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文档简介

山东省泰安肥城市2026届化学高一第一学期期中统考模拟试题考生请注意: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、为了实现下列各变化,需加入还原剂的是()A.KClO3→O2 B.NH4+→NH3 C.Fe→FeCl3 D.CO2→CO2、下列关于物质属于电解质的是()A.稀硫酸 B.酒精 C.熔融的氯化钠 D.石墨3、下列离子在溶液中能大量共存的是()A.Ca2+、Cl-、K+、CO32-B.H+、K+、OH-、Cl-C.Cu2+、OH-、NO3-、SO42-D.Na+、Cl-、H+、SO42-4、下列实验装置(部分仪器已省略)或操作,能达到相应实验目的的是A.闻气体气味 B.干燥氯气C.分离乙醇和水 D.配制100mL0.10mol•L﹣1盐酸5、下列现象说明SO2具有氧化性的是()A.SO2通入品红溶液中使之褪色。B.SO2通入酸性KMnO4溶液中使之褪色。C.SO2通入溴水中使之褪色。D.SO2通入饱和H2S溶液中析出浅黄色沉淀。6、下列叙述中正确的是A.2mol水的摩尔质量为36g/molB.摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量C.阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1D.1mol·L-1的Na2SO4溶液中,含Na+的个数为2NA7、标准状况下,将VLA气体(摩尔质量为Mg·mol-1)溶于0.1L水中,所得溶液密度为ρg·cm-3,则此溶液的物质的量浓度(mol·L-1)为()A. B. C. D.100VρM(MV+2240)8、ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O。下列说法不正确的是A.KClO3在反应中得到电子 B.ClO2是还原产物C.H2C2O4发生氧化反应 D.1molKClO3参加反应有2mol电子转移9、下列说法中错误的是()A.从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L-1B.10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数为9.8%C.0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl-总数为1.806×1024D.制备0.5L10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)10、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是()A.44gCO2含有的原子数目为3NAB.常温常压下,NA个H2分子占有的体积为22.4LC.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数目为NAD.1mol·L-1Na2SO4溶液中含有的SO数目为NA11、在酸性条件下可发生反应:SO+2MO+2H+=2MO2+SO+H2O,MO中M的化合价是A.+7 B.+6 C.+5 D.+412、下列各组离子在溶液能够大量共存的()A.Ca2+、Cl-、K+、CO32-B.Fe3+、Cl-、H+、SO42-C.Fe2+、OH-、NO3-、SO42-D.CO32-、Na+、H+、K+13、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2除去乙醇中的苯从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100mL0.1000mol·L−1K2Cr2O7溶液装置或仪器A.A B.B C.C D.D14、下列说法正确的是A.物质的相对分子质量就是该物质的摩尔质量B.两个等容容器,一个盛一氧化氮,另一个盛N2、H2混合气,同温同压下两容器内气体分子总数一定相同,原子总数也相同C.将98gH2SO4溶于500mL水中所得到溶液中硫酸的物质的量浓度为2mol/LD.发生化学反应时失电子越多的金属原子,还原能力越强15、下列实验操作中正确的是A.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大B.蒸馏操作时,应使温度计水银球插入混合液体中C.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热D.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16、用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板上的铜,所得的溶液中加入铁粉。对加入铁粉充分反应后的溶液分析合理的是A.若无固体剩余,则溶液中一定有Fe3+B.若有固体存在,则溶液中一定有Fe2+C.若溶液中有Cu2+,则一定没有固体析出D.若溶液中有Fe2+,则一定有Cu析出17、现有下列10种物质:①液态氧②空气③Mg④二氧化碳⑤H2SO4⑥Ca(OH)2⑦CuSO4·5H2O⑧牛奶⑨C2H5OH⑩NaHCO3下列分类正确的是()A.属于混合物的是②⑦⑧ B.属于盐的是⑥⑩C.属于电解质的是⑤⑥⑦⑩ D.属于分散系的是②⑦⑧⑨18、下列有关0.1mol/LNaOH溶液的叙述正确的是()A.1L该溶液中含有NaOH40gB.100mL该溶液中含有OH-0.01molC.从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度为0.01mol/LD.在1L水中溶解4gNaOH即可配制得0.1mol/LNaOH溶液19、一元硬币有银白色的金属光泽,有的同学认为它是由铁制成的,便找磁铁来吸一下,这一过程属于科学探究中的()A.实验B.比较C.观察D.分类20、下列说法错误的是A.钠在空气中燃烧最后所得产物为Na2O2B.镁因在空气中形成了一薄层致密的氧化膜,保护了里面的镁,故镁不需要像钠似的进行特殊保护C.铝制品在生活中非常普遍,这是因为铝不活泼D.铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层21、下列反应中,水既不是氧化剂、也不是还原剂的氧化还原反应是A.Mg+2H2O=Mg(OH)2+H2↑B.2F2+2H2O=4HF+O2C.Na2O+H20=2NaOHD.2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑22、下列关于钠及其化合物的叙述不正确的是A.