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文档简介
2024届湖南省常德市临澧一中化学高一第一学期期末复习检测模拟试题请考生注意: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、下列实验装置或操作正确的是A.用甲图装置验证盐酸、H2CO3和H2SiO3的酸性强弱B.用乙图装置配制一定浓度的稀硫酸C.用丙图装置验证NaHCO3和Na2CO3的热稳定性D.用丁图装置除去氢氧化铁胶体中的氯离子2、下列除去杂质的实验方法正确的是()A.除去CO中少量O2,通过灼热的铜网后收集气体B.除去K2CO3固体中的少量NaHCO3,置于坩埚中加热C.除去FeSO4溶液中混有的CuSO4,加入适量Zn粉后过滤D.除去四氯化碳和水的混合物中的水,实验室可采用分液法3、某混合气体中可能含有Cl2、O2、SO2、NO、NO2中的两种或多种气体。现将此无色透明的混合气体通过品红溶液后,品红溶液褪色,把剩余气体排入空气中,很快变为红棕色。对于原混合气体成分的判断中正确的是A.肯定只有SO2和NO B.肯定没有Cl2、O2和NOC.可能有Cl2和O2 D.肯定只有NO4、下列各组离子能够大量共存的是()A.加入Al粉后产生H2的溶液中:Na+、HCO3¯、SO42-、Cl¯B.滴加石蕊试剂变红的溶液中:Na+、Fe2+、NO3¯、Cl¯C.氢氧化铁胶体中:Na+、K+、S2-、Br-D.澄清透明的溶液中:Cu2+、H+、NH4+、SO42-5、碱金属元素及其单质从Li→Cs性质递变规律正确的是()A.密度逐渐增大 B.熔点逐渐升高C.金属性逐渐增强 D.还原性逐渐减弱6、证明某溶液只含有Fe2+而不含Fe3+的实验方法是()A.先滴加氯水,再滴加KSCN溶液后显红色B.先滴加KSCN溶液,不显红色,再滴加氯水后显红色C.滴加NaOH溶液,先产生白色沉淀,后变灰绿,最后显红褐色D.只需滴加KSCN溶液7、将5.04gNa2CO3、NaOH的固体混合物加水溶解,向该溶液中逐滴加入2mol·L﹣1的盐酸,所加盐酸的体积与产生CO2的体积(标准状况)关系如图所示,下列说法中不正确的是()A.OA段发生反应的离子方程式为:H++OH﹣=H2O,CO32﹣+H+=HCO3﹣B.B点溶液中的溶质为NaCl,其质量为5.85gC.当加入50mL盐酸时,产生CO2的体积为896mL(标准状况)D.混合物中NaOH的质量2.40g8、下列逻辑关系图示中正确的是()A. B.C. D.9、下列物质中属于酸的是()A.HCl B.NaOH C.Mg D.CO210、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是()A.SiO2硬度大,可用于制造光导纤维B.ClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒C.Na2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂D.NH3易溶于水,可用作制冷剂11、在指定溶液中,下列离子能大量共存的是A.FeCl3饱和溶液中:Na+、NH4+、OH-、SO42-B.无色透明的溶液中:Mg2+、K+、SO42-、NO3-C.滴入酚酞呈红色的溶液中:K+、Na+、NO3-、Cu2+D.含有大量NaNO3的溶液中:H+、Fe2+、SO42-、Cl-12、下列物质中,属于非电解质的是()A.CO2 B.Cu C.KOH D.BaCl213、下列关于胶体的叙述不正确的是()A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径在10-9~10-7m之间B.用平行光照射FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体时,均能产生丁达尔现象C.向豆浆中加入盐卤做豆腐是胶体聚沉在生活中的具体应用D.溶液、胶体、浊液均属于混合物14、下列物质的分类依据正确的是
物质类别
分类依据
A
酸
电离时能否产生氢离子
B
碱性氧化物
是否属于金属氧化物
C
胶体
能否发生丁达尔现象
D
强电解质
水溶液中能否完全电离
