江苏省苏州十中2023年高一化学第一学期期末教学质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省苏州十中2023年高一化学第一学期期末教学质量检测试题考生请注意: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、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是A.用CCl4提取溴水中的Br2B.除去乙醇中的四氯化碳C.从KI和I2的固体混合物中回收I2D.配制100mL0.1000mol∙L-1的NaCl溶液2、下列物质属于电解质的是()A.铜 B.蔗糖 C.NaOH固体 D.KCl溶液3、下列用品的有效成分及用途对应错误的是ABCD用品有效成分NaClNa2CO3Al(OH)3Ca(ClO)2用途做调味品做发酵粉做抗酸药做消毒剂A.A B.B C.C D.D4、下列有关原子结构和元素周期律表述正确的是()A.原子序数为15的元素的最高化合价为+3B.第ⅦA族元素是同周期中非金属性最强的元素C.Li、Na、K、Rb、Cs的得电子能力逐渐增强D.原子序数为16的元素位于元素周期表的第三周期ⅣA族5、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6、欲使明矾溶液中的Al3+完全沉淀下来,适宜的试剂是:A.NaOH溶液 B.盐酸 C.氨水 D.氯化钡溶液7、A、B、C三种不含结晶水的固体物质的溶解度曲线如图,下列说法中不正确的是A.t1℃时,A的饱和溶液65g中含有溶剂50gB.将t1℃A、B、C三种物质的饱和溶液升温至t2℃时,溶液中溶质的质量分数是A=B>CC.A中含少量C时可用降温结晶法提纯AD.25%的A溶液降温至t1℃时会有晶体析出8、现有一瓶A和B的混合物,已知它们的性质如下表。物质

