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文档简介
河北省秦皇岛市2026届化学高三第一学期期中复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、下列反应可用离子方程式“H++OH−=H2O”表示的是()A.NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合 B.NH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合C.HNO3溶液与KOH溶液混合 D.Na2HPO4溶液与NaOH溶液混合2、氯中存在如下平衡:Cl2(g)⇌Cl2(aq)、Cl2(aq)+H2O⇌H++Cl-+HClO。下列说法正确的是()A.向饱和氯水中通入HCl,有c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)+c(ClO-)B.向氯水中滴入几滴石蕊试液,溶液变红色C.光照后的氯水漂白性增强D.若向饱和氯水中通入少量SO2,则减小3、下列实验操作和实验现象及所得出的结论均正确的是选项实验操作和现象结论A向某溶液滴加过量的稀盐酸,有刺激性气味气体产生,溶液中出现淡黄色沉淀溶液中可能存在S2-和SO或S2OB向KI溶液中加入淀粉,然后再加入1.0mol•L-1的H2SO4溶液,开始时无明显现象,加入H2SO4溶液后溶液变蓝H2SO4能氧化I-C将炽热的木炭与浓硫酸混合所得气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊碳的氧化产物为CO2D分别向等浓度的Na2CO3与NaHCO3溶液中加入等量的盐酸,NaHCO3溶液中产生气泡的速率更快CO结合H+能力比HCO弱A.A B.B C.C D.D4、下列家庭化学实验不能达到预期目的的是A.用灼烧并闻气味的方法区别纯棉织物和纯羊毛织物B.用湿润的淀粉-KI试纸检验HCl气体中是否混有Cl2C.向Ca(ClO)2溶液中加入硫酸溶液,来证明S、Cl的非金属性强弱D.将一片铝箔用火灼烧,铝箔熔化但不滴落,证明铝箔表面致密Al2O3薄膜熔点高于Al5、短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X和W为同主族元素,Z的单质能溶于W的最高价氧化物对应的水化物的稀溶液,却不溶于其浓溶液。由这四种元素中的一种或几种组成的物质存在如下转化关系,甲+乙→丙+W,其中甲是元素X的氢化物,其稀溶液可用于伤口消毒,乙为一种二元化合物,常温下0.1mol·L-1丙溶液的pH=13,下列说法错误的是A.X和Y、W均至少能形成两种化合物B.乙和丙均为既含有离子键又含有共价键的离子化合物C.四种元素简单离子半径中Z的最小D.气态氢化物的稳定性:X>W6、中国是瓷器的故乡,下列关于陶瓷的说法正确的是()A.高品质的白瓷晶莹剔透,属于纯净物B.瓷器中含有大量的金属元素,因此陶瓷属于金属材料C.氮化硅陶瓷属于传统无机非金属材料D.“窑变”是高温下釉料中的金属化合物发生氧化还原反应导致颜色的变化7、下列实验现象预测正确的是①实验Ⅰ:振荡后静置,上层溶液颜色保持不变②实验Ⅱ:酸性KMnO4溶液中出现气泡,溶液的颜色没有变化③实验Ⅲ:微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内始终保持无色④实验Ⅳ:继续煮沸溶液至红褐色,停止加热,当光束通过体系时可产生丁达尔效应A.① B.② C.③ D.④8、如图表示吸热反应、置换反应、氧化还原反应之间的关系,从下列选项反应中选出属于区域V的是()A.Na2O2+2CO2=Na2CO3+O2 B.NaOH+HCl=NaCl+H2OC.2NaHO3=2Na2CO3+H2O+CO2↑ D.2Na+2H2O=NaOH+H2↑9、化学与社会、环境密切相关。如图为雾霾的主要成分示意图。下列说法不正确的是A.雾属于胶体,能产生丁达尔效应B.SO2和NxOy都属于酸性氧化物C.