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文档简介
陕西省延安市2024年高一化学第二学期期末联考试题注意事项: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、在光照条件下,纳米TiO2能将甲醛催化氧化成二铖化碳和水。经10小时(h)催化氧化后,某密闭空间内甲醛的浓度从2.0×10-7mol/L降到1.0×10-7mol/L,则甲醛在这段时间内的平均反应速率为()A.4.0×10-8mol/(L·h)B.3.0×10-8mol/(L·h)C.2.0×10-8mol/(L·h)D.1.0×10-8mol/(L·h)2、元素X的原子有3个电子层,最外电子层上有4个电子。则X元素位于周期表的()A.第四周期ⅢA族 B.第四周期ⅦA族C.第三周期ⅣB族 D.第三周期ⅣA族3、下列离子方程式书写正确的是A.铜粉加入氯化铁溶液中:Cu+Fe3+=Fe2++Cu2+B.将稀硫酸滴在铜片上:Cu+2H+=Cu2++H2↑C.氯气与烧碱溶液反应:Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2OD.将少量铜屑放入稀硝酸中:Cu+4H++2NO=Cu2++2NO2↑+2H2O4、不能作为元素周期表中元素排列顺序的依据的是()A.原子的核电荷数B.原子的核外电子数C.原子的质子数D.原子的中子数5、一定量的浓硫酸与过量的锌充分反应,产生的气体可能有①SO2②SO3③H2S④H2A.①②B.①③C.①④D.只有①6、取含Cr2O72-的模拟水样若干份,在不同pH条件下,分别向每个水样中加一定量的FeSO4或NaHSO3固体,充分反应后再滴加碱液生成Cr(OH)3沉淀,从而测定除铬率,实验结果如图所示。下列说法正确的是
A.理论上FeSO4的除铬率比等质量的NaHSO3高B.用NaHSO3除铬时,pH越低,越有利于提高除铬率C.pH
>8,FeSO4的除铬率下降与废水中溶解氧参与反应有关D.从提高除铬率的角度分析,处理酸性含铬废水应选用NaHSO37、卤族元素随着原子序数的增大,下列递变规律正确的是()A.原子半径逐渐增大 B.单质的氧化性逐渐增强C.单质熔、沸点逐渐降低 D.气态氢化物稳定性逐渐增强8、将气体A、B置于容积为2L的密闭容器中发生如下反应:4A(g)+B(g)2C(g),反应进行到4s末,测得A、B、C的物质的量分别为0.5mol、0.4mol、0.2mol。则用反应物B表示该反应的速率为(
)A.0.025mol·L-1·s-1 B.0.0125mol·L-1·s-1C.0.05mol·L-1·s-1 D.0.1mol·L-1·s-19、拆开1mol共价键所吸收的能量或形成1mol共价键所释放的能量称为键能。已知:H-H键能为436kJ/mol,H-N键能为391kJ/mol,N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H=-92.4kJ/mol,下列说法中正确的是()A.H-H比N≡N更牢固B.N≡N键能约为946kJ/molC.合成氨反应选择适当的催化剂是为了提高H2的转化率D.0.5molN2和1.5molH2在题给条件下充分反应,放出热量为46.2kJ10、等质量的固体硫和硫蒸气分别在相同条件下完全燃烧,放出的热量()A.前者多B.后者多C.两者相等D.无法比较11、下图是A、B两种重要的有机合成原料的结构。下列有关说法中正确的是A.A与B互为同系物B.A与B都能与溴的四氯化碳溶液发生加成反应C.在一定条件下,A与B均能发生取代反应D.A与B都能与NaHCO3溶液反应产生CO212、将反应Cu(s)+2Ag+(aq)==Cu2+(aq)+2Ag(s)设计成如图所示原电池。下列说法中正确的是()A.电极X是正极,其电极反应为Cu-2e-==Cu2+B.银电极板质量逐渐减小,Y溶液中c(Ag+)增大C.当X电极质量变化0.64g时,Y溶液质量变化2.16gD.