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文档简介
2025届贵州省毕节大方县德育中学高一下化学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、下列有关煤、石油,天然气等资源的说法正确的是A.石油分馏属于化学变化B.天然气是一种清洁的化石燃料C.煤就是碳,属于单质D.水煤气是通过煤的液化得到的气体燃料2、原电池的电极名称不仅与电极材料的性质有关,也与电解质溶液有关。下列说法中正确的是A.①②中Mg作负极、③④中Fe作负极B.②中A1作负极,电极反应式为2A1-6e-=2Al3+C.③中Fe作负极,电极反应式为Fe-2e-=Fe2+D.④中Cu作正极,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-3、下列说法正确的是()A.反应物分子的每次碰撞都能发生化学反应B.活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞C.能够发生化学反应的碰撞是有效碰撞D.增大反应物浓度时,活化分子百分数增大4、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,18g2H216O中含有共用电子对数为2NAC、1molN5+含有的电子数为34NAD、用金属铁、Cu片、稀硫酸组成原电池,当金属铁质量减轻5.6g时,流过外电路的电子为0.3NA5、某烃完全燃烧时,消耗的氧气与生成的CO2体积比为3:2,则该烃的分子式可能为A.C3H4 B.C2H4 C.C2H6 D.C6H66、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7、某固体酸燃料电池以CaHSO4固体为电解质传递H+,其基本结构见图,电池总反应可表示为:2H2+O2===2H2O,下列有关说法正确的是()A.电子通过外电路从b极流向a极B.b极上的电极反应式为:O2+2H2O+4e-===4OH-C.每转移0.1mol电子,消耗1.12L的H2D.H+由a极通过固体酸电解质传递到b极8、用下图所示装置制取、提纯并收集表中的四种气体(a、b、c表示相应仪器中加入的试剂),其中可行的是()气体abcANO2浓硝酸铜片NaOH溶液BSO2浓硫胶Cu酸性KMnO4溶液CCO2稀盐酸CaCO3浓硫酸DNH3浓氨水生石灰碱石灰A.A B.B C.C D.D9、下列物质鉴别方法不正确的是()A.用焰色反应鉴别NaCl、KCl溶液B.用氢氧化钠鉴别MgCl2溶液、AlCl3溶液C.利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液D.用澄清石灰水鉴别SO2、CO2气体10、下列冶炼方法中,可将化合物中的金属元素还原为金属单质的是()A.加热Al2O3B.加热CaCO3C.电解熔融NaClD.氯化钠与铝粉高温共热11、下列属于加成反应的是A.CCl4+H2CHCl3+HClB.2CH2=CH2+O22CH3CHOC.D.12、下列溶液中通入SO2后,最终一定有白色沉淀的是()①Ba(NO3)2溶液②BaC12溶液③Ca(OH)2溶液④Na2SiO3溶液⑤H2S溶液A.①④⑤B.①③④C.①②④D.①④13、下列实验中,固体物质可以完全溶解的是A.lmolMnO2
与含4molHCl的浓盐酸共热B.lmolCu
与含2molH2SO4的浓硫酸共热C.lmolCu
投入含4molHNO3的浓硝酸中D.常温下1molAl投入到足量浓硝酸中14、分析图中的信息,下列说法不正确的是A.1molH2和1/2molO2参加反应,结果放出930kJ的热量B.破坏旧化学键,需要吸收一定的能量来克服原子间的相互作用力C.该反应中断键所吸收的能量比成键所放出的能量少D.该反应中,H2、02分子分裂为H、O原子,H、O原子重新组合成水分子15、恒温恒容时,能表示反应2X(g)+2Y(s)Z(g)一定达到化学平衡状态的是①X、Z的物质的量之比为2︰1②Z的浓度不再发生变化③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成2nmolZ,同时生成nmolX⑤气体平均相对分子质量不变⑥气体密度不再变化A.①②③⑥B.①③④⑤C.②③⑤⑥D.②④⑤⑥16、如图装置中,若关闭活塞A,则品红溶液无变化,石蕊试液变红,石灰水变浑浊;若打开活塞A,则品红溶液褪色,石蕊试液变红,石灰水变浑浊。