A.A B.B C.C D.D15、某溶液可能含有、、、、、、、、和,某同学为确认其成分,设计并完成了如下实验。由此可知原溶液中,下列有关说法正确的是()()A.原溶液中B.、、一定存在,、一定不存在C.溶液中至少有4种离子存在,其中一定存在,且D.要确定原溶液中是否含有,其操作如下:取少量原溶液于试管中,滴加溶液,紫红色不消失16、氯水可用来杀菌消毒,又可作为漂白剂,其中起主要作用的物质是A.Cl2 B.HC1O C.HC1 D.H2O17、某溶液中加入铝粉,有H2放出,在该溶液中一定能大量共存的离子组是()A.K+、Mg2+、Cl-、 B.Na+、、、C.Na+、K+、、Cl- D.K+、Na+、、18、下列关于某些离子的检验说法中正确的是A.向某溶液中加稀盐酸,能产生澄清石灰水变浑浊的无色、无味的气体,则该溶液中一定有CO32-B.向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,则该溶液中一定有SO42-C.向某溶液中加入浓NaOH溶液并加热,能产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则该溶液一定有NH4+D.向某溶液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,则该溶液中一定含有Cl-19、下列实验仪器能直接加热的是A.烧杯 B.试管 C.锥形瓶 D.圆底烧瓶20、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.56g铁粉在氯气中充分燃烧时转移电子数等于2NAB.1molNa2O2与足量CO2反应,转移了4NA个电子C.标准状况下,2.24LCl2被NaOH溶液吸收,转移电子数为0.2NAD.16g氧气与臭氧(分子式为O3)的混合气体中,含有NA个氧原子21、下列有关实验操作、现象和解释或结论都正确的是选项实验操作现象解释或结论A过量的Fe粉中加入稀HNO3,充分反应后,滴入KSCN溶液溶液呈红色稀HNO3将Fe氧化为Fe3+BAl箔插入稀HNO3无现象Al箔表面被HNO3氧化,形成致密的氧化膜C用玻璃棒蘸取浓氨水点到红色石蕊试纸上试纸变蓝色浓氨水呈碱性D浓HNO3加热有红棕色气体HNO3有强氧化性A.A B.B C.C D.D22、短周期元素R、T、X、Y、Z在元素周期表的相对位置如下表所示,它们的最外层电子数之和为24。则下列判断正确的是()RTXYZA.气态氢化物稳定性:Y>TB.五种元素中原子半径最大的是ZC.R位于元素周期表中第二周期第IVA族D.Z元素的最高价氧化物对应的水化物的化学式为HZO4二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种元素的核电荷数依次增多,它们的离子的电子层数相同且最外层电子数均为8。A原子的L层电子数与K、M层电子数之和相等;D原子的K、L层电子数之和等于电子总数的一半。回答以下问题:(1)四种元素的符号依次是A__;B__;C___;D___。它们的原子半径由大到小的顺序是___。(2)写出四种元素最高价氧化物对应水化物的化学式:__,分别比较酸性或碱性的强弱:___。(3)写出气态氢化物的分子式:__,比较其稳定性:__。24、(12分)有一包白色固体,可能含有NaCl、Na2SO4、CaCl2、CuSO4、Na2CO3,将固体放入水中,经搅拌后变为无色溶液;在溶液里加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀全部溶解并有气体放出,由此推断:(1)原固体肯定有___。(2)原固体肯定不存在___。(3)不能确定是否存在___。25、(12分)为探索工业废料的再利用,某化学兴趣小组设计了如图实验方案,用含有铝、铁和铜的合金制取氯化铝、绿矾晶体(FeSO4•7H2O)和胆矾晶体。请回答:(1)步骤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中均需进行的实验操作是_______________。实验室中进行该操作时,用到的玻璃仪器有烧杯、______________________。(2)溶液A中的阴离子主要有__________________;由合金生成A溶液的离子方程式为:_______________。试剂X是________________。(3)向溶液A中通入过量CO2气体生成固体C的离子方程式为_________________。(4)从环境保护角度考虑,采用固体F加入足量稀硫酸里加热并鼓入空气来制备CuSO4溶液,其化学方程式是_______________________________。26、(10分)某研究小组同学欲探究某袋敞口放置一段时间的名为“硫酸亚铁家庭园艺精品肥料”的化肥的主要成分及相关性质。首先对该化肥的成分进行了如下假设:a.只含有FeSO4b.含有FeSO4和Fe2(SO4)3c.只含有Fe2(SO4)3将化肥固体粉末溶于水中得到溶液(记为X),进行如下实验:实验序号操作现象ⅰ取2mL溶液X,加入1mL1mol·L-1NaOH溶液产生红褐色沉淀ⅱ取2mL溶液X,加入1滴KSCN溶液显红色(1)请用文字表述做出假设b的依据是__________________________。(2)对实验ⅰ的预期现象是产生白色沉淀、变为灰绿色、最后出现红褐色沉淀,预期产生该现象的依据是(用化学方程式或离子方程式表达)_____、_____。