河北省石家庄市赵县兴华中学2025届高一化学第二学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

河北省石家庄市赵县兴华中学2025届高一化学第二学期期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、检验实验室存放的蒸馏水中是否含有氯离子,可选用的试剂是()A.硝酸银溶液 B.稀盐酸酸化的硝酸银溶液C.稀硝酸酸化的硝酸银溶液 D.稀硫酸酸化的硝酸银溶液2、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是()A.CuSO4溶液 B.硫酸 C.NaCl溶液 D.Fe(OH)3胶体3、下图是氢氧燃料电池驱动LED发光的装置,其电极反应式为:2H2+4OH--4e-=4H2O,O2+2H2O+4e-=4OH-。下列有关叙述正确的是A.氢氧燃料电池中OH-向b极移动B.该装置中只涉及两种形式的能量转化C.H2在负极发生氧化反应D.P-型半导体连接电池的负极4、下列关于化石燃料的说法错误的是(

)A.石油中含有的烷烃,可以通过石油的分馏得到汽油B.含以上烷烃的重油经过催化裂化可以得到汽油C.天然气是一种清洁的化石燃料,它作为化工原料,主要用于合成氨和生产甲醇等D.煤中含有苯和甲苯,可以用分馏的方法把它们从煤中分离出来5、把A、B、C、D四块金属泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若A、B相连时,A为负极;C、D相连,D上有气泡逸出;A、C相连时A极减轻;B、D相连,B为正极。则四种金属的活泼性顺序由大到小排列为A.A>C>D>B B.A>C>B>D C.B>D>C>A D.A>B>C>D6、已知铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水。下列说法正确的是()A.硝酸是氧化剂,二氧化氮是氧化产物B.还原剂与氧化剂的物质的量之比是1∶4C.氧化产物和还原产物的物质的量之比为2∶1D.若2mol硝酸(浓)完全反应,则反应中共转移了NA个电子7、短周期元素X、Y、Z在元素周期表中的位置如图所示,下列说法正确的是A.X、Y、Z三种元素中,X的非金属性最强B.Y的最高正化合价为+7价C.常压下X单质的熔点比Z单质的低D.Y的氢化物的热稳定性比Z的氢化物弱8、据科学家预测,月球的土壤中吸附着数百万吨的23He,每百吨23He核聚变所释放出的能量相当于目前人类一年消耗的能量.在地球上,氦元素主要以24He的形式存在。下列说法正确的是()A.24He原子核内含有4个质子B.23He和24He互为同位素C.23He原子核内含有3个中子D.24He的最外层电子数为2,所以24He具有较强的金属性9、在1.0L恒容密闭容器中放入0.10molX,在一定温度下发生反应:X(g)Y(g)+Z(g)ΔH<0,容器内气体总压强p随反应时间t的变化关系如图所示。以下分析正确的是()A.该温度下此反应的平衡常数K=3.2B.从反应开始到t1时的平均反应速率v(X)=0.2/t1mol·L-1·min-1C.欲提高平衡体系中Y的百分含量,可加入一定量的XD.其他条件不变,再充入0.1mol气体X,平衡正向移动,X的转化率减少10、乙烯的生产是衡量一个国家石油化工水平的重要标志。聚乙烯是以乙烯为原料合成的一种人们常用的高分子材料。下列有关聚乙烯的叙述中正确的是()。A.乙烯合成聚乙烯的变化属于化合反应B.乙烯合成聚乙烯的化学方程式是nCH2=CH2nCH2—CH2C.聚乙烯在自然界中很难降解,容易导致“白色污染”D.聚乙烯是纯净物11、下列说法正确的是()A.任何条件下的热效应都是焓变B.书写热化学方程式时若不标明温度和压强,则表示是在0℃、101kPa条件下的反应热C.化学反应中的能量变化,是由化学反应中反应物中化学键断裂时吸收的能量与生成物中化学键形成时放出的能量不同所导致的D.吸热反应的AH<0,放热反应的AH>012、下列事实或操作不符合平衡移动原理的是()A.开启啤酒有泡沫逸出B.向FeCl3溶液中加KSCN,有Fe(SCN)3(血红色)+3KCl反应,平衡后向体系中加入KCl固体,使体系红色变浅C.装有的烧瓶置于热水中颜色加深D.实验室用排饱和食盐水的方法收集氯气13、分子式为C10H14的单取代芳烃(苯环上只有一个侧链),其可能的结构有()A.2种B.3种C.4种D.5种14、某温度下,向2L恒容密闭容器中充入1molM和3molN进行反应,2M(g)+N(s)==X(g)+2Y(g),2s后测得容器内气体压强是起始时的1.2倍,则前2s内用M表示的该反应的平均反应速率为()A.0.1mol•L-1•s-1 B.0.2mol•L-1•s-1C.0.05mol•L-1•s-1 D.0.4mol•L-1•s-115、四种短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依饮增大,X的原子半径是短周期主族元素原子中最小的,Z与Y、W均相邻,Y、Z和W三种元素的原子最外层电子数之和为17。下列说法正确的是A.Y、Z和W三种元素可能位于同一周期B.X、Y、Z三种元素可以组成共价化合物和离子化合物C.气态氢化物的热稳定性:Z<WD.氧化物对应的水化物的酸性:Y>W16、若NA表示阿伏加德罗常数,则下列说法不正确的是A.23g钠在空气中充分燃烧,转移的电子数为NAB.50ml12mol/L的盐酸与足量的MnO2共热,充分反应后,转移电子数为0.3NAC.0.6mol过氧化钠晶体中所含阴离子的数目为0.6NAD.