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文档简介
贵州省仁怀市2024届高一下化学期末调研模拟试题注意事项: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(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质,将其在稀酸存在下分别进行水解,最后生成物只有一种的是①蔗糖②淀粉③蛋白质④油脂A.①和② B.② C.②③和④ D.④2、下列关于反应焓变及测定说法正确的是A.甲烷的燃烧热为890kJ/mol,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890kJ/molB.已知:S(s)+O2(g)=SO2(g)△H1和S(g)+O2(g)=SO2(g)△H2。则△H1>△H2C.0.1mol的N2和0.3mol的H2在密闭容器中充分反应放热3.8kJ,其热化学方程式可以表示为:3H2(g)+N2(g)=2NH3(g)△H=-38kJ/molD.含有2.0gNaOH的稀溶液与足量稀盐酸完全中和放热2.87kJ,则稀醋酸与稀KOH溶液中和反应的热化学方程式:CH3COOH(aq)+KOH(aq)=CH3COONa(aq)+H2O(l)△H=-57.4kJ/mol3、在恒温、恒容的密闭容器中进行反应2H2O2=2H2O+O2↑。若H2O2溶液的浓度由2.0mol·L-1降到1.0mol·L-1需10s,那么H2O2浓度由1.0mol·L-1降到0.5mol·L-1所需的反应时间为()A.5s B.大于5sC.小于5s D.无法判断4、A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素。已知A的某种单质是自然界中硬度最大的物质,C元素是短周期主族元素中原子半径最大的元素,a为A的最高价氧化物,b、c、d分别为B、C、D的最高价氧化物对应的水化物。化合物a~g的转化关系如图所示(部分产物己略去)。下列说法正确的是()A.简单离子半径的大小:C>D>BB.a中只含非极性共价键,属于共价化合物C.B的氢化物的稳定性和沸点均大于A的氢化物D.工业上通过电解其氯化物的方法制取D的单质5、某原电池装置如图所示,电池总反应为2Ag+Cl2=2AgCl。下列说法正确的是A.正极反应为AgCl+e-=Ag+Cl-B.放电时,交换膜右侧溶液中有大量白色沉淀生成C.若用NaCl溶液代替盐酸,则电池总反应随之改变D.当电路中转移0.01mole-时,交换膜左侧溶液中约减少0.02mol离子6、短周期W、X、Y、Z四种元素的子序数依次增大。W的某种原子无中子,X、Y可形成原子个数比为1∶1的具有漂白性的物质,工业上常用电解熔融的YZ来获得Y的单质。下列说法正确的是A.X、Y形成的原子个数比为1∶1的漂白性物质中既有极性共价键又有非极性共价键B.上述四种元素的原子半径大小顺序为r(Z)>r(Y)>r(X)>r(W)C.W与X形成的化合物的熔沸点高于W与Z形成的化合物的熔沸点D.X、Y、Z三种元素形成的化合物,其水溶液一定呈碱性7、核素90Th的相对原子质量约为232,则其核内的中子数与核外电子数之差是A.52 B.90 C.142 D.2328、反应N2O4(g)2NO2(g)△H=+57kJ·mol-1,在温度为T1、T2时,平衡体系中NO2的体积分数随压强变化曲线如图所示。下列说法正确的是()A.a、c两点的反应速率:a>cB.a、c两点气体的颜色:a深,c浅C.b、c两点的转化率:b>cD.由b点到a点,可以用加热的方法9、某温度下,向2L恒容密闭容器中充入1molM和3molN进行反应,2M(g)+N(s)==X(g)+2Y(g),2s后测得容器内气体压强是起始时的1.2倍,则前2s内用M表示的该反应的平均反应速率为()A.0.1mol•L-1•s-1 B.0.2mol•L-1•s-1C.0.05mol•L-1•s-1 D.0.4mol•L-1•s-110、一定温度下,10mL0.40mol/LH2O2溶液发生催化分解。不同时刻测定生成O2的体积(已折算为标准状况)如下表。