2026届常州市“12校合作联盟”高三上化学期中达标检测模拟试题含解析_第1页
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2026届常州市“12校合作联盟”高三上化学期中达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、NA代表阿伏加德罗常数的值,下列有关叙述不正确的是()A.在熔融状态下,1molNa2O2完全电离出的离子数目为3NAB.将CO2通过Na2O2使固体质量增加mg,反应中转移的电子数mNA/14C.在标准状况下,22.4LCH4与18gH2O所含有的电子数均为10NAD.含1molCl-的NH4Cl溶液中加入适量氨水使溶液呈中性,此时溶液中NH4+数为NA2、实验室利用反应TiO2(s)+CCl4(g)=TiCl4(g)+CO2(g),在无水无氧条件下,制取TiCl4装置如下图所示有关物质的性质如下表物质熔点/℃沸点/℃其他CCl4-2376与TiCl4互溶TiCl4-25136遇潮湿空气产生白雾下列说法正确的是A.A和E分别盛装碱石灰和氢氧化钠溶液B.点燃C处酒精灯后再往A中通入N2C.TiCl4遇潮湿空气反应的化学方程式:TiCl4+3H2O=H2TiO3+4HClD.分离D中的液态混合物,所采用操作的名称是萃取3、科学家发现对冶金硅进行电解精炼提纯可降低高纯硅制备成本。相关电解槽装置如图所示,用CuSi合金作硅源,在950℃利用三层液熔盐进行电解精炼,下列说法正确的是()A.X与电源的正极相连B.电子能够在三层液熔盐间自由流动C.电子由液态CuSi合金流出D.在该液相熔体中Cu优先于Si被氧化,Si4+优先于Cu2+被还原4、暴露在空气中不易变质的物质是A.小苏打 B.烧碱 C.FeSO4 D.Na2O25、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.pH=1的溶液中:HCO、K+、Cl-、Na+B.无色溶液中:NH、K+、MnO、NOC.含有SO的溶液中:NO、OH-、Na+、Ba2+D.c(OH-)=10-2mol/L的溶液中:Na+、CO、Cl-、K+6、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A.3.2g铜与足量稀硝酸反应过程中转移的电子数一定为0.1NAB.5.6g铁粉与硝酸反应失去电子数一定为0.3NAC.1L0.5mol/LNa2CO3溶液中含有的CO32-数目小于0.5NAD.NA个一氧化碳分子和0.5mol甲烷的质量比为7:27、向一定量的FeO、Fe、Fe3O4的混合物中加入100mL2mol/L盐酸,恰好使混合物完全溶解,放出224mL(标准状况)气体,向所得溶液中加入KSCN溶液无血红色出现。若用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量是()A.5.6 B.4.2 C.2.8 D.1.48、对水的电离平衡一定不产生影响的微粒是A. B. C.I- D.1s22s22p63s23p69、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述不正确的是()A.常温常压下,30.0g氟化氢中含有氟原子的数目为1.5NAB.标准状况下,33.6L乙烯与乙炔的混合物中含有碳原子的数目为3NAC.50mL12mol·L-1浓盐酸与足量二氧化锰共热反应,生成Cl2分子的数目0.15NAD.7.8gNa2O2与足量CO2完全反应转移电子数目为0.1NA10、下列实验能达到预期目的的是编号实验内容实验目的A室温下,用pH试纸测得:0.1mol·L-1Na2SO3溶液的pH约为10;0.1mol·L-1NaHSO3溶液的pH约为5HSO3-结合H+的能力比SO32-强B向含有酚酞的Na2CO3溶液中加入少量BaCl2固体,溶液红色变浅证明Na2CO3溶液中存在水解平衡C配置FeCl2溶液时,先将FeCl2固体溶于适量盐酸中,再用蒸馏水稀释到所需浓度,最后向试剂瓶中加入少量铜粉抑制Fe2+水解,并防止Fe2+被氧化D向10mL0.2mol/LNaOH溶液中滴入2滴0.1mol/LMgCl2溶液,产生白色沉淀后,在滴加2滴0.1mol/LFeCl3溶液,又生成红褐色沉淀证明在相同温度下的Ksp[Mg(OH)2]>Ksp[Fe(OH)3]A.A B.B C.C D.D11、电池总反应为Zn+2MnO2+H2O=ZnO+2MnO(OH),下列叙述正确的是()A.该电池的正极为锌B.该电池反应中二氧化锰起催化剂作用C.0.1mol反应时,流经电解液的电子数为0.2molD.正极反应式为MnO2+e-+H2O=MnO(OH)+OH-12、25℃时,向10mL0.1mol·L-1H3AsO4水溶液滴加0.1mol·L-1NaOH溶液,含砷的各物种的分布分数(平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数)与pH的关系分别如下图,下列说法错误的是A.H3AsO4H2AsO4-+H+的电离常数为10-2.2B.b点所处溶液中:c(Na+)=3c(H2AsO4-)+3c(AsO43-)C.水的电离程度:a>b>cD.HAsO4-的水解程度大于电离程度13、轻质氧化镁和硼酸(H3BO3)都是重要的化工原料,可采用硼镁矿(含Mg2B2O5·H2O、SiO2及少量Fe2O3、Al2O3)为原料生产硼酸和轻质氧化镁,其工艺流程如图:下列叙述错误的是()A.Fe2O3、Al2O3都不能溶于(NH4)2SO4溶液B.进入“吸收”工序中的气体为NH3C.若“过滤2”时调节溶液的碱性越强得到的硼酸越多D.“沉镁”中得到的母液经加热后可返回“溶浸”工序循环使用14、在2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,则此溶液中Ba2+的物质的量是A.3.0mol B.2.0mol C.1.0mol D.0.5mol15、短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等,X的最低负价为-4。