河南省濮阳市2025届化学高一下期末达标检测试题含解析_第1页
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河南省濮阳市2025届化学高一下期末达标检测试题注意事项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、3.15消费者权益保护日,据统计,投诉最多的是建筑装潢质量。其中质量问题之一是装潢装饰材料中某些化学成分含量太高,缓慢释放出来,在空气中浓度过高,影响人体健康。某些化学成分主要是()A.一氧化碳 B.二氧化硫 C.甲醛、甲苯等有机物蒸气 D.臭氧2、下列关于有机物的说法中,正确的是()A.“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料,它是一种新型化合物B.石油的分馏和煤的气化都是发生了化学变化C.蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体D.塑料、橡胶和纤维都是合成高分子材料3、在C(s)+CO2(g)⇌2CO(g)的反应中,现采取下列措施:①缩小体积,增大压强②增加碳的量③恒容充入CO2④恒容下充入N2⑤恒压下充入N2。能够使反应速率增大的措施是()A.①④ B.②③⑤ C.①③ D.①②④4、下列表达方式错误的是()A.甲烷的电子式:B.氯化钠的电子式:C.硫离子的结构示意图:D.碳-12原子:5、下列物质能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.乙烷 B.乙烯 C.苯 D.乙酸6、下列物质中,不属于通常所说的三大合成材料的是A.塑料B.蛋白质C.合成纤维D.合成橡胶7、在下列反应中,水既不是氧化剂,也不是还原剂的是A.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ B.Cl2+H2O=HCl+HClOC.2F2+2H2O=4HF+O2 D.2H2O2H2↑+O2↑8、甲基丙烯酸甲酯是合成有机玻璃的单体。旧法合成的反应是:①(CH3)2C=O+HCN→(CH3)2C(OH)CN②(CH3)2C(OH)CN+CH3OH+H2SO4→CH2=C(CH3)COOCH3+NH4HSO4新法合成的反应是:③CH3C≡CH+CO+CH3OHCH2=C(CH3)COOCH3下列说法不正确的是()A.反应②中CH3OH是CH2OHCH2OH(乙二醇)的同系物B.反应③符合绿色化学思想C.甲基丙烯酸甲酯有两种官能团D.反应①是加成反应9、将NH3通过灼热的CuO,发现生成一种红色的单质和一种气体单质,这种气体单质是A.O2 B.H2 C.N2 D.NO10、甲基丙烯酸甲酯是世界上年产量超过100万吨的高分子单体,旧法合成的反应是(CH3)2C==O+HCN→(CH3)2C(OH)CN(CH3)2C(OH)CN+CH3OH+H2SO4→CH2==C(CH3)COOCH3+NH4HSO4,90年代新的反应是:CH3C≡CH+CO+CH3OHCH2==C(CH3)COOCH3,与旧法比较,新法的优点是:①原料无爆炸危险;②原料都是无毒物质;③没有副产物,原料利用率高;④对设备腐蚀性较小。正确的是A.①② B.③④ C.①③ D.②④11、常温下不能溶于浓硝酸的金属是()A.银 B.铝 C.铜 D.镁12、汉代器物上的颜料“汉紫”的成分为紫色的硅酸铜钡(化学式:BaCuSi2Ox,Cu为+2价),下列有关“汉紫”的说法不正确的是()。A.用盐的形式表示:BaSiO3·CuSiO3 B.用氧化物形式表示:BaO·CuO·2SiO2C.易溶于强酸、强碱 D.性质稳定,不易褪色13、根据下列热化学方程式:2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1,2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=-Q2kJ·mol-1,2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)ΔH=-Q3kJ·mol-1,判断Q1、Q2、Q3三者关系正确的是()A.Q1>Q2>Q3 B.Q1>Q3>Q2 C.Q3>Q2>Q1 D.Q2>Q1>Q314、下列关于金属的叙述中正确的是()A.所有的金属都是固态的B.金属具有导电性、导热性和延展性C.活泼的金属、或较活泼的金属能与酸反应,但不能与碱反应D.金属元素在自然界中都是以化合态存在的15、下列结论错误的是A.氢化物稳定性:HF>H2S>PH3B.离子还原性:S2->Cl->Br->I-C.酸性:H2SO4>HClOD.碱性强弱:KOH>NaOH>Mg(OH)216、下列说法正确的是A.乙烯分子是空间平面结构B.乙烯的球棍模型为C.乙烯的电子式为D.乙烯的结构简式为CH2CH217、某甲烷燃料电池构造示意图如下,关于该电池的说法不正确的是A.a极是负极,发生氧化反应B.正极的电极反应是:O2+2H2O+4e-=4OH-C.该甲烷燃料电池的总反应:CH4+2O2=CO2+2H2OD.甲烷燃料电池是环保电池18、2018年俄罗斯世界杯比赛中当运动员肌肉挫伤或扭伤时,队医随即对准运动员的受伤部位喷射药剂一氯乙烷(沸点为1.27℃),进行局部冷冻麻醉应急处理。那么制取一氯乙烷(CH3CH2Cl)的最好方法是()A.乙烷与氯气发生取代反应 B.乙烯与氯气发生加成反应C.乙烷与氯化氢反应 D.乙烯与氯化氢发生加成反应19、关于下列装置说法正确的是()A.装置②中滴入酚酞,a极附近变红 B.装置①中,一段时间后SO42﹣浓度增大C.用装置③精炼铜时,c极为粗铜 D.装置④中发生吸氧腐蚀20、下列化学用语书写正确的是A.苯的硝化反应的化学方程式:+HO-NO2+H2OB.电解饱和氯化铜溶液(惰性电极)的阳极反应式:Cu2++2e-=CuC.打磨过的镁条与热水反应的离子反应式:

