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文档简介
2024届石家庄市重点中学化学高一下期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、实验室用乙酸、乙醇、浓H2SO4制取乙酸乙酯,加热蒸馏后,在饱和Na2CO3溶液的液面上得到无色油状液体,当振荡混合时,有气泡产生,原因是()。A.产品中有被蒸馏出的H2SO4B.有部分未反应的乙醇被蒸馏出来C.有部分未反应的乙酸被蒸馏出来D.有部分乙醇跟浓H2SO4作用生成乙烯2、下列有关煤、石油、天然气等资源的说法正确的是()A.石油裂解得到的汽油是纯净物B.煤的气化就是将煤在高温条件由固态转化为气态,是物理变化过程C.天然气是一种清洁的化石燃料D.煤就是碳,属于单质3、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.0.1mol氮气中所含的氮原子数是0.1NAB.标准状况下,2.24L乙醇中所含的分子数是0.1NAC.1mol·L-1氨水溶液中含NH4+的数目是NAD.24g镁和足量的盐酸反应,电子转移的数目是2NA4、下列各组离子中,能在溶液中大量共存的一组是A.Mg2+、Al3+、Cl-、OH-B.Na+、Ba2+、OH-、SO42—C.K+、Na+、NO3—、HCO3—D.K+、NH4+、CO32—、OH-5、下列各对物质中,互为同系物的是A.C2H4、C8H18B.CH3CHO、C2H5OHC.C2H6、C4H10D.CH3COOH、C3H66、某有机物的结构简式如图,则此有机物可发生的反应有()①取代②加成③氧化④酯化⑤水解⑥中和A.①②③⑤ B.②③④⑤ C.①②③④⑤ D.①②③④⑤⑥7、某固体酸燃料电池以固体为电解质传递,其基本结构如图,电池总反应可表示为,下列有关说法正确的是A.电子通过外电路从b极流向a极B.b极上的电极反应式为C.每转移电子,消耗标准状况下D.由a极通过固体酸电解质传递到b极8、下列关于有机物的说法正确的是A.石油的裂化的目的主要是为了提高轻质油的产量B.棉花、羊毛、蚕丝均属于天然纤维素C.所有的糖类、油脂和蛋白质均可发生水解反应D.苯和乙烯都能使溴水褪色,其褪色原理是相同的9、下列物质的水溶液因水解而显碱性的是A.NaCl B.NaOH C.NH4Cl D.CH3COONa10、下列物质中,不溶于水的是A.苯B.乙醇C.乙酸D.蔗糖11、下列含有非极性键的共价化合物是A.过氧化氢B.氨气C.过氧化钠D.氢氧化钠12、根据元素周期表和周期律相关知识判断,下列说法正确的是A.硒(Se)元素的非金属性比硫强B.Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Ca2+C.Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2弱D.Be与Al的化学性质相似,BeO是两性氧化物13、能说明苯分子中碳碳键不是单、双键相间交替的事实是()①苯不能使酸性KMnO4溶液褪色②苯环中碳碳键均相同③苯的邻位二氯取代物只有一种④苯的对位二氯取代物只有一种⑤在一定条件下苯与H2发生加成反应生成环己烷A.②③④⑤B.①②③④C.①②③D.①②④⑤14、某电池总反应为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,不能实现该反应的原电池是A.电极材料Fe、Cu,电解质溶液FeCl3溶液B.电极材料石墨、Cu,电解质溶液Fe2(SO4)3溶液C.电极材料Pt、Cu,电解质溶液FeCl3溶液D.电极材料Ag、Cu,电解质溶液Fe2(SO4)3溶液15、下列物质的电子式书写不正确的是()A.B.C.D.16、为高空或海底作业提供氧气的物质是A.KClO3 B.KMnO4 C.Na2O2 D.H2O17、反应2NO+2CO=N2+2CO2可应用于汽车尾气的净化。下列说法正确的是A.CO是氧化剂 B.NO发生氧化反应C.C、N、O的化合价均发生变化 D.每生成1molN2,反应转移4mol电子18、下列操作不能用于检验NH3的是A.气体使湿润的酚酞试液变红B.气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝C.气体与蘸有浓H2SO4的玻璃棒靠近D.气体与蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近19、“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.③④⑦20、M元素的1个原子失去2个电子转移到Y元素的2个原子中去,形成化合物Z。下列说法中正确的是()A.Z是共价化合物B.Z可表示为M2YC.Z的电子式可表示为D.M形成+2价阳离子21、最早提出苯分子结构简写为的德国化学家是A.拉瓦锡 B.凯库勒 C.门捷列夫 D.汤姆逊22、分类法是一种行之有效、简单易行的科学方法。下列有关物质分类或归类正确的是①混合物:漂白粉、王水、Fe(OH)3胶体、冰水混合物②化合物:CaCl2、NaOH、HCl、HT③同素异形体:C60、碳纳米管、金刚石、石墨④电解质:胆矾、碳酸钡、冰醋酸、氧化钾⑤煤的干馏、煤的气化和煤的液化都属于化学变化⑥硅酸盐:光导纤维、水晶、玻璃、水泥A.①②④⑤B.③④⑤C.③④⑥D.