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2026屆山西省忻州市忻府區(qū)忻州一中高三上化學(xué)期中聯(lián)考試題注意事項(xiàng)1.考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請(qǐng)務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫(xiě)在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對(duì)應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),請(qǐng)用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無(wú)效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫(xiě)清楚,線條、符號(hào)等須加黑、加粗.一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、正在研制的一種“高容量、低成本”鋰——銅空氣燃料電池。該電池通過(guò)一種復(fù)雜的銅腐蝕“現(xiàn)象”產(chǎn)生電力,其中放電過(guò)程為2Li+Cu2O+H2O=2Cu+2Li++2OH-,下列說(shuō)法不正確的是()A.通空氣時(shí),銅被腐蝕,表面產(chǎn)生CuOB.放電一段時(shí)間后右側(cè)水溶液電解質(zhì)中LiOH濃度逐漸增大C.放電時(shí),正極的電極反應(yīng)式為Cu2O+H2O+2e-=2Cu+2OH-D.整個(gè)反應(yīng)過(guò)程中,銅相當(dāng)于催化劑2、下列實(shí)驗(yàn)方案能達(dá)到實(shí)驗(yàn)?zāi)康牡氖沁x項(xiàng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶?shí)驗(yàn)方案A鑒別NO2、溴蒸氣用濕潤(rùn)的淀粉碘化鉀試紙放在集氣瓶口,若試紙變藍(lán)則該氣體為溴蒸氣B驗(yàn)證I-還原性強(qiáng)于Cl-向NaI溶液中依次滴入少量新制氯水和苯,振蕩、靜置,上層溶液呈紫紅色C檢驗(yàn)Fe(NO3)2晶體是否已氧化變質(zhì)將Fe(NO3)2樣品溶于稀硫酸后,滴加KSCN溶液,觀察溶液是否變成紅色D檢驗(yàn)SO2的漂白性將SO2氣體通入酸性高錳酸鉀溶液中,觀察溶液是否褪色A.A B.B C.C D.D3、元素X、Y、Z和Q在周期表中的位置如圖所示,其中元素Q位于第四周期,X、Y、Z原子的最外層電子數(shù)之和為17,下列說(shuō)法不正確的是XYZQA.原子半徑(r):r(Q)>r(Y)>r(Z)B.元素X有-4,+2、+4等多種價(jià)態(tài)C.Y、Z的氧化物對(duì)應(yīng)的水化物均為強(qiáng)酸D.可以推測(cè)H3QO4是Q的最高價(jià)氧化物的水化物4、下列有關(guān)鈉及其化合物的性質(zhì)與用途具有對(duì)應(yīng)關(guān)系的是A.Na易與應(yīng),可用作高壓鈉燈B.受熱易分解,可用作抗酸藥C.具有漂白性,可用作供氧劑D.溶液顯堿性,可用于清洗油污5、下列有關(guān)反應(yīng)熱的說(shuō)法正確的是A.在化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中,吸熱反應(yīng)需不斷從外界獲得能量,放熱反應(yīng)不需從外界獲得能量B.甲烷的標(biāo)準(zhǔn)燃燒熱△H=﹣890kJ/mol,則甲烷燃燒的熱化學(xué)方程式為CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=﹣890kJ?mol﹣1C.已知常溫常壓下HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)△H=﹣57.3kJ?mol﹣1,則有H2SO4(aq)+Ba(OH)2(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l)△H=﹣114.6kJ?mol﹣1D.已知S(s)+O2(g)=SO2(g)△H1=﹣Q1kJ?mol﹣1,S(g)+O2(g)=SO2(g)△H2=﹣Q2kJ?mol﹣1,則Q1<Q26、羥基水楊胺(Z)可以治療膽囊炎、膽管炎等。合成羥苯水楊胺的反應(yīng)如下圖,下列說(shuō)法正確的是A.X能和NaHCO3溶液反應(yīng)產(chǎn)生CO2B.Z的分子式為C13H12O3NC.X、Y、Z都能發(fā)生消去反應(yīng)、取代反應(yīng)、加成反應(yīng)D.Z在一定條件下與NaOH溶液發(fā)生反應(yīng)時(shí),1molZ最多消耗3molNaOH7、用下列裝置進(jìn)行相應(yīng)實(shí)驗(yàn),能達(dá)到實(shí)驗(yàn)?zāi)康牡氖牵ǎ〢.圖①所示裝置可電解食鹽水制氯氣和氫氣B.圖②所示裝置可說(shuō)明濃H2SO4具有脫水性、強(qiáng)氧化性,SO2具有漂白性、還原性C.圖③裝置可以用來(lái)驗(yàn)證化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能D.圖④測(cè)定中和熱8、向一定量的Fe、FeO和Fe2O3的混合物中加入120mL4mol·L-1的稀硝酸,恰好使混合物完全溶解,放出1.344LNO(標(biāo)準(zhǔn)狀況),往所得溶液中加入KSCN溶液,無(wú)紅色出現(xiàn)。若用足量的氫氣在加熱下還原相同質(zhì)量的混合物,能得到鐵的物質(zhì)的量為()A.0.24mol B.0.21mol C.0.16mol D.0.14mol9、下列實(shí)驗(yàn)裝置能達(dá)到相應(yīng)實(shí)驗(yàn)?zāi)康氖牵ǎ〢.收集 B.分離和C.制備 D.制取蒸餾水10、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值。下列說(shuō)法正確的()A.2.0gH218O與D216O的混合物中所含中子數(shù)為NAB.1molNa2O2固體中含離子總數(shù)為4NAC.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,11.2LCCl4中含有分子的數(shù)目為0.5NAD.1molFe與1molCl2充分反應(yīng),轉(zhuǎn)移電子數(shù)為3NA11、某溫度下,和的電離常數(shù)分別為和。將和體積均相同的兩種酸溶液分別稀釋,其隨加水體積的變化如圖所示。下列敘述正確的是()A.曲線Ⅰ代表溶液B.溶液中水的電離程度:b點(diǎn)>c點(diǎn)C.從c點(diǎn)到d點(diǎn),溶液中保持不變(其中、分別代表相應(yīng)的酸和酸根離子)D.相同體積a點(diǎn)的兩溶液分別與恰好中和后,溶液中相同12、某白色粉末含有兩種成分,為探究其組成,進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):取少量樣品,加入足量水,充分?jǐn)嚢?,固體部分溶解;向所得懸濁液中加入足量稀HNO3,有氣體放出,最終仍有未溶解的白色固體,上層清液呈無(wú)色。