安徽省江南十校2023-2024學年高一下化學期末考試模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

安徽省江南十校2023-2024學年高一下化學期末考試模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列有關說法正確的是A.蛋白質是由C、H、O、N四種元素組成的物質B.硝基乙烷(CH3CH2NO2)

與甘氨酸(氨基乙酸)互為同分異構體C.石油裂解和油脂皂化都是由高分子化合物生成小分子物質的過程D.合成高聚物的單體是2、最近科學家發(fā)現使用鉀和銅的微小尖峰可將二氧化碳和水轉變?yōu)橐掖?。下列有關化學用語表示正確的是()A.二氧化碳的比例模型: B.中子數為34,質子數為29的銅原子:6334C.鉀原子的結構示意圖: D.乙醇的結構簡式:CH3OCH33、煤和石油是兩種重要的能源,下列說法正確的是A.液化石油氣、汽油和石蠟的主要成分都是碳氫化合物B.煤經氣化和液化兩個物理變化過程,可變?yōu)榍鍧嵞茉碈.石油裂解和油脂皂化都是高分子生成小分子的過程D.工業(yè)上獲得大量的乙烯和丙烯的方法是石油裂化4、實驗室中,下列行為不符合安全要求的是A.稀釋濃硫酸時,將濃硫酸緩慢注入水中并攪拌B.實驗結束后將廢液倒入指定容器中C.金屬鈉著火時,立即用水撲滅D.在通風櫥內制備有毒氣體5、某甲烷燃料電池構造示意圖如下,關于該電池的說法不正確的是A.電解質溶液中Na+向b極移動B.b極的電極反應是:O2+2H2O+4e-=4OH-C.a極是負極,發(fā)生氧化反應D.電子通過外電路從b電極流向a電極6、在下列有機物中,能跟溴水發(fā)生加成反應,又能被酸性高錳酸鉀溶液氧化的是()A.乙烯

B.苯

C.甲烷

D.乙烷7、下列敘述中不正確的是()A.常溫下乙醇是無色有特殊香味的液體,沸點比水低B.乙醇密度比水小,將乙醇加入水中,充分振蕩后分層,上層為乙醇C.乙醇是一種常用的有機溶劑,能溶解許多有機物D.洗發(fā)時在水中加入適量的啤酒,油污容易洗凈8、下列能源既清潔又可再生的是(

)A.煤B.天然氣C.汽油D.氫氣9、日本福島核電站泄漏的核燃料衰變產物有放射性元素等,其中可以用來治療甲狀腺癌,但是如果沒有癌癥,它也可能誘發(fā)甲狀腺癌。下列有關說法中不正確的是()A.的原子核所含中子數是78B.核能的利用證實了原子的可分性C.原子和放射性碘原子互為同位素D.原子和碘原子的質子數不同10、下列各物質物質的量都為1mol,完全燃燒生成二氧化碳和水所消耗相同條件下氧氣的量最多的是A.CH4 B.CH3CHO C.C2H5OH D.CH3COOH11、少量鐵片與l00mL0.01mol/L的稀鹽酸反應,反應速率太慢,為了加快此反應速率而不改變H2的產量,可以使用如下方法中的()①加H2O

