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文档简介
2023学年高一下化学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、利用海水制取淡水的传统方法是A.蒸发B.过滤C.分液D.蒸馏2、能被酸性高锰酸钾溶液氧化的物质是A.乙烷B.乙醇C.苯D.乙酸3、化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是()A.在元素周期表的金属和非金属分界线附近寻找半导体材料B.漂白粉失效是由于漂白粉中的Ca(ClO)2与空气中的CO2反应生成的HClO见光分解C.少量液溴要保存在棕色细口瓶中,并在液溴上面加水封D.向煤中加入适量CaCO3,可大大减少燃烧产物中温室气体的排放4、下列有关化学用语表示正确的是A.乙烯的比例模型: B.S2-的结构示意图:C.KCl的电子式:
D.丙烯的结构简式:CH3CH=CH25、已知下列两个结构简式:CH3-CH3和-OH,两式中均有短线“一”,这两条短线所表示的意义是()A.都表示一对共用电子B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子C.都表示一个共价单键D.前者表示分子内只有一个共价单键,后者表示该基团内无共价单键6、下列关于化学反应速率的说法正确的是A.浓度均为0.1mol·L-1盐酸和硫酸分别与2mol·L-1氨水反应,化学反应速率相同B.0.1mol·L-1盐酸与相同条件下的镁粉和铝粉反应,前者速率快C.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1的含义是时间为1s时,某物质的浓度是0.8mol·L-1D.对于任何化学反应来说,反应速率越大,反应现象就越明显7、已知乙醇、石墨和氢气的燃烧热分别为a、b、c(均为正值,单位均为kJ·mol-1)。则反应2C(s,石墨)+2H2(g)+H2O(l)==C2H5OH(l)的焓变为()A.(2b+2c-a)kJ·mol-1 B.(b+c-a)kJ·mol-1C.(a-2b-2c)kJ·mol-1 D.(a-2b-c)kJ·mol-18、决定化学反应速率的根本因素是()A.温度和压强 B.反应物的浓度 C.反应物的性质 D.催化剂9、下列物质中,使溴水和酸性高锰酸钾溶液都能褪色的是()A.丙烯B.苯C.乙烷D.硝酸10、下列关于甲烷的叙述错误的是A.天然气的主要成分B.最简单的有机物C.含碳质量分数最大的有机物D.点燃之前须验纯11、下列图示的装置中可以构成原电池的是A. B. C. D.12、两种气态烃的混和物共0.1mol,完全燃烧后得3.36L(标况下)CO2和3.6g水,下列说法正确的是()A.一定有乙烯 B.一定有甲烷C.可能有乙烷 D.一定有乙烷,但不一定有甲烷13、下列各组物质中所含化学键类型相同的是A.NaF、NH4Cl B.NaOH、NaClO C.CaO、Na2O2 D.MgCl2、Mg(OH)214、将N2、H2的混合气体分别充入甲、乙、丙三个容器后,测得化学反应速率分别为甲:v(H2)=3mol/(L·min);乙:v(N2)=2mol/(L·min);丙:v(NH3)=1mol/(L·min)。则三个容器中合成氨的反应速率()A.v(甲)>v(乙)>v(丙)B.v(乙)>v(丙)>v(甲)C.v(丙)>v(甲)>v(乙)D.v(乙)>v(甲)>v(丙)15、下列物质中,既有离子键,又有共价键的是()A.HCl B.NH4NO3 C.KCl D.CaCl216、下面关于化学反应的限度的叙述中,正确的是A.化学反应的限度都相同B.可以通过改变温度控制化学反应的限度C.可以通过延长化学反应的时间改变化学反应的限度D.当一个化学反应在一定条件下达到限度时,反应即停止17、在密闭容器里,A与B反应生成C,其反应速率分别用vA、vB、vC表示,已知2vB=3vA、3vc=2vB,则此反应可表示为()A.2A+3B=2C B.A+3B=2C C.3A+B=2C D.A+B=C18、下列排序正确的是A.酸性:H2SO4<H3PO4<H2SiO3 B.碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2C.氢化物稳定性:HF>HI>HBr>HCl D.沸点:AsH3>PH3>NH319、能把Na2SO4、NH4NO3、KCl、(NH4)2SO4四瓶溶液区别的一种试剂是()A.BaCl2 B.Ba(OH)2 C.Ba(NO3)2 D.NaOH20、除去乙烷中混有的乙烯杂质可选用的物质为A.氧气 B.氢气 C.NaOH溶液 D.溴水21、下列过程需用萃取操作的是A.压榨花生获取油脂B.