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文档简介
福建省泉州市永春县华侨中学2025届高一化学第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项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、用电子式表示下列物质的形成过程正确的是A.Na2O:B.CaBr2:C.KF:D.MgS:2、下列物质属于同素异形体的是()A.甲烷和乙烷B.35C1和37C1C.红磷和白磷D.氢氧化钠和氢氧化钾3、金刚石和石墨是碳元素的两种单质(同素异形体)。在100kPa时,1mol金刚石和1mol石墨在氧气中完全燃烧放出的热量分别为395.4kJ和393.5kJ,下列说法正确的是A.1mol石墨转化为1mol金刚石时要放出1.9kJ的热能B.1mol石墨比1mol金刚石的能量高C.1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJD.金刚石比石墨稳定4、2010年4月中旬全球核安全峰会在华盛顿举行,发展核电、制裁核武器发展是会议主题。各式各样电池的发展是化学对人类的一项重大贡献。下列有关电池的叙述正确的是A.手机上用的锂电池属于二次电池B.锌锰干电池中,锌电极是正极C.氢氧燃料电池工作时氢气在负极被还原D.太阳能电池的主要材料为二氧化硅5、对于放热反应2H2+O22H2O,下列说法正确的是()A.产物H2O所具有的总能量高于反应物H2和O2所具有的总能量B.反应物H2和O2所具有的总能量高于产物H2O所具有的总能量C.反应物H2和O2所具有的总能量等于产物H2O所具有的总能量D.反应物H2和O2具有的能量相等6、山梨酸(CH3—CH=CH—CH=CH—COOH)是一种常用的食品防腐剂。下列关于山梨酸性质的叙述中,不正确的是A.可与钠反应 B.可与碳酸钠溶液反应C.可与溴的四氯化碳溶液发生取代反应 D.可生成高分子化合物7、保护环境是我国的一项基本国策。下列做法中,不利于环保的是()A.任意排放污水B.推广使用脱硫煤C.减少汽车尾气排放D.推广使用无磷洗涤剂8、下列说法中,能说明苯不是单双键交替结构的是A.苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色B.苯能和氢气发生加成反应C.苯的间位二氯代物没有同分异构体D.苯能与溴水因发生化学反应而褪色9、已知x溶液能与氢氧化钠溶液反应,现有四份20mL4mol/L的氢氧化钠溶液分别与下列四种x溶液反应,其中反应最快的是A.10℃,20mL3mol/L的x溶液B.20℃,30mL2mol/L的x溶液C.20℃,10mL5mo/L的x溶液D.10℃,10mL2mol/L的x溶液10、下列关于酯化反应说法正确的是A.用CH3CH218OH与CH3COOH发生酯化反应,生成H218OB.乙酸乙酯不会和水生成乙酸和乙醇C.反应液混合时,顺序为先取乙醇再加入浓硫酸最后加入乙酸D.用蒸馏的方法从饱和Na2CO3溶液中分离出乙酸乙酯11、已知碳碳单键可绕键轴自由旋转,某烃的结构简式如图所示,下列说法中正确的是A.该物质所有原子均可共面B.分子中至少有10个碳原子处于同一平面上C.分子中至少有11个碳原子处于同一平面上D.该有机物苯环上的一溴代物有6种12、下列说法中正确的是()A.植物油氢化过程中发生了加成反应B.纤维素和淀粉互为同分异构体C.环己烷与苯可用高锰酸钾溶液鉴别D.水可以用来分离四氯化碳和苯的混合物13、决定化学反应速率的主要因素是()A.反应物的浓度 B.反应温度 C.使用催化剂 D.反应物的性质14、下列物质中属于有机物的是A.水泥 B.苏打 C.甲烷 D.水玻璃15、化学与生产、生活密切相关。下列说法正确的是()A.生物柴油的成分为液态烃的混合物B.大量生产和使用活性炭防PM2.5口罩应对雾霾属于“绿色化学”范畴C.聚乙烯、油脂和淀粉均属于有机高分子化合物D.HgCl2可用作防腐剂和杀菌剂,是因为它能使蛋白质发生变性16、某元素X的最高正价与最低负价的代数和为4,其气态氢化物的化学式可能是A.HX B.H2X C.XH3 D.XH417、正己烷是优良的有机溶剂,其球棍模型如图所示。下列有关说法正确的是A.