2026屆西藏日喀則市南木林中學化學高一上期末達標檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2026屆西藏日喀則市南木林中學化學高一上期末達標檢測模擬試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列各組中的兩種物質作用時,反應物用量改變,對生成物的種類沒有影響的是()A.Al2O3溶液與NaOH溶液B.AlCl3溶液與NaOH溶液C.Na2CO3溶液與HCl溶液D.NaOH溶液與SO2氣體2、下列離子反應中,屬于氧化還原反應的是A.Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓ B.H++OH-=H2OC.2H++CO32-=H2O+CO2↑ D.Cu2++Fe=Fe2++Cu3、已知氯化碘(ICl)的性質類似于鹵素,有很強的化學活性。ICl跟Zn、H2O分別發(fā)生如下反應:2ICl+2Zn=ZnCl2+ZnI2,ICl+H2O=HCl+HIO,下列敘述正確的是()A.在Zn跟ICl的反應中,ZnCl2既是氧化產(chǎn)物又是還原產(chǎn)物B.在Zn跟ICl的反應中,ZnCl2既不是氧化產(chǎn)物又不是還原產(chǎn)物C.在H2O跟ICl的反應中,ICl既是氧化劑又是還原劑D.在H2O跟ICl的反應中,ICl既不是氧化劑又不是還原劑4、為了探究鐵及其化合物的氧化性和還原性,某同學設計如下實驗方案,其中符合實驗要求且正確的是()選項實驗操作實驗現(xiàn)象離子反應實驗結論A在氯化亞鐵溶液中滴加新制氯水淺綠色溶液變成棕黃色溶液2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-Fe2+具有氧化性B在氯化亞鐵溶液中加入鋅片淺綠色溶液變成無色溶液Fe2++Zn=Fe+Zn2+Zn具有還原性C在氯化鐵溶液中加入鐵粉棕黃色溶液變成淺綠色溶液Fe3++Fe=2Fe2+鐵單質具有還原性D在氯化鐵溶液中加入銅粉棕黃色溶液變成藍色溶液2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+Fe3+具有還原性A.A B.B C.C D.D5、為檢驗溶液里的某種離子,進行下列實驗,其中結論正確的是A.溶液中加AgNO3溶液有白色沉淀生成,再加入稀鹽酸沉淀不溶解,溶液一定含Cl-B.先滴加KSCN溶液不顯紅色,再滴加氯水后顯紅色證明某溶液中含有Fe2+C.某溶液進行焰色反應為黃色,則該溶液一定含有Na+,一定沒有K+D.溶液中加入稀HCl,產(chǎn)生使澄清石灰水變渾濁的無色氣體,則溶液中一定含CO32-6、在Na2O2與水反應中,敘述正確的是A.O2是還原產(chǎn)物B.NaOH是氧化產(chǎn)物C.Na2O2是氧化劑,水是還原劑D.Na2O2中,-1價的氧既得電子,又失電子7、一個集氣瓶的質量為20.0g,在相同狀況下,裝滿O2時質量為21.0g,裝滿A氣體時為22.0g,則A氣體的摩爾質量為()A.16g/mol B.32g/mol C.64g/mol D.128g/mol8、根據(jù)元素周期表和元素周期律,判斷下列敘述不正確的是A.氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:H2O>NH3>SiH4B.氫元素與其他元素可形成共價化合物或離子化合物C.如圖所示實驗可證明元素的非金屬性:Cl>C>SiD.用中文“”(ào)命名的第118號元素在周期表中位于第七周期0族9、鋼筆的筆頭通常由合金鋼制成,其筆頭尖端是用機器軋出的便于書寫的圓珠體。為了改變筆頭的耐磨性能,在筆頭尖端點上銥金粒,為區(qū)別于鋼筆,而叫作銥金筆,銥金筆是筆頭用黃金的合金制成、筆尖用銥的合金制成的高級自來水筆。下列說法錯誤的是()A.鋼筆的筆頭不易被氧化,耐腐蝕性能好B.銥金筆的耐磨性能比鋼筆好C.鋼筆的筆頭只含有碳和鐵兩種元素D.銥金筆經(jīng)久耐磨,書寫時彈性好,是一種理想的硬筆10、當反應條件(如溫度、濃度或物質的量等)發(fā)生改變時,下列不會引起生成物發(fā)生改變的是A.Na和O2 B.Fe和HNO3 C.AlCl3和NaOH D.Fe和Cl211、下列有關Na2CO3和NaHCO3性質的比較中,正確的是(

