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文档简介
重庆市江津区永兴初级中学校2024届化学高一第二学期期末调研模拟试题注意事项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(每题只有一个选项符合题意)1、下列化学用语正确的是()A.甲烷的结构式CH4B.K的原子结构示意图:C.苯的分子式C6H6D.氯化钠的电子式2、下列各项正确的是()A.钠与水反应的离子方程式:Na+H2O===Na++OH-+H2↑B.铁与水蒸气反应的化学方程式:2Fe+3H2O(g)===Fe2O3+3H2C.钠跟氯化钾溶液反应的离子方程式:2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑D.钠和硫酸铜溶液反应的离子方程式:2Na+Cu2+===2Na++Cu3、下列说法正确的是()A.60I和80I属于同素异形体 B.16O2和18O2互为同位素C.CH3CH(CH3)CH2CH3和C(CH3)4互为同分异构体 D.与属于同系物4、下列实验装置图及实验用品均正确的是(部分夹持仪器未画出)()A.实验室制取溴苯B.实验室制取乙酸乙酯C.石油分馏D.实验室制取硝基苯A.A B.B C.C D.D5、下列说法不正确的是A.1L浓度为0.1mol/L的NH4Cl溶液阳离子数目多于氯离子数目B.比较浓度均为0.1mol·L-1的HI和醋酸溶液的导电能力可判断HI为强酸C.常温下,pH=3的醋酸溶液水加稀释1000倍后溶液的pH<6D.常温下,同体积的pH=9的NaClO溶液和pH=5的NH4Cl溶液水电离的OH-数相同6、下列物质能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是A.聚乙烯 B.甲烷 C.苯 D.乙烯7、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8、下列说法中有明显错误的是A.对有气体参加的化学反应,增大压强,体系体积减小,可使单位体积内活化分子数增加,因而反应速率增大B.活化分子之间发生的碰撞一定为有效碰撞C.升高温度,一般可使活化分子的百分数增大,因而反应速率增大D.加适宜的催化剂,可使活化分子的百分数大大增加,从而增大反应速率9、下列叙述正确的是()A.铅位于周期表中金属与非金属元素的交界处,可作半导体材料B.若存在简单阴离子R2-,则R一定属于第VIA族元素C.S和Se属于第VIA族元素,H2S的还原性比H2Se的强D.元素原子最外层电子数较小的金属一定比最外层电子数较它多的金属活泼10、少量铁粉与100mL0.01mol•L﹣1的稀盐酸反应,反应速率太慢。为了加快此反应速率而不改变H2的产量,可以使用如下方法中的①加H2O②加NaOH固体③滴入几滴浓盐酸④加CuO固体⑤加NaCl溶液⑥滴加几滴硫酸铜溶液⑦升高温度(不考虑盐酸挥发)⑧改用10mL0.1mol•L﹣1的盐酸A.①⑤⑦B.③⑦⑧C.②④⑥D.③⑥⑦⑧11、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12、下列水解反应的应用,不正确的是A.热的纯碱溶液清洗油污:B.明矾净水:C.用TiCl4制备Ti02:D.配制氯化亚锡溶液时应加入氢氧化钠:13、下列实验结论不正确的是()选项操作现象结论A新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热有银镜生成葡萄糖具有还原性B向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y出现白色沉淀Y可能是CO2气体C向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀鉴别部分蛋白质D向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸2min后,试管里出现白色胶状沉淀非金属性Cl>SiA.A B.B C.C D.D14、氢气在氯气中燃烧时产生苍白色火焰,在反应过程中,断裂1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,断裂1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,下列关系式正确的是()A.Q1+Q2>Q3 B.Q1+Q2>2Q3 C.Q1+Q2<Q3 D.Q1+Q2<2Q315、干冰气化时,下列所述内容发生变化的是()A.分子内共价键 B.分子间作用力 C.分子的性质 D.分子间的氢键16、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述中错误的是()A.在标准状况下,22.4L空气中约有NA个气体分子B.1molCH4气体中含有的共价键数目为4NAC.1molOH-离子中含有的电子数为10NAD.含NA个氧原子的O2与含NA个氧原子的O3的质量之比为2︰3二、非选择题(本题包括5小题)17、原子序数由小到大排列的四种短周期元素X、Y、Z、W,四种元素的原子序数之和为32,在周期表中X是原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族。