嘉峪关市重点中学2024年高一化学第二学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

嘉峪关市重点中学2024年高一化学第二学期期末考试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列说法正确的是()A.禁止使用四乙基铅作汽油抗爆震剂,可减少汽车尾气污染B.聚乙烯可发生加成反应C.煤的干馏和石油的分馏均属化学变化D.石油分馏可获得乙烯、丙烯和丁二烯2、下列关于有机物的说法正确的是:A.分子组成均符合CnH2n的两种物质一定互为同系物B.糖类、油脂和蛋白质都是由C、H、O三种元素组成的C.乙烯、聚氯乙烯、苯乙烯分子结构中都含有不饱和键D.石油的分馏产品如汽油、煤油、柴油等都是混合物3、将SO2通入BaCl2溶液至饱和,未见沉淀,继续通入气体X仍无沉淀,则X可能是()A.Cl2 B.NH3 C.NO2 D.CO24、2019年为“国际化学元素周期表年IUPAC公布的118号元素符号为Og,至此元素周期表的七个周期均已填满,下列关于Og的说法错误的是A.中子数为179 B.原子序数为118C.中子数比核电荷数多61 D.Og原子的摩尔质量为297克5、如图是某烷烃分子的球棍模型图,图中大、小“球”表示两种元素的原子,“棍”表示化学键。其结构简式是()A.CH3CH3 B.CH3CH2CH3C.CH3CH2CH2CH3 D.CH2CH3CH46、下列变化中,不属于化学变化的是()A.Na2O2使有色物质褪色 B.氯水使有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色 D.漂白粉使某些染料褪色7、下列说法正确的是(

