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2026届贵州黔东南州化学高一上期中学业水平测试试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、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2、在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的()A.质量 B.密度 C.体积 D.均不能确定3、欲配制100mL1.0mol·L-1Na2CO3溶液,正确的方法是()A.称量10.6gNa2CO3溶于100mL水中B.称量10.6gNa2CO3•10H2O溶于少量水中,再用水稀释至100mLC.量取20mL5.0mol·L-1Na2CO3溶液用水稀释至100mLD.配制80mL1.0mol·L-1Na2CO3溶液,则只需要称量8.5gNa2CO34、为除去某物质中所含的杂质,所选用的试剂或操作方法正确的是()序号物质杂质除杂质应选用的试剂或操作方法①KNO3溶液KOH滴入HNO3同时测定pH至溶液呈中性②FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉并过滤③CO2CO依次通过盛有NaOH溶液和浓硫酸的洗气瓶④NaNO3CaCO3加稀盐酸溶解、过滤、蒸发、结晶A.①② B.②③④ C.①②③ D.①②③④5、在0.5L某浓度的NaCl溶液中含有0.5molNaCl,下列对该溶液的说法中,不正确的是A.该溶液溶质的物质的量浓度为1mol·L-1B.该溶液中含有58.5gNaClC.配制100mL该溶液需用5.85gNaClD.量取100mL该溶液倒入烧杯中,烧杯中的NaCl物质的量为0.1mol6、下列反应的离子方程式错误的是A.铁与稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.澄清石灰水与盐酸反应:OH-+H+=H2OC.锌与氯化铜溶液反应:Zn+Cu2+=Zn2++CuD.硝酸钡溶液与稀硫酸反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓7、用如图装置测定水中氢、氧元素的质量比,其方法是分别测定通氢气前后玻璃管的质量差和形管的质量差,实验测得。下列对导致这一结果的原因的分析中,一定错误的是()A.装置Ⅰ与Ⅱ之间缺少干燥装置B.Ⅲ装置后缺少干燥装置C.Ⅱ装置中玻璃管内有水冷凝D.没有全部被还原8、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是A.标准状况下,1.12LH2和O2的混合气体含有的原子数为0.1NAB.标准状况下,22.4LCCl4含有的分子数为NAC.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为NA9、已知某强氧化剂中的R元素被Na2SO3还原到较低价态。如果还原2.4×10-3mol至较低价态,需要60mL0.1mol·L-1的Na2SO3溶液。那么,R元素被还原成的价态是A.-1 B.0 C.+1 D.+210、下列有关试剂的保存方法,正确的是()A.少量金属钠密封保存在水中B.新制的氯水通常保存在无色试剂瓶中C.氢氧化钠溶液保存在有玻璃塞的玻璃试剂瓶中D.氢氟酸保存在塑料瓶中11、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-112、小美在五连环中填入了五种物质,相连环物质间能发生反应,不相连环物质间不能发生反应,如图所示。你认为五连环中物质间发生的反应没有涉及的基本反应类型和属于氧化还原反应的个数分别为()A.复分解反应、1 B.分解反应、2C.化合反应、3 D.置换反应、213、某溶液中可能含有的SO42-、CO32-、Cl-,为了检验其中是否含有SO42-,除BaCl2溶液外,还需要用的溶液是A.硫酸溶液 B.盐酸溶液 C.NaOH溶液 D.NaNO3溶液14、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是A.左边CO和CO2分子数之比为1:3B.右边CO的质量为14gC.右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:615、20℃时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0

