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文档简介
2025届安徽宿州市时村中学高一下化学期末复习检测试题注意事项: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、一定温度下,恒容密闭容器内某一反应体系中M、N的物质的量随反应时间变化的曲线如右图所示,下列叙述正确的是()A.该反应的化学方程式为2MNB.t1时N的浓度是M浓度的2倍C.t2时正、逆反应速率相等,反应达到平衡状态D.t3时正反应速率大于逆反应速率2、研究人员研有出一种可在一分钟内完成充放电的超常性能铝离子电池,充放电时AlCl4-和Al2Cl7-两种离子在Al电极上相互转化,其他不参与电极反应,其放电工作原理如图所示。下列说法正确的是A.放电时,有机阳离子向铝电极方向移动B.充电时,铝电极连接外加电源的正极,石墨电极连接外加电源的负极C.放电时负极的电极反应:A1-3e-+7AlCl4-=4Al2Cl7-D.该电池的工作原理:3Cn+4Al2Cl7-3CnAlCl4+Al+AlCl4-3、下列有关说法不正确的是()A.NCl3分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构B.质量相同的四种物质苯、甲苯、乙烯、甲烷在足量氧气中完全燃烧时,消耗氧气物质的量最多的是甲烷C.石油分馏与煤的干馏均属于物理变化D.油脂在碱性溶液中的水解反应又称为皂化反应4、下列物质中、属于电解质的是A.氯气 B.铜 C.硫酸钾 D.蔗糖5、某同学通过如下流程制备氧化亚铜:已知CuCl难溶于水和稀硫酸:Cu2O+2H+==Cu2++Cu+H2O下列说法不正确的是A.步骤②SO2可用Na2SO3替换B.步骤③中为防止CuCl被氧化,可用SO2水溶液洗涤C.步骤④发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-=Cu2O+2Cl-+H2OD.如果Cu2O试样中混有CuCl和CuO杂质,用足量稀硫酸与Cu2O试样充分反应,根据反应前、后固体质量可计算试样纯度6、元素周期表是元素周期律的表现形式。下列说法正确的是A.VA族及其相邻主族元素可以找到制造农药所需元素B.在金属与非金属交界线附近寻找制冷剂C.第IA元素全部是金属元素D.可在过渡元素中寻找半导体材料7、三种都能与酸反应的金属混合物共2.3g,与足量的稀盐酸反应,生成氢气0.1g,则这三种金属可能是()A.Cu、Na、AlB.Zn、Na、FeC.Mg、Na、AlD.Zn、Na、Al8、某同学用如图所示实验来探究构成原电池的一般条件,下列说法中正确的是A.左瓶的灯泡发光B.右瓶的铜棒变粗C.右瓶中铁棒为正极D.左瓶:Fe−2e−===Fe2+9、糖类、油脂和蛋白质是维持人体生命活动必需的三大营养物质。下列说法正确的是A.所有的糖类在一定条件下均能发生水解反应B.淀粉和纤维素互为同分异构体C.蛋白质溶液中加入硫酸铜溶液后产生的沉淀不能重新溶于水D.油脂发生皂化反应生成甘油和高级脂肪酸10、下列说法正确的是()A.浓硫酸具有强氧化性,不能干燥二氧化硫气体B.向50mL18mol•L
-1的H2SO4溶液中加入足量的铜片加热充分反应后,被还原的H2SO4的物质的量等于0.45molC.浓硫酸与浓盐酸长期暴露在空气中浓度降低的原理相同D.将铁屑溶于过量盐酸后,再加入硝酸锌,会有三价铁生成11、一定温度下,某容器内发生反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),达到平衡的标志是A.氨气、氮气、氢气的浓度相等 B.氮气和氢气的物质的量之比为1∶3C.氨气、氮气、氢气的浓度不变 D.恒温恒容时,混合气体的密度保持不变12、下列金属冶炼的反应原理错误的是()A.2KCl(熔融)2K+Cl2↑B.CuO+CCu+CO↑C.MgO+H2Mg+H2OD.2HgO2Hg+O2↑13、从柑橘中可提炼得1,8萜二烯()。下列有关它的说法不正确的是()A.分子式为C10H16 B.分子中所有碳原子可能共平面C.其一氯代物有9种 D.能与溴水发生加成反应14、下列关于燃烧的说法中,错误的是()A.燃烧一定要有氧气参加 B.燃烧一定属于氧化还原反应C.燃烧一定伴有发光现象 D.燃烧一定会放出热量15、下列事实,不能用勒夏特列原理解释的是A.合成氨控制在500℃左右的温度B.