熔点/℃

沸点/℃

密度/g·cm—3

溶解性

A

—11.5

198

1.11

A、B互溶,

且均易溶于水

B

17.9

290

1.26

据此分析,将A和B相互分离的常用方法是()A.过滤 B.蒸发 C.分液 D.蒸馏9、下列示意图中,白球代表氢原子,黑球代表氦原子,方框代表容器,容器中间有一个可以上下滑动的隔板(其质量可忽略不计)。其中能表示等质量的氢气与氦气的是A. B. C. D.10、“84消毒液”在日常生活中被广泛使用,该消毒液无色,pH大于7,对某些有色物质有漂白作用。已知,强酸弱碱形成的盐溶液呈碱性,则你认为“84消毒液”的有效成分是()A.氯化氢 B.次氯酸钠 C.高锰酸钾 D.碳酸钠11、下列叙述正确的是A.氯气溶于水形成的溶液能导电,故氯气是电解质B.没有氧元素参加的反应一定不是氧化还原反应C.在水中能电离出H+的化合物一定是酸D.有单质生成的分解反应一定是氧化还原反应12、某溶液中加入铝粉有氢气产生,该溶液中一定不能大量共存的离子组是()A.Na+NO3-CO32-Cl-B.ClO-Ba2+Na+AlO2-C.K+Fe2+NO3-Cl-D.Cl-Na+K+SO42-13、下列各组物质中,满足表中图示物质在通常条件下能一步转化的全部组合是()序号XYZW①SiSiO2Na2SiO3H2SiO3②NaNaOHNa2CO3NaCl③CuCuCl2Cu(OH)2CuSO4④FeFeCl3FeCl2Fe(OH)2A.①② B.①③④ C.②③ D.①④14、下列所述性质中能证明化合物微粒间一定存在离子键的是()A.易溶于水 B.具有较高的熔点C.熔融状态下能导电 D.溶于水能电离出离子15、如果花生油中混有水,最好的分离方法是()A.过滤 B.蒸馏 C.分液 D.萃取16、已知5KCl+KClO3+3H2SO4==3Cl2↑+3K2SO4+3H2O,下列说法不正确的是A.H2SO4既不是氧化剂又不是还原剂B.1molKClO3参加反应时有5mol电子转移C.KClO3是氧化剂D.被氧化与被还原的氯元素的质量比为1:517、“84”消毒液在日常生活中使用广泛,该消毒液无色,有漂白作用,其有效成分是()A.NaOHB.Na2O2C.KMnO4D.NaClO18、向盛有氯化铁溶液的烧杯中加入过量的铜粉,反应结束后,溶液中大量存在的金属离子是A.Fe2+、Fe3+ B.Fe2+、Cu2+C.Fe3+、Cu2+ D.Cu+、Cu2+19、现有下列五个转化,其中不能通过一步反应实现的是()①SiO2Na2SiO3②CuSO4CuCl2③SiO2H2SiO3④CuOCu(OH)2⑤Na2O2Na2SO4A.①② B.③④C.②③④ D.②③④⑤20、氮气能大量存在于空气中的根本原因是()A.氮气性质稳定,即使在高温下也不与其他物质发生反应B.氮气比空气轻且不溶于水C.氮气分子中两个氮原子结合很牢固,分子结构稳定D.氮气既无氧化性,也无还原性,不与其他物质反应21、若使下列物质水溶液的浓度增大,可选用加热蒸发的是A.浓盐酸 B.稀硫酸C.饱和食盐水 D.饱和硫酸铜溶液22、类推思维是化学解题中常用的一种思维方法,下列有关反应方程式的类推正确的是已知类推A将Fe加入CuSO4溶液中Fe+Cu2+=Cu+Fe2+将Na加入到CuSO4溶液中2Na+Cu2+=Cu+2Na+B铁和氯气反应2Fe+3Cl22FeCl3镁和氯气反应Mg+Cl2MgCl2C稀硫酸与NaOH溶液反应至中性H++OH-=H2O稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应至中性H++OH-=H2OD向AlCl3溶液中加入过量NaOH溶液Al3++4OH-=AlO2-+2H2O向AlCl3溶液中加入过量氨水Al3++4OH-=AlO2-+2H2OA.A B.B C.C D.D二、非选择题(共84分)23、(14分)某实验小组推测,某无色溶液中可能含有以下离子:K+、Al3+、Mg2+、Cu2+、NH4+、Cl-、CO32-、SO42-,进行如下实验:①取适量该溶液,加入过量NaOH溶液后加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体,并得到澄清溶液。②在①所得溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀。③另取原溶液于试管中,加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,再加稀盐酸,沉淀不溶解。根据上述实验回答:(1)写出①中反应生成气体的离子方程式_______________________________。(2)该溶液中一定存在的离子有_____________,不能确定是否存在的离子有___________。