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文档简介
吉林省通榆县一中2026届化学高一上期末学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、化学与生产、生活密切相关。下列对物质的用途及解释均正确的是()选项用途解释A可用作中和胃酸的药物溶于水显碱性B可用于自来水的消毒具有漂白性C可用于光导纤维硬度大D可用于制造耐高温材料熔点很高A.A B.B C.C D.D2、向50mL18mol·L-1的H2SO4溶液中加入适量的铜片并加热。充分反应后,被还原的H2SO4的物质的量A.小于0.45mol B.等于0.45molC.在0.45~0.90mol之间 D.大于0.45mol3、密闭容器中装有1molNaHCO3和0.8molNa2O2,加热充分反应后,容器内残留的固体是()A.0.8molNa2CO3和0.6molNaOH B.0.5molNa2CO3和1molNaOHC.0.8molNa2CO3和1molNaOH D.1molNa2CO3和0.6molNaOH4、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZW原子半径/pm1601437066主要化合价+2+3+5、+3、-3-2下列叙述正确的是()A.X、Y元素的金属性:X<YB.一定条件下,Z与W的氢化物稳定性:Z>WC.Y的最高价氧化物对应的水化物能溶于稀氨水D.一定条件下,Y单质可以与Z的最高价氧化物对应的水化物反应5、下列反应的离子方程式正确的是A.NaHCO3溶液与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑B.FeCl3溶液加入铜粉:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+C.用醋酸溶液除水垢:2H++CaCO3=Ca2++H2O+CO2↑D.Cl2与NaOH溶液反应:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O6、把一小块镁铝合金溶于100mL盐酸中,然后向其中滴入1mol/LNaOH溶液,生成沉淀的质量和加入NaOH溶液的体积如图所示,则原合金中镁与铝的物质的量之比为()A.1:1 B.1:2 C.2:3 D.3:27、如下图表示AlCl3溶液与NaOH溶液相互滴加过程中微粒的量的关系曲线。下列判断错误的是()A.①线表示Al3+的物质的量的变化B.x表示AlCl3的物质的量C.③线表示Al(OH)3的物质的量的变化D.④线表示AlO2-的物质的量的变化8、下列反应的离子方程式中,正确的是()A.向苏打溶液中加入足量醋酸:CO32-+2H+=CO2↑+H2OB.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OC.向含amol溴化亚铁的溶液中通入1.2amol氯气充分反应:10Fe2++14Br-+12Cl2=10Fe3++7Br2-+24Cl-D.氢氧化铁与氢碘酸的反应:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O9、下列叙述正确的是()A.氧原子的摩尔质量为16 B.1molO2的质量为32gC.1molO的的质量为16g/mol D.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L10、氯气是一种有毒的气体,可用钢瓶储存,一旦氯气发生泄漏,必须采取果断措施,下列有关做法错误的是()A.人群向高处疏散B.向泄漏地点撒一些石灰C.用浸有弱碱性溶液的毛巾捂住口鼻D.向泄漏地点喷酒食盐水11、将3.9g镁铝合金投入到足量的NaOH溶液中,共产生标准状况下H2的体积为3.36L。则原合金中镁和铝的物质的量之比是A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.2:312、下列关于合金的说法中,正确的是A.合金的熔点一定比各成分金属的低B.钢是目前用量最大、用途最广的合金C.在我国使用最早的合金是生铁D.储氢合金能大量吸收H2,但不与H2反应13、下列物质分类中,前者包含后者的是A.氧化物、化合物 B.