2026届湖北省孝感中学高三上化学期中复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届湖北省孝感中学高三上化学期中复习检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列变化中,气体仅被还原的是A.SO2使品红溶液退色B.CO2使Na2O2固体变白C.NO2使含酚酞的碱液红色变浅D.O2使潮湿Fe(OH)2固体最终变为红褐色2、下列过程与氧化还原反应无关的是A.植物的光合作用B.钢铁生锈C.米饭变馊D.SO2使品红溶液褪色3、合成氨及其相关工业中,部分物质间的转化关系如下:下列说法正确的是A.反应I、Ⅱ、Ⅲ、V均属于氧化还原反应B.甲、乙、丙和丁四种物质中都含有氮元素C.反应Ⅳ和Ⅵ中的部分产物可在上述流程中循环利用D.反应V是先向饱和氯化钠溶液中通CO2至饱和再通NH34、下列有关NaHCO3和Na2CO3性质的比较中,正确的是()A.热稳定性:Na2CO3<NaHCO3B.常温时在水中的溶解度:Na2CO3<NaHCO3C.等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应,NaHCO3放出的CO2多D.等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3<NaHCO35、25℃时,用0.1000mol·L-1NaOH溶液滴定20mL0.1000mol·L-1一元酸HA(pKa=-lgKa=4.75)溶液,其滴定曲线如图所示。下列说法正确的是A.当滴入40mLNaOH溶液时,溶液中:c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+)B.当溶液中c(H+)+c(OH-)=2×10-7时:c(Na+)>c(A-)>c(OH-)=c(H+)C.当滴入NaOH溶液20mL时c(OH-)>c(H+)+c(HA)D.当滴定到pH=4.75时,c(A-)=c(HA)6、电解质溶液的电导率越大,导电能力越强。用0.1mol·L-1的NaOH溶液分别滴定体积均为10.00mL、浓度均为0.1mol·L-1的盐酸和CH3COOH溶液,利用传感器测得滴定过程中溶液的电导率如图所示。下列说法不正确的是()A.曲线①代表滴定CH3COOH溶液的曲线B.A点溶液中:c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=0.05mol·L-1C.在相同温度下,A、B、C三点溶液中水电离的c(H+):B<A=CD.D点溶液中:c(Cl-)=2c(OH-)-2c(H+)7、废弃的铝制易拉罐应投入的垃圾桶上贴有的垃圾分类标志是A.有害垃圾B.可回收物C.餐厨垃圾D.其他垃圾8、设NA为阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.1mol/L的NaClO溶液中含有C1O-的数目小于NAB.标准状况下,将22.4LC12通入水中,发生反应后,转移的电子数为NAC.100g46%的乙醇溶液中,含H-O键的数目为NAD.4.6gNa在空气中完全反应生成Na2O、Na2O2,转移0.2NA个电子9、某学习小组设计实验制备Ca(NO2)2,实验装置如图所示(夹持装置已略去)。已知:2NO+CaO2===Ca(NO2)2;2NO2+CaO2==Ca(NO3)2。下列说法不正确的是A.通入N2是为了排尽装置中的空气B.装置B、D中的试剂可分别为水和浓硫酸C.将铜片换成木炭也可以制备纯净的亚硝酸钙D.借助装置A及氢氧化钠溶液和稀硫酸可以分离CO2和CO10、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等,X的最低负价为-4。下列说法正确的是A.原子半径:r(Y)>r(Z)>r(W)B.Y的最高价氧化物的水化物碱性比Z的弱C.W的氧化物的水化物酸性一定比X的强D.W与Z形成的化合物ZW2中既含有离子键又含有共价键11、FeSO4在工业上可用于制备FeCO3,实验室模拟工业流程如图所示。下列说法正确的是()A.可用KSCN溶液检验FeSO4溶液中Fe2+是否全部被氧化成Fe3+B.用Na2CO3代替NH4HCO3,可能有Fe(OH)2沉淀产生C.沉淀的同时有NH3产生D.检验沉淀是否洗涤干净,可用盐酸检验12、下列物质的应用中,利用了该物质氧化性的是()A.氨——作制冷剂 B.漂粉精——作游泳池消毒剂C.甘油——作护肤保湿剂 D.二氧化硫——作红酒添加剂13、某黑色粉末由两种物质组成,为鉴定其成分进行如下实验:①取少量样品加入足量冷的稀硫酸,有气泡产生,固体部分溶解②另取少量样品加入足量浓盐酸并加热,有气泡产生,固体全部溶解。该黑色粉末可能为A.Fe、MnO2 B.C、MnO2 C.Si.FeO D.FeS、CuO14、下列指定化学反应的离子方程式正确的是A.二氧化锰和浓盐酸共热:MnO2+4HClMn2++2Cl-+Cl2↑+2H2OB.AlCl3溶液中滴加过量的浓氨水:Al3++4NH3·H2O=AlO+4NH4++2H2OC.将Cu2O与稀HNO3混合:3Cu2O+14H++2NO===6Cu2++2NO↑+7H2OD.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O15、下列说法中不正确的是A.液氨、液态氯化氢都是电解质B.Na2O2、HClO、SO2等物质都具有漂白作用C.置换反应都是氧化还原反应,复分解反应都是非氧化还原反应D.明矾能水解生成氢氧化铝胶体,可用作净水剂16、用如图装置电解硫酸钾溶液制取氢气,氧气,硫酸和氢氧化钾。从开始通电时,收集B和C逸出的气体。1min后测得B口的气体体积为C口处的一半,下列说法不正确的是A.电源左侧为正极B.电解槽左侧的电极反应方程式为2H2O-4e-==O2↑+4H+C.D口导出的溶液为KOH溶液,且浓度比刚加入电解槽右侧时的浓度大D.标准状况下,若1min后从C口处收集到的气体比B口处收集到的气体多2.24L,则有0.1NA个SO42-通过阴离子膜17、水的状态有气态、液态、固态,还有玻璃态。