該白色粉末可能為A.SiO2、明礬 B.KCl、Ag2CO3C.BaCO3、無(wú)水CuSO4 D.MgCO3、Na2SO413、pH=0某溶液中還可能存在Al3+、Fe2+、NH、Ba2+、Cl-、CO、SO、NO中的若干種,現(xiàn)取適量溶液進(jìn)行如圖所示的一系列實(shí)驗(yàn):下列有關(guān)判斷正確的是()A.試液中一定有Fe2+、SO、H+、NH、Al3+、NOB.試液中一定沒(méi)有Ba2+、CO、NOC.步驟③中反應(yīng)的離子方程式為2AlO+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+COD.氣體A、B之間肯定不能發(fā)生反應(yīng)14、已知在鹽酸中易被還原成,且、、、的氧化性依次減弱。下列敘述正確的是()A.將通入溶液中,可發(fā)生反應(yīng)B.每1個(gè)在鹽酸中被氧化為時(shí)轉(zhuǎn)移2個(gè)電子C.溶液能將KI溶液中的氧化D.具有較強(qiáng)的氧化性,可以將氧化為15、設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說(shuō)法不正確的是A.100g質(zhì)量分?jǐn)?shù)為46%的乙醇水溶液中含有氧原子數(shù)為4NAB.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,4.48LCO2
和N2O的混合氣體中含有的電子數(shù)為4.4NAC.0.1mol·L-1的NH4NO3溶液中含有的氮原子數(shù)為0.2NAD.7.2gCaO2晶體中陰陽(yáng)離子總數(shù)為0.2NA16、硫化氫能與二氧化硫反應(yīng),說(shuō)明硫化氫具有A.還原性 B.氧化性 C.酸性 D.不穩(wěn)定性17、下列化學(xué)用語(yǔ)不正確的是()A.羥基的電子式:B.乙烯的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式:C.原子最外層電子的軌道表示式:D.結(jié)構(gòu)示意圖:18、下列有關(guān)實(shí)驗(yàn)的說(shuō)法中正確的是()A.用圖甲裝置制取干燥純凈的NH3B.用圖乙裝置可以完成“噴泉”實(shí)驗(yàn)C.圖丙可除去CO2種混有的HCl氣體D.圖丁可制得并分離出乙酸乙酯19、230Th和232Th是釷的兩種同位素,232Th可以轉(zhuǎn)化成233U。下列有關(guān)說(shuō)法正確的是()A.Th元素的質(zhì)量數(shù)是232 B.Th元素的相對(duì)原子質(zhì)量是231C.232Th轉(zhuǎn)化成233U是化學(xué)變化 D.230Th和232Th的物理性質(zhì)不相同20、O2F2可以發(fā)生反應(yīng):H2S+4O2F2→SF6+2HF+4O2,下列說(shuō)法正確的是()A.氧氣是氧化產(chǎn)物B.O2F2既是氧化劑又是還原劑C.若生成4.48LHF,則轉(zhuǎn)移0.8mol電子D.還原劑與氧化劑的物質(zhì)的量之比為1:421、下列有關(guān)性質(zhì)的比較,不能用元素周期律解釋的是()A.酸性:HCl>HF B.金屬性:Na>MgC.堿性:KOH>NaOH D.熱穩(wěn)定性:HCl>HBr22、下列物質(zhì)(對(duì)應(yīng)X—Y—Z)不能通過(guò)一步反應(yīng)完成如圖轉(zhuǎn)化的是A.Cl2—HClO—HClB.NO—NO2—HNO3C.FeO—Fe(OH)2—Fe(OH)3D.NaOH—Na2CO3—NaHCO3二、非選擇題(共84分)23、(14分)A、B、C、D、E、F、G是原子序數(shù)依次增大的短周期主族元素,其中A與E、D與G同主族,且D與G核內(nèi)質(zhì)子數(shù)之和是A與E核內(nèi)質(zhì)子數(shù)之和的2倍,A與B、C、D可分別形成10電子分子,E、F、G元素最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)水化物之間可相互發(fā)生反應(yīng),請(qǐng)回答下列問(wèn)題:(1)A、B、C元素的名稱分別為_(kāi)_____、______、_______,E、G兩種元素的符號(hào):E________、G________;F在元素周期表中的位置是___________。(2)E在D2中燃燒生成化合物X,X中化學(xué)鍵類型_________,X中陰陽(yáng)離子個(gè)數(shù)比為_(kāi)_______。(3)向含E的最高價(jià)氧化物的水化物0.5mol的水溶液中通入標(biāo)況下BD2氣體11.2L,其化學(xué)反應(yīng)方程式為_(kāi)________。(4)若1.7克C的氫化物發(fā)生催化氧化生成氣態(tài)產(chǎn)物放出22.67KJ的熱量。寫(xiě)出此反應(yīng)的熱化學(xué)方程式____________。24、(12分)有一溶液,其中可能含有Fe3+、Al3+、Fe2+、Mg2+、Cu2+、NH4+、K+、CO32-、SO42-、Br-等離子的幾種,為分析其成分,取此溶液分別進(jìn)行了四個(gè)實(shí)驗(yàn),其操作和有關(guān)現(xiàn)象如圖所示:請(qǐng)你根據(jù)上圖推斷:(1)實(shí)驗(yàn)①、②能確定原溶液中一定存在________和_______(填離子符號(hào));(2)實(shí)驗(yàn)⑤中所發(fā)生的氧化還原的離子方程式為_(kāi)_________________________________。(3)實(shí)驗(yàn)④中產(chǎn)生的刺激性氣味的氣體,工人常利用該物質(zhì)的濃溶液檢查氯氣管道是否漏氣,反應(yīng)的化學(xué)方程式是_______________________________________________(4)寫(xiě)出實(shí)驗(yàn)④中,由A→B過(guò)程中所發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:________________________。25、(12分)樹(shù)德中學(xué)化學(xué)興趣小組設(shè)計(jì)不同實(shí)驗(yàn)方案比較Cu2+、Ag+的氧化性。(本實(shí)驗(yàn)忽略Cu2+、Ag+在此條件下的水解)(1)方案1:通過(guò)置換反應(yīng)比較:向AgNO3溶液插入銅絲,析出黑色固體,溶液變藍(lán)。反應(yīng)的離子方程式是______,說(shuō)明氧化性Ag+>Cu2+。(2)方案2:通過(guò)Cu2+、Ag+分別與同一物質(zhì)反應(yīng)進(jìn)行比較實(shí)驗(yàn)試劑編號(hào)及現(xiàn)象試管滴管1.0mol/LKI溶液1.0mol/LAgNO3溶液1mLI.產(chǎn)生黃色沉淀,溶液無(wú)色1.0mol/LCuSO4溶液1mLII.產(chǎn)生棕黑色沉淀A,溶液變棕黃①經(jīng)檢驗(yàn),I中溶液不含I2,黃色沉淀是______。②取II中棕黃色溶液,加入少量______溶液,變?yōu)開(kāi)_____色,說(shuō)明生成了I2。推測(cè)Cu2+做氧化劑,沉淀A有CuI。該反應(yīng)的離子方程式為:________________查閱資料得知:CuI為難溶于水的白色固體。