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文檔簡介
2022-2023學(xué)年高一下化學(xué)期末模擬試卷考生須知:1.全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2.請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號。3.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下圖是周期表短周期的一部分,A、B、C三種元素的原子核外電子數(shù)之和等于B的質(zhì)量數(shù),B元素的原子核內(nèi)質(zhì)子數(shù)等于中子數(shù)。下列敘述正確的是()A.A、B、C離子半徑大小:A>C>BB.C元素單質(zhì)是氧化性最強(qiáng)的非金屬單質(zhì)C.A與C的氣態(tài)氫化物飽和水溶液的pH:A<CD.最高價氧化物對應(yīng)水化物的酸性:C>B2、下圖是常見三種烴的比例模型示意圖,下列說法正確的是A.甲、乙和丙的一氯代物都有兩種B.甲和乙都能與酸性高錳酸鉀溶液反應(yīng)C.乙和丙分子中所有原子處于同一個平面上D.乙和丙都能與溴水反應(yīng)3、如圖,在注射器中加入少量Na2SO3晶體,并吸入少量濃硫酸(以不接觸紙條為準(zhǔn))。則下列有關(guān)說法正確的是()A.藍(lán)色石蕊試紙先變紅后褪色B.品紅試紙、沾有酸性KMnO4溶液的濾紙均褪色,證明SO2具有漂白性C.濕潤淀粉-KI試紙未變藍(lán)說明SO2的氧化性弱于I2D.NaCl溶液可用于除去實(shí)驗(yàn)中多余的SO24、在塑料袋中放一個成熟的蘋果和一些青香蕉,將袋口密封,兩天后青香蕉成熟了。導(dǎo)致青香蕉成熟的物質(zhì)是成熟蘋果釋放出的A.C2H4 B.CH3COOH C.C6H6 D.CH3CH2OH5、海水總量極大,金、鈾等微量元素在海水中的總量自然也大,但從海水中獲取這些微量元素的成本很高。其中成本最高的步驟在于()A.從海水中富集含微量元素的化合物 B.使含微量元素的離子沉淀C.對含微量元素的混合物進(jìn)行提純 D.從化合物中冶煉這些單質(zhì)6、短周期元素X、Y、Z在元素周期表中的位置如右下圖所示,下列說法正確的是()A.X、Y、Z三種元素中,X的非金屬性最強(qiáng)B.常壓下X的單質(zhì)的熔點(diǎn)比Z的低C.Y的最高正化合價為+7D.Y的氫化物的穩(wěn)定性比Z的弱7、工業(yè)制硫酸中的一步重要反應(yīng)是SO2在400~500℃下發(fā)生的催化氧化反應(yīng)2SO2+O22SO3,這是一個正反應(yīng)放熱的可逆反應(yīng)。如果該反應(yīng)在密閉容器中進(jìn)行,則下列有關(guān)說法錯誤的是A.使用催化劑是為了加快反應(yīng)速率,提高生產(chǎn)效率B.達(dá)到平衡時,SO2的濃度與SO3的濃度相等C.為了提高SO2的轉(zhuǎn)化率,可適當(dāng)提高O2的濃度D.在上述條件下,SO2不可能100%地轉(zhuǎn)化為SO38、在一定溫度下,體積不變的密閉容器中有可逆反應(yīng)A(g)+B(g)2C(g)+D(s),可以判斷反應(yīng)達(dá)到平衡是()A.單位時間內(nèi)反應(yīng)nmolB同時生成2nmolCB.容器內(nèi)氣體的物質(zhì)的量不再變化C.A的生成速率與B的生成速率相等D.容器內(nèi)氣體的密度不再變化9、某同學(xué)探究金屬Na與CO2的反應(yīng),實(shí)驗(yàn)如下:實(shí)驗(yàn)I實(shí)驗(yàn)II操作將點(diǎn)燃的金屬鈉伸到盛有CO2的集氣瓶中將實(shí)驗(yàn)I的集氣瓶用水沖洗,過濾。取黑色濾渣灼燒;取濾液分別滴加酚酞和氯化鋇溶液現(xiàn)象①火焰呈黃色②底部有黑色固體,瓶壁上附有白色固體①黑色濾渣可燃②濾液能使酚酞溶液變紅,滴加氯化鋇溶液有白色沉淀生成下列說法不正確的是A.生成的黑色固體中含有C B.白色固體是Na2OC.實(shí)驗(yàn)說明CO2具有氧化性 D.