)A.熱穩(wěn)定性:Na2CO3<NaHCO3B.常溫時水溶性:Na2CO3<NaHCO3C.等質量的兩固體與足量的鹽酸反應,產(chǎn)生CO2的體積:NaHCO3<Na2CO3D.等濃度的溶液中滴入稀鹽酸,放出氣體的快慢:Na2CO3<NaHCO312、下列屬于合金的是A.不銹鋼餐具 B.大理石地板 C.石墨棒電極 D.水銀溫度計13、120mL濃度為1mol·L-1的Na2SO3溶液,恰好與100mL濃度為0.4mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反應,在還原產(chǎn)物中Cr元素的化合價A.+3 B.+1 C.+4 D.+214、下列實驗操作正確的是A.用濃硫酸配制一定物質的量濃度的稀硫酸時,濃硫酸溶于水后,應冷卻至室溫才能轉移到容量瓶中B.在進行蒸餾操作中,加熱一段時間后發(fā)現(xiàn)忘加碎瓷片,應采取的正確操作是立即補加C.實驗時常把氫氧化鈉固體放在托盤天平左盤的濾紙片上進行稱量D.對盛有氫氧化鐵膠體的U形管通一會兒直流電后,連接電源正極的電極附近顏色逐漸加深15、同溫同壓下,等質量的下列氣體所占有的體積最大的是A.O3 B.H2S C.CO2 D.NO16、甲、乙、丙、丁四種元素位于同一短周期,原子序數(shù)依次增加。下列判斷正確的是A.原子半徑:甲<乙<丙B.最外層電子數(shù):丙>丁C.若甲、乙、丙均是金屬,則氫氧化物堿性:甲<乙<丙D.若乙的最高價含氧酸為強酸,則丙是活潑非金屬元素二、非選擇題(本題包括5小題)17、五種短周期元素A、B、C、D、E的原子序數(shù)依次增大,A和C同族,B和D同族,C離子和B離子具有相同的電子層結構。A和B、D、E均能形成共價型化合物。A和B形成的化合物在水中呈堿性,C和E形成的化合物是日常生活中的常用調味品。回答下列問題:(1)五種元素中,原子半徑最大的是________,非金屬性最強的是________(填元素符號)。(2)由A分別和B、D、E所形成的共價型化合物中,熱穩(wěn)定性最差的是__________(用化學式表示)。(3)A、B、E形成的離子化合物電子式為____________,其中存在的化學鍵類型為____________。(4)D最高價氧化物的水化物的化學式為________________。(5)單質D在充足的單質E中燃燒,反應的化學方程式為__________________;D在不充足的E中燃燒,生成的主要產(chǎn)物的化學式為__________。(6)單質E與水反應的離子方程式為____________________。18、A、B、C、W均為中學常見的物質,它們之間有如圖所示的轉化關系(其他產(chǎn)物及反應條件已略去,反應可以在水溶液中進行)。(1)若A、B、C三種物質的焰色反應均為黃色,A俗稱苛性鈉,W為無色無味氣體,C受熱分解可轉化為B。①向B溶液中通入W生成C的離子方程式為_______________。②A溶液與C溶液反應的化學方程式為________________。(2)若A、B、C、W四種物質均為氣體,其中A、W為單質,C的摩爾質量為46g·mol-1.①B的化學式為________________。②實驗室制取B時,_____________(填“能”或“不能”)用向上排空氣法收集B。③C與水反應的化學方程式為_____________________________。(3)若A為淡黃色固體單質,W為氣體單質,B、C均為酸性氧化物。①由B生成C時,每生成1molC,消耗W的物質的量為_________________。②C溶于水形成化合物D,在加熱的情況下,D的濃溶液與A反應的化學方程式為__________。19、實驗室常用二氧化錳與濃鹽酸反應制備氯氣,裝置如圖1所示,同時證明氯氣的某些性質,裝置如圖2所示。按要求回答下列問題:(1)制備實驗開始時,先檢查裝置的氣密性。接下來的操作依次是_____(填字母)。a往燒瓶中加入粉末b加熱c分液漏斗中裝入濃鹽酸,旋開活塞往燒瓶中加入濃鹽酸(2)寫出燒瓶中反應的離子方程式___。(3)制備反應會因鹽酸濃度下降而停止,為測定反應殘余液中鹽酸的濃度,甲同學提出:與足量溶液反應,稱量生成的AgCl沉淀質量。方案不可行,原因是_____。(4)圖2中,濃硫酸的作用是____;試管A和B中出現(xiàn)的不同現(xiàn)象說明的事實是____。(5)含氯氣的尾氣必須吸收處理,裝置如圖3所示。燒杯中的吸收劑可選用___(填序號)。①飽和食鹽水②澄清石灰水③飽和NaOH溶液④飽和溶液⑤飽和溶液20、氮化鎂(Mg3N2)是一種高強度鋼冶煉的添加劑,現(xiàn)某學習小組利用下列裝置制備少量氮化鎂。已知:Ⅰ.3Mg+N2Mg3N2;Ⅱ.Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑(1)檢查該裝置氣密性的方法是___。(2)寫出裝置A中發(fā)生反應的化學方程式:___,裝置B中試劑的名稱是___。(3)反應一段時間后裝置C中黑色固體變?yōu)榧t色,并有水珠出現(xiàn)。裝置C中發(fā)生反應的化學方程式為___。(4)裝置D中FeSO4溶液的作用是___。(5)實驗過程中裝置A和F應該先加熱的是___處。(6)裝置F中有氮化鎂生成,寫出通過實驗驗證氮化鎂生成的操作及現(xiàn)象:取少量裝置F反應后的固體于試管中,___,說明其中含氮化鎂。21、A、B、C、D均為中學化學常見的純凈物,A是單質。它們之間有如下的反應關系:(1)若D物質具有兩性,②③反應均要用強堿溶液,④反應是通入過量的一種引起溫室效應的主要氣體。寫出②反應的離子方程式_________;④反應離子方程式__________。(2)若A是應用最廣泛的金屬。④反應用到A,②⑤反應均用到同一種黃綠色氣體單質。寫出A與水高溫下反應的化學方程式_______________________。④反應的離子方程式______________。D中加入氫氧化鈉的現(xiàn)象__________。(3)若A是太陽能電池用的光伏材料,B常用用于制作高檔光學器材,C、D為鈉鹽,C的水溶液俗稱泡花堿,D的溶液顯堿性。④反應也是通入一種引起溫室效應的主要氣體。寫出③反應的化學方程式________________________。⑤反應用到B,反應條件為高溫,則⑤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、A【解析】

