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文檔簡介
安徽省廬江盛橋中學2025年高一下化學期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視試題注意事項: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、為提純下列物質(zhì)(括號內(nèi)的物質(zhì)為雜質(zhì)),所選用的除雜試劑和分離方法都正確的是ABCD被提純物質(zhì)酒精(水)乙酸乙酯(乙酸)溴苯(Br2)鋁粉(鐵粉)除雜試劑熟石灰氫氧化鈉溶液氫氧化鈉溶液氫氧化鈉溶液分離方法蒸餾分液分液過濾A.A B.B C.C D.D2、設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NA3、下列各組微粒中,一定能夠在溶液中大量共存的是A.Na+、Mg2+、C1-、NH3·H2O B.Mg2+、NH4+、C1-、NO3-、C.K+、Fe3+、SO42-、SCN- D.Fe2+、H+、SO42-、NO3-4、對于苯乙烯(結(jié)構(gòu)簡式為)有下列敘述:①不能使酸性KMnO4溶液褪色;②能使溴的四氯化碳溶液褪色;③不可溶于水;④可溶于苯中;⑤1mol苯乙烯最多能與4molH2發(fā)生加成反應;⑥所有的原子不可能共平面,其中正確的是()A.②③④⑤ B.①②⑤⑥ C.②③④⑥ D.全部正確5、下列能源不屬于一次能源的是A.風力B.石油C.流水D.電力6、美國科學家用某有機分子和球形籠狀分子C60制成了“納米車”(如圖所示),每輛“納米車”是由一個有機分子和4個C60分子構(gòu)成?!凹{米車”可以用來運輸單個的有機分子。下列說法正確的是A.人們用肉眼可以清晰看到“納米車”的運動B.“納米車”誕生說明人類操縱分子的技術(shù)進入了一個新階段C.C60是一種新型的化合物D.C60與12C是同位素7、下列有關海水綜合利用的說法正確的是A.利用電解的方法可以從海水中獲取淡水B.海水中含有鉀元素,只需經(jīng)過物理變化可以得到鉀單質(zhì)C.海水蒸發(fā)制海鹽的過程只發(fā)生了化學變化D.從海水中可以得到NaCl,電解熔融NaCl可制備Cl28、實驗室用乙酸、乙醇、濃H2SO4制取乙酸乙酯,加熱蒸餾后,在飽和Na2CO3溶液的液面上得到無色油狀液體,當振蕩混合時,有氣泡產(chǎn)生,原因是()。A.產(chǎn)品中有被蒸餾出的H2SO4B.有部分未反應的乙醇被蒸餾出來C.有部分未反應的乙酸被蒸餾出來D.有部分乙醇跟濃H2SO4作用生成乙烯9、在一定溫度下的恒容容器中,發(fā)生反應:2A(g)+B(s)?C(g)+D(g),下列描述中能表明反應已達到平衡狀態(tài)的是()①混合氣體的密度不變②混合氣體的壓強不變③C(g)的物質(zhì)的量濃度不變④容器內(nèi)A、C、D三種氣體的濃度之比為2:1:1⑤單位時間內(nèi)生成nmolC,同時生成nmolD⑥單位時間內(nèi)生成nmolD,同時生成2nmolA.A.①③⑤B.②③④C.②⑥D(zhuǎn).①③⑥10、可逆反應2SO2+O2A.SO3和O2 B.SOC.SO2、O2和SO3 D.11、下列說法不正確的是A.純凈的乙酸稱為冰醋酸 B.乙醇能與水以任意比互溶C.乙酸是比碳酸更弱的酸 D.用食醋清除暖瓶中的水垢12、已知A、B、C、D、E是短周期中原子序數(shù)依次增大的5種主族元素,其中元素A、E的單質(zhì)在常溫下呈氣態(tài),元素B的原子最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的3倍,元素C在同周期的主族元素中原子半徑最大,元素D的合金是日常生活中常用的金屬材料。下列說法不正確的是(
