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文档简介
2026届甘肃省镇原县第二中学高三上化学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、下列化学用语的理解正确的是()A.离子结构示意图:可以表示35Cl-,也可以表示37Cl-B.电子式:可以表示羟基,也可以表示氢氧根离子C.比例模型:可以表示甲烷分子,也可以表示四氯化碳分子D.结构简式(CH3)2CHOH:表示的是1—丙醇2、著名化学家徐光宪获得“国家最高科学技术奖”,以表彰他在稀土萃取理论方面作出的贡献。稀土铈(Ce)元素主要存在于独居石中,金属铈在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应。已知:铈常见的化合价为+3和+4,氧化性:Ce4+>Fe3+。下列说法不正确的是()A.铈(Ce)元素在自然界中主要以化合态形式存在B.铈溶于氢碘酸的化学方程式可表示为:Ce+4HI=CeI4+2H2↑C.用Ce(SO4)2溶液滴定硫酸亚铁溶液,其离子方程式为:Ce4++Fe2+=Ce3++Fe3+D.四种稳定的核素Ce、Ce、Ce、Ce,它们互称为同位素3、“一带一路(OneBeltAndOneRoad)”构建人类命运共同体,符合国际社会的根本利益,彰显人类社会的共同理想和美好追求。下列贸易的商品中,其主要成分属于无机物的是A.中国丝绸 B.埃及长绒棉 C.捷克水晶 D.乌克兰葵花籽油4、ClO2和NaClO2均具有漂白性,工业上用ClO2气体制NaClO2的工艺流程如图所示:下列说法不正确的是()A.步骤a的操作包括过滤、洗涤和干燥B.通入空气的目的是驱赶出ClO2,使其被吸收器充分吸收C.工业上可将ClO2制成NaClO2固体,便于贮存和运输D.吸收器中生成NaClO2的离子方程式:2ClO2+H2O2=2C1O2--+O2↑+2H+5、某固定容积为1L的密闭容器中,1molA(g)与1molB(g)在催化剂作用下加热到500℃发生反应:A(g)+B(g)C(g)+2D(s)ΔH>0,下列有关说法正确的是A.升高温度,增大,逆减小B.平衡后再加入1molB,上述反应的ΔH增大C.通入稀有气体,压强增大,平衡向正反应方向移动D.若B的平衡转化率为50%,则该反应的平衡常数等于26、下列变化需要加入适当的氧化剂才能完成的是()。A.CuO→Cu B.H2SO4→H2 C.Fe→FeCl2 D.HNO3→N27、如图所示,ΔH1=-393.5kJ·mol-1,ΔH2=-395.4kJ/mol,下列说法或表示式正确的是A.金刚石的稳定性强于石墨B.石墨和金刚石的转化是物理变化C.C(s、石墨)=C(s、金刚石)ΔH=+1.9kJ·mol-1D.断裂1mol石墨中的化学键吸收的能量比断裂1mol金刚石中的化学键吸收的能量少8、某有机物的结构简式如图所示,关于该物质的叙述错误的是A.能使酸性KMnO4溶液褪色B.与新制氢氧化铜悬浊液加热煮沸产生砖红色沉淀C.1mol该物质和H2反应,最多消耗5molH2D.苯环上的一氯代物有3种9、对于甲醇的合成反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g),改变下列条件,不能使反应的平衡常数发生改变的是A.升高温度 B.降低温度 C.增大压强 D.将该反应的化学计量数增大-倍10、下列各组离子在指定溶液中一定不能大量共存的是A.在能使Al产生氢气的溶液中:H+、Na+、C1-、Cu2+B.在Kw/c(OH-)=1mol·L-1的溶液中:Na+、NH4+、I-、SO42-C.在0.1mol·L-1NaHSO4溶液中:K+、Fe2+、C1-、NO3-D.在能使甲基橙显黄色的溶液中:Na+、Ba2+、Br-、C1-11、下列说法正确的是A.H2O的沸点比H2S高,所以H2O
比H2S
更稳定B.干冰和石英晶体中的化学键类型相同,熔化时需克服微粒间的作用力类型也相同C.N2和CCl4中,每个原子的最外层都具有8电子稳定结构D.NaHCO3受热分解的过程中,只有离子键被破坏12、下列有关实验的描述中,正确的是①钠放入水中后,沉在水下缓缓冒出气体②Na2CO3和NaHCO3的溶液都可以使无色酚酞试液变红③氢气在氧气或氯气中燃烧,都能观察到淡蓝色火焰④将某气体通入品红溶液中,红色褪去,说明该气体一定是SO2⑤向某溶液中加入烧碱溶液,加热后生成使湿润红石蕊试纸变蓝的气体,说明原溶液中有NH4+。⑥过氧化钠与水反应放出大量热A.①③⑥ B.②④⑤ C.②⑤⑥ D.③④⑤13、捕获二氧化碳生成甲酸的过程如图所示。下列说法正确的是(NA为阿伏加德罗常数的值)A.标准状况下,22.4LCO2中所含的电子数目为16NAB.10.1gN(C2H5)3中所含的极性共价键数目为2.1NAC.2molAu与2molH2中所含的分子数目均为2NAD.100g46%的甲酸水溶液中所含的氧原子数目为5NA14、下列离子方程式书写正确的是()A.FeO固体放入稀硝酸溶液中:FeO+2H+====Fe2++H2OB.过量的铁粉与稀硝酸溶液反应:Fe+4H++NO3-====Fe3++NO↑+2H2OC.向氢氧化亚铁中加入足量的稀硝酸:Fe(OH)2+2H+====Fe2++2H2OD.向Fe(OH)3中加入氢碘酸:2Fe(OH)3+6H++2I-====2Fe2++I2+6H2O15、已知草酸晶体(H2C2O4·2H2O)的熔点为101℃,170℃分解。下列选用的装置和药品能达到实验目的的是()ABCD制取SO2制取NO2H2C2O4·2H2O分解分离苯与溴苯A.A B.B C.C D.D16、下列叙述正确的是()A.