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文档简介
2026届黑龙江省大庆市红岗区铁人中学高三上化学期中教学质量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、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(每题只有一个选项符合题意)1、化学与人类生产、生活密切相关,下列叙述中正确的是()A.石英是制造光导纤维的原料,也是常用的半导体材料B.刚玉硬度仅次于金刚石,可做机械轴承,属于无机非金属材料C.泰国银饰和土耳其彩瓷,其主要成分均为金属材料D.手机外壳上贴的碳纤维外膜是一种新型的有机高分子材料2、下列说法正确的是()A.共价化合物中可能含离子键B.区别离子化合物和共价化合物的方法是看其水溶液是否能够导电C.离子化合物中只含离子键D.离子化合物熔融状态能电离出自由移动的离子,而共价化合物不能3、下列污水处理的方法中,表示其原理的离子方程式不正确的是A.混凝法,用明矾做混凝剂:Al3++3H2OAl(OH)3+3H+B.中和法,用过量CO2中和碱性废水:CO2+2OH-===CO32-+H2OC.沉淀法,用Na2S处理含Hg2+废水:Hg2++S2-===HgS↓D.氧化还原法,用FeSO4将酸性废水中Cr2O72-还原为Cr3+:Cr2O72-+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O4、下列反应的离子方程式中不正确的是A.向H218O中投入Na2O2固体:2Na2O2+2H218O=4Na++4OH-+18O2↑B.在碱性条件下,NH被氧气氧化成NO:NH+2O2+2OH-=NO+3H2OC.将酸性KMnO4溶液和H2C2O4溶液混合:2MnO+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2OD.等物质的量的Ba(OH)2与明矾加入足量水中:3Ba2++6OH-+2Al3++3SO=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓5、下列离子方程式书写正确的是A.Na与CuSO4溶液反应:2Na+Cu2+=2Na++CuB.新制氯水中:Cl2+H2O2H++ClO-+Cl-C.200mL2mol/L的FeBr2溶液中通入11.2L标准状况下的氯气:4Fe2++6Br-+5Cl2=4Fe3++3Br2+10Cl-D.向碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O6、水是生命之源,下列有关说法中正确的是()A.双氧水被称为绿色氧化剂,是因为其还原产物为O2,对环境没有污染B.氯水放置数天后,漂白性和酸性均减弱C.氨水能导电,说明氨气是电解质D.王水是浓盐酸和浓硝酸按体积比3:1配成的混合物,可以溶解Au、Pt7、根据如图的转化关系判断下列说法正确的是(反应条件已略去)()A.反应①②③④⑤均属于氧化还原反应,反应③还属于置换反应B.反应⑤说明该条件下铝可用于制熔点较高的金属C.相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1∶1D.反应①中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶48、某溶液由Na+、Cu2+、Ba2+、Fe3+、AlO2-、CO32-、SO42-、Cl-中的若干种离子组成,取适量该溶液进行如下实验:下列说法正确的是A.原溶液中一定只存在AlO2-、CO32-、SO42-、Cl-四种离子B.气体A的化学式是COC.原溶液中一定不存在的离子是Cu2+、Ba2+、Fe3+D.生成沉淀B的离子方程式为:Al3++3OH-=Al(OH)3↓9、分类是化学学习和研究的常用方法之一。下列物质的分类正确的是()A.H2O、H2CO3、NH3都是氧化物B.食用醋、冰红茶、加碘盐都是混合物C.