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四川省巴中中学2018-2019学年高一化学下学期期中试题(含解析).doc

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1、四川省巴中中学2018-2019学年高一化学下学期期中考试题(含解析)考试时间:90分钟 总 分:100分I卷(选择题)一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,每小题2分,共50分)1.化学在生产、生活中有着广泛的应用,下列物质性质与实际应用对应关系错误的是物质性质实际应用A明矾溶于水能生成胶体明矾用作净水剂BSiO2熔点高、硬度大SiO2作光导纤维C次氯酸具有强氧化性漂粉精用于游泳池消毒DNa2CO3溶液呈碱性用热的纯碱溶液除去油污A. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】【详解】A明矾电离产生铝离子,铝离子水解生成氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性,能够用于水的净化,A正确;BSiO2作

2、光导纤维,是因为其良好的光学特性,与其熔点高、硬度大小无关,B错误;C氯酸根离子具有强氧化性,能够使蛋白质变性,可以用于杀菌消毒,C正确;DNa2CO3为强碱弱酸盐,水解显碱性,加热促进碳酸根离子水解,溶液碱性增强,油脂在碱性环境下水解生成可溶性高级脂肪酸盐和甘油,所以可用热的纯碱溶液除去油污,D正确;故合理选项是B。2.下列有关化学用语表示正确的是( )A. 次氯酸的结构式:HClOB. 氧根离子电子式:C. 氯离子的结构示意图:D. 中子数为146、质子数为92铀(U)原子:14692U【答案】B【解析】【详解】A次氯酸的结构式为:HOCl,故A错误;B氢氧根离子带1个单位的负电荷,离子中

3、O原子与H原子之间形成1个共用电子对,氧原子达到八电子稳定结构,氢氧根电子式为,故B正确;C氯原子质子数为17,核外电子数为17,3个电子层,各层电子数分别为2、8、7,氯原子结构示意图为,离子结构示意图为,故C错误;D中子数为146、质子数为92的铀(U)原子的质量数为146+92=238,该铀原子符号为23892U,故D错误。答案选B。【点睛】选项A是解答的易错点,书写化合物的电子式时,应注意原子间的连接顺序,确定原子间连接顺序的方法是先标出各原子的化合价,然后根据异性微粒相邻,同性微粒相间的原则确定。3.某化学课外小组利用废铜制取硫酸铜,设计了如下制取方案,其中从理论、操作、经济和环保等

4、方面考虑,你认为最合理的是A. CuCuOCuSO4B. CuCuSO4C. CuCuSO4D. CuCu(NO)2Cu(OH)2CuSO4【答案】A【解析】【详解】A. CuCuOCuSO4中原子利用率高,经济、环保;B. CuCuSO4中原子利用率低,且产生大气污染物SO2;C. Cu与稀硫酸不反应;D. CuCu(NO)2Cu(OH)2CuSO4中步骤过多,成本较高,不经济。综上所述,最合理的方案是A,答案选A。4.氰酸铵(NH4OCN)与尿素CO(NH2)2A. 都是共价化合物B. 都是离子化合物C. 互同分异构体D. 互为同素异形体【答案】C【解析】试题分析:氰酸铵(NH4OCN)是

5、铵盐,是离子化合物,尿素CO(NH2)2中只含共价键,是共价化合物,氰酸铵(NH4OCN)与尿素CO(NH2)2的分子式相同,结构不同,属于同分异构体,同素异形体是单质,氰酸铵(NH4OCN)与尿素CO(NH2)2都是化合物,不是同素异形体。答案选C。考点:化学键,同分异构体,同素异形体5.某元素的原子最外层有2个电子,该元素( )A. 一定是金属元素B. 最高化合价一定为2价C. 一定是A族元素或是HeD. 无法确定属于哪类元素【答案】D【解析】最外层有2个电子的元素原子,可能是A族元素,也可能是He,还可能是副族元素,若为副族元素,其最高正价不一定为2价,答案选D。6.列说法中正确的是(

