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怒江市重点中学2024届化学高一下期末检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、已知:①H2O(g)===H2O(l)ΔH1=-Q1kJ·mol-1②C2H5OH(g)===C2H5OH(l)ΔH2=-Q2kJ·mol-1③C2H5OH(g)+3O2(g)===2CO2(g)+3H2O(g)ΔH3=-Q3kJ·mol-1若使23g液态无水酒精完全燃烧,最后恢复到室温,则放出的热量为(单位:kJ)A.Q1+Q2+Q3 B.1.5Q1-0.5Q2+0.5Q3C.0.5Q1-1.5Q2+0.5Q3 D.0.5(Q1+Q2+Q3)2、下列分子结构图中的大黑点表示原子序数小于10的元素的“原子实”(指原子除去最外层电子的剩余部分),小黑点表示没形成共价键的最外层电子,短线表示共价键。其中分子结构图与化学式关系错误的是A.(C3H4O) B.(HCN)C.(NH3) D.(BF3)3、食盐是生活中常用的调味品,胃酸的主要成分是盐酸。下列关于两种物质的说法正确的是()A.炒菜时放入食盐并不破坏NaCl中的化学键B.胃舒平(主要成分氢氧化铝)与胃酸反应生成的AlCl3属于离子化合物C.盐酸中的溶质HCl属于共价化合物D.NaCl熔化时破坏共价键4、反应C(石墨,s)⇌C(金刚石,s)的能量转化关系如图所示,下列叙述正确的是A.该反应过程中没有能量变化B.该反应是吸热反应C.相同条件下,金刚石比石墨稳定D.相同质量的C(石墨,s)比C(金刚石,s)的能量高5、最近我国科学家研制出强度是钢60倍的碳纳米管(如下图所示)新材料。有关该材料的说法正确的是A.属于金属材料 B.与C互为同位素C.与金刚石互为同素异形体 D.是一种新型高分子化合物6、下列叙述正确的是A.还原性:Al>Mg>NaB.原子半径:Cl>S>OC.稳定性:HBr>HCl>HFD.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO47、N2(g)与H2(g)在一定条件下反应生成NH3(g),过程如下图,下列说法正确的是A.I为放热过程、Ⅱ为吸热过程B.1/2molN2和3/2molH2的键能之和大于1molNH3的键能C.1/2molN2和3/2molH2所具有的能量之和低于1molNH3所具有的能量D.该过程的热化学反应方程式为N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92kJ/mol8、下列离子方程式书写正确的是A.氯化铁溶液溶解铜片:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+B.用醋酸溶液除水垢中的CaCO3:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑C.AlCl3溶液中加入足量的氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OD.金属钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑9、下列物质中只含有氯分子的是()A.氯水 B.液氯 C.盐酸 D.食盐10、当光束通过下列分散系时,可观察到丁达尔效应的是A.乙醇溶液B.氯化钠溶液C.硫酸铜溶液D.氢氧化铁胶体11、下列金属单质,活泼性最强的是()A.NaB.KC.CuD.Zn12、下列实验现象预测不正确的是A.振荡后静置,上层溶液颜色变浅或者褪去B.酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去C.微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内变为红棕色D.滴入FeCl3饱和溶液后,可形成带电的胶体,该分散系导电能力增强13、下列关于常见有机物的说法不正确的是A.乙烯和苯都能与溴水反应 B.乙酸和油脂都能与氢氧化钠溶液反应 C.糖类和蛋白质都是人体重要的营养物质 D.乙烯和甲烷可用酸性高锰酸钾溶液鉴别14、下列说法正确的是()A.可以用电解熔融氯化钠的方法来制取金属钠B.加热后才能发生的化学反应是吸热反应C.共价化合物中一定含有共价键,可能含有离子键D.1mol乙酸与1mol乙醇反应生产乙酸乙酯的分子数为NA15、羰基硫(COS)可用于合成除草剂和杀虫剂。一定条件下,恒容密闭容器中,发生反应H2S(g)+CO2(g)COS(g)+H2O(g),能充分说明该反应已经达到化学平衡状态的是A.正、逆反应速率都等于零B.H2S、CO2、COS、H2O的浓度相等C.H2S、CO2、COS、H2O的浓度不再变化D.H2S、CO2、COS、H2O在密闭容器中共存16、在验证海带中含有碘元素的实验操作过程中,下列操作不涉及的是A. B. C. D.17、普通水泥在固化过程中其自由水分子减少并形成碱性溶液。根据这一物理化学特点,科学家发明了电动势法测水泥的初凝时间。此法的原理如图所示,反应的总方程式为:2Cu+Ag2O=Cu2O+2Ag。下列有关说法正确的是A.2molCu与1molAg2O的总能量低于1molCu2O与2molAg具有的总能量B.负极的电极反应式为2Cu+2OH--2e-=Cu2O+H2OC.测量原理示意图中,电流方向从Cu流向Ag2OD.电池工作时,OH-向Ag电极移动18、氮氧化铝(AlON)是一种高硬度防弹材料,可以在高温下由反应Al2O3+C+N22AlON+CO合成,下列有关说法合理的是A.上述反应中氮气作还原剂B.氮氧化铝中氮元素的化合价是-3C.氮氧化铝晶体中的作用力是范德华力D.根据氮氧化铝晶体的硬度可推断其晶体类型可能与石英相同19、对于锌、铜和稀硫酸组成的原电池(如下图),下列有关说法正确的是①Zn是负极②电子由Zn经外电路流向Cu③Zn-2e-=Zn2+④H+在溶液中由Cu棒向Zn棒迁移A.