外电路中电流由银极流向铜极13、简单原子的原子结构可用下图形象地表示:其中●表示质子或电子,○表示中子,则下列有关①②③的叙述正确的组合是a.①②③互为同位素b.①②③互为同素异形体c.①②③具有相同的质量数d.①②③是三种化学性质不同的粒子e.①②③具有相同的质量f.①②③是三种不同的原子A.e、f B.b、c C.d、e D.a、f14、“绿色化学”是21世纪化学发展的主导方向。下列不符合“绿色化学”的是()A.消除硫酸厂尾气中的SO2:SO2+2NH3+H2O===(NH4)2SO3B.消除制硝酸工业尾气中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH===2NaNO2+H2OC.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2OD.制CuSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)===CuSO4+H2O15、下列有关海水综合利用的说法正确的是A.利用电解的方法可以从海水中获取淡水B.海水中含有钾元素,只需经过物理变化可以得到钾单质C.海水蒸发制海盐的过程只发生了化学变化D.从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备Cl216、香叶醇是合成玫瑰香油的主要原料,其结构简式如下:下列有关香叶醇的叙述正确的是A.香叶醇的分子式为C10H20OB.不能使溴的四氯化碳溶液褪色C.不能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.能发生加成反应也能发生取代反应17、下列气体中,溶于水后没有强酸生成的是()A.Cl2 B.SO2 C.SO3 D.NO218、在恒温、恒容的密闭容器中进行反应A(g)═B(g)+C(g),若反应物的浓度由2mol•L-1降到0.8mol•L-1需要20s,那么反应物浓度再由0.8mol•L-1降到0.2mol•L-1所需要的时间为A.10s B.大于10s C.小于10s D.无法判断19、化学与生活密切相关,下列有关说法正确的是A.维生素C具有还原性,在人体内起抗氧化作用B.糖类都可以发生水解反应C.煤经气化和液化两个物理变化过程,可变为清洁能源D.人体中没有水解纤维素的酶,所以纤维素在人体中没有任何作用20、下列各图所示的分子结构模型中,分子式为CH4的是()A. B.C. D.21、下列关于卤族元素的比较中,错误的是A.气态氢化物的稳定性:HF>HCl>HBr>HI B.单质的氧化性:F2>Cl2>Br2>I2C.离子的还原性:F->Cl->Br->I- D.元素的非金属性:F>Cl>Br>I22、下列说法正确的是()①锌跟稀硫酸反应制取氢气,加入少量硫酸铜溶液能加快反应速率;②电冶铝工业中用电解熔融状态氧化铝,用冰晶石作助熔剂的方法进行冶炼③电解法精炼铜时,电路中每转移2mol电子,阳极质量就减少64g④镀锌铁镀层破坏后锌仍能减缓铁腐蚀,其原理为牺牲阳极的阴极保护法⑤第五套人民币的一元硬币材质为铜芯镀银,在电镀过程中,铜芯应做阳极⑥外加电流的金属保护中,被保护的金属与电源的正极相连,发生氧化反应A.①②④B.①②③④C.①③⑤⑥D.③④⑥二、非选择题(共84分)23、(14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)。24、(12分)A、B、D、E、X、Y为元素周期表中六种主族元素,其原子序数依次增大。常温下,A2D呈液态;B是大气中含量最高的元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料。请用化学用语回答下列问题:(1)A与D可形成既含极性键又含非极性键的化合物W,W的水溶液呈弱酸性,常用作无污染的消毒杀菌剂,W的电子式为______。(2)向W溶液中加入ZE3,会减弱W的消毒杀菌能力,溶液呈现浅黄色。用化学方程式表示其原因是_________。(3)将E2的水溶液加入浅绿色的ZE2溶液中发生反应的离子方程式是________。