湖北省百所重点校2024年化学高一下期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

湖北省百所重点校2024年化学高一下期末复习检测试题注意事项: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、下列微粒中:①②③④,其核外电子数相同的是()A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④2、下列说法正确的是()A.测定HCl和NaOH中和反应的反应热时,单次实验均应测量3次温度,即盐酸起始温度、NaOH溶液起始温度和反应终止温度B.若2C(s)+O2(g)=2CO(g)△H=-221.0kJ/mol,则碳的燃烧热为110.5kJ/molC.电解水可以获得H2和O2,该反应是放热反应D.已知I:反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=-akJ/mol;II:且a、b、c均大于零,则断开1molH-Cl键所需的能量为2(a+b+c)kJ3、有X、Y、Z三种短周期元素,原子半径大小关系为r(Y)>r(X)>r(Z),原子序数之和为16。X、Y、Z三种元素的常见单质分子在适当条件下可发生如图变化,其中B和C均为10电子分子.下列说法中不正确的是A.X与Z形成的某种化合物可用来杀菌消毒 B.C极易溶于B中,溶液呈碱性C.Y与Z形成的二元化合物只含有极性键 D.A和C能发生氧化还原反应4、下列说法中,正确的是A.反应产物的总能量大于反应物的总能量时,△H<0B.△H<0,△S>0的反应在温度低时不能自发进行C.-10℃的水结成冰,可用熵变的判据来解释反应的自发性D.由能量判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适用于所有的过程5、下列变化的实质相似的是()①浓硫酸和浓盐酸在空气中敞口放置时浓度均减小②二氧化硫和氯气均能使品红溶液褪色③二氧化硫能使品红溶液、溴水褪色④氨气和碘化氢气体均不能用浓硫酸干燥⑤常温下浓硫酸用铁制容器存放、加热条件下浓硫酸能与木炭反应⑥浓硫酸能在白纸上写字,氢氟酸能在玻璃上刻字⑦二氧化碳、二氧化硫使澄清石灰水变浑浊A.只有②③④B.只有⑤⑦C.只有③④⑥⑦D.全部6、A、B为短周期元素,二者可以组合成多种中学生所熟知的化合物。在这些化合物中,A与B的原子个数比为A∶B=1∶2。已知A的原子序数为n,B的原子序数是①n+2②n+3③n+4④n+5⑤n+8⑥n-5⑦n-7⑧n-8中的几种,其中不符合题目要求的是A.①④ B.②⑧ C.③⑤ D.⑥⑦7、下列物质中属于烃的衍生物的是A.苯 B.甲烷 C.乙烯 D.四氯化碳8、某混合物由乙酸和乙酸乙酯按一定比例组成,其中氢元素的质量分数为,则该混合物中氧元素的质量分数为()A.40%B.60%C.64%D.72%9、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.1molNO所含有的原子数为2NAB.标准状况下,22.4LH20中含有的水分子数为NAC.标准状况下,22.4LCC14所含的分子数为NAD.1L0.2mol/LKC1溶液中所含的K+为2NA10、金属材料在日常生活以及生产中有着广泛的运用。下列关于金属的一些说法不正确的是A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同B.工业上金属Mg、Al都是用电解熔融的氯化物制得的C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子D.越活泼的金属越难冶炼11、下列关于Al(OH)3的性质叙述错误的是()A.Al(OH)3受热易分解生成Al2O3和H2OB.Al(OH)3是难溶于水的白色胶状物质C.Al(OH)3能凝聚水中的悬浮物,也能吸附色素D.Al(OH)3既能溶于NaOH溶液、氨水,又能溶于盐酸12、下列叙述正确的是()A.