河南省南阳市六校2024届化学高一下期末达标检测试题含解析_第1页
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河南省南阳市六校2024届化学高一下期末达标检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、在下列各溶液中离子一定能大量共存的是()A.强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl-、SO42-B.含0.1mol/LFe3+的溶液中:K+、Mg2+、I-、NO3-C.含0.1mol/LCa2+的溶液中:Na+、K+、CO32-、Cl-D.室温下pH=1的溶液中:Na+、Fe3+、NO3-、SO42-2、在接触法制硫酸和合成氨工业的生产过程中,下列说法错误的是()A.硫铁矿在燃烧前要粉碎,目的是使硫铁矿充分燃烧,加快反应速率B.二氧化硫的催化氧化反应的温度控制在450度左右,主要考虑到催化剂V2O5的活性温度C.吸收塔中用98.3%的浓硫酸代替水吸收SO3,以提高效率D.工业上为提高反应物N2、H2的转化率和NH3的产量和反应速率,常在合成氨反应达到平衡后再分离氨气3、将一定量的乙醇(C2H5OH)和氧气置于一个封闭的容器中引燃,测得反应前后各物质的质量如下表:物质乙醇氧气水二氧化碳X反应前质量/g9.216.0000反应后质量/g0010.88.8a下列判断正确的是A.无论如何改变氧气的起始量,均有X生成 B.表中a的值是5C.X可能含有氢元素 D.X为CO4、两只敞口烧杯中分别发生如下反应:一只烧杯中反应为:A+B=C+D,反应温度为T1,另一只烧杯中反应为:M+N=P+Q,反应温度为T2,T1>T2,则两只烧杯中反应速率快慢为A.前者快B.后者快C.一样快D.无法确定5、下表是氧化镁和氯化镁的熔、沸点数据:请参考以上数据分析,从海水中提取镁,正确的方法是()物质氧化镁氯化镁熔点/℃2852714沸点/℃36001410A.海水Mg(OH)2MgB.海水MgCl2溶液MgCl2晶体MgC.海水Mg(OH)2MgOMgD.海水Mg(OH)2MgCl2溶液MgCl2(熔融)Mg6、2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)的反应中,经过一段时间后,SO3的浓度增加了0.9mol·L-1,此时间内用O2表示的平均速率为0.45mol·L-1·s-1,则这段时间是()A.1sB.0.44sC.2sD.1.33s7、化学与生活密切相关,下列说法错误的是A.碳酸氢钠可用于焙制糕点B.木材纤维和土豆淀粉遇碘水均显蓝色C.漂白粉可用于游泳池用水的消毒D.聚乙烯塑料可用于制造包装材料、农用薄膜等8、下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是()A.硝基苯和水 B.乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液C.水和溴苯 D.碘和四氯化碳9、下列各项中表达正确的是A.NH4Cl的电子式: B.原子核内有10个中子的氧原子:188OC.苯的结构简式:C6H6 D.氟原子结构示意图:10、甲、乙、丙、丁、戊是中学常见的无机物,其中甲、乙均为单质,它们的转化关系如下图所示(某些条件和部分产物已略去)。下列说法不正确的是A.若甲既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应则丙可能属于两性氧化物B.若甲为短周期中原子半径最大的主族元素的单质,且戊为碱,则丙只能为Na2O2C.若丙、丁混合产生白烟,且丙为18电子分子,丁为10电子分子,则乙的水溶液可能具有漂白作用D.若甲、丙、戊含有同一种元素,则三种物质中,该元素的化合价由低到高的顺序可能为甲<丙<戊11、下列递变情况中,不正确的是()A.Na、Mg、Al原子的最外层电子数依次增多 B.Si、P、S元素的最高正价依次升高C.C、N、O的原子半径依次增大 D.Li、Na、K的金属性依次增强12、碘()可用于医学放射的贝塔射线破坏甲状腺滤泡或杀死癌细胞而达到治疗甲亢、甲状腺癌和甲状腺癌转移灶的目的。下列关于的说法正确的是A.质子数为53B.中子数为131C.质量数为184D.核外电子数为7813、下列关于化学反应速率的说法正确的是()A.化学反应速率是指单位时间内任何一种反应物物质的量的减少或任何一种生成物物质的量的增加B.化学反应速率为0.8mol/(L·s)是指1s时某物质的浓度为0.8mol/LC.根据化学反应速率的大小可以知道化学反应进行的快慢D.决定反应速率的主要因素是反应物的浓度14、X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是原子半径最小的元素,Y的最高正价与最低负价的代数和为0,Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列说法正确的是A.X与Y形成的化合物只有一种B.原子半径:r(Z)<r(R)C.R的氢化物的热稳定性比W的强D.R的氧化物对应水化物的酸性比W的强15、下列说法正确的是()A.NaHSO4溶于水只需要克服离子键B.单质分子中都存在化学键C.晶体熔沸点由高到低的顺序为:金刚石>碳化硅>氯化钠D.干冰气化,克服了共价键和分子间作用力16、下列化学用语正确的是()A.H2SO3的电离方程式:H2SO32H++SO32-B.NaHSO4在水溶液中的电离方程式:NaHSO4=Na++H++SO42-C.Na2CO3的水解方程式:CO32-+2H2OH2CO3+2OH-D.HS-的水解方程式:HS-+H2OH3O++S2-17、“人文奥运、科技奥运、绿色奥运”是北京奥运会的重要特征,其中禁止运动员使用兴奋剂是重要举措之一。以下两种兴奋剂的结构分别为:则关于它们的说法中正确的是()A.