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文档简介
2026届江苏省姜堰区实验初中高一化学第一学期期中学业质量监测试题注意事项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、把0.05molBa(OH)2固体加入到下列100mL液体中,溶液的导电能力明显变小的是A.水B.1mol/LMgCl2溶液C.1mol/L醋酸D.0.05mol/LCuSO42、下列说法正确的是()A.观察只是指用眼看B.观察只是指用耳听C.观察只是指用鼻嗅D.观察包括用手感觉3、实验室中需要配制2mol·L-1NaOH的溶液450mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是()A.450mL,36g B.500mL,36g C.500mL,40g D.450mL,40g4、对于溶液中某些离子的检验及结论一定正确的是()A.加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,一定有Ba2+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.加入足量稀盐酸,再加入氯化钡溶液后有白色沉淀产生,一定有SO42-D.加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水,溶液变浑浊,一定有CO32-5、在水溶液中,下列电离方程式书写错误的是A.NaHCO3=Na++H++CO32-B.Ba(OH)2=Ba2++2OH-C.NaHSO4=Na++H++SO42-D.BaCl2=Ba2++2Cl-6、某位同学配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是A.定容时,仰视凹液面最低点B.向容量瓶中加水未到刻度线C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法7、不能用胶体的知识解释的现象是A.豆浆中加入石膏做豆腐B.一支钢笔使用两种不同牌号的墨水,易出现堵塞C.向FeCl3溶液中加入NaOH溶液,会出现红褐色沉淀D.在海水与河水交界处,易形成三角洲8、已知1L水中溶解了700L氨气(S.T.P),所得溶液密度为0.881g/cm1.下列说法正确的是()A.溶液中NH1的物质的量浓度为11.25mol/LB.溶液中OH﹣的物质的量浓度为18.02mol/LC.向所得溶液中再加入1L水,NH1的物质的量浓度为9.01mol/LD.取原溶液10mL,其中NH1的质量分数为14.69%9、下列叙述正确的是A.1molH2O的质量为18g/molB.CH4的摩尔质量为16gC.3.01×1023个SO2分子的质量为32gD.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L10、关于某溶液所含离子检验方法和结论正确的是A.加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有Ca2+B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,加稀盐酸沉淀不消失,则原溶液中一定含有Cl-C.加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则原溶液中一定含有SO42-D.加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,则原溶液中CO32-或HCO3-11、某溶液中存在Mg2+、Ag+、Ba2+三种金属离子,现用NaOH、Na2CO3、NaCl三种溶液使它们分别沉淀并分离出,要求每次只加一种溶液,滤出一种沉淀,所加溶液顺序正确的是()A.Na2CO3、NaCl、NaOH B.NaOH、NaCl、Na2CO3C.NaCl、NaOH、Na2CO3 D.NaCl、Na2CO3、NaOH12、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+13、“靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,以此获取靑蒿素用到的分离方法是A.过滤B.蒸馏C.蒸发D.分液14、已知反应:KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O下列说法正确的是A.反应中还原剂是HCl,还原产物是KClB.氧化性强弱关系为:KClO3>Cl2C.反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6D.当消耗1mol氧化剂时,反应中转移电子的物质的量为6mol15、下列实验方法或操作正确的是A.分离水和酒精 B.蒸发NH4Cl溶液得到NH4Cl晶体C.配制一定物质的量浓度溶液时转移溶液 D.除去氯气中的氯化氢16、200mLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+56g,溶液中SO42-的物质的量浓度是()A.7.5mol/L B.5mol/L C.10mol/L D.2.5mol/L17、在配制物质的量浓度溶液的实验中,最后用胶头滴管定容后,液面正确的是()A. B. C. D.18、下列实验操作中,正确的是()A.测定溶液pH时,用洁净的玻璃棒蘸取待测液点在pH试纸上,观察试纸的颜色变化,并与标准比色卡相比较B.稀释浓H2SO4时,将蒸馏水沿容器内壁缓慢倒入浓H2SO4中,并及时搅拌C.称量NaOH固体时,将NaOH固体放在垫有滤纸的托盘上D.在蒸发NaCl溶液得到NaCl晶体的实验中,必须待蒸发皿中的水分全部蒸干后才能撤去酒精灯19、规范的实验操作是实验安全的基础,下列实验操作合理的是A.给试管中的固体加热时,试管口斜向上45度,且不能对着人B.用氢气还原氧化铜时,先通一会儿氢气,然后再点燃酒精灯加热C.实验结束,将废液倒入下水道排出实验室,以免污染实验室D.用燃着的酒精灯去点燃另一盏酒精灯20、装置甲、乙、丙都是铁与水蒸气反应的实验装置下列说法不正确的是()A.甲装置中氯化钙的作用是除去氢气中混有的水蒸气B.选用丙装置,实验结束时先移去酒精灯,再将导气管拿出水面C.