重庆市四区联考2024年化学高一下期末调研模拟试题含解析_第1页
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重庆市四区联考2024年化学高一下期末调研模拟试题注意事项: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、将4molA气体和2molB气体在2L的容器中混合并在一定条件下发生反应:2A(g)+B(g)2C(g),若经3s后测得C的浓度为0.6mol/L,现有下列几种说法:①用物质A表示的反应的平均速率为0.6mol/(L·s)②用物质B表示的反应的平均速率为0.1mol/(L·s)③3s时物质A的转化率为70%④3s时物质B的浓度为0.7mol/L。其中正确的是A.①③ B.②③ C.②④ D.①④2、下列行为符合安全要求的是A.金属钠着火时,立即用水灭火B.配制稀硫酸时将水倒入浓硫酸中C.用点燃的火柴在液化气钢瓶口检验是否漏气D.大量氯气泄漏时,迅速离开现场并尽量往高处去3、有机锗具有抗肿瘤活性,锗元素的部分信息如右图。则下列说法不正确的是A.x=2B.锗元素与碳元素位于同一族,属于ⅣA族C.锗位于元素周期表第4周期,原子半径大于碳的原子半径D.距离锗原子核较远区城内运动的电子能量较低4、下列实验操作和现象与结论的关系不相符的是操作和现象结论A将一小块钠分别投入盛有水和乙醇的小烧杯中,钠与乙醇反应要平缓得多乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼B在催化剂存在的条件下,石蜡油加强热生成的气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色石蜡油的分解产物中含有烯烃C向盛有Na2CO3固体的锥形瓶中滴加稀盐酸,产生无色气体证明氯元素的非金属性强于碳元素D向蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热一段时间后,先加NaOH溶液中和,再加入新制Cu(OH)2悬浊液,用酒精灯加热,产生砖红色沉淀蔗糖已水解A.A B.B C.C D.D5、将铜片在空气中灼烧变黑,趁热伸入下列物质中,铜片的质量发生变化的是()A.氢气 B.一氧化碳 C.二氧化碳 D.乙醇蒸汽6、已知A(g)+C(g)=D(g)ΔH=-Q1kJ/mol,B(g)+C(g)=E(g)ΔH=-Q2kJ/mol,Q1、Q2均大于0,且Q1>Q2。若A、B组成的混合气体1mol与足量的C反应,放热为Q3kJ。则原混合气体中A与B的物质的量之比为()A.B.C.D.7、可以用分液漏斗分离的一组液体混合物是(

)A.溴和四氯化碳B.苯和硝基苯C.汽油和苯D.硝基苯和水8、化学与能源开发、环境保护、资源利用等密切相关,下列说法正确的是A.风力发电和火力发电都是将化学能转化为电能B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合“低碳经济”发展的新理念C.硫的氧化物和碳的氧化物都是形成酸雨的主要物质D.可燃冰实质是水变成的固态油9、100mL

2mol/L的硫酸和过量的锌片反应,为了加快反应速率,但又不影响生成氢气的总量,不宜采取的措施是A.改用锌粉B.升温反应体系的温度C.加入少量的CuSO4溶液D.改用200mLlmol/L的硫酸10、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZW原子半径/pm1601437066主要化合价+2+3+3、+5、32下列叙述正确的是A.X、Y的单质与稀盐酸反应速率X<YB.一定条件下,W单质可以将Z从其氢化物中置换出来C.Y的最高价氧化物对应的水化物能溶于稀氨水D.常温下,Z单质与W的常见单质直接生成ZW211、下列关于化石燃料的说法错误的是(

