山东省泰安市泰安实验中学2024年高一下化学期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

山东省泰安市泰安实验中学2024年高一下化学期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、漂白粉的有效成分是A.次氯酸钙 B.氯化钙C.次氯酸 D.次氯酸钙与氯化钙2、下列关于有机化合物的说法不正确的是A.乙醇和乙酸都存在羟基,都易溶于水 B.甲烷和乙烯都可以与氯气反应C.高锰酸钾可以氧化甲苯和乙醇 D.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯不能与氢气加成3、在日常生活中,下列解决问题的方法不可行的是A.为加快漂白粉的漂白速率,使用时可滴加儿滴醋酸B.为防止海鲜腐烂,可将海鲜产品浸泡在硫酸铜溶液中C.为增强治疗缺铁性贫血效果,可在口服硫酸亚铁片时同服维生素CD.为使水果保鲜。可在水果箱内放入高锰酸钾溶液浸泡过的硅藻土4、“绿色化学”的主要内容之一是指从技术、经济上设计可行的化学反应,使原子充分利用,不产生污染物。下列化学反应符合“绿色化学”理念的是A.制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2OB.制CuSO4:2Cu+O2=2CuO;CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2OC.制Cu(NO3)2:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2OD.制Cu(NO3)2:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O5、某地有甲.乙两工厂排放污水,污水中各含有下列8种离子中的4种(两厂不含相同离子):Ag+.Ba2+.Fe3+.Na+.Cl-.CO32-.NO3-.OH-。若两厂单独排放都会造成严重的水污染,如将两厂的污水按一定比例混合,沉淀后污水便变成无色澄清只含硝酸钠而排放,污染程度会大大降低。关于污染源的分析,你认为正确的是A.CO32-和NO3-可能来自同一工厂 B.Na+和NO3-来自同一工厂C.Ag+和Na+可能来自同一工厂 D.Cl-和NO3-一定不在同一工厂6、一定量的铁粉与足量2mol/L盐酸反应,为了加快反应速率且不影响产生氢气的量,可向溶液中加入①3mol/L的硝酸溶液②少量CuSO4(s)③加入一定量的铜④少量CH3COONa(s)⑤对溶液加热(假定溶质不挥发)⑥向反应液中通入HCl气体⑦加入过量铁粉⑧将铁粉改为铁片A.②③④⑤⑥B.③⑤⑥C.①③⑤⑥⑦D.③⑤⑥⑧7、催化氧化的产物是的醇是(