正己烷的分子式为,其沸点比丙烷低B.正己烷的一氯代物有3种C.正己烷能与溴水发生取代反应而使溴水褪色D.正己烷所有碳原子可在一条直线上18、在2L容积不变的容器中,发生N2+3H22NH3的反应。现通入H2和N2发生反应,10s内用H2表示的反应速率为0.12mol·L-1·s-1,则10s内消耗N2的物质的量是()A.2.4molB.1.2molC.0.8molD.0.4mol19、在下列有关晶体的叙述中错误的是()A.离子晶体中,一定存在离子键 B.原子晶体中,只存在共价键C.金属晶体的熔沸点均很高 D.稀有气体的原子能形成分子晶体20、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,其中X是组成有机物的基本骨架元素,常温下,Y的块状单质在Z的最高价氧化物对应水化物的浓溶液中会发生钝化。下列说法一定正确的是()A.氧化物对应水化物的酸性:W>XB.单质沸点:W>ZC.最简单氢化物的稳定性:W>ZD.Y、W形成的化合物中既含有离子键,又含有共价键21、下列四个反应中水起的作用与其它不相同的是(
)①Cl2+H2O、②NO2+H2O、③Na+H2O、④Na2O2+H2O、A.①B.②C.③D.④22、有和两种元素的简单离子,若它们的电子层结构相同,则下列关系正确的是:()A.b-a=n+m B.a-b=n+mC.核电荷数Y>X D.金属性Y>X二、非选择题(共84分)23、(14分)已知X、Y均为有刺激性气味的气体,且几种物质间有以下转化关系,部分产物未标出。请回答下列问题。(1)写出下列各物质的化学式:X、Y、C。(2)反应①的化学方程式为,反应②的离子方程式为。24、(12分)有四种短周期元素,相关信息如下表。元素相关信息A气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂B单质的焰色反应为黄色C单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒D–2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同请根据表中信息回答:(1)A在周期表中位于第______周期______族。(2)用电子式表示B与C形成化合物的过程:______。(3)在元素C与D的最高价氧化物对应的水化物中,酸性较强的是(填化学式)______。(4)已知硒(Se)与D同主族,且位于D下一个周期,根据硒元素在元素周期表中的位置推测,硒可能具有的性质是______。a.其单质在常温下呈固态b.SeO2既有氧化性又有还原性c.最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SeO3d.非金属性比C元素的强25、(12分)某小组探究化学反应2Fe2++I22Fe3++2I-,完成了如下实验:已知:Agl是黄色固体,不溶于稀硝酸。新制的AgI见光会少量分解。(1)Ⅰ、Ⅱ均未检出Fe3+,检验Ⅱ中有无Fe3+的实验操作及现象是:取少量Ⅱ中溶液,___________。(2)Ⅲ中的黄色浑浊是___________。(3)经检验,Ⅱ→Ⅲ的过程中产生了Fe3+。进一步探究表明产生Fe3+的主要原因是Fe2+被I2氧化。Fe3+产生的其它途径还可能是___________(用离子方程式表示)。(4)经检验,Ⅳ中灰黑色浑浊中含有AgI和Ag。为探究Ⅲ→Ⅳ出现灰黑色浑浊的原因,完成了实验1和实验2。(实验1)向1mL0.1mol/LFeSO4溶液中加入1mL0.1mol/LAgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化。几分钟后,出现大量灰黑色浑浊。反应过程中温度几乎无变化。测定溶液中Ag+浓度随反应时间的变化如下图。(实验2)实验开始时,先向试管中加入几滴Fe2(SO4)3溶液,重复实验1,实验结果与实验1相同。①实验1中发生反应的离子方程式是___________。②通过以上实验,小组同学怀疑上述反应的产物之一可作反应本身的催化剂。则Ⅳ中几秒钟后即出现灰黑色浑浊的可能原因是___________。