汽车尾气的大量排放是造成雾霾天气的人为因素之一D.重金属离子可导致蛋白质变性10、常温下,关于溶液的稀释下列说法正确的是A.pH=3的醋酸溶液稀释100倍,pH=5B.将1L0.1mol·L-1的Ba(OH)2溶液稀释为2L,pH=13C.pH=4的H2SO4溶液加水稀释100倍,溶液中由水电离产生的c(H+)=1.0×10-6mol·L-1D.pH=8的NaOH溶液稀释100倍,其pH=611、以柏林绿Fe[Fe(CN)6]为代表的新型可充电钠离子电池,其放电工作原理如图所示。下列说法正确的是A.放电时,Mo箔上的电势比Mg箔上的低B.充电时,Mo箔接电源的负极C.放电时,正极反应为Fe[Fe(CN)6]+2Na++2e-=Na2Fe[Fe(CN)6]D.充电时,外电路中通过0.2mol电子时,阴极质量增加3.55g12、以海水为原料,生产制得氯气的过程中不包括A.蒸发结晶 B.精制提纯 C.高温熔融 D.通电电解13、(2011·惠州市调研)一定温度下,难溶电解质AmBn在水中溶解平衡的溶度积为Ksp=cm(An+)×cn(Bm-)。25℃,向AgCl的白色悬浊液中,依次加入等浓度的KI溶液和Na2S溶液,先出现黄色沉淀,最终生成黑色沉淀。已知有关物质的颜色和溶度积如下:物质
AgCl
AgI
Ag2S
颜色
白
黄
黑
Ksp(25℃)
1.8×10-10
1.5×10-16
1.8×10-50
下列叙述不正确的是()A.溶度积小的沉淀可以转化为溶度积更小的沉淀B.若先加入Na2S溶液,再加入KI溶液,则无黄色沉淀产生C.25℃时,饱和AgCl、AgI、Ag2S溶液中所含Ag+的浓度相同D.25℃时,AgCl固体在等物质的量浓度的NaCl、CaCl2溶液中的溶度积相同14、已知甲、乙、丙和X是四种中学化学中常见的物质,其转化关系如下图,则甲和X不可能是()A.甲为C,X是O2B.甲为SO2,X是NaOH溶液C.甲为Cl2,X为FeD.甲为Al,X为NaOH溶液15、某温度下,反应H2(g)+I2(g)2HI(g)在一带有活塞的密闭容器中达到平衡,下列说法中不正确的是()A.恒容,升高温度,正反应速率减小B.恒容,充入H2,I2(g)的体积分数降低C.恒压,充入HI(g),开始时正反应速率减小D.恒温,压缩体积,平衡不移动,混合气体颜色加深16、下列各组离子一定能大量共存的是()A.在酸性溶液中:Na+、K+、Cl-、NO3-B.在强碱性溶液中:NH4+、K+、SO42-、CO32-C.在含有大量AlO2-的溶液中:NH4+、Cu2+、Cl-、H+D.在c(H+)=0.1mol·L-1的溶液中:K+、Na+、HCO3-、NO3-二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E五瓶透明溶液分别是Na2CO3溶液、BaCl2溶液、HCl溶液、NaHSO4溶液、AgNO3溶液中的一种。已知:①A与D反应有气体生成,②A与E反应有沉淀生成,③B与E反应有沉淀生成,④B与C反应有沉淀生成,⑤C与D反应有气体生成,⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质。请回答下列问题:(1)B为__________。(2)向一定量的Ba(HCO3)2溶液中逐滴加入C溶液,直至不再生成沉淀,该过程中发生反应的离子方程式为________________________________________________,沉淀完全后,继续滴加C溶液,此时发生反应的离子方程式为_________________________________________。(3)向C溶液中加入Zn粒,发生反应的化学方程式为______________________________。18、甲、乙、丙、丁、戊是中学常见的无机物,其中甲、乙均为单质,它们的转化关系如图所示(某些条件和部分产物已略去)。(1)若甲由短周期中原子半径最大的金属元素组成,请写出丙中18电子双原子阴离子的电子式___。(2)若乙、丁混合或丙、丁混合均产生白烟,则戊所含的化学键有___。