24、(12分)下列物质A-F是我们熟悉的单质或化合物,其中A、B均是常见的金属,且B的合金用量最大;E在常温下是黄绿色气体;适当的条件下,它们之间可以发生如图所示的转化。(1)G溶液中溶质的化学式为_____________。(2)请写出反应D→F的化学方程式:_________。(3)检验F中金属阳离子的常用试剂是______________(填物质的化学式);现象是____________。(4)E物质可与石灰乳反应制取漂白粉,写出漂白粉的有效成分_________。(5)写出C与过量氢氧化钠溶液反应的离子方程式_______________。(6)若向D溶液中滴加氢氧化钠溶液,现象是:____,反应过程中的化学方程式为:____,______。25、(12分)图中为实验室制取氯气及性质验证的装置图:参考装置图回答下列问题:(1)请指出仪器a的名称____________________,写出装置A中反应的化学方程式____________(2)在装置D中可观察到的现象是________,装置E中可观察到的现象是__________。(3)装置B的作用为_____,装置C的作用为____________,装置H的作用为_________,写出装置H中的离子方程式_____________。26、(10分)某小组为探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,设计实验如下:资料:稀溴水呈黄色;浓溴水呈红棕色;碘水呈棕黄色。实验Ⅰ实验Ⅱ取ⅰ中的黄色溶液少许,加入KI溶液,再加入淀粉溶液。(1)ⅰ中反应的离子方程式是__。(2)实验Ⅰ中ⅰ和ⅱ可以得出的结论是__。(3)①甲同学认为:实验Ⅱ观察到__现象,得出氧化性Br2>I2。②乙同学对上述实验进行反思,认为实验Ⅱ不能充分证明氧化性Br2>I2,他补做了实验Ⅲ。实验Ⅲ另取ⅰ中的黄色溶液少许,先③步骤步骤,,,,,加入足量的NaBr固体,充分振荡,然后加入KI溶液和淀粉溶液。补做实验Ⅲ的目的是__。(4)综合实验Ⅰ和Ⅲ,得出氧化性Cl2>Br2>I2。27、(12分)为了证明在实验室制备得到的Cl2中会混有HCl,甲同学设计了如图所示的实验装置,按要求回答下列问题。(1)请根据甲同学的示意图,所需实验装置从左至右的连接顺序:装置②→__________。(2)装置②中主要玻璃仪器的名称__________、__________、__________。(3)实验室制备Cl2的离子方程式为____________。(4)装置③中Cu的作用__________(用化学方程式表示)。(5)乙同学认为甲同学实验设计仍然存在缺陷,不能证明最终通入AgNO3溶液中的气体只有一种。为此,乙同学提出气体通入装置①之前,要加装一个检验装置⑤,以证明最终通入AgNO3溶液中的气体只有一种。你认为装置⑤应放入__________。(6)丙同学看到甲同学设计的装置后提出无需多加装置,只需将原来烧杯中的AgNO3溶液换成紫色石蕊试液,如果观察到__________的现象,则证明制Cl2时有HCl挥发出来。28、(14分)欲用含有少量氯化钙的氯化钠固体,配制100mL1mol·L-1的氯化钠溶液,设计了下面的操作方案。根据方案操作步骤回答下列问题:(1)称量粗盐样品mg,所用仪器名称为:_____________。(2)过滤时,玻璃棒的作用是:__________________。(3)蒸发操作时应将液体放在__________中加热,等加热至________时即停止加热。(4)在样品的溶液中加入过量的Na2CO3溶液,作用是_________,反应的化学方程式是_____________。(5)在滤液中加入盐酸的作用是_________________,反应的离子程式是___________。(6)配制100mL1mol·L-1的NaCl溶液时,应从Wg固体中称取NaCl的质量为___,配制时应在___中进行定容。29、(10分)实验室迅速制备少量氯气可利用如下反应:KMnO4+HCl(浓)→KCl+MnCl2+Cl2↑+H2O(未配平),此反应常温下就可以迅速进行。请回答下列问题:(1)上述反应中被氧化的元素是_________。当生成3.36L(标准状况下)Cl2时,转移电子的物质的量为_________。(2)如果上述化学方程式中KMnO4化学计量数是1,则HCl的化学计量数是_________。(3)实验室通常利用MnO2与浓盐酸共热反应制得氯气,据此可知KMnO4、Cl2、MnO2三种物质的氧化性由强到弱的顺序为________。(4)酸性KMnO4溶液与Fe2+反应生成Mn2+,该反应的离子方程式是________。(5)下列物质既有氧化性,又有还原性的是________(填字母代号)。A.I-B.HClC.MnCl2D.Cl2

