2022年江西省赣州市会昌中学、宁师中学化学高一上期中学业水平测试试题含解析_第1页
2022年江西省赣州市会昌中学、宁师中学化学高一上期中学业水平测试试题含解析_第2页
2022年江西省赣州市会昌中学、宁师中学化学高一上期中学业水平测试试题含解析_第3页
2022年江西省赣州市会昌中学、宁师中学化学高一上期中学业水平测试试题含解析_第4页
2022年江西省赣州市会昌中学、宁师中学化学高一上期中学业水平测试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

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0.5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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列实验操作正确的是A.蒸馏B.块状固体得取用C.过滤D.用试管给液体加热A.AB.BC.CD.D2、运动会上发令枪所用“火药”的主要成分是氯酸钾和红磷,撞击时发生的化学反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl,下列有关该反应的叙述错误的是()A.KClO3是氧化剂B.P2O5是氧化产物C.1molKClO3参加反应有6mole﹣转移D.每有6molP被还原,生成5molKCl3、某CaCl2样品可能混有FeCl3、MgCl2、NaCl、Na2CO3中的一种或两种,取11.1克样品溶解,得无色溶液,再加入足量AgNO3溶液,得27.7克沉淀,由此可知样品中所含杂质的正确结论是A.一定无Na2CO3,一定有MgCl2B.一定无Na2CO3,一定有NaClC.一定有MgCl2,可能有NaClD.一定有FeCl3,可能有NaCl4、下列溶液中,跟100mL0.5mol·L-1NaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol·L-1MgCl2溶液B.200mL0.25mol·L-1CaCl2溶液C.50mL1mol·L-1NaCl溶液D.200mL0.25mol·L-1HCl溶液5、下列说法正确的是A.电解饱和食盐水可制得金属钠和氯气B.通过化学反应从海水中可提取氯化钠、溴、碘等物质C.为了增强高锰酸钾溶液的氧化性可用盐酸酸化D.ClO2是一种有刺激性气味的黄绿色气体,除用于杀菌消毒外,还广泛用于环保、漂白、除臭等方面。6、下列物质属于电解质的是A.CuB.CO2C.KNO3D.乙醇7、下列实验操作,正确的是()A.做蒸发实验时,可将蒸发皿中溶液蒸干得固体B.蒸馏实验忘记加入沸石,应停止加热,立即补加C.各放一张质量相同的称量纸于托盘天平的托盘上,将NaOH固体放在左盘称量4.0gD.制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热8、通过实验得出的以下结论中,正确的是A.将某固体试样完全溶于盐酸,无明显现象,再滴加BaCl2溶液,出现白色沉淀,则该固体试样中存在SO42-B.将该固体试样完全溶于盐酸,产生无色气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,则该固体试样中一定存在CO32-C.将某固体加水完全溶解,滴加氢氧化钠溶液,没有产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,该固体试样中仍可能存在NH4+D.将某固体进行焰色反应实验,透过蓝色钴玻璃观察得火焰呈紫色,则该固体中不存在Na+9、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度可忽略)将容器分成两部分,当左边充入,右边充入和的混合气体共8g时,隔板处于如图位置(左右两侧温度相同),下列说法正确的是()A.右边与分子数之比为B.右侧气体密度是相同条件下氢气密度的18倍C.右侧的质量为1.75gD.若充入相同组成的混合气体,其他条件不变,隔板处于距离右端1/6处,则前后两次压强之比为10、在配制一定物质的量浓度的盐酸时,下列错误操作可使所配制溶液的浓度偏高的是()A.定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线B.溶解搅拌时有液体飞溅C.用量筒量取浓盐酸时俯视量筒刻度进行读数D.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线11、下列实验操作中错误的是()A.分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出B.蒸馏操作时,应使温度计水银球应插入蒸馏烧瓶中的液面以下,且冷凝水方向应当由下往上C.过滤时,玻璃棒在引流过程中应放在三层滤纸处D.提取碘水中的碘单质时,应选择有机萃取剂,且萃取剂与水不互溶12、用H3PO2将溶液中的银离子还原为银单质,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,则氧化产物为A.PH3 B.H3PO3 C.P D.H3PO413、关于原子结构的叙述正确的是A.所有的原子核都是由质子和中子组成的B.原子的最外层电子数不超过8个C.稀有气体原子的最外层电子数均为8D.原子的次外层电子数都是8个14、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是A. B.C. D.15、如果你家里的食用花生油混有水份,你可以采用下列何种方法分离A.B.C.D.16、下列溶液中Cl-浓度与50mL

