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文档简介
山东省淄博市高青县第一中学2026届化学高三第一学期期中监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,生成13.44L(标准状况)Cl2转移电子数为1.2NAB.标准状况下,11.2LNO和11.2LO2混合后,原子总数小于2NAC.足量的MnO2与一定量的浓盐酸反应得到1molCl2,若向反应后的溶液中加入足量的AgNO3,则生成AgCl的物质的量为2molD.56gFe与一定量的稀硝酸反应,转移电子数可能为2.6NA2、依据下列实验现象,得出的结论正确的是操作实验现象结论A向NaBr溶液中加入氯水,再加入淀粉KI溶液溶液变蓝氧化性:Cl2>Br2>I2B将铝片放入盐酸中产生气泡的速率开始时较慢,随后加快,后来又逐渐减慢H+的浓度是影响反应速率的唯一因素C向蔗糖溶液中加入稀硫酸,水浴加热后,加入新制氢氧化铜,加热得到蓝色溶液蔗糖水解产物没有还原性D向漂白粉中滴入稀硫酸,将生成的气体通入品红溶液品红溶液褪色
气体中含有Cl2A.A B.B C.C D.D3、用惰性电极电解下列各组中的三种电解质溶液,在电解的过程中,溶液的pH依次为升高、不变、降低的是()A.AgNO3CuCl2Cu(NO3)2 B.KClNa2SO4CuSO4C.CaCl2KOHNaNO3 D.HClHNO3K2SO44、已知反应2CO(g)===2C(s)+O2(g)的ΔH为正值,ΔS为负值。设ΔH和ΔS不随温度的改变而改变。则下列说法中,正确的是()A.低温下是自发变化 B.高温下是自发变化C.低温下是非自发变化,高温下是自发变化 D.任何温度下是非自发变化5、下列有关科学家及其创建理论的描述中,错误的是A.拉瓦锡阐明了质量守恒定律 B.道尔顿创立分子学说C.门捷列夫发现了元素周期律 D.勒沙特列发现化学平衡移动原理6、下列说法不正确的是()A.工业制备镁的原理:MgO(熔融)Mg+O2↑B.久罝的硫酸亚铁溶液滴加KSCN溶液,溶液显淡红色C.SiO2中含Al2O3杂质,可加入足量HCl溶液然后过滤除去D.向氯化铵溶液加入浓氢氧化钠溶液,加热,产生的气体使湿润的pH试纸变蓝7、下列反应的离子方程式书写正确的是A.向碘化钾溶液中加入硫酸酸化的过氧化氢溶液:2I-+H2O2===I2+2OH-B.向碳酸氢铵溶液中加入过量氢氧化钠溶液:NH4++OH-===NH3·H2OC.磷酸与氢氧化钠发生中和反应:H3PO4+3OH-===PO43-+3H2OD.氧化铁溶于过量的氢碘酸中:Fe2O3+6H+===2Fe3++2H2O8、在一定温度下,向体积不变且相同的两个容器中,一个充入NH3,另一个充入N2与H2物质的量之比为1:3的混合气,使两个容器的压强相同。则两个容器内一定相等的是()A.原子数 B.分子数 C.质量 D.密度9、有关反应“H-+NH3=H2+NHA.该反应属于置换反应B.NH3是氧化剂C.H-、NH3的总能量与H2、NH2-的总能量之差为该反应的活化能10、(2011·惠州市调研)一定温度下,难溶电解质AmBn在水中溶解平衡的溶度积为Ksp=cm(An+)×cn(Bm-)。25℃,向AgCl的白色悬浊液中,依次加入等浓度的KI溶液和Na2S溶液,先出现黄色沉淀,最终生成黑色沉淀。已知有关物质的颜色和溶度积如下:物质
AgCl
AgI
Ag2S
颜色
白
黄
黑
Ksp(25℃)
1.8×10-10
1.5×10-16
1.8×10-50
