2024屆云南省昆明市呈貢區(qū)第一中學化學高一第二學期期末檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆云南省昆明市呈貢區(qū)第一中學化學高一第二學期期末檢測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。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、化學是開發(fā)新材料、新能源,解決環(huán)境問題的重要工具。下列說法不正確的是A.植物秸桿可以生產(chǎn)燃料酒精 B.高純度二氧化硅可作半導體芯片C.氮氧化物的排放會引發(fā)酸雨 D.使用可降解塑料可減少白色污染2、X、Y、Z三種元素原子的核電荷數(shù)在11—17之間。它們的最高價氧化物對應(yīng)的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4。則下列判斷不正確的是A.最高正價:X>Y>ZB.酸性:H3ZO4>H2YO4>HXO4C.穩(wěn)定性:HX>HY>HZD.非金屬性:X>Y>Z3、2018年中科院研發(fā)出世界最強氘氚中子源,下列有關(guān)說法錯誤的是()A.氘、氚屬于同一種核素 B.氘、氚互稱為同位素C.氘、氚核外電子數(shù)相同 D.氘、氚的質(zhì)量數(shù)分別為2、34、下列關(guān)于乙烯的化學性質(zhì)的敘述中,不正確的是()A.能使溴水褪色B.不能發(fā)生加成反應(yīng)C.能使酸性KMnO4溶液褪色D.能發(fā)生氧化反應(yīng)5、下列有關(guān)化學用語正確的是()A.NH4Br的電子式:B.S2-的結(jié)構(gòu)示意圖:C.N2的結(jié)構(gòu)式:N=ND.原子核內(nèi)有18個中子的氯原子:Cl6、下列關(guān)于熱化學反應(yīng)的描述中正確的是()A.HCl和NaOH反應(yīng)的中和熱△H=-57.3kJ·mol-1,則1mol硫酸與足量氫氧化鋇溶液反應(yīng)放熱為114.6kJB.H2(g)的燃燒熱是285.8kJ·mol-1,則2H2O(1)=2H2(g)+O2(g)反應(yīng)的△H=+571.6kJ·mol-1C.反應(yīng)物的熱效應(yīng)與是否使用催化劑有關(guān)D.500℃、30MPa下,將0.5molN2和1.5molH2置于密閉的容器中充分反應(yīng)生成NH3(g),放熱19.3kJ,其熱化學方程式為:N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)△H=-38.6kJ·mol-17、下列對離子顏色說法不正確的是(

)A.Cu2+藍色B.MnO4﹣紫紅色C.Na+黃色D.Fe3+棕黃色8、下列反應(yīng)既是氧化還原反應(yīng),且在反應(yīng)過程中能量的變化如下圖所示的是A.Mg+2HCl=MgCI2+H2↑B.2NH4Cl+Ba(OH)2?8H2O=BaCl2+2NH3↑+10H2OC.H2SO4+2NaOH==Na2SO4+2H2OD.C+CO22CO9、某同學通過如下流程制備氧化亞銅:已知CuCl難溶于水和稀硫酸:Cu2O+2H+==Cu2++Cu+H2O下列說法不正確的是A.步驟②SO2可用Na2SO3替換B.步驟③中為防止CuCl被氧化,可用SO2水溶液洗滌C.步驟④發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為2CuCl+2OH-=Cu2O+2Cl-+H2OD.如果Cu2O試樣中混有CuCl和CuO雜質(zhì),用足量稀硫酸與Cu2O試樣充分反應(yīng),根據(jù)反應(yīng)前、后固體質(zhì)量可計算試樣純度10、16O和18O是氧元素的兩種核素,NA表示阿伏伽德羅常數(shù)的數(shù)值,下列說法正確的是A.16O2與18O2互為同素異形體B.16O與18O核外電子排布方式不同C.通過化學變化可以實現(xiàn)16O與18O間的相互轉(zhuǎn)化D.標準狀況下,1.12L16O2和1.12L18O2均含有0.1NA個氧原子11、元素周期表中某區(qū)域的一些元素多能用于制半導體,它們是A.左下方區(qū)域的金屬元素 B.右上方區(qū)域的非金屬元素C.金屬和非金屬分界線附近的元素 D.稀有氣體元素12、下列有關(guān)物質(zhì)性質(zhì)的比較,不正確的是()A.金屬性:Al>Mg B.穩(wěn)定性:HF>HClC.酸性:HClO4>H2SO4 D.堿性:NaOH>Mg(OH)213、下列說法正確的是()①離子化合物含離子鍵,也可能含極性鍵或非極性鍵②H2SO3的酸性>H2CO3的酸性,所以非金屬性S>C③含金屬元素的化合物不一定是離子化合物④由非金屬元素組成的化合物一定是共價化合物⑤熔融狀態(tài)能導電的化合物是離子化合物⑥由分子組成的物質(zhì)中一定存在共價鍵A.①③⑤B.②④⑥C.①②③⑤D.①③⑤⑥14、下列事實不能用勒夏特列原理解釋的是A.氯水中有平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,當加入AgNO3溶液后,溶液顏色變淺B.對CO(g)+NO2(g)CO2(g)+NO(g),平衡體系增大壓強可使顏色變深C.對2NO2(g)N2O4(g)△H<0,升高溫度平衡體系顏色變深D.SO2催化氧化成SO3的反應(yīng),往往加入過量的空氣15、已知aXm+和bYn的電子層結(jié)構(gòu)相同,則下列關(guān)系式正確的是()。A.a(chǎn)=b+m+nB.a(chǎn)=b-m+nC.a(chǎn)=b+m-nD.a(chǎn)=b-m-n16、某地模擬化工廠的貯氯罐發(fā)生泄漏進行安全演練。下列預(yù)案中,錯誤的是A.組織群眾沿順風方向疏散B.向貯氯罐周圍的空氣中噴灑稀NaOH溶液C.進入現(xiàn)場搶險的所有人員必須采取嚴密的防護措施D.若無法采取措施堵漏排險,可將貯氯罐浸入石灰乳水池中17、將等體積的四氯化碳、溴苯和水在試管中充分混合后靜置。下列圖示現(xiàn)象正確的是()A. B. C. D.18、設(shè)NA表示阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值,下列說法正確的是A.1molBaO2中含有的陰離子數(shù)為2NAB.1molFeCl3在沸水中可形成NA個膠粒C.精煉銅時,若陽極失去0.1NA個電子,

