浙江宁波市2024届化学高二第一学期期中复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

浙江宁波市2024届化学高二第一学期期中复习检测模拟试题考生请注意: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、下列气体可用如图所示方法收集的是()A.H2 B.Cl2 C.NO2 D.CO22、某原电池构造如图所示。下列有关叙述正确的是A.在外电路中,电子由银电极流向铜电极B.取出盐桥后,电流计的指针仍发生偏转C.外电路中每通过0.1mol电子,铜的质量理论上减小6.4gD.原电池的总反应式为Cu+2AgNO3=2Ag+Cu(NO3)23、实验室用标准盐酸溶液测定某NaOH溶液的浓度,用甲基橙作指示剂,下列操作中可能使测定结果偏高的是()A.酸式滴定管在装酸液前用标准盐酸溶液润洗2~3次B.开始实验时酸式滴定管尖嘴部分有气泡,在滴定过程中气泡消失C.锥形瓶内溶液颜色变化由黄色变橙色,立即记下滴定管液面所在刻度D.盛NaOH溶液的锥形瓶滴定前用水洗2~3次4、下列有关金属腐蚀与防护的说法不正确的是A.纯银器表面在空气中因化学腐蚀渐渐变暗B.当镀锡铁制品的镀层破损时,镀层仍能对铁制品起保护作用C.在海轮外壳连接锌块保护外壳不受腐蚀是采用了牺牲阳极的阴极保护法D.可将地下输油钢管与外加直流电源的负极相连以保护它不受腐蚀5、中医药是中华民族的瑰宝,奎尼酸是一种常见中药的主要成分之一,有降脂降糖等功效,其结构简式如图所示。下列说法错误的是()A.奎尼酸分子式为C9H8O4B.奎尼酸存在顺反异构体,且分子中所有碳原子可能共平面C.1mol奎尼酸该分子最多能与4molH2、4molBr2发生化学反应D.奎尼酸的同分异构体中属于二元羧酸的芳香族化合物有6种6、页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,是一种重要的非常规天然气资源。我国的页岩气储量超过其他任何一个国家,可采储量有1275万亿立方英尺。这些储量足够中国使用300多年,有关页岩气的叙述错误的是A.页岩气属于清洁能源 B.页岩气属于一次能源C.页岩气属于一种新能源 D.页岩气属于不可再生能源7、已知反应:2NO2(红棕色)N2O4(无色)△H<0。将一定量的NO2充入注射器中并密封,改变活塞位置的过程中,气体透光率随时间的变化如图所示(气体颜色越深,透光率越小)。下列说法不正确的是A.b点达到平衡状态B.b点与a点相比,c(NO2)、c(N2O4)均减小C.d点:v(正)<v(逆)D.若在c点将温度降低,其透光率将增大8、下列说法或表示方法中正确的是()A.等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量多B.由C(金刚石)→C(石墨)ΔH=-1.9KJ/mol可知,金刚石比石墨稳定C.在101KPa时,2gH2完全燃烧生成液态水,放出285.8KJ热量,氢气燃烧的热化学方程式为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=+285.8KJ/molD.稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-53.7KJ/mol,若将含0.5molH2SO4的浓溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出的热量大于53.7KJ9、能有效防止铁质栏杆锈蚀的措施是A.接上铜网B.与石墨相连C.定期涂上油漆D.定期擦去铁锈10、设NA为阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是(