A.Al2O3溶液與NaOH溶液生成偏鋁酸鈉和水,故A符合題意;B.AlCl3溶液與NaOH溶液,少量氫氧化鈉溶液生成氫氧化鋁沉淀,過量氫氧化鈉溶液生成偏鋁酸鈉,故B不符合題意;C.Na2CO3溶液與HCl溶液,少量鹽酸生成碳酸氫鈉,過量鹽酸生成二氧化碳氣體和水,故C不符合題意;D.NaOH溶液與SO2氣體,少量SO2氣體生成亞硫酸鈉,過量SO2氣體生成亞硫酸氫鈉,故D不符合題意。綜上所述,答案為A。2、D【解析】

發(fā)生氧化還原反應,反應前后元素化合價一定發(fā)生變化。【詳解】A.反應中沒有化合價發(fā)生變化,該反應不屬于氧化還原反應,故A不符合題意;B.反應中沒有化合價發(fā)生變化,該反應不屬于氧化還原反應,故B不符合題意;C.反應中沒有化合價發(fā)生變化,該反應不屬于氧化還原反應,故C不符合題意;D.反應中Fe元素的化合價由0價→+2價,Cu元素的化合價由+2價→0價,存在化合價的變化,該反應屬于氧化還原反應,故D符合題意;答案:D。3、D【解析】

