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文档简介
江西省临川2024届高一化学第二学期期末考试模拟试题注意事项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、高温下,某反应达平衡,平衡常数K=,恒容时,温度升高,H2浓度减小,下列说法正确的是()A.该反应的焓变为正值B.恒温恒容下,增大压强,H2浓度一定减小C.升高温度,逆反应速率增大,正反应速率减小D.该反应的化学方程式为CO+H2O
CO2+H22、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W与Y,X与Z分别位于同一主族,W与X可形成两种常见气体WX2和WX,Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍,下列叙述中不正确的是A.WX2分子中所有原子最外层都已满足8电子结构B.WX2、ZX2的化学键类型相同C.原子半径大小顺序为:X<W<Y<ZD.乙醇、乙酸、葡萄糖、油脂中均含W、X两种元素3、液体燃料电池相比于气体燃料电池具有体积小等优点。一种以液态肼(N2H4)为燃料的电池装置如图所示,该电池用空气中的氧气作为氧化剂,KOH溶液作为电解质溶液。下列关于该电池的叙述正确的是A.b极发生氧化反应B.a极的反应式:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2OC.放电时,电流从a极经过负载流向b极D.其中的离子交换膜需选用阳离子交换膜4、下列叙述中,正确的是()①电解池是将化学能转变为电能的装置②原电池是将电能转变成化学能的装置③金属和石墨导电均为物理变化,电解质溶液导电是化学变化④不能自发进行的氧化还原反应,通过电解的原理有可能实现⑤电镀过程相当于金属的“迁移”,可视为物理变化A.①②③④ B.③④⑤ C.③④ D.④5、下列说法正确的是A.油脂属于酯类化合物,酯类在碱性条件下的水解叫皂化反应B.用电子式表示氯化氢分子的形成过程:C.浓硝酸溅在皮肤上,使皮肤呈黄色是由于浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应D.工业上常用电解熔融AlCl3的方法来制备单质铝6、在如图所示装置中,观察到电流计指针偏转,M棒变粗,N棒变细,其中P为电解质溶液。由此判断M、N、P所代表的物质可能是选项MNPA锌铜稀硫酸B铜锌稀盐酸C银锌AgNO3溶液D铜铁Fe(NO3)3溶液A.A B.B C.C D.D7、下列每组中各有三对混合物,它们都能用分液漏斗分离的是()A.乙酸乙酯和水,酒精和水,乙酸和水B.溴苯和水,甲苯和苯,油酸和水C.硬脂酸和水,乙酸和水,乙酸和乙醇D.乙酸乙酯和水,甲苯和水,苯和水8、在西部大开发中,将投巨资兴建“西气东输”工程,将西部蕴藏的丰富资源通过管道输送到东部地区。这里所指的“西气”的主要成分是A.CH4 B.CO C.H2 D.NH39、已知反应的能量变化如图所示,下列说法正确的是()A.该反应为放热反应B.该反应吸收的能量为C.反应物的总能量高于生成物的总能量D.该反应只有在加热条件下才能进行10、下列对可逆反应的认识正确的是()A.既能向正反应方向进行,又能向逆反应方向进行的反应叫可逆反应B.在同一条件下,同时向正反应和逆反应两个方向进行的反应叫可逆反应C.电解水生成氢气和氧气与氢气和氧气点燃生成水的反应是可逆反应D.在可逆反应进行中正反应速率与逆反应速率一定相等11、根据下列电子排布式判断,处于激发态的原子是A.1s22s22p6 B.1s22s22p63s1 C.1s22s23s1 D.[Ar]3d14s212、关于如图所示装置的说法中,正确的是()A.铜片上发生氧化反应B.电子由铜片通过导线流向锌片C.该装置能将化学能转化为电能D.锌片是该装置的正极,该电极反应为Zn+2e—==Zn2+13、“高钙奶”中“钙”是指(
