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文档简介
甘肃省徽县职业中专伏镇校区2025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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列性质的递变规律不正确的是A.NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强B.Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强C.Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次减小D.F2、Cl2、Br2、I2的熔沸点依次升高、密度依次增大2、下列化学用语或模型正确的是A.氮分子的电子式: B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.Na2O2的电子式: D.二氧化碳的比例模型:3、下列反应从原理上不可以设计成原电池的是()①CaO+H2O=Ca(OH)2②NaOH+HCl=NaCl+H2O③2H2O=2H2↑+O2↑④2CO+O2=2CO2A.①②B.①②③C.①②④D.②③④4、下列变化,不能通过一步反应直接完成的是()A.Al→NaAlO2 B.NaHCO3→Na2CO3 C.SiO2→H2SiO3 D.Fe(OH)2→Fe(OH)35、①1mol某链烃最多能和2molHCl发生加成反应,生成1mol二氯代烷;②1mol该氯代烷能和8molCl2发生取代反应,生成只含碳元素和氯元素的氯代烃。该链烃可能是A.CH3CH==CH2B.CH2==CHCH==CH2C.CH3CH===CHCH3D.CH2≡CH26、有机物分子中原子间(或原子与原子团间)的相互影响会导致物质化学性质的不同。下列各项的事实不能说明上述观点的是A.甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而甲烷不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.乙基对羟基的影响,使羟基的活性变弱,电离H+的能力不及H2OC.乙烯能发生加成反应,而乙烷不能发生加成反应D.苯酚中的羟基氢能与NaOH溶液反应,而醇羟基氢不能与NaOH溶液反应7、下列所有元素组合,既可以形成离子化合物,又可形成共价化合物的一组是A.H、C、O、KB.H、N、OC.H、O、SD.H、O、S、Na8、如图为番茄电池的示意图,下列说法正确的是()A.电流由锌通过导线流向铜B.负极反应为Zn一2e-=Zn2+C.一段时间后,铜片质量会减少D.一段时间后,锌片质量会增加9、下列反应一定属于放热反应的是A.氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应B.反应物能量比生成物能量低的反应C.化学键断裂吸收的能量比化学键形成放出的能量少的反应D.不需要加热就能发生的反应10、下列叙述中正确的是A.第VIIA族元素是典型的非金属元素,因此其单质不能与其他非金属元素单质反应B.第IA族元素单质越活泼,其熔点和沸点就越高C.第三周期气态氢化物HCl、H2S、PH3
的稳定依次增强D.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11、下列做法与“建设美丽中国”的理念相违背的是A.回收废旧电池B.提倡在农村使用沼气C.增加化肥、农药的使用量D.净化废水,实现水资源的循环利用12、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)A.NaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热B.KNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤C.Na2SO4溶液(Br2):加CCl4,萃取,分液D.NaHCO3溶液(Na2CO3):通入足量的CO213、下列物质性质与应用对应关系不正确的是A.聚氯乙烯膜具有塑性和弹性,可用作食品保鲜膜B.乙醇能使蛋白质变性,可用75%的乙醇溶液作医疗消毒剂C.醋酸酸性强于碳酸,可用醋酸去除水垢D.淀粉能与单质碘发生显色反应,可用碘水鉴别淀粉和纤维素14、关于氯的叙述中,下列正确的是()A.氯气是一种黄绿色、有毒的气体B.氯元素在自然界中既可以以化合态存在,也可以以游离态存在C.氯气可用向下排空气法收集D.