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江西省吉安一中2022届高三化学上学期第一次段考试卷含解析

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2022-2022学年江西省吉安一中高三(上)第一次段考化学试卷 一、选择题(每小题只有一个选项正确,每小题3分,共48分)1.下列有关物质分类说法正确的是(  )A.钠、镁、铁对应的氧化物都是碱性氧化物B.食醋、纯碱、食盐分别属于酸、碱、盐C.生铁、不锈钢、青铜都属于合金D.明矾、小苏打、水玻璃、次氯酸均为电解质 2.用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是(  )A.用含0.1molFeCl3的溶液与足量沸水反应制得得Fe(OH)3胶体中胶粒数为0.1NAB.0.1molFe与0.1molCl2充分反应,转移的电子数为0.3NAC.将1mol氯气分别通入足量的FeBr2和FeI2溶液中转移电子数均为2NAD.等物质的量的NH4+和OH﹣含电子数均为10NA 3.对下列化学用语的理解正确的是(  )A.结构示意图,可以表示一种原子,也可以表示一种离子B.比例模型可以表示二氧化碳分子,也可以表示二硫化碳分子分子C.电子式可以表示羟基,也可以表示氢氧根离子D.分子式C2H4O2:可以表示乙酸,也可以表示甲酸甲酯 4.下列说法正确的是(  )①在水中氢、氧原子间均以化学键相结合②金属和非金属化合形成离子键③离子键是阳离子,阴离子的相互吸引④两个非金属原子间不可能形成离子键⑤非金属原子间不可能形成离子键⑥离子化合物可能共价键⑦共价化合物中可能有离子键.A.①②③B.②④⑤C.④⑥D.①②③④⑤⑥ 5.下列说法正确的是(  )A.按系统命名法,化合物的名称是2,3,5,5﹣四甲基﹣4,4﹣二乙基己烷B.等物质的量的苯和苯甲酸完全燃烧消耗氧气的量相等C.苯和甲苯互为同系物,均能使KMnO4酸性溶液褪色D.结构片段的高聚物是由加聚反应形成,其单体分子式为C7H60-28- 6.能正确表示下列反应的离子反应方程式为(  )A.NH4HCO3溶于过量的浓KOH溶液中:NH4++HCO3﹣+2OH﹣=CO32﹣+NH3↑+2H2OB.向明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液,使沉淀质量达到最大值:2Al3++3SO42﹣+3Ba2++6OH﹣=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓C.钠与水的反应:Na+2H2O=Na++2OH﹣+H2↑D.硫酸氢钠溶液与足量氢氧化钡溶液混合:2H++SO42﹣+Ba2++2OH﹣=BaSO4↓+2H2O 7.在指定环境中,下列各组离子一定能够大量共存的是(  )A.在pH=1的无色溶液中:SO42﹣、Cu2+、Na+、Cl﹣B.使pH试纸呈红色的溶液中:Fe2+、NO3﹣、SO42﹣、Na+C.加入铝粉后产生大量氢气的溶液中:NH4+、Na+、NO3﹣、SO42﹣D.在=1×1013的溶液中:NH4+、Ca2+、C1﹣、K+ 8.某溶液可能含有Cl﹣、SO42﹣、CO32﹣、NH4+、Fe3+、Al3+和K+.取该溶液100mL,加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧,得到1.6g固体;向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g不溶于盐酸的沉淀.由此可知原溶液中(  )A.至少存在5种离子B.Cl﹣一定存在,且c(Cl‑)≥0.4mol/LC.SO42﹣、NH4+、一定存在,Cl﹣可能不存在D.CO32﹣、Al3+一定不存在,K+可能存在 9.下列的方法和结论正确的是(  )A.向某溶液中滴加浓的NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试液变蓝,则原溶液中一定含有NH4+B.向某溶液中滴加盐酸酸化的氯化钡溶液,产生白色沉淀,则原溶液中一定有SO42﹣C.向某溶液中滴加稀盐酸产生无色无味气体,产生的气体使澄清石灰水变浑浊,则原溶液中一定有CO32﹣D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,原溶液一定有Ca2+ 10.下列叙述正确的是(  )A.NaHCO3与石灰水反应,当n(NaHCO3):n[Ca(OH)2]=1:1时,HCO3﹣完全转化为CaCO3B.CO2通入石灰水中,当n(CO2):n[Ca(OH)2]=1:1时,能得到澄清溶液C.AlCl3溶液与烧碱溶液反应,当n(OH﹣):n(Al3+)=1:1时,铝元素以AlO2﹣形式存在D.Fe与稀硝酸反应,当n(Fe):n(HNO3)=1:1时,溶液中铁元素只以Fe3+形式存在 11.四种短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其原子的最外层电子数之和为19,W和X元素原子核的质子数之比为1:2,X和Y的电子数之差为4.下列说法正确的是(  )A.原子半径大小:Z>Y>X>WB.由W元素形成的单质一定是原子晶体,其熔沸点很高C.W、Y、Z三种元素形成的气态氢化物中最稳定的是Z的气态氢化物D.Y、Z所形成的氧化物的水化物的酸性为:Y<Z-28- 12.CuSO4溶液中加入过量KI溶液,产生白色CuI沉淀,溶液变棕色.向反应后溶液中通入过量SO2,溶液变成无色.下列说法不正确的是(  )A.滴加KI溶液时,KI被氧化,CuI是还原产物B.通入SO2后,溶液变无色,体现SO2的还原性C.整个过程发生了复分解反应和氧化还原反应D.上述实验条件下,物质的氧化性:Cu2+>I2>SO2 13.中学常见物质A、B、C、D、E、X,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件略去).下列推断不正确的是(  )A.若D是一种白色沉淀,在空气中最终变为红褐色,则A可能是铁B.若D是一种强碱,则A、B、C均可与X反应生成DC.若D为NaCl,且A可与C反应生成B,则E可能是CO2D.若D是一种强酸,则A既可以是单质,也可以是化合物,且D可与铜反应生成B或C 14.洋蓟属高档蔬菜,从洋蓟提取的物质A具有良好的保健功能和药用价值,A的结构如图.下列关于A的相关叙述正确的是(  )A.A在酸性条件下可以发生水解反应B.1mol A和足量NaOH溶液反应,最多消耗9molNaOHC.A能和浓溴水发生加成和取代反应D.不能与新制得Cu(OH)2反应但能与FeCl3发生显色反应 15.将质量为a克的甲烷、甲醇和甲醛分别完全燃烧后的产物冲入足量的Na2CO3吸收,固体质量增加量之比为(  )A.1:1:1B.2:2:1C.8:16:15D.2:1:1 16.将2.7g铝溶解于100mL3mol/LNaOH溶液中,然后向所得溶液中加入400mL,1mol/L的盐酸,最后可得沉淀的质量是(  )A.2.7gB.5.2gC.7.8gD.10g  二、填空题(共40分)17.随原子序数的递增,八种短周期元素(用字母X表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如图1所示.根据判断出的元素回答问题:-28-(1)f在元素周期表的位置是      .(2)比较d、e常见离子的半径的小(用化学式表示,下同)      >      ;比较g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱是:      >      .(3)任选上述元素组成一种四个原子共价化合物,写出其电子式:      ;(4)已知1mole的单质在足量d2中燃烧,恢复至室温,放出255.5kJ热量,写出该反应的热化学方程式:      ;(5)上述元素可组成盐R:zx4f(gd4)2,向盛有10mL1mol•L﹣1R溶液的烧杯中滴加1mol•L﹣1NaOH溶液,沉淀物质的量随NaOH溶液体积的变化示意图如图2①R溶液中,离子浓度由大到小的顺序是      ;②写出m点反应的离子方程式:      ;③若在R溶液中改加20ml1.2mol•L﹣1Ba(OH)2溶液,充分反应后,溶液中产生沉淀的物质的量为      mol. 18.如图1是无机物A﹣M在一定条件下的转化关系(部分产物及反应条件未列出).其中,I是地壳中含量最高的金属,K是一种红棕色气体,E是一种红褐色沉淀.