浙江省嘉兴一中2026届高一化学第一学期期中学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

浙江省嘉兴一中2026届高一化学第一学期期中学业质量监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、下列叙述正确的是A.的质量是B.的摩尔质量是16gC.个分子的质量是22gD.标准状况下,1mol任何物质的体积均为2、下列实验操作中错误的是()A.蒸发操作时,不能等到混合物中的水分完全蒸干后才能停止加热B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.萃取操作时,选择的萃取剂的密度必须比水大3、下列化学用语书写正确的是A.甲烷的电子式: B.丙烯的键线式:C.乙烯的结构简式:CH2CH2 D.乙醇的结构式:4、向一定量的Fe、Fe2O3、FeO的混合物中加入200mL1mol·L-1的盐酸,恰好使混合物完全反应溶解,放出4.48mL(标准状况)气体。所得溶液中,加入KSCN溶液无红色出现,那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物,得到铁的质量为A.11.2g B.5.6g C.2.8g D.无法计算5、下列各组数据中,前者刚好是后者两倍的是()A.2mol水的摩尔质量和1mol水的摩尔质量B.32gN2O4的氮原子的物质的量和32gNO2氮原子的物质的量C.32g二氧化硫中氧原子数和标准状况下11.2L一氧化碳中氧原子数D.10%NaOH溶液中溶质的物质的量浓度和5%NaOH溶液中溶质的物质的量浓度6、下列说法正确的是()A.液态HCl、固体NaCl均不导电,所以HCl、NaCl均不是电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.一束光线分别通过溶液和胶体时,前者会出现光亮的通路,后者则没有D.分散系中分散质粒子的直径:Fe(OH)3悬浊液>Fe(OH)3胶体>FeCl3溶液7、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)A.KNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤B.NaCl溶液(Na2CO3):加足量盐酸后加热C.KNO3溶液(NaCl):加热蒸发得浓溶液后,降温D.NaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热8、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.⑤④①②③ D.⑤②④①③9、北宋《清明上河图》是中国十大传世名画之一,属国宝级文物,被誉为“中华第一神品”,其中绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是A.Cu(OH)2·CuCO3属于碱B.绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化C.白色颜料耐酸碱腐蚀D.Cu(OH)2·CuCO3中铜元素的质量分数为57.7%10、某固体A在一定条件下可完全分解,生成B、C、D三种气体的混合物。反应方程式如下:2A=B↑+2C↑+3D↑,此时测得混合气体的相对平均分子质量为30,则固体A的相对原子质量为A.180g/molB.90g/molC.90D.18011、下列关于Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液的说法正确的是A.两者都有“丁达尔效应”B.两者都能透过半透膜C.氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体带正电D.加入氢氧化钠溶液二者都能沉淀,Fe(OH)3胶体发生聚沉,MgCl2发生化学反应生成沉淀12、某l00mL溶液可能含有Na+、NH、Fe3+、CO、SO、Cl-中的若干种,取该溶液进行连续实验,实验过程如图:(所加试剂均过量,气体全部逸出)下列说法不正确的是()。A.原溶液一定存在CO和SO,一定不存在Fe3+B.是否存在Na+只有通过焰色试验才能确定C.原溶液一定存在Na+,可能存在Cl-D.若原溶液中不存在Cl-,则c(Na+)=0.1mol·L-113、下列关于氯水的叙述正确的是A.新制氯水可使有色布条褪色 B.新制氯水中只有和分子C.光照氯水有气泡逸出,该气体是 D.新制氯水放置一段时间后pH增大14、下列电离方程式中书写正确的是()A.NaHSO4Na++H++SO42﹣ B.NaHCO3Na++H++CO32﹣C.HClO=H++ClO﹣ D.MgCl2═Mg2++2Cl﹣15、下列叙述正确的是()A.根据酸分子中含有的氢原子个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等B.碱性氧化物一定是金属氧化物C.SO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质D.金刚石不导电,因此金刚石是非电解质16、下列有关氧化还原反应说法正确的是A.氧化还原反应一定有氧元素参加B.氧化还原反应中不能只有一种元素化合价变化C.有单质参加的反应一定是氧化还原反应D.氧化还原反应中一定有元素化合价变化17、化学上常用下图表示基本反应类型与氧化还原反应关系,其中阴影部分可以表示()A.置换反应B.复分解反应C.所有的分解反应D.有电子转移的化合反应18、已知在酸性溶液中可发生如下反应:R2O72-+6Fe2++14H+=6Fe3++2Rn++7H2O,则Rn+中R的化合价是A.+3B.+4C.+5D.+619、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以四氯化碳和金属钠为原料,在700℃时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上,立刻被科学家们高度评价为“稻草变黄金”。同学们对此有下列一些理解,其中正确的是A.该反应是氧化还原反应B.制造过程中原子的种类和数目发生了改变C.生成的纳米级金刚石是一种新型的化合物D.生成的纳米级金刚石粉末能产生丁达尔效应20、下列说法中正确的是(

