2023-2024学年浙江省宁波市“十校”化学高一下期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年浙江省宁波市“十校”化学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、反应2A(g)+B(g)C(g)+3D(g),达到平衡时,下列说法正确的是()A.A、B全部变成了C和DB.A、B、C、D四种物质的浓度一定相等C.反应速率为零D.单位时间内B消耗的物质的量和B生成的物质的量相等2、在含有大量H+、Ba2+、Cl-的溶液中,还可能大量共存的离子是A.CO32- B.Ag+ C.SO42- D.Al3+3、下列有关氯元素及其化合物的表示正确的是()A.质子数为17、中子数为20的氯原子:B.氯离子(Cl-)的结构示意图:C.氯分子的电子式:D.氯乙烯分子的结构简式:H3C-CH2Cl4、下列说法正确的是

(

)A.葡萄糖、油脂、蛋白质都能发生水解反应B.糖类、油脂、蛋白质都是由C、H、O三种元素组成的

C.葡萄糖和果糖都能发生银镜反应D.必需氨基酸人体不能合成5、下列物质中①苯②甲苯③苯乙烯④乙烷⑤乙烯,既能使酸性高锰酸钾溶液褪色也能使溴水因反应而褪色的是()A.①②③④B.③④⑤C.③⑤D.②③④⑤6、金刚石和石墨是碳元素的两种单质(同素异形体)。在100kPa时,1mol金刚石和1mol石墨在氧气中完全燃烧放出的热量分别为395.4kJ和393.5kJ,下列说法正确的是A.1mol石墨转化为1mol金刚石时要放出1.9kJ的热能B.1mol石墨比1mol金刚石的能量高C.1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJD.金刚石比石墨稳定7、恒温下,物质的量之比为2∶1的SO2和O2的混合气体在容积为2L的恒容密闭容器中发生反应:

2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)

(正反应为放热反应),n(SO2)随时间变化关系如下表:时间/min012345n(SO2)/mol0.200.160.130.110.080.08下列说法正确的是()A.该反应进行到第3分钟时,逆反应速率大于正反应速率B.若要提高SO2的转化率,可用空气代替纯氧气并鼓入过量空气C.从反应开始到达到平衡,用SO3表示的平均反应速率为0.01

mol/(L·min)D.容器内达到平衡状态时的压强与起始时的压强之比为5∶48、有关化学实验,下列说法正确的是A.配制100mL1mol/LNaCl溶液时,先用托盘天平称量5.85gNaCl固体,溶解并恢复至室温后,沿玻璃棒将NaCl溶液转移至100mL的容量瓶中B.用干净的玻璃棒蘸取某物质灼烧时,焰色反应为黄色,该物质一定只含钠元素C.欲除去HCl中混有少量Cl2气体,可选用饱和的NaCl溶液D.鉴别苏打(Na2CO3)和小苏打(NaHCO3)的方法,可以取两种样品溶液加入Na[Al(OH)4]溶液,观察是否出现白色沉淀9、下列情况下,反应速率相同的是()A.等体积0.1mol/LHCl和0.05mol/LH2SO4分别与0.2mol/LNaOH溶液反应B.等质量锌粒和锌粉分别与等量1mol/LHCl反应C.等体积等浓度HCl和CH3COOH分别与等质量的Na2CO3粉末反应D.等体积0.2mol/LHCl和0.1mol/LH2SO4与等量等表面积等品质石灰石反应10、下列各组离子在溶液中能大量共存的是A.K+、NO3-、HCO3- B.Na+、Ba2+、SO42-C.Al3+、Cl-、OH- D.K+、NH4+、OH-11、下列叙述正确的是A.常温下,浓硫酸不与铜反应,是因为铜被钝化B.可用铁罐来进行储存、运输冷的浓硫酸C.SO3具有氧化性,SO2只有还原性D.SO2、Cl2的漂白原理相同12、下列有关判断的依据不正确的是()A.氧化还原反应:是否有元素化合价的变化B.共价化合物:是否含有共价键C.放热反应:反应物的总能量大于生成物的总能量D.化学平衡状态:平衡体系中各组分的的质量分数不再改变13、在一定温度下,把3.0molM和2.5molN混合于2.0L的密闭容器中,发生反应的化学方程式为:3M(g)+N(g)XP(g)+2Q(g),5min后反应达到平衡,容器内的压强变小,己知Q的平均反应速率为0.01mol·L-1·min-1,下列说法错误的是()A.X的值为1B.M的平均反应速率为0.15mol•L-1·min-1C.M的转化率为60%D.平衡时P的浓度为0.25mol•L-114、欲除去下列物质中混入的少量杂质(括号内物质为杂质),能达到目的的是()A.乙醇(乙酸):加入新制生石灰,蒸馏B.苯(溴):加入氢氧化钠溶液,过滤C.乙醇(水):加入金属钠,充分振荡静置后,分液D.乙烷(乙烯):通入酸性高锰酸钾溶液,洗气15、已知某饱和溶液的以下条件:①溶液的质量、②溶剂的质量、③溶液的体积、④溶质的摩尔质量、⑤溶质的溶解度、⑥溶液的密度,其中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的组合是(

