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文档简介
2026届山东省恒台第一中学高三化学第一学期期中综合测试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、根据侯氏制碱原理制备少量NaHCO3的实验,经过制取氨气、制取NaHCO3、分离NaHCO3、干燥NaHCO3四个步骤,下列图示装置和原理能达到实验目的的是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2、对于反应N2+3H22NH3+Q(Q>0),下列判断正确的是()A.3体积H2和足量N2反应,必定生成2体积NH3B.工业上采用氮氢循环操作的主要目的是提高N2和H2的利用率C.500℃左右比室温更有利于向合成氨的方向进行D.其他条件不变,减小压强,平衡必定向右移动3、下列反应的离子方程式正确的是A.Ba(OH)2溶液中加入少量KAl(SO4)2溶液:3Ba2++6OH-+2Al3++3SO42-=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓B.氢氧化铁溶于氢碘酸中:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2OC.向硅酸钠溶液中滴入过量稀盐酸:SiO32-+2H+=H2SiO3(胶体)D.用石墨电极电解AlCl3溶液阴极区生成沉淀:2Al3++6H2O+6e-=2Al(OH)3↓+3H2↑4、CO2催化加氢制取甲醇的研究,对于环境、能源问题都具有重要的意义。反应如下:反应ⅰ:CO2(g)+3H2(g)⇌CH3OH(g)+H2O(g)∆H1=﹣58kJ·mol-1反应ⅱ:CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+H2O(g)∆H2=+42kJ·mol-1下列说法不正确的是A.增大氢气浓度能提高二氧化碳的转化率B.增大压强,有利于向生成甲醇的方向进行,反应ⅰ的平衡常数增大C.升高温度,生成甲醇的速率加快,反应ⅱ的限度同时增加D.选用理想的催化剂可以提高甲醇在最终产物中的比率5、下列说法正确的是A.可用硝酸加热除去试管内壁附着的银镜B.酸碱中和滴定实验中,锥形瓶需用所盛溶液润洗C.常用硫酸铝溶液与过量氢氧化钠溶液制取氢氧化铝D.提纯混有少量硝酸钾的氯化钠,应采用在较高温度下制得浓溶液再再冷却结晶、过滤、干燥的方法6、锂-空气电池是一种可充放电池,电池反应为2Li+O2=Li2O2,某锂-空气电池的构造原理图如下。下列说法正确的是A.可选用有机电解液或水性电解液B.含催化剂的多孔电极为电池的负极C.放电时正极的电极反应式为O2+2Li++2e-=Li2O2D.充电时锂电极应连接外接电源的正极7、室温下,对于1L0.1mol·L-1的醋酸溶液,下列说法错误的是A.若加水稀释,醋酸的电离程度和H+数目都增大B.与pH=13的NaOH溶液等体积混合后,溶液的pH<7C.加入少量CH3COONa固体后,溶液的pH增大D.滴加NaOH溶液过程中,n(CH3COO-)与n(CH3COOH)之和始终为0.1mol8、下列物质的分类正确的一组是()
A
B
C
D
电解质
NH3
Na2CO3
NH4NO3
Fe(OH)3
混合物
漂白粉
明矾
水玻璃
冰水混合物
酸性氧化物
CO2
NO2
SiO2
CO
酸
HClO
CH3COOH
H2SiO3
HNO3
A.A B.B C.C D.D9、“绿色化学实验”已走进课堂,下列做法符合“绿色化学”的是①实验室收集氨气采用图1所示装置②实验室做氯气与钠的反应实验时采用图2所示装置③实验室中用玻璃棒分别蘸取浓盐酸和浓氨水做氨气与酸生成铵盐的实验④实验室中采用图3所示装置进行铜与稀硝酸的反应A.②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④10、用惰性电极电解饱和Na2CO3溶液,若保持温度不变,则一段时间后A.溶液的pH变大B.c(Na+)与c(CO32-)的比值变大C.溶液浓度变大,有晶体析出D.