新疆巴楚县一中2024年高一化学第二学期期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

新疆巴楚县一中2024年高一化学第二学期期末检测试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、下列能产生“丁达尔效应”的分散系是A.氢氧化铁胶体B.硫酸溶液C.食盐水D.漂白粉2、下列离子在指定溶液中一定大量共存的是A.加入铝粉能产生氢气的溶液:NH4+、HCO3-、K+、Br-B.c(KNO3)=1.0mol/L溶液中:H+、Fe2+、Cl-、SO42-C.能使酚酞变红的溶液中:Na+、Cl-、Cu2+、NO3-D.c(H+)=0.1mol/L溶液中:Cl-、Al3+、NH4+、Na+3、下表是部分短周期元素的原子半径及主要化合价,根据下表信息判断正确的是元素代号LMQRT原子半径/nm0.1300.1180.

0900.1020.073主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.简单氢化物的沸点:T<RB.最高价氧化物对应水化物的碱性:L<QC.L2+与R2-的核外电子数相等D.M与T形成的化合物具有两性4、相同温度下体积固定的密闭容器中发生如下可逆反应:A2(g)+3B2(g)2AB3(g),下列情况一定能说明该可逆反应已经达到化学平衡状态的是A.v(A2)正=v(B2)逆B.断裂1个A2键,同时断裂3个B2键C.c(A2):c(B2):c(AB3)=1:3:2D.容器内气体的压强不随时间而变化5、汽车尾气中的污染物有固体悬浮颗粒、一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物铅及硫氧化合物等。下列说法中正确的是A.固体悬浮颗粒是造成雾霾天气的一种重要因索B.一氧化碳、氮氧化合物是酸雨形成的主要因素C.硫氧化合物不仅能形成酸雨,还能形成光化学烟雾D.汽车尾气可通过净化装置将碳氢化合物还原成CO2和H2O6、在一定温度下,在体积为2L的恒容密闭容器中,某一反应中X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如图所示,下列表述中正确的是()A.反应的化学方程式为2X=3Y+ZB.t时,正、逆反应都不再继续进行,反应达到化学平衡C.若t=4,则0-t的X的化学反应速率为0.1mol/(L·min)D.温度、体积不变,t时刻充入1molHe使压强增大,正、逆反应速率都增大7、下列反应中,属于取代反应的是A.乙烯在空气中燃烧 B.苯在一定条件下跟氢气反应C.苯在浓硫酸催化下与浓硝酸反应 D.乙烯在一定条件下跟HCl反应8、中华民族的发明创造为人类文明进步做出了巨大贡献。下列我国古代发明中,不涉及化学反应的是A.铜的冶炼B.打磨磁石制指南针C.粮食酿醋D.火药的发明与使用A.A B.B C.C D.D9、下列事实与浓硫酸表现出的性质(括号中)对应关系正确的是()A.在空气中敞口久置的浓硫酸,溶液质量增大难挥发性B.在加热条件下铜与浓硫酸反应强氧化性、酸性C.蔗糖与浓硫酸反应中有海绵状的炭生成吸水性D.浓硫酸与少量胆矾晶体混合,晶体由蓝色变成白色脱水性10、下列气体可用排水收集法来收集()A.NH3 B.H2 C.SO3 D.NO211、设NA为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是()A.1molNO2与足量H2O反应,转移的电子数为NAB.标准状况下,2.24L苯中含有的碳碳双键数为0.3NAC.标准状况下,11.2L甲烷和乙烯混合物中含氢原子数为2NAD.密闭容器中,1

