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文档简介
吉林省吉林市蛟河市朝鲜族中学校2025届高一化学第二学期期末学业水平测试模拟试题考生请注意: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(每题只有一个选项符合题意)1、已知NH3、HCl极易溶于水,Cl2能溶于水。下列各装置不能达到实验目的是A.利用①吸收多余的氨气B.装置②可用于除去CO2中的HClC.装置③可用于干燥氨气D.装置④可用于排空气法收集H2、CO2、Cl2、HCl等气体2、《本草纲目》记载了烧酒的制造工艺:“凡酸坏之杯,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次…价值数倍也”,此方法的原理是A.过滤B.萃取C.结晶D.蒸馏3、下列电离方程式中,错误的是()A.KClO3=K++ClO3- B.H2SO4=2H++SO42-C.H2CO32H++CO32- D.CH3COOHH++CH3COO-4、在一定的温度下,可逆反应A(g)+3B(g)2C(g)达到平衡的标志是A.C分解速率与B生成速率相等 B.A、B、C的浓度不再变化C.单位时间生成nmolA,同时生成3nmolB D.A、B、C的分子数之比为1:3:25、乙烷的分子式是A.CH4 B.C2H6 C.C2H4 D.C2H26、硒(Se)是第4周期ⅥA族元素,下列叙述不正确的是()A.硒的氢化物为H2Se B.硒可以形成SeO2和SeO3C.硒是一种金属性很强的元素 D.硒的最高价氧化物对应水化物的是H2SeO47、下列物质,都能与Na反应放出H2,其产生H2的速率排列顺序正确的是①C2H5OH②CH3COOH(aq)③NaOH(aq)A.①>②>③ B.②>①>③ C.③>①>② D.②>③>①8、镁-空气电池可用于海滩救生设备和高空雷达仪等。该电池两个电极分别是金属镁和不锈钢丝,其原理如图所示。下列说法正确的是(
)A.a极材料为镁 B.a电极的电极反应式O2+2H2O+4e−=4OH−C.电流方向:b极→a极 D.每消耗1molMg,导线中共流过NA电子9、铝既能与硫酸溶液反应,又能与烧碱溶液反应,下列说法不正确的是()A.两个反应都是氧化还原反应B.铝与硫酸反应时,硫酸作氧化剂C.铝与烧碱溶液反应时,氢氧化钠作氧化剂D.两个反应都有气体生成10、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,q的水溶液具有漂白性,r溶液为强电解质溶液,s通常是难溶于水的混合物。上述物质的转化关系如图所示。下列说法正确的是()A.原子半径的大小W<X<YB.元素的非金属性Z>X>YC.Y的氢化物常温常压下为液态D.X的最高价氧化物的水化物为强酸11、下列实验操作和现象与结论关系正确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比水分子中的氢原子活泼B向品红溶液中通入某种气体,品红溶液褪色该气体一定是SO2C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都是烯烃D向盛有H2O2溶液的试管中,加入少量FeCl3溶液或MnO2粉末,产生气泡的速率明显加快FeCl3和MnO2都可以加快H2O2分解,都是该反应的催化剂A.A B.B C.C D.D12、下列说法错误的是()A.作半导体材料的元素大多数位于元素周期表中金属元素和非金属元素的交界处B.农药中常含有的元素通常在元素周期表的右上方区域内C.形成催化剂的元素通常在元素周期表的左下方区域内D.在元素周期表的过渡元素中寻找制作耐高温和耐腐蚀合金材料的元素13、除去括号内杂质所用试剂和方法正确的是()选项物质所用试剂方法A乙醇(乙酸)氢氧化钠溶液分液B乙烷(乙烯)酸性高锰酸钾溶液洗气C乙酸乙酯(乙酸)饱和碳酸钠溶液蒸馏D乙醇(水)生石灰蒸馏A.A B.B C.C D.D14、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙等杂质,将粗盐溶于水,然后进行下列操作:①过滤,②加过量的NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量的BaCl2溶液,正确的操作顺序是A.