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甘肅省靖遠(yuǎn)縣第二中學(xué)2026屆高一化學(xué)第一學(xué)期期末統(tǒng)考模擬試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)碼填寫(xiě)清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時(shí)請(qǐng)按要求用筆。3.請(qǐng)按照題號(hào)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(shū)寫(xiě)的答案無(wú)效;在草稿紙、試卷上答題無(wú)效。4.作圖可先使用鉛筆畫(huà)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(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、實(shí)驗(yàn)室常用王水(濃硝酸和濃鹽酸按體積比1:3的混合物)來(lái)溶解白金等貴金屬進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗(yàn)。王教授用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為63%的濃硝酸(密度1.40g/)和質(zhì)量分?jǐn)?shù)為36.5%的濃鹽酸(密度1.19g/)來(lái)配制王水600毫升,假設(shè)忽略?xún)煞N酸混合時(shí)的體積變化也不考慮混合后的化學(xué)變化,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是A.該王水中硝酸的物質(zhì)的量濃度是3.5mol/LB.該王水中氧元素的質(zhì)量是100.8gC.該王水的密度約為1.24g/D.該王水中HCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為26.2%2、0.1molCaCl2固體中含有A.0.1molCl2 B.1.204×1024個(gè)Cl? C.0.1molCa2+ D.3.01×1023個(gè)Ca2+3、下列說(shuō)法中正確的是()A.除去NaCl固體中的少量KNO3,將固體溶解后蒸發(fā)結(jié)晶,趁熱過(guò)濾,洗滌,干燥B.FeCl3可用于腐蝕Cu刻制印刷電路板,這說(shuō)明鐵的金屬性比銅強(qiáng)C.配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的NaOH溶液時(shí),需要用到的玻璃儀器為容量瓶、燒杯、玻璃棒D.工業(yè)上用氯氣和石灰水反應(yīng)制漂白粉,保存漂白粉的塑料袋要密封4、欲使明礬溶液中的Al3+完全沉淀下來(lái),適宜的試劑是:A.NaOH溶液 B.鹽酸 C.氨水 D.氯化鋇溶液5、將稀鹽酸滴入碳酸鈉與氫氧化鈉的混合溶液中,立即產(chǎn)生氣泡A. B.6、下列說(shuō)法中不正確的是A.碳酸鈉比碳酸氫鈉易溶于水B.碳酸鈉比碳酸氫鈉穩(wěn)定C.碳酸鈉和碳酸氫鈉能跟石灰水反應(yīng)得到白色沉淀D.等質(zhì)量的碳酸鈉和碳酸氫鈉分別與足量鹽酸反應(yīng),得到相同質(zhì)量的二氧化碳7、硅是無(wú)機(jī)非金屬材料的主角。下列關(guān)于硅及其化合物的敘述錯(cuò)誤的是A.硅是制造太陽(yáng)能電池的常用材料B.二氧化硅是制造光導(dǎo)纖維的基本原料C.硅膠可作食品干燥劑、抗氧化劑,可直接食用D.氫氟酸能刻蝕玻璃,刻制各種精美的玻璃飾品8、在不引入新雜質(zhì)的情況下,分離FeCl3、KCl、BaSO4的混合物,應(yīng)選用的一組試劑是A.水、氫氧化鉀溶液、稀鹽酸B.水、氫氧化鈉溶液、稀鹽酸C.水、硝酸銀溶液、稀硝酸D.水、氫氧化鉀溶液、稀硝酸9、酸性KMnO4溶液和CuS混合時(shí),發(fā)生的反應(yīng)如下:MnO4-+CuS+H+→Cu2++SO2↑+Mn2++H2O,下列有關(guān)該反應(yīng)的說(shuō)法中正確的是()A.