2025届江苏省陆慕高级中学化学高一下期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2025届江苏省陆慕高级中学化学高一下期末教学质量检测模拟试题注意事项: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、为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解反应的催化效果,甲、乙两位同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。下列叙述中不正确的是()A.图甲所示实验可通过观察产生气泡的快慢来比较反应速率的大小B.若图甲所示实验中反应速率为①>②,则一定说明Fe3+比Cu2+对H2O2分解催化效果好C.用图乙所示装置测定反应速率,可测定反应产生的气体体积及反应时间D.为检查图乙所示装置的气密性,可关闭A处活塞,将注射器活塞拉出一定距离,一段时间后松开活塞,观察活塞是否回到原位2、某溶液中存在较多的H+、SO42-、NO3-,则该溶液中还可能大量存在的离子组是A.Mg2+、NH4+、Cl- B.Mg2+、Ba2+、Br-C.Na+、Cl-、I- D.Al3+、HCO3-、Cl-3、中国化学家研究出一种新型复合光催化剂(C3N4/CQDs),能利用太阳光高效分解水,原理如下图所示。下列说法不正确的是A.通过该催化反应,实现了太阳能向化学能的转化B.反应I中涉及到非极性键的断裂和极性键的形成C.反应II为:2H2O22H2O+O2↑D.总反应为:2H2O2H2↑+O2↑4、在实验室中,下列除去杂质的方法正确的是A.除去溴苯中的少量溴,可以加水后分液B.除去C2H5OH中的少量CH3COOH,可以加入饱和Na2CO3溶液,然后分液C.除去硝基苯中混有的少量浓HNO3和浓H2SO4,可加入NaOH溶液,然后分液D.除去乙烯中混有SO2,将其通入酸性KMnO4溶液中洗气5、可用于治疗胃酸过多的物质是()A.氢氧化铝 B.氯化钠 C.氯化钾 D.氢氧化钠6、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的简单氢化物可用作制冷剂,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的。由X、Y和Z三种元素形成的一种盐溶于水后,加入稀盐酸,有黄色沉淀析出,同时有刺激性气体产生。下列说法不正确的是(

)A.X的简单氢化物的热稳定性比W强B.Y的简单离子与X的具有相同的电子层结构C.Y与Z形成化合物的水溶液可使蓝色石蕊试纸变红D.Z与X属于同一主族,与Y属于同一周期7、X、Y、Z、W为4种短周期元素,已知X、Z同主族,Y2+、Z–、W+3种离子的电子层结构与氖原子相同,下列叙述正确的是A.原子序数:Z<YB.原子半径:W<XC.金属性:Y>WD.气态氢化物的稳定性:HX>HZ8、下列有关物质的性质与用途不对应的是()A.铝合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料B.食品工业中用Na2CO3作焙制糕点的膨松剂C.FeCl3溶液能与Cu反应,可用于腐蚀铜制印刷电路板D.二氧化硅是制造光导纤维的材料9、下列装置能够组成原电池的是A. B.C. D.10、最近医学界通过用放射性14C标记C60,发现一种C60的羧酸衍生物在特定条件下可通过断裂DNA杀死细胞,从而抑制艾滋病(AIDS)。下列有关14C的叙述正确的是A.14C与C60中普通碳原子的化学性质不同B.14C与12C互为同位素C.14C是C60的同素异形体D.14C与14N含的中子数相同11、某有机物其结构简式如图,关于该有机物,下列叙述不正确的是()A.能使酸性KMnO4溶液、溴水褪色,原理相同B.1mol该有机物能与H2发生反应,消耗H2物质的量为4molC.一定条件下,能发生加聚反应D.该有机物苯环上的一个H被取代,有3种同分异构体12、下列说法正确的是()A.水晶项链和餐桌上的瓷盘都是硅酸盐制品B.工艺师利用盐酸刻蚀石英制作艺术品C.二氧化硅材料广泛用于光纤通讯D.水泥的主要成分是二氧化硅13、下列各组中的性质比较,不正确的是A.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4B.稳定性:NH3<PH3<SiH4C.碱性:KOH>NaOH>Mg(OH)2D.还原性:F﹣<Cl﹣<Br﹣14、如图实验装置,将液体A逐滴加入到固体B中,下列叙述正确的是A.若A为H2O2,B为MnO2,C中Na2S溶液变浑浊B.若A为浓盐酸,B为MnO2,C中KI淀粉溶液变蓝色C.若A为浓氨水,B为生石灰,C中AlCl3溶液先产生白色沉淀后沉淀又溶解D.若A为浓盐酸,B为CaCO3,C中Na2SiO3溶液出现白色沉淀,则非金属性C>Si15、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.1molCH4分子中共价键总数为4NAB.18