molN2与4molH2

充分反应生成的NH3分子数为2NA。12、一些常见有机物的转化如图下列说法正确的是(

)A.上述有机物中只有C6H12O6属于糖类物质 B.物质A和B都属于电解质C.物质C和油脂类物质互为同系物 D.转化1可在人体内完成,该催化剂属于蛋白质13、从降低成本和减少环境污染的角度考虑,制取硝酸铜最好的方法是()A.铜和浓硝酸反应 B.氧化铜和硝酸反应C.铜和稀硝酸反应 D.氯化铜和硝酸银反应14、H2O2俗称双氧水,医疗上常用3%的双氧水进行伤口或耳炎消毒。下列关于H2O2的说法正确的是()A.H2O2分子中含有氢离子B.H2O2分子中既有离子键,又有共价键C.H2O2属于共价化合物D.H2O2属于H2和O2组成的混合15、下面是四个化学反应,你认为理论上不可用于设计原电池的化学反应是A.Zn+Ag2O+H2O==Zn(OH)2+2Ag B.Pb+PbO2+2H2SO4==2PbSO4+2H2OC.Zn+CuSO4==Cu+ZnSO4 D.CaO+SiO2CaSiO316、某有机物的结构简式如图所示,下列说法中不正确的是()A.1mol该有机物和过量的金属钠反应最多可以生成1.5molH2B.该有机物消耗Na、NaOH、NaHCO3的物质的量之比为3∶2∶2C.可以用酸性KMnO4溶液检验其中的碳碳双键D.该有机物能够在催化剂作用下发生酯化反应二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是元素周期表短周期的一部分:(1)①表示的元素名称是____,②对应简单离子结构示意图为_____,简单离子半径比较②______④。(填“大于”、“小于”、“等于”)(2)③位于元素周期表第__________周期第__________族。(3)④的单质与NaOH溶液反应的离子方程式_______________。(4)用电子式表示③和⑤形成化合物的过程_______。18、有以下几种粒子:X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.除Z外其余粒子都由短周期元素A、B、C中的一种或几种构成,且具有以下结构特征和性质:①它们(X、Y、Z、Q、M、N)核外电子总数都相同;②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红;③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子总数比Q多两个;④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等;⑤X和Q形成的浓溶液在加热情况下生成M和N;⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失.(1)Q的化学式为______;X的电子式为______________.(2)试比较M和N的稳定性:N____M;(3)写出Z和N的水溶液反应的离子方程式___________________________;(4)上述六种微粒中的两种阳离子可与硫酸根形成一种盐(不含结晶水),向该盐的浓溶液中逐滴加入0.2mol/L的NaOH溶液,出现了如图中a、b、c三个阶段的图象,根据图象判断该盐的化学式为_______________.(5)将2.56g铜投入到一定量由A、B、C三种元素形成的一种常见化合物的溶液中,共收集到896mL气体(标准状况下),将盛有此气体的容器倒扣在水槽中,通入一定量的氧气,恰好使气体完全溶于水,则通入氧气在标准状况下的体积________mL.19、某化学课外小组查阅资料知:苯和液溴在有溴化铁(FeBr3)存在的条件下可发生反应生成溴苯和溴化氢,此反应为放热反应。他们设计了下图装置制取溴苯。先向分液漏斗中加入苯和液溴,再将混合液慢慢滴入反应器A中。请回答下列问题:(1)装置A中发生反应的化学方程式是____________。(2)装置C中看到的现象是______,证明_____________。(3)装置B内盛有四氯化碳,实验中观察到的现象是_____,原因是____________。(4)如果没有B装置,将A、C直接相连,你认为是否妥当(填“是”或“否”)________,理由是___。(5)实验完毕后将A试管中的液体倒在装有冷水的烧杯中,烧杯(填“上”或“下”)____层为溴苯,这说明溴苯___且_____。20、为探究浓硫酸的性质,某兴趣小组进行如下实验:取2g蔗糖(C12H22O11)放入大试管中,加入2~3滴水,再加入约3mL浓硫酸,迅速搅拌。实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,后体积迅速膨胀,同时闻到刺激性气味,试管壁摸起来发烫。⑴试管内的黑色物质是:______。该物质的生成表现了浓硫酸的______性。⑵滴加浓硫酸之前加入2~3滴水的目的是______。写出黑色物质与浓硫酸反应的化学方程式:______。⑶兴趣小组设计用如图所示的装置检验反应中生成的气体。①X、Y分别是______和______。②已知酸性KMnO4溶液具有强氧化性,图中所示装置中酸性KMnO4溶液的作用是______。21、按要求完成下列问题。(1)为了提高煤的利用率,常将其气化为可燃性气体,主要反应是碳和水蒸气反应生成水煤气,其中还原剂是___。(2)氮是动植物生长不可缺少的元素,合成氨的反应对人类解决粮食问题贡献巨大,反应如下:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。①合成氨的反应中的能量变化如图所示。该反应是_____________反应(填“吸热”或“放热”),其原因是反应物化学键断裂吸收的总能量_____________(填“大于”或“小于”)生成物化学键形成放出的总能量。②在一定条件下,将一定量的N2和H2的混合气体充入某密闭容器中,一段时间后,下列叙述能说明该反应达到平衡状态的是_____________(填序号)。a.容器中N2、H2、NH3共存b.N2、H2、NH3的物质的量之比为1:3:2c.容器中的压强不随时间变化d.N2、NH3浓度相等(3)工业上用电解饱和食盐水的方法制取氯气、烧碱和氢气。其化学反应方程式为_________。(4)下列各反应中,符合如图所示能量变化的是_____________(填序号)。a.H2和Cl2的反应b.Al和盐酸的反应c.Na和H2O的反应d.Ba(OH)2·8H2O和NH4C1的反应(5)海水资源前景广阔。①列举一种海水淡化的方法______________。②采用空气吹出法从海水中提取溴的过程中,吸收剂SO2和溴蒸气反应生成氢溴酸以达到富集的目的,该反应的离子方程式为________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

