湖北省黃岡市晉梅中學2024年化學高一下期末聯(lián)考試題含解析_第1頁
湖北省黃岡市晉梅中學2024年化學高一下期末聯(lián)考試題含解析_第2頁
湖北省黃岡市晉梅中學2024年化學高一下期末聯(lián)考試題含解析_第3頁
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文檔簡介

湖北省黃岡市晉梅中學2024年化學高一下期末聯(lián)考試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、X元素的陽離子和Y元素的陰離子具有與氖原子相同的電子層結(jié)構(gòu),下列說法正確的是A.原子序數(shù)X<YB.原子半徑X>YC.原子的最外層電子數(shù)X>YD.元素的最高正價X<Y2、二氟甲烷(CH2F2)是性能優(yōu)異的環(huán)保產(chǎn)品,它可替代某些會破壞臭氧層的“氟里昂”產(chǎn)品,用作空調(diào)、冰箱和冷凍庫的制冷劑。對二氟甲烷的敘述正確的是A.只有1種結(jié)構(gòu)B.屬于烴C.有2種結(jié)構(gòu)D.為正四面體結(jié)構(gòu)3、工業(yè)上消除氮氧化物的污染,可用如下反應:CH4(g)+2NO2(g)N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)ΔH=akJ/mol,在溫度T1和T2時,分別將0.50molCH4和1.2molNO2充入體積為1L的密閉容器中,測得n(CH4)隨時間變化數(shù)據(jù)如下表:溫度時間/minn/mol010204050T1n(CH4)0.500.350.250.100.10T2n(CH4)0.500.300.18……0.15下列說法不正確的是()A.10min內(nèi),T1時v(CH4)T2時小 B.溫度:T1<T2C.ΔH:a<0 D.平衡常數(shù):K(T1)<K(T2)4、下列過程一定吸收熱量的是A.化學反應過程中形成新的化學鍵B.干冰升華C.加熱才能發(fā)生的化學反應D.氧化鈣與水反應5、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.標準狀況下,2.24L水中氫氧鍵的數(shù)目為0.2NAB.足量Fe在3mol氧氣中完全燃燒生成Fe3O4失去電子數(shù)目為8NAC.物質(zhì)的量濃度為1mol·L-1的HCl溶液中H+數(shù)目一定等于NAD.0.1mol的SO2與1molO2充分反應,轉(zhuǎn)移的電子數(shù)一定小于0.2NA6、2.0molPCl3和2.0molCl2充入體積不變的密閉容器中,在一定條件下發(fā)生下述反應PCl3(g)+Cl2(g)PCl5(g),達平衡時PCl5為0.4mol,如果此時移走2.0molPCl3和0.5molCl2,在相同溫度下再達平衡時PCl5物質(zhì)的量是A.0.4molB.0.2molC.小于0.2molD.大于0.2mol小于0.4mol7、常溫下,0.01mol·L-1MOH溶液的pH為10。已知:2MOH(aq)+H2SO4(aq)===M2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH1=-24.2kJ·mol-1;H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH2=-57.3kJ·mol-1。則MOH在水溶液中電離的ΔH為A.+33.1kJ·mol-1 B.+45.2kJ·mol-1C.-81.5kJ·mol-1 D.-33.1kJ·mol-18、隨著人們生活質(zhì)量提高,廢電池必須進行集中處理的問題又被提到議事日程上,其首要原因是(