溶液浓度不变,有晶体析出11、碘在地壳中主要以NaIO3的形式存在,在海水中主要以I-的形式存在,几种粒子之间有如图所示关系,根据图示转化关系推测下列说法错误的是()A.用KI淀粉试纸和食醋可以检验加碘盐中是否含有碘B.足量Cl2能使湿润的KI淀粉试纸变白的原因可能是:5Cl2+I2+6H2O→2HIO3+10HClC.由图可知氧化性的强弱顺序为Cl2<IO3-<I2D.途径Ⅱ中若生成1molI2,反应中转移的电子数为10NA12、在实验室中,用如图所示装置(尾气处理装置略去)进行下列实验,将①中液体逐滴滴入到②中。预测的现象与实际不相符的是选项①中的物质②中的物质预测②中的现象AH2SO3溶液溴水溴水颜色慢慢退去BBaCl2溶液滴有酚酞的Na2CO3溶液有白色沉淀,溶液红色逐渐退去CNaI溶液淀粉溶液淀粉溶液逐渐变蓝D浓盐酸KMnO4固体产生黄绿色气体A.A B.B C.C D.D13、下列A~D四组反应中,其中I和II可用同一个离子方程式表示的是IIIA把金属铁放入稀硫酸中把金属铁放入稀硝酸中B将0.1molCl2通入含0.3molFeBr2的溶液将0.3molCl2通入含0.1molFeBr2的溶液CCa(HCO3)2溶液中加入足量的NaOH溶液Ca(OH)2溶液中加入足量的NaHCO3溶液DNaHSO4溶液Ba(OH)2溶液反应恰好呈中性NaHSO4溶液Ba(OH)2溶液反应使恰好沉淀A.A B.B C.C D.D14、C60可用作储存氢气的材料,结构如右图所示。继C60后,科学家又合成了Si60、N60,三种物质结构相似。下列有关说法正确的是A.C60、Si60、N60都属于原子晶体B.C60、Si60、N60分子内共用电子对数目相同C.由于键能小于,故N60的稳定性弱于N2D.由于键长小于键,所以C60熔、沸点低于Si6015、某试液中只可能含有K+、NH4+、Fe2+、A13+、Cl-、SO42-、CO32-、A1O2-中的若干种离子,离子浓度均为0.1mol·L-1,某同学进行了如下实验:下列说法正确的是A.原溶液中存在NH4+、Fe2+、Cl-、SO42-B.滤液X中大量存在的阳离子有NH4+、Fe2+和Ba2+C.无法确定沉淀C的成分D.无法确定原试液中是否含有Al3+、Cl-16、某实验小组对一含有Al
3+
的未知溶液进行了如下分析:(1)滴入少量氢氧化钠,无明显变化;(2)继续滴加NaOH溶液,有白色沉淀;(3)滴入过量的氢氧化钠,白色沉淀明显减少。实验小组经定量分析,得出如图所示沉淀与滴入氢氧化钠体积的关系。下列说法正确的是(
)A.该未知溶液中至少含有4种阳离子B.滴加的NaOH溶液的物质的量浓度为0.5mol·L
-1C.若另一种离子为二价阳离子,则a=10D.若将最终沉淀过滤、洗涤、灼烧,其质量一定为6g二、非选择题(本题包括5小题)17、A、D、E、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大,A的原子最外层电子数是次外层的2倍,D的氧化物属于两性氧化物,D、E位于同周期,A、D、E的原子最外层电子数之和为14,W是人体必需的微量元素,缺W会导致贫血症状。(1)写出AE4的电子式:____________________。(2)下列事实能用元素周期律解释的是(填字母序号)___________。a.D的最高价氧化物对应水化物的碱性弱于Mg(OH)2b.E的气态氢化物的稳定性小于HFc.WE3的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板(3)NaCN是一种有剧毒的盐,用E的一种氧化物EO2可以除去水溶液中含有的该有毒物质,得到一种生活中常见的固体和两种无毒气体。写出该反应的离子方程式:_________________________________________。(4)工业上用电解法制备D的单质,反应的化学方程式为_____________________。(5)W的单质可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转换为NH4+,同时生成有磁性的W的氧化物X,再进行后续处理。①上述反应的离子方程式为___________________________________________。