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文檔簡介

2024屆湖北省襄樊市化學高一第一學期期中監(jiān)測試題考生須知: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、檢驗HCl氣體中是否混有Cl2,可采取的方法是(

)A.用干燥的藍色石蕊試紙 B.用干燥的有色布條C.將氣體通入AgNO3溶液 D.用濕潤的紅色布條2、當秋冬之交,濱城大連經(jīng)常被濃霧所籠罩。彌漫的大霧不僅影響交通,釀成事故,還直接危害人們的健康。下列關于大霧的說法正確的是A.大霧是一種純凈物B.大霧是一種分散質(zhì)微粒直徑大于100nm的分散系C.光束通過大霧時會產(chǎn)生一條光亮的通路D.大霧實際上是水蒸氣3、下列說法正確的是①江河人??谌侵薜男纬赏ǔEc膠體的性質(zhì)有關②向Fe(OH)3膠體中加入鹽酸至過量,最終出現(xiàn)紅褐色Fe(OH)3沉淀③用明礬處理污水是利用了膠體的性質(zhì)④光線射入密林中看到的光柱,屬于膠體的性質(zhì)⑤可用滲析法分離AI(OH)3膠體和NaCl溶液⑥膠體、溶液、濁液的本質(zhì)區(qū)別是丁達爾效應A.①③④⑤⑥ B.①②③④⑥ C.①③④⑤ D.①②③④⑤⑥4、意大利羅馬大學的FulvioCacace等人獲得了極具理論研究意義的N4分子,下列說法正確的是()A.N4屬于一種新型的化合物B.N4與N2的摩爾質(zhì)量相等C.等質(zhì)量的N4與N2所含的原子個數(shù)比為2∶1D.等質(zhì)量的N4與N2所含的原子個數(shù)比為1∶15、K2FeO4可用作水處理劑,它可由3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O制得。下列說法不正確的是A.氧化性:Fe(OH)3>K2FeO4B.Cl2是氧化劑,F(xiàn)e(OH)3在反應中失去電子C.上述反應的氧化劑與還原劑物質(zhì)的量之比為3:2D.每生成lmol氧化產(chǎn)物轉移的電子的物質(zhì)的量為3mol6、檢驗溶液中是否含有某種離子,下列操作方法正確的是()A.向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水變渾濁的氣體,證明有CO32-B.向某溶液中加稀BaCl2,產(chǎn)生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,證明有SO42-C.向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液無明顯現(xiàn)象,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀,證明有Cl-D.