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文档简介

福建省福州市仓山区师范大学附中2026届高一化学第一学期期中教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列物质属于电解质的是()A.铜 B.食盐水 C.烧碱 D.蔗糖2、下列两种气体的原子数一定相等的是A.质量相等、密度不等的N2和C2H4B.等体积、等密度的CO和N2C.等温、等体积的O2和Cl2D.等压、等体积的NH3和CO23、已知硫代硫酸钠(Na2S2O3)可作为脱氯剂,其所涉及反应的化学方程式为Na2S2O3+4Cl2+5H2O=2NaCl+2H2SO4+6HCl。下列有关该反应的说法不正确的是A.Na2S2O3发生还原反应 B.该反应表明了Cl2的氧化性C.该反应中还原产物有NaCl、HCl D.H2O既不是氧化剂又不是还原剂4、用固体NaOH配制250mL0.2mol•L﹣1的NaOH,下列操作会导致溶液浓度偏高的是()A.在托盘天平的两托盘中分别放等质量的纸,称取2.0gNaOH固体B.将NaOH固体在烧杯中溶解后迅速小心转移至250mL容量瓶中C.定容时不小心加水超过了刻度线,此时迅速用胶头滴管吸出一些D.摇匀后发现凹液面最低点低于刻度线,再补加蒸馏水到凹液面最低点与刻度线相平5、如图,将潮湿的通过甲装置后再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色。则甲装置中所盛试剂不可能是A.饱和食盐水 B.浓硫酸 C.KI溶液 D.NaOH溶液6、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是()A.B.十十C.D.7、下列实验操作中错误的是A.过滤操作时,玻璃棒应靠在三层滤纸的一侧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,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大8、下列描述的过程不属于化学变化的是A.氧气在放电的条件下变成臭氧 B.加热胆矾得白色无水硫酸铜C.古书中记载“…,煮海为盐” D.漂粉精久置于空气中后会变硬9、下列实验方案设计中,可行的是A.用萃取的方法分离汽油和煤油B.加稀盐酸后过滤,除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉C.用溶解过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物D.将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,以除去其中的H210、下列实验中,所选装置不合理的是()A.用NaOH溶液吸收CO2,选⑤ B.用CCl4提取碘水中的碘,选③C.分离Na2CO3溶液和苯,选④ D.粗盐提纯,选①和②11、下列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A.溶液是电中性的,胶体是带电的B.通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动C.溶液中溶质分子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动D.一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有12、合成新物质是研究化学的主要目的之一。意大利科学家最近合成了一种新型的氧分子O4下列关于O4的说法中,正确的是()A.O4是一种新型的化合物 B.1个O4分子由两个O2分子构成C.O4和O2互为同素异形体 D.O4和O2可通过氧化还原反应实现转化13、能够用来一次性鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是()A.AgNO3溶液 B.稀硫酸 C.稀盐酸 D.稀硝酸14、在一定条件下,PbO2与Cr3+反应,产物是Cr2O72-和Pb2+,若生成3molCr2O72-则反应所需PbO2的物质的量为A.7.5molB.3molC.9molD.6mol15、同温同压下,某集气瓶充满O2时质量为116g,充满CO2时质量为122g,充满气体X时质量为114g。则X的相对分子质量为()A.28 B.60 C.32 D.4416、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.273K、101kPa下,11.2LNH3和PH3的混合气体中所含的氢原子数约为1.5NAB.标准状况下,22.4L氦气含有原子数为2NAC.物质的量浓度为2mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-个数为4NAD.标准状况下,11.2LP4(白磷)含有0.5NA分子17、下列有关说法正确的是A.1mol/L的Na2CO3溶液中含有钠离子约为2×6.02×1023B.含氧原子数均为NA的O2和O3的物质的量之比为3:2C.每1mol任何物质均含有约为6.02×1023个原子D.含氢原子数目相同的NH3和CH4在同温同压下的体积之比为3:418、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述不正确的是A.标准状况下,分子数为NA的CO2、N2O混合气体体积约为22.4L,质量为44克B.常温常压下,16gO2所含的原子数为NAC.由O2和NO2组成的混合物中共有NA个分子,其中的氧原子数为2NAD.标准状况下,22.4LH2O所合的分子数为NA19、下列物质的分类不正确的是A.水、过氧化氢和干冰都属于氧化物B.H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸C.烧碱、纯碱、熟石灰都属于碱D.NaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐20、在相同条件下,0.1mol镁和0.1mol铝分别和足量的稀盐酸起反应后产生的氢气的质量A.镁产生的多B.铝产生的多C.镁和铝产生的一样多D.无法比较21、下列物质属于非电解质的是A.硫化氢气体B.H2OC.硫酸钙固体D.SO322、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+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O。下列说法正确的是()A.KClO3在反应中得到电子 B.ClO2是氧化产物C.H2C2O4在反应中被还原 D.1molKClO3参加反应有2mol电子转移二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:①原溶液白色沉淀;②原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是______________,一定不含有的离子是_______,可能含有的离子是______________。