溶液、胶体C.化合物、电解质 D.酸性氧化物、非金属氧化物14、在2FeBr2+3Cl2===2FeCl3+2Br2的反应中,被氧化的元素是A.Fe B.Br C.Fe和Br D.Cl15、当不慎有大量Cl2扩散到周围空间时,处在环境中的人们可以用浸有一定浓度某种物质水溶液的毛巾捂住鼻子,以防中毒,该物质最适宜采用的是A.NaOH B.NaCl C.NaHCO3 D.NH3H2O16、某溶液中所含离子的个数比如下表。所含离子NO3-SO42-Cu2+M个数比4121则M离子可能是下列中的A.Ba2+ B.Mg2+ C.Cl- D.Na+17、金属钠在氧气中燃烧,生成物是()A.氧化钠B.过氧化钠C.氢氧化钠D.碳酸钠18、将6.2g的Na2O加入到ag水中,充分反应后,溶液中N(Na+):N(H2O)为1:10,则a为()A.62g B.36g C.19.8g D.37.8g19、在强酸性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是A.Ag+、NO3–、Cl–、K+ B.Ca2+、Na+、Fe3+、NO3–C.K+、Cl–、HCO3–、NO3– D.Mg2+、Cl–、Al3+、SO42–20、据报道,科学家通过对稻壳进行控制性焚烧热解,从中提取一种叫做生物质纳米结构二氧化硅的超高活性材料,将少量这种材料掺入混凝土中,即可轻易制备出超高强度和超高耐久性能的高性能混凝土。关于二氧化硅下列说法中正确的是()A.二氧化硅溶于水显酸性,所以二氧化硅属于酸性氧化物B.二氧化碳通入硅酸钠溶液中可以得到硅酸C.由CaCO3+SiO2CaSiO3+CO2↑可知硅酸的酸性比碳酸强D.二氧化硅是酸性氧化物,它不溶于任何酸21、短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置如图所示,其中Z所处的族序数是周期序数的2倍。下列判断不正确的是A.最高正化合价:X<Y<ZB.原子半径:X<Y<ZC.气态氢化物的热稳定性:Z<WD.最高价氧化物对应水化物的酸性:X<Z22、下列指定反应的离子方程式正确的是()A.腐蚀铜制印刷电路板:Cu+Fe3+=Cu2++FeB.硫酸铝溶液中加入过量氨水:Al3++3OH﹣=Al(OH)3↓C.氯气通入水中:Cl2+2H2O⇌2H++Cl﹣+ClO﹣D.钠与水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑二、非选择题(共84分)23、(14分)A是用途最广的金属,B、C是两种常见气体单质,E溶液为常见强酸,D溶液中滴加KSCN溶液显血红色,它们相互转化关系如图所示。请回答:(1)写出B物质的化学式:_______;F的化学名称:_______。(2)写出第②步C在B中燃烧的反应现象:_______。(3)写出第④步反应的化学反应方程式_______。(4)F溶液中滴入NaOH溶液可能产生的实验现象是____,写出该反应的化学方程式_____________________。24、(12分)在下列物质转化中,A是一种正盐,D的相对分子质量比C的相对分子质量大16,E是酸,当X无论是强酸还是强碱时,都有如下的转化关系:当X是强酸时,A、B、C、D、E均含同一种元素;当X是强碱时,A、B、C、D、E都含另外同一种元素。请回答:(1)A是__________,Y是__________,Z是__________。(2)当X是强酸时,E是__________;B生成C的化学方程式是________________________。(3)当X是强碱时,E是__________;B生成C的化学方程式是________________________。25、(12分)过氧化钠是一种淡黄色固体,它能与二氧化碳反应生成氧气,在潜水艇中用作制氧剂,供人类呼吸之用.它与二氧化碳反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2==2Na2CO3+O2。某学生为了验证这一实验,以足量的大理石、足量的盐酸和过氧化钠为原料,制取O2,设计出如下实验装置:(1)A中制取CO2的装置,应从下列图①、②中选哪个图:________。A装置中发生反应的离子方程式为______________________________。