26、(10分)某研究性学习小组通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素(铁的质量相等,铁块的形状一样,盐酸均过量),甲同学设计实验如下表:实验编号盐酸浓度(mol·L-1)铁的状态温度/°C12.00块状2022.00粉末2031.00块状2042.00块状40请回答:(1)若四组实验均以收集到500mL(已转化为标准状况下)氢气为标准,则上述实验中还需要测定的数据是________。(2)实验________和______是研究铁的状态对该反应速率的影响(填实验编号,下同);实验______和______是研究温度对该反应速率的影响。(3)测定在不同时间t产生氢气体积V的数据,根据数据绘制得到图,则曲线c、d分别对应的实验组别可能是_______、______。(4)乙同学设计了下列一组实验:所用铁块的形状、质量均相同,所用酸的体积相同,其浓度如下,你认为产生氢气速率最快的是______。A18.4mol·L-1硫酸B5.0mol·L-1硝酸C3.0mol·L-1盐酸D2.0mol·L-1硫酸27、(12分)ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2·SiO2,还含有少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下方法制取。已知:①ZrO2能与烧碱反应生成可溶于水的Na2ZrO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2+。②部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示。金属离子Fe3+Al3+ZrO2+开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.25.28.0(1)“熔融”时ZrSiO4发生反应的化学方程式为________________________________。(2)“滤渣Ⅰ”的化学式为________________。(3)为使滤液Ⅰ中的杂质离子沉淀完全,需用氨水调pH=a,则a的范围是________;继续加氨水至pH=b时,所发生反应的离子方程式为__________________________________________。(4)向“过滤Ⅲ”所得滤液中加入CaCO3粉末并加热,得到两种气体。该反应的离子方程式为____________________________。28、(14分)I.A~D是四种烃分子的球棍模型(如图)(1)与A互为同系物的是___________(填序号)。(2)能使酸性高锰酸钾溶液褪色的物质是_____________(填序号)。(3)D和液溴反应的化学方程式是_____________。Ⅱ.某些有机物的转化如下图所示。已知A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,D是食醋的有效成分。请回答下列问题:(4)A中官能团的名称是______________。(5)B的结构简式为_________________。(6)反应③的化学方程式为__________________。29、(10分)碳及其化合物在生产、生活中有广泛的应用,按要求回答问题:(1)CO2可通过反应CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)转化成有机物实现碳循环。一定条件下,在体积为1L的密闭容器中,充入1molCO2和3molH2,测得CO2和CH3OH(g)的浓度随时间变化如图所示。从3min到9min内,v(H2)=_____mol·L−1·min−1。平衡时H2的转化率为________。平衡时混合气体中CO2(g)的体积分数是________。一定温度下,第9分钟时v逆(CH3OH)_______第3分钟时v正(CH3OH)(填“大于”、“小于”或“等于”)。(2)如图,将锌片、C棒通过导线相连,置于稀硫酸中。该装置工作时,溶液中的SO42-向____极(填“C”或“Zn”)移动;电子沿导线流入_______极(填“C”或“Zn”)。写出正极的电极反应式____。若正极产生11.2L气体(标况下),则电路中应该有___mol电子发生了转移。