(2)有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_________,说明理由_________________________________________________________。24、(12分)今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________,乙______________,A______________,D______________。(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。25、(12分)实验室需要0.1mol·L-1NaOH溶液450mL和0.5mol·L-1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是____(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_____(填仪器名称)。(2)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有________(填序号)。A.配制一定体积准确浓度的标准溶液B.贮存溶液C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D.准确稀释某一浓度的溶液E.量取一定体积的液体F.用来加热溶解固体溶质(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_____0.1mol·L-1(填“大于”、“等于”或“小于”,下同)。(4)由计算知,所需质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸的体积为________mL(计算结果保留一位小数)。配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是:________________。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_________g。(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________和_________。②溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是__________和__________。(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定容时俯视刻度线:__________;③容量瓶洗净后,未经干燥处理:__________27、(12分)(1)①图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A数值为4,则量筒中液体的体积是①,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为②则①②的正确数值为__________________A①3.2mL、②小于3.2mLB.①4.8mL、②大于4.8mLC.①3.2mL、②大于3.2mlD.①4.8mL、②小于4.8mL②实验室需配制1mol·L-1的NaOH溶液220mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为________填代号,下同)。A.大于8.8gB.小于8.8gC.8.8g(2)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度(c),因此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空题。Ⅰ.用10%(密度为1.01g·cm3-)的氢氧化钠溶液配制成27.5g2%的氢氧化钠溶液。①计算:需_________g10%(密度为1.01g·cm3-)的氢氧化钠溶液②量取:用量筒量取10%的氢氧化钠溶液_________mLⅡ.把98%(密度为1.84g·cm3-)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100ml,回答下列问题:①需要量取浓硫酸_______mL②下列实验操作使配制的溶液浓度偏低的是__________A.容量瓶洗涤后未干燥B.量取溶液时,仰视刻度线C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出D.没有洗涤烧杯和玻璃棒E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些28、(14分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O(1)该反应中氧化剂是_____;被还原的元素是_______;氧化产物是______;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_______;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为______mol,转移电子数______mol。29、(10分)铁是人类较早使用的金属之一。运用所学知识,回答下列问题。(1)鉴别Fe(OH)3胶体和FeCl3溶液最好的方法是__________________(写出具体实验操作,结论)。(2)电子工业用FeCl3溶液腐蚀覆在绝缘板上的铜,制造印刷电路板,请写出FeCl3溶液与铜反应的离子方程式:__________________。(3)某研究性学习小组为测定FeCl3腐蚀铜后所得溶液的组成,进行了如下实验:①取少量待测溶液,滴入KSCN溶液呈红色,则待测液中含有的金属阳离子是______。②溶液组成的测定:取50.0mL待测溶液,加入足量的AgNO3溶液,得到21.525g白色沉淀。则溶液中c(Cl-)=______mol∙L−1。③验证该溶液中是否含有Fe2+,正确的实验方法是______(填序号)。A.观察溶液是否呈浅绿色B.取适量溶液,滴入酸性高锰酸钾溶液,若褪色,证明含有Fe2+C.试管中加入待测液,滴入氯水,再滴入KSCN溶液,若显红色,证明原溶液中含有Fe2+(4)工程师欲从制造印刷电路板的废水中回收铜,并获得FeCl3溶液,设计如下方案:①滤渣C中物质的化学式为______。②加过量D发生反应的离子方程式为__________________。③通入F发生反应的离子方程式为__________________。

