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文档简介
河北省正定县七中2026届化学高一第一学期期末达标测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、广口瓶被称为气体实验的“万能瓶”,是因为它可以配合玻璃管和其它简单仪器组成各种功能的装置。下列各图中能用作安全瓶防倒吸装置的是A. B. C. D.2、一定条件下,当溶液中XO与H2O2分子个数比恰好为2∶5时,溶液中XO离子被还原为较低价态,则X元素的化合价变为()A.+2 B.+3C.+4 D.+53、葡萄酒常用焦亚硫酸钠(Na2S2O5)作抗氧化剂。某兴趣小组用下图装置(夹持装置略)测定某葡萄酒中抗氧化剂的残留量(以游离的SO2计算),方案如下:向B中加入300.00mL葡萄酒和适量的稀硫酸,加热使SO2全部逸出并与C中H2O2完全反应,除去C中过量的H2O2后,将C中液体转移至小烧杯中,向烧杯内逐滴加入BaCl2溶液至沉淀量不再增加,过滤出沉淀,经洗涤、干燥后,称得固体的质量为0.2796g,则该葡萄酒中SO2的含量为A.0.256g/L B.0.04g/L C.0.24g/L D.0.0768g/L4、氯元素的原子结构示意图为,下列说法正确的是()A.氯原子在化学反应中易失去电子B.氯原子易得到电子形成稳定的氯离子C.氯元素的化合价只有-1价D.氯的原子核外有7个电子5、足量铜与一定量浓硝酸反应得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68LO2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入5mol/LNaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是A.60mL B.45mL C.30mL D.15mL6、FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体具有的共同性质是A.都能透过滤纸 B.都是呈红褐色的混合物C.分散质粒子具有相同的直径 D.都具有丁达尔效应7、下列说法正确的是()①实验室制取Cl2时,为了防止环境污染,多余的氯气可以用澄淸石灰水吸收;②Cl2的化学性质活泼,它与H2混合后立即发生爆炸;③检验HCl气体中是否混有Cl2的方法是将气体通入AgNO3溶液;④新制氯水的氧化性强于久置氯水;⑤除去CO2气体中的HC1,可将气体通入饱和碳酸氢钠溶液中。A.③⑤B.④⑤C.①②③D.②③④8、136C呼气法在医学上常用于门螺旋杆菌的诊断,下列关于136C的说法中正确的是A.质子数是6 B.质量数是6 C.电子数是13 D.中子数是139、当光束通过下列分散系:①有尘埃的空气②蒸馏水③墨水④稀硫酸,能观察到丁达尔效应的是()A.①② B.②③ C.①③ D.②④10、现有AlCl3和MgSO4混合溶液,向其中不断加入NaOH溶液,得到沉淀的量与加入NaOH溶液的体积如图所示,求原溶液中Mg2+与Al3+的物质的量之比为()A.2:1 B.6:1C.1:2 D.1:311、下列关于硅单质及其化合物的说法正确的是()①硅是构成一些岩石和矿物的基本元素②水泥、玻璃、陶瓷都是硅酸盐产品③高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维④普通玻璃是氧化物,成分可表示为SiO2⑤粗硅制备单晶硅不涉及氧化还原反应⑥硅酸铜钡(BaCuSiOx,铜为+2价),x等于6,可用氧化物形式表示为BaO·CuO·2SiO2A.①②⑥ B.①②③ C.①②③④ D.②③④⑤12、下列物质不能使有色布条褪色的是()A.溶液 B.NaClO溶液 C.漂白粉溶液 D.氯水13、把浓硫酸滴入浓盐酸中会有氯化氢气体逸出,对此现象的合理解释是()A.氯化氢难溶于水B.浓硫酸是一种高沸点的酸C.浓硫酸有脱水性D.浓硫酸溶于水放出大量的热,降低了氯化氢的溶解度14、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.1mol·L-1Na2CO3溶液中Na+的数目为0.2NAB.标准状况下,2.24LCCl4中的分子数目为0.1NAC.常温常压下,17g氨气中所含氢原子数目为3NAD.3.2g由O2和O3组成的混合物含有分子数目为0.1NA15、下列化学反应中,属于氧化还原反应的是()A.Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaClB.Fe+CuSO4=Cu+FeSO4C.NH3+HCl=NH4ClD.CaO+H2O=Ca(OH)216、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列判断正确的是()A.1molN2含有的原子数目为NAB.24gMg变为Mg2+时失去的电子数目为2NAC.1mol•L﹣1CaCl2溶液中含有的Cl﹣数目为2NAD.