2026届山西省达标名校高一化学第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2026届山西省达标名校高一化学第一学期期末调研试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、下列反应方程式中有一个与其他三个在分类上不同,这个反应是()A. B.C. D.2、下列说法中,正确的是()A.碳酸钠溶液显碱性,所以碳酸钠属于碱B.某试样焰色反应呈黄色,则试样中含有K+C.游泳场馆常用硫酸铜作池水消毒剂D.碳酸钠是发酵粉的主要成分3、在标准状况下,11.2L某气体的质量是16g,该气体可能是()A.O2 B.N2 C.H2 D.CO24、一定条件下,下列不能用勒夏特列原理解释的是A.合成氨时将氨液化分离,可提高原料的利用率B.H2、I2、HI混合气体加压后颜色变深C.实验室常用排饱和NaCl溶液的方法收集Cl2D.新制氯水中,滴加硝酸银溶液,溶液颜色变浅5、下列说法中正确的是()A.标准状况下,22.4L水中所含的分子数约为6.02×1023个B.1molCl2中含有的原子数为NAC.标准状况下,aL氧气和氮气的混合物含有的分子数约为×6.02×1023个D.常温常压下,11.2LCO分子数是0.5NA6、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.2mol·L-1,c(Mg2+)=0.5mol·L-1,c(Cl-)=0.4mol·L-1,则c(SO42-)为()A.0.3mol·L-1B.0.4mol·L-1C.0.20mol·L-1D.0.5mol·L-17、在下列反应中,单质只作氧化剂的是A.2F2+2H2O═4HF+O2↑B.Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2OC.2Na+2H2O═2NaOH+H2↑D.H2+CuOH2O+Cu8、下列关于明矾净水的说法中不正确的是()A.明矾溶于水后,电离产生的铝离子能生成氢氧化铝胶体B.氢氧化铝胶体因吸附溶液中的阳离子而带正电荷C.氢氧化铝胶粒能吸附水中杂质,并使这些杂质与氢氧化铝胶体一起凝聚而沉降D.天然水经明矾处理后可除去水中的杂质和细菌,就可以饮用了9、下列物质的用途不正确的是()A.小苏打可作制糕点的发酵剂B.晶体硅可用于制光导纤维C.钠可用于制高压钠灯D.氧化铁常用于红色油漆和涂料10、在下图所示装置中加入一定量的铁粉,分液漏斗中加入一定体积浓度为12mol·L-1的硝酸,加热打开分液漏斗的活塞,使其充分反应后,下列微粒:①、②Fe3+、③H+、④NO、⑤NO2,在该装置中一定大量存在的()A.① B.①⑤ C.②④⑤ D.①②③⑤11、含有HCl和AlCl3的混合溶液中加入NaOH溶液,生成的沉淀和加入NaOH溶液的体积关系的大致图像为A.A B.B C.C D.D12、右图是模拟氯碱工业生产中检查氯气是否泄漏的装置,下列有关说法错误的是A.烧瓶中立即出现白烟B.烧瓶中立即出现红棕色C.烧瓶中发生的反应表明常温下氨气有还原性D.烧杯中的溶液是为了吸收有害气体13、下列物质在水溶液中的电离方程式书写错误的是A.NaHCO3===Na++H++CO32-B.NH4NO3=NH4++NO3-C.NaHSO4===Na++H++SO42-D.Ba(OH)2===Ba2++2OH-14、化学知识就在身边,下面是有关厨房中的常见操作或者常见现象,其中不属于氧化还原反应的是()A.烧菜用过的铁锅,经放置常出现红棕色斑迹B.用煤气灶燃烧沼气(主要成分为甲烷CH4)炒菜C.牛奶久置变质腐败D.用醋酸除去水垢[主要成分是CaCO3、Mg(OH)2]15、离子方程式BaCO3+2H+===Ba2++H2O+CO2↑中的H+不能代表的物质是①HCl②H2SO4③HNO3④NaHSO4A.①③ B.①④ C.① D.②④16、下列有关碳及其化合物的说法错误的是A.金刚石、石墨和C60是碳元素的同素异形体B.高炉炼铁过程中,一氧化碳将铁矿石最终还原成金属铁,C.溶洞的形成源于石灰岩中的碳酸钙受水和二氧化碳的作用转化为碳酸氢钙D.足量的碳酸钠和碳酸氢钠分别与等物质的量的盐酸反应,产生等量的二氧化碳17、影响金属冶炼方法的主要因素是()A.金属的活动性大小B.金属在地壳中的含量多少C.金属的化合价高低D.金属的导电性强弱18、强酸性溶液中,下列离子组一定能大最共存的是A.Mg2+、、、B.Ca2+、CH3COO-、Cl-、C.、Na+、Cl-、D.、、Mg2+、Na+19、铝、氧化铝、氢氧化铝和可溶性铝盐溶液分别与过量的强碱溶液反应,其生成物有一定的规律。下列说法正确的是()A.都有水生成 B.都有氢气生成 C.都有偏铝酸盐生成 D.都有铝盐生成20、下列各组物质中,前者为混合物,后者为单质的是()A.Na2CO3·10H2O、石墨 B.碘酒、干冰C.石油、液氧 D.