油和水的分离C.用CCl4提取水中溶解的I2D.除去粗盐中的杂质22、海水中有着丰富的化学资源,仅通过物理方法就能从海水中获得的物质是()A.氯气B.淡水C.烧碱D.碘二、非选择题(共84分)23、(14分)五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大。A和C同族,B和D同族,C离子和B离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物在水中呈碱性,C和E形成离子化合物,其阴阳离子个数比为1∶1。回答下列问题:(1)五种元素中非金属性最强的是_______________(填元素符号)。(2)由A和B、D、E所形成的共价化合物中,热稳定性最差的是___________(用化学式表示)。(3)C和E形成的离子化合物的电子式为______,用电子式表示A和B形成的过程_____,A和E形成的化合物与A和B形成的化合物反应,产物的化学式为_______________(4)D的最高价氧化物的水化物的化学式为____________________。(5)由A和B形成的一种气体在工业上用途很广,实验室制取的方程式为____________________。(6)单质E与水反应的离子方程式为____________________。24、(12分)几种有机物的相互转化图如下:请回答:(1)乙烯的电子式是________;(2)反应①的反应类型是________;(3)X→Y的化学方程式是________;(4)X+Z→W的化学方程式是________;实验室常用下图所示的装置实现这一转化。试管b中一般加入____溶液,从试管b中分离出W的方法是________。25、(12分)结合所学内容回答下列问题:Ⅰ.某实验小组以H2O2的分解为例,研究浓度、催化剂、温度对化学反应速率的影响,按照如下方案设计实验。实验编号反应物催化剂温度①10mL2%H2O2溶液无20℃②10mL5%H2O2溶液无20℃③10mL5%H2O2溶液1-2滴1mol/LFeCl3溶液20℃④10mL5%H2O2溶液无20℃⑤10mL5%H2O2溶液⑥无20℃(1)实验①和②的目的是研究_______________对反应速率的影响。(2)实验③和④测得生成氧气的体积随时间变化的关系如下图所示。分析上图能够得出的实验结论是________________________________________________。(3)实验⑤和⑥是研究温度相差10℃对反应速率的影响,请在上面表格空白处补齐对应的内容_________。Ⅱ.某温度时,在2L的容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。请通过计算回答下列问题:(4)反应开始至2min,Z的平均反应速率____________。(5)保持容器容积不变,在第2min时改变下列条件时,化学反应速率的变化是:①向其中充入1molX气体,化学反应速率_______(填“加快”“减慢”或“不变”,下同);②向其中充入1molN2(g)(N2不参加反应),化学反应速率_______________;③同时加入0.9molX、0.7molY和0.2molZ,化学反应速率________________。26、(10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___________。27、(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_______。28、(14分)氢气与氮气反应生成氨气是可逆反应,研究发现降低温度有利于平衡向生成氨气的方向移动,但是实际生产中,这个反应是在较高温度下进行的,主要原因是____29、(10分)在容器体积可变的密闭容器中,反应N2(g)3H2(g)2NH3(g)在一定条件下达到平衡。完成下列填空:(1)若该反应经过2秒钟后达到平衡,NH3的浓度增加了0.4mol/L,在此期间,正反应速率(H2)的值为(_______)A0.6mol/(L·s)B0.45mol/(L·s)C0.3mol/(L·s)D0.2mol/(L·s)(2)在其他条件不变的情况下,增大容器体积以减小反应体系的压强,____(选填“增大”、“减小”,下同),____,平衡向____方向移动(选填“正反应”、“逆反应”)。(3)在其他条件不变的情况下,升高温度平衡向逆反应方向移动,则正反应为____反应(选填“吸热”、“放热”)。(4)如图为反应速率(ν)与时间(t)关系的示意图,由图判断,在t1时刻曲线发生变化的原因是___(填写编号)。a.增大H2的浓度b.缩小容器体积c.加入催化剂d.升高温度改变条件后,平衡混合物中NH3的百分含量____(选填“增大”、“减小”、“不变”)。在一定条件下,反应2A+BC达到平衡。(5)若升高温度,平衡向正反应方向移动,则逆反应是_________热反应;(6)若增加或减少B时,平衡不移动,则B是_________态;(7)若A、B、C均为气态,将6molA、3molB充入容积为0.5L的密闭容器中,进行反应。经5s后,测得容器内有1molB,则用A表示的反应速率为_________________________,5s末时C的物质的量浓度为__________________。
