广西贵港市覃塘高级中学2023年高一化学第二学期期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2023学年高一下化学期末模拟测试卷注意事项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、化学与生产、生活等息息相关,下列说法中错误的是A.“华为P30pro”手机中麒麟芯片的主要成分是单质硅B.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”其中的“丝”和“泪”化学成分都是蛋白质C.我国自主研发的东方超环(人造太阳)使用的2H、3H与1H互为同位素D.港珠澳大桥采用的超高分子量聚乙烯纤维吊绳,是有机高分子化合物2、下列化合物中,既含有离子键又含有非极性键的是A.H2SO4 B.Ca(OH)2 C.Na2O2 D.BaCl23、下列区分物质的方法不正确的是A.用燃烧的方法可区分甲烷和乙烯B.用酸性高锰酸钾溶液区分苯和甲苯C.用新制的Cu(OH)2悬浊液区分乙酸溶液和葡萄糖溶液D.用氢氧化钠溶液区分乙酸和乙醇4、现有三组混合液:①乙酸乙酯和乙酸钠溶液;②乙醇和丁醇;③溴化钠和单质溴的水溶液。分离以上各混合液的正确方法依次是()A.分液、萃取、蒸馏B.分液、蒸馏、萃取C.萃取、蒸馏、分液D.蒸馏、萃取、分液5、某小组为研究电化学原理,设计如图装置。下列叙述正确的是A.a和b不连接时,铁片上不会有金属铜析出B.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色C.a和b用导线连接时,电流方向从b到aD.a和b用导线连接时,Fe片上发生氧化反应,溶液中SO42-向铜电极移动6、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZW原子半径/pm1601437066主要化合价+2+3+3、+5、32下列叙述正确的是A.X、Y的单质与稀盐酸反应速率X<YB.一定条件下,W单质可以将Z从其氢化物中置换出来C.Y的最高价氧化物对应的水化物能溶于稀氨水D.常温下,Z单质与W的常见单质直接生成ZW27、下列变化属于化学变化的是()A.干馏 B.分馏 C.蒸馏 D.萃取8、下列物质属于电解质的是A.NaCl B.盐酸 C.Cu D.乙醇9、下列有关热化学方程式的说法中不正确的是()A.热化学方程式未注明温度和压强时,ΔH表示标准状况下的数据B.热化学方程式中的化学计量数只代表反应物或生成物的物质的量C.在加热或点燃条件下才能进行的化学反应既可以为放热反应,也可以为吸热反应D.同一化学反应化学计量数不同,ΔH值不同。化学计量数相同而状态不同,ΔH值也不同10、苯环实际上不具有碳碳单键和双键的简单交替结构,下列均不可作为证据事实的一组是①苯的间位二取代物只有一种②苯的对位二取代物只有一种③苯分子中碳碳键的长度(即分子中两个成键的原子的核间距离)均相等④苯不能使酸性KMnO4溶液褪色⑤苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气发生加成反应生成环己烷⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应A.①②⑤ B.②③④ C.①②⑥ D.②⑤⑥11、X、Y、Z、W为四种短周期主族元素。其中X、Z同族,Y、Z同周期,W与X、Y既不同族也不同周期;X原子最外层电子数是核外电子层数的3倍;Y的最高正价与最低负价的代数和为6。下列说法正确的是A.X与W可以形成W2X、W2X2两种氧化物B.原子半径由小到大的顺序为:W<X<Z<YC.Y、Z两元素的气态氢化物中,Z的气态氢化物稳定D.Y元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H2YO412、下列叙述错误的是A.乙烯使溴水褪色是因为发生了加成反应B.二氧化硫使溴水褪色是因为发生了氧化还原反应C.用乙酸和乙醇反应制备乙酸乙酯发生了酯化反应D.除去乙酸乙酯中的少量乙酸常用氢氧化钠溶液洗涤13、下列有关实验原理、装置、操作的描述中正确的是()ABCD将NO2球浸泡在热水和冷水中探究温度对平衡的影响pH试纸的测定研究催化剂对反应速率的影响反应热的测定A.A B.B C.C D.D14、下列化学用语使用正确的是A.中子数为10的氧原子的原子符号:108O B.HCl的电子式:C.甲烷的比例模型: D.乙烯的结构简式:CH2CH215、下列措施能明显增大反应速率的是A.Zn与稀硫酸反应制取H2时,将Zn粉改成Zn片B.Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用98%的浓硫酸C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,增大压强D.2SO2+O22SO3升高反应温度16、如图,用直流电源电解稀Na2SO4水溶液的装置。在石墨电极a和b附近分别滴加几滴酚酞溶液,通电后下列实验现象中正确的是A.逸出气体体积,a极小于b极B.a极逸出无味气体,b极逸出刺激性气味气体C.a极附近溶液呈红色,b极附近溶液不显色D.a极附近溶液不显色,b极附近溶液呈红色17、下列关于物质性质的比较,不正确的是()A.碱性强弱:KOH>NaOH>LiOH B.原子半径大小:Na>S>OC.酸性强弱:HIO4>HBrO4>HClO4 D.稳定性:HF>HCl>H2S18、提出元素周期律并绘制了第一张元素周期表的化学家是()A.戴维B.侯德榜C.道尔顿D.门捷列夫19、下列物质与常用危险化学品的类别不对应的是A.H2SO4、NaOH——腐蚀品 B.CH4、C2H4­——易燃液体C.CaC2、Na——遇湿易燃物品 D.KMnO4、K2Cr2O7——氧化剂20、下列说法中正确的是A.溶液中的溶质粒子能透过滤纸,而胶体中的分散质粒子不能透过滤纸,所以可以用滤纸来分离溶液和胶体B.有化学键断裂或化学键形成的过程都是化学变化C.焰色反应属于吸热反应D.食盐溶液能导电,但食盐溶液不是电解质21、下列元素中不属于短周期元素的是()A.HB.OC.SD.K22、下列物质中,只含有离子键的是A.KOHB.CO2C.MgCl2D.H2O二、非选择题(共84分)23、(14分)硫酸镁晶体(MgSO4·7H2O)是一种重要的化工原料。以菱镁矿(主要成分是MgCO3,含少量FeCO3和不溶性杂质)为原料制取硫酸镁晶体的过程如下:(1)MgCO3溶于稀硫酸的离子方程式是___________。