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文檔簡介
2023-2024學年黑龍江省大慶市實驗中學高一化學第二學期期末檢測模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、在反應2SO2+O22SO3中,有amolSO2和bmolO2參加反應,達到化學平衡狀態(tài)時有cmolSO3生成,則SO2在平衡混合物中的體積分數(shù)為A.×100% B.×100%C.×100% D.%2、下列說法正確的是A.氫氧燃料電池放電時可以將化學能全部轉化為電能B.銅鋅硫酸原電池工作時,電子從鋅電極經電解液流向銅電極C.將3molH2與1molN2混合于密閉容器中充分反應可生成2molNH3,轉移電子數(shù)目為6NAD.手機上用的鋰離子電池充電時將電能轉化為化學能3、下列關于S、SO2、H2SO4的敘述中,正確的是A.硫是一種易溶于水的黃色晶體B.SO2溶于水生成H2SO4C.用氫氧化鈉溶液處理含有SO2的尾氣D.濃H2SO4不穩(wěn)定,光照易分解4、對于可逆反應:2M(g)+N(g)2P(g)△H<0,下列各圖中正確的是()A.B.C.D.5、下列物質之間的相互關系錯誤的是A.CH3CH2OH和CH3OCH3互為同分異構體B.干冰和冰為同一種物質C.CH3CH3和CH3CH2CH3互為同系物D.C和C互為同位素6、X、Y、Z、W為4種短周期元素,已知X、Z同主族,Y2+、Z–、W+3種離子的電子層結構與氖原子相同,下列敘述正確的是A.原子序數(shù):Z<YB.原子半徑:W<XC.金屬性:Y>WD.氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:HX>HZ7、關于硫化氫氣體在空氣中完全燃燒的產物,敘述正確的是()①具有臭雞蛋氣味的氣體;②是淡黃色的固體;③它能使溴水褪色;④它的水溶液具有酸性;⑤它具有氧化性和還原性。A.只有②B.只有③C.①和④D.③、④和⑤8、下列離子方程式書寫正確的是A.氫氧化鋇溶液與稀硫酸混合:Ba2++SO42-→BaSO4↓B.Fe與HCl反應:2Fe+6H+→2Fe3++3H2↑C.碳酸鈣跟鹽酸反應:CO32-+2H+→CO2↑+H2OD.醋酸與氫氧化鈉溶液反應:CH3COOH+OH-→CH3COO-+H2O9、一定溫度下,在容積為1L的容器內,某一反應中M、N的物質的量隨反應時間變化的曲線如圖所示,則下列表述中正確的是()A.該反應的化學方程式為2MNB.t2時,正、逆反應速率相等,達到平衡C.t3時,正反應速率大于逆反應速率D.t1時,N的濃度是M濃度的2倍10、a、b、c、d為短周期元素,a的M電子層有1個電子,b的最外層電子數(shù)為內層電子數(shù)的2倍,c的最高化合價為最低化合價絕對值的3倍,c與d同周期,d的原子半徑小于c。下列敘述錯誤的是()A.d元素的非金屬性最強B.它們均存在兩種或兩種以上的氧化物C.只有a與其他元素生成的化合物都是離子化合物D.b、c、d與氫形成的化合物中化學鍵均為極性共價鍵11、丙烯是重要的化工原料。下列有關丙烯的說法錯誤的是A.與溴水混合后可發(fā)生加成反應B.能使酸性高錳酸鉀溶液褪色C.與氯化氫混合發(fā)生取代反應D.在催化劑存在下可以制得聚丙烯12、下列有機物中,完全燃燒時生成的二氧化碳與水的物質的量之比為2:1的是A.乙烷 B.乙烯 C.乙炔 D.乙醇13、下列有關濃硫酸說法中錯誤的是()A.濃硫酸具有吸水性,可用于干燥某些氣體 B.濃硫酸具有脫水性,可以使紙張?zhí)蓟疌.濃硫酸具有酸性,可與銅反應生成氫氣 D.濃硫酸具有強氧化性,常溫下可以使鋁片發(fā)生鈍化14、下列各組離子中,能在溶液中大量共存的是()A.H+、Ca2+、NO3-、CO32- B.K+、Na+、Br-、NO3-C.Ag+、Na+、Cl-、K+ D.NH4+、K+、NO3-、OH-15、下列熱化學方程式書寫正確的是A.C2H5OH(l)+3O2(g)=2CO2(g)+3H2O(g)△H=-1367kJ·mol-1(燃燒熱)B.2NO2=O2+2NO△H=+116.2kJ·mol-1(反應熱)C.S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=-296.8kJ·mol-1(反應熱)D.NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=+57.3kJ·mol-1(中和熱)16、金屬礦物通常色彩繽紛、形狀各異。