下列说法正确的是A.原子半径:r(Y)>r(Z)>r(W)B.Y的最高价氧化物的水化物碱性比Z的弱C.W的氧化物的水化物酸性一定比X的强D.W与Z形成的化合物ZW2中既含有离子键又含有共价键16、将V1mL0.1mol·L-1的Fe2(SO4)3溶液与2mL0.1mol·L-1KI溶液混合,待充分反应后,下列方法可证明该反应具有一定限度的是()A.若V1<1,加入淀粉 B.若V1≤1,加入KSCN溶液C.若V1≥1,加入AgNO3溶液 D.加入Ba(NO3)2溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、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______________________________。18、已知X、Y、Z、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大。X的原子最外层电子数是次外层的2倍,Y的氧化物属于两性氧化物,Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外层电子数之和为14,W是人体必需的微量元素,缺乏W会导致贫血症状。(1)X在元素周期表中的位置是_________________。(2)下列事实能用元素周期律解释的是_____________________________________(填字母序号)。A.Y的最高价氧化物对应水化物的碱性弱于Mg(OH)2B.Z的气态氢化物的稳定性小于HFC.WZ3的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板(3)Z的单质可以从NaBr溶液中置换出Br2单质,从原子结构的角度解释其原因是______________________。(4)工业上用电解法制备Y单质,化学方程式为___________________________。(5)家用“管道通”的有效成分是烧碱和Y的单质,使用时需加入一定量的水,此时发生反应的化学方程式为______________________________。(6)W的单质可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转化成为铵根离子,同时生成磁性的W的氧化物H,再进行后续处理。相应离子方程式为____________。Y的单质与H在高温下反应的化学方程式为_________。19、某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为___________________________________________。(2)B中发生反应的化学方程式为______________________________________。(3)若实验用铝镁合金的质量为ag,测得氢气体积为bmL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为cg,则铝的相对原子质量为________。(4)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。20、某学习小组设计如下实验装置进行NH3的催化氧化实验。请填写下列空白:(1)该实验所用的氨水的质量分数为15%,密度为0.94g·mL−1,则该氨水的物质的量浓度为___________。实验室配制该物质的量浓度氨水的过程中玻璃棒的作用有_____________。(2)连接好装置后,在D中装入少量水浸没导管口,轻轻向装置中鼓入空气。表示装置气密性良好的现象是________________________________。(3)实验进行一段时间后,B中出现红棕色。移去酒精灯,催化剂继续保持红热。①催化剂保持红热的原因是______________________________________。②氨催化氧化的化学方程式为____________________________________。(4)加快鼓气速度时,B中会出现白烟。白烟的成分是_________(填化学式)。(5)为获得纯净的NO2,可在装置A与B之间连接____________。a.盛有碱石灰的干燥管b.盛有浓硫酸的洗气瓶c.盛有无水CaCl2的洗气瓶(6)该实验说明氨的性质有__________________。21、随着材料科学的发展,金属钒及其化合物得到了越来越广泛的应用,并被誉为“合金的维生素”。为回收利用含钒催化剂(含有V2O5、VOSO4及不溶性残渣),科研人员最新研制了一种离子交换法回收钒的新工艺,回收率达91.7%以上。部分含钒物质在水中的溶解性如下表所示:物质VOSO4V2O5NH4VO3(VO2)2SO4溶解性可溶难溶难溶易溶请回答下列问题:(1)请写出加入Na2SO3溶液发生反应的离子方程式__________________________。(2)催化氧化所使用的催化剂钒触媒(V2O5)能加快二氧化硫氧化速率,此过程中产生了一连串的中间体(如图)。其中a、c二步的化学方程式可表示为__________________________,____________________________________。(3)该工艺中沉矾率是回收钒的关键之一,沉钒率的高低除受溶液pH影响外,还需要控制氯化铵系数(NH4Cl加入质量与料液中V2O5的质量比)和温度。根据图试建议控制氯化铵系数和温度:_____________、______________。(4)经过热重分析测得:NH4VO3在焙烧过程中,固体质量的减少值(纵坐标)随温度变化的曲线如图所示。则NH4VO3在分解过程中____________。A.先分解失去H2O,再分解失去NH3B.先分解失去NH3,再分解失去H2OC.同时分解失去H2O和NH3D.同时分解失去H2、N2和H2O