(2)B装置的作用是________________,C装置内可能出现的现象是__________。为了检验E中收集到的气体,在取出集气瓶后,__________________________(简要表述操作过程及结论)。(3)若E中的石灰水出现轻微白色浑浊,请说明原因:_______________(用离子方程式及简要文字描述)。26、(10分)如图为实验室制取和收集纯净干燥的氯气,并进行氯气性质探究的实验装置图:(1)反应前,在__________中装浓盐酸(填写仪器名称),__________中装MnO2(填写仪器名称)(2)装置A中所装试剂是______,装置B中所装的试剂是_____________。(3)装置D中所装试剂是______,发生反应的化学方程式为______________________。(4)实验室备用的浓盐酸质量分数为36.5%,密度为1.19g·cm-3,为使用方便,请计算出该浓盐酸的物质的量浓度______________。27、(12分)硫及其化合物的“价-类”二维图如下:(1)写出X、Y的化学式:____________、____________(2)某小组设计实验对硫燃烧的产物及其性质进行验证,实验装置如下图所示。(胶头滴管中为氯化钡溶液)a.湿润的蓝色石蕊试纸b.湿润的品红试纸c.湿润的Na2S试纸将硫粉点燃后伸入瓶中盖紧胶塞。①湿润的Na2S试纸上出现淡黄色固体,说明硫的燃烧产物有___________性。②湿润的品红试纸褪色说明了__________(填化学式)有__________性。③湿润的蓝色石蕊试纸变红的原因____________________(用化学方程式表示)④滴入氯化钡溶液,出现少量白色沉淀,写出白色沉淀的化学式____________。(3)从“价-类”二维的角度,分析Z可能的化学性质:①从物质类别的角度分析:具有________的通性。②从化合价的角度分析:具有_________________________________________。(4)根据二维图探究硫元素转化时,某同学预测出如下转化:2H2O+2S+3O2=2H2SO4,请问该同学分析物质转化缺少的思维角度是:__________。(填字母序号)a.物质类别角度b.化合价角度c.化合价及类别两个角度28、(14分)物质的类别和核心元素的化合价是研究物质性质的两个重要角度。请根据下图所示,回答下列问题:(1)X的化学式为__________,Y的化学式为__________。(2)W的浓溶液与铜单质在加热条件下可以发生化学反应,反应的化学方程式为_________。(3)欲制备Na2S2O3,从氧化还原角度分析,合理的是________(填序号)。A.Na2S+SB.Na2SO3+SC.Na2SO3+Na2SO4D.SO2+Na2SO4(4)将X与SO2混合,可生成淡黄色固体。该反应的氧化产物与还原产物的质量之比为_____。29、(10分)下表为元素周期表的一部分,①~⑩代表10种短周期元素。请参照元素①~⑩在表中的位置,回答下列问题:1.表中属于金属元素的共有种。A.2 B.3 C.5 D.82.推测元素③和⑦的非金属性强弱A.③>⑦ B.③<⑦ C.③=⑦ D.不确定3.表中元素化学性质最不活泼的是A.① B.④ C.⑤ D.⑩4.元素⑨在周期表中的位置为A.第三周期第七主族 B.第三周期第ⅦA族C.第二周期第七副族 D.第三周期第ⅦB族5.元素①、③和④形成的化合物A.一定是共价化合物 B.一定是离子化合物C.可能是共价化合物也可能是离子化合物 D.无法判断
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.溶于水碱性太强,不能用作中和胃酸的药物,应该使用碳酸氢钠,故A错误;B.不具有漂白性,溶于水形成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,可用于杀菌消毒,故B错误;C.可用于光导纤维是因为二氧化硅具有良好的光学性能,与硬度无关,故C错误;D.熔点很高,可用于制造耐高温材料如坩埚等,故D正确;答案选D。【点睛】性质决定用途,氯气没有漂白性,氯气溶于水形成的次氯酸具有强氧化性,可用于杀菌消毒。2、A【解析】
