安徽省铜陵市2023-2024学年高一下化学期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省铜陵市2023-2024学年高一下化学期末学业水平测试模拟试题注意事项: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、已知反应的各物质浓度数据如下:物质ABC起始浓度3.01.002s末浓度1.80.60.8据此可推算出上述化学方程式中,A、B、C的化学计量数之比是()A. B. C. D.2、下列用水就能鉴别的一组物质是()A.苯、己烷、四氯化碳B.苯、乙醇、四氯化碳C.硝基苯、乙醇、四氯化碳D.溴苯、乙醇、乙酸3、下列物质的分离方法中,利用粒子大小差异的是A.过滤豆浆 B.酿酒蒸馏C.精油萃取 D.海水晒盐4、已知元素的原子序数,不可以推断元素原子的()A.质子数 B.核电荷数 C.核外电子数 D.离子所带的电荷数5、下列物质能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.聚乙烯 B.甲烷 C.苯 D.乙烯6、下列属于加成反应的是A.CH2=CH2+HClCH3CH2ClB.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HClC.C2H5OH+3O22CO2+3H2OD.7、有机物X能实现转化:有机物X→葡萄糖→有机物Y→乙醛。下列判断中一定错误的是A.X可以是淀粉或纤维素B.Y与CH3OCH3是同分异构体C.Y可以用于消除少量钠D.Y→乙醛属于还原反应8、工业上从海水中提取溴的主要反应是:C12+2Br-=2Cl-+Br2。下列说法错误的是A.海水中溴元素主要以形式Br-存在 B.上述反应属于离子反应C.该反应中氧化剂是Br- D.上述反应属于氧化还原反应9、下列说法中,不正确的是A.用蒸馏法能从海水中提取淡水B.从海水中可以得到氯化镁,再加热分解可制金属镁C.用氯气从海水中提溴的关键反应是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2D.煤的气化主要反应是10、下列说法不正确的是A.电解水生成氢气和氧气时,电能转变成化学能B.煤燃烧时可以将化学能转变成热能C.绿色植物光合作用过程中把太阳能转变成化学能D.白炽灯工作时电能全部转变为光能11、下列物质中、属于电解质的是A.氯气 B.铜 C.硫酸钾 D.蔗糖12、下列叙述正确的是()①两种原子构成的共价化合物分子中的化学键都是极性键②两种不同非金属元素原子间形成的化学键都是极性键③含有非极性键的化合物一定是共价化合物④只要是离子化合物,其熔点就比共价化合物的熔点高⑤难失去电子的原子,易形成阴离子⑥单质分子中不存在化学键,化合物分子中才存在化学键⑦离子化合物中一定含有离子键A.②⑦ B.③⑦ C.⑦ D.①⑤⑦13、.在一定温度下的恒容容器中,当下列物理量不再发生变化时,不能表明反应:A(s)+3B(g)2C(g)+D(g)已达平衡状态的是A.混合气体的压强 B.混合气体的密度C.3v逆(C)=2v正(B) D.气体的平均相对分子质量14、将煤制成气体燃料煤气(CO)的主要目的是()A.方便存放

B.方便运输C.提高燃烧效率,减少大气污染

D.多赚钱15、苯发生的下列反应,属于加成反应的是①与H2反应生成环己烷②与浓硝酸反应生成硝基苯③与Cl2反应生成C6H6Cl6④与O2反应生成CO2和H2OA.①② B.②③ C.①③ D.①②③16、化学与生产、生活密切相关。下列叙述错误的是A.料酒可以除去食物中的腥味B.纤维素属于糖类,因此是人体中能量的重要来源C.葡萄糖可用于补钙药物的合成D.次氯酸钠溶液可用于环境的消毒杀菌17、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是()A.v(B)=0.3mol/(L·s) B.v(A)=0.5mol/(L·min)C.v(C)=0.8mol/(L·s) D.v(D)=1mol/(L·min)18、一种新型钠硫电池结构示意图如图,下列有关该电池的说法正确的是A.电池放电时,Na+向电极A极移动B.电池放电时,A极电极反应为2Na++xS+2e-=Na2SxC.电池充电时,B接负极D.电池充电时,每转移1mol电子将有1molNa+被还原19、下列预测某些碱金属元素及其化合物的性质的结论错误的是(

