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文档简介
2026届四川省泸州市龙马潭区天立学校化学高一上期末联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、等体积、等物质的量浓度的硫酸、氢氧化钠溶液分别放在甲、乙两烧杯中,各加等质量的铝,生成氢气的体积比为5:6,则甲、乙两烧杯中的反应情况可能分别是()A.甲、乙中都是铝过量B.甲中铝过量,乙中碱过量C.甲中酸过量,乙中铝过量D.甲中酸过量,乙中碱过量2、一定属于电解质的是()A.熔化状态下能导电的物质 B.水溶液中能导电的物质C.熔化态下能导电的化合物 D.水溶液中能导电的化合物3、下列关于硅及其化合物的叙述正确的是A.陶瓷、玻璃、水泥都是硅酸盐产品B.硅晶体可用于制造光导纤维C.二氧化硅在电子工业中是重要的半导体材料D.二氧化硅与氢氟酸和氢氧化钠均能反应,属于两性氧化物4、能产生丁达尔效应的分散系是()A.NaOH溶液 B.Al(OH)3胶体C.盐酸 D.MgSO4溶液5、熔融烧碱应选用的仪器是()A.生铁坩埚 B.普通玻璃坩埚 C.石英坩埚 D.陶瓷坩埚6、下列说法正确的是A.FeCl3溶液需存放在加有少量铁粉的试剂瓶中,防止变质B.食盐水中Ca2+、SO42-等杂质的去除,应先加Na2CO3溶液,后加BaCl2溶液C.用四氯化碳来萃取碘水中的I2,有机层应从分液漏斗的下端放出D.用BaCl2溶液来检验暴露在空气中的Na2SO3样品是否变质7、下列有关硫及其化合物性质的说法中,正确的是A.铜粉和硫粉混合加热可制得CuSB.久置酸雨酸性增强,原因是水的挥发C.SO2通入石蕊试液中,溶液颜色先变红,再褪色D.亚硫酸钠暴露在空气中容易被氧化成硫酸钠8、在生产和生活中应用的化学知识正确的是A.玻璃、水泥、水晶项链都是硅酸盐制品B.晶体硅是在通信工程中制作光导纤维的主要原料C.碳酸钠在医疗上是治疗胃酸过多的一种药剂D.发酵粉中主要含有碳酸氢钠,能使焙制出的糕点疏松多孔9、某化学兴趣小组想从海水中提取淡水、NaCl和Br2,设计了如下实验:实验中的操作1、操作2、操作3、操作4分别为()A.蒸馏、过滤、萃取、分液 B.蒸发、过滤、萃取、分液C.过滤、蒸发、蒸馏、分液 D.分液、过滤、蒸馏、萃取10、下列说法错误的是()A.、、H+和H2是氢元素的四种不同粒子B.和、石墨和金刚石均为同素异形体C.1H和2H是不同的核素D.12C和14C互为同位素,物理性质不同,但化学性质几乎完全相同11、下列各组离子能够大量共存的是A.Ag+、NO3-、H+、Cl- B.H+、K+、SiO32-、ClO-C.Mg2+、Na+、Cl-、SO42- D.Fe3+、Na+、CO32-、I-12、以下不属于无机非金属材料的是()A.玻璃 B.铝合金 C.水泥 D.陶瓷13、对于某些离子的检验及结论说法正确的是A.滴入KSCN溶液出现血红色,则一定有Fe3+、无Fe2+B.滴入BaCl2溶液出现白色沉淀,则一定有Ag+C.滴入稀盐酸出现无色气体,则一定有CO32-D.滴入NaOH溶液并加热产生能使湿润的pH试纸变蓝的气体,则一定有NH4+14、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.KCl溶液 B.Fe(OH)3胶体C.NaOH溶液 D.CuSO4溶液15、把18.4g由NaOH和NaHCO3组成的固体混合物在密闭容器中加热到约250摄氏度,经充分反应后排出气体,冷却后称得固体质量为16.6g,试确定原混合物中NaOH与NaHCO3的物质的量的关系为()A.NaOH<NaHCO3 B.NaOH>NaHCO3C.NaOH=NaHCO3 D.无法确定16、今有一种固体化合物X,X本身不导电,但熔融状态或溶于水中均能够电离,下列关于X的说法中,正确的是()A.X一定为电解质 B.X可能为非电解质C.X只能是盐类 D.X只能是碱类17、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如果晾置在空气中,过了一段时间,其漂白效果会更好的原因可能是()A.漂白粉与氧气反应了B.有色布条与氧气反应了C.漂白粉跟空气中的CO2反应生成了较多量的HClOD.漂白粉溶液蒸发掉部分水,其浓度增大18、已知氯酸钠(NaClO3)与盐酸反应的化学方程式为NaClO3+6HCl===NaCl+3Cl2↑+3H2O,则氧化产物和还原产物的质量比为()A.6∶1 B.1∶6 C.1∶5 D.5∶119、向100mLFe2(SO4)3和CuSO4的混合溶液中逐渐加入铁粉,充分反应后溶液中固体剩余物的质量与加入铁粉的质量如图所示。忽略溶液体积的变化,下列说法正确的是(