下列叙述不正确的是()A.溶度积小的沉淀可以转化为溶度积更小的沉淀B.若先加入Na2S溶液,再加入KI溶液,则无黄色沉淀产生C.25℃时,饱和AgCl、AgI、Ag2S溶液中所含Ag+的浓度相同D.25℃时,AgCl固体在等物质的量浓度的NaCl、CaCl2溶液中的溶度积相同11、下列有关NaClO和NaCl混合溶液的叙述正确的是A.该溶液中,NH4+、Fe2+、SO42-、Br-可以大量存在B.该溶液中,K+、Ag+、H+、NO3-可以大量存在C.向该溶液中通入过量SO2气体,反应的离子方程式为SO2+3ClO-+H2O=SO42-+Cl-+2HClOD.向该溶液中加入浓盐酸,反应的离子方程式为ClO--+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O12、电解质溶液的电导率越大,导电能力越强。用0.1mol·L-1的NaOH溶液分别滴定体积均为10.00mL、浓度均为0.1mol·L-1的盐酸和CH3COOH溶液,利用传感器测得滴定过程中溶液的电导率如图所示。下列说法不正确的是()A.曲线①代表滴定CH3COOH溶液的曲线B.A点溶液中:c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=0.05mol·L-1C.在相同温度下,A、B、C三点溶液中水电离的c(H+):B<A=CD.D点溶液中:c(Cl-)=2c(OH-)-2c(H+)13、下列关于误差分析的判断正确的是()A.用浓硫酸配制稀硫酸时,量筒量取浓硫酸仰视会使所配溶液浓度偏高B.用托盘天平称取药品时药品和砝码位置颠倒药品质量一定偏小C.配制1mol·L-1的NaOH溶液时未恢复至室温就转移并定容会使所得溶液浓度偏小D.用润湿的pH试纸测醋酸的pH会使测定结果偏小14、已知某物质X能发生如下转化:下列有关上述转化关系中物质及其反应的叙述错误的是()A.若X为NH3,则A为硝酸B.若X为H2S,则A为亚硫酸或者硫酸C.反应①和②一定为氧化还原反应,反应③有可能为非氧化还原反应D.若X为非金属单质或非金属氢化物,则A一定能与金属铜反应生成Y15、在恒温恒容的密闭容器中,发生反应X(g)+2Y(g)3Z(g)
△H=-a
kJ·mol-1(a>0),下列说法正确的是A.容器内气体的压强不再发生变化,说明反应达到平衡状态B.达到化学平衡状态时,反应放出的总热量可能为akJC.当X、Y、Z的浓度之比为1:2:3时,反应达到化学平衡状态D.降低反应温度,正反应速率增大,逆反应速率减小16、垃圾分类意义重大,工业上回收光盘金属层中的Ag的流程如图所示,下列说法正确的是()A.氧化过程中参加反应的Ag和NaClO的物质的量比之为1:1B.为了提高氧化过程的反应速率和产率,氧化过程应该在酸性、加强热条件下进行C.氧化过程中,可以用HNO3代替NaClO氧化AgD.还原过程,若水合肼转化为无害气体,则还原过程的离子方程式为4Ag++N2H4H2O+4OH-=4Ag↓+N2↑+5H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、如表列出了A~R9种元素在周期表中的位置,用化学用语回答:主族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA2EF3ACDGR4BH(1)这九种元素中化学性质最不活泼的是___。(2)D元素的最高价氧化物对应的水化物与氢氧化钠反应的离子方程式是__。(3)A、B、C三种元素按原子半径由大到小的顺序排列为__。(4)F、G、H三种元素简单氢化物沸点由高到低的顺序__。(5)E元素氧化物的电子式是__,F的氢化物在常温下跟B反应的化学方程式是__。(6)下列事实能用元素周期律解释的是(填字母序号)__。A.D的最高价氧化物对应水化物的碱性弱于Mg(OH)2B.G的气态氢化物的稳定性弱于HFC.FeG3的溶液可用于刻蚀铜制的印刷电路板(7)G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:_____。18、图中A为淡黄色固体,B的阳离子与A相同(其他物质均略去).根据以上关系,回答下列问题:(1)A的电子式为__________.(2)A投入FeCl2溶液中的反应为_______________(请用一个化学方程式表示)(3)若A、B按物质的量之比1:1.5混合在密闭容器中加热充分反应后,排出气体,则剩余的固体为_____________________________(写化学式)(4)氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,试回答下列问题:①与化石燃料相比,氢气作为燃料的优点是__________________(答两点)。