2024届广东省廉江市实验学校化学高一第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届广东省廉江市实验学校化学高一第一学期期末综合测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、在下列反应中氧化剂和还原剂为同一物质的是()A.Cl2+H2O==HCl+HClO B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2C.2F2+2H2O==4HF+O2 D.2Na+2H2O==2NaOH+H2↑2、需克服相同类型作用力的是()A.碘、干冰升华 B.硅、冰块熔化C.氯化氢、氯化钠溶于水 D.溴、汞气化3、下列说法正确的是()A.Cl2、HNO3、KMnO4都是常见的氧化剂B.SiO2、CO、P2O5都属于酸性氧化物C.雨后彩虹、血液透析、卤水点豆腐都属于化学变化D.CO2、NaOH、CaCO3都属于电解质4、下列说法正确的是A.氧化还原反应的本质是元素化合价的升降B.氯化钠溶液在电流的作用下电离产生Na+、Cl-C.强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强D.得到电子的物质被还原,元素化合价降低,体现氧化性5、下面做法或物质用途的叙述中错误的是()A.盐卤可用于制豆腐 B.活性炭作吸附剂C.以无水酒精作外科消毒剂 D.明矾作净水剂6、已知反应:①Cl2+2KBr=2KCl+Br2,②KClO3+6HCl(浓)=3Cl2↑+KCl+3H2O,③2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列说法正确的是()A.上述3个反应都是置换反应B.③中1mol氧化剂参加反应得到电子的物质的量为10NAC.反应②中若得到13.44LCl2,则电子转移个数为6.02×1023D.氧化性由强到弱的顺序为:KBrO3>KClO3>Cl2>Br27、将一定量的CO2气体通入2L未知浓度的NaOH溶液中,在所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量并将溶液加热,产生的气体与HCl的物质的量的关系如图所示(忽略气体的溶解和HCl的挥发),下列说法正确是()A.Oa段反应的离子方程式只有:

H++=H2O+CO2↑B.O点溶液中所含溶质为NaHCO3、Na2CO3C.b点产生CO2的体积为44.8LD.原NaOH溶液的物质的量浓度为2.5mol/L8、以下实验现象,与新制氯水中的成分(括号内为成分)无关的是A.新制氯水使有色布条褪色(Cl2)B.加入硝酸后,加入硝酸银溶液,产生白色沉淀(Cl—)C.氯水呈黄绿色,并且有刺激性气味(Cl2)D.新制氯水使有色布条褪色(HClO)9、对于反应:2Na2O2(s)+2H2O(g)=4NaOH(s)+O2(g),下列说法中正确的是()A.Na2O2是氧化剂,H2O是还原剂B.O2既是氧化产物,又是还原产物C.该反应中每生成1molO2时电子转移的数目为4mole-D.18gH2O(g)与足量Na2O2(s)反应,反应前后固体质量增加2g10、已知粗盐中含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,先将粗盐溶于水后,再通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液,②加入稍过量的NaOH溶液,③加入稍过量的BaCl2溶液,④滴入稀盐酸至溶液呈中性,⑤过滤。正确的操作顺序是A.②①③⑤④ B.③②①⑤④ C.②③①④⑤ D.③⑤②①④11、据科学家预测,月球的土壤中吸附着百万吨的氦(He­3),其原子核中质子数为2、中子数为1。下列关于氦(He­3)元素的说法正确的是()A.原子核外电子数为3 B.相对原子质量为2C.原子结构示意图为 D.原子结构示意图为12、下列变化不可能通过一步实现直接完成的是()A.Al(OH)3→Al2O3 B.Al2O3→Al(OH)3C.Al→NaAlO2 D.AlCl3→Al(OH)313、下列各物质,所含原子数目最多的是()A.标准状况下,22.4L甲烷B.标准状况下,44.8L氮气和氧气的混合气体C.常温常压下,66g二氧化碳气体D.100mL1mol/L硫酸14、下列气体中不能用排空气法收集的是()A.H2 B.CO2 C.NO D.NO215、下列各组离子在溶液中能大量共存的是()A.Ag+、Cl-、SO、K+ B.K+、H+、HCO、NOC.Ca2+、HCO、Cl-、K+ D.H+、OH-、Cl-、K+16、下列物质久置于空气中会发生相应的变化,其中发生了氧化还原反应的是()A.浓硫酸的体积增大 B.铝的表面生成致密的薄膜C.澄清的石灰水变浑浊 D.氢氧化钠的表面发生潮解17、关于氯化铁溶液和氢氧化铁胶体的下列叙述中,正确的是()A.分散质粒子都能透过滤纸B.都具有丁达尔效应C.分散质粒子的直径大小相同D.它们的稳定性相同18、向100mLFeI2、FeBr2组成的混合溶液中,通入2.24L氯气(标准状况下),刚好有的Fe2+被氧化,由此推知FeI2的浓度可能是()A.2mol/L B.0.8mol/L C.0.6mol/L D.1mol/L19、下列属于酸性氧化物的是A.Mg(OH)2 B.H2SO4 C.SiO2 D.NaClO20、某工厂用提取粗盐后的盐卤(主要成分为MgCl2)制备金属镁,其工艺流程如下,下列说法中,错误的是()A.操作①发生的反应为非氧化还原反应B.若在实验室进行操作①只需要漏斗和烧杯两种玻璃仪器C.操作②是蒸发浓缩结晶D.在整个制备过程中,未发生置换反应21、化学在工农业生产和日常生活中都有重要应用。下列叙述正确的是A.硅是良好的半导体材料,可以用作光导纤维B.酸雨是指pH<7.0的雨水C.居室中放置一盆石灰水可以吸收CO,预防中毒D.水玻璃可以用作木材防火剂22、下列有关铁及其化合物的说法中正确的是A.Fe3+与KSCN