則陰極增重3.2gD.標準狀況下,22.4LCCl4所含有的分子數(shù)目小于NA19、1.92g銅投入一定量的濃硝酸中,銅完全溶解,生成氣體顏色越來越淺,共收集到672

mL氣體(標準狀況),將盛有此氣體的容器倒扣在水中,通入氧氣恰好使氣體完全溶解在水中,則需要標準狀況下的氧氣體積為A.504mL B.336

mL C.224

mL D.168mL20、有關(guān)化學用語正確的是A.乙烯的最簡式C2H4 B.乙醇的分子式C2H5OHC.四氯化碳的電子式 D.臭氧的分子式O321、在兩個恒溫、恒容的密閉容器中進行下列兩個可逆反應(yīng):(甲)2X(g)?Y(g)+Z(s);(乙)A(s)+2B(g)?C(g)+D(g),當下列因素不再發(fā)生變化時,可以表明甲和乙均達到平衡狀態(tài)的是()①混合氣體密度②反應(yīng)容器中生成物的百分含量③反應(yīng)物的消耗速率與生成物的消耗速率之比等于化學計量數(shù)之比④混合氣體的壓強⑤混合氣體的平均相對分子質(zhì)量⑥混合氣體的總物質(zhì)的量A.①②③④⑤⑥ B.①②③⑤C.①②③ D.②③⑥22、關(guān)于核素碳614A.碳元素的相對原子質(zhì)量為14B.碳元素的原子序數(shù)為6C.該核素的中子數(shù)為8D.該核素用于測定一些文物的年代二、非選擇題(共84分)23、(14分)現(xiàn)以淀粉或乙烯為主要原料都可以合成乙酸乙酯,其合成路線如圖所示。(1)C中含有的官能團名稱是_________,其中⑤的反應(yīng)類型是__________;(2)寫出下列反應(yīng)的化學方程式:③__________;⑤_______________。24、(12分)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為(用元素符號或化學式表示,以下同)____________,D2C2的電子式__________,所含化學鍵____________.(3)寫出與反應(yīng)的化學方程式_______________________.(4)C、E的簡單氫化物的沸點較高的是_____________,原因是________________.(5)用電子式表示化合物D2E的形成過程______________________.25、(12分)某學生在實驗室制取乙酸乙酯的主要步驟如下:(1)在30mL的大試管①中按體積比1∶4∶4的比例配制濃硫酸、乙醇和乙酸的混合溶液;(2)按下圖連接好裝置(裝置氣密性良好),用小火均勻地加熱裝有混合溶液的大試管5~10min;(3)待試管B收集到一定量產(chǎn)物后停止加熱,撤出試管B并用力振蕩,然后靜置待分層;(4)分離出乙酸乙酯層、洗滌、干燥。請根據(jù)題目要求回答下列問題:(1)配制該混合溶液時,濃硫酸、乙醇、乙酸的滴加順序是:_______。寫出制取乙酸乙酯的化學方程式________。(2)試管②中所加入的物質(zhì)是:________,作用為_________。A.中和乙酸和乙醇;B.中和乙酸并吸收部分乙醇;C.乙酸乙酯在飽和碳酸鈉溶液中的溶解度比在水中更小,有利于分層析出;D.加速酯的生成,提高其產(chǎn)率。(3)步驟(2)中需要小火均勻加熱,溫度不能太高,其主要理由是:_____(答一條即可)。(4)分離出乙酸乙酯層所用到的主要儀器是________;為了干燥乙酸乙酯可選用的干燥劑為(填字母):_______。A.P2O5B.無水Na2SO4C.堿石灰D.NaOH固體26、(10分)Ⅰ.我國的青海省有許多鹽湖盛產(chǎn)食鹽,人類與食鹽關(guān)系密切,食鹽在老百姓生活和現(xiàn)代社會的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中均有重要作用。粗鹽中含Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等雜質(zhì),為了除去可溶性雜質(zhì),有以下實驗步驟進行提純:①過濾②加過量NaOH溶液③加適量鹽酸④加過量Na2CO3溶液⑤加過量BaCl2溶液。(1)以下操作順序不合理的是_______。A.②⑤④③①B.④⑤②①③C.⑤②④①③D.⑤④②①③(2)用提純的NaCl配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,所用儀器除天平、藥匙、燒杯、玻璃棒外還有________(填儀器名稱)。(3)通過步驟①中過濾后的濾液,檢驗SO42-是否除盡的操作方法是_________________________Ⅱ.向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2氣體,充分反應(yīng)后,再向所得溶液中逐滴加入2.0mol/L的鹽酸,產(chǎn)生CO2的體積與所加鹽酸體積之間關(guān)系如圖所示(圖中x、y、m、m均表示NaOH溶液與CO2反應(yīng)后的溶液中某溶質(zhì)的物質(zhì)的量)?;卮鹣铝袉栴}:(1)圖1中通入CO2后所得溶液的溶質(zhì)成分為____________________;(2)圖3中通入CO2后所得溶液的溶質(zhì)成分為____________________。Ⅲ.已知氮化鎂極易與水反應(yīng):Mg3N2+6H2O===2NH3↑+3Mg(OH)2↓。將足量的鎂條置于空氣燃燒,可能會發(fā)生下列反應(yīng)①2Mg+O22MgO;②3Mg+N2Mg3N2;③2Mg+CO22MgO+C;④Mg+H2O(g)MgO+H2。請設(shè)計一個實驗,驗證產(chǎn)物中含有氮化鎂(Mg3N2):_________________________。27、(12分)(1)某探究小組用HNO3與大理石反應(yīng)過程中質(zhì)量減小的方法,研究影響反應(yīng)速率的因素。所用HNO3濃度為1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有細顆粒和粗顆粒兩種規(guī)格,實驗溫度為25℃、35℃,每次實驗HNO3的用量為25.0mL.大理石用量為10.00g。請完成以下實驗設(shè)計表,并在實驗?zāi)康囊粰谥刑羁?實驗編號溫度/℃大理石規(guī)格HNO3濃度(mol/L)實驗?zāi)康蘑?5粗顆粒2.00(I)實驗①和②探究濃度對反應(yīng)速率的影響②25粗顆粒_____(II)實驗①和③探究溫度對反應(yīng)遮率的影響;③_____粗顆粒2.00(III)實驗①和④探究_________對反應(yīng)速率的影響④25細顆粒2.00(II)把2.5

