2026届安徽省合肥市化学高一上期中复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2026届安徽省合肥市化学高一上期中复习检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、根据反应CuSO4+FeS2+H2O→Cu2S+FeSO4+H2S04判断1molCuS04能氧化硫的物质的量是A.3/11molB.1/7molC.5/7molD.4/7mol2、下列反应必须加入氧化剂才能实现的是()A.KMnO4→K2MnO4 B.CH4→CO2 C.SO2→SO32- D.H2O2→O23、某位同学配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是A.定容时,仰视凹液面最低点B.向容量瓶中加水未到刻度线C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法4、对于Fe+2HCl=FeCl2+H2↑反应,下列说法不正确的是()

A.Fe是还原剂,被氧化B.HCl是氧化剂,发生了还原反应C.-1价氯在反应中价态未变,所以HCl既不是氧化剂,又不是还原剂D.此反应既是置换反应又是氧化还原反应5、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,下列说法不正确的是()A.氧化剂是Fe2O3,氧化产物是Al2O3。B.被氧化的元素是铝,被还原的元素是铁。C.当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为2.7gD.Fe2O3既不是氧化剂又不是还原剂6、下列说法正确的是()A.溶液、胶体和浊液的本质区别在于分散质粒子的直径不同B.CO2溶于水形成的溶液能导电,所以CO2是电解质C.溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸D.氧化还原反应的本质是化合价发生升降7、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4。下列说法正确的是()A.SO2在反应中被氧化B.NaClO3在反应中失去电子C.H2SO4在反应中作氧化剂D.1mol氧化剂在反应中得到2mol电子8、引爆H2和Cl2组成的混合气体,相同状况下,测得反应前后体积不变。下列的分析正确的是A.混合气中H2和Cl2的体积相等B.混合气中H2体积大于Cl2体积C.混合气中H2的体积小于Cl2的体积D.以上情况均有可能9、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A.用干燥的蓝色石蕊试纸 B.用干燥有色布条C.将气体通入AgNO3溶液 D.用湿润的淀粉碘化钾试纸10、下列物质相互作用时,生成物与反应物的量或者反应条件无关的是()A.碳酸氢钠与石灰水 B.碳酸钠与盐酸C.钠与水 D.钠与氧气11、常温下,下列三个反应都能进行:2NaW+X2=2NaX+W22NaY+W2=2NaW+Y2,2KX+Z2=2KZ+X2,由此得出正确的结论是A.X-、Y-、Z-、W-中Z-的还原性最强B.X2、Y2、Z2、W2中Z2的氧化性最强C.还原性X-﹥Y-D.2Z-+Y2=2Y-+Z2能进行12、下列反应属于四种基本反应类型,但不属于氧化还原反应的是A.Fe+CuSO4=FeSO4+CuB.CO+CuOCu+CO2C.AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3D.2FeCl2+Cl2=2FeCl313、某元素离子R2+核外有23个电子,其质量数为55,则原子核内中子数是A.30 B.55 C.23 D.3214、某同学要在奥运五连环中填入物质,使相连物质间能发生反应,不相连物质间不能发生反应。你认为“五连环”中有空缺的一环应填入的物质是A.稀硫酸 B.氧气 C.二氧化碳 D.氯化钠15、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有大量的Cu2+、K+、H+、Cl-、CO、OH-中的三种,已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是()A.Cu2+、H+、Cl- B.Cl-、CO、OH-C.K+、CO、OH- D.K+、H+、Cl-16、有如下两个反应:(1)Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+;(2)Fe+Cu2+=Fe2++Cu。判断Fe3+、Fe2+、Cu2+氧化性强弱顺序排列正确的是()A.Fe3+>Cu2+>Fe2+ B.Cu2+>Fe3+>Fe2+ C.Fe3+>Fe2+>Cu2+ D.Fe2+>Cu2+>Fe3+17、体积相同的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,要使氯离子完全沉淀,消耗同浓度同体积的硝酸银溶液,则上述三种溶液的物质的量浓度之比为A.1:2:3 B.3:2:1 C.2:3:6 D.6:3:218、不能直接用乙烯为原料制取的物质是()A.CH3CH2Cl B.CH2Cl-CH2Cl C. D.19、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”,反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是A.Fe是氧化剂 B.CuSO4是还原剂C.Fe被氧化 D.CuSO4发生氧化反应20、下列叙述中,正确的是A.阳离子中一定含有金属元素B.在氧化还原反应中,非金属单质一定是氧化剂C.某元素从化合态变为游离态时,该元素一定被还原D.