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【解析】

A.因为Br2在CCl4中的溶解度远远大于在水中的溶解度,且CCl4难溶于水,所以可用用CCl4提取溴水中的Br2,实验操作为萃取法,萃取后分液,故A正确;B.乙醇和四氯化碳为液体混合物,过滤是除去难溶物和易溶物,过滤分不开,故B错误;C.因为I2易升华,所以加热KI和I2的固体混合物,然后冷凝升华出的碘蒸气,冷却可得碘单质,装置没有冷凝装置,故B错误;D.配制100mL0.1000mol∙L-1的NaCl溶液需要用到容量瓶,不能只用烧杯,故D错误;答案选A。【点睛】分离物质的方法要看具体的情况,根据物质的性质选择。2、C【解析】

A.铜为单质,不是电解质,故A错误;B.蔗糖在水溶液中和熔融状态下不能导电的化合物,为非电解质,故B错误;C.NaOH为化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电为电解质,故C正确;D.KCl溶液为混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选:C。【点睛】本题考查了物质的分类,把握电解质、非电解质基本概念是解题关键,易错点D,电解质:在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物;例:酸、碱、盐,金属氧化物等;非电解质:在水溶液中和熔融状态下不能导电的化合物;例:有机物,非金属氧化物等;单质和混合物既不是电解质、也不是非电解质。3、B【解析】

A.氯化钠有咸味,可以做食品的调味剂,故A不符合题意;B.碳酸钠为苏打或纯碱,而小苏打为NaHCO3,常做发酵粉,故B符合题意;C.氢氧化铝有碱性,可以和酸发生中和反应,因此可以做抗酸药,故C不符合题意;D.Ca(ClO)2具有强氧化性,能够杀菌消毒,可以做消毒剂,故D不符合题意;故答案选B。4、B【解析】

A.原子序数为15的元素为P,其最高化合价为+5,所以选项A错误。B.第ⅦA族元素是同周期中最靠右的元素(不考虑稀有气体),同周期从左向右非金属性逐渐增强,所以选项B正确。C.Li、Na、K、Rb、Cs的原子半径逐渐增大,金属性逐渐增强,所以失电子能力逐渐增强,选项C错误。D.原子序数为16的元素为S,处于周期表的第三周期的ⅥA族,选项D错误。答案选B。5、B【解析】

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。【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。【点睛】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。6、C【解析】

明矾在水中的电离出铝离子,铝离子能与NaOH溶液反应生成氢氧化铝,但氢氧化铝能与氢氧化钠溶液再次反应而被溶解,所以,欲使明矾溶液中的Al3+完全沉淀下来,适宜的试剂是氨水,氨水是弱碱,不能与氢氧化铝反应;故答案选C。7、B【解析】A.t1℃时,A的溶解度是30g,所以A的饱和溶液65g中含有溶剂50g,故B正确;B.将t1℃A、B、C三种物质的饱和溶液升温至t2℃时,A、B的溶解度增大,它们的溶质的质量分数不变,C的溶解度减小,其溶质的质量分数减小,所以溶液中溶质的质量分数是A=B>C,故B正确;C.A的溶解度随温度降低而减小,C的溶解度随温度降低而增大,所以A中含少量C时可用降温结晶法提纯A,故C正确;D.t1℃时,A的溶解度是30g,此时A的饱和溶液中溶质的质量分数是23%,所以25%的A溶液降温至t1℃时会有晶体析出,故D正确。故选B。8、D【解析】

由题目信息可知,A、B互溶,且均易溶于水,但二者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法将A和B相互分离;答案选D。9、A【解析】

等质量的H2与He的物质的量的关系为n(H2)∶n(He)==2∶1,相同条件下气体的物质的量与体积成正比,所以其体积关系为V(H2)∶V(He)=2∶1,C、D均不正确;氦气分子为单原子分子,B不正确,因此A符合题意;答案选A。10、B【解析】

A.pH大于7,说明溶液显碱性,氯化氢溶于水显酸性,故A错误;B.因次氯酸钠为强碱弱酸盐,pH大于7;次氯酸钠水解生成次氯酸,具有漂白杀菌作用,故B正确;C.因为84消毒液为无色,高锰酸钾溶液显紫红色,故C错误;D.碳酸钠溶液虽显碱性,但碳酸钠不能杀菌消毒,故D错误;答案:B。11、D【解析】A.电解质都是化合物,氯气是单质,所以氯气不是电解质,选项A错误;B.存在元素化合价的变化的反应是氧化还原反应,氧化还原反应中不一定有氧元素参加,如氢气与氯气的反应属于氧化还原反应,但是没有氧元素参加,选项B错误;C.电离出来的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,能电离出氢离子的不一定是酸,如NaHSO4能电离出氢离子,但是它是酸式盐,选项C错误;D.有单质生成的分解反应,元素的化合价一定发生变化,属于氧化还原反应,选项D正确。答案选D。12、C【解析】某溶液中加入铝粉有氢气产生,该溶液可能显酸性,也可能显碱性,A.如果显酸性,碳酸根不能大量共存,且在酸性溶液中硝酸根与铝反应得不到氢气,但在碱性溶液中可以大量共存,A错误;B.如果显酸性,次氯酸根、偏铝酸根离子不能大量共存,且在酸性溶液中次氯酸根与铝反应得不到氢气,但在碱性溶液中可以大量共存,B错误;C.碱性溶液中亚铁离子不能大量共存,酸性溶液中硝酸根氧化亚铁离子,且在酸性溶液中硝酸根与铝反应得不到氢气,一定不能大量共存,C正确;D.Cl-、Na+、K+、SO42-在酸性或碱性溶液中均可以大量共存,D错误,答案选C。13、C【解析】