被氧化的元素是Cu和SB.Mn2+的還原性強(qiáng)于CuS的還原性C.氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為6:5D.若生成2.24L(標(biāo)況下)SO2,轉(zhuǎn)移電子的物質(zhì)的量是0.8mol10、下列除去雜質(zhì)的實(shí)驗(yàn)方法正確的是()A.除去CO中少量O2,通過(guò)灼熱的銅網(wǎng)后收集氣體B.除去K2CO3固體中的少量NaHCO3,置于坩堝中加熱C.除去FeSO4溶液中混有的CuSO4,加入適量Zn粉后過(guò)濾D.除去四氯化碳和水的混合物中的水,實(shí)驗(yàn)室可采用分液法11、下列物質(zhì)屬于純凈物的是A.漂白粉 B.生鐵 C.液氯 D.水玻璃12、有關(guān)H、D、T、HD、H2、D+、H-這七種微粒的說(shuō)法正確的是A.互為同位素 B.是七種氫元素C.HD和H2均是單質(zhì) D.電子數(shù)相同13、把鐵、銅、鹽酸、FeCl3、FeCl2和CuCl2溶液混在一起,鐵有剩余,則溶液中所含最多的陽(yáng)離子是A.H+ B.Cu2+ C.Fe3+ D.Fe2+14、在含有Fe3+、Fe2+、Al3+、NH4+稀溶液中,加入足量的Na2O2固體,充分反應(yīng)后,再加入過(guò)量的稀鹽酸,完全反應(yīng)后,離子數(shù)目沒(méi)有變化的是A.Fe2+ B.Al3+ C.Fe3+ D.NH4+15、某無(wú)色溶液中可能含有I-、NH4+、Cu2+、SO32-,向該溶液中加入少量溴水,溶液呈無(wú)色。則下列關(guān)于溶液組成的判斷正確的是(已知:I2+Na2SO3+H2O=Na2SO4+2HI,Br2+2KI=I2+2KBr,且溴水、碘水均有顏色。)①肯定不含I-②肯定不含Cu2+③肯定含有S032-④可能含有I-A.①③ B.①②③ C.②③④ D.③④16、下列六種物質(zhì):①Na2O②Na2O2③NaCl④Na2CO3溶液⑤NaOH⑥NaHCO3,其中不能與CO2反應(yīng)的是A.①④ B.②③ C.③⑥ D.⑤⑥二、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,其原子序數(shù)依次增大。已如A、D位于同一主族,D是短周期中原子半徑最大的。B、E最外層電子數(shù)是最內(nèi)層電子數(shù)的2倍。C、F的最外層電子數(shù)相等,且C、F的原子序數(shù)之和為A、D原子序數(shù)之和的兩倍。(1)A、C、D、F形成的簡(jiǎn)單離子半徑由大到小的順序是____________(用元素符號(hào)填寫(xiě))。(2)B、E、F、G最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物酸性最強(qiáng)的是___________(用化學(xué)式填寫(xiě))。(3)由C、D兩元素能形成一種原子個(gè)數(shù)比為1:1的化合物,該化合物所含的化學(xué)鍵類(lèi)型有____________。(4)下列事實(shí)能說(shuō)明G元素的非金屬性比F元素的非金屬性強(qiáng)的是______________。a.G單質(zhì)與Na2S溶液反應(yīng)溶液變混濁b.F氫化物的酸性比G的氫化物酸性弱c.G和F兩元素的簡(jiǎn)單氫化物受熱分解,前者的分解溫度高(5)A、C、D、F四種元素形成的化合物M和N在溶液中相互反應(yīng)的離子方程式是________________。18、有四種短周期元素,它們的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)等信息如下表所述:元素結(jié)構(gòu)、性質(zhì)等信息A是短周期中(除稀有氣體外)原子半徑最大的元素,該元素的某種合金是原子反應(yīng)堆的導(dǎo)熱劑B與A同周期,其最高價(jià)氧化物的水化物呈兩性C元素的氣態(tài)氫化物極易溶于水,可用作制冷劑D是海水中除氫、氧元素外含量最多的元素,其單質(zhì)或化合物是自來(lái)水生產(chǎn)過(guò)程中常用的消毒殺菌劑完成下列填空:(1)A的原子結(jié)構(gòu)示意圖是________。