(3)若甲、丙均既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,则戊的水溶液在空气中加热直至灼烧最后得到的固体物质为___。(4)若丙是一种有刺激性气味的气体,常温下0.1mol/L戊溶液的pH=0.7,请写出反应②的离子方程式___。(5)若反应①是常见的可逆反应、放热反应,该反应的适宜条件是:铁触媒做催化剂,温度700K左右,压强30-50Mpa。戊是一种酸式盐。请写出戊的阴离子电离方程式___。19、工业品纯碱中常含有少量的NaCl等杂质,图中的仪器装置可用来测定纯碱中Na2CO3的质量分数,图中标号:①空气;②某溶液,③纯碱样品,④稀H2SO4,⑤浓H2SO4,⑥碱石灰,⑦碱石灰。实验步骤是:①检查装置的气密性;②准确称量盛有碱石灰的干燥管Ⅰ的质量(设为m1g)。③准确称量一定量的纯碱的质量(设为m2g),并将其放入广口瓶中;④从分液漏斗中缓缓滴入稀H2SO4,至不再产生气体为止;⑤缓缓鼓入空气数分钟,然后称量干燥管Ⅰ的总质量(设为m3g)。根据上述实验,回答下列问题:(1)鼓入空气的目的是______________________________。(2)装置A中液体②应为______,其作用是______________________,如撤去装置A,直接向装置B中缓缓鼓入空气,测定结果将____________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。(3)装置C的作用是_____________,如果撤去装置C,则会导致实验结果_______(填“偏大”“偏小”或“不变”)。(4)干燥管Ⅱ的作用是____________________。(5)上述实验的操作④和⑤,都要求缓缓进行,其理由是:______________________,如果这两步操作太快,则会导致实验测定结果____________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。(6)根据实验,纯碱中Na2CO3的质量分数的计算式为__________________________。20、碱式碳酸镍[Nix(OH)y(CO3)z·nH2O]是一种绿色粉末晶体,常用作催化剂和陶瓷着色剂,300℃以上时分解生成3种氧化物。为确定其组成,某同学在实验室中进行了有关的实验探究。回答下列问题:(1)甲、乙两装置可分别选取下列装置______、_______(填字母,装置可重复选取)。(2)称取一定量的碱式碳酸镍样品,放入硬质玻璃管内;安装好实验仪器,检查装置气密性;加热硬质玻璃管,当装置C中______(填实验现象)时,停止加热;打开活塞K,缓缓通入空气,其目的是______。(3)装置A的作用是____,若没有装置E,则会使x/z_____(填写“偏大”或“偏小”或“无影响”)。(4)实验前后测得下表所示数据:装置B中样品质量/g装置C质量/g装置D质量/g实验前3.77132.0041.00实验后2.25133.0841.44已知碱式碳酸镍中Ni化合价为+2价,则该碱式碳酸镍分解的化学方程式为______。(5)采取上述实验装置进行该实验时,必须小心操作,且保证装置气密性良好,否则浓硫酸倒吸,可导致加热的硬质玻璃管炸裂。为防止浓硫酸倒吸入硬质玻璃管中,提出你的改进措施:_________________。21、已知A、B、C、D、E是原子序数依次增大的前四周期元素,A是短周期中族序数等于周期数的非金属元素,B元素形成的化合物种类最多;D的最外层电子数与电子层数之比为3∶1;E是第四周期元素,最外层只有一个电子,其余各层电子均充满。请回答下列问题(用元素符号或化学式表示):(1)E在周期表中位于__________区,E+的电子排布式为__________________________。(2)D元素原子的价层电子排布图为___________________,A2D2的电子式为____________,分子中D原子杂化类型为______________。