氯气、氯水、液氯是同一种物质,只是状态不同,都属于纯净物15、锌–空气燃料电池可作电动车动力电源,电解质溶液为KOH溶液,放电时总离子方程式为2Zn+O2+4OH–+2H2O===2Zn(OH)42-,放电时下列说法正确的是A.电解质溶液中K+向负极移动B.电解质溶液中C(OH-)逐渐增大C.负极电极反应:Zn+4OH–-2e–===Zn(OH)42-D.转移4mol电子时消耗氧气22.4L16、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17、“嫦娥一号”需完成的四大科学目标之一是探测下列14种元素在月球的含量和分布:K、Th、U、O、Si、Mg、Al、Ca、Fe、Ti、Na、Mn、Cr、Gd,其中属于短周期元素的有()A.4种 B.5种 C.6种 D.7种18、下列化学用语正确的是A.CO2的电子式::O::C::O: B.氮气的电子式:C.氨气的电子式: D.氯离子的结构示意图:19、短周期M、N两种元素对应的简单离子分别为mMa+、nNb-,若离子的核外电子排布相同,则下列关系不正确的是()A.原子半径:M<N B.离子半径:M<NC.原子序数:M>N D.主族序数:M<N20、乙烯和乙醇的混合气体VL,完全燃烧后生成CO2和H2O,消耗相同状态下的O23VL,则混合气体中乙烯和乙醇的体积比为()A.1:1B.2:1C.1:2D.任意比21、决定化学反应速率的根本因素是()A.温度和压强 B.反应物的浓度 C.反应物的性质 D.催化剂22、如图,在注射器中加入少量Na2SO3晶体,并吸入少量浓硫酸(以不接触纸条为准)。则下列有关说法正确的是()A.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明SO2的氧化性弱于I2B.蓝色石蕊试纸先变红后褪色C.NaCl溶液可用于除去实验中多余的SO2D.品红试纸、沾有酸性KMnO4溶液的滤纸均褪色,证明SO2具有漂白性二、非选择题(共84分)23、(14分)(化学与技术)聚合氯化铝晶体的化学式为[Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m,它是一种高效无机水处理剂,它的制备原理是调节增大AlCl3溶液的pH,通过促进其水解而结晶析出。其制备原料主要是铝加工行业的废渣——铝灰,它主要含Al2O3、Al,还有SiO2等杂质。聚合氯化铝生产的工艺流程如下:(1)搅拌加热操作过程中发生反应的离子方程式;(2)生产过程中操作B和D的名称均为(B和D为简单操作)。(3)反应中副产品a是(用化学式表示)。(4)生产过程中可循环使用的物质是(用化学式表示)。(5)调节pH至4.0~4.5的目的是。(6)实验室要测定水处理剂产品中n和x的值。为使测定结果更准确,需得到的晶体较纯净。生产过程中C物质可选用。A.NaOHB.AlC.氨水D.Al2O3E.NaAlO224、(12分)下列A〜I九种中学化学常见的物质之间的转化关系如图所示。已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,D为常见液体,常温下C、E、F都是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,G是侯氏制碱法的最终产品回答下列问题:(1)F的分子式是________________,图中淡黄色固体中的阴、阳离子个数比为____________。(2)A与B反应的化学方程式是:___________________________________________________。(3)E转变为H和I的离子方程式是___________________________________________________。(4)简述检验I溶于水电离所产生的阴离子的操作方法、实验现象和结论:____________________。25、(12分)在实验室可以用乙酸、乙醇和浓硫酸制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)乙醇、乙酸分子中官能团的名称分别是________、________。(2)制取乙酸乙酯反应的化学方程式为________________,反应类型是____________。(装置设计)甲、乙、丙三位同学分别设计下列三套实验装置:(3)请从甲、乙两位同学设计的装置中选择合理的一种作为实验室制取乙酸乙酯的装置,选择的装置是______(选填“甲”或“乙”),丙同学将甲装置中的玻璃管改成球形干燥管,除起冷凝作用外,另一作用是___________________。