②加KNO3溶液

③滴入幾滴濃鹽酸

④加入少量鐵粉⑤加NaCl溶液⑥滴入幾滴硫酸銅溶液⑦升高溫度(不考慮鹽酸揮發(fā))⑧改用10mL0.1mol/L鹽酸A.①⑥⑦B.③⑤C.③⑦⑧D.③④⑥⑦⑧12、自來水用適量氯氣殺菌消毒。不法商販用自來水冒充純凈水牟取暴利,可用化學試劑辨別真?zhèn)?,該試劑可以是A.酚酞試液 B.氯化鋇溶液 C.氫氧化鈉溶液 D.硝酸銀溶液13、強酸與強堿的稀溶液發(fā)生中和反應的熱效應為:。分別向1LO.5mol/L的NaOH溶液中加入①濃硫酸;②稀硫酸;③稀鹽酸,恰好完全反應的熱效應分別為△H1、△H2、△H3,,下列關系正確的是()A.△H1>△H2>△H3B.△H1<△H2<△H3C.△H1<△H2=△H3D.△H1=△H2<△H314、電化學氣敏傳感器可用于監(jiān)測環(huán)境中NH3的含量,其工作原理如圖所示,NH3被氧化為常見無毒物質。下列說法錯誤的是()A.溶液中K+向電極b移動B.氨氣在電極a上發(fā)生氧化反應C.反應消耗的NH3與O2的物質的量之比為4:3D.正極的電極反應式為:O2+4e-+2H2O=4OH-,故反應一段時間后,電解液的pH升高15、下列溶液:①pH=0的鹽酸,②0.5mol·L-1的鹽酸溶液,③0.1mol·L-1的氯化銨溶液,④0.1mol·L-1的氫氧化鈉溶液,⑤0.1mol·L-1的氟化鈉溶液,由水電離的H+濃度由大到小的順序正確的是A.①②③④⑤ B.③⑤④②① C.①②③⑤④ D.⑤③④①②16、鋁制品具有較強的抗腐蝕性能,主要是因為A.鋁具有銀白色的金屬光澤 B.鋁表面形成致密的氧化物薄膜C.鋁不與堿反應 D.鋁不與酸反應二、非選擇題(本題包括5小題)17、現以淀粉或乙烯為主要原料都可以合成乙酸乙酯,其合成路線如圖所示。(1)C中含有的官能團名稱是_________,其中⑤的反應類型是__________;(2)寫出下列反應的化學方程式:③__________;⑤_______________。18、有關“未來金屬”鈦的信息有:①硬度大②熔點高③常溫下耐酸堿、耐腐蝕,由鈦鐵礦鈦的一種工業(yè)流程為:(1)鈦鐵礦的主要成分是FeTiO3(鈦酸亞鐵),其中鈦的化合價___價,反應①化學方程式為___。(2)反應②的化學方程式為TiO2+C+ClTiCl4+CO(未配平),該反應中每消耗12gC,理論上可制備TiCl4___g。(3)TiCl4在高溫下與足量Mg反應生成金屬Ti,反應③化學方程式___,該反應屬于___(填基本反應類型)(4)上述冶煉方法得到的金屬鈦中會混有少量金屬單質是___(填名稱),由前面提供的信息可知,除去它的試劑可以是以下劑中的___(填序號)AHClBNaOHCNaClDH2SO419、某同學探究同周期元素性質的遞變規(guī)律,并討論影響化學反應速率的因素。設計的實驗及部分現象如下:(實驗1)將一小塊鈉和鎂片分別放入滴有酚酞溶液的冷水中(實驗2)將表面積大致相同的鎂片和鋁片(均已預處理),分別投入足量相同體積的0.5mol/L鹽酸中(實驗3)將相同質量的鎂片(已預處理)和鋁粉分別投入到足量相同體積的0.5mol/L鹽酸和3mol/L鹽酸中(1)實驗1中鈉和水反應的化學方程式是_______________________________________。(2)下列操作能達到實驗2中“預處理”效果的是________________(填序號)。a.用砂紙打磨鎂片和鋁片b.用鹽酸浸泡鎂片和鋁片片刻c.用燒堿溶液浸泡鎂片和鋁片片刻(3)由實驗2可得出決定化學反應速率的主要因素是___________________________。(4)實驗3中鋁粉消失所用的時間短。由此該同學得出結論:鋁比鎂的金屬性強。你認為該結論是否正確并說明原因____________________________________________。20、目前世界上60%的鎂是從海水提取的。海水提鎂的主要流程如下:提示:①MgCl2晶體的化學式為MgCl2?6H2O;②MgO的熔點為2852℃,無水MgCl2的熔點為714℃。(1)操作①的名稱是________,操作②的名稱___________、冷卻結晶、過濾。(2)試劑a的名稱是_____________。(3)用氯化鎂電解生產金屬鎂的化學方程式為:_____________________。21、工業(yè)上從海水中提取單質溴,其中有一種工藝采用如下方法:(1)向海水中通入氯氣將海水中的溴化物氧化,其離子方程式為:________。(2)向上述混合液中吹入熱空氣,將生成的溴吹出,用純堿溶液吸收,這時,溴就轉化成溴離子和溴酸根離子,其化學方程式為:____________;通入空氣吹出Br2,并用Na2CO3吸收的目的是_________________。(3)將(2)所得溶液用H2SO4酸化,又可得到單質溴,再用有機溶液萃取溴后,還可以得到副產品Na2SO4。這一過程可用化學方程式表示為:___________。(4)為了除去工業(yè)Br2中微量的Cl2,可向工業(yè)Br2中加入________(填字母)。a.CCl4b.NaBr溶液c.NaOH溶液d.Na2SO3溶液

