云南省鲁甸县第二中学2023-2024学年高一化学第二学期期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

云南省鲁甸县第二中学2023-2024学年高一化学第二学期期末检测试题注意事项: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列反应中硫酸只表现出氧化性的是A.实验室用浓硫酸干燥氯气、氯化氢等气体B.将单质碳与浓硫酸混合加热、有刺激性气味气体产生C.浓硫酸与铜反应,会生成硫酸铜D.用浓硫酸在木制品上“烙”字画2、“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.D3、用如图装置制取表中的四种干燥、纯净的气体(图中铁架台、铁夹、加热及气体收集装置均已略去;必要时可以加热;a、b、c、d表示相应仪器中加入的试剂)其中正确的是选项气体abcdACO2盐酸CaCO3饱和Na2CO3溶液浓硫酸BCl2浓盐酸MnO2NaOH溶液浓硫酸CNH3饱和NH4Cl溶液消石灰H2O固体NaOHDNO稀硝酸铜屑H2O浓硫酸A.A B.B C.C D.D4、决定元素种类的因素是A.核外电子数 B.最外层电子数 C.中子数 D.核电荷数5、表示氢气燃烧热的是()A.H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)△H=-241.8kJ/molB.2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ/molC.H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)△H=-285.8kJ/molD.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-571.6kJ/mol6、下列说法正确的是A.甲烷、汽油、酒精都是可燃性烃,都可作燃料B.可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质C.淀粉、蛋白质、葡萄糖都是高分子化合物D.石油的分馏、煤的液化和气化都是物理变化,石油的裂化、裂解都是化学变化7、下列关于CH4和的叙述正确的是A.两者互为同系物 B.与所有烷烃互为同分异构体C.它们的物理、化学性质相同 D.通常情况下前者是气体,后者是液体8、某温度时,在一个容积为2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,下列有关说法错误的是A.该反应的化学方程式为3X+Y2ZB.2min时,反应达最大限度,但化学反应仍在进行C.2min末时,Z的反应速率为0.05mol·L-1·min-1D.反应达到平衡时,压强是开始时的0.9倍9、下列说法中正确的是A.非自发反应在任何条件下都不能实现B.自发反应一定是熵增大,非自发反应一定是熵减小或不变C.凡是放热反应都是自发的,吸热反应都是非自发的D.熵增加且放热的反应一定是自发反应10、今年入冬以来,我市大部分地区雾霾严重,严重影响人们的日常生活。下列措施对控制雾霾无影响的是()A.机动车限号行驶,鼓励乘公交出行 B.不焚烧农作物秸秆C.局部地区实行人工降雨、降雪 D.家庭安装空气净化器11、下列关于化石燃料的加工说法正确的是A.煤的气化是物理变化,是高效、清洁地利用煤的重要途径B.石油分馏是化学变化,可得到汽油、煤油C.石蜡油高温分解得到烷烃和烯烃的混合物D.石油催化裂化主要得到乙烯12、下列说法中正确的一组是A.H2和D2互为同素异形体B.和互为同分异构体C.和是同一种物质D.乙醇的同分异构体的是HO-CH2CH2-OH13、苯的结构简式可用来表示,下列关于苯的叙述中正确的是()A.苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料B.苯中含有碳碳双键,所以苯属于烯烃C.苯分子中6个碳碳化学键完全相同D.苯可以与溴水、高锰酸钾溶液反应而使它们褪色14、有关化学用语正确的是A.乙烯的结构简式CH2CH2B.乙醇的结构简式C2H6OC.四氯化碳的电子式D.乙酸的分子式C2H4O215、下列四种有色溶液与SO2作用,均能褪色,其实质相同的是()①品红溶液②酸性KMnO4溶液③溴水④滴有酚酞的NaOH溶液A.①④B.②③C.②③④D.①②③16、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)A.NaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热B.KNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤C.Na2SO4溶液(Br2):加CCl4,萃取,分液D.NaHCO3溶液(Na2CO3):通入足量的CO217、由氯乙烯(CH2=CHCl)制得的聚氯乙烯()可用来制造多种包装材料,下列有关说法错误的是A.