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文档简介
德阳市重点中学2026届化学高一第一学期期末调研试题考生须知: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、下列关于硅元素及其化合物的有关说法不正确的是()A.SiO2是水晶、玛瑙的主要成分,也是制造光导纤维的原料B.SiO2能与氢氧化钠溶液和氢氟酸反应,所以SiO2是两性氧化物C.盛放NaOH溶液的试剂瓶用橡皮塞,而不用玻璃塞D.Si是良好的半导体材料,是将太阳能转换为电能的常用材料2、能将溶液中FeCl3和AlCl3分离的一组试剂是A.氨水、稀硫酸B.氨水、稀盐酸C.NaOH溶液、稀硫酸D.NaOH溶液、稀盐酸3、下列离子检验的方法正确的是(
)A.某溶液中加入BaCl2溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中含有B.某溶液中加入KSCN溶液,生成红色溶液,说明原溶液中含有Fe3+C.某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中含有Cl-D.某溶液中加入过量NaOH,生成白色沉淀,说明原溶液中含有Al3+4、下列有关物质用途的说法中,正确的是()①Si可用来制造半导体材料②硅胶作袋装食品的干燥剂③氧化铝作耐火材料④二氧化硫漂白食物A.只有①② B.只有①②③ C.只有①③④ D.都正确5、下列各组物质混合后,不能生成NaOH的是A.Na和H2O B.Ca(OH)2溶液和NaCl溶液C.Na2O2和H2O D.Ca(OH)2溶液和Na2CO3溶液6、下列有关铝及其铝的化合物用途错误的是A.明矾可用作净水剂B.Al2O3可用于制作耐火材料C.Al(OH)3可用于治疗胃酸过多D.铝制餐具可用于长时间存放酸性、碱性或咸的食物7、实验中需配制1.0mol/L的NaOH溶液950mL,假如其他操作均是准确无误,以下情况会引起配制溶液浓度偏高的是A.称取40.0gNaOH固体B.容量瓶水洗后未烘干直接使用C.定容时俯视D.摇匀后发现液面低于刻度线,继续加水至液面与刻度线平齐8、合金在生产及科研中具有广泛的应用。下列物质不属于合金的是A.铝箔 B.青铜 C.不锈钢 D.焊锡9、下列反应的离子方程式正确的是()A.钠与水:Na+H2O=Na++OH-+H2↑B.铜与浓硫酸:Cu+2H+=Cu2++H2↑C.氯气与氢氧化钠溶液:Cl2+OH-=Cl-+H2OD.二氧化硅与氢氧化钠溶液:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O10、容量瓶上没有标明的是A.规格 B.温度 C.刻度线 D.物质的量浓度11、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.泥水 B.盐酸 C.Fe(OH)3胶体 D.CuSO4溶液12、酸式盐是盐的一种,可看作是多元酸中的氢离子未被完全中和所得到的盐,常见的有NaHCO3、NaHSO4、KH2PO4、K2HPO4等。已知H3PO2(次磷酸)与足量的NaOH反应只生成一种盐NaH2PO2,则下列说法正确的是()A.H3PO2属于二元酸 B.H3PO2属于三元酸C.NaH2PO2属于酸式盐 D.NaH2PO2属于正盐13、高铁酸钾(K2FeO4)是一种高效的净水剂,可用次氯酸盐氧化法制备,原理如下:①2FeCl3+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O②Na2FeO4+2KOH=K2FeO4+2NaOH.下列说法不正确的是()A.反应①为氧化还原反应,反应②为复分解反应B.反应①中Na2FeO4是氧化产物C.反应①中氧化剂和还原剂的物质的量之比为2:3D.每生成1molK2FeO4,转移电子的物质的量为3mol14、若某原子的摩尔质量为Mg·mol-1,则一个该原子的真实质量是A.Mg B.g C.g D.g15、下列分散系能产生丁达尔效应的是()A.硫酸铜溶液 B.稀硫酸 C.氢氧化钠溶液 D.淀粉溶液16、某物质灼烧时焰色反应为黄色,则下列判断正确的是()A.该物质一定是金属钠 B.该物质一定是氯化钠C.该物质一定是钠的化合物 D.该物质一定含钠元素17、下列各组物质,按酸、碱、盐、非电解质的顺序排列的是()A.硫酸、胆矾、氯化镁、二氧化碳 B.硝酸、纯碱、干冰、苏打水C.醋酸、消石灰、明矾、铜 D.