(1)X元素符号是______________________;(2)Z、W形成的气态氢化物的稳定性_______>_______(写化学式)。(3)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的稀溶液能与铜反应,离子方程式为_________________________________。(4)由X、Y、Z、W和Fe五种元素组成的相对分子质量为392的化合物B,lmolB中含有6mol结晶水。对化合物B进行如下实验:a.取B的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和无色刺激性气味气体;过一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色。b.另取B的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解。①由实验a、b推知B溶液中含有的离子为__________________;②B的化学式为_________________。18、如图所示,已知A元素的最低化合价为-3价,D元素和B元素可形成2种化合物。试回答下列问题(均用具体的元素符号回答):(1)写出它们的元素符号:A______,B________,C__________,D_______;(2)A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是_____;(3)A、B、C的原子半径由小到大的顺序是_________;(4)A、B、C三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:_____;(5)用化学方程式表示元素C的非金属性大于B元素;__________。19、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.20、乙烯是有机化学工业的基本原料,其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,也是一种植物生长调节剂,在生产生活中有重要应用。下列有关乙烯及其工业产品乙醇的性质及应用,请作答。(1)将乙烯气体通入溴的四氯化碳溶液中,反应的化学方程式为_______________________;(2)下列各组化学反应中,反应原理相同的是___________(填序号);①乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色和乙烯使酸性KMnO4溶液褪色②苯与液溴在催化剂作用下的反应和乙醇使酸性KMnO4溶液褪色③甲烷光照条件下与氯气反应和苯与硝酸在浓硫酸条件下反应(3)取等物质的量的乙醇和乙烯,在足量的氧气中完全燃烧,两者耗氧量的关系乙醇___________乙烯(填大于、小于、等于);(4)工业上可由乙烯水合法生产乙醇,乙烯水合法可分为两步(H2SO4可以看作HOSO3H)第一步:反应CH2=CH2+HOSO3H(浓硫酸)→CH3CH2OSO3H
(硫酸氢乙酯);第二步:硫酸氢乙酯水解生成乙醇。①第一步属于___________(
填反应类型)反应;②上述整个过程中浓硫酸的作用是___________(填选项)A.氧化剂
B.催化剂
C.还原剂(5)发酵法制乙醇,植物秸秆(含50%纤维素)为原料经以下转化制得乙醇植物秸秆C6H12O62CH3CH2OH+2CO2↑现要制取2.3吨乙醇,至少需要植物秸秆___________吨。21、物质分类和实验探究都是中学化学重要的学科思想。(一)以下是对“一些物质与水反应”的分类图,请按要求填空:上述分类方法是______;A组物质中属于电解质的是_____(填化学式);C组物质与水反应的离子方程式为_____;D组物质与水反应中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1∶2的物质是___(填化学式)。(二)用质量分数为98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm−3)配制240mL浓度为0.5mol·L-1的硫酸溶液,选用到的仪器正确的是______(填序号)。下列操作会使配制结果偏高的是_______(填序号)A容量瓶用蒸馏水洗净后,未进行干燥处理B稀释的硫酸转移到容量瓶中后未洗涤烧杯C未冷却,即将溶液注入容量瓶并定容D定容时,俯视容量瓶的刻度线(三)某小组用如下装置比较氯、溴、碘的非金属性强弱实验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验步骤:①打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸;②当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹;③当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a;④打开活塞b,将少量C中溶液滴入试管D中,关闭活塞b,取下试管D振荡,静置后CCl4层变为紫红色。请回答:(1)装置A中证明氯的非金属性强于碘的实验现象是_________。(2)B中溶液发生反应的离子方程式是_______________。(3)步骤③实验的目的是确认C的黄色溶液中无_____(填化学式)。步骤④能否说明非金属性:Br>I_______(填“能”或“否”)
