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上海市闵行七校2025届高一下化学期末达标检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列各组溶液中的两个反应,可用同一离子方程式表示的是A.BaCO3和HCl;BaCO3和H2SO4B.BaCl2和H2SO4;Ba(OH)2和H2SO4C.HNO3和K2CO3;HCl和NaHCO3D.KOH和H2SO4;Ba(OH)2和HNO32、下列由相关实验现象所推出的结论正确的是()A.Cl2、SO2均能使滴有酚酞的NaOH溶液褪色,说明二者均有漂白性B.溶液中滴加酸化的Ba(NO3)2溶液出现白色沉淀,说明该溶液中一定有SO42-C.镁、铝、NaOH溶液形成原电池时铝做负极,说明铝比镁活泼D.向溶液中滴加盐酸产生CO2气体,溶液中可能含有CO32﹣3、下列反应过程中,同时有离子键和共价键的断裂和形成的是A.2H2+O22H2OB.NH3

+HCl=NH4ClC.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑D.2Mg+CO22MgO+C4、某铁的氧化物(FexO)1.52g溶于足量盐酸中,向所得溶液中通入标准状况下112mlCl2,恰好将Fe2+完全氧化。x值为()A.0.80 B.0.85 C.0.90 D.0.935、下列说法正确的是()A.光照下,1molCH4最多能与4molCl2发生取代反应,产物中物质的量最多的是CCl4B.苯与液溴在一定条件下能发生取代反应C.甲烷与乙烯混合物可通过溴的四氯化碳溶液分离D.乙烯和苯分子中均含独立的碳碳双键,都能与H2发生加成反应6、下列说法正确的是(设阿伏加德罗常数的数值为NA)A.在标准状况下,22.4L水所含分子数目为NAB.1mol·L-1K2SO4溶液所含K+数目为2NAC.1mol钠与氧气反应生成Na2O或Na2O2时,失电子数目均为NAD.2.4gMg与足量盐酸完全反应时,失去电子数目为0.1NA7、用铁片与稀硫酸反应时,下列措施不能使反应速率加快的是A.加热B.不用铁片,改用等质量的铁粉C.滴加少量的CuSO4溶液D.不用稀硫酸,改用98%浓硫酸8、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期中原子半径最大的元素,W的最高正价为+7价。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.Y离子的半径比Z离子的半径小D.元素W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Y的强9、NA为阿伏加德罗常数,下列有关说法正确的是A.常温下,7.8g固体Na2O2中,含有的阴阳离子总数为0.4NAB.4℃时,18gD2O中含有共用电子对数为2NAC.64gSO2和16gO2充分反应,生成SO3的分子数为NAD.14g乙烯和丙烯的混合物中含有2NA个极性共价键10、证明可逆反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)已达到平衡状态的是()①6个N—H键形成的同时,有3个H—H键断裂;②3个H—H键断裂的同时,有6个N—H键断裂;③其他条件不变时,混合气体平均相对分子质量不再改变;④保持其他条件不变时,体系压强不再改变;⑤NH3、N2、H2的体积分数都不再改变;⑥恒温恒容时,密度保持不变;⑦3v(N2)正=v(H2)逆;⑧容器内A、B、C、D四者共存⑨NH3的生成速率与分解速率相等;⑩A、B、C的分子数目比为1:3:2。A.全部 B.①③④⑤⑧ C.②③④⑤⑦⑨ D.①③⑤⑥⑦⑩11、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列说法不正确的是A.1mol分子式为C2H6O的物质,含O—H数一定是NAB.