②D的单质与X在高温下反应的化学方程式为____________________________。18、如图中每一个方格表示有关的一种反应物或生成物,其中A、C为无色气体。(1)写出有关物质的化学式X:___;F__。(2)写出A→D的化学方程式___。(3)写出实验室制备C的化学方程式___。(4)分别取两份50mLNaOH溶液,各向其中通入一定量的气体A,随后各取溶液10mL分别将其稀释到相同体积,得到溶液甲和乙,分别向甲和乙中逐滴加入0.1mol/L的HCl溶液,产生的A气体体积(标准状况下)与所加入的HCl的体积之间的关系如图所示,试分析:①NaOH在吸收A气体后,乙图所示溶液中存在的溶质是:___,其物质的量之比是:__。②原NaOH溶液的物质的量浓度是___mol/L。19、下图是实验室中制备气体或验证气体性质的装置图:(1)写出用A制取氯气的化学方程式______。(2)利用上图装置制备纯净的氯气,并证明氧化性:Cl2>Fe3+,则装置B中的溶液的作用是_____;装置D中加的最佳试剂是(填序号)______。供选试剂:a.浓H2SO4b.FeCl2溶液c.KSCN与FeCl2的混合溶液d.无水氯化钙(3)在上图所示圆底烧瓶内加入碳,a中加入浓硫酸,开始实验,加热产生的气体缓慢通过后续装置同时完成如下实验:实验1:证明SO2具有氧化性和漂白性实验2:证明碳元素的非金属性比硅元素的强为了同时完成实验1和实验2,B→E中的试剂分别为:B中为少量Na2S溶液、C中加品红溶液,D中应加入足量的_______(填溶液名称),E中加入_____溶液(填化学式)。(4)证明碳元素的非金属性比硅元素的强的现象为______。20、磺酰氯(SO2Cl2)是一种重要的有机合成试剂,实验室可利用SO2与Cl2反应制取少量的SO2Cl2。装置如图(有些夹持装置省略)所示。已知SO2Cl2的熔点为-54.1℃,沸点为69.1℃,在潮湿空气中遇水能发生剧烈的水解反应,并产生白雾。(1)仪器组装完毕后,检验戊装置气密性的方法是_______,表明装置气密性良好。(2)仪器C的作用是吸收逸出的有毒气体Cl2、SO2,防止污染环境和________。(3)试剂X、Y的组合最好是_________(填字母)。a.18.4mol/LH2SO4+Cub.4mol/LHNO3+Na2SO3c.60%H2SO4+K2SO3(4)戊是贮气装置,则E中的试剂是______;若缺少装置乙和丁,潮湿的氯气和二氧化硫之间发生反应的化学方程式是:________________。(5)分析装置丙中活性炭的作用是________,反应结束后,将丙中的混合物分离开的实验操作是______。21、在人类文明的历程中,改变世界的事物很多,其中铁、硝酸钾、青霉素、氨、乙醇、二氧化碳等17种“分子”改变过人类的世界。(1)铁原子在基态时,价层电子排布式为___。(2)硝酸钾中NO3-的空间构型为___。(3)1molCO2分子中含有σ键的数目为___。乙醇的相对分子质量比氯乙烷小,但其沸点比氯乙烷高,其原因是___。(4)6-氨基青霉烷酸的结构如图1所示,其中采用sp3杂化的原子有___。(5)铁和氨气在640℃可发生置换反应,产物之-的晶胞结构如图2所示,写出该反应的化学方程式___。(6)晶胞有两个基本要素:①原子坐标参数:表示晶胞内部各微粒的相对位置。如图是CaF2的晶胞,其中原子坐标参数A处为(0,0,0);B处为(,,0);C处为(1,1,1)。则D处微粒的坐标参数为___。②晶胞参数:描述晶胞的大小和形状。已知CaF2晶体的密度为ρg·cm-3,则晶胞参数a为___pm(设NA为阿伏加德罗常数的值,用含ρ、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、氯化铵受热分解生成的氨气和氯化氢在试管口遇冷又生成氯化铵固体,不能用加热氯化铵固体的方法制备氨气,错误;B、气流方向错,应该从右侧导管通入CO2气体,错误;C、从溶液中分离出碳酸氢钠固体用过滤的方法,正确;D、碳酸氢钠受热易分解,不能用该装置干燥碳酸氢钠,错误。答案选C。2、B【详解】A.合成氨的反应为可逆反应,则3体积H2和足量N2反应,氢气不能完全转化,生成氨气一定小于2体积,故A错误;B.