)A.④⑤⑥ B.①②③④ C.①③⑤ D.①③④⑤16、下列物质组成的混合物应用图装置进行分离的是A.水与乙醇B.KNO3与NaClC.CaCO3与H2OD.乙酸乙酯与饱和Na2CO3溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是元素周期表简化后的一部分,请用标出的元素以及对应的物质回答有关问题:主族周期IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA1①2②③④⑤3⑥⑦⑧⑨4⑩(1)写出由①和③两种元素组成的不带电的两种物质的化学式:________、_______;(2)①~⑩号元素中最高价氧化物对应的水化物酸性最强的酸的化学式为:_______;(3)⑩的最高价氧化物对应的水化物与⑧的最高价氧化物在加热的条件下生成盐和水的化学方程式为:___________________________________________________________;(4)将⑤的单质通入④的常规氢化物中,反应剧烈,对应的化学方程式为:________;(5)相同条件下⑤⑥⑦⑧四种元素的原子半径由大到小的顺序是:________________。18、已知A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,其中只有A、D为非金属元素。A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红。B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍。B、E元素同主族。(1)E在元素周期表中的位置:____________,写出E的最高价氧化物对应水化物与C的单质反应的化学方程式:___________________________________。(2)A的气态氢化物溶于水后的电离方程式为________________________________。(3)B单质在空气中燃烧后的产物的电子式为____________,产物中存在的化学键类型有_______________。19、某研究性学习小组查阅资料得知,漂白粉与硫酸溶液反应可制取氯气,化学方程式为:Ca(ClO)2+CaCl2

+2H2SO42CaSO4+2Cl2↑

+2H2O,他们设计如下实验制取氯气并验证其性质。请回答下列问题:(1)该实验中A部分的装置是___(填写装置的序号)。(2)装置B中的现象是_________。(3)请写出装置D中反应的离子方程式_________,装置E的作用是_______。(4)请帮助他们设计一个实验,证明洗气瓶C中的亚硫酸钠已被氧化(简述实验步骤):______。(5)制取Cl2的方法有多种,请再写出一种制备方法,____________(用化学方程式表示)。20、二氧化氯(ClO2)常用于处理含硫废水。某学习小组在实验室中探究ClO2与Na2S的反应。已知:①ClO2是极易溶于水的黄绿色气体,有毒,沸点为11℃。②SO2+NaClO3+H2SO4→ClO2+NaHSO4(未配平)③ClO2+NaOH→NaCl+NaClO3+H2O(未配平)请回答下列问题:(1)设计如下装置制备ClO2

①装置A中反应的化学方程式为__________________________________。②装置B中反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。③欲收集一定量的ClO2,选择上图中的装置,其连接顺序为a→