(实验步骤)①按我选择的装置仪器,在试管中先加入3mL乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓H2SO4充分摇匀,冷却后再加入2mL冰醋酸;②将试管固定在铁架台上;③在试管B中加入适量的饱和Na2CO3溶液;④用酒精灯对试管A加热;⑤当观察到试管B中有明显现象时停止实验。(问题讨论)(4)步骤①装好实验装置,加入样品前还应检查______________________。(5)试管B中饱和Na2CO3溶液的作用是____________________________。(6)从试管B中分离出乙酸乙酯的实验操作是______________________________。26、(10分)如图在试管甲中先加入2mL95%的乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓硫酸,充分摇匀,冷却后再加入少量无水乙酸,用玻璃棒充分搅拌后将试管固定在铁架台上,在试管乙中加入5mL饱和的碳酸钠溶液,按图连接好装置,用酒精灯对试管甲小火加热3~5min后,改用大火加热,当观察到乙试管中有明显现象时停止实验。试回答:(1)试管乙中观察到的现象是______________________。(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积_____,本实验反应开始时用小火加热的原因是__________;(已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃)(3)试管甲中加入浓硫酸的目的是__________。(4)该实验中长导管的作用是_______,其不宜伸入试管乙的溶液中,原因是________。(5)试管乙中饱和Na2CO3的作用是______________________________________。(6)写出试管甲中发生反应的化学方程式________________________________。27、(12分)除去工业尾气中的氮氧化合物(如NO),常用氨催化吸收法,原理是NH3与NO按一定比例反应生成无毒物质。某同学在实验室里采用以下装置和步骤模拟工业上对NO的处理。(1)装置A的反应中,还原产物是_____。(2)若选择装置C制取氨气,则反应的化学方程式是______。选用上述部分装置,按下列顺序连接成模拟尾气处理装置,回答有关问题:(3)在括号中填入选用的装置编号:。______、___________(4)装置D的一种作用是______。(5)装置B的作用是______(填序号)。A.吸收氮氧化物B.吸收氨气C.干燥反应的混合气体(6)装置E中发生反应的化学方程式为_______。28、(14分)利用化学反应可以为人类提供能源,也可用来解决环境问题。(1)已知某些化学键的键能数据如下:化学键H-HO=OO-H键能kJ·mol-1436495463①写出H2与O2反应生成水蒸气的热化学方程式____________;②利用该反应设计成燃料电池,已知该电池每发1kW·h电能生成360g水蒸气,则该电池的能量转化率为
_____
%
(结果保留三位有效数字)。(2)三室式电渗析法可以处理含K2SO4的废水,原理如图所示,两极均为惰性电极,ab为阳离子交换膜,cd为阴离子交换膜。①阴极区的pH______(填“升高”或“降低”)
;②阳极发生的电极反应式为__________;③当电路中通过1
mol电子的电量时,阴极上生成气体的体积为_____L
(标准状况)。29、(10分)以黄铁矿为原料制硫酸会产生大量的废渣,合理利用废渣可以减少环境污染,变废为宝。工业上利用废渣(含Fe2+、Fe3+的硫酸盐及少量CaO和MgO)制备高档颜料铁红(Fe2O3)和回收(NH4)2SO4,具体生产流程如下:(1)在废渣溶解操作时,应选用________溶解(填字母)。A.氨水B.氢氧化钠溶液C.盐酸D.硫酸(2)为了提高废渣的浸取率,可采用的措施有哪些?_______________(至少写出两点)。(3)物质A是一种氧化剂,工业上最好选用________(供选择使用的有:空气、Cl2、MnO2),其理由是_______________。氧化过程中发生反应的离子方程式为_________________。(4)根据如图有关数据,你认为工业上氧化操作时应控制的条件(从温度、pH和氧化时间三方面说明)是:______________________________________________________。(5)铵黄铁矾中可能混有的杂质有Fe(OH)3、________。(6)铵黄铁矾的化学式可表示为(NH4)xFey(SO4)z(OH)w,其化学式可通过下列实验测定:①称取一定质量的样品加入稀硝酸充分溶解,将所得溶液转移至容量瓶并配制成100.00mL溶液A。②量取25.00mL溶液A,加入盐酸酸化的BaCl2溶液至沉淀完全,过滤、洗涤、干燥至恒重,得到白色固体9.32g。③量取25.00mL溶液A,加入足量NaOH溶液,加热,收集到标准状况下气体448mL,同时有红褐色沉淀生成。④将步骤③所得沉淀过滤、洗涤、灼烧,最终得固体4.80g。通过计算,可确定铵黄铁矾的化学式为___________________________。(已知铵黄铁矾的摩尔质量为960g•mol-1,计算过程中不考虑固体损失和气体溶解。
