福建省清流一中2026届高三化学第一学期期中学业水平测试试题含解析_第1页
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福建省清流一中2026届高三化学第一学期期中学业水平测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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(每题只有一个选项符合题意)1、某化学学习小组讨论辨析以下说法:①粗盐和酸雨都是混合物;②沼气和水煤气都是可再生能源;③冰和干冰既是纯净物又是化合物;④钢铁和硬币都是合金;⑤盐酸和食醋既是化合物又是酸;⑥纯碱和熟石灰都是碱;⑦烟和豆浆都是胶体。上述说法中正确的是()A.①③④⑦ B.①②③④ C.①②⑤⑥ D.③⑤⑥⑦2、下列有关数据的实验可以成功的是()A.用精密试纸可以测出某溶液的为9.6B.用托盘天平称量氯化钠C.用规格为的量筒量取的硫酸D.用酸式滴定管量取的溶液3、表示下列反应的离子方程式正确的是A.磁性氧化铁溶于稀硝酸:3Fe2++4H++NO3-3Fe3++NO↑+3H2OB.用浓盐酸与MnO2反应制取少量氯气:MnO2+2H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2OC.向NaAlO2溶液中通入过量CO2制Al(OH)3:AlO2-+CO2+2H2OAl(OH)3↓+HCO3-D.在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4:3ClO-+2Fe(OH)32FeO42-+3Cl-+H2O+4H+4、下列说法正确的是A.在pH=1的溶液中可能含大量离子:Na+、Fe2+、NO3-、Cl-B.二氧化硫通入紫色石蕊溶液中,溶液褪为无色C.等物质的量浓度、等体积的氢氧化钡溶液与明矾溶液混合,离子方程式为:3Ba2++6OH-+2Al3++3SO42-=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓D.将标况下6.72LCl2通入400mL1mol/LFeBr2溶液中,离子方程式为:3Cl2+2Fe2++4Br-=6Cl-+2Fe3++2Br25、在新制的氯水中存在下列平衡:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,若向氯水中加入少量NaHCO3粉末,溶液中发生的变化是()A.pH增大,HClO浓度减小 B.pH增大,HClO浓度增大C.pH减小,HClO浓度增大 D.pH减小,HClO浓度减小6、NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.36g由35Cl和37C1组成的氯气中所含质子数一定为17NAB.7.8gNa2O2与足量酸性KMnO4溶液反应,转移的电子数为0.2NAC.密闭容器中1molPCl3与1molCl2反应制备PCl5(g),增加了2NA个P-Cl键D.5.6g铁片投入足量浓硝酸中,转移的电子数为0.3NA7、下列化学用语表述正确的是()A.核内质子数为117、中子数为174的核素Ts可表示为:117B.氯离子的结构示意图:C.COCl2的结构式为:D.CaO2的电子式为:8、下列说法或表达正确的是()①次氯酸的电子式为②含有离子键的化合物都是离子化合物③等质量的O2与O3中,氧原子的个数比为3:2④丁达尔效应可用于区分溶液和胶体,云、雾均能产生丁达尔效应⑤将金属Zn与电源的负极相连,可防止金属Zn被腐蚀⑥稀硫酸、氨水均为电解质A.②④⑤ B.②④ C.①③⑤ D.①②③9、将镁铝合金溶于100mL稀硝酸中,产生1.12LNO气体(标准状况),向反应后的溶液中加入NaOH溶液,产生沉淀情况如图所示。下列说法错误的是()A.合金中铝的质量为0.81g B.硝酸的物质的量浓度为1.8mol/LC.氢氧化钠溶液浓度为3mol/L D.沉淀的最大质量为4.08g10、能正确表示下列反应的离子方程式是()A.