①② B.①②③ C.②③④ D.①②③④20、一定条件下,乙醛可发生分解:CH3CHO(l)→CH4+CO,已知该反应的活化能为190kJ·mol-1。在含有少量I2的溶液中,该反应的机理如下:反应Ⅰ:CH3CHO+I2CH3I+HI+CO(慢)反应Ⅱ:CH3I+HICH4+I2(快)下列有关该反应的叙述正确的是()A.反应速率与I2的浓度有关 B.HI在反应Ⅰ中是氧化产物C.反应焓变的绝对值等于190kJ·mol-1 D.乙醛的分解速率主要取决于反应Ⅱ21、卤族元素随着原子序数的增大,下列递变规律正确的是A.单质熔、沸点逐渐降低 B.单质的氧化性逐渐增强C.原子半径逐渐增大 D.气态氢化物稳定性逐渐增强22、下列说法不正确的是A.纯净的乙酸称为冰醋酸 B.乙醇能与水以任意比互溶C.乙酸是比碳酸更弱的酸 D.用食醋清除暖瓶中的水垢二、非选择题(共84分)23、(14分)位于短周期的四种主族元素A、B、C、D,原子序数依次增大,已知A、C位于同一主族,A在周期表中原子半径最小。B、D的最外层电子数相等,且B、D的原子序数之和为A、C原子序数之和的两倍。E是自然界中含量最高的金属。根据你的推断完成下列问题:(1)B元素的名称为_______,E的元素符号为_______。(2)写出由上述元素形成的具有漂白作用的三种物质的化学式______,______,_____。(3)用电子式表示C与D形成化合物的过程_______。(4)写出E的最高价氧化物与强碱反应的离子方程式________。(5)B、C两元素形成的原子个数比为1∶1的化合物中的化学键为_______。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)酯可以通过化学实验来制备。实验室用下图所示装置制备乙酸乙酯:(1)试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式是________________________________。(2)试管b中盛放的试剂是饱和_________________溶液。(3)实验开始时,试管b中的导管不伸入液面下的原因是___________________。(4)若分离出试管b中生成的乙酸乙酯,需要用到的仪器是______(填序号)。a.漏斗b.分液漏斗c.长颈漏斗26、(10分)实验室里需要纯净的氯化钠溶液,但手边只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠。某学生设计了如下方案:如果此方案正确,那么:(1)操作①可选择_______仪器。(2)操作②是否可改为加硝酸钡溶液__________,原因是___________。(3)进行操作②后,判断硫酸根离子已除尽的方法是_____________。(4)操作③的目的是_______,不先过滤后加碳酸钠溶液的理由是__________。(5)操作④的目的是____________________________。27、(12分)某同学完成如下探究实验:实验目的:比较Cl2、Br2、I2三种单质的氧化性强弱实验药品:NaBr溶液、KI溶液、氯水、淀粉溶液实验记录:实验步骤实验现象实验结论溶液变为橙黄色Ⅰ________溶液变为黄色氧化性:Br2>I2Ⅱ___________反思与评价:(1)Ⅰ________;Ⅱ________。(2)步骤①反应的离子方程式为:________。(3)检验②中所得黄色溶液含I2的另一种方法是(简述实验操作和相应的实验现象)________。(4)你认为上述实转设计(填“能”或“不能)____达到实验目的,理由是_______。28、(14分)下图的各方框表示有关的一种反应物或生成物(某些物质已经略去),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。(1)C的电子式:_________________________;F的化学式:__________________________;(2)写出下列变化的离子方程式或化学方程式:G→E(离子方程式):_________________________________________________________;A→D(化学方程式):_________________________________________________________;(3)实验室制取气体C的化学方程式为___________________________________________,常采用____________________________法来收集气体C。29、(10分)某烃A的相对分子质量为84。回答下列问题:(1)烃A的分子式为_________。下列物质与A以任意比例混合,若总物质的量一定,充分燃烧消耗氧气的量不变的是_____;若总质量一定,充分燃烧消耗氧气的量不变的是____。A.C7H8B.C6H14C.C7H14D.C8H8(2)若烃A为链烃,分子中所有的碳原子在同一平面上,该分子的一氯取代物只有一种。则A的结构简式为__________。若A不能使溴水褪色,且其一氯代物只有一种,则A的结构简式为__________。若烃B的相对分子质量比烃A小6,且B为最简单芳香族化合物,写出B与浓硝酸,浓硫酸混合共热的化学方程式__________(3)如图:①该物质与足量氢气完全加成后环上一氯代物有________种;②该物质和溴水反应,消耗Br2的物质的量为_______mol;③该物质和H2加成需H2________mol;(4)如图是辛烷的一种结构M(只画出了碳架,没有画出氢原子)按下列要求,回答问题:①用系统命名法命名________。②M的一氯代物有________种。③M是由某烯烃加成生成的产物,则该烯烃可能有_______种结构。