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、C【解析】
A.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物的碱性逐渐增强,则NaOH、KOH、CsOH碱性依次增强,A正确;B.同主族元素从上到下,元素的金属性逐渐增强,失电子能力逐渐增强,Li、Na、K、Rb、Cs的失电子能力逐渐增强,B正确;C.Al3+、Mg2+、Na+具有相同的电子层结构,核电荷数越大,离子半径越小,Al3+、Mg2+、Na+的离子半径依次增大,C不正确;D.卤素单质均为分子晶体,F2、Cl2、Br2、I2的相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增大,熔沸点依次升高、密度依次增大,D正确;答案为C。2、C【解析】
A项、氮气是双原子分子,两个N原子间通过三对共用电子成键,电子式为,故A错误;B项、乙烯的分子式为C2H4,官能团为碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,故B错误;C项、Na2O2为离子化合物,是由钠离子和过氧根离子组成,电子式为,故C正确;D项、由二氧化碳的分子式与模型可知,模型中半径较小的球表示碳原子,模型中碳原子的半径应比氧原子半径小,实际碳原子的半径应比氧原子半径大,故D错误;故选C。【点睛】本题考查化学用语,注意掌握电子式、结构简式、比例模型等常见的化学用语的概念及判断方法是解答关键。3、B【解析】分析:设计原电池必须符合构成原电池的条件,即该反应是氧化还原反应,且该反应必须是放热反应。详解:①CaO+H2O=Ca(OH)2不是氧化还原反应,所以不能设计成原电池;②NaOH+HCl=NaCl+H2O不是氧化还原反应,所以不能设计成原电池;③2H2O=2H2↑+O2↑是氧化还原反应,但属于吸热反应,所以不能设计成原电池;④2CO+O2=2CO2属于自发的氧化还原反应且该反应放热,所以能设计成原电池;答案选B。点睛:本题考查了原电池的设计,难度不大,明确原电池的构成条件及反应必须是放热的氧化还原反应是解本题的关键,注意构成原电池的条件是:①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。4、C【解析】分析:根据物质的性质判断反应的可能性,A.Al与NaOH发生反应生成AlO2-和氢气;B.NaHCO3加热分解为碳酸钠、二氧化碳和水;C.SiO2不溶于水,也不与水反应;D.Fe(OH)2可与H2O、O2发生化合反应生成Fe(OH)3。详解:Al与NaOH发生反应生成AlO2-,可一步反应生成,A错误;NaHCO3加热分解为碳酸钠、二氧化碳和水,可一步反应生成,B错误;SiO2不溶于水,也不与水反应,因此SiO2先与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠溶液,然后再加入稀硫酸可以得到硅酸,C正确;Fe(OH)2可与H2O、O2发生化合反应生成Fe(OH)3,D错误;正确选项C。5、B【解析】1mol某链烃最多能和2molHCl发生加成反应,则分子含有2个C=C键或1个C≡C,1mol该卤代烷能和8molCl2发生取代反应,生成只含碳元素和氯元素的氯代烃,卤代烃分子中含有8个H原子,其中2个H原子为链烃与HCl发生加成反应引入,所以链烃分子中含有6个H原子,选项中只有CH2═CHCH═CH2符合,答案选B。6、C【解析】
