2024届安徽省淮北地区高一化学第二学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届安徽省淮北地区高一化学第二学期期末联考模拟试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于化学键的叙述,正确的一项是()A.含有共价键的化合物一定是共价化合物B.单质分子中均不存在化学键C.含有分子间作用力的分子一定含有共价键D.离子化合物中一定含有离子键2、日常所用锌-锰干电池的电极分别为锌筒和石墨棒,以糊状NH4C1作电解质,电极反应为:Zn–2e-=Zn2+,2MnO2+2NH4++2e-=Mn2O3+2NH3+H2O。下列有关锌-锰干电池的叙述中,正确的是A.干电池中锌筒为正极,石墨棒为负极B.干电池长时间连续工作后,糊状物可能流出,腐蚀用电器C.干电池工作时,电流方向是由锌筒经外电路流向石墨棒D.干电池可实现化学能向电能和电能向化学能的相互转化3、证明氨水是弱碱的事实是A.氨水与硫酸发生中和反应 B.氨水能使紫色石蕊试液变蓝C.0.1mol/L的NH4Cl溶液的pH值为5.1 D.浓氨水易挥发4、苏轼的《格物粗谈》有这样的记载:“红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发,并无涩味。”按照现代科技观点,该文中的“气”是指(

)A.脱落酸 B.生长素 C.乙烯 D.甲烷5、工业上,通常不采用电解法冶炼的金属是A.A1B.FeC.NaD.Mg6、根据热化学方程式:S(l)+O2(g)SO2(g)△H=-293.23kJ/mol,分析下列说法正确的是()A.S(s)+O2(g)SO2(g),反应放出的热量大于293.23kJ/molB.S(s)+O2(g)SO2(g),反应放出的热量小于293.23kJ/molC.1molSO2(g)的化学键断裂吸收的能量总和大于1molS(l)和1molO2(g)的化学键断裂吸收的能量之和。D.1molSO2(g)的化学键断裂吸收的能量总和小于1molS(l)和1molO2(g)的化学键断裂吸收的能量之和。7、下列危险化学品标志中表示腐蚀品的是A.B.C.D.8、对水样中溶质M的分解速率影响因素进行研究。在相同温度下,M的物质的量浓度(mol·L-1)随时间(min)变化的有关实验数据见下表。时间水样0510152025I(pH=2)0.400.280.190.130.100.09II(pH=4)0.400.310.240.200.180.16Ⅲ(pH=4)0.200.150.120.090.070.05IV(pH=4,含Cu2+)0.200.090.050.030.010下列说法不正确的是()A.在0~20min内,I中M的平均分解速率为0.015mol·L-1·min-1B.其它条件相同时,水样酸性越强,M的分解速率越快C.在0~25min内,Ⅲ中M的分解百分率比II大D.由于Cu2+存在,IV中M的分解速率比I快9、过氧化氢是一种“绿色氧化剂”,保存过氧化氢的试剂瓶上最适合贴上的一个标签是A.B.C.D.10、下列说法中,正确的是A.标准状况下,3.6gH2O的物质的量为0.1molB.常温常压下,11.2LN2物质的量为0.5molC.1mol/LMgCl2溶液中Cl-的物质的量为1molD.22gCO2的摩尔质量为44g/mol11、已知苯与一卤代烷在催化剂作用下可生成苯的同系物:+CH3X→+HX,在催化剂存在下,由苯和下列各组物质合成乙苯最好应选用的是A.CH2=CH2和HCl B.CH3CH3和I2C.CH2=CH2和Cl2 D.CH3CH3和HCl12、下列说法正确的是A.化学反应发生过程中一定伴随着能量变化B.吸热反应一定需要加热才能进行C.化学反应释放的能量一定是热能D.有化学键断裂的变化一定是化学变化13、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.3.6g14、用酸性氢氧燃料电池为电源进行电解的实验装置如下图所示。下列说法正确的是()A.燃料电池工作时,正极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-B.若a极是铁,b极是铜时,b极逐渐溶解,a极上有铜析出C.若a、b极都是石墨,在相同条件下a极产生的气体与电池中消耗的H2体积相等D.若a极是粗铜,b极是纯铜时,a极逐渐溶解,b极上有铜析出15、在298K、1.01×105Pa,将22gCO2通入0.75L1.0mol·L-1NaOH溶液中充分反应,测得反应放出的热量为akJ。已知该条件下1molCO2通入1L2.0mol·L-1NaOH溶液中充分反应放出的热量为bkJ。则CO2与NaOH反应生成NaHCO3的热化学方程式为()。A.CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=-(2b-a)kJ·mol-1B.CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=+(4a-b)kJ·mol-1C.CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=-(4a-b)kJ·mol-1D.CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=+(2b-a)kJ·mol-116、对利用甲烷消除NO2污染进行研究,CH4+2NO2N2+CO2+2H2O。在1L密闭容器中,控制不同温度,分别加入0.50molCH4和1.2molNO2,测得n(CH4)随时间变化的有关实验数据见下表。组别温度时间/minn/mol010204050①T1n(CH4)0.500.350.250.100.10②T2n(CH4)0.500.300.180.15下列说法正确的是()A.由实验数据可知实验控制的温度T2>T1B.组别①中,0~20min内,NO2的降解速率为0.0125mol·L-1·min-1C.40min时,表格中T2对应的数据为0.18D.0~10min

