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文档简介
1、2023学年高一上册化学期中模拟测试卷考试注意事项: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、实现下列变化需加入还原剂的是( )AFeFe3O4BSO3H2SO4CCu(NO3)2 CuDHClCl22、2016年诺贝
2、尔化学奖授予以色列和美国科学家,以表彰他们发现了“泛素调节的蛋白质降解反应机理”(即蛋白质如何“死亡”的机理)。之所以授予他们诺贝尔化学奖而不是生物学奖或医学奖,其主要原因是A他们的研究对人类的生命活动具有重要意义B他们的研究有助于探索一些包括恶性肿瘤疾病的发生机理C他们的研究深入到了细胞的层次D他们的研究深入到了分子、原子的层次3、下列各组离,在溶液中能量共存、加量溶液后加热既有体放出有沉淀成的组是( )ABCD4、用5mL的0.2 molL1 BaCl2溶液恰好可使相同体积的Fe2(SO4)3、ZnSO4和K2SO4三种溶液中的硫酸根离子完全转化沉淀,则三种硫酸盐溶液物质的量浓度之比是(
3、)A3:2:1B1:2:3C1:3:3D3:1:15、下列各组离子在溶液能够大量共存的( )ACa2+、Cl、K+、CO32 BFe3+、Cl、H+、SO42-CFe2+、OH、NO3、SO42- DCO32、Na+、H+、K+6、为提纯下列物质(括号内物质为杂质),所选用的试剂和分离方法正确的是选项物质除杂试剂分离方法A铜粉(铁粉)稀盐酸过滤BNaCl溶液(CuCl2)NaOH溶液萃取C乙醇(水)_分液DCO(HCl)饱和NaHCO3溶液洗气AABBCCDD7、硫酸钠和硫酸溶液等体积混合后,H+浓度为13molL1,SO42浓度为14molL1,则混合溶液中Na+浓度为A1. 15 molL
4、1 B1.2 molL1 C1.25molL1 D1.5 molL18、下列有关氧化还原反应的叙述正确的是A金属阳离子一定具有氧化性,可能具有还原性B由于浓硫酸可与二氧化硫发生氧化还原反应,所以不能用浓硫酸干燥二氧化硫气体C氧化还原反应中,有一种元素被氧化的同时,必有另一种元素被还原D元素由化合态转化为游离态时,一定是被还原9、已知物质的还原性强弱的顺序为:SO2IFe2Cl,判断下列反应不能发生的是A2Fe3+ SO2 + 2H2O2Fe2+ SO42+ 4H+BI2 + SO2 + 2H2OH2SO4 + 2HIC2Fe2+ I2 2Fe3+ 2 ID2FeCl2 + Cl2 2FeCl3
5、10、向盛有I2水溶液的试管中,再加四氯化碳振荡,静置后观察到的现象是()A上层橙红色,下层接近无色B均匀、透明、紫红色C均匀、透明、无色D上层接近无色,下层紫红色11、下列分散系中,容易产生丁达尔效应的是A黄山云雾B氢氧化铁沉淀C食盐水D硫酸铜溶液12、下列说法正确的是AH2、D2、T2互为同位素BNa2CO3电离方程式Na2CO3 2Na+ + C 4 + + 3O 2 -C20g D2O含有的电子数为10NAD14462Sm与15062Sm的核外电子数和中子数均为6213、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,11.2 L Cl 2 所含有的原子数目为NAB常温常压
6、下,18 g H2O 中含有的电子数目为2 NAC足量的铁在0.1 mol Cl2 燃烧时转移的电子数目为0.3 NAD2.0 L 0.5 molL-1 MgSO4溶液中含有的SO42数目为NA14、化学概念在逻辑上存在如下关系:对下列概念的说法正确的是()A化合物与纯净物属于重叠关系B化合物与碱性氧化物属于交叉关系C分解反应与复分解反应属于并列关系D钠盐与碳酸盐属于并列关系15、实验室将NaClO3和Na2SO3按物质的量为2:1放入烧杯中,同时滴入适量H2SO4,并用水浴加热,产生棕黄色的气体X,反应后测得NaClO3和Na2SO3恰好完全反应,则X的化学式为ACl2 BCl2O CClO
7、2 DCl2O316、某溶液经分析,其中只含有Na、K、Ca2、Cl、NO3-,已知其中Na、K、Ca2+、NO的浓度均为0.1 molL1,则Cl的物质的量浓度为A0.1molL1B0.3molL1C0.2molL1D0.4molL117、下列实验操作或做法不正确的是A用10 mL量筒量取8.5 mL的水B实验剩余的药品有的可以放回原瓶C把烧杯放在垫有石棉网的铁圈上加热D用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯18、下列离子方程式中,正确的是 ( )A稀硫酸滴在铜片上:Cu2H=Cu2H2B盐酸滴在石灰石上:CaCO32H=H2CO3Ca2C硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合:Ba2SO42-=BaSO4D氧
8、化铜与硫酸混合:Cu2SO42-=CuSO419、下列各组离子在无色透明的酸性溶液中能大量共存的是AMg 2+、NO3、C1、K+ BNa+、Cu2+、Cl、SO42CCa2+、Na+、NO3、MnO4 DK+ 、Cl 、Na+ 、HCO320、在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体之间的关系是具有相同的密度 具有相同的体积 具有相同的原子数 具有相同的分子数ABCD21、已知氧化性Br2Fe3+I2S,下列反应不能发生的是()A2Fe2+I22Fe3+2IBBr2+H2SS+2HBrC2Fe3+2I2Fe2+I2DBr2+2Fe2+Fe3+2Br22、氯气是一种重要的工业原料。工业上