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.Na2O2在熔融状态下电离出2个钠离子和1个过氧根,故1mol过氧化钠能电离出3mol离子即3NA个,故A正确;B.将CO2通过Na2O2使固体质量增加mg,固体增加的质量相当于CO的质量,则参加反应二氧化碳的物质的量为mol,1mol二氧化碳与过氧化钠反应转移1mol电子,故反应中转移的电子数=,故B错误;C.标况下,22.4L甲烷的物质的量是1mol,含有10mol电子,18g水物质的量是1mol,含有10mol电子,所含有的电子数均为10NA,故C正确;D.加入一定量的氨水后,溶液呈中性,n(H+)=n(OH-),据溶液中的电荷守恒:n(Cl-)+n(OH-)=n(NH4+)+n(H+),所以n(Cl-)=n(NH4+)=1mol,即铵根离子为NA个,故D正确;故选B。2、C【解析】A、因TiCl4遇潮湿空气即水解产生白雾,所以E中不能盛放氢氧化钠溶液,故A错误;B、应先通氮气一段时间,排尽装置内的空气后,再点燃C处的酒精灯,故B错误;C、TiCl4遇潮湿空气产生白雾,即盐酸的小液滴,所以反应的化学方程式为TiCl4+3H2O=H2TiO3+4HCl,所以C正确;D、CCl4与TiCl4互溶,但二者的沸点相差较大,所以分离的操作名称是蒸馏,故D错误。本题正确答案为C。3、C【分析】由图可知该装置为电解池:Si4+在液态铝电极得电子转化为Si,所以液态铝电极为阴极,X连接电源负极,则Cu-Si合金所在电极为阳极,Y与电源正极相接,三层液熔盐在电解槽中充当电解质,可以供离子自由移动,并增大电解反应面积,提高硅沉积效率。【详解】A.Si4+在液态铝电极得电子转化为Si,所以液态铝电极为阴极,X连接电源负极,故A错误;B.电子只能在外电路中移动,不能够在三层液熔盐间自由流动,故B错误;C.由图可知:液态铝为阴极,连接电源负极,所以电子流入液态铝,液态Cu-Si合金为阳极,电子由液态Cu-Si合金流出,故C正确;D.由图可知,电解池的阳极上Si失电子转化为Si4+,阴极反应为Si4+得电子转化为Si,所以Si优先于Cu被氧化,故D错误;故选C。【点睛】本题考查学生电解池的工作原理及其应用等知识,属于陌生类新型试题,解题的关键是提取图片信息并运用图片给予信息解答,把握图中Si→Si4+→Si变化路径均可解答,注意提取、分析信息,利用所学原电池知识解题。4、A【解析】试题分析:烧碱与二氧化碳反应生成碳酸钠而变质,硫酸亚铁与空气中氧气反应生成硫酸钠而变质,过氧化钠与水和二氧化碳都能反应放出氧气而变质,小苏打在空气中不反应,不易变质,故选A。考点:金属及其化合物。5、D【详解】A.pH=1的溶液中存在大量的H+,H+、HCO能够反应放出二氧化碳气体,不能大量共存,故A不选;B.MnO有颜色,在无色溶液中不能大量存在,故B不选;C.SO、Ba2+能够反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故C不选;D.c(OH-)=10-2mol/L的溶液显碱性,存在大量的OH-,OH-、Na+、CO、Cl-、K+离子间不能发生反应,能够大量共存,故D选;故选D。6、B【解析】A、铜和硝酸反应后的价态为+2价,故3.2g铜即0.1mol铜转移的电子数为0.2NA,故A正确;B、铁和硝酸反应后的价态最终可能为+3价,也可能为+2价,故5.6g铁粉即0.1mol铁失去的电子数不一定为0.3NA,故B错误;C、1L0.5mol/LNa2CO3溶液中Na2CO3的物质的量为0.5mol,又CO32-会发生水解,则CO32-小于0.5mol,即数目小于0.5NA,故C正确;D、NA个一氧化碳分子为1mol,质量为28g,0.5mol甲烷质量为8g,故质量比为7:2,故D正确。