胶体分散系可以产生丁达尔效应,据此解答。【详解】A、氢氧化铁胶体可以产生丁达尔效应,A正确;B、硫酸溶液形成的分散系是溶液,不能产生丁达尔效应,B错误;C、食盐水形成的分散系是溶液,不能产生丁达尔效应,C错误;D、漂白粉是由次氯酸钙和氯化钙形成的混合物,不是胶体,不能产生丁达尔效应,D错误;答案选A。2、D【解析】

A.加入铝粉能产生氢气的溶液可能呈酸性或碱性,无论呈酸性还是碱性,HCO3-都不能大量共存,故A错误;B.酸性条件下,Fe2+能被NO3-氧化,而不能大量共存,故B错误;C.能使酚酞变红的溶液显碱性,而Cu2+不能在碱性溶液中大量存在,故C错误;D.在c(H+)=0.1mol/L溶液中,离子组Cl-、Al3+、NH4+、Na+彼此间不发生离子反应,能大量共存,故D正确;故答案为D。【点睛】考查离子共存的正误判断,要注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。3、D【解析】分析:在短周期主族元素中,元素的最高正化合价与其族序数相等,非金属元素负化合价数值=族序数-8,原子的电子层数越多其原子半径越大,同一周期元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;L、Q属于第IIA族元素,L原子半径大于Q,则L是Mg元素、Q是Be元素;M属于第IIIA族元素,M原子半径大于Q,则M是Al元素;R、T最低负价是-2价,则二者属于第VIA族元素,R有正化合价,则R为S元素、T为O元素,再结合题目分析解答。详解:在短周期主族元素中,元素的最高正化合价与其族序数相等,非金属元素负化合价数值=族序数-8,原子的电子层数越多其原子半径越大,同一周期元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;L、Q属于第IIA族元素,L原子半径大于Q,则L是Mg元素、Q是Be元素;M属于第IIIA族元素,M原子半径大于Q,则M是Al元素;R、T最低负价是-2价,则二者属于第VIA族元素,R有正化合价,则R为S元素、T为O元素,A、由于H2O中存在氢键沸点高,故简单氢化物的沸点:T>R,选项A错误;B、同周期从左到右金属性减弱,最高价氧化物的水化物的碱性减弱,故最高价氧化物对应水化物的碱性:L>Q,选项B错误;C.L是Mg元素、R是S元素,L2+核外电子数是10、R2-的核外电子数是18,所以二者核外电子数不等,选项C错误;D、M与T形成的化合物氧化铝具有两性,选项D正确。答案选D。点睛:本题考查了原子结构和元素性质,明确元素化合价、原子半径与原子结构的关系是解本题关键,再结合元素周期律分析解答,题目难度中等。4、D【解析】

