、化学与生产、生活密切相关。下列叙述正确的是()A.天然气、石油、甲醇、风力、氢气为一次能源B.海水淡化的方法有蒸馏法、电渗析法等C.石油裂化的目的是得到乙烯、丙烯等化工原料D.PM2.5含有的铅、镉、铬、钒、砷等对人体有害的元素均是金属元素6、有关淀粉和纤维素的说法中,正确的是A.二者互为同系物 B.二者都是多糖 C.淀粉能水解,纤维素不能水解 D.二者互为同分异构体7、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质①是溶液②是胶体③是浊液④不能透过滤纸⑤能透过滤纸⑥能产生丁达尔效应⑦静置后,会析出黑色沉淀A.②⑤⑥ B.②⑥⑦ C.①⑤ D.③④⑦8、下列说法正确的是A.石油的分馏、裂化、裂解属于化学变化B.煤的干馏、气化、液化属于物理变化C.汽油、煤油、柴油是纯净物D.天然气、沼气的主要成分均是甲烷9、甲、乙两烧杯中各盛有100mL6mol/L的盐酸和NaOH溶液,向两烧杯中分别加入等质量的铝粉,反应结束后测得生成的气体体积比为1:2,则加入铝粉的质量为A.10.8gB.7.2gC.5.4gD.3.6g10、如图所示是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡上的记录如下,则卡片上的描述合理的是()实验后的记录:①Cu为负极,Zn为正极②Cu极上有气泡产生,发生还原反应③SO42-向Cu极移动④若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25mol气体⑤电子的流向是:Cu―→Zn⑥正极反应式:Cu+2e-===Cu2+,发生氧化反应A.①②③ B.②④ C.②③④ D.③④⑤11、在一定条件下,对于密闭容器中进行的可逆反应:H2(g)+I2(g)2HI(g),达到化学平衡状态的标志是()A.正、逆反应速率都等于零B.H2、I2的浓度相等C.HI、H2、I2在容器中共存D.HI、H2、I2的浓度均不再变化12、下列化学用语表达正确的是A.中子数为18的氯原子:ClB.钠离子的电子式:Na+C.氮分子的电子式:D.丙烷分子的比例模型:13、鉴别食盐水和蔗糖水的方法:(1)测溶液导电性:(2)将溶液与溴水混合,振荡:(3)向两种溶液中加入少量稀硫酸并加热,再加氢氧化钠溶液中和硫酸,最后加入银氨溶液微热:(4)用舌头尝味道。其中在实验室进行鉴别的正确方法是()A.(1)(2)B.(1)(3)C.(2)(3)D.(1)(2)(3)(4)14、固体A的化学式为NH5,它的所有原子的最外层都符合相应稀有气体原子的最外电子层结构。则下列有关说法中错误的是()A.1molNH5中含有5NA个N—H键(NA表示阿伏伽德罗常数的值)B.NH5中既有共价键又有离子键C.NH5的电子式为D.它与水反应的化学方程式为NH5+H2O===NH3·H2O+H2↑15、下列推断正确的是()A.根据同浓度的两元素含氧酸钠盐(正盐)溶液的碱性强弱,可判断该两元素非金属性的强弱B.根据同主族两非金属元素氢化物沸点高低,可判断该两元素非金属性的强弱C.根据相同条件下两主族金属单质与水反应的难易,可判断两元素金属性的强D.根据两主族金属原子最外层电子数的多少,可判断两元素金属性的强弱16、斯坦福大学的研究人员提出的一种基于CH3OH的碳循环(如图所示),下列说法正确的是A.图中能量转化方式只有2种B.CO2、CH3OH均属于有机化合物C.制取CH3OH反应:CO2+3H2CH3OH+H2O的原子利用率为100%D.利用CO2合成CH3OH燃料有利于减少对化石能源的依赖并减少碳排放二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F六种元素,原子序数依次增大,A是周期表中原子半径最小的元素,B原子的最外层上有4个电子;D的阴离子和E的阳离子具有相同的电子层结构,两元素的单质反应,生成一种淡黄色的固体,F的L层电子数等于K、M两个电子层上的电子数之和。(用元素符号或化学式填空回答以下问题)(1)B为________,D为________,E为________。(2)C元素在周期表中的位置________。(3)B、D两元素形成化合物属(“离子”或“共价”)化合物________。(4)F原子结构示意图为________。(5)写出BD2和E2D2的电子式:_______;_______。(6)B、C、D的最简单氢化物稳定性由强到弱依次为:______。(填化学式)(7)写出F元素的最高价氧化物的水化物和B反应的化学方程式:________。(8)E与F两元素可形成化合物,用电子式表示其化合物的形成过程:_________。18、已知有A、B、C、D、E五种短周期的主族元素,它们的原子序数依次递增,A是所有元素中原子半径最小的元素,B、C组成的某一种化合物能引起温室效应。常温下,金属D单质投入水中能与水剧烈反应。常温下E单质是常见的气体。请按要求回答下列几个问题:(1)B、D的元素名称分别为:________、________。(2)E在周期表中的位置为:________。(3)C离子的结构示意图为:________。(4)B、C、D三种元素的原子半径从大到小的顺序为________(用元素符号表示)。(5)B、E的最高价氧化物对应水化物的酸性从强到弱的顺序为:________(用对应的化学式表示)。(6)写出C、D两种元素组成的阴、阳离子个数比为1:2且只含离子键的化合物的电子式:________。19、工业上可利用地沟油制备乙醇,乙醇再加工制备多种化工材料。(1)A的结构简式为_____________________________。(2)“反应I”的现象是__________________________。(3)B的官能团名称为______________________。(4)实验室合成草酸二乙酯的步骤为:如图,在a中加入10.6g无水乙醇、9.0g无水草酸、脱水剂甲苯、催化剂TsOH(有机酸)和2~3片碎瓷片,在74~76℃充分反应。a中所得混合液冷却后依饮用水、饱和碳酸钠溶液洗涤,再用无水硫酸钠干燥。减压蒸馏,得到草酸二乙酯12.8g。①仪器的名称是____,碎瓷片的作用是____________________________。②合成过程最合适的加热方式是__________。a.酒精灯直接加热b.油浴C.水浴d.砂浴③饱和碳酸钠溶液的作用是__________________________。④合成草酸二乙酯的化学方程式为______________________________。⑤草酸二乙酯的产率为____________________(保留小数点后一-位)。20、化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如下图),用环己醇制备环己烯。已知:+H2O密度g熔点℃沸点℃溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片(防止暴沸),缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。导管B除了导气外还具有的作用是______。②试管C置于冰水浴中的目的是______。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等.加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用______(填入编号)洗涤。A.KMnO4溶液