6、)A. 第A族中元素的最高化合价都是+7价B. 第VA族元素的最高化合价一定是+6价C. 第A族元素的最高化合价都是+4价D. 第IA族中都是活泼的金属元素【答案】C【解析】【分析】主族元素的最高价一般等于元素原子的最外层电子数,据此判断。【详解】A. 第A族中元素的最高化合价不一定都是+7价,例如F没有正价,A错误;B. 第VA族元素的最高化合价一定是+5价,B错误;C. 第A族元素的最高化合价都是+4价,C正确;D. 第IA族中并非都是活泼的金属元素,例如H是非金属,D错误;答案选C。7.下列粒子中与NH4具有不同质子数但具有相同电子数的粒子是A. Na+B. ClC. OHD. CH3【

7、答案】C【解析】【详解】NH4的质子数和电子数分别是11、10。则:A. Na+的质子数和电子数分别是11、10,A不选。B. Cl的质子数和电子数分别是17、18,B不选。C. OH的质子数和电子数分别是9、10,C选。D. CH3的质子数和电子数分别是9、9,D不选。答案选C。8. 对下列事实解释错误的是( )A. 向蔗糖中加入浓H2SO4后出现发黑现象,说明浓H2SO4具有脱水性B. 浓硝酸在光照下颜色变黄,说明浓硝酸不稳定C. 常温下,浓硝酸可以用铝罐贮存,说明铝与浓硝酸不反应D. 反应CuSO4H2S=CuSH2SO4能进行,说明硫化铜既不溶于水,也不溶于稀硫酸【答案】C【解析】常温

8、下,浓硝酸可以用铝罐贮存,是因为铝表面被氧化为致密的氧化物薄膜阻止了进一步的反应,而不是没有反应。答案选C。9. 如图所示,锥形瓶内盛有气体X,滴管内盛有液体Y若挤压滴管胶头,使液体Y滴入瓶中,振荡,过一会可见小气球a鼓起气体X和液体Y不可能是( )A. X是NH3,Y是水B. X是SO2,Y是NaOH浓溶液C. X是CO2,Y是稀硫酸D. X是HCl,Y是NaNO3稀溶液【答案】C【解析】试题分析:挤压胶头滴管,使液体Y滴入瓶中,振荡,一会儿可见小气球a鼓起,说明锥形瓶内压强减小,X可能溶于Y或与Y发生反应解:A、NH3极易溶于水,NH3溶于水时,锥形瓶中的压强减小,能够导致小气球a鼓起,气

9、体X和液体Y可能是NH3和水,故A正确;B、SO2能够与NaOH浓溶液反应,SO2被吸收,锥形瓶中的压强减小,能够导致小气球a鼓起,气体X和液体Y可能是SO2和NaOH浓溶液,故B正确;C、CO2与稀硫酸不反应,难溶于稀硫酸溶液,压强基本不变,小气球不能鼓起,气体X和液体Y不可能CO2和稀硫酸,故C错误;D、氯化氢不与NaNO3反应,但氯化氢极易溶于水,氯化氢溶于水时,锥形瓶中的压强减小,能够导致小气球a鼓起,气体X和液体Y可能是氯化氢和NaNO3稀溶液,故D正确;故选C10.下列反应中硝酸既能表现出酸性又能表现出氧化性的是A. 使石蕊试液变红B. 与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2C

10、. 与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3D. 与硫单质共热时生成H2SO4和NO2【答案】B【解析】【详解】A. 使石蕊试液变红体现硝酸的酸性,A不选;B. 与铜反应放出NO气体,生成Cu(NO3)2,反应中氮元素化合价降低,由硝酸盐生成,硝酸既能表现出酸性又能表现出氧化性,B选;C. 与Na2CO3反应放出CO2气体,生成NaNO3只体现硝酸的酸性,不是氧化还原反应,C不选;D. 与硫单质共热时生成H2SO4和NO2,反应中氮元素化合价降低,没有硝酸盐生成,只体现硝酸的氧化性,D不选;答案选B。【点睛】明确硝酸体现酸性和氧化性的标志及特征是解答的关键,如果反应中氮元素化合价降低,

11、说明得到电子,体现氧化性。如果有硝酸盐生成,则体现酸性。11.在4mol/L的硫酸和2mol/L的硝酸混合溶液10mL中,加入6.5g锌粉,充分反应后最多可收集到标准状况下的气体的体积为( )A. 112mLB. 224mLC. 448mLD. 672mL【答案】D【解析】【详解】锌与稀硝酸反应的实质是3Zn+8H+2NO3-3Zn2+2NO+4H2O,混合溶液中含H+物质的量0.04mol2+0.02mol0.10mol,硝酸根离子的物质的量是0.02mol,6.5g锌的物质的量6.5g65g/mol0.1mol。根据离子方程式可知3Zn2NO3-8H+2NO,因此氢离子、锌过量,硝酸根离子