二氧化碳的水溶液能够导电,说明二氧化碳是电解质B.向某溶液中滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,产生白色沉淀,该溶液一定含有SO42-C.用洁净的铂丝蘸取某溶液在酒精灯外焰上灼烧呈黄色,该溶液肯定不含钾元素D.胶体区别于其他分散系的本质特征是胶体粒子直径介于1~100nm之间17、氢氧燃料电池是一种化学电源,如图所示,以石墨为电极,两极分别通入氢气和氧气,KOH溶液为电解质溶液,下列说法不正确的是A.a电极是该电池的正极B.电池工作时,电子从a电极流出经导线流向b电极C.工作一段时间后,电解质溶液pH减小D.b极的电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-18、短周期元素X和元素Y,元素X原子的最外层电子数为a,次外层电子数为b;元素Y原子的M层电子数为(a-b),L层电子数为(a+b),则X、Y两元素形成的化合物可能具有的性质是A.和水反应 B.和硫酸反应 C.和氢氧化钠反应 D.和氯气反应19、五种短周期主族元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A2属于绿色燃料,C的氧化物用于生产光导纤维,D元素原子的核电荷数是同主族上一周期元素的2倍,B、C为同周期元素,B、D原子最外层电子数之和等于E的最外层电子数.根据以上叙述,下列说法中正确的是A.五种元素中有两种金属元素B.元素C、D、E的最高价氧化物对应水化物的酸性增强C.元素D、E分别与元素A形成化合物的稳定性:A2D>AED.元素B、D、E的简单离子半径大小为:B>D>E20、迷迭香酸是从蜂花属植物中提取得到的酸性物质,迷迭香酸的分子结构如图,下列叙述正确的是()A.迷迭香酸属于芳香族化合物,分子式C18H18O8B.迷迭香酸含有碳碳双键、羟基、羧基、苯环和酯基的结构C.1mol迷迭香酸最多能和含6molBr2的浓溴水发生反应D.1mol迷迭香酸最多与含5molNaOH的水溶液完全反应21、“绿色能源”是当今人类理想的能源,下列不属“绿色能源”的是A.风能B.潮汐能C.石油D.太阳能22、NaHCO3是一种离子化合物,下列关于该物质的叙述错误的是()A.所含四种元素的原子半径由小到大的顺序为:H<O<C<NaB.NaHCO3中既含离子键又含共价键C.向NaHCO3溶液中加入足量氢氧化钙溶液:Ca2++2HCO+2OH-=CaCO3↓+CO+2H2OD.除去Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3固体应采用加热的方法二、非选择题(共84分)23、(14分)中学化学中几种常见物质的转化关系如下图所示将D溶液滴入沸水中可得到以F为分散质的红褐色胶体.请回答下列问题:(1)红褐色胶体中F粒子直径大小的范围:________.(2)A、B、H的化学式:A__________、B__________、H________.(3)①H2O2分子的电子式为______________。②写出C的酸性溶液与双氧水反应的离子方程式:_______________________。(4)写出鉴定E中阳离子的实验方法和现象:_______________________。(5)在C溶液中加入与C等物质的量的Na2O2,恰好使C转化为F,写出该反应的离子方程式:___________。24、(12分)M是日常生活中不可缺少的调味品。已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰。M与其他物质间的转化关系如下图所示(部分产物已略去)(1)若A是地売中含量最多的金属元素,将A的氯化物溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,得到的沉淀物中A元素与溶液中A元素的质量相等,则A的该氯化物溶液和氢氧化钠溶液的物质的量浓度之比可能为________________________________。(2)若A是CO2气体,A与B溶液反应后所得的溶液再与盐酸反应,放出气体的物质的量与所加盐酸体积之间的关系如右图所示,则A与B溶液反应后溶液中的溶质为____________________(填化学式),物质的量之比为_______。(3)若A是一种正盐,A能分别与B、F溶液反应生成无色且具有刺激性气味的气体,则A的化学式为_____________。(4)若A是一种盐,A溶液与B溶液混合将产生白色絮状沉淀且瞬间变为灰绿色,最后变成红褐色的E,向G溶液中加入KSCN后溶液显红色,则由A转化成E的离子方程式是____________________________________________________。(5)若A是一种溶液,只可能含有H+、NH4+、Mg2+、Fe3+、Al3+、SO42-、CO32-中的某些离子,当向该溶液中加入B溶液时发现生成沉淀的物质的量随B溶液的体积发生如右图所示变化,由此可知,该溶液中肯定含有的离子为______________________________。25、(12分)资料显示“强酸性或强碱性溶液可使品红溶液褪色”。某兴趣小组探究SO2使品红溶液褪色的原因,实验如下。Ⅰ.探究体现漂白性的主要微粒实验一:将SO2分别通入0.1%品红水溶液和0.1%品红乙醇溶液中。观察到前者褪色而后者不褪色。实验二:试管中的液体现象a.0.1mol/LSO2溶液(pH=2)溶液逐渐变浅,约90s后完全褪色b.0.1mol/LNaHSO3溶液(pH=5)溶液立即变浅,约15s后完全褪色c.0.1mol/LNa2SO3溶液(pH=10)溶液立即褪色d.pH=10NaOH溶液红色溶液不变色e.pH=2H2SO4溶液红色溶液不变色(1)SO2水溶液中含的微粒有___。