)A.28g乙烯和丙烯的混合气体中所含原子个数为4NAB.足量Na与1molO2反应生成Na2O2时,钠失去2NA个电子C.标况下,22.4LNO2气体中含NA个NO2分子D.1L0.1mol/L的蔗糖溶液中含有NA个分子11、25℃若溶液中由水电离产生的C(OH-)=1×10-14mol·L-1,满足此条件的溶液是()A.酸性B.碱性C.酸性或碱性D.中性12、南京理工大学团队成功合成了能在室温稳定存在的五氮阴离子盐(N5)6(H3O)3(NH4)4Cl,经X射线衍射测得晶体结构,其局部结构如图所示(其中N5-的立体结构是平面五元环)。下列说法正确的是()A.所有N原子的价电子层均有孤对电子B.氮氮键的键能:N5->H2N-NH2C.两种阳离子是等电子体D.阴阳离子之间只存在离子键13、下列事实可以证明HNO2是弱电解质的是①1mol/L的HNO2溶液可以使石蕊试液变红②1mol/L的HNO2溶液中c(H+)=10-3mol/L③HNO2溶液的导电能力比HCl溶液弱④10mL1mol·L-1的HNO2溶液恰好与10mL1mol·L-1的NaOH溶液完全反应⑤同浓度同体积的HNO2溶液和HCl溶液与Zn反应时,HNO2溶液中放出H2的速率慢⑥HNO2溶液中HNO2、NO2-、H+同时存在A.②⑤⑥B.②③④⑤C.①④⑤⑥D.③⑤⑥14、下列说法正确的是A.甲苯的一氯取代物有4种B.鸡蛋清在NH4Cl溶液中能发生盐析,但是不能和盐酸发生化学反应C.的结构中不含有酯基D.滴入酸性KMnO4溶液振荡,紫色褪去,能证明其结构中存在碳碳双键15、质量相同的两份铝分别与足量的氢氧化钠溶液和稀盐酸反应,在同温同压下产生的氢气体积比为()A.1:2 B.1:3 C.3:2 D.1:116、在一定条件下发生反应2A(g)=2B(g)+C(g),将2molA通入2L容积恒定的密闭容器甲中,若维持容器内温度不变,5min末测得A的物质的量为0.8mol。用C的浓度变化来表示该反应的速率为A.0.24mol/(L·min) B.0.12mol/(L·min)C.0.08mol/(L·min) D.0.06mol/(L·min)二、非选择题(本题包括5小题)17、在下图所示的物质转化关系中。C、G、I、M为常见单质,G和M化合可生成最常见液体A,E为黑色粉末,F的焰色反应为黄色,K为白色沉淀,N为红褐色沉淀,I为黄绿色气体,化合物B的摩尔质量为24g·mol-1。(部分生成物和反应条件未列出)(1)L的化学式为______________。(2)A的电子式为______________。(3)反应②的离子方程式为____________________________________。(4)反应③的化学方程式为____________________________________。18、现有原子序数小于20的A,B,C,D,E,F6种元素,它们的原子序数依次增大,已知B元素是地壳中含量最多的元素;A和C的价电子数相同,B和D的价电子数也相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B,D两元素原子核内质子数之和的1/2;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族。回答下列问题。(1)用电子式表示C和E形成化合物的过程________________。(2)写出基态F原子核外电子排布式__________________。(3)写出A2D的电子式________,其分子中________(填“含”或“不含”)σ键,________(填“含”或“不含”)π键。(4)A,B,C共同形成的化合物化学式为________,其中化学键的类型有________。19、实验室中有一未知浓度的稀盐酸,某学生在实验室中进行测定盐酸浓度的实验。请完成下列填空:(1)配制500mL0.1000mol·L-1NaOH标准溶液。①配制所需的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、__________、__________等。②称取__________g氢氧化钠固体所需仪器有天平(带砝码、镊子)、药匙、__________(2)取20.00mL待测稀盐酸放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞作指示剂,用__________(填仪器名称)盛装配制的标准NaOH溶液进行滴定。