时应将浓硫酸沿着烧杯壁慢慢地注入盛有水的烧杯中,并不断搅拌,B错误;C. 浓硫酸具有腐蚀性,不慎沾到皮肤上,应立即用布拭去,再用水冲洗,C正确;D. 浓硫酸与铜的反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,浓硫酸表现强氧化性和酸性,D错误,答案选C。
点睛:注意酸的氧化性与氧化性酸的区别,任何酸都具有氧化性,因为酸能电离出氢离子,氢离子可以得到电子,而氧化性酸是指酸中的酸根离子得到电子,常见的氧化性酸是浓硫酸和硝酸。 13.D 【解析】 【详解】
A. HF、H2O和NH3的还原性体现在负价的F、O、N上, F、O、N的非金属性逐渐减弱,所以负价的F、O、N 的还原性逐渐增强,即还原性:HF<H2O<NH3,故A不选;
B. Mg、Ca和Ba位于周期表中第ⅡA族,从Mg到Ca,原子半径逐渐增大,原子核对核外电子的束缚力逐渐减弱,所以金属性:Mg<Ca<Ba,故B不选;
C.非金属的气态氢化物的稳定性和非金属性一致,F、Cl、Br是同一主族元素,从F到Br,非金属性逐渐减弱,所以氢化物的稳定性也逐渐减弱,即热稳定性:HBr<HCl<HF,故C不选; D. HClO4是强酸,H2CO3是弱酸,HClO是比H2CO3还弱的酸,故D选; 故选D。 【点睛】
元素金属性的强弱可以比较金属元素的原子失去电子的能力,原子半径越大,越容易失去电子,还可以通过比较金属单质跟水或酸反应置换出氢气的难易程度、金属单质的还原性、相应金属阳离子的氧化性以及氢氧化物的碱性强弱来判断。元素非金属性的强弱可以比较非金属元素的原子得到电子的能力,原子半径越小,越容易得到电子,还可以通过比较氢化物的稳定性、非金属单质的氧化性、相应阴离子的还原性以及最高价氧化物的水化物的酸性强弱来判断。 14.C
【解析】分析:由同种元素形成的共价键是非极性键,据此解答。 详解:A. CO2分子中只存在极性共价键,A错误; B. NH3分子中只存在极性共价键,B错误;
C. O2是单质,分子中只存在非极性共价键,C正确;
D. Na2O2是离子化合物,含有离子键,O与O之间存在非极性键,D错误。 答案选C。
点睛:掌握离子键、共价键的含义、形成微粒是解答的关键。一般活泼的金属和活泼的非金属容易形成离子键,非金属元素的原子间容易形成共价键。注意化学键与化合物关系的判断。 15.D 【解析】
【详解】
A.明矾溶于水电离产生的铝离子水解形成Al(OH)3胶体能吸附水中悬浮物,可用于水的净化,故A正确; B.在海轮外壳上镶入锌块,锌、铁、海水形成原电池,锌作负极发生氧化反应,可减缓船体的腐蚀速率,故B正确;
C. MgO 的熔点很高,可用于制作耐高温材料,故C正确;
D.电解氯化镁溶液生成氢氧化镁、氢气和氯气,得不到镁,电解熔融氯化镁生成镁,故D错误; 答案选D。 16.C 【解析】 【详解】
A.对于乙醇、甲苯和硝基苯,乙醇可以和水互溶、甲苯不和水互溶但比水轻、硝基苯不和水互溶但比水重,可以用水来鉴别,故不选A;
B.苯、苯酚和己烯可以选浓溴水鉴别,苯不和溴水反应、苯酚和浓溴水生成白色沉淀、己烯和溴水加成使溴水褪色,可以鉴别,故不选B;
C.苯、甲苯和环己烷三者性质相似,不能鉴别,故选C;
D.甲酸、乙醛、乙酸可选新制氢氧化铜鉴别,甲酸能溶解新制氢氧化铜但加热时生成砖红色沉淀、乙醛不能溶解氢氧化铜但加热时生成砖红色沉淀、乙酸只能溶解氢氧化铜,可以鉴别,故不选D; 故选C。 17.C 【解析】
A项,H原子序数是1,属于第一周期;B项,Al原子序数是13,属于第三周期;C项,O原子序数是8,属于第二周期;D项,Cl原子序数是17,属于第三周期。 18.B 【解析】
A、中秋月饼包装袋内有小袋铁粉,铁粉能吸收氧气和水分,生成铁锈,能防止食品腐败、保持食品干燥,不只是作为干燥剂,A错误;B、亚硝酸钠能作防腐剂,卤制品中加入亚硝酸钠,作为抑菌剂,B正确;C、维生素C具有还原性,作还原剂,C错误;D、生石灰能与水反应生成氢氧化钙,苏打饼干包装盒中有小袋生石灰,作为干燥剂,D错误,答案选B。 19.B