)选项已知某些碱金属元素及其单质的性质预测某些碱金属元素及其单质的性质A锂、钠、钾三种元素在自然界中都以化合态存在铷元素和铯元素在自然界中都以化合态存在B钾单质与空气中的氧气反应比钠单质更剧烈,甚至能燃烧铷单质和铯单质比钾单质更容易与氧气反应,遇到空气就会立即燃烧C钾单质与水反应比钠单质更剧烈,甚至爆炸铷和铯比钾更容易与水反应,遇水立即燃烧,甚至爆炸D锂元素和钠元素在化合物中的化合价都是价,钠单质与氧气反应生成的氧化物有和锂单质与氧气反应生成的氧化物有和A.A B.B C.C D.D20、同一周期X、Y、Z三种主族元素,其最高价氧化物对应的水化物酸性依次增强,下列判断正确的是A.非金属性X>Y>Z B.原子半径X>Y>ZC.单质的氧化性X>Y>Z D.气态氢化物稳定性X>Y>Z21、X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的五种短周期主族元素。其中只有Z是金属,W的单质是黄色固体,X、Y、W在周期表中的相对位置关系如图所示。下列说法正确的是A.五种元素中,原子半径最大的是WB.Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性强C.Y与Z形成的化合物都可以和盐酸反应D.Z与Q形成的化合物水溶液一定显酸性22、X、Y、Z、D、E、F是原子序数依次增大的六种常见元素。E的单质在Z2中燃烧的产物可使品红溶液褪色。F和Z元素形成的化合物F3Z4具有磁性。X的单质在Z2中燃烧可生成XZ和XZ2两种气体。D的单质是一种金属,该金属在XZ2中剧烈燃烧生成黑、白两种固体。请回答下列问题:(1)F元素在周期表中的位置是________,Y的单质分子的结构式为__________,DZ的电子式为________,DZ化合物中离子半径较大的是________(填离子符号)。(2)X元素形成的同素异形体的晶体类型可能是________(填序号)。①原子晶体②离子晶体③金属晶体④分子晶体(3)X、Y、Z形成的10电子氢化物中,X、Y的氢化物沸点较低的是(写化学式):__________;Y、Z的氢化物分子结合H+能力较强的是(写化学式)________。(4)下列可作为比较D和Na金属性强弱的依据是________。(填序号)a.测两种元素单质的硬度和熔、沸点b.比较两元素最高价氧化物对应的水化物溶液的碱性强弱c.比较两种元素在氯化物中化合价的高低d.比较单质与同浓度盐酸反应的剧烈程度(5)Y的氢化物和Z的单质在一定条件下反应生成Z的氢化物(产物之一),该反应的方程式为___________。(6)有人建议将氢元素排在元素周期表的ⅣA族,请你从化合价的角度给出一个理由__________。二、非选择题(共84分)23、(14分)下表是元素周期表的一部分,其中甲〜戊共五种元素,回答下列问题:族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA1甲2乙3丙丁戊(1)五种元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是________________(填化学式,下同),显两性的是____________。(2)甲与乙形成的一种化合物分子中共含10个电子,则该化合物的电子式是_____________,结构式为___________。该化合物固态时所属晶体类型为____________。(3)乙、丙、丁三种元素分别形成简单离子,按离子半径从大到小的顺序排列为___________(用离子符号表示)。(4)有人认为,元素甲还可以排在第ⅦA族,理由是它们的负化合价都是________;也有人认为,根据元素甲的正、负化合价代数和为零,也可以将元素甲排在第_________族。(5)甲与丙两种元素形成的化合物与水反应,生成—种可燃性气体单质,该反应的化学方程式为______________________________。(6)通常状况下,1mol甲的单质在戊的单质中燃烧放热184kJ,写出该反应的热化学方程式__________________________________________________。24、(12分)如表为几种短周期元素的性质,回答下列问题:元素编号ABCDEFGH原子半径/10-1

nm0.741.541.301.

