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文档简介

名校2026届高三化学第一学期期中综合测试模拟试题注意事项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(每题只有一个选项符合题意)1、下列各物质所属类别的判断均正确的一组是()混合物碱盐碱性氧化物酸性氧化物A液氨苛性钠胆矾氧化铁二氧化碳B纯盐酸烧碱食盐氧化钠二氧化氮C8﹒4消毒液纯碱石灰石氨气水D聚乙烯塑料熟石灰苏打生石灰二氧化硫A.A B.B C.C D.D2、下列各物质中,不能由化合反应得到的是()A.FeCl3 B.FeCl2 C.Fe(OH)3 D.H2SiO33、下列我国科技成果所涉及物质的应用中,发生的是化学变化的是①甲醇低温所制氢气用于新能源汽车②氘氚用作“人造太阳”核聚变燃料③偏二甲肼用作发射“天宫二号”火箭燃料④开采可燃冰,将其作为能源使用A.①② B.②③④ C.①③④ D.②③4、羟基水杨胺(Z)可以治疗胆囊炎、胆管炎等。合成羟苯水杨胺的反应如下图,下列说法正确的是A.X能和NaHCO3溶液反应产生CO2B.Z的分子式为C13H12O3NC.X、Y、Z都能发生消去反应、取代反应、加成反应D.Z在一定条件下与NaOH溶液发生反应时,1molZ最多消耗3molNaOH5、研究表明,通过碘循环系统(如图)可以吸收工业废气中的SO2制备一种重要的化工原料A,同时完成氢能源再生。下列说法不正确的是A.A为硫酸B.I2在整个循环系统中做催化剂C.不断分离出H2,有利于HI的分解D.氢能燃烧热值高、资源丰富,无毒、无污染,储存、运输方便,属于新能源6、已知化学反应A2(g)+B2(g)=2AB(g)的能量变化曲线如图所示,下列叙述正确的是()A.该反应热ΔH=+(a-b)kJ·mol-1B.每生成2molAB(g)时吸收bkJ能量C.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量D.断裂1molA—A键和1molB—B键时放出akJ能量7、在一密闭容器中反应aA(g)bB(g)达平衡后,测得c(B)为1mol/L。如保持温度不变,将容器体积变为原来的2倍,重新达到新的平衡时,c(B)变为0.6mol/L,则下列说法不正确的是()A.平衡向正反应方向移动B.物质A的转化率增大C物质B的质量分数增大D.a>b8、完成下列实验,所选装置正确的是ABCD实验目的检查装置气密性实验室用纯碱和稀硫酸制备二氧化碳用已知浓度的氢氧化钠溶液测定未知浓度盐酸选择合适的试剂,可分别制取少量CO2、NO和O2实验装置A.A B.B C.C D.D9、设NA为阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.1mol/L的NaClO溶液中含有C1O-的数目小于NAB.标准状况下,将22.4LC12通入水中,发生反应后,转移的电子数为NAC.100g46%的乙醇溶液中,含H-O键的数目为NAD.4.6gNa在空气中完全反应生成Na2O、Na2O2,转移0.2NA个电子10、下列说法正确的是()A.SO2通入紫色石蕊试液中,溶液先变红,后褪色B.向FeCl3和BaCl2溶液中分别通入CO2和SO2都无沉淀物产生C.干燥的氯气能使红色的鲜花褪色D.碳与二氧化硅在高温下反应可制得粗硅并产生二氧化碳气体11、工业上把Cl2通入冷NaOH溶液中制得漂白液(主要成分NaClO)。一化学小组在室温下将氯气缓缓通入NaOH溶液,模拟实验得到ClO-、ClO3-等离子的物质的量(mol)与反应时间t(min)的关系曲线。下列说法不正确的是A.工业制取漂白液的化学反应方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OB.a点时溶液中各离子浓度:c(Na+)>c(Cl-)>c(ClO3-)=c(ClO-)>c(OH-)>c(H+)C.t2~t4,ClO-离子的物质的量下降的原因可能是3ClO-=2Cl-+ClO3-D.