盐酸、水21、某溶液含有①NO3-②HCO3-③SO32-④CO32-⑤SO42-等五种阴离子。向其中加入少量的Na2O2固体后,溶液中离子浓度基本保持不变的是(设溶液体积无变化)().A.① B.①④⑤ C.①③⑤ D.①③④⑤22、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.标准状况下,11.2LHNO3中含有的分子数目为0.5NAB.常温下,2.7g铝片放置在空气中足够的时间,反应转移电子数为0.3NAC.标准状况下,6.72LNO2与水充分反应转移的电子数目为0.3NAD.含有1molH2SO4的浓硫酸和过量Zn反应能产生的气体分子数大于0.5NA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)已知由短周期元素构成的三种粒子:甲a(单核带一个单位正电荷)、乙I(四核不带电荷)、丙e(双核带一个单位负电荷),它们都有10个电子。物质A由甲、丙构成,B、C、D、K都是单质,反应①~⑤都是用于工业生产的反应,各有关物质之间的相互反应转化关系如下图所示:请填写下列空白:(1)写出下列物质的化学式:B________,I________,J________。(2)A的化学式是__________________。(3)写出下列反应的离子方程式:①H+E(溶液)→M_________________________________________________________。②I溶于G________________________________________________________________。(4)写出反应①的化学方程式_________________________________________________。25、(12分)氯气是一种重要的化工原料,能与有机物和无机物进行反应生成多种氯化物。现用下图装置制取氯气并进行一系列的实验探究。回答下列问题:(1)装置1是用来制备纯净、干燥的氯气:①装置A中圆底烧瓶内发生反应的离子方程式是______________________,反应中被氧化的HCl与消耗的HCl物质的量之比为________________。②装置B内试剂为_____________,装置C的作用是_____________。(2)①若将装置1与装置2连接制备少量氯化铁固体(氯化铁易吸水,在300℃时升华),则:D中发生反应的化学方程式为_______________________________。②若在D装置的硬质玻璃管内装入石英沙和碳粉,则发生如下反应:SiO2+2C+2Cl2SiCl4+2CO。当反应消耗6g碳时,反应转移的电子数为__________,F装置之后还应添加一个装置用来_________。(3)将装置1与装置3连接来探究氯气是否具有漂白性。①将氯气依次通过盛有干燥有色布条的广口瓶和盛有潮湿有色布条的广口瓶,可观察到的现象是_____________________。②为防止氯气尾气污染空气,根据氯水显酸性的性质,可用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气,原理是(用离子方程式表示)______________________________。根据这一原理,工业上常用廉价的石灰乳吸收工业氯气尾气制得漂白粉,漂白粉的有效成分是_____________(填化学式),长期露置于空气中的漂白粉,加稀盐酸后产生的气体是______________(用字母代号填)。A.O2B.H2C.CO2D.HClO26、(10分)某化学实验小组的同学为探究和比较SO2和氯水的漂白性,设计了如下的实验装置。(1)写出Cu与浓硫酸制备SO2的化学方程式__________。(2)实验室用装置E制备Cl2的离子方程式_________。指出该反应中HCl(浓)所表现出的化学性质__________、___________。(3)①反应开始一段时间后,观察到B、D两个试管中的品红溶液出现__________的现象。A品红都褪色B品红都不褪色C试管B中品红褪色D中不褪色D试管D中品红褪色B中不褪色②停止通气后,再给B、D两个试管分别加热,两个试管中的现象又分别为_____。A无色红色B无色无色C红色红色D红色无色(4)C烧杯氢氧化钠溶液的作用是___________。(5)另一个实验小组的同学认为SO2和氯水都有漂白性,二者混合后的漂白性肯定会更强,他们将制得的SO2和Cl2按1∶1同时通入到品红溶液中,结果发现褪色效果并不像想象的那样。请你分析该现象的原因(用化学方程式表示)________。27、(12分)某次实验需用80mL、3mol/L的稀H2SO4溶液,某同学用98%的浓H2SO4(ρ=1.84g/cm3)进行配制,请回答下列问题:(1)98%的浓H2SO4(ρ=1.84g/cm3)的物质的量浓度为________,需要80mL、3mol/L的稀H2SO4溶液,则需取________