用乙装置实验时,蒸发皿中产生大量肥皂泡,点燃肥皂泡发出爆鸣声D.三个装置相比较,乙装置简单、操作简便、节约原料、安全性好21、下列溶液中Cl-的物质的量浓度和Cl-的物质的量与50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度和Cl-的物质的量都相等的是A.75mL3mol/L的NH4Cl B.150mL1mol/L的NaClC.50mL1.5mol/L的CaCl2 D.50mL3mol/L的NaClO22、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A.从碘的四氯化碳溶液中提取碘B.除去乙醇中的苯C.从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D.从硫酸铜溶液中获得胆矾二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:①实验(1)中反应的离子方程式为____________________________,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。②溶液中一定不存在的离子有__________________;③溶液中一定存在的离子有___________,其中阴离子的物质的量浓度分别为___________;④取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl—?______________(填“能”或“不能”),理由是_____________________________________。⑤推断K+是否存在并说理由:_________________________________________.24、(12分)下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0一A二DEGI三BCFH(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。
(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。
(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。25、(12分)某学生设计如下实验装置利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂粉精(这是一个放热反应,反应后温度将升高)。A中盛浓盐酸,C中盛潮湿的消石灰,据此回答:(1)烧瓶B中反应的化学方程式:_____________________________;(2)D中所盛的试剂是______________。其作用是:____________;(3)漂粉精在U形管中得到,U形管中发生的化学方程式是__________________,此实验结果所得产率太低。经分析并查阅资料发现主要原因是在U型管C中存在两个副反应:___________;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取的措施是:____________(5)试判断另一个副反应是(写出此反应方程式)_________(6)为避免此副反应发生,可采取的措施是:________________。(7)家庭中使用漂粉精时,为了增强漂白能力,可加入少的物质是________(选填编号)。A.食盐B.食醋C.烧碱D.纯碱26、(10分)在实验室里,某同学取一小块金属钠做钠与水反应的实验。试完成下列问题:(1)切开的金属钠暴露在空气中,最先观察到的现象是____________________________,所发生反应的化学方程式是______________________。(2)将钠投入水中后,钠熔化成一个小球,根据这一现象你能得出的结论是①_________,②_________。将一小块钠投入盛有饱和石灰水的烧杯中,不可能观察到的现象是________。A.有气体生成B.钠熔化成小球并在液面上游动C.烧杯底部有银白色的金属钙生成D.溶液变浑浊(3)钠与水反应的离子方程式为___________________________。在反应过程中,若生成标准状况下224mL的H2,则转移的电子的物质的量为________。27、(12分)某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL
0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有_____________________________(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为________mL。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_________.A.使用容量瓶前检查它是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1∼2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D.配制溶液时,若试样是液体,用量筒取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1−2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线E.定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是__________A.容量瓶中有少量蒸馏水B.稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C.配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D.定容时俯视28、(14分)Ⅰ.NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生反应:2NaNO2+4HI=2NO↑+I2+2NaI+2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_____。