甘肃省武威市凉州区武威第八中学2025届高一化学第二学期期末达标检测试题含解析_第1页
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甘肃省武威市凉州区武威第八中学2025届高一化学第二学期期末达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验现象或结论错误的是()A.向某溶液中加入稀盐酸,无明显现象,再加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有SO42-B.取某溶液进行焰色反应,透过蓝色钴玻璃火焰呈紫色,则原溶液中一定只含有K+C.向AlCl3溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量,现象是先产生白色沉淀,后沉淀逐渐溶解D.向某溶液中加入NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则原溶液中一定含有NH4+2、下列说法不正确的是A.CH3COOH与HCOOCH3互为同分异构体 B.Cl与Cl互为同位素C.CH2=CH2与CH2=CHCl互为同系物 D.O2与O3互为同素异形体3、下列元素中,原子半径最大的是A.Na B.Al C.Cl D.K4、下列有关工业上金属冶炼的说法不正确的是A.用电解熔融氯化镁法制镁 B.用电解饱和食盐水法制钠C.用电解熔融氧化铝法制铝 D.用一氧化碳高温还原氧化铁法制铁5、下列说法正确的是:A.工业上是通过电解氯化铝、氯化镁制备金属铝和镁的B.石油经过减压分馏主要得到C5~C11的汽油制品C.将重油经过催化裂化可以获取汽油等产品D.有机玻璃是将普通硅酸盐玻璃中加入一些有机物混合而成6、短周期三种元素X、Y、Z,原子序数依次递增,它们的最高价氧化物的水化物皆为强酸,下列说法不正确的是()A.Y在自然界中存在游离态B.最高正价:X>Y>ZC.Y气态氢化物溶于水呈酸性D.非金属性:Y<Z7、碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,因而得到广泛应用。锌—锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应式为:Zn(s)+2MnO2(s)+H2O(l)=Zn(OH)2(s)+Mn2O3(s)下列说法错误的是()A.电池工作时,锌失去电子B.电池正极的电极反应式为:2MnO2(s)+H2O(1)+2e—=Mn2O3(s)+2OH—(aq)C.电池工作时,电子由正极通过外电路流向负极D.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减小6.5g8、已知碳碳单键可绕键轴自由旋转,某烃的结构简式如图所示,下列说法中正确的是A.该物质所有原子均可共面B.分子中至少有10个碳原子处于同一平面上C.分子中至少有11个碳原子处于同一平面上D.该有机物苯环上的一溴代物有6种9、主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,且它们的原子序数均不超过20。已知X原子最外层电子数是其最内层电子数的2倍,Y的最高正价与最低负价代数和为2,Z的周期数等于其族序数,W的最外层电子数与X的核外电子数相等,R的最外层电子数等于W和X的最外层电子数之差。下列说法正确的是A.原子半径的大小顺序:r(W)>r(Z)>r(X)B.最高价氧化物对应水化物的酸性:X>YC.常温下Z的单质与Y的最高价含氧酸浓溶液不发生反应D.最高价氧化物对应水化物的碱性:Z<R10、某烯烃与加成后的产物如图所示,则该烯烃的结构式可能有(