金屬Na著火不能用CO2滅火10、海水的綜合利用可以制備金屬鈉和鎂等,其流程如圖所示。下列說法正確的是A.電解NaCl溶液可得到金屬鈉B.上述過程中發(fā)生了分解、化合、置換、復(fù)分解反應(yīng)C.上述流程中生成Mg(OH)2沉淀的離子方程式為Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓D.不用電解MgO來制取鎂是因?yàn)镸gO的熔點(diǎn)比MgCl2的高,能耗大11、已知銅與濃硝酸反應(yīng)生成硝酸銅、二氧化氮和水。下列說法正確的是()A.硝酸是氧化劑,二氧化氮是氧化產(chǎn)物B.還原劑與氧化劑的物質(zhì)的量之比是1∶4C.氧化產(chǎn)物和還原產(chǎn)物的物質(zhì)的量之比為2∶1D.若2mol硝酸(濃)完全反應(yīng),則反應(yīng)中共轉(zhuǎn)移了NA個電子12、下列有機(jī)物互為同分異構(gòu)體的是()①CH2=CHCH3
②③CH3CH2CH3④HCCCH3⑤CH3CH=CHCH2CH3A.①和② B.①和③ C.③和④ D.⑤和③13、據(jù)報道,我國華為公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為世界“5G”通訊標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分。隨著“5G”時代的逐漸到來,以光導(dǎo)纖維為基礎(chǔ)的信息高速通道更顯重要。制造光導(dǎo)纖維的材料是()A.晶體硅 B.二氧化硅 C.銅合金 D.不銹鋼14、下列關(guān)于有機(jī)物的敘述正確的是A.乙烯、聚乙烯均能使溴水褪色B.和互為同分異構(gòu)體C.苯在催化劑作用下能與濃硝酸發(fā)生取代反應(yīng)D.等質(zhì)量的甲烷和乙烯完全燃燒,乙烯消耗的O2多15、下列有關(guān)物質(zhì)的性質(zhì)與應(yīng)用具有相對應(yīng)關(guān)系的是A.苯酚顯弱酸性,可用于殺菌消毒B.氫氧化鋁受熱易分解,可用于中和胃酸C.KOH溶液呈堿性,可用于油脂的皂化D.C2H4能使酸性高錳酸鉀褪色,可用于果實(shí)的催熟16、液體燃料電池相比于氣體燃料電池具有體積小等優(yōu)點(diǎn)。一種以液態(tài)肼(N2H4)為燃料的電池裝置如圖所示,該電池用空氣中的氧氣作為氧化劑,KOH溶液作為電解質(zhì)溶液。下列關(guān)于該電池的敘述正確的是A.b極發(fā)生氧化反應(yīng)B.a(chǎn)極的反應(yīng)式:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2OC.放電時,電流從a極經(jīng)過負(fù)載流向b極D.其中的離子交換膜需選用陽離子交換膜二、非選擇題(本題包括5小題)17、有A、B、C、D、E五種短周期主族元素,它們的原子序數(shù)依次增大,已知A的L層電子數(shù)是K層電子數(shù)的兩倍,D是短周期元素中原子半徑最大的元素,D的單質(zhì)在高溫下與C的單質(zhì)充分反應(yīng),可以得到與E單質(zhì)顏色相同的淡黃色固態(tài)化合物,試根據(jù)以上敘述回答:(1)元素名稱:A______;
B______;
E______;(2)元素E在周期表中的位置_________,B、C、D、E的原子半徑由小到大的順序?yàn)?用元素符號或化學(xué)式表示,以下同)____________,D2C2的電子式__________,所含化學(xué)鍵____________.(3)寫出與反應(yīng)的化學(xué)方程式_______________________.(4)C、E的簡單氫化物的沸點(diǎn)較高的是_____________,原因是________________.(5)用電子式表示化合物D2E的形成過程______________________.18、A、B、C、D均為短周期元素,它們在元素周期表中的相對位置如圖所示,其中B的單質(zhì)在空氣中含量約占80%。ABCD(1)寫出下列元素的名稱:C____,D___。