(2)根据上述反应,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,你认为必须选用的物质有_____(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:______Al+NaNO3+NaOH=NaAlO2+N2↑+H2O若反应过程中转移5mol电子,则生成标准状况下N2的体积为_____L。Ⅱ.“钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成VO2+。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_____。(5)V2O5是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为VO43-),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2+)的盐。请写出V2O5分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_____、_____。29、(10分)请填写一下空白:(1)有以下物质:①晶体
②
③液态硫酸④铁
⑤固体
⑥饱和溶液
⑦酒精()⑧熔融的,其中能导电的是__________,属于电解质的是__________,属于非电解质的是__________。(2)化学反应(浓)(未配平)中:氧化产物是:__________,还原产物是:__________。(3)请写出醋酸与氢氧化钠溶液反应的离子方程式__________。(4)盐酸可以除铁锈,请写出发生反应的离子方程式:__________。(5)工业上常用在酸性条件下氧化污水中的,请写出离子方程式:__________
。
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、D【解析】
电解质放入水中产生自由移动的离子,自由移动的离子浓度增大,使溶液的导电能力增强。如果溶液的导电能力变化小说明离子的浓度变化较小。【详解】A项、水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A错误;B项、向MgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,MgCl2和氢氧化钡反应生成氢氧化镁沉淀、氯化钡和水,电解质MgCl2转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,所以溶液导电能力变化不大,故B错误;C项、醋酸是弱酸,电离产生的离子浓度较小,加入Ba(OH)2固体,Ba(OH)2与醋酸反应得到强电解质,离子浓度增大,使溶液的导电能力显著增强,故C错误;D项、向硫酸溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,硫酸和氢氧化钡反应生成硫酸钡和水,电解质硫酸转变为水,溶液导电能力减弱,故D正确。故选D。【点睛】本题考查的是影响导电能力大小的因素,导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关,挖掘隐含条件是解决本题的关键。2、D【解析】
观察是指用感官考察研究对象,所有感觉器官的考察,都属于观察,但不可用手直接接触药品,A、B、C错误。D正确,答案选D。3、C【解析】
实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,则n(NaCl)=0.5L×2mol/L=1mol,m(NaOH)=1mol×40g/mol=40g,故选C。4、C【解析】
A、溶液中含有钙离子也能发生如上现象,A错误;B、溶液中含有银离子,生成氯化银沉淀,也是如上现象,B错误;C、本选项为硫酸根离子检验的标准答案,C正确;D、溶液中如果有碳酸氢根,也能发生如上现象,D错误。5、A【解析】
A.碳酸是弱酸,HCO3-不能拆开写,NaHCO3的电离方程式应为:NaHCO3=Na++HCO3-,故A选;B.氢氧化钡是强碱,完全电离成Ba2+和OH-,正确,故B不选;C.硫酸是强酸,NaHSO4在水中完全电离成Na+、H+和SO42-,正确,故C不选;D.氯化钡是盐,在水中完全电离成Ba2+和Cl-,正确,故D不选。故选A。6、B【解析】
A.定容时,仰视凹液面最低点,溶液体积增加,浓度偏低,A错误;B.向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,B正确;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质减少,浓度偏低,C错误;D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法,溶质的质量不足2.4g,所以浓度偏低,D错误。答案选B。【点睛】明确误差分析的依据是解答的关键,即根据cB=nBV可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若7、C【解析】
A.豆浆是胶体,遇电解质发生聚沉,故A错误;B.带相反电荷的胶体混合发生聚沉,故B错误;C.FeCl3溶液中加入NaOH溶液发生反应生成氢氧化铁沉淀,与胶体无关,故C正确;D.江河中的泥浆属于胶体,江河入海口三角洲的形成是胶体聚沉的结果,故D错误.8、D【解析】
标准状况下的NH1700L溶于1L的水中,则氨气的物质的量为11.25mol,溶液质量为11.25mol×17g/mol+1000g=1511.25g,溶液体积为1511.25/0.881mL≈1714mL≈1.714L,则所得氨水的物质的量浓度为18.02mol/L,所得氨水的质量分数为(11.25×17/1511.25)×100%=14.69%,A.所得氨水的物质的量浓度为(11.25/1.71)mol/L=18.02mol/L,故A错误;B.氨水中的NH1•H2O不能完全电离,是弱碱,故B错误;C.向所得溶液中再加入1L水,氨水的密度变大,溶液的体积没有增大为原来的2倍,则NH1的物质的量浓度大于9.01mol/L,故C错误;D.溶液是均一稳定的混合,10mL氨水的质量分数为14.69%,故D正确;故选D。9、C【解析】
