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文档简介
2024届重庆市南岸区高一化学第一学期期中复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、下列说法错误的是A.利用丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液B.某物质经科学测定只含有一种元素,则可以断定该物质是一种纯净物C.用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D.向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的聚沉性质2、用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A.实验使用的主要仪器是分液漏斗B.碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大C.碘的四氯化碳溶液呈紫红色D.分液时,水从分液漏斗下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出3、下列过程中,涉及化学变化的是()A.四氯化碳萃取碘水中的碘B.生石灰被用作干燥剂后失效C.过滤除去粗盐中的不溶性杂质D.蒸馏法将海水淡化为饮用水4、下面叙述中正确的是A.钠在空气中燃烧生成白色固体B.红热的铜丝在氯气中燃烧产生蓝色的烟C.氯水应保存在无色的细口试剂瓶中D.钠保存在煤油中5、下列电离方程式书写正确的是()A.Na2SO4=2Na++SO4-2B.Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-C.Ca(NO3)2=Ca2++2(NO3)2-D.H2SO4=H++SO42-6、下列关于胶体的说法正确的是A.胶体的分散质粒子能通过滤纸,而其他分散系的分散质粒子不能通过滤纸B.氢氧化铁胶体、硫酸铜溶液用激光笔照射,均能观察到一条光亮的通道C.胶体区分于溶液的本质特征是胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间D.氢氧化铝和氢氧化铁胶体可用于净水是因为它们具有强氧化性7、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是A.AlN中氮的化合价为-3B.上述反应中,每消耗1molN2需转移3mol电子C.AlN的摩尔质量为41gD.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂8、下列反应中,不属于氧化还原反应的是()A.H2+Cl22HClB.Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2OC.NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2OD.Zn+H2SO4H2↑+ZnSO49、硫酸钠和硫酸溶液等体积混合后,H+浓度为1.3mol・L-1,SO42—浓度为1.4mol·L-1,则混合溶液中Na+浓度为A.1.15mol·L-1B.1.2mol·L-1C.1.25mol・L-1D.1.5mol·L-110、一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g),下列叙述不能表明该反应达到化学平衡状态是A.C的生成速率与C的分解速率相等B.混合气体的总物质的量不再变化C.A、B、C的浓度不再变化D.单位时间内生成amolA,同时分解2amolC11、我国化学家侯德榜发明的“侯氏制碱法”联合合成氨工业生产纯碱和氮肥,工艺流程图如下。碳酸化塔中的反应:NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl。下列说法不正确的是()A.以海水为原料,经分离、提纯和浓缩后得到饱和氯化钠溶液进入吸氨塔B.碱母液储罐“吸氨”后的溶质是NH4Cl和NaHCO3C.“冷析”和“盐析”是为了分离NH4Cl,获取氮肥D.该工艺的碳原子利用率理论上为100%12、下列叙述中正确的是A.H3O+和OH-中具有相同的质子数和电子数B.35Cl2与37Cl2属于同一种物质C.235U和238U互为同位素,物理性质几乎相同,化学性质不同D.质子数相同的微粒一定属于同一元素13、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.NA的单位是摩尔B.相同体积的O2(g)和NO2(g)分子数均为NAC.标况下22.4L的任何气体所含原子数为NA个D.12g12C中所含的碳原子数为NA14、中国食盐产量居世界首位。下列实验室中的操作类似“海水晒盐”原理的是()A.蒸馏 B.蒸发 C.过滤 D.搅拌15、下列说法正确的是().A.液态HCl、固态AgCl均不导电,所以HCl、AgCl是非电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电,所以它们是非电解质D.铜、石墨均导电,所以它们是电解质16、下列描述的过程不属于化学变化的是A.氧气在放电的条件下变成臭氧 B.加热胆矾得白色无水硫酸铜C.古书中记载“…,煮海为盐” D.漂粉精久置于空气中后会变硬17、下列说法不正确的是A.化合物中除了电解质就是非电解质B.硫酸铜溶于水通电后产生Cu2+和C.胶粒带同种电荷是胶体稳定最主要的原因D.分散质粒子大小不同是溶液、胶体和浊液的本质区别18、下列有关物质分类的说法正确的是A.CO2能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物B.NaHSO4溶于水电离出H+,属于酸C.NH4Cl组成中不含金属阳离子,不属于盐D.SO3溶于水形成的溶液能够导电,SO3属于电解质19、下列物质在水溶液中的电离方程式中,正确的是A.Na2CO3=Na2++CO32-B.Fe2(SO4)3=Fe3++SO42-C.Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-D.NaHSO4=Na++HSO4-20、等物质的量的氢气和氦气在同温同压下具有相等的A.原子数B.质子数C.密度D.质量21、当光束通过鸡蛋清水溶液时,从侧面观察到一条光亮的“通路”,说明鸡蛋清水溶液是()A.溶液 B.胶体 C.悬浊液 D.乳浊液22、下列化合物中,不能通过单质间化合直接制取的是()A.FeCl2 B.CuCl2 C.HCl D.FeCl3二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置________________________。(2)F离子结构示意图________________________。