化学平衡状态是可逆反应在一定条件下正逆反应速率达到相等、各物质的浓度保持不变的状态,故判断一个可逆反应是否达到平衡状态可抓住这两个标准来进行分析。【详解】A.因A2和B2前的系数并不相等,因此v(A2)正=v(B2)逆并不代表正逆反应速率相等,只有当3v(A2)正=v(B2)逆时才是正逆反应速率相等,故A项错误;B.断裂1个A2键,同时断裂3个B2键均指正反应方向,不能说明正逆反应速率相等,故B项错误;C.当c(A2):c(B2):c(AB3)=1:3:2时,并不代表各物质的浓度保持不变,故C项错误;D.因该反应前后气体的分子数目不等,当反应没有达到平衡时,气体的分子数目就会变化,容器内气体的压强也就会随之改变,压强不变说明反应已达到平衡状态,故D项正确;答案选D。【点睛】判断化学平衡状态的标志之一是正逆反应速率相等是指用同一种反应物或生成物来描述该反应的速率,当用不同物质来描述同一反应的正逆反应速率时,应考虑各物质的计量数对速率数值的影响,如A项中只有当3v(A2)正=v(B2)逆时才是正逆反应速率相等。5、A【解析】A.固体颗粒物的排放可导致雾霾发生,则固体悬浮微粒是造成雾霾天气的一种重要因素,A正确;B.N、S的氧化物为形成酸雨的主要气体,与CO无关,B错误;C.氮氧化合物形成光化学烟雾,C错误;D.汽车尾气可通过净化装置将碳氢化合物氧化成CO2和H2O,减少环境污染,D错误;答案选A。点睛:本题考查三废处理及环境保护,为高频考点,把握常见的环境污染物及环境污染问题为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意化学与环境的联系。6、C【解析】

A.参加反应的各物质的物质的量之比等于化学计量数之比,所以X、Y、Z的化学计量数之比为0.8:1.2:0.4=2:3:1,但是该反应是一个可逆反应,反应的化学方程式为:2X3Y+Z,A错误;B.化学平衡是一种动态平衡,即正逆反应都在进行,且正反应速率等于逆反应速率,不等于0,B错误;C.若t=4,则0~t的X的化学反应速率为(2.4-1.6)mol÷(2L×4min)=0.1mol•L-1•min-1,C正确;D.温度、体积不变,t时刻充入1molHe使压强增大,但是各物质的物质的量浓度不变,正、逆反应速率不变,化学平衡不移动,D错误;本题答案选C。7、C【解析】

A.乙烯在空气中燃烧的反应属于氧化还原反应,A不符合题意;B.苯在一定条件下跟氢气反应生成环己烷的反应属于加成反应,B不符合题意;C.苯在浓硫酸催化下与浓硝酸反应,产生硝基苯和水的反应属于取代反应,C符合题意;D.乙烯在一定条件下跟HCl反应产生一氯乙烷,该反应属于加成反应,D不符合题意;故合理选项是C。8、B【解析】

A.铜的冶炼是铜的化合物变为单质,有新物质生成,发生的是化学变化,A不符合题意;B.打磨磁石制指南针是物质形状的改变,没有新物质生成,属于物理变化,B符合题意;C.粮食酿醋是由糖类变为醋酸,有新物质生成,发生的是化学变化,C不符合题意;D.火药的成分与使用后物质的成分是不同的物质,有新物质生成,发生的是化学变化,D不符合题意;故合理选项是B。9、B【解析】

A.浓硫酸具有吸水性,则在空气中敞口久置的浓硫酸,会吸收空气中的水分而使溶液的质量增大,表现的是浓硫酸的吸水性,故A错误;B.在加热条件下铜与浓硫酸反应生成硫酸铜和二氧化硫和水,硫元素化合价部分变化,体现浓硫酸的强的氧化性和酸性,故B正确;C.蔗糖与浓硫酸反应中有海绵状的炭生成,体现浓硫酸的脱水性,故C错误;D.硫酸与少量胆矾晶体混合,晶体由蓝色变成白色,体现浓硫酸的吸水性,故D错误。答案选B。10、B【解析】