点睛:阿伏加德罗常数的常见问题和注意事项:①物质的状态是否为气体;②对于气体注意条件是否为标况;③注意同位素原子的差异;④注意可逆反应或易水解盐中离子数目的判断;⑤注意物质的结构:Na2O2是由Na+和O22﹣构成,而不是有Na+和O2﹣构成;SiO2是原子晶体,其结构中只有原子没有分子,SiO2是正四面体结构,1molP4含有的共价键为6NA等。7、A【详解】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向所得溶液中加入KSCN溶液无血红色出现,说明最终得到的溶液恰好为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可知,n(FeCl2)=n(HCl)=×0.1L×2mol/L=0.1mol,用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,根据铁元素守恒可知n(Fe)=n(FeCl2)=0.1mol,则得到铁的质量m(Fe)=0.1mol×56g/mol=5.6g,故A正确;故选A。【点睛】解答该题的关键是通过“盐酸恰好使混合物完全溶解,向所得溶液中加入KSCN溶液无血红色出现”,判断最终得到的溶液恰好为FeCl2溶液,然后根据氯元素、铁元素守恒进行计算。8、C【分析】水的电离过程存在电离平衡,电离过程是吸热过程,酸、碱对水的电离起到抑制作用,水解的盐对水的电离起到促进作用。【详解】A.F-核外有10个电子,离子结构示意图是,由于HF是一元弱酸,所以F-会发生水解反应,消耗水电离产生的H+,使水的电离平衡正向移动,因而会促进水的电离,A不符合题意;B.该符号表示CH3COO-,乙酸根是弱酸阴离子,会发生水解作用,消耗水电离产生的H+,使水的电离平衡正向移动,因而会促进水的电离,B不符合题意;C.I-是强酸阴离子,不发生水解作用,因此对水的电离无影响,C符合题意;D.该核外电子排布式可以是阳离子或阴离子的电子排布式,因此不能确定是否影响水的电离,D不符合题意;故合理选项是C。【点睛】本题考查了影响水的电离因素的分析判断,主要考查微粒符合的表示应用和判断,正确掌握化学用语是关键。9、C【详解】A.30gHF的物质的量为1.5mol,而HF中含1个F原子,故1.5molHF中含1.5NA个F原子,故A正确;B.标况下33.6L混合气体的物质的量为1.5mol,而乙烯和乙炔中均含2个碳原子,故1.5mol混合气体中含3mol碳原子即3NA个,故B正确;C.二氧化锰只能与浓盐酸反应,和稀盐酸不反应,故当盐酸变稀后反应即停止,即盐酸不能反应完全,则生成的氯气分子个数小于0.15NA个,故C错误;D.过氧化钠和二氧化碳的反应为过氧化钠的歧化反应,过氧化钠中−1价的氧原子歧化为−2价和0价,故1mol过氧化钠转移1mol电子,78g过氧化钠物质的量为0.1mol转移0.1NA个电子,故D正确。故答案选:C。10、B【解析】A.阴离子水解程度越大,溶液pH越大,说明越易结合氢离子,则HSO3-结合H+的能力比SO32-的弱,A错误;B、向含有酚酞的Na2CO3溶液中加入少量BaCl2固体,溶液红色变浅,说明氢氧根的浓度减小,这是由于碳酸根转化为碳酸钡沉淀,水解平衡向逆反应方向进行,因此可以证明Na2CO3溶液中存在水解平衡,B正确;C、为了防止氯化亚铁被氧化,有关加入铁粉,C错误;D、反应中氢氧化钠过量,则加入氯化铁一定产生氢氧化铁沉淀,不能比较二者的溶度积常数大小,D错误,答案选B。点睛:本题考查实验方案的评价,涉及物质的性质比较,检验,为高考常见题型,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握实验的严密性和可行性的评价。易错选项是D,注意反应中氢氧化钠的量。11、D【详解】A.由电池反应知,Zn元素化合价由0价变为+2价,所以Zn失电子作负极,故A错误;B.该原电池中二氧化锰参加反应且作氧化剂,故B错误;C.电子不进入电解质溶液,电解质溶液是通过离子定向移动形成电流,故C错误;D.正极上二氧化锰得电子发生还原反应,电极反应式为MnO2+e-+H2O=MnO(OH)+OH-,故D正确;答案:D。