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、铜为单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、食盐水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、烧碱是NaOH,溶于水或熔融状态下均可导电,是电解质,故C正确;D、蔗糖在溶于水和熔融状态时均不导电,属于非电解质,故D错误;答案选C。2、B【解析】

A.M(N2)=M(C2H4)=28g/mol,等质量时,物质的量相等,但分子构成的原子数目不同,则等物质的量时原子数一定不等,故A错误;B.等体积等密度的CO和N2的质量相等,二者摩尔质量都为28g/mol,物质的量相等,都是双原子分子,则原子数相等,故B正确;C.压强不一定相等,则物质的量、原子总数不一定相等,故C错误;D.因温度未知,则不能确定物质的量以及原子数关系,故D错误;故选B。3、A【解析】

A.反应中硫代硫酸钠中的硫元素化合价升高,作还原剂,发生氧化反应,故A错误;B.氯气作氧化剂,表现氧化性,故B正确;C.氯气作氧化剂,还原产物为氯化钠和氯化氢,故C正确;D.水中的元素没有变价,不是氧化剂也不是还原剂,故D正确。故选A。4、B【解析】

配制250mL0.2mol•L-1的NaOH,需要NaOH的质量为0.25L×0.2mol/L×40g/mol=2.0g,则A.由于氢氧化钠易潮解,实际称量NaOH质量偏小,n偏小,则导致溶液浓度偏低,应在小烧杯中称量;B.将NaOH固体在烧杯中溶解后迅速小心转移至250mL容量瓶中,冷却后溶液体积减少,V偏小,则导致溶液浓度偏高,应冷却后转移;C.定容时不小心加水超过了刻度线,此时迅速用胶头滴管吸出一些,n偏小,则导致溶液浓度偏低,应重新配制;D.摇匀后发现凹液面最低点低于刻度线,再补加蒸馏水到凹液面最低点与刻度线相平,V偏大,导致溶液浓度偏低,不应再加水;答案选B。【点睛】本题考查溶液配制的误差分析,为高频考点,注意结合浓度计算公式分析误差。5、A【解析】

A项、饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故A正确;B项、将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸干燥氯气,氯气没有漂白性,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故B错误;C项、氯气和碘化钾溶液反应,将潮湿的氯气通过KI溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故C错误;D项、氯气和氢氧化钠溶液反应,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故D错误;故选A。【点睛】氯气没有漂白性,不能使红色布条褪色,氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能使红色布条褪色是解答关键,也是易错点。6、C【解析】

A.该离子反应中铜盐必须是可溶性铜盐,铜盐可以是氯化铜或硫酸铜、硝酸铜,碳酸铜难溶于水,所以不符合,故A错误;B.该离子反应中碳酸盐必须是可溶性碳酸盐,碳酸盐可以是Na2CO3或K2CO3,BaCO3难溶于水,所以不符合,故B错误;C.该离子反应中反应物必须是可溶性强电解质,Ca(NO3)2和Na2CO3都是可溶性强电解质,所以化学方程式和离子方程式相吻合,故C正确;D.该离子反应中酸和碱必须是可溶性的强电解质,且除了生成水外不生成沉淀,醋酸是弱酸,所以不符合,故D错误;故选C。7、D【解析】