标准状况下,22.4LCH2=CH2中含C—H数为4NAC.1mol甲基(—CH3)中含有的电子数为9NAD.0.1mol由乙烯与乙醇组成的混合物完全燃烧所消耗的氧气分子数为0.3NA12、阿波罗宇宙飞船上使用的是氢氧燃料电池,其电极总反应式为:2H2+O2=2H2O;电解质溶液为KOH溶液,反应保持在较高温度,使水蒸发,下列叙述正确的是A.电池工作时K+向负极移动B.工作时电解质溶液中的OH-的物质的量不断增加C.正极电极反应式为:2O2+4e-+4H+=4OH-D.工作时负极有水产生13、可逆反应aX(g)+bY(g)cZ(g)在一定温度下的一密闭容器内达到平衡后,t0时改变某一外界条件,化学反应速率(u)一时间(t)图象如下图。则下列说法中正确的是()A.若a+b=c,则t0时只能是增大了容器的压强B.若a+b=c,则t0时只能是加入了催化剂C.若a+b≠c,则t0时只能是增大了容器的压强D.若a+b≠c,则t0时只能是加入了催化剂14、海洋中有丰富的食品、矿产、能源、药物和水产资源。下图是从海水中提取某些原料的。下列有关说法正确的是A.第①步中除去粗盐中的SO、Ca2+、Mg2+、Fe3+等杂质,加入的药品顺序为:Na2CO3溶液―→NaOH溶液―→BaCl2溶液―→过滤后加盐酸B.从第③步到第⑤步的目的是浓缩、富集溴C.第①到第⑤步中,涉及到氧化还原反应共有2步D.第④步中,SO2起氧化作用15、甲、乙、丙、丁、戊是中学常见的无机物,其中甲、乙均为单质,它们的转化关系如下图所示(某些条件和部分产物已略去)。下列说法不正确的是A.若甲既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应则丙可能属于两性氧化物B.若甲为短周期中原子半径最大的主族元素的单质,且戊为碱,则丙只能为Na2O2C.若丙、丁混合产生白烟,且丙为18电子分子,丁为10电子分子,则乙的水溶液可能具有漂白作用D.若甲、丙、戊含有同一种元素,则三种物质中,该元素的化合价由低到高的顺序可能为甲<丙<戊16、现有mA(s)+nB(g)⇌qC(g)△H<0的可逆反应,在一定温度下达平衡时,B的体积分数ф(B)和压强p的关系如图所示,则下列有关该反应的描述正确的是()A.m+n<q B.n>qC.x点的混合物中v(正)<v(逆) D.x点比y点的混合物的正反应速率小17、如下图所示每条折线表示周期表IVA〜VII中的某一族元素氢化物,其中a点代表的是A.H2SB.HClC.PH3D.SiH418、NaCl是海水中提取出来的一种重要物质,除食用外,它还是一种工业原料,下列以NaCl为原料的产品(或物质)是()①烧碱②纯碱③金属钠④氯气⑤盐酸A.①②③④⑤ B.①②③④ C.①②③⑤ D.①②④⑤19、用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是A.用图装置作为制取少量二氧化硫的尾气吸收装置B.用图装置进行二氧化碳喷泉实验C.用图装置进行二氧化锰和浓盐酸制取氯气的实验D.用图装置进行石油的分馏实验20、下列有关性质的比较,错误的是A.酸性:H2SO4>H3PO4B.沸点:H2S>H2OC.热稳定性:Na2CO3>NaHCO3D.碱性:NaOH>Mg(OH)221、下列变化中,未涉及到电子转移的是A.人工固氮和自然固氮B.SO2使含有酚酞的氢氧化钠溶液褪色C.硫酸型酸雨久置pH减小D.H2O2使酸化的KI溶液变黄22、下列关于化学反应及相关概念的叙述正确的是A.碱性氧化物一定是金属氧化物B.溶于水能导电的化合物一定是电解质C.冰与水之间的相互转化是化学变化D.有单质生成的反应一定是氧化还原反应二、非选择题(共84分)23、(14分)如表是元素周期表的一部分,参照元素在表中的位置,请用化学用语回答下列问题:(1)这些元素中,化学性质最不活泼原子的原子结构示意图为______;气态氢化物中,最稳定的是______;最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的是_______。(2)①和④两种元素的原子按1:1组成的常见化合物的电子式为______。(3)②、③的单质中更容易与①的单质反应的是________(用化学式表示)。(4)④、⑦、⑧、⑨的简单离子半径由大到小的顺序为_____