181.111.060.990.75最高或最低化合价-2+1+2+3+4,-4+5,-3+7,-1+5,-3(1)E元素在元素周期表中的位置是_____;C

元素与G元素形成化合物的电子式_____。(2)D的单质与B的最高价氧化物对应水化物的溶液反应,其离子方程式为_________。(3)B2A2中含有的化学键为_______,该物质与水反应的化学反应方程式为________。(4)下列说法不正确的是______(填序号)。①H的气态氢化物水溶液能导电,说明H的气态氢化物为电解质②最高价氧化物对应水化物的碱性:B>C>D③D的最高价氧化物对应水化物可以溶于氨水④元素气态氢化物的稳定性:F>A>G25、(12分)根据如图所示的实验装置,回答下列问题:(1)写出铜与浓硫酸反应的化学方程式_____________________(2)证明SO2具有漂白性的现象是____________,再加热该溶液,现象是___________。(3)装置③中的现象是____________,证明SO2具有________________。(4)装置④的作用是__________________。26、(10分)为了探究Cu(NO3)2的氧化性和热稳定性,某化学兴趣小组设计了如下实验。Ⅰ.Cu(NO3)2的氧化性将光亮的铁丝伸入Cu(NO3)2溶液中,一段时间后将铁丝取出。为检验溶液中Fe的氧化产物,将溶液中的Cu2+除尽后,进行了如下实验。可选用的试剂KSCN溶液、K3[Fe(CN)6]溶液、氯水。请完成下表:操作反应或现象结论(1)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入__溶液,振荡现象____存在Fe3+(2)取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,振荡离子方程式____存在Fe2+Ⅱ.Cu(NO3)2的热稳定性在如图所示的实验装置A中,用酒精喷灯对Cu(NO3)2固体加强热,产生红棕色气体,在装置C中收集到无色气体,经验证为O2。当反应结束以后,试管中残留固体为红色。(1)装置B的作用是_______。(2)从实验安全角度考虑,需要在A、B间加入装置M,请在方框中画出M装置。_________(3)下图为Cu(NO3)2样品高温过程的热重曲线(样品质量分数w%随温度变化的曲线)。Cu(NO3)2加热到200℃的化学方程式为___________,继续高温至1000℃生成_______(填化学式)固体。。27、(12分)右图是硫酸试剂瓶标签上的内容。(1)该硫酸的物质的量浓度为;(2)实验室用该硫酸配制240mL0.46mol/L的稀硫酸,则①需要该硫酸的体积为mL;②有以下仪器:A.烧杯B.100mL量筒C.250mL容量瓶D.500mL容量瓶E.玻璃棒F.托盘天平(带砝码)G.10mL量筒H.胶头滴管,配制时,必须使用的仪器有(填代号);③配制过程中有几个关键的步骤和操作如下图所示:将上述实验步骤A—F按实验过程先后次序排列。④该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,可能的原因是A.量取浓H2SO4时仰视刻度B.容量瓶洗净后未经干燥处理C.没有将洗涤液转入容量瓶D.定容时仰视刻度28、(14分)下表是周期表中的一部分,根据A-I在周期表中的位置,第(2)~(3)小题用元素符号或化学式回答,(4)~(6)小题按题目要求回答。族周期IAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦAO1A2DEG3BCFHI(1)表中元素,化学性质最不活泼的原子结构示意图是___________,非金属性最强的元素在周期表中的位置是__________________________,(2)最高价氧化物的水化物中碱性最强的是_________,酸性最强的是___________,(3)A分别与D、E、G形成的最简单化合物中,最不稳定的_______________,(4)A和E组成最简单化合物的电子式______________(5)在B、C、F、G的简单离子中,离子半径由大到小的顺序是__________________,(6)由A的单质与O2构成的燃料电池中,在E的最高价氧化物对应水化物的条件下进行,写出正极的电极反应式______________________________________。(7)当B的最高价氧化物的水化物与C的最高价氧化物反应后,向所得溶液中通入过量D的最高价氧化物的离子方程式___________________________________,29、(10分)I.某温度时,在一个10L恒容容器中,X、Y、Z均为气体,三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据填空:(1)该反应的化学方程式为_________________。(2)反应开始至2min,以气体X表示的平均反应速率为________________。(3)平衡时容器内气体的压强与起始时比________________(填“变大”,“变小”或“相等”下同),混合气体的密度与起始时比________________。(4)将amolX与bmolY的混合气体发生上述反应,反应到某时刻各物质的量恰好满足:n(X)=n(Y)=2n(Z),则原混合气体中a:b=____。Ⅱ.在恒温恒压的密闭容器中,当下列物理量不再发生交化时:①混合气体的压强;②混合气体的密度;③混合气体的总物质的量;④混合气体的平均相对分子质量;⑤各反应物或生成物的反应速率之比等于化学计量数之比(1)一定能证明2NO2(g)N2O4(g)达到平衡状态的是________(填序号,下同)。(2)一定能证明NH2COONH4(s)CO2(g)+2NH3(g)达到平衡状态的是______。