)A. B.C. D.8、1919年,科学家第一次实现了人类多年的梦想——人工转变元素。这个核反应如下:N+He―→O+H,下列叙述正确的是A.O原子核内有9个质子B.H原子核内有1个中子C.O2和O3互为同位素D.通常情况下,He和N2化学性质都很稳定9、下列事实不能用元素周期律解释的是A.与水反应,Cs比Na剧烈 B.与H2反应,F2比Cl2容易C.碱性:NaOH>Al(OH)3 D.酸性:HCl>H2CO310、分枝酸可用于生化研究。其结构简式如图。下列关于分枝酸的叙述正确的是A.分子中含有2种官能团B.可与乙醇、乙酸反应,且反应类型相同C.1mol分枝酸最多可与3molNaOH发生中和反应D.可使溴的四氯化碳溶液、酸性高锰酸钾溶液褪色,且原理相同11、科学家发现一种只有四个中子构成的粒子,这种粒子被称为“四中子”,也有人称之为“零号元素”。下列关于“四中子”粒子的说法不正确的是A.该粒子不显电性B.在周期表中与氢元素在同一周期C.该粒子质量比氢原子大D.该粒子质量数为412、X、Y、Z三种元素原子的核电荷数在11—17之间。它们的最高价氧化物对应的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4。则下列判断不正确的是A.最高正价:X>Y>ZB.酸性:H3ZO4>H2YO4>HXO4C.稳定性:HX>HY>HZD.非金属性:X>Y>Z13、下列互为同位素的是()A.H2D2 B.14N14C C.16O17O D.金刚石石墨14、关于FeCl3A.加入盐酸,抑制Fe3+水解 B.升温,抑制FeC.浓度越大,Fe3+水解程度越大 D.将溶液蒸干可得FeCl15、主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,且它们的原子序数均不超过20。已知X原子最外层电子数是其最内层电子数的2倍,Y的最高正价与最低负价代数和为2,Z的周期数等于其族序数,W的最外层电子数与X的核外电子数相等,R的最外层电子数等于W和X的最外层电子数之差。下列说法正确的是A.原子半径的大小顺序:r(W)>r(Z)>r(X)B.最高价氧化物对应水化物的酸性:X>YC.常温下Z的单质与Y的最高价含氧酸浓溶液不发生反应D.最高价氧化物对应水化物的碱性:Z<R16、“绿色化学”要求原料物质中所有的原子完全被利用,全部转入到期望的产品中,工业上由C2H4(乙烯)合成C4H802(乙酸乙酯)的过程中,为使原子利用率达到100%,在催化剂作用下还需加入的反应物是A.CH3COOHB.H2O和COC.O2和H2D.CO2二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F、X、Y、Z九种主族元素的原子序数依次增大,且均不大于20。B元素的最高价氧化物对应的水化物与其气态氢化物反应生成一种正盐;盐EYC与AY的浓溶液反应,有黄绿色气体产生,此气体同冷烧碱溶液作用,可得到含EYC的溶液;X元素的最外层电子数是其次外层电子数的倍,D、Y、Z元素的最外层电子数之和为15;E、F、X三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应生成盐。请回答下列问题:(1)B元素的原子结构示意图是____,X元素在周期表中的位置是第__周期第__族。(2)这九种元素中,金属性最强的是____,非金属性最强的是____。(3)EYC中化学键类型:_____________,其电子式为___________。(4)A与B、C、D形成的化合物中,共价键的极性由强到弱的顺序是________(用化学式表示),这些化合物的稳定性由强到弱的顺序为__________(用化学式表示)。(5)D、E、F简单离子半径由大到小的顺序为_________(填离子符号),F和镁条用导线连接插入NaOH溶液中,镁条作______(填“正极”或“负极”)。18、钼是一种过渡金属元素,通常用作合金及不锈钢的添加剂,这种元素可增强合金的强度、硬度、可焊性及韧性,还可增强其耐高温及耐腐蚀性能。如图是化工生产中制备金属钼的主要流程图。(1)写出在高温下发生反应①的化学方程_________________________________________(2)生产中用足量的浓氨水吸收反应①的尾气合成肥料,写出该反应的离子方程式:______________________________(3)如果在实验室模拟操作1和操作2,则需要使用的主要玻璃仪器有______________________________(4)某同学利用下图所示装置来制备氢气,利用氢气还原三氧化钼,根据要求回答问题:①请设计一个实验方案验证H2的还原性并检验其氧化产物,其装置连接顺序是______________________________②在烧瓶A中加入少量硫酸铜的目的是_____③两次使用D装置,其中所盛的药品依次是_____、_____19、化学离不开实验,氨气和乙酸乙酯的制备分别是无机实验和有机实验的典型代表。请结合已有药品(选择性使用)和已学知识,回答下列问题:(1)氨气的制备现提供药品有:氯化铵固体、浓氨水、浓硫酸、碱石灰、水①该实验条件下,氨气的发生装置应选择上图中的_____(填大写字母)②C的作用是_____。③欲收集一瓶干燥的氨气,选择上图中的部分装置,其连接顺序为:发生装置→______(气流方向,用小写字母表示)。(2)乙酸乙酯的制备现提供药品有:乙酸、乙醇、浓硫酸、水、氢氧化钠溶液①浓硫酸在该反应中的作用是_____________②该实验条件下,试管B内盛放的液体是____,可以判断该实验反应结束的现象为_______③该实验制各少量的乙酸乙酯,产率往往偏低,除本身反应可逆外的原因可能还有(填一点即可):______________________20、硫酸亚铁铵晶体[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]是分析化学中重要的试剂,常用于代替硫酸亚铁。硫酸亚铁铵晶体在500°C时隔绝空气加热完全分解。回答下列问题:(1)硫酸亚铁铵晶体隔绝空气加热完全分解,发生了氧化还原反应,固体产物可能有FeO和Fe2O3,气体产物可能有NH3、SO3、H2O、N2和__________________(2)为检验分解产物的成分,设计如下实脸装置进行实验,加热A中的硫酸亚铁铵晶体至分解完全。①A中固体充分加热较长时间后,通入氮气,目的是_______________________________。②为检验A中残留物是否含有FeO,需要选用的试剂有______________(填标号)。A.KSCN溶液B.稀硫酸C.浓盐酸D.KMnO4溶液(3)通入酸性高锰酸钾溶液,溶液褪色,该反应中SO2表现出化学性质是_____21、从海水中可以提取很多有用的物质,例如从海水制盐所得到的卤水中可以提取碘。活性炭吸附法是工业提碘的方法之一,其流程如下:资料显示:Ⅰ.pH=2时,NaNO2溶液只能将I-氧化为I2,同时生成NO;Ⅱ.I2+5Cl2+6H2O=2HIO3+10HCl;Ⅲ.5SO32-+2IO3-+2H+=I2+5SO42-+H2O;Ⅳ.I2在碱性溶液中反应生成I-和IO3-。(1)反应①的离子方程式_____________。(2)方案甲中,根据I2的特性,分离操作X的名称是________________。(3)已知:反应②中每吸收3molI2转移5mol电子,其离子方程式是_______________。(4)Cl2、酸性KMnO4等都是常用的强氧化剂,但该工艺中氧化卤水中的I-却选择了价格较高的NaNO2,原因是_______________。(5)方案乙中,已知反应③过滤后,滤液中仍存在少量的I2、I-、IO3-。请分别检验滤液中的I-、IO3-,将实验方案补充完整。实验中可供选择的试剂:稀H2SO4、淀粉溶液、Fe2(SO4)3溶液、Na2SO3溶液A.滤液用CCl4多次萃取、分液,直到水层用淀粉溶液检验不出碘单质存在。B._______________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