请填写下列空白:(1)欲检验F溶液中是否含有少量M,可选择的试剂为      (填化学式).(2)在反应⑦中还原剂与氧化剂的物质的量之比为      .(3)某同学取F的溶液,酸化后加入KI、淀粉溶液,变为蓝色,写出与上述变化过程相关的离子方程式:      .(4)将化合物D与KNO3、KOH共融,可制得一种“绿色”环保高效净水剂K2FeO4(高铁酸钾),同时还生成KNO2和H2O,该反应的化学方程式是      .(5)I电池性能优越,I﹣Ag2O电池用作水下动力电源,其原理如图2所示,该电池反应的化学方程式为      . 19.钠和钾是活泼的碱金属元素,钠和钾及其化合物在生产和生活中有广泛应用.(1)将0.01mol下列物质①Na2O2②Na2O ③Na2CO3④NaCl分别加入100mL蒸馏水中,恢复至室温,所得溶液中阴离子浓度的大小顺序是(溶液体积变化忽略不计)      ;-28-(2)NH3与NaClO反应可得到肼(N2H4),该反应的化学方程式为      .肼一空气燃料电池是一种碱性燃料电池,电解质溶液是20%~30%的KOH溶液.该电池放电时其负极的电极反应式是      ;(3)现有一Na2CO3和NaHCO3的混合物样品,取ag该混合物充分加热,减重bg,则该混合物样品中Na2CO3的质量分数是      ;(4)钠﹣钾合金可在核反应堆中用作热交换液.5.05g钠﹣钾合金溶于200mL水生成0.075mol氢气.则该溶液中氢氧根离子的物质的量浓度是      (忽略溶液体积变化). 20.制备氮化镁的装置示意图如图所示:回答下列问题:(1)检查装置气密性的方法是      ,a的名称是      ,b的名称是      ;(2)写出NaNO2和(NH4)2SO4反应制备氮气的化学方程式      ;(3)C的作用是      ,D的作用是      ,是否可以把C和D的位置对调并说明理由      ;(4)写出E中发生反应的化学方程式      ;(5)请用化学方法确定是否有氮化镁生成,并检验是否含有未反应的镁,写出实验操作及现象      .  选做题(请在21和22中选择一道作答,如果两题都做以21题计算)21.溴化钙是一种溴化物,用于石油钻井,也用于制造溴化铵及光敏纸、灭火剂、制冷剂等.制备CaBr2•2H2O的主要流程如下:(1)与液溴的反应温度不能超过40℃的原因是      .(2)滤渣的成分可能是      .(3)试剂M是      ,加入M的目的是      .-28-(4)操作Ⅱ的步骤为蒸发浓缩,      、洗涤、干燥.(5)将氨气通入石灰乳,加入溴,于65℃进行反应也可制得溴化钙,此反应中还会生成一种无色气体,写出反应的化学方程式      .(6)制得的CaBr2•2H2O可以通过以下方法测定纯度:称取5.00g样品溶于水,滴入足量Na2CO3溶液,充分反应后过滤,将滤渣洗涤、烘干、冷却、称量,得到2.00g固体.则CaBr2•2H2O的质量分数为      .(相对原子质量:Ca﹣40Br﹣80H﹣1O﹣16) 22.有机物C的分子式为C9H9OCl,分子中有一个苯环且苯环上只有一条侧链,无甲基;一定条件下C能发生银镜反应.C与其他物质之间的转化如图所示:(1)F中官能团的名称是      ;C→F的反应类型是      .(2)C的结构简式是      ,I的结构简式是      ,(3)写出下列化学方程式:D与银氨溶液反应      .(4)有的同学认为B中可能没有氯原子,理由是      .(5)D的一种同系物W(分子式为C8H8O2)有多种同分异构体,则符合以下条件W的同分异构体有      种,写出其中核磁共振氢谱有4个峰且能发生银镜反应的结构简式      .①属于芳香族化合物②遇FeCl3溶液不变紫色③能与NaOH溶液发生反应.  -28-2022-2022学年江西省吉安一中高三(上)第一次段考化学试卷参考答案与试题解析 一、选择题(每小题只有一个选项正确,每小题3分,共48分)1.下列有关物质分类说法正确的是(  )A.钠、镁、铁对应的氧化物都是碱性氧化物B.食醋、纯碱、食盐分别属于酸、碱、盐C.生铁、不锈钢、青铜都属于合金D.明矾、小苏打、水玻璃、次氯酸均为电解质考点:酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系;电解质与非电解质;合金的概念及其重要应用.专题:物质的分类专题.分析:A、钠的氧化物有两种,即Na2O和Na2O2,而碱性氧化物是指能和酸反应生成盐和水的氧化物;B、酸是电离出的阳离子全部是氢离子的化合物;碱是电离出的阴离子全部是氢氧根的化合物;盐是电离出的阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物;C、合金是由两种或两种以上的金属与金属(或非金属)经一定方法熔合而成的具有金属特性的物质.结合各物质的成分判断;D、电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物.解答:解:A、钠的氧化物有两种,即Na2O和Na2O2,而碱性氧化物是指能和酸反应生成盐和水的氧化物,Na2O2和酸反应时,除了生成盐和水,还生成氧气,故不是碱性氧化物,故A错误;B、纯碱是Na2CO3,是盐不是碱,故B错误;C、生铁的主要成分是铁与碳,属于合金,不锈钢是在碳素钢中加入铬、锰、钨、镍、硅、钴等合金元素,属于合金,青铜主要含有铜、锡、铅等,属于合金,故C正确;D、水玻璃是硅酸钠的水溶液,是混合物,故不是电解质,故D错误.故选C.点评:本题考查了碱性氧化物、酸碱盐的概念、合金和电解质的辨析等,比较基础,主要基础知识的掌握. 2.用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是(  )A.用含0.1molFeCl3的溶液与足量沸水反应制得得Fe(OH)3胶体中胶粒数为0.1NAB.0.1molFe与0.1molCl2充分反应,转移的电子数为0.3NAC.将1mol氯气分别通入足量的FeBr2和FeI2溶液中转移电子数均为2NAD.等物质的量的NH4+和OH﹣含电子数均为10NA考点:阿伏加德罗常数.分析:A、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁分子的聚集体;B、氯气的量不足,根据氯气的物质的量计算转移电子数;C、根据反应后氯元素的价态为﹣1价来分析;D、NH4+和OH﹣的物质的量不明确.解答:解:A、一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁分子的聚集体,故0.1mol氯化铁所制的氢氧化铁胶粒的个数小于0.1NA个,故A错误;-28-B、0.1mol铁在0.1molCl2中充分燃烧,氯气的物质的量不足,转移的电子的物质的量是0.2mol,有0.2NA个电子转移,故B错误;C、由于反应后氯元素为﹣1价,故1mol氯气转移2mol电子即2NA个,故C正确;D、NH4+和OH﹣的物质的量不明确,不一定是1mol,故含有的电子数不一定为10NA个,故D错误.故选C.点评:本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,难度不大. 3.对下列化学用语的理解正确的是(  )A.结构示意图,可以表示一种原子,也可以表示一种离子B.比例模型可以表示二氧化碳分子,也可以表示二硫化碳分子分子C.电子式可以表示羟基,也可以表示氢氧根离子D.分子式C2H4O2:可以表示乙酸,也可以表示甲酸甲酯考点:原子结构示意图;电子式;球棍模型与比例模型.分析:A.结构示意图,只能表示氧离子;B.比例模型可以直观地表示分子的形状,注意原子半径的关系;C.氢氧根离子带一个单位的负电荷;D.分子式为C2H4O2,可能为CH3COOH或HCOOCH3.解答:解:A.原子序数为8,应为氧元素的粒子,由于质子数=8小于核外电子数10,故应为氧离子,故A错误;B.比例模型可以表示二氧化碳分子,但表示二硫化碳分子时错误,因碳原子半径小于硫原子半径,比例模型不正确,故B错误;C.氢氧根离子的电子式为:,羟基的电子式为,故C错误;D.分子式为C2H4O2,可能为乙酸CH3COOH,也可以表示甲酸甲酯HCOOCH3,故D正确;故选D.点评:本题考查了常见化学用语,熟悉结构示意图、比例模型、电子式、同分异构体等知识即可解答,注意比例模型应符合原子的大小,题目难度不大. 4.