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、B【解析】

根据表格数据,aA(g)+bB(g)⇌2C(g)起始(mol/L):3.0

1.0

0变化(mol/L):1.2

0.4

0.82s末(mol/L):1.8

0.6

0.8浓度变化量之比等于化学计量数之比,所以1.2∶0.4∶0.8=3∶1∶2,故选B。2、B【解析】苯、己烷、四氯化碳都不溶于水,但是苯和己烷密度比水小,故这两种物质用水不能鉴别出来,A项错误;苯、乙醇、四氯化碳可以用水来鉴别,因为乙醇与水互溶,而苯和四氯化碳与水分层,苯的密度比水小,苯在上层,四氯化碳的密度比水大,而四氯化碳在下层,B项正确;硝基苯、乙醇、四氯化碳中,硝基苯和四氯化碳的密度都比水大,且不溶于水,故不能用水来鉴别,C项错误;乙醇和乙酸都跟水互溶,故不能用水来鉴别,D项错误。点睛:考查物质的鉴别。鉴别物质时一般首先考虑物理性质,然后再考虑化学性质。本题是利用了物质的溶解性和密度进行鉴别。3、A【解析】

A项、过滤是一种分离不溶性固体与液体的方法,过滤豆浆是利用不溶性溶质的粒子大小大于滤纸的缝隙,而溶剂的粒子大小小于滤纸的缝隙,故A正确;B项、酿酒蒸馏是利用混合物各成分的沸点不同将混合物分开,与微粒大小无关,故B错误;C项、精油萃取是利用溶质在不同溶剂中溶解度的不同将其分离的方法,与微粒大小无关,故C错误;D项、海水晒盐是利用溶质不挥发而溶剂易挥发将其分离的方法,与微粒大小无关,故D错误;故选A。4、D【解析】

已知元素的原子序数,由“原子序数=质子数=核电荷数=核外电子数”可知,选项ABC推知,选项D无法推知;答案选D。5、D【解析】

A.聚乙烯分子中不含碳碳不饱和键,所以性质较稳定,和酸性高锰酸钾溶液不反应,A错误;B.甲烷分子中C原子与H原子形成四个共价键,性质稳定,不能与溴水和酸性高锰酸钾溶液反应,因此不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B错误;C.苯分子中碳碳键是介于碳碳双键和碳碳单键之间的一种特殊的化学键,比较稳定,不能与溴水反应,也不能被酸性高锰酸钾氧化,因此不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C错误;D.乙烯中含有碳碳不饱和键,能被酸性高锰酸钾溶液氧化生成二氧化碳而使酸性高锰酸钾溶液褪色,D正确;故合理选项是D。6、A【解析】试题分析:A.CH2=CH2+HClCH3CH2Cl属于加成反应,故A正确;B.CH3CH3+Cl2CH3CH2Cl+HCl属于取代反应,故B错误;C.C2H5OH+3O22CO2+3H2O属于氧化反应,故C错误;D.属于酯的水解反应,也是取代反应,故D错误。考点:考查加成反应和取代反应7、D【解析】

根据有机物的转化及物质的性质分析回答。【详解】由有机物的转化关系,易判断X为淀粉或纤维素(A项正确),Y为乙醇;乙醇与CH3OCH3是同分异构体(B项正确);乙醇能与钠反应生成乙醇钠和氢气(C正确);乙醇生成乙醛是有机物的脱氢氧化反应(D项错误)。8、C【解析】

A.海水中溴元素主要以Br-形式存在,提取溴元素应浓缩富集、再发生题中的反应,故A正确;B.该反应中有离子参加,为离子反应,故B正确;C.该反应Br-中溴元素的化合价由-1价升高为0价,化合价升高,作还原剂,所以Br-为还原剂,故C错误;D.该反应中存在元素的化合价变化,为氧化还原反应,故D正确;故选C。9、B【解析】试题分析:用蒸馏法能从海水中提取淡水,A正确;镁是活泼的金属,电解熔融的氯化镁冶炼金属镁,B不正确;氯气具有强氧化性,能被溴离子氧化生成单质溴,C正确;煤气的主要成分是氢气和CO,D正确,答案选B。考点:考查海水淡化、镁的冶炼、海水中溴的提取、煤气的生成等点评:该题是基础性试题的考查,难度不大。试题紧扣教材,基础性强,主要是考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于培养学生的学习兴趣和学习积极性。10、D【解析】分析:A.电解池是将电能转换为化学能的装置;B.煤燃烧时会产生大量的热量;C.光合作用时,太阳能转化为化学能;D.电能转化为光能和热能。详解:A.电解装置将水电解生成氢气和氧气时,电能转化为化学,选项A正确;B.煤燃烧时会产生大量的热量,化学能主要转化为热能,选项B正确;C.绿色植物进行光合作用时,太阳能转化为化学能在生物体内储存,选项C正确;D.白炽灯工作时,电能转化为光能和热能,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查常见的能量转化形式,题目难度不大,注意知识的积累。11、C【解析】

