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文档简介
2026届青海师大二附中高一化学第一学期期末质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是()A.是否有丁达尔现象 B.是否能通过滤纸C.分散质粒子的大小 D.是否均一、透明、稳定2、对以下两个反应的分析说法正确的是2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑A.铝与氢氧化钠溶液的反应中,铝是还原剂,H2O和NaOH都是氧化剂B.铝与氢氧化钠溶液的反应中,当有3mol电子转移,就会生成3mol还原产物H2C.在过氧化钠与水的反应中,氧化剂Na2O2,还原剂为H2OD.在过氧化钠与水的反应中,每有1mol电子转移,就有0.5molO2生成3、最简单的硅酸盐是硅酸钠,其水溶液属于()A.盐 B.酸 C.电解质 D.混合物4、一定属于电解质的是()A.熔化状态下能导电的物质 B.水溶液中能导电的物质C.熔化态下能导电的化合物 D.水溶液中能导电的化合物5、对下列各组物质的分类正确的是①混合物:钢铁、水银、冰水混合物②电解质:胆矾、氯化氢、硫酸钡③酸性氧化物:CO、Al2O3、SO2④同位素:1H、2H2、3H⑤同素异形体:C60、金刚石、石墨⑥干冰、液氯都是非电解质A.①②③④⑤⑥ B.④⑤⑥ C.②⑤ D.②④⑤6、下列关于钠、铝、铁、铜和氧气的反应,不正确的是()A.铁在氧气中燃烧,产物为四氧化三铁B.铝表面很容易被氧气氧化,生成致密的氧化物保护膜C.钠常温下和氧气反应,生成淡黄色的过氧化钠D.铜可以在加热的条件下和氧气反应,生成氧化铜7、门捷列夫研究元素周期表时,科学地预测了铝的下方有一种与铝类似的“类铝”元素,1875年法国化学家布瓦德朗发现了这种元素,命名为“镓(Ga)”,它的性质和门捷列夫的预测相吻合。镓与铝是同主族元素,下列叙述不正确的是()A.镓的金属性比铝的强 B.镓的原子半径比铝的小C.镓原子的最外层有3个电子 D.氧化镓的化学式是Ga2O38、等质量的两块钠,第一块在足量氧气中加热,第二块在足量氧气中(常温)充分反应,下列说法正确的是()A.第一块钠失去的电子多B.两块钠失去的电子一样多C.第二块钠的反应产物质量大D.两块钠的反应产物质量一样大9、某新型“防盗玻璃”为多层结构,每层中间嵌有极细的金属线。当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立即报警,“防盗玻璃”能报警是利用了金属的()A.延展性 B.导电性 C.弹性 D.导热性10、人类的生产和生活中离不开金属材料。通常所说的“金属材料”,既包括纯金属,也包括各种合金。下列材料不属于合金的是A.青铜 B.硬铝 C.生铁 D.磁铁矿11、在如图所示的装置中,U型管内盛有氢氧化铁胶体,两个管口各插入一个碳棒作为电极。通电一段时间后,下列叙述正确的是()A.Fe(OH)3胶体粒子带正电荷,阴极附近的颜色变浅B.Fe(OH)3胶体粒子带负电荷,阳极附近的颜色变浅C.Fe(OH)3胶体粒子向阴极移动,阴极附近的颜色变深D.Fe(OH)3胶体粒子向阳极移动,阳极附近的颜色变深12、下列属于盐的是A.生石灰 B.盐酸 C.纯碱 D.氢氧化钠13、常用两种方法制备氯化物:①金属与氯气直接化合;②金属与盐酸反应。用上述两种方法都可制得的氯化物是()A.氯化铜 B.氯化亚铁 C.氯化铁 D.氯化铝14、通入水中不能形成电解质溶液的气体是()A.HCl B.NH3 C.CH4 D.CO215、用特殊的方法把固体物质加工到纳米级的超细粉末粒子,然后制得纳米材料。下列分散系中分散质的微粒直径和这种粒子具有相同数量级的是A.溶液 B.悬浊液 C.胶体 D.乳浊液16、下列化合物中,不能通过单质间化合直接制取的是()A.FeCl2 B.CuCl2 C.HCl D.FeCl317、下列关于SiO2的说法中错误的是A.纯净的SiO2是光纤制品的基本原料B.SiO2能与NaOH溶液反应生成盐C.SiO2高温下能与CaO反应生成盐D.SiO2能与氢氟酸反应,因此它属于碱性氧化物18、通过一步不能实现如图所示转化关系的一组物质是选项XYZASiSiO2H2SiO3BCO2Na2CO3NaHCO3CSO2SO3H2SO4DNONO2HNO3A.A B.B C.C D.D19、下列物质中,属于电解质的是()①汞②浓氨水③氯化钠晶体④硝酸⑤干冰⑥蔗糖⑦硫酸A.