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文档简介
海南省海口市湖南师大附中海口中学2024届化学高一第一学期期中统考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列叙述正确的是A.1mol任何气体的体积一定是22.4LB.同温同压下两种气体,只要它们的分子数相同,所占体积也一定相同C.在标准状况下,体积为22.4L的物质都是1molD.在非标准状况下,1mol任何气体的体积不可能是22.4L2、下列物质的分类正确的是()碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物AKOHHNO3CaCO3CaOSO2BNaOHHClNaHSO4Na2OCOCCu2(OH)2CO3CH3COOHCaF2COSO2DNa2CO3H2SO4NaOHSO2CO2A.A B.B C.C D.D3、VmLFe2(SO4)3溶液中含有Fe3+mg,取2V/3mL该溶液用水稀释至4VmL,则SO42-物质的量浓度为A.125m/28Vmol·L-1 B.125m/9Vmol·L-1C.125m/56Vmol·L-1 D.125m/18Vmol·L-14、1gN2中含有x个原子,则阿伏加德罗常数是()A.x/28mol-1 B.x/14mol-1 C.14xmol-1 D.28xmol-15、已知98%的浓硫酸的物质的量浓度为18.4mol/L,则49%的硫酸溶液的物质的量浓度为()A.9.2mol/L B.大于9.2mol/L C.小于9.2mol/L D.不能确定6、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.标准状况下,0.1moLCl2与足量氢氧化钠溶液反应,转移的电子数目为0.2NAB.用含1molFeCl3饱和溶液配得的氢氧化铁胶体中胶粒数为NAC.标准状况下,2.24LCCl4含有分子的数目为0.1NAD.25℃,1.01×105Pa,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA7、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列叙述中正确的是(
)①标准状况下,11.2LH2O
中含分子数为0.5NA;②1.06gNa2CO3中含有Na+的数目为0.02NA;③23gNO2和N2O4的混合气体中所含的O原子数为NA;④0.5mol·L-的MgCl2溶液中含有Cl-的数目为NA;⑤常温常压下,NA个CO2分子占有的体积为22.4L.A.①②③④⑤ B.②③④⑤ C.②③⑤ D.②③8、“玉兔”号月球车用作为热源材料,下列关于的说法正确的是()A.与互为同位素 B.与互为同素异形体C.与具有完全相同的化学性质 D.与具有相同的最外层电子9、新制氯水与久置的氯水相比较,下列结论不正确的是A.颜色相同 B.前者能使有色布条褪色C.都含有H+ D.加AgNO3溶液都能生成白色沉淀10、下列反应中气体只作氧化剂的是()A.Cl2通入水中B.Cl2通入FeCl2溶液中C.SO2通入氯水中D.NO2通入水中11、下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()①无色溶液中:K+,Cl﹣,NO3﹣,MnO4﹣②滴加氯水的溶液:CO32﹣,Na+,Fe2+,NO3﹣③所含溶质为NaHCO3的溶液:Ca2+、K+、Na+、NO3﹣④碱性溶液中:Mg2+、NH4+、K+、Cl﹣⑤加入镁能产生氢气的溶液中:Cu2+,SO42﹣,Cl﹣,Al3+A.①② B.③⑤ C.②④ D.④⑤12、对下列物质分类全部正确的是①纯碱②食盐水③石灰水④NaOH⑤液态氨⑥CH3COONa()A.一元碱—③④B.纯净物—③④⑤C.正盐—①⑥D.混合物—②⑤13、下列离子方程式正确的是A.向盐酸中滴加氨水:H++OH-=H2OB.氯化钙与碳酸氢钾溶液混合:Ca2++CO32-=CaCO3↓C.氢氧化铝中和胃酸:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OD.Ca(HCO3)2溶液中加入过量KOH溶液:Ca2++HCO3﹣+OH﹣═CaCO3↓+H2O14、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是A.用干燥的蓝色石蕊试纸 B.用干燥有色布条C.用湿润的淀粉碘化钾试纸 D.将气体通入硝酸银溶液15、标准状况下224mL某气体的质量为0.32g,该气体的摩尔质量为()A.16g·mol-1B.32g·mol-1C.64g·mol-1D.80g·mol-116、如图所示装置进行实验,将液体A逐滴加入到固体B中,下列叙述中不正确的是()A.若A为醋酸,B为贝壳(粉状),C为澄清石灰水溶液,则C中溶液变浑浊B.若A为浓盐酸,B为锌粒,C中盛滴有酚酞的NaOH溶液,则C中溶液褪色C.若A为双氧水,B为MnO2,C中为NaOH溶液,D为防倒吸装置D.实验中仪器D可起到防倒吸的作用17、下列实验现象,与新制氯水中某些成分(括号内物质)没有关系的是()A.将NaHCO3固体加入新制氯水,有气泡产生(H+)B.使红色布条褪色(HCl)C.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液变黄色(Cl2)D.滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl-)18、下列关于物质的量浓度表述正确的是()A.0.3mol·L-1的Na2SO4溶液中含有Na+和SO42-的总物质的量为0.9molB.50mL1mol·L-1的KCl溶液和100mL0.25mol·L-1MgCl2溶液中,Cl-物质的量浓度相等C.