杜郎口中学2024届高一化学第二学期期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

杜郎口中学2024届高一化学第二学期期末学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、一定温度下,在某密闭容器中发生反应:2HI(g)H2(g)+I2(s),若0~15s内c(HI)由0.1mol·L-1减小到0.07mol·L-1,则下列说法正确的是()A.0~15s内用I2表示的平均反应速率为v(I2)=0.001mol·L-1·s-1B.c(HI)由0.07mol·L-1降到0.05mol·L-1所需时间小于10sC.升高温度正反应速率加快,逆反应速率减慢D.减小反应体系的体积,化学反应速率加快2、“绿色化学”要求从技术、经济上设计出可行的化学反应,尽可能减少对环境的副作用。下列化学反应中,你认为最不符合绿色化学概念的是A.除去硝酸工业尾气中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2OB.制硫酸铜:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)=CuSO4+H2OC.用氨水吸收硫酸厂的尾气:SO2+2NH3+H2O=(NH4)2SO3D.制硫酸铜:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O3、下列物质与其主要成分的化学式相对应的是A.铝热剂-A1B.酒精-CH3COOHC.纯碱一Na2CO3D.葡萄糖-C12H22O114、如图所示装置中,a为锌棒,b为碳棒。下列判断正确的是()A.电解质溶液中的向b极移动B.导线中有电子流动,电子从b极流到a极C.a极上发生了还原反应D.b极上有无色气泡产生5、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.乙醇溶液B.葡萄糖溶液C.氢氧化钠溶液D.氢氧化铁胶体6、现有核电荷数为a的微粒Xn-和核电荷数为b的微粒Ym+两种单原子的简单离子,它们的电子层结构相同。下列说法正确的是():A.a-n=b+mB.离子半径Xn-<Ym+C.X的氢化物的化学式为HnX或XHn;D.Y的氧化物的化学式为YOm7、某普通锌锰干电池的结构如下图所示。下列说法正确的是A.锌筒是原电池的正极B.石墨电极上发生氧化反应C.铵根离子流向石墨电极D.电子经石墨沿电解质溶液流向锌筒8、已知:H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)∆H=-akJ/mol,蒸发1molBr2(l)需要吸收的能量为30kJ,其他数据如下表:H2(g)Br2(g)HBr(g)1mol分子中的化学键断裂时需要吸收的能量/kJ436b369下列说法正确的是A.2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)

∆H=+akJ/molB.H2(g)的稳定性低于HBr(g)C.Br2(g)=Br2(l)

∆H

=+30kJ/molD.b=272-a9、根据热化学方程式:S(g)+O2(g)=SO2(g)△H=-QkJ·mol-1,下列分析正确的是()A.1molS(g)与1molO2(g)的总能量比1molSO2(g)的总能量低QkJB.1molS(g)与1molO2(g)反应生成1molSO2(g)放出QkJ的热量C.S(s)+O2(g)=SO2(g)△H<-QkJ·mol-1D.1个S(g)与1个O2(g)完全反应可以放出QkJ的热量10、把0.6molX气体和0.2molY气体混合于容积为2L的容器中,使其发生如下反应:3X(g)+Y(g)=nZ(g)+2W(g)。5min末生成0.2molW,若测知以Z浓度变化表示的平均反应速率为0.01mol/(L·min),则n的值为A.4 B.3 C.2 D.111、将纯锌片和纯铜片按图方式插入同浓度的稀硫酸中一段时间,以下有关说法正确的是A.两烧杯中铜片表面均无气泡产生 B.两烧杯中锌片均为负极C.两烧杯中溶液的pH均减小 D.两烧杯中溶液均为无色12、在不同温度下,水溶液中c(H+)与c(OH-)有如图所示关系。下列条件关于离子共存说法中正确的是A.a点对应的溶液中大量存在:CO32-、Na+、Cl-、SO42-B.b点对应的溶液中大量存在:Fe2+、Ba2+、K+、NO3-C.c点对应的溶液中大量存在:Na+、Ba2+、Cl-、Al3+D.d点对应的溶液中大量存在:Na+、K+、ClO-、Cl—13、关于胶体的叙述正确的是()A.胶体带电B.胶体是混合物C.胶体本质特征是丁达尔效应D.胶体都是无色的14、室温下将相同质量的锌粉放入下列溶液中,开始时生成氢气的速率最大的是A.0.1mol/L硫酸 B.0.1mol/L氢硫酸 C.0.1mol/L醋酸 D.0.1mol/L盐酸15、以下实验事实可以证明一水合氨是弱电解质的是①0.1mol/L的氨水可以使酚酞溶液变红