玻璃态水是液态水急速冷却到165K时形成的,无固定形状,且密度与普通水相同。下列有关水的叙述正确的是A.当水结成冰时,密度增大B.玻璃态水与液态水具有不同的化学性质C.玻璃态水不属于晶体D.纯净水与食盐水的熔点相同18、对于某些离子的检验及结论一定正确的是()A.加入稀盐酸产生无色无味并能使澄清石灰水变浑浊的气体,一定有CO32﹣B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42﹣C.加入硝酸无明显现象,再滴几滴硝酸银溶液有白色沉淀,一定有Cl﹣D.加入新制氯水后,再滴几滴KSCN溶液,变红,一定有Fe2+19、把一定量的铁粉放入氯化铁溶液中,完全反应后,所得溶液中Fe2+和Fe3+的浓度恰好相等。则已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比为A.1∶1 B.2∶1 C.2∶3 D.3∶220、化学在生产和日常生活中有着重要的应用。下列说法不正确的是A.明矾与水反应生成的Al(OH)3胶体能吸附水中悬浮物,可用于水的净化B.江河入海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关系C.水泥厂、冶金厂用高压电作用于气溶胶以除去烟尘,是利用了电泳原理D.《本草纲目》“烧酒”写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气……其清如水,味极浓烈,盖酒露也"。这种方法是分液21、金属铈(58Ce)常用于制作稀土磁性材料,可应用于制造玻璃、打火石、陶瓷和合金等。已知:Ce4++Fe2+=Ce3++Fe3+。下列说法正确的是A.铈的原子核外有58个电子B.可用电解熔融CeO2制取金属铈,铈在阳极生成C.是同素异形体D.铈能溶于HI溶液,反应的离子方程式为:Ce+4H+=Ce4++2H2↑22、NaCN(氰化钠)有毒,是一种重要的基础化工原料,可用于化学合成、电镀、冶金等。下列说法不正确的是A.NaCN中含有的化学键类型为离子键和极性键B.NaCN中碳元素显+4价C.NaCN与过量过氧化氢反应时有NH3生成,在该反应中,NH3既不是氧化产物又不是还原产物D.实验室配制NaCN溶液时,先将NaCN固体溶解在较浓的NaOH溶液中,再加水稀释二、非选择题(共84分)23、(14分)A、D、E、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大,A的原子最外层电子数是次外层的2倍,D的氧化物属于两性氧化物,D、E位于同周期,A、D、E的原子最外层电子数之和为14,W是人体必需的微量元素,缺W会导致贫血症状。(1)写出AE4的电子式:____________________。(2)下列事实能用元素周期律解释的是(填字母序号)___________。a.D的最高价氧化物对应水化物的碱性弱于Mg(OH)2b.E的气态氢化物的稳定性小于HFc.WE3的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板(3)NaCN是一种有剧毒的盐,用E的一种氧化物EO2可以除去水溶液中含有的该有毒物质,得到一种生活中常见的固体和两种无毒气体。写出该反应的离子方程式:_________________________________________。(4)工业上用电解法制备D的单质,反应的化学方程式为_____________________。(5)W的单质可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转换为NH4+,同时生成有磁性的W的氧化物X,再进行后续处理。①上述反应的离子方程式为___________________________________________。②D的单质与X在高温下反应的化学方程式为____________________________。24、(12分)X、Y、Z、M、R、Q是短周期主族元素,部分信息如下表所示:XYZMRQ原子半径/nm0.1860.0740.0990.143主要化合价-4,+4-2-1,+7+3其它阳离子核外无电子单质为半导体材料焰色反应呈黄色(1)R在元素周期表中的位置是___________________________;R在自然界中有质量数为35和37的两种核素,它们之间的关系互为____________。(2)Z的单质与水反应的化学方程式是__________________________________________。(3)Y与R相比,非金属性较强的是____________(用元素符号表示),下列事实能证明这一结论的是____________(选填字母序号)。a.常温下Y的单质呈固态,R的单质呈气态b.稳定性XR>YX4c.Y与R形成的化合物中Y呈正价(4)根据表中数据推测,Y的原子半径的最小范围是大于_______nm小于______nm。(5)甲、乙是上述部分元素的最高价氧化物的水化物,且甲+乙→丙+水。若丙的水溶液呈碱性,则丙的化学式是____________。25、(12分)碳化铝可用作甲烷发生剂,实验室欲利用如图所示装置制取甲烷并还原CuO。已知:Al4C3+12H2O=4Al(OH)3+3CH4↑。回答下列问题:(1)仪器a的名称是____________。(2)连接装置并检查气密性后,打开a的活塞和弹簧夹K,一段时间后点燃c和g,d中CuO全部被还原为Cu时,e中固体颜色由白变蓝,f中溶液变浑浊,g处酒精灯火焰呈蓝色。①e中的试剂是________,其作用是_____________________________。②实验完毕后,要先熄灭c并继续通入甲烷至d冷却后再熄灭g,原因是_______________。(3)若最后在g处点燃的气体仅为CH4,则d中发生反应的化学方程式为____________________。26、(10分)某小组探究Cu与反应,发现有趣的现象。室温下,的稀硝酸(溶液A)遇铜片短时间内无明显变化,一段时间后才有少量气泡产生,而溶液B(见图)遇铜片立即产生气泡。回答下列问题:(1)探究溶液B遇铜片立即发生反应的原因。