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文档简介
山西省河津二中2025届化学高一下期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、下列试剂中,能用于检验酒精中是否含有水的是A.CuSO4·5H2O B.无水硫酸铜 C.浓硫酸 D.金属钠2、下列有关元素周期表的说法中不正确的是()A.ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素都是金属元素B.0族元素原子最外层电子数均满足8电子稳定结构C.在金属与非金属的分界处可以找到半导体材料D.在过渡元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料3、下列反应中,属于取代反应的是()A.C2H5OH→C2H4↑+H2OB.CH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2BrC.D.2CH3CHO+O2→2CH3COOH4、在一定条件下,反应N2+3H22NH3,在2L密闭容器中进行,5min内氨的质量增加了1.7g,则反应速率为A.V(NH3)=0.02mol/(L·min) B.V(N2)=0.005mol/(L·min)C.V(NH3)=0.17mol/(L·min) D.V(H2)=0.03mol/(L·min)5、一定温度下的密闭容器中发生可逆反应C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),一定能说明该反应已达到平衡状态的是A.v逆(H2O)=v正(CO) B.容器中物质的总质量不发生变化C.n(H2O):n(H2)=1:1 D.生成1molCO的同时生成1molH26、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7、据报道,67166HoA.中子数为166B.质量数为223C.质子数为67D.核外电子数为998、选用下列试剂和电极:稀H2SO4、Fe2(SO4)3溶液、铁棒、铜棒、铂棒,组成如图所示的原电池装置,观察到电流计G的指针均有偏转,则其可能的组合共有()A.6种B.5种C.4种D.3种9、C6H14的各种同分异构体中所含甲基数和它的一氯取代物的数目可能是A.2个甲基,4种 B.4个甲基,1种C.3个甲基,5种 D.4个甲基,4种10、下列物质中,一定不是天然高分子化合物的是A.橡胶B.蛋白质C.油脂D.纤维素11、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表,下列叙述正确的是()元素代号XYZWQ原子半径/pm1301187573102主要化合价+2+3+5、-3-2+6、-2A.X、Y元素的金属性:X<Y B.一定条件下,Z单质与W的常见单质直接生成ZW2C.W、Q两种元素的气态氢化物的热稳定性:H2W>H2Q D.X的最高价氧化物对应的水化物的碱性弱于Y的12、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13、X、Y、Z三种短周期主族元素,原子半径的大小为r(X)>r(Y)>r(Z),X和Y同周期,Y和Z同主族。下列说法一定正确的是A.最高正化合价:Z>XB.X、Y、Z的单质中,Z的熔点最高C.若X为非金属元素,则离子半径:Xn->Ym->Zm-D.若X为金属元素,则X、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物中Y的碱性最强14、在0.1mol/LNH4Cl溶液中,离子浓度最大的是()A.Cl− B.NH4+ C.H+ D.OH−15、赏心悦目的雕花玻璃是用下列物质中的一种对玻璃进行刻蚀而制成的.这种物质是()A.氢氟酸 B.盐酸 C.烧碱 D.纯碱16、下列各组混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,下列各组不正确的是A.甲烷、辛醛B.乙炔、苯乙烯C.甲醛、甲酸甲酯D.苯、甲苯17、下列叙述中错误的是A.13C和14C属于同一种元素,它们互为同位素B.H和D是不同的核素,它们的化学性质基本相同C.14C和14N的质量数相等,它们的中子数不等D.6Li和7Li的电子数相等,中子数也相等18、下列溶液中,常温下可以用铁罐装运的是()A.浓盐酸 B.稀硫酸C.硫酸铜溶液 D.液氯19、由W、X、Y、Z四种金属按下列装置进行实验。下列说法不正确的是A.装置甲中X作原电池正极B.装置乙中Y电极上的反应式为Cu2++2e−=CuC.装置丙中溶液的c(H+)不变D.四种金属的活动性强弱顺序为Z>W>X>Y20、下列物质不属于硅酸盐制品的是()A.陶瓷 B.玻璃 C.不锈钢 D.