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文档简介

2024届江西省吉安市四校化学高一上期末检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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3NO2+H2O=2HNO3+NO中,氧化剂与还原剂的物质的量比为()A.1∶2 B.2∶1 C.1∶3 D.3∶12、下列电离方程式书写正确的是()A.Na2CO3==2Na++ B.Ba(OH)2==Ba2++OH-C.H2SO4==H22++ D.KNO3==K++N5++3O2-3、关于同温、同压下等体积的CO2和CO的叙述,其中正确的是()①质量相等;②密度相等;③所含分子个数相等;④所含碳原子个数相等.A.①②③④ B.②③④ C.只有③④ D.只有④4、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图,由图可知,在该反应中是()A.还原剂 B.氧化剂C.氧化产物 D.还原产物5、在托盘天平的两盘上,分别放有两个质量相同的烧杯,各盛有6mol·L-1HCl100mL,使天平达到平衡。分别向两烧杯中加入不超过5g的镁和铝,若要使其充分反应后天平仍保持平衡,则加入的镁与铝的质量之比为()A.1∶1 B.24∶27 C.12∶9 D.32∶336、把6.56g碳酸氢钠和纯碱晶体(Na2CO3·10H2O)的混合物溶于水配成100mL溶液,测知其中含钠离子1.15g,若将6.56g这种混合物加热到恒重,所得固体的质量是()A.5.30g B.4.20g C.2.65g D.2.10g7、下列分散系属于悬浊液的是A.牛奶B.泥浆水C.蔗糖溶液D.淀粉溶液8、下列各离子组能大量共存的是()A.、、、 B.、、、C.、、、 D.、、、9、与氦气属于同一晶体类型的物质是()A.干冰 B.NH4NO3 C.SiO2 D.石墨10、下列说法正确的是A.焦炭炼铁、发酵粉烘焙糕点均会产生温室气体B.浓硫酸滴在白纸上,白纸变黑,体现了浓硫酸的吸水性C.Cu与H2SO4在加热条件下发生反应,体现了浓H2SO4的还原性D.雨水样品在空气中放置2小时后,测得pH变小,因为样品吸收了空气中的CO211、纯碱在玻璃、肥皂、造纸、食品等工业中有广泛的应用,纯碱属于A.酸B.碱C.盐D.氧化物12、下列各组物质按照单质、化合物、混合物顺序排列的是()A.石墨Fe(0H)3胶体澄清石灰水 B.氮气干冰冰水混合物C.液态氧CuSO4·5H2O浓硫酸 D.硫粉碘酒含氧40%的氧化镁13、将过量的二氧化碳分别通入:①氯化钙溶液②硅酸钠溶液③氢氧化钙溶液④饱和碳酸钠溶液。最终溶液中有白色沉淀析出的是()A.①②③④B.②④C.①②③D.②③14、下列离子方程式书写正确的是()A.