利尿酸分子中有三种含氧官能团,在核磁共振氢谱上共有六个峰B.1mol兴奋剂X与足量浓溴水反应,最多消耗4molBr2C.两种兴奋剂最多都能和含3molNaOH的溶液反应D.两种分子中的所有碳原子均不可能共平面18、把铝条放入盛有过量稀盐酸的试管中,不影响产生氢气速率的因素是A.加少量浓盐酸B.加少量NaCl溶液C.加少量NaNO3固体D.加少量Na2SO4固体19、下图是元素周期表的一部分,关于元素X、Y、Z的叙述正确的是()①X的气态氢化物与Y最高价氧化物对应的水化物的溶液能发生反应生成盐②同浓度的Y、Z的气态氢化物的水溶液的酸性Y<Z③Z的单质常温下是深红棕色液体,具有氧化性④Z的原子序教比Y大19⑤Z所在的周期中含有32种元素A.只有③ B.只有①④ C.只有①②③④ D.①②③④⑤20、为了提高公众认识地球保障发展意识,江苏省各地广泛开展了一系列活动。下列活动不符合这一宗旨的是()A.加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究B.积极推广风能,太阳能光伏发电C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”D.将高能耗,高污染的企业迁至偏僻的农村地区,提高居民收入21、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22、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.常温常压下,22.4LCO2中所含的分子数为NAB.标准状况下,3.6gH2O所占的体积为4.48LC.常温常压下,28gN2中所含氮原子数为2NAD.2.4g金属镁变为镁离子时,失去的电子数为0.1NA二、非选择题(共84分)23、(14分)下表列出了①~⑨九种元素在周期表中的位置:ⅠA01①ⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA2②③④⑧3⑤⑥⑦⑨请按要求回答下列问题。(1)元素④的名称是______(2)元素⑦的原子结构示意图是____________。(3)按气态氢化物的稳定性由弱到强的顺序排列,⑥④⑦的氢化物稳定性:________(写氢化物的化学式)。(4)④的最简单氢化物比⑦的最简单氢化物沸点高,原因是_______________________.(5)元素⑤的单质在氧气中燃烧所得产物中化学键的类型为_____________________(6)用电子式表示①与⑨反应得到的化合物的形成过程_______________。(7)两种均由①④⑤⑦四种元素组成的化合物,在水溶液中发生反应的离子反应方程式为________(8)第三周期元素NaMgAlSCl的简单离子半径由大到小的顺序是______(用离子符号表示)(9)已知1g①的单质燃烧生成液态产物时放出142.9kJ的热量,写出表示该单质燃烧热的热化学方程式:____________24、(12分)有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物。回答下列问题。(1)A2B的电子式__________;A2B2的电子式__________。(2)CB2通入A2B2溶液中可被氧化为W,用W的溶液(体积1L,假设变化前后溶液体积变化忽略不计)组装成原电池(如右图所示)。在b电极上发生的反应可表示为:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,则在a电极上发生的反应可表示为__________。(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期。该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物。将E的单质浸入ED3溶液中,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,该反应的离子方程式为________________________________________。(4)依据(3)中的反应,可用单质E和石墨为电极设计一个原电池(右图),则在该原电池工作时,石墨一极发生的反应可以表示为______________________________。石墨除形成原电池的闭合回路外,所起的作用还有:________________________________________。25、(12分)某红色固体粉末样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,某化学兴越小组对其组成进行探究。已知Cu2O在酸性溶液中会发生歧化反应:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。方案一:(1)学生甲取少量样品于烧杯中,加入过量浓硝酸,产生一种红棕色的气体。由此可得出样品中一定含有_______,写出产生上述气体的化学方程式_____________。(2)进一步探究样品中另一种成分。实验操作步骤为:取少量上述反应后溶液,加入______(填化学式)溶液,观察现象。方案二:(3)学生乙取少量样品于烧杯中,加入过量稀硫酸,并作出如下假设和判断,结论正确的____。A.若固体全部溶解,说明样品一定含有Fe2O3,一定不含有Cu2OB.若固体部分溶解,说明样品一定含有Cu2O,一定不含有Fe2O3C.若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,说明样品一定含有Fe2O3和Cu2O方案三:学生丙利用下图所示装置进行实验,称量反应前后装置C中样品的质量,以确定样品的组成。回答下列问题:(4)装置A是氢气的发生装置,可以使用的药品是______(填选项)。A.氢氧化钠溶液和铝片