)A.元素A、B組成的化合物常溫下一定呈液態(tài)B.一定條件下,元素C、D的最高價氧化物對應的水化物之間能發(fā)生反應C.工業(yè)上常用電解法制備元素C、D、E的單質(zhì)D.化合物AE與CE含有相同類型的化學鍵13、下列關于硅及其化合物的敘述正確的是()A.硅晶體可用于制造光導纖維B.陶瓷、玻璃、水泥都是硅酸鹽產(chǎn)品C.二氧化硅在電子工業(yè)中是重要的半導體材料D.二氧化硅與氫氟酸和氫氧化鈉均能反應,屬于兩性氧化物14、下列敘述中,正確的是()A.鋼鐵腐蝕的負極反應為:Fe-3e-=Fe3+B.Mg-Al及NaOH溶液構(gòu)成的原電池中負極材料為MgC.無隔膜電解飽和NaCl溶液所得產(chǎn)物之一是“84”消毒液中的有效成分NaClOD.H2-O2燃料電池中電解液為H2SO4,則正極反應式為:O2+4e-=2O2-15、①②③④四種金屬片兩兩相連浸入稀硫酸中都可組成原電池.①②相連時,外電路電流從②流向①;①③相連時,③為正極;②④相連時,②上有氣泡逸出;③④相連時,③的質(zhì)量減少.據(jù)此判斷這四種金屬活潑性由大到小的順序是()A.①③②④ B.①③④② C.③④②① D.③①②④16、已知鎵和鋁在周期表中位于同一縱行,氮化鎵可把手機信號擴大10倍,讓電腦的速度提高l萬倍。將CD縮減到l英寸。下列有關氮化鎵的說法中正確的是A.氮化鎵是由主族元素與副族元素形成的化合物B.鎵元素比鋁元素金屬性強C.氮化鎵中氮元素顯+3價D.氮原子最外層比鎵原子最外層多3個電子二、非選擇題(本題包括5小題)17、現(xiàn)有A、B、C、D、E、F、G七種短周期主族元素,原子序數(shù)依次增大.已知在周期表中A是原子半徑最小的元素,B的氣態(tài)氫化物能與其最高價氧化物的水化物反應,C原子最外層電子數(shù)是電子層數(shù)的3倍,D+和E3+離子的電子層結(jié)構(gòu)相同,C與F屬于同一主族.請回答下列問題:(1)F在元素周期表中的位置是________________。(2)上述B、C、D、E、F、G元素形成的簡單離子中,半徑最小的是_______(填離子符號)。(3)由上述元素中的一種或幾種組成的物質(zhì)甲可以發(fā)生如圖反應:①若乙具有漂白性,則乙的電子式為________。②若丙的水溶液是強堿性溶液,則甲為________________(填化學式)。(4)G和F兩種元素相比較,非金屬性較強的是(填元素名稱)________,可以驗證該結(jié)論的是________(填寫編號)。a.比較這兩種元素的常見單質(zhì)的沸點b.比較這兩種元素的單質(zhì)與氫氣化合的難易c.比較這兩種元素的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性d.比較這兩種元素的含氧酸的酸性(5)A、B兩種元素形成一種離子化和物,該化合物所有原子最外層都符合相應稀有氣體原子最外層電子結(jié)構(gòu)則該化合物電子式為________________。(6)由A、B、C、F、四種元素組成的一種離子化合物X,已知:①1molX能與足量NaOH濃溶液反應生成標準狀況下22.4L氣體;②X能與鹽酸反應產(chǎn)生氣體Y,該氣體能與氯水反應,則X是________________(填化學式),寫出該氣體Y與氯水反應的離子方程式________________________________。18、有X、Y、Z、M、R、Q六種短周期主族元素,部分信息如下表所示:XYZMRQ原子半徑/nm0.1860.0740.0990.160主要化合價+4,-4-2-1,+7其它陽離子核外無電子無機非金屬材料的主角六種元素中原子半徑最大次外層電子數(shù)是最外層電子數(shù)的4倍請回答下列問題:(1)X的元素符號為______