向明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液,恰好使SO42-沉淀完全:2Al3++3SO42-+3Ba2++6OH-=2Al(OH)3↓+3BaSO4↓B.NH4HCO3溶于过量的浓KOH溶液中并加热:NH4++HCO3-+2OH-CO32-+NH3↑+2H2OC.NaHCO3溶液中加入过量Ba(OH)2溶液:2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32-D.醋酸除去水垢:2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O15、有下列三个反应:①Cl2+FeI2=FeCl2+I2②2Fe2++Br2=2Fe3++2Br—③Co2O3+6HCl=2CoCl2+Cl2↑+3H2O,下列说法正确的是()A.①②③中氧化产物分别是FeCl2、Fe3+、Cl2B.根据以上方程式可以得到氧化性Cl2>Co2O3>Fe3+C.在反应③中生成1molCl2时,有2molHCl被氧化D.根据反应①②一定可以推理得到Cl2+FeBr2=FeCl2+Br216、同温同压下,分别用等质量的H2、CO、CO2、NH3四种气体吹起四个气球,其中由H2吹起的是()A. B. C. D.17、将一小块金属钠投入到CuSO4溶液中,不可能观察到的现象是()A.溶液中有蓝色沉淀生成B.有气体生成C.有红色物质析出D.钠熔成小球浮游在液面上18、一定条件下,下列金属中能与水发生置换反应并产生非氢氧化物的是()A.钾 B.镁 C.铁 D.铜19、下列关于硫的说法不正确的是()A.试管内壁附着的硫可用二硫化碳溶解除去B.游离态的硫存在于火山喷口附近或地壳的岩层里C.单质硫既有氧化性,又有还原性D.硫在空气中的燃烧产物是二氧化硫,在过量纯氧中的燃烧产物是三氧化硫20、把NaOH和Na2CO3混和物配制成100mL溶液,其中c(Na+)=0.5mol/L。在该溶液中加入过量盐酸反应完全后,将溶液蒸干后所得固体质量为()A.2.925g B.5.85g C.6.56g D.无法确定21、下列实验操作正确的是()A.为防止药品滴在桌面上,胶头滴管可伸入试管内部滴加液体B.用量筒取13.37mL的稀硫酸C.给试管内液体加热时,液体体积不超过试管容积的D.向酒精灯内添加酒精时,不能超过酒精灯容积的22、向50mL1mol·L-1的Al2(SO4)3溶液中加入100mLKOH溶液,充分反应得到3.9g沉淀,则KOH溶液的物质的量浓度可能是()①1mol·L-1②3mol·L-1③1.5mol·L-1④3.5mol·L-1A.③ B.①② C.②④ D.③④二、非选择题(共84分)23、(14分)A,B,C,D,E代表单质或化合物,它们之间的相互转换关系如图所示。A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质,其晶体结构与金刚石相似。请回答:(1)形成单质A的原子的结构示意图为________。(2)E的化学式为________。(3)B与氢氧化钠反应生成D和H2O的化学方程式是________。(4)在D的溶液中通入过量CO2气体的离子方程式________。(5)下列说法正确的是______A水泥、玻璃、石英玻璃等都是传统硅酸盐材料。