能用排水法收集说明该气体难溶于水,和水也不反应。【详解】A.氨气极易溶于水,不能用排水法收集,故不选A;

B.氢气不溶于水,可以用排水取气法收集,故选B;C.三氧化硫易溶于水和水反应生成硫酸,不能用排水法收集,故不选C;

D.二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,不能用排水法收集,故不选D。【点睛】本题考查气体的收集方法选择,注意实验室收集气体的方法,依据气体本身的密度、溶解性等物理性质,能用排水法收集的气体应为难溶于水且不与水反应的气体。11、C【解析】分析:A.根据3NO2+H2O=2HNO3+NO反应计算反应转移电子数;B.标准状况下,苯为液态;C.甲烷和乙烯分子中均含有4个氢,因此可以计算出0.5mol甲烷和乙烯混合物中含氢原子数;D.N2与H2反应为可逆反应,反应物不能100%转化成生成物。详解:在3NO2+H2O=2HNO3+NO反应中,+4价氮元素变化到+5价和+2价,所以1molNO2与足量H2O反应,转移的电子数为2NA,A错误;标准状况下,苯为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,B错误;标准状况下,11.2L甲烷和乙烯混合物的量为0.5mol,甲烷和乙烯中均含有4个氢原子,因此0.5mol甲烷和乙烯混合物中含氢原子数为2NA,C正确;N2与H2反应为可逆反应,反应物不能100%转化成生成物,因此密闭容器中,1molN2与4molH2充分反应生成的NH3分子数小于2NA;D错误;正确选项C。点睛:本题是对阿伏加德罗常知识的综合考察,涉及知识面广,注重基础,难度不大,做题时要注意苯的结构中不含碳碳双键、合成氨反应为可逆反应等易错点。12、D【解析】

A.C6H12O6属于单糖,淀粉属于多糖,两者均属于糖类,故A错误;B.乙酸(B)溶于水能发生电离,属于电解质,乙醇(A)溶于水溶液中不能导电,属于非电解质,故B错误;C.油脂是由高级脂肪酸和甘油通过酯化反应生成的酯,含有酯基,属于酯类化合物,但酸必须是高级脂肪酸,乙醇(A)和乙酸(B)反应生成乙酸乙酯(C),乙酸乙酯虽然属于酯,但乙酸不是高级脂肪酸,故C错误;D.淀粉属于多糖,在酶催化作用下水解最终生成单糖葡萄糖,反应为:(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6,酶属于蛋白质,故D正确;故选D。【点睛】掌握糖、酯、电解质等有关知识是解答关键,淀粉(转化1)在人体内淀粉酶作用下发生水解反应,最终转化为葡萄糖,葡萄糖在酒化酶的作用下转化成酒精,反应的化学方程式为:C6H12O62C2H5OH+2CO2↑,C2H5OH(A)连续氧化成乙酸(B),乙醇和乙酸反应生成乙酸乙酯(C),据此分析即可解题。13、B【解析】

A、铜和浓硝酸反应的方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,该反应中产生有毒气体二氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,选项A错误;B、铜和稀硝酸反应方程式为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,该反应中产生有毒气体一氧化氮,所以对环境有污染,不符合“绿色化学”理念,且硝酸的利用率不高,选项B错误;C、氧化铜和硝酸反应的方程式为:CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O,没有污染物,且硝酸的利用率100%,,符合“绿色化学”和“降低成本”理念,选项C正确;D、氯化铜和硝酸银反应方程式为:CuCl2+2AgNO3=2AgCl↓+Cu(NO3)2,该反应虽有硝酸铜生成,但硝酸银价格较贵,不符合“降低成本”理念,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查硝酸的性质,利用硝酸铜的制备考查硝酸与铜反应、制取硝酸过程中应注意环境问题。14、C【解析】A.H2O2分子是共价化合物,不存在氢离子,A错误;B.H2O2分子中只有共价键,B错误;C.H2O2分子中只有共价键,属于共价化合物,C正确;D.H2O2属于纯净物,D错误,答案选C。点睛:掌握离子键、共价键的形成条件以及化学键与化合物之间的关系是解答的关键,注意离子化合物中可能含有共价键,但共价化合物中只有共价键,不存在离子键。15、D【解析】