聚氯乙烯属于高分子化合物B.氯乙烯可由乙烯与氯化氢加成制得C.由氯乙烯制得聚氯乙烯符合“原子经济”D.大量使用聚氯乙烯塑料可造成白色污染18、A、B、C、D均为短周期元素,它们在周期表中的位置如下图。若A原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍。下列说法中正确的是A.D的单质常用做半导体材料B.最简单气态氢化物的热稳定性:A>BC.B的最低负化合价:-2价D.原子半径大小:r(C)>r(B)>r(A)19、摩尔是表示()A.物质的量的单位 B.物质的量的浓度C.物质的质量的单位 D.微粒个数的单位20、下列化学用语表示正确的是A.乙酸的结构简式:C2H4O2 B.N2的电子式:N:::NC.S2-的结构示意图: D.KCl的电离方程式:KCl=K++Cl-21、反应A+2B⇋3C在某段时间内以A的浓度变化表示的化学反应速率为1mol/(L·min),则此段时间内以B的浓度变化表示的化学反应速率为A.0.5mol/(L·min) B.1mol/(L·min)C.2mol/(L·min) D.3mol/(L·min)22、化学科学需要借助化学专用语言来描述,下列有关化学用语表示正确的是A.F-的结构示意图: B.中子数为10的氧原子为C.氯化氢的电子式为 D.乙烯的结构简式为CH2CH2二、非选择题(共84分)23、(14分)现有常见金属单质A、B、C和常见气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。请根据以上信息回答下列问题:(1)ABC三种金属的还原性强弱由强到弱的顺序是:______________;(用具体化学式表示)(2)写出反应③的离子方程式:__________________________。(3)实验室制取乙气体时,先将气体生成物通过_____以除去________________。(4)向烧杯中装有的物质F中加入物质D,可以看到的现象是:_________,物质F同价态阳离子的碳酸盐在隔绝空气时加强热,可以得到红色固体,对应的化学方程式是:___;24、(12分)有关物质的转化关系如下图所示。A和G均为气体,其中A为黄绿色。C和D均为酸,其中C具有漂白性。E和I均为常见金属,其中I为紫红色。⑴气体A所含元素在周期表中的位置是:______。D的电子式为______。⑵写出反应①的离子方程式:______。⑶写出反应④的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:______。25、(12分)工业上生产高氯酸时,还同时生产了一种常见的重要含氯消毒剂和漂白剂亚氯酸钠(NaClO2),其工艺流程如下:已知:①NaHSO4溶解度随温度的升高而增大,适当条件下可结晶析出。②高氯酸是至今为止人们已知酸中的最强酸,沸点90℃。请回答下列问题:(1)反应器Ⅰ中发生反应的化学方程式为__________________,冷却的目的是_____________,能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是___________________。(2)反应器Ⅱ中发生反应的离子方程式为__________________。(3)通入反应器Ⅱ中的SO2用H2O2代替同样能生成NaClO2,请简要说明双氧水在反应中能代替SO2的原因是_________________________。(4)Ca(ClO)2、ClO2、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂,是因为它们都具有________________,请写出工业上用氯气和NaOH溶液生产消毒剂NaClO的离子方程式:____________________。26、(10分)(1)某探究小组用HNO3与大理石反应过程中质量减小的方法,研究影响反应速率的因素。所用HNO3浓度为1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有细颗粒和粗颗粒两种规格,实验温度为25℃、35℃,每次实验HNO3的用量为25.0mL.大理石用量为10.00g。请完成以下实验设计表,并在实验目的一栏中填空:实验编号温度/℃大理石规格HNO3浓度(mol/L)实验目的①25粗颗粒2.00(I)实验①和②探究浓度对反应速率的影响②25粗颗粒_____(II)实验①和③探究温度对反应遮率的影响;③_____粗颗粒2.00(III)实验①和④探究_________对反应速率的影响④25细颗粒2.00(II)把2.5