下列冶煉金屬的方法屬于熱還原法的是()A.2NaCl(熔融)==2Na+Cl2↑ B.WO3+3H2==W+3H2OC.Fe+CuSO4===Cu+FeSO4 D.2Ag2O==4Ag+O2↑17、C(s)+CO2(g)2CO(g)反應中,可使反應速率增大的措施是①增大壓強②升高溫度③通入CO2④增大C的量⑤減小壓強A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.③④⑤18、將甲烷與氯氣按1:3的體積比混合于一試管中,倒立于盛有飽和食鹽水的水槽,置于光亮處,下列有關此實驗的現(xiàn)象和結論的敘述不正確的是()A.試管中氣體的黃綠色逐漸變淺,水面上升B.生成物只有三氯甲烷和氯化氫,在標準狀況下均是氣體C.試管內壁有油狀液滴形成D.試管內有少量白霧19、下列制取SO2、驗證其漂白性、收集并進行尾氣處理的裝置和原理能達到實驗目的的是()A.制取SO2 B.驗證漂白性C.收集SO2 D.尾氣處理20、海水提鎂的主要流程如下,下列說法正確的是()①試劑M是鹽酸②流程中的反應全部都是非氧化還原反應③操作b只是過濾④用海水曬鹽后的飽和溶液加石灰乳制Mg(OH)2⑤采用電解法冶煉鎂是因為鎂很活潑A.①②③④⑤ B.②③ C.④⑤ D.①④⑤21、在常溫常壓下,等質量的下列烴分別在氧氣中完全燃燒時,消耗氧氣最多的是A.CH4 B.C2H6 C.C2H4 D.C4H1022、下列圖像分別表示有關反應的反應過程與能量變化的關系據(jù)此判斷下列說法中正確的是()A.石墨轉變?yōu)榻饎偸俏鼰岱磻狟.白磷比紅磷穩(wěn)定C.①S(g)+O2(g)=SO2(g);②S(s)+O2(g)=SO2(g);放出熱量:①?②D.CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g);該反應為吸熱反應二、非選擇題(共84分)23、(14分)下表列出了①~⑨九種元素在周期表中的位置:ⅠA01①ⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA2②③④⑧3⑤⑥⑦⑨請按要求回答下列問題。(1)元素④的名稱是______(2)元素⑦的原子結構示意圖是____________。(3)按氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性由弱到強的順序排列,⑥④⑦的氫化物穩(wěn)定性:________(寫氫化物的化學式)。(4)④的最簡單氫化物比⑦的最簡單氫化物沸點高,原因是_______________________.(5)元素⑤的單質在氧氣中燃燒所得產物中化學鍵的類型為_____________________(6)用電子式表示①與⑨反應得到的化合物的形成過程_______________。(7)兩種均由①④⑤⑦四種元素組成的化合物,在水溶液中發(fā)生反應的離子反應方程式為________(8)第三周期元素NaMgAlSCl的簡單離子半徑由大到小的順序是______(用離子符號表示)(9)已知1g①的單質燃燒生成液態(tài)產物時放出142.9kJ的熱量,寫出表示該單質燃燒熱的熱化學方程式:____________24、(12分)海洋是一個巨大的化學資源寶庫,下面是海水資源綜合利用的部分流程圖。(1)步驟①中除去粗鹽中雜質(Mg2+、SO、Ca2+),加入的藥品順序正確的是__________。A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→過濾后加鹽酸B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→過濾后加鹽酸C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→過濾后加鹽酸D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→過濾后加鹽酸(2)步驟⑤中已獲得Br2,步驟⑥中又用SO2的水溶液將Br2吸收,其目的是___________。(3)寫出步驟⑥中發(fā)生反應的離子方程式:_______________。(4)把溴吹入到SO2的水溶液的氣體X最可能用下面的___(填序號)。A.乙烯B.空氣C.氬氣D.CO2(5)由海水提溴過程中的反應可得出Cl-、SO2、Br-還原性由弱到強的順序是___________。(6)鈦是航空、軍工、電力等方面的必需原料。常溫下鈦不與非金屬、強酸反應,紅熱時,卻可與常見的非金屬單質反應。目前大規(guī)模生產鈦的方法是:TiO2、炭粉混合,在高溫條件下通入Cl2制得TiCl4和一種可燃性氣體。該反應的化學方程式為______。25、(12分)能源、資源、環(huán)境日益成為人們關注的主題。