①假设1:_____________对该反应有催化作用。实验验证:向溶液A中加入少量硝酸铜,溶液呈浅蓝色,放入铜片,没有明显变化。结论:假设1不成立。②假设2:对该反应有催化作用。方案Ⅰ:向盛有铜片的溶液A中通入少量,铜片表面立即产生气泡,反应持续进行。有同学认为应补充对比实验:向盛有铜片的溶液A中加入几滴的硝酸,没有明显变化。补充该实验的目的是_____________。方案Ⅱ:向溶液B中通入氮气数分钟得溶液C。相同条件下,铜片与A、B、C三份溶液的反应速率:,该实验能够证明假设2成立的理由是_________________。③查阅资料:溶于水可以生成和___________________。向盛有铜片的溶液A中加入,铜片上立即产生气泡,实验证明对该反应也有催化作用。结论:和均对Cu与的反应有催化作用。(2)试从结构角度解释在金属表面得电子的能力强于的原因________________。(3)Cu与稀硝酸反应中参与的可能催化过程如下。将ii补充完整。i.ii.______________________iii.(4)探究的性质。将一定质量的放在坩埚中加热,在不同温度阶段进行质量分析,当温度升至时,剩余固体质量变为原来的,则剩余固体的化学式可能为______________。27、(12分)硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)是一种用途广泛的试剂。某小组拟探究硫酸铜晶体的性质,并测定其结晶水含量。实验(一):探究硫酸铜的氧化性。取适量硫酸铜溶液于试管中,加入(NH4)2SO3溶液,产生沉淀M。过滤、洗涤,得到固体M。为了探究M的组成,进行如下实验:①将一定量固体M分成两份。②在一份固体中加入稀硫酸,产生有刺激性气味的气体(X),溶液变成蓝色并有红色固体生成;将气体通入品红溶液中,品红溶液褪色。③在另一份固体中加入浓烧碱溶液,共热,产生气体(Y),该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。回答下列问题:(1)Y的电子式为___________。(2)经测定M中阳离子、阴离子个数之比为2:1。M的化学式为______________。实验(二):探究硫酸铜晶体的热稳定性。取少量硫酸铜晶体进行实验,装置如图所示。已知部分实验现象为:A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,最后变成黑色粉末;B中产生白色沉淀;D中溶液变成红色。(3)分析推测硫酸铜晶体的分解产物有________________________________。(4)B、C装置的位置不能互换的原因是_______________________________。(5)D中的反应分两步进行,写出第一步反应的离子方程式___________________________。实验(三):测定硫酸铜晶体中结晶水的含量。取wg硫酸铜晶体(CuSO4·xH2O)配成250mL溶液,取25.00mL溶液用cmol/LEDTA溶液(简写成Y4—)滴定至终点,消耗EDTA标准液VmL。已知:滴定方程式为:Cu2++Y4—=CuY2—。(6)x=___________________(用代数式表示)。(7)下列情况会使测得的x偏小的是_______(填番号)a、样品失去部分结晶水b、量取待测液前未用待测液润洗滴定管c、开始读数时滴定管尖嘴有气泡而终点时无气泡d、滴定开始时平视、滴定终点时俯视28、(14分)纳米级Cu2O由于具有优良的催化性能而受到关注,下表为制取Cu2O的四种方法:方法a用炭粉在高温条件下还原CuO方法b用葡萄糖还原新制的Cu(OH)2制备Cu2O方法c电解法,反应为2Cu+H2OCu2O+H2↑方法d用肼(N2H4)还原新制Cu(OH)2(1)已知:2Cu(s)+1/2O2(g)=Cu2O(s)△H=-169kJ·mol-1C(s)+1/2O2(g)=CO(g)△H=-110.5kJ·mol-1Cu(s)+1/2O2(g)=CuO(s)△H=-157kJ·mol-1则方法a发生的热化学方程式是:________________________。(2)方法c采用离子交换膜控制电解液中OH-的浓度而制备纳米Cu2O,装置如下图所示:该离子交换膜为______离子交换膜(填“阴”或“阳”),该电池的阳极反应式为:_____________钛极附近的pH值________(增大、减小、不变)。(3)方法d为加热条件下用液态肼(N2H4)还原新制Cu(OH)2来制备纳米级Cu2O,同时放出N2,该制法的化学方程式为:____________。(4)在相同的密闭容器中,用以上两种方法制得的Cu2O分别进行催化分解水的实验:2H2O2H2+O2ΔH>0水蒸气的浓度随时间t变化如下表所示。序号温度01020304050①T10.05000.04920.04860.04820.04800.0480②T10.05000.04880.04840.04800.04800.0480③T20.10000.09400.09000.09000.09000.0900①对比实验的温度T2_____T1(填“>”“<”或“=”)。②实验①前20min的平均反应速率v(O2)=______。③催化剂催化效率:实验①______实验②(填“>”、“<")。29、(10分)漂白粉来源广泛、价格低康用其脱除烟气中SO2和NOx是目前研究的热点之一:(1)脱除姻气中的SO2和NOx实验示意装置如图所示:图中N2和O2的作用______;装置A的作用是________。(2)工业上用氯气与熟石灰制取漂白粉的化学方程式为________。(3)用漂白粉溶液同时脱硫脱硝时,测得相同条件下SO2和NO的脱除率随时间变化如图所示:①SO2的脱除率总是比NO的大,除因为脱除NO的活化能较高外,另一原因是__________。②漂白粉溶液与过量SO2反应(同时有沉淀生成)的离子方程式为___。(4)脱硝过程中包含一系列反应:2NO+O2=2NO2,2NO2+H2OHNO2+HNO3,NO+HClONO2+HCl等。①实验测得吸收液初始pH与NO脱除率的关系如图所示:

i)在4<pH<10时,pH越小,NO脱除率越大,是因为________;ii)当pH=12时,NO脱除率又增大,是因为________。②为提高NO脱除率,在其他条件相同时,漂白粉溶液中分别添加三种不同添加剂,测得其对NO脱除率的影响如图所示。NO脱除率不同的原因是_________。

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】A.SO2通入品红溶液中发生化合反应使溶液的红色褪去,没有发生化合价的变化,与氧化还原反应无关,故A错误;B.CO2使Na2O2固体变白,发生反应是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,在该反应中,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,而CO2没有发生化合价的变化,所以CO2气体没有被还原,故B错误;C.NO2使含酚酞的碱液红色变浅,是因为发生了2NO2+2OH-=NO2-+NO3-+H2O,NO2中的氮元素化合价既升高又降低,即NO2既被氧化又被还原,故C错误;D.O2使潮湿Fe(OH)2固体最终变为红褐色,是因为发生了4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,氧气中氧元素的化合价从0价降低到-2价,所以氧气是氧化剂被还原,故D正确。故答案选D。2、D【解析】凡有元素化合价升降的反应就是氧化还原反应,据此分析。【详解】A.光合作用是植物利用太阳的光能将空气中的二氧化碳和土壤中的水转化为糖和氧气的过程,这个化学反应过程中氧元素化合价从-2价升高到0价,是氧化还原反应,所以光合作用与氧化还原反应有关,A项错误;B.铁锈的主要成分是Fe2O3∙xH2O,钢铁生锈过程中铁元素化合价从0价升高到+3价,属于氧化还原反应,所以钢铁生锈与氧化还原反应有关,B项错误;C.米饭变馊是空气中的氧气与米饭发生了缓慢氧化的过程,是氧化还原反应,所以米饭变馊与氧化还原反应有关,C项错误;D.SO2使品红溶液褪色是因为SO2与有机色质化合生成了无色物质,温度升高该无色物质又分解生成SO2和原来的有机色质,这个反应不是氧化还原反应,所以SO2使品红溶液褪色与氧化还原反应无关,D项正确;答案选D。3、C【解析】由图中反应关系可知,反应I是:N2+3H22NH3,反应II是:4NH3+5O24NO+6H2O,反应III是:2NO+O2=2NO2,反应IV是3NO2+H2O=2HNO3+NO,反应V是:NH3+CO2+NaCl+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl,反应VI是:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O。A.根据上述分析可知,反应I、II、III中有元素化合价发生变化,是氧化还原反应,而反应V中没有元素化合价发生变化,不是氧化还原反应反应,故A错误;B.根据上述分析,甲为N2,乙为NO,丙为NO2,丁为NaHCO3,因NaHCO3中不含氮元素,故B错误;C.反应IV中的产物NO可以在反应III中循环使用,反应VI中的产物CO2可以在反应V中循环使用,故C正确;D.因CO2在水中的溶解度很小,氨气在水中的溶解度很大,所以反应V是先向饱和氯化钠溶液中通NH3至饱和再通CO2,故D错误;故答案选C。4、D【解析】A.NaHCO3受热易分解,热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,故A错误;B.常温时在水中的溶解度:Na2CO3>NaHCO3,故B错误;C.等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应,NaHCO3和Na2CO3放出的CO2一样多,故C错误;D.等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3<NaHCO3,故D正确。故选D。5、D【解析】HA的pKa=-lgKa=4.75,说明HA是弱酸。【详解】A.当滴入40mLNaOH溶液时,二者发生反应产生NaA,同时NaOH溶液过量,二者的物质的量的比是1:1,NaA是强碱弱酸盐,A-发生水解反应产生OH-,同时溶液中还存在NaOH电离产生的OH-,故离子浓度关系c(OH-)>c(A-),盐电离产生的离子浓度c(A-)大于水电离产生c(H+),故溶液中离子浓度关系是:c(Na+)>c(OH-)>c(A-)>c(H+),A错误;B.在溶液中存在电荷守恒关系:c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),当溶液中c(H+)+c(OH-)=2×10-7时,(H+)=c(OH-),所以c(Na+)=c(A-),由于盐的电离作用大于水的电离作用,所以c(Na+)=c(A-)>c(OH-)=c(H+),B错误;C.当滴入NaOH溶液20mL时。二者恰好中和,反应产生NaA,该盐是强碱弱酸盐,A-发生水解反应消耗水电离产生的H+,产生HA和OH-,根据质子守恒关系可得c(OH-)=c(H+)+c(HA),C错误;D.当滴定到pH=4.75时,c(H+)=10-4.75mol/L,由于pKa=-lgKa=4.75,所以=10-4.75,所以c(A-)=c(HA),D正确;答案选D。6、C【详解】A.浓度相同的醋酸和盐酸,醋酸电离程度小于盐酸,则c(H+)盐酸大于醋酸,c(H+)越大溶液导电性越强,所以相同浓度的盐酸和醋酸,盐酸导电性大于醋酸,根据图知导电性①<②,所以①代表滴定CH3COOH溶液的曲线,选项A正确;B.A点醋酸和NaOH恰好完全反应生成醋酸钠,溶液中存在电荷守恒c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=c(Na+),二者等体积混合时c(Na+)是原来的一半,所以A点溶液中:c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=0.05mol.L-1,选项B正确;C.相同温度下,A点溶液中溶质为醋酸钠、B点溶液中溶质为等物质的量浓度的醋酸和醋酸钠、C点溶液中溶质为NaCl,酸或碱抑制水电离,含有弱离子的盐促进水电离,所以B点抑制水电离、A点促进水电离、C点不促进也不抑制水电离,则在相同温度下,A、B、C三点溶液中水电离的c(H+):B<C<A,选项C错误;D.D点溶液中溶质为NaCl和NaOH,且c(NaCl)=2c(NaOH),溶液中存在物料守恒和电荷守恒,根据电荷守恒得c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),根据物料守恒得3c(Cl-)=2c(Na+),所以得c(Cl-)=2c(OH-)-2c(H+),选项D正确;答案选C。7、B【解析】A、废弃的铝制易拉罐是可回收物,不能投入贴有有害垃圾的垃圾桶,故不选A;B、废弃的铝制易拉罐是可回收物,应投入贴有可回收物的垃圾桶,故选B;C、废弃的铝制易拉罐是可回收物,不能投入贴有餐厨垃圾的垃圾桶,故不选C;D、废弃的铝制易拉罐是可回收物,不能投入贴有其他垃圾的垃圾桶,故不选D。8、D【解析】A.未注明溶液的体积,无法判断溶液中含有ClO-的数目,故A错误;B.标况下22.4L氯气的物质的量为1mol,由于只有部分氯气与水反应,则转移电子的物质的量小于1mol,转移的电子数小于NA,故B错误;C.100g

