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文档简介

广东湛江市大成中学2026届化学高一第一学期期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.等物质的量的FeCl2与FeCl3,前者比后者少NA个氯离子B.16gCH4和18gNH3所含质子数均为10NAC.1mol过氧化钠与足量水反应时,转移电子的数目为2NAD.常温常压下,相同体积的Cl2、HCl含有的分子数和原子数均相同2、将Mg、Cu组成的混合物18g,投入到适量的稀硝酸中,固体完全溶解,收集到标准状况下的NO气体6.72L,向反应后的溶液中加入过量的4mol·L-1的NaOH溶液300mL,金属离子完全沉淀。则形成沉淀的质量是A.23.1g B.33.3g C.38.4g D.46.8g3、根据元素周期律判断,下列关系正确的是()A.离子半径:O2->S2->Na+ B.稳定性:CH4>H2O>NH3C.酸性:HNO3>H2CO3>H2SiO3 D.最高化合价:S>Cl>P4、已知常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Ce4++Fe2+=Fe3++Ce3+Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+由此可以确定Fe2+、Ce3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是()A.Sn2+、Fe2+、Ce3+ B.Sn2+、Ce3+、Fe2+C.Ce3+、Fe2+、Sn3+ D.Fe2+、Sn2+、Ce3+5、下列物质中,属于电解质且能导电的是()A.熔融的氯化钠 B.硫酸溶液 C.铜 D.固体氧化钾6、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是A.Cl2B.酒精C.硫酸钡D.SO27、下列各组离子,在酸性溶液中可以大量共存的是(

)A.K+、Na+、HCO3-、Cl- B.Na+、Al3+、SO42-、NO3-C.NH4+、K+、OH-、SO42- D.Ba2+、Na+、NO3-、CO32-8、已知反应:①Cl2+2KBr=2KCl+Br2,②KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O,③2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列说法正确的是()A.上述三个反应都有单质生成,所以都是置换反应B.③中当有lmol还原剂反应时,则氧化剂得到电子的物质的量为2molC.反应②中还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:1D.氧化性由强到弱顺序为KBrO3>KClO3>Cl2>Br29、有关NaHCO3和Na2CO3的性质,以下叙述错误的是()A.等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量盐酸反应,在相同条件下Na2CO3产生的CO2体积小B.等物质的量的两种盐与同浓度盐酸完全反应,所消耗盐酸的体积Na2CO3是NaHCO3的两倍C.等质量NaHCO3和Na2CO3与盐酸完全反应,前者消耗盐酸较多D.等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量盐酸反应产生CO2一样多10、香烟烟雾中含有CO、CO2、SO2、H2O等气体,用①无水硫酸铜②澄清石灰水③红热CuO④碱石灰(CaO和NaOH的混合物)⑤品红溶液⑥酸性KMnO4溶液等药品可将其一一检出,检测时香烟烟雾通入药品的顺序是①→⑤→⑥→⑤一②→④→②→③→②,则以下有关说法不正确的是()A.利用无水硫酸铜检出水蒸气的存在B.利用酸性KMnO4溶液检出CO的存在C.利用澄清石灰水检出CO2的存在D.利用品红溶液检出SO2的存在11、三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z),下列说法正确的是()A.原子数相等的三种气体,质量最大是ZB.若一定条件下,三种气体体积均为2.24L,则他们的物质的量一定均为0.1molC.同温同压下,同质量的三种气体,气体密度最小的是XD.同温下,体积相同的两容器分别充2gY气体和1gZ气体,则压强比为2:112、下列元素的原子半径最大的是()A.Mg B.N C.O D.Cl13、下列物质中,不可能与氯气发生反应的是()A.氢气 B.单质硅 C.白磷 D.空气14、下列关于胶体的叙述不正确的是()A.向氢氧化铁胶体中加入少量稀硫酸会产生红褐色沉淀B.丁达尔效应并不是胶体特有的性质C.用渗析的方法净化胶体时,使用的半透膜只能让较小的分子、离子通过D.胶体微粒具有较大的表面积,能吸附阳离子或阴离子,故在电场作用下会产生电泳现象15、与的混合气体5g,在时和足量的氧气混合,用电火花充分引燃,在相同状况下再将反应后所得混合气体通入到足量的中,测得固体增重的质量为,则原混合气体中的质量分数为()A.25% B.75% C.88% D.32%16、用下列装置进行相关实验,操作正确且能达到实验目的的是A.甲装置:称30.0gNaOH固体 B.乙装置:

过滤除去溶液中的不溶性杂质C.丙装置:除去CO2中混有的HCl气体 D.丁装置:

吸收实验室制NH3的尾气17、物质可以根据其组成和性质进行分类,下图所示的分类方法的名称是A.交叉分类法 B.树状分类法 C.单一分类法 D.以上方法都不正确18、下列氧化还原反应中,水只作为还原剂的是()A.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 B.2H2O2H2↑+O2↑C.2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑ D.2F2+2H2O═4HF+O219、在解释下列物质性质时,与键能无关的变化规律是:A.HBr的热稳定性大于HIB.金刚石的硬度大于硅C.氮气常温下不容易发生化学反应D.CF4、CCl4、CBr4、CI4的熔、沸点逐渐升高20、下列物质的变化,不能通过一步化学反应完成的是()A.Na2O2→Na2CO3 B.SO2→H2SO4 C.SiO2→Na2SiO3 D.SiO2→H2SiO321、化学与人类生产、生活、社会可持续发展密切相关。下列说法正确的是()A.用于人民币票面文字等处的油墨中含有的Fe3O4是一种磁性物质,俗称铁红B.明矾常用于水的净化和消毒杀菌C.用活性炭为糖浆脱色和用次氯酸漂白纸浆的原理相同D.胶粒不能透过半透膜,血液透析利用半透膜将有害物质移出体外22、下列各组物质能用分液漏斗分离的是A.植物油和水的混合物 B.含泥沙的食盐水C.乙醇的水溶液 D.硫酸钡和氯化银的固体混合物二、非选择题(共84分)23、(14分)某混合物A,含有Al2(SO4)3、Al2O3和Fe2O3,在一定条件下可实现下图所示的变化。请回答下列问题。(1)B、C、D、E4种物质的化学式为:B____________、C____________、D____________、E____________。(2)沉淀F与NaOH溶液反应的离子方程式为________________________________。沉淀E与稀硫酸反应的离子方程为____________________________________。溶液G与过量稀氨水反应的化学方程为________________________________。24、(12分)X、Y、W、Z是四种常见的短周期元素,其原子半径随原子序数变化如图所示。已知X的一种核素的质量数为18,中子数为10,Y和Ne原子的核外电子总数相差1;W的单质是一种常见的半导体材料;Z的非金属性在同周期主族元素中最强。请回答下列问题:(1)W位于元素周期表中第________周期第________族。画出X的阴离子的结构示意图:____________。(2)Z的氢化物和溴化氢相比,较稳定的是________(写电子式)。(3)Y的金属性与Mg的金属性相比,________的金属性强(写化学式),请用实验证明它们金属性的相对强弱:___________。(4)写出Y的最高价氧化物对应的水化物与Z的最高价氧化物对应的水化物发生反应的化学方程式:_______。25、(12分)已知Fe3O4是一种复杂的化合物,其化学式可改写为FeO·Fe2O3。对于Fe与水蒸气反应后的黑色物质,有三个学习小组提出了三种不同的猜想,以下是小组同学进行的实验猜想与探究,请你根据小组的思路与提示完成相关空白。实验之前查阅资料得知Fe3+的盐溶液遇到KSCN溶液时,溶液变成红色,而Fe2+遇KSCN溶液无明显变化。[猜想]甲组:黑色物质是FeO乙组:黑色物质是Fe3O4丙组:____________;[实验探究](1)丙组认为一种简单定性的方法即可判断甲组的正误:取生成的黑色物质少许于烧杯中,加稀盐酸使其完全溶解,再加________溶液以检验Fe3+,观察到溶液有无出现________现象即可判断。(2)乙组认为可通过定量测定来确定生成的黑色物质的组成,以验证该组猜想正确。取生成的黑色物质2.32g溶解于适量稀盐酸后,加入新制氯水,加入氯水后反应的离子方程式为__________,再加入足量NaOH溶液后,过滤、洗涤、烘干、灼烧、称量,若称得固体质量为________,即可判断乙组同学猜想正确。26、(10分)FeCl2是一种重要的污水处理剂,具有易与水反应、易被氧化的性质。某兴趣小组在实验室中制备无水FeCl2并测定其纯度,设计了如下实验(夹持装置已略去,I中各装置不重复使用)。Ⅰ.FeCl2的制备(1)加热条件下,H2与FeCl3制备无水FeCl2的化学方程式为______________________。(2)按气流从左到右的方向,上图中装置合理的连接顺序为_________________(用仪器接口处的字母表示)。(3)装置B的作用为____________。(4)反应结束后,应先熄灭C处的酒精灯还是先关闭A处分液漏斗的活塞_______________(填“熄灭酒精灯”或“关闭活塞”)。Ⅱ.FeCl2的纯度测定已知:①实验得到固体的成分为FeCl2和FeCl3。②Fe3+与K3[Fe(CN)6]不反应,3Fe2++2[Fe(CN)6]3-Fe3[Fe(CN)6]2↓。该兴趣小组设计了如下实验测定得到的FeCl2和FeCl3混合物中FeCl2的纯度。(i)称取mg反应后的固体溶于过量盐酸中,再将所得溶液加水稀释到200mL。(ii)准确量取20mL上述溶液于烧杯中,加入过量的K3[Fe(CN)6]溶液,有蓝色的Fe3[Fe(CN)6]2沉淀生成。(iii)过滤、洗涤、干燥后进行称量,得到Wg蓝色固体。(5)产品中FeCl2的质量分数为____________________________(用含有m和ω的式子表示)。甲同学认为按照上述方案测得的FeCl2的质量分数偏低,他的理由为______________________27、(12分)实验室以锈蚀程度很大的废铁屑为原料制备FeCl3·6H2O晶体的流程可简要表示如下:已知:在水溶液中Fe2+能与K3Fe(CN)6生成蓝色沉淀Fe3[Fe(CN)6]2。试回答下列问题:(1)“酸溶”过程中发生主要反应有:①Fe+2H+=Fe2++H2↑;②Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;③___。(用离子方程式表示)(2)“酸溶”需控制温度在40℃左右,最佳的加热方式是____。(3)“过滤”需要的玻璃仪器除烧杯外还有___。(4)“氧化”过程可在如图所示装置中进行。①装置A中KMnO4与浓盐酸反应生成MnCl2和Cl2,其离子方程式为___。②装置C的作用是____。③为使Cl2能充分发生反应,除在B中使用多孔球泡和搅拌外,实验中可采取的措施是___。④证明装置B溶液中Fe2+已完全被氧化成Fe3+的实验方案是___。28、(14分)某无色稀溶液X中,可能含有下表所列离子中的某几种阳离子H+、Na+、Al3+、Fe3+、NH4+、Mg2+阴离子OH-、CO32-、SiO32-、AlO2-、Cl-现取适量该溶液,向其中加入某试剂Y,产生沉淀物质的量(n)与加入试剂的体积(V)关系如图所示:(1)若Y是盐酸,所得到的关系图如甲图所示,则X中一定含有的阴离子是______,X中一定存在的几种阴离子物质的量之比为____(按题干表格中阴离子出现的顺序写比例顺序);ab段发生反应的离子方程式为_________________;cd段发生的反应的离子方程式为______________。(2)若Y是NaOH