常温常压下,11.2LCO2中含有的原子数目为1.5NA17、下列说法正确的是A.液溴易挥发,在存放液溴的试剂瓶中应加水封B.铝箔燃烧后不掉落的原因是铝的熔沸点比较高C.Cl2、SO2均能使品红溶液褪色,说明二者均有氧化性D.溶液中滴加酸化的Ba(NO3)2溶液出现白色沉淀,说明该溶液中一定有SO42-18、下列物质不属于电解质的是:A.H2SO4 B.KNO3 C.NaOH D.Cu19、在aLMgSO4和(NH4)2SO4的混合溶液中,加入bmolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-完全沉淀,加入足量强碱并加热得到cmolNH3,则原溶液中Mg2+的浓度(mol·L-1)为A. B. C. D.20、离子方程式BaCO3+2H+===Ba2++H2O+CO2↑中的H+不能代表的物质是①HCl②H2SO4③HNO3④NaHSO4A.①③ B.①④ C.① D.②④21、下列是某同学对相应反应的离子方程式所作的评价,其中对应的评价合理的是()编号化学反应离子方程式评价A把MgSO4溶液滴入Ba(OH)2溶液Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓正确B氧化铜与稀盐酸反应CuO+2H+=Cu2++H2O错误,不反应C向FeCl2溶液中通入氯气Fe2++Cl2=Fe3++2Cl-错误,电荷不守恒D向沸水滴入饱和氯化铁溶液Fe3++3H2OFe(OH)3↓+3H+正确A.A B.B C.C D.D22、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是A.在标准状况下,1molSO3体积等于22.4LB.标准状况下,7.1g氯气与足量氢氧化钠稀溶液反应转移的电子数为0.1NAC.1molFe(OH)3胶体中含有的胶粒数目为NAD.2L0.5mol·L−1硫酸钾溶液中阴离子所带电荷数为NA二、非选择题(共84分)23、(14分)从元素化合价和物质类别两个角度学习、研究物质的性质,是一种行之有效的方法。以下是氮元素形成物质的价类二维图的及氮的循环的部分信息。(1)①是一种人工固氮的重要途径,该反应的化学方程式是__________。(2)②的化学方程式是__________。(3)⑤的化学方程式是(任写一种)__________。(4)R可与NaOH溶液反应:HNO2+NaOH=NaNO2+H2O,该反应体现了R(HNO2)的_____性。(5)Q的化学式是_______,Q属于酸性氧化物,写出Q与水反应的化学方程式________。(6)L在水体中过多蓄积会导致水体富营养化。将水体调节为酸性后加入适量NaClO,可将L中阳离子转化为无污染气体以去除。写出L与NaClO反应的离子方程式_________。24、(12分)A、B、C是中学化学中常见的三种物质,它们之间的相互转化关系如下(部分反应条件及产物略去):(1)若A是一种金属,C是淡黄色固体,则B的化学式为________________,A→C反应的化学方程式为________________。(2)若A是一种非金属,其常见单质为黑色固体,C是最主要的温室气体,则C的分子式为_______,B→C反应的化学方程式为____________________________。A和C是否能反应?______(填“能”或“不能”),若能,写出反应的化学方程式:____________________(若不能,此空不填)。25、(12分)现用金属钠和空气制备纯度较高的Na2O2,可利用的装置如下:请回答下列问题:(1)若规定气体的流动方向为从左到右,则组合实验装置时各仪器的连接顺序是:空气→Ⅳ→________→________→________(填“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ”,仪器不能重复使用)。(2)装置Ⅳ中盛放的药品是___________,其作用是____________________。(3)装置Ⅱ的作用是_________________________________________。(4)加热装置Ⅰ时发生反应的化学方程式为___________________________。(5)下列对于过氧化钠的叙述中,正确的是___________。A.过氧化钠能与酸反应生成盐和水,所以过氧化钠是碱性氧化物B.将过量Na2O2投入紫色石蕊试液中,溶液变蓝C.过氧化钠与水反应时,过氧化钠是氧化剂,水是还原剂D.