t/min024681012V(O2)/mL0.09.917.222.426.529.9a下列叙述正确的是(溶液体积变化忽略不计)A.0~6min的平均反应速率:v(H2O2)≈3.3×10-2mol·L-l·min-lB.反应到6min时,c(H2O2)=0.30mol·L-lC.反应到6min时,H2O2分解了60%D.12min时,a=33.311、对于可逆反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列措施能减少反应物活化分子百分数、降低反应速率的是A.增大压强 B.移除一部分SO3 C.使用催化剂 D.降低温度12、硅橡胶的主要成分如图所示,它是有二氯二甲基硅烷经过两步反应制成的,这两步反应的类型是(
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A.消去、加聚 B.水解、缩聚 C.氧化、缩聚 D.水解、加聚13、一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是A.反应CH4+H2O3H2+CO,每消耗1molCH4转移8mol电子B.电池工作时,CO32-向电极A移动C.电极A上只有H2参与电极反应,反应式为H2+2OH--2e-=2H2OD.电极B上发生的电极反应为O2+4e-=2O2-14、非金属单质A经如图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,请回答下列问题。(1)若D为硫酸,则B的化学式是______。(2)若D为硝酸,则C的颜色为______;C转化为B的反应方程式为____________。(3)欲分离硫酸和硝酸的混合溶液,可采取的分离方法是______。(4)有一硫酸和硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,过滤,洗涤,烘干后得到93.2g沉淀:滤液与4mol/LNaOH溶液反应,消耗400mLNaOH溶液时恰好完全中和。计算可得:①混合溶液中硝酸的物质的量浓度为______;②另取100mL原混合溶液稀释至200mL,成为稀酸,加入44.8g铜粉共热,收集到的气体在标准状况下的体积为______。15、下列物质加入水中,因水解而呈碱性的是A.生石灰 B.熟石灰 C.纯碱 D.烧碱16、在0℃和l0lkPa的条件下,将1.40g氮气和1.60g氧气混合,该混合气体的密度是相同条件下氢气密度的A.15倍B.14倍C.14-16倍之间任意倍数D.16倍二、非选择题(本题包括5小题)17、现有常见金属单质A、B、C和常见气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。请根据以上信息回答下列问题:(1)ABC三种金属的还原性强弱由强到弱的顺序是:______________;(用具体化学式表示)(2)写出反应③的离子方程式:__________________________。(3)实验室制取乙气体时,先将气体生成物通过_____以除去________________。(4)向烧杯中装有的物质F中加入物质D,可以看到的现象是:_________,物质F同价态阳离子的碳酸盐在隔绝空气时加强热,可以得到红色固体,对应的化学方程式是:___;18、A、B、C、D、E为五种常见的有机物,它们之间的转化关系如图1所示。其中A是一种可以使溴水及酸性KMnO4溶液褪色的气体,可作为水果的催熟剂。D分子的模型如图2所示。请回答下列问题:(1)由B生成C的反应类型是________。(2)A的结构简式为________,D中的官能团为______。(3)B与D反应生成E的化学方程式为__________。19、某实验小组同学利用以下装置制取并探究氨气的性质:(1)装置A中发生反应的化学方程式为___________。(2)装置B中的干燥剂是_______(填名称)。(3)装置C中的现象是_______。(4)实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1-2滴浓硫酸,可观察到的现象是_______。