A.甲基连接在苯环上,可被氧化,说明苯环对甲基影响,故A错误;B.羟基所连的原子团不同,乙醇分子中醇羟基中氢原子的活泼性小于水中氢原子,能说明上述观点,故B错误;C.乙烯和乙烷结构不同,乙烯含有C=C,可发生加成反应,不能用上述观点证明,故C正确;D.在苯酚中,由于苯环对-OH的影响,酚羟基具有酸性,对比乙醇,虽含有-OH,但不具有酸性,能说明上述观点,故D错误。故答案选C。7、B【解析】试题分析:A、由于K元素具有很强的失电子能力,故含有K元素的物质一定存在离子键,故只能形成离子化合物,故A错误;B、H、N、O可形成NH4NO3是离子化物,也可形成HNO3共价化合物,故B正确;C、H、O、S只能形成共价化合物,故C错误;D、由于Na元素具有很强的失电子能力,故含有Na元素的物质一定存在离子键,故只能形成离子化合物,故D错误,此题选B考点:考查离子化合物和共价化合物的概念相关知识8、B【解析】试题分析:锌的金属性强于铜,锌是负极,铜是正极,则A.电流由铜通过导线流向锌,A错误;B.锌为负极,负极反应为Zn一2e-=Zn2+,B正确;C.一段时间后,锌片质量会减少,铜片质量不变,C错误;D.一段时间后,锌片质量会减小,D错误,答案选B。【考点定位】本题主要是考查原电池的工作原理【名师点晴】掌握原电池的反应原理是解答的关键,即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。9、C【解析】
生成物的总能量大于反应物的总能量的反应为吸热反应,生成物的总能量小于反应物的总能量的反应为放热反应。【详解】A项、氢氧化钡晶体和氯化铵晶体的反应属于吸热反应,故A错误;B项、生成物的总能量比反应物的总能量大的反应为吸热反应,故B错误;C项、化学键断裂吸收的能量比化学键形成放出的能量少的反应为放热反应,故C正确;D项、不需要加热就能发生的反应可能为吸热反应,也可能为放热反应,故D错误;故选C。10、D【解析】分析:A.氢气与卤素单质均能反应;B.根据同主族元素性质递变规律解答;C.非金属性越强,氢化物越稳定;D.金属元素与非金属元素的分界线附近的元素一般既具有金属性,也具有非金属性。详解:A.第VIIA族元素是典型的非金属元素,其单质也能与其他非金属元素单质反应,例如与氢气化合等,A错误;B.第IA族元素除氢气以外,碱金属元素的单质越活泼,其熔点和沸点就越低,B错误;C.同周期自左向右非金属性逐渐增强,则第三周期气态氢化物HCl、H2S、PH3的稳定依次减弱,C错误;D.由于在金属元素与非金属元素的分界线附近的元素一般既具有金属性,也具有非金属性,所以可以寻找制备半导体材料的元素,D正确。答案选D。11、C【解析】A.回收废旧电池可以减少环境污染,A不符合题意;B.提倡在农村使用沼气可以减少大气污染,B不符合题意;C.增加化肥、农药的使用量会解答水源等污染,与“建设美丽中国”的理念相违背,C符合题意;D.净化废水,实现水资源的循环利用有利于水资源的合理应用,D不符合题意,答案选C。12、B【解析】A.碳酸钠与氯化钡反应生成沉淀和NaCl,碳酸钠与盐酸反应,则加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热可除杂,故A正确;B.硝酸银与KCl反应生成沉淀、硝酸钾,但KCl过量,引入新杂质,不能除杂,故B错误;C.溴易溶于有机溶剂CCl4,与NaCl溶液分层,则萃取、分液可除杂,故C正确;D.Na2CO3在溶液中与过量的CO2反应生成NaHCO3,故D正确;答案为B。13、A【解析】分析:A.聚氯乙烯含有增塑剂,对人体有害;B.乙醇能使蛋白质变性,可用于杀菌消毒能力;C.醋酸酸性强于碳酸,可用醋酸去除水垢D.淀粉遇碘变蓝色。详解:A.一般用聚乙烯材料作食品保鲜膜,聚氯乙烯含有增塑剂,对人体有害,不能用作食品保鲜膜,故A错误;B.乙醇能使蛋白质变性,可用于杀菌消毒,医疗消毒剂一般用75%的乙醇溶液,故B正确;C.水垢的主要成分碳酸钙,醋酸酸性强于碳酸,所以可用醋酸去除水垢,故C正确;D.碘遇淀粉变蓝色,所以可用碘水鉴别淀粉和纤维素,故D正确;答案:A。14、A【解析】
A.氯气是一种黄绿色、有毒的气体,A正确;B.氯元素是活泼的非金属元素,在自然界中只能以化合态存在,B错误;C.氯气密度大于空气,可用向上排空气法收集,C错误;D.氯气、液氯是同一种物质,属于纯净物,但氯水是氯气的水溶液,属于混合物,D错误。答案选A。15、C【解析】A.放电时是原电池,阳离子K+向正极移动,故A错误;B.放电时总离子方程式为2Zn+O2+4OH–+2H2O===2Zn(OH)42-,电解质溶液中c(OH-)逐渐减小,故B错误;C.放电时,负极反应式为Zn+4OH--2e-═Zn(OH)42-,故C正确;D.放电时,每消耗标况下22.4L氧气,转移电子4mol,没有指明气体的状态,故D错误;故选C。点睛:正确判断化合价的变化为解答该题的关键,根据2Zn+O2+4OH-+2H2O═2Zn(OH)42-可知,O2中元素的化合价降低,被还原,应为原电池正极,Zn元素化合价升高,被氧化,应为原电池负极,电极反应式为Zn+4OH--2e-═Zn(OH)42-,放电时阳离子向正极移动,以此解答该题。16、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。17、B【解析】
