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文档简介
2026届安徽省长丰县朱巷中学化学高三上期中达标测试试题注意事项: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、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列有关叙述正确的是A.高温下,16.8gFe与足量水蒸气完全反应失去0.8NA个电子B.密闭客器中,46gNO2和N2O4的混合气体所含分子个数为NAC.常温常压下,22.4L的液态水含有2.24×10-8NA个OH-D.标准
状况下,22.4L
的
NO
2和
CO2混合气体中含有的氧原子数为
4NA2、X、Y、Z、W、M为原子序数依次増加的五种短周期元素,A、B、C、D、E是由这些元素组成的常见化合物,A、B为厨房中的食用碱,C是一种无色无味的气体,C、D都是只有两种元素组成。上述物质之间的转化关系为:(部分反应物戒生成物省略)。下列说法错误的是A.原子半径大小序,W>Y>Z>XB.对应最简单氢化物的沸点:Z>MC.上述变化过秳中,发生的均为非氧化还原反应D.Z和W形成的化合物中一定只含离子健3、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A.高温下,0.2molFe与足量水蒸气反应,生成的H2分子数目为0.3NAB.室温下,1LpH=13的NaOH溶液中,由水电离的OH﹣离子数目为0.1NAC.氢氧燃料电池正极消耗22.4L(标准状况)气体时,电路中通过的电子数目为2NAD.5NH4NO32HNO3+4N2↑+9H2O反应中,生成28gN2时,转移的电子数目为3.75NA4、据报道,在40GPa高压下,用激光加热到1800K,人们成功制得了某种CO2的晶体,其结构类似于SiO2的结构,下列有关推断中错误的是A.该晶体不可用作制冷材料B.该晶体硬度大,可用作耐磨材料C.该晶体有很高的熔点D.该晶体中每个碳原子形成2个碳氧双键5、混合物A是碳酸钠与碳酸氢钠共.充分加热后固体质量剩余,混合物B是含少量一氧化碳的氧气,共,电火花条件下充分反应后,温度、压强不变,气体体积变为,则混合物A中碳酸钠与碳酸氢钠的质量比、混合物B中一氧化碳与氧气的体积比分别为()A. B.C. D.6、下列说法中,正确的是()A.干冰升华要吸收大量的热,属于化学反应中的吸热反应B.人们用氧炔焰焊接或切割金属,主要是利用了乙炔燃烧时所放出的热量C.木炭常温下不燃烧,加热才能燃烧,说明木炭燃烧是吸热反应D.NaOH固体溶于水后温度升高,说明NaOH的溶解只有放热过程7、黝帘石的化学式是E2C3AD3B13,A、B、C、D、E为五种不同主族的原子序数依次增大的前20号元素;其中A、B、C、E四种位于不同周期,这五种元索原子序数和为56,B的最外层电子数为其电子层数的三倍。下列说法错误的是A.最简单氢化物的热稳定性:B>DB.氯元素分别和D、B形成的化合物均为共价化合物C.B、C、E的简单离子半径:E>B>CD.C的最高价氧化物对应的水化物是强碱8、下列有关化学实验操作合理的是①在配制FeSO4溶液时常向其中加入一定量铁粉和稀硫酸②配制144mLl.44mol/L的NaCl溶液时,可用托盘天平称取1.81gNaCl固体③物质溶于水的过程中,一般有放热或吸热现象,因此溶解的操作不能在量筒中进行④用试管夹从试管底由下往上夹住距试管口约1/3处,手持试管夹长柄末端,进行加热⑤不慎将浓硫酸沾在皮肤上,立即用NaHCO3溶液冲洗⑥用广泛pH试纸量得某溶液的pH=2.3⑦用碱式滴定管量取3.44mL4.1444mol/LKMnO4溶液⑧铜先氧化成氧化铜,再与硫酸反应来制取硫酸铜A.④⑤⑥⑦B.①④⑤⑦C.②③⑥⑧D.①③④⑧9、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.400mL1mol·L-1稀硝酸与Fe完全反应(还原产物只有NO),转移电子的数目为0.3NAB.1mol·L-1的A1C13溶液中含有C1-的个数为3NAC.0.2molH2O和D2O中含有中子的数目为2NAD.