2024届福建省百校化学高一第二学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

2024届福建省百校化学高一第二学期期末经典试题注意事项: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、实验室用下列两种方法制取氯气:①用含HCl146g的浓盐酸与足量的MnO2反应;②用87gMnO2与足量的浓盐酸反应,则所得Cl2质量A.①比②多 B.②比①多 C.一样多 D.无法比较2、将1molCH4和适量的O2在密闭容器中点燃,充分反应后,CH4和O2均无剩余,且产物均为气体(101kPa,120℃),总质量为72g,下列有关叙述错误的是()A.若将产物通过碱石灰,则不能被完全吸收B.若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重18gC.产物的平均摩尔质量为24g.mol-1D.反应中消耗O256g3、下列离子中,与Na+含有相同电子数的是A.F-B.Cl-C.Br-D.I-4、将氯化钠、氯化铝、氯化亚铁、氯化铁、氯化镁五种溶液,通过一步实验就能加以区别,并只用一种试剂,这种试剂是()A.KSCN B.BaCl2 C.NaOH D.HCl5、下列粒子中,与NH4+具有相同质子总数的是()A.OH-B.NH3C.Na+D.Cl-6、将足量的二氧化锰与40mL10mol·L-1浓盐酸反应产生的氯气同0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气相比A.两者产生的氯气一样多B.前者产生的氯气的量是后者的2倍C.后者产生的氯气的量比前者多D.后者产生的氯气的量是前者的2倍7、某元素W的原子结构示意图为,下列说法不正确的是A.W处于元素周期表的第三周期B.m=7,W形成的单质可用于自来水消毒C.m=1,W的最高价氧化物对应的水化物是一种弱碱D.m=6,W可以形成化学式为WO2的氧化物8、下列化学用语的表达正确的是()A.Cl-的结构示意图:B.醋酸铵的电离方程式:CH3COONH4==CH3COOˉ+NH4+C.漂白粉的有效成分是CaClOD.中子数为20的氯原子:9、将0.2mol下列烃完全燃烧后,生成的气体缓缓通过0.5L2mol/L的NaOH溶液中,生成正盐和酸式盐的物质的量之比为1:3,则该烷烃是()A.乙烷B.丙烷C.丁烷D.戊烷10、针对下面四套实验装置图,下列说法正确的是A.图1装置牺牲镁保护铁B.用图2装置铁钉发生吸氧腐蚀腐蚀导致试管中水面上升C.图3装置中Mg作负极,Al作正极D.用图4装置对二次电池进行充电11、通过分析元素周期表的结构和各元素性质的变化趋势,下列关于砹(85At)及其化合物的叙述中肯定不正确的是()A.酸性:HAt>HClB.砹是白色固体C.砹易溶于某些有机溶剂D.AgAt是一种难溶于水的化合物12、在0.01mol/L醋酸中存在下列平衡:CH3COOHH++CH3COO-,若要使溶液的pH和c(CH3COO-)均减小,可采取的措施是A.适当升高温度 B.加入稀盐酸 C.加入CH3COONa固体 D.加入少量水13、下列叙述中正确的是A.第VIIA族元素是典型的非金属元素,因此其单质不能与其他非金属元素单质反应B.第IA族元素单质越活泼,其熔点和沸点就越高C.第三周期气态氢化物HCl、H2S、PH3