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。24、(12分)某111mL溶液只含Cu2+、Ba2+、K+、OH-、SO42—、Cl—中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。①向一份中加入足量NaOH溶液,产生1.98g蓝色沉淀②向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生2.33g白色沉淀③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液,产生2.87g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是___________,③中白色沉淀的化学式为______。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。(3)该溶液中一定存在的阴离子有____________,其物质的量浓度分别为_________。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_______,其物质的量是_______。25、(12分)现欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm−3)配制浓度为1mol·L−1的稀硫酸480mL。(1)从下列用品中选出实验所需要的仪器_______(填序号)。A.1000mL烧杯B.100mL烧杯C.10mL量筒D.50mL量筒E.500mL容量瓶F.1000mL容量瓶G.广口瓶H.托盘天平(2)除选用上述仪器外,还缺少的必要仪器或用品是________________。(3)需用量筒量取浓硫酸的体积为________mL。(保留3位有效数字)(4)配制时,一般可分为以下几个步骤,请在下列横线填写所缺步骤的名称:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、_______、摇匀。(5)下列情况中,会使所配溶液的浓度偏低的是_______(填序号,下同),无影响的是______。A.将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,未用水洗涤量筒B.稀释浓硫酸后立即转入容量瓶C.定容时加水不慎超过刻度线D.定容时仰视刻度线E.容量瓶未经干燥就使用26、(10分)实验室需配制480mL2.0mol/L的KOH溶液。(1)若用固体KOH配置,则需选用________mL容量瓶。(2)用托盘天平称取KOH的质量________。(3)实验过程中两次用到玻璃棒,其作用分别是:_______、_______。(4)下列操作的正确顺序是:B→_____→_____→____→____→____→G(用字母表示)
。A.冷却
B.称量
C.洗涤
D.定容
E.溶解
F.转移
G.摇匀(5)现实验室需要量取稀盐酸24.5mL,宜选用的量筒最大体积应为_______。A.50mLB.10mLC.25mLD.20mL27、(12分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)判断BaCl2已过量的方法是_______________________________________________。(2)第④步中,相关的离子方程式是___________________________________________。(3)若先用盐酸再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是______________________________。(4)为检验精盐纯度,需配制150mL0.2mol/LNaCl(精盐)溶液,下图是该同学转移溶液的示意图,其中的错误是____________________________________________。28、(14分)(1)下列说法正确的是____________。A.用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水,是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,证明该溶液一定是钠盐溶液C.用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。D.漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。E.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大。F.KNO3在电流作用下在水中电离出K+和NO3-。(2)现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2SO4溶液、MgSO4溶液,可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热)是______________。(填试剂名称)(3)已知某植物营养液配方为0.3molKCl,0.2molK2SO4,0.1molZnSO4和1L水.若以KCl,K2SO4,ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液,需三种溶质KCl__mol,K2SO4__mol,ZnCl2__(4)100mL0.3mol·L-1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L-1Al2(SO4)3溶液混合后,溶液中SO42-的物质的量浓度约为_____________(忽略溶液体积变化)。29、(10分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为__________________________。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_________________________________(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl﹣、Br﹣、I﹣,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl﹣)2.5mol3.5mol4.0moln(Br﹣)3.0mol2.5mol2.0moln(I﹣)xmol00原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为______________.
