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文档简介
2026届昆明市第二中学高一化学第一学期期末调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、2019年2月,在世界移动通信大会(MWC)上,发布了中国制造首款5G折叠屏手机的消息。手机电池的工作原理是LiCoO2+C=Li1-xCoO2+LixC下列说法不正确的是()A.制造手机芯片的关键材料硅,是非金属元素B.用铜制作的手机线路板利用了铜优良的导电性C.镁铝合金制成的手机外壳具有轻便抗压的特点D.这种手机电池工作时,没有氧化还原反应发生2、通过下列变化,均无法得单质的是:①分解反应②化合反应③置换反应④复分解反应()A.①② B.①③ C.③④ D.②④3、下列说法不正确的是()A.因二氧化硅不溶于水,故硅酸不是二氧化硅对应的酸B.二氧化碳通入水玻璃(硅酸钠溶液)中得到硅酸沉淀C.二氧化硅是一种空间立体网状结构的晶体,熔点高、硬度大D.氢氟酸能雕刻玻璃,故不能用玻璃瓶盛放氢氟酸4、下列物质:①水泥②玻璃③陶瓷④水晶,其中属于硅酸盐工业产品的是()A.只有①② B.只有②④ C.只有①②③ D.全部5、下列各组微粒中,具有相同质子数和电子数的一组微粒是()A.H2O、CH4、NH3、Ne B.OH-、F-、Ne、O2-C.H3O+、Na+、NH4+、Mg2+ D.O2-、F-、Mg2+、Al3+6、用40gNaOH固体配成2L溶液,其物质的量浓度为A.0.5mol•L-1 B.5mol•L-1C.10mol•L-1 D.20mol•L-17、下列物质中,即属于电解质,又能够导电的是A.Cu丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.蔗糖8、下列现象或事实能用同一原理解释的是A.浓硝酸和新制氯水都用棕色试剂瓶保存B.Cl2和SO2都能使品红溶液褪色C.常温下铁和金都不溶于浓硝酸D.漂白粉和亚硫酸钠长期暴露在空气中变质9、下列试剂的保存方法不正确的是A.金属钠通常保存在石蜡油或煤油中B.氢氧化钠溶液通常保存在带有橡皮塞的玻璃瓶中C.新制氯水通常保存在棕色试剂瓶中D.氢氟酸通常保存在玻璃瓶中10、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是A.是否是大量分子或离子的集合体 B.分散质粒子直径的大小C.是否能通过滤纸 D.是否均一、透明、稳定11、自来水厂常用氯气对生活用水进行杀菌消毒。市场上有些不法商贩为牟取暴利,用这样的自来水冒充纯净水(离子的浓度非常低)出售,给人们的生活造成了一定的不良影响。在下列化学试剂中,可以用于鉴别这种自来水和纯净水的是()A.酚酞溶液 B.氯化钡溶液 C.氢氧化钠溶液 D.硝酸银溶液12、在FeCl3、CuCl2、FeCl2的混合溶液中,Fe3+、Cu2+、Fe2+的物质的量之比为3∶2∶1,现加入适量铁粉,使溶液中三种离子的物质的量之比变为1∶2∶4,则参加反应的铁粉与原溶液中Fe3+的物质的量之比为()A.2∶1 B.1∶2 C.1∶3 D.1∶413、金属铜不能够与浓盐酸反应,却能够与浓硫酸反应,是因为浓硫酸具有A.脱水性 B.吸水性 C.强酸性 D.强氧化性14、氯化钠中混有硫酸镁、硫酸钙、氯化镁杂质,除去杂质,加入的试剂顺序为()①、NaOH、、HCl②、HCl、、NaOH③NaOH、、、HCl④、、NaOH、HClA.①③ B.①④ C.②④ D.②③15、高锰酸钾溶液在酸性条件下可以与草酸(H2C2O4,其中O显-2价)反应,化学方程式如下:
KMnO4+H2C2O4+H2SO4→K2SO4+MnSO4+CO2↑+H2O(未配平)。下列说法正确的是(