水泥21、依据2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-,HClO+H++Cl-===Cl2↑+H2O,2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+,Fe+Cu2+===Fe2++Cu,判断下列氧化剂的氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.Fe3+>Cu2+>Cl2>HClO>Fe2+22、简单原子的原子结构可用下图形象地表示:其中●表示质子或电子,○表示中子,则下列有关①②③的叙述正确的组合是a.①②③互为同位素b.①②③互为同素异形体c.①②③具有相同的质量数d.①②③是三种化学性质不同的粒子e.①②③具有相同的质量f.①②③是三种不同的原子A.e、f B.b、c C.d、e D.a、f二、非选择题(共84分)23、(14分)(1)将红热的固体单质甲放入显黄色的浓乙溶液中,剧烈反应,产生混合气体A,A在常温下不与空气作用,发生如下图所示的变化。则:①写出下列物质的化学式:丙__________,B____________,C__________,D____________。②写出甲跟乙反应的化学方程式:__________________________。③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式:___________________。(2)如图是各物质的反应关系图:已知A和E都是黄色粉末,F有刺激性气味且有漂白性。请据此回答下列问题:写出图中编号的化学方程式:①_______________________;②_______________________;③______________________。24、(12分)海洋是一个巨大的化学资源宝库,下面是海水资源综合利用的部分流程图。(1)步骤①中除去粗盐中杂质(Mg2+、SO、Ca2+),加入的药品顺序正确的是__________。A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸(2)步骤⑤中已获得Br2,步骤⑥中又用SO2的水溶液将Br2吸收,其目的是___________。(3)写出步骤⑥中发生反应的离子方程式:_______________。(4)把溴吹入到SO2的水溶液的气体X最可能用下面的___(填序号)。A.乙烯B.空气C.氩气D.CO2(5)由海水提溴过程中的反应可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是___________。(6)钛是航空、军工、电力等方面的必需原料。常温下钛不与非金属、强酸反应,红热时,却可与常见的非金属单质反应。目前大规模生产钛的方法是:TiO2、炭粉混合,在高温条件下通入Cl2制得TiCl4和一种可燃性气体。该反应的化学方程式为______。25、(12分)研究金属与硝酸的反应,实验如下。(1)Ⅰ中的无色气体是_________。(2)Ⅱ中生成H2的离子方程式是______________。(3)研究Ⅱ中的氧化剂①甲同学认为该浓度的硝酸中H+的氧化性大于,所以没有发生反应。乙同学依据Ⅰ和Ⅱ证明了甲的说法不正确,其实验证据是____________。②乙同学通过分析,推测出也能被还原,依据是_____________,进而他通过实验证实该溶液中含有,其实验操作是____________。(4)根据实验,金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有__________;试推测还可能有哪些因素影响_________(列举1条)。26、(10分)碘化钾是一种无色晶体,易溶于水,实验室制备KI晶体的步骤如下:①在如图所示的三颈烧瓶中加入12.7g研细的单质碘和100mL1.5mol/L的KOH溶液,搅拌(已知:I2与KOH反应产物之一是KIO3)②碘完全反应后,打开分液漏斗中的活塞和弹簧夹1、2.向装置C中通入足量的H2S;③反应结束后,向装置C中加入稀H2SO4酸化,水浴加热④冷却,过滤得KI粗溶液。(1)仪器a的名称_________;(2)A中制取H2S气体的化学方程式___________;(3)B装置中饱和NaHS溶液的作用是_________(填序号);①干燥H2S气体②除HCl气体(4)D中盛放的试剂是__________;(5)步骤①中发生反应的离子方程式是_____________;(6)由步骤④所得的KI粗溶液(含SO42-),制备KI晶体的实验方案:边搅拌边向溶液中加入足量的BaCO3,充分搅拌、过滤、洗涤并检验后,将滤液和洗涤液合并,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,停止加热,用余热蒸干,得到KI晶体,理论上,得到KI晶体的质量为________。27、(12分)“酒是陈的香”就是因为酒在贮存过程中生成了有香味的乙酸乙酯.在实验室我们也可以用如图所示的装置制取乙酸乙酯.回答下列问题.