A.电解质属于化合物,氯气是单质,不属于电解质,也不是非电解质,A项错误;B.铜虽然能导电,但属于单质,不是电解质,也不是非电解质,B项错误;C.硫酸钾是化合物,在水溶液和熔融状态下都能电离出离子,可以导电,属于电解质,C项正确;D.蔗糖在水溶液和熔融状态下都不能导电,故不属于电解质,D项错误;答案选C。【点睛】单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。12、A【解析】

①错,比如H2O2中,结构式为:H—O—O—H,含有O—O,为非极性键;②对,不同非金属元素原子吸引电子的能力是不一样的,所以非金属元素原子之间形成的键一定是极性键;③错,Na2O2中的过氧键为非极性键,但是为离子化合物;④错,共价化合物中有一部分构成为原子晶体,其熔点比离子化合物高;⑤错,稀有气体原子难得到电子,也易失去电子,不易形成阴离子;⑥错,如H2中含有H—H键,存在化学键;⑦对,离子化合物一定含有离子键,可能有共价键。因此②⑦,A项正确。本题答案选A。13、A【解析】

A项,该反应是气体分子数不变的反应,反应中压强始终不变,所以压强无法判断是否达到了平衡状态,故A错误;B项,A为固体,气体质量不断变化,容积不变,故混合气体的密度是个变量,混合气体的密度不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故B正确;C项,根据化学反应方程式系数可得2v正(B)=3v正(C),又因为3v逆(C)=2v正(B),所以v正(C)=v正(C),反应达到了平衡状态,故C正确;D项,气体分子数不变,气体质量是个变量,所以气体的平均相对分子质量是个变量,当其不变时说明达到了平衡状态,故D正确。答案选A。【点睛】本题考查化学平衡状态的判断,反应到达平衡状态时,正逆反应速率相等,平衡时各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,由此进行判断;解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。14、C【解析】分析:将煤制成气体燃料煤气,燃烧充分,可减少大气污染。详解:煤和气体相比较,便于储存和运输,但煤燃烧不充分,常产生污染性气体,将煤制成气体燃料煤气,燃烧充分,可减少大气污染,主要是从环境的角度考虑,而不是多赚钱。答案选C。15、C【解析】

①苯与H2发生反应生成环己烷,是加成反应;②苯与浓硝酸反应生成硝基苯,是取代反应;③苯与Cl2反应生成C6H6Cl6,是加成反应;④苯与O2反应生成CO2和H2O,是氧化反应;属于加成反应的为①③,答案选C。16、B【解析】

A.有腥味的物质易溶于乙醇,因此料酒可以除去食物中的腥味,A正确;B.纤维素属于糖类,但在人体内不能水解,因此不属于人体中能量的重要来源,B错误;C.葡萄糖可用于合成葡萄糖酸钙,葡萄糖酸钙常被用做补钙剂,C正确;D.次氯酸钠具有强的氧化性,能够杀菌消毒,可用于环境的消毒杀菌,D正确;答案选B。17、A【解析】

反应速率之比等于化学计量数之比,则反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,以此来解答。【详解】反应速率与化学计量数的比值越大,反应速率越快,则:A、v(B)/1=0.3mol/(L·s)÷1=0.3mol/(L·s);B、v(A)/2=0.5mol/(L·min)÷2=0.25mol/(L·min)=0.0042mol/(L·s);C、v(C)/3=0.8mol/(L·s)÷3=0.26mol/(L·s);D、v(D)/4=1mol/(L·min)÷4=0.25mol/(L·min)=0.042mol/(L·s)。显然选项A中比值最大,反应速率最快。答案选A。【点睛】注意同一个化学反应,用不同的物质表示其反应速率时,速率数值可能不同,但表示的意义是相同的,所以比较反应速率快慢时,应该根据速率之比是相应的化学计量数之比先换算成用同一种物质表示,然后才能直接比较速率数值。18、D【解析】