将饱和氯化铁溶液逐滴加入煮沸的蒸馏水中制备氢氧化铁胶体:Fe3++3H2OFe(OH)3↓+3H+B.向FeBr2溶液中通入过量Cl2:2Fe2++2Br-+2Cl2=2Fe3++Br2+4Cl-C.将NaHCO3溶液与过量的Ca(OH)2溶液混合:HCO3-+OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2OD.用KIO3氧化酸性溶液中的KI:5I-+IO3-+3H2O=3I2+6OH-11、下列图示与对应的叙述一定正确的是A.图1所示反应:X(g)+Y(g)2Z(g),曲线b一定是增大了反应体系的压强。B.图2表明合成氨反应是放热反应,b表示在反应体系中加入了催化剂C.图3表示向Ca(HCO3)2溶液中滴入NaOH溶液所得沉淀的质最变化D.图4表示明矾溶液受热时氢氧根离子浓度随温度的变化12、根据下列实验中的操作,对应的现象以及结论都正确的是选项操作现象结论A向NaAlO2溶液中滴加NaHCO3溶液产生白色沉淀AlO2-结合H+的能力比CO32-强B蘸有浓氨水的玻璃捧靠近X有白烟产生X—定是浓盐酸C将气体分别通入溴水和酸性高锰酸钾溶液中两溶液均褪色该气体一定是乙烯D炭粉中加入浓硫酸并加热,导出的气体通入BaCl2溶液中有白色沉淀产生有SO2和CO2产生A.A B.B C.C D.D13、Na2CO3固体中可能含有杂质K2CO3、NaHCO3、NaCl中的一种或几种,取10g样品,加入一定量的稀盐酸产生气体4.4g,下列分析正确的是()A.一定含有NaHCO3 B.一定含有K2CO3C.可能含有NaHCO3 D.一定含有NaCl14、2020年伊始,新冠肺炎肆虐神州,一场疫情阻击战打响,一时间消杀试剂成为紧俏物品。下列说法正确的是()A.臭氧、过氧乙酸都有杀菌消毒的效果B.“84”消毒液与含HCl的洁厕灵混合使用可增强消毒效果C.食品加工、消毒、防腐常使用福尔马林D.酒精作为消杀试剂,浓度越高消杀效果越好15、某课题组利用CO2催化氢化制甲烷,研究发现HCOOH是CO2转化为CH4的中间体,即:,镍粉是反应I、II的催化剂。CH4、HCOOH、H2的产量和镍粉用量的关系如图所示(仅改变镍粉用量,其他条件不变):由图可知,当镍粉用量从1mmol增加到10mmol,反应速率的变化情况是()A.反应I的速率增加,反应II的速率不变B.反应I的速率不变,反应II的速率增加。C.反应I、II的速率均增加,且反应I的速率增加得快D.反应I、II的速率均增加,且反应II的速率增加得快16、对于下列事实的相应解释不正确的是选项事实解释A.钠保存在煤油中煤油不与钠发生反应,钠的密度比煤油大,煤油可以隔绝空气和水蒸气B.用洁净的玻璃管向包有Na2O2的脱脂棉吹气,脱脂棉燃烧CO2、H2O与Na2O2的反应是放热反应C.滴有酚酞的NaHCO3溶液呈浅红色,微热后红色加深NaHCO3分解生成了Na2CO3D.钠长期暴露在空气中的产物是Na2CO3是钠与空气中氧气、水和二氧化碳反应的结果A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、M、W、Q、R是7种短周期元素,其性质如下:元素代号XYZMWQR原子半径/nm0.1430.1040.0990.0700.066主要化合价+3+6,﹣2+7,﹣1+5,﹣3﹣2其它焰色为黄色形成气体单质密度最小完成下列填空:(1)上述元素中,X在周期表中的位置是__,由Y、Q形成的简单离子半径大小关系是Y___Q(填“>”或“<”)。(2)由W或Q与R两种元素组成的微粒中,都是10e-体参与的离子反应方程式为___,是18e-分子的有__种。(3)写出证明Z、M非金属性强弱的化学方程式为__。(4)Z、W、Q、R四种元素按原子个数比为1:1:4:5形成某化合物,则该化合物中化学键类型为___。(填选项)A.离子键B.极性共价键C.非极性共价键D.氢键18、已知A~H均为中学化学常见的物质,转化关系如下图。其中A、C均为金属单质,C与水反应生成D和最轻的气体,D、F、G、H的焰色反应均为黄色,E为两性化合物。