)A.石油中含有的烷烃,可以通过石油的分馏得到汽油B.含以上烷烃的重油经过催化裂化可以得到汽油C.天然气是一种清洁的化石燃料,它作为化工原料,主要用于合成氨和生产甲醇等D.煤中含有苯和甲苯,可以用分馏的方法把它们从煤中分离出来12、下列电子式中错误的是A.Na+ B. C. D.13、W、X、Y和Z为原子序数依次增大的四种短周期主族元素。W与Y同主族,Y原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,X的原子半径在短周期元素中最大。下列说法正确的是()A.简单氢化物的稳定性:Y>Z B.简单离子的半径:Z>Y>X>WC.X与其他三种元素均能形成离子化合物 D.Y的氧化物对应的水化物均为强酸14、“笔、墨、纸、砚”在中国传统文化中被称为“文房四宝”,下列说法中错误的是()ABCD用灼烧法可鉴别羊毫与尼龙毫的真伪墨的主要成分是碳单质纸的主要成分属于合成材料用石材制作砚台的过程是物理变化A.A B.B C.C D.D15、下列实验装置及操作不能达到实验目的的是A.用Ca(OH)2和NH4Cl制取NH3B.从碘水中提取碘单质C.从食盐水中获取氯化钠D.用自来水制取蒸馏水A.A B.B C.C D.D16、配制一定物质的量浓度的硫酸溶液涉及多步操作,其中下列图示操作正确的是A. B. C. D.17、下列互为同素异形体的是A.H2O与H2O2 B.与C.正丁烷与异丁烷 D.石墨与金刚石18、根据元素周期律的变化规律,下列比较中,正确的是()A.原子半径:Br>Cl>F B.氧化性:N2>O2>F2C.金属性:Al>Mg>Na D.非金属性:C>N>P19、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是:A.常温常压下,16gCH4含有的分子数为NAB.0.2molCl2与足量NaOH溶液反应,转移电子数为0.4NAC.0.1mol/L的ZnCl2溶液中所含Cl-数为0.2NAD.标准状况下22.4L的四氯化碳,含有四氯化碳分子数为NA20、下列关于金属的叙述中正确的是()A.所有的金属都是固态的B.金属具有导电性、导热性和延展性C.活泼的金属、或较活泼的金属能与酸反应,但不能与碱反应D.金属元素在自然界中都是以化合态存在的21、下列各组大小关系比较中错误的是()A.热稳定性:NaHCO3>Na2CO3B.酸性:H2CO3>HClOC.氧化性:稀硝酸>稀硫酸D.结合OH-的能力:Fe3+>NH4+22、下列化学用语表达正确的是:A.氯离子的结构示意图:B.HClO的结构式为:H﹣Cl﹣OC.氯化镁的电子式:D.由非金属元素组成的化合物一定不是离子化合物二、非选择题(共84分)23、(14分)X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,M是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)L的元素符号为________;M在元素周期表中的位置为________________;五种元素的原子半径从大到小的顺序是____________________(用元素符号表示)。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B,A的电子式为___,B的分子式为____________。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与L同一主族,Se原子比L原子多两个电子层,则Se的原子序数为_______,其最高价氧化物对应的水化物化学式为_______。24、(12分)已知A、B、C、D是元素周期表中的四种短周期元素,A分别与B、C、D结合生成三种化合物:甲、乙、丙。甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子;丙与甲、乙均能发生化学反应,且甲、丙为无色有不同刺激性气味的物质,化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体;B、C、D三种元素的单质与甲、乙、丁三种化合物之间存在如图所示的转化关系(反应条件已略去):(1)D在元素周期表中的位置为________________。(2)B、C、D的原子半径的大小关系为________(用元素符号表示)。(3)丁与C的单质在常温下反应的化学方程式为______________。(4)甲、乙、丙分子中的电子数均为________,实验室如何检验丙_______。(5)C的单质+丙→乙+丁的化学方程式为_______________。25、(12分)在炽热条件下,将石蜡油分解产生的乙烯通入下列各试管里,装置如图所示。根据上述装置,回答下列问题:(1)C装置的作用是____________。(2)已知:1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,易溶于四氯化碳。预测:A装置中的现象是___________________,B装置中的现象是__________。分离A装置中产物的操作名称是_____,分离B装置中产物需要的玻璃仪器名称是____。(3)D装置中溶液由紫色变无色,D装置中发生反应的类型为_____。(4)写出A装置中发生反应的化学方程式_______,反应类型为____,E装置的作用是__________。26、(10分)亚氯酸钠(NaClO2)是一种高效氧化、杀菌及漂白剂,其生产工艺如下:(1)NaClO2中氯元素的化合价是_________。从氧化还原角度推测NaClO2可能具有的化学性质是_________。(2)过程I常伴有少量Cl2生成。①Cl2的存在会造成产品中含有NaCl,请结合离子方程式解释其原因_________。②结合下面信息,请设计实验方案除去ClO2中的Cl2________。ClO2Cl2在水中的溶解性易溶溶在CCl4中的溶解性难溶溶(3)过程II中H2O2的作用是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。(4)理论上每生成1molNaClO2,消耗SO2的体积是________L(标准状况下)。(5)已知:i.压强越大,物质的沸点越高。ii.NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O38~60℃时析出NaClO2晶体高于60℃时分解成NaClO3和NaCl①过程III采用“减压蒸发”操作的原因是_____。②请将过程III的操作补充完整_______。27、(12分)海水资源的利用具有广阔的前景。从海水中提取Br2与MgCl2•6H2O的流程如下:(1)写出一种海水淡化的方法_____。(2)比较溶液中Br2的浓度:溶液2_____溶液4(填“>”或“<”)。(3)鼓入空气与水蒸气将Br2吹出,吹出的气体用SO2吸收,其化学方程式是_______。(4)试剂①可以选用__________,加入试剂②后反应的离子方程式是_________。(5)从MgCl2溶液获得MgCl2•6H2O晶体的主要操作包括_________。28、(14分)下列各组粒子,属于同种核素的是___________(填编号,下同),互为同位素的是___________,互为同素异形体的是___________,互为同分异构体的是___________,属于同种物质的是_____________,互为同系物的是_________。①16O2和18O3②CH4和C3H8③11H、D、T④1530⑤CH3CH2OH和CH3OCH3⑥29、(10分)下图的各方框表示有关的一种反应物或生成物(某些物质己经略去),其中常温下A、C、D为无色气体,C能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。(l)写出下列各物质的化学式:X:_______;F:_______;G:_______。(2)写出下列变化的反应方程式:A→D:________________;G→E:________________。(3)实验室里,常用加热______的混合物的方法制取气体C,常采用______法来收集。