②施莱辛(Sehlesinger)等人提出可用NaBH4与水反应制氢气,写出NaBH4与水反应的化学方程式____________________________________。19、某探究性学习小组拟用小颗粒状铝硅合金与足量稀硫酸的反应(其中硅与稀硫酸不反应)测定通常状况(约20℃,1atm)下气体摩尔体积的方法。拟选用下列实验装置完成试验:(1)该组同学必须选用的装置的连接顺序是(用管口字母,可不填满):A接(_______)(_______)接(_______)(2)实验开始时,先打开分液漏斗上口的玻璃塞,再轻轻打开其活塞,一会儿后稀硫酸也不能顺利滴入锥形瓶。请你帮助分析原因_________________________。(3)实验结束时,该组同学应怎样测量实验中生成氢气的体积?____(4)实验中准确测得4个数据:实验前铝硅合金的质量m1g,实验后残留固体的质量m2g,实验后量筒中液面读数为VmL。则通常状况下气体摩尔体积Vm=_________。若合金中含铜,测得的Vm将________(偏大/偏小/无影响)。20、某学习小组设计实验探究CuSO4分解产物Ⅰ.甲同学选择下列装置设计实验探究硫酸铜分解的气态产物SO3、SO2和O2,并验证SO2的还原性。
回答下列有关问题:(1)上述装置按气流从左至右排序为A、D、___E、F(填代号)。(2)装置D的作用是____;能证明有SO3生成的实验现象是____。(3)在实验过程中C装置中红色溶液逐渐变为无色溶液,说明A中分解产物有:___;待C中有明显现象后,F开始收集气体,F装置中集气瓶收集到了少量气体,该气体是___(填化学式)。(4)为了验证SO2的还原性,取E装置中反应后的溶液于试管中,设计如下实验:a.滴加少量的NH4SCN溶液b.滴加少量的K3[Fe(CN)6]溶液c.滴加酸性KMnO4溶液d.滴加盐酸酸化的BaCl2溶液其中,方案合理的有____(填代号),写出E装置中可能发生反应的离子方程式:___。Ⅱ.乙同学利用A中残留固体验证固体产物(假设硫酸铜已完全分解)查阅资料知,铜有+2、+1价,且分解产物中不含0价的铜。Cu2O在酸性条件下不稳定,发生反应:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。(5)为了验证固体产物中是否有Cu2O,设计了下列4种方案,其中能达到实验目的的是____。甲:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀硝酸,观察溶液颜色是否变为蓝色乙:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀硫酸,观察溶液颜色是否变为蓝色丙:取少量残留固体于试管,滴加足量的稀盐酸,观察是否有红色固体生成丁:取少量残留固体于试管,通入氢气,加热,观察是否生成红色固体21、氨是一种重要的化工产品,是氮肥工业、有机合成工业以及制造硝酸、铵盐和纯碱等的原料.(1)在一定温度下,在固定体积的密闭容器中进行可逆反应:N2+3H2⇌2NH3该可逆反应达到平衡的标志是__.A.3v(H2)正=2v(NH3)逆B.单位时间生成mmolN2的同时消耗3mmolH2C.容器内的总压强不再随时间而变化D.混合气体的密度不再随时间而变化E.amolN≡N键断裂的同时,有6amolN﹣H键断裂F.N2、H2、NH3的分子数之比为1:3:2(2)某化学研究性学习小组模拟工业合成氨的反应.在容积固定为2L的密闭容器内充入1molN2和3molH2,加入合适催化剂(体积可以忽略不计)后在一定温度压强下开始反应,并用压力计监测容器内压强的变化如表:反应时间/min051015202530压强/MPa16.8014.7813.8613.2712.8512.6012.60则从反应开始到25min时,以N2表示的平均反应速率=__;该温度下平衡常数K=__.