下列说法正确的是(  )①在水中氢、氧原子间均以化学键相结合②金属和非金属化合形成离子键③离子键是阳离子,阴离子的相互吸引④两个非金属原子间不可能形成离子键-28-⑤非金属原子间不可能形成离子键⑥离子化合物可能共价键⑦共价化合物中可能有离子键.A.①②③B.②④⑤C.④⑥D.①②③④⑤⑥考点:共价键的形成及共价键的主要类型;离子化合物的结构特征与性质.分析:①在水中存在化学键与氢键;②金属和非金属化合一般形成离子键,可能形成共价键;③离子键是阳离子、阴离子的静电作用力;④两个非金属原子间只能以共用电子对结合;⑤非金属原子间可能形成离子键;⑥离子化合物中一定含离子键,可能共价键;⑦共价化合物中一定不含离子键.解答:解:①在水中存在化学键与氢键,氢键不是化学键,故错误;②金属和非金属化合一般形成离子键,可能形成共价键,如氯化铝中只含共价键,故错误;③离子键是阳离子、阴离子的静电作用力,含吸引和排斥力,故错误;④两个非金属原子间只能以共用电子对结合,则只能形成共价键,故正确;⑤非金属原子间可能形成离子键,如铵盐为离子化合物,故错误;⑥离子化合物中一定含离子键,可能共价键,如NaOH中含离子键和共价键,故正确;⑦共价化合物中一定不含离子键,含离子键的为离子化合物,故错误;故选C.点评:本题考查化学键,为高频考点,把握化学键的形成及判断的一般规律为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意结合实例分析解答,题目难度不大. 5.下列说法正确的是(  )A.按系统命名法,化合物的名称是2,3,5,5﹣四甲基﹣4,4﹣二乙基己烷B.等物质的量的苯和苯甲酸完全燃烧消耗氧气的量相等C.苯和甲苯互为同系物,均能使KMnO4酸性溶液褪色D.结构片段的高聚物是由加聚反应形成,其单体分子式为C7H60考点:有机化合物命名;有机化学反应的综合应用.分析:A、烷烃命名时,要选最长的碳链为主链,从离支链近的一端给主链上碳原子编号;B、有机物CxHyOz的耗氧量为(x+﹣);C、苯和甲苯互为同系物,但苯不能使KMnO4酸性溶液褪色;D、此结构片段为酚醛树脂的结构片段.解答:解:A、烷烃命名时,要选最长的碳链为主链,故主链上有6个碳原子,从离支链近的一端给主链上碳原子编号,则在2号碳原子上有2个甲基,在3号碳原子上有1个甲基和1个乙基,在4号和5号碳原子上各有一个甲基,故名称为:2,2,3,4,5﹣五甲基﹣3﹣乙基己烷,故A错误;-28-B、有机物CxHyOz的耗氧量为(x+﹣),则1mol苯消耗(6+)=6.5mol氧气,1mol苯甲酸消耗(7+)=6.5mol氧气,故等物质的量的两者的耗氧量相同,故B正确;C、苯和甲苯互为同系物,甲苯能被酸性KMnO4氧化成苯甲酸,溶液褪色,但苯与酸性KMnO4不反应,不能使KMnO4酸性溶液褪色,故C错误;D、此结构片段为酚醛树脂的结构片段,其单体为苯酚和甲醛,故D错误.故选B.点评:本题考查了烷烃的命名、有机物耗氧量的计算和苯及其同系物的性质等内容,难度不大,但综合性较强. 6.能正确表示下列反应的离子反应方程式为(  )A.NH4HCO3溶于过量的浓KOH溶液中:NH4++HCO3﹣+2OH﹣=CO32﹣+NH3↑+2H2OB.向明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液,使沉淀质量达到最大值:2Al3++3SO42﹣+3Ba2++6OH﹣=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓C.钠与水的反应:Na+2H2O=Na++2OH﹣+H2↑D.硫酸氢钠溶液与足量氢氧化钡溶液混合:2H++SO42﹣+Ba2++2OH﹣=BaSO4↓+2H2O考点:离子方程式的书写.分析:A.反应生成碳酸钾、氨气、水;B.沉淀质量达到最大值,生成硫酸钡和偏铝酸钾;C.电子、电荷不守恒;D.反应生成硫酸钡、水、NaOH.解答:解:A.NH4HCO3溶于过量的浓KOH溶液中的离子反应为NH4++HCO3﹣+2OH﹣=CO32﹣+NH3↑+2H2O,故A正确;B.向明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液,使沉淀质量达到最大值的离子反应为Al3++2SO42﹣+2Ba2++4OH﹣=AlO2﹣+2BaSO4↓+2H2O,故B错误;C.钠与水的反应的离子反应为2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑,故C错误;D.硫酸氢钠溶液与足量氢氧化钡溶液混合的离子反应为H++SO42﹣+Ba2++OH﹣=BaSO4↓+H2O,故D错误;故选A.点评:本题考查离子反应方程式书写的正误判断,为高频考点,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重氧化还原反应、复分解反应的离子反应考查,综合性较强,题目难度不大. 7.在指定环境中,下列各组离子一定能够大量共存的是(  )A.在pH=1的无色溶液中:SO42﹣、Cu2+、Na+、Cl﹣B.使pH试纸呈红色的溶液中:Fe2+、NO3﹣、SO42﹣、Na+C.加入铝粉后产生大量氢气的溶液中:NH4+、Na+、NO3﹣、SO42﹣D.在=1×1013的溶液中:NH4+、Ca2+、C1﹣、K+考点:离子共存问题.分析:A.Cu2+为蓝色;B.使pH试纸呈红色的溶液,显酸性;-28-C.加入铝粉后产生大量氢气的溶液,为非氧化性酸或强碱溶液;D.在=1×1013的溶液,显酸性.解答:解:A.Cu2+为蓝色,与无色溶液不符,故A错误;B.使pH试纸呈红色的溶液,显酸性,Fe2+、NO3﹣、H+发生氧化还原反应,不能大量共存,故B错误;C.加入铝粉后产生大量氢气的溶液,为非氧化性酸或强碱溶液,酸性溶液中Al、NO3﹣发生氧化还原反应不生成氢气,碱性溶液中不能大量存在NH4+,故C错误;D.在=1×1013的溶液,显酸性,该组离子之间不反应,可大量共存,故D正确;故选D.点评:本题考查离子共存,为高频考点,把握习题中的信息及常见离子之间的反应为解答的关键,侧重复分解反应、氧化还原反应的离子共存考查,题目难度不大. 8.某溶液可能含有Cl﹣、SO42﹣、CO32﹣、NH4+、Fe3+、Al3+和K+.取该溶液100mL,加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧,得到1.6g固体;向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g不溶于盐酸的沉淀.由此可知原溶液中(  )A.至少存在5种离子B.Cl﹣一定存在,且c(Cl‑)≥0.4mol/LC.SO42﹣、NH4+、一定存在,Cl﹣可能不存在D.CO32﹣、Al3+一定不存在,K+可能存在考点:常见阳离子的检验;常见阴离子的检验.专题:离子反应专题.分析:加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,可知一定存在铵离子;红褐色沉淀是氢氧化铁,1.6g固体为三氧化二铁,可知一定有Fe3+,一定没有CO32﹣;4.66g不溶于盐酸的沉淀,硫酸钡沉淀,物质的量为:0.02mol;根据以上数据推算存在离子,根据电荷守恒推算氯离子的存在及数据.解答:解:由于加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,说明一定有NH4+,且物质的量为0.02mol;同时产生红褐色沉淀,说明一定有Fe3+,1.6g固体为氧化铁,物质的量为0.01mol,故有0.02molFe3+,一定没有CO32﹣;4.66g不溶于盐酸的沉淀为硫酸钡,一定有SO42﹣,物质的量为0.02mol;根据电荷守恒,必须还有阴离子,因此一定有Cl﹣,至少0.02mol×3+0.02﹣0.02mol×2=0.04mol,物质的量浓度至少=0.4mol/L,A、至少存在Cl﹣、SO42﹣、NH4+、Fe3+四种离子,故A错误;B、根据电荷守恒,至少存在0.04molCl﹣,故B正确;C、一定存在氯离子,故C错误;D、Al3+无法判断是否存在,故D错误;故选B.点评:本题考查离子共存知识,做题是认真阅读、分析题中数据,合理分析,特别是氯离子的推断,难度中等. -28-9.下列的方法和结论正确的是(  )A.向某溶液中滴加浓的NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试液变蓝,则原溶液中一定含有NH4+B.向某溶液中滴加盐酸酸化的氯化钡溶液,产生白色沉淀,则原溶液中一定有SO42﹣C.