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文档简介

山东省滕州市善国中学2023-2024学年高一下化学期末质量检测试题注意事项: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、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的4种短周期主族元素,X、W均为所在周期数和族序数相等的元素,Y、Z易形成元素质量比为7:8和7:16的两种常见化合物。下列说法正确的是A.原子半径:Y<Z<WB.原子最外层电子数:W>Z>YC.X、Y可以形成具有极性键也有非极性键的化合物D.由X、Y、Z三种元素形成的化合物的水溶液一定显酸性2、下列关于有机物的叙述正确的是()A.乙烯、聚乙烯均能使溴水褪色B.Br|H-C.苯在催化剂作用下能与浓硝酸发生取代反应D.等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,乙烯消耗的O2多3、下列说法正确的是A.用干燥的pH试纸测定氯水的pHB.向某溶液中加入硝酸钡溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸,沉淀不消失,则原溶液中一定有SO42-C.向某溶液中加入浓氧氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,则原溶液中存在NH4+D.向某溶液中加稀盐酸,将产生的无色气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,则原溶液中一定有CO32-或HCO3-4、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A.常温常压下,28g

乙烯含有碳原子数为2NAB.标准状况下,22.4L乙醇中所含有的分子数为NAC.1.8g

H218O与DD.一

定条件下,密闭容器中2mol

SO2(g)与1mol

O2(g)充分反应,则容器中分子数为2NA5、已知某可逆反应mA(g)+nB(g)pC(g)在密闭容器中进行,如图表示在不同反应时间t时,温度T和压强p与反应物B在混合气体中的体积分数B%的关系曲线,由曲线分析,下列判断正确的是A.T1<T2p1<p2m+n>p放热反应B.T1>T2p1<p2m+n<p吸热反应C.T1<T2p1>p2m+n>p放热反应D.T1>T2p1<p2m+n>p吸热反应6、关于元素周期表的下列叙述,错误的是()A.元素周期表揭示了化学元素间的内在联系,是化学发展史上的重要里程碑之一。B.在周期表中,把电子层数相同的元素排成一横行,称为一周期C.元素周期表中,总共有18个纵行,18个族D.第IA族的元素又称为碱金属元素(除了H),第VIIA族的元素又称为卤族元素7、用3.0g乙酸和4.6g乙醇反应,若实际产率是理论产率的67%,则可得到的乙酸乙酯的质量为:A.2.95g B.4.4g C.7.48g D.8.8g8、在催化剂存在下发生反应:4NH3+5O24NO+6H2O。完成下列计算:10molNH3和10molO2反应生成8molNO,过量的氨溶于产物水中成为氨水,则该氨水中氨的质量分数为()A.13.6% B.15.7% C.28% D.32.4%9、某有机物在氧气里充分燃烧,生成CO2和H2O的物质的量之比为1:1,由此可以得出该有机物()A.分子中C、H、O的个数之比为1:2:3B.分子中C和H的个数之比为1:2C.分子中肯定不含氧原子D.分子中肯定含有氧原子10、在常温下,纯水中存在电离平衡H2OH++OH-,若要使水溶液的酸性增强,并使水的电离程度增大,应加入的物质是A.NaHSO4 B.KAl(SO4)2 C.NaHCO3 D.CH3COONa11、在固态金属氧化物电解池中,高温共电解H2O—CO2混合气体制备H2和CO是一种新的能源利用方式,基本原理如图所示。下列说法不正确的是()A.X是电源的负极B.阴极的反应式是:H2O+2eˉ=H2+O2ˉCO2+2eˉ=CO+O2ˉC.总反应可表示为:H2O+CO2H2+CO+O2D.阴、阳两极生成的气体的物质的量之比是1︰112、下列事实不能用勒夏特列原理解释的是A.氯水中有平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,当加入AgNO3溶液后,溶液颜色变浅B.对CO(g)+NO2(g)CO2(g)+NO(g),平衡体系增大压强可使颜色变深C.对2NO2(g)N2O4(g)△H<0,升高温度平衡体系颜色变深D.SO2催化氧化成SO3的反应,往往加入过量的空气13、如图所示是Zn和Cu形成的原电池,某实验兴趣小组做完实验后,在读书卡上的记录如下,则卡片上的描述合理的是()实验后的记录:①Cu为负极,Zn为正极②Cu极上有气泡产生,发生还原反应③SO42-向Cu极移动④若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25mol气体⑤电子的流向是:Cu―→Zn⑥正极反应式:Cu+2e-===Cu2+,发生氧化反应A.①②③ B.②④ C.②③④ D.③④⑤14、下列图象分别表示有关反应的反应过程与能量变化的关系,据此判断下列说法正确的是(