钠与水反应放出热量B.Na2O与Na2O2均能与水反应生成NaOHC.钠切开后,光亮的表面迅速变暗,是因为生成了Na2OD.除去NaHCO3溶液中含有的少量Na2CO3,可加入适量NaOH二、非选择题(共84分)23、(14分)现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液24、(12分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-25、(12分)分离提纯是化学实验中的重要部分。环己醇中加入浓硫酸后适当加热脱水是合成环己烯的常用方法,实验室合成环己烯的反应和实验装置如图:可能用到的有关数据如下:密度/(g•cm-3)沸点/℃溶解性环己醇0.9618161微溶于水环己烯0.810283难溶于水反应结束后,将粗产物倒入分液漏斗中,分别用碳酸钠溶液和水洗涤,分离后加入无水氯化钙颗粒,静置一段时间后弃去氯化钙,得到环己烯,回答下列问题:(1)仪器a的名称是_____冷凝管的进水口是_____,(填“b”或“c”)温度计的位置应该在______________________;(2)在本实验分离过程中,产物应该从分液漏斗的_______(填“上口倒出”或“下口倒出”);(3)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是_____。26、(10分)奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。操作步骤:①样品处理:准确称取一定量的固体样品奶粉,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。②NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量),通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨变成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,氨即成为游离态,游离氨经硼酸吸收。③氨的滴定:用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出总氮量,再折算为粗蛋白含量。请回答下列问题:(1)在样品的处理过程中使用到了容量瓶,怎样检查容量瓶是否漏水_________。(2)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_______。A.烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯B.定容时,俯视刻度线C.定容时,仰视刻度线D.移液时,有少量液体溅出(3)若称取样品的质量为1.5g,共配制100mL的溶液,取其中的20mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵然后用0.1mol·L-1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0mL,则该样品中N的含量为________。(滴定过程中涉及到的反应方程式:(NH4)2B4O7+2HCl+5H2O=2NH4Cl+4H3BO3)(4)一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点,以便牛奶检测时蛋白质的含量达标,而往牛奶中添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为______。27、(12分)为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液。回答下列问题。(1)应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体________g。(2)配制Na2SO4溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、_____________________、_______________________________。(3)实验时遇下列情况,溶液的浓度偏低的是_________________。A.溶解后没有冷却便进行定容B.忘记将洗涤液转入容量瓶C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理D.称量的硫酸钠晶体部分失水E.加水定容时越过刻度线F.俯视刻度线定容28、(14分)(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是________。(2)原混合气体中氮气的体积分数为________。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、、NO的物质的量之比为1﹕1﹕1时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为___________________(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_________________+(四)在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_____________29、(10分)(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体[Ba(OH)2·8H2O],将小烧杯放在事先已滴有3~4滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是______________________,说明该反应是___________热反应,这是由于反应物所具有的总能量_________(填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为__________,正极电极反应式为__________________________________。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=__________。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为____________________。