9、利用反应在3Cl2+2NH3=N2+6HCl检查氯气管道是否漏气。下列说法错误的是A该反应属于氧化还原反应B该反应利用了Cl2的氧化性C该反应属于复分解反应D生成1mol N2有6mol电子转移二、非选择题(共84分)23、(14分) (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na、Ag、Ba2、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:
10、从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。24、(12分)现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。25、(12分)欲用98%的浓硫酸(密度为1.84gcm3)配制成浓度为0.5molL1的稀硫酸500毫升(1)选用的主要仪器除
11、了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还有:_(写两个)(2)请将下列各操作,按正确的序号填在横线上。A用量筒量取浓H2SO4B反复颠倒摇匀C用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D稀释浓H2SO4E将溶液转入容量瓶其操作正确的顺序依次为_。(3)简要回答下列问题:98%的浓硫酸的物质的量浓度为_molL1配制成浓度为0.5molL1的稀硫酸500毫升所需98%的浓硫酸的体积为_mL;(保留小数点后一位)将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌的目的是_;定容时必须使溶液凹液面与刻度线相切,若仰视刻度则使浓度_。(“偏高”、“偏低”、“无影响”)26、(10分)某课外兴趣小组需要用 18 mol/L
12、 的浓硫酸配制80mL 3.0 mol/L 稀硫酸的实验步骤如下: 计算所用浓硫酸的体积 量取一定体积的浓硫酸 稀释 检漏、 转移、洗涤 定容、摇匀 回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_ mL, 量取浓硫酸所用的量筒的规格是_ (用下列编号填空) 。A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线_, 改用_向容量瓶中滴加蒸馏水至_为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并转移至试剂瓶中。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响? (填 “ 偏大 ”“ 偏小 ” 或 “ 无影响”)容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_在转入容量瓶前烧杯中溶液
13、未冷却至室温_取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯_。定容结束时俯视刻度线_27、(12分)某学生欲配制3.0mol/L的H2SO4溶液100mL,实验室有标准浓度为90、密度为1.80g/mL的硫酸溶液。请回答下列问题:(1)实验所用90的硫酸的物质的量浓度为_mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤A、C补充完整。A用量简准确量取所需的90的硫酸溶液_mL,沿玻璃棒倒入少量蒸馏水中,并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;B将混合均匀的硫酸溶液沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;C_;D振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面
14、接近刻度线12cm处;E改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切;F将容量瓶盖紧,振荡,据匀。(4)如果省略操作C,对所配溶液浓度有何影响?_(填“偏大”、“偏小”或无影响”)(5)进行操作B前还需注意_。28、(14分)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
15、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1molDA和1molE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29、(10分)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
16、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+2H2O2023学年模拟
17、测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【答案解析】A. FeFe3O4中铁元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,A不选;B. SO3H2SO4中元素的化合价均不变化,不是氧化还原反应,B不选;C. Cu(NO3)2Cu中铜元素化合价降低,得到电子,需要加入还原剂,C选;D. HClCl2中氯元素化合价升高,失去电子,需要加入氧化剂,或者用惰性电极电解盐酸,D不选;答案选C。2、D【答案解析】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸,他们的研究深入到了分子、原子的层次【