金属阳离子被还原不一定得到金属单质21、在某酸性溶液中,能共存的离子组是A.Na+、K+、SO、COB.Na+、K+、Cl−、NOC.Na+、K+、OH−、NOD.Ag+、K+、SO、Cl−22、一定温度下,在三个体积相等的密闭容器中分别充入相同质量的Ne、H2、O2三种气体,这三种气体的压强(p)从大到小的顺序是()A.p(Ne)>p(H2)>p(O2) B.p(O2)>p(Ne)>p(H2)C.p(H2)>p(O2)>p(Ne) D.p(H2)>p(Ne)>p(O2)二、非选择题(共84分)23、(14分)在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是________;(2)实验Ⅰ中生成气体的离子方程式为________;(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)________0.25mol/L________________(4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:___________________。24、(12分)有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式A______B______F______。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_______________。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。25、(12分)某实验需要500mL0.10mol/L的Na2CO3溶液,现通过如下步骤配制:①把称量好的Na2CO3固体放入小烧杯中,加适量蒸馏水搅拌溶解;②用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;③盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;④把溶解固体后所得溶液冷却到室温,转入仪器A中;⑤继续加蒸馏水至页面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液的凹液面与刻度线相切;请回答下列问题:(1)操作步骤的正确顺序为____________________(填序号)。(2)称量的固体质量应为_____________g。(3)仪器A的名称是___________。(4)下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是__________(填字母序号)。A.使用前要检验是否漏水B.在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体C.在烧杯中溶解固体后,迅速将溶液转移到容量瓶中D.向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流E.加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出(5)下列操作会使所配置溶液的物质的量浓度偏低的是_________A.将烧杯中的溶液转移到容量瓶中时不慎洒到容量瓶外B.定容读数时,俯视容量瓶上的刻度线C.加水定容时,水量超过了刻度线D.洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶26、(10分)在实验室里,某同学取一小块金属钠做钠与水反应的实验。试完成下列问题:(1)切开的金属钠暴露在空气中,最先观察到的现象是____________________________,所发生反应的化学方程式是______________________。(2)将钠投入水中后,钠熔化成一个小球,根据这一现象你能得出的结论是①_________,②_________。将一小块钠投入盛有饱和石灰水的烧杯中,不可能观察到的现象是________。A.有气体生成B.钠熔化成小球并在液面上游动C.烧杯底部有银白色的金属钙生成D.溶液变浑浊(3)钠与水反应的离子方程式为___________________________。在反应过程中,若生成标准状况下224mL的H2,则转移的电子的物质的量为________。27、(12分)某同学设计如下实验方案,以分离KCl和BaCl2两种固体混合物,试回答下列问题:供选试剂:Na2SO4溶液、K2CO3溶液、K2SO4溶液、盐酸。(1)试剂a是_________,加入试剂b所发生反应的离子方程式为_________。(2)该方案能否达到实验目的_____(填“能”或“不能”)。若不能,应如何改进?_____(若能,此问不用回答)。(3)若要测定原混合物中BaCl2的质量分数,除了要准确称量混合物的质量外至少还要获得的数据是____的质量。(4)用所(3)所制备的KCl固体配制0.1mol/LKCl溶液450mL,回答下列问题:(i)配制过程中需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、____________。(ii)需要用托盘天平称量______________gKCl固体。28、(14分)(1)原子是由________和________构成的,原子核是由_______和_______构成的,(_______)的原子核中只有质子),原子的质量主要取决于_________的质量。(2)写出下列物质的电子式Mg__________Cl-__________NaCl__________HCl_____29、(10分)已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为__mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是___(填序号)。A.如图所示的仪器中有三种是不需要的B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D.需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。①需用浓硫酸的体积为___mL。②取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____。A.溶液中H2SO4的物质的量B.溶液的浓度C.溶液的质量D.溶液的密度③配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有___。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C.容量瓶中原有少量蒸馏水D.定容时俯视容量瓶刻度线