据此判断气体和广口瓶中盛放的物质是A.C12和NaHSO3溶液B.HCl和浓H2SO4C.C12和氯水D.SO2和NaHCO3溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、乙烯是石油裂解气的主要成分,其产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平。在一定条件下,有如下转化:(1)乙烯的电子式是________________________。(2)由重油生产乙烯的裂解反应属于_______________________(填“化学”或“物理”)变化。(3)乙烯转化为乙醇的反应类型是________________________________。(4)乙醇转化为A的化学方程式是______________________________。(5)工业上乙烯通过聚合反应可得到高分子化合物B,反应的化学方程式是_____________________。18、A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,E元素氢化物中有2个氢原子,试回答:(1)写出B原子结构示意图___(2)元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是___,写出一种含有F元素的具有漂白性的物质___(用化学式表示)。(3)用电子式表示A、F原子形成化合物的过程___。(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物之间反应的离子方程式___。(5)设计实验证明E、F两种元素非金属性的强弱___(化学方程式加必要文字说明)。19、亚硫酸钠在印染、造纸等众多行业中有着广泛的应用。研究小组用Na2CO3溶液吸收SO2制备Na2SO3。其实验流程如下:查阅资料可知,向碳酸钠溶液通入二氧化硫的过程中,溶液中有关组分的质量分数变化如右图是所示。(1)下图中的线表示的组分为__________(填化学式)。(2)实验时,“反应Ⅱ”中加入NaOH溶液的目的是____________________(用化学方程式表示)。(3)国家标准规定产品中Na2SO3的质量分数≥97.0%为优等品,≥93.0%为一等品。为了确定实验所得产品的等级,研究小组采用了两种方法进行测定。①方法Ⅰ:称取2.570g产品,用蒸馏水溶解,加入足量的双氧水使Na2SO3完全氧化生成Na2SO4,再加过量的BaCl2溶液,所得沉淀经过滤、洗涤、干燥后称重,质量为4.660g。请通过计算确定产品中Na2SO3的质量分数(写出计算过程)__________。②方法Ⅱ:称取1.326g产品,配成100mL溶液。取25.00mL该溶液,滴加0.1250mol·L-1I2溶液,恰好使Na2SO3完全氧化生成Na2SO4时,消耗I2溶液20.00mL。请通过计算确定产品中Na2SO3的质量分数(写出计算过程)__________。③试判断Na2SO3产品的等级,并说明理由__________。20、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_________。21、某无色济液中,只可能含有以下离子中的若干种:
NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3-、CO32-、SO42-,,现取三份100mL溶液进行如下实验:①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生。②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g③第三份逐滴滴加
NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图。根据上述实验,试回答下列问题:(1)该溶液中一定不存在的阴离子有_______。(2)实验③中NaOH溶液滴至35mL后发生的离子方程式为_______________________________。(3)原得液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+)∶n(Al3+)∶n(NH4+)=___________。(4)实验所加的NaOH溶液的浓度为________。(5)溶液中存在一种不能确定的阳离子,
