河南省周口市西华县2026届化学高一第一学期期末检测试题含解析_第1页
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河南省周口市西华县2026届化学高一第一学期期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、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2、下列离子方程式肯定错误的是()A.Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓B.2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.CuO+2H+=H2O+Cu2+D.CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O3、将钠、镁、铝各0.3mol分别放入100mL1mol·L-1的盐酸中,同温同压下产生的气体体积比是()A.1∶2∶3 B.6∶3∶2 C.3∶1∶1 D.1∶1∶14、下列关于Na2CO3和NaHCO3的说法中,不正确的是()A.焰色反应均为黄色B.物质的量相同的两种固体分别与足量盐酸反应,Na2CO3产生的CO2多C.可以用加热的方法除去Na2CO3固体中的NaHCO3杂质D.溶解度:Na2CO3>NaHCO35、下列除杂操作可行的是()A.通过浓硫酸除去SO2中的H2O B.通过灼热的CuO除去H2中的COC.通过灼热的镁粉除去N2中的O2 D.通过碱石灰除去O2中的NH36、浓硫酸是实验室必备的重要试剂,下列有关它的说法错误的是A.具有强腐蚀性 B.能使蔗糖变黑C.能用于干燥氨气 D.加热时能与铜发生反应了7、汉代器物上的颜料“汉紫”至今尚没有发现其自然存在的记载。20世纪80年代科学家进行超导材料研究时,偶然发现其成分为紫色的硅酸铜钡(化学式:BaCuSi2Ox,Cu为+2价),下列有关“汉紫”的说法中不正确的是()A.用盐的形式表示:BaSiO3·CuSiO3 B.用氧化物形式表示:BaO·CuO·2SiO2C.易溶于强酸、强碱 D.性质稳定,不易褪色8、某固体可能含有NH4+、Cu2+、Na+、Cl-、CO32-、SO42-中的几种离子,取等质量的两份该固体,进行如下实验(不考虑盐类的水解及水的电离);(1)一份固体溶于水得无色透明溶液,加入足量BaCl2溶液,得沉淀6.63g,在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀。(2)另一份固体与过量NaOH固体混合后充分加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况)。下列说法正确的是A.该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Na+ B.该固体中一定没有Cu2+、Cl-、Na+C.该固体中只含有NH4+、CO32-、SO42-、Cl- D.根据以上实验,无法确定该固体中有Na+9、氯的核电荷数为17,35Cl是氯的一种核素,下列说法正确的是()A.35Cl2气体的摩尔质量为70gB.mol的1H35Cl分子所含中子数约为6.02×1023C.3.5g35Cl2气体的体积约为1.12LD.Na35Cl中Cl—的结构示意图:10、将50ml3mol/L的NaOH溶液加水稀释到500ml,稀释后NaOH的物质的量浓度为()A.0.03mol/L B.0.3mol/L C.0.5mol/L D.0.05mol/L11、下列物质不属于混合物的是A.铝热剂 B.水玻璃 C.胆矾 D.漂白粉12、下列实验操作均要用玻璃棒,其中与过滤操作中玻璃棒的作用相同的是()A.测溶液pH B.蒸发 C.溶解 D.向容量瓶转移液体13、下列有关化学反应过程或实验现象的叙述中,正确的是()A.氯气的水溶液可以导电,说明氯气是电解质B.漂白粉和明矾都常用于自来水的处理,二者的作用原理是相同的C.氯气可以使湿润的有色布条褪色,但实际起漂白作用的物质是次氯酸而不是氯气D.氯水中加入有色布条,布条褪色,说明溶液中有Cl2存在14、硫代硫酸钠可用作脱氯剂,已知25.0mL0.1mol·L-1的Na2S2O3溶液恰好把标准状况下112mLCl2完全转化为Cl-时,S2转化成()A.S2- B.S C. D.15、某同学用下列装置进行有关Cl2的实验,下列说法不正确的是()A.Ⅰ图中:实验现象证明干燥的氯气无漂白作用,潮湿的氯气有漂白作用B.Ⅱ图中:闻Cl2的气味C.Ⅲ图中:生成棕黄色的烟D.Ⅳ图中:若气球干瘪,证明Cl2可与NaOH反应16、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl.已知H2S为反应物,则另一反应物是A.S B.FeCl2 C.FeCl3 D.HCl17、向某NaOH溶液中通入CO2气体后得溶液M,因CO2通入量的不同溶液M的组成也不同。若向M中逐滴加入盐酸,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系有下列图示四种情况(不计CO2的溶解),则下列对应图形的判断正确的是A.含有两种溶质B.只含有一种溶质C.只含有碳酸钠D.有碳酸钠和碳酸氢钠18、下列有关单质用途的说法不正确的是A.充有钠蒸气的高压钠灯常用于道路和广场的照明B.还原铁粉可用作食品袋内的抗氧化剂C.镁是一种重要的金属材料,是优质的耐高温材料D.氯气可用于自来水的消毒、药物的合成19、下列有关物质的分类或性质与应用均正确的是()A.Al2O3的熔点很高,可用于制作耐高温材料B.Na2O2是碱性氧化物,具有强氧化性可用于杀菌消毒C.硅晶体是良好的半导体,可用于制造光导纤维D.Al(OH)3