使用漂白液时,为了增强漂白效果,可以向漂白液中加入浓盐酸12、可逆反应2SO2+O2A.SO3和O2 B.SOC.SO2、O2和SO3 D.13、下列各组物质中,满足表中图示物质在一定条件下能一步转化的组合有序号XYZW①CuCuSO4Cu(OH)2CuO②NaNaOHNa2CO3NaCl③AlAlCl3Al(OH)3Al2O3④FeFeCl3FeCl2Fe(OH)2A.②③ B.①③④ C.①④ D.①②③14、用下列实验装置进行相应实验,设计正确且能达到实验目的的是()A.检验浓硫酸与蔗糖反应产生的二氧化碳B.配制一定物质的量浓度的H2SO4溶液C.测量氨气的体积D.进行二氧化碳喷泉实验15、关于下图所示转化关系(X代表卤素)的说法不正确的是A.2H(g)+2X(g)2HX(g)ΔH3<0B.途径Ⅰ生成HX的反应热与途径无关,所以ΔH1=ΔH2+ΔH3C.Cl、Br、I的非金属性依次减弱,所以途径Ⅱ吸收的热量依次增多D.途径Ⅰ生成HCl放出的热量比生成HBr的多,说明HCl比HBr稳定16、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.标准状况下,5.6LCCl4中含有的Cl原子数为NAB.密闭容器中,1molNO与足量O2反应,混合气体中NO2的分子数为NAC.3.0g乙烷中含有的共价键数为0.6NAD.常温下,1molCl2溶于足量Ca(OH)2溶液中,转移的电子数为NA二、非选择题(本题包括5小题)17、萜类化合物广泛分布于植物、昆虫及微生物体内,是多种香料和药物的主要成分。Ⅰ是一种萜类化合物,它的合成路线如下:已知:R、R’、R”为烃基回答下列问题:(1)按官能团分类,A的类别是______________。(2)A→C的反应类型是______________。(3)C→D、E→F的化学方程式分别是______________、______________。(4)写出下列物质的结构简式:B______________、H______________。(5)F→G的反应中,乙酸酐的作用______________。(6)十九世纪末O.Wallach发现并提出了“异戊二烯法则”,即自然界中存在的萜类化合物均可以看作是异戊二烯的聚合体或衍生物,为表彰他对萜类化合物的开创性研究,1910年被授予诺贝尔化学奖。请以CH3CH2OH、CH3MgI为有机原料,结合题目所给信息,选用必要的无机试剂,补全异戊二烯()的合成路线________________________18、A、B、C、D均为短周期主族元素,且原子序数一次递增。A是地壳中含量最多的元素,B是短周期中金属性最强的元素,C与D位置相邻,D是同周期元素中原子半径最小的元素。完成下列填空:(1)A在周期表中的位置为第____周期______族,A原子的最外层电子排布式为____,A原子核外共有____个不同运动状态的电子。(2)B、C、D三种元素形成简单离子其半径大小的____________。(用个离子符号表示)(3)A、B形成化合物的电子式____;这些化合物中所含的化学键有____(4)非金属性的强弱:C______D(填“强于”、“弱于”、“无法比较”),试从原子结构的角度解释其原因。_____请用一个方程式证明A与C的非金属性的强弱____。19、某化学研究性学习小组设计实验探究铜的常见化学性质,过程设计如下:提出猜想问题1:在周期表中,铜与铝的位置很接近,铜不如铝活泼,氢氧化铝具有两性,氢氧化铜也有两性吗?问题2:铁和铜都有变价,一般情况下,正二价铁的稳定性小于正三价的铁,正一价铜的稳定性也小于正二价的铜吗?问题3:氧化铜有氧化性,能被H2、CO还原,它也能被氮的某种气态氢化物还原吗?实验探究(1)I.解决问题1a.需用到的药品除1mol•L﹣1CuSO4溶液、稀硫酸外还需________(填试剂的化学式)溶液.b.用胆矾晶体配制1mol•L﹣1CuSO4溶液250mL,选用的仪器除烧杯、托盘天平、药匙、玻璃棒、胶头滴管外,还有________(填仪器名称).c.为达到实验目的,请你补全实验内容和步骤:①用CuSO4溶液制备Cu(OH)2;②________.(2)Ⅱ.