内,CH4的降解速率①>②二、非选择题(本题包括5小题)17、有X、Y、Z、M、R、Q六种短周期主族元素,部分信息如下表所示:XYZMRQ原子半径/nm0.1860.0740.0990.160主要化合价+4,-4-2-1,+7其它阳离子核外无电子无机非金属材料的主角六种元素中原子半径最大次外层电子数是最外层电子数的4倍请回答下列问题:(1)X的元素符号为______

,R

在元素周期表中的位置是___________。(2)根据表中数据推测,Y的原子半径的最小范围是___________。(3)Q简单离子的离子半径比Z的小,其原因是___________。(4)下列事实能说明R非金属性比Y强这一结论的是_______

(选填字母序号)。a.常温下Y的单质呈固态,R的单质呈气态b.气态氢化物稳定性R>Y。c.Y与R形成的化合物中Y呈正价18、短周期元素Q、R、T、W在元素周期表中的位置如右图所示,其中T所处的周期序数与主族序数相等,T元素为地壳中含量最多的金属元素。

请回答下列问题:(1)T的离子结构示意图为______________;(2)元素的非金属性为:Q_____________R(填“强于”或“弱于”);(3)R元素的氢化物的电子式为________________;(4)T的单质与同周期金属性最强元素最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为______________________________________;(5)T的单质与W的最高价氧化物的水化物浓溶液共热,一段时间后发现固态表面有大量无色气泡冒出,同时还异常地嗅到了一股刺激性气味。你猜想该气体是_________(填化学式),请你设计一个简单的实验方案证明你的猜想___________________________________。19、(1)在实验室里制取乙烯常因温度过高而使乙醇和浓H2SO4反应生成少量的SO2,有人设计如图所示实验以确认上述混和气体中有C2H4和SO2。(乙烯的制取装置略)①Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ装置可盛入的试剂是:Ⅰ______、Ⅱ______、Ⅲ______、Ⅳ______。(将下列有关试剂的序号填入空格内)A.品红溶液B.NaOH溶液C.浓H2SO4D.酸性KMnO4溶液②能说明SO2气体存在的现象是____________________。③使用装置Ⅲ的目的是____________________________。④确定含有乙烯的现象是_________________________。(2)取一支试管,向其中加入10mL溴水,再加入5mL正己烷(分子式为C6H14,结构简式为CH3CH2CH2CH2CH2CH3)。将此试管中的混合液在光照下振荡后静置,液体分为几乎都是无色的上、下两层。用玻璃棒蘸取浓氨水伸入试管内液面上方,有白烟出现。①请写出生成白烟的化学反应方程式:_____________________________。②该实验证明了这是一个__________。A.取代反应B.加成反应C.氧化反应D.水解反应20、软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热,产生了氯气。某学生使用这一原理设计如图所示的实验装置,并且利用制得的氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)A仪器的名称是__________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是____________________。(3)此实验结果所得Ca(ClO)2产率太低,经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中存在两个副反应:①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是______________________________。②试判断另一个副反应(写出此反应方程式):____________________。(4)漂粉精同盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O,该反应中每生成1molCl2,转移电子的物质的量为__________mol。(5)有效氯是漂粉精中有效Ca(ClO)2的含量大小的标志。已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,该漂粉精的有效氯为65%,则该漂粉精中Ca(ClO)2的质量分数为__________(保留一位小数)21、有X、Y、Z、W四种短周期元素,原子序数依次增大。X元素原子的半径最小。Z、W在周期表中处于邻位置,它们的单质在通常状况下均为无色气体。Y原子的最外层电子数是次外层子数的2倍。请回答:(1)Z2的电子式为___________,YW2的结构式为____________。