重复上述滴定操作2〜3次,记录数据如下:滴定次数待测盐酸的体积/mL标准NaOH溶液体积滴定前的刻度/mL滴定后的刻度/rnL第一次20.000.4020.50第二次20.004.1024.00第三次20.001.0024.00(3)①如何判断滴定终点:____________________________。②根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度约为__________mol·L-1。③排去碱式滴定管中气泡的方法应采用下图操作中的__________(填序号),然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。(4)在上述实验中,下列操作(其他操作正确)会造成测定果偏低的有__________(填序号)。A.酸式滴定管使用前,水洗后未用待测盐酸润洗B.锥形瓶水洗后未干燥C.称量NaOH固体中混有Na2CO3固体D.滴定终点读数时俯视读数E.碱式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失20、化学反应速率是描述化学反应进行快慢程度的物理量。下面是某同学测定化学反应速率并探究其影响因素的实验。Ⅰ.测定化学反应速率该同学利用如图装置测定化学反应速率。(已知:S2O32-+2H+===H2O+S↓+SO2↑)(1)为保证实验准确性、可靠性,利用该装置进行实验前应先进行的步骤是_____________________;除如图装置所示的实验用品、仪器外,还需要的一件实验仪器是______________。(2)若在2min时收集到224mL(已折算成标准状况)气体,可计算出该2min内H+的反应速率,而该测定值比实际值偏小,其原因是________________________。(3)试简述测定该反应的化学反应速率的其他方法:__________________(写一种)。Ⅱ.为探讨化学反应速率的影响因素,设计的实验方案如下表。(已知I2+2S2O32-===S4O62-+2I-,其中Na2S2O3溶液均足量)实验序号体积V/mL时间/sNa2S2O3溶液淀粉溶液碘水水①10.02.04.00.0t1②8.02.04.02.0t2③6.02.04.0Vxt3(4)该实验进行的目的是_____________淀粉溶液的作用是____________。表中Vx==_______mL,比较t1、t2、t3大小,试推测该实验结论:___________________________21、为治理环境,减少雾霾,应采取措施减少氮氧化物(NOx)的排放量。还原法、氧化法、电化学吸收法是减少氮氧化物排放的有效措施。(1)厌氧氨化法(Anammox)

是一种新型的氨氮去除技术。①N元素的原子核外电子排布式为______________;联氨(N2H4)中N原子采取_______杂化;H、N、O三种元素的电负性由大到小的顺序为_____________。②过程II属于_________反应

(填“氧化”或“还原”)。③该过程的总反应是_______________

。④NH2OH

(羟胺)是一元弱碱,25℃时,

其电离平衡常数Kb=9.1×10-9,NH3·H2O

的电离平衡常数Kb=1.6×10-5,则1molNH2OH和NH3·H2O分别与盐酸恰好反应生成的盐pH:前者___________后者。(填“大于”或“小于”)(2)选择性催化还原技术(SCR)是目前最成熟的烟气脱硝技术,其反应原理为:4NH3(g)+4NO(g)+O2(g)4N2(g)+6H2O(g)△H=-1625.5

kJ/mol。①该方法应控制反应温度在315~