)A.MnO是氧化剂,Mn2+是氧化产物 B.还原性:H2C2O4>Mn2+C.氧化剂和还原剂物质的量之比为5:2 D.生成1molCO2时,转移2NA个电子16、下列分散系最稳定的是()A.悬浊液 B.乳浊液 C.胶体 D.溶液17、下列说法不正确的是A.木材、纺织品浸过水玻璃后,具有防腐性能且不易燃烧B.金属镁的熔点高达2800℃,是优质的耐高温材料C.氧化铁红颜料跟某些油料混合,可以制成防锈油漆D.由于铜盐能杀死某些细菌,并能抑制藻类生长,因此游泳场馆常用硫酸铜作池水消毒剂18、标准状况是气体所处的一种特殊条件,指的是()A.0℃、101kPa B.20℃ C.20℃、101kPa D.101kPa19、在xR2++yH++O2=mR3++nH2O的离子方程式中,对m和R3+判断正确的是A.m=4,R3+是氧化产物 B.m=2y,R3+是氧化产物C.m=2,R3+是还原产物 D.m=y,R3+是还原产物20、下列反应的离子方程式中,正确的是()A.向苏打溶液中加入足量醋酸:CO32-+2H+=CO2↑+H2OB.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OC.向含amol溴化亚铁的溶液中通入1.2amol氯气充分反应:10Fe2++14Br-+12Cl2=10Fe3++7Br2-+24Cl-D.氢氧化铁与氢碘酸的反应:Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O21、下列各组物质相互混合反应后,最终有白色沉淀生成的是()①过量Ba(OH)2溶液和明矾溶液混合②氯化钙溶液中通入少量的CO2③少量Ca(OH)2投入过量NaHCO3溶液中④向饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2⑤CaCl2与NaOH的混合溶液中通入过量CO2⑥Na2SiO3溶液中通入过量CO2A.①③④⑥ B.②③④⑤ C.①②⑤⑥ D.②③④⑤22、将足量的二氧化锰与40mL10mol/L浓盐酸反应产生的氯气同0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气相比()A.前者产生的Cl2多 B.后者产生的Cl2多C.一样多 D.无法比较二、非选择题(共84分)23、(14分)如图所示为A、B、C、D、E五种含同一元素物质之间的相互转化关系。其中A、B、C、D在常温下都是气体,且B为红棕色气体。(1)①A、D、E三种物质中从相同元素化合价的角度分析既具有氧化性又具有还原性是(填化学式)____________;②写出B的化学式:_______________,D的一种常见用途_____________;(2)按要求写出下列化学方程式或离子方程式①写出E的稀溶液与Cu反应的离子方程式:_______________________;②写出D的实验室制法的化学方程式___________________。24、(12分)物质有以下转化关系:根据上图和实验现象,回答下列问题:(用化学式表示)(1)A是_____,X粉末是_______;(2)写出反应①的化学方程式___________________;(3)写出反应②的离子方程式___________________;(4)写出除去固体C中混有的NaHCO3的化学方程式____________。25、(12分)实验室欲配制0.1mol/LCuSO4溶液450mL,回答下列问题(1)需称取胆矾晶体_____g;(2)选用的主要玻璃仪器除烧杯、量筒、玻璃棒外还有_____;(3)下列情况对所配制的CuSO4溶液浓度有何影响?(填“偏大”、“偏小”、“无影响”)①称量时使用了生锈的砝码_____;②溶液移入前,容量瓶中含有少量蒸馏水_____;③定容时,俯视容量瓶的刻度线_____;26、(10分)实验是化学的灵魂,是学好化学的重要情节。Ⅰ.选取下列实验方法分离物质,将最佳分离方法的字母填在横线上。A.萃取B.升华C.分液D.蒸馏E.过滤(1)分离水和汽油的混合物:_______________。(2)分离四氯化碳(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物:___。Ⅱ.实验室欲配置480ml0.1mol·L-1NaOH溶液。(3)通过计算得知:用托盘天平称取得NaOH质量为__________。在下图所示仪器中,配制上述溶液需要的仪器有_______________(填字母),除图中已有的仪器外,配置上述溶液还需要的玻璃仪器有胶头滴管和____________。(4)配置时,其正确的操作顺序是________________(用字母表示,每个操作只用一次)。A.用少量蒸馏水洗涤烧杯2-3次,洗涤液均注入容量瓶中,振荡B.将称好的NaOH固体加入烧杯中,用适量蒸馏水溶解C.