2026屆貴州省銅仁市德江一中高三化學第一學期期中統(tǒng)考試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2026屆貴州省銅仁市德江一中高三化學第一學期期中統(tǒng)考試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、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.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、常溫下,下列各組離子在指定溶液中一定能大量共存的是A.水電離產(chǎn)生的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液:K+、Na+、ClO-、I-B.c(H+)/c(OH-)=1×10-12的溶液:K+、AlO2-、CO32-、Na+C.硫化鈉溶液:Cu2+、SO32-、Br-、H+D.pH=13的溶液:AlO2-、Cl-、HCO3-、SO32-2、氮及其化合物的轉化過程如下圖所示,其中如圖為反應①過程中能量變化的曲線圖。下列分析合理的是A.如圖中c曲線是加入催化劑a時的能量變化曲線B.反應①的熱化學方程式為:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92kJ/molC.在反應②中,若有1.25mol電子發(fā)生轉移,則參加反應的NH3的體積為5.6LD.催化劑a、b能提高化學反應①、②的化學反應速率和平衡轉化率3、化學與生活息息相關,下列說法不正確的是()A.二氧化硫是主要的大氣污染物,能形成酸雨,其pH小于5.6B.中國瓷器馳名世界,它是以黏土為原料,經(jīng)高溫燒結而成C.凡是含有食品添加劑的食物對人體健康均有害D.河南安陽出土的司母戊鼎充分體現(xiàn)了我國光輝的古代科技,它屬于銅合金4、化學與生活密切相關,下列說法正確的是A.含有食品添加劑的食物對人體健康均有害B.玻璃和氮化硅陶瓷都屬于新型無機非金屬材料C.侯氏制堿法的工藝過程中主要應用了物質(zhì)熔沸點的差異D.“地溝油”禁止食用,但處理后可用來制肥皂和生物柴油5、CH3OH是重要的化工原料,工業(yè)上用CO與H2在催化劑作用下合成CH3OH,其反應為:CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)。按n(CO):n(H2)=1:2,向密閉容器中充入反應物,測得平衡時混合物中CH3OH的體積分數(shù)在不同壓強下隨溫度的變化如圖所示。下列說法中,正確的是A.p1<p2B.該反應的ΔH>0C.平衡常數(shù):K(A)=K(B)D.在C點時,CO轉化率為75%6、硫化氫能與二氧化硫反應,說明硫化氫具有A.還原性 B.氧化性 C.酸性 D.不穩(wěn)定性7、下列物質(zhì)的保存方法正確的是①少量金屬鈉保存在冷水中②濃硝酸盛放在無色試劑瓶中③少量金屬鉀保存在煤油中④氫氧化鈉溶液盛放在帶有橡膠塞的試劑瓶中⑤氯水存放在帶玻璃塞的無色細口瓶中⑥碳酸鈉固體保存在帶橡膠塞的細口瓶中A.②③④ B.③④⑥ C.③④ D.①③④8、將19.4gCO2和水蒸氣組成的混合氣體緩慢通過足量的Na2O2,最后收集到5.6L的氣體(標準狀況),下列說法錯誤的是A.19.4g該混合氣體物質(zhì)的量是0.5molB.反應中轉移電子數(shù)目是0.5NAC.反應中的氧化劑、還原劑均是Na2O2D.