2024届陕西省西藏民族学院附属中学高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析_第1页
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2024届陕西省西藏民族学院附属中学高一化学第一学期期中统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列关于合金的叙述中正确的是①合金具有金属特性②合金中的元素以单质形式存在③合金中不一定含有金属④合金中一定不含有非金属⑤合金属于金属材料⑥钢是含杂质较少的铁合金⑦合金一定是混合物A.①②③④⑤ B.①③④⑤C.②③④⑤ D.①②⑤⑥⑦2、下列分散系最稳定的是()A.悬浊液 B.乳浊液 C.胶体 D.溶液3、如图所示,纵轴表示导电能力,横轴表示所加溶液的量,下列说法正确的是()A.曲线A表示NaOH溶液中滴加稀盐酸B.曲线B表示CH3COOH溶液中滴加KOH溶液C.曲线C表示Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸D.曲线D表示Cu(OH)2悬浊液中滴加HNO3溶液4、下列各组混合物可用分液漏斗分离的一组是()A.水和酒精B.碘和四氯化碳C.NaCl溶液和泥沙D.汽油和水5、根据下列反应进行判断,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是①2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O②2FeCl3+2KI==2FeCl2+2KCl+I2③2FeCl2+Cl2=2FeCl3A.MnO4->Cl2>Fe3+>I2 B.Cl->Mn2+>I->Fe2+C.MnO4->Cl2>I2>Fe3+ D.I->Fe2+>Cl->Mn2+6、歌手那英在歌曲中唱的“雾里看花,水中望月”,其中“雾”属于下列分散系中的A.溶液 B.悬浊液 C.乳浊液 D.胶体7、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度可忽略)将容器分成两部分,当左边充入1molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共8g时,隔板处于如图位置(左、右两侧温度相同)。右侧CO与CO2分子数之比为A.1:3 B.3:1 C.1:2 D.2:18、等物质的量的SO2和SO3相比较,下列结论错误的是()A.它们的分子数目之比是1︰1 B.它们的硫原子数目之比为1:1C.它们所含原子数目之比为3︰4 D.它们的质量之比为1︰19、下列叙述正确的是()A.摩尔是七个基本物理量之一B.1mol任何物质都含有6.02×1023个分子C.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4LD.摩尔质量在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量10、下列物质属于纯净物的是A.玻璃B.蒸馏水C.粗盐D.空气11、朱自清先生在《荷塘月色》中写道:“薄薄的青雾浮起在荷塘里……月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影……”月光穿过薄雾所形成的这种美景的本质原因是A.空气中的小水滴颗粒直径大小在10-9m~10-7m之间B.光是一种胶体C.雾是一种分散系D.发生丁达尔效应12、配制450mL0.1mol/L的CuSO4溶液,经计算,需要称量A.12.5g胆矾B.11.25g胆矾C.12.5gCuSO4粉末D.7.2gCuSO4粉末13、下列实验设计方案中,可行的是A.用加入适量铁粉的方法除去Cu(NO3)2溶液中混有的AgNO3B.用洗气瓶中的NaOH溶液除去CO2中混有的HCl气体C.向某无色未知溶液中仅加入BaCl2溶液,以检验未知溶液中的D.先后添加石蕊试液、BaCl2溶液,将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开14、有容积不同的X、Y两密闭容器,X中充满CO气体,Y中充满CH4、O2、N2的混合气体,同温同压下测得两容器中气体密度相同。下列叙述中不正确的是A.Y容器中CH4、O2、N2的质量之比可以为1∶6∶3B.Y容器中CH4、O2、N2的物质的量之比一定为1∶3∶6C.两容器中所含气体分子数一定不同D.两容器中所含气体的质量一定不同15、下列微粒无法确定是原子还是离子的是A.A B.B C.C D.D16、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是A.在常温常压下,11.2L氯气所含的原子数目为NAB.32g氧气含的原子数目为NAC.2L0.1mol·L-1K2SO4溶液中离子总数约为1.4NAD.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA17、下面的说法正确的是A.Cu能导电,所以Cu是电解质B.二氧化碳溶于水可以导电,所以二氧化碳是电解质C.NaCl溶液导电,所以NaCl溶液是电解质;D.液态氯化氢不能导电,但氯化氢是电解质18、下列说法不正确的是()A.过滤法可以除去食盐中的泥沙B.蒸馏烧瓶使用前一般不需要检漏C.冷却水从冷凝管的下口进入,上口流出D.将温度计的水银球插入待蒸馏的液体中19、能用H++OH﹣===H2O来表示的化学反应是()A.氢氧化镁和稀盐酸反应 B.稀硫酸滴入氨水中C.澄清石灰水和稀硝酸反应 D.硫化氢通入氢氧化钾溶液中20、下列物质,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色的是()①氯气②液氯③新制氯水④敞口放置的久置氯水⑤盐酸⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液A.①②③ B.①②③④C.②③④⑥ D.③⑥21、下列说法正确的是()A.电解质能导电B.其水溶液能导电的化合物就是电解质C.不能导电物质就是非电解质D.物质导电的条件是有能自由移动的离子或有自由移动的电子22、将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化,最终产物是A.Na2CO3 B.Na2O C.NaOH D.Na2O2二、非选择题(共84分)23、(14分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A___,D___。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有___(填序号)。(3)反应③的离子方程式:___。氧化剂为___;氧化产物为___。