400℃之间,反应温度不宜过高的原因是_______________________________。②氨氮比会直接影响该方法的脱硝率。如图为350℃时,只改变氨气的投放量,NO的百分含量与氨氮比的关系图。当时烟气中NO含量反而增大,主要原因是______________________________________。(3)直接电解吸收也是脱硝的一种方法。用6%的稀硝酸吸收NOx生成亚硝酸,再将吸收液导入电解槽使之转化为硝酸,该电池的阳极反应式为______________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【题目详解】向下排空气法收集气体,气体的密度比空气小。同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比。空气得平均摩尔质量为29g/mol,比空气小的为A中的H2,本题答案选A。2、D【解题分析】A、该原电池铜为负极,银为正极,在外电路中,电子由负极流向正极,错误;B、取出盐桥后,装置断路,无法构成原电池,电流表的指针不能发生偏转,错误;C、根据负极极反应:Cu-2e-=Cu2+规律,外电路中每通过0.1mol电子,铜的质量理论上减小0.1×0.5×64=3.2g,错误;D、金属铜置换出银,发生电子转移构成原电池,总反应式为Cu+2AgNO3==2Ag+Cu(NO3)2,正确;答案选D。【题目点拨】原电池重点把握三点:电子流向:负极流向正极;电流流向:正极流向负极;离子流向:阳离子流向正极,阴离子流向负极。3、B【题目详解】A.酸式滴定管在装酸液前用标准盐酸溶液润洗2~3次,操作正确,对V(标准)无影响,根据c(待测)=,分析测定结果不变,故A不符合题意;B.开始实验时酸式滴定管尖嘴部分有气泡,在滴定过程中气泡消失,造成V(标准)偏大,根据c(待测)=,分析测定结果偏高,故B符合题意;C.滴定过程中,锥形瓶内溶液颜色由黄色变为橙色,立即记下滴定管内液面所在刻度,造成V(标准)偏小,根据c(待测)=,分析测定结果偏小,故C不符合题意;D.盛NaOH溶液的锥形瓶滴定前用水洗2~3次,待测液的物质的量不变,对V(标准)无影响,根据c(待测)=,分析测定结果不变,故D不符合题意;答案为B。4、B【分析】A.纯银器主要发生化学腐蚀;B.铁比锡活泼,易被腐蚀;C.海轮外壳连接锌块,锌为负极;D.防止金属被氧化,金属应连接电源的负极。【题目详解】A.银器表面变黑是因为银与空气中的氧气发生化学反应生成氧化银所致,属于化学腐蚀,故A正确;B.Fe比Sn活泼,所以当镀锡铁制品的镀层破损时,铁易被腐蚀,镀层不能对铁制品起保护作用,故B错误;C.在海轮外壳连接锌块,锌比铁活泼,所以被腐蚀的是锌块,铁被保护,这种方法叫做牺牲阳极的阴极保护法,故C正确;D.钢管与电源的负极相连,则钢管作阴极,所以钢管中的铁不会被氧化而腐蚀,是外加电流的阴极保护法,故D正确;本题选B。5、D【题目详解】A.根据结构简式可知,奎尼酸分子式为C9H8O4,A正确;B.该物质中碳碳双键上的两个碳原子均连接了两个不同的原子或原子团,所以存在顺反异构;苯环上的碳原子一定共面,与苯环上碳原子相连的碳原子也一定共面,碳碳双键上的两个碳原子以及与该碳原子相连的碳原子共面,苯环形成的平面和双键形成的平面以单键相连,单键可以旋转,所以分子中所有碳原子可能共面,B正确;C.碳碳双键、苯环可以和氢气加成,羧基不能加成,所以1mol该物质最多和4mol氢气、4molBr2发生加成反应,C正确;D.奎尼酸的分子式为C9H8O4,其同分异构体属于二元羧酸,则有两个-COOH,属于芳香族化合物,则含有苯环,则苯环上可以有三个取代基分别为-CH3和两个-COOH,此时有6种结构,也可以是两个取代基,分别为-CH2COOH、-COOH,此时有3种结构,所以共有9种同分异构体,D错误;答案选D。6、C【题目详解】A.根据题给信息可知页岩气是天然气,CH4+2O2CO2+2H2O,甲烷燃烧生成物无毒无害,属于清洁能源,A项正确;B.直接从自然界取得的能源称为一次能源,显然页岩气属于一次能源,B项正确;C.新能源是指传统能源之外的各种能源形式,页岩气不属于新能源,C项错误;D.在自然界中可以循环再生,取之不尽用之不竭的能源称之为可再生能源,显然页岩气属于不可再生能源,D项正确;答案选C。7、B【题目详解】A.b点透光率不再发生变化,则b点达到平衡状态,A正确;B.颜色越深,透光率越小,可知b点c(NO2)大,而a点c(N2O4)大,B错误;C.d点透光率减小,平衡逆向移动,则v(正)<v(逆),C正确;D.