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    浙江省衢州四校2022年化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析.doc

    • 资源ID:68521669       资源大小:301KB        全文页数:13页
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    浙江省衢州四校2022年化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质中,属于共价化合物的是( )ANH4Cl BH2SO4 CNaCl DI22、在化学反应2KICl22KClI2中,作还原剂的是AKI BCl2 CKCl DI23、相等物质的量的CO和CO2的下列比较中正确的是( )所含的分子数目之比为1:1 所含的O原子数目之比为1:2所含的原子总数目之比为2:3 所含的C原子数目之比为1:1A B C D4、在一定条件下,RO3n-和F2可发生如下反应:,从而可知在RO3n-中,元素R的化合价是()A+4价B+5价C+6价D+7价5、下列分散系能产生丁达尔效应的是( )A饱和食盐水 B浓硫酸 C水 D氢氧化铁胶体6、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Na、NO3、HCO3BK,Cu2、Na、ClCNa、Mg2、NO3、SO42DAg、Na、Cl、OH7、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是( )A标准状况下,22.4L H2O含有的分子数为1NAB常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC通常状况下,1NA个CO2分子占有的体积为22.4LD物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为1NA8、下列物质中属于醇类且能发生消去反应的是( )ACH3OH BCCH3CH(OH)CH2CH3 D9、随着人们生活节奏的加快,方便的小包装食品已被广泛接受。为了防止中秋月饼等富脂食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,下列不属于抗氧化物质的是( )A硫酸亚铁B还原铁粉C亚硫酸钠D生石灰10、在生产生活中,对于易燃、易爆、有毒的化学物质,按规定会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是选项ABCD物质浓硫酸酒精醋酸氯酸钾标签AABBCCDD11、下列反应中,既属于氧化还原反应又属于置换反应的是(  )。ACuO+H2Cu+H2OBCO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2OCFe2O3+3CO2Fe+3CO2D2Na+Cl22NaCl12、下列说法中错误的是A从1L1mol·L1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L1B制备0.5L 10mol·L1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)C0.5L 2mol·L1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl总数为3×6.02×1023D10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数为9.8%13、下列对实验仪器特点的描述正确的或实验能达到预期目的的是A容量瓶上的标志有温度、容量、刻线B量筒的“0”刻度在下面C用10mL量筒去量取7.50mL稀盐酸D用托盘天平称量5.85gNaCl晶体14、下列有关物质的性质与用途不对应的是()A铝合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料B食品工业中用Na2CO3作焙制糕点的膨松剂CFeCl3溶液能与Cu反应,可用于腐蚀铜制印刷电路板D明矾能生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂15、下列现象与胶体无关的是A长江三角洲的形成B向豆浆中加入石膏制得可口的豆腐CFeCl3溶液呈现棕黄色D向沸水中逐滴加入FeCl3溶液,得到红褐色透明的分散系16、摩尔质量的单位是( )AmolBLCsDg/mol二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色填写下列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反应方程式:_(3)写出反应的化学反应方程式:_18、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置_。(2)F离子结构示意图_。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是_%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为_。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_。19、对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液、结晶,渗析法等。请回答下列有关问题:(1)除去食盐水中的泥沙,可用_的方法。