根据图片知,放电时,Na失电子发生氧化反应,所以A作负极、B作正极,负极反应式为2Na-2e-═2Na+、正极反应式为xS+2e-═Sx2-,充电时A为阴极、B为阳极,阴极、阳极电极反应式与负极、正极反应式正好相反,放电时,电解质中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动。【详解】根据图片知,放电时,Na失电子发生氧化反应,所以A作负极、B作正极,负极反应式为2Na-2e-═2Na+、正极反应式为xS+2e-═Sx2-,充电时A为阴极、B为阳极,阴极、阳极电极反应式与负极、正极反应式正好相反,放电时,电解质中阳离子向正极移动、阴离子向负极移动;A.放电时,A为负极极、B为正极,Na+由A向B移动,故A错误;B.通过以上分析知,放电时,A为负极,反应式为2Na-2e-═2Na+;B为正极,发生的电极反应为xS+2e-═Sx2-,故B错误;C.放电时B极为正极,则充电时B极连接电源的正极,故C错误;D.电池充电时,阴极上Na++e-=Na,则每转移1mol电子将有1molNa+被还原,故D正确;故答案为D。19、D【解析】

A.碱金属都是活泼的金属元素,在自然界中均以化合态存在,故A正确;B.碱金属从上到下,金属性逐渐增强,失去电子的能力逐渐增强,因为钾单质与空气中的氧气反应比钠单质更剧烈,甚至能燃烧,所以铷单质和铯单质比钾单质更容易与氧气反应,遇到空气就会立即燃烧,故B正确;C.碱金属从上到下,金属性逐渐增强,因为钾单质与水反应比钠单质更剧烈,甚至爆炸,所以铷和铯比钾更容易与水反应,遇水立即燃烧,甚至爆炸,故C正确;D.碱金属从上到下,金属性逐渐增强,与氧气反应的产物更加复杂,锂单质与氧气反应只能生成Li2O,不能生成Li2O2,故D错误;故选D。20、B【解析】

元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,同一周期元素,元素的非金属性随着原子序数的增大而增强,X、Y、Z三种元素的最高价氧化物的水化物酸性由强到弱顺序为X<Y<Z,则原子序数X<Y<Z、非金属性X<Y<Z,结合元素周期律分析解答。【详解】A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,所以非金属性X<Y<Z,故A错误;B.通过以上分析知,原子序数X<Y<Z,同周期原子序数大的原子半径小,则原子半径为X>Y>Z,故B正确;C.元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,因此单质的氧化性X<Y<Z,故C错误;C.元素的非金属性越强,其氢化物越稳定,非金属性X<Y<Z,气态氢化物的稳定性X<Y<Z,故D错误;答案选B。21、C【解析】试题分析:W的单质是黄色固体,则W一定是S。根据元素在周期表中的相对位置可判断Y是O,X是C。Q的原子序数大于W,且是短周期元素,因此Q是Cl。Z是金属,原子序数大于O而小于S,则Z是Na或Mg或Al。A、同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增强,五种元素中,原子半径最大的是Z,A错误;B、同主族自上而下非金属性逐渐减弱,则Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性弱,B错误;C、Y与Z形成的化合物不论是氧化钠、过氧化钠、氧化镁或氧化铝都可以和盐酸反应,C正确;D、Z与Q形成的化合物水溶液不一定显酸性,例如氯化钠溶液显中性,D错误,答案选C。考点:考查位置、结构和性质关系应用22、第4周期Ⅷ族N≡NO2-①、④CH4NH3bd4NH3+5O24NO+6H2O氢元素的最高正价和最低负价的绝对值相等(或者氢元素的最高正价与最低负价的代数和为0)【解析】