)A.元素B.原子C.分子D.单质14、等质量的两块钠,第一块在氧气中加热生成Na2O2,第二块在足量氧气(常温)中充分反应生成Na2O,则下列说法正确的是A.第一块钠失去电子多 B.两块钠失去电子一样多C.第一块钠的反应产物质量大 D.两块钠的反应产物质量一样大15、下列反应既是氧化还原反应,又是吸热反应的是()A.铝片与稀硫酸的反应 B.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应C.灼热的碳与二氧化碳的反应 D.甲烷在氧气中的燃烧反应16、下列化学名词书写正确的是A.油脂 B.苯 C.铵基酸 D.脂化反应17、如图,在注射器中加入少量Na2SO3晶体,并吸入少量浓硫酸(以不接触纸条为准)。则下列有关说法正确的是()A.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明SO2的氧化性弱于I2B.蓝色石蕊试纸先变红后褪色C.NaCl溶液可用于除去实验中多余的SO2D.品红试纸、沾有酸性KMnO4溶液的滤纸均褪色,证明SO2具有漂白性18、卤族元素按F、Cl、Br、I的顺序,下列叙述正确的是()A.单质的颜色逐渐加深 B.气态氢化物的稳定性逐渐增强C.与氢气反应越来越容易 D.单质的熔、沸点逐渐降低19、中国科学技术名词审定委员会已确定第116号元素Lv的名称为鉝.关于293116Lv的叙述错误的是A.原子序数116 B.中子数177 C.在第ⅥA族 D.核电荷数29320、在10L密闭容器中,1molA和3molB在一定条件下反应:A(g)+xB(g)=2C(g),2min后反应达到平衡时,测得混合气体共3.4mol,生成0.4molC,则下列计算结果正确的是A.平衡时,容器内的压强是起始时的B.x值等于3C.A的转化率为20%D.B的平均反应速率为0.4mol·L-1·min-l21、下列关于有机物的说法中,正确的一组是①“乙醇汽油”是在汽油里加入适量乙醇而成的一种燃料,它是一种新型化合物②汽油、柴油和植物油都是碳氢化合物,完全燃烧只生成CO2和H2O③石油的分馏、煤的气化和液化都是物理变化④淀粉和纤维素水解的最终产物都是葡萄糖⑤将ag铜丝灼烧成黑色后趁热插入乙醇中,铜丝变红,再次称量质量等于agA.①③B.④⑤C.②⑤D.②④22、下列实验操作与现象、实验结论均正确的是选项实验操作与现象实验结论A将二氧化硫气体通入紫色石蕊试液中,溶液褪色二氧化硫具有漂白性B将少量溴水加入KI溶液中,再加入CCl4,振荡,静置,可观察到上层液体呈紫色Br2的氧化性强于I2C向X稀溶液中滴加NaOH稀溶液,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸不变蓝X中无NH4+D分别向2mL品红溶液和2mL加入醋酸酸化的品红溶液中滴入3滴84消毒液,观察到后者溶液很快褪色溶液pH减小,84消毒液氧化能力增强A.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置为_____________。(2)由A、B、W三种元素组成的18电子微粒的电子式为______________。(3)若要比较D与E的金属性强弱,下列实验方法可行的是____________。A.将单质D置于E的盐溶液中,若D不能置换出单质E,说明D的金属性弱B.比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强C.将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强24、(12分)下图中,A为FeSO4•7H2O,B、D、E、F、G是氧化物,F、K是氢化物,C、H是日常生活中最常见的金属单质,J是黄绿色气态非金属单质。M与氨水反应生成的0是白色沉淀,且B、H、L、M、N、0中含有同种元素,I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出)。请按要求回答:(1)写出G、L的化学式G:_________,L:_____________。(2)反应②的化学方程式________________。(3)反应③的离子方程式_________________。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为____________。(5)由L的饱和溶液可以制得胶体,胶体中粒子直径的大小范围是________。