B.稀硝酸和铁片

C.稀硫酸利锌片

D.浓硫酸和镁片(5)下列实验步骤的先后顺序是_____(填序号)。①打开止水夹

②关闭止水夹

③点燃C处的酒精喷灯④熄灭C处的酒精喷灯

⑤收集氢气并验纯(6)假设样品全部参加反应生成相应金属单质,若实验前样品的质量为15.2g,实验后称得装置C中固体的质最为12.0g。则样品的组成是(若有多种成分,则须求出各成分的质量)_____。26、(10分)实验室采用MgCl2、AlCl3的混合溶液与过量氨水反应制备MgAl2O4,主要流程如图1所示:(1)如图2所示,过滤操作中的一处错误是___________。(2)高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是_____________。(3)无水AlCl3(183℃升华)遇潮湿空气即产生大量白雾,实验室可用下列装置制备。①装置B中盛放饱和NaCl溶液,该装置的主要作用是__________。②F中试剂是浓硫酸,若用一件仪器装填适当试剂后也可起到F和G的作用,则该仪器及所装填的试剂为_______。③装置E的作用是__________。④制备MgAl2O4过程中,高温焙烧时发生反应的化学方程式____________。27、(12分)某小组探究化学反应2Fe2++I22Fe3++2I-,完成了如下实验:已知:Agl是黄色固体,不溶于稀硝酸。新制的AgI见光会少量分解。(1)Ⅰ、Ⅱ均未检出Fe3+,检验Ⅱ中有无Fe3+的实验操作及现象是:取少量Ⅱ中溶液,___________。(2)Ⅲ中的黄色浑浊是___________。(3)经检验,Ⅱ→Ⅲ的过程中产生了Fe3+。进一步探究表明产生Fe3+的主要原因是Fe2+被I2氧化。Fe3+产生的其它途径还可能是___________(用离子方程式表示)。(4)经检验,Ⅳ中灰黑色浑浊中含有AgI和Ag。为探究Ⅲ→Ⅳ出现灰黑色浑浊的原因,完成了实验1和实验2。(实验1)向1mL0.1mol/LFeSO4溶液中加入1mL0.1mol/LAgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化。几分钟后,出现大量灰黑色浑浊。反应过程中温度几乎无变化。测定溶液中Ag+浓度随反应时间的变化如下图。(实验2)实验开始时,先向试管中加入几滴Fe2(SO4)3溶液,重复实验1,实验结果与实验1相同。①实验1中发生反应的离子方程式是___________。②通过以上实验,小组同学怀疑上述反应的产物之一可作反应本身的催化剂。则Ⅳ中几秒钟后即出现灰黑色浑浊的可能原因是___________。28、(14分)氨催化分解既可防治氨气污染,又能得到氢能源,因而得到广泛研究。(1)已知:①反应I:4NH3(g)+3O2(g)2N2(g)+6H2O(g)ΔH1=-1266.6kJ·mol-1②H2的燃烧热ΔH2=-285.8kJ.mol-1③水气化时ΔH3=+44.0kJ.mol-1反应I热力学趋势很大的原因为_________;写出NH3分解的热化学方程式____________。(2)在Co-Al催化剂体系中,压强P0下氨气以一定流速通过反应器,得到不同催化剂下氨气转化率随温度变化的曲线如下图,则活化能最小的催化剂为_______,温度高时NH3的转化率接近平衡转化率的原因是__________。如果增大气体流速,则b点对应的点可能为______(填“a”、“c”、“d”、“e”或“f”)。(3)温度为T时,向体积为1L的密闭容器中充入0.8molNH3和0.1molH2,30min达到平衡,此时N2的体积分数为20%,则T时该反应的平衡常数K=______,NH3的分解率为_____;达到平衡后再充入0.8molNH3和0.1molH2,NH3的转化率________(填“增大”、“不变”、“减小”)。29、(10分)H2O2是一种绿色试剂,在化学工业中用于生产过氧乙酸、亚氯酸钠等的原料,医药工业用作杀菌剂、消毒剂。某化学小组为探究H2O2的性质做了如下实验:(1)下表是该小组研究影响过氧化氢(H2O2)分解速率的因素时采集的一组数据。研究小组在设计方案时,考虑了浓度、____、____因素对过氧化氢分解速率的影响。(2)另一研究小组拟在同浓度Fe3+的催化下,探究H2O2浓度对H2O2分解反应速率的影响。限选试剂与仪器:30%H2O2、0.1mol·L-1FeCl3、蒸馏水、锥形瓶、双孔塞、水槽、胶管、玻璃导管、量筒、秒表、恒温水浴槽、注射器。设计实验装置,完成图1方框内的装置示意图(要求所测得的数据能直接体现反应速率大小)。________图1图2(3)对于H2O2分解反应,Cu2+也有一定的催化作用。为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,研究小组的同学设计了如图2所示的实验。请回答相关问题:①可通过观察________,比较得出结论。②有同学提出将0.1mol·L-1FeCl3溶液改为0.05mol·L-1Fe2(SO4)3更为合理,其理由是___。(4)已知FeCl3溶液中主要含有H2O、Fe3+和Cl-三种微粒,甲同学又做了两种猜想。猜想1:真正催化分解H2O2的是FeCl3溶液中的Fe3+。猜想2:真正催化分解H2O2的是____。完成表格验证猜想:所需试剂操作及现象结论________________Cl-对H2O2分解无催化作用

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】试题分析:A.强碱性溶液中:OH-与Al3+会发生离子反应,不能大量共存,错误;B.Fe3+、I-会发生氧化还原反应,不能大量共存,错误。C.Ca2+、CO32-会发生离子反应形成CaCO3沉淀,不能大量共存,错误。D.室温下,pH=1的溶液是酸性溶液,在酸性溶液中,H+、Na+、Fe3+、NO3-、SO42-不能发生任何反应,可以大量共存,正确。考点:考查离子大量共存的知识。2、D【解题分析】

