2026届甘肃省静宁县一中化学高一第一学期期中综合测试试题含解析_第1页
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2026届甘肃省静宁县一中化学高一第一学期期中综合测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、与100ml0.1mol/LFeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是A.100ml0.3mol/LKClO3溶液 B.50ml0.2mol/LNaCl溶液C.50ml0.3mol/LCaCl2溶液 D.50ml0.15mol/LMgCl2溶液2、在下列三个反应中,①H2O2+H2S=2H2O+S↓②2H2O2=2H2O+O2③H2O2+Cl2=2HCl+O2↑,H2O2所起的作用是A.均起氧化剂作用B.均起还原剂作用C.均既是氧化剂又是还原剂D.三个反应中所起作用各有不同3、同温同压下,ag甲气体和bg乙气体所占体积之比为1:1,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是()A.同温同压下,甲和乙的密度之比为a:bB.甲与乙的相对分子质量之比为a:bC.同温同压下,等体积的甲和乙的质量之比为a:bD.等质量的甲和乙中的原子数之比一定为b:a4、bmLAl2(SO4)3溶液中含有agSO42-,若把此溶液取一半加水稀释至2bmL,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为A.a576bmol/LB.125a36bmol/L5、海水提溴过程中,将溴吹入吸收塔,使溴蒸气和吸收剂SO2发生作用以达到富集的目的,化学反应为Br2+SO2+2H2O===2HBr+H2SO4,下列说法正确的是()。A.Br2在反应中表现氧化性B.SO2在反应中被还原C.Br2在反应中失去电子D.1mol氧化剂在反应中得到1mol电子6、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是()A.Zn2++2OH-===Zn(OH)2↓ZnCO3+2NaOH===Zn(OH)2↓+Na2CO3B.Ba2++SO42-===BaSO4↓Ba(OH)2+H2SO4===BaSO4↓+2H2OC.Ag++Cl-===AgCl↓AgNO3+NaCl===AgCl↓+NaNO3D.Cu+2Ag+===Cu2++2AgCu+2AgCl===CuCl2+2Ag7、下列实验现象与括号指明的新制氯水中的相关成分没有关系的是A.向新制氯水中滴加紫色石蕊溶液,溶液先变红色后褪色(H+、HClO)B.新制氯水中滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl-)C.镁粉加入新制氯水中,有无色气泡产生(H+)D.将有色布条放入新制氯水中,有色布条褪色(Cl2)8、下列实验操作中正确的是()A.凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网B.给试管里的液体加热,液体的体积一般不超过试管容积的2/3C.试管和烧杯都可以直接在火焰上加热D.加热后的蒸发皿,要用坩埚钳夹取9、已知M、N中含有相同的元素,X、Y中也含有相同的元素,根据反应M+H2O→N+H2↑;X+H2O→Y+O2↑(方程式均未配平),可推断M、N中及X、Y中相同元素的化合价的高低顺序为A.M<N、X>Y B.M>N、X>Y C.M<N、X<Y D.M>N、X<Y10、ClO2是一种杀菌消毒效率高、二次污染小的水处理剂。实验室中可通过如下反应制得ClO2:。下列说法不正确的是()A.1molKClO3参加反应,转移2mol电子B.KClO3在反应中被还原C.H2C2O4的还原性强于ClO2D.CO2是H2C2O4被氧化后的产物11、2019年9月29日上午十点,主席向89岁高龄的诺贝尔医学奖获得者屠呦呦授予“共和国勋章”。以表彰她在青蒿素方面做出的突出贡献。提取青蒿素通常可以用乙醚浸取。这与下列哪种方法的原理相同()A.分液法 B.过滤法 C.结晶法 D.萃取法12、将绿豆大的钠块投入如图所示的烧杯中,可能出现的现象是A.钠块只在煤油层中游动,并放出气体B.钠块只在水层中游动,钠块熔化,水层变红C.钠块在层和水层界面处游动并上下跳动,钠块熔化,水层变红D.钠块在水层和煤油层界面处游动并上下跳动,钠块熔化,水层变红13、实验过程中,下列溶液的导电能力变化不大的是A.醋酸溶液中滴入氨水至过量B.Ba(OH)2溶液中滴入H2SO4溶液至过量C.澄清石灰水中通入CO2至过量D.NH4Cl溶液中加入NaOH固体至恰好反应14、常温下,在溶液中能发生如下反应:①2A2++B2=2A3++2B﹣;②16H++10Z﹣+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O;③2B﹣+Z2=B2+2Z﹣,由此判断下列说法错误的是A.Z2+2A2+=2A3++2Z﹣反应可以进行B.Z元素在②③反应中均被还原C.氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+D.