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】

反应3s后测得C的浓度为0.6mol/L,C的物质的量=0.6mol/L×2L=1.2mol,则:①v(A)==0.2mol/(L•s),故①错误;②v(B)=v(A)=0.1mol/(L•s),故②正确;③3s时A转化率=×100%=30%,故③错误;④3s时B的浓度为=0.7mol/L,故④正确;故选C。2、D【解析】分析:A.金属钠及其燃烧产物都能够与水反应,不能用水灭火;B.浓硫酸密度大于水,且稀释过程中放出大量热,应该将浓硫酸倒入水中;C.液化气容易发生爆炸,不能使用灭火检验液化气是否漏气;D.氯气有毒,氯气的密度大于空气,低处氯气的含量大。详解:A.钠、过氧化钠都能够与水反应,用水无法灭火,可以使用沙子灭火,故A错误;

B.稀释浓硫酸时,因为稀释过程放出大量的热,且浓硫酸密度大于水的密度,所以应该将浓硫酸缓缓加入水中,顺序不能颠倒,故B错误;

C.液化气遇到灭火容易发生爆炸,所以不能用点燃的火柴在液化气钢瓶口检验是否漏气,可以使用肥皂水检验,故C错误;

D.氯气密度大于空气,低处氯气含量较大,所以大量氯气泄漏时,迅速离开现场并尽量往高处去,所以D选项是正确的。

所以D选项是正确的。3、D【解析】分析:根据原子的核外电子排布规律、Ge的原子组成以及元素周期律解答。详解:A.K层只能容纳2个电子,则x=2,A错误;B.最外层电子数是4,则锗元素与碳元素位于同一族,属于第ⅣA族,B正确;C.原子核外电子层数是4层,锗位于元素周期表第4周期,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径大于碳的原子半径,C正确;D.距离锗原子核较远区城内运动的电子能量较高,D错误。答案选D。4、C【解析】