向某溶液中滴加稀盐酸产生无色无味气体,产生的气体使澄清石灰水变浑浊,则原溶液中一定有CO32﹣D.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,原溶液一定有Ca2+考点:常见阳离子的检验;常见阴离子的检验.专题:物质检验鉴别题.分析:A、依据铵根离子的检验方法分析判断,氨气与红色石蕊试液变蓝是特征反应现象;B、过程中原溶液中含有银离子也可以产生沉淀现象;C、原溶液若含有HCO3﹣,加入稀盐酸也会产生二氧化碳气体;D、可能为BaCO3、CaCO3、MgCO3等白色沉淀.解答:解:A、加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,证明一定是氨气,所以原溶液中一定有NH4+,故A正确;B、加滴加盐酸酸化的氯化钡溶液,产生白色沉淀,溶液中可能含有Ag+离子或硫酸根离子,故B错误;C、原溶液若含有HCO3﹣,加入稀盐酸也会产生二氧化碳气体,故C错误;D、可能为BaCO3、CaCO3、MgCO3等白色沉淀,所以不一定为Ca2+,故D错误;故选A.点评:本题考查实验方案的评价,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握实验操作的注意事项和物质的性质的异同,难度不大. 10.下列叙述正确的是(  )A.NaHCO3与石灰水反应,当n(NaHCO3):n[Ca(OH)2]=1:1时,HCO3﹣完全转化为CaCO3B.CO2通入石灰水中,当n(CO2):n[Ca(OH)2]=1:1时,能得到澄清溶液C.AlCl3溶液与烧碱溶液反应,当n(OH﹣):n(Al3+)=1:1时,铝元素以AlO2﹣形式存在D.Fe与稀硝酸反应,当n(Fe):n(HNO3)=1:1时,溶液中铁元素只以Fe3+形式存在考点:钠的重要化合物;铁的化学性质.分析:A、碳酸氢根和氢氧根离子能反应,钙离子和碳酸根之间能反应;B、CO2通入到石灰水中,当n(CO2):n[Ca(OH)2]=1:1时,生成碳酸钙.C、AlCl3溶液与烧碱溶液反应,当n(OH﹣):n(Al3+)=1:1时,生成氢氧化铝沉淀,铝离子有剩余.D、铁过量时发生反应3Fe+8HNO3═3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O,铁不足时发生反应Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O,据此判断.解答:解:A、NaHCO3与石灰水反应,当n(NaHCO3):n[Ca(OH)2]=1:1时,反应为:NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O,则HCO3﹣完全转化为CaCO3,故A正确;B、CO2通入到石灰水中,当n(CO2):n[Ca(OH)2]=1:1时,反应为CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,故B错误;C、AlCl3溶液与烧碱溶液反应,当n(OH﹣):n(Al3+)=1:1时,发生反应为3OH﹣+Al3+=Al(OH)3↓,铝离子有剩余,故C错误;D、铁过量时发生反应3Fe+8HNO3═3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O,铁不足时发生反应Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O,-28-n(Fe):n(HNO3)=1:1时,按反应3Fe+8HNO3═3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O进行,且铁有剩余,铁元素在溶液中以存在Fe2+存在,故D错误.故选:A.点评:考查有关离子方程式的计算,难度中等,关键清楚反应过程,注意常见与量有关的离子反应. 11.四种短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其原子的最外层电子数之和为19,W和X元素原子核的质子数之比为1:2,X和Y的电子数之差为4.下列说法正确的是(  )A.原子半径大小:Z>Y>X>WB.由W元素形成的单质一定是原子晶体,其熔沸点很高C.W、Y、Z三种元素形成的气态氢化物中最稳定的是Z的气态氢化物D.Y、Z所形成的氧化物的水化物的酸性为:Y<Z考点:位置结构性质的相互关系应用.专题:元素周期律与元素周期表专题.分析:根据四种短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其原子的最外层电子数之和为19,W和X元素原子核质子数之比为1:2,X和Y的电子数之差为4,可知,W的原子序数为7时,此时推断出Y的原子序为18,所以W的原子序数为不超过7,可以按下列情况按序讨论:①若W是H元素,则X是He元素、Y是C元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是12,不存在这样的元素,故舍去;②若W是He元素,则X是Be元素、Y是O元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是9,不存在这样的元素,故舍去;③若W是Li元素,则X是C元素、Y是Ne元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是6,且Z原子序数大于Z,所以Z为S元素,符合题意;④若W是Be元素,则X是O元素、Y是Mg元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是9,不存在这样的元素,故舍去;⑤若W是B元素,则X是Ne元素、Y是Si元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是4,为Si元素,Y和Z不能是同一元素,故舍去;⑥若W是C元素,则X是Mg元素、Y是S元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是7,为Cl元素,符合题意;⑦若W是N元素,则X是Si元素、Y是Ar元素,Z为短周期元素,所以没有符合条件的元素,故舍去;所以存在的可能是③⑥,据此答题;解答:解:根据四种短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其原子的最外层电子数之和为19,W和X元素原子核质子数之比为1:2,X和Y的电子数之差为4,可知,W的原子序数为7时,此时推断出Y的原子序为18,所以W的原子序数为不超过7,可以按下列情况按序讨论:①若W是H元素,则X是He元素、Y是C元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是12,不存在这样的元素,故舍去;②若W是He元素,则X是Be元素、Y是O元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是9,不存在这样的元素,故舍去;③若W是Li元素,则X是C元素、Y是Ne元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是6,且Z原子序数大于Z,所以Z为S元素,符合题意;④若W是Be元素,则X是O元素、Y是Mg元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是9,不存在这样的元素,故舍去;-28-⑤若W是B元素,则X是Ne元素、Y是Si元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是4,为Si元素,Y和Z不能是同一元素,故舍去;⑥若W是C元素,则X是Mg元素、Y是S元素,其原子的最外层电子数之和为19,则Z最外层电子数是7,为Cl元素,符合题意;⑦若W是N元素,则X是Si元素、Y是Ar元素,Z为短周期元素,所以没有符合条件的元素,故舍去;所以存在的可能是③⑥,A.若为⑥,其原子半径大小顺序是X>Y>Z>W,故A错误;B.若W是Li,则锂为金属晶体,故B错误;C.W能形成氢化物,则W是C元素,Y是S元素、Z是Cl元素,元素的非金属性越强,其气态氢化物越稳定,这几种元素中非金属性最弱的是C元素,所以其气态氢化物最不稳定,故C正确;D.Y、Z所形成的氧化物的水化物的酸性不一定是Y<Z,如H2SO4>HClO,故D错误;故选C.点评:本题主要考查了原子结构和元素周期律、晶体的类型等知识点,利用讨论法确定元素,再结合元素周期律解答,中等难度,解题时注意仔细审题. 