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、D【解析】

需加入还原剂才能实现的反应,原物质做氧化剂,在反应中得电子。【详解】A.KClO3分解生成O2,氯元素、氧元素变价,所以KClO3既是氧化剂也是还原剂,不需要加入还原剂,故A不选;B.NH4+转化为NH3,化合价不变,不需要还原剂,不属于氧化还原反应,故B不选;C.Fe转化为FeCl3,Fe作还原剂,需要加入氧化剂,故C不选;D.CO2转化为CO,CO2作氧化剂,需加入还原剂,故D可选;故选D。2、C【解析】

A.稀硫酸为混合物,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.酒精属于非电解质,故B错误;C.熔融的氯化钠是可以导电的化合物,属于电解质,故C正确;D.石墨是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;答案:C【点睛】电解质必要条件(1)化合物;(2)在水溶液或熔融状态下可以导电。3、D【解析】

A.Ca2+与CO32-反应生成碳酸钙沉淀。B.H+与OH-反应生成水。C.Cu2+与OH-反应生成氢氧化铜沉淀。D.Na+、Cl-、H+、SO42-相互不反应,可以共存。【详解】A.Ca2+与CO32-反应生成碳酸钙沉淀,不能共存,A错误。B.H+与OH-反应生成水,不能共存,B错误。C.Cu2+与OH-反应生成氢氧化铜沉淀,不能共存,C错误。D.Na+、Cl-、H+、SO42-相互不反应,可以共存,D正确。4、A【解析】

A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔;B.碱石灰与氯气反应;C.乙醇与水互溶,所以不分层;D.配制一定浓度溶液时,在转移过程需要玻璃棒引流。【详解】A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔,图中操作合理,故A项正确;B.碱石灰与氯气反应,则图中装置不能干燥氯气,故B项错误;C.乙醇与水互溶,混合后不分层,因此不能利用分液漏斗分离,应利用蒸馏操作分离该混合物,故C项错误;D.配制100mL0.10mol•L﹣1盐酸,图中操作为转移过程,需要玻璃棒引流,故D项错误;本题答案选A。【点睛】本题侧重考查实验操作步骤与方法,掌握实验方法及完成实验所必需的技能,是学好化学的基础,其中气体的干燥与净化装置的选择,一般遵循的原则为:1.尽量用化学方法,一般酸性气体杂质用碱性试剂除去,还原性气体杂质用氧化性试剂除去;2.净化试剂只与杂质发生反应;3.不生成新的杂质。因此,B选项干燥氯气应选取浓硫酸做干燥剂,而不是选择与它反应的碱石灰作干燥剂。5、D【解析】

A、二氧化硫具有漂白性,通入品红溶液中使之褪色,A错误;B、二氧化硫被酸性高锰酸钾氧化,说明二氧化硫具有还原性,B错误;C、二氧化硫被溴水氧化,表现还原性,C错误;D、二氧化硫和硫化氢反应生成硫和水,表现氧化性,D正确。答案选D。6、C【解析】

A.2

mol水的摩尔质量与1

mol水的摩尔质量相等,都是18g/mol,故A错误;B.物质的量是用来衡量微观粒子多少的物理量,摩尔是其单位,故B错误;C、1mol物质中含有的微粒个数为阿伏伽德罗常数,故阿伏伽德罗常数为6.02×1023mol-1,故C正确;D、溶液体积不明确,故溶液中的钠离子的个数无法计算,故D错误;故选C。7、B【解析】

气体A的物质的量=mol,所得溶液的体积=L,根据c=,带入数据进行计算,所得溶液的物质的量浓度=mol·L-1;故选B。【点睛】气体溶于水,溶液的体积不等于气体的体积与溶剂的体积之和,即便是浓溶液与稀溶液混合,溶液的体积也不等于两份溶液的体积之和。两份稀溶液混合,只要试题给出了混合溶液的密度,混合溶液的体积也不等于两份稀溶液的体积之和。8、D【解析】