将10mL1mol·L-1的H2SO4稀释成0.1mol·L-1的H2SO4,可向其中加入100mL水D.20℃时,0.023mol·L-1的氢氧化钙饱和溶液100mL加入5g生石灰,冷却到20℃时,其体积小于100mL,它的物质的量浓度仍为0.023mol·L-119、在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,分别充有甲、乙两种气体,若甲气体的质量大于乙的质量,则下列说法正确的是()A.甲的物质的量等于乙的物质的量B.甲的物质的量比乙的物质的量多C.甲的摩尔体积比乙的摩尔体积大D.乙的密度比甲的密度大20、下列化学方程式中错误的是A.I2+2KCl=2KI+Cl2 B.Br2+KI=KBr+I2C.Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2 D.Cl2+2NaI=2NaCl+I221、下列离子方程式书写正确的是A.氢氧化钡溶液加入稀硫酸中:Ba2++OH-+H++SO42-===BaSO4↓+H2OB.氧化镁与稀盐酸混合:MgO+2H+═Mg2++H2OC.石灰石上滴加稀醋酸:CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+═Cu2++Ag22、若在强热时分解的产物是、、和,则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为A.1:4 B.1:2 C.2:1 D.4:1二、非选择题(共84分)23、(14分)下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为________;(2)化合物I的化学式为________;(3)反应①的化学方程式为_____________;反应②的化学方程式为______________。24、(12分)我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为[Cu2(OH)2CO3],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于______(填字母)。A.酸B.碱C.盐D.氧化物(2)写出B的化学式:____________。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:________________________。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_____________。25、(12分)实验室制备Cl2和新制的Cl2水,如图所示:(1)装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致____________________。(2)要证明Cl2与水反应是可逆反应,则证明Cl2水存在Cl2分子的现象是________,证明同时存在HCl和HClO的实验操作是_____________________。(3)吸收Cl2尾气的化学反应方程式为________________________。(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,该反应化学方程式为_____________________。(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,与水反应,生成HClO,该氧化物的化学式是___________________,它属于___________。A.酸性氧化物B.碱性氧化物C.酸酐D.氯化物(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,该反应的化学方程式为_____26、(10分)下列是用98%的浓H2SO4(ρ=1.84g·cm-3;物质的量浓度为18.4mol/L)配制0.5mol·L-1的稀硫酸500mL的实验操作,请按要求填空:(1)所需浓硫酸的体积为________。(2)如果实验室有10mL、20mL、50mL的量筒,应选________的最好,量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,所配溶液浓度将(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)____________。(3)将量取的浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100mL水的烧杯中,并不断搅拌,目的是________________________。(4)将冷却至室温的上述溶液沿________注入________中,并用50mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡。(5)加水至距刻度线1cm~2cm处,改用________加水至刻度线,使溶液的________正好跟刻度线相平,把容量瓶塞好,反复颠倒振荡,摇匀溶液。27、(12分)某校化学课外兴趣小组的同学欲测定某品牌味精中食盐的含量。下面是该小组所进行的实验步骤:①称取某品牌袋装味精样品10.0g放入烧杯中,并加适量蒸馏水溶解;②______________________________________;③______________________________________;④用蒸馏水洗涤沉淀2~3次;⑤将沉淀烘干、称量,测得固体质量4.90g。根据上述实验步骤回答下列问题:(1)请你在上面的空格内补齐所缺的实验步骤②、③。