)A.利用電池外殼的金屬材料B.回收其中石墨電極C.防止電池中汞、鎘和鉛等重金屬離子對水和土壤的污染D.不使電池中泄漏的電解液腐蝕其他物品9、下列關(guān)于化學反應及相關(guān)概念的敘述正確的是A.堿性氧化物一定是金屬氧化物B.溶于水能導電的化合物一定是電解質(zhì)C.冰與水之間的相互轉(zhuǎn)化是化學變化D.有單質(zhì)生成的反應一定是氧化還原反應10、CH3CH(C2H5)CH(C2H5)CH(CH3)2的名稱是()A.2,3-二甲基-4-乙基戊烷B.2-甲基-3,4-二乙基戊烷C.2,5-二甲基-3-乙基己烷D.2,4-二甲基-3-乙基己烷11、已知3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O。下列判斷正確的是A.N元素的化合價降低 B.NH3被還原C.消耗0.3molCuO轉(zhuǎn)移0.6NA個電子 D.CuO是還原劑12、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反應中,下列表示該反應速率最快的是()A.v(A)=0.5mol/(L·min)B.v(B)=0.4mol/(L·min)C.v(C)=1.5×10-2mol/(L·s)D.v(D)=1.0mol/(L·min)13、石油裂化的目的是()A.使長鏈烴分子斷裂為短鏈烴分子B.除去石油中的雜質(zhì)C.使直連烴轉(zhuǎn)化為芳香烴D.提高汽油的產(chǎn)量和質(zhì)量14、向100mLFeI2溶液中逐漸通入Cl2,其中n(I2)、n(Fe3+)隨通入n(Cl2)的變化如圖所示,下列說法不正確的是A.還原性強弱:Fe2+<I-B.n(Cl2)=0.12mol時,溶液中的離子主要有Fe2+、Fe3+、Cl-C.由圖可知,該FeI2溶液的濃度為1mol·L-lD.n(Cl2)∶n(FeI2)=1∶2時,反應的離子方程式為:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-15、應對能源危機的有效途徑之一就是尋找新能源.下列屬于新能源的是()A.煤 B.石油 C.太陽能 D.天然氣16、VmLAl2(SO4)3溶液中含agSO42-,若把此溶液取一半加水稀釋至2VmL,則稀釋后溶液中A13+的物質(zhì)的量濃度為()A.mol/LB.mol/LC.mol/LD.mol/L二、非選擇題(本題包括5小題)17、已知:①;②苯環(huán)上原有的取代基對新導入的取代基進入苯環(huán)的位置有顯著影響。以下是用苯作原料制備一系列化合物的轉(zhuǎn)化關(guān)系圖:(1)A轉(zhuǎn)化為B的化學方程式是_________________________。(2)圖中“苯→①→②”省略了反應條件,請寫出①、②物質(zhì)的結(jié)構(gòu)簡式:①________________,②____________________。(3)苯的二氯代物有__________種同分異構(gòu)體。(4)有機物的所有原子_______(填“是”或“不是”)在同一平面上。18、A、B、C、D、E、F為原子序數(shù)依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外層共有11個電子,且這種三元素的最高價氧化物的水化物之間兩兩皆能反應,均能生成鹽和水,D元素原子的最外層電子數(shù)比次外層電子數(shù)少4個,E元素氫化物中有2個氫原子,試回答:(1)寫出B原子結(jié)構(gòu)示意圖___(2)元素最高價氧化物對應水化物中堿性最強的是___,寫出一種含有F元素的具有漂白性的物質(zhì)___(用化學式表示)。(3)用電子式表示A、F原子形成化合物的過程___。(4)C、F兩種元素最高價氧化物的水化物之間反應的離子方程式___。(5)設計實驗證明E、F兩種元素非金屬性的強弱___(化學方程式加必要文字說明)。19、滴定是一種重要的定量實驗方法:Ⅰ.酸堿中和滴定:常溫下,用0.1000mol/LNaOH溶液分別滴定20.00mL等濃度的鹽酸和醋酸溶液,得到兩條滴定曲線,如下圖所示:

(1)滴定鹽酸的曲線是圖__________(填“1”或“2”)(2)滴定前CH3COOH的電離度為__________(3)達到B、D狀態(tài)時,反應消耗的NaOH溶液的體積a__________b(填“>”“<”或“=”)Ⅱ.氧化還原滴定原理與中和滴定原理相似,為了測定某NaHSO3固體的純度,現(xiàn)用0.1000mol/L的酸性KMnO4溶液進行滴定,回答下列問題:(1)準確量取一定體積的酸性KMnO4溶液需要使用的儀器是___________________。(2)已知酸性KMnO4溶液的還原產(chǎn)物為MnSO4,寫出此反應的離子方程式:_____(3)若準確稱取WgNaHSO3固體溶于水配成500mL溶液,取25.00mL置于錐形瓶中,用KMnO4溶液滴定至終點,消耗KMnO4溶液VmL。則滴定終點的現(xiàn)象為_______NaHSO3固體的純度為_________。(4)下列操作會導致測定結(jié)果偏低的是__________.A未用標準濃度的酸性KMnO4溶液潤洗滴定管B滴定前錐形瓶未干燥C盛裝酸性KMnO4溶液的滴定管,滴定前滴定管尖嘴部分有氣泡,滴定后無氣泡D不小心將少量酸性KMnO4溶液滴在錐形瓶外E觀察讀數(shù)時,滴定前仰視,滴定后俯視20、堿性氫氧燃料電池的總反應方程式為2H2+O2=2H2O,其工作原理如圖所示,回答下列問題:(1)該裝置工作過程中,兩種主要的能量轉(zhuǎn)化形式為_____、____。(2)該電池負極上的電極反應式為____。(3)當電路中通過0.2mol電子時,消耗標準狀況下的氣體b的體積為_____L。21、H是一種香料,可用下圖的設計方案合成。已知:①R-CH2XR-CH2OH(X

代表鹵素原子)。②在一定條件下,有機物有下列轉(zhuǎn)化關(guān)系:③烴A和等物質(zhì)的量HBr在不同的條件下發(fā)生加成反應,既可以生成只含有一個甲基的B,也可以生成含有兩個甲基的F。(1)D的結(jié)構(gòu)簡式為_____________。(2)烴A→B的化學反應方程式為:_____________。(3)F→G的反應類型:_______________。(4)E+G→H的化學反應方程式:________________。(5)H有多種同分異構(gòu)體,其中能與NaHCO3溶液反應產(chǎn)生氣體,且其烴基上的一氯代物有兩種的是(用結(jié)構(gòu)簡式表示):____________。

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:X元素的陽離子和Y元素的陰離子具有與氖原子相同的電子層結(jié)構(gòu),則X為第三周期的金屬元素,Y為第二周期的非金屬元素,Y原子最外層電子數(shù)較多,以此來解答。詳解:X元素的陽離子和Y元素的陰離子具有與氖原子相同的電子層結(jié)構(gòu),則X為第三周期的金屬元素,Y為第二周期的非金屬元素,Y原子最外層電子數(shù)較多,則A.由以上分析可知X的原子序數(shù)大于Y的原子序數(shù),A錯誤;B.X為第三周期的金屬元素,Y為第二周期的非金屬元素,由同周期自左而右原子半徑減小,同主族自上而下原子半徑增大可知X的原子半徑比Y的大,B正確;C.X的最外層電子數(shù)少于4,Y的最外層電子數(shù)大于4,C錯誤;D.最外層電子數(shù)等于最高正價,X的最外層電子數(shù)少于4,Y的最外層電子數(shù)大于4,則X元素的最高正價比Y的小,但F沒有正價,O沒有最高價,D錯誤。答案選B。點睛:本題考查原子結(jié)構(gòu)與元素周期律,為高頻考點,側(cè)重于學生的分析能力的考查,由信息得出元素的相對位置是解答本題的關(guān)鍵,并熟悉元素周期律來解答即可,難度不大。選項D是易錯點,注意O與F的化合價判斷。2、A【解析】分析:二氟甲烷是甲烷四個氫原子中的兩個被氯原子代替的產(chǎn)物,甲烷是正四面體結(jié)合,分子中的四個氫原子是完全等效的。詳解:A、甲烷是正四面體結(jié)構(gòu),其分子中的四個氫原子是完全等效的,甲烷的二氟代物只有一種,選項A正確;B、二氟甲烷(CH2F2)為氟代烴不屬于烴,選項B錯誤;C、甲烷是正四面體結(jié)構(gòu),其分子中的四個氫原子是完全等效的,甲烷的二氟代物只有一種,選項C錯誤;D.甲烷是正四面體結(jié)構(gòu),碳原子位于正四面體的中心,4個氫原子分別位于正四面體的4個頂點,當甲烷分子上的2個氫原子被氯原子取代后,由于原子之間的相互影響,鍵長、鍵角都發(fā)生了變化,所以就不再是正四面體結(jié)構(gòu)了,選項D錯誤;答案選A。點睛:本題考查甲烷的結(jié)構(gòu)以及二氯代物的種數(shù)判斷,難度不大,注意甲烷的正四面體結(jié)構(gòu)。3、D【解析】