)A.若1mol甲烷的体积为22.4L,则一定是在标准状况下B.在0℃、101kPa下,2mol氧气和氢气的混合气体的体积约为44.8LC.在标准状况下,1mol水的体积为22.4LD.1molO2的质量只有在标准状况下才约是32g21、某同学用以下装置制备并检验Cl2的性质。下列说法正确的是()A.Ⅰ图:若MnO2过量,则浓盐酸可全部消耗完B.Ⅱ图:证明新制氯水具有酸性和漂白性C.Ⅲ图:产生了棕黄色的雾D.Ⅳ图:有色布条均褪色22、常温下,发生下列几个反应:①16H++10Z―+2XO4―==2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2==2A3++2B―③2B―+Z2==B2+2Z―根据上述反应提供的信息,判断下列结论不正确的是A.氧化性:XO4―>B2>A3+B.X2+既有还原性,又有氧化性C.还原性:Z―>A2+D.溶液中可发生:Z2+2A2+==2A3++2Z―二、非选择题(共84分)23、(14分)有四种元素A、B、C、D,其中B2−离子与C+离子核外都有二个电子层,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,A原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D的元素符号分别为________、________、________、________。(2)B2−的电子式为_______,D原子的结构示意图为________,B与C形成的简单化合物的电子式为__________。24、(12分)有一包白色粉末,可能含有①NaHSO4、②KHCO3、③Ba(NO3)2、④CaCl2、⑤NaNO3、⑥MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有______________,一定没有__________,不能确定的是___________。(2)请写出实验步骤①中产生气体的离子方程式:___________________________________。(3)请写出实验步骤①中产生沉淀的离子方程式:___________________________________。25、(12分)A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。请根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中。(1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀___;(2)从碘水中提取碘___;(3)用自来水制取蒸馏水___;(4)除去粗盐中的泥沙___;(5)与海水晒盐原理相符的是___。26、(10分)用CuSO4·5H2O晶体,配制0.2mol/L的CuSO4溶液480mL。(1)实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少_____________。(2)容量瓶使用前应___________。(3)应用托盘天平称取CuSO4·5H2O晶体的质量为___________g。(4)配制溶液时有以下几个操作:①溶解、②摇匀、③洗涤并转移、④冷却、⑤称量、⑥转移溶液、⑦定容、⑧装瓶贴标签,则正确的操作顺序是________________(填序号)。(5)下列操作对所配溶液的浓度偏高的有________(填序号)①硫酸铜晶体失去了部分结晶水②用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码③硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质④称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈⑤容量瓶未经干燥就使用⑥转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面⑦定容时俯视刻线⑧摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理27、(12分)海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海洋植物中提取碘的流程如图:某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如图所示的实验。已知流程②中发生反应的化学方程式为Cl2+2KI=2KCl+I2。回答下列问题:(1)写出提取过程①③中实验操作的名称:①____,③____。(2)四氯化碳是____色、密度比水____的液体。F中下层液体的颜色为____色,上层液体中溶质的主要成分为____。(3)从F中得到固态碘还需进行的操作是____。(4)在灼烧过程中,将使用到的实验仪器(除泥三角外)有____(填序号)。A.试管B.瓷坩埚C.坩埚钳D.蒸发皿E.酒精灯28、(14分)填写下列空白:(1)含有6.02×1023个H的H2O,其物质的量是_____mol;某硫酸钠溶液中含有3.01×1023个Na+,则溶液中SO的物质的量是_______mol,该溶液中Na2SO4的质量为____g。(2)______molH2O中含有的氧原子数与1.5molCO2中含有的氧原子数相等。(3)将等物质的量的NH3和CH4混合,混合气体中NH3与CH4的质量比为_____。(4)已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD,则C的摩尔质量为____。(5)写出与下列化学方程式相对应的离子方程式:①2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O_____②BaCl2+K2SO4=BaSO4↓+2KCl______29、(10分)蒸馏是实验室制备蒸馏水的常用方法。(1)图I是实验室制取蒸馏水的常用装置,图中明显的错误是_________________。(2)仪器A的名称是_____________,仪器B的名称是______________。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需加入少量__________,其作用是__________________。(4)图II装置也可用于少量蒸馏水的制取(加热及固定仪器略),其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是______________________;烧杯中还应盛有的物质是______________________。