(2)解释NaHSO3溶液显酸性的原因是___。(3)实验d的目的是___。(4)由实验一、二可知:该实验条件下,SO2使品红溶液褪色时起主要作用的微粒是___。Ⅱ.探究褪色过程的可逆性甲同学:向a实验后的无色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10时,溶液颜色不变。乙同学:向a实验后的无色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10时,生成白色沉淀,溶液变红。(5)实验方案合理的是___(选填“甲”或“乙”)。结合离子方程式说明其原因是___。(6)丙同学利用SO2的还原性设计并完成了下列实验:向a实验后的无色溶液中滴入过量___(填编号),使溶液最终恢复红色。也得出结论:该褪色过程是可逆的。A.稀硝酸B.氯水C.双氧水26、(10分)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)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是____________________。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:①记录C的液面位置;②将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;③待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;④由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是________(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应________。(4)B中发生反应的化学方程式为__________________________。(5)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________。(6)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”)。27、(12分)某校化学研究性学习小组设计如下实验方案,测定NaHCO3和Na2CO3混合物中NaHCO3的质量分数。按下图装置进行实验。并回答以下问题。①按图组装仪器并检查装置的气密性。②实验前称取1.90g样品,从分液漏斗滴入6mol·L-1的硫酸,直到不再产生气体时为止,从导管A处缓缓鼓入一定量的空气。③实验结束后测得U型管增重8.80g。(1)B瓶中装的试剂为___________________,C装置的作用是___________________________。(2)从导管A处缓缓鼓入一定量的空气的目的是_______________________。(3)该样品中NaHCO3的质量分数为_______________________(保留三位有效数字)。(4)现有等物质的量浓度的NaHCO3溶液和Na2CO3溶液各一瓶,请选择正确的方法进行鉴别____。A.加热法:产生使澄清石灰水变浑浊气体的是NaHCO3B.沉淀法:加入BaCl2溶液,产生沉淀的是Na2CO3溶液C.气体法:逐滴加入盐酸,立即产生气泡的是NaHCO3溶液D.测pH法:用pH试纸测其pH,pH大的是Na2CO3溶液28、(14分)NaClO用途非常广泛。NaClO溶液中微粒的物质的量分布分数与溶液pH的关系如图-1所示,某NaClO溶液中有效氯含量与温度的关系如图-2所示。(1)工业上常用NaOH溶液与Cl2反应制备NaClO。Cl2与冷的NaOH溶液反应的离子方程式为____,当通入Cl2至溶液pH=5时,溶液中浓度最大的微粒是____(填“Cl2”“ClO-”或“HClO”)。(2)NaClO溶液在空气中易失效,其与空气中CO2反应的化学方程式为____(已知H2CO3的Ka1、Ka2依次为4.47×10-7、4.68×10-11)。(3)NaClO溶液可用于脱除黄磷生产尾气中PH3等有害气体。脱除PH3机理为:H3O++ClO-=HClO+H2OPH3+HClO=[PH3O]+H++Cl-[PH3O]+ClO-=H3PO2+Cl-室温下,用3%的NaClO溶液分别在pH=9、pH=11时处理含PH3的尾气,PH3的脱除率如图-3所示:①下列措施能提高尾气中PH3的脱除率的是____(填标号)。A.增大尾气的流速B.将吸收液加热到40℃以上C.采用气、液逆流的方式吸收尾气D.吸收尾气的过程中定期补加适量NaClO并调节合适的溶液pH②已知PH3几乎不与NaOH溶液反应,黄磷生产尾气中除PH3外,还有大量的H2S等有害气体。黄磷尾气通过NaClO吸收液前需预先用30%NaOH溶液吸收处理,其目的是____。③pH=9时PH3的脱除率总是比pH=11的大,其原因是____。29、(10分)环丁基甲酸是重要的有机合成中间体,其一种合成路线如下:(1)A属于烯烃,其结构简式是_____________。(2)B→C的反应类型是_____,该反应生成的与C互为同分异构体的的副产物是________(写结构简式)。(3)E的化学名称是_________。(4)写出D→E的化学方程式:_________。(5)H的一种同分异构体为丙烯酸乙酯(CH2=CH-COOC2H5),写出聚丙烯酸乙酯在NaOH溶液中水解的化学方程式:_________。(6)写出同时满足下列条件的G的所有同分异构体:_________(写结构简式,不考虑立体异构)①核磁共振氢谱为3组峰;②能使溴的四氯化碳溶液褪色③1mol该同分异构体与足量饱和NaHCO3溶液反应产生88g气体。
