2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、已知羟基能与Na反应,羧基能与NaHCO3溶液反应。分子式为C5H10O3的有机物与Na反应时生成C5H8O3Na2,而NaHCO3溶液反应时生成C5H9O3Na。则符合上述条件的该有机物的同分异构体(不考虑立体异构)有A.10种B.11种C.12种D.13种2、不存在化学键的物质是A.氢气B.二氧化碳C.氩气D.金刚石3、铁片与盐酸反应制H2的速率较慢,下列措施不能加快反应速率的是A.用铁粉代替铁片B.增大盐酸的浓度C.用相同浓度醋酸代替盐酸D.适当升高溶液温度4、工业上常用NCl3制备消毒剂ClO2,利用如图装置电解氯化铵和盐酸的混合溶液可制备NCl3(已知NCl3的水溶液具有漂白性)。下列推断正确的是( )A.石墨极为正极B.铁极附近溶液的pH减小C.每生成1molNCl3必转移3mol电子D.电解反应为NH4Cl+2HClNCl3+3H2↑5、某溶液中大量存在以下五种离子:NO3-、SO42-、Fe3+、H+、M,其物质的量浓度之比为c(NO3-):c(SO42-):c(Fe3+):c(H+):c(M)=2:3:1:3:1,则M可能是()A.Al3+B.Cl-C.Mg2+D.Ba2+6、下列对于太阳能、生物质能和氢能的利用的说法不正确的是( )A.芒硝晶体(Na2SO4·10H2O)白天在阳光下曝晒后失水、溶解吸热,夜里重新结晶放热,实现了太阳能转化为化学能继而转化为热能B.将植物的秸秆、枝叶、杂草和人畜粪便加入沼气发酵池中,在富氧条件下,经过缓慢、复杂、充分的氧化反应最终生成沼气,从而有效利用生物质能C.生活、生产中大量应用氢能源,首先要解决由水制备氢气的能耗、氢气的储存和运输等问题D.垃圾焚烧处理厂把大量生活垃圾中的生物质能转化为热能、电能,减轻了垃圾给城市造成的压力,改善了城市的环境,增强了市民的环保意识7、关于二氧化硫和二氧化碳的下列说法中不正确的是( )A.都是酸性氧化物B.都具有氧化性C.都能使澄清石灰水变浑浊D.都能与氯化钙溶液反应生成沉淀8、下列说法正确的是A.不管什么反应使用催化剂,都可以加快反应速率B.可逆反应A(g)B(g)+C(g),增大压强正反应速率减小,逆反应速率增大C.对达到平衡的一个放热的可逆反应,若降低温度正反应速率减小,逆反应速率增大D.参加反应物质的性质是决定化学反应速率的主要因素9、下列有关糖类、油脂、蛋白质的说法中,不正确的是( )A.灼烧蚕丝织物有烧焦羽毛的气味B.蔗糖和麦芽糖互为同分异构体C.蔗糖溶液中加入稀硫酸,水解后加入银氨溶液,水浴加热未出现银镜,说明水解的产物为非还原性糖D.利用油脂在碱性条件下的水解,可以制肥皂10、某烃完全燃烧时,消耗的氧气与生成的CO2体积比为3∶2,该烃能使酸性高锰酸钾溶液褪色,也能使溴水褪色,则该烃的分子式可能为A.C3H4B.C2H4C.C2H6D.C6H611、在一定温度下,容器内某一反应中M、N的物质的量随反应时间变化的曲线如图,下列表述中正确的是A.反应的化学方程式为.2MNB.t2时,正逆反应速率相等达到平衡状态C.t1时,N的浓度是M浓度的2倍D.t3时,正反应速率大于逆反应速率12、下列有关化学键的说法中错误的是A.氯化钠熔化或氯化氢溶于水时都要破坏化学键B.离子化合物中可能含有共价键,共价化合物中一定不含有离子键C.氯化铵受热变成气体,冷却后又成晶体,此过程中化学键没有发生变化D.碘晶体升华和冰融化时都未涉及化学键的变化13、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W与Y、X与Z位于同一主族,W与X可形成共价化合物WX2,Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍。下列叙述不正确的是A.原子半径的大小顺序为X
A>G(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为_________(填化学式),用原子结构解释原因:同周期元素电子层数相同,从左至右,_________,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强。24、(12分)X、Y、Z、M、W是原子序数由小到大排列的五种短周期主族元素,其中X、Z、M、W四种元素的原子序数之和为32,在元素周期表中X是原子半径最小的元素,Y原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,Z、M左右相邻,M、W位于同主族。回答下列问题:(1)Y在周期表中的位置是________,W的阴离子符号是_____。(2)Z的单质的结构式为________。
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