过氧化钠与二氧化碳反应时,过氧化钠既是氧化剂又是还原剂26、(10分)某化学兴趣小组设计了如图装置,该装置能制取Cl2,并进行相关性质实验,且可利用装置G储存多余的氯气。(1)A中发生反应的化学反应方程式为________________________________(2)实验开始时,先打开分液漏斗旋塞和活塞K,点燃A处酒精灯,让氯气充满整个装置,再点燃E处酒精灯,回答下列问题:①在装置D中能看到的实验现象分别是___________________;②在装置E的硬质玻璃管内盛有碳粉,发生氧化还原反应,产物为CO2和HCl,则E中发生反应的化学方程式为______________________________;③装置F中球形干燥管的作用是____________________________;(3)储气瓶b内盛放的试剂是______________________________;(4)B处发生反应的离子方程式为___________________________________。27、(12分)某研究性学习小组利用下图装置研究硝酸的性质。Ⅰ实验一:甲同学用图1装置来证实稀硝酸与铜反应生成NO。(1)请写出稀HNO3与Cu反应的离子方程式___。(2)从A中向U形管中注满稀硝酸后,关闭A,待反应结束后,如何证明生成的无色气体气体是NO,操作是___。(3)图2收集NO气体的各种装置中,合理的是___(填序号,多选不给分)。(4)在100mL混合溶液中,HNO3和H2SO4的物质的量浓度分别是0.4mol·L-1、0.2mol·L-1,向该混合液中加入2.56g铜粉,加热待充分反应后,所得溶液中Cu2+的物质的量浓度是___。Ⅱ.实验二、乙组同学利用上述装置完成浓硝酸与铜的反应(5)同学们发现实验室里有几瓶浓硝酸呈黄色,请用化学方程式和简单的文字说明解释这种现象___。(6)同学们发现反应后的溶液呈绿色,而不显蓝色。甲同学认为是该溶液中硝酸铜的质量分数较高所致,而乙同学认为是该溶液中溶解了NO2气体所致。同学们分别设计了以下4个实验来判断两种看法是否正确。这些方案中可行的是___(填序号,多选不给分)①加热该绿色溶液,观察颜色变化②加水稀释绿色溶液,观察颜色变化③向该绿色溶液中通入氮气,观察颜色变化④向饱和硝酸铜溶液中通入NO2气体,观察颜色变化28、(14分)某研究小组为探究不溶性固体X的组成和性质,进行了如下实验。已知X是一种仅含有四种元素的具有固定成的盐类物质,H由碘元素和另外一种元素组成,图中所有气体体积均在标准状况下测定。请回答下列问题:(1)写出X的化学式__________;(2)写出C的原子结构示意图___________;组成E元素的某种核素常用于考古断代,该原子核内中子数为8,写出该校素的原子符号___________。(3)C在装有B的集气瓶中燃烧,其实验现象为___________;并写出相应的化学方程式___________。(4)已知H能与含NaClO的碱性溶液反应生成NaIO3和蓝色絮状沉淀,试写出该反应的离子方程式____________________________。29、(10分)为探究某难溶性盐X(仅含三种常见元素)的组成,设计并完成以下实验(流程中部分物质已略去):已知:气体A和气体B所含元素相同,都是无色无味气体,固体C为纯净物且具有磁性,单质D是目前建筑行业应用最广泛的金属。根据上述信息,回答下列问题:(1)盐X的化学式为________________。(2)无水条件下,少量NaH就能与固体C反应并放出大量的热,写出该反应的化学方程式___________________。(3)将产生的气体A全部被100mL0.35mol·L-1氢氧化钠溶液充分吸收,反应的总离子方程式为____________________。
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、B【解析】
A.该装置是排液量气装置,故A错误;B.该装置可作为安全瓶防倒吸,因为进气管较短(刚漏出瓶塞)若发生倒吸,倒吸液会被盛装在B瓶中,不会再倒流到前一装置,从而防止倒吸,故B正确;C.该装置是混气装置,进入C瓶中两气体在C瓶中充分混合,故C错误;D.该装置是洗气装置,故D错误;故选B。2、A【解析】
H2O2恰好将XO4-还原,反应中H2O2变成O2,O元素的化合价由-1价升高为0价,则X的化合价降低,设元素X在还原产物中的化合价为x,由电子守恒可知,2×(7-x)=5×2×(1-0),x=2,A项正确,故选A。3、A【解析】
向B中加入300.00mL葡萄酒和适量的稀硫酸,加热使SO2全部逸出,逸出的SO2与C中H2O2完全反应,双氧水具有氧化性,能够将二氧化硫氧化成硫酸,反应方程式为:SO2+H2O2=H2SO4,除去C中过量的H2O2后,将C中液体转移至小烧杯中,向烧杯内逐滴加入BaCl2溶液至沉淀量不再增加,发生反应的方程式为:H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl,过滤出沉淀,经洗涤、干燥后,称得固体的质量为0.2796g,此固体为BaSO4。根据信息进行计算:SO2—H2SO4—BaSO4↓64233m(SO2)0.2796gm(SO2)=0.0768g则该葡萄酒中SO2的含量为=0.0768g÷0.3L=0.256g/L,答案选A。4、B【解析】