(2)将X2、W2按上图所示通入某燃料电池中,其中,b电极的电极反应式为__________________。若有16gW2参加反应,转移的电子数是____________。(3)由X、Y、Z、W四种元素组成的无机酸酸式盐_______(化学式),与足量的NaOH溶液在加热条件下反应的离子方程式为________________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】

A、含有共价键的化合物不一定是共价化合物,例如氢氧化钠中含有共价键,属于离子化合物,A错误;B、大部分单质分子中均存在化学键,稀有气体分子中不存在化学键,B错误;C、含有分子间作用力的分子不一定含有共价键,例如稀有气体分子,C错误;D、离子化合物中一定含有离子键,D正确;答案选D。【题目点拨】掌握化学键的含义和构成是解答的关键,一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,注意化学键和化合物关系的判断。2、B【解题分析】A.失电子发生氧化反应的电极是负极,得电子发生还原反应的电极是正极,根据电池反应式知,Zn是负极、石墨是正极,故A错误;B.NH4Cl是强酸弱碱盐水解呈酸性,能腐蚀锌,所以干电池长时间连续使用时内装糊状物可能流出腐蚀电器,故B正确;C.原电池放电时,电流从正极沿导线流向负极,锌是负极、二氧化锰是正极,所以电流方向是由石墨经外电路流向锌,故C错误;D.干电池是一次电池,只能放电不能充电,所以只能实现化学能转化为电能,不能电能转化为化学能,故D错误;故选B。3、C【解题分析】

A.氨水和硫酸发生中和反应只能说明氨水具有碱性,不能说明一水合氨部分电离,不能说明氨水是弱碱,A错误;B.氨水能使紫色石蕊试液变蓝色,说明氨水溶液呈碱性,不能说明一水合氨部分电离,不能说明氨水是弱碱,B错误;C.0.1mol/L的NH4Cl溶液的pH值为5.1,说明氯化铵是强酸弱碱盐,能证明氨水是弱碱,C正确;D.浓氨水具有挥发性,这是浓氨水的物理性质,与电解质强弱无关,不能说明一水合氨部分电离,也就不能证明氨水是弱碱,D错误;故合理选项是C。4、C【解题分析】