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】分析:A.用短线“-”表示原子之间所形成的一对共用电子进而表示物质结构的式子称为结构式;B.K的原子核外电子排布分为4层;C.苯的分子式为C6H6;D.氯化钠中含有离子键。详解:A.CH4表示甲烷的分子式,结构式为,A错误;B.K的原子结构示意图为,B错误;C.苯是最简单的芳香烃,其分子式为C6H6,C正确;D.氯化钠是离子化合物,含有离子键,氯化钠的电子式为,D错误;答案选C。2、C【解题分析】
A、原子个数不守恒,钠与水反应的离子方程式2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑,故A错误;B、不符合反应客观事实,二者反应生成四氧化三铁铁与水蒸气反应的化学方程式3Fe+4H2O(g)===Fe3O4+4H2,故B错误;C、钠跟氯化钾溶液反应实质为钠与水反应,离子方程式:2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑,故C正确;D、不符合客观事实,钠和硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜、硫酸钠和氢气,离子方程式2H2O+2Na+Cu2+===2Na++Cu(OH)2↓+H2↑,故D错误;故选C。【题目点拨】本题重点考查离子方程式书写正误判断。一看拆不拆,氧化物、弱电解质、沉淀、弱酸酸式根不拆。其中比较常考的是弱电解质。如醋酸或一水合氨,题中常常将其拆开,这是错误的。将生成的沉淀(如硫酸钡)拆开也是错误的。二看平不平,看反应前后的同种原子数目和电荷量是否守恒。特别要注意电荷数量,很多时候原子数目正确而电荷量是错的。三看行不行,看反应是否符合客观事实。常见不符的有:(1)反应物过量和少量不一样的反应(二氧化碳和氢氧化钠、氢氧化钠和铝离子、盐酸和偏铝酸根等),(2)可逆反应没有用可逆号。3、C【解题分析】A、60I和80I两者质子数相同而中子数不同,不是同一核素,二者互为同位素。错误;B、16O2和18O2两者都是由氧元素形成的同一种单质,两个同位素组成的分子为同种物质。错误;C、CH3CH(CH3)CH2CH3和C(CH3)4两者分子式中相同,而结构不同,互为同分异构体。正确;D、含有碳碳双键而没有,同系物必须结构相似,有相同的官能团,在分子组成上相差一个或若干个CH2基团的物质。错误;故选C。点睛:本题重点考察同位素、同素异形体、同分异构体、同系物四个概念的区分。同位素研究对象为原子,原子具有相同的质子数而不同的中子数。例如氕、氘和氚,60I和80I。同素异形体的研究对象为单质,由相同元素组成的不同单质。例如金刚石、石墨。同分异构体研究对象为分子,分子式相同而结构不同。例如CH3CH(CH3)CH2CH3和C(CH3)4。同系物:结构相似在分子组成上相差一个或若干个CH2基团的物质。例如CH4、CH2CH3。4、A【解题分析】
A.实验室用铁作催化剂,用液溴和苯制取溴苯,溴易挥发且溴极易溶于四氯化碳溶液中,所以用四氯化碳吸收溴,生成的HBr极易溶于水,采用倒置的漏斗防止倒吸,故A正确;B.制取乙酸乙酯时,导气管不能伸入饱和碳酸钠溶液中,蒸气中含有乙醇、乙酸,乙醇极易溶于水、乙酸极易和碳酸钠溶液反应,如果导气管插入饱和碳酸钠溶液中会产生倒吸,故B错误;C.蒸馏时,温度计测量蒸气的温度,所以温度计水银球应该位于蒸馏烧瓶支管口处,冷却水的水流方向是低进高出,故C错误;D.制取硝基苯用水浴加热,应控制温度范围是55℃~60℃,故D错误;故答案为A。【题目点拨】实验方案的评价包括:1.从可行性方面对实验方案做出评价:科学性和可行性是设计实验方案的两条重要原则,任何实验方案都必须科学可行.评价时,从以下4个方面分析:①实验原理是否正确、可行;②实验操作是否完全、合理;③实验步骤是否简单、方便;④实验效果是否明显等.2.从“绿色化学”视角对实验方案做出评价:“绿色化学”要求设计更安全、对环境友好的合成线路、降低化学工业生产过程中对人类健康和环境的危害,减少废弃物的产生和排放.根据“绿色化学”精神,对化学实验过程或方案从以下4个方面进行综合评价:①反应原料是否易得、安全、无毒;②反应速率较快;③原料利用率以及合成物质的产率是否较高;④合成过程是否造成环境污染.3.从“安全性”方面对实验方案做出评价:化学实验从安全角度常考虑的主要因素主要有防倒吸、防爆炸、防吸水、防泄漏、防着火、防溅液、防破损等.5、B【解题分析】A.铵根离子水解生成NH3·H2O和氢离子,溶液显酸性,c(H+)>c(OH-),根据电荷守恒,c(H+)+c(NH4+)=c(OH-)+c(Cl-),因此c(H+)+c(NH4+)>c(Cl-),故A正确;B.HI和醋酸均为一元酸,比较浓度均为0.1mol·L-1的HI和醋酸溶液的导电能力可判断HI和醋酸的强弱,但不能判断HI为强酸,故B错误;C.醋酸为弱酸,加水稀释促进醋酸的电离,常温下,pH=3的醋酸溶液水加稀释1000倍后溶液中c(H+)>10-6mol·L-1,溶液的pH<6,故C正确;D.能够水解的盐均促进水的电离,常温下,同体积的pH=9的NaClO溶液和pH=5的NH4Cl溶液中的c(OH-)=c(H+),对水的电离的促进程度相同,水电离的OH-数相同,故D正确;故选B。6、D【解题分析】