氯化氢、苛性钠、NaHCO3、氨气18、下列说法错误的是A.用加热分解的方法区分碳酸钠和碳酸氢钠两种固体B.由矿盐(主要成分是NaCl,还含有SO42-等其他可溶性杂质的离子)生产食盐,除去SO42-最合适的试剂是BaCl2C.用酚酞试液可鉴别饱和食盐水和饱和纯碱溶液D.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,该溶液一定是钠盐溶液19、下列说法错误的是()A.硅是制造太阳能电池的常用材料B.二氧化硅是制造光导纤维的材料C.常温下硅易与氯气、强酸、强碱溶液等反应D.水玻璃可用作木材防火剂20、能说明镁比铝还原性强的事实是()A.镁的最外层电子数比铝少 B.镁带在二氧化碳中能燃烧,而铝不能C.镁的密度比铝小,约为铝的 D.铝和镁相比较,铝的硬度大、熔点高21、铝元素在人体内积累可使人慢性中毒,铝及其化合物在下列场合使用时都须加以控制的是()①制炊具②制防锈油漆③用明矾净水④用明矾和苏打做食物膨化剂⑤用氢氧化铝制药A.①②③④⑤ B.①③④⑤ C.②③④ D.②③④⑤22、已知①N2+3H22NH3;②3Cl2+8NH3=N2+6NH4Cl,判断下列物质的还原性从强到弱的顺序是A.NH4Cl>NH3>H2 B.H2>NH3>NH4ClC.NH3>NH4Cl>H2 D.H2>NH4Cl>NH3二、非选择题(共84分)23、(14分)如图所示每一方框表示一种反应物或生成物,其中A、C、D、E、F在通常情况下均为气体,且加热X生成的A与C的物质的量之比为1∶1,B为常见液体。试回答下列问题:(1)X是________(填化学式,下同),F是__________。(2)A―→D反应的化学方程式为_______。(3)G与Cu的反应中,G表现的性质为______。(4)X与过量NaOH溶液反应生成C的离子方程式为_____________。(5)以C、B、D为原料可生产G,若使amolC完全转化为G,理论上至少需要D___mol。24、(12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________。25、(12分)实验室用固体烧碱配制100mL
1.0mol·L-1的NaOH溶液。A、100mL烧杯
B、500mL容量瓶
C、玻璃棒
D、100mL容量瓶E、漏斗F、胶头滴管
G、试管
H、托盘天平
I、药匙
J、200mL试剂瓶(1)需称量_________g烧碱,应放在___________中(填写代号)称量、溶解。(2)完成此配制实验,不需要用的仪器(填写代号)___________________(3)在定容过程中,最后是用__________(填写代号)加入少量水,至凹液面的最低处与刻度线水平时停止加水。26、(10分)过氧乙酸(CH3COOOH)是无色透明液体,易溶于水、易挥发,见光易分解,具有强氧化性的高效消毒剂,使用过氧乙酸消毒剂时通常先用水稀释工业品过氧乙酸,然后用喷雾法对空气与地面进行消毒。(1)某学生在实验室用密度为1.9g/mL,质量分数为15%的工业品过氧乙酸配制0.1mol/L过氧乙酸溶液250mL,该生用量筒量取工业品过氧乙酸体积_____mL,除量筒、玻璃棒、烧杯外还需要的其它仪器是_______________________(2)该学生配制前设计了下列操作,其合理的操作顺序是___________(字母表示,每个字母只能用一次)A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.用量筒准确量取所需体积的工业品过氧乙酸,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C.将已冷却的工业品过氧乙酸沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶盖紧,倒置并振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1--2cm处(3)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响(选填“偏高”、‘“偏低”或“无影响”)a.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水_________b.转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外_________c.量取15%的工业品过氧乙酸时,仰视量筒_________d.