②0.1mol/L的氯化铵溶液的pH约为5③0.1mol/L的氨水的pH值为11.2

④铵盐受热易分解。A.①② B.②③ C.③④ D.②④16、“神舟七号”的燃料是氢化锂三兄弟——LiH、LiD、LiT。其中Li的质量数为7,对这三种物质的下列说法正确的是A.质子数之比为1:2:3 B.中子数之比为1:1:1C.摩尔质量之比为8:9:10 D.化学性质不相同17、绿色能源是指使用过程中不排放或排放极少污染物的能源,如一级能源中的水能、地热、天然气等;二级能源中电能、氢能等。下列能源属于绿色能源的是()①太阳能②风能③石油④煤⑤潮汐能⑥木材A.①②③B.③④⑤C.①②⑤D.④⑤⑥18、当光束通过下列分散系时,能产生丁达尔效应的是()A.FeCl3溶液 B.稀豆浆 C.CuSO4溶液 D.KMnO4溶液19、如图是部分短周期元素主要化合价与原子序数的关系图,下列说法不正确的是()A.X和W位于同一主族B.原子半径:Y>Z>XC.盐YRX与化合物WX2的漂白原理相同D.Y和R两者的最高价氧化物对应的水化物能相互反应20、氮元素被还原的过程是A.NH3→C.NO2→21、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,其中只有Y、Z处于同一周期且相邻,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素。下列说法正确的是A.原子半径:r(X)<r(Y)<r(Z)<r(W)B.W的最高价氧化物的水化物是一种弱碱C.Y的单质的氧化性比Z的强D.X、Y、Z三种元素可以组成共价化合物和离子化合物22、下列顺序不正确的是A.失电子能力:Na<KB.碱性:NaOH<KOHC.得电子能力:S<ClD.酸性:HClO4<H2SO4二、非选择题(共84分)23、(14分)有关物质的转化关系如下图所示。A、B、C、E为气体,其中A能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,B为无色单质,E是为红棕色。G是紫红色金属单质,H的水溶液为蓝色。⑴A的电子式为______。⑵写出反应①的化学方程式:______。⑶写出反应③的化学方程式:______。该方程式中转移的电子数目为______个。⑷写出反应④的离子方程式:_____。24、(12分)已知:如图中A是金属铁,请根据图中所示的转化关系,回答下列问题:(1)写出E的化学式____;(2)写出反应③的化学方程式:__________;(3)写出①④在溶液中反应的离子方程式:________、______。25、(12分)实验室制乙酸乙酯得主要装置如图中A所示,主要步骤①在a试管中按2∶3∶2的体积比配制浓硫酸、乙醇、乙酸的混合物;②按A图连接装置,使产生的蒸气经导管通到b试管所盛的饱和碳酸钠溶液中;③小火加热a试管中的混合液;④等b试管中收集到约2mL产物时停止加热。撤下b试管并用力振荡,然后静置待其中液体分层;⑤分离出纯净的乙酸乙酯。请回答下列问题:(1)步骤④中可观察到b试管中有细小的气泡冒出,写出该反应的离子方程式:_________。(2)分离出乙酸乙酯层后,经过洗涤杂质;为了干燥乙酸乙酯可选用的干燥剂为______。A.P2O5B.无水Na2SO4C.碱石灰D.NaOH固体(3)为充分利用反应物,该同学又设计了图中甲、乙两个装置(利用乙装置时,待反应完毕冷却后,再用饱和碳酸钠溶液提取烧瓶中的产物)。你认为更合理的是_________________。理由是:________________________________________________。26、(10分)NO2为红棕色气体,可在火箭燃料中作氧化剂。回答下列问题:(1)火箭用N2H4和NO2作燃料,产物绿色无污染,该反应的化学方程式为____________。(2)为探究NO2和铁粉反应的产物,某小组按下图所示装置进行实验。已知:①二者反应可能的还原产物为N2或NO②沸点:NO2(21