若要提纯该胶体,采用的方法叫__________。25、(12分)一种测定饮料中糖类物质的浓度(所有糖类物质以葡萄糖计算)的方法如下:取某无色饮料21.1mL,经过处理,该饮料中糖类物质全部转化为葡萄糖,加入适量氢氧化钠溶液并稀释至111.1mL。取11.1mL稀释液,加入31.1mL1.11511mol·L-1I2溶液,充分反应后,再用1.1121mol·L-1Na2S2O3与剩余的I2反应,共消耗Na2S2O3溶液25.1mL。己知:①I2在碱性条件下能与葡萄糖发生如下反应:C6H12O6+I2+3NaOH=C6H11O7Na+2NaI+2H2O②Na2S2O3与I2能发生如下反应:I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6(1)配制111mL1.11511mol·L-1I2溶液,需要准确称取___gI2单质。(保留3位小数)(2)计算该饮料中糖类物质(均以葡萄糖计)的物质的量浓度。(请写出计算过程)_____26、(10分)(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。27、(12分)研究金属与硝酸的反应,实验如下。(1)Ⅰ中的无色气体是_________。(2)Ⅱ中生成H2的离子方程式是______________。(3)研究Ⅱ中的氧化剂①甲同学认为该浓度的硝酸中H+的氧化性大于,所以没有发生反应。乙同学依据Ⅰ和Ⅱ证明了甲的说法不正确,其实验证据是____________。②乙同学通过分析,推测出也能被还原,依据是_____________,进而他通过实验证实该溶液中含有,其实验操作是____________。(4)根据实验,金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有__________;试推测还可能有哪些因素影响_________(列举1条)。28、(14分)为测定某烃类物质A的结构,进行如下实验。(1)将有机物A置于足量氧气中充分燃烧,将生成物通过浓硫酸,浓硫酸增重7.2克,再将剩余气体通过碱石灰,减石灰增重17.6克;则物质A中各元素的原子个数比是________________;(2)质谱仪测定有机化合物A的相对分子质量为56,则该物质的分子式是____________;(3)根据碳原子和氢原子的成键特点,预测能够使酸性高锰酸钾溶液和溴的四氯化碳溶液褪色的A的可能结构并写出结构简式______________。(含顺反异构)(4)经核磁共振氢谱测定,有机物A分子内有4种氢原子,则用方程式解释A使溴的四氯化碳溶液褪色的原因:______________,反应类型:________________;A也可能合成包装塑料,请写出相关的化学反应方程式:______________。29、(10分)甲醇(CH3OH)是重要的溶剂和替代燃料,工业常以CO和H2的混合气体为原料一定条件下制备甲醇。(1)甲醇与乙醇互为________;完全燃烧时,甲醇与同物质的量的汽油(设平均组成为C8H18)消耗O2量之比为________。(2)工业上还可以通过下列途径获得H2,其中节能效果最好的是________。A.高温分解水制取H2:2H2O2H2↑+O2↑B.电解水制取H2:2H2O2H2↑+O2↑C.甲烷与水反应制取H2:CH4+H2O3H2+COD.在光催化剂作用下,利用太阳能分解水制取H2:2H2O2H2↑+O2↑(3)在2L的密闭容器中充入1molCO和2molH2,一定条件下发生反应:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g),测得CO和CH3OH(g)浓度变化如下图所示。①从反应开始到平衡,氢气的平均反应速率v(H2)=______mol·L-1·min—1。反应前后容器的压强比为________,平衡时氢气的体积分数为_________。②能够判断该反应达到平衡的是_______(填选项)。A.CO、H2和CH3OH三种物质的浓度相等B.密闭容器中混合气体的密度不再改变C.CH3OH分解的速率和CH3OH生成的速率相等D.相同时间内消耗1molCO,同时消耗1molCH3OH(4)为使合成甲醇原料的原子利用率达100%,实际生产中制备水煤气时还使用CH4,则生产投料时,n(C)∶n(H2O)∶n(CH4)=__________。(5)据报道,最近摩托罗拉公司研发了一种由甲醇和氧气以及强碱做电解质溶液的新型手机电池,电量是现用镍氢电池和锂电池的10倍,可连续使用一个月才充电一次。假定放电过程中,甲醇完全氧化产生二氧化碳被充分吸收生成CO32-。写出该电池负极电极反应式__________________,正极电极反应式________________________。