A.2ICl+2Zn=ZnCl2+ZnI2,反應中Zn元素的化合價升高,I元素的化合價降低,則ZnI2既是氧化產(chǎn)物又是還原產(chǎn)物,ZnCl2是氧化產(chǎn)物,不是還原產(chǎn)物,故A錯誤;B.2ICl+2Zn=ZnCl2+ZnI2,反應中Zn元素的化合價升高,I元素的化合價降低,則ZnCl2是氧化產(chǎn)物,不是還原產(chǎn)物,故B錯誤;C.ICl+H2O=HCl+HIO,反應中沒有元素的化合價變化,不屬于氧化還原反應,ICl既不是氧化劑又不是還原劑,故C錯誤;D.ICl+H2O=HCl+HIO中沒有元素的化合價變化,不屬于氧化還原反應,ICl既不是氧化劑又不是還原劑,故D正確;故選D。【點睛】明確反應中元素的化合價的變化是解題的關鍵。解答本題要注意ICl中I為+1價。4、B【解析】

A項、Fe2+具有還原性,在氯化亞鐵溶液中滴加新制氯水,F(xiàn)e2+離子被氯水氧化生成Fe3+離子,溶液由淺綠色變成棕黃色,故A錯誤;B項、Fe2+具有氧化性,Zn具有還原性,在氯化亞鐵溶液中加入鋅片,鋅與Fe2+離子發(fā)生置換反應生成Fe和無色的Zn2+離子,溶液由淺綠色變成無色,故B正確;C項、氯化鐵溶液與鐵粉反應生成氯化亞鐵,反應的離子方程式為2Fe3++Fe=3Fe2+,故C錯誤;D項、氯化鐵溶液與銅粉反應生成氯化亞鐵和氯化銅,反應前氯化鐵溶液為黃色,反應后氯化亞鐵溶液為淺綠色,氯化銅溶液為淡藍色,氯化亞鐵和氯化銅的混合溶液為藍綠色,說明Fe3+具有氧化性,故D錯誤;故選B?!军c睛】氯化亞鐵中+2價的鐵為中間價態(tài),既有氧化性又有還原性,氯化鐵中+3價的鐵為高價態(tài),具有氧化性。5、B【解析】

A.氯離子、硫酸根均能與銀離子反應生成不溶于稀鹽酸的白色沉淀,不能確定溶液中有Cl-存在,選項A錯誤;B.先滴加KSCN溶液,不顯紅色,排除三價鐵離子的干擾,再滴加氯水后顯血紅色,可證明二價鐵離子存在,選項B正確;C.焰色反應焰顏色為黃色,則該溶液中一定有Na+,黃色火焰可以覆蓋K+的淺紫色火焰,故檢驗K+需通過藍色鈷玻璃觀察火焰,不能確定是否含有K+,選項C正確;D.向某溶液中加入稀鹽酸,產(chǎn)生能使澄清石灰水變渾濁的無色氣體,該氣體可能為二氧化碳或二氧化硫,原溶液中可能含有HCO3-、SO32-離子,不一定含有CO32-,選項D錯誤;答案選B。6、D【解析】

Na2O2與水發(fā)生反應:2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,反應中只有氧元素的化合價發(fā)生變化,由Na2O2中-1價降低為H2O中-2價,升高為O2中0價。【詳解】A、氧元素化合價由Na2O2中-1價升高為O2中0價,氧氣為氧化產(chǎn)物,錯誤;B、NaOH中所含元素化合價沒有發(fā)生變化,NaOH既不是氧化產(chǎn)物也不是還原產(chǎn)物,錯誤;C、過氧化鈉中的O元素為-1價,在反應中既升高又降低,Na2O2既是氧化劑又是還原劑,水既不是氧化劑也不是還原劑,錯誤;D、由Na2O2中氧元素化合價由-1價降低為H2O中-2價,升高為O2中0價,Na2O2中-1價的氧既得電子,又失電子,正確。7、C【解析】