(1)近日向2019世界新能源汽車大會致賀信,為發(fā)展氫能源,必須制得廉價氫氣。下列可供開發(fā)又較經濟的一種制氫方法是_______(填寫編號)①電解水②鋅和稀硫酸反應③利用太陽能,光解海水(2)某同學用銅和硫酸做原料,設計了兩種制取硫酸銅的方案:方案①:銅與濃硫酸加熱直接反應,即Cu→CuSO4方案②:銅在空氣中加熱再與稀硫酸反應,即Cu→CuO→CuSO4這兩種方案,你認為哪一種方案更合理并簡述理由_______。(3)海帶中含有豐富的碘元素.從海帶中提取碘單質的工業(yè)生產流程如圖所示.步驟③中雙氧水在酸性條件下氧化碘離子的離子方程式是_______,步驟④除了CCl4還可以選用的萃取劑是_______(填序號)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷26、(10分)某?;瘜W研究性學習小組欲設計實驗驗證Fe、Cu的金屬活動性,他們提出了以下兩種方案。請你幫助他們完成有關實驗項目。(1)方案Ⅰ:有人提出將大小相等的鐵片和銅片同時放入稀硫酸(或稀鹽酸)中,觀察產生氣泡的快慢,據(jù)此確定它們的活動性。該原理的離子方程式為_________________________。(2)方案Ⅱ:有人利用Fe、Cu作電極設計成原電池,以確定它們的活動性。試在下面的方框內畫出原電池裝置圖,標出原電池的電極材料和電解質溶液,并寫出電極反應式______________________________________。(3)方案Ⅲ:結合你所學的知識,幫助他們再設計一個驗證Fe、Cu活動性的簡單實驗方案(與方案Ⅰ、Ⅱ不能雷同):_________________________________________________;用離子方程式表示其反應原理:_______________________________________________。27、(12分)探究苯與溴反應生成溴苯的實驗可用如圖所示裝置,分析裝置并完成下列題目:(1)關閉止水夾F,打開止水夾C,由A口向裝有少量苯的三口燒瓶中加入過量液溴,再加入少量鐵屑,塞住A口,則三口燒瓶中發(fā)生反應的有機化學方程式為______________________。(2)D、E試管內出現(xiàn)的現(xiàn)象分別為:D.______,E.__________。(3)待三口燒瓶中的反應進行到仍有氣泡冒出時,松開止水夾F,關閉止水夾C,可以看到的現(xiàn)象是___________。28、(14分)某化學興趣設計實驗制取乙酸乙酯?,F(xiàn)用下圖裝置進行實驗,在圓底燒瓶內加入碎瓷片,再加入由2ml98%的濃H2SO4和3mL乙醇組成的混合液,通過分液漏斗向燒瓶內加入2mL醋酸,燒杯中加入飽和Na2CO3溶液.已知:①無水氯化鈣可與乙醇形成難溶于水的CaCl2?6C2H5OH。②有關有機物的沸點:試劑乙醚乙醇乙酸乙酸乙酯沸點(℃)34.778.511877.1請回答下列問題:(1)該實驗有機反應物中含有的官能團有__________(填寫名稱),若用同位素18O示蹤法確定反應產物水分子中氧原子的提供者(設18O在CH3CH2OH中),寫出能表示18O位置的化學方程式______________________________________,反應類型是____________________。(2)與書中采用的實驗裝置的不同之處是:這位同學采用了球形干燥管代替了長導管,并將干燥管的末端插入了飽和碳酸鈉溶液中,在此處球形干燥管的作用除了使乙酸乙酯充分冷凝外還有____________________;加熱一段時間后,可觀察到燒杯D中液面________(填“上”或“下”)有無色油狀液體生成,若分離該液體混合物,需要用到的玻璃儀器是____________________,這種方法叫做________。(3)從D中分離出的乙酸乙酯中常含有一定量的乙醇、乙醚和水,應先加入無水氯化鈣,分離出____________________;再加入無水硫酸鈉,然后進行蒸餾,收集產品乙酸乙酯時,溫度應控制在________左右。(4)乙酸可使紫色石蕊試液變紅,說明乙酸具有____________________性,寫出乙酸與碳酸鈉溶液反應的離子方程式____________________________________________。29、(10分)現(xiàn)有H、N、O、Na、Cl、Fe、Cu七種常見元素,回答下列問題:(1)Cl位于周期表第____周期____族。(2)Na+離子的結構示意圖為____。(3)能說明非金屬性Cl比N強的事實是____(用方程式表示)。(4)A~L是由上述七種元素中的一種、二種或三種組成,A的摩爾質量為166g·mol-1,其焰色反應呈黃色;B是最常見的液體;C中兩元素的質量比為96∶7;D、E屬同類物質,E呈紅褐色。F、G、H、I為單質,其中F、G是無色氣體,H是紫紅色固體,I是黃綠色氣體;L是常見的強酸。它們有如下圖所示的關系(部分反應條件及產物已略去):①C的化學式為____。②D的電子式為____。③L的稀溶液與H反應的離子方程式為____。④反應(a)的化學方程式為____。