mol

A和2.5

mol

B混合放入2

L密闭容器里,发生反应:

3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g),经5s后反应达到平衡。在此5s内C的平均反应速率为0.2

mol/(L·s),同时生成1

mol

D。试求:(1)达到平衡时B的转化率为_____。(2)

x的值为______。(3)若温度不变,达到平衡时容器内气体的压强是反应前的______倍。27、(12分)(1)氨气是化学实验室常需制取的气体。实验室制取氨气通常有两种方法:方法一固体氢氧化钙与氯化铵共热方法二固体氢氧化钠与浓氨水反应①下面的制取装置图中,方法一应选用装置________(填“A”或“B”,下同),方法二应选用装置________。②写出加热NH4Cl和Ca(OH)2制取NH3的反应方程式_________。③在制取后,如果要干燥氨气,应选用的干燥剂是_____,收集氨气的方法是______。A.浓硫酸B.碱石灰C.五氧化二磷D.向上排空气法E.排水法F.向下排空气法④检验是否收集满氨气的方法是____________________________________。(2)请观察如图装置,回答下列问题:①负极是_______,发生_______反应(填氧化或还原)。②正极的电极反应式_______。③该装置是一种把_______________________的装置,当导线中有0.2mole-发生转移时,求参加氧化反应的物质的物质的量为_______。28、(14分)现有A、B、C,D、E、G六种前四周期主族元素,已知A、B、C、D、E五种元素在元素周期表中的位置如图所示。(1)若非金属元素B的核电荷数为x,则A、B、C、D、E五种元素的核电荷数之和为_________。(2)若A、B、C、D四种元素的核内质子数之和为56,lmolG的单质与足量盐酸反应,能产生22.4LH2(在标准状况下);G的阳离子与D的阴离子核外电子层结构相同。①写出下列元素名称:A_________,B________;②D的简单离子结构示意图为_________;③氢化物的沸点:D_________B,简单氢化物水溶液的酸性:B_________C(填“>”“<”或“=”)。④甲为G、C两元素组成的化合物,用电子式表示甲的形成过程_________。(3)下列说法正确的是_________(填序号)A.氢键是极弱的化学键,任何物质中都存在化学键B.共价化合物中成键原子均满足稀有气体的稳定结构C.两种非金属元素形成的化合物可能含有离子键D.化学键断裂,一定发生化学变化29、(10分)四中某学习小组依据氧化还原反应原理:2Ag++Cu=Cu2++2Ag设计成的原电池如右图所示。(1)从能量转化角度分析,上述原电池将化学能转化为_________;(2)负极的电极材料为_____________;(3)正极发生的电极反应__________________________________;(4)假设反应初两电极质量相等,当反应进行到一段时间后(AgNO3溶液足量),取出两电极洗净干燥后称量,测得两电极质量差为11.2g,则该时间内原电池反应转移的电子数为_____________。(设NA表示阿伏加德罗常数的值)

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、B【解析】

A.浓硫酸干燥氯气、氯化氢等气体体现的是浓硫酸的吸水性,A项错误;B.浓硫酸与碳发生反应,生成了刺激性气味气体SO2,只体现了浓H2SO4的氧化性,B项正确;C.Cu与浓硫酸反应生成硫酸铜,既体现了浓硫酸的氧化性,也体现了酸性,C项错误;D.体现了浓硫酸的脱水性,D项错误;答案选B。【点睛】浓硫酸在与金属的反应中既表现强氧化性(生成SO2)又表现酸性(生成硫酸盐)。浓硫酸在与非金属的反应中只表现氧化性。2、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。3、D【解析】

A、二氧化碳气体中混有的杂质是氯化氢气体除去氯化氢气体用饱和碳酸氢钠溶液,不能用碳酸钠溶液,因为碳酸钠溶液会吸收二氧化碳,A错误;B、制取的氯气中常含有氯化氢气体但是不能用氢氧化钠溶液除杂因为氯气会与氢氧化钠反应,B错误;C、除去氨气中的杂质气体不能用水因为氨气极易溶于水,C错误;D、一氧化氮难溶于水,可以用水除去其中的二氧化氮或硝酸,再用浓硫酸干燥即可得到纯净的一氧化氮气体,正确。答案选D。4、D【解析】

根据质子数决定元素的种类分析解答本题。【详解】元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称,不同种元素之间的本质区别是质子数不同,决定元素种类的因素是质子数或核电荷数。答案选D。【点睛】本题考查元素的概念,决定元素各类的是核电荷数或质子数,决定原子质量的是中子数和质子数,决定原子化学性质的是原子最外层电子数。5、C【解析】

燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,表示燃烧热的热化学方程式中可燃物为1mol,产物为稳定氧化物以此解答该题。【详解】A、水的状态为气态,产物为不是稳定氧化物,H不代表燃烧热,故A错误;

B、氢气的化学计量数为2,H不代表燃烧热,故B错误;