烧碱、纯碱、熟石灰都属于碱D.液氧、氨水、铁都是常用纯净物10、对水样中溶质M的分解速率影响因素进行研究。在相同温度下,M的物质的量浓度(mol·L-1)随时间(min)变化的有关实验数据见下表。时间水样0510152025I(pH=2)0.400.280.190.130.100.09II(pH=4)0.400.310.240.200.180.16Ⅲ(pH=4)0.200.150.120.090.070.05IV(pH=4,含Cu2+)0.200.090.050.030.010下列说法不正确的是()A.在0~20min内,I中M的平均分解速率为0.015mol·L-1·min-1B.其它条件相同时,水样酸性越强,M的分解速率越快C.在0~25min内,Ⅲ中M的分解百分率比II大D.由于Cu2+存在,IV中M的分解速率比I快11、根据光合作用原理,设计如图原电池装置。下列说法正确的是A.a电极为原电池的正极B.外电路电流方向是a→bC.b电极的电极反应为:O2+2e-+2H+=H2O2D.a电极上每生成1molO2,通过质子交换膜的H+为2mol12、化学与社会、生产、生活紧切相关。下列说法正确的是A.石英只能用于生产光导纤维B.从海水提取物质都必须通过化学反应才能实现C.为了增加食物的营养成分,可以大量使用食品添加剂D.“地沟油”禁止食用,但可以用来制肥皂13、下列实验中,对应的现象以及结论都正确且两者具有因果关系的是选项实验现象结论A将氯气通入品红溶液溶液红色褪去氯气具有漂白性B将铜粉加入1.0mol•L﹣1的Fe2(SO4)3溶液中溶液变蓝,有黑色固体出现金属Fe比Cu活泼C用坩埚钳夹住用砂纸仔细打磨过的铝箔在酒精灯上加热熔化后的液态铝滴落下来金属铝的熔点比较低D向盛有少量浓硝酸、稀硝酸的两支试管中分别加入一片大小相同的铜片浓硝酸中铜片很快开始溶解,并放出红棕色气体;稀硝酸中过一会铜片表面才出现无色气体,气体遇空气变红棕色浓硝酸氧化性强于稀硝酸A.A B.B C.C D.D14、铝是一种很重要的金属,可以发生一系列反应制备物质,如图所示:下列说法错误的是()A.反应①又称铝热反应,可用于野外焊接铁轨B.反应②、③都有氢气生成,产生等量的氢气时转移的电子数相等C.常用反应⑥制备Al(OH)3,方法是向A12(SO4)3溶液中滴加足量的NaOH溶液D.工业上用反应⑦制备铝时,常加入冰晶石以降低氧化铝的熔融温度15、A元素的原子最外层电子数是a,次外层电子数是b;B元素的原子M层电子数是(a-b),L层电子数是(a+b),则A、B两元素形成化合物的化学式最可能表示为()A.B3A2 B.BA2C.A3B2 D.AB216、下列有关化学用语表述正确的是()A.中子数为16的硫原子: B.纯碱的化学式:NaHCO3C.CO2的电子式: D.Al3+的结构示意图:二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D、E五种短周期元素,已知:①C+、D3+均与E的气态氢化物分子含有相同的电子数;A2-、B-与B的气态氢化物分子含有相同的电子数;②A单质在空气中燃烧产生气体R;③B的气态氢化物与E的气态氢化物相遇时有白烟生成。请回答下列问题:(1)元素A在元素周期表中的位置是__________(2)A、B、C、D的简单离子半径从大到小顺序为______________(用离子符号表示)(3)B的气态氢化物与E的气态氢化物相遇时生成白烟的电子式为_________,其中所含化学键类型为_____________(4)D的最高价氧化物的水化物与C的最高价氧化物的水化物反应的离子方程式为_____(5)A元素和B元素以原子个数比1:1形成化合物Q,Q的结构式为________己知Q是种黄色油状液体,常温下遇水易反应,产生R气体,易溶液出现浑浊,请写Q与水反应的化学方程式___________18、5种固体物质A、B、C、D、E由表中不同的阴阳离子组成,它们均易溶于水。