采用氮氢循环操作,可以提高N2和H2的利用率,故B正确;C.该反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,则室温比500℃左右更有利于向合成氨的方向进行,故C错误;D.该反应为气体体积减小的反应,其他条件不变,减小压强,平衡逆向移动,故D错误;故选B。3、D【解析】A.Ba(OH)2溶液中加入少量KAl(SO4)2溶液,反应生成偏铝酸钠,不会生成氢氧化铝沉淀,正确的离子方程式为:2Ba2++4OH-+Al3++2SO42-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O,故A错误;B、三价铁具有氧化性,能氧化碘离子,反应的离子方程式为:2Fe(OH)3+2I-+6H+=2Fe2++3H2O+I2,故B错误;C.向硅酸钠的溶液中滴加稀盐酸,生成硅酸胶状沉淀,正确的离子方程式为:SiO32-+2H+═H2SiO3↓,故C错误;D.用石墨电极电解AlCl3溶液,阴极附近生成沉淀的离子反应为2Al3++6H2O+6e-=2Al(OH)3↓+3H2↑,故D正确;故选D。点睛:把握发生的化学反应及离子反应的书写方法为解答的关键。本题的易错点为A,硫酸铝钾少量,离子方程式按照硫酸铝钾的组成书写,反应生成偏铝酸根离子、硫酸钡沉淀;难点是D,阴极上氢离子放电,生成氢气和氢氧化铝。4、B【详解】A.增大氢气浓度平衡正向移动导致二氧化碳消耗增大,所以二氧化碳转化率增大,故A正确;B.增大压强平衡向气体体积减小的方向移动,增大压强,反应i的平衡正向移动,所以向生成甲醇的方向移动,但是化学平衡常数只与温度有关,温度不变化学平衡常数不变,所以增大压强反应i的平衡常数不变,故B错误;C.升高温度任何化学反应速率都增大,升高温度平衡向吸热方向移动,升高温度反应ii向正向移动,则反应ii的反应限度增大,故C正确;D.催化剂具有选择性和专一性、高效性,所以选用理想的催化剂可以提高甲醇在最终产物中的比率,故D正确;答案选B。5、A【解析】A.稀硝酸能溶解Ag,发生反应3Ag+4HNO3=3AgNO3+NO↑+2H2O,所以用稀硝酸洗涤试管内壁附着的银镜,故A正确;B.锥形瓶不要润洗,否则会给实验带来误差,故B错误;C.氢氧化钠溶液是强碱溶液,沉淀Al3+时生成的氢氧化铝能溶解在过量的强碱溶液中,所以Al3+不能全部沉淀出来,故C错误;D.氯化钠中混有少量的硝酸钾,氯化钠是大量的,制得的饱和溶液中硝酸钾量较少,不能采取降温结晶的方法,故D错误;故答案选A。6、C【分析】在锂空气电池中,锂失电子作负极,锂不能与该电解液直接反应,负极反应式为:Li-e-=Li+,以空气中的氧气作为正极反应物,氧气得电子生成Li2O2,正极反应为:O2+2Li++2e-=Li2O2,总反应为:2Li+O2=Li2O2,据此解答。【详解】A.应选用有机电解液,水性电解液会与Li直接反应,故A错误;B.含催化剂的多孔电极为电池的正极,故B错误;C.放电时正极的电极反应式为O2+2Li++2e-=Li2O2,故C正确;D.充电时锂电极应连接外接电源的负极发生电极反应:Li++e-=Li,故D错误;故答案选:C。7、B【详解】A.加水稀释,促进醋酸的电离,电离程度和H+数目都增大,故A正确,但不符合题意;B.1L0.1mol·L-1的醋酸溶液与pH=13的NaOH溶液等体积混合后恰好完全反应生成醋酸钠和水,醋酸钠溶液的pH>7,故B错误,符合题意;C.加入少量CH3COONa固体后,醋酸根离子浓度增大,抑制醋酸的电离,氢离子浓度减少,溶液的pH增大,故C正确,但不符合题意;D.滴加NaOH溶液过程中,依据物料守恒n(CH3COO-)与n(CH3COOH)之和始终为0.1mol,故D正确,但不符合题意;故选:B。8、C【分析】