①④⑤②③B.④①②⑤③C.②⑤④①③D.④⑤②①③15、甲烷是一种高效清洁的新能源,0.25mol甲烷完全燃烧生成液态水时放出222.5kJ热量,则下列热化学方程式中正确的是()A.2CH4(g)+4O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=+890kJ·mol-1B.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=+890kJ·mol-1C.CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-890kJ·mol-1D.2CH4(g)+4O2(g)=2CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-890kJ·mol-116、下列物质中属于天然高分子化合物的是A.塑料B.葡萄糖C.纤维素D.乙酸二、非选择题(本题包括5小题)17、现有A、B、C、D、E、F、G七种短周期主族元素,原子序数依次增大.已知在周期表中A是原子半径最小的元素,B的气态氢化物能与其最高价氧化物的水化物反应,C原子最外层电子数是电子层数的3倍,D+和E3+离子的电子层结构相同,C与F属于同一主族.请回答下列问题:(1)F在元素周期表中的位置是________________。(2)上述B、C、D、E、F、G元素形成的简单离子中,半径最小的是_______(填离子符号)。(3)由上述元素中的一种或几种组成的物质甲可以发生如图反应:①若乙具有漂白性,则乙的电子式为________。②若丙的水溶液是强碱性溶液,则甲为________________(填化学式)。(4)G和F两种元素相比较,非金属性较强的是(填元素名称)________,可以验证该结论的是________(填写编号)。a.比较这两种元素的常见单质的沸点b.比较这两种元素的单质与氢气化合的难易c.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性d.比较这两种元素的含氧酸的酸性(5)A、B两种元素形成一种离子化和物,该化合物所有原子最外层都符合相应稀有气体原子最外层电子结构则该化合物电子式为________________。(6)由A、B、C、F、四种元素组成的一种离子化合物X,已知:①1molX能与足量NaOH浓溶液反应生成标准状况下22.4L气体;②X能与盐酸反应产生气体Y,该气体能与氯水反应,则X是________________(填化学式),写出该气体Y与氯水反应的离子方程式________________________________。18、X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,且X、Y、Z、W的原子序数之和为32。其中X是元素周期表中原子半径最小的元素,Y、Z左右相邻,Z、W位于同一主族。T的单质常用于自来水的杀菌消毒。请回答下列问题:(1)写出W元素在周期表中的位置为________________。(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与金属铜反应,该反应的化学方程式为__________________。(3)Y元素的气态氢化物与其最高价氧化物的水化物可以相互反应,写出其离子方程式:___________________。(4)Y和T两元素的非金属性强弱为Y_________T(填“>”“<”或者“=”)。可以验证该结论的方法是____________。A.比较这两种元素的气态氢化物的沸点B.比较这两种元素所形成含氧酸的酸性C.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性D.比较这两种元素与氢气化合的难易程度E.比较这两种元素气态氢化物的还原性(5)某化学兴趣小组欲通过实验探究元素N、C、Si非金属性强弱。实验装置如图:①溶液a为_____________溶液、溶液b为___________溶液(均写化学式)。②溶液C中反应的离子方程式为_____________________。③经验证,N、C、Si的非金属性由强到弱为____________________。19、某小组探究化学反应2Fe2++I22Fe3++2I-,完成了如下实验:已知:Agl是黄色固体,不溶于稀硝酸。