西安高新第一中学2022-2023学年化学高一上期中经典试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、科学家指出:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等体内含有+5价的砷(As)元素,它对人体是无毒的,吃饭时不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:“大量海鲜+大量维生素C=砒霜(As2O3)”,下面有关解释正确的是A

2、维生素C具有还原性B维生素C具有氧化性C该反应中+5价砷被氧化D砒霜中毒后可服用维生素C解毒2、相同质量的H2SO4与H3PO4中的氢原子数之比为A2: 3B3: 2C1:2D2:13、原子的种类取决于A质子数B质量数C质子数和中子数D原子序数4、金属钠是一种活泼金属,除了具有金属的一般性质外,还具有自己的特性。下列关于钠的叙述中,正确的是A钠是银白色金属,熔点低,硬度大B钠放置在空气中,会迅速被氧化而生成淡黄色的氧化钠C在氧气中加热时,金属钠剧烈燃烧,发出黄色火焰D金属钠着火可以用泡沫灭火器或用干燥的沙土灭火5、下列各组物质间的反应中,不属于离子反应的是()AZn和H2SO4(稀)反应BNa

3、Cl溶液和AgNO3溶液反应CC和O2反应DFe和CuSO4溶液反应6、下列各组中两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是()ACu(OH)2HCl; Cu(OH)2CH3COOHBCaCO3H2SO4; Na2CO3HClCH2SO4NaOH; H2SO4Ba(OH)2DBaCl2H2SO4; Ba(OH)2Na2SO47、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是A将58.5g NaCl溶解于1L水中B将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液C将2L 5mol/L的浓盐酸与8L水混合D将l0g NaOH溶解于水中配成250mL溶液8、等温等压下,等质量的C2H4和C3H6气体

4、,下列叙述正确的是A密度相等 B体积相等 C原子数相等 D分子数相等9、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NAB46gNO2和N2O4混合物含有的原子数为3NAC20gNaOH固体溶于1L水可制得0.5mol/L氢氧化钠溶液D常温常压下,32g氧气含有的原子数为NA10、含有自由移动Cl-的是( )A溶液B液态HClC固体NaClDKCl溶液11、下列物质中,不存在化学键的是 ( )A食盐 B氯气 C氦气 D氨气12、在下列各反应中,盐酸既表现出酸性又表现出还原性的是( )AHClNaOH=NaClH2OBZn2HCl=ZnCl2H

5、2CHClAgNO3=AgClHNO3DMnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O13、下列实验过程中没有气体产生的是()ABCD14、下列说法中错误的是( )A石油主要含碳、氢两种元素B通过石油的催化裂化和裂解可以得到较多的轻质油和气态烯烃C通过煤的直接或间接液化,可以获得燃料油及多种化工原料D煤、石油、天然气都是可再生能源15、BMO(Bi2MoO6)是一种高效光催化剂,可用于光催化降解苯酚(化学式为CHQO),原理如图所示。下列说法错误的是A反应中 BMO+转化为 BMOB该过程说明氧化性:BMO+比 O2 弱C若有 1molO2 参与反应,则总反应中有 6mol 电子转移D反应和中

6、被降解的苯酚的物质的量之比为 3116、下列物质不属于合金的是( )A硬铝B黄铜C生铁D金箔二、非选择题(本题包括5小题)17、有 X、Y、Z 三种元素:X、Y、Z 的单质在常温下均为气体,X 单质可以在 Z 的单质中燃烧,生 成化合物 XZ,火焰呈苍白色,XZ 极易溶于水,在水溶液中电离处 X+和 Z,其水溶液能使蓝色石蕊试 纸变红,每两个 X2 分子能与一个 Y2分子化合成两个 X2Y 分子,X2Y 常温下为液体,Z 单质溶于 X2Y 中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_,Z_,Y 原子_。(2)写出 X2Y 的化学式_。按要求与 X2Y 分子具有相同电子数的微粒的

7、化学符号:两个原子核 的阴离子_,5 个原子核的分子_。(3)写出 Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:_,所得溶液能使淀粉碘 化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_。(4)实验室制备 XZ 的化学方程式:_,如何检验 XZ 是否收集满_。18、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A_;B_;D_。(

8、2)C离子的电子式_;E的离子结构示意图_。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式_。(4)工业上将E的单质通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为_。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_。19、分离提纯是化学实验中的重要部分。环己醇中加入浓硫酸后适当加热脱水是合成环己烯的常用方法,实验室合成环己烯的反应和实验装置如图: 可能用到的有关数据如下: 密度/(gcm-3)沸点/溶解性环己醇0.9618161微溶于水环己烯0.810283难溶于水反应结束后,将粗产物倒入分液漏斗中,分别用碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入