是一种强碱,可以与酸反应,可用作医用的胃酸中和剂20、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑,若氧化产物比还原产物多1.75mol,则下列判断正确的是()A.生成42.0LN2(标准状况) B.有0.250molKNO3被氧化C.转移电子的物质的量为2.5mol D.被氧化的N原子的物质的量为3.75mol21、下列物质溶于水中能导电,但不属于电解质的是A.Fe(OH)3 B.Cl2 C.H2SO4 D.C2H5OH22、当溶液中X2O72-和SO32-离子数之比为1:3时,恰好完全发生氧化还原反应,X在还原产物中的化合价为()A.+1 B.+2 C.+3 D.+4二、非选择题(共84分)23、(14分)A~J是常见的化学物质,转化关系如下图所示。A是生活中的一种调味剂,I是一种用途广泛的金属,常温下C、D、E、F、J皆为气体,H由两种元素构成,摩尔质量为41g·mol-1。(1)I的化学式为________,H的化学式为________。(2)写出反应①②③④的化学方程式①_______;②________;③_______;④________。24、(12分)取一定量的CuCl2产品投入Na2CO3溶液中,充分反应生得到一种仅含四种元素的不溶性盐X,并产生气体CO2。设计如下实验探究X的组成和性质。已知各步反应所需试剂均过量,请回答:(1)混合气体的成分是______________;X的化学式为__________________。(2)写出CuCl2与Na2CO3反应生成X的离子方程式______________________________。25、(12分)某同学利用如图所示装置进行铁跟水蒸气反应的实验,并继续研究铁及其化合物的部分性质。(1)试管中发生反应的化学方程式为_______________________________。(2)该同学欲确定反应一段时间后试管中固体物质的成分,设计了如下方案:①待试管冷却,取其中固体少许溶于稀盐酸得溶液B;②取少量溶液B滴加KSCN溶液,若溶液变红,则试管中固体是________(只有一个选项符合题意),若溶液未变红,则试管中固体是________(只有一个选项符合题意)。A.一定有Fe3O4,可能有FeB.只有Fe(OH)3C.一定有Fe3O4和FeD.一定有Fe(OH)3,可能有FeE.只有Fe3O4(3)该同学按上述方案进行了实验,溶液未变红色,原因是:__________(用离子方程式表示)。(4)该同学马上另取少量溶液B,使其跟NaOH溶液反应。若按右图所示的操作,可观察到生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色的现象,请写出与上述现象相关反应的化学方程式______,_________。(5)一段时间后,该同学发现(3)中未变红的溶液变成红色。由此可知,实验室FeCl2溶液需现用现配的原因是___________________________________,并且配制时应加入少量________。26、(10分)如图所示为MnO2和浓盐酸共热制取氯气的实验装置,反应为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2+2H2O,请回答下列问题:(1)打开活塞K,将分液漏斗中的液体加入烧瓶中,观察D中导管口是否有气泡产生,__(填:能或不能)验证装置的气密性良好;(2)C中收集到的Cl2中含有HCl,请从分子结构的角度解释其中的原因___;(3)装置D的作用是___;(4)B的作用为___(选填下列编号)。A.洗气瓶B.储气瓶C.安全瓶27、(12分)某课外活动小组设计如图实验装置,验证“二氧化碳与水接触时才能和过氧化钠反应”.(1)过氧化钠与水反应的化学方程式是__.(1)装置I是制备纯净的__(填化学式).则装置I中最适宜的试剂组合是__(填字母).a.稀盐酸b.稀硫酸c.小苏打d.石灰石(3)实验时,应先打开弹簧夹K1,关闭K1,观察到预期现象后,打开K1,再关闭K1.(4)实验过程中将带火星的木条置于a口,观察到带火星的木条始终不复燃.①为观察到最终木条复燃,甲建议在Ⅲ后安装一个盛有碱石灰的干燥管,目的是__;②乙认为即使采纳甲的建议且最终观察到木条复燃,也不能证明CO1参与了反应,原因是__.28、(14分)用湿法制磷酸的副产品氟硅酸(H2SiF6)生成无水氟化氢的工艺如图所示:已知氟硅酸钾(K2SiF6)微酸性,有吸湿性,微溶于水,不溶于酒精。(1)写出反应器中的化学方程式:________________。(2)在实验室过滤操作中所用的玻璃仪器有_____________,在洗涤氟硅酸钾(K2SiF6)时常用酒精洗涤,其目的是:____________。(3)该流程中哪些物质可以循环使用:_____________。(用化学式表达)(4)氟化氢可以腐蚀刻画玻璃,在刻蚀玻璃过程中也会生成H2SiF6,试写出该反应的化学方程式:__________________。29、(10分)在人类社会的发展进程中,金属起着重要的作用。(1)以下有关金属单质的叙述正确的是_______。A.金属钠非常活泼,在实验室中保存在石蜡油或煤油中B.用坩埚钳夹住一小块铝箔,在酒精灯上加热,可观察到铝箔熔化,并有熔融物滴下C.铁单质与水蒸气反应的化学方程式为:2Fe+3H2O(g)Fe2O3+3H2(2)把NaOH、MgCl2、AlCl3三种固体组成的混合物溶于足量水后,产生1.16g白色沉淀,再向所得浊液中逐渐加入1.00mol/LHCl溶液,加入HCl溶液的体积与生成沉淀的关系如图所示。①A点的沉淀物的化学式为______________。②写出A点至B点发生反应的离子方程式:_________________。③某溶液中溶有MgCl2和AlCl3两种溶质,若把两者分开,应选用的试剂为:NaOH溶液、_______和盐酸。④C点(此时沉淀恰好完全溶解)HCl溶液的体积为________mL。