常温常压下,8.8gN2O和CO2混合气体所含的原子总数为0.6NA二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A是来自石油的重要有机化工原料,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。根据下图转化关系完成下列各题:(1)A的分子式是___________,C的名称是____________,F的结构简式是____________。(2)D分子中的官能团名称是________________,请设计一个简单实验来验证D物质存在该官能团,其方法是_________________________________________________________。(3)写出反应②、③的化学方程式并指出③的反应类型:反应②:___________________________________;反应③:___________________________________,反应类型是___________反应。18、X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,M是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)L的元素符号为______;M在元素周期表中的位置为_____;Z元素的最高正价和最低负价分别为________、________,它的氢化物和最高价氧化物对应水化物的化学式分别是__________、__________。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B,A的电子式为____,B的结构式为_____。(3)硒(Se)是人体必需的微量元素,与L同一主族,Se原子比L原子多两个电子层,则Se的原子原子结构示意图为_________。(4)五种元素的原子半径从大到小的顺序是_____________(用元素符号表示)。(5)羰基硫(COS)分子结构与二氧化碳分子结构相似,所有原子的最外层都满足8电子结构。用电子式表示羰基硫分子:___________________.(6)写出由X、Z、L三种元素组成的离子化合物与稀NaOH溶液反应的离子方程式:___________________________________。19、有一含NaCl、Na2CO3•10H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)加热前通入空气的目的是____________,操作方法为___________________。(2)装置A、C、D中盛放的试剂分别为A___________,C__________,D__________。(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则测得的NaCl含量将__________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,则测定结果中测定结果中NaHCO3的含量将___________;若撤去E装置,则测得Na2CO3•10H2O的含量____________。(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,由此可知混合物中NaHCO3质量分数为_____________________(用含w、m1、m2的代数式表示)。20、软锰矿(主要成分是MnO2)与浓盐酸混合加热,产生了氯气。某学生使用这一原理设计如图所示的实验装置,并且利用制得的氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),据此回答下列问题:(1)A仪器的名称是__________(2)漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是____________________。(3)此实验结果所得Ca(ClO)2产率太低,经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中存在两个副反应:①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是______________________________。②试判断另一个副反应(写出此反应方程式):____________________。(4)漂粉精同盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl=2Cl2↑+CaCl2+2H2O,该反应中每生成1molCl2,转移电子的物质的量为__________mol。(5)有效氯是漂粉精中有效Ca(ClO)2的含量大小的标志。已知:有效氯=(漂粉精加盐酸所释放出的氯气的质量/漂粉精的质量)100%,该漂粉精的有效氯为65%,则该漂粉精中Ca(ClO)2的质量分数为__________(保留一位小数)21、A是一种重要的基本化工原料,其产量可以用来衡量一个国家的石道化工发展水平。E是具有香味的液体。转化关系如下图所示(部分反应条件产物省略):回答下列问题:(1)A中所含官能团名称为_________________。由B和D生成E的化学方程式为________________。(2)F为高分子化合物。可以用来制造汽车保险杠,其结构简式为__________________。(3)设计实验证明A与溴水发生加成反应而不是取代反应__________________________。(4)有机物X是石蜡油(C8H18)的同系物,分子中碳与氢的质量比为5:

1,X的同分异构体共有____种,其中一氯代物只有一种的是__________(写结构简式)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

A.加入硝酸银溶液产生白色沉淀,此沉淀可能是碳酸银,故A错误;B.用稀盐酸酸化引入了氯离子,故B错误;C.稀硝酸酸化的硝酸银溶液,若产生不溶于硝酸的白色沉淀,说明该沉淀为氯化银,则溶液中含有氯离子,故C正确;D.稀硫酸酸化的硝酸银溶液中含有硫酸根,可能产生硫酸钡白色沉淀,无法排除硫酸根离子的干扰,故D错误;故选C。【点睛】检验氯离子的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,硝酸酸化的目的是排除碳酸根等离子的干扰。2、D【解析】

丁达尔效应的是胶体特有的性质,据此分析判断。【详解】胶体粒子的微粒直径在1~100nm之间,分散质微粒直径小于1nm的是溶液,大于100nm的是浊液;A、C是溶液,B中的硫酸是普通小分子,D是胶体,故选D。3、C【解析】A、由电子流向可知a为负极,b为正极,氢氧燃料电池中OH-向负极即向a极移动,A错误;B、该装置的能量转换有化学能、电能和光能,B错误;C、a为负极,发生的电极反应为H2-2e-+2OH-=2H2O,H2在负极发生氧化反应,C正确;D、P一型半导体连接的是电池正极,D错误,答案选C。点睛:本题考查原电池知识,注意根据图示电子的流向判断电源的正负极为解答该题的关键,注意电极反应式的书写要考虑电解质溶液的酸碱性。4、D【解析】

A.汽油中的碳原子数一般在C5~C11范围内,石油中含有C5-C11的烷烃,可以通过石油的分馏得到汽油,故A正确;B.含C18以上烷烃经过催化裂化,碳链断裂,生成含碳原子数较少的烃,可得到汽油,故B正确;C.天然气广泛用于民用及商业燃气灶具、热水器,天然气也可用作化工原料,以天然气为原料的一次加工产品主要有合成氨、甲醇、炭黑等近20个品种,故C正确;D.煤中不含苯和甲苯,是煤经过干馏这个复杂的化学反应才能生成苯和甲苯,故D错误;故选D。5、A【解析】

把A、B、C、D四块金属泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若A、B相连时,A为负极;则金属活动性:A>B;C、D相连,D上有气泡逸出,则金属活动性:C>D;A、C相连时A极减轻,则金属活动性:A>C;B、D相连,B为正极,则金属活动性:D>B。则四种金属的活泼性顺序由大到小排列为A>C>D>B,答案选A。6、D【解析】

铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,反应的方程式是:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。A.在这个反应中,N元素的化合价由反应前HNO3中的+5价变为反应后NO2中的+4价,化合价降低,获得电子,被还原,所以HNO3是氧化剂,NO2是还原产物,A错误;B.Cu元素化合价由反应前Cu单质的0价变为反应后Cu(NO3)2中的+2价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;在方程式中4个HNO3参加反应,其中只有2个起氧化剂作用,获得电子,另外2个起酸的作用,提供酸根离子,用来结合形成盐,所以还原剂与氧化剂的物质的量之比是1∶2,B错误;C.通过A、B选项分析可知:Cu(NO3)2是氧化产物,NO2是还原产物,氧化产物和还原产物的物质的量之比为1∶2,C错误;D.在反应中4molHNO3反应,转移2mol电子,若2mol硝酸(浓)完全反应,则反应中转移1mol电子,电子转移电子数目为NA,D正确。7、C【解析】

根据题意,X、Y、Z分别是He、F、S。A.X、Y、Z三种元素中,F的非金属性最强,选项A错误;B.F没有正价,选项B错误;C.常压下He单质为气态,S单质为固态,故熔点He比S的低,选项C正确;D.Y的氢化物HF的热稳定性比Z的氢化物H2S强,选项D错误。答案选C。8、B【解析】试题分析:A.24He原子核内含有2个质子,A项错误;B.24He和24He质子数相同,中子数不同,互为同位素,B项正确;C.23He中子数=3-2=1,B项错误;D.因He原子的结构稳定,既不容易得到电子,也不容易失去电子,D项错误;答案选B。【考点定位】考查原子的微粒构成。【名师点睛】本题考查原子的微粒构成。①根据原子符号ZAX的含义,A表示质量数,Z表示质子数,中子数=质量数-质子数;②质子数相同,中子数不同的原子互称为同位素;③金属性是元素的原子失去电子的能力。9、D【解析】