(2)元素B在周期表中的位置是_______;從原子結(jié)構(gòu)角度分析比較A和B的金屬性強(qiáng)弱:_____。(3)單質(zhì)C的結(jié)構(gòu)式是______,其化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定的原因是________。(4)A、B的最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物相互反應(yīng)的離子方程式為_(kāi)_____。(5)C、D的氫化物相互反應(yīng)后,將產(chǎn)物溶于水,水溶液呈______性(選填“酸”、“堿”或“中”),將溶液中所有離子的濃度由大到小排序:_____。19、根據(jù)下圖所示裝置回答以下問(wèn)題。已知:①KMnO4常溫下與濃鹽酸反應(yīng)可制得Cl2。②H2SiO3不溶于水。(1)利用如圖裝置可以驗(yàn)證元素非金屬性的變化規(guī)律。圖中A裝置的名稱(chēng)是________________。干燥管D的作用是____________。(2)實(shí)驗(yàn)室中現(xiàn)有藥品Na2S、KMnO4、濃鹽酸、MnO2,請(qǐng)選擇合適藥品設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證氯的非金屬性強(qiáng)于硫:燒瓶中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為_(kāi)___________________________。裝置C中的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象為有淡黃色沉淀生成,離子方程式為_(kāi)____________________。(3)若要用此裝置證明酸性:HNO3>H2CO3>H2SiO3,進(jìn)而證明非金屬性:N>C>Si,從以下所給物質(zhì)中選出甲同學(xué)設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn)所用到的物質(zhì):①稀HNO3②稀鹽酸③碳酸鈣④Na2SiO3溶液⑤SiO2。試劑A與C分別為_(kāi)_______(填序號(hào));試管中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為_(kāi)_________________。有同學(xué)認(rèn)為此實(shí)驗(yàn)不能說(shuō)明N、C、Si的非金屬性強(qiáng)弱,你認(rèn)為原因是_____________________。20、現(xiàn)用金屬鈉和空氣制備純度較高的Na2O2,可利用的裝置如下:請(qǐng)回答下列問(wèn)題:(1)若規(guī)定氣體的流動(dòng)方向?yàn)閺淖蟮接?,則組合實(shí)驗(yàn)裝置時(shí)各儀器的連接順序是:空氣→Ⅳ→________→________→________(填“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ”,儀器不能重復(fù)使用)。(2)裝置Ⅳ中盛放的藥品是___________,其作用是____________________。(3)裝置Ⅱ的作用是_________________________________________。(4)加熱裝置Ⅰ時(shí)發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為_(kāi)__________________________。(5)下列對(duì)于過(guò)氧化鈉的敘述中,正確的是___________。A.過(guò)氧化鈉能與酸反應(yīng)生成鹽和水,所以過(guò)氧化鈉是堿性氧化物B.將過(guò)量Na2O2投入紫色石蕊試液中,溶液變藍(lán)C.過(guò)氧化鈉與水反應(yīng)時(shí),過(guò)氧化鈉是氧化劑,水是還原劑D.