(2)2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而荣获诺贝尔奖。生产上,可用乙醚(一种有机溶剂)提取黄花蒿中的青蒿素,该方法的名称是_。(3)除去食盐溶液中的水,可采用_的方法。(4)分离乙醇和水,可采用_的方法。(5)除去氢氧化铁胶体中的少量的FeCl3可以采用_的方法。20、SO2是一种有毒气体,是大气污染物,但它也有很多用途。.(1)SO2易溶于水,能部分与水化合生成一种二元酸,写出该反应的化学方程式_。(2)根据硫元素化合价预测,SO2应具有的化学性质是_。(3)已知:SO2不能与盐酸和硫酸反应,但可以与硝酸反应,配平该反应:_ SO2 + _NO+ _H2O = _SO+_NO + _H+.现在小新和小关同学对SO2与漂白粉的反应进行实验探究:(1)Cl2和Ca(OH)2制取漂白粉的化学方程式_(2)pH试纸颜色的变化说明漂白粉溶液具有的性质是_(3)小新推测现象i的白雾是盐酸小液滴,并进行如下实验,请写出相应的现象:a.用湿润的紫色石蕊试纸检验白雾,_b.用硝酸酸化的AgNO3溶液检验白雾,_小新同学认为可以得出结论:白雾是盐酸小液滴。但是小冠同学查阅资料,发现Ag2SO4,为白色固体,微溶于水,不溶于硝酸,小冠结合SO2的性质,分析小新的实验,他认为小新的结论不可靠,小冠的理由是:白雾中可能也含有SO2,_。(4)现象中溶液变为黄绿色的可能原因:随溶液酸性增强,漂白粉的主要成分发生反应,请写出离子方程式_。(5)将反应后A瓶中混合物过滤、洗涤,得到沉淀X和滤液Y。取滤液Y,加入稀HCl无明显变化,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,则说明液Y中含有的离子是_,沉淀X为_。用离子方程式解释现象中黄绿色褪去的原因_。21、铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式_。(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_。(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:_,从原子结构的角度分 析其原因:_。(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于_氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是_。AAl2O3+3H2O2Al(OH)3B2Al(OH)3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2OCAl(OH)3+NaOHNaA1O2+2H2OD NaAlO2+4HClAlCl3+2H2O参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】共价化合物只含有共价键,大都有不同的非金属元素组成,个别如AlCl3也为共价化合物,但由非金属性元素组成的化合物不一定为共价化合物,也可能为离子化合物,如铵盐解答:解:ANH4Cl为离子化合物,不是共价化合物,故A错误;BH2SO4为共价化合物,只含有共价键,故B正确;CNaCl为离子化合物,故C错误;DI2为单质,不是化合物,故D错误故选B2、A【解析】在化学反应2KICl22KClI2中,KI中的I元素化合价由-1价升高到0价,被氧化,KI作还原剂,则氯气作氧化剂,故选A。3、D【解析】根据N=nNA判断;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的氧原子数目之比等于分子中含有的氧原子数目之比;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的原子总数之比等于分子中含有的原子数目之比;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的碳原子数目之比等于分子中含有的碳原子数目之比。【详解】相等物质的量的CO和CO2,根据N=nNA可知,二者所含的分子数目之比为1:1,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中O原子数目分别为1、2,故二者所含的O原子数目之比为1:2,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中原子总数分别为2、3,故二者所含的原子总数之比为2:3,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中C原子数目分别为1、1,故二者所含的C原子数目之比为1:1,故正确;故正确;综上所述,本题选D。4、B【解析】离子方程式要遵循质量守恒(即反应前后原子种类及个数应相等)、电荷守恒(反应前后阴阳离子所带的电荷总数应相等)。【详解】在反应中,从离子方程式的电荷守恒的角度可知,n=1,则在RO3-中,R的化合价为+5价,答案选B。5、D【解析】分析:胶体能产生丁达尔效应,而溶液不能。详解:A、B属于溶液;C是水,属于纯净物;D属于胶体,能产生丁达尔效应的为D。点睛:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路”,这种现象叫丁达尔现象,也叫丁达尔效应。经常采用是否具有丁达尔效应判断胶体的存在。6、C【解析】A. HCO3在强酸性溶液中不能大量存在,A不合题意;B. Cu2呈蓝色,B不合题意;C. Na、Mg2、NO3、SO42都呈无色,且在强酸性溶液中能大量存在,C符合题意;D. Ag与Cl不能大量共存,OH在酸性溶液中不能大量存在,D不合题意。故选C。7、B【解析】A. 标准状况下,水不是气体,题中条件无法计算22.4L水的物质的量,A错误;B. 