①③④⑤⑥二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,已知A、B、D三种原子最外层共有11个电子,且这3种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,C元素的最外层电子数比次外层电子数少4。(1)写出下列元素符号:B________,D________。(2)A与D两元素可形成化合物,用电子式表示其化合物的形成过程:________。(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物,写出其电子式为________。(4)元素C的最高价氧化物与元素A的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为________。24、(12分)X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,且X、Y、Z、W的原子序数之和为32。其中X是元素周期表中原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同一主族。T的单质常用于自来水的杀菌消毒。请回答下列问题:(1)写出W元素在周期表中的位置为________________。(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与金属铜反应,该反应的化学方程式为__________________。(3)Y元素的气态氢化物与其最高价氧化物的水化物可以相互反应,写出其离子方程式:___________________。(4)Y和T两元素的非金属性强弱为Y_________T(填“>”“<”或者“=”)。可以验证该结论的方法是____________。A.比较这两种元素的气态氢化物的沸点B.比较这两种元素所形成含氧酸的酸性C.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性D.比较这两种元素与氢气化合的难易程度E.比较这两种元素气态氢化物的还原性(5)某化学兴趣小组欲通过实验探究元素N、C、Si非金属性强弱。实验装置如图:①溶液a为_____________溶液、溶液b为___________溶液(均写化学式)。②溶液C中反应的离子方程式为_____________________。③经验证,N、C、Si的非金属性由强到弱为____________________。25、(12分)碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一种无机抗菌剂。某研发小组通过下列流程制备碱式次氯酸镁:⑴从上述流程可以判断,滤液中可回收的主要物质是______。⑵调pH时若条件控制不当,会使得所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质。为防止生成该杂质,实验中可以采取的方法是______。⑶为测定碱式次氯酸镁的质量分数[含少量Mg(OH)2杂质],现进行如下实验:称取0.2000g碱式次氯酸镁样品,将其溶于足量硫酸。向溶液中加入过量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反应时消耗Na2S2O3溶液体积为20.00mL。计算碱式次氯酸镁的质量分数。(写出计算过程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。26、(10分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。27、(12分)实验室制备乙酸乙酯的装置,如图所示,回答下列问题:(1)乙醇、乙酸和浓硫酸混合顺序应为_____________________。(2)收集乙酸乙酯的试管内盛有的饱和碳酸钠溶液的作用是____________________。(3)反应中浓硫酸的作用________________________________。(4)反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%,原因是_______________________。(5)收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的________层。(6)该反应的化学方程式为______________________。(7)将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为__________。28、(14分)液氨和二硫化碳在一定条件下反应可以生成甲和乙两种盐。2.55g乙受热完全分解生成等物质的量的气体丙和丁共2.24L(标况),丙能使紫色石蕊试液变蓝,另取少量FeCl3溶液,向其中滴加甲溶液,发现溶液变为血红色。请推测并回答:(1)写出乙的阴离子的电子式______。(2)往上述血红色溶液中通入SO2,发现溶液红色褪去,请解释红色褪去的原因(用离子方程式表示)______。(3)甲溶液中加入足量浓NaOH溶液,加热后也能生成气体丙,写出液氨和二硫化碳反应发生成甲和乙的化学方程式______。29、(10分)现有下列三组元素,它们的原子序数分别是①3和9;②17和12;③6和8。(1)其中能组成XY2型的共价化合物分子的是__________,电子式是____________________;(2)能形成XY型离子化合物的是________,电子式是_________________________;(3)用电子式表示第②组化合物的形成过程________________________________。