參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、D【解析】
在反應2SO2+O22SO3中,有amolSO2和bmolO2參加反應,達到化學平衡狀態(tài)時有cmolSO3生成,所以平衡時該混合氣體的氣體的總的物質的量為(a+b-0.5c)mol,而平衡時二氧化硫的氣體的物質的量為(a-c)mol,所以則SO2在平衡混合物中的體積分數(shù)為%,所以本題的答案為D。2、D【解析】
A.氫氧燃料電池放電時可以將大部分化學能轉化為電能,但不能全部轉化為電能,故A錯誤;B.銅鋅硫酸原電池工作時,電子從負極流向正極,即從鋅電極經外電路流向銅電極,但不能進入電解質溶液中,故B錯誤;C.H2與N2生成NH3的反應是可逆反應,反應物不可能完全轉化為生成物,所以3molH2與1molN2不能生成2molNH3,轉移電子數(shù)目小于6NA,故C錯誤;D.電池充電時,將電能轉化為化學能,故D正確;故選D?!军c睛】燃料電池的能量轉換率超過80%,遠高于普通燃燒過程(能量轉換率僅30%多),有利于節(jié)約能源。電子不能進入電解質溶液中,記住:“電子不入水,離子不上岸”。3、C【解析】A.硫是一種不溶于水的黃色晶體,A錯誤;B.SO2溶于水生成H2SO3,B錯誤;C.SO2是酸性氧化物,用氫氧化鈉溶液處理含有SO2的尾氣,C正確;D.濃H2SO4穩(wěn)定,不易分解,D錯誤,答案選C。4、B【解析】正反應是放熱的、體積減小的可逆反應,則A、溫度升高平衡逆向移動,N的濃度應增大,A錯誤;B、加壓平衡正向移動,壓強越大P的百分含量越高,升溫平衡逆向相應的,溫度越高,P的百分含量越低,B正確;C、正逆反應速率都隨壓強的增大而增大,C錯誤;D、溫度升高平衡逆向移動,溫度越高M的轉化率越低,D錯誤;答案選B。點睛:本題考查了根據(jù)圖象分析影響平衡移動和化學反應速率的因素,注意先拐先平數(shù)值大原則和定一議二原則在圖象題中的應用。5、B【解析】A.CH3CH2OH和CH3OCH3的分子式相同,結構不同,互為同分異構體,A正確;B.干冰是CO2,冰是水,不是同一種物質,B錯誤;C.CH3CH3和CH3CH2CH3的結構相似,分子組成相差1個CH2,互為同系物,C正確;D.和的質子數(shù)相同,中子數(shù)不同,互為同位素,D正確,答案選B。6、A【解析】
X、Y、Z、W為四種短周期元素,Y2+、Z-、W+三種離子的電子層結構與氖原子相同,則Y是Mg元素、Z是F元素、W是Na元素,X、Z同主族,且都是短周期元素,則X是Cl元素,據(jù)此分析解答?!驹斀狻扛鶕?jù)上述分析可知:X是Cl元素,Y是Mg元素、Z是F元素、W是Na元素,A.Z是F,Y是Mg,所以原子序數(shù):Z<Y,A正確;B.同一周期的元素,原子序數(shù)越大,原子半徑越小,所以原子半徑:W>X,B錯誤;C.同一周期的元素,原子序數(shù)越大,元素的金屬性越弱,所以Y<W,C錯誤;D.元素的非金屬性越強,其簡單氫化物的穩(wěn)定性越強,由于元素的非金屬性Z>X,所以穩(wěn)定性HX<HZ,D錯誤;故合理選項是A?!军c睛】本題考查了同一周期、同一主族元素性質遞變規(guī)律,明確金屬性、非金屬強弱判斷方法是解本題關鍵,側重考查學生靈活運用能力,知道原子半徑或離子半徑的比較方法。7、D【解析】
硫化氫為臭雞蛋氣味的氣體,具有還原性,可被氧化生成硫或二氧化硫,硫化氫氣體在空氣中完全燃燒的產物為二氧化硫,二氧化硫為刺激性氣體,有毒,具有還原性和氧化性,以此解答該題?!驹斀狻苛蚧瘹錃怏w在空氣中完全燃燒的產物為二氧化硫,則①二氧化硫為刺激性氣味的氣體,沒有臭雞蛋氣味,故錯誤;②二氧化硫為氣體,故錯誤;③二氧化硫具有還原性,它能使溴水褪色,故正確;④二氧化硫溶于水生成亞硫酸,它的水溶液具有酸性,故正確。⑤二氧化硫中硫元素是+4價,處于中間價態(tài),它具有氧化性和還原性,故正確;答案選D?!军c睛】本題考查二氧化硫的性質,側重于元素化合物知識的綜合理解和運用的考查,注意硫化氫氣體在空氣中完全燃燒的產物,為易錯點,答題時注意審題。8、D【解析】
