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文档简介
2024届安徽省黄山市“八校联盟”高一化学第一学期期末统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列实验中,不能观察到明显变化的是(
)A.把一段打磨过的镁带放入少量冷水中B.把Cl2通入FeCl2溶液中C.把绿豆大的钾投入少量水中D.把溴水滴加到淀粉KI溶液中2、下列装置及操作正确的是()ABCD蒸馏振荡萃取分离酒精和水称量NaOH固体A.A B.B C.C D.D3、用数字化的实验技术分析氯水在光照过程中微粒成分的变化,下面关系图不合理的是()A.B.C.D.4、下列各组中的两种物质相互作用时,反应条件(温度、反应物用量比)改变,不会引起产物的种类改变的是()A.铁与氯气 B.钠与氧气 C.铁与稀硝酸 D.氢氧化钠溶液与二氧化碳5、某学生用滤纸折成一只纸蝴蝶并在纸蝴蝶上喷洒某种试剂,挂在铁架台上。另取一只盛有某种溶液的烧杯,放在纸蝴蝶的下方(如图)。过一会儿,发现白色纸蝴蝶转变为红色,喷洒在纸蝴蝶上的试剂与小烧杯中的溶液是ABCD纸蝴蝶上的喷洒液石蕊酚酞酚酞石蕊小烧坏中的溶液浓盐酸浓氨水氢氧化钠溶液浓硫酸A.A B.B C.C D.D6、a、b、c、d、e分别是Cu、Ag、Fe、Al、Mg五种金属中的一种。已知:(1)a、c均能与稀硫酸反应放出气体;(2)b与d的硝酸盐溶液反应,置换出单质d;(3)c与强碱溶液反应放出气体,e可被磁铁吸引。由此推断a、b、c、d、e依次为()A.Fe、Cu、Al、Ag、Mg B.Mg、Cu、Al、Ag、FeC.Mg、Cu、Al、Fe、Ag D.Al、Cu、Mg、Ag、Fe7、下列过程属于化学变化的是()A.碘的升华 B.钢铁生锈 C.滴水成冰 D.液氨气化8、在xR2++yH++O2=mR3++nH2O的离子方程式中,对m和R3+的判断正确的是()A.m=2R2+是还原剂 B.m=yR3+是氧化产物C.m=2R2+是氧化剂 D.m=yR3+是还原产物9、某温度下,已知Cl2与NaOH溶液反应产物有NaClO、NaClO3、NaCl,若生成的NaClO与NaClO3的物质的量之比为4:1时,则被氧化与被还原的氯元素的物质的量之比为()A.5:1 B.1:5 C.5:9 D.9:510、不属于金属通性的是A.延展性 B.高熔点 C.导热性 D.导电性11、某溶液中可能含有大量的Mg2+、Al3+、H+、Cl-和少量OH-,向该溶液中逐滴加入0.5mol·L-1NaOH溶液,生成沉淀的质量和加入NaOH溶液的体积之间的关系如下图所示,则可判断原溶液中()A.有Mg2+,没有Al3+B.有Al3+,没有Mg2+C.有Mg2+和Al3+D.有大量的H+、Mg2+和Al3+12、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的出较中,正确的是()A.等浓度的溶液中滴入稀盐酸,放出气体的快慢Na2CO3<NaHCO3B.热稳定性Na2CO3<NaHCO3C.常温时水溶性Na2CO3<NaHCO3D.可以用澄清石灰水鉴别Na2CO3和NaHCO313、下列各组中的两种物质反应时,反应条件或反应物用量或浓度的改变,对生成物没有影响的是()A.Na和O2 B.Cl2和H2C.Ca(OH)2溶液和CO2 D.Cu和HNO3溶液14、下列有关物质结构的说法或表示错误的是A.CH4分子呈正四面体形B.78gNa2O2晶体中阴阳离子总数为3NAC.3.4g氨气中含有N-H键的数目为0.3NAD.二氧化碳的分子结构模型为15、在Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑反应中,说法正确的是()A.生成1molCu,反应中转移2mol电子B.Cu元素被氧化C.氧化剂只有Cu2OD.Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂16、已知还原性:H2SO3(SO2)>I->Fe2+>NO,据此判断下列反应不能发生的是A.H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4 B.NO+SO3=NO2+SO2C.2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2 D.3FeCl2+4HNO3=2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)317、使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差。下列情况一定会使所配溶液浓度偏低的是()①用天平称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了②溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤③转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水④定容时,仰视容量瓶的刻度线⑤定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻度线A.①②⑤ B.②④⑤C.③④⑤ D.①②④⑤18、2019年7月中旬,总书记在内蒙古考察并指导开展“不忘初心、牢记使命”主题教育时指出,要继续完善农村公共基础设施,改善农村人居环境,把乡村建设得更加美丽。下列做法不符合上述精神的是A.做好垃圾污水治理 B.进行厕所革命 C.提升村容村貌 D.大量焚烧田间秸秆19、现有容积相同的4个集气瓶,分别收集满下列各气体并倒扣到盛有足量水的水槽中,则经过充分反应后剩余气体最多的是()A.Cl2和NH3体积各占50% B.NO和O2体积各占50%C.NO2和O2体积各占50% D.NO2和N2体积各占50%20、下列关于Na2CO3和NaHCO3这两种盐描述错误的是()A.可用加热的方法除去Na2CO3固体中混有NaHCO3B.可向NaHCO3溶液中通入过量的CO2气体除去其中混有的Na2CO3C.可用澄清石灰水鉴别NaHCO3和Na2CO3两种溶液D.向饱和Na2CO3溶液中通入过量的CO2气体,溶液最终有晶体析出21、选用金属材料时,以下方面需要考虑的是()①主要用途②物理性质、化学性质③价格④加工难度⑤日常维护⑥对环境的影响A.①②③ B.③④⑤ C.①⑤⑥ D.①②③④⑤⑥22、84消毒液与洁厕灵(主要成分是浓盐酸)不能混用,二者混合将发生如下反应:NaClO+2HCl(浓)=Cl2↑+NaCl+H2O。下列说法正确的是A.氧化性:NaClO>Cl2 B.NaClO发生了氧化反应C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2 D.当生成71gCl2时,反应中转移电子2mol二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、X为中学化学常见物质,且A、B、C含有相同元素甲,可以发生如下转化关系(水参与的反应,水未标出)。(1)若A、B、C的焰色反应呈黄色,C为淡黄色固体,则X是__________。(2)若A、B、C的焰色反应呈黄色,X是CO2,写出B→C反应的方程式_________。(3)若B是FeCl3,则X一定是_________,写出B→C反应的离子方程式_________。24、(12分)A、B、C、D四种元素都是短周期元素,A元素的离子具有黄色的焰色反应。B元素的离子结构和Ne具有相同的电子层排布;5.8gB的氢氧化物恰好能与100mL2mol·L-1盐酸完全反应;B原子核中质子数和中子数相等。H2在C单质中燃烧产生苍白色火焰。D元素原子的电子层结构中,最外层电子数是次外层电子数的3倍。根据上述条件完成下列问题:(1)C元素位于第______周期第_____族,它的最高价氧化物的化学式为____。(2)A元素是_____,B元素是_____,D元素是_____。(填元素符号)(3)A与D形成稳定化合物的化学式是______,该化合物中存在的化学键类型为___,判断该化合物在空气中是否变质的简单方法是______。(4)C元素的单质有毒,可用A的最高价氧化物对应的水化物的溶液吸收,其离子方程式为______。25、(12分)经查阅资料得知:无水FeCl3在空气中易潮解,加热易升华。设计如图所示装置制备无水FeCl3。