(用离子符号和“>”表示)。(5)⑥和⑧的最高价氧化物对应水化物之间发生反应的离子方程式____________。(6)⑤⑨⑪三种元素的单质沸点由高到低的顺序是_____(用化学式和“>”表示)。24、(12分)碘是人体必须的元素之一,海洋植物如海带、海藻中含有丰富的、以碘离子形式存在的碘元素。在实验室中,从海藻里提取碘的流程和实验装置如下:请填写下列空白:(1)步骤①灼烧海带时,除需要三脚架外,还需要用到的实验仪器是________(填字母)。A烧杯B坩埚C表面皿D泥三角E酒精灯F干燥器(2)步骤③的实验操作名称是____________,步骤⑤的操作名称是________。(3)步骤④反应的离子方程式为_________________________________。(4)请设计一种检验提取碘后的水溶液中是否还含有单质碘的简单方法:______________________。25、(12分)近年来,镁在汽车、航空、航天、机械制造、军事等产业中应用迅猛发展。(1)写出工业上冶炼金属镁的化学方程式______________________________________。(2)某研究性小组探究以镁条、铝片为电极,稀氢氧化钠溶液为电解质溶液构成的原电池(如图所示),刚开始时发现电表指针向左偏转,镁条作负极;但随后很快指针向右偏转。①开始阶段,镁条发生的电极反应式为_________,指出其反应类型为_________(填“氧化”或“还原”)。②随后阶段,铝片发生的电极反应式为_________。26、(10分)草酸与高锰酸钾在酸性条件下能够发生如下反应:MnO4-+H2C2O4+H+—Mn2++CO2↑+H2O(未配平)用4mL0.001mol/LKMnO4溶液与2mL0.01mol/LH2C2O4溶液,研究不同条件对化学反应速率的影响。改变的条件如下:组别10%硫酸体积/mL温度/℃其他物质I2mL20II2mL2010滴饱和MnSO4溶液III2mL30IV1mL201mL蒸馏水(1)该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_________________。(2)如果研究催化剂对化学反应速率的影响,使用实验______和_____(用I~IV表示,下同);如果研究温度对化学反应速率的影响,使用实验____和_____。(3)对比实验I和IV,可以研究____________________对化学反应速率的影响,实验IV中加入1mL蒸馏水的目的是_________________________________。27、(12分)(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。28、(14分)下列说法或操作正确的是__________。①用酒精萃取碘水中的碘,下层液体由分液漏斗下口放出,上层液体由上口倒出②使用容量瓶之前必须进行检漏操作③海带中碘元素的分离及检验时,需要向海带灰的浸取液中加入少量稀硫酸和过氧化氢溶液④将NaNO3和KCl的混合液加热并浓缩至有晶体析出,趁热过滤时,可分离出NaCl晶体⑤用加热法可以分离高锰酸钾和碘单质的混合物,因为碘单质受热易升华⑥用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液中的水全部加热蒸干29、(10分)在2L密闭容器内,811℃时反应:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)体系中,n(NO)随时间的变化如表:时间(s)

1

1

2

3

4

5

n(NO)(mol)

1.121

1.111

1.118

1.117

1.117

1.117

(1)811℃,反应达到平衡时,NO的物质的量浓度是________。(2)如图中表示NO2的变化的曲线是________。用O2表示从1~2s内该反应的平均速率v=________。(3)能说明该反应已达到平衡状态的是________。a.v(NO2)=2v(O2)b.容器内压强保持不变c.v逆(NO)=2v正(O2)d.容器内密度保持不变(4)能使该反应的反应速率增大的是________。a.及时分离出NO2气体b.适当升高温度c.增大O2的浓度d.选择高效催化剂