B高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维。C化学分析中常用到的分子筛是硅酸盐材料。

D熔融烧碱不能选用陶瓷坩埚。24、(12分)现有金属单质A、B、C和气体甲、乙、丙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如下图所示(图中有些反应的部分生成物和反应的条件没有标出)。请回答下列问题:1.D、F、G的化学式分别是A.NaOH、FeCl2、FeCl3 B.NaOH、FeCl3、FeCl2C.Fe3O4、FeCl2、FeCl3 D.Fe3O4、FeCl3、FeCl22.A、B、C的金属活动性顺序是A.A>B>C B.A>C>B C.B>A>C D.C>B>A3.①~⑦反应中未涉及到四种基本反应类型中的A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应4.除去F溶液中的少量G,常加入或通入足量的。A.铁粉 B.氯气 C.双氧水 D.酸性高锰酸钾溶液5.除去乙中的少量丙,常将混合气通入到中进行洗气。A.NaOH溶液 B.饱和食盐水 C.饱和NaHCO3溶液 D.浓硫酸25、(12分)某同学为了探究氯化铵的性质,进行了如下实验,请你按要求回答下列问题。(1)配制100mL2mol/L的NH4Cl溶液。该同学应用天平称量NH4Cl固体的质量为____g。(2)有以下仪器:烧杯、胶头滴管、玻璃棒、量筒等玻璃仪器。①还缺少的玻璃仪器有100mL___________;②使用容量瓶前必须进行的一步操作是_________;(3)该同学又用如图所示的装置做了有关氨气的性质实验。①写出A处氯化铵与熟石灰反应的化学方程式:_____;②写出B中盛放的是碱石灰其作用是______;③氨水(氨气溶于水)中滴加酚酞现象是溶液变为________色;④检验氨气的方法是______。26、(10分)用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气,并将Cl2通入较浓的NaOH和H2O2的混合液中。产生的ClO-被H2O2还原,发生激烈反应,产生较高能量的O2,随即它又转变为普通O2,并发出红光。进行此项实验所用主要仪器如下,请回答:(1)氯气发生器中的的仪器a的名称是__。通过橡胶管将整套装置连接起来的正确顺序为:__。(用仪器的序号表示)(2)实验开始前,必做的一项操作是__。(3)仪器①中ClO-与H2O2反应的离子方程式为__。(4)仪器②中试剂的主要作用是__。27、(12分)某化学实验小组需要2mol/L的NaCl溶液98mL,现在NaCl固体来配制。请回答下问题:(1)需称取NaCl固体的质量为____g。(2)配制过程中,不需要的仪器__________________(填序号)。A.药匙B.胶头滴管C.量筒D.烧杯E.玻璃棒F.托盘天平完成实验还缺少的仪器是_____。(3)在配制过程中,下列操作能引起所配溶液浓度偏低的有___(填序号)。①定容时,俯视刻度线②转移时有少量液体溅出③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水(4)该实验小组用上述配制的溶液进行如右图所示的电解实验。①写出该电解反应的化学方程式______________。②电解时,将Y极(阳极)生成的物质通入盛有NaI溶液的试管中,再加入四氯化碳充分震荡,最后观察到的现象是_______________________。③某温度下,将氯气通入石灰乳中,反应得到CaCl2、Ca(ClO)2、Ca(ClO3)2的混合溶液,经测定ClO-与ClO3-的物质的量之比为1:3,则氯气与氢氧化钙反应时,被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比为_________________。28、(14分)下表为元素周期表的一部分,请回答有关问题(1)已知元素⑩的一种核素,其中中子数为45,用原子符号表示该核素为______;(2)由元素②和④形成的三核直线型分子的结构式为______;(3)由上述元素构成的淡黄色固体化合物的电子式______,该化合物所含的化学键类型_____(填“离子键”、“极性键”或“非极性键”),若将该固体投入到含有下列离子的溶液中:NO、

HCO、CO、SO、SO、Na+反应完毕后,溶液中上述离子数目几乎不变的有_____(用离子符号表示);(4)元素⑦、⑧、⑨其离子半径由大到小的顺序是_________,元素⑨的最高价氧化物的水化物与元素⑥的最高价氧化物对应的水化物反应的离子方程式为__________;(5)下列事实不能说明元素⑧的非金属性比元素⑦的非金属性强的是____;A元素⑧的单质与⑦的氢化物的水溶液反应,溶液变浑浊B元素⑧的单质能将Fe氧化成三价铁,而元素⑦的单质只能将铁氧化成二价铁C⑦和⑧两元素的简单氢化物受热分解,后者的分解温度高D元素⑧的氢化物的水溶液的酸性比元素⑦的氢化物水溶液的酸性强(6)由上表中的元素构成的A+、B+、C-、D、E五种10电子粒子,已知他们有如下转化关系:A++C-D+E↑;B++C-=2D;写出A+、B+

的化学式________。29、(10分)在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”,能延长鲜花的寿命。下表是500mL“鲜花保鲜剂”中含有的成分,阅读后回答下列问题:成分质量(g)摩尔质量(g/mol)蔗糖50.00342硫酸钾0.87174阿司匹林0.35180高锰酸钾0.158158硝酸银0.04170(1)下列“鲜花保鲜剂”的成分中,属于非电解质的是__________。A.蔗糖B.硫酸钾C.高锰酸钾D.硝酸(2)在溶液配制过程中,下列操作正确且对配制结果没有影响的是__________。A.将药品放入容量瓶中加蒸馏水溶解B.容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水C.容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的NaCl溶液而未洗净D.定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理(3)配制上述500mL“鲜花保鲜剂”所需的玻璃仪器有:烧杯、玻璃棒、_____________、__________。(在横线上填写所缺仪器的名称)(4)鲜花保鲜剂中K+(蔗糖、阿司匹林中不含K+)的物质的量浓度为______mol/L。