A、氯原子最外层有7个电子,易得到电子形成8电子稳定结构,故A错误;B、氯原子最外层有7个电子,易得到1个电子形成稳定的氯离子,故B正确;C、氯元素的化合价有-1,0,+1,+4,+5,+7等价,故C错误;D、氯的原子核外有17个电子,最外层有7个电子,故D错误;故选B。5、A【解析】
从题叙述可以看出,铜还原硝酸得到的气体,恰好又与1.68LO2完全反应,所以可以使用电子得失守恒先求n(Cu),即n(Cu)×2=n(O2)×4,得n(Cu)=2n(O2)=2×=0.15mol,所以这些铜对应的铜离子恰好沉淀所需n(NaOH)应为0.3mol,所需V(NaOH)应为60mL,故选A。6、A【解析】
A、溶液和胶体中的分散质粒子都能透过滤纸,A正确;B、FeCl3溶液呈棕黄色,Fe(OH)3胶体呈红褐色,B错误;C、FeCl3溶液中,Fe3+和Cl−直径都小于1nm,而Fe(OH)3胶粒是由许多粒子组成的,直径在1~100nm之间,C错误;D、溶液没有丁达尔效应,D错误;答案选A。7、B【解析】①澄清石灰水浓度较小,应用氢氧化钠溶液,故错误;②氢气和氯气在光照条件下爆炸,如光线较暗,则不发生爆炸,故错误;③HCl也与硝酸银反应,可通过颜色观察,故错误;④氯水中含有次氯酸,不稳定,分解生成盐酸和氧气,则久置后氧化性减小,故正确;⑤氯化氢能与饱和碳酸氢钠溶液反应生成氯化钠、水和二氧化碳,能除去杂质且没有引入新的杂质,符合除杂原则,故选项实验能达到预期目的,故正确;故选B。点睛:解答本题需要注意氯气、氯水以及次氯酸等物质的性质。本题的易错点为⑤,除杂质题至少要满足两个条件:①加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;②反应后不能引入新的杂质。8、A【解析】
136C的质子数为6,质量数为13,核外电子数6,由质量数=质子数+中子数可知,中子数为14﹣6=8,故选A。【点睛】明确质量数=质子数+中子数及原子中质子数等于核外电子数即可解答。9、C【解析】
常见的三种分散系为溶液、胶体、浊液,丁达尔现象是胶体特有的性质,上述四个中属于胶体的是有尘埃的空气、墨水,稀硫酸为溶液,蒸馏水因为杂质较少可以认为是纯净物,故C正确;故选C。10、C【解析】
向AlCl3和MgSO4混合溶液中不断加入NaOH溶液,则加入氢氧化钠的体积在0~0.4时,镁离子、铝离子分别与氢氧根结合生成氢氧化镁、氢氧化铝沉淀,加入氢氧化钠的体积在0.4~0.5时,氢氧化铝与氢氧根反应生成偏铝酸根。【详解】加入氢氧化钠的体积在0.4~0.5时,有对应关系;又根据铝原子守恒,则溶液中的Al3+相当于0.1体积的氢氧化钠,加入氢氧化钠的体积在0~0.4时,有对应关系,则Al3+消耗0.3体积的氢氧化钠,根据,则溶液中的Mg2+相当于0.05体积的氢氧化钠,所以原溶液中Mg2+与Al3+的物质的量之比为0.05:0.1=1:2;综上所述,答案为C。【点睛】因为题中未给氢氧化钠的浓度,而镁离子与铝离子均可以与氢氧根发生反应,所以可以用对应关系,将镁离子、铝离子的量都转换成氢氧根的量来进行求比值。11、A【解析】
①硅元素在自然界以化合态存在,主要是硅酸盐和二氧化硅,是构成一些岩石和矿物的基本元素,①正确;②水泥、玻璃、陶瓷都是传统无机非金属材料,主要是硅酸盐产品,制备原料都要用到含硅元素的物质,②正确;③光导纤维的成分是二氧化硅,高纯度的硅单质广泛用于制作硅能电池,③错误;④玻璃是混合物不是氧化物,主要成分是硅酸钠、硅酸钙、石英的混合物,成分可用氧化物的形式表示为:Na2O•CaO•6SiO2,④错误;⑤粗硅制备单晶硅的反应是:Si+2Cl2SiCl4、SiCl4+2H2Si+4HCl,在这个过程中涉及到的反应为氧化还原反应,⑤错误;⑥硅酸盐改写成氧化物形式时,活泼的金属氧化物写在前面,再写SiO2,含有氢元素的H2O最后写,所以硅酸铜钡用氧化物形式表示:BaO•CuO•2SiO2,⑥正确。①②⑥正确,答案选A。12、A【解析】
A.CaCl2溶液中含有Ca2+、Cl-无漂白性,不能使有色物质褪色,A符合题意;B.NaClO具有强氧化性,可以使有色物质褪色,B不符合题意;C.漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,Ca(ClO)2与CO2和H2O反应可生成HClO,而具有漂白性,因此可以使有色物质褪色,C不符合题意;D.氯水中含有HClO,HClO具有漂白性,能够使有色物质褪色,D不符合题意;故答案为A。13、D【解析】