(3)元素B、C、D的基态原子的电负性由大到小的顺序为___________________________,A分别与B、C、D能形成电子10的化合物,它们的沸点由高到低的顺序是__________(写分子式)。(4)C2A4在碱性溶液中能够将ED还原为E2D,已知当1molC2A4完全参加反应时转移了4mol电子,则该反应的化学方程式可表示为:___________________。(5)已知EA晶体结构单元如图所示(A原子在体对角线的1/4处),该化合物的密度为ρg·cm-3,阿伏加德罗常数的值为NA,则该晶胞中E原子与A原子之间的最短距离为_______cm(用含ρ和NA的式子表示)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【详解】A、NaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合:H++SO42—+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2O,A不合题意;B、NH4Cl溶液与Ca(OH)2溶液混合:NH4++OH-=NH3·H2O,B不合题意;C、HNO3溶液与KOH溶液混合:H++OH−=H2O,C符合题意;D、Na2HPO4溶液与NaOH溶液混合:HPO42—+OH-=PO43—+H2O,D不合题意。答案选C。2、A【详解】A、溶液中电荷守恒分析,向饱和氯水中通入HCl,有电荷守恒为:c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)+c(ClO-),故A正确;B、向氯水中滴入几滴石蕊试液,溶液先变红色后褪色,故B错误;C、光照次氯酸分解为盐酸和氧气,漂白性是次氯酸的性质,漂白性减弱,故C错误;D、次氯酸具有氧化性氧化SO2,消耗ClO-,氢离子浓度增大,则增大,故D错误。答案选A。【点睛】考查化学平衡影响因素,弱电解质电离,物质性质的理解应用,掌握基础是解题关键。3、A【详解】A.S2-和SO在酸性条件下可生成淡黄色S沉淀,用酸酸化含有S2O的溶液也有淡黄色S沉淀生成,故A正确;B.稀硫酸无氧化性,不能氧化I-,溶液变蓝可能是I-在酸性条件下被空气中氧气氧化为I2,故B错误;C.SO2和CO2均能使澄清石灰水变浑浊,则无法判断C的氧化产物是CO2,可能是浓硫酸的还原产物为SO2,故C错误;D.NaHCO3溶液中产生气泡的速率更快,与HCO直接与H+反应生成CO2气体有关,由酸性强弱可知结合H+的能力:HCO<CO,故D错误;故答案为A。4、C【解析】A.羊毛的主要成分是蛋白质,蛋白质燃烧时能产生烧焦羽毛的气味,所以用灼烧方法可以鉴别纯棉织物和纯羊毛织物,故A正确;B.氯气与KI反应生成碘单质,而HCl不能,淀粉遇碘变蓝,则用湿润的淀粉KI试纸检验HCl气体中是否混有Cl2,故B正确;C.向Ca(ClO)2溶液中加入硫酸溶液,生成HClO,但HClO不是最高价含氧酸,不能比较非金属性的强弱,应利用最高价氧化物对应水化物的酸性比较非金属性强弱,故C错误;D.将一片铝箔置于酒精灯外焰上灼烧生成氧化铝,氧化铝的熔点高,包裹在Al的外面,则铝箔熔化但不滴落,证明铝箔表面致密Al2O3薄膜熔点高于Al,故D正确。故选C。5、B【解析】短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,Z的单质能溶于W的最高价氧化物对应的水化物的稀溶液中,不溶于其浓溶液中,说明Z为Al元素,W为S元素,因为铝在常温下能溶于稀硫酸,在浓硫酸中发生钝化;X和W为同主族元素,则X为O元素;甲是元素X的氢化物,其稀溶液可用于伤口消毒,则甲为H2O2;常温下0.1mol·L-1丙溶液的pH=13,则丙为强碱,说明X、Y、Z、W四种元素中有一种元素的氢氧化物为强碱,则Y为Na元素,则丙为NaOH;由于这四种元素中的一种或几种组成的物质存在甲+乙→丙+W的转化关系,且乙为一种二元化合物,则乙为Na2S。A.根据上述分析X、Y、W分别为O、Na、S元素。X和Y能形成氧化钠、过氧化钠,X和W能形成二氧化硫、三氧化硫,即X和Y、W均至少能形成两种化合物,故A正确;B.