℃),NO(-152

℃)③酸性KMnO4溶液能氧化NO生成NO3-①按上图所示组装完实验仪器后,下一步操作为______________________________。②实验前需利用气体X将装置的空气排净,气体X可以为_______(填标号)。A.

ArB.

H2C.

COD.

NO2③排净空气后,后续实验的最佳操作顺序是___

c

、b(填标号)。a.点燃酒精灯,加热b.

熄灭酒精灯c.

打开K1和K2,关闭K3,缓缓通入气体Xd.打开K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2e.关闭K1,停止通入NO2④装置B的作用是__________________________________。(3)分析NO2和铁粉反应的产物①实验过程中A

、C装置的物质均无明显颜色变化,D收集到无色气体。由此可推知气体产物为____________________________。②取少量固体产物于试管,先加入盐酸充分溶解,再加入KSCN溶液,溶液若无血红色,则产物不含三价铁。该方案是否可行并说明理由:_______________________________。③实验得到的相关数据如下表:玻璃管质量/gFe

质量/g

反应后(玻璃管

+固体)/gm1.12m+1.52综合实验现象和计算可知,固体生成物一定有______(填“FeO”Fe2O3”或“Fe3O4”);反应的方程式为______27、(12分)研究性学习小组用高锰酸钾粉末与浓盐酸制取氯气,并验证其性质。(资料在线)高锰酸钾粉末与浓盐酸混合即产生氯气。请回答下列问题:(1)该实验中A部分的装置应选用下图中的______(填序号)(2)实验中A发生反应的离子方程式是_________。(3)一段时间后D中的现象为_________。(4)请你设计一个实验,证明洗气瓶C中的亚硫酸钠已被氧化(简述实验步骤)_________。(5)图(1)整套实验装置存在的明显缺陷是_________。(6)图(2)装置a处通入氯气,证明氯气是否具有漂白性,该设计能否达到实验目的?_________(填“能”或“不能”)。若能请说明理由,若不能则提出改进的措施_________。28、(14分)现有下列几组物质:①35Cl和37Cl;②石墨与C60;③CH4和CH3CH2CH3;④和;⑤CH3CH=CH2和CH2=CH—CH=CH2;⑥(CH3)2CHCH3和;⑦和。(1)互为同位素的是___________________(填序号,下同)。(2)互为同分异构体的是__________________。(3)互为同系物的是_______________________。(4)互为同素异形体的是_________________________。(5)属于同一种物质的是__________________________。29、(10分)硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的流程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是_________________________。(2)加入H2O2溶液的目的是____________________(用离子方程式表示)。(3)已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是______________________________。(4)“过滤”所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+、____________。(5)“结晶”步骤中需蒸发浓缩滤液,使用的仪器有铁架台、酒精灯和_________________。

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、D【解析】

A项、固体和纯液体的浓度可视为常数,不能用固体或纯液体表示反应速率,I2为固态,故不能用它表示化学反应速率,故A错误;B项、v(HI)=0.002mol·L-1·s-1,若反应一直以该速率进行,则t=10s,但随着反应的进行,反应物浓度降低,反应速率减慢,所用时间应大于10s,故B错误;C项、升高温度,正、逆反应速率均加快,故C错误;D项、减小反应体系的体积,各物质浓度增大,压强增大,化学反应速率加快,故D正确。故选D。【点睛】本题考查影响化学反应速率的因素,注意影响化学反应速率的因素分析,注意浓度越大反应速率越大是解答本题的关键。2、D【解析】分析:理解绿色化学的要点有两个:一是原子充分利用;二是不产生污染。