9、无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙,得到环己烯 ,回答下列问题: (1)仪器a的名称是 _ 冷凝管的进水口是 _,(填“b”或“c”)温度计的位置应该在_;(2)在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的 _(填 “上口倒出 ”或“下口倒出”);(3)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是 _。20、在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”可延长鲜花的寿命。下表是1 L“鲜花保鲜剂”的成分,阅读后回答下列问题:成分质量/g摩尔质量/(gmol1)蔗糖50.00342硫酸钾0.50174阿司匹林0.35180高锰酸钾0.50158硝酸银0.04170(1)“鲜花保鲜剂”中物质的量浓度最大的成分是_(填写名称

10、)。(2)“鲜花保鲜剂”中K的物质的量浓度为(阿司匹林中不含K)_(只要求写表达式,不需计算)molL1。(3)下图所示的仪器中,在配制“鲜花保鲜剂”溶液时肯定不需要的是_(填字母),还缺少的玻璃仪器有_(填仪器名称)。(4)配制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏低的是_。A 容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水B 溶解后没有冷却便进行定容C 定容时仰视液面D 容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净E 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出F 定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理(5)欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,则加入的试剂中应含有_(填化学符号)

11、。21、请根据表中的信息回答下列问题元素ABCDE有关信息其原子核内只有1个质子其单质在空气中体积含量最多其原子M层有3个电子食盐中的金属元素单质在常温、常压下是黄绿色的气体 (1)D离子的结构示意图:_,B原子的电子式:_,E离子的电子式:_。(2)和B元素的氢化物所含电子数相同的分子有多种,写出任意2种:_,_。(3)A元素与E元素组成的化合物的电离方程式:_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A人体中的As元素为+5价,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故A正确;B根据上述分析可知

12、,维生素C具有还原性,故B错误;C+5价砷发生还原反应生成+3价As,则该反应中+5价砷被还原,故C错误;D维生素C具有还原性,+3价的砷需要加入氧化剂才能转化为+5价,所以砒霜中毒后服用维生素C不能解毒,故D错误。故选A。2、A【解析】H2SO4与H3PO4的摩尔质量都是98g/mol,设质量均为98g,则H2SO4与H3PO4的物质的量均为98g98g/mol=1mol,1molH2SO4中有2molH,1molH3PO4中有3molH,所以氢原子数之比为2mol:3mol=2:3,选项A符合题意。答案选A。3、C【解析】原子由原子核和核外电子构成,原子核一般由质子和中子构成,元素的种类决

13、定于原子结构中的质子数,同一元素因中子数不同,有多种原子,所以决定原子的种类的是质子数和中子数,答案选C。4、C【解析】试题分析:A、钠质地软,可以用小刀切割,错误;B、钠放置在空气中,会迅速被氧化而生成白的氧化钠,错误;C、钠的焰色为黄色,正确;D、钠能与水剧烈反应,不能用泡沫灭火器灭火,只能用干燥的沙土灭火,错误。考点:考查钠的性质。5、C【解析】A. Zn和H2SO4(稀)反应生成硫酸锌和氢气,属于离子反应,A错误;B. NaCl溶液和AgNO3溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸钠,属于离子反应,B错误;C. C和O2反应生成CO或二氧化碳,不是离子反应,C正确;D. Fe和CuSO4溶液反应

14、生成硫酸亚铁和铜,属于离子反应,D错误,答案选C。6、D【解析】A、HCl为强电解质,而CH3COOH为弱电解质,写分子式,故A错误;B、 CaCO3难溶,写化学式,Na2CO3是可溶性强电解质,故B错误;C、H2SO4NaOH;H2SO4Ba(OH)2后者还生成BaSO4沉淀,故C错误;D、均可用Ba2SO42=BaSO4,故D正确;故选D。7、D【解析】A、58.5gNaCl是1mol,溶解于1L水中所得溶液体积不是1L,不能计算其浓度,A错误;B、22.4L氯化氢气体不一定是1mol,不能计算其浓度,B错误;C、将2L5mol/L的浓盐酸与8L水混合后溶液的体积不是10L,不能计算浓度,

15、C错误;D、l0gNaOH的物质的量是10g40g/mol0.25mol,溶解于水中配成250mL溶液,溶质的浓度是0.25mol0.25L1.0mol/L,D正确;答案选D。【点睛】计算溶液的物质的量浓度时需要注意以下两点:概念中的体积是溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶剂和溶质的体积之和。溶液浓度与体积多少无关,即同一溶液,无论取出多少体积,其浓度(物质的量浓度、溶质的质量分数、离子浓度)均不发生变化。8、C【解析】等温等压下,等质量的C2H4和C3H6气体物质的量比等于摩尔质量的反比。【详解】等温等压下,等质量的C2H4和C3H6气体,物质的量比等于摩尔质量的反比,即为3:2。A.二者