mol

A和2.5

mol

B混合放入2

L密閉容器里,發(fā)生反應(yīng):

3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g),經(jīng)5s后反應(yīng)達到平衡。在此5s內(nèi)C的平均反應(yīng)速率為0.2

mol/(L·s),同時生成1

mol

D。試求:(1)達到平衡時B的轉(zhuǎn)化率為_____。(2)

x的值為______。(3)若溫度不變,達到平衡時容器內(nèi)氣體的壓強是反應(yīng)前的______倍。28、(14分)能源與材料、信息被稱為現(xiàn)代社會發(fā)展的三大支柱,化學與能源有著密切聯(lián)系。(1)下表中的數(shù)據(jù)表示破壞1mol化學鍵需消耗的能量(即鍵能,單位為kJ·mol-1)化學鍵H-HCl-ClH-Cl鍵能436243431請根據(jù)以上信息可知,1mol氫氣在足量的氯氣著燃燒生成氯化氫氣體放出熱量___________。(2)天然氣是一種重要的情節(jié)能源和化工原料,其主要成分為CH4。以CH4、空氣、KOH溶液為原料,石墨為電極可構(gòu)成燃料電池。該電池的負極反應(yīng)式為___________。(3)工業(yè)上有一種方法是用CO2來生產(chǎn)燃料甲醇,可以將CO2變廢為寶。在體積為1L的密閉容器中,充入1molCO2和3molH2,一定條件下發(fā)生反應(yīng):CO2+3H2CH3OH(g)+H2O(g),測得CO2(g)和CH3OH(g)的濃度隨時間變化如下圖所示。①從反應(yīng)開始到平衡,CH3OH的平均反應(yīng)速率v(CH3OH)=___________;H2的轉(zhuǎn)換率α(H2)=___________。②若反應(yīng)CO2+3H2CH3OH(g)+H2O(g)在四種不同情況下的反應(yīng)速率分別為:A.V(CO2)=0.15mol·L-1·min-1B.V(H2)=0.01mol·L-1·s-1C.v(CH3OH)=0.2mol·L-1·min-1D.v(H2O)=0.45mol·L-1·min-1該反應(yīng)進行由快到慢的順序為___________(填字母)。(4)海水化學資源的利用具有非常廣闊的前景。從海水中提取溴的工業(yè)流程如圖:①流程④中涉及的離子反應(yīng)如下,請在下面方框內(nèi)填入適當?shù)幕瘜W計量數(shù):□Br2+□CO32-=□BrO3-+□Br-+□CO2↑______②以上五個過程中涉及氧化還原反應(yīng)的有___________個。③步驟③中已獲得游離態(tài)的溴,步驟④又將之轉(zhuǎn)變成化合態(tài)的溴,其目的是___________。29、(10分)氨是最重要的氮肥,是產(chǎn)量最大的化工產(chǎn)品之一。德國人哈伯在1905年發(fā)明了合成氨的方法,其合成原理為:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-1.4kJ·mol-1,他因此獲得了1918年諾貝爾化學獎。在密閉容器中,使2molN2和6molH2混合發(fā)生下列反應(yīng):N2(g)+3H2(g)2NH3(g)(正反應(yīng)為放熱反應(yīng))(1)當反應(yīng)達到平衡時,N2和H2的濃度比是;N2和H2的轉(zhuǎn)化率比是。(2)升高平衡體系的溫度(保持體積不變),混合氣體的平均相對分子質(zhì)量,密度。(填“變大”“變小”或“不變”)(3)當達到平衡時,充入氬氣,并保持壓強不變,平衡將(填“正向”“逆向”或“不”)移動。(4)若容器恒容、絕熱,加熱使容器內(nèi)溫度迅速升至原來的2倍,平衡將(填“向左移動”“向右移動”或“不移動”)。達到新平衡后,容器內(nèi)溫度(填“大于”“小于”或“等于”)原來的2倍。