工业上用氯气和冷的消石灰反应生产漂白粉,漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙,有效成分是次氯酸钙。答案选A。2、D【解析】

A.乙醇和乙酸都存在羟基,且羟基百分含量较高,根据相似相容原理可知,都易溶于水,A项正确;B.甲烷可以与氯气发生取代反应,乙烯可以与氯气发生加成反应,B项正确;C.高锰酸钾可以氧化甲苯生成苯甲酸;乙醇具有还原性,可被酸性高锰酸钾氧化,C项正确;D.乙烯可以与氢气发生加成反应,苯在一定条件下也可与氢气发生加成反应生成环己烷,D项错误;答案选D。3、B【解析】A.醋酸酸性比次氯酸强,醋酸可与次氯酸钙反应生产次氯酸,次氯酸浓度增大,漂白速率增大,A正确;B.硫酸铜有毒,可使蛋白质变性,不能用于浸泡食品,B错误;C.维生素C具有还原性,为增强治疗缺铁性贫血效寒可在口服硫酸亚铁片时同服维生素C,C正确;D.水果释放出的乙烯具有催熟作用,高锰酸钾可氧化乙烯,可使水果保鲜,D正确,答案选B。4、B【解析】选项A、B、D中分别产生了有毒气体SO2、NO2、NO,所以正确的答案是B。5、D【解析】