新制的AgI见光会少量分解。(1)Ⅰ、Ⅱ均未检出Fe3+,检验Ⅱ中有无Fe3+的实验操作及现象是:取少量Ⅱ中溶液,___________。(2)Ⅲ中的黄色浑浊是___________。(3)经检验,Ⅱ→Ⅲ的过程中产生了Fe3+。进一步探究表明产生Fe3+的主要原因是Fe2+被I2氧化。Fe3+产生的其它途径还可能是___________(用离子方程式表示)。(4)经检验,Ⅳ中灰黑色浑浊中含有AgI和Ag。为探究Ⅲ→Ⅳ出现灰黑色浑浊的原因,完成了实验1和实验2。(实验1)向1mL0.1mol/LFeSO4溶液中加入1mL0.1mol/LAgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化。几分钟后,出现大量灰黑色浑浊。反应过程中温度几乎无变化。测定溶液中Ag+浓度随反应时间的变化如下图。(实验2)实验开始时,先向试管中加入几滴Fe2(SO4)3溶液,重复实验1,实验结果与实验1相同。①实验1中发生反应的离子方程式是___________。②通过以上实验,小组同学怀疑上述反应的产物之一可作反应本身的催化剂。则Ⅳ中几秒钟后即出现灰黑色浑浊的可能原因是___________。20、某研究性学习小组设计了如图所示一套实验装置来制取乙酸乙酯,A中盛有乙醇、浓硫酸和醋酸的混合液,C中盛有饱和碳酸钠溶液。已知:①氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·6C2H5OH②有关有机物的沸点:试剂乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸点(℃)34.778.5117.977.1(1)浓硫酸的作用是________________________________。(2)球形管B除起冷凝作用外,另一重要作用是____________________________。(3)反应中所用的乙醇是过量的,其目的是___________________。(4)C中饱和碳酸钠溶液的作用__________________________________________。(5)从C中分离出乙酸乙酯必须使用的一种仪器是______________________;分离出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,应先加入饱和氯化钙溶液分离出__________,再加入无水硫酸钠,然后进行蒸馏,收集77℃的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。21、一定条件下2L的密闭容器中,有反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)+Q。(1)若起始时SO2为2mol,反应2min后SO2剩余1.6mol,则在0~2min内SO2的平均反应速率为_____mol/(L·min);若继续反应使SO2剩余1.2mol,则需要再反应的时间_____2min(不考虑温度变化);(选填“>”、“<”或“=”)(2)反应达到平衡后,在其他条件不变的情况下,升高温度,下列说法正确的是_____;(选填字母)A.正反应速率增大,逆反应速率减小,平衡向正反应方向移动B.正反应速率减小,逆反应速率增大,平衡向逆反应方向移动C.正、逆反应速率都增大,平衡向逆反应方向移动D.正、逆反应速率都增大,平衡向正反应方向移动(3)若反应速率(v)与时间(t)的关系如图所示,则导致t1时刻速率发生变化的原因可能是_____;(选填字母)A.增大A的浓度B.缩小容器体积C.加入催化剂D.降低温度(4)在硫酸工业生产中,为了有利于SO2的转化,且能充分利用热能,采用了中间有热交换器的接触室(见图)。下列说法错误的是_____。(选填字母)A.a、b两处的混合气体成分相同,b处气体温度高B.c、d两处的混合气体成分不同C.热交换器的作用是预热待反应的气体,冷却反应后的气体D.反应气体进行两次催化氧化的目的是提高SO2的转化率(5)硫酸工业制法中硫铁矿是制取SO2的主要原料。