A、Na与水、乙醇反应的方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑、2Na+2CH3CH2OH→2CH3CH2ONa+H2↑,但Na与乙醇反应平缓,说明乙醇分子中羟基中的氢原子不如水分子的氢原子活泼,故A不符合题意;B、在催化剂作用下,石蜡油加强热生成气体,该气体能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明石蜡油的分解产物中含有烯烃,故B不符合题意;C、如果通过酸性的强弱,判断非金属性强弱,该酸必须是最高价氧化物对应的水化物,盐酸中Cl不是最高价,因此该实验不能比较出Cl元素的非金属性强于C,故C符合题意;D、蔗糖不具有还原性,蔗糖在酸性条件下水解成葡萄糖和果糖,先加NaOH溶液,为了中和稀硫酸,以及让溶液为碱性,因此先加NaOH,再加新制Cu(Oh)2悬浊液,加热后,出现砖红色沉淀,说明蔗糖水解,故D不符合题意;答案选C。【点睛】非金属性的比较我们一般采用:①比较与H2反应的难以程度;②氢化物的稳定性;③置换反应;④最高价氧化物对应水化物的酸性;⑤同周期从左向右非金属性增强(稀有气体除外),同主族从上到下非金属性减弱;特别注意④,应是最高价氧化物对应的水化物,不是氧化物对应的水化物。5、C【解析】

铜片加热后生成的氧化铜与其他物质能否反应,若反应是否又生成铜。【详解】A、氢气能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项A不选;B、一氧化碳能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项B不选;C、氧化铜与二氧化碳不反应,铜片因生成的氧化铜而质量增加,选项C选;D、乙醇蒸汽能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项D不选;答案选C。6、A【解析】

设A的物质的量为xmol,则B的物质的量为1mol-xmol,A反应放出的热量为xQ1,B反应放出的热量为(1-x)Q2,xQ1+(1-x)Q2=Q3,解得x=(Q3-Q2)/(Q1-Q2),B的物质的量为(Q1-Q3)/(Q1-Q2),A与B物质的量之比为(Q3-Q2)/(Q1-Q3)。答案选A。7、D【解析】可以用分液漏斗分离说明二者不互溶,A、溴易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗分离,A错误;B、苯和硝基苯互溶,不能用分液漏斗分离,B错误;C、汽油和苯互溶,不能用分液漏斗分离,C错误;D、硝基苯不溶于水,能用分液漏斗分离,D正确,答案选D。8、B【解析】分析:A.风力发电为机械能转化为电能;B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合减少化石能源的使用的理念;C.碳的氧化物中二氧化碳溶于水使得雨水的pH约为5.6;D.可燃冰是甲烷的水合物。详解:A.风力发电为机械能转化为电能,火力发电为化学能转化为电能,故A错误;B.“有计划的开采煤、石油和天然气,大力发展新能源汽车”符合减少化石能源的使用的理念,符合“低碳经济”发展的新理念,故B正确;C.N、S的氧化物可使雨水的酸性增强,可形成酸雨,则硫的氧化物和氮的氧化物是形成酸雨的主要物质,碳的氧化物不是形成酸雨的主要物质,故C错误;D.可燃冰是甲烷的水合物,不能实现水变成的固态油,故D错误;故选B。9、D【解析】题目中要求不影响生成氢气的量,因此所加物质不能消耗氢离子,提高速率的办法有升高温度,增大浓度,增大接触面积,形成原电池等。A、改用锌粉,增大了面积,可以加快反应速率。正确;B、升温反应体系的温度可增加反应速率。正确;C、加入少量的CuSO4溶液有少量铜被置换,与锌形成原电池,加速反应。正确;D、虽然氢离子的总量没变,但浓度减小了,反应速率减小。错误;故选D点睛:本题主要考察影响化学反应速率的因素。分为内因和外因,内因为主要因素。外因有很多,比如改变反应物浓度(除纯液体和固体)、改变温度、加入催化剂、改变压强(有气体参加的反应)、形成原电池等。10、B【解析】