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】
根据平衡常数K=,可知该反应为CO2+H2CO+H2O(g),恒容时,温度升高,H2浓度减小,则升高温度平衡正向移动,正反应为吸热反应,据此分析解答。【题目详解】A.由上述分析可知,升高温度平衡正向移动,正反应为吸热反应,焓变为正值,故A正确;B.恒温恒容下,若充入惰性气体增大压强,平衡不移动,氢气浓度不变,故B错误;C.升高温度,正、逆反应速率均增大,故C错误;D.由K的表达式可知,该反应为CO2+H2CO+H2O(g),故D错误;答案选A。【题目点拨】把握K的表达式与反应的关系,温度和压强对平衡的影响为解答的关键。本题的易错点为B,要注意条件为“恒温恒容”,该反应前后气体的物质的量不变,增大压强,平衡不移动,增大压强的方法可能是通入了惰性气体。2、C【解题分析】分析:短周期元素中,Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍,只能有3个电子层,最外层电子数为4,则Y为Si元素,W与Y位于同一主族,则W为C元素,W与X可形成两种常见气体WX2和WX,则X为O元素,X与Z位于同一主族,则Z为S元素,据此解答。详解:根据以上分析可知W为C,X为O,Y为Si,Z为S,则A.W与X可形成共价化合物CO2,分子中各原子均达到8电子稳定结构,A正确;B.CO2和SO2的均含极性键,化学键类型相同,B正确;C.同周期自左而右原子半径逐渐减小,电子层越多原子半径越大,故原子半径:O<C<S<Si,C错误;D.乙醇、乙酸、葡萄糖、油脂中均含C、O两种元素,D正确;答案选C。3、B【解题分析】
A、该燃料电池中,通入氧化剂空气的电极b为正极,正极上氧气得电子发生还原反应,A项错误;B、通入燃料的电极为负极,负极上燃料失电子发生氧化反应,电极反应式为:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,B项正确;C、放电时,电流从正极b经过负载流向a极,C项错误;D、该原电池中,正极上生成氢氧根离子,阴离子向负极移动,所以离子交换膜要选取阴离子交换膜,D项错误;答案选B。4、C【解题分析】
①电解池是将电能转变为化学能的装置,错误;②原电池是将化学能转变成电能的装置,错误;③金属和石墨导电是利用自由电子定向移动,为物理变化,电解质溶液导电实质是电解过程,是化学变化,正确;④不能自发进行的氧化还原反应,通过电解的原理有可能实现,正确;⑤电镀过程相当于金属的“迁移”,为电解过程,属于化学变化,错误,选C。5、C【解题分析】分析:A.油脂在碱性条件下的水解反应叫做皂化反应;B.HCl属于共价化合物;C.蛋白质遇浓硝酸发生颜色反应;D.AlCl3是共价化合物,熔融状态下不电离。详解:A.油脂是高级脂肪酸和甘油反应生成的酯,属于酯类;油脂在碱性条件下水解生成高级脂肪酸盐和甘油,高级脂肪酸盐是肥皂的主要成分,所以该反应被成为皂化反应,故A错误;
B.HCl属于共价化合物,用电子式表示氯化氢分子的形成过程为,故B错误;C.浓硝酸沾到皮肤上能使皮肤变黄,这是因为浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应,故C正确;D.氯化铝是共价化合物不能电离出离子,不能电解氯化铝制备铝,应是电解熔融氧化铝制备铝,故D错误。所以C选项是正确的。6、C【解题分析】分析:装置为原电池,M棒变粗为原电池正极,正极上金属离子得电子生成金属单质;N棒变细为原电池负极,据此分析判断。详解:A.锌做负极,溶解变细,即M变细,A错误;B.锌做负极,失电子溶解变细,M电极生成氢气不会变粗,B错误;C.锌做负极,溶解N电极变细,银作正极,溶液中银离子得到电子析出铜,M变粗,C正确;D.Fe做负极,失电子发生氧化反应变细,铜做正极,正极上铁离子得电子生成亚铁离子,N极不变,D错误;答案选C。点睛:本题考查了原电池原理,明确正负极的判断方法、电极反应类型即可解答,题目难度不大,侧重于考查学生的分析能力和应用能力。注意原电池工作原理的应用,尤其是判断正负极时要结合电解质溶液的性质分析。7、D【解题分析】