)A.1种 B.2种 C.3种 D.4种11、下列属于共价化合物的是A.CO2 B.CaF2 C.NaOH D.N212、可逆反应aA(g)+bB(g)cC(g)+dD(g)ΔH,同时符合下列两图中各曲线的是()A.a+b>c+dT1>T2ΔH>0B.a+b>c+dT1<T2ΔH<0C.a+b<c+dT1>T2ΔH>0D.a+b<c+dT1<T2ΔH<013、乙烯与乙烷的混合气体共amol,与bmol氧气共存于一密闭容器中,点燃后充分反应,乙烯和乙烷全部消耗完,得到CO和CO2的混合气体和45g水,则下列说法错误的是()A.当a=1时,乙烯和乙烷的物质的量之比为1:1B.当a=1时,且反应后CO和CO2的混合气体的物质的量为反应前氧气的23C.当a=1时,且反应后CO和CO2的混合气体的物质的量为反应前氧气的23时,则CO和CO2D.a的取值范围为514、“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15、Al-Ag2O电池是一种可用作水下动力的优良电源,其原理如图所示。该电池工作时总反应式为2Al+3Ag2O+2NaOH=2NaAlO2+6Ag+H2O,则下列说法错误的是()A.工作时正极发生还原反应,且正极质量逐渐减小B.当电极上生成1.08gAg时,电路中转移的电子为0.01molC.Al电极做负极,电极反应式为:Al-3e-=Al3+D.工作时电解液中的Na+移向Ag2O/Ag电极16、下列措施对增大反应速率明显有效的是()A.钠与无水乙醇反应时,增大无水乙醇的用量B.锌与稀硫酸反应制取氢气时,改用98%的浓硫酸C.在硫酸钾与氯化钡两溶液反应时,增大压强D.将炭块磨成炭粉用于燃烧二、非选择题(本题包括5小题)17、如图所示,已知A元素的最低化合价为-3价,D元素和B元素可形成2种化合物。试回答下列问题(均用具体的元素符号回答):(1)写出它们的元素符号:A______,B________,C__________,D_______;(2)A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是_____;(3)A、B、C的原子半径由小到大的顺序是_________;(4)A、B、C三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:_____;(5)用化学方程式表示元素C的非金属性大于B元素;__________。18、元素a、b、c、d、e为前20号主族元素,原子序数依次增大。b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的。请回答:(1)bd2的电子式_________;e的最高价氧化物的水化物所含化学键类型为_______、________(2)在只由a、b两种元素组成的化合物中,如果化合物的质量相同,在氧气中完全燃烧时消耗氧气最多的是________;(3)d的最高价氧化物对应的水化物是铅蓄电池的电解质溶液。正极板上覆盖有二氧化铅,负极板上覆盖有铅,①写出放电时负极的电极反应式:______________________________;②铅蓄电池放电时,溶液的pH将_________(填增大、减小或不变)。当外电路上有0.5mol电子通过时,溶液中消耗电解质的物质的量为___________。19、乙烯是有机化学工业的基本原料,其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,也是一种植物生长调节剂,在生产生活中有重要应用。下列有关乙烯及其工业产品乙醇的性质及应用,请作答。(1)将乙烯气体通入溴的四氯化碳溶液中,反应的化学方程式为_______________________;(2)下列各组化学反应中,反应原理相同的是___________(填序号);①乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色和乙烯使酸性KMnO4溶液褪色②苯与液溴在催化剂作用下的反应和乙醇使酸性KMnO4溶液褪色③甲烷光照条件下与氯气反应和苯与硝酸在浓硫酸条件下反应(3)取等物质的量的乙醇和乙烯,在足量的氧气中完全燃烧,两者耗氧量的关系乙醇___________乙烯(填大于、小于、等于);(4)工业上可由乙烯水合法生产乙醇,乙烯水合法可分为两步(H2SO4可以看作HOSO3H)第一步:反应CH2=CH2+HOSO3H(浓硫酸)→CH3CH2OSO3H