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.Na2O的形成过程为,A错误;B.CaBr2的形成过程为,B错误;C.KF的形成过程为,C正确;D.MgS的形成过程为,D错误。答案选C。【点睛】用电子式表示物质的形成过程时,首先要判断构成物质的化学键类型,即是离子键还是共价键;其次必须用“→”来连接左右两侧,而不是用“=”连接;再次箭头的左侧是构成物质元素原子的电子式,而右侧是具体物质的电子式;最后箭头的两侧也必须满足各种守恒关系。离子化合物的形成过程:由于离子键的形成过程有电子的得失,因而箭头左侧需要用弯箭头表示电子的得失。共价化合物或非金属单质的形成过程:表示方法同离子化合物基本相同,不同的是共价键的形成因为没有电子得失,所以不要再画弯箭头。2、C【解析】分析:根据同素异形体的定义判断,由同种元素组成的不同单质互称同素异形体;同素异形体首先应该是指单质,其次要强调是同种元素,利用该知识分析判断即可。详解:A.甲烷和乙烷都是化合物,属于同系物,不属于同素异形体,故A错误;
B.35C1和37C1是原子,不是单质,故B错误;C.红磷和白磷是由磷元素组成的不同单质,属于同素异形体,故C正确;
D.氢氧化钠和氢氧化钾是化合物,是两种不同的碱,不是单质,故D错误;
故选C。点睛:本题主要考查同素异形体的定义,掌握同素异形体的概念是解题的前提条件。3、C【解析】分析:本题旨在考查元素的性质,需要明确键能、稳定性和元素具有的能量大小之间的关系。1mol金刚石和1mol石墨在氧气中完全燃烧放出的热量分别为395.4kJ和393.5kJ,说明金刚石的能量比石墨高。据此分析解答本题。详解:A.1mol石墨转化为1mol金刚石要吸收1.9kJ热能,故A错误,B.物质越稳定,键能越大,能量越低,越不容易发生反应。由题干阐述可知,1mol石墨的键能更大,更稳定,故1mol石墨比1mol金刚石的能量低,故B错误;C.1mol石墨燃烧放出的热量比1mol金刚石少1.9kJ,说明石墨燃烧时吸收了更多的能量来破坏其共价键,故1mol石墨的总键能比1mol金刚石的总键能大1.9kJ,故C正确;D.物质越稳定,键能越大,能量越低。所以1mol石墨比1mol金刚石的能量低,即石墨更稳定,故D错误;答案为C。4、A【解析】
A.手机上的锂离子电池可以充电、放电,属于二次电池,故A正确;
B.锌锰干电池中锌失去电子发生氧化反应生成Zn2+,所以锌作负极,故B错误;
C.氢氧燃料电池工作时,氢气在负极失电子被氧化,故C错误;
D.太阳能电池的主要材料为硅,光导纤维的主要材料是二氧化硅,故D错误;
答案选A。【点睛】本题考查较综合,涉及原电池原理、太阳能电池等知识点,根据一次电池和二次电池的判断方法、原电池正负极上发生的反应即可解答,难度不大。5、B【解析】
反应2H2+O2=2H2O是放热反应,则说明反应物氢气和氧气的总能量高于生成物水的总能量。产物H2O所具有的总能量应低于反应物H2和O2所具有的总能量,答案选B。6、C【解析】
A.含有羧基,以与钠反应生成氢气,故A正确;B.含-COOH,可与碳酸钠溶液反应,故B正确;C.含有碳碳双键,所以可以与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,而非取代反应,故C错误;D.含碳碳双键,可以发生加聚反应生成高分子化合物,故D正确;故答案为C。7、A【解析】试题分析:A、任意排放污水回造成环境污染,不利于环保,正确;B、推广使用脱硫煤,可以减小二氧化硫的排放,有利于环保,错误;C、减少汽车尾气排放,减少对大气的污染,有利于环保,错误;D、推乿使用无磷ⴗ涤剂,可以减少对水体的污染,有利于环保,错误,答案选A。考点:考查化学与环境的关系8、A【解析】
A.苯若是单双键交替结构,就能使酸性高锰酸钾溶液褪色,但苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,则能说明苯不是单双键交替结构,故A正确;B.苯能和氢气发生加成反应,但是能和氢气发生加成反应不一定能说明苯不是单双键交替结构,因为大π键也能和H2发生加成反应,故B错误;C.无论苯是不是单双键交替结构,苯的间位二氯代物都没有同分异构体,苯的间位二氯代物没有同分异构体则不能说明苯不是单双键交替结构,故C错误;D.苯不能与溴水发生化学反应,故D错误;故答案为:A。【点睛】易错选项为C,注意是间位二氯代物没有同分异构体,若是邻位二氯代物没有同分异构体就能说明苯不是单双键交替结构。9、C【解析】分析:一般来说,浓度越大、温度越高,则反应速率越大,以此解答该题。详解:A、D与B、C相比较,B、C温度较高,则反应速率较大,B、C相比较,C浓度较大,则反应速率较大。答案选C。10、C【解析】
