江苏省扬州市邗江中学新疆班2026届化学高一上期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

江苏省扬州市邗江中学新疆班2026届化学高一上期末联考模拟试题注意事项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、下列说法正确的是()A.二氧化硫使品红溶液褪色与使氯水褪色原理相同B.工业上在炼铁高炉中用一氧化碳还原氧化铁C.电解NaCl溶液和电解熔融的NaC1均可制备金属钠.D.工业上常用氢气与氯气混合气体光照的方法制取盐酸2、向某NaOH溶液中通入CO2气体后得溶液M,因CO2通入量的不同溶液M的组成也不同。若向M中逐滴加入盐酸,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系有下列图示四种情况(不计CO2的溶解),则下列对应图形的判断正确的是A.含有两种溶质B.只含有一种溶质C.只含有碳酸钠D.有碳酸钠和碳酸氢钠3、下列变化中,必须加入氧化剂才能发生的是()A.SO2→S B.SO32-→SO2 C.I-→I2 D.KClO3→O24、下列有关化学与环境保护的说法正确的是A.就地在田间焚烧秸秆,减少运输成本B.烧煤进行脱硫、脱硝处理,减少空气污染C.推广和鼓励多使用私家车出行D.做好空气质量预报工作,以使污染程度减小5、在实验室里,要想使AlCl3溶液中的Al3+全部沉淀出来,应选用下列试剂中的()A.Ba(OH)2溶液 B.NaOH溶液 C.氨水 D.硫酸6、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是()A.、、Al3+、Cl﹣ B.Na+、Fe3+、OH﹣、C.、K+、、Na+ D.Ca2+、Mg2+、、7、下列关于物质的检验说法正确的是()A.加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,再加稀硫酸,沉淀不消失,一定有SO42﹣B.加入稀硫酸和铜片,加热,溶液变蓝,同时生成无色气体遇空气转变为红棕色,证明一定含有NO3﹣C.加入稀盐酸,产生使澄清石灰水变浑的气体,一定有CO32﹣D.加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,证明含有Cl﹣8、镁铝合金3.9g溶于200mL2mol·L−1的盐酸,在标准状况下放出气体的体积为4.48L。向反应后的溶液中加入足量氨水,产生沉淀的质量为()A.3.9g B.9.0g C.10.7g D.12.4g9、CuH不稳定,易跟盐酸反应:2CuH+2HClCuCl2+2H2↑+Cu。下列说法正确的是A.CuH中H的化合价为+1B.CuH在反应中只被还原C.在反应中HCl失去电子D.Cu是反应的还原产物10、除去镁粉中的少量铝粉,可选用()A.硫酸 B.水 C.盐酸 D.氢氧化钠溶液11、将0.3mol钠、0.1mol铁分别加入到各盛有500mL0.2mol·L-1稀硫酸的两个烧杯中,下列说法正确的是()A.两个烧杯中金属沉在液面下B.两个烧杯中都没有金属剩余C.两个烧杯中都有金属剩余D.两个烧杯中产生氢气的质量相同12、下列叙述正确的是A.直径介于1~100nm之间的粒子称为胶体B.用过滤的方法可以将胶体和溶液分离C.利用丁达尔效应可以区别溶液与胶体D.胶体区别于其他分散系的本质特征是丁达尔效应13、下列各组离子能大量共存的是A.H+、Fe2+、Cl-、SO42- B.H+、K+、CO32-、Na+C.Ba2+、K+、OH-、SO42- D.Na+、Fe3+、I-、OH-14、下列关于氮气的说法中错误的是()A.氮气在通常情况下不燃烧,也不支持燃烧,不能供呼吸B.液氮可用于医学和高科技领域,制造低温环境C.高温或通电的条件下,氮气能与氧气化合生成一氧化氮D.高温高压催化剂条件下与氢气反应时,氮气作还原剂15、国际互联网上报道:“目前世界上有近20亿人患有缺铁性贫血.”这里的铁是指A.铁单质 B.铁元素 C.四氧化三铁 D.硫酸铁16、下列溶液中,与100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的Cl-的物质的量浓度相同的是()A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液B.200mL0.25mol/LHCl溶液C.50mlL1mol/LNaCl溶液D.200mL0.25mol/LCaCl2溶液17、下列应用或事实与胶体的性质无关的是()A.清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽的光线B.向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀C.肾功能衰竭等疾病引起的尿中毒,可利用半透膜进行血液透析D.在海水与河水交界处,易形成三角洲18、如图,在蒸发皿中放一小块钠,加热至熔化时,用玻璃棒蘸取少量无水CuSO4与熔化的钠接触,瞬间产生耀眼的火花,同时有红色物质生成,据此判断,下列说法正确的是A.上述反应不能说明钠比铜活泼B.上述反应过程中只有一个氧化还原反应发生C.加热且无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成CuD.依据上述反应可说明钠可以从任意铜盐溶液中置换出铜19、在甲、乙、丙、丁四个烧杯中分别放入的钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,然后各加入100mL水,搅拌,使固体全溶解,有甲、乙、丙、丁内溶液的溶质质量分数大小的顺序为()A.