2026届上海市三林中学化学高一第一学期期中统考试题含解析_第1页
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2026届上海市三林中学化学高一第一学期期中统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是A.使酚酞变红色的溶液中:Na+、Mg2+、、Cl-B.0.1mol∙L−1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl-、C.使石蕊变红的溶液:K+、Ca2+、OH-、ClO-D.无色透明溶液中:K+、Cu2+、、2、已知反应①2BrO+Cl2=Br2+2ClO;②5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl;③ClO+5+6H+=3Cl2↑+3H2O。下列物质氧化性由强到弱的顺序正确的是()A.ClO>BrO>IO>Cl2 B.BrO>Cl2>ClO>IOC.Cl2>BrO>ClO>IO D.BrO>ClO>Cl2>IO3、下列指定反应的离子方程式正确的是A.向氯化钙溶液中通入CO2气体:Ca2++CO2+H2O=CaCO3↓+2H+B.Ca(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OC.含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气:2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++I2+4Cl-D.次氯酸钠溶液吸收少量二氧化硫气体:SO2+H2O+ClOˉ=SO42-+Clˉ+2H+4、关于原子结构的叙述正确的是A.所有的原子核都是由质子和中子组成的B.原子的最外层电子数不超过8个C.稀有气体原子的最外层电子数均为8D.原子的次外层电子数都是8个5、将下列溶液加水稀释至100mL,含Cl-浓度最大的是()A.10mL0.1mol·L-1的氯化铝溶液B.20mL0.1mol·L-1的氯化钙溶液C.30mL0.2mol·L-1的氯化钾溶液D.40mL0.25mol·L-1的氯化钠溶液6、过量的与混合,在密闭容器中充分加热,最后排出气体,则残留的固体物质应为A.和 B.和C. D.7、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.273K、101kPa下,11.2LNH3和PH3的混合气体中所含的氢原子数约为1.5NAB.标准状况下,22.4L氦气含有原子数为2NAC.物质的量浓度为2mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-个数为4NAD.标准状况下,11.2LP4(白磷)含有0.5NA分子8、下列说法正确的是①江河人海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关②向Fe(OH)3胶体中加入盐酸至过量,最终出现红褐色Fe(OH)3沉淀③用明矾处理污水是利用了胶体的性质④光线射入密林中看到的光柱,属于胶体的性质⑤可用渗析法分离AI(OH)3胶体和NaCl溶液⑥胶体、溶液、浊液的本质区别是丁达尔效应A.①③④⑤⑥ B.①②③④⑥ C.①③④⑤ D.①②③④⑤⑥9、同温同压下,有A、B两个完全相同的气球(质量忽略不计),A气球中充入a气体,B气球中充入b气体,充气后两气球的体积相等,A气球置于氮气中,气球静止不动,B气球置于氧气中,气球上升。下列有关叙述中正确的是A.a气体的相对分子质量一定比b气体的相对分子质量大B.a气体可能是CO,b气体可能是CH4C.A气球中所含气体分子数大于B气球中所含气体分子数D.充气后,A气球的质量一定大于B气球的质量10、下列除去括号中的杂质对应方案错误的是选项物质及所含杂质除杂方案ANa2CO3