A.用CH3CH218OH与CH3COOH发生酯化反应,由于酯化反应的实质是酸脱羟基醇脱氢,所以反应产生的水分子式应该为H2O,A错误;B.酯化反应与酯的水解反应互为可逆反应,因此乙酸乙酯也会和水生成乙酸和乙醇,B错误;C.进行酯化反应,反应液混合时,顺序为先取乙醇再加入浓硫酸,待混合溶液冷却后再加入乙酸,C正确;D.乙醇能够溶液碳酸钠溶液的水中,乙酸与碳酸钠发生反应,产生可溶性乙酸钠,而乙酸乙酯难溶于碳酸钠饱和溶液,且密度比水小,因此可用饱和Na2CO3溶液通过分液方法分离出乙酸乙酯,D错误;故合理选项是C。11、C【解析】分析:该分子中含有苯环和甲基,苯分子中所有原子共平面、甲基呈四面体结构,根据苯和甲基的结构特点确定该分子中共平面碳原子个数,该分子结构对称,有5种氢原子,有几种氢原子其一溴代物就有几种,据此分析解答。详解:甲基与苯环平面结构通过单键相连,甲基的C原子处于苯的H原子位置,所以处于苯环这个平面,两个苯环相连,与苯环相连的碳原子处于另一个苯的H原子位置,也处于另一个苯环这个平面,如图所示(已编号)
的甲基碳原子、甲基与苯环相连的碳原子、苯环与苯环相连的碳原子,处于一条直线,共有6个原子共线,所以至少有11个碳原子共面,C正确,A、B均错误;该分子中含有5种氢原子,所以其一溴代物有5种,D错误;正确选项C。点睛:分子中原子共线、共面的问题,依据是乙烯的平面结构、乙炔的直线结构、甲烷的正面体结构进行分析,比如有机物能够共面的原子最多有17个,最少有8个。12、A【解析】
A.植物油氢化过程为植物油与氢气发生加成反应的过程,由不饱和烃基变为饱和烃基,故A正确;B.淀粉和纤维素都为高分子化合物,聚合度不同,则二者的分子式不同,不是同分异构体,故B错误;C.环己烷为饱和烃,苯性质稳定,二者与高锰酸钾都不反应,不能鉴别,故C错误;D.四氯化碳和苯混溶,且二者都不溶于水,不能用水分离,故D错误;答案选A。13、D【解析】
化学反应速率快慢的决定性因素是其内因,即反应物的性质,答案选D。14、C【解析】
有机物是指含有碳元素的化合物,有机物的特点是:属于化合物,含有碳元素,则:A、水泥是由石灰石和黏土经高温煅烧制成的,其主要成分为硅酸二钙、硅酸三钙和铝酸三钙,属于无机物的混合物,A不选;B、苏打是Na2CO3,虽然含碳元素,但由于性质与无机物相似,属于无机物,B不选;C、甲烷是含有碳元素的化合物,属于有机物,C选;D、水玻璃是硅酸钠溶液,不含碳元素,属于无机物,D不选;答案选C。15、D【解析】
A.生物柴油是指由动植物油脂(脂肪酸甘油三酯)与醇(甲醇或乙醇)经酯交换反应得到的脂肪酸单烷基酯,最典型的是脂肪酸甲酯,不是烃类,A错误;B.绿色化学又称环境无害化学、环境友好化学、清洁化学,即减少或消除危险物质的使用和产生的化学品和过程的设计,因此大量生产和使用活性炭防PM2.5口罩应对雾霾不属于“绿色化学”范畴,B错误;C.聚乙烯和淀粉均属于有机高分子化合物,油脂是高级脂肪酸和甘油形成的酯类,不是高分子化合物,C错误;D.HgCl2可用作防腐剂和杀菌剂,是因为它是重金属盐,能使蛋白质发生变性,D正确;答案选D。16、B【解析】
元素的最高正化合价与最低负化合价的绝对值之和为8,元素的最高正化合价与最低负化合价的代数和为4,可计算最高正价和最低负极,然后判断最高价氧化物的水化物或气态氢化物的化学式。【详解】设某元素的最高正化合价为x,最低负价x-8,x+(x-8)=4,解得x=+6,则最高正价数为+6,最低负化合价为-2,所以其气态氢化物的化学式为:H2X,故合理选项是B。【点睛】本题考查原子结构与元素周期律,明确原子结构与元素的最高价和最低负价的关系是解答本题的关键。17、B【解析】