(3)由实验ⅱ得出的结论是____________。结合实验ⅰ、ⅱ,推测实验ⅰ实际现象与预期现象不符的原因可能是_____________________________。为进一步验证假设,小组同学进行了以下实验:实验序号操作现象ⅲ取2mL溶液X,加入1滴KSCN,再加入1mL水溶液显红色ⅳ取2mL溶液X,加入1滴KSCN,再加入1mL氯水溶液显红色,颜色比ⅲ深(4)实验ⅳ中氯水参加反应的离子方程式是_______________________。(5)通过以上实验,可得到的结论是_____________________________,请完整表达该结论是如何得出的_______________________________。27、(12分)实验室要配制0.40mol·L-1Na2CO3溶液100mL。⑴请将配制该溶液的实验步骤补充完整。①计算,需Na2CO3固体的质量为__________g;②把称量好的Na2CO3固体倒入小烧杯中,加入适量的蒸馏水溶解、冷却至室温;③把②所得溶液小心引流到100mL容量瓶中;④继续向容量瓶中加蒸馏水至液面接近容量瓶的刻度线1~2cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至______________________________________________;⑤用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒_________次,并将每次洗涤的溶液都注入容量瓶,轻轻摇匀;⑥将容量瓶的瓶塞盖好,反复上下颠倒、摇匀。⑵容量瓶使用前需____________________________________。⑶配制该溶液的正确顺序是______________________________(填序号)。⑷若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是__________(填序号)。①未洗涤烧杯内壁和玻璃棒②定容时,俯视容量瓶的刻度线③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水④加水定容时不慎超过了刻度线,再用胶头滴管吸出多余的液体⑸上述配制好的溶液导入试剂瓶后需贴上标签,请你填写如图标签的内容_______________。28、(14分)(一)某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成1.1mol/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是__________________________。(2)甲组同学取2mLFeCl2溶液,加入几滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为_______________。(3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2mLFeCl2溶液中先加入1.5mL煤油,再于液面下依次加入几滴氯水和1滴KSCN溶液,溶液变红,煤油的作用是_____________。(二)铝土矿(主要成分为Al2O3,还含有SiO2、Fe2O3)是工业上制备氧化铝的主要原料.工业上提取氧化铝的工艺流程如下:(1)沉淀A的成分是(填化学式)_________。(2)步骤②中加入过量NaOH溶液发生反应的离子方程式,除了H++OH﹣=H2O还有:_____________________________、________________________________;(3)步骤③中通入过量CO2气体的离子方程式有______________________。29、(10分)下列物质:①氢氧化钠溶液、②铝片、③碳酸钙、④偏铝酸钠溶液、⑤熔融的NaCl、⑥CO2气体、⑦碳酸氢钠、⑧盐酸;(1)上述状态下能导电且属于电解质的是_________________(填编号)(2)写出碳酸氢钠在水溶液中的电离方程式______________________;(3)写出铝片与氢氧化钠溶液反应的化学方程式__________________;(4)写出碳酸氢钠与氢氧化钠溶液反应的离子方程式___________________________;(5)写出将过量CO2气体通入偏铝酸钠溶液中,发生反应的离子方程式____________。
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、D【解题分析】