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、A【详解】A.根据离子结构示意图可判断质子数是17,核外电子数是18,可以表示35Cl-,也可以表示37Cl-,A正确;B.电子式:可以表示羟基,不能表示氢氧根离子,氢氧根离子的电子式为,B错误;C.比例模型:可以表示甲烷分子,但不能表示四氯化碳分子,因为氯离子半径大于碳原子半径,C错误;D.结构简式(CH3)2CHOH:表示的是2—丙醇,D错误;答案选A。2、B【详解】A.金属铈在空气中易氧化变暗,受热时燃烧,遇水很快反应,因此铈(Ce)元素在自然界中主要以化合态形式存在,故不选A;B.金属铈可以和强酸HI酸反应生成盐和氢气,但是铈离子具有氧化性,碘离子具有还原性,二者可以继续发生氧化还原反应,故选B;C.氧化性是Ce4+>Fe3+,所以用Ce(SO4)2溶液滴定硫酸亚铁溶液,可发生反应,离子方程式为:Ce4++Fe2+=Ce3++Fe3+,故不选C;D.质子数相同,中子数不同的同一元素的不同核素,互为同位素,故不选D;答案:B。【点睛】易错选项B,Ce4+氧化性强,与I-要发生氧化还原反应。3、C【分析】有机物是指含有碳元素的化合物,常见蛋白质、纤维素等属于有机物,无机物是指不含有碳元素的化合物。一氧化碳、二氧化碳、碳酸盐等物质中虽然含有碳元素,但是这些物质的性质和无机物相似,把它们归入无机物。【详解】A、中国丝绸的主要成分为蛋白质,属于有机物,故A不选。B、埃及长绒棉主要成分为纤维素,属于有机物,故B不选。C、捷克水晶的主要成分为二氧化硅,属于无机物,故C选。D、乌克兰葵花籽油的主要成分为油脂,属于有机物,故D不选。故选C。4、D【分析】由流程可知,发生器通入空气,可将ClO2排出,确保其被充分吸收,在吸收器中发生2ClO2+2NaOH+H2O2═2NaClO2+O2+2H2O,然后真空蒸发、冷却结晶,再经过过滤、洗涤和干燥得到NaClO2,以此解答该题。【详解】A.步骤a是将晶体从溶液中取出,然后干燥,所以操作包括过滤、洗涤和干燥,A正确;B.反应结束后,发生器中含有少量ClO2,通入空气的目的是让ClO2逸出,进入吸收器被浓NaOH溶液和双氧水充分吸收,B正确;C.工业上利用还原剂及NaOH溶液,将ClO2制成NaClO2固体,固体较为稳定,便于贮存和运输,C正确;D.吸收器反应在碱性条件下进行,生成NaClO2的离子方程式:2ClO2+H2O2+2OH-=2C1O2-+O2↑+2H2O,D不正确;故选D。【点睛】书写离子方程式时,应关注溶液的性质,以便确定溶液中参加反应的微粒是H+、H2O,还是OH-和H2O。5、D【解析】A.升高温度,化学反应速率加快,v正增大,v逆增大,故A错误;B.增加反应物B的量,会使化学平衡正向移动,但是反应的△H不变,故B错误;C.通入惰性气体,体积不变,各组分的浓度不变,平衡不移动,故C错误;D.A(g)+B(g)C(g)+2D(s)起始物质的量(mol/L)110变化物质的量(mol/L)0.50.50.5平衡物质的量(mol/L)0.50.50.5平衡时平衡常数K==2,故D正确;故答案为D。6、C【解析】A.CuO→Cu中铜元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如氢气,故A错误;B.氢元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如铁等,故B错误;C.铁元素的化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,如盐酸,故C正确;D.氮元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,故D错误;故选C.7、C【详解】A.由图可知,1mol石墨所含能量低于1mol金刚石所含能量,所以石墨的稳定性强于金刚石,A错误;B.石墨和金刚石的转化有新物质生成,属于化学变化,B错误;C.由图可知,1mol石墨所含能量低于1mol金刚石所含能量,所以石墨转化为金刚石为吸热反应,ΔH为正,所以ΔH=-393.5kJ·mol-1-(-395.4kJ/mol)=+1.9kJ·mol-1,石墨转化为金刚石的热化学方程式为:C(s、石墨)=C(s、金刚石)ΔH=+1.9kJ·mol-1,C正确;D.C(s、石墨)=C(s、金刚石)的ΔH>0,所以断裂1mol石墨中的化学键吸收的能量比形成1mol金刚石中的化学键放出的能量多,所以,断裂1mol石墨中的化学键吸收的能量比断裂1mol金刚石中的化学键吸收的能量多,D错误。答案选C。8、C【解析】A.该分子含有碳碳三键、醛基和侧链甲基,能使酸性KMnO4溶液褪色,故A正确;B.该分子含有醛基,与新制氢氧化铜悬浊液加热煮沸产生砖红色沉淀,故B正确;C.该分子含有碳碳三键、醛基、苯环,1mol该物质和H2反应,最多消耗6molH2,故C错误;D.苯环上的氢原子有3种,所以苯环上的一氯代物有3种,故D正确。故选C。点睛:官能团是决定有机物化学性质的主要结构特征,有机物的性质可以简单认为是官能团性质的加合。9、C【详解】A、平衡常数与温度有关,升高温度,平衡常数发生改变,A不符合题意;B、平衡常数与温度有关,降低温度,平衡常数发生改变,B不符合题意;C、平衡常数与压强无关,改变压强,平衡常数不变,C符合题意;D、将化学计量数扩大一倍,化学反应为2CO2(g)+6H2(g)2CH3OH(g)+2H2O(g),,为原平衡常数的平方,只要K不等于1,则平衡常数发生改变,D不符合题意;答案选C。【点睛】化学平衡常数的影响因素,内因为反应本身的性质,外因置只有反应的温度,但是若化学反应的计量数发生改变,则K的表达式也会发生改变,K的数值也可能发生改变。10、C【解析】A.能使Al产生氢气的溶液,可能有较强酸性,也可能是强碱性,若为强碱性则H+和Cu2+均不能大量共存,但若溶液具有强酸性,则可以大量共存,故A不选;B.在Kw/c(OH-)=1mol·L-1的溶液,显酸性,酸溶液中Na+、NH4+、I-、SO42-能够大量共存,故B不选;