溶液,所得到的关系图如乙用所示,X中一定含有的阳离子是_______;ab段发生反应的离子________________;bc段发生反应的离子为________________;cd段发生反应的离子方程式为______________。29、(10分)Ⅰ、现有100mL含Cu2+、Al3+、NH4+、H+、Cl-的溶液,向该溶液中逐滴加入2.5mol/LNaOH溶液,所加NaOH溶液的体积(mL)与产生沉淀的物质的量(mol)关系如下图所示:(1)B点的沉淀物的化学式为______________。(2)原溶液中Cu2+的物质的量为______,原溶液中Cl-物质的量浓度为________,x-y=__________。Ⅱ、A、B、C、D为中学常见物质且均含有同一种元素,相互转化关系如图(反应条件及其他物质已经略去):(1)若A的水溶液能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,D的稀溶液能使湿润的蓝色石蕊试纸变红。则D的化学式为___________。(2)若A为单质,D为强碱且组成元素的原子所含质子的数目小于18,写出C→D的化学方程式:_____________________________________________________________________。

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】

A、没有具体指明物质的量具体是多少,故个数无法计算,故A错误;B、16gCH4的物质的量为1mol,含有10mol质子;18gNH3的物质的量为mol,含有mol质子,二者含有的质子数不同,故B错误;C、过氧化钠与水的反应为歧化反应,1mol过氧化钠与水反应转移1mol电子即NA个,故C错误;D、氯气和氯化氢都是双原子分子,故常温常压下,相同体积的Cl2、HCl含有的分子数和原子数均相同,故D正确。故选:D。2、B【解析】

镁和铜的混合物投入稀硝酸中,会从Mg单质和Cu单质处得电子转变成氮的氧化物,由于生成了标况下6.72L的NO,所以可得,镁铜混合物溶于稀硝酸时电子转移的物质的量为:;向反应后的溶液中加入NaOH,生成的沉淀即Mg(OH)2和Cu(OH)2的混合物,那么有:n(OH-)=n(电子)=0.9mol;所以沉淀的质量为33.3g,B项正确;答案选B。【点睛】氧化还原反应计算的依据最基本的是电子得失守恒,此外也要考虑溶液中的电荷守恒以及变价元素的物料守恒。3、C【解析】