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】

由盖斯定律,①×3+③-②得到反应C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(l),则△H=3ΔH1+ΔH3—ΔH2=-(3Q1-Q2+Q3)kJ/mol,23g酒精物质的量为=0.5mol,则23g酒精完全燃烧生成液态水放出的热量为(1.5Q1-0.5Q2+0.5Q3)kJ,故选B。【点睛】本题考查热化学方程式的书写,注意运用盖斯定律计算,明确反应热和热量的计算关系是解答关键。2、A【解析】

A、这个分子应该是CO(NH2)2,根据图形可以判断出原子最外层电子数,再根据1~10号原子结构就可以知道这些原子是C、H、N、O,再根据他们的数量就可以推断出该式子代表的物质是尿素,其结构式为,A错误;B、从B来看,最左边的原子只形成一个共价键,其最外层只有1个电子,为H,中间原子形成4个共价键,则其最外层有4个电子,在1~10号元素中只有C;最右边原子除形成三个共价键外,还有2个电子剩余,则其最外层有5个电子,在1~10号元素中只有N,所以B的化学式为HCN,B正确;C、从A来看,上方原子除形成三个共价键外,还有2个电子剩余,则其最外层有5个电子,在1~10号元素中只有N,下方3原子各只形成一个共价键,其最外层只有1个电子,为H,所以A的化学式为NH3,C正确;D、中间原子只形成三个共价键外,则最外层电子数为3,在1~10号元素中只有B,其它三个原子相同,除形成一个共价键外,还有6个电子剩余,则其最外层有7个电子,在1~10号元素中只有F,所以B的化学式为BF3,D正确;答案选A。【点睛】本题考查共价键的形成以及物质的推断,难度较大,注意根据形成的共价键数目和孤电子对数判断原子的最外层电子数,以此推断元素的种类。3、C【解析】分析:A.食盐溶于水,电离出自由移动的离子,破坏离子键;B.AlCl3属于共价化合物,;C.HCl由非金属元素构成,为共价化合物;D.NaCl为离子化合物,不存在共价键。详解:A.食盐溶于水,电离出自由移动的离子,破坏离子键,故A错误;B.AlCl3属于共价化合物,故B错误;C.HCl由非金属元素构成,为共价化合物,故C正确;D.NaCl为离子化合物,不存在共价键,故D错误。故本题选C。4、B【解析】A项,由于石墨具有的总能量小于金刚石具有的总能量,所以反应过程中要吸收能量,错误;B项,由于石墨具有的总能量小于金刚石具有的总能量,所以为吸热反应,正确;C项,能量越低物质越稳定,石墨比金刚石稳定,错误;D项,相同质量的C(石墨,s)比C(金刚石,s)的能量低,错误;答案选B。5、C【解析】分析:同位素是质子数相同,而中子数不同的原子;同素异形体是指由同种元素组成的不同单质。详解:A.碳纳米管属于非金属材料,选项A错误;B.碳纳米管为单质不是元素,不能说与互为同位素,选项B错误;C.碳纳米管与金刚石是碳元素形成的不同单质,互为同素异形体,选项C正确;D.碳纳米管是一种单质,不是新型高分子化合物,选项D错误。答案选C。6、C【解析】A错,还原性即为失电子的性质,由周期从左到右元素的金属性减弱,即可得还原性减弱;B错,同周期从左到右元素原子半径减小,同主族从上到下元素原子半径增大;C正确,氢化物的稳定性是比较对应元素的非金属性强弱;D错,元素的非金属性越强即最高价氧化物对应的水化物酸性越强,由于同周期从左到右元素的非金属性逐渐增强,所以最高价氧化物的水化物的酸性增强;7、D【解析】