于是對(duì)棕黑色沉淀的組成提出假設(shè)并證明假設(shè)是否成立,取部分棕黑色沉淀進(jìn)行實(shí)驗(yàn)二:已知:CuI難溶于CCl4;I2+2S2O32-=2I-+S4O62-(無(wú)色);Cu++2S2O32-=Cu(S2O3)23-(無(wú)色)。由實(shí)驗(yàn)二得出結(jié)論:棕黑色沉淀是___________________。現(xiàn)象ⅲ為_(kāi)_____________。用化學(xué)平衡移動(dòng)原理解釋產(chǎn)生現(xiàn)象ii的原因:________________。③白色沉淀CuI與AgNO3溶液反應(yīng)生成AgI和一種固體單質(zhì),該反應(yīng)的離子方程式是______,說(shuō)明氧化性Ag+>Cu2+。26、(10分)硫化堿法是工業(yè)上制備Na2S2O3的方法之一,反應(yīng)原理為:2Na2S+Na2CO3+4SO2=3Na2S2O3+CO2(該反應(yīng)△>0)某研究小組在實(shí)驗(yàn)室用硫化堿法制備Na2S2O3·5H2O流程如下。(1)吸硫裝置如圖所示。①裝置B的作用是檢驗(yàn)裝置中SO2的吸收效率,B中試劑是________,表明SO2吸收效率低的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象是B中溶液________________。②為了使SO2盡可能吸收完全,在不改變A中溶液濃度、體積的條件下,除了及時(shí)攪拌反應(yīng)物外,還可采取的合理措施是_______、_______。(寫(xiě)出兩條)(2)假設(shè)本實(shí)驗(yàn)所用的Na2CO3含少量NaCl、NaOH,設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn)。(室溫時(shí)CaCO3飽和溶液的pH=12),限用試劑及儀器:稀硝酸、AgNO3溶液、CaCl2溶液、Ca(NO3)2溶液、酚酞溶液、蒸餾水、pH計(jì)、燒杯、試管、滴管、序號(hào)實(shí)驗(yàn)操作預(yù)期現(xiàn)象結(jié)論①取少量樣品于試管中,加入適量蒸餾水,充分振蕩溶解,_________。有白色沉淀生成樣品含NaCl②另取少量樣品于燒杯中,加入適量蒸餾水,充分振蕩溶解,_________。有白色沉淀生成,上層清液pH>10.2樣品含NaOH(3)Na2S2O3溶液是定量實(shí)驗(yàn)中的常用試劑,測(cè)定其濃度的過(guò)程如下:第一步:準(zhǔn)確稱取agKIO3(相對(duì)分子質(zhì)量:214)固體配成溶液,第二步:加入過(guò)量KI固體和H2SO4溶液,滴加指示劑,第三步:用Na2S2O3溶液滴定至終點(diǎn),消耗Na2S2O3溶液溶液的體積為vmL則c(Na2S2O3溶液)=_______mol·L-1。(只列出算式,不作運(yùn)算)已知:IO3-+I(xiàn)-+6H+=3I2+3H2O,2S2O32-+I(xiàn)2=S4O62-+2I-某同學(xué)第一步和第二步的操作都很規(guī)范,第三步滴速太慢,這樣測(cè)得的Na2S2O3的濃度可能_____(填“不受影響”、“偏低”或“偏高”),原因是________(用離子方程式表示)。27、(12分)碳酸鎂晶須是一種新型的吸波隱形材料中的增強(qiáng)材料。I.合成該物質(zhì)的步驟如下:步驟1:配制200mL0.5mol·L-1MgSO4溶液和400mL0.5mol·L-1NH4HCO3溶液;步驟2:將所配NH4HCO3溶液倒入四口燒瓶中,控制溫度50℃,邊攪拌邊把所配MgSO4溶液于1min內(nèi)逐滴加入NH4HCO3溶液中,然后用氨水調(diào)節(jié)溶液pH至9.5;步驟3:放置1h后,過(guò)濾、洗滌、干燥得碳酸鎂晶須產(chǎn)品(MgCO3?nH2O,n=1~5)。(1)步驟1中配制400mL0.5mol·L-1NH4HCO3溶液所需玻璃儀器除燒杯、玻璃棒、膠頭滴管和量筒外,還有____________。(2)①步驟2中應(yīng)采取的較好加熱的方法為_(kāi)_________;②根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)藥品的用量,四口燒瓶的最適宜規(guī)格為_(kāi)_____(填標(biāo)號(hào))。A.250mLB.500mLC.1000mLD.2000mL③生成MgCO3?nH2O的離子方程式為_(kāi)_______________________________________。
(3)步驟3中,為加快過(guò)濾速度,常用__________(填過(guò)濾方法)。II.測(cè)定合成的MgCO3?nH2O中的n值:方法1:稱量1.000g碳酸鎂晶須,放入如圖所示的廣口瓶中,加入水,滴入稀硫酸與晶須反應(yīng),生成的CO2被過(guò)量的NaOH溶液吸收,在室溫下反應(yīng)4~5h,反應(yīng)后期將溫度升到30℃,最后,燒杯中的溶液加足量氯化鋇溶液后,用已知濃度的鹽酸滴定至中性,從而測(cè)得CO2的總量;重復(fù)上述操作2次。(4)圖中氣球的作用是_______________________________________。(5)設(shè)NaOH溶液為amol·L-1bmL。3次實(shí)驗(yàn)測(cè)得消耗cmol·L-1鹽酸的體積平均值為dmL,則n值為_(kāi)_____________________(用含a、b、c、d的代數(shù)式表示)。(6)若省去“反應(yīng)后期升溫到30℃”的步驟,產(chǎn)生的后果是n值_______(填“偏大”、“偏小”或“無(wú)影響”)。方法2:用熱重分析法測(cè)定合成的MgCO3·nH2O中的n值。稱取100g上述晶須產(chǎn)品進(jìn)行熱重分析,熱重曲線如圖。(7)230℃~430℃發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)的方程式為_(kāi)_________________________。28、(14分)鋁是地殼中含量最高的金屬元素,其單質(zhì)及合金在生產(chǎn)生活中的應(yīng)用日趨廣泛。(1)真空碳熱還原-氯化法可實(shí)現(xiàn)由鋁土礦制備金屬鋁,其相關(guān)反應(yīng)的熱化學(xué)方程式如下:Al2O3(s)+AlCl3(g)+3C(s)=3AlCl(g)+3CO(g)△H=akJ·mol-13AlCl(g)=2Al(l)+AlCl3(g)△H=bkJ·mol-1①反應(yīng)Al2O3(s)+3C(s)=2Al(l)+3CO(g)的△H=________kJ·mol-1(用含a、b的代數(shù)式表示)。②Al4C3是反應(yīng)過(guò)程中的中間產(chǎn)物。Al4C3與鹽酸反應(yīng)(產(chǎn)物之一是含氫量最高的烴)的化學(xué)方程式為_(kāi)___________________________________________。(2)鎂鋁合金(Mg17Al12)是一種潛在的貯氫材料,可在氬氣保護(hù)下,將一定化學(xué)計(jì)量比的Mg、Al單質(zhì)在一定溫度下熔煉獲得。該合金在一定條件下完全吸氫的反應(yīng)方程式為Mg17Al12+17H2=17MgH2+12Al。得到的混合物Y(17MgH2+12Al)在一定條件下可釋放出氫氣。