A.聚乙烯分子中不含碳碳不饱和键,所以性质较稳定,和酸性高锰酸钾溶液不反应,A错误;B.甲烷分子中C原子与H原子形成四个共价键,性质稳定,不能与溴水和酸性高锰酸钾溶液反应,因此不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B错误;C.苯分子中碳碳键是介于碳碳双键和碳碳单键之间的一种特殊的化学键,比较稳定,不能与溴水反应,也不能被酸性高锰酸钾氧化,因此不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C错误;D.乙烯中含有碳碳不饱和键,能被酸性高锰酸钾溶液氧化生成二氧化碳而使酸性高锰酸钾溶液褪色,D正确;故合理选项是D。7、D【解题分析】利用海水制取淡水的传统方法是蒸馏,答案选D。8、B【解题分析】
A、有气体参加的反应,增大压强,体积减小,单位体积内分子总数增加,活化分子数增加,反应速率增大,正确,不选A;B、活化分子之间的能发生化学反应的碰撞为有效碰撞,错误,选B;C、升温,提高活化分子百分数增加,活化分子数增加,反应速率增大,正确,不选C;D、加入适宜的催化剂,降低反应的活化能,活化分子百分数增加,反应速率加快,正确,不选D;故答案选B。9、B【解题分析】
A.铅位于周期表中金属元素处,具有典型的金属元素的性质,错误;B.若存在简单阴离子R2-,则R最低化合价是-2价,根据同一元素最低化合价与最高化合价绝对值的和等于8可知,该元素一定属于第VIA族元素,正确;C.S和Se属于第VIA族元素,由于元素的非金属性S>Se,所以H2S的还原性比H2Se的弱,错误;D.Li最外层只有1个电子,Ba最外层有2个电子,但是金属的活动性:Ba>Li,错误。答案选B。10、B【解题分析】
根据外界条件对反应速率的影响结合氢气的总量不变以及铁少量分析解答。【题目详解】①加水,稀释了盐酸的浓度,故反应速率变慢;②加氢氧化钠,与盐酸反应,减少了盐酸的浓度,故反应速率变慢;③加浓盐酸,氢离子浓度增大,反应速率加快,由于铁不足,则生成的氢气量不变;④加CuO固体与盐酸反应生成氯化铜和水,氯化铜再与铁发生置换反应生成铜,构成原电池,反应速率加快,由于消耗铁影响氢气总量;⑤加氯化钠溶液,相当于稀释盐酸浓度,故反应速率变慢;⑥滴加硫酸铜溶液,铁把铜置换出来,形成原电池,故反应速率加快,但与盐酸反应的铁减少,故减少了产生氢气的量;⑦温度升高,反应速率加快,且不影响氢气量;⑧改用浓度大的盐酸,反应速率加快,且不影响氢气量。答案选B。【题目点拨】参加化学反应的物质的性质是决定化学反应速率的主要原因。反应的类型不同,物质的结构不同,都会导致反应速率不同。外界条件对反应速率的影响一般是温度、压强、浓度和催化剂,注意本题不改变生成氢气总量的要求,答题时注意审题。11、D【解题分析】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。12、D【解题分析】A.热的纯碱溶液清洗油污,水解呈碱性:,选项A正确;B.明矾净水,铝离子水解得到氢氧化铝胶体:,选项B正确;C.用TiCl4制备TiO2,TiCl4水解产生TiO2:,选项C正确;D.配制氯化亚锡溶液时应加入氢氧化钠,抑制水解:,选项D不正确。答案选D。13、D【解题分析】
A、新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热,有银镜生成,说明分子中含有醛基,因此葡萄糖具有还原性,A正确;B、向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y,出现白色沉淀,沉淀可能是碳酸钙,因此Y可能是CO2气体,B正确;C、含有苯环的蛋白质遇浓硝酸会发生颜色反应,因此向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀,可用于鉴别部分蛋白质,C正确;D、向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸,2min后,试管里出现白色胶状沉淀,产生了硅酸胶体。由于盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,所以不能据此说明非金属性Cl>Si,D错误;答案选D。14、D【解题分析】
根据反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键来计算该反应的反应热,氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,据此解答。【题目详解】破坏1molH2中的化学键消耗的能量为Q1kJ,则H-H键能为Q1kJ/mol,破坏1molCl2中的化学键消耗的能量为Q2kJ,则Cl-Cl键能为Q2kJ/mol,形成1molHCl中的化学键释放的能量为Q3kJ,则H-Cl键能为Q3kJ/mol,对于H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g),反应热△H=反应物的总键能-生成物的总键能=Q1kJ/mol+Q2kJ/mol-2Q3kJ/mol=(Q1+Q2-2Q3)kJ/mol,由于氢气在氯气中燃烧,反应热△H<0,即(Q1+Q2-2Q3)<0,所以Q1+Q2<2Q3。故选D。15、B【解题分析】
