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文档简介
2026届江苏省南京市、盐城市化学高一第一学期期中考试试题请考生注意: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、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法A.NaBr溶液(NaI)Cl2洗气B.Cl2(HCl)饱和食盐水洗气C.HNO3溶液(H2SO4)BaCl2溶液过滤D.NaCl(I2)水萃取分液A.AB.BC.CD.D2、“垃圾是放错了位置的资源”,应该分类回收。生活中废弃的铁锅、铝制的易拉罐、铜导线等可以归为一类加以回收,它们属于()A.氧化物 B.盐 C.碱 D.金属或合金3、标准状况下,将VLA气体(摩尔质量为Mg·mol-1)溶于0.1L水中,所得溶液密度为ρg·cm-3,则此溶液的物质的量浓度(mol·L-1)为()A. B. C. D.100VρM(MV+2240)4、下列关于胶体的叙述中,不正确的是A.用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl B.胶体中分散质粒子的直径小于1nmC.丁达尔效应可以区分溶液和胶体 D.胶体粒子可以透过滤纸5、对于某些离子的检验及结论一定正确的是A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,一定有CO32-B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,一定有SO42-C.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+D.用洁净的铂丝蘸取少量溶液在酒精灯火焰上灼烧,火焰呈黄色,则该溶液中一定不含K+6、根据下列反应的化学方程式:①I2+SO2+2H2O=H2SO4
+2HI;②2FeCl2+Cl2=2FeCl3;③2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2判断有关物质的还原性强弱顺序是A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.Cl->Fe2+>SO2>I-C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.SO2>I->Fe2+>Cl-7、下列说法错误的是A.标准状况下,1mol任何物质的体积约为22.4LB.O2的摩尔质量是32g/mol,所以2molO2的质量是64gC.氯化氢气体的摩尔质量与NA个氯化氢分子的质量在数值上相等D.1mol氢气和氧气的混合气体中含有的分子数为6.02×1023个8、分类法是一种行之有效、简单易行的科学方法,人们在认识事物时可以采取多种分类方法。下列关于“NaHCO3”的分类正确的是A.酸B.有机物C.盐D.氧化物9、我国古代文献中有许多化学知识的记载,如《淮南万毕术》中提到“曾青得铁则化为铜”,其反应的化学方程式是Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,该反应不属于A.复分解反应 B.置换反应 C.离子反应 D.氧化还原反应10、下列离子方程式中正确的是()A.金属铜与稀盐酸反应:Cu+2H+=Cu2++H2↑B.氢氧化铜与稀硫酸反应:H++OH—=H2OC.铝与硝酸汞溶液反应:Al+Hg2+=Al3++HgD.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液反应:11、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.醋酸和水B.水和四氯化碳C.碘和四氯化碳D.汽油和植物油12、我国“四大发明”在人类发展史上起到了非常重要的作用,其中黑火药的爆炸反应:2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑。该反应中被氧化的元素是A.C B.N C.N和S D.N和C13、下列说法正确的是()A.铜、石墨均能导电,所以它们均是电解质B.NH3、CO2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2均是电解质C.液态HCl、固体NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl均是非电解质D.蔗糖、酒精在水溶液或熔融状态下均不能导电,所以它们均是非电解质14、已知原子序数,可以推断原子的()①质子数②中子数③质量数④核电荷数⑤核外电子数⑥原子结构示意图⑦元素在周期表中的位置A.①②③④⑥ B.①④⑤⑥⑦ C.②③④⑤⑦ D.③④⑤⑥⑦15、如图所示,室温下的两个连通容器用活塞分开,左右两室体积相同,左室充入一定量NO,右室充入一定量O2,且恰好使两容器内气体密度相同。打开活塞,使NO与O2充分反应,反应如下:2NO+O2=2NO2。下列判断正确的是(不考虑NO2转化为N2O4)()A.反应前后左室的压强相同B.开始时左右两室中的分子数相同C.反应后容器内的密度与反应前的相同D.反应后容器内无O2存在16、氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过以下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有关该反应下列叙述正确的是A.AlN中氮的化合价为-3B.上述反应中,每消耗1molN2需转移3mol电子C.AlN的摩尔质量为41gD.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂17、下列反应中,氧化反应与还原反应在同一元素间进行的是A.Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2OB.Fe+CuSO4═FeSO4+CuC.2KClO32KCl+3O2↑D.2H2O2H2↑+O2↑18、下列离子在溶液中能大量共存,加入(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O晶体后,仍能大量共存的是()A.Na+、H+、Cl-、NO B.Na+、Mg2+、Cl-、SOC.K+、Ba2+、OH-、I- D.Cu2+、CO、Br-、ClO-19、下列各组物质,按化合物、单质、混合物顺序排列的是A.生石灰、白磷、熟石灰 B.烧碱、液态氧、碘酒C.干冰、铁、氯化氢 D.空气、氮气、胆矾20、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,下列操作对实验结果没有影响的是()A.容量瓶中原有少量蒸馏水 B.洗涤烧杯和玻棒的溶液未转入容量瓶中C.定容时观察液面俯视 D.定容时观察液面仰视21、向四只盛有相同量NaOH溶液的烧杯中通入不同量的CO2气体,在所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,并将溶液加热,产生的CO2气体与HCl物质的量的关系如图:(忽略CO2的溶解和HCl的挥发),则下列分析都正确的组合是对应图象溶液中的主要成分AⅠNaOH、NaHCO3BⅡNaHCO3、Na2CO3CⅢNaOH、Na2CO3DⅣNa2CO3A.A. B.B C.C D.D22、Na2O+H2O=2NaOH的反应类型属于A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。24、(12分)现有0.1L无色溶液,其含有的阳离子可能是K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:①取50mL溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,洗涤,干燥,后称得4.30g固体②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤洗涤干燥后称量得到2.33g③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_____(填离子符号),一定含有__________________(填离子符号),可能含有_____(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含有的离子:_________。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_________。(3)若经证明没有Cl—则该溶液中的K+的物质的量浓度是:________________________。25、(12分)有5瓶损坏标签的溶液,分别盛有AgNO3、HNO3、盐酸、BaCl2、K2CO3,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、E产生沉淀,B与D、E产生沉淀,C、D与E产生气体,而C与D无反应现象。(1)判断各试剂瓶中所盛试剂为:B_________、D_________。(2)写出下面要求的离子方程式:A与E:______________________________________________________。C与E:______________________________________________________。26、(10分)实验室用密度为1.25g/mL,质量分数为36.5%浓盐酸配制250mL0.5mol/L的稀盐酸,请填空并回答下列问题:
(1)浓盐酸的物质的量浓度为__________________(列出算式)(2)配制250mL0.5mol/L的稀盐酸用量筒量取浓盐酸的体积____________mL,应选用容量瓶的规格_________mL(3)配制时,其正确的操作顺序是_________________(用下列字母表示,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.用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀。C.将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中。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,直到液面接近刻度线1—2cm处。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,其目的是____________________________________,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,该如何处理?_____________________。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴掉在容量瓶外面,则浓度_______(偏大、偏小、不影响)。27、(12分)某校化学课外兴趣小组的同学欲测定某品牌味精中食盐的含量。下面是该小组所进行的实验步骤:①称取某品牌袋装味精样品10.0g放入烧杯中,并加适量蒸馏水溶解;②______________________________________;③______________________________________;④用蒸馏水洗涤沉淀2~3次;⑤将沉淀烘干、称量,测得固体质量4.90g。