(NaHCO3)充分灼烧BCu(Zn)加入过量稀H2SO4,充分反应后过滤、洗涤、干燥CMnO2

(MnCl2)溶解、过滤、洗涤、干燥DCl2(H2O)通过碱石灰A.A B.B C.C D.D11、反应的离子方程式中,正确的是A.铁跟稀硫酸反应:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑B.碳酸钙溶液跟盐酸反应:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑C.盐酸跟氢氧化镁溶液反应:H++OH-==H2OD.氢氧化钡跟硫酸铜反应:Ba2++SO42-===BaSO4↓12、下列化学变化中,不需要另外加入氧化剂就可以实现的是A.H2O2→O2 B.KI→I2 C.Cu→CuO D.CH4→CO213、下列除杂试剂及操作正确的是()物质所含杂质除杂试剂除杂操作ACO2COO2加热BKClK2CO3稀H2SO4—CCu(OH)2CuSO4Ba(OH)2溶液过滤DFe(NO3)2溶液AgNO3溶液足量铁粉过滤A.A B.B C.C D.D14、下列各物质属于电解质的是()①NaOH②BaSO4③Cu④蔗糖⑤CO2A.①② B.①②⑤ C.③④ D.①③⑤15、鉴别氯化铁溶液与氢氧化铁胶体最简便的方法是()A.萃取 B.蒸馏 C.过滤 D.丁达尔效应16、在给定条件的水溶液中可能大量共存的粒子组是()A.透明的溶液:Cu2+、K+、NO3-、Cl-B.含有NaHCO3的溶液:SO42-、H+、K+、CO32-C.使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+、Ba2+、NO3-、K+D.c(H+)=1mol/L的溶液:K+、Na+、Cl-、NH3•H2O17、设NA表示阿伏加德罗常数,则下列说法中正确的是()A.22.4L水含有的水分子个数为NAB.11.5g钠与水发生反应转移的电子数为NAC.一个氧原子的质量为32/NAgD.在标准状况下,4.48LCH4中所含的原子总数为NA18、下列反应的离子方程式书写正确的是A.醋酸滴在石灰石上:CO32—+2CH3COOH═CH3COO—+H2O+CO2↑B.稀硫酸滴在铁片上:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+2Ag+═2Ag+Cu2+19、反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu不属于下列反应类型中的()A.离子反应 B.氧化还原反应 C.复分解反应 D.置换反应20、下列关于工业生产的说法正确的是()A.工业上利用H2和Cl2的混合气体在光照下反应来制取盐酸B.工业上以氯气和澄清石灰水为原料制造漂白粉C.工业上将氯气溶于NaOH溶液制备漂白粉D.漂白粉要干燥和密封保存21、已知物质的还原性强弱的顺序为:SO2>I->Fe2+>Cl-,判断下列反应不能发生的是A.2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42−+4H+B.I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HIC.2Fe2++I2=2Fe3++2I-D.2FeCl2+Cl2=2FeCl322、下图所示四种化学实验操作的名称按①②③④顺序排列分别为()A.过滤、蒸发、蒸馏、萃取(或分液或萃取分液)B.过滤、蒸馏、蒸发、萃取C.蒸发、蒸馏、过滤、萃取D.萃取、蒸馏、蒸发、过滤二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。24、(12分)有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。25、(12分)某次实验需用480mL、0.5mol/L的稀硫酸,某同学用98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)进行配制,请回答下列问题:(1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯,胶头滴管、量筒、玻璃棒,还需要______;(2)计算:需用量筒量取浓硫酸的体积为______mL;(3)配制过程:①用量筒量取所需的浓硫酸;②将浓硫酸缓缓注入盛有适量蒸馏水的烧杯中,边加边搅拌,冷却至室温;③用玻璃棒引流将烧杯中的溶液转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中;④洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液也注入容量瓶中,轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀;⑤向容量流中加入蒸馏水,在距离刻度1~2cm时,然后定容;⑥盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;⑦将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。上述步骤中一定用到胶头滴管的有____(填序号);若步骤⑤定容时加水超过刻度线,应该如何处置:______。(4)在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响(选填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。①所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中______;②用量筒量取浓硫酸时仰视液面______。26、(10分)(1)现有以下物质:①盐酸;②NH3;③氯气;④BaSO4;⑤硫酸;⑥金刚石;⑦石灰水;⑧乙醇。以上物质中属于混合物的是_________(填序号,下同),属于电解质的是_____。(2)化学是一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果,是与实验的重要作用分不开的。结合下列实验装置图回答问题:装置图中仪器A的名称_______,仪器B的名称________,冷却水从______口进,从______口出(填上或下)。27、(12分)某实验需用0.4mol·L-1NaOH溶液500mL。配制方法如下:(1)配制该溶液应选用__________________mL容量瓶;(2)用托盘天平准确称量________________g固体NaOH;(3)将称量好的NaOH固体放入50mL的烧杯中,倒入适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,使固体全部溶解,待冷却至室温后,将烧杯中的溶液转移入容量瓶中;(4)用少量蒸馏水洗涤烧杯2-3次,洗涤后的溶液也转移至容量瓶中,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,至液面离刻度线1-2cm处,改用_____________加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切。(6)若在配制过程中出现下列情况,对所配制的NaOH溶液的浓度没有影响的是_________(填各选项的序号)。A.转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B.用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,称量迅速但所用的小烧杯内壁不太干燥C.配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干28、(14分)实验室欲用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液240mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量②计算③溶解④倒转摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却。其正确的操作顺序为___________⑤⑥⑤__________。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_____________________。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_________g。要完成本实验该同学应称出_________gNaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_________(填序号)。A.转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C.容量瓶未干燥就用来配制溶液D.称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长E.定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F.定容时仰视刻度线G.NaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目____________________。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_________mol。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【解析】