理论上能自发进行的、放热的氧化还原反应均可以设计为原电池,选项A、B、C均是氧化还原反应,可以设计为原电池,选项D中的反应是非氧化还原反应,不能设计为原电池,答案选D。【点睛】明确原电池的原理、构成条件是解答的关键,原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,因此理论上自发进行的、放热的氧化还原反应均可以设计为原电池。16、C【解析】

A.该有机物含有一个羟基,两个羧基,都可以和金属钠反应,所以1mol该有机物与金属钠反应最多可以生成1.5mol氢气,故正确;B.1mol该有机物消耗3mol钠,2mol氢氧化钠,2mol碳酸氢钠,故正确;C.羟基和碳碳双键都可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,故不能用其检验碳碳双键,故错误;D.该有机物含有羟基和羧基,可以在催化剂作用下发生酯化反应,故正确。答案选C。【点睛】学习有机物的关键是掌握各种官能团及其性质,有其官能团就有其性质,常见的官能团有碳碳双键、羟基,羧基等。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳大于三ⅡA2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑【解析】

由题给周期表可知①为C元素、②为O元素、③为Mg元素、④为Al元素、⑤为氯元素。【详解】(1)①为C元素,名称为碳;②为O元素,氧离子结构示意图为;氧离子和铝离子具有相同的电子层结构,电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,则氧离子半径大于铝离子,故答案为:碳;;大于;(2)③为Mg元素,位于元素周期表第三周期ⅡA族,故答案为:三;ⅡA;(3)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2—+3H2↑;(4)③和⑤形成的化合物为离子化合物氯化镁,氯化镁是由镁离子和氯离子形成,用电子式表示氯化镁的形成过程为,故答案为:。【点睛】用电子式表示离子化合物的形成过程时,注意左端是原子的电子式,右端是离子化合物的电子式,中间用“→”连接,用“”表示电子的转移。18、OH﹣<Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+NH4Al(SO4)2448【解析】X、Y、Z是阳离子,Q是阴离子,M、N是分子.它们都由短周期元素组成,且具有以下结构特征和性质:①它们的核外电子总数都相同;由②N溶于M中,滴入酚酞,溶液变红,溶液呈碱性,可推知N为NH3、M为H2O;由⑥Z为单核离子,向含有Z的溶液中加入少量含Q的溶液,有白色沉淀生成,再加入过量的含Q或Y的溶液,沉淀消失,可推知Z为Al3+、Q为OH-,由③Y和Q都由A、B两元素组成,Y核内质子数比Q多2个,则Y为H3O+;由④X和N都由A、C两元素组成,X和Y核内质子总数相等,则X为NH4+;由⑤铵根离子与氢氧根离子浓溶液在加热条件下可以生成氨气和水,符合转化关系;结合③④可知,A为H元素、B为O元素、C为N元素。(1)Q的化学式为OH-;铵根离子的电子式为,故答案为:OH-;;(2)非金属性越强氢化物越稳定,非金属性O>N,所以N为NH3的稳定性弱于MH2O的稳定性,故答案为:<;(3)铝离子和氨的水溶液反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故答案为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;(4)由图可知,b阶段氢氧化铝沉淀不变,消耗氢氧化钠为1体积,应含有NH4+,而溶解氢氧化铝消耗氢氧化钠为1体积,故铝离子与铵根离子之比为1:1,则该盐的化学式为NH4Al(SO4)2,故答案为:NH4Al(SO4)2;(5)2.56g