向某溶液中加入濃氫氧化鈉溶液后加熱,產(chǎn)生使?jié)駶櫵{色石蕊試紙變紅的氣體,證明含有NH4+7、下列變化過程中不能直接實現(xiàn)的是()①HCl②Cl2③Ca(ClO)2④HClO⑤CO2A.④→⑤ B.①→② C.③→④ D.②→③8、在3Cu+8HNO3(?。?=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O的反應中,氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比是A.1:1B.3:8C.2:3D.8:39、下列反應中氣體只作氧化劑的是()A.Cl2通入水中B.Cl2通入FeCl2溶液中C.SO2通入氯水中D.NO2通入水中10、下列離子方程式書寫正確的是A.稀鹽酸滴在石灰石上:CO32-+2H+=CO2↑+H2OB.稀H2SO4和Ba(OH)2溶液混合:OH-+H+=H2OC.CuSO4溶液和BaCl2溶液混合:SO42-+Ba2+=BaSO4↓D.FeCl3溶液腐蝕銅印刷電路板:Fe3++Cu=Fe2++Cu2+11、某NaOH樣品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,經(jīng)分析測定,其中含NaOH83.4%(質(zhì)量分數(shù),下同),NaHCO38.8%,Na2CO36.4%,H2O1.4%。將此樣品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反應完全后,需加入20克9.0%的NaOH溶液方能恰好中和。則蒸發(fā)中和后的溶液可得固體質(zhì)量接近于A.25 B.20 C.15 D.1012、下列說法正確的是A.置換反應一定屬于氧化還原反應,氧化還原反應一定屬于離子反應B.堿性氧化物一定屬于金屬氧化物,酸性氧化物不一定屬于非金屬氧化物C.強氧化性的試劑與還原性的試劑混合一定能發(fā)生氧化還原反應D.NaCl、液氨、蔗糖分別屬于強電解質(zhì)、弱電解質(zhì)、非電解質(zhì)13、在甲、乙兩燒杯溶液中,分別含有大量的Cu2+、K+、H+、Cl-、CO、OH-中的三種,已知甲燒杯的溶液呈藍色,則乙燒杯的溶液中大量存在的離子是()A.Cu2+、H+、Cl- B.Cl-、CO、OH-C.K+、CO、OH- D.K+、H+、Cl-14、下列說法正確的是()A.1mol氧原子的質(zhì)量是16g·mol-1B.鈉離子的摩爾質(zhì)量是22g·mol-1C.二氧化碳的摩爾質(zhì)量是44g·mol-1D.氫的摩爾質(zhì)量是2g·mol-115、X、Y、Z、W、R是5種短周期元素,其原子序數(shù)依次增大。X是周期表中原子半徑最小的元素,Y原子最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍,Z、W、R處于同一周期,R與Y處于同一族,Z、W原子的核外電子數(shù)之和與Y、R原子的核外電子數(shù)之和相等。下列說法正確的是(