根据浓硫酸与铜反应,随着反应的进行,浓硫酸变稀,稀硫酸与铜不反应,浓硫酸与铜反应时被还原的H2SO4为参加反应的浓硫酸的一半【详解】Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,被还原的硫酸的物质的量理论上应是参加反应的硫酸的一半,但随着反应的进行,硫酸的浓度逐渐降低,而铜与稀硫酸并不反应,因此,被还原的硫酸的物质的量应小于一半,则50mL18mol/LH2SO4溶液中加入足量的铜片并加热后被还原的硫酸的物质的量应为:小于0.45mol.故答案为A.3、D【解析】
根据碳酸氢钠不稳定受热分解生成碳酸钠、水和CO2,及过氧化钠与二氧化碳、水反应规律进行分析。【详解】碳酸氢钠不稳定受热分解生成碳酸钠、水和CO2,物质的量分别都是0.5mol。生成的CO2首先和过氧化钠反应,消耗0.5mol过氧化钠,生成0.5mol碳酸钠。剩余的0.3mol过氧化钠再和0.3mol水反应生成0.6mol氢氧化钠,所以正确的答案选D。【点睛】由于过氧化钠和水反应生成氢氧化钠,而氢氧化钠又能和CO2反应生成碳酸钠和水。所以当过氧化钠同时遇到水蒸气和CO2时,过氧化钠首先吸收的是CO2,只有当过氧化钠过量时,再和水蒸气反应。这是该题解题的关键,本题属于中等难度的试题。4、D【解析】
W主要化合价为-2价,没有+6价,故W为氧元素;Z元素化合价为+5、+3、-3,Z处于ⅤA族,原子半径与氧元素相差不大,Z与氧元素处于同一周期,则Z为N元素;X化合价为+2价,应为周期表第ⅡA族,Y的化合价为+3价,应为周期表第ⅢA族元素,二者原子半径相差较小,可知两者位于同一周期相邻主族,由于X、Y的原子半径与W、Z原子半径相差很大,则X、Y应在第三周期,所以X为镁元素,Y为铝元素,据此分析解答问题。【详解】A.同周期自左而右,金属性减弱,所以X、Y元素的金属性X>Y,A选项错误;B.非金属越强,氢化物越稳定,非金属性:O>N,则稳定性:H2O>NH3,B选项错误;C.Y的最高价氧化物的水化物是氢氧化铝,稀氨水碱性较弱,不能与氢氧化铝发生反应,C选项错误;D.Z的最高价氧化物对应的水化物为HNO3,Al可与稀硝酸发生氧化还原反应,D选项正确;答案选D。【点睛】主族元素若有最高正价,则其最高正价=族序数,若有最低负价,则其最低负价=族序数-8。5、D【解析】
A、NaHCO3在溶液中电离出钠离子和碳酸氢根离子,其离子方程式为:HCO3﹣+H+═CO2↑+H2O,故A错误;B、氯化铁与铜粉反应生成氯化亚铁和氯化铜,正确的离子方程式为:2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,故B错误;C、用醋酸溶液除水垢,离子方程式:2CH3COOH+CaCO3=Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO﹣,故C错误;D、氯气与NaOH溶液反应的离子反应为Cl2+2OH﹣═Cl﹣+ClO﹣+H2O,故D正确。答案选D。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断,注意明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)等。6、A【解析】
本题涉及的反应方程式有:、、、和,根据这些反应进行计算。【详解】由图中可知,50~60mL时沉淀溶解,即发生,故可以求出:,进而可以根据在0~50mL生成沉淀过程中求出,故原合金中镁与铝的物质的量之比为0.01mol:0.01mol=1:1;故答案为A。7、B【解析】
假定向含有1molAlCl3溶液中滴加NaOH溶液,首先发生反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓,Al3+完全沉淀,消耗3molOH-,生成1molAl(OH)3,然后发生反应Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,沉淀完全溶解消耗1molOH-,生成1molAlO2-,前后两部分消耗的OH-为3:1,假定向含有4molNaOH溶液中滴加AlCl3溶液,首先发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-完全反应消耗1molAl3+,生成1molAlO2-,然后发生反应Al3++3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3↓,AlO2-完全反应,消耗1/3molAl3+,生成4/3molAl(OH)3↓,前后两部分消耗的Al3+为1mol:1/3mol=3:1,由图象可知,①②表示微粒、③④表示微粒物质的量关系为1:1,则该图表示向AlCl3溶液中滴加NaOH溶液,据此结合选项解答。