还原性由强到弱顺序是A2+、B﹣、Z﹣、X2+15、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是①6.72LCH4②3.01×1023个HCl分子③13.6gH2S④0.2molNH3A.体积:③>①>②>④ B.氢原子数:①>②>③>④C.质量:②>①>③>④ D.密度:②>③>④>①16、已知NaNO3、Na2SO4、Na3PO4、Na4SiO4在溶液中完全电离,体积相同的NaNO3、Na2SO4、Na3PO4、Na4SiO4四种溶液中,若要使Na+的物质的量相等,则这四种溶液的物质的量浓度比为A.12∶6∶4∶3 B.3∶4∶6∶12 C.4∶3∶2∶1 D.1∶2∶3∶417、检验某一溶液中是否含有氯离子,可选用的试剂是()A.硝酸银溶液B.稀盐酸酸化的硝酸银溶液C.稀硝酸酸化的硝酸银溶液D.稀硫酸酸化的硝酸银溶液18、有碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钙和氢氧化钠组成的混合物27.2g,把它们溶于足量的水里,此时溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部转化沉淀,将反应后的溶液蒸干,最后得到白色固体物质共29g,则原混合物中含Na2CO3的质量为:A.1.8g B.5.3g C.10.6g D.无法计算19、高铁酸钠是一种新型、高效、多功能水处理剂,高铁酸钠(Na2FeO4)制备方法有:湿法制备的主要反应为:2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-===2FeO42-+3Cl-+5H2O,干法制备的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2===2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑下列有关说法不正确的是A.Na2FeO4中铁显+6价B.湿法中每生成1molNa2FeO4转移3mol电子C.干法中每生成1molNa2FeO4转移4mol电子D.Na2O2在干法制备的反应中既是氧化剂又是还原剂20、反应的离子方程式中,正确的是A.铁跟稀硫酸反应:2Fe+6H+===2Fe3++3H2↑B.碳酸钙溶液跟盐酸反应:CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑C.盐酸跟氢氧化镁溶液反应:H++OH-==H2OD.氢氧化钡跟硫酸铜反应:Ba2++SO42-===BaSO4↓21、下列离子方程式中,正确的是()A.氧化铜与盐酸反应O2-+2H+=H2OB.氯化铝溶液与氨水反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓C.氢氧化铜和硫酸反应OH-+H+=H2OD.FeCl2溶液跟Cl2反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-22、现有①MgSO4,②Ba(NO3)2,③NaOH,④CuCl2,⑤KCl五种溶液,不加任何其他试剂,可鉴别且鉴别的先后顺序也正确的是()A.④③②①⑤ B.④⑤③②① C.④③①②⑤ D.④②③①⑤二、非选择题(共84分)23、(14分)Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种,现做以下实验:①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色:②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)写出原白色粉末中一定含有的物质的化学式____________________。(2)写出原白色粉末中一定不含有的物质的电离方程式________________。(3)写出④变化的离子方程式:______________________。Ⅱ.实验室需要240mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,现用固体烧碱进行配制。(1)需称量_________g烧碱,应放在_______中称量、溶解。(2)完成此配制实验,除了量筒,烧杯,玻璃棒外还需要的常见的玻璃仪器有___________。(3)下列操作对所配溶液浓度偏大的有______。A.烧碱在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中B.容量瓶未干燥就用来配制溶液C.定容时仰视容量瓶D.称量时使用了生锈的砝码E.未洗涤溶解烧碱的烧杯24、(12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__________。25、(12分)掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.____________b.__________c.__________e.__________(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,还缺少的仪器是__________。冷凝水由_________(填f或g)口通入。(3)现需配制0.1mol/LNaOH溶液450mL,装置II是某同学转移溶液的示意图。