①下列操作步骤的正确顺序为________(填字母)。a体系冷却后,停止通入Cl2b通入干燥的Cl2赶尽装置中的空气c在铁屑下方加热至反应完成d用干燥的H2赶尽Cl2e检验装置的气密性②氯化钙的作用是________________________________。把氯化钙换成________(填药品名称)可以改进装置的不足.26、(10分)某同学采用如图装置进行实验,证明了铜与稀硝酸反应生成了NO。实验时,先向注射器内加入一定量的稀硝酸,排净注射器内的空气,迅速将带有铜丝的橡皮帽盖上,一段时间后,注射器内有无色气体产生。(1)铜与稀硝酸反应的化学方程式为__。(2)NO是大气污染物之一。目前有一种治理方法是在400℃左右、有催化剂存在的情况下,用氨气把NO还原为氮气和水。该反应的化学方程式为4NH3+6NO5N2+6H2O,每有10molN2生成,氧化产物与还原产物的物质的量之比为__。(3)N2O4为氧化剂,可以与火箭燃料偏二甲肼(C2H8N2)反应,放出巨大能量,把火箭送入太空,同时产生两种无毒气体,反应的化学方程式为__。(4)①写出实验室由NH4Cl和Ca(OH)2加热制取氨气的化学方程式__。②进行喷泉实验,若在水中加入酚酞,得到红色喷泉。该实验体现了氨气的两个重要性质分别是__、__。27、(12分)某研究性学习小组设计了一组实验来探究元素周期律。甲同学根据元素非金属性与对应最高价含氧酸之间的关系,设计了如图1装置来一次性完成同主族元素非金属性强弱比较的实验研究;乙同学设计了如图2装置来验证卤族元素性质的递变规律,A、B、C三处分别是蘸有溴化钠溶液的棉花、湿润的淀粉碘化钾试纸、湿润的红色纸条。已知常温下浓盐酸与高锰酸钾能反应生成氯气;可选择的试剂有:大理石、碳酸钠粉末、浓盐酸、稀硝酸、硅酸钠溶液。(1)甲同学实验中(图1):①从给出试剂中选出最佳物质(填化学式):A________,B________。②烧杯C中发生反应的离子方程式为__________________________。(2)乙同学实验中(图2):①写出A处反应的离子方程式________________________。②B处实验现象是________________________。③若高锰酸钾的还原产物为Mn2+,当有0.04mol高锰酸钾参加反应时,则可生成标准状况下的氯气的体积为______________________。28、(14分)Ⅰ.从海水中可提取多种化工原料,下面是工业上对海水的几项综合利用的示意图。(1)海水中所得粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,为了得到精盐,下列试剂加入的先后顺序正确的是_______A.BaCl2→Na2CO3→NaOH→HClB.NaOH→BaCl2→Na2CO3→HClC.Na2CO3→NaOH→BaCl2→HClD.BaCl2→NaOH→Na2CO3→HCl(2)为了检验精盐中是否含有SO42-,正确的方法是____________________________。(3)写出电解饱和NaCl溶液的化学方程式____________________________________。Ⅱ.海藻中提取碘的流程如图:(4)指出提取碘的过程中有关实验操作名称:①__________,③___________;(5)步骤②反应的离子方程式为_______________________________。(6)下列关于海藻提取碘的说法,正确的是_____________A.海藻的灼烧可以在蒸发皿中进行B.含碘的有机溶液呈现出紫红色C.操作③中先放出下层液体,然后再从下口放出上层液体D.蒸馏操作时,温度计的水银球应伸入液面以下但不能触碰到蒸馏烧瓶的底部29、(10分)Ⅰ.某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4
和较多的Fe3+和Cu2+。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。实验室模拟该工业流程如图:(1)检验废水中的Fe2+,实验室中用酸性KMnO4溶液检验,发生反应的离子方程式为________。(2)加入过量物质1后,发生反应的离子方程式为___________________________。(3)固体2是__________,实验室为长期保存硫酸亚铁溶液往往向其溶液中加入__________。Ⅱ.工业上冶炼铝的原料是铝土矿(