(2)实验③所用的玻璃仪器有____________。(3)检验沉淀是否洗净的方法是________________。(4)若味精商标上标注:“谷氨酸钠含量≥80.0%,NaCl含量≤20.0%”,则此样品是否合格?________(填“合格”或“不合格”)。28、(14分)已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为__mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是___(填序号)。A.如图所示的仪器中有三种是不需要的B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D.需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。①需用浓硫酸的体积为___mL。②取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____。A.溶液中H2SO4的物质的量B.溶液的浓度C.溶液的质量D.溶液的密度③配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有___。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C.容量瓶中原有少量蒸馏水D.定容时俯视容量瓶刻度线29、(10分)A、B、C、D四种元素核电荷数均小于18。B元素L层两种能量不同的电子个数比为1:2,A、C元素的原子最外层电子数相等,C、D元素原子电子层数相同。A原子最外层电子数等于电子层数,C原子最外层电子数是K层上电子数的一半。D-离子电子层结构与氩原子电子层结构相同。(1)四种元素为:A_____B_____C_____D_____(2)A离子的结构示意图为_____(3)B原子的轨道表示式为_____,C原子有_____种不同运动状态的电子(4)D离子的最外层电子排布式为_____(5)D单质与A2B反应的化学方程式为_____
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、B【解题分析】
A.气体的体积取决于温度和压强的大小,在标准状况下,Vm=22.4L/mol,在其它条件下,1mol气体的体积不一定为22.4L,A错误;B.根据n==,同温同压下两种气体,气体的分子个数与体积呈正比,B正确;C.在标准状况下,只有体积为22.4L的气体物质才是1mol,其它状态的物质的Vm≠22.4L/mol,C错误;D.根据PV=nRT可知,并不是只有在标准状况下Vm=22.4L/mol,Vm取决于温度和压强的大小,D错误;答案选B。【点晴】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,本题注意阿伏加德罗定律只适用于气体,另外在标准状况下,Vm=22.4L/mol,其它条件下也有可能为22.4L/moL。解答时注意灵活应用。2、A【解题分析】
A.各物质的分类正确;B.一氧化碳不是酸性氧化物,故错误;C.一氧化碳不是碱性氧化物,故错误;D.二氧化硫是酸性氧化物,故错误。故选A。【题目点拨】掌握酸碱盐或氧化物的分离标准。电离出的阳离子全是氢离子的化合物为酸,电离出阴离子全是氢氧根离子的化合物为碱,金属阳离子或铵根离子和酸根离子形成的化合物为盐,能和酸反应生成盐和水的为碱性氧化物。能和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物。3、A【解题分析】
mgFe3+的物质的量为m/56mol,根据化学式可知硫酸根离子的物质的量是3m/112mol,故取2V/3mL该溶液中硫酸根的物质的量为m/56mol,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶液中硫酸根的物质的量浓度为,答案选A。【题目点拨】本题考查物质的量浓度的有关计算。解答本题的关键是紧扣物质的量浓度的计算公式分析,其次注意铁离子与硫酸根离子的物质的量的关系以及稀释过程中溶质的物质的量不变。4、C【解题分析】
n==,则=mol-1=14xmol-1,答案为C。【题目点拨】上述关系式中,各量对应后成比例。5、C【解题分析】
硫酸的浓度越大,密度越小,98%硫酸密度为ρ1,浓度c1;49%硫酸密度为ρ2,浓度c2;有ρ1>ρ2;所以根据可知,c1:c2=98%ρ1:49%ρ2=2ρ1:ρ2>2;c2<9.2mol/L答案选C。6、D【解题分析】
A.氯气与氢氧化钠溶液反应时发生Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,反应中氯元素化合价由0价升高为+1价,由0价降低为-1价,氯气起氧化剂与还原剂作用,各占一半,转移电子数目为0.1NA,故A错误;B.胶体为多个粒子的集合体,无法计算氢氧化铁胶粒的数目,故B错误;C.标况下四氯化碳为液体,2.24LCCl4的物质的量不是1mol,故C错误;D.氧气和臭氧均由氧原子构成,故32g氧气和臭氧的混合物中含有的氧原子的物质的量为2mol,即2NA个氧原子,故D正确;故答案为D。7、D【解题分析】