A.氯化氢气体极易溶于水,故A错误;B.浓硫酸是一种高沸点酸,但不能解释浓硫酸滴入浓盐酸中有气体放出,故B错误;C.浓硫酸的脱水性是指浓硫酸按水分子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子,故C错误;D.浓硫酸溶于水放出大量的热,温度升高后氯化氢气体的溶解度降低,挥发出氯化氢气体,故D正确;故答案为D。【点睛】浓硫酸具有吸水性(物理变化),同时具有脱水性(化学变化)。14、C【解析】
A.没有溶液体积,无法计算,A错误;B.CCl4在标准状况下不是气体,不能用22.4L/mol计算,B错误;C.17g氨气有1mol,每个氨气分子中有3个氢原子,1mol氨气分子有氢原子3mol,C正确;D.若3.2g全是O2,则分子的物质的量为0.1mol,若3.2g全是O3,则分子的物质的量为mol,最后的结果应该是在两者之间,D错误;答案选C。【点睛】H2O、CCl4等在标准状况下不是气体。15、B【解析】
存在元素化合价变化的反应,为氧化还原反应;反之,不存在元素的化合价变化,则不属于氧化还原反应,以此来解答.【详解】A.Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl中元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故A不符合题意;B.Fe+CuSO4=Cu+FeSO4中Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低,是氧化还原反应,故B符合题意;C.NH3+HCl=NH4Cl中元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故C不符合题意;D.CaO+H2O=Ca(OH)2中元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故D不符合题意;故答案选B。16、B【解析】
A.1molN2含有的原子在常温常压下的数目为2NA,故A错误;B.24gMg物质的量==1mol,变为Mg2+时失去的电子数目为2NA,故B正确;C.1mol•L﹣1CaCl2溶液体积不知,不能计算溶液中含有的Cl﹣数目,故C错误;D.常温常压下气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2LCO2中物质的量小于0.5mol,含有的原子数目小于1.5NA,故D错误;故选:B。17、A【解析】
A、由于液溴容易挥发,密度大于水的密度,所以在存放液溴的试剂瓶中应加水封,故A正确;B.铝箔燃烧后产生的氧化铝熔点高,燃烧时不能熔化,因此熔化的铝不掉落,故B错误;C.二氧化硫与品红化合生成无色物质,与氧化性无关,而Cl2能使品红溶液褪色,与氧化性有关,故C错误;D.酸化的Ba(NO3)2溶液具有强氧化性,SO32-可被氧化为SO42-,不能确定是否含有SO42-,故D错误;故选A。【点睛】本题考查了元素及其化合物的性质、药品的保存。本题的易错点为D,要注意硝酸性质的特殊性,硝酸具有强氧化性,这是与盐酸和稀硫酸不同的性质。18、D【解析】
A.H2SO4是酸,在水溶液里能导电,属于电解质,A错误;B.KNO3是盐,在水溶液里或熔融状态下能导电,属于电解质,B错误;C.NaOH是碱,在水溶液里或熔融状态下能导电,属于电解质,C错误;D.Cu是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,D正确;故选D。【点睛】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物叫做电解质,在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物叫做非电解质,电解质、非电解质均是化合物。19、C【解析】
在aLMgSO4和(NH4)2SO4的混合溶液中,加入bmolBaCl2,恰好使溶液中的SO42-完全沉淀,则n(SO42-)=bmol,加入足量强碱并加热得到cmolNH3,则n(NH4+)=cmol,根据电荷守恒得到2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Mg2+),2bmol=cmol+2n(Mg2+),,则原溶液中Mg2+的浓度,故C正确。综上所述,答案为C。【点睛】电荷守恒思想在计算中是常见的思维方式。20、D【解析】