(2)畫出B的原子結(jié)構(gòu)示意圖____。C在元素周期表中的位置是____。(3)B、C兩種元素最簡單氫化物的穩(wěn)定性由強(qiáng)到弱的順序是_____。寫出A的最簡單氫化物的電子式:______。19、已知單質(zhì)硫是淡黃色固體粉末,難溶于水。實(shí)驗(yàn)室制氯氣的反應(yīng)原理為:MnO2(1)儀器X的名稱:_______。(2)用飽和食鹽水除去A中生成Cl2中的雜質(zhì)氣體_____。(填雜質(zhì)氣體化學(xué)式)(3)碳元素比氯元素的非金屬性______(填“強(qiáng)”或者“弱”)。(4)裝置B中盛放的試劑是Na2S溶液,實(shí)驗(yàn)中可觀察到的現(xiàn)象是______。(5)裝置C燃燒堿稀釋液,目的是吸收剩余氣體,原因是________。20、海水資源的利用具有廣闊的前景。從海水中提取Br2與MgCl2?6H2O的流程如下:(1)寫出一種海水淡化的方法_____。(2)比較溶液中Br2的濃度:溶液2_____溶液4(填“>”或“<”)。(3)鼓入空氣與水蒸氣將Br2吹出,吹出的氣體用SO2吸收,其化學(xué)方程式是_______。(4)試劑①可以選用__________,加入試劑②后反應(yīng)的離子方程式是_________。(5)從MgCl2溶液獲得MgCl2?6H2O晶體的主要操作包括_________。21、某無色濟(jì)液中,只可能含有以下離子中的若干種:
NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3-、CO32-、SO42-,,現(xiàn)取三份100mL溶液進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀產(chǎn)生。②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀產(chǎn)生,經(jīng)洗滌、干燥后,沉淀質(zhì)量為6.99g③第三份逐滴滴加
NaOH溶液,測得沉淀與NaOH溶液的體積關(guān)系如圖。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn),試回答下列問題:(1)該溶液中一定不存在的陰離子有_______。(2)實(shí)驗(yàn)③中NaOH溶液滴至35mL后發(fā)生的離子方程式為_______________________________。(3)原得液確定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+)∶n(Al3+)∶n(NH4+)=___________。(4)實(shí)驗(yàn)所加的NaOH溶液的濃度為________。(5)溶液中存在一種不能確定的陽離子,
請設(shè)計實(shí)驗(yàn)方案加以檢驗(yàn)_________________________。(6)原溶液中NO3-的濃度為c(NO3-)則c(NO3-)的最小濃度為_________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【解析】分析:圖是周期表中短周期的一部分,設(shè)B元素的質(zhì)子數(shù)為x,則A的質(zhì)子數(shù)為x-9,C的質(zhì)子數(shù)為x-7,B元素的原子核內(nèi)質(zhì)子數(shù)等于中子數(shù),則B的質(zhì)量數(shù)為2x,A、B、C三種元素的原子核外電子數(shù)等于B的質(zhì)量數(shù),則x-9+x+x-7=2x,解得:x=16,所以A的質(zhì)子數(shù)為7,B的質(zhì)子數(shù)為16,C的質(zhì)子數(shù)為9,所以A為N元素、B為S元素、C為F元素。A、B原子電子層數(shù)大于A、C,陰離子半徑最大,A和C電子層數(shù)相等,且A原子序數(shù)小于C,陰離子A>C,故B>A>C,故A錯誤;B、C為F元素,非金屬性最強(qiáng),其單質(zhì)是氧化性最強(qiáng)的非金屬單質(zhì),故B正確;C、A、C分別為N、F,對應(yīng)氫化物分別為NH3、HF,則氫化物溶液的pH:HF<NH3,故C錯誤;D、C為F元素,不存在最高價氧化物對應(yīng)水化物,故D錯誤;故選B。點(diǎn)睛:本題考查原子結(jié)構(gòu)與元素周期律的關(guān)系,解題關(guān)鍵:根據(jù)圖示位置關(guān)系確定原子序數(shù)關(guān),易錯點(diǎn):注意原子結(jié)構(gòu)與元素周期表、元素周期律的關(guān)系,D為F元素,不存在最高價氧化物對應(yīng)水化物。2、C【解析】
