ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:19 ,大小:304KB ,
资源ID:929515      下载积分:2000 积分
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
如需开发票,请勿充值!快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
注意:如需开发票,请勿充值!
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【http://www.mydoc123.com/d-929515.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(山东省烟台市2019届高三化学上学期期中试卷(含解析).doc)为本站会员(twoload295)主动上传,麦多课文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知麦多课文库(发送邮件至master@mydoc123.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

山东省烟台市2019届高三化学上学期期中试卷(含解析).doc

1、1烟台市 20182019 学年第一学期期中自主检测高三化学可能用到的相对原子质量:H 1 B 11 C 12 N 14 O 16 Si 28 S 32 Fe 56第 I 卷(选择题,共 48 分)116 题为选择题,每小题只有一个正确选项,每小题 3 分,共 48 分。1.化学与人类的生活、生产息息相关,下列说法不正确的是A. “地沟油”禁止食用,但可以用来制肥皂或燃油B. 水泥、陶瓷、玻璃工业的生产原料中都用到了石灰石C. 光导纤维的主要成分是 SiO2,太阳能电池使用的材料是单质硅D. 双氧水、高锰酸钾溶液可杀死埃博拉病毒,其消毒原理与漂白粉消毒饮用水的原理相同【答案】B【解析】【详解】

2、A “地沟油”中主要含油脂,还含有害物质,不能食用,但可用来制肥皂(碱性条件下水解)或燃油(油脂能燃烧),故 A 正确;B水泥的生产工艺,以石灰石和黏土为主要原料;生产玻璃的原料为石英、石灰石、纯碱;常见的陶瓷原料有黏土等,所以陶瓷的原料没有石灰石, 故 B 错误;C二氧化硅传导光的能力非常强,Si 为常见的半导体材料,则光导纤维的主要成分是SiO2,太阳能电池使用的材料是单质硅,故 C 正确;D高锰酸钾和双氧水都是利用其强氧化性杀菌消毒,漂白粉溶液中有次氯酸,具有强氧化性,也能够杀菌消毒作用,原理一样,故 D 正确;综上所述,本题选 B。【点睛】高锰酸钾和双氧水、漂白粉溶液等均有强氧化性,能

3、够杀菌消毒,属于氧化性杀菌消毒;而酒精、甲醛、苯酚等也具有杀菌消毒功能,能够使蛋白质变性,属于非氧化性杀菌消毒。2.氢化钙固体是登山运动员常用的能源供给剂,在实验室中可以用金属钙与氢气加热反应制取。下列说法正确的是A. 氢化钙中的氢元素为+1 价B. 氢化钙可用作还原剂和制氢材料C. 氢化钙(CaH 2)是离子化合物,固体中含有 HH 键2D. 可以取少量试样滴加几滴水,检验反应是否产生氢气来区别金属钙与氢化钙【答案】B【解析】【详解】氢化钙作为能源供给剂时发生 CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2反应:A.氢化钙中钙元素为+2 价,H 元素的化合价为-1 价,故 A 错误;B.根据反应

4、 CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2可知,CaH 2中氢元素化合价升高,氢化钙在反应中作还原剂,反应能够生成氢气,可以做制氢材料,故 B 正确;C.氢化钙(CaH 2)含离子键,是离子化合物,固体中含有 H-,不含 H-H 键,故 C 错误;D.金属钙与氢化钙均与水反应均生成氢气,滴加水不能鉴别,故 D 错误;综上所述,本题选 B。3.某化合物水溶液中加入过量 Na2O2,最终有白色沉淀产生。下列化合物中符合条件的是A. A1C13 B. NaHCO3 C. FeC12 D. Ca(HCO3)2【答案】D【解析】【分析】过量 Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应生成的氢氧化钠分别

5、与 A1C13 、 NaHCO3、 FeC12 、Ca(HCO 3)2溶液发生反应,根据反应具体情况进行分析判断。【详解】过量 Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,A.过量 Na2O2加入到 A1C13溶液中,最终生成偏铝酸钠溶液,没有白色沉淀,A 错误;B.过量 Na2O2加入到 NaHCO3 溶液中,最终生成碳酸钠溶液,没有白色沉淀,B 错误;C.过量 Na2O2加入到 FeC12 溶液中,先生成白色沉淀氢氧化亚铁,在氧气的作用下,随后变为灰绿色,最终为红褐色沉淀,C 错误;D.过量 Na2O2加入到 Ca(HCO3)2溶液中,反应生成碳酸钙白色沉淀,符合题意,D 正确;综上所述,本题选