A.硫铁矿燃烧前需要粉碎的目的是增大反应物的接触面积,加快反应速率,故正确;B.二氧化硫的催化氧化是放热反应,升高温度不是为了让反应正向移动,而是虑到催化剂V2O5的活性温度,故B正确;C.吸收塔中SO3如果用水吸收,发生反应:SO3+H2OH2SO4,该反应为放热反应,放出的热量易导致酸雾形成,阻隔在三氧化硫和水之间,阻碍水对三氧化硫的吸收;而浓硫酸的沸点高,难以气化,不会形成酸雾,同时三氧化硫易溶于浓硫酸,所以工业上从吸收塔顶部喷洒浓硫酸作吸收液,最终得到“发烟”硫酸,故C正确;D.合成氨生产过程中将NH3液化分离,即减小生成物氨气的浓度,可以使化学反应速率减慢,但是能提高N2、H2的转化率,故D错误;故选D。【题目点拨】工业生产要追求效益的最大化,但也可以通过中学化学实验原理来解释,注意根据相应的实验原理解答。3、D【解题分析】分析:参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。在本题中,9.2g+16.0g=25.2g,10.8g+8.8g=19.6g,因此一定有X生成,X质量=25.2g-19.6g=5.6g,结合原子守恒解答。详解:A、氧气足量时只有二氧化碳和水生成,因此生成物与氧气的起始量有关,A错误;B、9.2g+16.0g=25.2g,10.8g+8.8g=19.6g,因此一定有X生成,X是生成物,a=25.2-19.6=5.6,B错误;C、乙醇中氢元素的质量=9.2g×6/46=1.2g,水中氢元素的质量=10.8g×2/18=1.2g,因此X中一定没有氢元素,C错误;D、乙醇中氧元素的质量=9.2g×16/46=3.2g,水中氧元素的质量=10.8g×16/18=9.6g,二氧化碳中氧元素的质量=8.8g×32/44=6.4g,由于3.2g+16g>9.6g+6.4g,所以X一定是CO,D正确;答案选D。4、D【解题分析】试题分析:化学反应速率的决定因素是反应物自身的性质,两只烧杯中反应物不同,所以无法判断反应速率的快慢,故答案为D。考点:本题考查化学反应速率的判断。5、D【解题分析】

从海水中提取镁的正确方法是:先加石灰乳使水中的镁离子通过和石灰乳反应生成氢氧化镁白色沉淀,然后利用盐酸溶解氢氧化镁生成氯化镁溶液,从氯化镁溶液中冷却结晶得到MgCl2·6H2O,在HCl气流中加热MgCl2·6H2O得到无水MgCl2,镁是活泼的金属,通过电解熔融的氯化镁即可以得到金属镁。综上分析,A、B选项不符合题意,选项A、B错误;C、因为氧化镁的熔点远远高于氯化镁,工业会选择氯化镁电解得到镁,选项C错误;D.海水Mg(OH)2MgCl2溶液―→MgCl2(熔融)Mg符合题意;答案选D。【题目点拨】本题考查海水的综合利用,海水中含有MgCl2,工业上从海水中提取镁首先是富集;根据石灰乳比氢氧化钠廉价易得,一般不用氢氧化钠,在海水苦卤中加石灰乳过滤得沉淀氢氧化镁;加盐酸得到氯化镁,经浓缩、结晶、脱水、电解可以得到金属镁分析。6、A【解题分析】试题分析:此时间内用O2表示的平均速率为0.45mol/(L·s),则根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知用三氧化硫表示的反应速率为0.9mol/(L·s),因此t×0.9mol/(L·s)=0.9mol/L,解得t=1s,答案选A。考点:考查反应速率计算7、B【解题分析】

A.碳酸氢钠受热分解生成二氧化碳,会使制成的馒头疏松多孔,故A正确;B.木材纤维遇到碘不显蓝色,淀粉遇到碘显蓝色,故B错误;C.把漂白粉撒到水中时,发生反应Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,HClO具有强氧化性而杀菌消毒,所以漂白粉可用于游泳池用水的消毒,故C正确;D.聚乙烯塑料具有热塑性,可用来制造多种包装材料,故D正确;故选B。8、D【解题分析】

若两种液体不能相互溶解,混合后分层,则能用分液漏斗进行分离。【题目详解】A.硝基苯难溶于水,硝基苯与水混合后分层,能用分液漏斗进行分离,故不选A;B.乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,混合后分层,能用分液漏斗进行分离,故不选B;C.水和溴苯不能相互溶解,混合后分层,能用分液漏斗进行分离,故不选C;D.碘易溶于四氯化碳,碘和四氯化碳混合后不分层,不能用分液漏斗进行分离,故选D。9、B【解题分析】

