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2026届安徽省铜陵一中高三化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题请考生注意: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、将足量的SO3不断通入KOH、Ba(OH)2、KAIO2三种物质的混合溶液中,如图所示生成沉淀与加入SO3的物质的量的关系相符的图象是A.B.C.D.2、X、Y、Z是同周期的三种元素,已知其最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4。则下列说法正确的是()A.元素的非金属性:X>Y>Z B.原子半径:X>Y>ZC.气态氢化物稳定性:X<Y<Z D.原子序数:Z>Y>X3、下列推断正确的是A.N2、NO、NO2都是大气污染气体,在空气中都能稳定存在B.向AlCl3溶液中滴加过量的氨水能看到先产生白色沉淀,后沉淀溶解C.可用浓硫酸或者浓硝酸除去镀在铝表面的铜镀层D.在稀硫酸中加入铜粉,铜粉不溶解;再加入Cu(NO3)2固体,铜粉就会溶解4、在水溶液中能大量共存的一组离子是()A.Na+、Ca2+、Cl-、SO42- B.Fe2+、H+、HCO3-、Cl-C.Mg2+、NH4+、Cl-、SO42- D.K+、Fe3+、NO3-、OH-5、已知25ºC、101kPa下,石墨、金刚石燃烧的热化学方程式分别为①C(石墨)+O2(g)=CO2(g)释放393.51kJ能量②C(金刚石)+O2(g)=CO2(g)释放395.41kJ能量据此判断,下列说法正确的是()A.由石墨制备金刚石是吸热反应;等质量时,石墨的能量比金刚石低B.由石墨制备金刚石是吸热反应;等质量时,石墨的能量比金刚石高C.由石墨制备金刚石是放热反应;等质量时,石墨的能量比金刚石低D.由石墨制备金刚石是放热反应;等质量时,石墨的能量比金刚石高6、25℃时,相同pH的两种一元弱酸HA与HB溶液分别加水稀释,溶液pH随加水体积变化的曲线如图所示。下列说法正确的是A.HB的酸性强于HAB.a点溶液的导电性大于b点溶液C.同浓度的NaA与NaB溶液中,c(A-)=c(B-)D.加水稀释到pH相同时,酸HA、HB用到的水V(A)小于V(B)7、下列说法不正确的是()A.标准状况下,等体积的CH4和CO2分子数相等B.与NaOH溶液、稀硫酸反应产生等量的H2,所需铝粉的质量相等C.常温下,铜与浓硫酸迅速反应产生SO2气体D.1molOH-和17gNH3所含的电子数相等8、下列有关化学现象和化学概念表述正确的是()A.某气体通入酸性KMnO4溶液,溶液褪色,说明该气体一定具有漂白性B.Fe(OH)3胶体做电泳实验时,由阴极区红色加深可知Fe(OH)3胶粒带正电荷C.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明一定是氯水中的HClO氧化了Fe2+D.鉴定FeCl3溶液中含有FeCl2可以滴加酸性KMnO4溶液,若褪色,则证明有FeCl29、为了检验某FeCl2溶液是否变质,可以向溶液中加入()A.NaOH溶液B.氯水C.KSCN溶液D.石蕊溶液10、按如图所示装置进行实验,将液体A逐滴加入到固体B中,下列叙述不正确的是A.若A为浓硫酸,B为K2SO3,C中盛品红溶液,则C中溶液褪色B.若A为浓氨水,B为生石灰,C中盛AlCl3溶液,则C中先变浑浊后澄清C.若A为醋酸,B为CaCO3,C中盛Na2SiO3溶液,则C中溶液中变浑浊D.若A为双氧水,B为MnO2,C中盛Na2S溶液,则C中溶液中变浑浊11、下列离子方程式正确的是A.向稀HNO3中滴加Na2SO3溶液:SO32-+2H+===SO2↑+H2OB.向氨水中加入少量H2C2O4溶液:H2C2O4+2NH3·H2OC2O42—+2NH+2H2OC.氢氧化钠溶液中加入铝粉:2Al+2OH-+6H2O===2Al(OH)4-+3H2↑D.