甲<乙<丙<丁 B.丁<甲<乙=丙 C.甲=丁<乙=丙 D.丁<甲<乙<丙20、下列有关氧化还原反应的叙述,正确的是()A.一定有氧元素参加 B.还原剂本身发生还原反应C.氧化剂本身发生氧化反应 D.一定有电子转移(得失或偏移)21、在空气中,有下列反应发生:①N2+O2═2NO;②2NO+O2═2NO2;③1NO2+H2O═2HNO1+NO;④2SO2+O2═2SO1;⑤SO1+H2O═H2SO4;⑥SO2+H2O═H2SO1;⑦1O2═2O1.其中属于氧化还原反应的是A.①②③④ B.①②③④⑦ C.①②④⑦ D.①②③④⑤⑥⑦22、已知:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl﹣;HClO+HCl===Cl2+H2O;2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+;Fe+Cu2+===Fe2++Cu,下列各组物质氧化性强弱顺序正确的是()A.Fe3+>HClO>Cl2>Fe2+>Cu2+B.HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+C.Cl2>HClO>Fe3+>Cu2+>Fe2+D.HClO>Fe3+>Cl2>Cu2+>Fe2+二、非选择题(共84分)23、(14分)元素周期表与元素周期律在学习、研究中有很重要的作用。下表是5种元素的相关信息,W、X都位于第三周期。元素信息Q地壳中含量最高的元素W最高化合价为+7价X最高价氧化物对应的水化物在本周期中碱性最强Y焰色试验(透过蓝色钴玻璃)火焰呈紫色Z原子结构示意图为:(1)Q在周期表中的位置是__。(2)W的最高价氧化物对应的水化物的化学式是___。(3)X单质与水反应的离子方程式是__。(4)金属性Y强于X,用原子结构解释原因:__,失电子能力Y大于X,金属性Y强于X。(5)下列对于Z及其化合物的推断中,正确的是__(填字母)。A.Z的最低负化合价与W的最低负化合价相同B.Z的氢化物的稳定性弱于W的氢化物的稳定性C.Z的单质可与X和W形成的化合物的水溶液发生置换反应24、(12分)下图是由1~18号元素中部分元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为_______。(2)化合物E溶于水中的电离方程式为_________________________________。(3)实验室将物质C通常保存在_______中,请写出反应①的离子方程式,并用单线桥标出电子转移的方向和数目_____________________________。(4)反应②的化学方程式为____________________。(5)有两个分别装有H和I固体的试剂瓶,因标签脱落而无法区分。若让你鉴别它们,下列试剂或方法中可选用的有________.A.澄清石灰水B.稀盐酸C.加热,称重D.焰色反应25、(12分)已知某纯碱(Na2CO3)试样中含有NaCl杂质,为测定试样中纯碱的质量分数,可用下图中的装置进行实验。主要实验步骤如下:①按图组装仪器,并检查装置的气密性;②将ag试样放入锥形瓶中,加适量蒸馏水溶解,得到试样溶液;③称量盛有碱石灰的U型管的质量,得到bg;④从分液漏斗滴入6mol/L的硫酸,直到不再产生气体时为止;⑤从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;⑥再次称量盛有碱石灰的U型管的质量,得到cg;⑦重复步骤⑤和⑥的操作,直到U型管的质量基本不变,为dg。请填空和回答问题:(1)在用托盘天平称量样品时,如果天平的指针向左偏转,说明______①样品重②样品轻③砝码重④砝码轻(2)装置中干燥管B的作用是______(3)如果分液漏斗中的硫酸换成浓度相同的盐酸,测试的结果将_____(填偏高、偏低或不变);如果缺少盛浓硫酸的洗气瓶,测试的结果将______(填偏高、偏低或不变)。(4)步骤⑤目的是____________。(5)该试样中纯碱的质量分数的计算式为________(结果无须化简)。26、(10分)氯化钾溶液常用作利尿剂及防治缺钾症的药物,某医疗实验小组需要用到480mL物质的量浓度为0.5mol·L-1的氯化钾溶液。回答下列问题:(1)配制该溶液,需称量氯化钾晶体的质量是________。(2)配制上述氯化钾溶液,需要使用的玻璃仪器是量筒、烧杯、玻璃棒、________、________。(3)如图Ⅰ表示10mL量筒中液面的位置,刻度A与B,B与C间均相差1mL,如果刻度A为9,则量筒中液体的体积是________mL。(4)定容时,某同学操作示意图如图Ⅱ所示,则其所配氯化钾溶液的浓度________(填“大于”“等于”或“小于”)0.5mol·L-1;某同学由于操作不慎,定容时导致液面高于刻度线,他立即用胶头滴管将液体吸出,使液面恰好达到刻度线,请你评价该同学的做法:__________。27、(12分)为了探究木炭与浓H2SO4反应的产物中是否存在CO2,某同学选用如图所示装置进行实验:(1)仪器a的名称为:_____;在组装好上述实验装置后,在装入药品之前必需的实验操作是_____。(2)写出A中发生反应的化学方程式_____。(3)装置B的作用是_____(4)已知SO2也可以使澄清的石灰水变浑浊,则能说明产物中一定存在CO2气体的实验现象为_____.28、(14分)Ⅰ.某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4