E的单质在Z2中燃烧的产物可使品红溶液褪色,该气体为SO2,则E为S元素,Z为O元素,F和Z元素形成的化合物F3Z4具有磁性,则F3Z4为Fe3O4,F为Fe元素,X的单质在Z2中燃烧可生成XZ和XZ2两种气体,X原子序数小于O元素,应为CO和CO2气体,X为C元素,D的单质是一种金属,该金属在XZ2中剧烈燃烧生成黑、白两种固体,应为Mg和CO2的反应,则D为Mg元素,Y的原子序数介于碳、氧之间,则Y为N元素,据此解答。【详解】根据以上分析可知X是C,Y是N,Z是O,D是Mg,E是S,F是Fe。则(1)F为Fe元素,在周期表中的位置是第4周期第Ⅷ族,Y的单质分子为N2,结构式为N≡N,DZ为MgO,属于离子化合物,电子式为。核外电子排布相同时离子半径随原子序数的增大而减小,则DZ化合物中离子半径较大的是O2-;(2)X为碳元素,碳元素形成的同素异形体有石墨、金刚石、C60等,金刚石属于原子晶体,C60属于分子晶体,答案为:①④;(3)C、N、O形成的10电子氢化物分别是CH4、NH3、H2O,氨气分子间存在氢键,导致氨气的沸点升高,甲烷中不含氢键,所以沸点较低的是CH4,氨气为碱性气体,NH3结合H+能力较强;(4)a.单质的硬度和熔、沸点与金属性强弱没有关系,a错误;b.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,则比较两元素最高价氧化物对应的水化物溶液的碱性强弱可以比较二者的金属性强弱,b正确;c.两种元素在氯化物中化合价的高低与金属性强弱没有关系,c错误;d.金属性越强,其单质与酸反应越剧烈,则比较单质与同浓度盐酸反应的剧烈程度可以比较金属性强弱,d正确。答案选bd;(5)Y的氢化物氨气和Z的单质氧气在一定条件下反应生成Z的氢化物(产物之一),该反应属于氨的催化氧化,反应的方程式为4NH3+5O24NO+6H2O。(6)由于氢元素的最高正价和最低负价的绝对值相等(或者氢元素的最高正价与最低负价的代数和为0),因此建议将氢元素排在元素周期表的ⅣA族。二、非选择题(共84分)23、HClO4Al(OH)3H―O―H分子晶体O2->Na+>Al3+-1ⅣANaH+H2O=NaOH+H2↑H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)ΔH=-184kJ/mol【解析】根据元素在周期表中的位置信息可得:甲为H、乙为O、丙为Na、丁为Al、戊为Cl。(1)元素非金属性越强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,故五种元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是HClO4;Al(OH)3具有两性。(2)H与O形成的10电子分子为H2O,电子式是;结构式为H―O―H;固态水所属晶体类型为分子晶体。(3)O2-、Na+、Al3+电子层结构相同,原子序数逐渐增大,故离子半径从大到小的顺序为O2->Na+>Al3+。(4)如果将H排在第ⅦA族,应根据它们的负化合价都是-1;根据H元素的正、负化合价代数和为零,也可以将其排在第ⅣA族。(5)H与Na形成的化合物为NaH,与水反应生成可燃性气体单质为H2,化学方程式为:NaH+H2O=NaOH+H2↑。(6)通常状况下,1mol氢气在氯气中燃烧放热184kJ,则热化学方程式为:H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)ΔH=-184kJ/mol。24、第3周期ⅣA族2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑离子键共价键2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑①③④【解析】

根据图表数据及元素周期律的相关知识,同周期原子半径从左到右逐渐减小,同主族原子半径从上到小逐渐增大。短周期元素的最高正价等于其最外层电子数(氧元素和氟元素无最高正价)。根据图表数据可知,F、H的最高正价均为+5,则两者位于第ⅤA族,F的原子半径大于H的原子半径,因此F为磷元素,H为氮元素。A的原子半径小于H,并且没有最高正价,只有最低负价-2价可知A为氧元素;原子半径B>C>D>E>F>G,并且最高正价依次增大,可知B为钠元素,C为镁元素,D为铝元素,E为硅元素,G为氯元素。【详解】(1)根据上述分析可知E元素为硅元素,位于元素周期表第3周期ⅣA族;C为镁元素,G为氯元素两者形成的化合物为氯化镁,为离子化合物,其电子式为:;(2)D为铝元素,B为钠元素,B的最高价氧化物对应水化物的溶液为氢氧化钠溶液,铝单质既可以和酸反应生成氢气,又可以和强碱溶液反应生成氢气,反应方程式为:2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑;(3)B2A2是过氧化钠,其为离子化合物,即存在钠离子与过氧根间的离子键,也存在氧原子与氧原子间的共价键。过氧化钠与水反应的方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①H的气态氢化物为氨气,水溶液能导电是因为氨气与水反应生成一水合氨,一水合氨电离出自由移动的离子使溶液导电,因此氨气不是电解质,而是非电解质,错误;②B、C、D分别为钠元素,镁元素,铝元素,根据元素周期律可知金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性越强,因此碱性氢氧化钠>氢氧化镁>氢氧化铝,正确;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,可溶于强碱,但不能溶于弱碱,因此氢氧化铝不能溶于氨水,错误;④由元素周期律可知,元素的非金属性越强,元素气态氢化物越稳定,F为磷元素,G为氯元素,氯元素非金属性强,则HCl稳定性强于PH3,错误;故选①③④。【点睛】本题考查重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容,本题重点用到的是原子半径和化合价方面的知识。同周期原子半径从左到右逐渐减小,同主族原子半径从上到小逐渐增大。短周期元素的最高正价等于其最外层电子数(氧元素和氟元素无最高正价)。25、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑褪色又变为红色;褪色还原性吸收多余的二氧化硫气体,防止污染空气【解析】