(1)乙醇制取乙烯的化学方程式:_____(2)写出制取乙酸乙酯的化学反应方程式:_____.(3)浓硫酸的作用:_____.(4)饱和碳酸钠溶液的主要作用是_____.(5)装置中导管要在饱和碳酸钠溶液的液面上,不能插入溶液中,目的是_____.(6)若要把制得的乙酸乙酯分离出来,应该采用的实验操作是_____.(7)做此实验时,有时还要向盛有乙酸乙酯的试管里加入几块碎瓷片,其目的是_____.28、(14分)双氧水(H2O2的水溶液)具有重要用途。根据要求回答下列问题:(1)双氧水常用于伤口消毒,这一过程利用了过氧化氢的_________________(填过氧化氢的化学性质)。(2)实验室可双氧水与MnO2制氧气,反应的化学方程式为_______________________。(3)常温下,双氧水难于分解。若往双氧水中滴入少量的Fe2(SO4)3溶液,过氧化氢立即剧烈分解。研究发现,往双氧水中滴加Fe2(SO4)3溶液,发生如下两个反应(未配平):Fe3++H2O2——Fe2++O2↑+H+、Fe2++H2O2+H+——Fe3++H2O①Fe2(SO4)3在双氧水分解中起到_________________作用。②在反应Fe3++H2O2——Fe2++O2↑+H+中,体现还原性的物质是_____________,该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_________________。③往10mL30%的双氧水溶液中滴入2-3滴0.1mol/L的Fe2(SO4)3溶液,直至反应停止。再往反应后所得溶液中滴入KSCN,将观察到的现象是_______________。④试分析:实验室用双氧水制取氧气时,为快速获得氧气,是否可往双氧水中滴入少量FeSO4溶液来实现目的?答:_________(填“可以”或“不可以”)。29、(10分)研究催化剂对化学反应有重要意义。为探究催化剂对双氧水分解的催化效果,某研究小组做了如下实验:(1)甲同学欲用图所示实验来证明MnO2是H2O2分解反应的催化剂。该实验__________(填“能”或“不能”)达到目的,原因是__________。(若能,不必回答原因)(2)为分析Fe3+和Cu2+对H2O2分解反应的催化效果,丙同学设计如下实验(三支试管中均盛有10mL5%H2O2)试管夏IIIII滴加试剂5滴0.lmol·L-1FeCl35滴0.1mol·L-1CuCl25滴0.3mol·L-1NaCl产生气泡情况较快产生细小气泡缓慢产生细小气泡无气泡产生由此得到的结论是__________,设计实验Ⅲ的目的是__________。(3)在上述实验过程中,分别检测出溶液中有二价铁生成,査阅资料得知:将作为催化剂的FeCl3溶液加入H2O2溶液后,溶液中会发生两个氧化还原反应,且两个反应中H2O2均参加了反应,试从催化剂的角度分析,这两个氧化还原反应的化学方程式分别是__________和__________(按反应发生的顺序写)。
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】
无水硫酸铜遇水即显蓝色,常用来检验水的存在,浓硫酸用来吸水,所以答案选B。2、B【解析】
A.ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素为过渡金属元素,都是金属元素,A正确;B.除He元素最外成为2电子外,0族元素原子最外层电子数均满足8电子稳定结构,B错误;C.在金属与非金属的分界处的元素会同时具有一些金属和非金属的性质,因此可以找到半导体材料,C正确;D.过渡金属元素种类繁多,结构复杂,因此可在过渡元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料,D正确;故答案选B。3、C【解析】分析:有机物中的原子或原子团被其他的原子或原子团所代替生成新的化合物的反应叫取代反应,根据定义进行判断。详解:A.C2H5OH→C2H4↑+H2O属于消去反应,故A错误;
B.CH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2Br属于加成反应,故B错误;
C.属于取代反应,故C正确;
D.2CH3CHO+O2→2CH3COOH属于氧化反应,故D错误;故选C。点睛:本题考查了取代反应的判断,题目难度不大,注意掌握常见的有机反应的类型、概念及判断方法,明确加成反应、取代反应、消去反应等之间的反应原理及区别。4、B【解析】
反应速率通常用单位时间内浓度的变化量来表示。1.7g氨气是0.1mol,所以氨气的反应速率是。因为用不同物质表示的化学反应速率之比等于化学计量数之比。A.V(NH3)=0.01mol/(L·min),A项错误;B.V(NH3):V(N2)=2:1,则V(N2)=0.005mol/(L·min),B项正确;C.V(NH3)=0.01mol/(L·min),C项错误;D.V(NH3):V(H2)=2:3,则V(H2)=0.015mol/(L·min),D项错误;本题答案选B。5、A【解析】