)A.元素Y、Z、W具有相同電子層結構的離子,其半徑依次增大B.元素X不能與元素Y形成化合物X2Y2C.元素Y、R分別與元素X形成的化合物的熱穩(wěn)定性:XmY>XmRD.元素W、R的最高價氧化物的水化物都是強酸16、3.6g碳在一定量的氧氣中燃燒,反應后生成的混合氣體相對氫氣的密度是16,則生成的一氧化碳的質(zhì)量是(相對密度指在相同的溫度和壓強下物質(zhì)的密度之比)A.3.3gB.6.3gC.8.4gD.13.2g二、非選擇題(本題包括5小題)17、有五瓶損壞標簽的試劑,分別盛有AgNO3溶液、稀硝酸、鹽酸、氯化鋇溶液、碳酸鉀溶液,為了確定各瓶中是什么試劑,將它們?nèi)我饩幪枮锳、B、C、D、E,用小試管各盛少量,多次進行兩兩混合反應,反應現(xiàn)象為:A與B、A與E產(chǎn)生沉淀,B與D、B與E產(chǎn)生沉淀,C與E、D與E產(chǎn)生氣體,而C與D無反應現(xiàn)象。由此,可判定各試劑瓶中所盛試劑為:A________,B________,C________,D________,E________。另外,請寫出下面要求的離子方程式。(1)A與E:__________________________________________。(2)B與E:__________________________________________。(3)C與E:___________________________________________。18、我國很早就使用青銅器,由于時間久遠,其表面有一層“綠銹”,“綠銹”俗稱“銅綠”,是銅和空氣中的水蒸氣、CO2、O2作用產(chǎn)生的,化學式為[Cu2(OH)2CO3],“銅綠”能跟酸反應生成銅鹽、CO2和H2O。某同學利用以下反應實現(xiàn)了“銅→銅綠→……→銅”的轉化。(1)從物質(zhì)分類標準看,“銅綠”屬于______(填字母)。A.酸B.堿C.鹽D.氧化物(2)寫出B的化學式:____________。(3)請寫出銅綠與鹽酸反應的離子方程式:________________________。(4)上述轉化過程中屬于氧化還原反應的是_______________(填序號)(5)銅綠在受熱時可直接分解生成物質(zhì)B、CO2和水,其分解的化學方程式為_____________。19、濃硫酸是常用的干燥劑,根據(jù)需要可將濃硫酸配成不同濃度的稀硫酸?;卮鹣铝袉栴}:(1)1L0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4__________g,含有H+___________個,將此溶液與足量的鋁片反應,反應的離子方程式為_______________________。(2)配制上述稀硫酸需要量取質(zhì)量分數(shù)為98%,密度為1.84g/cm3的濃硫酸_______mL(結果保留一位小數(shù))。配制此溶液需要的玻璃儀器除了燒杯、玻璃棒、膠頭滴管外還需要____________________。(3)稀釋濃硫酸的操作是__________________________________________________。(4)下列操作使配制的硫酸溶液的物質(zhì)的量濃度偏小的是_______________。A.稀釋濃硫酸時有液體濺出B.容量瓶中有少量蒸餾水殘留C.濃硫酸稀釋后溶液沒有冷卻到室溫就轉移D.向容量瓶加水定容時仰視刻度線20、海帶中含有豐富的碘,為了從海帶中提取碘,某研究性學習小組設計并進行以下實驗:請?zhí)顚懴铝锌瞻祝?1)步驟①灼燒海帶時,除需要三腳架外,還需要用到的實驗儀器是__________(從下列儀器中選出所需儀器,用標號字母填寫在空白處);A.燒杯B.坩堝C.表面皿D.泥三角E.酒精燈F.干燥器(2)步驟③的實驗操作名稱是_____________;(3)寫出步驟④的離子反應方程式(已知MnO2生成Mn2+和H2O)__________________;(4)步驟⑤中,某學生選擇用苯來提取碘的理由是______________________________,還可選用_____________________(寫試劑的化學式)來提取碘,該步驟所用主要玻璃儀器的名稱是__________________________。(5)步驟⑥的目的是從含碘苯溶液中分離出單質(zhì)碘,同時回收苯,該步驟的實驗操作名稱是__________________。21、離子反應、氧化還原反應都是中學化學中重要的反應類型。請回答下列問題:(1)在發(fā)生離子反應的反應物或生成物中,一定存在有_____________。A.單質(zhì)B.氧化物C.電解質(zhì)D.鹽E.化合物(2)人們常用圖示的方法表示不同反應類型之間的關系。如分解反應和氧化還原反應可表示為下圖。右圖為離子反應、氧化還原反應和置換反應三者之間的關系,則表示離子反應、氧化還原反應、置換反應的字母依次是_____________(3)將NaBr溶液加入AgC1沉淀中,產(chǎn)生AgBr黃色沉淀。從離子反應發(fā)生的條件分析,AgCl與AgBr相比較,溶解度較大的是_____________。(4)已知某氧化還原反應Au2O3+4Na2S2O3+2H2O=Au2O+2Na2S4O6+4NaOH①用單線橋標出電子轉移的方向和數(shù)目________________。②反應中,被氧化的元素是______________,氧化劑是_________________。③比較該反應中氧化劑和氧化產(chǎn)物的氧化性相對強弱_________________________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【解題分析】