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,补充几滴水至刻度线________(4)下列叙述正确的是__________________(填字母)A.可用过滤的方法将过氧乙酸溶液中混有的NaCl除掉B.过氧乙酸包装上应贴的危险警告标签应如上图所示C.过氧乙酸应注意密闭、低温保存于棕色细口瓶中D.过氧乙酸是一种有机物,它可以用于萃取碘水中的碘单质27、(12分)某学习小组探究氨的还原性及检验产物的性质,按下图装置进行实验(图中夹持装置已略去)。将B处的三氧化二铬加热至红热,再鼓入空气,已知:无水氯化钙可吸收氨气和水。回答下列问题:(1)B中发生反应的化学方程式是______________________________。(2)证明氨气发生催化氧化的现象是________________,反应的方程式是________________。(3)E中铜发生反应的离子方程式是________________________________。(4)E中缓缓通入空气的目的是____________________________________。28、(14分)如图中的每一方框内表示一种反应物或生成物,其中A、C、D、E、F在通常情况下均为气体,且A与C物质的量之比为1:1,B为常见液体。试回答下列问题:(1)X是_____;F是____。(写化学式)(2)写出C→E反应的化学方程式并用双线桥标出电子转移的方向和数目__________。(3)G与Cu的反应中,G表现_______性质。(4)写出X→A的离子方程式:__________。(5)以C、B、D为原料可生产G,若使amolC的中心原子完全转化到G中,理论上至少需要D___mol。29、(10分)铜是生产和生活中用量较多的金属。(1)下列有关铜元素的说法中,不正确的是__________(填字母)A.青铜、不锈钢、硬铝都是合金B.铜表面易形成致密的氧化膜C.铜与O2反应生成黑色的CuOD.CuSO4·5H2O是一种混合物,加热后变为白色固体(2)某化学小组为测定某铜铝混合物中铜的质量分数,设计了如下实验方案:方案Ⅰ:铜铝混合物测定生成气体的体积方案Ⅱ:铜铝混合物测定剩余固体的质量①请写出方案Ⅰ中铜与稀硝酸反应的离子方程式:___________,该方案中稀硝酸表现出来的性质是___________(填字母)。A.挥发性B.酸性C.氧化性D.还原性②方案Ⅱ比方案Ⅰ更易于实施,理由是________________。请写出方案Ⅱ中发生反应的化学方程式:____________,该反应产生气体在标准状况下的体积为________(铜铝混合物质量是m1g,反应后剩余固体的质量m2g,用含m1、m2的代数式表示)。
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】Si是良好的半导体材料,能够导电;SiO2能够导光,制作光导纤维的原料;玻璃成分中有SiO2,与氢氧化钠溶液反应,生成硅酸钠有粘性,易把瓶塞和瓶颈粘连在一起,所以盛放NaOH溶液的试剂瓶用橡皮塞,C、A、D均正确;SiO2能与氢氧化钠溶液生成硅酸钠和水,它为酸性氧化物;与氢氟酸反应生成四氟化硅和氢气,没有盐生成,它不是碱性氧化物,所以SiO2不是两性氧化物,B错误;答案选B。点睛:酸性氧化物与碱反应只生成盐和水;碱性氧化物与酸反应只生成盐和水;两性氧化物既能与酸,又能与碱反应都生成盐和水。2、D【解析】
A.氨水不能溶解氢氧化铝,无法分离,且用稀硫酸最后得到的是硫酸盐;B.氨水不能溶解氢氧化铝,无法分离;C.加入烧碱会使FeCl3和AlCl3先分别转化为Fe(OH)3和Al(OH)3沉淀,过量加入会使Al(OH)3沉淀转化为可溶的NaAlO2,而Fe(OH)3不会溶解。过滤操作后往Fe(OH)3沉淀加入硫酸会生成硫酸铁,往NaAlO2溶液加入硫酸会先出现Al(OH)3沉淀,硫酸过量沉淀会溶解生成硫酸盐,无法恢复原盐溶液;D.加入烧碱会使FeCl3和AlCl3先分别转化为Fe(OH)3和Al(OH)3沉淀,过量加入会使Al(OH)3沉淀转化为可溶的NaAlO2,而Fe(OH)3不会溶解。过滤操作后往Fe(OH)3沉淀加入盐酸会使沉淀溶解再次生成FeCl3;往NaAlO2溶液加入盐酸会先出现Al(OH)3沉淀,盐酸过量沉淀会溶解生成AlCl3,达到分离目的。【详解】A.氨水使两者全部转化为沉淀,氨水属于弱碱,不能使Al(OH)3沉淀转变成偏铝酸盐,无法分离,且用稀硫酸最后得到的是硫酸盐,选项A错误;B.