将溴水、铁粉和苯混合加热即可制得溴苯B.用苯和浓硝酸、浓硫酸反应混合即可制得硝基苯C.由苯制取溴苯和硝基苯其反应原理相同D.溴苯和硝基苯与水分层,溴苯在下层,硝基苯在上层13、下列对于NaHSO4的分类中不正确的是:A.NaHSO4是盐B.NaHSO4是酸式盐C.NaHSO4是钠盐D.NaHSO4是酸14、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15、下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是()A.硝基苯和水 B.乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液C.水和溴苯 D.碘和四氯化碳16、下列关于浓硫酸的叙述中,正确的是()A.浓硫酸具有吸水性,因而能使蔗糖炭化B.浓硫酸在常温下可迅速与铜片反应放出二氧化硫气体C.浓硫酸是一种干燥剂,能够干燥氨气、氢气等气体D.浓硫酸在常温下能够使铁、铝等金属形成氧化膜而钝化二、非选择题(本题包括5小题)17、2019年是元素周期表诞生150周年,元素周期表(律)在学习、研究和生产实践中有很重要的作用。下表为元素周期表的一部分,回答下列问题。族周期IA01①IIAIIIAIVAVAVIAVIIA2②③3④⑤⑥⑦⑧4(1)元素①~⑧中,金属性最强的是________(填元素符号)。(2)中国青年化学家姜雪峰被国际组织推选为“元素⑦代言人”,元素⑦的原子结构示意图是_________,其氢化物的电子式是_________。(3)元素①和②可以形成多种化合物。下图模型表示的分子中,不可能由①和②形成的是_______(填序号)。(4)比较元素②、③的最高价氧化物对应水化物的酸性:______>______(填化学式)。说明你判断的理由:_________。(5)主族元素砷(As)的部分信息如图所示。i.砷(As)在周期表中的位置是______。ii.下列说法正确的是_______(填序号)。a.砷元素的最高化合价为+4b.推测砷有多种氧化物c.③的气态氢化物的还原性大于砷的气态氢化物的还原性(6)某小组同学设计实验比较VIIA元素的非金属性:Cl>Br>I。已知:常温下浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气。打开分液漏斗的活塞,烧瓶中产生黄绿色气体,蘸有KBr溶液的棉球变为橙红色,湿润的淀粉KI试纸变蓝,据此现象能否说明非金属性:Br>I,并说明理由_________。18、有关“未来金属”钛的信息有:①硬度大②熔点高③常温下耐酸碱、耐腐蚀,由钛铁矿钛的一种工业流程为:(1)钛铁矿的主要成分是FeTiO3(钛酸亚铁),其中钛的化合价___价,反应①化学方程式为___。(2)反应②的化学方程式为TiO2+C+ClTiCl4+CO(未配平),该反应中每消耗12gC,理论上可制备TiCl4___g。(3)TiCl4在高温下与足量Mg反应生成金属Ti,反应③化学方程式___,该反应属于___(填基本反应类型)(4)上述冶炼方法得到的金属钛中会混有少量金属单质是___(填名称),由前面提供的信息可知,除去它的试剂可以是以下剂中的___(填序号)AHClBNaOHCNaClDH2SO419、二氯化二硫(S2C12)是工业上常用的硫化剂。常温下是一种液体,沸点137℃,易与水反应。实验室可通过硫与少量氯气在110〜140℃反应制得S2Cl2粗品,氯气过量则会生成SCl2。(1)选取以下装置制取少量S2Cl2:①仪器m的名称为_____________。②装置连接顺序:A→________________________________→E→D。③A中发生反应的离子方程式为_________________________。④装置F的作用是____________________。⑤D中的最佳试剂是__________(填标号)。a.