A.电子层结构相同的微粒,核电荷数越大,半径越小,则O2->Na+,电子层数越多半径越大,则离子半径:S2->O2->Na+,故A错误;B.元素非金属性越强,简单气态氢化物的稳定性越强,非金属性:C<N<O,稳定性:H2O>NH3>CH4,故B错误;C.元素非金属性越强,最高价氧化物对应水化物酸性越强,非金属性:Si<C<N,酸性:HNO3>H2CO3>H2SiO3,故C正确;D.Cl最高正价为+7价,S最高正价为+6价,P最高正价为+5价,最高化合价:Cl>S>P,故D错误;答案选C。4、A【解析】

在反应①Ge4++Fe2+=Fe3++Ge3+中,Fe的化合价从+2升高到+3价,Fe2+是还原剂,Ge3+是还原产物,所以还原性:Fe2+>Ge3+;在反应②Sn2++2Fe3+=2Fe2++Sn4+中,Sn的化合价从+2价升高到+4价,Sn2+是还原剂,Fe2+是还原产物,所以还原性:Sn2+>Fe2+,所以Fe2+、Ge3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是Sn2+、Fe2+、Ge3+,答案选A。5、A【解析】

A.熔融的氯化钠中含有氯化钠电离的能够自由移动的钠离子、氯离子,能够导电,属于电解质,故A符合题意;B.硫酸溶液中含有能够自由移动的氢离子、硫酸根离子,能够导电,但硫酸溶液为混合物,不属于电解质,故B不符合题意;C.铜能导电,但铜属于单质,不属于电解质,故C不符合题意;D.固体氧化钾属于电解质,但不含有自由移动的离子或自由移动的电子,不能导电,故D不符合题意;故答案为:A。【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,化合物是否属于电解质,主要判断依据是其本身在水溶液中或熔融状态下能否发生电离。6、D【解析】

溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,在上述情况下都不能导电的化合物是非电解质,据此判断。【详解】A.Cl2是单质,不是电解质,也不是非电解质,A不选;B.酒精是非电解质,但其水溶液不导电,B不选;C.硫酸钡是电解质,C不选;D.SO2溶于水生成亚硫酸,亚硫酸电离出阴阳离子,其水溶液能导电,亚硫酸是电解质,二氧化硫是非电解质,D选;答案选D。【点睛】该题的关键是明确化合物能否电离出离子是判断电解质的依据,而导电只是一种现象。注意电解质不一定导电,能导电的物质不一定是电解质。7、B【解析】

A项、酸性溶液中,HCO3-与氢离子生成二氧化碳气体不能大量共存,故A错误;B项、酸性溶液中,Na+、Al3+、SO42-、NO3-之间不发生反应,在溶液中能够大量共存,故B正确;C项、溶液中NH4+与OH-反应生成弱碱一水合氨,在溶液中不能大量共存,故C错误;D项、溶液中Ba2+与CO32-反应生成碳酸钡,不能大量共存,故D错误;故选B。【点睛】离子不能大量共存的一般情况是能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等。8、D【解析】A、置换反应是单质+化合物=单质+化合物,②不是置换反应,故错误;B、Cl2是还原剂,KBrO3是氧化剂,根据得失电子数目守恒,转移电子物质的量为1×2×(5-0)=10mol,故错误;C、氧化剂是KClO3,还原剂是HCl,其中1molHCl有5mol作还原剂,即还原剂与氧化剂的物质的量之比为5:1,故错误;D、利用氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,①中Cl2>Br2,②中KClO3>Cl2,③中KBrO3>KClO3,综上所述有:KBrO3>KClO3>Cl2>Br2,故正确。9、C【解析】

A.根据反应的方程式Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,106gNa2CO3完全反应生成1molCO2,84gNaHCO3完全反应生成1molCO2,则当Na2CO3和NaHCO3的质量相同时,前者和HCl反应放出的CO2较少,A正确;B.由方程式Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,等物质的量的两种盐与同浓度HCl完全反应,所消耗HCl的体积,Na2CO3是NaHCO3的两倍,B正确;C.由方程式Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,等质量的NaHCO3和Na2CO3与盐酸完全反应,Na2CO3消耗HCl较多,C错误;D.由方程式Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O,NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,等物质的量的两种盐与同浓度HCl完全反应,生成CO2一样多,D正确;故选C。10、B【解析】