Mg+2H+=Mg2++H2↑D.燃煤烟气用氨水法脱硫的化学反应式:

4NH3·H20+2SO2+O2=2(NH4)2SO4+2H2O21、能用铝作原料来冶炼难熔的金属是因为()A.铝的密度小,熔点较低B.铝在空气中燃烧放出大量的热C.铝在金属活动性顺序表中排在较前面D.铝具有还原性,发生铝热反应时放出大量热22、在2L密闭容器中进行如下反应:N2+3H22NH3,5min内氨的物质的量质量增加了0.1mol,则反应速率为A.v(NH3)=0.02mol/(L·min)B.v(NH3)=0.01mol/(L·min)C.v(N2)=0.01mol/(L·min)D.v(H2)=0.03mol/(L·min)二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D均为短周期元素,它们在元素周期表中的相对位置如图所示,其中B的单质在空气中含量约占80%。ABCD(1)写出下列元素的名称:C____,D___。(2)画出B的原子结构示意图____。C在元素周期表中的位置是____。(3)B、C两种元素最简单氢化物的稳定性由强到弱的顺序是_____。写出A的最简单氢化物的电子式:______。24、(12分)已知有五种元素的原子序数的大小顺序为C>A>B>D>E,A、C同周期,B、C同主族;A与B形成的离子化合物A2B中所有离子的电子数都相同,其电子总数为30;D和E可形成4核10电子分子。试回答下列问题:(1)C两种元素的名称分别为________。(2)用电子式表示离子化合物A2B的形成过程:_______________。(3)写出D元素形成的单质的结构式:________________________。(4)写出下列物质的电子式:A、B、E形成的化合物:________________;D、E形成的化合物:__________________。(5)A、B两种元素组成的化合物A2B2属于________(填“离子”或“共价”)化合物,存在的化学键类型是____________;写出A2B2与水反应的化学方程式:___________________________。25、(12分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。26、(10分)如图为实验室制取蒸馏水的装置示意图,根据图示回答下列问题。(1)图中有两处明显的错误是:①_____________;②____________。(2)A仪器的名称是______________,B仪器的名称是______________。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需要加入少量的____,其作用是_______。27、(12分)某课外小组设计的实验室制取乙酸乙酯的装置如下图所示,A中放有浓硫酸,B中放有乙醇、无水醋酸,D中放有饱和碳酸钠溶液。已知:①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下:乙醚34.7℃乙醇78.5℃乙酸1181℃乙酸乙酯77.1℃请回答下列问题:(1)仪器A的名称___________,浓硫酸的作用为____________;(2)球形干燥管C的作用是___________________;(3)若参加反应的乙醇为CH3CH2l8OH,请写出用该乙醇制备乙酸乙酯的化学方程式______________;(4)从D中分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水。若将其净化提纯,常先加入无水氯化钙,分离出_________;再加入_________(此空从下列选项中选择①碱石灰、②生石灰、③无水硫酸钠);然后进行蒸馏,收集77℃左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。28、(14分)A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,A元素气态氢化物的水溶液呈碱性,B为最活泼的非金属元素,C元素原子的电子层数是最外层电子数的3倍,D元素最高化合价为+6价。(1)A元素气态氢化物的电子式为______;B在元素周期表中的位置为________。(2)DBn做制冷剂替代氟利昂,对臭氧层完全没有破坏作用,是一种很有发展潜力的制冷剂。该物质的摩尔质量为146g·mol-1,则该物质的化学式为_____。已知DBn在温度高于45℃时为气态,DBn属于____晶体。该物质被称为人造惰性气体,目前广泛应用于电器工业,在空气中不能燃烧,请从氧化还原角度分析不能燃烧的理由_________。(3)C与氢元素组成1∶1的化合物,与水发生剧烈反应生成碱和一种气体,写出该反应的化学反应方程式____________,生成1mol气体转移的电子的数目为______个。(4)A和C两元素可形成离子化合物甲。取13.0g化合物甲,加热使其完全分解,生成A的单质和C的单质,生成的A单质气体折合成标准状况下的体积为6.72L。化合物甲分解的化学方程式为______________________________。(5)D元素的+4价含氧酸钠盐在空气中容易变质,设计实验方案证明该盐已经变质____。29、(10分)取一定质量的氯化钠、溴化钠、碘化钠的混合物平均分成五等份,分别加水配成溶液并编号为甲、乙、丙、丁、戊,再分别向各溶液中通入一定体积的氯气,将反应后所得溶液蒸干,灼烧固体。通入氯气的量与最终所得固体质量记录如下:编号甲乙丙丁戊固体组成NaI、NaBr、NaClNaBr、NaClNaCl氯气的体积/mlV2V3V4V5V固体质量/g54.6243.6435.4830.1429.25求:(1)请填写表中空白______________、____________;(2)标准状况下氯气的体积V为_______,原混合物中溴化钠的物质的量为_______。