①HCl溶于水完全电离,且不和钡离子反应,可以代表碳酸钡和盐酸反应的离子方程式,故①不选;②H2SO4溶于水完全电离,但硫酸根离子和钡离子结合会生成硫酸钡沉淀,离子方程式为BaCO3+2H++SO42−=BaSO4+CO2↑+H2O,不可以代表碳酸钡和硫酸反应的离子方程式,故②选;③HNO3溶于水完全电离,不和钡离子反应可以,可以代表碳酸钡和硝酸反应的离子方程式,故③不选;④NaHSO4中的硫酸根离子和钡离子结合生成沉淀硫酸钡,离子方程式为BaCO3+2H++SO42−=BaSO4+CO2↑+H2O,不可以代表碳酸钡和硫酸氢钠反应的离子方程式,故④选;综上所述,②④项符合要求,D项正确,答案选D。21、C【解析】
A项、硫酸镁和氢氧化钡反应MgSO4+Ba(OH)2═BaSO4↓+Mg(OH)2↓,氢氧化钡为易溶于水的强碱、硫酸镁为易溶于水的盐,两者都拆成离子,氢氧化镁沉淀和硫酸钡沉淀应写化学式,离子反应方程式为:Ba2++2OH-+Mg2++SO42-=BaSO4↓+Mg(OH)2↓,离子反应方程式、评价都错误,故A错误;B项、氧化铜与稀盐酸反应在常温下即可进行,CuO+2H+═Cu2++H2O,离子反应方程式、评价都错误,故B错误;C项、向氯化亚铁溶液中通入氯气发生反应2FeCl2+Cl2=2FeCl3,离子反应为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,离子反应方程式错误,评价正确,故C正确;D项、向沸水中滴加饱和氯化铁溶液制备Fe(OH)3胶体的离子反应为Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,离子反应方程式错误,故D错误;故选C。【点睛】向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,氯化铁水解生成氢氧化铁胶体,不是氢氧化铁沉淀是解答关键,也是易错点。22、B【解析】
A.标况下不是气体,因此无法计算体积,A项错误;B.氯气在碱液中发生歧化反应,得到+1价的氯和-1价的氯,因此1个氯气分子在碱液中转移1个电子,又因为,则一共转移0.1mol电子,B项正确;C.胶体是很多氢氧化铁胶体粒子的集合体,因此1mol胶体中的胶粒将远远小于1mol,C项错误;D.根据算出的物质的量,1个带2个负电荷,因此一共带2NA个负电荷,D项错误;答案选B。二、非选择题(共84分)23、N2+3H22NH34NH3+5O24NO+6H2OCu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或者4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种)酸N2O5N2O5+H2O=2HNO32NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+【解析】
已知图中物质都是含氮元素的物质,过程①中A为单质,D为氢化物,A生成D是人工固氮反应,则为氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下生成氨气的反应,则A为氮气,D为氨气;过程②中B为氮的氧化物且氮元素为+2价,则发生的反应为氨气催化氧化反应生成一氧化氮和水,则E为一氧化氮;G也是氮氧化物且氮元素的化合价为+4价,由E转变为G的反应为一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,则G为二氧化氮;J为含氮元素的酸且氮元素为+5价,由二氧化氮转变为酸的反应为二氧化氮、氧气和水反应生成硝酸,则J为硝酸;过程⑤为硝酸转化为二氧化氮,反应较多,如:浓硝酸与铜反应、硝酸受热分解或硝酸与碳单质反应都可产生二氧化氮;氨气转变为M,M为碱,即M为一水合氨;一水合氨也可转化为L,则L为铵盐,同时,过程⑥为硝酸转变为L,则L为硝酸铵;另外Q为氮氧化物且氮元素的化合价为+5价,则Q为五氧化二氮;R为含氮元素的另一种酸,且氮元素化合价为+3价,则R为亚硝酸。【详解】(1)根据分析,A为氮气,D为氨气,氮气和氢气在高温、高压、催化剂的条件下生成氨气,化学方程式是N2+3H22NH3,故答案为:N2+3H22NH3;(2)根据分析,过程②中B为氮的氧化物,则发生的反应为氨气催化氧化反应生成一氧化氮和水,则E为一氧化氮,发生的反应方程式:4NH3+5O24NO+6H2O,故答案为:4NH3+5O24NO+6H2O;(3)过程⑤为硝酸转化为二氧化氮,反应较多,如:浓硝酸与铜反应、硝酸受热分解或硝酸与碳单质反应都可产生二氧化氮,化学方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种),故答案为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O或者C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O或者4HNO3(浓)4NO2↑++O2↑+2H2O(任写一种);(4)