2024届湖北省监利一中高一化学第二学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2024届湖北省监利一中高一化学第二学期期末调研试题注意事项: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、能用来鉴别乙醇、乙酸、苯的试剂是A.水 B.液溴 C.氯化钠溶液 D.紫色石蕊溶液2、下列物质一定属于有机高分子化合物的是()A.油脂B.糖类C.蛋白质D.四氟乙烯3、设阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法正确的是()A.标准状况下,2.24LCHCl3含有的分子数为0.1NAB.0.1molCnH2n+2中含有的碳碳单键数为0.1nNAC.2.8g乙烯和丙烯的混合气体中所含碳原子为0.2NAD.1mol苯乙烯中含有碳碳双键数为4NA4、下列说法不正确的是()A.沸点:H2O>HF B.NCl3、SiCl4分子中每个原子最外层均满足8电子结构C.热稳定性:HF>H2O D.仅由N、H、O三种元素形成的化合物中不可能含离子键5、某化学反应的反应物浓度在20s内由3.0mol/L变为1.0mol/L,则以该反应物浓度的变化表示20s内的平均反应速率为A.0.05mol/(L·s) B.0.10mol/(L·s) C.0.15mol/(L·s) D.2.0mol/(L·s)6、“绿色化学”的核心是实现污染物“零排放”。下列最符合“绿色化学”理念的是A.利用太阳能分解水制氢气B.在厂区大量植树绿化,净化污染的空气C.将煤液化后使用以提高煤的利用率D.将化石燃料充分燃烧后再排放7、下列溶液等体积混合后,对于所得溶液的pH值判断正确的是A.pH=11的氨水和pH=3的硫酸:pH<7B.pH值=2的硝酸和pH=12的氢氧化钡:pH>7C.浓度均为0.01mol/L酸和碱:pH=7D.浓度均为0.01mol/L的强酸和强碱:pH>7或pH<7,也可能pH=78、下列常见物质的俗名与化学式对应关系正确的是A.烧碱—NaOH B.明矾—Al2(SO4)3 C.石膏—CaCO3 D.纯碱—Na2SO49、下列叙述中不正确的是A.氨遇硫酸冒白烟B.氨在一定条件下能与氧气反应生成一氧化氮和水C.氨是一种极易溶于水,且易液化的气体D.氨能使酚酞试液变红色10、下列措施能明显增大反应速率的是A.Zn与稀硫酸反应制取H2时,将Zn粉改成Zn片B.Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用98%的浓硫酸C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,增大压强D.2SO2+O22SO3升高反应温度11、下列说法符合事实的是()A.CO2通入水玻璃中得到白色沉淀B.SiO2溶于水成为硅酸C.CO2通入饱和CaCl2溶液能生成白色沉淀D.硅酸酸性比碳酸弱,所以SiO2不能跟Na2CO3反应12、乙醇分子中各种化学键如图所示,关于乙醇在各种反应中断裂键的说法不正确的是()A.和金属钠反应时键①断裂B.和浓H2SO4共热到170℃时键②和⑤断裂,和浓H2SO4共热到140℃时键①②断裂C.乙醇在氧气中完全燃烧,键①②断裂D.在Ag催化下与O2反应时键①和③断裂13、下图是用点滴板探究氨气的性质。实验时向NaOH固体上滴几滴浓氨水后,立即用培养皿罩住整个点滴板。下列对实验现象的解释正确的是()选项实验现象解释A红色石蕊试纸变蓝NH3极易溶于水B浓硫酸附近无白烟NH3与浓硫酸不发生反应C氯化铝溶液变浑浊NH3与AlCl3溶液反应:Al3++3OH-=Al(OH)3↓D浓盐酸附近有白烟NH3与挥发出的HCl反应:NH3+HCl=NH4ClA.A B.B C.C D.D14、将1mol氨基甲酸铵()置于密闭容器中(容器体积不变,固体试样体积忽略不计)。在一定温度下使其分解达到平衡:,下列能说明该化学反应达到平衡状态的是A.正、逆反应速率都为零B.体系压强保持不变C.D.的体积分数保持不变15、在实验室里,要想使AlCl3中的Al3+全部沉淀出来,应选用下列试剂中的()A.AgNO3溶液B.NaOH溶液C.石灰水D.氨水16、在如图所示装置中,观察到电流计指针偏转,M棒变粗,N棒变细,其中P为电解质溶液。由此判断M、N、P所代表的物质可能是选项MNPA锌铜稀硫酸B铜锌稀盐酸C银锌AgNO3溶液D铜铁Fe(NO3)3溶液A.A B.B C.C D.D17、下列装置能够组成原电池的是()A.B.C.D.18、下列说法正确的是A.异丁烷与新戊烷互为同系物B.一氯甲烷在常温下为液态C.淀粉与纤维素互为同分异构体D.酯化反应属于加成反应19、短周期元素X和Y中,X原子的最外层电子数是内层电子总数的一半,Y元素在X元素的前一周期,Y2离子和Ne原子的电子层结构相同。有关X和Y形成的化合物Z的说法中,正确的是A.Z肯定不是酸酐 B.Z是一种碱性氧化物C.Z的分子式可能是X2Y5 D.Z是一种离子化合物20、玻璃器皿上沾有一些用水洗不掉的残留物,其洗涤方法正确的是()①残留在试管内壁上的碘,用酒精洗涤②盛放过苯酚的试剂瓶中残留的苯酚,用酒精洗涤③做银镜反应后试管壁上银镜,用稀氨水洗涤④沾附在试管内壁上的酯,用热碱液洗涤A.①③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③④21、只用一种试剂就可鉴别乙酸、葡萄糖溶液、淀粉溶液,这种试剂是A.NaOH溶液 B.稀H2SO4C.Cu(OH)2悬浊液 D.Na2CO3溶液22、等物质的量的CH4和NH3相比较,下列结论错误的是()A.他们的分子个数比是1:1B.他们的原子个数比是1:1C.他们的氢原子个数比是4:3D.他们所含氢的质量比是4:3二、非选择题(共84分)23、(14分)现有A、B、C、D、E、F、G七种短周期主族元素,原子序数依次增大.已知在周期表中A是原子半径最小的元素,B的气态氢化物能与其最高价氧化物的水化物反应,C原子最外层电子数是电子层数的3倍,D+和E3+离子的电子层结构相同,C与F属于同一主族.请回答下列问题:(1)F在元素周期表中的位置是________________。(2)上述B、C、D、E、F、G元素形成的简单离子中,半径最小的是_______(填离子符号)。