标准状况下,2.24LC12溶于水所得氯水中含氯的微粒总数为0.2NA10、二氧化碳和二氧化硫都属于A.对应的酸的酸酐 B.最高价的氧化物C.有还原性的物质 D.有漂白性的气体11、下列转化过程不能一步实现的是A.Al(OH)3→Al2O3 B.Al2O3→Al(OH)3C.Al→AlCl3 D.Al→NaAlO212、己知反应:①Cl2+2KBr=2KCl+Br2,②KClO3+6HCl=3Cl2↑+KCl+3H2O。据此判断下列说法正确的是A.上述两个反应都是置换反应B.①中KC1是氧化产物,KBr发生还原反应C.反应②中还原剂与氧化剂的物质的量之比为5:1D.氧化性由强到弱的顺序为:Br2>Cl2>KClO313、足量铜与一定量浓硝酸反应得到硝酸铜溶液和NO2、NO、N2O的混合气体,这些气体与XLO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入5mol·L﹣1NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,消耗NaOH溶液的体积是240mL,则X的值为()A.2.24 B.3.36 C.4.48 D.6.7214、“玉兔”号月球车用作为热源材料。下列关于的说法正确的是()A.与互为同位素 B.与互为同素异形体C.与具有相同的最外层电子数 D.与具有完全相同的物理性质15、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是A.无色透明溶液中:Na+、NH4+、NO3-、MnO4-B.在酸性溶液:K+、S2-、SO42-、NO3-C.pH>7的溶液中:Na+、K+、SO42-、ClO-D.水电离产生的c(H+)=10-13mol・L-1的溶液中:K+、Ca2+、NO3-、HCO3-16、实验室根据侯氏制碱原理制备少量NaHCO3固体的四个主要步骤中,不能实现实验目的的是A.制取氨气 B.制取碳酸氢钠 C.分离碳酸氢钠 D.干燥碳酸氢钠二、非选择题(本题包括5小题)17、现有下列表格中的几种离子阳离子Al3+、Fe3+、Cu2+、Ba2+、K+阴离子NO3﹣、OH﹣、Cl﹣、CO32﹣、Xn﹣(n=1或2)A、B、C、D、E是由它们组成的五种可溶性物质,它们所含的阴、阳离子互不相同。(1)某同学通过比较分析,认为无须检验就可判断其中必有的两种物质是____和_______(填化学式).(2)物质C中含有离子Xn﹣.为了确定Xn﹣,现将(1)中的两种物质记为A和B,当C与A的溶液混合时产生蓝色沉淀,向该沉淀中滴入足量稀HNO3,沉淀部分溶解,剩余白色固体,则X为__(填字母)a.Br﹣b.CH3COO﹣c.SO42﹣d.HCO3﹣(3)将Cu投入装有足量D溶液的试管中,Cu不溶解,再滴加稀H2SO4,Cu逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现,则物质D一定含有上述离子中的________(填相应的离子符号),写出Cu溶解的离子方程式_______。(4)E溶液与氢碘酸反应时可生成使淀粉变蓝的物质,E是_______(填化学式)。18、已知X、Y和Z三种元素的原子序数之和等于42。X元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,Y元素原子的最外层2p轨道上有2个未成对电子。X跟Y可形成化合物X2Y3,Z元素可以形成负一价离子。请回答下列问题:(1)X元素原子基态时的电子排布式为__________,该元素的符号是__________;(2)Y元素原子的价层电子的轨道表示式为________,该元素的名称是__________;(3)X与Z可形成化合物XZ3,该化合物的空间构型为____________;(4)已知化合物X2Y3在稀硫酸溶液中可被金属锌还原为XZ3,产物还有ZnSO4和H2O,该反应的化学方程式是_________________________________________________;(5)比较X的氢化物与同族第二、第三周期元素所形成的氢化物稳定性、沸点高低并说明理由____。19、某学生对Na2SO3与AgNO3在不同pH下的反应进行探究。