①标准状况下水为液体;②求出1.06gNa2CO3的物质的量,然后根据碳酸钠中含2个钠离子来分析;③NO2和N2O4的最简式均为NO2;④溶液体积不明确;⑤常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol。【题目详解】①标准状况下水为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故错误;②1.06gNa2CO3的物质的量为0.01mol,而碳酸钠中含2个钠离子,故0.01mol碳酸钠中含0.02NA个钠离子,故正确;③NO2和N2O4的最简式均为NO2,故23g混合物中含有的NO2的物质的量为0.5mol,故含NA个氧原子,故正确;④溶液体积不明确,故溶液中氯离子的个数无法计算,故错误;⑤常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故NA个二氧化碳分子的体积大于22.4L,故错误。故答案选:D。【题目点拨】不同物质最简式相同时可以用最简式进行物质的量相关计算。8、D【解题分析】A.两者是不同元素,仅相对原子质量相等,A错误;B.两者互为同位素,B错误;C.两种微粒不是同种元素,核外电子排布不同,化学性质不同,C错误;D.两者质子数相同,所以具有相同的最外层电子,D正确。故选择D。9、A【解题分析】
氯气溶于水,发生反应:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,该反应是可逆反应,溶液中含有Cl2、H2O、HClO三种分子及H+、Cl-、ClO-、OH-四种离子。当氯水久置时,其中含有的HClO光照分解产生氯化氢和氧气,据此解答。【题目详解】A.新制氯水显浅黄绿色,而久置的氯水呈无色,颜色不相同,A错误;B.新制氯水具有漂白性,能使有色布条褪色,而久置氯水没有漂白性,故不能使有色布条褪色,B正确;C.综上所述可知在新制氯水与久置的氯水中都含有H+,C正确;D.由于二者都含有Cl-,所以加AgNO3溶液都能生成AgCl白色沉淀,D正确。答案选A。【题目点拨】明确新制氯水和久置氯水中含有的微粒和性质特点是解答的关键,注意氯气和水的反应是可逆的以及次氯酸的不稳定性。10、B【解题分析】A.Cl2通入水中与水反应生成盐酸和次氯酸,氯气既是氧化剂又是还原剂;B.Cl2通入FeCl2溶液中,两者发生反应生成氯化铁,氯气只作氧化剂;C.SO2通入氯水中,两者发生反应生成硫酸和盐酸,二氧化硫只作还原剂;D.NO2通入水中,两者发生反应生成硝酸和NO,NO2既是氧化剂又是还原剂。综上所述,本题选B。点睛:本题考查了氧化还原反应的基本概念。氧化还原反应的特征是化合价升降,所含元素的化合价降低的是氧化剂,所含元素的化合价升高的是还原剂,如果所含元素的化合价既有升高的又有降低的,则该物质既是氧化剂又是还原剂。11、B【解题分析】
①MnO4﹣为有色离子,不满足溶液无色的条件,故①错误;②氯水、CO32﹣、Fe2+之间相互反应,在溶液中不能大量共存,故②错误;③Ca2+、K+、Na+、NO3﹣之间不反应,都不与NaHCO3反应,在溶液中能够大量共存,故③正确;④Mg2+、NH4+、K+、Cl﹣之间不反应,但NH4+与氢氧根离子反应,镁离子也能和氢氧根反应,在碱性溶液中不能大量共存,故④错误;⑤加入镁能产生氢气的溶液呈酸性,Cu2+,SO42﹣,Cl﹣,Al3+之间不反应,也都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,故⑤正确;故答案选B。【题目点拨】此题是限定条件的离子共存问题,因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于限定的环境中,还有要考虑离子之间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,溶液是否无色等。12、C【解题分析】
纯碱(Na2CO3)是碳酸与氢氧化钠完全中和的产物,属于正盐;食盐水是氯化钠的水溶液,属于混合物;石灰水是氢氧化钙的水溶液,属于混合物;NaOH是一元强碱,属于纯净物;液态氨只含NH3分子,属于纯净物;CH3COONa是醋酸和氢氧化钠完全中和的产物,属于正盐。【题目详解】氢氧化钙属于二元碱,故A错误;石灰水是氢氧化钙的水溶液,属于混合物,故B错误;纯碱、CH3COONa都是酸碱完全中和的产物,属于正盐,故C正确;液态氨是纯净物,故D错误。13、C【解题分析】
A、氨水是弱碱,用化学式表示,离子方程式为H++NH3·H2O=H2O+NH4+,A错误;B、氯化钙与碳酸氢钾溶液不反应,B错误;C、胃酸的主要成分是HCl,氢氧化铝中和胃酸的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O,C正确;D、Ca(HCO3)2溶液中加入过量KOH溶液生成碳酸钙、碳酸钾和水,离子方程式为Ca2++2HCO3﹣+2OH﹣═CaCO3↓+2H2O+CO32-,D错误;答案选C。14、C【解题分析】A.氯气遇到湿润的有色物质,Cl2+H2O=HClO+HCl,生成的HClO具有漂白性,但氯气不能用干燥的蓝色石蕊试纸检验,故A错误;B.用干燥有色布条,氯气不能与水反应生成次氯酸,不能使之褪色,故B错误;C.气体遇湿润的淀粉碘化钾试纸,Cl2+2I-=I2+2Cl-,碘单质遇淀粉变蓝,可检验,故C正确;D.气体中通入硝酸银溶液中,与氯化氢反应生成氯化银白色沉淀,氯气通入也会和水反应生成氯化氢与硝酸银反应生成白色沉淀,故D错误;故选C。15、B【解题分析】
根据n=V/Vm、M=m/n计算。【题目详解】标准状况下224mL气体的物质的量为0.224L÷22.4L/mol=0.01mol,因此该气体的摩尔质量为0.32g÷0.01mol=32g/mol,故答案为B。16、C【解题分析】
A.醋酸的酸性大于碳酸,则B中发生醋酸与碳酸钙的反应,C中发生二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙,C中变浑浊,故A正确;B.浓盐酸易挥发,则产生的氢气中含有HCl杂质,与NaOH发生中和反应从而使溶液褪色,故B正确;C.若A为双氧水,B为MnO2,会反应产生氧气,氧气难溶于水和NaOH溶液,不会发生倒吸,故C错误;D.D为球形结构,可使倒吸的液体受重力作用流下,具有防倒吸作用,故D正确;故选C。17、B【解题分析】