阳离子Na+Al3+Fe3+Cu2+Ba2+阴离子OH-Cl-CO32-分别取它们的水溶液进行实验,结果如下:①A溶液与C溶液混合后产生蓝色沉淀,向该沉淀中加入足量稀HNO3沉淀部分溶解,剩余白色固体;②B溶液与E溶液混合后产生红褐色沉淀,同时产生大量气体;③少量C溶液与D溶液混合后产生白色沉淀,过量C溶液与D溶液混合后无现象;④B溶液与D溶液混合后无现象;⑤将38.4gCu片投入装有足量D溶液的试管中,Cu片不溶解,再滴加1.6mol·L-1H2SO4,Cu片逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现。(1)据此推断A、B、C、D、E的化学式:A________;B________;C________;D________;E________。(2)写出步骤②中发生反应的离子方程式:______________________________________。(3)写出步骤⑤中发生反应的离子方程式:______________________________________。若要将Cu片完全溶解,至少加入稀H2SO4的体积是________mL。19、研究非金属元素及其化合物的性质具有重要意义。
Ⅰ.含硫物质燃烧会产生大量烟气,主要成分是SO2、CO2、N2、O2
。某研究性学习小组在实验室利用装置测定烟气中SO2的体积分数。(1)将部分烟气缓慢通过C、D装置,其中C、D中盛有的药品分别是_______、________。(填序号)
①KMnO4溶液
②饱和NaHSO3溶液
③饱和Na2CO3溶液
④饱和NaHCO3溶液
(2)若烟气的流速为amL/min,若t1分钟后,测得量筒内液体体积为VmL,则SO2的体积分数___________。II.某化学兴趣小组为探究Cl2、Br2、Fe3+的氧化性强弱,设计如下实验:(3)检查装置A的气密性:_________________,向分液漏斗中注水,若水不能顺利滴下,则气密性良好。(4)整套实验装置存在一处明显的不足,请指出:___________________________。(5)用改正后的装置进行实验,实验过程如下:实验操作实验现象结论打开活塞a,向圆底烧瓶中滴入适量浓盐酸;然后关闭活塞a,点燃酒精灯D装置中:溶液变红E装置中:水层溶液变黄,振荡后,CCl4层无明显变化Cl2、Br2、Fe3+的氧化性由强到弱的顺序为________(6)因忙于观察和记录,没有及时停止反应,D、E中均发生了新的变化。D装置中:红色慢慢褪去。E装置中:CCl4层先由无色变为橙色,后颜色逐渐加深,直至变成红色。为探究上述实验现象的本质,小组同学查得资料如下:Ⅰ.(SCN)2性质与卤素单质类似。氧化性:Cl2>(SCN)2。Ⅱ.Cl2和Br2反应生成BrCl,它呈红色(略带黄色),沸点约5℃,与水发生水解反应。Ⅲ.AgClO、AgBrO均可溶于水。①请用平衡移动原理(结合化学用语)解释Cl2过量时D中溶液红色褪去的原因:________________________;可设计简单实验证明上述解释:取少量褪色后的溶液,滴加_____________,若______________,则上述解释合理。②欲探究E中颜色变化的原因,设计实验如下:用分液漏斗分离出E的下层溶液,蒸馏、收集红色物质,取少量,加入AgNO3溶液,结果观察到仅有白色沉淀产生。请结合化学用语解释仅产生白色沉淀的原因:_________________________________。20、实验室可用溢流法连续制备无水四氯化锡(SnCl4)。SnCl4易挥发,极易发生水解,Cl2极易溶于SnCl4。制备原理与实验装置图如图:Sn(s)+2Cl2(g)=SnCl4(l)ΔH=–511kJ∙mol-1可能用到的有关数据如下:物质SnSnCl4CuCl2熔点/℃232-33620沸点/℃2260114993制备过程中,锡粒逐渐被消耗,需提拉橡胶塞及时向反应器中补加锡粒。当SnCl4液面升至侧口高度时,液态产物经侧管流入接收瓶。回答下列问题:(1)a的作用是___。(2)A中反应的化学方程式是___。(3)B的作用是___。(4)E中冷却水的作用是___。(5)尾气处理时,可选用的装置是___(填序号)。(6)锡粒中含铜杂质致E中产生CuCl2,但不影响F中产品的纯度,原因是___。