mol·L-1,下列说法不正确的是A.25℃时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB.20℃时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C.20℃时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D.将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20℃时,溶液密度一定大于1.1g/cm316、下列溶液中的c(Cl-)与50mL1mol·L-1AlCl3溶液中的c(Cl-)相等的是A.150mL1mol·L-1NaCl溶液 B.75mL2mol·L-1FeCl3溶液C.75mL2mol·L-1BaCl2溶液 D.150mL3mol·L-1KCl溶液17、原子核外电子是分层排布的,在不同电子上运动的电子的能量不同,下列电子层上运动的电子能量最高的是A.K层 B.L层 C.M层 D.N层18、下列化学式中,能真实表示物质的分子组成的是A.CuSO4·5H2O B.CS2 C.SiO2 D.KCl19、在无色溶液中大量共存的一组离子是()A.Cu2+、SO42-、OH-、K+ B.Fe3+、NO3-、Cl-、H+C.K+、CO32-、Cl-、H+ D.H+、Na+、Cl-、SO42-20、设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.2.4g金属镁变成镁离子时失去的电子数目为0.1NAB.18g水中含有0.1NA个水分子C.22.4L氮气所含的电子数目为NAD.17g氨气所含电子数目为10NA21、下列物质属于电解质的是A.稀盐酸B.二氧化碳C.氯化钠D.铁22、下列反应既是化合反应,又是氧化还原反应的是A. B.C. D.二、非选择题(共84分)23、(14分)I.常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_____。(2)写出由C转化为D的化学方程式________________________________________。II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变____________色。(2)写出图中C+AB的离子方程式____________________________________。24、(12分)某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K+、Ag+、Fe3+、Cl-、OH-、NO六种离子。(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含_______和________(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是________(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:__________________________。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含________(写化学式),可用来浇灌农田。25、(12分)下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题。(1)从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,选择装置_______。(填代表装置图的字母,下同);仪器①的名称是____,最后晶态碘在______里聚集。(2)除去CO2气体中混有的少量HC1气体,选择装置_____,粗盐的提纯,选装置_____。(3)除去KNO3固体中混有的少量NaCl,所进行的实验操作依次为_____、蒸发浓缩、冷却结晶、_____。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,依次加入的溶液为_____(填溶质的化学式)。26、(10分)实验室要配制500mL0.2mol·L-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为__________(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。①转移液体过程中有少量液体溅出:__________;②定容时仰视刻度线:__________;③将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:__________。27、(12分)某实验室欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g/cm3)配制100mLlmol/L的稀硫酸。(1)请计算所用浓硫酸的物质的量浓度为_________,配置溶液需要硫酸的体积为_________mL(保留小数点后一位有效数字)。(2)现给出下列仪器(配制过程中可能用到):①100mL量筒②10mL量筒③50mL烧杯④托盘天平⑤100mL容量瓶⑥胶头滴管⑦玻璃棒,所需仪器按顺序排列正确的是(______)A.①③⑦⑤⑥B.②⑤⑦⑥C.①③⑤⑥⑦D.②⑥③⑦⑤⑥(3)若实验时遇到下列情况,所配溶液的浓度偏大的是_________。A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线B.忘记将洗涤液转入容量瓶C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理D.溶液未冷却即转入容量瓶E.定容时俯视刻度线28、(14分)(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为__________________________。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_________________________________(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl﹣、Br﹣、I﹣,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl﹣)2.5mol3.5mol4.0moln(Br﹣)3.0mol2.5mol2.0moln(I﹣)xmol00原溶液中Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量浓度之比为______________.29、(10分)(1)现有标准状况下以下五种物质:①44.8L甲烷(CH4)②6.02×1024个水分子③196gH2SO4④0.5molCO2,它们中含分子数最多的是(填写序号,下同)____,原子数最少的是____,体积最大的是_____。(2)①CO2②Na2CO3溶液③NaOH固体④CaCO3⑤CH3COOH⑥NH3·H2O⑦乙醇⑧液态氯化氢属于电解质的有___________________;非电解质的有___________________。(填序号)(3)用双线桥法表示出下列反应的电子转移方向和数目_____________。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O

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.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。2、C【解析】

由阿伏加德罗定律可知:在相同温度和压强下,相同体积的任何气体都具有相同数目的粒子,所以在相同的温度和压强下,粒子数相同的任何气体具有相同的体积,答案选C。3、C【解析】

A.水的体积为100mL,将10.6gNa2CO3溶于水后,溶液体积大于100mL,故溶液的浓度小于1mol/L,故A错误;B.10.6gNa2CO3•10H2O物质的量小于0.1mol,由化学式可知碳酸钠的物质的量等于碳酸钠晶体的物质的量小于0.1mol,溶液体积为100mL,所配碳酸钠溶液的浓度小于1.0mol·L-1,故B错误;C.设稀释后碳酸钠溶液浓度为c,根据稀释定律,稀释前后溶质碳酸钠的物质的量不变,则20mL×5mol/L=100mL×c,解得:c=1mol/L,故C正确;D.配制80mL1.0mol/LNa2CO3溶液,实际上配制的是100mL1.0mol/L的碳酸钠溶液,需要碳酸钠的质量为:106g/mol×1.0mol/L×0.1L=10.6g,故D错误。故选C。【点睛】物质的量浓度=,体积指的是溶液的体积,而不是溶剂水的体积。4、A【解析】①KOH和硝酸反应生成硝酸钾和水,不会引入新杂质,正确;②过量Fe与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和Cu,然后过滤得到硫酸亚铁,除去杂质硫酸铜,正确;③二氧化碳与碱反应,而CO不能,错误;④加盐酸生成氯化钙,会引入杂质,错误,答案选A。点睛:本题考查混合物的分离、提纯,明确物质的性质及性质差异选择分离方法即可解答,注意除杂的原则是除去杂质,但不引进新的杂质,更不能使提纯物质减少。5、B【解析】