该反应为放热反应,降低温度,平衡正向移动,则透光率将增大,D正确;答案选B。【题目点拨】本题考查化学平衡的影响因素,把握浓度、颜色及透光率的关系、平衡移动为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意图象与平衡移动原理的结合。8、D【解题分析】A、硫蒸气变化为硫固体为放热过程;B、物质的能量越低越稳定;C、燃烧热为放热,焓变为负值;D、浓硫酸溶于水放热。【题目详解】A.硫蒸气变化为硫固体为放热过程,则等量的硫蒸气和硫固体在氧气中分别完全燃烧,放出热量硫蒸气多,即前者放出热量多,故A错误;B.石墨能量比金刚石低,石墨稳定,故B错误;C.燃烧热为放热,焓变为负值,故C错误;D.浓硫酸溶于水放热,所以0.5molH2SO4的浓硫酸与含1molNaOH的溶液混合,整个过程放出的热量大于57.3kJ,故D正确;故选D。9、C【解题分析】A、接上铜网与铁形成原电池,铁活泼作负极加快锈蚀,故A错误;B、与石墨相连,石墨与铁形成原电池,铁活泼作负极加快锈蚀,故B错误;C、定期涂上油漆,能隔绝氧气和水,能防止钢铁锈蚀,故C正确;D、定期擦去铁锈,不能隔绝氧气和水,不能防止钢铁锈蚀,故D错误;故选C。点晴:本题考查了金属的腐蚀与防护,解答时要从钢铁生锈的条件方面进行分析、判断。本题的易错点是D,擦去铁锈,不能隔绝氧气和水,因此不能防止钢铁锈蚀。10、B【题目详解】A.乙烯和丙烯的最简式都是CH2,可按CH2进行计算,则28g混合气体的物质的量n===2mol,则其所含的原子个数为2mol×3×NA=6NA,A不符合题意;B.反应生成Na2O2时,氧元素由0价变为-1价,因此钠与1molO2反应时转移电子数为:1mol×2×1×NA=2NA,B符合题意;C.标准状态下,22.4LNO2的物质的量=1mol,由于NO2气体中存在可逆反应2NO2(g)⇌N2O4(g),因此所含NO2分子数应小于1NA,C不符合题意;D.蔗糖溶液中还存在水分子,因此所含分子数应大于NA,D不符合题意;故答案为:B。11、C【解题分析】常温下,若溶液中由水电离产生的C(OH-)=1×10-14mol·L-1<10-7mol·L-1

,说明水的电离被抑制,则溶液为强酸性或强碱性溶液;C正确;综上所述,本题选C。【题目点拨】室温下,水电离产生的c(H+)<10-7mol/L或c(OH-)<10-7mol/L,说明溶液可能为酸性,可能为碱性,抑制了水电离;水电离产生的c(H+)>10-7mol/L或c(OH-)>10-7mol/L,溶液可能为水解的盐,促进了水的电离。12、B【分析】A、NH4+中N原子N形成4个σ键,没有孤对电子;N5每个N只形成2个N-N键,还有1对孤电子对;B、N5中氮氮原子间除形成σ键外,还形成一个大π键,氮氮键的键能:N5->H2N-NH2;C、原子总数相等、价电子总数也相等的微粒互为等电子体;D、由图可知,氯离子与铵根离子中H原子、H3O+中H原子与N5-中N原子、NH4+中H原子与N5-中N原子形成氢键;【题目详解】A、NH4+中N原子N形成4个σ键,没有孤对电子,故A错误;B、N5中氮氮原子间除形成σ键外,还形成一个大π键,氮氮键的键能:N5->H2N-NH2,故B正确;C、H3O+、NH4+原子数不同,不是等电子体,故C错误;D、由图可知,除阴、阳离子间形成离子键外,氯离子与铵根离子中H原子、H3O+中H原子与N5-中N原子、NH4+中H原子与N5-中N原子形成氢键,故D错误。故选B。13、A【解题分析】部分电离、溶液中存在电离平衡的电解质为弱电解质,利用酸不能完全电离或盐类水解的规律来分析HNO2是弱电解质.