假设甲厂排放的污水中含有Ag+,根据离子共存,甲厂一定不含CO32-、OH-、Cl-则CO32-、OH-、Cl-应存在与乙厂;因Ba2+与CO32-、Fe3+与OH-不能共存,则Fe3+、Ba2+存在于甲厂,根据溶液呈电中性可以知道,甲厂一定存在阴离子NO3-;所以甲厂含有的离子有:Ag+、Fe3+、Ba2+、NO3-,乙厂含有的离子为:Na+、CO32-、OH-、Cl-,据此分析解答。【详解】A.根据以上分析可以知道,CO32-离子和NO3-不可能来自同一工厂,故A错误;B.由分析可以知道,Na+和NO3-一定来自不同的工厂,故B错误;C.Ag+和Na+一定来自不同工厂,故C错误;D.根据分析可以知道,Cl-和NO3-一定来自不同工厂,所以D选项是正确的。答案选D。6、B【解析】试题分析:①2mol/L的硝酸溶液,硝酸与铁粉反应生成的不是氢气,故①错误;②少量CuSO4(s),铁粉与置换出的少量铜形成原电池,加快了反应速率,但是生成的氢气减少,故②错误;③少量铜粉,可以形成原电池,加快了反应速率,且不影响氢气的量,故③正确;④少量CH3COONa(s),生成了醋酸,降低了溶液中氢离子浓度,反应速率减小,故④错误;⑤对溶液加热,升高温度,反应速率加快,故⑤正确;⑥向反应液中通入HCl气体,氯化氢的浓度增大,溶液中氢离子浓度增大,反应速率加快,故⑥正确;⑦加入过量铁粉,铁粉增加,生成的氢气物质的量增大,故⑦错误;⑧将铁粉改为铁片,减小了接触面积,反应速率变小,故⑧错误;故选B。【考点定位】考查化学反应速率的影响因素【名师点晴】结合影响反应速率的外界因素,本题为了为加快反应速率,可以升高温度或增大反应物浓度,也可以加入某些物质形成原电池,加快反应速率,但不能改变产生氢气的总量,题目难度不大,⑦为易错点,注意铁和盐酸反应生成氢气而影响生成氢气的总量,据此进行分析。7、A【解析】

选项中均为醇,含-OH,与-OH相连C上有2个H能被氧化生成-CHO,即含-CH2OH结构,以此来解答。【详解】催化氧化的产物,该醛主碳链有4,1个甲基,为2-甲基丁醛;A.含-CH2OH结构,可催化氧化生成醛为,与题意相符,故A选;B.催化氧化的产物,该醛主碳链有4,有1个甲基,为2-甲基丁醛;而含有-CH2OH结构,可催化氧化生成醛,该醛主碳链为4,有1个乙基,为2-乙基丁醛,不符合题意,故B不选;C.与-OH相连的C上只有1个H,催化氧化生成酮,故C不选;D.与-OH相连的C上只有1个H,催化氧化生成酮,故D不选;故选:A。8、D【解析】

A、O原子核内质子数是8,A错误;B、H原子核内中子数是1-1=0,B错误;C、O2和O3互为同素异形体,C错误;D、通常情况下,He与N2化学性质都很稳定,D正确。9、D【解析】

A.元素的金属性Cs>Na,元素的金属性越强,与水发生反应置换出氢气就越剧烈,所以与水反应,Cs比Na剧烈,可以用元素周期律解释,A不符合题意;B.元素的非金属性F>Cl,元素的非金属性越强,其单质与氢气反应越容易,因此与H2反应,F2比Cl2容易,可以用元素周期律解释,B不符合题意;C.元素的金属性Na>Al,元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的碱性越强,所以碱性:NaOH>Al(OH)3,可以用元素周期律解释,C不符合题意;D.元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,因此可证明酸性HClO4>H2CO3,不能用元素周期律证明酸性:HCl>H2CO3,D符合题意;故合理选项是D。10、B【解析】