碱石灰b.浓硫酸c.无水氯化钙⑥为了提高S2Cl2的纯度,关键的是控制好温度和_______________________。(2)S2Cl2遇水会生成SO2、HCl两种气体,某同学设计了如下实验方案来测定该混合物的SO2的体积分数。①W溶液可以是下列溶液中的__________(填标号);a.H2O2溶液b.KMnO4溶液(硫酸酸化)c.氯水②该混合气体中二氧化硫的体积分数为__________(含V、m的代数式表示)。20、I.为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某化学研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。请回答相关问题:(1)定性分析:如图甲可通过观察______的快慢,定性比较得出结论。有同学提出将0.1mol/LFeCl3改为____mol/LFe2(SO4)3更为合理,其理由是____。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其它可能影响实验的因素均已忽略。实验中需要测量的数据是_____。(3)查阅资料得知:将作为催化剂的Fe2(SO4)3溶液加入H2O2溶液后,溶液中会发生两个氧化还原反应,且两个反应中H2O2均参加了反应,试从催化剂的角度分析,这两个氧化还原反应的离子方程式分别是:2Fe3++H2O2=2Fe2++O2↑+2H+和__________。II.欲用下图所示实验来证明MnO2是H2O2分解反应的催化剂。(1)该实验不能达到目的,若想证明MnO2是催化剂还需要确认__________。加入0.10molMnO2粉末于50mLH2O2溶液中,在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如下图所示。(2)写出H2O2在二氧化锰作用下发生反应的化学方程式_________。(3)A、B、C、D各点反应速率快慢的顺序为______>______>______>______,解释反应速率变化的原因__________。21、实验室制乙酸乙酯得主要装置如图A所示,主要步骤①在a试管中按2∶3∶2的体积比配制浓硫酸、乙醇、乙酸的混合物;②按A图连接装置,使产生的蒸气经导管通到b试管所盛的饱和碳酸钠溶液(加入几滴酚酞试液)中;③小火加热a试管中的混合液;④等b试管中收集到约2mL产物时停止加热。撤下b试管并用力振荡,然后静置待其中液体分层;⑤分离出纯净的乙酸乙酯。请回答下列问题:(1)步骤④中可观察到b试管中有细小的气泡冒出,写出该反应的离子方程式:___。(2)A装置中使用球形管除起到冷凝作用外,另一重要作用是___,步骤⑤中分离乙酸乙酯必须使用的一种仪器是___。(3)为证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用如图A所示装置进行了以下4个实验。实验开始先用酒精灯微热3min,再加热使之微微沸腾3min。实验结束后充分振荡小试管b再测有机层的厚度,实验记录如下:实验编号试管a中试剂试管b中试剂测得有机层的厚度/cmA3mL乙醇、2mL乙酸、1mL18mol·L-1浓硫酸饱和Na2CO3溶液5.0B3mL乙醇、2mL乙酸0.1C3mL乙醇、2mL乙酸、6mL3mol·L-1H2SO41.2D3mL乙醇、2mL乙酸、盐酸1.2①实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用。实验D中应加入盐酸的体积和浓度分别是__mL和___mol·L-1。②分析实验___(填实验编号)的数据,可以推测出浓H2SO4的吸水性提高了乙酸乙酯的产率。浓硫酸的吸水性能够提高乙酸乙酯产率的原因是___。③加热有利于提高乙酸乙酯的产率,但实验发现温度过高乙酸乙酯的产率反而降低,可能的原因是___。④分离出乙酸乙酯层后,经过洗涤,为了干燥乙酸乙酯可选用的干燥剂为__(填字母)。A.P2O5

