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文档简介
浙江省浙大附中2026届高一化学第一学期期末监测模拟试题注意事项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、化学与生产、生活密切相关。下列说法错误的是A.新能源汽车的推广和使用,有助于减少光化学烟雾的产生B.燃煤中加入适量石灰石,可以减少SO2的排放C.加强城市生活污水脱氮脱磷处理,遏制水体富营养化D.Na2O2和Na2O皆可用作呼吸面具中的供氧剂2、每次实验焰色反应后都要用试剂清洗铂丝,这种清洗试剂是()A.Na2CO3溶液 B.NaOH溶液 C.硫酸 D.盐酸3、下列属于酸的是()A.CO2 B.CH3COOH C.K2CO3 D.NaOH4、现有下列四种因素:①温度和压强、②所含微粒数、③微粒本身大小、④微粒间的距离,其中对气体物质体积有显著影响的是()A.②③④ B.①②④ C.①③④ D.①②③④5、下列实验过程中产生的现象与对应的图形相符的是()A.NaHSO3粉末加入HNO3溶液中 B.SO2气体通入新制氯水中C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中 D.CO2气体通入澄清石灰水中6、Cu2O是赤铜矿的主要成分,Cu2S是辉铜矿的主要成分。铜的冶炼过程通常发生反应:Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑,下列有关说法正确的是()A.该反应中有三种元素的化合价发生了变化B.每生成0.1molCu,转移0.2mol电子C.Cu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂D.Cu既是氧化产物又是还原产物7、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是A.SiO2硬度大,可用來制造光导纤维 B.HClO显酸性,可用于杀菌消毒C.SO2具有氧化性,可用于纸浆漂白 D.铁粉具有还原性,可用作食品抗氧化剂8、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1:59、用某溶液浸湿滤纸后置于集气瓶口,以检验瓶中是否收集满二氧化硫气体。则该溶液是()A.氯化钡溶液 B.酸性高锰酸钾溶液C.碘化钾淀粉溶液 D.澄清石灰水10、准确称取6.0g铝土矿样品(含Fe2O3),加入100mL稀硫酸中,充分反应后向滤液中加入10mol·L-1NaOH溶液,产生沉淀的质量和加入NaOH溶液体积之间的关系如图所示。则所用硫酸物质的量浓度为()A.1.75mol·L-1 B.3.50mol·L-1C.0.85mol·L-1 D.无法确定11、“神八”与“天宫一号”的成功对接,标志着中国的航空铝材处于世界领先的行列。下列关于铝合金的说法中错误的是()A.铝合金是一种混合物,它比纯铝的熔点低B.高温铝液易被氧化,铝合金应在熔剂层覆盖下熔炼C.镁铝合金耐腐蚀,但能被烧碱(NaOH)腐蚀D.镁铝合金在盐酸中无法溶解12、由四种气体组成的混合物,在催化剂的作用下,加热充分反应后,冷却至室温,此时反应体系中只有水和另一种无色无味无毒的气体单质。则原混合气体中体积比可能为()A. B. C. D.13、下列有关金属及其化合物的说法正确的是A.铝和氢氧化钠溶液反应生成Al(OH)3和H2OB.钠在空气中燃烧生成淡黄色的Na2OC.铁在高温下与水蒸气反应生成Fe2O3和H2D.碳酸钠溶液和氢氧化钙溶液反应生成NaOH和CaCO314、离子半径由小到大的次序是()A.Al3+、Mg2+、O2- B.K+、Na+、Li+C.K+、C1-、F- D.I-、Br-、Cl-15、如图是进行气体性质实验的常用装置,下列对有关实验现象的说法中不正确的是A.若水槽中是NaOH溶液,试管中是Cl2,可看到液面上升,试管中黄绿色褪去B.若水槽中是水,试管中是NO2,可看到试管中液面上升并充满整个试管C.若水槽中是水(并滴有一定量酚酞),试管中是NH3,可看到液面上升并呈红色D.若水槽中和试管中都是氯水,光照后可在试管中收集到氧气16、已知:①向MnO2固体中加入浓盐酸,加热后充分反应,产生黄绿色气体,②向FeCl2溶液中通入少量实验①产生的气体,溶液变黄色;③向KMnO4晶体滴加浓盐酸,产生黄绿色气体。