(3)由上述元素中的一种或几种组成的物质甲可以发生如图反应:①若乙具有漂白性,则乙的电子式为________。②若丙的水溶液是强碱性溶液,则甲为________________(填化学式)。(4)G和F两种元素相比较,非金属性较强的是(填元素名称)________,可以验证该结论的是________(填写编号)。a.比较这两种元素的常见单质的沸点b.比较这两种元素的单质与氢气化合的难易c.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性d.比较这两种元素的含氧酸的酸性(5)A、B两种元素形成一种离子化和物,该化合物所有原子最外层都符合相应稀有气体原子最外层电子结构则该化合物电子式为________________。(6)由A、B、C、F、四种元素组成的一种离子化合物X,已知:①1molX能与足量NaOH浓溶液反应生成标准状况下22.4L气体;②X能与盐酸反应产生气体Y,该气体能与氯水反应,则X是________________(填化学式),写出该气体Y与氯水反应的离子方程式________________________________。24、(12分)A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,E元素氢化物中有2个氢原子,试回答:(1)写出B原子结构示意图___(2)元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是___,写出一种含有F元素的具有漂白性的物质___(用化学式表示)。(3)用电子式表示A、F原子形成化合物的过程___。(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物之间反应的离子方程式___。(5)设计实验证明E、F两种元素非金属性的强弱___(化学方程式加必要文字说明)。25、(12分)为验证卤素单质氧化性的相对强弱,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:Ⅰ.打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。Ⅱ.当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。Ⅲ.当B中溶液由黄色变为棕色时,关闭活塞a。Ⅳ………(1)A中产生黄绿色气体,其电子式是_________。(2)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是____________。(3)B中溶液发生反应的离子方程式是________________。(4)为验证溴的氧化性强于碘,过程Ⅳ的操作和现象是______________。(5)从原子结构角度分析,氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱的原因:同主族元素从上到下_________________,得电子能力逐渐减弱。26、(10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__________。27、(12分)某学习小组依据SO2具有还原性,推测SO2能被Cl2氧化生成SO2Cl2。查阅资料:SO2Cl2的熔点为-54.1℃,沸点为69.1℃,极易水解,遇潮湿空气会产生白雾。(1)化合物SO2Cl2中S元素的化合价是__________。(2)实验室中制备氯气时为得到干燥纯净的氯气,应将气体依次通过盛有_______和_______的洗气瓶。(3)用如图所示装置制备SO2Cl2。①B中冷凝水从__________(填“m”或“n”)口进入。②C中的药品是______。目的一是:_______________,目的二是:_______________。③向A所得液体中加水,出现白雾,振荡、静置得到无色溶液。经检验该溶液中的阴离子(除OH-外)只有SO42-、Cl-,写出SO2Cl2与H2O反应的化学方程式:_______________。28、(14分)空气吹出法工艺,是目前“海水提溴”的最主要方法之一。其工艺流程如下:(1)步骤①获得Br2的离子反应方程式为:________________________________________;(2)步骤③所发生反应的化学方程式为:________________________________________。在该反应中,氧化剂是______________(填化学式);若反应中生成2molHBr,则转移电子数约为_____________个。(3)根据上述反应可判断SO2、Cl2、Br2三种物质氧化性由强到弱的顺序是:_______________(4)步骤②通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的________。A.氧化性B.还原性C.挥发性D.腐蚀性(5)提取溴单质时,蒸馏溴水混合物Ⅱ而不是蒸馏溴水混合物Ⅰ,请说明原因:________________。(6)步骤⑤的蒸馏过程中,温度应控制在80~90℃。温度过高或过低都不利于生产,请解释原因:________。29、(10分)某学习小组为认识铁及其化合物的性质、分散系的性质做了如图所示的综合实验,根据实验流程回答相关问题:(1)请写出Fe2O3与①反应的离子方程式:______________________________________________。(2)物质②为________。(3)请写出FeCl3与铁粉反应的化学方程式:__________________________________________。(4)向FeCl2溶液中滴加NaOH溶液最终生成Fe(OH)3浊液,该过程的现象为_____________________________________________________________________________,此过程中发生的氧化还原反应为(用化学方程式表达)___________________________________________。(5)将FeCl3饱和溶液滴入沸水中,并继续煮沸至红褐色,制得分散系③为________,它与FeCl3溶液、Fe(OH)3浊液的本质区别是________。