A、钠离子物质的量等于氯化钠的物质的量,所以氯化钠的物质的量浓度为=1mol/L,故A正确;

B、钠离子物质的量等于氯化钠的物质的量,所以氯化钠的物质的量为0.5mol,质量为0.5mol×58.5g/mol=29.25g,故B错误;

C、氯化钠的物质的量浓度为1mol/L,配制100mL该溶液需用NaCl质量为0.1L×1mol/L×58.5g/mol=5.85g,故C正确;

D、溶液中氯离子浓度为1mol/L,量取100mL该溶液倒入烧末中,烧杯中NaCl的物质的量为0.1L×1mol/L=0.1mol,故D正确。

故选B。6、A【解析】

A.稀盐酸具有弱氧化性,只能将Fe氧化为Fe2+,A错误;B.澄清石灰水与盐酸反应,其实质是OH-与H+反应生成H2O,B正确;C.锌与氯化铜溶液反应,其实质是Zn与Cu2+反应,生成Zn2+和Cu,C正确;D.硝酸钡溶液与稀硫酸反应,其实质是Ba2+和SO42-反应,生成BaSO4沉淀,D正确。故选A。7、D【解析】

A.装置Ⅰ与Ⅱ之间缺少干燥装置,Ⅰ中的水蒸气进入Ⅲ中,水蒸气被看作氢气的质量,使实验测得,故不选A;B.Ⅲ装置后缺少干燥装置,空气中的水蒸气进入Ⅲ中,水蒸气被看作氢气的质量,使实验测得,故不选B;C.Ⅱ装置中玻璃管内有水冷凝,通氢气前后玻璃管的质量差偏小,测量氧元素质量偏小,使实验测得,故不选C;D.没有全部被还原,对实验结果无影响,故选D。8、A【解析】

A.标准状况下,1.12LH2和O2的混合气体的物质的量为0.05mol,H2和O2都是双原子分子,故混合气体的原子总数为0.1NA,A正确;B.标况下CCl4是液态,22.4LCCl4含有的分子数N=nNA=V/Vm×NA,气体摩尔体积22.4L/mol不能代入,B错误;C.气体摩尔体积22.4L/mol,必须使用于标况下的气体,而不是通常状况下的气体,故C错误;D.根据微粒数N=nNA=cVNA,所以必须知道溶液体积才能计算,选项中没有给定溶液体积,不能计算氯离子数目,D错误。故选A。9、B【解析】

设中的R的化合价从+5还原(降低)至+x价,亚硫酸钠中的S元素的化合价从+4升高到+6,根据氧化还原反应中的电子得失守恒、化合价升降相同的原理,有2.4×10-3(5-x)=610-3(6-4),解得x=0,故答案B正确;本题答案为B。【点睛】氧化还原中,氧化剂得电子的物质的量和还原剂失电子的物质的量相等,氧化剂得电子化合价降低,还原剂失电子化合价升高,所以氧化剂化合价降低的总数和还原剂化合价升高的总数相等。10、D【解析】

A.钠化学性质活泼,能和氧气、水反应,应该隔绝空气密封保存,少量钠可以保存在煤油中,大量钠可以密封在石蜡中,故A错误;B.氯水中存在Cl2H2OH+Cl-HClO,次氯酸不稳定,见光易分解,新制的氯水应该保存在棕色试剂瓶中避光保存,故B错误;C.氢氧化钠呈强碱性,能和二氧化硅反应生成硅酸钠,硅酸钠具有黏性,能把玻璃塞黏住,所以不能盛放在带有玻璃塞的试剂瓶中,故C错误;D.玻璃中含有SiO2,氢氟酸和二氧化硅反应SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O,所以不能用玻璃瓶盛放氢氟酸,要用塑料瓶盛放,故D正确;本题答案为D。11、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。12、B【解析】