B.稀H2SO4C.Na2CO3②再将环己烯按上图装置蒸馏,冷却水从______口进入(填“g”或“f”),蒸馏时要加入生石灰,其目的是______。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是_____。A.蒸馏时从70℃开始收集产品B.环己醇实际用量多了C.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是______。A.分别加入酸性高锰酸钾溶液B.分别加入用金属钠C.分别测定沸点21、碳、氮广泛的分布在自然界中,碳、氮的化合物性能优良在工业生产和科技领域有重要用途。(1)氮化硅(Si3N4)是一种新型陶瓷材料,它可由SiO2与过量焦炭在1300~1700℃的氮气流中反应制得:3SiO2(s)+6C(s)+2N2(g)Si3N4(s)+6CO(g),已知60gSiO2完全反应时放出530.4kJ的能量,则该反应每转移1mole-,可放出的热量为___________________。(2)某研究小组现将三组CO(g)与H2O(g)混合气体分别通入体积为2L的恒容密闭容器中,一定条件下发生反应:CO(g)+H2O(g)==CO2(g)+H2(g),得到如下数据:实验组温度/℃起始量/mol平衡量/mol达平衡所需时间/minCOH2OCOH21650240.51.552900120.50.5①实验1中,前5min的反应速率v(H2O)=_____________。②下列能判断实验2已经达到平衡状态的是______________________。a.混合气体的密度保持不变b.容器内CO、H2O、CO2、H2的浓度比不再变化c.容器内压强不再变化d..容器中气体的平均相对分子质量不随时间而变化e.v正(CO)=v逆(H2O)③若实验3的容器是绝热恒容的密闭容器,实验测得H2O(g)的转化率H2O%随时间变化的示意图如左上图所示,b点v正_________v逆(填“<”、“=”或“>”)(3)利用CO与H2可直接合成甲醇,右上图是由“甲醇(CH3OH)一空气”形成的绿色燃料电池的工作原理示意图,b电极是该燃料电池的_________(选“正极”或“负极”);写出以石墨为电极的电池工作时负极的电极反应式___________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,根据题给乙酸和乙醇的质量关系判断反应的过量问题,再结合方程式计算。【详解】3.0g乙酸的物质的量为=0.05mol,4.6g乙醇的物质的量为=0.1mol,由化学方程式可知乙醇过量,0.05mol乙酸完全反应生成0.05mol乙酸乙酯,由实际产率是理论产率的67%可得反应生成的乙酸乙酯的物质的量为0.05mol×67%,则乙酸乙酯的质量为0.05mol×67%×88g/mol=2.95g,故选A。【点睛】本题考查依据化学方程式的计算,注意反应方程式的书写和反应的理论产率的运用是解答关键。2、D【解析】