根据上述实验步骤回答下列问题:(1)请你在上面的空格内补齐所缺的实验步骤②、③。(2)实验③所用的玻璃仪器有____________。(3)检验沉淀是否洗净的方法是________________。(4)若味精商标上标注:“谷氨酸钠含量≥80.0%,NaCl含量≤20.0%”,则此样品是否合格?________(填“合格”或“不合格”)。28、(14分)建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:NaNO2+HI―→NO↑+I2+NaI+H2O(1)配平上面方程式。_________(2)上述反应的氧化剂是________;若有1mol的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是________。(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:①水②碘化钾淀粉试纸③淀粉④白酒⑤食醋,进行实验,下列选项合适的是________(填字母)。A.③⑤B.①②④C.①②⑤D.①②③⑤(4)某厂废液中,含有2%~5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_________________________。29、(10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_____________。
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.Cl2与NaI与NaBr均能反应;B.氯气难溶于饱和食盐水;C.BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀;D.I2微溶于水,易溶于有机溶剂,碘易升华。【详解】A.Cl2具有强氧化性,与NaI、NaBr均能发生氧化还原反应,故不能用氯气除去NaBr溶液中的杂质NaI,故A项错误;B.氯气难溶于饱和食盐水,HCl极易溶于水,可用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,故B项正确;C.BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀,过滤后原硝酸溶液中会引入新的杂质HCl,故C项错误;D.I2微溶于水,NaCl易溶于水,因此用水无法除去NaCl中的I2杂质,应用升华法除去NaCl中的I2,故D项错误;答案选B。【点睛】物质的分离与提纯是高频考点,掌握除杂原则是解题的关键。在除杂过程中选择试剂时要保证“不增、不减、不繁”三不原则,即不能引入新的杂质(包括水蒸气等),不能与原有的物质反应,且过程要简单、易操作。2、D【解析】
由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物。由酸根离子和金属阳离子(铵根离子)构成的化合物是盐。电离出的阴离子全部是OH-的化合物是碱。生活中废弃的铁锅、铝制易拉罐、铜导线等等都属于废旧金属材料,它们的主要成分是金属单质或合金,故它们属于金属或合金。所以答案选D。3、B【解析】
气体A的物质的量=mol,所得溶液的体积=L,根据c=,带入数据进行计算,所得溶液的物质的量浓度=mol·L-1;故选B。【点睛】气体溶于水,溶液的体积不等于气体的体积与溶剂的体积之和,即便是浓溶液与稀溶液混合,溶液的体积也不等于两份溶液的体积之和。两份稀溶液混合,只要试题给出了混合溶液的密度,混合溶液的体积也不等于两份稀溶液的体积之和。4、B【解析】
A.胶体中分散质粒子不能透过半透膜,小分子,离子能透过半透膜,用半透膜除去淀粉胶体中的NaCl,方法为渗析法;故A项正确;B.胶体中分散质粒子的直径介于1--100nm之间,故B项错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来区分胶体和溶液,故C项正确。D.胶体中分散质粒子和溶液中溶质粒子都能透过滤纸,不能用滤纸分离,故D项正确;综上所述,本题选B。【点睛】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯一般都用渗析法进行。5、C【解析】
A.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,溶液中可能含有CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-,不一定含有CO32-,A错误;B.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,溶液中可能含有SO42-,也可能含Ag+,B错误;C.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,则溶液中一定有NH4+,C正确;D.用洁净的铂丝蘸取少量溶液在酒精灯火焰上灼烧,火焰呈黄色,则该溶液中一定含有Na+,可能含K+,D错误;故合理选项是C。6、D【解析】
在①I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI;在②2FeCl2+Cl2=2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3;③2FeCl3+2HI=I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是HI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2;通过以上分析知,物质的还原性有强到弱的顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故合理选项是D。7、A【解析】