1mol•L-1

AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是A.150mL3mol•L-1的KCl溶液 B.75mL2.5mol•L-1的CaCl2溶液C.150mL3mol•L-1KClO3溶液 D.25mL2mol•L-1的FeCl3溶液17、金属钠着火时,可以灭火的物质是()A.湿布 B.干粉灭火器(主要成分:CO2) C.煤油 D.沙子18、某固体A在一定条件下可完全分解,生成B、C、D三种气体的混合物。反应方程式如下:2A=B↑+2C↑+3D↑,此时测得混合气体的相对平均分子质量为30,则固体A的相对原子质量为A.180g/molB.90g/molC.90D.18019、下列试剂中,需要使用棕色试剂瓶存放的是A.氢氧化钠溶液 B.氯水 C.稀硫酸 D.氯化钾溶液20、在甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则有关结论正确的是A.甲中一定有 B.乙中一定有Cl-C.甲中可能有H+ D.乙中可能有OH-21、分离苯和水的混合物的操作方法是()A.过滤B.分液C.萃取D.蒸馏22、铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为;Al+HNO3=Al(NO3)3+NO↑+H2O,若配平方程式后,HNO3的计量系数应该是()A.2B.4C.6D.8二、非选择题(共84分)23、(14分)I.常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_____。(2)写出由C转化为D的化学方程式________________________________________。II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变____________色。(2)写出图中C+AB的离子方程式____________________________________。24、(12分)有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A________、B________、C________、D________。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号________、________。(3)写出B离子的电子式________________,D原子的结构示意图________________。25、(12分)实验室欲配制250mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液,试回答下列各题:(1)250mL0.2mol·L-1的Na2SO4溶液,需要Na2SO4固体的质量____________;该溶液中Na+物质的量浓度为:______________。(2)下列仪器中,不会用到的是(_____)A.烧杯B.250mL容量瓶C.胶头滴管D.100mL容量瓶E.天平(3)若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的玻璃仪器或用品是___________________(4)将配制过程简述为以下各步骤:A.冷却B.称量C.洗涤D.定容E.溶解F.摇匀G.转移溶液其正确的操作顺序应是__________________________(填各步骤序号)。(5)你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是(_____)A.定容时仰视容量瓶刻度线B.定容时俯视容量瓶刻度线C.将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处26、(10分)在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。所用仪器如下图:(1)连接上述仪器的正确顺序(填各接口处的字母):____接____;____接____;____接____;_____接____。_______________(2)饱和食盐水的作用是__________________;NaOH溶液的作用是_______________。(3)写出该气体发生装置中化学方程式:________________________。(4)如果将过量二氧化锰与20mL12mol·L−1的盐酸混合加热,充分反应后生成的氯气明显少于0.06mol。其主要原因有:①__________________,②________________。(5)某兴趣小组的同学拟采用以下装置(夹持及加热仪器已略)来探究氯、溴、碘的相关性质。请回答:①装置C是为了验证氯气是否具有漂白性,下列试剂的排列中正确的是______(填序号)。②当向D中缓缓通入一定量氯气后,打开D装置中活塞,将D中少量溶液加入装置E中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了I2,但有同学对该结论提出异议,可能的理由是_____________。(用简要的文字和化学方程式说明理由)27、(12分)根据下列装置图回答问题:(1)装置A、B通入Cl2后,观察到的现象是___,根据现象可得出的结论是___。(2)装置B中发生反应的离子方程式是___。(3)装置F的作用是___。(4)实验开始后,观察到装置C中的现象是___。(5)装置E中发生反应的离子方程式是____。(6)通入Cl2时装置D中发生反应的离子方程式是___。28、(14分)依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。29、(10分)某微粒的结构示意图为,试回答:(1)x表示____________,y表示____________。(2)当x-y>10时,该微粒是________(选填“阳离子”或“阴离子”或“原子”)(3)当时,该微粒带有2个单位的负电荷,则该微粒的符号为_________,该微粒的结构示意图为____________(4)当y=2的中性原子M跟y=7的中性原子N化合时,形成化合物的化学式为__