的稳定依次增强D.在金属元素与非金属元素的分界线附近可以寻找制备半导体材料的元素14、在恒温恒容的容器中进行反应2SO2+O22SO3,若反应物浓度由0.1mol·L-1降到0.06mol·L-1需20s,那么由0.06mol·L-1降到0.024mol·L-1需要的反应时间为A.等于18s B.等于12s C.大于18s D.小于18s15、下列化学用语书写正确的是A.氯离子的结构示意图:B.作为相对原子质量测定标准的碳核素:CC.氯化镁的电子式:D.用电子式表示氯化氢分子的形成过程:16、实验室用锌与稀硫酸反应制取氢气,能加快反应速率的是A.加入适量硫酸铜B.加入硫酸钠C.改用浓硫酸D.降低温度二、非选择题(本题包括5小题)17、下图是由常见元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。各方框表示有关的一种反应物或生成物(部分物质已经略去)。其中A、B、D在常温下均为无色无味的气体,C是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,M是最常见的无色液体。(1)写出C→E的化学方程式:___________。(2)实验室常用加热两种固体混合物的方法制备物质C,其化学方程式为:_____,干燥C常用______________(填写试剂名称)。(3)E物质遇到D物质时,会观察到_________________现象,若用排水法收集F,则最终集气瓶中收集到的气体为______________(填写物质的化学式)。(4)写出A→D的化学方程式:_______________________。18、短周期元素A、B、C、D、E在周期表中的位置如图所示,A、B、C、D位于连续的四个主族,D、E的质子数和是20。DABCE回答下列问题:(1)C元素在周期表中的位置是_______;E元素的名称是_______。(2)A元素与氧元素形成的原子个数比是1:1的化合物的化学式是_______,该化合物含有的化学键类型是_______。(3)B原子结构示意图是_______,从原子结构角度分析,B比C活泼性大的原因是_______。(4)元素D比元素E的非金属性强的理由是_______(用化学方程式表示)。(5)A、B、C、D离子半径由大到小的顺序是_________(填写离子符号)。(6)将B、C的单质压成薄片用导线连接后浸入稀硫酸中,能量主要转化方式是_________,正极反应式是_________。19、某学生通过测定反应过程中所放出的热量来计算中和热。他将50mL0.5mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。请回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________;由图可知该装置有不妥之处,应如何改正?_____。(2)实验中改用60mL0.50mol/L的盐酸跟50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_____(填“相等”或“不相等”);所求中和热的数值会_____(填“相等”或“不相等”),理由是_____。(3)该同学做实验时有些操作不规范,造成测得中和热的数值偏低,请你分析可能的原因是_____。A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净B.把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓C.做本实验的当天室温较高D.在量取盐酸时仰视计数E.将50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液取成了50mL0.55mol/L的氨水(4)将V1ml1.0mol/LHCl溶液和V2ml未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录温度,实验结果如下图所示(实验中始终保持V1+V2=50mL)通过分析图像可知,做该实验时环境温度_____(填“高于”,“低于”或“等于”)22℃,该NaOH溶液的浓度约为_____mol/L。(5)假设盐酸和氢氧化钠溶液的密度都是1g·cm-3,又知中和反应后生成溶液的比热容c=4.18J·g-1·℃-1。为了计算中和热,某学生实验记录数据如下:实验序号起始温度t1/℃终止温度t2/℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.223.2220.220.423.4320.320.525.6依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热ΔH=_____(结果保留一位小数)。20、某研究性学习小组设计了一组实验验证元素周期律.Ⅰ.甲同学设计了如下图装置来一次性完成元素氮、碳、硅非金属性强弱的比较。(1)甲同学在连接好仪器后,加入药品之前要检查装置气密性。首先关闭_____,将导管伸入烧杯液面以下,再_____,如果C中______,则说明________(2)要证明氮、碳、硅非金属性强弱,在A中加________溶液,B中加____溶液,C中加________溶液,将观察到C中__________的现象.但老师认为,该现象不足以证明三者非金属性强弱,请用文字叙述理由_______。(3)为避免上述问题,应在B、C之间增加一个盛有足量____(选填下列字母:A.浓盐酸B.浓NaOH溶液C.饱和Na2CO3溶液D.饱和NaHCO3溶液)的洗气装置.改进后C中发生反应的离子方程式是__________.Ⅱ.丙同学设计了如下图装置来验证卤族元素性质的递变规律.A、B、C三处分别是沾有NaBr溶液的棉花、湿润淀粉KI试纸、湿润红纸.(1)请写出浓盐酸与高锰酸钾反应的离子方程式_________________(2)A中棉花颜色变_______,则说明非金属性Cl>Br;向NaBr和KI的混合溶液中,通入足量的Cl2充分反应后,将所得溶液蒸干并灼烧,最后得到的物质是_________(3)丙同学利用此实验证明卤素单质氧化性:Cl2>Br2>I2,你认为合理吗____,(填“合理”或“不合理”)理由是___________.21、四种短周期元素在周期表中的位置如下所示,其中Z元素原子核外电子总数是其最外层电子数的3倍.请回答下列问题:XYZW(1)元素Z位于周期表中第_____周期,_____族;(2)比较X与Y的气态氢化物的稳定性:_____(写化学式);(3)XW2的电子式为_____;(4)比较X、Y、Z、W四种原子半径由大到小关系:_____;(5)X和W形成的化合物属于_____(填“离子化合物”、或“共价化合物”),该化合物中存在的微粒间作用力有:_____.