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】

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。2、B【解析】A、铜离子结合氢氧根离子生成氢氧化铜沉淀,离子方程式正确,A正确;B、铁与氢离子反应生成氢气和亚铁离子,得不到铁离子,B错误;C、氧化铜与氢离子反应生成铜离子与水,方程式正确,C正确;D、碳酸钙与氢离子反应生成钙离子、水和二氧化碳,方程式正确,D正确,答案选B。3、C【解析】

将钠、镁、铝各0.3mol分别放入100mL1mol·L-1的盐酸中,根据方程式可知三种金属都是足量,应按盐酸的量计算产生氢气的量,因为镁、铝产生氢气物质的量相等,所以由Mg+

2HCl=MgCl2+H2↑可知:产生氢气的

物质的量为:

(0.1L1mol/L)=0.05mol,因为金属钠活泼,能与水反应生成氢气,则生成氢气最多的是钠,钠与盐酸和水能完全反应,所以产生氢气应按钠的物质的量计算:

2NaH2↑,0.3mol钠产生0.15mol氢气;所以同温同压下产生的气体体积比是3∶1∶1,故C符合题意;答案:C。【点睛】根据金属和酸反应的量的关系判断金属过量,产生氢气的量由酸决定,又因为金属钠活泼,能与水反应生成氢气,所以金属钠是完全反应,放出的氢气量大于镁、铝。4、B【解析】