)A.a点时溶液中阳离子仅为Cu2+和Fe2+B.b点时溶液中发生的反应为:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+C.c点时加入的铁粉与Cu2+反应D.原溶液中Fe2(SO4)3和CuSO4的物质的量浓度之比为1∶120、下列叙述不正确的是A.用砂纸打磨过表面的铝箔,加热熔化后但不滴落,说明A12O3的熔点比铝的高B.铁在潮湿的空气中生成的氧化物结构不致密,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层C.铝锅使用过程中,能经受高温的考验,故铝不活泼D.钠与水的反应中,钠块熔成小球,说明该反应为放热反应21、19世纪末,人类开始揭开了原子内部结构的秘密,最先发现电子的科学家是()A.法国化学家拉瓦锡 B.美国物理学家汤姆生C.意大利物理学家阿伏加德罗 D.英国化学家道尔顿22、下列关于金属材料的说法,不正确的是()A.不锈钢属于化合物B.钢是用量最大、用途最广的合金C.铝制饮料罐应回收利用D.青铜是铜合金中的一种二、非选择题(共84分)23、(14分)取一定量的CuCl2产品投入Na2CO3溶液中,充分反应生得到一种仅含四种元素的不溶性盐X,并产生气体CO2。设计如下实验探究X的组成和性质。已知各步反应所需试剂均过量,请回答:(1)混合气体的成分是______________;X的化学式为__________________。(2)写出CuCl2与Na2CO3反应生成X的离子方程式______________________________。24、(12分)某混合物A,含有KAl(SO4)2、Al2O3和Fe2O3,在一定条件下可实现下图所示的物质之间的变化:据此回答下列问题:(1)I、II、III、IV四步中对于溶液和沉淀的分离采取的方法是____________。(2)根据上述框图反应关系,写出下列B、D、E所含物质的化学式B_________;沉淀D__________;溶液E__________。(3)写出①、②、③、④四个反应方程式或离子方程式:①___________________________________;②___________________________________;③___________________________________;④___________________________________。25、(12分)利用下图装置,设计实验,验证浓硫酸与木炭粉反应所生成的气体产物序号①②③④装置(1)浓硫酸与木炭粉在加热条件下的化学方程式为_____________________(2)已知KMnO4酸性溶液可以吸收SO2,试用上图中各装置设计一个实验,验证上述反应所产生的各种产物。这些装置的连接顺序(按产物气流从左到右的方向)是(填装置的编号):_____________________________________(3)实验时可观察到装置①中A瓶的溶液褪色,C瓶的溶液不褪色。A瓶溶液的作用___________,B瓶溶液的作用________________C瓶溶液的作用是______________(4)裝置③中所盛溶液是_______,可验证的产物是__________________________________26、(10分)I.如图所示为常见玻璃仪器的部分结构:(1)请写出所列仪器的名称:A__________,B____________;C_____________;(2)仪器B使用前必须______________________。(3)仪器B上标记有__________________(填序号);①质量②温度③刻度线④浓度⑤容积II.某无色工业废水中可能含有Na+、Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-中的几种离子。a.取少许该废水于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液和稀硝酸,产生白色沉淀,充分反应后过滤,向滤液中加入AgNO3溶液无沉淀产生。b.另取10mL该废水于试管中,滴加NaOH溶液先产生白色沉淀,后部分沉淀溶解。生成沉淀的物质的量随加入NaOH的物质的量关系如下图所示。根据上述实验和图中数据:(1)该废水中一定不含有的离子有________________(填离子符号);(2)写出A→B