混合氣體中n(CO2):n(H2O)=1:49、下列說法中不正確的有①小蘇打是面粉發(fā)酵粉的主要成分之一②鋁制餐具,可長時間存放酸性或堿性食物③可用酸性高錳酸鉀檢驗FeCl3溶液中是否含有FeCl2④鍍鋅鐵的鍍層破損后,鍍層仍然對鐵起保護作用⑤分解高錳酸鉀制氧氣后,殘留在試管內(nèi)的黑色物質(zhì)可用稀鹽酸洗滌⑥臭氧和氧氣互為同素異形體,它們之間的轉化為物理變化⑦SO2中混有的少量HCl氣體可以用飽和亞硫酸氫鈉溶液除去⑧檢驗NH4+時,往試管中加入NaOH溶液,微熱、用濕潤的藍色石蕊試紙檢驗逸出的氣體⑨鋼鐵水閘可用犧牲陽極的陰極保護法防護,即與電源的負極相連防止其腐蝕⑩施肥時,農(nóng)家肥草木灰(有效成分K2CO3)不能與氮肥(NH4Cl)混合使用A.5個 B.6個 C.7個 D.8個10、甲、乙、丙、丁是由H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH-、Cl-、HCO離子中的兩種組成(可重復選用),可以發(fā)生如圖轉化,下列說法正確的是()A.甲為AlCl3,乙為NaHCO3B.溶液丙中還可以大量共存的離子有:I-、NO、SOC.在甲中滴加丁開始反應的離子方程式:HCO+Ba2++OH-=BaCO3↓+H2OD.白色沉淀A可能溶解在溶液D中11、H2O2分解速率受多種因素影響。實驗測得70℃時不同條件下H2O2濃度隨時間的變化如圖所示。下列說法錯誤的是()A.圖甲表明,其他條件相同時,H2O2濃度越大,其分解速率越快B.圖乙表明,其他條件相同時,溶液pH越大,H2O2分解速率越快C.圖丙表明,少量Mn2+存在時,溶液堿性越強,H2O2分解速率越快D.圖丙和圖丁表明,堿性溶液中,Mn2+對H2O2分解速率的影響大12、由氧化銅、氧化鐵組成的混合物ag,加入2mol·L-1的硫酸50mL時固體恰好完全溶解。若將ag該混合物在足量的一氧化碳中加熱充分反應,冷卻后固體質(zhì)量為A.無法計算 B.a(chǎn)g C.(a-1.6)g D.(a-3.2)g13、已知有機物M的結構如圖所示。關于M的描述正確的是A.分子式為C11H7O2ClB.1molM與H2發(fā)生加成反應時,最多消耗5molH2C.1molM與溴水發(fā)生加成反應時,最多消耗4molBr2D.1molNaOH溶液發(fā)生反應時,最多消耗2molNaOH14、下列裝置和操作能達到實驗目的的是()A.實驗I:制取并收集氫氣 B.實驗II:驗證葡萄糖的還原性C.實驗III:實驗室制氨氣并收集干燥的氨氣 D.實驗Ⅳ:檢查堿式滴定管是否漏液15、下列裝置或操作不能達到實驗目的的是A.實驗室制氯氣 B.氫氧化亞鐵的制取 C.氨氣的制取 D.檢查裝置氣密性16、(NH4)2SO3氧化是氨法脫硫的重要過程。某小組在其他條件不變時,分別研究了一段時間內(nèi)溫度和(NH4)2SO3初始濃度對空氣氧化(NH4)2SO3速率的影響,結果如圖。下列說法不正確的是A.60℃之前,氧化速率增大與溫度升高化學反應速率加快有關B.60℃之后,氧化速率降低可能與O2的溶解度下降及(NH4)2SO3受熱易分解有關C.(NH4)2SO3初始濃度增大到一定程度,氧化速率變化不大,與SO32-水解程度增大有關D.(NH4)2SO3初始濃度增大到一定程度,氧化速率變化不大,可能與O2的溶解速率有關二、非選擇題(本題包括5小題)17、A、D、E、W是中學常見的四種元素,原子序數(shù)依次增大,A的原子最外層電子數(shù)是次外層的2倍,D的氧化物屬于兩性氧化物,D、E位于同周期,A、D、E的原子最外層電子數(shù)之和為14,W是人體必需的微量元素,缺乏W會導致貧血癥狀。(1)W在元素周期表中的位置是___。A與E組成的化合物是常用的溶劑,寫出其電子式___。(2)下列事實能用元素周期表相應規(guī)律解釋的是(填字母序號)___。a.D的最高價氧化物對應水化物的堿性弱于Mg(OH)2b.E的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性小于HFc.A的單質(zhì)能與二氧化硅高溫下制得粗品硅單質(zhì)(3)WE3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板,反應的離子方程式為____。(4)①工業(yè)上用電解法制備D的單質(zhì),反應的化學方程式為___。②家用“管道通”的有效成分是燒堿和D的單質(zhì),使用時需加入一定量的水,此時發(fā)生反應的化學方程式為____。