合成氨工业中不断从反应混合物中液化分离出氨气C.实验室中常用排饱和食盐水的方法收集Cl2D.氨水中加酸,NH4+的浓度增大16、化学反应中的能量变化是由化学反应中旧化学键断裂时吸收的能量与新化学键形成时放出的能量不同引起的。如图为N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化,下列说法中,正确的是A.1molN2(g)和1molO2(g)反应放出的能量为180kJB.1molN2(g)和1molO2(g)具有的总能量小于2molNO(g)具有的总能量C.在1L的容器中发生反应,10min内N2减少了1mol,因此10min内的平均反应速率为v(NO)=0.1mol/(L·min)D.NO是一种酸性氧化物,能与NaOH溶液反应生成盐和水17、下列用水就能鉴别的一组物质是A.己烯、己烷、四氯化碳 B.乙醇、乙酸、四氯化碳C.己烷、乙醇、四氯化碳 D.己烷、乙醇、乙酸18、为了除去括号内的杂质,其试剂选择和分离方法都正确的是序号物质(杂质)所用试剂分离方法A乙酸(乙醇)氢氧化钠溶液分液B乙烯(二氧化硫)酸性高锰酸钾溶液洗气C溴苯(溴)碘化钾溶液分液D乙醇(水)生石灰蒸馏A.A B.B C.C D.D19、下列有关实验操作、实验现象结论或目的均正确的是()选项实验操作现象结论或目的A常温下,将同样大小、形状的锌与铝分别加入到相同体积98%的浓硫酸中前者反应速率更快锌比铝活泼B将盐酸滴入碳酸钠溶液中产生气泡氯的非金属性大于碳C1mL20%蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸并加热,然后加入新制Cu(OH)2煮沸未产生砖红色沉淀蔗糖未水解D向5%H2O2溶液中,滴加几滴FeCl3溶液产生气泡明显加快FeCl3是H2O2分解的催化剂A.A B.B C.C D.D20、X、Y、Z、W四种物质间的转化关系如图所示,下列转化不能一步实现的是A.A B.B C.C D.D21、下列说法正确的是A.3p2表示3p能级有两个轨道B.同一原子中,1s、2s、3s电子的能量逐渐减小C.每个周期中最后一种元素的第一电离能最大D.短周期中,电负性(稀有气体未计)最大的元素是Na22、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胶体二、非选择题(共84分)23、(14分)如表是元素周期表的一部分,参照元素在表中的位置,请用化学用语回答下列问题:(1)这些元素中,化学性质最不活泼原子的原子结构示意图为______;气态氢化物中,最稳定的是______;最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的是_______。(2)①和④两种元素的原子按1:1组成的常见化合物的电子式为______。(3)②、③的单质中更容易与①的单质反应的是________(用化学式表示)。(4)④、⑦、⑧、⑨的简单离子半径由大到小的顺序为_____
(用离子符号和“>”表示)。(5)⑥和⑧的最高价氧化物对应水化物之间发生反应的离子方程式____________。(6)⑤⑨⑪三种元素的单质沸点由高到低的顺序是_____(用化学式和“>”表示)。24、(12分)A、B、C、D、E、F六种物质的转化关系如图所示(反应条件和部分产物未标出)。⑴若A为短周期金属单质,D为短周期非金属单质,且所含元素的原子序数A是D的2倍,所含元素的原子最外层电子数D是A的2倍;F的浓溶液与A、D反应都有红棕色气体生成,则A的原子结
构示意图为_________________,反应④的化学方程式为________________________。⑵若A为常见的金属单质,D、F是气态单质,反应①在水溶液中进行,则反应②(在水溶液中进行)的离子方程式是______________________________________________。⑶若A、D、F都是由短周期非金属元素形成的单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则反应①的化学方程式为__________________________________。25、(12分)小明同学想通过比较两种最高价氧化物水化物的酸性强弱来验证S与C的非金属性的强弱,他查阅了资料:可以利用强酸制备弱酸的原理来判断酸性强弱。于是小明采用了下图所示的装置进行实验。