A.正己烷的分子式为,其沸点比丙烷高,故A错误;B.正己烷中有三种等效氢,所以其一氯代物有3种,故B正确;C.正己烷不能与溴水反应,不能使溴水褪色,故C错误;D.正己烷中的碳原子均为饱和碳原子,和每个碳原子连接的四个原子构成四面体结构,键角约为109°28′,所以正己烷分子中所有碳原子不可能在一条直线上,故D错误;故选B。【点睛】正己烷的球棍模型:,正己烷分子中的碳原子可以呈锯齿状。18、C【解析】已知10s内用H2表示的反应速率为0.12mol·L-1·s-1,则消耗的H2的物质的量是0.12mol·L-1·s-1×10s×2L=2.4mol,所以10s内消耗N2的物质的量0.8mol,故本题正确答案为C。19、C【解析】
A、离子间通过离子键形成的晶体是离子晶体,A正确;B、原子间通过共价键形成的空间网状结构的晶体是原子晶体,B正确;C、例如金属汞常温下是液体,不正确;D、分子间通过分子间作用力形成的晶体是分子晶体,D正确。所以答案选C。20、C【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,其中X是组成有机物的基本骨架元素,为碳元素,常温下,Y的块状单质在Z的最高价氧化物对应水化物的浓溶液中会发生钝化,则Y为铝元素,Z为硫元素,则W为氯元素。A.根据非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,但题中没有说明是最高价氧化物,故不能判断,故错误;B.氯气常温下为气体,硫单质常温下为固体,所以硫的沸点比氯气高,故错误;C.碳的最简单的氢化物为甲烷,氯的最简单氢化物为氯化氢,根据非金属性越强,其氢化物越稳定,故正确;D.氯化铝只有离子键,故错误。故选C。21、C【解析】①在反应Cl2+H2O=HCl+HClO中,水中的氢氧两元素化合价均未变化,所以水既不是氧化剂又不是还原剂;②在反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,水中的氢氧两元素化合价均未变化,所以水既不是氧化剂又不是还原剂;③在反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑中,水中氢元素的化合价从+1价降低为0价,化合价降低,所以水是氧化剂;④Na2O2和H2O反应生成NaOH和O2,水所含的H元素和O元素的化合价没有发生变化,水既不是氧化剂又不是还原剂,Na2O2自身发生氧化还原反应,答案选C。22、B【解析】
A.和的电子层结构相同,因此a-n=b+m,故A错误;B.和的电子层结构相同,因此a-n=b+m,即a-b=n+m,故B正确;C.因为a-n=b+m,所以a>b,核电荷数X>Y,故C错误;D.金属一般表现为失电子,形成阳离子,非金属一般表现为得电子,形成阴离子,根据和,确定金属性X>Y,故D错误;答案:B【点睛】金属阳离子的电子数=原子序数-所带电荷数;非金属阴离子的电子数=原子序数+所带电荷数。二、非选择题(共84分)23、(1)Cl2;SO2;FeCl3;(2)Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。【解析】试题分析:(1)A和硝酸酸化的硝酸应发生生成白色沉淀,说明A中含有Cl-,B与盐酸酸化的BaCl2反应生成白色沉淀,B中含有SO42-,X、Y均为刺激性气味的气体,因此推出X和Y为Cl2、SO2,X和Fe发生反应,因此X为Cl2,Y为SO2,即C为FeCl3;(2)反应①利用氯气的氧化性,把SO2氧化成SO42-,本身被还原成Cl-,因此离子反应方程式为:Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,反应②利用Fe3+的强氧化性,把SO2氧化成SO42-,本身被还原成Fe2+,即反应②的离子反应方程式为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。考点:考查元素及其化合物的性质等知识。24、二VAHClO4ab【解析】