(5)W的單質(zhì)可用于處理酸性廢水中的NO3-,使其轉換為NH4+,同時生成有磁性的W的氧化物X,再進行后續(xù)處理,上述反應的離子方程式為__。上述W的氧化物X能與D的單質(zhì)反應,寫出該反應的化學方程式為__。18、A、B、C、D均為短周期主族元素,且原子序數(shù)一次遞增。A是地殼中含量最多的元素,B是短周期中金屬性最強的元素,C與D位置相鄰,D是同周期元素中原子半徑最小的元素。完成下列填空:(1)A在周期表中的位置為第____周期______族,A原子的最外層電子排布式為____,A原子核外共有____個不同運動狀態(tài)的電子。(2)B、C、D三種元素形成簡單離子其半徑大小的____________。(用個離子符號表示)(3)A、B形成化合物的電子式____;這些化合物中所含的化學鍵有____(4)非金屬性的強弱:C______D(填“強于”、“弱于”、“無法比較”),試從原子結構的角度解釋其原因。_____請用一個方程式證明A與C的非金屬性的強弱____。19、工業(yè)上常利用含硫廢水生產(chǎn)Na2S2O3,原理是S+Na2SO3Na2S2O3(Na2S2O3稍過量,且該反應的速率較慢;在酸性條件下,Na2S2O3會自身發(fā)生氧化還原反應生成SO2)。實驗室可用如圖裝置(略去部分夾持儀器)模擬生產(chǎn)過程。(1)Na2S2O3中硫元素的化合價_______________。(2)儀器a的名稱______________,裝置A中產(chǎn)生氣體的化學方程式為_________________________。(3)裝置B的作用除觀察SO2的生成速率外,長頸漏斗的作用是______________________________。(4)裝置C中需控制在堿性環(huán)境,否則產(chǎn)品發(fā)黃(生成黃色物質(zhì)),用離子方程式表示其原因_________。(5)裝置D用于處理尾氣,可選用的最合理裝置(夾持儀器已略去)為___________(填字母)。20、某研究性學習小組請你參與“研究鐵與水反應所得固體物質(zhì)的成分、性質(zhì)及再利用”實驗探究,并共同解答下列問題:探究一設計如圖所示裝置進行“鐵與水反應”的實驗。(1)硬質(zhì)玻璃管中發(fā)生反應的化學方程式為_______________(2)反應前A中投放碎瓷片的目的是_________________(3)裝置E中的現(xiàn)象是_____________________探究二設計如下實驗方案確定反應后硬質(zhì)玻璃管中黑色固體的成分。(4)待硬質(zhì)玻璃管B冷卻后,取少許其中的固體物質(zhì)溶于________后,將所得溶液分成兩份,其中一份滴加幾滴KSCN溶液,若溶液變紅色,推斷硬質(zhì)玻璃管B中固體物質(zhì)的成分為_____(選填序號,下同);若溶液未變紅色,推斷硬質(zhì)玻璃管B中固體物質(zhì)的成分為________。①一定有Fe3O4②一定有Fe③只有Fe3O4④只有Fe21、NaI用作制備無機和有機碘化物的原料,也用于醫(yī)藥和照相等,工業(yè)利用碘、氫氧化鈉和鐵屑為原料可生產(chǎn)NaI,其生產(chǎn)流程如下圖。(1)碘元素在周期表中的位置為______________________。(2)反應①的離子方程式為___________________________________________。(3)反應②加入過量鐵屑的目的是_________________,過濾所得固體1中除剩余鐵屑外,還有紅褐色固體,則加入鐵屑時發(fā)生反應的化學方程式為____________________________________。(4)溶液2中除含有H+外,一定還含有的陽離子是_______________;試設計實驗驗證溶液2中該金屬陽離子的存在:___________________________________________。