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、B【解題分析】

A選項,植物秸桿主要成份為纖維素,水解生成葡萄糖,葡萄糖氧化變?yōu)橐掖?,因此植物秸桿可以生產(chǎn)燃料酒精,故A正確;B選項,半導體芯片是硅單質(zhì),不是二氧化硅,故B錯誤;C選項,氮氧化物排放會引起酸雨、光化學煙霧、臭氧空洞等,故C正確;D選項,不可降解的塑料制品是造成“白色污染”,使用可降解塑料可減少白色污染,故D正確;綜上所述,答案為B?!绢}目點撥】硅及其化合物在常用物質(zhì)中的易錯點⑴不要混淆硅和二氧化硅的用途:用作半導體材料的是晶體硅而不是SiO2,用于制作光導纖維的是SiO2而不是硅。⑵不要混淆常見含硅物質(zhì)的類別①計算機芯片的成分是晶體硅而不是SiO2。②水晶、石英、瑪瑙等主要成分是SiO2,而不是硅酸鹽。③光導纖維的主要成分是SiO2,也不屬于硅酸鹽材料。④傳統(tǒng)無機非金屬材料陶瓷、水泥、玻璃主要成分是硅酸鹽。2、B【解題分析】試題分析:X、Y、Z三種元素原子的核電荷數(shù)在11-17之間,均位于第三周期,它們的最高價氧化物對應(yīng)的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4,可知最高正化合價:X為+7價,Y為+6價,Z為+5價,則X為Cl、Y為S、Z為P元素。A.最高價氧化物對應(yīng)的水化物是HXO4、H2YO4、H3ZO4,可知最高正化合價:X為+7價,Y為+6價,Z為+5價,故A正確;B.同周期自左而右,非金屬性增強,非金屬性越強,最高價含氧酸的酸性越強,故酸性:H3ZO4<H2YO4<HXO4,故B錯誤;C.元素的非金屬性:X>Y>Z,非金屬性越強,對應(yīng)的氫化物越穩(wěn)定,則穩(wěn)定性:H3Z<H2Y<HX,故C正確;D.同周期元素從左到右元素的非金屬性逐漸增強,則非金屬性:X>Y>Z,故D正確;故選B??键c:考查了原子結(jié)構(gòu)與元素周期律的關(guān)系的相關(guān)知識。3、A【解題分析】A、氘原子、氚原子的核內(nèi)質(zhì)子數(shù)均為1,但中子數(shù)分別為1個和2個,中子數(shù)不同,所以氘、氚屬于同種元素,不同核素。錯誤;B、質(zhì)子數(shù)相同而中子數(shù)不同的同一元素的不同核素核素互稱為同位素,因此氘、氚互稱為同位素。正確;C、氘、氚的質(zhì)子數(shù)相同,因為原子的質(zhì)子數(shù)=核電荷數(shù)=核外電子數(shù),所以氘、氚核外電子數(shù)相同。正確;D、原子的質(zhì)量數(shù)=質(zhì)子數(shù)+中子數(shù),因此氘、氚的質(zhì)量數(shù)分別為2、3,正確。故選A。點睛:本題重點考查元素、核素、同位素的概念。元素:核電荷數(shù)(即質(zhì)子數(shù))相同的同一類原子的總稱;核素:具有一定數(shù)目質(zhì)子和一定數(shù)目中子的一種原子;同位素:質(zhì)子數(shù)相同而中子數(shù)不同的同一元素的不同核素核素互稱為同位素。原子中各種微粒的關(guān)系如下:①核電荷數(shù)=核內(nèi)質(zhì)子數(shù)=原子核外電子數(shù);②質(zhì)量數(shù)(A)=質(zhì)子數(shù)(Z)+中子數(shù)(N)。4、B【解題分析】A.乙烯與溴水發(fā)生加成反應(yīng),溴水褪色,故A正確;B.乙烯含碳碳雙鍵,可發(fā)生加成反應(yīng),故B錯誤;C.乙烯含碳碳雙鍵,與高錳酸鉀發(fā)生氧化反應(yīng),高錳酸鉀溶液褪色,故C正確;D.乙烯可燃燒,為氧化反應(yīng),且乙烯與高錳酸鉀發(fā)生氧化反應(yīng),故D正確;故選B。5、D【解題分析】A、NH4Br的電子式,錯誤;B、硫離子核內(nèi)質(zhì)子數(shù)為16,核外電子數(shù)為18,其結(jié)構(gòu)示意圖:,錯誤;C、氮氣中氮原子之間通過三鍵均達到了8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),電子式為

,錯誤;D、18個中子的氯原子,由于氯原子的質(zhì)子數(shù)為17,故其相對原子質(zhì)量為17+18=35,所以原子核內(nèi)有l(wèi)8個中子的氯原子為

,正確。故選D。6、B【解題分析】分析:本題考查的是燃燒熱和中和熱的定義和熱化學方程式的書寫等,注意燃燒熱和中和熱中物質(zhì)的量的要求。詳解:A.硫酸和氫氧化鋇反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀和水,所以此反應(yīng)的反應(yīng)熱不是中和熱,故錯誤;B.氫氣的燃燒熱是指1mol氫氣完全燃燒生成液態(tài)水時放出的熱量,所以當熱化學方程式相反的話,反應(yīng)熱的符號相反,且根據(jù)物質(zhì)的量分析,該反應(yīng)為+571.6kJ·mol-1,故正確;C.催化劑能改變反應(yīng)的活化能,但不影響反應(yīng)物的熱效應(yīng),故錯誤;D.該反應(yīng)為可逆反應(yīng),0.5mol氮氣不能完全反應(yīng),故反應(yīng)熱不能計算,故錯誤。故選B。點睛:注意燃燒熱的定義:1mol可燃物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物時放出的熱量,所謂的穩(wěn)定的氧化物是指二氧化碳或二氧化硫或液態(tài)水等。中和熱的定義為:強酸和強堿反應(yīng)生成可溶性鹽和1mol水時放出的熱量,若有弱酸或弱堿或有沉淀生成,反應(yīng)熱都不為中和熱。7、C【解題分析】分析:選項中只有鈉離子為無色,鈉的焰色反應(yīng)為黃色,以此來解答。詳解:A.在溶液中Cu2+為藍色,A不選;B.在溶液中MnO4-為紫紅色,B不選;C.在溶液中Na+為無色,C選;D.在溶液中Fe3+為棕黃色,D不選;答案選C。點睛:本題考查常見離子的顏色,把握中學化學中常見離子的顏色為解答的關(guān)鍵,側(cè)重分析與應(yīng)用能力的考查,注意鈉離子的顏色與焰色反應(yīng)的區(qū)別,題目難度不大。8、D【解題分析】根據(jù)圖像可知反應(yīng)物總能量低于生成物總能量,屬于吸熱反應(yīng)。A、該反應(yīng)是放熱的氧化還原反應(yīng),A錯誤;B、該反應(yīng)是吸熱反應(yīng),但不屬于氧化還原反應(yīng),B錯誤;C、該反應(yīng)是放熱反應(yīng),但不屬于氧化還原反應(yīng),C錯誤;D、該反應(yīng)是吸熱的氧化還原反應(yīng),D正確,答案選D。點睛:掌握常見的放熱反應(yīng)和吸熱反應(yīng)以及氧化還原反應(yīng)的判斷是解答的關(guān)鍵。一般金屬和水或酸反應(yīng),酸堿中和反應(yīng),一切燃燒,大多數(shù)化合反應(yīng)和置換反應(yīng),緩慢氧化反應(yīng)如生銹等是放熱反應(yīng)。大多數(shù)分解反應(yīng),銨鹽和堿反應(yīng),碳、氫氣或CO作還原劑的反應(yīng)等是吸熱反應(yīng)。9、D【解題分析】