A.1molH2O的质量为18g,故A错误;B.CH4的摩尔质量为16g/mol,故B错误;C.3.01×1023个SO2分子的物质的量为0.5mol,质量为32g,故C正确;D.标准状况下,1mol任何气体的体积都约为22.4L,故D错误;故选C。10、D【解析】
A.能和碳酸钠反应生成沉淀的,可以是钙离子、钡离子;B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,溶液中可能有硫酸根离子、碳酸根离子或氯离子,加入的盐酸也可以和硝酸银生成不溶于酸的沉淀;C加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成.,沉淀可能是硫酸钡或氯化银;D.能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳、二氧化硫,但是二氧化硫有刺激性气味,不符合题中的无色无味气体。【详解】A.加入Na2CO3溶液,有白色沉淀生成,可能是碳酸根和钙离子或钡离子反应,不一定是钙离子,A错误;B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,可能是氯化银沉淀、碳酸银或硫酸银沉淀,加稀盐酸后这些沉淀都不会消失,会转化为氯化银,B错误;C.加入盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,可能是硫酸钡或氯化银沉淀,原溶液中可能有硫酸根或银离子,C错误;D.CO32-或HCO3-都能和盐酸反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,D正确。答案为D。.【点睛】离子检验方法中,注意产生对应现象的多种可能性,如能和碳酸钠反应生成沉淀的,可以是钙离子、钡离子等。再根据题目给出的各种限制条件如颜色气味等进行排除,最后选出对应的答案。11、C【解析】
A.由于碳酸钠电离产生的碳酸根离子能与溶液中Mg2+、Ag+、Ba2+均形成沉淀,先加入碳酸钠溶液会出现三种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,A错误;B.由于氢氧化钠电离产生的氢氧根离子能与溶液中的Mg2+、Ag+形成沉淀,先加入氢氧化钠溶液出现象两种沉淀,不符合每次得到一种沉淀的要求,B错误;C.氯化钠电离产生的Cl-只能够与溶液中Ag+形成AgCl沉淀,然后加入的NaOH,只与溶液中Mg2+形成Mg(OH)2沉淀,最后加入的碳酸钠,能够沉淀溶液中的Ba2+形成碳酸钡沉淀,满足每次只得一种沉淀的要求,C正确;D.氯化钠溶液沉淀溶液中Ag+后,加入的碳酸钠溶液却能同时沉淀溶液中Mg2+、Ba2+,不符合每次得到一种沉淀的要求,D错误;故合理选项是C。12、A【解析】
在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;故选A。13、A【解析】根据“靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”可判断以此获取靑蒿素用到的分离方法是过滤,答案选A。14、B【解析】
反应中氯酸钾中的氯元素化合价降低,做氧化剂;盐酸中的部分氯元素化合价升高,做还原剂和酸。【详解】A.反应中还原剂是HCl,还原产物是氯气,故错误;B.根据氧化剂的氧化性大于氧化产物分析,氧化剂为KClO3,氧化产物为Cl2,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物分析,氧化性强弱关系为:KClO3>Cl2,故正确;C.若有6mol盐酸参加反应,有5mol做还原剂,1mol表现酸性,所以反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,故错误;D.氯酸钾中的氯元素化合价降低5价,当消耗1mol氧化剂时,反应中转移电子的物质的量为5mol,故错误。故选B。【点睛】掌握常见的氧化还原反应,尤其是归中反应。在此反应中氯酸钾做氧化剂,盐酸部分做还原剂,氯气既是氧化产物又是还原产物。15、D【解析】
A.酒精与水互溶,不分层,不能利用分液漏斗分离,故A错误;B.NH4Cl受热易分解生成氨气和氯化氢,故B错误;C.转移液体需要用玻璃棒引流,防止液体溅出,故C错误;D.HCl极易溶于水,且饱和氯化钠溶液抑制氯气溶解,所以可以用饱和的食盐水除去氯气中的氯化氢,故D正确。故选D。【点睛】本题考查化学实验方案评价,涉及物质分离和提纯、除杂、溶液配制等知识点,侧重分析与实验能力的考查,把握物质的性质、反应原理等为解答的关键。16、A【解析】
200mLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+56g,Fe3+的物质的量为1mol,根据硫酸铁的化学式可知,SO42-的物质的量为1.5mol,物质的量浓度是c(SO42-)==7.5mol/L;答案选A。17、B【解析】
考查一定物质的量浓度溶液的配制。定容时液面的最低点与刻度线相切,所以选项B正确,答案选B。18、A【解析】
A.使用pH试纸测定溶液pH时,应用玻璃棒蘸待测液点在pH试纸上,并与标准比色卡比较,以确定溶液的pH,A正确;B.稀释浓H2SO4时,应将浓H2SO4沿容器内壁缓慢倒入蒸馏水中,边倒边搅拌,B不正确;C.称量NaOH固体时,应将NaOH固体放在小烧杯内称量,C不正确;D.蒸发NaCl溶液以获得NaCl晶体时,待蒸发皿中有少量水剩余,便撤去酒精灯,D不正确;故选A。19、B【解析】
A.给固体加热,应防止生成的水回流而导致试管炸裂,试管口应略朝下,且不能对着人,故A错误;B.先通一会儿氢气,可排出空气,防止加热时氢气爆炸,故B正确;C.将废液倒入下水道排出实验室,易污染水源或地下水,应进行集中处理,故C错误;D.用燃着的酒精灯去点燃另一盏酒精灯,易导致酒精溢出而失火,故D错误。答案选B。【点睛】本题综合考查化学实验安全与基本操作,为高频考点,侧重考查学生的分析能力和实验能力,注意把握实验操作的安全性、可行性的评价。20、B【解析】
A.产生的氢气中含有水蒸气,氯化钙能吸收水蒸气,则甲装置中氯化钙的作用是除去氢气中混有的水蒸气,A正确;B.为了防止倒吸引发实验事故,如果选用丙装置,实验结束时先将导气管拿出水面,再移去酒精灯,B错误;C.氢气是可燃性气体,用乙装置实验时,蒸发皿中产生大量肥皂泡,点燃肥皂泡会发出爆鸣声,C正确;D.结合装置的特点可知三个装置相比较,乙装置简单、操作简便、节约原料、安全性好,D正确。答案选B。【点睛】本题目是一道关于金属铁和水反应的实验方案设计和评价,解题的关键是掌握反应的产物的性质以及物质检验的基本知识。21、C【解析】