mL(保留一位有效数字)的该硫酸,量取浓硫酸所用的量筒的规格是________(从下列中选用)A.10mL

B.25mL

C.50mL

D.100mL(2)将下列步骤中的空格内所用仪器补充填写完整①用量筒量取所需的浓硫酸②将烧杯中的溶液转移到________

mL的容量瓶中③将浓硫酸缓缓注入盛有适量蒸馏水的烧杯中,边加边搅拌④将溶液冷却,恢复至室温⑤向容量瓶中加入蒸馏水,在距离刻度1~2cm时,改用________加蒸馏水至刻度线⑥盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀⑦洗涤烧杯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.(3)实验中上述步骤的正确顺序为________(填序号)(4)下列各种情况对所配制溶液浓度有何影响(选填“偏高”、“偏低”或“无影响”)A.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中________.B.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中:________.C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤________.D.定容时俯视液面读数:________.(5)取用任意体积的所配3mol/L硫酸溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_______(填字母)A.溶液中H2SO4的物质的量B.溶液的浓度C.溶液中SO42¯的数目D.溶液的密度28、(14分)某溶液可能含有Na+、Ca2+、NO3-、CO32-、SO42-、Cl-等离子。为了鉴别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:①加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊。②加足量的BaCl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解。③取②中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀。(1)上述3个实验证明一定存在的离子是__________,一定不存在的离子是________,可能存在的离子为_______________。(2)写出①中涉及反应的离子反应方程式:_____________________________。(3)实验室中常用于检验Na+是否存在的方法叫___________________。29、(10分)人们每天都要摄入大量的淀粉类物质,以维持机体的营养均衡。这是因为淀粉[化学式为(C6H10O5)n]在淀粉酶作用下或在酸性环境下可以水解成葡萄糖[化学式是C6H12O6],请计算:(1)淀粉的摩尔质量为______________;(2)将90g葡萄糖溶于水,配成1L溶液,所得溶液溶质的物质的量浓度为______________;(3)把淀粉溶于沸水中,制成淀粉溶液,回答下列问题。①如何通过实验证明淀粉溶液是胶体:______________(填现象名称)。②在淀粉溶液中加入少量氯化钠晶体,并装入半透膜袋,系紧袋口,把它悬挂在盛有蒸镏水的烧杯里充分反应。能从半透膜里析出的分散质的化学式是____________,该操作的名称是____________。(4)下列描述的分别是胶体的性质或现象,请按要求填空:①江河入海口三角洲的形成,这是发生了胶体的_________;②在土壤上施用含氮量相同的碳酸氢铵和硝酸铵肥料,碳酸氢铵肥效高,这是因为_________________________________。③用含0.1molFeCl3的饱和FeCl3溶液制Fe(OH)3胶体时,形成胶体粒子数目小于0.1NA,这是因为_________________________________。