铜与浓硫酸混合加热反应生成硫酸铜、二氧化硫;二氧化硫具有还原性、漂白性,气体有毒,可以用碱液进行吸收。【详解】(1)浓硫酸和铜在加热的条件下生成硫酸铜、二氧化硫和水,化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2↑;(2)SO2可以使品红溶液褪色,体现了SO2具有漂白性,SO2的漂白是暂时性的漂白,生成的物质不稳定,受热易分解,重新变为红色;(3)二氧化硫具有较强的还原性,可与溴单质反应生成硫酸和氢溴酸,因此装置③中的现象为溶液褪色;(4)二氧化硫污染空气,二氧化硫可以被氢氧化钠溶液吸收,减少空气污染,因此装置④的作用是:吸收多余的二氧化硫气体,防止污染空气;【点睛】本题考查浓硫酸和二氧化硫的性质,涉及浓硫酸的强氧化性和二氧化硫的漂白性、还原性,读懂实验装置图是解题的关键,整体比较基础,难度不大。26、KSCN溶液变红3Fe2++2[Fe(CN)6]2-=Fe3[Fe(CN)6]2↓除去NO22Cu(NO3)2=2CuO+4NO2↑+O2↑Cu2O【解析】

Ⅰ.铁离子与硫氰酸钾溶液反应生成血红色溶液验证铁离子的存在;亚铁离子的检验是K3[Fe(CN)6]溶液和亚铁离子结合生成蓝色沉淀,据此进行解答;Ⅱ.(2)根据题意装置A中用酒精喷灯强热,产生红棕色气体为二氧化氮,在装置C中收集到无色气体,可知装置B中二氧化氮与氢氧化钠溶液发生反应;(3)为了防止C装置中的液体到吸入发生装置A,需要在A、B间加入安全瓶,有缓冲作用;(4)根据M(Cu(NO3)2)×w%=固体产物的摩尔质量或倍数求出摩尔质量,然后求出分子式,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,然后书写方程式。【详解】Ⅰ.取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入KSCN溶液,振荡,若含有铁离子溶液会变血红色,验证亚铁取少量除尽Cu2+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液,K3[Fe(CN)6]和亚铁离子反应生成蓝色沉淀,方程式为:2[Fe(CN)6]3-+3Fe2+═Fe3[Fe(CN)6]2↓;Ⅱ.(2)装置B的作用是除去混合气体中的NO2;(3)安全瓶中导气管略露出胶塞,如图:,可以防止C装置中的液体到吸入发生装置A;(4)Cu(NO3)2加热到200℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×42.6%=80g/mol,恰好是CuO的摩尔质量,据实验可知还有产物二氧化氮与氧气,方程式为:;继续高温至1000℃时,M(Cu(NO3)2)×w%=188g/mol×38.3%=72g/mol,恰好是固体Cu2O的摩尔质量的一半,故产物为固体Cu2O。27、(1)1.4mol/L(2)①2.3②ACEGH(多选错选不给分,少写1或2个给1分)③CBDFAE④CD【解析】试题分析:(1)由硫酸试剂瓶标签上的内容可知,该浓硫酸密度为1.84g/ml,质量分数为98%.所以浓H2SO4的物质的量浓度c==1.4mol/L故答案为1.4mol/L.(2)容量瓶没有240ml规格,选择体积相近的容量瓶,故应用250ml的容量瓶.根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×1.4mol/L=250mL×0.42mol/L,解得:x≈2.3.故答案为2.3.(3)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀.所以必须用的仪器为:烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、10mL量筒、胶头滴管.故答案为ACEGH;(3)由(2)中操作步骤可知,实验过程先后次序排列CBDFAE.故答案为CBDFAE.(4)该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,所配溶液浓度偏低.A.量取浓H2SO4时仰视刻度,量取的浓硫酸的体积增大,所配溶液浓度偏高;B.最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响;C.没有将洗涤液转入容量瓶,转移到容量瓶中溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液浓度偏低;D.定容时仰视刻度,使溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;故选CD.考点:一定物质的量浓度溶液的配制28、第2周期第ⅦA族NaOHHClO4CH4S2—>F—>Na+>Al3+O2+4H++4e-==2H2OAlO2—+2H2O+CO2=Al(OH)3↓+HCO3—【解析】

根据元素周期表的结构,表中A、B、C、D、E、F、G、H、I元素分别是H、Na、Al、C、N、P、F、Cl、Ar。(1)根据元素周期律可得化学性质最不活泼的应是惰性气体Ar,非金属性最强的元素为F,故答案为、第2周期第ⅦA族;(2)在表中所列元素中,金

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