)A.O2和O3互为同素异形体B.C2H5OH与C6H5OH互为同系物C.正丁烷和异丁烷互为同分异构体,同分异构体所有性质都相同D.氕、氘、氚三种核素互为同位素,它们之间的转化是化学变化8、CH2=CH2、H2的混合气体amol,在一定条件下部分混合气体发生加成反应生成CH3CH3,得混合气体bmol。使上述amol气体在适量O2中完全燃烧生成cmol气体(H2O呈气态),bmol气体在适量O2中完全燃烧生成dmol气体(H2O呈气态)。下列叙述不正确的是()A.amol气体与bmol气体完全燃烧时,消耗O2的量相等B.amol气体与bmol气体所具有的能量相等C.amol气体与bmol气体分子内所含有共用电子对数目相等D.cmol气体与dmol气体所具有的能量相等9、对于放热反应H2+Cl22HCl,下列说法正确的是A.该反应涉及到离子键和共价键的断裂与形成B.该反应中,化学能只转变为热能C.断开1molH﹣H键和1molCl﹣Cl键所吸收的总能量,小于形成1molH﹣Cl键所放出的能量D.反应物所具有的总能量高于产物所具有的总能量[10、工业上合成丁苯橡胶的反应如下(反应条件已略去):下列有关说法错误的是A.丁苯橡胶的两种单体都属于烃B.丁苯橡胶不能使溴水褪色C.上述反应的原子利用率为100%D.丁苯橡胶属于高分子化合物11、人体所需的十多种微量元素中,有一种被称为“生命元素”的X元素,对于延长人类寿命起着重要的作用。已知X元素的原子有四个电子层,其最高价氧化物的分子式为XO3,则X元素的名称为A.铁B.硫C.硒D.硅12、可逆反应aA(g)+bB(g)cC(g)+dD(g)ΔH,同时符合下列两图中各曲线的是()A.a+b>c+dT1>T2ΔH>0B.a+b>c+dT1<T2ΔH<0C.a+b<c+dT1>T2ΔH>0D.a+b<c+dT1<T2ΔH<013、下图为某城市某日空气质量报告,下列叙述与报告内容不相符的是A.该日空气首要污染物是PM10B.该日空气质量等级属于中度污染C.污染物NO2、CO可能主要来源于机动车尾气D.PM2.5、PM10指的是悬浮颗粒物,会影响人体健康14、汽车尾气转化反应之一是2CO+2NON2+2CO2,有关该反应的说法正确的是A.CO是氧化剂 B.NO被氧化C.CO得到电子 D.NO发生还原反应15、下列物质中,含有非极性共价键的是()A.CO2B.N2C.NaOHD.CH416、对于元素周期表,下列叙述中不正确的是A.在金属元素与非金属元素的分界线附近可以寻找制备半导体材料的元素B.在过渡元素中可以寻找制备催化剂及耐高温和耐腐蚀材料的元素C.在金属元素区域可以寻找制备新型农药材料的元素D.元素周期表中位置靠近的元素性质相近17、最近我国科研人员成功攻克了5G通信芯片制造中关键材料—氮化镓的研制难题。已知元素镓(Ga)与Al同主族,氮化镓中镓显最高正价,氮显最低负价。则氮化镓的化学式为A.GaN B.GaN2 C.Ga2N3 D.Ga3N218、某温度下,浓度都是1mol·L-1的两种气体X2和Y2在密闭容器中反应,经过tmin后,测得物质的浓度分别为:c(X2)=1.4mol·L-1,c(Y2)=1.8mol·L-1,则该反应的方程式可表示为()A.X2+2Y22XY2 B.2X2+Y22X2YC.X2+3Y22XY3 D.3X2+Y22X3Y19、下列反应中生成物总能量低于反应物总能量的是A.铝粉与氧化铁粉在高温条件下的反应B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应C.碳酸钙受热分解D.碳与水蒸气反应制取水煤气20、某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液200mL,平均分成两等份。向其中一份中逐渐加入铜粉,最多能溶解19.2g(己知硝酸只被还原为NO气体)。向另一份中逐渐加入铁粉,产生气体的量随铁粉质量增加的变化如下图所示。下列分析或结果错误的是()A.第二份溶液中最终溶质为FeSO4B.原混合酸中NO3-物质的量为0.4molC.OA段产生的是NO,AB段的反应为Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段产生氢气D.取20mL原混合酸加水稀释至1L后溶液c(H+)=0.1mol•L-l21、新型Na-CO2电池工作原理为:4Na+3CO2===2Na2CO3+C,下列说法正确的是A.Na是氧化剂B.CO2在反应中失去电子C.CO2全部被还原D.每生成1molNa2CO3转移2mol电子22、现有三组溶液:①汽油和氯化钠溶液②39%的乙醇溶液③氯化钠和单质碘的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取、蒸馏B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取D.蒸馏、萃取、分液二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F是六种核电荷数依次增加的短周期元素,它们位于三个不同的周期,B原子的电子数是最内层电子数的三倍,C和E位于同一主族且它们可形成EC2、EC3两种常见化合物,D的最髙价氧化物对应的水化物是强碱,E和F相邻。回答下列问题:(1)写出B在元素周期表中的位置___________;(2)写出A、C、F三种元素组成的一种弱电解质的结构式___________;(3)能说明非金属性F比E强的两个实例_______、___________;(4)化合物DA遇水会发生剧烈的化学变化,请写出该反应的化学方程式_____________;(5)金属镁在BC2中燃烧的化学方程式________________________。