参考答案一、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【解析】

A.冷凝管中的水应下进上出,故错误;B.将固体放入试管时应将试管倾斜,让固体沿试管内壁慢慢滑落,故错误;C.用漏斗进行过滤操作,正确;D.给试管中的液体加热时液体体积不超过试管容积的1/3,且用试管夹加持,大拇指不能压在试管夹的短柄上,故错误。故选C。2、D【解析】

所含元素化合价升高的反应物是还原剂,得到的是氧化产物。所含元素化合价降低的反应物是氧化剂,得到的是还原产物。【详解】A.反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl中,KClO3中的氯元素化合价由+5价降低为KCl中-1价,KClO3是氧化剂,故A正确;B.P发生氧化反应生成P2O5,P2O5是氧化产物,故B正确;C.反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl中,KClO3中的氯元素化合价由+5价降低为KCl中-1价,所以反应中消耗1molKClO3时,转移电子的物质的量为1mol×6=6mol,故C正确;D.每有6molP被氧化,生成5molKCl,故D错误;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应基本概念与计算,关键根据化合价变化判断氧化剂、还原剂与还原产物、氧化产物、被氧化、被还原。3、B【解析】试题分析:原样品溶于水形成无色溶液,可排除FeCl3与Na2CO3的存在.因Fe3+的溶液显黄色,Na2CO3存在时会与CaCl2反应形成CaCO3沉淀.假设原样品全部为CaCl2,则可形成AgCl沉淀的质量为m,则CaCl2----2AgCl1112×143.511.1gm(AgCl)m(AgCl)==28.7g>27.7(实际得到沉淀量),这说明CaCl2样品中一定含有比CaCl2含氯质量分数更低的物质,即NaCl,故此题选B.考点:考查物质的检验和鉴别相关知识点4、B【解析】试题分析:111mL1.5mol•L-1NaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为1.5mol•L-1。A、111mL1.5mol•L-1MgCl2溶液氯离子浓度为1.5mol/L×2=1mol/L,A错误;B、211mL1.25mol•L-1CaCl2溶液氯离子浓度为1.25mol/L×2=1.5mol/L,B正确;C、51mL1mol•L-1NaCl溶液氯离子浓度为1mol/L,C错误;D、211mL1.25mol•L-1HCl溶液氯离子浓度为1.25mol/L,D错误。考点:考查了物质的量浓度的相关知识。5、D【解析】

A.电解饱和食盐水生成氢气、氯气和氢氧化钠;B.海水提氯化钠不需要经过化学反应;C.高锰酸钾能够氧化盐酸;D.依据二氧化氯的性质解答。【详解】A.电解熔融的氯化钠可制得金属钠,故A项错误;B.从海水中提取氯化钠不需要经过化学反应,故B项错误;C.高锰酸钾能够氧化盐酸,所以不能用盐酸酸化,故C项错误;D.ClO2是一种有刺激性气味的黄绿色气体,具有强的氧化性,能够用来杀菌消毒外,还广泛用于环保、漂白、除臭等方面,故D项正确;答案选D。【点睛】金属的冶炼,采用电解法主要适用于冶炼金属活动性较强的金属,如电解熔融氯化钠制备金属钠,电解熔融氯化镁制备金属镁,电解熔融氧化铝制备金属铝。学生容易混淆的知识点是选项A,电解饱和食盐水,又称氯碱工业,主要产物是氢气、氯气和氢氧化钠,而不能够得到金属钠,要加以区分。6、C【解析】试题分析:A.Cu是单质,不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.CO2是非电解质,故B错误;C.KNO3是电解质,故C正确;D.乙醇是非电解质,帮D错误,答案为C。考点:考查物质的分类,涉及电解质与非电解质的判断。7、D【解析】