堿式碳酸銅溶于過量的稀鹽酸,得到CuCl2溶液,向此溶液中通入SO2,利用SO2的還原性將Cu2+還原生成CuCl白色沉淀,將過濾后的CuCl與NaOH溶液混合加熱得磚紅色沉淀Cu2O,據(jù)此解答?!绢}目詳解】A.Na2SO3有還原性,則步驟②還原Cu2+,可用Na2SO3替換SO2,A正確;B.CuCl易被空氣中的氧氣氧化,用還原性的SO2的水溶液洗滌,可達防氧化的目的,B正確;C.CuCl與NaOH溶液混合加熱得磚紅色沉淀Cu2O,根據(jù)電子守恒、電荷守恒及原子守恒可知發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為2CuCl+2OH-Cu2O+2Cl-+H2O,C正確;D.CuCl也不溶于水和稀硫酸,Cu2O溶于稀硫酸生成不溶于的Cu,則過濾后所得濾渣為Cu和CuCl的混合物,無法計算出樣品中Cu2O的質(zhì)量,即無法計算樣品純度,D錯誤;答案選D?!绢}目點撥】本題以制備Cu2O為載體,涉及反應(yīng)原理的理解與應(yīng)用,掌握氧化還原反應(yīng)的理論和離子方程式的書寫方法是解題關(guān)鍵,注意題干中已知信息的靈活應(yīng)用,題目難度中等。10、D【解題分析】試題分析:同素異形體是同種元素形成的不同單質(zhì),16O2與18O2是相同的單質(zhì),不是同素異形體,A錯;16O與18O的最外層電子數(shù)相同,所以核外電子排布方式相同,B錯;16O與18O的電子數(shù)相同,實現(xiàn)轉(zhuǎn)化時發(fā)生的是物理變化不是化學變化,C錯;標準狀況下,1.12L16O2和1.12L18O2的物質(zhì)的量相等,均為0.05mol,氧原子都為0.1NA個,D對??键c:同素異形體概念的理解、阿伏伽德羅常數(shù)的運用。11、C【解題分析】

A.元素周期表中有金屬元素和非金屬元素,其中左下方區(qū)域的金屬元素,可以用來做導體材料,故A錯誤;B.右上方區(qū)域的非金屬元素,非金屬元素一般不導電,是絕緣體材料,故B錯誤;C.在金屬與非金屬元素交界處的元素,既具有金屬性,也具有非金屬性,可用于制作半導體材料,故C正確;D.稀有氣體元素屬于非金屬元素,它們的性質(zhì)更穩(wěn)定,一般是絕緣體材料,故D錯誤;答案選C。12、A【解題分析】

A、由金屬活動性順序表可知:金屬性:Mg>Al,且兩者處于同一周期,原子序數(shù)依次增大,原子序數(shù)小的,金屬性強,故A錯誤;B、由于非金屬性F>Cl,故穩(wěn)定性HF>HCl,故B正確;C、由于非金屬性Cl>S,故酸性HClO1>H2SO1.故C正確;D、元素的金屬性越強,其最高價氧化物對應(yīng)的堿的堿性越強,由于金屬性Na>Mg,故堿性NaOH>Mg(OH)2,故D正確;故選A。13、A【解題分析】①離子化合物一定含離子鍵,也可能含極性鍵或非極性鍵,如NaOH中含有極性鍵,Na2O2中含有非極性鍵,故①正確;②元素最高價氧化物的水化物酸性越強,其非金屬元素的非金屬性越強,亞硫酸不是S元素的最高價含氧酸,所以不能判斷S元素的非金屬性大于C,故錯誤;③含金屬元素的化合物不一定是離子化合物,如AlCl3,故正確;④由非金屬元素組成的化合物不一定是共價化合物,如銨鹽,故錯誤;⑤熔融狀態(tài)能導電的化合物是離子化合物,說明該化合物中含有自由移動的離子,故正確;⑥由分子組成的物質(zhì)中不一定存在共價鍵,如稀有氣體,故錯誤;故選A。點睛:本題考查了物質(zhì)和化學鍵的關(guān)系、非金屬性強弱的判斷方法,根據(jù)物質(zhì)的構(gòu)成微粒及微粒間的作用力來分析解答,不能根據(jù)是否含有金屬元素判斷離子鍵,易錯選項是⑥14、B【解題分析】

A.氯水中有平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,當加入AgNO3溶液后,生成AgCl沉淀,氯離子濃度降低,平衡向正向移動,能用勒夏特列原理解釋,故A不選;B.增大壓強平衡不移動,不能用勒夏特列原理解釋,故B選;C.對2NO2(g)N2O4(g)△H<0,升高溫度平衡向逆方向移動,體系顏色變深,符合勒夏特列原理,故C不選;D.工業(yè)生產(chǎn)硫酸的過程中,存在2SO2+O22SO3,使用過量的氧氣,平衡向正反應(yīng)方向移動,能用勒夏特列原理解釋,故D不選;故選B?!军c晴】勒夏特列原理的內(nèi)容是改變影響平衡的條件,平衡向減弱這個影響的方向移動,如升高溫度平衡向吸熱方向移動,注意使用勒夏特列原理的前提(1)必須是可逆反應(yīng)(2)平衡發(fā)生了移動,如使用催化劑,平衡不移動,(3)減弱不能消除這個因素;題中易錯點為B,注意改變外界條件平衡不移動,則也不能用勒夏特列原理解釋。15、A【解題分析】試題分析:兩種離子的電子層結(jié)構(gòu)相同,說明X失去n個電子后與Y得到m個電子后結(jié)構(gòu)相同,即可得到等量關(guān)系:a-n=b+m,故A正確,此題選A??键c:考查粒子的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)相關(guān)知識。16、A【解題分析】