过程中发生反应的离子方程式:_________________;(3)该废水中,c(Al3+)=________________________;(4)①实验室配制100mL2mol/L的NaOH溶液时,用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、量筒外,还需要________(填仪器名称)。②下列操作使所配溶液浓度偏大的是(填写字母)________。A.称量用了生锈的砝码B.将NaOH放在纸张上称量C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D.往容量瓶转移时,有少量液体贱出E.未洗涤溶解NaOH的烧杯F.定容时仰视刻度线G.容量瓶未干燥即用来配制溶液27、(12分)喷泉是一种常见的现象,其产生的原理是存在压强差(如图所示)。试回答下列问题:(1)实验室制取氨气的化学方程式为_________________________________。①用图①装置进行喷泉实验,上部烧瓶已充满干燥氨气,引发喷泉的操作是_____________。②如果只提供图②的装置,请说明引发喷泉的方法:______________________。(2)利用图③装置,在锥形瓶中分别加入足量的下列物质,反应后可能产生喷泉的是______。A.Cu与稀盐酸B.Fe和稀硫酸C.Cu与稀硝酸D.NaHCO3溶液与NaOH溶液(3)在图④锥形瓶中加入酒精瓶外放一水槽,水槽中加入冷水后,再加入足量的下列物质,结果也产生了喷泉,水槽中加入的物质可能是___________。A.浓硫酸B.食盐C.硝酸钾D.硫酸铜(4)同温同压下,两个等体积的干燥圆底烧瓶中分别充满NH3和NO2,进行喷泉实验,如图所示,经充分反应后,发现烧瓶①中充满液体,②中充有体积的液体,则两烧瓶内溶质的物质的量浓度的正确关系是______A.①>②B.①<②C.①=②D.不能确定28、(14分)对于数以千万计的化学物质和为数更多的化学反应,分类法的作用几乎是无可替代的。(1)现有下列6种物质:H2O、SiO2、CaO、MgO、Fe2O3、Na2O2。按照不同的分类标准,它们中有一种物质与其他5种有明显不同,请找出这种物质,并写出依据(写出两种分类方法):①__;__;②__;__;(2)KClO3和浓盐酸在一定温度下反应会生成黄绿色的易爆物二氧化氯,其化学方程式为:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2↑+Cl2↑+2H2O。(ClO2中氯元素的化合价为+4价)(i)浓盐酸在反应中表现出来的性质是___(填写编号)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(ii)产生0.1molCl2,则消耗浓HCl的物质的量为___mol。29、(10分)现有常见金属单质A、B、C和常见气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间能发生如下反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。
请根据以上信息回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:A____B________F_____丙______(2)写出下列反应离子方程式:反应③__________________________________________反应⑤_________________________________________反应⑥_________________________________________
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】
