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文档简介
2024届湖北省宜昌市西陵区宜昌二中高一化学第一学期期中调研模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、有Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4及NH4NO3无标签浓溶液,为鉴别它们,取四只试管分别装入一种溶液,向上述四只试管中加入少许剩下的一种溶液,下列结论错误的是A.全部若没有什么现象变化时,则最后加的一定是NH4NO3溶液B.有三只试管出现沉淀时,则最后加入的一定是AgNO3溶液C.若只有两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是Na2CO3溶液D.一只试管出现气体,两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是H2SO4溶液2、下列物质属于纯净物的是()A.液氯 B.氯水 C.盐酸 D.漂白粉3、100mL0.10mol·L-1Na2SO3溶液恰好把224mL(标准状况下)Cl2完全转化为Cl-离子,则SO32-将转化为A.SO42- B.S C.SO2 D.S2-4、下列实验操作正确的是()A.洗净的容量瓶可以放进烘箱中烘干B.用带磨口玻璃瓶塞的玻璃保存NaOH溶液C.用苯萃取溴水中的溴时,溴的苯溶液从分液漏斗的下口放出D.用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉5、下列说法中正确的是()A.非标准状况下,1mol任何气体体积都不可能为22.4LB.H2和O2的混合气体1mol,在标准状况下的体积约为22.4LC.标准状况下,22.4L任何物质中都约含有6.02×1023个分子D.气体摩尔体积就是22.4L·mol-16、将amol钠和amol铝一同投入mg足量水中,所得溶液密度为dg·mL-1,该溶液中溶质质量分数为A.82a/(46a+m)% B.8200a/(46a+2m)% C.8200a/(46a+m)% D.8200a/(69a+m)%7、下列说法错误的是A.标准状况下,1mol任何物质的体积约为22.4LB.O2的摩尔质量是32g/mol,所以2molO2的质量是64gC.氯化氢气体的摩尔质量与NA个氯化氢分子的质量在数值上相等D.1mol氢气和氧气的混合气体中含有的分子数为6.02×1023个8、在给定的四种溶液中,加入以下各种离子,各离子能在原溶液中共存的是(
)A.所含溶质为NaHSO4的溶液:加入K+、CO32-、NO3-、Na+B.滴加酚酞变红的溶液:加入SO42-、Cu2+、K+、Cl-C.常温下,加入铁粉能生成H2的溶液:加入Na+、Ca2+、Cl-、HCO3-D.含有大量SO42-的溶液:加入K+、Cu2+、Cl-、NO3-9、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+、Fe2+、Al3+、Na+。某同学为了确认其成分,取部分试液,设计并完成了如下实验:下列说法正确的是()A.原溶液中c(Fe3+)=0.2mol•L-1B.溶液中至少有4种离子存在,其中Cl-一定存在,且c(Cl-)≥0.2mol·L-1C.SO42-、NH4+、Na+、CO32-一定存在,Cl-可能存在D.要确定原溶液中是否含有Fe2+,其操作为:取少量原溶液于试管中,加入适量氯水,无现象,再加KSCN溶液,溶液成血红色,则含有Fe2+10、下列分离混合物的操作中,必须加热的是A.过滤B.萃取C.分液D.蒸馏11、下列离子方程式书写正确的是()A.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.铁片与氯化铜溶液反应:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+C.氢氧化镁溶于盐酸:Mg(OH)2+H+=Mg2++H2OD.Cu(OH)2与稀硫酸反应:12、根据下面两个化学方程式判断Fe2+、Cu2+、Fe3+氧化性由强到弱的顺序是①2FeCl3+Cu===2FeCl2+CuCl2②CuCl2+Fe===FeCl2+CuA.Fe3+>Cu2+>Fe2+B.Fe2+>Cu2+>Fe3+C.Cu2+>Fe3+>Fe2+D.Fe3+>Fe2+>Cu2+13、下列各组固体物质可按溶解、过滤、蒸发的操作顺序,将它们分离的是A.KCl和AgNO3 B.Na2SO4和BaSO4C.KNO3和NH4Cl D.C粉和CuO14、由硫铁矿烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)得到绿矾(FeSO4·7H2O),再通过绿矾制备铁黄[FeO(OH)]的流程如下:烧渣溶液绿矾铁黄已知:FeS2和铁黄均难溶于水。下列说法不正确的是()A.步骤①,最好用硫酸来溶解烧渣B.步骤②,涉及的离子方程式为FeS2+14Fe3++8H2O===15Fe2++2SO+16H+C.步骤③,将溶液加热到有较多固体析出,再用余热将液体蒸干,可得纯净绿矾D.步骤④,反应条件控制不当会使铁黄中混有Fe(OH)315、下列对于“摩尔”的理解正确的是A.属于七种基本物理量之一B.是物质的量的单位,符号为molC.12g碳含有碳原子数为1摩尔D.1摩尔氧气含数个氧原子16、用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,下列判断正确的是()A.