12、完全反应,则生成的NO气体的物质的量为0.02mol,剩余的锌是0.07mol,氢离子是0.02mol,根据方程式Zn+2HZn2H2可知还可以产生0.01mol氢气,则标准状况下的体积为0.03mol22.4L/mol0.672L672mL,答案选D。【点睛】明确反应的先后顺序以及准确判断出过量问题是解答的关键,注意与硝酸反应时应该利用离子方程式判断,不要利用化学方程式,为易错点。12.下列关于物质性质变化的比较中不正确的是A. 酸性强弱:HIO4HBrO4HClO4B. 原子半径大小:NaSOC. 碱性强弱:KOHNaOHLiOHD. 还原性强弱FClI【答案】D【解析】【详解】A. 非金

13、属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,非金属性IBrCl,则酸性强弱:HIO4HBrO4HClO4,A正确;B. 同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径大小:NaSO,B正确;C. 金属性越强,最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性KNaLi,则碱性强弱:KOHNaOHLiOH,C正确;D. 非金属性越强,相应阴离子的还原性越强,非金属性FClI,则还原性强弱FClI,D错误;答案选D。13.X和Y均为短周期元素,两者能组成化合物X2Y3,已知X的原子序数为n,则Y的原子序数不可能是A. n+1B. n6C. n+3D. n5【答案】B【解析】【详解】A、如果

14、是N2O3,则Y的原子序数是n1,A不选;B、根据价序原则,化合价为奇数的,核电荷数为奇数,化合价为偶数的,核电荷数为偶数,则X、Y的核电荷数之差不可能是偶数,因为奇数和偶数的差与和还是奇数,B选;C、化合物X2Y3中X、Y的化合价分别是3价和2价,即分别可能为第A和第A。若X、Y位于同一周期,则Y的原子序数n3,若位于X的下一周期,则Y的原子序数n38n11,若位于X的上一周期,则Y的原子序数n38n5,C不选;D、根据C中分析可知D不选。答案选B。【点睛】明确化合价的计算依据以及掌握常见的化合物组成是解答的关键,注意学会举例排除法在答题中的应用。14. 下列说法正确的是( )A. 离子化合

15、物只能由金属元素和非金属元素组成B. 离子化合物只能存在离子键C. 盐酸能电离出氢离子和氯离子,所以HCl存在离子键D. 共价化合物中不可能存在离子键【答案】D【解析】【详解】A离子化合物中可能不含金属元素,如氯化铵中不含金属元素,但氯化铵是离子化合物,故A错误;B离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键,如氢氧化钠中含有共价键,故B错误;C氯化氢分子中氯原子和氢原子之间只存在共价键,所以氯化氢是共价化合物,但氯化氢溶于水后在水分子的作用下能电离出自由移动的阴阳离子,故C错误;D共价化合物中只含共价键,一定不含离子键,故D正确;故答案为D。15.X、Y、Z三种非金属元素具有相同的电子层数,它们

16、的气态氢化物的稳定性的强弱顺序为:XH3H2YHZ,下列说法中正确的是A. 原子序数:XYZB. 非金属性:XYZC. 原子半径:XYZD. 离子的还原性:X3-Y2-Z-【答案】B【解析】【详解】A、X、Y、Z三种非金属元素具有相同的电子层数说明X、Y、Z为同一周期,同一周期元素气态氢化物的稳定性逐渐增强,气态氢化物的稳定性的强弱顺序为:XH3H2YHZ,故原子序数为XYZ,故A错误;B、同一周期从左到右非金属性逐渐增强,故非金属性为XYZ,故B正确;C、同一周期从左到右,原子半径逐渐减小,故原子半径XYZ,故C错误;D、同一周期从左到右元素原子的氧化性增强,对应离子的还原性逐渐减弱,还原性