解决问题2取一定量I中制备获得的氢氧化铜固体于坩埚中灼烧,当温度达到80~100℃得到黑色固体粉末;继续加热至1000℃以上,黑色粉末全部变成红色粉末氧化亚铜;取适量红色氧化亚铜粉末于洁净试管中,加入过量的稀硫酸(或盐酸),得到蓝色溶液,同时观察到试管底部还有红色固体存在.根据以上实验现象回答问题.a.写出氧化亚铜与稀硫酸(或盐酸)反应的离子方程式:________.b.从实验Ⅱ可得出的结论是在高温下正一价铜比正二价铜________(填稳定或不稳定),溶液中正一价铜比正二价铜________(填稳定或不稳定).(3)Ⅲ.解决问题3设计如下装置(夹持装置未画出):当氮的某种气态氢化物(X)缓缓通过灼热的氧化铜时,观察到氧化铜由黑色变成了红色,无水硫酸铜变成蓝色,生成物中还有一种无污染的单质气体Y;将X通入灼热的CuO燃烧管完全反应后,消耗0.01molX,测得B装置增重0.36g,并收集到0.28g气体Y.a.仪器A的名称是________.b.X的化学式为________.20、某同学对Cu的常见化合物的性质进行实验探究,研究的问题和过程如下:(1)为探究Cu(OH)2是否和Al(OH)3一样具有两性,除选择Cu(OH)2外,必须选用的试剂为____________(填序号)a.氨水

b.氢氧化钠溶液

c.稀硫酸

d.冰醋酸(2)为探究不同价态铜的稳定性,进行如下实验:①将CuO粉末加热至1000℃以上完全分解成红色的Cu2O粉末。②向Cu2O中加适量稀硫酸,得到蓝色溶液和一种红色固体,该反应的离子化学方程式为____________。(3)为了探究氨气能否和氢气一样还原CuO,他根据所提供的下列装置进行实验(夹持装置未画),装置A产生氨气,按气流方向连接各仪器接口,顺序为a→___→___→___→___→___→___→h①实验开始时,打开分液漏斗的活塞K,发现浓氨水没有滴下,如果各仪器导管均没有堵塞,则可能的原因是_______________________________________。②实验结束后,装置B中固体由黑色变为红色,装置E中收集到无色无味的气体,在空气中无颜色变化,点燃的镁条可以在其中燃烧,则B装置中发生的化学方程式为_____________________。③装置C中的球形装置的作用是_________________。21、东晋《华阳国志•南中志》卷四中已有关于白铜的记载,云南镍白铜(铜镍合金)闻名中外,曾主要用于造币,亦可用于制作仿银饰品。回答下列问题:(1)镍元素基态原子的电子排布式为_____。(2)硫酸镍溶于氨水形成[Ni(NH3)6]SO4蓝色溶液。①[Ni(NH3)6]SO4中H、N、O元素的电负性由大到小的顺序为_____;SO42-的立体构型是_________;与SO42-互为等电子体的微粒为_____(填化学式,任写一种)。②氨的沸点高于膦(PH3),原因是______;氨是_____分子(填“极性”或“非极性”),中心原子的轨道杂化类型为。(3)元素铜与镍的第二电离能分别为:ICu=1959kJ/mol,INi=1753kJ/mol,第二电离ICu>INi的原因是____________。(4)铜的某种氯化物不仅易溶于水,而且易溶于乙醇和丙酮,其链状结构如图所示,则该氯化物的化学式为____________________,属于_____晶体。(5)Cu2+与乙二胺可形成上右图所示配离子,其中所含化学键类型有____(填标号)。a.配位键b.极性键c.离子键d.非极性键e.金属键(6)某镍白铜合金的立方晶胞结构如图所示。晶胞中铜原子与镍原子的数量比为_____。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】本题是物质分类型试题,A中的液氨是液态氨气,属于纯净物,A错误;B是二氧化氮不是酸性氧化物(不是对应酸的酸酐),B错误;C中的纯碱是碳酸钠,不属于碱,C错误;D选项中均正确,D正确。2、D【详解】A.铁在氯气燃烧生成氯化铁,属于化合反应,故A不符合题意;B.氯化铁和铁发生化合反应生成氯化亚铁,故B不符合题意;C.氢氧化亚铁与氧气、水化合生成氢氧化铁,故C不符合题意;D.硅酸不能通过化合反应制备,故D符合题意。综上所述,答案为D。