只含Na+ B.可能含有Na+,可能还含有K+C.既含有Na+,又含有K+ D.一定含Na+,可能含有K+17、同种元素的原子和离子,一定具有相同的()A.电子层数 B.中子数C.电子数 D.质子数18、标准状况下,相同质量的O2和O3相比较,下列有关叙述中正确的是()A.分子数目比为2∶3 B.原子数目比为3∶2C.体积比为2∶3 D.密度比为2∶319、下列物质中,按只有氧化性、只有还原性、既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是()A.F2、K、SO2 B.Cl2、Al、SC.NO2、Na、Br2 D.HNO3、Cl2、Fe2+20、要除去NaCl溶液中混有的MgCl2应选用的试剂和操作方法是()A.加入适量Na2SO4溶液后过滤 B.加入适量NaOH溶液后过滤C.加入过量NaOH溶液后蒸发 D.加入过量Na2CO3溶液后过滤21、氯元素的相对原子质量为35.5,由23Na、35Cl、37Cl构成的10g氯化钠中,含37Cl的质量为()A.1.49g B.1.50g C.1.55g D.1.58g22、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.发生丁达尔效应二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2+离子的结构示意图_____________________;(2)A、B、C三元素符号分别为___________、_____________、__________。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。25、(12分)化学兴趣小组设计以下实验方案,测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。[方案一]称取一定质量样品,置于坩埚中加热至恒重后,冷却,称量剩余固体质量,计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为____________________________。[方案二]称取一定质量样品,置于小烧杯中,加适量水溶解;向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液,过滤、洗涤、干燥沉淀,称量固体质量,计算。(已知:Ba2++OH-+HCO3-=BaCO3↓+H2O)。(1)过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为__________。(2)实验中判断沉淀是否完全的方法是_________________________。[方案三]按如下图所示装置进行实验:(1)D装置的作用是______________________,分液漏斗中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替稀硫酸进行实验。(2)实验前称取17.90g样品,实验后测得C装置增重8.80g,则样品中碳酸钠的质量分数为_____。(3)根据此实验测得的数据,测定结果有误差,因为实验装置还存在一个明显缺陷是____________。26、(10分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为三套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.___________________b.____________________。(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,冷凝水由_____(填f或g)口通入。(3)用装置II分离混合物时,为使液体顺利流下,应进行的操作是_____________。(4)实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL。①应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O的质量是_____________g。②装置III是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是___________________。(5)定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:_____________(填:偏大、偏小、或无影响)。27、(12分)对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液、结晶,渗析法等。请回答下列有关问题:(1)除去食盐水中的泥沙,可用_____________的方法。(2)2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而荣获诺贝尔奖。生产上,可用乙醚(一种有机溶剂)提取黄花蒿中的青蒿素,该方法的名称是____________。(3)除去食盐溶液中的水,可采用_________________的方法。(4)分离乙醇和水,可采用___________的方法。(5)除去氢氧化铁胶体中的少量的FeCl3可以采用___________的方法。