氨水使两者全部转化为沉淀,氨水属于弱碱,不能使Al(OH)3沉淀转变成偏铝酸盐,无法分离,选项B错误;C.加入烧碱会使FeCl3和AlCl3先分别转化为Fe(OH)3和Al(OH)3沉淀,过量加入会使Al(OH)3沉淀转化为可溶的NaAlO2,而Fe(OH)3不会溶解.过滤操作后往Fe(OH)3沉淀加入硫酸会使沉淀溶解生成硫酸铁;往NaAlO2溶液加入硫酸会先出现Al(OH)3沉淀,硫酸过量沉淀会溶解生成硫酸铝,分离但得不到原盐,选项C错误;D.加入烧碱会使FeCl3和AlCl3先分别转化为Fe(OH)3和Al(OH)3沉淀,过量加入会使Al(OH)3沉淀转化为可溶的NaAlO2,而Fe(OH)3不会溶解.过滤操作后往Fe(OH)3沉淀加入盐酸会使沉淀溶解再次生成FeCl3;往NaAlO2溶液加入盐酸会先出现Al(OH)3沉淀,盐酸过量沉淀会溶解生成AlCl3,达到分离目的,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查物质的分离提纯、铁、铝化合物的性质等,难度中等,掌握物质的性质是关键,注意掌握分离提纯原则。3、B【解析】
A.某溶液中加入BaCl2溶液,若生成白色沉淀,则原溶液中可能含有,也可能含有Ag+,A错误;B.若某溶液中加入KSCN溶液,生成红色溶液,说明原溶液中含有Fe3+,B正确;C.某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,则原溶液中可能含有Cl-,也可能含有等离子,C错误;D.某溶液中加入过量NaOH,若生成白色沉淀,则原溶液中可能含有Mg2+,由于Al(OH)3是两性氢氧化物,能够与NaOH反应产生可溶性物质,因此该溶液中不可能含有Al3+,D错误;故答案是B。4、B【解析】
①晶体硅的导电性介于导体与绝缘体之间,高纯硅可用作半导体材料,①正确;②硅胶多孔能吸水,无毒,可作袋装食品的干燥剂,②正确;③氧化铝熔点高,可做耐火材料,③正确;④二氧化硫有毒,不能用于漂白食物,④错误;①②③正确,答案选B。5、B【解析】
A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故A不选;B.Ca(OH)2溶液和NaCl溶液不能发生化学反应,没有氢氧化钠生成,故B可选;C.过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,故C不选;D.Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3+2NaOH,有氢氧化钠产生,故D不选;故答案为B。6、D【解析】
A.明矾溶于水,电离产生成的铝离子水解生成氢氧化铝胶体具有吸附性,能够吸附水中固体颗粒杂质,可以净水,故A正确;B.氧化铝的熔点高,所以Al2O3可用于制作耐火材料,故B正确;C.氢氧化铝是弱碱,可以用于治疗胃酸过多,故C正确;
D.铝、氧化铝和酸碱都能反应,不适合长时间的长时间存放酸性、碱性或咸的食物,故D错误;故选:D。7、C【解析】
实验室配置950mL溶液,应使用1000mL容量瓶,所以需要称取的氢氧化钠的质量=1mol/L×1L×40g/mol=40g。【详解】A.称取40.0gNaOH固体,不影响浓度,故A不选;B.容量瓶水洗后未烘干直接使用,不影响浓度,故B不选;C.定容时俯视刻度线,会使溶液体积减小,浓度偏大,故C符合题意;D.摇匀后发现液面低于刻度线,继续加水至液面与刻度线平齐,会导致溶液体积变大,故D不选;故答案选C。8、A【解析】
A.铝箔是铝,属于单质,故A选;B.青铜中含有铜、锡、铅,属于合金,故B不选;C.不锈钢中含有铁、铬、碳,属于合金,故C不选;D.焊锡中含有锡和铅,属于合金,故D不选;故答案选:A。【点睛】合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质.合金概念有三个特点:①一定是混合物;②合金中各成分都是以单质形式存在;③合金中至少有一种金属。9、D【解析】
A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,A错误;B.铜与浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,不能置换出氢气,B错误;C.氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水:Cl2+2OH-=ClO-+Cl-+H2O,C错误;D.二氧化硅与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠和水:SiO2+2OH-=SiO32-+H2O,D正确。答案选D。10、D【解析】