(1)写出C与水反应的离子方程式_____________________________________,假设温度不变,该反应会使水的电离程度________(填写“变大”“变小”“不变”)(2)B的水溶液呈_________性,用离子方程式解释原因______________(3)将A~H中易溶于水的化合物溶于水,会抑制水的电离的是____________(填序号)(4)常温下,pH均为10的D、F溶液中,水电离出的c(OH-)之比为___________________向D的稀溶液中通入CO2至溶液呈中性,所得溶液中离子物质的量浓度由大到小的顺序为:_______________19、乳酸亚铁晶体[CH3CH(OH)COO]2Fe·2H2O是一种很好的食品铁强化剂,可由乳酸钙与FeCl2反应制得,制备流程如图:反应装置如图所示:已知:①潮湿的乳酸亚铁易被氧化。②物质的溶解性:乳酸钙:溶于冷水,易溶于热水;乳酸亚铁:溶于冷水和热水,难溶于乙醇。请回答:(1)装置甲的气密性检查操作为__________。(2)部分实验操作过程如下,请按正确操作顺序填入字母,其正确的操作顺序是:检查气密性→按图示要求加入试剂→将三颈烧瓶置于水浴中→____→_____→_____→_____→_____→_____→开动搅拌器→……a.关闭K1;b.盖上分液漏斗上口玻璃塞;c.关闭K3,打开K2;d.关闭K2,打开K3;e.打开分液漏斗上口玻璃塞;f打开K1(3)该装置制备乳酸亚铁的优点是__________副产物为__________(4)下列说法正确的是__________A.装置甲中的主要仪器是球形分液漏斗和蒸馏烧瓶B.本实验采用较大铁片而不是铁粉的主要原因是控制反应速率,防止进入三颈烧瓶的氯化亚铁过多,反应过于剧烈C.乳酸亚铁悬浊液应从b口倒出进行抽滤,并用滤液洗涤三颈烧瓶,将洗涤液倒入布氏漏斗再次抽滤D.粗产品的洗涤液,经蒸馏后所得的残留液,与滤液混合可提高副产物的产量(5)有同学提出可直接用KMnO4滴定法测定样品中的Fe2+量进而计算纯度,但实验后发现结果总是大于100%,其主要原因可能是_________20、某废催化剂含48.6%的SiO2、16.2%的ZnO、19.4%的ZnS和12.8%的CuS及少量的Fe3O4。.某同学用10.0g该废催化剂为原料,回收锌和铜。采用的实验方案如下,回答下列问题:已知:金属Zn与Al类似,都是两性金属,能溶于强碱并放出氢气,但铝不溶于氨水,锌却可以溶于氨水形成四氨合锌配离子[Zn(NH3)4]2+。(1)滤液1中含有Fe2+,选用提供的试剂进行检验,检验方法如下:__________________________。(提供的试剂:稀盐酸、KSCN溶液、KMnO4溶液、NaOH溶液、K3[Fe(CN)6]溶液)(2)滤渣2除SiO2外的另一成分是____________;第二次浸出时,加热温度不宜过高的原因是___________________;写出第二次浸出的化学反应方程式____________________________________。写出锌溶于氨水的离子方程式____________________________________。(3)ZnSO4在水中的溶解度,随温度的升高而缓慢增大,从硫酸锌溶液得到七水硫酸锌晶体,可采用的方法是_____________________;析出七水硫酸锌晶体,减压过滤,用于淋洗七水硫酸锌晶体的溶剂是___________________;某同学在实验完成之后,得到5.74gZnSO4·7H2O(式量287)则锌的回收率为_______________________________。21、硫酸铜是一种重要的化工产品。某工厂用刻蚀印刷电路板产生的碱性废液[含较多[Cu(NH3)4]2+及少量Cu2+、NH4+、NH3和Cl-]制备硫酸铜晶体,流程如下:(1)通过“中和、沉淀和过滤”可得碱式氯化铜[Cu(OH)Cl]固体,请将生成该固体的反应的离子方程式补充完整:[Cu(NH3)4]2++________________。(2)制备Cu(OH)Cl沉淀时,溶液的pH对铜元素含量的影响如右图所示:①若要提高Cu(OH)Cl沉淀的量,应将溶液的pH控制在_______(填字母序号)。A.<5.2B.5.2~5.8C.