通过上述分析可知,乙为硫化钠,硫化钠是只含离子键的离子化合物,丙为氢氧化钠,氢氧化钠是既含离子键又含共价键的离子化合物,故B错误;C.W的离子核外电子层数最多,离子半径最大,X、Y、Z的离子具有相同的电子层结构,因为核外电子层数相同时,核电荷数越大半径越小,Z的核电荷数最大,离子半径最小,故C正确;D.X和W为同主族元素,非金属性X>W,因为非金属性越强,气体氢化物越稳定,则气态氢化物的稳定性X>W,故D正确。答案选B。6、D【解析】A.瓷器是主要原料黏土烧结而成,瓷器中含有多种硅酸盐,是混合物,A错误;B.尽管瓷器中含有大量的金属元素,但是陶瓷不属于金属材料,因为其中的金属元素是以化合态存在的。陶瓷属于无机非金属材料,B错误;C.氮化硅陶瓷属于新型无机非金属材料,是高温结构材料,可用于制造陶瓷发动机的受热面,C错误;D.不同的金属氧化物颜色可能不同,在高温下,釉料中的金属化合物发生氧化还原反应导致颜色发生变化,D正确;故合理选项是D。7、D【详解】①实验Ⅰ:振荡后静置,由于上层苯中溶解的溴不断与NaOH溶液反应,所以上层溶液的颜色最终变为无色,①不正确;②实验Ⅱ:浓硫酸使蔗糖先碳化,后将碳氧化生成CO2、SO2等,CO2在酸性KMnO4溶液中溶解度不大而以气泡逸出,SO2与酸性KMnO4发生氧化还原反应,将其还原,从而使溶液颜色逐渐褪去,②不正确;③实验Ⅲ:微热稀HNO3片刻,与Cu发生反应生成NO等,溶液中有气泡产生,广口瓶内NO与O2反应生成NO2,气体为红棕色,③不正确;④实验Ⅳ:继续煮沸溶液至红褐色,停止加热,此时得到氢氧化铁胶体,当光束通过体系时,可看到一条光亮的通路,产生丁达尔效应,④正确;综合以上分析,只有④正确,故D符合;故选D。8、A【分析】因为置换反应一定是氧化还原反应,有的氧化还原反应吸热、有的氧化还原反应放热,所以左边的大椭圆是吸热反应,右边的大椭圆为氧化还原反应,右边大椭圆中的小椭圆为置换反应。Ⅰ区为非氧化还原反应中的吸热反应;Ⅱ区为吸热、不属于置换反应的氧化还原反应;Ⅲ区为既属于置换反应、又属于氧化还原反应的吸热反应;Ⅳ区为既属于置换反应、又属于氧化还原反应的放热反应;Ⅴ区为放热的、不属于置换反应的氧化还原反应。【详解】A.Na2O2+2CO2=Na2CO3+O2反应为放热的、不属于置换反应的氧化还原反应,A符合题意;B.NaOH+HCl=NaCl+H2O反应为非氧化还原反应,B不合题意;C.2NaHO3=2Na2CO3+H2O+CO2↑反应为非氧化还原反应,C不合题意;D.2Na+2H2O=NaOH+H2↑为放热的、属于置换反应的氧化还原反应,D不合题意。故选A。【点睛】有的氧化还原反应放热,如燃烧反应(有的是置换反应,有的不是置换反应)、酸碱中和反应(复分解反应),铝热反应(置换反应),活泼金属与酸或水的反应(置换反应);有的反应是吸热反应,如C与CO2、H2O(g)的反应(置换反应),Ba(OH2)∙8H2O+2NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O(复分解反应),绝大部分分解反应(有的是置换反应,有的不是置换反应)。9、B【分析】A.雾属于胶体;B.NxOy组成未知,不一定是酸性氧化物;
C.汽车尾气的排放可导致雾霾天气;D.重金属离子都有较多空轨道易于蛋白质形成配离,使体内的蛋白质凝固及变性。【详解】A.雾属于胶体,胶体的特征性质是能产生丁达尔效应,所以A选项是正确的;B.二氧化硫为酸性氧化物,但NxOy组成未知,不一定是酸性氧化物,故B错误;C.汽车尾气的排放是雾霾天气的成因之一,所以C选项是正确的;
D.重金属离子都有较多空轨道易于蛋白质形成配离子,形成配离子后蛋白质功能就丧失,使体内的蛋白质凝固及变性,所以D选项是正确的。