下列判断正确的为()A.实验②证明Fe2+既有氧化性又有还原性B.实验③生成的气体不能使湿润的淀粉KI试纸变蓝C.上述实验中,有三个氧化还原反应D.上述实验证明氧化性:MnO2>MnO4﹣>Cl2>Fe3+17、与3.2gSO2所含的氧原子数相等的NO2的质量是()A.3.2g B.4.6g C.6.4g D.2.3g18、下列实验装置或操作正确的是()A.用甲图装置验证CH3COOH、H2CO3和H2SiO3的酸性强弱B.用乙图装置配制一定浓度的稀硫酸C.用丙图装置验证NaHCO3和Na2CO3的热稳定性D.用丁图装置制备并收集少量NO2气体19、现有100mLMgCl2和AlCl3的混合溶液其中c(Mg2+)=2mol•L-1,c(Cl-)=7mol•L-1,要使镁离子转化成Mg(OH)2并使Mg2+和Al3+分离开来,至少需要4mol•L-1的NaOH溶液A.140mL B.120mL C.200mL D.80mL20、某容器真空时,称量其质量为60.4g,此容器充满N2时总质量为66.0g,在相同状况下,充满另一气体时,总质量为74.6g,那么该气体可能是A.Cl2 B.O2 C.SO2 D.HCl21、下列选项的括号内是除去杂质所用的试剂,其中错误的是()A.二氧化氮中混有NO(水)B.NaNO3溶液中混有Na2SO4[Ba(NO3)2]C.氯气中混有水蒸气(浓硫酸)D.氨气中混有水蒸气(碱石灰固体)22、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.和CO的混合物共,其中碳原子的数目为NAB.重水分子中含有的中子数为0.8NAC.放入过量的98%浓中,转移电子数为3NAD.的NaCl溶液中微粒数大于0.5NA二、非选择题(共84分)23、(14分)2018年6月1日,陨石坠落西双版纳,再次引发了人们对“天外来客”的关注,下图中(部分产物已略去),X、Y、Z为单质,其它为化合物;E为陨石的主要成分,也是石英砂的主要成分;A为黑色磁性氧化物,请回答下列问题:(1)关于E的说法正确的是___________________(填序号)①E硬度大、熔点高、在自然界广泛存在②E既能与NaOH溶液反应,又能与HF酸反应,其为两性物质③可用盐酸除去E中混有少量X④E是良好的半导体材料(2)写出E与焦炭在高温下反应制取Z的化学方程式,并用单线桥分析标明电子转移数目______________(3)写出E与NaOH溶液反应的离子方程式:_________________________________(4)A与足量B的稀溶液反应生成D溶液,请用文字表述检验D中金属阳离子存在的一种实验方法_________(5)F物质用氧化物的形式表示为:__________________。(6)已知在外加直流电作用下,G胶粒会向阳极区移动,这种现象叫做____________;净化G胶体可采用如图_____________(填序号)的方法,这种方法叫_____________。24、(12分)已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。
①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。25、(12分)氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产、生活中有着重要的应用。为探究氯气的性质,某同学设计了如图1所示的实验装置。(1)实验中制取氯气的反应原理为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,该反应中还原剂是_____,还原产物是_____(2)利用(1)中制气原理,从图2中选择合适的制气装置(A处):_____(填写序号)。(3)装置B、C中依次放的是干燥的红色布条和湿润的红色布条,理论上装置_____中的红色布条退色,但实验过程中该同学发现装置B、C中的布条均退色,其原因可能是_____,说明该装置存在明显的缺陷,请提出合理的改进方法_____(4)为了验证氯气的氧化性,将氯气通入FeCl2溶液中,写出氯气与FeCl2溶液反应的离子方程式_____(5)工业上常用石灰乳吸收制氯气的尾气制得漂白粉,漂白粉的有效成分是_____(填化学式)。