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文档简介
2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、与互为同分异构体的是()A.B.C.D.CH3—CH2—CH32、欲除去下列物质中混入的少量杂质(括号内物质为杂质),能达到目的的是()A.乙醇(乙酸):加入新制生石灰,蒸馏B.苯(溴):加入氢氧化钠溶液,过滤C.乙醇(水):加入金属钠,充分振荡静置后,分液D.乙烷(乙烯):通入酸性高锰酸钾溶液,洗气3、一定温度下,在恒容密闭容器中发生反应2HI(g)+Cl2(g)2HCl(g)+I2(s)。下列事实不能说明该反应到平衡状态的是()A.断裂1molCl-Cl键同时形成1molH-Cl键B.容器内气体密度不再改变C.容器内气体压强不再改变D.容器内气体颜色不再改变4、下列实验室保存试剂的方法正确的是()A.氢氟酸存放在带有橡胶塞的棕色玻璃瓶中B.碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液存放在配有磨口玻璃塞的棕色玻璃瓶中C.氯化铁溶液存放在铜制容器中D.氢氧化钠溶液盛放在带有橡胶塞的玻璃瓶中5、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,Y是地壳中含量最高的元素,Z2+与Y2-具有相同的电子层结构,W与X同主族。下列说法不正确的是A.原子半径大小顺序:r(Z)>r(W)>r(X)>r(Y)B.Y分别与Z、W形成的化合物中化学键类型相同C.X的最高价氧化物对应水化物的酸性比W的强D.Y的气态简单氢化物的热稳定性比W的强6、在恒容绝热密闭容器中,对于2NO2N2O4(正反应为放热反应),下列说法不能证明该反应达到平衡状态的是A.体系温度不再改变的状态B.体系密度不再改变的状态C.体系混合气体平均摩尔质量不再改变的状态D.体系压强不再改变的状态7、下表是氧化镁和氯化镁的熔、沸点数据:请参考以上数据分析,从海水中提取镁,正确的方法是()物质氧化镁氯化镁熔点/℃2852714沸点/℃36001410A.海水Mg(OH)2MgB.海水MgCl2溶液MgCl2晶体MgC.海水Mg(OH)2MgOMgD.海水Mg(OH)2MgCl2溶液MgCl2(熔融)Mg8、铜与200mL一定浓度的硝酸和硫酸的混合酸反应,生成的盐只有硫酸铜,同时生成NO和NO2的混合气体,将产生的气体完全转化为最高价含氧酸盐,消耗1L2.2mol/LNaOH溶液和1molO2,则下列说法正确的是A.生成NO2的物质的量为0.9mol B.生成CuSO4的物质的量为2molC.原溶液中硝酸的浓度为2.5mol/L D.铜与混合酸反应时,硫酸未参加反应9、短周期主族元素A、B、C、D的原子序数依次增大,A和B形成的气态化合物的水溶液呈碱性,B位于第ⅤA族,A和C同主族,D原子最外层电子数与电子层数相等。下列叙述正确的是A.原子半径:D>C>BB.单质的还原性:D>CC.元素A、B、C的氧化物均为共价化合物D.元素B、C、D的最高价氧化物对应水化物能相互反应10、在一些盛水的小烧杯中滴加几滴酚酞溶液,将一小块金属Na投入其中,下列现象描述错误的是A.钠浮于水面 B.钠块熔化成一个小球,在水面游动C.溶液变红色 D.溶液上面有大量白烟11、核电荷数小于l8的某元素X,其原子的电子层数为n,最外层电子数为(2n+1),质子数为(2n2-1)。下列关于元素X的说法中,不正确的是()A.其最高化合价一定为+5B.可以形成化学式为KXO3的盐C.其氢化物可以用来做喷泉实验D.其最高价氧化物的水化物是强酸12、卤族元素随着原子序数的增大,下列递变规律正确的是A.单质熔、沸点逐渐降低 B.单质的氧化性逐渐增强C.原子半径逐渐增大 D.气态氢化物稳定性逐渐增强13、一定温度下的密闭容器中发生可逆反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),一定能说明该反应已达到平衡状态的是A.v逆(H2O)=v正(CO) B.容器中物质的总质量不发生变化C.n(H2O):n(H2)=1:1 D.生成1molCO的同时生成1molH214、下列各项中表示正确的是A.F-的结构示意图: B.CH4的球棍模型示意图:C.NaCl的电子式: D.N2的结构式:15、生活处处有化学,下列说法正确的是(