(硫酸氢乙酯);第二步:硫酸氢乙酯水解生成乙醇。①第一步属于___________(

填反应类型)反应;②上述整个过程中浓硫酸的作用是___________(填选项)A.氧化剂

B.催化剂

C.还原剂(5)发酵法制乙醇,植物秸秆(含50%纤维素)为原料经以下转化制得乙醇植物秸秆C6H12O62CH3CH2OH+2CO2↑现要制取2.3吨乙醇,至少需要植物秸秆___________吨。20、工业生产需要大量原料,消耗大量能源,在得到所需产品同时产生了大量废气、废水、废渣。某工厂排放的废水中含有Cu2+、Fe2+、Hg2+、H+等离子,某化学小组为了充分利用资源和保护环境,准备回收废水中的铜和汞,同时得到绿矾。他们设计了如下实验方案:(1)现有仪器:酒精灯、玻璃棒、坩埚、蒸发皿、蒸馏烧瓶、烧杯、铁架台等,完成步骤Ⅳ的实验操作还需要选择的玻璃仪器是__________设计简单实验检验绿矾是否变质,简述你的操作:__________。(2)步骤Ⅰ中加入过量铁粉的目的是__________,步骤Ⅱ中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替硫酸。(3)步骤V利用氧化铜制取铜有如下四种方案:方案甲:利用氢气还原氧化铜;方案乙:利用一氧化碳还原氧化铜;方案丙:利用炭粉还原氧化铜;方案丁:先将氧化铜溶于稀硫酸,然后加入过量的铁粉、过滤,再将滤渣溶于过量的稀硫酸,再过滤、洗涤、烘干。从安全角度考虑,方案__________不好;从产品纯度考虑,方案__________不好。(4)写出步骤Ⅱ中涉及反应的离子方程式:__________;步骤Ⅳ得到绿矾的操作蒸发浓缩__________、__________。21、勒夏特列原理往往适用于化学学科中的各种平衡理论,请回答下列问题:(1)氯水可以杀菌消毒。氯水中存在多个平衡,含氯元素的化学平衡有__________个。氯水处理饮用水时,在夏季的杀菌效果比在冬季差,可能的原因是__________(一种原因即可)。在氯水中,下列关系正确的是_________(选填编号)。a.c(H+)=c(ClO-)+c(Cl-)

b.c(Cl-)=c(ClO-)+c(HClO)c.c(HClO)<c(Cl-)

d.c(Cl-)<c(ClO-)(2)常温下,取pH=2的盐酸和醋酸溶液各100mL,向其中分别加入适量的Zn粒,反应过程中两溶液的pH变化如下图所示。则图中表示盐酸溶液中pH变化曲线的是__________(填“A”或“B”),反应开始时,产生H2的速率A__________B;加入足量Zn粒使酸均完全反应,产生H2的体积(相同状况下)A__________B(填“>”、“<”或“=”)

(3)难溶电解质在水溶液中存在溶解平衡,某MSO4溶液里c(M2+)=0.002mol·L-1,如果要将M2+完全转化成M(OH)2沉淀,应调整溶液pH的范围是______________[该温度下M(OH)2的Ksp=1×10-12,一般认为离子浓度≤1×10-5mol/L为完全沉淀]。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】分析:A.先加入稀盐酸,排除干扰离子碳酸根、亚硫酸根等离子,然后加入氯化钡,若生成白色沉淀,说明溶液中一定存在硫酸根离子;B.焰色反应中,火焰颜色为紫色,说明溶液中一定存在钾离子,也可能含有钠离子;C.铝离子先与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铝沉淀,若氢氧化钠过量,氢氧化铝沉淀会逐渐溶解;D.能够使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体一定为氨气,原溶液中一定存在铵根离子。详解:A.向某溶液中加入稀盐酸,无明显现象,排除了干扰离子,如碳酸根离子、亚硫酸根离子等,再加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,该白色沉淀为硫酸钡,说明原溶液中一定含有SO42-,A正确;B.取某溶液进行焰色反应时,透过蓝色钴玻璃火焰呈紫色,则原溶液中一定含有K+,由于蓝色钴玻璃能滤去黄光,所以不能排除Na+,B错误;C.向AlCl3溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量,现象是先产生白色沉淀氢氧化铝,由于氢氧化铝能够溶于强碱,所以氢氧化钠过量后氢氧化铝沉淀逐渐溶解直至消失,C正确;D.向某溶液中加入NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体一定为氨气,则证明原溶液中一定含有NH4+,D正确;答案选B。点睛:本题考查了常见离子的检验,题目难度中等,注意熟练掌握常见离子的检验方法,如硫酸根离子、氯离子、铵根离子等,在离子检验中经常涉及,离子检验时必须排除干扰离子,做到检验方案的严密性。2、C【解析】