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】

反应CuSO4+FeS2+H2O→Cu2S+FeSO4+H2S04中Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,得到1个电子,S元素的化合价由-1价升高为+6价,失去7个电子,由电子守恒可知,1molCuS04可氧化1/7mol的S,答案选B。【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,注意S元素的化合价变化为解答的易错点,明确Cu、S元素的化合价变化即可解答,注意守恒法的灵活应用。2、B【解析】

A.反应后Mn元素化合价降低,故该过程需加入还原剂,错误;B.反应后碳元素化合价升高,故需加入氧化剂才能实现,正确;C.反应后没有元素化合价没有发生改变,故不需要加入氧化剂,错误;D.双氧水能够自身发生分解生成氧气,故不一定需要加氧化剂,错误。3、B【解析】

A.定容时,仰视凹液面最低点,溶液体积增加,浓度偏低,A错误;B.向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,B正确;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质减少,浓度偏低,C错误;D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法,溶质的质量不足2.4g,所以浓度偏低,D错误。答案选B。【点睛】明确误差分析的依据是解答的关键,即根据cB=nBV可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若4、C【解析】A正确,铁的化合价升高,失电子,是还原剂,被氧化。B正确,氢元素化合价降低,得电子,是氧化剂,被还原,发生了还原反应。C错误,HCl是还原剂。D正确,既是氧化反应也是置换反应。故选C5、D【解析】

A、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;得电子化合价降低的反应物是氧化剂,生成还原产物;B、失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成氧化产物;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,失电子化合价升高,由此计算参加反应的铝;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。【详解】A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂,生成的氧化产物是Al2O3,Fe2O3是得电子化合价降低的反应物,是氧化剂,生成还原产物,故A正确;B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物,故B正确;C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价,所以每1molAl参加反应时,转移电子的物质的量3mol,当转移的电子为0.3mol时,参加反应的铝为0.1mol,质量为2.7g,故C正确;D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂,还原剂是Al,故D错误;故选D。6、A【解析】

A.根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),故A正确;B.CO2溶于水,CO2自身不发生电离,所以二氧化碳是非电解质,CO2溶于水形成的溶液能导电,是因为二氧化碳与水反应生成电解质碳酸,故B错误;C.酸是在溶液中电离出来的阳离子全部是氢离子的化合物,NaHSO4溶于水后能电离出氢离子,但属于盐,故C错误;D.氧化还原反应的本质是电子的转移,氧化还原反应的特征是化合价发生升降,故D错误;故答案选A。7、A【解析】

反应中元素化合价变化情况:2NaClO3+SO2+H2SO4===2ClO2+2NaHSO4氯元素的化合价由+5降到+4价,硫元素的化合价由+4价升高到+6价。SO2作还原剂,在反应中被氧化,A正确;NaClO3作氧化剂,在反应中得到电子,B错误;H2SO4中元素化合价未发生变化,C错误;1molNaClO3在反应中得到1mol电子,D错误。8、D【解析】

氢气和氯气的混合气引爆时发生反应H2+Cl22HCl,相同状况下,1体积的氢气和1体积的氯气完全反应生成2体积的HCl,反应前后体积不变,无论剩余氢气还是氯气,体积都不会改变,故D正确;综上所述,答案为D。9、D【解析】