①熔煉制備鎂鋁合金(Mg17Al12)時(shí)通入氬氣的目的是_______________________。②在6.0mol·L-1HCl溶液中,混合物Y能完全釋放出H2。1molMg17Al12完全吸氫后得到的混合物Y與上述鹽酸完全反應(yīng),釋放出H2的物質(zhì)的量為_(kāi)___________。③在0.5mol·L-1NaOH和1.0mol·L-1MgCl2溶液中,混合物Y均只能部分放出氫氣,反應(yīng)后殘留固體物質(zhì)的X-射線衍射譜圖如圖所示(X-射線衍射可用于判斷某晶態(tài)物質(zhì)是否存在,不同晶態(tài)物質(zhì)出現(xiàn)衍射峰的衍射角不同)。在上述NaOH溶液中,混合物Y中產(chǎn)生氫氣的主要物質(zhì)是_______________________(填化學(xué)式)。(3)鋁電池性能優(yōu)越,Al-AgO電池可用作水下動(dòng)力電源,其原理如圖所示。該電池反應(yīng)的化學(xué)方程式為_(kāi)________________________________。29、(10分)硫和鈣的相關(guān)化合物在化工、醫(yī)藥、材料等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用?;卮鹣铝袉?wèn)題:(1)鈣元素的焰色反應(yīng)呈磚紅色,其中紅色對(duì)應(yīng)的輻射波長(zhǎng)為_(kāi)__nm(填字母)。A.435B.500C.580D.605E.700(2)元素S和Ca中,第一電離能較大的是________(填元素符號(hào)),其基態(tài)原子外圍電子排布式為_(kāi)_______。其基態(tài)原子中電子的空間運(yùn)動(dòng)狀態(tài)有________種。(3)硫的最高價(jià)氧化物的水合物硫酸能與肼反應(yīng)生成N2H6SO4,N2H6SO4晶體類型與硫酸銨相同,則N2H6SO4的晶體內(nèi)不存在________(填字母)。A.離子鍵B.共價(jià)鍵C.配位鍵D.范德華力(4)基態(tài)Ca原子中,核外電子占據(jù)最高能層的符號(hào)是________,該能層為次外層時(shí)最多可以容納的電子數(shù)為_(kāi)_______。鈣元素和錳元素屬于同一周期,且核外最外層電子構(gòu)型相同,但金屬鈣的熔點(diǎn)、沸點(diǎn)等都比金屬錳低,原因是________________________。(5)過(guò)氧化鈣晶體的晶胞結(jié)構(gòu)如圖所示,已知該晶胞的密度是ρg·cm-3,則晶胞結(jié)構(gòu)中最近的兩個(gè)Ca2+間的距離為_(kāi)_____________________nm(列算式即可,用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值)。與Ca2+緊鄰O22-的個(gè)數(shù)為_(kāi)_______。
參考答案一、選擇題(共包括22個(gè)小題。每小題均只有一個(gè)符合題意的選項(xiàng))1、A【分析】放電時(shí),鋰失電子作負(fù)極,Cu上O2得電子作正極,負(fù)極上電極反應(yīng)式為L(zhǎng)i-e-=Li+,正極上電極反應(yīng)式為O2+4e-+2H2O=4OH-,電解質(zhì)溶液中陽(yáng)離子向正極移動(dòng),陰離子向負(fù)極移動(dòng),據(jù)此分析解答?!驹斀狻緼、該電池通過(guò)一種復(fù)雜的銅腐蝕而產(chǎn)生電力,由方程式可知銅電極上并非是氧氣直接放電,正極反應(yīng)為:Cu2O+H2O+2e-=Cu+2OH-,因此通入空氣的目的是讓氧氣與銅反應(yīng)生成Cu2O,故A錯(cuò)誤;B、因?yàn)樵姵胤烹姇r(shí),陽(yáng)離子移向正極,所以Li+透過(guò)固體電解質(zhì)向Cu極移動(dòng),所以右側(cè)水溶液電解質(zhì)中LiOH濃度逐漸增大,故B正確;C、該電池通過(guò)一種復(fù)雜的銅腐蝕而產(chǎn)生電力,由方程式可知銅電極上并非是氧氣直接放電,正極反應(yīng)為:Cu2O+H2O+2e-=2Cu+2OH-,故C正確;D、銅先與氧氣反應(yīng)生成Cu2O,放電時(shí)Cu2O重新生成Cu,則整個(gè)反應(yīng)過(guò)程中,銅相當(dāng)于催化劑,故D正確;故選A;2、B【詳解】A項(xiàng)、溴蒸氣和二氧化氮均為紅棕色氣體,均能氧化KI,則濕潤(rùn)的淀粉碘化鉀試紙插入氣體中,試紙變藍(lán),不能確定氣體為二氧化氮還是溴蒸氣,故A錯(cuò)誤;B項(xiàng)、向NaI溶液中依次滴入少量新制氯水和苯,振蕩、靜置,上層溶液呈紫紅色說(shuō)明氯氣與碘化鈉溶液發(fā)生置換反應(yīng)生成氯化鈉和單質(zhì)碘,由還原劑的還原性強(qiáng)于還原產(chǎn)物可知,碘離子的還原性強(qiáng)于氯離子,故B正確;C項(xiàng)、將Fe(NO3)2樣品溶于稀硫酸后,NO3-離子在酸性溶液中具有強(qiáng)氧化性,能夠氧化Fe2+,不能檢驗(yàn)Fe(NO3)2晶體是否已氧化變質(zhì),故C錯(cuò)誤;D項(xiàng)、二氧化硫具有還原性,酸性高錳酸鉀溶液具有強(qiáng)氧化性,將SO2氣體通入酸性高錳酸鉀溶液中,二氧化硫與酸性高錳酸鉀溶液反應(yīng),使酸性高錳酸鉀溶液褪色,在該反應(yīng)中,二氧化硫沒(méi)有表現(xiàn)漂白性,只有其使有機(jī)色質(zhì)褪色時(shí)才表現(xiàn)漂白性,故D錯(cuò)誤;故選B。【點(diǎn)睛】將Fe(NO3)2樣品溶于稀硫酸實(shí)際上是在酸性溶液中,硝酸根離子將亞鐵離子氧化為三價(jià)鐵離子是解答的易錯(cuò)點(diǎn)。3、C【分析】由X、Y、Z最外層電子數(shù)和為17可以推出元素X為碳元素;Y元素為硫元素,Z為氯元素,Q為第四周期VA,即為砷元素?!驹斀狻緼、元素周期表同主族從上到下原子半徑依次增大,同周期從左向右依次減小,選項(xiàng)A正確;B、碳元素所在的化合物甲烷、一氧化碳、二氧化碳所對(duì)應(yīng)的化合價(jià)分別為-4,+2、+4,選項(xiàng)B正確;C、硫元素對(duì)應(yīng)的氧化物二氧化硫的水化物亞硫酸并非是強(qiáng)酸,選項(xiàng)C不正確;D、VA最外層電子數(shù)為5,故最高化合價(jià)為+5,選項(xiàng)D正確。答案選C?!军c(diǎn)睛】本題考查元素周期表、元素周期律的知識(shí),分析元素是解題的關(guān)鍵。易錯(cuò)點(diǎn)為選項(xiàng)D,應(yīng)分析Q為VA族元素,根據(jù)元素性質(zhì)的相似性、遞變性進(jìn)行判斷。4、D【詳解】A.Na易與應(yīng),是因?yàn)殁c的化學(xué)性質(zhì)活潑,高壓鈉燈的原理是鈉蒸氣放電,是鈉的物理性質(zhì),故A錯(cuò)誤;B.與胃酸HCl反應(yīng),可用作抗酸藥,并不是因?yàn)槠涫軣岱纸?,故B錯(cuò)誤;C.可用作供氧劑是因?yàn)槠渑c二氧化碳、水反應(yīng)生成氧氣,并不是因?yàn)槠淦仔?,故C錯(cuò)誤;D.溶液顯堿性,油污在堿性條件下容易水解生成易溶于水的物質(zhì),故可用于清洗油污,故D正確;故選D。