50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度:c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L,Cl-的物质的量是n(Cl-)=3mol/L×0.05L=0.15mol。根据Cl-的物质的量浓度等于电解质浓度与化学式中含有Cl-数目的乘积,利用c=,计算溶液中Cl-离子的物质的量。【详解】50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度:c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L,n(Cl-)=3mol/L×0.05L=0.15mol。A.75mL3mol/L的NH4Cl溶液中:c(Cl-)=3mol/L×1=3mol/L,n(Cl-)=3mol/L×0.075L=0.225mol,与50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量不等,A错误;B.150mL1mol/L的NaCl溶液中:c(Cl-)=1mol/L×1=1mol/L,氯离子的浓度与50mL1mol/L的AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度不相等,B错误;C.50mL1.5mol/L的CaCl2溶液中:c(Cl-)=1.5mol/L×2=3mol/L,Cl-的物质的量为:n(Cl-)=3mol/L×0.05L=0.15mol,符合条件,C正确;D.50mL3mol/L的KClO3溶液中不存在氯离子,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查了物质的量浓度的计算与判断,掌握电解质电离产生离子的浓度等于电解质的浓度与电解质化学式含有的该离子数目的乘积。明确题干信息的要求为解答关键,注意熟练掌握物质的量浓度的表达式及计算方法。22、C【解析】
A.应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B.应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C.碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D.蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。二、非选择题(共84分)23、OH-+NH4+=NH3↑+H2OBaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OMg2+、Ba2+NH4+,SO42−、CO32−c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L不能碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。
【解析】
将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42−或CO32−中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42−、CO32−;①实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+NH4+=NH3↑+H2O;BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。②结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42−、CO32−;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。③结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42−、CO32−;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42−、CO32−;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42−-BaSO4可知,n(SO42−)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32−-BaCO3可知,n(CO32−)=0.02mol;浓度各为:c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L;c(CO32−)=0.02/0.1=0.2mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42−、CO32−;c(SO42−)=0.1mol/L,c(CO32−)=0.2mol/L。④结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42−、CO32−,经计算,NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.01×2+0.02×2=0.06mol;根据电荷守恒:钾离子一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。24、NeFF2NaNaOHH2SO4Al(OH)3CH4、NH3、PH3、HF、H2SHFNa【解析】
由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;
F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。25、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑氢氧化钠溶液吸收多余的氯气2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;将U型管置于冷水浴中2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶B【解析】