硫铁矿氧化焙烧的化学反应如下:3FeS2+8O2→Fe3O4+6SO24FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2,若48molFeS2完全反应耗用氧气131mol,则反应产物中Fe3O4与Fe2O3物质的量之比为________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A、氨气极易溶于水,可用水吸收,但需要采用倒扣漏斗防止倒吸,故A正确;B、CO2和HCl都可以与氢氧化钠反应,故B错误;C、氨气为碱性气体,可以碱性干燥剂碱石灰干燥氨气,故C正确;D、氢气的密度小于空气,短进长出的方式连接,即为下排空气法收集,CO2、Cl2、HCl的密度比空气大,可长进短出的方式连接,即为上排空气法收集,故D正确;故选B。2、D【解析】酒精和水互溶,二者沸点相差较大,根据“凡酸坏之杯,皆可蒸烧”可判断此方法的原理是蒸馏,答案选D。3、C【解析】
A.KClO3是强电解质,KClO3=K++ClO3-,故A正确;B.H2SO4是强电解质,H2SO4=2H++SO42-,故B正确;C.H2CO3是弱电解质,是二元弱酸,要分步电离,H2CO3H++HCO3-,HCO3-H++CO32-,故C错误;D.CH3COOH是弱电解质,部分电离,CH3COOHH++CH3COO-,故D正确;故选C。4、B【解析】
A、C分解速率与B生成速率,均表示逆反应速率,不能说明达到平衡状态,故A错误;B、各组分的浓度不变,说明正逆反应速率相等,达到了平衡状态,故B正确;C、单位时间内生成nmolA,同时生成3nmolB,表示的都是逆反应速率,无法判断正逆反应速率是否相等,不能说明达到平衡状态,故C错误;D、各组分的分子数之比与反应物的用量和转化率有关,无法判断各组分浓度是否不变,不能说明达到平衡状态,故D错误;故选B。5、B【解析】
A.CH4是甲烷的分子式,故A错误;B.C2H6是乙烷的分子式,故B正确;C.C2H4是乙烯的分子式,故C错误;D.C2H2是乙炔的分子式,故D错误。6、C【解析】
Se位于第ⅥA族元素,属于氧族元素,同主族性质具有一定的相似性和递变性,因此分析时以S及其化合物为例进行;【详解】Se位于第ⅥA族元素,属于氧族元素,利用同主族性质具有相似性和递变性进行分析,A、S和Se属于同主族,因此Se的氢化物是H2Se,故A说法正确;B、S与O形成SO2和SO3,则Se与O形成SeO2和SeO3,故B说法正确;C、Se为非金属元素,不具有很强的金属性,故C说法错误;D、S的最高价氧化物对应水化物是H2SO4,Se的最高价氧化物对应水化物是H2SeO4,故D说法正确。7、D【解析】
羟基中H原子活泼性的顺序为:羧酸>水>醇。【详解】乙醇中的羟基能和钠反应生成氢气,醋酸中的羧基能和金属钠反应放氢气,氢氧化钠溶液中的水可以和金属钠反应产生氢气,羟基中H原子活泼性越强,与Na反应放出H2的速率越快,羟基中H原子活泼性的顺序为:羧酸>水>醇,则产生H2的速率排列顺序为②>③>①,故选D。【点睛】本题考查羟基的活泼性,注意明确反应速率的快慢与分子中羟基的活泼性的关系是解答本题的关键。8、B【解析】
根据图中信息可知,该装置为原电池装置,b极为原电池的负极,镁失电子生成氢氧化镁,a极为正极,氧气得电子与水作用生成氢氧根离子;【详解】A.根据已知信息a极为正极,材料为不锈钢丝,A错误B.a电极为正极,氧气得电子与水反应生成氢氧根离子,电极反应式O2+2H2O+4e−=4OH−,B正确;C.电子的流向:b极→a极,电流与电子相反,C错误;D.每消耗1molMg,化合价由0价变为+2价,失去2mol电子,则导线中共流过2NA电子,D错误;答案为B9、C【解析】
铝既能与硫酸溶液反应化学方程式为:2Al+3H2SO4=2Al2(SO4)3+3H2↑铝能与烧碱溶液反应的化学方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,根据氧化还原反应的规律和具体反应作答。【详解】根据上述分析可知:A.两个反应都是氧化还原反应,A项正确;B.铝与硫酸反应时,硫酸转化为氢气,其中H元素化合价从+1价降低到0价,被还原,作氧化剂,B项正确;C.铝与烧碱溶液反应时,可理解为铝先与水反应生成氢氧化铝与氢气,生成的氢氧化铝再与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与水,因此水作氧化剂,C项错误;D.两个反应都有氢气生成,D项正确;答案选C。【点睛】C项是本题的难点,学生要理解铝与氢氧化钠反应的实质。