(4)X和Y的单质,分别与H2化合时,反应剧烈程度强的是____(填化学式);从原子结构角度分析其原因是_____。25、(12分)化学小组采用类似制乙酸乙酯的装置(如下图),用环己醇制备环己烯。已知:+H2O密度g熔点℃沸点℃溶解性环己醇0.9625161能溶于水环己烯0.81-10383难溶于水(1)制备粗品将12.5mL环己醇加入试管A中,再加入1mL浓硫酸,摇匀后放入碎瓷片(防止暴沸),缓慢加热至反应完全,在试管C内得到环己烯粗品。导管B除了导气外还具有的作用是______。②试管C置于冰水浴中的目的是______。(2)制备精品①环己烯粗品中含有环己醇和少量酸性杂质等.加入饱和食盐水,振荡、静置、分层,环己烯在______层(填“上”或“下”),分液后用______(填入编号)洗涤。A.KMnO4溶液
B.稀H2SO4C.Na2CO3②再将环己烯按上图装置蒸馏,冷却水从______口进入(填“g”或“f”),蒸馏时要加入生石灰,其目的是______。③收集产品时,控制的温度应在______左右,实验制得的环己烯精品质量低于理论产量,可能的原因是_____。A.蒸馏时从70℃开始收集产品B.环己醇实际用量多了C.制备粗品时环己醇随产品一起蒸出(3)以下区分环己烯精品和粗品的方法,合理的是______。A.分别加入酸性高锰酸钾溶液B.分别加入用金属钠C.分别测定沸点26、(10分)在三支试管中分别加入2mL5%H2O2溶液,再在其中两支试管中分别滴加0.1mol/LFeCl3溶液和0.1mol/LCuSO4溶液,试管中发生反应的化学方程式__________,后两支试管中能观察到的共同的明显现象是__________。该实验说明催化剂能加快化学反应速率,还能得出的结论是__________。27、(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)_____。28、(14分)工业上以钛铁矿(主要成分为钛酸亚铁(FeTiO3),含有MgO、SiO2等杂质)为原料,制备金属钛和铁红的工艺流程如下:已知:酸溶时,FeTiO3转化为Fe2+和TiO2+(1)FeTiO3中Ti元素的化合价为_____价,铁红的用途为____________(任写一种)。(2)“水解”中,发生反应的离子方程式为______________________________。(3)“沉铁”中,生成的酸性气态产物的电子式为______________;该过程控制反应温度低于35℃,原因为_______________________________________。(4)FeCO3转化为铁红时,发生的化学方程式为_______________________________。(5)制得的FeCO3可加入足量的稀硫酸,则从溶液中获得绿矾的操作是_____________。(6)电解生产钛时用TiO2和石墨做电极,电解质为熔融的CaO,则阴极的反应式为_______。29、(10分)(I)将下列物质进行分类:①H与D②O2与O3③乙醇(C2H5OH)与甲醚(CH3-O-CH3)④正丁烷与异丁烷⑤C60与金刚石(1)互为同位素的是_______(填编号、下同);(2)互为同素异形体的是_______;(3)互为同分异构体的是________;(II)反应Fe+H2SO4===FeSO4+H2↑的能量变化趋势如图所示:(1)该反应为_______反应(填“吸热”或“放热”)。(2)若要使该反应的反应速率加快,下列措施可行的是______(填字母)。A.改铁片为铁粉B.改稀硫酸为98%的浓硫酸C.适当升高温度(3)若将上述反应设计成原电池,铜为原电池某一极材料,则铜为_____(填“正”或“负”)极。该极上发生的电极反应为___________。
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【解析】经10小时(h)催化氧化后,某密闭空间内甲醛的浓度从2.0×10-7mol/L降到1.0×10-7mol/L,甲醛在这段时间内的平均反应速率为=1.0×10-8mol/(L·h),故选D。2、D【解析】
