2025届湖南省洞口县九中化学高一下期末质量跟踪监视模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届湖南省洞口县九中化学高一下期末质量跟踪监视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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列物质中,既含有离子键又含有极性共价键的是()A.Na2O2B.MgCl2C.HClD.KOH2、下列实验现象和结论相对应且正确的是选项实验现象结论A用铂丝试题蘸取少量某溶液进行焰色反应火焰呈黄色证明该溶液中存在Na+,不含K+B向某溶液中加入稀硝酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀该溶液中一定存在SO42-或者Ag+C以铁为电极电解饱和食盐水,并将阳极产生的气体通入淀粉-KI溶液变蓝验证电解饱和食盐水阳极有氯气生成D滴加稀NaOH溶液,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口试纸不变蓝不能确定原溶液中含NH4+A.A B.B C.C D.D3、100mL2mol/LH2SO4与过量Zn粉反应,在一定温度下,为了加快反应速率,但又不影响生成氢气的总量,可以采取的措施是()A.加入碳酸钠固体B.改用18mol/L的浓H2SO4C.滴入少量硫酸铜溶液D.加入硫酸钾溶液4、如图为发光二极管连接柠檬电池装置,下列说法正确的是()A.铁环作为柠檬电池的正极B.电子由发光二极管经导线流向铁环C.负极的电极反应为Fe-2e-=Fe2+D.可将柠檬替换成盛装乙醇溶液的装置5、决定化学反应速率的主要因素是()A.参加反应物本身的性质 B.催化剂C.温度和压强以及反应物的接触面 D.反应物的浓度6、下列化合物中既存在离子键,又存在极性键的是()A.H2O B.CaCl2 C.NaOH D.Na2O27、下列各项比较中前者高于(或大于或强于)后者的是A.CH4在水中的溶解度和NH3在水中的溶解度B.I2在水中的溶解度和I2在CCl4中的溶解度C.I与H形成共价键的极性和F与H形成共价键的极性D.对羟基苯甲醛()和邻羟基苯甲醛()的沸点8、下列图示正确的是()A.图表示反应2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)在t1时刻增大O2的浓度对反应速率的影响B.图表示反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)在t1时刻加入催化剂后对反应速率的影响C.图表示中和热测定的实验装置图D.图中a、b曲线分别表示反应CH2=CH2(g)+H2(g)→CH3CH3(g);ΔH<0,使用和未使用催化剂时,反应过程中的能量变化9、下列反应中属于氧化还原反应的是()A.NH3+HC1=NH4C1B.C12+H2O=HC1+HC1OC.CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑D.H2CO3=CO2↑+H2O10、一定温度下,在2L的密闭容器中,X、Y、Z三种气体的物质的量随时间变化的曲线如下图所示,下列说法正确的是A.反应开始到10s,用Z表示的反应速率为B.反应开始到10s,X的物质的量浓度减少了C.反应开始到10s时,Y的转化率为D.反应的化学方程式为:11、化学键使得一百多种元素构成了世界的万事万物.关于化学键的下列叙述中,正确的是:A.离子化合物一定含有共价键,共价化合物中不含离子键B.共价化合物可能含离子键,离子化合物中只含离子键C.构成单质分子的粒子一定含有共价键D.在氧化钠中,除氧离子和钠离子的静电吸引作用外,还存在电子与电子、原子核与原子核之间的排斥作用12、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.9gD2O中含有的电子数为5NAB.46gNO2和N2O4混合气体中含有原子数为3NAC.1molC2H6分子中含共价键总数为6NAD.7.1gC12与足量NaOH溶液反应,转移的电子数为0.2NA13、X、Y、Z、M、R为五种短周期元素,其原子半径和最外层电子数之间的关系如图所示。下列说法正确的是()A.简单阳离子半径:X>RB.X与Y可以形成正四面体结构的分子C.M的氢化物常温常压下为液体D.最高价氧化物对应水化物的酸性:

Z<Y14、在pH=1的无色透明溶液中能大量共存的离子组是A.Fe2+、Cu2+、SO42- B.NaC.K+、HCO3-、Cl- D.Mg15、下列关于糖类、油脂、蛋白质的说法正确的是A.葡萄糖溶液中加入新制Cu(OH)2悬浊液煮沸会析出砖红色沉淀B.油脂水解可得到氨基酸和甘油C.蔗糖在人体内水解产物只有葡萄糖D.纤维素和淀粉互为同分异构体16、常温下,取铝热反应后所得固体(含有Al2O3、Fe、Fe2O3等物质)用过量稀硫酸浸出后的溶液,分别向其中加入指定物质,反应后的溶液中主要存在的一组离子正确的是()A.加入过量NaOH溶液:Na+、AlO2-、OH-、SO42-B.加入过量氨水:NH4+、Al3+、OH-、SO42-C.加入过量铁粉:Fe3+、H+、Al3+、SO42-D.加入过量NaNO3溶液:Fe2+、H+、NO3-、SO42-17、将甲烷与氯气按1:3的体积比混合于一试管中,倒立于盛有饱和食盐水的水槽,置于光亮处,下列有关此实验的现象和结论的叙述不正确的是()A.试管中气体的黄绿色逐渐变浅,水面上升B.生成物只有三氯甲烷和氯化氢,在标准状况下均是气体C.试管内壁有油状液滴形成D.试管内有少量白雾18、原子核裂变反应放出的能量是一种高效的优质能源原子常用于核裂变反应,下列对其描述正确的是()A.中子数92B.电子数143C.核电荷数235D.中子数与质子数之差5119、4NH3+5O2⇌A.使用催化剂可以加快反应速率B.增大压强可以加快反应速率C.达到平衡时,V(正)=V(逆)D.增大O2的浓度可以使NH3全部转变为NO20、下列实验操作能达到预期目的是()A.向某无色溶液中加BaCl2溶液产生不溶于稀HNO3的白色沉淀,说明原溶液中一定有SO42-B.向某无色溶液中加入盐酸,有无色无味的气体产生,则说明原溶液中一定有CO32-C.向某溶液中滴加KSCN溶液,溶液不变红,再滴加氯水,变红,说明原溶液一定有Fe2+D.向某无色溶液中加浓NaOH溶液并加热,产生能使湿润的蓝色石蕊试纸变红的气体,则说明原溶液中一定有NH4+21、下列关于能量转化的认识中,不正确的是A.电解水生成氢气和氧气时,电能转化为化学能B.白炽灯工作时,电能全部转变为光能C.煤燃烧时,化学能主要转化为热能D.绿色植物进行光和作用时,光能转化为化学能22、2015年4月,于敏获颁“影响世界华人终身成就奖”。“钚一239”是“于敏型”氢弹的重要原料。下列说法正确的是()A.239Pu原子的原子核中含有239个质子B.239Pu衰变成235U属于化学变化C.238Pu、239Pu和241Pu属于不同的核素D.238Pu与238U在元素周期表中的位置相同二、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)A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)E元素在周期表中的位置___________。(2)写出A2W2的电子式为____________。(3)废印刷电路板上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用A2W2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的,又保护了环境,试写出反应的离子方程式________。(4)元素D的单质在一定条件下,能与A单质化合生成一种化合物DA,熔点为800℃,DA能与水反应放氢气,若将1molDA和1molE单质混合加入足量的水,充分反应后成气体的体积是_________(标准状况下)。(5)D的某化合物呈淡黄色,可与氯化亚铁溶液反应。若淡黄色固体与氯化亚铁反应的物质的量之比为1:2,且无气体生成,则该反应的离子方程式为_____________。25、(12分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中速率变化,在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间第1分钟第2分钟第3分钟第4分钟第5分钟产生氢气体积50mL120mL232mL290mL310mL(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,化学反应速率最大的时间段是____,导致该时间段化学反应速率最大的影响因素是____(选填字母编号)。A.浓度B.温度C.气体压强(2)化学反应速率最小的时间段是____,主要原因是____。(3)在2~3分钟时间段,以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率为___mol/(L•min)(设溶液体积不变)。(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以向盐酸中分别加入等体积的___。A.蒸馏水;B.NaCl溶液;C.NaNO3溶液;D.CuSO4溶液;E.Na2CO3溶液26、(10分)某实验小组对氯水成分和性质进行研究,实验如下:(1)氯水呈黄绿色,说明其中含有_________(填化学式)。(2)实验一的现象表明,氯水具有酸性和_________性。(3)氯气与水反应的化学方程式为__________。(4)用化学用语说明实验二中“红色不褪去”的原因_______。(5)实验四证明了实验三中“红色不褪去”不是因为氯水被稀释所致,补充所加试剂和现象。(实验四)①加入:____________,现象:___________;(6)进一步探究实验三中“红色不褪去”的原因。(实验五)取实验三的白色沉淀,洗涤,用饱和氯化钠溶液浸泡,取上层清液,滴加2滴紫色石蕊溶液,一段时间后,颜色褪去。写出氯水和硝酸银溶液反应的化学方程式______。27、(12分)实验室可以用浓盐酸与二氧化锰在加热的条件下反应生成二氯化锰与氯气,纯净的氯气和铁粉反应制取少量氯化铁固体,其反应装置示意图如图,回答下列问题:(1)A装置可制取氯气,反应前分液漏斗中药品为__.(2)写出A装置中制取氯气所发生的化学方程式是__.(3)装置B中盛放的试剂是__.(4)装置E的作用是__.(5)装置C的作用是__.(6)装置F中发生反应的化学方程式是__.28、(14分)下表是A、B两种有机物的有关信息:AB①分子模型为:;②能使溴的四氯化碳溶液褪色;③其产量是衡量石油化工水平的标志。①由C、H、O三种元素组成,是厨房中的常见调味剂;②水溶液能使紫色石蕊试液变红。根据表中信息回答下列问题:(1)关于A的下列说法中,不正确的是__________(填标号)。a.分子里含有碳碳双键