24、(12分)下表是元素周期表中的一部分,回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02①②3③④⑤⑥⑦⑧⑨4⑩⑾⑿(1)写出下列元素名称①_______,⑤_______,⑨_______,⑾________。(2)在这些元素中,金属性最强的元素是_______;除稀有气体元素以外的元素中原子半径最大的是_______,原子半径最小的是______。其氢化物最稳定的是____。(填写元素符号)(3)元素②和③形成的离子的电子层结构_________(填“相同”或“不相同”),两者形成的化合物是否是离子化合物________(填“是”或“否”),该化合物的电子式为______________。(4)元素⑧的最高价氧化物对应的水化物化学式为:______名称为______:。(5)在这些元素的最高价氧化物对应的水化物中,属于两性氢氧化物的是_________(填写化学式),写出其和盐酸反应的化学方程式__________________________________________。25、(12分)某化学兴趣小组用甲、乙两套装置(如图所示)进行丙烯酸(H2C=CHCOOH)与乙醇(CH3CH2OH)酯化反应的实验。已知:乙醇的沸点为78.5℃,丙烯酸的沸点为141℃,丙烯酸乙酯的沸点为99.8℃。回答下列问题:(1)仪器M的名称为_________,仪器A、B中的溶液均为_________。(2)甲、乙两套装置中效果比较好的装置是_______,原因是__________。(3)乙装置中冷凝水应该从______(填“a”或“b”)口进入。(4)若7.2g丙烯酸与5.2g乙醇完全反应,则理论上生成的丙烯酸乙酯的质量为________。(精确到小数点后一位)26、(10分)卤块的主要成分是MgCl2,此外还含Fe3+、Fe2+和Mn2+等离子的易溶盐。以卤块为原料可制得轻质氧化镁,工艺流程如图:已知:(1)Fe2+氢氧化物呈絮状,不易从溶液中除去,常将它氧化为Fe3+,生成Fe(OH)3沉淀除去。(2)原料价格表物质价格/(元·吨-1)漂液(含25.2%NaClO)450双氧水(含30%H2O2)2400烧碱(含98%NaOH)2100纯碱(含99.5%Na2CO3)600(3)生成氢氧化物沉淀的PH物质开始沉淀沉淀完全Fe(OH)32.73.7Fe(OH)27.69.6Mn(OH)28.39.8Mg(OH)29.611.1回答下列问题:(1)某课外兴趣小组设计实验证明卤块中含有Fe3+为:取少许样品加水溶解,____,则说明卤块中含Fe3+。(2)工业上冶炼镁常用的方法的化学方程式为____。(3)步骤②加入NaClO而不用H2O2的原因是____,步骤②反应后产生少量红褐色沉淀,该反应中氧化剂与还原剂的比例为____。(4)沉淀A的主要成分为____;步骤④加入的物质为____。(5)步骤⑤发生的反应的化学方程式为____。(6)步骤⑥如在实验室进行,应选用在____(填仪器名称)中灼烧。27、(12分)某化学兴趣小组为了制取氨气并探究其性质,按下列装置(部分夹持装置已略去)进行实验。(1)若氨气的发生装置选择a,则其化学反应方程式为_________。(2)若氨气的发生装置选择b,则所用的试剂为_____和_______。(3)B装置中的干燥剂可选用___________。(4)实验中观察到C装置中的现象是___________。(5)当实验进行一段时间后,挤压D装置中的胶头滴管,滴入1~2滴浓盐酸,可观察到的现象是________________。(6)E中倒扣漏斗的作用是_________________。(7)写出证明b装置的气密性良好的操作与现象_________________。(8)用c装置做氨气喷泉实验时,如果没有胶头滴管,请写出引发喷泉的简单操作是_________。28、(14分)氮及其化合物在工农业生产、生活中有着重要作用。(1)在T℃时,将1.6molH2和1.4molN2置于容积为2L的密闭容器中(压强为mPa)发生反应:3H2+N2⇌2NH3△H<1。若保持温度不变,某兴趣小组同学测得反应过程中容器内压强随时间变化如图所示:8min内分钟NH3的平均生成速率为____mol·L-1·min-1。(2)仍在T℃时,将1.6molH2和1.4molN2置于一容积可变的密闭容器中。①下列各项能说明该反应已达到平衡状态的是_______(填序号)。a.容器内N2、H2、NH3的浓度之比为l:3:2b.3v正(N2)=v逆(H2)c.3v正(H2)=2v逆(NH3)d.混合气体的密度保持不变e.容器中气体的平均相对分子质量不随时间而变化②该条件下达到平衡时NH3的体积分数与题(1)条件下NH3的体积分数相比________(填“变大”“变小”或“不变”)。(3)硝酸厂的尾气含有氮氧化物,不经处理直接排放将污染空气。氨气能将氮氧化物还原为氮气和水,其反应机理为:2NH3(g)+5NO2(g)=7NO(g)+3H2O(g)ΔH=-akJ·mol-14NH3(g)+6NO(g)=5N2(g)+6H2O(g)ΔH=-bkJ·mol-1则NH3直接将NO2还原为N2的热化学方程式为:_______________。若标准状况下NO与NO2混合气体41.32L被足量氨水完全吸收,产生标准状况下氮气3.56L。该混合气体中NO与NO2的体积之比为________。29、(10分)A、B、C、D、E为短周期元素,在周期表中所处的位置如下图所示。A、C两种元素的原子核外电子数之和等于B原子的质子数,B原子核内质子数和中子数相等:ACDBE(1)写出三种元素名称A________、B_______、C_______。(2)B元素位于元素周期表中第______周期,_______族。(3)比较B、D、E三种元素的最高价氧化物的水化物酸性最强的是(用化学式表示)______。(4)C原子结构示意图为________________。