根据记载,其中的“气”是能促进果实成熟的气体;A.脱落酸指能引起芽休眠、叶子脱落和抑制细胞生长等生理作用的植物激素,不能促进果实成熟,“气”不是脱落酸;B.生长素是植物激素,促进细胞分裂和根的分化,促进营养器官的伸长,促进果实发育,较低浓度促进生长,较高浓度抑制生长,“气”不是生长素;C.乙烯是能够促进果实的成熟的气体,“气”是乙烯;D.甲烷对植物的生长无作用,“气”不是甲烷;故选C。5、B【解题分析】分析:电解法:冶炼活泼金属K、Ca、Na、Mg、Al,一般用电解熔融的氯化物(Al是电解熔融的三氧化二铝)制得;热还原法:冶炼较不活泼的金属Zn、Fe、Sn、Pb、Cu,常用还原剂有(C、CO、H2等);热分解法:Hg、Ag用加热分解氧化物的方法制得。详解:A.Al的性质很活泼,采用电解其氧化物的方法冶炼,A错误;B.Fe采用热还原法冶炼,B正确;C.Na的性质很活泼,采用电解其氯化物的方法冶炼,C错误;D.Mg的性质很活泼,采用电解其氯化物的方法冶炼,D错误;答案选B。6、C【解题分析】试题分析:A、因物质由固态转变成液态也要吸收热量,所以S(g)+O2(g)=SO2(g)的反应热的数值小于297.23kJ•mol-1,A错误;B、因物质由气态转变成液态也要释放热量,所以S(g)+O2(g)=SO2(g)的反应热的数值大于297.23kJ•mol-1,B错误;C、因放热反应中旧键断裂吸收的能量小于新键形成所放出的能量,1molSO2的键能总和大于1molS和1molO2的键能总和,C正确;D、因放热反应中旧键断裂吸收的能量小于新键形成所放出的能量,1molSO2的键能总和大于1molS和1molO2的键能总和,D错误;故选C.考点:考查化学反应与能量、热化学方程式7、A【解题分析】A、为腐蚀品标志,故A正确;B、为易燃固体标志,故B错误;C、为辐射标志,故C错误;D、为易燃液体或易燃气体标志,故D错误。8、D【解题分析】

A、根据化学反应速率数学表达式,v(M)==0.015mol/(L·min),故A说法正确;B、对比I和II,在相同的时间内,I中消耗M的量大于II中,说明其他条件下不变,酸性越强,M的分解速率越快,故B说法正确;C、在0~25min内,III中M的分解百分率=×100%=75%,II中M的分解百分率=×100%=60%,因此III中M的分解百分率大于II,故C说法正确;D、I和IV中pH不同,因此不能说明Cu2+存在,IV中M的分解速率大于I,故D说法错误。故选D。9、B【解题分析】

过氧化氢是一种“绿色氧化剂”,有强氧化性,所以保存过氧化氢的试剂瓶上最适合贴上的一个标签是氧化剂,注意保存时不能与有机物或其他有还原性的试剂放在一起。过氧化氢不具有可性、腐蚀性和毒性,故选B。10、D【解题分析】3.6gH2O的物质的量为3.6g18g/mol=0.2mol,故A错误;标准状况下,11.2LN2物质的量为0.5mol,故B错误;没有溶液体积,不能计算1mol/LMgCl2溶液中Cl-的物质的量,故C错误;摩尔质量用g/mol作单位时,其数值为相对分子质量,CO2的摩尔质量为44g/mol,11、A【解题分析】

根据反应+CH3X→+HX可知,苯与氯乙烷合成苯乙烷,故必须先制得纯净的一元卤乙烷。A.由CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl,可由CH2=CH2和HCl制得氯乙烷,选项A符合;B.CH3CH3和I2发生取代反应得不到纯净的卤乙烷,选项B不符合;C.CH2=CH2和Cl2发生加成反应生成1,2-二氯乙烷,选项C不符合;D.CH3CH3和HCl不反应,选项D不符合;答案选A。【题目点拨】本题考查有机物的合成,明确信息及乙烯的加成反应特点是解答的关键。12、A【解题分析】分析:A.化学反应的实质为旧键的断裂和新键的形成,化学键的断裂和形成伴随着能量变化;B.氢氧化钡晶体与氯化铵的反应,为吸热反应,常温下可进行;C.化学能可转化为热能、光能等;D.有新物质生成的变化是化学变化。详解:A.化学反应的实质为旧键的断裂和新键的形成,化学键的断裂吸收能量,形成化学键放出能量,则一定伴随着能量变化,A正确;B.氢氧化钡晶体与氯化铵的反应,为吸热反应,常温下可进行,则吸热反应不一定需要加热,B错误;C.化学反应释放的能量不一定是热能,也可以是光能、电能等,C错误;D.有化学键断裂的变化不一定是化学变化,例如氯化氢溶于水共价键断键,不是化学变化,D错误;答案选A。点睛:本题综合考查化学反应与能量变化,为高频考点,侧重考查学生的分析能力,注意把握常见吸热反应、放热反应的特点,把握能量转化的原因、形式等,题目难度不大。13、A【解题分析】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。14、D【解题分析】