(5)溶液2經(jīng)一系列轉化可以得到草酸亞鐵晶體(FeC2O4·2H2O,相對分子質(zhì)量180),稱取3.60g草酸亞鐵晶體,用熱重法對其進行熱分解(隔絕空氣加熱),得到剩余固體的質(zhì)量隨溫度變化的曲線如右圖所示:①分析圖中數(shù)據(jù),根據(jù)信息寫出過程I發(fā)生的化學方程式:_________________________________。②300℃時剩余固體只含一種成分且是鐵的氧化物,寫出過程II發(fā)生的化學方程式:________________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【詳解】A.水電離產(chǎn)生的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液可能為酸,也可能為堿,酸性時,H+、ClO-、I-不能大量共存,A錯誤;B.c(H+)/c(OH-)=1×10-12的溶液呈堿性,OH-、K+、AlO2-、CO32-、Na+不反應,能大量共存,B正確;C.硫化鈉溶液中含有大量的S2-,Cu2+與S2-反應生成不溶于一般性酸的CuS沉淀,不能大量共存,C錯誤;D.pH=13的溶液呈堿性,OH-與HCO3-不能大量共存,D錯誤;答案為B。【點睛】酸、堿對水的電離有抑制作用,水電離產(chǎn)生的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液可能為酸,也可能為堿。2、B【詳解】A.使用催化劑能夠降低反應的活化能,加快反應速率,所以曲線d是加入催化劑a時的能量變化曲線,A錯誤;B.根據(jù)圖示可知反應物比生成物的能量高出600kJ-508kJ=92kJ,故反應①的熱化學方程式為:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92kJ/mol,B正確;C.未指明氣體所處條件,因此不能根據(jù)電子轉移的物質(zhì)的量確定氣體的體積,C錯誤;D.催化劑能加快化學反應的反應速率,但不能使化學平衡發(fā)生移動,因此不能改變物質(zhì)的平衡轉化率,D錯誤;故合理選項是B。3、C【解析】A.酸雨pH小于5.6;B.瓷器是以黏土為原料的硅酸鹽產(chǎn)品;C.并非所有含有食品添加劑的食物對人體健康均有害;D.司母戊鼎屬于銅合金;【詳解】A.通常情況下正常雨水因溶解二氧化碳而導致雨水pH約為5.6,當pH小于5.6時,為酸雨,二氧化硫可形成硫酸型酸雨,故A項正確;B.瓷器屬于硅酸鹽產(chǎn)品,它是以黏土為原料,經(jīng)高溫燒結而成,故B項正確;C.我國把營養(yǎng)強化劑也歸為食品添加劑的范疇,包括對人體有益的某些氨基酸類,鹽類,礦物質(zhì)類,膳食纖維等,并非所有含有食品添加劑的食物對人體健康均有害,故C項錯誤;D.司母戊鼎屬于銅合金,故D項正確。綜上,本題選C。4、D【解析】A、合理使用食品添加劑,對豐富食品生產(chǎn)和促進人體健康有好處,可以食用,但不能過量,選項A錯誤;B、玻璃是傳統(tǒng)無機非金屬材料,氮化硅陶瓷都屬于新型無機非金屬材料,選項B錯誤;C.侯氏制堿法的工藝過程中主要應用了物質(zhì)的溶解度的差異,選項C錯誤;D.“地溝油”的成分是油脂,可從地溝油中提煉出油脂作為生物柴油,堿性條件下的水解反應生成肥皂,選項D正確;答案選D。5、D【分析】A.增大壓強平衡向正反應方向移動;B.由圖可知,升高溫度,平衡逆向移動,該反應的△H<0;C.平衡常數(shù)只與溫度有關;D.設向密閉容器充入了1molCO和2molH2,利用三段法進行數(shù)據(jù)分析計算.【詳解】A.由300℃時,增大壓強,平衡正向移動,CH3OH的體積分數(shù)增大,所以p1>p2,故A錯誤;B.圖可知,升高溫度,CH3OH的體積分數(shù)減小,平衡逆向移動,則該反應的△H<0,故B錯誤;C.A、B處的溫度不同,平衡常數(shù)與溫度有關,故平衡常數(shù)不等,故C錯誤;D.