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、D【解题分析】

A.乙醇、乙酸都和水互溶,所以无法用水鉴别乙醇和乙酸,A错误;B.液溴易溶于乙醇(参考碘酒)和苯中,所以无法用液溴鉴别乙醇和苯,B错误;C.乙醇、乙酸和水互溶,那么它们也和氯化钠溶液互溶,所以无法用氯化钠溶液鉴别乙醇和乙酸,C错误;D.乙醇呈中性,不会使紫色石蕊溶液变色;乙酸可以使紫色石蕊溶液变为红色;苯和紫色石蕊溶液混合后,会出现分层,上层的苯呈无色,下层的石蕊溶液依旧是紫色;D正确。故合理选项为D。2、C【解题分析】分析:本题考查的是有机高分子的定义,注意油脂不属于高分子化合物。详解:A.油脂不是高分子化合物,故错误;B.糖类中的单糖和二糖都不是高分子化合物,故错误;C.蛋白质是高分子化合物,故正确;D.四氟乙烯不是高分子化合物,故错误。故选C。3、C【解题分析】

A、标况下,三氯甲烷为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故A错误;B、1molCnH2n+2中含有(n-1)碳碳单键,则0.1molCnH2n+2中含有0.1(n-1)mol碳碳单键,故B错误;C、乙烯和丙烯的最简式均为CH2,故2.8g混合物中含有的CH2的物质的量,则含有0.2mol碳原子,即0.2NA个,故C正确;D、苯环不是单双键交替结构,故1mol苯乙烯中含1mol碳碳双键,故D错误;答案选C。4、D【解题分析】

A.常温常压下,H2O为液态,HF为气态,所以沸点:H2O>HF,故A正确;B.NCl3、SiCl4分子中每个原子最外层均满足8电子结构,故B正确;C.F的非金属性比O强,所以HF比H2O稳定,故C正确;D.NH4NO3仅由N、H、O三种元素形成,属于离子化合物,含有离子键,故D错误;所以本题答案:D。5、B【解题分析】某反应物的浓度在20s内从3.0mol/L变成1.0mol/L,∆c=3.0mol/L-1.0mol/L=2.0mol/L,20s内A的化学反应速率v=2.0mol/L÷20s=0.10mol/(L•s),故选B。6、A【解题分析】