C、H2

的化学计量数为1,产物是稳定氧化物,H代表燃烧热,故C正确;

D、H2

的化学计量数为2,产物是稳定氧化物,H不代表燃烧热,故D错误;

答案选C。6、B【解析】

A、酒精是由C、H、O三种元素组成,属于烃的含氧衍生物,故A说法错误;B、糖类、油脂、蛋白质是人体的基本营养物质,可食用植物油含有的高级脂肪酸甘油酯是人体的营养物质,故B说法正确;C、淀粉、蛋白质、纤维素是高分子化合物,葡萄糖不属于高分子化合物,故C说法错误;D、石油分馏利用沸点不同进行分离,属于物理变化,煤的液化、气化、石油的裂化、裂解都是化学变化,故D说法错误;答案选B。7、A【解析】

的分子式为C4H10,CH4和均属于烷烃,通式为CnH2n+2,互为同系物,化学性质相似,物理性质不同。【详解】A项、CH4和均属于烷烃,通式为CnH2n+2,互为同系物,故A正确;B项、CH4和与其他碳原子数不同的烷烃互为同系物,故B错误;C项、CH4和结构相似,化学性质相似,物理性质不同,故C错误;D项、碳原子数为1-4的烷烃常温下是气体,则CH4和均是气体,故D错误;故选A。8、C【解析】试题分析:A.根据图给信息,该反应为可逆反应,反应物随时间的推移,物质的量在减少,生成物则不断增加,0-2min内反应的物质的量之比等于系数之比,所以该反应的化学方程式为3X+Y2Z,A项正确;B.2min时达到平衡,是向正向反应的最大限度,但反应为动态平衡,化学反应仍在进行,B项正确;C.反应开始至2min,Z的反应速率为=0.2mol÷(2L×2min)=0.05mol·L-1·min-1,化学反应速率是平均速率,不是2min末,C项错误;D.压强比等于物质的量比,即反应达到平衡时压强是开始的压强(0.7+0.9+0.2):2=0.9倍,D项正确,答案选C。考点:考查化学图像的分析与判断,化学反应速率的计算等知识。9、D【解析】

在外力的作用下水也可向上“上”流;反应能不能自发决定于△G=△H—T△S是否<0,故熵增加且放热的反应△H<0、△S>0,△G<0,一定是自发反应,故答案选D。10、D【解析】

A.机动车限号行驶,鼓励乘公交出行,可减少汽车尾气的排放,可减少雾霾,故不选A;

B.不焚烧农作物秸秆,可减少粉尘污染,可减少雾霾,故不选B;

C.局部地区实行人工降雨、降雪,可净化空气,减少雾霾,故不选C;

D.家庭安装空气净化器,不能改变大气污染,故选D;

答案:D11、C【解析】

A.煤的气化是固态燃料转化为气态燃料的过程,属于化学变化,A项错误;B.石油分馏是物理变化,可得到汽油、煤油,B项错误;C.石蜡油在碎瓷片的催化作用下,高温分解得到烷烃和烯烃的混合物,C项正确;D.石油催化裂解可以得到乙烯,D项错误;答案选C。12、C【解析】A.H2和D2均是氢气分子,不能互为同素异形体,A错误;B.和是同一种物质,B错误;C.和的结构完全相同,是同一种物质,C正确;D.乙醇的同分异构体的是CH3OCH3,D错误。答案选C。13、C【解析】A.石油分馏是指通过石油中含有的物质的沸点不同而使各种物质分离开的一种方法,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,石油中没有苯,苯是煤干馏产物中获得的液态化工原料,故A错误;B.苯是平面结构,苯分子中的所有原子都在同一平面上,但苯分子中不含碳碳双键和碳碳单键,是介于单键和双键之间的特殊键,所以苯不属于烯烃,应为芳香烃,故B错误;C.若苯的结构中存在单双键交替结构,苯的邻位二元取代物有两种,但实际上无同分异构体,所以能说明苯不是单双键交替结构,苯分子中六个碳原子之间的化学键完全相同,故C正确;D.含双键或三键的有机物或还原性的物质能使溴褪色,苯中没有碳碳双键或还原性,不能和溴发生反应,所以不能使溴的四氯化碳溶液褪色,苯与液溴需在催化剂条件下反应,苯也不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选C。14、D【解析】结构简式应该体现出官能团,所以乙烯和乙醇的结构简式分别为CH2=CH2、CH3CH2OH。四氯化碳中氯原子还有没有参与成键的电子,所以电子式为。所以正确的答案是D。15、B【解析】①品红溶液褪色,体现二氧化硫的漂白性;②酸性高锰酸钾溶液褪色,体现二氧化硫的还原性;③溴水褪色,体现二氧化硫的还原性;④滴有酚酞的氢氧化钠溶液褪色,体现二氧化硫的酸性氧化物的性质,答案选B。点睛:本题考查二氧化硫的化学性质,侧重还原性和漂白性的考查,注意使溶液褪色不一定为漂白性,明确二氧化硫对品红溶液的漂白,二氧化硫具有漂白性,能使品红溶液褪色;二氧化硫能与具有氧化性的物质发生氧化还原反应;二氧化硫为酸性氧化物,能与碱反应,以此来解答。16、B【解析】A.碳酸钠与氯化钡反应生成沉淀和NaCl,碳酸钠与盐酸反应,则加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热可除杂,故A正确;B.硝酸银与KCl反应生成沉淀、硝酸钾,但KCl过量,引入新杂质,不能除杂,故B错误;C.溴易溶于有机溶剂CCl4,与NaCl溶液分层,则萃取、分液可除杂,故C正确;D.Na2CO3在溶液中与过量的CO2反应生成NaHCO3,故D正确;答案为B。17、B【解析】