A.钠元素焰色反应呈黄色,所以两者焰色反应均为黄色,故A正确;B.NaHCO3和Na2CO3都与盐酸反应生成二氧化碳气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与足量盐酸反应,放出CO2的物质的量相等,放出CO2体积相等,故B错误;C.碳酸氢钠受热易分解生成碳酸钠,所以可以用加热的方法除去Na2CO3固体中的NaHCO3杂质,故C正确;D.正盐碳酸钠的溶解度大于酸式盐碳酸氢钠的,故D正确;答案选B。【点睛】等物质的量的Na2CO3和NaHCO3分别与足量盐酸反应,放出CO2的物质的量相等。5、A【解析】

A.浓硫酸具有吸水性,且不与SO2反应,可作干燥剂,A项正确;B.CuO与H2和CO都能反应,不能用灼热的CuO除去H2中的CO,B项错误;C.镁粉和N2反应生成Mg3N2、与O2反应生成MgO,因此不能用灼热的镁粉除去N2中的O2,C项错误;D.碱石灰与氨气和氧气均不反应,因此不能通过碱石灰除去O2中的NH3,D项错误;答案选A。【点睛】对气体除杂时要注意,选择的除杂试剂只能与杂质反应,且不影响目标气体的量,遵循“不增、不减、易分离、易复原”的原则。6、C【解析】

A.浓硫酸具有酸性、脱水性和强氧化性,所以具有强腐蚀性,故A正确;B.浓硫酸能使蔗糖中H、O元素以2:1水的形式脱去而体现脱水性,从而使蔗糖变黑,故B正确;C.浓硫酸具有酸性,能和氨气反应生成硫酸铵,所以不能干燥氨气,故C错误;D.浓硫酸具有强氧化性,加热条件下,能和Cu发生氧化还原反应,故D正确;故答案为C。【点睛】考查浓硫酸的性质,浓硫酸的强氧化性、脱水性是考查高频点,注意吸水性和脱水性区别,注意浓硫酸不能干燥氨气等碱性气体、不能干燥硫化氢等还原性气体。7、C【解析】

A.根据化合物中各元素化合价的代数和为0判断化学式是否正确;

B.据硅酸盐中氧化物的书写顺序来书写,硅酸盐用氧化物形式表示时,书写顺序为:活泼金属氧化物•不活泼金属氧化物•二氧化硅•水;

C.硅酸为弱酸,根据强酸制弱酸,硅酸盐能和强酸反应,但与强碱不反应;

D.铜离子为有色离子,+2价铜性质稳定,所以硅酸铜钡性质稳定。【详解】A.硅酸铜钡中各元素的化合价代数和为0,所以BaCuSi2Ox中x为6,用盐的形式表示:BaSiO3⋅CuSiO3,A项正确;B.硅酸盐用氧化物形式表示时,书写顺序为:活泼金属氧化物、不活泼金属氧化物、二氧化硅、水,所以硅酸铜钡用氧化物形式表示:BaO⋅CuO⋅2SiO2,B项正确;C.

BaCuSi2O6是弱酸盐,所以能和强酸反应,和强碱不反应,C项错误;D.

BaCuSi2O6中铜显+2价,二价铜离子不容易被还原,所以性质较稳定,不容易褪色,D项正确;答案选C。【点睛】此题要了解硅酸盐用氧化物形式表示时的书写顺寻,书写顺序为:活泼金属氧化物、不活泼金属氧化物、二氧化硅、水。8、A【解析】