主要成分是Al2O3,杂质为Fe2O3、FeO、SiO2等)。某研究小组设计的提纯Al2O3的方案如下:(1)加入过量的NaOH溶液,过滤后的滤液中含有的溶质有________(填化学式)。(2)加入过量NaOH溶液过滤后,若滤渣中Fe(OH)2也被氧化,写出其被氧化的化学方程式______________。(3)写出通入过量CO2生成沉淀A时反应的离子方程式为_________________________。
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、A【解题分析】
A、因镁与冷水反应比较缓慢,现象不明显,故A正确;B、因Cl2与FeCl2溶液反应:Cl2+2FeCl2=2FeCl3,溶液由浅绿色变为棕黄色,现象明显,故B错误;C、因钾与水剧烈反应:2K+2H2O=2KOH+H2↑,钾迅速熔化成一小球,四处游动,发出嘶嘶的响声,有火焰产生,现象明显,故C错误;D、因单质溴与KI溶液反应:Br2+2KI=I2+2KBr,I2遇淀粉变蓝,现象明显,故D错误;故选A。2、B【解题分析】
A.冷凝管的水流方向应是下进上出,故A错误;B.上下颠倒可充分混合,图中振荡萃取操作合理,故B正确;C.酒精与水互溶,不分层,不能分液分离,应选蒸馏法,故C错误;D.NaOH易潮解,具有腐蚀性,应将NaOH放在小烧杯中,在左盘中称量,故D错误;故选B。3、D【解题分析】
A.,氯水在光照过程中次氯酸分解生成盐酸和氧气,盐酸浓度增大,酸性增强,pH减小,故A正确;B.,氯水在光照过程中次氯酸分解生成盐酸和氧气,盐酸浓度增大,氯离子浓度增大,故B正确;C.,氯水在光照过程中次氯酸分解生成盐酸和氧气,氧气量增大,体积分数增大,故C正确;D.,氯水在光照过程中次氯酸分解生成盐酸和氧气,次氯酸浓度减小,故D错误。综上所述,答案为D。4、A【解题分析】
A.铁与氯气只生成氯化铁,即使铁过量也不会生成氯化亚铁,因为Fe不能还原固体状态FeCl3,只有在溶液中Fe才能与FeCl3反应,故A正确;B.Na和O2反应的温度不同,产物不同,常温下生成氧化钠,点燃生成过氧化钠,故B错误;C.铁少量,反应生成硝酸铁,铁过量时,过量的铁会与硝酸铁溶液发生后续反应生成硝酸亚铁,故C错误;D.氢氧化钠与二氧化碳反应,二氧化碳不足时生成碳酸钠,二氧化碳过量时生成碳酸氢钠,反应物用量比改变,会引起产物的种类改变,故D错误;故答案选A。5、B【解题分析】A、浓盐酸易挥发,石蕊遇酸变红,但石蕊显紫色,蝴蝶不是白色,故A错误;B、酚酞显无色,浓氨水易挥发,酚酞与碱显红色,故B正确;C、氢氧化钠溶液不易挥发,不能使蝴蝶变红,故C错误;D、浓硫酸不易挥发,石蕊不变红,且石蕊显紫色,故D错误。6、B【解题分析】
)c与强碱溶液反应放出气体,c为Al;e可被磁铁吸引,e为Fe;a能与稀硫酸反应放出气体,a为镁;b与d的硝酸盐溶液反应,置换出单质d,,b比d活泼,b为Cu,d为Ag;确定a:Mgb:Cuc:Ald:Age:Fe。答案:B【题目点拨】本题的突破点在能和强碱反应放出气体的金属Al。7、B【解题分析】
化学变化指反应中有新物质生成的过程。【题目详解】A、碘的升华是指碘单质由固态变成气态,没有新物质的产生,是物理变化,故A不选;B、钢铁生锈是铁被空气中的氧气氧化,生成了氧化铁,有新物质的产生,是化学变化,故B选;C、滴水成冰是指水由液态变成固态,没有新物质的产生,是物理变化,故C不选;D、液氨气化是指氨气由液态变成气态,没有新物质的产生,是物理变化,故D不选;故选:B。8、B【解题分析】
该反应中,R的化合价升高,故R2+做还原剂,R3+为氧化产物,O的化合价降,O2作氧化剂,H2O作还原产物;O2的系数为1,则n=2,y=4,即转移4个电子,而R2+→R3+的过程中转移1个电子,故x=m=4;故选B。【题目点拨】在氧化还原反应的配平中,既要遵循质量守恒定律,又要考虑得失电子守恒。9、C【解题分析】