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、D【答案解析】利用海水制取淡水的传统方法是蒸馏,答案选D。2、B【答案解析】
A、乙烷是烷烃,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,A错误;B、乙醇分子中含有羟基,能被酸性高锰酸钾溶液氧化,B正确;C、苯是芳香烃,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,C错误;D、乙酸含有羧基,不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,D错误。答案选B。3、D【答案解析】分析:A、元素周期表中包含着很多信息和规律,其中寻找半导体材料就是根据金属性和非金属性变化规律来确定的;B、碳酸的酸性强于HClO,且HClO不稳定,导致漂白粉失效;C、溴是易挥发的液体,与水几乎不反应,因此可水封保存;D、煤燃烧生成的SO2在高温下与CaCO3反应,可减少SO2的排放。详解:A、在元素周期表中,从左向右,金属性减弱,非金属性增强,所以在金属和非金属分界线附近的元素具有半导体性能,故A正确;B、漂白粉放置的过程中,发生如下反应Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3+2HClO,2HClO2HCl+O2,导致失效,所以B正确;C、溴在水中的溶解度很小,与水几乎不反应,但溴是易挥发性的液体,所以要保存在棕色细口瓶中,并用水封,故C正确;D、煤燃烧生成的SO2在高温下与CaCO3反应,最终转化为CaSO4,减少了SO2的排放,但不会减少温室气体CO2的排放,所以D不正确。本题答案为D。4、D【答案解析】分析:乙烯的空间构型是平面结构,碳原子的原子半径大于氢原子;S2-离子的核外有18个电子;烯烃的结构简式中碳碳双键属于官能团,不能省略;KCl为离子化合物,有电子得失。详解:A.是乙烯的球棍模型,不是比例模型,故A错误;B.S2-离子的核外有18个电子,核内有16个质子,故结构示意图为,故B错误;C.KCl为离子化合物,K原子失去一个电子给了Cl原子,故电子式为,故C错误;D碳碳双键属于烯烃的官能团,书写结构简式中不能省略,故丙烯的结构简式为CH3CH=CH2,故D错误;故选D。点睛:本题考查化学用语相关知识。要求解题时明确电子式、结构简式的区别;离子结构示意图和原子结构示意图的区别;比例模型和球棍模型学生容易混,学生通过A选项加以区别。5、B【答案解析】分析:有机物结构简式或结构式中短线表示共价键即共用电子对,则CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH是羟基呈电中性的基团,-OH中短线“-”表示一个未成对电子。详解:A.CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故A错误;B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子,故B正确;C.CH3-CH3中短线“-”表示碳原子间的共价键,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故C错误;D.前者表示两个碳原子之间有一个共价单键,后者基团内O-H属于共价单键,故D错误。6、B【答案解析】
A.浓度均为0.1mol·L-1盐酸和硫酸中的氢离子浓度分别为0.1mol·L-1和0.2mol·L-1,分别与2mol·L-1氨水反应,化学反应速率硫酸比盐酸快,故A错误;B.镁比铝活泼,0.1mol·L-1盐酸与相同条件下的镁粉和铝粉反应,前者速率快,故B正确;C.化学反应速率为0.8mol·L-1·s-1的含义是1s的时间内,某物质的浓度变化了0.8mol·L-1,故C错误;D.有些化学反应没有现象,如酸碱中和反应,故D错误;故选B。【答案点睛】化学反应速率的决定性因素是反应物本身的性质。对某一确定的反应来说,反应物的浓度、反应温度、压强、催化剂、接触面积都会影响化学反应速率。A选项中的盐酸和硫酸虽然浓度相同,但硫酸是二元酸,氢离子浓度比盐酸中的大,所以和同浓度的氨水反应时,硫酸比盐酸速率快。7、C【答案解析】已知乙醇、石墨和氢气的燃烧热分别为a、b、c,则有反应①C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l)△H=—a,②C(石墨,s)+O2(g)=CO2(g)△H=—b,③H2(g)+O2(g)=H2O(l)△H=—c,则根据盖斯定律可知②×2+③×2—①即可得到2C(石墨,s)+2H2(g)+H2O(l)=C2H5OH(l)的△H=(a-2b-2c)kJ·mol-1,答案选C。8、C【答案解析】