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、C【解析】

A.质量的单位是克;B.摩尔质量的单位是;C.个分子的物质的量为,然后根据;D.气体摩尔体积只适用于气体。【详解】A.的质量是18g,故A错误;B.的摩尔质量是,故B错误;C.个分子的物质的量为,则,故C正确;D.气体摩尔体积只适用于气体,所以标准状况下,1mol气态物质的体积均为,故D错误;故答案选:C。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗定律及其推论,明确各个物理量之间的关系是解本题关键,根据气体体积与摩尔质量的关系即可解答,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,为易错点。2、D【解析】

A.蒸发操作时,蒸发皿中有较多固体出现时停止加热,用余热蒸干剩余的水,故A正确;B.蒸馏操作时,需测量蒸气温度,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免两种液体相互污染,故C正确;D.萃取剂的选择要求:①与溶质不反应,且与原溶剂互不相容;②溶质在萃取剂中的溶解度要大;萃取剂与原溶剂的密度相差越大越易分层。萃取剂的密度可比水大,也可比水小,故D错误,选D。3、A【解析】

A、甲烷的分子式为CH4,碳以四个共用电子对与氢原子形成共价键,A项正确;B、键线式中,线的起点,终点以及交点都代表碳原子,该分子中有4个碳原子,不属于丙烯的键线式,B项错误;C、有机物的结构简式不能省略官能团,C项错误;D、乙醇中含有羟基—OH,该分子结构中没有羟基,D项错误;答案选A。4、B【解析】

盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可以知道n(FeCl2)=1/2n(HCl);用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可以知道n(FeCl2)=n(Fe),据此结合m=nM计算得到的铁的质量。【详解】盐酸恰好使混合物完全溶解,盐酸没有剩余,向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现,说明溶液为FeCl2溶液,根据氯元素守恒可以知道n(FeCl2)=1/2n(HCl)=1/2×0.2×1=0.1mol;用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁,根据铁元素守恒可以知道n(FeCl2)=n(Fe)=0.1mol;质量为0.1×56=5.6g;B选项正确;综上所述,本题选B。5、C【解析】

A.水的摩尔质量是18g/mol,与水物质的量的多少没有关系,A不符合题意;B.N2O4的摩尔质量是NO2的2倍,故32gN2O4与32gNO2的物质的量之比为1:2,则二者氮原子的物质的量之比为1:2,B不符合题意;C.32g二氧化硫中氧原子为,标准状况下11.2L一氧化碳为0.5mol,含氧原子0.5mol,C符合题意;D.物质的量浓度,两溶液中氢氧化钠的质量分数不同,则溶液的密度不同,且氢氧化钠的质量分数越大,溶液的密度越大,则前者溶液的物质的量浓度大于后者的2倍,D不符合题意;答案选C。6、D【解析】

A、电解质必须是纯净物,包括酸、碱、盐、金属氧化物和水等;液态HCl、固体NaCl没有自由移动的离子,均不导电,但是溶于水后,均产生自由移动的离子,都能导电,所以HCl、NaCl均是电解质,A错误;B、NH3、CO2的水溶液分别为氨水(溶质是一水合氨)、碳酸,它们能够电离出自由移动的离子,所以溶液能够导电,但是NH3、CO2两种物质本身不能电离出离子,属于非电解质,B错误;C、胶体才有丁达尔效应,溶液没有,C错误;D、分散系中分散质粒子的直径:小于1nm的分散系为溶液,大于100nm的分散系为浊液,在1nm--100nm之间的分散系为胶体,D正确;正确选项D。7、A【解析】

A.加过量KCl溶液会和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钾,过滤,滤液是硝酸钾和过量氯化钾的混合物,又引进了新杂质氯化钾,故A错误;B.加足量盐酸后加热,盐酸和碳酸钠反应,生成NaCl、H2O、CO2,故B正确;C.硝酸钾的溶解度随温度升高而增大,但是氯化钠的溶解度受温度影响不大,可以加热蒸发得浓溶液后降温,获得硝酸钾的晶体,故C正确;D.加过量Na2CO3溶液会和氯化钡反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,过滤,滤液是氯化钠和过量的碳酸钠,再加适量盐酸并加热可以将碳酸根除去,故D正确;本题答案为A。8、D【解析】