b.分子里所有的原子共平面c.结构简式为CH2-CH2(2)A与H2发生加成反应后生成X,与X在分子组成和结构上相似的有机物有一大类,它们的通式为CnH2n+2。当n=_________时,这类们机物开始出现同分异构休。(3)B与乙醇反应的化学方程式为_____________,反应类型为_______________。(4)以A为原料可直接生产一种高分子化合物P,则P的结构简式为_______________。29、(10分)锰锂电池的体积小、性能优良,是常用的一次电池。该电池反应原理如图所示,其中电解质LiClO4溶于混合有机溶剂中,Li+通过电解质迁移入MnO2晶格中,生成LiMnO2。回答下列问题:(1)外电路的电流方向是由____极流向___极(填字母)(2)电池正极反应式___________。(3)MnO2可与KOH和KClO3在高温下反应,生成反应的化学方程式为___________。

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、D【解析】试题分析:一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。则A.Na2O2中既有离子键,又有非极性共价键,A错误;B.MgCl2中只有离子键,B错误;C.HCl中只有极性共价键,C错误;D.KOH中既含有离子键又含有极性共价键,D正确,答案选D。考点:考查化学键判断2、D【解析】

A.焰色反应为元素的性质,没有透过蓝色的钴玻璃,则由现象可知,一定含Na+,不能确定是否含K+,故A错误;B.白色沉淀为AgCl或硫酸钡,亚硫酸根离子能被硝酸氧化,则原溶液中可能含在SO32-,故B错误;C.用Fe为电极电解饱和食盐水,阳极为活泼金属,Fe被氧化生成Fe2+,无氯气生成,故C错误;D.检验NH4+,需要向溶液中滴加浓NaOH溶液并加热,现滴加稀NaOH溶液,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸不变蓝,可能是生成的NH3•H2O的浓度比较低,无氨气逸出,则无法确定是否有NH4+,故D正确;故答案为D。3、C【解析】加入少量CuSO4发生反应Zn+CuSO4===ZnSO4+Cu生成Cu附着在Zn上面,形成Zn、Cu、稀H2SO4原电池,Zn为负极失电子速率加快,C项正确。4、C【解析】