過(guò)氧化鈉與二氧化碳反應(yīng)時(shí),過(guò)氧化鈉既是氧化劑又是還原劑21、利用海水可以提取溴和鎂,提取過(guò)程如下:(1)提取溴的過(guò)程中,經(jīng)過(guò)2次轉(zhuǎn)化的目的是__________,吸收塔中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是,蒸餾塔中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式是____________。(2)從溶液中得到晶體的主要操作是__________、_________、過(guò)濾、洗滌、干燥。由無(wú)水氯化鎂得到鎂的化學(xué)方程式是__________。(3)據(jù)上述流程,將海水中溴元素(海水中離子含量為)轉(zhuǎn)化為工業(yè)溴,整個(gè)流程中至少需要標(biāo)準(zhǔn)狀況下的體積為_(kāi)________L(忽略溶解)。
參考答案一、選擇題(每題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題意)1、B【解析】
王水是600mL,其中濃硝酸是150mL,濃鹽酸是450mL,據(jù)此分析作答?!驹斀狻緼、該王水中硝酸的物質(zhì)的量濃度是,A正確;B、溶劑水中還含有氧元素,則該王水中氧元素的質(zhì)量大于100.8g,B錯(cuò)誤;C、該王水的密度約為,C正確;D、該王水中HCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為,D正確;答案選B。2、C【解析】
CaCl2固體是由Ca2+和Cl?組成的離子化合物,0.1molCaCl2中含有1.204×1023個(gè)Cl?、0.1molCa2+,其中不存在Cl2;故答案為C。3、A【解析】
A.除去NaCl固體中的少量KNO3,將固體溶解后蒸發(fā),NaCl結(jié)晶析出,趁熱過(guò)濾,洗滌,干燥,得純凈的NaCl晶體,A正確;B.FeCl3可用于腐蝕Cu刻制印刷電路板,這說(shuō)明Fe3+的氧化性比Cu2+強(qiáng),B不正確;C.配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%的NaOH溶液時(shí),需要用到的玻璃儀器為天平、燒杯、玻璃棒、量筒,C不正確;D.工業(yè)上用氯氣和石灰乳反應(yīng)制漂白粉,保存漂白粉的塑料袋要密封,D不正確。故選A?!军c(diǎn)睛】漂白粉是由氯氣與氫氧化鈣(消石灰)反應(yīng)制得。因?yàn)榻^對(duì)干燥的氫氧化鈣與氯氣并不發(fā)生反應(yīng),氯氣只能被氫氧化鈣所吸附。但漂白粉遇水或潮濕空氣會(huì)強(qiáng)烈水解,甚至引起燃燒爆炸。所以制取漂白粉時(shí),采用含有1%以下游離水分的消石灰來(lái)進(jìn)行氯化,所用的氯氣也含有0.06%以下水分。4、C【解析】
明礬在水中的電離出鋁離子,鋁離子能與NaOH溶液反應(yīng)生成氫氧化鋁,但氫氧化鋁能與氫氧化鈉溶液再次反應(yīng)而被溶解,所以,欲使明礬溶液中的Al3+完全沉淀下來(lái),適宜的試劑是氨水,氨水是弱堿,不能與氫氧化鋁反應(yīng);故答案選C。5、A【解析】
滴入鹽酸時(shí),鹽酸先與NaOH的反應(yīng),然后鹽酸與碳酸鈉反應(yīng)生成碳酸氫鈉,最后鹽酸與碳酸氫鈉反應(yīng)生成氣體,不立即產(chǎn)生氣泡;故選A。6、D【解析】
A.碳酸鈉比碳酸氫鈉的溶解度大,即碳酸鈉比碳酸氫鈉易溶于水,A正確;B.碳酸鈉比碳酸氫鈉穩(wěn)定,碳酸氫鈉受熱易分解生成碳酸鈉、水和二氧化碳,B正確;C.碳酸鈉和碳酸氫鈉都能跟石灰水反應(yīng)得到白色沉淀碳酸鈣,C正確;D.碳酸鈉的相對(duì)分子質(zhì)量大于碳酸氫鈉,則等質(zhì)量的碳酸鈉和碳酸氫鈉分別與足量鹽酸反應(yīng),得到的二氧化碳質(zhì)量前者小于后者,D錯(cuò)誤。答案選D。7、C【解析】