干冰是二氧化碳的分子晶体,分子间存在分子间作用力,不存在氢键,分子气化时破坏分子间作用力,分子内原子间共价键没有被破坏,所以分子的性质不发生改变;答案选B。16、D【解题分析】
A.标准状况下,22.4L空气中约有1mol气体分子,约有NA个气体分子,A项正确;B.1个CH4分子中含4个碳氢单键,则1molCH4气体中含有的共价键数目为4NA,B项正确;C.OH-中含的离子数为,8+1+1=10,1molOH-离子中含有的电子数为10NA,C项正确;D.氧气和臭氧都只含有O原子,所以含NA个氧原子的O2与含NA个氧原子的O3的质量相等,质量之比为1:1,D项错误;答案选D。【题目点拨】D项是难点,可采用排除法或假设法进行推测得出正确结论。加上D项结论正确,设氧气和臭氧的质量分别为2g和3g,那么所含氧原子个数比为:=2:3,与题中条件不符,假设错误,D项不正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、HH2OH2S3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2ONH4+、Fe2+、SO42-(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O【解题分析】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,X为元素周期表中原子半径最小的元素即X为H,因为原子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,因此Y为N、Z为O、W为S,(1)根据上述分析,X元素是H;(2)同主族从上到下非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,因此H2O的稳定性大于H2S;(3)该酸能与铜发生反应,因此该酸是硝酸,其离子反应方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)①加入足量的NaOH溶液出现白色沉淀,且白色沉淀转变为灰绿色,最终转变成红褐色,说明B中有Fe2+,加入NaOH,产生刺激性气体,说明原溶液中含有NH4+,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,且白色沉淀不溶于盐酸,说明此沉淀是BaSO4,原溶液中含有SO42-,①因此根据上述分析B溶液中含有的离子是为Fe2+、NH4+、SO42-;②根据B的相对分子质量以及化合价的代数和为0,因此B的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O。点睛:本题的关键是元素的推断,根据信息X元素是周期表中原子半径最小的,即X为H,子序数依次增大,且Y、Z左右相邻,Z、W位于同主族,令Y的原子序数为x,则Z的原子序数为x+1,W的原子序数为x+9,四种原子序数之和为32,因此有1+x+x+1+x+9=32,解得x=7,从而推出个元素,特别注意Z和W的原子序数的关系,因为它们位于同一主族,且属于短周期元素,因此有W和Z的原子序数相差8。18、PSClOPH3Cl<S<PHClO4>H2SO4>H3PO4Cl2+H2S==S+2HCl【解题分析】A元素的最低化合价为-3价,可知A为第ⅤA族元素,结合题中的图,且D元素和B元素可形成2种化合物,可知,B为硫元素,D为氧元素,A为磷元素,C为氯元素,E为硒元素。(1)根据上面的分析可知它们的元素符号:A为P,B为S,C为Cl,D为O,故答案为:P,S,Cl,O;(2)同周期元素从左向右,非金属性增强,气态氢化物稳定性逐渐增强,同主族元素从上向下,非金属性减弱,气态氢化物稳定性逐渐减弱,所以A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)电子层数相同时,核电荷数越大,原子半径越小,所以P、S、Cl的原子半径由小到大的顺序是Cl<S<P,故答案为:Cl<S<P;(4)同周期元素从左向右,非金属性增强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性也增强,所以P、S、Cl三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:HClO4>H2SO4>H3PO4,故答案为:HClO4>H2SO4>H3PO4;(5)用氯气氧化负2价的硫,得到硫单质,可以说明氯气的氧化性强于硫,也就说明氯元素的非金属性强于硫元素,化学方程式为Cl2+H2S=S+2HCl,故答案为:Cl2+H2S=S+2HCl。19、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【解题分析】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。20、CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br③等于加成B8.1【解题分析】(1)乙烯气体通入溴的四氯化碳溶液中,乙烯含有碳碳
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