A.聚氯乙烯的分子式为(C2H3Cl)n,其相对分子质量一般很大,其本身就属于高分子化合物,A正确;B.乙烯和氯化氢加成得到的是氯乙烷,氯乙烯是由乙炔和氯化氢加成制得,B错误;C.氯乙烯制得聚氯乙烯的过程中,没有其他产物生成,所有原子都构成了目标产物,所以这个过程符合“原子经济”,C正确;D正确;故合理选项为B。18、A【解析】

A、B、C、D均为短周期元素,A原子的最外层电子数是次外层电子数的2倍,次外层电子数为2,最外层电子数为4,为碳元素;由元素的位置可知,B为氮元素,C为铝元素,D为硅元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为碳元素,B为氮元素,C为铝元素,D为硅元素。A.硅是常见的半导体材料,故A正确;B.非金属性越强,最简单氢化物越稳定,最简单气态氢化物的热稳定性:A<B,故B错误;C.氮元素最外层为5个电子,最低负化合价为-3价,故C错误;D.同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,同一主族,从上到下,原子半径逐渐增大,原子半径大小:r(C)>r(A)>r(B),故D错误;故选A。19、A【解析】

A.物质的量是表示微观粒子与宏观可称量物质联系起来的一种物理量,单位是摩尔,故A正确;B.物质的量的浓度的单位是mol/L,所以摩尔不是物质的量的浓度的单位,故B错误;C.物质的质量的单位是g、kg等,摩尔不是质量单位,故C错误;D.微粒个数的单位是个,摩尔不是微粒个数的单位,故D错误;答案选A。20、D【解析】

A.乙酸的分子式是C2H4O2,结构简式是:CH3COOH,A错误;B.N2分子中两个N原子共用三对电子,因此其电子式为:,B错误;C.S是16号元素,S原子获得2个电子变为S2-,所以S2-的结构示意图:,C错误;D.KCl是离子化合物,属于强电解质,在水中或熔融状态下电离产生K+、Cl-,电离方程式为KCl=K++Cl-,D正确;故合理选项是D。21、C【解析】

化学反应体系中,各物质的化学反应速率之比等于化学方程式中对应物质的系数之比。【详解】A+2B⇋3C12v(A)v(B)v(B)=2v(A)=2×1mol/(L·min)=2mol/(L·min)故C为合理选项。22、A【解析】

A.F的原子序数为9,得到1个电子形成最外层8个电子的稳定结构,离子结构示意图为:,故A正确;B.根据原子表示法,原子核内有10个中子的氧原子的质量数为18,质子数为8,即O,故B错误;C.氯化氢为共价化合物,不存在阴阳离子,电子式为,故C错误;D.乙烯中存在碳碳双键,结构简式为CH2═CH2,故D错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、Na>Al>Fe2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑饱和食盐水HCl(氯化氢)先有白色沉淀生成,,然后立刻变成灰绿色,最后变成红褐色2FeCO3Fe2O3+CO↑+CO2↑【解析】