根据分析,R为亚硝酸,R可与NaOH溶液反应:HNO2+NaOH=NaNO2+H2O,该反应中未发生化合价的变化,属于酸碱中和反应,体现了R(HNO2)的酸性,故答案为:酸;(5)根据分析,Q为五氧化二氮,化学式是N2O5;Q属于酸性氧化物,也是硝酸的酸酐,五氧化二氮与水反应生成硝酸,化学方程式N2O5+H2O=2HNO3,故答案为:N2O5+H2O=2HNO3;(6)根据分析L为硝酸铵,为酸性后加入适量NaClO,可将L中阳离子转化为无污染气体以去除,则该无污染气体为氮气,硝酸铵与NaClO反应的离子方程式2NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+,故答案为:2NH4++3ClO-=N2↑+3Cl-+3H2O+2H+。【点睛】本题考查含氮元素化合物的相互转化,需要对氮及其化合物性质掌握准确。24、Na2O2Na+O2Na2O2CO22CO+O22CO2能C+CO22CO【解析】
A和氧气生成B,B和氧气生成C,说明可以连续氧化两次,注意化合价的变化。【详解】(1)A是一种金属,C为金属的氧化物,C是淡黄色固体,C为Na2O2,A为Na,B为Na2O,Na直接与O2反应生成Na2O2的化学方程式为2Na+O2Na2O2;(2)A是一种非金属,其常见单质为黑色固体,C为主要的温室气体,C为CO2,A是C,B为CO。C的分子式为CO2,B→C即CO和O2生成CO2,2CO+O22CO2。C和CO2可以反应生成CO,反应的方程式为C+CO22CO。【点睛】常见的连续氧化包括:S(或H2S)→SO2→SO3H2S→S→SO2→SO3N2(或NH3)→NO→NO2C→CO→CO2Na→Na2O→Na2O2CH3CH2OH→CH3CHO→CH3COOH。25、ⅢⅠⅡ氢氧化钠溶液吸收通入空气中的二氧化碳防止空气中的水蒸气和二氧化碳进入装置Ⅰ2Na+O2Na2O2D【解析】装置Ⅳ中盛放的溶液为氢氧化钠,空气进入装置Ⅳ,目的除去空气中二氧化碳,然后进入Ⅲ装置,进行气体的干燥后,气体进入Ⅰ装置,与金属钠反应,装置Ⅱ与Ⅰ装置进行连接,保证外界空气中的水蒸气和二氧化碳气体不能进入装置Ⅰ,干扰实验;(1)Ⅲ;Ⅰ;Ⅱ;(2)氢氧化钠溶液;吸收通入空气中的二氧化碳;(3)防止空气中的水蒸气和二氧化碳进入装置Ⅰ(4)2Na+O2Na2O2;(5)A.Na2O2能够与酸反应,生成盐和氧气、水,不属于碱性氧化物;A错误;B.Na2O2与水反应生成氢氧化钠,紫色石蕊试液遇碱变蓝,Na2O2具有强氧化性,过量的Na2O2能够使蓝色溶液褪色,B错误;C.Na2O2与水反应时,Na2O2中的-1价的O,既被氧化为O2,又被还原为-2价O,Na2O2既做氧化剂又做还原剂;C错误;D.Na2O2与CO2反应时,Na2O2中的-1价的O元素,既被氧化为O2,又被还原为-2价O,Na2O2既做氧化剂又做还原剂;D正确;正确选项:D。点睛:Na2O2是一种强氧化剂,但是在与水、二氧化碳反应时,本身既做氧化剂又做还原剂,且1molNa2O2完全反应转移1mol电子。26、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑溶液先变红色后褪色C+2Cl2+2H2OCO2+4HCl防止倒吸饱和食盐水2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-【解析】
依据题意可知实验目的:制取氯气并进行氯气性质实验,二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,氯气具有强的氧化性能够氧化氯化亚铁生成氯化铁,能够氧化碘化钾溶液生成单质碘,碘单质遇到淀粉变蓝,氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸具有酸性,次氯酸具有漂白性,所以遇到紫色石蕊试液先变红后褪色,E中碳与氯气、水蒸气反应生成二氧化碳和氯化氢,氯气有毒,氯气能够与氢氧化钠溶液反应,通常用氢氧化钠溶液吸收过量的氯气,据此解答。【详解】(1)A是制备氯气的装置,二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)①氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸具有酸性,次氯酸具有漂白性,所以遇到紫色石蕊试液先变红后褪色,所以D中现象为:溶液先变红色后褪色;②在装置E的硬质玻璃管内盛有碳粉,发生氧化还原反应,产物为CO2和HCl,依据得失电子守恒和原子个数守恒可知反应方程式为C+2Cl2+2H2OCO2+4HCl;③氯化氢易溶于氢氧化钠溶液,容易发生倒吸,所以装置F中球形干燥管的作用是防倒吸;(3)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,所以装置b中液体为饱和食盐水;(4)氯气具有强氧化性,能把氯化亚铁氧化为氯化铁,则B处发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-。