和较多的Fe3+和Cu2+。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。实验室模拟该工业流程如图:(1)检验废水中的Fe2+,实验室中用酸性KMnO4溶液检验,发生反应的离子方程式为________。(2)加入过量物质1后,发生反应的离子方程式为___________________________。(3)固体2是__________,实验室为长期保存硫酸亚铁溶液往往向其溶液中加入__________。Ⅱ.工业上冶炼铝的原料是铝土矿(

主要成分是Al2O3,杂质为Fe2O3、FeO、SiO2等)。某研究小组设计的提纯Al2O3的方案如下:(1)加入过量的NaOH溶液,过滤后的滤液中含有的溶质有________(填化学式)。(2)加入过量NaOH溶液过滤后,若滤渣中Fe(OH)2也被氧化,写出其被氧化的化学方程式______________。(3)写出通入过量CO2生成沉淀A时反应的离子方程式为_________________________。29、(10分)空气中CO2浓度的持续走高引起人们的高度重视。一些科学家认为,人类不仅要努力减少CO2的排放,还要尽快想办法清除空气中过多的CO2。为此,他们设想了一系列“捕捉”和“封存”CO2的方法。方法Ⅰ:一些科学家利用太阳能加热的反应器“捕捉”空气中的CO2,如图所示。(1)步骤一中的CaO俗称____________。(2)步骤二中发生反应的化学方程式是____________,该反应____________(填“是”或“不是”)步骤一中反应的逆反应。方法Ⅱ:另一些科学家利用NaOH溶液的喷淋“捕捉”空气中的CO2,如图所示。(1)NaOH溶液喷成雾状是为了_________________。(2)上图a环节中,物质分离的基本操作是__________。(3)为了尽量减少成本,在整个流程中,循环利用的物质有CaO和____________。(4)下列溶液中,同样能用于“捕捉”二氧化碳的是____________。A.KNO3溶液B.CaCl2溶液C.CuSO4溶液D.Na2CO3溶液(5)“捕捉”到的二氧化碳,一部分可以用于生产;一部分则设想注入深海中“封存”起来。但过多的二氧化碳会导致海水水质的变化,最终殃及海洋生物,其原因是_____(用化学方程式表示)。