根据图像可知反应物总能量高于生成物总能量,属于放热反应,反应热等于断键吸收的总能量与形成化学键所放出的总能量的差值,据此解答。【详解】A.I为断键过程,为吸热过程,Ⅱ为形成化学键的过程,为放热过程,A错误;B.由于是放热反应,则1/2molN2和3/2molH2的键能之和小于1molNH3的键能,B错误;C.由于是放热反应,则1/2molN2和3/2molH2所具有的能量之和高于1molNH3所具有的能量,C错误;D.根据图像可知生成1mol氨气的反应热是1129kJ/mol-1175kJ/mol=-46kJ/mol,因此该过程的热化学反应方程式为N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92kJ/mol,D正确。答案选D。8、D【解析】

A、氯化铁溶液与铜片反应生成氯化亚铁和氯化铜,电荷不守恒;B、醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,常数为弱酸,不能拆写;C、AlCl3溶液与足量的氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵;D、金属和水反应生成氢氧化钠和氢气。【详解】A项、氯化铁溶液与铜片反应生成氯化亚铁和氯化铜,反应的离子方程式为2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,故A错误;B项、醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应生成醋酸钙、二氧化碳和水,醋酸为弱酸,不能拆写,反应的离子方程式为CaCO3+2HAc═Ca2++H2O+CO2↑+2Ac-,故B错误;C项、AlCl3溶液与足量的氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,反应的离子方程式为Al3++3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故C错误;D项、金属和水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OHˉ+H2↑,故D正确。故选D。【点睛】本题考查离子反应方程式,注意反应的实质,明确发生的化学反应,掌握离子反应方程式的书写原则是解答本题的关键。9、B【解析】

A.氯水中含有三分子、四离子:水分子、氯分子、次氯酸分子、氢离子、氢氧根离子、氯离子、次氯酸根离子,A项错误;B.液氯是纯净物,其中只含有氯分子,B项正确;C.盐酸是氯化氢溶液,含有水分子、氢离子、氢氧根离子、氯离子,C项错误;D.食盐中含有钠离子和氯离子,D项错误;答案选B。10、D【解析】试题分析:胶体粒子的微粒直径在1-100nm之间,分散质微粒直径小于1-100nm的是溶液,大于1-100nm的是浊液;A、B、C是溶液,D是胶体。故选D。【考点定位】考查分散系、胶体与溶液的概念及关系【名师点晴】本题考查胶体的性质,注意胶体的本质特征是:胶体粒子的微粒直径在1-100nm之间,这也是胶体与其它分散系的本质区别。区分胶体和溶液最简单的方法是利用丁达尔现象。胶体具有丁达尔现象是指当光束通过胶体分散系时能看到一条光亮的通路,丁达尔效应的是胶体特有的性质,所以只要判断各分散系是否是胶体即可。11、B【解析】分析:同主族从上到下金属性增强,结合金属活动性顺序表来解答。详解:Na、Mg、Al位于同周期,结合金属活动性顺序可以知道,金属性为K>Na>Zn>Cu,则金属性最强的为K,