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、B【解题分析】
【题目详解】A.丁达尔现象为胶体特有的性质,蛋白质溶液为胶体分散系,则丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液,选项A正确;B.由同一种元素构成的不同单质组成的物质属于混合物,如O2与O3组成的物质,选项B错误;C.胶体、离子均可透过滤纸,用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3,选项C正确;D.向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的微粒遇电解质发生聚沉的性质,选项D正确。故选B。2、D【解题分析】
A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,故A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层水在上层,分液时,水从分液漏斗上口放出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口倒出,故D错误。答案选D。3、B【解题分析】萃取、过滤、蒸馏都是物理变化,生石灰因吸水被常用作干燥剂,是生石灰和水反应属于化学变化,故B正确。4、D【解题分析】
A.Na在空气中燃烧生成淡黄色的Na2O2,故A错误;B.红热的铜丝在氯气中燃烧产生棕黄色的烟,故B错误;C.氯水中含有次氯酸,见光易分解,应保存在棕色细口瓶中,故C错误;D.钠与煤油不反应,由密度比煤油大,能浸入煤油中,起到隔绝空气的作用,可保存在煤油中,故D正确;答案选D。5、B【解题分析】
A.Na2SO4电离出Na+和SO42-离子,Na2SO4电离方程式为Na2SO4=2Na++SO42-,故A错误;B.Al2(SO4)3电离出Al3+和SO42-离子,电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-,故B正确;C.Ca(NO3)2电离出Ca2+和NO3-离子,电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2++2NO3-,故C错误;
D.H2SO4电离出H+和SO42-离子,电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,故D错误。故选B。【题目点拨】书写电离方程式时应注意:①要正确书写出电离的阳离子、阴离子的符号。②离子所带电荷的数目应标在元素符号的右上角,且要先写数字,后写“+”或“-”号,离子的电荷数为1时,1省略不写,只写“+”或“-”号。
③含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。
④表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角。
⑤在电离方程式中,阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等。6、C【解题分析】试题分析:A.溶液中溶质粒子能通过滤纸,胶体中分散质粒子能通过滤纸,故A错误;B.氢氧化铁胶体有丁达尔现象,硫酸铜溶液没有丁达尔现象,故B错误;C.胶体的分散质粒子直径在1nm~100nm之间是胶体区分于溶液的本质特征,故C正确;D.氢氧化铝和氢氧化铁胶体吸附性,都可用于净水,与是否有强氧化性无关,故D错误;答案为C。考点:考查胶体的性质特征7、A【解题分析】
A.氮化铝中铝元素的化合价为+3价,根据化合物中各元素的正负化合价的代数和为分析;B.氮元素从0价变为-3价,根据氮化铝和转移电子之间的关系分析;C.根据摩尔质量的单位是g/mol分析。D.在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂,据此分析;【题目详解】A、氮化铝中Al的化合价为“+3”价,根据化合物中各元素的正负化合价的代数和为零计算,氮元素的化合价是“-3”价,故A正确;B、N的化合价由“0”价变为“-3”价,故每消耗1molN2需转移6mol电子,故B错误;C、氮化铝的摩尔质量是41g/mol,故C错误;D、反应方程式可知,Al、O的化合价反应前后没有变化,N的化合价由“0”价变为“-3”价,而C的化合价由“0”价变为“+2”价,因此N2是氧化剂,Al2O3既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误。故选A。8、C【解题分析】
A.氢元素和氯元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A项不符合题意;B中氯元素从0价变为-1价和+1价,属于氧化还原反应,故B项不符合题意;C中各元素的化合价都没有发生变化,不是氧化还原反应,故C项符合题意;锌元素和氢元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故D项不符合题意;答案:C。【题目点拨】考查判断氧化还原反应的知识。根据化合价变化进行判断。有化合价发生变化的反应属于氧化还原反应,没有化合价变化的反应属于非氧化还原反应。9、D【解题分析】
