收藏 分享(赏)

河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:1117433 上传时间:2024-06-04 格式:DOC 页数:11 大小:409KB
下载 相关 举报
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第1页
第1页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第2页
第2页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第3页
第3页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第4页
第4页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第5页
第5页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第6页
第6页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第7页
第7页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第8页
第8页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第9页
第9页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第10页
第10页 / 共11页
河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下学期第二次月考化学试题 WORD版含解析.doc_第11页
第11页 / 共11页
亲,该文档总共11页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、河南省卫辉市高级中学分校2015-2016学年高二下期第二次月考化学试题(解析版)1化学与生产、生活密切相关,下列说法正确的是A淀粉溶液、豆浆、雾和饱和食盐水均可发生丁达尔现象B氮化硅(Si3N4)、氧化铝(Al2O3)、碳化硅(Sic)和二氧化锆(ZrO2)都可用作制高温结构陶瓷的材料C绿色化学的核心是利用化学原理治理环境污染D光化学烟雾、臭氧空洞、温室效应、酸雨(硝酸型)的形成都与氮氧化物有关【答案】B【解析】试题分析:A.淀粉溶液、豆浆、雾都属于胶体,可发生丁达尔现象,而饱和食盐水是溶液,不能发生丁达尔现象,错误;B氮化硅(Si3N4)、氧化铝(Al2O3)、碳化硅(SiC)和二氧化锆(

2、ZrO2)都是新型高分子材料,由于物质为原子晶体或离子晶体,沸点高,所以都可用作制高温结构陶瓷的材料,正确;C.绿色化学的核心是在反应源头上,杜绝产生污染物质,原料的利用率达到100%,错误;D光化学烟雾与氮氧化物有关;臭氧空洞与氟氯代烃有关;温室效应与CO2有关;酸雨(硝酸型)的形成与氮氧化物有关,错误。考点:考查化学在生产、生活中的应用的知识。2实验室用Al2(SO4)3制取Al(OH)3,最合适的试剂是 ANaOH BBa(OH)2 CNH3H2O DKOH【答案】C【解析】因为Al(OH)3能够溶于强碱,故使用弱碱进行制取,选C。3有关锌锰电池和碱性锌锰电池的比较中,不正确的是( )

3、A.电解质溶液不同,前者为NH4Cl,后者为KOHB.两电池负极均为锌,且均为锌失电子发生了氧化反应C.两电池正极材料均为MnO2,且正极均为MnO2得电子发生了还原反应D.两电池均为一次电池【答案】C 【解析】锌锰电池的正极反应为:2NH4+2e-2NH3+H2碱性锌锰电池的正极反应为:2MnO2+2e-+H2OMn2O3+2OH-,故C项错误。4硼有两种天然同位素、,硼元素的近似相对原子质量为10.80,则对硼元素中的质量分数判断正确的是()A20% B略大小20% C略小于20% D80%【答案】C【解析】试题分析:、的个数分别是x、y。10x+11y=10.80;x+y=1.解得x=0

4、.2,y=0.8. 所以硼元素中的个数比是0.21=20%。因此硼元素中的质量分数是(110)/(510.80)18.5%,选项是C。考点:考查同位素质量分数的计算的知识。5下列关于金属腐蚀与防护的说法正确的是A金属腐蚀就是金属失去电子被还原的过程B铝制品的耐腐蚀性强,说明铝的化学性质不活泼C将海水中钢铁闸门与电源的负极相连,可防止闸门被腐蚀D钢铁锈蚀时,铁失去电子成为Fe3+,而后生成Fe(OH)3,再部分脱水成为氧化铁的水合物【答案】C【解析】试题分析:A、金属腐蚀就是金属失去电子被氧化的过程,故A错误;B、铝化学性质活泼,表面易形成稳定的致密氧化物膜,阻止铝反应,铝制品的耐腐蚀性强,故B