>5.8②pH<5.2时,随pH减小,溶液中铜元素含量增大,其原因用反应的离子方程式可表示为______。(3)“化浆、酸化"过程可得到硫酸铜粗品,发生的反应为Cu(OH)Cl+4H2O+H2SO4=CuSO4·5H2O+HCl。则硫酸铜粗品中,含铜元素的杂质为__________,检验样品中含有该杂质的方法是:取少量硫酸铜粗品,加入适量水使其充分溶解,__________。(4)硫酸铜粗品还需要通过重结晶法进行提纯,具体操作是:将粗晶体溶解于热水中形成饱和溶液,然后加入适量乙醇,搅拌,冷却,过滤并洗涤,得到高纯度的硫酸铜晶体。加入乙醇能够提高硫酸铜的产率,从溶解性角度解释其可能的原因是______________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】①粗盐含有杂质、酸雨中溶有二氧化硫,所以都是混合物,故①正确;②沼气的成分是甲烷,属于不可再生能源,故②错误;③冰和干冰都是有固定组成的物质,属于纯净物,都是由不同种元素组成的纯净物,属于化合物,故③正确;④不锈钢和目前流通的硬币都是由两种或两种以上的金属组成的,属于合金,故④正确;⑤盐酸中含有水和氯化氢,属于混合物;食醋含有醋酸和水,属于混合物,故⑤错误;⑥纯碱是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,熟石灰属于碱,故⑥错误;⑦豆浆、雾、烟分散质粒子直径在1nm~100nm之间,是胶体,故⑦正确;选A。2、D【详解】A.次氯酸钠具有强氧化性,不能用试纸测溶液的,故A错误;B.托盘天平只能记录到0.1g,不能称量的氯化钠,故B错误;C.量筒量取液体体积时应该“大而近”原则,量取的硫酸应该用100ml的量筒,故C错误;D.高锰酸钾具有氧化性,要用酸式滴定管量取,滴定管精确到0.01ml,故D正确;故选:D。3、C【分析】A、四氧化三铁为氧化物,离子方程式中不能拆开.B、电荷不守恒,要加热才能反应;C、二氧化碳足量,反应生成碳酸氢根离子;D、反应条件为碱性;【详解】A、四氧化三铁不能拆开,正确的离子方程式为:3Fe3O4+NO3-+28H+═9Fe3++14H2O+NO↑,故A错误;B、电荷不守恒,用浓盐酸与MnO2反应制取少量氯气:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O,故B错误;C、向NaAlO2溶液中通入足量的CO2,反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢根离子,正确的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-,故C正确;D、在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4:4OH-+3ClO-+2Fe(OH)32FeO42-+3Cl-+5H2O,故D错误;故选C。【点睛】本题考查了离子方程式的书写方法,解题关键:注意掌握离子方程式的书写原则,明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等。易错选项D,注意溶液的酸碱性。4、C【解析】A.硝酸根离子和氢离子相遇相当于硝酸,会将亚铁离子氧化,不能共存,故A错误;B.二氧化硫通入紫色石蕊溶液中,变红但不褪为无色,故B错误;C.等物质的量浓度、等体积的氢氧化钡溶液与明矾溶液混合,离子方程式为:3Ba2++6OH-+2Al3++3SO42-=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓,故C正确;D.向FeBr2溶液中通入Cl2会按顺序依次发生以下离子反应①2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-②2Br-+Cl2===Br2+2Cl-通入Cl2物质的量为0.3mol,原溶液中Fe2+物质的量=0.4mol,Br-物质的量=0.8mol,,根据上述离子反应式可知Fe2+会被完全转化为Fe3+,消耗Cl2物质的量=0.2mol,而Br-会部分反应,参与反应的Br-物质的量=0.2mol,消耗Cl2物质的量为0.1mol,至此0.3molCl2被完全反应掉,因此总离子反应式为4Fe2++2Br-+3Cl2=4Fe3++6Cl-+Br2,故D错误;故选C。