設向密閉容器充入了1molCO和2molH2,CO的轉化率為x,則CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)起始120變化x2xx結束1-x2-2xx在C點時,CH3OH的體積分數(shù)=x/(1-x+2-2x+x)=0.5,解得x=0.75,故D正確;故選D。6、A【詳解】硫化氫能與二氧化硫反應生成硫和水,硫化氫中硫元素化合價由-2價變?yōu)?價,被氧化,體現(xiàn)硫化氫的還原性,答案選A?!军c睛】7、C【詳解】①少量金屬鈉保存在煤油中,①錯誤;②濃硝酸見光易分解,盛放在棕色試劑瓶中,②錯誤;③少量金屬鉀保存在煤油中,④正確;④氫氧化鈉溶液盛放在帶有橡膠塞的試劑瓶中,④正確;⑤氯水見光易分解,存放在帶玻璃塞的棕色試劑瓶中,⑤錯誤;⑥碳酸鈉固體保存在帶橡膠塞的廣口瓶中,⑥錯誤,答案選C。8、D【分析】Na2O2足量,最后收集到5.6L的氣體(標準狀況)為氧氣,n(O2)==0.25mol,根據(jù)方程式2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,CO2和水蒸氣的總物質(zhì)的量為0.5mol。【詳解】A.分析可知,19.4g該混合氣體物質(zhì)的量是0.5mol,A說法正確;B.反應中氧氣為過氧化鈉中的氧原子升高生成,則轉移電子數(shù)目=0.25mol×2×NAmol-1=0.5NA,B說法正確;C.反應中過氧化鈉中的氧原子部分化合價升高,部分化合價降低,故氧化劑、還原劑均是Na2O2,C說法正確;D.混合氣體的平均摩爾質(zhì)量為38.8g/mol,根據(jù)十字相交法,,則n(CO2):n(H2O)=4:1,D說法錯誤;答案為D。9、B【詳解】①小蘇打是碳酸氫鈉,與酸反應放出二氧化碳,碳酸氫鈉是面粉發(fā)酵粉的主要成分之一,故①正確;②鋁和酸、堿均能反應,鋁制餐具不能長時間存放酸性或堿性食物,故②錯誤;③Fe2+、Cl-都能使高錳酸鉀溶液褪色,不能用酸性高錳酸鉀檢驗FeCl3溶液中是否含有FeCl2,故③錯誤;④鋅的活潑性大于鐵,鍍鋅鐵的鍍層破損后,鍍層仍然對鐵起保護作用,故④正確;⑤分解高錳酸鉀制氧氣后,殘留在試管內(nèi)的黑色物質(zhì)中含有二氧化錳,二氧化錳和稀鹽酸不反應,故⑤錯誤;⑥臭氧和氧氣互為同素異形體,它們之間的轉化為化學變化,故⑥錯誤;⑦SO2和飽和亞硫酸氫鈉溶液不反應,HCl氣體可以和亞硫酸氫鈉溶液反應生成SO2,SO2中混有的少量HCl氣體可以用飽和亞硫酸氫鈉溶液除去,故⑦正確;⑧檢驗NH4+時,往試管中加入NaOH溶液,微熱、用濕潤的紅色石蕊試紙檢驗逸出的氣體,故⑧錯誤;⑨鋼鐵水閘可用外接電流陰極保護法防護,即與電源的負極相連防止其腐蝕,故⑨錯誤;⑩K2CO3溶液呈堿性,K2CO3與NH4Cl混合能放出氨氣,農(nóng)家肥草木灰(有效成分K2CO3)不能與氮肥(NH4Cl)混合使用,故⑩正確;不正確的有6個,故選B。10、D【分析】由甲溶液能和乙溶液反應生成白色沉淀A、無色氣體B和氯化鈉可知,甲和乙能發(fā)生雙水解反應生成沉淀和氣體,則氣體B為二氧化碳、沉淀A為氫氧化鋁,由甲溶液與丙溶液反應生成氣體B和NaCl可知,甲為碳酸氫鈉、乙為氯化鋁、溶液丙為鹽酸;由甲溶液與丁溶液反應生成白色沉淀C和無色溶液D可知,丁為氫氧化鋇。【詳解】A.由分析可知,甲應為碳酸氫鈉,乙為氯化鋁,故A錯誤;B.由分析可知,溶液丙為鹽酸,酸性條件下硝酸根具有強氧化性,能與碘離子發(fā)生氧化還原反應,不能大量共存,故B錯誤;C.向碳酸氫鈉溶液中滴加氫氧化鋇溶液,過量碳酸氫鈉溶液與氫氧化鋇溶液反應生成碳酸鋇沉淀、碳酸鈉和水,反應的離子方程式:2HCO+Ba2++2OH-=BaCO3↓++2H2O,故C錯誤;D.由分析可知,白色沉淀A為氫氧化鋁,碳酸氫鈉溶液與過量氫氧化鋇溶液反應生成碳酸鋇沉淀、氫氧化鈉和水,溶液D可能為氫氧化鈉溶液,氫氧化鋁為兩性氫氧化物,能溶于強堿氫氧化鈉溶液,故D正確;故選D。11、C【詳解】A.