气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂,则该气体为NH3,A为N元素;B单质的焰色反应为黄色,说明B元素是Na元素;C元素的单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒,则C元素是Cl元素;元素的原子获得2个电子形成-2价阴离子。D元素的–2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同,则D元素是S元素,然后逐一分析解答。【详解】根据上述分析可知A是N,B是Na,C是Cl,D是S元素。(1)A是N元素,原子核外电子排布是2、5,根据原子结构与元素位置的关系可知N元素在周期表中位于第二周期第VA族。(2)Na原子最外层只有1个电子容易失去形成Na+,Cl原子最外层有7个电子,容易获得1个电子形成Cl-,Na+、Cl-通过离子键结合形成离子化合物NaCl,用电子式表示B与C形成化合物的过程为:。(3)元素的非金属性Cl>S,元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强,所以在元素C与D的最高价氧化物对应的水化物中,酸性较强的是HClO4。(4)a.根据元素名称硒(Se)可知其单质在常温下呈固态,a正确;b.由于Se原子最外层有6个电子,最高为+6价,最低为-2价,而在SeO2中Se元素的化合价为+4价,处于该元素的最高化合价和最低化合价之间,因此既有氧化性又有还原性,b正确;c.Se原子最外层有6个电子,最高为+6价,所以最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SeO4,c错误;d.同一主族的元素,随原子序数的增大,元素的非金属性逐渐减弱。所以元素的非金属性S>Se,由于非金属性Cl>S,所以元素的非金属性Se比Cl元素的弱,d错误;故合理选项是ab。【点睛】本题考查了元素的推断及元素周期表、元素周期律的应用的知识。根据元素的原子结构和物质的性质推断元素的本题解答的关键。25、加KSCN溶液,溶液不变红AgI任写一个:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O或3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O合理答案均给分Fe2++Ag+=Fe3++AgAgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应【解析】
由实验所给现象可知,Ⅰ、Ⅱ均未检出Fe3+,说明Fe2+与I2几乎不反应;Ⅱ→Ⅲ的过程中加入几滴硝酸酸化的硝酸银溶液,Ag+与I﹣生成了AgI沉淀,降低了I﹣的浓度,使平衡2Fe2++I22Fe3++2I﹣正向移动,使I2氧化了Fe2+;加入足量的硝酸酸化的硝酸银溶液,反应生成的AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应生成三价铁离子和单质银,出现大量灰黑色浑浊。【详解】(1)检验Ⅱ中有无Fe3+的实验操作及现象是:取少量Ⅱ中溶液,滴加几滴KSCN溶液,溶液不变红,故答案为:滴加几滴KSCN溶液,溶液不变红;(2)Ⅲ中的黄色浑浊是Ag+与I﹣生成了AgI黄色沉淀,故答案为:AgI;(3)空气中存在O2,酸性条件下,空气中氧气将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;或溶液中Ag+具有氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+;或酸性溶液中NO3﹣具有强氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+,故答案为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O或3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(4)①向1mL0.1mol•L﹣1FeSO4溶液中加入1mL0.1mol•L﹣1AgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化,几分钟后,出现大量灰黑色浑浊,说明银离子氧化亚铁离子生成铁离子,反应的离子方程式为Fe2++Ag+=Fe3++Ag,故答案为:Fe2++Ag+=Fe3++Ag;②依据小组同学怀疑分析可知,迅速出现灰黑色浑浊的可能的原因是AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应,故答案为:AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应。【点睛】加入几滴硝酸酸化的硝酸银溶液,Ag+与I﹣生成了AgI沉淀,降低了I﹣的浓度,使平衡2Fe2++I22Fe3++2I﹣正向移动,使I2氧化了Fe2+是该题的关键所在,既是难点也是突破口。26、收集500mL氢气所需的时间121413D【解析】