5、B【分析】若向氯水中加入少量NaHCO3粉末,会和溶液中的盐酸反应使平衡正向进行,根据此分析进行解答。【详解】次氯酸酸性小于碳酸,不与碳酸氢钠反应,若向氯水加入碳酸氢钠粉末,盐酸与碳酸氢钠反应,平衡向正反应方向移动,溶液中次氯酸浓度增大,溶液PH增大,故B选项正确。故答案选B。6、B【解析】假设全是35Cl,则质子数是36g35g/mol×17×NA,假设全是37Cl,则质子数是36g37g/mol×17×NA;Na2O2与足量酸性KMnO4溶液反应,Na2O【详解】假设全是35Cl,则质子数是36g35g/mol×17×NA,假设全是37Cl,则质子数是36g37g/mol×17×NA,根据极值法,36g由35Cl和37C1组成的氯气中所含质子数不一定为17NA,故A错误;Na2O2与足量酸性KMnO4溶液反应,Na2O2只作还原剂,过氧化钠中氧元素化合价由-1升高为0,1mol过氧化钠转移2mol电子,所以7.8gNa2O2与足量酸性KMnO4溶液反应,转移的电子数为0.2NA,故B正确;PCl3与Cl2反应制备PCl5的反应可逆,密闭容器中1molPCl3与1molCl7、C【解析】本题考查了简单粒子的基本结构,和化学中常见物质的电子式和结构式,逐一分析即可。【详解】A.核内质子数为117、中子数为174的核素Ts应表示为:117291Ts;B.氯离子的结构示意图为;C.COCl2的结构式为:;D.CaO2的电子式为:。综上本题选C。8、A【解析】①次氯酸的电子式为,故①错误;含有离子键的化合物是离子化合物,故②正确;等质量的O2与O3中,氧原子的个数比为1:1,故③错误;云、雾都是胶体,云、雾均能产生丁达尔效应,故④正确;将金属Zn与电源的负极相连,Zn做阴极,可防止金属Z被腐蚀,故⑤正确;稀硫酸、氨水都是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故⑥错误;选A。9、B【分析】由题给图示可知,向反应后的溶液中加入氢氧化钠溶液,开始没有沉淀,说明硝酸过量,与硝酸反应的氢氧化钠溶液是10mL,沉淀达到最大时,消耗氢氧化钠溶液是50mL,溶解氢氧化铝消耗氢氧化钠溶液是10mL,则生成氢氧化铝消耗氢氧化钠溶液是30mL,生成氢氧化镁消耗氢氧化钠溶液是20mL,由反应的离子方程式Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓可知,镁铝合金中镁、铝的物质的量比为1:1,标准状况下1.12LNO气体的物质的量为0.05mol,设镁铝合金中镁的物质的量为xmol,由得失电子数目守恒可得2x+3x=0.05mol×3,解得x=0.03,沉淀达到最大时消耗氢氧化钠溶液是50mL,50mL溶液中氢氧化钠的物质的量为(0.03mol×2+0.03mol×3)=0.15mol,氢氧化钠溶液的浓度为=3mol/L。【详解】A.由分析可知,合金中铝的物质的量为0.03mol,则质量为0.03mol×27g/mol=0.81g,故A正确;B.由分析可知,沉淀达到最大量时所得溶液是硝酸钠,由电荷守恒可知,溶液中硝酸根的物质的量为3mol/L×0.06mol=0.18mol,由氮原子个数守恒可知100mL稀硝酸中硝酸的物质的量为(0.18mol+0.05mol)=0.23mol,稀硝酸的浓度为=2.3mol/L,故B错误;C.由分析可知,氢氧化钠溶液浓度为3mol/L,故C正确;D.由分析可知,沉淀的最大质量为(0.03mol×58g/mol+0.03mol×78g/mol)=4.08g,故D正确;故选B。10、C【解析】A.将饱和氯化铁溶液逐滴加入煮沸的蒸馏水中制备氢氧化铁胶体,正确的反应为:Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,故A错误;B.向FeBr2溶液中通入过量Cl2,亚铁离子和溴离子都完全反应,正确的离子方程式为:2Fe2++4Br-+3Cl2=2Fe3++2Br2+6Cl-,故B错误;C.