g→

h→

_________________→d。(2)探究ClO2与Na2S的反应将上述收集到的ClO2用N2稀释以增强其稳定性,并将适量的稀释后的ClO2通入如图所示装置中充分反应,得到无色澄清溶液。一段时间后,通过下列实验探究Ⅰ中反应的产物操作步骤实验现象结论取少量Ⅰ中溶液放入试管甲中,滴加品红溶液和盐酸。品红溶液始终不褪色①无_______生成。另取少量Ⅰ中溶液放入试管乙中,加入Ba(OH)2溶液和盐酸,振荡。②___________有SO42-生成③继续在试管乙中加入Ba(OH)2溶液至过量,静置,取上层清液放入试管丙中,______________。有白色沉淀生成有Cl-生成④ClO2与Na2S反应的离子方程式为_________________________________________。用于处理含硫废水时,ClO2相对于Cl2的优点是_____________________________________________(任写一条)。21、随原子序数的递增,八种短周期元素(用字母x等表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。根据判断出的元素回答问题:(1)f在元素周期表的位置是__________________。(2)比较d、e常见离子的半径大小(用化学式表示,下同)______>_______;比较g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱是:_______>____。(3)画出x2d2的电子式:____________________;(4)已知1mole的单质在足量d2中燃烧,恢复至室温,放出255.5kJ热量,写出该反应的热化学方程式:____________________________________________。(5)写出用惰性电极电解eh溶液的化学方程式:________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】分析:A.化学平衡状态是可逆反应;

B.达到平衡状态各物质难度不变始平衡标志,但浓度相同和起始量、变化量有关;C.平衡状态是动态平衡状态,正逆反应速率相同且不是0;

D.反应达到平衡的标志是正逆反应速率相同。

详解:A.反应2A(g)+B(g)C(g)+3D(g),达到平衡时,各组成含量保持不变,反应是可逆反应不能进行彻底,故A错误;

B.物质浓度和起始量、变化量有关,平衡状态下A、B、C、D四种物质的浓度不一定相等,故B错误;C.平衡状态是动态平衡,V正=V逆≠0,反应仍在进行,反应未停止,故C错误;

D.单位时间内B消耗的物质的量和B生成的物质的量相等说明反应达到平衡状态,故D正确;

所以D选项是正确的。2、D【解析】

A.CO32-与H+、Ba2+反应,在溶液中不能够大量共存,故A错误;B.

Ag+与Cl−反应生成氯化银沉淀,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.

SO42-与Ba2+发生反应生成沉淀,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.