(1)测得0.1mol/L的Na2SO3溶液pH=11,其原因是___________(用离子方程式解释)(2)调节pH,对两者的反应进行了如下实验并记录了实验现象(实验都在锥形瓶中完成,且所用锥形瓶均进行振荡)实验pH实验现象110产生白色沉淀,稍后溶解,溶液澄清26产生白色沉淀,放置长时间后无变化32产生白色沉淀,一段时间后,变为棕黑色海绵状沉淀X已知:A.Ag2SO3:白色不溶于水,能溶于过量Na2SO3溶液B.Ag2SO4:白色微溶于水,只能溶于浓硝酸C.Ag2O:棕黑色,能与酸反应①根据以上信息,解释实验1中白色沉淀溶解可能的原因___________②甲同学对于实验2中的白色沉淀的成分,提出如下猜想猜想1:白色沉淀为Ag2SO3猜想2:白色沉淀为Ag2SO4猜想3:白色沉淀中既有Ag2SO3也有Ag2SO4为了证明其猜想,甲同学过滤实验2中的白色沉淀,加入_________溶液,发现白色沉淀部分溶解;再将剩余固体过滤出来,加入_________溶液,沉淀完全溶解,由此证明猜想3成立。(3)乙同学为了确定实验3中棕黑色沉淀X的成分,做了如下实验①向X中加入稀盐酸,无明显变化②向X中加入过量浓硝酸,有红棕色气体生成③分别用Ba(NO3)2溶液和BaCl2溶液检验实验②反应后的溶液,发现前者无变化,后者产生白色沉淀,其中,实验①的目的为___________,由上述实验现象可确定沉淀X的成分为___________(填化学式),实验②的化学方程式为___________。20、某实验小组探究和的反应规律。实验操作及现象如下:实验及试剂编号无色溶液用量试管中溶液颜色淀粉KI试剂颜色10.5mL浅黄色无色20.20mL深黄色无色30.25mL浅黄色蓝色40.30mL无色蓝色(1)取实验2后的溶液,进行如下实验:经康康同学检验,上述白色沉淀是。写出加入0.20mL后,溶液中和发生反应的离子方程式:____________。(2)查阅资料:一定条件下,和都可以被氧化成。作出假设:溶液用量增加导致溶液褪色的原因是过量的溶液与(1)中的反应产物继续反应,同时生成。进行实验:①取少量实验4中的无色溶液进行以下实验,进一步佐证其中含有。其中试剂X可以是_________(填字母序号)。a碘水b溶液c溶液d溶液②李政同学提出,仅通过润湿淀粉试纸变蓝的现象不能说明生成,理由是_______,便补充了如下实验:将实验4中的湿润淀粉试纸替换为________,在滴加溶液后,发现________,进一步佐证实验4中生成了。21、钛酸钡(BaTiO3)在工业上有重要用途,主要用于制作电子陶瓷、PTC
热敏电阻、电容器等多种电子元件。以下是生产钛酸钡的一种工艺流程图:已知:①草酸氧化钛钡晶体的化学式为BaTiO(C2O4)·4H2O;②25℃时,BaCO3的溶度积Ksp=2.58×10-9;(1)BaTiO3中Ti元素的化合价为:_______________。(2)用盐酸酸浸时发生反应的离子方程式为:________________________________________。(3)流程中通过过滤得到草酸氧化钛钡晶体后,为提高产品质量需对晶体洗涤。①过滤操作中使用的玻璃仪器有_______________________________________。②如何证明晶体已洗净?__________________________________________。(4)TiO2具有很好的散射性,是一种有重要用途的金属氧化物。工业上可用TiCl4水解来制备,制备时需加入大量的水,同时加热,其目的是:______________________________________。(5)某兴趣小组取19.70gBaCO3模拟上述工艺流程制备BaTiO3,得产品13.98g,BaTiO3的产率为:___________。(6)流程中用盐酸酸浸,其实质是BaCO3溶解平衡的移动。若浸出液中c([Ba2+)=0.1mol/L,则c(CO32-)在浸出液中的最大浓度为____mol/L。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,3Fe~8e-,高温下,16.8g即0.3molFe与足量水蒸气完全反应失去0.8NA个电子,故A正确;B.NO2和N2O4的摩尔质量分别是46g/mol和92g/mol,所以46gNO2和N2O4的混合气体的物质的量小于1mol,所含分子个数小于NA,故B错误;C.