B.无水Na2SO4

C.碱石灰

D.NaOH固体

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

根据质子数或原子序数与电子数的关系计算电子数,阳离子的核外电子数=质子数-所带电荷数,阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数;结构示意图中弧线上的数字表示该层含有的电子数,核外电子数等于各层电子数之和。【详解】①Al3+,质子数是13,原子的电子数是13,由原子失去3个电子变成阳离子,所以该阳离子有10个电子;②根据离子结构示意图知,核外电子数为2+8=10;③根据电子式知,该离子最外层8个电子,氯原子为17号元素,内层有10个电子,所以该离子共有17+1=18个电子;④F-是由F原子得1个电子生成的,F原子有9个电子,所以F-有10个电子;核外电子数相同的是①②④。答案选C。【点睛】注意理解离子中质子数、核外电子数、电荷之间的关系,注意无论原子变成离子,还是离子变成原子,变化的是核外电子数,不变的是核内质子数和核电荷数。2、A【解析】A.在中和热测定实验中,计算反应热时,需要测定反应前酸、碱溶液的温度和反应后的最高温度,总共3个温度,故A正确;B.因C对应的稳定氧化物是二氧化碳,该反应生成的是CO,所以无法通过该反应判断C的燃烧热,故B错误;C.电解水可以生成H2和O2,该反应为分解反应,属于吸热反应,故C错误;D.设H-Cl键的键能为xkJ/mol,根据反应焓变△H=反应物键能总和-生成物键能总和可知,△H=b+c-2x=-akJ/mol,则断开1molH-Cl键所需吸收的能量为kJ,故D错误;答案选A。点睛:本题主要考查反应热与焓变的综合应用,题目难度中等,明确中和热的测定、燃烧热、反应焓变的计算方法是解答本题的关键。本题的难点是D项,解题时注意掌握化学反应与能量变化的关系,根据反应焓变△H=反应物键能总和-生成物键能总和即可解答。3、C【解析】根据10电子分子可围绕常见氢化物分析,根据原子序数结合原子半径,可知Z是氢、X是氧、Y是氮,A、X与Z形成的某种化合物H2O2可用来杀菌消毒,故A正确;B、C是NH3,极易溶于B——H2O中,溶液呈碱性,故B正确;C、Y与Z形成的二元化合物可能是NH3只含有极性键,也可能是N2H4其中N―H是极性键,N―N是非极性键,故C错误;D、NO和NH3能发生氧化还原反应,故D正确。故选C。4、D【解析】

A.△H=生成物能量和-反应物能量和,当生成物能量和大于反应物时,△H>0,故A错误;B.根据△G=△H-T•△S判断,对于△H<0、△S>0的反应在温度低时,如△G<0,反应能自发进行,故B错误;C.水结成冰是熵减小的过程,依据熵判据应该是非自发的,故C错误;D.焓变和熵变都与反应的自发性有关,又都不能独立地作为自发性的判据,要判断反应进行的方向,必须综合体系的焓变和熵变。体系自由能变化(符号△G)综合考虑。焓变和熵变对体系的影响:△G=△H-T△S.△G<0,反应自发进行,△G>0,反应不能自发进行,故D正确;故答案为D。5、B【解析】①硫酸和浓盐酸在空气中敞口放置时浓度均减小,前者是因为浓硫酸的吸水性,后者是因为浓盐酸的挥发性,变化的实质不同;②二氧化硫的漂白作用是因为发生化合反应,具有不稳定性,HClO的漂白作用是因为发生氧化反应,漂白效果稳定,变化的实质不同;③二氧化硫使品红褪色是发生了漂白作用,而使溴水褪色发生了氧化还原反应:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,变化的实质不同;④两者都能和浓硫酸反应,氨气是碱性气体与浓硫酸发生化合反应生成硫酸铵,HI与浓硫酸发生了氧化还原反应:H2SO4+2HI=I2+SO2↑+2H2O,变化的实质不同;⑤两者都体现了浓硫酸的强氧化性,变化的实质相似;⑥前者是浓硫酸的脱水性,后者是氢氟酸的腐蚀性:4HF+SiO2=SiF4↑+2H2O,变化的实质不同;⑦二氧化碳、二氧化硫使澄清石灰水变浑浊,都是酸性氧化物与碱的反应,变化的实质相似。综上,⑤⑦正确,选B。6、C【解析】

根据题意知,A、B形成的化合物化学式为AB2或B2A;当化学式为AB2时,如果B的化合价为-1价,A为+2价,则A、B分别为第ⅡA族、第ⅦA族,如果B的化合价为-2价,A为4+价,则A、B分别为第IVA族、第ⅥA族,还有可能是A、B两种元素处于同一主族,都是第VIA族;当化学式为B2A时,如果A为-2价,则B为+1价,A、B分别为第VIA族、第ⅠA族,以此解答该题。【详解】A、B形成的化合物化学式为为AB2或B2A;当化学式为AB2时,如果B的化合价为-1价,A为+2价,则A、B分别为第ⅡA族、第ⅦA族,如果A和B处于同一周期,则B的原子序数是n+5,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n-3或n+13;如果B的化合价为-2价,A为+4价,则A、B分别为第IVA族、第ⅥA族,如果A和B处于同一周期,则B的原子序数是n+2,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n-6或n+10;还有可能是A、B两种元素处于同一主族,都是第VIA族,则B的原子序数是n-8;当化学式为B2A时,如果A为-2价,则B为+1价,A、B分别为第VIA族、第ⅠA族,A和B处于同一周期,则B的原子序数是n-5,如果A和B处于不同周期,则B的原子序数是n+3或n-7;所以不符合题目要求的是n+4和n+8。答案选C。【点睛】本题考查元素周期表的结构,为高频考点,难度较大,先根据元素化合价判断所处主族,可能构成的化学式,从而确定B的原子序数,另外本题也可以通过举例排除法进行筛选。7、D【解析】