除去粗盐中的钙离子,用碳酸钠将其转化为碳酸钙沉淀;除去镁离子,用氢氧化钠,转化为氢氧化镁沉淀;除去硫酸钠,用氯化钡,转化为硫酸钡沉淀。为了将杂质完全除去,加入的试剂通常过量,则除杂试剂有剩余。为了能将剩余的钡离子完全除去,可以利用钡离子和碳酸根离子反应生成碳酸钡沉淀,先加入氯化钡,后加入碳酸钠,当三种除杂试剂都加入后,过滤除去沉淀,再加入盐酸除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,故操作顺序为⑤②④①③。故选D。【点睛】掌握除杂的原则和关键点,如粗盐提纯,加入除杂试剂通常是过量的,注意后续加入的试剂能将前面过量的除杂试剂除去。如加入过量的氯化钡后加入过量的碳酸钠,可以除去氯化钡。而过量的碳酸钠或氢氧化钠可以用盐酸除去,最后溶液进行加热蒸发时,利用盐酸的挥发性可以除去。9、D【解析】

A.Cu(OH)2•CuCO3

是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物,属于碱式盐,故A错误;B.绿色颜料的主要成分为Cu(OH)2·CuCO3,白色颜料的主要成分为ZnO,Cu(OH)2•CuCO3和ZnO中除O元素外,C、H、Cu、Zn均为最高价,无还原性,不能被空气中氧气氧化,故B错误;C.白色颜料的主要成分为ZnO,能与酸反应,故C错误;D.Cu(OH2)•CuCO3中铜的质量分数为×100%=57.7%,故D正确;故选D。10、C【解析】

设A为2mol,由化学方程式可知分解生成6mol气体,根据m1=n1M1可得混合气体质量m=6mol×30g/mol=180g。根据M=mn,可得A的摩尔质量M=180g【详解】A.固体A的相对原子质量数值上和A的摩尔质量相等为90,单位为1,A错误。B.A的相对分子质量为90,单位为1不是g/mol,故B错误。C.A的相对分子质量单位和数值都对,C正确。D.单位正确但是数值不对,故D错误。本题选C。11、D【解析】

溶液没有“丁达尔效应”;胶体粒子不能透过半透膜;胶体不带电,胶体粒子带电;胶体加入电解质溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀。【详解】MgCl2溶液没有“丁达尔效应”,故A错误;Fe(OH)3胶体粒子不能透过半透膜,故B错误;胶体不带电,胶体粒子带电,氢氧化铁胶体粒子在电场作用下向阴极移动,说明氢氧化铁胶体粒子带正电,故C错误;胶体加入电解质溶液发生聚沉,Fe(OH)3胶体中加入氢氧化钠溶液发生聚沉现象,MgCl2和氢氧化钠反应生成氢氧化镁沉淀,故D正确。12、B【解析】

加入氯化钡溶液,生成沉淀,且沉淀部分溶解于盐酸,则所得沉淀1一定是BaSO4、BaCO3的混合物,原溶液一定存在、,硫酸钡沉淀是2.33g,物质的量是=0.01mol,碳酸根离子的物质的量是=0.01mol,和Fe3+不共存,一定不存在Fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,为氨气,一定含有铵根离子,根据元素守恒,铵根离子的物质的量是=0.03mol,根据电荷守恒,阳离子所带正电荷的物质的量之和:0.03mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和=0.01×2+0.01×2=0.04mol,所以一定存在钠离子,氯离子不能确定,n(Na+)≥0.01mol,所以c(Na+)≥0.1mol•L-1。【详解】A.原溶液一定存在、、Cl-,一定不存在Fe3+,故A项说法正确;B.由上述分析可知,溶液中一定存在Na+,故B项说法错误;C.由上述分析可知,原溶液一定存在Na+,可能存在Cl-,故C项说法正确;D.若原溶液中不存在Cl-,则c(Na+)=0.1mol•L-1,故D项说法正确;综上所述,说法不正确的是B项,故答案为B。13、A【解析】