A、原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应;电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应;所以氢气在负极通入,氧气在正极通入,又因为溶液显酸性,所以正极电极反应式是O2+4H++4e-=2H2O,A不正确;B、a电极与电源的正极相连,作阳极,所以铁失去电子,a电极被溶解,B电极是阴极,d电极上有铜析出,B不正确;C、若a、b极都是石墨,则a电极是溶液中的OH-放电放出氧气,根据电子得失守恒可知,a电极产生的氧气是电池中消耗的H2体积的12,CD、若a极是粗铜,b极是纯铜,则相当于是粗铜的提纯,因此a极逐渐溶解,b极上有铜析出,D正确;答案选D。15、C【解题分析】

根据题意可知,22gCO2通入1mol•L-1NaOH溶液750mL中充分反应,测得反应放出akJ的热量,写出热化学反应方程式,再利用1mol

CO2通入2mol•L-1NaOH溶液1L中充分反应放出b

kJ的热量写出热化学反应方程式,最后利用盖斯定律来书写CO2与NaOH溶液反应生成NaHCO3的热化学方程式。【题目详解】根据题意,22gCO2通入1mol•L-1NaOH溶液750mL中充分反应,n(CO2)==0.5mol,n(NaOH)=1mol•L-1×0.75L=0.75mol,该反应既生成碳酸钠又生成碳酸氢钠,方程式为2CO2+3NaOH═NaHCO3+Na2CO3+H2O,由0.5molCO2反应放出热量为aKJ,则2molCO2反应放出热量为4aKJ,即热化学反应方程式为2CO2(g)+3NaOH(aq)═NaHCO3

(aq)+Na2CO3(aq)+H2O(l)△H=-4aKJ/mol①。又1mol

CO2通入2mol•L-1NaOH溶液1L中充分反应放出bkJ的热量,则热化学方程式为

2NaOH(aq)+CO2(g)═Na2CO3(aq)+H2O(l)△H=-bKJ/mol②,由盖斯定律可知,①-②可得,CO2(g)+NaOH(aq)NaHCO3(aq)ΔH=-(4a-b)kJ·mol-1,故C正确;答案选C。16、A【解题分析】分析:本题考查的是化学平衡的判断和速率的计算等,根据甲烷物质的量的变化判断温度大小,侧重考查学生的分析能力的考查。详解:A.根据表中数据分析,前10分钟内T2温度下甲烷的物质的量变化量大,说明该温度高,故正确;B.组别①中,0-20min内,甲烷的变化量为0.5-0.25=0.25mol·L-1,则用二氧化氮表示反应速率为0.25×2/20=0.025mol·L-1·min-1,故错误;C.因为T2温度高,应在40分钟之前到平衡,根据50分钟时的数据分析,平衡时的数据应为0.15,故错误;D.T2温度高,所以0~10

