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文档简介
内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗第一中学2026届高三化学第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、螺[2,2]戊烷的结构简式如图。下列关于该化合物的说法错误的是()A.与环戊烯互为同分异构体 B.二氯代物超过两种C.所有碳原子不共平面 D.与丙烷互为同系物2、化学与社会、生产、生活紧切相关。下列说法正确的是A.石英只能用于生产光导纤维B.从海水提取物质都必须通过化学反应才能实现C.为了增加食物的营养成分,可以大量使用食品添加剂D.“地沟油”禁止食用,但可以用来制肥皂3、200mL稀溶液中c(KNO3)=lmol/L,c(H2SO4)=0.5mol/L,向其中加入5.6g铁粉,充分反应(已知NO被还原为NO)。下列说法正确的是A.反应后生成标准状况下NO的体积为2.8LB.所得溶液中c(Fe2+):c(Fe3+)=1:1C.反应后铁粉有剩余D.所得溶液中的溶质为FeSO44、不属于酸性氧化物的是A.SO3 B.NO C.CO2 D.SO25、在一个密闭容器中,中间有一可自由滑动的隔板,将容器分成两部分。当左边充入28gN2,右边充入8gCO和CO2的混合气体时,隔板处于如图所示位置(两侧温度相同)。则混合气体中CO和CO2的分子个数比为()A.1:1B.1:3C.2:1D.3:16、下列排列顺序正确的是()A.电离出氢离子的能力:CH3COOH>C2H5OH>H2OB.微粒半径:Fe(OH)3胶粒>K+>C1->Na+C.固体的热稳定性:Na2CO3>CaCO3>NaHCO3D.氢化物的沸点:H2Se>H2S>H2O7、W、X、Y、Z是短周期主族元素,其原子序数依次增大。前三种元素形成的简单离子分别为W2-、X+、Y2-,下列说法错误的是()A.W、X、Y、Z的氢化物都是共价化合物B.X、Y、Z与W形成的化合物都不止一种C.Z的气态氢化物和最高价氧化物对应的水化物都是强酸D.简单离子半径:X+<W2-<Y2-8、在C(s)+CO2(g)2CO(g)反应中可使化学反应速率增大的措施是①增大压强②增加碳的量③恒容通入CO2④恒压充入N2⑤恒容充入N2A.①⑤ B.②④ C.①③ D.③⑤9、下列有关实验的描述正确的是A.向碘化钠稀溶液中加入新制氯水立即生成大量紫黑色固体B.向分别装有1gNa2CO3和NaHCO3固体的试管中滴入几滴水,温度高的为Na2CO3C.将Fe(NO3)2样品溶于稀硫酸后,滴加KSCN溶液,变红,说明样品变质D.中和热测定时环形玻璃搅拌棒要不断顺时针搅拌,目的是为了混合均匀,充分反应10、下列关于金属钠的叙述错误的是A.金属钠可以保存在煤油中B.金属钠着火时,可用泡沫灭火器来灭火C.钠与熔融的四氯化钛反应可制取钛D.实验时用剩的钠块应该放回原试剂瓶11、我国对可呼吸的“钠一二氧化碳电池”研究有新突破,其原理为:4Na+3CO2=2Na2C03+C,用NaClO4/TEGDME溶液作电解质溶液(注明:TEGDME为有机物)。下列说法正确的是A.放电时,Na+向负极迁移B.放电时,负极反应式为:Na-e-=Na+C.充电时,Na2CO3在阳极发生氧化反应D.TEGDME可用醇、羧酸类有机物代替12、在恒容密闭容器中进行氢气与碘(气态)合成HI的反应,下列说法能表明反应达到平衡的是A.气体的平均分子量不再变化 B.反应的平衡常数不变C.ʋ(H2)=2ʋ(HI) D.气体的颜色不再变化13、下列过程中没有明显实验现象的是A.向Fe(NO3)2溶液中滴加NaHSO4溶液B.向饱和的NaCl和NH3的混合溶液中通入过量的CO2C.将NaHCO3和NaOH两种溶液混合D.向Na2S2O3溶液中加入稀盐酸14、常温时,在H2CO3溶液中逐滴加入NaOH溶液,溶液中H2CO3、HCO3-和CO32-的物种分布分数(X)=与pH的关系如图所示:下列说法正确的是A.反应HCO3-H++CO32-的lgK=-6.4B.pH═8的溶液中:c(Na+)>c(HCO3-)C.NaHCO3溶液中滴入少量盐酸至溶液显中性:c(Na+)═c(Cl-)D.向pH=6.4的溶液中滴加NaOH溶液至pH=8,主要发生的离子反应:HCO3-+OH-═CO32-+H2O15、a、b、c、d、e为原子序数依次增大且不同主族的短周期元素,a的原子中只有一个电子,b3-与d3+离子的电子层结构相同;c原子最外层电子数是次外层电子数的3倍。下列叙述错误的是()A.简单离子的半径:c>d B.