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.该反应为氧化还原反应,同时为化合反应;B.该反应为化合反应,但不是氧化还原反应;C.该反应为分解反应,但不是氧化还原反应;D.该反应为氧化还原反应,同时为化合反应;综上所述A、B、D均为化合反应,故答案为C。2、C【解析】

A.碱是在水中电离出的阴离子只有的物质,碳酸钠属于盐而不是碱,A项错误;B.焰色反应呈黄色只能说明其中含有钠元素,要透过蓝色钴玻璃进行进一步观察才能说明有没有钾元素,B项错误;C.铜离子可以杀菌消毒,因此可用于游泳池的消毒剂,C项正确;D.发酵粉中的主要成分是碳酸氢钠,也就是小苏打,D项错误;答案选C。3、A【解析】

利用V/Vm=n=m/M,计算M进行判断;【详解】利用V/Vm=n=m/M,代入数值得出:,解得M=32g·mol-1,故A正确。4、B【解析】

勒夏特列原理为:如果改变影响平衡的条件之一,平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动,使用勒夏特列原理时,该反应必须是可逆反应,否则勒夏特列原理不适用。【详解】A.合成氨时将氨液化分离,减少生成物浓度,合成氨的化学平衡正向移动,可提高原料的利用率,与化学平衡移动有关,故A不选;B.H2、I2、HI混合气体达到的化学平衡是H2+I22HI,反应前后气体体积不变,混合加压后,平衡不移动,颜色变深是因为体系体积减小物质浓度增大,和平衡无关,故B选;C.Cl2+H2OH++Cl-+HClO,饱和NaCl溶液中有大量的Cl-,抑制Cl2的溶解,故C不选;D.氯水中存在Cl2+H2OH++Cl-+HClO,滴加硝酸银溶液,Ag+和Cl-产生白色沉淀,溶液颜色变浅,不能用勒夏特列原理解释,故D不选。故选B。【点睛】影响化学平衡的因素:(1)浓度:在其他条件不变的情况下,增大反应物的浓度或减小生成物的浓度,都可以使化学平衡向正反应方向移动;增大生成物的浓度或减小反应物的浓度,都可以使化学平衡向逆反应方向移动。

(2)压强对反应前后气体总体积发生变化的反应,在其他条件不变时,增大压强会使平衡向气体体积缩小的方向移动,减小压强会使平衡向气体体积增大的方向移动。(3)温度在其他条件不变时,温度升高平衡向吸热反应的方向移动,温度降低平衡向放热反应的方向移动。(4)催化剂:由于催化剂能同等程度地改变正、逆反应速率,所以催化剂对化学平衡无影响。5、C【解析】

A.标况下水为液体,故22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;B.氯气是双原子分子,故1mol氯气中含2NA个原子,故B错误;C.标况下aL混合气体的物质的量为n=mol,故分子个数N=nNA=×6.02×1023个,故C正确;D.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2LCO的物质的量小于0.5mol,则分子个数小于0.5NA个,故D错误;故答案选C。【点睛】对于标准状况下非气态物质,如H2O、SO3等,不能用22.4L/mol这个数据进行计算。6、B【解析】

令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,列式计算c值.据此判断。【详解】令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,则:0.2mol/L×1+0.5mol/L×2=0.4mol/L×1+2c,解得:c=0.4mol/L。答案选B。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度的计算,难度不大,利用常规解法,比较麻烦,本题根据溶液不显电性,阳离子与阴离子所带电荷总数相等,即电荷守恒原则解答,注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度计算中经常运用。7、A【解析】

单质只作氧化剂,则单质中元素的化合价降低,以此来解答。【详解】A.F元素的化合价降低,O元素的化合价升高,则F2单质作氧化剂,水为还原剂,故A选;B.只有Cl元素的化合价变化(由0价升高到+1,降低到-1价),氯气既做氧化剂又做还原剂,故B不选;C.Na元素的化合价升高,H元素的化合价降低,则Na为还原剂,水为氧化剂,故C不选;D.H元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低,则氢气为还原剂,CuO为氧化剂,故D不选;故答案选A。8、D【解析】