A、此选项消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求;B、由此法制取硫酸铜,代价太大,且生成SO2气体,不符合倡导的绿色化学;

C、此选项消除SO2气体,方法合理科学,避免空气污染,符合绿色环保要求;

D、由此法制取硝酸铜,生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学。详解:A、用此法消除制硝酸工业尾气氮的氧化物污染,防止空气污染,避免酸雨的形成,符合绿色环保要求,所以A选项是正确的;

B.由此法制取硫酸铜,代价太大,且生成SO2气体,既不经济又得产生有毒气体污染空气,不符合倡导的绿色化学,所以B选项是正确的;

C、既消除硫酸厂尾气排放的SO2气体,还能得到(NH4)2SO3这种氮肥,不但方法合理科学,而且避免空气污染,符合绿色环保要求,故C错误;

D、由此法制取硝酸铜,生成硝酸铜和水,不会导致空气污染,符合倡导的绿色化学,所以D选项是正确的。

所以本题答案选C。3、C【解析】A.铝热剂是铝和金属氧化物的混合物,故A错误;B.酒精的主要成分是乙醇,CH3COOH是乙酸的化学式,故B错误;C.纯碱是Na2CO3的晶体的俗名,故C正确;D.葡萄糖是单糖,化学式为C6H12O6,故D错误;故选C。4、D【解析】图示装置为原电池,a为锌棒是负极,b为碳棒是正极。A.在原电池中,阳离子向负极移动,电解质溶液中的向a极移动,故A错误;B.原电池中电子有负极经导线移向正极,因此导线中有电子流动,电子从a极流到b极,故B错误;C.原电池中,负极发生氧化反应,正极发生还原反应,发生还原反应的为b极,故C错误;D.该原电池中,正极上氢离子放电生成氢气,因此b极上有无色气泡产生,故D正确;故选D。点睛:本题考查了原电池原理,明确正负极的判断、电子流向、电极上的反应等知识点是解题的关键。注意电解质溶液中离子移动方向,为易错点。5、D【解析】胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,当光束通过胶体时,能观察到丁达尔效应;乙醇溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故A错误;葡萄糖溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故B错误;氢氧化钠溶液属于溶液,当光束通过时,不能观察到丁达尔效应,故C错误;氢氧化铁胶体属于胶体,当光束通过时,能观察到丁达尔效应,故D正确。点睛:胶体与溶液、浊液的本质区别是分散质粒子直径不同,胶体是分散质粒子直径在1~100nm的分散系,溶液中分散质粒子直径小于1nm,浊液中分散质粒子直径大于100nm,只有胶体能观察到丁达尔效应。6、C【解析】