g

D2O中含有的质子数目为10NAC.标准状况下,5.6

LCCl4含有的分子数为0.25NAD.28gN2和1molCH2=CH2所含电子数都是14NA16、下列说法正确的是A.石油的分馏、煤的干馏都是化学变化B.PCl3分子中各原子属于8电子结构C.海水含溴元素,向海水中加入苯可以提取单质溴D.用电解氯化钠饱和溶液制取钠二、非选择题(本题包括5小题)17、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:___________________________________。18、有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,已知A的L层电子数是K层电子数的两倍,D是短周期元素中原子半径最大的元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,试根据以上叙述回答:(1)元素名称:A______;

B______;

E______;(2)元素E在周期表中的位置_________,B、C、D、E的原子半径由小到大的顺序为(用元素符号或化学式表示,以下同)____________,D2C2的电子式__________,所含化学键____________.(3)写出与反应的化学方程式_______________________.(4)C、E的简单氢化物的沸点较高的是_____________,原因是________________.(5)用电子式表示化合物D2E的形成过程______________________.19、某研究性学习小组通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素(铁的质量相等,铁块的形状一样,盐酸均过量),甲同学设计实验如下表:实验编号盐酸浓度(mol·L-1)铁的状态温度/°C12.00块状2022.00粉末2031.00块状2042.00块状40请回答:(1)若四组实验均以收集到500mL(已转化为标准状况下)氢气为标准,则上述实验中还需要测定的数据是________。(2)实验________和______是研究铁的状态对该反应速率的影响(填实验编号,下同);实验______和______是研究温度对该反应速率的影响。(3)测定在不同时间t产生氢气体积V的数据,根据数据绘制得到图,则曲线c、d分别对应的实验组别可能是_______、______。(4)乙同学设计了下列一组实验:所用铁块的形状、质量均相同,所用酸的体积相同,其浓度如下,你认为产生氢气速率最快的是______。A18.4mol·L-1硫酸B5.0mol·L-1硝酸C3.0mol·L-1盐酸D2.0mol·L-1硫酸20、为验证氧化性:Cl2>Fe3+>SO2,某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器和A中的加热装置已略,气密性已经检验完毕)实验过程如图:Ⅰ.打开弹簧夹K1~K4,通入一段时间N2,再将T形导管插入B中,继续通入N2,然后关闭K1、K3、K4。Ⅱ.打开活塞a,滴加一定量的浓盐酸,给A加热。Ⅲ.当B中溶液变黄时,停止加热,夹紧弹簧夹K2。Ⅳ.打开活塞b,使约2mL的溶液流入D试管中,检验其中的阳离子。Ⅴ.打开弹簧夹K3、活塞c,加入70%的硫酸,一段时间后夹紧弹簧夹K3。Ⅵ.更新试管D,重复过程Ⅳ,检验B溶液中的离子。(1)过程Ⅰ的目的是________________________。(2)棉花中浸润的溶液为_____________。作用是___________________。(3)A中发生反应的化学方程式:______________________________________。(4)导致步骤Ⅲ中溶液变黄的离子反应是______________________________。用______________(写试剂化学式)检验氧化产物,现象是____________。(5)能说明氧化性Fe3+>SO2的离子方程式是__________________________。(6)甲、乙、丙三位同学分别完成了上述实验,他们的检测结果一定能够证明氧化性Cl2>Fe3+>SO2的是________________(填“甲”“乙”或“丙”)。21、常温下,完全燃烧0.1moL某气态烃可生成17.6g二氧化碳和9g水,试求该烃的分子式;并写出此烃各种同分异构体的结构简式及名称。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】图甲所示实验中没有说明两反应液的温度是否相同,而且没有实验Cl-和SO对应的影响,故该实验不能确定Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果。2、A【解析】

A.Mg2+、NH4+、Cl-与H+、SO42-、NO3-能够在溶液中共存,A正确;B.Ba2+与SO42-反应生成白色沉淀,Br-能被H+、NO3-氧化成Br2,因此Br-与H+、NO3-也不共存,故B错误;C.I-能被H+、NO3-氧化成I2,因此I-与H+、NO3-不共存,C错误;D.HCO3-与H+能够发生复分解反应生成二氧化碳气体,不能共存,D错误。故答案A。3、B【解析】

