黑龙江安达市育才高中2024届高一下化学期末预测试题含解析_第1页
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黑龙江安达市育才高中2024届高一下化学期末预测试题注意事项: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列金属中,通常采用热还原法冶炼的是A.Na B.Al C.Fe D.Ag2、决定化学反应速率的主要因素是()A.参加反应物本身的性质 B.催化剂C.温度和压强以及反应物的接触面 D.反应物的浓度3、下列反应既是氧化还原反应又是吸热反应的是()A.电解水B.碳酸钙的分解C.铝与盐酸反应D.氢氧化钡与氯化铵反应4、下列说法正确的是()A.禁止使用四乙基铅作汽油抗爆震剂,可减少汽车尾气污染B.聚乙烯可发生加成反应C.煤的干馏和石油的分馏均属化学变化D.石油分馏可获得乙烯、丙烯和丁二烯5、对于可逆反应A(g)+2B(g)2C(g)(正反应吸热),下列图象正确的是A. B. C. D.6、X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素,X的族序数是周期的2倍,Y原子的最外层电子数等于X原子的核外电子总数,Z的单质能与冷水剧烈反应产生H2,W与Y同主族。下列说法正确的是A.四种元素中Z的原子半径最大B.Y的简单气态氢化物的热稳定性比W的弱C.Y、Z两种元素形成的化合物一定只含离子键D.X、Y、Z三种元素形成的常见化合物的水溶液呈酸性7、下列对元素周期表说法错误的是(