如圖所示為常見三種烴的比例模型示意圖,故甲為甲烷,乙為乙烯,丙為苯。【詳解】A.甲、乙和丙的一氯代物都有只有一種,故A錯誤;B.乙中有碳碳雙鍵,能與酸性高錳酸鉀溶液反應(yīng),而甲不能,故B錯誤;C.乙和丙分子中所有原子處于同一個平面上,故C正確;D.乙能與溴水發(fā)生加成反應(yīng),丙只能和液溴發(fā)生取代反應(yīng),不能與溴水反應(yīng),故D錯誤;故答案選C。3、C【解析】
濃硫酸具有強(qiáng)酸性、吸水性,亞硫酸鈉是一種弱酸鹽,亞硫酸鈉能與濃硫酸反應(yīng):Na2SO4+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O,吸入少量濃硫酸后,注射器中充滿了干燥的SO2氣體,SO2具有還原性、漂白性、具有酸性氧化物的通性等性質(zhì),由此分析。【詳解】濃硫酸具有強(qiáng)酸性、吸水性,亞硫酸鈉是一種弱酸鹽,亞硫酸鈉能與濃硫酸發(fā)生反應(yīng):Na2SO4+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O,吸入少量濃硫酸后,注射器中充滿了干燥的SO2氣體,A.SO2與溶解在濕潤試紙的水反應(yīng)生成H2SO3,H2SO3屬于中強(qiáng)酸使石蕊變紅,但SO2不能漂白指示劑,所以試紙變紅后不會褪色,A項錯誤;B.SO2使品紅試紙褪色能證明SO2具有漂白性;SO2與酸性KMnO4能發(fā)生氧化還原反應(yīng):5SO2+2MnO4-+2H2O=5SO42-+2Mn2++4H+,能夠使酸性高錳酸鉀褪色體現(xiàn)的是二氧化硫的還原性,與漂白性無關(guān),B項錯誤;C.濕潤淀粉-KI試紙未變藍(lán),說明SO2不能將I-氧化為I2,弱氧化劑不能制取強(qiáng)氧化劑所以SO2的氧化性弱于I2,C項正確;D.二氧化硫有毒,不能直接排放到空氣中,可與NaOH溶液反應(yīng)生成鹽和水,所以NaOH溶液可用于除去實(shí)驗(yàn)中多余的SO2,NaCl溶液不可用于除去實(shí)驗(yàn)中多余的SO2,故D項錯誤;答案選C。4、A【解析】乙烯具有催熟作用,成熟的蘋果可以釋放出乙烯,導(dǎo)致青香蕉成熟,答案選A。5、A【解析】
海水中金、鈾等微量元素的總量很大,但由于海水總量極大,其濃度很低,因而富集微量元素的化合物很困難,成本很高。因此其中成本最高的步驟在于從海水中富集含微量元素的化合物,選項A正確。6、B【解析】
X、Y、Z為短周期元素,根據(jù)元素在周期表中的位置可知X為He元素,Y為F元素,Z為S元素,利用元素周期律的遞變規(guī)律和在周期表中的位置解答該題相關(guān)知識?!驹斀狻縓、Y、Z為短周期元素,由元素在周期表中的位置可知X為He元素,Y為F元素,Z為S元素,則:A.X為He元素,為惰性氣體元素,性質(zhì)穩(wěn)定,非金屬性較弱,故A錯誤;B.X在常溫下為氣體,Z在常溫下為固體,則X的單質(zhì)的熔點(diǎn)比Z的低,故B正確;C.Y為F元素,無正價,最高化合價為0,故C錯誤;D.根據(jù)非金屬性的遞變規(guī)律可知,非金屬性:Y>Z,非金屬性越強(qiáng),對應(yīng)的氫化物的穩(wěn)定性越強(qiáng),則Y的氫化物的穩(wěn)定性比Z的強(qiáng),故D錯誤。答案選B。7、B【解析】