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、C【解题分析】A、浓硫酸是难挥发性酸,在该温度下不能蒸馏出来,故A错误;B、乙醇易挥发,蒸馏出的乙酸乙酯含有乙醇,但乙醇不与碳酸钠反应,故B错误;C、乙酸易挥发,制备的乙酸乙酯含有乙酸,乙酸与碳酸钠反应生成二氧化碳,故C正确;D、不符合乙烯生成条件,不会有乙烯生成,故D错误;故选C。2、C【解题分析】
A、石油裂解得到的汽油仍是混合物,故A错误;B、煤的气化是将其转化为可燃性气体的过程,属于化学变化,故B错误;C、天然气燃烧只生成CO2和H2O,是一种清洁的化石燃料,故C正确;D、煤是由有机物和少量无机物组成的复杂混合物,其组成以碳元素为主,故D错误;答案选C。3、D【解题分析】试题分析:氮气是双原子分子,0.1mol氮气中含有的氮原子数是0.2NA,A项错误;B.在标准状况下,乙醇是液体,无法通过气体摩尔体积计算分子数,B项错误;C.没有体积且氨水是弱碱,无法计算铵根离子的数目,C项错误;D.镁是活泼金属,1个Mg与盐酸反应失去2个电子,24g镁的物质的量为2mol,则镁和足量的盐酸反应,电子转移的数目是2NA,D项正确;答案选D。考点:考查物质的量的计算。4、C【解题分析】试题分析:A、镁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化镁沉淀,故错误;B、钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,故错误;C、四种离子不反应,能共存,故错误;D、按根离子和氢氧根离子反应生成一水合氨,故错误。考点:离子共存5、C【解题分析】分析:结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质称为同系物。详解:A.C2H4是乙烯,C8H18属于烷烃,结构不相似,二者不是同系物关系,A错误;B.CH3CHO是乙醛,C2H5OH是乙醇,结构不相似,二者不是同系物关系,B错误;C.C2H6、C4H10均属于烷烃,结构相似,二者互为同系物,C正确;D.CH3COOH是乙酸,C3H6是丙烯或环烷烃,结构不相似,二者不是同系物关系,D错误;答案选C。点睛:判断两种有机物是否是同系物的根本方法是先看其结构是否相似,再看二者在构成上是否相差一个或若干个CH2原子团。6、D【解题分析】
有机物分子中含有碳碳双键、酯基、羧基、羟基,结合相应官能团的结构与性质分析解答。【题目详解】含有苯环、羧基、羟基和酯基,可发生取代反应;含有苯环和碳碳双键,可发生加成反应;含有碳碳双键和羟基,可发生氧化反应;含有羟基和羧基,可发生酯化反应;含有酯基,可发生水解反应;含有羧基,可发生中和反应。答案选D。7、D【解题分析】
根据电池总反应:2H2+O2=2H2O可知:通入氢气的一极为电池的负极,发生氧化反应,反应为H2-2e-=2H+,通入氧气的一极为电池的正极,发生还原反应,反应为O2+4e-+4H+=2H2O;电池工作时,电子通过外电路从负极流向正极,即从a极流向b极,电解质溶液中阳离子向正极移动,即H+由a极通过固体酸电解质传递到b极;每转移0.1mol电子,消耗0.05mol的H2,标准状况下的体积为1.12L。【题目详解】A.因氢元素的化合价升高,则a为负极,电子通过外电路由a极流向b,A错误;B.该电池电解质能传递H+,因此正极b的电极反应式为O2+4e-+4H+=2H2O,B错误;C.因未指明反应条件是否为标准状况,因此不能确定气体的体积是否为1.12L,C错误;D.原电池中,a极氢气失电子生成H+,阳离子向负电荷较多的正极移动,所以H+由a极通过固体酸电解质传递到b极,D正确;故合理选项是D。【题目点拨】本题考查燃料电池的工作原理的知识,学习中要明确电子以及离子的定向移动问题,能正确判断原电池的正负极,燃料电池中通入燃料的电极都是负极、通入氧化剂的电极都是正极,应结合电解质溶液酸碱性书写电极反应式。8、A【解题分析】A、由于在生产生活中轻质油需求量大,供不应求,重油供大于求,根据石油裂化的目的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A正确;B.天然纤维素即天然存在的纤维素,羊毛、蚕丝的主要成分是蛋白质,故B错误;C.葡萄糖和果糖不能发生水解反应,故C错误;D、苯与溴水混合发生萃取属于物理变化,乙烯能使溴水褪色是发生加成反应,所以褪色原理不相同,故D错误;故选A。点睛:本题的易错点为A,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,裂解的目的是为了获得乙烯、丙烯、丁二烯、丁烯、乙炔等。9、D【解题分析】
A.NaCl为强酸强碱盐,在溶液中不水解,溶液呈中性,A错误;B.NaOH为强碱,在溶液中完全电离,电离出的氢氧根使溶液显碱性,B错误;C.NH4Cl为强酸弱碱盐,在溶液中水解,溶液显酸性,C错误;D.CH3COONa为强碱弱酸盐,在溶液中水解,溶液显碱性,D正确;故选D。10、A【解题分析】乙醇、乙酸、葡萄糖都易溶于水,而苯难溶于水,故选A。点睛:有机物中低级醇、羧酸、单糖一般能溶于水,而烃、卤代烃、酯一般不溶于水。11、A【解题分析】试题分析:A、过氧化氢含有极性键和非极性键,是共价化合物,故正确;B、氨气是只有极性键的共价化合物,故错误;C、过氧化钠是含有离子键和非极性键的离子化合物,故错误;D、氢氧化钠是含有离子键和极性键的离子化合物,故错误。考点:化学键的类型和化合物的类型12、D【解题分析】
