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    贵州省乌江中学2022-2023学年化学高一第一学期期中质量检测试题含解析.doc

    • 资源ID:68524884       资源大小:173KB        全文页数:12页
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    贵州省乌江中学2022-2023学年化学高一第一学期期中质量检测试题含解析.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、把镁粉中混有的少量铝粉除去,应选用的试剂是A稀盐酸 B烧碱溶液C硫酸铝溶液 D硫酸镁溶液2、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3N23C2AlN3CO。有关该反应下列叙述正确的是A上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂BAlN中氮的化合价为3C上述反应中,每生成1 molAlN需转移3 mol电子DAlN的摩尔质量为41 g3、摩尔质量的单位是( )AmolBLCsDg/mol4、X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则wgX+含有电子的物质的量是AmolBmolCmolDmol5、 “纳米材料”是粒子直径为1100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质是溶液 是胶体 是浊液 不能透过滤纸 能透过滤纸 能产生丁达尔效应 静置后,会析出黑色沉淀ABCD6、下列化合物的电子式书写正确的是( )ABCD7、下列有关阿伏加德罗常数(NA)的说法错误的是( )A22.4L O2所含的原子数目为NAB0.5mol H2O含有的原子数目为1.5NAC1mol H2O含有的H2O分子数目为NAD0.5 NA个氯气分子的物质的量是0.5mol8、向含有下列离子的溶液中分别加入烧碱固体(溶液体积变化可忽略),能引起离子浓度减小的是( )ACO32BClCOHDCu2+9、下列离子方程式正确的是A金属铜与硝酸银溶液反应:CuAg+ Cu2+AgBBa(OH)2溶液和H2SO4溶液反应:Ba2+ + OH- + H+ + SO42- = BaSO4+ H2OC向沸水中滴加FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体:Fe3+3H2OFe(OH)33H+D石灰乳与盐酸反应:Ca(OH)22H+ = Ca2+2H2O10、对发现元素周期律贡献最大的化学家是A牛顿B道尔顿C阿伏加德罗D门捷列夫11、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2+Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2+Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是( )AR2+X2+Z2+Y2+BX2+R2+Y2+Z2+CY2+Z2+R2+X2+DZ2+X2+R2+Y2+12、根据以下几个反应:Cl2+2KI=2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是ACl2Fe3+I2SO42-BCl2I2Fe3+SO42-CCl2Fe3+SO42-I2DFe3+I2Cl2SO42-13、下列反应中有非金属元素被氧化的A BC D14、下列除去括号中的杂质对应方案错误的是选项物质及所含杂质除杂方案ANa2CO3 (NaHCO3)充分灼烧BCu(Zn)加入过量稀H2SO4,充分反应后过滤、洗涤、干燥CMnO2 (MnCl2)溶解、过滤、洗涤、干燥DCl2(H2O) 通过碱石灰AABBCCDD15、将以下4份溶液分别置于下图的装置中,其它条件相同时,灯泡最亮的是A100mL 1mol/L的盐酸B100mL 2mol/L的蔗糖溶液C100mL 1mol/L的醋酸溶液D30mL 1mol/L的CaCl2溶液16、下列离子方程式正确的是(   )A往NaHSO4溶液中加Ba(OH)2溶液至恰好中和:Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+2H2OB碳酸钙与盐酸反应:2H+CO32-=CO2+H2OC铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D往Ba(OH)2溶液中加少量硫酸溶液:Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色向中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_18、下图中AH均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是_(填化学式)。 (2)C物质在日常生活中可作_剂。(3)写出反应 的化学方程式:_。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_。19、现有甲、乙、丙三名同学分别进行氢氧化铁胶体的制备实验。甲同学:向1 mol·L1的氯化铁溶液中加少量氢氧化钠溶液。乙同学:直接加热饱和FeCl3溶液。