根据铝和硫酸、氢氧化钠反应的化学方程式:2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑可知:相同物质的量的铝,消耗的氢氧化钠少于消耗的硫酸,所以根据生成的氢气是5︰6可知,铝在与稀硫酸反应时,铝是过量的,硫酸是不足的,而与氢氧化钠反应时,铝是不足的,氢氧化钠是过量的,所以正确的答案选B。2、C【解析】
电解质是指在水溶液或熔融状态下能够导电且自身发生电离的化合物,据此答题。【详解】A.熔化状态下能导电的物质可能是金属单质或者合金,单质和混合物都不是电解质,A不合题意;
B.水溶液中能导电的物质可能是单质如Cl2、Na等,或者混合物以及例如SO2等不是自身电离而导电的化合物,B不合题意;C.熔化态下能导电的化合物符合电解质的概念,C符合题意;D.水溶液中能导电的化合物可能是像SO2、CO2、NH3等在水溶液中并不是本身发生电离而导电的化合物,D不合题意;故答案为:C。3、A【解析】
A、玻璃的主要原料是纯碱、石灰石、石英,水泥的主要原料是黏土、石灰石,陶瓷主要原料是黏土,都属于硅酸盐产品,故A正确;B、二氧化硅晶体可用于制造光导纤维,故B错误;C、晶体硅是半导体的材料,不是二氧化硅,故C错误;D、二氧化硅既能与氢氟酸反应,又能与烧碱反应,但二氧化硅和HF反应生成的四氟化硅不是盐,所以它是酸性氧化物而不是两性氧化物,故D错误;故选A。【点睛】本题考查硅及其化合物的性质与用途,解题关键:注意在理解的基础上对基础知识的识记掌握。易错点BC,二氧化硅和硅的用途容易混淆。4、B【解析】
A.NaOH溶液不是胶体,无丁达尔效应,故A错误;B.Al(OH)3胶体能产生丁达尔效应,故B正确;C.盐酸溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故C错误;D.MgSO4溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故D错误;故选:B。5、A【解析】
陶瓷坩埚、石英坩埚以及普通玻璃坩埚中都含有二氧化硅,在高温下都能与氢氧化钠反应,不能用于熔融氢氧化钠固体,所以只能用生铁坩埚。答案选A。6、C【解析】
A、Fe+2Fe3+=3Fe2+,产生杂质,因此不能加入铁粉,故错误;B、为了将杂质离子完全除去,所加除杂试剂必须过量,过量的除杂试剂成为新杂质,故Na2CO3的作用是除去Ca2+和过量的Ba2+,因此应先加BaCl2溶液,后加Na2CO3溶液,故错误;C、四氯化碳难溶于水且密度大于水,碘易溶于四氯化碳,碘的四氯化碳在下层,因此有机层液体从下口流出,故正确;D、BaCl2与Na2SO3反应:BaCl2+Na2SO3=BaSO3↓+2NaCl,也有白色沉淀产生,不能说明亚硫酸钠变质,应先加盐酸酸化,再加氯化钡溶液,故错误;答案选C。7、D【解析】
A、硫单质氧化性弱,氧化变价金属生成低价化合物,铜粉和硫粉混合加热可制得Cu2S,故A错误;
B、酸雨酸性增强是二氧化硫和水反应生成的亚硫酸被空气中的氧气氧化得到硫酸溶液,因此久置酸雨酸性增强,故B错误;
C、二氧化硫是酸性氧化物,溶于水形成亚硫酸,显酸性;二氧化硫的漂白性具有选择性,不能使变红的石蕊溶液褪色,故C错误;
D、亚硫酸钠暴露在空气中容易被空气中的氧气氧化成硫酸钠,故D正确;
故选:D。8、D【解析】
A.水晶成分为二氧化硅是氧化物,不属于硅酸盐,故A错误;B.二氧化硅具有良好的光学特性,是制作光导纤维的主要原料,故B错误;C.碳酸钠碱性较强,具有腐蚀性,不能用于治疗胃酸过多,可以用碳酸氢钠治疗,故C错误;D.碳酸氢钠不稳定,受热分解生成二氧化碳,能使焙制出的糕点疏松多孔,常用于食品发酵剂,故D正确;答案选D。9、A【解析】
海水通过蒸馏得到淡水和X,X得到NaCl固体和苦卤水,操作2应是过滤,苦卤水中通入氯气,将Br-氧化成Br2,利用溴单质易溶于有机溶剂,这种方法是萃取,然后分液得到溴的四氯化碳,操作1、操作2、操作3、操作4分别是蒸馏、过滤、采取、分液,故A正确;答案选A。10、B【解析】
A.、、H+和H2是:质子数为1中子数为0的氢原子、质子数为1,中子数为1的氢原子、带一个单位正电荷的氢离子、氢气单质,同属于氢元素的四种不同粒子,A正确;B.和是钙元素的不同原子,为同位素,石墨和金刚石为同素异形体,B错误;C.1H和2H是具有一定质子数和一定中子数的不同原子,是氢元素的不同核素,C正确;D.12C和14C互为同位素,质量数不同,最外层电子数相同,物理性质不同,但化学性质几乎完全相同,D正确;故合理选项是B。11、C【解析】