A.硅單質(zhì)是一種半導(dǎo)體材料,是制造太陽(yáng)能電池的常用材料,A正確;B.光導(dǎo)纖維的主要成分是二氧化硅,B正確;C.硅膠可作食品干燥劑,但不能作抗氧化劑,不能直接食用,C錯(cuò)誤;D.氫氟酸能與SiO2發(fā)生反應(yīng),所以可使用氫氟酸刻蝕玻璃,D正確;故選C。8、A【解析】三種物質(zhì)中,硫酸鋇不溶于水,故先加水過(guò)濾能將硫酸鋇分離出來(lái);要分離氯化鐵和氯化鉀,需要先將其中的氯化鐵轉(zhuǎn)化為氫氧化鐵沉淀,此時(shí)所選的試劑與氯化鐵反應(yīng)不能生成新的雜質(zhì),故可以選用KOH,然后將生成的氫氧化鐵沉淀過(guò)濾即可分離得到氯化鉀,向生成的氫氧化鐵沉淀中加入鹽酸即可生成氯化鐵,答案選A。點(diǎn)睛:本題考查物質(zhì)的分離、提純,為高頻考點(diǎn),側(cè)重于學(xué)生的分析、實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ目疾椋⒁獍盐瘴镔|(zhì)的性質(zhì)的異同,且注意不能引入新雜質(zhì)。氯氣需要注意物質(zhì)分離、提純的區(qū)別:物質(zhì)的分離是將混合物中的各組分分離開(kāi)來(lái),獲得幾種純凈物的過(guò)程。物質(zhì)的提純是將混合物中的雜質(zhì)除去而得到目標(biāo)物質(zhì)的過(guò)程又叫混合物的凈化和除雜。9、C【解析】
A.反應(yīng)中,銅元素的化合價(jià)沒(méi)變,硫元素的化合價(jià)由?2升到+4價(jià),只有硫元素被氧化,A錯(cuò)誤;B.還原劑的還原性大于還原產(chǎn)物的還原性,則還原性CuS>Mn2+,B錯(cuò)誤;C.氧化劑為KMnO4,還原劑為CuS,設(shè)KMnO4為xmol,CuS為ymol,根據(jù)電子守恒:x×(7-2)=y×(4-(-2)),x:y=6:5,所以氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為6:5,C正確;D.二氧化硫物質(zhì)的量為0.1mol,由方程式可知消耗KMnO4的量為0.1×6/5=0.12mol,反應(yīng)中Mn元素化合價(jià)由+7價(jià)降低為+2價(jià),故轉(zhuǎn)移電子為0.12mol×(7?2)=0.6mol,D錯(cuò)誤;答案選C。10、D【解析】
A.Cu與氧氣反應(yīng),但CO還原CuO;B.NaHCO3加熱分解生成碳酸鈉;C.Zn與硫酸銅反應(yīng)生成硫酸鋅;D.四氯化碳和水的混合物分層?!驹斀狻緼.Cu與氧氣反應(yīng),但CO還原CuO生成二氧化碳而引入新的雜質(zhì),則不能利用灼熱的Cu網(wǎng)除雜,故A錯(cuò)誤;B.NaHCO3加熱分解生成碳酸鈉,引入新雜質(zhì),則加熱法不能除雜,故B錯(cuò)誤;C.Zn與硫酸銅反應(yīng)生成硫酸鋅,引入新雜質(zhì),應(yīng)選加足量Fe、過(guò)濾,故C錯(cuò)誤;D.四氯化碳和水的混合物分層,選分液法可分離,故D正確;本題選D。11、C【解析】
A項(xiàng)、漂白粉的主要成分是氯化鈣和次氯酸鈣,屬于混合物,故A錯(cuò)誤;B項(xiàng)、生鐵是含碳量較高的鐵合金,屬于混合物,故B錯(cuò)誤;C項(xiàng)、液氯是液態(tài)的氯氣,屬于純凈物,故C正確;D項(xiàng)、水玻璃是硅酸鈉的水溶液,屬于混合物,故D錯(cuò)誤;故選C?!军c(diǎn)睛】純凈物是由一種物質(zhì)組成的物質(zhì),混合物是由多種物質(zhì)組成的物質(zhì),解答本題要充分理解純凈物和混合物的區(qū)別,要分析物質(zhì)是由幾種物質(zhì)組成的,如果只有一種物質(zhì)組成就屬于純凈物,如果有多種物質(zhì)就屬于混合物。12、C【解析】
A.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為同位素,H、D、T、HD、H2、D+、H-這七種微粒不是同位素關(guān)系,A錯(cuò)誤;B.具有相同核電荷數(shù)即質(zhì)子數(shù)的同一類(lèi)原子的總稱(chēng),這七種微粒不是七種氫元素,B錯(cuò)誤;C.HD和H2均是單質(zhì),C正確;D.這七種微粒的電子數(shù)不同,分別是1、1、1、2、2、0、2,D錯(cuò)誤;答案選C。13、D【解析】