①③④B.③④⑦C.②③④D.⑤⑥20、宋代著名的医学家宋慈《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O22X(黑色)+2H2O,下列说法中,不正确的是A.银针验毒时,空气中的氧气得到电子B.X的化学式为AgSC.氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:4D.每生成1molX,反应转移2mol电子21、将足量的新制氯水分别滴加到下列溶液或滤纸上,对所观察到的现象描述合理的一组是AgNO3溶液蓝色石蕊试纸Na2CO3溶液A产生沉淀变红后无现象有气泡B无明显现象变红后无现象产生沉淀C产生沉淀先变红后褪色有气泡D产生沉淀先变红后褪色产生沉淀A.A B.B C.C D.D22、已知5KCl+KClO3+3H2SO4==3Cl2↑+3K2SO4+3H2O,下列说法不正确的是A.H2SO4既不是氧化剂又不是还原剂B.1molKClO3参加反应时有5mol电子转移C.KClO3是氧化剂D.被氧化与被还原的氯元素的质量比为1:5二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A为应用广泛的金属单质、B溶液呈浅绿色、C溶液焰色反应呈紫色、C溶液可使酚酞溶液呈红色,各物质有如图所示的相互转化:试回答:(1)写出B的化学式_________________,D的化学式_________________。(2)写出由E转变成F的化学方程式__________________________________。(3)写出向G溶液中加入A的离子方程式:____________________________;24、(12分)五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A和C同族,B和D同族,C离子和B离子具有相同的电子层结构。A和B、D、E均能形成共价型化合物。A和B形成的化合物在水中呈碱性,C和E形成的化合物是日常生活中的常用调味品。回答下列问题:(1)五种元素中,原子半径最大的是________,非金属性最强的是________(填元素符号)。(2)由A分别和B、D、E所形成的共价型化合物中,热稳定性最差的是__________(用化学式表示)。(3)A、B、E形成的离子化合物电子式为____________,其中存在的化学键类型为____________。(4)D最高价氧化物的水化物的化学式为________________。(5)单质D在充足的单质E中燃烧,反应的化学方程式为__________________;D在不充足的E中燃烧,生成的主要产物的化学式为__________。(6)单质E与水反应的离子方程式为____________________。25、(12分)实验室用如图所示裝置制备氯气并进行性质实验(必要时可加热,省略夹持装置)(1)仪器a的名称是:_______;装置B中长颈漏斗的作用是:_______。蒸馏烧瓶b中发生反应的化学方程式为________。(2)洗气装置B试剂是饱和食盐水,其作用是______,分液漏斗D中发生反应的化学方程式为________。(3)F处为尾气吸收装置,写出实验室利用烧碱溶液吸收Cl2的离子方程式_______。(4)设计实验比较氯、溴的氧化性强弱。操作和现象和结论为:取适量溴化钠溶液和苯混合于试管中,通入_______,振荡静置,_______。26、(10分)在常温下,Fe与水并不起反应,但在高温下,Fe与水蒸气可发生反应。