【解析】分析:比较元素的非金属性强弱,可从与氢气反应的剧烈程度、单质的氧化性、氢化物的稳定性、最高价氧化物对应水化物的酸性强弱等角度判断,注意不能根据得失电子的多少以及熔沸点的高低等角度判断。
详解:①在相同条件下,甲比乙容易与H2化合,可说明甲比乙的非金属性强,故①正确;②甲单质能与
乙的阴离子发生置换反应,则单质的氧化性甲比乙强,可说明甲比乙的非金属性强,故②正确;③甲的最高价氧化物对应的水化物的酸性比乙的最高价氧化物对应的水化物酸性强,可说明甲比乙的非金属性强,故③正确;④与某金属反应时甲原子得电子数目比乙的多,不能说明可说明甲比乙的非金属性强,非金属性的强弱只与得电子的能力有关,故④错误;⑤甲的单质熔沸点比乙的低,属于物理性质,与得失电子的能力无关,不能用来判断非金属性的强弱,故⑤错误。正确的有①②③,故选B。
点睛:本题考查非金属性的比较,本题注意把握比较非金属性的角度,注意元素周期律的变化规律的应用。本题的易错点为④,金属性和非金属性的强弱与得失电子的多少无关。 20.A 【解析】 【分析】 【详解】
A、砷是非金属,A不正确;
B、富含氮、磷的生活污水容易形成赤潮或水华,所以不能排放到河中,也不能直接用于农田的灌溉,B正确;
C、大力实施矿物燃料“脱硫、脱硝技术”,可以减少硫的氧化物和氮的氧化物对环境的污染,C正确; D、14C可用于文物的年代鉴定,14C和12C的质子数相同,而中子数不同,二者互为同位素,D不正确。 答案选A。
二、计算题(本题包括1个小题,共10分) 21.1.5 13.8 【解析】 【分析】
NaHCO3和KHCO3与盐酸反应本质都是碳酸氢根与氢离子反应生成二氧化碳与水,反应的离子方程式为H++HCO-3=H2O+CO2↑。 【详解】
(1)由表中数据可知,盐酸完全反应生成标准状况下二氧化碳的体积为3.36L,由H++HCO-3=H2O+CO2↑反
3.36L=0.15mol,则盐酸的浓度为1.5mol/L,故答案为:1.5; 应可知n(HCl)= n(CO2)=22.4L/molKHCO3完全反应,KHCO3的物质的量分别为xmol、(2)由题给数据可知9.2 g混合物中NaHCO3、设NaHCO3、
2.24Lymol,由碳守恒可得xmol+ymol=22.4L/mol①,由混合物质量可得84g/mol×xmol+100×ymol=9.2g②,解联
立①②得x=0.05,y=0.05,混合物中NaHCO3、KHCO3的物质的量之比为0.05mol:0.05mol=1:1,则使盐酸恰好完全反应的混合物中aHCO3和KHCO3的物质的量为0.15mol×1,则混合物的质量为20.15mol×1×84g/mol+0.15mol×1×100 g/mol=13.8g,故答案为:13.8. 22三、实验题(本题包括1个小题,共10分)
22.B检验SO2的存在检验SO2是否被除尽该气体是SO2,CO2的混合气体SO2 + Cl2 + 2H2O =SO42- + 2Cl-+ 4H+
【解析】(1)装置B的作用是除去SO2,防止影响CO2检验。A.氯化钠溶液能不能吸收二氧化硫,A错误;B、酸性高锰酸钾溶液氧化二氧化硫为硫酸,不能吸收二氧化碳,B正确;C.澄清石灰水和二氧化碳、二氧化硫都能反应,C错误;答案选B。(2)检验SO2用品红溶液,品红溶液褪色说明含有SO2,装置A的作用是检验SO2的存在;(3)为检验SO2是否完全被除尽,则C中品红溶液的作用是检验SO2是否被除尽。(4)①A中品红褪色,说明气体含有SO2;②C中品红不褪色且③D中澄清石灰水变浑浊,说明含有气体中含有CO2,故该气体是SO2、CO2的混合气体;(5)氯气和二氧化硫通入水中反应生成硫酸和盐酸,反应的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+。
点睛:本题考查了物质性质的实验验证方法和实验设计,明确物质的性质和反应现象是解题的关键。注意探究实验的一般思维流程:明确实验目的→根据物质的组成、结构和性质→提出假设→设计实验、验证假设→观察现象、记录数据→分析比较现象和数据→综合归纳概括总结得出结论。 四、推断题(本题包括1个小题,共10分) 23.【解析】 【分析】