常温常压下,水中c(OH-)=1×10-7mol/L,22.4L的液态水含有2.24×10-,6NA个OH-,故C错误;D.标准状况下,22.4L的NO2和CO2混合气体的物质的量为1mol,其中含有的氧原子数为2NA,故D错误。故选A。2、D【分析】由题目可推断出X,Y,Z,W,M分别是H,C,O,Na,Cl这五元素。【详解】A选项,原子半径大小顺序为Na>C>O>H,故A正确;B选项,Z对应的简单氢化物为H2O,M对应的简单氢化物为HCl,水分子形成分子间氢键,沸点反常高,故B正确;C选项,上述变化为复分解反应,故C正确;D选项,O和Na可形成Na2O2,既有离子键又有共价键,故D错误。综上所述,答案为D。3、D【详解】A.高温下,Fe与水蒸气反应生成四氧化三铁,四氧化三铁中Fe的化合价为价,因此Fe失去电子的物质的量为:,根据得失电子守恒,生成H2的物质的量为:,因此生成的H2分子数目为,A错误;B.室温下,1LpH=13的NaOH溶液中H+浓度为c(H+)=10-13mol/L,且H+全部由水电离,由水电离的OH-浓度等于水电离出的H+浓度,因此由水电离的OH-为10-13mol/L×1L=10-13mol,B错误;C.氢氧燃料电池正极上氧气发生得电子的还原反应,当消耗标准状况下22.4L气体时,电路中通过的电子的数目为,C错误;D.该反应中,生成28gN2时,转移的电子数目为3.75NA,D正确;故答案为D。4、D【分析】其结构类似于SiO2的结构,说明此CO2晶体属于原子晶体。【详解】A.原子晶体CO2有很高的沸点,不易汽化,不可用作致冷剂,故A正确;B.原子晶体硬度大,所以原子晶体CO2的硬度大,可用作耐磨材料,故B正确;C.原子晶体具有很高的熔点、沸点,故原子晶体CO2有很高的熔点、沸点,故C正确;D.原子晶体CO2的结构类似SiO2,碳原子和氧原子应为单键,1个C原子形成4个C−O键,故D错误;答案选D。5、C【详解】①加热后,混合物A(Na2CO3与NaHCO3)失重1.55g,是因为NaHCO3分解,则有:m(NaHCO3)==4.2g,m(Na2CO3)=10.0g-4.2g=5.8g,则m(Na2CO3):m(NaHCO3)=5.8g:4.2g=29:21;②混合物B(CO与O2)在反应前后,体积减少1L,则有:V(CO)=2L,V(O2)=10L-2L=8L,V(CO):V(O2)=2L:8L=1:4;综上所述,碳酸钠与碳酸氢钠的质量比为29:21;一氧化碳与氧气的体积比为1:4,故选C。6、B【详解】A.干冰升华是物理变化,没发生化学反应,故A错误;B.乙炔和氧气反应时放出大量的能量,可焊接或切割金属,故B正确;C.木炭燃烧是放热反应,与反应条件无关,故C错误;D.NaOH固体溶于水包括氢氧化钠的电离和离子与水的化合形成水合离子的过程,其中电离是吸热过程,水合是放热过程,故D错误;故选B。7、D【分析】A、B、C、D、E为五种不同主族的原子序数依次增大的前20号元素;其中A、B、C、E四种位于不同周期,则A为第一周期的H,B的最外层电子数为其电子层数的三倍,B为O,E为第四周期的元素,只能为Ca,这五种元索原子序数和为56,C、D的位于第三周期,而且原子序数之和为27,黝帘石为硅酸盐,含有硅,根据A、B、C、D、E为五种不同主族的原子序数依次增大的前20号元素,所以C为铝,D为硅,据此解答。【详解】A.非金属性越强的元素,最简单的气态氢化物的稳定性越强,氧的非金属性强于硅,所以最简单氢化物的热稳定性:B>D,故A正确;B.氯,硅,氧都是非金属元素,非金属元素易形成共价化合物,所以氯元素分别和D、B形成的常见的化合物为四氯化硅,二氧化氯,均为共价化合物,故B正确;C.离子的电子层数越多,离子半径越大;离子电子层数相同的元素,原子序数越小,半径越大,所以B、C、E的简单离子半径为:E>B>C,故C正确;D.C为铝,最高价氧化物对应的水化物为氢氧化铝,是两性氢氧化物,不是强碱,故D错误;故选D。