17、X3Y2Z,故D错误;答案选B。16.如图是周期表中短周期的一部分,A、B、C三种元素的原子核外电子数之和等于B的质量数,B元素的原子核内质子数等于中子数,下列叙述正确的是()ACBA. B为第二周期的元素B. C为VA族元素C. 三种元素不全是非金属元素D. C是化学性质最活泼的非金属元素【答案】D【解析】【分析】由周期表中短周期的一部分,设A的质子数为x,则B的质子数为x+9,C的质子数为x+2,由A、B、C三种元素的原子核外电子数之和等于B的质量数,B元素的原子核内质子数等于中子数可知x+(x+9)+(x+2)=2(x+9),解得x=7,则A为N元素,B为S元素,C为F元素,然后利用元素

18、的位置及性质来解答。【详解】根据上述分析可知:A为N元素,B为S元素,C为F元素。A.B为S元素,位于第三周期,是第三周期的元素,A错误;B.C为F元素,为A族元素,B错误;C.A、B、C三种元素分别是N、S、F,它们都是非金属元素,C错误;D.C为F,为A族元素,极易得电子,则C元素单质是化学性质最活泼的非金属,D正确;答案选D。17.A和B是同周期的相邻元素,B和C是同主族的相邻元素,且ABC最外层电子数之和为19,则A、B、C三种元素按用顺序是A. S、O、FB. F、O、SC. S、Cl、OD. N、F、Cl【答案】B【解析】【详解】A和B是同周期的相邻元素,B和C是同主族的相邻元素,

19、且A、B、C最外层电子数之和为19,则在周期表中可能存在以下几种位置:设A的最外层电子数为x,则B、C的最外层电子数都为x-1,则有x+x-1+x-1=19,x=7,则A为Cl,B为S,C为O;设A的最外层电子数为x,则B、C的最外层电子数都为x+1,则有x+x+1+x+1=19,x=17/3,不符合题意;设A的最外层电子数为x,则B、C的最外层电子数都为x-1,则有x+x-1+x-1=19,x=7,则A为F,B为O,C为S;设A的最外层电子数为x,则B、C的最外层电子数都为x+1,则有x+x+1+x+1=19,x=17/3,不符合题意,答案选B。18.元素X的原子序数为116,下列叙述正确的

20、是A. X是非金属元素B. X的钠盐的化学式为Na2XC. X的最高价氧化物的化学式为XO3D. X的最高价氧化物的水化物为强酸【答案】C【解析】【详解】元素周期表的前六周期已填满,所容纳的元素种数是:2+8+8+18+18+32=86,而前七周期可容纳元素的种数是:86+32=118;可见116号元素位于第七周期A族,属于氧族元素。则A、该元素属于氧族元素,位于钋的下一周期,同主族自上而下金属性增强,故该元素为金属元素,故A错误;B、该元素是金属元素,没有负化合价,不能存在Na2X,故B错误;C、该元素最外层有6个电子,最高正价为+6价,故X的最高价氧化物的化学式为XO3,故C正确;D、该元

21、素为金属元素,因此该元素的最高价氧化物的水化物为碱,故D错误。答案选C。19.在离子RO3n中,共有x个核外电子,R原子的质量数为A,则R原子核内含有的中子数目是A. Ax+n+48B. Ax+n+24C. Axn48D. A+xn24【答案】B【解析】【详解】R原子的质量数为A,设R原子核内含中子的数目为N,则R的质子数为A-N,离子RO3n-中共有x个核外电子,所以A-N+24+n=x,所以R原子核内含中子的数目N=A-x+n+24。答案选B。20. 短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其中W的阴离子的核外电子数与X、Y、Z原子的核外内层电子数相同。X的一种核素在考古时常用来鉴定一

22、些文物的年代,工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质,而Z不能形成双原子分子。根据以上叙述,下列说法中正确的是A. 上述四种元素的原子半径大小为WXYZB. W、X、Y、Z原子的核外最外层电子数的总和为20C. W与Y可形成既含极性共价键又含非极性共价键的化合物D. 由W与X组成的化合物的沸点总低于由W与Y组成的化合物的沸点【答案】C【解析】试题分析:X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,用的是14C,采用的是断代法;工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质,这是工业上生产氮的方法,Z的原子序数大于X、Y,且不能形成双原子,所以可只能是稀有气体Ne,X、Y、Z核外内层电子是2个,所以