(2)“氧化”步骤中,加入H2O2溶液的目的是___________(用离子方程式表示)。(3)“沉淀”步骤中,用氨水调节溶液pH的范围是___________。已知:部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH见下表:阳离子Mg2+Fe2+Fe3+开始沉淀9.17.61.9完全沉淀11.19.73.2(4)“过滤”所得滤液中含有的阳离子是___________。24、(12分)已知A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,其中只有A、D为非金属元素。A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红。B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍。B、E元素同主族。(1)E在元素周期表中的位置:____________,写出E的最高价氧化物对应水化物与C的单质反应的化学方程式:___________________________________。(2)A的气态氢化物溶于水后的电离方程式为________________________________。(3)B单质在空气中燃烧后的产物的电子式为____________,产物中存在的化学键类型有_______________。25、(12分)海水是巨大的资源宝库,海水淡化及其综合利用具有重要意义。请回答下列问题:(1)步骤I中,粗盐中含有Ca1+、Mg1+、SO41-等杂质离子,精制时常用的试剂有:①稀盐酸;②氯化钡溶液;③氢氧化钠溶液;④碳酸钠溶液。下列加入试剂的顺序正确的是______(填字母)。A.①②③④B.②③④①C.②④③①D.③④②①请写出加入Na1CO3溶液后相关化学反应的离子方程式:_________、_________。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是_________。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,有关反应的离子方程式为_________。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.可向其中加入_________溶液。(4)步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,以下方法最合适的是_________(填序号)。A.B.C.D.26、(10分)能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷27、(12分)原电池原理的发现是储能和供能技术的巨大进步,是化学对人类的项重大贡献。(1)某课外实验小组欲探究铝和铜的金属性(原子失电子能力)强弱,同学们提出了如下实验方案:A.比较铝和铜的硬度和熔点B.比较二者在稀硫酸中的表现C.用铝片、铜片、硫酸铝溶液、硫酸铜溶液,比较二者的活动性D.分别做铝片、铜片与NaOH溶液反应的实验E.将铝片、铜片用导线连接后共同投入稀盐酸中接入电流计,观察电流方向上述方案中能达到实验目的的是_____________。(2)现有如下两个反应:A.NaOH+HCl=NaCl+H2OB.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑。上述反应中能设计成原电池的是__________(填字母代号),作负极的物质发生了___反应(填“氧化”或“还原”)。(3)将纯锌片和纯铜片按如图所示方式插入100mL相同浓度的稀硫酸一段时间,回答下列问题:①下列说法正确的是________(填字母代号)。A.甲、乙均为化学能转变为电能的装置B.乙中铜片上没有明显变化C.甲中铜片质量减少、乙中锌片质量减少D.两烧杯中溶液的pH均增大②在相同时间内,两烧杯中产生气泡的速度:甲___乙(填“>”、“<”或“=”)。原因是______。③当甲中产生1.12L(标准状况)气体时,将锌、铜片取出,再将烧杯中的溶液稀释至1L,测得溶液中c(H+)=0.1mol/L(设反应前后溶液体积不变)。试确定原稀硫酸的物质的量浓度为_________。28、(14分)超细铜粉主要应用于导电材料、催化剂等领域中。超细铜粉的某制备方法如下:(1)Cu2+的价电子排布式为____。(2)下列关于[Cu(NH3)4]SO4的说法中,正确的有____。(填字母序号)A.[Cu(NH3)4]SO4中所含的化学键有离子键、极性键和配位键B.[Cu(NH3)4]SO4的组成元素中第一电离能最大的是氧元素C.[Cu(NH3)4]SO4的外界离子的空间构型为正四面体(3)SO32-离子中S原子的杂化方式为____,SO32-离子的空间构型为____。(4)与SO3互为等电子体的一种分子的分子式是____(5)下图是铜的某种氧化物的晶胞结构示意图,由此可确定该氧化物的化学式为______。29、(10分)Ⅰ.反应A(g)+B(g)C(g)+D(g)过程中的能量变化如图所示,回答下列问题。(1)该反应是_____________反应(填“吸热”或“放热”)。(2)△H=________________(用E1、E2表示)。Ⅱ.有一种燃料电池,所用燃料为H2和空气,电解质为KOH溶液。回答下列问题:(3)OH﹣移向________极(填“正”或“负”)。(4)正极反应式为__________________________。Ⅲ.某温度时,在一个2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气态物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,试填写下列空白:(5)从开始至2min,Z的平均反应速率为________________;(6)向其中充入1molHe(g)(He不参加反应),化学反应速率____________(填“加快”“减慢”或“不变”)。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)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、B【答案解析】