C.CH2=CH2与CH2=CHCl互为同系物,错误,同系物组成元素必修相同,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质,故C错误。3、D【解析】

同主族元素从上到下,电子层数增大,原子半径逐渐增大、同周期主族元素,原子半径随着核电荷数增大逐渐减小,所以原子半径K>Na>Al>Cl,答案选D。4、B【解析】

A.活泼金属采用电解熔融盐或氧化物的方法冶炼,镁属于活泼金属,工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼,故A正确;B.用电解饱和食盐水法制氢氧化钠,氢气,氯气,得不到钠单质,工业上用电解熔融氯化钠的方法得到钠单质,故B错误;C.金属铝属于活泼金属,为亲氧元素,采用电解熔融氧化铝的方法冶炼,氯化铝是共价化合物,电解熔融不能电离,不能采用电解氯化铝的方法冶炼,故C正确;D.铁可以采用热还原法冶炼,用焦炭或者一氧化碳做还原剂,故D正确;答案选B。5、C【解析】

A项、氯化铝是共价化合物,熔融状态不导电工业上用电解熔融的氧化铝制备金属铝,故A错误;B项、石油中含有C5~C11的烷烃,可以通过石油的常压分馏得到汽油,故B错误;C项、含C18以上的烷烃为重油,重油经过催化裂化可以可以获取轻质液体燃料汽油等产品,故正确;D项、有机玻璃的主要成分是聚甲基丙烯酸甲酯,是由甲基丙烯酸甲酯发生加聚反应而制得,故D错误;故选C。6、B【解析】短周期三种元素X、Y、Z,原子序数依次递增,它们的最高价氧化物的水化物皆为强酸,故酸分别为硝酸、硫酸、高氯酸,X、Y、Z分别为氮、硫、氯,则A、硫在自然界中存在游离态硫磺,选项A正确;B、最高正价:X、Y、Z分别为+5、+6、+7,即X<Y<Z,选项B不正确;C、Y气态氢化物H2S溶于水呈酸性,选项C正确;D、非金属性:硫弱于氯,选项D正确。答案选B。7、C【解析】

A.根据总反应可知Zn被氧化,为原电池的负极,锌失去电子,故A正确;B.MnO2为原电池的正极,发生还原反应,正极反应为2MnO2(s)+H2O(1)+2e-═Mn2O3(s)+2OH-(aq),故B正确;C.原电池中,电子由负极经外电路流向正极,电流由正极通过外电路流向负极,故C错误;D.负极反应为Zn-2e-+2OH-═Zn(OH)2,外电路中每通过2mol电子,消耗的Zn的物质的量为1mol,则通过0.2mol电子,锌的质量减少为0.2mol×65g/mol=6.5g,故D正确;故答案为C。8、C【解析】分析:该分子中含有苯环和甲基,苯分子中所有原子共平面、甲基呈四面体结构,根据苯和甲基的结构特点确定该分子中共平面碳原子个数,该分子结构对称,有5种氢原子,有几种氢原子其一溴代物就有几种,据此分析解答。详解:甲基与苯环平面结构通过单键相连,甲基的C原子处于苯的H原子位置,所以处于苯环这个平面,两个苯环相连,与苯环相连的碳原子处于另一个苯的H原子位置,也处于另一个苯环这个平面,如图所示(已编号)

的甲基碳原子、甲基与苯环相连的碳原子、苯环与苯环相连的碳原子,处于一条直线,共有6个原子共线,所以至少有11个碳原子共面,C正确,A、B均错误;该分子中含有5种氢原子,所以其一溴代物有5种,D错误;正确选项C。点睛:分子中原子共线、共面的问题,依据是乙烯的平面结构、乙炔的直线结构、甲烷的正面体结构进行分析,比如有机物能够共面的原子最多有17个,最少有8个。9、D【解析】