)A.7个横行

B.7个周期C.18纵行D.18个族8、2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)的反应中,经过一段时间后,SO3的浓度增加了0.9mol·L-1,此时间内用O2表示的平均速率为0.45mol·L-1·s-1,则这段时间是()A.1sB.0.44sC.2sD.1.33s9、进行一氯取代反应,只能生成三种沸点不同的产物的烷烃是()A.(CH3)2CHCH2CH2CH3 B.(CH3CH2)2CHCH3C.(CH3)2CHCH(CH3)2 D.(CH3)3CCH2CH310、要使氯化铝中的铝离子完全转化成氢氧化铝沉淀,应选的最佳试剂()A.氢氧化钠溶液B.稀盐酸C.硝酸银溶液D.氨水11、某溶液中大量存在以下五种离子:NO3-、SO42-、Fe3+、H+、M,其物质的量浓度之比为c(NO3-):c(SO42-):c(Fe3+):c(H+):c(M)=2:3:1:3:1,则M可能是()A.Al3+ B.Cl- C.Mg2+ D.Ba2+12、乙醇分子中的化学键如图所示,则乙醇在催化氧化时,化学键断裂的位置是()A.②③ B.①② C.③④ D.①③13、下列说法正确的是()A.任何化学反应都伴随着能量的变化B.H2O(g)═H2O(l)该过程放出大量的热,所以该过程是化学变化C.化学反应中能量的变化都表现为热量的变化D.对于如图所示的过程,是吸收能量的过程14、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.常温常压下,1mol氦气含有的核外电子数为4NAB.17gNH3所含的氢原子数为3NAC.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NAD.2L1mol/LNa2SO4溶液中含有的Na+的数目是2NA15、化学在生产和日常生活中有着重要的应用。下列说法不正确的是:A.明矾水解形成的Al(OH)3胶体能吸附水中悬浮物,可用于水的净化B.在海轮外壳上镶入锌块,可减缓船体的腐蚀速率C.MgO的熔点很高,可用于制作耐高温材料D.电解MgCl2饱和溶液,可制得金属镁16、下列说法中错误的是()A.化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化B.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因C.需要加热才能发生的反应一定是吸热反应D.反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量17、下列关于乙烯和苯的说法正确的是A.常温常压下都是气体B.都能与溴水反应C.都能燃烧D.都能使酸性KMnO4溶液褪色18、“绿水青山就是金山银山”。下列做法有利于环境保护和可持续发展的是A.生活垃圾直接露天焚烧,减少处理成本B.大量生产一次性超薄塑料袋,方便日常生活C.加大农药和化肥的生产和使用量,以提高粮食的产量D.推行绿色设计、绿色工艺,开发绿色产品,从源头上消除污染19、下列实验装置或操作不符合实验要求的是A.石油的分馏 B.灼烧干海带C.用四氯化碳提取碘水中的碘 D.冶炼铁20、pC类似于pH,是指极稀溶液中的溶质浓度的常用对数的负值。如某溶液中某溶质的浓度为1×10-3mol·L-1,则该溶液中该溶质的pC=-lg(1×10-3)=3。下图为25℃时H2CO3溶液的pC-pH图(若离子浓度小于10-5mol·L-1,可认为该离子不存在)。下列说法错误的是A.向Na2CO3溶液中滴加盐酸至pH等于11时,溶液中:c(Na+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(OH-)+c(HCO3-)+c(Cl-)B.25℃时,H2CO3的一级电离平衡常数Ka1=10-6C.25℃时,CO2饱和溶液的浓度是0.05mol·L-1,其中1/5的CO2转变为H2CO3,若此时溶液的pH约为5,据此可得该温度下CO2饱和溶液中H2CO3的电离度约为1%D.25℃时,0.1mol·L-1,的Na2CO3和0.1mol·L-1的NaHCO3混合溶液中离子浓度的大小为c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(OH-)>c(H+)21、下列金属中,表面自然形成的氧化层能保护内层金属不被空气氧化的是()A.K B.Na C.Fe D.Al22、在两个密闭容器中,分别充有质量相等的甲、乙两种气体,它们的温度和密度均相同,下列说法正确的是()A.若M甲<M乙,则分子数:甲<乙B.若M甲>M乙,则气体摩尔体积:甲<乙C.若M甲<M乙,则气体的压强甲>乙D.若M甲>M乙,则气体的体积:甲<乙二、非选择题(共84分)23、(14分)有四种短周期元素,相关信息如下表。元素相关信息A气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂B单质的焰色反应为黄色C单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒D–2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同请根据表中信息回答:(1)A在周期表中位于第______周期______族。(2)用电子式表示B与C形成化合物的过程:______。(3)在元素C与D的最高价氧化物对应的水化物中,酸性较强的是(填化学式)______。(4)已知硒(Se)与D同主族,且位于D下一个周期,根据硒元素在元素周期表中的位置推测,硒可能具有的性质是______。a.其单质在常温下呈固态b.SeO2既有氧化性又有还原性c.最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SeO3d.非金属性比C元素的强24、(12分)X、Y、Z、W、M、N为原子序数依次增大的六种短周期元素,常温下,六种元素的常见单质中三种为气体,三种为固体。X与M,W与N分别同主族,在周期表中X是原子半径最小的元素,且X能与Y、Z、W分别形成电子数相等的三种分子,Z、W的最外层电子数之和与M的核外电子总数相等。试回答下列问题:(1)N元素在周期表中的位置为_____;Y的简单氢化物的稳定性_____(填“>”“<”或“=”)W的简单氢化物的稳定性。(2)X、Z形成的含18电子的化合物的结构式为_____。(3)由X、Z、W、N四种元素组成的一种离子化合物A,已知A既能与盐酸反应,又能与氯水反应,写出A与足量盐酸反应的离子方程式_____。(4)X和W组成的化合物中,既含有极性共价键又含有非极性共价键的是_____(填化学式),此化合物可将碱性工业废水中的CN-氧化,生成碳酸盐和氨气,相应的离子方程式为_____。25、(12分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中速率变化,在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间第1分钟第2分钟第3分钟第4分钟第5分钟产生氢气体积50mL120mL232mL290mL310mL(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,化学反应速率最大的时间段是____,导致该时间段化学反应速率最大的影响因素是____(选填字母编号)。A.浓度B.温度C.气体压强(2)化学反应速率最小的时间段是____,主要原因是____。(3)在2~3分钟时间段,以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率为___mol/(L•min)(设溶液体积不变)。(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以向盐酸中分别加入等体积的___。A.蒸馏水;B.NaCl溶液;C.NaNO3溶液;D.CuSO4溶液;E.Na2CO3溶液26、(10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)。27、(12分)某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。已知:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是____________。(2)装置B的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,请写出实验操作及现象____________。(3)装置C中表现了SO2的____________性;装置D中表现了SO2的____________性,装置D中发生反应的化学方程式为____________。(4)F装置的作用是____________,漏斗的作用是____________。(5)E中产生白色沉淀,该白色沉淀的化学成分为____________(填编号,下同),设计实验证明你的判断____________。A.BaSO3B.BaSO4C.BaSO3和BaSO4(6)工厂煤燃烧产生的烟气若直接排放到空气中,引发的主要环境问题有____________。A.温室效应B.酸雨C.粉尘污染D.水体富营养化工业上为实现燃煤脱硫,常通过煅烧石灰石得到生石灰,以生石灰为脱硫剂,与烟气中SO2反应从而将硫固定,其产物可作建筑材料。写出其中将硫固定的化学方程式是____________。28、(14分)高炉炼铁中发生的基本反应之一:FeO(s)+CO(g)Fe(s)+CO2(g)(正反应吸热),其平衡常数可表示为K=c(CO2(1)温度升高,化学平衡移动后达到新的平衡,高炉内CO2和CO的体积比值__________(“增大”、“减小”或“不变”),平衡常数K值__________(“增大”、“减小”或“不变”)。(2)1100℃时测得高炉中c(CO2)=0.025mol·L-1,c(CO)=0.1mol·L-1,在这种情况下,该反应是否处于平衡状态__________(填“是”或“否”),此时,化学反应速率v正__________v逆(填“大于”、“小于”或“等于”),其原因是_______________________________________________。29、(10分)由淀粉发酵最终可制得有机化合物A,某同学为研究A的化学组成,进行如下实验:(1)称取0.9g有机物A,在一定条件下使其完全气化。已知相同条件下同体积H2为0.02g,则有机物A的相对分子质量为__________。(2)若将上述有机物A蒸汽在O2中完全燃烧只生成CO2和H2O