C.0.1mol·L-1NaHSO4溶液呈酸性,H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应,一定不能大量共存,故C选。
D.能使甲基橙显黄色,pH>4.4,溶液中Na+、Ba2+、Br-、C1-能大量存在,故D不选;
故答案选C。【点睛】本题考查离子的共存,把握试题中的信息及常见离子之间的反应为解答的关键,侧重复分解反应、氧化还原反应的离子共存考查。此类题目解题时要注意题目要求“一定”和“可能”的区别。11、C【解析】A、沸点是物理性质,与分子间作用力有关,热稳定性是化学性质,与元素非金属性有关,沸点与热稳定性没有因果关系,A错误;B、干冰是分子晶体,冰熔化需克服分子间作用力,石英是原子晶体,熔化需要克服共价键,故B错误;C、N2的电子式为,CCl4电子式为,每个原子的最外层都具有8电子稳定结构,故C正确;D、NaHCO3受热分解生成碳酸钠、水、CO2,既破坏了离子键也破坏了共价键,故D错误。选C。12、C【解析】试题分析:钠的密度比水小,只能浮在水上,①错误;碳酸钠溶液呈碱性,碳酸氢钠溶液也呈碱性,②正确;氢气在氯气中燃烧,火焰为苍白色,③错误;氯气等气体也能使品红溶液褪色,④错误;NH4++OH-NH3↑+H2O,⑤正确;Na2O2是强氧化剂,与水反应生成氢氧化钠和氧气,放出大量热,⑥正确;ABD错误,C正确。考点:考查钠、过氧化钠、碳酸钠、碳酸氢钠、氯气、二氧化硫、铵盐和氨气的重要化学性质实验及应用等相关知识。13、D【详解】A、标准状况下,22.4LCO2的物质的量为1mol,1个CO2分子中含有6+8×2=22个电子,则22.4LCO2含有22mol电子,其电子数目为22NA,A错误;B、N(C2H5)3的结构式为,所含的化学键中C-N和C-H均为极性共价键,1molN(C2H5)3中含有18mol极性共价键,10.1gN(C2H5)3,其物质的量为0.1mol,则其含有极性共价键的物质的量为1.8mol,数目为1.8NA,B错误;C、Au为金属单质,不含有分子,2molAu中不含有分子,C错误;D、100g46%的甲酸水溶液,则甲酸质量为46g,则其物质的量为1mol,分子中含有2molO原子;水的质量为100g-46g=54g,其物质的量为3mol,则含有3molO原子,总共含有5molO原子,其数目为5NA,D正确;答案选D。14、D【解析】A.不管是稀硝酸还是浓硝酸,其氧化性都很强,故与之反应,元素的化合价都升高到最高价,故Fe元素的反应产物应该为Fe3+,故A错误;B.过量的铁粉与稀硝酸反应,三价的铁最后应被还原为二价,故B错误;C.硝酸具有强氧化性,能够把+2价铁氧化为+3价铁,故C错误;D.氢氧化铁与氢离子发生中和反应生成铁离子和水,铁离子具有氧化性,能够把碘离子氧化为碘,本身还原为+2价铁,所以向Fe(OH)3中加入氢碘酸的离子方程式:2Fe(OH)3+6H++2I-====2Fe2++I2+6H2O,故D正确;故答案选D。【点睛】此题考核了铁元素和硝酸间的反应,要掌握好硝酸不管它的稀浓,最终产物都是最高价,同时,也要注意铁三角间的互相转化。15、D【解析】A.Cu与稀硫酸不反应,不能制备二氧化硫,可以使用浓硫酸在加热的条件下与铜反应,应选用亚硫酸盐与硫酸反应制备,A项错误;B.Al与浓硝酸常温下发生钝化,不能制备二氧化氮,故B错误;C.草酸晶体(H2C2O4·2H2O)无色,熔点为101℃,易溶于水,受热脱水、升华,170℃以上分解,产物均为气体,图中试管口应向上倾斜,C项错误;D.苯与溴苯互溶,但沸点不同,图中蒸馏装置可分离,D项正确;答案选D。16、D【解析】A.二氧化碳是非电解质;B.白色沉淀可能为氯化银沉淀,也可能为硫酸钡沉淀;C.K元素的焰色反应为紫色,但是要透过蓝色钴玻璃片观察;D.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子直径大小不同;【详解】A.二氧化碳的水溶液能够导电,是因为二氧化碳溶于水生成了碳酸,碳酸是电解质,而二氧化碳是非电解质,故A项错误;B.向某溶液中滴加硝酸酸化的氯化钡溶液,产生白色沉淀,该白色沉淀可能为氯化银沉淀,也可能为硫酸钡沉淀,故无法确定溶液中是否一定含有SO42-,故B项错误;C.K元素的焰色反应为紫色,但是要透过蓝色钴玻璃片观察,故C项错误;D.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子直径大小不同,分散质粒子直径小于1nm的为溶液,介于1~100nm之间为胶体,大于100nm为浊液,故D项正确。综上,本题选D。【点睛】电解质的判断是解答的易错点,把握电解质的定义主要有两点:溶于水溶液中或在熔融状态下能够发生自身的电离而导电,二是该物质是化合物。