①Si和O2加热生成SiO2,SiO2和NaOH溶液反应生成Na2SiO3和水,Na2SiO3和盐酸反应生成H2SiO3沉淀,但H2SiO3无法一步转化为Si,故①错误;②钠与水反应可得到氢氧化钠,氢氧化钠与CO2反应可得到碳酸钠,碳酸钠与稀盐酸反应可得到氯化钠,电解熔融的氯化钠,生成钠和氯气,故②正确;③在加热条件下,铜与Cl2反应可得到氯化铜,氯化铜与氢氧化钠溶液反应可得到氢氧化铜沉淀,氢氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜,硫酸铜溶液与铁反应可得到铜,故③正确;④Fe在Cl2中燃烧生成FeCl3,FeCl3溶液与Fe反应生成FeCl2,FeCl2与NaOH溶液反应可得到Fe(OH)2,但Fe(OH)2无法一步转化为Fe,故④错误。答案选C。14、C【解析】

A、该选项不能证明化合物微粒间一定存在离子键,比如HCl、CH3CH2OH等,这些化合物都易溶于水,但都是共价化合物,均不含离子键,A错误;B、该选项不能证明化合物微粒间一定存在离子键,比如SiO2等,该化合物是共价化合物,不含离子键,B错误;C、该选项能证明化合物微粒间一定存在离子键,只有离子化合物在熔融状态下可以导电,C正确;D、该选项不能证明化合物微粒间一定存在离子键,比如HCl,该化合物是共价化合物,不含离子键,D错误;故选C。【点睛】含离子键的化合物一定是离子化合物,其在熔融状态下一定能导电;而共价化合物不存在离子键,在熔融状态下只能以分子形式存在,不能电离出离子,因而熔融的共价化合物不能导电。因此,常用熔融状态的化合物的导电性来判断其是否属于离子化合物。15、C【解析】

花生油和水为互不相溶的两种液体,其混合物常用分液法分离。A.过滤通常用于难溶固体和液体的分离,故A不选;B.蒸馏通常用于分离互溶的液体混合物,故B不选;C.分液通常用于分离互不相溶的液体混合物,故C选;D.萃取通常用于把一种溶质从一种溶剂中分离出来,故D不选。故选C。16、D【解析】

反应5KCl+KClO3+3H2SO4=3Cl2↑+3K2SO4+3H2O中氯化钾中Cl元素的化合价由-1价升高为0,氯酸钾中Cl元素的化合价由+5价降低为0,该反应转移5e-,以此解答。【详解】A.反应5KCl+KClO3+3H2SO4=3Cl2↑+3K2SO4+3H2O中氯化钾Cl元素的化合价由-1价升高为0,氯酸钾中Cl元素的化合价由+5价降低为0,氯化钾是还原剂,氯酸钾是氧化剂,H2SO4既不是氧化剂又不是还原剂,A正确;B.1molKClO3参加反应时有1mol×(5-0)=5mol电子转移,B正确;C.所含元素化合价降低的物质为氧化剂,则KClO3是氧化剂,C正确;D.KCl为还原剂,被氧化,KClO3是氧化剂被还原,由反应可知被氧化与被还原的氯元素的质量比为5:1,D错误;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念和转移电子的考查。17、D【解析】A、NaOH不具有强氧化性,无漂白性,故A错误;B、Na2O2具有强氧化性,但能与水反应生成NaOH,NaOH不具有强氧化性,故B错误;C、KMnO4显紫色,故C错误;D、NaClO具有强氧化性,且是无色溶液,故D正确。18、B【解析】