该实验的目的是通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素,由表格数据可知,实验1和2铁的状态不同,目的是研究铁的状态对该反应速率的影响;实验1和3盐酸的浓度不同,目的是研究盐酸的浓度对该反应速率的影响;实验1和4反应温度不同,目的是研究反应温度对该反应速率的影响。【详解】(1)该实验的目的是通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素,要比较反应速率的快慢,还需要测定收集到标准状况下500mL氢气所需的时间,故答案为:收集500mL氢气所需的时间;(2)由表格数据可知,实验1和2铁的状态不同,目的是研究铁的状态对该反应速率的影响;实验1和4反应温度不同,目的是研究反应温度对该反应速率的影响,故答案为:1;2;1;4;(3)由图可知,曲线c、d的反应速率较慢,固体表面积越大,反应速率越快,则1和2相比,1的反应速率较慢;酸的浓度越大,反应速率越快,则1和3相比,3的反应速率较慢;温度越高,反应速率越快,则1和4相比,1的反应速率较慢,所以曲线c、d分别对应的实验组别可能是1和3,故答案为:1;3;(4)铁在18.4mol·L-1硫酸中钝化,无氢气生成;铁与5.0mol·L-1硝酸反应生成一氧化氮,无氢气生成;铁与3.0mol·L-1盐酸和2.0mol·L-1硫酸反应生成氢气,3.0mol·L-1盐酸中氢离子浓度为3.0mol·L-1,2.0mol·L-1硫酸中氢离子浓度为4.0mol·L-1,氢离子浓度越大,反应速率越快,则产生氢气速率最快的是2.0mol·L-1硫酸,故答案为:D。【点睛】探究实验设计的关键是变量唯一化,分析表格数据时,注意分析各实验的数据,找出不同数据是分析的关键,也是突破口。27、ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2OH2SiO3(或H4SiO4)5.2~6.2ZrO2++2NH3·H2O+H2O===Zr(OH)4↓+2NH4+2NH4++CaCO3Ca2++2NH3↑+CO2↑+H2O【解析】分析:锆英砂(主要成分为ZrSiO4,也可表示为ZrO2•SiO2,还含少量Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,滤液中含有ZrO2+、Fe3+、Al3+,加氨水调节pH为5.2~6.2,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,过滤,滤液中主要含有ZrO2+,再加氨水调节pH使ZrO2+转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤,得到Zr(OH)4,加热分解,即可得到ZrO2。(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀,根据表中数据判断;加氨水至pH=b时,ZrO2+与NH3•H2O反应生成Zr(OH)4沉淀;据此分析解答。详解:(1)高温下,ZrSiO4与NaOH反应生成Na2SiO3和Na2ZrO3,其反应的方程式为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;故答案为:ZrSiO4+4NaOHNa2SiO3+Na2ZrO3+2H2O;(2)加过量盐酸酸浸,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,过滤,滤渣为H2SiO3,故答案为:H2SiO3;(3)需用氨水调pH=a,使Fe3+、Al3+转化为氢氧化物沉淀,而ZrO2+不能沉淀
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