Al3+与以上三种离子都不发生反应,在溶液中能大量共存,故D正确;答案选D。3、C【解析】

A、左上角应是质量数,质量数=中子数+质子数=37,应是,故A说法错误;B、氯离子质子数大于电子数,其结构示意图:,故B错误;C、氯原子最外层7个电子,每个氯原子都达到8电子稳定结构,故C正确;D、氯乙烯结构简式:CH2=CHCl,而题目中是氯乙烷,故D说法错误。4、D【解析】A.葡萄糖是单糖,不能发生水解反应,A错误;B.蛋白质是由C、H、O、N等多种元素组成,B错误;C.果糖不能发生银镜反应,C错误;D.必需氨基酸人体不能合成,D正确,答案选D。5、C【解析】①苯均不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;聚丙烯中不含碳碳双键,均不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;②甲苯,为苯的同系物,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而不能使溴水因反应而褪色,故不选;③苯乙烯中含碳碳双键,则能使酸性高锰酸钾溶液褪色,又能使溴水因反应而褪色,故选;④乙烷为烷烃,不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;⑤乙烯为烯烃,含有碳碳双键,既能使酸性高锰酸钾溶液褪色也能使溴水褪色,故选;故选C。点睛:把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重烯烃、炔烃、烷烃及苯的同系物性质的考查。既能使酸性高锰酸钾溶液褪色,又能使溴水因反应而褪色,则为烯烃或炔烃类有机物。不同的易错点为①,要注意苯分子结构中不存在碳碳双键。6、C【解析】分析:本题旨在考查元素的性质,需要明确键能、稳定性和元素具有的能量大小之间的关系。1mol金刚石和1mol石墨在氧气中完全燃烧放出的热量分别为395.4kJ和393.5kJ,说明金刚石的能量比石墨高。据此分析解答本题。详解:A.1mol石墨转化为1mol金刚石要吸收1.9kJ热能,故A错误,B.物质越稳定,键能越大,能量越低,越不容易发生反应。由题干阐述可知,1mol石墨的键能更大,更稳定,故1mol石墨比1mol金刚石的能量低,故B错误;C.1mol石墨燃烧放出的热量比1mol金刚石少1.9kJ,说明石墨燃烧时吸收了更多的能量来破坏其共价键,故1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJ,故C正确;D.物质越稳定,键能越大,能量越低。所以1mol石墨比1mol金刚石的能量低,即石墨更稳定,故D错误;答案为C。7、B【解析】分析:A.该反应进行到第3分钟时向正反应方向进行;B.用空气代替纯氧气并鼓入过量空气,可促进二氧化硫的转化,平衡正向移动;C.根据v=△c/△t计算;D.根据压强之比等于物质的量之比计算。详解:A.根据表中数据可知反应进行到第3分钟时没有达到平衡状态,反应向正反应方向进行,则逆反应速率小于正反应速率,A错误;B.用空气代替纯氧气并鼓入过量空气,可促进二氧化硫的转化,平衡正向移动,则提高SO2的转化率,B正确;C.由表格数据可知,4min时达到平衡,消耗二氧化硫为0.20mol-0.08mol=0.12mol,即生成SO3为0.12mol,浓度是0.06mol/L,则用SO3表示的平均反应速率为0.06mol/L÷4min=0.015mol/(L•min),C错误;D.开始SO2和O2的物质的量分别为0.2mol、0.1mol,由表格数据可知平衡时SO2、O2、SO3的物质的量分别为0.08mol、0.04mol、0.12mol,由压强之比等于物质的量之比可知,达到平衡状态时的压强与起始时的压强之比为(0.08+0.04+0.12)/(0.2+0.1)=4:5,D错误;答案选B。点睛:本题考查化学平衡的计算,为高频考点,把握平衡判定、平衡移动、速率及压强比的计算为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意表格数据的应用,题目难度不大。8、D【解析】分析:A.托盘天平只能读数到0.1g;B.不能排除钾元素;C.氯化氢极易溶于水;D.偏铝酸钠能与碳酸氢钠反应产生白色沉淀,碳酸钠不能。详解:A.配刺100mL1mol/LNaCl溶液时,需要氯化钠的质量是0.1L×1mol/L×58.5g/mol=5.85g,但托盘天平只能读数到0.1g,A错误;B.用干净的玻璃棒蘸取某物质灼烧时,焰色反应为黄色,该物质一定含有钠元素,由于没有透过蓝色钴玻璃观察,则不能排除钾元素,B错误;C.氯化氢极易溶于水,则除去HCl中混有少量Cl2气体,不能选用饱和的NaCl溶液,C错误;D.偏铝酸钠能与碳酸氢钠反应产生白色沉淀,碳酸钠不能,因此鉴别苏打(Na2CO3)和小苏打(NaHCO3)的方法,可以取两种样品溶液加入Na[Al(OH)4]溶液,观察是否出现白色沉淀,出现白色沉淀的是碳酸氢钠,没有明显实验现象的是碳酸钠,D正确。答案选D。9、A【解析】

A.因酸中的氢离子浓度相同,则反应速率相同,故A正确;B.Zn的接触面积不同,锌粉反应速率快,故B错误;C.醋酸为弱酸,氢离子浓度不同,则反应速率不同,故C错误;D.反应生成的硫酸钙微溶,阻止反应的进行,则盐酸反应的速率后来比硫酸反应的快,故D错误。答案选A。【点睛】本题考查影响反应速率的因素,明确浓度、接触面积对反应速率的影响即可解答,注意反应的实质,选项D为解答的易错点。10、A【解析】

根据复分解反应的条件,离子间若能反应生成沉淀、气体或水,则在溶液中离子不能大量共存。【详解】A项、在溶液中三种离子间不能结合成沉淀、气体或水,能大量共存,故A正确;B项、在溶液中Ba2+与SO42-生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故B错误;C项、在溶液中Al3+与OH-生成氢氧化铝沉淀或偏铝酸根,不能大量共存,故C错误;D项、在溶液中NH4+与OH-生成弱电解质一水合氨,不能大量共存,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了离子共存的问题,判断各离子在溶液中能否共存,主要分析溶液中的各离子之间能否发生反应生成沉淀、气体、水是解答关键。11、B【解析】

A.浓硫酸与铜发生反应的条件是加热,常温下二者不反应,不是钝化,A项错误;B.常温下浓硫酸使Fe快速生成致密氧化膜隔离反应物而钝化,故可以用铁罐来进行储存、运输冷的浓硫酸,B项正确;C.SO2既具氧化性也具还原性,C项错误;D.SO2漂白原理是SO2可与有色物质化合生成无色物质,Cl2不具备漂白性,Cl2与水反应生成的HClO具有漂白性,漂白原理是HClO具有氧化性,是氧化型漂白,D项错误;答案选B。12、B【解析】