向盛有氯化铁溶液的烧杯中加入过量的铜粉,发生的反应为Cu+2Fe3+=3Fe2++Cu2+,反应结束后,溶液中大量存在的金属离子是Fe2+、Cu2+,答案选B。19、B【解析】

①SiO2与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠,一步可以实现;②CuSO4与氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀和CuCl2,一步可以实现;③SiO2不溶于水,与水也不反应,二氧化硅与氢氧化钠溶液生成硅酸钠溶液,硅酸钠溶液与盐酸反应生成硅酸,一步不能实现;④CuO不溶于水,与水也不反应;氧化铜与盐酸反应生成氯化铜,氯化铜与氢氧化钠溶液反应生成氢氧化铜沉淀,一步不能实现;⑤Na2O2与硫酸反应可以生成Na2SO4,一步可以实现;故答案选B。20、C【解析】

A.氮气的性质稳定,但高温下和氧气反应生成一氧化氮,镁在氮气中燃烧生成氮化镁,故A错误;B.氮气密度与空气相近,不是其在空气中稳定存在的原因,故B错误;C.氮气分子中存在N≡N,三键中1个σ键、2个π键,键能大,键长短,分子结构稳定,是氮气能大量存在于空气中的根本原因,故C正确;D.氮气和氢气反应生成氨气体现氮气的氧化性,氮气和氧气反应生成一氧化氮,体现氮气的还原性,故D错误;故答案为C。21、B【解析】

A.浓盐酸有挥发性,加热蒸发的过程中会有HCl挥发出,所得溶液浓度会降低,故A错误;B.硫酸是高沸点酸,稀硫酸加热蒸发部分水分后,所得溶液浓度会增加,故B正确;C.饱和食盐水蒸发的过程中会有NaCl析出,溶液冷却后恢复到原温度,所得溶液仍为NaCl的饱和溶液,溶液浓度未改变,故C错误;D.饱和硫酸铜溶液蒸发的过程中会有硫酸铜晶体析出,溶液冷却后恢复到原温度,所得溶液仍为硫酸铜的饱和溶液,溶液浓度未改变,故D错误;故答案为B。22、B【解析】

A.铁排在金属铜的前面,金属铁可以将金属铜从其盐溶液中置换出来,但是活泼金属钠和盐溶液的反应一定是先和盐中的水反应,不会置换出其中的金属,故A错误;B.氯气具有强氧化性,能和金属反应,能把金属氧化成它的最高价态,故B正确;C.稀硫酸与Ba(OH)2溶液反应至中性,2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故C错误;D.向AlCl3溶液中加入过量氨水的反应实质是Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,氢氧化铝能和强碱反应但是不能和弱碱反应,故D错误。故选B。二、非选择题(共84分)23、NH4++OH-NH3↑+H2ONH4+、Al3+、SO42-K+、Cl-【解析】

溶液无色,则不含Cu2+,

①取适量该溶液,加过量NaOH溶液后加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体,并得到澄清溶液,说明含有NH4+,不含Mg2+;

②在①所得溶液中通入过量CO2,生成白色沉淀,应生成氢氧化铝,则原溶液含有Al3+,不含CO32-;

③另取原溶液于试管中,加足量BaCl2溶液后,得白色沉淀,再加稀盐酸,沉淀不溶解,说明含有SO42-,可能含有K+、Cl-,以此解答。【详解】(1)①中反应生成气体为氨气,离子方程式为;