(g),

产物全部被碱石灰吸收,碱石灰增重1.86g;若通入过量石灰水中,产生3.0g沉淀,则A的分子式_______。(3)另取0.9g的有机物A跟足最金属钠反应,生成H2

224mL

(标况);若与足最NaHCO3反应,生成224mL

CO2(标况)。通过化学分析知A结构中含有一个“-CH3”则A的结构简式是______。(4)有机物A能与纯铁粉反应可制备一种补铁药物(亚铁盐),该反应的化学方程式为______

(有机物用简式表示)。该药物可以治疗的疾病是_____________。

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、C【解析】

A.Na用电解方法冶炼,A错误;B.Al用电解方法冶炼,B错误;C.Fe采用热还原法冶炼,C正确;D.Ag用热分解的方法冶炼,D错误。答案选C。2、A【解析】

决定化学反应速率的主要因素是参加反应物本身的性质。温度、压强、催化剂、浓度、接触面积等是影响化学反应速率的因素的外因,不是主要因素。【点睛】参加反应的物质的性质是决定性因素,而浓度、温度、压强等是外部的影响因素。3、A【解析】分析:有元素化合价升降的反应是氧化还原反应,结合反应过程中的能量变化解答。详解:A.电解水生成氢气和氧气,是吸热的氧化还原反应,A正确;B.碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳,是吸热的非氧化还原反应,B错误;C.铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气,是放热的氧化还原反应,C错误;D.氢氧化钡与氯化铵反应,是吸热的非氧化还原反应,D错误;答案选A。4、A【解析】

A、铅是一种重要的污染物,A项正确;B、乙烯加聚反应生成聚乙烯后,双键变单键不能发生加成反应,B项错误;C、煤的干馏是指将煤隔绝空气加强热使之分解的过程,属于化学变化,石油的分馏属物理变化,C项错误;D、石油分馏得到的是不同沸点的烃类化合物,如汽油、煤油、柴油等,只有通过裂解的方法可得到乙烯等不饱和的烃类物质,D项错误。答案选A。5、D【解析】