请设计实验方案加以检验_________________________。(6)原溶液中NO3-的浓度为c(NO3-)则c(NO3-)的最小浓度为_________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.石油分馏是利用沸点不同分离的,没有新物质生成,属于物理变化,故A错误;B、天然气的主要成分为甲烷,燃烧充分,生成物为二氧化碳和水,为清洁的化石燃料,故B正确;C、煤是古代的植物压埋在地底下,在不透空气或空气不足的条件下,受到地下的高温和高压年久变质而形成的黑色或黑褐色矿物,是混合物不是单质,故C错误;D、水煤气是通过炽热的焦炭而生成的气体,主要成份是一氧化碳、氢气,不是煤的液化,故D错误;故选B。2、D【解析】分析:A、原电池中失电子的极是负极;B、铝与氢氧化钠溶液反应;C、铜作负极发生氧化反应;D、铁发生吸氧腐蚀。详解:A、②中的氧化还原反应发生在金属铝和氢氧化钠之间,失电子的是金属铝,为负极,③中金属铁在常温下遇浓硝酸钝化,铁作正极,A错误;B、②中的氧化还原反应发生在金属铝和氢氧化钠之间,失电子的是金属铝,为负极,Mg作为正极,负极反应式为A1-3e-+4OH-=AlO2-+2H2O,B错误;C、③中铜作负极发生氧化反应,所以铜失电子生成铜离子,即电极反应式为Cu-2e-=Cu2+,C错误;D、铁、铜、氯化钠构成的原电池中,金属铁为负极,金属铜为正极,铁发生的是吸氧腐蚀,正极上是氧气得电子的过程,电极反应式为O2+4e-+2H2O=4OH-,D正确。答案选D。点睛:本题考查学生原电池的工作原理知识,电极的活泼性与电解质溶液有关,如镁和铝在氢氧化钠溶液中铝作负极,而铁与铜在冷的浓硫酸和浓硝酸中钝化,铜作负极,题目难度不大。3、C【解析】A.当活化分子之间发生有效碰撞时才能发生化学反应,故A错误;B.活化分子之间的碰撞不一定为有效碰撞,当发生化学反应的碰撞才是有效碰撞,故B错误;C.活化分子之间发生化学反应的碰撞为有效碰撞,故C正确;D.增大反应物浓度,活化分子的浓度增大,但百分数不变,故D错误;故选C。点睛:本题考查活化能及其对反应速率的影响。注意活化分子、有效碰撞以及活化能等概念的理解,活化分子之间的碰撞不一定为有效碰撞,当发生化学反应的碰撞才是有效碰撞。4、C【解析】试题分析:A.常温下,7.8gNa2O2的物质的量是0.1mol,则在0.1mol该固体中,含有的阴阳离子总数为0.3NA,错误;B.4℃时,18g2H216O的物质的量小于1mol,则其中含有共用电子对数小于2NA,错误;C.1个N5+中含有34个电子,则在1molN5+含有的电子数为34NA,正确;D.用金属铁、Cu片、稀硫酸组成原电池,当金属铁质量减轻5.6g时,反应铁的物质的量是0.1mol,由于Fe反应失去2个电子,所以流过外电路的电子为0.2NA,错误。考点:考查阿伏加德罗常数的计算的知识。5、B【解析】
已知该有机物为烃,则仅含有C、H两元素,其燃烧通式为:CxHy+(x+y/4)O2→xCO2+y/2H2O;【详解】根据题意可知,(x+y/4):x=3:2,化简可得2x=y,所给的物质中C2H4符合,答案为B6、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。7、D【解析】试题分析:A.燃料电池中,通入燃料氢气的电极是负极,则a是负极,通入氧化剂的电极b是正极,电子从负极a沿导线流向正极b,A错误;B.b是正极,电极反应式为O2+4e-+4H+=2H2O,B错误;C.温度和压强未知,导致气体摩尔体积未知,所以无法计算氢气体积,C错误;D.放电时,a是负极、b是正极,阳离子氢离子从负极a通过固体酸电解质传递到b极,D正确,答案选选D。考点:考查了化学电源新型电池的相关知识。8、C【解析】A.NO2与NaOH反应而被吸收,不能用NaOH溶液净化,故A错误;B.浓硫酸与金属铜的反应需在加热的条件下进行,而本实验没有加热,且二氧化硫能被酸性高锰酸钾氧化,故B错误;C.盐酸与碳酸钙在常温下发生反应反应生成二氧化碳,浓硫酸作干燥剂干燥二氧化碳,并且二氧化碳密度大于空气,可用向上排空法收集,故C正确;D.氨气密度比空气小,不能用向上排空法收集,故D错误;故选C。9、D【解析】