)A.石墨转变为金刚石是放热反应B.白磷比红磷稳定C.S(g)+O2(g)=SO2(g),△H1,S(s)+O2(g)=SO2(g),△H2,则△H1>△H2D.CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g),△H<015、下列性质的递变规律不正确的是A.NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强B.Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强C.Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次减小D.F2、Cl2、Br2、I2的熔沸点依次升高、密度依次增大16、化学反应A2+B2=2AB的能量变化如图所示,则下列说法正确的是()A.该反应是吸热反应B.断裂1molA-A键和1molB-B键能放出xkJ的能量C.断裂2molA-B键需要吸收ykJ的能量D.2molAB的总能量高于1moA2和1molB2的总能量二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置___________。(2)写出A2W2的电子式为____________。(3)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2W2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式________。(4)元素D的单质在一定条件下,能与A单质化合生成一种化合物DA,熔点为800℃,DA能与水反应放氢气,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后成气体的体积是_________(标准状况下)。(5)D的某化合物呈淡黄色,可与氯化亚铁溶液反应。若淡黄色固体与氯化亚铁反应的物质的量之比为1:2,且无气体生成,则该反应的离子方程式为_____________。18、有关物质的转化关系如下图所示。A和G均为气体,其中A为黄绿色。C和D均为酸,其中C具有漂白性。E和I均为常见金属,其中I为紫红色。⑴气体A所含元素在周期表中的位置是:______。D的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应④的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:______。19、有甲、乙两位同学均想利用原电池反应检测金属的活动性顺序,两人均用镁片和铝片作电极,但甲同学将电极放入6mol·L-1的H2SO4溶液中,乙同学将电极放入6mol·L-1的NaOH溶液中,如图所示。(1)甲中SO42-移向________极(填“铝片”或“镁片”)。写出甲中负极的电极反应式____________。(2)乙中负极为________,总反应的离子方程式:_______________。此反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为________,还原产物是________。(3)原电池是把______________的装置。上述实验也反过来证明了“直接利用金属活动性顺序表判断原电池中的正负极”这种做法________(填“可靠”或“不可靠”)。如不可靠,请你提出另一个判断原电池正负极的可行性实验方案________(如可靠,此空可不填)。20、实验是学习化学的一个重要途径。(1)图1是实验室常用的制气装置,其中b可用于制取O2和______