因为元素X的原子有3个电子层,所以第三周期,最外层有4个电子,所以是第ⅣA族,即第3周期ⅣA族,故答案为D。3、C【解析】
A.铜粉加入氯化铁溶液中生成氯化亚铁和氯化铜,正确的离子方程式为:Cu+2Fe3+═Cu2++2Fe2+,故A错误;B.铜和稀硫酸不反应,不能书写离子方程式,故B错误;C.氯气与烧碱溶液反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故C正确;D.铜和稀硝酸反应生成NO,反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-═3Cu2++2NO↑+4H2O,故D错误;故选C。4、D【解析】元素周期律的实质是原子核外电子排布周期性变化的必然结果,原子的核外电子数等于核电荷数,等于核内质子数,所以答案选D。5、C【解析】浓硫酸具有强氧化性,与锌反应生成硫酸锌、二氧化硫和水,随着反应的进行,硫酸浓度减小,稀硫酸与锌反应生成硫酸锌和氢气,答案选C。6、C【解析】分析:本题考查的是物质的分离和提纯,分析图像是关键。详解:A.反应中FeSO4的铁元素化合价升高1价,而NaHSO3中硫元素化合价升高2价,等质量的两种物质,亚硫酸氢钠的转移电子数多,除铬率高,故错误;B.从图分析,亚硫酸氢钠在pH为4-6之间的除铬率比pH为8-10的除铬率高,但pH太低时亚硫酸氢钠不能存在,故错误;C.溶液碱性增强,亚铁离子容易生成氢氧化亚铁,且容易被氧气氧化,不能除铬,所以pH>8,FeSO4的除铬率下降与废水中溶解氧参与反应有关,故正确;D.从图分析,在酸性条件下亚硫酸氢钠的除铬率稍微高些,但后面加入碱液生成氢氧化铬,在碱性条件下硫酸亚铁的除铬率更高,所以综合考虑,应选用硫酸亚铁,故错误。7、A【解析】
A项,同主族自上而下,原子半径逐渐增大,A项正确;B项,同主族自上而下,元素的非金属性逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱,B项错误;C项,卤族元素随着原子序数的增大,单质熔、沸点逐渐升高,C项错误;D项,同主族自上而下,元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物稳定性逐渐减弱,D项错误;答案选A。8、B【解析】容积为2L,发生反应4A(g)+B(g)2C(g),根据生成C的物质的量2mol,可以求出消耗B的物质的量1mol,c(B)=1/2=0.5mol·L-1,v(B)=0.5/4=0.0125mol·L-1·s-1;正确选项B。9、B【解析】试题分析:反应热等于生成物中断键吸收的热量和形成反应物中化学键放出的热量之差,则如果假设N≡N键能为x,则根据热化学方程式可知x+3×436kJ/mol-2×3×391kJ/mol=-92.4kJ/mol,解得x=946kJ/mol,所以B正确;A、H-H比N≡N键能小,所以N≡N比H-H更牢固,A不正确;C、催化剂只能改变反应速率,而不能改变平衡状态,所以合成氨反应选择适当的催化剂不是为了提高H2的转化率,C不正确;D、由于该反应是可逆反应,因此0.5molN2和1.5molH2在题给条件下充分反应,放出热量小于46.2kJ,D不正确,答案选B。考点:考查反应热的计算、应用以及催化剂对反应速率和平衡状态的影响10、B【解析】等量的同种物质气态时能量最高,液态次之,固态最小,能量越高燃烧放出热量越多,等质量的固体硫和硫蒸气,气态硫具有的能量高,燃烧放出的热量多,所以等质量的固体硫和硫蒸气分别在相同条件下完全燃烧,放出的热量后者多,故选B。11、C【解析】分析:根据有机物结构简式可知A中含有碳碳双键和羟基,B中含有羧基,据此判断。详解:A.同系物是指结构相似,组成上相差n个CH2原子团的有机物之间的互称,A分子中含有羟基,B分子中含有羧基,结构不相似,不互为同系物,A错误;B.B分子中含有羧基和苯环,和溴的四氯化碳溶液不会发生加成反应,B错误;C.A、B分子含有的羟基和羧基均能发生酯化反应,酯化反应属于取代反应,另外苯环上的氢原子也可以被取代,C正确;D.