A.硅单质为良好的半导体材料,故常作电子芯片的主要成分,故A正确;B.春蚕的“丝”主要成分为蛋白质,而蜡烛的“泪”不是蛋白质,古代的蜡是油脂,现代的蜡是多种烃的混合物,故B错误;C.同位素为同种元素的不同核素,2H、3H与1H互为同位素,故C正确;D.超高分子量聚乙烯纤维吊绳,是有机高分子化合物组成的,故D正确;故答案选B。2、C【答案解析】

A.H2SO4属于共价化合物,分子只存在共价键,没有离子键,故A错误;B.Ca(OH)2中含有离子键和极性共价键,故B项错误;C.Na2O2中存在钠离子和过氧根离子间的离子键,又存在过氧根离子中两个氧原子间的非极性共价键,故C项正确;D.BaCl2中只存在Ba2+和Cl-间的离子键,故D项错误;答案选C。【答案点睛】本题主要考查化学键的相关概念,需要学生理解化学键与化合物、成键原子之间的关系。一般含有离子键的化合物属于离子化合物,由同种元素的原子间形成的共价键属于非极性键。3、D【答案解析】分析:A.乙烯含碳量高,火焰明亮;B.甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色;C.葡萄糖为还原性糖;D.乙酸、乙醇与氢氧化钠溶液混合的现象相同。详解:A.甲烷燃烧火焰呈淡蓝色,乙烯含碳量高,火焰明亮,有较浓的烟生成,现象不同,可鉴别,A正确;B.苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,现象不同,可鉴别,B正确;C.葡萄糖为还原性糖,可与新制的Cu(OH)2悬浊液加热反应产生红色沉淀,乙酸与氢氧化铜悬浊液反应溶液澄清,现象不同,可鉴别,C正确;D.乙酸和氢氧化钠发生中和反应,无明显实验现象,乙醇和氢氧化钠溶液互溶,现象相同,不能鉴别,D错误。答案选D。点睛:本题考查物质的检验和鉴别,为高频考点,侧重于学生的分析、实验、评价能力的考查,注意把握物质的性质的异同以及实验的严密性、合理性的评价,难度不大。4、B【答案解析】①两液体不互溶②两物质的沸点差别比较大③根据溴在有机溶剂中溶解度大的特点用苯进行萃取。5、B【答案解析】