17、A【解析】A、a电极通入氢气,发生失去电子的氧化反应,是该电池的负极,A错误;B、b电极是正极,电池工作时,电子从a电极流出经导线流向b电极,B正确;C、工作一段时间后,溶剂水增加,氢氧化钾溶液的浓度降低,电解质溶液pH减小,C正确;D、b极通入氧气,发生得到电子的还原反应,电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-,D正确,答案选A。电极:明确原电池的工作原理是解答的关键,难点是电极名称、离子移动方向、电极反应式的书写。尤其是电极反应式的书写,除了要掌握放电微粒以外,需要注意溶液的酸碱性、是否存在交换膜以及是不是熔融的电解质等。18、C【分析】短周期元素X和元素Y,元素X原子的最外层电子数为a,次外层电子数为b;元素Y原子的M层电子数为(a-b),L层电子数为(a+b),则L层电子数为8,所以a+b=8,元素X原子有2个电子层,b=2,所以a=8-b=8-2=6,X为O元素;元素Y原子的M层电子数为a-b=6-2=4,Y为Si元素,X、Y两元素形成的化合物为SiO2。【详解】A.SiO2和水不反应,A项错误;B.SiO2性质稳定,溶于HF酸,不溶于其它酸,B项错误;C.SiO2与氢氧化钠反应生成硅酸钠与水,C项正确;D.SiO2不与氯气反应,D项错误;答案选C。19、B【分析】五种短周期主族元素A、B、C、D、E的原子序数依次递增,A2属于绿色燃料,则A为H元素;C的氧化物常用于玻璃的生产,则C为Si元素;D元素原子的核电荷数是同主族上一周期元素的2倍,则D为S元素;E的原子序数大于S,则E为Cl元素;B、C为同周期元素,则B位于第三周期,B、D原子最外层电子数之和等于E的最外层电子数,则B最外层电子数=7-6=1,为Na元素。【详解】A.五种元素中,只有Na(B)是金属元素,故A错误;B.元素C、D、E分别为Si、S、Cl,非金属性逐渐增强,则其最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐增强,故B正确;C.元素D、E分别S、Cl,非金属性:Cl>S,则对应氢化物的稳定性:A2D<AE,故C错误;D.离子的电子层越多,离子半径越大,电子层相同时核电荷数越大,离子半径越小,则离子半径大小为:D>E>B,故D错误;故选B。20、B【详解】A.有机物中只含碳氢两种元素的化合物称烃,所以迷迭香酸不属于芳香烃,故A错误;B.根据结构简式知道:该分子含有的官能团有酚羟基、羧基、酯基、碳碳双键、苯环,故正确;C.该分子中含有酚羟基,苯环上酚羟基的临位和对位的氢原子共6mol能与溴发生取代反应,即可以和6mol溴发生取代反应,故C错误;D.1mol迷迭香酸含有4mol酚羟基、1mol羧基、1mol酯基,4mol酚羟基需要4mol氢氧化钠与其反应,1mol羧基需要1mol氢氧化钠与其反应,1mol酯基需要1mol氢氧化钠与其反应,所以1mol迷迭香酸最多能和含6molNaOH的水溶液完全反应,故D错误;故选B。21、C【解析】绿色能源是指可再生的能源,而石油为化石能源,不可再生,符合题意,故答案选C。22、C【详解】A.同周期原子序数越小、原子半径越大,同主族,原子序数越大、原子半径越大,则所含四种元素的原子半径由小到大的顺序为H<O<C<Na,A叙述正确;B.NaHCO3中钠离子与碳酸氢根离子间为离子键,碳酸氢根离子内含有共价键,则既含离子键又含共价键,B叙述正确;C.向NaHCO3溶液中加入足量氢氧化钙溶液反应的离子方程式为:Ca2++HCO+OH-=CaCO3↓+H2O,C叙述错误;D.碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,则除去Na2CO3固体中混有的少量NaHCO3固体应采用加热的方法,D叙述正确;答案为C。二、非选择题(共84分)23、1~100nmFeFeSH2SO42Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O取少量E于试管中,用胶头滴管滴加适量的氢氧化钠溶液,加热试管,若生成使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则证明铵根离子的存在4Fe2++4Na2O2+6H2O=4Fe(OH)3(胶体)+O2↑+8Na+【解析】将D溶液滴入沸水中可得到以F为分散质的红褐色胶体,则D中含有铁离子、F是Fe(OH)3,C和双氧水反应生成D,则C中含有亚铁离子,A能和S反应,A也能和稀硫酸反应生成亚铁盐,则A是Fe,C是FeSO4,D是Fe2(SO4)3,B是FeS,硫酸铁和氨水反应生成氢氧化铁和硫酸铵,则E是(NH4)2SO4;硫酸亚铁和过氧化钠反应生成氢氧化铁。则(1)胶体微粒直径在1~100nm之间;(2)通过以上分析知,A、B、H分别是Fe、FeS、H2SO4(稀);(3)①双氧水是共价化合物,电子式为;②C是硫酸亚铁,硫酸亚铁和双氧水发生氧化还原反应生成硫酸铁和水,离子方程式为2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;(4)E中有铵根离子,可取少量E于试管中,用胶头滴管加入氢氧化钠溶液,加热试管,可观察到试管口处湿润的红色石蕊试纸变蓝,说明有铵根离子;(5)硫酸亚铁和过氧化钠发生氧化还原反应生成氢氧化铁和氧气、硫酸钠,离子方程式为4Fe2++4Na2O2+6H2O=4Fe(OH)3↓+O2↑+8Na+。