A项、因Ag+与Cl-之间反应生成难溶物氯化银,故在溶液中不能大量共存,A错误;B项、因H+与SiO32-能结合生成硅酸沉淀,H+与ClO-结合生成弱电解质HClO,故在溶液中不能大量共存,B错误;C项、因Mg2+、Na+、Cl-、SO42-之间不反应,故在溶液中能够大量共存,C正确;D项、因Fe3+具有很强的氧化性,而I-具有很强的还原性,它们之间能发生氧化还原反应:2Fe3++2I-=2Fe2++I2,Fe3+与CO32-在溶液中发生双水解反应,故在溶液中不能大量共存,D错误;故本题选C。【点睛】本题考查离子共存的判断,能够发生反应的离子不能大量共存,注意D项中铁离子具有氧化性,碘离子具有还原性,在溶液中可以发生氧化还原反应。12、B【解析】
A.玻璃是传统无机非金属材料,故A不选;B.铝合金是金属材料,不属于无机非金属材料,故B选;C.水泥是传统无机非金属材料,故C不选;D.陶瓷是传统无机非金属材料,故D不选;故选:B。【点睛】无机非金属材是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料,一般可认为是有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称。13、D【解析】
A项、向某溶液中加KSCN溶液,出现血红色,说明反应生成了硫氰化铁,则该溶液中一定含有Fe3+,但不能说明溶液中是否含有Fe2+,A错误;B项、某溶液中滴入BaCl2溶液,产生白色沉淀,白色沉淀可以是:氯化银、硫酸钡、碳酸钡、亚硫酸钡等,不能检验溶液中一定有Ag+,B错误;C项、HCO3-也能与酸反应生成无色的气体,则不一定含有CO32-,C错误;D项、能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体为氨气,可说明含有NH4+,D正确;故本题选D。14、B【解析】
丁达尔效应是胶体的性质,据此分析;【详解】丁达尔效应是胶体的性质,KCl溶液、NaOH溶液、CuSO4溶液的分散系为溶液,不是胶体,不具有丁达尔效应,Fe(OH)3胶体属于胶体,具有丁达尔效应,故B正确;答案为B。【点睛】常见的胶体除了有胶体两字外,还包括烟、雾、云、有色玻璃、墨水、豆浆、淀粉溶液、血液、肥皂水等分散系。15、B【解析】
由于已知反应前混合物的质量和反应后固体的质量,所以,有可能存在过量问题;设18.4g混合物正好完全反应,减少的质量为x;NaOH+NaHCO3Na2CO3+H2O1241818.4gx=x=2.7g因2.7g>(18.4-16.6)g所以氢氧化钠过量,碳酸氢钠完全反应。NaOH+NaHCO3Na2CO3+H2O8418m(NaHCO3)(18.4-16.6)g=m(NaHCO3)=8.4g,n(NaHCO3)==0.1mol原混合物中NaOH的质量m(NaOH)=18.4g-8.4g=10g,n(NaOH)==0.25mol,原混合物中NaOH与NaHCO3的物质的量的关系为NaOH>NaHCO3。答案选B。【点睛】本题难度很大,一是判断反应过量问题,二是怎样判断过量.在判断过量中为什么2.7g>(18.4g-16.6g),就判断为氢氧化钠过量呢?主要是因为若是碳酸氢钠过量,就会继续分解,固体质量继续减少,和题意不符。16、A【解析】
一种固体化合物X,X本身不导电,但熔融状态和溶于水时能够电离,说明该物质在溶于水或熔融状态下能电离出离子而导电,应该是离子化合物。【详解】A.该物质在溶于水或熔融状态下能电离出离子而导电,应该是电解质,且是离子化合物,A正确;B.非电解质是在水溶液中或熔融状态下都不能导电的化合物,X在熔化状态下或水溶液中能够电离而导电,因此M不可能是非电解质,B错误;C.该化合物是离子化合物,强碱也为离子化合物,可能是盐还可能为强碱,C错误;D.该离子化合物,可能是盐还可能为强碱,D错误;答案为A。17、C【解析】
漂白粉的有效成分是次氯酸钙,漂白时转化为强氧化性的次氯酸(漂白性),因而能漂白某些有色物质。【详解】漂白粉主要成分为CaCl2、Ca(ClO)2,其中Ca(ClO)2能与酸反应生成有强氧化性的HClO(漂白性),故能漂白某些有色物质。因HClO酸性弱于碳酸(H2CO3),漂白粉溶液在空气中发生反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,增大了HClO浓度使漂白性增强。本题选C。【点睛】复分解反应Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,可以证明酸性:H2CO3>HClO。18、D【解析】