18、题目详解】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸化学是在分子、原子层面上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学,他们的研究深入到了分子、原子的层次,故D正确。3、D【答案解析】A、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与NH4反应加热产生NH3,但没有沉淀,故A错误;B、该组离子间会发生反应:CO32Ca2=CaCO3,不能大量共存,故B错误;C、因该组离子之间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH会与HCO3生成CO32,CO32与Ba2可生成BaCO3沉淀,但无气体生成,故C错误;D、因该组离子之
19、间不反应,则离子能大量共存,当加入NaOH后,OH与NH4反应加热产生NH3,OH与Mg2会产生Mg(OH)2沉淀,符合题意,故D正确;答案选D。4、C【答案解析】设三种硫酸盐溶液的物质的量浓度分别是x、y、z,根据Ba2SO42=BaSO4可知,3xyz,解得xyz133,选C。5、B【答案解析】根据离子反应发生的条件分析。【题目详解】A.组中Ca2+与CO32-发生反应:Ca2+CO32-=CaCO3,所以A组中Ca2+和CO32-不能大量共存,A项错误;B.组中各离子之间没有反应发生,可以大量共存,B项正确;C.组中Fe2+与OH-发生反应:Fe2+2OH-=Fe(OH)2,所以C组中F
20、e2+和OH-不能大量共存,C项错误;D.组中CO32-与H+发生反应:CO32-+2H+=CO2+H2O,所以D组中CO32-与H+不能大量共存,D项错误;答案选B。6、A【答案解析】A. 铁粉可以和稀盐酸反应,生成氯化亚铁和氢气,而金属铜粉则不能,将金属铜粉和溶液分离可以采用过滤法,故A 正确;B. 氢氧化钠可以和氯化铜反应生成氢氧化铜和氯化钠,将氢氧化铜沉淀和氯化钠溶液的分离采用过滤法,故B错误;C. 乙醇和水是互溶的,对互相溶解物质的分离采用蒸馏法,故C错误;D.HCl溶于水后,与NaHCO3反应生成了CO2,相当于除杂过程引入了新的杂质,故D错误。故选A。【答案点睛】除杂的原则是:除
21、去杂质,不消耗主体物质,不引入新的杂质,恢复原来状态。7、D【答案解析】设Na+浓度为X,根据电荷守恒可知,13molL11+ X1=14molL12,X=1.5 molL1。故选D。【答案点睛】混合溶液不显电性,阳离子所带的正电荷数等于阴离子所带的负电荷数。8、A【答案解析】A金属阳离子可得电子被还原,具有氧化性,处于中间价态的金属阳离子可具有还原性,如亚铁离子,故A正确;B浓硫酸不能氧化二氧化硫,则能用浓硫酸干燥二氧化硫气体,故B错误;C氧化还原反应中可能同种元素既被氧化又被还原,如氯气与NaOH的反应,故C错误;D元素由化合态转化为游离态时,化合价可能降低也可能升高,则可能被氧化也可能被
22、还原,故D错误;答案选A。9、C【答案解析】根据氧化性、还原性的强弱规律,判断有关物质能否发生氧化还原反应。【题目详解】还原性物质SO2、I、Fe2、Cl失电子,分别生成氧化性物质SO42、I2 、Fe3、 Cl2。即:氧化性:Cl2 Fe3 I2 SO42 ;还原性:Cl Fe2 I SO2 。可见,只有Fe2与I2 不能发生反应。本题选C。【答案点睛】氧化还原反应中,强氧化性物质(氧化剂)得电子生成弱还原性物质(还原产物),强还原性物质(还原剂)失电子生成弱氧化性物质(氧化产物)。10、D【答案解析】I2水溶液是棕色,加入密度大于水的四氯化碳,因为I2在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度
23、,所以下层为四氯化碳的典溶液,为紫红色,上层为水,接近无色,故D正确。11、A【答案解析】A. 黄山云雾属于胶体分散系,当光束通过时,可能产生丁达尔效应,故A正确;B. 氢氧化铁沉淀属于浊液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故B错误;C. 食盐水属于溶液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故C错误;D. 硫酸铜溶液属于溶液分散系,当光束通过时,不可能产生丁达尔效应,故D错误;故选:A。12、C【答案解析】A. 同位素指质子数相同,中子数不同的原子互称同位素,而H2、D2、T2使单质,不是原子,故不能为同位素,故错误;B. Na2CO3电离方程式Na2CO2Na+ + CO32
24、 -,故错误;C. 20g D2O的物质的量为20/20 mol=1mol,每个分子中含有10个电子,所以1mol该物质含有的电子数为10NA,故正确;D. 14462Sm与15062Sm的核外电子数为62,中子数分别为144-62=82和150-62=88,两者中子数不同,故D错误。故选C。【答案点睛】掌握同位素的定义,质子数相同但中子数不同的同种元素的原子,单质或化合物不能称为同位素。掌握质量数=质子数+中子数。13、D【答案解析】与物质的量有关的物理量之间的关系如下:n = = = = cV。A.根据气体所处的状态进行分析判断;B. H2O的摩尔质量18 g/mol,1个H2O分子中所含
25、电子数为10个;C.铁在氯气中燃烧发生反应:2Fe+3Cl22FeCl3,根据参加反应的氯气的物质的量计算转移电子数;D. MgSO4在水溶液中完全电离。【题目详解】A.气体在标准状况(0和101 kPa)条件下,摩尔体积约为22.4 L/mol,因此在标准状况下,11.2 L Cl2的物质的量为 = 0.5mol,所含原子数为0.5mol2 = 1mol,但常温常压不等于标准状况,因此无法计算,11.2 L Cl 2 所含有的原子数目,故A项错误;B. 18 g H2O的物质的量为 = 1 mol,1mol水分子中所含电子的物质的量为10 mol,即电子数为10NA,故B项错误;C. 因铁过