A.钠和钾的焰色反应不同,用焰色反应可以鉴别NaCl、KCl溶液,A正确;B.氢氧化钠和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀,与氢氧化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化钠过量后沉淀又溶解,因此可用氢氧化钠鉴别MgCl2溶液、AlCl3溶液,B正确;C.胶体可以产生丁达尔效应,可以利用丁达尔效应鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液,C正确;D.SO2、CO2均可以使澄清石灰水变浑浊,不能用澄清石灰水鉴别SO2、CO2气体,应该用品红溶液,D错误;答案选D。10、C【解析】试题分析:铝、钠和钙都是活泼的金属,通过电解法冶炼,选项ABD不正确,答案选C。考点:考查金属冶炼的有关判断点评:金属的冶炼一般是依据金属的活泼性选择相应的方法,常见金属冶炼的方法有:1.热分解法:适用于不活泼的金属,如汞可用氧化汞加热制得;2.热还原法:用还原剂(氢气,焦炭,一氧化碳,活泼金属等)还原;3.电解法:适用于K、Ca、Na、Mg、Al等活泼金属;4.其他方法:如CuSO4+Fe=Cu+FeSO4。11、D【解析】试题分析:A、C项属于取代反应;B项属于氧化反应;D项属于加成反应。考点:考查有机化学反应类型。12、D【解析】分析:①硝酸根能够氧化二氧化硫生成硫酸根,硫酸根与钡离子反应生成硫酸钡;②盐酸的酸性强于亚硫酸;③足量SO2气体与Ca(OH)2溶液反应会生成亚硫酸氢钙;④亚硫酸的酸性强于硅酸;⑤H2S溶液与二氧化硫反应生成S沉淀。详解:①硝酸根能够氧化二氧化硫生成硫酸根,硫酸根与钡离子反应生成硫酸钡,一定有白色沉淀生成,①正确;②盐酸的酸性强于亚硫酸,向BaCl2溶液中通入SO2,不发生反应,②错误;③足量SO2气体与Ca(OH)2溶液反应会生成亚硫酸氢钙,最终不会产生白色沉淀,③错误;④Na2SiO3溶液中通入足量二氧化硫生成硅酸白色沉淀,④正确;⑤H2S溶液与二氧化硫反应生成S沉淀,但是S是淡黄色沉淀,不属于白色沉淀,⑤错误。答案选D。点睛:本题考查二氧化硫的化学性质,注意二氧化硫在硝酸钡溶液中易发生氧化还原反应,二氧化硫通入氯化钡溶液不发生反应,为易错点。13、C【解析】分析:A、二氧化锰不能氧化稀盐酸;B、铜与稀硫酸不反应;C、铜与浓硝酸反应,根据方程式判断;D、常温下铝在浓硝酸中钝化。详解:A、lmolMnO2与含4molHCl的浓盐酸共热过程中稀盐酸浓度变小,二氧化锰不能氧化稀盐酸,所以固体不能完全溶解,A错误;B、lmolCu与含2molH2SO4的浓硫酸共热过程中硫酸浓度变小,铜不能与稀硫酸反应,所以固体不能完全溶解,B错误;C、lmolCu投入含4molHNO3的浓硝酸中,根据方程式Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O可知铜可以完全溶解,C正确;D、常温下铝在浓硝酸中钝化,因此常温下1mol铝片投入到足量浓硝酸中不能完全溶解,D错误,答案选C。14、A【解析】分析:A、反应热=反应物键能之和-生成物的键能之和;B、断裂过程需吸收热量;C、氢气燃烧是放热反应;D、发生化学变化时,分子分裂成原子,原子重新组合成新的分子;详解:A、反应热=反应物键能之和-生成物的键能之和,所以1molH2和1/2molO2完全反应,焓变△H=(436+249-×930)kJ/mol=-245kJ/mol,A错误;B、断裂过程需吸收热量,即破坏旧化学键,需要吸收一定的能量来克服原子间的相互作用力,B正确;C、反应放热,则该反应中断键所吸收的能量比成键所放出的能量少,C正确;D、分子发生化学变化时,分子分裂成原子,原子重新组合成新的分子,D正确;答案选A。点睛:本题考查了化学反应能量变化分析,主要是能量守恒和反应实质的理解应用,题目较简单。注意焓变与键能的关系。15、C【解析】分析:当可逆反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的物质的量、物质的量浓度及其由此产生的一系列物理量不变,据此分析解答。详解:①X、Z的物质的量之比为2:1时该反应不一定达到平衡状态,与反应初始物质的量及转化率有关,故错误;②Z的浓度不再发生变化,则其他物质的浓度或物质的量也不会变化,说明正逆反应速率相等,该反应达到平衡状态,故正确;③反应前后气体的物质的量之和减小,当可逆反应达到平衡状态时,容器中的压强不再发生变化,故正确;④单位时间内生成2n
molZ、同时生成n