将NaHCO3溶液与过量的Ca(OH)2溶液混合,反应生成碳酸钙沉淀、氢氧化钠和水,反应的离子方程式为:HCO3-+OH-+Ca2+=CaCO3↓+H2O,故C正确;D.用KIO3氧化酸性溶液中的KI,反应生成碘单质和水,正确的离子方程式为:5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O,故D错误;故答案为C。点睛:明确离子方程式正误判断常用方法:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等。11、B【解析】图1所示反应:X(g)+Y(g)2Z(g),曲线b是增大了反应体系的压强或加入了高效催化剂,故A错误;加入催化剂能降低反应的活化能,故B正确;向Ca(HCO3)2溶液中滴入NaOH溶液,开始就有碳酸钙沉淀生成,故C错误;明矾溶液受热,铝离子水解平衡正向移动,溶液酸性增强,氢氧根离子浓度减小,故D错误。12、A【解析】NaHCO3溶液与NaAlO2溶液混合,AlO2-促进HCO3-的电离生成氢氧化铝沉淀,则结合H+的能力:CO32-<AlO2-,A正确;生成白烟可以知道X为挥发性酸,则X为浓盐酸或浓硝酸,B错误;含有碳碳三键的乙炔气体分别通入溴水和酸性高锰酸钾溶液中,两溶液均褪色,所以气体不一定为乙烯,C错误;炭粉中加入浓硫酸并加热,导出的气体为SO2和CO2,但是由于亚硫酸、碳酸的酸性均小于盐酸,所以两种气体均与BaCl2溶液不反应,没有沉淀出现,D错误;正确选项A。点睛:

SO2

与BaCl2溶液不反应,若向混合液中通入氨气或加入氢氧化钠溶液,中和了酸,生成亚硫酸钡白色沉淀;若混合液中通入二氧化氮或加入硝酸溶液、双氧水等强氧化性试剂,二氧化硫被氧化为硫酸根离子,生成了硫酸钡白色沉淀。13、A【分析】n(CO2)==0.1mol,则M==100g/mol,而M(K2CO3)>100g/mol,M(Na2CO3)>100g/mol,M(NaHCO3)<100g/mol,因NaCl与盐酸不反应,且Na2CO3和K2CO3的相对分子质量都大于100,则一定含有NaHCO3,以此解答该题。【详解】n(CO2)==0.1mol,则M==100g/mol,而M(K2CO3)>100g/mol,M(Na2CO3)>100g/mol,M(NaHCO3)<100g/mol,NaCl与盐酸不反应,且Na2CO3和K2CO3的相对分子质量都大于100,最后要达到平均相对分子质量为100,则一定含有NaHCO3。答案选A。14、A【详解】A.臭氧、过氧乙酸都具有氧化性,有杀菌消毒的作用,是常用的消毒液,故A正确;B.“84”消毒液中次氯酸钠、氯化钠与含HCl的洁厕灵混合使用会发生归中反应,生成有毒的氯气,食品加工不能用它,故B错误;C.福尔马林是一种有毒的消毒防腐剂,食品加工不能用它,故C错误;D.医疗上常用75%的酒精对人体进行消毒,而不是浓度越高越好,故D错误。故该题选A。15、D【分析】Ni为有机反应中常用的加氢催化剂之一,反应I、II均为加氢反应,故加入Ni粉会使反应ⅠⅡ的速率均增加;从图中可见随着镍粉用量从1mmol增加到10mmol,甲酸的产量在迅速减少,说明甲酸的消耗速率大于其生成速率,因此说明反应Ⅱ的速率要比反应Ⅰ的速率增加得快。【详解】由于反应是在固定时间内完成,之后进行冷却和物质检验,因此检验得到的物质产量(mmol)即可以代表化学反应的平均速率,Ni为有机反应中常用的加氢催化剂之一,反应I、II均为加氢反应,故加入Ni粉会使反应ⅠⅡ的速率均增加,在图中表现为CH4的生成速率和H2的消耗速率均增大,从图中可见随着镍粉用量从1mmol增加到10mmol,甲酸的产量在迅速减少,说明甲酸的消耗速率大于其生成速率,因此说明反应Ⅱ的速率要比反应Ⅰ的速率增加得快,答案选D。16、C【详解】A.钠与煤油不反应,且钠的密度大于煤油,因此少量钠保存在煤油中就可以隔绝空气,A正确;B.脱脂棉着火,说明Na2O2与H2O、CO2反应产生O2且放出大量的热,B正确;C.NaHCO3是强碱弱酸盐,碳酸氢根离子水解吸收热量,所以微热促进其水解,水解生成碳酸和氢氧根离子,所以微热后溶液的碱性会增强,使溶液红色加深,与水解有关,而与分解反应无关,C错误;D.