①图中的错误是_____________________。②根据计算得知,用托盘天平所需称量NaOH的质量为__________g。③配制时,其正确的操作顺序是(用字母表示,每个字母只能用一次)________。A.用30mL水洗涤烧杯2-3次,洗涤液均注入容量瓶B.称量计算出的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解并冷却至室温C.将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入500mL的容量瓶中D.将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度2~3cm处(4)物质的量浓度误差分析:(填偏高、偏低、无影响)①用滤纸称量氢氧化钠________;②定容时,若眼睛俯视刻度线,则所配制的溶液浓度将_____________;③未冷却到室温就注入容量瓶定容_________;④配好的溶液转入干净的试剂瓶时,不慎溅出部分溶液________。26、(10分)实验室用NaOH固体配制250mL1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量/g应选用容量瓶的规格/mL除容量瓶外还需要其它玻璃仪器__________________(2)容量瓶上需标有以下五项中的_________________。①温度②浓度③容量④压强⑤刻度线(3)配制时,其正确的操作顺序是______________(字母表示,每个字母只能用一次)。A、用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B、用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C、将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D、将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E、改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1﹣2cm处(4)下列配制的溶液浓度偏低的是________________________。A、称量NaOH时,砝码错放在左盘B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线D、定容时俯视刻度线E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水27、(12分)某化学实验需要450mL0.10mol·L-1Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO3·10H2O晶体进行配制,简要回答下列问题:(1)该实验应选择__________mL容量瓶。(2)需称取Na2CO3·10H2O的质量为__________g。(3)该实验的正确操作顺序是_______________(填字母代号)。A.用托盘天平称取Na2CO3·10H2O晶体B.上下颠倒摇匀C.用胶头滴管加水至刻度线D.洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E.将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温F.将溶液转入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度______;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液浓度______;NaOH溶解后未经______;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓度______;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度______(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200mL所配的0.10mol·L-1Na2CO3溶液中逐滴加入10mL12.25%稀H2SO4(ρ=1.0g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体__________mL。28、(14分)KClO3和浓盐酸在不同温度下反应,发生以下两个反应。其变化可表示为反应1:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O反应2:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O(1)已知反应1的还原产物为黄绿色的二氧化氯,该反应中被还原的是_________(填化学式),产生0.1molCl2时,转移的电子的物质的量为_____。(2)反应2中氧化产物和还原产物的物质的量之比是_____。(3)上述反应中浓盐酸表现的性质是(填写编号):反应1中为_________,反应2中为_________。①只有还原性