丙同学:向25 mL沸水中逐滴加入56滴氯化铁饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。试回答下列问题:(1)其中操作正确的同学是_,若丙同学实验中不停止加热,会看到_。(2)氢氧化铁胶体制备的化学方程式为_;(3)证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是_,提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是_。(4)利用氢氧化铁胶体进行实验:将其装入U形管内,用石墨作电极,通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带_(填“正”或“负”)电荷;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,产生的现象是_;若向其中逐滴加入稀盐酸,产生的现象是_。20、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a._;d._。(2)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是_。(3)将仪器补充完整后进行实验,冷凝水由_口流出(填“f”、“g”)。(4)现需配制0.1mol/LNaOH溶液450mL,下列实验步骤中,请指出有错误的一项并改正:_。配制时,其正确的操作顺序是_(字母表示)。A.用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶B.准确称取0.045g氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C.将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度23cm处(5)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。若没有进行A操作;_容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水;_若定容时俯视刻度线。_21、A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,五种元素核内质子数之和为39,B、W同周期,A、D同主族,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,E元素的周期序数与主族序数相等。(1)A2W的电子式为_。(2)B中质子数和中子数相等的核素符号为_ ,E元素在周期表中的位置为_ 。(3)W、D、E三种元素的简单离子半径由小到大的顺序为_ ( 填离子符号)。(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成DA,DA能与水反应放氢气,则其化学方程式为_ ,若将 1 mol DA和1 mol E单质混合加入足量的水,充分反应后生成气体的体积是_ L(标准 状况下)。(5)若要比较D和E的金属性强弱,下列实验方法可行的是_。a.将D单质置于E的盐溶液中,若单质D不能置换出单质E,说明D的金属性弱b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强C 比较相同条件下D和E的最高价氧化物对应水化物的溶解性若前者比后者溶解度大,说明D的金属性强参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A、镁和铝都是活泼的金属,都能和酸反应,选项A不正确;B、铝能溶解在强碱氢氧化钠溶液中,镁与氢氧化钠溶液不反应,因此把镁粉中混有少量的铝粉除去,应选用的试剂是氢氧化钠溶液,即烧碱溶液,选项B正确;C、镁能和硫酸铝发生置换反应生成硫酸镁和铝,是消耗镁生成铝而无法除去铝,选项C不正确;D、硫酸镁溶液与铝不反应,无法除去铝,选项D不正确。答案选B。2、C【解析】主要依据氧化还原反应的概念分析判断。【详解】A项,制AlN的反应中N2得电子变成3价、C失电子变成+2价,则N2是氧化剂、C是还原剂,A项错误;B项,化合物中铝只有+3价,故AlN中氮为3价,B项错误;C项,反应中有6个电子从3C转移到N2,同时生成2AlN,故每生成1 molAlN需转移3 mol电子,C项正确;D项, AlN的摩尔质量为41g/mol,D项错误;本题选C。3、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。4、B【解析】质量数=质子数+中子数。【详解】X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则X元素原子的质子数=电子数=m-n,而X+含有电子数=m-n-1;wgX+的物质的量=mol,则电子的物质的量=×(m-n-1),答案为B。5、A【解析】纳米碳粒子直径为l100nm之间,分散到水中,所形成的分散系为胶体,错误;纳米碳粒子直径为l100nm之间,形成的分散系为胶体,正确;浊液分散质粒子直径大于100nm,错误;溶液和胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,错误;胶体分散系中粒子的直径都比滤纸中小孔直径小,能全部透过滤纸,正确;胶体具有丁达尔效应,正确;胶体处于介稳定状态,则不会形成黑色沉淀,错误。综上,答案为A。6、D【解析】A. 氯化钙为离子化合物,电子式为电子式为,A项错误;B. 