A项、氯化铵是离子化合物,由氨根离子与氯离子构成,电子式为,故A错误;B项、氧原子的质子数为8,原子核内有10个中子的氧原子的质量数为18,原子符号为188O,故B正确;C项、苯的分子式为C6H6,结构简式为,故C错误;D项、氟原子的核电荷数为9,最外层有7个电子,原子结构示意图为,故D错误。故选B。【题目点拨】本题考查化学用语,注意依据化学用语的书写规则分析是解答关键。10、B【解题分析】试题分析:A.若甲既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应,则甲是Al,另外一种单质若是O2,则丙是Al2O3,属于两性氧化物,正确;B.若甲为短周期中原子半径最大的主族元素的单质,即甲是Na,乙是O2,二者发生反应,可能生成Na2O,也可能生成Na2O2,Na2O或Na2O2与水发生反应,形成强碱NaOH,因此丙可能为Na2O2,也可能为Na2O,错误。C.若丙、丁混合产生白烟,且丙为18电子分子,丁为10电子分子,则丙的HCl,丁是NH3,甲、乙分别是H2、Cl2,Cl2与水发生反应产生的HClO有漂白性,正确。D.若甲是N2,乙是O2,二者在电火花作用下发生反应形成NO,NO被氧气氧化形成NO2,则三种物质中,该元素的化合价由低到高的顺序可能为甲<丙<戊,正确。考点:考查元素的单质及化合物的性质及相应转化关系的知识。11、C【解题分析】

A.同一周期元素,原子最外层电子数随着原子序数增大而增大,Na、Mg、Al最外层电子数分别是1、2、3,所以Na、Mg、Al原子最外层电子数依次增加,故A正确;B.主族元素最高正化合价与其族序数相等,但O、F元素除外,O元素没有最高正化合价,Si、P、S元素的最高正价依次为+4、+5、+6,故B正确;C.同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,则C、N、O的原子半径依次减小,故C错误;D.同一主族元素,随着原子序数增大,原子半径增大,原子核对最外层电子的吸引力逐渐减小,所以失电子能力逐渐增大,则金属元素金属性随着原子序数增大而增强,则Li、Na、K的金属性依次增强,故D正确。故选C。12、A【解题分析】元素符号左下角的数字为质子数,质子数是53,故A正确;中子数=质量数-中子数,中子数为131-53=78,故B错误;元素符号左上角的数字是质量数,质量数是131,故C错误;原子中电子数=质子数,所以核外电子数为53,故D错误。点睛:原子中原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数;质量数=质子数+中子数;中子数标在元素符号左下角、质量数标在元素符号左上角。13、C【解题分析】

A.化学反应速率用单位时间内反应物物质的量浓度的减少或生成物物质的量浓度的增加来表示,固体和纯液体不可以,故A错误;B.化学反应速率为0.8mol/(L·s)是指单位时间内浓度的变化量为0.8mol/L,故B错误;C.根据化学反应速率的大小可以知道化学反应进行的快慢,故C正确;D.决定反应速率的主要因素是反应物自身的性质,故D错误;答案:C。14、C【解题分析】试题分析:X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素.X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,则Z为Mg;W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍,最外层电子数为6,结合原子序数可知,W为S,故R为Cl;Y的最高正价与最低负价的代数和为0,处于ⅤA族,原子序数小于Mg,故Y为C元素;A.H与C元素形成烃类物质,化合物种类繁多,故A错误;B.Z为Mg、R为Cl,二者同周期,原子序数依次增大,原子半径减小,故B错误;C.非金属性Cl>S,故氢化物稳定性HCl>H2S,故C正确;D.Y、W的最高价氧化物的水化物分别为碳酸、硫酸,碳酸是弱酸,而硫酸是强酸,故D错误,故选C。【考点定位】考查结构性质位置关系应用【名师点晴】推断元素是解题关键,X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素.X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z的二价阳离子与氖原子具有相同的核外电子排布,则Z为Mg;W原子最外层电子数是最内层电子数的3倍,最外层电子数为6,结合原子序数可知,W为S,故R为Cl;Y的最高正价与最低负价的代数和为0,处于ⅤA族,原子序数小于Mg,故Y为C元素,结合元素周期律与元素化合物性质解答。15、C【解题分析】

A.NaHSO4溶于水电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子,需要克服离子键和共价键,A错误;B.单质分子中不一定都存在化学键,例如稀有气体分子,B错误;C.金刚石和碳化硅均是原子晶体,氯化钠是离子晶体,碳原子半径小于硅原子半径,所以晶体熔沸点由高到低的顺序为:金刚石>碳化硅>氯化钠,C正确;D.干冰气化发生的是物理变化,克服了分子间作用力,共价键不变,D错误;答案选C。【题目点拨】选项A是解答的易错点,注意硫酸氢钠在溶液中的电离和在熔融状态下电离的不同,在熔融状态下破坏的是离子键,共价键不变,因此只能电离出钠离子和硫酸氢根离子。16、B【解题分析】