Cl2生成ClO﹣与ClO3﹣是被氧化的过程,化合价分别由0价升高为+1价和+5价,Cl2生成NaCl是被还原的过程,化合价由0价降低为﹣1价,NaClO与NaClO3的物质的量之比为4:1,设二者物质的量分别为4mol、1mol,根据电子转移守恒:4mol×(1﹣0)+1mol×(5﹣0)=n(NaCl)×1解得n(NaCl)=9mol所以被氧化的氯元素和被还原的氯元素的物质的量之比为(4+1)mol:9mol=5:9,故选C。10、B【解题分析】
金属的通性包括一般具有一定的金属光泽、良好的导电性和导热性、延展性,熔沸点取决于金属键的强弱,金属的熔点差别较大,一般较高,也有反常,例如汞常温下为液态,故选B。11、C【解题分析】
根据图示可以推断,加入氢氧化钠溶液就生成了沉淀,故溶液中一定没有大量氢离子;能够和氢氧化钠反应生成沉淀的离子有Mg2+、Al3+,生成的沉淀部分溶解,不溶解的是氢氧化镁,溶解的是氢氧化铝,所以一定含有Mg2+、Al3+,一定没有大量的OH-,根据溶液显电中性可知一定含有Cl-,根据以上分析可知答案选C。12、A【解题分析】A.浓度的溶液中滴入稀盐酸,放出气体的快慢Na2CO3<NaHCO3,选项A正确;B.NaHCO3不稳定,加热易分2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,碳酸钠受热稳定,所以热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,选项B错误;C.常温下相同的溶剂时,Na2CO3的溶解度大于NaHCO3的溶解度,选项C错误;D.氢氧化钙与Na2CO3和NaHCO3均能反应生成碳酸钙沉淀,不能用澄清石灰水鉴别Na2CO3和NaHCO3,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查Na2CO3和NaHCO3性质的异同,题目难度不大,注意把握Na2CO3和NaHCO3性质,注重基础知识的积累。易错点为选项D,不可以用澄清石灰水区分,原因是两者都会生成CaCO3白色沉淀,现象相同:方程式:Na2CO3+Ca(OH)2==CaCO3↓+2NaOH、2NaHCO3+Ca(OH)2==CaCO3↓+Na2CO3+2H2O。13、B【解题分析】
A.钠与氧气在常温下反应生成氧化钠,在加热或点燃的情况下生成过氧化钠,A项不符合题意;B.氯气和氢气无论光照还是点燃,生成的都是氯化氢,B项符合题意;C.少量与Ca(OH)2溶液反应的产物是,若过量,产物是,C项不符合题意;D.铜和浓、稀硝酸的反应产物不一样,浓硝酸的还原产物是,稀硝酸的还原产物是,D项不符合题意;答案选B。14、C【解题分析】
A.CH4分子构型为正四面体形,A选项正确;B.过氧化钠是由Na+和构成,78gNa2O2晶体中所含离子总数为:×3×NAmol-1=3NA,B选项正确;C.一分子NH3含3个N-H键,3.4g氨气中含有N-H键的数目为:×3×NAmol-1=0.6NA,C选项错误;D.二氧化碳为直线型分子,中心原子C分别和两个O共用两对电子,形成两个碳氧双键,且原子半径C比O的大,D选项正确;答案选C。15、D【解题分析】
A.由反应可知,生成6molCu转移电子数为6mol,则生成1molCu,转移1mol电子,选项A错误;B.Cu元素由+1价降低为0价,则Cu元素被还原,选项B错误;C.Cu2S、Cu2O中Cu元素的化合价均为+1价,则它们均为氧化剂,选项C错误;D.因Cu2S中Cu元素由+1价降低为0价,S元素由-2价升高到+4价,则Cu2S既是氧化剂又是还原剂,选项D正确;答案选D。16、B【解题分析】
根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物的还原性,利用酸性溶液中还原性强弱的顺序是H2SO3(SO2)>I->Fe2+>NO来判断反应能否发生。【题目详解】A.因该反应中S元素的化合价升高,I元素的化合价降低,则SO2为还原剂,还原性强弱为SO2>HI,与已知的还原性强弱一致,反应能发生,故A不选;
B.因该反应中N元素的化合价升高,S元素的化合价降低,则NO为还原剂,还原性强弱为NO>SO2,与已知的还原性强弱不一致,不能发生,故B选;
C.因该反应中I元素的化合价升高,Fe元素的化合价降低,则I-为还原剂,还原性强弱为I->Fe2+,与已知的还原性强弱一致,反应能发生,故C不选;