A.由于金属活动性Fe>Cu,所以a和b不连接时,铁片上发生反应:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,所以Fe片上会有金属铜析出,A错误;B.若a、b不连接,在Fe片上会发生反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色;若a、b连接,构成原电池,在Fe片上发生反应:Fe-2e-=Fe2+,在Cu片上发生反应:Cu2++2e-=Cu,总反应方程式Fe+Cu2+=Fe2++Cu,看到的仍然是铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色,B正确;C.若a和b用导线连接时,构成原电池,由于金属活动性:Fe>Cu,所以Fe为负极,失去电子,因此电子从b到a,而电流方向从a到b,C错误;D.a和b用导线连接时,Fe片为负极,失去电子发生氧化反应,溶液中SO42-向正电荷较多的负极铁电极移动,D错误;故合理选项是B。6、B【答案解析】

W的主要化合物只有-2价,没有正价,所以W为O;Z元素化合价为+5、+3、-3,Z处于ⅤA族,原子半径与氧元素相差不大,则Z与氧元素处于同一周期,则Z为N元素;X化合价为+2价,应为周期表第ⅡA族,Y的化合价为+3价,应为周期表第ⅢA族元素,二者原子半径相差较小,可知两者位于同一周期相邻主族,由于X、Y的原子半径与W、Z原子半径相差很大,则X、Y应在第三周期,所以X为Mg元素,Y为Al元素。【题目详解】A.Mg比Al活泼,若与同浓度的稀盐酸反应Mg的反应速率快,若盐酸浓度不同则无法确定,故A错误;B.O的非金属性比N强,则O2的氧化性强于N2,所以可以从NH3中置换出N2,故B正确;C.氨水的碱性较弱,不能与Al(OH)3反应,故C错误;D.常温下O2与N2不反应,故D错误;故答案为B。【答案点睛】主族元素若有最高正价,则最高正价等于族序数,若有最低负价,则最低负价等于族序数减8。7、A【答案解析】

A.煤在隔绝空气加强热条件下发生反应分解生成焦炭、粗苯等,有新物质生成属于化学变化,A正确;B.石油的分馏是利用物质沸点不同将石油分成不同沸点范围段的产物,没有新物质生成,属于物理变化,B错误;C.蒸馏是利用物质沸点不同分离物质的过程,没有新物质生成,属于物理变化,C错误;D.萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂中有不同的溶解度来分离混合物的方法,没有新物质生成,属于物理变化,D错误。答案选A。【答案点睛】本题考查了物理变化的判断,明确物理变化与化学变化的区别是解题关键,物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质生成,常表现为生成气体,颜色改变,生成沉淀等,而且伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等,注意蒸馏、萃取、分馏的操作原理。8、A【答案解析】

A项、NaCl溶于水或熔融状态能导电,属于电解质,故A正确;B项、盐酸是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C项、铜是金属单质,既不是电解质也不是非电解质,故C错误;D项、乙醇溶于水不能导电,属于非电解质,故D错误;故选A。9、A【答案解析】A、热化学方程式未注明温度和压强,是在常温常压下进行,不是在标准状况下进行,故A错误;B、化学方程式中的化学计量数只代表反应物或生成物的物质的量,不表示分子数,可以用分数表示,故B正确;C、反应的吸热还是放热和反应是否需要加热无关,在加热或点燃条件下才能进行的化学反应既可以为放热反应,也可以为吸热反应,故C正确;D、焓变的数值与化学计量数以及物质的状态有关,同一化学反应化学计量数不同,△H值不同,化学计量数相同而状态不同,△H值也不同,故D正确。故选A。10、A【答案解析】分析:①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,苯的间位二元取代物都无同分异构体来分析;②无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,苯的对位二元取代物都无同分异构体来分析;③单键和双键的键长不相等;④如果苯的结构中存在单双键交替结构,含有双键能够使酸性高锰酸钾溶液褪色;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应;⑥如果苯的结构中存在单双键交替结构,含有双键能够与溴发生加成反应。详解:①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,间位二元取代物均只有一种,所以①不能作为证据;②无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,对位二元取代物均只有一种,故②不能作为证据;③单键和双键的键长不相等,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故③能作为证据;④苯不能使KMnO4酸性溶液褪色,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故④能作为证据;⑤含有双键的物质能够与氢气发生加成反应,苯能在加热和催化剂存在的条件下与氢气加成生成环己烷,可以用单双健结构来解释,故⑤不能作为证据;⑥苯在FeBr3存在的条件下同液溴发生取代反应,而不是加成反应,说明不含双键,说明苯的结构中不存在单双键交替结构,故⑥能作为证据;答案选A。11、A【答案解析】