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【详解】A、反应KClO3+6HCl═KCl+3Cl2↑+3H2O
中转移5mol电子,生成3mol氯气,故当生成标准状况下13.44L氯气,即0.6mol氯气时,反应转移的电子的物质的量为1mol,即NA个,故A错误;B、标准状况下,11.2L
NO和11.2L
O2的物质的量均为0.5mol,且两者均为双原子分子,故共含2NA个原子,根据原子个数守恒,反应后体系中原子数仍为2NA个,故B错误;C、二氧化锰只能与浓盐酸反应,和稀盐酸不反应,故浓盐酸不能反应完全,且由于浓盐酸的物质的量未知,反应后的溶液中的氯离子的物质的量无法确定,则生成的氯化银的物质的量无法确定,故C错误;D、5.6g铁的物质的量为0.1mol,而铁和硝酸反应后最终可能变为+3价,也可能变为+2价。故0.1mol铁反应后转移的电子数介于0.2NA到0.3NA之间,故可能为0.26NA个,故D正确;故选D。2、D【详解】A.向NaBr溶液中加入氯水,置换出溴,再加入淀粉KI溶液,由现象可知,溴置换出碘,若加氯水过量,氯水可氧化KI,则不能说明氧化性Br2>I2,故A不选;B.铝和酸的反应是放热反应,氢离子浓度、温度影响反应速率,铝表面含有氧化铝,氧化铝和稀盐酸反应较缓慢,铝和酸反应放出的热量导致温度升高,温度影响大于氢离子浓度影响,所以反应速率增大,当一段时间后,氢离子浓度对反应速率影响大于温度时,导致反应速率降低,故B不选;C.水解产物葡萄糖含有醛基,具有还原性,能够被氧化;蔗糖水解后应加入碱调节溶液至碱性,在碱性溶液中与氢氧化铜反应生成砖红色沉淀,可说明葡萄糖的还原性,故C不选;D.向漂白粉中滴入稀硫酸,在酸性环境下,次氯酸根离子和氯离子之间发生氧化还原反应,生成气体为氯气,则品红溶液褪色,故D选;故选D。3、B【解析】由电解规律可得:类型化学物质pH变化放O2生酸型CuSO4、AgNO3、Cu(NO3)2降低放O2生酸型KCl、CaCl2升高电解电解质型
CuCl2升高HCl升高电解H2O型
NaNO3、Na2SO4、K2SO4不变KaOH升高HNO3降低故选B。4、D【分析】根据ΔG=ΔH-TΔS进行判断,如ΔG<0,则反应能自发进行,如ΔG>0,则不能自发进行。【详解】反应2CO(g)===2C(s)+O2(g)的ΔH为正值,ΔS为负值,则ΔG=ΔH-TΔS>0,任何温度下反应都不能自发进行,
所以D选项是正确的。5、B【解析】A.拉瓦锡确定空气的组成,证明了化学反应中的质量守恒,对燃烧现象进行了深入的研究,建立了燃烧的新理论,故A正确;B.道尔顿创立原子学说,阿伏加德罗创立了分子学说,故B错误;C.俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,故C正确;D.勒沙特列发现了化学平衡移动原理,故D正确;故选B。6、A【解析】A.镁性质活泼,工业上用电解熔融氯化镁制备镁,方程式:MgCl2Mg+Cl2↑,故A错误;B.久置的硫酸亚铁溶液,二价铁离子被氧化生成三价铁离子,滴加KSCN溶液,三价铁离子与硫氰酸根发生络合反应,溶液显淡红色,故B正确;C.SiO2中含Al2O3杂质,氧化铝能够溶于盐酸,而二氧化硅不溶,可加入足量HCl溶液然后过滤除去,故C正确;D.向氯化铵溶液加入氢氧化钠溶液,加热生成氨气,氨气为碱性气体,能够使湿润的pH试纸变蓝,故D正确;故选A。点睛:明确金属的冶炼原理,二价铁离子的还原性及三价铁离子的检验方法以及铵盐的性质是解题的关键。本题中选项A为易错点,氧化镁的熔点高,会消耗大量能量,因此工业上是电解熔融氯化镁制备镁,要与铝的冶炼区分开。7、C【解析】A.2H++2I-+H2O2=I2+2H2O,故A错误;B.NH4++HCO3-+2OH-=CO32-+NH3·H2O+H2O,故B错误;C.