8、D【解析】试题分析:①为防止亚铁离子被氧化和亚铁离子水解,配制溶液时加入铁粉防止亚铁离子被氧化,加入稀硫酸防止亚铁离子水解生成氢氧化亚铁而浑浊,①正确;②托盘天平只能精确到4.1g,②错误;③量筒是量取一定体积液体的量具,物质溶于水的过程中,一般有放热或吸热现象,因此溶解的操作不能在量筒中进行,③正确;④用试管夹从试管底由下往上夹住距试管口约1/3处,手持试管夹长柄末端,进行加热,④正确;⑤不慎将浓硫酸沾在皮肤上,应先干布擦掉,再用大量的水冲洗,最后涂碳酸氢钠溶液。如果立即用NaHCO3溶液冲洗,二者反应放热会灼伤皮肤,⑤错误;⑥广泛pH试纸只能测定到整数值,⑥错误;⑦高锰酸钾溶液具有强氧化性能腐蚀橡胶管,应用酸式滴定管盛放量取,⑦错误;⑧铜先氧化成氧化铜,再与硫酸反应来制取硫酸铜,可以避免污染气体二氧化硫的生成,⑧正确,答案选D。考点:考查实验基本操作的分析应用9、A【详解】A.400mL1mol/L稀硝酸物质的量=0.4L×1mol/L=0.4mol,铁与稀硝酸反应可以生成硝酸亚铁3Fe+8HNO3(稀)=3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O或生成硝酸铁Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O,每反应4molHNO3电子转移3mol,0.4mol稀硝酸与Fe完全反应(还原产物只有NO),转移电子的数目为0.3NA,故A正确;B.没有给出溶液的体积,不能计算出1mol·L-1的A1C13溶液中含有C1-的个数,故B错误;C.H2O中含8个中子,而D2O中含10个中子;所以0.2molH2O和D2O中含有中子的数目为1.6NA~2NA之间,故C错误;D.标准状况下,2.24LC12的量为0.1mol,C12溶于水后仍有部分以C12的形式存在于水中,则所得氯水中含氯的微粒总数小于0.2NA,故D错误;综上所述,本题选A。10、A【详解】A、二氧化硫、二氧化碳都能和碱反应生成盐和水,都属于酸性氧化物是对应酸的酸酐,故A正确;
B、二氧化硫中硫元素为+4价,不是最高正价,故B错误;
C、二氧化碳中碳元素化合价为最高价,有氧化性无有还原性,故C错误;
D、二氧化硫具有漂白性,二氧化碳无此性质,SO2能使品红溶液褪色而CO2则不能,故D错误。
故选A。11、B【详解】A、Al(OH)3加热分解Al2O3,可一步实现转化,A错误;B、氧化铝不溶于水,不能一步转化生成Al(OH)3,B正确;C、金属铝与盐酸或氯气反应均生成AlCl3,可一步转化,C错误;D、Al与氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2,可一步实现转化,D错误;答案选B。12、C【解析】A.①为置换反应,②中生成物有单质但反应物没有单质,所以不是置换反应,A错误;B.反应①中溴离子从-1价变为0价,KBr是还原剂,发生氧化反应,氯气是氧化剂,氯化钾是还原产物,B错误;C.②KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O中氧化剂是氯酸钾,氯元素化合价从+5价降低到0价,根据电子得失守恒可知参加反应的6mol氯化氢中有5mol的氯化氢作还原剂,所以还原剂和氧化剂的物质的量之比是5:1,C正确;D.Cl2+2KBr=2KCl+Br2中氧化剂是氯气,氧化产物是溴,所以氯气的氧化性大于溴,②KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O中氧化剂是氯酸钾,氧化产物是氯气,氯酸钾的氧化性大于氯气,则氧化性强弱顺序是KClO3>Cl2>Br2,D错误;答案选C。13、D【分析】向所得硝酸铜溶液中加入NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,沉淀为Cu(OH)2,由电荷守恒可知,Cu提供电子物质的量等于氢氧化铜中OH-的物质的量,生成NO2、NO、N2O的混合气体与XLO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸,纵观整个过程,由电子转移守恒,可知Cu提供电子等于O2获得的电子,据此计算。