简单氢化物的热稳定性:c>bC.a、b、c可能形成离子化合物 D.e的最高价氧化物对应的水化物是强酸16、硒(Se)与S同主族,下列能用于比较两者非金属性强弱的是()A.氧化性:SeO2>SO2 B.热稳定性:H2S>H2SeC.沸点:H2S<H2Se D.酸性:H2SO3>H2SeO317、下列化学用语表述正确的是A.二氧化碳的电子式:B.氯化氢的电子式:C.CH4分子的比例模型:D.水的电离方程式:H2O=H++OH-18、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.常温常压下,1molP4(P原子均达到8电子稳定结构)中所含P-P键数目为4NAB.20mL10mol·L-1的浓硝酸与足量铜加热反应转移电子数为0.2NAC.0.1molNH2-所含电子数约为6.02×1023个D.0.1molH2和0.1molI2于密闭容器中充分反应后,其分子总数小于0.2NA19、“蛟龙”号外壳用特殊的钛合金材料制成,它可以在深海中承受700个大气压的压力。已知金属钛的原子序数为22,化学性质与铝类似。下列说法正确的是A.钛属于主族元素B.钛合金强度很大,是有色金属材料C.蒸干TiCl4溶液可得无水钛盐D.在空气中将金属钛、铝混合后熔化可制得合金20、工业上利用无机矿物资源生产部分材料的流程图如下。下列说法正确的是()(注:铝土矿中含有A12O3、SiO2、Fe2O3)A.在铝土矿制备较高纯度A1的过程中只用到NaOH溶液、CO2气体、冰晶石B.石灰石、纯碱、石英、玻璃都属于盐,都能与盐酸反应C.在制粗硅时,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶2D.黄铜矿(CuFeS2)与O2反应产生的Cu2S、SO2均是还原产物21、下列陈述I、Ⅱ均正确且有因果关系的是陈述I陈述ⅡACO2能与水反应生成碳酸CO2属于酸性氧化物BAlCl3属于共价化合物AlCl3属于非电解质C漂白粉中的Ca(ClO)2会与空气中CO2、H2O反应漂白粉应密封保存DH2O2和SO2均能使酸性高锰酸钾溶液褪色H2O2有还原性,SO2有漂白性A.A B.B C.C D.D22、铜和镁的合金4.35g完全溶于浓硝酸,若反应中硝酸被还原只产生4480mLNO2气体和336mL的N2O4气体(气体的体积已折算到标准状况),在反应后的溶液中,加入足量的氢氧化钠溶液,生成沉淀的质量为()A.9.02g B.8.51g C.8.26g D.7.04g二、非选择题(共84分)23、(14分)已知:①在稀碱溶液中,溴苯难发生水解②现有分子式为C10H10O2Br2的芳香族化合物X,其苯环上的一溴代物只有一种,其核磁共振氢谱图中有四个吸收峰,吸收峰的面积比为1:2:6:1,在一定条件下可发生下述一系列反应,其中C能发生银镜反应,E遇FeCl3溶液显色且能与浓溴水反应。请回答下列问题:(1)X中官能的名称是______________。(2)F→H的反应类型是_________________。(3)I的结构简式为___________________;(4)E不具有的化学性质________(选填序号)a.取代反应b.消去反应c.氧化反应d.1molE最多能与2molNaHCO3反应(5)写出下列反应的化学方程式:①X与足量稀NaOH溶液共热的化学方程式:________________;②F→G的化学方程式:____________________;(6)同时符合下列条件的E的同分异构体共有_____种,其中一种的结构简式为________。a.苯环上核磁共振氢谱有两种b.不能发生水解反应c.遇FeCl3溶液不显色d.1molE最多能分别与1molNaOH和2molNa反应24、(12分)元素A~D是元素周期表中短周期的四种元素,请根据表中信息回答下列问题。元素性质或结构信息ABCD单质制成的高压灯,发出的黄光透雾力强、射程远。工业上通过分离液态空气获得其单质。原子的最外层未达到稳定结构。单质常温、常压下是气体,原子的L层有一个未成对的p电子。+2价阳离子的核外电子排布与氖原子相同。(1)上表中与A属于同一周期的元素是__;写出D离子的电子排布式___。(2)D和C形成的化合物属于__晶体。写出C单质与水反应的化学方程式___。(3)对元素B的单质或化合物描述正确的是___。a.B元素的最高正价为+6b.常温、常压下单质难溶于水c.单质分子中含有18个电子d.在一定条件下镁条能与单质B反应(4)A和D两元素金属性较强的是(写元素符号)___。写出能证明该结论的一个实验事实___。25、(12分)某化学反应2AB+D在四种不同条件下进行,B、D起始浓度为0。反应物A的浓度(mol/L)随反应时间(min)的变化情况如下表:根据上述数据,完成下列填空:(1)在实验1,反应在10至20分钟时间内平均速率为_____mol/(L·min)。