D.因该反应中N元素的化合价降低,Fe元素的化合价升高,则Fe2+为还原剂,还原性强弱为Fe2+>NO,与已知的还原性强弱一致,能发生,故D不选。
故选:B。【题目点拨】利用已知的还原性强弱来判断化学反应的发生,学生应学会利用化合价来分析反应中的还原剂,并利用还原剂的还原性大于还原产物的还原性来解答即可。17、B【解题分析】
①对于天平来说,右盘应放砝码,其质量加上游码读数即为物质的质量,如果位置颠倒但没使用游码,则不会使称量的物质的质量小于所需质量,不会影响浓度;②烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤,会导致溶质的损失,浓度偏低;③容量瓶内有少量蒸馏水,不会影响浓度;④定容时,仰视容量瓶的刻度线会导致加水偏多,浓度偏低;⑤操作错误,导致多加水,而使浓度偏低。答案选B。18、D【解题分析】
A.做好垃圾污水治理可以减少对水体污染,有利于保护环境,A正确;B.进行厕所革命可以减少水体、土壤污染,有利于保护环境,B正确;C.提升村容村貌,必然会减少污染物的排放,有助于建设美丽乡村,C正确;D.大量焚烧田间秸秆能产生大量烟尘等空气污染物,不利于环境保护,D错误;故合理选项是D。19、D【解题分析】
假设容积相同的4个集气瓶的容积分别是2V,则A、氨气易溶于水,氯气溶解度不大,气体倒扣到盛有足量水的水槽中,则经过充分反应后剩余气体是氯气,体积是V;B、NO和O2之间会发生反应2NO+O2=2NO2,等体积混合后会剩余氧气,体积是0.5V;C、NO2和O2倒扣到盛有足量水的水槽中发生反应:4NO2+O2+2H2O=4HNO3,等体积混合后会剩余氧气,剩余的体积是0.75V;D、N2不溶于水,NO2和水发生反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,等体积混合后会剩余氮气和一氧化氮,剩余的体积是4V/3;经过充分反应剩余气体最多的是选项D。故答案选D。20、C【解题分析】
A.碳酸氢钠受热能分解成碳酸钠、二氧化碳和水,则可用加热的方法除去Na2CO3固体中混有NaHCO3,故A正确;B.碳酸钠与二氧化碳和水反应能生成碳酸氢钠,则可向NaHCO3溶液中通入过量的CO2气体除去其中混有的Na2CO3,故B正确;C.氢氧化钙与碳酸钠、碳酸氢钠均能反应生成碳酸钙白色沉淀,则不能用澄清石灰水鉴别NaHCO3和Na2CO3两种溶液,故C错误;D.二氧化碳与碳酸钠和水反应生成碳酸氢钠,因为溶液为饱和溶液,而碳酸氢钠溶解度较小,则向饱和Na2CO3溶液中通入过量的CO2气体,溶液最终有碳酸氢钠白色晶体析出,故D正确;综上所述,答案为C。【题目点拨】因为碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠的溶解度,则向饱和的碳酸钠溶液中通入过量的二氧化碳会有碳酸氢钠析出,侯氏制碱法就是利用这个性质先制备碳酸氢钠,再加热碳酸氢钠,使之分解得到纯碱的。21、D【解题分析】
金属具有良好的导电性、导热性、延展性,多数金属的硬度较大,价格差别很大。【题目详解】选择金属材料时,应该考虑的因素有:主要用途,物理性质、化学性质,价格,加工难度,日常维护,对环境的影响,故上述因素都需要考虑,答案选D。22、A【解题分析】
A.化合价降低的物质为氧化剂,即为NaClO,氧化产物为Cl2,因此氧化性:NaClO>Cl2,故A正确;B.NaClO化合价降低,发生了还原反应,故B错误;C.氧化剂是NaClO,还原剂是HCl,但还原剂只有1mol,因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1,故C错误;D.根据方程式分析,生成1molCl2时转移1mol电子,因此当生成71gCl2即1mol时,反应中转移电子1mol,故D错误。综上所述,答案为A。二、非选择题(共84分)23、O2(氧气)CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3Fe2Fe3++Fe=3Fe2+【解题分析】