请回答:(1)仪器A的名称是________,应盛放下列药品中的__________。a.稀硫酸b.亚硫酸c.氢硫酸d.盐酸(2)仪器B的名称是________,应盛放下列药品中的__________。a.碳酸钙b.硫酸钠c.氯化钠d.碳酸钠(3)仪器C中盛放的药品是澄清石灰水,如果看到的现象是澄清石灰水变浑浊,证明B中发生反应生成了_____________,即可说明___________比________酸性强,非金属性________比______强,B中发生反应的离子方程式为______________________________。26、(10分)海水是巨大的资源宝库,海水淡化及其综合利用具有重要意义。请回答下列问题:(1)步骤I中,粗盐中含有Ca1+、Mg1+、SO41-等杂质离子,精制时常用的试剂有:①稀盐酸;②氯化钡溶液;③氢氧化钠溶液;④碳酸钠溶液。下列加入试剂的顺序正确的是______(填字母)。A.①②③④B.②③④①C.②④③①D.③④②①请写出加入Na1CO3溶液后相关化学反应的离子方程式:_________、_________。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是_________。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,有关反应的离子方程式为_________。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.可向其中加入_________溶液。(4)步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,以下方法最合适的是_________(填序号)。A.B.C.D.27、(12分)可用于分离或提纯物质的方法有:A.过滤B.加热C.蒸发D.洗气(用饱和氯化钠溶液)E.升华F.洗气(用饱和碳酸氢钠溶液)下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪种方法最合适?(1)除去H2中的HC1气体________;(2)除去NaCl溶液中的AgCl悬浮物________;(3)除去水中溶解的氧气________;(4)除去潮湿食盐中的水________;(5)除去氯化钠固体中的碘单质________。28、(14分)海洋资源的利用具有广阔前景。(1)无需经过化学变化就能从海水中获得的物质是________(填序号)。A.Cl2B.淡水C.烧碱D.粗盐(2)下图是从海水中提取镁的简单流程。①工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是________,转Mg(OH)2化为MgCl2的离子方程式是____________。②由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是________________________。(3)海带灰中富含以I-形式存在的碘元素。实验室提取I2的途径如下所示:①灼烧海带时所用的主要仪器名称是________________。②向酸化的滤液中加H2O2溶液,写出该反应的离子方程式_______________________。反应结束后,再加入CCl4作萃取剂,振荡、静置,可以观察到CCl4层呈________色。29、(10分)在体积为2L的恒容密闭容器内,充入一定量的NO和O2,811°C时发生反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g),容器中n(NO)随时间的变化如表所示:时间/s112345n(NO)/mol1.1211.1111.1181.1171.1171.117(1)反应在1~2s内,O2的物质的量减少__mol。该反应在第3s___(填“达到”或“未达到”)平衡状态。(2)如图所示,表示NO2浓度变化曲线的是___(填字母)。用O2表示1~2s内该反应的平均速率v=___mol·L-1·s-1。(3)能说明该反应已达到平衡状态的是___(填字母)。a.容器内气体颜色不再变化b.O2的物质的量保持不变c.容器内混合气体的密度保持不变