所以B选项是正确的。12、D【解析】

A.单质溴能与NaOH溶液发生反应,生成无色物质,所以振荡后静置,上层溶液颜色会变浅或者褪去,苯不溶于水,溶液分层,故A正确;B.浓硫酸具有脱水性和强氧化性,与蔗糖反应后生成二氧化硫,二氧化硫具有还原性,则酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去,故B正确;C.Cu与稀硝酸反应生成NO,NO易被氧化,可观察到微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶气体由无色逐渐变红棕色,故C正确;D.氯化铁水解可制备胶体,氢氧化铁胶体的胶体粒子带有正电荷,但氢氧化铁胶体呈电中性,故D错误。故选D。13、A【解析】

A项,苯不能与溴水发生反应,只能与液溴反应,故A项错误;B项,乙酸与NaOH发生酸碱中和,油脂在碱性条件能水解,故B项正确;C项,糖类、油脂和蛋白质是重要营养的物质,故C项正确;D项,乙烯可以使高锰酸钾褪色,而甲烷不可以,故D项正确。答案选A。14、A【解析】

A.钠是活泼金属,工业上采用电解法冶炼,2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑,故A正确;B.化学反应是放热还是吸热,与反应条件无关,加热后才能发生的化学反应不一定是吸热反应,如物质的燃烧一般都需要加热或点燃,故B错误;C.共价化合物中一定含有共价键,但不可能含有离子键,含有了离子键就属于离子化合物,故C错误;D.乙醇和乙酸的酯化反应是可逆反应,1mol乙酸与1mol乙醇反应生产乙酸乙酯的分子数小于NA,故D错误;故选A。15、C【解析】分析:根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态。详解:A、化学平衡是动态平衡,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,但不为0,故A错误;B、当体系达平衡状态时,CO、H2S、COS、H2的浓度可能相等,也可能不等,故B错误;C、CO、H2S、COS、H2的浓度均不再变化,说明正逆反应速率相等,达平衡状态,故C正确;D、该反应为可逆反应,只要反应发生就有CO、H2S、COS、H2在容器中共存,故D错误;故选C。16、C【解析】

验证海带中含有碘元素,先把海带灼烧成灰,然后浸泡,过滤,得到含碘离子的溶液,然后在溶液中加稀硫酸酸化过氧化氢溶液和淀粉溶液,所以涉及的操作有灼烧、过滤、加试剂检验碘离子,不涉及的操作为蒸发,故选C。【点睛】把握海带中含有碘元素(以I-形式存在)的实验操作是解题的关键。本题的易错点和难点为D,要注意海带中含有碘元素是化合态的碘,不能直接用淀粉检验。17、B【解析】