A.使用催化劑能加快反應(yīng)速率,縮短反應(yīng)時間,可以提高生產(chǎn)效率,故A正確;B.達(dá)到平衡時,SO2的濃度與SO3的濃度可能相等,也可能不相等,要根據(jù)反應(yīng)物的初始濃度及轉(zhuǎn)化率進(jìn)行判斷,故B錯誤;C.提高O2的濃度,平衡正向移動,SO2的轉(zhuǎn)化率提高,故C正確;D.此反應(yīng)為可逆反應(yīng),不能完全進(jìn)行到底,,SO2不可能100%地轉(zhuǎn)化為SO3,故D正確;故答案為:B。【點(diǎn)睛】易錯選A項,注意生產(chǎn)效率不同于轉(zhuǎn)化率,催化劑使反應(yīng)速率加快,縮短反應(yīng)時間,就可以提高生產(chǎn)效率,但不會使提高物質(zhì)的轉(zhuǎn)化率。8、D【解析】
A、消耗B、生成C都是正反應(yīng)方向,未體現(xiàn)正與逆的關(guān)系,不能作平衡狀態(tài)的標(biāo)志,選項A錯誤;B、反應(yīng)前后氣體化學(xué)計量數(shù)之和相等,氣體的量在反應(yīng)前后不會變化,不能用于判斷是否達(dá)到平衡,選項B錯誤;C、兩者都表示逆反應(yīng)速率,不管是達(dá)到平衡狀態(tài),這兩個速率都相等,選項C錯誤;D、氣體總質(zhì)量是有變化,D中因?yàn)槿萜黧w積固定,所以氣體體積固定,密度不再變化,即氣體質(zhì)量不再變化,所以密度不再變化就是反應(yīng)已經(jīng)達(dá)到平衡,選項D正確;答案選D?!军c(diǎn)睛】本題考查化學(xué)平衡狀態(tài)的標(biāo)志的判斷。根據(jù)化學(xué)平衡狀態(tài)的特征解答,當(dāng)反應(yīng)達(dá)到平衡狀態(tài)時,正逆反應(yīng)速率相等,各物質(zhì)的濃度、百分含量不變,以及由此衍生的一些量也不發(fā)生變化,解題時要注意,選擇判斷的物理量,隨著反應(yīng)的進(jìn)行發(fā)生變化,當(dāng)該物理量由變化到定值時,說明可逆反應(yīng)到達(dá)平衡狀態(tài)。9、B【解析】
由實(shí)驗(yàn)I可知鈉能夠在二氧化碳中燃燒,根據(jù)質(zhì)量守恒定律,反應(yīng)物中含有鈉元素、氧元素、碳元素;由實(shí)驗(yàn)II中黑色濾渣可燃可知,反應(yīng)物中黑色固體為碳,由濾液能使酚酞溶液變紅,滴加氯化鋇溶液有白色沉淀生成可知,瓶壁上附有白色固體為碳酸鈉,則鈉在二氧化碳?xì)怏w中燃燒生成碳酸鈉和碳單質(zhì),反應(yīng)的化學(xué)方程式為4Na+3CO22Na2CO3+C?!驹斀狻緼項、鈉在二氧化碳?xì)怏w中燃燒生成碳酸鈉和碳單質(zhì),則生成的黑色固體中含有C,故A正確;B項、碳酸鈉在溶液中水解,使溶液顯堿性,與氯化鋇溶液反應(yīng)生成碳酸鋇沉淀,則由濾液能使酚酞溶液變紅,滴加氯化鋇溶液有白色沉淀生成可知,瓶壁上附有白色固體為碳酸鈉,故B錯誤;C項、鈉在二氧化碳?xì)怏w中燃燒生成碳酸鈉和碳單質(zhì),反應(yīng)中鈉為還原劑,二氧化碳為氧化劑,實(shí)驗(yàn)說明CO2具有氧化性,故C正確;D項、由實(shí)驗(yàn)I可知鈉能夠在二氧化碳中燃燒,則金屬Na著火不能用CO2滅火,應(yīng)用沙土覆蓋滅火,故D正確;故選B?!军c(diǎn)睛】本題考查物質(zhì)的性質(zhì)探究,注意反應(yīng)現(xiàn)象、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象和反應(yīng)產(chǎn)物的分析判斷是解題的關(guān)鍵。10、D【解析】
A、電解熔融的氯化鈉得到金屬鈉和氯氣,電解氯化鈉溶液得到氫氧化鈉、氫氣和氯氣,A錯誤;B、碳酸鈣高溫分解是分解反應(yīng),氧化鈣溶于水生成氫氧化鈣是化合反應(yīng),氫氧化鎂和鹽酸反應(yīng)生成氯化鎂和水是復(fù)分解反應(yīng),電解熔融的氯化鈉和氯化鎂均是分解反應(yīng),過程中沒有置換反應(yīng),B錯誤;C、加入氫氧化鈣石灰乳生成Mg(OH)2沉淀,反應(yīng)的離子方程式為Mg2++Ca(OH)2=Ca2++Mg(OH)2,C錯誤;D、氧化鎂熔點(diǎn)高消耗能源高,不經(jīng)濟(jì),電解熔融的氯化鎂制備,D正確;答案選D?!军c(diǎn)睛】本題考查了海水提取鎂的過程分析判斷,主要是關(guān)于是效益和分離提純的實(shí)驗(yàn)方法應(yīng)用,掌握基礎(chǔ)是關(guān)鍵,題目較簡單。選項C是易錯點(diǎn),注意石灰乳參與的離子反應(yīng)方程式需要用化學(xué)式表示。11、D【解析】