【详解】A.由上述分析可知,首先发生反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓,溶液中铝离子物质的量减少,①线表示Al3+的物质的量的变化,故A正确;B.由上述分析可知,x表示NaOH溶液,故B错误;C.由上述分析可知,随反应进行Al(OH)3物质的量先增大后减小,故③线表示Al(OH)3的物质的量的变化,故C正确;D.由上述分析可知,Al(OH)3溶解时,AlO2-的物质的量增大,④线表示AlO2-的物质的量的变化,故D正确;故选B。8、C【解析】
A.醋酸是弱电解质,向苏打溶液中加入足量醋酸,反应的离子方程式是CO32-+2CH3COOH=CO2↑+2CH3COO-+H2O,故A错误;B.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水生成碳酸钙沉淀、氨水,反应的离子方程式是Ca2++HCO3-+NH4++2OH-=CaCO3↓+H2O+NH3·H2O,故B错误;C.氯气先氧化Fe2+,再氧化Br-,向含amol溴化亚铁的溶液中通入1.2amol氯气,有amolFe2+、1.4amolBr-被氧化,反应离子方程式是10Fe2++14Br-+12Cl2=10Fe3++7Br2-+24Cl-,故C正确;D.氢氧化铁与氢碘酸的反应,Fe3+把I-氧化为I2,反应的离子方程式是2Fe(OH)3+6H++2I-=2Fe2++I2+6H2O,故D错误。9、B【解析】
A.氧原子的摩尔质量为16g/mol,故A错误;B.1molO2的质量为32g,故B正确;C.1molO的的质量为16g,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体物质体积约为22.4L,故D错误。故选B。10、D【解析】
结合氯气的物理性质,化学性质分析。【详解】A.氯气的密度大于空气密度,所以氯气泄漏时,要人群向高处疏散,故A正确;B.氯气和水反应生成的酸能和石灰反应,吸收氯气,故B正确;C.氯气能和水、碱等反应,能减弱氯气的毒性,用浸有水或弱碱性溶液的毛巾捂住口鼻,能减弱氯气的毒性,故C正确;D.向泄漏地点撒一些氯化钠,与氯气不反应,故D错误;故选:D。11、B【解析】
镁铝合金中,只有铝能和氢氧化钠发生反应,根据Al与NaOH溶液反应方程式中转化关系,由生成氢气的量计算出铝的物质的量,再结合n=及物质总质量,可计算出Mg的物质的量,进而得到二者的物质的量的比。【详解】n(H2)==0.15mol,由Al与NaOH溶液反应的方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知反应消耗的Al的物质的量为n(Al)=n(H2)=0.1mol,m(Al)=n·M=0.1mol×27g/mol=2.7g,则原合金中Mg的质量为m(Mg)=3.9g-2.7g=1.2g,所以Mg的物质的量n(Mg)==0.05mol,因此原合金中镁和铝的物质的量之比n(Mg):n(Al)=0.05mol:0.1mol=1:2,故合理选项是B。【点睛】本题考查化学方程式的计算,明确发生反应原理为解答关键,注意掌握物质的量与其它物理量之间的转化关系,试题侧重考查学生的分析能力及化学计算能力。12、B【解析】
A.合金的熔点一般比各成分金属的低,但不一定,例如某些汞合金的熔点比汞的熔点高,故A错误;B.钢是目前用量最大、用途最广的合金,故B正确;C.我国使用最早的合金是青铜,如司母戊鼎,故C错误;D.储氢合金能大量吸收H2,与H2化合生成金属氢化物,故D错误;故答案为B。13、C【解析】
A.氧化物指含有两种元素(其中一种是氧元素)的化合物,A错误;B.溶液和胶体都是分散系,分散质粒子直径在1~100nm的分散系是胶体,分散质粒子直径小于1nm的分散系是溶液,B错误;C.电解质是水溶液或者熔融状态能够导电的化合物,C正确;D.酸性氧化物能与碱生成盐和水,非金属氧化物是含有非金属元素的化合物,不一定是酸性氧化物,比如CO,D错误;答案选C。【点睛】非金属氧化物不一定是酸性氧化物,比如NO、CO等。14、C【解析】根据氧化还原反应中被氧化的元素是失去电子的元素,即化合价升高的元素,上述反应中,Fe从+2价升高到+3价,Br从-1价升高到0价,所以被氧化的元素是Fe和Br,选C。15、C【解析】