将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.盖好瓶盖,反复上下颠倒,摇匀E.继续往容量瓶中加入蒸馏水,直到液面接近容量瓶颈刻度1-2cm处F.改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液凹液面恰好与刻度相切(5)下列操作会造成所配NaOH溶液浓度偏低的是___________(填字母)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面D.摇匀后发现液面低于刻度线,又加水至刻度线27、(12分)氯及其化合物在生产、生活中有着广泛的用途。Ⅰ.次氯酸钠是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂和消毒剂。已知某试剂瓶上贴有如图所示的标签,完成以下问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为___mol·L-1。(2)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制100mL含NaClO质量分数为37.25%的消毒液。需要用托盘天平称量NaClO固体的质量为___g。(3)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”):①称量时若选择的NaClO固体已在空气中放置时间过久___;②定容时俯视容量瓶刻度线___。Ⅱ.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:2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O试回答下列问题:(1)请用双线桥表示反应中电子转移的情况___。2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O(2)试比较KClO3和CO2的氧化性强弱:KClO3___CO2(填“>”“<”或“=”)。(3)消毒时,ClO2还可以将水中的Fe2+、Mn2+等转化成Fe(OH)3和MnO2等难溶物,此过程说明ClO2具有___(填“氧化”或“还原”)性。(4)在标准状况下,当生成11.2LClO2时,转移电子的数目为___。28、(14分)(1)已知2P4+9KOH+3H2O═3K3PO4+5PH3反应中氧化剂是______;氧化剂与还原剂物质的量之比是_________;氧化产物是____________。(2)请用双线桥法标出下列反应电子转移的方向和数目10Al+6NaNO3+4NaOH═10NaAlO2+3N2↑+2H2O______________________(3)Mn2+、Bi3+、BiO3﹣、MnO4﹣、H+、H2O组成的一个氧化还原系统中,发生BiO3﹣→Bi3+的反应过程,据此回答下列问题①该氧化还原反应中,被还原的元素是____________。②请将氧化剂、还原剂的化学式及配平后的方程式填入下列相应的位置中,并用单线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________________________。29、(10分)按要求填空。(1)已知甲、乙两物质分别由H、C、Na、O、Cl、Fe元素中的一种或几种组成。①若甲物质为碱性氧化物,则甲的化学式为_______(写一种)。②若乙物质可作为呼吸面具中氧气的来源,则乙的化学式为________,其供氧原理是_____(用化学方程式表示)。(2)在横线上填入合适的符号:_____+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+(3)写出氯气与水反应的化学方程式,并用双线桥法标出电于转移的方向和数目:_____。(4)酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性。某反应中参加反应的离子为MnO、H+和一种未知离子,产物为Fe3+、Mn2+和H2O。该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、D【解析】