6、 D。4.设 NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A. 400mL 1molL-1稀硝酸与 Fe 完全反应(还原产物只有 NO),转移电子的数目为 0.3NAB. 1molL-1的 A1C13溶液中含有 C1-的个数为 3NAC. 0.2mol H2O 和 D2O 中含有中子的数目为 2NAD. 标准状况下,2.24LC1 2溶于水所得氯水中含氯的微粒总数为 0.2NA【答案】A3【解析】【详解】A.400mL1mol/L 稀硝酸物质的量=0.4L1mol/L=0.4mol, 铁与稀硝酸反应可以生成硝酸亚铁 3Fe+8HNO3(稀)=3Fe(NO 3)2+2NO+4H 2O 或生成硝酸铁

7、 Fe+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+NO+2H 2O,每反应 4molHNO3电子转移 3mol,0.4mol 稀硝酸与 Fe 完全反应 (还原产物只有 NO),转移电子的数目为 0.3NA,故 A 正确;B.没有给出溶液的体积,不能计算出 1molL-1的 A1C13溶液中含有 C1-的个数,故 B 错误;C.H2O 中含 8 个中子,而 D2O 中含 10 个中子;所以 0.2mol H2O 和 D2O 中含有中子的数目为1.6 NA 2NA之间,故 C 错误;D.标准状况下,2.24LC1 2的量为 0.1mol,C1 2溶于水后仍有部分以 C12的形式存在于水中,则所得氯水中含

8、氯的微粒总数小于 0.2NA,故 D 错误;综上所述,本题选 A。5.25时,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A. 无色透明的溶液中:K +、Cu 2+、NO 3-、C1 -B. 在中性溶液中:Mg 2+、Fe 3+、Na +、SO 42-C. pH=12 的溶液:Na +、K +、SiO 32-、C1 -D. 使甲基橙变红的溶液中:Na +、Fe 2+、NO 3-、C1 -【答案】C【解析】【分析】A. 含有 Cu2+的溶液显蓝色;B. Fe3+完全沉淀的 pH 不超过 4;C. pH=12 的溶液显碱性;D. 使甲基橙变红的溶液显酸性。【详解】A. 无色透明的溶液中不可能存在呈蓝

9、色的 Cu2+,A 错误;B. Fe3+完全沉淀的 pH 不超过 4,在中性溶液中不存在 Fe3+,B 错误;C. pH=12 的溶液显碱性,在碱性溶液中 Na+、K +、SiO 32-、C1 -之间均能大量共存,C 正确;D. 使甲基橙变红的溶液显酸性,在酸性溶液中,NO 3-能够氧化 Fe2+,因此 NO3-和 Fe2+不能4大量共存,D 错误;综上所述,本题选 C。6.四种短周期主族元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增大,W、X 的简单离子具有相同电子层结构,W 与 Y 同族,Z 的原子半径是其所在周期主族元素原子中最小的,且 Z 与 X 形成的离子化合物的水溶液呈中性。下列说法正确的

10、是A. 最高价氧化物的水化物的酸性:YZ B. 气态氢化物的热稳定性:WY,故 A 项错误;B 项,根据元素周期律可知,同主族元素随着原子序数的增大,元素的非金属性减弱,气态氢化物的稳定性降低,所以气态氢化物的热稳定性:WY ,故 B 项错误;C 项,结合以上分析可知,Y 为 P 或 S,Z 为 Cl;P 或 S 与 Cl 原子间形成化合物均为共价化合物,故 C 项正确;D 项,根据元素周期律可知,离子电子层结构相同的,原子序数大的离子半径小,电子层结构不同的,电子层越多离子半径越大,可得简单离子半径:X I2IO3D. 一定条件下,I 与 IO3可能生成 I2【答案】D【解析】【详解】A.

11、向含 I-的溶液中通入少量 C12,可产生碘单质,能使淀粉溶液变蓝,向含 I-的溶液中通入过量 C12,生成 IO3-,不能使淀粉溶液变蓝,故 A 错误;B. D.根据转化关系 2IO3- I210e- ,SO32- SO422e-,途径 II 中若生成 l mol I2,消耗 5mol NaHSO3,故 B 错误;C、由途径 I 可以知道氧化性 C12I2,由途径可以知道氧化性 I2IO 3-,由途径可以知道氧化性 C12 IO3-,故氧化性的强弱顺序为 C12 IO3- I2,故 C 错误;D、一定条件下,I -与 IO3-可发生归一反应生成 I2,故 D 正确;综上所述,本题应选 D。1