状况下,试管中收集满Z的简单氢化物后倒立于水中(假设溶质不向试管外扩散),一段时间后,试管内溶液中溶质的物质的量浓度为_______。(3)由X、Z、M三种元素组成的化合物是酸、碱、盐的化学式分别为________(各举一例)。(4)写出加热时Y的单质与W的最高价氧化物的水化物的浓溶液发生反应的化学方程式:_______。(5)化合物甲由X、Z、M、W和Fe五种元素组成,甲的摩尔质量为392g·mol-1,1mol甲中含有6mol结晶水。对化合物甲进行如下实验:a.取甲的水溶液少许,加入过量的浓NaOH溶液,加热,产生白色絮状沉淀和无色、有刺激性气味的气体;白色絮状沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。b.另取甲的水溶液少许,加入过量的BaCl2溶液,产生白色沉淀;再加盐酸,白色沉淀不溶解。①甲的化学式为________。②已知100mL1mol·L-1的甲溶液能与20mL1mol·L-1的酸性KMnO4溶液恰好反应,写出反应的离子方程式:____________。25、(12分)为了验证木炭可被浓硫酸氧化成,选用如图所示装置(内含物质)进行实验。(1)按气流由左向右的流向,连接如图所示装置的正确顺序是______(填字母,下同)接______,______接______,______接______。(2)若实验检验出有生成,则装置乙、丙中的现象分别为:装置乙中______,装置丙中______。(3)装置丁中酸性溶液的作用是______。(4)写出装置甲中所发生反应的化学方程式:______。26、(10分)某实验小组通过铁与盐酸反应的实验,研究影响反应速率的因素(铁的质量相等,铁块的形状一样,盐酸均过量),
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
实验如下表:实验编号�盐酸浓度/(mol/L)�铁的形态�温度/K��1�4.00�块状�293��2�4.00�粉末�293��3�2.00�块状�293��4�2.00�粉末�313��(1)若四组实验均反应进行1分钟(铁有剩余),则以上实验需要测出的数据是______。(2)实验___和_____(填实验编号)是研究盐酸的浓度对该反应速率的影响;实验1和2是研究_______对该反应速率的影响。(3)测定在不同时间产生氢气体积V的数据,绘制出图甲,则曲线c、d分别对应的实验组别可能是______、______。(4)
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
其中一组实验,发现产生氢气的速率随时间变化情况如图乙所示。①其中t1~t2速率变化的主要原因是______。②t2~t3速率变化的主要原因是___________。(5)实验1产生氢气的体积如丙中的曲线a,添加某试剂能使曲线a变为曲线b的是______。A.CuO粉末B.NaNO3固体C.NaCl溶液D.浓H2SO427、(12分)某兴趣小组利用下列实验装置探究SO2的性质。根据要求回答下列问题:(1)装置A中反应的化学方程式为__________________________________________。(2)利用装置C可以证明SO2具有漂白性,C中盛放的溶液是__________________。(3)通过观察D中现象,即可证明SO2具有氧化性,D中盛放的溶液可以是________。A.NaCl溶液B.酸性KMnO4C.FeCl3D.Na2S溶液(4)研究小组发现B中有白色沉淀BaSO4生成,为进一步验证B中产生沉淀的原因,研究小组进行如下两次实验:实验i:另取BaCl2溶液,加热煮沸,冷却后加入少量苯(起液封作用),然后再按照上述装置进行实验,结果发现B中沉淀量减少,但仍有轻微浑浊.实验ii:用如上图2的F装置代替上述实验中的A装置(其他装置不变),连接后往装置F中通入气体X一段时间,再加入70%H2SO4溶液,结果B中没有出现浑浊.①“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是_______________________;②气体X可以是____________(填序号)。A.CO2 B.C12 C.N2 D.NO2③B中形成沉淀的原因是(用化学方程式表示):________________________________。28、(14分)(1)原电池可将化学能转化为电能。若Fe、Cu和浓硝酸构成原电池,负极是_____(填“Cu”或“Fe”);若Zn、Ag和稀盐酸构成原电池,正极发生_____反应(填“氧化“或还原”)。质量相同的铜棒和锌棒用导线连接后插入CuSO4溶液中,一段时间后,取出洗净、干燥、称量,二者质量差为12.9g。则导线中通过的电子的物质的量是____ mol。(2)肼-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池(氧化产物为大气主要成分)的能量转化率高。已知:电流效率可用单位质量的燃料提供的电子数表示。肼-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池、氨气-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池(氧化产物为大气主要成分)的电流效率之比为____。(3)一定温度下,将3molA气体和1molB气体通入一容积固定为2L的密闭容器中,发生如下反应:3A(g)+B(g)xC(g),反应1min时测得剩余1.8molA,C的浓度为0.4mol/L,x为_____。若反应经2min达到平衡,平衡时C的浓度____0.8mol/L(填“大于,小于或等于”)。