反应NaClO3+6HCl═NaCl+3Cl2↑+3H2O,NaClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0。【详解】反应NaClO3+6HCl═NaCl+3Cl2↑+3H2O,NaClO3中Cl元素的化合价由+5价降低为0,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,Cl2既是氧化产物又是还原产物,氧化剂为NaClO3,还原剂为HCl,根据得失电子守恒,氧化剂、还原剂的物质的量比1:5,所以氧化产物和还原产物的质量比为5:1,故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应概念及计算,把握反应中元素的化合价变化及电子守恒为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查。19、B【解析】
由于氧化性:Fe3+>Cu2+,故加入铁粉时,铁先与氧化性强的Fe3+发生反应;当溶液中的Fe3+完全反应后,再与溶液中的Cu2+发生反应。【详解】A.a点表示的是加入铁粉后,溶液中固体的质量仍为0,此时发生反应的离子方程式为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,由于反应仍未结束,故a点溶液中存在的阳离子有Fe3+、Cu2+、Fe2+,选项错误,A不符合题意;B.b点表示加入铁粉后,溶液中固体的质量增加,此时发生反应的离子方程式为:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+,选项正确,B符合题意;C.当加入铁粉的质量大于1.68g后,图中曲线出现了拐点,由点(2.24,1.84)可知,铁粉增加的质量与固体剩余物增加的质量相等,故c点没有发生反应,选项错误,C不符合题意;D.当加入铁粉质量为0.56g时,发生反应的离子方程式为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,故溶液中,故溶液中n[Fe2(SO4)3]=0.01mol;当加入铁粉的质量为0.56~1.68g(即1.12g)时,能够反应的离子方程式为:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+,则溶液中,故溶液中n(CuSO4)=0.02mol;因此溶液中Fe2(SO4)3与CuSO4的物质的量之比为1:2,选项错误,D不符合题意;故答案为B。【点睛】本题的难点是关于c点是否有化学反应发生的判断。仔细观察图像可以发现,点(1.68,1.28)是曲线的拐点,该点把曲线分为两段直线,两段直线的斜率不同,根据点(2.24,1.84)可以判断c点的具体变化。20、C【解析】
A.氧化铝的熔点高,包裹在Al的外面,则铝熔化但不滴落,选项A正确;B.氧化铁为疏松结构,不能保护内层金属,故铁制品往往需涂保护层,选项B正确;C.铝是活泼金属,易在表面形成致密的氧化膜,氧化铝能保护内部金属不被腐蚀,选项C不正确;
D.活泼金属与水的反应属于放热反应,钠与水的反应是放热反应,放出的热量使钠块熔成小球,选项D正确。
答案选C。21、B【解析】
A.法国化学家拉瓦锡是近代化学的奠基人之一,“燃烧的氧学说”的提出者,制定出化学物种命名原则,创立了化学物种分类新体系,故A错误;B.1897年,英国物理学家汤姆生发现电子,人类开始揭开原子内部结构的秘密,故B正确;C.1811年,意大利物理学家阿伏加德罗在盖-吕萨克气体反应实验的基础上,引进了分子概念,提出了分子假说,指出在同温同压下,所有同体积的气体,无论是元素、化合物还是混合物,都含有相同数目的分子,故C错误;D.道尔顿的原子论是继拉瓦锡的氧化学说之后理论化学的又一次重大进步,他揭示出了一切化学现象的本质都是原子运动,明确了化学的研究对象,对化学真正成为一门学科具有重要意义,故D错误;故答案选B。22、A【解析】