W的主要化合物只有-2价,没有正价,所以W为O;Z元素化合价为+5、+3、-3,Z处于ⅤA族,原子半径与氧元素相差不大,则Z与氧元素处于同一周期,则Z为N元素;X化合价为+2价,应为周期表第ⅡA族,Y的化合价为+3价,应为周期表第ⅢA族元素,二者原子半径相差较小,可知两者位于同一周期相邻主族,由于X、Y的原子半径与W、Z原子半径相差很大,则X、Y应在第三周期,所以X为Mg元素,Y为Al元素。【详解】A.Mg比Al活泼,若与同浓度的稀盐酸反应Mg的反应速率快,若盐酸浓度不同则无法确定,故A错误;B.O的非金属性比N强,则O2的氧化性强于N2,所以可以从NH3中置换出N2,故B正确;C.氨水的碱性较弱,不能与Al(OH)3反应,故C错误;D.常温下O2与N2不反应,故D错误;故答案为B。【点睛】主族元素若有最高正价,则最高正价等于族序数,若有最低负价,则最低负价等于族序数减8。11、D【解析】

A.汽油中的碳原子数一般在C5~C11范围内,石油中含有C5-C11的烷烃,可以通过石油的分馏得到汽油,故A正确;B.含C18以上烷烃经过催化裂化,碳链断裂,生成含碳原子数较少的烃,可得到汽油,故B正确;C.天然气广泛用于民用及商业燃气灶具、热水器,天然气也可用作化工原料,以天然气为原料的一次加工产品主要有合成氨、甲醇、炭黑等近20个品种,故C正确;D.煤中不含苯和甲苯,是煤经过干馏这个复杂的化学反应才能生成苯和甲苯,故D错误;故选D。12、B【解析】

A.钠离子电子式为Na+,选项A正确;B.氨气为共价化合物,氨气中存在3个氮氢键,氮原子最外层达到8电子稳定结构,氨气的电子式为:,选项B错误;C.一氯甲烷是共价化合物,电子式为,选项C正确;D.氢氧根的电子式为,选项D正确;答案选B。13、C【解析】

由X的原子半径在短周期元素中最大,可知X为钠元素;Y原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,可知短周期只有氢原子、碳原子和硫原子,但根据W、X、Y和Z为原子序数依次增大可知,Y为硫元素,Z为氯元素。根据W与Y同主族,则W为氧元素。【详解】A、Y为硫元素,Z为氯元素,氯的非金属性强于硫,则简单氢化物的稳定性氯化氢>硫化氢。错误;B、离子半径比较,当电子层数不同时,电子层数越多半径越大;电子层数相同时核电荷数越大半径越小。由此可知简单离子的半径:硫离子>氯离子>氧离子>钠离子,即Y>Z>W>X。错误;C、X为钠元素,钠原子与氧原子形成的离子化合物氧化钠或过氧化钠,钠原子与硫原子形成离子化合物硫化钠,钠原子与氯原子形成离子化合物氯化钠。正确;D、硫的氧化物对应的水化物为硫酸和亚硫酸,硫酸为强酸而亚硫酸为弱酸。错误。答案选C。【点睛】本题考查重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容。离子半径比较,当电子层数不同时,电子层数越多半径越大;电子层数相同时核电荷数越大半径越小。元素的非金属性越强,其氢化物的稳定性越强。14、C【解析】