A、做蒸发实验时,不可以将蒸发皿中溶液蒸干,应加热到剩余少量溶液时停止加热,利用余热将剩余溶液蒸干,选项A错误;B、蒸馏时要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取停止加热待溶液冷却后重新添加碎瓷片,选项B错误;C、NaOH易潮解、具有强腐蚀性,不能放在称量纸上称量,选项C错误;D、制Fe(OH)3胶体时,向沸水中逐滴滴加1-2ml饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体出现红褐色,停止加热,加热过程中一定不能用玻璃棒搅拌,选项D正确。答案选D。8、C【解析】

A.将某固体试样完全溶于盐酸,无明显现象,排除了干扰离子,如碳酸根离子、亚硫酸根离子、银离子等,再加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,该白色沉淀为硫酸钡,说明溶液中一定含有SO42-,但该固体试样中不一定存在SO42-,例如硫酸氢钠固体中不存在SO42-,A错误;B.将该固体试样完全溶于盐酸,产生无色气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,气体是二氧化碳或二氧化硫,则该固体试样中不一定存在CO32-,B错误;C.将某固体加水完全溶解,滴加氢氧化钠溶液,没有产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,也可能是由于生成的一水合氨浓度很小没有放出氨气,则该固体试样中仍可能存在NH4+,C正确;D.将某固体进行焰色反应实验,透过蓝色钴玻璃观察得火焰呈紫色,由于滤去了黄光,则该固体中也可能存在Na+,D错误;答案选C。【点睛】本题主要考查了常见离子的检验,检验一种离子的存在必须排除干扰离子,容易出错的是A选项,注意固体中含有的离子和溶于水后产生的离子不一定一致。9、D【解析】

隔板可以自由滑动,说明左右两侧的压强相同。同温、同压,气体体积比等于气体物质的量比。左边充入,右边充入和的混合气体共8g时,左右两侧的体积比为4:1,所以右侧气体的物质的量是1mol÷4=0.25mol;设与的物质的量分别是x、y,,解得。【详解】A.分子数比等于物质的量比,与分子数之比为,故A错误;B.右侧气体的平均摩尔质量是,相同条件下,密度比等于相对分子质量之比,右侧气体的密度是相同条件下氢气密度的16倍,故B错误;C.的物质的量是,右侧的质量为5.25g,故C错误;D.同温、同压,气体体积比等于气体物质的量比,若充入相同组成的混合气体,其他条件不变,隔板处于距离右端1/6处,则通入混合气体的物质的量是0.2mol;同温、同体积,气体压强比等于物质的量比,则前后两次压强之比为(1+0.25):(1+0.2)=,故D正确。【点睛】本题考查阿伏伽德罗定律及其推论,明确同温同压下,同体积的气体一定具有相同的分子数(物质的量),同温、同体积,气体压强与物质的量成正比。10、A【解析】

A.定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故A符合题意;B.溶解搅拌时有液体飞溅,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不符合题意;C.用量筒量取浓盐酸时俯视量筒刻度进行读数,导致量取浓盐酸体积偏小,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故C不符合题意;D.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D不符合题意;答案选A。11、B【解析】