硫化钠为离子化合物,由钠离子与硫离子构成,电子式为,B项错误;C. MgO为离子化合物,电子式为,C项错误;D. KF为离子化合物,由钾离子和F-构成,阴离子用中括号,F周围有8个电子,电子式为,D项正确;答案选D。7、A【解析】A. 温度和压强不定,22.4LO2的物质的量无从确定,所含的原子数目也无从确定,故A错误;B. 水分子是三原子分子,所以0.5mol H2O含有的原子数目为1.5NA,故B正确;C. 1mol H2O含有的H2O分子数目为NA,故C正确;D. 0.5 NA个氯气分子的物质的量是0.5mol,故D正确。故选A。8、D【解析】试题分析:A、碳酸根水解,溶液显碱性,加入氢氧化钠抑制碳酸根水解,浓度增加,A错误;B、氯离子和氢氧化钠不反应,浓度不变,B错误;C、加入氢氧化钠,氢氧根浓度增加,C错误;D、铜离子结合氢氧根生成氢氧化铜沉淀,铜离子浓度减小,D正确,答案选D。考点:考查离子反应9、D【解析】A. 金属铜与硝酸银溶液反应离子方程式为:Cu2Ag+ Cu2+2Ag,故错误;B. Ba(OH)2溶液和H2SO4溶液反应离子方程式应为:Ba2+ + 2OH- +2 H+ + SO42- = BaSO4+ 2H2O,故错误;C. 向沸水中滴加FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体的离子方程式应为:Fe3+3H2OFe(OH)3(胶体)3H+,故错误;D. 石灰乳与盐酸反应的离子方程式为:Ca(OH)22H+ = Ca2+2H2O,故正确。故选D。【点睛】离子方程式判断是注意物质的书写形式,掌握能拆成离子形式的物质,如石灰乳不能拆成离子形式,若说是澄清石灰水则可以拆成离子形式。10、D【解析】A牛顿发现了万有引力定律,故A不选;B道尔顿提出了近代原子学说,故B不选;C阿伏加德罗提出了分子学说,故C不选;D1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律,并编制出元素周期表,使得化学学习和研究变得有规律可循,因此对元素周期律贡献最大的化学家是门捷列夫,故D选。答案选D。11、A【解析】在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2+Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+Z2+;反应Y+Z2+=Y2+Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+X2+Z2+Y2+,A项正确;故选A。12、A【解析】根据氧化剂:降得还;还原剂:升失氧;氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性进行判断。【详解】Cl2+2KI=2KCl+I2,氧化剂是Cl2,氧化产物是I2;所以氧化性Cl2> I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+;所以氧化性Cl2> Fe3+;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,氧化剂是Fe3+,氧化产物是I2;所以氧化性Fe3+> I2;I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,氧化剂是I2,氧化产物是SO42-;所以氧化性I2> SO42-;综上所述得出结论:Cl2Fe3+I2SO42-,因此选A;正确答案:A。13、A【解析】A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁元素的化合价由0价+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。14、D【解析】A碳酸钠固体中含有碳酸氢钠固体杂质,充分灼烧,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠,能起到除杂的效果,选项A正确;B铜中含有杂质锌,加入过量稀H2SO4,充分反应后生成硫酸锌,铜不反应,过滤、洗涤、干燥后得到铜,能起到除杂的效果,选项B正确;CMnO2 中含有杂质MnCl2,溶解,MnO2 不溶,MnCl2在溶液中,过滤、洗涤、干燥后得到MnO2 固体,能起到除杂的效果,选项C正确;DCl2能与碱石灰反应,氯气不能用碱石灰干燥,选项D错误;答案选D。15、D【解析】试题分析:溶液的导电能力越强,灯泡越亮,而溶液中离子的浓度越大,所带电荷数越多,溶液的导电性越强,据此可以判断。A、盐酸是强酸,溶液中氯离子浓度是1mol/L;B、蔗糖是非电解质,其溶液几乎是不导电的;C、醋酸是弱酸,溶液中CH3COO浓度小于1mol/L;D、氯化钙是电解质完全电离出钙离子和氯离子,其中氯离子浓度是2mol/L,因此溶液导电性最强是的氯化钙溶液,答案选D。考点:考查电解质、非电解质以及溶液导电性判断16、A【解析】A.向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液,至混合溶液恰好为中性,离子方程式:Ba2+2OH+2H+SO42BaSO4+2H2O,故A正确;B.碳酸钙与盐酸反应,离子方程式:2H+CaCO3=CO2+H2O+Ca2+,故B错误;C. 铁与稀盐酸反应,离子方程式:Fe+2H+=Fe2+H2,故C错误;D.往Ba(OH)2溶液中加少量硫酸溶液,离子方程式:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+2H2O,故D错误;答案:A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。