向CuSO4溶液中加入Na2O2:2Na2O2+2H2O===4Na++4OH-+O2↑12、氯化钠晶体熔化的过程中,破坏了()A.离子键和金属键 B.离子键C.共价键和金属键 D.共价键13、用铁泥(主要成分为Fe2O3、FeO和少量Fe)制备纳米Fe3O4,的流程示意图如下:下列叙述错误的是A.为提高步骤①的反应速率,可采取搅拌、升温等措施B.步骤②中,主要反应的离子方程式是2Fe3++Fe=3Fe2+C.步骤④中,反应完成后剩余的H2O2无需除去D.步骤⑤中,“分离”包含的操作有过滤、洗涤14、工业制备氮化硅的反应为:3SiCl4(g)+2N2(g)+6H2(g)Si3N4(s)+12HCl(g)ΔH<0,将0.3molSiCl4和一定量N2、H2投入2L反应容器,只改变温度条件测得Si3N4的质量变化如下表:时间/min质量/g温度/℃01234562500.001.522.803.714.735.605.603000.002.133.454.484.484.484.48下列说法正确的是A.250℃,前2min,Si3N4的平均反应速率为0.02mol·L-1·min-1B.反应达到平衡时,两种温度下N2和H2的转化率之比相同C.达到平衡前,300℃条件的反应速率比250℃快;平衡后,300℃比250℃慢D.反应达到平衡时,两种条件下反应放出的热量一样多15、取xg铜镁合金完全溶于浓硝酸中,反应过程中硝酸被还原只产生8960mL的NO2气体和672mLN2O4的气体(都已折算到标准状态),在反应后的溶液中加足量的氢氧化钠溶液,生成沉淀质量为17.02g。则x等于A.8.64g B.9.20g C.9.00g D.9.44g16、在下列说法中正确的是A.等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出热量多B.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)ΔH>0,则金刚石比石墨稳定C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应是氧化还原反应,且反应的焓变大于零D.含20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7kJ的热量,则表示该反应中和热的热化学方程式为:NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(1)ΔH=-57.4kJ/mol二、非选择题(本题包括5小题)17、前四周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大。元素X和铝在元素周期表中具有特殊的“对角线”关系,单质及化合物的性质十分相似;Y原子半径在短周期主族元素中最大;Z元素有多种同素异形体,其中一种为正四面体结构,易自燃;M基态原子未成对电子数在同周期元素中最多。请回答下列问题:(1)元素Z在周期表中的位置是_______。(2)元素X的氧化物能与Y的氧化物的水化物形成的溶液反应,生成一种四配位化合物,写出该化合物的化学式________。(3)元素Y的氢化物被称作“万能还原剂”,具有强的还原性。其电子式为______,遇水可发生反应的化学方程式为________。(4)元素M的名称为_______,其+3价氧化物与铝反应的化学方程式为_______。18、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______________________________。19、氨气是一种重要化合物,在工农业生产、生活中有着重要应用。(1)“氨的催化氧化”是工业生产硝酸的重要步骤。某化学课外活动小组设计了如下装置模拟该实验过程,并用水吸收制取硝酸(固定装置略去):①检查装置气密性的方法是__________________________,D的作用是________。