A.分液时要注意为防止液体重新混合而污染;B.蒸馏时温度计是用来测定馏分的温度,且要保证充分冷凝;C.过滤遵循“一贴二低三靠”原则,三层滤纸一侧较厚;D.萃取时,萃取剂与水互不相溶。【详解】A.分液时注意防止液体重新混合而污染,下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故A项正确,不符合题意;B.蒸馏时温度计是用来测定馏分的温度,应使温度计的水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,且要保证充分冷凝,则冷凝水方向应当由下往上,故B项错误;C.过滤遵循一贴二低三靠,则玻璃棒在引流过程中应放在三层滤纸处,防止捣破滤纸,故C项正确,不符合题意;D.萃取时,碘在萃取剂中的溶解度较大,且萃取剂与水互不相溶,否则不能分离,达不到萃取的目的,故D项正确,不符合题意;答案选B。12、D【解析】

设氧化产物中P元素化合价为x,用H3PO2将溶液中的银离子还原为银单质,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为4:1,根据得失电子守恒有4×1=1×(x-1),解得x=+5,D满足题意。答案选D。13、B【解析】

A、一般原子核是由质子和中子构成的,但氢原子例外,原子核内没有中子,选项A错误;B、原子的最外层电子数不超过8个,选项B正确;C、稀有气体原子的最外层电子数不一定均为8个,氦元素的原子最外层电子数为2个,选项C错误;D、原子的次外层电子数不超过18个,原子的次外层电子数不一定都是8个,选项D错误。答案选B。14、C【解析】

离子间若能发生化学反应,就不能大量共存。【详解】A.H+和SO32-反应生成SO2,不能大量共存;B.Ba2+和CO32-生成碳酸钡沉淀,不能大量共存;C.互相不反应,可以大量共存;D.Ca2+和SO42-生成硫酸钙沉淀,不能大量共存。答案选C。15、B【解析】

食用花生油和水两种物质互不相溶,可用分液的方法分离,据此解答。【详解】A.过滤可以把不溶于液体的固体物质和液体分离,食用花生油和水是互不相溶的液体,不能用过滤的方法,故A错误;B.食用花生油和水两种物质互不相溶,分层,食用花生油的密度小于水,可用分液的方法进行分离,下层液体水先从分液漏斗中流出,上层液体花生油从上口倒出,故B正确;C.蒸发结晶是利用混合物中各成分在同一种溶剂里溶解度的不同或在冷热情况下溶解度显著差异,而采用结晶方法加以分离的操作方法,故C错误;D.蒸馏通常用于分离提纯沸点差别较大的互溶的混合化合物,食用花生油和水沸点相差较小,且不互溶,故D错误;答案选B。16、A【解析】对于浓度确定的溶液,溶质的浓度与所取溶液的体积无关,离子的浓度与离子的数目成正比,50mL

1mol•L-1

AlCl3溶液中Cl-浓度为1mol•L-1×3=3mol•L-1。A中Cl-浓度为3mol•L-1,A正确。B中Cl-浓度为2.5mol•L-1×2=5mol•L-1,B错误。C中ClO3-为一个整体,无Cl-,C错误。D中Cl-浓度为2mol•L-1×3=6mol•L-1,D错误。正确答案为A点睛:对于浓度确定的溶液,它的物质的量浓度、密度、溶质的质量分数等物理量与所取溶液的体积无关。离子的物质的量浓度等于溶质的物质的量浓度乘以离子的个数。易错点是部分同学误选答案C,是没有认识到KClO3中ClO3-为一个整体。17、D【解析】

A.钠着火生成过氧化钠,与水反应,则不能用湿布灭火,故A错误;B.钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳反应,则不能用干粉灭火器灭火,故B错误;C.加入煤油燃烧更旺盛,故C错误;D.加入沙子可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D正确。故选D。18、C【解析】

设A为2mol,由化学方程式可知分解生成6mol气体,根据m1=n1M1可得混合气体质量m=6mol×30g/mol=180g。根据M=mn,可得A的摩尔质量M=180g【详解】A.固体A的相对原子质量数值上和A的摩尔质量相等为90,单位为1,A错误。B.A的相对分子质量为90,单位为1不是g/mol,故B错误。C.A的相对分子质量单位和数值都对,C正确。D.单位正确但是数值不对,故D错误。本题选C。19、B【解析】