产生血红色沉淀B.铁与水蒸气在高温下的反应产物为Fe2O3和H2C.除去FeCl2溶液中的FeCl3杂质可以向溶液中加入过量铁粉,然后过滤D.赤铁矿的主要成分是Fe3O4二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A为淡黄色固体,R是地壳中含量最多的金属元素的单质,T为生活中使用最广泛的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C、F是无色无味的气体,H是白色沉淀,W溶液中滴加KSCN溶液出现血红色。(1)物质A的化学式为___,F化学式为___;(2)B和R在溶液中反应生成F的离子方程式为___;(3)H在潮湿空气中变成M的实验现象是___,化学方程式为___。(4)A和水反应生成B和C的离子方程式为___,由此反应可知A有作为___的用途。(5)M投入盐酸中的离子方程式___。24、(12分)已知:+OH-NH3↑+H2O;有一混合物水溶液,可能含有以下离子中的若干种:K+、、Cl-、Mg2+、Fe3+、、,现各取100mL溶液二份进行实验。(1)向第一份加入足量NaOH溶液后加热,收集气体0.896L(标准状况);(2)向第二份加入足量的BaCl2溶液,得到沉淀6.27g,沉淀经足量盐酸洗涤后,剩余2.33g。试回答下列问题:(少填,错填都不得分)(1)肯定存在的离子有___,肯定不存在的离子有___。(2)试分别确定下列离子在原溶液中各自的物质的量浓度。:___;:___;:___。25、(12分)蓉城名校联盟学校某班化学兴趣小组做如下实验,请你回答相关问题:Ⅰ.甲组同学想用金属钠和空气制备纯度较高的Na2O2(不考虑空气中的N2),可利用的装置如图。回答下列问题:(1)装置Q中盛放的溶液是___,若规定气体的气流方向从左到右,各仪器接口的标号字母(a、b……)顺序是:空气进入,接,接,接c。___(2)装置N的作用是___。Ⅱ.乙组同学通过下列实验探究过氧化钠与水的反应:溶液变红,其原因是___(用化学方程式解释),依据实验现象推测红色褪去的原因是___。Ⅲ.丙组同学拟验证CO2与Na2O2反应的产物,现设计以下实验装置进行实验:(1)拟用装置D收集气体产物,请在方框中将装置补充完整___。(2)有同学认为该实验装置存在明显缺陷,你认为该缺陷是什么___。26、(10分)根据氨气还原氧化铜的反应,可设计测定铜元素相对原子质量(近似值)的实验。先称量反应物氧化铜的质量m(CuO),反应完全后测定生成物水的质量m(H2O),由此计算铜元素相对原子质量。提供的实验仪器及试剂如下(根据需要可重复选用,加入的氯化铵与氢氧化钙的量足以产生使氧化铜完全还原的氨气):请回答下列问题:(1)氨气还原炽热氧化铜的化学方程式为__。(2)从所提供的仪器及试剂中选择并组装本实验的一套合理、简单的装置,按气流方向的连接顺序为(用图中标注的导管口符号表示)a→__。(3)在本实验中,若测得m(CuO)=ag,m(H2O)=bg,则Ar(Cu)=__。(4)在本实验中,使测定结果Ar(Cu)偏大的是__(填序号)。①氧化铜未完全起反应②氧化铜不干燥③氧化铜中混有不反应的杂质④碱石灰不干燥⑤氯化铵与氢氧化钙混合物不干燥(5)在本实验中,还可通过测定__和__,或__和__达到实验目的。27、(12分)已知浓硫酸和木炭粉在加热条件下反应:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O,根据如图回答问题:(1)上述装置中,在反应前用手掌紧贴烧瓶外壁检查装置的气密性,如观察不到明显的现象,还可以用什么简单的方法证明该装置不漏气?__。(2)如果用图中的装置检验上述反应的全部产物,写出下面标号所表示的仪器中应加入的试剂的名称及其作用:①A中加入的试剂是___,作用是___;②B中加入的试剂是___,作用是___;③C中加入的试剂是___,作用是___;④D中加入的试剂是___,作用是___。(3)实验时,C中应观察到的现象是___。28、(14分)为了测定某铜银合金的组成,将30.0g合金溶于80.0mL13.5mol·L−1的浓HNO3中。待合金完全溶解后,收集到气体6.72L(标准状况下)并测得H+浓度为1mol·L−1。假设反应后溶液的体积为80.0mL,试计算:(1)被还原的硝酸的物质的量___________;(2)合金中银的质量分数___________。(3)确定6.72L气体中各成分的物质的量___________。29、(10分)向20mL某浓度的AlCl3溶液中滴加2mol/L的NaOH溶液时,所得的沉淀质量与加入NaOH溶液的体积之间的关系如图所示:(1)分别用离子方程式表示图中OA段、AB段的反应原理_________________________、_____________________________.(2)最大沉淀质量为_____g(3)所用AlCl3溶液的物质的量浓度是______________(4)当所得沉淀量为0.39g时,用去NaOH溶液的体积是_____mL或_____mL。