A.H2SO3的电离分步进行,主要以第一步为主,其正确的电离方程式为:H2SO3H++HSO3-,故A错误;B.NaHSO4在溶液中完全电离,其电离方程式为:NaHSO4═Na++H++SO42-,故B正确;C.Na2CO3的水解分步进行,主要以第一步为主,正确的离子方程式为:CO32-+H2OHCO3-+OH-,故C错误;D.HS-离子水解生成氢氧根离子,其水解方程式为:HS-+H2OH2S+OH-,故D错误;故选B。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意弱酸的酸式阴离子的水解和电离方程式的区别,H3O+可以简写为H+。17、B【解题分析】A.利尿酸分子中含氧官能团分别是羰基、醚键和羧基,利尿酸中氢原子种类有7种,有7个吸收峰,故A错误;B.兴奋剂中含有碳碳双键、酚羟基,碳碳双键和苯环上酚羟基邻对位氢原子能和溴发生反应,所以1

mol兴奋剂X与足量浓溴水反应,最多消耗4

mol

Br2,故B正确;C.酚羟基、氯原子和羧基能和氢氧化钠反应,所以两种兴奋剂最多都能和含5molNaOH的溶液反应,故C错误;D.碳碳双键、连接苯环的碳原子能共面,所以兴奋剂X中所有碳原子能共面,故D错误;故答案为B。18、D【解题分析】反应的实质是2Al+6H+=2Al3++3H2↑,影响反应速率的因素有H+的浓度和铝条的表面积,另外温度不同,反应速率不同,但是加入少量Na2SO4固体,参加反应的H+的浓度不变,对反应速率没有影响,故选D。点睛:本题考查化学反应速率的影响因素,注意把握影响化学反应速率的因素,本题特别要注意C项,加入硝酸钠与加入硫酸钠固体的区别,要知道硝酸具有强氧化性,与金属反应一般不放出氢气。19、C【解题分析】由元素周期表的一部分及元素的位置可知,则R为He、X为氮元素、Y为硫元素、Z为Br元素;①X的气态氢化物与Y最高价氧化物对应的水化物反应可以生成硫酸铵,为铵盐,故正确;②Y、Z的气态氢化物分别为H2S、HBr,水溶液中HBr完全电离,而H2S不能,则同浓度的Y、Z的气态氢化物的水溶液的酸性Y<Z,故正确;③溴常温下为液体,可与铁粉反应生成溴化铁,可知Br得到电子具有氧化性,故正确;④Br的原子序数比氯原子的原子序数大18,氯原子序数比硫原子大1,故Br元素序数比S的原子序数大19,故正确;⑤Br处于第四周期,所在的周期中含有18种元素,周期表中第六周期有32种元素,故错误;故选C。20、D【解题分析】

可以从污染物的来源、危害和绿色环保的含义进行分析,认识我国人口众多、资源相对不足、积极推进资源合理开发、节约能源的行为都是符合“地球保障发展意识”的主题的理念进行解答。【题目详解】A.综加强海底可燃冰,锰结核的探测与开发研究,积极推进了资源合理开发,符合题意,故A正确;B.积极推广风能,太阳能光伏发电,不仅节约不可再生能源如化石燃料,而且减少污染,符合题意,故B正确;C.在生产、流通和消费等过程中实行“减量化,再利用,资源化”,积极推进了资源合理开发,符合题意,故C正确;D.将高能耗、高污染的企业迁至偏僻的农村地区,虽能提高居民收入,但会破坏环境,得不偿失,故D错误。故选D。21、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。22、C【解题分析】

A.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,22.4LCO2的物质的量小于1mol,含有CO2分子数小于NA个,故A错误;B.标况下水不是气体,所以3.6gH2O所占的体积不是4.48L,故B错误;C.28gN2的物质的量为=1mol,N2为双原子分子,所以含氮原子数为2NA,故C正确;D.2.4g金属镁的物质的量为0.1mol,每个镁原子失去两个电子形成镁离子,所以2.4g金属镁变为镁离子时,失去的电子数为0.2NA,故D错误;故答案为C。二、非选择题(共84分)23、氧PH3<H2S<H2O水分子之间形成了氢键离子键和共价键S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+【解题分析】

由①~⑨九种元素在周期表中的位置可知,①~⑨分别为H、C、N、O、Na、P、S、Ne、Cl。【题目详解】(1)④为O,名称为氧,故答案为氧;(2)元素⑦为S,原子结构示意图是,故答案为;(3)非金属性O>S>P,⑥④⑦的氢化物稳定性为PH3<H2S<H2O,故答案为PH3<H2S<H2O;(4)④为O,⑦为S,H2O的沸点比H2S高,是因为水分子之间形成了氢键,故答案为水分子之间形成了氢键;(5)元素⑤为Na,单质在氧气中燃烧所得产物为过氧化钠,含有的化学键有离子键和共价键,故答案为离子键和共价键;(6)①与⑨分别为H和Cl,能形成一种化合物为氯化氢,为共价化合物,用电子式表示该化合物的形成过程为:,故答案为。(7)由①④⑤⑦四种元素组成的化合物有NaHSO3和NaHSO4,在水溶液中这两种物质要发生电离,NaHSO3=Na++HSO3-,NaHSO4=Na++H++SO42-,电离出的HSO3-和H+发生反应H++HSO3-=SO2↑+H2O,故答案为H++HSO3-=SO2↑+H2O;(8)比较半径,首先看电子层数,电子层数越多,半径越大;电子层数相同时,核内质子数越多,半径越小,故NaMgAlSCl的简单离子半径由大到小的顺序是S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+,故答案为S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+;(9)1g氢气的物质的量为0.5mol,燃烧生成液态水时放出142.9kJ的热量,1mol氢气燃烧生成液态水时放出285.8kJ的热量,热化学方程式为:,故答案为。【题目点拨】比较半径,首先看电子层数,电子层数越多,半径越大;电子层数相同时,核内质子数越多,半径越小;电子层数和质子数都相同时,核外电子数越多,半径越大。据此,同种元素的原子半径大于阳离子半径,小于阴离子半径。24、Pb-2e-+SO42-=PbSO4Fe+2Fe3+=3Fe2+2Fe3++2e-=2Fe2+充当正极材料,形成原电池,氧还分开进行【解题分析】有A、B、C、D四种短周期元素,其原子序数依次增大。A、B可形成A2B和A2B2两种化合物,B、C同主族且可形成CB2和CB3两种化合物,可以推断,B为O元素,则A为H元素,C为S元素,则D为Cl元素。(1)H2O的电子式为;H2O2的电子式为,故答案为;;(2)SO2通入H2O2溶液中可被氧化为W,则W为H2SO4,b电极发生还原反应,则a电极发生还原反应,Pb失去电子生成PbSO4,负极电极反应式为:Pb-2e-+SO42-=PbSO4,反应的总方程式为PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O,故答案为Pb-2e-+SO42-=PbSO4;