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、碳酸钡、硫酸钡均是难溶的,用化学式表示,而氯化钡是易溶的,用离子表示,A错误;B、前者生成硫酸钡和氯化氢,后者生成硫酸钡和水,离子方程式不同于前者,B错误;C、碳酸钾和碳酸氢钠是不同的,离子方程式不同,C错误;D、KOH和H2SO4以及Ba(OH)2和HNO3反应的离子方程式均是H++OH-=H2O,D正确;答案选D。2、D【解析】分析:A、氯气和氢氧化钠溶液反应消耗氢氧化钠,二氧化硫是酸性氧化物和氢氧化钠反应消耗氢氧化钠,溶液褪色;B、根据亚硫酸根离子具有还原性的干扰分析判断;C、根据原电池原理分析,利用自发进行的氧化还原反应设计原电池;D、溶液中碳酸根离子、碳酸氢根离子和盐酸反应都能生成二氧化碳。详解:A、氯气和氢氧化钠溶液反应消耗氢氧化钠,二氧化硫是酸性氧化物和氢氧化钠反应消耗氢氧化钠,溶液褪色,不是漂白性,故A错误;B、根据亚硫酸根离子具有还原性的干扰分析判断,原溶液中含有亚硫酸根离子,在酸化的Ba(NO3)2溶液中稀硝酸氧化亚硫酸根离子为硫酸根离子,结合钡离子生成沉淀,故B错误;C、利用自发进行的氧化还原反应设计原电池,镁和氢氧化钠溶液不反应,铝和氢氧化钠溶液发生氧化还原反应,铝做负极,镁活泼性比铝强,故C错误;D、溶液中碳酸根离子、碳酸氢根离子和盐酸反应都能生成二氧化碳,向溶液中滴加盐酸产生CO2气体,溶液中可能含有CO32﹣,所以D选项是正确的。点睛:本题考查由现象判断物质的性质的方法。氯气和氢氧化钠溶液反应消耗氢氧化钠,二氧化硫是酸性氧化物和氢氧化钠反应消耗氢氧化钠,溶液褪色是因为两者都和氢氧化钠溶液反应的结果,和漂白性无关。3、C【解析】分析:化学反应的实质是旧键断裂和新键生成,一般金属元素与非金属元素形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。详解:A.2H2+O22H2O中只有共价键的断裂和生成,选项A不选;B.NH3+HCl=NH4Cl中有共价键的断裂和生成,有离子键的生成,但没有离子键的断裂,选项B不选;C.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中有共价键的断裂和生成,有离子键的断裂和生成,选项C选;D.2Mg+CO22MgO+C中有共价键的断裂和生成,有离子键的生成,但有离子键的断裂,选项D不选;答案选C。4、A【解析】

FexO中Fe的平均化合价为+,被氧化为Fe3+,根据电子守恒可知,转移的电子数和Cl2转移的电子数相等.标准状况下112mLCl2转移电子数为×2=0.01mol.则有:×(3-)×x=0.01mol,解得x=0.8,故选A。【点晴】本题考查氧化还原反应计算,注意氧化还原反应计算中电子转移守恒运用。电子得失守恒法解题的一般思路是:首先找出氧化剂、还原剂及相应的还原产物和氧化产物;其次找准一个原子或离子得失电子数(注意化学式中粒子的个数);最后根据题中物质的物质的量和得失电子守恒列出等式。即n(氧化剂)×变价原子个数×化合价变化值(高价-低价)=n(还原剂)×变价原子个数×化合价变化值(高价-低价)。本题中注意平均化合价的应用,根据电子守恒可知,FexO被氧化为Fe3+转移的电子数和Cl2转移的电子数相等。5、B【解析】分析:A.甲烷和氯气发生取代反应生成多种氯代烃,同时生成氯化氢;B.可发生取代反应生成溴苯;C.乙烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应;D.苯不含碳碳双键。详解:A.甲烷和氯气发生取代反应生成多种氯代烃,同时生成氯化氢,产物中物质的量最多的是氯化氢,A错误;B.苯与液溴在一定条件下可发生取代反应,生成溴苯,B正确;C.乙烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,被除去,不能实现分离,C错误;D.苯不含碳碳双键,但可与氢气发生加成反应,D错误。答案选B。6、C【解析】

A.在标准状况下,水不是气体,不能使用气体摩尔体积,A项错误;B.没有告知溶液的体积,离子的数目无法计量,B项错误;C.钠与氧气生成的产物无论是谁,1mol钠与氧气发生反应,失电子数目均为NA,C项正确;D.2.4gMg的物质的量为0.1mol,与足量盐酸完全反应时,失去电子数目为0.2NA,D项错误;所以答案选择C项。7、D【解析】

A、温度升高,加快反应速率,A错误;B、改用铁粉,增大了接处面积,加快反应速率,B错误;C、铁与硫酸铜反应,置换出铜覆盖在铁的表面,形成原电池,加快反应速率,C错误;D、浓硫酸与铁常温下钝化,表面形成致密的氧化物薄膜,阻止反应的进一步进行,不能使反应速率加快,D正确;答案选D。8、D【解析】分析:短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,处于第三周期,故Z为Na;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的最高正价为+7价,则W为Cl元素,据此解答。详解:根据以上分析可知X为C,Y为N,Z为Na,W为Cl。则A.氨气分子之间存在氢键,沸点高于甲烷,A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键,Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有化学键不同,B错误;C.离子电子层结构相同,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,C错误;D.高氯酸是最强的无机含氧酸,其酸性比硝酸强,D正确;答案选D。点睛:本题考查结构性质位置关系应用等,推断元素是解题的关键,注意元素周期律的灵活应用。另外还需要注意掌握物质熔沸点比较,尤其是氢键对物质性质的影响,题目难度中等。9、D【解析】