(7)SnCl4粗品中含有Cl2,精制时加入少许锡屑后蒸馏可得纯净的SnCl4。蒸馏过程中不需要用到的仪器有___(填序号)A.分液漏斗B.温度计C.吸滤瓶D.冷凝管E.蒸馏烧瓶21、已知:周期表中前四周期的六种元素A、B、C、D、E、F核电荷数依次增大,其中A原子核外有三个未成对电子:化合物B2E的晶体为离子晶体,E原子核外的M层中有两对成对电子:C元素是底壳中含量最高的金属元素:D单质的熔点在同周期元素形成的单质中是最高的:F2+离子核外各层电子均充满。请根据以上信息,回答下列问题:(1)A、B、C、D的第一电离能由小到大的顺序为______(用元素符号表示)(2)B的氯化物的熔点比D的氯化物的熔点高,理由是______。(3)E的最高价氧化物分子的空间构型是______。是______分子(填“极性”“非极性”)(4)F原子的价层电子排布式是_____。(5)E、F形成某种化合物有如图所示两种晶体结构(深色球表示F原子)。其化学式为_____。(a)中E原子的配位数为______,若在(b)的结构中取出一个平行六面体作为晶胞,则平均一个晶胞中含有_____个F原子。结构(a)与(b)中晶胞的原子空间利用率相比,(a)________(b)(填“>”“<”或“=”)
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【详解】A.石英的主要成分是二氧化硅,是制造光导纤维的原料,硅单质是常用的半导体材料,故A错误;B.无机非金属材是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料。是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称,刚玉是金属氧化物,硬度仅次于金刚石,利用其硬度大的特点,可做机械轴承,属于无机非金属材料,故B正确;C.泰国银饰主要成分是银单质,属于金属材料,土耳其彩瓷主要成分是硅酸盐,属于无机非金属材料,故C错误;D.手机外壳上贴的碳纤维外膜为碳单质,属于无机物,不是有机高分子化合物,故D错误;答案选B。2、D【详解】A.只含共价键的化合物是共价化合物,含有离子键的化合物为离子化合物,故A错误;B.部分共价化合物在水溶液里能电离出阴阳离子,如HCl在水中能电离,其水溶液能导电,故B错误;C.离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键,如NaOH属于离子化合物,含有O-H共价键,故C错误;D.离子化合物熔融状态能电离,共价化合物在熔融时不电离,只有在水中才能电离,故D正确;故答案选D。【点睛】根据化学键的概念及物质中存在的化学键来分析解答。只含共价键的化合物是共价化合物,含有离子键的化合物为离子化合物,离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键,共价化合物一定不存在离子键,共价化合物只有在水中才能电离。3、B【解析】试题分析:A.混凝法,用明矾做混凝剂,是因为铝离子水解生成氢氧化铝胶体,离子方程式为Al3++3H2OAl(OH)3+3H+,故A正确;B、过量CO2中和碱性废水反应生成碳酸氢根:CO2+OH—=HCO3—,故B错误;C.用Na2S处理含Hg2+废水生成硫化汞沉淀:Hg2++S2—=HgS↓,故C正确;D.FeSO4将酸性废水中Cr2O72—还原为Cr3+,本身被氧化为铁离子,Cr2O72—+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O,故D正确;故选B。考点:考查了离子方程式的正误判断的相关知识。4、A【详解】A.Na2O2与水反应时,Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,水中的氧元素不变价,O2分子中不含18O,18O应该在OH-中,故该离子方程式错误,故A错误;B.NH被氧气氧化成NO,1molNH失去8mol电子,则应有2mol氧气参加反应,溶液呈碱性,用2molOH-配平电荷守恒,最后元素守恒,右边加3mol水,故离子方程式正确,故B正确;C.