銅與濃硝酸反應(yīng)生成硝酸銅、二氧化氮和水,反應(yīng)的方程式是:Cu+4HNO3(濃)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O。A.在這個反應(yīng)中,N元素的化合價由反應(yīng)前HNO3中的+5價變?yōu)榉磻?yīng)后NO2中的+4價,化合價降低,獲得電子,被還原,所以HNO3是氧化劑,NO2是還原產(chǎn)物,A錯誤;B.Cu元素化合價由反應(yīng)前Cu單質(zhì)的0價變?yōu)榉磻?yīng)后Cu(NO3)2中的+2價,化合價升高,失去電子,被氧化,所以Cu是還原劑,Cu(NO3)2是氧化產(chǎn)物;在方程式中4個HNO3參加反應(yīng),其中只有2個起氧化劑作用,獲得電子,另外2個起酸的作用,提供酸根離子,用來結(jié)合形成鹽,所以還原劑與氧化劑的物質(zhì)的量之比是1∶2,B錯誤;C.通過A、B選項分析可知:Cu(NO3)2是氧化產(chǎn)物,NO2是還原產(chǎn)物,氧化產(chǎn)物和還原產(chǎn)物的物質(zhì)的量之比為1∶2,C錯誤;D.在反應(yīng)中4molHNO3反應(yīng),轉(zhuǎn)移2mol電子,若2mol硝酸(濃)完全反應(yīng),則反應(yīng)中轉(zhuǎn)移1mol電子,電子轉(zhuǎn)移電子數(shù)目為NA,D正確。12、A【解析】
根據(jù)題中所給物質(zhì)可知,①和②的分子式相同均為C3H6,結(jié)構(gòu)不同,二者互為同分異構(gòu)體,故答案選A。13、B【解析】
二氧化硅具有良好的光學(xué)特性,其導(dǎo)光性非常好,制造光導(dǎo)纖維的主要原料為二氧化硅,用其制造的光導(dǎo)纖維傳輸信息,傳輸量大、快且信號損失率非常低,故選B。14、C【解析】A.乙烯發(fā)生加聚反應(yīng)生成聚乙烯,聚乙烯不能使溴水褪色,A錯誤;B.和是同一種物質(zhì),B錯誤;C.苯在催化劑作用下能與濃硝酸發(fā)生取代反應(yīng)生成硝基苯和水,C正確;D.等質(zhì)量的甲烷和乙烯完全燃燒,甲烷消耗的O2多,D錯誤,答案選C。點(diǎn)睛:當(dāng)質(zhì)量相同時,對于烴CxHy可轉(zhuǎn)化為的形式表示,完全燃燒時,值越大,即氫元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)越大,則耗氧量越多,生成的水越多,二氧化碳越少;若兩種烴的值相等,即最簡式相同,則完全燃燒時,耗氧量相同,生成的水和二氧化碳的量也相同。當(dāng)物質(zhì)的量相等時,烴CxHy完全燃燒消耗氧氣量與(x+)有關(guān)系。15、C【解析】
A選項,苯酚顯弱酸性,可用于殺菌消毒,兩者都正確但它們之間沒有因果關(guān)系,故A錯誤;B選項,氫氧化鋁受熱易分解,可用于中和胃酸,兩者都正確但它們之間沒有應(yīng)關(guān)系,故B錯誤;C選項,KOH溶液呈堿性,可用于油脂的皂化,油脂在堿性條件下水解叫皂化,故C正確;D選項,乙烯能使酸性高錳酸鉀褪色,可用于果實(shí)的催熟,這兩者沒有因果關(guān)系,故D錯誤;綜上所述,答案為C。【點(diǎn)睛】注重關(guān)系,知識點(diǎn)本身都沒有錯,但它們沒有關(guān)聯(lián),不能強(qiáng)拉因果關(guān)系,這是中學(xué)??贾R,16、B【解析】
A、該燃料電池中,通入氧化劑空氣的電極b為正極,正極上氧氣得電子發(fā)生還原反應(yīng),A項錯誤;B、通入燃料的電極為負(fù)極,負(fù)極上燃料失電子發(fā)生氧化反應(yīng),電極反應(yīng)式為:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,B項正確;C、放電時,電流從正極b經(jīng)過負(fù)載流向a極,C項錯誤;D、該原電池中,正極上生成氫氧根離子,陰離子向負(fù)極移動,所以離子交換膜要選取陰離子交換膜,D項錯誤;答案選B。二、非選擇題(本題包括5小題)17、碳氮硫第三周期