A.氯氣是一種有毒的氣體,氯氣會順著風向流動,所以疏散時應(yīng)該逆著風向轉(zhuǎn)移,故A錯誤;B.氯氣能和氫氧化鈉反應(yīng),生成氯化鈉和次氯酸鈉,所以噴灑稀NaOH溶液可以吸收氯氣,故B正確;C.因氯氣有毒,所以進入現(xiàn)場搶險的所有人員必須采取嚴密的防護措施,故C正確;D.石灰乳的主要成分為氫氧化鈣,氯氣能和氫氧化鈣反應(yīng),生成氯化鈣和次氯酸鈣,所以若無法采取措施堵漏排險,可將貯氯罐浸入石灰乳的水池中,故D正確;綜上所述,本題正確答案為A?!绢}目點撥】根據(jù)氯氣的性質(zhì)解答。氯氣是一種有毒的氣體,會順著風向流動。17、C【解題分析】分析:四氯化碳和溴苯互溶,等體積混合后密度大于水,結(jié)合物質(zhì)的密度可知,密度小的在上方,密度大的在下方,以此來解答。詳解:四氯化碳和溴苯互溶,等體積混合后密度大于水,所以四氯化碳和溴苯的混合物在在水的下層,水在上層,從圖象上看,C正確。答案選C。18、C【解題分析】分析:A.BaO2中陰陽離子數(shù)為1:1;B.FeCl3在沸水中水解生成氫氧化鐵膠體;C.精煉銅時,根據(jù)陰陽兩極電子守恒進行計算;D.標準狀況下CCl4是液體。詳解:BaO2中陰陽離子之比是1:1,所以1molBaO2中含有的陰離子數(shù)為NA,A選項錯誤;FeCl3在沸水中水解生成氫氧化鐵膠體,水解是可逆反應(yīng),存在水解平衡,且膠粒由若干個氫氧化鐵分子組成則一定不是NA個膠粒,B選項錯誤;精煉銅時,陽極是粗銅,失去電子,陰極是精銅,溶液中的Cu2+得到電子,陰陽兩極得失電子守恒,所以若陽極失去0.1NA個電子,陰極Cu2+得到0.1NA個電子生成Cu,生成Cu的物質(zhì)的量是:0.05mol,m(Cu)=0.05mol×64g/mol=3.2g,C選項正確;在標準狀況下CCl4是液體,Vm的適用對象是氣體,所以在標準狀況下22.4LCCl4的物質(zhì)的量只有根據(jù)密度和摩爾質(zhì)量計算確定其物質(zhì)的量,現(xiàn)有條件下無法確定其物質(zhì)的量,所以D選項錯誤;正確選項C。19、B【解題分析】

1.92g銅的物質(zhì)的量==0.03mol,Cu與硝酸反應(yīng)生成硝酸銅與氮的氧化物,而氮的氧化物倒扣在水中,通入氧氣,恰好使氣體完全溶于水中,又生成硝酸,縱觀整個反應(yīng)過程可知,銅提供的電子等于通入的氧氣獲得的電子,故通入氧氣的物質(zhì)的量==0.015mol,因此通入氧氣的體積=0.015mol×22.4L/mol=0.336L=336mL;答案選B?!绢}目點撥】本題考查氧化還原反應(yīng)有關(guān)計算,側(cè)重于學生的分析、計算能力的考查。得出Cu失去電子數(shù)目等于O2獲得電子數(shù)是解答本題的關(guān)鍵。20、D【解題分析】

A.乙烯的最簡式應(yīng)為CH2,故A錯誤;B.乙醇的分子式為C2H6O,C2H5OH為乙醇的結(jié)構(gòu)簡式,故B錯誤;C.四氯化碳分子中氯原子和碳原子均滿足8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),電子式為,故C錯誤;D.臭氧為3個氧原子形成的分子,分子式為O3,故D正確;故答案為D。21、B【解題分析】試題分析:①甲乙均由固體參與反應(yīng),混合氣體的密度不變,能作平衡狀態(tài)的標志,故選;②反應(yīng)容器中生成物的百分含量,說明各組分的量不變,達平衡狀態(tài),故選;③反應(yīng)物的消耗速率與生成物的消耗速率之比等于系數(shù)之比,說明正逆反應(yīng)速率相等,故選;④乙混合氣體的壓強始終不變,故不選;⑤固體質(zhì)量不變說明其他物質(zhì)的物質(zhì)不變,能作平衡狀態(tài)的標志,故選;⑥乙混合氣體的總物質(zhì)的量始終不變,故不選;故選B?!究键c定位】考查化學平衡狀態(tài)的判斷【名師點晴】本題考查了化學平衡狀態(tài)的判斷,注意當反應(yīng)達到平衡狀態(tài)時,正逆反應(yīng)速率相等,但不為0,根據(jù)化學平衡狀態(tài)的特征解答,當反應(yīng)達到平衡狀態(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)的進行發(fā)生變化,當該物理量由變化到定值時,說明可逆反應(yīng)到達平衡狀態(tài)。22、A【解題分析】分析:元素符號的左上角為質(zhì)量數(shù),左下角為質(zhì)子數(shù),質(zhì)量數(shù)=質(zhì)子數(shù)+中子數(shù),據(jù)此進行解答。詳解:614C的質(zhì)量數(shù)為14、質(zhì)子數(shù)為6,其中子數(shù)=14-6=A.14為該核素的質(zhì)量數(shù),不是相對原子質(zhì)量,A錯誤;B.碳元素的原子序數(shù)=質(zhì)子數(shù)=核電荷數(shù)=6,B正確;C.該核素的中子數(shù)=14-6=8,C正確;D.614C能發(fā)生衰變,可用于測定一些文物的年代,答案選A。點睛:本題考查元素符號的表示方法,題目難度不大,明確質(zhì)量數(shù)與質(zhì)子數(shù)、質(zhì)子數(shù)的表示方法即可解答,注意掌握元素符號的表示方法,A選項是解答的易錯點,注意元素的相對原子質(zhì)量是該元素各種核素原子的相對原子質(zhì)量與其在自然界中所占原子個數(shù)百分比的乘積之和。二、非選擇題(共84分)23、羧基酯化反應(yīng)2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O【解題分析】