A.明矾溶于水后,电离出铝离子,铝离子能发生水解,生成氢氧化铝胶体,A正确;B.氢氧化铝胶体具有吸附性,能吸附溶液中的阳离子,使胶体显正电性;B正确;C.带正电荷的氢氧化铝胶粒能吸附水中不溶性固体的小颗粒凝聚成较大的颗粒,使这些杂质与氢氧化铝胶体一起凝聚而沉降,从而起到净水作用,C正确;D.使用明矾只能加快水中不溶性固体小颗粒的沉降,可做净水剂,明矾不能消毒杀菌,D错误;答案选D。9、B【解析】

A、小苏打的主要成分是碳酸氢钠,碳酸氢钠受热易分解产生二氧化碳,且能与酸反应生成二氧化碳,是制糕点的发酵粉的主要成分,故A正确;

B、光导纤维是利用光反射原理制成,其主要成分是二氧化硅,二氧化硅导光能力强,能同时传输大量信息,故B错误;

C、钠的焰色反应成黄色,黄色光的射程远,透雾能力强,可用于制造高压钠灯,故C正确;D、氧化铁为红棕色,可以用于制做红色油漆和涂料,故D正确;故答案为B。10、B【解析】

12mol·L-1的HNO3为浓硝酸,反应生成的为NO2,从下边几个角度分析:(1)铁过量,则反应方程式为:Fe+6HNO3=Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O,2Fe(NO3)3+Fe=3Fe(NO3)2,最后剩余的离子是Fe2+和;(2)硝酸过量,则反应方程式为Fe+6HNO3=Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O,最后剩余的离子是Fe3+、H+和;(3)铁与硝酸都消耗完,则反应方程式为:Fe+6HNO3=Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O,2Fe(NO3)3+Fe=3Fe(NO3)2,铁被消耗完,而Fe(NO3)3有剩余,最后剩余的离子为Fe2+、Fe3+、。【详解】根据题目分析的三种情况,可以得出:一定大量存在的是①和⑤NO2,故答案B正确。11、D【解析】

坐标中x轴表示加入NaOH溶液的体积,y轴表示沉淀的量,将氢氧化钠溶液逐滴加入含有盐酸的AlCl3溶液中,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,开始不产生沉淀,再发生AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,产生沉淀,最后发生Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,根据方程式判断沉淀生成与沉淀消失消耗的氢氧化钠溶液的体积,以此来解答。【详解】由信息可知,x轴表示加入NaOH溶液的体积,y轴表示沉淀的量,则将氢氧化钠溶液逐滴加入含有盐酸的AlCl3溶液中,先发生NaOH+HCl═NaCl+H2O,所以开始一段时间内没有沉淀生成,酸反应后发生,AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,产生沉淀,AlCl3反应完毕,再发生反应Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,随碱的量增加沉淀又消失,且生成沉淀与溶解沉淀消耗的碱的体积之比为3:1,

图象为:,故D项正确,答案选D。【点睛】铝三角的转化关系是常考题型,要理清铝元素的存在形式。结合图像分析出每个阶段的具体反应是解题的关键,要注意化学方程式中的化学计量数之比等于参加反应物质的物质的量之比。12、B【解析】氨气和氯气接触时发生反应生成氯化铵、氯化氢和氮气,反应的方程式为:8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,氯化铵为白色固体,烧瓶中出现白烟,故A正确;氨气和氯气反应生成氮气,不能生成二氧化氮红棕色气体,所以烧瓶中不能出现红棕色,故B错误;该反应中,氨气中的氮元素化合价由-3价升高到0价,化合价升高,表现还原性,故C正确;氯气有毒,排放到空气中污染环境,烧杯中盛放的为氢氧化钠溶液可以和有害气体氯气反应,达到吸收有害气体的目的,故D正确;故选B。考点:考查氯气的性质、化学实验装置13、A【解析】A.NaHCO3是强电解质,其在水溶液中可以完全电离为钠离子和碳酸氢根离子,因其为弱酸的酸式盐,故碳酸氢根离子只有很少的一部分发生电离,故其电离方程式为NaHCO3===Na++HCO3-,A不正确;B.硝酸铵是强电解质,故其电离方程式为NH4NO3===+,B正确;C.NaHSO4是强酸的酸式盐,故其电离方程式为NaHSO4===Na++H++,C正确;D.Ba(OH)2是强碱,故其电离方程式为Ba(OH)2===Ba2++2OH﹣,D正确。本题选A。14、D【解析】