(1)一份固体溶于水得无色透明溶液,一定不含Cu2+;加入足量BaCl2溶液,得沉淀6.63g,在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4.66g沉淀,4.66g沉淀为硫酸钡,物质的量为=0.02mol,即n(SO42-)=0.02mol,沉淀部分溶于盐酸,一定含有CO32-、SO42-,碳酸钡沉淀质量为6.63g-4.66g=1.97g,物质的量为0.01mol,即n(CO32-)=0.01mol;(2)另一份固体与过量NaOH固体混合后充分加热,产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体,即氨气0.672L(标准状况),物质的量为=0.03mol,所以含有铵根离子0.03mol;根据电荷守恒,阴离子所带负电荷的物质的量=0.02mol×2+0.01mol×2=0.06mol,阳离子所带正电荷的物质的量=0.03mol×1=0.03mol,所以一定含有钠离子,其物质的量是:0.06mol-0.03mol=0.03mol。【详解】A、该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Na+,故A正确;B、该固体中一定没有Cu2+、故B错误;C、该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Na+,其余的无法判断,故C错误;D、根据以上实验,该固体中一定有Na+,故D错误;故选A。【点睛】明确常见离子的性质为解答关键。注意掌握电荷守恒在离子推断中的应用。本题的难点是钠离子的判断,需要根据溶液的电中性(电荷守恒)判断。9、B【解析】

A.单位不正确,摩尔质量的单位是g/mol,故A错误;B.mol的1H35Cl分子所含中子数==NA个,约为6.02×1023,故B正确;C.未说明温度和压强,不能按标准状况下的气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.氯的核电荷数为17,则氯离子的结构示意图为:,故D错误;答案选B。10、B【解析】

根据稀释定律可知,溶液稀释前后溶质的物质的量不变,据此计算。【详解】设稀释后溶液中NaOH的物质量浓度为c,根据C浓V浓=C稀V稀可得:50×10-3L×3mol/L=500×10-3L×c,解得c=0.3mol/L,所以答案B正确。故选B。11、C【解析】

A.铝热剂是铝和金属氧化物的混合物,不符合题意,故A不选;B.水玻璃是硅酸钠的溶液,是混合物,不符合题意,故B不选;C.胆矾是CuSO4·5H2O,属化合物,是纯净物,符合题意,故C选;D.漂白粉是氯化钙与次氯酸钙的混合物,不符合题意,故D不选;答案为C。12、D【解析】

过滤操作中玻璃棒的作用是引流。【详解】A.测溶液pH值时,玻璃棒用来蘸取待测液,故A项错误;B.蒸发操作中玻璃棒的作用是搅拌,故B项错误;C.溶解过程中玻璃棒的作用是搅拌,故C项错误;D.向容量瓶转移液体时玻璃棒的作用是引流,故D项正确;故答案为D。13、C【解析】

A.氯气属于单质,氯气既不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B.漂白粉是利用了强氧化性杀菌消毒,明矾水解生成的氢氧化铝胶体具有吸附性,吸附水中的悬浮物,用于净水,原理不相同,故B错误;C.次氯酸具有漂白性,而氯气没有漂白性,氯气可以使湿润的有色布条褪色,实际起漂白作用的物质是次氯酸而不是氯气,故C正确;D.氯水中加入有色布条,布条褪色,是因为氯水中含有的次氯酸具有漂白性,故D错误;故选C。14、C【解析】

Cl2完全转化为Cl-,根据电子转移守恒可知,Na2S2O3被氧化,S元素化合价升高,令氧化产物中S元素的化合价为m,根据电子转移守恒列方程计算,以此解答该题【详解】112mL(即0.005mol)Cl2完全转化为Cl−时,得电子总量是0.005mol×2×(1−0)=0.01mol,设S2O32−转化成的产物中,硫的化合价是x,则根据电子守恒:25.0mL0.1mol⋅L−1的Na2S2O3失电子数=0.025L×0.1mol⋅L−1×2×(x−2)=0.01,解得x=4,即产物中硫的化合价为+4价,所以S2O32−转化成SO32−,答案选C。【点睛】电子转移守恒列方程计算是解答氧化还原反应计算的常用手段,氧化还原反应中得到的电子总数与失去电子总数相等,根据反应中元素的化合价升降列出电子守恒式。15、D【解析】

A.氯气能使湿润的有色布条褪色,而不能使干燥的有色布条褪色,故说明氯气无漂白性,氯水有漂白性,即潮湿的氯气有漂白作用,故A正确。不符合题意;B.闻有毒气体时,应用手轻轻在瓶口煽动,使少量的氯气飘进鼻孔,不能直接将鼻子趴在瓶口闻,故B正确,不符合题意;C.铜在氯气中着火燃烧生成氯化铜固体,表现为棕黄色的烟,故C正确,不符合题意;D.氯气和氢氧化钠溶液反应,使烧瓶内压强降低,空气进入气球,气球会鼓起来。所以若气球鼓起,证明氯气能和氢氧化钠溶液发生反应,故D错误,符合题意。故选D。16、C【解析】