(写

化学式),其制取反应的化学方程式为_________。若用二氧化锰和浓盐酸制取氯气应选择的装置为_______,反应的离子方程式为__________。(2)图2是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置。①A中盛放的固体药品是_________(填化学式),装置B中盛装的液体试剂为_________。②装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中I、II、II处依次放入的物质正确的是_________(填字母编号)。编号IIIIIIA干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条b干燥的有色布条无水硫酸铜湿润的有色布条c湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条D湿润的有色布条无水氯化钙干燥的有色布条③D中发生反应的离子方程式是_________。将装置D中的溶液加入装置E中,溶液分为两层,上层呈紫红色,要分离出紫红色溶液,需使用的玻璃仪器是玻璃棒、烧杯和________。④报纸报道了多起因混合使用“洁厕灵”(主要成分是盐酸)与“84消毒液”(主要成分是NaClO)发生氯气中毒的事件。请用离子方程式表示其原因:________。21、以淀粉为主要原料合成一种具有果香味有机物C和高分子化合物E的合成路线如下图所示。请回答下列问题:(1)写出E的结构简式_______________,D分子内含有的官能团是______(填名称)。(2)写出下列反应的反应类型:②_________________,④_________________。(3)写出下列反应的化学方程式:①____________________________________________________________________;③____________________________________________________________________。(4)某同学欲用入图装置制备物质C,试管B中装有足量的饱和碳酸钠溶液的目的是:_________________________________________;插入试管B的导管接有一个球状物,其作用为___________________;如需将试管B中的物质C分离出来,用到的主要玻璃仪器有:烧杯、__________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】X、W均为所在周期数和族序数相等的元素,X是H元素、W是Al元素;Y、Z易形成元素质量比为7:8和7:16的两种常见化合物,则Y是N元素、Z是O元素;原子半径O<N<Al,故A错误;原子最外层电子数:O>N>H,故B错误;H、N可以形成化合物N2H4,具有极性键也有非极性键,故C正确;由H、N、O三种元素形成的化合物显碱性,故D错误。2、C【解析】分析:A.聚乙烯是高聚物,不含碳碳双键;B.甲烷的二取代物不存在同分异构体;C.在一定条件下,苯可发生取代反应;D.烃的含氢量越大,等质量时耗氧量越多。详解:A.聚乙烯不含碳碳双键,与溴水不反应,故A错误;B.和

为同一种物质,故B错误;C.在一定条件下,苯可发生取代反应,在催化剂作用下苯能与浓硝酸发生取代反应,所以C选项是正确的;D.烃的含氢量越大,等质量时耗氧量越多,则等质量的甲烷和乙烯完全燃烧,甲烷消耗的O2多,故D错误.所以C选项是正确的。3、C【解析】

A、新制氯水中含有次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能漂白pH试纸;B、硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,能将亚硫酸钡氧化为硫酸钡;C、溶液中的铵根离子与浓氢氧化钠溶液共热反应生成能使湿润红色石蕊试纸变蓝的氨气;D、二氧化碳和二氧化硫均能使澄清石灰水变浑浊。【详解】A项、新制氯水中含有次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能漂白pH试纸,则不可用pH试纸测定新制氯水的pH,故A错误;B项、向某溶液中加入硝酸钡溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸,沉淀不消失,该沉淀为硫酸钡,由于硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,能将亚硫酸钡氧化为硫酸钡,则原溶液中可能含有SO32-,故B错误;C项、向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,说明生成的气体为氨气,则溶液中一定存在NH4+,故C正确;D项、向某溶液中加稀盐酸,将产生的无色气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,该气体可能为二氧化碳或二氧化硫,原溶液中可能含有CO32-或HCO3-或SO32-或HSO3-,故D错误。故选C。【点睛】本题考查化学实验基本操作,注意离子的性质分析,明确离子检验的方法是解答关键。4、A【解析】分析:A.求出乙烯的物质的量,然后根据乙烯分子中存在2个碳原子来分析;B.标况下,乙醇是液体,无法根据体积计算出乙醇的物质的量;C.1个H218O分子中含有10个质子和10个中子,一个D2D.二氧化硫和氧气的反应为可逆反应。详解:A.28g乙烯的物质的量为1mol,而乙烯中存在2个碳原子,故1mol乙烯中含2mol碳原子,即2NA个,故A正确;B.在标准状况下,乙醇不是气体,无法计算22.4L乙醇的物质的量,也就无法计算乙醇中含分子数目,故B错误;C.1.8gH218O的物质的量=1.8g20g/mol=0.09mol,1.8gD2O的物质的量=1.8g20g/mol=0.09mol,所以1.8gH218OD.二氧化硫和氧气的反应为可逆反应,故容器中分子数大于2NA,故D错误。故选A。点晴:该类题的特点是以微粒数目的计算为依托,考查物质的结构、元素化合物、氧化还原反应、可逆反应等知识。顺利解答该类题目的关键是:一方面要仔细审题,注意关键字词,熟悉常见的“陷阱”;另一方面是要把各种量转化为物质的量,以此为中心进行计算。5、B【解析】