磷酸是中强酸,保留化学式,故C正确;D.2I-+Fe2O3+6H+=2Fe2++3H2O+I2,故D错误;故选C。【点睛】离子方程式正误判断:1、原子个数要守恒2、电荷要守恒3、遵循客观事实4、该拆成离子形式的一定要拆;例如:强酸,强碱,易溶于的盐拆成离子形式。8、B【详解】在同温同压同体积,则气体的物质的量相同,分子数相同,但因为分子中含有的原子数不相同,和不同物质的摩尔质量不同,故两容器内的原子数和质量和密度不同。故选B。【点睛】掌握阿伏加德罗定律和推论。即四同原理“同温同压同体积同分子数”。结合具体物质分析不同的分子中的原子数和质量和密度的关系。9、B【解析】A、反应H-+NH3=H2+NH2-是两种化合物之间的反应,不属于置换反应,故A错误;B、反应H-+NH3=H2+NH2-中,NH3中氢元素化合价降低,NH3是氧化剂,故B正确;C、H-、NH3的总能量与H2、NH2-的总能量之差为该反应的反应热,而不是活化能,故C错误;D、反应H-+NH3=H2+NH2-中,NH3中氢元素化合价降低,H-中氢元素化合价升高,NH3中氢元素化合价降低,转移电子1mol,生成氢气1mol,质量为2g,故D错误;故选B。10、C【解析】25时,根据溶度积可判断,其饱和溶液中Ag+浓度大小依次是:AgCl>AgI>Ag2S。11、D【解析】A.次氯酸钠具有强氧化性,Fe2+、Br-在溶液中不能大量共存,A错误;B.ClO-与氢离子不能大量共存,氯离子与Ag+不能大量共存,B错误;C.SO2过量,反应的离子方程式为SO2+ClO-+H2O=SO42-+Cl-+2H+,C错误;D.向该溶液中加入浓盐酸,次氯酸根离子氧化氯离子,反应的离子方程式为ClO--+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,D正确;答案选D。点睛:本题考查离子共存、离子方程式的判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况,熟练掌握离子反应发生条件,C为易错点,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符合相对量”的陷阱。突破“陷阱”的方法一是审准“相对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量,没有注意物质之间是否会发生氧化还原反应等,注意离子配比,注意试剂的加入顺序,难溶物溶解度的大小,注意隐含因素等。12、C【详解】A.浓度相同的醋酸和盐酸,醋酸电离程度小于盐酸,则c(H+)盐酸大于醋酸,c(H+)越大溶液导电性越强,所以相同浓度的盐酸和醋酸,盐酸导电性大于醋酸,根据图知导电性①<②,所以①代表滴定CH3COOH溶液的曲线,选项A正确;B.A点醋酸和NaOH恰好完全反应生成醋酸钠,溶液中存在电荷守恒c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=c(Na+),二者等体积混合时c(Na+)是原来的一半,所以A点溶液中:c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=0.05mol.L-1,选项B正确;C.相同温度下,A点溶液中溶质为醋酸钠、B点溶液中溶质为等物质的量浓度的醋酸和醋酸钠、C点溶液中溶质为NaCl,酸或碱抑制水电离,含有弱离子的盐促进水电离,所以B点抑制水电离、A点促进水电离、C点不促进也不抑制水电离,则在相同温度下,A、B、C三点溶液中水电离的c(H+):B<C<A,选项C错误;D.D点溶液中溶质为NaCl和NaOH,且c(NaCl)=2c(NaOH),溶液中存在物料守恒和电荷守恒,根据电荷守恒得c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),根据物料守恒得3c(Cl-)=2c(Na+),所以得c(Cl-)=2c(OH-)-2c(H+),选项D正确;答案选C。