(1)若A、B、C的焰色反应呈黄色,说明含有钠元素,C为淡黄色固体,说明C为过氧化钠,则A为Na、B为Na2O、则X是氧气;故答案为:O2(氧气)。(2)若A、B、C的焰色反应呈黄色,说明含有钠元素,X是CO2,说明A为NaOH、B为Na2CO3、C为NaHCO3,B→C反应是碳酸钠与二氧化碳和水反应生成碳酸氢钠,其方程式Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3;故答案为:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3。(3)若B是FeCl3,则说明A为Cl2、C为FeCl2,则X一定是Fe,B→C是氯化铁和铁反应生成氯化亚铁,其反应的离子方程式2Fe3++Fe=3Fe2+。24、三ⅦACl2O7NaMgONa2O2离子键和(非极性)共价键看表面颜色是否变白Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解题分析】
A、B、C、D四种元素都是短周期元素,A元素的离子具有黄色的焰色反应,则A为Na元素;5.8gB的氢氧化物恰好能与100mL2mol/L盐酸完全反应,n(H+)=n(OH-),设B的化合价为x,摩尔质量为y,则×x=0.2,显然x=2,y=24符合,B原子核中质子数和中子数相等,则B的质子数为12,即B为Mg元素;H2在C单质中燃烧产生苍白色火焰,则C为Cl元素;D元素原子的电子层结构中,最外层电子数是次外层电子数的3倍,则次外层为2,最外层为6符合,即D为O元素,然后利用元素及其单质、化合物的性质来解答。【题目详解】根据上述分析可知A是Na,B是Mg,C是Cl,D是O元素。(1)C是Cl元素,Cl原子核外电子排布为2、8、7,根据原子核外电子排布与元素位置的关系可知:Cl位于元素周期表第三周期第ⅦA族,Cl最外层有7个电子,最高化合价为+7价,其最高价氧化物为Cl2O7;(2)根据以上分析可知A是Na元素,B是Mg元素,D是O元素;(3)A、D两种元素形成的稳定氧化物是Na2O2,该物质属于离子晶体,含有离子键和非极性共价键。过氧化钠为淡黄色,Na2O2容易与空气中的CO2、H2O发生反应,若变质,最终会变为白色的Na2CO3,所以判断该化合物在空气中是否变质的简单方法是看表面颜色是否变白;(4)C是Cl元素,其单质Cl2是有毒气体,可根据Cl2能够与NaOH溶液反应的性质除去,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。【题目点拨】本题考查了元素及化合物的推断、元素的位置与原子结构及性质的关系。明确元素的推断是解答本题的关键,掌握元素的位置、结构、性质的关系及应用,熟悉元素及其单质、化合物的性质即可解答。25、ebcad防止空气中的水进入收集器碱石灰【解题分析】
①判断操作步骤的正确顺序,第一步操作是检查装置的气密性,然后按题中信息,要营造一个干燥的环境,所以应通干燥的Cl2赶尽装置中的空气;然后开始反应,在铁屑下方加热至反应完成;此时可停止通Cl2;最后用干燥的H2赶尽Cl2。②最后装置中加入氯化钙,不能吸收氯气,但可以防止空气进入装置内。因为氯气是大气污染物,所以应把氯化钙换成既能吸收空气中的水蒸气,又能吸收氯气的物质。【题目详解】①第一步操作是检查装置的气密性,然后按题中信息,要营造一个干燥的环境,所以应通干燥的Cl2赶尽装置中的空气;然后开始反应,在铁屑下方加热至反应完成;此时可停止通Cl2;最后用干燥的H2赶尽Cl2。从而得出操作步骤的正确顺序为ebcad。答案为:ebcad;②因为氯化铁易潮解,所以装置末端应设置防止空气中水蒸气进入的装置,从而得出氯化钙的作用是防止空气中的水进入收集器。因为氯化钙只能吸收水蒸气,不能吸收氯气,所以应把氯化钙换成碱石灰,从而改进装置的不足。答案为:防止空气中的水进入收集器;碱石灰。【题目点拨】试题提供的信息,都为解题时需要利用的信息,如题中有关氯化铁的信息中,无水FeCl3在空气中易潮解,则表明要营造一个干燥的环境;加热易升华,则在收集氯化铁时,需要低温环境。解题时,紧紧围绕信息进行回答。26、3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O2∶3C2H8N2+2N2O4=2CO2↑+3N2↑+4H2O↑2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O氨气易溶于水氨气与水反应生成碱【解题分析】