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.CO有毒,一般为碳不完全燃烧生成,与装饰材料无关,故A不选;B.二氧化硫有毒,一般为化石燃料燃烧生成的,与装饰材料无关,故B不选;C.甲醛、甲苯等有机物有毒,在装饰材料中一般作溶剂,与装饰材料有关,故C选;D.臭氧能保护大气层,防止紫外线对人类产生的辐射,与装饰材料无关,故D不选;故选C。2、C【解析】A.“乙醇汽油”是在汽油中加入适量乙醇而制成的一种燃料,因此乙醇汽油是混合物,故错误;B.石油的分馏是物理变化,煤的气化是化学变化,故错误;C.蔗糖和麦芽糖分子式相同,但结构不同,属于同分异构体,故正确;D.天然橡胶和纤维素不是合成高分子材料,故错误。故选C。3、C【解析】

①该反应为有气体参加的反应,增大压强,反应速率加快,故正确;②C为固体,增加炭的量,C的物质的浓度不变,不影响化学反应速率,故错误;③恒容通入CO2,反应物浓度增大,反应速率加快,故正确;④恒容下充入N2,反应物的浓度不变,反应速率不变,故错误;⑤恒压下充入N2,容器的体积增大,反应物的浓度减小,反应速率减小,故错误;能够使反应速率增大的有①③,故选C。【点睛】本题的易错点为②④⑤,要注意反应物或生成物浓度的变化,固体的浓度可以认为始终不变。4、C【解析】A.甲烷的电子式是,A正确;B.氯化钠的电子式是,B正确;C.硫离子的核外有18个电子,C不正确;D.碳-12原子的符号为,D正确。本题选C。5、B【解析】