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、B【解析】分析:A.根據組成蛋白質的元素分析判斷;B.分子式相同結構不同的化合物互為同分異構體;C.根據裂解的含義以及油脂不是高分子化合物分析;D.根據高聚物是加聚產物判斷其單體。詳解:A.蛋白質是由C、H、O、N、S、P等元素組成的物質,A錯誤;B.硝基乙烷(CH3CH2NO2)與甘氨酸(NH2CH2COOH)的分子式相同,結構不同,互為同分異構體,B正確;C.石油裂解是采取比裂化更高的溫度,使石油分餾產物中的長鏈烴斷裂成乙烯、丙烯等短鏈烴的過程,另外油脂也不是高分子化合物,C錯誤;D.高聚物屬于加聚產物,其單體是乙烯和丙烯,D錯誤。答案選B。點睛:加聚產物的單體推斷方法:凡鏈節(jié)的主鏈上只有兩個碳原子(無其它原子)的高聚物,其合成單體必為一種,將兩半鏈閉合即可;凡鏈節(jié)中主碳鏈為4個碳原子,無碳碳雙鍵結構,其單體必為兩種,從主鏈中間斷開后,再分別將兩個半鍵閉合即得單體;凡鏈節(jié)中主碳鏈為6個碳原子,含有碳碳雙鍵結構,單體為兩種(即單烯烴和二烯烴)。2、C【解析】

A、CO2結構式為O=C=O,中間球為碳原子,根據原子半徑大小規(guī)律,C的原子半徑大于O的原子半徑,故A錯誤;B、根據原子構成,左上角為質量數,左下角為質子數,即該核素的表示形式為6329Cu,故B錯誤;C、鉀原子位于第四周期IA族,19號元素,原子結構示意圖為,故C正確;D、乙醇中含有羥基,結構簡式為CH3CH2OH或C2H5OH,故D錯誤;3、A【解析】液化石油氣、汽油和石蠟的主要成分都屬于烴,故A正確;煤經氣化和液化屬于化學變化,故B錯誤;石油、油脂都不是高分子化合物,故C錯誤;工業(yè)上獲得大量的乙烯和丙烯的方法是石油裂解,故D錯誤。4、C【解析】濃硫酸密度比水大,溶于水放熱,稀釋濃硫酸時,將濃硫酸緩慢注入水中并攪拌,故A符合安全要求;為防止污染,實驗結束后將廢液倒入指定容器中,故B符合安全要求;鈉與水反應放出氫氣,金屬鈉著火時,不能用水撲滅,要用沙子蓋滅,故C不符合安全要求;為防止中毒,在通風櫥內制備有毒氣體,故D符合安全要求。5、D【解析】

通過示意圖可知,a電極為燃料電池的負極,b電極為電池正極,且電解質溶液為堿液,并可寫出電池總反應式為CH4+2O2+2NaOH=Na2CO3+3H2O,負極反應為CH4+10OH--8e-=CO32-+7H2O,正極反應為2O2+8e-+4H2O=8OH-?!驹斀狻緼.原電池中,電解質溶液的陽離子向正極移動,所以鈉離子向b極移動,故A正確;B.b極為正極,電極反應式為O2+2H2O+4e-=4OH-,故B正確;C.a極是負極,甲烷在負極失去電子,發(fā)生氧化反應,故C正確;D.電子通過外電路從a電極流向b電極,故D錯誤;故答案選D。6、A【解析】