由金属A焰色反应为黄色可知A为金属Na,由反应①可知,D为NaOH,气体甲为H2;氢氧化钠与金属B反应生成氢气,则B为金属Al;黄绿色气体乙为Cl2,与氢气反应生成丙为HCl,HCl溶于水得物质E为盐酸;氢氧化钠与物质G反应生成红褐色沉淀是Fe(OH)3,故物质G中含有Fe3+,由转化关系可知C为Fe金属,物质F为FeCl2,物质G为FeCl3。【详解】(1)A为金属Na,B为金属Al,C为Fe金属,由金属活动顺序表可知,三种金属的还原性强弱由强到弱的顺序是Na>Al>Fe,故答案为:Na>Al>Fe;(2)反应③为铝单质与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)实验室用浓盐酸与二氧化锰共热反应制取氯气,浓盐酸受热易挥发,制得的氯气中混有氯化氢和水蒸气,先将气体生成物通过盛有饱和食盐水的洗气瓶,可以除去极易溶于水的氯化氢气体,故答案为:饱和食盐水;HCl(氯化氢);(4)向装有为FeCl2溶液中加入NaOH溶液,NaOH溶液与FeCl2溶液反应生成白色的氢氧化亚铁沉淀和氯化钠,氢氧化亚铁沉淀不稳定被空气中的氧气氧化为氢氧化铁,白色沉淀立刻变成灰绿色,最后变成红褐色;物质F同价态阳离子的碳酸盐为FeCO3,在隔绝空气时加强热,得到红色固体为Fe2O3,化学方程式为2FeCO3Fe2O3+CO↑+CO2↑,故答案为:先有白色沉淀生成,,然后立刻变成灰绿色,最后变成红褐色;2FeCO3Fe2O3+CO↑+CO2↑。【点睛】本题考查物质推断与性质,注意特殊的颜色与特殊反应是推断的突破口,掌握元素化合物的性质是解题的关键。24、第三周期,ⅦA族Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

由A为黄绿色气体可知,A为氯气;由C和D均为酸,其中C具有漂白性可知,B为水、C为次氯酸、D为盐酸,反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸;由E能和盐酸反应、F能和氯气反应可知,E为常见的活泼变价金属,则E为铁、F为氯化亚铁、G为氢气、H为氯化铁,反应②为铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,反应③为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁;由I为紫红色常见金属可知,I为铜,反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜。【详解】(1)氯元素的原子序数为17,位于元素周期表第三周期ⅦA族;D为氯化氢,氯化氢为共价化合物,电子式为,故答案为:第三周期ⅦA族;;(2)反应①为氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子方程式为Cl2+H2O=H++Cl-+HClO,故答案为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;(3)反应④为氯化铁溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应中转移电子数目为2e—,用单线桥表示电子转移的方向和数目为,故答案为:。【点睛】由E能和盐酸反应、F能和氯气反应确定E为常见的活泼变价金属是解答难点,也是推断的突破口。25、3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出HClO4沸点低2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2OH2O2有还原性,也能把ClO2还原为NaClO2强氧化性Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】

NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应:3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;生成HClO4、ClO2和NaHSO4,ClO2在反应器II中与二氧化硫、氢氧化钠反应2ClO2+SO2+4NaOH═2NaClO2+Na2SO4+2H2O;生成亚氯酸钠,再得到其晶体;反应器I中得到的溶液通过冷却过滤得到NaHSO4晶体,滤液为HClO4,蒸馏得到纯净的HClO4;(1)NaClO3和浓H2SO4在反应器I中反应生成HClO4、ClO2和NaHSO4;冷却溶液时会析出NaHSO4晶体;高氯酸易挥发,蒸馏可以得到高氯酸;(2)反应器Ⅱ中ClO2与二氧化硫、氢氧化钠反应生成亚氯酸钠;(3)H2O2具有还原性,能还原ClO2;(4)具有强氧化性的物质能用作消毒剂和漂白剂,氯气和NaOH溶液生成NaCl和次氯酸钠、水。【详解】(1)根据题给化学工艺流程分析反应器Ⅰ中NaClO3和浓H2SO4发生反应生成HClO4、ClO2、NaHSO4和H2O,化学方程式为3NaClO3+3H2SO4=HClO4+2ClO2↑+3NaHSO4+H2O;冷却的目的是:降低NaHSO4的溶解度,使NaHSO4结晶析出;能用蒸馏法分离出高氯酸的原因是高氯酸的沸点低,易挥发;(2)反应器Ⅱ中ClO2、SO2和氢氧化钠发生反应生成亚氯酸钠、硫酸钠和水,离子方程式为2ClO2+SO2+4OH-=2ClO2-+SO42-+2H2O;(3)H2O2中O元素为-1价,有还原性,能被强氧化剂氧化,H2O2能还原ClO2;所以通入反应器Ⅱ中的SO2用另一物质H2O2代替同样能生成NaClO2;(4)消毒剂和漂白剂的消毒原理和漂白原理是利用它们的强氧化性来达到目的,因此Ca(ClO)2、ClO2、NaClO、NaClO2等含氯化合物都是常用的消毒剂和漂白剂是因为它们都具有强氧化性,用氯气和NaOH溶液生产另一种消毒剂NaClO的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。26、1.0035探究固体物质的表面积(答接触面亦可)20%x=41.2【解析】试题分析:(Ⅰ)根据实验①和②探究浓度对反应速率的影响,所以实验①和②中硝酸浓度不同;实验①和③探究温度对反应速率的影响,实验①和③的温度不同;实验①和④碳酸钙颗粒大小不同;(Ⅱ)根据三段式解题法,求出混合气体各组分物质的量的变化量、平衡时各组分的物质的量.平衡时,生成的C的物质的量为

0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,

根据相关计算公式计算相关物理量。解析:(Ⅰ)根据实验①和②探究浓度对反应速率的影响,所以实验①和②中硝酸浓度不同,实验②中HNO3浓度为1.00mol/L;实验①和③探究温度对反应速率的影响,实验①和③的温度不同,实验③的温度选择35℃;实验①和④碳酸钙颗粒大小不同,实验①和④探究固体物质的表面积对反应速率的影响;(Ⅱ)根据三段式法,平衡时,生成的C的物质的量为

0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,

(1)达平衡时B的转化率为。(2),x=4。(3)若温度不变,容器内气体的压强比等于物质的量比,点睛:根据阿伏加德罗定律及其推论;同温、同体积的气体,压强比等于物质的量比;同温、同压,体积比等于物质的量比。27、AB2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2OBF用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,看试纸是否变蓝,变蓝则收集满(正确都得分)Zn氧化2H++2e-=H2↑化学能转变为电能0.1mol【解析】分析:(1)①用固体氢氧化钙与氯化铵共热制备氨气,是固体和固体加热制备气体的反应,在常温下用固体氢氧化钠与浓氨水反应是固体和液体不加热制备气体;②NH4Cl和Ca(OH)2在加热条件下反应生成氯化钙、氨气和水;③氨气是碱性气体,不能用酸性干燥剂干燥,应用碱性干燥剂;氨气密度小于空气,极易溶于水,据此判断收集方法;④氨气是碱性气体,遇到湿润的红色石蕊试纸变蓝色,据此检验;(2)原电池中较活泼的金属作负极,失去电子,发生氧化反应,正极发生得到电子的还原反应,据此判断。详解:(1)①用固体氢氧化钙与氯化铵共热制备氨气,是固体和固体加热制备气体的反应,应选择A装置,在常温下用固体氢氧化钠与浓氨水反应是固体和液体不加热制备气体,应选择B装置;②NH4Cl和Ca(OH)2在加热条件下反应生成氯化钙、氨气和水,反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)22NH3↑+CaCl2+2H2O;③A.浓硫酸和氨气反应生成硫酸铵,不能干燥氨气,A错误;B.固体氢氧化钠具有吸湿性,可以干燥氨气,B正确;C.五氧化二磷和氨气发生反应,不能干燥氨气,C错误;答案为:B;氨气密度小于空气,极易溶于水,收集氨气时应该选择向下排空气法,答案选F;④氨气是碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,因此用湿润的红色石蕊试纸靠近集气瓶口,如果试纸变蓝,则证明是氨气已集满。(2)①金属性锌强于铜,因此负极是锌,发生氧化反应。②正极是铜,溶液中的氢离子放电,则正极的电极反应式为2H++2e-=H

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