在室温下钠与氧气生成的Na2O,Na2O与水反应产生氢氧化钠,氢氧化钠吸收空气中的二氧化碳反应得到碳酸钠,D正确;故合理选项是C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期ⅠA族<NH+OH-=H2O+NH32H2S+Cl2=S+2HClA、B【分析】X焰色为黄色,则X为Na,R的形成气体单质密度最小,则R为H,Z和Q的化合价都有-2价,应为周期表第ⅥA族元素,Z的最高价为+6价,应为S元素,Q无正价,应为O元素;Y的化合价为+3价,应为周期表第ⅢA族元素,根据半径大于Z小于X,可知应和X同周期,为Al元素,M为+7、-1价,且原子半径小于S大于O,则M为Cl元素,W为+5、-3价,且原子半径小于Cl大于O,则W为N元素。【详解】(1)由分析可知,X为Na,在周期表中的位置是第三周期ⅠA族,Y、Q各自形成的简单离子Al3+、O2-,具有相同电子层结构,核电荷数越大,半径越小,故离子半径由大到小的顺序是Al3+<O2-,故答案为:第三周期ⅠA族;<;(2)由N或O与H两种元素组成的微粒中,NH、OH-、H2O、NH3等都是10e-体,反应的离子方程式为NH+OH-=H2O+NH3,N或O与H两种元素组成的微粒中,N2H4、H2O2都是18e-分子,有2种,故答案为:NH+OH-=H2O+NH3;2;(3)氯气能置换出硫单质,可比较Cl、S非金属性强弱,化学方程式为H2S+Cl2=S+2HCl,故答案为:H2S+Cl2=S+2HCl;(4)S、N、O、H四种元素按原子个数比为1:1:4:5形成的化合物为NH4HSO4,为离子化合物,该化合物中含有的化学键类型为离子键,极性共价键,故答案为:A、B。18、2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑变大酸Al3++3H2OAl(OH)3+3H+D1︰106c(Na+)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-)>c(CO32-)【分析】通过物质间的转化关系分析各物质的组成;通过物料守恒、电荷守恒和质子守恒规律来比较溶液中离子浓度的大小。【详解】由题干“其中A、C均为金属单质,C与水反应生成D和最轻的气体”知,C为活泼金属钠、钾或者钙,又D、F、G、H的焰色反应均为黄色,则C为钠,D为氢氧化钠,根据图中的转化关系,D与二氧化碳反应生成F,则F为碳酸钠,H为碳酸氢钠,E为两性化合物,且由B和D反应得到,则E为氢氧化铝,G为偏铝酸钠,B为氯化铝,A为铝;(1)钠与水反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;钠与水反应可以认为是钠与水电离出来的氢离子反应,故促进了水的电离,使水的电离程度变大,故答案为2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑;变大;(2)氯化铝为强酸弱碱盐,水溶液因为铝离子的水解作用呈现酸性,离子方程式为:Al3++3H2OAl(OH)3↓+3H+,故答案为:酸;Al3++3H2OAl(OH)3↓+3H+;(3)盐的水解促进水的电离,酸和碱的电离会抑制水的电离,易溶于的氢氧化钠会抑制水的电离,故答案为:D;(4)pH为10的氢氧化钠溶液中,c(H+)=110-10,氢氧化钠无法电离出氢离子,则由水电离出来的c(0H-)=c(H+)=110-10,pH为10的碳酸钠溶液中,水电离出的c(0H-)=Kw/c(H+)=110-14/110-10=110-4,故它们的比为:10-10/10-4=1︰106;向D的稀溶液中通入CO2至溶液呈中性,则此时的溶液中溶质为碳酸钠和碳酸,且c(0H-)=c(H+),根据电荷守恒得:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-),则c(Na+)=c(HCO3-)+2c(CO32-),HCO3-的电离程度很小,综上所述各离子浓度大小为:c(Na+)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-)>c(CO32-),故答案为1︰106,c(Na+)>c(HCO3-)>c(H+)=c(OH-)>c(CO32-)。