(5)为防止过量氨气外逸,需要在上述装置的末端增加—个尾气吸收装置,应选用的装置是_______(填“E"成“F"),尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为________。20、某同学为验证元素周期表中元素性质的递变规律,设计了如下实验。I.(1)将钠、钾、镁、铝各1mol分别投入到足量的同浓度的盐酸中,试预测实验结果:_____与盐酸反应最剧烈,____与盐酸反应的速率最慢;_____与盐酸反应产生的气体最多。(2)向Na2S溶液中通入氯气出现淡黄色浑浊,可证明C1的非金属性比S强,反应的离子方程式为:_______________。II.利用下图装置可验证同主族非金属性的变化规律。(3)仪器B的名称为__________,干燥管D的作用为___________。(4)若要证明非金属性:Cl>I,则A中加浓盐酸,B中加KMnO4(KMnO4与浓盐酸常温下反应生成氯气),C中加淀粉碘化钾混合溶液,观察到混合溶液_____的现象,即可证明。从环境保护的观点考虑,此装置缺少尾气处理装置,可用_____溶液吸收尾气。(5)若要证明非金属性:C>Si,则在A中加盐酸、B中加CaCO3、C中加Na2SiO3溶液观察到C中溶液______的现象,即可证明。但有的同学认为盐酸具有挥发性,应用______溶液除去。21、氢氧燃料电池是符合绿色化学理念的新型发电装置。如图为电池示意图,该电池电极表面镀一层细小的铂粉,铂吸附气体的能力强,性质稳定,请回答:(1)氢氧燃料电池能量转化的主要形式是___________,在导线中电子流动方向为________(用a、b表示)。(2)负极反应式为___________。(3)该电池工作时,H2和O2连续由外部供给,电池可连续不断提供电能,大量安全储氢是关键技术之一。金属锂是一种重要的储氢材料,吸氢和放氢原理如下:Ⅰ.2Li+H2===2LiHⅡ.LiH+H2O===LiOH+H2↑①反应Ⅰ中的还原剂是________,反应Ⅱ中的氧化剂是________。②金属锂吸收的氢气与放出的氢气的物质的量之比为________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
①在稀酸存在下,蔗糖水解产物为葡萄糖和果糖两种,故错误;②在稀酸存在下,淀粉水解的最终产物只有葡萄糖,故正确;③在稀酸存在下,蛋白质水解的最终产物为多种氨基酸,故错误;④在稀酸存在下,油脂的水解产物为高级脂肪酸和甘油,故错误;故选B。2、B【解析】A.甲烷的燃烧热为890kJ/mol,则甲烷燃烧的热化学方程式可表示为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890kJ/mol,A错误;B.气态硫的能量高于固态硫的能量,因此如果S(s)+O2(g)=SO2(g)△H1和S(g)+O2(g)=SO2(g)△H2,则△H1>△H2,B正确;C.由于是可逆反应,不能计算反应热,C错误;D.醋酸溶于水电离,电离吸热,因此CH3COOH(aq)+KOH(aq)=CH3COONa(aq)+H2O(l)的反应热△H>-57.4kJ/mol,D错误,答案选B。点睛:ΔH的比较:对放热反应,放热越多,ΔH越小;对吸热反应,吸热越多,ΔH越大。比较反应热大小的四个注意要点:(1)反应物和生成物的状态。(2)ΔH的符号:比较反应热的大小时,不要只比较ΔH数值的大小,还要考虑其符号。(3)参加反应物质的量,当反应物和生成物的状态相同时,参加反应物质的量越多放热反应的ΔH越小,吸热反应的ΔH越大。(4)反应的程度:参加反应物质的量和状态相同时,反应的程度越大,热量变化越大。3、B【解析】H2O2的浓度由2.0mol·L-1降到1.0/Lmol•L-1需10s,则这段时间的平均反应速率为:(2.0mol•L-1-1.0mol•L-1)÷10s=0.1mol•L-1•s-1,如果速率不变,则H2O2浓度由1.0mol•L-1降到0.5mol•L-1所需的反应时间为:(1.0mol•L-1-0.5mol•L-1)÷0.1mol•L-1•s-1=5s,但随着反应的进行,反应物浓度降低,反应速率逐渐减小,所以所需时间应大于5s。故选B。