2023届上海市宜川中学化学高一上期中预测试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述不正确的是A标准状况下,22.4LH2含有的分子数为NAB常温常压下,1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NAC通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD1L0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA2、下列烷烃中,进行

2、一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是( )A(CH3)2CHCH2CH2CH3B(CH3CH2)2CHCH3C(CH3)2CHCH(CH3)2D(CH3)3CCH2CH33、电子层数相同的三种元素X、Y、Z,已知其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为HXO1H2YO1H3ZO1下列判断错误的是()A气态氢化物的稳定性:HXH2YZH3B原子半径:XYZC非金属性:XYZD单质氧化性:XYZ4、下列溶液中Cl-浓度与50 mL 1 molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是( )A150 mL 1 molL-1的NaCl溶液B75 mL 2 molL-1 NH4Cl溶液C25 mL

3、2 molL-1的KCl溶液D75 mL 1 molL-1的FeCl3溶液5、有下列三个反应:Cl2+FeI2=FeCl2+I22Fe2+Br2=2Fe3+2Br-Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2+3H2O。下列说法正确的是A中的氧化产物分别是I2、Fe3+、CoCl2B根据以上方程式可以得到氧化性Cl2Fe3+Co2O3C可以推理得到Cl2+FeBr2=FeCl2+Br2D在反应中当1molCo2O3参加反应时,2molHCl被氧化6、下列关于古籍中的记载说法不正确的是A天工开物中“凡石灰,经火焚炼为用”涉及的反应类型是分解反应B“朝坛雾卷,曙岭烟沉”中的雾是一种胶体,能产生丁达尔

4、效应C“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了氧化还原反应D“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属化学变化7、下列分离提纯过程正确的是( )A分离 KCl 和 MnO2 混合物:先加适量水,搅拌,过滤、洗涤滤渣,得到 MnO2,滤液蒸发结晶得到KClB提纯混有少量 KNO3的 KCl:较高温度下溶于水配成浓溶液,冷却结晶,过滤得到纯净的 KClC提取溴水中的溴:加适量的酒精,振荡,静置,分液,上层液体蒸馏,收集馏出液D除去粗盐中的 MgCl2 和泥沙:溶于适量水,加稍过量 NaOH 溶液,过滤,蒸发结晶8、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,已

5、知Na+和SO42-的个数比为2:3,则Mg2+和SO42-的个数比为A3:1 B3:2 C1:3 D2:39、下列各组离子能在溶液中大量共存的是( )ACu2+、Ba2+、SO42、Cl BCa2+、H+、CO32、ClCNa+、K+、OH、Cl DMg2+、Na+、OH、SO4210、下列反应的离子方程式中不正确的是( )AH2SO4与Ba(OH)2溶液反应:Ba2+2OH-2H+=BaSO42H2OBCa(HCO3)2与过量NaOH溶液反应:Ca2+22OH-=CaCO3+2H2OCNaOH溶液中通入少量CO2:2OH-CO2=H2ODCH3COOH溶液与NaOH溶液反应:H+OH-=H

6、2O11、都能用下图所示装置进行喷泉实验的一组气体是AHCl和CO2BNH3和CH4CSO2和CODNO2和NO12、已知下列几个反应的化学方程式:2KICl2=2KClI2;2FeCl32HI=2FeCl2I22HCl;2FeCl2Cl2=2FeCl3;I2SO22H2O=H2SO42HI;下列有关物质的氧化性的强弱排列顺序中正确的是ACl2Fe3I2SO2BCl2I2Fe3SO2CCl2Fe3SO2I2DFe3I2Cl2SO213、在标准状况下,下列物质体积最大的是( )A3gH2B6.021023个H2C44.8LH2D0.5molH214、2018年11月13日第26届国际计量大会对国

7、际单位制进行修改。新的摩尔规定,1摩尔物质包括阿伏伽德罗常数(NA)个基本单元,下列关于阿伏加德罗常数的说法正确的是()A18 g水中含有的氢原子数目为NAB1 mol氩气分子所含的原子数目为2NAC53 g碳酸钠中含有的钠离子数为0.5NAD0.5 mol硝酸中含有的氧原子数为1.5NA15、2.0g CO中含有x个原子,则阿伏加德罗常数是( )Amol1 Bmol1 C14x mol1 D7xmo-116、下列有关实验的叙述正确的是A加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,一定有SO42B加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+C蒸馏操作时温度