应用下列装置,在硬质玻璃管中放入还原铁粉和石棉绒的混合物,加热,并通入水蒸气,就可以完成高温下“Fe与水蒸气的反应实验”。请回答该实验中的问题。(1)写出该反应的化学方程式__________________________________________。(2)玻璃管中石棉绒的作用是__________________________________,圆底烧瓶中盛装水,烧瓶里应事先放置_________________,其作用是______________。(3)该同学欲确定反应后硬质试管中固体物质的成分,设计了如下实验方案:①待硬质试管冷却后,取少许其中的固体物质溶于稀硫酸得溶液B;②取少量溶液B滴加KSCN溶液,若溶液变红色则说明硬质试管中固体物质的成分是_______________________,若溶液未变红色则说明硬质试管中固体物质的成分是_______________________。(4)该同学按上述实验方案进行了实验,结果溶液未变红色,原因是___________________(用离子方程式表示)。(5)该同学马上另取少量溶液B,使其跟NaOH溶液反应。若按图所示的操作,可观察到生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色的现象,请写出与上述现象相关的反应的化学方程式_____________________________,________________________。(6)一段时间后,该同学发现(4)中未变红的溶液变成红色,说明Fe2+具有____性。由此可知,实验室中含Fe2+的盐溶液需要现用现配制,并且配制含Fe2+的盐溶液时应加入少量____________。27、(12分)某课外活动小组在实验室用如图所示装置制取氨并验证氨的某些性质,请回答。(1)写出此实验中制氨的化学方程式:___。(2)实验进行一段时间,观察到硬质玻璃管内黑色氧化铜粉末变为红色,盛无水硫酸铜的干燥管内出现蓝色,同时有氮气生成。根据这些现象,写出在硬质玻璃管内发生反应的化学方程式:__,这个反应说明氨具有___(填字母代号)。A.碱性B.还原性C.氧化性D.不稳定性(3)装置E的作用是__,装置F的作用是___。E中的碱石灰__(填“能”或“不能”)换成CaCl2。(4)D中浓硫酸的主要作用是___。28、(14分)铝热反应是铝的一个重要性质,该性质用途十分广泛.“铝热反应”的现象有这样的描述:“反应放出大量的热,并发出耀眼的光芒”“纸漏斗的下部被烧穿,有熔融物落入沙中”.已知:Al、Al2O3、Fe、Fe2O3的熔点、沸点数据如表:物质AlAl2O3FeFe2O3熔点/℃660205415351462沸点/℃246729802750﹣I.(1)某同学推测,铝热反应所得到的熔融物应是铁铝合金.理由是:该反应放出的热量使铁熔化,而铝的熔点比铁低,此时液态的铁和铝熔合形成铁铝合金.你认为他的解释是否合理?_____(填“合理”或“不合理”)。(2)设计一个简单的实验方案,证明上述所得的块状熔融物中含有金属铝.该实验所用试剂是________,反应的离子方程式为_____________________。(3)实验室溶解该熔融物,在下列试剂中最适宜的试剂是_________(填序号)。A、浓硫酸B、稀硫酸C、稀硝酸D、氢氧化钠溶液Ⅱ.实验研究发现,硝酸发生氧化还原反应时,硝酸的浓度越稀,对应还原产物中氮元素的化合价越低.某同学取一定量上述的熔融物与一定量很稀的硝酸充分反应,反应过程中无气体放出,此时溶液中氮元素的存在形式只有NO3-和NH4+,铁元素的存在形式为Fe3+,在反应结束后的溶液中,逐滴加入6mol•L﹣1的氢氧化钠溶液,所加氢氧化钠溶液的体积(mL)与产生的沉淀的物质的量(mol)的关系如图所示.试回答下列问题:(1)依题意,请写出熔融物中铁与该稀的硝酸反应的离子方程式:___________;(2)在CD段,沉淀的物质的量减少,则此阶段发生反应的离子方程式为________________;(3)熔融物中铝元素的物质的量为_______mol。(4)B点对应的沉淀的物质的量为____mol。29、(10分)现有下列物质:①高锰酸钾②镁③氧气④氢氧化钠⑤硫酸⑥甲烷⑦胶体⑧硫酸铜(1)以上物质属于电解质的是_________,属于非电解质的是_______。(填序号)(2)属于有机物的是__________。(填序号)(3)鉴别胶体和溶液最简单有效的物理方法是_____;分离胶体和溶液常用的物理方法是_____。(4)从上述物质中选出一种或两种为反应物,按下列反应类型各写一个反应化学方程式:①化合反应:______;②分解反应:______;③置换反应:______;④复分解反应:________。
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、C【解析】
溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm-100nm)、浊液(大于100nm);所以溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。2、D【解析】
A.铝与氢氧化钠溶液的反应中,铝是还原剂,水是氧化剂,A项错误;B.根据方程式可以看出每生成3mol氢气,反应中要转移6mol电子,生成氢气数:转移电子数为1:2,因此B项错误;C.过氧化钠中-1价的氧发生歧化反应,得到0价的氧气和-2价的,C项错误;D.根据方程式可以看出每生成1mol氧气,反应中要转移2mol电子,生成氧气数:转移电子数为1:2,D项正确;答案选D。【点睛】对于任何一个氧化还原反应,总有氧化剂得电子数=还原剂失电子数=转移的总电子数,因此三者只需求出其一即可。3、D【解析】
酸、盐、电解质都是化合物,属于纯净物,而硅酸钠水溶液是硅酸钠和水的混合物,所以D选项是正确的;综上所述,本题选D。4、C【解析】
电解质是指在水溶液或熔融状态下能够导电且自身发生电离的化合物,据此答题。【详解】A.熔化状态下能导电的物质可能是金属单质或者合金,单质和混合物都不是电解质,A不合题意;
B.水溶液中能导电的物质可能是单质如Cl2、Na等,或者混合物以及例如SO2等不是自身电离而导电的化合物,B不合题意;C.熔化态下能导电的化合物符合电解质的概念,C符合题意;D.水溶液中能导电的化合物可能是像SO2、CO2、NH3等在水溶液中并不是本身发生电离而导电的化合物,D不合题意;故答案为:C。5、C【解析】
①水银是Hg的单质,是纯净物,不是混合物;冰水混合物也是纯净物;①错误;②胆矾、氯化氢、硫酸钡都是纯净物,在水溶液或熔融状态下能导电,都是电解质,②正确;③CO是不成盐氧化物,不是酸性氧化物;Al2O3是两性氧化物;③错误;④2H2是氢元素的一种单质,不属于核素,④错误;⑤C60、金刚石、石墨是碳元素的三种单质,彼此互称同素异形体,⑤正确;⑥液氯是液态的Cl2,既不是电解质,也不是非电解质,⑥错误;结合以上分析,②⑤正确,故选C。6、C【解析】A.铁在氧气中燃烧,产物为四氧化三铁,A正确;B.铝表面很容易被氧气氧化,生成致密的氧化物保护膜,B正确;C.钠在常温下和氧气反应,生成白色的氧化钠,C不正确;D.铜可以在加热的条件下和氧气反应,生成氧化铜,D正确。本题选C。7、B【解析】
A.镓与铝是同主族元素,同主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,失电子能力增强,故金属性增强,故A正确;B.镓与铝是同主族元素,同主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,镓的原子半径比铝的大,故B错误;C.镓与铝是同主族元素,最外层有3个电子,故C正确;D.镓原子的最外层电子数为3,在化学反应中易失去3个电子而形成带3个单位正电荷的阳离子,化合价的数值等于离子所带电荷的数值,且符号一致,则该元素的化合价为+3价;氧元素显−2价,镓和氧组成化合物的化学式为Ga2O3,故D正确;答案选B。8、B【解析】
钠与氧气在常温下反应生成Na2O,在加热条件下反应生成Na2O2,Na均由0价变为+1价,故等质量的两块钠在两种条件下失去的电子一样多,在加热条件下得到的反应产物质量大;答案选B。9、B【解析】
新型“防盗玻璃”为多层结构,每层中间嵌有极细的金属线.当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立即报警,说明当玻璃被击碎时,形成闭合回路,利用的金属的导电性,故选B。【点睛】掌握金属的物理性质及其应用是正确解答本题的关键,金属具有良好的导电性、导热性和延展性,根据题干信息,当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立刻报警说明利用了金属的导电性。10、D【解析】
A.青铜是铜锡合金,A错误;B.硬铝是铝、铜、镁和硅合金,B错误;C.生铁是一种铁合金,C错误;D.磁铁矿的主要成分是四氧化三铁,不是合金,D正确;答案选D。11、C【解析】
Fe(OH)3胶体粒子带正电荷,通电后向阴极移动,阴极附近的颜色变深,阳极附近的颜色变浅。故选C。12、C【解析】