根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,据此解答。【题目详解】A.乙酸乙酯和水不溶,能用分液漏斗进行分离,酒精和水互溶,乙酸和水互溶,二者均不能用分液漏斗进行分离,A错误;B.溴苯和水,油酸和水,均不互溶,都能用分液漏斗进行分离,甲苯和苯互溶,不能用分液漏斗分离,B错误;C.硬脂酸和水不互溶,能用分液漏斗进行分离,乙酸和水、乙酸和乙醇互溶,不能用分液漏斗进行分离,C错误;D.乙酸乙酯和水、甲苯和水、苯和水均不互溶,都能用分液漏斗进行分离,D正确。答案选D。【题目点拨】本题主要是考查了物质分离方法中的分液法,熟记物质的性质尤其是溶解性为解答该题的关键所在,题目难度不大。8、A【解题分析】
西气东输中的西气指的是天然气,即甲烷气体,甲烷是最简单的有机物,因其组成中氢的质量分数在有机物中最高、含碳量较低,能完全燃烧,热值高,输送方便,是一种非常理想的燃料,A正确。9、B【解题分析】
A.由图象可知反应物的总能量低于生成物的总能量,该反应是吸热反应,故A错误;B.由图象可知:该反应吸收的总能量=断键吸收的总能量-成键放出的总能量,故B正确;C.由图象可知反应物的总能量低于生成物的总能量,故C错误;D.某些吸热反应不需要加热也可以发生,如和的反应是吸热反应,,故D错误;故答案:B。10、B【解题分析】
A、可逆反应是在“同一条件下”、能“同时”向正反应和逆反应“两个方向”进行的化学反应,A错误;B、在同一条件下,同时向正反应和逆反应两个方向进行的反应叫可逆反应,B正确;C、电解水生成氢气和氧气与氢气和氧气点燃生成水的反应不是可逆反应,因此条件不同,C错误;D、可逆反应开始进行时,正反应速率大于逆反应速率,二者不相等,D错误。答案选B。11、C【解题分析】
原子的电子排布是使整个原子的能量处于最低状态,处于最低能量的原子叫基态原子,所以A、B、D都是基态原子,C原子没有排2p轨道直接排了3s轨道,不是能量最低,所以是激发态。所以符合条件的为1s22s23s1;所以,正确答案选C。12、C【解题分析】分析:锌、铜和稀硫酸组成的原电池中,锌作负极,负极上锌失电子发生氧化反应;铜作正极,正极上氢离子得电子发生还原反应;电子从负极沿导线流向正极;原电池是化学能转化为电能的装置,以此分析。详解:A、铜作正极,正极上氢离子得电子发生还原反应生成氢气,A错误;B、锌作负极,负极上锌失电子,所以电子从Zn沿导线流向Cu,B错误;C、该装置属于原电池,原电池是把化学能转化为电能的装置,C正确;D、锌、铜和稀硫酸组成的原电池中,锌作负极,负极上锌失电子发生氧化反应,该电极反应为Zn-2e-=Zn2+,D错误。答案选C。13、A【解题分析】分析:食品、药品、营养品、矿泉水、高钙奶等物质中的“钙”等不是以单质、分子、原子等形式存在,而是指元素,通常用元素及其所占质量(质量分数)来描述。详解:日常生活中,高钙奶中的“钙”不是以单质、分子、原子等形式存在,这里所指的“钙”是强调存在的元素,与具体形态无关。答案选A。14、B【解题分析】
钠在足量氧气中加热,生成Na2O2,钠在足量氧气(常温)中充分反应生成Na2O,两个反应中,钠失去的电子一样多,化合价均由0价变为+1价,不同的是加热环境下生成过氧化钠,常温条件下生成氧化钠,因钠的质量相同,因此过氧化钠和氧化钠的物质的量相同,但质量不同,过氧化钠的质量更大。答案选B。15、C【解题分析】