A选项,标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,不是任何物质,该物质必须是气体才行,故A错误;B选项,O2的摩尔质量是32g/mol,所以2molO2的质量是,故B正确;C选项,氯化氢气体的摩尔质量是36.5g/mol,NA个氯化氢分子的物质的量为1mol,1mol该气体的质量,因此两者在数值上相等,故C正确;D选项,1mol氢气和氧气的混合气体,极限思维,假设全部为氢气,1mol氢气所含的分子数为6.02×1023个,假设全部是氧气,1mol氧气含有的分子数为6.02×1023个,都为6.02×1023个,故D正确;综上所述,答案为A。【点睛】本题易错选A项,注意气体摩尔体积只适用于气态物质。8、C【解析】
A.酸是电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物;B.有机物是含碳元素的化合物,但并非所有含碳的化合物都是有机化合物,比如CO,CO2,CO32-和HCO3-等;C.盐是电离时生成金属阳离子(包括铵根离子)和酸根阴离子的化合物;D.氧化物是指含两种元素,且其中一种元素为O的化合物。【详解】NaHCO3在水溶液中完全电离,其阳离子是钠离子,阴离子为碳酸氢根离子,符合盐的定义,所以属于盐。答案选C。9、A【解析】
A、复分解反应是由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,因此该反应不是复分解反应,A选;B、根据反应方程式Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可知该反应属于一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应,因此是置换反应,B不选;C、反应中铁和铜元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,C不选;D、反应在溶液中进行有离子参加和生成,因此属于离子反应,D不选;答案选A。10、D【解析】
A.铜与稀盐酸不反应,无离子方程式,故A错误;B.氢氧化铜难溶于水,离子方程式中不能改写成离子,所以离子方程式为:2H++Cu(OH)2=Cu2++2H2O,故B错误;C.此反应Al+Hg2+=Al3++Hg电荷不守恒,正确的为:2Al+3Hg2+=2Al3++3Hg,故C错误;D.氢氧化钠溶液与碳酸氢钠溶液反应碳酸钠和水,所以离子方程式正确,故D正确;答案选D。11、B【解析】互不相溶的液体之间能用分液漏斗进行分离,则A.醋酸与水互溶,不能用分液漏斗进行分离,A错误;B.四氯化碳不溶于水,能用分液漏斗进行分离,B正确;C.碘易溶在四氯化碳中,不能用分液漏斗进行分离,C错误;D.汽油和植物油互溶,不能用分液漏斗进行分离,D错误,答案选B。12、A【解析】
根据反应方程式2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑,N元素的化合价由+5价降至0价,化合价降低被还原,S元素的化合价由0价降至-2价,化合价降低被还原,C元素的化合价由0价升至+4价,化合价升高被氧化,因此被氧化的元素是C,答案选A。13、D【解析】
A.铜和石墨是单质不是化合物,所以不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.NH3、CO2的水溶液均能导电,是因为氨气、二氧化碳分别和水反应生成的氨水、碳酸电离出的离子而使溶液导电,不是氨气和二氧化碳电离出的离子而导电,所以氨气和二氧化碳不是电解质,是非电解质,故B错误;C.液态氯化氢和氯化钠固体不含自由移动的离子,所以不导电,氯化氢和氯化钠溶于水能够电离出自由移动的离子而使溶液导电,氯化氢和氯化钠是电解质,故C错误;D.蔗糖和酒精溶于水后,在水中以分子存在,导致溶液中没有自由移动的离子而使蔗糖和酒精溶液不导电,所以酒精和蔗糖是非电解质,故D正确;故选D。【点睛】本题的易错点为B,要注意电离出的离子必须该化合物本身,不是和其他物质生成的化合物电离的。14、B【解析】
原子序数=质子数=核电荷数=原子核外电子数,结合原子核外电子排布规律,可得原子结构示意图和元素在周期表中的位置,由于质子数和中子数之和是质量数,所以②③无法确定,答案选B。15、C【解析】试题分析:A、一氧化氮和氧气发生的反应为:2NO+O2=2NO2;反应是气体体积减少的反应,反应后压强减小,故A错误;B、开始时左右两室中气体体积相同,气体密度相同,所以气体质量相同,但一氧化氮和氧气摩尔质量不同,气体物质的量不同,分子数不同,故B错误;C、化学反应遵循质量守恒定律,即反应前后质量不变,容器体积也不变,所以总密度不变,故C正确;D、如果要恰好完全反应,NO和O2的初始物质的量应为2:1,但是从上面可以明显看出初始投料=130:132<2:1,即完全反应后O考点:考查了一氧化氮的性质、化学计算的相关知识16、A【解析】
A.氮化铝中铝元素的化合价为+3价,根据化合物中各元素的正负化合价的代数和为分析;B.氮元素从0价变为-3价,根据氮化铝和转移电子之间的关系分析;C.根据摩尔质量的单位是g/mol分析。D.在氧化还原反应中,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂,据此分析;【详解】A、氮化铝中Al的化合价为“+3”价,根据化合物中各元素的正负化合价的代数和为零计算,氮元素的化合价是“-3”价,故A正确;B、N的化合价由“0”价变为“-3”价,故每消耗1molN2需转移6mol电子,故B错误;C、氮化铝的摩尔质量是41g/mol,故C错误;D、反应方程式可知,Al、O的化合价反应前后没有变化,N的化合价由“0”价变为“-3”价,而C的化合价由“0”价变为“+2”价,因此N2是氧化剂,Al2O3既不是氧化剂又不是还原剂,故D错误。故选A。17、A【解析】