26、量,而参加反应的氯气的物质的量与转移电子数之间的关系为Cl22Cl2e-,因此0.1 mol Cl2 与足量铁反应时转移的电子数目为0.2 NA,C项错误;D.根据公式c = 得n(MgSO4) = c(MgSO4) V = 0.5 molL-12.0 L = 1 mol,MgSO4在水溶液中完全电离,MgSO4 = Mg2+ + SO42-,所以n(SO42-) = n(MgSO4)= 1mol,即该MgSO4溶液中含有的SO42数目为NA,故D项正确;答案选D。【答案点睛】与阿伏加德罗常数NA相关的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。A项是学生的易错点,要特别注意气体摩尔
27、体积为22.4 L/mol的状态与条件,题设陷阱经常误将“常温常压”当作“标准状况”;误把固体、液体当成气体,学生做题时只要善于辨析,便可识破陷阱,排除选项。14、C【答案解析】A化合物包含于纯净物中,故A错误;B碱性氧化物是化合物中的一类化合物,碱怀氧化物包含于化合物中,故B错误;C由一种物质生成两种或多种物质的反应为分解反应,两种化合物相互交换成分生成另外的化合物的反应为复分解反应,所以分解反应和复分解反应为并列关系,故C正确;D因阳离子为钠离子,可以说成是钠盐,因阴离子为碳酸根离子,可以说成是碳酸盐,如Na2CO3既属于钠盐又属于碳酸盐,钠盐与碳酸盐属于交叉关系,故D错误;故答案为C。1
28、5、C【答案解析】NaClO3和Na2SO3按物质的量比2:1加入烧瓶中,再滴入少量H2SO4溶液加热时发生氧化还原反应,反应中Na2SO3的氧化产物是Na2SO4,由于S在反应前化合价为+4价,反应后化合价为+6价,所以1mol的S元素失去2mol电子,根据氧化还原反应中电子转移数目相等可知,2mol Cl元素得到2mol电子,1mol的 Cl元素得到1mol电子,化合价降低1价,因为在反应前Cl的化合价为+5价,所以反应后Cl的化合价为+4价,因此棕黄色的气体X是ClO2,故选C。【答案点睛】本题考查氧化还原反应中电子守恒的计算,明确硫元素的化合价升高,氯元素的化合价降低是解答本题的关键。
29、16、B【答案解析】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+20.10.1)molL1=0.3 molL1,故B项正确。综上所述,答案为B。【答案点睛】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等。17、D【答案解析】A. 用10 mL量筒量取8.5 mL的水,A正确;B. 实验剩余药品一般不能再放回原瓶,但有的试剂可以放回,如金属钠,B正确;C. 烧杯加热需垫石棉网,C正确;D. 用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯易造成火灾,D错误;故选D。18、C【答案解析】A.稀H2SO4和Cu不反应,故A错误;B.盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为:CaCO32H=H2OCa2CO2,故B
30、错误;C.硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合:Ba2SO42-=BaSO4,符合离子反应方程式的各项要求,故C正确;D.氧化铜与硫酸反应的离子方程式为:CuO2H+=Cu+H2O,故D错误;本题答案为C。19、A【答案解析】根据离子反应中,离子共存的条件分析。【题目详解】A.在酸性条件下,即含有H+,Mg 2+、NO3、C1、K+能大量共存,且皆为无色离子,故A正确;B. Cu2+显蓝色,故B错误;C. MnO4显紫色,故C错误;D. 在酸性条件下,即含有H+,H+与HCO3-反应生成CO2和水,不能共存,故D错误。故选A。【答案点睛】高中阶段常见有颜色离子有:Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4。
31、20、B【答案解析】同温同压条件下,相同体积的任何气体所含的分子数是相同的,其物质的量也相同。【题目详解】在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的密度,因为两者的相对分子质量不一定相同;在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的体积; 在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体不一定具有相同的原子数,因为其分子中的原子数不一定相同; 在同温、同压条件下,两种物质的量相同的单质气体具有相同的分子数。综上所述,符合题意,故选B。21、A【答案解析】A氧化性Fe3+I2,所以2Fe2+I22Fe3+2I不能发生,故A选;B根据氧化性Br2S,所以反应Br2+H
32、2SS+2HBr能发生,故B不选;C根据2Fe3+2I=2Fe2+I2,可知氧化性是Fe3+I2,符合题干已知条件,所以化学方程式成立,故C不选;D根据氧化性Br2Fe3+,所以反应Br2+2Fe2+Fe3+2Br能发生,故D不选。故选A。22、C【答案解析】A该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,属于氧化还原反应,A说法正确;B该反应中氯气中的Cl原子化合价由0价变为-1价,具有氧化性,则反应利用了Cl2的氧化性,B说法正确;C该反应中部分元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C说法错误;DN2中N原子的化合价由-3价变为0价,生成1个氮气转移6个电子,则生成1mol N2有6m