根据物质的性质进行检验,先用白色无水硫酸铜检验水,再用品红检验SO2,再用酸性KMnO4溶液除去SO2,再通过澄清的石灰水检验CO2,通过碱石灰除去CO2,再通过加热的CuO检验CO,SO2和CO2的顺序不能变,因为SO2也能使澄清石灰水变浑浊,以此分析解答。【详解】A.利用无水硫酸铜遇水由白色变蓝,首先用无水硫酸铜检测香烟烟雾水的存在,因为后面一些步骤中会有水产生,而且空气中的水蒸气也可能会影响检测结果,A正确;B.酸性KMnO4溶液与CO不反应,无法检测CO的存在,应该用红热CuO来检测CO的存在,B错误;C.因为SO2也能使澄清石灰水变浑浊,所以先检测并完全除去SO2之后,再用澄清石灰水检出CO2的存在,C正确;D.香烟烟雾含有的CO、CO2、SO2、H2O等气体中只有SO2具有漂白性,可用品红溶液检出SO2的存在,因为SO2也能使澄清石灰水变浑浊,所以应该在检测CO2之前先检测SO2,然后再除去SO2,以避免对后面CO2的检测造成干扰,D正确;答案选B。【点睛】CO与品红溶液、酸性KMnO4溶液、无水硫酸铜、澄清石灰水、碱石灰都不反应,对其他气体的检测也没有影响,所以可以放在最后检测,由于CO的存在是要从氧化铜变黑、后面的澄清石灰水变浑浊来证明,所以在检测CO之前要除去CO2。11、C【解析】

根据题意三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z),即Mr(X)<Mr(Y)<Mr(Z),根据阿伏伽德罗定律解答。【详解】A.根据m=nM=,分子数目相等的三种气体,相对分子质量越大,质量越大;因为不确定X、Y、Z三种气体分子中原子个数和组成,所以原子数相等的三种气体就不能确定三种气体的分子数,故A错误;B.气体的物质的量n=,Vm和气体的状态有关,三种气体体积均为2.24L,Vm不一定等于22.4L/mol,所以它们的物质的量不一定均为0.1mol,故B错误;C.根据密度ρ====,同温同压下,同质量的三种气体,密度和相对分子质量成正比,由分析可知三种气体密度最小的是X,故C正确;D.同温同体积的气体物质的量之比等于压强之比,Y、Z气体所承受的压强比为=====4:1,故D错误;答案选C。【点睛】本题涉及物质的量以及阿伏加德罗常数的计算等有关知识,注意阿伏加德罗定律的推论的使用是关键,B项注意Vm=22.4L/mol的使用条件。12、A【解析】

根据层多径大原则,N、O两个电子层,Mg、Cl三个电子层,则Mg、Cl半径比N、O半径大,根据同电子层结构核多径小原则,Mg半径大于Cl半径,因此Mg半径最大,故A符合题意。综上所述,答案为A。13、D【解析】

A.H2能在氯气中燃烧,生成HCl,故A不符合题意;B.单质硅与氯气中加热反应生成SiCl4,故B不符合题意;C.白磷能在氯气中燃烧生成PCl3、PCl5,现象是白色烟雾,故C不符合题意;D.氯气与空气中的氮气或氧气等均不发生化学反应,故D符合题意;故答案为D。14、B【解析】

A.向氢氧化铁胶体中加入少量稀硫酸,氢氧化铁发生聚沉而生成沉淀,故A正确;B.丁达尔效应是胶体特有的现象,溶液与浊液无此现象,故B错误;C.半透膜只能让较小的分子、离子通过,可用渗析的方法提纯胶体,故C正确;D.胶体微粒具有较大的表面积,能吸附溶液中阳离子或阴离子,使得胶体微粒带有电荷,在电场作用下胶体微粒会发生定向移动,产生电泳现象,故D正确;故选B。15、C【解析】

设混合气中和的物质的量分别是x和y,则。氢气燃烧生成水,水再被过氧化钠吸收,又生成氧气,所以过氧化钠增加的质量就是氢气的质量;二氧化碳被过氧化钠吸收,也生成氧气,所以过氧化钠增加的质量就是一氧化碳的质量,所以,联立解得,,所以原混合气体中的质量分数为,故C正确;