(2)在实验2,A的初始浓度c2=____________mol/L,反应经20分钟就达到平衡,可推测实验2中还隐含的条件是___________。(3)设实验3的反应速率为v3,实验1的反应速率为v1,则v3_______v1(填>、=、<),且c3_______1.0mol/L(填>、=、<)。(4)比较实验4和实验1,可推测该反应是____反应(选填吸热、放热)。理由是__________26、(10分)亚硝酸钠常用作食品防腐剂。现用下图所示仪器(夹持装置已省略)及药品。探究亚硝酸钠与硫酸的反应及生成气体产物的成分。巳知气体液化的温度:NO2:21℃;NO:-152℃回答下列问题:(1)为了检验装置A中生成的气体产物,仪器的连接顺序为(按从左到右连接):A→C→___→____→______。(2)组装好仪器后,接下来进行的操作是____;实验开始时通入N2的作用是______.(3)关闭弹簧夹K1,打开分液漏斗活塞,滴入70%硫酸后,A中产生红棕色气体。确认A中产生的气体中含有NO,依据的现象是__________;装置E的作用是__________。(4)根据上述实验,写出该反应的化学方程式:__________。如果没有装置C,对验证结论造成的影响是__________。(5)实验结束后还需通入N2的作用是_______;如果向D中通入过量O2,则装置B中发生反应的离子方程式为_____________。27、(12分)平板电视显示屏生产过程中产生大量的废玻璃(含SiO2、Fe2O3、CeO2、FeO等物质)。某小组以此废玻璃为原料,设计如下工艺流程对资源进行回收,得到Ce(OH)4。己知:CeO2不溶于强酸或强碱;Ce3+易水解,酸性条件下,Ce4+有强氧化性。(1)废玻璃在NaOH溶液浸洗前往往要进行的操作________,反应①的离子方程式_______。(2)反应②的离子方程武是____________。(3)为了得到较纯的Ce3+溶液,反应②之前要进行的操作是______。(4)反应③需要加入的试剂X可以是_________。(5)用滴定法测定制得的Ce(OH)4产品纯度。用FeSO4溶液滴定用_____做指示剂,滴定终点的现象_______若所用FeSO4溶液在空气中露置一段时间后再进进行滴定,则测得该Ce(OH)4产品的质量分数____(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。28、(14分)PbO2是一种棕黑色粉末,难溶于水,可用作强氧化剂和电极制造等。实验室由Ca(ClO)2溶液氧化碱性Pb(OH)2法制备PbO2的步骤如下:2Pb(CH3COO)2+4NaOH+Ca(ClO)2=2PbO2↓+4CH3COONa+CaCl2+2H2O(1)“氧化”过程中,反应液的pH____(填“变大”“变小”或“不变”)。(2)“硝酸洗”时,被溶解的含铅杂质可能是____________(填化学式)。(3)产品定性检验:向Mn(NO3)2的HNO3溶液中加入少量产品,搅拌并水浴微热,溶液变紫色,说明含有PbO2。该反应的离子方程式为____(PbO2被还原为Pb2+)。(4)为测定产品(只含PbO2和PbO)中PbO2、PbO的物质的量之比,称取产品0.5194g,加入 20.00 mL 0.2500 mol·L-1H2C2O4溶液(PbO2还原为Pb2+)搅拌使其充分反应,然后用氨水中和,过滤、洗涤除去PbC2O4,滤液酸化后用0.0400 mol·L-1KMnO4标准溶液滴定至终点(MnO还原为Mn2+,H2C2O4被氧化为CO2),消耗标准溶液10.00 mL。计算产品中n(PbO2)与n(PbO)物质的量之比(写出计算过程)____________。29、(10分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类。以下是一组对“一些物质与水反应”的分类图,请按要求填空:(1)上述分类中,分成A、B两组的依据是_________。(2)D组物质与水反应中,氧化剂和还原剂物质的量之比为1∶1的物质有__(填化学式)。(3)实验室由Al3+制备Al(OH)3时,应选择F组中_____(填化学式)的水溶液,离子方程式为______。(4)三氟化氮(NF3)是一种无色,无味的气体,它是微电子工业技术的关键原料之一,三氟化氮在潮湿的空气中与水蒸气能发生氧化还原反应,其反应的产物有:HF、NO和HNO3,请根据要求回答下列问题:①写出该反应的化学方程式___,②NF3无色、无臭,但一旦在空气中泄漏,还是易于发现,判断该气体泄漏时的现象是__。