12、1.下列实验操作能达到相应实验目的的是A. A B. B C. C D. D【答案】B【解析】【详解】A.加入盐酸酸化的氯化钡溶液后,可能生成氯化银沉淀,不一定为硫酸钡沉淀,A 错误;8B.加入氢氧化钠溶液 并加热,产生的气体能够使湿润的红色石蕊试纸变蓝,原溶液中含有铵根离子,B 正确;C.把饱和氯化铁溶液滴入沸水中,加热直到得到红褐色分散系,即为氢氧化铁胶体,不能搅拌,C 错误;D.氢氧化钠固体溶于水放出大量的热,应该在烧杯中溶解并冷却到室温后再转移到容量瓶内,D 错误;综上所述,本题选 B。12.某学习小组设计实验制备 Ca(NO2)2,实验装置如图所示(夹持装置已略去)。已知:2NO+C

13、aO2=Ca(NO2)2;2NO 2+CaO2=Ca(NO3)2。下列说法不正确的是A. 通入 N2是为了排尽装置中的空气B. 装置 B、D 中的试剂可分别为水和浓硫酸C. 将铜片换成木炭也可以制备纯净的亚硝酸钙D. 借助装置 A 及氢氧化钠溶液和稀硫酸可以分离 CO2和 CO【答案】C【解析】A、装置内的空气会将 NO 氧化为 NO2,影响产物的产量,所以通入 N2排尽装置中的空气,故 A 正确;B、由于硝酸具有挥发性,所以在 A 中生成的 NO 气体中会含有少量 HNO3蒸气,可用装置 B 中的水除去,为防止 CaO2与水反应,用装置 D 中的浓硫酸对 NO 气体进行干燥,故 B 正确;C

14、、将铜片换成木炭,由于木炭与稀硝酸不能反应,所以得不到要制备的产物,故 C 错误;D、装置 A 中盛氢氧化钠溶液,通过进气管通入 CO2 和 CO 的混合气体,CO 2 被NaOH 吸收后生成 Na2CO3,在出气管口即可收集到 CO,然后将分液漏斗中的稀硫酸滴入 A 中,与生成的 Na2CO3反应再释放出 CO2,达到分离的目的,故 D 正确。本题正确答案为 C。13.下列叙述正确的是A. 向 CaCO3固体中滴加稀盐酸,将产生的气体通入 Na2SiO3溶液中,产生白色胶状物质,9可证明酸性:HC1H 2CO3H2SiO3B. 向铁的氧化物中加入盐酸至恰好溶解,再滴入少量酸性 KMnO4溶液

15、,KMnO 4溶液紫色褪去,则溶液中含有 Fe2+C. 将少量的溴水分别滴入 FeC12溶液、NaI 溶液中,再分别滴加 CC14振荡,下层分别呈无色和紫红色,则说明还原性:I -Fe2+Br-D. 向 NH4A1(SO4)2溶液中逐滴加入 NaOH 溶液,先产生白色沉淀,接着产生刺激性气味的气体,最后沉淀逐渐溶解【答案】D【解析】【详解】A. 挥发出来的氯化氢也能够与 Na2SiO3溶液反应,产生白色胶状物质,无法证明二氧化碳气体与 Na2SiO3溶液反应,产生白色胶状物质,不能比较 H2CO3与 H2SiO3的酸性强弱,A 错误;B. 氯离子在酸性条件下能够被 KMnO4溶液氧化,KMnO

16、 4溶液紫色褪去,溶液中不一定含有Fe2+,B 错误;C.将少量的溴水分别滴入 FeCl2溶液、NaI 溶液中,分别发生反应生成铁离子、碘单质,可得出还原性:I -Br-、Fe 2+Br-, 不能比较 I-和 Fe2+还原性的强弱,C 错误;D. 向 NH4A1(SO4)2溶液中逐滴加入 NaOH 溶液,先产生白色沉淀,2NH 4Al(SO4)2 + 6NaOH = 3Na2SO4 + (NH4)2SO4 +2Al(OH)3,接着产生刺激性气味的气体:2NaOH + (NH 4)2SO4 = Na2SO4 + 2H2O + 2NH3,最后沉淀逐渐溶解:Al(OH) 3 + NaOH =NaAl