A装置的分液漏斗中盛放浓氨水,则烧瓶中盛放的药品应该是________(填化学式)。②反应后,装置E中除存在较多的H+外,还可能存在的一种阳离子是____________,试设计实验证明这种离子的存在:__________________________________________。③下列哪个装置可以同时起到装置D和E的作用________(填代号)。(2)若将氯气和氨气在集气瓶中混合,会出现浓厚的白烟并在容器内壁凝结,另一生成物是空气的主要成分之一,请写出反应的化学方程式:________________________,该反应生成的还原产物的化学键类型是________。20、碘化钠在医药上用作祛痰剂和利尿剂,也用于治疗甲状腺肿病,生活中用作照相胶片感光剂,碘的助溶剂,也用于配制碘乳剂。某实验小组用NaOH、单质碘和水合肼(N2H4·H2O)为原料制备碘化钠。回答下列问题:(1)水合肼的制备原理为:NaClO+2NH3=N2H4·H2O+NaCl。①用下图装置组装制备水合肼,连接顺序为_____→→→→→(用字母表示).②装置C中发生反应的化学方程式为________________,装置D的作用是_______________。(2)碘化钠的制备步骤向三颈烧瓶中加入8.2gNaOH及30mL水,搅拌冷却,加入25.4g单质碘,开动磁力搅拌器,保持60-70℃至反应充分;继续加入稍过量的N2H4·H2O(水合肼),还原NaIO和NaIO3,得NaI溶液粗品,同时释放一种空气中的某气体;向上述反应液中加入1.0g活性炭,煮沸半小时,然后将溶液与活性炭分离;将分离出的溶液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得产品24.3g。①反应温度不宜超过70℃的原因是___________________,该步骤反应完全的现象是______________。②IO-被还原的离子方程式为_______________________________。③“将溶液与活性炭分离”的方法是____________。④该实验小组产率为________________。21、I.工业上利用反应ZnFe2(C2O4)3·6H2OZnFe2O4+2CO2↑+4CO↑+6H2O制备ZnFe2O4。(1)ZnFe2O4中Fe的化合价为___________。(2)该反应中还原产物是________(填化学式),每生成1molZnFe2O4,转移的电子数为________。Ⅱ.在pH=l的某溶液X中仅含有NH4+、Al3+、Ba2+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种(忽略水的电离及离子的水解),取该溶液进行连续实验,实验过程如图:已知:NO3-+Al+OH-+H2O→NH4++[Al(OH)4]-(1)溶液X中除H+外,一定存在的离子是_________________。(2)写出生成沉淀N的离子方程式_________________。(3)若取原溶液X少许直接加入AgNO3溶液产生白色沉淀,则确定该溶液中一定含有Cl-,你认为这种说法是否合理。_______(填“是”或“否”),其理由是____________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】试题分析:将足量的SO3不断通入KOH、Ba(OH)2、KAlO2三种物质的混合溶液中,三氧化硫先与水反应生成硫酸,然后发生离子反应2H++SO42-+2OH-+Ba2+=2H2O+BaSO4↓,接着硫酸再与剩余的碱反应,与碱反应过程中沉淀不发生变化,碱被完全中和后,发生离子反应H++AlO2-+H2O=Al(OH)3↓,待到偏铝酸根沉淀完全后,过量的硫酸又逐渐把氢氧化铝溶解了,到最后只剩下硫酸钡沉淀,沉淀的质量不再变化.综上所述,,生成沉淀与加入SO3的物质的量的关系相符的图象是D,本题选D.点睛:本题考查了混合溶液中离子反应的先后顺序问题,难度较大,要求学生要掌握常见物质的性质进行综合分析、假设验证,从离子反应的角度解决混合溶液中的复杂反应,理清离子反应的先后顺序。