min内,CH4降解速率大,故错误。故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、H第三周期VIIA族大于0.099nm小于0.160nmMg2+和Na+核外电子排布完全相同,前者的核电荷数大于后者,核对电子的吸引力大于后者b、c【解题分析】分析:X、Y、Z、M、R、Q六种短周期主族元素,X阳离子核外无电子,则X为氢元素;Y有-4、+4价,处于ⅣA族,是无机非金属材料的主角,则Y为Si元素;R有+7、-1价,处于ⅦA族,R为Cl元素;M有-2价,处于ⅥA族,原子半径小于Cl原子,则M为氧元素;Q次外层电子数是最外层电子数的4倍,Q有3个电子层,最外层电子数为2,则Q为Mg元素;Z在六种元素中原子半径最大,则Z为Na元素,据此解答。详解:根据上述分析,X为氢元素,Y为Si元素,Z为Na元素,M为氧元素,R为Cl元素,Q为Mg元素。(1)X为氢元素,R为Cl元素,原子核外有3个电子层,最外层电子数为7,处于周期表中第三周期ⅦA族,故答案为:H;第三周期ⅦA族;(2)同周期自左而右原子半径减小,Si的原子半径介于Mg以Cl原子半径之间,故Si的原子半径的最小范围是大于0.099nm,小于0.160nm,故答案为:大于0.099nm,小于0.160nm;(3)Na+、Mg2+电子层结构相同,核电荷数越大,核对电子的吸引力越大,离子半径越小,故离子半径的大小顺序为Na+>Mg2+,故答案为:Mg2+和Na+核外电子排布完全相同,前者的核电荷数大于后者,核对电子的吸引力大于后者;(4)同周期自左而右非金属性增强,故非金属性Cl>Si,a.物质的聚集状态属于物理性质,不能说明非金属性强弱,故a错误;b.氢化物越稳定,中心元素的非金属性越强,稳定性HCl>SiH4,说明非金属性Cl>Si,故b正确;c.Si与Cl形成的化合物中Si呈正价,说明Cl吸引电子的能力强,Cl元素的非金属性更强,故c正确;故答案为:bc。点睛:本题考查结构性质位置关系、元素周期律等,利用原子半径及化合价来推断出元素是解答本题的关键。本题的易错点为R的判断,要注意R不能判断为F,因为F没有正价。18、弱于2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑SO2将生成的气体通入品红溶液,若溶液褪色,则证明该气体为二氧化硫【解题分析】

T所处的周期序数与主族序数相等,T元素为地壳中含量最多的金属元素,则T为Al,由短周期元素Q、R、T、W在元素周期表中的位置可知,Q为C、R为N、W为S。【题目详解】(1)铝离子质子数为13,核外电子数为10,有2个电子层,各层电子数为2、8,离子结构示意图为;(2)Q、R同周期,自左而右非金属性增强,故非金属性Q<R;(3)R元素的氢化物为NH3,分子中N原子与H原子之间形成1对共用电子对,其电子式为;(4)T的单质与同周期金属性最强元素最高价氧化物对应的水化物氢氧化钠反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(5)Al与浓硫酸在加热条件下生成的气体具有刺激性气味,该气体为二氧化硫,检验二氧化硫的实验方案为:将生成的气体通入品红溶液,若溶液褪色,则证明该气体为二氧化硫。19、ABADI中品红褪色检验SO2是否除尽Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色NH3+HBr=NH4BrA【解题分析】

根据二氧化硫的漂白性、还原性及乙烯的性质设计实验检验它们的存在;根据有机反应的产物特点分析有机反应类型。【题目详解】(1)①由题干信息及图示装置可知,装置用于检验乙烯和二氧化硫,因为乙烯和二氧化硫都能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故先用品红溶液检验二氧化硫,再用氢氧化钠溶液除去二氧化硫,再次用品红溶液检验二氧化硫是否除尽,最后通入酸性KMnO4溶液检验是否有乙烯,②能说明SO2气体存在的现象是:I中品红褪色;③使用装置Ⅲ的目的是:检验SO2是否除尽;④确定含有乙烯的现象是:Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色;故答案为A,B,A,D;I中品红褪色;检验SO2是否除尽;Ⅲ中品红不褪色,IV中酸性KMnO4溶液褪色;(2)①产生白烟是因为有白色固体生成,由题意分析是溴化氢与氨气反应,化学反应方程式:NH3+HBr=NH4Br;②有溴化氢生成说明该反应为取代反应;故答案为NH3+HBr=NH4Br;A。【题目点拨】在判断是否存在乙烯时,因为二氧化硫也可以使高锰酸钾溶液褪色,所以一定要在二氧化硫除尽的情况下,高锰酸钾溶液褪色才可以说明存在乙烯,在实验现象的描述时要说清楚。20、分液漏斗将U形管置于冷水浴中165.

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