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】

实验室制取氯气的化学方程式为,MnO2不能氧化稀盐酸,①用含HCl

146g的浓盐酸与足量的MnO2反应;146g的浓盐酸的物质的量为:n(HCl)==4mol,根据MnO2与浓HCl反应,随着反应的进行,浓HCl变稀,稀盐酸不能与MnO2反应,MnO2足量时,不能准确计算出氯气的量,故反应①中产生的氯气小于1mol;②87g

MnO2的物质的量为:n(MnO2)==1mol,用87g

MnO2与足量的浓盐酸反应,不考虑HCl的挥发,浓盐酸足量时,根据MnO2与浓HCl反应,计算出氯气的量为1mol;所以反应后所得氯气的物质的量为:①<②;答案选B。2、B【解题分析】试题分析:A、根据质量守恒定律可知,m(O2)=72g-16g=56g,n(O2)==1.75mol,由CH4+2O2→CO2+2H2O可知,若产物均为CO2和H2O,则消耗2molO2,故反应生成的产物应有CO,CO既不能被碱石灰吸收,也不能被浓硫酸吸收,A正确;B、由H原子守恒可知,反应生成的n(H2O)=2mol,m(H2O)=36g,因此若将产物通过浓硫酸,充分吸收后,浓硫酸增重36g,B错误;C、由C原子守恒可知,CO和CO2混合气体的物质的量等于CH4的物质的量,即为1mol,则混合气体的总物质的量为1mol+2mol=3mol,产物的平均摩尔质量为=24g·mol-1,C正确;D、根据以上分析可知消耗氧气是56g,D正确,答案选B。考点:考查有机物燃烧的计算。3、A【解题分析】试题分析:中性原子中质子数=核外电子数,阳离子核外电子数=质子数-电荷守恒,阴离子核外电子数=质子数+电荷数,所以Na+含有的电子数=11-1=10,A中核外电子数=9+1=10,B中核外电子数=17+1=18,C中核外电子数=35+1=36,D中核外电子数=53+1=54,答案选A。考点:考查核外电子数的计算点评:该题是基础性试题的考查,难度不大。明确核外电子数的计算依据是答题的关键,注意分清楚原子、阴离子、阳离子的计算方法的不同。4、C【解题分析】

所选择的试剂与氯化钠、氯化铝、氯化亚铁、氯化铁、氯化镁五种溶液结合后出现不同的现象。【题目详解】氯化钠溶液中滴加氢氧化钠溶液无明显现象;氯化铝溶液中滴加氢氧化钠溶液,先出现白色沉淀,当氢氧化钠溶液过量后沉淀溶解;氯化亚铁溶液中滴加氢氧化钠溶液,先生成白色沉淀,后白色沉淀逐渐变为灰绿色,最终变为红褐色;氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液生成红褐色沉淀;氯化镁溶液中滴加氢氧化钠溶液产生白色沉淀;五种溶液中分别加入氢氧化钠溶液,实验现象不同;答案选C。5、C【解题分析】分析:微粒中质子数为各原子的质子数之和,据此分析解答。详解:NH4+中N原子的质子数为7,H原子的质子数为1,所以NH4+的质子数为11。A、OH-中质子数为9,选项A错误;B、NH3中质子数为10,选项B错误;C、Na+中质子数为11,选项C正确;D、Cl-中质子数为17,选项D错误。答案选C。6、C【解题分析】浓盐酸与二氧化锰在加热条件下可生成氯气,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,将足量的二氧化锰与40mL10mol•L-1浓盐酸反应,随着反应的进行,盐酸的浓度逐渐降低,稀盐酸与二氧化锰不反应,则生成的氯气小于0.1mol,0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气为0.1mol,所以后者产生的氯气的量比前者多,答案选C。点睛:本题考查盐酸与二氧化锰的反应,题目难度不大,本题注意只有浓盐酸与二氧化锰反应,稀盐酸与二氧化锰不反应。浓盐酸与二氧化锰在加热条件下可生成氯气,稀盐酸的还原性较弱,与二氧化锰不反应,以此解答该题。7、C【解题分析】