酸性KMnO4溶液将H2C2O4氧化为CO2,自身被还原为Mn2+,根据得失电子守恒、电荷守恒、元素守恒配平该离子方程式为2MnO+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,故C正确;D.假设Ba(OH)2与明矾均为1mol,则反应的比例关系为Ba2++2OH-+Al3++SO=BaSO4↓+Al(OH)3↓,左右两边同时乘以3可得,3Ba2++6OH-+2Al3++3SO=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓,故D正确;故选A。5、C【解析】A、Na是活泼的金属,与硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜、硫酸钠、氢气,不能置换出铜,A错误;B、次氯酸是弱酸,应该用化学式表示,B错误;C、氯气的物质的量是0.5mol,溴化亚铁的物质的量是0.4mol,氯气不足,二者反应的离子方程式为4Fe2++6Br-+5Cl2=4Fe3++3Br2+10Cl-,C正确;D、向碳酸氢钙溶液中加入过量氢氧化钠溶液生成碳酸钙、碳酸钠和水,D错误,答案选C。6、D【解析】A、过氧化氢中氧元素化合价为-1价,易得电子,发生还原反应,生成还原产物为水,对环境没有污染,故A错误;B、氯水放置数天后,氯水中的次氯酸逐渐分解生成HCl和O2,漂白性减弱而酸性增强,故B错误;C、氨气是非电解质,氨水能导电,是因为氨气溶于水,与水反应生成一水合氨,一水合氨是弱电解质,其水溶液能导电,故C错误;D、王水是浓盐酸和浓硝酸按体积比3:1配成的混合物,可以溶解Au、Pt,故D正确;综上所述,本题应选D。【点睛】本题应注意对电解质的理解,电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物,其能导电是因为在水溶液或熔融状态下自身电离出自由移动的电子,而氨气溶于水形成氨水,能导电是因为氨气与水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,所以一水合氨是电解质,而氨气不是电解质。与此情况类似的还CO2、SO2等,CO2、SO2的水溶液能导电,但CO2、SO2为非电解质。7、B【解析】A.①为二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气、氯化锰、水,②为氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙、水,③为过氧化氢分解生成水和氧气,④为氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,⑤为铝和二氧化锰发生铝热反应生成Mn和氧化铝,均存在元素的化合价的升降,均属于氧化还原反应,但③不属于置换反应,故A错误;B.⑤为铝热反应,放出大量的热,可用于制熔点较高的金属,故B正确;C.③中O元素的化合价由-1价升高为0价,④中O元素的化合价由-2价升高为0价,则相同条件下生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1:2,故C错误;D.反应①4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0价,由电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故D错误;故选B。8、C【解析】该溶液中加入过量盐酸,有气体A生成,推出原溶液中含有CO32-,根据离子共存,原溶液中一定没有Cu2+、Ba2+、Fe3+,根据溶液呈现电中性,则原溶液中一定有Na+,无色透明溶液A中加入过量氨水,得到白色沉淀,白色沉淀为Al(OH)3,则原溶液中一定含有AlO2-,滤液B中加入过量的氢氧化钡溶液,有白色沉淀,白色沉淀为BaSO4,则原溶液中含有SO42-,滤液C中加入过量的稀硝酸酸化的硝酸银,出现白色沉淀,沉淀为AgCl,Cl-来自于过量的盐酸,原溶液中不能确认是否含有Cl-。