【详解】生成NO2、NO、N2O的混合气体与XLO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸,纵观整个过程,由电子转移守恒,可知Cu提供电子等于氧气获得的电子,即Cu提供电子n(e-)=×4,向所得硝酸铜溶液中加入NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,沉淀为Cu(OH)2,由电荷守恒可知,Cu提供电子物质的量等于氢氧化铜中氢氧根的物质的量,故n(NaOH)=c·V=5mol/L×0.24L=1.2mol,×4=1.2mol,解得X=6.72L,故合理选项是D。【点睛】本题考查混合物计算,注意利用电子守恒进行解答。14、C【详解】A.有相同质子数,不同中子数的原子或同一元素的不同核素互为同位素,与质子数不同,不是同位素,A错误;B.与质子数不同,不是同一种元素,不互为同素异形体,B错误;C.与具有相同的质子数,所以其核外电子数相同,则具有相同的最外层电子数,C正确;D.与为同位素,具有物理性质不是完全相同,D错误。答案为C。15、C【详解】A项、高锰酸根在溶液中的颜色为紫色,无色透明溶液中不可能存在高锰酸根,故A错误;B项、NO3-离子在酸性溶液中具有强氧化性,能够氧化S2-,在溶液中不能大量共存,故B错误;C项、pH>7的溶液中,Na+、K+、SO42-、ClO-之间不发生任何反应,在溶液中能够大量共存,故C正确;D项、水电离产生的c(H+)=10-13mol・L-1的溶液可能是酸溶液,也可能是碱溶液,HCO3-即能与酸反应,也能与碱反应,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选C。16、D【详解】A.2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故A可以达到实验目的;B.将CO2通入氨化的饱和食盐水中,发生反应:NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl,NaHCO3的溶解度较小,析出NaHCO3晶体,故B可以达到实验目的;C.过滤得到NaHCO3晶体,故C可以达到实验目的;D.NaHCO3受热易分解,故D不能达到实验目的;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、K2CO3Ba(OH)2CNO3﹣3Cu+8H++2NO3﹣═3Cu2++2NO↑+4H2OFeCl3【分析】根据离子间的反应(离子共存)和相互间反应的现象判断离子的组合,从而确定五种物质。【详解】(1)五种物质都可溶,阴离子中CO32﹣的只能和K+组成可溶性物质,和其他阳离子都不共存,所以其中一种物质为K2CO3,阴离子中的OH﹣除了和K+共存外,只能和Ba2+共存,所以另一种物质为Ba(OH)2。这两种物质无须检验就可判断;(2)A和B分别为K2CO3和Ba(OH)2中的一种。物质C中含有离子Xn﹣,当C与A的溶液混合时产生蓝色沉淀,向该沉淀中滴入足量稀HNO3,沉淀部分溶解,剩余白色固体,则可确定C中有Cu2+,不溶于硝酸的白色沉淀应为BaSO4,所以X为SO42-,C为CuSO4;(3)将Cu投入装有足量D溶液的试管中,Cu不溶解,再滴加稀H2SO4,Cu逐渐溶解,管口附近有红棕色气体出现,则物质D一定含有上述离子中的NO3-,硫酸提供了H+,硝酸根离子在酸性环境下具有强氧化性,可以把铜氧化为Cu2+,Cu逐渐溶解,稀硝酸被还原为NO,在试管口遇到氧气生成红棕色的NO2,Cu溶解的离子方程式为3Cu+8H++2NO3﹣═3Cu2++2NO↑+4H2O;(4)E溶液与氢碘酸反应时可生成使淀粉变蓝的物质,E中含Fe3+,氧化了I-生成I2,使淀粉变蓝,阴离子只剩Cl-,所以E是FeCl3。18、1s22s22p63s23p63d104s24p3As氧三角锥As2O3+6Zn+6H2SO4=2AsH3↑+6ZnSO4+3H2O稳定性:NH3>PH3>AsH3,因为键长越短,键能越大,化合物越稳定;沸点:NH3>AsH3>PH3,NH3可形成分子间氢键,沸点最高,AsH3相对分子质量比PH3大,分子间作用力大,因而AsH3比PH3沸点高。