A.芯片的主要成份是硅,硅属于非金属元素,A项正确;B.铜是金属元素,具有良好的导电性,B项正确;C.镁铝合金具有轻便抗压的特点,C项正确;D.手机电池的工作原理是LiCoO2+C=Li1-xCoO2+LixC,其中C和Li的化合价都发生了变化,属于氧化还原反应,D项错误;答案选D。2、D【解析】
①分解反应,可能为生成单质,如水分解生成氢气和氧气,①不符合题意;②化合反应,生成物只有一种,不能得到单质,②符合题意;③置换反应是单质与化合物反应生成新单质、化合物,则能得到单质,如氢气还原CuO生成Cu,③不符合题意;④复分解反应是两种化合物反应产生两种新化合物,不能得到单质,④符合题意;均无法得单质的是②④,故合理选项是D。3、A【解析】
A.含氧酸的分子中,氢、氧原子以水分子的组成比失去后,形成的氧化物叫做该酸的酸酐,所以硅酸(H2SiO3)的酸酐是二氧化硅(SiO2),故A错误,但符合题意;B.根据强酸制弱酸,二氧化碳通入水玻璃中发生Na2SiO3+H2O+CO2=Na2CO3+H2SiO3↓,故B正确,不符合题意;C.二氧化硅晶体中Si与O以共价键结合,每个Si原子能形成4个共价键,即每个Si原子结合4个O原子,并向空间伸展成网状结构是属于原子晶体,原子晶体熔点高,硬度大,故C正确,不符合题意;D.氢氟酸能和玻璃成分二氧化硅反应4HF+SiO2═SiF4↑+2H2O,能够雕刻玻璃,故不能用玻璃瓶来盛放氢氟酸,故D正确,不符合题意;故选:A。4、C【解析】
陶瓷、水泥、玻璃属于硅酸盐产品,水晶的主要成分是SiO2。答案选C。5、A【解析】
根据原子的质子数相加即为微粒的质子数,阴离子中,电子数=质子数+电荷数;阳离子中,电子数=质子数-电荷数,据此分析解答。【详解】A.CH4、NH3、HF、Ne的质子数分别为10、10、10、10,电子数分别为10、10、10、10,A正确;B.OH-、F-、Ne、O2-的质子数分别为9、9、10、8,电子数分别为10、10、10、10,B错误;C.H3O+、Na+、NH4+、Mg2+的质子数都是11、11、11、12,电子数都是10,C错误;D.O2-、F-、Mg2+、Al3+的质子数分别为8、9、12、13,电子数都是10,D错误;故合理选项是A。【点睛】本题考查微粒的质子数和电子数,明确质子数和电子数的计算及中性微粒中质子数等于电子数是解答本题的关键。6、A【解析】
40gNaOH固体的物质的量n(NaOH)=40g÷40g/mol=1mol,则配成2L溶液时,溶液的物质的量浓度c(NaOH)=1mol÷2L=0.5mol/L,故合理选项是A。7、B【解析】
A.铜丝是单质,虽能导电,但既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的离子,能导电,故B正确;C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子,能导电,但然NaCl溶液是混合物不是混合物,故C错误;D.蔗糖是非电解质,不能导电,故D错误。故选B。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,电解质本身不一定能导电。8、A【解析】
A.浓硝酸见光易分解,须存放在棕色瓶中;氯水中的次氯酸见光会分解,应盛放在棕色瓶中,能用同一原理解释,故A选;B.Cl2和SO2使品红溶液褪色的原理不同。Cl2的漂白原理是:氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸有很强的氧化性,将品红氧化成无色的物质,使品红溶液褪色;SO2的漂白原理是:SO2与水化合成H2SO3,H2SO3与品红发生反应,生成不稳定的无色化合物,使品红溶液褪色;原理不同,故B不选;C.铁与浓硝酸常温下发生钝化,不溶于浓硝酸;金性质稳定,不溶于浓硝酸;原理不同,故C不选;D.漂白粉中次氯酸钙和二氧化碳、水反应生成碳酸钙和次氯酸,次氯酸不稳定生成盐酸和氧气而变质;亚硫酸钠露置在空气中会被氧化而变质;原理不同,故D不选;正确答案是A。【点睛】本题考查元素化合物的性质,根据物质的性质来分析解答即可,注意二氧化硫、次氯酸漂白性的区别,题目难度不大。9、D【解析】