故选C。16、D【解析】

A.NaOH易潮解,具有腐蚀性;B.漏斗下端应紧靠烧杯内壁;C.二者均与碳酸钠溶液反应;D.四氯化碳是不溶于水、密度比水大的液体,可隔绝气体与水;【详解】A.NaOH易潮解,具有腐蚀性,应在左盘小烧杯中称量,故A错误;B.漏斗下端应紧靠烧杯内壁,防止液滴飞溅,故B错误;C.二者均与碳酸钠溶液反应,不能除杂,应选饱和碳酸氢钠溶液,故C错误;D.四氯化碳是不溶于水、密度比水大的液体,可隔绝气体与水,图中装置可吸收实验室制NH3的尾气并防倒吸,故D正确;故选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,解题关键:把握实验装置的作用、物质的性质、混合物分离提纯、基本操作、实验技能。17、B【解析】

交叉法就是按照不同的标准进行分类,把物质分成若干类的方法,如碳酸钠既是碳酸盐又是钠盐;树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树,有叶、枝、杆、根;单一分类法是以一个标准将物质进行分类;图示方法就是树状分类法,故选B。18、D【解析】

A.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2反应中,水中H的化合价由+1价变为0价,作氧化剂,O的化合价不变,与题意不符,A错误;B.2H2O2H2↑+O2↑反应中,水中H的化合价由+1价变为0价,作氧化剂,O的化合价由-2价变为0价,作还原剂,与题意不符,B错误;C.2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑反应中,水中H、O元素的化合价均为变化,既不是氧化剂,也不是还原剂,与题意不符,C错误;D.2F2+2H2O═4HF+O2反应中,水中H的化合价不变,O的化合价由-2价变为0价,作还原剂,符合题意,D正确;答案为D。【点睛】水只作为还原剂,则只能为水中氧元素的化合价升高为零价。19、D【解析】

A项,H-Br的键长小于H-I,它们的共价键键能逐渐减小,所以HBr的热稳定性大于HI,与键能有关,故不选A项;B项,金刚石硬度大于硅是因C-C键键能大于Si-Si键键能,与键能有关,故不选B项;C项,氮气分子中含有N≡N,N≡N的键能非常大,不易断裂,所以氮气非常稳定不容易发生化学反应,故不选C项。D项,四种物质熔、沸点逐渐升高,是由于四种物质的相对分子质量依次增大,范德华力依次增大造成,与键能无关,故选D项;故答案选D。20、D【解析】

A.Na2O2→Na2CO3选择二氧化碳即可一步实现,故A不选;B.SO2→H2SO4选择H2O2即可一步实现,故B不选;C.二氧化硅是酸性氧化物,能和强碱反应生成盐和水,SiO2→Na2SiO3选择NaOH能一步实现,故C不选;D.二氧化硅不溶于水,不能和水反应,SiO2→H2SiO3不能一步实现,SiO2必须先和强碱反应生成硅酸盐,硅酸盐再与酸反应转化为硅酸,故D选;故选D。21、D【解析】

A.用于人民币票面文字等处的油墨中含有的Fe3O4是一种磁性物质,俗称磁性氧化铁,故A错误;B.明矾内的铝离子水解后生成氢氧化铝胶体,具有吸附性,可以吸附水中的杂质形成沉淀而达到净水的目的,但它没有强氧化性,所以不能杀菌消毒,故B错误;C.活性炭利用其吸附性使糖浆脱色,属于物理变化,次氯酸利用其氧化性漂白纸浆,属于化学反应,故C错误;D.根据胶粒不能透过半透膜的特点,血液透析利用半透膜将有害物质移出体外,故D正确。答案选D。22、A【解析】

A.植物油和水互不相溶,可用分液的方法分离,故A正确;B.含泥沙的食盐水,不能用分液的方法分离,应用过滤的方法分离,故B错误;C.乙醇和水互溶,不可用分液的方法分离,应用蒸馏的方法分离,故C错误;D.硫酸钡和氯化银的固体混合物均不溶于水,无法用分液的方法分离,故D错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、Al2O3Fe2O3NaAlO2Al(OH)3Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2OAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OAl2(SO4)3+6NH3·H2O=2Al(OH)3↓+3(NH4)2SO4【解析】本题考查无机推断,Al2(SO4)3溶于水,Al2O3和Fe2O3是不溶于水的物质,因此A中加水,过滤,沉淀F为Al2O3和Fe2O3的混合物,溶液G为Al2(SO4)3,氧化铝属于两性氧化物,Fe2O3属于碱性氧化物,因此F中加入NaOH发生Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O,然后过滤,沉淀C为Fe2O3,溶液D为NaAlO2,溶液G中加入过量的稀氨水,发生Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,沉淀E为Al(OH)3,氢氧化铝不稳定受热分解为Al2O3,即B为Al2O3,(1)根据上述分析,B为Al2O3,C为Fe2O3,D为NaAlO2,E为Al(OH)3;(2)沉淀F为氧化铝和氧化铁的混合物,氧化铁属于碱性氧化物,不与NaOH反应,氧化铝属于两性氧化物,与NaOH反应:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;氢氧化铝为两性氢氧化物,与硫酸反应的离子反应方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;硫酸铝与过量氨水的反应化学方程式为Al2(SO4)+6NH3·H2O=2Al(OH)3↓+3(NH4)2SO4。24、三ⅣANaNa与冷水剧烈反应,而Mg与冷水反应较慢NaOH+HClO4=NaClO4+H2O【解析】