A.过滤时,要求“三贴三靠”,玻璃棒的下端靠近滤纸三层的一侧,A正确;B.蒸馏时,要测量的为出管口蒸汽的温度,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,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,C正确;D.萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,密度的大小均可,D错误;【点睛】本题考查实验要点到位,均为易出错点,尤其蒸馏时温度计的水银泡的位置及萃取实验试剂的选择。8、C【解析】

A选项,氧气在放电的条件下变成臭氧,有新物质生成,因此发生了化学变化,故A属于化学变化;B选项,加热胆矾得白色无水硫酸铜,由CuSO4∙5H2O变为了CuSO4,失去结晶水,因此是化学变化,故B属于化学变化;C选项,古书中记载“…,煮海为盐”仅仅是蒸发了海水,没有发生化学变化,故C不属于化学变化;D选项,漂粉精久置于空气中后会变硬,漂粉精中的有效成分次氯酸钙和空气中的二氧化碳和水反应生成了碳酸钙,因此发生了化学变化,故D属于化学变化;综上所述,答案为C。9、B【解析】A、汽油和煤油都是有机物混合后相互溶解,不能分层,无法用萃取的方法分离,错误;B、铜粉中的少量镁粉和铝粉,加入盐酸后镁粉和铝粉均生成盐和氢气,铜不与盐酸反应,过滤后可除去杂质,正确;C、KNO3和NaCl易溶于水,用溶解、过滤的方法不能分离KNO3和NaCl固体的混合物,应该重结晶分离,错误;D、将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,O2和H2加热会迅速反应,甚至发生爆炸,错误。答案选B。10、C【解析】

由装置图可知①~⑤分别为过滤、蒸发、分液、蒸馏、洗气。【详解】A.二氧化碳与氢氧化钠溶液反应,用洗气的方法吸收二氧化碳,故A正确;B.碘易溶于有机溶剂,用苯提取碘水中的碘,可用萃取的方法分离,故B正确;C.苯不溶于水,可用分液的方法分离,不用蒸馏,故C错误;D.提纯粗盐,常用到溶解、过滤、蒸发等操作,可选①和②,故D正确。答案选C。11、D【解析】

A.溶液是电中性的,胶体也是电中性的,故A错误;B.通电时,溶液中的溶质若是电解质,电离出的阴阳离子分别向两极移动,溶质若是非电解质,则不移向任何电极,故B错误;C.胶体的分散质粒子在显微镜观察下呈现无规则运动,这就是胶体的布朗运动特性。溶液中的离子自由移动,其运动是无规律的。故C错误;D.溶液没有丁达尔现象而胶体存在,故胶体出现明显的光带,故D正确;故选D。12、C【解析】

A.O4是单质,不是化合物,A错误;B.1个O4分子由4个O原子子构成,B错误;C.O4和O2是氧元素的不同单质,故互为同素异形体,C正确;D.O4和O2之间的转化过程中元素化合价不变,故通过非氧化还原反应实现转化,D错误;答案选C。13、B【解析】

BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,以此来解答。【详解】A.

均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,A不符合题意;B.

BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为:白色沉淀、无现象、气体生成,现象不同,可鉴别,B符合题意;C.

稀盐酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,C不符合题意;D.

稀硝酸与BaCl2、NaCl不反应,无法鉴别BaCl2、NaCl,D不符合题意;故答案为:B。14、C【解析】

反应中Cr元素化合价从+3价升高到+6价,失去3个电子,若生成3molCr2O72-反应失去18mol电子。Pb元素化合价从+4价降低到+2价,得到2个电子,根据电子得失守恒可知所需PbO2的物质的量为18mol÷2=9mol,答案选C。15、A【解析】