A项、由W的原子结构示意图可知,W的电子层数为3,则W元素位于周期表的第三周期,故A正确;B项、m=7时,W元素为Cl元素,氯气与水反应生成的次氯酸具有强氧化性,能起杀菌消毒作用,可用于自来水消毒,故B正确;C项、m=1时,W为Na元素,Na元素的最高价氧化物对应的水化物为强碱氢氧化钠,故C错误;D项、m=6,W为S元素,S元素可以形成的氧化物化学式为SO2,故D正确;故选C。8、B【解题分析】

A.氯离子与氯原子属于同种元素,其质子数均为17,则Cl—的结构示意图:,故A项错误;B.醋酸铵是强电解质,在溶液中完全电离出醋酸根离子与铵根离子,其电离方程式为:CH3COONH4==CH3COOˉ+NH4+,故B项正确;C.次氯酸根离子化学式为:ClO−,则漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,故C项错误;D.质子数为17,中子数为20的氯原子表示为:,故D项错误;答案选B。【题目点拨】D选项是易错点,要注意化学符号的常规符号表示的含义。以为例,左上角A代表原子的质量数,即该原子核内质子数与中子数之和;左下角Z代表原子核内质子数=原子核电荷数=原子序数=原子核外电子数;右下角n代表原子个数,只在构成化学式或分子式时出现,表示1个分子所含的该原子的个数,或表示物质构成微粒的个数比;右上角m代表所带的电荷数。9、C【解题分析】试题分析:假设该烷烃分子中含有n个C原子,则完全燃烧产生CO2的物质的量是0.2nmol。n(NaOH)="0.5"L×2mol/L=1mol。假设产生的Na2CO3的物质的量为amol,则NaHCO3为3amol。则根据Na守恒可得2a+3a=1,解得a=0.2mol,所以Na2CO3为0.2mol,NaHCO3为0.6mol。根据C守恒可得0.2n=0.8,所以n=4.因此该烷烃是丁烷。考点:考查有机物燃烧规律及化学式的确定的知识。10、B【解题分析】分析:A、利用电解池原理解释;B、利用原电池原理解释;C、利用原电池原理分析;D、利用电解池原理判断。详解:从图示看出,Mg与电源的负极相连,作阴极,Fe与电源的正极相连,作阳极,Fe失去电子溶解,没有起到保护Fe,A选项错误;图2中铁钉发生吸氧腐蚀,消耗试管内的氧气,使试管内气体压强减小,试管内的液面上升,B选项正确;图3中Mg-Al-NaOH溶液构成原电池,Mg与氢氧化钠溶液不反应,Al与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,Al失去电子作负极,Mg作正极,C选项错误;图4中作电源时负极失去电子,发生氧化反应,再进行充电时,此极应该得到电子,发生还原反应,所以此时该电极应该与充电电源的负极相连,D选项错误;正确选项B。点睛:原电池的正负极判断方法:1、由组成原电池的两极的电极材料判断:一般来说,通常两种不同金属在电解溶液中构成原电池时,较活泼的金属作负极,本题图2中Fe是负极,C是正极。但也不是绝对的,应以发生的电极反应来定,例如:Mg-Al合金放入稀盐酸中,Mg比Al易失去电子,Mg作负极;本题图3中将Mg-Al合金放入烧碱溶液中,由于发生电极反应的是Al,故Al作负极。另如Cu-Al放在浓硫酸中,Cu是负极。2、根据电流方向或电子流动方向判断:电流流入的一极或电子流出的一极为负极;电子流动方向是由负极流向正极。3、根据原电池里电解质溶液内离子的定向流动方向判断:在原电池的电解质溶液内,阳离子移向的极是正极,阴离子流向的极为负极。11、B【解题分析】本题主要考察元素周期律。85At是85号元素,位于元素周期表的第六周期第ⅦA族,属于卤族元素。A、At与Cl位于元素周期表同一主族,不同周期,根据元素周期律,它比同主族的HCl,HBr,HI酸性更强,还原性更强,化学稳定性更差。正确;B、根据卤素的颜色变化趋势,Cl2黄绿色气体,Br2,深红棕色液体,I2紫黑色固体,可见卤素的颜色随分子量和原子序数的增大而逐渐加深。因此,At不可能是白色固体。错误;C、根据卤族元素单质均为非极性分子,根据相似相溶,砹易溶于某些有机溶剂。正确;D、AgCl、AgBr、AgI的溶解度依次减小,据此推断AgAt也难溶于水。正确;故选B。点睛:本题主要考察元素周期律,元素的性质随核电荷数的增加而呈周期性变化的规律叫元素周期律。元素周期律是元素原子核外电子排布随核电荷数的递增发生周期性变化的必然结果。元素周期表中,同主族的元素最外层电子数相同,因此同主族的元素的性质具有相似性也有递变性。12、B【解题分析】