A.利用太阳能分解水制氢气,既能充分利用太阳能,又对环境无污染,符合绿色化学核心要求,故A选;B.在厂区大量植树绿化,净化污染的空气,虽然有利于环境保护,但不是从源头上杜绝环境污染,故B不选;C.将煤液化后使用以提高煤的利用率,过程中仍会有污染物的排放,故C不选;D.将化石燃料充分燃烧后再排放,燃烧过程中有污染物的排放,不符合零排放,故D不选;故选A。【题目点拨】本题的易错点为B,要注意绿色化学是从源头上杜绝环境污染,应符合“零排放”。7、D【解题分析】

A.一水合氨为弱电解质,pH=3的硫酸溶液和pH=11的氨水溶液等体积混合时,氨水过量,混合后溶液呈碱性,pH>7,故A错误;B.硝酸是强酸,氢氧化钡是强碱,pH=2的硝酸和pH=12的氢氧化钡溶液等体积混合时,正好完全反应,溶液呈中性,pH=7,故B错误;C.酸和碱浓度相等,但酸和碱的强弱未知,是几元酸和几元碱也未知,所以氢离子和氢氧根离子浓度不能确定是否相等,所以等体积混合后,pH不一定等于7,故C错误;D.浓度均为0.01mol/L的一元强酸和二元强碱等体积混合后,pH>7;浓度均为0.01mol/L的二元强酸和一元强碱等体积混合后,pH<7;浓度均为0.01mol/L的一元强酸和一元强碱等体积混合后,pH=7;故D正确;正确答案是D。8、A【解题分析】

A.烧碱、火碱、苛性钠都为氢氧化钠的俗名,化学式为NaOH,故A正确;B.明矾化学式为KAl(SO4)2⋅12H2O,故B错误;C.石膏的化学式为CaSO4⋅2H2O,故C错误;D.纯碱是碳酸钠的俗称,化学式为Na2CO3,故D错误;答案选A。9、A【解题分析】

A.硫酸难挥发,与氨反应无明显现象,A项错误;B.氨气在催化剂加热条件下与氧气反应生成一氧化氮和水,B项正确;C.氨气容易液化,极易溶于水,1体积水能溶解约700体积的氨,C项正确;D.氨溶于水的水溶液生成的一水合氨会部分电离成NH4+和OH-,故氨水显弱碱性,可使酚酞试液变红色,D项正确;答案选A。10、D【解题分析】

A.Zn与稀硫酸反应制取H2时,将Zn粉改成Zn片,固体的表面积减小,反应速率减小,故A错误;B项、Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用98%的浓硫酸,因浓硫酸具有强氧化性,常温下铁在浓硫酸中发生钝化,反应速率减慢,故B错误;C项、K2SO4与BaCl2两溶液反应时,没有气体参加,增大压强不能改变反应速率,故C错误;D项、升高反应温度,反应速率增大,故D正确;故选D。【题目点拨】没有气体参加,增大压强不能改变反应速率是分析的关键,也是易错点。11、A【解题分析】试题分析:B项:SiO2不溶于水,故错;C项:弱酸不能制取强酸,故错;D项:在高温条件下,固体可以反应,故错。故选A。考点:无机反应点评:本题考查的是常见无机化合物的反应,题目难度不大,掌握好基础知识很容易解得本题。12、C【解题分析】A.和金属钠反应时生成乙醇钠和氢气,所以键①断裂,A正确;B.和浓H2SO4共热到170℃时生成乙烯,所以键②和⑤断裂;和浓H2SO4共热到140℃时生成乙醚,所以键①②断裂,B正确;C.乙醇在氧气中完全燃烧生成二氧化碳和水,碳碳键和碳氢键都要断裂,C不正确;D.在Ag催化下与O2反应时生成乙醛,所以键①和③断裂,D正确。本题选C。13、D【解题分析】

A.氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝的原因是与水反应生成NH3•H2O,电离生成OH-离子,溶液呈碱性,NH3•H2O是一种可溶性碱,故A错误;B.氨气为碱性气体,与浓硫酸发生中和反应生成硫酸铵,故B错误;C.氨水与氯化铝溶液发生复分解反应生成氢氧化铝,但一水合氨是弱电解质,不可拆分,故C错误;D.NaOH固体溶于水放热,氨水易挥发,实验时向NaOH固体上滴几滴浓氨水,会产生氨气,与浓盐酸反应生成氯化铵,反应现象是有白烟生成,故D正确。答案为D。14、B【解题分析】