四种常见的短周期元素,X的一种核素的质量数为18,中子数为10,则X的质子数为8,故X是O元素;Y和Ne原子的核外电子总数相差1,又根据如图Y的原子半径大于O原子半径,所以Y为Na元素;W的单质是一种常见的半导体材料,W的原子序数大于Na,则W为Si;Z的非金属性在同周期主族元素中最强,Z的原子序数大于Si,则Z为Cl元素,据此分析解答。【详解】(1)根据上述分析可知,W为Si元素,位于元素周期表第三周期第ⅣA族,X为O元素,其阴离子为O2-,离子结构示意图为,故答案为:三;ⅣA;;(2)Z元素为Cl元素,其氢化物为HCl,因为非金属性Cl>Br,所以稳定性HCl>HBr,HCl的电子式为,故答案为:;(3)同一周期从左到右,元素金属性依次减弱,且Na与冷水剧烈反应,而Mg与冷水反应较慢,因此金属性Na>Mg,故答案为:Na;Na与冷水剧烈反应,而Mg与冷水反应较慢;(4)Y的最高价氧化物对应的水化物为NaOH,Z的最高价氧化物对应的水化物为HClO4,两者发生中和反应,反应方程式为NaOH+HClO4=NaClO4+H2O,故答案为:NaOH+HClO4=NaClO4+H2O。【点睛】本题以“元素周期表中元素的推断”为载体,考查学生对元素周期表的熟悉程度及对元素周期律的认识程度,思维容量较大,重在考查运用元素周期律解决具体化学问题的能力,注意根据提给信息,结合如图原子序数与原子半径的关系正确推断出元素的种类,然后根据同周期、同主族元素性质的递变规律解答。25、黑色物质是FeO和Fe3O4的混合物KSCN红色2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-2.4g【解析】

Fe的氧化物有FeO、Fe2O3、Fe3O4,其中Fe2O3是红棕色固体,FeO、Fe3O4是黑色物质;黑色物质若为纯净物,可能为FeO,也可能为Fe3O4,若是混合物,则为FeO和Fe3O4的混合物,据此分析。【详解】Fe的氧化物有FeO、Fe2O3、Fe3O4,其中Fe2O3是红棕色固体,FeO、Fe3O4是黑色物质;黑色物质若为纯净物,可能为FeO,也可能为Fe3O4,若是混合物,则为FeO和Fe3O4的混合物。(1)Fe3+遇SCN-溶液变为红色,所以向溶液中加入KSCN溶液,若观察到溶液无红色现象出现,即可判断无Fe3+,即原黑色物质为FeO;(2)金属氧化物溶于盐酸后,向该溶液中通入Cl2,由于氯气有氧化性,会与溶液中的Fe2+发生氧化还原反应:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;向反应后的溶液中加入足量的NaOH溶液,发生沉淀反应:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓,将沉淀过滤、洗涤、烘干、灼烧,发生分解反应:2Fe(OH)3Fe2O3+3H2O。若乙组同学猜想正确,则2.32g全为Fe3O4,其物质的量为n(Fe3O4)==0.01mol,根据铁元素守恒,可得n(Fe2O3)==0.015mol,称得固体质量为m(Fe2O3)=0.015mol×160g·mol-1=2.4g。26、2FeCl3+H22FeCl2+3HClafgde(ed)b(c)吸收反应生成的氯化氢气体,防止其污染空气;防止空气中的水蒸气进入装置C与无水氯化亚铁反应熄灭酒精灯905w/296m×100%在实验过程中会有部分FeCl2被空气中的氧气氧化为2FeCl3,使测得的w数值偏小,结果偏低【解析】考查物质的制备和实验方案设计与评价,(1)H2与FeCl3反应制备FeCl2,Fe3+的化合价降低,H的化合价升高,转变为+1价,因此反应方程式为:2FeCl3+H22FeCl2+3HCl;(2)首先是制气装置,即a开头,装置A中制备的氢气中含有水蒸气,连有干燥装置,根据制备FeCl2的反应方程式,有HCl的生成,HCl污染空气,应用碱石灰吸收,因此a连接f、g,g连接d、c或g连接c、d,d连接b,顺序是afgde(ed)bc;(3)装置B的作用是吸收反应生成氯化氢气体,防止其污染空气,防止空气中的水蒸气进入装置C与无水氯化亚铁反应;(4)应先熄灭酒精灯,再通一段时间的氢气,让FeCl2冷却,防止被氧气氧化FeCl3;(5)根据反应方程式,求出Fe2+的物质的量为W×3/592mol,200mL的溶液中FeCl2的质量分数为W×3×127×200/(592×20)×100%=1905w/296m×100%,因为Fe2+容易被氧化,因此结果偏低的原因是:在实验过程中会有部分FeCl2被空气中的氧气氧化为FeCl3,使测得的w数值偏小,结果偏低。点睛:实验题中连接装置,一般是制气装置→除杂装置→反应或收集装置→尾气处理装置,同时还要注意一些细节问题,如本题中生成的氯化氢气体,对环境有影响,必须除去,同时还要注意外界水蒸气的进入,防止氯化亚铁与水的反应。27、2Fe3++Fe=3Fe2+在40℃水浴中加热玻璃棒、漏斗2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O吸收氯气,防止污染空气减慢分液漏斗中浓盐酸的滴加速度(或增大B中溶质的浓度等)取B中溶液于试管中,滴加少量K3Fe(CN)6溶液,若无蓝色沉淀生成,则证明Fe2+已完全被氧化【解析】