A.羊毛主要成分是蛋白质,灼烧会产生特殊的气味,假的羊毫是化学纤维,所以用灼烧法可鉴别毛笔羊毫的真伪,A选项正确;B.墨的主要成分是碳单质,碳的化学性质稳定在空气中不易反应,所以用墨写字画画可长久不褪色,B选项正确;C.纸的原料是木材,主要成分是纤维素,则纸及造纸原料的主要成分均是纤维素,C选项错误;D.存在新物质的变化是化学变化,用石材制作砚台的过程没有新物质生成,属于物理变化,D选项正确;答案选C。15、B【解析】解:A.Ca(OH)2和NH4Cl在加热条件下可生成NH3,氨气密度比空气小,反应生成水,试管口略向下倾斜,故A正确;B.碘易溶于有机溶剂,应用萃取的方法分离,故B错误;C.水易挥发,可用蒸发的方法分离氯化钠,故C正确;D.水易挥发,可用蒸馏的方法制备蒸馏水,故D正确.故选B.【点评】本题考查较为综合,涉及物质的分离、制备等基本实验操作的考查,侧重于实验方案的评价,注意把握物质的性质以及操作要点,题目难度不大.16、D【解析】

A、稀释浓硫酸时一定不能把水注入浓硫酸中,要把浓硫酸缓缓地沿器壁注入水中,同时用玻璃棒不断搅拌,以使热量及时地扩散,选项A错误;B、转移时应用玻璃棒引流,选项B错误;C、用胶头滴管滴加溶液时应悬于容器上方滴加,选项C错误;D、配制溶液时定容后就进行摇匀,操作正确,选项D正确。答案选D。17、D【解析】

A项、同素异形体是同种元素组成的不同单质,H2O与H2O2都是化合物,故A错误;B项、与的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故B错误;C项、正丁烷与异丁烷的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故C错误;D项、石墨与金刚石是由C元素组成的不同单质,它们互为同素异形体,故D正确;故选D。【点睛】同素异形体首先应该是指单质,其次要强调是同种元素。18、A【解析】

A.卤族元素,从上到下,随着原子序数的增大,原子半径逐渐增大,故A正确;B.非金属性越强,单质的氧化性越强,则氧化性N2<O2<F2,故B错误;C.同周期,从左向右,金属性减弱,则金属性:Al<Mg<Na,故C错误;D.同周期,从左向右,非金属性增强,同一主族,从上到下,非金属性减弱,则非金属性:C<N,故D错误;故选A。【点睛】本题的易错点和难点为D中C和P非金属性强弱的判断,可以借助于磷酸和碳酸是酸性强弱判断。19、A【解析】

A.常温常压下,16gCH4物质的量为1mol,含有的分子数为NA,故A正确;B.0.2molCl2与足量NaOH溶液反应生成NaCl和NaClO,转移电子数为0.2NA,故B错误;C.没有指明溶液体积,无法计算溶液中离子的数目,故C错误;D.标准状况下四氯化碳是液体,无法根据气体的摩尔体积计算其物质的量,故D错误;答案为A。20、B【解析】

A.常温下金属单质大多数是固体,但是汞常温下为液态,A项错误;

B.根据金属的通性可知,金属具有导电性、导热性和延展性,B项正确;C.活泼的金属、或较活泼的金属能与酸反应,有的金属能够与强碱溶液反应,如铝,C项错误;

D.并不是所有金属在自然界都是以化合态存在的,如金、银等,D项错误;答案选B。21、A【解析】分析:A、碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠;B、二氧化碳与NaClO反应生成HClO;C、稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性;D、碱性越弱,碱越难电离,对应的弱碱阳离子越易结合OH-离子;详解:A.碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠,则热稳定性NaHCO3<Na2CO3,所以A选项是错误的;

B.二氧化碳与NaClO反应生成HClO,发生强酸制取弱酸的反应,则酸性:H2CO3>HClO,所以B选项是正确的;

C.稀硝酸具有强氧化性,稀硫酸没有强氧化性,稀硝酸能将SO2氧化为硫酸,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知氧化性:稀硝酸>稀硫酸,所以C选项是正确的;