本题主要考查化学反应速率变化曲线及其应用,体积百分含量随温度、压强变化曲线图像。可逆反应A(g)+2B(g)2C(g)(正反应吸热),则升高温度,正逆反应速率均增大,化学平衡正向移动;增大压强,化学平衡正向移动,结合图象来解答。【详解】A.增大压强,平衡正向移动,则交叉点后正反应速率应大于逆反应速率,A错误;B.增大压强,平衡正向移动,则t1时正反应速率应大于逆反应速率,B错误;C.温度高的反应速率快,达到平衡时所需时间少,与图象不符,C错误;D.温度高的反应速率快,达到平衡时所需时间少,且升高温度平衡正向移动,A%减小,与图象一致,D正确。6、A【解析】

X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素,X的族序数是周期的2倍,Y原子的最外层电子数等于X原子的核外电子总数,Z的单质能与冷水剧烈反应产生H2,W与Y同主族,据此可知X为碳元素,Y为氧元素,Z为钠元素,W为硫元素。A.同周期从左到右原子半径依次减小,同主族从上而下原子半径依次增大,故四种元素中Z的原子半径最大,选项A正确;B.Y的简单气态氢化物H2O的热稳定性比W的简单气态氢化物H2S强,选项B错误;C.Y、Z两种元素形成的化合物Na2O2既含有离子键,又含有共价键,选项C错误;D.X、Y、Z三种元素形成的常见化合物Na2CO3、Na2C2O4的水溶液呈碱性,选项D错误。答案选A。【点睛】本题考查结构性质位置关系、元素周期律等,难度中等,注意基础知识的理解掌握。推断出元素是解题的关键,结合元素分析,易错点为选项D,碳酸钠或草酸钠均为强碱弱酸盐,溶液显碱性。7、D【解析】分析:根据元素周期表有7行、18列,分为7个周期和16个族分析解答。详解:A.元素周期表有7个横行,A正确;B.元素周期表有7个横行,分为7个周期,依次为第一周期、第二周期等,B正确;C.元素周期表有18个纵行,C正确;D.元素周期表有18个纵行,分为16个族,其中7个主族、7个副族、1个第Ⅷ族和1个0族,D错误。答案选D。8、A【解析】试题分析:此时间内用O2表示的平均速率为0.45mol/(L·s),则根据反应速率之比是相应的化学计量数之比可知用三氧化硫表示的反应速率为0.9mol/(L·s),因此t×0.9mol/(L·s)=0.9mol/L,解得t=1s,答案选A。考点:考查反应速率计算9、D【解析】

A.(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,即能生成5种沸点不同的产物,A错误;B.(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,即能生成4种沸点不同的产物,B错误;C.(CH3)2CHCH(CH3)2中含有2种等效氢,所以其一氯代物有2种,即能生成2种沸点不同的产物,C错误;D.(CH3)3CCH2CH3中含有3种等效氢,所以其一氯代物有3种,即能生成3种沸点不同的产物,D正确;答案选D。【点睛】判断有机物的一氯代物的种类就是看有机物里有几种等效氢。10、D【解析】A、氢氧化钠溶液是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,A错误;B、稀盐酸与氯化铝不反应,B错误;C、硝酸银溶液能和氯化铝反应生成氯化银和硝酸铝,不能得到氢氧化铝,C错误;D、氨水是弱碱溶液,可以加入过量氨水,全部沉淀Al3+,且氢氧化铝不溶于弱碱氨水溶液,D正确;答案选D。点睛:本题考查了铝盐、氢氧化铝的性质应用,重点考查氢氧化铝的实验室制备,注意氢氧化铝是两性氢氧化物,如果用铝盐制备,最好是选择弱碱氨水,如果用偏铝酸盐制备,最好选择弱酸碳酸等。11、C【解析】