点睛:本题考查化学反应速率的有关计算和影响化学反应速率的因素,明确化学反应速率的计算方法,先算出10s内的平均速率,然后再根据已知进行判断,注意浓度对化学反应速率的影响,若忽略这一点就会出错。4、C【解析】分析:A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素.已知A的某种单质是自然界中硬度最大的物质,A为C元素;C元素是短周期主族元素中原子半径最大的元素,C为Na元素;a为A的最高价氧化物,a为CO2,b、c、d分别为B、C、D的最高价氧化物对应的水化物,结合转化关系可知,d应为两性氢氧化物,则d为Al(OH)3,c为NaOH,f为NaAlO2,D的原子序数最大,b的原子序数在6~11之间,且B的最高价氧化物对应的水化物为强酸,因此b为硝酸,g为硝酸铝,e为一水合氨,符合图中转化,则B为N元素,以此来解答。详解:由上述分析可知,A为C,B为N,C为Na,D为Al。A.具有相同电子排布的离子中,原子序数大的离子半径小,则简单离子半径的大小:B>C>D,故A错误;B.a为CO2,只含极性共价键,故B错误;C.氨气分子间含氢键,非金属性B>A,则B的氢化物的稳定性和沸点均大于A的氢化物,故C正确;D.氯化铝为共价化合物,不导电,应电解熔融氧化铝来冶炼Al,故D错误;故选C。点睛:本题考查无机物的推断及原子结构与元素周期律,把握图中转化、d为两性氢氧化物来推断物质及元素为解答的关键。本题的易错点为D,要注意氯化铝属于共价化合物,熔融状态不导电。5、D【解析】
A项正确的正极反应式为Cl2+2e-=2Cl-,错误;B项由于阳离子交换膜只允许阳离子通过,故在左侧溶液中才会有大量白色沉淀生成,错误;C项若用NaCl溶液代替盐酸,电池总反应不变,错误;D项当电路中转移0.01mole-时,交换膜左侧产生0.01molAg+与盐酸反应产生AgCl沉淀,同时约有0.01molH+通过阳离子交换膜转移到右侧溶液中,故左侧溶液共约0.02mol离子减少,正确。故选D。6、C【解析】短周期W、X、Y、Z四种元素的原子序数依次增大,W的某种原子无中子,则W为H元素;X、Y形成的简单离子具有相同的电子层结构,且X、Y可形成原子个数比为1:1的具有漂白性的物质,则X为O元素,Y为Na元素;工业上常用电解熔融的NaCl来获得Na的单质,则Z为Cl元素,根据以上分析可知:W为H元素、X为O元素、Y为Na元素、Z为Cl元素;A.X、Y形成的原子个数比为1∶1的漂白性物质为Na2O2,此化合物中既有离子键又有非极性共价键,故A错误;B.四种元素的原子半径大小顺序为r(Na)>r(Cl)>r(O)>r(H),即原子半径大小顺序为r(Y)>r(Z)>r(X)>r(W),故B错误;C.H2O分子间存在氢键,而HCl分子间没有,只有分子间作用力,H2O熔沸点高于HCl,故C正确;D.X、Y、Z三种元素形成的化合物,如NaClO4,其水溶液呈中性,故D错误;答案为C。点睛:正确推断元素名称是解题关键,注意根据原子半径确定元素的方法,明确原子结构与元素周期表、元素周期律的关系;短周期W、X、Y、Z四种元素的原子序数依次增大,W的某种原子无中子,则W为H元素;X、Y形成的简单离子具有相同的电子层结构,且X、Y可形成原子个数比为1:1的具有漂白性的物质,则X为O元素,Y为Na元素;工业上常用电解熔融的NaCl来获得Na的单质,则Z为Cl元素,根据以上分析可知:W为H元素、X为O元素、Y为Na元素、Z为Cl元素,据此分析。7、C【解析】
核素90Th的相对原子质量约为232,则质量数为232,原子中质子数为90,原子中中子数=质量数-质子数=232-90=142。答案选C。8、D【解析】分析:本题考查的是反应条件对速率和影响,关键是对图像的分析能力的考查。详解:A.压强越大,反应速率越快,故错误;B.a点二氧化氮的体积分数大于c点,但c点压强大,说明容器的体积变小,所以c点二氧化氮的浓度大,颜色深,故错误;C.b、c两点二氧化氮的体积分数相同,说明转化率相同,故错误;D.从b点到a点,压强不变,二氧化氮的体积分数增加,结合反应为吸热反应,说明反应条件为升温,故正确。故选D。点睛:注意气体的颜色是二氧化氮的浓度大小的表示,二氧化氮的体积分数与浓度大小没有必然联系,注意改变压强时改变了容器的体积。