,R
在元素周期表中的位置是___________。(2)根據(jù)表中數(shù)據(jù)推測,Y的原子半徑的最小范圍是___________。(3)Q簡單離子的離子半徑比Z的小,其原因是___________。(4)下列事實能說明R非金屬性比Y強這一結(jié)論的是_______
(選填字母序號)。a.常溫下Y的單質(zhì)呈固態(tài),R的單質(zhì)呈氣態(tài)b.氣態(tài)氫化物穩(wěn)定性R>Y。c.Y與R形成的化合物中Y呈正價19、為了驗證木炭可被濃硫酸氧化成,選用如圖所示裝置(內(nèi)含物質(zhì))進行實驗。(1)按氣流由左向右的流向,連接如圖所示裝置的正確順序是______(填字母,下同)接______,______接______,______接______。(2)若實驗檢驗出有生成,則裝置乙、丙中的現(xiàn)象分別為:裝置乙中______,裝置丙中______。(3)裝置丁中酸性溶液的作用是______。(4)寫出裝置甲中所發(fā)生反應的化學方程式:______。20、如圖裝置制取溴苯,回答下列問題:(1)寫出A中反應的化學方程式:_______________________;(2)C中盛放CCl4的作用是___________________________;(3)D中加入硝酸銀溶液,實驗后溶液中能看到的實驗現(xiàn)象為_____________________;(4)常用于鑒別苯和甲苯的試劑為_________________;(5)E物質(zhì)分子式為C8H10,且苯環(huán)上的一氯代物只有一種,則E的名稱為_____________。21、錳鋰電池的體積小、性能優(yōu)良,是常用的一次電池。該電池反應原理如圖所示,其中電解質(zhì)LiClO4溶于混合有機溶劑中,Li+通過電解質(zhì)遷移入MnO2晶格中,生成LiMnO2。回答下列問題:(1)外電路的電流方向是由____極流向___極(填字母)(2)電池正極反應式___________。(3)MnO2可與KOH和KClO3在高溫下反應,生成反應的化學方程式為___________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解析】
A.
熟石灰為氫氧化鈣,與水不反應,不能達到除雜目的,加入的除雜試劑應為CaO,它與水反應后,增大了與乙醇的沸點差異,然后蒸餾可分離,A項錯誤;B.乙酸與NaOH反應后,與乙醇互溶,不能分液,應選蒸餾法,B項錯誤;C.溴可與NaOH溶液反應,生成NaBrO和NaBr溶液,溴苯不與NaOH反應,且溴苯不溶于反應后的溶液,靜置分液便可將溴苯提純,C項正確;D.加入NaOH溶液,Al溶解,鐵粉不溶,不能達到除雜的目的,D項錯誤;答案選C?!军c睛】把物質(zhì)中混有的雜質(zhì)除去而獲得純凈物叫提純;將相互混在一起的不同物質(zhì)彼此分開而得到相應組分的各純凈物叫分離。在解答物質(zhì)分離提純試題時,選擇試劑和實驗操作方法應遵循三個原則:1.不能引入新的雜質(zhì)(水除外)。即分離提純后的物質(zhì)應是純凈物(或純凈的溶液),不能有其他物質(zhì)混入其中。2.分離提純后的物質(zhì)狀態(tài)不變。3.實驗過程和操作方法簡單易行。即選擇分離提純方法應遵循先物理后化學,先簡單后復雜的原則。分離提純方法的選擇思路是根據(jù)分離提純物的性質(zhì)和狀態(tài)來定的。具體如下:1.