容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,但对所配溶液的物质的量浓度没有限制,只能在常温下使用,容量瓶上标有温度,实验室有不同规格的容量瓶,容量瓶上标有规格和刻度线,故选D。11、C【解析】
能观察到丁达尔效应的是是胶体的性质,故C符合题意,故选C。【点睛】丁达尔效应是区别溶液和胶体的特征现象,而本质区别是分散质粒子直径大小。12、D【解析】
A.由于H3PO2(次磷酸)与足量的NaOH反应只生成一种盐NaH2PO2,故H3PO2为一元酸,故A错误;B.由于H3PO2(次磷酸)与足量的NaOH反应只生成一种盐NaH2PO2,故H3PO2为一元酸,故B错误;C.由于H3PO2为一元酸,故NaH2PO2属于正盐,故C错误;D.由于H3PO2为一元酸,故NaH2PO2属于正盐,故D正确;故选:D。13、C【解析】
反应2FeCl3+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O中,Fe元素化合价升高,由+3价升高为+6价,被氧化,Cl元素化合价由+1价降低为-1价,被还原,NaClO为氧化剂,FeCl3为还原剂;Na2FeO4+2KOH=K2FeO4+2NaOH为复分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,据此答题。【详解】A.反应①中Fe和Cl元素的化合价发生变化,为氧化还原反应,反应②中元素化合价没有发生变化,为复分解反应,故A正确;B.反应2FeCl3+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O中,Fe元素的化合价由+3价升高为+6价被氧化,所以Na2FeO4是氧化产物,故B正确;C.反应2FeCl3+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O中,Fe元素的化合价由+3价升高为+6价,被氧化,FeCl3为还原剂;Cl元素化合价由+1价降低为-1价,被还原,NaClO为氧化剂;氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:2,故C错误;D.反应2FeCl3+10NaOH+3NaClO=2Na2FeO4+9NaCl+5H2O中,Fe元素的化合价由+3价升高为+6价被氧化,生成1molK2FeO4,转移电子的物质的量为3mol,故D正确。故选C。14、C【解析】
根据摩尔质量可知,1mol该原子的质量是Mg,1mol原子有阿伏加德罗常数NA个,即NA个原子的质量是Mg,则一个该原子的真实质量约为g。答案为C。15、D【解析】
分散系分为溶液、胶体、浊液。丁达尔效应是指:当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的“通路。丁达尔现象是胶体特有的性质,抓住这一特点即可解答。【详解】A.硫酸铜溶液是溶液,不是胶体,没有丁达尔效应,故A错误;B.稀硫酸是溶液,不是胶体,没有丁达尔效应,故B错误;C.氢氧化钠溶液是溶液,不是胶体,没有丁达尔效应,故B错误;D.淀粉溶液是胶体,有丁达尔效应,故D正确;故选D。16、D【解析】
焰色反应的性质是元素的性质,与元素的存在形态无关,焰色反应为黄色,可能是含钠化合物,也可能是单质,故选D。17、D【解析】
A.硫酸是酸、胆矾是盐、氯化镁是盐、二氧化碳是非电解质,A错误;B.硝酸是酸、纯碱(Na2CO3)是盐、干冰(固态CO2)是氧化物、苏打水是混合物,B错误;C.醋酸是酸、消石灰[Ca(OH)2]是碱、明矾[KAl(SO4)2·12H2O]是盐、铜是单质,C错误;D.氯化氢是酸、苛性钠(NaOH)是碱、NaHCO3是盐、氨气是非电解质,D正确。【点睛】生石灰:CaO;熟石灰、消石灰:Ca(OH)2;石灰石、大理石:CaCO3;苏打、纯碱:Na2CO3;小苏打:NaHCO3;苛性钠、火碱、烧碱:NaOH;明矾KAl(SO4)2·12H2O;胆矾:CuSO4·5H2O。18、D【解析】