A.盐酸与碳酸钠反应生成二氧化碳,二氧化碳与硅酸钠反应生成硅酸,但由于生成的CO2中含有氯化氢,所以不能说明碳酸的酸性强于硅酸,A错误;B.不能将浓硫酸直接注入容量瓶中,应在烧杯中稀释、冷却后转移到容量瓶中,B错误;C.碳酸氢钠受热易分解,则图中小试管内应为碳酸氢钠,C错误;D.胶体不能透过半透膜,溶液可以,所以用丁装置可以除去氢氧化铁胶体中的氯离子,D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查化学实验方案的评价,涉及酸性比较、溶液配制、物质性质等,把握物质的性质及反应原理、实验操作等为解答的关键,注意实验的严密性以及评价性分析,选项A和C是解答的易错点,注意盐酸的挥发性以及碳酸钠和碳酸氢钠的热稳定性。2、D【解题分析】
A.Cu与氧气反应,但CO还原CuO;B.NaHCO3加热分解生成碳酸钠;C.Zn与硫酸铜反应生成硫酸锌;D.四氯化碳和水的混合物分层。【题目详解】A.Cu与氧气反应,但CO还原CuO生成二氧化碳而引入新的杂质,则不能利用灼热的Cu网除杂,故A错误;B.NaHCO3加热分解生成碳酸钠,引入新杂质,则加热法不能除杂,故B错误;C.Zn与硫酸铜反应生成硫酸锌,引入新杂质,应选加足量Fe、过滤,故C错误;D.四氯化碳和水的混合物分层,选分液法可分离,故D正确;本题选D。3、A【解题分析】
该气体是无色的,则一定不能含有氯气(黄绿色)和NO2(红棕色)。混合气体通过品红溶液后,品红溶液褪色,说明含有SO2。把剩余气体排入空气中,很快变为红棕色,这说明含有NO,因此就一定不能含有氧气,因此正确的答案选A。【题目点拨】该题是高考中的常见题型,属于中等难度的试题。该题需要注意的是进行物质的检验时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可。4、D【解题分析】
A.加入Al粉后产生H2的溶液显酸性或碱性,HCO3-与H+、OH-均发生反应,在溶液中不能大量共存,故A错误;B.滴加石蕊试剂变红的溶液中呈酸性,Fe2+、NO3-在酸性条件下发生氧化还原反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;C.氢氧化铁胶粒带正电,遇到S2-、Br-离子发生聚沉现象,在溶液中不能大量共存,故C错误;D.Cu2+、H+、NH4+、SO42-之间不反应,为澄清透明溶液,能够大量共存,故D正确;故答案为D。【题目点拨】考查离子共存的判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;还应注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”等。5、C【解题分析】
A.碱金属从Li→Cs密度呈逐渐增大的趋势,但Na密度大于K,故A错误;B.碱金属从Li→Cs熔点逐渐降低,故B错误;C.碱金属从Li→Cs原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,金属性增强,故C正确;D.碱金属从Li→Cs,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,单质还原性增强,故D错误;答案:C【题目点拨】本题考查碱金属元素及其单质从Li→Cs性质递变规律,实质是利用元素周期律解决问题。6、B【解题分析】
A.先滴加氯水,氯气将Fe2+氧化成Fe3+,即使原溶液不含Fe3+,滴加KSCN溶液后也显红色,无法证明原溶液是否含有Fe3+,故A错误;B.KSCN与Fe3+作用使溶液显红色,与Fe2+作用无此现象,先滴加KSCN溶液,不显红色,说明原溶液不含有Fe3+,再滴加氯水后显红色,说明滴加氯水后溶液中有Fe3+,证明原溶液含有Fe2+,故B正确;C.滴加NaOH溶液,产生白色沉淀,后变灰绿,最后显红褐色,灰绿色是氢氧化亚铁和氢氧化铁混合物颜色,能检验亚铁离子存在,但无法证明不存在少量的Fe3+,故C错误;D.只滴加KSCN溶液,根据溶液是否显红色,能检验出溶液中是否含有Fe3+,无法验证Fe2+存在,故D错误。答案选B。7、D【解题分析】
NaOH为强碱,先与盐酸反应,反应方程式为NaOH+HCl=NaCl+H2O,碳酸钠与盐酸反应的实质是Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,据此分析;【题目详解】NaOH为强碱,先与盐酸反应,反应方程式为NaOH+HCl=NaCl+H2O,碳酸钠与盐酸反应的实质是Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,推出OA段发生NaOH+HCl=NaCl+H2O、Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3,AB段发生NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O;A、根据上述分析,OA段发生离子方程式为H++OH-=H2O、CO32-+H+=HCO3-