A.常温下,7.8g固体Na2O2的物质的量是0.1mol,含有的阴阳离子总数为0.3NA,A错误;B.4℃时,18gD2O的物质的量是18g÷20g/mol=0.9mol,其中含有共用电子对数为1.8NA,B错误;C.64gSO2和16gO2充分反应,由于是可逆反应,因此生成SO3的分子数小于NA,C错误;D.乙烯和丙烯的最简式均是CH2,14g乙烯和丙烯的混合物中含有1molCH2,因此含有2NA个极性共价键,D正确;答案选D。10、C【解析】分析:本题考查的是化学平衡状态的判断,是常规考点。平时多注重积累。详解:①6个N—H键形成的同时,有3个H—H键断裂,都说明正反应速率,不能证明到平衡,故错误;②3个H—H键断裂的同时,有6个N—H键断裂,可以说明正逆反应速率相等,说明到平衡,故正确;③其他条件不变时,混合气体平均相对分子质量不再改变说明气体的总物质的量不变,可以说明到平衡,故正确;④保持其他条件不变时,体系压强不再改变说明气体总物质的量不变,可以说明到平衡,故正确;⑤NH3、N2、H2的体积分数都不再改变可以说明到平衡,故正确;⑥恒温恒容时,密度始终不变,所以密度保持不变不能说明到平衡,故错误;⑦3v(N2)正=v(H2)逆,能说明到平衡,故正确;⑧因为反应为可逆反应,容器内A、B、C、D四者肯定共存,所以不能说明到平衡,故错误;⑨NH3的生成速率与分解速率相等,说明正逆反应速率相等,到平衡,故正确;⑩A、B、C的分子数目比为1:3:2不能说明到平衡,故错误。故选C。点睛:化学平衡状态的判断通常有两个标志:1.正逆反应速率相等,注意一定要看到有正逆两个方向的速率,且不同物质表示的速率满足速率比等于化学计量数比。2.物质的物质的量或物质的量浓度或百分含量不变,或对于前后气体体积改变的反应来说明,压强不变,或气体相对分子质量不变或总物质的量不变,都可以说明反应到平衡。11、A【解析】

A.1mol分子式为C2H6O的物质,若为乙醇含O—H数是NA,若为甲醚不含有O—H键,A错误;B.标准状况下,22.4LCH2=CH2中即1mol乙烯中含C—H数为4NA,B正确;C.1个甲基中含有9个电子,则1mol甲基(—CH3)中含有的电子数为9NA,C正确;D.等物质的量的乙烯与乙醇,耗氧量相同,0.1mol由乙烯与乙醇组成的混合物完全燃烧所消耗的氧气分子数为0.3NA,D正确;答案为A【点睛】甲基为甲烷失去一个氢原子剩余部分,则1个甲基含有9个质子,9个电子。12、D【解析】分析:燃料电池中,负极上氢气失电子发生氧化反应,正极上氧气得电子发生还原反应,负极上电极反应式为:2H2+4OH--4e-=4H2O,正极上电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-,据此解答。详解:A.原电池中阳离子向正极移动,则电池工作时K+向正极移动,A错误;B.电极总反应式为2H2+O2=2H2O,所以工作时电解质溶液中的OH-的物质的量不变,B错误;C.正极通入氧气,发生得到电子的还原反应,正极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-,C错误;D.氢气在负极通入,发生失去电子的氧化反应,则负极上电极反应式为2H2+4OH--4e-=4H2O,所以工作时负极有水产生,D正确;答案选D。点睛:本题考查燃料电池,明确正负极上得失电子是解本题关键,难点是电解质反应式的书写,电极反应式的书写要结合电解质溶液的酸碱性解答。13、D【解析】