圖甲中溶液的pH相同,但濃度不同,濃度越大,相同時間內(nèi)濃度的變化量越大,由此可知:其他條件相同時,H2O2濃度越大,H2O2分解速率越快,A正確;B.圖乙中H2O2濃度相同,但加入NaOH濃度不同,說明溶液的pH不同,NaOH濃度越大,相同時間內(nèi)雙氧水濃度變化量越大,由此得出:當H2O2濃度相同時,溶液的pH越大,H2O2分解速率越快,B正確;C.由圖丙可知,少量Mn2+存在時,1.0mol/LNaOH條件下對應的H2O2分解速率要小于0.1mol/LNaOH時的分解速率,因此并不是堿性越強,H2O2分解速率越快,C錯誤;D.圖丁中溶液的pH相同,Mn2+濃度越大,相同時間內(nèi)雙氧水濃度變化量越大,圖丙中說明催化劑的催化效率受溶液的pH值影響,由此得出:堿性溶液中,Mn2+對H2O2分解速率的影響大,D正確。答案選C。12、C【分析】氧化銅和氧化鐵組成的混合物與硫酸反應恰好完全溶解,說明硫酸的物質(zhì)的量恰好等于原氧化物中的氧原子的物質(zhì)的量。【詳解】氧化銅和氧化鐵組成的混合物與硫酸反應恰好完全溶解,說明硫酸的物質(zhì)的量恰好等于原氧化物中的氧原子的物質(zhì)的量,當混合物被一氧化碳還原,則固體質(zhì)量等于原固體質(zhì)量-氧原子質(zhì)量,硫酸的物質(zhì)的量為0.05×2=0.1mol,則固體的質(zhì)量為a-16×0.1=a-1.6,故C正確。13、D【詳解】A.由結構式,分子式為C11H11O2Cl,故A錯誤;B.酯基不能與氫氣加成,1molM與H2發(fā)生加成反應時,最多消耗4molH2,故B錯誤;C.M中只有1個碳碳雙鍵能與溴水發(fā)生加成反應,1molM與溴水發(fā)生加成反應時,最多消耗1molBr2,故C錯誤;D.1mo1NaOH溶液發(fā)生反應時,鹵原子和酯基各消耗1molNaOH,最多消耗2molNaOH,故D正確;故選D。14、C【解析】A.實驗I:可以制取氫氣,但是由于收集氣體的試管管口是封閉的,因此不能用于收集氫氣,錯誤;B.實驗II:驗證葡萄糖的還原性,滴加氫氧化銅懸濁液的膠頭滴管不能伸入到試管內(nèi),而且還需要加入煮沸才可以,錯誤;C.實驗III:根據(jù)制取原理及氨氣的性質(zhì)可以用該裝置實驗室制氨氣并收集干燥的氨氣,這樣既能收集氨氣也環(huán)保,正確;D.實驗Ⅳ:檢查堿式滴定管是否漏液應該使堿式滴定管的尖嘴垂直向下,看是否漏液,錯誤;故選C。15、C【分析】A、二氧化錳將氯離子氧化,制取氯氣;B、用苯作液封、將盛氫氧化鈉的膠頭滴管插入液面以下,可以達到防氧化的作用;C、氯化銨分解后在管口又重新化合生成氯化銨固體;D、長頸漏斗和燒瓶中形成穩(wěn)定的液面差?!驹斀狻緼、二氧化錳將氯離子氧化,加熱濃鹽酸和二氧化錳的混合物可以制取氯氣,故A正確;B、用苯作液封、將盛氫氧化鈉的膠頭滴管插入液面以下,都可以達到防止亞鐵離子被氧化的作用,故B正確;C、氯化銨分解后在管口又重新化合生成氯化銨固體,無法收集到氨氣,故C錯誤;D、長頸漏斗和燒瓶中形成穩(wěn)定的液面差,說明氣密性良好,故D正確。故選C。16、C【分析】A、溫度越高,氧化速率越快;B、反應物濃度降低,反應速率降低;C、SO32-水解不影響溶液中+4價硫的總濃度;D、當亞硫酸銨的濃度增大到一定程度后,亞硫酸根離子被氧化的速率大于氧氣的溶解速率。【詳解】A、溫度越高,氧化速率越快,60℃之前,氧化速率增大與溫度升高化學反應速率加快有關,故A正確;B、反應物濃度降低,反應速率降低,溫度升高后O2的溶解度下降及(NH4)2SO3受熱易分解,均使反應物濃度降低,故B正確;C、SO32-水解不影響溶液中+4價硫的總濃度,故C錯誤;D、當亞硫酸銨的濃度增大到一定程度后,亞硫酸根離子被氧化的速率大于氧氣的溶解速率,因氧氣的溶解速率較小導致亞硫酸根離子的氧化速率變化不大。故D正確;故選C。【點睛】本題考查外界條件對化學反應速率的影響,解題關鍵:綜合理解多種條件同時對反應速率影響時,有一個條件在某時段起主導作用。