46%的乙醇溶液中,由于水分子中也含有H-O键,则该溶液中含H-O键的数目大于NA,故C错误;D.4.6g钠的物质的量为:=0.2mol,0.2molNa完全反应失去0.2mol电子,转移0.2NA个电子,故D正确;故选D。点睛:注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系。本题的易错点为C,注意乙醇溶液中,除了乙醇,还有水分子,水分子中也含有O-H键。9、C【解析】A、装置内的空气会将NO氧化为NO2,影响产物的产量,所以通入N2排尽装置中的空气,故A正确;B、由于硝酸具有挥发性,所以在A中生成的NO气体中会含有少量HNO3蒸气,可用装置B中的水除去,为防止CaO2与水反应,用装置D中的浓硫酸对NO气体进行干燥,故B正确;C、将铜片换成木炭,由于木炭与稀硝酸不能反应,所以得不到要制备的产物,故C错误;D、装置A中盛氢氧化钠溶液,通过进气管通入CO2

和CO的混合气体,CO2

被NaOH吸收后生成Na2CO3,在出气管口即可收集到CO,然后将分液漏斗中的稀硫酸滴入A中,与生成的Na2CO3反应再释放出CO2,达到分离的目的,故D正确。本题正确答案为C。10、A【分析】X的最低负价为-4,则其为碳;X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等,则Y、Z的最外层电子数之和为3,W的最外层电子数为7。从而得出X、Y、Z、W分别为C、Na、Mg、Cl。【详解】A.同周期元素,从左往右,原子半径依次减小,所以原子半径:r(Na)>r(Mg)>r(Cl),A正确;B.同周期元素,从左往右,金属性依次减弱,所以Na的最高价氧化物的水化物碱性比Mg的强,B错误;C.虽然Cl的非金属性比C强,但W的氧化物的水化物若为HClO,则酸性比H2CO3的弱,C错误;D.W与Z形成的化合物MgCl2中,只含有离子键不含有共价键,D错误。故选A。【点睛】此题中有形的信息很少,我们只能推出X的最外层电子数为4,它可能是C,也可能是Si。所以我们需要使用周期表这个无形的信息。若X为Si,因为主族元素的最外层电子数不超过7,无法满足“X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等”这一限制条件,所以X只能是C。Y、Z不可能是同主族元素,也就是最外层电子数不可能都为1,但又必须满足二者的最外层电子数之不大于3(W的最外层电子最多为7),所以Y的最外层电子数为1,Z的最外层电子数为2,W的最外层电子数为7,从而确定Y、Z、W分别为Na、Mg、Cl。11、B【详解】A.检验FeSO4溶液中Fe2+是否完全被氧化成Fe3+,应选用酸性高锰酸钾溶液或铁氰化钾溶液,证明溶液中是否存在Fe2+离子,故A错误;B.用Na2CO3代替NH4HCO3,碳酸钠中碳酸根离子水解程度大,也可以发生双水解反应生成氢氧化亚铁沉淀,故B正确;C.FeSO4与碳酸氢铵发生的反应为:,无氨气生成,故C错误;D.检验沉淀是否洗涤干净,可用氯化钡溶液检验,若洗涤液中加入氯化钡溶液无沉淀生成说明洗涤干净,加入盐酸无现象变化,不能用盐酸,故D错误;【点睛】解题时需注意可以用KSCN溶液检验FeSO4溶液中Fe2+是否被氧化成Fe3+,SCN-与Fe3+反应生成Fe(SCN)3血红色溶液。若是检验FeSO4溶液中Fe2+是否全部被氧化成Fe3+,实际上是检验溶液中是否还有Fe2+剩余,应用酸性高锰酸钾溶液或铁氰化钾溶液证明溶液中不存在Fe2+离子。12、B【详解】A.氨作制冷剂利用了易液化的性质,没有元素化合价发生变化,故A不选;B.漂粉精中Cl元素的化合价降低,作氧化剂,故选B;C.甘油作护肤保湿剂,利用吸水性,没有元素的化合价变化,故C不选;D.二氧化硫作红酒添加剂,防止氧化,消毒杀菌,硫元素的化合价升高,作还原剂,故D不选;答案选:B。13、A【解析】①Fe与稀硫酸反应生成氢气,MnO2与稀硫酸不反应,固体部分溶解,②Fe与浓盐酸反应生成氢气,MnO2与浓盐酸并加热反应生成氯气,固体全部溶解,A项正确;①C与冷的稀硫酸不反应,MnO2与稀硫酸不反应,固体不溶解,②C与浓盐酸并加热不反应,MnO2与浓盐酸并加热反应生成氯气,固体部分溶解,B项错误;①Si与稀硫酸不反应,FeO与稀硫酸反应,无气体产生,固体部分溶解,②Si与浓盐酸不反应,FeO与浓盐酸反应,无气体产生,固体部分溶解,C项错误;①FeS与冷的稀硫酸反应,有气泡产生,CuO与冷的稀硫酸反应,无气泡产生,固体全部溶解;②FeS与浓盐酸反应,有气泡产生,CuO与浓盐酸反应,无气泡产生,固体全部溶解,D项错误。14、C【解析】A.二氧化锰和浓盐酸共热,要用离子符号表示HCl:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故A错误;B.AlCl3溶液中滴加过量的浓氨水,Al(OH)3不溶于氨水:Al3++3NH3·H2OAl(OH)3↓+3,故B错误;C.将Cu2O与稀HNO3混合:3Cu2O+14H++2NO===6Cu2++2NO↑+7H2O,故C正确;D.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水,生成物还有一水合氨:Ca2+++HCO3-+2OH-=CaCO3↓+NH3·H2O+H2O,故D错误。故选C。点睛:书写离子方程式需要注意:(1)符合事实;(2)强酸、强碱、可溶盐在水溶液中使用离子符号表示,其他情况下的物质均用化学式表示;(3)符合质量守恒、电荷守恒、电子守恒。15、A【解析】A.液氨是非电解质,液态氯化氢是电解质,A错误;B.Na2O2、HClO、SO2等物质都具有漂白作用,B正确;C.置换反应都是氧化还原反应,复分解反应都是非氧化还原反应,C正确;D.明矾能水解生成氢氧化铝胶体,因此可用作净水剂,D正确;答案选A。16、D【详解】根据题意,电极应为惰性电极,左侧电极为阳极,右侧电极为阴极,电极反应式为阳极:4OH--4e-===2H2O+O2↑或2H2O-4e-===O2↑+4H+;阴极:4H++4e-===2H2↑或4H2O+4e-===2H2↑+4OH-;A.