只有羧基能与碳酸氢钠反应产生二氧化碳,因此A与碳酸氢钠溶液不反应,D错误;答案选C。12、D【解析】A、电极X的材料是铜,为原电池的负极,其电极反应为Cu-2e-==Cu2+,错误;B、银电极为电池的正极,被还原,发生的电极反应为:Ag++e--==Ag,银电极质量逐渐增大,Y溶液中c(Ag+)减小,错误;C、当X电极质量减少0.64g时,即0.64g÷64g/mol=0.01mol,则正极有0.02mol的银单质析出,即0.02mol×108g/mol=2.16g,则溶液质量变化应为2.16g-0.64g=1.52g。错误;D、电极X的材料是铜,为原电池的负极;银电极为电池的正极,外电路中电流由正极(银电极)流向负极(铜电极)。正确;故选D。13、D【解析】
三个图形中均含有1个质子,都是氢元素,原子中的中子数分别为0、1、2,属于同位素。【详解】a、①②③含有质子数相同,中子数不同互为同位素,故正确;b、同素异形体是同种元素形成的不同单质,①②③含有质子数相同,中子数不同互为同位素,故错误;c、①②③含有质子数相同,中子数不同,所以具有不相同的质量数,故错误;d、①②③均含有1个质子,都是氢元素的原子,是三种化学性质相同的粒子,故错误;e、①②③含有质子数相同,中子数不同,所以具有不相同的质量数,则质量不同,故错误;f、①②③是同种元素的三种不同的原子,故正确;a、f正确,故选D。【点睛】本题考查同位素,注意同位素的概念及质量数=质子数+中子数是解答关键。14、C【解析】本题考查绿色化学概念的理解。分析:根据反应中的生成物可知,选项ABD都是符合绿色化学思想的。C中有SO2生成,SO2属于大气污染物,SO2生成不符合绿色化学概念。详解:既消除消除硫酸厂尾气排放的SO2气体,还能得到(NH4)2SO3这种氮肥,不但方法合理科学,而且避免空气污染,符合绿色环保要求,A不选;用此法消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,防止空气污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求,B不选;浓硫酸的还原产物是二氧化硫,对环境有污染,不符合绿色化学的理念,故C选;由铜制取氧化铜,氧化铜再与硝酸反应生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学,D不选。故选C。15、D【解析】A.海水中含有大量盐类,从海水中获取淡水不需要发生化学变化,所以电解海水不能获取淡水,淡化海水的方法有蒸馏法、结晶法、淡化膜法等,常用的为蒸馏法和淡化膜法,故A错误;B.海水中含有钾离子,要得到K单质需要采用电解熔融盐的方法获取,该过程有新物质生成,所以发生化学变化,故B错误;C.海水蒸发制海盐时,只是氯化钠状态发生变化,没有新物质生成,所以海水制取食盐的过程是物理变化过程,故C错误;D.通过物理方法暴晒海水得到NaCl,Na是活泼金属,工业上采用电解熔融NaCl的方法获取Na和Cl2,故D正确;故选D。16、D【解析】
A.根据香叶醇的结构简式可知,香叶醇的分子式为C10H18O,故A错误;B.香叶醇含有碳碳双键,香叶醇能使溴的四氯化碳溶液褪色,故B错误;C.香叶醇含有碳碳双键、羟基,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D.香叶醇含有碳碳双键、羟基,所以能发生加成反应也能发生取代反应,故D正确。17、B【解析】
A.Cl2溶于水后生成盐酸、次氯酸,盐酸为强酸,与题意不符,A错误;B.SO2溶于水后生成亚硫酸,为弱酸,无强酸生成,符合题意,B正确;C.SO3溶于水后生成硫酸,为强酸,与题意不符,C错误;D.NO2溶于水后生成硝酸和NO,硝酸为强酸,与题意不符,D错误;答案为B。18、B【解析】