,故A说法正确;B、根据上述分析,B点溶液中含有的溶质为NaCl,利用元素守恒,n(NaCl)=n(HCl)=50×10-3L×2mol·L-1=0.1mol,质量为0.1mol×58.5g·mol-1=5.85g,故B说法正确;C、根据图像,加入50mL盐酸,AB段消耗(50-30)mL的盐酸,即产生CO2的物质的量为(50-30)×10-3L×2mol·L-1=4×10-2mol,标准状况下,CO2的体积为4×10-2mol×22.4L·mol-1=0.896L,故C说法正确;D、碳酸钠与盐酸反应的实质是Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,从图像中得出,NaOH消耗盐酸的体积为(30mL-20mL)=10mL,即混合物中m(NaOH)=10×10-3L×2mol·L-1×40g·mol-1=0.8g,故D错误;答案选D。8、D【解题分析】
A、气溶胶本身就是胶体的一种,与胶体是包含关系,故A错误;B、化还原反应有些是离子反应,有些不是离子反应,属于交叉关系,故B错误;C、钠盐、钾盐是根据盐中的阳离子进行分类的,它们之间是并列关系;碳酸盐是根据盐中的阴离子分类的,它和钠盐、钾盐之间是交叉关系,故C错误;D、混合物与电解质、非电解质及单质属于并列关系,不可能有交叉,故D正确;答案选D。【题目点拨】解题时,要掌握以下知识点:①溶液的分散质微粒直径小于1nm,胶体的分散质微粒直径为1~100nm,浊液的分散质微粒直径大于100nm;②在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质。9、A【解题分析】
A.HCl是强酸,A正确;B.NaOH是强碱,B错误;C.Mg是金属单质,C错误;D.CO2是酸性氧化物,D错误;故答案为:A。【题目点拨】电离时生成的阳离子全部都是氢离子的化合物叫酸;电离时生成的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物叫碱。10、C【解题分析】A.光导纤维的主要成分为二氧化硅,是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故错误;B.ClO2具有氧化性而使蛋白质变性,所以可用于自来水的杀菌消毒,故错误;C.Na2O2吸收CO2产生碳酸钠和O2,且人呼出的水蒸气也能和过氧化钠反应生成氧气,氧气能供给呼吸,所以可用作呼吸面具供氧剂,故正确;D.NH3容易液化而吸收热量导致周围环境温度降低,所以用作制冷剂,与氨气溶于水无关,故错误;故选C。11、B【解题分析】
A.FeCl3饱和溶液中,Fe3+与OH-反应生成沉淀,NH4+与OH-反应生成NH3,故A不符合题意;B.无色透明的溶液中:Mg2+、K+、SO42-、NO3-,离子之间都共存,故B符合题意;C.滴入酚酞呈红色的溶液中,说明含有大量OH-,OH-与Cu2+反应生成沉淀,故C不符合题意;D.含有大量NaNO3的溶液中,NO3-、H+、Fe2+发生氧化还原反应,故D不符合题意。综上所述,答案为B。【题目点拨】有颜色的离子:铜离子蓝色,铁离子黄色,亚铁离子浅绿色,高锰酸根紫色,重铬酸根橙红色。12、A【解题分析】
电解质:在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物;例:酸、碱、盐,金属氧化物等;非电解质:在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物;例:有机物,非金属氧化物等。【题目详解】A.二氧化碳不能电离,其水溶液能导电的原因是二氧化碳与水反应生成了碳酸,碳酸是电解质,故二氧化碳是非电解质,故A选;B.金属铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,故B不选;C.KOH是碱,在水溶液中或熔融状态下均能自身电离,属于电解质,故C不选;D.BaCl2属于盐,在水溶液中或熔融状态下均能自身电离,属于电解质,故D不选;故选A。【题目点拨】电解质、非电解质必须是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质,此处为易错点。13、B【解题分析】
A.胶体区别于其他分散系的本质区别是分散质颗粒的大小,胶体中分散质微粒直径在10-9~10-7m之间,A选项正确;B.胶体有丁达尔效应,溶液没有丁达尔效应,B选项错误;C.豆浆属于胶体,盐卤是电解质溶液,胶体中加入电解质能发生聚沉,C选项正确;D.溶液、胶体、浊液均属于分散系,均为混合物,D选项正确;答案选B。14、D【解题分析】
A、酸的分离依据是电离产生的阳离子全部是氢离子的化合物,不仅仅是能产生氢离子,A错误;B、金属氧化物不一定是酸性氧化物,酸性氧化物是与碱反应只生成盐和水的氧化物,B错误;C、胶体的划分是依据分散质粒子的直径在1-100nm之间的分散系,C错误;D、在水溶液中完全电离的电解质是强电解质,D正确。答案选D。15、C【解题分析】