A.不锈钢属于合金,合金属于混合物,故A错误B.钢属于铁合金,目前是用量最大、用途最广的铁合金,故B正确;C.回收废旧金属,可以节约金属资源、节约冶炼金属消耗的能源,所以铝制饮料罐应回收利用,故C正确;D.青铜是铜合金中的一种,还有黄铜、白铜等铜合金,故D正确;故选A。二、非选择题(共84分)23、H2O、CO2Cu5(OH)4(CO3)35Cu2++5CO32-+2H2O=Cu5(OH)4(CO3)3↓+2CO2↑【解析】
黑色固体能在高温下与CO反应生成红色固体B,说明B是Cu,物质的量是3.20g÷64g/mol=0.05mol。混合气体1.68g经过无水氯化钙后剩余1.32g,说明混合气体中含有水蒸气的质量是1.68g-1.32g=0.36g,物质的量是0.36g÷18g/mol=0.02mol。气体A通入氢氧化钡溶液中得到白色沉淀5.91g,说明混合气体中含有二氧化碳的物质的量是5.91g÷197g/mol=0.03mol,由此可知X中含有铜离子0.05mol,含有碳酸根离子0.03mol,根据电荷守恒可知还含有0.04molOH-,因此X的化学式为Cu5(OH)4(CO3)3。(1)根据以上分析可知混合气体的成分是H2O、CO2;X的化学式为Cu5(OH)4(CO3)3。(2)根据原子守恒、电荷守恒可知CuCl2与Na2CO3反应生成X的离子方程式为5Cu2++5CO32-+2H2O=Cu5(OH)4(CO3)3↓+2CO2↑。【点睛】熟悉元素化合物的性质是解答本题的关键,知道流程图中每一步发生的反应,注意电荷守恒的灵活应用。24、过滤Al2O3Fe2O3(NH4)2SO4,K2SO4,(NH3·H2O)Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2OAl3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+AlO2-+H2O+H+=Al(OH)3↓2Al(OH)3Al2O3+3H2O【解析】
由流程可知,Al2O3和Fe2O3不溶于水,则沉淀C为Al2O3和Fe2O3,氧化铁与碱不反应,则沉淀D为Fe2O3,反应②③中生成的沉淀为Al(OH)3,受热分解生成B为Al2O3,反应②为KAl(SO4)2、氨水的反应,则溶液E为K2SO4、(NH4)2SO4、和过量的NH3·H2O,生成的沉淀为Al(OH)3,然后结合物质的性质及化学用语来解答。【详解】(1)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四步中对于溶液和沉淀的分离方法为过滤,故答案为:过滤;(2)由上述分析可知,B为Al2O3,D为Fe2O3,E为K2SO4、(NH4)2SO4、NH3·H2O;(3)①根据分析可知该反应为:Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;②为KAl(SO4)2和氨水的反应,氨水为弱碱不和氢氧化铝沉淀反应,所以方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;③为偏铝酸钠溶液中滴加少量盐酸,方程式为:AlO2-+H2O+H+=Al(OH)3↓;④为加热氢氧化铝沉淀,方程式为:2Al(OH)3Al2O3+3H2O。【点睛】本题以实验形式考查混合物的分离、提纯,明确物质的性质及发生的化学反应是解答本题的关键,注意氧化铝、氢氧化铝的两性,氢氧化铝不能溶于过量氨水中,题目难度中等。25、C+2H2SO4(浓)2SO2↑+CO2↑+2H2O↑④②①③验证产物气流中是否有SO2将SO2全部氧化吸收确证产物中SO2已被B瓶溶液全部氧化澄清石灰水CO2【解析】(1)木炭粉与浓硫酸发生反应产生SO2和CO2气体,反应的方程式为2H2SO4(浓)+C2SO2↑+CO2↑+2H2O,故答案为:2H2SO4(浓)+C2SO2↑+CO2↑+2H2O;(2)检验二氧化碳和二氧化硫时用到的溶液中均含有水,所以先检验水的存在,二氧化碳和二氧化硫均可以使澄清石灰水变浑浊,所以先检验二氧化硫,再除去,最后检验二氧化碳,故答案为:④②①③;(3)实验时可观察到装置①中A瓶的溶液褪色,说明气体中含有二氧化硫,C瓶的溶液不褪色,是因为二氧化硫被酸性高锰酸钾溶液吸收,因此A为检验二氧化硫的装置,B、C为除去二氧化硫并检验是否除尽的装置,故答案为:验证产物气流中是否有SO2;将SO2全部氧化吸收;确证产物中SO2已被B瓶溶液全部氧化;(4)根据实验的要求,需要检验二氧化碳,因此装置③中应该盛放澄清的石灰水,故答案为:澄清石灰水;CO2。点睛:本题考查浓硫酸的性质和二氧化硫与二氧化碳的检验。本题中需要注意二氧化硫对检验二氧化碳的干扰,需要先检验二氧化硫,并将二氧化硫除干净后再检验二氧化碳,同时注意气体从溶液中出来一般会带出水蒸气。26、量筒容量瓶温度计检查是否漏液②③⑤Cl-Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O0.5mol·L-1100mL容量瓶、胶头滴管AC【解析】