A.烧菜用过的铁锅,能被空气中的O2氧化,最终生成Fe2O3,发生氧化还原反应,A不合题意;B.沼气燃烧,生成二氧化碳和水,发生氧化还原反应,B不合题意;C.牛奶久置变质,主要是蛋白质被空气中的O2氧化,发生氧化还原反应,C不合题意;D.用醋酸除去水垢,发生非氧化还原反应,D符合题意。故选D。15、D【解析】

①HCl溶于水完全电离,且不和钡离子反应,可以代表碳酸钡和盐酸反应的离子方程式,故①不选;②H2SO4溶于水完全电离,但硫酸根离子和钡离子结合会生成硫酸钡沉淀,离子方程式为BaCO3+2H++SO42−=BaSO4+CO2↑+H2O,不可以代表碳酸钡和硫酸反应的离子方程式,故②选;③HNO3溶于水完全电离,不和钡离子反应可以,可以代表碳酸钡和硝酸反应的离子方程式,故③不选;④NaHSO4中的硫酸根离子和钡离子结合生成沉淀硫酸钡,离子方程式为BaCO3+2H++SO42−=BaSO4+CO2↑+H2O,不可以代表碳酸钡和硫酸氢钠反应的离子方程式,故④选;综上所述,②④项符合要求,D项正确,答案选D。16、D【解析】

A.金刚石、石墨和C60是碳元素的同素异形体,都是单质,故A正确;B.高炉炼铁过程中,铁矿石中铁化合价降低,因此一氧化碳将铁矿石最终还原成金属铁,故B正确;C.溶洞的形成源于石灰岩中的碳酸钙受水和二氧化碳的作用转化为碳酸氢钙,故C正确;D.足量的碳酸钠和碳酸氢钠分别与等物质的量的盐酸反应,碳酸氢钠产生二氧化碳,碳酸钠不会生成气体,而是生成碳酸氢钠,故D错误。综上所述,答案为D。17、A【解析】

不同的金属应选用不同的冶炼方法,金属的冶炼方法是根据金属的活动性强弱确定,与金属在地壳中的含量、化合价及金属的导电性没有关系,答案选A。【点晴】注意根据金属的活动性强弱选择合适的冶炼方法,金属的活动性强弱和金属阳离子得电子能力之间有关系,一般来说,活泼金属用电解法,较活泼金属用热还原法,不活泼金属如Hg、Ag等用热分解法冶炼。18、A【解析】

A.Mg2+、、、互不反应,与氢离子也不反应,能大量共存,故A正确;B.CH3COO-在强酸性溶液中与氢离子不能大量共存,故B错误;C.在强酸性溶液中与氢离子不能大量共存,故C错误;D.在强酸性溶液中与氢离子不能大量共存,故D错误;故选:A。19、C【解析】

铝、氧化铝、氢氧化铝和可溶性铝盐与过量强碱溶液的反应,若强碱为NaOH,Al与NaOH反应生成偏铝酸钠和氢气,氧化铝与NaOH反应生成偏铝酸钠和水,氢氧化铝与NaOH反应生成偏铝酸钠和水,可溶性铝盐与NaOH反应生成偏铝酸钠和可溶性盐,显然均生成偏铝酸盐,都有AlO2-生成,故答案为C。【点睛】考查Al及其化合物的性质,把握两性化合物与强碱的反应为解答本题的关键,若强碱为NaOH,Al与NaOH反应生成偏铝酸钠和氢气,氧化铝与NaOH反应生成偏铝酸钠和水,氢氧化铝与NaOH反应生成偏铝酸钠和水,可溶性铝盐与NaOH反应生成偏铝酸钠和可溶性盐。20、C【解析】