分析题给数据知溶液中阴离子所带的负电荷浓度大于Fe3+和H+所带的正电荷浓度,故M为阳离子;c(NO3-)∶c(SO42-)∶c(Fe3+)∶c(H+)∶c(M)=2∶3∶1∶3∶1,根据电荷守恒可知M为+2价阳离子,而Ba2+和硫酸根不能大量共存,所以M为Mg2+,答案选C。12、B【解析】

乙醇在催化剂作用下与O2反应生成乙醛和水,-CH2OH结构被氧化为-CHO结构,断开的是羟基上的氢氧键和与羟基所连碳的碳氢键,即①②断裂,答案选B。13、A【解析】

A、化学反应实质是旧键断裂和新键形成,反应过程中任何化学反应都伴随着能量的变化,A正确;B、气态水变化为液态水是物质的聚集状态变化,无新物质生成,所以该过程是物理变化,B错误;C、化学反应过程中主要是热量变化,同时也可以伴随其它能量的变化,例如电能、光能等,C错误;D、图象分析反应物能量高于生成物能量,反应是放热反应,D错误;答案选A。14、B【解析】

A.氦气是一个He原子组成的单质,常温常压下,1mol氦气含有的核外电子数为2NA,A错误;B.17gNH3的物质的量是17g÷17g/mol=1mol,所含的氢原子数为3NA,B正确;C.5.6g铁的物质的量是5.6g÷56g/mol=0.1mol,与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,转移的电子数为0.2NA,C错误;D.2L1mol/LNa2SO4溶液中硫酸钠的物质的量是2mol,含有的Na+数目是4NA,D错误。答案选B。15、D【解析】

A.明矾溶于水电离产生的铝离子水解形成Al(OH)3胶体能吸附水中悬浮物,可用于水的净化,故A正确;B.在海轮外壳上镶入锌块,锌、铁、海水形成原电池,锌作负极发生氧化反应,可减缓船体的腐蚀速率,故B正确;C.MgO的熔点很高,可用于制作耐高温材料,故C正确;D.电解氯化镁溶液生成氢氧化镁、氢气和氯气,得不到镁,电解熔融氯化镁生成镁,故D错误;答案选D。16、C【解析】

A、由于化学反应的本质是旧键断裂新键形成的过程,断键要吸热,形成化学键要放热,这样必然伴随整个化学反应吸热或放热,所以化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,A正确;B、根据A中分析可知B正确;C、一个化学反应是放热还是吸热主要取决于反应物的总能量与生成物总能量的相对大小,与外界条件没有关系,C错误;D、反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量,D正确。答案选C。17、C【解析】A.常温常压下,乙烯为气体,苯为液体,故A错误;B.乙烯能与溴水反应,苯与溴水不反应,故B错误;C.乙烯和苯都能在空气中燃烧,故C正确;D.乙烯能使酸性KMnO4溶液褪色,苯不能,故D错误;故选C。18、D【解析】

A.生活垃圾直接露天焚烧可产生大量二恶英、颗粒物和有机物,对人体危害很大,选项A错误;B.塑料不易降解,容易造成“白色污染”,不符合题意,选项B错误;C.农药化肥过量的使用,在农作物上的残留会对人的健康不利,选项C错误;D.推行绿色设计、绿色工艺,开发绿色产品,从源头上消除污染,选项D正确。答案选D。19、A【解析】

A.石油分馏应使用温度计测量气体温度,即温度计水银球的位置与蒸馏烧瓶支管口的下沿平齐,A错误;B.灼烧固体在坩埚中进行,坩埚放在泥三角上,用酒精灯加热,B正确;C.碘易溶于四氯化碳,且四氯化碳与水互不相溶,可用CCl4提取碘水中的碘,萃取分液在分液漏斗中进行,C正确;D.铝比铁活泼,可用铝热法冶炼铁,用氯酸钾和镁条引发,D正确;故合理选项为A。【点睛】本题考查化学实验方案的设计与评价,侧重实验装置及操作的考查,要求学生对实验需要注意的事项、装置能否达到实验要求能快速分析出来,要有一定分析、评价能力。20、C【解析】A.向Na2CO3溶液中滴加盐酸至pH等于11时,溶液中存在电荷守恒为:c(Na+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(OH-)+c(HCO3-)+c(Cl-),选项A正确;B、25℃时,pH等于11时,c(HCO3-)=c(H2CO3),H2CO3的一级电离平衡常数Ka1===