根据S守恒,反应中H2S被氧化成S,结合“氧化还原反应的特征:元素的化合价有升降”分析。【详解】H2S为反应物,根据S守恒,S为生成物,即反应中S元素的化合价由-2价升至0,H2S→S为氧化反应;氧化还原反应中氧化反应和还原反应一定同时发生,根据各物质中元素的化合价,另一过程为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,另一反应物为FeCl3,反应的化学方程式为H2S+2FeCl3=S↓+2FeCl2+2HCl,答案选C。17、C【解析】

CO2与NaOH反应为①CO2+NaOH=NaHCO3,②CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O,当≥1,反应按①进行,等于1时,CO2、NaOH恰好反应生成NaHCO3;大于1时,生成NaHCO3,CO2有剩余;当<<1,反应按①②进行,CO2、NaOH反应,无剩余,生成物为NaHCO3、Na2CO3;当≤,反应按②进行,等于时,CO2、NaOH恰好反应生成Na2CO3;小于时,生成Na2CO3,NaOH有剩余;则A.由上述分析可知,当含有两种溶质,不论是Na2CO3、NaOH,还是NaHCO3、Na2CO3,滴加盐酸都不能立即产生气体,选项A错误;B.①当溶质为Na2CO3时,不能立即产生气体,滴加盐酸先与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠再与盐酸发生反应生成二氧化碳,且与碳酸钠反应生成碳酸氢钠消耗盐酸体积等于与碳酸氢钠反应生成二氧化碳所消耗的盐酸体积,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系为;②当溶质为NaHCO3时,滴加盐酸与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,立即产生气体,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系为,选项B错误;C.由B中分析可知,只含一种溶质,当溶质为Na2CO3时,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系为,选项C正确;D.M含有Na2CO3和NaHCO3,与碳酸钠反应生成碳酸氢钠消耗盐酸体积小于与碳酸氢钠反应生成二氧化碳所消耗的盐酸体积,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系为选项D错误。答案选C。18、C【解析】

A.钠的焰色反应为黄色,穿透力强,可用于广场照明,高压钠灯常用于道路和广场的照明,故A不符合题意;

B.还原性铁粉易与氧气反应,可作食品抗氧化剂,故B不符合题意;

C.氧化镁是耐高温材料,而不是镁,故C符合题意;D.氯气与水反应生成HClO具有强氧化性,且氯气为常见的化工原料,氯气可用于自来水的消毒、农药的生产、药物的合成,故D不符合题意;

故答案为:C。19、A【解析】

A.Al2O3的熔点很高,性质稳定,可用于制作耐高温材料,A正确;B.Na2O2具有强氧化性可用于杀菌消毒,但过氧化钠不是碱性氧化物,B错误;C.硅晶体是良好的半导体,二氧化硅可用于制造光导纤维,C错误;D.Al(OH)3是一种两性氢氧化物,可以与酸反应,可用作医用的胃酸中和剂,氢氧化铝不是强碱,D错误。答案选A。【点睛】选项B是解答的易错点,注意虽然过氧化钠能与酸反应生成盐和水,但同时还有氧气生成,与碱性氧化物的概念不符合,不能认为是碱性氧化物,而是属于过氧化物,氧化钠是碱性氧化物。20、D【解析】

10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑:NaN3中N的化合价升高,NaN3为还原剂,KNO3中N的化合价降低,KNO3为氧化剂,据此分析。【详解】10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑:NaN3中N的化合价升高,NaN3为还原剂,根据原子守恒,10NaN3~15N2,KNO3中N的化合价降低,KNO3为氧化剂,2KNO3~N2,氧化产物比还原产物多14mol,A.根据上述分析,当产生16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol,因此当多1.75mol时,产生N2的物质的量为=2mol,则生成标准状况下氮气的体积为44.8L,故A错误;B.根据上述分析,KNO3中N的化合价降低,发生还原反应,被还原,故B错误;C.当氧化产物比还原产物多14mol时,转移电子物质的量为10mol,因此多1.75mol时,转移电子物质的量为=1.25mol,故C错误;D.根据上述分析,当氧化产物比还原产物多14mol时,有30molN原子被氧化,则多1.75mol时,被氧化的N原子物质的量为=3.75mol,故D正确;答案:D。21、B【解析】