)A.裂化汽油可使溴水褪色B.做衣服的棉和麻均与淀粉互为同分异构体C.煎炸食物的花生油和牛油都是可皂化的饱和甘油酯类D.磨豆浆的大豆富含蛋白质,蛋白质水解产物是葡萄糖16、将2molX和2molY充入2L密闭容器中进行反应:X(g)+3Y(g)2Z(g)+aQ(g)。2min末该反应达到平衡时生成0.8molZ,测得Q的浓度为0.4mol·L-1,下列叙述错误的是()A.a的值为2B.平衡时X的浓度为0.8mol·L-1C.平衡时Y的转化率60%D.0~2min内Y的反应速率为0.6mol·L-1·min-1二、非选择题(本题包括5小题)17、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:___________________________。18、A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,已知A、B、D三种原子最外层共有11个电子,且这3种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,C元素的最外层电子数比次外层电子数少4。(1)写出下列元素符号:B________,D________。(2)A与D两元素可形成化合物,用电子式表示其化合物的形成过程:________。(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物,写出其电子式为________。(4)元素C的最高价氧化物与元素A的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为________。19、在三支试管中分别加入2mL5%H2O2溶液,再在其中两支试管中分别滴加0.1mol/LFeCl3溶液和0.1mol/LCuSO4溶液,试管中发生反应的化学方程式__________,后两支试管中能观察到的共同的明显现象是__________。该实验说明催化剂能加快化学反应速率,还能得出的结论是__________。20、(I)草酸的组成用H2C2O4表示,为了测定某草酸溶液的浓度,进行如下实验:称取Wg草酸晶体,配成100.00mL水溶液,取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀H2SO4后,用浓度为amol•L﹣1的KMnO4溶液滴定到KMnO4不再褪色为止,所发生的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O.试回答:(1)实验中,标准液KMnO4溶液应装在_____式滴定管中,因为______________;(2)实验中眼睛注视_____________________,直至滴定终点.判断到达终点的现象是_________;(3)实验中,下列操作(其它操作均正确),会对所测草酸浓度有什么影响?(填偏大、偏小、无影响)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度_________;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水_________;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分_________;(II)用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________.(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________________________________.(3)依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H=___________;(结果保留一位小数)序号起始温度t1℃终止温度t2℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.621、(1)保护环境、保护地球已成为人类共同的呼声。请回答下列问题:①当前,我国环境保护急待解决的“白色污染”通常所指的是________。A、冶炼厂的白色烟尘B、石灰窑的白色粉尘C、聚乙烯等塑料垃圾D、白色建筑废料②下列措施不利于环境保护的是________。