2、A【分析】同周期元素最高价氧化物对应的水化物的酸性由强到弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,可推知X最高价为+7价,Y最高价为+6价,Z最高价为+5价,可以把X、Y、Z分别看做是氯元素、硫元素、磷元素。【详解】A.元素的非金属性:Cl>S>P,故A正确;B.同周期元素,原子半径从左到右依次减小,则原子半径:P>S>Cl,故B错误;C.元素的非金属性Cl>S>P,则气态氢化物稳定性:HCl>H2S>PH3,故C错误;D.原子序数:Cl>S>P,故D错误;综上所述,答案为A。3、D【解析】试题分析:A、N2不是污染物,NO在空气中会发生反应2NO+O2=2NO2,不能稳定存在,A错;B、Al(OH)3沉淀不能溶于过量的氨水中,B错误;C、浓硫酸和浓硝酸都能使铝钝化,但在常温下,浓硝酸能与铜反应,浓硫酸不能,故可用浓硝酸,不能用浓硫酸,C错误;选项D、Cu不能与稀硫酸反应,但加入Cu(NO3)2后,溶液中存在HNO3,Cu可以溶解在HNO3中,D正确;故选D。考点:考查了物质的性质的相关知识。4、C【详解】A.钙离子和硫酸根生成微溶物硫酸钙,不能大量共存,故A错误;B.氢离子与碳酸氢根反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,故B错误;C.四种离子相互不反应,可以大量共存,故C正确;D.氢氧根和铁离子生成氢氧化铁沉淀,不能大量共存,故D错误故答案为C。5、A【分析】根据石墨、金刚石燃烧的热化学方程式,利用盖斯定律写出金刚石与石墨转化的热化学方程式,根据反应热比较金刚石与石墨的能量大小,物质具有的能量越低越稳定。【详解】由题干信息,得到石墨、金刚石燃烧的热化学方程式①C(石墨)+O2(g)===CO2(g)△H=-393.51kJ•mol-1,②C(金刚石)+O2(g)===CO2(g)△H=-395.41kJ•mol-1,利用盖斯定律将①-②可得:C(石墨)=C(金刚石)△H=+1.9kJ•mol-1,则由石墨制备金刚石是吸热反应,石墨的能量低于金刚石,所以石墨比金刚石更高稳定,A选项正确;答案选A。6、D【详解】A.酸性越弱,加水稀释后电离出的氢离子越多,pH越小,故HB的酸性弱于HA,故A不选;B.溶液的导电性取决于溶液中自由移动离子的浓度。在a、b两点的溶液中都有电荷守恒:c(H+)=c(OH-)+c(A-)和c(H+)=c(OH-)+c(B-)。a点溶液的pH大于b点溶液的PH,所以a点溶液中的c(H+)小于b点溶液中的c(H+),可以推知a点溶液中的离子的总浓度小于b点溶液中的离子的总浓度,所以a点溶液的导电性小于b点溶液的导电性,故B不选;C.酸的酸性越弱,酸根离子的水解程度越强,故同浓度的NaA与NaB溶液中,c(A-)大于c(B-),故C不选;D.根据上图可知,稀释到相同pH时,V(A)小于V(B),故D选;故选D。7、C【解析】答案:CA.正确,同温同压同体积的气体具有相同的分子数,标准状况下,等体积的CH4和CO2分子数相等B.正确,铝无论与NaOH溶液还是稀硫酸反应只要产生等量的H2,转移的电子数相同,所需铝粉的质量相等C.不正确,加热条件下,铜与浓硫酸迅速反应产生SO2气体D.正确,1molOH-和17gNH3所含的电子数相等,都是10mol.8、B【详解】A.某气体通入酸性KMnO4溶液,溶液褪色,酸性高锰酸钾体现氧化性,说明该气体有还原性,故A错误;B.Fe(OH)3胶体做电泳实验时,阳极区域颜色变浅,阴极区红色加深,可得出Fe(OH)3胶粒带正电荷,故B正确;C.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明一定是氯水中的Cl2氧化Fe2+变为Fe3+,故C错误;D.酸性条件下,氯离子能够被酸性KMnO4溶液氧化,而导致酸性KMnO4溶液褪色,因此不能确定FeCl3溶液中含有FeCl2,故D错误。综上所述,答案为B。