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、A【解析】

A、铅是一种重要的污染物,A项正确;B、乙烯加聚反应生成聚乙烯后,双键变单键不能发生加成反应,B项错误;C、煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,属于化学变化,石油的分馏属物理变化,C项错误;D、石油分馏得到的是不同沸点的烃类化合物,如汽油、煤油、柴油等,只有通过裂解的方法可得到乙烯等不饱和的烃类物质,D项错误。答案选A。2、D【解析】

A.分子组成均符合CnH2n的两种物质不一定互为同系物,例如乙烯和环丙烷等结构不相似,A错误;B.糖类、油脂都是由C、H、O三种元素组成的,蛋白质是由C、H、O、N、S等元素组成,B错误;C.乙烯、苯乙烯分子结构中都含有不饱和键,聚氯乙烯分子中不含有不饱和键,C错误;D.石油是由很多种烷烃、环烷烃和芳香烃组成的混合物,其分馏产品如汽油、煤油、柴油等都是一定沸点范围的多种烃的混合物,D正确;答案选D。3、D【解析】

将SO2通入BaCl2溶液中如生成沉淀,应有三种情况,一是加入碱性物质使溶液中有较多的SO32-离子,二是发生氧化还原反应生成SO42-离子,三是加入硫离子(硫化氢),否则不生成沉淀.【详解】A.氯气具有强的氧化性,能够与二氧化硫、水反应生成硫酸,硫酸与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,故A不符合题意;B.氨气为碱性气体,二氧化硫与氨气、水反应生成亚硫酸,亚硫酸与氯化钡反应生成亚硫酸钡沉淀,故B不符合题意;C.二氧化氮具有强的氧化性,能够与二氧化硫、水反应生成硫酸,硫酸与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,故C不符合题意;D.SO2与CO2都不与BaCl2反应,并且所对应的酸都比盐酸弱,通入SO2与CO2都不会生成沉淀,故D符合题意;答案选D。4、D【解析】

A.中子数=质量数-质子数=297-118=179,故A正确;B.核素Og的质量数为297,质子数为118,原子序数为118,故B正确;C.中子数=质量数-质子数=297-118=179,核电荷数=118,中子数比核电荷数多179-118=61,故C正确;D.摩尔质量的单位是g/mol,Og的质量数为297,摩尔质量为297g/mol,故D错误;故选D。5、B【解析】根据分子球棍模型,大球是碳原子、小球是氢原子,该有机物是丙烷,结构简式是CH3CH2CH3,故B正确。6、C【解析】

A、B、D项中的Na2O2、氯水、漂白粉均与有色物质发生氧化还原反应生成其他物质进行漂白,而活性炭通过吸附作用,将有色物质吸附,只发生物理变化,答案选C。【点睛】本题考查物质的漂白原理。中学阶段常见的漂白剂总结如下:(1)氯水(HClO)、NaClO、Ca(ClO)2、Na2O2、H2O2、O3,它们都是强氧化剂,与有色物质发生氧化还原反应,生成稳定的无色物质。(2)SO2的漂白原理是二氧化硫跟有机色素结合成了不稳定的无色化合物,该化合物见光、遇热或长久放置又能恢复为原来的颜色,SO2漂白原理属于非氧化还原反应,SO2不能漂白指示剂。(3)活性炭的漂白原理是吸附有色物质,是物理变化。7、A【解析】