3、C【详解】①氢气用于新能源汽车是利用氢气燃烧提供能量为化学变化,故①正确;②氘、氚用作“人造太阳”核聚变燃料,过程中是原子核内的变化,不是化学变化的研究范畴,不是化学变化,故②错误;③偏二甲肼用作发射“天宫二号”的火箭燃料,是燃料燃烧生成了新的物质,为化学变化,故③正确;④开采可燃冰(甲烷水合物),将其作为能源使用,燃烧过程中生成新的物质,为化学变化,故④正确;只有①③④正确,故答案为C。4、D【解析】A.X物质中含有酚羟基,酚的酸性小于碳酸的酸性,所以X不能和NaHCO3溶液反应产生CO2,故A错误;B.由Z的结构简式可知,Z的分子式为C13H11O3N,故B错误;C.由X、Y、Z的结构简式可知,三种物质均不能发生消去反应,都可以发生取代反应和加成反应,故C错误;D.Z物质中含有2个酚羟基和1个肽键,Z在一定条件下与NaOH溶液发生反应时,1molZ最多消耗3molNaOH,故D正确;答案选D。5、D【分析】由题给示意图可知,碘单质、二氧化硫和水发生氧化还原反应生成硫酸和碘化氢,碘化氢分解生成氢气和碘单质,碘循环系统中I2为整个循环过程中的催化剂。【详解】A.由题给示意图可知,A的生成过程为碘单质、二氧化硫和水发生氧化还原反应生成硫酸和碘化氢,则A为硫酸,故A正确;B.由题给示意图可知,碘循环系统中I2为整个循环过程中的催化剂,故B正确;C.由题给示意图可知,碘化氢分解生成氢气和碘单质,若不断分离出H2,平衡向正反应方向移动,有利于HI的分解,故C正确;D.氢能燃烧热值高、资源丰富,无毒、无污染,但氢气摩尔质量小,密度小,不利于储存和运输,故D错误;故选D。6、A【详解】AB.依据图象分析判断1molA2和1molB2反应生成2molAB,每生成2molAB吸收(a−b)kJ热量,该反应热ΔH=+(a-b)kJ·mol-1,故A正确,B错误;C.依据能量图象分析可知反应物总能量低于生成物总能量,故C错误;D.由图可知,断裂1molA−A和1molB−B键,吸收akJ能量,故D错误;答案选:A。7、D【解析】试题分析:将容器的体积变为原来的2倍,假设平衡不移动,B的浓度为0.5mol·L-1<0.6mol·L-1,说明平衡向正反应方向进行,降低压强,平衡向体积增大的反应移动,即a<b,平衡向正反应方向移动,A的转化率增大,B的质量分数增大,故选项D正确。考点:考查勒夏特列原理等知识。8、A【详解】A.关闭止水夹,利用漏斗下端导管中液面与烧瓶中液面的液面差一段时间不变可以知道气密性良好,故A正确;B.纯碱为粉末固体,则多孔隔板不能使反应随时停止,故B错误;C.NaOH溶液与二氧化硅反应生成具有粘合性的硅酸钠,应选碱式滴定管,故C错误;D.NO密度和空气相近,不能用排空气法收集,故此装置不适合制取NO,所以D错误;答案:A。【点睛】可以通过关闭止水夹,利用液面差检验气密性;.NaOH溶液与二氧化硅反应生成具有粘合性的硅酸钠;碘的CCl4溶液不分层。9、D【解析】A.未注明溶液的体积,无法判断溶液中含有ClO-的数目,故A错误;B.标况下22.4L氯气的物质的量为1mol,由于只有部分氯气与水反应,则转移电子的物质的量小于1mol,转移的电子数小于NA,故B错误;C.100g

46%的乙醇溶液中,由于水分子中也含有H-O键,则该溶液中含H-O键的数目大于NA,故C错误;D.4.6g钠的物质的量为:=0.2mol,0.2molNa完全反应失去0.2mol电子,转移0.2NA个电子,故D正确;故选D。点睛:注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系。本题的易错点为C,注意乙醇溶液中,除了乙醇,还有水分子,水分子中也含有O-H键。10、C【详解】A、二氧化硫为酸性氧化物,则SO2通入紫色石蕊试液中,溶液变红,但不会褪色,因为二氧化硫不能漂白指示剂,故A错误;B、向FeCl3和BaCl2溶液中会通入SO2,FeCl3能与二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸根离子,再与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,故B错误;C、干燥的氯气不具有漂白性,但是氯气和水之间反应生成的次氯酸具有漂白性,鲜花中有水分,所以氯气能使鲜花褪色,故C正确;D、焦炭高温还原二氧化硅制备粗硅,工业上,用焦炭在高温下还原二氧化硅制得粗硅,反应的化学方程式SiO2+2CSi+2CO↑,故D错误。