电源左侧为正极,选项A正确;B、电解槽左侧的电极反应方程式为2H2O-4e-==O2↑+4H+,选项B正确;C、右侧由于H+放电,产生KOH,所以其浓度比刚加入电解槽右侧时的浓度大,选项C正确;D、设产生O2为xmol,则产生H2为2xmol,2x-x=0.1mol,x=0.1mol,消耗的OH-为0.4mol,则有0.2NA个SO42-通过阴离子膜,选项D不正确;答案选D。17、C【解析】A、当水结成冰时,密度减小,A错误;B、玻璃态水与液态水均是水分子,具有相同的化学性质,B错误;C、玻璃态水无固定形状,不属于晶体,C正确;D、纯净水是纯净物,食盐水是氯化钠的水溶液,二者的熔点不相同,D错误,答案选C。18、C【解析】A、盐酸与CO32-和HCO3-都能反应生成二氧化碳气体,所以加入稀盐酸产生无色无味使澄清石灰水变浑浊的气体,不一定有CO32-,故A错误;B项,氯化钡与SO42﹣和Ag+都能生成不溶于水也不溶于酸的白色沉淀,所以加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,不一定有SO42﹣,故B错误;C项,加入硝酸无明显现象,排除了其它离子对氯离子验证的干扰,再滴几滴硝酸银溶液有白色沉淀,该沉淀一定是AgCl,所以一定有Cl-,故C正确;D项,验证亚铁离子的存在,首先应排除铁离子干扰,正确顺序是先加入KSCN溶液观察现象后再滴加氯水,故D错误。点睛:本题考查离子检验和鉴别实验方案的设计,掌握常见离子的检验方法、所用试剂及现象为解题关键,注意对干扰离子的排除,如A项,HCO3-会干扰CO32-的检验;B项,Ag+会干扰SO42-的检验;D项,Fe3+会干扰Fe2+的检验。19、C【详解】设已反应的Fe3+的物质的量为2mol,根据Fe+2Fe3+=3Fe2+,溶液中Fe2+的物质的量为3mol,因为溶液中的Fe3+和Fe2+浓度相等,所以未反应的Fe3+的物质的量为3mol,则已反应的Fe3+和未反应的Fe3+的物质的量之比为2mol∶3mol=2∶3,故选C。20、D【详解】A.明矾净水的原理是Al3+水解生成的Al(OH)3胶体能吸附水中悬浮物,故A正确;B.江河中的泥沙属于胶体分散系,江河入海口三角洲的形成与胶体的聚沉性质有关,故B正确;C.烟尘是气溶胶,胶粒在电场中发生定向移动,是利用了电泳原理,故C正确;D.乙醇蒸发再冷凝,应该蒸馏操作,故D错误;故答案为D。21、A【解析】A.根据金属铈(58Ce)可知,铈元素的质子数为58,原子中质子数等于核外电子,故铈的原子核外有58个电子数,故A正确;B.电解熔融状态的CeO2可制备Ce,在阴极获得铈,阴极是Ce4+离子得到电子生成Ce,电极反应为:Ce4++4e-=Ce,故B错误;C.、具有相同质子数,不同中子数,故它们互为同位素,不是同素异形体,故C错误;D.由于氧化性Ce4+>Fe3+>I-,铈溶于氢碘酸,发生氧化还原反应,生成CeI3和I2,故D错误;故选A。22、B【解析】A.NaCN中含有的化学键类型为Na+、CN-之间的离子键和C、N之间的极性键,故A正确;B.NaCN中氮元素显-3价,钠元素显+1价,所以碳元素显+2价,故B不正确;C.NaCN与过量过氧化氢反应时有NH3生成,在该反应中,氮元素化合价无变化,所以NH3既不是氧化产物又不是还原产物,故C正确;D.实验室配制NaCN溶液时,先将NaCN固体溶解在较浓的NaOH溶液中,再加水稀释,可以防止NaCN水解产生有毒气体HCN,故D正确。故选B。二、非选择题(共84分)23、ab2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【分析】A、D、E、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大,A的原子最外层电子数是次外层的2倍,A为C;D的氧化物属于两性氧化物,D为Al;D、E位于同周期,A、D、E的原子最外层电子数之和为14,14-4-3=7,则E为Cl;W是人体必需的微量元素,缺乏W会导致贫血症状,W为Fe。【详解】(1)A为C,E为Cl,AE4为CCl4,电子式为;(2)a.同周期元素金属性依次减弱,铝在镁的右边,所以金属性弱于镁,所以D的最高价氧化物对应水化物氢氧化铝的碱性弱于Mg(OH)2,故a符合题意;b.同周期元素非金属性依次增强,所以F的非金属性强于O,则氢化物稳定性H2O小于HF,故b符合题意;c.氯化铁与铜发生氧化还原反应,所以可以用氯化铁的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板,不能用元素周期律解释,故c不符合题意;答案选ab;(3)NaCN是一种有剧毒的盐,E为Cl,用E的一种氧化物ClO2可以除去水溶液中含有的该有毒物质,得到一种生活中常见的固体和两种无毒气体。该反应的离子方程式:2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-;(4)D为Al,工业上用电解熔融氧化铝的方法制备铝的单质,反应的化学方程式为2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑;(5)W的单质可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转换为NH4+,同时生成有磁性的W的氧化物X,再进行后续处理,①酸性环境下硝酸根离子具有强的氧化性,能够氧化性铁生成四氧化三铁,反应的离子方程式为3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+;②铝与四氧化三铁反应生成氧化铝和铁,方程式:8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe。24、第三周期ⅦA族同位素2Na+2H2O=2NaOH+H2↑Clbc0.0990.143NaAlO2或Na2SiO3【分析】X、Y、Z、M、R、Q是短周期主族元素,X阳离子核外无电子,则X为H元素;Y有+4、-4价,单质为半导体材料,则Y为Si元素;Z焰色反应呈黄色,则Z为Na元素;M为-2价,处于ⅥA族,则M为O元素;R有-1、+7价,则R为Cl元素;Q有+3价,处于ⅢA族,原子半径小于Na原子,则Q为Al元素,据此解答。【详解】(1)R为Cl元素,原子核外电子数为17,有3个电子层最外层电子数为7,处于元素周期表中第三周期第ⅦA族,R在自然界中有质量数为35和37的两种核素,它们属于同位素关系,故答案为第三周期第ⅦA族;同位素。