故答案选B。10、B【分析】醋酸是弱电解质,在水溶液里存在电离平衡,加水稀释能促进醋酸电离;先计算稀释后溶液中氢氧根离子浓度,再计算溶液中氢离子浓度,从而确定溶液的pH;先计算稀释后溶液中氢离子浓度,再结合水的离子积常数计算水电离出的氢氧根离子浓度,水电离出的氢氧根离子浓度等于水电离出的氢离子浓度;酸或碱无论如何稀释都不能转变为碱或酸。【详解】A.如果醋酸是强电解质,则pH=3的醋酸溶液加水稀释100倍,pH=5,实际上醋酸是弱电解质,所以稀释后pH<5,A错误;B.将1L0.1mol•L-1的Ba(OH)2溶液加水稀释为2L,溶液中c(OH-)为0.1mol/L,则C(H+)=10-13mol/L,所以pH=13,B正确;C.pH=4的H2SO4溶液加水稀释100倍,溶液中氢离子浓度为1.0×10-6
mol·L-1,溶液中的氢氧根离子浓度为=10-9mol/L,此时由水电离产生的氢氧根离子即溶液中的氢氧根离子,且由水电离的氢离子等于由水电离出的氢氧根离子,故由水电离的c(H+)=1.0×10-9mol·L-1,C错误;D.将pH=8的NaOH溶液加水稀释100倍,溶液仍然是碱性溶液不可能是酸性溶液,其溶液的pH>7,D错误;故选B。【点睛】本题考查弱电解质的电离,易错选点是酸或碱稀释过程中溶液接近中性时,要考虑水的电离。11、C【详解】A.放电时,Mg作负极,Mo作正极,所以Mo箔上的电势比Mg箔上的高,故A错误;B.充电时,电池的负极接电源的负极,电池的正极接电源的正极,即Mo箔接电源的正极,故B错误;C.根据原电池工作原理,放电时Mg作负极,Mo作正极,正极反应式为Fe[Fe(CN)6]+2Na++2e-=Na2Fe[Fe(CN)6],故C正确;D.放电时负极上应是2Mg-4e-+2C1-=[Mg2Cl2]2+,通过0.2mol电子时,消耗0.1molMg,质量减少2.4g,则充电时质量增加2.4g,故D错误。答案:C。【点睛】本题考查电化学的相关知识。根据原电池和电解池的原理分析判断相关的选项。抓住原电池的负极和电解池的阳极均失电子发生氧化反应,原电池的正极和电解池的阴极均得电子发生还原反应,再根据得失电子守恒进行计算。12、C【详解】海水经蒸发结晶得到粗盐,粗盐精制提纯得到饱和食盐水,电解饱和食盐水可制得烧碱、氢气和氯气,所以以海水为原料,生产制得氯气的过程中不包括高温熔融,故答案选C。13、C【解析】25时,根据溶度积可判断,其饱和溶液中Ag+浓度大小依次是:AgCl>AgI>Ag2S。14、D【解析】A项,甲为C,X是O2,则乙为CO,丙为CO2,丙(CO2)和甲(C)反应又可以生成乙(CO),所以符合转化关系,故A正确;B项,甲为SO2,X是NaOH溶液时,乙为NaHSO3,丙为Na2SO3,丙(Na2SO3)和甲(SO2)加上水反应生成乙(NaHSO3),符合转化关系,故B正确;C项,甲为Cl2,X为Fe时,乙为FeCl3,丙为FeCl2,丙(FeCl2)和甲(Cl2)反应生成乙(FeCl3),符合转化关系,故C正确;D项,甲为Al,X为NaOH溶液时,乙为NaAlO2,乙(NaAlO2)不能和X(NaOH)反应,不符合转化关系,故D错误。此题答案选D。点睛:元素推断题的分析思路及步骤(1)对于元素周期表及原子结构的推断题解题方法:①通读全题(包括问题部分),捕获题给信息,特别注意寻找隐含信息;②根据已学过知识对所得信息进行加工,推断出所判断元素或物质。③面对陌生内容要用相似结构性质相似类推方法判断陌生物质有关性质。(2)运用元素周期律解决问题时,首先要根据题给信息确定各元素在周期表中的相对位置,看元素是处于同一周期还是同一主族,然后借助同周期(或主族)元素性质的递变规律,分析相关性质的强弱关系,同时还要注意元素的特殊性质,并运用举例法判断正误。15、A【详解】A.恒容,升高温度,正反应速率增大,故A错误;B.恒容,充入H2(g),平衡正向移动,I2(g)物质的量减少,体积分数降低,故B正确;C.恒压,充入HI(g),体积变大,H2、I2的浓度变小,开始时正反应速率减小,故C正确;D.恒温,压缩体积,由于是等体积反应,因此平衡不移动,但I2的浓度增大,混合气体颜色加深,故D正确;答案选A。16、A【解析】A.在酸性溶液中,Na+、K+、Cl-、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,故A正确;B.