设Na+浓度为X,根据电荷守恒可知,1.3mol・L-1×1+X×1=1.4mol·L-1×2,X=1.5mol·L-1。故选D。【题目点拨】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。10、D【解题分析】试题分析:一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)中,各组分均为气体,该反应是一个气体分子数减小的反应。A.C的生成速率与C的分解速率相等时,说明正反应速率和逆反应速率相等,达到平衡状态;B.混合气体的总物质的量不再变化,说明各组分的浓度保持不变,达到平衡;C.A、B、C的浓度不再变化时达到平衡状态;D.单位时间内生成amolA,同时分解2amolC,不能说明正反应速率和逆反应速率相等,故不能说明达到平衡。综上所述,不能表明该反应达到化学平衡状态是D,本题选D。11、B【解题分析】
在饱和NaCl溶液中先通入氨气(吸氨塔)使溶液呈现碱性,再通入CO2(碳酸化塔),在碱性环境下CO2溶解能力增强,与氨气反应生成碳酸氢铵,碳酸氢铵与氯化钠反应生成碳酸氢钠从溶液中析出,回转焙烧炉加热后转化为纯碱、水和二氧化碳,母液中的NH4Cl在常温时的溶解度比NaCl大,在低温下却比NaCl溶解度小,在5℃~10℃时,向母液中加入食盐细粉,可使NH4Cl单独结晶析出,剩余氯化钠溶液可再次投入使用,据此来解答。【题目详解】A.海水淡化工厂中,经对海水分离、提纯和浓缩可得到饱和氯化钠溶液,用于下一步进入吸氨塔,故A正确;B.由工艺流程图可知,进入碱母液储罐的只有氯化铵,再加入氨气后,会产生氨水,所以碱母液储罐中的溶质是氯化铵和氨水,故B错误;C.由上述分析可知,“冷析”和“盐析”是为了分离NH4Cl,获取氮肥,故C正确;D.该流程中,二氧化碳中的碳原子最终全部进入纯碱中,碳原子利用率理论上为100%,故D正确;综上所述,说法不正确的是B项,故答案为B。12、B【解题分析】
A.一个氢氧根离子中的质子数是9个,电子数是10个;B.35Cl2与37Cl2都是由氯元素组成的单质;C.互为同位素原子,核外电子排布相同,最外层电子数决定其化学性质;D.质子数相同的原子一定属于同种元素;【题目详解】A.H3O+质子数为11,OH-中的质子数是9,因此两者质子数不同,故A项错误;B.35Cl2与37Cl2都是由氯元素组成的单质,结构相同,为同一物质;C.互为同位素原子,核外电子排布相同,最外层电子数决定其化学性质,因此同位素的化学性质几乎完全相同,但物理性质不同,故C项错误;D.元素的研究对象是原子,质子数相同的微粒不一定属于同种元素,如CH4与H2O故D项错误;答案选B。13、D【解题分析】
A.阿伏伽德罗常数的单位为mol−1,物质的量的单位为mol,故A错误;B.氧气和二氧化氮所处的状态不一定相同,故相同体积的两者的物质的量不一定相同,且不一定为1mol,故分子数不一定为NA个,故B错误;C.气体分为单原子分子、双原子分子和多原子分子,故标况下22.4L气体即1mol任何气体中原子数不一定是NA个,故C错误;D.12g12C的物质的量为1mol,而原子数N=nNA=NA个,故D正确;答案选D。14、B【解题分析】
根据“海水晒盐”原理是利用蒸发溶剂的方法使溶质氯化钠析出的过程来回答。【题目详解】A.蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质的分离的方法,不同于“海水晒盐”原理,故A错误;B.蒸发是升高温度让一种物质挥发出来,而剩余另一物质的方法,类似“海水晒盐”原理,故B正确;C.过滤是适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,不同于“海水晒盐”原理,故C错误;D.搅拌是玻璃棒的作用,可以加速固体的溶解或是物质的分解速率,不同于“海水晒盐”原理,故D错误;答案选B。15、C【解题分析】
A.液态HCl溶于水能导电,固态AgCl熔化状态下能导电,又属于化合物,所以液态HCl、固态AgCl是电解质,故A错误;B.NH3和CO2本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电,属于非电解质,故B错误;C.蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在,所以其水溶液不导电,熔融状态下也只有分子存在,不导电,所以蔗糖和酒精均是非电解质,故C正确;D.铜和石墨均是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案为C。【题目点拨】电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等;特别注意能导电的不一定是电解质,且非电解质的水溶液也可能导电,如CO2的水溶液导电,是因为生成碳酸的缘故;另外电解质和非电解质都是化合物,既要排除单质又要排除混合物。16、C【解题分析】
A选项,氧气在放电的条件下变成臭氧,有新物质生成,因此发生了化学变化,故A属于化学变化;B选项,加热胆矾得白色无水硫酸铜,由CuSO4∙5H2O变为了CuSO4,失去结晶水,因此是化学变化,故B属于化学变化;C选项,古书中记载“…,煮海为盐”仅仅是蒸发了海水,没有发生化学变化,故C不属于化学变化;D选项,漂粉精久置于空气中后会变硬,漂粉精中的有效成分次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成了碳酸钙,因此发生了化学变化,故D属于化学变化;综上所述,答案为C。17、B【解题分析】
A.化合物依据水溶液或者熔融状态下是否能够导电,分为电解质和非电解质,故A不选;B.电解质溶于水后,在水分子的作用下发生电离,不需要通电,故B选;C.胶体粒子带同种电荷,相互排斥,比较稳定,是胶体稳定的最主要原因,故C不选;D.分散系的本质区别是分散质粒子的大小不同,故D不选;故选:B。18、A【解题分析】