核电荷数为a的微粒Xn-和核电荷数为b的微粒Ym+两种单原子的简单离子,它们的电子层结构相同;Xn-是原子得到n个电子得到的,其核外电子数为a+n;Ym+是Y原子失去m个电子得到的,其核外电子数为b-m;则a+n=b-m。A、它们的关系式为a+n=b-m,选项A错误;B、具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大半径越小,故离子半径Xn->Ym+,选项B错误;C、Xn-带n个单位的负电荷,其元素化合价为-n价,氢元素显+1价,其氢化物化学式为HnX或XHn,选项C正确;D、Ym+带m个单位的正电荷,其元素化合价为+m价,氧元素显-2价,其氧化物化学式为Y2Om,选项D错误。答案选C。【点睛】掌握元素在周期表中的相对位置关系、原子和离子之间的相互转化、原子的最外层电子数与主要化合价之间的关系等是正确解答本题的关键。7、C【解析】分析:锌锰干电池中,锌作负极,锌失电子发生氧化反应,碳作正极,二氧化锰在正极上得电子发生还原反应,氯化铵是电解质,据此分析。详解:A.锌锰干电池中,锌筒作负极,石墨作正极,选项A错误;B.锌锰干电池中,锌筒作负极,石墨作正极,正极上二氧化锰得电子发生还原反应,选项B错误;C.原电池中阳离子定向移动到正极,故铵根离子流向石墨电极,选项C正确;D.电子经导线由负极锌筒流向正极石墨电极,选项D错误;答案选C。点睛:本题考查锌锰干电池,明确锌锰干电池的成分及放电原理是解本题关键,难度不大。8、D【解析】分析:A项,根据H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-akJ/mol和Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol计算2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)的ΔH;B项,键能越大,分子越稳定;C项,Br(g)=Br2(l)的ΔH=-30kJ/mol;D项,ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和。详解:A项,H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-akJ/mol(①式),蒸发1molBr2(l)需要吸收30kJ的能量,则Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol(②式),将②式-①式得,2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)ΔH=+(30+a)kJ/mol,A项错误;B项,H-H键的键能大于H-Br键的键能,键能越大,分子越稳定,H2(g)的稳定性高于HBr(g),B项错误;C项,Br2(l)=Br2(g)ΔH=+30kJ/mol,则Br(g)=Br2(l)ΔH=-30kJ/mol,C项错误;D项,2HBr(g)=H2(g)+Br2(g)ΔH=+(30+a)kJ/mol,ΔH=反应物的键能总和-生成物的键能总和,ΔH=+(30+a)kJ/mol=2E(H-Br)-[E(H-H)+E(Br-Br)]=2×369kJ/mol-436kJ/mol-bkJ/mol,解得b=272-a,D项正确;答案选D。9、B【解析】

A.根据热化学方程式,该反应为放热反应,则1molS(g)与1molO2(g)的总能量比1molSO2(g)的总能量高QkJ,A项错误;B.根据热化学方程式,1molS(g)与1molO2(g)反应生成1molSO2(g)放出QkJ的能量,B项正确;C.固体硫变化为气体硫吸热,焓变为负值,S(s)+O2(g)=SO2(g)△H>-QkJ•mol-1,故生成1molSO2(g)放出的热量小于QkJ,C项错误;D.热化学方程式的化学计量数表示物质的量,不表示分子个数,D项错误。答案选B。10、D【解析】

根据v==计算W的平均化学反应速率,再根据同一化学反应同一时间段内,各物质的反应速率之比等于计量数之比判断n值。【详解】5min内W的平均化学反应速率v(W)====0.02mol/(L·min),同一化学反应同一时间段内,各物质的反应速率之比等于计量数之比,Z浓度变化表示的平均反应速率为0.01mol/(L·min),v(Z)∶v(W)=0.01mol/(L•min)∶0.02mol/(L·min)=n∶2,所以n=1,故选D。11、D【解析】

A.在甲烧杯中Cu作正极,铜片表面有气泡产生,而在乙烧杯中铜片表面无气泡产生,故A错误;B.在甲中构成了原电池,锌片是负极,而在乙中没有形成原电池,故B错误;C.两烧杯中Zn都与硫酸发生反应使溶液中的H+的浓度减小,所以溶液的pH均增大,故C错误;D.甲、乙溶液逐渐变为无色的硫酸锌溶液,故D正确。故选D。12、D【解析】

A.a点处溶液呈中性,而所给出的离子中,碳酸根离子会水解使得溶液呈碱性,故A错。B.b点处溶液呈酸性,但是溶液中还有硝酸根离子,即相当于有硝酸存在,强氧化性的硝酸不会允许有还原性的二价铁离子的存在,故B错。C.c对应的溶液呈中性,但是铝离子的水解会使得溶液呈酸性,故C错。D.d点所对应的溶液呈碱性,该组离子可以大量共存,与题意符合,所以D正确。13、B【解析】