A、因HCl和氯氣都不能使干燥的藍色石蕊試紙變色,則不能檢驗,選項A錯誤;B、因HCl和氯氣都不能使干燥的有色布條褪色,則不能檢驗,選項B錯誤;C、在溶液中HCl與氯水中都含有Cl-,都能與硝酸銀溶液生成沉淀,則不能檢驗,選項C錯誤;D、因氯氣與水反應生成次氯酸,能使?jié)駶櫟募t色布條褪色,則能夠檢驗混有氯氣,選項D正確;答案選D。2、C【解題分析】

溶液、濁液、膠體的本質(zhì)區(qū)別就是分散質(zhì)的微粒直徑不同;分散系中分散質(zhì)的微粒直徑<1nm為溶液,微粒直徑>100nm為濁液,分散質(zhì)的微粒直徑在1nm--100nm的分散系為膠體,所以膠體分散系中分散質(zhì)的微粒直徑為1nm--100nm,膠體具有丁達爾效應,會出現(xiàn)一條光亮通路。【題目詳解】A.霧是一種膠體,以空氣為分散劑、水蒸汽為分散質(zhì)的氣溶膠,而膠體是一種混合物,選項A錯誤;B.霧是一種膠體,分散質(zhì)的微粒直徑為1nm--100nm,選項B錯誤;C.霧是一種膠體,有丁達爾效應,選項C正確;D.霧是一種膠體,以空氣為分散劑、水蒸汽為分散質(zhì)的氣溶膠,選項D錯誤。答案選C?!绢}目點撥】本題考查膠體的性質(zhì),比較基礎,側重對基礎知識的鞏固,注意對基礎知識的理解掌握。3、C【解題分析】

①根據(jù)膠體的性質(zhì)當帶有不同電荷的膠體粒子相遇時會發(fā)生聚沉,不同地方的泥土膠粒電荷不同,在入海口處聚沉形成沉淀,長此以往形成了三角洲,故①正確;②Fe(OH)3膠體中加入電解質(zhì)鹽酸溶液后,膠體發(fā)生聚沉,鹽酸過量,與氫氧化鐵發(fā)生中和反應,沉淀溶解,故②錯誤;③明礬中鋁離子水解產(chǎn)生氫氧化鋁膠體,具有較強的吸附作用,能夠起到凈水作用,故③正確;④空氣中含有的膠體粒子的大小介于1—100nm,能使光產(chǎn)生散射,膠體有丁達爾現(xiàn)象,故④正確;⑤溶液能透過半透膜,但是膠體不行,可用滲析法進行分離,故⑤正確;⑥膠體、溶液、濁液的本質(zhì)區(qū)別是分散質(zhì)微粒直徑大小的不同,不是丁達爾效應,故⑥錯誤;綜上所述,①③④⑤符合題意,本題選C。【題目點撥】膠體區(qū)別于其它分散系的本質(zhì)特征是分散質(zhì)微粒直徑在1nm-100nm之間;膠體具有丁達爾效應,可以發(fā)生電泳現(xiàn)象,可以發(fā)生聚沉,膠體的分離提純常用滲析的方法進行。4、D【解題分析】

A.N4是一種只由N元素組成的純凈物,為單質(zhì),故A錯誤;B.N4的摩爾質(zhì)量為56g/mol,N2的摩爾質(zhì)量為28g/mol,故B錯誤;對于C和D,設N4與N2的質(zhì)量均為mg,求出相應物質(zhì)的量,再在求出原子個數(shù)之比?!绢}目詳解】A.由一種元素組成的純凈物為單質(zhì),由兩種或兩種以上的元素組成的純凈物為化合物,故A項錯誤;B.N4的摩爾質(zhì)量為56g/mol,N2的摩爾質(zhì)量為28g/mol,故B項錯誤;設N4與N2的質(zhì)量均為mg,則N4的物質(zhì)的量為m/56mol,所含的原子個數(shù)4m/56NA,即m/14NA。N2的物質(zhì)的量為m/28mol,所含的原子個數(shù)2m/28NA,即m/14NA。故等質(zhì)量的N4與N2所含的原子個數(shù)比為1∶1,C項錯誤,D項正確。綜上本題選D。5、A【解題分析】

反應3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O中,F(xiàn)e元素的化合價升高,被氧化,Cl元素的化合價降低,被還原?!绢}目詳解】A.Fe(OH)3中鐵是+3價,F(xiàn)eO42-中鐵是+6價,所以Fe(OH)3是還原劑,它的還原性強于FeO42-,A不正確,符合題意;B、Cl元素的化合價降低,被還原,Cl2是氧化劑,F(xiàn)e元素的化合價升高被氧化,F(xiàn)e(OH)3發(fā)生氧化反應,,失去電子,B正確,不符合題意;C、上述反應的氧化劑Cl2與還原劑Fe(OH)3物質(zhì)的量之比為3:2,C正確,不符合題意;D、由Fe元素的化合價變化可知,每生成lmol氧化產(chǎn)物K2FeO4轉移的電子的物質(zhì)的量為3mol,D正確,不符合題意;答案選A?!绢}目點撥】本題考查氧化還原反應,為高頻考點,把握反應中元素的化合價變化是解答本題的關鍵,側重氧化還原反應判斷及基本反應類型判斷的考查,題目難度不大。6、C【解題分析】