二、非選擇題(本題包括5小題)17、第四周期,第VⅢ族ab2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+2Al2O3(熔融)4A1+3O2↑2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+8Al+3Fe3O44Al2O3+9Fe【分析】A、D、E、W是中學常見的四種元素,原子序數(shù)依次增大,A的原子最外層電子數(shù)是次外層的2倍,A為C元素;D的氧化物屬于兩性氧化物,D為Al元素;D、E位于同周期,A、D、E的原子最外層電子數(shù)之和為14,則E的最外層電子數(shù)=14-4-3=7,E為Cl元素;W是人體必需的微量元素,缺乏W會導致貧血癥狀,W為Fe元素,據(jù)此分析解答。【詳解】根據(jù)上述分析,A為C元素,D為Al元素,E為Cl元素,W為Fe元素。(1)W為Fe元素,在元素周期表中位于第四周期,第VⅢ族;A為C元素,E為Cl元素,組成的化合物是常用的溶劑為四氯化碳,電子式為,故答案為第四周期,第VⅢ族;;(2)a.同周期元素,從左到右,金屬性依次減弱,鋁在鎂的右邊,所以金屬性弱于鎂,所以氫氧化鋁的堿性弱于Mg(OH)2,故a選;b.同主族元素,從上到下,非金屬性依次減弱,所以F的非金屬性強于Cl,則氫化物穩(wěn)定性HCl小于HF,故b選;c.高溫下,碳能與二氧化硅高溫下制得粗品硅單質(zhì),是因為生成的CO是氣體,沸點遠低于二氧化硅,不能用元素周期律解釋,故c不選;故答案為ab;(3)FeCl3的溶液可用于刻蝕銅制的印刷電路板,是因為鐵離子能夠氧化銅生成銅離子,反應的離子方程式為2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故答案為2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;(4)①工業(yè)上用電解氧化鋁的方法制備鋁,方程式:2Al2O3(熔融)

4Al+3O2↑;故答案為2Al2O3(熔融)

4Al+3O2↑;②鋁與氫氧化鈉溶液反應生成偏鋁酸鈉和氫氣,生成的氫氣可以有效的疏通管道,反應的化學方程式:2Al+2

NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,故答案為2Al+2

NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(5)酸性環(huán)境下硝酸根離子具有強的氧化性,能夠氧化鐵生成四氧化三鐵,反應的離子方程式:3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+;鋁與四氧化三鐵反應生成氧化鋁和鐵,方程式:8Al+3Fe3O4

4Al2O3+9Fe,故答案為3Fe+NO3-+2H++H2O=Fe3O4+NH4+;8Al+3Fe3O4

4Al2O3+9Fe。18、二ⅥA2s22p48S2->Cl->Na+、離子鍵、共價鍵弱于非金屬性也就是得電子的能力S的原子序數(shù)是16而Cl是17所以Cl的原子半徑小于S原子,Cl原子對電子的引力較大所以捕獲電子的能力也大由反應2H2S+O2(不足)=2H2O+2S↓

可知,O2是氧化劑,S是氧化產(chǎn)物,O2的氧化性大于S,非金屬性越強,氧化性越強,說明S的非金屬性小于O【分析】A、B、C、D均為短周期主族元素,且原子序數(shù)一次遞增。A是地殼中含量最多的元素,則A為氧元素;B是短周期中金屬性最強的元素,則B為鈉元素;C與D位置相鄰,D是同周期元素中原子半徑最小的元素,則D為氯元素,C為硫元素;A、B、C、D分別為:O、Na、S、Cl。【詳解】(1)A為氧元素,在周期表中的位置為第二周期ⅥA族,氧原子的最外層電子排布式為2s22p4,氧原子核外共有8個電子,則有8個不同運動狀態(tài)的電子。答案為:二;ⅥA;2s22p4;8;(2)Na、S、Cl三種元素形成簡單離子分別為:Na+、S2-、Cl-,S2-、Cl-分別為三個電子層,Na+為兩個電子層,Na+半徑最小,電子層結構相同的粒子,核電荷數(shù)越大,半徑越小,故S2-半徑大于Cl-半徑,半徑大小的順序為:S2->Cl->Na+。