A.乙烯分子中含有碳碳雙鍵,故其可以和溴水發(fā)生加成反應,也能被酸性高錳酸鉀溶液氧化為CO2,A正確;B.苯分子中不含碳碳雙鍵,而是大π鍵,其不能和溴水發(fā)生加成反應,也不能被酸性高錳酸鉀溶液氧化,B錯誤;C.甲烷屬于飽和烴,不能和溴水發(fā)生加成反應,也不能被酸性高錳酸鉀溶液氧化,C錯誤;D.乙烷屬于飽和烴,不能和溴水發(fā)生加成反應,也不能被酸性高錳酸鉀溶液氧化,D錯誤;故合理選項為A。【點睛】有機物中,能和溴水發(fā)生加成反應的物質往往含有碳碳雙鍵、碳碳三鍵。能被酸性高錳酸鉀溶液氧化的物質一般是含碳碳雙鍵、碳碳三鍵的物質,還有醇類、醛類、酚類、以及苯的部分同系物。7、B【解析】分析:根據乙醇的物理性質、用途結合選項分析判斷。詳解:A.常溫下乙醇是無色有特殊香味的液體,沸點比水低,A正確;B.乙醇密度比水小,與水互溶,將乙醇加入水中,充分振蕩后不分層,B錯誤;C.乙醇是一種常用的有機溶劑,能溶解許多有機物,C正確;D.乙醇是一種常用的有機溶劑,因此洗發(fā)時在水中加入適量的啤酒,油污容易洗凈,D正確。答案選B。8、D【解析】分析:根據已有的知識進行分析,化石燃料都是不可再生的能源,新能源的特點是資源豐富、可以再生、沒有污染或很少污染,據此解答。詳解:A、煤是化石燃料,屬于不可再生能源,A錯誤;B、天然氣屬于化石燃料,是不可再生能源,B錯誤;C、汽油是從石油中分離出來的,屬于化石能源,是不可再生能源,C錯誤;D、氫氣燃燒只生成水不污染空氣,且氫氣可以以水為原料制取,是清潔的可再生能源,D正確;答案選D。9、D【解析】本題考查同位素。詳解:的原子核質量數為131,質子數為53,所含中子數是(131—53)=78,A正確;核能的利用證實原子的可分性,B正確;127I和131I的質子數相同,中子數不同,所以127I和131I是同位素,C正確;原子和碘原子的質子數都為53,D錯誤。故選D。點睛:對于原子來說:核內質子數=核外電子數=核電荷數,相對原子質量=核內質子數+核內中子數,要熟記這兩個等式。10、C【解析】

分子式為CxHyOz可以寫為CxH(y-2z)(H2O)z的有機物完全燃燒需要氧氣的物質的量=x+,據此分析解答?!驹斀狻緼.1mol甲烷完全燃燒需要氧氣的物質的量=(1+1)mol=2mol;

B.乙醛完全燃燒需要氧氣的物質的量=(2+)mol=2.5mol;

C.乙醇完全燃燒需要氧氣的物質的量=(2+)mol=3mol;

D.乙酸完全燃燒需要氧氣的物質的量=(2+)mol=2mol,

通過以上分析知,需要氧氣的物質的量最多的是乙醇,C項正確;答案選C?!军c睛】物質的量相同的烴,燃燒時等物質的量的烴(CxHy)完全燃燒時,耗氧量的多少決定于(x+y/4)的數值,其值越大,耗氧越多,反之越少;若為烴的衍生物,則耗氧量的多少決定于x+的數值,其值越大,耗氧越多,反之越少。11、C【解析】分析:為加快鐵與鹽酸的反應速率,可增大濃度,升高溫度,形成原電池反應或增大固體的表面積,不改變生成氫氣的總量,則鐵的物質的量應不變,以此解答。詳解:①加水,稀釋了鹽酸的濃度,反應速率變慢,故錯誤;

②加硝酸鉀溶液相當于加入硝酸,不會生成氫氣,故錯誤;

③加濃鹽酸,反應速率加快,故正確;

④加入鐵粉,鐵與鹽酸反應生成生成氫氣的量增多,故錯誤;

⑤加氯化鈉溶液,相當于稀釋鹽酸濃度,反應速率變慢,故錯誤;

⑥滴加硫酸銅溶液,鐵把銅置換出來,形成原電池,故反應速率加快,但與鹽酸反應的鐵減少,減少了產生氫氣的量,故錯誤;

⑦升高溫度(不考慮鹽酸揮發(fā)),則反應速率增大,且生成氫氣的量不變,故正確;