A、根據(jù)公式v=△n/V△t計算,10min內(nèi),T1時υ(CH4)=0.015mol?L-1?min-1,T2時υ(CH4)=0.02mol?L-1?min-1,T1時υ(CH4)比T2時小,A正確;B、升高溫度,反應速率加快,T2>T1,B正確;C、溫度升高,甲烷剩余量增多,說明平衡向逆反應方向移動,正反應放熱,所以a<0,C正確;D、T1時反應進行的更為徹底,因此平衡常數(shù)更大,K(T1)>K(T2),D錯誤。答案選D。4、B【解析】試題分析:A.化學反應過程中形成新的化學鍵釋放能量,A項不符;B.干冰升華是吸熱過程;B項符合;C.鋁熱反應是放熱反應,但需要高溫加熱,C項不符;D.氧化鈣與水反應生成氫氧化鈣的反應是放熱反應,D項不符;答案選B??键c:考查化學反應中的熱量變化。5、D【解析】

A.標準狀況下水是液體,2.24L水的物質(zhì)的量不是0.1mol,其中氫氧鍵的數(shù)目不是0.2NA,A錯誤;B.足量Fe在3mol氧氣中完全燃燒生成Fe3O4時氧元素化合價從0價降低到-2價,1分子氧氣得到4個電子,因此根據(jù)電子得失守恒可知鐵失去電子數(shù)目為12NA,B錯誤;C.物質(zhì)的量濃度為1mol·L-1的HCl溶液的體積不能確定,則其中H+數(shù)目不一定等于NA,C錯誤;D.0.1mol的SO2與1molO2充分反應,由于是可逆反應,反應物轉(zhuǎn)化率達不到100%,則轉(zhuǎn)移的電子數(shù)一定小于0.2NA,D正確。答案選D。6、C【解析】試題分析:移走2.0molPCl3和0.5molCl2,相當于在原來的基礎(chǔ)減少一半,加入平衡和原平衡等效,此時PCl3的物質(zhì)的量為0.2mol,但移走反應物相當于減小濃度,平衡向逆反應方向移動,PCl5物質(zhì)的量減小,即小于0.2mol,故選項C正確??键c:考查化學平衡的有關(guān)計算等知識。7、B【解析】常溫下,0.01mol·L-1MOH溶液的pH為10,說明MOH是弱堿,2MOH(aq)+H2SO4(aq)===M2SO4(aq)+2H2O(l)反應的離子方程式為①MOH(aq)+H+(aq)===M+(aq)+H2O(l)ΔH1=-12.1kJ·mol-1;②H+(aq)+OH-(aq)===H2O(l)ΔH2=-57.3kJ·mol-1-②得MOH(aq)H+(aq)+OH-(aq)ΔH=+45.2kJ·mol-1,故B正確。8、C【解析】

汞、鎘和鉛等重金屬離子屬于有毒物質(zhì),會污染環(huán)境,回收廢電池的首要原因是防止廢電池中滲漏出的汞、鎘和鉛等重金屬離子對土壤和水源的污染,而對廢電池的綜合利用是次要的,故選C。9、A【解析】

A.堿性氧化物均為金屬氧化物,但金屬氧化物不一定是堿性氧化物,如Na2O2、Mn2O7等,故A正確;B.二氧化碳等非電解質(zhì)溶于水也能導電,則溶于水能導電的化合物不一定是電解質(zhì),故B錯誤;C.冰和水是狀態(tài)不同的同一種物質(zhì),二者的轉(zhuǎn)化屬于物理變化,故C錯誤;D.同素異形體之間的轉(zhuǎn)化,如3O2→2O3,化合價沒有改變,不是氧化還原反應,故D錯誤;故答案為A?!军c睛】判斷電解質(zhì)或非電解質(zhì)時需要注意以下幾點:①電解質(zhì)和非電解質(zhì)均指化合物,單質(zhì)和混合物既不屬于電解質(zhì)也不屬于非電解質(zhì);②電解質(zhì)本身可能不導電,如NaCl固體,但NaCl是電解質(zhì),電解質(zhì)是在水溶液后熔融狀態(tài)導電即可,又如HCl氣體不導電,但溶于水后形成的鹽酸能導電,HCl是電解質(zhì);③能導電的不一定是電解質(zhì),如Fe能導電,但是單質(zhì),不屬于電解質(zhì);④難溶性化合物不一定就是弱電解質(zhì)。10、D【解析】