8、计应插入液体中以控制液体的温度D分液漏斗中先从下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从下口放出上层液体二、非选择题(本题包括5小题)17、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_。(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

9、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_。18、有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。19、实验室需配制480mL 2.0mol/L的KOH溶液。(1)若用固体KOH配置,则需选用_mL容量瓶。(2)

10、用托盘天平称取KOH的质量_。(3)实验过程中两次用到玻璃棒,其作用分别是:_、_。(4)下列操作的正确顺序是:B_G (用字母表示)。A冷却 B称量C洗涤 D定容E.溶解 F.转移 G.摇匀(5)现实验室需要量取稀盐酸24.5mL,宜选用的量筒最大体积应为_。A50mL B10mL C25mL D20mL20、 (1)图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A数值为4,则量筒中液体的体积是,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为则的正确数值为_A3.2mL、小于3.2mL B4.8mL、大于4.8mLC3.2mL、大于3.2ml D4.8mL、小于4.8m

11、L实验室需配制1molL-1的NaOH溶液220mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为_填代号,下同)。A大于8.8g B小于8.8g C8.8g(2)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度 (c),因此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空题。.用10%(密度为1.01gcm3-)的氢氧化钠溶液配制成27.5g 2%的氢氧化钠溶液。计算:需_g10%(密度为1.01gcm3-)的氢氧化钠溶液量取:用量筒量取10%的氢氧化钠溶液_mL.把98%(密度为1.84gcm3-)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100ml,回答下列问题

12、:需要量取浓硫酸_ mL下列实验操作使配制的溶液浓度偏低的是_A容量瓶洗涤后未干燥B量取溶液时,仰视刻度线C装入试剂瓶时,有少量溶液溅出D没有洗涤烧杯和玻璃棒E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些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

13、项符合题意)1、C【解析】A标况下,14LH2的物质的量是1mol,含有的分子数为NA,A正确;B碳酸钠的物质的量=1.26g126g/mol=2.21mol,每个碳酸钠化学式中含有2个钠离子,所以钠离子个数是2.22NA,B正确;C相同压强下,温度越高,气体摩尔体积越大,NA个CO2分子的物质的量是1mol,根据V=nVm知,通常状况下,NA个CO2分子占有的体积大于14L,C错误;D1L物质的量浓度为25 mol/L的MgCl2溶液中,氯化镁的物质的量=25mol/L1L=25mol,每个氯化镁化学式中含有2个氯离子,所以1L物质的量浓度为2.5 mol/L的MgCl2溶液中含有Cl-个数

14、为NA,D正确;答案选C。2、D【解析】A(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;B(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;C(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;D(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;故选D。3、B【解析】非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1H2YO1H3ZO1,则非

15、金属性XYZ,结合元素周期律分析判断。【详解】A、非金属性越强,氢化物越稳定,由于非金属性XYZ,所以气态氢化物的稳定性:HXH2YZH3,故A正确;B、同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性增强,所以原子半径:XYZ,故B错误;C、最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1H2YO1H3ZO1,则非金属性XYZ,故C正确;D、元素非金属性越强,相应单质的氧化性越强,由于非金属性XYZ,所以单质氧化性:XYZ,故D正确。答案选B。4、D【解析】1 molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度为3 molL-1,A1 molL-1的NaCl溶液Cl-浓度为1molL-1;B2 molL-1

16、 NH4Cl溶液Cl-浓度为2molL-1;C2 molL-1的KCl溶液Cl-浓度为2molL-1;D1 molL-1的FeCl3溶液Cl-浓度为3molL-1;故D项正确。5、D【解析】A反应中Co元素化合价降低,CoCl2为还原产物,故A错误;B根据反应中Co2O3为氧化剂,Cl2为氧化产物,所以氧化性Co2O3Cl2,故B错误;C根据反应可知还原性性Fe2+Br-,所以氯气与FeBr2反应时先氧化Fe2+,再氧化Br-,故C错误;D根据方程式可知当1molCo2O3参加反应时,有1molCl2生成,也就是2molHCl被氧化,故D正确;综上所述答案为D。6、D【解析】A石灰石加热后能制