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、D【详解】A.环戊烯结构简式为,螺(2,2)戊烷、环戊烯的分子式都为C5H8,螺(2,2)戊烷、环戊烯分子式相同,结构不同,所以二者互为同分异构体,故A正确;B.螺(2,2)戊烷的二氯代物中两个氯原子可能位于1号碳原子上、可能位于1号和2号碳原子上、可能位于1号和3号碳原子上、可能位于1号和4号C原子上,所以其二氯代物超过2种,故B正确;C.该分子中中间的碳原子上具有甲烷结构特点,甲烷为正四面体结构,所以该分子中所有C原子不可能共平面,故C正确;D.螺[2,2]戊烷含有环状结构,与丙烷结构不相似,不是同系物,故D错误;故选D。2、D【详解】选项
具体分析
结论
A
石英的主要成分为SiO2,不仅可以用来生产光导纤维还可以生产玻璃、晶体硅等
错误
B
从海水中提取食盐和淡水属于物理变化
错误
C
食品添加剂大量使用会对人体健康造成危害,应该合理使用
错误
D
“地沟油”的主要成分为油脂,但其中含有对人体有害的物质,不能食用,但可以利用皂化反应来制造肥皂
正确
3、C【详解】溶液中H+总物质的量为:n(H+)=0.5mol/L×2×0.2L=0.2mol,NO的物质的量n(NO)=1mol/L×0.2L=0.2mol,铁粉的物质的量n(Fe)==0.1mol。由3Fe+2NO+8H+=3Fe2++2NO↑+4H2O,可知n(Fe):n(NO):n(H+)=3:2:8,则0.2molH+完全反应需消耗Fe的物质的量是n(Fe)耗=×0.2mol=0.075mol<0.1mol,消耗NO的物质的量n(NO)=×0.2mol=0.05mol<0.2mol,说明反应后铁粉、NO有剩余,由于Fe与Fe3+会发生反应产生Fe2+,所以溶液中不可能存在Fe3+,则溶液中含有的溶质为FeSO4、Fe(NO3)2,根据方程式3Fe+2NO+8H+=3Fe2++2NO↑+4H2O中物质反应转化关系可知反应产生的NO的物质的量n(NO)=×0.2mol=0.05mol,则其在标准状况下的体积V(NO)=0.05mol×22.4L/mol=1.12L,综上所述可知,题干选项中正确的是C。4、B【详解】A.SO3溶于水,与水反应产生硫酸2SO4,因此SO3是酸性氧化物,A不符合题意;B.NO是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,B符合题意;C.CO2溶于水,与水反应产生碳酸H2CO3,因此CO2是酸性氧化物,C不符合题意;D.SO2溶于水,与水反应产生亚硫酸H2SO3,因此SO2是酸性氧化物,D不符合题意;故合理选项是B。5、D【解析】根据阿伏加德罗定律可知相同条件下气体的体积之比是物质的量之比,根据示意图可知氮气和混合气体的体积之比是4:1。28g氮气是1mol,所以混合气体的物质的量是0.25mol,设混合气体中CO和CO2的物质的量分别是xmol、ymol,则x+y=0.25、28x+44y=8,解得x=0.1875、y=0.0625,所以混合气体中CO和CO2的分子个数比为3:1,答案选D。6、C【解析】A.醋酸属于酸,溶于水呈酸性;水为弱电解质,可以电离出氢离子,呈中性;乙醇是非电解质,不能电离出氢离子,电离出氢离子的能力:CH3COOH>H2O>C2H5OH,故A错误;B.Fe(OH)3胶粒是很多Fe(OH)3集合体,微粒半径大于溶液离子;核外电子排布相同,核电荷数越大离子半径越小,所以C1->K+;最外层电子数相同,电子层越多,离子半径越大,所以K+>Na+,微粒半径:Fe(OH)3胶粒>C1->K+>Na+,故B错误;C.碳酸钠稳定不分解,碳酸钙高温分解,碳酸氢钠加热分解,固体热稳定性:Na2CO3>CaCO3>NaHCO3,故C正确;D.水分子中存在氢键,沸点高于同族其它元素氢化物,H2Se、H2S结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越强,沸点越高,故氢化物的沸点:H2O>H2Se>H2S,故D错误。答案选C。7、A【分析】W、X、Y、Z是短周期主族元素,其原子序数依次增大。前三种元素形成的简单离子分别为W2-、X+、Y2-,说明W为O,X为Na,Y为S,Z为Cl。【详解】经分析,W为O,X为Na,Y为S,Z为Cl,则A.四种元素的氢化物中,NaH为离子化合物,A错误;B.Na和O可以形成氧化钠和过氧化钠,S和O可以形成二氧化硫和三氧化硫,Cl和O可以形成二氧化氯或五氧化二氯等,B正确;C.Z的气态氢化物和最高价氧化物对应的水化物分别是氯化氢和高氯酸,它们都为强酸,C正确;D.简单离子半径,电子层多径大,序大径小,半径关系为Na+<O2-<S2-,D正确;故选A。