【详解】该溶液中加入过量盐酸,有气体A生成,推出原溶液中含有CO32-,根据离子共存,原溶液中一定没有Cu2+、Ba2+、Fe3+,根据溶液呈现电中性,则原溶液中一定有Na+,无色透明溶液A中加入过量氨水,得到白色沉淀,白色沉淀为Al(OH)3,则原溶液中一定含有AlO2-,滤液B中加入过量的氢氧化钡溶液,有白色沉淀,白色沉淀为BaSO4,则原溶液中含有SO42-,滤液C中加入过量的稀硝酸酸化的硝酸银,出现白色沉淀,沉淀为AgCl,Cl-可能来自于过量的盐酸,不能确认原溶液中是否含有Cl-。A、原溶液中一定存在Na+、AlO2-、CO32-、SO42-,故A错误;B、根据上述分析,气体为CO2,故B错误;C、原溶液中一定不存在的离子是Cu2+、Fe3+、Ba2+,故C正确;D、NH3·H2O为弱碱,离子方程式为Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故D错误。【点睛】根据分析,学生认为Na+可能存在,也可能不存在,学生忽略溶液呈现电中性,离子检验中遵循的原则:一是肯定性原则,二是互斥性原则,三是电中性原则,四是进出性原则。9、B【详解】A、氧化物是由两种元素构成,其中一种是氧元素的化合物,故H2CO3、NH3不是氧化物,故A错误;
B、由两种或两种以上的物质组成的是混合物,加碘盐是NaCl和KIO3的混合物,故食用醋、冰红茶、加碘盐都是混合物,故B正确;
C、纯碱Na2CO3是盐不是碱,故C错误;
D、氨水是混合物,不属于纯净物,故D错误;答案选B。10、D【详解】A、根据化学反应速率数学表达式,v(M)==0.015mol/(L·min),故A说法正确;B、对比I和II,在相同的时间内,I中消耗M的量大于II中,说明其他条件下不变,酸性越强,M的分解速率越快,故B说法正确;C、在0~25min内,III中M的分解百分率=×100%=75%,II中M的分解百分率=×100%=60%,因此III中M的分解百分率大于II,故C说法正确;D、I和IV中pH不同,因此不能说明Cu2+存在,IV中M的分解速率大于I,故D说法错误。故选D。11、C【解析】根据图片信息,可知a电极反应2H2O—4e—=4H++O2↑,发生了氧化反应,a为电极为原电池的负极,A项错误;外电路电流由正极流向负极,即b→a,B项错误;根据图片信息,b的的电极反应为:O2+2e-+2H+=H2O2,C项正确;由a极的电极反应方程式可知,a电极上每生成1molO2,通过质子交换膜的H+为4mol,D项错误。点睛:原电池是将化学能变成电能的装置。负极失去电子,被氧化,正极得到电子被还原。注意原电池中的正负极的反应,氧气肯定在正极得到电子,金属肯定在负极失去电子,结合原电池的电解质的环境分析其电极反应的书写。在电解质溶液中,阴离子向负极移动,阳离子向正极移动,电子从负极经过导线流向正极。12、D【详解】选项
具体分析
结论
A
石英的主要成分为SiO2,不仅可以用来生产光导纤维还可以生产玻璃、晶体硅等
错误
B
从海水中提取食盐和淡水属于物理变化
错误
C
食品添加剂大量使用会对人体健康造成危害,应该合理使用
错误
D
“地沟油”的主要成分为油脂,但其中含有对人体有害的物质,不能食用,但可以利用皂化反应来制造肥皂
正确
13、D【详解】A.品红褪色是生成次氯酸的原因,氯气不具有漂白性,A错误;B.铜和铁离子反应生成铜离子和亚铁离子,没有黑色固体生成,现象描述错误,B错误;C.由于在表面生成熔点更高的氧化铝,铝箔熔化但不滴落,现象描述错误,C错误;D.硝酸的浓度越大,氧化性越强,实验现象、结论描述正确,D正确;答案选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,综合考查元素化合物知识,把握物质的性质及实验反应原理为解答的关键,注意实验方案的评价性、操作性分析,选项A和C是解答的易错点,注意氯气和次氯酸的性质差异以及铝易被氧化的性质。14、C【详解】A.