A.漏寫了OH-和H+反應生成水,離子反應方程式錯誤,A項錯誤;B.Fe與HCl反應生成Fe2+,而不是Fe3+,離子方程式不符合反應事實,B項錯誤;C.碳酸鈣難溶,寫離子方程式時不能拆開寫,C項錯誤;D.符合事實,拆分正確,原子、電荷都守恒,D項正確;答案選D。9、D【解析】
A、由圖象可知,反應中M的物質的量逐漸增多,N的物質的量逐漸減少,則在反應中N為反應物,M為生成物,圖象中,在相等的時間內消耗的N和M的物質的之比為2∶1,所以反應方程式應為:2NM,故A錯誤;B、由圖可知t2時,反應沒有達到平衡,此時反應繼續(xù)向正方向移動,正反應速率大于逆反應速率,故B錯誤;C、由圖可知t3時,反應達到平衡,正逆反應速率相等,故C錯誤;D、t1時,N的物質的量為6mol。M的物質的量為3mol,故N的濃度是M濃度的2倍,故D正確;故選D。10、D【解析】
根據(jù)題意知短周期元素中a的M層有1個電子,則a的核外電子排布是2、8、1,a是Na元素;b的最外層電子數(shù)為內層電子數(shù)的2倍,則b核外電子排布是2、4,b為C元素;c的最高化合價為最低化合價絕對值的3倍,則c為S元素;c、d處于同一周期,d的原子半徑小于c,則d是Cl元素?!驹斀狻縜、b、c、d依次為Na、C、S、Cl元素。A、在上述元素中非金屬性最強的元素為Cl元素,A正確;B、Na可以形成Na2O、Na2O2等氧化物,C可以形成CO、CO2等氧化物,S可以形成SO2、SO3等氧化物,Cl元素則可以形成Cl2O、ClO2、Cl2O7等多種氧化物,B正確;C、Na是活潑金屬元素,可與非金屬元素C、S、Cl均形成離子化合物,C正確;D、C元素可以與H元素形成只含有極性鍵的化合物CH4,也可以形成含有極性鍵、非極性鍵的化合物CH3-CH3等,S元素可以形成H2S,含有極性鍵;Cl元素與H元素形成HCl,含有極性鍵,D錯誤,答案選D。11、C【解析】A.丙烯與溴水混合后可發(fā)生加成反應生成1,2-二溴丙烷,選項A正確;B.丙烯中含有碳碳雙鍵,能被酸性高錳酸鉀溶液氧化而使其褪色,選項B正確;C.丙烯與氯化氫混合發(fā)生加成反應生成1-溴丙烷或2-溴丙烷,選項C錯誤;D.在催化劑存在下可以發(fā)生加聚反應制得聚丙烯,選項D正確。答案選C。12、C【解析】
A.乙烷的分子式為C2H6,乙烷完全燃燒時生成的二氧化碳與水的物質的量之比為2:3,A不選;B.乙烯的分子式為C2H4,乙烯完全燃燒時生成的二氧化碳與水的物質的量之比為1:1,B不選;C.乙炔的分子式為C2H2,乙炔完全燃燒時生成的二氧化碳與水的物質的量之比為2:1,C選;D.乙醇的分子式為C2H6O,乙醇完全燃燒時生成的二氧化碳與水的物質的量之比為2:3,D不選;答案選C。13、C【解析】
A.濃硫酸具有吸水性,可用于干燥氯氣、氫氣等,故A正確;B.濃硫酸具有脫水性,將有機物中的H和O元素,按照水分子的比例(H:O==2:1)從有機物中脫出來,所以可以使紙張?zhí)蓟?,故B正確;C.濃硫酸具有強氧化性,濃硫酸與銅反應生成二氧化硫氣體,不能生成氫氣,故C錯誤;D.濃硫酸具有強氧化性,常溫下可以使鐵片、鋁片發(fā)生鈍化,故D正確;選C。14、B【解析】
A.H+與CO32-會反應,離子不能共存,A項錯誤;B.該組離子不反應,能共存,B項正確;C.Ag+與Cl-反應生成AgCl沉淀,C項錯誤;D.NH4+與OH-反應生成一水合氨這一弱電解質,D項錯誤;答案選B。15、C【解析】
A.熱化學方程式中水是氣體,不穩(wěn)定的氧化物,不符合燃燒熱概念,故A錯誤;B.熱化學方程式需要標注物質的聚集狀態(tài),故B錯誤;C.符合熱化學方程式的書寫規(guī)范和反應熱效應,故C正確;D.強酸強堿中和反應生成1mol水放出的熱量為中和熱,ΔH應為負值,故D錯誤;故答案為C。16、B【解析】
金屬的冶煉方法取決于金屬的活潑性,活潑金屬K、Ca、Na、Mg、Al一般用電解熔融的氯化物(Al是電解熔融的氧化鋁)制得;較不活潑的金屬Zn、Fe、Sn、Pb、Cu等用熱還原法制得,常用還原劑有(C、CO、H2等);Hg、Ag用加熱分解氧化物的方法制得,Pt、Au用物理分離的方法制得?!驹斀狻緼.鈉性質活潑,用電解法制取,故A錯誤;B.鎢性質較不活潑,可以用氫氣在加熱條件下還原制取,屬于熱還原法,故B正確;C.Fe+CuSO4=Cu+FeSO4為濕法制銅,不需要加熱,故C錯誤;D.銀性質不活潑,用熱分解氧化物方法制取,故D錯誤;答案選B。17、A【解析】
利用影響化學反應速率的因素進行分析;【詳解】①CO2和CO為氣體,增大壓強,加快反應速率,故①符合題意;②升高溫度,加快反應速率,故②符合題意;③通入CO2,增大CO2的濃度,加快反應速率,故③符合題意;④C為固體,濃度視為常數(shù),增大C的量,化學反應速率基本不變,故④不符合題意;⑤減小壓強,減緩反應速率,故⑤不符合題意;綜上所述,選項A正確;答案選A。18、B【解析】