由电池反应方程式2Cu+Ag2O=Cu2O+2Ag知,较活泼的金属铜失电子发生氧化反应,所以铜作负极,较不活泼的金属银作正极,原电池放电时,溶液中阳离子向正极移动,阴离子向负极移动;根据原电池的构成条件之一为自发的放热的氧化还原反应分析反应物与生成物的总能量大小。【详解】A.因为原电池的构成条件之一为自发的放热的氧化还原反应,所以该反应为放热反应,则2molCu与1molAg2O的总能量高于1molCu2O与2molAg具有的总能量,A项错误;B.负极发生失电子的氧化反应,电极反应为2Cu+2OH--2e-=Cu2O+H2O,B项正确;C.测量原理示意图中,电流方向从正极流向负极,即从Ag2O流向Cu,C项错误;D.原电池工作时,阴离子向负极移动,阳离子向正极移动,即OH-向Cu电极移动,D项错误;答案选B。【点睛】难点是B选项,电极反应式的书写遵循氧化还原反应的基本规律,同时要考虑电解质溶液的酸碱性。18、D【解析】由化合价代数和为0可知,氮氧化铝中铝元素化合价为+3价,O为-2价,氮元素的化合价为-1。A.反应中N元素化合价降低,N2为氧化剂,A错误;B.根据上述分析,氮元素的化合价为-1,B错误;C.氮氧化铝晶体中化学键应为共价键C错误;D.根据氮氧化铝晶体的硬度可推断其晶体类型应为原子晶体,D正确;故选D。19、B【解析】试题分析:对于锌、铜和稀硫酸组成的原电池来说,①Zn是负极,正确;②电子由Zn经外电路流向Cu,正确;③在负极发生反应:Zn-2e-=Zn2+,错误。④溶液中H+又锌棒Zn棒迁移向Cu棒。错误。因此正确的说法是①②③,选项是B。考点:考查原电池的反应原理的知识。20、A【解析】

A.碘为催化剂,增大反应速率,浓度越大,反应速率越大,A正确;B.反应I中碘元素化合价降低,HI为还原产物,B错误;C.焓变为反应物与生成物的活化能之差,C错误;D.反应I较慢,决定着总反应的快慢,D错误;答案选A。21、C【解析】

A.卤素单质都是由分子构成的物质,结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力就越大,物质的熔沸点就越高,因此熔、沸点逐渐升高,A错误;B.从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,所以元素单质的氧化性逐渐减弱,B错误;C.从上到下原子核外电子层数逐渐增多,所以原子半径逐渐增大,C正确;D.从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越弱,其氢化物的稳定性就越弱,所以气态氢化物稳定性逐渐减弱,D错误。答案选C。22、C【解析】

A.纯净的乙酸由于温度降低至其熔点时会凝结为像冰一样的固体,因此又称为冰醋酸,A正确;B.乙醇分子是极性分子,水分子是极性分子,根据相似相容原理可知:乙醇容易溶于水,能与水以任意比互溶,B正确;C.乙酸能与碳酸盐反应制取CO2气体,说明乙酸是比碳酸强的酸,C错误;D.由于酸性:醋酸>碳酸,所以用食醋清除暖瓶中的水垢,醋酸与食醋发生反应产生可溶性醋酸钙、水、二氧化碳,从而可达到除水垢的目的,D正确;故合理选项是C。二、非选择题(共84分)23、氧元素AlO3SO2H2O2(或Na2O2)Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O离子键和非极性共价键【解析】

短周期的四种元素A、B、C、D,它们的原子序数依次增大,A在周期表中原子半径最小,则A为氢元素;A、C位于同一主族,则C为钠元素,B、D的最外层电子数相等,为同主族元素,且B、D的原子序数之和为A、C原子序数之和的两倍,则B为氧元素,D为硫元素,E是自然界中含量最高的金属,E为铝元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,A为氢元素,B为氧元素,C为钠元素,D为硫元素,E为铝元素。(1)B为氧元素;E是自然界中含量最高的金属,为铝元素,化学符号为:Al,故答案为:氧元素;Al;(2)在H、O、Na、S四种元素中,能形成漂白作用的物质有:SO2、H2O2、Na2O2、O3等,故答案为:SO2;O3;H2O2(或Na2O2);(3)C与D形成的化合物为Na2S,形成过程为它的电子式为,故答案为:;(4)E的最高价氧化物为氧化铝,具有两性,能够与强碱反应生成偏铝酸盐和水,离子方程式:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,故答案为:Al2O3+2OH-═2AlO2-+H2O;(5)B和C两元素形成的原子个数比为1∶1的化合物为Na2O2,由钠离子与过氧根离子构成,钠离子与过氧根离子之间形成离子键,过氧根离子中氧原子之间形成非极性共价键,故答案为:离子键和非极性共价键。【点睛】本题的易错点为(2),要注意具有漂白作用的物质主要包括:强氧化剂氧化漂白,二氧化硫化合漂白,活性炭吸附漂白。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、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O碳酸钠(Na2CO3)防止倒吸b【解析】分析:本题是乙酸乙酯制备实验的有关探究。根据乙酸乙酯制备制备原理,除杂方法,实验中仪器的选择和注意事项进行解答。详解:(1)在浓硫酸的作用下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式是CH3COOH+C2H5OH