A.胶体不带电,部分胶体能够吸附带电离子形成带电胶体微粒,故A错误;

B.胶体含有分散质和分散剂,属于混合物,故B正确;

C.胶体本质特征是分散质粒子直径介于1-100nm之间,故C错误;

D.胶体可以带颜色,如氢氧化铁胶体为红褐色,故D错误;

故答案选B。【点睛】胶体本质特征是分散质粒子直径介于1-100nm之间,胶体为电中性,胶粒可以带电,胶体可以有颜色,不一定为无色透明,属于混合物。14、A【解析】

首先判断电解质的强弱,如都为强电解质,则判断酸电离出氢离子的个数,以此解答该题。【详解】A.0.1mol/L硫酸中H2SO4是强电解质完全电离,溶液中氢离子浓度为0.2mol/L;B.0.1mol/L氢硫酸中H2S为弱电解质,溶液中氢离子浓度小于0.2mol/L;C.0.1mol/L的醋酸溶液中醋酸为弱电解质,溶液中氢离子浓度小于0.1mol/L;D.0.1mol/L盐酸溶液中HCl为强电解质,溶液中氢离子浓度等于0.1mol/L;上述分析可知溶液中H+浓度最大的是A,故选A。15、B【解析】

①只能说明氨水显碱性,不能说明氨水为弱电解质,①错误;②pH约为5说明氯化铵溶液显酸性,氯化铵可由盐酸和氨水反应生成,盐酸是强酸,说明氨水为弱碱,故可以证明一水合氨是弱电解质,②正确;③溶液的pH值为11.2,即。则可知,说明此时氨水不是完全电离,由此证明一水合氨是弱电解质,③正确;④铵盐受热易分解,说明铵盐的热稳定性差,不能证明一水合氨是弱电解质,④错误;答案选B。16、C【解析】

A.质子数之比为1:1:1,A错误;B.中子数之比为4:5:6,B错误;C.摩尔质量之比为8:9:10,C正确;D.互为同位素的原子化学性质相似,因此它们的化学性质相同,D错误,答案选C。17、C【解析】只有太阳能、风能、潮汐能不会造成污染,属于“绿色能源”;石油燃烧产生一氧化碳、二氧化硫等空气污染物、煤燃烧会产生一氧化碳、二氧化硫等空气污染物,木材烧会产生一氧化碳等空气污染物,不属于“绿色能源”;故选C。18、B【解析】

分散系分为溶液、胶体、浊液,丁达尔现象是胶体特有的性质,抓住这一特点即可解答。【详解】A.FeCl3溶液,属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故不选A;B.稀豆浆,属于胶体,能产生丁达尔效应,故选B;C.CuSO4溶液,属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故不选C;D.KMnO4溶液,属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故不选D。19、C【解析】

A、X的最低价为-2价,W的最低价也为-2价,都属于第VIA族元素,故说法正确;B、半径:一看电子层数,电子层数越多,半径越大,二看原子序数,电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小,半径:Y>Z>X,故正确;C、盐为NaClO,WX2是SO2,前者利用氧化性,属于不可逆,后者利用跟有色物质的结合生成不稳定的化合物,属于可逆,原理不同,故说法错误;D、Y的最高价氧化物对应水化物是NaOH,R的最高价氧化物对应水化物是HClO4,两者发生中和反应,故说法正确;答案选C。20、D【解析】