A.同素异形体指的是同种元素形成的不同种单质;B.同系物需要满足结构相同,分子式相差n个CH2的物质;C.同分异构体只是分子式相同,但物理性质不同,化学性质不一定相同;D.同位素之间的转化属于物理变化;【详解】A.同素异形体指的是同种元素形成的不同种单质,O2和O3属于氧元素形成的不同种单质,A项正确;B.同系物需要满足结构相同,分子式相差n个CH2的物质,C2H5OH与C6H5OH结构不相似,且分子式也不相差n个CH2,B项错误;C.同分异构体只是分子式相同,但物理性质不同,化学性质不一定相同,C项错误;D.同位素之间的转化属于物理变化,而不是化学变化,D项错误;故合理选项为A。8、B【解析】分析:根据原子守恒和能量守恒解答。详解:A.发生加成反应后碳氢原子的个数不变,则amol气体与bmol气体完全燃烧时,消耗O2的量相等,A正确;B.amol气体与bmol含有的物质不同,则气体所具有的能量不相等,B错误;C.由于反应前后碳氢原子的个数不变,参与成键的电子数不变,则amol气体与bmol气体分子内所含有共用电子对数目相等,C正确;D.根据原子守恒可知cmol气体与dmol气体均是二氧化碳和水蒸气,物质的量相等,则所具有的能量相等,D正确。答案选B。9、D【解析】试题分析:A、H2与Cl2含有的化学键为共价键,所以该反应涉及共价键的断裂与形成,错误;B、化学能可以转化为热能,也可以转化为光能、电能等其他形式的能量,错误;C、该反应为放热反应,所以断开1molH﹣H键和1molCl﹣Cl键所吸收的总能量,小于形成2molH﹣Cl键所放出的能量,错误;D、因为该反应为放热反应,所以反应物所具有的总能量高于产物所具有的总能量,正确。考点:本题考查放热反应的分析。10、B【解析】A.丁苯橡胶的两种单体苯乙烯、1,3—丁二烯都属于烃,故A正确;B.丁苯橡胶含有碳碳双键,能使溴水褪色,故B错误;C.上述反应是加成反应,所以原子利用率为100%,故C正确;D.丁苯橡胶属于高分子化合物,故D正确。故选B。11、C【解析】分析:由X的最高价氧化物的分子式确定X的最高价为+6价,X原子的最外层有6个电子,X原子有四个电子层,X为硒元素。详解:X的最高价氧化物的分子式为XO3,根据化合物中元素的正负化合价代数和为0,X的最高正化合价为+6价,元素的最高正化合价=该元素原子的最外层电子,X原子的最外层有6个电子,X原子有四个电子层,根据原子核外电子排布规律,X原子的K、L、M、N层分别排有2、8、18、6个电子,X原子核外有2+8+18+6=34个电子,X为硒元素,答案选C。12、B【解析】试题分析:由左图可知T1<T2,升高温度生成物浓度降低,说明平衡向逆反应方向移动,则正反应放热,△H<0;由右图可知增大压强,正反应速率大于逆反应速率,平衡向正反应方向移动,则a+b>c+d,故选B。考点:考查了温度、压强对平衡移动的影响的相关知识。13、B【解析】首要污染物是指污染最重的污染物,根据空气质量报告,PM10数值最大,所以该日空气首要污染物是PM10,故A正确;首要污染物的污染指数即为空气污染指数,该日空气污染指数为79,空气质量等级属于良,故B错误;机动车尾气中含有NO2、CO,故C正确;PM2.5指的是大气中的细悬浮颗粒物,它的直径仅有2.5微米,

PM10指的是环境空气中尘埃在10微米以下的颗粒物,PM2.5、PM10会影响人体健康,故D正确。14、D【解析】分析:2CO+2NO═N2+2CO2中,C元素的化合价升高,N元素的化合价降低,以此来解答。详解:A.C元素的化合价升高,则CO为还原剂,选项A错误;B.N元素的化合价降低,NO为氧化剂,被还原,选项B错误;C.C元素的化合价升高,CO中碳失去电子,选项C错误;D.N元素的化合价降低,NO为氧化剂,被还原发生还原反应,选项D正确;答案选D。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念及转移电子的考查,题目难度不大。15、B【解析】分析:本题考查的是化学键的类型,根据形成共价键的两个原子是否相同分析是关键。详解:A.二氧化碳中碳和氧形成共价键,是不同原子之间形成的,为极性键,故错误;B.氮气分子中氮原子之间形成非极性键,故正确;C.氢氧化钠中含有钠离子和氢氧根离子之间的离子键,氢氧根中氢原子和氧原子之间形成极性键,故错误;D.甲烷中碳原子和氢原子之间形成极性键,故错误。故选B。点睛:共价键是极性键还是非极性键,看形成共价键的两个原子是否相同,相同原子之间形成非极性键,不同原子之间形成极性键。还要掌握非极性键可能存在于离子化合物中,如过氧化钠。16、C【解析】

A.在金属元素与非金属元素的分界线附近的元素既有一定的金属性,又有一定的非金属性,可以制备半导体材料,A正确;B.在过渡元素中可以寻找制备催化剂及耐高温和耐腐蚀材料的元素,如Fe可以做合成氨的催化剂,B正确;C.制备新型农药材料的元素,应在非金属元素区寻找,如F、Cl、S、P、As等,C错误;D.元素周期表中位置靠近的元素结构相似,所以性质相近,D正确;故选C。17、A【解析】