Cu的物质的量为:n(Cu)=2.56g64g/mol=0.04mol,反应时失去电子为:2×0.04mol=0.08mol,反应整个过程为HNO3NO、NO2HNO3,反应前后HNO3的物质的量不变,而化合价变化的只有铜和氧气,则Cu失去电子数目等于O2得到电子的数目,所以消耗氧气的物质的量为:n(O2)=0.08mol4=0.02mol,标况下需要氧气的体积为:V(O2)=0.02mol×22.4L/mol=0.448L=448mL,故答案为:448。点睛:本题考查无机物推断及元素化合物知识,为高频考点,涉及氧化还原反应计算、离子反应方程式的书写、氢化物稳定性判断等知识点,正确推断微粒、明确物质性质是解本题关键,注意转移电子守恒的灵活运用。19、2Fe+3Br2===2FeBr3+Br2+HBr导管口有白雾,试管内有淡黄色的沉淀生成有溴化氢生成液体变橙色反应放热,挥发逸出的溴蒸气溶于四氯化碳中否挥发逸出的溴蒸气能与硝酸银溶液反应下不溶于水密度比水大【解析】

(1)在催化剂作用下,苯环上的氢原子被溴原子取代,生成HBr和溴苯,反应时首先是铁和溴反应生成溴化铁,溴化铁作催化剂,则装置A中发生反应的化学方程式分别是2Fe+3Br2=2FeBr3和+Br2+HBr;(2)溴化氢易挥发,能与硝酸银溶液反应产生淡黄色沉淀溴化银,则装置C中看到的现象是导管口有白雾,试管内有淡黄色的沉淀生成,由此可以证明有HBr生成;(3)装置B内盛CCl4液体,由于反应放热,A中溴蒸气逸出,挥发逸出的溴蒸气可溶于四氯化碳中,因此实验中观察到的现象是液体变橙色;(4)由于逸出的溴蒸气也能与AgNO3溶液反应产生溴化银沉淀,影响实验的准确性,因此如果没有B装置将A、C直接相连,是不妥当的;(5)实验完毕后将A试管中的液体倒在装有冷水的烧杯中,烧杯下层为溴苯,这说明溴苯具有不溶于水和密度比水大的性质。20、炭(或C)脱水浓硫酸遇水放热,提高反应的温度C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O品红(或酸性KMnO4溶液)氢氧化钙或[Ca(OH)2]除去SO2【解析】

蔗糖的组成元素为碳、氢、氧,实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,说明有碳生成,证明浓硫酸有脱水作用,使蔗糖脱水炭化,体积膨胀说明有气体生成,同时闻到刺激性气味,说明碳单质与浓硫酸反应生成二氧化碳和有刺激性气味的二氧化硫,反应表现了浓硫酸的强氧化性,试管壁摸起来发烫说明该实验是一个放热过程。【详解】(1)实验中可以观察到试管内的固体由白色变为黑色,说明有C生成,证明浓硫酸有脱水作用,使蔗糖脱水炭化,故答案为:炭(或C);脱水;(2)浓硫酸稀释时放出大量的热,则滴加浓硫酸之前加入2~3滴水的目的是浓硫酸遇水放热,提高反应的温度,有利于蔗糖的脱水炭化;脱水炭化生成的C与浓硫酸共热反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为:浓硫酸遇水放热,提高反应的温度;C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(3)①因二氧化硫干扰二氧化碳的检验,所以应先利用二氧化硫的漂白性或还原性检验二氧化硫气体,再用酸性高锰酸钾溶液吸收除去二氧化硫,排除二氧化硫对二氧化碳检验的干扰,再用澄清石灰水检验二氧化碳。①X试剂的目的是利用二氧化硫的漂白性或还原性检验二氧化硫气体的生成,则X可以为品红溶液(或酸性KMnO4溶液或溴水),Y试剂为澄清石灰水,目的是检验二氧化碳的生成,故答案为:品红(或酸性KMnO4溶液);氢氧化钙或[Ca(OH)2];②装置中酸性KMnO4溶液的作用是吸收除去二氧化硫,排除二氧化硫对二氧化碳检验的干扰,故答案为:除去SO2。【点睛】二氧化硫和二氧化碳均为酸性氧化物,都能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀,使石灰水变浑浊,因此检验

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