5、错误;C、将海水中钢铁闸门与电源的负极相连,做电解池阴极,可防止闸门被腐蚀,故C正确;D、钢铁锈蚀时发生原电池反应发生电化腐蚀,铁失电子生成二价铁,铁做负极发生反应为Fe-2e-=Fe2+,故D错误;故选C。考点:考查了金属腐蚀与防护的相关知识。6已知常温下 0.1 mol/LCH3COOH 溶液中 c(H)1.32103 mol/L,则该CH3COOH溶液中水的离子积常数KW是A11014 B11013 C1.321014 D1.321015【答案】A【解析】试题分析:在常温下水的离子积常数是11014,故选项是A。考点:考查水的离子积常数的判断的知识。7下列离子方程式的书写正确的是( )A

6、在硫酸铜溶液中加入过量氢氧化钡溶液 Ba2+SO42=BaSO4B钠与水的反应Na+2H2ONa+2OH+H2C氯气通入氢氧化钠溶液中 2Cl2+2OH=3Cl+ClO+H2OD大理石溶于醋酸的反应CaCO3+2CH3COOHCa2+2CH3COO+CO2+H2O【答案】D【解析】A在硫酸铜溶液中加入过量氢氧化钡溶液的离子反应为Cu2+2OH+Ba2+SO42=BaSO4+Cu(OH)2,故A错误;B钠与水的反应的离子反应为2Na+2H2O2Na+2OH+H2,故B错误;C氯气通入氢氧化钠溶液中的离子反应为Cl2+2OH=Cl+ClO+H2O,故C错误;D大理石溶于醋酸的反应的离子反应为CaC

7、O3+2CH3COOHCa2+2CH3COO+CO2+H2O,故D正确;【点评】本题考查离子反应的书写,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,侧重复分解反应、氧化还原反应的考查,题目难度不大8把0.02 mol/L CH3COOH溶液和0.01 mol/L NaOH溶液以等体积混和后溶液显酸性,则混合液中微粒浓度关系正确的为Ac(CH3COO-)c(CH3COO-)Dc(OH-)+c(CH3COO-)=c(H+)+c(Na+)【答案】D【解析】试题分析:将0.02 molL1 CH3COOH和0.01 molL1NaOH等体积混合后,混合液的溶质为CH3COOH和CH3C

8、OONa,且等物质的量浓度,都是0.005 molL1。由于CH3COOH的电离趋势大于CH3COO的水解趋势,所以,c(CH3COO)c(Na);且c(CH3COOH)efD达到平衡后,若温度升高,化学平衡向逆反应方向移动【答案】BD【解析】试题分析:A、催化剂只改变化学反应速率,对平衡移动没有影响,C的体积分数将不变,A错误;B、A为固体,加入A,化学反应速率以及平衡都不发生改变,B正确;C、由可以看出增大压强,C的百分含量降低,说明增大压强平衡向逆反应方向移动,则应有ne+f,C错误;D、由图可知,温度升高C的百分含量降低,说明升高温度平衡向逆反应方向移动,D正确;答案选BD。考点:考查

9、化学平衡图象问题。12下列说法中不正确的是A工业上炼铁的原料是赤铁矿B铁在纯氧中燃烧或高温下和水蒸气反应均能得到Fe3O4C除去FeCl2溶液中的FeCl3杂质可以向溶液中加入过量铁粉,然后过滤D进行焰色反应,连续做两个样品时,应将铂丝用硫酸洗净并灼烧到无特殊焰色【答案】D【解析】试题分析:工业上炼铁的原料是赤铁矿,故A正确;铁在纯氧中燃烧或高温下和水蒸气反应均能得到Fe3O4来源,故B正确;FeCl3+Fe= FeCl2,除去FeCl2溶液中的FeCl3杂质可以向溶液中加入过量铁粉,然后过滤,故C正确;进行焰色反应,连续做两个样品时,应将铂丝用盐酸洗净并灼烧到无特殊焰色,故D错误。考点:本题