铝热反应指Al与某些金属氧化物间的置换反应,反应①为铝热反应,因反应剧烈放热,生成熔融的铁水,可用于野外焊接铁轨,选项A正确;B.Al既能与酸反应放出氢气又能与碱反应放出氢气,根据化合价的变化,产生等量的氢气时转移的电子数相等,选项B正确;C.Al(OH)3具有两性,因此制备时不使用强酸、强碱,用Al2(SO4)3溶液制备Al(OH)3沉淀应选用氨水,选项C错误;D.Al2O3熔点高,电解时要耗费更多的能源,加入冰晶石与氧化铝形成共熔物,可降低氧化铝的熔融温度,选项D正确;答案选C。15、B【详解】因为B的L层电子数为(a+b)且有M层,所以a+b=8,又因A原子最外层电子数为a,次外层电子数为b,且满足a+b=8,所以A原子有两个电子层,且K层为2个电子,L层为6个电子,所以a=6,b=2。进而推知B的各电子层上的电子数分别为2、8、4;即A为O,B为Si,二者形成的物质为SiO2,故答案为B。16、A【详解】A.中子数为16的硫原子的质量数为16+16=32,所以符合为,故A正确;B.纯碱为碳酸钠,化学式为Na2CO3,故B错误;C.CO2分子中C原子与每个O原子共用两对电子,电子式为,故C错误;D.Al3+核外有10个电子,结构示意图为,故D错误;综上所述答案为A。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期、ⅥA族S2->Cl->Na+>Al3+离子键、共价键、配位键(离子键、共价键也可以)Al(OH)3+OH+=AlO2-+2H2OCl-S-S-C12S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl【解析】试题分析:③B形成B-,B的气态氢化物与E的气态氢化物相遇时有白烟生成,则B是Cl元素、E是N元素;①C+、D3+均与NH3含有相同的电子数,则C是Na元素、D是Al元素;A2-、B-与HCl分子含有相同的电子数,则A是S元素;A单质在空气中燃烧产生气体R,则R是SO2。解析:(1)S元素在元素周期表中的位置是第三周期、ⅥA族;(2)电子层数越多半径越大,电子层数相同时,质子数越多半径越小,A、B、C、D的简单离子半径从大到小顺序为S2->Cl->Na+>Al3+;(3)氯化氢与氨气相遇时生成氯化铵,氯化铵的电子式为,其中所含化学键类型为离子键、共价键;(4)铝的最高价氧化物的水化物是氢氧化铝,C的最高价氧化物的水化物是氢氧化钠,氢氧化铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为Al(OH)3+OH+=AlO2-+2H2O(5)S元素和Cl元素以原子个数比1:1形成化合物是S2Cl2,S2Cl2的结构式为Cl-S-S-C1;己知Cl-S-S-C1是种黄色油状液体,常温下遇水易反应,产生SO2气体,易溶液出现浑浊,即生成S沉淀,根据元素守恒,同时生成氯化氢,S2Cl2与水反应的化学方程式是2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl。点睛:氢氧化铝是两性氢氧化物,既能与酸反应又能与碱反应,氢氧化铝与盐酸反应生成氯化铝和水,氢氧化铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水。18、CuSO4FeCl3Ba(OH)2Al(NO3)3Na2CO32Fe3++3CO32-+3H2O=2Fe(OH)3↓+3CO2↑3Cu+8H++2NO3-=3Cu++2NO↑+4H2O500【分析】①蓝色沉淀是氢氧化铜,白色固体是硫酸钡,据此判断A和C是硫酸铜和氢氧化钡;②在剩余阳离子中只有Na+可以与CO32-结合,红褐色沉淀是氢氧化铁,气体是二氧化碳,B或E是碳酸钠,B、E中的另一种物质是铁盐;③说明C是氢氧化钡,D是铝盐,相应地A是硫酸铜;④说明E是碳酸钠,B是铁盐;⑤说明D是硝酸铝,相应地B是氯化铁。【详解】(1)A、B、C、D、E的化学式分别为:CuSO4、FeCl3、Ba(OH)2、Al(NO3)3、Na2CO3。