②还原性和酸性

③只有氧化性

④氧化性和酸性(4)将少量氯气通入NaBr溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。将少量氯气通入FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,将少量氯气通入FeI2溶液中,发生反应的离子方程式是Cl2+2I-=2Cl-+I2,这个事实说明上述反应中具有还原性粒子I-、Br-、Cl-、Fe2+的还原性由强到弱的顺序是________,标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeBr2溶液中,发生反应的离子方程式_____________标况下,将22.4LCl2通入2L0.5mol/L的FeI2溶液中,发生反应的离子方程式_____________。29、(10分)“探险队员”盐酸,不小心走进了化学迷宫,不知怎样走出来,因为迷宫有许多“吃人的野兽”(即能与盐酸反应的物质或者是水溶液),盐酸必须避开它们,否则无法通过。(l)请你帮助它走出迷宫(请用图中物质前的序号连接起来表示所走的路线):盐酸→___→___→⑩→⑦→___→⑫(2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中,属于非氧化还原反应的有___个,能“吃掉”盐酸的盐与足量的盐酸发生反应的离子方程式为____。(3)在不能与盐酸反应的物质中,属于电解质的是______(填物质前的序号,下同),属于非电解质的是___,熔融状态能导电的是____。

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、D【解析】

100ml0.1mol/LFeCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L,找出Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L的选项即可。【详解】A、100ml0.3mol/LKClO3溶液不含Cl-,故A错误;B、50ml0.2mol/LNaCl溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.2mol/L,故B错误;C、50ml0.3mol/LCaCl2溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.6mol/L,故C错误;D、50ml0.15mol/LMgCl2溶液所含Cl-的物质的量浓度为0.3mol/L,故D正确;故选D。2、D【解析】

①H2O2+H2S=2H2O+S↓,氧元素由H2O2中-1价降到H2O中-2价,得到电子,H2O2中氢元素化合价没变,故H2O2只作氧化剂;②2H2O2=2H2O+O2,2molH2O2中有4mol-1价氧原子,其中2mol-1价氧原子化合价升高到O2的0价,失去2mol电子;另外2mol-1价氧原子化合价降到H2O中-2价,得到2mol电子,故H2O2既是氧化剂又是还原剂;③H2O2+Cl2=2HCl+O2↑,氧元素由H2O2中-1价升高到O2中的0价,失去电子,H2O2中氢元素化合价没变,所以H2O2只作还原剂。答案选D。3、D【解析】

根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,即气体的物质的量相同。同温同压下,ag甲气体和bg乙气体所占体积之比为1:1,所以甲和乙的物质的量相同,根据n=,物质的量相同时,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的摩尔质量之比为a:b。【详解】A.根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,气体密度和摩尔质量成正比,所以甲和乙的密度之比为a:b,正确;B.摩尔质量以g/moL为单位时,和相对分子质量在数值上相等,所以甲与乙的相对分子质量之比为a:b,正确;C.同温同压下,等体积的甲和乙的物质的量相同,根据n=,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的质量之比为a:b,正确;D.甲和乙的质量相同,根据n=,甲和乙的物质的量和摩尔质量成反比,即甲和乙的物质的量之比为b:a,根据,分子数之比一定是b:a,但甲和乙分子中的原子个数未知,所以原子数之比不一定为b:a,错误;故选D。4、D【解析】

b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量是bmL溶液的一半,加水稀释至2bmL,2bmL溶液中SO42-离子的物质的量与b/2mL溶液相等,依据电荷守恒计算Al3+离子的物质的量和物质的量浓度。【详解】bmL溶液中,agSO42-离子的物质的量为a/96mol,b/2mL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol,2bmL溶液中SO42-离子的物质的量为a/192mol,由电荷守恒n(Al3+)=2/3n(SO42-)=a/288mol,则稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为125a/72bmol/L,故选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,属于字母型计算,容易计算出现错误,解答时注意对公式的理解与灵活运用,注意体积单位换算。5、A【解析】根据方程式控制,Br的化合价从0价降低到-1价,得到1个电子。S的化合价从+4价升高到+6价,失去2个电子,所以单质溴是氧化剂,SO2是还原剂,答案选A。6、C【解析】

A、碳酸锌不溶于水,不能拆写成离子,应该用化学式表示,A不选;B、反应生成水,水必须出现在离子方程式中,B不选;C、反应AgNO3+NaCl=AgCl↓+NaNO3的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓,C选;D、氯化银不溶于水,不能拆写成离子,应该用化学式表示,D不选。答案选C。7、D【解析】

A.向新制氯水中滴加紫色石蕊溶液,溶液先变红色说明含有H+,溶液褪色说明含有HClO,故不选A;B.新制氯水中滴加AgNO3溶液生成白色沉淀氯化银,与Cl-有关,故不选B;C.镁粉加入新制氯水中放出生成氢气,与H+有关,故不选C;D.将有色布条放入新制氯水中,有色布条褪色与HClO有关,与Cl2无关,故选D。【点睛】本题考查氯水的成分及氯气的化学性质、次氯酸的化学性质,明确新制氯水的成分是解答本题的关键,根据氯水中各微粒的性质来解答即可,注意氯气没有漂白性。8、D【解析】