A、NaHCO3受热易分解,Na2CO3受热不易分解,因此可以通过加热的方法区分碳酸钠和碳酸氢钠固体,故A说法正确;B除去SO42-,一般用Ba2+,由于除杂不能引入新的杂质,因此所加最合适的试剂为BaCl2溶液,故B说法正确;C、纯碱为Na2CO3,其水溶液显碱性,食盐的成分是NaCl,其水溶液显中性,滴入酚酞试剂,纯碱溶液显红色,食盐水无色,可以鉴别,故C说法正确;D、焰色反应只能鉴别出该物质中含有某元素,具体存在形式,焰色反应无法鉴别,因此某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,说明该溶液中存在钠元素,但不一定是钠盐溶液,故D说法错误。答案选D。19、C【解析】
A、太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为硅,故A不符合题意;B、石英光纤是以二氧化硅(SiO2)为主要原料,并按不同的掺杂量,来控制纤芯和包层的折射率分布的光纤,故B不符合题意;C、在常温下,硅的化学性质比较稳定,与氯气、酸等不能发生反应,但能与氟气、氢氟酸、强碱溶液等发生反应,故C符合题意;D、水玻璃主要成分为硅酸钠水溶液,硬化后形成的二氧化硅网状骨架,在高温下强度下降很小,当采用耐热耐火骨料配制水玻璃砂浆和混凝土时,耐热度可达1000℃,因此水玻璃可用作木材防火剂,故D不符合题意;故答案为:C。20、B【解析】
A.还原性与价电子的多少无关,与失电子的难易程度有关,故A错误;B.镁带能在CO2中燃烧,被二氧化碳氧化生成MgO,而铝箔不能,说明镁的还原性强于铝,故B正确;C.密度属于物理性质,与还原性无关,故C错误;D.硬度,熔点属于物理性质,与还原性无关,故D错误;答案:B【点睛】金属还原性越强,越容易失电子,与失电子多少无关,例如还原性Na>Mg>Al。21、B【解析】
①炊具中的铝元素有可能直接通过食物进入人体,①正确;②油漆一般不会直接与人体接触,②错误;③明矾净水若用来饮用,有可能导致铝元素进入人体,③正确;④用明矾和苏打来做食物膨化剂,例如炸油条,会导致铝元素进入人体,④正确;⑤氢氧化铝制药,例如用来中和过量胃酸的药,若铝元素过量也会对人体造成影响,⑤正确;①③④⑤正确,答案选B。22、B【解析】
在反应①中还原性为:H2(还原剂)>NH3(还原产物),在反应②中还原性:NH3(还原剂)>NH4Cl(还原产物),即还原性:H2>NH3>NH4Cl,故选B。二、非选择题(共84分)23、NH4HCO3NO22Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2酸性和氧化性NH4++HCO3—+2OH-=2H2O+CO32—+NH3↑2a【解析】
X能与盐酸、氢氧化钠反应都生成气体,应为弱酸铵盐,与盐酸反应得到气体A,A能与过氧化钠反应生成气体D,则A为CO2、D为O2,X与氢氧化钠反应得到气体C为NH3,A与C物质的量之比为1:1,且B为常见液体,可以推知X为NH4HCO3、B为H2O,C(氨气)与D(氧气)反应生成E为NO,E与氧气反应生成F为NO2,F与水反应得到G能与Cu反应生成NO、NO2,则G为HNO3,据此解答。【详解】X能与盐酸、氢氧化钠反应都生成气体,应为弱酸铵盐,与盐酸反应得到气体A,A能与过氧化钠反应生成气体D,则A为CO2、D为O2,X与氢氧化钠反应得到气体C为NH3,A与C物质的量之比为1:1,且B为常见液体,可以推知X为NH4HCO3、B为H2O,C(氨气)与D(氧气)反应生成E为NO,E与氧气反应生成F为NO2,F与水反应得到G能与Cu反应生成NO、NO2,则G为HNO3;(1)由上述分析可知,X是NH4HCO3;
F是NO2;(2)A→D为Na2O2和CO2反应生成碳酸钠和O2,发生反应的化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;(3)Cu与硝酸反应生成硝酸铜与氮的氧化物,反应中N元素的化合价部分为不变化,部分降低,故硝酸表现酸性、氧化性;(4)NH4HCO3与过量NaOH溶液反应的离子方程式为NH4++HCO3—+2OH-2H2O+CO32—+NH3↑;(5)以NH3、H2O、O2为原料可生产HNO3,使a
mol
NH3完全转化为HNO3,根据电子转移守恒,理论上至少需要氧气的物质的量==2amol。24、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。25、4.0小烧杯BEGJF【解析】(1)烧碱的摩尔质量为40g/mol,需要配置的烧碱的量为100mL×10-3×1.0mol·L-1=0.1mol,需称量烧碱的质量为0.1×40=4.0g,烧碱具有强烈的腐蚀性和吸湿性,因此需要放在小烧杯中称量;正确答案:4.0;小烧杯。配置一定物质的量浓度的溶液所需要的仪器有:A、C、D、F、H、I,剩下的为不需要用的仪器,正确答案:BEGJ。(3)在定容过程中,距离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管进行滴加,至凹液面的最低处与刻度线水平时停止加水;正确答案:F。26、6.7mL250mL容量瓶、胶头滴管BCAFED无影响偏低偏高偏低BC【解析】