A项,该化合物分子中含有羧基、醇羟基、醚键和碳碳双键4种官能团,故A项错误;B项,该物质中含有羧基和羟基,既可以与乙醇发生酯化反应,也可以与乙酸发生酯化反应,反应类型相同,故B项正确;C项,分枝酸中只有羧基能与NaOH溶液发生中和反应,一个分子中含两个羧基,故1mol分枝酸最多能与2molNaOH发生中和反应,故C项错误;D项,该物质使溴的四氯化碳溶液褪色的原理是溴与碳碳双键发生加成反应,而是使酸性高锰酸钾溶液褪色是发生氧化反应,原理不同,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。【点睛】本题考查了有机化合物的结构与性质,包含了通过分析有机化合物的结构简式,判断有机化合物的官能团、反应类型的判断、有机物的性质,掌握官能团的性质是解题的关键。11、B【解析】

A.该粒子只由四个中子过程,中子不带电,所以该粒子不带电,故正确;B.该元素没有质子,故不能与氢元素在同一周期,故错误;C.该粒子的质量数为4,氢原子的质量数是1,故质量大于氢原子,故正确;D.该粒子的质量数为4,故正确;故选B。【点睛】掌握原子的构成微粒,质子带一个单位的正电荷,中子不带电,核电荷数与质子数相等,决定元素在周期表中的位置。质量数=质子数+中子数。12、B【解析】试题分析:X、Y、Z三种元素原子的核电荷数在11-17之间,均位于第三周期,它们的最高价氧化物对应的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4,可知最高正化合价:X为+7价,Y为+6价,Z为+5价,则X为Cl、Y为S、Z为P元素。A.最高价氧化物对应的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4,可知最高正化合价:X为+7价,Y为+6价,Z为+5价,故A正确;B.同周期自左而右,非金属性增强,非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,故酸性:H3ZO4<H2YO4<HXO4,故B错误;C.元素的非金属性:X>Y>Z,非金属性越强,对应的氢化物越稳定,则稳定性:H3Z<H2Y<HX,故C正确;D.同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,则非金属性:X>Y>Z,故D正确;故选B。考点:考查了原子结构与元素周期律的关系的相关知识。13、C【解析】

A.H2、D2是由氢元素组成的氢气单质,故A错误;B.14N、14C不是同一种元素组成的核素,故B错误;C.16O、17O都是氧元素组成的不同核素,互为同位素,故C正确;D.金刚石和石墨是由碳元素组成的结构不同的单质,互为同素异形体,故D错误。答案选C。14、A【解析】

氯化铁溶液中存在水解平衡:Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3+3H+,依据外界因素对水解平衡的影响因素分析作答。【详解】根据上述分析可知:A.加入盐酸,铁离子的水解平衡中生成物的浓度增大,则会抑制Fe3+水解,AB.铁离子的水解属于吸热反应,因此升温促进水解平衡,B项错误;C.根据“越稀越水解”原则可知,反应物铁离子的浓度越大,Fe3+水解程度越小,CD.因氯化铁水解产物氯化氢易挥发,会促进铁离子向水解方向进行,因此将溶液蒸干最终得到氢氧化铁固体,灼烧会得到氧化铁,并不能得到氯化铁,D项错误;答案选A。【点睛】D项是易错点,也是常考点。溶液蒸干后产物的判断方法可归纳为几种情况:1、溶质会发生水解反应的盐溶液,则先分析盐溶液水解生成的酸的性质:若为易挥发性的酸(HCl、HNO3等),则最会蒸干得到的是金属氢氧化物,灼烧得到金属氧化物;若为难挥发性酸(硫酸等),且不发生任何化学变化,最终才会得到盐溶液溶质本身固体;2、溶质会发生氧化还原反应的盐溶液,则最终得到稳定的产物,如加热蒸干亚硫酸钠,则最终得到硫酸钠;3、溶质受热易分解的盐溶液,则最终会得到分解的稳定产物,如加热蒸干碳酸氢钠,最终得到碳酸钠。学生要理解并识记蒸干过程可能发生的变化。15、D【解析】