【详解】A.氨气自身不能电离出离子,属于非电解质,故A错误;B.明矾是十二水合硫酸铝钾,为盐,是纯净物,二氧化氮不属于酸性氧化物,故B错误;C.硝酸铵为盐,是电解质,水玻璃是硅酸钠的水溶液,是混合物,二氧化硅是酸性氧化物,硅酸是酸,故C正确;D.冰和水的化学式均为H2O,属于纯净物,一氧化碳既不与酸反应,也不与碱反应,属于中性氧化物,不是酸性氧化物,故D错误;故选C。9、C【分析】分析每种装置中出现的相应特点,再判断这样的装置特点能否达到处理污染气体,减少污染的效果。【详解】①图1所示装置在实验中用带有酚酞的水吸收逸出的氨气,防止氨气对空气的污染,符合“绿色化学”,故①符合题意;②图2所示装置用沾有碱液的棉球吸收多余的氯气,能有效防止氯气对空气的污染,符合“绿色化学”,故②符合题意;③氨气与氯化氢气体直接散发到空气中,对空气造成污染,不符合防止污染的理念,不符合“绿色化学”,故③不符合题意;④图3所示装置中,铜丝可以活动,能有效地控制反应的发生与停止,用气球收集反应产生的污染性气体,待反应后处理,也防止了对空气的污染,符合“绿色化学”,故④符合题意;故符合“绿色化学”的为①②④。故选C。【点睛】“绿色化学”是指在源头上消除污染,从而减少污染源的方法,与“绿色化学”相结合的往往是原子利用率,一般来说,如果所有的反应物原子都能进入指定的生成物的话,原子的利用率为100%。10、D【详解】用惰性电极电解饱和Na2CO3溶液,相当于电解水。溶剂减少,所以会有晶体析出。由于温度不变,所以溶液的浓度不变,所以选项D是正确的,其余都是错误的,答案选D。11、C【分析】A.加碘盐中含有NaIO3,其在酸性条件下可被I-还原生成I2;B.根据图示转化Ⅲ可知:足量的Cl2与I-反应生成NaIO3,氯气被还原为氯离子;C.由途径I可知氧化性Cl2>I2,由途径Ⅱ可知氧化性I2<NaIO3,由途径Ⅲ可知氧化性Cl2>NaIO3;D.根据转化关系2IO3-~I2~10e-计算判断。【详解】A.加碘盐中含有NaIO3,其在酸性条件下可被I-还原生成I2,故用淀粉-KI试纸和食醋检验加碘盐时淀粉-KI试纸会变蓝,A正确;B.根据图示转化Ⅲ可知:足量的Cl2与I-反应生成NaIO3,氯气被还原为氯离子,则足量Cl2能使湿润的KI淀粉试纸变白的原因可能是:5Cl2+I2+6H2O→2HIO3+10HCl,B正确;C.由途径I可知氧化性Cl2>I2,由途径Ⅱ可知氧化性I2<NaIO3,由途径Ⅲ可知氧化性Cl2>NaIO3,故氧化性的强弱顺序为Cl2>IO3->I2,C错误;D.根据转化关系2IO3-~I2~10e-可知,生成1molI2反应中转移的电子数为10NA,D正确;故合理选项是C。【点睛】本题考查氧化性强弱比较及应用,在氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物;还原剂的还原性强于还原产物;氧化剂的氧化性强于还原剂,还原剂的还原性强于氧化剂。根据转化关系判断氧化性强弱是解题关键。利用氧化还原反应中元素化合价升降总数等于反应过程中电子转移数目。12、C【解析】A项,H2SO3溶液与溴水发生反应:H2SO3+Br2+H2O=H2SO4+2HBr,溴水颜色慢慢褪去,正确;B项,Na2CO3溶液中存在水解平衡:CO32-+H2OHCO3-+OH-,溶液呈碱性,使酚酞变红,加入BaCl2溶液,Ba2+与CO32-形成BaCO3白色沉淀,水解平衡逆向移动,碱性减弱,红色褪去,正确;C项,NaI溶液中没有I2,不能使淀粉溶液变蓝,错误;D项,KMnO4与浓盐酸发生反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,产生黄绿色的Cl2,正确;答案选C。13、C【详解】A.铁和稀硫酸发生置换反应:Fe+2H+=Fe2++H2↑,铁和稀硝酸反应生成硝酸铁、NO和水:Fe+4H++=Fe3++NO↑+2H2O,故A不选;B.将0.1molCl2通入含0.3molFeBr2的溶液中,由于氯气少量,所以只能氧化Fe2+,离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-;将0.3molCl2通入含0.1molFeBr2的溶液中,由于氯气过量,Fe2+和Br-均被氧化,离子方程式为:3Cl2+2Fe2++4Br-=6Cl-+2Fe3++2Br2,故B不选;C.Ca(HCO3)2溶液中加入足量的NaOH溶液和Ca(OH)2溶液中加入足量的NaHCO3溶液,离子方程式均为:Ca2++2+2OH-=CaCO3↓++2H2O,故C选;D.NaHSO4溶液Ba(OH)2溶液反应恰好呈中性,NaHSO4和Ba(OH)2的物质的量之比为2:1,离子方程式为:2H++2OH-+Ba2+=2H2O+BaSO4↓;NaHSO4溶液Ba(OH)2溶液反应使恰好沉淀,NaHSO4和Ba(OH)2的物质的量之比为1:1,离子方程式为:H++OH-++Ba2+=H2O+BaSO4↓,故D不选;故选C。