由金属阳离子或铵根离子与酸根离子构成的化合物是盐,据此解答。【详解】A、生石灰为氧化钙,属于氧化物,A错误;B、盐酸属于混合物,显酸性,B错误;C、纯碱为碳酸钠,属于盐,C正确;D、氢氧化钠属于碱,D错误;正确选项C。13、D【解析】
A.Cu与盐酸不反应,不能通过与盐酸反应得到,故A错误;B.Fe和氯气直接化合制得FeCl3,但Fe与稀盐酸反应生成FeCl2,不符合题意,故B错误;C.Fe与稀盐酸反应生成FeCl2,不能得到FeCl3,故C错误;D.Al和氯气直接化合制得AlCl3,且Al与盐酸反应制得AlCl3,符合题意,故D正确;故选D。14、C【解析】
在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物为电解质;气体通入水中能形成电解质,说明该气体能够与水反应生成能够电离的化合物,据此进行解答。【详解】A.HCl溶于水完全电离成H+和Cl-,HCl属于电解质,能获得电解质溶液;B.氨气溶于水,与水反应生成一水合氨,一水合氨部分电离出NH4+和OH-,一水合氨是电解质,能获得电解质溶液;C.CH4难溶于水且与水不反应,不能获得电解质溶液;D.二氧化碳溶于水,与水反应生成碳酸,碳酸部分发生电离,碳酸是电解质,能获得电解质溶液;答案选C。15、C【解析】
溶液中微粒直径小于1nm,浊液中微粒直径大于100nm,而胶体中微粒直径介于1nm和100nm之间,所以选项C正确;答案选C。16、A【解析】
A、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3,不能直接由单质间化合制取FeCl2,故A选;B、Cu与氯气在点燃时能直接化合生成CuCl2,故B不选;C、氢气与氯气在点燃时能直接化合生成HCl,故C不选;D、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3,故D不选;故选A。17、D【解析】
A、纯净的二氧化硅良好的折光性,是现代光学及光纤制品的基本原料,选项A正确;B.SiO2能与NaOH溶液反应生成硅酸钠和水,选项B正确;C.SiO2高温下能与CaO反应生成硅酸钙和二氧化碳,选项C正确;D.SiO2能与氢氟酸反应生成四氟化硅气体和水,没有盐生成,不属于碱性氧化物,它能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,选项D错误;答案选D。18、A【解析】
A.H2SiO3
不能一步转化为Si,故A不能实现转化;B.CO2Na2CO3NaHCO3
CO2
,故B能实现;C.SO2SO3H2SO4SO2,故C能实现;D.NONO2HNO3NO2,故D能实现;正确答案是A。19、B【解析】①汞是金属单质,既不是电解质又不是非电解质;②浓氨水是混合物,既不是电解质又不是非电解质;③氯化钠晶体在水溶液中和熔融状态下均能导电,是电解质;④硝酸在水溶液中能导电,是电解质;⑤干冰溶于水后能够导电,但导电的离子不是二氧化碳自身电离的,所以干冰为非电解质;⑥蔗糖在水溶液和熔融状态下都不导电,所以是非电解质;⑦硫酸在水溶液中能导电,是电解质;属于电解质的是③④⑦。答案选B。20、B【解析】
A.观察反应方程式,O元素反应过程中由0价变成了-2价,所以发生了得电子的还原反应,A项正确;B.由原子守恒推测,X的化学式为Ag2S,B项错误;C.上述反应中,氧化剂是O2,还原剂是Ag,物质的量之比为1:4,C项正确;D.X为Ag2S是反应过程中的氧化产物,根据得失电子守恒,每生成1molAg2S,转移2mol电子,D项正确;答案选B。21、C【解析】
氯水中有盐酸和次氯酸,盐酸能和AgNO3溶液反应生成AgCl白色沉淀,和Na2CO3溶液反应生成二氧化碳气体,也能使蓝色石蕊试纸变红,氯水中的次氯酸有强氧化性,可以使变红的石蕊试纸褪色,故选C。22、D【解析】