A、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O中氯元素化合价既升高又降低,氧化反应与还原反应在同一元素间进行,故A正确;B、Fe+CuSO4=FeSO4+Cu中铁元素化合价升高、铜元素化合价降低,故B错误;C、2KClO32KCl+3O2↑中氯元素化合价降低、氧元素化合价升高,故C错误;D、2H2O2H2↑+O2↑中氢元素化合价降低,氧元素化合价升高,故D错误;答案选A。18、B【解析】
(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O晶体溶于水能电离出Fe2+、、;A.NO在酸性条件下有强氧化性,能氧化Fe2+,不能大量共存,故A错误;B.Na+、Mg2+、Cl-、SO彼此间不发生离子反应,且能与Fe2+、大量共存,故B正确;C.Ba2+与能发生离子反应生成BaSO4,且OH-与Fe2+和均能发生离子反应,不能大量共存,故C错误;D.铜离子与碳酸根离子不能大量共存,且ClO-有强氧化性,能氧化Fe2+,Fe2+也能与CO发生离子反应,不能大量共存,故D错误;故答案为B。19、B【解析】
A、生石灰是化合物、白磷是单质、熟石灰是化合物,A项错误;B、烧碱是化合物、液态氧是单质、碘酒是混合物,B项正确;C、干冰是化合物、铁是单质、氯化氢是化合物,C项错误;D、空气是混合物、氮气是单质、胆矾是化合物,D项错误;答案选B。20、A【解析】
A.容量瓶中有少量蒸馏水,对实验结果无任何影响,故A可选;B.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中,将导致溶质减小,结果偏低,故B不选;C.定容时俯视液面,将导致加入的溶剂减少,溶液体积偏小,结果偏高,故C不选;D.定容时仰视液面,将导致加入的溶剂增多,溶液体积偏大,结果偏低,故D不选;故答案选A。21、B【解析】
A.若氢氧化钠过量,溶液中不会存在碳酸氢钠,所以溶液的主要成分不可能为:NaOH、NaHCO3,A错误;B.溶液溶质为NaHCO3、Na2CO3,说明二氧化碳部分过量;加入氯化氢后,先发生反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3,碳酸钠反应完全后开始生成二氧化碳气体,反应方程式为NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,图象中数据合理,B正确;C.反应后生成物为NaOH、Na2CO3,说明二氧化碳不足,加入的氯化氢先与氢氧化钠反应,然后与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,之后开始生成二氧化碳;根据反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,生成二氧化碳气体之前消耗的氯化氢的物质的量应该大于碳酸氢钠消耗的氯化氢,图象恰好相反,C错误;D.由反应方程式Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O可知,开始生成二氧化碳消耗的氯化氢的物质的量应该与碳酸钠消耗的氯化氢的物质的量相等,图示中不相等,D错误;答案选B。22、A【解析】
反应Na2O+H2O=2NaOH的反应物是两种,生成物只有一种,符合化合反应的概念,因此该反应属于化合反应,答案选A。二、非选择题(共84分)23、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。24、Cu2+
、Ca2+
K+
、CO32-
、SO42-
Cl-
取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl-
Ba2++CO32-=BaCO3↓
、Ba2++SO42-=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl↓
0.8mol【解析】
溶液无色,一定不存在铜离子;①取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;②将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;③取少量①实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl﹣,若无白色沉淀则无Cl﹣;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+=BaCO3↓、SO42-+Ba2+=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O、Ag++Cl-=AgCl↓;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量=4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl﹣则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。25、AgNO3盐酸Ba2++CO32-==BaCO3↓CO32-+2H+==CO2↑+H2O【解析】
C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。据此解答。【详解】根据以上分析可知A是氯化钡,B是硝酸银,C是硝酸,D是盐酸,E是碳酸钾,则(1)B中所盛试剂为AgNO3,D中所盛试剂为盐酸;(2)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=CO2↑+H2O。【点睛】掌握常见物质的性质特点是解答的关键,注意进行物质的检验时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可。26、12.5mol/L10.0250B、C、A、F、E、D保证溶质全部转入容量瓶,减小误差重新配制偏小【解析】