分離提純物是固體(從簡單到復雜方法):加熱(灼燒、升華、熱分解),溶解,過濾(洗滌沉淀),蒸發(fā),結(jié)晶(重結(jié)晶),電精煉。2.分離提純物是液體(從簡單到復雜方法):分液,萃取,蒸餾。3.分離提純物是膠體:鹽析或滲析。4.分離提純物是氣體:洗氣。2、C【解析】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,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。3、B【解析】分析:離子是否能夠大量共存,主要判斷這些離子是否生成沉淀、氣體、弱電解質(zhì)或者是否能夠發(fā)生氧化還原反應,A.Mg2+和NH3·H2O生成沉淀;B.選項中的幾種離子能夠大量共存;C.Fe3+和SCN-生成配離子;D.Fe2+、
H+、NO3-發(fā)生氧化還原反應。詳解:Mg2+和NH3·H2O生成氫氧化鎂沉淀,所以Mg2+和NH3·H2O不能夠大量共存,A選項錯誤;Mg2+、NH4+、C1-、NO3-四種離子不能夠相互反應,所以能夠大量共存,B選項正確;Fe3+和SCN-生成難電離的配位離子,所以Fe3+和SCN-不能夠大量共存,C選項錯誤;Fe2+、H+、NO3-能夠反應氧化還原反應生成Fe3+和NO氣體,所以Fe2+、
H+、NO3-不能夠大量共存;正確選項B。點睛:有關溶液中離子能否共存問題是中學化學中的常見問題,有下列情況說明離子不能夠大量共存:1.有氣體產(chǎn)生:如CO32-與H+不能大量共存,主要是由于CO32-+2H+=CO2↑+H2O
;2.有沉淀生成,按照溶解性表,如果兩種離子結(jié)合能形成沉淀的,就不能大量共存,如本題中的Mg2+和NH3·H2O生成氫氧化鎂沉淀不能夠大量共存;3.有弱電解質(zhì)生成或者形成絡合離子,如本題中的Fe3+和SCN-因生成Fe(SCN)2+不能大量共存;4.能水解的陽離子跟能水解的陰離子在水溶液中不能大量共存,即一些容易發(fā)生雙水解的離子,如:Al3+和HCO3-在溶液中發(fā)生雙水解而不能夠大量共存;5.由于發(fā)生氧化還原反應,如本題中的Fe2+、H+、NO3-能夠反應氧化還原反應生成Fe3+和NO氣體,所以Fe2+、
H+、NO3-不能夠大量共存。4、A【解析】
中含有苯環(huán)和碳碳雙鍵,結(jié)合苯和乙烯的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)分析判斷?!驹斀狻勘揭蚁┑慕Y(jié)構(gòu)簡式為:①含有碳碳雙鍵,能使酸性KMnO4溶液褪色,錯誤;②能使溴的四氯化碳溶液褪色,正確;③一般而言,烯烴難溶于水,不可溶于水,正確;④根據(jù)相似相容原理,可溶于苯中,正確;⑤苯環(huán)和碳碳雙鍵均能與氫氣加成,1mol最多能與4molH2發(fā)生加成反應,正確;⑥苯環(huán)和碳碳雙鍵均為平面結(jié)構(gòu),所有的原子可能共平面,錯誤;正確的有②③④⑤;本題答案選A。5、D【解析】一次能源指的是直接從自然界取得的能源,如流水、風力、原煤、石油等,電力屬于二次能源,故D正確。6、B【解析】A、因納米車很小,我們不能直接用肉眼清晰地看到這種“納米車”的運動,選項A錯誤;B、“納米車”的誕生,說明人類操縱分子的技術(shù)進入一個新階段,選項B正確;C、由不同種元素形成的純凈物是化合物,C60是一種單質(zhì),選項C錯誤;D、質(zhì)子數(shù)相同,中子數(shù)不同的同一種元素的不同核素互稱為同位素,C60是單質(zhì),不是核素,選項D錯誤。答案選B。7、D【解析】A.