17、O2 + 2H2O,D 正确;综上所述,本题选 D。【点睛】用酸性 KMnO4溶液检验 FeCl3溶液中是否含有 FeCl2时,由于酸性 KMnO4溶液具有强氧化性,而盐酸具有还原性,因此酸性 KMnO4溶液能够把氯离子氧化为氯气;为避免氯离子的对检验的干扰,可以加入铁氰化钾溶液,如果有蓝色沉淀出现,证明混合液中含有亚铁离子。14.某离子反应涉及 H2O、C1O -、NH 4+、H +、N 2、C1 -六种微粒,其中 c(NH4+)随着反应的进行逐渐减小,下列判断错误的是A. 氧化产物是 N2B. 消耗 1mol 氧化剂,转移电子 2molC. 反应后溶液的酸性明显减弱D. 氧化剂与还原剂的物

18、质的量之比为 3:210【答案】C【解析】【分析】根据题意知,c(NH 4+)随反应进行逐渐减小,则 NH4+-为反应物,N 2为生成物,氮元素的化合价由-3 价升高为 0 价;根据氧化还原反应元素化合价有升高的,必然有元素化合价降低,则 C1O-为反应物,C1 -为生成物,氯元素的化合价由+1 价降低为-1 价;则离子方程式为:3ClO-+2NH4+=3H2O+2H+N2+3Cl -;据以上分析解答。【详解】根据题意知,c(NH 4+)随反应进行逐渐减小,则 NH4+-为反应物,N 2为生成物,氮元素的化合价由-3 价升高为 0 价;根据氧化还原反应元素化合价有升高的,必然有元素化合价降低,

19、则 C1O-为反应物,C1 -为生成物,氯元素的化合价由+1 价降低为-1 价;则离子方程式为:3ClO -+2NH4+=3H2O+2H+N2+3Cl -;A.由反应的方程式可知,氮元素的化合价由-3 价升高为 0 价,NH 4+是还原剂,氧化产物是N2, 故 A 正确;B.Cl 元素的化合价由+1 价降低为-1 价,ClO -为氧化剂,则消耗 1mol 氧化剂,转移电子2mol,故 B 正确;C. 反应后生成氢离子,即溶液酸性明显增强,故 C 错误;D.由化学方程式可知,氧化剂和还原剂的物质的量之比为 3:2,故 D 正确;综上所述,本题选 C。15.高铁酸钾(K 2FeO4)是一种新型、高

20、效的水处理剂,工业上通常用下列反应先制得高铁酸钠:2FeC1 3+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O,然后在某低温下,在高铁酸钠溶液中加KOH 固体至饱和就可析出高铁酸钾。下列说法不正确的是A. NaC1O 在反应中作氧化剂B. 制取高铁酸钠时,每生成 1mol Na2FeO4,反应中共有 6mol 电子转移C. 高铁酸钾在低温下的溶解度比高铁酸钠的溶解度小D. K2FeO4能消毒杀菌,其还原产物水解生成的 Fe(OH)3胶体能吸附水中的悬浮杂质【答案】B【解析】【分析】2FeC13+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O,反应中,F

21、eC1 3 Na 2FeO4中铁元素化合价由+3 价升高到+6 价,发生氧化反应,做还原剂;NaClONaCl 中氯元素化合价由+1 降低到-111价,发生还原反应,做氧化剂;根据反应可知:生成 2molNa2FeO4,反应转移电子 6mol;据以上分析解答。【详解】2FeC1 3+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O,反应中,FeC1 3 Na 2FeO4中铁元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;NaClONaCl 中氯元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;根据反应可知:生成 2molNa2FeO4,反应转移电子 6mol; A.结合以上分析可知, NaC1

22、O 在反应中作氧化剂,A 正确;B. 结合以上分析可知,生成 2molNa2FeO4,反应转移电子 6mol;每生成 1molNa2FeO4,反应中共有 3mol 电子转移,B 错误;C. 根据信息低温下,在高铁酸钠溶液中加 KOH 固体至饱和就可析出高铁酸钾,所以高铁酸钾在低温下的溶解度比高铁酸钠的溶解度小,C 正确;D. K2FeO4具有强氧化性,能消毒杀菌,其还原产物水解生成的 Fe(OH)3胶体具有吸附作用,能吸附水中的悬浮杂质,可用来净水,D 正确;综上所述,本题选 B。16.某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液中 c(SO42-)+c(NO3-)=3.0molL-1,取 200mL 该混合酸