由题给反应机理图示可知,利用太阳光实现高效分解水的过程分为两步,反应I为水在C3N4做催化剂作用下反应生成过氧化氢和氢气,反应的化学方程式为2H2O=H2O2+H2↑,反应II为H2O2在CQDs做催化剂作用下反应生成水和氧气,反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,总反应方程式为2H2O2H2↑+O2↑。【详解】A项、该过程利用太阳光实现高效分解水,实现了太阳能向化学能的转化,故A正确;B项、反应I为水在C3N4做催化剂作用下反应生成过氧化氢和氢气,没有涉及到非极性键的断裂,故B错误;C项、反应II为H2O2在CQDs做催化剂作用下反应生成水和氧气,反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,故C正确;D项、反应I的化学方程式为2H2O=H2O2+H2↑,反应II的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,则总反应方程式为2H2O2H2↑+O2↑,故D正确;故选B。【点睛】本题考查化学反应机理,能够根据图示判断反应的步骤,在此基础上书写总反应方程式是解答关键。4、C【解析】

A.溴、溴苯互溶,且溴不易溶于水,加水后通过分液无法分离,故A错误;B.Na2CO3溶液能够与乙酸反应,但乙醇易溶于水,不能利用分液法分离,故B错误;C.硝基苯难溶于水,酸碱反应后,与硝基苯分层,然后静置,分液,可以分离,故C正确;D.乙烯也能够被高锰酸钾氧化,不符合除杂原则,故D错误;答案选C。5、A【解析】

胃酸中的酸主要是盐酸。【详解】A.氢氧化铝是弱碱,可与盐酸反应生成氯化铝和水,宜用做治疗胃酸过多的药物,故A符合题意;B.氯化钠不能与盐酸反应,不能用于治疗胃酸过多的药物,故B不符合题意;C.氯化钾不能与盐酸反应,不能用于治疗胃酸过多的药物,故C不符合题意;D.氢氧化钠属于强碱,具有强烈的腐蚀性,不能用于治疗胃酸过多的药物,故D不符合题意;答案选A。【点睛】要治疗胃酸过多,可以选用能与盐酸反应的物质,且应选择无毒、无腐蚀性的物质。6、C【解析】氨可作制冷剂,所以W是氮;钠是短周期元素中原子半径最大的,所以Y是钠;硫代硫酸钠与稀盐酸反应生成黄色沉淀硫单质和刺激性气味的气体二氧化硫,所以X、Z分别是氧、硫。A.非金属性X强于W,所以X的简单氢化物的热稳定性强于W的,A正确;B.Y、X的简单离子都具有与氖原子相同的电子层结构,均是10电子微粒,B正确;C.硫化钠水解使溶液呈碱性,该溶液使石蕊试纸变蓝,C错误;D.S、O属于ⅥA,S、Na属于第三周期,D正确。答案选C。7、A【解析】

X、Y、Z、W为四种短周期元素,Y2+、Z-、W+三种离子的电子层结构与氖原子相同,则Y是Mg元素、Z是F元素、W是Na元素,X、Z同主族,且都是短周期元素,则X是Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知:X是Cl元素,Y是Mg元素、Z是F元素、W是Na元素,A.Z是F,Y是Mg,所以原子序数:Z<Y,A正确;B.同一周期的元素,原子序数越大,原子半径越小,所以原子半径:W>X,B错误;C.同一周期的元素,原子序数越大,元素的金属性越弱,所以Y<W,C错误;D.元素的非金属性越强,其简单氢化物的稳定性越强,由于元素的非金属性Z>X,所以稳定性HX<HZ,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查了同一周期、同一主族元素性质递变规律,明确金属性、非金属强弱判断方法是解本题关键,侧重考查学生灵活运用能力,知道原子半径或离子半径的比较方法。8、B【解析】