26、(10分)某化学实验小组为探究SO2、Cl2的性质,并比较SO2和氯水的漂白性,设计了如下的实验。(1)图中盛放浓盐酸仪器的名称为___,装置A中发生反应的化学方程式___。(2)反应一段时间后,B、D中品红褪色。反应结束后,分别加热B、D中的试管,可观察到的现象为:B___、D___。(3)C装置的作用是吸收尾气,写出SO2与足量NaOH溶液反应的离子方程式:___。(4)有同学将SO2和Cl2按1:1同时通入到品红溶液中,发现褪色效果并不明显。可能的原因是___(用化学方程式表示),设计实验证明上述原因___。27、(12分)某学校课外活动小组仅有一大一小两试管和氢氧化钠溶液。甲、乙两个同学找来铝制废牙膏皮,各自设计了一套装置如下图,制取并收集一试管氢气。(1)哪个学生设计的装置比较合理?____(填“甲”或“乙”),另一设计装置不合理的原因____________(2)用比较合理的装置制取氢气,要使氢气充满收集氢气的试管,应该采取的措施是____。(3)还可以用哪些常见物品和试剂代替废牙膏皮和氢氧化钠溶液完成实验?_____________(4)测定H2和空气混合气体的爆炸范围实验如下所述。取10支大试管,依次盛水90%(体积分数)、80%……再用排水集气法收集H2,而后分别把试管口移近酒精灯火焰,实验结果如下:H2体积分数/%90807060~20105空气体积分数/%10203040~809095点燃现象安静燃烧安静燃烧弱爆炸强爆炸弱爆炸不燃烧不爆炸由上述实验结果评价:用向下排空气法收集H2,保持试管倒置移近火焰,如果只发出轻微的“噗声”,表示收集的H2已纯净的说法的真正涵义:________________________。28、(14分)某工厂的工业废水中含有大量的FeS04,较多的Cu2+和少量Na+。该工厂计划从废水中回收FeS04和金属铜。根据下列流程图,同答问题。(1)加入的试剂x为____,y为____;(2)加入试剂y发生反应的离子方程式是_______;(3)操作(I)为____。29、(10分)海水中蕴含的元素有80多种,它是一个巨大的宝藏。(1)海水里钠的存在形式是_______。(填“游离态”或“化合态”)(2)下列物质不经过化学变化就能从海水中获得的是_______。(填字母)A.单质钠B.单质钾C.氯化钠(3)写出钠的原子结构示意图_______。(4)目前化学工业的主要支柱之一是氯碱工业,它是通过_____________来制取氯气等产品的工业,其原理用化学方程式表示为________________。
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【解析】
A.新能源汽车的推广和使用,可以减少化石能源的使用,从而有助于减少光化学烟雾的产生,A正确;B.燃煤中加入适量石灰石,可以结合SO2最终转化为硫酸钙,因此可以减少SO2的排放,B正确;C.加强城市生活污水脱氮脱磷处理,遏制水体富营养化,C正确;D.Na2O2可用作呼吸面具中的供氧剂,Na2O与水或CO2反应不能产生氧气,不能作供氧剂,D错误;答案选D。2、D【解析】
每做一次焰色反应实验,都要用稀盐酸洗涤铂丝,目的是除去杂质。【详解】A.用Na2CO3溶液洗完后,铂丝上留有碳酸钠,钠的焰色呈黄色,会干扰下一次的检验,故A不选;B.用NaOH溶液洗完后,铂丝上留有NaOH,钠的焰色呈黄色,会干扰下一次检验,故B不选;C.硫酸难挥发,且反应可能生成的硫酸盐沸点高,也难挥发,不易去除,故C不选;D.用盐酸可使铂丝上可能影响下一次焰色反应实验的杂质转化为易清除掉的氯化物,且易挥发不会残留痕迹,再灼烧至跟酒精灯火焰颜色相同后再使用,故D选。故选D。【点睛】本题考查焰色反应实验,注意焰色反应是元素的性质,属于物理变化。3、B【解析】
酸是指在电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物;碱是指在电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是由金属离子(或铵根离子)和酸根离子组成的化合物。【详解】A项、CO2是酸性氧化物,不属于酸,故A不符合题意;B项、CH3COOH电离出的阳离子全部是氢离子,属于酸,故B符合题意;C项、K2CO3是由钾离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,故C不符合题意;D项、NaOH电离出的阴离子全部是氢氧根离子,属于碱,故D不符合题意;故选B。4、B【解析】