X(g)Y(g)+Z(g)开始0.100变化bbbt1min末0.1-bbb根据压强比等于物质的量比,,b=0.04;X(g)Y(g)+Z(g)开始0.100转化aaa平衡0.1-aaa根据压强比等于物质的量比,,a=0.08。【详解】A.该温度下此反应的平衡常数K=0.32,故A错误;B.从反应开始到t1时的平均反应速率v(X)=0.04/t1mol·L-1·min-1,故B错误;C.向体现中加入一定量的X,相当于加压,Y的百分含量减小,故C错误;D.其他条件不变,再充入0.1mol气体X,平衡正向移动,但对于X的转化率,相当于加压,X的转化率减少,故D正确。10、C【解析】

乙烯的生产是衡量一个国家石油化工水平的重要标志。聚乙烯是以乙烯为原料合成的一种人们常用的高分子材料。下列有关聚乙烯的叙述中正确的是()。A.乙烯合成聚乙烯的变化属于加聚反应,A不正确;B.乙烯合成聚乙烯的化学方程式是nCH2=CH2,B不正确;C.聚乙烯在自然界中很难降解,容易造成“白色污染”,C正确;D.不同的聚乙烯分子的聚合度可能不同,故其为混净物,D不正确。故选C。11、C【解析】分析:A、在恒压条件下,△H(焓变)数值上等于恒压反应热;B、书写热化学方程式时若不标明温度和压强,则表示是在25℃、101kPa条件下的反应热;C、化学反应中能量变化的主要原因是化学键的断裂和生成;D、吸热反应的AH>0,放热反应的AH<0详解:A、在恒压条件下,△H(焓变)数值上等于恒压反应热,故A错误;B、书写热化学方程式时若不标明温度和压强,则表示是在25℃、101kPa条件下的反应热,故B错误;C、化学反应的过程就是旧键断裂和新键形成的过程,断键成键都有能量变化,这是化学反应中能量变化的主要原因,故C正确;D、吸热反应的AH>0,放热反应的AH<0,故D错误;故选C。12、B【解析】

A.啤酒中存在平衡:CO2(g)CO2(aq),开启啤酒后压强减小,平衡逆向移动,有泡沫溢出,A项排除;B.从实际参与反应的离子分析,氯化钾不参与反应,KCl的加入并不能使平衡移动,B项可选;C.装有二氧化氮的烧瓶中存在平衡2NO2N2O4ΔH<0,温度升高,平衡逆向移动,气体颜色加深,C项排除;D.氯气能和水反应Cl2+H2OH++Cl-+HClO,实验室用排饱和食盐水的方法收集氯气,氯离子浓度增大,平衡逆向移动,减少氯气和水的反应损耗,D项排除;所以答案选择B项。13、C【解析】分子式为C10H14的单取代芳烃中取代基是丁基:-C4H9,因为丁基有4种,所以分子式为C10H14的单取代芳烃,其可能的结构有4种,故选C。点睛:本题主要是考查苯及其同系物结构以及同分异构体的判断,难度一般,重在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,注意常见烃基的种数要熟记:丙基有2种、丁基有4种、戊基有8种。14、A【解析】恒温恒容时,容器内气体的物质的量之比等于压强之比,反应前气体的物质的量为1mol,反应后气体的物质的量为1.2mol,反应体系增加的气体的物质的量为(1.2-1)mol,设参加反应的M的物质的量为x,则2M(g)+N(s)=X(g)+2Y(g)增加气体的物质的量2mol2mol1molx(1.2-1)mol解得x=0.4mol,浓度是0.2mol/L,所以M的化学反应速率为:v=△c/△t=0.2mol/L÷2s=0.1mol/(L•s),答案选A。点睛:本题考查了化学反应速率与化学计量数的关系,明确“恒温恒容时,容器内气体的物质的量之比等于压强之比”是解本题的关键,注意N是固体,为易错点。15、B【解析】分析:X、Y、Z、W的原子序数依饮增大,X的原子半径是短周期主族元素原子中最小的,X元素是氢元素;列出可能的位置关系,利用最外层电子数之和为17推断,(1)假设Y、Z、W处于同一周期,根据它们的原子序数依次增大,其最外层电子数分别设为x-1、x、x+1,则x-1+x+x+1=17,x为分数,不合理,假设不成立;(2)处于不同周期的Y、Z、W两两相邻,可能出现的位置关系有:

设Y的最外层电子数为x,若为第一种情况,则有x+x+1+x+1=17,解得x=5,Y、Z、W对应的三种元素分别为N,O,S;若为第二种情况,则有x+x+x+1=17,x为分数,不合理。所以X、Y、Z、W四种元素分别是:H、N、O、S,据此分析判断下列问题。详解:根据分析,Y、Z和W三种元素分别是:N、O、S,因此三种元素不可能位于同一周期,A选项错误;X、Y、Z三种元素分别是H、N、O,三种元素可以硝酸、亚硝酸、硝酸铵,所以三种元素可以组成共价化合物和离子化合物,B选项正确;氧原子半径比硫原子小,H-O的键长比H-S短,键能大,所以H2O比H2S稳定,即Z>W,C选项错误;Y元素是N元素,其氧化物对应的水化物有HNO3和HNO2、W元素是硫,其氧化物对应的水化物有H2SO4、H2SO3酸性:HNO3>H2SO3,但也有酸性H2SO4>HNO2,所以D选项中说法不贴切,D选项错误;正确选项B。16、B【解析】A、1molNa→1molNa+,失去1mol电子,23g金属钠失去电子物质的量为23×1/23mol=1mol,故A说法正确;B、MnO2只跟浓盐酸反应,因为MnO2是过量的,随着反应的进行,盐酸浓度降低,到达某一浓度,反应将会停止,根据信息,无法计算转移电子物质的量,故B说法错误;C、过氧化钠的电子式为:,1molNa2O2中含有阴离子物质的量为1mol,即0.6mol过氧化钠中含有阴离子物质的量为0.6mol,故C说法正确;D、N2O和CO2摩尔质量都为44g·mol-1,且等物质的量的两种物质中含有原子物质的量相等,即8.8g混合气体中含有原子物质的量为8.8×3/44mol=0.6mol,故D说法正确。点睛:本题的易错点是选项B和选项C,选项B学生常常忽略MnO2只跟浓盐酸反应,不与稀盐酸反应,随着反应进行盐酸浓度降低,反应停止,如果MnO2是少量,盐酸是过量或足量,这样就可以根据MnO2计算Cl2,或转移电子物质的量,选项C,学生常常只注意到Na2O2中氧原子的右下标是2,认为1molNa2O2中含有2mol阴离子,进行判断,解决此类题应注意过氧化钠的电子式,通过电子式进行判断和分析;解决阿伏加德罗常数的问题要求学生基本功扎实。二、非选择题(本题包括5小题)17、C2H4乙醛羧基向D中滴几滴NaHCO3溶液(或紫色石蕊试剂),若有气泡产生(或溶液变红),则含有羧基官能团(其他合理方法均可)2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2OCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化(或取代)【解析】