铁和稀盐酸反应属于置换反应、氧化还原反应;稀盐酸和属于复分解反应、非氧化还原反应;和不属于基本反应、非氧化还原反应;和碳属于化合反应、氧化还原反应,因此未涉及到的是分解反应,且有2个氧化还原反应,答案选B。13、B【解析】

只加可溶性钡盐,不酸化,误将CO32-等干扰离子判成SO42-,所以应先加盐酸酸化,然后加入BaCl2溶液,故选B。14、D【解析】

左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。【详解】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol;A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A错误;B.m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量==32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,则左右空间体积之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D正确;故答案为D。15、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20℃时是5.0mol·L-1,则25℃时大于5.0mol·L-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL×1000mL=1100g,溶质的物质的量为1L×5.0mol/L=5mol,质量为5mol×58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为×100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20℃时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20℃时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20℃升高到25℃,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20℃时的大。16、D【解析】

根据一定物质的量浓度溶液中电解质的电离计算离子浓度分析。【详解】50mL1mol•L-1AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度是1mol•L-1×3=3mol•L-1,A.150mL1mol•L-1NaCl溶液中c(Cl-)=1mol•L-1×1=1mol•L-1,故A错误;B.75mL2mol•L-1FeCl3溶液中中c(Cl-)=2mol•L-1×3=6mol•L-1,故B错误;C.75mL2mol·L-1BaCl2溶液中c(Cl-)=2mol•L-1×2=4mol•L-1,故C错误;D.150mL3mol·L-1KCl溶液中c(Cl-)=3mol•L-1×1=3mol•L-1,故D正确。故选D。【点睛】溶液中的离子浓度与体积无关,只与该物质的物质的量浓度有关。溶液中的离子浓度=该物质的物质的量浓度×离子的下角标系数。17、D【解析】

原子核外电子是分层排布的,电子层从内到外排布的顺序为K、L、M、N、O、P、Q,电子层距离原子核越近电子层上运动的电子能量越低,则K、L、M、N中N层能量最高,故D正确。18、B【解析】

A.CuSO4·5H2O为离子晶体,其晶体中不存在CuSO4·5H2O分子;故A错误;B.CS2为分子晶体,能真实表示物质的分子组成,故B正确;C.SiO2为原子晶体,其晶体中不存在SiO2分子,故C错误;D.KCl为离子晶体,其晶体中不存在KCl分子;故D错误;答案选B。【点睛】化学式能真实表示物质分子组成的是分子晶体,常见的分子晶体有:所有非金属氢化物,部分非金属单质(金刚石,硅晶体)除外,部分非金属氧化物(二氧化硅等除外),几乎所有的酸,绝大多数的有机物,稀有气体等。19、D【解析】

A.Cu2+显蓝色,与题意不符,且铜离子与氢氧根离子反应生成沉淀,不能共存,A错误;B.Fe3+显黄色,与题意不符,B错误;C.CO32-与H+不能大量共存,与题意不符,C错误;D.H+、Na+、Cl-、SO42-能大量共存,且溶液为无色,符合题意,D正确;答案为D。20、D【解析】

A.2.4gMg物质的量==0.1mol,每个Mg失2个电子形成Mg2+,则0.1molMg失去0.2mol电子,即失去电子数目为0.2NA,A项错误;B.18g水的物质的量为1mol,1molH2O中含有NA个水分子,B项错误;C.气体所处的温度和压强未知,无法得知气体摩尔体积,无法计算22.4L氮气物质的量,也就无法计算所含电子数目,C项错误;D.17g氨气的物质的量为1mol,每个NH3分子含有10个电子,所以1molNH3含有电子数目为10NA,D项正确;答案选D。21、C【解析】

电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。A.稀盐酸是溶液,属于混合物,不属于电解质,错误;B.二氧化碳在水中和熔融状态下自身均不能发生电离,不属于电解质,错误;C.氯化钠溶于水或熔融状态下能发生电离,属于电解质,正确;D.铁属于单质,不属于电解质,错误。【点睛】电解质以及非电解质均属于纯净物以及化合物,混合物以及单质均不属于电解质和非电解质。22、A【解析】