molX,说明逆反应速率大于正反应速率,反应没有达到平衡状态,故错误;⑤该反应前后气体计量数之和减小,气体平均相对分子质量不变,说明气体的质量和物质的量均不发生变化,该反应达到平衡状态,故正确;⑥反应前后气体的质量发生变化、容器体积不变,当容器中气体的密度不变,说明气体的质量不变,说明达到平衡状态,故正确;故选C。点睛:本题考查化学平衡状态判断,明确可逆反应平衡状态方法是解本题关键,只有反应前后改变的物理量不变时可逆反应才达到平衡状态。本题的易错点为⑤和⑥的判断,要注意Y为固体。16、D【解析】分析:若关闭活塞,则品红溶液无变化,说明气体经过洗气瓶后的气体中不具有漂白性的气体,能使石蕊溶液变红,石灰水变浑浊,说明含有CO2或SO2;打开活塞后品红褪色,石蕊试液变红,石灰水变浑浊,说明气体具有漂白性、酸性,且含有CO2或SO2,以此解答该题。详解:A.Cl2和NaHSO3溶液,关闭活塞二者反应生成硫酸钠和氯化钠,打开活塞,没有二氧化碳和二氧化硫产生,石灰水不会变浑浊,A错误;B.HCl和浓H2SO4,HCl不能使澄清石灰水变浑浊,也不能使品红溶液褪色,B错误;C.Cl2和氯水,关闭活塞后,氯气仍然能够使品红溶液褪色,与题中变化不同,C错误;D.SO2和NaHCO3溶液,关闭活塞,二氧化硫与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,二氧化碳能够使品红溶液无变化,石蕊试液变红,石灰水变浑浊;打开活塞,则二氧化硫能够使品红溶液褪色,石蕊试液变红,石灰水变浑浊,D正确;答案选D。点睛:本题综合考查了二氧化硫、二氧化碳和氯气的检验方法,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,为高考高频考点,注意把握物质的性质,注意相关基础知识的积累。二、非选择题(本题包括5小题)17、化学加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O【解析】(1)乙烯中碳碳之间以共价双键结合,电子式为:。(2)由重油通过裂解反应生产乙烯,由新物质生成,属于化学变化。(3)乙烯和水在一定条件下发生加成反应生成乙醇。(4)乙醇在Cu催化作用下被氧气氧化为乙醛,化学方程式为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O。(5)乙烯含碳碳双键,能发生加聚反应生成高分子化合物聚乙烯,方程式为:nCH2=CH2。点睛:本题考查乙烯的结构、性质、有机物的推断以及方程式的书写等知识,试题基础性较强,侧重于通过基础知识对分析能力的考查,有利于培养学生逻辑推理能力和逆向思维能力。18、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓【解析】
A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素,据此分析解答。【详解】A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,故B为镁元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素。(1)B为镁元素,原子序数为12,原子结构示意图为;(2)同周期从左到右金属性逐渐减弱,其最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,故元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH,F为氯元素,含有F元素的具有漂白性的物质有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化钠为离子化合物,钠离子与氯离子通过离子键结合而成,NaCl的形成过程为;(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之间反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓。【点睛】考查物质性质原子结构与位置关系、电子式等化学用语、元素化合物性质,易错点为(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等。19、(1)线2表示的组分为NaHCO3。(2)NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O(主要)SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(次要)(3)①98.05%②95.02%③产品为一等品。产品中含有的硫酸钠和碳酸钠,在方案I的测定中,硫酸钠和碳酸钠杂质使得测定值偏高。而方案II是直接测定亚硫酸钠,更可信。