元素镓(Ga)与Al同主族,在反应过程中它容易失去三个电子而达到稳定结构,形成了带三个正电荷的离子;氮原子的最外层电子数是5,易得到三个电子,形成了带三个负电荷的离子.则Ga为+3价,N为-3价,故氮化镓的化学式是GaN。答案选A。18、D【解析】

tmin后,△c(X2)=1mol•L-1-1.4mol•L-1=1.6mol•L-1,△c(Y2)=1mol•L-1-1.8mol•L-1=1.2mol•L-1,根据反应速率之比等于化学计量数之比,则X2、Y2的化学计量数之比为=1.6mol•L-1:1.2mol•L-1=3:1,根据原子守恒可知,故反应可以表示为:3X2+Y2═2X3Y。故选D。19、A【解析】生成物总能量低于反应物总能量,说明反应放热。A.铝粉与氧化铁粉在高温条件下的反应是铝热反应,为放热反应,故A正确;B.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl的反应属于吸热反应,故B错误;C.碳酸钙受热分解属于吸热反应,故A错误;D.碳与水蒸气反应制取水煤气的反应属于吸热反应,故D错误;故选A。20、B【解析】

由图象可知,由于铁过量,OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段发生反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A.铁先与硝酸反应,之后铁与铁离子反应生产亚铁离子,最后是铁和硫酸反应,铁单质全部转化为亚铁离子,硝酸全部起氧化剂作用,没有显酸性的硝酸;B.OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化剂作用,根据铁的物质的量结合离子方程式计算;C.铁先与硝酸反应生成一氧化氮与铁离子,之后铁与铁离子反应生产亚铁离子,最后是铁和硫酸反应;D.最终溶液为硫酸亚铁,结合消耗铁的总质量计算硫酸的物质的量,进而计算硫酸的浓度。【详解】A.硝酸全部被还原,没有显酸性的硝酸,因为溶液中有硫酸根,并且铁单质全部转化为亚铁离子,所以溶液中最终溶质为FeSO4,选项A正确;B.OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化剂作用,由于原溶液分成2等份进行实验,故原混合液中n(NO3-)=2n(Fe)=2×=0.2mol,选项B错误;C.由图象可知,由于铁过量,OA段发生反应为:Fe+NO3-+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,BC段发生反应为:Fe+2H+=Fe2++H2↑,选项C正确;D.第二份反应消耗22.4g铁,物质的量为=0.25mol,所有的铁都在硫酸亚铁中,根据硫酸根守恒,所以每份含硫酸0.25mol,所原混合酸中H2SO4物质的量浓度为=2.5mol/L,取20mL原混合酸加水稀释至1L后溶液c(H+)=2.5mol/L×2×0.1mol•L-l,选项D正确;答案选项B。【点睛】本题以图象为载体,考查有关金属和酸反应的计算题,难度较大,关键根据图象分析各段发生的反应,注意与铁的反应中硝酸全部起氧化剂作用。21、D【解析】A.Na的化合价的变化为0→+1,Na是还原剂,故A错误;B.C的化合价的变化为+4→0,CO2在反应中得到电子,故B错误;C.13C的化合价降低,CO2部分被还原,故C错误;D.每生成1molNa2CO3转移2mol电子,故22、C【解析】试题分析:①汽油和氯化钠溶液,互不相溶,分层,则选择分液法分离;②39%的乙醇溶液,乙醇和水相互溶解,但沸点不同,则选择蒸馏法分离;③向氯化钠和单质碘的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,碘单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离,采用萃取法;故选C。考点:考查物质的分离提纯二、非选择题(共84分)23、第二周期ⅣA族H—O—Cl氯化氢比硫化氢稳定氢气和氯气反应的条件比氢气和硫反应的条件简单,硫离子还原性比氢气强,高氯酸酸性比硫酸强,硫化氢和氯气反应生成硫和氯化氢,铁和氯气反应生成氯化铁,而铁和硫反应生成硫化亚铁等NaH+H2O=H2↑+NaOH2Mg+CO22MgO+C【解析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,B的原子的电子数是最内层电子数的三倍,因为是短周期元素,因此B为C,短周期指的是1、2、3周期,它们分别位于三个不同的周期,即A为H,C和E位于同一主族且它们可形成EC2、EC3两种常见化合物,则C为O,E为S,F为Cl,D的最髙价氧化物对应的水化物是强碱,D为Na,(1)C位于第二周期IVA族;(2)H、O、Cl组成的弱电解质为HClO,结构式为H-O-Cl;(3)比较非金属性,可以通过氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,即H2S溶液中通入氯气,有淡黄色沉淀析出,也可以是与变价金属反应,看变价金属的化合价,化合价越高,说明非金属性越强等等;(4)DA的化合物是NaH,与水反应剧烈,NaH中H为-1价,H2O中H显+1价,有中间价态0价,因此反应方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑;(5)金属镁在CO2燃烧的反应方程式为:2Mg+CO22MgO+C。点睛:本题易错点是次氯酸结构式的书写,学生经常会写成H-Cl-O。24、氮铝氩钙KKFF相同是HClO4高氯酸Al(OH)3Al(OH)3+3HCl===AlCl3+3H2O【解析】