烃分子中的氢原子被其他原子或者原子团所取代而生成的一系列化合物称为烃的衍生物。【详解】A.苯是一种不饱和烃,A错误;B.甲烷是烷烃,B错误;C.乙烯是烯烃,C错误;D.四氯化碳是甲烷分子中4个氢原子都被氯原子取代后的物质,属于烷烃的衍生物,D正确;故合理选项为D。8、A【解析】

乙酸的分子式为C2H4O2,乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,两种物质中C、H原子的质量关系相等,则根据氢元素的质量分数可计算碳元素的质量分数,进而计算该混合物中氧元素的质量分数。【详解】乙酸的分子式为C2H4O2,乙酸乙酯的分子式为C4H8O2,两种物质中C、H原子的质量关系相等,质量比为6:1,氢元素的质量分数为6/70,则碳元素的质量分数为6×6/70=36/70,则该混合物中氧元素的质量分数为1-6/70-36/70=28/70=40%。答案选A。【点睛】本题考查元素质量分数的计算,题目难度不大,本题注意根据乙酸和乙酸乙酯的分子式,找出两种物质中C、H原子的质量关系,为解答该题的关键。9、A【解析】分析:A、NO为双原子分子;B、标况下水为液态;C、标况下CC14为液态;D、根据N=nNA,n=cV计算。详解:A、NO为双原子分子,故1molNO含有2NA个原子,故A正确;

B、标况下水为液态,故22.4LH20的物质的量不能根据气体摩尔体积来计算,故B错误;

C、标况下CC14为液态,故22.4LCC14的物质的量大于1mol,则分子个数多于NA个,故C错误;

D、1L0.2mol/LKC1,n(K+)=n(KCl)=0.2mol/L×1L=0.2mol,含的K+为0.2NA,所以D选项是错误的;

所以A选项是正确的。10、B【解析】

A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同,A正确;B.金属镁用电解熔融MgCl2的方法制备,金属铝用电解熔融Al2O3的方法制备,B错误;C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子,C正确;D.越活泼的金属其金属阳离子越难得到电子,因此越难冶炼,D正确;答案选B。11、D【解析】

A.Al(OH)3受热易分解生成Al2O3和H2O,A正确;B.Al(OH)3是难溶于水的白色胶状物质,B正确;C.Al(OH)3能凝聚水中的悬浮物,也能吸附色素,C正确;D.Al(OH)3是两性氢氧化物,与弱碱氨水不反应,D错误;答案选D。12、C【解析】

A.将液溴、铁粉和苯混合加热即可制得溴苯,选项A错误;B.用苯和浓硝酸、浓硫酸混合控制水浴在50℃~60℃,反应可制得硝基苯,选项B错误;C.由苯制取溴苯和硝基苯都是取代反应,其反应原理相同,选项C正确;D.溴苯和硝基苯与水分层,溴苯、硝基苯的密度都比水大,都在下层,选项D错误。答案选C。13、D【解析】A.NaHSO4是由酸根离子和金属阳离子构成的盐,A正确;B.NaHSO4属于盐类,能电离出氢离子,是酸式盐,B正确;C.NaHSO4是由钠离子和酸根离子构成的盐,属于钠盐,C正确;D.NaHSO4是由钠离子和酸根离子构成的盐,不是酸,D错误,答案选D。14、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。15、D【解析】