淀粉是多糖,在催化劑作用下發(fā)生水解反應(yīng)生成葡萄糖,葡萄糖在催化劑的作用下分解生成乙醇,則A是乙醇;乙醇含有羥基,在催化劑的作用下乙醇發(fā)生催化氧化反應(yīng)生成乙醛,則B是乙醛;乙醛含有醛基,發(fā)生氧化反應(yīng)生成乙酸,則C是乙酸;乙酸含有羧基,在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應(yīng)生成乙酸乙酯;乙烯含有碳碳雙鍵,和水加成生成乙醇;由于D能發(fā)生加聚反應(yīng)生成高分子化合物E,所以乙烯和氯化氫發(fā)生的是取代反應(yīng),生成氯乙烯,則D是氯乙烯;一定條件下,氯乙烯發(fā)生加聚反應(yīng)生成聚氯乙烯,則E為聚氯乙烯?!绢}目詳解】(1)C是乙酸,結(jié)構(gòu)簡式為CH3COOH,官能團為羧基;反應(yīng)⑤為在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應(yīng)生成乙酸乙酯,故答案為羧基;酯化反應(yīng);(2)反應(yīng)③為在催化劑的作用下乙醇發(fā)生催化氧化反應(yīng)生成乙醛,反應(yīng)的化學方程式為2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反應(yīng)⑤為在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應(yīng)生成乙酸乙酯,反應(yīng)的化學方程式為CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案為2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O?!绢}目點撥】本題考查有機物推斷,注意掌握糖類、醇、羧酸的性質(zhì),明確官能團的性質(zhì)與轉(zhuǎn)化關(guān)系是解答關(guān)鍵。24、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【解題分析】

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;根據(jù)原子間成鍵特點書寫電子式及判斷化學鍵類型;根據(jù)物質(zhì)性質(zhì)書寫相關(guān)化學方程式?!绢}目詳解】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,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為ON;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:。25、乙醇、濃硫酸、乙酸CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O飽和碳酸鈉溶液B、C因為反應(yīng)物乙醇、乙酸的沸點較低,若用大火加熱,反應(yīng)物大量隨產(chǎn)物蒸發(fā)而損失原料;溫度過高可能發(fā)生其它副反應(yīng)分液漏斗B【解題分析】

(1)將濃硫酸加入乙醇中是為了防止混合產(chǎn)生的熱量導致局部過熱而是液體迸濺,待溶液冷卻后再與乙酸混合是為了防止乙酸揮發(fā);(2)飽和碳酸鈉溶液的作用主要為,中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯溶解度;(3)加熱的目的是為了加快化學反應(yīng)速率,因為反應(yīng)物乙醇、乙酸的沸點較低,若用大火加熱,反應(yīng)物大量隨產(chǎn)物蒸發(fā)而損失原料,溫度過高可能發(fā)生其它副反應(yīng);(4)因為乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,所以可以用分液的方法分離;乙酸乙酯在酸性和堿性條件下會發(fā)生水解,所以選擇中性干燥劑;【題目詳解】(1)將濃硫酸加入乙醇中是為了防止混合產(chǎn)生的熱量導致局部過熱而是液體迸濺,待溶液冷卻后再與乙酸混合是為了防止乙酸揮發(fā),所以先加入乙醇,再加入濃硫酸,最后加入乙酸;酯化反應(yīng)方程式為CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;(2)飽和碳酸鈉溶液的作用主要為,中和乙酸,溶解乙醇,降低乙酸乙酯溶解度,所以B項和C項正確;(3)加熱的目的是為了加快化學反應(yīng)速率,因為反應(yīng)物乙醇、乙酸的沸點較低,若用大火加熱,反應(yīng)物大量隨產(chǎn)物蒸發(fā)而損失原料,溫度過高還可能發(fā)生其它副反應(yīng);(4)因為乙酸乙酯不溶于水,且密度比水小,所以可以用分液的方法分離,所以用到的儀器是分液漏斗;乙酸乙酯在酸性和堿性條件下會發(fā)生水解,五氧化二磷屬于酸性干燥劑,無水硫酸鈉屬于中性干燥劑,堿石灰屬于堿性干燥劑,氫氧化鈉屬于堿性物質(zhì),所以選擇中性干燥劑硫酸鈉。26、AB500mL容量瓶、膠頭滴管取少量濾液于一支試管中,滴加BaCl2溶液,若試管中的溶液無明顯變化則證明SO42-已除盡,若試管中的溶液出現(xiàn)渾濁則證明SO42-未除盡。Na2CO3Na2CO3和NaOH取適量產(chǎn)物放入試管中,滴加蒸餾水,將潤濕的紅色石蕊試紙靠近試管口,如果紅色石蕊試紙變藍,則可以證明有氮化鎂生成【解題分析】