14、C【详解】A.C60、Si60、N60都是有分子构成的分子晶体,A错误;B.由于C、Si、N原子的价电子不完全相同,因此C60、Si60、N60分子内共用电子对数目不相同,B错误;C.物质分子内含有的化学键键能越小,物质的稳定性就越弱。由于N-N键能小于N≡N,故N60的稳定性弱于N2,C正确;D.C60、Si60都是分子晶体,结构相似的物质,相对分子质量越大,分子间作用力就越大,克服分子间作用力使物质熔化或气化消耗的能量就越高,物质的熔、沸点就越高。分子间作用力:Si60>C60所以所以C60熔、沸点低于Si60,错误。故选C。15、A【解析】加入过量稀硫酸无明显变化,说明不含碳酸根离子,不含Ba2+,不含AlO2-;加入硝酸钡有气体生成,因为前面已经加入了硫酸,硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,说明有亚铁离子存在且被氧化,沉淀为硫酸钡;加入NaOH有气体,说明存在铵根离子,生成的气体为氨气,沉淀B为红褐色氢氧化铁沉淀;通入CO2产生沉淀,说明存在Al3+,沉淀C为氢氧化铝。因为存在的离子浓度均为0.1mol•L-1,从电荷的角度出发,只能含有NH4+、Fe2+、Cl-、SO42-才能保证电荷守恒,K+必然不能存在。故A、原溶液中存在Al3+、NH4+、Fe2+、Cl-、SO42-,选项A正确;B、滤液X中大量存在的阳离子有NH4+、Fe2+和Al3+,选项B错误;C、沉淀C为氢氧化铝,选项C错误;D、原试液中含有Al3+、Cl-,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查了常见离子的性质检验,注意硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,另外本题需要根据电荷守恒判断氯离子是否存在。16、C【解析】A、分析实验过程,滴入氢氧化钠无沉淀,说明含有H+,继续滴入氢氧化钠溶液生成白色沉淀,加入过量的氢氧化钠溶液沉淀减少,说明一定生成氢氧化铝沉淀,说明溶液中含有Al3+,溶液中除了铝离子,应还有另一种金属阳离子,该未知溶液中至少含有3种阳离子,故A错误;B、依据图象分析,溶解的氢氧化铝物质的量为0.20mol-0.15mol=0.05mol,消耗氢氧化钠溶液体积=110mL-100mL=10mL,氢氧化钠的浓度==5mol/L,故B错误;C、若另一种阳离子为二价金属阳离子,生成氢氧化铝最大沉淀量0.05mol,二价金属物质的量为0.15mol,开始消耗氢氧化钠体积为amL,消耗氢氧化钠物质的量为0.05mol×3+0.15mol×2+a×10-3L×5mol/L=0.1L×5mol/L,a=10,故C正确;D、最后得到的沉淀不能确定其成分,所以不能计算灼烧后得到的氧化物的质量,故D错误;故选C。点睛:本题考查了图像的分析,定量计算和图像中的定量分析是解题关键。实验过程滴入氢氧化钠开始无沉淀,说明含有H+,继续滴入氢氧化钠溶液生成白色沉淀,然后沉淀减少但并未完全溶解,说明一定含有Al3+和另一种金属阳离子。二、非选择题(本题包括5小题)17、ab2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【分析】A、D、E、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大,A的原子最外层电子数是次外层的2倍,A为C;D的氧化物属于两性氧化物,D为Al;D、E位于同周期,A、D、E的原子最外层电子数之和为14,14-4-3=7,则E为Cl;W是人体必需的微量元素,缺乏W会导致贫血症状,W为Fe。【详解】(1)A为C,E为Cl,AE4为CCl4,电子式为;(2)a.同周期元素金属性依次减弱,铝在镁的右边,所以金属性弱于镁,所以D的最高价氧化物对应水化物氢氧化铝的碱性弱于Mg(OH)2,故a符合题意;b.