含有碳碳双键的有机物能被酸性高锰酸钾溶液氧化,使酸性高锰酸钾溶液褪色。【详解】A项、乙烷性质较稳定,不易被强氧化剂氧化,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A错误;B项、乙烯含有碳碳双键,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,使酸性高锰酸钾溶液褪色,故B正确;C项、苯性质较稳定,不易被强氧化剂氧化,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D项、乙酸不易被强氧化剂氧化,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误。故选B。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,注意把握官能团与性质的关系,熟悉常见有机物的性质是解答关键。6、B【解析】试题分析:通常所说的三大合成材料的是合成纤维、合成橡胶和合成塑料,蛋白质不是通常所说的三大合成材料,答案选B。考点:考查常识性知识的考查,难度不大。试题属于识记性知识的考查,记住即可。点评:7、B【解析】

元素化合价升高,失去电子,物质作还原剂;元素化合价降低,得到电子,物质作氧化剂,据此分析解答。【详解】A.在反应中2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Na失去电子,元素化合价升高,作还原剂,H2O中的H得到电子变为H2,元素化合价降低,H2O作氧化剂,A不符合题意;B.在反应中Cl2+H2O=HCl+HClO,只有Cl2中的Cl元素化合价升高、降低,因此Cl2既作氧化剂,又作还原剂,水既不是氧化剂,也不是还原剂,B符合题意;C.在反应2F2+2H2O=4HF+O2中,O元素的化合价由H2O中的-2价变为O2中的0价,化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,C不符合题意;D.在该反应中H2O中的H元素化合价降低获得电子,H2O作氧化剂;O元素化合价升高,失去电子,H2O作还原剂,所以水既是氧化剂,也是还原剂,D不符合题意;故合理选项是B。【点睛】本题考查物质在氧化还原反应中作用的判断。氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子转移。元素化合价升高,失去电子,含有该元素的物质作还原剂,产生氧化产物;元素化合价降低,得到电子,含有该元素的物质作氧化剂,产生还原产物。8、A【解析】

A.CH3OH和CH2OHCH2OH的结构不相似,官能团的数目不同,不属于同系物,故A错误;B.反应③只生成了一种产物,原子利用率100%,符合绿色化学思想,故B正确;C.甲基丙烯酸甲酯中含有碳碳双键和酯基两种官能团,故C正确;D.反应①中碳氧双键反应后变成碳氧单键,符合加成反应的概念,故D正确;故选A。9、C【解析】

将NH3通过灼热的CuO,发现生成一种红色的单质和一种气体单质,红色的单质为铜,铜元素的化合价降低,根据氧化还原反应的规律和质量守恒,N元素的化合价升高,气体单质只能为氮气,故选C。10、B【解析】

①CH3C≡CH、CO都是气体,与空气混合,遇明火即有爆炸危险,①错误;②HCN、CO为有毒物质,②错误;③新法只生成甲基丙烯酸甲酯,没有副产物,原料利用率高,③正确;④旧法中使用的H2SO4、HCN等对设备有腐蚀作用,而新法中没用酸,故新法对设备腐蚀性较小,④正确,答案选B。11、B【解析】

A.常温下,金属银可以与浓硝酸之间反应生成硝酸银、二氧化氮和水,金属银可以溶于硝酸中,故A错误;B.常温下,金属铝遇到浓硝酸会钝化,所以铝不可溶于浓硝酸,故B正确;C.常温下,金属铜可以与浓硝酸之间反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,金属铜可以溶于硝酸中,故C错误;D.常温下,金属镁可以与浓硝酸之间反应生成硝酸镁、二氧化氮和水,金属镁可以溶于硝酸中,故D错误。故选B。12、C【解析】

A.BaCuSi2O6可以用盐的形式表示为BaSiO3·CuSiO3,故A项正确;B.硅酸盐用氧化物形式表示时,书写顺序是:活泼金属氧化物、不活泼金属氧化物、二氧化硅、水,所以BaCuSi2O6用氧化物形式表示为:BaO·CuO·2SiO2,故B项正确;C.BaCuSi2O6能和强酸反应,但是和强碱不反应,故C项错误;D.BaCuSi2O6中Cu为+2价,化学性质稳定,不易褪色,故D项正确。综上所述,本题正确答案为C。【点睛】依据硅酸铜钡化学式BaCuSi2Ox,和Cu为+2价,根据各元素化合价代数和为0,可求x的数值,进而完成化学式为BaCuSi2O6,再根据化学式特征进行判断。13、B【解析】