主族元素X、Y、Z、W、R的原子序数依次增大,且它们的原子序数均不超过20。已知X原子最外层电子数是其最内层电子数的2倍,说明电子排布为2、4即碳元素;Y的最高正价与最低负价代数和为2,说明最高价+5,最低价-3,即为氮元素;Z的周期数等于其族序数,即为第三周期第ⅢA族,即铝元素;W的最外层电子数与X的核外电子数相等,电子排布为2、8、6即硫元素;R的最外层电子数等于W和X的最外层电子数之差,电子排布为2、8、8、2即钙元素;【详解】A选项,Al半径大于S,故A错误;B选项,C最高价氧化物对应水化物是碳酸,N最高价氧化物对应水化物是硝酸,碳酸酸性比硝酸酸性弱,故B错误;C选项,Al和浓硝酸发生钝化,是发生反应了的,故C错误;D选项,氢氧化钙的碱性比氢氧化铝碱性强,氢氧化铝具有两性,故D正确;综上所述,答案为D。10、D【解析】

该烃的碳链结构为:,7号和8号碳原子关于3号碳原子对称,3号碳原子上没有氢原子,所以3号碳和4号、7号、8号碳原子不能形成双键,相邻碳原子上各去掉一个氢原子形成双键,所以能形成双键的有:1、2之间;4、5之间;5、6之间;4、9之间,共用4种;答案选D。【点睛】本题考查同分异构体的书写,分析分子结构是否对称是解本题的关键,先判断该烃结构是否对称,如果对称,只考虑该分子一边的结构和对称线两边相邻碳原子即可;如果不对称,要全部考虑,然后各去掉相邻碳原子上的一个氢原子形成双键。注意不能重写、漏写。11、A【解析】

离子化合物是阴阳离子间通过静电作用而形成的;共价化合物是不同非金属原子间利用共用电子对而形成的,共价化合物只含有共价键,据此解答。【详解】A、CO2为共价化合物,分子中仅含共价键,选项A正确;B、CaF2是通过离子键形成的离子化合物,选项B错误;C、NaOH是通过离子键形成的离子化合物,选项C错误;D、N2分子中仅含共价键,但为单质不属于化合物,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查化学键和化合物类型的判断,题目难度不大,注意离子化合物和共价化合物的区别,易错点为选项C,氢氧化钠中含有离子键和共价键,但属于离子化合物。12、B【解析】试题分析:由左图可知T1<T2,升高温度生成物浓度降低,说明平衡向逆反应方向移动,则正反应放热,△H<0;由右图可知增大压强,正反应速率大于逆反应速率,平衡向正反应方向移动,则a+b>c+d,故选B。考点:考查了温度、压强对平衡移动的影响的相关知识。13、C【解析】分析:A.设乙烯与乙烷的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者物质的量之和与生成的水中H原子守恒列方程,据此计算解答;

B.根据碳元素守恒计算反应后CO和CO2混合气体的物质的量之和,据此计算b的值;

C.设反应后CO和CO2的物质的量分别为amol、bmol,根据二者之和与氧原子守恒列方程计算;

D.根据H原子守恒利用极限法解答,只有乙烯时,a值最大,只有乙烷时,a值最小。详解:A.设乙烯与乙烷的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者物质的量之和与H原子守恒列方程,则:x+y=1,4x+6y=4518,计算得出:x=0.5,y=0.5,故n(C2H4):n(C2H6)=0.5mol:0.5mol=1:1,所以A选项是正确的;

B.根据碳元素守恒可以知道,反应后CO和CO2混合气体的物质的量之和为1mol×2=2mol,故23b=2,计算得出:b=3,所以B选项是正确的;

C.设反应后CO和CO2的物质的量分别为amol、bmol,根据二者之和与氧原子守恒列方程,则:a+b=2,a+2b=3×2-4518,计算得出:a=0.5,b=1.5,故n(CO):n(CO2)=0.5mol:1.5mol=1:3,故C错误;