a和b不连接时,不能构成原电池,铁与硫酸铜发生置换反应生成硫酸亚铁和铜;a和b用导线连接时,构成原电池,铁是负极,铜是正极。【详解】A.a和b不连接时,由于金属活动性Fe>Cu,所以在铁片上会发生反应:Fe+Cu2+=Fe2++Cu,在铁片有金属铜析出,A正确;B.a和b用导线连接时,形成了原电池,Cu作原电池的正极,在铜片上发生的反应为:Cu2++2e-=Cu,B正确;C.无论a和b是否连接,Fe都会失去电子,变为Fe2+,而Cu2+会得到电子变为Cu,所以铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色,C正确;D.a和b用导线连接后,铁作负极,铜作正极,铁片上发生氧化反应,溶液中硫酸根离子向铁电极移动,D错误;答案选D。【点睛】本题主要是考查原电池的反应原理及应用的知识,掌握原电池的工作原理、金属活动性顺序是解答的关键。难点是电极反应式的书写,注意结合放电微粒、离子的移动方向和电解质溶液的性质分析。3、D【解析】分析:甲中形成铜锌原电池,锌作负极,失电子,铜作正极,H+在铜极上得电子,生成氢气,总反应式为:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,乙装置中只是锌片与稀硫酸间发生了置换反应:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,没有电流产生,以此进行分析。详解:甲中形成铜锌原电池,锌作负极,失电子,铜作正极,H+在铜极上得电子,生成氢气,所以甲中铜片表面有气泡产生,A错误;乙中不构成原电池,铜片不是电极,B错误;甲中铜片上氢离子得电子生成氢气,乙中锌和稀硫酸发生置换反应生成氢气,所以两烧杯的溶液中氢离子浓度均减小,溶液的pH值都增大,C错误;甲能形成原电池,乙不能构成原电池,所以产生气泡的速度甲比乙快,D正确;正确选项D。4、B【解析】

A、煤的液化是利用煤制取甲醇,石油的裂化是将相对分子质量比较大的烃类断裂为相对分子质量较小的烃类来获得轻质油的过程,油脂的皂化是指油脂在碱性条件下的水解,均有新物质生成,均为化学变化,选项A正确;B、油脂不是天然有机高分子化合物,选项B错误;C、粮食酿酒:粮食中的淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖在酒曲酶的作用下生成酒精,选项C正确;D.海水淡化的主要方法有:蒸馏法、电渗析法、离子交换法等,选项D正确;答案选B。5、B【解析】分析:A、氢能属于二次能源;B.海水淡化是指除去海水中的盐分以获得淡水的工艺过程(又称海水脱盐),其方法较多;C.裂化的目的是得到轻质油;D、砷属于非金属元素。详解:A、一次能源是自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源。包括化石燃料(如原煤、原油、天然气等)、核燃料、生物质能、水能、风能、太阳能、地热能、海洋能、潮汐能等,氢能属于二次能源,故A错误;B.海水淡化是指除去海水中的盐分以获得淡水的工艺过程(又称海水脱盐),蒸馏是分离和提纯液态混合物常用的方法之一蒸馏法是人类最早使用的淡化海水的方法,技术和工艺比较完备;电渗析法是一种利用离子交换膜进行离子交换的方法,是近年发展起来的一种较好的海水淡化技术,原理为通电后,阴离子移向阳极,阳离子移向阴极,分离盐和水,所以B选项是正确的;