【详解】X元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,X为As元素;Y元素原子的最外层2p轨道上有2个未成对电子,Y为O元素;X、Y、Z的原子序数之和等于42,则Z的原子序数为42-33-8=1,Z可以形成负一价离子,Z为H元素;(1)X为As,As原子基态时核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p3,该元素的符号是As。(2)Y为O,基态O原子的核外电子排布式为1s22s22p2,其价层电子的轨道表示式为,该元素名称为氧。(3)X为As,Z为H,形成的化合物AsH3,中心原子As的孤电子对数为×(5-3×1)=1,σ键电子对数为3,价层电子对数为4,VSEPR模型为四面体型,空间构型为三角锥形。(4)As2O3被还原成AsH3,Zn被氧化成ZnSO4,根据得失电子守恒和原子守恒,反应的化学方程式为As2O3+6Zn+6H2SO4=2AsH3↑+6ZnSO4+3H2O。(5)As的氢化物为AsH3,与As同族的第二、第三周期元素形成的氢化物为NH3、PH3,稳定性:NH3>PH3>AsH3,因为键长越短,键能越大,化合物越稳定
;沸点:NH3>AsH3>PH3,理由是:NH3可形成分子间氢键,沸点最高,AsH3相对分子质量比PH3大,分子间作用力大,因而AsH3比PH3沸点高。19、SO32-+H2OHSO3-+OH-生成的Ag2SO3被过量的Na2SO3溶解Na2SO3浓硝酸证明该沉淀不是Ag2OAgAg+2HNO3=AgNO3+NO2↑+H2O【解析】①白色沉淀1可能为Ag2SO3,Na2SO3与AgNO3发生复分解反应生成Ag2SO3沉淀,根据已知“Ag2SO3能溶于过量Na2SO3溶液”,因此可能是生成的Ag2SO3被过量的Na2SO3溶解;②pH=6时,酸性条件下,NO3-具有氧化性,SO32-具有还原性,两者发生氧化还原反应,SO32-可能被氧化为SO42-,即可与Ag+结合生成Ag2SO4,所以沉淀2可能Ag2SO4和Ag2SO3混合物;③pH=2时,产生白色沉淀,一段时间后,变为棕黑色海绵状沉淀X,则X可能为Ag2O或Ag,向黑色沉淀中加入稀盐酸,如果黑色沉淀溶解,则证明黑色沉淀含有Ag2O,若沉淀不溶解,则证明黑色沉淀不含有Ag2O;再加浓硝酸,沉淀溶解,则说明沉淀含有Ag。【详解】(1)Na2SO3为强碱弱酸盐,SO32-发生水解,SO32-+H2OHSO3-+OH-,水解产生氢氧根,因此Na2SO3溶液呈碱性;(2)白色沉淀1为Ag2SO3,Na2SO3与AgNO3发生复分解反应生成Ag2SO3沉淀,根据已知“Ag2SO3能溶于过量Na2SO3溶液”,因此可能是生成的Ag2SO3被过量的Na2SO3溶解;②pH=6时,酸性条件下,NO3-具有氧化性,SO32-具有还原性,两者发生氧化还原反应,SO32-可能被氧化为SO42-,即可与Ag+结合生成Ag2SO4,所以沉淀中可能有Ag2SO3和Ag2SO4,可先验证Ag2SO3,向白色沉淀中加入Na2SO3溶液,发现白色沉淀部分溶解,则证明沉淀中含有部分Ag2SO3;再验证Ag2SO4,根据已知“Ag2SO4:白色微溶于水,只能溶于浓硝酸”可用浓硝酸验证Ag2SO4,操作为将剩余固体过滤出来,加入浓硝酸溶液,沉淀完全溶解,则证明沉淀中含有部分Ag2SO4。(3)pH=2时,产生白色沉淀,一段时间后,变为棕黑色海绵状沉淀X,则X可能为Ag2O或Ag,根据已知“Ag2O:棕黑色,能与酸反应”,可先用非氧化性酸(盐酸)验证是否存在Ag2O,①向X中加入稀盐酸,无明显变化,则证明黑色沉淀不含有Ag2O;再用浓硝酸验证沉淀是否为Ag,②向X中加入过量浓硝酸,有红棕色气体生成,说明沉淀为Ag,Ag与浓硝酸发生氧化还原反应生成二氧化氮气体、硝酸银和水,反应方程式为:Ag+2HNO3=AgNO3+NO2↑+H2O。20、bI2易升华,也会使湿润淀粉KI试纸变蓝湿润的淀粉试纸湿润的淀粉试纸无明显变化【分析】(1)加入0.20mLNaClO3后,溶液颜色变为深黄色,淀粉KI试纸颜色变蓝色,说明氯酸根离子具有氧化性能氧化碘离子为单质碘;(2)①加入0.30mLNaClO3后,溶液为无色,NaClO3溶液用量增加导致溶液褪色的原因是过量的NaClO
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