5、D【詳解】A、很多的放熱反應(yīng)也需要在加熱條件下進(jìn)行,故A錯(cuò)誤;B、燃燒熱是指1mol純物質(zhì)完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物,生成的水應(yīng)為液體,故B錯(cuò)誤;C、硫酸和氫氧化鋇反應(yīng)生成硫酸鋇沉淀和水,沉淀的生成也有熱量的變化,所以不能使用中和熱的數(shù)值,故C錯(cuò)誤;D、固態(tài)硫的能量比氣態(tài)硫的能量低,所以氣態(tài)硫燃燒時(shí)放熱多,故D正確;答案選D。6、D【解析】A.X物質(zhì)中含有酚羥基,酚的酸性小于碳酸的酸性,所以X不能和NaHCO3溶液反應(yīng)產(chǎn)生CO2,故A錯(cuò)誤;B.由Z的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式可知,Z的分子式為C13H11O3N,故B錯(cuò)誤;C.由X、Y、Z的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式可知,三種物質(zhì)均不能發(fā)生消去反應(yīng),都可以發(fā)生取代反應(yīng)和加成反應(yīng),故C錯(cuò)誤;D.Z物質(zhì)中含有2個(gè)酚羥基和1個(gè)肽鍵,Z在一定條件下與NaOH溶液發(fā)生反應(yīng)時(shí),1molZ最多消耗3molNaOH,故D正確;答案選D。7、B【詳解】A.陽(yáng)極是銅失電子變?yōu)镃u2+進(jìn)入溶液,圖①所示裝置不可電解食鹽水制氯氣和氫氣,故A錯(cuò)誤;B.濃硫酸使蔗糖脫水后,C與濃硫酸反應(yīng)生成二氧化硫,二氧化硫使品紅褪色,二氧化硫被高錳酸鉀氧化,則可說(shuō)明濃H2SO4具有脫水性、強(qiáng)氧化性,SO2具有漂白性、還原性,故B正確;C.圖③裝置不能形成閉合回路,無(wú)法用來(lái)驗(yàn)證化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,故C錯(cuò)誤;D.圖④中溫度計(jì)無(wú)法測(cè)量反應(yīng)混合液的溫度,中和熱測(cè)定實(shí)驗(yàn)中,溫度計(jì)應(yīng)插在小燒杯中的混合溶液中,故D錯(cuò)誤;故選B。8、B【解析】由題意知,反應(yīng)后的溶液中只有溶質(zhì)Fe(NO3)2,由N元素的守恒可知,其物質(zhì)的量為=0.21mol,依據(jù)鐵的守恒可知若用足量的氫氣在加熱下還原相同質(zhì)量的混合物,能得到鐵的物質(zhì)的量也就是0.21mol,答案選B。9、D【詳解】A.二氧化氮的密度比空氣大,應(yīng)長(zhǎng)導(dǎo)管進(jìn)氣向上排空氣法收集,短管進(jìn)氣導(dǎo)致(排不出空氣)收集的氣體不純,故A錯(cuò)誤;B.加熱時(shí)氯化銨受熱分解,碘單質(zhì)升華,二者無(wú)法用加熱的方法分離,故B錯(cuò)誤;C.使用該裝置制取氧氣時(shí),長(zhǎng)頸漏斗應(yīng)插入液面以下起到液封的作用,否則氣體會(huì)逸出,或改用分液漏斗,故C錯(cuò)誤;D.自來(lái)水中水的沸點(diǎn)較低,沸石用來(lái)防止暴沸,冷凝水下進(jìn)上出,應(yīng)用該實(shí)驗(yàn)裝置可制備蒸餾水,故D正確;答案選D?!军c(diǎn)睛】選擇分離方法時(shí),要根據(jù)物質(zhì)的性質(zhì)特征不同,將它們分開(kāi),銨鹽和碘單質(zhì)加熱時(shí)都會(huì)變化,無(wú)法通過(guò)加熱的方法分離。10、A【分析】A.H218O與D2O的摩爾質(zhì)量均為20g/mol,且均含10個(gè)中子;
B.1molNa2O2中含2mol鈉離子與1mol過(guò)氧根離子;
C.CCl4在標(biāo)準(zhǔn)狀況下不是氣體;D.鐵與氯氣反應(yīng)生成氯化鐵?!驹斀狻緼.H218O與D2O的摩爾質(zhì)量均為20g/mol,故2.0g混合物的物質(zhì)的量為0.1mol,且兩者均含10個(gè)中子,所以0.1mol混合物中含1mol中子即NA個(gè),A項(xiàng)正確;B.1molNa2O2固體中含鈉離子為2mol,過(guò)氧根離子為1mol,所以所含離子總數(shù)為3NA,B項(xiàng)錯(cuò)誤;C.CCl4在標(biāo)準(zhǔn)狀況下為液體,不能按氣體摩爾體積計(jì)算11.2LCCl4的物質(zhì)的量,C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.Fe與Cl2按物質(zhì)的量之比為2:3充分反應(yīng)生成FeCl3后,鐵剩余,則1mol氯氣反應(yīng)轉(zhuǎn)移2mol電子即2NA個(gè),而不是3NA,D項(xiàng)錯(cuò)誤;答案選A。11、C【分析】電離常數(shù)HNO2大于CH3COOH,酸性HNO2大于CH3COOH;A、由圖可知,稀釋相同的倍數(shù),Ⅱ的變化大,則Ⅱ的酸性比I的酸性強(qiáng),溶液中氫離子濃度越大,酸性越強(qiáng);B、酸抑制水電離,b點(diǎn)pH小,酸性強(qiáng),對(duì)水電離抑制程度大;C、kw為水的離子積常數(shù),k(HNO2)為HNO2的電離常數(shù),只與溫度有關(guān),溫度不變,則不變;D、體積和pH均相同的HNO2和CH3COOH溶液,c(CH3COOH)>c(HNO2)?!驹斀狻緼、由圖可知,稀釋相同的倍數(shù),Ⅱ的變化大,則Ⅱ的酸性比I的酸性強(qiáng),Ⅱ代表HNO2,I代表CH3COOH,故A錯(cuò)誤;B、酸抑制水電離,b點(diǎn)pH小,酸性強(qiáng),對(duì)水電離抑制程度大,故B錯(cuò)誤;C、Ⅱ代表HNO2,c(HNO2)c(OH-)/c(NO2-)=c(H+)·c(HNO2)c(OH-)/[c(H+)·c(NO2-)]=kw/k(HNO2),kw為水的離子積常數(shù),k(HNO2)為HNO2的電離常數(shù),這些常數(shù)只與溫度有關(guān),溫度不變,則不變,故C正確;D、體積和pH均相同的HNO2和CH3COOH溶液,c(CH3COOH)>c(HNO2),分別滴加同濃度的NaOH溶液至恰好中和,CH3COOH消耗的氫氧化鈉溶液體積多,HNO2消耗的NaOH少,故D錯(cuò)誤;故選C?!军c(diǎn)睛】本題考查酸的稀釋及圖象,明確強(qiáng)酸在稀釋時(shí)pH變化程度大及酸的濃度與氫離子的濃度的關(guān)系是解答本題的關(guān)鍵,難點(diǎn)C,要將已知的c(HNO2)c(OH-)/c(NO2-)分子和分值母同乘以c(H+),變成與kw為水的離子積常數(shù)和k(HNO2)為HNO2的電離常數(shù)相關(guān)的量,再判斷。12、B【詳解】A.若固體為SiO2、明礬,向所得懸濁液中加入足量稀HNO3,無(wú)氣體放出,A不符合題意;B.若固體為KCl、Ag2CO3,加入水中,KCl溶解,而Ag2CO3不溶,加入稀硝酸Ag2CO3與硝酸反應(yīng)產(chǎn)生AgNO3溶液、CO2氣體和水,產(chǎn)生的AgNO3與KCl發(fā)生復(fù)分解反應(yīng),產(chǎn)生AgCl白色沉淀,因此會(huì)看到最后仍有未溶解的白色固體,B符合題意;C.若固體為BaCO3、無(wú)水CuSO4,加入水中,會(huì)得到藍(lán)色溶液,與題干的無(wú)色溶液不符合,C不符合題意;D.若固體為MgCO3、Na2SO4,加入水中,Na2SO4溶解,而MgCO3不溶,加入稀硝酸MgCO3與硝酸反應(yīng)產(chǎn)生AgNO3溶液、CO2氣體和水,最后無(wú)白色固體,D不符合題意;故合理選項(xiàng)是B。