CH3COOC2H

5+H2O。

(2)由于乙醇和乙酸都是易挥发的,所以生成的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,除去乙醇和乙酸的试剂是饱和的碳酸钠溶液。

(3)由于乙醇和乙酸都是和水互溶的,如果直接插入水中吸收,容易引起倒吸,所以试管b中的导管不伸入液面下的原因是防止溶液倒吸。

(4)乙酸乙酯不溶于水,分液即可,需要用到的仪器是分液漏斗,答案选b。

26、坩埚否引入后面操作中无法除去的新杂质硝酸根离子静置,取少量上层清液于试管中,滴加氯化钡溶液,若无沉淀生成说明硫酸根离子已沉淀完全除去过量的钡离子减少一次过滤操作,减少损耗除去溶解在溶液中的二氧化碳和多余的盐酸【解析】

由流程可知,加热混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠后碳酸氢铵分解,残留物为氯化钠和硫酸钠的混合物,将残留物溶解后加入过量氯化钡溶液,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,加入碳酸钠溶液除去过量的钡离子,过滤除去硫酸钡、碳酸钡沉淀后向滤液中加入盐酸除去过量的碳酸钠,最后通过加热煮沸得到纯净的氯化钠,以此来解答。【详解】(1)操作①是将固体混合物加热,使用到的仪器为坩埚;(2)改用硝酸钡会使溶液中引入新的杂质离子NO3-,以后操作中无法除去,因此不能改用硝酸钡;(3)操作②中钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,检验硫酸根离子已除尽的方法是:静置,取少量上层清液于试管中,滴加氯化钡溶液,若无沉淀生成说明硫酸根离子已沉淀完全;(4)操作③加入碳酸钠溶液,碳酸钠与过量的氯化钡反应生成碳酸钡和氯化钠,从而除去过量的氯化钡;不先过滤后加碳酸钠溶液的目的是减少一次过滤操作,减少损耗。(5)滤液中含有过量的盐酸和溶解的二氧化碳,因此操作④的目的是除去溶解在溶液中的二氧化碳和多余的盐酸。【点睛】本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握流程中发生的反应、混合物分离为解答关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度不大。27、氧化性:Cl2>Br2溶液的颜色由黄色变为蓝色2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣向溶液中加入CCl4,振荡,静置,液体分为上下两层,下层呈紫红色不能①中所得黄色溶液中可能含有Cl2,会干扰Br2、I2氧化性的比较【解析】(1)步骤①溶液变为黄色是氯气与溴离子发生氧化还原反应,生成单质溴,说明氧化性:Cl2>Br2;实验③中淀粉遇到碘溶液变成蓝色,故答案为氧化性:Cl2>Br2;溶液的颜色由黄色变为蓝色;(2)步骤①溶液变为黄色是氯气与溴离子发生氧化还原反应,生成单质溴,反应的离子方程式为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-,故答案为2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;(3)检验②中所得黄色溶液含I2的另一种方法是萃取的方法,具体操作向溶液中加入CCl4,振荡,静置,液体分为上下两层,下层呈紫红色,故答案为向溶液中加入CCl4,振荡,静置,液体分为上下两层,下层呈紫红色;(4)①中所得溶液中可能含有过量的氯气,对后继氧化性强弱的比较产生干扰,故答案为不能;①中所得黄色溶液中可能含有Cl2,会干扰Br2、I2氧化性的比较。点睛:本题为探究题和实验设计题,用以比较卤素单质的氧化性强弱,注意本题中要排除干扰因素的存在,掌握氧化还原反应有关知识以及卤素的性质是解答的关键。28、NO23Cu+8H++2NO3-==3Cu2++2NO↑+4H2O2CO2+2Na2O2====2Na2CO3+O22NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O向下排空气法【解析】分析:C能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,应为N

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