反应2KClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O中,Cl元素的化合价由+5降低为+4价,C元素的化合价由+3升高到+4价,以此来解答。【详解】A.因反应中Cl元素的化合价由+5降低为+4价,则KClO3在反应中得到电子,A正确;B.Cl元素的化合价降低,被还原,对应的产物为还原产物,即ClO2是还原产物,B正确;C.因C元素的化合价由+3升高到+4价,则H2C2O4在反应中作还原剂,被氧化,发生氧化反应,C正确;D.Cl元素的化合价由+5降低为+4价,1molKClO3参加反应转移的电子为1mol×(5-4)=1mol,D错误;答案选D。【点睛】明确反应中有关元素的化合价变化情况是解答的关键,注意理清氧化还原反应的知识线索,即化合价升高→失电子→还原剂→氧化反应→氧化产物,化合价降低→得电子→氧化剂→还原反应→还原产物。9、B【解析】

A.从1L1mol/L的NaCl溶液中取出10mL,溶液的浓度与溶液的体积大小无关,则氯化钠溶液的浓度不变,仍是1mol/L,故A正确;B.设稀释前硫酸密度为ρ1,稀释后硫酸溶液密度为ρ2,硫酸的质量分数为w,由于稀释前后硫酸的质量不变,则m(H2SO4)=10×ρ1×98%=100×ρ2×w,由于硫酸质量分数越大,则密度越大,则ρ1>ρ2,,故B错误;C.0.5L2mol/LBaCl2溶液中,溶质氯化钡的物质的量为:2mol/L×0.5L=1mol,1mol氯化钡中含有1mol钡离子、2mol氯离子,总共含有3mol离子,则Ba2+和Cl-总数约为3×6.02×1023=1.806×1024,故C正确;D.0.5L10mol/L的盐酸中含有氯化氢的物质的量为:10mol/L×0.5mol=5mol,需要标准状况下的氯化氢气体为:22.4L/mol×5mol=112L,故D正确;故选:B。10、A【解析】

A.44gCO2的物质的量是44g÷44g/mol=1mol,含有的原子数目为3NA,A正确;B.NA个H2的物质的量是1mol,常温常压下占有的体积不是22.4L,B错误;C.标准状况下水不是气态,22.4LH2O含有的分子数目不是NA,C错误;D.1mol·L-1Na2SO4溶液的体积未知,含有的SO数目不一定为NA,D错误;答案选A。11、C【解析】

亚硫酸根中硫价态为+4价,升高至硫酸根中硫价态+6价,每个硫原子升高2价;M原子价态降低,降至MO2中M价态为+4价,设所求价态为y,根据得失电子守恒得:(y-4)×2=1×2,解得y=5,故答案选C。12、B【解析】

根据离子反应发生的条件分析。【详解】A.组中Ca2+与CO32-发生反应:Ca2++CO32-=CaCO3↓,所以A组中Ca2+和CO32-不能大量共存,A项错误;B.组中各离子之间没有反应发生,可以大量共存,B项正确;C.组中Fe2+与OH-发生反应:Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓,所以C组中Fe2+和OH-不能大量共存,C项错误;D.组中CO32-与H+发生反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,所以D组中CO32-与H+不能大量共存,D项错误;答案选B。13、A【解析】

A.溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,且四氯化碳和溴不反应,水和四氯化碳不互溶,所以可以用四氯化碳提纯溴水中的溴,然后采用分液方法分离,故A正确;B.苯易溶于乙醇,能透过滤纸,不能用过滤分离,故B错误;C.碘易升华,KI较稳定,但该装置无法回收碘单质,故C错误;D.烧杯用来粗略配制溶液,无法精确到0.1000,配制一定物质的量浓度溶液需要容量瓶、烧杯、玻璃棒,所以还缺少容量瓶,故D错误;故选A。【点睛】本题考查萃物质的分离、溶液的配制等,本题的易错点为AD,A中要注意萃取剂的选择必须符合一定的条件;D中要注意配制溶液的精度对仪器的要求。14、B【解析】A、物质的相对分子质量在数值上等于该物质的摩尔质量,其中物质的相对分子质量无单位,摩尔质量的单位是g/mol,A项错误;B、同温同压下,容积相等时,气体的体积相同,即气体分子数相同,N2、H2都是双原子分子,含有的原子总数相同,B项正确;98gH2SO4即1molH2SO4溶于500mL水后的体积不能确定,无法求出硫酸的物质的量浓度,C项错误;D、发生化学反应时失电子越多的金属原子,不是还原性越强,例,Na原子失1个电子转化为Na+,Mg原子失2个电子转化为Mg2+,但Na原子还原性强,D项错误;答案选B。点睛:还原性能力强不是失电子数目多,是失电子的能力强,是本题的易错点。15、D【解析】