(1)铜和稀硝酸反应生成NO气体、硝酸铜和水,结合原子守恒配平书写化学方程式;(2)反应4NH3+6NO═5N2+6H2O中,NO为氧化剂,NH3为还原剂,每生成5molN2,有6molNO被还原,4molNH3被氧化,电子转移总数为12mol;(3)N2O4为氧化剂,偏二甲肼(C2H8N2)为还原剂,在反应中氮元素化合价降低,得到无毒气体只能为氮气,碳元素价态升高,得到无毒气体只能为二氧化碳;(4)与水产生喷泉现象,必须极易溶于水。酚酞遇碱变红。【题目详解】(1)铜和稀硝酸反应生成NO气体,反应的化学方程式为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;(2)反应4NH3+6NO═5N2+6H2O中,NO为氧化剂,NH3为还原剂,每生成5molN2,有6molNO被还原,4molNH3被氧化,电子转移总数为12mol,则每有10molN2生成,电子转移物质的量为24mol,氧化产物和还原产物物质的量之比=4:6=2:3;(3)N2O4与偏二甲肼(C2H8N2)反应得到的两种无毒气体,所以二者反应的气体产物是氮气、二氧化碳,另外还生成了水,反应的化学方程式为C2H8N2+2N2O4=2CO2↑+3N2↑+4H2O↑;(4)实验室制备氨气的方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,氨气遇水产生了喷泉现象,说明氨气极易溶于水,得到红色喷泉,说明水溶液显碱性,氨气与水反应可生成一水合氨,一水合氨是弱碱。27、HNO3CaCO3CO2+SiO32-+H2O===H2SiO3↓+CO32-Cl2+2Br-===Br2+2Cl-试纸变蓝2.24L【解题分析】
(1)根据信息知道:甲同学根据元素非金属性与对应最高价含氧酸之间的关系如图1装置来一次性完成N、C、Si三种非金属元素的非金属性强弱比较,根据强酸制弱酸来回答即可;(2)根据氧化性强的单质可以将氧化性弱的单质从其盐中置换出来结合反应产物确定实验现象,根据化学方程式计算氯气体积,或者得失电子数相等列关系式计算。【题目详解】(1)甲同学实验中(图1):①根据题干信息:甲同学根据元素非金属性与对应最高价含氧酸之间的关系,设计了如图1装置来一次性完成同主族元素非金属性强弱比较的实验研究,硝酸的酸性强于碳酸,碳酸酸性强于硅酸,最高价氧化物对应水化物酸性越强,则原子的非金属性越强,所以A为稀硝酸,B为碳酸钙,C为硅酸钠;答案:HNO3CaCO3②图1烧杯中为二氧化碳与硅酸钠反应生成硅酸沉淀和碳酸钠,其反应的离子方程式为:SiO32-+CO2+H2O═H2SiO3↓+CO32-;答案:CO2+SiO32-+H2O===H2SiO3↓+CO32-(2)乙同学实验中(图2):①根据题干信息:乙同学设计了如图装置来验证卤族元素性质的递变规律,所以乙同学的实验原理是同主族单质氧化性越强阴离子还原性越弱,对应元素非金属越强,高锰酸钾和浓盐酸反应会产生氯气,氯气具有氧化性,能将溴离子,碘离子氧化为对应的,即A处:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;答案:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。
②B处反应:Cl2+2I-=2Cl-+I2,所以B处的现象变蓝,剩余的氯气能使湿润红纸褪色;答案:试纸变蓝
③若高锰酸钾的还原产物为Mn2+,当有0.04mol高锰酸钾参加反应时,则可生成标准状况下的氯气的体积为______________________。根据得失电子数相等列关系式:设氯气生成nmol2KMnO4~5Cl22mol5mol0.04molnmoln==0.1molV=nVm=0.1mol×22.4L/mol=2.24L;答案:2.24L。【题目点拨】本题将元素及其化合物、元素周期律与非金属性强弱比较的实验设计结合起来,具有较强的综合性,有一定的难度,注意实验设计的原理和方法。28、ABD取少量精盐溶于水,先加入稀盐酸,无现象,向其中加入氯化钡溶液,若产生沉淀,则含有SO42-2
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