A.干燥的氯气没有漂白性,且干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B.干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发生颜色变化,故B错误;C.无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;D.HCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。10、C【解析】

A.石灰水少量,反应生成碳酸钙、碳酸根离子和水,石灰水过量,反应生成碳酸钙和水,A不满足题意;B.盐酸少量,生成碳酸氢根离子,盐酸过量,生成水和二氧化碳,B不满足题意;C.钠与水无论哪种物质过量均生成氢氧化钠和氢气,C满足题意;D.钠与氧气常温反应时生成氧化钠,加热时生成过氧化钠,D不满足题意;答案选C。11、B【解析】

根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性进行判断。【详解】A.2NaW+X2=2NaX+W2,还原性W->X-;2NaY+W2=2NaW+Y2,还原性Y->W-;2KX+Z2=2KZ+X2,还原性X->Z-;所以还原性Y->W->X->Z-,故A错误;B.2NaW+X2=2NaX+W2,氧化性X2>W2;2NaY+W2=2NaW+Y2,氧化性W2>Y2;2KX+Z2=2KZ+X2,氧化性Z2>X2;所以氧化性Z2>X2>W2>Y2,故B正确;C.2NaW+X2=2NaX+W2,还原性W->X-;2NaY+W2=2NaW+Y2,还原性Y->W-;2KX+Z2=2KZ+X2,还原性X->Z-;所以还原性Y->W->X->Z-,故C错误;D.氧化还原反应必须满足氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性才可以发生,根据以上分析可知还原性Y->W->X->Z-,氧化性Z2>X2>W2>Y2,所以2Z-+Y2=2Y-+Z2不能进行,故D错误;正确答案:B。12、C【解析】

A.该反应为置换反应,一定属于氧化还原反应,A不符合题意;B.该反应不属于四种基本反应类型,反应过程中有元素化合价发生变化,为氧化还原反应,B不符合题意;C.该反应为复分解反应,不属于氧化还原反应,C符合题意;D.该反应为化合反应,反应过程中,氯元素和铁元素的化合价发生变化,为氧化还原反应,D不符合题意;故答案为:C【点睛】明确四种基本反应类型与氧化还原反应的关系以及准确判断反应中元素的化合价变化情况是解答的关键。四种基本反应类型中,一定不属于氧化还原反应的为复分解反应,一定属于氧化还原反应的是置换反应。13、A【解析】

R原子失去2个电子形成R2+离子,由R2+离子中共有23个电子可知,R原子的电子数为23+2=25,由原子中质子数等于核外电子数可知,X原子的质子数为25,由质量数=质子数+中子数可知,该原子的原子核内中子数为55—25=30,故选A。【点睛】同种元素的原子和离子的质子数相同,电子数不同,阳离子的核外电子数等于质子数加电荷数是解答关键。14、C【解析】

有“空缺”的一环的物质必须既能与NaOH溶液反应又能与C反应,四个选项中只有CO2符合。2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,CO2+C2CO,答案选C。15、C【解析】

以甲烧杯呈蓝色为突破口,所以甲中含有Cu2+,因为离子共存,所以乙中含有CO、OH-,所以甲中含有H+,因为电荷守恒,所以甲中必须含有阴离子,乙中必须含有阳离子,所以甲中含有Cl-,乙中含有K+,故乙中离子为:K+、CO、OH-,故C项正确;故答案为C。16、A【解析】

对于同一个氧化还原反应,氧化性:氧化剂>氧化产物;(1)Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+;氧化性:Fe3+>Cu2+,(2)Fe+Cu2+=Fe2++Cu;氧化性:Cu2+>Fe2+;由上所述,氧化性强弱顺序:Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案选A。17、D【解析】