X、Y、Z、W为四种短周期主族元素.X原子最外层电子数是核外电子层数的3倍,可确定X为O元素;X、Z同族,则Z为S元素;Y的最高正价与最低负价的代数和为6,则最外层电子数为6,且与S元素同周期,所以Y为Cl元素;W与X、Y既不同族也不同周期,只能为H。A.H和O可形成H2O和H2O2,故A正确;B.电子层越多原子半径越大,同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径W<X<Y<Z,故B错误;C.非金属性Cl>S,则HCl比H2S稳定,故C错误;D.Y元素最高价氧化物对应水化物的化学式应为HClO4,故D错误;故选A。12、D【答案解析】A.乙烯含有碳碳双键,使溴水褪色是因为发生了加成反应,A正确;B.二氧化硫具有还原性,使溴水褪色是因为发生了氧化还原反应,B正确;C.用乙酸和乙醇反应制备乙酸乙酯发生了酯化反应,C正确;D.氢氧化钠能与乙酸乙酯反应,除去乙酸乙酯中的少量乙酸常用饱和碳酸钠溶液洗涤,D错误,答案选D。点睛:掌握相关物质的性质特点、发生的化学反应是解答的关键,选项B是解答的易错点,注意SO2的还原性和漂白性的区别,注意SO2漂白性的范围和原理、条件。13、A【答案解析】A、将NO2球浸泡在热水和冷水中,观察气体颜色的变化,可以探究温度对平衡的影响,故A正确;B、pH试纸应该放在玻璃片或表面皿上,不应该放在桌面上,故B错误;C、反应中同时改变了催化剂和温度,不能研究催化剂对反应速率的影响,故C错误;D、铁的导热性好,用铁质搅拌棒加快了热量的散失,导致反应热的测定误差较大,故D错误;故选A。14、C【答案解析】

A.中子数为10的氧原子的原子符号应该为188O,A错误;B.HCl是共价化合物,电子式为,B错误;C.甲烷的比例模型为,C正确;D.乙烯的结构简式应该为CH2=CH2,D错误;答案选C。15、D【答案解析】

A.Zn与稀硫酸反应制取H2时,将Zn粉改成Zn片,固体的表面积减小,反应速率减小,故A错误;B项、Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用98%的浓硫酸,因浓硫酸具有强氧化性,常温下铁在浓硫酸中发生钝化,反应速率减慢,故B错误;C项、K2SO4与BaCl2两溶液反应时,没有气体参加,增大压强不能改变反应速率,故C错误;D项、升高反应温度,反应速率增大,故D正确;故选D。【答案点睛】没有气体参加,增大压强不能改变反应速率是分析的关键,也是易错点。16、C【答案解析】分析:A、电解水时,阳极产生的氧气体积是阴极产生氢气体积的一半;B、氢气和氧气均是无色无味的气体;C、酸遇酚酞不变色,碱遇酚酞显红色;D、酸遇酚酞不变色,碱遇酚酞显红色。详解:A、和电源的正极b相连的是阳极,和电源的负极a相连的是阴极,电解硫酸钠的实质是电解水,阳极b放氧气,阴极a放氢气,氧气体积是氢气体积的一半,A错误;B、a电极逸出氢气,b电极逸出氧气,均是无色无味的气体,B错误;C、a电极氢离子放电,碱性增强,该极附近呈红色,b电极氢氧根离子放电,酸性增强,该极附近不变色,C正确;D、a电极氢离子放电,碱性增强,该极附近呈红色,b电极氢氧根离子放电,酸性增强,该极附近不变色,D错误。答案选C。17、C【答案解析】