A.氧化还原反应是有元素化合价发生变化的反应,故A正确;B.共价化合物是通过共用电子对形成的化合物,离子化合物也可能含有共价键,如氢氧化钠,故B错误;C.放热反应是反应物的总能量大于生成物总能量,故C正确;D.化学平衡状态是正逆反应速率相等,平衡体系中各组分的的质量分数不再改变,故D正确;故选:B。13、C【解析】A项,因为5min后反应达到平衡,容器内的压强变小,所以该反应是气体分子数减小的反应,故X=1,A正确;B项,B项,Q的平均反应速率为0.1mol•L-1•min-1,速率之比=化学计量数之比,所以M的平均反应速率为0.15mol•L-1•min-1,B正确;C项,5min内反应的M为0.15mol•L-1•min-1×5min×2L=1.5mol,故转化率为50%,C错误;D项,Q的平均反应速率为0.1mol•L-1•min-1,速率之比=化学计量数之比,所以P的平均反应速率为0.05mol•L-1•min-1,故平衡时P的浓度为0.05mol•L-1•min-1×5min=0.25mol•L-1,D正确。14、A【解析】A项,乙酸与生石灰反应生成乙酸钙属于盐,乙醇沸点低,通过蒸馏使乙醇变为气态与乙酸钙分离,故A正确;B项,溴单质可与氢氧化钠溶液反应,苯常温下为液态,与氢氧化钠溶液不反应且难溶于水,所以除去苯中的溴可先加入氢氧化钠溶液,再分液,故B错误;C项,金属钠与水和乙醇都反应,所以不能用金属钠除去乙醇中的水,故C错误;D项,乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化会有CO2生成,使乙烷中混入新杂质,所以不能用酸性高锰酸钾溶液除去乙烷中的乙烯,故D错误。点睛:本题考查物质的分离和提纯,注意根据除杂质的原则判断:①所选除杂剂只能和杂质反应,不能和原物质反应;②除去杂质的同时不能引入新杂质;③通常把杂质转化为可溶物、沉淀或气体等便于和原物质分离的状态。题中C项,可加入生石灰然后蒸馏,因为生石灰与水反应生成氢氧化钙,蒸馏时可得到较纯净的乙醇;D项,可将混合气体通过溴水,除去乙烷中的乙烯。15、C【解析】

A、设定该饱和溶液是由100g水配制而成的饱和溶液,由⑤溶质的溶解度、⑥溶液的密度可计算出该溶液体积,根据④溶质的摩尔质量、⑤溶质的溶解度可计算出该饱和溶液中溶质的物质的量,由此计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故A不符合题意;B、由①溶液的质量、②溶剂的质量可计算出溶质的质量,然后依据溶质的质量和④溶质的摩尔质量计算出溶质的物质的量,再同③溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故B不符合题意;C、由①溶液的质量和⑤溶质的溶解度可计算出溶质的质量,但并不能计算出溶质的物质的量,无法计算该饱和溶液的物质的量浓度,故C符合题意;D、由①溶液的质量和⑤溶质的溶解度可计算出溶质的质量,再结合④溶质的摩尔质量可计算溶质的物质的量,根据所得溶质的物质的量与③溶液的体积计算出该饱和溶液的物质的量浓度,故D不符合题意。16、A【解析】

图为蒸馏的操作,原理是利用液体混合物中各组分沸点的差异,使液体混合物部分气化,然后再使蒸汽部分冷凝,从而实现其所含组分的分离。【详解】A.蒸馏可将易挥发和不挥发的物质分离开,酒精和水互溶,酒精的沸点78.2度,水的沸点100度,沸点相差比较大,可以采用蒸馏将酒精与水分离,故A符合;B.KNO3与NaCl的溶解度随温度变化差异较大,分离方法是蒸发结晶,加热蒸发溶剂,使溶液由不饱和变为饱和,继续蒸发,过剩的溶质就会呈晶体析出,先分离出NaCl,再分离出KNO3,故B符合;C.CaCO3与H2O不互溶,可以采用过滤的方法提纯,故C不符合;D.乙酸乙酯在饱和Na2CO3溶液中的溶解度很小,会分层,可以采用分液的操作,故D不符合;答案选A。【点睛】二、非选择题(本题包括5小题)17、NH3N2H4HClO4Ca(OH)2+SiO2CaSiO3+H2O2F2+2H2O=4HF+O2r(Na)>r(Al)>r(Si)>r(F)【解析】