(2)Z为Na元素,Na与水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。

(3)Y为Si,R为Cl,位于同一周期,根据同周期元素非金属性从左到右逐渐增强可知,Cl的非金属性大于Si,

a.属于物质的物理性质,不能比较非金属性的强弱,故a错误;

b.元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,故b正确;

c.Y与R形成的化合物中Y呈正价,说明R得电子能力强,非金属性强,故c正确,

故答案为Cl;bc。

(4)Y为Si,与Al、Cl位于相同周期,同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,则Si的原子半径比Al小,比Cl大,即大于0.099nm小于0.143nm,

故答案为0.099nm;0.143nm。

(5)甲+乙→丙+水,应为中和反应,若丙的水溶液呈碱性,则对应的物质的应为强碱弱酸盐,可为NaAlO2或Na2SiO3,故答案为NaAlO2或Na2SiO3。【点睛】非金属与氢气化合的难易程度、气态氢化物的稳定性、最高价氧化物的水化物的酸性、非金属单质之间的置换反应等均可比较非金属性的强弱。25、分液漏斗无水硫酸铜检验产物中是否有水避免炽热铜粉重新被氧化,且尾气可能含有毒的CO,需要用燃烧法除去CH4+4CuO4Cu+2H2O+CO2【解析】(1)仪器a为分液漏斗;(2)连接装置并检查气密性后,打开a的活塞和弹簧夹K,水滴入烧瓶与Al4C3发生反应,生成CH4,先利用CH4排尽装置中的空气,防止氧气干扰实验。空气排尽后,再点燃c和g,与CuO发生反应。e中固体由白变蓝,则e中为无水硫酸铜,检验水的产生;f中溶液变浑浊,则产生了CO2。实验完毕后,先熄灭c处的酒精灯,继续通入甲烷至d冷却后,再熄灭g,原因是如果立即停止通入甲烷,则炽热的铜粉有可能重新被氧化,实验过程中可能会产生CO,如果立即熄灭g,CO不能有效除去。故答案为检验产物中是否有水;避免炽热铜粉重新被氧化,且尾气可能含有毒的CO,需要用燃烧法除去。(3)若最后在g处点燃的气体仅为CH4,则还原实验中没有产生CO,故产物只有Cu、CO2和H2O。反应方程式为:CH4+4CuO4Cu+2H2O+CO2。26、Cu2+排除通入与水反应引起硝酸浓度增大的影响通入N2可以带走溶液中的,因此三份溶液中的浓度:B>C>A,反应速率随浓度降低而减慢,说明对该反应有催化作用有单电子,很容易得到一个电子形成更稳定的;为平面正三角形结构,且带一个负电荷,难以获得电子【分析】影响铜和硝酸反应速率的外因有反应物的浓度、温度、催化剂等,要探究催化剂对反应速率的影响,变量是催化剂,作对比实验,反应物浓度、温度必须相同,催化剂可以参与反应,先在反应中消耗后又重新生成,反应前后催化剂的质量和化学性质不发生改变;计算受热分解所得产物化学式时,结晶水合物先失去水、硝酸盐不稳定分解、结合应用质量守恒定律计算即可;【详解】(1)①溶液B与稀硝酸的区别就是B是铜和浓硝酸反应后的稀释液,先呈绿色后呈蓝色,稀释液中除了硝酸还存在铜离子、少量二氧化氮,溶液B遇铜片立即发生反应,催化剂能极大地加快反应速率,故推测Cu2+对该反应有催化作用、并通过实验探究之。②排除了Cu2+对该反应有催化作用,就要通过实验探究对该反应有催化作用。作对比实验,控制变量,方案Ⅰ中向盛有铜片的溶液A中通入少量,补充对比实验,补充该实验的目的是排除通入与水反应引起硝酸浓度增大的影响。方案Ⅱ:向溶液B中通入氮气数分钟得溶液C,则三份溶液中唯一的变量的浓度不一样:由于通入N2可以带走溶液中的,因此的浓度:B>C>A,则相同条件下,铜片与A、B、C三份溶液的反应速率:可以证明,该实验能够证明对该反应有催化作用。