10、考查铁及其化合物的性质。13下列各组数据中,前者刚好是后者两倍的是A2 mol水的摩尔质量和1 mol水的摩尔质量B200 mL 1 mol/L氯化钙溶液中c(Cl)和100 mL 2 mol/L氯化钾溶液中c(Cl)C64 g二氧化硫中氧原子数和标准状况下22.4 L一氧化碳中氧原子数D20%NaOH溶液中NaOH的物质的量浓度和10%NaOH溶液中NaOH的物质的量浓度【答案】C【解析】试题分析:A、水的摩尔质量是固定值,不选A;B、前面溶液中氯离子浓度为2mol/L,后者氯离子浓度为2mol/L,不选B;C、二氧化硫含有氧原子2摩尔,一氧化碳含有1摩尔氧原子,所以选C;D、因为由质量分数

11、换算成物质的量浓度,需要溶液的密度,两种溶液中密度不同,所以物质的量浓度不是2倍关系,不选D。考点:摩尔质量,物质的量浓度,气体摩尔体积。14在25时,向50.00 mL未知浓度的CH3COOH溶液中逐滴加入0.5 molL-1的NaOH溶液。滴定过程中,溶液的pH与滴入NaOH溶液体积的关系如图所示,则下列说法中,不正确的是A点所示溶液的导电能力弱于点B图中点所示溶液中,c(CH3COO-)c(H+) =c(OH-)的关系存在【答案】C【解析】试题分析:A醋酸是弱酸,部分电离,点所示溶液加入的NaOH少,被中和产生盐的酸少,溶液是NaAc和HAc的混合溶液,点所示溶液是NaAc溶液,加入的N

12、aOH多,产生的盐NaAc多。溶液中自由移动的离子浓度越大,溶液的导电性就越强,由于醋酸是弱酸,当向其中加入碱发生中和反应后溶液中自由移动的离子浓度增大,所以溶液的导电性增强,因此点所示溶液的导电能力弱于点,正确;B图中点所示溶液pH=8,c(H+)=10-8mol/L,c(OH-)=10-6mol/L因为在溶液中符合电荷守恒,c(CH3COO-) + c(OH-)=c(Na+)+ c(H+)。因为c(OH-) c(H+),所以c(CH3COO-)c(H+) =c(OH-)的关系存在,正确。考点:考查CH3COOH溶液中加入NaOH溶液时溶液溶液的酸碱性、导电性及离子浓度大小比较的知识。15某

13、工业生产中有一主要反应:CuFeS2+4Fe3+=5Fe2+Cu2+ 2S,其中CuFeS2中Cu为+2价。下列说法正确的是()A氧化剂为Fe3+,还原剂为Cu2+和S2+B氧化产物是S,还原产物是Fe2+和Cu2+C当转移1mol电子时,有46 g CuFeS2参加反应D氧化剂的氧化性Fe3+Fe2+Cu2+【答案】C【解析】试题分析:CuFeS2中Cu为+2价,则Fe为+2价,S为2;氧化剂是Fe3+,还原剂是S2-,A项错误;氧化产物是S,还原产物是Fe2+,B项错误;当转移1mol电子时,反应的CuFeS2为0.25mol,质量是46 g ;D项氧化剂的氧化性Fe3+Cu2+Fe2+考

14、点:考查氧化还原反应的概念、计算、氧化性强弱比较。点评:三价铁有强氧化性,二价铁与铜离子氧化性与单质的还原性成反比。16(1)氯化铁水解的离子方程式为 ,加热该溶液,蒸干并灼烧得到_(填化学式)(2)实验室在配制Na2CO3溶液时,为了抑制水解应向溶液中加入少量的_(3)泡沫灭火器中装有NaHCO3溶液和AlCl3溶液,在灭火时能迅喷出气体并伴有白色胶状物,写出该反应的离子方程式 【答案】(1)Fe3+ + 3H2O Fe(OH)3 + 3H+;Fe2O3(2)NaOH (3)Al3+3HCO3-=Al(OH)33CO2【解析】试题分析:(1)氯化铁为强酸弱碱盐,铁离子水解导致溶液呈酸性,水解