主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,且它们的原子序数均不超过20。已知X原子最外层电子数是其最内层电子数的2倍,说明电子排布为2、4即碳元素;Y的最高正价与最低负价代数和为2,说明最高价+5,最低价-3,即为氮元素;Z的周期数等于其族序数,即为第三周期第ⅢA族,即铝元素;W的最外层电子数与X的核外电子数相等,电子排布为2、8、6即硫元素;R的最外层电子数等于W和X的最外层电子数之差,电子排布为2、8、8、2即钙元素;【详解】A选项,Al半径大于S,故A错误;B选项,C最高价氧化物对应水化物是碳酸,N最高价氧化物对应水化物是硝酸,碳酸酸性比硝酸酸性弱,故B错误;C选项,Al和浓硝酸发生钝化,是发生反应了的,故C错误;D选项,氢氧化钙的碱性比氢氧化铝碱性强,氢氧化铝具有两性,故D正确;综上所述,答案为D。16、A【解析】分析:由题意知,绿色化学即环境友好型化学,其理想状态是反应中原子全部转化为欲制得的产物,即原子的利用率为100%,根据这一观点利用原子守恒解答。详解:由题意知,绿色化学即环境友好型化学,其理想状态是反应中原子全部转化为欲制得的产物,即原子的利用率为100%,根据这一观点,要把一个C2H4分子变成一个C4H8O2分子,还必须增加2个C原子、4个H原子、2个O原子,即另外所需要的原料中C、H、O的原子个数比为2:4:2或者所有反应物中C、H、O的原子个数比为2:4:1。A.在CH3COOH分子中C、H、O的原子个数比为2:4:2,A正确;B.CO、H2O这两种物质不论怎样组合也都不能使C、H、O的原子个数比为2:4:2,B错误;C.H2、O2和C2H4这三种物质不论怎样组合也都不能使C、H、O的原子个数比为2:4:1,C错误;D.CO2和C2H4这两种物质不论怎样组合也都不能使C、H、O的原子个数比为2:4:1,D错误。答案选A。点睛:本题考查绿色化学的概念,并以此为依据,考查元素种类、原子种类在化学变化中都保持不变,因此我们要用守恒的观点来解答,注意解本题时一定要读懂题意,再结合所学方法解答。二、非选择题(本题包括5小题)17、三VIAK或钾F或氟离子键、共价键(或极性键)HF>H2O>NH3HF>H2O>NH3F->Na+>Al3+正极【解析】

B元素的最高价氧化物对应的水化物与其气态氢化物反应生成一种正盐,则B为氮元素;盐EYC与AY的浓溶液反应,有黄绿色气体产生,该气体为氯气,氯气同冷烧碱溶液作用,可得到含次氯酸钠溶液,则E为钠元素,Y为氯元素,C为氧元素,A氢元素,因此D是F;X元素的最外层电子数是其次外层电子数的倍,则X为硫元素;D、Y、Z元素的最外层电子数之和为15,则Z为钾元素;E、F、X三种元素对应的最高价氧化物的水化物间两两皆能反应生成盐,则F为铝元素。【详解】(1)B为氮元素,原子结构示意图是;X为硫元素,在周期表中的位置是第三周期第VIA族,故答案为:三;VIA;(2)由分析和元素周期律可知,这九种元素中,金属性最强的是钾元素,非金属性最强的是氟元素,故答案为:K或钾;F或氟;(3)次氯酸钠为离子化合物,次氯酸根中有极性共价键,所以次氯酸钠中的化学键为离子键和共价键(或极性键),次氯酸钠的电子式为,故答案为:离子键、共价键(或极性键);;(4)根据非金属性F>O>N,可知氨气、水、氟化氢中,共价键的极性由强到弱的顺序是HF>H2O>NH3,键能大小关系为HF>H2O>NH3,则稳定性由强到弱的顺序为HF>H2O>NH3,故答案为:HF>H2O>NH3;HF>H2O>NH3;(5)氟离子、钠离子、铝离子的核外电子层数相同,则原子序数小的半径大,即离子半径由大到小的顺序为F->Na+>Al3+,铝和镁条用导线连接插入NaOH溶液中,因为镁与氢氧化钠不发生反应,而铝与氢氧化钠能发生氧化还原反应,则镁条作正极,故答案为:F->Na+>Al3+;正极。【点睛】在原电池判断负极时,要注意一般活泼性不同的两个金属电极,活泼的金属电极作负极,但要考虑负极要发生氧化反应,所以在镁、铝、氢氧化钠形成的原电池中,铝作负极,镁作正极。18、2MoS2+7O22MoO3+4SO2SO2+2NH3·H2O=2NH4++SO32-+H2O烧杯、漏斗、玻璃棒ACBDD可形成原电池,加快生成氢气的速率无水硫酸铜碱石灰【解析】