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】

该反应中N元素化合价由NO2中的+4价变为NO的+2价、HNO3的+5价,化合价降低的NO2是氧化剂、化合价升高的NO2是还原剂,化合价降低的NO2的计量数是1、化合价升高的NO2的计量数是2,所以氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:2,故合理选项是A。2、A【解题分析】

A.碳酸钠为强电解质,可以完全电离,电离出钠离子和碳酸根,电离方程式为Na2CO3=2Na++,故A正确;B.氢氧化钡为强电解质,可以电离出钡离子和两个氢氧根,电离方程式为Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故B错误;C.硫酸为强电解质,可以电离出两个氢离子和硫酸根,电离方程式为H2SO4=2H++,故C错误;D.硝酸钾为强电解质,可以电离出钾离子和硝酸根,电离方程式为:KNO3=K++NO,故D错误;故答案为A。3、C【解题分析】

依据阿伏伽德罗定律可知:同温同压下等体积CO2和CO的物质的量相等。①根据m=nM可以知道,二者质量之比为44g:28g=11:7,二者质量不相等,故①错误;②同温同压下气体的密度之比等于其相对分子质量之比,所以二者密度之比为:44g:28g=11:7,二者密度不相等,故②错误;③二者物质的量相等,根据N=nNA可以知道,所含分子数相等,故③正确;;④二者含有分子数目相等,每个分子均含有1个C原子,故含有碳原子数目相等,故④正确,;本题答案为C。4、A【解题分析】

由图可知,反应中失去电子,化合价升高被氧化,因此为还原剂;答案选A。5、D【解题分析】

计算盐酸恰好反应所需镁和铝的质量,判断所加镁和铝是否过量。反应前天平平衡,要使反应后仍平衡,天平两边的质量变化应相等。【题目详解】根据化学方程式,100mL6mol·L-1HCl溶液完全反应时消耗7.2g镁或5.4g铝,则加入不超过5g的镁或铝时,均有盐酸剩余。设加入的镁和铝的质量分别是x、y,要反应后天平平衡,必须满足x-=y-,解得x∶y=32∶33。本题选D。6、C【解题分析】

固体混合物加热至恒重时,剩余固体为Na2CO3,根据Na元素守恒计算出碳酸钠的物质的量,再根据m=nM计算其质量。【题目详解】固体混合物加热至恒重时,剩余固体为Na2CO3,100mL溶液中n(Na+)=1.15g÷23g/mol=0.05mol,根据钠离子守恒,则n(Na2CO3)=0.05mol/2=0.025mol,m(Na2CO3)=0.025mol×106g/mol=2.65g,故答案选C。【题目点拨】本题考查混合物的计算,判断加热后剩余固体的成分,根据守恒法计算是解答的关键。7、B【解题分析】A、牛奶属于乳浊液,A错误;B、泥浆水属于悬浊液,B正确;C、蔗糖溶液属于溶液,C错误;D、淀粉溶液属于溶液,D错误。正确答案为B。8、C【解题分析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质以及发生的化学反应分析判断。【题目详解】A、在酸性溶液中硝酸根能把亚铁离子氧化为铁离子,同时生成水和NO,不能大量共存,A不选;B、在溶液中铁离子能把碘离子氧化为单质碘,同时生成亚铁离子,不能大量共存,B不选;C、四种离子间不反应,可以大量共存,C选;D、镁离子和铵根离子均与氢氧根离子反应,不能大量共存,D不选。答案选C。9、A【解题分析】