15、的离子方程式为Fe3+ + 3H2O Fe(OH)3 + 3H+;氯化铁在蒸干灼烧过程中,氯化氢挥发,导致蒸干时得到的固体是氢氧化铁,灼烧氢氧化铁最终得到的固体是Fe2O3;(2)Na2CO3是强碱弱酸盐,碳酸根离子水解导致溶液呈碱性,水解方程式为CO32-+H2OHCO3-+OH-,为防止水解应该在配制Na2CO3溶液时加入少量NaOH;(3)泡沫灭火器中装有NaHCO3溶液和AlCl3溶液,在灭火时能迅喷出气体并伴有白色胶状物,离子方程式为Al3+3HCO3-=Al(OH)33CO2。考点:离子方程式的书写17(10分)A、B、C、D四种可溶性盐,其阳离子分别是Na+、Ba2+、Cu2+、

16、Ag+ 中的某一种,阴离子分别是Cl-、SO42-、CO32-、NO3- 中的某一种。现做以下实验:将四种盐各取少量,分别溶于盛有5 mL蒸馏水的四支试管中,只有B盐溶液呈蓝色。分别向4支试管中加入2 mL稀盐酸,发现A盐溶液中产生白色沉淀,C盐溶液中有较多气泡产生,而D盐溶液无明显现象。(1)根据上述事实,推断这四种盐的化学式分别为:A B C D (2)写出实验步骤中A盐产生白色沉淀的离子方程式: 【答案】(1) A AgNO3 B. CuSO4 C. Na2CO3 D.BaCl2 (2)Ag+Cl-= AgCl 【解析】试题解析:(1)由于是可溶性盐,所以溶液中存在的盐离子和阴离子对应物

17、质一定是可溶性,根据盐类物质溶解性情况可知:Ba2+不能和SO42-、CO32-结合,而只能和NO3-、Cl-;Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-三种离子结合,而只能和NO3-结合,则一定是BaCl2、AgNO3Cu2+不能和CO32-结合,所以为CuSO4,Na+对应CO32-为Na2CO3即四种物质为BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3中由于B盐是蓝色的,所以B为CuSO4;四支试管加入盐酸,A有沉淀,则A溶液为AgNO3;而C生成无色气体,则为二氧化碳,即C为Na2CO3故答案为 A AgNO3 B. CuSO4 C. Na2CO3 D.BaCl2 ;(2)硝酸银与盐

18、酸产生白色沉淀的离子方程式Ag+Cl-= AgCl,答案为Ag+Cl-= AgCl。考点:离子的检验18用98%的浓硫酸(=1.84g/Cm3)配制成功250mL0.5 molL-1的稀硫酸,按要求填空:(1)所需浓H2SO4的体积为_mL,如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒;(2)配制稀H2SO4主要仪器除量筒外还需要_;(3)下列情况,会使配得溶液的浓度偏高的是_。A用0.5mol/L的稀H2SO4预先润洗容量瓶B用蒸馏水洗涤量取完浓H2SO4的量筒,洗涤液转入容量瓶C转移溶液时,有少量液体溅出D定容时仰视刻度线【答案】(1)6.8 10 (2)玻璃棒、烧杯、胶

19、头滴管、250mL容量瓶(3)A、B【解析】试题分析:(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=(10001.8498%)/98mol/L=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL18.4mol/L=250mL0.5mol/L,解得:x6.8,所以应量取的浓硫酸体积是6.8mL,选用10mL的量筒量取浓硫酸;(2)配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取(用到胶头滴管)称量,在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的

20、仪器有玻璃棒、烧杯、胶头滴管、250mL容量瓶;(3)A用0.5mol/L的稀H2SO4预先润洗容量瓶,导致溶质偏多,浓度偏高,故A正确;B用蒸馏水洗涤量取完浓H2SO4的量筒,洗涤液转入容量瓶,导致溶质偏多,浓度偏高,故B正确;C转移溶液时,有少量液体溅出,导致溶质偏小,浓度偏低,故C错误;D定容时仰视刻度线,溶液体积偏大,导致溶液浓度偏低,故D错误,答案为A、B。考点:考查溶液的配制,涉及计算、仪器选择及误差分析。19三氧化二铁和氧化亚铜都是红色粉末,常用作颜料。某校化学实验小组通过实验探究某红色粉末是Fe2O3、Cu2O或二者混合物。探究过程如下:查阅资料:Cu2O是一种碱性氧化物,溶于