A.氯水中有盐酸和次氯酸,盐酸能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,与H+有关,A项错误;B.氯水中有次氯酸,都使红色布条褪色,与次氯酸有关,B项错误;C.氯气将亚铁离子氧化为铁离子,与氯气有关,C项正确;D.氯离子和硝酸银提供的银离子反应生成氯化银沉淀,与Cl-有关,D项错误;答案选B。18、D【解题分析】
A项、硫酸钠溶液物质的量浓度已知,但溶液体积未知,不能计算离子物质的量,故A错误;B项、1mol•L-1的KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L,0.25mol•L-1MgCl2溶液中Cl-的物质的量浓度为0.5mol/L,Cl-的物质的量浓度不相等,故B错误;C项、10mL1mol·L-1的H2SO4稀释成0.1mol/L的H2SO4,所得稀硫酸的体积为100mL,所加水的体积不是100mL,故C错误;D项、氧化钙能与水反应生成氢氧化钙,消耗了饱和溶液中的溶剂,使部分氢氧化钙析出,溶液温度恢复到20℃时,仍为氢氧化钙的饱和溶液,溶液体积减小,同温下同种溶质在同种溶剂中的饱和溶液的浓度不变,故D正确。故选D。19、A【解题分析】
在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,甲、乙两种气体的物质的量相等;根据ρ=m/V知,甲气体的质量大于乙的质量,所以两容器内气体的密度:甲大于乙,根据阿伏加德罗定律及其推论进行分析;【题目详解】A、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故A正确;B、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故B错误;C、同温同压下,气体的摩尔体积相同,故C错误;
D、同温同压下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,因为在体积相同的容器内,甲的质量大于乙,所以气体密度:甲大于乙,因此甲的密度大于乙的密度,故D错误;综上所述,本题选A。【题目点拨】根据气态方程:pV==nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,此题的解析应用了该定律。20、A【解题分析】
卤素单质的氧化性随原子序数的增大而减弱,即氧化性:Cl2>Br2>I2。根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,可以判断反应能否发生。I2的氧化性比Cl2弱,I2不能制取Cl2,A错误,答案选A。21、B【解题分析】
A.反应物配比错误,正确离子方程式应为:Ba2++2OH-+2H++SO42-===BaSO4↓+2H2O;B.氧化镁与稀盐酸混合,生成氯化镁和水,离子方程式为MgO+2H+═Mg2++H2O,正确;C.醋酸为弱电解质,不应拆写,正确离子方程式应为:CaCO3+2CH3COOH═Ca2++2CH3COO-+H2O+CO2↑,错误;D.电荷不守恒,正确离子方程式应为:Cu+2Ag+═Cu2++2Ag。【题目点拨】离子反应方程式的正误判断依据:(1)看离子反应是否符合客观事实;(2)看表示物质的化学式是否正确;(3)看是否漏写反应的离子;(4)看是否质量守恒或原子守恒;(5)看是否电荷守恒;(6)看是否符合离子的配比;(7)看是否符合题设条件及要求。22、B【解题分析】
利用化合价升降法将该氧化还原反应方程式配平,反应方程式为3(NH4)2SO43SO2+N2+4NH3+6H2O,该反应中铵根离子和氨气分子中氮原子的化合价都是-3价,化合价不变,所以则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为1:2,选B。二、非选择题(共84分)23、Na2O2NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解题分析】
A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【题目详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应①为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O═2Na++OH-+H2↑,反应②为碳酸氢钠的分解,化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。24、CCuOCu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑①⑤Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑【解题分析】