氦气是由单原子分子构成,分子间存在范德华力,在固态时属于分子晶体。【题目详解】A.干冰是固态二氧化碳,分子间存在范德华力,是分子晶体,故A选;B.NH4NO3是铵根离子和硝酸根离子通过离子键形成的离子晶体,故B不选;C.SiO2是硅原子和氧原子通过共价键形成的立体网状结构的原子晶体,故C不选;D.石墨是混合型晶体,故D不选;故选A。10、A【解题分析】A.焦炭炼铁、发酵粉烘焙糕点均会产生温室气体二氧化碳,故A正确;B.浓硫酸滴在白纸上,白纸变黑,体现了浓硫酸的脱水性,故B错误;C.Cu与H2SO4在加热条件下发生反应,体现了浓H2SO4的氧化性,故C错误;D.雨水样品在空气中放置2小时后,测得pH变小,因为样品中弱酸H2SO3被空气中的O2氧化为强酸H2SO4,故D错误;故选A。11、C【解题分析】纯碱是碳酸钠,由钠离子与碳酸根离子组成,属于盐,答案选C。12、C【解题分析】AFe(0H)3胶体是混合物,A错误。B冰水混合物是纯净物,B错误。C正确。D碘酒是碘的酒精溶液,为混合物,D错误。13、B【解题分析】

二氧化碳溶于水:CO2+H2OH2CO3,碳酸的酸性比盐酸弱,比硅酸强。①二氧化碳通入氯化钙溶液无明显现象,不符合;②过量的二氧化碳通入硅酸钠溶液中有白色沉淀硅酸生成,符合;③二氧化碳通入氢氧化钙溶液至过量,Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O,CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,最终生成碳酸氢钙而无沉淀,不符合;④过量二氧化碳通入饱和碳酸钠溶液中:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3↓,生成的碳酸氢钠溶解度比碳酸钠溶解度小而结晶析出,符合。答案选B。14、B【解题分析】

A.向明矾溶液中滴加Ba(OH)2溶液,恰好使SO42-沉淀完全,离子方程式为:Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O,选项A错误;B.NH4HCO3溶于过量的浓KOH溶液中并加热的离子反应为NH4++HCO3-+2OH-CO32-+NH3↑+2H2O,选项B正确;C.二者反应生成碳酸钡、NaOH和水,离子方程式为HCO3-+Ba2++OH-═BaCO3↓+H2O,选项C错误;D.碳酸钙和醋酸都需要保留化学式,正确的离子方程式为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-,选项D错误;答案选B。15、C【解题分析】

A.还原剂被氧化生成的物质是氧化产物,所以①②③中氧化产物分别是FeCl2和单质碘、Fe3+、Cl2,A不正确;B.在氧化还原反应中氧化剂的氧化剂的氧化性大于氧化产物的,所以氧化性是Co2O3>Cl2>Fe3+,B不正确;C.反应③中氯元素的化合价从-1价升高到0价,正确;D.由于亚铁离子的还原性强于溴离子的,所以氯气首先氧化亚铁离子,D不正确;答案选C。16、C【解题分析】

根据n=,质量相同时,摩尔质量越小则物质的量越大,则氢气的物质的量最大;同温同压下,物质的量之比等于体积之比,则氢气的体积最大,答案为C。17、C【解题分析】

钠投入到硫酸铜溶液中,钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,钠的密度比水小,浮在液面上,反应放热使金属钠熔化,氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,故不能看到红色物质析出,故选C。【题目点拨】掌握金属钠的性质,钠投入到盐的水溶液中都可以看成是钠先和水反应,然后NaOH可能和溶质反应。18、C【解题分析】

A.钾和水反应生成KOH和氢气,故A不符合;B.加热条件下,镁和水反应生成氢氧化镁和氢气,故B不符合;C.加热条件下,铁和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,故C符合;D.铜和水不反应,故D不符合;故选C。19、D【解题分析】

根据题中硫可知,本题考查硫及其化合物的性质,运用硫及其化合物的性质分析。【题目详解】A.硫易溶于二硫化碳,试管内壁附着的硫可用二硫化碳溶解除去,故A正确;B.游离态的硫存在于火山喷口附近或地壳的岩层里,故B正确;C.硫单质中硫为0价,为硫的中间价态,既有氧化性又有还原性,故C正确;D.硫在空气中或纯氧中燃烧只能生成二氧化硫,与氧气是否过量无关,故D错误;答案选D。20、A【解题分析】