21、稀硫酸生成Cu和CuSO4。设计探究实验:取少量粉末放入足量稀硫酸中,在所得溶液中滴加KSCN试剂。(1)若只有Fe2O3,则实验现象是_。(2)若固体粉末完全溶解无固体存在,滴加KSCN试剂时溶液不变红色,则此过程中的离子反应为:_。(3)经实验分析,确定红色粉末为Cu2O和Fe2O3的混合物。实验小组欲测定Cu2O的质量分数。已知Cu2O在空气中加热生成CuO。测定流程:实验中操作A的名称为_。灼烧过程中,所需仪器有:酒精灯、玻璃棒、_等(夹持仪器除外)。(4)写出混合物中Cu2O的质量分数的表达式_。实验小组欲利用红色粉末制取较纯净的胆矾(CuSO45H2O)。经查阅资料得知,在溶液中通

22、过调节溶液的酸碱性而使Cu2+、Fe2+、Fe3+分别生成沉淀的pH如下:实验室有下列试剂可供选择:A氯水 BH2O2 CNaOH DCu2(OH)2CO3实验小组设计如下实验方案制取胆矾:(5)用试剂编号表示:试剂l为_,试剂2为_。(6)为什么先“氧化”后“调节pH”?pH控制范围为多少? _【答案】(本题共12分)(1)固体完全溶解,溶液呈血红色(1分)(2)Fe2O3 +6H+2Fe3+3H2O、Cu2O+2H+Cu+Cu2+ H2O、2Fe3+Cu2Fe2+Cu2+(3分)(3)恒重操作、坩埚(2分) (4)或%(2分)(5)试剂1为B,试剂2为D。(2分)(6)由于亚铁离子和铜离子

23、开始沉淀、沉淀完全的pH值很接近,难以分离,把亚铁离子氧化为铁离子,pH控制范围:3.7pH6将铁离子转化为沉淀而被除去。(2分)【解析】试题分析:(1)若红色粉末是Fe2O3,Fe2O3与硫酸反应生成硫酸铁,没有红色不溶物,滴加KSCN溶液,溶液变为红色,因此实验现象是固体完全溶解,溶液呈血红色。(2)若固体粉末完全溶解无固体存在,滴加KSCN试剂时溶液不变红色,这说明反应中没有铁离子生成,而是生成亚铁离子,因此固体粉末是Fe2O3和Cu2O的混合物,放入足量稀硫酸中会有Cu生成,Cu能将Fe3+还原为Fe2+,有关反应的离子方程式是Fe2O3 +6H+2Fe3+3H2O、Cu2O+2H+C

24、u+Cu2+ H2O、2Fe3+Cu2Fe2+Cu2+。(3)为使固体完全反应,需要进行恒重操作,即操作A是恒重操作。固体灼烧需要在坩埚中完成,因此还需要的仪器是坩埚。(4)根据方程式2Cu2OO2=4CuO可知,固体增加的质量就是参加反应的氧气德文质量,则Cu2O2CuO 质量增重m144g16gm(Cu2O)(ba)g解得m(Cu2O)9(b-a)g故混合物中Cu2O的质量分数为100%(5)红色粉末为Fe2O3和Cu2O的混合物,由工艺流程可知,放入足量稀硫酸中会有Cu生成,Cu能将Fe3+还原为Fe2+,所得的溶液含有Fe2+,加入试剂1目的是Fe2+将为Fe3+,氯气会引入氯离子,故