常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为:1.06g/(106g·mol-1)×2×NA/mol =0.02NA,B正确;C. 在标准状况下,1NA个CO2分子占有的体积才等于22.4L,C错误;D. 0.5mol/L的MgCl2溶液只知道物质的量浓度,体积未知,则其中含有Cl-个数无法求出,D错误;答案选B。【点睛】标准状况下,1NA个气体分子占有的体积才为22.4L;求出微粒的个数时只知道物质的量浓度是不够的,还需要知道其体积,才能求出其物质的量,进而求出微粒的个数。8、C【解析】醇发生消去反应的条件:与-OH相连的C,其相邻C上有H原子。A、CH3OH属于醇,只有一个碳原子,不能发生消去反应,故A错误;B、属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上无H原子,不能发生消去反应,故B错误;C、CH3CH(OH)CH2CH3属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上有H原子,能发生消去反应,消去可得到CH3CH=CH2,故C正确;D、的-OH直接连在苯环上,属于酚类,故D错误。故选C。9、D【解析】防止食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,即该物质应具有还原性,如硫酸亚铁、还原铁粉和亚硫酸钠,而生石灰只能作干燥剂,故D错误。答案为D。10、C【解析】解答本题可根据浓硫酸、酒精、乙酸和氯酸钾药品的性质与图中所示标志的含义进行分析判断。【详解】浓硫酸有腐蚀性,属于腐蚀品,图为腐蚀品标志,A正确;乙醇属于易燃物,图为易燃液体标志,B正确;乙酸是食用醋的主要成分,不是剧毒品,C错误;KClO3属于易爆物,图为爆炸品标志,符合题意,D正确。故选C。【点睛】本题考查危险品标志的辨识,依据各种物质的性质结合标签所代表的含义进行分析判断是解答关键。11、A【解析】试题分析:A、是氧化还原也是置换反应,正确,选A;B、不是氧化还原反应,不是置换反应,不选B;C、是氧化还原反应,但不是置换反应,不选C;D、是氧化还原反应,是化合反应,不是置换反应,不选D。考点:氧化还原反应的判断12、D【解析】A、根据溶液为均一、稳定的混合物来分析;B、根据n=cV计算出氯化氢的物质的量,再根据V=nVm来计算标况下需要氯化氢的体积;C、根据n=cV计算出溶质氯化钡的物质的量,再根据N=nNA来计算钡离子和氯离子的数目;D、硫酸密度大于水,加水稀释时密度改变,浓度越小密度越小,以此进行分析。【详解】A、溶液为均一、稳定的混合物,从1L1mol·L1的NaCl溶液中取出10mL,浓度不变,浓度仍是1mol·L1,所以A选项是正确的;B、制备0.5L 10mol·L1的盐酸,需要氯化氢的物质的量为:n(HCl)=cV=0.5L10mol/L=5mol,标准状况下氯化氢的体积为:V=nVm=5mol22.4mol/L=112L,所以B选项是正确的;C、0.5L 2mol·L1BaCl2溶液中,n(BaCl2)= cV=0.5L2mol/L=1mol,由BaCl2的构成可以知道,1molBaCl2含2mol氯离子、1mol钡离子,Ba2+和Cl-总数为:3×6.02×1023,所以C选项是正确的;D、硫酸密度大于水,加水稀释时密度改变,浓度越小密度越小,10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数约为×100%=16.6%,大于9.8%,故D错误。所以答案选D。13、A【解析】容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,常温使用,容量瓶上标有:温度、刻线、容量规格。量筒的精确度为0.1ml,量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度。托盘天平精确度为0.1g。【详解】A. 容量瓶上的标志有温度、容量、刻线,A正确;B. 量筒没有零刻度,量筒内底即零刻度,B错误;C. 量筒的精确度为0.1ml,用10mL量筒只可量取7.5mL稀盐酸,C错误;D. 托盘天平精确度为0.1g,用托盘天平无法称量5.85gNaCl晶体,D错误。14、B【解析】A铝合金的密度小,硬度大,具有优良的性能,则可用作建筑材料,A正确;BNa2CO3的碱性较强,一般选NaHCO3作焙制糕点的膨松剂,B错误;CFeCl3溶液能与Cu反应生成氯化铜、氯化亚铁,则可用于腐蚀铜制印刷电路板,C正确;D明矾溶于水能水解生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂,D正确;答案选B。【点睛】本题考查物质的性质与应用,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用。15、C【解析】利用胶体的制备和具有的性质进行分析判断;胶体能发生丁达尔现象,加入电解质能发生聚沉,通电会发生电泳现象。【详解】A、长江入口河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇是可以发生胶体聚沉,就形成三角洲,选项A不选;B、向豆浆中加入石膏制得可口的豆腐,利用了胶体聚沉的性质,石膏是电解质能使胶体发生聚沉,选项B不选;C、FeCl3溶液呈现棕黄色是因溶液中存在三价铁离子,颜色为黄色,与胶体无关,选项C选;D、向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,得到红褐色透明的分散系是胶体,是实验室制Fe(OH)3胶体的方法,选项D不选;答案选C。【点睛】本题考查了胶体的制备和胶体的性质应用,熟悉胶体的性质是解答的关键,难度不大。