12.CuSO4溶液中加入过量KI溶液,产生白色CuI沉淀,溶液变棕色.向反应后溶液中通入过量SO2,溶液变成无色.下列说法不正确的是(  )A.滴加KI溶液时,KI被氧化,CuI是还原产物B.通入SO2后,溶液变无色,体现SO2的还原性C.整个过程发生了复分解反应和氧化还原反应D.上述实验条件下,物质的氧化性:Cu2+>I2>SO2考点:氧化还原反应.专题:氧化还原反应专题.分析:CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化学方程式为2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2,反应中Cu元素的化合价降低,I元素的化合价升高;向反应后的混合物中不断通入SO2气体,反应方程式为SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI,该反应中S元素的化合价升高,I元素的化合价降低,以此来解答.解答:解:A.滴加KI溶液时,I元素的化合价升高,KI被氧化,Cu元素的化合价降低,则CuI是还原产物,故A正确;B.通入SO2后溶液逐渐变成无色,发生了氧化还原反应,S元素的化合价升高,体现其还原性,故B正确;C.发生2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2、SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI均为氧化还原反应,没有复分解反应,故C错误;D.2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2反应中Cu2+化合价降低是氧化剂,I2是氧化产物,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以物质的氧化性:Cu2+>I2,SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI中碘元素化合价由0价降低为﹣1价,I2是氧化剂,SO2被氧化,所以物质氧化性I2>SO2,所以氧化性Cu2+>I2>SO2,故D正确;故选C.点评:本题考查氧化还原反应,根据题目信息推断实验中发生的反应,素材陌生,难度较大,考查学生对氧化还原反应的利用,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,选项B为易错点. -28-13.中学常见物质A、B、C、D、E、X,存在如图转化关系(部分生成物和反应条件略去).下列推断不正确的是(  )A.若D是一种白色沉淀,在空气中最终变为红褐色,则A可能是铁B.若D是一种强碱,则A、B、C均可与X反应生成DC.若D为NaCl,且A可与C反应生成B,则E可能是CO2D.若D是一种强酸,则A既可以是单质,也可以是化合物,且D可与铜反应生成B或C考点:无机物的推断.专题:推断题.分析:A.若D是一种白色沉淀,在空气中最终变为红褐色说明D为Fe(OH)2,X为NaOH,C为Fe2+,B为Fe3+,A为Cl2,E为Fe;B.A为Na、E为氧气、B为氧化钠、C为过氧化钠、X为水、D为氢氧化钠;C.A为氢氧化钠、E为二氧化碳、B为碳酸钠、C为碳酸氢钠、X为盐酸;D.若D是一种强酸,如为硝酸,则A为氮气或氨气,B为NO,C为NO2,E为O2,X为H2O.解答:解:A.若D是一种白色沉淀,在空气中最终变为红褐色说明D为Fe(OH)2,X为NaOH,C为Fe2+,B为Fe3+,A为Cl2,E为Fe,才能实现转化关系,故A错误;B.A为Na、E为氧气、B为氧化钠、C为过氧化钠、X为水、D为氢氧化钠,符合转化关系,Na、氧化钠、过氧化钠都能与水反应,故B正确;C.A为氢氧化钠、E为二氧化碳、B为碳酸钠、C为碳酸氢钠、X为盐酸,符合转化关系,故C正确;D.若D是一种强酸,如为硝酸,则A为氮气或氨气,B为NO,C为NO2,E为O2,X为H2O,稀硝酸与铜反应生成NO,浓硝酸与铜反应生成NO2,故D正确.故选A.点评:本题考查无机物的推断,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握相关物质的性质,题目难度较大,注意相关基础知识的积累. 14.洋蓟属高档蔬菜,从洋蓟提取的物质A具有良好的保健功能和药用价值,A的结构如图.下列关于A的相关叙述正确的是(  )A.A在酸性条件下可以发生水解反应B.1mol A和足量NaOH溶液反应,最多消耗9molNaOHC.A能和浓溴水发生加成和取代反应D.不能与新制得Cu(OH)2反应但能与FeCl3发生显色反应考点:有机物的结构和性质.分析:有机物含有酚羟基,可发生取代、氧化和显色反应,含有酯基,可发生水解反应,含有羧基,具有酸性,可发生中和、酯化反应含有碳碳双键,可发生加成、加聚和氧化反应,含有醇羟基,可发生取代、消去和氧化反应,以此解答该题.解答:解:A.含有酯基,在酸性条件下可以发生水解反应,故A正确;-28-B.能与氢氧化钠反应的官能团有酚羟基、羧基和酯基,1molA和足量NaOH溶液反应,最多消耗7molNaOH,故B错误;C.含有碳碳双键,可发生加成反应,含有酚羟基,可与溴水发生取代反应,故C正确;D.分子中含有羧基,与氢氧化铜发生中和反应,故D错误.故选AC.点评:本题考查有机物的结构和性质,为高频考点,把握有机物的官能团与物质性质的关系为解答的关键,侧重苯酚、烯烃、酸的性质的考查,题目难度不大. 15.将质量为a克的甲烷、甲醇和甲醛分别完全燃烧后的产物冲入足量的Na2CO3吸收,固体质量增加量之比为(  )A.1:1:1B.2:2:1C.8:16:15D.2:1:1考点:化学方程式的有关计算.分析:物质燃烧均生成CO2、H2O,通入过氧化钠固体,发生反应:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,相当于增重为CO,发生反应:2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2↑,固体增重相等为H2,若某物质的化学式能可以改写为(CO)m(H2)n形式,则过氧化钠固体增重为该物质的质量,甲醛可以改写为CO.H2,则过氧化钠增重ag,而甲烷没有氧元素,固体增重足量大于ag,甲烷燃烧后通入过氧化钠增重为CO.2H2质量(与甲烷等物质的量),甲醇可以改写为CO.2H2形式,过氧化钠固体增重为ag.解答:解:物质燃烧均生成CO2、H2O,通入过氧化钠固体,发生反应:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,相当于增重为CO,发生反应:2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2↑,固体增重相等为H2,若某物质的化学式能可以改写为(CO)m(H2)n形式,则过氧化钠固体增重为该物质的质量,甲醛可以改写为CO.H2,则过氧化钠增重ag,而甲烷没有氧元素,固体增重足量大于ag,甲烷燃烧后通入过氧化钠增重为CO.2H2质量(与甲烷等物质的量),过氧化钠增重为2ag,甲醇可以改写为CO.2H2形式,过氧化钠固体增重为ag,则将质量为a克的甲烷、甲醇和甲醛分别完全燃烧后的产物冲入足量的Na2CO3吸收,固体质量增加量之比为2a:a:a=2:1:1,故选:D.点评:本题考查化学方程式有关计算,注意利用化学式差量法分析解答,侧重考查学生分析计算能力,难度中等. 16.将2.7g铝溶解于100mL3mol/LNaOH溶液中,然后向所得溶液中加入400mL,1mol/L的盐酸,最后可得沉淀的质量是(  )A.2.7gB.5.2gC.7.8gD.10g考点:化学方程式的有关计算.分析:金属铝溶于氢氧化钠发生反应为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,加入盐酸,先是会和剩余的NaOH反应:NaOH+HCl=NaCl+H2O,然后发生反应:H2O+NaAlO2+HCl=NaCl+Al(OH)3↓,若盐酸再剩余,则盐酸会将沉淀溶解,即发生反应:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O,据此进行计算即可.