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文档简介
新疆石河子市石河子二中2026届化学高三第一学期期中综合测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、取一定质量的Cu、Cu2O、CuO的固体混合物,将其分成两等份。其中一份通入足量的氢气充分反应后固体质量为25.6g,另一份加入500mL稀硝酸中固体恰好完全溶解并产生标准状况下的NO气体4.48L。已知Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O。则稀硝酸的浓度为A.4mo1·L-1 B.2mo1·L-1 C.1.6mo1·L-1 D.0.8mo1·L-12、为探究新制氯水的性质,某学生做了如图实验。实验装置试剂a现象①紫色的石蕊试液溶液先变红后褪色②NaHCO3溶液产生气泡③HNO3酸化的AgNO3溶液产生白色沉淀④FeCl2溶液、KSCN溶液溶液变红由上述实验可得新制氯水的性质与对应的解释或离子方程式不相符的是()A.实验①说明新制氯水中含有H+、HClOB.实验②发生的反应为:HCO+HClO=ClO-+CO2↑+H2OC.实验③说明新制氯水中存在Cl-,发生的反应为:Cl-+Ag+=AgCl↓D.实验④体现氯气的氧化性,Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+3、已知NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是()A.20g20Ne含有的中子数为10NAB.100mL1mol·L-1亚硫酸钠溶液中含有的阴离子数目大于0.1NAC.4.6g乙醇和甲醚(CH3OCH3)的混合物中碳氢键数目为0.6NAD.0.1molS2O被氧化为S4O时,转移的电子数为0.1NA4、下列有关溶液中粒子浓度的关系式中,正确的是()A.pH相同的①CH3COONa、②NaHCO3、③Na2CO3三份溶液中的c(Na+):③>②>①B.0.1mol·L-1某二元弱酸强碱盐NaHA溶液中:c(Na+)=2c(A2-)+c(HA-)+c(H2A)C.图中a点溶液中各离子浓度的关系是:c(OH-)=c(H+)+c(CH3COO-)+2c(CH3COOH)D.图中pH=7时:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)=c(H+)5、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.标准状况下,11.2LCCl4含有分子数为0.5NAB.常温常压下,56g丁烯(C4H8)中含有的共价单键总数为8NAC.56gFe溶于过量硝酸,电子转移数为2NAD.质量均为3.2g的S2、S4、S6中所含S原子数相等,都为0.1NA6、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.1mol甲苯含有6NA个C﹣H键B.18gH2O含有10NA个质子C.标准状况下,22.4L氨水含有NA个NH3分子D.56g铁片投入足量浓H2SO4中生成NA个SO2分子7、阿伏加德罗常数为NA,下列说法中正确的是A.62gNa2O溶于水后所得溶液中含有的O2-数为NAB.在含Al3+总数为NA的AlCl3溶液中,Cl-总数大于3NAC.常温常压下,16g甲基(—13CH3)所含的中子数为10NAD.0.5molCu和足量浓硝酸反应可以生成22.4LNO28、由下列实验操作得出的实验现象和实验结论均正确的是选项实验操作实验现象实验结论A将石灰石和盐酸反应产生的气体直接通入硅酸钠溶液中生成白色沉淀碳酸的酸性比硅酸强B向FeCl3溶液中通入足量的H2S生成两种沉淀Fe3+的氧化性强于SC向某无色溶液中滴加少量新制氯水加入淀粉后溶液变成蓝色原溶液中含有I—D向AgCl固体滴加饱和Na2CrO4溶液有砖红色沉淀生成Ksp:Ag2CrO4<AgClA.A B.B C.C D.D9、下列指定反应的离子方程式正确的是A.向硫酸氢钠溶液中滴加氢氧化钡溶液至刚好为中性:H++SO42-+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2OB.饱和FeCl3滴入沸水中加热煮沸制备胶体:Fe3++3H2O=Fe(OH)3(胶体)+3H+C.在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4:
3ClO-+2Fe(OH)3=
2FeO42-+3Cl-+H2O+4H+D.向含有0.4molFeBr2的溶液中通入0.4molCl2充分反应:4Fe2++2Br-+3C12=4Fe3++6C1-+Br210、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是()A.CH3CH2COOHB.SO2C.NH4HCO3D.Cl211、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W
与Y最外层电子数之和为X的最外层电子数的2倍,Z最外层电子数等于最内层电了数,X、Y、Z的简单离子的电子层结构相同,W
的单质是空气中体积分数最大的气体。下列说法正确的是()A.Y
的最高价氧化物对成水化物的酸性比W
的强 B.W的气态氢化物比X的稳定C.离子半径的大小顺序:r(W)>r(X)>r(Y)
>(Z) D.XY2
与ZY2中的化学键类型相同12、下列有关实验、现象、及结论等叙述正确的有()①向溶有SO2的BaCl2溶液中通入气体X,出现白色沉淀,X具有强氧化性②将稀盐酸滴入硅酸钠溶液中,充分振荡,有白色沉淀产生,非金属性:Cl>Si③向某溶液加入稀硫酸,有淡黄色沉淀和刺激性气味的气体,该溶液中一定含有S2O32-④向X溶液加新制氯水,再加入少量KSCN溶液,溶液变为红色,X溶液中一定含有Fe2+⑤向饱和NaHCO3溶液中滴加硼酸,无气泡产生,酸性:硼酸<碳酸⑥取少量Fe(NO3)2样品溶于稀硫酸,滴入KSCN溶液,溶液变红色,证明样品已变质A.1条 B.2条 C.3条 D.4条13、下列说法正确的是()A.稀硫酸、NaCl溶液是实验室常见的强电解质B.二氧化氮经加压凝成无色液体为物理变化C.“华为麒麟980”手机芯片的主要成分是二氧化硅D.“火树银花”的烟花利用了金属元素的物理性质14、海水中含量最高的电解质是A.水 B.氯化钠 C.乙醇 D.脂肪15、下列说法正确的是()A.吸热反应一定不能自发进行B.由C(s,石墨)=C(s,金刚石)△H=+1.9kJ•mol-1,可知金刚石比石墨稳定C.S(s)+O2(g)=SO2(g)△H1,S(g)+O2(g)=SO2(
g)△H2,则△H1>△H2D.已知H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)△H=-57.3kJ•mol-1,则0.5molH2SO4与0.5molBa(OH)2反应一定放出57.3kJ热量16、下列实验中,直接采用沾有水滴的仪器,对实验结果没有影响的是()A.氨的喷泉实验:烧瓶 B.硫酸铜结晶水含量测定:坩埚C.溶液配制:容量瓶 D.中和滴定:滴定管二、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、某药物H的合成路线如图所示:完成下列填空:(1)F分子中含氧官能团名称__。(2)反应Ⅰ中X为气态烃,与苯的最简式相同,则X的名称__。(3)反应A→B的反应类型是__;B→C的反应条件是__。(4)写出反应的化学反应方程式。D→E:___。G→H:___。(5)E的同分异构体中,满足下列条件的物质的结构简式是___。①能发生银镜反应②能水解③苯环上的一溴代物只有两种(6)请写出以D为原料合成苯乙酮()的反应流程。___A→试剂→B……→试剂→目标产物19、亚硝酸钠(NaNO2)是一种工业盐,在生产、生活中应用广泛。现用下图所示装置(夹持装置已省略)及药品,探究亚硝酸钠与硫酸反应及气体产物成分。已知:①NO+NO2+2OH-=2NO2-+H2O②气体液化的温度:NO2(21℃)、NO(–152℃)(1)为了检验装置A中生成的气体产物,仪器的连接顺序为(从左向右连接):A→_____________;组装好仪器后,接下来进行的操作是________________。(2)关闭弹簧夹,打开分液漏斗活塞,滴入70%的硫酸后,A中产生红棕色气体。①确认A中产生气体含有NO,依据的现象是_____________________________。②装置E的作用是_______________________________________________________。(3)如果没有装置C,对实验结论造成的影响是______________________________。(4)通过上述实验探究过程,可得出装置A中反应的化学方程式是_______________。20、某研究性学习小组在网上收集到如下信息:钾、钙、钠、镁等活泼金属都能在CO2气体中燃烧。