A.推广使用无铅汽油B.提倡使用太阳能C.推广使用无磷洗衣粉D.大量使用私家车③下列气体不属于大气污染物是________。A.SO2B.COC.N2D.NO2(2)人类科学的进步,基于材料的迅猛发展,人类除了使用天然材料外,又开发出了塑料、_______________和______________三大合成材料,都主要是以天然气、_______________和________________为原料生产的。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】的分子式为C3H7Cl。A.的分子式为C3H7Cl,结构与不同,属于同分异构体,故A正确;B.的分子式为C4H9Cl,分子式不同,故B错误;C.的分子式为C4H10,分子式不同,故C错误;D.CH3—CH2—CH3的分子式为C3H8,分子式不同,故D错误;故选A。点晴:本题考查了同分异构体的概念和判断。解题的根据是掌握同分异构体的概念,分子式相同、结构不同的有机化合物,为同分异构体。2、A【解析】A项,乙酸与生石灰反应生成乙酸钙属于盐,乙醇沸点低,通过蒸馏使乙醇变为气态与乙酸钙分离,故A正确;B项,溴单质可与氢氧化钠溶液反应,苯常温下为液态,与氢氧化钠溶液不反应且难溶于水,所以除去苯中的溴可先加入氢氧化钠溶液,再分液,故B错误;C项,金属钠与水和乙醇都反应,所以不能用金属钠除去乙醇中的水,故C错误;D项,乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化会有CO2生成,使乙烷中混入新杂质,所以不能用酸性高锰酸钾溶液除去乙烷中的乙烯,故D错误。点睛:本题考查物质的分离和提纯,注意根据除杂质的原则判断:①所选除杂剂只能和杂质反应,不能和原物质反应;②除去杂质的同时不能引入新杂质;③通常把杂质转化为可溶物、沉淀或气体等便于和原物质分离的状态。题中C项,可加入生石灰然后蒸馏,因为生石灰与水反应生成氢氧化钙,蒸馏时可得到较纯净的乙醇;D项,可将混合气体通过溴水,除去乙烷中的乙烯。3、A【解析】
在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,据此判断。【详解】A.断裂1molCl-Cl键同时形成1molH-Cl键均表示正反应速率,不能说明反应达到平衡状态,A符合;B.密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中气体质量是变化的,容积始终是不变的,所以容器内气体密度不再改变说明反应达到平衡状态,B不符合;C.正反应体积减小,则容器内气体压强不再改变说明反应达到平衡状态,C不符合;D.容器内气体颜色不再改变说明碘的浓度不再发生变化,反应达到平衡状态,D不符合;答案选A。4、D【解析】
A、氢氟酸能腐蚀玻璃,不能存放在玻璃瓶中,选项A错误;B、碱性物质不可以装在磨口玻璃塞的无色玻璃瓶中,选项B错误;C、氯化铁与铜反应而使铜腐蚀,故氯化铁溶液不能存放在铜制容器中,选项C错误;D、氢氧化钠溶液是强碱性溶液,能和二氧化硅反应,盛放在带有橡胶塞的玻璃瓶中,选项D正确。答案选D。5、B【解析】试题分析:X原子的最外层电子数是其内层电子数的2倍,所以X为碳,Y是地壳中含量最高的元素为氧元素。Z2+与Y2-具有相同的电子层结构,则Z为镁元素,W与X同主族,为硅元素。A、根据电子层越多半径越大,同电子层的原子,最外层电子越多,半径越小的规律分析,半径顺序正确,不选A;B、氧和镁形成氧化镁,含有离子键,氧和钠可以形成氧化钠,含有离子键,也可形成过氧化钠,含有离子键和共价键,错误,选B;C、碳的最高价氧化物对应的水化物为碳酸,W的为硅酸,根据同族元素非金属性从上往下减弱,最高价氧化物对应的水化物的酸性减弱的规律分析,碳酸的酸性比硅酸强,正确,不选C;D、氧的非金属性比硅强,所以气态氢化物的稳定性强与硅的氢化物,正确,不选D。【考点定位】元素周期表和元素周期律的应用【名师点睛】元素周期表和元素周期律的考查是高考必考内容。其涉及各种元素及其化合物的性质,所以要掌握其规律。例如元素金属性和非金属性的强弱比较。通常有三种方法比较:1.结构比较法:根据原子结构比较,最外层电子数越少,电子层数越多,元素金属性越强;最外层电子数越多,电子层数越少,非金属性越强。2.位置比较法:根据元素周期表中的位置比较,金属性:右上弱左下强。非金属性:左下弱,右上强。