海水中含有大量鹽類,從海水中獲取淡水不需要發(fā)生化學變化,所以電解海水不能獲取淡水,淡化海水的方法有蒸餾法、結(jié)晶法、淡化膜法等,常用的為蒸餾法和淡化膜法,故A錯誤;B.海水中含有鉀離子,要得到K單質(zhì)需要采用電解熔融鹽的方法獲取,該過程有新物質(zhì)生成,所以發(fā)生化學變化,故B錯誤;C.海水蒸發(fā)制海鹽時,只是氯化鈉狀態(tài)發(fā)生變化,沒有新物質(zhì)生成,所以海水制取食鹽的過程是物理變化過程,故C錯誤;D.通過物理方法暴曬海水得到NaCl,Na是活潑金屬,工業(yè)上采用電解熔融NaCl的方法獲取Na和Cl2,故D正確;故選D。8、C【解析】A、濃硫酸是難揮發(fā)性酸,在該溫度下不能蒸餾出來,故A錯誤;B、乙醇易揮發(fā),蒸餾出的乙酸乙酯含有乙醇,但乙醇不與碳酸鈉反應,故B錯誤;C、乙酸易揮發(fā),制備的乙酸乙酯含有乙酸,乙酸與碳酸鈉反應生成二氧化碳,故C正確;D、不符合乙烯生成條件,不會有乙烯生成,故D錯誤;故選C。9、D【解析】①氣體體積不變,反應過程中氣體質(zhì)量發(fā)生變化,使得混合氣體的密度隨著變化,當混合氣體的密度不變時,表明反應已達到平衡狀態(tài);②混合氣體的物質(zhì)的量不變,所以混合氣體的壓強始終保持不變,與反應是否達到平衡狀態(tài)無關;③反應過程中C(g)的物質(zhì)的量在變化,使得C(g)的物質(zhì)的量濃度隨著變化,當C(g)的物質(zhì)的量濃度不變時表明反應已達到平衡狀態(tài);④容器內(nèi)A、C、D三種氣體的濃度之比為2:1:1與反應是否已達到平衡狀態(tài)無關;⑤都是正反應速率,不能表明反應已達到平衡狀態(tài);⑥正反應速率等于逆反應速率,表明反應已達到平衡狀態(tài)。故選D。點睛:反應達到平衡狀態(tài)的實質(zhì)是正反應速率等于逆反應速率,特征是各物質(zhì)的物質(zhì)的量保持不變。10、C【解析】
可逆反應一定是同一條件下能互相轉(zhuǎn)換的反應,如二氧化硫、氧氣在催化劑、加熱的條件下,生成三氧化硫;而三氧化硫在同樣的條件下可分解為二氧化硫和氧氣,故18O2中的18O通過化合反應存在于SO3中,SO3中的18O通過分解反應會存在于SO2中,最終SO3、SO2、O2中都含有18O,C項正確;
答案選C。11、C【解析】
A.純凈的乙酸由于溫度降低至其熔點時會凝結(jié)為像冰一樣的固體,因此又稱為冰醋酸,A正確;B.乙醇分子是極性分子,水分子是極性分子,根據(jù)相似相容原理可知:乙醇容易溶于水,能與水以任意比互溶,B正確;C.乙酸能與碳酸鹽反應制取CO2氣體,說明乙酸是比碳酸強的酸,C錯誤;D.由于酸性:醋酸>碳酸,所以用食醋清除暖瓶中的水垢,醋酸與食醋發(fā)生反應產(chǎn)生可溶性醋酸鈣、水、二氧化碳,從而可達到除水垢的目的,D正確;故合理選項是C。12、D【解析】分析:A、B、C、D、E是短周期中原子序數(shù)依次增大的5種主族元素,D的合金是日常生活中常用的金屬材料,則D為Al元素,元素C在同周期的主族元素中原子半徑最大,則C為Na元素;元素B的原子最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的3倍,B為第二周期的O元素,結(jié)合原子序及元素A、E的單質(zhì)在常溫下呈氣態(tài),E為Cl,A為H,以此來解答。詳解:由上述分析可知,A為H,B為O,C為Na,D為Al,E為Cl。A.由元素A、B組成的化合物為水或過氧化氫,常溫下均為呈液態(tài),故A正確;B.氫氧化鋁屬于兩性氫氧化物,因此氫氧化鋁和高氯酸能夠反應,故B正確;C.工業(yè)上常用電解法熔融氯化鈉的方法制備金屬鈉,同時得到氯氣,電解熔融氧化鋁的方法冶煉鋁,電解飽和食鹽水的方法制備氯氣,故C正確;D.氯化氫為共價化合物,含有共價鍵,氯化鈉為離子化合物,含有離子鍵,故D錯誤;故選D。13、B【解析】