A选项,Fe(OH)3溶于水几乎不导电,但是电解质,故A不符合题意;B选项,Cl2溶于水能导电,但它是单质,不是电解质,故B符合题意;C选项,H2SO4溶于水能导电,它是电解质,故C不符合题意;D选项,C2H5OH溶于水几乎不导电,它是非电解质,故D不符合题意;综上所述,答案为B。【点睛】电解质主要是酸、碱、盐、水、金属氧化物;非电解质主要是非金属氧化物、大部分有机物、非酸性气态氢化物。22、C【解析】

题目中要求的是“X在还原产物中的化合价”,那么X2O72-在反应中做氧化剂,得到电子,得到电子的个数等于SO32-失去电子的个数,而SO32-→SO42-过程中每个离子失去2个电子,则3个离子共失去6个电子,那么1个X2O72-在反应过程中应得到6个电子,设还原产物中X的化合价为a,则得到2×(6-a)个电子,故2×(6-a)=6,解得a=+3,故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应计算,旨在考查氧化还原反应中电子转移守恒运用。根据题中物质的物质的量和得失电子守恒列出等式,n(氧化剂)×变价原子个数×化合价变化值(高价-低价)=n(还原剂)×变价原子个数×化合价变化值(高价-低价)。二、非选择题(共84分)23、AlAlN2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2↑NH3+AlCl3=AlN+3HCl2Al+3Cl22AlCl3【解析】试题分析:A是生活中的一种调味剂,电解A的水溶液生成B、C、D三种物质,所以A是NaCl;B、C、D是氢气、氯气、氢氧化钠中的一种,C、D是气体,所以B是NaOH;根据C与J在高温、高压、催化剂的条件下生成F,可知C是H2、J是N2、F是NH3,则D是Cl2;氢气与氯气点燃生成氯化氢,则E是HCl;I是一种用途广泛的金属,氢氧化钠与I反应放出氢气,所以I是Al;氯气和铝点燃生成氯化铝,则G是AlCl3;氨气、氯化铝反应生成HCl和H,H由两种元素构成,摩尔质量为41g·mol-1,所以H是AlN。解析:根据以上分析,(1)I是铝,化学式为Al,H是AlN。(2)①是电解食盐水生成氢氧化钠、氢气、氯气,方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;②是氢氧化钠与铝反应生成偏铝酸钠和氢气,反应方程式是2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;③是氨气和氯化铝反应生成氯化氢和氮化铝,方程式是NH3+AlCl3=AlN+3HCl;④是铝和氯气点燃生成氯化铝,反应方程式是2Al+3Cl22AlCl3。点睛:铝是一种活泼金属,能与酸反应放出氢气,如铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气;铝还能与强碱溶液反应放出氢气,如铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气。24、H2O、CO2Cu5(OH)4(CO3)35Cu2++5CO32-+2H2O=Cu5(OH)4(CO3)3↓+2CO2↑【解析】