决定物质体积大小的因素有微粒数目、微粒的大小、微粒之间的距离三个因素,而气体微粒间的距离远大于气体微粒的大小,则体积取决于微粒之间的距离。【详解】①温度和压强对微粒间的距离影响较大,①正确②所含微粒数越多,体积越大,②正确;③微粒本身大小远小于气体间的距离,微粒本身大小对体积几乎无影响,③错误;④微粒间的距离越远,体积越大,④正确;综上所述,答案为B。5、D【解析】
A.硝酸具有氧化性,能氧化亚硫酸氢钠,生成硫酸钠,硝酸的还原产物是NO,图象中产生气体的起始点错误,故A错误;B.SO2与氯水反应生成HCl和H2SO4,溶液酸性增强,图象中pH变化不正确,故B错误;C.NaOH溶液滴入Ba(HCO3)2溶液中,OH-与HCO3-生成CO32-,CO32-随即与Ba2+产生沉淀,即反应开始时就有沉淀生成,故C错误;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,一开始反应溶液中自由移动的离子减少,但CO2过量时会发生CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,自由移动的离子增多,导电性又增强,故D正确;故选D。6、C【解析】
反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,则反应中Cu2S和Cu2O都表现为氧化性,而Cu2S还表现为还原性。【详解】A.该反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,所以有两种元素化合价变化,故A错误;B.每生成0.1mol
Cu,转移电子=0.1
mol×(1-0)=0.1mol,故B错误;C.该反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,则Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂,故C正确;D.该反应中铜元素化合价降低,所以铜是还原产物,故D错误;答案选C。【点睛】Cu2S和Cu2O中铜的化合价都是+1价,可能有的学生会把化合价标错,根据化合价的变化确定氧化剂,还原剂,氧化产物,还原产物。7、D【解析】
A项、SiO2可用于制光导纤维,利用的是光的全反射原理,与硬度大无关,故A错误;B项、HClO具有强氧化性,可用于杀菌消毒,与酸性无关,故B错误;C项、SO2具有漂白性,可用于纸浆漂白,与氧化性无关,故C错误;D项、铁粉具有还原性,可用作食品抗氧化剂,故D正确;故选D。【点睛】明确常见元素及其化合物性质,注意掌握常见物质性质与用途的关系是解答关键。8、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。9、B【解析】
A、SO2与BaCl2溶液不反应;B、酸性KMnO4溶液能氧化SO2,自身的紫色褪去;C、KI溶液都不发生反应;D、Ca(OH)2的溶解度很低,则滤纸上的Ca(OH)2会更少,尽管会生成白色CaSO3沉淀,但此现象并不明显;故选B。10、A【解析】
涉及的反应为:Al2O3+6H+=2Al3++3H2O、Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O、H++OH-=H2O、Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,当沉淀量最大时,溶液中的溶质为硫酸钠,根据元素守恒分析,n(NaOH)=2n(Na2SO4)=2n(H2SO4),解得c(H2SO4)=35×10−3L×10mol·L-1÷(100×10−3×2)mol/L=1.75mol/L,故选:A。11、D【解析】
A、合金的熔点都会比其中的单一的一种金属的熔点低,A正确;B、铝是一种比较活泼的金属,尤其是在熔融状态下会非常容易与空气中的氧气发生氧化还原反应,所以必须采取相应的保护措施,B正确;C、由于镁铝合金在空气中会和氧气反应在其表面生成氧化膜,阻止反应的进一步进行,所以比较耐腐蚀。但铝是一种特殊的金属,铝、氧化铝都会与烧碱溶液发生反应,所以镁铝合金会被烧碱溶液腐蚀,C正确;D、镁或铝均能与盐酸反应,因此镁铝合金在盐酸中能被溶解,D错误。答案选D。12、A【解析】