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】A.根据图像可知反应进行t2时N的物质的量减少8mol-4mol=4mol,N是反应物。M的物质的量增加4mol-2mol=2mol,M是生成物,变化量之比是化学计量数之比,因此该反应的化学方程式为2NM,A错误;B.t1时N、M的物质的量分别是6mol、3mol,因此N的浓度是M浓度的2倍,B正确;C.t2时反应没有达到平衡状态,正、逆反应速率不相等,C错误;D.t3时反应达到平衡状态,正、逆反应速率相等,D错误,答案选B。2、C【解析】试题分析:A、放电时,铝是活泼的金属,铝是负极,被氧化生成Al2Cl7-,不活泼石墨为正极,原电池中阳离子向正极移动,所以有机阳离子向石墨电极方向移动,A错误;B、充电时,铝电极连接外加电源的负极,石墨电极连接外加电源的正极,B错误;C、放电时负极发生氧化反应生成铝离子,铝离子与AlCl4-结合生成Al2Cl7-,所以电极反应式为Al-3e-+7AlCl4-=4Al2Cl7-,C正确;D、根据以上分析可知该电池的工作原理为:3CnAlCl4+Al+AlCl4-3Cn+4Al2Cl7-,D错误,答案选C。考点:考查二次电池的工作原理以及原电池和电解池的工作原理知识3、C【解析】
A.NCl3分子中,N和Cl的化合价分别是+3价和-1价,所有原子都满足最外层为8电子结构,A正确;B.烃分子中氢元素的含量越高,完全燃烧时消耗的氧气越多,苯、甲苯、乙烯、甲烷四种烃分子中氢元素含量最高的是甲烷,则质量相同的四种物质在足量氧气中完全燃烧时,消耗氧气物质的量最多的是甲烷,B正确;C.石油分馏属于物理变化,煤的干馏过程中产生新物质,属于化学变化,C错误;D.油脂在碱性条件下的水解反应又称为皂化反应,D正确。答案选C。4、C【解析】
A.电解质属于化合物,氯气是单质,不属于电解质,也不是非电解质,A项错误;B.铜虽然能导电,但属于单质,不是电解质,也不是非电解质,B项错误;C.硫酸钾是化合物,在水溶液和熔融状态下都能电离出离子,可以导电,属于电解质,C项正确;D.蔗糖在水溶液和熔融状态下都不能导电,故不属于电解质,D项错误;答案选C。【点睛】单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。5、D【解析】
碱式碳酸铜溶于过量的稀盐酸,得到CuCl2溶液,向此溶液中通入SO2,利用SO2的还原性将Cu2+还原生成CuCl白色沉淀,将过滤后的CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,据此解答。【详解】A.Na2SO3有还原性,则步骤②还原Cu2+,可用Na2SO3替换SO2,A正确;B.CuCl易被空气中的氧气氧化,用还原性的SO2的水溶液洗涤,可达防氧化的目的,B正确;C.CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可知发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-Cu2O+2Cl-+H2O,C正确;D.CuCl也不溶于水和稀硫酸,Cu2O溶于稀硫酸生成不溶于的Cu,则过滤后所得滤渣为Cu和CuCl的混合物,无法计算出样品中Cu2O的质量,即无法计算样品纯度,D错误;答案选D。【点睛】本题以制备Cu2O为载体,涉及反应原理的理解与应用,掌握氧化还原反应的理论和离子方程式的书写方法是解题关键,注意题干中已知信息的灵活应用,题目难度中等。6、A【解析】A、在非金属元素区域可以寻找制备新型农药材料的元素,A正确;B、过渡元素中均为金属元素,可寻找催化剂及耐高温和耐腐蚀的合金材料,B错误;C、第IA中的H元素是非金属,C错误;D、金属元素的单质容易导电,非金属元素的单质不能导电,所以在二者的分界线附近的元素的单质导电性就介于导体与绝缘体之间,在其附近可以寻找制备半导体材料的元素,D错误;答案选A。7、D【解析】
本题可采用假设法,假设三种纯金属产生0.1g氢气,然后求出所消耗的三种纯金属的质量,根据其质量与2.3g的关系做出推断。【详解】产生0.1gH2,氢气的物质的量是0.05mol。假设是纯金属,则分别需要Zn3.25g,Na2.3g,Fe2.8g,Mg1.2g,Al0.9g,因为三种金属共2.3g,所以必须有大于2.3g的也必须有小于2.3g的,即必定有Mg或者Al中的一种;A、根据题意,三种金属均能与酸反应,而铜不与酸反应,A错误;B、Na刚好2.3g,而Zn和铁的都要大于2.3g,故按一定比例混合后要大于2.3g,B错误;C、Na刚好2.3g,而Mg和Al都要小于2.3g,按一定比例混合后要小于2.3g,C错误;D、Na刚好2.3g,而Al的质量要小于2.3g,Zn的大于2.3g,故按一定比例混合后有可能等于2.3g,D正确。答案选D。【点睛】本题主要是考查金属与酸的有关计算和判断,解题时主要是采用假设法来求解的,解此类题要善于进行假设、验证排除,通过技巧性处理而快速求解。8、B【解析】