A.根据在元素周期表中,同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,所以硒(Se)元素的非金属性比硫弱,故A错误;B.核外电子排布相同的微粒,核电荷数越大,半径越小。所以Cl-、K+、Ca2+的离子半径最大的是Cl-,故B错误;C.根据同主族元素从上向下,元素的金属性逐渐增强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性越强。所以Sr(OH)2(氢氧化锶)的碱性比Ca(OH)2强,故C错误;D.Al2O3是两性氧化物,根据对角线规则,Be与Al的化学性质相似,所以BeO也是两性氧化物,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。13、C【解题分析】分析:①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构;③如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种;④无论苯环结构中是否存在碳碳双键和碳碳单键,苯的对位二元取代物只有一种;⑤苯虽然并不具有碳碳双键,但在镍作催化剂的条件下也可与H2加成生成环己烷。详解:①苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,说明苯分子中不含碳碳双键,可以证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,①正确;②苯环上碳碳键的键长相等,说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,②正确;③如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,③正确;④无论苯环结构中是否存在碳碳双键和碳碳单键,苯的对位二元取代物只有一种,所以不能证明苯环结构中不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,④错误;⑤苯虽然并不具有碳碳双键,但在镍作催化剂的条件下也可与H2加成生成环己烷,所以不能说明苯分子中碳碳键不是单、双键相间交替的事实,⑤错误。答案选C。14、A【解题分析】
电极材料Fe、Cu,电解质溶液FeCl3溶液,铁的活泼性大于铜,总反应2Fe3++Fe=3Fe2+;电极材料石墨、Cu,电解质溶液Fe2(SO4)3溶液,总反应为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;电极材料Pt、Cu,电解质溶液FeCl3溶液,铜活泼性大于Pt,总反应为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;电极材料Ag、Cu,电解质溶液Fe2(SO4)3溶液,铜活泼性大于Ag,总反应2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故选A。15、C【解题分析】试题分析:A、氢气中两个H原子以共价键结合在一起,其电子式为H:H,故A正确;B、氯气中两个氯原子之间形成了一对共用电子对,两个氯原子都达到了8电子稳定结构,氯气的电子式为,故B正确;C、HCl属于共价化合物,不存在离子键,分子中氢原子与氯原子之间形成1对共用电子对,HCl电子式为,故C错误;D、氯化钠为离子化合物,电子式中需要标出阴阳离子所带的电荷,氯化钠的电子式为,故D正确;故选C。【考点定位】考查电子式【名师点晴】本题考查了电子式的书写判断。注意掌握原子、离子、离子化合物、共价化合物的电子式的正确表示方法,首先判断单质或化合物的类型,离子化合物阴离子带电荷且用“[]”,共价化合物不带电荷,注意各原子或离子满足稳定结构,分析所给微粒类型,根据化学键类型及原子间形成共用电子对数目和电子式书写的规则分析解答。视频16、C【解题分析】
氯酸钾、高锰酸钾制备氧气需要加热;操作复杂,电解水生成氧气需要提供电源,操作不方便;过氧化钠与二氧化碳反应2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2,生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,生成氢氧化钠和氧气,制备氧气操作简单且能够利用人呼出的二氧化碳和水蒸气;故选:C。17、D【解题分析】