A.NaOH虽能与氯气反应,达到吸收氯气的效果,但NaOH具有腐蚀性,不能用浸有NaOH溶液的毛巾捂住鼻子,A项错误;
B.NaCl不与氯气反应,且NaCl溶液抑制氯气的溶解,则不能用浸有NaCl溶液的毛巾捂住鼻子来防止吸入氯气中毒,B项错误;
C.NaHCO3溶液显碱性,碱性较弱,能与氯气反应而防止吸入氯气中毒,则可以用浸有NaHCO3溶液的毛巾捂住鼻子,C项正确;
D.氨水易会发出氨气,氨气具有刺激性,对人体有害,不能用氨水吸水氯气,D项错误;
答案选C。【点睛】氯气有毒,可与碱溶液反应,则防止氯气中毒可用碱性较弱的溶液吸收,注意碱性太强时,其腐蚀性强。16、B【解析】
根据溶液中阴阳离子电荷守恒和离子共存进行推断。【详解】溶液中离子个数比为,根据阴阳离子电荷守恒可知:4×1+1×2>2×2,所以溶液中还存在阳离子,且1个该离子带有2个单位正电荷,由于Ba2+与SO42-不共存,所以只能选Mg2+;故答案选B。17、B【解析】
常温下Na与氧气反应生成氧化钠,钠在氧气中燃烧生成淡黄色的过氧化钠。故选B。18、D【解析】
6.2gNa2O的物质的量为:=0.1mol,n(Na+)=2n(Na2O)=0.2mol;根据N=nNA可知,n(Na+):n(H2O)=N(Na+):N(H2O)=1:10,则n(H2O)=2mol;由于0.1molNa2O溶于水生成NaOH消耗0.1mol水,则水的总物质的量为:0.1mol+2mol=2.1mol,需要水的质量为:18g/mol×2.1mol=37.8g,即a=37.8;故选:D。【点睛】本题考查化学计算,题目难度不大,明确发生反应实质为解答关键,注意掌握物质的量与其它物理量之间的转化关系,试题侧重考查学生的分析能力及化学计算能力。19、D【解析】
A选项,Ag+、与Cl–要反应,不能大量共存,故A不符合题意;B选项,Fe3+呈黄色,故B不符合题意;C选项,HCO3–不能在酸性环境中大量共存,故C不符合题意;D选项,Mg2+、Cl–、Al3+、SO42–不反应,能大量共存,且都呈无色,故D符合题意;综上所述,答案为D。【点睛】有颜色的离子有铜离子、铁离子、亚铁离子、高锰酸根离子、重铬酸根离子、铬酸根离子。20、B【解析】
A、二氧化硅是酸性氧化物,但不溶于水,故A错误;B、碳酸的酸性都强于硅酸,二氧化碳通入硅酸钠溶液中可以得到硅酸沉淀,故B正确;C、反应只有在高温条件下才能进行,由于CO2是气体,生成后脱离反应体系使反应得以继续进行,但并不能说明硅酸的酸性比碳酸的酸性强,故C错误;D、二氧化硅能够溶于氢氟酸,而不是不溶于任何酸,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为C,要注意强酸制弱酸原理,必须在溶液中发生的化学反应,该反应为高温下固体间的反应,不能得出硅酸的酸性比碳酸强。21、B【解析】
结合短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置可知,X、W处于第二周期、Y、Z处于第三周期;Z所处的族序数是周期序数的2倍,则Z位于ⅥA族,为S元素,根据相对位置可知Y为P、X为C、W为F。A、X、Y、Z分别为C、P、S元素,最高化合价分别为+4、+5、+6,则最高正化合价:X<Y<Z,故A正确;B、X、Y、Z分别为C、P、S元素,电子层越多,原子半径越大,电子层相同时核电荷数越大,原子半径越小,则原子半径大小为:X<Z<Y,故B错误;C、非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性S<F,则气态氢化物的热稳定性:Z<W,故C正确;D、X、Z分别为C、S元素,非金属性C<S,则最高价氧化物对应水化物的酸性:X<Z,故D正确;故答案选B。【点睛】准确判断出元素以及灵活应用元素周期律是解答的关键,注意主族元素最高价的判断依据,即最高价等于该主族元素原子的最外层电子数,需要注意的是F没有正价,O没有最高价。22、D【解析】