ⅥA族ON離子鍵和共價鍵H2O水分之間存在氫鍵【解析】
根據(jù)元素周期表結(jié)構(gòu)、核外電子排布規(guī)律及物質(zhì)性質(zhì)分析元素的種類;根據(jù)元素周期律比較原子大小及物質(zhì)的熔沸點(diǎn);根據(jù)原子間成鍵特點(diǎn)書寫電子式及判斷化學(xué)鍵類型;根據(jù)物質(zhì)性質(zhì)書寫相關(guān)化學(xué)方程式?!驹斀狻坑蠥、B、C、D、E五種短周期主族元素,它們的原子序數(shù)依次增大,已知A的L層電子數(shù)是K層電子數(shù)的兩倍,則A為碳;D是短周期元素中原子半徑最大的元素,同周期元素原子半徑隨核電荷數(shù)增大而減小,同主族元素原子半徑隨核電荷數(shù)增大而增大,所以D為鈉;D的單質(zhì)在高溫下與C的單質(zhì)充分反應(yīng),可以得到與E單質(zhì)顏色相同的淡黃色固態(tài)化合物,則C為氧,E為硫;B在碳、氧中間,則B為氮;(1)根據(jù)上述分析,元素名稱為:A為碳;
B為氮;
E為硫;(2)元素E為硫,16號元素,在周期表中的位置為第三周期
ⅥA族;同周期元素原子半徑隨核電荷數(shù)增大而減小,同主族元素原子半徑隨核電荷數(shù)增大而增大,所以B、C、D、E的原子半徑由小到大的順序?yàn)镺N;過氧化鈉的電子式為:;氧原子間以共價鍵結(jié)合,過氧根和鈉離子以離子鍵結(jié)合,所以所含化學(xué)鍵離子鍵和共價鍵;(3)過氧化鈉與二氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈉和氧氣,反應(yīng)的化學(xué)方程式為:;(4)C的氫化物是H2O,常溫常壓下為液態(tài),E的氫化物為H2S,常溫常壓下為氣態(tài),的簡所以沸點(diǎn)較高的是H2O;原因是水分之間存在氫鍵;(5)鈉原子失電子形成鈉離子,硫原子得電子形成硫離子,陰陽離子通過離子鍵結(jié)合,電子式表示化合物硫化鈉的形成過程為:。18、氟鎂第二周期ⅦA族HF>NH3【解析】
由B的單質(zhì)在空氣中含量約占80%可知B為N元素;由周期表的相對位置可知,A為C元素、C為F元素、D為Mg元素?!驹斀狻浚?)由以上分析可知,C為F元素,名稱為氟,D為Mg元素,名稱為鎂,故答案為:氟;鎂;(2)B為N元素,原子核外有7個電子,2個電子層,原子結(jié)構(gòu)示意圖為;C為F元素,位于周期表第二周期ⅦA族,故答案為:;第二周期ⅦA族;(3)元素非金屬性越強(qiáng),氫化物的穩(wěn)定性越強(qiáng),氟元素的非金屬性比氧元素強(qiáng),則最簡單氫化物的穩(wěn)定性由強(qiáng)到弱的順序是HF>NH3;A為C元素,最簡單氫化物的分子式為CH4,電子式為,故答案為:HF>NH3;。【點(diǎn)睛】由B的單質(zhì)在空氣中含量約占80%確定B為N元素是推斷的突破口。19、分液漏斗HCl弱生成淡黃色沉淀或溶液變渾濁Cl2有毒,污染空氣【解析】
(1)根據(jù)儀器的構(gòu)造可知,儀器X的名稱為:分液漏斗;(2)鹽酸易揮發(fā),制得的氯氣中含有氯化氫氣體,用飽和食鹽水除去A中生成Cl2中的雜質(zhì)氣體為HCl;(3)碳元素比氯元素的非金屬性弱;(4)裝置B中盛放的試劑是Na2S溶液,制得的氯氣與硫化鈉反應(yīng)生成硫單質(zhì),實(shí)驗(yàn)中可觀察到的現(xiàn)象是生成淡黃色沉淀或溶液變渾濁;(5)裝置C燃燒堿稀釋液,目的是吸收剩余氣體,原因是Cl2有毒,污染空氣?!军c(diǎn)睛】本題考查物質(zhì)的檢驗(yàn)及鑒別,側(cè)重物質(zhì)性質(zhì)的考查,(4)為解答的易錯點(diǎn),硫離子的還原性強(qiáng)于氯離子,氯氣的氧化性強(qiáng)于硫,反應(yīng)生成硫單質(zhì)。20、蒸餾或滲析或離子交換法(任寫一種即可)<Br2+SO2+2H2O==2HBr+H2SO4Ca(OH)2(或生石灰、NaOH)Mg(OH)2+2H+==Mg2++2H2O蒸發(fā)濃縮,冷卻結(jié)晶,過濾(減少溶劑濃縮,降溫結(jié)晶,過濾)【解析】