28、(14分)(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_____,不能用苏打溶液的原因是____(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是____。29、(10分)某研究性学习小组拟取盐湖苦卤的浓缩液(富含K+、Mg2+、Br-、SO42-、Cl-等)来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴(Br2),他们设计了如下流程:请根据以上流程,回答相关问题:(1)操作①是__________;操作②是___________;操作⑤是____________。(填操作名称)(2)操作④需要的主要玻璃仪器除烧杯外,还需要_____________。(3)加入足量的X、Y、Z是为了除去溶液中的杂质,它们依次是BaCl2溶液、KOH溶液和________溶液。
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、硝酸铵和Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4混合均没有明显现象,所以若全部没有什么现象变化时,后加的是NH4NO3溶液,A正确;B、在所有溶液中,硝酸银可以和氯化钡、硫酸以及碳酸钠反应生成白色沉淀,而氯化钡也可以和Na2CO3、AgNO3、H2SO4反应生成白色沉淀,所以有三只试管出现沉淀时,则后加入的不一定是AgNO3溶液,B错误;C、碳酸钠可以和氯化钡以及硝酸银反应生成白色沉淀,若只有两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是Na2CO3溶液,C正确。D、如果最后加入的是硫酸溶液,硫酸和碳酸钠反应生成二氧化碳,和硝酸银、氯化钡反应生成硫酸银、硫酸钡沉淀,因此一只试管出现气体,两只试管出现沉淀时,则最后加入的可能是H2SO4溶液,D正确;答案选B。【题目点拨】本题属于文字叙述型推断题,给出物质范围和实验现象,要求考生根据物质的性质来逐步推理,明确物质的性质、发生的化学反应以及实验现象是解答的关键。2、A【解题分析】
A.液氯是液态氯气单质,是纯净物,故A正确;B.氯水是氯气溶于水形成的,是混合物,故B错误;C.盐酸是氯化氢气体溶于水形成,是混合物,故C错误;D.漂白粉是次氯酸钙和氯化钙的混合物,故D错误;故选:A。【题目点拨】纯净物是指由相同物质组成的,可以是同种元素组成的为单质,也可是不同元素组成的为化合物,从微观角度可以是由相同分子构成;3、A【解题分析】
Cl2完全转化为Cl-离子,氯气化合价降低,则亚硫酸根化合价升高,则+4价升高,纵观答案只有硫酸根中硫为+6价,故A正确;综上所述,答案为A。【题目点拨】利用氧化还原反应原理,有元素化合价升高,必定有元素化合价降低来分析。4、D【解题分析】A.容量瓶属于精密仪器,不能放进烘箱中烘干,A项错误;B.玻璃塞中的二氧化硅与NaOH溶液反应,不能用玻璃塞的试剂瓶盛放碱液,应该用橡胶塞,B错误;C.苯的密度比水小,用苯除去溴水中的溴时,有机层在上层,溴的苯溶液应该从分液漏斗的上口倒出,C错误;D.因为二硫化碳能够溶解硫单质,可用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉,D项正确。答案选D。点睛:容量瓶、量筒等计量容器,不能放在烘箱中烘干,容量瓶中有少量水不影响配制结果;硫能溶于二硫化碳溶剂中,除去试管壁上少量的硫粉,还可以用热的氢氧化钠溶液。5、B【解题分析】
A.气体体积主要由温度和压强共同决定,故非标准状况下,1mol任何气体体积也可能为22.4L,A不正确;B.不管是单一气体,还是不发生反应的混合气体,物质的量为1mol时,在标准状况下的体积都约为22.4L,B正确;C.标准状况下,22.4L任何物质,其物质的量不一定为1mol,且不一定由分子构成,所以不一定含有6.02×1023个分子,C不正确;D.气体摩尔体积在不同条件下可能有不同的数值,不一定是22.4L·mol-1,D不正确;故选B。6、C【解题分析】
钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气。根据方程式计算。【题目详解】将amol钠和水反应生成amol氢氧化钠和a/2mol氢气,amol铝和amol氢氧化钠反应生成amol偏铝酸钠和3a/2mol氢气,反应后的溶液的质量为23a+27a+m-(a/2+3a/2×2=(m+46a)g,溶质偏铝酸钠的质量为82ag。则质量分数为82a/(m+46a)×100%。故选C。【题目点拨】掌握钠和水的反应、铝和氢氧化钠溶液的反应,能根据方程式进行计算,计算溶液的质量时注意从总质量中将产生的氢气的质量减去。7、A【解题分析】
A选项,标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,不是任何物质,该物质必须是气体才行,故A错误;B选项,O2的摩尔质量是32g/mol,所以2molO2的质量是,故B正确;C选项,氯化氢气体的摩尔质量是36.5g/mol,NA个氯化氢分子的物质的量为1mol,1mol该气体的质量,因此两者在数值上相等,故C正确;D选项,1mol氢气和氧气的混合气体,极限思维,假设全部为氢气,1mol氢气所含的分子数为6.02×1023个,假设全部是氧气,1mol氧气含有的分子数为6.02×1023个,都为6.02×1023个,故D正确;综上所述,答案为A。【题目点拨】本题易错选A项,注意气体摩尔体积只适用于气态物质。8、D【解题分析】