根据金属活动性顺序表比较:按钾钙钠镁铝锌铁锡铅铜汞银铂金顺序减弱。根据非金属活动性顺序表比较:按氟氧氯溴碘硫顺序减弱。3.实验比较法:根据三反应和两池比较:三反应有:(1)置换反应:强换弱。(2)与水或酸反应越剧烈,或最高价氧化物对应水化物的碱性越强,则金属性越强。(3)与氢气反应越容易,生成的气态氢化物越稳定,或最高价氧化物对应的水化物酸性越强,非金属性越强。两池:原电池中负极材料的金属性强于正极;电解池:在阳极首先放电的阴离子其对应元素的非金属性弱;在阴极首先放电的阳离子,其对应的元素的金属性弱。6、B【解析】A.正反应放热,在恒容绝热密闭容器中体系温度不再改变时说明反应达到平衡状态,A错误;B.密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中质量和容积始终是不变的,因此体系密度不再改变的状态不能证明该反应达到平衡状态,B正确;C.混合气的平均相对分子质量是混合气的质量和混合气的总的物质的量的比值,质量不变,但物质的量是变化的,所以体系混合气体平均摩尔质量不再改变的状态说明达到平衡状态,C错误;D.正反应体积减小,所以体系压强不再改变的状态能证明该反应达到平衡状态,D错误,答案选B。点睛:可逆反应达到平衡状态有两个核心的判断依据:①正反应速率和逆反应速率相等。②反应混合物中各组成成分的百分含量保持不变。只要抓住这两个特征就可确定反应是否达到平衡状态,对于随反应的发生而发生变化的物理量如果不变了,即说明可逆反应达到了平衡状态。判断化学反应是否达到平衡状态,关键是看给定的条件能否推出参与反应的任一物质的物质的量不再发生变化。7、D【解析】
从海水中提取镁的正确方法是:先加石灰乳使水中的镁离子通过和石灰乳反应生成氢氧化镁白色沉淀,然后利用盐酸溶解氢氧化镁生成氯化镁溶液,从氯化镁溶液中冷却结晶得到MgCl2·6H2O,在HCl气流中加热MgCl2·6H2O得到无水MgCl2,镁是活泼的金属,通过电解熔融的氯化镁即可以得到金属镁。综上分析,A、B选项不符合题意,选项A、B错误;C、因为氧化镁的熔点远远高于氯化镁,工业会选择氯化镁电解得到镁,选项C错误;D.海水Mg(OH)2MgCl2溶液―→MgCl2(熔融)Mg符合题意;答案选D。【点睛】本题考查海水的综合利用,海水中含有MgCl2,工业上从海水中提取镁首先是富集;根据石灰乳比氢氧化钠廉价易得,一般不用氢氧化钠,在海水苦卤中加石灰乳过滤得沉淀氢氧化镁;加盐酸得到氯化镁,经浓缩、结晶、脱水、电解可以得到金属镁分析。8、B【解析】
根据题目,原溶液中NO3-完全反应,设生成xmolNO,ymolNO2,整个过程涉及化合价变化有Cu(0→+2)N(+5→+2,+5→+1),通入O2涉及化合价变化有O((0→-2)N(+2→+5,+1→+5),则O2转移的电子与Cu转移的电子相同,1molO2转移4mol电子,可参与反应的Cu的物质的量为2mol,得到CuSO4的物质的量为2mol。根据化合价升价守恒有3x+y=4;气体完全转化为最高价含氧酸盐,消耗2.2molNaOH溶液,有x+y=2.2,可得x=0.9,y=1.3,则原来硝酸的物质的量2.2mol,原溶液体积是200mL,浓度为11mol/L。【详解】A.根据分析,生成NO的物质的量为0.9mol,NO2的物质的量为1.3mol,A项错误;B.根据分析,生成CuSO4的物质的量为2mol,B项正确;C.根据分析,原溶液中硝酸的浓度为11mol/L,C项错误;D.铜与混合酸反应时,硫酸提供酸性环境,氢离子参加反应,D项错误;答案选B。9、D【解析】
短周期主族元素A、B、C、D的原子序数依次增大,A和B形成的气态化合物的水溶液呈碱性,B位于第VA族,该化合物为氨气,可推知A为氢元素、B为N元素;A和C同主族,C的原子序数大于N,则C为Na;D原子序数大于Na,处于第三周期,D原子最外层电子数与电子层数相等,则D为Al。【详解】A.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Na>Al>N,故A错误;B.金属性Na>Al,故还原性Na>Al,故B错误;C.H元素、N元素的氧化物均为共价化合物,Na的氧化物属于离子化合物,故C错误;D.氢氧化铝是两性氢氧化物,能与硝酸、氢氧化钠反应,硝酸与氢氧化钠发生中和反应,故D正确。故选D。10、D【解析】