加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,该气体为氨气,原溶液中一定存在0.02molNH4+;产生的红褐色沉淀为氢氧化铁,过滤、洗涤、灼烧得到1.6g固体为三氧化二铁,氧化铁的物质的量为0.01mol,则原溶液中含有0.02mol含铁离子,可能为Fe3+、Fe2+,则原溶液中一定没有CO32-、HCO3-;滤液焰色反应为黄色,则溶液中一定存在钠离子,由于加入了NaOH,无法判断原溶液中是否含有Na+;通入足量的二氧化碳无现象,则原溶液中一定不存在A13+,在加足量的氯化钡溶液和盐酸,生成4.66g不溶于盐酸的固体为硫酸钡,硫酸钡的物质的量为0.02mol,则原溶液中含有0.02mol硫酸根离子,一定不存在钡离子,据电荷守恒,原溶液中一定有Cl-,物质的量至少为0.02mol×2+0.02mol-0.02mol×2=0.02mol,以此解答该题。【题目详解】A.根据以上分析可以知道,原溶液中含有0.02mol含铁离子或亚铁离子,无法判断存在的是铁离子或者亚铁离子,故A错误;B.根据以上分析可以知道,原溶液中一定存在SO42-、NH4+、Cl-,一定不存在、、CO32-、Al3+;因为第一步中加入了氢氧化钠溶液,引进了钠离子,无法确定原溶液中是否含有钠离子,故B错误;C.根据以上分析,原溶液中一定存在0.02molNH4+,0.02molSO42-,0.02molFe3+、Fe2+中的一种或两种,当铁元素全部为亚铁离子时,阳离子所带电荷的物质的量最小,所以正电荷物质的量最少为:0.02mol×2+0.02mol=0.06mol,而负电荷的物质的量为:0.02mol×2=0.04mol,根据溶液电中性可以知道,原溶液中一定存在Cl-,且c(Cl-)≥(0.06mol-0.04mol)÷0.1L=0.2mol/L,故C正确;D.加入高锰酸钾,如含由亚铁离子,则被氧化生成铁离子,但高锰酸钾也能氧化氯离子,不能检验亚铁离子,故D错误;故选C。16、B【解题分析】
氯气与水可以反应生成具有强氧化性的HClO,具有漂白性,还可杀菌消毒作用,B项正确;答案选B。17、C【解题分析】
溶液中加入铝粉,有H2放出,该溶液为非氧化性酸或强碱溶液,若离子之间不能反应生成沉淀、气体、水、弱电解质等,离子在溶液中一定能大量共存。【题目详解】A项、碱溶液中不能存在Mg2+,故A错误;B项、碱溶液中不能存在NH4+、HCO3-,酸溶液中不能存在HCO3-,故B错误;C项、非氧化性酸或强碱溶液中,该组离子之间不反应,可大量共存,故C正确;D项、酸溶液中不能存在CO32-,故D错误;故选C。18、C【解题分析】
A.使澄清石灰水变浑浊的无色、无味的气体为CO2,与盐酸反应能产生CO2气体,则该溶液中可能存在CO32-、HCO3-,故A错误;B.若溶液中存在Ag+,则加入BaCl2溶液时有白色AgCl沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,所以上述实验不能说明一定有SO42-,还可能存在Ag+,故B错误;C.能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,溶液中加入浓NaOH溶液并加热产生氨气,则该溶液一定有NH4+,反应为NH4++OH-NH3↑+H2O,故C正确;D.Ag2CO3也难溶于水,所以若溶液中含有CO32-,加入AgNO3溶液时会产生白色沉淀,则该溶液中不一定含有Cl-,故D错误;故选C。19、B【解题分析】
A.烧杯的底表面积比较大,需隔石棉网加热,A不合题意;B.试管的底表面积小,可直接用酒精灯火焰加热,B符合题意;C.锥形瓶具有较大的底表面积,加热时需隔石棉网进行,C不合题意;D.圆底烧瓶通常用于固液加热反应的反应器,需隔石棉网加热,D不合题意;故选B。20、D【解题分析】
A.56g铁粉在氯气中充分燃烧生成三氯化铁,转移电子数等于3NA,故A错误;B.1molNa2O2与足量CO2反应,转移了1NA个电子,故B错误;C.标准状况下,2.24LCl2被NaOH溶液吸收生成氯化钠和次氯酸钠,转移电子数为0.1NA,故C错误;D.16g氧气与臭氧(分子式为O3)的混合气体中,n(O)=16g÷16g·mol-1=1mol,含有NA个氧原子,故D正确;故选D。21、C【解题分析】
A.现象和结论都不对,过量的Fe粉中加入稀HNO3,充分反应后,只能得到浅绿色的硫酸亚铁溶液,滴入KSCN溶液,溶液仍呈浅绿色;B.现象和结论也都不对,Al箔插入稀HNO3后铝会被硝酸溶解,只有遇浓硝酸才会发生钝化;C.实验操作、现象和解释都正确;D.浓HNO3加热后有红棕色气体生成,现象正确,但是解释不对,红棕色的气体二氧化氮是硝酸受热分解的产物,硝酸表现的是不稳定性,不是因为硝酸具有强氧化性;综上所述,本题选C。22、C【解题分析】