A.左瓶电极插入苯中,苯是非电解质,不能构成原电池,灯泡不会发光,A错误;B.右瓶电极插入硫酸铜溶液中,且构成闭合回路,形成原电池,铁是负极,铜是正极,溶液中的铜离子得到电子析出铜,所以铜棒变粗,B正确;C.金属性铁强于铜,因此右瓶中铁棒为负极,C错误;D.左瓶不能形成原电池,铁电极在苯中,不能发生反应,D错误;答案选B。9、C【解析】分析:A.单糖不水解;B.淀粉和纤维素均是高分子化合物;C.硫酸铜是重金属盐,使蛋白质变性;D.油脂在碱性条件下发生皂化反应。详解:A.并不是所有的糖类在一定条件下均能发生水解反应,例如葡萄糖不水解,A错误;B.淀粉和纤维素均是高分子化合物,都是混合物,不能互为同分异构体,B错误;C.蛋白质溶液中加入硫酸铜溶液后发生变性,变性是不可逆的,产生的沉淀不能重新溶于水,C正确;D.油脂发生皂化反应生成甘油和高级脂肪酸钠,D错误。答案选C。10、D【解析】
A.浓硫酸具有强氧化性,但不能氧化二氧化硫,因此能干燥二氧化硫气体,A错误;B.向50mL18mol•L-1的H2SO4溶液中加入足量的铜片加热充分反应后,由于随着反应的进行硫酸的浓度逐渐降低,稀硫酸与铜不反应,因此被还原的H2SO4的物质的量小于0.45mol,B错误;C.浓硫酸与浓盐酸长期暴露在空气中浓度降低的原理不相同,浓硫酸吸水,浓盐酸易挥发,C错误;D.将铁屑溶于过量盐酸后生成氯化亚铁和氢气,再加入硝酸锌,由于在酸性溶液中硝酸根具有强氧化性,能把亚铁离子氧化为铁离子,所以会有三价铁生成,D正确;答案选D。11、C【解析】
A、浓度保持不变才能说明达到平衡状态,但各物质浓度相等,不一定是平衡状态,选项A错误;B.当氮气和氢气的物质的量之比为1∶3时,该反应可能达到平衡状态,也可能没有达到平衡状态,与反应物初始浓度、转化率有关,选项B错误;C.当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,所以当氮气和氢气、氨气浓度不再变化时,该反应达到平衡状态,选项C正确;D、恒温恒容时,混合气体的密度始终保持不变,不一定达平衡状态,选项D错误。答案选C。12、C【解析】A、钾是活泼的金属,工业上电解熔融的氯化钾冶炼,A正确;B、铜是不活泼的金属,利用还原剂冶炼,B正确;C、Mg是活泼的金属,工业上电解熔融的氯化镁冶炼,C错误;D、Hg是极不活泼的金属,工业上通过热分解冶炼,D正确,答案选C。13、B【解析】
A、由价键原则可写出的分子式为C10H16,选项A正确;B、六元环不是苯环,具有烷的结构,碳原子不可能都在同一平面上,选项B不正确;C、分子中有10个碳原子,其中只有一个碳原子上没有氢原子,且另9个碳原子的位置各不相同,所以其一卤代物应有9种,选项C正确;D、分子中含有双键,可与溴水发生加成反应,选项D正确;答案选B。14、A【解析】分析:任何发光发热剧烈的氧化还原反应都是燃烧,据此解答。详解:A.燃烧不一定要有氧气参加,例如氢气在氯气中可以燃烧,A错误;B.燃烧一定属于氧化还原反应,B正确;C.任何发光发热剧烈的氧化还原反应都是燃烧,因此燃烧一定伴有发光现象,C正确;D.燃烧一定会放出热量,D正确。答案选A。15、A【解析】
如果改变影响平衡的条件,则平衡就向能够减弱这种改变的方向移动,这就是勒夏特列原理。【详解】A.合成氨反应为放热反应,采用500℃的温度,不利于平衡向正方向移动,主要是考虑催化剂的活性和反应速率,不能用勒夏特列原理解释,故A正确;B.合成氨工业中不断从反应混合物中液化分离出氨气,分离出生成物,促进平衡正向移动,故B错误;C.氯气和水反应生成氯化氢和次氯酸是化学平衡,饱和食盐水中氯离子浓度大,平衡逆向进行,能用勒夏特列原理解释,故C错误;D.一水合氨电离产生氢氧根离子和铵根离子,氨水中加酸,与氢氧根离子反应,促进平衡正向移动,NH4+的浓度增大,故D错误;答案选A。16、B【解析】