在相同溫度和壓強下,氣體的體積相等時,物質的量也相等,則有,解得M=64g/mol,答案選C。8、C【解析】

A.C、N、O屬于同周期元素,從左至右,非金屬性依次增強,原子序數(shù)C<N<O,非金屬性O>N>C,C、Si屬于同主族元素,從上到下,非金屬性依次減弱,原子序數(shù)C<Si,非金屬性C>Si,則非金屬性O>N>Si,非金屬性越強,氫化物越穩(wěn)定,氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性H2O>NH3>SiH4,故A正確;B.H與F、Cl等形成共價化合物,與Na等形成離子化合物,則氫元素與其他元素可形成共價化合物或離子化合物,故B正確;C.利用最高價含氧酸的酸性比較非金屬性強弱,HCl不是最高價含氧酸,則不能比較Cl、C的非金屬性,故C錯誤;D.118號元素的原子序數(shù)為118,質子數(shù)為118,核外電子數(shù)為118,其原子結構示意圖為,它的原子結構中有7個電子層,最外層電子數(shù)為8,則第118號元素在周期表中位于第七周期0族,故D正確。答案為C。9、C【解析】

A.黃金不活潑;B.筆尖用銥的合金制成;C.銥金筆是筆頭用黃金的合金、筆尖用銥的合金制成的;D.合金的硬度大?!驹斀狻緼.黃金不活潑,耐腐蝕,選項A正確;B.筆尖用銥的合金制成,合金的硬度大,耐磨性能比鋼筆要好,選項B正確;C.銥金筆是筆頭用黃金的合金、筆尖用銥的合金制成的,不是純金,選項C錯誤;D.銥金筆是筆頭用黃金的合金、筆尖用銥的合金制成的,合金的硬度大,選項D正確.答案選C。10、D【解析】

A.Na和O2可以生成氧化鈉或過氧化鈉;B.Fe和HNO3可以生成硝酸鐵或硝酸亞鐵;C.AlCl3和NaOH可以生成氫氧化鋁或偏鋁酸鈉;D.Fe和Cl2反應只能生成氯化鐵。【詳解】A.鈉和氧氣在常溫下反應生成氧化鈉,在點燃時反應生成過氧化鈉,A不符合;B.鐵與稀硝酸反應;鐵過量生成硝酸亞鐵溶液,硝酸過量時兩者反應生成硝酸鐵溶液,B不符合;C.氫氧化鈉少量時生成氫氧化鋁沉淀,氫氧化鈉過量時,生成偏鋁酸鈉溶液,C不符合;D.Fe與Cl2加熱時只能生成FeCl3,D符合;綜上所述,本題選D。11、D【解析】

A.碳酸氫鈉加熱易分解生成碳酸鈉、水和CO2,則熱穩(wěn)定性:Na2CO3>NaHCO3,A錯誤;B.常溫時水溶解性:Na2CO3>NaHCO3,B錯誤;C.碳酸鈉的相對分子質量(106)大于碳酸氫鈉(84),質量相等時,碳酸氫鈉的物質的量更大,故與足量鹽酸反應產(chǎn)生CO2的量:Na2CO3<NaHCO3,C錯誤;D.根據(jù)方程式Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑可知等濃度的Na2CO3和NaHCO3溶液中滴入稀鹽酸,放出氣體的快慢:Na2CO3<NaHCO3,D正確。答案選D。12、A【解析】

【詳解】A.不銹鋼是鐵的一種合金,主要含有鐵、鉻、鎳等元素,故A正確;B.大理石的主要成分是碳酸鈣,不屬于合金,故B錯誤;C.石墨棒的成分是單質碳,不屬于合金,故C錯誤;D.水銀是汞,不屬于合金,故D錯誤;答案選A。