A.根据化学平衡状态的实质,v逆(H2O)=v正(CO),该反应处于平衡状态,A正确;B.根据质量守恒定律,反应至始至终质量不变,B错误;C.平衡状态的另一判据是浓度保持不变,C错误;D.生成1molCO的同时生成1molH2,表述的都是V正,不能做标志,D错误,选A。6、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。7、C【解析】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,据此解答。详解:67166Ho的质子数是67A.中子数=质量数-质子数=166-67=99,A错误;B.质量数为167,B错误;C.质子数为67,C正确;D.核外电子数=质子数=67,D错误。答案选C。8、B【解析】该装置是原电池,根据原电池的构成条件选取电极和电解质溶液.当电解质溶液为稀硫酸时,只有铁能作负极,则正极可以是铜,也可以是铂,所以有两种组合;当电解质溶液为硫酸铁时,负极可以是铁,则正极可以是铜,也可以是铂;若负极为铜时,正极只能是铂,所以有三种组合;所以通过以上分析知;能构成原电池的组合有5种。故选B。点睛:该装置是原电池,根据原电池的构成条件选择电极和电解质溶液,有相对活泼的金属和不活泼的金属或导电的非金属作电极,且较活泼的金属能自发的和电解质溶液进行氧化还原反应,以此解答该题。9、C【解析】
C6H14有5种同分异构体:①CH3CH2CH2CH2CH2CH3②CH3CH2CH(CH3)CH2CH3③(CH3)2CHCH2CH2CH3④(CH3)2CHCH(CH3)2⑤(CH3)3CCH2CH3。【详解】A.①有2个甲基,其一氯取代物有3种,故A不选;B.4个甲基的有④和⑤2种,④的一氯取代物有2种,⑤的一氯取代物有3种,故B不选;C.3个甲基的C6H14有②和③,②的一氯取代物有4种,③的一氯取代物有5种,故C选;D.4个甲基的有④和⑤2种,④的一氯取代物有2种,⑤的一氯取代物有3种,故D不选;故选C。【点睛】甲基指的是-CH3,不是专指主链上连的取代基,CH3CH2CH2CH2CH2CH3有2个甲基,CH3CH2CH(CH3)CH2CH3主链上连有1个甲基,端点还有2个甲基,所以共3个甲基。10、C【解析】A.橡胶有天然橡胶和合成橡胶,故A不选;B.蛋白质一般都是天然高分子化合物,故B不选;C.油脂不属于高分子化合物,一定不是天然高分子化合物,故C选;D.纤维素是天然高分子化合物,故D不选;故选C。11、C【解析】分析:短周期元素中,W和Q的化合价都有-2价,为ⅥA族元素,Q的最高价为+6价,W无正价,则Q为S元素,W为O元素;Z有+5、-3价,处于VA族,原子半径小于S,与O的半径相差不大,故Z为N元素;X、Y分别为+2、+3价,分别处于ⅡA族、ⅢA族,原子半径X>Y>S,故X为Mg、Y为Al,结合元素周期律知识解答该题。详解:根据上述分析,X为Mg元素,Y为Al元素,Z为N元素,W为O元素,Q为S元素。A.同主族自左而右金属性减弱,故金属性Mg>Al,故A错误;B.一定条件下,氮气与氧气反应生成NO,故B错误;C.非金属性越强气态氢化物越稳定,故气态氢化物的稳定性H2O>H2S,即H2W>H2Q,故C正确;D.X的金属性强于Y,故X的最高价氧化物对应的水化物的碱性强于Y的最高价氧化物对应的水化物的碱性,故D错误;故选C。点睛:本题考查结构性质位置关系应用,根据元素的化合价与半径推断元素是解题的关键,注意元素周期律的理解掌握。本题的难点为元素的推导,要注意原子半径的关系。12、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。13、C【解析】
X和Y同周期且r(X)>r(Y),则X的原子序数小于Y,Y和Z同主族且r(X)>r(Y)>r(Z),则Z的原子序数最小,即原子序数Z<X<Y,可推出Z在第二周期,X、Y在第三周期。【详解】A.Z可能为氧元素或氟元素,则Z可能无正价,故A错误;B.Y、Z若在VIIA族,单质的相对分子质量大的熔点高,且X可能是硅,则可能X的熔点最高,故B错误;C.若X为非金属元素,X、Y具有相同的电子结构,原子序数大的离子半径小,则离子半径:Xn->Ym->Zm-,故C正确;D.若X为金属元素,同周期从左到右金属性逐渐减弱,则X、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物中,X的碱性最强,故D错误;综上所述,答案为C。14、A【解析】
NH4Cl溶液中,铵根离子部分水解,则氯离子浓度大,水解显酸性,则氢离子浓度大于氢氧根离子,且显性离子大于隐性离子。【详解】0.10mol/L的NH4Cl溶液中,Cl−不水解,NH4+离子部分水解,溶液呈酸性,且显性离子大于隐性离子,则溶液中离子浓度大小为:c(Cl−)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH−),即浓度最大的离子是Cl−。答案选A。15、A【解析】