因?yàn)槲镔|(zhì)氧化性的強(qiáng)弱由大到小排列順序?yàn)椋篎eCl3>CuCl2>FeCl2,還原性Fe>Cu,F(xiàn)e有剩余,則Cu沒(méi)有參加反應(yīng),溶液中不存在Fe3+、Cu2+,以此解答該題?!驹斀狻堪谚F、銅、鹽酸、FeCl3、FeCl2和CuCl2溶液混在一起,鐵有剩余,則發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)為Fe+2FeCl3=3FeCl2,F(xiàn)e+CuCl2=Cu+FeCl2,F(xiàn)e3+,Cu2+都不能存在,因此溶液中所含最多的陽(yáng)離子只有Fe2+,故D項(xiàng)正確;答案選D。14、B【解析】
加入足量過(guò)氧化鈉實(shí)質(zhì)是加了足量氫氧化鈉溶液和氧氣【詳解】A選項(xiàng),亞鐵離子與氧氣反應(yīng)變?yōu)殍F離子,和氫氧根反應(yīng)生成沉淀,又加鹽酸,沉淀溶解,最后又變?yōu)殍F離子,因此亞鐵離子量減少,故A錯(cuò)誤;B選項(xiàng),鋁離子與足量氫氧根反應(yīng)生成偏鋁酸根,偏鋁酸根與足量鹽酸反應(yīng),最后又生成鋁離子,量不發(fā)生改變,故B正確;C選項(xiàng),A選項(xiàng)中亞鐵離子被氧化變?yōu)榱髓F離子,鐵離子量增加,故C錯(cuò)誤;D選項(xiàng),銨根離子和氫氧根離子反應(yīng)生成氨氣和水,因此銨根離子數(shù)目減少,故D錯(cuò)誤;綜上所述,答案為B。15、C【解析】
溶液是無(wú)色溶液,說(shuō)明一定不含Cu2+,向該無(wú)色溶液中加入少量溴水,溴水褪色,溶液呈無(wú)色,所以原溶液中一定含有還原性離子;根據(jù)I2+Na2SO3+H2O=Na2SO4+2HI,Br2+2KI=I2+2KBr反應(yīng)可知:離子還原性SO32->I->Br-,所以原溶液中一定含有SO32-,一定不含Cu2+,可能含有I-,據(jù)以上分析解答?!驹斀狻咳芤菏菬o(wú)色溶液,說(shuō)明一定不含Cu2+,向該無(wú)色溶液中加入少量溴水,溴水褪色,溶液呈無(wú)色,所以原溶液中一定含有還原性離子;根據(jù)I2+Na2SO3+H2O=Na2SO4+2HI,Br2+2KI=I2+2KBr反應(yīng)可知:離子還原性SO32->I->Br-,所以原溶液中一定含有SO32-,一定不含Cu2+,可能含有I-,①溶液中可以含有I-,由于還原性:SO32->I-,溴水少量,碘離子沒(méi)有被氧化,故①錯(cuò)誤;②溶液為無(wú)色溶液,所以肯定不含Cu2+,故②正確;③根據(jù)以上分析可知,原溶液中一定含有SO32-,故③正確;④加入的少量溴水,已知還原性SO32->I-,溴單質(zhì)只氧化SO32-,溶液為無(wú)色,而I-可能含有,故④正確;故選:C?!军c(diǎn)睛】同一個(gè)還原劑遇到不同的氧化劑時(shí)氧化性強(qiáng)先反應(yīng),同一個(gè)氧化劑遇到不同的還原劑時(shí)還原性強(qiáng)的先反應(yīng),即是誰(shuí)強(qiáng)誰(shuí)先反應(yīng)規(guī)律。16、C【解析】
①Na2O與二氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈉;②Na2O2與二氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈉和氧氣;③NaCl與二氧化碳不反應(yīng);④Na2CO3溶液與二氧化碳反應(yīng)生成碳酸氫鈉;⑤NaOH與二氧化碳反應(yīng)生成碳酸鈉或碳酸氫鈉;⑥NaHCO3與二氧化碳不反應(yīng);其中不能與CO2反應(yīng)的是③⑥。答案選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、r(S2-)>r(O2-)>r(Na+)>r(H+)HClO4離子鍵、共價(jià)鍵acH++HSO3-=SO2↑+H2O【解析】