18、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2 +H2O= CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【点睛】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。19、丙 出现红褐色沉淀 FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 丁达尔效应 渗析法 正 有红褐色沉淀生成 有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热,其它做法都不能生成胶体,往往得到沉淀;若丙同学实验中不停止加热,由于加热时胶体容易发生聚沉,所以会看到出现红褐色沉淀;(2)根据以上分析可知氢氧化铁胶体制备的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一道明亮的光路,因此证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是丁达尔效应。胶体不能透过半透膜,溶液可以,则提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是渗析法;(3)Fe(OH)3胶粒带正电,通电时带正电荷的粒子向阴极移动,阴极附的颜色逐渐变深,因此通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带正电;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,电离出的SO42-使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,即产生的实验现象是生成红褐色的沉淀;向氢氧化铁胶体中逐滴加入过量稀盐酸溶液,氯化氢电离出的氯离子使Fe(OH)3胶体发生聚沉,H+使Fe(OH)3沉淀溶解,因此会观察到有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液。【点睛】本题考查胶体的制备、性质,易错点为胶体的制备,注意制备方法。本题重点把握胶体的聚沉的性质以及发生聚沉的条件。20、蒸馏烧瓶 烧杯 酒精灯 f B项应改为称取2.0gNaOH BCAFED 偏低 无影响 偏高 【解析】(1)a为蒸馏烧瓶,d为烧杯;(2)分离四氯化碳和酒精的混合物的实质是蒸馏过程,必须用酒精灯,即还缺少的仪器是酒精灯;(3)蒸馏时温度计应位于蒸馏烧瓶支管口,冷凝管下口是进水口,上口是出水口,即冷凝水从f流出;(4)实验室没有450mL的容量瓶,应配制500mL,则需n(NaOH)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,m(NaOH)=0.05mol×40g/mol=2.0g,配制溶液500mL,配制步骤有称量、溶解、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量2.0gNaOH,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤,并将洗涤液移入容量瓶,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以操作顺序为BCAFED;其中一处错误是B,应改为称取2.0gNaOH;(5)若没有进行A操作,溶质的物质的量减少,浓度偏低;容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,不影响;若定容时俯视刻度线,溶液的体积减小,浓度偏高。21、 第3周期第A族 Al3+ < Na+ < O2- NaH+H2O=NaOH+H2 56 b 【解析】A、B、W、D、E为短周期元素,且原子序数依次增大,A、W能形成两种液态化合物A2W和A2W2,则A为氢元素,W为氧元素;E元素的周期序数与主族序数相等则为铝元素。A、D同主族,则D为钠元素, B、W同周期,五种元素核内质子数之和为39,则B的质子数为39-11-13-1-8=6,故B为碳元素。【详解】(1)A2W为水,其电子式为;(2)B为碳元素,质子数和中子数相等的核素符号为,E为铝元素,在周期表中的位置为第3周期第A族;(3)W、D、E三种元素的简单离子具有相同的电子层结构,核电核数越大半径越小,故半径由小到大的顺序为Al3+ < Na+ < O2-;(4)在一定条件下,D元素的单质能与A元素的单质化合生成NaH,NaH能与水反应放氢气,则其化学方程式为NaH+H2O=NaOH+H2,若将1molNaH和1molE单质铝混合加入足量的水,根据反应NaH+H2O=NaOH+H2、2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2,充分反应后生成气体(1+1.5)mol=2.5 mol, 标准状况下的体积是2.5 mol ×22.4L/mol=56L;(5) a.钠是极活泼的金属,直接与水反应而不能置换出铝,故错误;b.将少量D、E的单质分别投入到水中,若D反应而E不反应,说明D的金属性强,故正确;C.金属的最高价氧化物的水化物的溶解性不能用于判断金属性的强弱,故错误。答案选b。

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