普通玻璃的主要化学成分为二氧化硅,二氧化硅性质较为稳定,与硝酸、硫酸、盐酸以及强氧化性物质不反应,在一定条件下可与碱、碱性氧化物、盐以及HF酸反应,据此分析解答。【详解】A.氢氟酸与二氧化硅易反应,产生四氟化硅气体,反应的化学方程式为:4HF+SiO2=SiF4↑+2H2O,能在玻璃上进行刻蚀,故A正确;B.盐酸和二氧化硅不反应,不能用于在玻璃上进行刻蚀,故B错误;C.二氧化硅与烧碱反应,但反应缓慢,生产的硅酸钠和二氧化硅难以分离,不能用于在玻璃上进行刻蚀,故C错误;D.纯碱与二氧化硅在高温下反应,不能用于在玻璃上进行刻蚀,故D错误;答案选A。16、D【解析】试题分析:混合物中,不论二者以什么比例混合,只要总质量一定,完全燃烧时生成CO2的质量也一定,满足的条件是碳的质量分数一定,常见的是最简式相同或同分异构体,选项B和C最简式相同,满足条件,正确;甲烷和辛醛碳的质量分数都是75%,满足条件,选项A正确;苯和甲苯最简式不同,碳的质量分数也不等,选项D不正确。考点:有机混合物的燃烧产物中CO2的质量判断。17、D【解析】分析:A.质子数相同中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素;B.元素原子的最外层电子数决定元素的化学性质;C.质子数+中子数=质量数;D.质子数=核外电子数,质子数+中子数=质量数。详解:A.13C和14C属于同一种元素,它们质子数相同而中子数不同,互为同位素,A正确;B.H和D是不同的核素,它们的核外电子数相同,化学性质基本相同,B正确;C.14C和14N的质量数相等,都是14,它们的中子数不等,分别是14-6=8、14-7=7,C正确;D.6Li和7Li的电子数相等,都为3,6Li中子数为6-3=3,7Li中子数为7-3=4,中子数不相等,D错误。答案选D。点睛:掌握原子的组成、相关微粒之间的数量关系以及原子的表示方法是解答的关键,关于同位素的判断需要注意同位素的中子数不同,质子数相同,因此核外电子数相同,元素的化学性质主要是由最外层电子数决定的,因此化学性质几乎完全相同,但物理性质差异较大。18、D【解析】
A、在常温下铁可以和浓盐酸反应,放出氢气,则不能用铁罐装运,故A错误;B、在常温下铁可以和稀硫酸反应,放出氢气,则不能用铁罐装运,故B错误;C、在常温下铁可以和硫酸铜反应,生成硫酸亚铁,则不能用铁罐装运,故C错误;D、常温下,铁和液氯不反应,则可用铁罐装运液氯,故D正确。故选D。【点睛】本题题干的隐藏条件为:能用铁罐运输的溶液,一定不和铁发生反应;铁和浓盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,据此分析A;铁和硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜,据此分析C;常温下,铁和稀硝酸发生反应生成硝酸铁、一氧化氮和水,和浓硝酸发生钝化,据此分析B、D。19、C【解析】
A.装置甲中W不断溶解,说明W作原电池负极,X作原电池正极,金属的活动性W>X,选项A正确;B.装置乙中Y电极为正极,其电极反应式为Cu2++2e−=Cu,金属的活动性X>Y,选项B正确;C.装置丙W电极上有氢气产生,故c(H+)减小,金属的活动性Z>W,选项C不正确;D.四种金属的活动性强弱顺序为Z>W>X>Y,选项D正确。答案选C。20、C【解析】
硅酸盐工业是以含硅元素物质为原料,通过高温加热发生复杂的物理、化学变化制得,生成物是硅酸盐,含有硅酸根离子的盐属于硅酸盐,传统硅酸盐产品包括:普通玻璃、陶瓷、水泥,以此作答。【详解】A.生产陶瓷的主要原料是粘土,制备的原料中有含有硅元素,陶瓷主要成分为硅酸盐,故A属于硅酸盐制品;B.生产玻璃的原料主要有纯碱、石灰石、石英,制备的原料中含有硅元素,玻璃是传统硅酸盐产品,主要成分有硅酸钠、硅酸钙等,故B属于硅酸盐制品;C.不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%,不锈钢是含有Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、Cu等元素的铁合金,故C不属于硅酸盐制品;D.生产水泥的原料主要有石灰石、粘土,制备的原料中有含有硅元素,水泥是传统硅酸盐产品,其中含有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙,故D属于硅酸盐制品;答案选C。21、B【解析】