①2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l)ΔH=-Q1kJ·mol-1;②2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(g)ΔH=-Q2kJ·mol-1;③2H2S(g)+O2(g)=2S(s)+2H2O(l)ΔH=-Q3kJ·mol-1,②与③相比较,H2O(g)→H2O(l)放热,所以Q2<Q3;①与③相比较,S(s)→SO2(g)放热,所以Q1>Q3,则Q1>Q3>Q2;答案选B。14、B【解析】

A.常温下金属单质大多数是固体,但是汞常温下为液态,A项错误;

B.根据金属的通性可知,金属具有导电性、导热性和延展性,B项正确;C.活泼的金属、或较活泼的金属能与酸反应,有的金属能够与强碱溶液反应,如铝,C项错误;

D.并不是所有金属在自然界都是以化合态存在的,如金、银等,D项错误;答案选B。15、B【解析】分析:根据元素周期律结合物质的性质分析判断。详解:A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性F>S>P,则氢化物稳定性HF>H2S>PH3,A正确;B.非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱,离子还原性:Cl->Br->I->S2-,B错误;C.硫酸是二元强酸,次氯酸是一元弱酸,则酸性:H2SO4>HClO,C正确;D.金属性越强,最高价氧化物水化物的碱性越强,金属性K>Na>Mg,则碱性强弱KOH>NaOH>Mg(OH)2,D正确。答案选B。16、A【解析】分析:A.根据乙烯分子的结构特征判断;B.乙烯分子中,碳原子半径大于氢原子,据此判断;C.乙烯分子中碳碳以双键相连,碳剩余价键被H饱和,由此判断;D.烯、炔的结构简式碳碳双键、碳碳三键不能省略,据此判断。详解:A.乙烯分子是平面结构,六个原子在同一平面上,故A正确;B.乙烯分子中的碳原子半径应该大于氢原子,乙烯正确的球棍模型为:,故B错误;C.乙烯分子中碳碳以双键相连,碳剩余价键被H饱和,由此写出电子式为,故C错误;D.乙烯分子中含有碳碳双键,乙烯正确的结构简式为:CH2═CH2,故D错误;故选A。点睛:本题考查了常见化学用语的书写判断,涉及球棍模型、电子式和结构简式等,明确常见化学用语的书写原则为解答关键。本题的易错点为B,要注意原子的相对大小。17、C【解析】试题分析:A、a极通入甲烷,甲烷发生氧化反应,所以a极是负极,正确;B、正极是氧气发生还原反应,得到电子,结合电解质溶液中的水生成氢氧根离子,正确;C、因为电解质为碱性,所以生成的二氧化碳与氢氧根离子反应生成碳酸根离子和水,错误;D、甲烷燃料电池最终的错误是碳酸根离子和水,对环境无污染,为环保电池,正确,答案选C。考点:考查甲烷燃料电池的分析判断18、D【解析】

A、乙烷与氯气发生取代反应,产物有一氯乙烷,同时还有二氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烷、五氯乙烷、六氯乙烷等混合物,不能得到纯净的一氯乙烷,故A错误;B、乙烯和氯气加成反应后得到的是1,2-二氯乙烷,故B错误;C、乙烷和氯化氢不能反应,故C错误;D、乙烯和氯化氢的加成反应才能得到较纯净的一氯乙烷,故D正确;故选D。19、A【解析】