考查外界条件对反应速率和平衡的影响。t0时正反应速率都增大相同的倍数,但平衡不移动,这说明使用了催化剂,或者如果反应前后体积不变,增大了压强,答案选D14、B【解析】试题分析:A、分析流程图,除去粗盐中的杂质时,为保证杂质离子除尽,所加试剂要过量,过量的离子也应除去,故应先加氯化钡溶液再加碳酸钠溶液,以除去过量的钡离子,错误;B、溴离子在海水中的浓度较小,必须经过浓缩、富集才有利于得到溴单质,从第③步到第⑤步的目的是浓缩、富集溴,正确;C、第①到第⑤步中,涉及到氧化还原反应的为③④⑤,共有3步,错误;D、第④步中,SO2起还原作用,错误。考点:考查海水的综合利用。15、B【解析】试题分析:A.若甲既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应,则甲是Al,另外一种单质若是O2,则丙是Al2O3,属于两性氧化物,正确;B.若甲为短周期中原子半径最大的主族元素的单质,即甲是Na,乙是O2,二者发生反应,可能生成Na2O,也可能生成Na2O2,Na2O或Na2O2与水发生反应,形成强碱NaOH,因此丙可能为Na2O2,也可能为Na2O,错误。C.若丙、丁混合产生白烟,且丙为18电子分子,丁为10电子分子,则丙的HCl,丁是NH3,甲、乙分别是H2、Cl2,Cl2与水发生反应产生的HClO有漂白性,正确。D.若甲是N2,乙是O2,二者在电火花作用下发生反应形成NO,NO被氧气氧化形成NO2,则三种物质中,该元素的化合价由低到高的顺序可能为甲<丙<戊,正确。考点:考查元素的单质及化合物的性质及相应转化关系的知识。16、D【解析】

由图像可知,B的体积分数随着体系压强的增大而增大,说明该反应为气体分子数增大的反应。【详解】A.由图像可知,B的体积分数随着体系压强的增大而增大,说明该反应为气体分子数减少的反应,注意A为固体,则n<q,A不正确;B.n<q,B不正确;C.x点B的体积分数高于同压强下的平衡量,说明尚未达到平衡,反应正在向正反应方向进行,故v(正)>v(逆),C不正确;D.压强越大,化学反应速率越大。x点比y点的压强小,故x点的正反应速率比y点小,D正确。综上所述,有关该反应的描述正确的是D。17、D【解析】在ⅣA~ⅦA中的氢化物里,NH3、H2O、HF因存在氢键,故沸点高于同主族相邻元素氢化物的沸点,只有ⅣA族元素氢化物不存在反常现象,故a点代表的应是SiH4,故选D。18、A【解析】

①电解饱和的食盐水生成氢氧化钠和氢气、氯气,化学方程式:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,可制得氢氧化钠,故①正确;②电解饱和的食盐水可制得氢氧化钠,利用氢氧化钠即可以生成碳酸钠,如二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,化学方程式为:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,故②正确;③电解熔融的氯化钠,化学方程式:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑,则生成钠,故③正确;④电解熔融的氯化钠则生成氯气,电解饱和的食盐水生成氢氧化钠和氢气、氯气,故④正确;⑤电解饱和的食盐水生成氢氧化钠和氢气、氯气,氢气与氯气反应生成氯化氢,氯化氢溶于水可得盐酸,故⑤正确。所以①②③④⑤均正确,答案选A。19、A【解析】

A项,SO2不加处理即排放会污染环境,选择利用氢氧化钠溶液吸收SO2,该装置可以用于吸收SO2尾气,且防倒吸,故A项正确;B项,二氧化碳在水中溶解度不大,应该利用氢氧化钠溶液进行喷泉实验,故B项错误;C项,二氧化锰和浓盐酸制取氯气的实验需要加热,故C项错误;D项,石油的分馏不能用水浴加热,蒸馏时为使物质冷凝彻底,水从下口进上口出,故D项错误。综上所述,本题选A。【点睛】蒸馏实验中要注意:溶液中要加入沸石,防止溶液暴沸;温度计的水银球要在蒸馏烧瓶的支管口处,测量的是蒸汽的温度;冷凝管中冷却水的流向采用逆流原理,即从下口进入,上口流出,保证冷凝效果好。20、B【解析】