在同一氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,据此分析解答。【详解】2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-中氯气是氧化剂,铁离子是氧化产物,所以氧化性Cl2>Fe3+;HClO+H++Cl-=H2O+Cl2中次氯酸是氧化剂,氯气是氧化产物,所以氧化性HClO>Cl2;2Fe3++Cu=Cu2++2Fe2+中铁离子是氧化剂,铜离子是氧化产物,所以氧化性Fe3+>Cu2+;Fe+Cu2+=Fe2++Cu中铜离子是氧化剂,亚铁离子是氧化产物,所以氧化性Cu2+>Fe2+;综上可得氧化剂的氧化性强弱顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案选B。【点睛】本题考查氧化性强弱的判断,根据元素化合价变化来分析判断即可,注意“氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性”规律的使用。22、D【解析】
三个图形中均含有1个质子,都是氢元素,原子中的中子数分别为0、1、2,属于同位素。【详解】a、①②③含有质子数相同,中子数不同互为同位素,故正确;b、同素异形体是同种元素形成的不同单质,①②③含有质子数相同,中子数不同互为同位素,故错误;c、①②③含有质子数相同,中子数不同,所以具有不相同的质量数,故错误;d、①②③均含有1个质子,都是氢元素的原子,是三种化学性质相同的粒子,故错误;e、①②③含有质子数相同,中子数不同,所以具有不相同的质量数,则质量不同,故错误;f、①②③是同种元素的三种不同的原子,故正确;a、f正确,故选D。【点睛】本题考查同位素,注意同位素的概念及质量数=质子数+中子数是解答关键。二、非选择题(共84分)23、CuNOCaCO3Cu(NO3)2C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O2SO2+O22SO3【解析】
(1)可从蓝色溶液(含Cu2+)和白色沉淀(CaCO3)逆推,单质丙为Cu,与之反应的溶液为HNO3;图中的气体中含CO2,因该气体是气体A通过水后产生的,故气体B只能是NO,气体A则应为CO2和NO2的混合物,进一步推出红热固体单质甲为碳,显黄色的溶液乙为浓硝酸;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,然后结合元素化合物性质及化学用语来解答。【详解】(1)单质丙和A与水反应后的溶液发生反应生成蓝色溶液,则该蓝色溶液中含有铜离子,气体A和水反应生成的溶液应该是酸,则丙是Cu,铜和稀硝酸在常温下反应,则A与水反应后的溶液中含有HNO3,气体B是NO,根据元素守恒知,A中含有NO2,通入水后的A中气体能和澄清石灰水反应生成白色沉淀,且还剩余NO,根据元素守恒及物质颜色知,甲是C,乙是浓硝酸,则A中含有CO2、NO2,根据以上分析知,甲、乙、丙分别是:C、HNO3(浓)、Cu,A为CO2、NO2,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2,故①丙为Cu,B为NO,C为CaCO3,D为Cu(NO3)2;②甲跟乙反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;③单质丙与溶液乙反应生成气体B的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-===2NO↑+3Cu2++4H2O;(2)A和E都是黄色粉末,A与二氧化碳反应,则A为Na2O2,F有刺激性气味且有漂白性常被不法商人用来漂白腐竹,F为SO2;由元素守恒可知,E为S,再由转化关系图可知,B为Na2CO3,C为O2,G为SO3,H为H2SO4,①反应①2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2;②反应②Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;③反应③2SO2+O22SO3。24、BCD提高溴的富集程度Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BCl-<Br-<SO2TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO【解析】
海水分离得到粗盐、淡水和母液卤水,粗盐提纯得到精盐,母液中加入氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤得到沉淀在盐酸中溶解得到氯化镁溶液,浓缩结晶、得到氯化镁晶体,氯化氢气流中脱水得到氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁和氯气;得到的NaBr溶液中通入氯气氧化溴离子生成溴单质,用热空气吹出溴单质和二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和溴化氢,吸收液中通入氯气氧化溴离子生成单质溴,蒸馏冷却分离得到纯溴,据此分析解答。