若两种液体不能相互溶解,混合后分层,则能用分液漏斗进行分离。【详解】A.硝基苯难溶于水,硝基苯与水混合后分层,能用分液漏斗进行分离,故不选A;B.乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,混合后分层,能用分液漏斗进行分离,故不选B;C.水和溴苯不能相互溶解,混合后分层,能用分液漏斗进行分离,故不选C;D.碘易溶于四氯化碳,碘和四氯化碳混合后不分层,不能用分液漏斗进行分离,故选D。16、D【解析】

A.浓硫酸具有脱水性,因而能使蔗糖脱水炭化,A错误;B.浓硫酸在常温下不能与铜片反应,B错误;C.浓硫酸是一种酸性强氧化性的干燥剂,氨气是一种碱性气体,二者反应,故浓硫酸不能干燥氨气,C错误;D.浓硫酸、浓硝酸在常温下能够使铁、铝等金属形成一层致密的氧化膜而钝化,D正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、NabHNO3H2CO3非金属性:N>C第4周期第VA族b不能,因为氯气干扰了溴置换碘的反应【解析】

由元素在周期表中位置可知,①为H元素、②为C元素、③为N元素、④为Na元素、⑤为Al元素、⑥为Si元素、⑦为S元素、⑧为Cl元素。【详解】(1)同周期元素从左到右,金属性依次减弱,同主族元素从上到下,金属性依次增强,则元素①~⑧中,金属性最强的元素是位于周期表左下角的钠元素,故答案为:Na;(2)元素⑦为S元素,S原子含有3个电子层,最外层有6个电子,原子结构示意图为;S元素的氢化物为H2S,H2S为共价化合物,电子式为,故答案为:;;(3)①为H元素、②为C元素,C元素和H元素组成的化合物为烃,题给图示中a为乙烯、b为甲基、c为甲烷、d为苯,甲基不是化合物,故答案为:b;(4)②为C元素、③为N元素,非金属元素的非金属性越强,其相应的最高价含氧酸的酸性越强,非金属性N元素强于C元素,则N元素最高价氧化物对应水化物HNO3的酸性强于C元素最高价氧化物对应水化物H2CO3,故答案为:HNO3;H2CO3;非金属性:N>C;(5)i.由主族元素砷的原子结构示意图可知,该原子有4个电子层,最外层有5个电子,则As元素位于周期表第4周期第VA族,故答案为:第4周期第VA族;ii.a、砷元素的最外层由5个电子,则最高化合价为+5,故错误;b、同主族元素性质相似,与同主族氮元素能形成多种氧化物相似,砷可以形成+3价氧化物As2O3,也可以形成+5价氧化物As2O5,故正确;c.元素非金属性越强,其氢化物的还原性越弱,N的非金属性强于As元素,则N的气态氢化物的还原性小于砷的气态氢化物的还原性,故错误;b正确,故答案为:b;(6)打开分液漏斗的活塞,浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气,反应生成的氯气与KBr溶液发生置换反应生成单质溴,使蘸有KBr溶液的棉球变为橙红色,与KI溶液发生置换反应生成单质碘,使湿润的淀粉KI试纸变蓝,在实验过程中氯气干扰了溴单质置换出碘单质的反应,则不能说明非金属性:Br>I,故答案为:不能,因为氯气干扰了溴置换碘的反应。【点睛】本题考查元素周期表与元素周期律,注意对元素周期表的整体把握,注意位置、结构、性质的相互关系是解答关键。18、+42FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO295g2Mg+TiCl42MgCl2+Ti置换反应镁AD【解析】