A.铜线、铁环插入柠檬,制成柠檬电池,由于活泼性:Fe>Cu,所以铜线是柠檬电池的正极,铁环是柠檬电池的负极,故A错误;B.电子由负极铁环经导线流向发光二极管,再由发光二极管流向铜线,故B错误;C.负极发生氧化反应,电极反应为,故C正确;D.乙醇溶液为非电解质溶液,不能将柠檬替换成盛装乙醇溶液的装置,故D错误;故选C。【点睛】由于铁比铜活泼,所以铁环为负极、电极反应为Fe-2e-═Fe2+,铜线为正极,电子由负极铁经过发光二极管流向正极铜,据此分析解答。5、A【解析】

决定化学反应速率的主要因素是参加反应物本身的性质。温度、压强、催化剂、浓度、接触面积等是影响化学反应速率的因素的外因,不是主要因素。【点睛】参加反应的物质的性质是决定性因素,而浓度、温度、压强等是外部的影响因素。6、C【解析】分析:一般来说,活泼金属与活泼非金属元素之间形成的化学键为离子键,相同非金属原子之间形成的共价键为非极性共价键,不同原子之间形成的为极性共价键,以此解答该题。详解:A.水分子含有极性键O-H,不含有离子键,选项错误;B.CaCl2只含有离子键,不含共价键,选项B错误;C.NaOH为离子化合物,含有离子键和极性共价键,选项C正确;D.过氧化钠为离子化合物,含有离子键,且含有O-O非极性键,选项D错误。答案选C。点睛:本题考查化学键的考查,为高频考点,注意把握化学键类型的判断角度以及相关物质的性质,把握极性键和非极性键的区别,难度不大,注意相关基础知识的积累。7、D【解析】

A.CH4不溶于水,NH3极易溶于水,故A不符合题意;B.I2是非极性分子,水是极性分子,CCl4是非极性分子,根据相似相溶原理,I2在水中的溶解度小于I2在CCl4溶液中的溶解度,故B错误;

C.I的非金属性小于F,所以I与H形成共价键的极性比F与H形成共价键的极性弱,故C错误;D.邻羟基苯甲醛的两个基团靠的很近,能形成分子内氢键,使熔沸点降低;而对羟基苯甲醛能够形成分子间氢键,使熔沸点升高,所以对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛熔、沸点高,故D正确;综上所述,本题正确答案为D。【点睛】D项为本题的难点,注意分子内形成氢键,使熔沸点降低;分子间形成氢键,使熔沸点升高。8、B【解析】

A、增大O2的浓度,瞬间只增大反应物的浓度,正反应速率增大,逆反应速率不变,根据图像,t1时刻应增大压强,故A不符合题意;B、催化剂只加快反应速率,对化学平衡的移动无影响,使用催化剂,符合该图像,故B符合题意;C、缺少环形玻璃搅拌棒,故C不符合题意;D、根据图像,反应物总能量小于生成物的总能量,该反应为吸热反应,即△H>0,使用催化剂降低活化能,因此该图像表示使用和未使用催化剂时的能量变化,故D不符合题意;答案选B。9、B【解析】分析:氧化还原反应的实质为电子转移、特征为化合价升降,所以氧化还原反应中一定存在元素化合价变化,据此对各选项进行判断。详解:A.NH3+HC1=NH4C1为化合反应,反应中不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故A错误;

B.C12+H2O=HC1+HC1O反应中存在Cl元素化合价变化,属于氧化还原反应,所以B选项是正确的;C.CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑为复分解反应,不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故C错误;

D.H2CO3=CO2↑+H2O为分解反应,反应中不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故D错误;

所以B选项是正确的。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重分析能力和氧化还原反应判断、放热反应判断的考查,题目难度不大。10、C【解析】