A.氯氣是黃綠色氣體,光照條件下,甲烷和氯氣發(fā)生取代反應生成氯代烴和氯化物,所以氣體顏色變淺,氯化氫溶于水后導致試管內液面上升,故A正確;B.甲烷和氯氣反應的生成物有一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和氯化氫,標況下三氯甲烷為液態(tài),故B錯誤;C.二氯甲烷、三氯甲烷和三氯甲烷都是液態(tài)有機物,所以瓶內壁有油狀液滴生成,故C正確;D.該反應中有氯化氫生成,氯化氫與空氣中的水蒸氣形成白霧,故D正確。故選B。19、B【解析】
A.根據(jù)金屬活動順序表可知稀H2SO4與銅片不反應,故A錯誤;B.SO2能使品紅溶液褪色,體現(xiàn)其漂白性,故B正確;C.SO2密度比空氣大,應“長進短出”,故C錯誤;D.SO2不與NaHSO3反應,所以無法用NaHSO3溶液吸收SO2,故D錯誤。答案:B。20、D【解析】
生石灰溶于水生成氫氧化鈣,加入沉淀池沉淀鎂離子生成氫氧化鎂,過濾后得到氫氧化鎂沉淀,加入試劑M為鹽酸,氫氧化鎂溶解得到氯化鎂溶液,通過濃縮蒸發(fā),冷卻結晶,過濾洗滌得到氯化鎂晶體,在氯化氫氣流中加熱失去結晶水得到固體氯化鎂,通電電解生成鎂;【詳解】①M是鹽酸,用來溶解氫氧化鎂沉淀,①正確;②電解氯化鎂生成鎂和氯氣的反應是氧化還原反應,流程中的反應不全部都是非氧化還原反應,②錯誤;③操作b是濃縮蒸發(fā),冷卻結晶,過濾洗滌得到氯化鎂晶體的過程,③錯誤;④用海水曬鹽后的飽和溶液中主要是氯化鎂,加石灰乳可以制Mg(OH)2,④正確;⑤氧化鎂熔點高,熔融消耗能量高效益低,電解熔融MgCl2比電解熔融的MgO制金屬鎂更節(jié)約能量,⑤正確,答案選D。21、A【解析】
CxHy+(x+)O2xCO2+H2O可知,相同質量烴燃燒耗氧量規(guī)律為:氫的質量分數(shù)越大,完全燃燒耗氧越多,即越大,耗氧量越大,據(jù)此分析解答。【詳解】氫的質量分數(shù)越大,完全燃燒耗氧越多,即等質量的CxHy中越大,耗氧量越大。A.甲烷CH4,H原子與C原子個數(shù)比為4∶1;B.乙烷C2H6,H原子與C原子個數(shù)比為6∶2=3∶1;C.乙烯C2H4,H原子與C原子個數(shù)比為4∶2=2∶1;D.丁烷C4H10,H原子與C原子個數(shù)比為5∶2;所以H原子與C原子個數(shù)比關系為:CH4>C2H6>C2H4>C4H10,所以相同質量的各烴中甲烷的燃燒耗氧量最大,故選A。22、A【解析】
A.由圖像可知金剛石所具有的總能量比石墨高,因此石墨轉變?yōu)榻饎偸俏鼰岱磻?,故A項正確;B.由圖像可知紅磷所具有的能量比白磷低,因此紅磷更穩(wěn)定,故B項錯誤;C.對同一種物質而言,氣態(tài)時所具有的能量比固態(tài)時所具有有能量高,即S(g)所具有的能量大于S(s),放出熱量應該為①>②,故C項錯誤;D.由圖像可CO(g)和H2O(g)所具有的總能量高于CO2(g)和H2(g)所具有的總能量,因此反CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g)為放熱反應,故D項錯誤;答案選A?!军c睛】本題不僅需要掌握反應是放熱還是吸熱與反應物和生成物所具有的總能量之間的關系,而且還要厘清物質的聚積狀態(tài)、物質的穩(wěn)定性與物質所具的能量之間的關系,一般情況下,對同一種物質而言,氣態(tài)時所具有的總能量最高,固態(tài)時所具有的總能量最低。對不同物質而言,所具有的能量越低性質越穩(wěn)定。二、非選擇題(共84分)23、氧PH3<H2S<H2O水分子之間形成了氫鍵離子鍵和共價鍵S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+【解析】
由①~⑨九種元素在周期表中的位置可知,①~⑨分別為H、C、N、O、Na、P、S、Ne、Cl?!驹斀狻浚?)④為O,名稱為氧,故答案為氧;(2)元素⑦為S,原子結構示意圖是,故答案為;(3)非金屬性O>S>P,⑥④⑦的氫化物穩(wěn)定性為PH3<H2S<H2O,故答案為PH3<H2S<H2O;(4)④為O,⑦為S,H2O的沸點比H2S高,是因為水分子之間形成了氫鍵,故答案為水分子之間形成了氫鍵;(5)元素⑤為Na,單質在氧氣中燃燒所得產物為過氧化鈉,含有的化學鍵有離子鍵和共價鍵,故答案為離子鍵和共價鍵;(6)①與⑨分別為H和Cl,能形成一種化合物為氯化氫,為共價化合物,用電子式表示該化合物的形成過程為:,故答案為。