解答:解:2.7铝的物质的量==0.1mol,NaOH的物质的量=0.1L×3mol/L=0.3mol,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,2220.1mol0.1mol0.1mol生成NaAlO2为0.2mol,溶解金属铝后剩余的氢氧化钠是:0.3mol﹣0.1mol=0.2mol,-28-再加入盐酸,先是和氢氧化钠反应,则:NaOH+HCl=NaCl+H2O0.2mol0.2mol中和NaOH后剩余HCl为0.4L×1mol/L﹣0.2mol=0.2mol,然后剩余的盐酸发生反应:H2O+NaAlO2+HCl=NaCl+Al(OH)3↓0.1mol0.1mol0.1mol还会剩余HCl为0.2mol﹣0.1mol=0.1mol,最后的反应是:3HCl+Al(OH)3=AlCl3+3H2O310.1最后可得沉淀氢氧化铝的质量是(0.1mol﹣)×78g/mol=5.2g.故选:B.点评:本题考查利用化学反应方程式的计算,题目涉及过量计算,明确发生的反应即可解答,难度不大. 二、填空题(共40分)17.随原子序数的递增,八种短周期元素(用字母X表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如图1所示.根据判断出的元素回答问题:(1)f在元素周期表的位置是 第三周期ⅢA族 .(2)比较d、e常见离子的半径的小(用化学式表示,下同) r(O2﹣) > r(Na+); ;比较g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱是: HClO4 > H2SO4 .(3)任选上述元素组成一种四个原子共价化合物,写出其电子式: (或) ;(4)已知1mole的单质在足量d2中燃烧,恢复至室温,放出255.5kJ热量,写出该反应的热化学方程式: 2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=﹣511kJ•mol﹣1 ;(5)上述元素可组成盐R:zx4f(gd4)2,向盛有10mL1mol•L﹣1R溶液的烧杯中滴加1mol•L﹣1NaOH溶液,沉淀物质的量随NaOH溶液体积的变化示意图如图2①R溶液中,离子浓度由大到小的顺序是 c(SO42﹣)>c(NH4+)>c(Al3+)>c(H+)>c(OH﹣); ;②写出m点反应的离子方程式: NH4++OH﹣=NH3•H2O ;③若在R溶液中改加20ml1.2mol•L﹣1Ba(OH)2溶液,充分反应后,溶液中产生沉淀的物质的量为 0.022 mol.-28-考点:位置结构性质的相互关系应用.分析:从图中的化合价、原子半径的大小及原子序数,可知x是H元素,y是C元素,z是N元素,d是O元素,e是Na元素,f是Al元素,g是S元素,h是Cl元素.(1)f是Al元素,在元素周期表的位置是第三周期ⅢA族;(2)电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小;非金属性越强,最高价氧化物水化物的酸性越强;(3)四原子共价化合物,可以是NH3、H2O2、C2H2等;(4)1molNa的单质在足量O2中燃烧生成Na2O2(s),放出255.5kJ热量,2molNa反应放出热量为511kJ,注明聚集状态、反应热书写热化学方程式;(5)①R是NH4Al(SO4)2,溶液中Al3+、NH4+均水解使溶液呈酸性,但Al3+比NH4+水解程度更大;②m点过程中加入氢氧化钠,沉淀物质的量不变,是NH4+与OH﹣反应生成NH3•H2O;③根据n=cV计算n(Al3+)、n(NH4+)、n(SO42﹣)、n(Ba2+)、n(OH﹣),根据SO42﹣、Ba2+中不足量的离子的物质的量计算生成BaSO4的物质的量,依次发生:Al3++OH﹣=Al(OH)3↓、NH4++OH﹣=NH3•H2O、Al(OH)3+OH﹣=AlO2﹣+2H2O,根据方程式计算生成Al(OH)3的物质的量,进而二者计算生成固体总物质的量.解答:解:从图中的化合价、原子半径的大小及原子序数,可知x是H元素,y是C元素,z是N元素,d是O元素,e是Na元素,f是Al元素,g是S元素,h是Cl元素.(1)f是Al元素,在元素周期表的位置是第三周期ⅢA族,故答案为:第三周期ⅢA族;(2)电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径:r(O2﹣)>r(Na+);非金属性越强,最高价氧化物水化物的酸性越强,故酸性:HClO4>H2SO4,故答案为:r(O2﹣)>r(Na+);HClO4;H2SO4;(3)四原子共价化合物,可以是NH3、H2O2、C2H2等,其电子式为:(或),故答案为:(或);(4)1molNa的单质在足量O2中燃烧生成Na2O2(s),放出255.5kJ热量,2molNa反应放出热量为511kJ,则该反应的热化学方程式为:2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=﹣511kJ•mol﹣1,故答案为:2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=﹣511kJ•mol﹣1;(5)①R是NH4Al(SO4)2,溶液中Al3+、NH4+均水解使溶液呈酸性,但Al3+比NH4+水解程度更大,故离子浓度由大到小的顺序是:c(SO42﹣)>c(NH4+)>c(Al3+)>c(H+)>c(OH﹣),故答案为:c(SO42﹣)>c(NH4+)>c(Al3+)>c(H+)>c(OH﹣);②m点过程中加入氢氧化钠,沉淀物质的量不变,是NH4+与OH﹣反应生成NH3•H2O,离子方程式为:NH4++OH﹣=NH3•H2O,故答案为:NH4++OH﹣=NH3•H2O;-28-③10mL1mol•L﹣1NH4Al(SO4)2溶液中Al3+物质的量为0.01mol,NH4+的物质的量为0.01mol,SO42﹣的物质的量为0.02mol,20mL1.2mol•L﹣1Ba(OH)2溶液中Ba2+物质的量为0.024mol,OH﹣为0.048mol,由SO42﹣+Ba2+=BaSO4↓,可知SO42﹣不足,故可以得到0.02molBaSO4,Al3++3OH﹣=Al(OH)3↓0.01mol0.03mol0.01mol反应剩余OH﹣为0.048mol﹣0.03mol=0.018mol,NH4++OH﹣=NH3•H2O0.01mol0.01mol反应剩余OH﹣为0.018mol﹣0.01mol=0.008mol,Al(OH)3+OH﹣=AlO2﹣+2H2O0.008mol0.008mol故得到Al(OH)3沉淀为0.01mol﹣0.008mol=0.002mol则最终得到固体为0.02mol+0.002mol=0.022mol,故答案为:0.022.点评:本题考查结构位置性质关系、离子半径的大小比较、元素周期律、热化学方程式书写、离子浓度大小比较、化学图象及化学计算,是对学生综合能力的考查,需要学生具备扎实的基础,难度中等. 18.如图1是无机物A﹣M在一定条件下的转化关系(部分产物及反应条件未列出).其中,I是地壳中含量最高的金属,K是一种红棕色气体,E是一种红褐色沉淀.请填写下列空白:(1)欲检验F溶液中是否含有少量M,可选择的试剂为 酸性KMnO4溶液 (填化学式).(2)在反应⑦中还原剂与氧化剂的物质的量之比为 2:1 .(3)某同学取F的溶液,酸化后加入KI、淀粉溶液,变为蓝色,写出与上述变化过程相关的离子方程式: 2Fe3++2I﹣=2Fe2++I2 .(4)将化合物D与KNO3、KOH共融,可制得一种“绿色”环保高效净水剂K2FeO4(高铁酸钾),同时还生成KNO2和H2O,该反应的化学方程式是 Fe2O3+3KNO3+4KOH2K2FeO4+3KNO2+2H2O .(5)I电池性能优越,I﹣Ag2O电池用作水下动力电源,其原理如图2所示,该电池反应的化学方程式为 2Al+3Ag2O+2NaOH=2NaAlO2+6Ag+H2O .考点:无机物的推断.分析:FeS2与氧气反应生成Fe2O3与SO2,E是一种红褐色沉淀,应为Fe(OH)3,可以转化得到D,则D为Fe2O3,A为SO2,A继续氧化生成B为SO3,C为B的水化物,则C为H2SO4.Ⅰ-28-I是地壳中含量最高的金属,则I为Al,I与氧化铁反应生成Fe与氧化铝,K是一种红棕色气体,应为NO2,则L为NO,J为HNO3,硝酸与G反应生成M与NO,则G为Fe、H为Al2O3,M与C(浓硫酸)反应得到L(NO)与F,F与氢氧化钠反应可得Fe(OH)3,则G为Fe、H为Al2O3,M为Fe(NO3)2,F为铁盐,据此解答.