23、W是H,则:AX为C,Y为N,同周期元素从左到右元素的原子半径逐渐减小,则原子半径CN,Z为He,原子半径测定依据不同,一般不与主族元素的原子半径相比较,A错误;BW、X、Y、Z原子的核外最外层电子数的总和为1+4+5+8=18,B错误;CW与Y可形成N2H4的化合物,既含极性共价键又含非极性共价键,C正确;DW为H元素,X为C元素,Y为N元素,C和H可形成多种烃类化合物,当相对分子质量较大时,形成的烃在常温下为液体或固体,沸点较高,D错误;答案选C。考点:考查原子结构与元素周期律。21. 下列化学性质中,烷烃不具备的是A. 一定条件下发生分解反应B. 可以在空气中燃烧C. 与氯气发生取代反应

24、D. 能使酸性高锰酸钾溶液褪色【答案】D【解析】试题分析:A、甲烷分解生成氢气和碳单质,故A正确;B、烷烃是由碳氢两种元素组成的,具有可燃性,可以在空气中燃烧,故B正确;C、烷烃能够和氯气光照条件下发生取代反应,故C正确;D、由于烷烃性质稳定,不能够使高锰酸钾溶液褪色,故D错误;故选D。考点:考查了烷烃的化学性质的相关知识。22.有一类组成最简单的有机硅化合物叫硅烷,它的分子组成与烷烃相似。下列有关说法中错误的是A. 硅烷的分子通式可表示为SinH2n+2B. 甲硅烷燃烧生成二氧化硅和水C. 甲硅烷(SiH4)相同条件下的密度大于甲烷(CH4)D. 甲硅烷的热稳定性强于甲烷【答案】D【解析】【

25、详解】A、硅烷的分子组成和烷烃相似,故可表示为SinH2n+2,故A正确;B、与甲烷性质类比,甲硅烷充分燃烧生成二氧化硅和水,故B正确;C、SiH4的相对分子质量比CH4大,所以密度应比甲烷大,故C正确;D、硅的非金属性比碳弱,所以甲硅烷的热稳定性不如甲烷,故D错误。答案选D。【点睛】掌握烷烃的结构和性质特点是解答的关键,注意元素周期律和烷烃知识的迁移灵活应用。23.下列各物质的名称正确的是A. 3,3二甲基丁烷B. 2,3,3三甲丁烷C. 2,2二甲基3乙基丁烷D. 2,3二甲基4乙基己烷【答案】D【解析】【详解】A、不符合离支链最近的一端编号,应是2,2二甲基丁烷,A错误;B、不符合支链的

26、代数和最小,应是2,2,3三甲基丁烷,B错误;C、不符合主链碳原子最多,应是2,2,3三甲基戊烷,C错误;D、2,3二甲基4乙基己烷命名正确,D正确;答案选D。24. 在常温下,把一个盛有一定量的甲烷和氯气的密闭玻璃容器放在光亮的地方,两种气体发生反应,下列叙述中不正确的是A. 容器内原子的总数不变B. 容器内的分子总数不变C. 容器内压强不变D. 发生的反应属于取代反应【答案】C【解析】试题分析:A.化学反应应该遵循质量守恒定律,即反应前后各种元素的原子个数不变。正确。B甲烷与氯气发生的的取代反应,在反应前后,容器内分子总数不变。正确。C由于反应后会得到二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷,这些物质

27、在常温下是液态物质,因此反应后容器内压强会减小。错误。D甲烷与氯气在光照时发生反应是甲烷分子中的H原子被Cl原子代替,因此发生的反应属于取代反应。正确。考点:考查甲烷和氯气在光照条件下发生反应的原理的知识。25.0.4molCH4与Cl2发生取代反应,待反应完成后测得四种有机取代产物的物质的量相等,则消耗氯气的物质的量为A. 0.5 molB. 1 molC. 1.5 molD. 2 mol【答案】B【解析】【详解】0.4mol CH4与Cl2发生取代反应,待反应完成后测得4种取代物物质的量相等,则CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3、CCl4的物质的量都是0.1mol,CH4与Cl2发生取代