被还原是指元素得电子,化合价降低;而被氧化是指元素失电子,化合价升高,则A.N元素化合价未发生变化,A项错误;B.N元素从0价升高到+2价,被氧化,B项错误;C.N元素化合价未发生变化,C项错误;D.N元素化合价从0价降低到-3价,化合价降低,D项正确;答案选D。21、D【解析】Z是地壳中含量最高的元素,即Z为O,W是短周期中金属性最强的元素,W是Na,只有Y和Z处于同一周期且相邻,四种元素原子序数依次增大,因此Y为N,X为H,A、电子层数越多,半径越大,电子层数相同,半径随着原子序数的递增而减小,因此半径大小顺序是r(Na)>r(N)>r(O)>r(H),故A错误;B、Na的最高价氧化物的水化物是NaOH,NaOH属于强碱,故B错误;C、同周期从左向右非金属性增强,即O的非金属性强于N,故C错误;D、可以组成HNO3和NH4NO3,前者属于共价化合物,后者属于离子化合物,故D正确。22、D【解析】A项,同主族元素的原子从上到下,原子半径逐渐增大,失电子能力逐渐增强,故失电子能力:Na<K,A正确;B项,同主族元素从上到下,金属性增强,最高价氧化物对应水化物碱性增强,故碱性:NaOH<KOH,B正确;C项,同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,故得电子能力:S<Cl,C正确;D项,同周期元素的原子从左到右,非金属性增强,最高价氧化物对应水化物酸性增强,故酸性:HClO4>H2SO4,D错误。二、非选择题(共84分)23、4NH3+5O24NO+6H2O3NO2+H2O=2HNO3+NO24H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+【解析】

A、B、C、E为气体,其中A能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则气体A是碱性气体,则A为NH3;E是为红棕色气体,则E为NO2;根据物质转化关系,NH3和B在催化剂条件下反应生成C和D,C和B反应生成NO2,则该反应为氨气的催化氧化反应,因此C为NO,B为O2,D为H2O;NO2(E)和H2O(D)反应生成NO和HNO3,则F为HNO3;G是紫红色金属单质,则G为Cu;HNO3和Cu反应生成NO、Cu(NO3)2和H2O,H的水溶液为蓝色,则H为Cu(NO3)2。【详解】⑴根据分析,A为NH3,电子式为。答案为:。(2)反应①为氨气和氧气在催化剂条件下发生催化氧化反应,化学方程式4NH3+5O24NO+6H2O。答案为:4NH3+5O24NO+6H2O。⑶反应③为NO2和H2O反应生成NO和HNO3,化学方程式:3NO2+H2O=2HNO3+NO。该方程式中3个NO2参与反应,2个NO2从+4价升高到+5价,1个NO2从+4价降低到+2价,共转移电子2个。答案为:2。⑷反应④为HNO3和Cu反应生成NO、Cu(NO3)2和H2O,离子方程式:4H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+。答案为:4H++2NO3-+Cu=2NO2↑+2H2O+Cu2+。24、Fe(OH)22FeCl2+Cl2=2FeCl3Fe+2H+=Fe2++H2↑Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓【解析】