若已知达平衡时,该容器内混合气休总压强为p,混合气体起始压强为p0。请用p0、p来表示达平衡时反应物A的转化率为________。29、(10分)现有A、B、C、D、E、F六种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A、D同主族,C与E同主族,D、E、F同周期,A、B的最外层电子数之和与C的最外层电子数相等,A能分别与B、C形成电子总数相等的分子,且A与C形成的化合物常温下为液态,A能分别与E、F形成电子总数相等的气体分子。请回答下列问题:(1)F的元素符号为_________,E、F的简单离子中半径较大的是______(填离子符号)。(2)A、C、D三种元素组成的一种常见化合物,是氯碱工业的重要产品,该化合物电子式为__________。(3)B、C简单氢化物中稳定性较强的是__________(填分子式)。(4)B与F两种元素形成的一种化合物分子,各原子均达8电子稳定结构,则该化合物的化学式为___________;B的简单氢化物与F的单质常温下可发生置换反应,请写出该反应的化学方程式:______________________。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、C【解析】分子式为C5H10O3的有机物与NaHCO3溶液反应时,生成C5H9O3Na;而与金属钠反应时生成C5H8O3Na2,说明有机物分子中含有1个-COOH、1个-OH,该有机物可以看作C4H10中2个H原子,分别被-COOH、-OH代替,结合C4H10的同分异构体判断。【详解】分子式为C5H10O3的有机物与NaHCO3溶液反应时,生成C5H9O3Na;而与金属钠反应时生成C5H8O3Na2,说明有机物分子中含有1个-COOH、1个-OH,该有机物可以看作C4H10中2个H原子,分别被-COOH、-OH代替。若C4H10为正丁烷:CH3CH2CH2CH3,2个H原子分别被-COOH、-OH代替,取代同一碳原子上2个H原子,有2种,取代不同C原子的2个H原子,有6种;若C4H10为异丁烷:CH3CH(CH3)CH3,2个H原子分别被-COOH、-OH代替,取代同一碳原子上2个H原子,有1种,取代不同C原子的2个H原子,有3种;则该有机物的可能的结构有2+6+1+3=12种;因此合理选项是C。【点睛】本题考查同分异构体的书写,根据与NaHCO3溶液、金属钠反应产物分子式判断有机物含有的官能团是关键,在确定种类数目时,要注意取代中利用“定一移二“进行判断。2、C【解析】A.氢气含有非极性共价键,A项错误;B.二氧化碳分子内含碳氧极性共价键,B项错误;C.稀有气体为单原子分子,不存在化学键,所以氩气不存化学键,C项正确;D.金刚石是以碳碳单键连接而成的原子晶体,D项错误;答案选C。3、C【解析】A.用铁粉代替铁片,增大了反应物的接触面积,反应速率加快,选项A不选;B.增大盐酸的浓度,氢离子浓度变大,反应速率加快,选项B不选;C.用相同浓度醋酸代替盐酸,由于醋酸为一元弱酸,氢离子浓度小于一元强酸盐酸,反应速率减慢,选项C选;D.提高反应的温度,反应的速率加快,选项D不选;答案选C。4、D【解析】A.石墨与电源的正极相连,石墨极为阳极,A错误;B.铁极为阴极,电极反应式为2H++2e-=H2↑,铁极附近溶液的酸性逐渐减弱,pH增大,故B错误;C.NCl3的水溶液具有漂白性,说明NCl3中Cl的化合价为+1,电解过程中氯元素化合价由-1升高为+1,每生成1molNCl3,必转移6mol电子,故C错误;D.阴极生成氢气、阳极生成NCl3,电解反应为NH4Cl+2HClNCl3+3H2↑,故D正确;选D。5、C【解析】分析题给数据知溶液中阴离子所带的负电荷浓度大于Fe3+和H+所带的正电荷浓度,故M为阳离子;c(NO3-)∶c(SO42-)∶c(Fe3+)∶c(H+)∶c(M)=2∶3∶1∶3∶1,根据电荷守恒可知M为+2价阳离子,而Ba2+和硫酸根不能大量共存,所以M为Mg2+,答案选C。6、B【解析】A、芒硝在白天光照下失水,是太阳能转化为化学能,晚上重新结晶放热,是化学能转化成热能,故A说法正确;B、生物质能就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量,将植物的秸秆、枝叶、杂草和人畜粪便加入沼气发酵池中,在氧气不充足、厌氧菌的作用下进行,故B说法错误;C、氢能源开发利用过程中需要解决的课题是探索廉价制氢气的方法和怎样解决氢气的贮存运输问题,故C说法正确;D、利用垃圾发电可将生活垃圾中的生物质能转化为热能、电能等,故D说法正确。答案选B。7、D【解析】A、SO2和CO2都是酸性氧化物,所以A选项是正确的; B.二氧化硫既有氧化性又有还原性,二氧化碳只有氧化性,所以两者都有氧化性,故B选项是正确的; C.二氧化硫和二氧化碳都能和澄清石灰水反应,分别生成亚硫酸钙和碳酸钙的沉淀,故C正确;D.根据强酸制取弱酸原理可知,二氧化硫和二氧化碳都不能与氯化钙溶液反应生成沉淀,所以D选项是错误的;综上所述,本题答案:D。8、D【解析】可逆反应增大压强正逆反应速率都增加,若降低温度正逆反应速率都减小;催化剂有正负之分。9、C【解析】A.蚕丝的主要成分为蛋白质,灼烧蚕丝织物有烧焦羽毛的气味,A正确;B.