28、反应时消耗的氢原子和氯气的物质的量之比是1:1,生成0.1molCH3Cl需要Cl2的物质的量为0.1mol,生成0.1molCH2Cl2需要Cl2的物质的量为0.1mol2=0.2mol,生成0.1molCHCl3需要Cl2的物质的量为0.1mol3=0.3mol,生成0.1molCCl4需要Cl2的物质的量为0.1mol4=0.4mol,所以总共消耗的氯气的物质的量=(0.1+0.2+0.3+0.4)mol=1.0mol。答案选B二、填空题(共50分)26.在2008年初我国南方遭遇的冰雪灾害中,使用了一种融雪剂,其主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴离子的

29、电子层结构相同,且1molXY2含有54mol电子。(1)该融雪剂的化学式是_:X与氢元素形成的化合物的电子式是_。(2)元素D、E原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,D与Y相邻,D与E能形成一种三核分子,该分子的结构式为_;D所在族元素的氢化物中沸点最低的是_。(3)元素R与Y同主族,其氢化物能用于刻蚀玻璃,R2与NaOH溶液反应的产物之一是OR2,该反应的离子方程式为_。【答案】 (1). CaCl2 (2). (3). SCS (4). H2S (5). 2F2+2OHOF2+2F+H2O【解析】【分析】融雪剂主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴离子的电

30、子层结构相同,含有相同的核外电子数,且1molXY2含有54mol电子,则阴、阳离子核外电子数为543=18,则X为Ca、Y为Cl,据此判断。【详解】(1)根据以上分析可知X为Ca、Y为Cl,所以该融雪剂的化学式是CaCl2:Ca与氢元素形成的化合物是离子化合物,电子式是。(2)元素D、E原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,D与氯元素相邻,则D为硫元素;故E有2个电子层,最外层电子数为4,则E为碳元素,碳元素与硫元素形成的一种三核分子为CS2,与二氧化碳结构类似,结构式为SCS。第A族元素氢化物的沸点随原子序数的增大而减小,但水分子间存在氢键,沸点最高,所以硫所在族元素的氢化物中沸点最低的是

31、H2S;(3)元素R与Y同主族,其氢化物能用于刻蚀玻璃,则R为F元素,F2与NaOH溶液反应的产物之一是OF2,OF2中氧元素为+2,F元素为-1价,反应中O元素化合价升高,故F元素化合价还降低,有NaF生成,反应的离子方程式为2F2+2OHOF2+2F+H2O。【点睛】氢化钙电子式与氟气与氢氧化钠溶液反应为易错点,注意氢化钙中氢离子电子式中2个电子为成对电子,不要分开书写,注意OF2中氧元素表现正化合价。27.把1体积CH4和4体积Cl2组成的混合气体充入大试管中。将此试管倒立在盛有AgNO3溶液的水槽中,放在光亮处,片刻后发现试管壁上有油状液滴出现,该油状液滴可能是_,水槽中还观察到_,原

32、因是_(用离子方程式解释)。若向水槽中再滴入几滴紫色石蕊试液又观察到_,原因是_。【答案】CH2Cl2、CHCl3、CCl4有白色沉淀产生AgCl=AgCl溶液变红因反应生成HCl溶于水使溶液显酸性【解析】CH4和Cl2光照生成CH3Cl(气体)、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、HCl,随着反应进行,Cl2不断消耗,黄绿色逐渐消失,又由于生成CH2Cl2、CHCl3、CCl4常温下均为无色液体,Cl2易溶于有机溶剂,使试管壁上有黄色油滴;因生成的HCl易溶于水,反应后,试管内气体压强减小,水位在试管内上升,HCl溶于水后,与AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,同时溶液中溶质为HCl,故加入

33、紫色石蕊试液后溶液变红。28.氢能源是一种重要的清洁能源。现有两种可产生H2的化合物甲和乙。将6.00g甲加热至完全分解,只得到一种短周期元素的金属单质和6.72LH2(已折算成标准状况),甲与水反应也能产生H2,同时还产生一种白色沉淀物,该白色沉淀可溶于NaOH溶液。化合物乙在催化剂存在下可分解得到H2和另一种单质气体丙,丙在标准状态下的密度为1.25g/L。请回答下列问题:(1)甲的化学式是_;乙的电子式是_。(2)甲与水反应的化学方程式是_。(3)气体丙与金属镁反应的产物是_(用化学式表示)。(4)乙在加热条件下与CuO反应可生成Cu和气体丙,写出该反应的化学方程式_。有人提出产物Cu中