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:____。24、(12分)某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。25、(12分)铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学,为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数,设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白:[方案一][实验方案]将铝镁合金与足量NaOH溶液反应,测定剩余固体质量。(1)实验中发生反应的离子方程式是___。[实验步骤](2)称取10.8g铝镁合金粉末样品,溶于体积为V、物质的量浓度为4.0mol·L-1NaOH溶液中,充分反应。则NaOH溶液的体积V≥___mL。(3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体,测得铝的质量分数将_____(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。[方案二][实验方案]将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应,测定生成气体的体积。[实验步骤](4)同学们拟选用下列实验装置完成实验:你认为最简易的装置其连接顺序是A接(),()接(),()接()(填接口字母,注意:可不填满)___。(5)仔细分析实验装置后,同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差:稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶内空气排出,使所测氢气体积偏大;实验结束时,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。①装置中导管a的作用是_______。②为了较准确测量氢气的体积,在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中,除视线平视外还应注意_______(填字母编号)。A.冷却至室温B.等待片刻,待乙管中液面不再上升时读数C.读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平D.读数时不一定使两端液面相平③若实验用铝镁合金的质量为5.1g,测得氢气体积为5.6L(标准状况),则合金中铝的质量分数为___(保留两位有效数字)。26、(10分)实验室需配制480mL0.1mol/L的碳酸钠溶液,填空并回答下列问题:(1)配制480mL0.1mol/L的Na2CO3溶液。实际应称Na2CO3质量/g应选用容量瓶的规格/mL_____________________(2)配制时,其正确的操作顺序为(用字母表示,每个字母只能用一次)____________A.将容量瓶盖紧,上下颠倒,摇匀B.将准确称量的Na2CO3固体倒入烧杯中,再加适量水溶解C.将已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡E.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2cm处F.改为胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切(3)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)若容量瓶中有少量蒸馏水,结果会______;若定容时俯视刻度线,结果会________。(4)若实验过程中出现如下情况如何处理?加蒸馏水时不慎超过了刻度_________________。27、(12分)下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答有关问题:(1)装置A中玻璃仪器①的名称是________,进水的方向是从____口(填字母)进水。(2)利用装置B分液时为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_________________。(3)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,应选择装置________(填字母,下同);从碘水中分离出I2,应选择装置________。28、(14分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图:请根据以上信息回答下列问题:(1)写出混合物B的名称______________;(2)写出反应①的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目_______________________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用的试剂为:①盐酸②氯化钡溶液③氢氧化钠溶液④碳酸钠溶液以上试剂添加的顺序可以为______________;A.②③④①B.③④②①C.④③②①D.③②④①(4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中,可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序,甲乙两位工程师有不同观点:甲:母液先提取Mg,后提取Br2乙:母液先提取Br2,后提取Mg请你分析这两个方案是否合适,并分别说明理由______________________________;(5将相同质量的镁条分别在a.氧气中;b.氮气中;c.二氧化碳中燃烧,燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为________________;(用字母排序回答)29、(10分)依据A~E几种烃分子的示意图或结构填空。(1)E的分子式是_____________________。(2)属于同一物质的是___________(填序号)。(3)与C互为同系物的是___________(填序号)。(4)等物质的量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是___________(填序号,下同);等质量的上述烃完全燃烧时消耗最多的是_____________。(5)在120℃,下,A和C分别与足量混合点燃,完全燃烧后恢复至初始状态,气体体积没有变化的是______________(填序号)。(6)C的某种同系物的分子式为,其一氯代物只有一种,该烃的结构简式为______________________。