他们对钠在CO2气体中燃烧后的产物中的白色物质进行了如下探究:(实验)将燃烧的钠迅速伸入到盛有装满CO2的集气瓶中,钠在其中继续燃烧,反应后冷却,瓶底附着黑色颗粒,瓶壁上粘附着白色物质。(提出假设)假设1:白色物质是Na2O。假设2:白色物质是Na2CO3。假设3:白色物质是Na2O和Na2CO3的混合物。(设计实验方案.验证假设)该小组对燃烧后的白色产物进行如下探究:实验方案实验操作实验现象结论方案1取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入无色酚酞试液溶液变成红色白色物质为Na2O方案2①取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入过量的CaCl2溶液出现白色沉淀③静置片刻,取上层清液于试管中,滴加无色酚酞试液无明显现象(思考与交流)(1)甲同学认为方案1得到的结论不正确,其理由是_______。(2)乙同学认为方案2得到的结论正确,白色物质为_______。(3)通过方案1和方案2的实验,你认为上述三个假设中,_______成立。你的理由是_______。(4)钠在二氧化碳中燃烧的化学方程式为_______。(5)丙同学认为白色物质有可能是氢氧化钠。你是否同意丙同学的观点,并简述理由:_______。21、某学习小组用铁泥(主要成分为Fe2O3、FeO和少量Fe)制备Fe3O4纳米材料的流程示意图如下:已知:步骤⑤中,相同条件下测得Fe3O4的产率与R()的关系如图所示。(1)为提高步骤①的反应速率,可采取的措施是_______________________(任写一点)。(2)步骤②中,主要反应的离子方程式是___________________________________。(3)浊液D中铁元素以FeOOH形式存在,步骤④中反应的化学方程式是________;步骤④中,反应完成后需再加热一段时间除去剩余H2O2目的是__________________。(4)⑤反应的离子方程式为________________________________________________;步骤⑤中的“分离”包含的步骤有______________。(5)设浊液D中FeOOH的物质的量为amol,滤液B中的铁元素的物质的量为bmol。为使Fe3O4的产率最高,则=_________。(填数值,小数点后保留3位)
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【分析】一份用足量的氢气还原,反应后固体质量为Cu的质量,另一份中加入500mL稀硝酸,固体恰好完全溶解,溶液中溶质为Cu(NO3)2,根据Cu元素守恒可知:n[Cu(NO3)2]=n(Cu),根据氮元素守恒可知n(HNO3)=n(NO)+2n[Cu(NO3)2],再根据c=计算硝酸的浓度。【详解】一份用足量的氢气还原,反应后固体质量为Cu的质量,故n(Cu)==0.4mol,另一份中加入500mL稀硝酸,固体恰好完全溶解,溶液中溶质为Cu(NO3)2,根据Cu元素守恒可知:n[Cu(NO3)2]=n(Cu)=0.4mol,根据氮元素守恒可知:n(HNO3)=n(NO)+2n[Cu(NO3)2]=+2×0.4mol=1mol,所以该稀硝酸的浓度为:c(HNO3)==2mol/L,答案选B。【点睛】本题考查混合物的计算,清楚反应过程是解题的关键,注意利用守恒法进行解答,侧重考查学生分析计算能力,难度中等。2、B【详解】新制氯水的主要成分有Cl2、H+、HClO、Cl-等,A.紫色的石蕊试液变红,有H+存在,后褪色,有HClO,A项正确;B.碳酸的酸性比HClO的酸性强,根据强酸制弱酸原理,答案不对,正确为HCO+H+=CO2↑+H2O,B项错误;C.新制氯水有Cl-,和银离子反应生成白色沉淀,C项正确;D.新制氯水的Cl2具有强氧化性,可以使亚铁离子氧化,D项正确;答案选B。3、C【详解】A.20g20Ne的物质的量为1mol,一个20Ne所含中子数为20-10=10个,所以20g20Ne含有的中子数为10NA,故A正确;B.100mL1mol·L-1亚硫酸钠溶液中含有0.1molNa2SO3,溶液中存在电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HSO)+c(SO),溶液中n(Na+)=0.2mol,所以c(OH-)+c(HSO)+c(SO)大于0.1NA,故B正确;C.1mol乙醇中含5molC-H键,1mol甲醚(CH3OCH3)含6molC-H键,所以4.6g乙醇和甲醚(CH3OCH3)的混合物中碳氢键数目无法确定,故C错误;D.S2O被氧化为S4O时S元素由+2价变为+2.5价,每个S2O失去1个电子,则0.1molS2O被氧化为S4O时,转移的电子数为0.1NA,故D正确;答案为C。4、C【详解】A.pH相同的钠盐溶液中,弱根离子水解程度越大,其盐溶液浓度越小,碳酸钠的水解程度大于碳酸氢钠,大于醋酸钠,则当三种溶液的pH相同时,其物质的量浓度由大到小的顺序是③<②<①,钠离子浓度大小顺序是③<②<①,故A错误;