A.二氧化硅晶體可用于制造光導纖維,故A錯誤;B.玻璃的主要原料是純堿、石灰石、石英,水泥的主要原料是黏土、石灰石,陶瓷的主要原料是黏土,石英的主要成分是二氧化硅,黏土屬于硅酸鹽,故都是硅酸鹽產(chǎn)品,故B正確;C.晶體硅是半導體材料,而不是二氧化硅,故C錯誤;D.二氧化硅能與氫氟酸反應,又能與氫氧化鈉反應,但二氧化硅與氫氟酸反應生成的四氟化硅不是鹽,所以它是酸性氧化物而不是兩性氧化物,故D錯誤。故選B?!军c睛】硅可用于半導體,如硅芯片、晶體管、太陽能電池板等;二氧化硅可用于光導纖維,是石英、瑪瑙、硅藻土的主要成分。14、C【解析】A.鋼鐵腐蝕的負極反應為Fe-2e-=Fe2+,A不正確;B.Mg-Al及NaOH溶液構(gòu)成的原電池中負極材料為Al,因為鋁可以溶于氫氧化鈉溶液、鎂不能,B不正確;C.無隔膜電解飽和NaCl溶液,陽極生所的氯氣和陰極生成的氫氧化鈉可以反應,生成次氯酸鈉和氯化鈉,NaClO是“84”消毒液中的有效成分,C正確;D.H2-O2燃料電池中電解液為H2SO4,則正極反應式為O2+4H++4e-=2H2O,D不正確。本題選C。15、B【解析】
組成原電池時,負極金屬較為活潑,可根據(jù)電子、電流的流向以及反應時正負極的變化判斷原電池的正負極,則可判斷金屬的活潑性強弱。【詳解】組成原電池時,負極金屬較為活潑,①②相連時,外電路電流從②流向①,說明①為負極,活潑性①>②;①③相連時,③為正極,活潑性①>③;②④相連時,②上有氣泡逸出,應為原電池的正極,活潑性④>②;③④相連時,③的質(zhì)量減少,③為負極,活潑性③>④;綜上分析可知活潑性:①>③>④>②;故選B。16、B【解析】A.氮化鎵中N元素為ⅤA族,Ga元素為ⅢA元素,都是主族元素,故A錯誤;B.同主族從上到下金屬性增強,則鎵元素比鋁元素金屬性強,故B正確;C.氮化鎵中Ga為+3價,則氮元素顯-3價,故C錯誤;D.N元素為ⅤA族,Ga元素為ⅢA元素,最外層電子數(shù)分別為5、3,則氮原子最外層比鎵原子最外層多2個電子,故D錯誤;故選B。二、非選擇題(本題包括5小題)17、第三周期第VIA族Al3+Na或Na2O2氯bcNH4HSO3SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-【解析】分析:本題考查的元素推斷和非金屬性的比較,關鍵是根據(jù)原子結(jié)構(gòu)分析元素。詳解:A、B、C、D、E、F、G七種短周期主族元素,原子序數(shù)依次增大.已知在周期表中A是原子半徑最小的元素,為氫元素,B的氣態(tài)氫化物能與其最高價氧化物的水化物反應,為氮元素,C原子最外層電子數(shù)是電子層數(shù)的3倍,為氧元素,D+和E3+離子的電子層結(jié)構(gòu)相同,D為鈉元素,E為鋁元素,C與F屬于同一主族,F(xiàn)為硫元素,G為氯元素。(1)硫在元素周期表中的位置是第三周期第VIA族。(2)上述氮離子、氧離子、鈉離子、鋁離子、硫離子和氯離子中根據(jù)電子層數(shù)越多,半徑越大分析,半徑小的為2個電子層的微粒,再根據(jù)電子層結(jié)構(gòu)相同時序小徑大的原則,半徑最小的是鋁離子。(3)①若乙具有漂白性,說明是氯氣和水反應生成了鹽酸和次氯酸,乙為次氯酸,電子式為。②若丙的水溶液是強堿性溶液,該反應為鈉和水反應生成氫氧化鈉和氫氣或過氧化鈉和水反應生成氫氧化鈉和氧氣,則甲為鈉或過氧化鈉。(4)硫和氯兩種元素相比較,非金屬性較強的是氯,可以比較單質(zhì)與氫氣化合的難易程度或氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性,故選bc。