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、D【解题分析】

合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质,据此解答。【题目详解】①合金中一定含有金属元素,具有金属特性,正确;②合金中的元素均以单质形式存在,正确;③合金中一定含有金属,错误;④合金中一定含有金属,可能含有非金属,错误;⑤合金属于金属材料,正确;⑥钢是含杂质较少的铁合金,正确;⑦合金中至少含有两种元素,一定是混合物,正确;答案选D。2、D【解题分析】

悬浊液、乳浊液不稳定,静置后,悬浊液会沉淀,乳浊液静置后会分层;胶体为介稳体系;溶液是均匀透明稳定的分散系;所以最稳定的为溶液,D符合题意。答案选D。3、C【解题分析】

A、NaOH溶液中滴加稀盐酸,导电能力基本保持不变,应该是曲线B,选项A错误;B、CH3COOH溶液中滴加KOH溶液,开始滴加时导电能力增强,应该是曲线A,选项B错误;C、Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸,反应生成硫酸钡沉淀和极弱电解质水,离子浓度降低,当硫酸过量时离子浓度增大,导电能力先减小再增大,应该是曲线C,选项C正确;D、Cu(OH)2悬浊液中滴加HNO3溶液,沉淀溶解,离子浓度增大,开始滴加时导电能力增强,应该是曲线A,选项D错误;答案选C。4、D【解题分析】

只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗进行分离,据此解答。【题目详解】A.水和酒精互溶,不能分液分离,应该是蒸馏,A错误;B.碘易溶于四氯化碳,不能分液分离,应该是蒸馏,B错误;C.NaCl溶液和泥沙应该是过滤分离,C错误;D.汽油不溶于水,应该用分液法分离,D正确。答案选D。5、A【解题分析】在反应①中,Mn元素的化合价从+7价变为+2价,则MnO4-为氧化剂,Cl元素的化合价从-1价变为0价,则Cl2为氧化产物,所以氧化性:MnO4->Cl2;在反应②中,Fe元素的化合价从+3价变为+2价,则Fe3+为氧化剂,I元素的化合价从-1价变为0价,则I2为氧化产物,所以氧化性:Fe3+>I2;在反应③中,Cl元素的化合价从0价变为-1价,则Cl2为氧化剂,Fe元素的化合价从+2价变为+3价,则Fe3+为氧化产物,所以氧化性:Cl2>Fe3+,综上所述,各微粒氧化能力由强到弱的顺序为:MnO4->Cl2>Fe3+>I2,故答案选A。点睛:本题主要考查氧化性强弱的判断,解题时注意判断氧化性强弱的依据是:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,解答本题的关键是能够根据元素化合价的变化情况正确判断氧化剂和氧化产物,题目难度不大。6、D【解题分析】

胶体可分为固溶胶、液溶胶、气溶胶。①常见的液溶胶:氢氧化铁胶体、碘化银胶体、硅酸胶体、蛋白质溶液、豆浆、血液、淀粉溶液等;②常见的气溶胶:雾、云、烟等;③常见的固溶胶:有色玻璃;雾是由小水滴凝结灰尘而成的,是胶体,可以发生丁达尔现象;故选D;故答案选D。7、B【解题分析】

隔板不移动,说明两边的压强相等,温度相同,因此体积比等于物质的量之比,即有==4,解得混合气体物质的量为0.25mol,混合气体平均摩尔质量为=32g·mol-1,采用十字交叉法,得出CO和CO2的物质的量之比为3:1,物质的量之比等于分子数之比,即为3:1,故选项B正确。8、D【解题分析】