A项,给玻璃仪器加热,如烧杯、烧瓶等,都要加垫石棉网;但是试管加热不需要垫石棉网,故A项错误;B项,给试管里的液体加热,为了避免沸腾液体溅出烫伤实验人员,试管内液体的体积一般不超过试管容积的1/3,故B项错误;C项,烧杯不能直接加热,给烧杯加热时下边需要垫上石棉网,故C项错误。D项,加热后的蒸发皿有很高的温度,为了实验安全,应该用坩埚钳夹取,故D项正确;综上所述,本题选D。9、A【解析】

在氧化还原反应中,有化合价升高,必有化合价降低。在反应M+H2O→N+H2↑中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高;在反应X+H2O→Y+O2↑中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,以此来解答。【详解】在氧化还原反应中,某元素的化合价升高(降低),则一定存在元素化合价的降低(升高),

反应M+H2O→N+H2↑中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高,即化合价为M<N;在反应X+H2O→Y+O2↑中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,即化合价为X>Y,答案选A。10、A【解析】

A.在该反应中,Cl元素化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,所以KClO3为氧化剂,1molKClO3参加反应,转移1mol电子,A错误;B.在该反应中Cl元素的化合价由反应前KClO3中的+5价变为反应后ClO2中的+4价,化合价降低,得到电子,被还原,B正确;C.在该反应中还原剂是H2C2O4,还原产物是ClO2,根据还原性:还原剂>还原产物,可知物质的还原性:H2C2O4>ClO2,C正确;D.C元素化合价由反应前H2C2O4中的+3价变为反应后CO2中的+4价,化合价升高,失去电子,被氧化,所以CO2是H2C2O4被氧化后得到的氧化产物,D正确;故答案为A。11、D【解析】

青蒿素为有机物,乙醚是常用的有机溶剂,用乙醚提取青蒿素是利用青蒿素在乙醚中的溶解度比较大,用乙醚做萃取剂,把青蒿素从黄花蒿中提取出来,故选D。12、D【解析】

A.钠的密度比煤油的大,比水的小,则钠在水层与煤油层界面发生反应,产生的氢气使钠块四处游动并上下跳动,故A不符合题意;B.根据A分析得到钠块在水层和煤油层之间上下跳动,生成的NaOH使溶液变红,故B不符合题意;C.根据A分析钠块在煤油层和水层界面处并上下跳动,钠块熔化,生成的NaOH使溶液变红,故C不符合题意;D.根据前面分析得到钠块在水层和煤油层界面处游动并上下跳动,钠块熔化,水层变红,故D符合题意。综上所述,答案为D。13、D【解析】

溶液混合后导电能力变化的大小,关键是看混合后溶液中自由移动的离子浓度的变化,如果物质均是强电解质,加入一物质后生成物仍是强电解质,导电性变化不大,如果生成的物质因为难电离,则离子浓度很小,导电能力减小,据此进行分析。【详解】导电能力的大小,要比较单位体积内离子浓度的大小,

A、醋酸是弱酸,导电能力不大,加入氨水后,生成醋酸铵是强电解质,导电能力增强,导电性变化大,故A错误;

B、氢氧化钡、H2SO4均为强电解质,加入硫酸后,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力下降直至为零,然后随着H2SO4溶液的滴入,导电性增强,故B错误;C、氢氧化钙是强电解质,通入二氧化碳后会产生白色沉淀碳酸钙和水,导电能力几乎变为零,再通入二氧化碳,会生成碳酸氢钙溶液,碳酸氢钙属于强电解质,溶液导电性又会逐渐增强,溶液的导电能力变化较大,故C错误;D、氯化铵为强电解质,加入NaOH后生成NaCl仍是强电解质,离子的浓度变化不大,故导电性变化不大,故D正确;

综上所述,本题选D。【点睛】电解质溶液的导电能力与溶液中自由移动的离子浓度大小有关,自由移动的浓度越大(或单位体积内离子数目越多),离子所带电荷越多,溶液的导电能力越强,与电解质的强弱没有必然的联系。14、B【解析】

在氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性,据此解答。【详解】①根据2A2++B2=2A3++2B-可知物质的氧化性:B2>A3+;还原性:A2+>B-;②根据16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O可知物质的氧化性:XO4->Z2;还原性:Z->X2+;③根据2B-+Z2=B2+2Z-可知物质的氧化性:Z2>B2;还原性:B->Z-,所以物质的氧化性:XO4->Z2>B2>A3+,还原性:A2+>B->Z->X2+。则A.由于氧化性:Z2>A3+,所以反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可以进行,A正确;B.Z元素在②反应中被氧化;Z元素在③反应中被还原,B错误;C.根据以上分析可知物质的氧化性由强到弱的顺序是XO4->Z2>B2>A3+,C正确;D.根据以上分析可知物质的还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,D正确;答案选B。15、D【解析】

根据N=nNA、n=m/M、n=V/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】①6.72LCH4的物质的量为6.72L÷22.4L·mol-1=0.3mol;②3.01×1023个HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol-1=0.5mol;③13.6gH2S的物质的量为13.6g÷34g·mol-1=0.4mol;④0.2molNH3。A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积②>③>①>④,故A错误;B、甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目①>③>④>②,故B错误;C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol-1=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g·mol-1=18.25g,氨气的质量为0.2mol×17g·mol-1=3.4g,故质量②>③>①>④,故C错误;D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:②>③>④>①,故D正确;答案选D。16、A【解析】

假设Na+的物质的量相等,为1mol,利用c=计算相同体积下,各种溶液的物质的量浓度。【详解】假设Na+的物质的量为1mol,假设溶液体积为V,物质的量浓度之比c(NaNO3):c(Na2SO4):c(Na3PO4):c(Na4SiO4)=:::=:::=12:6:4:3,答案为A。【点睛】注意离子的物质的量浓度和物质的量浓度之间的关系,得出物质的量浓度之比时注意1:::≠1:2:3:4。17、C【解析】

能与硝酸银溶液反应生成的白色沉淀不一定是氯化银,如碳酸银也是白色沉淀,但碳酸银能溶于稀硝酸,所以检验氯离子选用的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,可以排除碳酸根离子的干扰;故选C。【点睛】检验氯离子时只能用稀硝酸酸化,如果用盐酸酸化则会引入氯离子;如果用硫酸酸化,溶液中如果存在钡离子也会产生不溶于酸的沉淀。18、C【解析】

充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:

①CaO+H2O=Ca(OH)2②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH③NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O将①+②得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH④将①+③得:CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH⑤可以看做发生反应④、⑤,反应④即CaO与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应⑤即CaO与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,结合反应④进行计算。【详解】充分反应后,溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀,即为CaCO3,溶液中溶质为NaOH,将溶液蒸干,所得固体为CaCO3、NaOH混合物,发生反应为:

①CaO+H2O=Ca(OH)2②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH③NaHCO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O将①+②得:CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH④将①+③得:CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH⑤可以看做发生反应④、⑤,反应④即CaO与Na2CO3反应,由于H2O参加反应,会引起固体质量增加,反应⑤即CaO与NaHCO3反应,不会引起固体质量增加,即:固体增加的质量等于参加反应的水的质量,参加反应水的质量=29g−27.2g=1.8g,其物质的量==0.1mol,由④反应方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH可知碳酸钠的物质的量为0.1mol,故碳酸钠的质量为m=nM=0.1mol×106g/mol=10.6g,答案选C。19、C【解析】

化合物中正负化合价的代数和为0;湿法中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价;干法中Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0;干法制备的反应中,Na2O2中O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为—2价,【详解】高铁酸钠中Na为+1价,O为-2价,则铁显+6价,A正确;湿法中每生成1molNa2FeO4,有1molFe(OH)3参加反应,化合价由+3价升高到+6价,转移电子3mol,B正确;干法中每生成1molNa2FeO4,Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0,转移电子1mol×(6-2)+0.5mol×2×(1-0)=5mol,C错误;干法制备中,O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为—2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,D正确。故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应,试题注意化学与生活的联系,侧重分析与应用能力的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。20、B【解析】