10、C【解析】分析:短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加.m、p、r是由这些元素组成的二元化合物,n是元素Z的单质,通常为黄绿色气体,则n为Cl2,Z为Cl元素;氯气与p在光照条件下生成r与s,r溶液是一种常见的强酸,则r为HCl,s通常是难溶于水的混合物,则p为CH4,氯气与m反应生成HCl与q,q的水溶液具有漂白性,则m为H2O,q为HClO,结合原子序数可知W为H元素,X为C元素,Y为O元素,然后结合元素周期律解答。详解:根据上述分析可知,W为H元素,X为C元素,Y为O元素,Z为Cl元素。A.所以元素中H原子半径最小,同周期自左而右原子半径减小,故原子半径W(H)<Y(O)<X(C),故A错误;B.氯的氧化物中氧元素表现负化合价,氧元素非金属性比氯的强,高氯酸为强酸,碳酸为弱酸,氯元素非金属性比碳的强,故非金属性Y(O)>Z(Cl)>X(C),故B错误;C.氧元素氢化物为水或双氧水,常温下均为液态,故C正确;D.X的最高价氧化物的水化物为碳酸,碳酸属于弱酸,故D错误;故选C。点睛:本题考查无机物的推断,把握物质的性质、发生的反应、元素周期律等为解答的关键。本题的突破口为氯气及氯气性质。本题的难点为B中O和Cl元素非金属性强弱的判断。11、D【解析】
A.乙醇与Na反应比水与Na反应平缓,则乙醇羟基中的氢原子不如水分子中的氢原子活泼,故A错误;B.氯气、二氧化硫均使品红溶液褪色,品红溶液褪色,该气体可能是SO2,也可能是氯气,故B错误;C.石蜡油加强热生成的气体含乙烯,则气体通入溴的四氯化碳溶液中,溶液褪色,可知石蜡油的分解产物中含有烯烃,但不全是烯烃,也有烷烃,故C错误;D.只有催化剂一个变量,则FeCl3可以加快H2O2分解的速率,起了催化作用,故D正确;故选D。12、C【解析】
A.金属元素和非金属元素的交界处的元素既有一定的金属性,又有一定的非金属性,故在此区域可以找到作半导体材料的元素,所以A选项是正确的;
B.农药中常含有的元素为P、Cl、As等,则可在元素周期表的右上方区域内寻找,所以B选项是正确的;
C.构成催化剂的元素为过渡金属元素,在周期表过渡元素中寻找,故C错误;
D.作耐高温和耐腐蚀的合金材料的元素,为过渡金属元素,在周期表过渡元素中寻找,所以D选项是正确的。
故选C。【点睛】本题考查元素周期表的结构及应用,侧重分析与应用能力的考查,把握元素的位置及性质为解答的关键。13、D【解析】A、乙酸和氢氧化钠反应生成乙酸钠溶液和乙醇是互溶的,不能用分液的办法分离,选项A错误;B、乙烯可以被高锰酸钾氧化为二氧化碳气体,除掉了乙烯,又在乙烷中引入了二氧化碳杂质,选项B错误;C、乙酸和碳酸钠可以反应生成醋酸钠的水溶液,乙酸乙酯和醋酸钠溶液互不相溶,可以采用分液法来分离,选项C错误;D、生石灰可以和水发生反应生成氢氧化钙溶液,可以采用蒸馏的方法实现氢氧化钙和乙醇混合溶液的分离,选项D正确。答案选D。14、C【解析】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,先除镁离子,还是先除硫酸根离子,顺序可以调整,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:②加过量的氢氧化钠溶液⑤加过量的氯化钡溶液
④加过量的碳酸钠溶液①过滤③加适量盐酸,故选C。15、C【解析】
甲烷燃烧是放热反应,△H小于0,故AB不正确;0.25mol甲烷完全燃烧生成液态水时放出222.5kJ热量,则1mol甲烷燃烧放出的热量是222.5kJ×4=890kJ。答案选C。16、C【解析】分析:相对分子质量在10000以上的有机化合物为高分子化合物,高分子化合物分为天然高分子化合物、合成高分子化合物,淀粉、纤维素、蛋白质为天然高分子化合物。详解:A.塑料为合成材料,相对分子质量在10000以上,属于合成高分子化合物,A错误;B.葡萄糖为单糖,分子式为C6H12O6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,B错误;C.纤维素为多糖,相对分子质量在10000以上,属于天然高分子化合物,C正确;D.乙酸是一元羧酸,分子式为C2H4O2,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,D错误。