(3)金属元素E是中学化学常见元素,位于元素周期表的第四周期,该元素可与D形成ED2和ED3两种化合物,则E为Fe元素,将Fe浸入到FeCl3中,发生反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,溶液由黄色逐渐变为浅绿色,故答案为Fe+2Fe3+=3Fe2+;

(4)石墨--铁在氯化铁电解质溶液中形成原电池,Fe为负极,失去电子生成Fe2+,负极电极反应式为:Fe-2e-=Fe2+,石墨为正极,Fe3+离子在正极获得电子生成Fe2+,正极电极反应式为:2Fe3++2e-=2Fe2+;比较甲、乙两图,说明石墨除形成闭合回路外所起的作用是:充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生,故答案为2Fe3++2e-=2Fe2+;充当正极材料,形成原电池、使还原反应和氧化反应在电解质溶液中的不同区域内发生。点睛:本题以元素推断为载体,考查电子式、原电池原理的应用等,正确推断元素的种类为解答该题的关键。本题的易错点为原电池中电极方程式的书写,难点为石墨的作用,具有一定的开放性。25、Cu2OCu2O+6HNO3(浓)=2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2OKSCNCAC①⑤③④②Fe2O3有8g、Cu2O有7.2g【解题分析】分析:(1)样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,依据Cu2O在酸性溶液中会发生反应:Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O分析可知,加入过量浓硝酸,产生一种红棕色的气体,说明硝酸被还原,氧化铁无此性质,判断一定含有Cu2O,氧化亚铜和浓硝酸反应生成硝酸铜,二氧化氮和水;

(2)探究样品中氧化铁可以利用被酸溶解后的溶液中的铁离子性质设计检验;

(3)Fe2O3与硫酸反应生成硫酸铁,Cu2O放入足量稀硫酸中发生反应生成硫酸铜、铜,Cu能将Fe3+还原为Fe2+,Fe3+遇KSCN试剂时溶液变红色,Fe2+遇KSCN试剂时溶液不变红色,剧此分析ABC情况;(4)装置A是氢气的发生装置,依据选项中生成氢气的物质性质和装置特点分析判断;

(5)依据装置图和实验目的分析判断,实验过程中,应先反应生成氢气,验纯后加热C处,反应后先熄灭C处酒精灯等到C处冷却后再停止通氢气,防止生成物被空气中的氧气氧化;

(6)依据极值方法分析计算反应前后固体质量变化分析判断。详解:(1)样品可能含有Fe2O3和Cu2O中的一种或两种,依据Cu2O在酸性溶液中会发生反应:Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O分析可知,加入过量浓硝酸,产生一种红棕色的气体说明有还原硝酸的物质存在,氧化铁无此性质,判断一定含有Cu2O,氧化亚铜和浓硝酸反应生成硝酸铜,二氧化氮和水,反应的化学方程式为:Cu2O+6HNO3(浓)═2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O,正确答案为:Cu2O;Cu2O+6HNO3(浓)═2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2O;

(2)检验另一种物质氧化铁的存在,可以利用样品溶解于酸溶液中的铁离子现状设计实验验证:取少量溶液与试管中,滴加KSCN溶液,若溶液显血红色,说明样品中含有Fe2O3,反之说明样品中不含有Fe2O3,正确答案为:KSCN;

(3)A、固体全部溶解,若固体是Fe2O3和Cu2O的混合物,放入足量稀硫酸中会有Cu生成,Cu恰好能将Fe3+还原为Fe2+,A选项错误;

B、固体若是Fe2O3和Cu2O的混合物,放入足量稀硫酸中会有Cu生成,Cu能将Fe3+还原为Fe2+,剩余铜,B选项错误;

C、若固体全部溶解,再滴加KSCN溶液,溶液不变红色,因为Cu2O溶于硫酸生成Cu和CuSO4,而H2SO4不能溶解Cu,所以混合物中必须有Fe2O3存在,使其生成的Fe3+溶解产生的Cu,反应的有关离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O、Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O、2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+.说明样品一定含有Fe2O3和Cu2O,C选项正确;正确答案为:C;