B.根据物料守恒得c(Na+)=c(A2-)+c(HA-)+c(H2A),故B错误;
C.a点溶液中存在的溶质是等物质的量的醋酸钠和氢氧化钠,根据物料守恒得c(Na+)=2c(CH3COO-)+2c(CH3COOH),根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),所以得c(OH-)=c(H+)+c(CH3COO-)+2c(CH3COOH),故C正确;
D.pH=7时c(OH-)=c(H+),溶液中存在电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),所以得c(Na+)=c(CH3COO-),故D错误;
故选:C。【点睛】本题考查了离子浓度大小的比较,根据溶质的性质结合物料守恒和电荷守恒来分析解答,易错选项是C,明确a点溶液中的溶质是解此选项的关键,题目难度中等.5、D【详解】A.标准状况下,CCl4不是气体,故A错误;B.56g丁烯的物质的量为1mol,一个丁烯中含有10个共价单键,所以1mol丁烯中含有的共价单键总数为10NA,故B错误;C.铁溶于过量硝酸,转化成Fe3+,所以转移电子数为3NA,故C错误;D.可以将S2认为2S、S4认为4S、S6认为6S,就都是S,所以物质的量都为0.1mol,原子数都为0.1NA,故D正确;故答案为D。6、B【解析】A.1mol甲苯中含有8NA个C—H键,A错误;B.18gH2O的物质的量18g÷18g/mol=1mol,1个H2O分子中含有10个质子,1molH2O中含有10NA个质子,B正确;C.标准状况下,氨水是液体,C错误;D.常温下Fe遇浓硫酸发生钝化,D错误;答案选B。7、B【详解】A.Na2O溶于水发生反应:Na2O+H2O=2NaOH,故溶液中不存在O2-,A项错误;B.由于发生:Al3++3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+,若溶液中含Al3+总数为NA,则投入的n(AlCl3)>1mol,溶液中n(Cl-)>3NA,B项正确;C.一个—13CH3中所含中子数是7,而16g甲基(—13CH3)其物质的量为1mol,故含有的中子数为7NA,C项错误;D.0.5molCu和足量浓硝酸反应生成1molNO2,题中未指明NO2所处的温度和压强,且NO2与N2O4存在平衡:2NO2N2O4,气体体积不确定,D项错误。8、C【解析】A.石灰石和盐酸反应产生的CO2气体,由于HCl具有挥发性,所以将气体直接通入硅酸钠溶液中,会发生反应:2HCl+Na2SiO3=H2SiO3↓+2NaCl;CO2+H2O+Na2SiO3=H2SiO3↓+2Na2CO3,因此不可以证明碳酸的酸性比硅酸强,A错误;B.向FeCl3溶液中通入足量的H2S,会发生反应:2FeCl3+H2S=2FeCl2+S↓+2HCl,只能形成S单质一种沉淀,可以证明Fe3+的氧化性强于S,B错误;C.向某无色溶液中滴加少量新制氯水,加入淀粉后溶液变成蓝色,说明反应后的溶液中含有I2,则加入氯水前溶液中含有I-,发生反应:Cl2+2I-=2Cl-+I2,C正确;D.难溶物质之间的转化通常都是可逆反应,由于向AgCl固体上滴加的是饱和Na2CrO4溶液后有砖红色沉淀生成,故不能说明两者的溶解度大小,且AgCl、Ag2CrO4的类型不同,更不能由现象直接比较两者的Ksp,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查化学实验方案的评价的知识,为高考常见题型,把握有机物的性质、反应与现象、非金属性比较、沉淀生成、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,选项D为解答的易错点,题目难度不大。9、B【解析】A.向硫酸氢钠溶液中滴加氢氧化钡溶液至刚好为中性的离子反应为2H++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+2H2O,故A错误;B.将饱和FeCl3溶液滴入废水中制取Fe(OH)3胶体,离子方程式:Fe3++3H2O=Fe(OH)3(胶体)+3H+,故B正确;C.在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4,碱性溶液中不会生成氢离子,正确的离子反应为:4OH-+3ClO-+2Fe(OH)3═2FeO42-+3Cl-+5H2O,故C错误;D.含有0.4