A.化学平衡是动态平衡,平衡时正逆反应速率相等,但不为0,故A不选;B.在温度和容器的容积固定不变时,体系压强和气体的物质的量成正比。随着反应的进行,气体物质的量逐渐增大,所以压强逐渐增大,当压强保持不变时,说明反应达到了平衡状态,故B选;C.由于起始加入的是氨基甲酸铵,其分解生成的NH3和CO2的物质的量之比为2:1,所以NH3和CO2的浓度比一直保持2:1,故当时,不能说明反应达到平衡状态,故C不选;D.由于起始加入的是氨基甲酸铵,其分解生成的NH3和CO2的物质的量之比为2:1,的体积分数一直为,所以的体积分数保持不变不能说明反应达到平衡状态,故D不选;故选B。15、D【解题分析】分析:Al3+可以和碱反应,也可以和能水解显碱性的盐反应;Al(OH)3是两性氢氧化物能溶于强酸强碱,Al3+离子全部沉淀需要所加的试剂过量,所以全部沉淀Al3+最好不用强碱用弱碱。详解:A、硝酸银与氯化铝反应生成氯化银白色沉淀,A不符合;B、氢氧化钠溶液是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,B不符合;C、石灰水是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,C不符合;D、氨水是弱碱溶液,可以沉淀Al3+,且Al(OH)3不溶于弱碱溶液,D符合。答案选D。16、C【解题分析】分析:装置为原电池,M棒变粗为原电池正极,正极上金属离子得电子生成金属单质;N棒变细为原电池负极,据此分析判断。详解:A.锌做负极,溶解变细,即M变细,A错误;B.锌做负极,失电子溶解变细,M电极生成氢气不会变粗,B错误;C.锌做负极,溶解N电极变细,银作正极,溶液中银离子得到电子析出铜,M变粗,C正确;D.Fe做负极,失电子发生氧化反应变细,铜做正极,正极上铁离子得电子生成亚铁离子,N极不变,D错误;答案选C。点睛:本题考查了原电池原理,明确正负极的判断方法、电极反应类型即可解答,题目难度不大,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。注意原电池工作原理的应用,尤其是判断正负极时要结合电解质溶液的性质分析。17、B【解题分析】分析:根据原电池的构成条件分析,原电池的构成条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。详解:A、银和铜均不能与稀硫酸反应不能自发的进行氧化还原反应,选项A错误;B、符合原电池的构成条件,选项B正确;C、两个电极材料相同蔗糖不是电解质溶液,选项C错误;D、没有形成闭合回路,选项D错误。答案选B。点睛:本题考查了原电池的构成条件,这几个条件必须同时具备,缺一不可。18、A【解题分析】

A.异丁烷与新戊烷的结构相似,均是烷烃,相差1个CH2原子团,二者互为同系物,A正确;B.一氯甲烷在常温下为气态,B错误;C.淀粉与纤维素均是高分子化合物,都是混合物,不能互为同分异构体,C错误;D.酯化反应是酸与醇生成酯和水的反应,属于取代反应,D错误。答案选A。19、C【解题分析】

短周期元素X和Y中,Y2-离子和Ne原子的电子层结构相同,则Y为氧元素;Y元素在X元素的前一周期,则X位于第三周期,有3个电子层,X原子的最外层电子数是内层电子总数的一半,则最外层电子数为×(2+8)=5,X为磷元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,X为磷元素,Y为氧元素。X和Y形成的化合物Z可能为五氧化二磷或三氧化二磷。A、磷的氧化物有五氧化二磷,为磷酸的酸酐;三氧化二磷,为亚磷酸的酸酐,磷的氧化物是酸酐,故A错误;B、磷的氧化物有五氧化二磷,为磷酸的酸酐;三氧化二磷,为亚磷酸的酸酐,磷的氧化物属于酸性氧化物,故B错误;C、磷的氧化物有五氧化二磷P2O5,故C正确;D、磷的氧化物为共价化合物,不含离子键,属于共价化合物,故D错误;故选C。20、C【解题分析】