A、焓变=反应物断裂化学键吸收的能量-生成物形成化学键放出的能量,因此反应N2+O2=2NO的反应热△H=946kJ/mol+498kJ/mol-2×632kJ/mol=180kJ/mol,反应是吸热反应,A错误;B、依据A计算可知反应是吸热反应,依据能量守恒,1molN2(g)和1molO2(g)具有的总能量小于2molNO(g)具有的总能量,B正确;C、在1L的容器中发生反应,10min内N2减少了1mol,则生成NO是2mol,因此10min内的平均反应速率v(NO)=0.2mol/(L·min),C错误;D、一氧化氮不能和氢氧化钠反应,不是酸性氧化物,D错误;答案选B。17、C【解析】
A.己烯、己烷、四氯化碳均不溶于水,己烯、己烷密度比水小,上层为油状液体,四氯化碳密度比水大,下层为油状液体,不能用水鉴别,故A不选;B.乙醇和乙酸均溶于水,无法用水鉴别,故B不选;C.己烷不溶于水,密度比水小,上层为油状液体,乙醇溶于水,四氯化碳不溶于水,密度比水大,下层为油状液体,可以用水鉴别,故C选;D.乙醇和乙酸均溶于水,无法用水鉴别,故D不选;答案选C。18、D【解析】
A.乙酸与氢氧化钠溶液反应,而杂质乙醇不与氢氧化钠溶液反应,且它们之间互溶,无法用分液分离,故A错误;B.乙烯和二氧化硫都可以与酸性高锰酸钾溶液反应,所以不能用高锰酸钾溶液除去乙烯中的二氧化硫,故B错误;C.碘化钾与溴反应生成单质碘,碘、溴都易溶于溴苯,无法用分液的方法分离,故C错误;D.水与生石灰反应生成氢氧化钙,然后蒸馏分离出乙醇,故D正确。故选D。【点睛】除去乙醇中少量的水,由于两者沸点相近,蒸馏很容易使两者都蒸出来,所以加生石灰,生成不挥发的氢氧化钙,然后再蒸馏,这样可得99.5%的无水酒精,如果还要去掉残留的少量水,可以加入金属镁再蒸馏。19、D【解析】
A.常温下浓硫酸有强氧化性,铝遇浓硫酸钝化,无法比较Al与Zn的活泼性,选项A错误;B.比较元素的非金属性要比较最高价氧化物的水化物的酸性强弱,即根据HClO4酸性比H2CO3强,可判断出氯的非金属性大于碳,选项B错误;C、蔗糖水解生成葡萄糖,葡萄糖与新制氢氧化铜悬浊液反应应在碱性条件下进行,该实验没有用碱液中和硫酸,所以达不到实验目的,选项C错误;D、过氧化氢分解,FeCl3在此反应中作催化剂,起催化作用,能加快过氧化氢分解产生氧气的速率,选项D正确。答案选D。20、D【解析】
A.氮气与氢气反应可以一步制得氨气,氨气与氧气发生催化氧化可一步得到一氧化氮,NO与氧气反应可一步得到NO2,二氧化氮与一氧化碳反应可得到氮气(汽车尾气处理装置);B.Na与水反应可得到NaOH,NaOH与二氧化碳反应可得到碳酸钠,碳酸钠与氯化钡反应可得到氯化钠,电解熔融氯化钠可得到钠单质;C.氯气可与氢氧化钙反应得到次氯酸钙,次氯酸钙可与水和二氧化碳反应得到HClO,HClO分解可得HCl,浓盐酸与二氧化锰反应可得到氯气;D.硫化氢被氧化可得到硫单质,硫单质无法一步反应制得SO3,三氧化硫溶于水可得到H2SO4;故答案选D。21、C【解析】
A.3p2表示3p轨道上有两个电子,故A错误;B.同一原子中,1s、2s、3s电子的能量逐渐升高,故B错误;C.同周期中从左向右,元素的非金属性增强,第一电离能增强,且同周期中稀有气体元素的第一电离能最大,故C正确;D.在元素周期表中,同周期中从左向右,元素的非金属性增强,电负性增强;同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,电负性减弱;在元素周期表中,电负性最大的元素是F,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】判断依据:同周期中从左向右,元素的非金属性增强,第一电离能增强,同周期中稀有气体元素的第一电离能最大;在元素周期表中,同周期中从左向右,元素的非金属性增强,电负性增强,同主族元素从上向下,元素的非金属性减弱,电负性减弱。22、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。二、非选择题(共84分)23、HFHClO4N2r(Cl﹣)>r(O2﹣)>r(Mg2+)>r(Al3+)Al(OH)3+OH﹣=AlO2﹣+2H2O{或者Al(OH)3+OH﹣=[Al(OH)4]﹣}Br2>Cl2>F2【解析】