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、A【解题分析】

A.氯气中氯元素的化合价部分由0价升高到+1价,部分由0价降低到-1价,所以氯气是氧化剂又是还原剂,正确,选A;B.氧化铁中铁元素化合价降低,氧化铁做氧化剂,一氧化碳中碳元素化合价升高,一氧化碳做还原剂,不选B;C.氟气中氟元素化合价降低,氟气做氧化剂,水中氧元素化合价升高,水做还原剂,不选C;D.钠元素化合价升高,钠做还原剂,水中氢元素化合价降低,水做氧化剂,不选D;故答案选A。2、A【解题分析】

A.碘和干冰均为分子晶体,故升华时只需克服分子间作用力,A符合题意;B.硅是原子晶体,熔化时需克服共价键,而冰块属于分子晶体,熔化时需克服分子间作用力,B不合题意;C.氯化氢是分子晶体,溶于水时需克服共价键,而氯化钠属于离子晶体,溶于水时需克服离子键,C不合题意;D.溴属于分子晶体,气化时需克服分子间作用力,汞属于金属晶体,气化时需克服金属键,D不合题意;故答案为:A。3、A【解题分析】

A.Cl2、HNO3、KMnO4都具有强氧化性,都是常见的氧化剂,A说法正确;B.SiO2、P2O5都属于酸性氧化物,CO不与碱反应,不是酸性氧化物,B说法错误;C.雨后彩虹与胶体的丁达尔效应有关,血液透析是渗析原理,卤水点豆腐为胶体的聚沉,都不属于化学变化,C说法错误;D.NaOH、CaCO3都属于电解质,CO2属于非电解质,D说法错误;答案为A。4、D【解题分析】

A.氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,本质是电子的得失(转移),A项错误;B.电离不需要电流的作用即可发生,B项错误;C.溶液的导电能力与溶液中自由移动的离子的浓度及离子所带的电荷有关,因此较浓的弱电解质溶液,其导电性也可能强于较稀的强电解质溶液,C项错误;D.得到电子的物质所含元素化合价降低,被还原,体现氧化性,D项正确;答案选D。【题目点拨】电离和电解虽然都带“电”字,但是前者不需要外电流的作用即可进行,后者需要持续的外电流才能进行,要注意辨别。5、C【解题分析】

A.盐卤可用于制豆腐利用的是胶体遇到电解质发生聚沉,A正确;B.活性炭的表面积大,吸附性强,可作吸附剂,B正确;C.以70%酒精作外科消毒剂,不是无水酒精,C错误;D.明矾溶于水电离出的铝离子水解生成氢氧化铝胶体,胶体具有吸附性,可作净水剂,D正确;答案选C。6、D【解题分析】