答案為:S2->Cl->Na+;(3)O和Na形成化合物有Na2O和Na2O2,電子式分別為、;這些化合物中所含的化學鍵有離子鍵、共價鍵;答案為:、;離子鍵、共價鍵;(4)S和Cl為同周期元素,同周期元素從左至右,非金屬性依次增強,則非金屬性的強弱:S弱于Cl;從原子結構的角度分析:非金屬性也就是得電子的能力S的原子序數(shù)是16而Cl是17所以Cl的原子半徑小于S原子,Cl原子對電子的引力較大所以捕獲電子的能力也大;由反應2H2S+O2(不足)2H2O+2S↓

可知,O2是氧化劑,S是氧化產(chǎn)物,O2的氧化性大于S,非金屬性越強,氧化性越強,說明S的非金屬性小于O;答案為:弱于;非金屬性也就是得電子的能力S的原子序數(shù)是16而Cl是17所以Cl的原子半徑小于S原子,Cl原子對電子的引力較大所以捕獲電子的能力也大;由反應2H2S+O2(不足)=2H2O+2S↓

可知,O2是氧化劑,S是氧化產(chǎn)物,O2的氧化性大于S,非金屬性越強,氧化性越強,說明S的非金屬性小于O。19、+2價圓底燒瓶Na2SO3+H2SO4═Na2SO4+SO2↑+H2O緩沖裝置(或者平衡裝置內(nèi)外壓強等)S2O32-+2H+═S↓+SO2↑+H2O;d【分析】(1)化合物中化合價代數(shù)和等于0。(2)儀器a為圓底燒瓶,生成氣體二氧化硫的反應為濃硫酸和亞硫酸鈉反應;(3)裝置B觀察SO2的生成速率,二氧化硫通過溶液不能與SO2反應,有氣泡逸出,長頸漏斗的作用是平衡裝置內(nèi)外壓強;(4)酸性溶液中硫代硫酸根離子會反應生成單質(zhì)硫;(5)用于處理尾氣,吸收未反應的二氧化硫,應防止倒吸,且不能處于完全密閉環(huán)境中。【詳解】(1)化合物中化合價代數(shù)和等于0,Na2S2O3中硫元素的化合價:+2價。(2)儀器a為圓底燒瓶,生成氣體二氧化硫的反應為濃硫酸和亞硫酸鈉反應故答案為圓底燒瓶;Na2SO3+H2SO4═Na2SO4+SO2↑+H2O;(3)觀察SO2的生成速率,是通過觀察溶液中產(chǎn)生氣泡的快慢來判斷,溶液不能與SO2反應,用飽和NaHSO3溶液,與二氧化硫不反應,除觀察SO2生成速率的作用外,裝置中長頸漏斗的作用起到緩沖裝置(或者平衡裝置內(nèi)外壓強等),故答案為緩沖裝置(或者平衡裝置內(nèi)外壓強等);(4)酸性溶液中硫代硫酸根離子會反應生成單質(zhì)硫,反應的離子方程式為:S2O32-+2H+═S↓+SO2↑+H2O;(5)a.裝置應將導管伸入氨水中可以吸收二氧化硫,但為密閉環(huán)境,裝置內(nèi)壓強增大易產(chǎn)生安全事故,故錯誤;b.該裝置吸收二氧化硫能力較差,且為密閉環(huán)境,裝置內(nèi)壓強增大易產(chǎn)生安全事故,故錯誤;c.該裝置不能吸收二氧化硫,所以無法實現(xiàn)實驗目的,故錯誤;d.該裝置中氫氧化鈉與二氧化硫反應,可以吸收,且防止倒吸,故正確;故答案為d?!军c睛】本題考查物質(zhì)的制備實驗、實驗方案設計,側重于學生的分析能力、實驗能力的考查,解題關鍵:明確實驗原理,根據(jù)物質(zhì)的性質(zhì)分析解答,注意元素化合物知識的積累和靈活運用.20、防止爆沸黑色固體變成紅色,玻璃管壁有水珠鹽酸或稀硫酸①②【詳解】(1)硬質(zhì)玻璃管中的Fe在高溫情況下被水蒸氣氧化成而水自身被還原成,其反應方程式為:,故答案為:;(2)液體加熱時容易發(fā)生暴沸現(xiàn)象,加碎瓷片的作用是防止暴沸,故答案為:防止暴沸;(3)裝置E中所發(fā)生的反應為:,則該反應的實驗現(xiàn)象為:黑色固體變紅,硬質(zhì)玻璃管E的右端管壁有液珠,故答案為:黑色固體變成紅色,玻璃管壁有水珠;(4)由反應可知,硬質(zhì)玻璃

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