A、电解时,b是阳极、a是阴极,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气,且阴极附近有NaOH生成,溶液呈碱性;B、装置①是原电池,溶液中SO42-不参加反应;C、电解精炼粗铜时,粗铜作阳极、纯铜作阴极;D、强酸性条件下,锌发生析氢腐蚀,弱酸性或中性条件下,锌发生吸氧腐蚀。【详解】A、电解时,b是阳极、a是阴极,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气,且阴极附近有NaOH生成,溶液呈碱性,所以滴入酚酞后a电极附近溶液呈红色,故A正确;B、装置①是原电池,溶液中SO42-不参加反应,所以放电过程中硫酸根离子浓度不变,故B错误;C、电解精炼粗铜时,粗铜作阳极、纯铜作阴极,用装置③精炼铜时,d极为粗铜,故C错误;D、强酸性条件下,锌发生析氢腐蚀,弱酸性或中性条件下,锌发生吸氧腐蚀,该溶液呈强酸性,所以应该发生析氢腐蚀,故D错误;故选A。【点睛】本题以原电池和电解池为载体考查化学实验方案评价,解题关键:明确实验原理,知道各个电极上发生的反应,易错点D:注意发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀对溶液酸碱性的要求。20、D【解析】分析:本题考查化学用语书写。解题时苯的硝化反应是指硝基中的氮原子与苯环中的碳形成共价键;电解反应的阳极发生的是氧化反应;离子反应方程式中可溶性的强电解质可拆与不溶性的物质和弱电解质不能拆;燃煤烟气用氨水法先反应生成盐,在被氧化。详解:A.苯的硝化反应的化学方程式:+HO-NO2+H2O,故A错误;B.电解饱和氯化铜溶液(惰性电极)的阳极反应式:Cl--2e-=Cl2↑,故B错误;C.打磨过的镁条与热水反应的离子反应式:Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑,故C错误;D.用氨水将SO2转化为NH4HSO3,再氧化成(NH4)2SO4,其反应的化学反应式:

4NH3·H20+2SO2+O2=2(NH4)2SO4+2H2O,故D正确;答案:选D。21、D【解析】

铝热反应是利用铝的还原性获得高熔点金属单质,氧化物和铝粉(铝热剂)反应剧烈,放出大量的热使生成的金属熔化为液态,所以铝能提炼难熔金属和制成铝热剂,是因为铝具有还原性,且生成氧化铝时放出大量热,故选D。22、B【解析】分析:根据v=△c/△t结合反应速率之比是相应的化学计量数之比解答。详解:A、5min内氨的物质的量质量增加了0.1mol,浓度是0.1mol÷2L=0.05mol/L,则用氨气表示的反应速率为0.05mol/L÷5min=0.01mol/(L·min),A错误;B、根据A中分析可知B正确;C、反应速率之比是化学计量数之比,则用氮气表示的反应速率是0.005mol/(L·min),C错误;D、反应速率之比是化学计量数之比,则用氢气表示的反应速率是0.015mol/(L·min),D错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、氟镁第二周期ⅦA族HF>NH3【解析】

由B的单质在空气中含量约占80%可知B为N元素;由周期表的相对位置可知,A为C元素、C为F元素、D为Mg元素。【详解】(1)由以上分析可知,C为F元素,名称为氟,D为Mg元素,名称为镁,故答案为:氟;镁;(2)B为N元素,原子核外有7个电子,2个电子层,原子结构示意图为;C为F元素,位于周期表第二周期ⅦA族,故答案为:;第二周期ⅦA族;(3)元素非金属性越强,氢化物的稳定性越强,氟元素的非金属性比氧元素强,则最简单氢化物的稳定性由强到弱的顺序是HF>NH3;A为C元素,最简单氢化物的分子式为CH4,电子式为,故答案为:HF>NH3;。【点睛】由B的单质在空气中含量约占80%确定B为N元素是推断的突破口。24、硫离子离子键和共价键2Na2O2+2H2O===4NaOH+O2↑【解析】分析:因为

A2B中所有离子的电子数相同,在电子总数为30的

A2B型化合物中,每个离子的电子数为10,所以可推知A是Na,B是O;因为4个原子核10个电子形成的分子中,每个原子平均不到3个电子,所以只能从原子序数为1~8的元素中寻找,则一定含有氢原子,分子中有4个原子核共10个电子,则一定为

NH3;因为原子序数D>E,所以D为N,E为H。C与A(Na)同周期,与B(O)同主族,所以C位于第三周期第ⅥA族,为S。详解:(1)根据上述分析可知,C的元素名称为硫;(2)离子化合物A2B应为氧化钠,用电子式表示其形成过程:;(3)D元素为氮元素,单质为N2,N2中氮原子和氮原子之间以氮氮三键相结合。结构式为;(4)A、B、E形成离子化合物氢氧化钠,电子式为;D、E形成共价化合物氨气,电子式为;(5)A、B两种元素组成的化合物A2B2为过氧化钠,是离子化合物,其中即含有离子键,也含有共价键;过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,方程式为2Na2O2+2H2O===4NaOH+O2↑。点睛:本题需要掌握常见的10电子微粒,10电子原子有氖原子;10电子的离子有O2-、F-、OH-、Na+、Mg2+、Al3+、NH4+等;10电子分子有CH4、NH3、H2O、HF等。在本题中需要注意离子化合物的电子式要表明正负离子,例如,共价化合物中的共价键用共用电子对表示,例如。25、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【解析】