⑧改用濃度大的鹽酸,反應速率加快,故正確。

綜合以上分析,③⑦⑧正確,故選C。點睛:本題考查了影響反應速率的因素。審題時要注意:加快反應速率和不改變氫氣的量。12、D【解析】

自來水用適量氯氣殺菌消毒,自來水中存在反應Cl2+H2O?H++Cl-+HClO;A.無論是自來水還是純凈水,加入酚酞試液都無明顯現象,不能用酚酞試液辨別真?zhèn)?;B.無論是自來水還是純凈水,加入BaCl2溶液都無明顯現象,不能用BaCl2溶液辨別真?zhèn)危籆.雖然自來水能與NaOH溶液反應,但無明顯現象,純凈水中加入NaOH溶液也無明顯現象,不能用NaOH溶液鑒別真?zhèn)危籇.自來水中含Cl-,加入AgNO3溶液產生白色沉淀,純凈水中加入AgNO3溶液無明顯現象,能用AgNO3溶液鑒別真?zhèn)危淮鸢高xD。13、C【解析】分析:稀的強酸與強堿生成1mol水時放出熱量為57.3kJ,而濃硫酸稀釋放熱.詳解:②稀硫酸、③稀鹽酸分別與1L0.5mol·L-1的NaOH溶液生成水的物質的量相同,放出熱量相同,則焓變相同,即△H2=△H3;①濃硫酸與1L0.5mol·L-1的NaOH溶液生成水的物質的量與上述相同,但濃硫酸稀釋放熱,且焓變?yōu)樨摚瑒t△H1<△H2,故選C。點睛:本題考查反應熱與焓變,解題關鍵:把握反應中能量變化、濃硫酸的稀釋,側重分析與應用能力的考查,難點:中和反應的焓變?yōu)樨摚容^大小時易忽略。14、D【解析】

NH3被氧化為常見無毒物質,應生成氮氣,a電極通入氨氣生成氮氣,為原電池負極,則b為正極,氧氣得電子被還原,結合電極方程式解答該題。【詳解】A.因為a極為負極,b為正極,則溶鉀離子向正極移動,A正確;B.氨氣在反應中失去電子,在負極a極上發(fā)生氧化反應,B正確;C.反應中N元素化合價升高3價,O元素化合價降低4價,根據得失電子守恒,消耗NH3與O2的物質的量之比為4:3,C正確;D.正極得到電子發(fā)生還原反應,電極反應式為O2+4e-+2H2O=4OH-,總反應式為4NH3+3O2=2N2+6H2O,反應后氫氧根的濃度減小,電解液的pH下降,D錯誤。答案選D?!军c睛】本題考查了原電池原理,根據O、N元素化合價變化判斷正負極,再結合反應物、生成物及得失電子書寫電極反應式,注意書寫電極反應式時要結合電解質特點,為易錯點。15、B【解析】

水的電離平衡:H2OH++OH-,在水中加入酸或堿,抑制水的電離,可水解的鹽促進水的電離,酸溶液中OH-是水電離的,堿溶液中H+是水電離,結合Kw=c(H+)×c(OH-)進行計算;【詳解】水的電離平衡:H2OH++OH-,水電離出的H+等于水電離OH-,①pH=0的鹽酸中c(OH-)==10-14mol·L-1,即水電離出的c(H+)=10-14mol·L-1;②0.5mol·L-1的鹽酸溶液中c(H+)=0.5mol·L-1,溶液中c(OH-)==2×10-14mol·L-1,即水電離出的c(H+)=2×10-14mol·L-1;③NH4Cl為強酸弱堿鹽,NH4+水解,使NH4Cl溶液顯酸性,促進水的電離;④0.1mol·L-1NaOH溶液中c(OH-)=0.1mol·L-1,水電離c(H+)=10-13mol·L-1;⑤NaF為強堿弱酸鹽,F-水解,使NaF溶液顯堿性,促進水的電離;③和⑤促進水的電離,由于NH3·H2O的電離程度小于HF,等物質的量濃度的NH4+水解程度大于F-,即氯化銨溶液中水電離出的c(H+)大于NaF溶液中水電離出的c(H+),綜上所述水電離出c(H+)由大到小的順序是③⑤④②①,故選項B正確;答案選B。16、B【解析】