反应物的浓度由2mol/L降到0.8mol/L时的平均反应速率v===0.06mol/(L•s),假设以0.06mol/(L•s)的反应速率计算反应物A的浓度由0.8mol/L降到0.2mol/L所需反应时间t===10s,实际上A物质的化学反应速率是随着物质浓度的减小而减小,所以反应物的浓度由0.8mol/L降到0.2mol/L时的平均反应速率小于0.06mol/(L•s),所用时间应大于10s,故选B。【点睛】解答本题要注意浓度对反应速率的影响,20s后A的浓度减小,以后的反应速率要小于20s内的反应速率。19、A【解析】
A.维生素C又称为抗坏血酸,缺乏维生素C会导致坏血病,维生素C具有还原性,在人体内起抗氧化作用,A正确;B.糖类中的单糖例如葡萄糖不能水解,B错误;C.煤经气化和液化分别生成CO、氢气、甲醇等,为化学变化,C错误;D.人体中没有水解纤维素的酶,但纤维素在人体中可以加强胃肠蠕动,有通便功能,D错误。答案选A。20、A【解析】
A、根据分子的结构模型可知,该有机物为甲烷,分子式为CH4,故A正确;B、根据分子的结构模型可知,该有机物为乙烯,分子式为C2H4,故B错误;C、根据分子的结构模型可知,该有机物为乙醇,分子式为C2H6O,故C错误;D、根据分子的结构模型可知,该有机物为苯,分子式为C6H6,故D错误;答案选A。21、C【解析】
卤族元素从F到I,非金属性减弱,单质的氧化性减弱,气态氢化物稳定性减弱,阴离子还原性增强。【详解】A.气态氢化物的稳定性HF>HCl>HBr>HI,A正确;B.单质的氧化性F2>Cl2>Br2>I2,B正确;C.离子的还原性F-<Cl-<Br-<I-,C不正确;D.元素的非金属性F>Cl>Br>I,D正确。综上所述,关于卤族元素的比较中,错误的是C。22、A【解析】分析:本题考查的是金属的腐蚀和防护,根据原电池和电解池的原理进行分析。详解:①锌跟稀硫酸反应制取氢气,加入少量硫酸铜溶液时锌与硫酸铜反应生成铜,在硫酸存在下形成原电池,加快反应速率,故正确;②电冶铝工业中用电解熔融状态氧化铝,用冰晶石作助熔剂的方法可以降低氧化铝的熔点,故正确;③电解法精炼铜时,阳极上先溶解活泼的金属,再溶解铜,故电路中每转移2mol电子,阳极质量不是铜的质量,故错误;④镀锌铁镀层破坏后形成原电池,锌做原电池的负极,锌仍能减缓铁腐蚀,其原理为牺牲阳极的阴极保护法,故正确;⑤第五套人民币的一元硬币材质为铜芯镀银,在电镀过程中,铜芯应做阴极,银做阳极,故错误;⑥外加电流的金属保护中,被保护的金属与电源的负极极相连,不发生反应,故错误。故选A。点睛:掌握特殊的电解池的工作原理。在电镀装置中,待镀金属在阴极,镀层金属做阳极,溶液含有镀层金属阳离子。在精炼铜装置中,阳极为粗铜,首先是粗铜中存在的活泼金属反应,如锌铁等,然后才是铜溶解,而活泼性在铜之后的金属如银或金等变成阳极泥沉降下来。阴极为纯铜,可以通过转移电子数计算析出的铜的质量,不能计算阳极溶解的质量。二、非选择题(共84分)23、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。【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↓。【点睛】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。24、2H2O22H2O+O2↑Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+Br2Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱【解析】
常温下,A2D呈液态,A2D是水,A是H元素、D是O元素;B是大气中含量最高的元素,B是N元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1,则E是Cl、X是Br、Y是I;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料,Z2D3是氧化铁,Z是Fe元素。【详解】(1)H与O形成的既含极性键又含非极性键的化合物W是过氧化氢,电子式为;(2)ZE3是FeCl3,Fe3+催化分解过氧化氢,会减弱过氧化氢的消毒杀菌能力,化学方程式是2H2O22H2O+O2↑;(3)将氯水加入浅绿色的FeCl2溶液中,FeCl2被氧化为FeCl3,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;(4)Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱,所以与H2化合时,Br2反应剧烈程度强。25、冷凝防止环己烯的挥发上Cg除去水分83℃CBC【解析】