反应5KCl+KClO3+3H2SO4=3Cl2↑+3K2SO4+3H2O中氯化钾中Cl元素的化合价由-1价升高为0,氯酸钾中Cl元素的化合价由+5价降低为0,该反应转移5e-,以此解答。【详解】A.反应5KCl+KClO3+3H2SO4=3Cl2↑+3K2SO4+3H2O中氯化钾Cl元素的化合价由-1价升高为0,氯酸钾中Cl元素的化合价由+5价降低为0,氯化钾是还原剂,氯酸钾是氧化剂,H2SO4既不是氧化剂又不是还原剂,A正确;B.1molKClO3参加反应时有1mol×(5-0)=5mol电子转移,B正确;C.所含元素化合价降低的物质为氧化剂,则KClO3是氧化剂,C正确;D.KCl为还原剂,被氧化,KClO3是氧化剂被还原,由反应可知被氧化与被还原的氯元素的质量比为5:1,D错误;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念和转移电子的考查。二、非选择题(共84分)23、FeCl2、KCl4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)32Fe3++Fe=3Fe2+【解析】A为应用广泛的金属单质、B溶液呈浅绿色,则A为铁,B为氯化亚铁;C溶液焰色反应呈紫色、C溶液可使酚酞溶液呈红色,说明C中含有钾元素,且溶液显碱性,则C为氢氧化钾。根据框图,D为氯化钾溶液,E为氢氧化亚铁,F为氢氧化铁,G为氯化铁,H为氯化银。(1)根据上述分析,B为氯化亚铁,D为氯化钾溶液,故答案为FeCl2;KCl;(2)由氢氧化亚铁转变成氢氧化铁的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,故答案为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(3)向氯化铁溶液中加入铁粉的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为2Fe3++Fe=3Fe2+。点睛:正确推断出题中物质是解题的关键,解答此类试题需要少量掌握元素及其化合物的知识。本题的突破口为“B溶液呈浅绿色”以及框图中“”可以判断题目与铁的化合物有关。24、NaClPH3离子键和共价键H3PO42P+5Cl22PCl5PCl3Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】
五种短周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A和B形成的化合物在水中呈碱性,则该化合物为氨气,因此A为H元素,B为N元素;A和C同族,B和D同族,C离子和B离子具有相同的电子层结构,则C为Na元素、D为P元素;A和B、D、E均能形成共价型化合物,C和E形成的化合物是日常生活中的常用调味品,则E为Cl元素,据此进行解答。【详解】根据上述分析可知:A是H,B是N,C是Na,D是P,E是Cl元素。(1)原子核外电子层越多、原子半径越大;当原子核外电子层数相同时,元素的核电荷数越小,原子半径越大,因此在上述元素中,Na原子半径最大;在同一周期中,原子序数越大,元素的非金属性越强,在同主族中,原子序数越大,元素的非金属性越弱,故非金属性最强的元素是Cl;(2)非金属性Cl>P、N>P,元素的非金属性越弱,其形成的简单氢化物的稳定性就越差;在P、N、Cl三种元素中,P的非金属性最弱,因此热稳定性最差的是为PH3;(3)H、N、Cl三种元素形成的离子化合物是NH4Cl,NH4+与Cl-之间通过离子键结合,在NH4+中N与H原子之间通过共价键结合,所以氯化铵中含有离子键和共价键,其电子式为:;(4)P元素原子最外层有5个电子,最高化合价为+5价,所以P元素的最高价氧化物的水化物的化学式为H3PO4;(5)P在充足的氯气中燃烧生成五氯化磷,反应的化学方程式为:2P+5Cl22PCl5;P在不足量的氯气中燃烧,其主要生成物为PCl3;(6)E的单质为氯气,氯气与水反应生成盐酸与次氯酸,HClO为弱酸,该反应的离子方程式为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO。【点睛】本题考查了元素的位置、结构与性质的关系及应用。根据元素的原子结构特点及相互关系推断元素为解答的关键,元素的原子结构决定元素的性质,元素在周期表的位置反映了元素的原子结构特点及元素性质的变化规律。侧重考查学生对元素周期律的应用及分析、推断及应用能力。25、分液漏斗平衡装置中压强,防止爆炸MnO2+4HC1(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去氯气中的氯化氢气体Cl2+2NaBr=Br2+2NaC1Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O氯气溶液分层,上层溶液显棕红色,说明氯气的氧化性比溴强【解析】