加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,氯气中混有氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙;但是反应温度过高,氯气与氢氧化钙反应产生氯酸钙,盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应产生氯化钙,发生副反应;因此只要降低温度,除去氯化氢气体即可避免副反应的发生;根据强酸制备弱酸的原理分析使用漂粉精时为增强其漂白性所要加入的试剂;据以上分析解答该题。【详解】(1)加热条件下,二氧化锰和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;故答案是:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+2H2O+Cl2↑;(2)氯气有毒不能直接排空,但氯气能和氢氧化钠反应生成无毒物质,所以D中试剂是氢氧化钠溶液;故答案是:氢氧化钠溶液;吸收多余的氯气;(3)氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2,方程式为:6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;盐酸(挥发出的氯化氢遇水)与氢氧化钙反应生成氯化钙,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;6Cl2+6Ca(OH)2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;(4)温度较高时氯气与消石灰反应生成了Ca(ClO3)2为避免此副反应的发生,可采取降低温度的措施,将U型管置于冷水浴中即可;故答案是:将U型管置于冷水浴中;(5)挥发出的氯化氢与潮湿的氢氧化钙反应生成氯化钙和水,方程式为:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;故答案是:2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O;(6)盐酸易挥发,加热过程中生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢能和碱反应,所以反应方程式为:Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可以在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶,除去氯化氢气体;故答案是:在B、C之间连接一个盛有饱和食盐水的洗气瓶;(7)次氯酸具有漂白作用,酸性较弱,可以加入酸性比次氯酸强一点的酸即可,因此可以在漂粉精中加入食醋,根据强酸制备弱酸的原理可知,可得到更多的次氯酸,增强漂白性;故答案是:B。【点睛】低温下,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和次氯酸钙;温度升高,氯气与氢氧化钙反应可以生成氯化钙和氯酸钙,氯化氢气体也能够与氢氧化钙反应生成氯化钙和水;因此制备出的氯气必须不含氯化氢,用饱和食盐水除去氯化氢;反应需要保持低温环境,因此就需要给反应降温,可以采用冷水浴的方法进行,这样才避免副反应的发生,提高次氯酸钙的产率。26、钠块表面由银白色变为暗灰色4Na+O2===2Na2O钠与水反应放出热量钠的熔点低C2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑0.02mol【解析】
(1)钠放置在空气中和氧气反应生成氧化钠而变暗灰色,反应方程式为:4Na+O2===2Na2O;(2)①钠熔成小球,说明钠和水放出的热量使钠熔化,同时说明钠的熔点较低;
②A.钠和水反应生成氢气,所以能观察到,故A不符合题意;
B.钠的熔点较低且钠和水反应放出大量的热使钠熔成小球,所以能观察到,故B不符合题意;
C.钠易和水反应生,所以钠不可能置换出钙,则看不到有金属钙生成,故C符合题意;
D.钠易和水反应生生成氢氧化钠,有部分氢氧化钙析出而导致溶液成悬浊液,所以看到溶液变浑浊,故D不符合题意;
综上所述,本题应选C;(3)钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑;224mL的H2的物质的量为:0.224L÷22.4L/mol=0.01mol,转移电子的物质的量0.01mol×2×(1-0)=0.02mol。27、250mL容量瓶,胶头滴管量筒2.1AEBD【解析】
(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;(2)根据c=1000×ρ×ω/M求出浓盐酸的浓度;根据稀释规律c1×V1=c2×V2计算出浓盐酸的体积;(3)A.容量瓶带有活塞,使用前应查漏;B.容量瓶洗净后可以用蒸馏水洗净后,但不能再用待配液润洗;C.容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体;D.容量瓶为精密仪器,不能用来稀释浓溶液;E.摇匀时食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转反复上下摇匀。(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,根据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,应该用250mL容量瓶配制。配制一定物质的量浓度的溶液需要的玻璃仪器除了烧杯和玻璃棒外,还有250mL容量瓶、胶头滴管、量筒;综上所述,本题答案是:250mL容量瓶、胶头滴管、量筒。(2)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,要用250mL容量瓶,根据c=1000×ρ×ω/M可知,该浓盐酸的浓度为1000×1.19×36.5%/36.5=11.9mol/L;根据稀释前
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