34、可能还含有Cu2O,请设计实验方案验证之_(已知Cu2O+2H+=Cu+Cu2+H2O)。【答案】 (1). AlH3 (2). (3). AlH33H2OAl(OH)33H2 (4). Mg3N2 (5). 2NH33CuO3CuN23H2O (6). 将固体溶于稀硫酸中,如果溶液变蓝,说明产物中含有Cu2O,反之则无Cu2O【解析】【分析】将6.00 g甲加热至完全分解,只得到一种短周期元素的金属单质和6.72 L的H2(已折算成标准状况),甲与水反应也能产生H2,同时还产生一种白色沉淀物,该白色沉淀可溶于NaOH溶液,因此白色沉淀是Al(OH)3,则金属单质是铝,因此甲是AlH3。化合物

35、乙在催化剂存在下可分解得到H2和另一种单质气体丙,丙在标准状况下的密度为1.25 gL1,则丙的相对分子质量是1.2522.428,因此丙是氮气,则乙是氨气NH3,据此解答。【详解】(1)根据以上分析可知甲的化学式是AlH3。乙是氨气,含有共价键的共价化合物,电子式为;(2)甲与水反应生成氢气和氢氧化铝,反应的化学方程式是AlH33H2OAl(OH)33H2。(3)氮气与金属镁反应的产物是Mg3N2。(4)氨气在加热条件下与CuO反应可生成Cu和氮气,根据原子守恒可知该反应的化学方程式为2NH33CuO3CuN23H2O。铜与稀硫酸不反应,则根据Cu2O2HCuCu2H2O可知,要检验产物Cu

36、中可能还混有Cu2O可以将固体溶于稀硫酸中,如果溶液变蓝,说明产物中含有Cu2O,反之则无Cu2O。29.(1)下列几组物质中,互为同位素的有_,互为同素异形体的有_,互为同系物的有_,互为同分异构体的有_,属于同种物质的_。O2和O3 35Cl和37ClCH3CH3和CH3CH2CH3CH3CH2CH(CH3)CH2CH3和CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3H2、D2和T2CH3(CH2)2CH3和(CH3)2CHCH3 CH3CH(CH3)CH和CH(CH3)3(2)含有10个及10个以下碳原子的烷烃,其一氯代物只有一种的共有4种,请写出这4种烷烃的结构简式和名称:_、_、_、

37、_。【答案】 (1). (2). (3). (4). (5). (6). 甲烷,CH4 (7). 乙烷,CH3CH3 (8). 新戊烷,C(CH3)4 (9). 2,2,3,3四甲基丁烷,(CH3)3CC(CH3)3【解析】【分析】(1)质子数相同而中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素。由同一种元素形成的不同单质,互称为同素异形体。分子式相同而结构不同的化合物互为同分异构体。结构相似,分子组成相差若干个CH2原子团的同一类物质互为同系物。性质和结构都完全相同的属于同一种物质;(2)烷烃的一氯代物只有一种,说明分子中只有一类氢原子,据此解答。【详解】(1)O2和O3均是氧元素形成的单质,互

38、为同素异形体;35Cl和37Cl的质子数相同,中子数不同,互为同位素;CH3CH3和CH3CH2CH3均是烷烃,分子组成相差1个CH2原子团,互为同系物;CH3CH2CH(CH3)CH2CH3和CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3均是烷烃,分子组成相差1个CH2原子团,互为同系物;H2、D2和T2均表示氢气分子;的结构和性质完全相同,是同一种物质;CH3(CH2)2CH3和(CH3)2CHCH3的分子式均是C4H10,结构不同,互为同分异构体;CH3CH(CH3)CH3和CH(CH3)3的结构和性质完全相同,是同一种物质;因此互为同位素的有,互为同素异形体的有,互为同系物的有,互为同分异构体的有,属于同种物质的是;(2)含有10个及10个以下碳原子的烷烃,其一氯代物只有一种,说明分子中氢原子均只有一类,则符合条件的共有4种,分别是甲烷,结构简式为CH4,乙烷,结构简式为CH3CH3,新戊烷,结构简式为C(CH3)4,2,2,3,3四甲基丁烷,结构简式为(CH3)3CC(CH3)3。

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