23、,则能溶解铜的最大物质的量为A. 0.36mol B. 0.24mol C. 0.30 mol D. 020mol【答案】A【解析】【分析】金属铜和稀硫酸之间不会反应,但是可以和稀硝酸之间反应,根据反应:3Cu+2NO 3-+8H+=3Cu2+2NO+4H 2O 来计算。【详解】铜不与硫酸反应,但硫酸能提供氢离子,硝酸与铜反应,生成硝酸铜,硝酸根离子与硫酸提供的氢离子与 Cu 可以继续反应,反应离子方程式如下:3Cu+2NO 3-+8H+=3Cu2+2NO+4H 2O,硝酸根离子的浓度与氢离子的浓度比为 1:4 时,溶解的铜最多,设硫酸的物质的量为 xmol,硝酸的物质的量为 ymol,则 x

24、+y=30.2=0.6,(2x+y)/y=4,x=0.36,y=0.24,设参加反应的铜的最大物质的量是 z, 根据反应可知 3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2+2NO+4H 2O,反应关系式 3Cu2NO3-,所以:3:2=z:0.24mol,z=0.36mol;A 正确;综上所述,本题选 A。12第卷(非选择题,共 52 分)17.现有 A、B、C、D、E、F、G 七种短周期主族元素,其原子序数依次增大。已知 A、D 位于同一主族,D 是短周期中原子半径最大的。B、E 最外层电子数是最内层电子数的 2 倍。C、F 的最外层电子数相等,且 C、F 的原子序数之和为 A、D 原子序数之和的两

25、倍。请回答下列问题:(1)A、C、D、F 形成的简单离子半径由大到小的顺序是_(用元素符号填写)。(2)B、C、E、F、G 形成的气态氢化物数目最多的元素是_(填元素符号),所形成的气态氢化物中最不稳定的是_(填化学式)。(3)B、E、F、G 最高氧化物对应的水化物酸性由强到弱的顺序是_(用化学式填写)。(4)由 A、C、D 形成的化合物所含的化学键类型有_。(5)化合物 M 和 N 都由 A、C、D、F 四种元素组成,它们在溶液中相互反应的离子方程式是_;G 单质的水溶液中通入 F 的氧化物,其反应的化学方程式为_。【答案】 (1). S2- O2-Na+ H+ (2). C (3). Si

26、H4 (4). HClO4 H2SO4 H2CO3 H2SiO3 (5). 离子键和共价键 (6). H+ HSO3-=SO2+H 2O (7). SO2+2H2O+Cl2=2HCl+H2SO4【解析】【分析】现有 A、B、C、D、E、F、G 七种短周期主族元素,D 是短周期中原子半径最大的,D 为Na;B、E 最外层电子数是最内层电子数的 2 倍,B 为 C,E 为 Si;已知 A、D 位于同一主族;C、F 的最外层电子数相等,且 C、F 的原子序数之和为 A、D 原子序数之和的两倍,C 的原子序数小于 D,F 的原子序数大于 D,所以 A 为 H,C 为 O,F 为 S;G 为 Cl;结合

27、以上的分析解答。【详解】现有 A、B、C、D、E、F、G 七种短周期主族元素,D 是短周期中原子半径最大的,D 为 Na;B、E 最外层电子数是最内层电子数的 2 倍,B 为 C,E 为 Si;已知 A、D 位于同一主族;C、F 的最外层电子数相等,且 C、F 的原子序数之和为 A、D 原子序数之和的两倍,C 的原子序数小于 D,F 的原子序数大于 D,所以 A 为 H,C 为 O,F 为 S;G 为 Cl;(1)离子的电子层数越多,半径越大,电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小;因此离子半径由大到小的顺序是:S 2- O2-Na+ H+;综上所述,答案是:S 2- O2-Na+

28、13H+。(2) B、C、E、F、G 形成的气态氢化物数目最多的是 C,它可以与氢形成烷烃、烯烃、炔烃等(碳数小于等于 4) 、芳香烃等;根据同周期从左到右元素的非金属增强,气态氢化物的稳定性增强,同主族从上到下元素的非金属性减弱,气态氢化物的稳定性减弱,硅的非金属性最弱,其所形成的气态氢化物 SiH4是最不稳定的;综上所述,答案是:C、SiH 4。(3)B、E、F、G 最高氧化物对应的水化物为:H 2CO3 、 H 2SiO3 、 H 2SO4 、HClO 4 ;元素的非金属性越强,最高价含氧酸的酸性就越强,因为非金属性:ClSCSi,所以最高价含氧酸酸性由强到弱的顺序是:HClO 4 H2