【点睛】掌握元素周期表和元素周期律的推断,注意半径的比较。根据层多径大,序大径小分析,也就是电子层越多的半径越大,相同电子层的微粒,原子序数越大,半径越小。8、C【解析】①增大压强,相当于增加反应物的浓度,化学反应速率加快,正确;②碳为固体,增加碳的量对化学反应速率几乎无影响,错误;③恒容通入CO2,增加了CO2浓度,化学反应速率加快,正确;④恒压充入N2,相当于增加容器体积,气体的浓度将减小,化学反应速率将减小,错误;⑤恒容充入N2,N2对于该反应相当于“惰性气体”,恒容充入N2,参加反应的各物质的浓度不变,化学反应速率不变,错误;故答案为C。9、B【解析】碘离子被氯气氧化为碘单质,碘单质溶在水中,溶液显紫色,不能有紫色固体析出,A错误;Na2CO3溶于水放热多,所以温度高,B正确;Fe2+、NO3-在酸性环境下发生氧化还原反应,Fe2+被氧化为Fe3+,滴加KSCN溶液,溶液变为红色,样品不一定变质,C错误;用环形玻璃搅拌棒要轻轻搅动,防止热量散失,D错误。正确答案B。10、B【详解】A、钠是活泼的金属,易与水反应,易被氧气氧化,可以保存在煤油中,A正确;B、钠着火产生过氧化钠,泡沫灭火器能产生CO2,过氧化钠与CO2反应生成氧气,因此金属钠着火时,不能用泡沫灭火器来灭火,应该用沙子扑灭,B错误;C、钠是活泼的金属,在熔融状态下钠与四氯化钛反应可制取钛,C正确;D、钠是活泼的金属,易与水反应,易被氧气氧化,因此实验时用剩的钠块应该放回原试剂瓶,D正确;答案选B。11、B【详解】依题“钠一二氧化碳电池”可知是原电池,则电解质溶液中阳离子移向正极故A错误;Na做负极,其失去电子、被氧化,故B正确;要求电解质不能与钠反应,而醇、羧酸类有机物能与钠反应,故D错误;CO2做正极反应物,得电子生成C,故充电时逆向反应,C氧化生成CO2,故C错误。故选B。【点睛】解决电化学类习题,必须熟悉原电池和电解池的原型,明确两个电极和电解质溶液,还有离子的移动方向,最后再结合具体情形准确作出判断。12、D【解析】A、反应过程中气体质量始终不变,气体物质的量始终不变,气体的平均分子量始终不变,气体的平均分子量不再变化不能说明反应达到平衡状态;B、平衡常数只受温度影响,不能用来判断反应是否达到平衡状态;C、没有指明反应速率的方向,不能说明反应是否达到平衡状态;D、气体的颜色不再变化,说明c(I2)不再变化,能说明反应达到平衡状态;答案选D。13、C【详解】A.向Fe(NO3)2溶液中滴加NaHSO4溶液,溶液中的离子发生以下反应4H++NO3-+3Fe2+=3Fe3++NO↑+2H2O,溶液变成黄色,故A不选;B.向饱和的NaCl和NH3的混合溶液中通入过量的CO2,发生NaCl+NH3+H2O+CO2=NaHCO3↓+NH4Cl,有沉淀产生,故B不选;C.将NaHCO3和NaOH两种溶液混合发生NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,无明显现象,故C选;D.向Na2S2O3溶液中加入稀盐酸发生Na2S2O3+2HCl=2NaCl+S↓+SO2↑+H2O,生黄色沉淀和刺激性气体,故D不选;故选C。14、B【分析】A、pH═6.4时,c(HCO3-)═c(H2CO3),可求出反应H2CO3H++HCO3-的lgK;B、根据电荷守恒分析;C、根据电荷守恒分析;D、pH=8时,碳酸转化为碳酸氢根,主要发生的离子反应为H2CO3+OH-=HCO3-+H2O。【详解】A、pH═6.4时,c(HCO3-)═c(H2CO3),反应H2CO3H++HCO3-的lgK═lgc(H+)=lg10-6.4=一6.4,故A项错误;B、pH═8的溶液中:c(H+)<c(OH-),根据电荷守恒有c(Na+)+c(H+)═c(C1-)十c(HCO3-)+2c(CO32-)+c(OH-),所以c(Na+)>c(C1-)十c(HCO3-)+2c(CO32-),则c(Na+)>c(HCO3-),故B正确;C、向NaHCO3溶液中滴入少量盐酸至溶液显中性时,c(H+)═c(OH-),根据电荷守恒有c(Na+)+c(H+)═c(C1-)十c(HCO3-)+2c(CO32-)+c(OH-),即c(Na+)═c(C1-)十c(HCO3-)+2c(CO32-),故C项错误;D、pH═6.4的溶液中含有等物质的量的NaHCO3和H2CO3,由图像可知,pH=8时溶液中HCO3-继续增大,继续减少H2CO3,故主要发生的离子反应为H2CO3+OH-=HCO3-+H2O,故D项错误。故选B。