CH3CH(C2H5)CH(C2H5)CH(CH3)2的命名需要首先確定最長的碳鏈含有六個碳原子,接著從離支鏈最近的一端開始對主鏈碳原子編號,最后得出名稱是2,4-二甲基-3-乙基已烷,故選D。11、C【解析】

3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反應中Cu元素化合價由+2價降低到0價,被還原,CuO為氧化劑;N元素化合價由-3價升高到0價,被氧化,NH3為還原劑。據(jù)此分析解答?!驹斀狻緼.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反應中N元素化合價由-3價升高到0價,故A錯誤;B.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反應中N元素化合價由-3價升高到0價,被氧化,故B錯誤;C.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反應中Cu元素化合價由+2價降低到0價,得到6個電子;N元素化合價由-3價升高到0價,失去6個電子,因此0.3molCuO轉(zhuǎn)移0.6NA個電子,故C正確;D.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反應中Cu元素化合價由+2價降低到0價,被還原,CuO為氧化劑,故D錯誤;故選C?!军c睛】掌握氧化還原反應的規(guī)律是解題的關(guān)鍵。本題的易錯點為D,要注意氧化劑、還原劑概念的理解,可以通過“還原劑:失高氧(石膏癢)”幫助記憶。12、B【解析】分析:本題考查的速率的大小比較,注意反應速率的單位要統(tǒng)一。詳解:將各物質(zhì)的反應速率都轉(zhuǎn)化為同一種物質(zhì)的速率,且單位統(tǒng)一。都轉(zhuǎn)化為D的反應速率。A.1mol/(L·min);B.1.6mol/(L·min);C.1.2mol/(L·min);D.1.0mol/(L·min)。故B的反應速率最快,故選B。13、D【解析】為了提高從石油中得到的汽油、煤油、柴油等輕質(zhì)油的產(chǎn)量和質(zhì)量,可以用石油分餾產(chǎn)品為原料,在加熱、加壓和催化劑存在下,使相對分子質(zhì)量較大、沸點較高的烴斷裂成相對分子質(zhì)量較小、沸點較低的烴。石油的這種加工煉制過程中稱為石油的催化裂化。故選D。點睛:石油的煉制可分為分餾、催化裂化、裂解等過程。石油的分餾是根據(jù)石油中各組分沸點的不同將其分離,餾分均是混合物,此過程為物理變化;石油催化裂化在加熱、加壓和催化劑存在下,使相對分子質(zhì)量較大、沸點較高的烴斷裂成相對分子質(zhì)量較小、沸點較低的烴,此過程為化學變化。目的是為了提高從石油中得到的汽油、煤油、柴油等輕質(zhì)油的產(chǎn)量和質(zhì)量;石油的裂解比裂化更高的溫度,使石油餾分產(chǎn)物(包括石油氣)中的長鏈烴裂解成乙烯、丙烯等氣態(tài)短鏈烴。此過程為化學變化。14、D【解析】

有圖可知,I-先被氧化,F(xiàn)e2+后被氧化,依據(jù)氧化還原反應規(guī)律誰強誰先反應,可知還原性強弱:Fe2+<I-【詳解】A.有分析可知正確;B.有圖可以看出,n(Cl2)=0.12mol時,I-被氧化成I2,F(xiàn)e2+部分被氧化成Fe3+,溶液中的離子主要有Fe2+、Fe3+、Cl-,故正確;C.依據(jù)碘元素守恒可知n(FeI2)=0.1mol,c=n/v=1mol·L-l,故正確;D.n(Cl2)∶n(FeI2)=1∶2時,反應的離子方程式為:2I-+Cl2===I2+2Cl-,故錯誤?!军c睛】熟練掌握氧化還原反應的規(guī)律,靈活運用知識點分析問題。15、C【解析】