A项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸具有强氧化性能表现漂白性,使有色布条褪色,故A正确;B项、新制氯水中存在水分子、次氯酸分子、氯气分子,故B错误;C项、新制氯水含有次氯酸分子,次氯酸遇光分解生成盐酸和氧气,故C错误;D项、新制氯水含有次氯酸分子,弱酸次氯酸遇光分解生成强酸盐酸和氧气,溶液酸性增强,溶液pH减小,故D错误;故选A。14、D【解析】

用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成分析判断。【详解】A.NaHSO4是强酸的酸式盐,在水中完全电离产生Na+、H+、SO42-,电离方程式是NaHSO4=Na++H++SO42-,A错误;B.NaHCO3是弱酸的酸式盐,完全电离产生Na+、HCO3-,电离方程式是:NaHCO3=Na++HCO3-,B错误;C.HClO是一元弱酸,主要以电解质分子存在,在溶液中存在电离平衡,电离方程式是HClOH++ClO-,C错误;D.MgCl2是正盐,在溶液中完全电离,电离方程式是MgCl2=Mg2++2Cl-,D正确。答案选D。15、B【解析】

A.根据酸分子最多电离出氢离子的个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等,故A错误;B.碱性氧化物一定是金属氧化物,但是金属氧化物不一定为碱性氧化物,故B正确;C.SO2的水溶液为亚硫酸,亚硫酸电离出离子而使溶液导电,而二氧化硫本身不能电离出离子,是非电解质,故C错误;D.金刚石是单质,金刚石既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案选B。【点睛】在水溶液或熔融状态下由于自身电离出自由移动的离子而导电的化合物是电解质,SO2的水溶液能导电,不是因为SO2电离出了自由移动的离子,所以SO2是电解质。16、D【解析】

A.氧化还原反应的本质的电子的转移,不一定有氧元素参加反应,故A说法错误;B.在氧化还原反应中,发生化合价变化的元素可能是同一种元素,故B说法错误;C.有单质参加的反应不一定是氧化还原反应,如:氧气到臭氧的转化,反应前后氧元素的价态并没有发生变化,属于非氧化还原反应,故C说法错误;D.氧化还原反应中有电子的转移,氧化还原反应的特征是元素的化合价发生变化,故D说法正确;答案选D。17、D【解析】

化学反应的四种基本类型:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应;根据四大基本反应类型和氧化还原反应之间的关系来回答;部分化合反应属于氧化还原反应,部分分解反应属于氧化还原反应【详解】根据化合价是否发生变化,可以将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;根据反应物、生成物的种类及其变化,可以将化学反应分为:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应。部分化合反应属于氧化还原反应,部分分解反应属于氧化还原反应,所有的置换反应均是氧化还原反应,所有的复分解反应均不是氧化还原反应,A、所有的置换反应均是氧化还原反应,故A不选;B、所有的复分解反应均不是氧化还原反应,故B不选;C、所有的分解反应,只有部分分解反应属于氧化还原反应,故C不选;D、有电子转移的化合反应,这部分化合反应属于氧化还原反应,故D符合;故选D。18、A【解析】

Fe2+中的铁元素的化合价为+2价,反应后铁元素的化合价为+3价,6molFe2+反应中失去6mol的电子,根据得失电子守恒,反应中1molR2O72-得到6mol的电子,R2O72-中R的化合价为+6价,根据得失电子守恒:(6-n)×2=6,解得n=+3,故选A项。19、A【解析】

四氯化碳和金属钠为原料,在700℃时制造出纳米级金刚石粉末,说明是四氯化碳和钠反应生成金刚石和氯化钠。【详解】A.该反应中有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故正确;B.反应过程中原子的种类和数目不发生改变,故错误;C.生成的纳米级金刚石是一种新型的单质,故错误;D.生成的纳米级金刚石粉末可以溶解在某物质中形成胶体,则能产生丁达尔效应,但纳米级金刚石粉末不能产生丁达尔效应,故错误。故选A。20、B【解析】

A、根据PV=nRT可知1mol气体不在标准状况下也可能是22.4L,故A错误;B、在0℃、101kPa下,即在标准状况下,2mol氧气和氢气的混合气体的体积约为2mol×22.4L/mol=44.8L,故B正确;C、标准状况下,水不是气态,1mol水的体积不是22.4L,故C错误;D、1mol物质的质量与状态无关、与外界条件无关,故D错误。答案选B。21、B【解析】