A.反应开始到10s时,Z的物质的量增加了,则用Z表示的反应速率为,A错误;B.反应开始到10s,X的物质的量浓度减少了,B错误;C.反应开始到10s时,Y的物质的量减少了,所以其转化率是,C正确;D.方程式应该是:,故D错误;故选:C。11、D【解析】试题分析:离子化合物一定含有离子键,共价化合物中不含离子键,故A错误;共价化合物中不含离子键,离子化合物可以含有共价键,例如氢氧化钠为离子化合物,但是含有共价键,故B错误;构成单质分子的粒子不一定含有共价键,例如稀有气体分子,故C错误;在氧化钠中,除氧离子和钠离子的静电吸引作用外,还存在电子与电子、原子核与原子核之间的排斥作用,故D正确,为本题的答案。考点:化学键点评:本题考查了化学键的知识,该考点是高考常考的考点,本题要理解离子化合物和共价化合物的概念,该题难度适中。12、B【解析】

A.1mol重水中含10mol电子,9gD2O的物质的量为=0.45mol,0.45molD2O中含有的电子数为4.5NA,A错误;B.NO2和N2O4最简式相同,均为NO2,46gNO2的物质的量为=1mol,由质量一定最简式相同的物质的混合物中所含原子个数为定值可知,含有原子数为3NA,B正确;C.C2H6分子中含有6个碳氢键和1个碳碳键,则1molC2H6分子中含共价键总数为7NA,C错误;D.C12与足量NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,转移电子数目为e—,7.1gC12的物质的量为=0.1mol,则0.1molC12与足量NaOH溶液反应,转移的电子数为0.1NA,D错误;故选B。【点睛】质量相等最简式相同的物质所含原子个数相等,质量一定最简式相同的物质的混合物中所含原子个数为定值是解答关键。13、B【解析】分析:同周期元素原子序数越大原子半径越小,同主族元素原子序数越大原子半径越大,根据图中规律不难得出X、Y、Z、M分别为H,C,N,S,R为Na。详解:A项,同主族元素原子序数越大原子半径越大,所以离子半径:X<R,故A项错误;B项,H与C可以形成CH4,CH4为正四面体结构的分子,故B项正确;C项,S的氢化物为H2S,常温常压下为气体,故C项错误;D项,元素的非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性C<N,所以酸性H2CO3<HNO3,故D项错误。综上所述,本题正确答案为B。14、D【解析】

pH=1则溶液呈酸性,且溶液为无色,则A.Fe2+显浅绿色,Cu2+显蓝色,不符合题意,B.S2-会与H+反应生成硫化氢,则S2-不能大量存在,B项错误;C.HCO3-与H+反应生成二氧化碳与水,HCO3-不能量存在,C项错误;D.该组离子彼此之间不反应,也不和H+反应,可以大量共存,且符合限定条件,D项正确;答案选D。15、A【解析】A.葡萄糖含-CHO,碱性条件下与新制Cu(OH)2悬浊液反应生成砖红色沉淀,故A正确;B.油脂是高级脂肪酸和甘油形成的酯类,故油脂水解可得到高级脂肪酸和甘油,故B错误;C.蔗糖为二糖,在人体内水解产物产生葡萄糖和果糖,故C错误;D.纤维素和淀粉都是多糖,分子式都可用(C6H12O5)n表示,但两者的n不同,它们不是同分异构体,故D错误;故选A。16、A【解析】加入过量硫酸溶解后过滤,滤液中含有的离子为:Fe2+、Al3+、SO42-、H+,可能还含有铁离子,A.加入过量NaOH溶液,亚铁离子或铁离子转化为沉淀,Al3+转化为AlO2-,A正确;B.加入氨水,可生成氢氧化铝沉淀,溶液不存在Al3+,B错误;C.铁离子能氧化铁单质,溶液中不会存在铁离子、氢离子,C错误;D.酸性条件下硝酸根离子具有强氧化性,Fe2+不能够大量共存,D错误,答案选A。点睛:本题考查离子共存,为高频考点,把握习题中的信息、离子之间的反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意氧化还原反应的判断。17、B【解析】