29、SO4 H2CO3 H2SiO3 ;综上所述,答案是:HClO 4 H2SO4 H2CO3 H2SiO3。(4)由 A、C、D 形成的化合物为 NaOH,它属于离子化合物,所含的化学键类型有离子键和共价键;综上所述,答案是:离子键和共价键。(5) A、C、D、F 四种元素组成化合物 M 和 N 分别为:NaHSO 4 和 NaHSO 3,它们在溶液中相互反应的离子方程式是:H + HSO3-=SO2+H 2O;二氧化硫通入氯气的水溶液中发生反应生成硫酸和盐酸,化学方程式为:SO 2+2H2O+Cl2=2HCl+H2SO4;综上所述,答案是:H + HSO3-=SO2+H 2O;SO 2+2H2

30、O+Cl2=2HCl+H2SO4;18.A、B、C、D、E 五种物质均含有同一种元素 X,它们之间有如下转化关系:(1)若 A 为单质,仅 B、C 属于盐类,且 A、B、C 中元素 X 的化合价依次升高,C、D、E 中元素 X 的化合价相同。则 D 的颜色为_;E 的名称为_。(2)若 A 为单质,B、C 均属于盐类,且 B、C 的水溶液中含 X 元素的离子所带电荷数之比为3:1,D 是一种白色沉淀。则元素 X 在周期表中的位置是_;AC 的反应中氧化剂的化学式为_;CD 反应的离子方程式为_。(3)若 AE 均为化合物。A 是淡黄色固体,C、D、E 均属于盐类,DEC 是我国化学家发明的经典

31、工业制备 C 的方法。则 A 的电子式为_;DE 的化学方程式为:_。(4)若 A 为单质,C、D 的相对分子质量相差 16,B、E 发生反应只生成一种产物,且属于盐14类。则 BC 的化学方程式为_,EC_。【答案】 (1). 红褐色 (2). 氧化铁 (3). 3 周期 IIIA 族 (4). H 2O (5).AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3+HCO 3- (6). (7). NaCl+CO2+NH3+H2O=NH4Cl+NaHCO3 (8). 4NH3+5O2 4NO+6H2O (9). 3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO 3)2+2NO+4H 2O【解析】【详解】(1

32、)若 A 为单质,仅 B、C 属于盐类,且 A、B、C 中元素 X 的化合价依次升高,C、D、E 中元素 X 的化合价相同,据此信息可知 X 为变价元素铁,则 A 为铁,B 为氯化亚铁、C 为氯化铁, D 为氢氧化铁、E 为氧化铁,所以则 D 的颜色为红褐色;E 的名称为氧化铁;综上所述,本题答案是:红褐色;氧化铁。(2)若 A 为单质,B、C 均属于盐类,且 B、C 的水溶液中含 X 元素的离子所带电荷数之比为3:1,D 是一种白色沉淀;据以上分析可知 X 为铝元素;则 A 为铝,B 为铝盐、C 为偏铝酸盐, D 为氢氧化铝、E 为氧化铝;铝原子的核电荷数为 13,在周期表中的位置是 3 周

33、期IIIA 族;铝与强碱水溶液反应生成偏铝酸盐和氢气,铝做还原剂,H 2O 做氧化剂;偏铝酸盐溶液中通入足量的二氧化碳生成氢氧化铝沉淀,离子方程式为:AlO 2-+CO2+2H2O=Al(OH)3+HCO 3-;综上所述,本题答案是:3 周期 IIIA 族;H 2O;AlO 2-+CO2+2H2O=Al(OH)3+HCO 3-。(3)若 AE 均为化合物。A 是淡黄色固体,为过氧化钠;C、D、E 均属于盐类,DEC 是我国化学家发明的经典工业制备 C 的方法,该方法为侯氏制碱法,所以 C 为碳酸钠;因此A :Na 2O2, B :NaOH, C :Na 2CO3,D : NaCl,E :NaH

34、CO 3;Na 2O2属于离子化合物,电子式为: ;氯化钠溶液中通入氨气、二氧化碳反应生成碳酸氢钠和氯化铵,化学方程式为:NaCl+CO 2+NH3+H2O=NH4Cl+NaHCO3;综上所述,本题答案是:;NaCl+CO 2+NH3+H2O=NH4Cl+NaHCO3。(4)若 A 为单质,C、D 的相对分子质量相差 16,B、E 发生反应只生成一种产物,且属于盐类,据以上信息可知:则 A:N 2;B:NH 3;C:NO;D:NO 2;E:HNO 3;氨气发生催化氧化生成一氧化氮,化学方程式为:4NH 3+5O2 4NO+6H2O;铜与稀硝酸反应生成硝酸铜和一氧化氮,化学方程式为:3Cu+8H