本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。①物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【题目详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。本小题答案为:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。(4)反应①中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应①为氧化还原反应;反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:①⑤。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑。【题目点拨】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。25、Cl2中含有HCl气体氯水呈黄绿色取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在(其它合理答案也给分)2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2OKClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2OCl2OA、C2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2↑+2HClO+2NaCl【解题分析】
(1)由于浓盐酸易挥发,生成的氯气中还有挥发出的氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去氯化氢,因此若装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致Cl2中含有HCl气体。(2)证明可逆反应,需验证在反应中反应物和生成物同时存在,氯气是黄绿色气体,则证明氯水中有Cl2存在的现象是氯水呈黄绿色;仅使用一种试剂证明氯水中HCl和HClO均存在,利用盐酸的酸性和次氯酸的漂白性,合适的试剂是石蕊试液,即取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在。(3)吸收Cl2尾气利用的是氢氧化钠溶液,反应的化学反应方程式为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,根据原子守恒可知还有氯化钾和水生成,则该反应化学方程式为KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O。(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,则化合物中Cl、O的原子个数之比是81.6%35.5:18.4%16≈2:1,因此该氧化物的化学式是Cl2(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,气体是二氧化碳,由于盐酸的酸性强于碳酸,碳酸强于次氯酸,因此该反应的化学方程式为2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2↑+2HClO+2NaCl。【题目点拨】本题考查了气体制备、气体性质、物质检验方法、实验装置和过程的理解应用,掌握基础是解题关键,物质的检验和氧化物化学式的确定是解答的难点和易错点。26、13.6mL20mL偏低使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅玻璃棒500mL容量瓶胶头滴管凹液面最低处【解题分析】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=500mL×0.5mol/L,解得:x≈13.6,所以应量取的浓硫酸体积是13.6mL,故答案为:13.6mL;
(2)由于需要量取13.6mL的浓硫酸,故应选择20mL的量筒;量筒不干净,用水洗净后直接量取,导致量取的浓硫酸中还原的硫酸偏少,所配溶液浓度将偏低,故答案为:20mL,偏低;(3)浓硫酸的稀释所用的仪器为烧杯;搅拌的目的是使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅,故答案为:使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅;(4)移液时,要将冷却后的溶液沿玻璃棒注入500mL容量瓶中,并用50mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡,故答案为:玻璃棒,500mL容量瓶;(5)定容时,开始直接往容量瓶中加水,待液面离刻度线1-2cm时,该用胶头滴管逐滴加入,至凹液面最低处与刻度线相切即可,故答案为:胶头滴管;凹液面最低处。27、加入硝酸酸化的硝酸银溶液于样品溶液中,直到不再产生沉淀为止过滤漏斗、玻璃棒、烧杯取少量最后一次洗涤液于试管中,加入稀盐酸,若无浑浊现象,说明沉淀已洗净合格【解题分析】
(1)测定味精中食盐含量操作顺序:称取样品溶解,加入硝酸酸化的硝酸银溶液至不再产生沉淀,过滤后洗涤、烘干、称量,测得沉淀固体质量。(2)过滤用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯。(3)检验沉淀是否洗净的方法是:取少量最后一次洗涤液于试管中,加入稀盐酸,若无浑浊现象,说明沉淀已洗净。(4)要测定食盐的含量,必须根据Cl-的量进行计算。【题目详解】(1)测定味精中食盐含量操作顺序:称取样品溶解,加入硝酸酸化的硝酸银溶液至不再产生沉淀,过滤后洗涤、烘干、称量,测得沉淀固体质量,故答案为:加入硝酸酸化的硝酸银溶液于样品溶液中,直到不再产生沉淀为止;过滤;(2)实验③是过滤操作,所用的玻璃仪器有:漏斗、玻璃棒、烧杯,故答案为:漏斗、玻璃棒、烧杯;(3)检验沉淀是否洗净的方法是:取少量最后一次洗涤液于试管中,加入稀盐酸,若无浑浊现象,说明沉淀已洗净;故答案为:取少量最后一次洗涤液于试管中,加入稀盐酸,若无浑浊现象,说明沉淀已洗净;(4)当得沉淀AgCl的质量为4.90g时,含
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