A.钠的性质活泼,需要隔绝空气密封保存,由于钠密度大于煤油和石蜡油,且与煤油和石蜡不发生化学反应,所以金属钠可以保存在煤油和石蜡油中,故A正确;B.氢氧化钠溶液能够与玻璃塞中的二氧化硅反应生成硅酸钠,硅酸钠是一种矿物胶,时间长了,会导致瓶塞打不开,因此保存氢氧化钠溶液不能使用玻璃塞,可以使用橡胶塞,故B正确;C.氯水中的次氯酸见光容易分解,所以氯水需要保存在在棕色试剂瓶中,故C正确;D.氢氟酸能够与玻璃中的二氧化硅反应将玻璃腐蚀,所以保存氢氟酸时不能使用玻璃瓶,可以使用塑料瓶,故D错误;故选D。10、B【解析】
当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm)。溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故A、C、D错,B对。故选B。11、D【解析】
自来水厂常用氯气对生活用水进行杀菌消毒,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,因此,自来水含盐酸和次氯酸,而纯净水不含,据此分析;【详解】A.酚酞溶液遇酸不变色,自来水和纯净水滴入酚酞后均为无色,无法鉴别,A错误;B.氯化钡溶液和盐酸、次氯酸均不反应,无现象,无法鉴别,B错误;C.氢氧化钠溶液和盐酸、次氯酸虽然反应但无明显现象,无法鉴别,C错误;D.硝酸银溶液和盐酸生成白色的氯化银沉淀,而和纯净水无现象,能鉴别,D正确;故答案选D。12、C【解析】
设原先溶液中Fe3+、Cu2+、Fe2+的物质的量依次为3mol、2mol、1mol,根据三种离子物质的量的变化,Cu2+物质的量并没有发生变化,说明没有参加反应,反应离子方程式:2Fe3++Fe=3Fe2+,Fe3+物质的量减少了2mol,说明消耗1mol铁,故参加反应的铁粉与原溶液Fe3+物质的量之比为1:3,故选项C正确。13、D【解析】
金属铜活泼性弱,与浓盐酸不反应,但浓硫酸具有强氧化性,可以将铜氧化为铜离子;答案选D。14、B【解析】
氯化钠中混有硫酸镁、硫酸钙、氯化镁杂质,可以加入足量的氢氧化钠溶液,生成氢氧化镁沉淀,加入足量的氯化钡溶液,生成硫酸钡沉淀,然后再加入足量的碳酸钠溶液,生成碳酸钙、碳酸钡沉淀,过滤,除去沉淀,滤液中加入适量的盐酸,除去剩余的氢氧化钠和碳酸钠,加热,最后可以得到纯净的氯化钠;上述除杂过程中,碳酸钠一定加在氯化钡之后,盐酸加在最后一步,因此加入的试剂顺序为①BaCl2、NaOH、Na2CO3、HCl;④BaCl2、Na2CO3、NaOH、HCl;故答案选B。故答案选B。【点睛】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液,NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。15、B【解析】
A.在该反应中,KMnO4得到电子被还原为MnSO4,所以MnO是氧化剂,Mn2+是还原产物,A错误;B.在该反应中,H2C2O4失去电子,作还原剂;KMnO4得到电子被还原为MnSO4,Mn2+是还原产物。由于还原剂的还原性比还原产物强,所以还原性:H2C2O4>Mn2+,B正确;C.在该反应中,KMnO4得到电子被还原,所以KMnO4是氧化剂;H2C2O4失去电子,作还原剂,根据氧化还原反应中电子得失数目相等,等于元素化合价升降总数,所以KMnO4、H2C2O4反应的物质的量的比为2:5,C错误;D.C元素反应前在H2C2O4中为+3价,反应后变为CO2中的+4价,每生成1molCO2时,转移NA个电子,D错误;故答案为B。16、D【解析】
悬浊液、乳浊液不稳定,静置后,悬浊液会沉淀,乳浊液静置后会分层;胶体为介稳体系;溶液是均匀透明稳定的分散系;所以最稳定的为溶液,D符合题意。答案选D。17、B【解析】试题分析:A.木材、纺织品浸过水玻璃后,具有防腐性能且不易燃烧,A正确;B.金属镁是活泼的金属,不能作耐高温材料,氧化镁是优质的耐高温材料,B错误;C.氧化铁红颜料跟某些油料混合,可以制成防锈油漆,C正确;D.由于铜盐能杀死某些细菌,并能抑制藻类生长,因此游泳场馆常用硫酸铜作池水消毒剂,D正确,答案选B。考点:考查物质的性质和用途18、A【解析】
标准状况是气体所处的一种特殊条件,该条件为0℃、101kPa,故合理选项是A。19、A【解析】