蔗糖和麦芽糖都为二糖,分子式均为C12H22O11,互为同分异构体,B正确;C.蔗糖溶液中加入稀硫酸,水解后加入适量的碱,使溶液呈碱性后,再加入银氨溶液,水浴加热未出现银镜,说明水解的产物为非还原性糖,C错误;D.利用油脂在碱性条件下的水解,生成的高级脂肪酸钠,制肥皂,D正确;答案为C10、B【解析】烃的燃烧通式是CnHm+(n+m/4)O2=nCO2+m/2H2O,所以根据题意可知,(n+m/4)︰n=3∶2,解得n︰m=1∶2。又因为该烃能使酸性高锰酸钾溶液退色,能使溴水退色,所以应该是乙烯,答案选B。11、C【解析】A.达到平衡时,N的物质的量为2mol,变化6mol,M的物质的量为5mol,变化3mol,反应的方程式为2N⇌M,A正确;B.t2时,没有达到平衡状态,则正逆反应速率不等,B错误;C.t1时,N的物质的量为6mol,M的物质的量为3mol,则N的浓度是M浓度的2倍,C错误;D.t3时,达到平衡状态,则正逆反应速率相等,D错误;答案选A。12、C【解析】A、NaCl熔化破坏离子键,HCl溶于水破坏共价键,故A正确;B、离子化合物中可能含有共价键,如KOH,但共价化合物中一定不含有离子键,故B正确;C、氯化铵受热变成气体,冷却后又成晶体,发生了化学变化,一定有化学键的断裂和生成,故C错误;D、碘晶体、冰为分子晶体,则碘晶体升华、冰熔化时都破坏分子间作用力,故D正确;故选C。13、A【解析】分析:Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍,Y为Si元素;W与Y位于同主族,W的原子序数小于Y,W为C元素;W与X可形成共价化合物WX2,W、X、Y、Z的原子序数依次增大,X与Z位于同一主族,X为O元素,Z为S元素。根据元素周期律、原子结构和化学键等知识作答。详解:Y原子的内层电子总数是其最外层电子数的2.5倍,Y为Si元素;W与Y位于同主族,W的原子序数小于Y,W为C元素;W与X可形成共价化合物WX2,W、X、Y、Z的原子序数依次增大,X与Z位于同一主族,X为O元素,Z为S元素。A项,根据“层多径大,序大径小”,原子半径由小到大的顺序为XWZY,A项错误;B项,WX2、YX2、ZX2分别为CO2、SiO2、SO2,这三种物质中均只含共价键,B项正确;C项,W、X、Y、Z的最外层电子数分别为4、6、4、6,最外层电子数之和为4+6+4+6=20,C项正确;D项,非金属性Z(S)Y(Si),Z的气态氢化物比Y的稳定,D项正确;答案选A。14、C【解析】A.硫酸为化合物,水溶液中能导电,是电解质,故A错误;B.烧碱是化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电,是电解质,故B错误;C.乙醇是化合物,在水溶液中和熔融状态下不能导电,是非电解质,故C正确;D.纯碱是化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电,是电解质,故D错误;故答案选C。【点睛】电解质:酸、碱、盐、金属氧化物、水;非电解质:绝大部分有机物,非金属氧化物,氨气等;电解质和非电解质均属于化合物。15、C【解析】根据“绿色化学”的含义,即将反应物的原子全部进入所需要的的生成物中,原料利用率为100%,据此解答。【详解】对比4个选项可知,C选项制备环氧乙烷的反应中,反应物全部转化为生成物,没有副产品,原子利用率最高,最符合“绿色化学”思想。其余选项中生成物均不是只有环氧乙烷,原子利用率达不到100%。答案选C。【点睛】本题考查有机合成
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
,涉及原子利用率的比较,注意把握绿色化学的概念和意义。原子利用率最高的应是反应物全部转化为生成物,没有其它副产品的反应,常见的反应有:化合反应、加成反应、加聚反应等。16、D【解析】本题考查元素及化合物知识;四物质中Ba(OH)2、Na2CO3均可和其它三种物质发生反应,而H2SO4、氯水均可和Ba(OH)2、Na2CO3两种物质发生反应,故M、Y(或Y、M)可代表Ba(OH)2、Na2CO3;X、Z(或Z、X)可代表H2SO4、氯水故答案为D17、C【解析】①在反应Cl2+H2O=HCl+HClO中,水中的氢氧两元素化合价均未变化,所以水既不是氧化剂又不是还原剂;②在反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,水中的氢氧两元素化合价均未变化,所以水既不是氧化剂又不是还原剂;③在反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑中,水中氢元素的化合价从+1价降低为0价,化合价降低,所以水是氧化剂;④Na2O2和H2O反应生成NaOH和O2,水所含的H元素和O元素的化合价没有发生变化,水既不是氧化剂又不是还原剂,Na2O2自身发生氧化还原反应,答案选C。18、D【解析】该有机物中含有碳碳双键可发生加成、氧化反应,羧基可和碳酸氢钠、氢氧化钠反应,羟基可发生酯化、氧化、取代等反应,该有机物可燃烧,不含有酯基,则不能水解,答案为D。【点睛】根据有机物的官能团确定有机物的性质,为学习有机物的基础。