12、C【解析】A.H3AsO4H2AsO4-+H+的电离常数K=,根据图像可知,当pH=2.2时,c(H2AsO4-)=c(H3AsO4),K=10-2.2,A正确;B.b点所处溶液呈中性,溶液中溶质为NaH2AsO4和Na2HAsO4混合液,根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(H2AsO4-)+3c(AsO43-)+2c(HAsO24-)+c(OH-),从图像可知b点时:c(H+)=c(oH-),c(H2AsO4-)=c(HAsO24-),所以b点所处溶液中:c(Na+)=3c(H2AsO4-)+3c(AsO43-),B正确;C.酸抑制水电离,能水解的盐溶液促进水电离,因此a点时,pH=2.2时电离显酸性,b点时,pH=7,显中性,c点时,pH=11.5,水解显碱性,所以水的电离程度:a<b<c,C错误;D.根据图像可知,当HAsO4-的浓度分布分数为1时,溶液为NaHAsO4溶液,pH>7,显碱性,HAsO4-的水解程度大于电离程度,D正确;故选C。【点睛】硫酸氢钠溶液为强酸的酸式盐,电离显酸性;亚硫酸氢钠溶液中既存在电离平衡,也存在水解平衡,但是电离过程大于水解过程,溶液显酸性;碳酸氢钠溶液中,既存在电离平衡,也存在水解平衡,但是水解大于电离,溶液显碱性;因此酸式盐不一定显酸性,因此结合题给信息可知本题中NaHAsO4溶液显碱性,具体问题具体分析。13、C【分析】硼镁矿含Mg2B2O5·H2O、SiO2、Fe2O3、Al2O3,加入(NH4)2SO4溶液,SiO2、Fe2O3、Al2O3不与(NH4)2SO4溶液反应,Mg2B2O5·H2O与(NH4)2SO4溶液反应,其反应方程式为:2(NH4)2SO4+Mg2B2O5•H2O+2H2O=2MgSO4+2NH4B(OH)4+2NH3↑,NH3中加入NH4HCO4,发生反应为:NH3+NH4HCO3=(NH4)2CO3,滤渣1为不溶于(NH4)2SO4溶液的SiO2、Fe2O3、Al2O3,滤液1调pH为3.5,将B(OH)4-转化为H3BO3,并析出H3BO3;滤液2调pH为6.5,沉镁过程中(NH4)2CO3溶液与Mg2+反应生成Mg(OH)2·MgCO3,其离子反应方程式为:2Mg2++2H2O+3CO32-=Mg(OH)2·MgCO3↓+2HCO3-。【详解】A.SiO2、Fe2O3、Al2O3不与(NH4)2SO4溶液反应,A正确;B.Mg2B2O5·H2O与(NH4)2SO4溶液反应,其反应方程式为:2(NH4)2SO4+Mg2B2O5•H2O+2H2O=2MgSO4+2NH4B(OH)4+2NH3↑,即进入“吸收”工序中的气体为NH3,B正确;C.在“过滤2”时,将溶液pH调节至3.5,目的是得到硼酸,促进硼酸的析出,C错误;D.沉镁时,其离子反应方程式为:2Mg2++2H2O+3CO32-=Mg(OH)2·MgCO3↓+2HCO3-,母液的主要成分为硫酸铵,可返回“溶浸"工序中循环使用,D正确;故答案为:C。14、D【详解】依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L×1+0.5mol/L×2+c(Ba2+)×2=3.0mol/L×1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。15、A【分析】X的最低负价为-4,则其为碳;X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等,则Y、Z的最外层电子数之和为3,W的最外层电子数为7。从而得出X、Y、Z、W分别为C、Na、Mg、Cl。【详解】A.同周期元素,从左往右,原子半径依次减小,所以原子半径:r(Na)>r(Mg)>r(Cl),A正确;B.同周期元素,从左往右,金属性依次减弱,所以Na的最高价氧化物的水化物碱性比Mg的强,B错误;C.