A.所含溶质为NaHSO4的溶液中含有H+,H+与CO32-反应生成二氧化碳和水而不能共存,故A错误;B.滴加酚酞变红的溶液呈碱性,OH-与Cu2+反应生成氢氧化铜沉淀而不能共存,故B错误;C.常温下,加入铁粉能生成H2的溶液中含有H+,H+与HCO3–反应生成二氧化碳和水而不能共存,故C错误;D.SO42-与K+、Cu2+、Cl-、NO3-均不反应,所以可以大量共存,故D正确;故选D。9、B【解题分析】
向100ml溶液中加入过量NaOH溶液并加热,得到0.02mol气体,该气体为氨气,则原溶液中一定存在0.02molNH4+;生成的红褐色沉淀为氢氧化铁,得到的1.6g固体为氧化铁,可计算氧化铁的物质的量为1.6g÷160g/mol=0.01mol,则原溶液中含有0.02mol铁元素,不确定为Fe3+或Fe2+,原溶液中一定无CO32-;滤液焰色反应为黄色,则溶液中存在钠离子,由于加入了氢氧化钠溶液,无法判断原溶液中是否含有钠离子;滤液通入足量二氧化碳无现象,则原溶液中一定没有Al3+;滤液加入足量BaCl2和稀盐酸,生成4.66g不溶于盐酸的固体为硫酸钡,可计算硫酸钡的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol,则原溶液中含有0.02mol硫酸根离子;可根据电荷守恒进一步确定是否存在氯离子,据此解答。【题目详解】A、由于生成的氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁,则不确定原溶液中是Fe3+还是Fe2+,A错误;B、根据该流程,已确定的阳离子所带正电荷至少为:0.02mol+2×0.02mol=0.06mol,已确定的阴离子所带负电荷为:2×0.02mol=0.04mol,根据电荷守恒,原溶液中一定存在氯离子且至少为0.02mol,即c(Cl-)≥0.2mol·L-1,B正确;C、根据上述分析可知Na+不一定存在,C错误;D、检验亚铁离子时,取少量原溶液于试管中,应该先加KSCN溶液,此时溶液现象必须是无色,然后再加入适量氯水,溶液呈红色,则含有Fe2+,先加氯水不合适,D错误。答案选B。【题目点拨】本题考查了常见离子的检验方法、离子共存问题,注意掌握常见离子的性质及检验方法,B项为难点、易错点,注意根据电荷守恒(溶液呈电中性)判断氯离子是否存在。10、D【解题分析】
A.过滤是使液固混合物中的液体强制通过多孔性过滤介质,将其中的悬浮固体颗粒加以截留,从而实现混合物的分离,不需要加热,故A错误;B.萃取是利用溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使溶质从一种溶剂转移到另外一种溶剂中而提取出来的过程,不需要加热,故B错误;C.分液是分离两种互不相溶的液体的过程,不需要加热,故C错误;D.蒸馏是利用混合液体或液-固体系中各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,再冷凝以分离整个组分的单元操作过程,是蒸发和冷凝两种单元操作的联合,需要加热,故D正确。故选D。11、B【解题分析】
A.铁与稀硫酸反应,离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B.铁片与氯化铜溶液反应,离子方程式:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+,故B正确;C.氢氧化镁溶于盐酸,离子方程式:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,故C错误;D.Cu(OH)2是不溶性碱,其与稀H2SO4反应的离子方程式:Cu(OH)2+2H+=2H2O+Cu2+,故D错误;故答案为B。【题目点拨】离子方程式正误判断是高考中的高频知识点,解这类题主要是从以下几个方面考虑:(1)反应原理,如:铁与盐酸或稀硫酸反应只生成二价铁等。(2)电解质的拆分,化学反应方程式改写为离子方程式时只有强酸、强碱及可溶性盐可以改写成完全电离形式,如NaHCO3只能改写成Na+和HCO3-。(3)配平,离子方程式的配平不能简单的满足原子守恒,而应该优先满足电子守恒、电荷守恒及原子守恒。12、A【解题分析】
根据规律“氧化性:氧化剂>氧化产物”分析判断。【题目详解】反应①:氧化剂Fe3+得电子生成还原产物Fe2+,还原剂Cu失电子生成氧化产物Cu2+。氧化性:Fe3+>Cu2+;反应②:氧化剂Cu2+得电子生成还原产物Cu,还原剂Fe失电子生成氧化产物Fe2+。氧化性:Cu2+>Fe2+。则有氧化性:Fe3+>Cu2+>Fe2+。本题选A。【题目点拨】比较氧化性、还原性最重要的规律是“氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物”。13、B【解题分析】
按照“溶解、过滤、蒸发”的步骤进行分离的物质,必须需要满足两种固体物质的溶解性不同,必须具备:一种不能溶于水,另一种物质能溶于水。【题目详解】A、KCl和AgNO3均能溶于水,且发生反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,达不到将它们分离的目的,A错误;B、BaSO4不溶于水,Na2SO4溶于水,可以采用溶解、过滤、蒸发的方法分离,B正确;C、KNO3和NH4Cl均能溶于水,无法采用上述方法分离,C错误;D.C粉和CuO均不溶于水,不能够采用上述方法分离,D错误;综上所述,本题选B。14、C【解题分析】