35、NO 3(稀)=3Cu(NO 3)2+2NO+4H 2O;综上所述,本题答案是:154NH3+5O2 4NO+6H2O;3Cu+8HNO 3(稀)=3Cu(NO 3)2+2NO+4H 2O。【点睛】氢氧化钠与足量的二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸钠溶液通入足量的二氧化碳生成碳酸氢钠,氯化钠溶液通入氨气、二氧化碳和水,也能生成碳酸氢钠,这个反应容易忘掉,造成问题(3)推断出现问题。19.为落实“五水共治” ,某工厂拟综合处理含 NH4+废水和工业废气(主要含N2、CO 2、SO 2、NO、CO,不考虑其他成分),设计了如下流程:回答下列问题:(1)固体 1 含有的物质是_、CaCO 3、Ca(OH

36、) 2;捕获剂所捕获的气体主要是_。(2)若 X 是空气,则上述反应中 NO 和 O2的物质的量之比最好为_,若空气过量,导致的结果会是_。(3)流程中处理含 NH4+废水时发生反应的离子方程式为_。气体 1 也可通过催化剂直接转化成无污染气体,反应的化学方程式为_。(4)若工业废气中主要含 N2、SO 2,不考虑其他成分,则可用下列工艺生产 NaHSO3过饱和溶液NaHSO 3过饱和溶液是生产焦亚硫酸钠(Na 2S2O5)的原料。pH=4.1 时,I 中反应的化学方程式为_;工艺中加入 Na2CO3固体、并再次通入废气的目的是_。【答案】 (1). CaSO3 (2). CO (3). 4:

37、1 (4). NO 将会被氧化成 NaNO3,无法与 NH4+反应生成无污染的 N2 (5). NH4+NO2-=N2+2H 2O (6). 2NO+2CO N2+ 2CO2 (7). Na2CO3+2SO2+H2O=2NaHSO3+CO2 (8). 加入 Na2CO3固体会生成 NaHCO3,再次16通入废气,又重新生成 NaHSO3,得到亚硫酸氢钠的过饱和溶液【解析】【详解】 (1)石灰乳的成分为 Ca(OH)2,能与 CO2、SO 2反应生成 CaCO3、CaSO 3,加入石灰乳过量,还有剩余的 Ca(OH)2;NO 被 X 气体氧化生成的 NO2 被 NaOH 溶液吸收,所以气体 2中

38、被捕获剂捕获的气体主要为 CO;综上所述,本题答案是:CaSO 3,CO。(2)根据反应流程可知,当反应物恰好完全反应生成了亚硝酸钠,二者配比为最佳配比;设NO 为 xmol、O 2 ymol,根据电子得失守恒可知,x(3-2)= y22,所以 x:y=4:1;若空气过量,NO 将会被氧化而生成 NaNO3,无法与废水中的 NH4+反应生成无污染的 N2;综上所述,本题答案是:4:1;NO 将会被氧化而生成 NaNO3,无法与 NH4+反应生成无污染的 N2。(3) NH4+与亚硝酸根离子反应生成氮气,反应的离子方程式为:NH 4+NO2-=N2+2H 2O;气体1 中含有 NO、CO,通过催

39、化剂直接转化成无污染气体氮气和二氧化碳,化学方程式为:2NO+2CO N2+ 2CO2;综上所述,本题答案是:NH 4+NO2-=N2+2H 2O;2NO+2CO N2+ 2CO2。(4)pH=4.1 时,I 中碳酸钠与二氧化硫反应生成亚硫酸氢钠和二氧化碳,反应的化学方程式为:Na 2CO3+2SO2+H2O=2NaHSO3+CO2;工艺中加入 Na2CO3固体会生成 NaHCO3,再次通入废气,又重新生成 NaHSO3,得到亚硫酸氢钠的过饱和溶液;综上所述,本题答案是:Na2CO3+2SO2+H2O=2NaHSO3+CO2;加入 Na2CO3固体会生成 NaHCO3,再次通入废气,又重新生成

40、 NaHSO3,得到亚硫酸氢钠的过饱和溶液。20.以 CuSO4溶液和不同酸根离子形成的钠盐溶液作为实验对象,探究盐的性质和盐溶液间反应的多样性。(1)经检验,现象 I 的白色沉淀为 CuI,则反应的离子方程式为_,17氧化产物与还原产物的物质的量之比为_。(2)经检验,现象中产生的气体是二氧化碳,绿色沉淀是碱式碳酸铜xCuCO 3yCu(OH)2zH2O。现采用氢气还原法测定碱式碳酸铜组成,请回答如下问题:写出 xCuCO3yCu(OH)2zH2O 与氢气反应的化学方程式_;实验装置用下列所有仪器连接而成,按氢气流方向的连接顺序是(填仪器接口字母编号):a_g f_l(3)经检验,现象的棕黄