短周期即一、二、三周期,K、Th、U、O、Si、Mg、Al、Ca、Fe、Ti、Na、Mn、Cr、Gd中O、Si、Mg、Al、Na位于短周期,故B正确;故选B。【点睛】熟练掌握短周期元素种类及各短周期元素在元素周期表中的位置,是解决本题的关键。18、C【解析】
A.漏写了O原子上的一对孤电子对,A项错误;B.漏写了N原子上的一对孤电子对,B项错误;C.氨气中N原子最外层共有5个电子,N原子与每个H原子共用一对电子对,N原子还剩一对孤电子对,C项正确;D.氯元素核内质子数为17,质子数不会因为得失电子而发生变化,D项错误;答案选C。【点睛】书写电子式易发生的错误:(1)未正确使用“[]”;(2)漏写未共用的电子;(3)电子的得失或共用电子对书写错误。19、A【解析】
短周期M、N两种元素对应的简单离子分别为mMa+、nNb-,若离子的核外电子排布相同,则M、N在周期表中的相对位置是。【详解】A.M原子电子层数比N原子多1层,所以原子半径:M>N,故A错误;B.mMa+、nNb-的核外电子排布相同,M的质子数大于N,所以离子半径:mMa+<nNb-,故B正确;C.根据M、N在周期表中的相对位置,原子序数:M>N,故C正确;D.M的简单离子是阳离子、N的简单离子是阴离子,所以主族序数:M<N,故D正确;选A。20、D【解析】将乙醇的分子式改写为C2H4·H2O。显然,乙烯和乙醇等物质的量耗氧量相同。且1体积气体都会消耗3体积氧气,故二者为任意比。21、C【解析】
根据决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质。【详解】因决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质.而浓度、温度、压强、催化剂是外界影响因素。答案选C。22、A【解析】
亚硫酸钠与浓硫酸反应生成二氧化硫,结合二氧化硫的性质分析解答。【详解】A.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明二氧化硫不能把碘化钾氧化为单质碘,因此SO2的氧化性弱于I2,A正确;B.二氧化硫溶于水得到亚硫酸,溶液显酸性,但二氧化硫不能漂白酸碱指示剂,因此蓝色石蕊试纸变红后不褪色,B错误;C.二氧化硫是酸性氧化物,一般用碱液吸收,NaCl溶液不能用于除去实验中多余的SO2,C错误;D.二氧化硫具有漂白性,能使品红试纸褪色,二氧化硫具有还原性,能使沾有酸性KMnO4溶液的滤纸褪色,D错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、(1)Al2O3+6H+=2Al3++3H2O,2Al+6H+=2Al3++3H2↑(2)过滤(3)H2(4)HCl(5)促进AlCl3水解,使晶体析出(6)BD【解析】试题分析:(1)铝灰的主要成分是氧化铝和金属铝,氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,反应离子方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;铝与盐酸反应生成氯化铝与氢气,反应离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2↑;(2)铝灰与过量的盐酸反应,过滤后收集滤液,加热浓缩至饱和,调pH值,稍静置,过滤收集滤渣,最终的这个滤渣就是我们要的晶体,所以生产过程中操作B和D的均为过滤。(3)搅拌加热操作过程,加入盐酸,铝与盐酸反应,有氢气生成,加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),剩余气体为氢气,反应中副产品a为H2。(4)95°C加热的时候HCl会挥发,用水喷淋就可以吸收HCl,得到HCl(aq),可进行循环使用。(5)铝离子水解,Al3++3H2O⇌Al(OH)3+3H+,降低氢离子浓度促进铝离子水解,有利于聚合氯化铝晶体析出。(6)用氢氧化钠和氨水调节pH值,会引入新的杂质,引入钠离子和铵根离子,所以可以加入Al和氧化铝进行处理,它二者是固体,多了可以过滤掉的,所以可以使得到的晶体较纯净,答案选BD。考点:考查聚合氯化铝生产的工艺流程分析等知识。24、O21:2C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2OSO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-在I的水溶液中加入稀盐酸,无现象;再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明I溶于水电离所产生的阴离子是SO42-【解析】G是侯氏制碱法的最终产品,G是碳酸钠,淡黄色固体是过氧化钠,和CO2反应生成碳酸钠和氧气,则C是CO2,F是氧气。