A.向某溶液中加入稀HCl,放出能使澄清的石灰水變渾濁的氣體,溶液中可能是碳酸根離子或碳酸氫根離子,故錯誤;B.向某溶液中加稀BaCl2,產(chǎn)生白色沉淀,再加入HCl溶液,沉淀不溶解,溶液中可能是SO42-,也可能是銀離子,故錯誤;C.向某溶液中先加入Ba(NO3)2溶液無明顯現(xiàn)象,排除了一些干擾離子的存在,再加入硝酸酸化的AgNO3溶液產(chǎn)生白色沉淀,白色沉淀只能為氯化銀,故證明有Cl-,故正確;D.向某溶液中加入濃氫氧化鈉溶液后加熱,產(chǎn)生使?jié)駶櫦t色石蕊試紙變藍的氣體,證明含有NH4+,若產(chǎn)生使?jié)駶櫵{色石蕊試紙變紅的氣體,則該氣體的水溶液顯酸性,故錯誤。故選C?!绢}目點撥】掌握常見離子的檢驗方法,注意干擾離子的存在。如硫酸根離子檢驗應先加入鹽酸,后加入氯化鋇,若有白色沉淀說明含有硫酸根離子。氨氣是高中學習的唯一的堿性氣體,能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍。7、A【解題分析】

A、HClO酸性比H2CO3酸性弱,所以不能由HClO直接制取CO2;B、濃鹽酸與MnO2反應可制取Cl2;C、Ca(ClO)2與酸性大于HClO的H2SO4、HCl等反應可生成HClO;D、Cl2與Ca(OH)2反應可生成Ca(ClO)2。故選A。8、C【解題分析】

根據(jù)氧化還原反應的本質(zhì)和特征進行分析判斷氧化劑和還原劑?!绢}目詳解】在3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O反應中,硝酸得電子作氧化劑,硝酸中N元素得電子被還原,銅作還原劑,銅元素被氧化,若有8mol硝酸參加反應,則只有2mol硝酸參加氧化還原反應,被還原的HNO3與被氧化的Cu的物質(zhì)的量之比是2:3,故C正確。故選C。【題目點撥】化合價發(fā)生變化的硝酸體現(xiàn)氧化性,化合價未發(fā)生變化的硝酸只體現(xiàn)酸性。9、B【解題分析】A.Cl2通入水中與水反應生成鹽酸和次氯酸,氯氣既是氧化劑又是還原劑;B.Cl2通入FeCl2溶液中,兩者發(fā)生反應生成氯化鐵,氯氣只作氧化劑;C.SO2通入氯水中,兩者發(fā)生反應生成硫酸和鹽酸,二氧化硫只作還原劑;D.NO2通入水中,兩者發(fā)生反應生成硝酸和NO,NO2既是氧化劑又是還原劑。綜上所述,本題選B。點睛:本題考查了氧化還原反應的基本概念。氧化還原反應的特征是化合價升降,所含元素的化合價降低的是氧化劑,所含元素的化合價升高的是還原劑,如果所含元素的化合價既有升高的又有降低的,則該物質(zhì)既是氧化劑又是還原劑。10、C【解題分析】

A.石灰石是碳酸鈣,不能拆成離子形式,故錯誤;B.稀H2SO4和Ba(OH)2溶液混合,離子方程式為:SO42-+Ba2++2OH-+2H+=BaSO4↓+2H2O,故錯誤;C.CuSO4溶液和BaCl2溶液混合的離子方程式為SO42-+Ba2+=BaSO4↓,故正確;D.FeCl3溶液腐蝕銅印刷電路板:2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故錯誤。故選C。11、C【解題分析】