相同状况下同一瓶内装满不同气体,则气体的物质的量相等。设瓶重为mg,则:,求出m=100g,,求出M(X)=28gmol-1,故选A。16、A【解析】

A.273K、101kpa为标准状况,则11.2LNH3和PH3的混合气体的物质的量为,故所含的氢原子数约为0.5mol×3NA=1.5NA,故A正确;B.标准状况下,22.4L氦气的物质的量为1mol,但氦气是单原子分子,含有原子数为NA,故B错误;C.不知BaCl2溶液的体积,无法求得含有Cl-的个数,故C错误;D.标准状况下,P4(白磷)呈固态,无法由体积求得分子数,故D错误;故选A。17、B【解析】

A.计算微粒数目需要知道溶液的浓度和体积;B.原子的物质的量等于分子的物质的量与物质分子含有的该元素原子个数的乘积;C.构成物质的微粒有原子、分子、离子;D.先计算NH3和CH4分子数的比,再根据、n=判断二者的体积关系。【详解】A.缺少溶液的体积,无法计算微粒数目,A错误;B.氧原子数为NA,则O原子的物质的量为1mol,由于1个O2中含2个原子,1个O3中含3个原子,所以O2、O3的物质的量分别是n(O2)=mol,n(O3)=mol,则n(O2):n(O3)=:=3:2,B正确;C.构成物质的微粒有原子、分子、离子,不同分子中含有的原子数目不相同,所以不能说每1mol任何物质均含有约为6.02×1023个原子,C错误;D.NH3和CH4分子中含有的H原子数目分别是3、4个,若二者含有的H原子数目相等,则NH3和CH4分子个数比是4:3,由可知n(NH3):n(CH4)=4:3,再根据n=可知V(NH3):V(CH4)=4:3,D错误。故合理选项是B。【点睛】本题考查了有关物质的量与物质的构成微粒数目、体积等关系的知识。掌握物质的量的有关公式、阿伏伽德罗定律、物质组成微粒与结构是本题解答的基础,本题有一定难度。18、D【解析】

A.CO2、N2O相对分子质量都是44,所以1mol的质量都是44g,由于NA的CO2、N2O混合气体的物质的量是1mol,所以其在标准状况下体积约为22.4L,A正确;B.16gO2的物质的量是n(O2)=mol,由于O2是双原子分子,所以0.5molO2中含有的O原子物质的量是1mol,O原子数目是NA,B正确;C.O2和NO2的分子中都含有2个O原子,若分子总数是NA个,则含有的O原子数目是2NA,C正确;D.标准状况下H2O不是气态,不能使用气体摩尔体积计算,D错误;故合理选项是D。19、C【解析】

A.氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;B.水溶液中电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;C.电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;D.能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐。【详解】A.氧化物是两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,水(H2O)、过氧化氢(H2O2)和干冰(CO2)都属于氧化物,故A正确;B.H2SO4电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,HNO3电离方程式为HNO3=H++NO3-,碳酸的电离方程式为H2CO3H++HCO3-,因此H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸,故B正确;C.烧碱、熟石灰都属于碱,纯碱是碳酸钠,碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;D.NaHSO4电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-、CuSO4电离方程式为CuSO4=Cu2++SO42-,KMnO4电离方程式为KMnO4=K++MnO4-,NaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐,故D正确;故答案选C。20、B【解析】

根据金属与稀盐酸的反应方程式计算。【详解】据Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,盐酸过量时0.1molMg生成0.1molH2;又据2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,盐酸过量时0.1molAl生成0.15molH2。铝生成的氢气比镁生成的氢气多。本题选B。21、D【解析】

A.硫化氢气体溶于水,是氢硫酸,能导电,硫化氢是电解质,故不选A;B.H2O在溶液中能电离出H+、OH-,电离程度很小,水是电解质,但是弱电解质,故不选B;C.硫酸钙的水溶液或熔融的硫酸钙固体,均能导电,硫酸钙固体是电解质,故不选C。D.SO3溶于水生成亚硫酸,液态SO3不导电,亚硫酸能导电,而SO3是非电解质,故选D。本题答案为D。22、A【解析】