19、D【解析】由图可知两种气态烃的平均组成为C1.6H4,根据碳原子平均数可知,混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可知,另一气态烃中氢原子数目为4,碳原子数目大于1.6,不超过4,据此解答。【详解】A、混合气体一定含有CH4,由氢原子平均数可知,另一气态烃中氢原子数目为4,可能含有C2H4,或含有C3H4等,A正确;B、根据以上分析可知该混合气体中一定含有甲烷,B正确;C、在110℃条件下,生成的水为气体,两种气态烃的平均组成为C1.6H4,H原子数目为4,燃烧前后总体积不变,C正确;D、若混合气体由CH4和C2H4组成,令甲烷物质的量为xmol、乙烯为ymol,两种气态烃的平均组成为C1.6H4,根据平均C原子数目可知,整理得x:y=2:3,D错误;答案选D。20、D【解析】A.淀粉和纤维素均为多糖,水解的最终产物均为葡萄糖,A正确;B.葡萄糖含-CHO,加热条件下,葡萄糖可与新制氢氧化铜浊液反应产生砖红色沉淀,B正确;C.植物油含碳碳双键、-COOC-,则植物油含不饱和脂肪酸甘油酯,能使Br2的CCl4溶液褪色,C正确;D.蛋白质含-CONH-,由C、H、O、N等元素组成,D错误;故合理选项是D。21、B【解析】分析:有机物结构简式或结构式中短线表示共价键即共用电子对,则CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH是羟基呈电中性的基团,-OH中短线“-”表示一个未成对电子。详解:A.CH3-CH3中短线“-”表示共用电子对,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故A错误;B.前者表示一对共用电子,后者表示一个未成对电子,故B正确;C.CH3-CH3中短线“-”表示碳原子间的共价键,-OH中短线“-”表示一个未成对电子,故C错误;D.前者表示两个碳原子之间有一个共价单键,后者基团内O-H属于共价单键,故D错误。22、D【解析】A项、金属材料是指金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称,包括纯金属和合金,故A正确;B项、重金属原义是指密度大于4.5g/cm3的金属,包括金、银、铜、铁、汞、铅、镉等,故B正确;C项、根据金属的颜色和性质等特征,将金属分为黑色金属和有色金属,黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金,如钢、生铁、铁合金、铸铁等,黑色金属以外的金属称为有色金属,故C正确;D项、金属钠、镁、铝的密度都小于4.5g/cm3,不属于重金属,属于轻金属,故D错误;故选D。二、非选择题(共84分)23、第三周期第ⅣA族2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑离子非极性共价2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH①HClO4核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小【解析】A、B、D、E、F、G是原子序数依次增大的六种短周期元素。B、D、G的最高价氧化物对应水化物两两之间都能反应,是氢氧化铝、强碱、强酸之间的反应,可知B为Na、D为Al;D、F、G原子最外层电子数之和等于15,则F、G的最外层电子数之和为15-3=12,故F为P、G为Cl,可知E为Si。A和B能够形成B2A和B2A2两种化合物,则A为O元素。结合物质结构和元素周期律分析解答。【详解】根据上述分析,A为O元素,B为Na元素,D为Al元素,E为Si元素,F为P元素,G为Cl元素。(1)E为Si,位于周期表中第三周期第ⅣA族,A为O元素,其离子的结构示意图为,故答案为:第三周期第ⅣA族;;(2)B的最高价氧化物对应水化物为NaOH,Al与NaOH溶液反应离子方程式为;2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;(3)①Na2O2为离子化合物,其中含有离子键和非极性共价键,电子式为,故答案为:离子;共价(或非极性共价);;②过氧化钠与水反应的化学反应方程式为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH,故答案为:2Na2O2+2H2O=O2↑+4NaOH;(4)①同周期从左向右原子半径减小,则B(Na)、D(Al)、E(Si)原子半径依次减小,故①正确;②O无最高价,只有5种元素的最高正化合价均等于其原子的最外层电子数,故②错误;③D的最高价氧化物对应水化物为氢氧化铝,溶于强酸、强碱,不能溶于氨水,故③错误;④非金属性越强,对应氢化物越稳定,则元素气态氢化物的稳定性A(氧)>G(氯)>F(磷),故④错误;故答案为:①;(5)在E、F、G的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的为HClO4,因为同周期元素的电子层数相同,从左到右,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小,得电子能力逐渐增强,元素非金属性逐渐增强,故答案为:HClO4;核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐减小。