A.二氧化锰与浓盐酸反应,随着反应的进行,浓盐酸变稀,二氧化锰不与稀盐酸反应,即使二氧化锰过量,盐酸也不能全部消耗完,A错误;B.图Ⅱ中溶液先变红后褪色,不仅能证明新制氯水具有酸性,还可以证明新制氯水具有漂白性,B正确;C.铜丝在氯气中燃烧,生成棕黄色的烟,不是雾,烟是固体小颗粒,雾是小液滴,C错误;D.氯气没有漂白性,不能使干燥有色布条褪色,图Ⅳ中氯气遇到湿润有色布条与水反应生成HClO,HClO具有漂白性,可使有色布条褪色,D错误;答案选B。22、C【解析】

本题主要考查氧化还原反应中氧化剂与还原剂的氧化性与还原性性质大小判断。根据氧化还原反应中氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物进行分析。反应①16H++10Z-+2XO4-==2X2++5Z2+8H2O中,Z-作还原剂,XO4-为氧化剂,氧化产物为Z2,还原产物为X2+,氧化性关系:XO4->Z2,还原性关系:Z->X2+;反应②2A2++B2==2A3++2B-中,A2+作还原剂,B2作氧化剂,氧化产物为A3+,还原产物为B-,氧化性关系:B2>A3+,还原性关系:A2+>B-;反应③2B-+Z2==B2+2Z-中,B-作还原剂,Z2做氧化剂,氧化产物为B2,还原产物为Z-,氧化性:Z2>B2,还原性:B->Z-;综合上述分析可知,氧化性关系:XO4->Z2>B2>A3+;还原性关系:A2+>B->Z->X2+。【详解】A.由上述分析可知,氧化性:XO4->Z2>B2>A3+,正确;B.XO4-中X的化合价为+7价,X所对应的单质中元素化合价为0价,X2+中X的化合价处于中间价态,故X2+既有还原性,又有氧化性,正确;C.由上述分析可知,还原性:A2+>B->Z->X2+,错误;D.根据氧化还原反应中氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,综合上述微粒的氧化性与还原性关系可判断,溶液中可发生:Z2+2A2+==2A3++2Z-,正确。二、非选择题(共84分)23、HONaK【解析】

B2-离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B与C形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;;或。24、①②③④⑥⑤H++HCO3-=H2O+CO2↑Ba2++SO42-=BaSO4↓【解析】

①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。(2)步骤①中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H++HCO3-=H2O+CO2↑;(3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。25、BCABD【解析】

由装置图可知A为蒸馏,常用于分离沸点不同的液体混合物;B为过滤,常用于分离固液混合物;C为萃取分液;D为蒸发,结合混合物的性质的异同选择分离方法。【详解】(1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀,可以选用过滤的方法,故答案为:B;(2)碘在水中的溶解度较小,但易溶于有机物溶剂,可用萃取的方法分离,故答案为:C;(3)用自来水制取蒸馏水,可用蒸馏的方法获得,故答案为:A;(4)泥沙不溶于水,可用过滤的方法除去粗盐中的泥沙,故答案为:B;(5)海水晒盐是利用水易挥发的性质,用太阳光提供能量使水变成水蒸气,实现盐和水的分离,相当于蒸发,故答案为:D。26、(1)容量瓶(500ml)、胶头滴管(2分)(2)查漏(1分)(3)25.0(2分)(4)⑤①④⑥③⑦②⑧(2分)(5)①④⑦(2分)【解析】试题分析:(1)没有480mL的容量瓶,因此应该配制500mL,则实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯,还缺少容量瓶(500ml)、胶头滴管。(2)容量瓶使用前应查漏。(3)应用托盘天平称取CuSO4·5H2O晶体的质量为0.5L×0.2mol/L×250g/mol=25.0g。(4)配制溶液时的主要操作是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容和振荡等,所以正确的操作顺序是⑤①④⑥③⑦②⑧。(5)①硫酸铜晶体失去了部分结晶水,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;②用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;③硫酸铜晶体不纯,其中混有杂质,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;④称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈,导致硫酸铜的质量增加,浓度偏高;⑤容量瓶未经干燥就使用,不会影响结果;⑥转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面,导致硫酸铜的质量减少,浓度偏低;⑦定容时俯视刻线,液面在刻度线下方,溶液体积减少,浓度偏高;⑧摇匀后,凹液面低于刻度线未做任何处理,不会影响结果,答案选①④⑦。【考点定位】考查一定物质的量浓度溶液配制【名师点晴】掌握实验原理是解答的关键,

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