9、C【解析】FeCl2溶液变质,FeCl2变质后产生的物质是FeCl3,Fe3+能和SCN-生成络合物,使溶液呈现血红色,据此解答。【详解】FeCl2溶液容易变质,由于FeCl2有强还原性,容易被溶解在溶液中的氧气氧化为FeCl3,要检验某氯化亚铁溶液是否变质,就是要检验溶液中是否有Fe3+,而Fe3+能和SCN-生成络合物,使溶液呈现血红色。故合理选项是C。【点睛】本题考查了铁离子、亚铁离子的检验方法,注意掌握检验Fe3+的试剂:KSCN(溶液变血红色)、苯酚(溶液变紫色)。题目难度不大。10、B【详解】A、浓硫酸与K2SO3反应生成二氧化硫气体,二氧化硫具有漂白性,能够使品红褪色,故A正确;B、浓氨水和生石灰CaO反应生成氨气,氨气溶于水生成氨水,氨水和AlCl3溶液反应生成氢氧化铝沉淀,且氨水是弱碱,不能溶解氢氧化铝,故B错误;C、若A为醋酸,B为碳酸钙,二者反应会生成二氧化碳气体,二氧化碳气体与硅酸钠溶液反应生成硅酸沉淀,溶液变浑浊,故C正确;D、双氧水在MnO2催化作用下,快速产生氧气,氧气具有氧化性,能够把-2价的硫氧化为硫单质,C中溶液中变浑浊,故D正确;综上所述,本题选B。11、C【解析】A.稀HNO3具有氧化性,能够把SO32-氧化为SO42-,不能产生SO2,A错误;B.向氨水中加入少量H2C2O4溶液生成草酸铵,反应进行到底,不属于可逆反应,B错误;C.氢氧化钠溶液中加入铝粉,反应生成偏铝酸钠和氢气,方程式书写正确,C正确;D.Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,氢氧化钠与硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,方程式书写不完整,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】过氧化钠的化学性质活泼,过氧化钠与硫酸铜溶液反应,过氧化钠先与水反应生成氢氧化钠和氧气,然后生成的氢氧化钠与硫酸铜溶质发生复分解反应,生成氢氧化铜和硫酸钠;以此类推,过氧化钠与氯化铁溶液、氯化镁溶液等反应与上述反应过程相似。12、B【详解】氯化钠晶体为离子化合物,熔化时电离出钠离子、氯离子,破坏了离子键,故B符合题意,答案选B。【点睛】化学键分为离子键、共价键和金属键。氯化钠晶体中仅含有离子键。13、C【解析】铁泥(主要成分为Fe2O3、FeO和少量Fe)与稀盐酸反应得到的滤液A溶质为氯化铁、氯化亚铁、过量的稀盐酸,加入铁粉还原铁离子:2Fe3++Fe=3Fe2+,过滤过量的铁,滤液B的溶质为氯化亚铁,加入氢氧化钠溶液,生成Fe(OH)2浑浊液,向浑浊液中加入双氧水,双氧水将Fe(OH)2浊液氧化成浊液D,反应完成后需再加热一段时间除去剩余H2O2,浊液D与滤液B加热搅拌发生反应制得Fe3O4,经过滤、洗涤、干燥得产品Fe3O4,据此分析解答。【详解】A.搅拌、适当升高温度可提高铁泥与盐酸的反应速率,A正确;B.滤液A的溶质为氯化铁、氯化亚铁、过量的稀盐酸,加入铁粉还原Fe3+,即主要的离子反应为:2Fe3++Fe=3Fe2+,B正确;C.步骤④中,浊液C中的氢氧化亚铁被过氧化氢氧化成浊液D,为了提高Fe3O4的产率需要控制浊液D与滤液B中Fe2+的比例,为防止滤液B中Fe2+在步骤⑤中被H2O2氧化,步骤④中反应完成后需再加热一段时间除去剩余H2O2,C错误;D.步骤⑤为浊液D与滤液B加热搅拌发生反应制得Fe3O4,使Fe3O4分离出来需经过过滤、洗涤、干燥,D正确;故答案选C。【点睛】本题考查了物质的制备,涉及对工艺流程的理解、氧化还原反应、对条件的控制选择与理解等,需要学生具备扎实的基础。14、B【解析】由表格数据可知,250℃时,反应在5min达到化学平衡,300℃时,反应在3min达到化学平衡。A、Si3N4为固体,固体的浓度为定值;B、起始N2和H2的物质的量比值为定值,反应中N2和H2的消耗量的比值恒定为1:3;C、其他条件相同时,升高温度,反应速率加快;D、该反应为放热反应,升高温度平衡逆向移动,温度不同,反应物的消耗量不同。