根据化合反应是指由两种或两种以上物质反应只生成一种物质的反应;氧化还原反应是化合价变化的反应。【详解】A.C+CO22CO是化合反应,反应中碳元素和氧元素的化合价发生了变化,是氧化还原反应,故A正确;B.CaO+H2O=Ca(OH)2是化合反应,反应中各元素的化合价未发生变化,不属于氧化还原反应,故B错误;C.C+H2OCO+H2属于置换反应不属于化合反应,反应中C和H的化合价在反应前后发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O属于复分解反应不属于化合反应,反应中反应前后各元素的化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误;答案:A二、非选择题(共84分)23、NaNa2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3血红2Fe3++Fe=3Fe2+【解析】

I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II.A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na;(2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)C+A→B为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为2Fe3++Fe=3Fe2+。24、Ag+Fe3+NO3-Fe+2Ag+=Fe2++2AgKNO3【解析】

甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【详解】甲厂的废水含有OH-,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH-,则甲厂废水中一定不含Ag+和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe+2Ag+=Fe2++2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。25、C蒸馏烧瓶蒸馏烧瓶EAB溶解过滤BaCl2、K2CO3、HCl【解析】

(1)因为碘易溶于CC14溶液,所以要从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,需要进行蒸馏,故选择装置C。根据C的装置图可知仪器①为蒸馏烧瓶,因为CC14的沸点低被蒸馏出去,所以晶态碘在蒸馏烧瓶里聚集。故答案:C;蒸馏烧瓶;蒸馏烧瓶。(2)因为HC1气体极易溶于水,CO2也能溶于水,不溶于饱和碳酸钠溶液,所以可以用饱和碳酸钠溶液进行洗气,可选择装置E。粗盐的提纯,需将粗盐先溶解过滤,在进行蒸发即可,所以选择装置AB,故答案:AB。(3)根据KNO3和NaCl的溶解度不同,要除去KNO3固体中混有的少量NaCl,可先配成高温时的饱和溶液,在进行蒸发浓缩、冷却结晶,过滤洗涤即可得到KNO3晶体,故答案:溶解;过滤。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,实质是除去SO,所以先加入BaCl2溶液,使SO完全沉淀,再加入K2CO3溶液除去多余的Ba2+,最后加入稀HCl除去多余K2CO3,所以答案:BaCl2、K2CO3、HCl。26、4.0g500mL容量瓶和胶头滴管偏低偏低偏高【解析】

(1)利用m=nM=cVM计算需要称量NaOH固体的质量。(2)配制一定物质的量浓度溶液需要用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。(3)根据c=,分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。【详解】(1)实验中需称量NaOH固体的质量m=nM=cVM=

0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g.

(2)配制一定物质的量浓度溶液需要用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、容量瓶、胶头滴管。本实验需要配制500mL0.2mol·L-1的NaOH溶液,需要的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管。(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,导致溶质的物质的量n偏小,所配制溶液浓度偏低。②定容时仰视刻度线,导致溶液体积V偏大,所配制溶液浓度偏低。③将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验,溶液冷却后体积减小,导致溶液体积V偏小,所配制溶液浓度偏高。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液。需熟悉配制溶液的具体过程、操作、实验仪器及其误差分析。误差分析结合c=,分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。27、18.4mol·L-15.4mLDDE【解析】

(1)根据物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M进行计算;

(2)先根据溶液稀释前后物质的量不变即c(稀)V(稀)=c(浓)V(浓)计算所需浓硫酸的体积确定量筒的规格,然后根据浓溶液来配制稀溶液的操作步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作来确定仪器;

(3)根据c=n/V分析判断误差,如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低。【详解】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=1000×ρ×ω/M=1000×1.84×98%/98=18.4mol/L;根据溶液稀释规律,稀释前后溶质的量保持不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=100mL×lmol/L,解得:x≈5.4,综上所述,本题答案是:18.4mol·L-1;5.4mL。

(2)根据(1)可知,需用浓硫酸的体积为5.4mL,所以选择10mL量筒,配制溶液的操作步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,所需仪器依次为:10mL量筒、胶头滴管、50mL烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管;正确选项D;综上所述,本题答案是:D。

(3)A.加水定容时超过刻度线,又吸出少量水至刻度线,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小,故A错误;

B.忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,配制溶液浓度偏小,故B错误;

C.容量瓶洗涤后内壁有水珠而未作干燥处理,不影响溶质的物质的量和溶液的体积不变,配制溶液浓度不变,故C错误;

D.溶液未冷却即转入容量瓶,等溶液冷却下来,溶液的体积偏小,配制溶液浓度偏高,故D正确;

E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,配制溶液浓度偏高,故D正确;

综上所述,本题选DE。28、2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O6Na+6

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