根据物料守恒,最终溶液的溶质是NaCl,n(固体)=n(Na+)=cV=100mL×0.5mol/L×10-3=0.05mol,m(NaCl)=nM=0.05×(23g/mol+35.5g/mol)=2.925g,答案选A。21、D【解题分析】

A、胶头滴管伸入试管内,会造成药品的污染,故A错误;B、量筒的读数不能估读,故B错误;C、给试管内液体加热时,液体体积不超过试管容积的,故C错误;D、向酒精灯内添加酒精时,不能超过酒精灯容积的,故D正确;故答案为:D。【题目点拨】试管加热时,需注意试管口不能面向试验人员,另外在加热中加热固体时,一般情况下,试管口需向下倾斜,但有时也可朝上,具体情况取决于所加热固体中是否含有水分或加热过程中是否会产生水。22、D【解题分析】

向硫酸铝溶液中滴加少量KOH,则发生反应的离子方程式为:;若继续滴加KOH,则有可能发生反应:;50mL浓度为1mol/L的硫酸铝溶液,能产生的Al(OH)3沉淀最多为;而题中得到的Al(OH)3沉淀仅为3.9g,所以加入的KOH的量可能有两种情况;一种情况,加入的KOH量较少,溶液中仅有一部分的Al3+转化为Al(OH)3,即只发生了反应:,因此KOH的浓度可能为:;另一种情况,加入的KOH量较多,溶液中的Al3+先全部转变为Al(OH)3,即先发生反应:,随后又有一部分Al(OH)3溶解,即发生反应:,那么溶液中产生的3.9g沉淀,是Al(OH)3在发生部分溶解后剩余的量,所以此情况下KOH的浓度为:;综上所述,KOH可能的浓度为1.5或3.5mol/L,③④正确;答案选D。【题目点拨】向铝盐溶液中滴加NaOH,初始阶段会生成Al(OH)3白色沉淀,Al(OH)3的量达到最大后,继续滴加NaOH,Al(OH)3会逐渐溶解;因此,在计算加入的NaOH的量时,如果沉淀的量不是最大值,那么会有两种结果,一种对应Al3+尚未完全沉淀的阶段,另一种对应Al(OH)3开始溶解的阶段。二、非选择题(共84分)23、CaSiO3SiO2+2NaOH=NaSiO3+H2OSiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-C,D【解题分析】

“A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质”则A为Si;由“B+碳→A+E”可知B为SiO2,E为CO;由“B+NaOH→D+H2O”可得D为Na2SiO3;由“B+CaO→C”可得C为CaSiO3;据此结合设问进行分析作答。【题目详解】(1)由分析可知,A为Si,其原子核内有14个质子,核外有三个电子层,共14个电子,其原子结构示意图为:;(2)由分析可知,E的化学式为:CaSiO3;(3)B为SiO2,与NaOH溶液反应生成Na2SiO3和水,该反应的化学方程式为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O;(4)往D(Na2SiO3)溶液中通过过量CO2后,由于H2CO3的酸性比H2SiO3强,故反应生成H2SiO3;由于CO2过量,则反应生成HCO3-,故该反应的离子方程式为:SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-;(5)A、石英玻璃的主要成分是SiO2,不是硅酸盐材料,A不符合题意;B、光导纤维的主要成分是二氧化硅,不是硅单质,B不符合题意;C、分子筛的主要成分是硅酸盐,C符合题意;D、陶瓷可以被烧碱腐蚀,故熔融烧碱不能用陶瓷坩埚,D符合题意;故答案为CD。24、1.A2.A3.B4.A5.B【解题分析】