A.氯气是黄绿色气体,光照条件下,甲烷和氯气发生取代反应生成氯代烃和氯化物,所以气体颜色变浅,氯化氢溶于水后导致试管内液面上升,故A正确;B.甲烷和氯气反应的生成物有一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氯化氢,标况下三氯甲烷为液态,故B错误;C.二氯甲烷、三氯甲烷和三氯甲烷都是液态有机物,所以瓶内壁有油状液滴生成,故C正确;D.该反应中有氯化氢生成,氯化氢与空气中的水蒸气形成白雾,故D正确。故选B。18、D【解析】试题分析:在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。因为质子数和中子数之和是质量数,据此可知其核内的中子数是235-92=143,核电荷数=质子数=92,中子数与质子数之差143-92=51,答案选D。考点:考查原子组成以及组成原子的几种微粒之间的计算点评:该题是高考中的常见题型,试题以原子核裂变重点考查学生对原子组成以及组成微粒之间数量关系的熟悉了解程度,有利于调动学生的学习兴趣,激发学生学习化学的积极性。视频19、D【解析】

A项、催化剂可降低反应的活化能,增大活化分子百分数,可增大反应速率,故A正确;B项、增大压强,气体浓度增大,单位体积活化分子数目增多,反应速率增大,故B正确;C项、v(正)=v(逆)说明各物质的浓度、质量等不变,说明达到反应限度,为平衡状态,故C正确;D项、该反应为可逆反应,可逆反应不可能完全进行,转化率不可能达到100%,故D错误;故选D。【点睛】可逆反应不可能完全进行,转化率不可能达到100%是解答关键,也是易错点。20、C【解析】

A、原溶液中可能含有亚硫酸根离子,错误,不选A;B、原溶液可能是碳酸氢根离子,错误,不选B;C、加入硫氰化钾,溶液不变红,说明没有铁离子,再加入氯水,变红,说明有亚铁离子变成铁离子,则说明原溶液中肯定是亚铁离子,正确,选C;D、产生能是湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,说原溶液一定有铵根离子,错误,不选D。答案选C。【点睛】离子检验时要注意其他离子的干扰,常见的离子检验方法有:颜色:铜离子为蓝色、铁离子为浅黄色、亚铁离子为浅绿色,高锰酸根离子为紫色。硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡溶液,产生白色沉淀。氯离子:加入稀硝酸酸化,再加入硝酸银溶液,产生白色沉淀。碳酸根离子:加入氯化钙,产生白色沉淀,沉淀溶于盐酸产生无色无味的能使澄清的石灰水变浑浊的气体。铝离子:加入氢氧化钠溶液,先产生沉淀后沉淀溶解Fe3+能与硫氰化钾溶液反应,变为红色溶液;能与氢氧化钠溶液反应,生成红褐色Fe(OH)3沉淀。21、B【解析】

A.电解装置将水电解生成氢气和氧气时,电能转化为化学能,故A正确;B.白炽灯工作时消耗电能,除了产生光能,还会产生热能,故B错误;C.煤燃烧发生化学变化,释放热量,化学能主要转化为热能,故C正确;D.光合作用需要有太阳能,故绿色植物要吸收太阳能进行光合作用储存能量转化为生物内的化学能,故D正确;答案选B。22、C【解析】

A.239Pu中的239表示的是其质量数,故A错误;B.由于化学变化不涉及原子核的变化,所以元素的衰变不是化学变化,故B错误;C.核素的种类是由质子数和中子数共同决定的,238Pu、239Pu和241Pu属于同种元素的不同核素,故C正确;D.238Pu与238U核电荷数不相同,属于不同的元素,在元素周期表中的位置不同,故D错误;故选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,IIIA族Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O56L3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+【解析】