电荷不守恒;氨水为弱碱不能用氢氧根代替;次氯酸为弱酸不能拆;【详解】A.腐蚀铜制印刷电路板,离子方程式:Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+,故A错误;B.硫酸铝溶液中加入过量氨水:Al3++3NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+,故B错误;C.氯气通入水中,离子方程式:Cl2+H2O⇌H++Cl﹣+HClO,故C错误;D.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式:2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑,故D正确;故选:D。二、非选择题(共84分)23、Cl2氯化亚铁产生苍白色火焰,瓶口有白雾产生Fe+2FeCl3=3FeCl2先产生白色沉淀,后立即变成灰绿色,最后变成红褐色4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3【解析】
B、C是气体单质,B、C反应生成E,E溶液为常见强酸,所以E溶液是盐酸;A是用途最广的金属,D溶液中滴加KSCN溶液显血红色,A是铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,则C是氢气、B是氯气,D是氯化铁,F是氯化亚铁。【详解】根据以上分析,(1)B是氯气,化学式是Cl2;F是氯化亚铁。(2)C是氢气、B是氯气,氢气在氯气中燃烧的反应现象是产生苍白色火焰,瓶口有白雾产生。(3)第④步反应是氯化铁和铁反应,反应的化学反应方程式是Fe+2FeCl3=3FeCl2。(4)氯化亚铁溶液中滴入NaOH溶液,生成白色氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁被氧气氧化为红褐色氢氧化铁,可能产生的实验现象是先产生白色沉淀,后立即变成灰绿色,最后变成红褐色,反应的化学方程式是4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3。【点睛】本题考查无机物的推断,主要涉及铁的转化,利用物质的性质及转化关系图来推断物质是解答的关键,注意A、D为解答本题的突破口。24、(NH4)2SO2H2OH2SO42H2S+3O22SO2+2H2OHNO34NH3+5O24NO+6H2O【解析】
本题中C、D的变化和D的相对分子质量比C的大16是题中一个最具有特征的条件,通过分析可初步判断D比C多一个氧原子,A为(NH4)2S,联想已构建的中学化学知识网络,符合这种转化关系的有:SO2→SO3,NO→NO2,Na2SO3→Na2SO4等,由此可出推断Y为O2,由于E为酸,则D应为能转化为酸的某物质,很可能为SO3、NO2等,当X是强酸时A、B、C、D、E均含同一种元素,则B为H2S,C为SO2,D为SO3,E为H2SO4,Z为H2O,当X是强碱时,则B为NH3,C为NO,D为NO2,E为HNO3,Z为H2O,据此答题。【详解】本题中C、D的变化和D的相对分子质量比C的大16是题中一个最具有特征的条件,通过分析可初步判断D比C多一个氧原子,A为(NH4)2S,联想已构建的中学化学知识网络,符合这种转化关系的有:SO2→SO3,NO→NO2,Na2SO3→Na2SO4等,由此可出推断Y为O2,由于E为酸,则D应为能转化为酸的某物质,很可能为SO3、NO2等,当X是强酸时A、B、C、D、E均含同一种元素,则B为H2S,C为SO2,D为SO3,E为H2SO4,Z为H2O,当X是强碱时,则B为NH3,C为NO,D为NO2,E为HNO3,Z为H2O。(1)本题中C、D的变化和D的相对分子质量比C的大16是题中一个最具有特征的条件,通过分析可初步判断D比C多一个氧原子可知A为(NH4)2S;Y为O2;Z为H2O;(2)当X是强酸时,根据上面的分析可知,E是H2SO4,B生成C的化学方程式为2H2S+3O22SO2+2H2O;(3)当X是强碱时,根据上面的分析可知,E是HNO3,B生成C的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O。