C.石油裂化的目的是为了提高轻质液体燃料(汽油,煤油,柴油等)的产量,特别是提高汽油的产量,故C错误;

D.铅、镉、铬、钒属于金属元素,砷属于非金属元素,故D错误;所以B选项是正确的。6、B【解析】

A.淀粉和纤维素均属于糖类,但结构不相似,不是同系物,故A错误;B.淀粉和纤维素均属于糖类,而且属于多糖,故B正确;C.纤维素与淀粉都能水解生成葡萄糖,故C错误;D.淀粉和纤维素虽具有相同的表示式,但n不同,故分子式不同,不是同分异构体,故D错误;答案选B。【点睛】本题的易错点为D,高分子化合物的聚合度n一般不同,因此表达式相同的高分子化合物不属于同分异构体。7、A【解析】

①纳米碳粒子直径为l~100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;②纳米碳粒子直径为l~100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;③浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;④溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;⑤胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;⑥胶体具有丁达尔效应,正确;⑦胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。8、D【解析】分析:没有新物质生成的变化是物理变化,有新物质生成的变化是化学变化;纯净物只含一种物质,由两种或两种以上物质组成的为混合物;根据物质的成分、定义分析判断正误。详解:A、利用原油中各组分沸点的不同进行分离的过程叫分馏,属于物理变化;通过石油的裂化、裂解可以得到小分子化合物,所以石油的裂化、裂解是化学变化,选项A错误;B、煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,属于化学变化;煤的气化是将其转化为可燃性气体的过程,属于化学变化;煤的液化是使煤与氢气作用生成液体燃料,属于化学变化,选项B错误;C、汽油、煤油、柴油都含有多种成分,所以都是混合物,选项C错误;D、天然气、沼气的主要成分是甲烷,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查了化学变化、物理变化及混合物和纯净物的区别,难度不大,主要煤的干馏和石油分馏的区别。9、A【解析】盐酸和氢氧化钠溶液中溶质的物质的量均为0.1L×6mol/L=0.6mol,

又两烧杯中分别加入等质量的铝粉,反应结束后测得生成的气体体积比为甲︰乙=1︰2,

设铝与酸反应时酸完全反应,生成的氢气的物质的量为x,

2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑

6

3

0.3mol

x63=0.6molx,解得x=0.3mol,

一定条件下,气体的物质的量之比等于体积之比,

则碱与金属铝反应生成的氢气的物质的量为0.3mol×2=0.6mol,

碱与金属铝反应时铝完全反应,设与碱反应的铝的物质的量为y,

2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑

23=y0.3mol,解得y=0.4mol,

则铝的质量为点睛:明确铝与酸、碱反应水的化学反应方程式,酸碱足量、酸碱均不足量时得到的氢气的关系是解答本题的关键,根据铝的质量相同,盐酸和氢氧化钠溶液中溶质的物质的量相同,应结束后测得生成的气体体积比为甲︰乙=1︰2,由化学反应方程式可知,酸与金属反应时酸不足,碱与金属反应时碱过量来计算解答。10、B【解析】