①单质碘在酒精中的溶解度大,因此可以用酒精洗涤,故①正确;②苯酚在酒精中的溶解度大,可用除残留的苯酚,故②正确;③做银镜反应后试管壁上银镜,只能用稀硝酸洗涤,故③错误;④油脂在热碱液中发生水解,可用来除残留的油脂,故④正确,因此正确答案为①②④,故C正确;综上所述,答案为C。21、C【解题分析】

A.葡萄糖溶液与NaOH混合无现象,乙酸与NaOH反应也无现象,不能鉴别,故A错误;B.乙酸、葡萄糖溶液与稀硫酸混合均无现象,不能鉴别,故B错误;C.乙酸、葡萄糖溶液、淀粉溶液分别与Cu(OH)2悬浊液混合的现象为:蓝色溶液、砖红色沉淀、无现象,现象不同,可鉴别,故C正确;D.葡萄糖溶液、淀粉溶液与碳酸钠溶液混合,均无现象,不能鉴别,故D错误;故答案为C。22、B【解题分析】A.由N=n×NA可知,等物质的量的CH4和NH3中分子数目之比等于物质的量之比为1:1,故A正确;B.CH4、NH3分子中含有的原子数目分别为5、4,故等物质的量的CH4和NH3中含有的H原子数目之比=5:4,故B错误;C.CH4、NH3分子中分别含有4个H原子、3个H原子,二者物质的量相等,则含有H原子个数之比为4:3,故C正确;D.等物质的量的CH4和NH3中H原子物质的量之比为4:3,则它们的氢的质量比为4mol×1g/mol:3mol×1g/mol=4:3,故D正确。故答案选B。二、非选择题(共84分)23、第三周期第VIA族Al3+Na或Na2O2氯bcNH4HSO3SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-【解题分析】分析:本题考查的元素推断和非金属性的比较,关键是根据原子结构分析元素。详解:A、B、C、D、E、F、G七种短周期主族元素,原子序数依次增大.已知在周期表中A是原子半径最小的元素,为氢元素,B的气态氢化物能与其最高价氧化物的水化物反应,为氮元素,C原子最外层电子数是电子层数的3倍,为氧元素,D+和E3+离子的电子层结构相同,D为钠元素,E为铝元素,C与F属于同一主族,F为硫元素,G为氯元素。(1)硫在元素周期表中的位置是第三周期第VIA族。(2)上述氮离子、氧离子、钠离子、铝离子、硫离子和氯离子中根据电子层数越多,半径越大分析,半径小的为2个电子层的微粒,再根据电子层结构相同时序小径大的原则,半径最小的是铝离子。(3)①若乙具有漂白性,说明是氯气和水反应生成了盐酸和次氯酸,乙为次氯酸,电子式为。②若丙的水溶液是强碱性溶液,该反应为钠和水反应生成氢氧化钠和氢气或过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,则甲为钠或过氧化钠。(4)硫和氯两种元素相比较,非金属性较强的是氯,可以比较单质与氢气化合的难易程度或气态氢化物的稳定性,故选bc。(5)氢和氮两种元素形成一种离子化和物,该化合物所有原子最外层都符合相应稀有气体原子最外层电子结构,该物质为氢化铵,该化合物电子式为。(6)由氢、氮、氧、硫四种元素组成的一种离子化合物X肯定为铵盐,已知:①1molX能与足量NaOH浓溶液反应生成标准状况下22.4L气体,确定该铵盐中含有一个铵根离子;②X能与盐酸反应产生气体Y,该气体能与氯水反应,则说明Y气体具有还原性,则气体为二氧化硫气体,所以X为亚硫酸氢铵,二氧化硫和氯气反应生成硫酸和盐酸,离子方程式为:SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-。24、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓【解题分析】