由元素在周期表中位置可知,①为H元素、②为C元素、③为N元素、④为O元素、⑤为F元素、⑥为Na元素、⑦为Al元素、⑧为Si元素、⑨为Cl元素、⑩为Ca元素。【详解】(1)①为H元素、③为N元素,H元素和N元素可以组成的分子为NH3;N2H4;(2)10种元素中Cl元素最高价氧化物对应的水化物HClO4的酸性最强,故答案为HClO4;(3)⑩的最高价氧化物对应的水化物为Ca(OH)2,⑧的最高价氧化物为SiO2,Ca(OH)2与SiO2在加热的条件下生成硅酸钙和水,反应的化学方程式为Ca(OH)2+SiO2CaSiO3+H2O,故答案为Ca(OH)2+SiO2CaSiO3+H2O;(4)④为O元素、⑤为F元素,F2与H2O发生置换反应生成HF和O2,反应的化学方程式为2F2+2H2O=4HF+O2,故答案为2F2+2H2O=4HF+O2;(5)⑤为F元素、⑥为Na元素、⑦为Al元素、⑧为Si元素,同周期元素从左到右,原子半径减小,同主族元素自上而下,原子半径增大,则原子半径的大小顺序为r(Na)>r(Al)>r(Si)>r(F),故答案为r(Na)>r(Al)>r(Si)>r(F)。【点睛】本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。18、第4周期ⅠA族2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑NH3·H2ONH4++OH—离子键、共价键(非极性键)【解析】

A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红,则A是氮元素。A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,D为非金属元素且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍,B是钠元素,C是铝元素,D是硫元素。B、E元素同主族,则E是钾元素。【详解】(1)E是钾元素,处于第4周期ⅠA族。C是铝元素,钾元素的最高价氧化物对应水化物是氢氧化钾,氢氧化钾与铝单质反应生成偏铝酸钾和氢气,化学方程式为:2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑;(2)A是氮元素,氮元素的气态氢化物是氨气,溶于水后生成一水合氨,一水合氨的电离方程式为NH3·H2ONH4++OH—;(3)B是钠元素,钠单质在空气中燃烧后的产物是过氧化钠,过氧化钠是离子化合物,其电子式为,过氧化钠中存在的化学键类型有离子键、共价键(非极性键)。19、b溶液变蓝色Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+吸收多余的Cl2,防止污染空气取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O【解析】分析:(1)根据反应物的状态及反应条件选择发生装置;(2)根据氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝;(3)根据氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁;(4)根据亚硫酸钠变质后生成硫酸钠,硫酸钠与氯化钡反应产生难溶于盐酸的硫酸钡;(5)明确实验室制备氯气的方法;详解:(1)该反应的反应物是固体和液体,反应条件是加热,所以应选固液混合加热型装置,故答案为:b;(2)氯气具有氧化性,能氧化碘离子生成单质碘,单质碘遇淀粉变蓝,所以B中的实验现象为溶液变蓝色;(3)氯气具有氧化性,能氧化二价铁氧化生成三价铁,离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;装置E中装有氢氧化钠溶液,其作用是吸收多余的Cl2,防止污染空气;(4)取少量C中溶液于小试管中,加入足量稀盐酸,充分振荡后滴加BaCl2溶液,若有白色沉淀生成且沉淀不消失,则证明C中亚硫酸钠已被氧化;(5)制取Cl2的方法有多种,其中可利用二氧化锰与浓盐酸共热制备,MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。点睛:本题考查氯气的实验室制备、氯气的性质等,难度不大,注意根据氯气的性质对实验装置理解分析。20、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2:1b→c→e→fSO2有白色沉淀加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液8ClO2+5S2-+4H2O8Cl-+5SO42-+8H+均被还原为Cl-时,ClO2得到的电子数是Cl2的2.5倍,所需ClO2用量更少;或氧化产物硫酸根稳定,ClO2除硫更彻底;或ClO2不会生成可能对人体有害的有机氯化物等(合理即可)【解析】

①装置A中Cu与浓硫酸反应制备二氧化硫,其化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)

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