根据各元素在周期表中的位置,①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪依次代表H、C、N、O、F、Na、Mg、Al、Cl、Ar、Br元素。根据元素周期律和相关化学用语作答。【详解】根据各元素在周期表中的位置,①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪依次代表H、C、N、O、F、Na、Mg、Al、Cl、Ar、Br元素。(1)这些元素中,化学性质最不活泼的原子是Ar,Ar的核电荷数为18,Ar的原子结构示意图为。同周期从左到右元素的非金属性逐渐增强,气态氢化物的稳定性逐渐增强,最高价氧化物对应水化物酸性逐渐增强;同主族从上到下元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,最高价氧化物对应水化物酸性逐渐减弱;非金属性最强的元素处于元素周期表的右上角,气态氢化物中最稳定的是HF。由于F没有正价,最高价氧化物对应水化物中酸性最强的是HClO4。(2)①、④分别代表H、O元素,两种元素的原子按1:1组成的常见化合物为H2O2,H2O2的电子式为。(3)①、②、③分别代表H、C、N元素,非金属性CN,②、③的单质中更易与H2反应的是N2。(4)④、⑦、⑧、⑨分别代表O、Mg、Al、Cl元素,它们的简单离子依次为O2-、Mg2+、Al3+、Cl-,根据“层多径大,序大径小”,④、⑦、⑧、⑨的简单离子半径由大到小的顺序为r(Cl-)r(O2-)r(Mg2+)r(Al3+)。(5)⑥、⑧分别代表Na、Al元素,Na、Al的最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、Al(OH)3,NaOH和Al(OH)3反应的化学方程式为NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O{或NaOH+Al(OH)3=Na[Al(OH)4]},离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O{或Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-}。(6)⑤、⑨、⑪分别代表F、Cl、Br,它们的单质依次为F2、Cl2、Br2,F2、Cl2、Br2的相对分子质量依次增大,F2、Cl2、Br2的分子间作用力依次增强,沸点由高到低的顺序为Br2Cl2F2。24、C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O2Fe2++Cl22Fe3++2Cl-2C+SiO22CO↑+Si【解析】分析:(1)若A为短周期金属单质,D为短周期非金属单质,且所含元素的原子序数A是D的2倍,则A原子序数是偶数,所含元素的原子最外层电子数D是A的2倍,A最外层电子数小于4且为偶数,D位于第二周期、A位于第三周期,则A是Mg、D是C元素;F的浓溶液与A、D反应都有红棕色气体生成,红棕色气体是NO2,则F是HNO3,C和HNO3浓溶液反应生成CO2、NO2和H2O,B能和Mg反应生成碳单质,则B是CO2,C是MgO,MgO和硝酸反应生成Mg(NO3)2和H2O,Mg和硝酸反应生成Mg(NO3)2,则E是Mg(NO3)2;(2)若A是常见的金属的单质,D、F是气态单质,D和F反应生成B,B能够与金属A反应,则B为酸,为HCl,因此D为氢气,F为氯气,C为金属氯化物,能够与氯气反应,说明A具有变价,则A是Fe;因此C是FeCl2、E是FeCl3;(3)A、D、F都是短周期非金属元素单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则A为C,D为Si,F为O2,B为SiO2,反应①为C与二氧化硅的反应,C是CO,E为CO2。详解:(1)根据上述分析,A是Mg,A的原子结构示意图为,反应④为碳与浓硝酸的反应,反应的化学方程式为:C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O,故答案为:;C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(2)根据上述分析,反应②为氯气氧化氯化亚铁的反应,反应的离子方程式是:2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl-,故答案为:2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl-;(3)根据上述分析,A为C,D为Si,F为O2,B为SiO2,C是CO,E为CO2,反应①为C与二氧化硅的反应,反应方程式为:2C+SiO2Si+2CO↑,故答案为:2C+SiO2Si+2CO。