由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的实验方案是将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶,故答案为:将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶;(3)过程II中ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,氯元素化合价降低,ClO2作氧化剂,双氧水作还原剂,故答案为:还原剂;(4)SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-,ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2,由方程式可得2NaClO2—SO2,则每生成1molNaClO2,消耗SO2的物质的量是0.5mol,标况下体积是11.2L,故答案为:11.2;(5)①由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,故答案为:通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解;②减压蒸发后,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O,故答案为:控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤。【点睛】本题考查物质的制备实验,注意把握物质的性质和题给信息,明确发生的化学反应是解答关键。26、冷却水下口进,上口出温度计水银球应位于蒸馏瓶支管口处蒸馏烧瓶直型冷凝管沸石/碎瓷片防止暴沸【解析】

实验室用自来水制取蒸馏水用蒸馏的方法制备,蒸馏时用到蒸馏烧瓶、酒精灯、冷凝管、牛角管、锥形瓶等仪器,注意温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用。【详解】(1)温度计水银球应处在蒸馏烧瓶的支管口附近,冷凝管应从下口进水,上口出水,以保证水充满冷凝管,起到充分冷凝的作用,故答案为:冷凝水方向;温度计位置错误;(2)由仪器的结构可知,A为蒸馏烧瓶,B为直型冷凝管,故答案为:蒸馏烧瓶;直型冷凝管;(3)为防止液体暴沸,应加碎瓷片,故答案为:加沸石(或碎瓷片);防止暴沸。27、分液漏斗催化剂和吸水剂防倒吸CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3CaCl2·6C2H5OH③【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)仪器A为分液漏斗,乙酸和乙醇反应的方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,浓硫酸作催化剂,还做吸水剂,促使平衡向正反应方向进行;(2)装置C的作用是防止倒吸;(3)根据乙酸乙酯反应实质,酸去羟基,醇去氢,因此反应方程式为:CH3COOH+CH3CH218OHH2O+CH3CH218OOCCH3;(4)根据信息①,分离出的CaCl2·6C2H5OH,碱石灰和生石灰中含有CaO,与水反应生成Ca(OH)2,溶液显碱性,造成乙酸乙酯水解,因此加入无水硫酸钠,故③正确。28、第二周期ⅦASF6分子SF6中硫元素是最高价不能再被氧化,氟单质的氧化性比氧气强,负价的氟不能与氧气反应NaH+H2O=NaOH+H2↑NA(或6.02×1023)2NaN32Na+3N2↑取样于试管中,加入足量稀盐酸,再滴加氯化钡溶液,若有白色沉淀,证明已经变质【解析】

A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,A元素气态氢化物的水溶液呈碱性,则A为N元素;B为最活泼的非金属元素,则B为F元素;C元素的原子的电子层数是最外层电子数的3倍,最外层电子数只能为1,原子只能有3个电子层,故C为Na元素;D元素最高化合价为+6价,则D为S元素,结合物质的性质、元素周期律分析解答。【详解】根据以上分析可知A是N,B是F,C是Na,D是S。则(1)A元素气态氢化物为NH3,电子式为,B为F元素,位于周期表中第二周期第ⅦA族;(2)SFn做制冷剂替代氟利昂,该物质的摩尔质量为146g•mol-1,则n=(146−32)/19=6,因此该物质的化学式为SF6。已知SF6在温度高于45℃时为气态,沸点很低,因此SF6属于分子晶体。该物质在空气中不能燃烧,从氧化还原角度分析不能燃烧的理由是:SF6中硫元素是最高价不能再被氧化,氟单质的氧化性比氧气强,负价的氟不能与氧气反应;(3)C

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