A、Na2CO3·10H2O是化合物,石墨是单质,故A错误;B、碘酒是碘的酒精溶液是混合物,干冰是化合物,故B错误;C、液氧是单质,石油是多种烃的混合物,故C正确;D、盐酸是HCl和H2O的混合物,水是化合物,D错误。故选C。21、A【解析】

Na2O2与水反应生成氢氧化钠,溶液呈碱性,HCO3-与OH-反应生成CO32-,则HCO3-离子浓度减小,CO32-离子浓度增大;Na2O2具有强氧化性,将SO32-氧化为SO42-,则SO32-离子浓度减小,SO42-浓度增大;NO3-浓度基本不变。答案选A。【点睛】本题考查Na2O2的性质以及离子反应,难度不大,注意Na2O2的强氧化性,Na2O2与水反应生成氢氧化钠,溶液呈碱性,Na2O2具有强氧化性,能与OH-反应的离子和具有还原性的离子的浓度会发生改变;同时溶液中存在反应生成的离子,该离子浓度也会变化。22、D【解析】

A.标准状况下,HNO3是液态,所以无法计算11.2L中含有的分子数目,故A错误;B.常温下,铝片放置在空气表面被氧化生成氧化铝阻止铝继续被氧化,所以2.7g(0.1mol)铝反应转移电子数小于0.3NA,故B错误;C.标准状况下,6.72LNO2为0.3mol,与水充分反应3NO2+H2O=2HNO3+NO转移的电子数目为0.2NA,故C错误;D.含有1molH2SO4的浓硫酸和过量Zn反应:2H2SO4(浓)+Zn=ZnSO4+SO2+H2O;H2SO4+Zn=ZnSO4+H2,能产生的气体分子数大于0.5NA,故D正确;答案:D。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、Cl2NH3NONaOHH++ClO-=HClONH3+H2ONH3·H2O2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O【解析】

a、I、e是三种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,a单核带一个单位的正电荷,应为Na+;I为四核分子,则I为NH3,e为双核带一个单位负电荷的阴离子,则I为OH-;物质A由a、e构成,则A为NaOH,根据④电解生成A(NaOH),可考虑到氯碱工业,再结合反应①,可知B:Cl2;C:H2;H:HCl;又因H可以与E反应生成M,M光照分解生成氯化氢和K,则推知E:NaClO;F:NaCl;G:H2O;M:HClO;K:O2;再结合⑤即氨的催化氧化,可知D:N2;I:NH3;J:NO。据此解答。【详解】根据以上分析可知A为NaOH,B为Cl2,C为H2,D为N2,E为NaClO,F为NaCl,G为H2O,H为HCl,I为NH3,J为NO,K为O2,M为HClO,则(1)由上述分析可以知道:B为Cl2,I为NH3,J为NO;(2)因为物质A由a、e构成,a是Na+、e是OH-,则A为NaOH,故A的化学式是NaOH;(3)①由上述分析知,H是HCl、E是NaClO、M是HClO,所以H+E(溶液)→M的离子方程式为:H++ClO-=HClO;②由上述分析知,I是NH3、G是H2O,故I溶于G的离子方程式为:NH3+H2ONH3·H2O;(4)由分析知反应①的化学方程式为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。25、MnO2+2Cl-+4H+Mn2++Cl2↑+2H2O1:2饱和食盐水除去氯气中混有的水蒸气2Fe+3Cl22FeCl3NA收集或燃烧掉CO干燥的布条不褪色,潮湿布条褪色Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OCa(ClO)2C【解析】