A、一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和化合物的反应是置换反应,反应②KClO3+6HCl(浓)=3Cl2↑+KCl+3H2O中,反应物不存在单质,不属于置换反应,A错误;B、反应③中lmol还原剂(Cl2)反应,由电子守恒可知,2mol氧化剂得到电子的物质的量为1mol×2×(5-0)=10mol,B错误;C、反应②中氧化剂是氯酸钾,氯元素化合价从+5价降低到0价,因此生成3mol氯气转移5mol电子,但13.44L氯气的物质的量不一定是0.6mol,无法计算转移电子数,C错误;D、由氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知,氧化性由强到弱顺序为KBrO3>KClO3>Cl2>Br2,D正确;答案选D。【题目点拨】准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意电子得失守恒的灵活应用。即答题时要从氧化还原反应的实质—电子转移,去分析理解有关的概念,而在实际解题过程中,应从分析元素化合价变化这一氧化还原反应的特征入手。7、D【解题分析】

A.Na2CO3与盐酸的反应是分步进行的:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,HCl与Na2CO3、NaHCO3都按1:1反应,由图象可知生成二氧化碳消耗的HCl的物质的量小于从反应到开始产生二氧化碳阶段消耗的HCl,故溶液中溶质为NaOH、Na2CO3,则Oa段反应的离子方程式有:H++OH-=H2O,

H++=H2O+CO2↑,A错误;B.Na2CO3与盐酸的反应分步进行:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,HCl与Na2CO3、NaHCO3都按1:1反应,由图象可知生成二氧化碳消耗的HCl的物质的量小于从反应到开始产生二氧化碳阶段消耗的HCl,故溶液中溶质为NaOH、Na2CO3,B错误;C.缺少反应条件,不能判断气体的体积大小,C错误;D.加入5molHCl生成二氧化碳体积达到最大值,此时溶液中溶质为NaCl,根据氯离子守恒有n(NaCl)=n(HCl),根据钠离子守恒有n(NaOH)=n(NaCl),故n(NaOH)=n(HCl)=5mol,由于溶液的体积是2L,则c(NaOH)==2.5mol/L,D正确;故答案是D。8、A【解题分析】

氯水是氯气溶于水形成的水溶液,溶于水中的氯气部分和水反应生成盐酸和次氯酸,氯水中还有未和水反应的氯气分子,氯水的成分从微粒的角度来说分子有Cl2、H2O、HClO,离子有H+、Cl-、ClO-、OH-。【题目详解】A.使有色布条褪色的是具有强氧化性的次氯酸,故A选;B.氯水中的Cl-可以和硝酸银溶液中的Ag+生成白色沉淀AgCl,故B不选;C.氯水中有氯气分子,氯气是黄绿色的,而且有刺激性气味,所以氯水有颜色,并且有刺激性气味。故C不选;D.HClO使有色布条褪色,故D不选。故选A。9、D【解题分析】

A.反应物Na2O2中氧原子化合价为-1价,生成物氢氧化钠中的氧为-2价,氧气单质为0价,反应物Na2O2中的化合价既有降低也有升高,所以Na2O2既是氧化剂,也是还原剂,故A错误;B.从反应物Na2O2到生成物O2,氧的化合价从-1升高到0价,O2氧化产物,故B错误;C.根据化合价的变化可知,参加反应的四个氧原子,其中两个氧原子化合价从-1价升高到零,另外两个氧原子从-1价降低到-2价,生成一个氧分子,转移两个电子,该反应中每生成1molO2时电子转移的数目为2mole-,故C错误;D.根据化学方程式,反应前的固体是Na2O2,反应后的固体是NaOH,2molH2O发生反应,固体从2molNa2O2转变为4molNaOH,固体质量增加4g,则18g水,即1molH2O反应,前后固体增加2g,故D正确;答案选D。【题目点拨】判断氧化还原反应中的氧化剂,还原剂,氧化产物,还原产物时根据化合价来判断,化合价升高,失去电子,发生氧化反应,做还原剂,化合价降低,得到电子,发生还原反应,做氧化剂。10、B【解题分析】

粗盐中含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,只需满足氯化钡加在碳酸钠前面,碳酸钠不仅要除掉钙离子还要除掉多加的钡离子,而氢氧化钠再任意位置都可以加,待全部除杂沉淀完全后过滤,过滤后加盐酸除掉碳酸根和氢氧根杂质,B正确;故选B。11、C【解题分析】

根据题意,该原子可以表示为,则:A、该原子的核外电子数为2,A错误;B、该原子的相对原子质量为3,B错误;C、该原子的原子结构示意图为,C正确;D、该原子的原子结构示意图为,D错误;故选C。12、B【解题分析】