黑色固体能在高温下与CO反应生成红色固体B,说明B是Cu,物质的量是3.20g÷64g/mol=0.05mol。混合气体1.68g经过无水氯化钙后剩余1.32g,说明混合气体中含有水蒸气的质量是1.68g-1.32g=0.36g,物质的量是0.36g÷18g/mol=0.02mol。气体A通入氢氧化钡溶液中得到白色沉淀5.91g,说明混合气体中含有二氧化碳的物质的量是5.91g÷197g/mol=0.03mol,由此可知X中含有铜离子0.05mol,含有碳酸根离子0.03mol,根据电荷守恒可知还含有0.04molOH-,因此X的化学式为Cu5(OH)4(CO3)3。(1)根据以上分析可知混合气体的成分是H2O、CO2;X的化学式为Cu5(OH)4(CO3)3。(2)根据原子守恒、电荷守恒可知CuCl2与Na2CO3反应生成X的离子方程式为5Cu2++5CO32-+2H2O=Cu5(OH)4(CO3)3↓+2CO2↑。【点睛】熟悉元素化合物的性质是解答本题的关键,知道流程图中每一步发生的反应,注意电荷守恒的灵活应用。25、3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2AC2Fe3++Fe===3Fe2+FeCl2+2NaOH===Fe(OH)2↓+2NaCl4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3FeCl2易被空气氧化为FeCl3铁粉【解析】(1)铁与水蒸气高温下反应生成Fe3O4和H2,反应方程式:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2;(2)滴加KSCN后,若溶液变红色则说明溶液中有Fe3+,但不能排除溶液中是否有Fe2+,所以硬质试管中固体物质的成分一定有Fe3O4,可能有Fe,故选A;若溶液未变红色则说明溶液中无Fe3+,则一定有未反应完的Fe把Fe3+还原为Fe2+,硬质试管中固体物质的成分一定有Fe3O4和Fe,故选C。故答案为A;C。(3)Fe把Fe3+还原为Fe2+,离子方程式为:2Fe3++Fe=3Fe2+。(4)取少量溶液B,使其跟NaOH溶液反应,生成白色沉淀,则白色沉淀为Fe(OH)2,溶液B中含有FeCl2,反应方程式为:FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl;Fe(OH)2具有还原性,易被空气中氧气氧化生成Fe(OH)3,反应的方程式:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。故答案为FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl;4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。(5)一段时间后,该同学发现(3)中未变红的溶液变成红色,则(3)中Fe2+易被空气中的氧气氧化为Fe3+,所以实验室FeCl2溶液需现用现配,且配制时在溶液中加入少量的铁粉,防止Fe2+被氧化。故答案为FeCl2易被空气氧化为FeCl3;铁粉。26、不能HCl分子与H2O分子之间不易形成氢键,分子间范德华力较小,所以易挥发吸收多余的氯气B【解析】

(1)验证装置气密性时要形成密封体系;(2)盐酸具有挥发性,原因是HCl分子与分子之间不易形成氢键,分子间范德华力较小;(3)氯气有毒,污染空气;(4)装置B起到储气作用。【详解】(1)验证装置气密性时要形成密封体系,验证该装置的气密性时应该先向B中加水,故答案为:不能;(2)盐酸具有挥发性,故收集到的中含有HCl,盐酸挥发的原因是HCl分子与分子之间不易形成氢键,分子间范德华力较小,故答案为:HCl分子与分子之间不易形成氢键,分子间范德华力较小,所以易挥发;(3)氯气有毒,污染空气,故装置D中应该装有氢氧化钠溶液吸收剩余氯气,故答案为:吸收多余的氯气;(4)若关闭止水夹K,则装置内压强增大,B装置中液面下降,长颈漏斗中液面上升,装置B起到储气作用,故答案选B。27、1Na1O1+1H1O=4NaOH+O1↑CO1bc除去未充分反应的CO1水与Na1O1反应生成氧气【解析】

(1)根据过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气;(1)根据题意可知Ⅰ装置是二氧化碳的制备装置,根据二氧化碳的制备原理以及盐酸具有挥发性来确定反应物;(4)①二氧化碳不支持燃烧,也不能燃烧,当二氧化碳通过过氧化钠时,不可能全部反应,所以应该除去二氧化碳,再进行检验;②生成的二氧化碳中含有水蒸气,水也能够和过氧化钠反应生成氧气。【详解】(1)过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的化学方程式是1Na1O1+1H1O=4NaOH+O1↑;(1)盐酸和碳酸钙反应时可能会带出一部分氯化氢,为了使实验更准确应该用稀硫酸和小苏打反应制二氧化碳,答案选bc;(4)①带火星的木条能检验氧气,二氧化碳不支持燃烧,也不能燃烧,当二氧化碳通过过氧化钠时,不可能全部反应,所以应该除去二氧化碳(用碱石灰吸收),再用带火星的木条来检验是否产生

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