(1)①装置A制备氯气,则其中圆底烧瓶内发生反应的离子方程式是MnO2+2Cl-+4H+Mn2++Cl2↑+2H2O,根据方程式可知反应中被氧化的HCl与消耗的HCl物质的量之比为l:2;②生成的氯气中含有氯化氢和水蒸气,首先要除去氯化氢,最后干燥氯气,则装置B内试剂为饱和食盐水,装置C中的试剂是浓硫酸,作用是除去氯气中混有的水蒸气;(2)①D制备少量氯化铁固体,发生反应的化学方程式为2Fe+3Cl22FeCl3;②根据氯化铁的物理性质可知D、E间导管短且粗的原因是防止生成的FeCl3凝结成固体堵塞导管;③反应中碳元素化合价从0价升高到+2价,反应消耗6g碳的物质的量是0.5mol,则反应转移的电子数为NA,由于氯气、CO均有毒,所以F装置之后还应添加一个装置用来处理尾气;(3)①氯气没有漂白性,次氯酸具有漂白性,则将氯气依次通过盛有干燥红色布条的广口瓶和盛有湿润红色布条的广口瓶,可观察到的现象依次是干燥的布条不褪色、湿润布条褪色;②氯气与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+C1O-+H2O。漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,长期露置于空气中的失效漂白粉中含有碳酸钙,加稀盐酸后产生的气体是CO2。答案选C。【点睛】本题考查氯气的制备及性质,易错点为(2)②注意可燃性气体及有毒气体的处理,长期露置于空气中的漂白粉变质,生成硫酸钙。26、Cu+2H2SO1(浓)SO2↑+2H2O+CuSO1MnO2+1H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O酸性还原性AD吸收过量的SO2和Cl2,防止污染环境Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO1【解析】

装置A是制备二氧化硫气体的发生装置,生成的二氧化硫具有漂白性,通入装置B中品红溶液褪色,装置E是制备氯气的发生装置,生成的氯气和水反应所处的次氯酸具有强氧化性,具有漂白性,通入品红溶液褪色,剩余二氧化硫和氯气被装置C中氢氧化钠溶液吸收,防止污染空气。【详解】(1)Cu与浓硫酸制备SO2,同时生成硫酸铜和水,化学方程式Cu+2H2SO1(浓)SO2↑+2H2O+CuSO1,故答案为:Cu+2H2SO1(浓)SO2↑+2H2O+CuSO1;(2)实验室用装置E制备Cl2,MnO2与浓盐酸反应生成氯化锰、水,离子方程式MnO2+1H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,该反应中HCl(浓)中氯元素化合价部分升高,所表现出的化学性质酸性、还原性,故答案为:MnO2+1H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;酸性、还原性;(3)①二氧化硫和氯气均具有漂白性,反应开始一段时间后,B、D两个试管中的品红溶液都褪色,故选A,故答案为:A;②SO2的漂白具有可逆性,次氯酸的漂白不可逆,停止通气后,再给B、D两个试管分别加热,两个试管中的现象又分别为红色、无色,故选D,故答案为:D;(1)装置C中氢氧化钠可以吸收剩余的二氧化硫和氯气,防止污染环境,故答案为:除去多余的二氧化硫和氯气;(5)氯气具有较强的氧化性,二氧化硫具有较强的还原性,在水溶液中两者1:1发生反应:Cl2+SO2+2H2O═2HCl+H2SO1,生成物都无漂白性,因而SO2和Cl2按1:1同时通入到品红溶液时,品红溶液并不褪色,故答案为:Cl2+SO2+2H2O═2HCl+H2SO1.【点睛】本题考查了氯气和二氧化硫的漂白性质,注意掌握氯气和二氧化硫性质,注意二氧化硫的漂白性与次氯酸的漂白性根本区别。27、18.4mol/L16.3mlB100胶头滴管①③④②⑦⑤⑥偏低偏高偏低偏高BD【解析】本题考查配制一定物质的量浓度的溶液,(1)根据c=1000ρw%/M=1000×1.84×98%/98mol·L-1=18.4mol·L-1;实验室没有80mL的容量瓶,因此需要用100mL的容量瓶,稀释过程中,溶质物质的量不变,因此有100×10-3×3=V(H2SO4)×10-3×18.4,解得V(H2SO4)=16.3mL;量取浓硫酸所用的量筒应是大而接近的,即量筒的量程为25mL,故选项B正确;(2)②根据(1)的分析,需要的容量瓶的规格是100mL,即将烧杯中的溶液转移到100mL的容量瓶中;定容时,当距离刻度1-2cm时,改

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