解答:解:FeS2与氧气反应生成Fe2O3与SO2,E是一种红褐色沉淀,应为Fe(OH)3,可以转化得到D,则D为Fe2O3,A为SO2,A继续氧化生成B为SO3,C为B的水化物,则C为H2SO4.ⅠI是地壳中含量最高的金属,则I为Al,I与氧化铁反应生成Fe与氧化铝,K是一种红棕色气体,应为NO2,则L为NO,J为HNO3,硝酸与G反应生成M与NO,则G为Fe、H为Al2O3,M与C(浓硫酸)反应得到L(NO)与F,F与氢氧化钠反应可得Fe(OH)3,则G为Fe、H为Al2O3,M为Fe(NO3)2,F为铁盐.(1)检验F(铁盐)溶液中是否含有少量Fe(NO3)2,亚铁离子具有还原性,可选择的试剂为:酸性KMnO4溶液,故答案为:酸性KMnO4溶液;(2)反应⑦为Al与Fe2O3所发生的置换反应,方程式为2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,氧化铁是氧化剂,铝是还原剂,还原剂与氧化剂的物质的量之比为2:1,故答案为:2:1;(3)某同学取F(铁盐)的溶液,酸化后加入KI、淀粉溶液,变为蓝色,说明有碘单质生成,上述变化过程相关的离子方程式:2Fe3++2I﹣=2Fe2++I2,故答案为:2Fe3++2I﹣=2Fe2++I2;(4)将化合物Fe2O3与KNO3、KOH共融,可制得一种“绿色”环保高效净水剂K2FeO4(高铁酸钾),同时还生成KNO2和H2O,该反应的化学方程式是:Fe2O3+3KNO3+4KOH2K2FeO4+3KNO2+2H2O,故答案为:Fe2O3+3KNO3+4KOH2K2FeO4+3KNO2+2H2O;(5)Al电池性能优越,Al﹣Ag2O电池用作水下动力电源,Al作负极,Ag2O/Ag为正极,在NaOH条件下反应得到偏铝酸钠、Ag与水,该电池反应的化学方程式为:2Al+3Ag2O+2NaOH=2NaAlO2+6Ag+H2O,故答案为:2Al+3Ag2O+2NaOH=2NaAlO2+6Ag+H2O.点评:本题考查无机物的推断,题目难度中等,“FeS2与氧气反应、K与E的颜色、I的含量”等是推断的突破口,结合转化进行推断,需要学生熟练掌握元素化合物性质. 19.钠和钾是活泼的碱金属元素,钠和钾及其化合物在生产和生活中有广泛应用.(1)将0.01mol下列物质①Na2O2②Na2O ③Na2CO3④NaCl分别加入100mL蒸馏水中,恢复至室温,所得溶液中阴离子浓度的大小顺序是(溶液体积变化忽略不计) ①=②>③>④ ;(2)NH3与NaClO反应可得到肼(N2H4),该反应的化学方程式为 N2H4﹣4e﹣+4OH﹣=N2+4H2O .肼一空气燃料电池是一种碱性燃料电池,电解质溶液是20%~30%的KOH溶液.该电池放电时其负极的电极反应式是 N2H4+4OH﹣﹣4e﹣=4H2O+N2 ;(3)现有一Na2CO3和NaHCO3的混合物样品,取ag该混合物充分加热,减重bg,则该混合物样品中Na2CO3的质量分数是  ;(4)钠﹣钾合金可在核反应堆中用作热交换液.5.05g钠﹣钾合金溶于200mL水生成0.075mol氢气.则该溶液中氢氧根离子的物质的量浓度是 0.75(mol/L) (忽略溶液体积变化).考点:碱金属的性质.-28-分析:(1)等物质的量的Na2O2与Na2O分别于水反应生成等物质的量的NaOH,消耗的水的量相同,生成的OH﹣浓度相同,均约为0.2mol/L,Na2CO3因水解,使阴离子浓度稍增大:CO32﹣+H2O⇌HCO3﹣+OH﹣.(2)依据氧化还原反应电子守恒分析判断产物和配平化学方程式,燃料电池,燃料在负极失电子发生氧化反应;(3)NaHCO3不稳定,加热易分解,根据质量的变化利用差值法解答;(4)结合反应的方程式2Na+2H2O═2NaOH+H2↑、2K+2H2O═2KOH+H2↑计算.解答:解:(1)由①反应为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,②反应为Na2O+H2O=2NaOH溶于水,二者消耗的水的量相同,生成等物质的量的NaOH,故生成的OH﹣浓度相同,均约为0.2mol/L,故为①=②;③中碳酸根水解使得阴离子浓度稍大于④,而④中NaCl的浓度为0.1mol/L,则所得溶液中阴离子浓度的大小顺序是①=②>③>④,故答案为:①=②>③>④;(2)NH3与NaClO反应可得到肼(N2H4),氮元素化合价升高被氧化,次氯酸钠做氧化剂被还原为氯化钠,化学方程式为2NH3+NaClO=N2H4+NaCl+H2O,肼﹣﹣空气燃料电池是一种碱性电池,该电池放电时,负极是肼燃烧生成氮气和水,负极的电极反应式为:N2H4﹣4e﹣+4OH﹣=N2+4H2O,故答案为:2NH3+NaClO=N2H4+NaCl+H2O;N2H4+4OH﹣﹣4e﹣=4H2O+N2;(3)NaHCO3不稳定,加热易分解,发生2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,则2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑△m168g106g62gxbgx=g,则样品中Na2CO3的质量为ag﹣g=g,所以该混合物样品中Na2CO3的质量分数是=,故答案为:;(4)设钠、钾的物质的量分别为a、b,反应的方程式为2Na+2H2O═2NaOH+H2↑、2K+2H2O═2KOH+H2↑,则a+b=0.075mol×2=0.15mol,该溶液中氢氧根离子的物质的量浓度是=0.75mol/L,故答案为:0.75(mol/L).点评:本题考查较为综合,涉及碱金属的单质以及混合物的性质,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握题给信息,学习中注意相关基础知识的积累,根据反应的方程式解答该题,难度不大. 20.制备氮化镁的装置示意图如图所示:-28-回答下列问题:(1)检查装置气密性的方法是 微热b,这时G中有气泡冒出,停止加热冷却后,G中插在溶液里的玻璃管形成一段水柱,则气密性良好 ,a的名称是 分液漏斗 ,b的名称是 圆底烧瓶 ;(2)写出NaNO2和(NH4)2SO4反应制备氮气的化学方程式 2NaNO2+(NH4)2SO42N2↑+Na2SO4+4H2O ;(3)C的作用是 除去氧气(及氮氧化物) ,D的作用是 除去水蒸气 ,是否可以把C和D的位置对调并说明理由 不能,对调后无法除去水蒸气 ;(4)写出E中发生反应的化学方程式 N2+3MgMg3N2 ;(5)请用化学方法确定是否有氮化镁生成,并检验是否含有未反应的镁,写出实验操作及现象 取少量产物于试管中,加入少量蒸馏水,试管底部有沉淀生成,可闻到刺激性氨味(把湿润的红色石蕊试纸放在管口,试纸变蓝),证明产物中含有氮化镁;弃去上清液,加入盐酸,若观察到有气泡产生,则证明产物中含有未反应的镁. .考点:制备实验方案的设计;含氮物质的综合应用;镁的化学性质.专题:实验题.分析:(1)利用装置内气体热胀冷缩检验装置的气密性;由图中仪器结构可知,a为分液漏斗、b为圆底烧瓶;(2)NaNO2和(NH4)2SO4反应生成氮气、硫酸钠与水,配平书写方程式;(3)装置内含有氧气、反应生成的气体中可能含有氮的氧化物,装置C除去氧气(及氮氧化物)、D干燥氮气,防止对E装置反应的影响;C、D对调后无法除去水蒸气;(4)装置E中氮气与镁反应生成二氮化三镁;(5)氮化镁水解生成氢氧化镁沉淀与氨气,氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝,据此设计证明有氮化镁生成;若Mg有剩余,将上述反应后的上清液去掉,加入盐酸,有气泡生成,说明有Mg剩余.解答:解:(1)利用装置内气体热胀冷缩检验装置的气密性,检查装置气密性的方法是:微热b,这时G中有气泡冒出,停止加热冷却后,G中插在溶液里的玻璃管形成一段水柱,则气密性良好;由图中仪器结构可知,a为分液漏斗、b为圆底烧瓶,故答案为:微热b,这时G中有气泡冒出,停止加热冷却后,G中插在溶液里的玻璃管形成一段水柱,则气密性良好;分液漏斗;圆底烧瓶;-28-(2)NaNO2和(NH4)2SO4反应生成氮气、硫酸钠与水,配平后方程式为:2NaNO2+(NH4)2SO42N2↑+Na2SO4+4H2O,故答案为:2NaNO2+(NH4)2SO42N2↑+Na2SO4+4H2O;(3)装置内含有氧气、反应生成的气体中可能含有氮的氧化物,装置C除去氧气(及氮氧化物)、D干燥氮气,除去水蒸气,防止对E装置反应的影响;C、D对调后无法除去水蒸气,故C、D不能对调,故答案为:除去氧气(及氮氧化物);除去水蒸气;不能,对调后无法除去水蒸气;(4)装置E中氮气与镁反应生成二氮化三镁,反应方程式为:N2+3MgMg3N2,故答案为:N2+3MgMg3N2;(5)取少量产物于试管中,加入少量蒸馏水,试管底部有沉淀生成,可闻到刺激性氨味(把湿润的红色石蕊试纸放在管口,试纸变蓝),证明产物中含有氮化镁;弃去上清液,加入盐酸,若观察到有气泡产生,则证明产物中含有未反应的镁,故答案为:取少量产物于试管中,加入少量蒸馏水,试管底部有沉淀生成,可闻到刺激性氨味(把湿润的红色石蕊试纸放在管口,试纸变蓝),证明产物中含有氮化镁;弃去上清液,加入盐酸,若观察到有气泡产生,则证明产物中含有未反应的镁.