A.使酚酞变红色的溶液,说明溶液中含有OH-,OH-与Mg2+反应,不共存,故A不符合题意;B.0.1mol∙L−1KNO3溶液:Mg2+、Fe3+、Cl-、,不反应,大量共存,故B符合题意;C.使石蕊变红的溶液,说明清液中含有H+,H+与OH-、H+与ClO-都要反应,不共存,故C不符合题意;D.Cu2+是蓝色溶液,故D不符合题意。综上所述,答案为B。2、D【解析】

根据氧化还原反应的规律可知,有元素化合价降低的物质参与反应,作氧化剂;有元素化合价升高的物质得到的对应产物为氧化产物,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性判断即可。【详解】①中BrO是氧化剂,ClO是氧化产物,所以氧化性BrO>ClO;②中Cl2是氧化剂,HIO是氧化产物,所以氧化性Cl2>IO;③中ClO是氧化剂,是Cl2氧化产物,所以氧化性ClO>Cl2,则氧化能力强弱顺序为BrO>ClO>Cl2>IO,D项符合题意;故答案为D。3、C【解析】

A.向氯化钙溶液中通入CO2气体,不发生化学反应,故A错误;B.Ca(

HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀和碳酸钠,离子方程式:Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-,故B错误;C.含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气,通入的氯气首先氧化I-,剩余的氯气再氧化亚铁离子,氯气还有剩余最后氧化溴离子,因此但氯气不适量时,可以发生2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++I2+4Cl-,故C正确;D.次氯酸钠溶液中通入少量SO2气体,二者发生氧化还原反应,离子方程式为:ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+,生成的氢离子与剩余的次氯酸根离子结合生成次氯酸分子,总反应为3ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2HClO,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了离子方程式的正误判断。本题的易错点为D,要注意次氯酸为弱酸,难点为C,要注意3中离子反应的先后顺序,并注意氯气的量。4、B【解析】

A、一般原子核是由质子和中子构成的,但氢原子例外,原子核内没有中子,选项A错误;B、原子的最外层电子数不超过8个,选项B正确;C、稀有气体原子的最外层电子数不一定均为8个,氦元素的原子最外层电子数为2个,选项C错误;D、原子的次外层电子数不超过18个,原子的次外层电子数不一定都是8个,选项D错误。答案选B。5、D【解析】

电解质溶液中氯离子浓度=电解质浓度×化学式中氯离子数目,再根据n=cV计算氯离子物质的量,氯离子物质的量越大,加水稀释至100mL后溶液中Cl-浓度越大。【详解】A项.10mL0.1mol•L-1的氯化铝溶液中n(Cl-)=0.01L×0.1mol/L×3=0.003mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.03mol·L-1;B项、20mL0.1mol•L-1的氯化钙溶液中n(Cl-)=0.02L×0.1mol/L×2=0.004mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.04mol·L-1;C项、30mL0.2mol•L-1的氯化钾溶液中n(Cl-)=0.03L×0.2mol/L×1=0.006mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.06mol·L-1;D项、40mL0.25mol•L-1的氯化钠溶液中n(Cl-)=0.04L×0.25mol/L×1=0.01mol,加水稀释至100mL后溶液中c(Cl—)=0.1mol·L-1。故选D。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度计算,注意电解质溶液中离子浓度与溶液体积无关。6、C【解析】