【详解】A项、Si3N4为固体,固体的浓度为定值,不能用固体表示化学反应速率,A错误;B项、起始N2和H2的物质的量比值为定值,反应中N2和H2的消耗量的比值恒定为1:3,则反应达到平衡时,两种温度下N2和H2的转化率之比相同,B正确;C项、其他条件相同时,升高温度,反应速率加快,温度越高,反应速率越大,则达到平衡前,300℃条件的反应速率比250℃快,平衡后,300℃依然比250℃快,C错误;D项、该反应为放热反应,升高温度平衡逆向移动,温度不同,反应物的消耗量不同,则反应放出的热量不同,D错误。【点睛】本题考查化学反应速率和化学平衡,注意固体的浓度为定值、升高温度反应速率加快,平衡向吸热方向移动是解答的关键,注意反应物的消耗量不同,反应放出的热量不同。15、B【分析】铜和镁失去的电子的物质的量,等于硝酸被还原为二氧化氮、四氧化二氮获得的电子的物质的量,等于它们的离子反应生成氢氧化物沉淀结合的氢氧根的物质的量,根据氮的氧化物计算氢氧根的物质的量,沉淀的总质量减去氢氧根的质量即为金属的质量,据此分析计算。【详解】8960mL的NO2气体的物质的量为=0.4mol,672mL的N2O4气体的物质的量为=0.03mol,所以金属提供的电子的物质的量为0.4mol×(5-4)+0.03mol×2×(5-4)=0.46mol,所以沉淀中含有氢氧根的物质的量为0.46mol,氢氧根的质量为0.46mol×17g/mol=7.82g,所以金属的质量为17.02g-7.82g=9.2g,故选B。【点睛】解答本题的关键是找到铜和镁失去的电子的物质的量,等于它们的离子反应生成氢氧化物沉淀结合的氢氧根的物质的量。要注意关键反应的方程式分析判断。16、D【解析】A、等量的硫蒸气和硫固体,硫蒸气的能量高,能量越高,燃烧放出的热量越多,选项A错误;B、由C(石墨)=C(金刚石)△H>0可知反应吸热,金刚石的能量比石墨能量高,能量越高,越不稳定,所以石墨比金刚石稳定,选项B错误;C、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应无元素化合价变化,属于复分解反应,属于非氧化还原反应,反应需要吸热,焓变大于零,选项C错误;D、20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和生成0.5mol水,放出28.7kJ的热量,则中和热的热化学方程式为:NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(1)ΔH=-57.4kJ/mol,选项D正确。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、第3周期第ⅤA族Na2[Be(OH)4]NaH+H2O=NaOH+H2↑铬2Al+Cr2O32Cr+Al2O3【分析】前四周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大。元素X和铝在元素周期表中具有特殊的“对角线”关系,单质及化合物的性质十分相似,则X是Be元素;Y原子半径在短周期主族元素中最大,则Y是Na元素;Z元素有多种同素异形体,其中一种为正四面体结构,易自燃,Z是P元素;M基态原子未成对电子数在同周期元素中最多,则M是Cr元素。据此分析解答。【详解】根据上述分析可知X是Be元素,Y是Na元素,Z是P元素,M是Cr元素。(1)元素Z是P,核外电子排布是2、8、5,所以P元素在周期表中的位置是第3周期第ⅤA族;(2)元素X的氧化物是BeO,该氧化物能与Y的氧化物的水化物NaOH溶液反应,生成一种四配位化合物,根据Be单质及化合物的性质与Al单质及化合物的性质十分相似,结合Al元素的化合物Na[Al(OH)4],结合Be元素化合价为+2价,可知该化合物的化学式为Na2[Be(OH)4];(3)Na元素的原子容易失去电子形成Na+,H元素的原子获得电子形成,二者通过离子键结合形成离子化合物NaH,电子式为;该物质遇水可发生反应产生NaOH和H2,反应的化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2↑;(4)由于前四周期的M元素的未成对电子数最多,结合元素的原子序数可知元素M是Cr,元素的名称为铬,其+3价氧化物Cr2O3与铝在高温下发生铝热反应产生Al2O3和Cr,反应的化学方程式为2Al+Cr2O32Cr+Al2O3。