虽然Cl的非金属性比C强,但W的氧化物的水化物若为HClO,则酸性比H2CO3的弱,C错误;D.W与Z形成的化合物MgCl2中,只含有离子键不含有共价键,D错误。故选A。【点睛】此题中有形的信息很少,我们只能推出X的最外层电子数为4,它可能是C,也可能是Si。所以我们需要使用周期表这个无形的信息。若X为Si,因为主族元素的最外层电子数不超过7,无法满足“X、Y、Z三种原子的最外层电子数之和与W原子的最外层电子数相等”这一限制条件,所以X只能是C。Y、Z不可能是同主族元素,也就是最外层电子数不可能都为1,但又必须满足二者的最外层电子数之不大于3(W的最外层电子最多为7),所以Y的最外层电子数为1,Z的最外层电子数为2,W的最外层电子数为7,从而确定Y、Z、W分别为Na、Mg、Cl。16、B【详解】Fe2(SO4)3溶液与KI溶液混合发生反应为:2Fe3++2I-=2Fe2++I2,由反应可知,①V1=1mL,说明两者恰好完全反应,②V1<1mL,说明硫酸铁不足;如果加入KSCN溶液,溶液变为红色,说明溶液中存在Fe3+,证明溶液中存在平衡Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,从而说明该反应是可逆反应,反应具有一定限度,故合理选项是B。二、非选择题(本题包括5小题)17、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。18、第二周期,第IVA族ABCl(可用Z代替)和Br同主族,最外层均为7个电子,电子层数、原子半径Br大于Cl,核对最外层电子的引力Br小于Cl,原子得电子能力Br小干Cl,元素的非金属性Br弱于Cl,单质的氧化性Br2弱于Cl22Al2O3(熔融)4A1+3O2↑2Al+2NaOH+2H2O==2NaAlO2+3H2↑3Fe+NO3-+2H++H2O==Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【解析】已知X、Y、Z、W是中学常见的四种元素,原子序数依次增大。X的原子最外层电子数是次外层的2倍,X为C元素;Y的氧化物属于两性氧化物,Y为Al元素;Y、Z位于同周期,X、Y、Z的原子最外层电子数之和为14,则Z原子最外层电子数为14-4-3=7,Z为Cl元素;W是人体必需的微量元素,缺乏W会导致贫血症状,W为Fe元素。(1)X为C元素,在元素周期表中位于第二周期,第IVA族,故答案为第二周期,第IVA族;(2)A.同一周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,元素的金属性越弱,最高价氧化物对应水化物的碱性越弱,因此氢氧化铝的碱性弱于Mg(OH)2,能够用元素周期律解释,故选;B.同一主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,元素的非金属性越弱,气态氢化物越稳定,HCl的稳定性小于HF,能够用元素周期律解释,故选;C.FeCl3的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板,是利用铁离子的氧化性,与元素周期律无关,故不选;故选AB;(3)Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外层均为7个电子,电子层数、原子半径Br大于Cl,核对最外层电子的引力Br小于Cl,原子得电子能力Br小干Cl,元素的非金属性Br弱于Cl,单质的氧化性Br2弱于Cl2,因此氯气可以从NaBr溶液中置换出Br2单质,故答案为Cl(可用Z代替)和Br同主族,最外层均为7个电子,电子层数、原子半径Br大于Cl,核对最外层电子的引力Br小于Cl,原子得电子能力Br小干Cl,元素的非金属性Br弱于Cl,单质的氧化性Br2弱于Cl2;(4)工业上用电解熔融的氧化铝制备铝单质,化学方程式为2Al2O3