A.加热Al(OH)3能直接分解生成Al2O3,A不合题意;B.Al2O3与水不能直接反应生成Al(OH)3,B符合题意;C.Al能与NaOH溶液直接反应生成NaAlO2,C不合题意;D.AlCl3能与少量NaOH直接反应生成Al(OH)3,D不合题意;故选B。13、D【解题分析】试题分析:A、标准状况下,22.4L甲烷正好是1mol,含原子数的物质的量为5mol;B、标准状况下,44.8L氮气和氧气的混合气体,含原子数的物质的量为4mol;C、常温常压下,66g二氧化碳气体,含有的原子数的物质的量为4.5mol;D、100mL1mol/L硫酸中,含有的氢离子和硫酸根离子的物质的量总的为0.7mol,但是其中的水还有相当多的一部分,因此在这个溶液中所含有的原子数目是最多的。选D。考点:考查物质的量。14、C【解题分析】

A、H2与空气不反应,H2的密度比空气小,可以用向下排空气法收集,故不选A;B、CO2与空气不反应,CO2的密度比空气大,可以用向上排空气法收集,故不选B;C、NO能与空气中与氧气反应生成NO2,且密度与空气接近,则不能用排空气法收集,故选C;D、NO2与空气不反应,NO2的密度比空气大,可以用向上排空气法收集,故不选D。15、C【解题分析】

A.Ag+、Cl-反应生成AgCl沉淀,Ag+、SO反应生成微溶物Ag2SO4,不能大量共存,A不满足题意;B.H+、HCO反应生成H2O和CO2,不能大量共存,B不满足题意;C.Ca2+、HCO、Cl-、K+之间不发生反应,能大量共存,C满足题意;D.H+、OH-反应生成H2O,不能大量共存,D不满足题意。答案选C。16、B【解题分析】

A.浓硫酸具有吸水性,在空气中放置其体积增大,为物理变化,A错误;B.铝在空气中放置,与空气中的氧气反应生成氧化铝,在表面生成致密的薄膜为氧化还原反应,B正确;C.澄清的石灰水变浑浊为氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙,为非氧化还原反应,C错误;D.氢氧化钠的表面发生潮解,为氢氧化钠与空气中的水形成溶液,物理变化,D错误;答案为B。17、A【解题分析】

根据溶液和胶体的区别,胶体的胶粒直径为1~100nm,溶液的粒子直径小于1nm;胶体具有丁达尔现象,不能透过半透膜,能透过滤纸等解答。【题目详解】A.溶液和胶体的分散质粒子都能透过滤纸,A正确;B.氢氧化铁胶体具有丁达尔效应,可以用来区分胶体和溶液,B错误;C.氯化铁溶液的粒子直径小于1nm,而胶体中粒子直径介于1~100nm之间,C错误;D.溶液的稳定性强于胶体,胶体属于介稳体系,D错误;答案选A。18、C【解题分析】

标况下2.24L氯气的物质的量为:=0.1mol,由于还原性强弱:I->Fe2+>Br-

,氯气通入到100mLFeI2、FeBr2混合溶液中,氯气先氧化碘离子,再氧化亚铁离子;碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,发生反应离子方程式为:Cl2+2I−=2Cl−+I2,Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;A.若FeI2的浓度为2mol/L,则n(FeI2)=2mol/Lx0.1L=0.2mol,n(I−)=0.4mol,混合溶液中至少有n(Fe2+)=0.2mol,氯气先氧化碘离子,碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,根据反应Cl2+2I−=2Cl−+I2,碘离子消耗的n(Cl2)=n(I−)=0.2mol,通入的氯气一共为0.1mol,与题意不符,故A不符合题意;B.若FeI2的浓度为0.8mol/L,则n(FeI2)=0.8mol/Lx0.1L=0.08mol,n(I−)=0.16mol,混合溶液中至少有n(Fe2+)=0.08mol,氯气先氧化碘离子,碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,根据反应Cl2+2I−=2Cl−+I2,碘离子消耗的n(Cl2)=n(I−)=0.08mol,通入的氯气一共为0.1mol,则与Fe2+反应的氯气物质的量为0.02mol,根据反应Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+可得,0.02mol氯气消耗的Fe2+的物质的量为0.04mol,根据题意,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,则溶液中的Fe2+的总物质的量为0.08mol,与FeI2中Fe2+的物质的量相等,说明溶液中不含FeBr2,与题意不符,故B不符合题意;C.若FeI2的浓度为0.6mol/L,则n(FeI2)=0.6mol/Lx0.1L=0.06mol,n(I−)=0.12mol,混合溶液中至少有n(Fe2+)=0.06mol,氯气先氧化碘离子,碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,根据反应Cl2+2I−=2Cl−+I2,碘离子消耗的n(Cl2)=n(I−)=0.06mol,通入的氯气一共为0.1mol,则与Fe2+反应的氯气物质的量为0.04mol,根据反应Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+可得,0.04mol氯气消耗的Fe2+的物质的量为0.08mol,根据题意,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,则溶液中的Fe2+的总物质的量为0.16mol,说明溶液中含有FeBr2,FeBr2中Fe2+的物质的量为0.1mol,即混合溶液中FeBr2的浓度为1mol/L时符合题意,故C符合题意;D.若FeI2的浓度为1mol/L,则n(FeI2)=1mol/Lx0.1L=0.1mol,n(I−)=0.2mol,混合溶液中至少有n(Fe2+)=0.1mol,氯气先氧化碘离子,碘离子完全氧化后,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,根据反应Cl2+2I−=2Cl−+I2,碘离子消耗的n(Cl2)=n(I−)=0.1mol,通入的氯气一共为0.1mol,即溶液中的碘离子将通入的氯气完全消耗,不会有Fe2+被氧化,根据题意,溶液中有一半的Fe2+被氧化成Fe3+,与题意不符,故D不符合题意;答案选C。19、C【解题分析】