由元素在周期表中位置,可知①为N、②为F、③为Na、④为Mg、⑤为Al、⑥为Si、⑦为S、⑧为Cl、⑨为Ar、⑩为K、⑾为Ca、⑿为Br,据此分析。【详解】由元素在周期表中位置,可知①为N、②为F、③为Na、④为Mg、⑤为Al、⑥为Si、⑦为S、⑧为Cl、⑨为Ar、⑩为K、⑾为Ca、⑿为Br。(1)下列元素名称①为氮,⑤为铝,⑨为氩,⑾为钙;(2)同周期自左而右金属性减弱、同主族自上而下金属性增强,故上述元素中K元素的金属性最强;除稀有气体元素以外,同周期自左而右原子半径减小、同主族自上而下原子半径增大,故上述元素中K的原子半径最大;F的原子半径最小;同周期自左而右非金属性增强、同主族自上而下非金属性减弱,故上述元素中F元素的非金属性最强,非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,则其氢化物最稳定的是F;(3)元素②和③形成的离子F-和Na+都为10电子离子,它们的电子层结构相同,两者形成的化合物NaF由钠离子和氟离子构成,属于离子化合物,该化合物的电子式为;(4)元素⑧的最高价氧化物对应的水化物化学式为:HClO4,名称为高氯酸;(5)在这些元素的最高价氧化物对应的水化物中,属于两性氢氧化物的是Al(OH)3,Al(OH)3和盐酸反应生成氯化铝和水,反应的化学方程式为Al(OH)3+3HCl===AlCl3+3H2O。【点睛】本题是一道元素周期表结构和元素周期律知识的综合题目,考查角度广。根据元素的周期数和族序数来确定元素是解题的关键。25、蒸馏烧瓶饱和Na2CO3溶液乙乙的冷凝效果好,可减少丙烯酸乙酯的损失b10.0g【解析】(1)由装置图可知M为蒸馏烧瓶,因酯类物质不溶于饱和碳酸钠溶液,则吸收、提纯可用饱和碳酸钠溶液;(2)因反应在加热条件下进行,乙醇、丙烯酸乙酯易挥发,为减少损失,应充分冷凝,则乙装置效果较好;(3)乙装置中长导管C的作用是冷凝回流乙醇,平衡内外大气压强;冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用;(4)n(H2C=CHCOOH)=7.2g÷72g/mol=0.1mol,n(CH3CH2OH)=5.2g÷46g/mol=0.113mol,乙醇过量,如H2C=CHCOOH完全反应,则生成0.1mol丙烯酸乙酯,质量为0.1mol×100g/mol=10.0g。26、往所得溶液中滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑漂液比H2O2的价格低得多1:2Fe(OH)3Mn(OH)2Na2CO3MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑坩埚【解析】