A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性:S>P,所以酸性H2SO4>H3PO4,选项A正确;B.分子晶体的沸点与其相对分子质量成正比,还与氢键有关,水分子间存在氢键、硫化氢分子间不含氢键,所以沸点:H2O>H2S,选项B错误;C.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Δ_D.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性:Na>Mg,所以碱性NaOH>Mg(OH)2,选项D正确;答案选B。21、B【解析】分析:未涉及到电子转移即无化合价变化详解:A.人工固氮和自然固氮,人工固氮--工业上通常用H2和N2在一定条件下合成氨。天然固氮--闪电能使空气里的氮气转化为一氧化氮,一次闪电能生成80~1500kg的一氧化氮.这也是一种自然固氮.自然固氮远远满足不了农业生产的需要.豆科植物中寄生有根瘤菌,它含有氮酶,能使空气里的氮气转化为氨,再进一步转化为氮的化合物.氮的化合价变化,有电子转移,故A错误;B.SO2使含有酚酞的氢氧化钠溶液褪色,反应为SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O,没有元素化合价变化,故B正确;C.硫酸型酸雨久置pH减小,2H2O+2SO2+O2=2H2SO4,硫化合价变化,有电子转移,故C错误;D.H2O2使酸化的KI溶液变黄即H2O2氧化KI生成碘单质,反应前后O、I元素的化合价发生变化,涉及到电子转移,故D错误。故选B。点睛:解题的关键:充分理解氧化还原反应的含义,氧化还原反应前后有化合价变化。22、A【解析】

A.碱性氧化物均为金属氧化物,但金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Na2O2、Mn2O7等,故A正确;B.二氧化碳等非电解质溶于水也能导电,则溶于水能导电的化合物不一定是电解质,故B错误;C.冰和水是状态不同的同一种物质,二者的转化属于物理变化,故C错误;D.同素异形体之间的转化,如3O2→2O3,化合价没有改变,不是氧化还原反应,故D错误;故答案为A。【点睛】判断电解质或非电解质时需要注意以下几点:①电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;②电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液后熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;③能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;④难溶性化合物不一定就是弱电解质。二、非选择题(共84分)23、HFHClO4N2r(Cl﹣)>r(O2﹣)>r(Mg2+)>r(Al3+)Al(OH)3+OH﹣=AlO2﹣+2H2O{或者Al(OH)3+OH﹣=[Al(OH)4]﹣}Br2>Cl2>F2【解析】

根据各元素在周期表中的位置,①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪依次代表H、C、N、O、F、Na、Mg、Al、Cl、Ar、Br元素。根据元素周期律和相关化学用语作答。【详解】根据各元素在周期表中的位置,①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪依次代表H、C、N、O、F、Na、Mg、Al、Cl、Ar、Br元素。(1)这些元素中,化学性质最不活泼的原子是Ar,Ar的核电荷数为18,Ar的原子结构示意图为。同周期从左到右元素的非金属性逐渐增强,气态氢化物的稳定性逐渐增强,最高价氧化物对应水化物酸性逐渐增强;同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,最高价氧化物对应水化物酸性逐渐减弱;非金属性最强的元素处于元素周期表的右上角,气态氢化物中最稳定的是HF。由于F没有正价,最高价氧化物对应水化物中酸性最强的是HClO4。(2)①、④分别代表H、O元素,两种元素的原子按1:1组成的常见化合物为H2O2,H2O2的电子式为。(3)①、②、③分别代表H、C、N元素,非金属性CN,②、③的单质中更易与H2反应的是N2。(4)④、⑦、⑧、⑨分别代表O、Mg、Al、Cl元素,它们的简单离子依次为O2-、Mg2+、Al3+、Cl-,根据“层多径大,序大径小”,④、⑦、⑧、⑨的简单离子半径由大到小的顺序为r(Cl-)r(O2-)r(Mg2+)r(Al3+)。(5)⑥、⑧分别代表Na、Al元素,Na、Al的最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Al(OH)3,NaOH和Al(OH)3反应的化学方程式为NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O{或NaOH+Al(OH)3=Na[Al(OH)4]},离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O{或Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-}。(6)⑤、⑨、⑪分别代表F、Cl、Br,它们的单质依次为F2、Cl2、Br2,F2、Cl2、Br2的相对分子质量依次增大,F2、Cl2、Br2的分子间作用力依次增强,沸点由高到低的顺序为Br2Cl2F2。24、BDE过滤萃取(或萃取分液)Cl2+2I—=2Cl—+I2取样,加入淀粉溶液,若变蓝色,证明有碘单质(或加入CCl4萃取,分液,若下层呈紫色,证明有碘单质)【解析】