【题目详解】①1mol/L的HNO2溶液可以使石蕊试液变红,只能说明溶液呈酸性,不能说明亚硝酸的电离程度,所以不能证明亚硝酸为弱电解质,故错误;②1mol/L的HNO2溶液中c(H+)=10-3mol/L,说明亚硝酸不完全电离,溶液中存在电离平衡,所以能说明亚硝酸为弱酸,故正确;③溶液的导电性与离子浓度成正比,HNO2溶液的导电能力比HCl溶液弱,只能说明溶液中离子浓度很小,不能说明亚硝酸的电离程度,所以不能证明亚硝酸为弱电解质,故错误;④10mL1mol·L-1的HNO2溶液恰好与10mL1mol·L-1的NaOH溶液完全反应,只能说明亚硝酸是一元酸,但不能说明是弱酸,故错误;⑤同浓度同体积的HNO2溶液和HCl溶液与Zn反应时,HNO2溶液中放出H2的速率慢,说明亚硝酸中氢离子浓度低,不完全电离,溶液中存在电离平衡,所以能说明亚硝酸为弱酸,故正确;⑥HNO2溶液中HNO2、NO2-、H+同时存在,说明亚硝酸不完全电离,溶液中存在电离平衡,所以能说明亚硝酸为弱酸,故正确;故选A。【题目点拨】本题考查弱电解质的判断,解题关键:明确强弱电解质根本区别,易错点③:溶液导电性与离子浓度有关,与电解质强弱无关,为易错点.14、A【题目详解】A.甲苯分子中含有4种不同化学环境的H原子,所以甲苯的一氯取代物有4种,故A正确;B.蛋白质含有氨基,为碱性基团,可与盐酸发生化学反应,故B错误;C.是由羟基和羧基发生缩聚反应生成的产物,结构中含有酯基,故C错误;D.酚羟基、连接苯环的甲基、碳碳双键都可被酸性高锰酸钾溶液氧化,不能证明其结构中存在碳碳双键,故D错误;答案选A。15、D【解题分析】铝不论和酸反应,还是和氢氧化钠反应,都是铝失去电子。所以根据电子得失守恒可知,生成的氢气一样多,答案选D。16、D【解题分析】速率比应该等于方程式的系数比,所以C的速率为A的速率的一半,即,选项D正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、FeCl3MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【分析】N为红褐色沉淀,N为氢氧化铁,根据图示,K+M+A→N,则为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,K为白色沉淀,则K为Fe(OH)2,M为单质,M为O2,A为H2O;G和M化合可生成最常见液体A,G为H2;化合物B的摩尔质量为24g·mol-1,与水反应生成氢气和F,F的焰色反应为黄色,则F为NaOH,B为NaH;E为黑色粉末,I为黄绿色气体,则E为二氧化锰,I为氯气,D为浓盐酸,单质C为铁,H为FeCl2,L为FeCl3。据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为H2O,B为NaH,C为Fe,D为浓盐酸,E为MnO2,F为NaOH,G为H2,H为FeCl2,I为Cl2,K为Fe(OH)2,L为FeCl3,M为O2,N为Fe(OH)3;(1)L为FeCl3,故答案为FeCl3;(2)A为H2O,电子式为,故答案为;(3)根据图示,反应②为实验室制备氯气的反应,反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故答案为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(4)根据图示,反应③为氢氧化亚铁的氧化反应,反应的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O==4Fe(OH)3,故答案为4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3。【题目点拨】本题考查了无机综合推断。本题的突破口为:N为红褐色沉淀;I为黄绿色气体。难点为B的判断,要借助于F的焰色反应为黄色,结合质量守恒判断B中含有钠元素。18、Na:―→Na+[::]-1s22s22p63s23p64s1H::H含不含NaOH离子键、共价键【分析】已知B元素是地壳中含量最多的元素,则B为氧元素;B和D的价电子数相同,则D为硫元素;B、D两元素原子核内质子数之和24,其1/2为12,A和C的价电子数相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B、D两元素原子核内质子数之和的1/2,则A为氢元素,C为钠元素;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子,则E为氯元素;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族,则F为钾元素;据以上分析解答。