A.SO2和SO3的分子数目之比等于物质的量之比,所以等物质的量的SO2和SO3分子数目之比是1︰1,A正确;B.SO2和SO3分子中各含有1个硫原子,所以二者的硫原子数目之比等于其物质的量之比,即为1:1,B正确;C.因为SO2和SO3的物质的量相等,所以它们所含原子数目之比等于分子中所含原子总数之比,即为3︰4,C正确;D.因为SO2和SO3的物质的量相等,所以它们的质量之比等于摩尔质量之比,即为64:80=4︰5,D错误;故选D。9、D【解题分析】

A.物质的量是国际单位制七个基本物理量之一,摩尔是物质的量的单位,A项错误;B.1mol任何由分子构成的物质都含有6.02×1023个分子,B项错误;C.标准状况下,1mol任何气体的体积均约为22.4L,C项错误;D.摩尔质量是NA个组成该物质的基本微粒所具有的质量。在数值上等于该物质的相对分子质量或相对原子质量,D项正确;答案选D。10、B【解题分析】

纯净物是由一种物质组成的物质。混合物是由两种或两种以上物质组成的物质。【题目详解】A.玻璃是硅酸钠、硅酸钙、二氧化硅等物质组成的混合物,A错误;B.蒸馏水中只含水一种物质,是纯净物,B正确;C.粗盐主要成分为氯化钠,除此外还有不溶性杂质和可溶性杂质,C错误;D.空气中含有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳等多种气体,是混合物,D错误。答案选B。11、A【解题分析】

A.胶体的本质特征是分散质粒子直径,所以空气中的小水滴颗粒直径大小在10-9m~10-7m之间,是月光穿过薄雾所形成的这种美景的本质原因,A正确;B.光不是胶体,B错误;C.雾是小水滴分散到空气中形成的一种分散系,但不是形成美景的本质原因,C错误;D.发生丁达尔效应是胶体的光学性质,但不是本质特征,D错误。故选A。12、A【解题分析】

配制450mL0.001mol/L的CuSO4溶液,需要使用500mL容量瓶,根据n=cV计算出该溶液中溶质硫酸铜的物质的量,再根据m=nM计算出只要硫酸铜或胆矾的质量。【题目详解】配制450mL0.001mol/L的CuSO4溶液,需要使用500mL容量瓶,500mL0.1mol/L的CuSO4溶液中含有溶质硫酸铜的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要硫酸铜的质量为:160g/mol×0.05mol=8.0g,需要胆矾的质量为:250g/mol×0.05mol=12.5g,答案选A。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,题目难度不大,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤,注意实验室中容量瓶是有一定规格的。13、D【解题分析】

A.二者都与铁粉反应,应加入铜粉除杂,故A错误;B.二者都与氢氧化钠溶液反应,应用饱和碳酸氢钠除杂,故B错误;C.检验硫酸根离子,应先加入盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液检验,故C错误D.蕊试液遇盐酸、硫酸呈红色,与氢氧化钠溶于呈蓝色,遇硫酸钠和硝酸钾溶液不变色;氯化钡和硫酸、硫酸钠反应生成白色沉淀,所以现象不同可以鉴别,故D正确。故答案选:D。14、B【解题分析】A、两容器气体密度相同,将pV=nRT化为,可得同温同压下,ρ与M成正比,所以两容器中气体平均摩尔质量相同,即CH4、O2、N2的平均摩尔质量为28g/mol。由于N2的分子量为28g/mol,则CH4、O2的平均摩尔质量为28g/mol,设CH4的质量为xg,O2的质量为yg,则,所以,N2的质量不固定,所以CH4、O2、N2的质量之比可以为1∶6:3,故A正确;B、根据选项A的分析可知,只要保证CH4、O2的质量之比为1∶6,即物质的量之比为1∶3,则可保证三者平均摩尔质量为28g/mol,故三者比值不是一个定值,故B错误;C、同温同压下,PV=nRT,两个容器的体积不同,则物质的量不同,所以分子数不同,故C正确;D、已知两个容器的体积不同,而气体的密度相同,由m=ρV可知,质量不同,故D正确。故选B。点睛:本题考查了考查了阿伏加德罗定律,要学会PV=nRT以及密度与摩尔质量之间的关系分析,进行公式变形。15、C【解题分析】