在催化剂的作用下,加热充分反应后,恢复至常温,此时反应体系中只有水和另一种无色无味无毒的气体单质,应生成氮气,则反应中NO、NO2中N元素化合价分别由+2价、+4价降低为0价,NH3中N元素化合价由-3价升高为0价;同一条件下,气体的体积之比和物质的量成正比,根据电子得失守恒规律,三种气体间应满足2V(NO)+4V(NO2)=3V(NH3),题中只有A符合;答案选A。13、D【解析】
A项,铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气,A错误;B项,钠在空气中燃烧生成淡黄色的过氧化钠,B错误;C项,铁在高温下与水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,C错误;D项,碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,D正确。答案选D。14、A【解析】
A.Al3+、Mg2+、O2-三种离子具有相同的核外电子排布,故比较核电荷数,核电荷数越大,半径越小,故Al3+、Mg2+、O2-离子半径依次增大,A符合题意;B.K+、Na+、Li+属于同一主族元素的离子半径,从上往下依次增大,故K+、Na+、Li+依次较小,B不合题意;C.K+和C1-具有相同的核外电子排布,故半径K+比C1-小,根据电子层数越多,一般半径越大,故F-半径最小,故C1-、K+、F-的半径依次减小,C不合题意;D.I-、Br-、Cl-属于同一主族元素的离子半径,从上往下依次增大,故I-、Br-、Cl-依次减小,D不合题意;故答案为:A。15、B【解析】
A项,NaOH溶液与Cl2反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,黄绿色气体Cl2减少,液面上升,试管中黄绿色褪去,故A项正确;B项,NO2与水反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,NO难溶于水,气体减少,试管中液面上升,但不能充满整个试管,故B项错误;C项,NH3极易溶于水,且与水反应生成弱碱NH3H2O,液面上升并呈红色,故C项正确;D项,氯气中存在HClO,HClO光照下发生分解生成HCl和O2,故D项正确。
综上所述,本题正确答案为B。16、C【解析】
A.实验②中亚铁离子和氯气反应生成铁离子和氯离子,能证明Fe2+有还原性,不能证明有氧化性,故错误;B.实验③生成的气体为氯气,与湿润的KI反应生成碘单质,遇到淀粉试纸变蓝,故错误;C.上述实验中,都有单质参与或生成,有化合价变化,属于氧化还原反应,故正确;D.根据反应的条件和氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性分析,上述实验证明氧化性:MnO4﹣>MnO2>Cl2>Fe3+,故错误。故选C。【点睛】掌握氧化还原反应中氧化性或还原性的比较,如氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,根据不同反应的条件,如是否加热等分析氧化性的强弱。17、D【解析】
3.2gSO2的物质的量是3.2g÷64g/mol=0.05mol,含有氧原子是0.05mol×2=0.1mol,则NO2的物质的量是0.1mol÷2=0.05mol,其质量是0.05mol×46g/mol=2.3g;答案选D。18、A【解析】
A、由图可知,醋酸与碳酸钠反应生成CO2,CO2与硅酸反应生成硅酸,均发生酸性强的制取酸性弱,用甲图装置验证CH3COOH、H2CO3和H2SiO3的酸性强弱,故A正确;B、不能将浓硫酸直接注入容量瓶中,应在烧杯中稀释、冷却后转移到容量瓶中,故B错误;C、碳酸氢钠受热易分解,则图中小试管中盛放碳酸氢钠,大试管中盛放Na2CO3,故C错误;D、NO2能与水反应,收集NO2不能用排水法,应用排气法收集,故D错误;答案选A。19、C【解析】