15、D【分析】a、b、c、d、e为原子序数依次增大且不同主族的短周期元素,b3-与d3+离子的电子层结构相同,则b为N元素,d为Al元素;c原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,c为O元素,a的原子中只有一个电子,a可能为H或Li,则e可能为第ⅣA族的Si或第ⅦA族元素为Cl元素。【详解】A.电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,简单离子的半径:c>d,故A正确;B.元素的非金属性越强,氢化物越稳定,简单氢化物的热稳定性:c>b,故B正确;C.a可能为H或Li、与N、O元素可能形成离子化合物,如硝酸锂,故C正确;D.硅酸属于弱酸,故D错误;故选D。【点睛】元素的不确定增大了本题的难度。根据题意无法确定ae的元素种类,推断是要注意“原子序数依次增大且不同主族”对元素的要求。16、B【分析】硒()与同主族,同主族从上到下,非金属性逐渐减弱,可利用气态氢化物的稳定性、最高价含氧酸的酸性等比较非金属性,以此来解答。【详解】A.不能利用氧化物的氧化性比较非金属性强弱,A错误;B.热稳定性:>,可知非金属性,B错误;C.不能利用熔沸点比较非金属性强弱,错误;D.酸性:,不是最高价含氧酸,则不能比较非金属性强弱,D错误;故选B。【点睛】元素非金属性强弱比较:1、简单氢化物的稳定性,越稳定,非金属性越强;2、最高价氧化物对应水化物的酸性,酸性越强,非金属性越强;元素金属性强弱比较:1、金属与酸或水反应越剧烈,金属性越强;2、最高价氧化物对应水化物碱性越强,金属性越强。17、C【解析】A项,CO2的电子式为,错误;B项,HCl中只有共价键,HCl的电子式为,错误;C项,CH4为正四面体型,正确;D项,H2O为弱电解质,H2O的电离方程式为H2OH++OH-,错误;答案选C。点睛:本题考查化学用语,涉及电子式的书写、分子模型的判断、电离方程式的书写。注意离子化合物和共价化合物电子式的区别,球棍模型与比例模型的区别,书写电离方程式要分清强电解质和弱电解质。18、C【详解】A.P4为正四面体结构,1molP4(P原子均达到8电子稳定结构)中所含P-P键为6mol,其数目为6NA,A项错误;B.浓硝酸与足量铜反应时,会随着浓度的降低变为稀硝酸,转移电子数会发生改变,故无法计算,B项错误;C.NH2-所含电子数为7+2+1=10,0.1molNH2-所含电子数约为6.02×1023个,C项正确;D.H2+I2⇌2HI是可逆反应,但此反应也是一个反应前后分子物质的量不变的反应,故反应后分子总数仍为0.2NA,D项错误;答案选C。【点睛】A项是易错点,要牢记,1molP4分子中含6molP-P键,1mol单晶硅中含Si-Si键为2mol,1mol金刚石中含C-C键为2mol,1molSiO2中含4molSi-O键。19、B【解析】A、金属钛的原子序数为22,位于第四周期第IIB族,不是主族元素,故A错误;B、钛合金可以在深海中承受700个大气压的压力,钛合金强度很大,铁、钴、镍属于黑色金属,其余均属于有色金属,故B正确;C、TiCl4是强酸弱碱盐,蒸干水解生成的氯化氢挥发,促进水解,得到氢氧化钛,得不到钛盐,故C错误;D、在空气中加热熔化,金属易与氧气发生反应,所以不能直接在空气中制备钛铝合金,故D错误;故选B。点睛:本题考查元素在周期表中的位置、合金的性质和盐的水解的知识。本题的易错点为C,TiCl4是强酸弱碱盐,水解生成的氯化氢易挥发,促进水解。20、C【详解】A.根据铝土矿的成分,先加入盐酸,然后过滤,向滤液中加入过量的NaOH溶液,产生氢氧化铁沉淀,过滤,向滤液中通入足量的CO2,生成氢氧化铝,氢氧化铝受热分解成氧化铝,然后加入冰晶石,电解熔融状态氧化铝得到金属铝,因此需要用到的物质为盐酸、NaOH溶液、CO2气体、冰晶石,故A项错误;B.石英的成分是SiO2,属于氧化物,且不与盐酸反应,故B项错误;C.制取粗硅的反应中C的化合价升高,即C为还原剂,SiO2中Si的化合价降低,即SiO2作氧化剂,氧化剂与还原剂物质的量之比为1:2,故C项正确;D.CuFeS2中S的化合价为-2价,转化成二氧化硫,S的化合价升高,氧气中O的化合价降低,即二氧化硫既是氧化产物,又是还原产物,故D项错误;故选C。21、C【解析】A.CO2能与水反应生成碳酸,CO2属于酸性氧化物,都正确,但CO2属于酸性氧化物,不是因为CO2能与水反应生成碳酸,是能跟碱起反应,只生成盐和水的氧化物,故A错误;B.AlCl3属于共价化合物,但氯化铝溶于水能够导电,属于电解质,故B错误;C.漂白粉中的Ca(ClO)2会与空气中CO2、H2O反应变质,因此漂白粉需要密封保存,存在因果关系,故C正确;D.H2O2、SO2都能使酸性KMnO4溶液褪色,都可被高锰酸钾氧化,H2O2、SO2均表现还原性,陈述II不合理,故D错误;故选C。点睛:本题考查了物质的性质和分类。