13、B【分析】pH=0說(shuō)明該溶液為酸性溶液,則原溶液中不存在,H+、Fe2+和不能同時(shí)存在,試液中加入過(guò)量硝酸鋇溶液,生成氣體證明一定含有Fe2+,則原溶液中一定不存在,氣體A為NO,沉淀A為BaSO4,則原溶液中一定存在,一定不存在Ba2+,溶液A中加入過(guò)量氫氧化鈉溶液加熱生成氣體B為NH3,確定原溶液中含有,沉淀B為Fe(OH)3,由于溶液B中含有Ba2+,OH-,溶液B加入少量二氧化碳發(fā)生反應(yīng)③,生成的沉淀一定含有BaCO3沉淀,可能生成沉淀Al(OH)3,溶液B中不一定含有,則原溶液中不一定含有Al3+,以此解答該題?!驹斀狻緼.由以上分析可知原溶液中一定有Fe2+、、H+、,不一定含有Al3+,一定無(wú),A錯(cuò)誤;B.上述分析可知,原溶液中一定沒(méi)有的離子為:Ba2+、、,B正確;C.步驟③一定發(fā)生離子反應(yīng)Ba2++2OH-+CO2=BaCO3↓+H2O,可能發(fā)生2+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+,C錯(cuò)誤;D.氣體A為NO、氣體B為NH3,二者在一定條件下發(fā)生反應(yīng)生成N2和H2O,D錯(cuò)誤;故答案選B。14、C【詳解】A.、、的氧化性依次減弱,所以將通入溶液中,先氧化后氧化,不會(huì)生成,且不存在,A錯(cuò)誤;
B.1個(gè)在鹽酸中被還原為時(shí),Pb元素化合價(jià)從+4降低到+2,轉(zhuǎn)移2個(gè)電子,B錯(cuò)誤;
C.的氧化性強(qiáng)于,所以溶液能將KI溶液中的氧化成,C正確;
D.、、、的氧化性依次減弱,因此不能把氧化為,D錯(cuò)誤;
答案選C。
15、C【詳解】A.100g質(zhì)量分?jǐn)?shù)為
46%的乙醇水溶液中乙醇的質(zhì)量為46g,物質(zhì)的量為1mol,含1mol氧原子;水的質(zhì)量為54g,物質(zhì)的量為3mol,故含3mol氧原子,故此乙醇溶液中共含4mol氧原子即4NA個(gè),故正確;B.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,4.48LCO2
和N2O的混合氣體的物質(zhì)的量n===0.2mol,1個(gè)CO2
和N2O所含電子數(shù)都是22,0.2molCO2
和N2O含有電子數(shù)是N=n×NA=4.4NA,故正確;C.0.1mol·L-1的NH4NO3溶液,不知道溶液的體積,無(wú)法算出溶質(zhì)的物質(zhì)的量,故錯(cuò)誤;D.7.2gCaO2晶體中陰陽(yáng)離子總數(shù)為N=n×NA=m÷M×NA=7.2g÷72g/mol×NA×2=0.2NA,故正確;故選:C。16、A【詳解】硫化氫能與二氧化硫反應(yīng)生成硫和水,硫化氫中硫元素化合價(jià)由-2價(jià)變?yōu)?價(jià),被氧化,體現(xiàn)硫化氫的還原性,答案選A?!军c(diǎn)睛】17、B【詳解】A.羥基的電子式為,A正確;B.乙烯的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式CH2=CH2,B錯(cuò)誤;C.原子最外層電子的軌道表示式:,C正確;D.得到2個(gè)電子后,原子的最外層電子數(shù)由6個(gè)變?yōu)?個(gè),所以其結(jié)構(gòu)示意圖為,D正確。答案為B。【點(diǎn)睛】原子最外層P軌道上排布2個(gè)電子,由于3個(gè)軌道的能量相同,所以2個(gè)電子可以排布在任意的2個(gè)P軌道上,但自旋方向必須相同。18、B【解析】A.圖中為向上排空氣法收集氣體,而氨氣的密度比空氣小,應(yīng)選用向下排空氣法收集,故A錯(cuò)誤;B.?dāng)D壓膠頭滴管,二氧化硫與NaOH反應(yīng)可使瓶?jī)?nèi)氣體減少,從而產(chǎn)生壓強(qiáng)差,引發(fā)噴泉實(shí)驗(yàn),故B正確;C.二者均與碳酸鈉溶液反應(yīng),試劑應(yīng)為飽和碳酸氫鈉溶液,故C錯(cuò)誤;D.乙酸乙酯與KOH能夠反應(yīng),不能分離出乙酸乙酯,小試管中應(yīng)為飽和碳酸鈉,且導(dǎo)管在液面上防止倒吸,故D錯(cuò)誤;故選B。19、D【詳解】A.Th元素的兩種原子的質(zhì)量數(shù)不同,230Th和232Th的質(zhì)量數(shù)分別為230、232,A錯(cuò)誤;B.Th元素的相對(duì)原子質(zhì)量是其各種同位素原子的相對(duì)原子質(zhì)量的加權(quán)平均值,同位素的豐度未知,無(wú)法求算Th元素的相對(duì)原子質(zhì)量,B錯(cuò)誤;C.232Th轉(zhuǎn)換成233U是核反應(yīng),不屬于化學(xué)變化,C錯(cuò)誤;D.230Th和232Th的質(zhì)子數(shù)相同、中子數(shù)不同,互為同位素,物理性質(zhì)不同,D正確;故選D。20、D【詳解】A.O元素由+1價(jià)降低到0價(jià),化合價(jià)降低,獲得電子,所以氧氣是還原產(chǎn)物,故A正確;B.在反應(yīng)中,O2F2中的O元素化合價(jià)降低,獲得電子,所以該物質(zhì)是氧化劑,而硫化氫中的S元素的化合價(jià)是-2價(jià),反應(yīng)后升高為+6價(jià),所以H2S表現(xiàn)還原性,O2F2表現(xiàn)氧化性,故B錯(cuò)誤;C.不是標(biāo)準(zhǔn)狀況下,且標(biāo)準(zhǔn)狀況下HF為液態(tài),不能使用標(biāo)準(zhǔn)狀況下的氣體摩爾體積計(jì)算HF的物質(zhì)的量,所以不能確定轉(zhuǎn)移電子的數(shù)目,故C錯(cuò)誤;D.該反應(yīng)中,S元素化合價(jià)由-2價(jià)升高到+6價(jià)被氧化,O元素由+1價(jià)降低到0價(jià)被還原,氧化產(chǎn)物為SF6,還原產(chǎn)物為O2,由方程式可知氧化劑和還原劑的物質(zhì)的量的比是4:1,故D錯(cuò)誤;故選A?!军c(diǎn)晴】為高頻考點(diǎn)和常見(jiàn)題型,側(cè)重于學(xué)生的分析、計(jì)算能力的考查,答題注意把握元素化合價(jià)的變化,為解答該題的關(guān)鍵,反應(yīng)H2S+4O2F2→SF6+2HF+4O2中,S元素化合價(jià)由-2價(jià)升高到+6價(jià)被氧化,O元素由+1價(jià)降低到0價(jià)被還原;氧化產(chǎn)物為SF6,還原產(chǎn)物為O2,以此解答該題。21、A【解析】A項(xiàng),由元素周期律可解釋非金屬元素最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)水化物酸性的強(qiáng)弱,不能解釋氣態(tài)氫化物水溶液酸性的強(qiáng)弱;B項(xiàng),核電荷數(shù):NaMg,原子半徑:NaMg,原子核對(duì)外層電子的引力:NaMg,金屬性:NaMg,可用元素周期律解釋;C項(xiàng),金屬性:KNa,堿性:KOHNaOH,能用元素周期律解釋;D項(xiàng),非金屬性:ClBr,熱穩(wěn)定性:HClHBr,能用元素周期律解釋;不能用元素周期律解釋的是A,答案選A。