A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素,据此分析解答。【题目详解】A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,故B为镁元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素。(1)B为镁元素,原子序数为12,原子结构示意图为;(2)同周期从左到右金属性逐渐减弱,其最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,故元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH,F为氯元素,含有F元素的具有漂白性的物质有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化钠为离子化合物,钠离子与氯离子通过离子键结合而成,NaCl的形成过程为;(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之间反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓。【题目点拨】考查物质性质原子结构与位置关系、电子式等化学用语、元素化合物性质,易错点为(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等。25、略淀粉碘化钾试纸变蓝Cl2+2Br-=Br2+2Cl-打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡.静至后CCl4层溶液变为紫红色原子半径增大【解题分析】验证卤素单质氧化性的相对强弱,装置A:高锰酸钾溶液和浓盐酸反应生成氯化锰、氯化钾、氯气和水,装置A中生成氯气,烧瓶上端湿润的碘化钾淀粉试纸变蓝色,验证氯气的氧化性强于碘,装置B:装置B中盛有溴化钠,氯气进入装置B中,氯气氧化溴离子为溴单质,溶液呈橙红色,验证氯的氧化性强于溴,氯气有毒,能被氢氧化钠吸收,浸有氢氧化钠的棉花防止氯气污染空气,当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹,为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为棕红色时,说明有大量的溴生成,此时应关闭活塞a,否则氯气过量,影响实验结论。(1)黄绿色气体为氯气,由高锰酸钾和浓盐酸发生氧化还原反应生成,氯气中存在1对氯氯共用电子对,氯原子最外层达到8电子稳定结构,电子式为:,故答案为;(2)淀粉变蓝色,说明有单质碘生成,说明氯气氧化性强于单质碘,故答案为淀粉KI试纸变蓝;(3)氯气的氧化性强于溴,将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成,发生反应的离子方程式为:Cl2+2Br-═Br2+2Cl-,故答案为Cl2+2Br-═Br2+2Cl-;(4)为验证溴的氧化性强于碘,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静至后CCl4层溶液变为紫红色,故答案为打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D震荡.静至后CCl4层溶液变为紫红色;(5)同一主族元素中,从上到下,电子层数依次增多,原子半径逐渐增大,元素的金属性逐渐增强,得电子能力逐渐减弱,故答案为原子半径逐渐增大。26、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)浓硫酸密度比水大,溶解时放出大量的热,为防止酸液飞溅,加入药品时应先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;答案:先在试管中加入一定量的乙醇,然后边加边振荡试管将浓硫酸慢慢加入试管,最后再加入乙酸;(2)乙酸乙酯不溶于饱和碳酸钠溶液,乙醇易溶于水,乙酸可与碳酸钠发生反应而被吸收,用饱和碳酸钠溶液可将乙酸乙酯和乙醇、乙酸分离,所以饱和碳酸钠的作用为中和挥发出来的乙酸,溶解挥发出来的乙醇,降低乙酸乙酯在水中的溶解度;答案: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;(3)由于是可逆反应,因此反应中浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂;答案:催化剂和吸水剂(4)因为乙酸与乙醇发生的酯化反应为可逆反应,反应不能进行到底,所以反应中乙醇和乙酸的转化率不能达到100%;答案:乙醇与乙酸的酯化反应为可逆反应,不能进行到底(5)因为乙酸乙酯密度比水小,难溶于水,所以收集在试管内的乙酸乙酯是在碳酸钠溶液的上层;答案:上(6)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,该反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;答案:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O(7)互不相溶的液体可用分液的方法分离,由于乙酸乙酯不溶于水,所以将收集到的乙酸乙酯分离出来的方法为分液;答案:分液。27、+6饱和食盐水浓硫酸n碱石灰处理尾气氯气和二氧化硫防止空气中的水进入A装置干扰实验SO2Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl【解题分析】

(1)根据化合价的代数和为零计算;(2)实验室中制备氯气时,因浓盐酸具有挥发性,氯气中混有挥发出的氯化氢和水蒸气;(3)①为增强冷凝效果,应从冷凝管的下口n通入冷凝水;②氯气和二氧化硫有毒,SO2Cl2极易水解,遇潮湿空气会产生白雾,则C中的药品应是碱石灰;③由题意可知SO2Cl2与水反应生成硫酸和氯化氢。【题目详解】(1)由题意SO2能被Cl2氧化生成SO2Cl2,则SO2Cl2分子中氧元素为-2价、氯元素为-1价,根据化合价的代数和为零可知硫元素的化合价为+6价,故答案为:+6;(2)实验室中制备氯气时,因浓盐酸具有挥发性,氯气中混有挥发出的氯化氢和水蒸气,将制得的气体依次通过盛有饱和食盐水和浓硫酸的洗气瓶除去氯化氢和水蒸气得到干燥纯净的氯气,故答案为:饱和食盐水;浓硫酸;(3)①SO2Cl2的沸点低,受热易挥发,则图中冷凝管的作用是冷凝回流制得的SO2Cl2,为增强冷凝效果,应从冷凝管的下口n通入冷凝水,故答案为:n;②氯气和二氧化硫

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