A、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,不是生成硫酸铁,A错误;B、碳酸钙是难溶物质,书写离子方程式时不能拆开,离子方程式正确,B正确;C、氢氧化镁难溶,盐酸跟氢氧化镁溶液反应的离子方程式为2H++Mg(OH)2=Mg2++2H2O,C错误;D、氢氧化钡跟硫酸铜反应生成硫酸钡和氢氧化铜沉淀,离子方程式为2OH-+Ba2++Cu2++SO42-=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,D错误;答案选B。21、D【解析】

A.氧化铜与盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式为CuO+2H+=Cu2++H2O,A错误;B.氯化铝溶液与氨水反应Al3++3NH3∙H2O=Al(OH)3↓+3,B错误;C.氢氧化铜和硫酸反应,离子方程式为Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,C错误;D.FeCl2溶液与Cl2反应生成氯化铁,离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,D正确;答案为D。22、C【解析】

不加任何其他试剂,通过观察,溶液显蓝色的是④CuCl2,与④反应生成蓝色沉淀的是③NaOH,与③反应生成白色沉淀的是①MgSO4,与①反应生成白色沉淀的是②Ba(NO3)2,最后一种为⑤KCl,所以被鉴别的先后顺序为④③①②⑤,故选C。二、非选择题(共84分)23、BaCl2、K2CO3Cu(NO3)2=Cu2++2NO3—Ag++Cl—=AgCl↓5.0小烧杯250mL容量瓶,胶头滴管AD【解析】

Ⅰ.有一包白色固体粉末,其中可能含有KCl、BaCl2、Cu(NO3)2、K2CO3中的一种或几种;①将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,溶液呈无色说明一定不含Cu(NO3)2、所以沉淀为碳酸钡,判断BaCl2、K2CO3一定存在;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明沉淀是BaCO3;③取少量②的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明白色沉淀为BaSO4;④另取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀,证明含有Cl-;综上所述:白色固体粉末一定含有BaCl2、K2CO3;一定不含Cu(NO3)2;可能含有KCl;(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式:BaCl2、K2CO3;(2)原白色粉末中一定不含有的物质为Cu(NO3)2;电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-;(3)取①中过滤后的溶液加入足量AgNO3溶液,产生白色沉淀是氯化银,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgCl↓;Ⅱ.(1)实验室没有240mL规格的容量瓶,必须配制250mL溶液,需要称取的氢氧化钠的质量为:m=cVM=0.5mol/L×0.25L×40g/mol=5.0g,烧碱易吸水且具有强腐蚀性,所以称量烧碱时要放在小烧杯中;(2)配制溶液的步骤是:称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀,用烧杯溶解烧碱、可以用量筒量取水、用玻璃棒搅拌和引流、用250mL的容量瓶配制溶液、用胶头滴管定容、用托盘天平称量烧碱、用药匙取药品,所以除了量筒、烧杯、玻璃棒外还会用到的仪器有:250mL容量瓶,胶头滴管;(3)A.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,则冷却后溶液体积偏小,浓度偏大,故A选;B.若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故B不选;C.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故C不选;D.砝码生锈后质量偏大,称量时m物=m砝+m游,称量时用了生锈的砝码后会导致溶质的质量偏大,故浓度偏大,故D选;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质损失,浓度偏小,故E不选;答案选AD。24、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。25、蒸馏烧瓶直行冷凝管容量瓶锥形瓶酒精灯g未用玻璃棒引流2.0B—C--A—F—E--D偏低偏高偏高无影响【解析】