由图可知,压强一定时,温度T1先到达平衡,故温度T1>T2,升高温度B的含量减小,说明平衡正向移动,正反应为吸热反应;温度一定时,压强P2先到达平衡,故压强P1<P2,增大压强B的含量增大,说明平衡逆向移动,正反应为气体体积增大的反应,则m+n<p,故选B。6、C【解析】试题分析:A.元素周期表是元素周期律的具体表现形式,揭示了化学元素间的内在联系,是化学发展史上的重要里程碑之一,正确;B.原子结构中的电子层数等于元素在周期表中的周期数,则电子层数相同的元素排成一横行,称为一周期,正确;C.元素周期表中,总共有18个纵行,7个主族,7个副族,1个零族,1个ⅤⅢ族,共16个族,错误;D.第IA族的元素中除H元素外都是碱金属,第IA族的元素又称为碱金属元素,第VIIA族的元素都是非金属元素,又称为卤族元素,正确。考点:考查元素周期表的结构及元素在周期表的位置的确定的知识。7、A【解析】

在浓硫酸作用下,乙酸和乙醇共热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,根据题给乙酸和乙醇的质量关系判断反应的过量问题,再结合方程式计算。【详解】3.0g乙酸的物质的量为=0.05mol,4.6g乙醇的物质的量为=0.1mol,由化学方程式可知乙醇过量,0.05mol乙酸完全反应生成0.05mol乙酸乙酯,由实际产率是理论产率的67%可得反应生成的乙酸乙酯的物质的量为0.05mol×67%,则乙酸乙酯的质量为0.05mol×67%×88g/mol=2.95g,故选A。【点睛】本题考查依据化学方程式的计算,注意反应方程式的书写和反应的理论产率的运用是解答关键。8、A【解析】

令参加反应的氨气为nmol、生成的水为bmol,则:4NH3+5O2=4NO+6H2O446nmol8molbmol所以4:4=nmol:8mol,解得n=8,4:6=8mol:bmol,解得b=12mol,故剩余氨气为10mol−8mol=2mol,所得氨水的质量分数为×100%=13.6%,答案选A。9、C【解析】A、有机物的质量未给出,无法判断有机物中是否含有氧元素,水蒸气和CO2的物质的量比为1:1,根据原子守恒可知,有机物中分子中碳、氢原子个数比为1:2,故A错误;B、水蒸气和CO2的物质的量比为1:1,根据原子守恒可知,有机物中分子中碳、氢原子个数比为1:2,故B正确;C、有机物的质量未给出,无法判断有机物中是否含有氧元素,故C错误;D、有机物的质量未给出,无法判断有机物中是否含有氧元素,故D错误;故选B。点睛:本题考查利用质量守恒判断有机物元素组成,根据碳元素、氢元素的质量之和与有机物的质量的关系,判断有机物中是否含有氧元素是解答的关键。10、B【解析】

A、向水中加入NaHSO4,溶液中氢离子浓度增大,平衡逆向移动,水的电离程度减小,A错误;B、加入KAl(SO4)2,Al3+水解,水的电离程度增大,溶液呈酸性,B正确;C、加入NaHCO3,碳酸氢根水解,水的电离程度增大,溶液呈碱性,C错误;D、加入CH3COONa,醋酸根水解,水的电离程度增大,溶液呈碱性,D错误;答案选B。11、D【解析】