A.铝合金的密度小,硬度大,具有优良的性能,则可用作建筑材料,A正确;B.Na2CO3的碱性较强,一般选NaHCO3作焙制糕点的膨松剂,B错误;C.FeCl3溶液能与Cu反应生成氯化铜、氯化亚铁,则可用于腐蚀铜制印刷电路板,C正确;D.二氧化硅能传递光信号,是制造光导纤维的材料,D正确;答案选B。【点睛】本题考查物质的性质与应用,为高频考点,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用,题目难度不大。9、C【解析】A、两个电极材料相同且不能自发的进行氧化还原反应,故A错误;B、没有形成闭合回路,故B错误;C、符合原电池的构成条件,故C正确;D、乙醇不是电解质溶液且不能自发的进行氧化还原反应,故D错误;故选C。点睛:本题考查了原电池的构成条件,这几个条件必须同时具备,缺一不可。①有两个活泼性不同的电极,②将电极插入电解质溶液中,③两电极间构成闭合回路,④能自发的进行氧化还原反应。10、B【解析】分析:A.碳原子的化学性质相同;B.质子数相同,中子数不同的原子互为同位素;C.由同种元素形成的不同种单质互为同素异形体;D.中子数=质量数-质子数。详解:A.14C与C60中普通碳原子,为同种元素的碳原子,则碳原子的化学性质相同,故A错误;B.14C与12C的质子数均为6,中子数分别为8、6不同,互为同位素,所以B选项是正确的;

C.14C是原子,不是单质,与C60单质不是同素异形体,故C错误;

D.14C的中子数为14-6=8,14N的中子数为14-7=7,二者不同,故D错误;

所以B选项是正确的。11、A【解析】试题分析:A.该有机物含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,发生的是氧化反应,能使溴水褪色,发生的是加成反应,反应原理不同,A项错误;B.该有机物含有一个碳碳双键和一个苯环,1mol该有机物能与H2发生反应,消耗H24mol,B项正确;C.该有机物分子含有一个碳碳双键,能发生加聚反应,C项正确;D.苯环上有邻、间、对三种位置,所以该有机物苯环上的一个H被取代,有3种同分异构体,D项正确;答案选A。考点:考查常见有机物官能团的性质。12、C【解析】分析:A.水晶项链的主要成分为二氧化硅;

B.盐酸与二氧化硅不反应;

C.二氧化硅具有良好的全反射性;

D.水泥的主要成分是硅酸盐。详解:A.水晶项链的主要成分为二氧化硅,不是硅酸盐,故A错误;

B.盐酸与二氧化硅不反应,应用氢氟酸,故B错误;

C.二氧化硅具有良好的全反射性,可用作光导纤维的材料,所以C选项是正确的;

D.水泥的主要成分是硅酸盐,故D错误.

所以C选项是正确的。13、B【解析】A、同周期元素非金属性依次增强,最高价氧化物对应的水化物的酸性依次增强,故A正确;B、非金属性Si<P<N,则稳定性:SiH4<PH3<NH3,故B错误;C、金属性越强,最高价氧化物的水化物的碱性越强,金属性:K>Na>Mg,则碱性:KOH>NaOH>Mg(OH)2,故C正确;D、卤族元素中,阴离子的还原性随着原子序数增大而增强,所以还原性:F-<Cl-<Br-<I-,故D正确;故选B。14、A【解析】分析:A.MnO2作催化剂H2O2分解生成氧气,能氧化Na2S生成S;B.浓盐酸和MnO2不加热不反应;C.浓氨水滴入生石灰生成氨气,氨气和铝离子反应生成氢氧化铝,但氢氧化铝不溶于氨水;D.浓盐酸和CaCO3反应生成CO2,CO2与Na2SiO3溶液反应生成硅酸白色沉淀,但由于浓盐酸易挥发,挥发出的HCl,也可与Na2SiO3溶液反应生成硅酸白色沉淀。详解:A.若A为H2O2,B为MnO2,生成的气体为氧气,能氧化Na2S生成S,则

C中溶液变浑浊,故A正确;B.若A为浓盐酸,B为MnO2,但无加热装置,无氯气生成,故B错误;C.若A为浓氨水,B为生石灰,滴入后反应生成氨气,氨气和铝离子反应生成氢氧化铝,但氢氧化铝不溶于氨水,所以C中产生白色沉淀不溶解,故C错误;D.若A为浓盐酸,B为CaCO3,反应生成CO2,CO2与Na2SiO3溶液反应生成硅酸白色沉淀,但由于浓盐酸易挥发,挥发出的HCl,也可与Na2SiO3溶液反应生成硅酸白色沉淀,所以无法证明非金属性C>Si,故D错误;答案为A。15、A【解析】