反应2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O中,KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,被还原,得到还原产物ClO2;H2C2O4中C的化合价从+3升高到+4,失去电子,被氧化,得到氧化产物CO2。A、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,A正确;B、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到电子,被还原,得到还原产物ClO2,B错误;C、H2C2O4中C的化合价从+3升高到+4,失去电子,被氧化,C错误;D、KClO3中Cl的化合价从+5降低到+4,得到1个电子,则1molKClO3参加反应有1mol电子转移,D错误;答案选A。二、非选择题(共84分)23、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】⑴.题目所给的六种离子中,只有Mg2+遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2+;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32-和SO42-;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl-,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-;K+、Na+;⑵.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl-,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。24、CuOCu(OH)2CuCl2NaClCu(OH)2+2H+=Cu2++2H2OCu2++2OH-=Cu(OH)2↓CuO+2H+=Cu2++H2O【解析】

甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2++H2O。25、(4)A、C烧杯、玻璃棒(4)B、C、E(3)4.3小于大于(4)2.6将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌【解析】试题分析:(4)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水),冷却后转移到533mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线4~4cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,所以不需要的仪器是A、C,还需要的仪器是烧杯和玻璃棒;(4)容量瓶不能用于贮存、加热溶液,溶解固体溶质等,只有4个刻度线不能测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,答案选BCE;(3)m=nM=cVM=3.4mol/L×3.5L×43g/mol=4g,在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大,若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,使得氢氧化钠的物质的量偏小,则所得溶液浓度小于3.4mol•L-4。(4)3.5mol·L-4硫酸溶液533mL中硫酸的物质的量是3.45mol,则所需质量分数为98%、密度为4.84g·cm-3的浓硫酸的体积为0.25×981.84×98%考点:本题主要是考查配制一定物质的量浓度的溶液的实验设计【名师点晴】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,注意从c=nV理解配制原理,把握整个配制过程。难点是误差分析,配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=n26、4.0500ml容量瓶胶头滴管搅拌引流偏低偏高无影响【解析】

(1)实验中需称量NaOH固体的质量,应使用公式m=c∙V∙M进行计算。(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少;②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小;③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。【详解】(1)实验中所需NaOH固体的质量m=c∙V∙M=0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g。答案为:4.0;(2)①完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶头滴管;②溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流;(3)①转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低;②定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高③容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。【点睛】在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应选择稍大规格的容量瓶,计算时必须使用所选择容量瓶的规格。27、CA5.55.410.9DE【解析】

(1)①量筒的刻度从下往上增大,当刻度A数值为4时,则B为3,则液体的读数为3.2mL,若俯视读数,则数值变大,故选C。②实验室需配制1mol·L-1的NaOH溶液220mL,根据容量瓶的规格分析,应选择250mL的容量瓶,则氢氧化钠的固体质量为1×0.25×40=10.0g,故选A。(2)Ⅰ①根据溶质的质量不变原则,假设溶液的质量为xg,则有x×10%=27.5×2%,解x=5.5g。②溶液的体积为5.5/1.01=5.4mL。Ⅱ.①假设硫酸的体积为xL,则根据溶质不变分析,有98%×1.84×1000x=2×0.1×98,解x=0.0109L=10.9mL。②A.容量瓶洗涤后未干燥,不影响,故错误;B.量取溶液时,仰视刻度线,则溶质的物质的量增加,故浓度变大,故错误;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶液的浓度不变,故错误;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质有损失,故浓度变小,故正确;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,倒出部分溶质,浓度变小,故正确。故选DE。28、KMnO4MnCl22.24L55【解析】

(1)反应2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O中KMnO4中的锰元素化合价由+7价变为+2价被还原作氧化剂,盐酸中氯元素由-1价变为0价被氧化作还原剂,故氧化剂是KMnO4;被还原的元素是Mn;氧化产物是Cl2;(2)反应中KMnO4为氧化

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