25、试剂1应选择绿色氧化剂双氧水,即答案选B;加入试剂2目的是调节溶液的pH值使Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀除去,过滤得到硫酸铜溶液,氢氧化钠会引入钠离子,故试剂2应选择Cu2(OH)2CO3,得到的沉淀x为Fe Fe(OH)3。(6)根据表中数据可知,由于亚铁离子和铜离子开始沉淀、沉淀完全的pH值很接近,难以分离,所以必须把亚铁离子氧化为铁离子,pH控制范围:3.7pH6将铁离子转化为沉淀而被除去。考点:考查氧化亚铜、氧化铁的性质;物质的分离易提纯;离子检验;实验方案设计与评价以及物质含量的计算等20(14分)某化学小组通过查阅资料,设计了如下图所示的方法以含镍废催化剂为原料来制备NiSO4

26、。已知某化工厂的含镍废催化剂主要含有Ni,还含有Al(31)、Fe(13)的单质及氧化物,其他不溶杂质(3.3)。部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时的pH如下:(1)“碱浸”过程中发生反应的离子方程式是 。(2)“酸浸”时所加入的酸是 (填化学式)。(3)加入H2O2时发生反应的离子方程式为 。(4)操作b为调节溶液的pH,你认为pH的调控范围是 。(5)产品晶体中有时会混有少量绿矾(FeS047H20),其原因可能是 。(写出一点即可)。(6)NiSO47H2O可用于制备镍氢电池(NiMH),镍氢电池目前已经成为混合动力汽车的一种主要电池类型。NiMH中的M表示储氢金属或合金。该电池在充电过程中

27、总反应的化学方程式是Ni(OH)2+M=NiOOH+MH,则NiMH电池放电过程中,正极的电极反应式为 。【答案】(1)2Al+2OH-+2H2O=AlO2-+3H2、Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O。(2)H2SO4。(3)H2O2+2Fe2+2H+2Fe3+2H2O:。(4)3.27.1。(5)H2O2的用量不足(或H2O2失效或保温时间不足)导致Fe2+末被氧化完全。(6)NiOOH+H2O+e-= Ni(OH)2+ OH-【解析】试题分析:(1)已知含镍废催化剂主要含有Ni、Al、Fe的单质及氧化物,碱浸时离子反应为2Al+2OH-+2H2O=AlO2-+3H2、Al2O3+

28、2OH-=2AlO2-+H2O。(2)工艺目的是制备NiSO4所以应加H2SO4。(3)加双氧水目的是氧化Fe2+,化学反应为H2O2+2Fe2+2H+2Fe3+2H2O:。 (4)操作b调节溶液的pH的目的使Fe3+生成Fe(OH)3沉淀而除去但不使Ni2+生成沉淀。由表中数据可知pH的调控范围为3.27.1。(5)产品中混有少量绿矾(FeS047H20),说明部分Fe2+末被完全氧化可能原因为H2O2的用量不足(或H2O2失效或保温时间不足)导致Fe2+末被氧化完全。(6)由充电过程中总反应化学方程式Ni(OH)2+M=NiOOH+MH可知放电时正极NiOOH转变为Ni(OH)2,电极反应

29、为NiOOH+H2O+e-= Ni(OH)2+ OH-考点:了解常见Fe、Al及其重要化合物的主要性质及其应用。了解盐的水解。了解盐类水解的原理,了解常见化学电源的种类及其工作原理。21(10分)(1)12.4 g Na2X含有0.4 mol Na,Na2X的摩尔质量为_,其相对分子质量为_,X的相对原子质量为_,该物质的化学式为_。(2)相同状况下,一定体积的气态氢化物HmX的质量是等体积NH3的2倍。则X的相对原子质量为_。(用含m的代数式表示)(3)a个X原子的总质量为b g,则X的相对原子质量可表示为_。(4)20 g A物质和14 g B物质完全反应,生成8.8 g C物质、3.6

30、g D物质和0.2 mol E物质,则E物质的摩尔质量为_。(5)483 g Na2SO410H2O中所含的Na+的物质的量是 mol,SO42的物质的量是mol,所含O原子的数目是 个。【答案】(10分,每空1分)(1)62g/mol 62 16 Na2O (2)34-m (3)NA(4)108g/mol (5)3 1.5 21NA【解析】考查物质的量的有关计算。(1)12.4 g Na2X含有0.4 mol Na,则化合物的物质的量是0.2mol,所以该化合物的摩尔质量是12.4g0.2mol62g/mol;其相对分子质量是62,X的相对分子质量是62232=16,所以X是O,则该化合物是