短周期元素R、T、X、Y、Z在元素周期表的相对位置如下表所示,它们的最外层电子数之和为24,设T的最外层电子数为x,则有5x−1=24,则x=5,则T为N、R为C、X为Si、Y为P、Z为S。【题目详解】A.气态氢化物稳定性:NH3>PH3,故A错误;B.五种元素中原子半径最大的是X(Si),故B错误;C.C位于元素周期表中第二周期第IVA族,故C正确;D.S元素的最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2SO4,故D错误。综上所述,答案为C。二、非选择题(共84分)23、SClKCar(K)>r(Ca)>r(S)>r(Cl)H2SO4、HClO4、KOH、Ca(OH)2酸性:HClO4>H2SO4,碱性:KOH>Ca(OH)2HCl、H2SHCl>H2S【解题分析】
A、B、C、D4种元素的核电荷数依次增大,A原子的L层电子数与K、M层电子数之和相等,则M层电子数=8-2=6,故A为S元素;D原子的K、L层电子数之和等于电子总数的一半,则L层已经排满电子,故核外电子数=2×(2+8)=20,故D为Ca元素;四元素的离子的电子层数相同且最外层电子数均为8,结合原子序数,可推知,B为Cl、C为K;据此解答。【题目详解】(1)由上述分析可知,A为S,B为Cl,C为K,D为Ca;元素周期表中,同主族的元素原子半径从上到下依次增大,同周期的元素从左到右原子半径依次减小,故它们的原子半径由大到小的顺序是:r(K)>r(Ca)>r(S)>r(Cl);(2)它们的最高价氧化物对应的水化物的化学式分别是H2SO4、HClO4、KOH、Ca(OH)2,它们的酸性和碱性的强弱:酸性:HClO4>H2SO4,碱性:KOH>Ca(OH)2;(3)能够生成的气态氢化物的化学式为:H2S、HCl;非金属性越强,其气态氢化物越稳定,Cl的非金属性比S强,所以稳定性:HCl>H2S。24、Na2CO3CaCl2、Na2SO4、CuSO4NaCl【解题分析】
部分该固体溶于水,可得到澄清的无色溶液,一定不含CuSO4,再向其中加入BaCl2产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀全部消失并有气体放出,则沉淀是碳酸钙,一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4、CaCl2,可能含有NaCl,以此解答该题。【题目详解】:(1)由以上分析可知一定含有Na2CO3,故答案为:Na2CO3;
(2)一定不含有Na2SO4、CaCl2、CuSO4、CaCO3,故答案为:Na2SO4、CaCl2、CuSO4;
(3)不能确定是否含有NaCl,故答案为:NaCl。25、过滤玻璃棒、漏斗AlO2-、OH-2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑或2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑稀硫酸AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-2Cu+O2+2H2SO42CuSO4+2H2O【解题分析】
合金溶于过量的氢氧化钠溶液中生成偏铝酸钠,铁和铜不溶。偏铝酸钠溶液中通入过量的二氧化碳生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝溶解在盐酸中生成氯化铝,最终得到氯化铝晶体;铁和铜的混合物中加入稀硫酸生成硫酸亚铁,最终可以得到绿矾晶体。由于铜不溶,可以加入足量稀硫酸里加热并鼓入空气来制备CuSO4溶液,据此判断。【题目详解】(1)步骤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中均分离产生固体,所以需进行的实验操作是过滤。实验室中进行该操作时,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、漏斗。(2)溶液A中的阴离子主要有铝与氢氧化钠生成的AlO2-和剩余氢氧化钠的OH-;合金溶于过量的氢氧化钠溶液中生成偏铝酸钠和氢气,铁和铜不溶,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑或2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑;由于要制备绿矾,则试剂X是能够溶解铁的稀硫酸。