两种混合物在密闭容器中加热所发生的化学反应为:,,,。因是过量的,则加热生成的使最终全部转化为,过量的也完全分解成,而稳定,受热不易分解,故最后残留的固体是。故选C。7、A【解析】

A.273K、101kpa为标准状况,则11.2LNH3和PH3的混合气体的物质的量为,故所含的氢原子数约为0.5mol×3NA=1.5NA,故A正确;B.标准状况下,22.4L氦气的物质的量为1mol,但氦气是单原子分子,含有原子数为NA,故B错误;C.不知BaCl2溶液的体积,无法求得含有Cl-的个数,故C错误;D.标准状况下,P4(白磷)呈固态,无法由体积求得分子数,故D错误;故选A。8、C【解析】

①根据胶体的性质当带有不同电荷的胶体粒子相遇时会发生聚沉,不同地方的泥土胶粒电荷不同,在入海口处聚沉形成沉淀,长此以往形成了三角洲,故①正确;②Fe(OH)3胶体中加入电解质盐酸溶液后,胶体发生聚沉,盐酸过量,与氢氧化铁发生中和反应,沉淀溶解,故②错误;③明矾中铝离子水解产生氢氧化铝胶体,具有较强的吸附作用,能够起到净水作用,故③正确;④空气中含有的胶体粒子的大小介于1—100nm,能使光产生散射,胶体有丁达尔现象,故④正确;⑤溶液能透过半透膜,但是胶体不行,可用渗析法进行分离,故⑤正确;⑥胶体、溶液、浊液的本质区别是分散质微粒直径大小的不同,不是丁达尔效应,故⑥错误;综上所述,①③④⑤符合题意,本题选C。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯常用渗析的方法进行。9、B【解析】

同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;据此分析作答。【详解】同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;A项,a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32,但b气体的相对分子质量不一定小于28,a气体的相对分子质量不一定比b气体的相对分子质量大,A项错误;B项,CO的相对分子质量为28,CH4的相对分子质量为16<32,B项正确;C项,两气球中所含气体分子物质的量相等,两气球中所含气体分子数相等,C项错误;D项,两气球中所含气体分子物质的量相等,a气体的摩尔质量为28g/mol,b气体的摩尔质量<32g/mol,但a气体与b气体摩尔质量的相对大小未知,无法确定充气后A气球与B气球质量的相对大小,D项错误;答案选B。【点睛】利用阿伏加德罗定律及其推论是解题的关键,解题时注意b气体的相对分子质量小于32,但不一定小于28。阿伏加德罗定律及其推论不仅适用于单一气体,也适用于气态混合物。10、D【解析】

A.碳酸钠固体中含有碳酸氢钠固体杂质,充分灼烧,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠,能起到除杂的效果,选项A正确;B.铜中含有杂质锌,加入过量稀H2SO4,充分反应后生成硫酸锌,铜不反应,过滤、洗涤、干燥后得到铜,能起到除杂的效果,选项B正确;C.MnO2

中含有杂质MnCl2,溶解,MnO2

不溶,MnCl2在溶液中,过滤、洗涤、干燥后得到MnO2

固体,能起到除杂的效果,选项C正确;D.Cl2能与碱石灰反应,氯气不能用碱石灰干燥,选项D错误;答案选D。11、B【解析】

A、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,不是生成硫酸铁,A错误;B、碳酸钙是难溶物质,书写离子方程式时不能拆开,离子方程式正确,B正确;C、氢氧化镁难溶,盐酸跟氢氧化镁溶液反应的离子方程式为2H++Mg(OH)2=Mg2++2H2O,C错误;D、氢氧化钡跟硫酸铜反应生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,离子方程式为2OH-+Ba2++Cu2++SO42-=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,D错误;答案选B。12、A【解析】

需要加入氧化剂才能实现,则选项中物质做还原剂,发生氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。【详解】A.H2O2→O2中,-1价的氧元素既可升高到0价,又能降低到-2价,自身发生氧化还原反应,不需要另外加入氧化剂就可以实现,A可选;B.KI→I2中,I元素的化合价升高,需要加氧化剂实现,故B不选;