本题的易错点为A,要注意酸性氧化物的分类标准,可以通过举例判断,如二氧化硅不溶于水,但属于酸性氧化物。22、C【分析】最终生成的沉淀是氢氧化镁和氢氧化铜,所以沉淀增加的质量就是和金属阳离子结合的OH-的物质的量。根据此分析进行解答。【详解】由于金属阳离子结合的OH-的物质的量,就是金属失去的电子的物质的量,所以根据电子的得失守恒可知,金属失去电子的物质的量是4.48L÷22.4L/mol+2×0.336L÷22.4L/mol=0.23mol,所以和金属阳离子结合的OH-的物质的量也是0.23mol,质量是3.91g,则沉淀的质量是4.35g+3.91g=8.26g,故答案选C。【点睛】注意本类型题中最终生成的沉淀是氢氧化镁和氢氧化铜,所以沉淀增加的质量就是和金属阳离子结合的OH-的物质的量。由于金属阳离子结合的OH-的物质的量,就是就是失去的电子的物质的量,所以根据电子的得失守恒可进行计算。二、非选择题(共84分)23、酯基、溴原子消去反应b、d4:、、、(任写一种)【分析】分子式为C10H10O2Br2的芳香族化合物X,与NaOH水溶液加热发生反应产生的C含有羧基,产生的D能够与新制Cu(OH)2悬浊液在加热煮沸时发生反应,证明D中含有醛基,根据题意可知该物质是含有2个醇羟基的物质脱水产生,所以X中含有酯基及溴原子,两个溴原子连接在同一个碳原子上。其苯环上的一溴代物只有一种,说明苯环上只有一种位置的氢原子,其核磁共振氢谱图中有四个吸收峰,说明含有四种不同类型的氢原子,吸收峰的面积比为1:2:6:1,所以四类氢原子的个数之比为1:1:6:1,H原子总数是10个,在一定条件下可发生下述一系列反应,其中C还能发生银镜反应,说明C中还含有醛基,A能被氧化生成B,B能被氧化生成C,说明C中含有羧基,所以C是甲酸,B是甲醛,A是甲醇;E遇FeCl3溶液显色且能与浓溴水反应,说明苯环上含有酚羟基,且两个邻位有氢原子,所以X是,酯发生水解反应生成甲酸和酚钠,且酚钠中含有醛基,D是,E是,F是。【详解】(1)根据上述推断可知X中含有酯基和溴原子;(2)F是,生成H可以使溴水褪色,说明H中含有不饱和的碳碳双键,因此该反应属于消去反应,产生的H结构简式是。(3)H含有碳碳双键,在一定条件下发生加聚反应形成高聚物I,I的结构简式为。(4)E是,含有酚羟基,能和溴水反应发生取代反应,能和FeCl3溶液发生显色反应;但是不能发生消去反应;由于含有一个羧基,羧酸的酸性比碳酸强,所以可以和1mol碳酸氢钠反应,故选b、d。(5)①X与足量稀NaOH溶液共热的化学方程式是:;②F→G的化学方程式是:;(6)E是,同时符合条件a.苯环上核磁共振氢谱有两种,说明只有两类氢原子;b.不能发生水解反应说明不含酯基;c.遇FeCl3溶液不显色说明不含酚羟基;d.1molE最多能分别与1molNaOH和2molNa反应说明含有一个醇羟基和一个羧基的E的同分异构体共有4种,他们的结构分别是:、、、。24、Mg1s22s22p6离子2F2+2H2O→4HF+O2↑bdNa钠与水反应比镁与水反应剧烈【分析】A的单质制成的高压灯,发出的黄光透雾力强、射程远,则A为Na;工业上通过分离液态空气获得B的单质,原子的最外层未达到稳定结构,则B为N或O元素;C的原子的L层有一个未成对的p电子,其电子排布为1s22s22p1或1s22s22p5,单质为气体,则C为F元素;D的+2价阳离子的核外电子排布与氖原子相同,则D为Mg,据此解答。【详解】(1)上表中与A属于同一周期的元素是Mg,D2+的电子排布式为1s22s22p6;(2)D和C形成的化合物为MgF2,为离子晶体;氟与水反应生成HF和氧气,反应为2F2+2H2O=4HF+O2;(3)a.元素B为氧或氮,最高正价都不是+6,且氧没有最高价,故a错误;b.氮气或氧气在常温、常压下单质都难溶于水,故b正确;c.氮气中含有14个电子,氧气中含有16个电子,故c错误;d.燃时镁与氧气反应生成氧化镁,镁与氮气反应生成氮化镁,故d正确;故答案为:bd;(4)Na、Mg均在第三周期,由同周期元素的金属性从左到右在减小可知,Na的金属性强,根据钠与水反应比镁与水反应剧烈可证明金属性:Na>Mg。25、0.0131.0催化剂>>吸热温度升高时,平衡向右移动【分析】(1)根据v=公式解题;
(2)实验1和实验2达到平衡时A的浓度不再改变且相等,说明实验2与实验1其他条件完全相同,实验2使用了催化剂,加快了反应速率,缩短了达平衡的时间;
(3)以10至20min为例求出实验1和实验3的反应速率进行比较;