【点睛】本题考查了气体的制备与性质,明确氯气的实验室制备原理及性质是解题关键,培养了学生分析问题和解决问题的能力。本题的易错点为(2)②中氧化还原反应方程式的书写,要注意充分利用题干信息判断出反应物和生成物,再配平。27、3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O打开活塞A,使少量气体进入干燥管中,气体由无色变成红棕色,则证明有NO生成CEc(Cu2+)=0.3mol/L4HNO3(浓)4NO2↑+O2↑+2H2O,产生的NO2溶解在水中使溶液呈黄色①③④【解析】
(1)稀硝酸与铜反应生成硝酸铜、一氧化氮、水;(2)根据一氧化氮与氧气反应生成红棕色二氧化氮验证NO;(3)根据NO的性质选择收集方法;(4)根据3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O计算反应后Cu2+的物质的量浓度;(5)浓硝酸易分解;(6)要证明是Cu(NO3)2浓度过高或是溶解了NO2导致装置中溶液呈绿色,一是可设计将溶解的NO2赶走再观察颜色变化,二是改变溶液中Cu(NO3)2溶液的浓度观察反应后的颜色变化。【详解】(1)稀硝酸与铜反应生成硝酸铜、一氧化氮、水,反应的离子方程式是3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(2)一氧化氮与氧气反应生成红棕色二氧化氮,打开活塞A,使少量气体进入干燥管中,气体由无色变成红棕色,则证明有NO生成;(3)NO与氧气反应生成NO2,NO难溶于水,所以收集NO只能用排水法,不选AB,D装置长进短出,不能收集NO,不选D,故选CE;(4)2.56g铜粉的物质的量是0.04mol,在100mL混合溶液中,HNO3和H2SO4的物质的量浓度分别是0.4mol·L-1、0.2mol·L-1,则H+的物质的量是0.08mol,NO3-的物质的量是0.04mol,根据3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,硝酸根离子过量,氢离子不足,0.08molH+,溶解0.03molCu,生成Cu2+的物质的量为0.03mol,c(Cu2+)=0.03mol÷0.1L=0.3mol/L;(5).浓硝酸易分解,4HNO3(浓)4NO2↑+O2↑+2H2O,产生的NO2溶解在水中使溶液呈黄色;(6)①.加热该绿色溶液,二氧化氮气体挥发,通过颜色变化,可证明溶液颜色的变化原因,故选①;②.加水稀释绿色溶液,Cu(NO3)2浓度降低同时二氧化氮和水反应,不能证明溶液颜色的变化原因,故不选②;③.向该绿色溶液中通入氮气,可将二氧化氮气体排出,可证明溶液颜色的变化原因,故选③;④.向饱和硝酸铜溶液中通入NO2气体,如颜色变为绿色,可证明溶液颜色的变化原因,故选④。28、Cu(OH)2·3CuCO3146C剧烈燃烧,发出耀眼白光,产生白烟,有黑色固体生成2Mg+CO22MgO+C2CuI+7ClO-+2OH-+H2O=2Cu(OH)2+2IO3-+7Cl-【解析】
绿色固体X隔绝空气加热得到无色气体A,通过浓硫酸变为无色气体B,减少的为生成的水蒸气,金属C与B反应生成白色耐高温固体D和黑色固体E,推断D为MgO,E为C,则C为Mg,B为CO2;分解生成的黑色固体F加入稀硫酸反应得到蓝色溶液G为硫酸铜溶液,则黑色固体F为CuO,蓝色溶液G加入KI溶液反应生成白色沉淀H和含I2的溶液,结合氧化还原反应得到碘离子被铜离子氧化为碘单质,铜离子被还原为CuI,H为CuI,结合元素守恒计算分析判断X的化学式。【详解】绿色固体X4.70g隔绝空气加热得到无色气体A的体积896mL,通过浓硫酸无色气体B体积为672mL,减少的为生成的水蒸气,体积=896mL-672mL=224mL,金属C在无色气体B中点燃反应生成白色耐高温固体D和黑色固体E,推断D为MgO,E为C,则C为Mg,B为CO2,物质的量n(CO2)=0.672L÷22.4L/mol=0.03mol,n(H2O)=0.224÷22.4L/mol=0.01mol,分解生成的黑色固体F质量为3.20g,加入稀硫酸反应得到蓝色溶液G为硫酸铜溶液,则黑色固体F为CuO,其物质的量n(CuO)=3.20g÷80g/mol=0.04mol,蓝色溶液G加入KI溶液反应生成白色沉淀H7.64g,和含I2的溶液,结合氧化还原反应得到碘离子被铜离子氧化为碘单质,铜离子被还原为CuI,H为CuI,其物质
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