A、煤屬于化石能源,A項錯誤;B、石油屬于化石能源,B項錯誤;C、太陽能屬于新能源,C項正確;D、天然氣屬于化石能源,D項錯誤;答案選C。16、D【解析】agSO42-的物質(zhì)的量是,根據(jù)硫酸鋁的化學式可知鋁離子的物質(zhì)的量是,因此若把此溶液取一半加水稀釋至2VmL,則稀釋后溶液中A13+的物質(zhì)的量濃度為,答案選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、3不是【解析】

(1)A為硝基苯,根據(jù)信息②可知B為,根據(jù)A、B的結(jié)構(gòu)可知,甲基取代硝基苯苯環(huán)上硝基間位的H原子生成B,反應方程式為:+CH3Cl+HCl,故答案為+CH3Cl+HCl;(2)②與水反應生成,根據(jù)信息可知②為,由轉(zhuǎn)化關(guān)系圖可知硝基苯發(fā)生間位取代,鹵苯發(fā)生對位取代,所以①鹵苯,為,故答案為;;(3)苯的二氯代物有鄰位、間位和對位3種,故答案為3;(4)中甲基為四面體結(jié)構(gòu),所以所有原子不是在同一平面上,故答案為不是?!军c睛】本題的易錯點是(4),只要分子結(jié)構(gòu)中含有飽和碳原子,分子中的原子就不可能共面。18、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黃色沉淀,反應生成HCl和S,反應方程式為H2S+Cl2=2HCl+S↓【解析】

A、B、C、D、E、F為原子序數(shù)依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外層共有11個電子,且這種三元素的最高價氧化物的水化物之間兩兩皆能反應,均能生成鹽和水,則A為鈉元素,C為鋁元素,F(xiàn)為氯元素,D元素原子的最外層電子數(shù)比次外層電子數(shù)少4個,則為硅元素,E元素氫化物中有2個氫原子,則為硫元素,據(jù)此分析解答?!驹斀狻緼、B、C、D、E、F為原子序數(shù)依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外層共有11個電子,且這種三元素的最高價氧化物的水化物之間兩兩皆能反應,均能生成鹽和水,則A為鈉元素,C為鋁元素,故B為鎂元素,F(xiàn)為氯元素,D元素原子的最外層電子數(shù)比次外層電子數(shù)少4個,則為硅元素,E元素氫化物中有2個氫原子,則為硫元素。(1)B為鎂元素,原子序數(shù)為12,原子結(jié)構(gòu)示意圖為;(2)同周期從左到右金屬性逐漸減弱,其最高價氧化物的水化物的堿性逐漸減弱,故元素最高價氧化物對應水化物中堿性最強的是NaOH,F(xiàn)為氯元素,含有F元素的具有漂白性的物質(zhì)有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化鈉為離子化合物,鈉離子與氯離子通過離子鍵結(jié)合而成,NaCl的形成過程為;(4)C、F兩種元素最高價氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之間反應的離子方程式為Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E為硫元素、F為氯元素;證明其非金屬性強弱可以有很多方法,如對應氫化物的穩(wěn)定性,最高價氧化物對應水化物的酸性,非金屬單質(zhì)的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黃色沉淀,反應生成HCl和S,反應方程式為H2S+Cl2=2HCl+S↓?!军c睛】考查物質(zhì)性質(zhì)原子結(jié)構(gòu)與位置關(guān)系、電子式等化學用語、元素化合物性質(zhì),易錯點為(5)E為硫元素、F為氯元素;證明其非金屬性強弱可以有很多方法,如對應氫化物的穩(wěn)定性,最高價氧化物對應水化物的酸性,非金屬單質(zhì)的氧化性等。19、11%>酸式滴定管5HSO3-+2MnO4-+H+=5SO42-+2Mn2++3H2O溶液由無色變?yōu)樽霞t色,且半分鐘不褪色×100%E【解析】