答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期第VIA族Al3+Na或Na2O2氯bcNH4HSO3SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-【解析】分析:本题考查的元素推断和非金属性的比较,关键是根据原子结构分析元素。详解:A、B、C、D、E、F、G七种短周期主族元素,原子序数依次增大.已知在周期表中A是原子半径最小的元素,为氢元素,B的气态氢化物能与其最高价氧化物的水化物反应,为氮元素,C原子最外层电子数是电子层数的3倍,为氧元素,D+和E3+离子的电子层结构相同,D为钠元素,E为铝元素,C与F属于同一主族,F为硫元素,G为氯元素。(1)硫在元素周期表中的位置是第三周期第VIA族。(2)上述氮离子、氧离子、钠离子、铝离子、硫离子和氯离子中根据电子层数越多,半径越大分析,半径小的为2个电子层的微粒,再根据电子层结构相同时序小径大的原则,半径最小的是铝离子。(3)①若乙具有漂白性,说明是氯气和水反应生成了盐酸和次氯酸,乙为次氯酸,电子式为。②若丙的水溶液是强碱性溶液,该反应为钠和水反应生成氢氧化钠和氢气或过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,则甲为钠或过氧化钠。(4)硫和氯两种元素相比较,非金属性较强的是氯,可以比较单质与氢气化合的难易程度或气态氢化物的稳定性,故选bc。(5)氢和氮两种元素形成一种离子化和物,该化合物所有原子最外层都符合相应稀有气体原子最外层电子结构,该物质为氢化铵,该化合物电子式为。(6)由氢、氮、氧、硫四种元素组成的一种离子化合物X肯定为铵盐,已知:①1molX能与足量NaOH浓溶液反应生成标准状况下22.4L气体,确定该铵盐中含有一个铵根离子;②X能与盐酸反应产生气体Y,该气体能与氯水反应,则说明Y气体具有还原性,则气体为二氧化硫气体,所以X为亚硫酸氢铵,二氧化硫和氯气反应生成硫酸和盐酸,离子方程式为:SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-。18、第三周期第VIA族Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2ONH3+H+==NH4+<CDEHNO3NaHCO3CO2+H2O+SiO32﹣==CO32﹣+H2SiO3↓N>C>Si【解析】分析:X、Y、Z、W、T是原子序数依次增大的五种短周期元素,在周期表中X是原子半径最小的元素,则X为H元素;Z、W位于同主族,设Z的原子序数为x,则W的原子序数为x+8,Y、Z左右相邻,Y的原子序数为x-1,由四种元素的原子序数之和为32,则1+(x-1)+x+(x+8)=32,解得x=8,即Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T的单质常用于自来水的杀菌消毒,则T为Cl元素。详解:根据上述分析可知,X为H元素,Y为N元素,Z为O元素,W为S元素,T为Cl元素。(1)W为S元素,位于元素周期表中第三周期第VIA族,故答案为:第三周期第VIA族;(2)由X、Y、Z、W四种元素中的三种组成的一种强酸,该强酸的浓溶液只有在加热条件下能与铜反应,则该酸为硫酸,浓硫酸与Cu反应生成硫酸铜、二氧化硫与水,反应化学方程式为2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑,故答案为:2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑;(3)Y元素的气态氢化物为氨气,与其最高价氧化物的水化物硝酸可以相互反应,生成硝酸铵和水,其离子方程式为NH3+H+=NH4+;故答案为:NH3+H+=NH4+;(4)Y为N元素,T为Cl元素,N的非金属性小于Cl;A.氢化物的沸点是物理性质,不能通过沸点的高低来比较这两种元素的非金属性强弱,故A不选;B.元素所形成的最高价含氧酸的酸性越强,元素的非金属性越强,不是最高价含氧酸,不能判断非金属性强弱,故B不选;C.元素的气态氢化物越稳定,元素的非金属性越强,所以比较这两种元素的气态氢化物的稳定性,能判断非金属性强弱,故C选;D.元素单质与氢气化合越容易,则元素的非金属性越强,故D选;E.