A、金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性就越强,金属性K>Na>Li,碱性:KOH>NaOH>LiOH,故A说法正确;B、同主族从上到下原子半径增大,同周期从左向右原子半径减小,即原子半径:Na>S>O,故B说法正确;C、非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的酸性增强,非金属性:Cl>Br>I,即酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,故C说法错误;D、非金属性越强,其氢化物的稳定性就越强,非金属性F>Cl>S,即稳定性:HF>HCl>H2S,故D说法正确;答案选C。【答案点睛】微粒半径大小比较:一看电子层数,一般电子层数越多,半径越大;二看原子序数,电子层数相同,微粒半径随着原子序数的递增而减小;三看电子数,电子层数相等,原子序数相同,电子数越多,半径越大。18、D【答案解析】A项,戴维发现了金属钠,故A错误;B项,侯德榜发明了“侯氏制碱法”,故B错误;C项,道尔顿提出了近代原子学说,故C错误;D项,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故D正确。点睛:本题主要考查化学史,注意知识的积累。1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循。19、B【答案解析】

A.H2SO4、NaOH有强腐蚀性,是腐蚀品,故A正确;B.CH4、C2H4是气体,不是易燃液体,故B错误;C.CaC2、Na能与水反应产生易燃气体,是遇湿易燃物品,故C正确;D.KMnO4、K2Cr2O7有强氧化性,是氧化剂,故D正确。答案选B。20、D【答案解析】

A.溶液中的溶质粒子和胶体中的分散质粒子均能透过滤纸,可以用半透膜来分离溶液和胶体,A错误;B.有化学键断裂或化学键形成的过程不一定都是化学变化,例如氯化钠溶于水等,B错误;C.焰色反应属于物理变化,不是吸热反应,C错误;D.食盐溶液能导电,溶液是混合物,食盐溶液不是电解质,D正确;答案选D。21、D【答案解析】分析:元素周期表中第一、二、三周期为短周期,据此解答。详解:A.H是第一周期元素,属于短周期,A错误;B.O是第二周期元素,属于短周期,B错误;C.S是第三周期元素,属于短周期,C错误;D.K是第四周期元素,属于长周期,D正确。答案选D。22、C【答案解析】A.KOH含有离子键和共价键,A错误;B.CO2只含有共价键,B错误;C.MgCl2只含有离子键,C正确;D.H2O只含有共价键,D错误,答案选C。点睛:掌握化学键的含义和判断依据是解答的关键,一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。二、非选择题(共84分)23、MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2OH2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O3.2~9.1Mg2+、NH4+【答案解析】

由化学工艺流程可知,菱镁矿加稀硫酸浸取,MgCO3、FeCO3溶于稀硫酸生成Mg2+和Fe2+,加入H2O2溶液将Fe2+氧化为Fe3+,然后加氨水调节溶液pH,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀除去,将滤液经过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到MgSO4·7H2O晶体。【题目详解】(1)根据强酸制弱酸原理,MgCO3溶于稀硫酸生成硫酸镁、水和二氧化碳,离子方程式是MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O,故答案为:MgCO3+2H+=Mg2++CO2↑+H2O;(2)加入H2O2溶液的目的是将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;(3)用氨水调节溶液pH,使Fe3+沉淀除去,不能影响Mg2+,由题给数据可知,pH=3.2时Fe3+沉淀完全,pH=9.1时Mg2+开始沉淀,则用氨水调节溶液pH的范围是3.2~9.1,故答案为:3.2~9.1;(4)因“沉淀”步骤中使用氨水,使Fe3+沉淀除去,而Mg2+没有沉淀,则过滤所得滤液中存在大量的阳离子有Mg2+和NH4+,故答案为:Mg2+和NH4+。【答案点睛】注意用氨水调节溶液pH的目的是使Fe3+沉淀除去,而Mg2+不能沉淀是解答的关键。24、第4周期ⅠA族2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑NH3·H2ONH4++OH—离子键、共价键(非极性键)【答案解析】