(4)A.氢氧化钠溶液和铝片反应生成偏铝酸钠和氢气,A选项符合;B.稀硝酸和铁片反应不能生成氢气,B选项不符合;C.稀硫酸和锌片反应会生成氢气,C选项符合;D.浓硫酸和镁片反应生成二氧化硫不能生成氢气,D选项不符合;正确答案为:AC;

(5)依据装置图分析,打开止水夹使装置A中试剂发生反应生成氢气,在装置C导气管处收集氢气进行验纯,当氢气纯净后,点燃C处酒精灯加热反应完全,实验结束先熄灭C处酒精灯,继续通入氢气至C处冷却再停止通氢气,实验操作步骤先①打开止水夹,⑤收集氢气并验纯,③点燃C处的酒精喷灯;④熄灭C处的酒精喷灯;②关闭止水夹,正确答案为:①⑤③④②;

(6)假设样品全部参加反应,若实验前样品的质量为15.2克,实验后称得装置C中固体的质量为12.0克,则

若全部是氧化铁,反应为:Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O

160

112

15.2g

10.64g

若全部是氧化亚铜反应为Cu2O+H2=2Cu+H2O

144

128g

15.2g13.5g

实验后称得装置C中固体的质量为12.0克,10.64g<12g<13.5g,所以样品中一定含有Fe2O3和Cu2O,假设Fe2O3为xmol,Cu2O为ymol,由混合物的质量守恒得:160x+144y=15.2g①,反应后固体质量:112x+128y=12g②,①,②联立解得:x=0.05mol,y=0.05mol,所以m(Fe2O3)=8g,m(Cu2O)=7.2g,正确答案:m(Fe2O3)=8g;m(Cu2O)=7.2g。26、漏斗下端尖嘴未紧贴烧杯内壁坩埚除去HCl装有碱石灰的干燥管收集氯化铝产品【解题分析】

(1)用过滤操作的“两低三靠”来分析;(2)高温焙烧通常选用坩埚来盛放固体,注意坩埚有多种材质。(3)除去氯气中的氯化氢气体,首选饱和食盐水;从F和G的作用上考虑替代试剂;从题给的流程上判断高温焙烧时的反应物和生成物并进行配平。【题目详解】(1)漏斗下方尖端应当贴紧烧杯壁,以形成液体流,加快过滤速度;(2)坩埚通常可用于固体的高温焙烧;(3)①浓盐酸易挥发,用饱和食盐水可除去浓盐酸挥发出的HCl气体,并降低氯气的溶解损耗;②F装置的作用是吸收水分,防止水分进入收集瓶,G装置的作用是吸收尾气中的氯气,防止污染环境。用装有碱石灰的球形干燥管可以同时实现上述两个功能;③图中已标注E是收集瓶,其作用是收集D装置中生成的氯化铝;④从整个流程图可以看出,用氨水从溶液中沉淀出Al(OH)3和Mg(OH)2,再通过高温焙烧来制取目标产物MgAl2O4,所以反应物为Al(OH)3和Mg(OH)2,生成物为MgAl2O4,该反应的化学方程式为:。27、加KSCN溶液,溶液不变红AgI任写一个:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O或3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O合理答案均给分Fe2++Ag+=Fe3++AgAgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应【解题分析】

由实验所给现象可知,Ⅰ、Ⅱ均未检出Fe3+,说明Fe2+与I2几乎不反应;Ⅱ→Ⅲ的过程中加入几滴硝酸酸化的硝酸银溶液,Ag+与I﹣生成了AgI沉淀,降低了I﹣的浓度,使平衡2Fe2++I22Fe3++2I﹣正向移动,使I2氧化了Fe2+;加入足量的硝酸酸化的硝酸银溶液,反应生成的AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应生成三价铁离子和单质银,出现大量灰黑色浑浊。【题目详解】(1)检验Ⅱ中有无Fe3+的实验操作及现象是:取少量Ⅱ中溶液,滴加几滴KSCN溶液,溶液不变红,故答案为:滴加几滴KSCN溶液,溶液不变红;(2)Ⅲ中的黄色浑浊是Ag+与I﹣生成了AgI黄色沉淀,故答案为:AgI;(3)空气中存在O2,酸性条件下,空气中氧气将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;或溶液中Ag+具有氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+;或酸性溶液中NO3﹣具有强氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+,故答案为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O或3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(4)①向1mL0.1mol•L﹣1FeSO4溶液中加入1mL0.1mol•L﹣1AgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化,几分钟后,出现大量灰黑色浑浊,说明银离子氧化亚铁离子生成铁离子,反应的离子方程式为Fe2++Ag+=Fe3++Ag,故答案为:Fe2++Ag+=Fe3++Ag;②依据小组同学怀疑分析可知,迅速出现灰黑色浑浊的可能的原因是AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应,故答案为:AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应。【题目点拨】加入几滴硝酸酸化的硝酸银溶液,Ag+与I﹣生成了AgI沉淀,降低了I﹣的浓度,使平衡2Fe2++I22Fe3++2I﹣正向移动,使I2氧化了Fe2+是该题的关键所在,既是难点也是突破口。28、该反应的放热量很大2NH3(g)N2(g)+3H2(g)△H=+92.1kJ·mol-190Co

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