根据消耗等物质的量的AgNO3,可知NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中含氯离子的物质的量相同,根据化学式计算物质的量,进而计算物质的量浓度之比。【详解】分别加入足量的硝酸银溶液,Cl-沉淀完全时,消耗等物质的量的AgNO3,可知NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中含氯离子的物质的量相同,假设n(Cl-)=1mol,根据物质的化学式可知:n(NaCl)=1mol,n(MgCl2)=mol,n(AlCl3)=mol,溶液的体积相同,则物质的量之比等于物质的量浓度之比,所以,三种溶液的物质的量浓度之比为:c(NaCl):c(MgCl2):c(AlCl3)=1::=6:3:2,答案选D。18、D【解析】

A、乙烯和氯化氢加成生成氯乙烷,A不符合题意;B、乙烯和氯气加成生成CH2ClCH2Cl,B不符合题意;C、乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,C不符合题意;D、乙烯不能直接转化为聚氯乙烯,D符合题意;答案选D。19、C【解析】

A.Fe元素的化合价升高,则Fe为还原剂,故A错误;B.Cu元素的化合价降低,则CuSO4是氧化剂,故B错误;C.Fe元素的化合价升高,失去电子被氧化,故C正确;D.CuSO4是氧化剂,被还原,CuSO4发生还原反应,故D错误;故选C。【点睛】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的考查。在Fe+CuSO4═Cu+FeSO4中,Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低。20、D【解析】试题分析:阳离子中不一定含有金属元素,例如NH4+,A错误;在氧化还原反应中,非金属单质不一定是氧化剂,也可能是还原剂,例如碳在氧气中燃烧,碳是还原剂,B不正确;某元素从化合态变为游离态时,该元素可能被还原,也可能被氧化,C不正确;D正确,例如铁离子被还原可能生成亚铁离子。答案选D。考点:考查氧化还原反应的有关判断点评:该题是中等难度的试题,试题基础性强,侧重能力的培养。该题主要是考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于提高学生的发散思维能力。该类试题需要学生学会通过举例、逐一进行筛选得出正确的结论。21、B【解析】

A.酸性溶液中碳酸根不能大量存在,故A不符合题意;B.四种离子相互之间不反应,也不氢离子反应,可以在酸性溶液中大量共存,故B符合题意;C.氢氧根不能在酸性溶液中大量存在,故C不符合题意;D.氯离子和银离子不能大量共存,故D不符合题意;综上所述答案为B。22、D【解析】

一定温度下,在三个体积相等的密闭容器中,气体的压强之比等于其物质的量之比,质量相同时,与相对分子质量成反比,即气体的相对分子质量越大,压强越小。Ne、H2、O2的相对分子质量分别为20、2、32,所以压强从大到小的顺序为p(H2)>p(Ne)>p(O2),故选D。二、非选择题(共84分)23、Ag+、Ca2+、Ba2+CO32-+2H+=H2O+CO2↑?0.40存在,最小浓度为0.8mol/L【解析】

I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag+、Ca2+、Ba2+;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)根据上述分析,NO3-可能含有,也可能不含有,因此NO3-的浓度为?;SiO32-的物质的量浓度为0.04/(100×10-3)mol·L-1=0.4mol·L-1;SO42-不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K+一定存在,根据电中性,当没有NO3-时,K+浓度最小,n(K+)+n(Na+)=2n(SiO32-)+2n(CO32-),代入数值,解得n(K+)=0.08mol,即c(K+)=0.8mol·L-1。24、NaH2NaAlO22Na+2H2O=2NaOH+H26NA2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2【解析】