(2)由以上分析可知一定存在的离子为NH4+、Al3+、SO42-,不能确定的离子为K+、Cl-,故答案为:NH4+、Al3+、SO42-;K+、Cl-。24、NaAlO22FeCl2+Cl2=2FeCl3KSCN溶液呈血红色Ca(ClO)2Al3++4OH-=AlO2-+2H2O先产生白色沉淀,后白色沉淀变为灰绿色,最后变为红褐色FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解析】

B的合金用量最大,所以B为Fe;E在常温下是黄绿色气体,所以E为Cl2;盐酸与铁反应生成FeCl2,FeCl2与Cl2反应生成的F为FeCl3;金属A与盐酸反应后生成的盐,与适量的NaOH溶液反应能生成白色沉淀,白色沉淀还能溶于NaOH,所以A为Al单质,C为AlCl3溶液,G为NaAlO2溶液。【详解】(1)根据分析可知,G即为偏铝酸钠溶液,溶质的化学式为NaAlO2;(2)根据分析可知,D为FeCl2,与E即Cl2反应后生成FeCl3,方程式为:;(3)检验Fe3+常用硫氰化钾溶液,Fe3+遇SCN-生成血红色物质;(4)漂白粉中的有效物质为次氯酸钙;(5)通过分析可知,C为AlCl3溶液,与过量的NaOH溶液反应,生成偏铝酸钠和水,离子方程式为:;(6)通过分析可知,D的溶液为FeCl2溶液,FeCl2会与NaOH溶液反应生成很不稳定的白色Fe(OH)2沉淀,沉淀会迅速的被氧化为Fe(OH)3,转化的现象为:白色沉淀先转变为灰绿色,最终变为红褐色;相关的方程式还有:;25、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)Cl2↑+MnCl2+2H2O干燥的有色布条无变化湿润的有色布条褪色除去Cl2中的HCl除去Cl2中的H2O(g)吸收多余Cl2,防止污染环境Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】

(1)仪器a的名称是分液漏斗;装置A的仪器b中盛有MnO2,分液漏斗里盛放的是浓盐酸,两者反应制取氯气,故方程式是:MnO2+4HCl(浓)Cl2↑+MnCl2+2H2O;故答案为分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)Cl2↑+MnCl2+2H2O;(2)装置A中出来的气体主要是氯气,含有氯化氢、水蒸气杂质,通过饱和食盐水除去氯化氢,通过浓硫酸后除去水蒸气,得到干燥的氯气,遇到干燥的有色布条,有色布条不褪色,故装置D看到的现象是干燥的有色布条不褪色,遇到湿润的有色布条,氯气与水反应生成的HClO具有强氧化性,故湿润的有色布条褪色,故装置E中的现象是有色布条褪色,故答案为干燥的有色布条无变化;湿润的有色布条褪色;(3)装置B的作用为除去Cl2中的HCl;装置C的作用为除去Cl2中的H2O(g);氯气是有毒气体,不能随意排放到空气中,通过氢氧化钠溶液吸收氯气,故H的作用是吸收多余Cl2,防止污染环境;发生反应的离子方程式是:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;故答案为除去Cl2中的HCl;除去Cl2中的H2O(g);吸收多余Cl2,防止污染环境;Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。【点睛】制取气体的装置有发生装置,洗气装置,干燥装置,收集装置,性质检验装置,尾气处理装置。26、Cl2+2Br-=2Cl-+Br2氧化性:Cl2>Br2、Cl2>I2溶液变蓝排除可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰【解析】