钠与水反应的化学方程式是2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。A、由于Na的密度比水小,所以浮在水面上,选项A正确;B、由于Na的熔点低,Na与水的反应又是放热反应,反应放出的热是Na熔化,所以钠熔成小球,在水面游动,Na与水反应产生氢气,氢气泡破裂产生嘶嘶声,由于Na球受到的各个方向的力大小不等,所以在水面上四处游动,选项B正确;C、Na与水反应产生NaOH,使溶液显碱性,滴加酚酞试剂,溶液变为红色,选项C正确;D、反应生成的氢氧化钠溶于水,溶液上面没有产生白烟,选项D错误。答案选D。11、A【解析】
核电荷数小于l8的某元素X,其原子的电子层数为n,则1≤n≤3,最外层电子数为(2n+1),最外层电子数小于8,原子核内质子数为(2n2-1);当n=1时,最外层电子数为3,舍去;当n=2时,核内质子数是7,最外层电子数是5,符合条件,为N元素;当n=3时,核内质子数是17,最外层电子数是7,为Cl元素,符合条件,所以X可能是N或Cl元素。【详解】A、如果X是N元素,其最高正化合价为+5,如果是Cl元素,其最高正价为+7,A错误;B、N或Cl元素都可以形成化学式为KXO3的盐,如KNO3或KClO3,B正确;C、NH3或HCl都极易溶于水,所以都可以做喷泉实验,C正确;D、HNO3和HClO4都是强酸,所以N或Cl元素的最高价氧化物的水化物是强酸,D正确;故合理选项为A。12、C【解析】
A.卤素单质都是由分子构成的物质,结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力就越大,物质的熔沸点就越高,因此熔、沸点逐渐升高,A错误;B.从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,所以元素单质的氧化性逐渐减弱,B错误;C.从上到下原子核外电子层数逐渐增多,所以原子半径逐渐增大,C正确;D.从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越弱,其氢化物的稳定性就越弱,所以气态氢化物稳定性逐渐减弱,D错误。答案选C。13、A【解析】
A.根据化学平衡状态的实质,v逆(H2O)=v正(CO),该反应处于平衡状态,A正确;B.根据质量守恒定律,反应至始至终质量不变,B错误;C.平衡状态的另一判据是浓度保持不变,C错误;D.生成1molCO的同时生成1molH2,表述的都是V正,不能做标志,D错误,选A。14、A【解析】
A项、氟离子核外电子总数为10,最外层为8个电子,离子的结构示意图为,故A正确;B项、为甲烷的比例模型,甲烷的球棍模型应该用小球和短棍表示,甲烷为正四面体结构,其正确的球棍模型为,故B错误;C项、NaCl为离子化合物,由钠离子与氯离子构成,电子式为,故C错误;D项、氮气的电子式为:,将电子式中的共用电子对换成短线,即为氮气的结构式,则氮气的结构式为N≡N,故D错误;故选A。【点睛】注意球棍模型主要体现的是分子的空间结构和成键类型,比例模型主要体现的是组成该分子的原子间的大小关系。15、A【解析】
A.裂化汽油中含有烯烃,烯烃能与溴单质发生加成反应,所以裂化汽油可使溴水褪色,故A正确;B.棉和麻的成分为纤维素,与淀粉的分子式均用(C6H10O5)n表示,但n不同,不互为同分异构体,故B错误;C.花生油是液态的植物油,属于不饱和的甘油酯类,故C错误;D.蛋白质水解生成氨基酸,故D错误;故选A。16、D【解析】
A.根据n=cV计算生成的Q的物质的量,再根据物质的量之比等于化学计量数之比计算a的值;B.根据生成的n(Z),利用物质的量之比等于化学计量数之比计算参加反应的X的物质的量,进而计算平衡时X的物质的量,再根据c=计算;C.根据生成的n(Z),利用物质的量之比等于化学计量数之比计算参加反应的Y的物质的量,再根据转化率定义计算;D.根据v=计算v(Y)。【详解】A.平衡时生成0.8molZ,测得Q的浓度为0.4mol•L-1,则生成的n(Q)=0.4mol•L-1×2L=0.8mol,所以2:a=0.8mol:0.8mol,解得a=2,故A正确;B.平衡时生成0.8molZ,则参加反应的X的物质的量为0.8mol×=0.4mol,故平衡时X的物质的量为2mol-0.4mol=1.6mol,平衡时X的浓度为=0.8mol/L,故B正确;C.平衡时生成0.8molZ,则参加反应的Y的物质的量为0.8mol×=1.2mol,故Y的转化率为×100%=60%,故C正确;D.反应速率v(Y)==0.3mol/(L•min),故D错误。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。18、AlClSiO2+2OH—=SiO32—+H2O【解析】