由反应方程式可知,反应中,NO中氮元素化合价降低,被还原,NO做氧化剂,CO中碳元素化合价升高,被氧化,CO做还原剂。【题目详解】A项、反应中,CO中碳元素化合价升高,被氧化,CO做还原剂,故A错误;B项、反应中,NO中氮元素化合价降低,被还原,发生还原反应,故B错误;C项、反应中,氮元素化合价降低,碳元素化合价升高,氧元素化合价没有变化,故C错误;D项、由反应方程式可知,每生成1molN2,反应转移4mol电子,故D正确;故选D。18、C【解题分析】试题分析:NH3是碱性气体,气体通入酚酞试液变红,遇湿润的红色石蕊试纸变蓝,可以检验氨气的存在;浓硫酸是难挥发性的酸蘸有浓H2SO4的玻璃棒靠近气体不会有白烟生成;浓盐酸是易挥发性的酸,用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近气体会冒白烟,氨气和氯化氢反应生成了氯化铵固体小颗粒.解:A、氨气通入酚酞溶液中发生反应NH3+H2O=NH3•H2O,NH3•H2O⇌NH4++OH﹣溶液呈碱性,酚酞溶液变红,该操作可以单纯检验氨气的存在,故A正确;B、氨气是碱性气体遇湿润的红色石蕊试纸变蓝,该操作可以检验NH3,故B正确;C、浓硫酸是难挥发性的酸,此操作不能用于检验氨气,该操作不可以检验氨气,故C错误;D、浓硝酸、浓盐酸都有挥发性,会发出的分子会和氨气反应生成白色的烟,该操作可以检验氨气,故D正确;故选C.点评:本题考查了氨气的易挥发性、氨气的化学性质、实验基本操作试纸的使用,关键是检验操作合理,现象明显.19、A【解题分析】
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。20、D【解题分析】
由题意可知,一个M原子失去2个电子形成M2+,故M的最外层电子数应为2个,金属元素,一个Y原子得到1个电子形成Y-,说明是非金属,且Z属于离子化合物,化学式为MY2,据此解答。【题目详解】A.由题意可知,一个M原子失去2个电子形成M2+,故M的最外层电子数应为2个,金属元素,一个Y原子得到1个电子形成Y-,说明是非金属,且Z属于离子化合物,化学式为MY2,故A错误;
B.Z的化学式为MY2,故B错误;
C.Z的电子式为,故C错误;
D.一个M原子失去2个电子形成M2+,M形成+2价阳离子,故D正确;
答案选D。【题目点拨】本题考查原子结构与元素性质,通过电子的得失确定元素的化合价是关键,注意离子化合物电子式的书写。21、B【解题分析】
苯的结构式又叫凯库勒式,是由德国化学家凯库勒提出的,故B为合理选项。22、B【解题分析】分析:根据混合物、化合物、同素异形体、电解质、硅酸盐等有关概念结合物质的组成和性质解答。详解:①由两种或以上物质构成的为混合物,其中冰为固体水,故冰水混合物为纯净物,①错误;②由两种或两种以上元素形成的纯净物为化合物,而HT是由一种元素形成的氢气,为单质,②错误;③同种元素形成的不同种单质间互为同素异形体,C60、碳纳米管、金刚石、石墨均为碳元素形成的不同种碳单质,故互为同素异形体,③正确;④在水溶液中或熔融状态下能电离的化合物为电解质,包括酸、碱、盐、金属氧化物和水等,故胆矾、碳酸钡、冰醋酸、氧化钾均为电解质,④正确;⑤煤的干馏是将煤隔绝空气加强热使其分解的过程;煤的气化是用煤生产水煤气;煤的液化是用煤生产甲醇等液体燃料,故煤的干馏、气化和液化均为化学变化,⑤正确;⑥所谓硅酸盐指的是硅、氧与其它化学元素(主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等)结合而成的化合物的总称,而光导纤维、水晶的主要成分均为二氧化硅,故不是硅酸盐,⑥错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、AlClSiO2+2OH—=SiO32—+H2O【解题分析】
A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,A、B、D三种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,应是氢氧化铝与强酸、强碱的反应,则A为Na、B为Al,三种原子最外层共有11个电子,则D的最外层电子数=11-1-3=7,则D为Cl元素;C元素的最外层电子数比次外层电子数少4,则C元素原子有3个电子层,最外层电子数为4,则C为Si元素,以此解答该题。【题目详解】由上述分析可知,A为Na、B为Al、C为Si、D为Cl;(1)B、D的元素符号分别为Al、Cl;(2)A与D两元素可形成NaCl,为离子化合物,用电子式表示其形成过程为;(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物为过氧化钠,其电子式为;(4)元素C的最高价氧化物为二氧化硅,元素A的最高价氧化物的水化物为NaOH,二者反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。24、第三周期第VIA族Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2ONH3+H+==NH4+<CDEHNO3NaHCO3CO2+H2O+SiO32﹣==CO32﹣+H2SiO3↓N>C>Si【解题分析】分析:X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,在周期表中X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z、W位于同主族,设Z的原子序数为x,则W的原子序数为x+8,Y、Z左右相邻,Y的原子序数为x-1,由四种元素的原子序数之和为32,则1+(x-1)+x+(x+8)=32,解得x=8,即Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T的单质常用于自来水的杀菌消毒,则T为Cl元素。详解:根据上述分析可知,X为H元素,Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T为Cl元素。