③已知溶于水可以生成,氮元素化合价降低,则该反应是氧化还原反应,推测氧化产物为,故溶于水可以生成和。(2)根据价层电子对互斥理论,中孤电子对数为,价层电子对数为3+0=3,根据杂化轨道理论,中心N原子为sp2杂化,空间构型为平面正三角形,在NO2分子中,N周围的价电子数为5,根据价层电子对互斥理论,氧原子不提供电子,因此,中心氮原子的价电子总数为5,其中有两对是成键电子对,一个单电子,故从结构角度解释在金属表面得电子的能力强于的原因为:有单电子,很容易得到一个电子形成更稳定的;为平面正三角形结构,且带一个负电荷,难以获得电子。(3)Cu与稀硝酸反应中反应过程中可能参与催化,先在反应中消耗后又重新生成,反应前后的质量和化学性质不发生改变;Cu与稀硝酸反应为:,反应ii=(总反应-i×6-iii×2),则反应ii为:。(4)硝酸盐受热易分解,铜活泼性较弱,硝酸铜晶体受热分解会生成铜的氧化物,假设的质量为296g,即1mol,当温度升至时,剩余固体质量为296g×24.33%=72g,其中Cu为64g,还剩余8g其他元素,应为氧元素,所以剩余物质中Cu和O的物质的量之比为1:0.5,则该物质应为Cu2O。27、NH4CuSO3H2O、CuO、SO3、SO2、O2互换后,SO3溶于品红溶液,BaCl2溶液无法检验出SO34Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O(50w—80cV)/9cVac【解析】(1).根据题中信息可知,取适量硫酸铜溶液于试管中,加入(NH4)2SO3溶液,产生沉淀M,M中加入浓烧碱溶液,共热,产生气体(Y),该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明气体(Y)为NH3,M中含有铵根离子,NH3的电子式为,故答案为;(2).M与稀硫酸反应时,溶液变成蓝色并有红色固体生成,说明M中含有Cu+,Cu+在酸性条件下生成Cu和Cu2+,产生有刺激性气味的气体(X),将气体通入品红溶液中,品红溶液褪色,说明生成的气体X为SO2,则M中含有SO32-或HSO3-,又因M中阳离子、阴离子个数之比为2:1,则M中含有SO32-,M的化学式为:NH4CuSO3,故答案为NH4CuSO3;(3).由实验装置图可知,在加热硫酸铜晶体前先通入氮气,可以将整个装置中的空气赶出,然后加热硫酸铜晶体,A中蓝色晶体逐渐变成白色粉末,说明失去结晶水,最后变成黑色粉末,说明生成了CuO,B中盛有酸性氯化钡溶液,B中产生白色沉淀,说明生成了SO3,D中盛有含KSCN的酸性FeSO4溶液,D中溶液变成红色,说明Fe2+被氧化生成了Fe3+,则硫酸铜晶体的分解产物中含有O2,硫酸铜晶体中的O元素化合价从-2价升高到0价,说明S元素的化合价降低生成了SO2,因此硫酸铜晶体的分解产物有:H2O、CuO、SO3、SO2、O2,故答案为H2O、CuO、SO3、SO2、O2;(4).因SO3极易溶于水,互换后,SO3溶于品红溶液,则BaCl2溶液无法检验出SO3,故答案为互换后,SO3溶于品红溶液,BaCl2溶液无法检验出SO3;(5).在酸性条件下,硫酸铜晶体分解生成的氧气将Fe2+氧化成Fe3+,Fe3+再与SCN-反应生成Fe(SCN)3,第一步反应的离子方程式为:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,故答案为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O;(6).

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