常见的吸热反应有:大多数分解反应、盐类水解反应、C与CO2、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应;常见的放热反应有:燃烧,大多数化合反应、中和反应,金属与酸和水的置换反应等。【题目详解】A.为放热反应,同时为氧化还原反应,A错误;B.为吸热反应,同时为非氧化还原反应,B错误;C.为吸热反应,同时为氧化还原反应,C正确;D.为放热反应,同时为氧化还原反应,D错误;故选C。16、A【解题分析】分析:有机物的命名中注意专有名称汉字的书写,根据是否出现错别字来解答,易混淆的有“苯”与“笨”,“酯”与“脂”等。详解:A、油脂属于酯类,是高级脂肪酸甘油酯,A正确;B、“笨”应该是苯,B错误;C、“铵”错误,正确应为氨基酸,C错误;D、酯化反应属于醇类与羧酸的反应,属于有机反应,故“脂”字错误,D错误;答案选A。点睛:本题考查常见物质的化学名称,题目难度不大,注意汉字的书写,不要混写、错写。17、A【解题分析】
亚硫酸钠与浓硫酸反应生成二氧化硫,结合二氧化硫的性质分析解答。【题目详解】A.湿润淀粉-KI试纸未变蓝说明二氧化硫不能把碘化钾氧化为单质碘,因此SO2的氧化性弱于I2,A正确;B.二氧化硫溶于水得到亚硫酸,溶液显酸性,但二氧化硫不能漂白酸碱指示剂,因此蓝色石蕊试纸变红后不褪色,B错误;C.二氧化硫是酸性氧化物,一般用碱液吸收,NaCl溶液不能用于除去实验中多余的SO2,C错误;D.二氧化硫具有漂白性,能使品红试纸褪色,二氧化硫具有还原性,能使沾有酸性KMnO4溶液的滤纸褪色,D错误;答案选A。18、A【解题分析】
A.F2、Cl2、Br2、I2单质的颜色分别是浅黄绿色、黄绿色、深红棕色和紫黑色,即其颜色逐渐加深,故A项正确;
B.F、Cl、Br、I的非金属性逐渐减弱,其气态氢化物的稳定性会逐渐减弱,故B项不正确;
C.F、Cl、Br、I的非金属性逐渐减弱,其单质与氢气的反应必然越来越难,故C项不正确;
D.F2、Cl2、Br2、I2单质在常温常压下分别为气体、气体、液体、固体,其熔沸点逐渐升高,故D项不正确。故答案选A。19、D【解题分析】
原子符号中,X为元素符号、Z为质子数、A为原子的质量数,据此分析回答。【题目详解】A项:中,原子序数=质子数=116,A项正确;B项:中,中子数=质量数-质子数=293-116=177,B项正确;C项:位于第七周期、第16纵行,为第ⅥA族,C项正确;D项:中,核电荷数=质子数=116,D项错误。本题选D。20、C【解题分析】分析:A(g)+xB(g)⇌2C(g)起始量(mol):130转化量(mol):0.20.2x0.4平衡量(mol):0.83-0.2x0.4混合气体共3.4mol=0.8mol+(3-0.2x)mol+0.4mol,解得x=4详解:A、压强之比是物质的量之比,则平衡时,容器内的压强是起始时的3.44=17B、根据计算可知x=4,B错误;C、A的转化率为0.2/1×100%=20%,C正确;D、消耗B的浓度是0.8mol÷10L=0.08mol/L,则B的平均反应速率为0.08mol/L÷2min=0.04mol/(L•min),D错误;答案选C。21、B【解题分析】分析:①乙醇汽油是在汽油里加入适量乙醇而成的一种燃料,属于混合物;②植物油属于高级脂肪酸甘油酯;③根据煤的气化和液化的本质分析判断;④淀粉和纤维素都属于多糖,水解的最终产物都是葡萄糖;⑤在乙醇的催化氧化反应中,铜做催化剂。详解:①乙醇汽油是乙醇和汽油的混合物,故①错误;②植物油属于高级脂肪酸甘油酯,由C、H、O三种元素组成;汽油、柴油中含有少量硫元素,燃烧还能生成SO2,故②错误;③煤的气化是煤与水蒸气高温条件下生成CO和H2,煤的液化是利用煤制取甲醇的过程,故均属化学变化,故③错误;④淀粉和纤维素属于多糖,水解的最终产物都是葡萄糖,故④正确;⑤在乙醇的催化氧化反应中,铜做催化剂,而催化剂反应前后质量不变,故⑤正确;正确的有④⑤,故选B。22、D【解题分析】分析:A项,SO2通入紫色石蕊试液中溶液变红;B项,溴水与KI发生置换反应生成I2,CCl4将I2从碘水中萃取出来,CCl4密度比水大,I2的CCl4溶液在下层;C项,加入NaOH溶液后需要加热;D项,醋酸溶液呈酸性,溶液pH减小,品红溶液褪色快,84消毒液氧化能力增强。详解:A项,SO2属于酸性氧化物,SO2的水溶液呈酸性,SO2通入紫色石蕊试液中溶液变红,不会褪色,实验现象和结论都不正确,A项错误;B项,溴水与KI发生置换反应生成I2,CCl4将I2从碘水中萃取出来,CCl4密度比水大,I2的CCl4溶液在下层,观察到下层液体呈紫色,实验现象不正确,B项错误;C项,若溶液中存在NH4+,发生反应NH4++OH-=NH3·H2O,不会产生NH3,置于试管口的湿润的红色石蕊试纸不会变蓝,若要证明是否存在NH4+,加入NaOH溶液后要加热,然后用湿润的红色石蕊试纸置于试管口检验,C项错误;D项,醋酸溶液呈酸性,溶液pH减小,品红溶液褪色快,84消毒液氧化能力增强,D项正确;答案选D。二、非选择题(共84分)23、第三周期IIIA族BC【解题分析】