【点睛】元素推断题中,要找到条件中的突破口,例如:最轻的气体是H2,D、F、G、H的焰色反应均为黄色,即含有Na元素,再根据Na及其化合物的性质推断。溶液中的离子浓度大小比较要考虑各离子的水解程度和电离程度强弱。19、关闭K3、K2,打开分液漏斗活塞,打开K1,加入蒸馏水,若蒸馏水不能顺利流下,则证明甲装置气密性良好defcab亚铁离子新制且反应装置处于氢气气氛中,产品不易被氧化,纯度高氯化钙ADKMnO4溶液可以氧化乳酸根,标准液消耗量变多,所以结果总是大于100%【分析】本实验由乳酸钙与FeCl2反应制得乳酸亚铁晶体,甲装置用于制取FeCl2溶液,因为亚铁离子易被空气中的氧气氧化,首先利用氢气排出装置内的空气,再利用产生的氢气使装置内压强增大,将FeCl2溶液压入三颈烧瓶中,使FeCl2溶液与乳酸钙反应生成乳酸亚铁晶体,经过滤得到乳酸亚铁晶体粗产品和CaCl2溶液,乳酸亚铁晶体粗产品用乙醇洗涤、低温真空干燥得到成品乳酸亚铁,CaCl2溶液经过浓缩得到副产物CaCl2,据此解答。【详解】(1)首先关闭K3、K2,形成封闭体系,打开分液漏斗活塞,打开K1,加入蒸馏水,若蒸馏水不能顺利流下,则证明甲装置气密性良好;(2)亚铁离子易被空气中的氧气氧化,需先用氢气排出装置内的空气,因此需要先关闭K2,打开K3,打开分液漏斗上口玻璃塞,打开K1,盐酸与铁反应生成氢气,排出空气,然后关闭K3,打开K2,产生的氢气使装置内压强增大,将氯化亚铁溶液压入三颈烧瓶中,然后关闭K1,盖上分液漏斗上口玻璃塞,开动搅拌器,使氯化亚铁溶液与乳酸钙反应生成乳酸亚铁,故答案为:d;e;f;c;a;b;(3)该装置制备乳酸亚铁的优点是亚铁离子新制且反应装置处于氢气气氛中,产品不易被氧化,纯度高;由分析可知,副产物为氯化钙;(4)A.根据装置的构造可知,装置甲中的主要仪器是球形分液漏斗和蒸馏烧瓶,故A正确;B.本实验采用较大铁片而不是铁粉的主要原因是防止铁粉堵塞导管,故B错误;C、乳酸亚铁悬浊液应从b口倒出进行抽滤,并用滤液洗涤三颈烧瓶,将洗涤液倒入布氏漏斗一起抽滤,故C错误;D、粗产品的洗涤液,经蒸馏后所得的残留液,与滤液混合可提高副产物的产量,故D正确;答案为AD;(5)因乳酸根中的羟基可以被KMnO4氧化,也会消耗KMnO4,标准液消耗量变多,所以结果总是大于100%。20、取少量滤液1,滴加几滴高锰酸钾溶液,若褪色,则证明有亚铁离子。(或取少量滤液1,滴加2滴K3[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,则证明有亚铁离子)S温度过高双氧水易分解CuS+H2O2+H2SO4=CuSO4+S+2H2OZn+4NH3+2H2O=[Zn(NH3)4]2++H2↑+2OH-蒸发结晶法酒精50.0%【解析】废催化剂加入稀硫酸,第一次浸出主要发生反应:ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O、ZnS+H2SO4=ZnSO4+H2S↑、Fe3O4+4H2SO4=FeSO4+Fe2(SO4)3+4H2O,过滤后滤液中ZnSO4、FeSO4、Fe2(SO4)3,浓缩结晶得到粗ZnSO4•7H2O;滤渣1含有SiO2、CuS,向盛有滤渣1的反应器中加H2SO4和H2O2溶液,发生氧化还原反应,生成硫酸铜、硫,滤渣2含有硫和二氧化硅,滤液含有硫酸铜,经浓缩结晶可得到硫酸铜晶体。(1)亚铁离子具有还原性,可与高锰酸钾发生氧化还原反应,检验亚铁离子,可取少量滤液1,滴加高锰酸钾溶液,若褪色,则证明有亚铁离子,故答案为:取少量滤液1,滴加高锰酸钾溶液,若褪色,则证明有亚铁离子;(2)根据上述分析,滤渣2含有硫和二氧化硅;第二次浸出时,加热温度不宜过高,主要是防止双氧水分解;第二次浸出时发生反应:CuS+H2O2+H2SO4=

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