A、从图示可看出,与X相连的电极发生H2O→H2、CO2→CO的转化,均得电子,应为电解池的阴极,则X为电源的负极,正确;B、阴极H2O→H2、CO2→CO均得电子发生还原反应,电极反应式分别为:H2O+2eˉ=H2+O2ˉ、CO2+2eˉ=CO+O2ˉ,正确;C、从图示可知,阳极生成H2和CO的同时,阴极有O2生成,所以总反应可表示为:H2O+CO2H2+CO+O2,正确;D、从总反应方程式可知,阴极生成2mol气体(H2、CO各1mol)、阳极生成1mol气体(氧气),所以阴、阳两极生成的气体物质的量之比2∶1,错误。答案选D。12、B【解析】

A.氯水中有平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,当加入AgNO3溶液后,生成AgCl沉淀,氯离子浓度降低,平衡向正向移动,能用勒夏特列原理解释,故A不选;B.增大压强平衡不移动,不能用勒夏特列原理解释,故B选;C.对2NO2(g)N2O4(g)△H<0,升高温度平衡向逆方向移动,体系颜色变深,符合勒夏特列原理,故C不选;D.工业生产硫酸的过程中,存在2SO2+O22SO3,使用过量的氧气,平衡向正反应方向移动,能用勒夏特列原理解释,故D不选;故选B。【点晴】勒夏特列原理的内容是改变影响平衡的条件,平衡向减弱这个影响的方向移动,如升高温度平衡向吸热方向移动,注意使用勒夏特列原理的前提(1)必须是可逆反应(2)平衡发生了移动,如使用催化剂,平衡不移动,(3)减弱不能消除这个因素;题中易错点为B,注意改变外界条件平衡不移动,则也不能用勒夏特列原理解释。13、B【解析】

在铜锌原电池中,锌为负极,失去电子,发生氧化反应,电极反应为:Zn-2e-=Zn2+。Cu为正极,H+得到电子生成氢气,发生还原反应,电极反应为:2H++2e-=H2↑,所以Cu极上有气泡产生。SO42–带负电荷,向负极移动,电子由锌流出,经过导线流向铜,若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25molH2。【详解】①Cu为正极,Zn为负极,故①错误;②Cu极上有气泡产生,发生还原反应,故②正确;③SO42–带负电荷,向负极Zn移动,故③错误;④若有0.5mol电子流经导线,则可产生0.25molH2,故④正确;⑤电子的流向是:Zn→Cu,故⑤错误;⑥正极反应式:2H++2e-=H2↑,发生还原反应,故⑥错误;综上②④正确;答案选B。14、D【解析】

A.从图像1可知,金刚石所具有的能量高于石墨,所以石墨转变为金刚石是吸热反应,A项错误;B.白磷能量高于红磷,所以红磷比白磷稳定,B项错误;C.气态硫的能量高于固态硫,所以气态硫与氧气反应放出的热量大于固态硫,由于放热反应,,故ΔH1<ΔH2,C项错误;D.由图4可以看出,CO2(g)和H2(g)具有的总能量小于CO(g)和H2O(g)具有的总能量,为吸热反应,则CO(g)和H2O(g)反应生成CO2(g)和H2(g)为放热反应,ΔH<0,D项正确。答案选D。15、C【解析】

A.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐增强,则NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强,A正确;B.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,失电子能力逐渐增强,Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强,B正确;C.Al3+、Mg2+、Na+具有相同的电子层结构,核电荷数越大,离子半径越小,Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次增大,C不正确;D.卤素单质均为分子晶体,F2、Cl2、Br2、I2的相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增大,熔沸点依次升高、密度依次增大,D正确;答案为C。16、C【解析】

A、根据图像,反应物的总能量高于生成物的总能量,该反应是放热反应,故A错误;B、断裂化学键需要吸收能量,而不是释放能量,故B错误;C、由图可知断裂2molA-B键需要吸收ykJ能量,故C正确;D、由图可知,1molA2和1molB2的总能量高于2molAB的总能量,故D错误;故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期,IIIA族Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O56L3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解析】