A.氢氧化钠溶液见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故A错误;B.氯水中含有次氯酸,次氯酸见光容易分解,需要避光保存,需要使用棕色试剂瓶存放,故B正确;C.稀硫酸见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故C错误;D.氯化钾溶液见光不分解,不需要使用棕色试剂瓶存放,故D错误;答案:B【点睛】棕色试剂瓶的作用是:避光,一般见光容易分解、挥发、升华或发生反应的物质需储存在棕色试剂瓶。20、A【解析】

甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则甲溶液中含有Cu2+,结合离子共存关系,因此OH-不能在甲溶液中,即乙溶液中含有OH-,则H+不能与OH-共存,则甲溶液中含有H+,由于Ba2+、和不能共存,只能分别在甲乙两溶液中,溶液为电中性,一个溶液中既含有阳离子,同时也含有阴离子,则在甲溶液中,Ba2+在乙溶液中;根据题干信息,无法确定Cl-在哪个烧杯中,但根据Cl-的性质,Cl-既可以在甲溶液中,也可以在乙溶液中,综上分析,答案选A。21、B【解析】苯和水互不相溶,可用分液的方法分离,故选B,答案为B。点睛:把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。22、B【解析】试题分析:根据电子守恒和原子守恒,铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为Al+4HNO3=Al(NO3)3+NO↑+2H2O,则HNO3的计量系数应该是4,故答案为B。考点:考查氧化还原反应的配平二、非选择题(共84分)23、NaNa2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3血红2Fe3++Fe=3Fe2+【解析】

I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II.A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na;(2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)C+A→B为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为2Fe3++Fe=3Fe2+。24、NaSHClMg2+Al3+(或F-、O2-、N3-都可)【解析】

A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。25、7.1g0.4mol·L-1D玻璃棒BEAGCDFB、C【解析】试题分析:本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。(1)n(Na2SO4)=0.2mol/L0.25L=0.05mol,需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c(Na+)=0.2mol/L2=0.4mol/L。(2)由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为:计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴标签。由于所配溶液体积为250mL,选用250mL容量瓶,需要的仪器有:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是100mL容量瓶,答案选D。(3)根据(2)的分析,尚缺少的玻璃仪器是玻璃棒。(4)根据(2)的分析,正确的操作顺序为:BEAGCDF。(5)根据公式cB=分析。A,定容时仰视容量瓶刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;B,定容时俯视容量瓶刻度线,溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏高;C,将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容,Na2SO4溶于水放热,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏高;D,定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;所配溶液浓度偏高的是B、C,答案选BC。点睛:熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析,利用公式cB=,由于实验操作不当,nB偏大或V(aq)偏小,所配溶液浓度偏高;反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析:仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏低。俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏高。26、ECDABHGF除去Cl2中的HCl气体吸收未反应完的氯气,防止污染空气MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O盐酸因挥发而减少参加反应浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应d若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2,反应方程式为:2KI+Cl2===2KCl+I2【解析】