25、分液漏斗a圆底烧瓶dCO2H2SO4H2CO3SCCO【解析】分析:要通过比较两种最高价氧化物水化物的酸性强弱来验证S与C的非金属性的强弱,则需要利用稀硫酸与碳酸盐反应产生二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,据此解答。详解:(1)根据仪器构造可知仪器A的名称是分液漏斗。硫的最高价含氧酸是硫酸,则应盛放稀硫酸,答案选a。(2)根据仪器构造可知仪器B的名称是圆底烧瓶;由于硫酸钙微溶,所以应盛放碳酸钠,与稀硫酸反应制备二氧化碳,答案选d。(3)仪器C中盛放的药品是澄清石灰水,如果看到的现象是澄清石灰水变浑浊,证明B中发生反应生成了二氧化碳,即可说明硫酸比碳酸酸性强,非金属性S比C强,B中发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O。26、B、CCa1++CO31-==CaCO3↓Ba1++CO31-==BaCO3↓富集(或浓缩)溴元素Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-NaBr(或溴化钠)C【解析】分析:(1)除去粗盐中的Ca1+、Mg1+、SO41-,盐酸要放在最后,来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,要先加过量的氯化钡除去硫酸根离子,然后用碳酸钠去除过量的钡离子;(1)海水中溴的浓度太低,要进行富集。(3)利用氯的氧化性强于溴,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1;(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;详解:(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,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,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,顺序为:B.②③④①或C.②④③①,故选BC。(1)步骤Ⅱ中已获得Br1,但浓度太稀,步骤Ⅲ中又将Br1还原为Br-,其目的是富集(或浓缩)溴元素。步骤Ⅱ用SO1水溶液吸收Br1,吸收率可达95%,SO1将溴还原为Br-,有关反应的离子方程式为Br1+SO1+1H1O=4H++1Br-+SO41-。(3)为了从工业Br1中提纯溴,除去产物中残留的少量Cl1.利用氯的氧化性强于溴,可向其中加入NaBr(或溴化钠)溶液,Cl1+1Br-=1Cl-+Br1。(4)海水中加入试剂氢氧化钙沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,过滤后在氢氧化镁沉淀中加入试剂盐酸溶解,得到氯化镁溶液,通过操作浓缩蒸发,冷却结晶得到氯化镁晶体,在氯化氢气流中加热失水得到无水氯化镁,电解熔融氯化镁得到金属镁;步骤Ⅳ由Mg(OH)1得到单质Mg,最合适的方法是C。A、氧化镁熔点太高,故A错误;B、MgO离子化合物,很稳定,高温也不分解,故B错误;D、电解MgCl1水溶液只能得到氢氧化镁、氢气和氯气,故D错误;故选C。27、DABCE【解析】(1)氯化氢极易溶于水,除去H2中的HC1气体可以用洗气法,答案选D;(2)氯化银难溶于水,除去NaCl溶液中的AgCl悬浮物可以过滤,答案选A;(3)气体的溶解度随温度的升高而减小,除去水中溶解的氧气可以加热,答案选B;(4)除去潮湿食盐中的水可以蒸发,答案选C;(5)碘易升华,除去氯化钠固体中的碘单质可以加热升华,答案选E。28、BD石灰乳Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O坩埚2I-+2H++H2O2=I2+2H2O紫红【解析】分析:(1)从海水制备物质的原理可以知道,金属单质与非金属单质需要利用化学反应来制取,而食盐可利
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