Ⅰ.(1)在粗鹽提純時,要在最后一步加入鹽酸,碳酸鈉加在氯化鋇的后面,根據(jù)除雜原則分析作答;(2)根據(jù)配制一定濃度的標準溶液的基本操作步驟分析所缺少的儀器;(3)檢驗SO42-是否除盡,即判斷氯化鋇是否過量,據(jù)此分析作答;Ⅱ.當向100mLNaOH溶液中通入一定量的CO2氣體25mL時,可能發(fā)生的反應(yīng)有:2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O或NaOH+CO2═NaHCO3,可能的情況如下為①n(CO2):n(NaOH)<1:2時,溶質(zhì)成分為Na2CO3和NaOH;②n(CO2):n(NaOH)=1:2時溶質(zhì)成分為Na2CO3;③1:2<n(CO2):n(NaOH)<1:1時,溶質(zhì)成分為Na2CO3和NaHCO3;④n(CO2):n(NaOH)>1:1時,溶質(zhì)成分為NaHCO3,結(jié)合圖像關(guān)系,分析作答;Ⅲ.結(jié)合已知信息根據(jù)氮化鎂極易與水反應(yīng)生成堿性氣體氨氣作答?!绢}目詳解】Ⅰ.(1)在粗鹽提純時,要在最后一步加入鹽酸,除去過量的氫氧根離子和碳酸根離子,碳酸鈉加在氯化鋇的后面,除去鈣離子和加入的過量的鋇離子,NaOH溶液除鎂離子,順序在過濾前即可,所以正確的操作順序為:⑤②④①③或⑤④②①③,故C、D項正確,A、B項錯誤,答案選AB;(2)配制450mL4.00mol·L-1NaCl溶液,需要500mL容量瓶,定容時需要膠頭滴管,則所缺少的儀器為:500mL容量瓶、膠頭滴管,故答案為500mL容量瓶、膠頭滴管;(3)溶液中硫酸根離子是否除盡,可通過滴加過量氯化鋇方法判斷,其具體操作方法為:取少量濾液于一支試管中,滴加BaCl2溶液,若試管中的溶液無明顯變化則證明SO42-已除盡,若試管中的溶液出現(xiàn)渾濁則證明SO42-未除盡,故答案為取少量濾液于一支試管中,滴加BaCl2溶液,若試管中的溶液無明顯變化則證明SO42-已除盡,若試管中的溶液出現(xiàn)渾濁則證明SO42-未除盡;Ⅱ.根據(jù)上述分析可知,圖1中加入HCl時,開始沒有二氧化碳生成,排除第③、④種可能情況,繼續(xù)滴加HCl時,有二氧化碳生成,且前后消耗HCl的體積比為1:1,據(jù)此可知第②種情況,即二氧化碳剛好與氫氧化鈉按1:2反應(yīng)完全的情況,則其溶液溶質(zhì)為:Na2CO3;圖3信息顯示,x:y=1:1,采用逆向思維分析,則應(yīng)為鹽酸與碳酸氫鈉按物質(zhì)的量之比為1:1生成二氧化碳的反應(yīng)過程,設(shè)此階段反應(yīng)的鹽酸體積為V,可以看出未生成二氧化碳之前,反應(yīng)消耗鹽酸的體積為2V,應(yīng)為氫氧化鈉與碳酸鈉分別消耗V體積鹽酸所致,綜上所述,圖3中通入CO2后所得溶液的溶質(zhì)成分為Na2CO3和NaOH,故答案為Na2CO3;Na2CO3和NaOH;Ⅲ.由于氮化鎂極易與水反應(yīng),結(jié)合化學方程式Mg3N2+6H2O=2NH3↑+3Mg(OH)2↓易知,若產(chǎn)物中有氮化鎂,則會水反應(yīng)生成氨氣,設(shè)計一個實驗,借助是否有氨氣來檢驗是否有氮化鎂生成,具體操作為:取適量產(chǎn)物放入試管中,滴加蒸餾水,將潤濕的紅色石蕊試紙靠近試管口,如果紅色石蕊試紙變藍,則可以證明有氮化鎂生成,故答案為取適量產(chǎn)物放入試管中,滴加蒸餾水,將潤濕的紅色石蕊試紙靠近試管口,如果紅色石蕊試紙變藍,則可以證明有氮化鎂生成。27、1.0035探究固體物質(zhì)的表面積(答接觸面亦可)20%x=41.2【解題分析】試題分析:(Ⅰ)根據(jù)實驗①和②探究濃度對反應(yīng)速率的影響,所以實驗①和②中硝酸濃度不同;實驗①和③探究溫度對反應(yīng)速率的影響,實驗①和③的溫度不同;實驗①和④碳酸鈣顆粒大小不同;(Ⅱ)根據(jù)三段式解題法,求出混合氣體各組分物質(zhì)的量的變化量、平衡時各組分的物質(zhì)的量.平衡時,生成的C的物質(zhì)的量為

0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,

根據(jù)相關(guān)計算公式計算相關(guān)物理量。解析:(Ⅰ)根據(jù)實驗①和②探究濃度對反應(yīng)速率的影響,所以實驗①和②中硝酸濃度不同,實驗②中HNO3濃度為1.00mol/L;實驗①和③探究溫度對反應(yīng)速率的影響,實驗①和③的溫度不同,實驗③的溫度選擇35℃;實驗①和④碳酸鈣顆粒大小不同,實驗①和④探究固體物質(zhì)的表面積對反應(yīng)速率的影響;(Ⅱ)根據(jù)三段式法,平衡時,生成的C的物質(zhì)的量為

0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,

(1)達平衡時B的轉(zhuǎn)化率為。(2),x=4。(3)若溫度不變,容器內(nèi)氣體的壓強比等于物質(zhì)的量比,點睛:根據(jù)阿伏加德羅定律及其推論;同溫、同體積的氣體,壓強比等于物質(zhì)的量比;同溫、同壓,體積比等于物質(zhì)的量比。28、183kJCH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O0.075mol/(L?min)75%D>C=B>A(或D>B=C>A)331534富集(或濃縮)溴元素【解題分析】分析:(1)根據(jù)焓變?H=反應(yīng)物鍵能總和-生成物鍵能總和進行計算。(2)甲烷、空氣、氫氧化鉀溶液形成原電池,負極甲烷失電子發(fā)生氧化反應(yīng)。(3)①根據(jù)圖像信息,利用三段式進行解答。②將各物質(zhì)的速率除以該物質(zhì)的所對應(yīng)的系數(shù),然后比較各物質(zhì)的速率的數(shù)值大小,注意單位要統(tǒng)一。(4)①根據(jù)化合價的升降及電荷守恒進行配平。②①海水曬鹽屬于物理變化;②電解熔融的氯化鈉可以生成氯

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