13、A【解析】A.用浓硫酸配制稀硫酸时,量筒量取浓硫酸仰视,量取的浓硫酸的体积偏大,会使所配溶液浓度偏高,A正确;B.用托盘天平称取药品时药品和砝码位置颠倒,药品质量可能偏小,可能不变,B错误;C.配制1mol·L-1的NaOH溶液时未恢复至室温就转移并定容,会导致溶液的体积偏小,所得溶液浓度偏大,C错误;D.用润湿的pH试纸测醋酸的pH,相当于将醋酸稀释,溶液的酸性减弱,测定结果偏大,D错误;故选A。14、D【详解】A.若X为NH3,则Y为NO,Z为NO2,A为硝酸,故A正确;B.若X为H2S,氧气少量时,生成硫单质和水,氧气过量时,生成二氧化硫和水,则Y为S或SO2,Z为SO2或SO3,A为亚硫酸或者硫酸,故B正确;C.根据图示,反应①和②一定为氧化还原反应,结合选项A、B分析可知,若X为NH3,Z为NO2,与水的反应为氧化还原反应,若X为H2S,Z为SO2或SO3,与水反应为非氧化还原反应,则反应③有可能为非氧化还原反应,故C正确;D.根据B项分析,若X
为H2S,Y可能为S,Z是SO2、A为亚硫酸,则亚硫酸不能与金属铜反应,故D错误;答案选D。15、B【解析】A、反应物和生成物中气体的计量数之和相等,容器中压强始终不变,不能证明达到了平衡状态,故A错误;B、没有已知起始物质的量,若该反应向右进行,反应了1molX,放出的热量就是akJ,故B正确;C、X、Y、Z的浓度之比为1:2:3并不能表示各物质浓度不再发生改变了,所以不能说明反应达到了化学平衡,故C错误;D.降低温度,任何反应速率都会减小,故D错误。故选B。16、A【分析】光盘中的Ag与次氯酸钠反应生成氯化银和氧气,氯化银不溶于水,过滤得到氯化银固体,加入10%的氨水进行溶解,再加入N2H4H2O发生氧化还原反应,生成单质银。【详解】A.氧化过程中方程式为4Ag+4NaClO+2H2O=4AgCl+4NaOH+O2↑,参加反应的Ag和NaClO的物质的量比之为1:1,A说法正确;B.次氯酸钠在酸性、加热的条件下易分解,则为了提高氧化过程的反应速率和产率,氧化过程应该在碱性、温度不宜过高的条件下进行,B说法错误;C.氧化过程中,若用HNO3代替NaClO氧化Ag,则产生含氮的氧化物,污染空气,C说法错误;D.还原过程,若水合肼转化为无害气体N2,溶液中含银离子为[Ag(NH3)2]+,则还原过程的离子方程式为4[Ag(NH3)2]++N2H4∙H2O+4OH-=4Ag↓+N2↑+5H2O+8NH3↑,D说法错误;答案为A。二、非选择题(本题包括5小题)17、ArAl(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OK>Na>MgH2O>HBr>HCl2K+2H2O=2KOH+H2↑AB最外层电子数相同,Br的原子半径大,得到电子能力比Cl弱,非金属性Cl大于Br【分析】由元素在周期表的位置可知,A是Na,B是K,C是Mg,D是Al,E是C,F是O,G是Cl,H是Br,R是Ar,结合原子结构和元素周期律分析解答。【详解】由元素在周期表的位置可知,A是Na,B是K,C是Mg,D是Al,E是C,F是O,G是Cl,H是Br,R是Ar。