元素气态氢化物的还原性越强,元素的非金属性越弱,所以比较这两种元素气态氢化物的还原性,能判断元素的非金属性强弱,故E选;故答案为:<;CDE;(5)探究元素N、C、Si非金属性强弱,通过比较硝酸、碳酸和硅酸的酸性强弱即可;①溶液a与碳酸盐反应生成二氧化碳,然后通过饱和的碳酸氢钠溶液洗气,溶液a、b分别为HNO3溶液、NaHCO3溶液,故答案为:HNO3;NaHCO3;②溶液C中,二氧化碳与硅酸钠溶液反应,反应的离子方程式为CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;故答案为:CO2+H2O+SiO32-=CO32-+H2SiO3↓;③经验证,酸性:硝酸>碳酸>硅酸,所以N、C、Si的非金属性由强到弱:N>C>Si,故答案为:N>C>Si。点睛:本题考查了位置、结构和性质的关系,明确元素的推断、元素化合物的性质和非金属性强弱比较方法为解答该题的关键。本题的易错点为(4)中非金属性强弱的判断,要注意掌握非金属性强弱的判断方法的理解和归纳。19、加KSCN溶液,溶液不变红AgI任写一个:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O或3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O合理答案均给分Fe2++Ag+=Fe3++AgAgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应【解析】
由实验所给现象可知,Ⅰ、Ⅱ均未检出Fe3+,说明Fe2+与I2几乎不反应;Ⅱ→Ⅲ的过程中加入几滴硝酸酸化的硝酸银溶液,Ag+与I﹣生成了AgI沉淀,降低了I﹣的浓度,使平衡2Fe2++I22Fe3++2I﹣正向移动,使I2氧化了Fe2+;加入足量的硝酸酸化的硝酸银溶液,反应生成的AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应生成三价铁离子和单质银,出现大量灰黑色浑浊。【详解】(1)检验Ⅱ中有无Fe3+的实验操作及现象是:取少量Ⅱ中溶液,滴加几滴KSCN溶液,溶液不变红,故答案为:滴加几滴KSCN溶液,溶液不变红;(2)Ⅲ中的黄色浑浊是Ag+与I﹣生成了AgI黄色沉淀,故答案为:AgI;(3)空气中存在O2,酸性条件下,空气中氧气将Fe2+氧化为Fe3+,反应的离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;或溶液中Ag+具有氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+;或酸性溶液中NO3﹣具有强氧化性,可将Fe2+氧化为Fe3+,故答案为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O或3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++NO↑+2H2O;(4)①向1mL0.1mol•L﹣1FeSO4溶液中加入1mL0.1mol•L﹣1AgNO3溶液,开始时,溶液无明显变化,几分钟后,出现大量灰黑色浑浊,说明银离子氧化亚铁离子生成铁离子,反应的离子方程式为Fe2++Ag+=Fe3++Ag,故答案为:Fe2++Ag+=Fe3++Ag;②依据小组同学怀疑分析可知,迅速出现灰黑色浑浊的可能的原因是AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应,故答案为:AgI分解产生的Ag催化了Fe2+与Ag+的反应。【点睛】加入几滴硝酸酸化的硝酸银溶液,Ag+与I﹣生成了AgI沉淀,降低了I﹣的浓度,使平衡2Fe2++I22Fe3++2I﹣正向移动,使I2氧化了Fe2+是该题的关键所在,既是难点也是突破口。20、催化剂吸水剂防止倒吸有利于酯化反应向正方向进行(增大醋酸的利用率)吸收挥发出来的乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度便于分层析出分液漏斗乙醇【解析】分析:本题考查的是乙酸乙酯的制备,难度较小,掌握实验的关键问题。。详解:(1)在酯化反应中浓硫酸的作用为催化剂和吸水剂;(2)球形干燥管的体积较大,可以防止倒吸;(3)因为乙酸和乙醇的反
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