現(xiàn)有A、B、C、D、E、F、G七種短周期主族元素,D是短周期中原子半徑最大的,D為Na;已知A、D位于同一主族,A為H;B、E最外層電子數(shù)是最內(nèi)層電子數(shù)的2倍。B為C,E為Si;C、F的最外層電子數(shù)相等,且C、F的原子序數(shù)之和為A、D原子序數(shù)之和的兩倍,C、F的原子序數(shù)之和24,C的原子序數(shù)小于D,F(xiàn)的原子序數(shù)大于D,所以C為O;F為S;G為Cl;結(jié)合上述分析解答?!驹斀狻浚?)離子的電子層數(shù)越多,半徑越大,電子層結(jié)構(gòu)相同的離子,核電荷數(shù)越大,離子半徑越??;因此離子半徑由大到小的順序是:r(S2-)>r(O2-)>r(Na+)>r(H+),本題答案是:r(S2-)>r(O2-)>r(Na+)>r(H+)(2)元素的非金屬性越強(qiáng),最高價(jià)含氧酸的酸性就越強(qiáng),B、E、F、G最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物為:H2CO3、H2SiO3、H2SO4、HCIO4;因非金屬性:Cl>S>C>Si,所以最高價(jià)含氧酸酸性由強(qiáng)到弱的順序是:HClO4>H2SO4>H2CO3>H2SiO3;綜上所述B、E、F、G最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物酸性最強(qiáng)的是HClO4,本題答案是:HClO4。(3)由C、D兩元素能形成一種原子個(gè)數(shù)比為1:1的化合物為Na2O2,所含的化學(xué)鍵類(lèi)型有離子鍵、共價(jià)鍵,本題答案是:離子鍵、共價(jià)鍵(4)a項(xiàng)、G為Cl原子,其單質(zhì)Cl2與Na2S溶液反應(yīng)的方程式為:Cl2+Na2S=2NaCl+S↓,G的得電子能力強(qiáng),G的非金屬性強(qiáng),能說(shuō)明G元素的非金屬性比F元素的非金屬性強(qiáng),a正確;b項(xiàng)、非金屬性越強(qiáng),最高價(jià)含氧酸的酸性就越強(qiáng),F(xiàn)氫化物的酸性比G的氫化物酸性弱不能說(shuō)明G元素的非金屬性比F元素的非金屬性強(qiáng),b錯(cuò)誤;c項(xiàng)、G和F兩元素的簡(jiǎn)單氫化物受熱分解,前者的分解溫度高,可知G的氫化物穩(wěn)定,則G的非金屬性強(qiáng),能說(shuō)明G元素的非金屬性比F元素的非金屬性強(qiáng),c正確;(5)A、C、D、F四種元素組成化合物M和N分別為:NaHSO4和NaHSO3,它們?cè)谌芤褐邢嗷シ磻?yīng)的離子方程式是:H++HSO3-=SO2↑+H2O【點(diǎn)睛】粒子半徑比較基本原則:①一看“電子層數(shù)”:當(dāng)電子層數(shù)不同時(shí),電子層數(shù)越多,半徑越大。②二看“核電荷數(shù)”:當(dāng)電子層數(shù)相同時(shí),核電荷數(shù)越大,半徑越小。③三看“核外電子數(shù)”:當(dāng)電子層數(shù)和核電荷數(shù)均相同時(shí),核外電子數(shù)越多,半徑越大。18、第三周期IIIA族Na原子半徑大于Al,對(duì)最外層電子的作用力小,更易失去電子N≡N兩個(gè)氮原子之間是三鍵,很牢固,破壞它們需要很大的能量Al3++4OH-=Al(OH或Al3++4OH-=+2H2O酸c(Cl-)>c()>c(H+)>c(OH-)【解析】
A是短周期中(除稀有氣體外)原子半徑最大的元素,該元素的某種合金是原子反應(yīng)堆的導(dǎo)熱劑,則A為Na;B與A同周期,其最高價(jià)氧化物的水化物呈兩性,則B為Al;C元素的氣態(tài)氫化物極易溶于水,可用作制冷劑,則C為N;D是海水中除氫、氧元素外含量最多的元素,其單質(zhì)或化合物是自來(lái)水生產(chǎn)過(guò)程中常用的消毒殺菌劑,D為Cl?!驹斀狻?1)A為Na,原子結(jié)構(gòu)示意圖為;(2)元素B為Al,位于第三周期IIIA族;Na和Al在同一周期,Na原子半徑大于Al,對(duì)最外層電子的作用力小,更易失去電子,則金屬性強(qiáng);(3)單質(zhì)C為氮?dú)?,結(jié)構(gòu)式為N≡N,由于兩個(gè)氮原子之間是三鍵,很牢固,破壞它們需要很大的能量,故化學(xué)性質(zhì)很穩(wěn)定;(4)A、B的最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)的水化物分別為NaOH、Al(OH)3,NaOH、Al(OH)反應(yīng)生成偏鋁酸鈉和水,離子方程式為Al3++4OH-=Al(OH或Al3++4OH-=+2H2O;(5)C、D的氫化物分別為NH3、HCl,兩者反應(yīng)生成氯化銨,氯化銨為強(qiáng)酸弱堿鹽,溶液呈酸性;溶液中銨根離子水解,溶液顯酸性,則c(Cl-)>c()>c(H+)>c(OH-)。19、分液漏斗防倒吸2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2OCl2+S2-=S↓+2Cl-①、④CO2+H2O+SiO32-=H2SiO3↓+CO32-HNO3有揮發(fā)性,也會(huì)和硅酸鈉反應(yīng)生成硅酸【解析】