A选项,电子层数为2,最外层电子数为3,只能是B原子,故是原子;B选项,电子层数为2,最外层电子数为5,只能是N原子,故是原子;C选项,电子层数为3,最外层电子数为8,可能是Ar原子,也可能是氯离子、硫离子等,故不能确定是原子还是离子;D选项,电子层数为3,最外层电子数为3,只能是Al原子,故是原子;综上所述,答案为C。16、D【解题分析】

A.在常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氯气的物质的量小于0.5mol,所含的原子数目小于NA,A错误;B.32g氧气的物质的量为1mol,含的原子数目为2NA,B错误;C.2L0.1mol·L-1K2SO4溶液中溶质的物质的量是0.2mol,不考虑水的电离所含离子的物质的量是0.6mol,离子总数约为0.6NA,C错误;D.5.6g铁的物质的量为0.1mol,与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,铁元素化合价从0价升高到+2价,失去2个电子,因此转移的电子数为0.2NA,D正确。答案选D。17、D【解题分析】

A.电解质和非电解质都必须是化合物;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;电解质在水溶液或熔融状态下导电的离子必须是电解质自身电离的;C.氯化钠是电解质,但氯化钠溶液能导电,氯化钠溶液属于混合物;D.在水溶液中或者熔融状态下能导电的化合物是电解质。【题目详解】A.金属铜能导电,但金属铜属于单质,不是化合物,所以既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;B.二氧化碳溶于水能导电,但电离出自由移动离子的是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误;C.氯化钠是电解质,氯化钠固体中有钠离子和氯离子,因没有自由移动的离子,不能导电,氯化钠溶液中含自由移动的阴、阳离子,氯化钠溶液能导电,但氯化钠溶液属于混合物,氯化钠溶液不是电解质,选项C错误;D.虽然液体氯化氢不能导电,但是氯化氢在水溶液中能导电,是化合物,属于电解质,选项D正确;答案选D。【题目点拨】本题考查了电解质、非电解质的判断,题目难度不大,注意电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。18、D【解题分析】

A.泥沙不溶于水,过滤法可以除去食盐中的泥沙,A正确;B.蒸馏烧瓶不带有活塞,使用前一般不需要检漏,B正确;C.冷凝时应该逆向冷却,即冷却水从冷凝管的下口进入,上口流出,C正确;D.蒸馏实验中温度计测量蒸汽的温度,应该将温度计的水银球放在蒸馏烧瓶的支管出口处,不能插入待蒸馏的液体中,D错误。答案选D。19、C【解题分析】

H++OH﹣===H2O表示强酸和强碱反应生成可溶性盐和水。据此解答。【题目详解】A.氢氧化镁不溶于水,不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示;B.氨水不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示;C.澄清石灰水是强碱的溶液,硝酸是强酸,二者反应生成的硝酸钙是可溶性盐,故能用此离子方程式表示,故正确;D.硫化氢不能拆成离子形式,故不能用该离子方程式表示。故选C。20、D【解题分析】

干燥的氯气不具有漂白作用,氯气与水反应生成HClO,HClO具有漂白性,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色物质应既具有酸性,又有HClO存在。【题目详解】①氯气不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;②液氯是氯气的液态形式是纯净物,不能使干燥的石蕊试纸褪色,错误;③新制氯水中含有HCl和HClO,能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,正确;④敞口放置的久置氯水实质为稀盐酸,只具有酸性,可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;⑤盐酸是酸,只具有酸性可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红,但是不能使之褪色,错误;⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液中含有反应产生HCl、HClO,故能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色,正确;所以正确的说法是③⑥,选项D正确。答案选D。21、D【解题分析】