D为常见液体,D是水。E是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,因此E是SO2,已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,A是S,B是硫酸,SO2和黄绿色溶液反应生成H和I,I和氯化钡反应生成硫酸钡白色沉淀,I是硫酸,H和碳酸钠反应生成CO2、H2O和氯化钠,则H是HCl,黄绿色溶液是氯水。(1)根据以上分析可知F的分子式是O2,图中淡黄色固体是过氧化钠,其中的阴、阳离子个数比为1:2。(2)A与B反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O。(3)E转变H和I的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)检验硫酸根离子的操作方法,实验现象和结论为:在I的水溶液中加入稀盐酸,无现象,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明I溶于水电离所产生的阴离子是SO42-。点睛:掌握常见物质的性质以及有关转化关系是解答的关键,注意掌握解框图题的方法:最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。25、羟基羧基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应或取代反应乙防止倒吸检查装置气密性除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度分液【解析】分析:乙酸和乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水;乙酸和乙醇易溶于水,导管口在饱和碳酸钠溶液液面上,而不插入液面下是为了防止倒吸,球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用;实验前,要检查装置的气密性;实验室里用饱和碳酸钠溶液冷却乙酸乙酯的原因:一是利用碳酸钠溶液中的水溶解乙醇(乙醇在水里的溶解度大于乙酸乙酯),二是碳酸钠能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,而乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,这样就可以获得较为纯净的乙酸乙酯液体。详解:(1)乙醇的结构简式为:CH3CH2OH、乙醇的结构简式为CH3COOH,根据结构简式分析,乙醇乙醇分子中官能团的名称分别是羟基和羧基。答案:羟基羧基。(2)乙醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下生成乙酸乙酯和水,其反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,属于取代反应。答案:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;取代反应或酯化反应。(3)乙酸和乙醇易溶于水,不能插入液面下是为了防止倒吸,所以选乙装置,球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用。答案:乙防止倒吸。(4)步骤①装好实验装置,加入样品前应先检查装置的气密性,否则会导致实验失败;答案:检查装置气密性。(5)碳酸钠溶液中的水溶解乙醇,碳酸钠溶液能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,而乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液;饱和碳酸钠溶液不能用氢氧化钠溶液代替,因为乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中发生水解反应。答案:除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度。(6)乙酸乙酯不溶于水密度比水小,可用分液的方法分离。答案:分液。