在铜锌原电池中,锌为负极,失去电子,发生氧化反应,电极反应为:Zn-2e-=Zn2+。Cu为正极,H+得到电子生成氢气,发生还原反应,电极反应为:2H++2e-=H2↑,所以Cu极上有气泡产生。SO42–带负电荷,向负极移动,电子由锌流出,经过导线流向铜,若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25molH2。【详解】①Cu为正极,Zn为负极,故①错误;②Cu极上有气泡产生,发生还原反应,故②正确;③SO42–带负电荷,向负极Zn移动,故③错误;④若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25molH2,故④正确;⑤电子的流向是:Zn→Cu,故⑤错误;⑥正极反应式:2H++2e-=H2↑,发生还原反应,故⑥错误;综上②④正确;答案选B。11、D【解析】A项,化学平衡为动态平衡,达到平衡时正逆反应速率相等,但不等于零,故A错误;B项,平衡时各物质的浓度不再发生变化,但浓度关系取决于反应物的起始量和转化的程度,H2、I2的浓度相等不能作为判断平衡的依据,故B错误;C项,可逆反应无论是否达到平衡状态,都存在H2、I2、HI在容器中共存的特点,故C错误;D项,可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,故D正确。点睛:本题考查化学平衡状态的判断,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度不变,注意由此衍生的一些物理量不变;本题易错点为B,注意平衡时各物质的浓度关系取决于反应物的起始量和转化的程度,一般不能作为判断平衡的依据。12、B【解析】A.Cl元素的质子数为17,中子数为18的氯原子为1735Cl,故A错误;B.金属阳离子的电子式与金属的离子符号相同,故B正确;C.氮分子的电子式为,故C错误;D.为丙烷的球棍模型,丙烷的比例模型为:,故D错误;故选B。13、B【解析】分析:食盐水为中性溶液,可导电,而蔗糖为二糖,蔗糖水解生成的葡萄糖可发生银镜反应,蔗糖为非电解质,鉴别试剂不能品尝,以此来解答。详解:(1)测溶液导电性,导电的为食盐水,不导电的为蔗糖溶液,可鉴别;(2)将溶液与溴水混合,振荡,均无现象,不能鉴别;(3)向两种溶液中加入少量稀硫酸并加热,再加氢氧化钠溶液中和硫酸,最后加入银氨溶液微热,产生银镜的为蔗糖,无现象的为食盐水,可鉴别;(4)鉴别试剂不能用舌头尝味道,方法不合理。答案选B。14、A【解析】分析:本题考查NH5的结构和性质。运用类比法进行分析。例NH5与NH4Cl的形成过程相似。详解:A.若N外围有5个N—H键,那么其最外层即有10个电子,而N的最外层最多含有8个电子,故A错误;B.由于NH4+与H-中每个原子的最外层都符合相应稀有气体原子的最外电子层结构,因此NH5由NH4+与H-组成,NH5中既有共价键又有离子键,故B正确;C.可根据NH4+与H-的电子式确定故C正确;D根据NH5的电子式NH5知H-价态低,易被氧化,因此发生反应:,,故D项正确;本题正确答案为A。15、C【解析】

A.元素的最高价含氧酸的酸性越强,则该元素非金属性越强,故A错误;B、氢化物沸点高低与晶体类型等因素有关,和元素的非金属性强弱没有必然联系,故B错误;C、元素的单质与水反应的越容易,则该元素金属性越强,反之越弱,故C正确;D、当元素原子电子层数相同时,才可以根据最外层电子数的多少判断金属性的强弱,故D错误.故选:C.16、D【解析】

A.图中能量转化方式有风能转化为电能、光能转化为电能、电能转化为化学能、化学能转化为动能、化学能转化为热能、热能转化为电能等,选项A错误;B、CO2属于无机物,CH3OH属于有机化合物,选项B错误;C、制取CH3OH反应:CO2+3H2CH3OH+H2O中除生成甲醇外还生成水,原子利用率未达到100%,选项C错误;D、利用CO2合成CH3OH燃料有利于减少对化石能源的依赖并减少碳排放,选项D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CONa第二周期第ⅤA族共价H2O>NH3>CH4C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O【解析】

短周期A、B、C、D、E、F六种元素,原子序数依次增大,A的原子半径最小,则A为H元素;F的L层电子数等于K、M两个电子层上的电子数之和,L层上有8个电子,K层上有2个电子,则M层上有6个电子,则F为S元素;D的阴离子和E的阳离子具有相同的电子层结构,两元素的单质反应,生成一种淡黄色的固体,该固体为过氧化钠,则D为O元素、E为Na元素;B原子的最外层上有4个电子,原子序数小于O,则B为C元素,则C为N元素,据此结合元素周期律分析解答。【详解】(1)根据分析可知,A为H元素、B为C元素、C为N元素,D为O元素、E为Na元素、F为S元素,故答案为:C;O;Na;(2)C为N元素,原子序数为7,位于周期表中第二周期第ⅤA族,故答案为:第二周期第ⅤA族;(3)B、D两元素形成化合物为一氧化碳或二氧化碳,均属于共价化合物,故答案为:共价;(4)F为S元素,原子结构示意图为,故答案为:;(5)BD2为二氧化碳,属于共价化合物,电子式为;E2D2为过氧化钠,为离子化合物,电子式为,故答案为:;;(6)元素的非金属性越强,最简单氢化物稳定性越强,B、C、D的最简单氢化物稳定性由强到弱依次为H2O>NH3>CH4,故答案为:H2O>NH3>CH4;(7)F元素的最高价氧化物的水化物为H2SO4,浓硫酸和C反应的化学方程式为C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为:C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O;(8)E与F两元素形成的化合物为Na2S,用电子式表示其化合物的形成过程为,故答案为:。【点睛】正确判断元素的种类是解题的关键。本题的易错点为(5)中电子式的书写,要注意过氧化钠中含有过氧根离子。18、碳钠第三周期第ⅤⅡA族Na>C>OHClO4>H2CO3【解析】