电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是指在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物。【题目详解】A.电解质导电需要条件为水溶液或熔融状态,存在自由移动的离子,电解质本身并不一定导电,如固态氯化钠不导电,A错误;B.二氧化碳、氨气其水溶液能导电,溶液中导电的离子不是他本身电离产生的,所以它们不是电解质,是非电解质,B错误;C.氢气、氧气等单质,它们不能导电,但是它们也不是非电解质,C错误;D.金属和石墨导电是因为有自由移动的电子,电解质导电是因为有自由移动的离子,D正确。答案选D。22、A【解题分析】将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化,首先与空气中氧气反应转化为氧化钠,然后氧化钠吸收空气中的水生成氢氧化钠,接着氢氧化钠潮解在表面形成溶液,再吸收空气中的二氧化碳转化为碳酸钠晶体,碳酸钠晶体风化转化为碳酸钠粉末。综上所述,A正确。本题选A。二、非选择题(共84分)23、NaNa2CO3⑤⑥2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑Na2O2O2Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3【解题分析】

焰色反应为黄色的是钠元素,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【题目详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中①、②、③、④或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则⑤⑥两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:⑤⑥;(3)反应③为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。24、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成【解题分析】

Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【题目详解】Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【题目点拨】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。25、2Al+2OH-+2H2O=2+3H2↑100偏低EDG平衡气体压强,使分液漏斗中的稀硫酸能顺利滴下;消除加入稀硫酸的体积对测量氢气体积所带来的误差AC53%【解题分析】

(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气;(2)镁的质量分数最小时,金属铝的质量最大,需要的氢氧化钠溶液最多,实际需要氢氧化钠溶液的体积应大于或等于最大值,据此计算;(3)镁上会附着偏铝酸钠等物质,未洗涤导致测定的镁的质量偏大,Al的质量分数就偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管一定要短进长出,增大压强能够将其中的水排出,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部;(5)①保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,打开分液漏斗活塞时稀硫酸能顺利滴下,滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;②根据操作对实验的影响分析;③根据合金的质量及反应产生氢气的体积关系,计算Al的物质的量及其质量,进而可得其质量分数。【题目详解】(1)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠与氢气,反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2+3H2↑;(2)根据反应方程式2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知反应消耗NaOH的物质的量与Al相等,假设合金中Mg的质量分数是0,则10.8g完全是Al,其物质的量n(Al)==0.4mol,则n(NaOH)=n(Al)=0.4mol,需NaOH溶液的体积最小值V≥=0.1L=100mL,故V(NaOH溶液)≥100mL;(3)经过滤、洗涤、干燥、称量固体质量。该步骤中若未洗涤固体,则金属镁上会附着偏铝酸钠等物质,导致测定的镁的质量偏大,最终使测得铝的质量分数偏低;(4)装置的组装顺序:合金与酸发生反应,用排水量气法测定氢气的体积,其中盛水的试剂瓶导管应该要短进长出,利用气体产生的压强,将广口瓶中的水排出进入量筒,量筒中水的体积就是生成氢气的体积,量筒内导管应伸入量筒底部,故连接顺序为:A接E,D接G,故合理选项是E、D、G;(5)①装置中导管a的作用是:保持分液漏斗内气体压强与锥形瓶内气体压强相等,使稀硫酸在重力作用下能顺利滴下;滴入锥形瓶的稀硫酸体积等于进入分液漏斗的气体体积,从而消除由于加入稀硫酸引起的氢气体积误差;②A.冷却至室温,这样测定的气体体积不受外界温度的影响,可减小误差,A正确;B.等待片刻,使乙管中液面与左侧甲管的液面相平时再读数,B错误;C.读数时应移动右侧量气管,使两端液面相平,然后再读数,C正确;D.读数时必须使两端液面相平,这样才可以减少压强对气体体积的影响,以减少实验误差,D错误;故合理选项是AC;③5.6LH2的物质的量n(H2)=5.6L÷22.4L/mol=0.25mol,假设10.8g合金中Al、Mg的物质的量分别是x、y,可得关系式27x+24y=5.1g,1.5x+y=0.25mol,解得x=0.1mol,y=0.15mol,则合金中Al的质量是m(Al)=0.1mol×27g=2.7g,所以Al的质量分数为:×100%=53%。【题目点拨】本题考查物质含量的测定。对实验原理与装置的理解是解题的关键,注意结合元素守恒及根据物质反应的物质的量关系进行计算。26、5.3500BCDEFA无影响偏高重配【解题分析】