A.因绿矾的酸根离子为硫酸根离子,则步骤①,最好用硫酸来溶解烧渣,A正确;B.步骤②发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,离子反应为FeS2+14Fe3++8H2O═15Fe2++2SO42-+16H+,B正确;C.步骤③为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,若蒸干时绿矾受热失去结晶水,C错误;D.步骤④,反应条件控制不当,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,故D正确;故选C。【题目点拨】把握制备流程中发生的反应、混合物分离方法、实验技能等为解答的关键,由制备绿矾流程可知,烧渣(主要成分:Fe3O4、Fe2O3和FeO)均溶于硫酸,溶液含Fe2+、Fe3+,步骤②发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,步骤③为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,以此来解答。15、B【解题分析】
A.物质的量是一种物理量,是国际科学界建议采用的一种物理量,摩尔是单位,故A错误;B.物质的量的单位摩尔其符号为mol,物质的量的符号为n,故B正确;C.以12C所含有的碳原子数为标准,即0.012kg12C所含有的碳原子数目为1mol,故C错误;D.氧分子是由氧原子构成的,1摩尔氧气含NA个氧分子,2NA个氧原子,故D错误;答案选B。16、D【解题分析】
钠元素的焰色是黄色,钾元素的焰色是紫色,但观察钾元素的焰色时要透过蓝色钴玻璃,以滤去钠元素的黄光的干扰。做焰色反应实验时,直接观察时看到火焰呈黄色,说明肯定含有Na+,不能判断K+的存在与否,故D是正确的。故选D。17、D【解题分析】
根据元素是具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称,不同种元素之间的本质区别是质子数不同,同种元素一定具有相同的核电荷数即质子数,同位素不同核素之间中子数不同,进行解答。【题目详解】A.因原子变为离子时要得到或失去电子,有的电子层数发生了变化,不一定相同,A错误;B.同种元素的原子和离子,质子数一定相同,但中子数不一定相同,B错误;C.同种元素的原子和离子电子数一定不同,金属元素会失去电子,非金属元素会得到电子,C错误;D.同种元素的原子和离子质子数一定相同,D正确;答案选D。18、D【解题分析】
A.根据N=nNA=NA知,相同质量时,其分子数之比等于其摩尔质量的反比,则相同质量的O2和O3的分子数目比=48g/mol∶32g/mol=3∶2,故A错误;B.根据A知,其分子数之比为3∶2,一个氧气分子中含有2个氧原子,一个臭氧分子中含有3个氧原子,所以原子数目之比=(3×2)∶(2×3)=1∶1,故B错误;C.同温同压下,气体的摩尔体积相等,根据V=nVm=Vm知,相同质量时,其体积之比等于其摩尔质量的反比,因此相同质量的O2和O3的体积比=48g/mol∶32g/mol=3∶2,故C错误;D.根据ρ==知,气体的密度之比等于其摩尔质量之比,因此O2和O3的密度比=32g/mol∶48g/mol=2∶3,故D正确;故选D。19、A【解题分析】
物质所含元素处于最高价时只具有氧化性,处于最低价时只具有还原性,中间价态时既有氧化性又有还原性,据此判断。【题目详解】A.F2只有氧化性,K只有还原性,SO2既有氧化性又有还原性,故A正确;B.Cl2既有氧化性又有还原性,Al只有还原性,S既有氧化性又有还原性,故B错误;C.NO2、Br2均既有氧化性又有还原性,Na只有还原性,故C错误;D.HNO3只有氧化性,Cl2、Fe2+均既有氧化性又有还原性,故D错误;答案选A。20、B【解题分析】
除去氯化钠溶液中混有少量的氯化镁,实质上就是除镁离子,除镁离子可用氢氧根离子结合成沉淀,因为加入试剂时易产生新杂质,因此在选择试剂时,应考虑到不能引入新的杂质。【题目详解】A、加入适量Na2SO4会引入硫酸根离子,且它和镁离子不反应,不能除去,故A错误;B、加入适量NaOH后,生成氯化钠和氢氧化镁沉淀,过滤可以得到滤液氯化钠,故B正确;C、加入过量NaOH后,生成氯化钠和氢氧化镁沉淀,但会引入杂质离子氢氧根离子,故C错误;D、加入过量Na2CO3后会引入杂质离子碳酸根离子,故D错误;答案选B。【题目点拨】除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。21、D【解题分析】
10g氯化钠中氯元素的质量=10g×35.5/(35.5+23)=6.1g;氯元素的相对原子质量35.5是质量数分别为35和37的核素根据各自的丰度算出来的平均值,可以采用十字交叉法计算其原子个数比;,3717Cl和3517Cl的原子个数之比为0.5:1.5=1:3,所以含3717Cl的质量=××100%×37g/mol=1.58g;故答案选D。22、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。二、非选择题(共84分)23、MgCO【解题分析】