C.Cu→CuO中,Cu元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故C不选;D.CH4→CO2中,C元素的化合价升高,需要加入氧化剂实现,故D不选;综上所述,本题选A。13、D【解析】

根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变.除杂质题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.【详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故A错误;B、K2CO3与硫酸反应生成硫酸钾,引入新的杂质,故B错误;C、CuSO4与Ba(OH)2溶液生成Cu(OH)2和BaSO4两种沉淀,在Cu(OH)2中引入杂质,故C错误;D、2AgNO3+Fe=Fe(NO3)2+2Ag,可将杂质除去,故D正确。故选D。14、A【解析】

电解质指的是在水溶液或者是熔融状态下,能够导电的化合物;非电解质指的是在水溶液和熔融状态下均不导电的化合物。【详解】①NaOH是电解质;②BaSO4也是电解质;③Cu既不是电解质,又不是非电解质;④蔗糖是非电解质;⑤CO2的水溶液能导电,是由于H2CO3的电离,因此H2CO3是电解质,CO2是非电解质。因此属于电解质的是①②,故答案A。15、D【解析】

A.萃取是利用溶质在不互溶的两种液体中溶解度的差异,分离混合物的方法,A不合题意;B.蒸馏是利用沸点的差异,实现互溶液体分离的方法,B不合题意;C.过滤是将易溶物与难溶物分离的方法,C不合题意;D.丁达尔效应是区分溶液和胶体的方法,氯化铁溶液与氢氧化铁胶体符合条件,D符合题意;故选D。16、A【解析】

A.透明的溶液中:Cu2+、K+、NO3-、Cl-之间不反应,无沉淀、气体、水等生成,故能大量共存;B.含有NaHCO3的溶液:H+和HCO3-、CO32-反应生成水和二氧化碳,故不能大量共存;C.使酚酞试液呈红色的溶液中:NH4+、OH-反应生成一水合氨,故不能大量共存;D.c(H+)=1mol/L的溶液:H+和NH3•H2O反应生成NH4+,故不能大量共存;故选A。17、D【解析】

A.标准状况下,水为液态,无法确定物质的量,故A错误;B.11.5g钠的物质的量是0.5mol,失去的电子为0.5mol,故B错误;C.一个氧原子的质量为16/NAg,故C错误;D.在标准状况下,4.48LCH4的物质的量是0.2mol,所含的原子总数为NA,故D正确。故选D。18、D【解析】

石灰石属于难溶性物质,不能拆成离子形式,故A错误;Fe与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,即Fe2+,故B错误;氢氧化钡溶液与稀硫酸反应中除了生成硫酸钡,还生成水,答案C中漏离子反应,故C错误;铜可以置换出银,离子方程式正确,故D正确。故选D。【点睛】离子方程式的书写常见错误有:离子符号书写是否正确,质量和电荷是否守恒,产物是否书写正确。19、C【解析】

A.该反应在溶液中进行,有离子参与,属于离子反应;B.该反应Fe、Cu元素化合价变化,属于氧化还原反应;C.该反应属于置换反应,不属于复分解反应;D.该反应属于Fe置换Cu的反应。答案选C。20、D【解析】

A.工业上利用H2在Cl2中燃烧反应来制取盐酸,故A错误;B.因为澄清石灰水浓度很小,所以工业上以氯气和石灰乳为原料制造漂白粉,故B错误;C.工业上将氯气通入石灰乳中制备漂白粉,故C错误;D.如果漂白粉露置在潮湿的空气中,会和空气中CO2和H2O缓慢反应而变质失效,所以漂白粉要干燥和密封保存,故D正确;故答案:D。21、C【解析】

根据氧化性、还原性的强弱规律,判断有关物质能否发生氧化还原反应。【详解】还原性物质SO2、I-、Fe2+、Cl-失电子,分别生成氧化性物质SO42−、I2、Fe3+、Cl2。即:氧化性:Cl2>Fe3+>I2>SO42−;还原性:Cl-<Fe2+<I-<SO2。可见,只有Fe2+与I2不能发生反应。本题选C。【点睛】氧化还原反应中,强氧化性物质(氧化剂)得电子生成弱还原性物质(还原产物),强还原性物质(还原剂)失电子生成弱氧化性物质(氧化产物)。22、A【解析】