A.CO2能与碱反应只生成盐和水,属于酸性氧化物,故A正确;
B.NaHSO4溶于水电离出H+,Na+、SO42-,生成的阳离子不全是氢离子,不属于酸,故B错误;
C.NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;
D.SO3溶于水形成的溶液能导电,原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子,导电的离子不是SO3电离的,所以SO3属于非电解质,故D错误;
答案选A。19、C【解题分析】
用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,据此判断。【题目详解】A.碳酸钠是强电解质,完全电离,电离方程式为:Na2CO3=2Na++CO32-,故A错误;B.Fe2(SO4)3在溶液中完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-,故B错误;C.Cu(NO3)2是强电解质,在溶液中完全电离出铜离子和硝酸根离子,电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,故C正确;D.NaHSO4是强酸的酸式盐,属强电解质,溶液中完全电离,电离出Na+、H+、SO42-离子,电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42-,故D错误;答案选C。【题目点拨】本题考查电解质的电离方程式书写,掌握电离方程式书写规则并能灵活运用是正确解答此类题的关键,要注意原子守恒、电荷守恒的应用。20、B【解题分析】
根据m=nM、N=nNA以及阿伏加德罗定律结合物质的组成分析解答。【题目详解】A、氢气是双原子分子,氦气是单原子分子,等物质的量的两种气体所含原子数不同,故A错误;B、氢气和氦气均含有2个质子,两种气体物质的量相等,则两种气体所含质子数相等,故B正确;C、依据阿伏加德罗定律推论,同温同压下,密度之比等于其摩尔质量之比,H2的摩尔质量为2g·mol-1,He的摩尔质量为4g·mol-1,故C错误;D、依据m=nM,H2的摩尔质量为2g·mol-1,He的摩尔质量为4g·mol-1,因此推出两种气体质量不等,故D错误。答案选B。21、B【解题分析】
丁达尔现象是胶体的特性,可以依此鉴别出胶体,故选B。22、A【解题分析】
A、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3,不能直接由单质间化合制取FeCl2,故A选;B、Cu与氯气在点燃时能直接化合生成CuCl2,故B不选;C、氢气与氯气在点燃时能直接化合生成HCl,故C不选;D、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3,故D不选;故选A。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅥA族252Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强【解题分析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。24、Ba2+和OH-AgClCu2++2OH-=Cu(OH)2↓SO42-、Cl-1mol/L、2mol/LK+1.2mol【解题分析】
(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【题目详解】(1)实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH)2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验②生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验③生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,③中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故答案为Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量分别为:n(SO42-)=n(BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol,n(Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c(Cl-)=2mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mol/L、2mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为:n(Cu2+)=n[Cu(OH)2]=1.98g÷98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11molSO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12molK+,111mL溶液中含有1.2molK+,故答案为K+;1.2mol。