(1)依据C=1000ρω/M计算浓盐酸的物质的量浓度;(2)依据c浓V浓=c稀V稀计算所需浓盐酸的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度的一般操作步骤解答;(4)(5)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析判断。【详解】(1)浓盐酸的物质的量浓度c=1000ρω/M=1000×1.25g/mL×36.5%/36.5g/mol=12.5mol/L,故答案为12.5mol/L。(2)设所需浓盐酸的体积为V浓,依据c浓V浓=c稀V稀可知,250mL×0.5mol/L=12.5mol/L×V浓,V浓=10.0mL,所配制的溶液的体积为250mL,故所需的容量瓶的容积为250mL,故答案为10.0,250。
(3)配制一定物质的量浓度的溶液步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,其正确的操作顺序是B、C、A、F、E、D,故答案为B、C、A、F、E、D。(4)操作A中,将洗涤液都移入容量瓶,因为烧杯壁上沾有溶质,为防止引起误差,必须洗涤烧杯内壁2-3次,若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线,实验失败,无法挽回,必须重新配制,故答案为保证溶质全部转入容量瓶,减小误差;重新配制。(5)向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴落在容量瓶外面,溶质的物质的量减小,所配溶液浓度偏小,故答案为偏小。【点睛】配制过程中误差分析:
①称好后的药品放入烧杯时,有少量洒在烧杯外;(mB偏小,cB偏低)
②溶解搅拌时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)
③转移时有部分液体溅出;(mB偏小,cB偏低)
④未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次;(mB偏小,cB偏低)
⑤溶解时放热,且未冷却至室温(20℃)(V偏小,cB偏高)⑥在定容时,仰视读数(V偏大,cB偏低),俯视读数(V偏小,cB偏高)
⑦在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分;(V偏大,cB偏低)
⑧加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线;(无影响)
⑨洗涤容量瓶后,未干燥,瓶中有少量蒸馏水。(无影响)27、加入硝酸酸化的硝酸银溶液于样品溶液中,直到不再产生沉淀为止过滤漏斗、玻璃棒、烧杯取少量最后一次洗涤液于试管中,加入稀盐酸,若无浑浊现象,说明沉淀已洗净合格【解析】
(1)测定味精中食盐含量操作顺序:称取样品溶解,加入硝酸酸化的硝酸银溶液至不再产生沉淀,过滤后洗涤、烘干、称量,测得沉淀固体质量。(2)过滤用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯。(3)检验沉淀是否洗净的方法是:取少量最后一次洗涤液于试管中,加入稀盐酸,若无浑浊现象,说明沉淀已洗净。(4)要测定食盐的含量,必须根据Cl-的量进行计算。【详解】(1)测定味精中食盐含量操作顺序:称取样品溶解,加入硝酸酸化的硝酸银溶液至不再产生沉淀,过滤后洗涤、烘干、称量,测得沉淀固体质量,故答案为:加入硝酸酸化的硝酸银溶液于样品溶液中,直到不再产生沉淀为止;过滤;(2)实验③是过滤操作,所用的玻璃仪器有:漏斗、玻璃棒、烧杯,故答案为:漏斗、玻璃棒、烧杯;(3)检验沉淀是否洗净的方法是:取少量最后一次洗涤液于试管中,加入稀盐酸,若无浑浊现象,说明沉淀已洗净;故答案为:取少量最后一次洗涤液于试管中,加入稀盐酸,若无浑浊现象,说明沉淀已洗净;(4)当得沉淀AgCl的质量为4.90g时,含Cl-的质量为35.5143.5×4.90g≈1.21g,则NaCl的质量为1.2135.5×58.5g≈1.99g,则食盐的含量为28、242122NaNO26.02×1023CNaNO2+NH4Cl===NaCl+N2↑+2H2O【解析】(1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO,HI中I元素化合价升高1价生成I2,另有一部分生成NaI,所以配平后的方程式为2NaNO2+4HI=2NO↑+I2+2NaI+2H2O;(2)反应中NaNO2中的N元素化合价降低,NaNO2作氧化剂,HI中I元素化合价升高,HI作还原剂,所以有1molHI被氧化,则转移电子的数目是为NA或6.02×1023;(3)根据上述反应可知,在酸性条件下,NO2—可把I—氧化生成I2,而Cl—没有氧化性,不能与I—反应,又I2遇淀粉显蓝色,因此可用①②⑤进行实验来鉴别NaNO2和NaCl,所以正确选项为C;(4)根据叙述可知,反应物为NaNO2和NH4Cl,生成物为N2,结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O,所以反应的化学方程式为NaNO2+NH4Cl==NaCl+N2↑+2H2O。29、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
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