(1)元素周期表中化学性质最不活泼是稀有气体元素,即Ar的性质最不活泼,故答案为Ar;(2)铝元素最高价氧化物对应的水化物为氢氧化铝,氢氧化铝是两性氢氧化物,能与氢氧化钠反应,反应的离子方程式是Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,故答案为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(3)一般而言,电子层越多,半径越大,所以K的半径最大,电子层数相同时,原子序数越小,半径越大,则Na>Mg,所以原子半径大小为K>Na>Mg,故答案为K>Na>Mg;(4)H2O分子间存在氢键,沸点最高;HCl和HBr都是分子晶体,相对分子量越大,沸点越高,则沸点:HBr>HCl,所以沸点高低为:H2O>HBr>HCl,故答案为H2O>HBr>HCl;(5)E为C元素,其氧化物若为二氧化碳,属于共价化合物,其电子式为;F是O,氢化物为水,K与水反应生成氢氧化钾和氢气,化学反应方程式为:2K+2H2O=2KOH+H2↑,故答案为;2K+2H2O=2KOH+H2↑;(6)A.金属性越强,对应最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性:Al<Mg,则碱性:Al(OH)3<Mg(OH)2,可用元素周期律解释,故A选;B.非金属性越强,对应氢化物越稳定,稳定性:HCl<HF,可用元素周期律解释,故B选;C.Cu与氯化铁发生氧化还原反应,与元素周期律无关,不能用元素周期律解释,故C不选;故答案为AB;(7)G的单质可以从NaBr溶液中置换出Br2单质,因为Cl和Br的最外层电子数相同,Br的原子半径大,得到电子能力比Cl弱,非金属性Cl大于Br,故答案为最外层电子数相同,Br的原子半径大,得到电子能力比Cl弱,非金属性Cl大于Br。【点睛】本题的易错点为(5),要注意C的氧化物常见的有CO2和CO,均为共价化合物,其中CO的电子式为,其中含有一个配位键。18、4Na2O2+4FeCl2+6H2O═4Fe(OH)3↓+8NaCl+O2↑NaOH、Na2CO3热值高,污染小NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑【分析】图中A为淡黄色固体为Na2O2,框图中C为气体为O2,A与B在加入稀硫酸或加热或加水都能产生气体C,结合D通入E能产生B,B与稀硫酸反应又能产生D,且B的阳离子与A相同,则B为NaHCO3,加入稀硫酸反应生成二氧化碳气体D为CO2,A、B和水反应生成E为Na2CO3,据此答题。【详解】图中A为淡黄色固体为Na2O2,框图中C为气体为O2,A与B在加入稀硫酸或加热或加水都能产生气体C,结合D通入E能产生B,B与稀硫酸反应又能产生D,且B的阳离子与A相同,则B为NaHCO3,加入稀硫酸反应生成二氧化碳气体D为CO2,A、B和水反应生成E为Na2CO3,(1)A为Na2O2,Na2O2的电子式为。因此,本题正确答案是:。(2)A为Na2O2,具有强氧化性,能将Fe2+氧化为Fe3+,碱性条件下生成氢氧化铁沉淀,同时过氧化钠和水反应还有氧气生成,根据得失电子守恒写出方程式为4Na2O2+4FeCl2+6H2O═4Fe(OH)3↓+8NaCl+O2↑,因此,本题正确答案是:4Na2O2+4FeCl2+6H2O═4Fe(OH)3↓+8NaCl+O2↑。(3)若A、B按物质的量之比1:1.5混合在密闭容器中加热充分反应后,排出气体,可能发生的反应及个物质的量分析如下:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O1.5mol0.75mol0.75mol0.75mol2Na2O2+2CO22Na2CO3+O21mol0.75mol0.75mol2Na2O2+2H2O4NaOH+O2↑(1-0.75)mol0.75mol0.5mol根据反应:Na2O2+1.5NaHCO30.5NaOH+1.5Na2CO3+O2↑,则剩余的固体为NaOH、Na2CO3,因此,本题正确答案是:NaOH、Na2CO3。