(2)步骤②中Fe3+与CO32-的水解互促至水解完全,发生反应的离子方程式:2Fe3++3CO32-+3H2O=2Fe(OH)3↓+3CO2↑。(3)步骤⑤中稀硝酸与铜发生反应,反应的离子方程式:3Cu+8H++2NO3-=3Cu++2NO↑+4H2O。38.4gCu的物质的量为0.6mol,消耗1.6molH+,需要0.8molH2SO4,因此,若要将Cu片完全溶解,至少加入稀H2SO4的体积是=500mL。19、①④关闭止水夹b,打开活塞a缺少尾气处理装置Cl2>Br2>Fe3+过量氯气和SCN-反应2SCN-+Cl2=2Cl-+2(SCN)2,使SCN-浓度减小,则Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3平衡逆向移动而褪色滴加KSCN溶液,若溶液变红色(或滴加FeCl3溶液,若溶液不变红)BrCl+H2O=HBrO+HCl反应只产生Cl-,不产生Br-【分析】本题探究氧化性的强弱,用强制弱的原理进行相关的实验。这个实验的流程为制取氯气→收集(安全瓶)→净化氯气(除HCl)→然后进行实验。在两组实验中可以对比探究先氧化Fe2+还是Br-。从而得到相关的结论。【详解】(1)二氧化硫具有强的还原性,可以用强氧化性的高锰酸钾吸收;二氧化碳在饱和碳酸氢钠溶液中的溶解度很小,可以用排饱和碳酸氢钠溶液来侧量剩余气体的体积,故答案为①④;(2)若模拟烟气的流速为amL/min,t1分钟后测得量筒内液体为VmL,则混合气体二氧化碳、氧气、氮气的体积是Vml,则二氧化硫的体积为t1amL-VmL,所以二氧化硫的体积分数为:×100%=;(3)检查装置A的气密性:关闭止水夹b,打开活塞a,向分液漏斗中注水,若水不能顺利滴下,则气密性良好;(4)整套实验装置存在一处明显的不足是:缺少尾气处理装置;(5)D装置中:溶液变红,说明有铁离子生成,据此得出氯气的氧化性大于铁离子;E装置中:水层溶液变黄,振荡后CCl4层无明显变化,说明少量的氯气先与亚铁离子反应而溴离子未参加反应,根据D和E装置中的现象可知,溴的氧化性大于铁离子,则氧化性强弱顺序是Cl2>Br2>Fe3+;(6)①过量氯气和SCN-反应2SCN-+Cl2=2Cl-+2(SCN)2,使SCN-浓度减小,则Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3平衡逆向移动而褪色;取少量褪色后的溶液,滴加KSCN溶液,若溶液变红色(或滴加FeCl3溶液,若溶液不变红),则上述推测合理;②用分液漏斗分离出E的下层溶液,蒸馏、收集红色物质,取少量,加入AgNO3溶液,发生反应BrCl+H2O=HBrO+HCl,反应只产生Cl-,不产生Br-,结果观察到仅有白色沉淀产生。【点睛】本题是综合实验探究,考查信息的加工、整合、处理能力。20、平衡压强,使浓盐酸顺利流下2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2O除去氯气中混有的氯化氢气体避免四氯化锡气化而损失,导致产率下降乙CuCl2熔点较高,不会随四氯化锡液体溢出A、C【分析】SnCl4极易水解,反应应在无水环境下进行进行,装置A:采用KMnO4和浓盐酸反应的方法制取Cl2,反应还生成MnCl2,发生2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,制取的氯气中含有氯化氢,通过饱和的氯化钠溶液洗去氯气中的氯化氢,SnCl4在空气中极易水解,利用浓硫酸的吸水性干燥氯气,防止产生SnCl4水解;然后Cl2和锡的反应,制备SnCl4,冷水冷却,可将气态的SnCl4冷凝回流收集产物;反应时应先生成氯气,将氧气排出。【详解】(1)导管a的作用是平衡压强,可使分液漏斗内的液体顺利流下,故答案为:平衡压强,使浓盐酸顺利流下;(2)实验采用KMnO4和浓盐酸反应的方法制取Cl2,反应还生成MnCl2,化学方程式为2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2
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