10-6,选项B正确;C.25℃时,CO2饱和溶液的浓度是0.05mol·L-1,其中1/5的CO2转变为H2CO3,即H2CO3的浓度为0.01mol·L-1,若此时溶液的pH

约为5,即c(H+)=10-5mol/L,据此可得该温度下CO2饱和溶液中H2CO3的电离度约为,选项C错误;D.25℃时,0.1mol·L-1,的Na2CO3和0.1mol·L-1的NaHCO3混合溶液呈碱性,碳酸根离子的水解程度大于碳酸氢根离子的水解,离子浓度的大小为c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(OH-)>c(H+),选项D正确。答案选C。21、D【解析】

K、Na性质非常活泼,在空气中极易被氧化,表面不能形成保护内部金属不被氧化的氧化膜,Fe在空气中被氧化后形成的氧化膜比较疏松,起不到保护内层金属的作用;金属铝的表面易形成致密的氧化物薄膜保护内层金属不被腐蚀。答案选D。22、C【解析】

相同温度下,在两个密闭容器中,分别充有等质量、等密度的甲、乙两种气体,根据ρ=m/V可知气体的体积相等,结合n=m/M以及PV=nRT比较压强大小,根据Vm=V/n比较气体摩尔体积大小,根据n=m/M判断气体的物质的量,气体物质的量越大,气体分子数越多.【详解】根据n=m/M,若M(甲)<M(乙),则n(甲)>n(乙),则气体的分子数:甲>乙,A错误;根据n=m/M,若M(甲)>M(乙),则气体的物质的量:甲<乙,根据Vm=V/n,故则气体的摩尔体积:甲>乙,B错误;若M(甲)<M(乙),根据n=m/M,则气体的物质的量:甲>乙,由PV=nRT可知,气体的压强:甲>乙,C正确;两个密闭容器中,分别充有等质量、等密度的甲、乙两种气体,根据ρ=m/V可知气体的体积相等,D错误。故选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及推论,注意相关计算公式的运用,根据密度的计算公式推导为解答该题的关键。二、非选择题(共84分)23、二VAHClO4ab【解析】

气态氢化物极易溶于水,可用作制冷剂,则该气体为NH3,A为N元素;B单质的焰色反应为黄色,说明B元素是Na元素;C元素的单质是黄绿色气体,可用于自来水消毒,则C元素是Cl元素;元素的原子获得2个电子形成-2价阴离子。D元素的–2价阴离子的电子层结构与Ar原子相同,则D元素是S元素,然后逐一分析解答。【详解】根据上述分析可知A是N,B是Na,C是Cl,D是S元素。(1)A是N元素,原子核外电子排布是2、5,根据原子结构与元素位置的关系可知N元素在周期表中位于第二周期第VA族。(2)Na原子最外层只有1个电子容易失去形成Na+,Cl原子最外层有7个电子,容易获得1个电子形成Cl-,Na+、Cl-通过离子键结合形成离子化合物NaCl,用电子式表示B与C形成化合物的过程为:。(3)元素的非金属性Cl>S,元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强,所以在元素C与D的最高价氧化物对应的水化物中,酸性较强的是HClO4。(4)a.根据元素名称硒(Se)可知其单质在常温下呈固态,a正确;b.由于Se原子最外层有6个电子,最高为+6价,最低为-2价,而在SeO2中Se元素的化合价为+4价,处于该元素的最高化合价和最低化合价之间,因此既有氧化性又有还原性,b正确;c.Se原子最外层有6个电子,最高为+6价,所以最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SeO4,c错误;d.同一主族的元素,随原子序数的增大,元素的非金属性逐渐减弱。所以元素的非金属性S>Se,由于非金属性Cl>S,所以元素的非金属性Se比Cl元素的弱,d错误;故合理选项是ab。【点睛】本题考查了元素的推断及元素周期表、元素周期律的应用的知识。根据元素的原子结构和物质的性质推断元素的本题解答的关键。24、第三周期ⅥA族<HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑H2O2OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。【解析】