在强碱性溶液中,NH4+与氢氧根离子能够反应生成难电离的物质,不能大量共存,故B错误;C.AlO2-与H+能够反应生成氢氧化铝沉淀,不能大量共存,故C错误;D.c(H+)=0.1mol·L-1的溶液显酸性,在酸性溶液中HCO3-不能大量存在,故D错误;故选A。点晴:离子不能大量共存的一般情况有:(1)能反应生成沉淀,气体,水、弱酸、弱碱等难电离物质;(2)能生成难溶物的离子;(3)能发生氧化还原反应的离子之间(如:Fe、H+、NO3-等);(4)能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等。本题的易错点为C,AlO2-与H+的反应不是太常见,要注意。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2溶液Ba2++SO42-+H++HCO3-=BaSO4↓+H2O+CO2↑H++HCO3-=H2O+CO2↑2NaHSO4+Zn=ZnSO4+H2↑+Na2SO4【分析】BaCl2可与Na2CO3、NaHSO4、AgNO3均反应生成沉淀,Na2CO3分别与HCl、NaHSO4均反应生成气体,BaCl2、HCl均与AgNO3反应生成沉淀,
由①A与D反应有气体生成、⑤C与D反应有气体生成可以知道,D为Na2CO3,
由②A与E反应有沉淀生成
③B与E反应有沉淀生成、⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质可以知道,E为AgNO3,A为HCl,B为BaCl2,C为NaHSO4,
④B与C反应有沉淀生成,沉淀为硫酸钡,以此来解答。【详解】由上述分析可以知道,A为HCl,B为BaCl2,C为NaHSO4,
D为Na2CO3,E为AgNO3,
(1)B为BaCl2溶液,
因此,本题正确答案是:BaCl2溶液;
(2)Ba(HCO3)2溶液中,逐滴加入C溶液,直至不再生成沉淀,该过程中发生反应的离子方程式为Ba2++SO42-+H++HCO3-=BaSO4↓+H2O+CO2↑,沉淀完全后,继续滴加C溶液,此时发生反应的离子方程式为H++HCO3-=H2O+CO2↑,
因此,本题正确答案是:Ba2++SO42-+H++HCO3-=BaSO4↓+H2O+CO2↑;H++HCO3-=H2O+CO2↑;
(3)向C溶液中加入Zn粒,反应的化学方程式为2NaHSO4+Zn=ZnSO4+H2↑+Na2SO4,
因此,本题正确答案是:2NaHSO4+Zn=ZnSO4+H2↑+Na2SO4。18、离子键和共价键Al2O3或Al2(SO4)3或NaAlO2SO2+H2O2=2H++SO42-HSO4-=H++SO42-或HSO3-H++SO32-【分析】(1)甲为短周期中原子半径最大的元素,则为钠;丙中阴离子核外有18个电子,则单质乙中元素的质子数应小于9,从而确定其为O,丙中阴离子为O22-。(2)白烟通常为盐,最常见的是NH4Cl,生成它的气体要么为Cl2、NH3,要么为HCl、NH3;(3)若甲、丙均既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,则甲为Al,丙为Al2O3,丁能溶解Al2O3,则其为酸,可能为盐酸、硝酸或硫酸,也可能为强碱,由此可得出戊的组成。(4)常温下0.1mol/L戊溶液的pH=0.7,则其为二元强酸,即为硫酸,所以丙为SO2,丁为H2O2。(5)若反应①是常见的可逆反应、放热反应,该反应的适宜条件是:铁触媒做催化剂,温度700K左右,压强30-50Mpa,则为工业合成氨的反应,戊是一种酸式盐,则丁为二元酸,可能为硫酸,可能为亚硫酸,从而得出戊可能为硫酸氢盐,可能为亚硫酸氢盐。【详解】(1)由前面分析可知,甲为钠,则乙为O2,丙为Na2O2,其阴离子为O22-,电子式为;答案为。(2)若乙、丁混合或丙、丁混合均产生白烟,由于乙为单质,则丁为NH3,丙为HCl,乙为Cl2,甲为H2,戊为NH4Cl,则戊所含的化学键有离子键和共价键;答案:离子键和共价键。