根据流程图分析主要反应和主要操作,完成化学方程式、选择所需仪器。根据实验目的,设计相关实验,并防止空气的影响。【详解】(1)据流程图找出反应①的反应物、生成物,并用化合价升降法配平,得2MoS2+7O22MoO3+4SO2;(2)足量的浓氨水吸收SO2生成正盐,离子方程式为SO2+2NH3·H2O=2NH4++SO32-+H2O;(3)步骤②得固体和溶液,操作1为过滤。步骤③复分解反应能进行,则钼酸难溶于水,操作2为过滤。需要使用的主要玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(4)①制备H2并还原MoO3可证明其还原性,用无水硫酸铜检验氧化产物水,必须对氢气干燥,并防止空气中水汽干扰。故装置连接顺序是ACBDD;②在烧瓶A中加入少量硫酸铜,锌置换出铜,从而形成原电池,加快生成氢气的速率;③第一次使用D装置,所盛药品为无水硫酸铜,用于检验氧化产物水。第二次使用D装置,所盛药品为碱石灰等,防止空气中的水汽使无水硫酸铜变蓝。19、B干燥NH3dcfei催化剂、吸水剂水B中液面不再上升乙醇或乙酸挥发;发生副反应;乙酸乙酯少量溶解在水中【解析】分析:(1)①浓氨水与碱石灰反应产生氨气;②生成的氨气需要干燥;③氨气密度小于空气应该用向下排空气法收集且氨气极易溶于水;(2)①酯化反应是可逆反应;②利用饱和食盐水除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸;根据乙酸乙酯不溶于水分析;③根据酯化反应特点结合物质的性质解答。详解:(1)①根据所给药品可知该实验条件下利用浓氨水与碱石灰反应制备氨气,因此氨气的发生装置应选择上图中的B装置;②生成的氨气中含有水蒸气,因此C的作用是干燥氨气。③由于氨气极易溶于水且氨气密度小于空气,所以欲收集一瓶干燥的氨气,则其连接顺序为:发生装置→d→c→f→e→i。(2)①由于酯化反应是可逆反应,则浓硫酸在该反应中所起的作用是催化剂、吸水剂;②由于乙酸乙酯中含有乙酸和乙醇,且乙酸乙酯难溶于水,则该实验条件下,试管B内盛放的液体是饱和碳酸钠溶液,用来除去乙酸和乙醇;由于乙酸乙酯不溶于水,则可以判断该实验反应结束的现象为B中液面不再上升;③由于乙醇或乙酸挥发、发生副反应、乙酸乙酯少量溶解在水中,所以该实验的产率往往偏低。20、SO2使分解产生的气体在B、C中被吸收充分BD还原性【解析】

(1)氮元素和铁元素化合价升高,根据在氧化还原反应中化合价有升必有降,化合价降低的应该是硫,所以气体产物中还可能有SO2;(2)①A中固体充分加热较长时间后,通入

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