24、2:3或者2:7Na2CO3和NaHCO31:1(NH4)2SO34Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓或者分步写Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3)H+、NH4+、Al3+、SO42-【分析】已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰,所以C为氢气;D为氯气;若A是地売中含量最多的金属元素,则A为铝;AlCl3溶液和氢氧化钠溶液等体积混合后,可能发生的反应有Al3++3OH﹣=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH﹣=AlO2﹣+H2O,所以生成偏铝酸钠的总反应为Al3++4OH﹣=AlO2﹣+2H2O。若A是CO2气体,A与B溶液反应即CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O、Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2【详解】(1)当得到的沉淀物中A元素与溶液中A元素的质量相等,由反应的离子方程式可知,碱过量时n[Al(OH)3]=n(AlO2﹣),此时c(AlCl3):c(NaOH)=2:7当碱量不足时,n[Al(OH)3]=n(AlCl3),此时c(AlCl3):c(NaOH)=2:3所以A的氯化物溶液和氢氧化钠溶液的物质的量浓度之比可能为2:3或2:7。(2)图所示知00.1V盐酸时没有气体放出,发生的是Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl;0.10.3V时气体完全放出,发生的是NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,所以A与B溶液反应后溶液中的溶质为Na2CO3和NaHCO3,根据消耗盐酸的体积知Na2CO3和NaHCO3物质的量之比为1:1。答案:Na2CO3和NaHCO3、1:1。(3)因为B为NaOH,A是一种正盐能和NaOH生成具有刺激性气味的气体,则A中含有NH4+;因为F为HCl,A是一种正盐且A能与大dddHCl生成具有刺激性气味的气体,则A中含有SO32_;所以A为(NH4)2SO3。答案:(NH4)2SO3。(4)若A是一种盐,A溶液与B溶液混合将产生白色絮状沉淀且瞬间变为灰绿色,最后变成红褐色的E,向G溶液中加入KSCN后溶液显红色,推断出A为亚铁盐溶液,E为Fe(OH)3,则由A转化成E的离子方程式是Fe2++8OH-+O2+2H2O=4Fe(OH)3↓或Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3)。(5)由图可以知道,开始加入NaOH没有沉淀和气体产生,则一定有H+,一定没有CO32-,后来有沉淀产生且最后消失,则一定没有Mg2+,一定含有Al3+;中间段沉淀的质量不变,应为NH4++OH-=NH3H2O的反应,则含有NH4+,由电荷守恒可以知道一定含有SO42-,由此可知,该溶液中肯定含有的离子为H+、NH4+、Al3+、SO42-。25、SO2、H2SO3、HSO3−、SO32−HSO3−离子存在平衡有电离平衡:HSO3−⇌H++SO32−,水解平衡:HSO3−+H2O⇌H2SO3+OH−,因为亚硫酸氢根离子电离程度大于其水解程度,所以溶液显酸性证明该实验条件下氢氧根离子对品红溶液褪色不产生干扰SO32−乙SO32−能使品红褪色,因为SO2+2OH−+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同时排除SO32−的干扰AC【分析】Ⅰ.探究体现漂白性的主要微粒(1)二氧化硫溶于水和水发生反应生成亚硫酸,亚硫酸存在两步电离,据此分析判断;(2)NaHSO3溶液中存在亚硫酸氢钠电离和水解,溶液显酸性说明亚硫酸氢根离子电离程度大于水解程度;(3)氢氧化钠溶液中红色不褪去说明氢氧根离子对品红褪色不干扰;(4)根据实验一和实验二的abc分析判断;Ⅱ.探究褪色过程的可逆性(5)甲同学:向a实验后的无色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10时,溶液颜色不变,氢氧根离子不影响溶液的褪色,乙同学:向a实验后的无色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10时,生成白色沉淀亚硫酸钡,溶液变红,说明品红褪色可逆;(6)选择的试剂不能具有漂白性,同时能够将二氧化硫反应除去,据此分析解答。【详解】Ⅰ.探究体现漂白性的主要微粒(1)二氧化硫溶于水和水发生反应生成亚硫酸,亚硫酸存在两步电离,SO2+H2O⇌H2SO3,H2SO3⇌H++HSO3-,HSO3-⇌H++SO32-,SO2水溶液中含的微粒有:SO2、H2SO3、HSO3-、SO32-,故答案为:SO2、H2SO3、HSO3-、SO32-;(2)NaHSO3溶液中,HSO3-离子存在的平衡有:电离平衡HSO3-⇌H++SO32-,水解平衡HSO3-+H2O⇌H2SO3+OH-,溶液显酸性说明亚硫酸氢根离子的电离程度大于水解程度,故答案为:HSO3-离子存在的平衡有:电离平衡HSO3-⇌H++SO32-,水解平衡HSO3-+H2O⇌H2SO3+OH-,因为亚硫酸氢根离子的电离程度大于水解程度,所以溶液显酸性;(3)pH=10NaOH溶液中红色溶液不变色,证明该实验条件下氢氧根离子对品红溶液褪色不产生干扰,故答案为:证明该实验条件下氢氧根离子对品红溶液褪色不产生干扰;(4)实验一:将SO2分别通入0.1%品红水溶液和0.1%品红乙醇溶液中。观察到前者褪色而后者不褪色。