酸性氧化物是能与碱反应只生成一种盐和水的氧化物。【题目详解】A.氢氧化镁是碱,不属于酸性氧化物,故A错误;B.硫酸是酸,不属于酸性氧化物,故B错误;C.二氧化硅可以与碱反应生成硅酸盐和水,为酸性氧化物,故C正确;D.次氯酸钠是盐,不属于酸性氧化物,故D错误;故答案选C。20、B【解题分析】

A.操作①发生的反应为镁离子结合氢氧根生成氢氧化镁沉淀,属于复分解反应,是非氧化还原反应,A正确;B.操作①是过滤,需要漏斗、玻璃棒和烧杯三种玻璃仪器,B错误;C.氯化镁能溶于水,因此要得到氯化镁晶体,则操作②是蒸发浓缩、冷却结晶,C正确;D.一种单质与一种化合物反应生成另外一种单质和另外一种化合物的反应是置换反应,则在整个制备过程中,未发生置换反应,D正确;答案选B。21、D【解题分析】

A.硅是良好的半导体材料,可制取太阳能电池板,光导纤维的主要成分是SiO2,不是Si,A错误;B.酸雨是指pH<5.6的酸性雨水,B错误;C.CO不能溶于水,也不能与Ca(OH)2溶液反应,所以居室中放置一盆石灰水不能吸收CO,也就不能起到预防中毒的作用,C错误;D.硅酸钠的水溶液俗称水玻璃,它不能燃烧,也不支持燃烧,因此可以用作木材防火剂,D正确;故合理选项是D。22、C【解题分析】A.Fe3+与KSCN产生血红色溶液,A错误;B.铁与水蒸气在高温下的反应产物为Fe3O4和H2,B错误;C.除去FeCl2溶液中的FeCl3杂质可以向溶液中加入过量铁粉,铁离子被还原转化为亚铁离子,然后过滤即可,C正确;D.赤铁矿的主要成分是Fe2O3,D错误,答案选C。二、非选择题(共84分)23、Na2O2H22Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)32Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑供氧剂Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O【解题分析】

A为淡黄色固体,其能与水反应,则其为Na2O2;R是地壳中含量最多的金属元素的单质,则其为Al;T为生活中使用最广泛的金属单质,则其为Fe;D是具有磁性的黑色晶体,则其为Fe3O4;Na2O2与水反应生成NaOH和O2,所以C为O2;Al与NaOH溶液反应,生成偏铝酸钠和氢气,所以F为H2,B为NaOH;Fe3O4与盐酸反应,生成FeCl3、FeCl2和水,FeCl3再与Fe反应,又生成FeCl2,所以E为FeCl2;它与NaOH溶液反应,生成白色沉淀Fe(OH)2,它是H;Fe(OH)2在空气中被氧化为Fe(OH)3,它与盐酸反应生成FeCl3,它为W。(1)物质A的化学式为Na2O2。答案为:Na2O2F化学式为H2。答案为:H2(2)NaOH和Al在溶液中反应生成H2的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑(3)Fe(OH)2在潮湿空气中变成Fe(OH)3的实验现象是白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色。答案为:白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。(4)Na2O2和水反应生成NaOH和O2的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑由此反应可知A有作为供氧剂的用途。答案为:供氧剂(5)Fe(OH)3投入盐酸中的离子方程式Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O。答案为:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O24、K+、、、Mg2+、Fe3+0.4mol/L0.2mol/L0.1mol/L【解题分析】