(1)一般常见气体的制备装置由四部分组成:气体的发生装置、气体的净化装置、气体的收集装置和气体的尾气处理装置。由此可得导管的连接为:E、C、D、A、B、H、G、F;(2)氯气在饱和食盐水中溶解度很小,氯化氢易溶于水,饱和食盐水的作用是除去氯化氢;氢氧化钠溶液可用于氯气的尾气吸收;(3)用二氧化锰制氯气的反应为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(4)由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,生成氯气的物质的量小于0.06mol;同时盐酸在加热过程中易挥发,也会造成参与反应的HCl的量减小;(5)由实验目的结合装置分析可知,A为氯气的发生装置;B为安全瓶且可除去氯气混有的HCl杂质;C装置可用于检测氯气的漂白性;D用于探究氯、溴、碘的非金属性的强弱;F为尾气处理装置,据此析析解答。【详解】(1)实验目的是制备干燥纯净的氯气,第一个装置制备氯气,氯气中含有杂质氯化氢和水,应分别通入盛有饱和氯化钠溶液的洗气瓶和盛有浓硫酸的洗气瓶除杂干燥,然后用向上排空法收集氯气,氯气有毒,不能直接排放到空气中,应用盛有NaOH溶液的装置吸收氯气,所以顺序为E接C,D接A,B接H,G接F;故答案为E、C、D、A、B、H、G、F;(2)根据以上分析可知,饱和食盐水的作用是除去氯气中的HCl杂质;NaOH溶液的作用是吸收过量的氯气,故答案为除去Cl2中的HCl气体;吸收未反应完的氯气,防止污染空气;(3)实验室制取氯气的方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑,故答案为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(4)将过量的二氧化锰与20mL、12mol·L-1的盐酸混合加热,由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,且在反应过程中,盐酸会挥发,导致参与反应的HCl的物质的量小于0.02L×12mol·L-1=0.24mol,则生成氯气的物质的量小于0.06mol,故答案为盐酸因挥发而减少参加反应、浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应;(5)①装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以I处放湿润的有色布条,Ⅱ中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气有无漂白性,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;故答案选d;②当向D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成溴单质,可以看到无色溶液逐渐变为黄色;说明氯气氧化性强于溴单质;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,生成的溴单质和碘化钾反应生成碘单质,说明溴的氧化性大于碘;若氯气过量时,可能是过量的氯气置换出了I2,故答案为若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2,反应方程式为:2KI+Cl2===2KCl+I2。

【点睛】在探究氯、溴、碘的相关性质的实验中,要能根据实验目的理清每个实验装置的作用,如装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,也就是要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,因为生成的氯气中本身也含有水份,所以I处放湿润的有色布条;Ⅱ中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气本身是没有漂白性的,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条。27、干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性Cl2+H2OH++Cl-+HClO吸收氯气,防止污染环境溶液先变红色,后褪色2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-【解析】

干燥的氯气不能使干燥的红色布条褪色,氯气和水接触后反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸能使红色布条褪色,盐酸能使紫色石蕊变红,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯气和亚硫酸根离子反应生成硫酸根离子和氯离子,氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,溶液显黄色,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,氯气被吸收,防止氯气污染环境。【详解】(1)干燥氯气遇到干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色,说明Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性;(2)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能拆成离子形式,离子方程式为:Cl2+H2OH++Cl-+HClO;(3)装置F中盛有氢氧化钠,能吸收氯气,防止污染环境;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶液先变红色,后褪色;(5)氯气和氯化亚铁反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(6)氯气氧化亚硫酸根离子生成硫酸根,本身被还原为氯离子,离子方程式为H2O+SO+Cl2=2H++SO+2Cl-。28、C、EADAA【解析】

根据上述球棍模型可知,A为甲烷,B为乙烯,C为丙烷的分子式,D为苯,E为丙烷的结构模型,结合有机物的结构与性质分析作答。【详解】(1)根据物质的球棍模型可知,烃E表示的是丙烷,分子式是C3H8;(2)属于同一物质的是C与E,故答案为C、E;(3)上述物质C是丙烷,与其互为同系物的是甲烷,故答案为A;(4)等物质的量时,物质分子中含有的C、H原子数越多,消耗O2就越多。A的分子式是CH4,B的分子式是CH2=CH2,C的分子式是C3H8,D的分子式为C6H6,E的分子式是C3H8。假设各种物质的物质的量都是1mol,1molCH4完全燃烧消耗O2的物质的量是2mol,1mol乙烯完全燃烧消耗O2的物质的量是3mol;1mol丙烷完全燃烧消耗O2的物质的量是5mol;1mol苯完全燃烧消耗O2的物质的量是7.5mol。可见等物质的量的上述烃,完全燃烧消耗O2的物质的量最多的是苯,序号是D;当烃等质量时,由于消耗1molO2需4molH原子,其质量是4g;同样消耗1molO2,需1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论