(5)氫和氮兩種元素形成一種離子化和物,該化合物所有原子最外層都符合相應稀有氣體原子最外層電子結(jié)構(gòu),該物質(zhì)為氫化銨,該化合物電子式為。(6)由氫、氮、氧、硫四種元素組成的一種離子化合物X肯定為銨鹽,已知:①1molX能與足量NaOH濃溶液反應生成標準狀況下22.4L氣體,確定該銨鹽中含有一個銨根離子;②X能與鹽酸反應產(chǎn)生氣體Y,該氣體能與氯水反應,則說明Y氣體具有還原性,則氣體為二氧化硫氣體,所以X為亞硫酸氫銨,二氧化硫和氯氣反應生成硫酸和鹽酸,離子方程式為:SO2+Cl2+2H2O=4H++2Cl-+SO42-。18、H第三周期VIIA族大于0.099nm小于0.160nmMg2+和Na+核外電子排布完全相同,前者的核電荷數(shù)大于后者,核對電子的吸引力大于后者b、c【解析】分析:X、Y、Z、M、R、Q六種短周期主族元素,X陽離子核外無電子,則X為氫元素;Y有-4、+4價,處于ⅣA族,是無機非金屬材料的主角,則Y為Si元素;R有+7、-1價,處于ⅦA族,R為Cl元素;M有-2價,處于ⅥA族,原子半徑小于Cl原子,則M為氧元素;Q次外層電子數(shù)是最外層電子數(shù)的4倍,Q有3個電子層,最外層電子數(shù)為2,則Q為Mg元素;Z在六種元素中原子半徑最大,則Z為Na元素,據(jù)此解答。詳解:根據(jù)上述分析,X為氫元素,Y為Si元素,Z為Na元素,M為氧元素,R為Cl元素,Q為Mg元素。(1)X為氫元素,R為Cl元素,原子核外有3個電子層,最外層電子數(shù)為7,處于周期表中第三周期ⅦA族,故答案為:H;第三周期ⅦA族;(2)同周期自左而右原子半徑減小,Si的原子半徑介于Mg以Cl原子半徑之間,故Si的原子半徑的最小范圍是大于0.099nm,小于0.160nm,故答案為:大于0.099nm,小于0.160nm;(3)Na+、Mg2+電子層結(jié)構(gòu)相同,核電荷數(shù)越大,核對電子的吸引力越大,離子半徑越小,故離子半徑的大小順序為Na+>Mg2+,故答案為:Mg2+和Na+核外電子排布完全相同,前者的核電荷數(shù)大于后者,核對電子的吸引力大于后者;(4)同周期自左而右非金屬性增強,故非金屬性Cl>Si,a.物質(zhì)的聚集狀態(tài)屬于物理性質(zhì),不能說明非金屬性強弱,故a錯誤;b.氫化物越穩(wěn)定,中心元素的非金屬性越強,穩(wěn)定性HCl>SiH4,說明非金屬性Cl>Si,故b正確;c.Si與Cl形成的化合物中Si呈正價,說明Cl吸引電子的能力強,Cl元素的非金屬性更強,故c正確;故答案為:bc。點睛:本題考查結(jié)構(gòu)性質(zhì)位置關系、元素周期律等,利用原子半徑及化合價來推斷出元素是解答本題的關鍵。本題的易錯點為R的判斷,要注意R不能判斷為F,因為F沒有正價。19、AFECDB澄清石灰水變渾濁品紅溶液未褪色吸收(濃)【解析】
木炭與濃硫酸加熱反應生成CO2、SO2和H2O。其中CO2、SO2在化學性質(zhì)上的相同點是二者均為酸性氧化物,都能與Ca(OH)2反應,使澄清石灰水變渾濁,這會干擾CO2的檢驗。SO2和CO2在化學性質(zhì)上的明顯不同點是SO2有漂白性和還原性,而CO2沒有。所以在檢驗CO2時,首先用酸性KMnO4溶液將SO2除去,再用品紅溶液檢驗SO2是否被完全除去,最后用澄清石灰水檢驗CO2。【詳解】(1)甲為濃硫酸與木炭生反應的裝置,KMnO4可氧化SO2,用酸性KMnO4溶液除SO2,再通
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