a.取0.1mL该废水于管中,加入足量的Ba(NO3)2)溶液和稀硝酸,产生白色沉淀,该沉淀为硫酸钡,则原溶液中含有SO42-;充分反应后过滤,向滤液中加入AgNO3溶液无沉淀产生,说明原溶液中不存在Cl−;b.另取10mL该废水于管中,滴加NaOH溶液先产生白色沉淀,后部分沉淀溶解,溶解的沉淀为氢氧化铝,不溶的沉淀为氢氧化镁,则原溶液中一定含有Mg2+、Al3+,(4)根据配制一定物质的量浓度的溶液的配制步骤确定使用的仪器,根据c=nV,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差。【详解】I.由仪器的结构特点可以看出:A仪器由下往上刻度逐渐增大,可知是量筒;B仪器只有一个刻度线,可知是容量瓶;C仪器由下往上刻度逐渐增大,有零刻度,零刻度以下还有显示为负值的刻度,可知是温度计。II.(1)根据分析可知,该废水中一定不含有的离子有Cl-,故答案为:Cl-;(2)A→B过程为氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,故答案为:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(3)根据反应Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O可知,n[Al(OH)3]=n(NaOH)=0.04mol-0.035mol=0.005mol,根据质量守恒定律可知,原溶液中铝离子的物质的量为0.005mol,则原溶液中铝离子的浓度为:c(Al3+)=0.005mol÷0.01L=0.5mol/L,故答案为:0.5mol⋅L−1;(4)①实验室配制100mLmol⋅L−1的NaOH溶液时,用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、量筒外,配制100mL溶液必须选用规格为100mL的容量瓶,定容时必须使用胶头滴管,故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;②A.生锈的砝码质量偏大,而m(物)=m(砝)+m(游),故称量出的药品的质量偏重,则配制出的溶液的浓度偏大;B.将NaOH放在纸张上称量会潮解,导致真正的NaOH的质量偏小,则配制出的溶液的浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就转移到容量瓶中并定容,待溶液冷却后体积偏小,则浓度偏大;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;E.未洗涤溶解NaOH的烧杯,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏小;F.定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,则浓度偏小;G.只要最后定容时凹液面与刻度线相切即可,至于水是事先就有的还是后来加入的,对溶质的物质的量、最终溶液的体积都无影响,则对浓度无影响;故答案为:AC。【点睛】一定物质的量浓度的配制误差分析,根据公式c=n/v进行分析,操作不当是引起物质的量发生了变化,还是引起体积发生了变化,再用公式分析是偏高了还是偏低了。27、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O打开止水夹,挤出胶头滴管中的水;打开止水夹,用热毛巾捂住圆底烧瓶至有气泡从水中冒出,移去热毛巾BCAC【解析】
(1)实验室用氯化铵、氢氧化钙加热制取氨气;利用氨气极易溶于水,形成压强差而形成喷泉;(2)利用图③装置,若锥
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