H的原子半径最小,所以X为H;X和M同主族,由M在题述元素中的排序知,M是Na。Y、Z、W位于第二周期,它们与H可形成等电子分子,结合Z、W的最外层电子数之和与Na的核外电子总数相等知,Y、Z、W依次为C、N、O,W与N同主族,则N为S。(1)N为S,在周期表中的位置为第三周期ⅥA族;C的非金属性弱于O的非金属性,故CH4的稳定性比H2O弱;故答案为<;(2)H、N形成的含18电子的化合物是N2H4,N2H4的结构式为;(3)由H、N、O、S组成的既能与盐酸反应又能与氯水反应的离子化合物为NH4HSO3或(NH4)2SO3,其分别与足量盐酸反应的离子方程式为HSO3-+H+=H2O+SO2↑、SO32-+2H+=H2O+SO2↑;(4)H2O2中含有极性共价键和非极性共价键,H2O2具有氧化性,氧化碱性工业废水中CN-的离子方程式为OH-+CN-+H2O2=CO32-+NH3↑。25、2~3minB4~5min因为此时H+浓度小v(HCl)=0.1mol/(L•min)A、B【解析】

(1)(2)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,生成气体体积越大的时间段,反应速率越大,结合温度、浓度对反应速率的影响分析;(3)计算出氢气的体积,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量,计算浓度的变化,根据v=△c/△t计算反应速率;(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可降低H+浓度,但不能影响H+的物质的量.【详解】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,因反应为放热反应,温度升高,反应速率增大,故选B。(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L/22.4L·mol-1=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,则υ(HCl)=0.01mol÷0.1L÷1min=0.1mol/(L·min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故B正确;C.加入NaNO3溶液,生成NO气体,影响生成氢气的量,故C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,故D错误;E.加入Na2CO3溶液,消耗H+,H+浓度减小,影响生成氢气的量,故E错误.故答案为:A、B.26、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【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)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有金属的活泼性,硝酸的浓度和温度。27、分液漏斗通SO2品红变成无色,关闭分液漏斗活塞停止通SO2,加热品红溶液,溶液恢复至原来的颜色还原(性)氧化(性)2H2S+SO2=3S↓+2H2O吸收未反应完的SO2防倒吸B将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解ABC2CaO+2SO2+O2=2CaSO4【解析】

本实验目的探究SO2的性质,首先通过A装置制备SO2,产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,且为化合漂白不稳定,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。通入酸性高锰酸钾,紫色褪色,发生如下反应:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++5SO42-+4H+,证明SO2具有还原性。通入H2S溶液,出现淡黄色浑浊,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,该反应体现SO2具有氧化性。通入硝酸钡水溶液,二氧化硫的水溶液显酸性,NO3-(H+)具有强氧化性,可以氧化SO2从而产生白色沉淀硫酸钡。最后用倒置的漏斗防止倒吸,用氢氧化钠溶液进行尾气吸收。【详解】(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是分液漏斗;(2)产生的SO2通过品红溶液,品红褪色证明SO2具有漂白性,关闭分液漏斗的活塞停止通入气体,加热盛放褪色的品红试管,品红恢复原来的颜色,证明该漂白是化合漂白,不稳定。(3)根据分析,装置C中表现了SO2的还原性;装置D中表现了SO2的氧化性,装置D发生反应的化学方程式为2H2S+SO2=3S↓+2H2O;(4)根据分析F装置的作用是吸收未反应完的SO2,漏斗的作用是防倒吸;(5)根据分析,E产生白色沉淀BaSO4,设计如下实验:将该白色沉淀加入稀盐酸,沉淀不溶解,无明显实验现象,证明只含BaSO4不含BaSO3;(6)工厂煤燃烧产生的烟气中含有大量的二氧化碳,二氧化硫和粉尘,引

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