(1)除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-,通过加氯化钡除SO42-离子,加碳酸钠除Ca2+离子,加NaOH除去Mg2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,过滤后,加入盐酸调节pH除去过量的碳酸根离子和氢氧根离子,据此分析解答;(5)根据氧化还原反应中还原剂的还原性大于还原产物分析判断;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一种可燃性气体,根据质量守恒定律,该气体为一氧化碳,据此分析解答。【详解】(1)除去粗盐中杂质(Mg2+、SO42-、Ca2+),通过加氯化钡除SO42-离子,然后再加碳酸钠除Ca2+离子,同时碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,将三种离子除完,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子;A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→过滤后加盐酸,加入的氯化钡溶液中钡离子不能除去,故A错误;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故B正确;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故C正确;D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→过滤后加盐酸,符合除杂和提纯的要求,故正确;故答案为:BCD;(2)步骤⑤中已获得Br2,低浓度的Br2溶液在提取时消耗过多的原料和能源,步骤⑥中又将Br2还原为Br-,目的是转化为HBr后易被氧化剂氯气氧化为溴单质,用于富集溴元素,故答案为:提高溴的富集程度;(3)步骤⑥中二氧化硫与溴单质发生氧化还原反应,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O═H2SO4+2HBr,离子方程式为Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(4)把溴吹出的气体X,廉价且不和溴反应,吹出的溴单质用碳酸钠溶液吸收,二氧化碳能够与碳酸钠溶液反应,乙烯和溴发生加成反应,氩气生产成本高,所以工业上最适宜选用空气,故答案为:B;(5)苦卤中通入Cl2置换出Br2,吹出后用SO2吸收转化为Br-,反复多次,以达到富集溴的目的。由海水提溴过程中的反应中还原剂的还原性大于还原产物,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;反应中还原剂Br-的还原性大于还原产物Cl-;Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr,反应中还原剂SO2的还原性大于还原产物Br-;可得出Cl-、SO2、Br-还原性由弱到强的顺序是Cl-<Br-<SO2,故答案为:Cl-<Br-<SO2;(6)TiO2、炭粉混合在高温下通入氯气制得TiCl4和一氧化碳,该反应的化学方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,故答案为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。【点睛】本题的易错点为(1),要注意为了将杂质完全除去,加入的试剂是过量的,过量的试剂要能够在后续操作中除去。25、NO或一氧化氮Fe+2H+=Fe2++H2↑硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体金属的种类、硝酸的浓度温度【解析】
(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮;(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2;(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化;②元素化合价处于最高价具有氧化性,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸;(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素金属的活泼性,硝酸的浓度和温度【详解】(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮,遇空气变红棕色二氧化氮;(2)Ⅱ中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2,离子反应方程式为:Fe+2H+===Fe2++H2↑;(3)①如硝酸根离子没有发生反应,则Ⅰ溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化,其实验证