最后全部生成硫酸鈉,根據(jù)硫酸根守恒計算其質(zhì)量?!绢}目詳解】NaOH、Na2CO3、NaHCO3與硫酸反應的產(chǎn)物都是硫酸鈉,硫酸過量,用NaOH溶液剛好中和,最后全部生成硫酸鈉,即蒸發(fā)得到的固體為硫酸鈉,根據(jù)硫酸根守恒可得硫酸鈉的質(zhì)量是,即蒸發(fā)中和后的溶液可得固體質(zhì)量接近于15g。答案選C。【題目點撥】本題考查混合物的有關計算,明確反應的原理,注意利用硫酸根守恒計算是解答的關鍵。12、B【解題分析】

A.置換反應中一定存在元素的化合價變化,則一定屬于氧化還原反應;氧化還原反應中不一定有離子參與,如氫氣在氧氣中的燃燒反應是氧化還原反應,但不是離子反應,故A錯誤;B、堿性氧化物一定是金屬氧化物,酸性氧化物可以是金屬氧化物,也可以是非金屬氧化物,如:Mn2O7、CO2是酸性氧化物,故B正確;C、一般強氧化劑遇到強還原劑可以發(fā)生氧化還原反應,但同種元素之間必須有中間價態(tài)才能發(fā)生,如濃硫酸與二氧化硫,故C錯誤;D.NH3本身不能發(fā)生電離,NH3為非電解質(zhì),故D錯誤;故選B?!绢}目點撥】本題的易錯點為B,要注意非金屬氧化物和金屬氧化物與堿性氧化物和書寫氧化物的關系,判斷時要記住一些特殊的例子,如Mn2O7是酸性氧化物,CO為不成鹽氧化物,Na2O2為過氧化物,Al2O3為兩性氧化物等。13、C【解題分析】

以甲燒杯呈藍色為突破口,所以甲中含有Cu2+,因為離子共存,所以乙中含有CO、OH-,所以甲中含有H+,因為電荷守恒,所以甲中必須含有陰離子,乙中必須含有陽離子,所以甲中含有Cl-,乙中含有K+,故乙中離子為:K+、CO、OH-,故C項正確;故答案為C。14、C【解題分析】

A.因質(zhì)量的單位為g,則1mol氧原子的質(zhì)量是16g,故A錯誤;B.因電子的質(zhì)量很小,則鈉離子和鈉原子的質(zhì)量可認為相同,即Na+的摩爾質(zhì)量應為23g/mol,故B錯誤;C.二氧化碳的相對分子質(zhì)量為44,則CO2的摩爾質(zhì)量為44g/mol,故C正確;D.因氫氣的相對分子質(zhì)量為2,則氫氣的摩爾質(zhì)量為2g/mol,敘述不準確,故D錯誤;本題答案為C?!绢}目點撥】摩爾質(zhì)量與相對分子質(zhì)量或相對原子質(zhì)量在數(shù)值上相等,但單位不同。15、C【解題分析】