根据决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质。【题目详解】因决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质.而浓度、温度、压强、催化剂是外界影响因素。答案选C。9、A【答案解析】
A、丙烯分子中含有碳碳双键,能与溴水发生加成反应,使溴水褪色;能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,故A正确;B、苯中含有介于碳碳单键和碳碳双键之间的一种特殊键,可以与酸性高锰酸钾溶液褪色,但不能与溴水发生加成反应,但可以萃取溴水中的溴单质,所以苯不能使溴水褪色,故B错误;C、乙烷中含有碳碳单键,饱和烃,稳定性强,不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故C错误;D、硝酸不能使溴水和酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选A。10、C【答案解析】分析:A、天然气的主要成分是甲烷;B、甲烷是最简单的有机物;C、甲烷是有机物中含碳量最小的有机物;D、可燃性气体点燃之前需要验纯。详解:A、甲烷是天然气的主要成分,A正确;B、甲烷是只含有1个碳原子的烃,属于最简单的有机物,B正确;C、甲烷是有机物中含氢量最大,含碳量最小的有机物,C错误;D、甲烷是可燃性气体,点燃前需要验纯,防止发生爆炸,D正确;答案选C。11、B【答案解析】
本题主要考查原电池的构成,一般原电池的构成需要两个活泼性不同的电极、自发的氧化还原反应、形成闭合回路等条件,故可据此分析。【题目详解】A.该装置中没有自发的氧化还原反应发生,且两个电极都为铜电极,故A项错误;B.该装置中铁电极能与盐酸发生氧化还原反应,另一极石墨构成正极,并且形成的一个闭合的回路,故B项正确;C.该装置没有形成闭合回路,因此不能形成原电池,故C项错误;D.该装置中没有能够发生的氧化还原反应,且酒精为非电解质,也没有形成闭合回路,故D项错误;答案选B。12、B【答案解析】
标况下3.36L二氧化碳的物质的量为:n(CO2)==0.15mol,3.6g水的物质的量为:n(H2O)==0.2mol,1mol混合气体完全燃烧生成1.5mol二氧化碳、2mol水,则混合的平均化学式为:C1.5H4,由于两种气态烃的混合物,则一定含有C原子数小于1.5的烃,所以一定含有甲烷,又由于甲烷中含4个氢原子,则另一种烃也含有4个氢原子,根据以上分析可知,混合气体中一定含有甲烷,所以B正确;可能含有乙烯、丙炔,一定不含乙烷,所以A、C、D错误,答案选B。13、B【答案解析】
A、氟化钠中只存在离子键,氯化铵中存在离子键和极性键,所含化学键类型不同,A不合题意;B、氢氧化钠中含有离子键和极性键,次氯酸钠中含有离子键和极性键,所含化学键类型相同,B正确;C、氧化钙中只存在离子键,过氧化钠中存在离子键和非极性键,所含化学键类型不同,C不合题意;D、氯化镁中只存在离子键,氢氧化镁中含有离子键和极性键,所含化学键类型不同,D不合题意;答案选B。14、D【答案解析】试题分析:v(H2)3=v(N考点:本题考查化学反应速率。15、B【答案解析】A项,HCl中H原子和Cl原子之间存在共价键,A错误;B项,NH4NO3中铵根离子和硝酸根离子之间存在离子键,铵根离子中的N原子和H原子之间存在共价键,硝酸根离子中N原子和O原子之间存在共价键,B正确;C项,KCl中K+和Cl-之间存在离子键,C错误;D项,CaCl2中钙离子和氯离子之间只存在离子键,D错误。点睛:本题考查离子键和共价键的判断,根据物质的构成微粒确定化学键,一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,离子化合物中一定含有离子键。注意:不能根据是否含有金属元素确定离子键,如B中只含非金属元素但含有离子键。16、B【答案解析】试题分析:A、反应的限度受反应、反应条件的影响,反应、反应条件不同,限度也不同,A错误;B、反应限度受温度影响,可以通过改变温度控制化学反应的限度,B正确;C、反应达到一定的限度后条件不变,反应限度不变,不会随反应时间的改变而改变,C错误;D、化学反应限度是一种动态平衡,反应仍在进行,不会停止,D错误,答案选B。考点:考查对化学反应限度的理解17、A【答案解析】