(3)若甲、丙均既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,则甲为Al,丙为Al2O3,乙为O2,丁能溶解Al2O3,则其为酸,可能为盐酸、硝酸或硫酸,也可能为NaOH,从而得出戊可能为AlCl3、Al(NO3)3、Al2(SO4)3、NaAlO2。若戊为AlCl3、Al(NO3)3,存在反应AlCl3+3H2OAl(OH)3+3HCl↑,Al(NO3)3+3H2OAl(OH)3+3HNO3↑,2Al(OH)3Al2O3+3H2O,则最终所得固体为Al2O3;若戊为Al2(SO4)3,则最终所得固体为Al2(SO4)3;若戊为NaAlO2,则最终所得固体为NaAlO2。答案:Al2O3或Al2(SO4)3或NaAlO2。(4)常温下0.1mol/L戊溶液的pH=0.7,则其为二元强酸,即为硫酸,所以丙为SO2,丁为H2O2,反应②的离子方程式SO2+H2O2=2H++SO42-。答案:SO2+H2O2=2H++SO42-。(5)反应①是工业合成氨的反应,戊是一种酸式盐,则丁为二元酸,可能为硫酸,可能为亚硫酸,从而得出戊可能为硫酸氢铵,可能为亚硫酸氢铵。戊的阴离子电离方程式HSO4-=H++SO42-或HSO3-H++SO32-。答案:HSO4-=H++SO42-或HSO3-H++SO32-。【点睛】对于挥发性酸的弱碱盐,在加热蒸干和灼烧过程中,水解生成的酸挥发,水解生成的金属氢氧化物分解,所以最终所得的固体为金属氧化物;对于不挥发性酸的弱碱盐,因为起初水解生成的酸不能挥发,所以最终水解生成的金属氢氧化物再与酸反应,重新生成盐,故最终所得固体仍为该无水盐。19、赶走残留在广口瓶中及装置里的CO2碱溶液除去空气里的CO2偏大除去CO2中混有的水蒸气偏大吸收空气中的CO2和水蒸气使反应产生的CO2能与碱石灰充分反应而完全吸收偏小(m【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)实验目的是测定Na2CO3质量分数,Na2CO3和稀硫酸反应Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+CO2↑+H2O,通过CO2的量计算Na2CO3的量,装置中含有空气,需要排除,鼓入空气的目的是赶走残留在广口瓶中及装置里的CO2;(2)空气中含有CO2,对CO2质量测定,产生干扰,必须除去空气中CO2,即装置A中盛放的试剂为碱液;如果撤去装置A,直接向装置B中缓缓鼓入空气,造成所测CO2的质量增加,根据碳元素守恒,Na2CO3的质量增大,即碳酸钠的质量分数增大;(3)装置C中的试剂是浓硫酸,作用是除去CO2中水蒸气,如果撤去装置C,所测CO2的质量增大,即碳酸钠的质量增大,导致实验结果偏大;(4)空气中含有水蒸气和CO2,进入干燥管I中,造成所测碳酸钠质量增大,因此装置II作用是空气中的CO2和水蒸气;(5)使反应产生CO2能与碱石灰充分反应而完全吸收,如果通入过快,导致实验所测结果偏小;(6)干燥管I的质量差为CO2的质量,即CO2的质量为(m3-m1)g,根据碳元素守恒,碳酸钠的质量为(m3-m1)×106/44g,则质量分数为(m3-m1)×106/44m2×100%=(m20、cc不再有气泡产生将装置中残留的气体产物吹入吸收装置中吸收空气中的CO2和水蒸气偏小Ni3(OH)4CO3·4H2O=3NiO+6H2O+CO2在装置B、C之间连接一个安全瓶(或其它合理答案均可给分)【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)本题实验目的是测定碱式碳酸镍的组成,根据信息,300℃以上时分解生成3种氧化物,这三种氧化物分别是NiO、CO2、H2O,需要测CO2和H2O的质量,因此必须让其全部被吸收,根据(2),甲装置的作用是吸收空气中CO2和H2O,甲装置应是c,B装置应是加热碱式碳酸镍,C装置应是吸收产生H2O,D装置应是吸收产生CO2,防止外界中CO2和H2O进入装置D,对测量产生影响,因此E的作用是防止空气中
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