为除去Fe2+,先将Fe2+氧化成Fe3+,然后加入NaOH调节pH为9.8,然后在滤液中加入纯碱将Mg2+从溶液中以MgCO3沉淀出来,然后加热煮沸可得到Mg(OH)2,灼烧后得到MgO,据此解答。【详解】(1)KSCN与Fe3+作用使溶液显红色,证明卤块中含有Fe3+,可以向溶液中加入硫氰化钾溶液,若溶液变成红色,证明溶液中含有铁离子,否则不含铁离子,所以实验操作为:取样,加水溶解,往所得溶液中滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红,则说明卤块中含铁离子;(2)镁是活泼的金属,一般用电解法冶炼,则工业上冶炼镁常用方法的化学方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑。(3)步骤②是为了将Fe2+氧化成Fe3+,并在控制合适的pH条件时生成Fe(OH)3沉淀而除之,虽然漂液和H2O2都可采用,但对比表中提供的原料价格可以看出,漂液比H2O2的价格低得多,所以选漂液最合理;步骤②反应后产生少量红褐色沉淀,即亚铁离子被氧化为铁离子,而氧化剂次氯酸钠被还原为氯化钠,反应中铁元素化合价升高1价,氯元素化合价降低2价,所以根据电子得失守恒可知该反应中氧化剂与还原剂的比例为1:2。(4)根据表中数据可知调节pH=9.8时得到的沉淀A的主要成分为Fe(OH)3、Mn(OH)2;沉淀B是碳酸镁,则步骤④加入的物质为碳酸钠。(5)步骤④生成的沉淀物是MgCO3,所以步骤⑤中沉淀物MgCO3在煮沸的情况下发生水解,生成Mg(OH)2和CO2气体,反应的化学方程式为MgCO3+H2OMg(OH)2+CO2↑。(6)步骤⑥由氢氧化镁灼烧制备氧化镁,应该在耐高温的坩埚中进行。【点睛】本题通过以卤块为原料制取轻质氧化镁的工艺流程,考查了物质制备实验方案的设计,注意掌握化学基本实验操作方法,明确物质制备实验方案设计原则,本题中合理分析制取流程、得出氧化镁的制备原理为解题的关键,充分考查了学生的分析、理解能力及化学实验能力。27、2NH4Cl+Ca(OH)2≜2NH3↑+CaCl2+2H2O生石灰浓氨水碱石灰试纸变蓝产生白烟防止倒吸用止水夹夹住b中橡胶管,向分液漏斗里加足量水,再打开分液漏斗活塞,过一会水不再滴下,则证明气密性良好打开止水夹,用热毛巾焐热圆底烧瓶,NH3受热膨胀,赶出玻璃导管中的空气,玻璃导管口有气泡冒出,NH3与H2O接触,移走热毛巾【解析】分析:(1)装置a适用于固体(或固体混合物)加热制气体。(2)装置b适用于固体与液体常温下制气体。(3)干燥NH3选用碱石灰作干燥剂。(4)NH3的水溶液呈碱性。(5)浓盐酸具有挥发性,NH3与HCl化合成白色固体NH4Cl。(6)NH3极易溶于水,E中倒扣漏斗的作用是:防止倒吸。(7)检查装置b的气密性可用液差法。(8)根据形成喷泉的原理要产生较大的压强差作答。详解:(1)装置a适用于固体(或固体混合物)加热制气体。选择装置a制NH3,使用Ca(OH)2和NH4Cl的混合物共热制NH3,反应的化学方程式为Ca(OH)2+2NH4Cl≜CaCl2+2NH3↑+2H2O。(2)装置b适用于固体与液体常温下制气体。选择装置b制NH3,所用试剂为生石灰和浓氨水,反应的化学方程式为CaO+NH3·H2O=Ca(OH)2+NH3↑。(3)干燥NH3选用碱石灰作干燥剂。(4)NH3的水溶液呈碱性,使红色石蕊试纸变蓝;C装置中的现象是:湿润的红色石蕊试纸变蓝。(5)浓盐酸具有挥发性,NH3与HCl化合成白色固体NH4Cl,挤压D装置中的胶头滴管,滴入1~2滴浓盐酸,可观察到的现象是:产生大量白烟,反应的化学方程式为NH3+HCl=NH4Cl。(6)NH3极易溶于水,为防止产生倒吸使用倒扣的漏斗;E中倒扣漏斗的作用是:防止倒吸。(7)检查装置b的气密性可用液差法。实验的操作与现象:用止水夹夹住b中橡胶管,向分液漏斗里加足量水,再打开分液漏斗活塞,过一会水不再滴下,则证明气密性良好。(8)形成喷泉实验要产生较大的压强差,c装置中若没有胶头滴管,引发喷泉的简单操作是:打开止水夹,用热毛巾焐热圆底烧瓶,NH3受热膨胀,赶出玻璃导管中的空气,玻璃导管口有气泡冒出,NH3与H2O接触,移走热毛巾。28、1.1125bde变大8NH3(g)+6NO2(g)=7N2(g)+12H2O(g)△H=—(6a+7b)/5kJ·mol-11:2【解析】分析:(1)利用压强之比是物质的量之比计算反应后的物质的量,然后利用方程式根据v=△c/△t计算;(2)①根据平衡状态的含义、特征解答;②

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