【点睛】本题考查无机物的推断,题目难度中等,此类题的解答一般有以下步骤:思维起点的选择:思维起点是指开始时的思维指向、思维对象或思维角度,推断题中的思维起点应是最具特征的某个条件(包括文字叙述或某个变化过程);思维过程的展开:解题者在确定思维起点的基础上,利用题目所给信息,结合已有的化学知识和解题经验,不断地缩小问题状态与目标状态的距离;思维过程的检验:将上述思维过程的结果代入题中,检查一下是否符合题中条件。25、①CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O吸收从A装置中带出的HCl白色固体变蓝用带火星的木条置于集气瓶口,若木条复燃,则为氧气有部分CO2未参加反应进入E中生成沉淀,CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O【解析】(1)该反应的药品是固体和液体,且不需加热,所以所需装置为固液混合不加热型,因此装置选择①;实验室制备二氧化碳的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(2)盐酸具有挥发性,所以制取的二氧化碳中含有氯化氢气体、水蒸气,氯化氢和碳酸氢钠能反应生成二氧化碳,所以B装置的作用是吸收A装置中产生的盐酸酸雾,除去HCl气体;二氧化碳和碳酸氢钠不反应,水蒸气能使无水硫酸铜由白色变蓝色,所以C装置内可能出现的现象是白色固体变蓝色;过氧化钠和二氧化碳反应生成氧气,氧气能使带火星的木条复燃,检验时,可用带火星的木条放在管口,木条复燃说明收集到的气体为氧气;(3)二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,若E中石灰水出现轻微白色浑浊,说明未反应的二氧化碳与石灰水反应所致,反应的离子方程式为CO2+Ca2++2OH-=CaCO3↓+H2O。26、分液漏斗圆底烧瓶饱和食盐水浓硫酸NaOH溶液Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O11.9mol/L【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)此反应是固体与液体反应制备气体,浓盐酸应盛放在分液漏斗中,圆底烧瓶盛装MnO2;(2)实验目的是制取和收集纯净的氯气,以及验证氯气的性质,MnO2与浓盐酸反应制取的氯气中混有HCl和水蒸气,装置A的作用是除去HCl,即装置A中盛放的是饱和食盐水,装置B的作用是除去氯气中水蒸气,装置B盛放的是浓硫酸;(3)装置C是收集氯气,氯气有毒,必须尾气处理,装置D的作用是除去过量的氯气,即装置D中盛放NaOH溶液;发生的化学反应方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)根据c=1000ρω%/M=1000×1.19×36.5%/36.5mol·L-1=11.9mol·L-1。点睛:除去氯气中的HCl和水蒸气,应先除去HCl,常用饱和食盐水除去HCl,然后再用浓硫酸作干燥剂除去水蒸气,注意不能用氢氧化钠溶液除去HCl,因为氯气能与氢氧化钠反应,学生常常混淆的是除去过量的氯气用饱和食盐水。27、H2SSO3氧化SO2漂白SO2+H2OH2SO3BaSO4盐还原性a【解析】
(1)参照图给的价态与物质的对应关系,可以确定所给X、Y、Z三种物质分别为H2S、SO3、Na2SO3;(2)硫在氧气中燃烧生成二氧化硫,二氧化硫是酸性氧化物,与水反应生成亚硫酸,使湿润的蓝色石蕊试纸变红;二氧化硫具有漂白性,使湿润的品红试纸褪色;二氧化硫具有氧化性,使湿润的Na2S试纸上出现淡黄色固体;二氧化硫溶于水生成的亚硫酸被氧气氧化生成硫酸,硫酸与滴入的氯化钡溶液反应生成硫酸钡白色沉淀;(3)①Z为Na2SO3,从物质类别的角度分析,亚硫酸钠属于盐类;②Z为Na2SO3,从化合价的角度分析,+4价硫元素为中间价;(4)由二维图可知,2H2O+2S+3O2=2H2SO4反应中没有涉及氧气和水的类别分析。【详解】(1)由图可知,X、Y、Z分别为H2S、SO3,故答案为:H2S;SO3;(2)①二氧化硫具有氧化性,与硫化钠溶液发生氧化还原反应硫,在湿润的硫化钠试纸上可观察到淡黄色固体硫生成,故答案为:氧化;②二氧化硫具有漂白性,使湿润的品红试纸褪色,故答案为:漂白;③二氧化硫是酸性氧化物,与水反
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