24、第二周期IVA族S2-N≡N0.045mol/L(或1/22.4mol/L)HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2)C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O【解析】原子序数由小到大排列的五种短周期元素X、Y、Z、M、W,在周期表中X是原子半径最小的元素,则X为H元素;元素Y原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,Y为C或S,结合原子序数可知,Y不可能为S元素,故Y为C元素;Z、M左右相邻,M、W位于同主族,令Z的原子序数为a,可知M原子序数为a+1,W原子序数为a+9,X、Z、M、W四种元素的原子序数之和为32,则1+a+a+1+a+9=32,解得a=7,故Z为N元素、M为O元素、W为S元素。(1)Y为C元素,在周期表中位于第二周期IVA族,W为S元素,W的阴离子符号是S2-,故答案为第二周期IVA族;S2-;(2)Z为N元素,单质的结构式为N≡N;标况下,Z的氢化物为氨气,氨气极易溶于水,试管中收集满氨气,倒立于水中(溶质不扩散),一段时间后,氨气体积等于溶液的体积,令体积为1L,则试管内溶液的物质的量浓度为=0.045mol/L,故答案为N≡N;0.045mol/L;(3)X为H元素、Z为N元素、M为O元素。由H、N、O三种元素组成的化合物是酸、碱、盐的化学式分别为HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2),故答案为HNO3(或HNO2)、NH3·H2O、NH4NO3(或NH4NO2);(4)加热时,碳与浓硫酸发生反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(5)①取甲的溶液加入过量的浓NaOH溶液并加热,产生白色絮状沉淀和无色刺激性气味气体,过一段时间白色絮状沉淀变为灰绿色,最终变为红褐色,则说明甲中有亚铁离子和铵根离子,另取甲的溶液,加入过量BaCl2溶液产生白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解,则说明甲中有硫酸根离子,1mol甲中含有6mol结晶水,即甲的化学式中含有6个结晶水,甲的摩尔质量为392g/mol,则甲的化学式为(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O,故答案为(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O;②100mL1mol·L-1的甲溶液中含有0.1molFe2+,20mL1mol·L-1的酸性KMnO4溶液中含有0.02molMnO4-,恰好反应生成铁离子和锰离子,反应的离子方程式为5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O,故答案为5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2O。点睛:本题考查结构性质位置关系应用,推断元素是解题关键。本题的难点是(5)中甲的化学式的确定;易错点为(2)的计算,要知道氨气极易溶于水,氨气体积等于溶液的体积。25、AFECDB澄清石灰水变浑浊品红溶液未褪色吸收(浓)【解析】木炭与浓硫酸加热反应生成CO2、SO2和H2O。其中CO2、SO2在化学性质上的相同点是二者均为酸性氧化物,都能与Ca(OH)2反应,使澄清石灰水变浑浊,这会干扰CO2的检验。SO2和CO2在化学性质上的明显不同点是SO2有漂白性和还原性,而CO2没有。所以在检验CO2时,首先用酸性KMnO4溶液将SO2除去,再用品红溶液检验SO2是否被完全除去,最后用澄清石灰水检验CO2。【详解】(1)甲为浓硫酸与木炭生反应的装置,KMnO4可氧化SO2,用酸性KMnO4溶液除SO2,再通过品红溶液不褪色确认SO2已除干净,验证木炭可被浓H2SO4氧化成CO2,可通过二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊确认,所以装置连接顺序为:A→F→E→C→D→B;(2)SO2具有漂白性,SO2能使品红褪色,丁装置用高锰酸钾酸性溶液除SO2,再通过品红溶液不褪色,证明SO2已经除尽,最后用澄清石灰水检验CO2,澄清石灰水变浑浊。若丙中品红褪色,则乙中的澄清的石灰水变浑浊,无法证明甲中反应生成了CO2;(3)若证明有CO2,需要先除去干扰气体SO2,用高锰酸钾可以吸收SO2;(4)浓硫酸与木炭在加热条件下反应生成CO2、SO2和水,方程式:(浓)。26、反应进行1分钟收集到氢气的体积13固体表面积的大小(或者铁的形态)13铁与盐酸反应是放热反应,温度升高,化学反应速率加快随着反应的不断进行,盐酸的浓度逐渐降低,化学反应速率减慢D【解析】分析:(1)比较反应速率需要测定相同时间内产生氢气的体积;(2)研究盐酸的浓度对该反应速率的影响需要保持其他条件不变;实验1和2中铁的形状不同;(3)根据外界条件对反应速率的影响分析判断;(4)根据外界条件对反应速率的影响分析判断;(5)曲线a变为曲线b反应速率加快,产生的氢气不变,据此解答。