向第一份加入足量NaOH溶液后加热,收集气体0.896L(标准状况),则n()=n(NH3)==0.04mol;向第二份加入足量的BaCl2溶液,得到沉淀6.27g,沉淀经足量盐酸洗涤后,剩余2.33g,则m(BaSO4)=2.33g,m(BaCO3)=6.27g-2.33g=3.94g,n()==0.01mol,n()==0.02mol。【题目详解】(1)由以上分析可知,溶液中含有的离子及其物质的量分别为:n()=0.04mol,n()=0.01mol,n()=0.02mol。依据离子共存原则,Mg2+、Fe3+与都能发生反应生成沉淀,所以Mg2+、Fe3+不能大量共存;依据电荷守恒,溶液中一定含有另一种阳离子,则一定含有K+,可能含有Cl-,所以n(K+)≥2n()+2n()-n()=0.01mol×2+0.02mol×2-0.04mol=0.02mol。因此,肯定存在的离子有K+、、、,肯定不存在的离子有Mg2+、Fe3+。答案为:K+、、、;Mg2+、Fe3+;(2)n()=0.04mol,n()=0.01mol,n()=0.02mol,溶液的体积为0.1L,则离子浓度分别为::=0.4mol/L;:=0.2mol/L;:=0.1mol/L。答案为:0.4mol/L;0.2mol/L;0.1mol/L。【题目点拨】在进行离子推断时,需利用离子共存,排除相互间会发生反应而不能大量共存的离子;利用电荷守恒,确定某些离子是否存在。25、NaOH溶液(或氢氧化钠溶液)hgfeab(或hgfeba)防止空气中的水分和二氧化碳进入装置M2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑反应生成的H2O2具有漂白作用(或反应生成的物质具有漂白作用)碳酸氢钠受热分解产物中有水,水也能与过氧化钠反应,干扰二氧化碳与过氧化钠反应产物的检验【解题分析】

Ⅰ.将空气中的二氧化碳用氢氧化钠溶液吸收,与干燥氧气,再与金属钠反应,因此装置Q中盛放的溶液是NaOH溶液,除杂及干燥气体都是长进短出,再在M处发生反应,装置N的作用是防止空气中的水分和二氧化碳进入装置M。Ⅱ.过氧化钠与水先生成过氧化氢和氢氧化钠,溶液变红,过氧化氢再分解变为水和氧气过氧化氢可能使红色褪去。Ⅲ.CO2与Na2O2反应生成碳酸钠和氧气,采用排水法收集氧气,但由于碳酸氢钠受热分解产物中有水,水也能与过氧化钠反应,会干扰二氧化碳与过氧化钠反应产物的检验。【题目详解】Ⅰ.⑴将空气中的二氧化碳用氢氧化钠溶液吸收,与干燥氧气,再与金属钠反应,因此装置Q中盛放的溶液是NaOH溶液,除杂及干燥气体都是长进短出,再在M处发生反应,因此气体的气流方向从左到右,各仪器接口的标号字母顺序是:空气进入h,g接f,e接a,b接c;故答案为:NaOH溶液(或氢氧化钠溶液);h;g;f;e;a(或b);b(或a)⑵装置N的作用是防止空气中的水分和二氧化碳进入装置M;故答案为:防止空气中的水分和二氧化碳进入装置M。Ⅱ.溶液变红,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,过氧化钠与水先生成过氧化氢和氢氧化钠,过氧化氢再分解变为水和氧气,因此实验现象推测得到红色褪去的原因是反应生成的H2O2具有漂白作用(或反应生成的物质具有漂白作用);故答案为:反应生成的H2O2具有漂白作用(或反应生成的物质具有漂白作用)。Ⅲ.⑴CO2与Na2O2反应生成碳酸钠和氧气,用装置D收集气体产物,采用排水法收集氧气,因此装置图为;故答案为:。⑵有同学认为该实验装置存在明显缺陷,主要是碳酸氢钠受热分解产物中有水,水也能与过氧化钠反应,干扰二氧化碳与过氧化钠反应产物的检验;故答案为:碳酸氢钠受热分解产物中有水,水也能与过氧化钠反应,干扰二氧化碳与过氧化钠反应产物的检验。26、2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑e→b→e-16①③m(CuO)m(Cu)m(Cu)m(H2O)【解题分析】