(4)氢能是清洁能源,具有原料来源广、燃烧热值高、污染小、可再生等优点。因此,本题正确答案是:热值高,污染小。(5)②NaBH4与水发生氧化还原反应生成NaBO2和氢气,化学方程式为NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑。因此,本题正确答案是:NaBH4+2H2O=NaBO2+4H2↑。【点睛】本题考查无机物的推断,涉及Na元素化合物性质与相互转化,关键是根据A为淡黄色固体推断A为过氧化钠,再结合混合物与水、酸反应都去气体生成确定一定含有过氧化钠。19、EDG铝与稀硫酸反应放热且生成气体,使锥形瓶中气体压强变大待实验装置冷却后,上下移动量筒使其中液面与广口瓶中液面相平,再平视读取量筒中水的体积,即氢气在通常状况时的体积L•moL-1无影响【解析】(1)装置的组装顺序:合金与水反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强原理将水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(2)镁、铝与稀硫酸反应放热且生成气体,使锥形瓶中气体压强变大;(3)保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等是读取示数的关键点;(4)硅铝合金中,只有金属铝可以和硫酸反应产生氢气,硅和硫酸之间不反应,根据化学反应中量的关系来计算即可。【详解】(1)①装置的组装顺序:合金与水反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,利用增大压强原理将水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:E、D、G;(2)镁、铝与稀硫酸反应放热且生成气体,使锥形瓶中气体压强变大,导致硫酸不能顺利滴入锥形瓶;(3)根据气压原理,待实验装置冷却后,上下移动量筒使其中液面与广口瓶中液面相平,再平视读取量筒中水的体积,此时的体积即为常温常压下的体积,即氢气在通常状况时的体积;(4)实验前铝硅合金的质量m1g,实验后残留固体的质量m2g,则金属铝的质量是m1-m2,实验后量筒中液面读数为VmL,即产生的气体物质的量是,根据化学反应原理:
2Al~3H2↑
2
3即=,解得Vm=L•moL-1,若合金中含有金属铜,不会和硫酸之间反应,和含有硅是一样的结果,无影响。20、BC防倒吸B中溶液变浑浊SO2O2bd2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+丙【分析】根据题意:A装置加热分解硫酸铜,分解的气态产物SO3、SO2和O2,SO2和O2和氯化钡溶液不反应,SO3与氯化钡反应生成白色沉淀,可检验SO3,SO2由品红溶液检验,氯化铁溶液验证SO2的还原性,为防止发生倒吸,A之后连接D装置,连接B的氯化钡溶液检验SO3,产生白色沉淀,用C中品红溶液检验SO2,品红溶液褪色,由E的氯化铁溶液验证SO2的还原性,发生反应:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,F用排水法收集氧气,取E装置中反应后的溶液于试管中,通过检验生成Fe2+、SO42-验证SO2的还原性,用A中残留固体验证固体产物可能为CuO、Cu2O,根据反应Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O,如果含有Cu2O,酸溶后有红色的铜生成,据此分析作答。【详解】(1)根据上述分析可知,装置为分解装置,防倒吸装置,检验SO3,检验SO2
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