9、A【解析】恒温恒容时,容器内气体的物质的量之比等于压强之比,反应前气体的物质的量为1mol,反应后气体的物质的量为1.2mol,反应体系增加的气体的物质的量为(1.2-1)mol,设参加反应的M的物质的量为x,则2M(g)+N(s)=X(g)+2Y(g)增加气体的物质的量2mol2mol1molx(1.2-1)mol解得x=0.4mol,浓度是0.2mol/L,所以M的化学反应速率为:v=△c/△t=0.2mol/L÷2s=0.1mol/(L•s),答案选A。点睛:本题考查了化学反应速率与化学计量数的关系,明确“恒温恒容时,容器内气体的物质的量之比等于压强之比”是解本题的关键,注意N是固体,为易错点。10、A【解析】
A.0~6min,生成O2的物质的量为0.0224L÷22.4L/mol=0.001mol,由2H2O22H2O+O2↑可知,分解的过氧化氢为0.002mol,浓度是0.002mol÷0.01L=0.2mol/L,因此v(H2O2)=0.2mol/L÷6min≈0.033mol/(L•min),A正确;B.反应至6min时,剩余H2O2为0.01L×0.4mol/L-0.002mol=0.002mol,c(H2O2)=0.002mol÷0.01L=0.2mol/L,B错误;C.反应至6min时,分解的过氧化氢为0.002mol,开始的H2O2为0.01L×0.4mol/L=0.004mol,H2O2分解了0.002mol/0.004mol×100%=50%,C错误;D.若10min达到平衡时与12min时生成气体相同,则a=29.9;若10mim没有达到平衡时,8~10min气体增加3.4mL,随反应进行速率减小,则10~12min气体增加小于3.4mL,可知a<29.9+3.4=33.3,D错误;答案选A。【点睛】本题考查化学平衡的计算,为高频考点,把握表格中数据应用、速率及分解率的计算为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项D为解答的难点和易错点,题目难度中等。11、D【解析】
A.增大压强反应物活化分子百分数不变,反应速率加快,故A错误;B.移除一部分SO3反应物活化分子百分数不变,反应速率减慢,故B错误;C.使用催化剂,活化能降低,反应物活化分子百分数增大、反应速率加快,故C错误;D.降低温度反应物活化分子百分数减小、反应速率减慢,故D正确。12、B【解析】
有机物中卤素原子被羟基代替的反应,属于卤代烃的水解反应,多个含有两个羟基的有机物会发生缩聚会得到高分子化合物。【详解】硅橡胶是由二甲基二氯硅烷经过两种类型的反应而形成的高分子化合物:,在转化:中,前一步实现了有机物中卤素原子被羟基取代的反应,属于卤代烃的水解反应,然后是相邻有机物的羟基脱水缩聚,形成了高聚物,属于缩聚反应,B项正确;
答案选B。13、B【解析】分析:A.根据C元素的化合价变化结合电子守恒来分析;B.原电池中阴离子向负极移动;C.原电池工作时,CO和H2失电子在负极反应,则A为负极,CO和H2被氧化生成二氧化碳和水;D.在原电池的正极上是氧气得电子发生还原反应。详解:A.CH4→CO,化合价由-4价→+2价,上升6价,则1molCH4参加反应共转移6mol电子,A错误;B.通氧气的一极为正极,则B为正极,A为负极,原电池中阴离子向负极移动,A为负极,所以CO32-向电极A移动,B正确;C.通氧气的一极为正极,则B为正极,A为负极,负极上CO和H2被氧化生成二氧化碳和水,电极A反应为:H2+CO+2CO32--4e-=H2O+3CO2,C错误;D.B电极上氧气得电子发生还原反应O2+2CO2+4e-=2CO32-,D错误。答案选B。14、SO2红棕色3NO2+H2O=2HNO3+NO(减压)蒸馏8mol/L8.96L【解析】分析:非金属单质A经如图所示的过程转化为含氧酸D,已知D为强酸,则A是氮气或单质硫,据此解答。(4)①硫酸与硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,生成硫酸钡沉淀,根据硫酸钡的物质的量计算硫酸的物质的量;滤液中氢离子物质的量不变,与NaOH溶液恰好完全中和,结合氢离子与氢氧根的物质的量相等计算硫酸、硝酸的物质的量浓度;②发生反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,先判断过量情况,然后根据不足量计算。