A是金属铁,与HCl反应生成C为FeCl2,C可与NaOH反应,故D为H2,E为Fe(OH)2;C与Cl2反应生成D为FeCl3,FeCl3能与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3,Fe(OH)2与氧气和水反应生成Fe(OH)3;根据转化关系可知,Fe与H2O在加热的条件下也可以生成H2,应是Fe与水蒸气的反应生成Fe3O4和H2,则B为Fe3O4,据此解答。【详解】根据上述分析易知:(1)E为Fe(OH)2;(2)反应③为FeCl2与氯气反应生成D为FeCl3,其反应的方程式为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;(3)反应①为铁与HCl反应生成FeCl2与H2的过程,其离子方程式为:Fe+2H+=Fe2++H2↑;反应④为FeCl3与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3与NaCl的过程,其离子方程式为:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓。25、2CH3COOH+CO32-=2CH3COO-+H2O+CO2↑B乙乙装置能将易挥发的反应物乙酸和乙醇冷凝回流到反应容器中,继续反应,提高了乙酸、乙醇原料的利用率及产物的产率,而甲不可【解析】(1)步骤④中可观察到b试管中有细小的气泡冒出,说明碳酸钠与醋酸反应产生二氧化碳气体,该反应的离子方程式为CH3COOH+CO32-=2CH3COO-+H2O+CO2↑;正确答案:CH3COOH+CO32-=2CH3COO-+H2O+CO2↑。(2)P2O5吸水后生成磷酸,能够使乙酸乙酯发生水解,A错误;无水Na2SO4不与乙酸乙酯反应,且能够吸水,可以做干燥剂,B正确;碱石灰中有氢氧化钠,乙酸乙酯在碱性环境下发生水解,C错误;NaOH固体溶于水,乙酸乙酯在碱性环境下发生水解,D错误;正确选项B。(3)图中甲、乙两个装置的不同点,乙装置能将易挥发的反应物乙酸和乙醇冷凝回流到反应容器中,继续反应,而甲不可,正确答案:乙;乙装置能将易挥发的反应物乙酸和乙醇冷凝回流到反应容器中,继续反应,提高了乙酸、乙醇原料的利用率及产物的产率,而甲不可。26、2NO2+2N2H43N2+4H2O检查装置气密性Aade将未反应的NO2冷却N2若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色Fe3O43Fe+2NO2Fe3O4+N2【解析】分析:本题考查的是氮的化合物的性质,掌握实验原理是关键。详解:(1)N2H4和NO2反应生成绿色无污染的产物,为氮气和水,方程式为:2NO2+2N2H43N2+4H2O;(2)①组装好仪器后应先进行检查装置气密性;②要探究二氧化氮和铁的反应产物,可能生成铁的氧化物,因此不能使用氢气或一氧化碳等还原性气体,更不能使用二氧化氮,故选A;③排净空气后,点燃酒精灯,加热,然后K1和K3,关闭K2,缓缓通入NO2,,然后关闭K1,停止通入二氧化氮,然后再通入气体X将产生的气体赶到酸性高锰酸钾溶液处反映,故顺序为:adecb;④二氧化氮容易液化,所以用冰水将未反应的NO2冷却得以分离;(3)①A

、C装置的物质均无明显颜色变化,说明没有生成一氧化氮,D中收集到无色气体,说明产物为N2;②若存在过量的铁将溶液中的三价铁全部还原,溶液也无血红色,所以不能说明产物中不含三价铁③因为反应前后固体的颜色没有变化,排除氧化铁生成的可能性,反应后固体增重为1.52-1.12=0.40克,为氧元素的质量,铁的物质的量为1.12/56=0.02mol,氧元素多物质的量为0.4/16=0.025mol,铁与氧原子物质的量比为0.02:0.025=4:5,说明含有四氧化三铁,方程式为:3Fe+2NO2Fe3O4+N2。27、③2MnO4-+10Cl-+16H+===2Mn2++5Cl2↑+8H2OD中溶液变为红色取少量反应后的C溶液于洁净的小试管中,加入足量稀盐酸,再加入氯化钡溶液,若有白色沉淀产生,则亚硫酸钠已被氧化无尾气处理装置不能在E、F装置之间增加一个装有浓硫酸的洗气瓶【解析】

A中高锰酸钾粉末与浓盐酸反应生成氯气,生成的氯气通入B中与碘化钾发生置换反应生成碘单质;通入C中与亚硫酸钠反应生成硫酸钠;通入D中,将氯化亚铁氧化生成氯化铁;通入饱和食盐水,得到潮湿的氯气,因此干燥的红布条褪色,据此分析解答。【详解】(1)A部分用高锰酸钾粉末与浓盐酸混合制取Cl2,属于“固+液=气”型的反应,反应不需要加热,故答案为:③;(2)实验中A中高锰酸钾粉末与浓盐酸反应生成氯气,反应的离子方程式为2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,故答案为:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(3)D中氯气将氯化亚铁氧化生成氯化铁,三价铁离子遇到KSCN变红色,故答案为:D中溶液变为红色;(4)C中与亚硫酸钠反应生成硫酸钠,证明洗气瓶C中的亚硫酸钠已被氧化只需要检验是否生成硫酸根离子,方法为:取少量反应后的C溶液于洁净的小试管中,加入足量稀盐酸,再加入氯化钡溶液,若有白色沉淀产生,

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