点评:本题以氮化镁的制备为载体,考查学生对实验装置的理解、元素化合物的性质、实验方案的设计等,是对学生综合能力的考查,需要学生基本扎实的基础与分析问题、解决问题的能力. 选做题(请在21和22中选择一道作答,如果两题都做以21题计算)21.溴化钙是一种溴化物,用于石油钻井,也用于制造溴化铵及光敏纸、灭火剂、制冷剂等.制备CaBr2•2H2O的主要流程如下:(1)与液溴的反应温度不能超过40℃的原因是 防止液溴挥发,降低原料利用率 .(2)滤渣的成分可能是 Fe、Fe(OH)2、Fe(OH)3 .(3)试剂M是 HBr ,加入M的目的是 除去过量的Ca(OH)2 .(4)操作Ⅱ的步骤为蒸发浓缩, 冷却结晶、过滤 、洗涤、干燥.(5)将氨气通入石灰乳,加入溴,于65℃进行反应也可制得溴化钙,此反应中还会生成一种无色气体,写出反应的化学方程式 3Ca(OH)2+3Br2+2NH33CaBr2+N2↑+6H2O .(6)制得的CaBr2•2H2O可以通过以下方法测定纯度:称取5.00g样品溶于水,滴入足量Na2CO3溶液,充分反应后过滤,将滤渣洗涤、烘干、冷却、称量,得到2.00g固体.则CaBr2•2H2O的质量分数为 94.40% .(相对原子质量:Ca﹣40Br﹣80H﹣1O﹣16)-28-考点:物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用;制备实验方案的设计.专题:实验设计题.分析:Fe与溴单质反应生成FeBr2,加过量的氢氧化钙,生成氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁易被氧气氧化为氢氧化铁,过滤得到滤液中主要CaBr2,在滤液中加HBr中和多余的氢氧化钙,然后蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到CaBr2•2H2O晶体;(1)溴单质受热易挥发;(2)滤渣中除了是的氢氧化亚铁,还有剩余的Fe,和氧化生成的氢氧化铁;(3)加入的氢氧化钙过量,加溴化氢除去;(4)根据从溶液中提取固体溶质的操作分析;(5)氨气通入石灰乳,加入溴,在65℃反应生成溴化钙、氮气和水;(6)根据CaBr2•2H2O~Na2CO3~CaCO3,由碳酸钙的质量求出CaBr2•2H2O,再求出质量分数.解答:解:Fe与溴单质反应生成FeBr2,加过量的氢氧化钙,生成氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁易被氧气氧化为氢氧化铁,过滤得到滤液中主要CaBr2,在滤液中加HBr中和多余的氢氧化钙,然后蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,得到CaBr2•2H2O晶体;(1)溴单质受热易挥发,所以控制反应在较低温度不能超过40℃进行,防止液溴挥发,降低原料利用率,故答案为:防止液溴挥发,降低原料利用率;(2)滤渣中除了是的氢氧化亚铁,还有剩余的Fe,和氧化生成的氢氧化铁,所以滤渣的成分可能是Fe、Fe(OH)2、Fe(OH)3,故答案为:Fe、Fe(OH)2、Fe(OH)3;(3)溴化亚铁溶液中加入过量的氢氧化钙,过滤得到的滤液含有溴化钙和氢氧化钙,加溴化氢除去多余的氢氧化钙,则加入的M为HBr,故答案为:HBr;除去过量的Ca(OH)2;(4)从溶液中提取固体溶质的操作为:蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,故答案为:冷却结晶、过滤;(5)氨气通入石灰乳,加入溴,在65℃反应生成溴化钙、氮气和水,其反应的化学方程式为3Ca(OH)2+3Br2+2NH33CaBr2+N2↑+6H2O,故答案为:3Ca(OH)2+3Br2+2NH33CaBr2+N2↑+6H2O;(6)称取5.00g样品溶于水,滴入足量Na2CO3溶液,充分反应后过滤,将滤渣洗涤、烘干、冷却、称量,得到2.00g固体,则生成的固体为碳酸钙,设样品中CaBr2•2H2O的质量为xg,CaBr2•2H2O~Na2CO3~CaCO3,236100xg2.00g则x==4.72g,则CaBr2•2H2O的质量分数为×100%=94.40%,故答案为:94.40%.点评:本题考查了溴化钙晶体的制备实验方案设计,题目涉及化学实验基本操作、除杂质、离子方程式的书写、含量的计算等,题目难度中等,是对学生综合能力的考查,需要学生基本扎实的基础与分析问题、解决问题的能力.-28- 22.有机物C的分子式为C9H9OCl,分子中有一个苯环且苯环上只有一条侧链,无甲基;一定条件下C能发生银镜反应.C与其他物质之间的转化如图所示:(1)F中官能团的名称是 碳碳双键、醛基 ;C→F的反应类型是 消去反应 .(2)C的结构简式是  ,I的结构简式是  ,(3)写出下列化学方程式:D与银氨溶液反应  .(4)有的同学认为B中可能没有氯原子,理由是 在碱性环境中氯原子可能水解 .(5)D的一种同系物W(分子式为C8H8O2)有多种同分异构体,则符合以下条件W的同分异构体有 10 种,写出其中核磁共振氢谱有4个峰且能发生银镜反应的结构简式  .①属于芳香族化合物②遇FeCl3溶液不变紫色③能与NaOH溶液发生反应.考点:有机物的推断.分析:有机物C的分子式为C9H9OCl,分子中有一个苯环且苯环上只有一条侧链,无甲基;一定条件下C能发生银镜反应,说明C中含有醛基,C的不饱和度==5,因为含有一个苯环,所以还含有一个醛基,C发生水解反应生成D,D发生银镜反应然后酸化得到E,E中含有醇羟基、羧基,所以能发生酯化反应生成I,I分子中含有一个八元环,则C结构简式为-28-,C发生氧化反应得到B,B为,B和乙醇发生酯化反应生成A,A结构简式为;C发生消去反应生成F,F结构简式为,G发生加聚反应生成H,H为;C发生取代反应生成D,D结构简式为,D发生银镜反应然后酸化得到E,E为,E发生酯化反应生成含有一个八元环的I,I结构简式为,据此分析解答.解答:解:有机物C的分子式为C9H9OCl,分子中有一个苯环且苯环上只有一条侧链,无甲基;一定条件下C能发生银镜反应,说明C中含有醛基,C的不饱和度==5,因为含有一个苯环,所以还含有一个醛基,C发生水解反应生成D,D发生银镜反应然后酸化得到E,E中含有醇羟基、羧基,所以能发生酯化反应生成I,I分子中含有一个八元环,则C结构简式为,C发生氧化反应得到B,B为,B和乙醇发生酯化反应生成A,A结构简式为;C发生消去反应生成F,F结构简式为,G发生加聚反应生成H,H为;C发生取代反应生成D,D结构简式为-28-,D发生银镜反应然后酸化得到E,E为,E发生酯化反应生成含有一个八元环的I,I结构简式为,(1)F为,官能团是碳碳双键和醛基,C发生消去反应生成F,故答案为:碳碳双键、醛基;消去反应;(2)C为,I为,故答案为:;(3)D与银氨溶液发生银镜反应,反应方程式为,故答案为:;(4)在碱性条件下氯原子可能发生水解反应,所以可能B中不含氯原子,故答案为:在碱性环境中氯原子可能水解;(5)D的一种同系物W(分子式为C8H8O2)有多种同分异构体,D结构简式为,W结构简式符合下列条件:①属于芳香族化合物,说明含有苯环;②遇FeCl3溶液不变紫色,说明不含酚羟基;③能与NaOH溶液发生反应说明含有羧基或酯基,如果含有羧基和甲基,有邻间对三种结构;如果只含亚甲基和羧基,有一种结构,为苯乙酸;如果含有酯基,可能是苯甲酸甲酯、甲酸苯甲酯、乙酸苯酯,如果含有酯基和甲基,有邻间对三种结构,所以符合条件的有10种;其中核磁共振氢谱有4个峰且能发生银镜反应的结构简式为,故答案为:10;.-28-点评:本题考查有机物推断,为高频考点,侧重考查学生分析推断能力,正确判断C结构简式是解本题关键,根据反应条件结合某些物质分子式、结构进行推断,难点是(5)同分异构体种类判断,要考虑官能团异构、位置异构,题目难度中等. 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