(1)W为S元素,位于元素周期表中第三周期第VIA族,故答案为:第三周期第VIA族;(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与铜反应,则该酸为硫酸,浓硫酸与Cu反应生成硫酸铜、二氧化硫与水,反应化学方程式为2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑,故答案为:2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑;(3)Y元素的气态氢化物为氨气,与其最高价氧化物的水化物硝酸可以相互反应,生成硝酸铵和水,其离子方程式为NH3+H+=NH4+;故答案为:NH3+H+=NH4+;(4)Y为N元素,T为Cl元素,N的非金属性小于Cl;A.氢化物的沸点是物理性质,不能通过沸点的高低来比较这两种元素的非金属性强弱,故A不选;B.元素所形成的最高价含氧酸的酸性越强,元素的非金属性越强,不是最高价含氧酸,不能判断非金属性强弱,故B不选;C.元素的气态氢化物越稳定,元素的非金属性越强,所以比较这两种元素的气态氢化物的稳定性,能判断非金属性强弱,故C选;D.元素单质与氢气化合越容易,则元素的非金属性越强,故D选;E.元素气态氢化物的还原性越强,元素的非金属性越弱,所以比较这两种元素气态氢化物的还原性,能判断元素的非金属性强弱,故E选;故答案为:<;CDE;(5)探究元素N、C、Si非金属性强弱,通过比较硝酸、碳酸和硅酸的酸性强弱即可;①溶液a与碳酸盐反应生成二氧化碳,然后通过饱和的碳酸氢钠溶液洗气,溶液a、b分别为HNO3溶液、NaHCO3溶液,故答案为:HNO3;NaHCO3;②溶液C中,二氧化碳与硅酸钠溶液反应,反应的离子方程式为CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;故答案为:CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;③经验证,酸性:硝酸>碳酸>硅酸,所以N、C、Si的非金属性由强到弱:N>C>Si,故答案为:N>C>Si。点睛:本题考查了位置、结构和性质的关系,明确元素的推断、元素化合物的性质和非金属性强弱比较方法为解答该题的关键。本题的易错点为(4)中非金属性强弱的判断,要注意掌握非金属性强弱的判断方法的理解和归纳。25、NaCl加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液84.25%【解题分析】
碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并调节溶液的pH,反应得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]沉淀和NaCl,过滤得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]固体,滤液中成分是NaCl,然后将沉淀洗涤、干燥得到碱式次氯酸镁[Mg2ClO(OH)3•H2O]。【题目详解】(1)由流程可知,滤液中的主要物质是NaCl,则滤液中可回收的主要物质是NaCl,故答案为:NaCl;(2)为防止调pH时若条件控制不当,溶液中镁离子与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,使所制的碱式次氯酸镁中混有Mg(OH)2杂质,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液,故答案为:加入NaOH溶液时加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液;(3)由题给方程式可得如下关系:Mg2ClO(OH)3·H2O—ClO-—I2—2S2O32-,反应消耗Na2S2O3的物质的量为0.1000mol·L-1×0.02000L=0.002000mol,由关系式可知Mg2ClO(OH)3·H2O的物质的量为×0.002000mol=0.001000mol,则碱式次氯酸镁的质量分数为×100%=84.25%,故答案为:84.25%。【题目点拨】由于溶液中镁离子能与氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,为防止生成氢氧化镁沉淀,实验中加入NaOH溶液时,应加速搅拌或缓缓滴加NaOH溶液是解答关键。26、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解题分析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。27、向乙醇中慢慢加入浓硫酸和乙酸中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯在水层中的溶解度,便于分层析出催化剂和吸水剂乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底上CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O分液【解题分析】
(1)浓硫酸密度比水
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