【解析】试题分析:(1)结合图像可知在Na2CO3溶液里通入SO2,依次发生反应的化学方程式为2Na2CO3+SO2+H2O=2NaHCO3+Na2SO3,2NaHCO3+SO2=Na2SO3+2CO2↑,Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3;据此可知线2表示的组分为NaHCO3;(2)I中得到的是NaHSO3溶液,则II中加入NaOH溶液的目的是中和NaHSO3得到Na2SO3,发生反应的化学方程式为NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O(主要)、SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O(次要);(3)方法I:Na2SO3+H2O2=Na2SO4+H2O,Na2SO4+BaCl2=2NaCl+BaSO4↓m(BaSO4)=4.660,n(BaSO4)=4.660g÷233g/mol=0.020mol,则经氧化后n(Na2SO4)=0.020mol,m(Na2SO4)=0.020mol×142g/mol=2.840g,根据差量法,原混合物中的Na2SO3:n(Na2SO3)=2.840g-2.570g16g/mol,m(Na2SO3)=2.840g-2.570g16g/mol×126g/mol=2.12625g,w(Na2SO3)=2.12625g2.570g×100%≈82.73%。如若不考虑杂质,则n(Na2SO3)=n(BaSO4)=0.020mol,m(Na2SO3)=0.020mol×126g/mol=2.520g,w(Na2SO3方法II:Na2SO3+I2+H2O=Na2SO4+2HIn(Na2SO3)=n(I2)=20.00mL×10-3L/mL×0.1250mol/L=0.0025mol,m(Na2SO3)=0.0025mol×126g/mol×100mL25.00mL=1.260g,w(Na2SO3)=1.260g方案I中的产品为优等品,方案II中的产品为一等品。但是方案I产品中含有的硫酸钠和碳酸钠等杂质,在方案I的测定中,硫酸钠和碳酸钠杂质对测定有干扰,而方案II是直接测定亚硫酸钠,可信度和精确度都要更高一些。【考点定位】本题主要是考查物质制备工艺流程图分析、判断与计算【名师点晴】该题为高频考点,难度较大。无机工业流程题能够以真实的工业生产过程为背景,体现能力立意的命题为指导思想,能够综合考查学生各方面的基础知识及将已有知识灵活应用在生产实际中解决问题的能力,所以这类题成为近年来高考的必考题型。流程题的解题思路为:明确整个流程及每一部分的目的→仔细分析每步反应发生的条件以及得到的产物的物理或化学性质→结合基础理论与实际问题思考→注意答题的模式与要点。该题的难点是纯度计算。20、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。21、CO32-Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O1∶1∶22mol/L用洁净的铂丝蘸取少量无色溶液,置于火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃,若观察到紫色火焰,则证明存在K+,反之则无0.1mol/L【解析】分析:溶液为无色,则溶液中不含Cu2+,由③中沉淀量先增大后减小且不为0可得溶液中含Al3+、Mg2+,所以溶液中不含有CO32-,而加入NaOH就有沉淀生成,所以溶液中不含H+,沉淀量在中间段不变,说明溶液中含有NH4+,且n(Mg(OH)2)=0.01mol,而发生反应的计量数的关系:Mg2+--2NaOH、Al3+--3NaOH、NH4+--NaOH、Al(OH)3-NaOH,溶解Al(OH)3消耗NaOH的体积为5mL,所以Al3+转化为Al(OH)3消耗NaOH的体积为15mL,所以产生沉淀阶段与Mg2+反应生成Mg(OH)2消耗NaOH的体积为25-15=10mL,所以c(NaOH)=2×0.01/(10×10-3)=2mol/L,根据消耗NaOH的量可得n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2;由②得产生的白色沉淀为BaSO4,物质的量为6.99/233=0.03mol,即
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