A、W为短周期元素,且能形成2种液态化合物且原子数之比分别为2:1和1:1,推测两种液态化合物是水和过氧化氢,则A为氢元素,W为氧元素。再依据“A和D同主族”,推断元素D是钠元素;E元素的周期序数等于其族序数,且E在第三周期,所以E是铝元素;依据“质子数之和为39”判断B为碳元素。【详解】(1)元素铝在第三周期第IIIA族;(2)A2W2为过氧化氢,其电子式为:,注意氧与氧之间形成一个共用电子对;(3)过氧化氢在酸性介质下表现出较强的氧化性,在硫酸介质中,过氧化氢与铜反应的离子方程式为:Cu+2H++H2O2=Cu2++2H2O;(4)DA为NaH,若将1molNaH和1molAl混合加入足量的水中,首先发生反应:NaH+H2O=NaOH+H2↑,此时1molNaH完全反应,生成氢气1mol,同时生成1molNaOH;接着发生反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2231mol1mol1.5mol生成氢气的物质的量为1.5mol,所以共生成氢气的物质的量为2.5mol,这些氢气在标准状况下的体积为:22.4L/mol×2.5mol=56L;(5)淡黄色固体为过氧化钠,可将+2价铁离子氧化成+3价铁离子,注意题目明确指出没有气体生成,所以过氧化钠在该反应中只作氧化剂,该反应的离子方程式为:3Na2O2+6Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+6Na++2Fe3+。25、2~3minB4~5min因为此时H+浓度小v(HCl)=0.1mol/(L•min)A、B【解析】

(1)(2)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,生成气体体积越大的时间段,反应速率越大,结合温度、浓度对反应速率的影响分析;(3)计算出氢气的体积,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量,计算浓度的变化,根据v=△c/△t计算反应速率;(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可降低H+浓度,但不能影响H+的物质的量.【详解】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,因反应为放热反应,温度升高,反应速率增大,故选B。(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L/22.4L·mol-1=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,则υ(HCl)=0.01mol÷0.1L÷1min=0.1mol/(L·min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故B正确;C.加入NaNO3溶液,生成NO气体,影响生成氢气的量,故C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,故D错误;E.加入Na2CO3溶液,消耗H+,H+浓度减小,影响生成氢气的量,故E错误.故答案为:A、B.26、Cl2漂白或氧化Cl2+H2OHCl+HClO2HClO2HCl+O2↑1mL蒸馏水红色褪去Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3【解析】

氯气溶于水发生反应Cl2+H2OHCl+HClO,新制氯水含有Cl2、H2O、HClO、H+、Cl-、ClO—、OH—等粒子,能表现Cl2、HClO、H+、Cl-等微粒的性质。【详解】(1)氯水溶于水,溶于水的氯气部分与水反应生成盐酸和次氯酸,溶液呈黄绿色,说明溶液中含有Cl2分子,故答案为:Cl2;(2)实验一中加入石蕊试液变红色,表明溶液呈酸性,溶液红色褪去,说明氯水具有强氧化性而表现漂白性,故答案为:漂白或氧化;(3)氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的化学方程式为Cl2+H2OHCl+HClO,故答案为:Cl2+H2OHCl+HClO;(4)实验二中新制氯水在太阳光下放置较长时间,次氯酸遇光分解生成盐酸和氧气,反应的化学方程式为2HClO2HCl+O2↑,故答案为:2HClO2HCl+O2↑;(5)由题意可知实验四证明了实验三中“红色不褪去”不是因为氯水被稀释,所以①加入1mL蒸馏水,稀释后继续加入石蕊试液变红色,一段时间后溶液红色又褪去,故答案为:1mL蒸馏水;红色褪去;(6)取实验三的白色沉淀,洗涤,用饱和氯化钠溶液浸泡,取上层清液,滴加2滴紫色石蕊溶液,一段时间后,颜色褪去说明白色沉淀中含有次氯酸银沉淀,说明新制氯水与硝酸银溶液反应生成氯化银和次氯酸银白色沉淀和硝酸,反应的化学方程式为Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3,故答案为:Cl2+2AgNO3+H2O=AgCl↓+AgClO↓+2HNO3。【点睛】本题考查了氯气的化学性质及氯水的成分,能够正确分析氯水的成分,依

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