已知A是来自石油的重要有机化工原料,则A为乙烯;F是一种高聚物,则F为聚乙烯;B可被氧化,且由乙烯生成,则B为乙醇;D为乙酸,C为乙醛;E是具有果香味的有机物,由乙酸与乙醇反应生成,则为乙酸乙酯。【详解】(1)分析可知,A为乙烯,其分子式为C2H4;C为乙醛;F为聚乙烯,其结构简式为;(2)D为乙酸,含有的官能团名称是羧基;羧基可电离出氢离子,具有酸的通性,且酸性大于碳酸,则可用向D中滴几滴NaHCO3溶液(或紫色石蕊试剂),若有气泡产生(或溶液变红),则含有羧基官能团(其他合理方法均可);(3)反应②为乙醇与氧气在Cu/Ag作催化剂的条件下生成乙醛,方程式为2C2H5OH+O22CH3CHO+2H2O;反应③为乙酸与乙醇在浓硫酸及加热的条件下反应生成乙酸乙酯和水,属于取代反应,方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O。18、O第三周第ⅢA族+5-3NH3HNO3【答题空10】Al>C>N>O>HNH4++OH-=NH3•H2O【解析】X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大.X的一种核素没有中子,则X为H元素;Y是有机物的主要组成元素,则Y为C元素;L和M分别是地壳中含量最高的非金属元素和金属元素,则L为O元素、M为Al,Z的原子序数介于碳、氧之间,则Z为N元素.(1)L的元素符号为O;M为Al元素,在元素周期表中的位置为第三周第ⅢA族;Z为N元素,元素的最高正价和最低负价分别为+5、-3,它的氢化物和最高价氧化物对应水化物分别为:NH3和HNO3,故答案为O;第三周第ⅢA族;+5、-3;NH3;HNO3;(2)N、H两元素按原子数目比l:3和2:4构成分子A和B,则A为NH3、B为N2H4,A的电子式为,B的结构式为,故答案为;;(3)硒(Se)是人体必需的微量元素,与L(氧)同一主族,Se原子比L(氧)原子多两个电子层,则Se的原子原子结构示意图为:,故答案为;(4)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,同主族自上而下原子半径增大,故五种元素的原子半径从大到小的顺序是:Al>C>N>O>H,故答案为Al>C>N>O>H;(5)羰基硫(COS)分子结构与二氧化碳分子结构相似,所有原子的最外层都满足8电子结构,分子中S原子、氧原子与碳原子之间分别形成2对共用电子对,其电子式为:,故答案为;(6)由X、Z、L三种元素组成的离子化合物为NH4NO3等,与稀NaOH溶液反应的离子方程式:NH4++OH-=NH3•H2O,故答案为NH4++OH-=NH3•H2O。19、出去装置内CO2、H2O关闭b,打开a,通空气碱石灰CaCl2(或CuSO4)碱石灰偏低不变偏低【解析】

将混合物加热会产生H2O(g)、CO2等气体,应在C、D中分别吸收,其中应先吸收水,再吸收二氧化碳,即C中的干燥剂吸水后不能吸收CO2;由D的增重(NaHCO3分解产生的CO2的质量)可求出NaHCO3质量。由C的增重(Na2CO3•10H2O分解产生的H2O及已经知道的NaHCO3分解产生的H2O的质量)可求出Na2CO3•10H2O的质量,从而求出NaCl的质量;故应在实验前想法赶出装置中的空气,关键操作应是赶B中的空气,所以关闭b,打开a就成为操作的关键,缓缓通入则是为了赶出效果更好;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D影响实验效果,据此解答。【详解】(1)本实验中需要分别测定反应生成的二氧化碳和水的质量,所以实验前必须将装置中的水蒸气和二氧化碳赶走,避免影响测定结果;操作方法为:关闭b,打开a,缓缓通入氮气,直至a处出来的气体不再使澄清石灰水变浑浊为止;(2)装置A用于吸收空气中的二氧化碳和水,可以使用碱石灰;装置C吸收Na2CO3•10H2O和NaHCO3分解生成的水蒸气,可以使用无水CaCl2或P2O5;装置D吸收碳酸氢钠分解生成的二氧化碳,可以用碱石灰;(3)若将A装置换成盛放NaOH溶液的洗气瓶,则m(H2O)增加,使Na2CO3•10H2O和NaHCO3的含量偏高,NaCl的含量偏低;若B中反应管右侧有水蒸气冷凝,测定碳酸氢钠的质量是根据装置D中质量变化计算的,与水蒸气的量无关,则测定结果中NaHCO3的含量不变;E中碱石灰可防止外界空气中的H2O(g)、CO2进入装置D,若撤去E装置,则测定的碳酸氢钠的质量偏大,碳酸氢钠分解生成水的质量偏高,而Na2CO3•10H2O的测定是根据生成水的总质量计算的,则测得Na2CO3•10H2O的含量将偏低;(4)若样品质量为wg,反应后C、D增加的质量分别为m1g、m2g,则碳酸氢钠分解生成的二氧化碳的质量为m2g,则2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O16844m(NaHCO3)m2gm(NaHCO3)=混合物中NaHCO3的质量分数为:。【点睛】该本题综合考查元素化合物性质、测定混合物中各成分的质量分数,题目难度中等,解题时必须结合实验装置和物质的性质进行综合分析,综合考查学生实验能力和分析能力,注意把握物质的性质以及实验原理。误差分析是解答的难点和易错点。20、分液漏斗将U形管置于冷水浴中165.5%【解析】详解:(1)由图知A仪器的名称是分液漏斗。(2)氯气和消石灰反应即得到漂白粉次氯酸钙、氯化钙和水,在U形管中产生其化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=C

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