16、密度比等于相对分子质量之比,为2:3,故错误;B.等温等压下,体积比等于物质的量比,等于3:2,故错误;C.因为物质中都为一个碳原子对应有2个氢原子,所以等质量时原子个数相同,故正确;D.二者物质的量不同,所以分子数不同,故错误。故选C。9、B【解析】A.在标准状态下,水为非气态,11.2L水的物质的量并不等于0.5mol,故A错误;B.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故46g混合物中含有的NO2组合的物质的量为1mol,则含3mol原子,即3NA个,故B正确;C.20gNaOH固体溶于1L水所得氢氧化钠溶液的体积并不等于水的体积,即得到的溶液的体积并不是1L,故C错误;D. 32g氧气的

17、物质的量为32g32g/mol=1mol,所含氧原子的物质的量为1mol2=2mol,原子个数为2NA,故D错误;答案选B。【点睛】掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系是解题的基础。使用气体摩尔体积时需要注意:气体的摩尔体积适用的对象为气体;必须明确温度和压强;标准状态下的气体摩尔体积为22.4L/mol。10、D【解析】AKClO3在水溶液里电离出钾离子和氯酸根离子,所以没有自由移动的Cl-,故A错误;B液态HCl中只存在HCl分子,不存在自由移动的Cl-,故B错误; CNaCl固体中含有Na+和Cl-,但是离子被静电作用束缚,不能移动,没有自由移动的Cl-,故C错误; D

18、KCl在水溶液里电离出自由移动的K+和Cl-,所以该溶液中含有自由移动的Cl-,故D正确;故答案选D。11、C【解析】分析:化学键是指分子内或晶体内相邻两个或多个原子(或离子)间强烈的相互作用力的统称;一般非金属元素之间易形成共价键,金属元素与非金属元素之间易形成离子键,以此来分析;单原子分子中只存在分子间作用力,不存在化学键,据此分析即可。详解:A、氯化钠是离子化合物,氯化钠中钠离子和氯离子之间只存在离子键,故A错误;B、氯气中氯原子和氯原子之间只存在非极性共价键,故B错误;C、氦气是单原子分子,所以氦气中只存在分子间作用力不含化学键,故C正确;D、氨气中氮原子和氢原子之间存在极性共价键,故

19、D错误。故选C。点睛:本题考查了化学键,掌握化学键的种类和物质中存在的化学键是解题的关键。12、B【解析】试题分析:盐酸表现酸性上完标志是有盐酸盐生成,表现氧化性的标志是氯化氢中氢元素的化合价降低,表现还原性的标志是氯元素的化合价升高。A是中和反应,盐酸表现的是酸性。B是置换反应,氢元素的化合价降低,属于表现的是酸性和氧化性。C中盐酸表现的是酸性。D中有氯气中生成,氯元素的化合价升高,盐酸表现的是酸性和还原性,答案选D。考点:考查盐酸性质的有关判断点评:该题是中等难度的试题,侧重对学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该题的关键是明确盐酸表现酸性、还原性和氧化性的判断依据,然后结合具体的化学

20、方程式灵活运用即可。13、C【解析】A、光照氯水时次氯酸分解生成氯化氢和氧气,有气体产生,A不符合;B、氯水和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,B不符合;C、氯水和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,实验过程中没有气体产生,C符合;D、过氧化钠和水生成氢氧化钠和氧气,有气体产生,D不符合;答案选C。14、D【解析】A、石油主要成分是烷烃、环烷烃、芳香烃,则石油主要含碳、氢两种元素,故A正确;B、通过石油的催化裂化和裂解把大分子的烃转化为小分子的烃,可以得到较多的轻质油和气态烯烃,故B正确;C、通过煤的直接或间接液化,将煤转化为可以燃烧的液体,比如甲醇,从而获得燃料油及多种化工原料,故C正确;D、

21、煤、石油、天然气属于化石燃料,是由古代生物的遗骸经一系列复杂的化学变化而形成的,属于不可再生能源,故D错误;故答案选D。15、C【解析】根据图示,反应物是C6H6O和氧气、生成物是二氧化碳和水,BMO是催化剂,反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,据此分析解答。【详解】A根据分析,BMO是催化剂,反应中 BMO+转化为 BMO,故A正确;B根据图示,反应中BMO与氧气作用转化为 BMO+和O,根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,氧化性:BMO+比 O2 弱,故B正确;C反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,反应中 1molO2 参与反应,有 4mol 电