25、BDE玻璃棒胶头滴管27.2定容CD【解题分析】(1)配制480mL1mol/L的稀硫酸的步骤有:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,使用的仪器有:50mL量筒、100mL烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以选项中使用到的仪器有:D50mL量筒、B100mL烧杯、E500mL容量瓶,故答案为BDE;(2)根据(1)可知,配制480mL1mol/L的稀硫酸,还缺少的仪器为:玻璃棒、胶头滴管,故答案为玻璃棒、胶头滴管;(3)配制480mL溶液,应该选用500mL容量瓶,98%的浓硫酸(密度为1.84g•cm-3)的物质的量浓度为:mol/L=18.4mol/L,配制500mL1mol/L的稀硫酸,需要浓硫酸的体积为:≈0.0272L=27.2mL,故答案为27.2;(4)根据(1)的分析,配制稀硫酸的步骤有:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀等,故答案为定容;(5)A.将量筒中的浓硫酸转入烧杯后,用水洗涤量筒,将洗液也转入在烧杯中,量筒不能洗涤,否则配制的溶液中溶质的物质的量偏大,根据c=可得,配制的溶液浓度偏高,故A正确;B.稀释浓硫酸后立即转入容量瓶,热的溶液体积偏大,冷却后溶液的体积偏小,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏高,故B错误;C.定容时加水不慎超过刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故C正确;D.定容时仰视刻度线,导致配制的溶液体积偏大,根据c=可得,配制的溶液物质的量浓度偏低,故D正确;故选CD。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法。该题的难点在于误差分析,注意明确误差分析的方法。根据c=可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化:若n比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。26、50056g搅拌引流CEAFDC【解题分析】
(1)实验室选用容量瓶要遵循“大而近”的原则,实验室没有480mL的容量瓶,所以需选用500mL容量瓶;(2)用托盘天平称取KOH的质量为m=M×n=M×c×V=56g/mol×2mol/L×0.5L=56g;(3)实验过程中两次用到玻璃棒,分别是溶解时用来搅拌加速溶解,将溶液转移到容量瓶时用来引流;(4)操作的正确顺序是:称量→溶解→冷却→转移→洗涤→定容→摇匀;(5)量取稀盐酸24.5mL,遵循“大而近”的原则,宜选用的量筒最大体积应为25mL。27、取上层清液,继续加BaCl2,无沉淀产生Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL【解题分析】
(1).过量的氯化钡会将硫酸根离子沉淀完全,若硫酸根离子剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:取上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为取少上层清液,继续加BaCl2溶液,无沉淀产生;(2).粗盐的提纯中,加入碳酸钠的作用是除去钙离子以及先前过量的钡离子,反应的离子方程式为:Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓,故答案为Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓;(3).若先加盐酸再过滤,则前面生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀会与盐酸反应,生成离子又进入溶液,从而影响氯化钠的纯度,故答案为若过滤前加盐酸,前面所生成的沉淀会被盐酸溶液重新变为离子进入溶液;(4).根据图示分析,缺少玻璃棒引流,容量瓶的规格也不对,容量瓶用的是100mL应该用150mL,故答案为转移液体时没有用玻璃棒引流;容量瓶用的是100mL应该用150mL。28、CD氢氧化钡溶液0.10.30.10.4mol·L-1【解题分析】
(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小;B、焰色反应为元素的性质;C、根据天平的用法分析;D、次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应生成碳酸钙和次氯酸;E、萃取剂的选择与密度大小无关;F、电离的条件不是通电;(2)根据物质与同种试剂反应产生的不同现象来鉴别它们.(3)要使KCl,K2SO4,ZnCl2和水为原料配得相同组成的营养液,说明钾离子、硫酸根离子、锌离子、氯离子物质的量相等,据此分析解答.(4)分别计算100mL0.3mol·L-1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L-1Al2(SO4)3溶液的SO42-的物质的量,总物质的量除以溶液的总体积即得溶液中SO42-的物质的量浓度.【题目详解】(1)A、溶液与胶体的本质区别是分散质粒子的大小,故A错误;B、焰色反应为元素的性质,不一定为盐溶液,故B错误;C、托盘天平精确到0.1g,用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g
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