A.萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故A错误;B.蒸馏操作时,温度计用于测量馏分温度,则温度计水银球应靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B错误;C.在蒸发操作的过程中,当加热到有大量固体析出时停止加热,利用余热蒸干,故C错误;D.分液操作时,为防止药品污染,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,故D正确;答案选D。16、B【解析】

氧化性是Fe3+>Cu2+>Fe2+,还原性是Fe>Cu,则A、若无固体剩余,这说明铁粉完全被氧化,但此时溶液中不一定还有Fe3+,A不正确;B、若有固体存在,则固体中一定有铜,可能还有铁,因此溶液中一定有Fe2+,B正确;C、若溶液中有Cu2+,则也可能有部分铜已经被置换出来,因此不一定没有固体析出,C不正确;D、若溶液中有Fe2+,但如果溶液铁离子过量,则不一定有Cu析出,D不正确;答案选B。17、C【解析】

①液态氧属于非金属单质,既不是电解质也不是非电解质;②空气属于气态混合物;③Mg属于金属单质,既不是电解质也不是非电解质;④二氧化碳属于化合物,属于酸性氧化物,属于非电解质;⑤H2SO4属于酸,属于电解质;⑥Ca(OH)2属于碱,属于电解质;⑦CuSO4·5H2O属于盐,属于电解质;⑧牛奶属于混合物,属于分散系中的胶体;⑨C2H5OH属于醇,属于非电解质;⑩NaHCO3属于酸式盐,属于电解质。【详解】A、属于混合物的是②⑧,错误;B、属于盐的是⑦⑩,错误;C、属于电解质的是⑤⑥⑦⑩,正确;D、属于分散系的是⑧,错误;答案选C。18、B【解析】

A.1L该溶液中含有的NaOH的质量为0.1mol/L×1L×40g/mol=4g,A错误;B.100mL该溶液中含有OH-的物质的量为0.1L×0.1mol/L=0.01mol,B正确;C.溶液为均一、稳定的化合物,故从1L该溶液中取出100mL,所取出的NaOH溶液的浓度仍然为0.1mol/L,C错误;D.溶液浓度的计算式中,体积应为溶液体积,而不是溶剂体积,D错误;故答案选B。19、A【解析】同学用磁铁来吸一下一元硬币,这一过程属于科学探究中的实验法,答案选A。20、C【解析】试题分析:A.钠在不加热时与氧气反应生成氧化钠,在空气中燃烧生成过氧化钠,正确;B.镁易与空气中氧气反应生成致密的氧化铝膜,可起到保护镁不被进一步氧化的作用,正确;C.铝制品在生活中应用普遍是因为表面有一层致密的Al2O3薄膜,保护铝不被进一步氧化,错误;D.铁在潮湿的空气中因生成的氧化物很疏松,不能保护内层金属,正确。考点:考查金属钠、镁、铝、铁的性质。21、D【解析】

根据化合价的变化,分析氧化还原反应中水的作用。【详解】A项:水中氢原子得电子生成氢气,水是氧化剂,A项错误;B项:水中氧原子失电子生成氧气,水是还原剂,B项错误;C项:不是氧化还原反应,C项错误;D项:Na2O2中,部分氧原子得电子、另部分氧原子失电子,Na2O2既是氧化剂、也是还原剂,水既不是氧化剂、也不是还原剂,D项正确。本题选D。22、D【解析】