17、得生石灰,同时生成二氧化碳,该反应为分解反应,A正确;B气溶胶属于胶体,具有胶体的性质,可发生丁达尔效应,B正确;C“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,发生铁与铜离子的置换反应,该过程发生了氧化还原反应,C正确;D“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”的过程中没有产生新物质,为物理变化,D错误;答案选D。7、A【解析】A. 氯化钾能溶于水,二氧化锰不溶于水,所以分离 KCl 和 MnO2 混合物可以先加适量水,搅拌,过滤、洗涤滤渣,得到 MnO2,滤液蒸发结晶得到KCl,故正确;B. 利用硝酸钾的溶解度随着温度变化较大进行分离提纯,提纯混有少量 KNO3的 KCl:较高温度下溶于水配成浓溶液,冷却结晶,过

18、滤、洗涤可以得到硝酸钾晶体,但滤液仍是含有KCl的硝酸钾饱和溶液,故B错误;C. 酒精与水互溶,所以不能用酒精萃取,故错误;D. 除去粗盐中的 MgCl2 和泥沙:溶于适量水,加稍过量 NaOH 溶液,过滤,得到的滤液中加入适量的盐酸,再蒸发结晶,可以得到氯化钠。故错误。故选A。8、D【解析】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,利用电荷守恒来计算解答。【详解】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,已知Na+和SO42-个数比为2:3,设物质的量分别为2x、3x,Mg2+的物质的量为y,由电荷守恒可知,2x1+y2=3x2,解得y=2x,

19、所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x:2x:3x=2:2:3,答案选D。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,明确电荷守恒是解答本题的关键,题目难度不大。9、C【解析】A. Ba2+和SO42发生反应:Ba2+SO42-=BaSO4,所以Ba2+和SO42不能大量共存,A项错误;B. Ca2+和CO32发生反应:Ca2+CO32-=CaCO3,所以Ca2+和CO32不能大量共存,B项错误;C.该组离子之间不发生反应,所以该组离子能大量共存,C项正确;D. Mg2+和OH发生反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以Mg2+和OH不能大量共存,D项错误;答案选C。10、D【解析

20、】A. H2SO4与Ba(OH)2溶液反应生成BaSO4沉淀和H2O,离子方程式为Ba2+2OH-2H+=BaSO42H2O,故A正确;B. Ca(HCO3)2与过量NaOH溶液反应生成CaCO3、Na2CO3和H2O,离子方程式为Ca2+22OH-=CaCO3+2H2O,故B正确;C. NaOH溶液中通入少量CO2,反应生成碳酸钠和水,离子方程式为2OH-CO2=H2O,故C正确;D. CH3COOH溶液与NaOH溶液反应生成醋酸钠和水,醋酸是弱酸,写成化学式,所以离子方程式为CH3COOHOH-=CH3COO-H2O,故D错误;答案选D。11、A【解析】只要充入的液体能使瓶内气体溶解或与之

21、发生反应,且使瓶内气体处于低压状态,就可形成喷泉。【详解】A. HCl极易溶于水,CO2 能完全溶于NaOH溶液中: 2NaOH+CO2 Na2CO3 +H2O或 NaOH+CO2 NaHCO3,能形成喷泉,故A选;B. NH3 极易溶于水,可以形成喷泉,但CH4 难溶于水,也难溶于NaOH溶液,不能形成喷泉,故B不选;C. SO2 能完全溶解在NaOH溶液中: 2NaOH+SO2 Na2 SO3 +H2 O或 NaOH+SO2 NaHSO3 ,可以形成喷泉,但CO不能溶解在NaOH溶液中,不能形成喷泉,故C不选;D. NO2 能溶于NaOH溶液: 2NO2 +2NaOHNaNO3 +NaNO