根据氧原子守恒,所以n=2,根据氢原子守恒,所以y=4,根据R原子守恒则x=m,根据电荷守恒则2x+y=3m,所以x=y=m,在反应中,R的化合价升高,所以R3+是氧化产物,氧元素化合价降低,所以H2O是还原产物,答案选A。20、C【解析】
A.醋酸是弱电解质,向苏打溶液中加入足量醋酸,反应的离子方程式是CO32-+2CH3COOH=CO2↑+2CH3COO-+H2O,故A错误;B.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水生成碳酸钙沉淀、氨水,反应的离子方程式是Ca2++HCO3-+NH4++2OH-=CaCO3↓+H2O+NH3·H2O,故B错误;C.氯气先氧化Fe2+,再氧化Br-,向含amol溴化亚铁的溶液中通入1.2amol氯气,有amolFe2+、1.4amolBr-被氧化,反应离子方程式是10Fe2++14Br-+12Cl2=10Fe3++7Br2-+24Cl-,故C正确;D.氢氧化铁与氢碘酸的反应,Fe3+把I-氧化为I2,反应的离子方程式是2Fe(OH)3+6H++2I-=2Fe2++I2+6H2O,故D错误。21、A【解析】
①Ba(OH)2溶液中的Ba2+与明矾溶液中的SO42-产生白色的BaSO4沉淀,故①正确,;②氯化钙溶液与CO2不发生反应,若是反应,将会违背强酸制弱酸的原理,故②错误;③首先是Ca(OH)2溶液中OH-与NaHCO3溶液中HCO3-发生反应产生CO32-,CO32-和Ca2+发生反应生成白色的CaCO3沉淀,故③正确;④CO2和Na2CO3反应生成溶解度较小的NaHCO3,与此同时CO2与水反应也会消耗一部分溶剂,所以会有白色的NaHCO3析出,故④正确;⑤CO2是过量的,所以最终溶液的溶质是易溶的Ca(HCO3)2,故⑤错误。⑥CO2和Na2SiO3生成不溶于水的H2SiO3,故⑥正确;正确的是①③④⑥,答案选A。22、B【解析】对于反应一:HCl物质的量为10mol/L×0.04L=0.4mol,将足量的二氧化锰与浓盐酸反应产生的氯气,随反应的进行,盐酸浓度降低,HCl不能完全反应,假定HCl完全反应,根据MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知含HCl0.4mol浓盐酸完全反应生成氯气为0.1mol,实际氯气小于0.1mol;对于反应二:将0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气,二氧化锰完全反应,根据方程式可知生成氯气为0.1mol,故反应二生成的氯气大于反应一生成的氯气,答案选B。点睛:本题考查氯气的实验室制备、浓度对物质性质的影响等,注意中学常见与浓度、反应条件、先后顺序有关的反应,例如浓硫酸与金属的反应,硝酸与金属的反应等。二、非选择题(共84分)23、N2NO2致冷剂3Cu+8H++2=3Cu2++2NO+4H2O2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑【解析】
根据题干信息可知,B为红棕色气体,则B为NO2,C与氧气反应生成NO2,则C为NO;A气体在闪电条件下与氧气反应生成NO,则A为氮气(N2);E与铜反应生成NO,则E为硝酸(HNO3);D在催化剂条件下与氧气加热反应生成NO,且D是A在高温高压、催化剂条件下反应生成的,则D为氨气(NH3),据此分析解答。【详解】(1)①根据上述分析可知,A为氮气(N2),其中N的化合价为0价,既可以升高又可以降低,D为氨气(NH3),其中N的化合价为最低价-3价,只能升高,E为硝酸(HNO3),其中N的化合价为最高价+5价,只能降低,因此三种物质中既具有氧化性又具有还原性的是N2;②B为NO2,D为氨气(NH3),氨气易液化,常用作致冷剂;(2)①Cu与稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和H2O,其离子方程式为3Cu+8H++2=3Cu2++2NO+4H2O;②实验室常用氯化铵和熟石灰(氢氧化钙)混合加热制取氨气,其化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑。【点睛】本题考查框图形式的无机推断,解题的关键是在审题的基础上找准解题的突破口,本题的突破口为“B为红棕色”气体可推测B为二氧化氮。本题的易错点为二氧化氮与水反应方程式的书写,要注意基础知识的记忆。24、Na2O2Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Cu2++2OH-