(1)依据配制溶液体积选择容量瓶规格,依据m=cV/M计算需要溶质的质量;(2)用固体配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶贴标签等,据此排序;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析;(4)任何操作导致实验失败且不能补救的都必须重新配制。【题目详解】(1)配制480mL0.1mol•L-1的Na2CO3溶液,实验室没有480mL规格容量瓶,应选择500mL容量瓶,需要溶质的质量m=0.1mol•L-1×0.5L×106g/mol=5.3g,故答案为:5.3g;500mL;(2)用固体配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶贴标签等,所以正确的顺序为:BCAFED,故答案为:BCAFED;(3)若容量瓶中有少量蒸馏水无影响,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,对溶液浓度无影响;若定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;故答案为:无影响;偏高;(4)加蒸馏水时不慎超过了刻度,实验失败且无法补救,必须重新配制,故答案为:重新配制。【题目点拨】题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格选择。27、冷凝管(或直形冷凝管)a先将分液漏斗上部的玻璃塞打开,再旋开分液漏斗的旋塞CB【解题分析】

根据蒸馏、分液、蒸发的原理、装置、操作等回答。【题目详解】(1)装置A是蒸馏装置,其中玻璃仪器①是冷凝管。为提高冷凝效率,应使水流方向与蒸气流向相反,即水从a口进、从b口出。(2)利用装置B分液时,为使液体顺利滴下,应使分液漏斗内外气体相通、压强相等。具体操作是打开分液漏斗上口的玻璃塞(或:使玻璃塞上凹槽或小孔与上口的小孔对齐),然后旋开分液漏斗的活塞。(3)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,应使用蒸发的方法,选择装置C;从碘水中分离出I2,应使用萃取、分液的方法,应选择装置B。【题目点拨】蒸馏适用于分离互溶、沸点相差较大的液态混合物;分液适用于分离不相溶的液体混合物;蒸发适用于从溶液中分离热稳定性较好的固体溶质。28、石灰乳AD甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化cab【解题分析】

根据流程图知:反应②为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+F→N,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,以此解答该题。(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳;(2)反应①为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,再利用双线桥法表示出电子转移数与方向;(3)镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析;(4)根据原料的消耗解答;(5)根据题意可设镁的质量为24克,然后利用化学反应方程式分别计算反应后的固体产物的质量,据此分析。【题目详解】根据流程图知:反应②为精盐溶液的电解,反应物是氯化钠和水,产物是氯气、氢气、氢氧化钠,C+F→N,N能溶解沉淀,C既能和F反应又能和E反应,所以,E为NaOH,F为H2,C为Cl2,N为HCl,贝壳(主要成分为CaCO3)经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙(A),氧化钙可与水反应生成氢氧化钙(B),与母液反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁,电解可生成氯气和镁,由转化关系可知D为Mg,(1)由以上分析可知B为Ca(OH)2,名称为石灰乳,故答案为石灰乳;(2)反应①为电解食盐水的过程时,阳极上氯离子放电生成氯气,阴极上氢离子放电生成氢气,同时生成氢氧化钠,其离子方程式及双线桥法标法为:,故答案为;(3)SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液,最后加入盐酸,试剂添加的顺序可以为②③④①或③②④①,故答案为AD;(4)母液用来提取Mg和Br2,若先提取镁,海水中会残留大量Ca(OH)2,Ca(OH)2能和氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙和水,造成浪费,再用Cl2提取溴时会消耗大量Cl2;所以乙观点合理,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化,故答案为甲方案不合适,提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余,所以通入氯气会和它反应,造成浪费;乙方案合适,电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化;(5)①设24克镁在氧气中完全燃烧生成物的质量为X,48/24=80/X,解得X=40g;③设24克镁在氮气中完全燃烧生成物的质量为Y,72/24=100/Y,解得Y=33.3g;④设24克镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量分别为Z1和Z2,48/24=80/Z1,解得Z1=40g;48/24=

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