A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【题目点拨】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。24、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解题分析】
甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【题目详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。25、2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O玻璃棒静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置不能29.6%缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置【解题分析】
[方案一]碳酸氢钠不稳定,受热易分解,根据加热前后固体质量变化,根据差量法求碳酸氢钠的质量,进而求得碳酸钠的质量分数;[方案二]碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀,根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数;[方案三]由测定含量的实验可知,A中发生Na2CO3+H2SO4=H2O+CO2↑+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+2CO2↑,B中为浓硫酸吸收水,干燥二氧化碳,利用C装置吸收二氧化碳,D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定,据此解答。【题目详解】[方案一]碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;[方案二](1)过滤时需用玻璃棒引流,因此过滤操作中,除了烧杯、漏斗外,还要用到的玻璃仪器为玻璃棒;(2)可取上层清液,继续加沉淀剂,看是否生成沉淀,具体操作为:静置后在上层清液中,加一滴氢氧化钡溶液,如果有白色沉淀生成,说明沉淀未完全;如果不产生白色沉淀,表明沉淀已完全;[方案三](1)空气中的水蒸气和二氧化碳会被碱石灰吸收,故D的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,以确保C装置中质量增加量的准确性;分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸,盐酸易挥发,这样制得二氧化碳气体中含氯化氢,浓硫酸不能吸收氯化氢,则氯化氢被碱石灰吸收,导致测到二氧化碳质量偏高;(2)设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol,则106x+84y=17.90,根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80,解得x=0.05mol,y=0.15mol,则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol×106g/mol)/17.90g×100%=29.6%;(3)实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装置C全部吸收,则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。【题目点拨】本题考查碳酸钠含量的测定实验,把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键,注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。26、蒸馏烧瓶(直形)冷凝管g打开分液漏斗上口的玻璃塞或使上口塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔14.3未用玻璃棒引流偏大【解题分析】
(1)根据仪器构造分析其名称;(2)从有利于蒸汽充分冷却的角度分析冷却水的流向;(3)根据内外压强相等时溶液有利于流下,据此解答;(4)配制970mL溶液需要1000mL容量瓶,据此计算;根据配制原理分析装置图中的错误;(5)根据c=n/V结合实验操作分析可能产生的误差。【题目详解】(1)装置I为蒸馏装置,仪器a为蒸馏烧瓶,b为(直形)冷凝管。(2)进行实验时冷凝水由g口通入,与被冷凝的蒸气方向相反,可提高冷凝效果。(3)分液时为使液体顺利流下,应打开分液漏斗上口的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗内外气体相通,压强相等,这样液体才能顺利流下。(4)①实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL,应选1000mL容量瓶,称取Na2CO3·10H2O的质量为1L×0.05mol/L×286g/mol=14.3g。②向容量瓶转移溶液时为防止液体溅出,必须用玻璃棒引流,装置III未用玻璃棒引流。(5)定容时,俯视刻度线,液面低于刻度线,溶液体积减少,则对所配溶液浓度偏大。27、过滤萃取蒸发结晶蒸馏渗析【解题分析】
(1)食盐水中混有泥沙,可采用分离固液混合
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