A、CH4中C形成4个共价键,因此1mol甲烷中含有共价键物质的量为4mol,故A正确;B、1molD2O中含有质子物质的量为10mol,D2O的摩尔质量为20g·mol-1,18gD2O的物质的量为0.9mol,所以18gD2O中含有质子物质的量为9mol,故B错误;C、标准状况下,CCl4不是气体,不能直接用22.4L·mol-1,故C错误;D、28gN2的物质的量为1mol,1molN2中含有电子物质的量为2×7×1mol=14mol,1mol乙烯中含有电子物质的量为2×6+4×1=16mol,故D错误。16、B【解析】分析:对于共价化合物来说,元素化合价绝对值+元素原子的最外层电子数=8,则该元素原子满足8电子稳定结构,否则不能满足8电子稳定结构,据此判断。详解:A.石油的分馏是利用各种馏分的沸点不同进行混合物分离,属于物理变化;煤的干馏都是指煤在隔绝空气的条件下加强热,使煤变成液体或气体燃料的过程,属于化学变化,故A错误;B.对于共价化合物来说,元素化合价绝对值+元素原子的最外层电子数=8,则该元素原子满足8电子稳定结构,否则不能满足8电子稳定结构,据此判断。PCl3分子属于共价化合物,P原子的最外层电子为:5+5=10,P原子不满足8个电子稳定结构,故B错误;C.海水中含溴元素,没有溴单质,所以向海水中加入苯不能提取单质溴,故C错误;D.电解氯化钠饱和溶液产物为Cl2、H2和NaOH,不能制取金属钠,故D错误;答案:选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。18、碳氮硫第三周期

ⅥA族ON离子键和共价键H2O水分之间存在氢键【解析】

根据元素周期表结构、核外电子排布规律及物质性质分析元素的种类;根据元素周期律比较原子大小及物质的熔沸点;根据原子间成键特点书写电子式及判断化学键类型;根据物质性质书写相关化学方程式。【详解】有A、B、C、D、E五种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,已知A的L层电子数是K层电子数的两倍,则A为碳;D是短周期元素中原子半径最大的元素,同周期元素原子半径随核电荷数增大而减小,同主族元素原子半径随核电荷数增大而增大,所以D为钠;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,则C为氧,E为硫;B在碳、氧中间,则B为氮;(1)根据上述分析,元素名称为:A为碳;

B为氮;

E为硫;(2)元素E为硫,16号元素,在周期表中的位置为第三周期

ⅥA族;同周期元素原子半径随核电荷数增大而减小,同主族元素原子半径随核电荷数增大而增大,所以B、C、D、E的原子半径由小到大的顺序为ON;过氧化钠的电子式为:;氧原子间以共价键结合,过氧根和钠离子以离子键结合,所以所含化学键离子键和共价键;(3)过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:;(4)C的氢化物是H2O,常温常压下为液态,E的氢化物为H2S,常温常压下为气态,的简所以沸点较高的是H2O;原因是水分之间存在氢键;(5)钠原子失电子形成钠离子,硫原子得电子形成硫离子,阴阳离子通过离子键结合,电子式表示化合物硫化钠的形成过程为:。19、收集500mL氢气所需的时间121413D【解析】

该实验的目的是通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素,由表格数据可知,实验1和2铁的状态不同,目的是研究铁的状态对该反应速率的影响;实验1和3盐酸的浓度不同,目的是研究盐酸的浓度对该反应速率的影响;实验1和4反应温度不同,目的是研究反应温度对该反应速率的影响。【详解】(1)该实验的目的是通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素,要比较反应速率的快慢,还需要测定收集到标准状况下500mL氢气所需的时间,故答案为:收集500mL氢气所需的时间;(2)由表格数据可知,实验1和2铁的状态不同,目的是研究铁的状态对该反应速率的影响;实验1和4反应温度不同,目的是研究反应温度对该反应速率的影响,故答案为:1;2;1;4;(3)由图可知,曲线c、d的反应速率较慢,固体表面积越大,反应速率越快,则1和2相比,1的反应速率较慢;酸的浓度越大,反应速率越快,则1和3相比,3的反应速率较慢;温度越高,反应速率越快,则1和4相比,1的反应速率较慢,所以曲线c、d分别对应的实验组别可能是1和3,故答案为:1;3;(4)铁在18.4mol·L-1硫酸中钝化,无氢气生成;铁与5.0mol·L-1硝酸反应生成一氧化氮,无氢气生成;铁与3.0mol·L-1盐酸和2.0mol·L-1硫酸反应生成氢气,3.0mol·L-1盐酸中氢离子浓度为3.0mol·L-1,2.0mol·L-1硫酸中氢离子浓度为4.0mol·L-1,氢离子浓度越大,反应速率越快,则产生氢气速率最快的是2.0mol·L-1硫酸,故答案为:D。【点睛】探究实验设计的关键是变量唯一化,分析表格数据时,注意分析各实验的数

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