A.从金属钠与水反应中很快熔化成闪亮的小球,发出嘶嘶的响声的现象,可知钠与水反应放出热量,A正确;B.Na2O+H2O=2NaOH,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故Na2O与Na2O2均能与水反应生成NaOH,B正确;C.钠切开后,迅速与氧气反应,4Na+O2=2Na2O,故光亮的表面迅速变暗,是因为生成了Na2O,C正确;D.由于NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,故可用适量NaOH除去Na2CO3溶液中含有的少量NaHCO3,D错误;故答案为:D。二、非选择题(共84分)23、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】

硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。24、Cu2+、Fe3+Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓Mg2+Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓B【解析】

根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、OH−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。25、蒸馏烧瓶c蒸馏烧瓶支管口处上口倒出干燥,吸收产物中的水【解析】

(1)仪器a的名称是蒸馏烧瓶,冷凝管的进水口是下口c,目的是形成对流,增强冷凝效果,温度计的位置应该在蒸馏烧瓶支管口处,测定馏出物的温度,故答案为蒸馏烧瓶;c;蒸馏烧瓶支管口处;(2)由题给数据可知环己烯的密度比水的密度小,故应该从分液漏斗的上口倒出,故答案为上口倒出;(3)分离提纯过程中加入无水氯化钙的目的是利用无水氯化钙吸收产物中少量的水,

故答案为干燥,吸收产物中的水。【点睛】注意充分利用题给信息从实验目的、实验仪器、操作规范性等方面分析解答。26、往容量瓶中注入一定量的水,塞紧瓶塞,倒转过来,观察是否漏水,然后再正放,旋转瓶塞180°,再倒转过来,观察是否漏水,若都不漏水,则说明该容量瓶不漏水B10.73%66.7%【解析】(1)A、配制溶液时,烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯,导致溶质损失,使溶液浓度偏小,则A错误;B、定容时,俯视刻度线,导致溶液体积减小,使溶液浓度偏大,B正确;C、定容时,仰视刻度线,导致溶液体积增大,使溶液浓度偏小,则C错误;D、由于含有溶质的液体测出,使溶质的物质的量减小,导致溶液浓度偏小,则D错误。正确答案为B。(2)滴定时消耗盐酸的物质的量n(HCl)=0.1mol/L×0.023L=0.0023mol,由提示的反应方程式可得n(NH4+)=n(N)=n(HCl)=0.0023mol,所以样品中N的含量为=×100%=10.73%。27、16.1胶头滴管500mL容量瓶BE【解析】

(1)为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液,需要选择500mL容量瓶,则应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体的质量是0.5L×0.1mol/L×322g/mol=16.1g。(2)配制Na2SO4溶液时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,则需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。(3)A.溶解后没有冷却便进行定容,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B.忘记将洗涤液转入容量瓶中溶质的质量减少,浓度偏低;C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理不影响溶质的质量和溶液体积,浓度不变;D.称量的硫酸钠晶体部分失水导致溶质的质量增加,浓度偏高;E.加水定容时越过刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;F.俯视刻度线定容,溶液体积减少,浓度偏高。答案选BE。28、0.075mol5.56%1:72:2:1:1【解析】

(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2molKBrO3在反应中得到1mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3→H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH4+4CuOCO2+2H2O+4Cu~Δm(减重)1mol4×80g4×64g4×80g-4×64g=64gn(CH4)4.8g=,解得n(CH4)=0.075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。(2)与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n(CO2)=n(CaCO3)==0.085mol,由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol,原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol;原混合气体总物质的量为2.016L÷22.4L/mol=0.09mol,原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol,N2物质的量分数为×100%=5.56%,原混合气体中N2的体积分数为5.56%。(二)设FeS物质的量为1mol,反应中Fe元素的化合价由+2价升至+3价,S元素的化合价由-2价升至+6价,1molFeS反应失去9mol电子,NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物,根据得失电子守恒,n(NO2)×[(+5)-(+4)]+n(N2O4)×2×[(+5)-(+4)]+n(NO)×[(+5)-(+2)]=9mol,n(NO2):n(N2O4):n(NO)=1:1:1,解得n(NO2)=n(N2O4)

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