(7)由①④⑤⑦四種元素組成的化合物有NaHSO3和NaHSO4,在水溶液中這兩種物質要發(fā)生電離,NaHSO3=Na++HSO3-,NaHSO4=Na++H++SO42-,電離出的HSO3-和H+發(fā)生反應H++HSO3-=SO2↑+H2O,故答案為H++HSO3-=SO2↑+H2O;(8)比較半徑,首先看電子層數(shù),電子層數(shù)越多,半徑越大;電子層數(shù)相同時,核內質子數(shù)越多,半徑越小,故NaMgAlSCl的簡單離子半徑由大到小的順序是S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+,故答案為S2->Cl->Na+>Mg2+>Al3+;(9)1g氫氣的物質的量為0.5mol,燃燒生成液態(tài)水時放出142.9kJ的熱量,1mol氫氣燃燒生成液態(tài)水時放出285.8kJ的熱量,熱化學方程式為:,故答案為?!军c睛】比較半徑,首先看電子層數(shù),電子層數(shù)越多,半徑越大;電子層數(shù)相同時,核內質子數(shù)越多,半徑越??;電子層數(shù)和質子數(shù)都相同時,核外電子數(shù)越多,半徑越大。據(jù)此,同種元素的原子半徑大于陽離子半徑,小于陰離子半徑。24、BCD提高溴的富集程度Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-BCl-<Br-<SO2TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO【解析】
海水分離得到粗鹽、淡水和母液鹵水,粗鹽提純得到精鹽,母液中加入氫氧化鈣沉淀鎂離子生成氫氧化鎂沉淀,過濾得到沉淀在鹽酸中溶解得到氯化鎂溶液,濃縮結晶、得到氯化鎂晶體,氯化氫氣流中脫水得到氯化鎂,電解熔融氯化鎂得到金屬鎂和氯氣;得到的NaBr溶液中通入氯氣氧化溴離子生成溴單質,用熱空氣吹出溴單質和二氧化硫發(fā)生氧化還原反應生成硫酸和溴化氫,吸收液中通入氯氣氧化溴離子生成單質溴,蒸餾冷卻分離得到純溴,據(jù)此分析解答。(1)除去粗鹽中的Ca2+、Mg2+、SO42-,通過加氯化鋇除SO42-離子,加碳酸鈉除Ca2+離子,加NaOH除去Mg2+離子,同時碳酸鈉可以除去過量的鋇離子,過濾后,加入鹽酸調節(jié)pH除去過量的碳酸根離子和氫氧根離子,據(jù)此分析解答;(5)根據(jù)氧化還原反應中還原劑的還原性大于還原產物分析判斷;(6)TiO2、炭粉混合在高溫下通入氯氣制得TiCl4和一種可燃性氣體,根據(jù)質量守恒定律,該氣體為一氧化碳,據(jù)此分析解答?!驹斀狻?1)除去粗鹽中雜質(Mg2+、SO42-、Ca2+),通過加氯化鋇除SO42-離子,然后再加碳酸鈉除Ca2+離子,同時碳酸鈉可以除去過量的鋇離子,如果加反了,過量的鋇離子就沒法除去,加NaOH除去Mg2+離子順序不受限制,因為過量的氫氧化鈉加鹽酸就可以調節(jié)了,將三種離子除完,過濾后加鹽酸除去過量的氫氧根離子和碳酸根離子;A.NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→過濾后加鹽酸,加入的氯化鋇溶液中鋇離子不能除去,故A錯誤;B.BaCl2溶液→NaOH溶液→Na2CO3溶液→過濾后加鹽酸,符合除雜和提純的要求,故B正確;C.NaOH溶液→BaCl2溶液→Na2CO3溶液→過濾后加鹽酸,符合除雜和提純的要求,故C正確;D.BaCl2溶液→Na2CO3溶液→NaOH溶液→過濾后加鹽酸,符合除雜和提純的要求,故正確;故答案為:BCD;(2)步驟⑤中已獲得Br2,低濃度的Br2溶液在提取時消耗過多的原料和能源,步驟⑥中又將Br2還原為Br-,目的是轉化為HBr后易被氧化劑氯氣氧化為溴單質,用于富集溴元素,故答案為:提高溴的富集程度;(3)步驟⑥中二氧化硫與溴單質發(fā)生氧化還原反應,反應的化學方程式為:Br2+SO2+2H2O═H2SO4+2HBr,離子方程式為Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案為:Br2+SO2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(4)把溴吹出的氣體X,廉價且不和溴反應,吹出的溴單質用碳酸鈉溶液吸收,二氧化碳能夠與碳酸鈉溶液反應,乙烯和溴發(fā)生加成反應,氬氣生產成本高,所以工業(yè)上最適宜選用空氣,故答案為:B;(5)苦鹵中通入Cl2置換出Br2,吹出后用SO2吸收轉化為Br-,反復多次,以達到富集溴的目的。