由題給流程可知,向苦鹵中加入堿,苦鹵中鎂離子與堿反應(yīng)生成氫氧化鎂沉淀,過濾;向溶液1中通入氯氣,氯氣與溶液中的溴離子發(fā)生置換反應(yīng)生成含有單質(zhì)溴濃度較低的溶液2,用空氣和水蒸氣吹出溴蒸氣,溴蒸氣與二氧化硫反應(yīng)生成含有氫溴酸和硫酸的溶液3,再向所得溶液3通入氯氣得到含溴濃度較高的溶液4;將氫氧化鎂溶于鹽酸中得到氯化鎂溶液,氯化鎂溶液蒸發(fā)濃縮,冷卻結(jié)晶,過濾得到六水氯化鎂?!驹斀狻浚?)海水淡化的方法主要有蒸餾法、離子交換法、電滲析法等,故答案為:蒸餾或滲析或離子交換法;(2)由流程中提取溴的過程可知,經(jīng)過2次Br-→Br2轉(zhuǎn)化的目的是更多的得到溴單質(zhì),提取過程對溴元素進(jìn)行富集,增大了溶液中溴的濃度,則溶液2中溴的濃度小于溶液4,故答案為:<;(3)鼓入空氣與水蒸氣將Br2吹出,吹出的氣體用SO2吸收,溶液中溴蒸氣與二氧化硫反應(yīng)生成含有氫溴酸和硫酸,反應(yīng)的化學(xué)方程式為Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,故答案為:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4;(4)向苦鹵中加入堿,苦鹵中鎂離子與堿反應(yīng)生成氫氧化鎂沉淀,則試劑①可以選用Ca(OH)2(或生石灰、NaOH);將氫氧化鎂溶于鹽酸中得到氯化鎂溶液,則試劑②為鹽酸。反應(yīng)的離子方程式為Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,故答案為:Ca(OH)2(或生石灰、NaOH);Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O;(5)從MgCl2溶液中得到MgCl2?6H2O晶體的主要操作是蒸發(fā)濃縮,冷卻結(jié)晶,過濾,洗滌得到,故答案為:蒸發(fā)濃縮,冷卻結(jié)晶,過濾?!军c(diǎn)睛】本題考查化學(xué)工藝流程,側(cè)重海水資源的利用考查,注意海水提溴、海水提鎂的過程分析是解答關(guān)鍵。21、CO32-Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O1∶1∶22mol/L用潔凈的鉑絲蘸取少量無色溶液,置于火焰上灼燒,透過藍(lán)色鈷玻璃,若觀察到紫色火焰,則證明存在K+,反之則無0.1mol/L【解析】分析:溶液為無色,則溶液中不含Cu2+,由③中沉淀量先增大后減小且不為0可得溶液中含Al3+、Mg2+,所以溶液中不含有CO32-,而加入NaOH就有沉淀生成,所以溶液中不含H+,沉淀量在中間段不變,說明溶液中含有NH4+,且n(Mg(OH)2)=0.01mol,而發(fā)生反應(yīng)的計量數(shù)的關(guān)系:Mg2+--2NaOH、Al3+--3NaOH、NH4+--NaOH、Al(OH)3-NaOH,溶解Al(OH)3消耗NaOH的體積為5mL,所以Al3+轉(zhuǎn)化為Al(OH)3消耗NaOH的體積為15mL,所以產(chǎn)生沉淀階段與Mg2+反應(yīng)生成Mg(OH)2消耗NaOH的體積為25-15=10mL,所以c(NaOH)=2×0.01/(10×10-3)=2mol/L,根據(jù)消耗NaOH的量可得n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2;由②得產(chǎn)生的白色沉淀為BaSO4,物質(zhì)的量為6.99/233=0.03mol,即n(SO42-)=0.03mol;溶液中2n(Mg2+)+3n(Al3+)+n(NH4+)>2n(SO42-),所以溶液中還一定存在NO3-,不一定存在K+;據(jù)以上分析解答。詳解:溶液為無色,則溶液中不含Cu2+,由
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