點(diǎn)睛:本題考查元素周期律,理解元素周期律的實(shí)質(zhì)和內(nèi)容是解題的關(guān)鍵。元素原子的核外電子排布、原子半徑、元素的主要化合價(jià)、元素的金屬性和非金屬性隨著原子序數(shù)的遞增呈周期性變化。元素金屬性的強(qiáng)弱可通過(guò)金屬單質(zhì)與水(或酸)反應(yīng)置換出氫的難易程度或最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)水化物堿性的強(qiáng)弱推斷,元素非金屬性的強(qiáng)弱可通過(guò)最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)水化物酸性強(qiáng)弱、或與氫氣生成氣態(tài)氫化物的難易程度以及氫化物的穩(wěn)定性推斷。注意:元素非金屬性的強(qiáng)弱不能通過(guò)含氧酸酸性強(qiáng)弱或氣態(tài)氫化物水溶液酸性強(qiáng)弱判斷,如由非金屬性:SCl可推出酸性:H2SO4HClO4;但酸性:H2SO4HClO等。22、C【詳解】A.Cl2溶于水生成HClO,HClO見(jiàn)光分析生成HCl,濃鹽酸和MnO2混合加熱生成Cl2,故A正確;B.NO被氧氣氧化為NO2,NO2溶于生成HNO3,Cu和稀硝酸反應(yīng)生成NO,故B正確;C.FeO不能與水直接反應(yīng)生成Fe(OH)2,而4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,F(xiàn)e(OH)3直接分解生成Fe2O3,而不是FeO,故C錯(cuò)誤;D.NaOH溶解適量CO2生成Na2CO3,Na2CO3與水和CO2化合生成NaHCO3,NaHCO3與過(guò)量石灰水反應(yīng)生成NaOH和CaCO3,故D正確;故答案為C。二、非選擇題(共84分)23、氫碳氮NaS第三周期ⅢA主族離子鍵和共價(jià)鍵1∶2NaOH+CO2=NaHCO34NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g);△H=-906.8kJ·mol-1【分析】A、B、C、D、E、F、G是原子序數(shù)依次增大的短周期主族元素,E、F、G元素最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)水化物之間可相互發(fā)生反應(yīng),為氫氧化鋁、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿之間的反應(yīng),故其中一種為氫氧化鋁,短周期種強(qiáng)堿為氫氧化鈉,故E為Na元素,F(xiàn)為Al元素,G為S元素或Cl元素;A與B、C、D可分別形成10電子分子,A與E同族,A為H元素;D與G同主族,且D與G核內(nèi)質(zhì)子數(shù)之和是A與E核內(nèi)質(zhì)子數(shù)之和的2倍,則D為O元素,G為S元素;B、C與氫元素形成10電子分子,則B為C元素,C為N元素?!驹斀狻?1)由上述分析可知,A、B、C元素的名稱分別為氫、碳、氮,E、G兩種元素的符號(hào)為Na、S;F為Al元素在元素周期表中的位置是第三周期ⅢA主族。(2)Na在O2中燃燒生成過(guò)氧化鈉,過(guò)氧化鈉中含有離子鍵、共價(jià)鍵,過(guò)氧化鈉中陰離子為過(guò)氧根離子,陽(yáng)離子為鈉離子,陰陽(yáng)離子個(gè)數(shù)比為1:2。(3)E的最高價(jià)氧化物的水化物為NaOH,BD2為CO2,標(biāo)況下11.2LCO2的物質(zhì)的量為0.5mol,則0.5molNaOH與0.5molCO2反應(yīng)生成碳酸氫鈉,化學(xué)反應(yīng)方程式為NaOH+CO2=NaHCO3。(4)C的氫化物為NH3,1.7克NH3的物質(zhì)的量為0.1mol,發(fā)生催化氧化生成氣態(tài)產(chǎn)物,放出22.67KJ的熱量,故此反應(yīng)的熱化學(xué)方程式為4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g)△H=-906.8kJ·mol-1。24、K+Br-2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-【分析】溶液焰色反應(yīng),用藍(lán)色鈷玻璃觀察顯紫色,說(shuō)明溶液中含有鉀離子;與硝酸銀反應(yīng)產(chǎn)生淡黃色沉淀,說(shuō)明有溴離子;加入過(guò)量氫氧化鈉產(chǎn)生刺激性氣味氣體,氣體為氨氣,說(shuō)明有銨根離子;加入氫氧化鈉產(chǎn)生白色沉淀,沉淀有部分溶于NaOH,說(shuō)明溶液中存在鎂離子,鋁離子,溶液中不含F(xiàn)e3+、Cu2+;加入KSCN后無(wú)現(xiàn)象,氯水氧化后產(chǎn)生紅色,說(shuō)明溶液中存在亞鐵離子。【詳解】(1)實(shí)驗(yàn)①焰色反應(yīng)通過(guò)藍(lán)色鈷玻璃進(jìn)行觀察,火焰為紫色,說(shuō)明溶液中存在K+,②中加入硝酸銀發(fā)生黃色沉淀,說(shuō)明溶液中有Br-。故能確定原溶液中一定存在K+和Br-;(2)實(shí)驗(yàn)⑤中通入氯水,溶液中亞鐵離子與氯水反應(yīng)產(chǎn)生三價(jià)鐵離子,三價(jià)鐵離子與SCN-作用使溶液變紅,故所發(fā)生的氧化還原反應(yīng)的離子方程式為2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(3)實(shí)驗(yàn)④中產(chǎn)生的刺激性氣味的氣體為氨氣,工人常利用該物質(zhì)的濃溶液即氨水,檢查氯氣管道是否漏氣,若漏氣,漏氣位置產(chǎn)生大量氯化銨白煙,反應(yīng)的化學(xué)方程式是8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2;(4)實(shí)驗(yàn)④中,隨著氫氧化鈉的含量不斷增加,沉淀開(kāi)始部分溶解,說(shuō)明沉淀中有氫氧化鋁,由A→B過(guò)程中所發(fā)生反應(yīng)的離子方程式Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-或Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。【點(diǎn)睛】離子推斷題要從基礎(chǔ)顏色出發(fā),進(jìn)行初步排除,進(jìn)而通過(guò)后續(xù)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象對(duì)于特征離子進(jìn)行鑒別,易忽略的地方是三價(jià)鐵的顏色,對(duì)于涉及的氧化還原反應(yīng)、雙水解反應(yīng)、沉淀反應(yīng)等,作為確定一定存在和一定不存在的兩類離子的輔助手段,最后根據(jù)電荷守恒進(jìn)行檢查。25、Cu+2Ag+=2Ag+Cu2+AgI淀粉藍(lán)2Cu2++4I-2CuI↓+I2CuI吸附I2
形成的(CuI與I2的混合物)
棕黑色固體顏色變淺,溶液變?yōu)樽霞t色CuI在溶液中存在沉淀溶解平衡:CuI(s)Cu+(aq)+I-(aq),加入足量Na2S2O3溶液后,S2O32-與Cu+反應(yīng)生成Cu(S2O3)23-使c(Cu+)減小,平衡右移從而使白色沉淀溶解CuI+