【点睛】本题考查了元素的推断、元素在周期表的位置、物质的结构表示、化学方程式书写等。元素的原子结构与元素在周期表的位置关系密切,不仅同族元素性质相似,有些元素还存在对角线相似法则,掌握结构对性质的决定作用是本题解答的关键。18、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。19、Na2O24NH3+5O24NO+6H2ONH取E中少许溶液放入一支洁净式管中,滴加氢氧化钠溶液,加热,产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,证明溶液中含有NHbCl2+NH3―→NH4Cl+N2离子键、共价键【解析】(1)①过氧化钠和水反应2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,该反应能提供氧气,同时为放热反应,放出大量热量,使浓氨水中的氨气逸出,故答案为Na2O2;②氨催化氧化的产物是一氧化氮和水,是工业生产硝酸获得一氧化氮的一步反应,化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O,故答案为4NH3+5O24NO+6H2O;③铵根离子的检验,是加入强碱加入能够产生使湿润的红色石蕊试液变蓝的气体,该气体是氨气,从而证明原溶液中一定含有铵离子,故答案为NH4+;取E中少许溶液放入一只洁净试管中,滴加氢氧化钠浓溶液,加热,产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,证明E溶液中含有NH4+;④装置D和E的作用既防止倒吸,又吸收二氧化氮,二氧化氮和水反应生成硝酸,反应方程式为3NO2+H2O═2HNO3+NO。a的吸收装置中的导管没直接伸入到液体中,二氧化氮不能被充分吸收;b的装置中:水的密度比四氯化碳小且水和四氯化碳不互溶,所以水浮在四氯化碳的上面,四氯化碳不能和二氧化氮反应,也不溶解二氧化氮,该装置既能够吸收易溶性气体二氧化氮,又能够防止倒吸;c的装置中:气体能充分被吸收,但会产生倒吸;d的装置中:无法排出尾气;故选b;(3)氯气和氨气相遇,有浓厚的白烟并在容器内壁凝结,同时生成一种常见的气体单质,白烟为氯化铵、单质为氮气,化学方程式为Cl2+NH3→NH4Cl+N2;氯气中氯元素从0价,变为NH4Cl中的-1价,所以NH4Cl为还原产物,氯化铵是由铵根离子和氯离子组成的盐,含有离子键,铵根离子中氮与氢元素间含有共价键,故答案为Cl2+NH3→NH4Cl+N2;离子键、共价键。20、defabc(ef的顺序能互换)CaO+NH3·H2O=NH3↑+Ca(OH)2防止倒吸或作安全瓶防止碘升华无固体残留且溶液呈无色2IO-+N2H4=N2↑+2I-+2H2O趁热过滤81.0%【解析】本题为实验题,要结合实验目的和实验步骤进行分析,并利用得失电子守恒配平相应的氧化还原反应方程式,利用方程式进行计算;【详解】(1)①装置A制备水合肼,装置B防倒吸,装置C提供氨气,装置D防止倒吸或作安全瓶,故连接顺序为defabc②装置C提供氨气,反应物为浓氨水和氧化钙,故反应方程式为CaO+NH3·H2O=NH3↑+Ca(OH)2;装置D的作用为:防止倒吸或作安全瓶;(2)①由于在加热条件下碘易升华,所以反应装置温度不宜过高,防止碘升华;反应完全时,碘单质全部转化为NaIO和NaIO3,故现象为无固体残留且溶液呈无色;②由题意可知水合肼还原N

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