X、Y、Z、W、R是5種短周期元素,其原子序數(shù)依次增大,X是周期表中原子半徑最小的元素,X為H元素;Y原子最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍,Y有2個電子層,最外層有6個,則Y為O元素;Z、W、R處于同一周期,R與Y處于同一族,R為S元素,Z、W原子的核外電子數(shù)之和與Y、R原子的核外電子數(shù)之和相等,均為24,則Z的原子序數(shù)為11,W的原子序數(shù)為13符合,即Z為Na,W為Al,以此來解答?!绢}目詳解】由上述分析可知,X為H,Y為O,Z為Na,W為Al,R為S。A.Y、Z、W具有相同電子層結構的離子,原子序數(shù)越大離子半徑越小,因此元素Y、Z、W形成的離子半徑依次減小,A錯誤;B.元素X與元素Y可形成的化合物H2O2,B正確;C.Y、R是同一主族的元素,均可與X形成結構相似的氫化物,元素的非金屬性Y>R,元素的非金屬性越強,其與H形成的化合物的穩(wěn)定性就越強。所以元素Y、R分別與元素X形成的化合物的熱穩(wěn)定性:XmY>XmR,C正確;D.元素W、R的最高價氧化物的水化物分別為氫氧化鋁、硫酸,硫酸為強酸,氫氧化鋁為弱堿,D錯誤;故合理選項是C?!绢}目點撥】本題考查原子結構與元素周期律,把握元素的性質(zhì)、原子結構、元素的位置來推斷元素為解答的關鍵,注意規(guī)律性知識的應用,側重考查學生的分析與應用能力。16、B【解題分析】3.6g碳在一定量的氧氣中燃燒,反應后生成的混合氣體相對氫氣的密度是16,根據(jù)相同條件下氣體的密度之比等于摩爾質(zhì)量之比,則混合氣體的平均摩爾質(zhì)量是32g/mol,CO的摩爾質(zhì)量是28g/mol,CO2的摩爾質(zhì)量是44g/mol,設CO為xmol,CO2為ymol,則根據(jù)C原子守恒有x+y=,根據(jù)摩爾質(zhì)量的公式M=m/n,得32=,解得x=0.225mol,則CO的質(zhì)量為0.225mol×28g/mol=6.3g,答案選B。二、非選擇題(本題包括5小題)17、BaCl2AgNO3HNO3HClK2CO3Ba2++CO32-=BaCO3↓2Ag++CO32-=Ag2CO3↓2H++CO32-=CO2↑+H2O【解題分析】C與E、D與E產(chǎn)生氣體,五種物質(zhì)中,能與兩種物質(zhì)的產(chǎn)生氣體的只有K2CO3,則E為K2CO3,C、D為HNO3、HCl中的物質(zhì);D與B能產(chǎn)生沉淀,HNO3不能產(chǎn)生沉淀,而HCl能與AgNO3產(chǎn)生AgCl沉淀,則D為HCl,C為HNO3,B為AgNO3;A與B產(chǎn)生沉淀,則A為BaCl2。故答案為BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A為BaCl2,E為K2CO3,二者反應生成BaCO3,反應的離子方程式為Ba2++CO32﹣=BaCO3↓;(2)B為AgNO3,E為K2CO3,二者反應生成Ag2CO3,反應的離子方程式為2Ag++CO32﹣=Ag2CO3↓;(3)C為HNO3,E為K2CO3,二者反應生成CO2,反應的離子方程式為2H++CO32﹣=CO2↑+H2O。18、CCuOCu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑①⑤Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑【解題分析】