(熔融)4A1+3O2↑,故答案为2Al2O3

(熔融)4A1+3O2↑;(5)家用“管道通”的有效成分是烧碱和铝,使用时需加入一定量的水,铝能够与氢氧化钠溶液反应放出氢气,反应的化学方程式为2Al+2NaOH+

2H2O==2NaAlO2

+

3H2

↑,故答案为2Al+2NaOH+

2H2O==2NaAlO2

+

3H2

↑;(6)铁可用于处理酸性废水中的NO3-,使其转化成为铵根离子,同时生成磁性氧化铁,反应的离子方程式为3Fe

+

NO3-+

2H++

H2O==

Fe3O4+

NH4+,铝与四氧化三铁在高温下发生铝热反应,反应的化学方程式为8Al+

3Fe3O44Al2O3+

9Fe,故答案为3Fe

+

NO3-+

2H++

H2O==

Fe3O4+

NH4+;8Al+

3Fe3O44Al2O3+

9Fe。19、NaOH溶液2Al+2NaOH+2H2O===2NaAlO2+3H2↑偏小【分析】测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量,因Mg与NaOH不反应,而Al与NaOH反应,由实验可知,A中为NaOH溶液,B中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,C、D为量气装置,B中剩余固体为Mg,固体质量差为Al的质量,利用氢气的体积可计算铝的质量分数和铝的相对原子质量。【详解】Mg与NaOH不反应,而Al与NaOH反应,由实验可知,A中为NaOH溶液,B中发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,C、D为量气装置,(1)由上述分析可知,A为NaOH溶液;(2)B中发生反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)B中剩余固体的质量为cg,为Mg的质量,则Al的质量为(a-c)g,测得氢气体积为bmL,其物质的量为×10-3mol;根据2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知,Al的物质的量为×10-3mol=mol,

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