金属单质A焰色反应为黄色,则A为Na,钠与水反应生成气体甲为H2,D为NaOH,金属单质B和氢氧化钠溶液反应生成氢气,则B为Al,黄绿色气体乙为Cl2,乙与H2反应生成气体丙为HCl,HCl溶于水得到E为盐酸,金属单质C与盐酸反应得到F,F与物质D(氢氧化钠)反应生成H,H在空气中转化为红褐色沉淀I,则H为Fe(OH)2,红褐色沉淀I为Fe(OH)3,所以金属C为Fe,则F为FeCl2,FeCl2与Cl2反应产生的物质G为FeCl3。然后根据各个小题的问题逐一解答。1.根据上述分析可知:D是NaOH,F是FeCl2,G是FeCl3,所以合理选项是A。2.A是Na,B是Al,C是Fe,根据金属在金属活动性顺序表中的位置可知三种金属的活动性有强到弱的顺序为:A>B>C,故合理选项是A。3.①是Na与H2O发生置换反应产生NaOH和H2;②是H2与Cl2发生化合反应产生HCl;③是Al与NaOH溶液反应产生NaAlO2和H2,反应不属于任何一种基本类型;④是Fe与HCl发生置换反应产生FeCl2和H2;⑤是NaOH与FeCl2发生复分解反应产生Fe(OH)2和NaCl;⑥是Fe(OH)2、O2、H2O发生化合反应产生Fe(OH)3;⑦是FeCl2和Cl2发生化合反应产生FeCl3。可见,在上述反应中未涉及的基本反应类型为分解反应,故合理选项是B。4.F为FeCl2,G为FeCl3,除去FeCl2中少量杂质FeCl3,可根据FeCl3的氧化性,及不能引入新的杂质的要求,向溶液中加入足量Fe粉,发生反应:Fe+2FeCl2=3FeCl3,然后过滤除去固体物质,就得到纯净的FeCl2溶液,故合理选项是A。5.乙是Cl2,丙是HCl,要除去Cl2中的少量HCl,可根据Cl2与水产生HCl、HClO的反应是可逆反应的特点,及HCl极容易溶于水,利用平衡移动原理,将混合气通入到饱和NaCl溶液中进行洗气,故合理选项是B。【题目点拨】本题考查无机物推断,涉及Na、Al、Fe元素单质及化合物性质和Cl2的性质,A的焰色反应、I的颜色是推断突破口,需要学生熟练掌握元素化合物性质及物质反应类型。25、10.7容量瓶检查是否漏水2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O干燥剂红用湿润的红色石蕊试纸或蘸有浓盐酸的玻璃棒【解题分析】

实验室制备氨气的原理:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,用碱石灰干燥,氨气易溶于水,不能用排水法收集,氨气的密度小于空气,应用向下排空气法收集。【题目详解】(1)NH4Cl溶液的物质的量:,NH4Cl固体的质量:,应用天平称量10.7gNH4Cl固体,故答案为:10.7。(2)①配制100mL2mol/L的NH4Cl溶液的步骤:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:100mL容量瓶。②带有玻璃塞的仪器均需要检漏,所以在使用容量瓶配制溶液前必须检查是否漏水,故答案为:检查是否漏水。(3)①A处氯化铵与熟石灰反应,其化学反应方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O。②氨气中含有少量水蒸气,用碱石灰干燥,所以B中盛放的是碱石灰其作用是干燥剂,故答案为:干燥剂。③氨气溶于水生成一水合氨,溶液显碱性,则在氨水中滴加酚酞试液的现象是溶液由无色变为红色,故答案为:红。④氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则可以用湿润的红色石蕊试纸检验氨气,氨气与氯化氢结合生成氯化铵固体,则氨气遇到蘸有浓盐酸的玻璃棒会产生白烟,故答案为:用湿润的红色石蕊试纸或蘸有浓盐酸的玻璃棒。26、分液漏斗③、①、②检查装置气密性ClO-+H2O2=Cl-+O2↑+H2O除去(吸收)多余的氯气,防止污染大气【解题分析】