31、Na2O。(2)相同状况下,一定体积的气态氢化物HmX的质量是等体积NH3的2倍,则,解得M34,所以X原子的相对原子质量是34m。(3)根据Mm/n和可知,X的相对原子质量可表示为NA。(4)根据质量守恒定律可知,E物质的质量是20g14g8.8g3.6g21.6g,所以E的摩尔质量是21.6g0.2mol108g/mol。(5)483 g Na2SO410H2O的物质的量是483g322g/mol1.5mol,则钠离子的物质的量是3.0mol,SO42的物质的量是1.5mol。氧原子的物质的量是141.5mol21mol,原子数个数是21NA。22X、Y、Z三种气体都能造成大气污染在工业上

32、都可以用碱液吸收。已知X是化石燃科燃烧的产物之一,是形成酸雨的主要原因;Y是一种单质,它的水溶液具有漂白性;Z是硝酸工业和汽车尾气中的有害物质之一,能与水反应。回答下列问题:(1)写出X的化学式_;(2)Z气体颜色为_;(3)其实X也有漂白性,但是将X和Y的溶液混合都将失去漂白性,用化学方程式表示均失去漂白性的原因_。【答案】(1)SO2(2)红棕色(3)SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4;【解析】试题分析:X、Y、Z三种气体都能造成大气污染,X是化石燃科燃烧的产物之一,是形成酸雨的主要原因,则X是SO2;Y是一种单质,它的水溶液具有漂白性,则Y是Cl2;Z是硝酸工业和汽车尾气中的

33、有害物质之一,能与水反应,则Z是NO2。(1) X的化学式是SO2;(2) Z是NO2 ,该气体是红棕色的气体;(3) X也有漂白性,但是将X和Y的溶液混合都将失去漂白性,原因是二者会发生氧化还原反应:SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4,反应产生盐酸和硫酸都没有漂白性。考点:考查产生大气污染的气体的成分的确定及物质的性质、反应方程式的书写的知识。23下图表示有关的一种反应物或生成物(无关物质已略去),其中A、C为无色气体,请填写下列空白。(1)填写化学式:W可能是 (任写一种),F是 。(2)反应中若消耗Na2O2 7.8g,则转移的电子数为 。(3)反应的离子方程式为:(4)A与

34、CuO在加热条件下能反应生成无毒无污染的气体,该反应的化学方程式: 。【答案】(1)(NH4)2CO3 或NH4HCO3 NO2(2)0.1NA(3)3Cu2NO38H=3Cu22NO4H2O(4)2NH33CuO3CuN23H2O【解析】试题分析:W能与氢氧化钠和盐酸都反应,生成气体,所以W为铵盐和碳酸盐,W为(NH4)2CO3 或NH4HCO3;A为氨气、B为水、C为二氧化碳;二氧化碳和过氧化钠反应生成氧气(D),氨气催化氧化为NO(E);NO和氧气反应生成NO2(F);NO2(F)与水(B)反应生成HNO3,Cu与稀硝酸反应生成一氧化氮、Cu与浓硝酸反应生成二氧化氮,据此回答:(1)根据上述分析,W可能是(NH4)2CO3 或NH4HCO3,F是 NO2 。(2)根据上述分析, 反应为二氧化碳和过氧化钠反应生成碳酸钠和氧气,根据化学反应2Na2O2 +2CO2=2Na2CO3+O2转移2e,7.8gNa2O2的物质的量为7.8g78g/mol=0.1mol,则消耗Na2O2 7.8 g,转移的电子数为0.1 NA;(3)反应是Cu与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮和水,反应的离子方程式为3Cu2NO38H=3Cu22NO4H2O;(4)氨气与CuO在加热条件下能反应生成N2和Cu,反应的化学方程式为2NH33CuO3CuN23H2O。考点:本题考查物质推断。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3