鋁制品具有較強的抗腐蝕性,是因為鋁表面產生一層致密的氧化薄膜,阻礙反應的進行,故B選項正確。二、非選擇題(本題包括5小題)17、羧基酯化反應2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2OCH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O【解析】

淀粉是多糖,在催化劑作用下發(fā)生水解反應生成葡萄糖,葡萄糖在催化劑的作用下分解生成乙醇,則A是乙醇;乙醇含有羥基,在催化劑的作用下乙醇發(fā)生催化氧化反應生成乙醛,則B是乙醛;乙醛含有醛基,發(fā)生氧化反應生成乙酸,則C是乙酸;乙酸含有羧基,在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯;乙烯含有碳碳雙鍵,和水加成生成乙醇;由于D能發(fā)生加聚反應生成高分子化合物E,所以乙烯和氯化氫發(fā)生的是取代反應,生成氯乙烯,則D是氯乙烯;一定條件下,氯乙烯發(fā)生加聚反應生成聚氯乙烯,則E為聚氯乙烯?!驹斀狻浚?)C是乙酸,結構簡式為CH3COOH,官能團為羧基;反應⑤為在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯,故答案為羧基;酯化反應;(2)反應③為在催化劑的作用下乙醇發(fā)生催化氧化反應生成乙醛,反應的化學方程式為2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;反應⑤為在濃硫酸作用下,乙酸和乙醇共熱發(fā)生酯化反應生成乙酸乙酯,反應的化學方程式為CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O,故答案為2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOC2H5+H2O?!军c睛】本題考查有機物推斷,注意掌握糖類、醇、羧酸的性質,明確官能團的性質與轉化關系是解答關鍵。18、+42FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO295g2Mg+TiCl42MgCl2+Ti置換反應鎂AD【解析】

(1)根據正負化合價的代數和為0,設鈦元素的化合價為x,則+2+x+(-2)×3=0,解得x=+4;鈦酸亞鐵和碳在高溫條件下生成二氧化碳、鐵和二氧化鈦,2FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO2;故填:+4;2FeTiO3+CCO2↑+2Fe+2TiO2;(2)根據氧化還原反應原理配平得反應②的化學方程式為TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,根據反應可知,每消耗12gC,理論上可制備TiCl4190g/mol×12=95g;(3)TiCl4在高溫下與足量Mg反應生成金屬Ti,根據質量守恒定律,還應有氯化鎂,化學方程式為2Mg+TiCl42MgCl2+Ti;該反應是一種單質與一種化合物反應,生成一種新的單質和一種新的化合物,所以反應類型為置換反應;故填:2Mg+TiCl42MgCl2+Ti;置換反應;(3)反應③中加入足量金屬鎂可知得到的金屬鈦中會混有少量的金屬鎂,金屬鎂可以和鹽酸或硫酸反應,所以除去它的試劑可以是稀鹽酸或稀硫酸。故填:鎂;AD?!军c睛】本題考查化學實驗的設計和評價,物質的制備、收集和凈化物質的分離等知識。易錯點為(2)根據氧化還原反應原理配平得反應②的化學方程式,鈦的化合價不變,碳的化合價由0價變?yōu)?2價,氯的化合價變?yōu)?1價,結合質量守恒配得反應TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO。19、2Na+2H2O===2NaOH+H2ab反應物本身的性質不正確,影響反應速率的因素還有濃度和表面積【解析】(1)Na是活潑金屬,與水反應生成NaOH和氫氣,化學方程式為:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。(2)用砂紙打磨鎂片和鋁片或者用鹽酸浸泡鎂片和鋁片片刻,都能夠除去鎂和鋁表面的氧化膜,用燒堿溶液浸泡鎂片和鋁片片刻,只能去掉鋁片表面氧化膜,故能達到實驗2中“預處理”效果的是ab。(3)將表面積大致相同的鎂片和鋁片(均已預處理),分別投入足量相同體積的0.5mol/L鹽酸中,鎂片比鋁片反應速率快,可得出反應物本身的性質決定化學反應速率。(4)實驗3中,影響反應速率的因素還有濃度和表面積,而固體反應物的表面積和酸的濃度均不同,故該同學得出的結論不正確。點睛:本題考查影響化學反應的影響因素,題目難度不大,注意決定化學反應速率的因素是反應物

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