22、2 +H2 O ,可以形成喷泉,但NO不能溶解在NaOH溶液中,不能形成喷泉,故D不选;答案选A。12、A【解析】先找出每个反应的氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物,再根据氧化还原反应中物质的氧化性:氧化剂氧化产物,氧化剂还原剂进行分析判断。【详解】Cl2+2KII2+2KCl,氧化剂为Cl2,氧化产物为I2,氧化性Cl2I2;2FeCl3+2HII2+2FeCl2+2HCl中,氧化剂为FeCl3,氧化产物为I2,氧化性Fe3+I2;2FeCl2+Cl22FeCl3,氧化剂为Cl2,氧化产物为FeCl3,氧化性Cl2Fe3+;I2+SO2+2H2O2HI+H2SO4,氧化剂为I2,还原剂是SO

23、2,氧化性I2SO2。故氧化性由强到弱的顺序是Cl2Fe3+I2SO2,选项A符合题意。【点睛】本题考查物质氧化性和还原性的比较,根据元素化合价的变化判断氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物是本题解答的关键。13、C【解析】3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33.6L;6.021023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。14、D【解析】A.18g水的物质的量为1 mol,含有的氢原子的数目为 2NA ,故A错误;B.氩气为单原子分子

24、,1 mol氩气分子所含的原子数目为NA ,故B错误;C.53 g碳酸钠的物质的量为0.5mol,碳酸钠中含有的钠离子数为NA,故C错误;D.1个硝酸分子中含有3个氧原子,所以0.5 mol硝酸中含有的氧原子数为1.5 NA,故D正确;故选:D。15、D【解析】利用CO的构成及n=m/M、N=nNA来计算,即可解答。【详解】2.0g CO的物质的量为2.0g28g/mol=1/14mol,又一氧化碳分子是由2个原子构成的,则原子的物质的量为1/14mol2=1/7mol,由N=nNA可知,阿伏加德罗常数为x1/7mol=7xmol-1。故选D。16、B【解析】A氯化钡能与亚硫酸根离子、硫酸根离

25、子或银离子结合生成不溶于水的白色沉淀,其中硫酸钡、氯化银不溶于硝酸,亚硫酸钡遇硝酸会被氧化为硫酸钡沉淀,所以加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,原溶液中可能含有银离子、亚硫酸根离子,不一定含有SO42-,故A错误;B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,则该气体为氨气,原物质中一定有NH4+,故B正确;C.蒸馏操作时温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口处,控制的是被蒸馏出蒸气的温度,故C错误;D.分液时,应从分液漏斗下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从上口倒出上层液体,故D错误;二、非选择题(本题包括5小题)17、H C Na 2NaCl+2H2OCl

26、2+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2Al3

27、H2,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

28、+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。18、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A

29、为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。19、500 56 g 搅拌 引流 C E A F D C 【解析】(1)实验室选用容量瓶要遵循“大而近”的原则,实验室没有480mL的容量瓶,所以需选用500mL容量瓶;(2)用托盘天平称取KOH的质量为m=Mn=McV=56 g/mol2 mol/L0.5 L=56 g;(3)实验过程中两次用到玻璃棒,分别是溶解时用来搅拌加速

30、溶解,将溶液转移到容量瓶时用来引流;(4)操作的正确顺序是:称量溶解冷却转移洗涤定容摇匀;(5)量取稀盐酸24.5mL,遵循“大而近”的原则,宜选用的量筒最大体积应为25 mL。20、C A 5.5 5.4 10.9 D E 【解析】(1) 量筒的刻度从下往上增大,当刻度A数值为4时,则B为3,则液体的读数为3.2mL,若俯视读数,则数值变大,故选C。实验室需配制1molL-1的NaOH溶液220mL,根据容量瓶的规格分析,应选择250mL的容量瓶,则氢氧化钠的固体质量为10.2540=10.0g,故选A。(2) 根据溶质的质量不变原则,假设溶液的质量为xg,则有x10%=27.52%, 解x

31、=5.5g。溶液的体积为5.5/1.01=5.4mL。 . 假设硫酸的体积为xL,则根据溶质不变分析,有98%1.841000x=20.198,解x=0.0109L=10.9mL。A.容量瓶洗涤后未干燥,不影响,故错误;B.量取溶液时,仰视刻度线,则溶质的物质的量增加,故浓度变大,故错误;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶液的浓度不变,故错误;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质有损失,故浓度变小,故正确;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,倒出部分溶质,浓度变小,故正确。故选DE。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

32、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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