(1)根據(jù)儀器結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析;氯氣溶于水,需要防倒吸;(2)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證非金屬性:Cl>S,利用氯氣與Na2S的氧化還原反應(yīng)可驗(yàn)證;(3)要證明非金屬性:N>C>Si,則利用此裝置證明最高價(jià)氧化物水化物的酸性的強(qiáng)弱順序?yàn)椋篐NO3>H2CO3>H2SiO3,硝酸有揮發(fā)性,干擾碳酸與硅酸的強(qiáng)弱比較?!驹斀狻浚?)儀器A為分液漏斗,球形干燥管D能夠防止倒吸,可以避免C中液體進(jìn)入錐形瓶中,故答案為:分液漏斗;防止倒吸;
(2)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證非金屬性:Cl>S,利用氯氣與Na2S的氧化還原反應(yīng)可驗(yàn)證,則裝置A、B、C中所裝藥品應(yīng)分別為濃鹽酸、KMnO4、Na2S溶液,燒瓶中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;裝置C中的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象為有淡黃色沉淀生成,裝置C中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為S2-+Cl2═S↓+2Cl-,故答案為:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;S2-+Cl2═S↓+2Cl-;(3)根據(jù)強(qiáng)酸制強(qiáng)酸的原理,利用稀硝酸溶解碳酸鈣,將生成的CO2通入硅酸鈉溶液中即可推斷酸性的弱順序?yàn)椋篐NO3>H2CO3>H2SiO3,即A為稀硝酸、B為碳酸鈣、C為硅酸鈉溶液;試管中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為CO2+H2O+SiO32-=H2SiO3↓+CO32-;因硝酸有揮發(fā)性,生成的CO2氣體中混有硝酸蒸氣,需要除去,否則會(huì)干擾碳酸與硅酸的強(qiáng)弱比較,故答案為:①④;CO2+H2O+SiO32-=H2SiO3↓+CO32-;HNO3有揮發(fā)性,也會(huì)和硅酸鈉反應(yīng)生成硅酸;【點(diǎn)睛】本題考查性質(zhì)實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì),涉及金屬、非金屬性強(qiáng)弱的探究,題目難度中等,明確物質(zhì)的性質(zhì)是解本題關(guān)鍵,知道金屬性、非金屬性強(qiáng)弱判斷方法,會(huì)根據(jù)物質(zhì)性質(zhì)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),試題培養(yǎng)了的分析能力及化學(xué)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α?0、ⅢⅠⅡ氫氧化鈉溶液吸收通入空氣中的二氧化碳防止空氣中的水蒸氣和二氧化碳進(jìn)入裝置Ⅰ2Na+O2Na2O2D【解析】裝置Ⅳ中盛放的溶液為氫氧化鈉,空氣進(jìn)入裝置Ⅳ,目的除去空氣中二氧化碳,然后進(jìn)入Ⅲ裝置,進(jìn)行氣體的干燥后,氣體進(jìn)入Ⅰ裝置,與金屬鈉反應(yīng),裝
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