(4)根据化学平衡移动原理分析,加热平衡向吸热反应方向移动。【详解】(1)在实验1中,反应在10至20min时间内平均速率为v===0.013mol/(L·min),故答案为0.013;(2)实验1和实验2达到平衡时A的浓度不再改变且相等,说明实验2与实验1其他条件完全相同,实验1与实验2中A的初始浓度应相等,起始浓度c2=1.0mol/L,实验2较其他实验达到平衡时间最短,是使用了合适的催化剂,故答案为1.0;催化剂;(3)在实验1中,反应在10至20min时间内平均速率为v===0.013mol/(L·min),在实验3中,反应在10至20min时间内平均速率为v===0.015mol/(L·min),故v3>v1,实验1的起始浓度为1.0mol/L,由平衡时浓度可知在实验3的起始浓度大于1.0mol/L,即c3>1.0mol/L,故答案为>;>;(4)比较实验4和实验1可知平衡时实验4反应物A的浓度小,由实验1到实验4升高温度,平衡右移,加热平衡向吸热反应方向移动;故答案为吸热;温度升高时,平衡向右移动。26、EDB检查装置的气密性赶走装置的氧气,防止对NO的观察造成影响D中通氧气后,出现红棕色气体冷凝使NO2完全液化2NaNO2+H2SO4(浓)=Na2SO4+NO2↑+NO↑+H2O水会与NO2反应生成NO,影响后面NO的检验把装置中的气体全部赶入到B中被吸收,以防止环境污染4NO2+O2+4OH-=4NO3-+2H2O【解析】(1)此实验的目的探究亚硝酸钠和硫酸反应以及生成气体的产物,A装置是反应装置,B装置是尾气处理装置,C装置是干燥气体,D装置为验证NO气体,E装置冷却NO2,因此连接顺序是A→C→E→D→B;(2)因为此实验有气体参加,因此实验前,需要检验装置的气密性;装置含有空气,空气中的氧气能氧化NO为NO2,所以实验开始时通入N2的作用是赶走装置的氧气,防止对NO的观察造成影响;(3)NO为无色气体,与氧气生成红棕色气体NO2,因此D装置通入氧气后无色变为红棕色,说明NO的存在;氮的氧化物对环境都是有污染的,必须尾气处理,因此B装置的作用:尾气处理,防止污染空气;NO2的液化温度是21℃,因此E装置的作用:冷凝使NO2完全液化;(4)根据上述实验,该反应的化学方程式为2NaNO2+H2SO4(浓)=Na2SO4+NO2↑+NO↑+H2O。通入过量O2,NO全部转化成NO2,因此有4NO2+O2+4NaOH=4NaNO3+2H2O,如果没有装置C,水会与NO2反应生成NO,影响后面NO的检查。(5)装置有残留的氮氧化合物,因此实验结束后还需通入N2的作用是把装置中的气体全部赶入到B中被吸收,以防止环境污染;如果向D中通入过量O2,则装置B中发生反应的离子方程式为4NO2+O2+4OH-=4NO3-+2H2O。27、粉碎SiO2+2OH-=SiO32-+H2O2CeO2+H2O2+6H+=2Ce3++O2↑+4H2O洗涤O2或其它合理答案K3[Fe(CN)6]最后一滴溶液时,生成淡蓝色沉淀,且振荡也不再消失偏大【解析】废玻璃粉末(含SiO2、Fe2O3、CeO2、FeO等物质)加氢氧化钠溶液,二氧化硅溶于氢氧化钠生成硅酸钠,Fe2O3、CeO2、FeO不溶,过滤,得到滤液A的主要成分为硅酸钠,滤渣A的成分是Fe2O3、CeO2、FeO,滤渣A(Fe2O3、CeO2、FeO)加稀硫酸后过滤得滤液B是硫酸亚铁、硫酸铁的混合溶液,滤渣B的成分是CeO2,CeO2与H2O2和稀H2SO4反应生成Ce3+和O2,反应为:2CeO2+H2O2+6H+=2Ce3++O2↑+4H2O;Ce3+加碱生成Ce(OH)3悬浊液;Ce(OH)3悬浊液被氧化生成Ce(OH)4。(1)废玻璃在NaOH溶液浸洗前往往要需要粉碎,可以提高浸取率和浸取速率,反应①中二氧化硅溶于氢氧化钠生成硅酸钠,反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O,故答案为粉碎;SiO2+2OH-=SiO32-+H2O;(2)反应②为CeO2与H2O2和稀H2SO4反应生成Ce3+和O2,反应为:2CeO2+H2O2+6H+=2Ce3++O2↑+4H2O;故答案为2CeO2+H2O2+6H+=2Ce3++O2↑+4H2O;(3)为了得到较纯的Ce3+溶液,反应②之前需要滤渣B进行洗涤,故答案为洗涤;(4)根据上述分析,反应③中Ce(OH)3悬浊液被氧化生成Ce(OH)4,需要加入的试剂X可以是O2,故答案为O2;(5)K3[Fe(CN)6]能够与硫酸亚铁反应生成特征的蓝色沉淀,用FeSO4溶液滴定可以用K3[Fe(CN)6]做指示剂,滴定终点的现象为最后一滴溶液时,生成淡蓝色沉淀,且振荡也不再消失;所用FeSO4溶液在空气中露置一段时间后再进行滴定,部分亚铁离子被氧化生成铁离子,则硫酸亚铁浓度降低,导致硫酸亚铁溶液体积增大,所以测得该C
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