同周期元素非金属性依次增强,所以F的非金属性强于O,则氢化物稳定性H2O小于HF,故b符合题意;c.氯化铁与铜发生氧化还原反应,所以可以用氯化铁的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板,不能用元素周期律解释,故c不符合题意;答案选ab;(3)NaCN是一种有剧毒的盐,E为Cl,用E的一种氧化物ClO2可以除去水溶液中含有的该有毒物质,得到一种生活中常见的固体和两种无毒气体。该反应的离子方程式:2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-;(4)D为Al,工业上用电解熔融氧化铝的方法制备铝的单质,反应的化学方程式为2Al2O3(熔融)4Al+3O2↑;(5)W的单质可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转换为NH4+,同时生成有磁性的W的氧化物X,再进行后续处理,①酸性环境下硝酸根离子具有强的氧化性,能够氧化性铁生成四氧化三铁,反应的离子方程式为3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+;②铝与四氧化三铁反应生成氧化铝和铁,方程式:8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe。18、NH4HCO3或(NH4)2CO3NO22CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O22NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2ONaHCO3和Na2CO31:10.75【分析】根据框图,X既能与盐酸反应,又能与NaOH反应,分别生成气体A和C,则X应为弱酸的铵盐,气体A能与过氧化钠反应,故A为CO2,则D为碳酸钠或氧气;C能够发生催化剂作用下能够与D反应,则C为NH3,D为O2,则X应为NH4HCO3
或
(NH4)2CO3,B为H2O,结合转化关系可知,E为NO,F为NO2,G为HNO3,据此分析解答。【详解】(1)由以上分析可知X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,F为NO2,故答案为NH4HCO3
或
(NH4)2CO3;NO2;(2)Na2O2和CO2的反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为2CO2+2Na2O2
=2Na2CO3+O2,故答案为2CO2+2Na2O2
=2Na2CO3+O2;(3)实验室用氯化铵和氢氧化钙在加热条件下制备氨气,反应的方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O;(4)①(乙)中从开始生成CO2气体至二氧化碳体积最大,消耗HCl50mL,发生的反应为NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑;若二氧化碳与NaOH反应后溶液中不含NaHCO3,由Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl可知,将CO32-转化为HCO3-应消耗HCl为50mL,而图象中开始生成CO2气体之前消耗HCl体积为25mL,说明该阶段只发生Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,且二氧化碳与NaOH反应后溶液中含NaHCO3、Na2CO3;Na2CO3转化为NaHCO3消耗盐酸体积为25mL,则原溶液中NaHCO3消耗盐酸体积50mL-25mL=25mL,故NaHCO3、Na2CO3的物质的量之比=25mL∶25mL=1∶1,故答案为NaHCO3和Na2CO3;1∶1;②加入75mL盐酸时,溶液中溶质都恰好完全反应,此时溶液中只含有溶质NaCl,根据元素守恒可知,10mL溶液中n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.075L×0.1mol/L=0.0075mol,故原氢氧化钠溶液的浓度==0.75mol/L,故答案为0.75。