A.弱电解质的电离为吸热过程,升高温度促进电离,氢离子浓度增大,pH值减小,c(CH3COO-)增大,故A错误;B.加入稀盐酸,氢离子浓度增大,pH值减小,平衡逆向移动,c(CH3COO-)减小,故B正确;C.加入CH3COONa固体,c(CH3COO-)浓度增大,平衡逆向移动,氢离子浓度减小,pH值增大,故C错误;D.加水,溶液体积增大,导致氢离子、醋酸浓度都减小,pH值增大,故D错误;正确答案是B。【题目点拨】本题考查弱电解质的电离,同时考查学生分析问题和解决问题能力,难度中等,注意把握影响弱电解质的电离的影响因素。13、D【解题分析】分析:A.氢气与卤素单质均能反应;B.根据同主族元素性质递变规律解答;C.非金属性越强,氢化物越稳定;D.金属元素与非金属元素的分界线附近的元素一般既具有金属性,也具有非金属性。详解:A.第VIIA族元素是典型的非金属元素,其单质也能与其他非金属元素单质反应,例如与氢气化合等,A错误;B.第IA族元素除氢气以外,碱金属元素的单质越活泼,其熔点和沸点就越低,B错误;C.同周期自左向右非金属性逐渐增强,则第三周期气态氢化物HCl、H2S、PH3的稳定依次减弱,C错误;D.由于在金属元素与非金属元素的分界线附近的元素一般既具有金属性,也具有非金属性,所以可以寻找制备半导体材料的元素,D正确。答案选D。14、C【解题分析】

反应物的浓度由0.1mol•L-1降到0.06mol•L-1需20s,即反应物的浓度变化为(0.1-0.06)mol•L-1=0.04mol•L-1,反应速率为,反应物的浓度由0.06mol•L-1降到0.024mol•L-,即反应物的浓度变化为(0.06-0.024)mol•L-1=0.036mol•L-1,由于随着反应的进行,反应速率逐渐降低,则有<,解得△t>18s,故选C。【题目点拨】本题考查反应速率的有关计算,注意理解随着反应的进行,反应物的浓度逐渐降低,从而导致反应速率逐渐降低是解答关键。15、C【解题分析】