答案选C。【点睛】本题涉及二氧化硫、氯气、二氧化硅的性质等知识,注意知识的归纳和整理是关键。11、D【解析】试题分析:A、工业用氯气与氢氧化钠溶液反应制取漂白液,正确;B、氯气与氢氧化钠溶液反应,到达a点时,次氯酸根离子与氯酸根离子的浓度相等,此时的产物是氯化钠、次氯酸钠、氯酸钠,发生反应的离子方程式是Cl2+8OH-=6Cl-+ClO-+ClO3-+4H2O,所以溶液呈碱性,则溶液中离子浓度的大小关系是c(Na+)>c(Cl-)>c(ClO3-)=c(ClO-)>c(OH-)>c(H+),正确;C、根据图像可知,t2~t4,ClO-离子的物质的量下降,ClO3-的物质的量增加,根据氧化还原反应规律,元素化合价有升高则有降低,所以发生该变化的原因可能是3ClO-=2Cl-+ClO3-,正确;D、漂白液中含有次氯酸根离子,加入浓盐酸,则氯离子与次氯酸根离子在酸性条件下会发生反应,生成有毒气体氯气,漂白效果降低,错误,答案选D。考点:考查漂白液的制取反应,对图像的分析,氧化还原反应理论的应用12、C【解析】可逆反应一定是同一条件下能互相转换的反应,如二氧化硫、氧气在催化剂、加热的条件下,生成三氧化硫;而三氧化硫在同样的条件下可分解为二氧化硫和氧气,故18O2中的18O通过化合反应存在于SO3中,SO3中的18O通过分解反应会存在于SO2中,最终SO3、SO2、O2中都含有18O,C项正确;

答案选C。13、D【解析】①Cu与浓硫酸在加热时反应产生CuSO4,CuSO4与NaOH溶液发生复分解反应产生Cu(OH)2,Cu(OH)2加热分解产生CuO,CuO与H2在加热时反应产生Cu单质,可以实现上述转化,①合理;②Na与H2O反应产生NaOH,NaOH与少量CO2反应产生Na2CO3,Na2CO3与足量HCl反应产生NaCl,电解熔融的NaCl得到金属Na,可以实现上述转化,②合理;③Al与盐酸反应产生AlCl3,AlCl3与氨水反应产生Al(OH)3,Al(OH)3加热分解产生Al2O3,电解熔融的Al2O3得到金属Al,可以实现上述转化,③合理;④Fe与氯气反应得到FeCl3,FeCl3与Fe反应得到FeCl2,FeCl2与NaOH溶液反应产生Fe(OH)2,但是Fe(OH)2不能发生反应得到Fe单质,故不会实现上述转化,④不合理;合理有①②③,选项D正确。14、A【详解】A、浓硫酸具有脱水性,使蔗糖脱水后,C与浓硫酸反应生成二氧化碳、二氧化硫,二氧化硫具有漂白性、还原性,则图中品红褪色、高锰酸钾褪色可检验浓硫酸与蔗糖反应产生的二氧化硫,故A正确;B、不能将浓硫酸直接加入容量瓶中,应该先在烧杯中稀释、冷却后再转移到容量瓶中,故B错误;C、氨气极易溶于水,则不能利用排水法测定氨气的体积,故C错误;D、二氧化碳在水中的溶解度不大,则图中不能形成喷泉,故D错误。答案选A。【点睛】考查化学实验方案的评价,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验装置的作用等为解答的关键。15、C【详解】A、原子结合成分子放热,所以2H(g)+2X(g)=2HX(g)ΔH3<0,A正确;B、遵循盖斯定律,反应热与途径无关,B正确;C、Cl、Br、I的非金属性依次减弱,键能Cl—Cl>Br—Br>I—I,所以途径Ⅱ吸收的热量依次减小,C错误;D、途径Ⅰ生成HCl放出的热量比生成HBr的多,说明HCl的能量低,HCl比HBr稳定,D正确;答案选C。16、D【详解】A.标准状况下CCl4是液体,5.6LCCl4的物质的量不是0.25mol,含有的Cl原子数为也不是NA,故A错误;B.NO和O2发生反应方程式为2NO+O2=2NO2,根据方程式知,1molNO与足量O2完全反应生成1molNO2,但NO2和N2O4之间存在2NO2N2O4平衡,所以产物分子数小于NA,故B错误;C.3.0g乙烷的物质的量n(CH3CH3)==0.1mol,含有的共价键数为0.7NA,故C错误;D.