16、D【解析】摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量,单位为g/mol,所以答案D正确。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。18、第三周期A族 25 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强 【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期A族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。19、过滤 萃取 蒸发结晶 蒸馏 渗析 【解析】(1)食盐水中混有泥沙,可采用分离固液混合物的方法。(2)乙醚提取黄花蒿中的青蒿素,是从有机生命体中提取其中的一种成分,采用的是萃取操作。(3)除去食盐溶液中的水,可利用水易蒸发的性质。(4)分离乙醇和水,可利用二者沸点的差异分离。(5)除去氢氧化铁胶体中的少量的FeCl3,可利用半透膜进行分离。【详解】(1)食盐水中混有泥沙,可采用分离固液混合物的过滤法进行分离。答案为:过滤;(2)乙醚提取黄花蒿中的青蒿素,是从有机生命体中提取其中的一种成分,采用的是萃取操作。答案为:萃取;(3)除去食盐溶液中的水,可利用水易蒸发的性质,采用蒸发结晶的方法。答案为:蒸发结晶;(4)分离乙醇和水,可利用二者沸点的差异分离,采用蒸馏法。答案为:蒸馏;(5)除去氢氧化铁胶体中的少量的FeCl3,可利用半透膜,采用渗析法进行分离。答案为:渗析。【点睛】混合物的分离,有些操作看上去差异很大,但真正操作起来,又感觉其实很相近。如溶解和萃取,粗食盐中加水,叫溶解,煮中药、煮老母鸡汤却叫萃取;同样,从黄花蒿中提取青蒿素,操作仍叫萃取。两个概念的区别在于,若待分离物质是机械混合物,则叫溶解;若待分离物质是有机生命体,则叫萃取。20、SO2+H2O= H2SO3 既具有氧化性又具有还原性 3 2 1 3 2 2 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O 碱性、漂白性 试纸变红 生成白色沉淀 SO2可以被硝酸氧化成硫酸根,硫酸根与银离子反应也可以生成白色沉淀硫酸银 Cl-+ClO-+2H+=Cl2­+H2O SO CaSO4 SO2+Cl2+2H2O=4H+ SO+2Cl- 【解析】(1)SO2与水反应生成H2SO3,化学方程式为SO2+H2O= H2SO3;(2)SO2中S元素为+4价,既可以升高为+6价,也可以降低为0价、-2价,所以既具有氧化性又具有还原性;(3)硝酸具有强氧化性,可以将SO2氧化成SO,S元素化合价升高2价,根据题意可知硝酸被还原成NO,化合价降低3价,根据电子守恒可知SO2和NO的计量数之比为3:2,再结合元素守恒可得离子方程式为:3SO2+2NO+H2O=3SO+2NO+2H+;(1)Cl2和Ca(OH)2生成氯化钙、次氯酸钙与水,反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(2)pH试纸先变蓝(约为12),说明溶液呈碱性,后颜色褪去,说明又具有漂白性;(3)小新同学得出的结论是白雾是盐酸小液滴,酸可以使石蕊变红,所以用湿润的紫色石蕊试纸检验白雾,可以看到试纸变红;盐酸含有氯离子,所以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验白雾,可以看到白色沉淀;SO2可以被硝酸氧化成硫酸根,硫酸根与银离子反应也可以生成白色沉淀硫酸银,所以白雾中可能也含有SO2;(4)溶液变为黄绿色说明产生氯气,即酸性环境中漂白粉中次氯酸钙与氯化钙发生归中反应生成氯气,离子方程式为Cl-+ClO-+2H+=Cl2­+H2O;(5)加入稀HCl无明显变化,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,则说明液Y中含有的离子是SO,则沉淀X为CaSO4;黄绿色褪去说明氯气被反应,而溶液中含有SO,说明Cl2将SO2氧化,离子方程式为 SO2+Cl2+2H2O=4H+ SO+2Cl-,21、 O3 NaAl 两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子 两性 BCD 【解析】(1)Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O中Na、H为+1价,Al为+3价,O为2价,O的最外层有6个电子;(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质为臭氧;(3)同周期从左往右金属性减弱;(4)Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水,为两性氧化物。【详解】(1)只有O为负价,氧原子的电子式为,故答案为;(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为O3,故答案为O3;(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为NaAl;从原子结构的角度分析其原因为两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子,故答案为NaAl;两者电子层数相同,Na的质子数比Al的质子数小,较易失去最外层电子;(4)Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水,为两性氧化物;氧化铝与水不反应,氢氧化铝为两性氢氧化物,则BC中方程式合理,氢氧化铝可溶于盐酸,则D中合理,故答案为两性;BCD。

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