由海水提溴過程中的反應中還原劑的還原性大于還原產物,2Br-+Cl2=Br2+2Cl-;反應中還原劑Br-的還原性大于還原產物Cl-;Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr,反應中還原劑SO2的還原性大于還原產物Br-;可得出Cl-、SO2、Br-還原性由弱到強的順序是Cl-<Br-<SO2,故答案為:Cl-<Br-<SO2;(6)TiO2、炭粉混合在高溫下通入氯氣制得TiCl4和一氧化碳,該反應的化學方程式為:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,故答案為:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO?!军c睛】本題的易錯點為(1),要注意為了將雜質完全除去,加入的試劑是過量的,過量的試劑要能夠在后續(xù)操作中除去。25、③方案②,方案①會產生SO2污染大氣2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【解析】
(1)從能源、原料的來源分析;(2)從環(huán)保、物質的利用率、能源分析判斷;(3)雙氧水在酸性條件下具有強的氧化性,會將碘離子氧化為碘單質,根據(jù)電子守恒、電荷守恒、原子守恒書寫反應方程式;(4)萃取劑要與水互不相容,且碘單質容易溶解其中?!驹斀狻?1)①電解水需要消耗大量電能,能耗高,不經濟,①不符合題意;②鋅和稀硫酸反應可以產生氫氣,但冶煉鋅、制備硫酸需消耗大量能量,會造成污染,不適合大量生產,②不符合題意;③利用太陽能,光解海水,原料豐富,耗能小,無污染,③符合題意;故合理選項是③;(2)方案①:銅與濃硫酸加熱直接反應,反應原理為Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2O,不僅會消耗大量硫酸,還會由于產生SO2而造成大氣污染,不環(huán)保,①不合理;方案②:銅在空氣中加熱產生CuO,CuO與稀硫酸反應產生CuSO4和水,無污染,②合理;故方案②更合理;(3)步驟③中雙氧水在酸性條件下能氧化碘離子為碘單質,雙氧水被還原產生水,反應的離子方程式是2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O;I2容易溶于有機溶劑,而在在水中溶解度較小,根據(jù)這一點可以用萃取方法分離碘水中的碘,步驟④除了CCl4還可以選用的萃取劑是與水互不相容的苯;而乙醇、乙酸能溶于水,不能使用;乙烷為氣體,不能作萃取劑,故合理選項是a。【點睛】在不同的實驗方案選擇時,要從能量的消耗、原料的來源是否豐富、是否會造成污染考慮,選擇萃取劑時,萃取劑與原溶劑水互不相容,溶質與萃取劑不能發(fā)生反應,且在其中溶解度遠遠大于水中才可以選擇使用。26、Fe+2H+===Fe2++H2↑正極反應:2H++2e-===H2↑;負極反應:Fe-2e-===Fe2+把鐵片插入CuSO4溶液中,一段時間后,觀察鐵片表面是否生成紅色物質Fe+Cu2+===Fe2++Cu【解析】
(1)方案Ⅰ:根據(jù)鐵與酸的反應分析并寫出離子方程式;(2)方案Ⅱ:根據(jù)正負極上得失電子寫出電極反應式;(3)方案Ⅲ:根據(jù)鐵、銅之間的置換反應設計?!驹斀狻?1)方案Ⅰ:金屬的活動性越強,與酸反應越劇烈,產生H2的速率越快,F(xiàn)e能與H+反應生成H2:Fe+2H+===Fe2++H2↑,Cu不與H+反應,無明顯現(xiàn)象,所以Fe的活動性大于Cu的。(2)方案Ⅱ:利用原電池中相對活潑金屬失去電子為原電池負極,相對不活潑的金屬為原電池的正極來判斷金屬活動性的相對強弱,正極上氫離子得電子生成氫氣,反應還原反應,電極反應式為2H++2e?===H2↑;負極上鐵失電子生成二價鐵離子,發(fā)生氧化反應,電極反應式為Fe?2e?===Fe2+;用鐵、銅作電極,稀硫酸作電解質溶液設計原電池,鐵的金屬性比銅強,所以鐵作負極,銅作正極,電子從負極沿導線流向正極:;(3)方案Ⅲ:可根據(jù)活動性強的金屬能將活動性弱的金屬從其鹽溶液中置換出來設計實驗,設計方法如下:將鐵片置于CuSO4溶液中,一段時間后觀察Fe表面有紅色的金屬銅析出,即可以證明金屬鐵的活潑性強于金屬銅的;反應原理為:鐵和銅離子發(fā)生氧化還原反應生成銅和二價鐵離子,反應的離子方程式為:Fe+Cu2+═Fe2++Cu?!军c睛】本題使用比較金屬性強弱的方法角度出發(fā),結合物質的性質設計實驗方案。27、+Br2+HBr石蕊溶液變紅有淡黃色沉淀生成洗氣瓶內水面上出現(xiàn)大量白霧【解析
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