A的气态氢化物溶于水得到的溶液能使酚酞溶液变红,则A是氮元素。A、B、C、D、E五种元素为周期表前20号元素且原子序数依次增大,B、C、D的最高价氧化物对应水化物相互之间能够两两反应,D为非金属元素且D原子最外层电子数是C原子最外层电子数的2倍,B是钠元素,C是铝元素,D是硫元素。B、E元素同主族,则E是钾元素。【题目详解】(1)E是钾元素,处于第4周期ⅠA族。C是铝元素,钾元素的最高价氧化物对应水化物是氢氧化钾,氢氧化钾与铝单质反应生成偏铝酸钾和氢气,化学方程式为:2KOH+2Al+2H2O=2KAlO2+3H2↑;(2)A是氮元素,氮元素的气态氢化物是氨气,溶于水后生成一水合氨,一水合氨的电离方程式为NH3·H2ONH4++OH—;(3)B是钠元素,钠单质在空气中燃烧后的产物是过氧化钠,过氧化钠是离子化合物,其电子式为,过氧化钠中存在的化学键类型有离子键、共价键(非极性键)。25、B、CCa1++CO31-==CaCO3↓Ba1++CO31-==BaCO3↓富集(或浓缩)溴元素Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-NaBr(或溴化钠)C【答案解析】分析:(1)除去粗盐中的Ca1+、Mg1+、SO41-,盐酸要放在最后,来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,要先加过量的氯化钡除去硫酸根离子,然后用碳酸钠去除过量的钡离子;(1)海水中溴的浓度太低,要进行富集。(3)利用氯的氧化性强于溴,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1;(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;详解:(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,顺序为:B.②③④①或C.②④③①,故选BC。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,但浓度太稀,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是富集(或浓缩)溴元素。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,SO1将溴还原为Br-,有关反应的离子方程式为Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.利用氯的氧化性强于溴,可向其中加入NaBr(或溴化钠)溶液,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1。(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,最合适的方法是C。A、氧化镁熔点太高,故A错误;B、MgO离子化合物,很稳定,高温也不分解,故B错误;D、电解MgCl1水溶液只能得到氢氧化镁、氢气和氯气,故D错误;故选C。26、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【答案解析】

(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【题目详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合理;方案②:铜在空气中加热产生CuO,CuO与稀硫酸反应产生CuSO4和水,无污染,②合理;故方案②更合理;(3)步骤③中双氧水在酸性条件下能氧化碘离子为碘单质,双氧水被还原产生水,反应的离子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有机溶剂,而在在水中溶解度较小,根据这一点可以用萃取方法分离碘水中的碘,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是与水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷为气体,不能作萃取剂,故合理选项是a。【答案点睛】在不同的实验方案选择时,要从能量的消耗、原料的来源是否丰富、是否会造成污染考虑,选择萃取剂时,萃取剂与原溶剂水互不相容,溶质与萃取剂不能发生反应,且在其中溶解度远远大于水中才可以选择使用。27、BCEB氧化BD>甲池锌铜可形成原电池,能加快Zn与硫酸的反应速率1mol·L-1【答案解析】分析:(1)比较金属性强弱,可以根据金属与酸反应的剧烈程度、构成原电池的负极等方面分析,而与硬度、熔沸点及氢氧化物的稳定性等无关,据此进行解答;(2)自发的氧化还原反应可以设计成原电池,非自发的氧化还原反应不能设计成原电池;(3)①甲装置符合原电池构成条件,所以是原电池,乙不能形成闭合回路,所以不能构成原电池,据此判断;②构成原电池时反应速率加快;③先计算氢离子的物质的量再计算原来稀硫酸的浓度。详解:(1)A.铝和铜的硬度和熔点与金属性强弱无关,A错误;B.金属性越强,与酸反应越剧烈,可通过比较Cu、Al在稀硫酸中的表现判断其金属性强弱,B正确;C.用铝片、铜片、硫酸铝溶液、硫酸铜溶液,根据是否发生置换反应可比较二者的活动性,C正确;D.Al与氢氧化钠溶液反应是铝的化学性质,与金属活泼性无关,不能根据是否与氢氧化钠溶液反应判断金属性强弱,D错误;E.将铝片、铜片用导线连接后共同浸入稀盐酸中,接入电流计,通过观察电流方向可判断金属性强

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