A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,A、B、D三种元素的最高价氧化物的水化物两两皆能发生反应生成盐和水,应是氢氧化铝与强酸、强碱的反应,则A为Na、B为Al,三种原子最外层共有11个电子,则D的最外层电子数=11-1-3=7,则D为Cl元素;C元素的最外层电子数比次外层电子数少4,则C元素原子有3个电子层,最外层电子数为4,则C为Si元素,以此解答该题。【详解】由上述分析可知,A为Na、B为Al、C为Si、D为Cl;(1)B、D的元素符号分别为Al、Cl;(2)A与D两元素可形成NaCl,为离子化合物,用电子式表示其形成过程为;(3)A在空气中燃烧生成原子个数比为1:1的化合物为过氧化钠,其电子式为;(4)元素C的最高价氧化物为二氧化硅,元素A的最高价氧化物的水化物为NaOH,二者反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。19、2H2O22H2O+O2↑有大量气泡产生同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样【解析】
在催化剂的作用下双氧水分解生成氧气和水,则试管中发生反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,反应能观察到的共同的明显现象是有大量气泡产生。由于使用的催化剂不同,因此该实验还能得出的结论是同一个反应可有多种催化剂,不同的催化剂催化效率不一样。20、酸高锰酸钾具有强氧化性锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色偏小无影响偏小环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失-51.8kJ/mol【解析】
(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管;(2)根据滴定的操作分析解答;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到终点;(3)根据c(待测)═分析误差;(II)(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作;(3)先根据表中测定数据计算出混合液反应前后的平均温度差,再根据Q=cm△T计算出反应放出的热量,最后计算出中和热。【详解】(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管,故KMnO4溶液应装在酸式滴定管中,故答案为:酸;因KMnO4溶液有强氧化性,能腐蚀橡皮管;(2)滴定时,左手控制滴定管活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到达终点,不需要外加指示剂,故答案为:锥形瓶内溶液颜色的变化;当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色;(3)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水,对V(标准)无影响,根据c(待测)═分析,c(待测)无影响,故答案为:无影响;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分,待测液减少,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小。(II)(1)由量热计的构造可知,该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒,故答案为:环形玻璃搅拌棒;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作,大小烧杯之间填满碎纸条的作用是减少实验过程
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