常温下,1molCl2与足量Ca(OH)2溶液反应2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,转移的电子数目为NA,故D正确;答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、酚取代反应+CH3OH+H2O+H2O保护酚羟基不被氧化【分析】由D的结构简式逆推可知C为,对比A、C的结构,结合信息I中取代反应,可推知B为;对比C、F的结构,结合反应条件与信息ⅱ、ⅲ,可知E为;对比F与I的结构简式,可知从F→I转化中F中甲基为氧化为羧基转化为I,由于酚羟基易被氧化,故F与乙酸酐反应生成G,是为保护酚羟基,G中甲基氧化生成H,H发生水解反应、酸化重新引入酚羟基,故G为,H为;(6)可以由发生消去反应得到,而可以由与CH3MgI发生题中信息(ⅱ)的反应,可以由发生催化氧化反应得到,结合给予的信息可知,可由与Br2发生加成反应,再水解得到。【详解】(1)A含有酚羟基,按官能团分类,A的类别是酚类;(2)A→C发生信息I中的取代反应生成C;(3)C→D的化学方程式为:,E→F的化学方程式为:;(4)由分析可知,B的结构简式为:,H的结构简为:;(5)F→G的反应中,乙酸酐的作用:保护酚羟基,防止被氧化;(6)可以由发生消去反应得到,而可以由与CH3MgI发生题中信息(ⅱ)的反应,可以由发生催化氧化反应得到,结合给予的信息可知,可由与Br2发生加成反应,再水解得到,则补全异戊二烯()的合成路线:。【点睛】考查有机物的推断与合成,关键是对给予信息的理解,对比分析物质的结构进行分析判断,分析合成的原料,再结合正推与逆推相结合进行推断,充分利用反应过程C原子数目守恒,并结合官能团的变化,设计合理合成路线。18、二ⅥA2s22p48S2->Cl->Na+、离子键、共价键弱于非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大由反应2H2S+O2(不足)=2H2O+2S↓

可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O【分析】A、B、C、D均为短周期主族元素,且原子序数一次递增。A是地壳中含量最多的元素,则A为氧元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为钠元素;C与D位置相邻,D是同周期元素中原子半径最小的元素,则D为氯元素,C为硫元素;A、B、C、D分别为:O、Na、S、Cl。【详解】(1)A为氧元素,在周期表中的位置为第二周期ⅥA族,氧原子的最外层电子排布式为2s22p4,氧原子核外共有8个电子,则有8个不同运动状态的电子。答案为:二;ⅥA;2s22p4;8;(2)Na、S、Cl三种元素形成简单离子分别为:Na+、S2-、Cl-,S2-、Cl-分别为三个电子层,Na+为两个电子层,Na+半径最小,电子层结构相同的粒子,核电荷数越大,半径越小,故S2-半径大于Cl-半径,半径大小的顺序为:S2->Cl->Na+。答案为:S2->Cl->Na+;(3)O和Na形成化合物有Na2O和Na2O2,电子式分别为、;这些化合物中所含的化学键有离子键、共价键;答案为:、;离子键、共价键;(4)S和Cl为同周期元素,同周期元素从左至右,非金属性依次增强,则非金属性的强弱:S弱于Cl;从原子结构的角度分析:非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大;由反应2H2S+O2(不足)2H2O+2S↓

可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O;答案为:弱于;非金属性也就是得电子的能力S的原子序数是16而Cl是17所以Cl的原子半径小于S原子,Cl原子对电子的引力较大所以捕获电子的能力也大;由反应2H2S+O2(不足)=2H2O+2S↓