A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,该液态化合物分别为H2O和H2O2,则A为H元素,W为O元素;A、D同主族,则D为Na元素;E元素的周期序数与主族序数相等,且E的原子序数最大,应为第三周期ⅢA族元素,故E为Al元素;A、B、W、D、E五元素质子数之和为39,设B的原子序数为x,则有1+x+8+11+13=39,x=6,所以B为C元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为H元素,B为C元素,W为O元素,D为Na元素,E为Al元素;(1)E为Al元素,原子序数为13,原子核外有3个电子层,最外层电子为3,位于周期表第三周期第ⅢA族,故答案为:第三周期第ⅢA族;(2)由H、C、O三种元素组成的18电子微粒,该微粒中只能含有1个C原子、1个O原子,故含有H原子数目=18-6-8=4,故该微粒结构简式为CH3OH,电子式为:,故答案为:;(3)D为Na元素,E为Al元素;A.将单质D置于E的盐溶液中,钠首先与水反应,不能置换盐溶液中的金属元素,不能说明D的金属性弱,故A错误;B.金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,比较D和E的最高价氧化物对应水化物的碱性,前者比后者强,故前者金属性强,故B正确;C.金属单质与盐酸反应越剧烈,对应元素的金属性越强,将D、E的单质分别投入到同浓度的盐酸中,观察到D反应更剧烈,说明D的金属性强,故C正确;故答案为:BC。【题目点拨】本题的易错点为(3)中A的判断,要注意钠的活泼性很强,与盐溶液反应时,是钠先与水反应,不能置换出金属单质,因此不能比较金属性的强弱。24、Al2O3FeCl3SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-2FeSO4·7H2O1nm~100nm渗析【解题分析】A为FeSO4•7H2O,受热分解生成B、D、E、F,且均是氧化物,因此是SO2、SO3、H2O和铁的氧化物。I的产量是衡量一个国家化工生产水平的重要标志(图中部分反应物和生成物没有列出),I是硫酸,则E和F是三氧化硫和水,D、J和F反应也生成硫酸,则F是H2O,所以E是SO3,D是SO2。J是黄绿色气态非金属单质,J是氯气,K是氯化氢。C、H是日常生活中最常见的金属单质,G是氧化物,所以C是Al,H是Fe,G是氧化铝。铁和氯气反应生成氯化铁,即L是氯化铁。盐酸和铁反应生成氯化亚铁,即M是氯化亚铁,M与氨水反应生成的0是白色沉淀,O是氢氧化亚铁,则N是氢氧化铁,氢氧化铁分解生成氧化铁,所以B是氧化铁。(1)根据以上分析可知G、L的化学式分别是Al2O3、FeCl3。(2)反应②是铝热反应,反应的化学方程式为2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe。(3)反应③的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)反应①是分解反应,反应中生成的B、D、E、F的物质的量之比为1:1:1:14,则该反应的化学方程式为2FeSO4·7H2OFe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O。(5)由氯化铁的饱和溶液可以制得氢氧化铁胶体,胶体中粒子直径的大小范围是1nm~100nm。若要提纯该胶体,采用的方法叫渗析。点睛:掌握相关物质的性质是解答的关键,解框图题的方法最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。25、1.3811.15mol·L-1【解题分析】