(1)依据c=计算浓过氧乙酸物质的量浓度;依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要体积;依据配制溶液步骤选择需要仪器;(2)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析;(4)A.过滤法分离的是一种溶解、一种不溶的物质;B.依据过氧乙酸具有强的氧化性解答;C.依据过氧乙酸见光易分解的性质解答;D.过氧乙酸易溶于水。【详解】(1)密度为1.9g/mL,质量分数为15%过氧乙酸物质的量浓度为:=3.75mol/L,设需要浓溶液体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:3.75mol/L×V=0.1mol/L×250mL,解得V≈6.7mL;配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器:量筒、胶头滴管、玻璃棒、烧杯、250mL容量瓶,所以还需要的仪器:250mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的操作顺序为:BCAFED;(3)a.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响;b.转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;c.量取15%的工业品过氧乙酸时,仰视量筒,导致量取溶液体积偏高,溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;d.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,补充几滴水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;(4)A.过氧乙酸、氯化钠都溶于水,不能用过滤法分离,故A错误;B.过氧乙酸具有强的氧化性,应贴氧化剂标志,故B正确;C.过氧乙酸为液体,见光易分解,应注意密闭、低温保存于棕色细口瓶中,故C正确;D.过氧乙酸易溶于水,不能用于萃取碘水中的碘,故D错误;故答案为BC。【点睛】要学会配制一定物质的量浓度溶液的常见误差分析的基本方法:根据c=可知,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n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,若n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n比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。27、4NH3+5O24NO+6H2OD中广口瓶中有红棕色气体2NO+O2===2NO23Cu+8H++2===3Cu2++2NO↑+4H2O使一氧化氮充分转化为二氧化氮,避免空气污染【解析】
氨气催化氧化生成的NO和空气中的O2反应生成NO2,NO2再溶于水生成HNO3,Cu能溶于稀硝酸生成NO,反应的尾气NO和空气的混合气体用NaOH溶液吸收。【详解】(1)B中发生的反应是氨的催化氧化反应4NH3+5O24NO+6H2O;(2)氨气催化氧化的产物一氧化氮极易和氧气化合2NO+O2===2NO2,D中广口瓶中有红棕色气体产生。(3)在E中,生成的二氧化氮和水反应3NO2+H2O=2HNO3+NO,铜和硝酸反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,离子方程式为3Cu+8H++2=3Cu2++2NO↑+4H2O。(4)为使一氧化氮充分转化为二氧化氮,避免空气污染,在E中要缓缓通入空气。28、NH4HCO3NO2酸性和氧化性H
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