(1)氨气具有弱还原性,在加热条件下可以被氧化铜氧化,生成氮气、铜和水;(2)根据题干可知需测定生成水的质量,生成的氨气需先通过碱石灰干燥、再在与氧化铜反应,最后用碱石灰吸收生成的水,以测得生成水的质量;(3)由反应方程式可知氧化铜和水的物质的量相等,列出关系式计算即可;

(4)根据Ar(Cu)

的表达式分析误差;【题目详解】(1)氨气具有弱还原性,在加热条件下可以被氧化铜氧化,生成物为氮气、铜和水,反应的化学方程式为2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑,故答案为:2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑;(2)因为需要测定反应后生成物水的质量,

所以必需保证通入的氨气是纯净干燥的,由于浓硫酸可以与氨气反应,因此只能通过碱石灰进行干燥,再通入氧化铜进行反应,最后在通入碱石灰吸收反应生成的水,以测得生成水的质量,所以正确的顺序为a→e→b→e,故答案为:e→b→e;

(3)根据反应方程式2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑可知3

molCuO可生成

3H2O,可知氧化铜和水的物质的量相等,所以有以下关系式:=,故解得Ar(Cu)

==,所以答案为:-16

(4)由(3)可知得Ar(Cu)

=-16①若CuO未完全起反应,说明b偏小,结果偏大;②若CuO不干燥,说明a偏小,b偏大,

结果偏低;

③若CuO中混有不反应的杂质,说明b

偏小,结果偏大;

④若碱石灰不干燥,说明氨气干燥不彻底,b偏大,结果偏低;

⑤若NH4C1与Ca

(OH)

2混合物不干燥,但只要氨气干燥彻底,对结果不影响,所以选项①③正确;答案:①③;(5)根据2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑反应原理,可通过测定称量反应物氧化铜的质量m(CuO)和生成物铜的质量m(Cu)进行计算铜元素相对原子质量;也可以可通过测定称量生成物铜的质量m(Cu)和水的质量计算氧化铜的质量,进而计算铜元素相对原子质量;所以答案:m(CuO);m(Cu);m(Cu);m(H2O)。27、点燃酒精灯,在石棉网下对烧瓶进行加热,观察D瓶内左导管的末端是否有气泡冒出,停止加热后,是否形成一段稳定的水柱(也可用热毛巾包起烧瓶的球形部分对烧瓶加热,观察D瓶内左导管的末端是否有气泡冒出,停止加热后,是否形成一段稳定的水柱)无水硫酸铜检验水品红溶液检验二氧化硫酸性高锰酸钾溶液除尽二氧化硫气体澄清的石灰水检验二氧化碳高锰酸钾溶液的紫色变浅,有气泡从左侧导管冒出,气泡又逸出液面【解题分析】

(1)用手掌紧贴烧瓶外壁检查装置的气密性,如观察不到明显的现象,可用酒精灯微热;(2)浓硫酸和木炭粉在加热条件下反应生成二氧化碳和二氧化硫气体,同时生成水,可先用无水硫酸铜检验水,然后用品红检验二氧化硫,用酸性高锰酸钾除去二氧化硫,可用澄清石灰水检验二氧化碳气体;(3)二氧化硫具有还原性,能与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,使高锰酸钾褪色。【题目详解】(1)由于装置较大,用手捂的方法难以观察到明显现象,可用酒精灯加热烧瓶一小会儿,或用热毛巾捂一会,在D中出现气泡,熄灭酒精灯,D中导管液面上升,证明该装置气密性良好;故答案为:点燃酒精灯,在石棉网下对烧瓶进行加热,观察D瓶内左导管的末端是否有气泡冒出,停止加热后,是否形成一段稳定的水柱(也可用热毛巾包起烧瓶的球形部分对烧瓶加热,观察D瓶内左导管的末端是否有气泡冒出,停止加热后,是否形成一段稳定的水柱)(2)浓硫酸和木炭粉在加热条件下反应生成二氧化碳和二氧化硫气体,同时生成水,可先用无水硫酸铜检验水,然后用品红检验二氧化硫,用酸性高锰酸钾除去二氧化硫,可用澄清石灰水检验二氧化碳气体,则A中加入无水硫酸铜,目的是检验水,B中加入品红溶液,目的是检验,C中加入足量酸性溶液,目的是除去,D中加入澄清石灰水,目的是检验;故答案为:无水硫酸铜;检验水;品红溶液;检验二氧化硫;酸性高锰酸钾溶液;除尽二氧化硫气体;澄清的石灰水;检验二氧化碳;(3)二氧化硫与酸性高锰酸钾发生氧

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