A、W为短周期元素,且能形成2种液态化合物且原子数之比分别为2:1和1:1,推测两种液态化合物是水和过氧化氢,则A为氢元素,W为氧元素。再依据“A和D同主族”,推断元素D是钠元素;E元素的周期序数等于其族序数,且E在第三周期,所以E是铝元素;依据“质子数之和为39”判断B为碳元素。【详解】(1)元素铝在第三周期第IIIA族;(2)A2W2为过氧化氢,其电子式为:,注意氧与氧之间形成一个共用电子对;(3)过氧化氢在酸性介质下表现出较强的氧化性,在硫酸介质中,过氧化氢与铜反应的离子方程式为:Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O;(4)DA为NaH,若将1molNaH和1molAl混合加入足量的水中,首先发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑,此时1molNaH完全反应,生成氢气1mol,同时生成1molNaOH;接着发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2231mol1mol1.5mol生成氢气的物质的量为1.5mol,所以共生成氢气的物质的量为2.5mol,这些氢气在标准状况下的体积为:22.4L/mol×2.5mol=56L;(5)淡黄色固体为过氧化钠,可将+2价铁离子氧化成+3价铁离子,注意题目明确指出没有气体生成,所以过氧化钠在该反应中只作氧化剂,该反应的离子方程式为:3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。18、第三周期,ⅦA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

由A为黄绿色气体可知,A为氯气;由C和D均为酸,其中C具有漂白性可知,B为水、C为次氯酸、D为盐酸,反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸;由E能和盐酸反应、F能和氯气反应可知,E为常见的活泼变价金属,则E为铁、F为氯化亚铁、G为氢气、H为氯化铁,反应②为铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应③为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁;由I为紫红色常见金属可知,I为铜,反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜。【详解】(1)氯元素的原子序数为17,位于元素周期表第三周期ⅦA族;D为氯化氢,氯化氢为共价化合物,电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;(3)反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应中转移电子数目为2e—,用单线桥表示电子转移的方向和数目为,故答案为:。【点睛】由E能和盐酸反应、F能和氯气反应确定E为常见的活泼变价金属是解答难点,也是推断的突破口。19、镁片Mg-2e-=Mg2+铝片2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑3:1H2化学能转化为电能不可靠可以根据电流方向判断电池的正负极(或其它合理方案)【解析】分析:甲中镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应;乙池中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,据此解答。详解:(1)甲中镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应,负极反应式为Mg-2e-=Mg2+;原电池中阴离子向负极移动,即硫酸根离子移向镁电极;(2)乙池中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,总反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;由于得到电子的是水电离出的氢离子,根据电子得失守恒可知此反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:1,还原产物是H2;(3)原电池是把化学能转化为电能的装置。上述实验说明,“直接利用金属活动性顺序表判断电池中的正负极”并不考可靠,最好是接一个电流计,通过观察电流方向判断原电池的正负极。点睛:本题考查了探究原电池原理,明确原电池中各个电极上发生的反应是解本题关键,注意不能根据金属的活动性强弱判断正负极,要根据失电子难易程度确定负极,为易错点。20、NH32NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OcMnO2+4H++2Cl-Cl2↑+Mn2++2H2OKMnO4(或KClO3)饱和食盐水dCl2+2Br-=Br2+2Cl-分液漏斗Cl-+ClO-+2H+=Cl2↑+H2O【解析】分析:装置a是制备固液不加热反应的装置,例如锌粒与稀硫酸反应制备氢气;装置b是制备固固加热反应的装置,例如实验室制备氧气和氨气;装置c是制备固固加热反应的装置,例如实验室制备氯气。(1)由上述分析可知装置b是用于制备固固加热反应,实验室制备氨气则是用这套装置,反应方

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