详解:(1)若D为硫酸,则A是单质硫,B是二氧化硫,C是三氧化硫,二氧化硫的化学式是SO2。(2)若D为硝酸,则A是氮气,B是NO,C是NO2,NO2的颜色为红棕色,二氧化氮溶于水生成硝酸和NO,反应方程式为3NO2+H2O=2HNO3+NO。(3)硝酸和硫酸的沸点不同,需要蒸馏分离。但由于硝酸受热易分解,所以欲分离硫酸和硝酸的混合溶液,可采取的分离方法是(减压)蒸馏。(4)①硫酸与硝酸的混合溶液,取出100mL加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、烘干后得到93.2g的沉淀为硫酸钡,硫酸根守恒故n(H2SO4)=n(BaSO4)=93.2g÷233g/mol=0.4mol;滤液中氢离子物质的量不变,与4mol•L-1NaOH溶液反应,用去40mL碱液时恰好完全中和,酸与氢氧化钠恰好反应,故n(HNO3)+2n(H2SO4)=n(NaOH),即n(HNO3)+2×0.4mol=0.4L×4mol/L,解得n(HNO3)=0.8mol,故原溶液中c(HNO3)=0.8mol÷0.1L=8mol/L;(2)44.8gCu的物质的量为44.8g÷64g/mol=0.7mol,溶液中H+离子的物质的量为1.6mol,溶液中含有NO3-的物质的量为:0.1L×8mol/L=0.8mol,发生反为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O3mol8mol2mol44.8L0.7mol1.6mol0.8molV1.6molH+完全反应消耗0.4molNO3-、0.6molCu,显然H+不足,所以生成NO的体积按照氢离子的物质的量计算,则V=1.6mol×44.8L/8mol=8.96L。点睛:本题主要是考查无机框图题推断,难点是混合物反应的计算,题目难度中等,明确发生反应的实质为解答关键,(4)②为易错点,正确判断过量情况为解答的关键。15、C【解析】
A、生石灰是氧化钙的俗称,为碱性氧化物,加入水中,与水反应生成氢氧化钙,电离出氢氧根离子,溶液显碱性,故A不选;B、熟石灰的主要成分是氢氧化钙,加入水中,电离出氢氧根离子,溶液显碱性,故B不选;C、纯碱是碳酸钠的俗称,为强碱弱酸盐,加入水中,碳酸根离子水解生成氢氧根离子,溶液呈碱性,故C选;D、烧碱是氢氧化钠的俗称,加入水中,电离出氢氧根离子,溶液显碱性,故D不选;故选C。16、A【解析】1.40g氮气和1.60g氧气的物质的量分别是1.4g÷28g/mol=0.05mol、1.6g÷32g/mol=0.05mol,因此混合气体的平均相对分子质量是3÷0.1=30,相同条件下气体的密度之比是相对分子质量之比,所以该混合气体的密度是相同条件下氢气密度的30÷2=15倍,答案选A。点睛:计算出混合气体的平均相对分子质量以及灵活应用阿伏加德罗定律是解答的关键,同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,称为阿伏加德罗定律,又叫四同定律,也叫五同定律(五同指同温、同压、同体积、同分子个数、同物质的量)。其推论有(1)同温同压下,V1/V2=n1/n2(2)同温同体积时,P1/P2=n1/n2=N1/N2(3)同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1(4)同温同压时,M1/M2=ρ1/ρ2。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na>Al>Fe2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑饱和食盐水HCl(氯化氢)先有白色沉淀生成,,然后立刻变成灰绿色,最后变成红褐色2FeCO3Fe2O3+CO↑+CO2↑【解析】