33、ol电子转移,D说法正确;答案为C。二、非选择题(共84分)23、AgNO3 Na2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【答案解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶
34、于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【题目详解】(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末
35、由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【答案点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是
36、解答本题的关键。24、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【答案解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【题目详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出
37、B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。25、量筒、
38、500ml容量瓶 ADECB 18.4 13.6 防止液体飞溅 偏低 【答案解析】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,加速溶解。冷却后,用玻璃棒引流转移到500mL容量瓶中;洗涤烧杯、玻璃棒23次,并将洗涤液移入容量瓶中;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。所以所需的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。根据提供的仪器可知,还需仪器有量筒、500mL容量瓶;(2)配制500mL0.5mol/L的稀硫酸溶液的步骤为:计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的配
39、制顺序为ADECB;(3)98%的浓硫酸(=1.84gcm3)的物质的量浓度为:;稀释前后溶液含溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸体积为V,则V18.4mol/L=0.5mol/L500mL,解得:V=13.6ml;浓硫酸稀释放热,溶液的温度升高,用玻璃棒不断搅拌的目的是防止液体局部过热造成飞溅;定容时仰视刻度线,溶液的液面在刻度线以上,导致溶液体积偏大,浓度偏低。26、16.7 B 1 2 cm 胶头滴管 凹液面的最低处与刻度线相切 无影响 偏大 偏大 偏大 【答案解析】(1)配制80mL3.0mol/L稀硫酸,需选用100mL的容量瓶,因此需要18mol/L浓硫酸的体积为3.0mol/L0.
40、1L18mol/L0.0167L=16.7mL,量筒的选择方法为“近而大”,选择25mL量筒;(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至刻度线1-2cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;(3).容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,冷却后体积缩小,浓度偏大;.量筒属于量出式仪器,取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积偏大,最终结果偏大;.定容结束时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,浓度偏大。【答案点睛】(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变,计算出需要浓
41、硫酸的体积,根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法需注意;(3)根据c=nV可得,误差分析时,关键在于操作所引起n和V的变化情况。27、16.5 100 18.2 洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移至容量瓶中 偏小 将溶液冷却至室温再转移到容量瓶 【答案解析】(1)根据物质的量浓度与质量分数关系式c=计算;(2)根据常见容量瓶的规格结合配制溶液的体积选择仪器;(3)利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算需要浓硫酸的体积,用量筒量取后根据注酸入水的原则稀释;为使配制溶液浓度准确,烧杯内壁及玻璃棒上粘有的溶质也要转移到容量瓶中;(4)根据c=判断;(5)根据浓硫酸溶于水放热及容量瓶使用温度是20分析。【题目详解】(1)实验所用90的硫酸的物质的量浓度为c=16.5(mol/L)(2)配制100mL该溶液,就选择100mL的容量瓶;(3)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以3.0mol/L100mL=16.5mol/LV,解得V=18.2mL,所以用量筒量取18.2mL浓硫酸,加入到盛有一定量水的烧杯中稀释;待溶液恢复至室温后,转移至容量瓶中,然后用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液也转移至容量瓶中;(4)由于容量瓶是准确配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的仪器,
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