D.生成水的物质的量=45g18g/mol=2.5mol,只有乙烯时,a值最大,根据H原子守恒可以知道,a的极大值为:2.5mol×24=54mol,只有乙烷时,a值最小,根据H原子守恒可以知道,a的极小值为:2.5mol×26=56mol,故a的取值范围为:56<a<14、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。15、C【解析】A.原电池工作时,正极发生还原反应,该反应中氧化银被还原为银,质量逐渐减小,故正确;B.氧化银中的银化合价为-1价,当电极上析出1.08克银即0.01mol时,电路中转移的电子数为0.01mol,故正确;C.原电池工作时铝被氧化,应为电池的负极,电极反应为Al-3e-+4OH-=AlO2-+2H2O,故错误;D.工作时电解液中的钠离子透过隔膜移向正极,故正确。故选C。点睛:原电池是化学必考知识点,其中包括原电池中正负极判断和电极反应书写等。掌握金属单质肯定在负极反应或氧气肯定在正极反应等特点可以缩短做题时间。负极发生氧化反应,正极发生还原反应,溶液中的阴离子向负极移动等也是常涉及内容。16、D【解析】

A.钠与无水乙醇反应时,增大无水乙醇的用量。乙醇是液体物质,浓度不变,所以反应速率也不变,故A错误;B.Fe与稀硫酸反应制取H2时,改用浓硫酸,因为浓硫酸有强氧化性,Fe在浓硫酸中会发生钝化,故B错误;C.在K2SO4与BaCl2两溶液反应时,由于参加反应的物质无气体,所以增大压强,化学反应速率不变,故C错误;D.将炭块磨成炭粉用于燃烧,接触面积增大,化学反应速率加快,故D正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、PSClOPH3Cl<S<PHClO4>H2SO4>H3PO4Cl2+H2S==S+2HCl【解析】A元素的最低化合价为-3价,可知A为第ⅤA族元素,结合题中的图,且D元素和B元素可形成2种化合物,可知,B为硫元素,D为氧元素,A为磷元素,C为氯元素,E为硒元素。(1)根据上面的分析可知它们的元素符号:A为P,B为S,C为Cl,D为O,故答案为:P,S,Cl,O;(2)同周期元素从左向右,非金属性增强,气态氢化物稳定性逐渐增强,同主族元素从上向下,非金属性减弱,气态氢化物稳定性逐渐减弱,所以A、B、C、D的气态氢化物稳定性最差的是PH3,故答案为:PH3;(3)电子层数相同时,核电荷数越大,原子半径越小,所以P、S、Cl的原子半径由小到大的顺序是Cl<S<P,故答案为:Cl<S<P;(4)同周期元素从左向右,非金属性增强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性也增强,所以P、S、Cl三元素最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序是:HClO4>H2SO4>H3PO4,故答案为:HClO4>H2SO4>H3PO4;(5)用氯气氧化负2价的硫,得到硫单质,可以说明氯气的氧化性强于硫,也就说明氯元素的非金属性强于硫元素,化学方程式为Cl2+H2S=S+2HCl,故答案为:Cl2+H2S=S+2HCl。18、离子键共价键CH4Pb-2e-+SO42-=PbSO4增大0.5mol【解析】