说明使品红褪色的微粒不是SO2;根据实验二的abc可知,a.0.1mol/LSO2溶液(pH=2)中主要含有SO2和H2SO3,溶液逐渐变浅,约90s后完全褪色,b.0.1mol/LNaHSO3溶液(pH=5)中主要含有HSO3-,溶液立即变浅,约15s后完全褪色,c.0.1mol/LNa2SO3溶液(pH=10)中主要含有SO32-,溶液立即褪色,说明SO2使品红溶液褪色时起主要作用的微粒是SO32-,故答案为:SO32-;Ⅱ.探究褪色过程的可逆性(5)甲同学:向a实验后的无色溶液中滴入NaOH溶液至pH=10时,溶液颜色不变,说明氢氧根离子浓度不影响二氧化硫褪色,不能说明二氧化硫的漂白性具有可逆性;乙同学:向a实验后的无色溶液中滴入Ba(OH)2溶液至pH=10时,生成白色沉淀亚硫酸钡,溶液变红,说明品红溶液的褪色具有可逆性;乙方案合理,其原因是SO32-能使品红褪色,因为SO2+2OH-+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同时排除SO32-的干扰,故答案为:乙;SO32-能使品红褪色,因为SO2+2OH-+Ba2+=BaSO3↓+H2O,同时排除SO32-的干扰;(6)A.稀硝酸不具有漂白性,能够将二氧化硫氧化生成硫酸,因此溶液变红色,故A正确;B.氯水中含有次氯酸,具有漂白性,溶液不会变成红色,故B错误;C.双氧水能够将二氧化硫氧化为硫酸,溶液变成红色,故C正确;故选AC。26、NaOH溶液除去铝镁合金表面的氧化膜①④③②使D和C的液面相平2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑偏小【分析】(1)Mg、Al均可以和酸反应,因此不可以用酸来实验,因为Al可以和碱反应而不和Mg反应,则可以用NaOH与Al反应制得H2,然后用排水法收集H2,以计算Al的量;(2)因为Al表面容易生成氧化膜,因而要用酸处理;(3)整个操作过程及原理是:检查气密性;记录起始液面;加入碱反应;不产生气体后,记录C中的液面,两者相减即为产生H2的量;最后称得的固体即为Mg的质量。在读数时要注意D、C液面相平,否则气体将受压,造成读数不准;(4)B中发生的是Al与碱的反应;(5)(a-c)即为铝的质量,再除以Al的物质的量即为铝的摩尔质量,而n(Al)可以由产生的H2获得;(6)未洗涤,则造成(a-c)变小,则由(5)的结果可进行判断。【详解】(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,答案是:NaOH溶液;(2)铝镁的表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去;答案是:除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;量气管读数时为使里面气体压强与外界大气压相等,必须使D和C两管中液面相平,答案是:①④③②;使D和C的液面相平;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,答案是:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(5)铝镁合金的质量为ag,B中剩余固体镁的质量为cg,则参加反应的铝的质量为(a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2M
3×22400mL(a-c)g
bmL解之得:M=33600(a-c)/b;答案是:33600(a-c)/b;(6)铝的质量分数为:(a-c)/a×100%,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;答案是:偏小。27、浓H2SO4防止空气中水蒸气、CO2进入U型管被吸收把反应产生的CO2全部导入U形管中70.4%BCD【解析】由实验装置可知,从导管A处缓缓鼓入一定量的空气,先将装置中的二氧化碳排出,NaOH溶液可除去空气中的二氧化碳,锥形瓶中发生样品与硫酸的反应生成二氧化碳气体,B中应为浓硫酸干燥二氧化碳,U型管增重为反应生成二氧化碳的质量,干燥管中的碱石灰防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入U型管中干扰含量的测定,则(1)由上述分析可知B瓶中装的试剂为浓硫酸,C装置的作用是防止空气中水蒸气、CO2进入U型管被吸收;(2)导管A处缓缓鼓入一定量的空气的目的是把反应产生的CO2全部导入U形管中;(3)设NaHCO3和Na2CO3的质量分别为xg、yg,则x+y=1.90、x/84+y/106=8.8/44,两式联立解得x=12.6,因此该样品中NaHCO3的质量分数为12.60/1.90×100%=70.4%;A.加热法一般适用于鉴别碳酸钠和碳酸氢钠固体,A错误;B.加入BaCl2溶液,产生沉淀的是Na2CO3溶液,碳酸氢钠与氯化钡不反应,B正确;C.碳酸钠与盐酸反应分步进行,因此逐滴加入盐酸,立即产生气泡的是NaHCO3溶液,C正确;D.碳酸根的水解程度大于碳酸氢根,所以浓度相等时碳酸钠溶液的碱性强于碳酸氢钠,pH大,D正确,答案选BCD。28、Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OHClONaClO+CO2+H2O=NaHCO3+HClOCD吸收绝大多数H2S气体,减少NaClO的消耗量pH=9时溶液中HClO的浓度较大,更有利于释放原子氧(氧化性较pH=11时强)
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