41、色沉淀中不含 SO42-,含有 Cu+、Cu 2+和 SO32-。已知:Cu + Cu+Cu2+用稀硫酸证实沉淀中含有 Cu+的实验现象是_。通过下列实验证实,沉淀中含有 Cu2+和 SO32-a白色沉淀 A 是 BaSO4,试剂 1 是_。b证实沉淀中含有 Cu+和 SO32-的理由是_。【答案】 (1). 2 Cu2+4I-= 2CuI+ I2 (2). 1:2 (3). xCuCO3yCu(OH)2zH2O+(x+y)H2 (x+y) Cu+ xCO2+(x+2y+z) H2O (4). kj (5). de (6). hi (7). bc (8). 有红色固体析出 (9). 盐酸和 B

42、aCl2溶液 (10). 在 I-作用下,Cu2+转化为白色沉淀 CuI,SO 32-转化为 SO42-18【解析】【详解】(1)经检验,现象 I 的白色沉淀为 CuI,铜元素的化合价由+2 价降低到-1 价,则碘离子中碘元素化合价由-1 价升高到 0 价,则反应的离子方程式为 2 Cu2+4I-= 2CuI+ I2;该反应中氧化产物为碘单质,还原产物为 CuI,所以氧化产物与还原产物的物质的量之比为 1:2;综上所述,本题答案是:2 Cu 2+4I-= 2CuI+ I 2;1:2。(2) xCuCO 3yCu(OH)2zH2O 与氢气反应生成单质铜、水、二氧化碳,反应方程式为:xCuCO3y

43、Cu(OH)2zH2O+(x+y)H2 (x+y) Cu+ xCO2+(x+2y+z) H2O;综上所述,本题答案是:xCuCO 3yCu(OH)2zH2O+(x+y)H2 (x+y) Cu+ xCO2+(x+2y+z) H2O。实验中要测定生成的水、二氧化碳的量,从 a 口出来气体中含有水蒸气和挥发出来的氯化氢气体,会对实验造成干扰,应先用水吸收氯化氢气体,再用浓硫酸吸收水蒸气;之后,与碱式碳酸铜发生反应,产生的两种气体先用浓硫酸吸收水蒸气,再用 U 型管中的碱石灰吸收二氧化碳,同时连上装有碱石灰的球形干燥管,避免空气中的水和二氧化碳进入 U 型管而产生误差,因此装置的连接顺序为:akjgf

44、dehibcl;综上所述,本题答案是:kj ,de, hi, bc。(3)由已知可知 Cu+和稀硫酸反应生成 Cu 和 Cu2+,所以用稀硫酸证实沉淀中含有 Cu+的实验操作和现象为取一定量的沉淀于试管中,向其中加入稀硫酸,有红色固体析出。综上所述,本题答案是:有红色固体析出。a.证明溶液中有 SO42-,需要加入盐酸和 BaCl2溶液,生成白色沉淀 BaSO4,因此试剂 1是 HCl 和 BaCl2溶液;综上所述,本题答案是:盐酸和 BaCl2溶液。b.根据“已知” ,加入 KI 溶液生成白色沉淀 CuI,说明溶液中有 Cu2+,向清液中加入淀粉溶液没有颜色变化,说明生成的 I2被 SO32

45、-还原成 I-,SO 32-被氧化为 SO42-,向清液中加入盐酸和 BaCl2溶液,产生 BaSO4沉淀;因此证实沉淀中含有 Cu2+和 SO32-的理由是在 I-作用下,Cu 2+转化为白色沉淀 CuI,SO 32-转化为 SO42-,溶液中存在 Cu2+和 SO32-;综上所述,本题答案是:在 I-作用下,Cu 2+转化为白色沉淀 CuI,SO 32-转化为 SO42-。【点睛】本题考查化学实验方案的分析、评价和设计主要是离子检验和实验过程的理解应用,题目难度较大。分析时要注意:铜离子与碘离子反应生成白色沉淀碘化亚铜和碘单质,说明铜离子的氧化性也比较强,与碘离子不能共存;铜离子在酸性环境下稳定,而亚19铜离子在酸性环境下发生歧化反应。

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1