可知,O2是氧化剂,S是氧化产物,O2的氧化性大于S,非金属性越强,氧化性越强,说明S的非金属性小于O。19、NaOH溶液250mL的容量瓶将Cu(OH)2分别加入稀硫酸和稀NaOH溶液中,观察现象Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O稳定不稳定干燥管N2H4【解析】试题分析:Ⅰ(1)、探究氢氧化铜是否具有两性的实验需要的药品是:制取氢氧化铜的硫酸铜和氢氧化钠,验证试验用到硫酸和氢氧化钠,所以需要硫酸铜和氢氧化钠以及硫酸溶液,即需用到的药品除1mol·L-1CuSO4溶液、稀硫酸外还需氢氧化钠溶液;(2)配制一定物质的量浓度的溶液所需仪器:烧杯、天平、玻璃棒、量筒、胶头滴管、一定体积的容量瓶,容量瓶的规格根据所配置的溶液来确定,故答案为250mL容量瓶;(3)氢氧化铜是否能和硫酸和氢氧化钠反应的实验中,首先是氢氧化铜的配制,然后是让氢氧化铜和硫酸以及氢氧化钠反应,所以实验步骤第一步是:用CuSO4溶液和NaOH溶液制Cu(OH)2;第二步是:将Cu(OH)2分别与稀H2SO4和NaOH溶液反应,故答案为将Cu(OH)2分别与稀H2SO4和NaOH溶液反应。Ⅱ、(1)根据题意知,氧化亚铜与稀硫酸(或盐酸)反应生成金属单质铜和二价铜离子的盐溶液,离子方程式为Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O;(2)根据题给信息知,高温下正一价铜比正二价铜稳定,溶液中正一价铜比正二价铜不稳定。Ⅲ、(1)仪器A的名称为干燥管;(2)依题意知,消耗0.01molX,测得B装置增重0.36g,即生成0.02mol的水,并收集到单质气体Y0.28g即氮气0.01mol,根据原子守恒可以确定气态氢化物X中含有4个氢原子和2个氮原子,X的化学式为N2H4。考点:以实验探究的方式考查金属铜及其化合物的性质。20、bcCu2O+2H+=Cu2++Cu+H2Ogfbcde没有将分液漏斗颈上的玻璃塞打开(或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔)3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O防倒吸【解析】(1)证明Al(OH)3呈两性的试剂是强酸和强碱,因此要想证明Cu(OH)2呈两性,也必须选强酸和强碱溶液,硫酸是强酸,所以可以选取;氢氧化钠是强碱,所以可选取;氨水是弱碱,醋酸是弱酸,均不能选择,所以bc正确,故答案为bc;(2)②向Cu2O中加适量稀硫酸,得到蓝色溶液和一种红色固体,这说明氧化亚铜和稀硫酸反应生成的是硫酸铜、水和单质铜,因此该反应的离子化学方程式为:Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O,故答案为Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O;(3)A装置是制备氨气的,生成的氨气中含有水蒸气,需要通过碱石灰干燥.又因为氨气极易溶于水,过量的氨气在进行尾气处理时需要防止倒吸,所以正确的连接顺序为:a→g→f→b→c→d→e→h,故答案为g;f;b;c;d;e;①由于反应中由氨气生成,烧瓶内压强大,导致氨水不能滴下,即:可能的原因是没有将分液漏斗颈上的玻璃塞打开(或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔),故答案为没有将分液漏斗颈上的玻璃塞打开(或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔);②实验结束后,装置B中固体由黑色变为红色,这说明有导致铜生成,装置E中收集到无色无味的气体,在空气中无颜色变化,点燃的镁条可以在其中燃烧,因此钙气体应该是氮气,所以B装置中发生的化学方程式为3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O,故答案为3CuO+2NH3

3Cu+N2+3H2O;③由于氨气极易溶于水,直接通入水中吸收,容易倒吸,所以装置C中的球形装置的作用是防倒吸,故答案为防倒吸。【点睛】本题探究了Cu的常见化合物的性质,主要考查了性质实验方案的设计,采用假设的方法判断铜的常见化合物的性质,然后作

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