mol
FeBr2的溶液中含有0.4mol亚铁离子、0.8mol溴离子,0.4mol亚铁离子完全反应消耗0.2mol氯气,剩余的0.2mol氯气能够氧化0.4mol溴离子,则参加反应的亚铁离子与溴离子的物质的量之比为1:1,该反应的离子方程式为2Fe2++2Br-+2Cl2═2Fe3++4Cl-+Br2,故D错误;故选B。10、B【解析】SO2的水溶液能导电,但属于非电解质,本题选B。点睛:要注意氯气的水溶液虽然也导电,但其既不是电解质,也不是非电解质。11、C【分析】短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的单质是空气中体积分数最大的气体,则W为N元素;Z最外层电子数等于最内层电子数,原子序数大于N元素,只能处于第三周期,故Z为Mg元素;X、Y、Z的简单离子的电子层结构相同,结构原子序数可知,X只能处于第二周期,且最外层电子数大于5,W(氮元素)与Y最外层电子数之和为X的最外层电子数的2倍,则Y原子最外层电子数只能为奇数,结合原子序数可知,Y不可能处于ⅠA族,只能处于ⅦA族,故Y为F元素,X最外层电子数为=6,则X为O元素。【详解】根据上述分析可知,A、Z为Mg元素最高正化合价为+2,Y为F元素,没有最高正化合价,故A错误;B、非金属性O>N,故氢化物稳定性H2O>NH3,故B错误;C、具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大,离子半径越小,故离子半径r(N3-)>r(O2-)>r(F-)>r(Mg2+),故C正确;D、OF2中含有共价键,MgF2中含有离子键,二者化学键类型不同,故D错误;故选C。12、A【详解】①白色沉淀可能为硫酸钡、亚硫酸钡,则X可能为氯气、氨气等,X不一定具有强氧化性,故①错误。②非金属性强弱判据之一是:最高价氧化物对应水化物的酸性强弱,盐酸不是最高价含氧酸,故②错误。③生成的淡黄色沉淀和刺激性气味的气体为S和SO2,原溶液可能含有S2-与SO32-,不一定是S2O32-,故③错误。④可能原来溶液中含有Fe3+,如果向原来溶液中加入几滴KSCN溶液不变红,再滴加氯水后变红,则原来溶液中一定含有Fe2+,故④错误。⑤向饱和NaHCO3溶液中滴加硼酸,无气泡产生,说明不产生二氧化碳,证明酸性:硼酸<碳酸,故⑤正确。⑥将Fe(NO3)2样品溶于稀H2SO4后,滴加KSCN溶液,NO3-具有氧化性,能把Fe2+氧化生成铁离子,铁离子与KSCN溶液发生显色反应,故不能证明样品变质,故⑥错误。故只有⑤正确,故答案选A。【点睛】本题的易错点为②和③,要注意用最高价氧化物对应水化物的酸性强弱才能判断非金属性的强弱,有S2-与SO32-与酸反应也会生成S和二氧化硫气体,本题考查较全面,难度较大。13、D【详解】A.电解质是指在水溶液中或熔融状态下可以导电的化合物,稀硫酸、NaCl溶液都是混合物,不属于电解质,故A错误;B.二氧化氮经加压凝成无色液体,发生反应:二氧化氮转变为四氧化二氮,且是可逆反应,属于化学变化,故B错误;C.硅属于半导体材料,二氧化硅具有良好的导光性;“华为麒麟980”手机芯片的主要成分是单质硅,故C错误;D.烟花中添加多种金属元素,具有不同的焰色反应,“火树银花”的烟花利用了金属元素的物理性质,即焰色试验,故D正确;故答案选:D。14、A【详解】海水中水的含量最高,含水量达96.5%,H2O是电解质,所以海水中含量最多的电解质是水,故合理选项是A。15、C【详解】A.化学反应的热效应与反应物和生成物具有的能量有关,而反应能否自发进行与焓变和熵变有关,故A错误;B.根据物质能量越高越不稳定,由C(s,石墨)=C(s,金刚石)∆H=+1.9kJ·mol−1,可以知道反应时吸热反应,金刚石能量高于石墨,所以石墨稳定,故B错误;C.A.固体硫变化为气态硫需要吸收热量,所以固体硫燃烧放出的热量少,故∆H1>∆H2故C正确;