由金属A焰色反应为黄色可知A为金属Na,由反应①可知,D为NaOH,气体甲为H2;氢氧化钠与金属B反应生成氢气,则B为金属Al;黄绿色气体乙为Cl2,与氢气反应生成丙为HCl,HCl溶于水得物质E为盐酸;氢氧化钠与物质G反应生成红褐色沉淀是Fe(OH)3,故物质G中含有Fe3+,由转化关系可知C为Fe金属,物质F为FeCl2,物质G为FeCl3。【详解】(1)A为金属Na,B为金属Al,C为Fe金属,由金属活动顺序表可知,三种金属的还原性强弱由强到弱的顺序是Na>Al>Fe,故答案为:Na>Al>Fe;(2)反应③为铝单质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↑;(3)实验室用浓盐酸与二氧化锰共热反应制取氯气,浓盐酸受热易挥发,制得的氯气中混有氯化氢和水蒸气,先将气体生成物通过盛有饱和食盐水的洗气瓶,可以除去极易溶于水的氯化氢气体,故答案为:饱和食盐水;HCl(氯化氢);(4)向装有为FeCl2溶液中加入NaOH溶液,NaOH溶液与FeCl2溶液反应生成白色的氢氧化亚铁沉淀和氯化钠,氢氧化亚铁沉淀不稳定被空气中的氧气氧化为氢氧化铁,白色沉淀立刻变成灰绿色,最后变成红褐色;物质F同价态阳离子的碳酸盐为FeCO3,在隔绝空气时加强热,得到红色固体为Fe2O3,化学方程式为2FeCO3Fe2O3+CO↑+CO2↑,故答案为:先有白色沉淀生成,,然后立刻变成灰绿色,最后变成红褐色;2FeCO3Fe2O3+CO↑+CO2↑。【点睛】本题考查物质推断与性质,注意特殊的颜色与特殊反应是推断的突破口,掌握元素化合物的性质是解题的关键。18、氧化反应CH2=CH2羧基(—COOH)CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O【解析】
A是一种可以使溴水及酸性KMnO4溶液褪色的气体,可作为水果的催熟剂,则A为乙烯;A与水发生加成反应生成B,B为乙醇;B发生催化氧化反应生成C,则C为乙醛;B可以被酸性高锰酸钾溶液氧化为D,由D的分子结构模型可知D为乙酸,B和D在浓硫酸、加热的条件下发生酯化反应生成E,则E为乙酸乙酯。【详解】(1)由B生成C的反应是乙醇的催化氧化,故反应类型是氧化反应。(2)A是乙烯,其结构简式为CH2=CH2,D是乙酸,其中的官能团为羧基(—COOH)。(3)B与D反应生成E的反应,即乙醇和乙酸发生酯化反应,化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。【点睛】本题要求学生在基础年级要打好基础,掌握常见重要有机物之间的经典转化关系,并能在相似的情境中进行迁移应用。特别要注意一些典型的反应条件,这往往是解题的突破口,如Cu/△通常是醇的催化氧化反应的条件。还要注意总结连续氧化的反应,这种现象在无机化学和有机化学中都存在,要学会归纳。19、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑碱石灰(或生石灰或氢氧化钠)试纸变蓝色瓶内有白烟产生ENH3+H2O=NH3·H2O【解析】(1)装置A准备氨气,其中发生反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑。(2)氨气碱性气体,应该用碱石灰干燥氨气,则装置B中的干燥剂是碱石灰(或生石灰或氢氧化钠)。(3)氨气碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色;(4)浓硫酸具有吸水性,滴入到浓盐酸促进氯化氢,氯化氢和氨气反应生成氯化铵。则实验进行一段时间后,挤压装置D中的胶头满管,滴入1~2滴浓硫酸,可观察到的现象是瓶内有白烟产生。(5)氨气极易溶于水,吸收氨气必须有防倒吸装置,因此应选用的装置是E,尾气吸收过程中发生反应的化学方程式为NH3+H2O=NH3·H2O。20、钾铝铝S2-+Cl2=S↓+2C1-锥形瓶防止倒吸变蓝NaOH[或Ca(OH)2]有白色沉淀生成饱和NaHCO3【解析】分析:I.(1)根据金属活动性顺序表可以判断钠、钾、镁、铝的活泼性,活泼性越强,与盐酸反应越剧烈;根据电子守恒比较生成氢气体积大小;(2)硫离子被氯气氧化成硫单质,据此写出反应的离子方程式;II.
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