(1)配制111.11mL1.11511mol•L-1I2标准溶液,需要准确称取1.1L×1.115mol/L×254g/mol=1.381gI2单质;(2)取某无色饮料21.11mL加入稀硫酸充分煮沸,冷却,加入过量氢氧化钠溶液中和稀硫酸并稀释至111.11mL,取11.11mL稀释液,加入31.11mL1.11511mol•L-1I2标准溶液,物质的量n(I2)=1.131.11L×1.11511mol•L-1=4.5×11-4mol,滴加2〜3滴淀粉溶液,再用1.11211mol•L-1Na2S2O3标准溶液滴定至终点,共消耗Na2S2O3标准溶液25.11mL,根据方程式可知I2~2Na2S2O3,因此剩余单质碘是1.11211mol•L-1×1.125.11L/2=1.5×11-4mol,与葡萄糖反应的碘单质物质的量n=4.5×11-4mol-1.5×11-4mol=3×11-4mol,则根据方程式可知葡萄糖的物质的量是3×11-4mol×11=3×11-3mol,,浓度是3×11-3mol÷1.12L=1.15mol·L-1。26、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解题分析】
金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【题目详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应产生的可燃性气体为CO;(2)在过程Ⅱ中,TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热,发生金属的置换反应产生Ti、MgCl2,发生反应的化学方程式是TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti;稀有气体的作用是作保护气,防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化。【题目点拨】本题考查了钛的冶炼方法及其应用的原理的知识。了解物质的性质的活泼性或惰性是正确应用的前提。27、NO或一氧化氮Fe+2H+=Fe2++H2↑硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体金属的种类、硝酸的浓度温度【解题分析】
(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮;(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2;(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化;②元素化合价处于最高价具有氧化性,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸;(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素金属的活泼性,硝酸的浓度和温度【题目详解】(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮,遇空气变红棕色二氧化氮;(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2,离子反应方程式为:Fe+2H+===Fe2++H2↑;(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化,其实验证据是硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出;②元素化合价处于最高价具有氧化性,NO中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性,被还原,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸,所以具体操作为:取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体;(4)金属与硝酸
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