据是硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但Ⅰ中溶液变蓝,同时没有氢气放出;②元素化合价处于最高价具有氧化性,NO中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性,被还原,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸,所以具体操作为:取Ⅱ中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体;(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有金属的活泼性,硝酸的浓度和温度。26、圆底烧瓶(烧瓶)FeS+2HCl==FeCl2+H2S↑②NaOH溶液3I2+6OH-=IO3-+5I-+3H2O24.9g【解析】
制备KI:关闭弹簧夹,A中有稀盐酸与FeS制备H2S气体,B装置由饱和NaHS溶液除去H2S气体中的HCl杂质,C中I2和KOH溶液反应:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,碘完全反应后,打开弹簧夹,向C中通入足量的H2S,发生反应:3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,将装置C中所得溶液用稀H2SO4酸化后,置于水浴上加热10min,除去溶液中溶解的H2S气体,所得的KI溶液(含SO42-),加入碳酸钡至硫酸根除净,再从溶液制备KI晶体,D为氢氧化钠吸收未反应完的H2S气体,据此分析解答。【详解】(1)根据装置图,仪器a的名称为圆底烧瓶,故答案为:圆底烧瓶(或烧瓶);(2)A中硫化亚铁与盐酸反应生成硫化氢气体,反应的方程式为FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑,故答案为:FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑;(3)盐酸易挥发,A中制备的H2S气体混有HCl气体,B装置中的饱和NaHS溶液可以除去H2S气体中的HCl杂质,故答案为:②;(4)硫化氢会污染空气,D装置是吸收未反应完的H2S气体,防止污染空气,可以选用碱性试剂如氢氧化钠溶液吸收,故答案为:氢氧化钠溶液;(5)步骤①中发生I2与KOH反应生成KI和KIO3,反应的离子方程式为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;故答案为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O;(6)12.7g碘单质的物质的量=0.05mol,100mL1.5mol/L的KOH溶液中含有氢氧化钾0.15mol,得到KI晶体的过程主要为:3I2+6OH-=5I-+IO3-+3H2O,3H2S+KIO3=3S↓+KI+3H2O,加入碳酸钡除去硫酸根离子,过滤、洗涤并检验后,加入HI溶液调至弱酸性,在不断搅拌下蒸发至较多固体析出,根据元素守恒,碘单质中的碘最终全部转化为碘化钾中的碘,氢氧化钾中的钾元素最终全部转化为碘化钾中的钾,因此KI的物质的量=氢氧化钾的物质的量=0.15mol,质量=0.15mol×166g/mol=24.9g,故答案为:24.9g。【点睛】本题的易错点和难点为(6)中计算,要注意最后加入HI溶液调至弱酸性,还会与过量的氢氧化钾反应生成碘化钾。27、CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O催化剂、吸水剂中和乙酸、溶解乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度防倒吸分液防止大试管中液体暴沸而冲出导管【解析】(1)乙烯可以与水加成制取乙醇,反应的化学方程式为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,故答案为CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;(2)酯化反应的本质为酸脱羟基,醇脱氢,乙酸与乙醇在浓硫酸作用下加热发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,该反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O;(3)乙酸与乙醇发生酯化反应,需浓硫酸作催化剂,该反应为可逆反应,浓硫酸吸水利于平衡向生成乙酸乙酯方向移动,浓硫酸的作用为催化剂,吸水剂,故答案为催化剂;吸水剂;(4)制备乙酸乙酯时常用饱和碳酸钠溶液,目的是中和挥发出来的乙酸,使之转化为乙酸钠溶于水中,便
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