在同一反应中用不同的物质来表示反应速率时,其数值之比等于化学反应方程式中各物质的化学计量数之比。【题目详解】,即,,即;所以,故化学反应方程式可表示为2A+3B=2C,A正确。18、B【答案解析】
A.非金属性:Si<P<S,故酸性:H2SiO3<H3PO4<H2SO4,A项错误;B.金属性:Ba>Ca>Mg,故碱性:Ba(OH)2>Ca(OH)2>Mg(OH)2,B项正确;C.非金属性:F>Cl>Br>I,氢化物稳定性:HF>HCl>HBr>HI,C项错误;D.比较分子的沸点,先考虑是否存在氢键,存在氢键沸点显著高,再考虑范得华力,与相对分子质量呈正比。由于氨气分子间存在氢键,沸点显著高于同主族简单氢化物,AsH3的相对分子质量大于PH3,故沸点:NH3>AsH3>PH3,D项错误;答案选B。【答案点睛】简单氢化物的稳定性与非金属成正比,还原性与非金属性成反比,区别熔沸点(物理性质,考虑氢键和范德华力)。19、B【答案解析】
由于给出的物质中含有NH4+离子,所以应该用碱,排斥AC选项。因为需要鉴别的物质中有的含有SO42-,则应该加入Ba2+。故鉴别试剂是Ba(OH)2,加入到Na2SO4溶液中会产生白色沉淀,加入到NH4NO3溶液中会放出有刺激性气味的气体;加入到KCl溶液中,无任何现象发生,加入到(NH4)2SO4溶液中既有白色沉淀产生,又有刺激性气味的气体产生。四种溶液现象各不相同,因此可以鉴别,故选项的B。20、D【答案解析】
A.在点燃的条件下乙烷和乙烯均可以燃烧,不能利用氧气除去乙烷中混有的乙烯杂质,A错误;B.氢气在一定条件下能与乙烯发生加成反应生成乙烷,但会引入氢气杂质,B错误;C.NaOH溶液与乙烯不反应,不能利用氧气除去乙烷中混有的乙烯杂质,C错误;D.溴水与乙烯发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,乙烷和溴水不反应,可以除去乙烷中混有的乙烯杂质,D正确。答案选D。21、C【答案解析】A.压榨花生获取油脂是用机械压力把种子中的油脂给分离出来,不是萃取,A错误;B.油不溶于水,油和水的分离需要分液,B错误;C.碘易溶在有机溶剂中,用CCl4提取水中溶解的I2利用的是萃取,C正确;D.除去粗盐中的杂质利用的是沉淀法,D错误。答案选C。点睛:掌握物质的性质差异、分离与提纯的原理是解答的关键。注意萃取实验中萃取剂的选择原则:和原溶液中的溶剂互不相溶;对溶质的溶解度要远大于原溶剂。22、B【答案解析】分析:没有新物质形成的变化是物理变化,结合海水中的成分以及相关物质的性质解答。详解:A、电解饱和食盐水得到氯气,属于化学方法,A错误;B、淡水通过海水的蒸馏、冷冻法、电渗析法、离子交换法等物理方法得到,B正确;C、通过电解饱和食盐水得到烧碱,属于化学方法,C错误;D、海水中碘以化合物的形式存在,得到碘单质,通过化学方法,D错误。答案选B。二、非选择题(共84分)23、ClPH3NH4ClH3PO42NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2OCl2+H2O═H++Cl-+HClO【答案解析】
五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A和B、D、E均能形成共价型化合物,A和B形成的化合物在水中呈碱性,该化合物为氨气,则A是H元素、B是N元素;A和C同族,且C原子序数大于B,C离子和B离子具有相同的电子层结构,则C是Na元素;B和D同族,则D是P元素;C和E形成离子化合物,其阴阳离子个数比为1∶1,则E是Cl元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A是H元素,B是N元素,C是Na元素,D是P元素,E是Cl元素。(1)同一周期元素,元素非金属性随着原子序数增大而增强,同一主族元素,元素非金属性随着原子序数增大而减弱,这几种元素中非金属性最强的是Cl元素,故答案为:Cl;(2)元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,非金属性Cl>N>P,所以氢化物的稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)C和E形成的化合物是NaCl,属于离子化合物,电子式为,A和B形成的化合物是氨气,用电子式表示氨气的形成过程为,A和E形成的化合物为氯化氢与A和B形成的化合物为氨气,氯化氢和氨气反应生成氯化铵,化学式为NH4Cl,故答案为:;;NH4Cl;(4)D的最高价氧化物的水化物是磷酸,化学式为H3PO4,故答案为:H3PO4;(5)A和B形成的气体为氨气,在工业上用途很广,实验室制取氨气的方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(6)单质E是氯气,氯气和水反应生成HCl和HClO,次氯酸是弱酸,离子方程式为Cl2+H2O═H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O═H++Cl-+HClO。