过滤是分离不溶性固体与液体混合物,主要玻璃仪器由:玻璃棒、烧杯、漏斗;蒸发是利用加热的方法,使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程,主要仪器:蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳、酒精灯;蒸馏是利用混合物中各组分的沸点的不同,分离两种互溶的液体,主要仪器有:蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、酒精灯;萃取分液是利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把物质从它的另一种溶剂中提取出来,萃取后两种互不相溶的液体分离的操作叫分液,主要仪器:分液漏斗。故①②③④顺序排列分别为过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液;答案选A。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解析】

淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,

(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。24、Na2CO3CuSO4、Na2SO4、CaCl2KClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】

①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。25、500mL容量瓶13.6①⑤重新配制偏低偏高【解析】(1)没有480mL容量瓶,因此需要配制500mL溶液,则实验需要的玻璃仪器除了烧杯,胶头滴管、量简、玻璃棒,还需要500mL容量瓶;(2)根据可知浓硫酸的浓度是。由于稀释过程中溶质的物质的量不变,则需用量筒量取浓硫酸的体积为;(3)量取浓硫酸和定容时需要用到胶头滴管,则其中一定用到胶头滴管的有①⑤;若步骤⑤定容时加水超过刻度线,实验失败,需要重新配制。(4)①浓硫酸吸水,所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,导致硫酸的物质的量减少,浓度偏低;②用量简量取浓硫酸时仰视液面,导致量取的硫酸体积增加,溶质增加,浓度偏高。点睛:明确实验原理是解答的关键,难点是误差分析。配制一定物质的量浓度溶液的实验是中学化学中一个重要的定量实验,实验过程中引起溶液浓度存在误差的因素有很多。从大的方面讲,一是由实验过程中的不规范操作引起的;二是由仪器或药品等系统原因引起的。由于引起误差的原因复杂,所以误差分析就成为化学实验中的一个难点。在命题时,有关误差分析的内容既可以以选择题的形式进行考查,也可以以填空题的形式进行考查,既可以考查判断误差导致的结果,也可以考查引起误差的可能原因。26、①⑦④⑤蒸馏烧瓶冷凝管下上【解析】

(1)由两种或两种以上物质组成的是混合物;溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质;(2)根据仪器构造分析其名称;冷却水从下口进效果好。【详解】(1)①盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,不是电解质也不是非电解质;②NH3是纯净物,不能电离出离子,是非电解质;③氯气是单质,属于纯净物,不是电解质也不是非电解质;④BaSO4是盐,属于纯净物,熔融状态下能电离出离子,是电解质;⑤硫酸属于纯净物,溶于水能电离出离子,是电解质;⑥金刚石是单质,属于纯净物,不是电解质也不是非电解质;⑦石灰水是氢氧化钙的水溶液,是混合物,不是电解质也不是非电解质;⑧乙醇是纯净物,不能电离出离子,是非电解质;则以上物质中属于混合物的是①⑦,属于电解质的是④⑤。(2)装置图中仪器A的名称是蒸馏烧瓶,仪器B的名称是冷凝管,冷却水从下口进,从上口出。27、5008.0胶头滴管C【解析】(1)因溶液的体积500mL,所以选用500mL容量瓶,故答案为500;(2)需氢氧化钠的质量为m=0.5L×0.4mol•L-1×40g/mol=8.0g,故答案为8.0;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,到液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切,然后盖好瓶塞,上下颠倒混合均匀,故答案为胶头滴管;(6)A.转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容,少量氢氧化钠沾在烧杯壁与玻璃棒上,氢氧化钠的实际质量减小,溶液浓度偏低;B.用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥,导致称量的氢氧化钠质量偏小,溶液浓度偏低,错误;C.配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干,对溶液浓度无影响,正确;故选C。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,明确配制步骤为解答关键。注意掌握配制过程中误差分析的方法与技巧,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。28、②①③⑧⑦④250mL容量瓶27.410.0ABDEF0.1mol【解析】⑴.配制一定物质的量浓度的溶液时,一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移洗涤液、定容、倒转摇匀,所以正确的操作顺序为:②①

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