D.含NH4+、Fe3+的混合溶液中Fe3+先与碱反应,然后NH4+再与碱反应,则结合OH-的能力:Fe3+>NH4+,故D正确;所以本题答案选A。点睛:本题考查较为综合,涉及盐的热稳定性、酸性的比较,侧重于学生的分析能力的考查,选项D直接做有一定的难度,但如果假设NH4+先结合OH-生成NH3∙H2O又和Fe3+反应生成Fe(OH)3和NH4+,则其离子结合OH-能力就显而易见了。22、C【解析】

A.氯原子得1个电子后形成氯离子(Cl-),即最外层电子数由7个变成8个,结构示意图为,故A错误;B.次氯酸中H和Cl分别与O形成1对共价键,结构式为H﹣O﹣Cl,故B错误;C.氯化镁属于离子化合物,电子式为,故C正确;D.由非金属元素组成的化合物可能是离子化合物,如铵盐,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、O第三周第ⅢA族Al>C>N>O>HN2H434H2SeO4【解析】

X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,则X、Y、Z、L分别是H、C、N、O等4种元素;M是地壳中含量最高的金属元素,则M是Al元素。【详解】(1)L的元素符号为O;M是铝元素,其在元素周期表中的位置为第三周第ⅢA族;由于同一周期的元素的原子半径从左到右依次减小、同一主族的元素的原子半径从上到下依次增大,H元素的原子半径是最小的,故五种元素的原子半径从大到小的顺序是Al>C>N>O>H。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B分别是NH3和N2H4,两者均为共价化合物,A的电子式为。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与O同一主族,Se原子比O原子多两个电子层,O元素在第2周期,则Se为第4周期元素,第3周期有8种元素,第4周期有18种元素,则Se的原子序数为34,由于其高化合价为+6,则其最高价氧化物对应的水化物化学式为H2SeO4。24、第2周期ⅤA族N>O>F2NO+O2===2NO210能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色5O2+4NH36H2O+4NO【解析】

本题有几个重要的突破口:①甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子;②丙为无色有不同刺激性气味的物质;③化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体,说明丁为NO,C的某种单质可能为O2。【详解】A、B、C、D是元素周期表中的四种短周期元素,A分别与B、C、D结合生成三种化合物:甲、乙、丙。化合物丁与C的某种单质在常温下反应可生成红棕色气体,则丁为NO、C为O元素;丙与甲、乙均能发生化学反应,且甲、丙为无色有不同刺激性气味的物质,由图中信息可知,丙与O元素的单质反应生成NO,也可以由O的单质与D的单质化合而得,则丙为NH3、D为N元素,乙为H2O;甲、乙、丙三种化合物的分子中含有相同数目的电子,则其都有10个电子,结合图中信息,B的单质可以与H2O反应生成甲和O元素的单质,故甲为HF、B为F元素。综上所述,A、B、C、D分别是H、F、O、N,甲、乙、丙、丁分别为HF、H2O、NH3、NO。(1)D为N元素,其在元素周期表中的位置为第2周期ⅤA族。(2)B、C、D的原子都是第2周期的元素,其原子半径随原子序数的增大而减小,故其大小关系为N>O>F。(3)丁与C的单质在常温下反应的化学方程式为2NO+O2===2NO2。(4)甲、乙、丙分子中的电子数均为10,实验室检验丙(NH3)的方法是用湿润的红色石蕊试纸,因为其能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色。(5)C的单质+丙→乙+丁的化学方程式为5O2+4NH36H2O+4NO。【点睛】推断题的解题方法最关键的是找好突破口,要求能根据物质的特征性质、特征反应、特殊的反应条件以及特殊的结构,找出一定的范围,大胆假设,小心求证,通常都能快速求解。25、检验B装置中是否有溴挥发出来橙色褪去,液体不分层橙黄色褪去,液体分层蒸馏分液漏斗、烧杯、玻璃棒氧化反应加成反应检验乙烯与酸性KMnO4溶液反应的产物二氧化碳【解析】