24、加成反应2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O饱和碳酸钠溶液分液【答案解析】
由图中转化可知,乙烯与水发生加成反应生成X为CH3CH2OH,X催化氧化生成Y,Y为CH3CHO,Y氧化生成Z,Z为CH3COOH,X与Z发生酯化反应生成W,W为CH3COOC2H5,以此来解答。【题目详解】(1)乙烯的电子式为,故答案为;(2)根据上述分析,反应①为乙烯与水的加成反应,故答案为加成反应;(3)X→Y的化学方程式是2CH3CH2OH+O2
2CH3CHO+2H2O,故答案为2CH3CH2OH+O2
2CH3CHO+2H2O;(4)X+Z→W的方程式是CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,由图可知,试管b中一般加入饱和碳酸钠溶液,可吸收乙醇、除去乙酸、降低乙酸乙酯的溶解度,便于分层,乙酸乙酯在水中溶解度较小,会产生分层,因此从试管b中分离出乙酸乙酯的方法是分液,故答案为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;饱和碳酸钠;分液。25、浓度FeCl3溶液是过氧化氢分解的催化剂,加快反应速率⑤无10℃或30℃⑥10mL5%H2O2溶液0.05mol/(L·min)加快不变加快【答案解析】分析:(1)根据实验①和②的浓度不同分析;(2)由图可知,③的反应速率大,④的反应速率最小,以此来解答;(3)要探究温度对反应速率的影响,除了温度以外,其它变量均是相同的;(4)根据反应速率是浓度的变化量与时间的比值计算;(5)根据浓度、压强等外界条件对反应速率的影响分析解答。详解:(1)实验①和②的浓度不同,则该实验的目的为探究浓度对化学反应速率的影响;(2)由图可知,③的反应速率大,④的反应速率小,结合实验方案可知,③中加入了氯化铁溶液,说明氯化铁起催化剂的作用,因此能够得出的实验结论是FeCl3溶液是过氧化氢分解的催化剂,加快反应速率;(3)由于实验⑤和⑥是研究温度相差10℃对反应速率的影响,因此其余变量均是相同的,则对应的内容为⑤无10℃或30℃⑥10mL5%H2O2溶液。(4)反应开始至2min,生成Z是0.2mol,浓度是0.1mol/L,则Z的平均反应速率为0.1mol/L÷2min=0.05mol/(L·min)。(5)①向其中充入1molX气体,X的浓度增大,则化学反应速率加快;②向其中充入1molN2(g),由于N2不参加反应,反应物和生成物的浓度不变,则化学反应速率不变;③同时加入0.9molX、0.7molY和0.2molZ,物质的浓度均增大,因此化学反应速率加快。点睛:外界条件对反应速率的影响实验探究是解答的易错点和难点,由于影响化学反应速率的因素有多种,在探究相关规律时,需要控制其他条件不变,只改变某一个条件,探究这一条件对反应速率的影响。解答时注意分析题给图表,确定一个变化的量,弄清在其他几个量不变的情况下,这个变化量对实验结果的影响,进而总结出规律。然后再确定另一个变量,重新进行相关分析。26、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【答案解析】
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。【题目详解】(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。【答案点睛】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。27、+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【答案解析】
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。【题目详解】(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ClO
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