有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。25、①④②⑤③5.3500mL容量瓶ADACD【解析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀,所以操作步骤的正确顺序为:①④②⑤③,故答案为:①④②⑤③;(2)配制500mL0.10mol/L的Na2CO3溶液,溶质的物质的量为0.5L×0.1mol/L=0.05mol,其质量为5.3g,所以称量Na2CO3固体的质量应为5.3g,故答案为:5.3;(3)步骤④为冷却、转移的过程,溶液冷却至室温后,小心转入500mL的容量瓶中,所以仪器A的名称是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(4)A.使用容量瓶之前要检查是否漏水,A正确;B.溶解固体或稀释液体要在烧杯中进行,不能在容量瓶中,B错误;C.在烧杯中溶解固体后,要待溶液温度冷却至室温后,再转移至容量瓶中,C错误;D.向容量瓶中转移溶液时要用玻璃棒引流,D正确;E.加水时水量超过了刻度线,应重新配制溶液,E错误;故答案为:AD;(5)A.将烧杯中的溶液转移到容量瓶时不慎洒到容量瓶外,溶质的物质的量减少,所配溶液的物质的量浓度偏低,A正确;B.定容读数时,俯视容量瓶上的刻度线,所配溶液的体积偏小,其物质的量浓度偏高,B错误;C.加水定容时,水量超过了刻度线,所配溶液的体积偏大,其物质的量浓度偏低,C正确;D.洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶,溶质的物质的量减少,所配溶液的物质的量浓度偏低,D正确;故答案为:ACD。26、钠块表面由银白色变为暗灰色4Na+O2===2Na2O钠与水反应放出热量钠的熔点低C2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑0.02mol【解析】

(1)钠放置在空气中和氧气反应生成氧化钠而变暗灰色,反应方程式为:4Na+O2===2Na2O;(2)①钠熔成小球,说明钠和水放出的热量使钠熔化,同时说明钠的熔点较低;

②A.钠和水反应生成氢气,所以能观察到,故A不符合题意;

B.钠的熔点较低且钠和水反应放出大量的热使钠熔成小球,所以能观察到,故B不符合题意;

C.钠易和水反应生,所以钠不可能置换出钙,则看不到有金属钙生成,故C符合题意;

D.钠易和水反应生生成氢氧化钠,有部分氢氧化钙析出而导致溶液成悬浊液,所以看到溶液变浑浊,故D不符合题意;

综上所述,本题应选C;(3)钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;224mL的H2的物质的量为:0.224L÷22.4L/mol=0.01mol,转移电子的物质的量0.01mol×2×(1-0)=0.02mol。27、K2CO3溶液BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O不能应在操作②的滤液中加入过量盐酸后再蒸发结晶沉淀A1(或固体B)500mL容量瓶3.7【解析】

分离KCl和BaCl2两种固体混合物,可先溶于水,然后加入过量K2CO3使BaCl2转化为沉淀,过滤后沉淀加入盐酸可生成BaCl2溶液,经蒸发、结晶、干燥后可得固体BaCl2,操作②所得滤液为KCl和K2CO3的混合物,蒸发结晶得到固体C为KCl和K2CO3,沉淀A为BaCO3,洗涤后,加盐酸,蒸发得到固体B为BaCl2,以此来解答。【详解】(1)加入试剂a,与BaCl2反应生成BaCO3沉淀,因此试剂a是K2CO3溶液;碳酸钡经过洗涤干燥后加入试剂b转化为氯化钡溶液,则试剂b是盐酸,反应的离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。(2)经操作②得到的滤液中含有过量K2CO3,直接蒸发得到的氯化钾中混有碳酸钾,应先加入盐酸酸化,然后再蒸发结晶;(3)测定氯化钡的质量分数,可计算碳酸钡或分离后氯化钡的质量,即除了要准确称量混合物的质量外至少还要获得的数据是沉淀A1或固体B的质量;(4)用所(3)所制备的KCl固体配制0.1mol/LKCl溶液450mL,由于没有450mL容量瓶,则需要500mL容量瓶,则配制过程中需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管和500mL容量瓶;因此需要KCl固体的质量是0.5L×0.1mol/L×74.5g/mol=3.725g,由于托盘天平只能读数到0.1g,则需要用托盘天平称量的质量是3.7g。【点睛】本题考查混合物的分离、提纯,侧重于考查学生分析能力、实验能力,注意把握流程中的反应及混合

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