溶液中n(Cl-)=0.1L×7mol/L=0.7mol,n(Mg2+)=0.1L×2mol•L-1=0.2mol。所以溶液中n(Al3+)==0.1mol,将100mL此溶液中的Mg2+转化为Mg(OH)2沉淀并分离析出,反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,由原子守恒可知n(NaOH)=n(Na)=n(Cl)+n(Al)=0.7mol+0.1mol=0.8mol,所以至少需要4mol/L氢氧化钠溶液的体积为=0.2L=200mL;答案选C。【点晴】明确反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液是解题关键;根据电荷守恒计算出混合溶液中溶液中n(Al3+),MgCl2和AlCl3的混合溶液与氢氧化钠溶液的反应可知,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,Al3+应恰好转化为AlO2-,反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,利用Na、Cl、Al原子守恒,有n(NaOH)=n(Cl)+n(Al),由此计算即可。20、A【解析】
氮气的质量=66g-60.4g=5.6g,充满另一气体时,总质量为74.6g,该气体的质量=74.6g-60.4g=14.2g,相同条件下相同体积的不同气体其物质的量相等,根据n=m/M知,相同物质的量时,其质量之比等于摩尔质量之比,气体的摩尔质量在数值上等于其相对分子质量,设该气体的相对分子质量为M,则M/28=14.2g/5.6g,解得M=71,选项中相对分子质量为71的是Cl2;答案选A。21、A【解析】
A.一方面,NO是难溶于水的气体,用水无法吸收NO;另一方面,水能与被提纯的NO2反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,A项错误;B.Na2SO4可与Ba(NO3)2反应:Ba(NO3)2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaNO3,在混合溶液中加入适量的Ba(NO3)2溶液,过滤,弃滤渣,即可得到NaNO3溶液,B项正确;C.浓硫酸具有很强的吸水性,且不与Cl2反应,所以混有水蒸气的氯气通过浓硫酸即可得到纯净的氯气,C项正确;D.碱石灰固体具有很强的吸水性,且不与氨气反应,所以混有水蒸气的氨气通过碱石灰固体即可得到纯净的氨气,D项正确;答案选A。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。22、D【解析】
A.因为CO和CO2的分子中都只有1个碳原子,所以0.5mol混合物中碳原子物质的量也为0.5mol,则碳原子个数为0.5NA,故A错误;B.1个D2O分子中有10个中子,则0.1molD2O分子中含有的中子物质的量为1mol,数目为NA,故B错误;C.铁在常温下遇到浓硫酸会钝化,不能完全反应,转移电子数小于3NA,故C错误;D.的NaCl溶液中不仅有钠离子和氯离子,还有大量的水分子,所以微粒数大于0.5NA,故D正确;故答案选D。【点睛】浓硫酸虽然有强氧化性,但是常温下铁或铝遇浓硫酸会钝化,不会完全反应,此为本题的易错点。二、非选择题(共84分)23、①③SiO2+2OH-=SiO32-+H2O取待测液于试管中,向待测溶液中加入硫氰化钾溶液,溶液马上变成红色说明溶液中有Fe3+Na2O▪SiO2电泳②渗析【解析】
A为黑色磁性氧化物,则A为Fe3O4,X为Fe;Fe3O4和B反应生成D溶液,结合B是Y、NO和水反应生成的可知,B为HNO3,Y为O2;HNO3和F生成一种胶体,可以推知G是H2SiO3,则F为Na2SiO3,E为SiO2,SiO2和焦炭在高温的条件下生成Si单质,则Z为Si,以此解答。【详解】(1)由分析可知E为SiO2。①SiO2硬度大、熔点高、在自然界广泛存在,正确;②SiO2既能与NaOH溶液反应,又能与HF酸反应生成SiF4气体,但不是两性物质,错误;③可用盐酸除去E中混有少量Fe,正确;④SiO2不导电,不是半导体材料,错误;正确的是①③;(2)SiO2与焦炭在高温下反应制取Si,同时生成CO,用单线桥分析标明电子转移数目为:;(3)SiO2和NaOH溶液反应生成偏铝酸根和水,离子方程式为:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O;(4)A为Fe3O4与足量HNO3的稀溶液反应生成的溶液中含有Fe3+,检验Fe3+的方法是:取待测液于试管中,向待测溶液中加入硫氰化钾溶液,溶液马上变成红色说明溶液中有Fe3+;(5)Na2SiO3用氧化物的形式表示为:Na2O▪SiO2;(6)在外加直流电作用下,硅酸胶粒会向阳极区移动,这种现象叫做电泳;胶体粒子不能透过半透膜,能够透过滤纸,净化G胶体可采用图②的方法,这种方法叫渗析。