(1)ⅰ中溴化钠溶液中加入氯水,溶液变为黄色,说明生成溴单质,形成溴水溶液,氯水中含有氯气将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质;(2)探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,实验Ⅰ中ⅰ氯水中含有氯气将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,说明Cl2的氧化性强于Br2;ⅱ氯水中含有氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,说明Cl2的氧化性强于I2;(3)①取ⅰ中反应后的黄色溶液即含溴水溶液,加入KI溶液,再加入淀粉溶液,若淀粉溶液变蓝,说明反应生成碘单质,说明溴水中的Br2将碘离子氧化为碘单质,利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性;②实验Ⅱ取ⅰ中的黄色溶液进行试验,ⅰ中反应后的黄色溶液可能含有过量的氯水,氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,不能准确证明一定是溴水将碘离子氧化为碘单质,故需要对ⅰ中反应后的黄色溶液加入足量的溴化钠,确保溶液ⅰ中反应后的溶液不含有氯水。【详解】(1)ⅰ中溴化钠溶液中加入氯水,溶液变为黄色,说明生成溴单质,形成溴水溶液,氯水中含有氯气将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,故答案为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2;(2)探究Cl2、Br2、I2的氧化性强弱,实验Ⅰ中ⅰ氯水中含有氯气将溴化钠中的溴离子氧化为溴单质,反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,说明Cl2的氧化性强于Br2;ⅱ氯水中含有氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,说明Cl2的氧化性强于I2;故答案为:氧化性:Cl2>Br2、Cl2>I2;(3)①取ⅰ中的黄色溶液即溴水溶液,加入KI溶液,再加入淀粉溶液,若淀粉溶液变蓝,说明反应生成碘单质,发生反应为Br2+2I-=2Br-+I2,说明溴水中的Br2将碘离子氧化为碘单质,利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,得出氧化性Br2>I2;故答案为:溶液变蓝;②实验Ⅱ取ⅰ中的反应后的黄色溶液进行试验,ⅰ中的黄色溶液可能含有过量的氯水,氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,不能准确证明一定是溴水将碘离子氧化为碘单质,故需要对ⅰ中的黄色溶液加入足量的溴化钠,确保反应后的溶液ⅰ中反应后的溶液不含有氯水,因此补做实验Ⅲ的目的是排除可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰,故答案为:排除可能存在的Cl2对Br2置换出I2的干扰。【点睛】本题难点在实验Ⅲ的目的:取ⅰ中的反应后的黄色溶液进行试验,ⅰ中的黄色溶液可能含有过量的氯水,氯气将碘化钾中的碘离子氧化为碘单质,不能准确证明一定是溴水将碘离子氧化为碘单质,故需要对ⅰ中的黄色溶液加入足量的溴化钠,确保反应后的溶液ⅰ中反应后的溶液不含有氯水。27、④→③→①圆底烧瓶分液漏斗酒精灯MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2OCu+Cl2CuCl2湿润的KI-淀粉试纸溶液只变红,不褪色【解析】

(1)实验目的为证明实验室制备的氯气中含有氯化氢,所以先制备氯气,然后除去氯气中的水蒸气,再除去氯气,最后检验氯化氢,所以用浓硫酸除水,用铜除去氯气,用硝酸银检验氯化氢,所以顺序为④→③→①;(2)装置②为制备氯气的发生装置,玻璃仪器有圆底烧瓶、分液漏斗、酒精灯;(3)实验室中用二氧化锰和浓盐酸在加热的条件下反应生成氯化锰、氯气和水,离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(4)铜和氯气反应生成氯化铜。方程式为Cu+Cl2CuCl2;(5)①装置是为了检验氯化氢气体,为了确保实验结论的可靠性应排除氯气的干扰,在③吸收氯气之后要检验氯气是否完全除去,根据氯气的氧化性分析,可以用湿润的KI-淀粉试纸,若使淀粉碘化钾试纸变蓝,说明还有氯气,若不变蓝,则说明氯气完全除去;(6)若硝酸银溶液改为紫色石蕊溶液,氯化氢溶于水显酸性,会使石蕊变红,但有氯气会先变红后褪色,若溶液只变红,不褪色,说明气体为氯化氢气体,不含氯气。28、托盘天平引流蒸发皿出现大量晶体使钙离子完全形成沉淀而除去CaCl2+Na2CO3===CaCO3↓+2NaCl除去过量的Na2CO3CO32-+2H+===H2O+CO2↑5.9g100mL容量瓶【解析】(1)称量固体的仪器为:托盘天平。(2)过滤时要使用玻璃棒:引流。(3)蒸发操作

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