13、A【解析】

n(Na2SO3)=0.012L×1mol/L=0.012mol,n(K2Cr2O7)=0.01L×0.4mol/L=0.004mol,根據(jù)氧化劑和還原劑化合價升降總數(shù)相等,設Cr元素化合價降低為+x價,則有:0.012mol×(6-4)=0.004mol×2×(6-x),x=3,故選A。14、A【解析】A、容量瓶只能在常溫下使用,不能用來盛裝過冷或過熱的液體,濃硫酸溶于水放熱,溶液的溫度較高,應冷卻后在轉移到容量瓶中,故A正確;B、在進行蒸餾操作中,加熱一段時間后發(fā)現(xiàn)忘加碎瓷片,應采取的正確操作是立即停止加熱,待冷卻后再補加碎瓷片,故B錯誤;C、氫氧化鈉具有吸水性,實驗時常把氫氧化鈉固體放在托盤天平左盤的小燒杯中進行稱量,故C錯誤;D、氧化鐵膠體的膠粒帶正電荷,對盛有氫氧化鐵膠體的U形管通一會兒直流電后,連接電源負極的電極附近顏色逐漸加深,故D錯誤;故選A。15、D【解析】

同溫同壓下,氣體的體積與物質的量成正比,物質的量越大,體積越大?!驹斀狻考僭O四種氣體的質量均為m,O3的物質的量為,H2S的物質的量為,CO2的物質的量為,NO的物質的量為,所以D最大。答案選D。16、D【解析】

同一周期,越往右原子序數(shù)越大,原子半徑越??;最外層電子數(shù)越多。金屬性越弱,非金屬性越強,據(jù)此分析。【詳解】A.原子半徑應為:甲>乙>丙,故A錯誤。B.最外層電子數(shù)應為:丙<丁,故B錯誤。C.若甲、乙、丙均是金屬,金屬性越強,其氫氧化物堿性越強。則氫氧化物堿性:甲>乙>丙,故C錯誤;D.丙的非金屬性比乙強,若乙的最高價含氧酸為強酸,則丙是比乙更活潑的非金屬元素,故D正確;故選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、NaClPH3離子鍵和共價鍵H3PO42P+5Cl22PCl5PCl3Cl2+H2O=H++Cl-+HClO【解析】

五種短周期元素A、B、C、D、E的原子序數(shù)依次增大,A和B形成的化合物在水中呈堿性,則該化合物為氨氣,因此A為H元素,B為N元素;A和C同族,B和D同族,C離子和B離子具有相同的電子層結構,則C為Na元素、D為P元素;A和B、D、E均能形成共價型化合物,C和E形成的化合物是日常生活中的常用調味品,則E為Cl元素,據(jù)此進行解答?!驹斀狻扛鶕?jù)上述分析可知:A是H,B是N,C是Na,D是P,E是Cl元素。(1)原子核外電子層越多、原子半徑越大;當原子核外電子層數(shù)相同時,元素的核電荷數(shù)越小,原子半徑越大,因此在上述元素中,Na原子半徑最大;在同一周期中,原子序數(shù)越大,元素的非金屬性越強,在同主族中,原子序數(shù)越大,元素的非金屬性越弱,故非金屬性最強的元素是Cl;(2)非金屬性Cl>P、N>P,元素的非金屬性越弱,其形成的簡單氫化物的穩(wěn)定性就越差;在P、N、Cl三種元素中,P的非金屬性最弱,因此熱穩(wěn)定性最差的是為PH3;(3)H、N、Cl三種元素形成的離子化合物是NH4Cl,NH4+與Cl-之間通過離子鍵結合,在NH4+中N與H原子之間通過共價鍵結合,所以氯化銨中含有離子鍵和共價鍵,其電子式為:;(4)P元素原子最外層有5個電子,最高化合價為+5價,所以P元素的最高價氧化物的水化物的化學式為H3PO4;(5)P在充足的氯氣中燃燒生成五氯化磷,反應的化學方程式為:2P+5Cl22PCl5;P在不足量的氯氣中燃燒,其主要生成物為PCl3;(6)E的單質為氯氣,氯氣與水反應生成鹽酸與次氯酸,HClO為弱酸,該反應的離子方程式為:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO?!军c睛】本題考查了元素的位置、結構與性質的關系及應用。根據(jù)元素的原子結構特點及相互關系推斷元素為解答的關鍵,元素的原子結構決定元素的性質,元素在周期表的位置反映了元素的原子結構特點及元素性質的變化規(guī)律。側重考查學生對元素周期律的應用及分析、推斷及應用能力。18、CO32-+H2O+CO2=2HCO3-NaOH+NaHCO3=Na2CO3+H2ONO不能3NO2+H2O=2HNO3+NO0.5molS+2H2SO4(濃)=3SO2↑+2H2O【解析】