D.中和热是指稀溶液中,强酸和强碱发生中和反应生成1molH2O所放出的热量,但生成硫酸钡沉淀的反应还要放出热量,则0.5molH2SO4与0.5molBa(OH)2反应放出的热大于57.3kJ,故D错误;故答案选C。16、C【详解】A.氨气极易溶于水,在喷泉实验前必须保持烧瓶干燥,实验才能成功,故A选项错误。B.硫酸铜结晶水含量测定需要使用坩埚加热,根据质量差计算,坩埚占有水会影响实验结果,故B选项错误。C.使用容量瓶配置一定的物质量浓度的溶液不需要容量瓶干燥,还会在定容时加水,容量瓶沾有水对实验结果无影响,故C选项正确。D.中和滴定过程中需要计算溶液使用的体积,滴定管沾有水会影响计算结果,故D选项错误。故答案选C。【点睛】本题需要注意溶液配置的过程中,在移液操作后还有加水定容,所以容量瓶无需干燥就可使用,对实验结果没有影响,也不会影响溶液浓度。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、醛基、酯基乙炔加成反应NaOH水溶液、加热CH2CHO+2Cu(OH)2CH2COOH+Cu2O↓+H2O+H2O【分析】A与溴化氢在双氧水的作用下发生加成反应生成B,比较苯与A的结构可知,苯与X发生加成反应生成A,所以X为CH≡CH。B水解生成C,后C催化氧化生成DCH2CHO,D与斐林试剂反应酸化后生成ECH2COOH,E发生取代反应生成F,F与氢气发生加成,醛基转化为羟基,得到G,G发生消去反应生成H。根据此分析进行解答。【详解】(1)由F的结构简式可知F中具有的官能团为醛基、酯基。故答案为醛基酯基(2)比较苯与A的结构可知,苯与X发生加成反应生成A,X为气态烃,且X与苯的最简式相同,所以X为CH≡CH。故答案为CH≡CH(3)A与溴化氢在双氧水的作用下发生加成反应生成B之后B在NaOH水溶液、加热条件下水解生成C。故答案为加成反应NaOH水溶液、加热(4)DCH2CHO与斐林试剂反应酸化后生成ECH2COOH,G,G发生消去反应生成H。故答案为CH2CHO+2Cu(OH)2CH2COOH+Cu2O↓+H2O+H2O(5)ECH2COOH的同分异构体需要满足能发生银镜反应,说明有醛基且能水解,则含有酯基,苯环上的一溴代物只有两种说明对位上有两个取代基。该同分异构体为。故答案为(6)DCH2CHO制备苯乙酮()的反应流程主要是将醛基转化为相邻碳原子上的酮基,可以先将D还原为苯甲醇,之后苯甲醇发生消去反应得到苯乙烯,苯乙烯与水加成后再进行催化氧化生成苯乙酮()。故答案为19、CEDB检查装置的气密性D中有红棕色气体生成冷凝,使NO2完全液化水会与NO2生成NO,影响NO的检验2NaNO2+H2SO4=Na2SO4+NO2↑+NO↑+H2O【分析】根据物质的制备实验操作及注意事项分析解答;根据氮及其化合物的性质分析解答。【详解】(1)C吸收水蒸气,B尾气处理,防止污染空气,D检验NO,E冷却二氧化氮,利用D检验NO,所以装置的连接为A→C→E→D→B,组装好仪器后,接下来进行的操作实验是检查装置气密性;故答案为E;D;B;
检查装置气密性;(2)关闭弹簧夹,打开分液漏斗活塞,滴入70%的硫酸后,A中产生红棕色气体,说明生成了NO2气体。①确认A中产生气体含有NO,通过在D装置中通O2来检验.观察气体是否变红棕色,若D中气体变成了红棕色,说明A中含有NO气体。②装置E的作用是冷凝,使NO2完全液化。(3)如果没有装置C即不干燥,水会与NO2反应产生NO,影响NO的确定。(4)通过上述实验探究过程,可得出装置A中反应应产生两种气体。+3价氮元素发生歧化反应。化学方程式是2NaNO2+H2SO4=Na2SO4+NO2↑+NO↑+H2O。【点睛】制备实验方案的设计,应遵循以下原则
:(1)条件合适,操作简便;(2)原理正确,步骤简单;
(3)原料丰富,价格低廉;(4)产物纯净,污染物少。制备实验方案的设计,主要涉及原料、基本化学反应原理,实验程序和仪器、设备。核心是原料,由原料可确定反应原理,推导出实验步骤及所用仪器。20、Na2CO3溶液也显碱性,会使酚酞试液变红Na2CO3假设2方案2的①中出现的白色沉淀是CaCO3,所以燃烧后的白色产物中有Na2CO3存在;方案2的②中滴加无色酚酞试液无明显现象,说明燃烧后的白色产物中没有Na2O存在4Na+3CO22Na2CO3+C不同意,因为反应物中无氢元素(或违背质量守恒定律)【解析】(1)取少量白色物质于试管中,加入适量水,振荡,样品全部溶于水,向其中加入无色酚酞试液溶液变红,原因有,可以是生成的氧化钠溶于水和水反应生成氢氧化钠溶液的作用,也可以碳酸钠溶液水解显碱性的作用,也可以是二
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