26、液体分层1/3加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失催化剂、吸水剂导气、冷凝防止加热不充分而倒吸除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】分析:(1)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质结合碳酸钠的性质分析判断实验现象;(2)依据实验基本操作分析,液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,避免反应物的挥发;(3)浓硫酸的作用是作酯化反应的催化剂和吸水剂;(4)加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)根据乙酸乙酯的性质、含有的杂质分析用饱和碳酸钠溶液吸收乙酸乙酯的原因;(6)装置甲中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水。详解:(1)乙酸乙酯不溶于水、密度小于水,混有的乙酸和乙醇被碳酸钠溶液反应或溶解,则试管乙饱和碳酸钠溶液中,生成的乙酸乙酯在水溶液上层,试管中观察到的现象是:液体分层,在饱和碳酸钠上层产生有特殊香味的无色液体;(2)液体混合加热时液体容积不能超过其容积的三分之一,开始时用小火加热的原因是加快反应速率,同时又防止了反应物未来得及反应而挥发损失;(3)浓硫酸有吸水性,促进该反应向正反应方向移动,浓硫酸能加快反应速率,所以浓硫酸的作用是作催化剂和吸水剂;(4)已知乙酸乙酯的沸点为77℃;乙醇的沸点为78.5℃;乙酸的沸点为117.9℃,加热反应过程中乙醇、乙酸乙挥发出,长导管起到冷凝作用,不宜伸入试管乙的溶液中是防止加热不充分发生倒吸;(5)碳酸钠溶液溶解乙醇,能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,降低乙酸乙酯的溶解度,使乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,便于分层,即饱和碳酸钠溶液的作用是除去乙酸乙酯中的乙醇和乙酸,降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层析出;(6)装置中醋酸和乙醇在浓硫酸催化作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O。点睛:本题考查乙酸乙酯的制备,题目难度不大,本题注意把握乙酸乙酯的制备原理和实验方法,学习中注重实验评价能力的培养。27、NO2NH4Cl+Ca(OH)2△CaCl2+2NH3↑+2H2ODE使NH3和NO均匀混合(或通过观察D中导管口的气泡,控制NH3和NO的流速;使NH3和NO按一定比例反应等)B4NH3+6NO5N2+6H2O【解析】
(1)稀硝酸具有强氧化性,与铜发生氧化还原反应生成硝酸铜、NO和水;(2)若选择装置C制取氨气,发生反应是实验室制备氨气的反应,利用氯化铵和氢氧化钙加热反应生成氨气、氯化钙和水;(3)根据实验目的和实验原理,选择仪器的连接顺序;(4)根据实验原理分析;(5)过量的氨气需要除去;(6)装置E中NO和氨气反应生成氮气和水。【详解】(1)装置A中的反应是铜与稀硝酸反应,生成物是硝酸铜、NO和水,反应中铜元素化合价从+5价降低到+2价,硝酸是氧化剂,还原产物是NO;(2)若选择装置C制取氨气,氯化铵和氢氧化钙加热反应生成氨气、氯化钙和水,反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(3)该反应目的是除去工业尾气中的氮氧化合物,装置A生成的NO和装置C生成的氨气通入装置D使气体混合均匀、调节气流速度,装置F干燥气体,再通入装置E反应进行反应,反应后的气体通入装置B干燥,最后收集气体;(4)根据以上分析可知装置D的一种作用是使NH3和NO均匀混合(或通过观察D中导管口的气泡,控制NH3和NO的流速;使NH3和NO按一定比例反应等)。(5)由于过量的氨气需要除去,氨气是碱性气体,能被浓硫酸稀释,则装置B的作用是吸收氨气,答案选B;(6)装置E中NO和氨气发生氧化还原反应生成氮气和水,反应的方程式为4NH3+6NO5N2+6H2O。【点睛】本题通过常见气体的性质及制备,考查了物质性质实验方案的设计方法,氮的氧化物的性质以及对环境的影响,题目难度中等,做题时注意实验的原理和目的,牢固掌握实验方法和实验基本操作为解答该类题目的前提。28、2H2(g)+O2(g)===2H2O(g)△H=-485kJ·mol-174.2升高4OH--4e-===2H2O+O2↑(或2H2O-4e-===O2↑+4H+)11.2【解析】分析:(1)①反应
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