依据元素在周期表的位置关系可知,A、B、C、D、E、F、G、H和I分别是C、N、O、Na、Si、S、Cl、K和Ca,结合元素周期律和物质的结构与性质分析作答。 【详解】
(1)A元素的最高价氧化物为CO2,为共价化合物,C与O原子之间共用2对电子对,使各原子达到满8电子稳定结构,其电子式为
;
第三周期ⅦA族 O2- H2O 2Cl2+2Ca(OH)2==CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O a
(2)元素G为Cl,原子序数为17,在周期表中位于第三周期ⅦA族;
(3)电子层数越大,简单离子的半径越大;电子层数相同时,原子序数越小,简单离子半径越大,则C与D简单离子中半径较大的是O2-;
(4)同主族中元素的非金属性从上到下依次减弱,则C与F的气态氢化物中较稳定是H2O;
(5)G单质为Cl2,I的最高价氧化物对应水化物为氢氧化钙,两者参与反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,其反应的化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2==CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O; (6)
a. 两种元素的单质的熔点、沸点高低,指的是物理性质,与元素的非金属性无关,符合题意,a项正确; b. 将两种元素的单质分别与冷水反应,观察反应的剧烈程度,若与冷水反应越剧烈,则单质的金属性越强,b项错误;
c. 比较两种元素的最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱,碱性越强,则金属性越强,c项错误; 答案选a。
五、综合题(本题包括1个小题,共10分)
24.4H2(g)+2NO2(g)= N2(g)+4H2O(g) △H=-1100.2kJ·mol-1 低温 d e
< < 0.025 mol·L-1·min-1 <
【解析】
Ⅰ、①H2的燃烧热为285.8kJ·mol-1,H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)△H=-285.8KJ/mol
②N2(g)+2O2(g)=2NO2(g) △H=+l33kJ·mol-1;③H2O(g)=H2O(l) △H=-44kJ·mol-1,①×4-②-③×4得到催化剂存在下,H2还原NO2生成水蒸气和其它无毒物质的热化学方程式为4H2(g)+2NO2(g)= N2(g)+4H2O(g) △H=-1100.2kJ·mol;
Ⅱ.Ⅱ.(1)①CO2(g)+3H2(g)═CH3OH(l)+H2O(l),熵变△S<0,则反应焓变△H<0,低温下满足△H-T△S<0,故答案为低温;
②CO2(g)+3H2(g)═CH3OH(l)+H2O(l),a、混合气体的平均式量始终保持不变,不能说明反应达到平衡状态,故a错误; b、向2L密闭容器中加入2mol CO2、6mol H2,按照1:3反应,所以过程中CO2和H2的体积分数始终保持不变,故b错误;c、向2L密闭容器中加入2mol CO2、6mol H2,按照1:3反应,CO2和H2的转化率始终相等,不能确定反应是否达到平衡状态,故c错误;d、反应物是气体,生成物是液体,混合气体的密度保持不变,说明反应达到平衡状态,故d正确;e、1mol CO2生成的同时有3mol H-H键断裂,说明正逆反应速率相同,反应达到平衡状态,故e正确;故选d e;
③在t2时将容器容积缩小一倍,压强增大,二氧化碳浓度增大,平衡正向进行,随后减小,t3时达到平衡,t4时降低温度,平衡正向进行,二氧化碳减小,反应速率减小,t5时达到平衡;图象t2起点二氧化碳浓度突然增大为1mol/L,随反应进行减小,图中t3 到t4终点平衡线在0.5的线上,t4t4以后在0.5线以下,但不能到横坐标线上且有平衡线段,图象为:
-1
,故t2~t4CO2浓度随时间的变化。
(3份试卷汇总)2019-2020学年天津市北辰区高一化学下学期期末教学质量检测试题