试题分析:(1)由图可知,I为蒸馏装置,a为蒸馏烧瓶,b为冷凝管,Ⅱ为配制一定浓度的溶液,c为容量瓶,e为锥形瓶;(2)分离四氯化碳和酒精的混合物用蒸馏的方法分离,必须用酒精灯加热;冷凝管下口g是进水口,上口是出水口;(3)①配制一定物质的量浓度的溶液是必须用玻璃棒引流,防止液体外溅;②实验室没有450mL的容量瓶,应配制500mL,则需n(NaOH)=0.1mol/L×0.5L=0.05mol,m(NaOH)=0.05mol×40g/mol=2.0g;③配制溶液5000mL,配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用托盘天平称量2.0gNaOH,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤,并将洗涤液移入容量瓶,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以操作顺序为BCAFED;(4)①用滤纸称量氢氧化钠时会有少量NaOH沾在滤纸上,故所配溶液的浓度偏低;②定容时,若眼睛俯视刻度线,液面在刻度线下方,溶液体积偏小,则所配制的溶液浓度将偏高;③未冷却到室温就注入容量瓶定容,冷却后液面会下降,溶液体积偏小,则所配制的溶液浓度将偏高;④溶液均一稳定,配好的溶液转入干净的试剂瓶时,不慎溅出部分溶液对溶液的浓度没有影响。【点晴】配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c=n/V:如①用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,会造成结果偏大,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,所配溶液浓度偏高;②配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,会造成结偏大;因为氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等等。26、12.5250烧杯、玻璃棒、胶头滴管①③⑤B、C、A、F、E、DA、B、C【解析】

(1)溶质的质量m=nM=cVM=1.25mol/L×0.25L×40g/mol=12.5g,配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、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,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(2)因容量瓶上标有:规格、温度和刻度线,故答案为①③⑤;(3)配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为B、C、A、F、E、D;(4)A、称量NaOH时,砝码错放在左盘,由于需要使用游码,则溶质的质量减少,浓度偏低,A正确;B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏低,B正确;C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低,C正确;D、定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,D错误;E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,无影响,浓度不变,E错误;故答案为A、B、C。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,难度不大,注意实验的基本操作方法和注意事项。注意误差分析的依据,即根据可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。27、50014.3AEFDCB偏低无影响冷却偏高偏低112【解析】

(1)由于没有450mL容量瓶,则该实验应选择500mL容量瓶。(2)需称取Na2CO3·10H2O的质量为0.5L×0.1mol/L×286g/mol=14.3g。(3)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则该实验的正确操作顺序是A、E、F、D、C、B。(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,由于氢氧化钠易吸水,则氢氧化钠的质量减少,因此所配溶液浓度偏低;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,由于不会影响溶质和溶液体积,则会使所配溶液浓度无影响;氢氧化钠溶于水放热,则NaOH溶解后未经冷却,立即注入容量瓶至刻度线,冷却后溶液体积减少,则会使浓度偏高;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使溶液体积增加,所配溶液浓度偏低。(5)200mL溶液中碳酸钠的物质的量是0.2L×0.1mol/L=0.02mol。10mL12.25%稀H2SO4(ρ=1.0g/cm3)的物质的量是10mL×1g/mL×12.25%98g/mol=0.0125mol,其中氢离子的物质的量是0.025mol。由于与碳酸钠反应时分步进行,即首先转化为碳酸氢钠,消耗氢离子是0.02mol,剩余的氢离子再与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,此时氢离子不足,则根据HCO3-+H+=CO2↑+H2O可知生成的二氧化碳是0.025mol-0.02mol=0.005mol,在标准状况下的体积是0.005mol×22.4L/mol=028、KClO30.2mol5:1②②I->Fe2+>Br->Cl-2Cl2+2Fe2++2Br-=2Fe3++4Cl-+Br2Cl2+2I-=2Cl-+I2【解析】

(1)同一元素的物质发生氧化还原反应时遵循:高高低低规律。(2)同一元素的物质发生氧化还原反应时,产物中元素的化合价规律是:可相聚,不相交。(3)根据HCl中Cl元素的化合价在反应前后的特点分析;(4)分析每个反应中还原剂、还原产物,利用还原性:还原剂>还原产物分析比较物质还原性的强弱,当同一溶液有多种还原性微粒时,还原性强的先发生反应;然后根据通入Cl2的物质的量与物质还

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