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去氯气中的氯化氢c酸性高锰酸钾Na2SiO3D中高锰酸钾溶液不褪色,E中溶液变浑浊【分析】在装置A中用二氧化锰和浓盐酸加热反应制备氯气;根据氯气含有氯化氢分析装置B的作用;利用Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-及Fe3+使硫氰化钾溶液变红色分析;根据元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物酸性越强,利用强酸制弱酸来比较酸性强弱,根据二氧化碳中混有二氧化硫,二氧化硫也能与硅酸钠溶液反应,需要酸性高锰酸钾溶液除去二氧化硫,然后检验二氧化碳。【详解】(1)在装置A中MnO2和浓盐酸加热反应,产生MnCl2、Cl2、H2O,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)利用上图装置制备纯净的氯气,并证明氧化性:Cl2>Fe3+。由于浓盐酸具有挥发性,在制取得到的氯气中含有杂质HCl、水蒸气,则装置B中的溶液的作用是除去氯气中的氯化氢,装置C中盛有浓硫酸对氯气进行干燥,在装置D中盛有FeCl2溶液和KSCN溶液,会发生反应:Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-,Fe3+与SCN-反应产生Fe(SCN)3,使硫氰化钾溶液变红色,故合理选项是c;(3)若是利用C与浓硫酸发生反应:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,B中为少量Na2S溶液,发生反应:SO2+2H2S=3S↓+2H2O,证明SO2具有氧化性;C中盛放品红溶液,若看到品红溶液褪色,证明SO2具有漂白性;D中应加入足量的KMnO4溶液,氧化除去SO2气体,若看到溶液的紫色未褪色,则证明剩余气体中不含SO2,只含CO2气体。将其通入盛有Na2SiO3溶液的装置E中,发生反应:Na2SiO3+CO2+H2O=Na2CO3+H2SiO3↓,若看到E中溶液变浑浊,产生白色沉淀,说明酸性:H2CO3>H2SiO3,从而证明了元素的非金属性:C>Si。【点睛】本题考查实验室制备氯气的反应原理和装置分析。注意物质性质的比较,和元素周期律的应用。掌握基本操作和物质性质是解题关键。20、关闭c、d,向分液漏斗内加水,打开d,一段时间后分液漏斗内的液体不再下滴防止空气中的水蒸气进入体系导致磺酰氯水解c饱和食盐水SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl增大接触面积,使之充分反应(其他合理答案也给分)蒸馏【解析】由(4)戊是贮氯气装置,可知甲装置制备二氧化硫,二氧化硫与氯气在丙中反应生成SO2Cl2,丙中活性炭具有比较大的表面积,可起催化剂作用,SO2Cl2遇水发生剧烈的水解反应,乙为干燥二氧化硫,E中盛放溶液加入戊中排出装置内氯气,可以是饱和食盐水,降低氯气溶解度,丁干燥氯气,SO2Cl2沸点低、易挥发,B为冷凝管,使挥发的产物SO2Cl2冷凝回流,碱石灰吸收为反应的二氧化硫、氯气,防止污染空气,并吸收空气中的水蒸气,防止进入C中导致磺酰氯水解。(1)根据装置图,仪器组装完毕后,需要检验戊装置气密性,可以关闭c、d,向分液漏斗内加水,打开d,一段时间后分液漏斗内的液体不再下滴,表明装置气密性良好,故答案为:关闭c、d,向分液漏斗内加水,打开d,一段时间后分液漏斗内的液体不再下滴;(2)根据装置图可知,由于会有一部分Cl2、SO2通过冷凝管逸出,故C中应使用碱性试剂,又因SO2Cl2遇水易水解,故碱石灰是用于吸收氯气、SO2并防止空气中的水蒸气进入B中,故答案为:防止空气中的水蒸气进入装置导致磺酰氯水解;(3)甲是制备SO2的装置,铜与浓硫酸反应需要加热,硝酸能氧化SO2,所以用c.60%
H2SO4+K2SO3来制备SO2
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