详解:(1)铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,若四组实验均反应进行1分钟(铁有剩余),则以上实验需要测出的数据是反应进行1分钟收集到氢气的体积。(2)要研究盐酸的浓度对该反应速率的影响需要保持其他条件不变,则根据表中数据可知实验1和3是研究盐酸的浓度对该反应速率的影响;实验1和2中的变量是铁的形状,所以是研究固体表面积的大小(或者铁的形态)对该反应速率的影响。(3)曲线c、d相比产生的氢气一样多,但d所需要的时间最多,说明反应速率最慢。由于升高温度、增大氢离子浓度均可以加快反应速率,因此根据表中数据可知曲线c、d分别对应的实验组别可能是1和3;(4)①由于铁与盐酸反应是放热反应,温度升高,化学反应速率加快,所以t1~t2速率逐渐增大。②又因为随着反应的不断进行,盐酸的浓度逐渐降低,化学反应速率减慢,所以t2~t3速率逐渐减小。(5)根据图像可知曲线a变为曲线b反应速率加快,产生的氢气不变,则A.加入CuO粉末与盐酸反应生成氯化铜,铁置换出铜构成原电池,反应速率加快,但由于消耗了铁,因此生成的氢气体积减少,A错误;B.加入NaNO3固体,酸性溶液中相当于是硝酸,硝酸是氧化性酸与金属反应得不到氢气,B错误;C.加入NaCl溶液相当于稀释,反应速率减小,C错误;D.加入适量浓H2SO4氢离子浓度增大,反应速率加快,D正确。答案选D。27、H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O品红溶液D除去BaCl2溶液中的O2AC2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl或2SO2+2H2O+O2=2H2SO4、H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl【解析】分析:该探究实验为:亚硫酸钠和硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与氯化钡溶液不反应,二氧化硫与品红作用,体现二氧化硫的漂白性,二氧化硫与-2价的硫作用体现氧化性,二氧化硫有毒需进行尾气处理,用氢氧化钠吸收.图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含有氧气氧化二氧化硫生成硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,装置E进行探究,可排除氧气的干扰。(1)装置A中亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫、硫酸钠和水;(2)SO2可以使品红溶液褪色,体现了SO2具有漂白性;(3)NaCl溶液与二氧化硫不作用,酸性KMnO4能氧化二氧化硫,FeCl3能氧化二氧化硫,二氧化硫与硫化钠反应生成硫单质,证明二氧化硫具有氧化性;(4)①煮沸BaCl2溶液排除溶液中的氧气;②连接后往装置F中通入气体X一段时间,排除装置中的氧气,通入的气体不能氧化二氧化硫,干扰验证实验;③B中形成沉淀是二氧化硫被氧气氧化。详解:该探究实验为:亚硫酸钠和硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫与氯化钡溶液不反应,二氧化硫与品红作用,体现二氧化硫的漂白性,二氧化硫与-2价的硫作用体现氧化性,二氧化硫有毒需进行尾气处理,用氢氧化钠吸收.图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含有氧气氧化二氧化硫生成硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,装置E进行探究,可排除氧气的干扰。(1)装置A中亚硫酸钠和浓硫酸反应生成二氧化硫、硫酸钠和水,反应的化学方程式为:H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+SO2↑+H2O;(2)SO2通入品红溶液中,红色褪去,二氧化硫与品红化合生成无色物质,体现二氧化硫的漂白性;(3)二氧化硫表现氧化性需硫元素的化合价降低,Na2S与二氧化硫作用,二氧化硫中硫元素的化合价从+4价变为0价,反应的化学方程式为:4H++SO2+2S2-=3S↓+2H2O,表现了氧化性,NaCl溶液与二氧化硫不作用,酸性KMnO4能氧化二氧化硫,FeCl3能氧化二氧化硫,故选D;(4)①图中装置B出现白色沉淀,可能溶液中含有氧气氧化二氧化硫生成硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,所以需排除氧气的干扰,“实验i”中煮沸BaCl2溶液的目的是除去BaCl2溶液中的O2;②O3和NO2,具有氧化性,能氧化二氧化硫,所以不可以通入气体这两种气体驱赶装置中的氧气,二氧化碳和氮气不与氧气反应,可以用来驱赶装置中的氧气,故答案为:AC;③B中形成沉淀是二氧化硫被氧气氧化,可能发生的反应为:2SO2+2H2O+O2+2BaCl2=2BaSO4↓+4HCl或2SO2+2H2O+O2=2H2SO4、H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl。点睛:本题考查了二氧化硫的制备及性质检验,题目难度中等,注意掌握二氧化硫的性质检验方法,明确物质性质进行实验方案的设计时解答关键,试题有利于培养学生的化学实验能力。28、Cu还原0.217:242小于或【解析】分析:(1)Fe、Cu和浓硝酸构成原电池,Fe与浓硝酸发生钝化,而Cu与浓硝酸发生自发的氧化还原反应,Cu失去电子作负极;若Zn、Ag和稀盐酸构成原电池,锌与盐酸发生自发的氧化还原反应,所以银作正极,锌作负极;质量相同的铜棒和锌棒用导线连接后插入CuSO4溶液中,锌作负极失去电子,铜作正极,以此来解答;(2)燃料电池中燃料在负极通入,发生失去电子的氧化反应,据此解答。(3)利用物质的量之比等于化学计量数之比计算x的值;根据随着反应的进行反应物的浓度减少,反应速率减慢,据此判断;相同条件下,压强之比等于物质的量之比,据此计算平衡后混合气体总的物质的量,利用差量法计算参加反应的A的物质的量,再根据转化率定义计算。详解:(1)原电池是将化学能转变为电能的装置,Fe、Cu和浓硝酸构成原电池,常温下Fe与浓硝酸发生钝化,而Cu与浓硝酸发生自发的氧化还原反应,Cu失去电子作负极,被氧化,正极上正5价的氮得到电子被还原生成二氧化氮,发生还原反应;若Zn、Ag和稀盐酸构成原电池,锌与盐酸发生自发的氧化还原反应,所以银作正极,发生得到电子的还原反应;质量相同的铜棒和锌棒用导线连接后插入CuSO4溶液中,锌作负极失去电子,铜作正极,铜离子得到电子,1molZn失2mol电子,1mol铜离子得2mol电子,设转移电子物质的量为xmol,则:x/2mol×65g/mol+x/2mol×64g/mol=12.9g,解得x=0.2;(2)肼-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池中燃料肼在负极通入,发生失去电子的氧化反应。氧化产物为大气主要成分,即为氮气,电极反应式为N2H4-4e-+4OH-=N2+4H2O,1mol肼即32g肼失去4mol电子;氨气-空气碱性(KOH为电解质)燃料电池(氧化产物为大气主要成分)中负极是氨气失去电子,电极反应式为2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O,2mol氨气即34g氨气失去6mol电子,所以二者的电流效率之比为;(3)反应1min时测得剩余1.8molA,C的浓度为0.4mol/L,参加反应的A的物质的量为3mol-1.8mol=1.2mol,浓度是0.6mol/L,根据浓度变化量之比是化学计量数之比可知x=;随着反应的进行,反应速率逐渐减小,若反应经2min达到平衡,后1min的平均速率小于前1min的平均速率,前1min内C的浓度变化为0.4mol/L,则后1min内C的浓度变化小于0.4mol/L,故平衡时C的浓度小于0.8mol/L;若已知达平衡时,该容器内混合气体总压强为p,混合气体起始压强为p0,故平衡后混合气体总的物质的量为(3mol+1mol)×p/p0=4p/p0mol,故平衡后混合气体物质的量减少量为(4-4p/p0)mol,则根据方程式可知3A(g)+B(g)2C(g)物质的量减少△n32n(A)(4-4p/p0)mol故n(A)=(6-6p/p0)mol因此A的转化率=(6-6p/p0)mol/3mol×100%=。点睛:本题综合考查原电池原理的理解及应用、化学平衡的有关计算等,题目难度中等,难点是原电池工作原理的理解以及应用,注意原电池正负极判断时不能仅考虑金属性强弱,还必须考虑电解质溶液的性质等。例如(1)中铁铜与浓硝酸组成的原电池,再比如镁铝与氢氧化钠溶液组成的原电池等。29、ClS2-H2ONCl32NH3+2Cl2=N2+6HCl【解析】分析:A、B、C、D、E、F六种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A与C形成的化合物常温下为液态,化合物为水,则A为H元素,C为O元素;A、B的最外层电子数之和与C的最外层电子数相等,B的最外层电子数为5,则B为N元素;A、D同主族,则D为Na元素;C与E同主族,则E为S元素;D、E、F同周期,A能分别与E、F形成电子总数相等的气体分子,则F为Cl元素。详解:(1)根据以上分析,F为氯元素,元素符号Cl;E的元素符号为S,电子层数相同的离子,核电荷数越大,半径越小,半径S2->Cl-,半径较大的是S2-,故答案为:Cl;S2-;(2)A为H元素,C为O元素,D为Na元素,三元素形成的常见化合物为NaOH,属于离子化合物,由钠离子与氢氧根离子构成,电子式为,故答案为:;(3)N的非金属性小于O,NH3的稳定性低于H2O,稳定性较强的是H2O。故答案为:H2O;(4)B为N元素;F为Cl元素.两种元素形成的一种化合物分子,各原子均达八电子结构,该化合物是NCl3;NH3与Cl2常温下发生置换反应,该反应的化学方程式为:2NH3+2Cl2=N2+6HCl,故答案为:NCl3;2NH3+2Cl2=N2+6HCl。点睛:本题考查位置、结构、性质的关系及应用,综合性较强,考查知识点较多,元素的推断是解答本题的关键,A与C形成的化合物常温下为液态是推断突破口。并熟悉元素化合物的性质来解答。
浙公网安备 33021202002483