=Cu(OH)2↓【解析】
淡黄色的粉末可以是单质硫或是过氧化钠,但是能和二氧化碳反应的淡黄色粉末只有过氧化钠,则气体B为氧气,固体C为碳酸钠;X粉末与氧气加热反应生成黑色固体,黑色固体与硫酸反应得蓝色溶液,则X为Cu;蓝色溶液为硫酸铜溶液;碳酸钠与澄清石灰水反应得到NaOH溶液,NaOH与硫酸铜溶液反应得到氢氧化铜蓝色沉淀。【详解】(1)能和二氧化碳反应的淡黄色粉末只有过氧化钠,即A为,蓝色溶液是含有铜离子的溶液,结合上述分析,X粉末是金属铜,故答案为:;;(2)过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,故答案为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;(3)X粉末是金属铜,黑色固体是氧化铜,所以蓝色溶液是硫酸铜,固体C是碳酸钠,和氢氧化钙反应生成碳酸钙和氢氧化钠,氢氧化钠可以和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,反应②的离子方程式是:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,故答案为:Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓。(4)固体C是碳酸钠,除去碳酸碳中的碳酸氢钠可以采用加热的方法,方程式为:,故答案为:。25、12.5500mL容量瓶、胶头滴管偏大无影响偏大【解析】
实验室欲配制0.1mol/LCuSO4溶液450mL,应选择500mL容量瓶,即配制0.1mol/LCuSO4溶液500mL,用托盘天平称取胆矾,在烧杯中溶解后,将溶液沿玻璃棒转移入500mL容量瓶中,用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2-3次,将洗涤液也注入容量瓶中,向容量瓶中加水至距刻度线1-2cm处,改用胶头滴管滴加水,直至凹液面最低点与刻度线相切,盖上塞子,倒转摇匀,溶液配制完成,据此解答本题。【详解】(1)配制480mL0.1mol•L﹣1的CuSO4溶液,应选择500mL容量瓶,依据m=cVM计算溶质CuSO4•5H2O的质量,m=0.1mol/L×0.5L×250g/mol=12.5g;(2)溶液配制操作步骤有:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,根据步骤选择玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管;(3)①称量所需CuSO4.5H2O的质量时,砝码生锈了,导致称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏大;②容量瓶内原来存有少量的水,对溶质的物质的量和溶液体积都无影响,溶液浓度不变;③定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大。26、CD2.0gac500mL容量瓶BCAEFDBD【解析】
(1)(2)根据混合物中各物质沸点及在不同溶剂中溶解性的不同,可以选用蒸馏(或分馏)、萃取和分液等方法进行分离和提纯;(3)实验室欲配制480mL0.1mol/LNaOH溶液,需要使用500mL容量瓶,因此用托盘天平称取的NaOH质量为0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g;所需的仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,不需要分液漏斗和漏斗;(4)根据操作步骤排出先后顺序;(5)分析操作对溶质的物质的量或溶液的体积的影响,根据c=判断不当操作对所配溶液浓度影响。【详解】(1)汽油不溶于水,分离水和汽油的混合物需要分液,选C;故答案为C;(2)四氯化碳(沸点为76.75
℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的沸点相差较大,分离四氯化碳(沸点为76.75
℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物需要蒸馏,选D;故答案为D;(3)实验室欲配制480mL0.1mol/LNaOH溶液,需要使用500mL容量瓶,因此用托盘天平称取的NaOH质量为0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g;所需的仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,不需要分液漏斗和漏斗,答案选ac;故答案为2.0g;ac;500mL容量瓶;(4)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为BCAEFD;(5)A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移,导致冷却后溶液体积减少,浓度偏高,A错误;B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒,导致溶质减少,浓度偏低,B正确;C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,导致溶液体积偏少,浓度偏高,C错误;D.摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏低,D正确。答案选BD。27、6(或6.0)44.7偏低偏高>氧化0.5NA【解析】
Ⅰ⑴该“84消毒液”的物质的量浓度。⑵先根据物质的量浓度计算NaClO物质的量和NaClO固体的质量。⑶①称量时若选择的NaClO固体已在空气中放置时间过久,则称量44.7g固体中NaClO的质量减少;②定容时俯视容量瓶刻度线,溶液体积减小。Ⅱ⑴KClO3中Cl化合价降低,H2C2O4中C化合价升高。⑵根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性。⑶Fe2+、Mn2+等转化成Fe(OH)3和MnO2等,化合价升高,则ClO2化合价降低。⑷生成2molClO2转移2mol电子,先计算生成11.2LClO2的物质的量,再计算转移电子物质的量和电子的数目。【详解】Ⅰ⑴该“84消毒液”的物质的量浓度;故答案为:6(或6.0)。⑵该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制100mL含NaClO质量分数为37.25%的消毒液,则需要的NaClO物质的量为,则需要用托盘天平称量NaClO固体的质量;故答案为:0.6;44.7。⑶①称量时若选择的NaClO固体已在空气中放置时间过久,则称量44.7g固体中NaClO的质量减少,因此物质的量浓度偏低;故答案为:偏低。②定容时俯视容量瓶刻度线,溶液体积减小,物质的量浓度偏高;故答案为:偏高。Ⅱ⑴KClO3中Cl化合价降低,H2C2O4中C化合价升高,因此用双线桥表示反应中电子转移的情况;故答案为:。⑵根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,因此KClO3氧化性大于CO2的氧化性,故答案为:>。⑶消毒时,ClO2还可以将水中的Fe2+、Mn2+等转化成Fe(OH)3和MnO2等难溶物,Fe2+、Mn2+等转化成Fe(OH)3和MnO2等,化合价升高,则ClO2化合价降低,因此此过程说明ClO2具有氧化性;故答案为:氧化。⑷在标准状况下,生成2molClO2转移2mol电子,当生成11.2LClO2即物质的量为时,转移电子物质的量为0.5mol,电子的数目为0.5NA;故答案为:0.5NA。28、P45:3K3PO4Bi【解析】
(1)在2P4+9KOH+3H2O═3K3PO4+5PH3反应中P元素的化合价既升高,又降低;(2)该反应中Al元素化合价由0价变为+3价、N元素化合价由+5价变为0价,该反应中转移电子数为30,电子由Al转给硝酸钠;(3)①该反应中Bi元素化合价由+5价变为+3价,则Mn元素化合价由+2价变为+7价,失电子的元素被氧化、得电子的元素被还原;②该反应中Bi元素化合价
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