(1)由题给流程图可知,海藻灼烧得到海藻灰,将海藻灰溶于水浸泡得到悬浊液,悬浊液过滤得到含碘离子的溶液,向含碘离子的溶液中通入过量氯气,氯气与碘离子发生置换反应生成碘单质得到含碘单质的溶液,然后向含碘单质的溶液加入有机溶剂萃取剂,萃取分液得到含单质碘的有机溶液,最后加热蒸馏得到单质碘。【详解】(1)海藻灼烧固体物质一般使用(瓷)坩埚,坩埚在三脚架上需要泥三脚支撑,三脚架下面放酒精灯加热,故答案为:BDE;(2)步骤③是分离悬浊液得到含碘离子的滤液和滤渣,则实验操作名称为过滤,步骤⑤向含碘单质的溶液加入有机溶剂萃取剂,萃取分液得到含单质碘的有机溶液,故答案为:过滤;萃取(或萃取分液);(3)步骤④的反应为氯气与碘离子发生置换反应生成碘单质,反应的离子方程式为Cl2+2I—=2Cl—+I2,故答案为:Cl2+2I—=2Cl—+I2;(4)若提取碘后的水溶液中含有单质碘,加入淀粉溶液,溶液变蓝色;或加入CCl4振荡静置,溶液分层,下层呈紫色,故答案为:取样,加入淀粉溶液,若变蓝色,证明有碘单质(或加入CCl4萃取,分液,若下层呈紫色,证明有碘单质)。【点睛】本题考查化学工艺流程,侧重海藻里提取碘的考查,注意提碘的流程分析,注意物质的分离方法取决于物质的性质,根据物质的性质的异同选取分离方法和实验仪器是解答关键。25、MgCl2Mg+Cl2↑Mg+2OH--2e-=Mg(OH)2氧化Al+4OH--3e-=AlO2-+2H2O【解析】

(1)工业上通常用电解熔融的氯化镁的方式冶炼金属镁;(2)①开始时发现电表指针向左偏转,镁条作负极,失电子,被氧化,发生氧化反应,生成镁离子与溶液中的氢氧根离子反应生成氢氧化镁;②随后很快指针向右偏转,则Al作负极,失电子生成的铝离子反应生成偏铝酸根离子和水。【详解】(1)工业上通常用电解熔融的氯化镁的方式冶炼金属镁,其方程式为MgCl2Mg+Cl2↑;(2)①开始时发现电表指针向左偏转,镁条作负极,失电子,被氧化,发生氧化反应,生成镁离子与溶液中的氢氧根离子反应生成氢氧化镁,则电极反应式为Mg+2OH--2e-=Mg(OH)2;②随后很快指针向右偏转,则Al作负极,失电子生成的铝离子反应生成偏铝酸根离子和水,电极反应式为Al+4OH--3e-=AlO2-+2H2O。【点睛】Al作负极,失电子生成的铝离子反应生成偏铝酸根离子和水。26、2:5IIIIIIIc(H+)(或硫酸溶液的浓度)确保对比实验中c(KMnO4)、c(H2C2O4)相同(溶液总体积相同)【解析】

(1)反应MnO4-+H2C2O4+H+

→Mn2++CO2↑+H2O中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,MnO4-为氧化剂,1molMnO4-得到5mol电子,C元素的化合价由+3价升至+4价,H2C2O4为还原剂,1molH2C2O4失去2mol电子,根据得失电子守恒,氧化剂与还原剂物质的量之比为2:5;(2)研究催化剂对化学反应速率的影响,应保证温度、浓度相同,则选实验Ⅰ和Ⅱ;研究温度对化学反应速率的影响,应保证浓度、不使用催化剂相同,则选实验Ⅰ和Ⅲ;(3)实验Ⅰ和Ⅳ,硫酸的浓度不同,可研究硫酸溶液浓度对

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