22、子转移,故C错误;D反应中O生成-2价的氧得到3个电子,反应中BMO+转化为 BMO得1个电子,根据转移电子守恒知,和中被降解的苯酚的物质的量之比为31,故D正确;故选C。16、D【解析】A硬铝是由Al、Mg、Cu、Mn、Si所组成的合金,A不合题意;B黄铜是Cu、Zn所组成的合金,B不合题意;C生铁是铁和碳所组成的合金,C不合题意;D金箔是用黄金锤成的薄片,是纯净的金,D符合题意;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、H+ H2O OH CH4 Cl2+H2OH+Cl+HClO Cl2 NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl 用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,

23、则已收集满,否则未收集满 【解析】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HClX2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单

24、质为Cl2,故XZ为HCl,X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z为Cl,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、;(2)X2Y 的化学式为H2O;与 H2O 分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核 的阴离子为OH,5 个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH;CH4;(3)Z 单质溶于 X2Y 中发生反应的离子方程式:Cl2+H2OH+Cl+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2OH+Cl+

25、HClO;Cl2;(4)实验室制备 HCl 的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;检验 HCl 是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。18、H C Na 2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素,且

26、核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1 mol如果为金属镁,则MgH2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2NaH2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故

27、答案为A:H;B:C;D:Na;C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH;工业上将E即氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳

28、和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO。19、蒸馏烧瓶 c 蒸馏烧瓶支管口处 上口倒出 干燥,吸收产物中的水 【解析】(1)仪器a的名称是蒸馏烧瓶,冷凝管的进水口是下口c,目的是形成对流,增强冷凝效果,温度计的位置应该在蒸馏烧瓶支管口处,测定馏出物的温度,故答案为蒸馏烧瓶;c;蒸馏烧瓶支管口处;(2)由题给数据可知环己烯的密度比水的密度小,故应该从分液漏斗的上口倒出,故答案为上口倒出;(3)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是利用无水氯化钙吸收产物中少量的水,故

29、答案为干燥,吸收产物中的水。【点睛】注意充分利用题给信息从实验目的、实验仪器、操作规范性等方面分析解答。20、蔗糖 2 ac 玻璃棒、烧杯 CE Cl 【解析】(1)同一溶液、体积相等,则物质的量越大溶液的浓度也越大,蔗糖的物质的量为:=0.146mol;硫酸钾的物质的量为:=0.00287mol;阿司匹林的物质的量为:=0.00194mol;高锰酸钾的物质的量:=0.0032mol;硝酸银的物质的量:=0.00024mol;所以蔗糖的物质的量最大,溶液中蔗糖的物质的量浓度最大; (2)溶液中钾离子的物质的量为(2+)mol,溶液的体积V=1L,则依据c=,溶液中钾离子的物质的量浓度为=(2+

30、)mol/L;(3)配制一定物质的浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容等,用到的仪器:托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、1000 mL容量瓶、胶头滴管;用不到烧瓶和分液漏斗,还缺少的仪器是玻璃棒、烧杯;(4)A容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A不选;B. 溶解后没有冷却便进行定容,会造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏大,故B不选;C定容时仰视液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故C选;D容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净,容量瓶中残留有鲜花保鲜剂,导致配制的溶液中鲜花保鲜剂浓度偏大,故D不

31、选;E. 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出,加入水的量偏大,导致配制的溶液浓度偏低,故E选;F定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理,属于正确操作,溶液浓度准确,故D不选;答案选CE;(5)银离子能够与氯离子反应生成氯化银白色沉淀,则欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,加入的试剂中应含有Cl-。21、 CH4 H2O HCl=H+Cl- 【解析】A其原子核内只有1个质子,应为H原子;B单质在空气中体积含量最多,为N元素;C原子M层有3个电子,为Al元素;D为食盐中的金属元素,为Na元素;E单质在常温、常压下是黄绿色的气体,为Cl元素;以此解答该题。【详解】A其原子核内只有1个质子,应为H原子;B单质在空气中体积含量最多,为N元素;C原子M层有3个电子,为Al元素;D为食盐中的金属元素,为Na元素;E单质在常温、常压下是黄绿色的气体,为Cl元素;(1)D为Na,对应的离子核外有2个电子层,最外层电子数为8,离子的结构示意图为;B为N,原子的电子式为,E为Cl,离子的电子式为;答案是;;(2)N元素的氢化物为NH3,含有10个电子,所含电子数相同的分子有多种,可为CH4、H2O、HF等;答案是:CH4、H2O、HF中的任意2种; (3)A元素与E元素组成的化合物为HCl,为强电解质,电离方程式为HCl=H+Cl-;答案是: HCl=H+Cl-。

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