(1)若A、B、C的焰色反應均為黃色,則A、B、C中均含有鈉元素,A俗稱苛性鈉,則A為NaOH,W為無色氣體,C受熱分解可以轉化為B,由轉化關系可知W為CO2,B為碳酸鈉,C為碳酸氫鈉,據(jù)此分析;(2)若A、B、C、W均為氣體,其中A、W為單質,C的摩爾質量為46g/mol,則C為NO2,由轉化關系可知A為N2、W為O2、B為NO,據(jù)此分析;(3)若A為淡黃色固體單質,則A為硫,W為氣體單質,B、C為酸性氧化物,由轉化關系可知W為O2、B為SO2、C為SO3,據(jù)此分析?!驹斀狻浚?)若A、B、C的焰色反應均為黃色,則A、B、C中均含有鈉元素,A俗稱苛性鈉,則A為NaOH,W為無色氣體,C受熱分解可以轉化為B,由轉化關系可知W為CO2,B為碳酸鈉,C為碳酸氫鈉,據(jù)此分析:①向碳酸鈉溶液中通入CO2生成碳酸氫鈉的離子方程式為:CO32-+H2O+CO2=2HCO3-;②NaOH溶液和碳酸氫鈉溶液反應的化學方程式為:NaOH+NaHCO3=Na2CO3+H2O。故答案為CO32-+H2O+CO2=2HCO3-;NaOH+NaHCO3=Na2CO3+H2O;(2)若A、B、C、W均為氣體,其中A、W為單質,C的摩爾質量為46g/mol,則C為NO2,由轉化關系可知A為N2、W為O2、B為NO,據(jù)此分析:①B的化學式為NO;②因為NO和空氣中的O2反應生成NO2,則實驗室制取B(NO)時,不能用向上排氣法收集B;③NO2與水反應的化學方程式為:3NO2+H2O=2HNO3+NO。故答案為①NO;②不能;③3NO2+H2O=2HNO3+NO;(3)若A為淡黃色固體單質,則A為硫,W為氣體單質,B、C為酸性氧化物,由轉化關系可知W為O2、B為SO2、C為SO3,據(jù)此分析:①由SO2生成SO3的化學方程式為2SO2+O22SO3,每生成1molC(SO3),消耗W(O2)的物質的量為0.5mol;②SO3溶于水生成化合物D(H2SO4),在加熱條件下,濃硫酸與硫發(fā)生氧化還原反應,生成二氧化硫和水,化學方程式為:S+2H2SO4(濃)3SO2↑+2H2O。故答案為0.5mol;S+2H2SO4(濃)3SO2↑+2H2O?!军c睛】本題考查元素化合物的推斷,涉及Na、N、S元素單質及其化合物性質與轉化,需要學生熟練掌握元素化合物知識,把握反應的規(guī)律,注意相關基礎知識的積累。19、acbMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O氯化錳和鹽酸都能與硝酸銀反應生成氯化銀沉淀,稱量生成的AgCl質量,只能求出氯離子的量,而不能求出剩余鹽酸的濃度干燥氯氣氯氣無漂白性,次氯酸有漂白性③④【解析】