(1)根据正负化合价的代数和为0,设钛元素的化合价为x,则+2+x+(-2)×3=0,解得x=+4;钛酸亚铁和碳在高温条件下生成二氧化碳、铁和二氧化钛,2FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO2;故填:+4;2FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO2;(2)根据氧化还原反应原理配平得反应②的化学方程式为TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,根据反应可知,每消耗12gC,理论上可制备TiCl4190g/mol×12=95g;(3)TiCl4在高温下与足量Mg反应生成金属Ti,根据质量守恒定律,还应有氯化镁,化学方程式为2Mg+TiCl42MgCl2+Ti;该反应是一种单质与一种化合物反应,生成一种新的单质和一种新的化合物,所以反应类型为置换反应;故填:2Mg+TiCl42MgCl2+Ti;置换反应;(3)反应③中加入足量金属镁可知得到的金属钛中会混有少量的金属镁,金属镁可以和盐酸或硫酸反应,所以除去它的试剂可以是稀盐酸或稀硫酸。故填:镁;AD。【点睛】本题考查化学实验的设计和评价,物质的制备、收集和净化物质的分离等知识。易错点为(2)根据氧化还原反应原理配平得反应②的化学方程式,钛的化合价不变,碳的化合价由0价变为+2价,氯的化合价变为-1价,结合质量守恒配得反应TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。19、冷凝管FCBMnO2+4H++2Cl-Mn2++2H2O+Cl2↑吸收HCl气体a通入氯气的量(或浓盐酸滴下速率)ac×100%【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)①仪器m为冷凝管;②装置A为制取氯气装置,产生的氯气中混有HCl和水蒸气,先除去HCl,因此A连接F,S2Cl2易于水反应,因此需要除去中氯气中的水蒸气,F连接C,从C中出来的气体为纯净的氯气,直接通入到反应装置中,即C连接B,S2Cl2为液体,沸点为137℃,因此B连接E装置,氯气有毒,必须有尾气处理装置,即E连接D装置;③发生的离子反应方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;④装置F的作用是除去HCl;⑤装置D的作用是除去过量的氯气,防止污染空气,因此装置D中的试剂为a;⑥氯气过量则会生成SCl2,因此需要控制氯气的量;(2)①根据流程的目的,需要把SO2转化成SO42-,然后加入Ba2+,产生BaSO4沉淀,测BaSO4的质量,因此W溶液具有的性质为氧化性,由于高锰酸钾与HCl反应得到有毒物质氯气,因此W溶液为ac;②固体为BaSO4,根据硫元素守恒,即n(SO2)=n(BaSO4)=m/233mol,因此SO2的体积分数为:×100%。点睛:实验题设计的思路一般是制气装置→除杂装置→干燥装置→反应或收集装置→尾气处理装置,有些问题还要根据题目所给的信息完成,如S2Cl2与水反应,因此还要防止空气水蒸气的进入,装置D的作用不仅是除去过量的氯气,还要防止空气水蒸气进入,因此需要用碱石灰。20、产生气泡0.05排除阴离子的干扰产生40mL气体的需要的时间2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O确认MnO2的质量和化学性质是否改变2H2O2MnO2__2H2O+O2【解析】

I.本实验的目的是探究Fe3+和Cu2+催化H2O2分解的效果,需要注意“单一变量”原则;II.本实验主要考察催化剂的特点,以及化学反应速率的影响因素。【详解】I.(1)甲中,加入催化剂的现象是有气泡生成,催化剂的作用是加快反应速率,所以可以通过观察产生气泡的快慢来判断两种催化剂的效果;Cl-本身具有很弱的还原性,H2O2具有强氧化性,更重要的是,SO42-和Cl-是否有催化效果也未知,所以为了排除阴离子差异的干扰,需要将FeCl3换为0.5mol/L的Fe2(SO4)3,以确保Fe3+的量和Cu2+的量相同;(2)题中已告知两个实验都生成40mL的气体,其他影响因素已忽略,说明催化剂效果的数据只能是反应速率,故需要测量生成40mL气体所需要的时间;(3)催化剂在整个化学反应中,可以看成是先参加了反应,再被生成了,这两个反应相加就是一个总反应,催化剂刚好被抵消了,表现为不参加反应;总反应为2H2O2=2H2O+O2↑,用总反应减去这个离子方程式就可以得到另一个离子方程式:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;II.(1)化学反应前后,催化剂的质量和化学性质不变;要想证明MnO2是催化剂,还要验证这两点都不变才行;(2)该反应的化学方程式为:2H2(3)A、B、C、D各点的反应速率都是瞬时速率,瞬时速率的大小比较要看各点斜率,斜率越大,瞬时反应速率也越大;经观察,A、B、C、D四

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