根据流程图,以锈蚀程度很大的废铁屑为原料制备FeCl3·6H2O晶体的流程为:废铁屑中加入30%的盐酸,铁和氧化铁均溶解,分别生成氯化亚铁和氯化铁,同时铁与氯化铁反应生成氯化亚铁,过滤除去不溶性杂质,在滤液中通入氯气,将亚铁离子氧化生成铁离子,经过一系列操作得到FeCl3·6H2O晶体,据此分析解答。【详解】(1)“酸溶”过程中盐酸能够溶解铁和氧化铁,溶解生成的铁离子能够氧化铁,发生主要反应有:①Fe+2H+=Fe2++H2↑;②Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;③2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为:2Fe3++Fe=3Fe2+;(2)“酸溶”需控制温度在40℃左右,最佳的加热方式是在40℃水浴中加热,故答案为:在40℃水浴中加热;(3)“过滤”需要的玻璃仪器除烧杯外还有玻璃棒、漏斗,故答案为:玻璃棒、漏斗;(4)①装置A中KMnO4与浓盐酸反应生成MnCl2和Cl2,反应的化学方程式为2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O,离子方程式为2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,故答案为:2MnO4-+16H++10Cl-=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;②氯气有毒,尾气中的氯气不能直接排放,需要用氢氧化钠溶液吸收,故答案为:吸收氯气,防止污染空气;③为使Cl2能在B装置中与FeCl2溶液充分发生反应,可以减慢氯气的通入速度,或者增大B中FeCl2溶液的浓度,除在B中使用多孔球泡和搅拌外,实验中可采取的措施还有减慢分液漏斗中浓盐酸的滴加速度、增大B中溶质的浓度等,故答案为:减慢分液漏斗中浓盐酸的滴加速度(或增大B中溶质的浓度等);④在水溶液中Fe2+能与K3Fe(CN)6生成蓝色沉淀Fe3[Fe(CN)6]2,因此证明装置B溶液中Fe2+已完全被氧化成Fe3+的实验方案是:取B中溶液于试管中,滴加少量K3Fe(CN)6溶液,若无蓝色沉淀生成,则证明Fe2+已完全被氧化,故答案为:取B中溶液于试管中,滴加少量K3Fe(CN)6溶液,若无蓝色沉淀生成,则证明Fe2+已完全被氧化。28、OH-、CO32-、SiO32-、AlO2-3:1:1:1SiO32-+2H+=H2SiO3↓AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓Al(OH)3+3H+=AlO2-+2H2OH+、Al3+、NH4+、Mg2+Al3+、Mg2+NH4+Al(OH)3+OH-===AlO2-+2H2O【解析】(1)无色稀溶液X中不会含有Fe3+,加入盐酸后没有立即产生沉淀,说明含有OH-。沉淀达到最大值后不再发生变化,说明溶液中含有CO32-。然后沉淀开始减少,但没有完全消失,说明形成的沉淀有Al(OH)3、H2SiO3,前者能溶于过量盐酸中而后者不能,所以溶液中一定存在SiO32-、AlO2-,根据以上分析可知一定不能大量存在H+、Al3+、Mg

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