24、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。25、HClMnCl2②CCl2中可能混有少量的水蒸气应在在A和B之间增加盛有浓H2SO4的洗气瓶,除去Cl2中的水蒸气2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣Ca(ClO)2【解析】
(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O根据还原剂和还原产物的概念解答;(2)实验中制取氯气的反应原理为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(3)起漂白作用的是HClO,干燥的红色布条不能被氯气漂白,说明Cl2中可能混有少量的水蒸气,设计装置除水即可;(4)氯气把Fe2+氧化为Fe3+,自身被还原为Cl﹣;(5)漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2。【详解】(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O反应中锰元素化合价从+4价变化为+2价,化合价降低被还原得到还原产物MnCl2,HCl中氯元素化合价升高做还原剂被氧化;(2)实验中制取氯气的反应原理为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,固体和溶液加热反应生成气体选择发生装置为②;(3)装置B、C中依次放的是干燥的红色布条和湿润的红色布条,理论上装置C中的红色布条退色,但实验过程中该同学发现装置B、C中的布条均退色,其原因可能是:Cl2中可能混有少量的水蒸气,说明该装置存在明显的缺陷,合理的改进方法:应在在A和B之间增加盛有浓H2SO4的洗气瓶,除去Cl2中的水蒸气;(4)氯气把Fe2+氧化为Fe3+,自身被还原为Cl﹣,反应离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣;(5)工业上常用石灰乳吸收制氯气的尾气制得漂白粉,漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2。26、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑无明显现象溶液由无色变为红色Cl2+2OH﹣═Cl﹣+ClO﹣+H2OSO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl取少量反应后的溶液少许加入试管中,加入氯化钡溶液生成白色沉淀证明生成了硫酸根离子,说明二氧化硫被氯气氧化【解析】
A用浓盐酸和二氧化锰在加热条件下制备氯气,B用于检验气体的漂白性,C用于吸收尾气。E用于制备SO2,实验室用亚硫酸钠固体与硫酸反应制取气体,该反应为,D用于检验二氧化硫的生成,(1)图中盛放浓盐酸仪器为分液漏斗,和浓盐酸在加热的条件下制备氯气;(2)氯气和二氧化硫都能使品红溶液褪色,但是二氧化硫漂白后的物质具有不稳定性,加热时又能变为红色,而氯气的漂白具有不可逆性;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(4)和按1:1通入,和恰好反应,二者反应生成和,生成物都无漂白性,取少量反应后的溶液少许加入试管中,加入氯化钡溶液生成白色沉淀证明生成了硫酸根离子。【详解】(1)图中盛放浓盐酸仪器为分液漏斗,MnO2和浓盐酸在加热的条件下制备氯气,反应的化学方程式:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)氯气和二氧化硫都能使品红溶液褪色,但是二氧化硫漂白后的物质具有不稳定性,加热时又能变为红色,而氯气的漂白具有不可逆性,所以再给B、D两个试
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