装置A是MnO2和浓盐酸在加热条件下反应生成氯气,氯气中含杂质氯化氢,通过装置B中饱和食盐水除去,通过无水氯化钙干燥气体,验证氯气是否具有漂白性,则先通过I中湿润的有色布条,观察到褪色,再利用II中固体干燥剂(无水氯化钙或硅胶)干燥后,在Ⅲ中放入干燥的有色布条,观察到颜色不褪,则验证氯气不具有漂白性,D、E的目的是比较氯、溴、碘的氧化性,D中发生氯气与NaBr的反应生成溴,打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,氯气、溴均可与KI反应生成碘,则E中碘易溶于苯,出现分层后上层为紫红色的苯层,该现象不能说明溴的氧化性强于碘,过量的氯气也可将碘离子氧化,应排除氯气的干扰,最后剩余气体被氢氧化钠吸收。【详解】(1)根据装置图可知装置A中仪器a名称为分液漏斗,装置B中NaCl溶液可以除去Cl2中混有的HCl杂质气体,其中的长颈漏斗可以平衡气压,防止发生爆炸,因此装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,若C发生堵塞时B中的压强增大,B中长颈漏斗中液面上升,形成水柱,装置B中长颈漏斗的作用是平衡装置中压强,防止玻璃仪器破裂,蒸馏烧瓶b中发生反应是二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)浓盐酸易挥发,制备的氯气中含有氯化氢,氯化氢易溶于水,氯气在饱和食盐水中溶解度很小,所以洗气装置B中饱和食盐水作用是除去Cl2中的HCl;在分液漏斗D中Cl2与NaBr发生置换反应,产生Br2,发生反应的化学方程式为:Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl;(3)F处为尾气吸收装置,装置F中盛有NaOH溶液,可以除去未反应的Cl2、及挥发的Br2蒸气,氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,离子方程式:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4)由于氧化性Cl2>Br2,所以要设计实验比较氯、溴的氧化性强弱,可以取适量溴化钠溶液和苯混合于试管中,通入的氯气,振荡、静置,由于Br2易溶于苯,苯与水互不相溶,且苯的密度比水小,若观察到:上层的苯层呈棕红色,说明氯气的氧化性比溴强。【点睛】本题考查了氯气实验室制取、氯气化学性质、实验设计、实验装置的理解评价、化学方程式的书写等,是对所学知识的综合运用,注意基础知识的掌握,题目难度中等.26、3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2铁粉的载体,增大铁粉与水蒸气的接触面积碎瓷片防止暴沸一定有Fe3O4,可能有FeFe3O4和FeFe+2Fe3+=3Fe2+FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO44Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3还原铁粉【解析】本题考查实验方案设计与评价,(1)本实验验证铁与水蒸气反应,此反应方程式为:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2;(2)石棉绒的作用是作铁粉的载体,增大铁粉与水蒸气的接触面积;为防止液体的暴沸,因此烧瓶中应事先加入沸石或碎瓷片;(3)②溶液B中滴加KSCN溶液,溶液变红,说明溶液B中含有Fe3+,固体物质中一定含有Fe3O4,可能含有少量没有反应的Fe;如果溶液不变红,说明溶液中不含Fe3+,固体物质中一定含有Fe3O4和Fe;(4)Fe3O4与硫酸反应生成Fe3+和Fe2+,Fe与Fe3+发生反应:Fe+2Fe3+=3Fe2+;(5)加入NaOH出现白色沉淀,白色沉淀为Fe(OH)2,发生FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2↓+Na2SO4,迅速转变成灰绿色,最后变为红褐色沉淀,因为Fe(OH)2被氧气氧化成Fe(OH)3,发生的反应方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;(6)(4)中未变红的溶液变红,说明Fe2+被氧气氧化成Fe3+,体现Fe2+的还原性,防止Fe2+被氧化成Fe3+,保存Fe2+时需要加入少量的铁粉或铁屑。27、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O3CuO+2NH33Cu+3H2O+N2吸收水蒸气,干燥NH3检验是否有水生成不能吸收空气中的水分,排除干扰吸收氨,防止污染空气【解析】