b元素原子最外层电子数与核外电子总数之比为2:3,则最外层为4,电子总数为6,为C;c的氢化物能与其最高价氧化物对应的水化物反应生成一种盐,则c为N;a与b、c均可以形成电子总数为10的分子,则a为H;d元素的氧化物能使品红溶液褪色,且加热后品红颜色复原,则氧化物为二氧化硫,d为S;e原子是前20号主族元素中原子半径最大的,为K;【详解】(1)b、d分别为C、S,bd2为二硫化碳,电子式;e为K,其最高价氧化物的水化物为KOH,所含化学键类型为离子键、共价键;(2)碳氢化合物的质量相同时,氢的质量分数越高,在氧气中完全燃烧时消耗氧气最多,在所有烃中,甲烷的氢的质量分数最高,故其耗氧量最大;(3)①铅酸蓄电池放电时负极铅失电子与溶液中的硫酸根离子反应生成硫酸铅,电极反应式:Pb-2e-+SO42-=PbSO4;②铅蓄电池放电时,正极二氧化铅与硫酸反应生成硫酸铅和水,溶液的pH将增大;当外电路上有0.5mol电子通过时,负极消耗0.25mol硫酸根离子,正极也消耗0.25mol硫酸根离子,消耗电解质的物质的量为0.5mol。19、CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br③等于加成B8.1【解析】(1)乙烯气体通入溴的四氯化碳溶液中,乙烯含有碳碳双键,易发生加成反应,乙烯与溴单质发生加成反应CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(2)①乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色是加成反应,乙烯使酸性KMnO4溶液褪色是酸性KMnO4氧化乙烯,反应原理不同;②苯与液溴在催化剂作用下的反应属于取代反应,乙醇使酸性KMnO4溶液褪色是高锰酸钾氧化乙醇,两者反应原理不同;③甲烷光照条件下与氯气反应和苯与硝酸在浓硫酸条件下反应均属于取代反应,原理相同;(3)乙烯燃烧的方程式C2H4+3O2=2CO2+2H2O,乙醇燃烧的方程式为C2H6O+3O2=2CO2+3H2O,由方程式可知,制取等物质的量的乙醇和乙烯,在足量的氧气中完全燃烧,两者耗氧量相等;(4)①有机物分子中双键(三键)两端的碳原子与其他原子或团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应,因此上述第一步反应属于加成反应;②整个反应过程中硫酸参加反应,但反应前后质量和化学性质不变,因此其作用是催化剂;(5)纤维素的化学式为(C6H12O6)n根据反应可知现要制取2.3吨乙醇,至少需要植物秸秆162n×2.3t点睛:本题重点考察了有机反应原理及类型,重点考察取代反应和加成反应。有机化合物分子中的某个原子(或原子团)被另一种原子(或原子团)所取代的反应叫做取代反应。有机物分子中双键(三键)两端的碳原子与其他原子或团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应。20、漏斗取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质将Cu2+Hg2+全部置换出来不能甲乙丙Fe+2H+=Fe2++H2↑冷却结晶过滤【解析】分析:通过流程可知步骤Ⅳ是从溶液中得到绿矾晶体,应为蒸发结晶和过滤操作,由此可确定仪器的选择;亚铁盐变质会被氧化成三价铁离子,故检验变质即检验三价铁离子即可;酸的选择要考虑最终的目标产物,选取的原则是不要引入杂质离子。可燃性气体作为还原剂在加热的过程中会有爆炸的可能性,而固体还原剂一般不易控制量会引入杂质;一种反应物过量的目的往往是为了使另一种反应物充分反应。加入铁粉可将不如铁活泼的金属置换出来,得到亚铁盐和不活泼的金属;再在滤渣中加入硫酸可将过量的铁反应掉,剩下的固体中为铜和汞,通过灼烧可分离出汞,然后将氧化铜还原成铜单质。详解:(1)滤液中硫酸亚铁的浓度较低,先蒸发水到热饱和溶液,然后降温结晶,最后过滤得到硫酸亚铁晶体,过滤还需要漏斗,蒸发结晶还需要坩埚;绿矾变质生成+3价铁,检验Fe3+用硫氰化钾溶液,即取少量晶体溶于水,滴加硫氰化钾溶液,若溶液变红色,说明绿矾已变质。答案:漏斗;取产品少量溶于水,加入KSCN溶液,如溶液变血红色,则产品变质。(2)加入过量的铁粉,将铜离子和汞离子全部转化成

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