A、氯离子的核电荷数是17,错误;B、作为相对原子质量的标准的是碳-12,错误;C、氯化镁中有1个镁离子和2个氯离子,正确;D、氯化氢为共价化合物,电子式中不能有电荷,错误。16、A【解题分析】分析:增大金属与酸反应的化学反应速率,可通过增大浓度、升高温度或形成原电池反应等措施,以此解答该题。详解:A.滴加少量CuSO4溶液,锌置换出铜,形成原电池反应,反应速率增大,A正确。B.加入硫酸钠,不能改变氢离子浓度,反应速率几乎不变,B错误;C.浓硫酸与锌反应不生成氢气,生成二氧化硫气体,C错误;D.降低温度,反应速率减小,D错误;答案选A。点睛:本题考查影响反应速率的因素,为高频考点,把握温度、浓度、原电池对反应速率的影响即可解答,注重基础知识的考查,题目难度不大。注意浓硫酸的强氧化性。二、非选择题(本题包括5小题)17、4NH3+5O24NO+6H2OCa(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O碱石灰无色气体变为红棕色NO2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2【解题分析】

A、B、D在常温下均为无色无味的气体,C是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,是氨气,则B为氮气,A与过氧化钠反应生成D,则A为二氧化碳,D为氧气,M是最常见的无色液体,M是水。氨气和氧气反应生成E为一氧化氮,一氧化氮和氧气反应生成F为二氧化氮,二氧化氮和水反应生成G为硝酸。据此解答。【题目详解】(1)根据以上分析可知C到E的反应为4NH3+5O24NO+6H2O。(2)实验室用加入氯化铵和氢氧化钙固体的方法制备氨气,方程式为Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O,氨气是碱性气体,干燥氨气用碱石灰。(3)一氧化氮遇到氧气反应生成红棕色的二氧化氮,若用排水法收集,则二氧化氮会与水反应生成硝酸和一氧化氮,收集到的气体为NO。(4)过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。【题目点拨】无机推断题要抓住突破口,例如能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,红棕色气体为二氧化氮或溴蒸气,常见的无色液体为水,淡黄色固体为硫或过氧化钠等。18、第3周期ⅢA族硅Na2O2离子键和共价键镁原子半径大于铝,镁原子核对最外层电子的吸引力小,容易失去最外层电子Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3↓+Na2CO3O2->Na+>Mg2+>Al3+化学能转化为电能2H++2e-=H2↑【解题分析】分析:D、E处于同主族,E的质子数比D多8,D、E的质子数之和为20,则D的质子数为6,E的质子数为14,D为C元素,E为Si元素;A、B、C、D位于连续的四个主族,结合A、B、C、D、E在周期表中的位置,A为Na元素,B为Mg元素,C为Al元素。根据元素周期律和相关化学用语作答。详解:D、E处于同主族,E的质子数比D多8,D、E的质子数之和为20,则D的质子数为6,E的质子数为14,D为C元素,E为Si元素;A、B、C、D位于连续的四个主族,结合A、B、C、D、E在周期表中的位置,A为Na元素,B为Mg元素,C为Al元素。(1)C为Al元素,Al原子核外有3个电子层,最外层电子数为3,Al元素在周期表中的位置是第三周期第IIIA族。E为Si元素,名称为硅。(2)A为Na元素,Na元素与氧元素形成的原子个数比是1:1的化合物的化学式是Na2O2。Na2O2的电子式为,Na2O2中含有的化学键类型是离子键和共价键。(3)B为Mg,Mg的核电荷数为12,Mg原子核外有12个电子,Mg原子结构示意图为。B(Mg)比C(Al)活泼性大的原因是:镁原子半径大于铝,镁原子核对最外层电子的吸引力小,容易失去最外层电子。(4)可通过H2CO3(H2CO3为碳元素的最高价含氧酸)的酸性比H2SiO3(H2SiO3为硅元素的最高价含氧酸)的酸性强说明元素D(C)比元素E(Si)的非金属性强,根据“强酸制弱酸”的复分解反应规律,相应的化学方程式为CO2+Na2SiO3+H2O=Na2CO3+H2SiO3↓。(5)A、B、C、D的离子分别是Na+、Mg2+、Al3+、O2-,这四种离子具有相同的电子层结构,根据“序大径小”,四种离子半径由大到小的顺序是O2->Na+>Mg2+>Al3+。(6)将Mg、Al的单质压成薄片用导线连接后浸入稀硫酸中构成原电池,原电池中能量主要转化方式是化学能转化为电能。由于Mg比Al活泼,Mg为负极,Al为正极,负极电极反应式为Mg-2e-=Mg2+,正极电极反应式为2H++2e-=H2↑。19、环形玻璃搅拌棒用碎塑料泡沫垫高小烧杯,使小烧杯口和大烧杯口相平不相等相等中和热是酸和碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量与酸碱用量无关ABE低于1.5-51.8kJ/mol【解题分析】