(1)氯化铵、氢氧化钙加热生成氨气、氯化钙、水;(2)硬质玻璃管内黑色氧化铜粉末变为红色,说明有单质铜生成,盛无水硫酸铜的干燥管内出现蓝色,说明有水生成,同时有氮气生成。氨气中氮元素化合价由-3升高为0;(3)碱石灰是干燥剂;无水硫酸铜遇水变蓝。CaCl2能与氨气反应;(4)浓硫酸具有酸性,能吸收氨气,浓硫酸具有吸水性。【详解】(1)氯化铵、氢氧化钙加热生成氨气、氯化钙、水,反应方程式是2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O。(2)硬质玻璃管内黑色氧化铜粉末变为红色,说明有单质铜生成,盛无水硫酸铜的干燥管内出现蓝色,说明有水生成,同时有氮气生成,氧化铜和氨气反应的方程式是3CuO+2NH33Cu+3H2O+N2。氨气中氮元素化合价由-3升高为0,所以氨气表现还原性,选B。(3)碱石灰是干燥剂,装置E的作用是吸收水蒸气,干燥NH3;无水硫酸铜遇水变蓝,装置F的作用是检验是否有水生成。CaCl2能与氨气反应,所以E中的碱石灰不能换成CaCl2。(4)浓硫酸具有酸性,能吸收氨气,防止污染空气;浓硫酸具有吸水性,吸收空气中的水分,防止空气中的水进入F,排除干扰。28、合理NaOH溶液2Al+2OH﹣+2H2O=2AlO2﹣+3H2↑B8Fe+30H++3NO3﹣═8Fe3++3NH4++9H2OAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O0.0120.048【解析】I.(1)铝热反应的原理为:2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe,反应过程中生成铁单质,铝粉可能有剩余,结合题给熔点数据和信息:该反应放出的热量使铁熔化,而铝的熔点比铁低,此时液态的铁和铝熔合形成铁铝合金,因此说法是合理的。(2)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,铁与氢氧化钠溶液不反应。证明上述所得的块状熔融物中含有金属铝的实验方案为取少量熔融物于试管中,向其中滴加氢氧化钠溶液,看固体是否部分溶解,是否有气体生成。该实验所用试剂是NaOH溶液,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。(3)A、常温下,浓硫酸能使铁、铝钝化,A错误;B、铁铝均与稀硫酸反应,生成的氢气对环境无污染,B正确;C、稀硝酸与铁、铝反应时会产生有毒气体NO,C错误;D、氢氧化钠溶液与铁不反应,D错误。答案选BⅡ.(1)分析图像知OA段没有沉淀生成,说明硝酸过量,则熔融物中的铁与稀硝酸反应生成硝酸铁,反应过程中无气体生成,则硝酸的还原产物为硝酸铵,利用化合价升降法结合原子守恒、电荷守恒配平,该反应的离子方程式为8Fe+30H++3NO3-=8Fe3++3NH4++9H2O;(2)在CD段,沉淀的物质的量减少,生成的氢氧化铝被氢氧化钠溶解,则此阶段发生反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(3)由图可知,CD段消耗的氢氧化钠溶液的体积为44mL-42mL=2mL,故参加反应的氢氧化钠为0.002L×6mol/L=0.012mol,根据Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O可知,Al(OH)3的物质的量为0.012mol,根据铝元素守恒知熔融物中铝元素的物质的量为0.012mol。(4)AB段发生的反应为Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,消耗氢氧化钠的物质的量为(
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