【题目详解】已知B元素是地壳中含量最多的元素,则B为氧元素;B和D的价电子数相同,则D为硫元素;B、D两元素原子核内质子数之和24,其1/2为12,A和C的价电子数相同,且A和C两元素原子核外电子数之和是B、D两元素原子核内质子数之和的1/2,则A为氢元素,C为钠元素;C,D,E三种元素的基态原子具有相同的电子层数,且E原子的p轨道上电子数比D原子的p轨道上多一个电子,则E为氯元素;6种元素的基态原子中,F原子的电子层数最多且和A处于同一主族,则F为钾元素,(1)结合以上分析可知,C为钠元素,E为氯元素;C和E形成化合物为氯化钠,属于离子化合物,用电子式表示氯化钠形成化合物的过程如下:Na:―→Na+[::]-;综上所述,本题答案是:Na:―→Na+[::]-。(2)结合以上分析可知,F为钾,核电荷数为19,基态K原子核外电子排布式:1s22s22p63s23p64s1;综上所述,本题答案是:1s22s22p63s23p64s1。(3)结合以上分析可知,A为氢元素,D为硫元素;二者形成H2S,属于共价化合为物,电子式:H::H;其分子中含σ键,不含π键;综上所述,本题答案是:H::H,含,不含。(4)A为氢元素,B为氧元素,C为钠元素,三种元素共同形成的化合物化学式为NaOH,其电子式为:,化学键的类型有离子键、共价键;综上所述,本题答案是:NaOH,离子键、共价键。19、500ml容量瓶(容量瓶不写体积不给分)胶头滴管2.0小烧杯碱式滴定管当最后一滴恰好由无色变成浅红色,且半分钟不褪色即为滴定终点0.1000丙AD【分析】根据中和滴定过程中各环节的相关要求和规范进行分析。【题目详解】(1)①依据配制一定物质的量浓度溶液的过程,可知配制500mL0.1000mol·L-1的NaOH标准溶液还需玻璃仪器有500mL容量瓶和胶头滴管。②m(NaOH)=500mL×0.1000mol·L-1×40g/mol=2.0g。NaOH是腐蚀性试剂,不能放在纸片上称量,需用烧杯进行间接称量。待测稀盐酸、酚酞指示剂放在锥形瓶中,则标准NaOH溶液放在碱式滴定管中。(3)①滴定前,锥形瓶中混合溶液无色,随着NaOH溶液滴入,溶液pH增大。当滴入1滴NaOH溶液时,溶液恰好变成浅红色,且半分钟不褪色,即为滴定终点。②待测盐酸都是20mL,三次滴定消耗标准NaOH溶液分别是20.10mL、19.90mL、23.00mL。显然,第三次滴定误差较大,应舍弃。前两次滴定平均消耗标准NaOH溶液20.00mL,易求得c(HCl)=0.1000mol·L-1。③排去碱式滴定管中气泡时,将碱式滴定管倾斜,使橡胶管向上弯曲,然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。丙图合理。(4)A.未用待测盐酸润洗酸式滴定管,则待测盐酸被酸式滴定管内壁附着的水稀释,所测盐酸浓度偏低。B.锥形瓶未干燥,不能改变一定体积待测盐酸中HCl的物质的量,也不影响消耗标准溶液的体积,对测定结果无影响。C.中和一定体积的待测盐酸,消耗Na2CO3固体的质量大于NaOH固体的质量。当NaOH固体中混有Na2CO3固体时,消耗标准溶液的体积偏大,所测盐酸浓度偏高。D.滴定终点读数时俯视,使标准溶液体积偏小,所测盐酸浓度偏低。E.滴定前后,碱式滴定管尖嘴部分都应没有气泡。滴定前有气泡、滴定后气泡消失,使标准溶液体积偏大,所测盐酸浓度偏高。造成测定果偏低的有AD。【题目点拨】影响中和滴定结果的因素很多,都可归结为对标准溶液体积的影响。然后根据“滴多偏高、滴少偏低”规律分析误差,其中“滴多、滴少”指标准溶液的体积,“偏高、偏低”指待测溶液的浓度。20、检查装置的气密性秒表SO2会部分溶于水,导致所测得SO2体积偏小测定一段时间内生成硫单质的质量或测定一定时间内溶液H+浓度的变化等

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