A、B、C、D、E五种短周期的主族元素,它们的原子序数依次递增,A是所有元素中原子半径最小的元素,则A为氢元素,B、C组成的某一种化合物能引起温室效应,则B为碳元素,C为氧元素,常温下,金属D单质投入水中能与水剧烈反应,且为短周期元素原子序数大于O,则D为钠元素,常温下E单质是常见的气体,E的原子序数大于钠,则E为氯元素。【详解】(1)由上述分析可知,B、D的元素名称分别为碳元素和钠元素;(2)E是氯元素,在周期表中第三周期第ⅤⅡA族;(3)C为氧元素,氧离子的结构示意图为;(4)电子层数越多原子半径越大,电子层数相同原子序数越小半径越大,所以B、C、D三种元素的原子半径从大到小的顺序为Na>C>O;(5)元素非金属性越强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性就越强,由于氯的非金属性强于碳,所以HClO4的酸性强于H2CO3;(6)O和Na元素可以形成氧化钠,属于离子化合物,阴、阳离子个数比为1:2,只含有离子键,其电子式为。【点睛】过氧化钠中两个氧原子形成过氧根,不能拆开写,所以过氧化钠的电子式为;同理过氧化氢的电子式为。19、CH2Br-CH2Br溴水颜色变浅(或退色)醛基圆底烧瓶防止暴沸C除去草酸、有机酸,溶解乙醇;降低酯的溶解度87.7%【解析】

(1)乙烯和溴水反应生成A,结构简式为CH2Br-CH2Br;(2)“反应I”的现象为溴水颜色变浅(或退色);(3)乙二醛的官能团为醛基;(4)①仪器a为圆底烧瓶;加入碎瓷片的作用是防止暴沸;②因为要控制温度范围,所以最好用水浴加热,选C;③乙醇能溶解在饱和碳酸钠溶液中,而酯的溶解度会降低,饱和碳酸钠能反应酸,作用为除去草酸、有机酸,溶解乙醇;降低酯的溶解度;④草酸和乙醇反应生成草酸二乙酯和水,方程式为:;⑤乙醇的质量为10.6克,草酸的质量为9.0克,根据反应方程式分析,乙醇过量,用草酸进行计算,理论上生成14.6克草酸二乙酯,则产率为12.8/14.6=87.7%。20、冷凝防止环己烯的挥发上Cg除去水分83℃CBC【解析】

(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤;②为了增加冷凝效果,冷却水从下口(g)进入;生石灰能与水反应生成氢氧化钙,利于环己烯的提纯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃;粗产品中混有环己醇,导致测定消耗的环己醇量增大,制得的环己烯精品质量低于理论产量;(3)根据混合物没有固定的沸点,而纯净物有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度。【详解】(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气作用外,还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯是烃类,属于有机化合物,在常温下呈液态,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后,环己烯在上层。由于浓硫酸可能被还原为二氧化硫气体,环己醇易挥发,故分液后环己烯粗品中还含有少量环己醇,还可能溶解一定量的二氧化硫等酸性气体,联想制备乙酸乙酯提纯产物时用饱和碳酸钠溶液洗涤可除去酸性气体并溶解环己醇,除去杂质。稀硫酸不能除去酸性气体,高锰酸钾溶液会将环己烯氧化,因此合理选项是C;②为了增加冷凝效果,蒸馏装置要有冷凝管,冷却水从下口(g)进入,生石灰能与水反应生成氢氧化钙,除去了残留的水,然后蒸馏,就可得到纯净的环己烯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃,因此收集产品应控制温度在83℃左右,若粗产品中混有环己醇,会导致环己醇的转化率减小,故环己烯精品质量低于理论产量,故合理选项是C;(3)区别粗品与精

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