本題考查的知識點有物質(zhì)的分類、離子方程式的書寫、氧化還原反應。①物質(zhì)的分類方法很多,其中按物質(zhì)的組成和性質(zhì)特點可分為混合物和純凈物;純凈物分為單質(zhì)和化合物;單質(zhì)分為金屬單質(zhì)和非金屬單質(zhì),化合物分為無機物和有機物;無機物分為氧化物、酸、堿、鹽等;其中鹽按組成可分為正鹽、酸式鹽、堿式鹽、復鹽,按是否溶于水可分為可溶性鹽和難溶性鹽。②離子方程式書寫時遵循一寫二拆三刪四查的原則。其中可溶性強電解質(zhì)拆成離子形式;難溶物、單質(zhì)、氣體、氧化物、弱電解質(zhì)、水不拆,保持化學式的形式。③氧化還原反應的特征是有元素化合價的升降?!绢}目詳解】(1)銅綠是堿式碳酸銅的俗稱,所以Cu2(OH)2CO3屬于堿式鹽。本小題答案為:C。(2)氫氧化銅受熱分解生成氧化銅和水,則B為氧化銅,化學式為CuO。本小題答案為:CuO。(3)由信息可知“銅綠”能跟酸反應生成銅鹽、CO2和H2O,則銅綠與鹽酸反應的離子方程式為Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。本小題答案為:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。(4)反應①中銅轉化為銅綠,銅元素的化合價由0價升高到+2價,有價態(tài)變化,反應①為氧化還原反應;反應②是銅綠與酸反應生成銅鹽、CO2和H2O,是復分解反應,沒有價態(tài)變化,不是氧化還原反應;反應③是銅鹽與堿反應生成氫氧化銅沉淀,是復分解反應,沒有價態(tài)變化,不是氧化還原反應;反應④是氫氧化銅受熱分解生成氧化銅和水,是分解反應,沒有價態(tài)變化,不是氧化還原反應;反應⑤是氧化銅與氫氣反應生成銅和水,是置換反應,有價態(tài)變化,是氧化還原反應。本小題答案為:①⑤。(5)銅綠在受熱時可直接分解生成物質(zhì)B、CO2和水,因為B為CuO,則銅綠受熱分解的化學方程式為Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑?!绢}目點撥】解答本題時可根據(jù)物質(zhì)的分類方法結合物質(zhì)的俗稱和物質(zhì)組成進行解答;反應②為堿式碳酸銅和鹽酸反應生成氯化銅、水和二氧化碳,改成離子方程式即可;依據(jù)復分解反應的概念和氧化還原反應的概念,結合反應過程的特征分析判斷。19、49NA或6.02×10232Al+6H+=2Al3++3H2↑27.2量筒、1000mL容量瓶將濃硫酸沿燒杯內(nèi)壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不斷攪拌AD【解題分析】

(1)根據(jù)m=nM、n=cV、N=nNA計算,鋁與稀硫酸反應生成硫酸鋁和氫氣;(2)根據(jù)c=1000ρw/M計算濃硫酸的濃度,根據(jù)稀釋過程中溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變計算,根據(jù)配制原理選擇儀器;(3)根據(jù)濃硫酸溶于水放熱分析解答;(4)根據(jù)c=n/V結合實驗操作判斷。【題目詳解】(1)1L0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4的質(zhì)量是1L×0.5mol/L×98g/mol=49g,硫酸的物質(zhì)的量是0.5mol,含有1mol氫離子,則含有NA或6.02×1023個H+;硫酸是二元強酸,將此溶液與足量的鋁片反應生成硫酸鋁和氫氣,反應的離子方程式為2Al+6H+=2Al3++3H2↑。(2)質(zhì)量分數(shù)為98%,密度為1.84g/cm3的濃硫酸的濃度是1000mL/L×1.84g/mL×98%÷98g/mol=18.4mol/L,由于在稀釋過程中溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變,則配制上述稀硫酸需要量取該濃硫酸的體積為0.5mol÷18.4mol/L≈0.0272L=27.2mL,配制此溶液需要的玻璃儀器除了燒杯、玻璃棒、膠頭滴管外還需要量筒、1000mL容量瓶。(3)由于濃硫酸溶于水放熱,且密度大于水,則稀釋濃硫酸的操作是將濃硫酸沿燒杯內(nèi)壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不斷攪拌。(4)A.稀釋濃硫酸時有液體濺出,溶質(zhì)的物質(zhì)的量減少,濃度偏小;B.容量瓶中有少量蒸餾水殘留不影響實驗結果;C.濃硫酸稀釋后溶液沒有冷卻到室溫就轉移,冷卻后溶液體積偏小,濃度偏大;D.向容量瓶加水定容時仰視刻度線,溶液體積偏大,濃度偏小,答案選AD。20、BDE過濾MnO2+2I-+4H+======2H2O+Mn2++I2苯與水互不相溶,碘在苯中的溶解度比在水中大CCl4分液漏斗蒸餾【解題分析】

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