Ⅰ.(1)CH3COOH不完全電離,HCl完全電離,使CH3COOH溶液中c(H+)比同濃度的HCl溶液中c(H+)小,pH大;滴定鹽酸的曲線是圖1,故答案為1;(2)根據(jù)圖1可知鹽酸溶液的起始濃度為0.1mol/L,鹽酸溶液和醋酸溶液是等濃度的,所以醋酸溶液起始濃度也為0.1mol/L,根據(jù)圖2可知醋酸溶液的起始pH=3,溶液中c(H+)=10-3mol/L,電離度α=×100%=1%,故答案為1%;(3)達到B、D狀態(tài)時,溶液為中性,NaCl不水解,CH3COONa水解使溶液呈堿性,為使CH3COONa溶液顯中性,需要少加一部分NaOH,使溶液中留有一部分CH3COOH,所以反應消耗的NaOH溶液的體積a>b,故答案為>;Ⅱ.(1)高錳酸鉀溶液具有強氧化性,能腐蝕堿式滴定管的橡皮管,所以選用酸式滴定管量取高錳酸鉀溶液;故答案為酸式滴定管;(2)酸性KMnO4溶液的還原產(chǎn)物為MnSO4,+4價的硫被氧化為+6價,生成硫酸根離子,反應的離子方程式為:5HSO3-+2MnO4-+H+=5SO42-+2Mn2++3H2O,故答案為5HSO3-+2MnO4-+H+=5SO42-+2Mn2++3H2O;(3)KMnO4溶液呈紫色,與NaHSO3反應,紫色褪去,滴定終點的現(xiàn)象為:滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去;故答案為溶液由無色變?yōu)樽霞t色,且半分鐘不褪色;若準確稱取WgNaHSO3固體溶于水配成500mL溶液,取25.00mL置于錐形瓶中,用KMnO4溶液滴定至終點,消耗KMnO4溶液VmL。2MnO4~5HSO3-0.1mol/L×V×10-3Ln(HSO3-)解得n(HSO3-)=5/2×V×10-4mol,即25.00mL溶液中NaHSO3的物質(zhì)的量為5/2×V×10-4mol,所以500mL溶液中NaHSO3的物質(zhì)的量為5×V×10-3mol,NaHSO3固體的質(zhì)量為5×V×10-3mol×104g/mol=5.2×V×10-1g,純度為×100%=×100%,故答案為×100%;(4)A.未用標準濃度的酸性KMnO4溶液潤洗滴定管,標準液的濃度偏小,造成V(標準)偏大,根據(jù)c(待測)=c(標準)v(標準)/v(待測)分析,c(標準)偏大;B.滴定前錐形瓶未干燥,待測液的物質(zhì)的量不變,對V(標準)無影響,根據(jù)c(待測)=c(標準)v(標準)/v(待測)分析,c(標準)不變;C.滴定前滴定管尖嘴部分有氣泡,滴定后無氣泡,造成V(標準)偏大,根據(jù)c(待測)=c(標準)v(標準)/v(待測)分析,c(標準)偏大;D.不小心將少量酸性KMnO4溶液滴在錐形瓶外,造成V(標準)偏大,根據(jù)c(待測)=c(標準)v(標準)/v(待測)分析,c(標準)偏大;E.觀察讀數(shù)時,滴定前仰視,滴定后俯視,造成V(標準)偏小,根據(jù)c(待測)=c(標準)v(標準)/v(待測)分析,c(標準)偏小;綜上所述,操作會導致測定結(jié)果偏低的是E,故選E。20、化學能→電能電能→光能H2-2e-+2OH-=2H2O1.12【解析】分析:根據(jù)圖中給出的電子流動方向可知通氣體a的電極有電子流出,極為負極,電極反應為:H2-2e-+2OH-=2H2O;通氣體b的電極有電子流入,為正極,電極反應為:O2+2H2O+4e-=4OH-??偡磻匠淌綖?H2+O2=2H2O。詳解:(1)該裝置為原電池,原電池是將化學能轉(zhuǎn)化為電能的裝置;該裝置外接導線連接一個燈泡,可將

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