(3)向溶液A中通入过量CO2气体生成固体C氢氧化铝的离子反应方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(4)从环境保护角度考虑,用固体F制备CuSO4溶液的方法不是用铜与浓硫酸反应转化为硫酸铜,而是在加热条件下铜被氧气氧化为氧化铜,再被稀硫酸溶解生成硫酸铜,反应的化学方程式为2Cu+O2+2H2SO42CuSO4+2H2O。26、FeSO4具有还原性,露置在空气中,容易被氧气氧化为Fe2(SO4)3化肥中肯定有Fe2(SO4)3(假设a不成立)溶液中存在Fe3+,遇NaOH产生红褐色沉淀,因此看不到Fe2+与NaOH反应生成沉淀的颜色变化(现象被遮盖等)或Fe2+已全部被氧化为Fe3+,溶液中无Fe2+,因此看不到预期现象化肥成分含有FeSO4和Fe2(SO4)3(假设b成立)实验ⅲ证明了溶液中有Fe3+;实验ⅳ中加入氯水后溶液颜色变深,说明Fe3+增加,证明原溶液中有Fe2+,所以溶液中既有Fe3+,也有Fe2+,即假设b成立【解题分析】
(1)FeSO4具有还原性,易被氧气氧化为Fe2(SO4),据此分析;(2)根据白色沉淀、变为灰绿色、最后出现红褐色沉淀的现象可推断出该反应为氢氧化亚铁转化为氢氧化铁的反应,据此解答;(3)滴加KSCN溶液显红色,可推断含有Fe2(SO4)3;实验ⅰ实际现象与预期现象不符的原因可能为溶液中的Fe3+遇NaOH产生红褐色沉淀,红褐色沉淀遮盖了白色的氢氧化亚铁沉淀,也可能为Fe2+已全部被氧化为Fe3+,溶液中无Fe2+,因此看不到预期现象,据此解答;(4)氯水中氯气氧化了亚铁离子,据此写出离子反应式;(5)由实验现象可推知化肥成分含有FeSO4和Fe2(SO4)3(假设b成立);实验ⅳ:溶液X中加入1滴KSCN,再加入1mL氯水,颜色比ⅲ深,说明含有Fe2+,且Fe2+被氯水氧化为Fe3+,实验ⅲ,溶液X,加入1滴KSCN,再加入1mL水,溶液显红色,说明含有Fe3+,综合实验ⅲ、ⅳ得出结论;【题目详解】(1)做出假设b的依据是FeSO4具有还原性,露置在空气中,容易被氧气氧化为Fe2(SO4)3;故答案为:FeSO4具有还原性,露置在空气中,容易被氧气氧化为Fe2(SO4)3;(2)根据实验ⅰ的预期现象,白色沉淀、变为灰绿色、最后出现红褐色沉淀可知相应的方程式为,;故答案为:;;(3)由实验ⅱ的现象溶液变红色可得出的结论,化肥中肯定有Fe2(SO4)3(假设a不成立);根据实验现象,推测实验ⅰ实际现象与预期现象不符的原因可能为溶液中存在Fe3+,遇NaOH产生红褐色沉淀,因此看不到Fe2+与NaOH反应生成沉淀的颜色变化(现象被遮盖等)或已全部被氧化为Fe3+,溶液中无Fe2+,因此看不到预期现象;故答案为:化肥中肯定有Fe2(SO4)3(假设a不成立);溶液中存在Fe3+,遇NaOH产生红褐色沉淀,因此看不到Fe2+与NaOH反应生成沉淀的颜色变化(现象被遮盖等)或Fe2+已全部被氧化为Fe3+,溶液中无Fe2+,因此看不到预期现象;(4)实验ⅳ中氯水参加反应的离子方程式是;故答案为:;(5)由实验现象可推知化肥成分含有FeSO4和Fe2(SO4)3(假设b成立);实验ⅲ证明了溶液中有Fe3+;实验ⅳ中加入氯水后溶液颜色变深,说明Fe3+增加,证明原溶液中有Fe2+,所以溶液中既有Fe3+,也有Fe2+,即假设b成立;故答案为:化肥成分含有FeSO4和Fe2(SO4)3(假设b成立);实验ⅲ证明了溶液中有Fe3+;实验ⅳ中加入氯水后溶液颜色变深,说明增加,证明原溶液中有Fe2+,所以溶液中既有,也有Fe2+,即假设b成立;27、4.2g溶液的凹液面正好与刻度线相切2~3次检查是否漏水①②③⑤④⑥①④或【解题分析】
本题是配制一定物质的量浓度的溶液的题目,难度一般,按照要求来作答即可。【题目详解】(1)根据算出溶质的物质的量,再根据算出碳酸钠的质量,须注意天平的精确度限制只能称取4.2g固体;在定容时最后用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液的凹液面正好与刻度线相切为止;在转移溶液后还需要对配制溶液的烧杯、玻璃棒进行洗涤2~3次,确保没有溶质残留,否则导致最终溶液浓度偏低;(2)容量瓶在使用前一定要检查是否漏水;(3)计算出溶质的质量,称量完毕后,然后遵循先溶解、再转移、再定容、再摇匀的顺序,进行操作,所以配制溶液的正确顺序是①②③⑤④⑥,(4)①未洗涤烧杯内壁和玻璃棒,导致少量溶质未转移到容量瓶内,因此最终溶液浓度偏低,①正确;②根据“仰小俯大”的原则,俯视容量瓶导致实际加入的水的量比刻度线位置要低,造成溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏大,②错误;③转移前容量瓶中含有少量蒸馏水,对溶液的浓度无影响,③错误;④若用胶头滴管吸出多余的水,难免会吸出部分溶质,溶质少了溶液自然偏低,④正确;因此选①④;(5)标签上表明溶液的
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