(1)依據(jù)儀器的名稱和用途解答,檢查氣密性后先向燒瓶中加入二氧化錳再用分液漏斗加入濃鹽酸加熱反應制取氯氣;(2)濃鹽酸與二氧化錳在加熱條件下反應生成氯氣、氯化錳和水,(3)二氧化錳與濃鹽酸反應生成氯化錳,氯化錳也會與硝酸銀反應,所以方案不可行;(4)濃硫酸有吸水性,可以干燥氯氣;依據(jù)干燥的有色布條不褪色,濕潤的有色布條褪色,對比說明具有漂白性的不是氯氣;(5)氯氣在飽和食鹽水中溶解度較低,澄清石灰水濃度低,飽和亞硫酸鈉溶液容易和氯氣反應生成二氧化硫,所以都不適合作為氯氣的吸收劑?!驹斀狻?1)實驗室用濃鹽酸與二氧化錳反應制備氯氣,濃鹽酸放在分液漏斗中,制備實驗開始時,先檢查裝置氣密性,后先向燒瓶中加入二氧化錳再用分液漏斗加入濃鹽酸加熱反應制取氯氣;故答案為:acb;(2)濃鹽酸與二氧化錳在加熱條件下反應生成氯氣、氯化錳和水,離子方程式為:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;故答案為:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)氯化錳和鹽酸都能與硝酸銀反應生成氯化銀沉淀,稱量生成的AgCl質量,只能求出氯離子的量,而不能求出剩余鹽酸的濃度;故答案為:氯化錳和鹽酸都能與硝酸銀反應生成氯化銀沉淀,稱量生成的AgCl質量,只能求出氯離子的量,而不能求出剩余鹽酸的濃度;(4)濃硫酸有吸水性,可以干燥氯氣;干燥的有色布條不褪色,濕潤的有色布條褪色,說明具有漂白性的不是氯氣,而是次氯酸,故答案為:干燥氯氣;氯氣無漂白性,次氯酸有漂白性;(5)氯氣在飽和食鹽水中溶解度較低,澄清石灰水濃度低,飽和亞硫酸鈉溶液容易和氯氣反應生成二氧化硫,所以都不適合作為氯氣的吸收劑,飽和NaOH溶液與飽和碳酸鈉溶液都能與氯氣反應,且產(chǎn)物不污染空氣,所以可以用來吸收氯氣;故答案為:③④?!军c睛】本題(5)注意亞硫酸鈉雖然在溶液中能和氯氣發(fā)生氧化還原反應而把氯氣吸收,但是如果亞硫酸鈉過量的話,上一步生成的鹽酸會與亞硫酸鈉反應產(chǎn)生二氧化硫而污染環(huán)境。20、在裝置A處微微加熱,G處出現(xiàn)氣泡,(停止微熱后,G中導管內出現(xiàn)一段水柱)Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+H2O堿石灰3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O吸收裝置中的O2,以免O2與Mg發(fā)生反應A加入少量水,微熱,用濕潤的紅色石蕊試紙于試管口檢驗所得氣體,若氣體變藍【解析】

(1)用加熱法檢查該裝置氣密性;(2)裝置A中氯化銨和氫氧化鈣在加熱條件下生成氯化鈣、氨氣、水;裝置B的作用是除去氨氣中的水蒸氣;(3)反應一段時間后裝置C中黑色氧化銅固體變?yōu)榧t色,并有水珠出現(xiàn),說明氨氣與氧化銅反應生成銅、氮氣、水;(4)FeSO4具有還原性,能吸收空氣中的氧氣;(5)為防止氧氣與鎂反應,應先通一段時間的氨氣,排出裝置中的空氣;(6)根據(jù)Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑,檢驗Mg3N2的存在。【詳解】(1).在裝置A處微微加熱,G處出現(xiàn)氣泡,停止微熱后,G中導管內出現(xiàn)一段水柱,說明裝置氣密性良好;(2)裝置A中氯化銨和氫氧化鈣在加熱條件下生成氯化鈣、氨氣、水,反應方程式是Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+H2O;裝置B的作用是除去氨氣中的水蒸氣,裝置B中試劑的名稱是堿石灰;(3)反應一段時間后裝置C中黑色氧化銅固體變?yōu)榧t色,并有水珠出現(xiàn),說明氨氣與氧化銅反應生成銅、氮氣、水,反應方程式是3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O;(4)FeSO4具有還原性,能吸收空氣中的氧氣,裝置D中FeSO4溶液的作用是吸

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