2Ag+=Cu2++Ag+AgI【分析】(1)結(jié)合金屬活動(dòng)性順序及氧化劑的氧化性大于氧化產(chǎn)物的氧化性規(guī)律,再根據(jù)反應(yīng)現(xiàn)象推出結(jié)論;(2)①黃色沉淀是碘離子與銀離子形成的碘化銀沉淀;②證明棕黃色溶液中含有I2,則可以用淀粉溶液檢測(cè),若溶液變藍(lán),則證明溶液中含有I2單質(zhì),再根據(jù)電子守恒規(guī)律,配平氧化還原反應(yīng)即可;根據(jù)已知信息“CuI為難溶于水的白色固體,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-(無(wú)色)”,結(jié)合實(shí)驗(yàn)二現(xiàn)象可推知,棕黃色沉淀為CuI吸附I2形成的混合物;又知I2易溶于有機(jī)溶劑,CuI不溶于CCl4;所以加入CCl4振蕩?kù)o置后,觀察到的現(xiàn)象為:棕黑色固體顏色變淺,四氯化碳中因溶解了I2變?yōu)樽霞t色;CuI在溶液中存在沉淀溶解平衡:CuI(s)?Cu+(aq)+I-(aq),加入的S2O32-與因與Cu+反應(yīng),促進(jìn)平衡向沉淀溶解方向移動(dòng),最后使沉淀消失。③反應(yīng)能說(shuō)明氧化性Ag+>Cu2+,說(shuō)明Ag+被還原為固體單質(zhì)為Ag,Cu2+為氧化產(chǎn)物?!驹斀狻浚?)向酸化的AgNO3溶液插入銅絲,析出黑色固體,溶液變藍(lán),說(shuō)明銅置換出了金屬銀,反應(yīng)的離子方程式為,說(shuō)明氧化性Ag+>Cu2+,故答案為;(2)①經(jīng)檢驗(yàn),Ⅰ中溶液不含I2,黃色沉淀是碘離子與銀離子形成的碘化銀沉淀,故答案為AgI;②欲證明棕黃色溶液中含有I2,則可以用淀粉溶液檢測(cè),若溶液變藍(lán),則證明溶液中含有I2,推測(cè)Cu2+做氧化劑,沉淀A有CuI,根據(jù)氧化還原反應(yīng)電子守恒規(guī)律得知,發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為2Cu2++4I-=2CuI↓+I2;根據(jù)已知信息“CuI為難溶于水的白色固體,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-(無(wú)色)”,結(jié)合實(shí)驗(yàn)二現(xiàn)象可推知,棕黃色沉淀為CuI吸附I2形成的混合物;又知I2易溶于有機(jī)溶劑,CuI不溶于CCl4;所以加入CCl4振蕩?kù)o置后,觀察到的現(xiàn)象為:棕黑色固體顏色變淺,四氯化碳中因溶解了I2變?yōu)樽霞t色;CuI在溶液中存在沉淀溶解平衡:CuI(s)?Cu+(aq)+I-(aq),加入足量Na2S2O3溶液后,S2O32-與Cu+發(fā)生反應(yīng)Cu++2S2O32-=Cu(S2O3)23-(無(wú)色),使c(Cu+)減小,促進(jìn)平衡向沉淀溶解方向移動(dòng),最后使沉淀消失,故答案為淀粉;藍(lán);2Cu2++4I-=2CuI↓+I2;CuI吸附I2形成的(CuI與I2的混合物);棕黑色固體顏色變淺,溶液變?yōu)樽霞t色;CuI在溶液中存在沉淀溶解平衡:CuI(s)Cu+(aq)+I-(aq),加入足量Na2S2O3溶液后,S2O32-與Cu+反應(yīng)生成Cu(S2O3)23-使c(Cu+)減小,平衡右移從而使白色沉淀溶解;③根據(jù)題中信息,白色沉淀CuI與AgNO3溶液反應(yīng)生成AgI和一種固體單質(zhì),反應(yīng)能說(shuō)明氧化性Ag+>Cu2+,說(shuō)明Ag+被還原為固體單質(zhì)為Ag,Cu2+為氧化產(chǎn)物,因此離子反應(yīng)方程式為:CuI+2Ag+=Cu2++Ag+AgI,故答案為CuI+2Ag+=Cu2++Ag+AgI。26、品紅、溴水或酸性KMnO4溶液溶液顏色很快褪色(或其他合理答案)控制SO2的流速適當(dāng)升高溫度(或其他合理答案)滴加足量稀硝酸,再滴加少量AgNO3溶液,振蕩加入過(guò)量CaCl2溶液,攪拌,靜置,用pH計(jì)測(cè)量上層清液pH6000a/214V或3000a/107V偏低O2+4H++4I-=2I2+2H2O【解析】(1)①二氧化硫具有還原性、漂白性,所以可以用品紅、溴水或KMnO4溶液,來(lái)檢驗(yàn)二氧化硫是否被完全吸收,若SO2吸收效率低,則二氧化硫有剩余,B中的溶液會(huì)褪色,故答案為品紅、溴水或KMnO4溶液;溶液顏色很快褪色;②為了使SO2盡可能吸收完全,在不改變A中溶液濃度、體積的條件下,可以減緩二氧化硫的流速,使二氧化硫與溶液充分接觸反應(yīng),適當(dāng)升高溫度,也能使二氧化硫充分反應(yīng),故答案為控制SO2的流速;適當(dāng)升高溫度;(2)實(shí)驗(yàn)所用的Na2CO3含少量NaCl、NaOH,若檢驗(yàn)NaCl存在,需先加稀硝酸排除干擾,再加硝酸銀溶液,若有白色沉淀生成,說(shuō)明有NaCl;已知室溫時(shí)CaCO3飽和溶液的pH=10.2,若要檢驗(yàn)氫氧化鈉存在,需加入過(guò)量CaCl2溶液,把Na2CO3轉(zhuǎn)化為CaCO3,再測(cè)量溶液的pH,若pH大于10.2,說(shuō)明含有NaOH,故答案為序號(hào)實(shí)驗(yàn)操作預(yù)期現(xiàn)象結(jié)論①……滴加足量稀硝酸,再滴加少量AgNO3溶液,振蕩②……加入過(guò)量CaCl2溶液,攪拌,靜置,用pH計(jì)測(cè)定上層清液pH.;(3)KIO3+5KI+3H2SO4=3K2SO4+3I2+3H2O,I2+2Na2S2O3=Na2S4O6+2NaI;n(KIO3)=mol,設(shè)參加反應(yīng)的Na2S2O3為xmol;
KIO3~~~~3I2~~~~6Na2S2O3
1
6
mol
xmol所以x=,則c(Na2S2O3)===mol?L-1,在酸性條件下空氣中的O2也可以把KI氧化為I2,使得生成的碘的物質(zhì)的量偏小,使消耗的Na2S2O3偏少,從而使測(cè)得的Na2S2O3的濃度偏低,故答案為;偏低;O2+4H++4I-=2I2+2H2O。27、500mL容量瓶水浴加熱CMg2+++NH3?H2O+(n?1)H2O═MgCO3?nH2O+減壓過(guò)濾法暫時(shí)儲(chǔ)存CO2,有利于CO2被NaOH溶液吸收,且能保持裝置中壓強(qiáng)相對(duì)穩(wěn)定偏大MgCO3·H2OMgCO3+H2O【詳解】(1)操作步驟有計(jì)算、量取、稀釋、移液、洗滌移液、定容、搖勻等操作,用量筒量取(用到膠頭滴管)濃硫酸,在燒杯中稀釋,用玻璃棒攪拌,冷卻后轉(zhuǎn)移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗滌2?3次,將洗滌液轉(zhuǎn)移到容量瓶中,加水至液面距離刻度線1~2cm時(shí),改用膠頭滴管滴加,最后定容顛倒搖勻,還需要儀器有:500mL容量瓶,故答案為:500mL容量瓶;(2)①步驟2中要控制溫度50℃,較好加熱的方法為:水浴加熱;②四口燒瓶要加入200mL0.5mol·L-1MgSO4溶液和400mL0.5mol·L-1NH4HCO3溶液,液體總體積為600mL,四口燒瓶中所盛放液體不能超過(guò)其容積的,不少于容積的,故選1000mL規(guī)格的四口燒瓶,故選C;③將250mLMg
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