(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气外还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,分层后环己烯在上层,由于分液后环己烯粗品中还含有环己醇,提纯产物时用c(Na2CO3溶液)洗涤;②为了增加冷凝效果,冷却水从下口(g)进入;生石灰能与水反应生成氢氧化钙,利于环己烯的提纯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃;粗产品中混有环己醇,导致测定消耗的环己醇量增大,制得的环己烯精品质量低于理论产量;(3)根据混合物没有固定的沸点,而纯净物有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度。【详解】(1)①由于生成的环己烯的沸点为83℃,要得到液态环己烯,导管B除了导气作用外,还具有冷凝作用,便于环己烯冷凝;②冰水浴的目的是降低环己烯蒸气的温度,使其液化;(2)①环己烯是烃类,属于有机化合物,在常温下呈液态,不溶于氯化钠溶液,且密度比水小,振荡、静置、分层后,环己烯在上层。由于浓硫酸可能被还原为二氧化硫气体,环己醇易挥发,故分液后环己烯粗品中还含有少量环己醇,还可能溶解一定量的二氧化硫等酸性气体,联想制备乙酸乙酯提纯产物时用饱和碳酸钠溶液洗涤可除去酸性气体并溶解环己醇,除去杂质。稀硫酸不能除去酸性气体,高锰酸钾溶液会将环己烯氧化,因此合理选项是C;②为了增加冷凝效果,蒸馏装置要有冷凝管,冷却水从下口(g)进入,生石灰能与水反应生成氢氧化钙,除去了残留的水,然后蒸馏,就可得到纯净的环己烯;③根据表中数据可知,馏分环己烯的沸点为83℃,因此收集产品应控制温度在83℃左右,若粗产品中混有环己醇,会导致环己醇的转化率减小,故环己烯精品质量低于理论产量,故合理选项是C;(3)区别粗品与精品的方法是向待检验物质中加入金属钠,观察是否有气体产生,若无气体,则物质是精品,否则就是粗品,也可以根据物质的性质,混合物由于含有多种成分,没有固定的沸点,而纯净物只有一种成分组成,有固定的沸点,通过测定环己烯粗品和环己烯精品的沸点,可判断产品的纯度,因此合理选项是BC。【点睛】本题以有机合成为载体,综合考查了实验室制环己烯及醇、烃等的性质,混合物分离方法及鉴别,注意把握实验原理和方法,特别是实验的基本操作,学习中注意积累,综合考查了学生进行实验和运用实验的能力。26、2H2O22H2O+O2↑有大量气泡产生同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样【解析】
在催化剂的作用下双氧水分解生成氧气和水,则试管中发生反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,反应能观察到的共同的明显现象是有大量气泡产生。由于使用的催化剂不同,因此该实验还能得出的结论是同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样。27、Cu2OCu2O+6HNO3(浓)=2Cu(NO3)2+2NO2↑+3H2OKSCNCAC①⑤③④②Fe2O3有8g、Cu2O有7.2g【解析】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:Fe2O
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