(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;大小烧杯口之间不相平且没填满碎纸条;(2)中和热是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关;(3)根据中和热测定过程中误差判断;(4)根据酸碱中和反应原理进行计算;(5)根据Q=cm△T进行计算。【题目详解】(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒;由图可知该装置有不妥之处:大小烧杯口之间不相平且没填满碎纸条,应用碎塑料泡沫垫高小烧杯,使小烧杯口和大烧杯口相平;(2)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关,改用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热的均是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关,中和热数值相等;(3)A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净,在测碱的温度时,会发生酸和碱的中和,温度计示数变化值减小,导致实验测得中和热的数值偏小,选项A正确;B、把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓,会导致一部分能量的散失,实验测得中和热的数值偏小,选项B正确;C、做本实验的室温和反应热的数据之间无关,选项C错误;D、在量取盐酸时仰视计数,会使得实际量取体积高于所要量的体积,放出的热量偏大,导致实验测得中和热的数值偏高,选项D错误;E、将50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液取成了50mL0.55mol/L的氨水,由于氨水是弱碱,碱的电离是吸热的过程,所以导致实验测得中和热的数值偏小,选项E正确;答案选ABE;(4)从图形起点可知:5mLHCl溶液和45mLNaOH溶液反应放热后的温度已经是22℃,则溶液混合前的实验环境温度一定低于22℃;当酸碱恰好反应时,放出的热量最高,从图示可知V1=30mL,V2=50mL-30mL=20mL,二者体积比为:,c(NaOH)===1.5mol/L;(5)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.1℃,反应后温度为:23.2℃,反应前后温度差为:3.1℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为:23.4℃,反应前后温度差为:3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.4℃,反应后温度为:25.6℃,反应前后温度差为:5.2℃,与其他组相差太大,舍去;50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/L氢氧化钠溶液的质量和为m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3.1℃=1295.8J=1.2958kJ,即生成0.025mol的水放出热量为:1.2958kJ,所以生成1mol的水放出热量为1.2958kJ×=51.8kJ,即该实验测得的中和热△H=-51.8kJ/mol。20、分液漏斗活塞微热圆底烧瓶有气泡产生,冷却至室温有一段液柱气密性良好HNO3Na2CO3Na2SiO3白色浑浊挥发出的硝酸可能和硅酸钠反应DSiO32-+CO2+H2O═H2SiO3↓+CO32-2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O橙黄色NaCl和KCl不合理有多余的氯气,不能验证Br2和I2的氧化性强弱【解题分析】

根据元素周期律中元素的非金属性递变规律及氧化还原反应的规律进行分析。第I部分根据元素的最高价含氧酸的酸性设计实验;第II部分是根据单质的氧化性设计实验。【题目详解】Ⅰ.甲同学设计了一次性完成元素氮、碳、硅非金属性强弱的比较实验,则可以根据其最高价氧化物的水化物的酸性进行设计,即酸性HNO3>H2SiO3>H2CO3。(1)在连接好仪器后,加入药品之前要检查装置气密性。首先关闭分液漏斗活塞,将导管伸入烧杯液面以下,再微热圆底烧瓶,如果C中有气泡产生,冷却至室温有一段液柱,则说明气密性良好。(2)要证明氮、碳、硅非金属性强弱,在A中加HNO3溶液,B中加碳酸盐,可以是Na2CO3溶液,C中加可溶性的硅酸盐溶液,可以是Na2SiO3溶液,将观察到C中出现白

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