(1)根据仪器的形状确定仪器的名称;氯气有毒不能排放入大气中,实验结束要进行尾气处理;(2)气体制备实验前要先检验装置气密性;(3)根据题意,仪器①中ClO-与H2O2反应生成氧气、氯离子和水;(4)氯气有毒不能排放入大气中,从环保的角度分析。【题目详解】(1)根据仪器的形状可确定仪器的名称分液漏斗;氯气有毒不能排放入大气中,实验结束要进行尾气处理,通过橡胶管将整套装置连接起来的正确顺序为:③、①、②;(2)气体制备实验前要先检验装置气密性;(3)根据题意,仪器①中ClO-与H2O2反应生成氧气、氯离子和水,离子方程式为:ClO-+H2O2=Cl-+O2↑+H2O;(4)氯气有毒不能排放入大气中,仪器②中试剂的主要作用是除去(吸收)多余的氯气,防止污染大气。【题目点拨】实验装置分为气体的发生装置,除杂装置,收集装置,尾气处理装置等操作。27、11.7C100mL容量瓶②2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑溶液分层,上层无色,下层紫红色4:1【解题分析】

(1)根据容量瓶的固定规格选取合适的规格的容量瓶,配制NaCl溶液,再根据n=cV、m=nM计算需要称取NaCl固体的质量;(2)根据配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,判断实验过程中需要的仪器;(3)根据,判断各项操作对于溶质物质的量、溶液体积的影响,从而进行误差分析;(4)①电解食盐水,生成氢氧化钠、氢气和氯气,据此写出该电解反应的化学反应方程式;②氯气与NaI溶液反应生成氯化钠和碘单质,四氯化碳萃取碘水中的碘;③可以根据反应物和生成物来书写方程式,从反应中找到被还原的氯元素即化合价降低的氯元素,被氧化的氯元素即化合价升高的氯元素,或者根据电子守恒来确定。【题目详解】(1)该化学实验小组需要2mol/L的NaCl溶液98mL,但是实验室没有98mL的容量瓶,需用100mL容量瓶,因此应配制100mLNaCl溶液,则NaCl的物质的量为,称取NaCl固体的质量为;故答案为:11.7;(2)根据配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,可知实验过程中需要药匙、托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管,不需要用到的仪器为C(量筒),还缺少的仪器是100mL容量瓶;故答案为:C;100mL容量瓶;(3)①定容时,俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,根据可知,最终会使物质的量浓度偏高,不符合题意,故①不选;②转移时有少量液体溅出,导致溶质有少量损失,根据可知,最终会使物质的量浓度偏低,符合题意,故②选;③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响溶质与溶液的总体积,则物质的量浓度不受影响,不符合题意,故③不选;故答案为:②;(4)①电解食盐水,生成氢氧化钠、氢气和氯气,该电解反应的化学反应方程式为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;故答案为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;②电解时,Y极是阳极,阳极氯离子失电子生成氯气,氯气与NaI溶液反应生成氯化钠和碘单质,再加入四氢化碳充分振荡,四氯化碳萃取碘水中的碘,又四氯化碳不溶于水,且其密度大于水,所以最后观察到的现象是溶液分层,上层无色,下层紫红色,故答案为:溶液分层,上层无色,下层紫红色;③根据ClO-与ClO3-的浓度之比1:3,由Cl2到ClO-,失去1个电子,由Cl2到ClO3-,失去5个电子,一共失去1+3×5=16个电子;由Cl2到Cl-,得到1个电子,需要16个原子才能得到16个电子,所以,被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比=16:(1+3)=4:1,故答案为:4:1。【题目点拨】最后一问是难点,抓住得失电子数守恒是解题的关键,氧化还原反应中,根据守恒规律进行计算是重要的考点,明确失去电子总数等于得到电子总数,列式计算即可。28、O=C=O离子键、非极性键NOS2->Cl->K+Al(OH)3+OH-=AlO+2H2ODNH、

H3O+【解题分析】

由表格可知,①为H、②为C、③为N、④为O、⑤为Na、⑥为Al、⑦为S、⑧为Cl、⑨为K、⑩为Br。【题目详解】(1)元素⑩为Br,Br的一种核素的中子数为45,则其质量数为35+45=80,用原子符号表示该核素为;(2)由C和O形成的三核直线型分子是CO2,

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