(1)由于溴水易挥发,溴能与硝酸银反应生成溴化银浅黄色沉淀,所以C装置的作用是检验B装置中是否有溴挥发出来。(2)乙烯与溴发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,又因为1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,易溶于四氯化碳,所以A装置中的现象是橙色褪去,液体不分层;乙烯与溴水发生加成反应,则B装置中的现象是橙黄色褪去,液体分层。1,2-二溴乙烷易溶于四氯化碳,二者的沸点相差较大,则分离A装置中产物的操作名称是蒸馏;1,2-二溴乙烷的密度比水的大,难溶于水,则分离B装置中产物是分液操作,需要的玻璃仪器名称是分液漏斗、烧杯、玻璃棒。(3)D装置中溶液由紫色变无色,说明酸性高锰酸钾溶液被还原,则D装置中发生反应的类型为氧化反应。(4)根据以上分析可知A装置中发生反应的化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br,反应类型为加成反应。二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,则E装置的作用是检验乙烯与酸性KMnO4溶液反应的产物二氧化碳。26、+3既具有氧化性又具有还原性Cl2+2OH-==Cl-+ClO-+H2O将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶还原剂11.2通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤【解析】

由流程图可知,SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-;ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2;由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O。【详解】(1)NaClO2中钠元素化合价为+1价,氧元素化合价为—2价,由化合价代数和为零可知氯元素的化合价为+3价;元素化合价为中间价时,既表现氧化性又表现还原性,+3价介于氯元素—1价和+7价之间,则NaClO2既具有氧化性又具有还原性,故答案为:+3;既具有氧化性又具有还原性;(2)①SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应时,还原产物可能为Cl2,反应生成的氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,造成产品中含有NaCl和NaClO,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;②由题给信息可知,ClO2和Cl2均溶于水,ClO2不溶于四氯化碳,Cl2溶于四氯化碳,所以除去ClO2中的Cl2的实验方案是将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶,故答案为:将混有少量Cl2的ClO2缓慢通过盛有CCl4的洗气瓶;(3)过程II中ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,氯元素化合价降低,ClO2作氧化剂,双氧水作还原剂,故答案为:还原剂;(4)SO2与氯酸钠在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,反应的离子方程式为2ClO3-+SO2=2ClO2+SO42-,ClO2与过氧化氢在碱性条件下发生氧化还原反应反应生成NaClO2,反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH—=2ClO2—+2H2O+O2,由方程式可得2NaClO2—SO2,则每生成1molNaClO2,消耗SO2的物质的量是0.5mol,标况下体积是11.2L,故答案为:11.2;(5)①由题给信息可知,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl,则得到粗产品时,应采用减压蒸发,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免NaClO2分解,故答案为:通过减压降低水的沸点,在较低温度将NaClO2溶液浓缩至饱和,避免其分解;②减压蒸发后,结晶时应控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤,防止温度低于38℃析出NaClO2∙3H2O,故答案为:控制温度在38oC~60oC条件下结晶、过滤。【点睛】本题考查物质的制备实验,注意把握物质的性质和题给信息,明确发生的化学反应是解答关键。27、蒸馏或渗析或离子交换法(任写一种即可)<Br2+SO2+2H2O==2HBr+H2SO4Ca(OH)2(或生石灰、NaOH)Mg(OH)2+2H+==Mg2++2H2O蒸发浓缩,冷却结晶,过滤(减少溶剂浓缩,降温结晶,过滤)【解析】

由题给流程可知,向苦卤中加入碱,苦卤中镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,过滤;向溶液1中通入氯气,氯气与溶液中的溴离子发生置换反应生成含有单质溴浓度较低的溶液2,用空气和水蒸气吹出溴蒸气,溴蒸气与二氧化硫反应生成含有氢溴酸和硫酸的溶液3,再向所得溶液3通入氯气得到含溴浓度较高的溶液4;将氢氧化镁溶于盐酸中得到氯化镁溶液,氯化镁溶液蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到六水氯化镁。【详解】(

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