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项、二氧化硫可与品红发生化合反应生成不稳定的无色物质,加热可恢复到原来的颜色,二氧化硫与氯水发生氧化还原反应生成硫酸和盐酸而使氯水褪色,褪色原理不相同,故A错误;B项、一氧化碳与氧化铁在炼铁高炉中高温反应生成铁和二氧化碳,故B正确;C项、电解NaCl溶液得到氢氧化钠、氢气和氯气,不能制备金属钠,故C错误;D项、氢气与氯气混合气体光照发生爆炸,不能用于制取盐酸,工业上常用氢气在氯气中燃烧制HCl,进一步制取盐酸,故D错误;故选B。2、C【解析】

CO2与NaOH反应为①CO2+NaOH=NaHCO3,②CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O,当≥1,反应按①进行,等于1时,CO2、NaOH恰好反应生成NaHCO3;大于1时,生成NaHCO3,CO2有剩余;当<<1,反应按①②进行,CO2、NaOH反应,无剩余,生成物为NaHCO3、Na2CO3;当≤,反应按②进行,等于时,CO2、NaOH恰好反应生成Na2CO3;小于时,生成Na2CO3,NaOH有剩余;则A.由上述分析可知,当含有两种溶质,不论是Na2CO3、NaOH,还是NaHCO3、Na2CO3,滴加盐酸都不能立即产生气体,选项A错误;B.①当溶质为Na2CO3时,不能立即产生气体,滴加盐酸先与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠再与盐酸发生反应生成二氧化碳,且与碳酸钠反应生成碳酸氢钠消耗盐酸体积等于与碳酸氢钠反应生成二氧化碳所消耗的盐酸体积,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系为;②当溶质为NaHCO3时,滴加盐酸与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,立即产生气体,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系为,选项B错误;C.由B中分析可知,只含一种溶质,当溶质为Na2CO3时,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系为,选项C正确;D.M含有Na2CO3和NaHCO3,与碳酸钠反应生成碳酸氢钠消耗盐酸体积小于与碳酸氢钠反应生成二氧化碳所消耗的盐酸体积,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系为选项D错误。答案选C。3、C【解析】

氧化剂的作用是得到还原剂的电子,使还原剂化合价升高,A.SO2→S硫元素的化合价降低,需要还原剂,故A错误;B.SO32-→SO2元素化合价没有发生变化,故B错误;C.I-→I2碘元素化合价由-1价升高到0价,需要氧化剂,故C正确;D.KClO3→O2氧元素化合价虽然升高,但并不需要加入氧化剂,可自身发生分解得到氧气,故D错误;故答案为C。4、B【解析】

A.焚烧大量秸秆会造成空气污染,故A错误;B.脱硫处理可减少二氧化硫的排放,减少酸雨的形成,故B正确;C.少开私家车,多乘公共交通工具会减少汽车尾气的排放,减少了污染环境,属于绿色消费,故C错误;D.做好空气质量预报工作,并不能减少污染,故D错误;答案为B。5、C【解析】

氢氧化铝是两性氢氧化物,能溶于强碱、强酸中,要沉淀氯化铝中的铝离子,应该用弱碱氨水,故答案选C。6、A【解析】

审清题意:无色、酸性,有色离子不能存在,然后每组离子后再加H+,通过氧化还原反应、复分解反应等判断离子是否大量共存。【详解】A、四种离子均为无色,且在酸性条件下,能够大量共存,故A符合题意;B、Fe3+显黄色,且H+和OH-反应生成水,故B不符合题意;C、MnO4-显(紫)红色,故C不符合题意;D、H+与、CO32-反应生成二氧化碳和水,故D不符合题意;答案为A。【点睛】离子共存问题判断中:一色:判断溶液是否有颜色,有颜色的离子是Fe3+黄色、Fe2+浅绿色、Cu2+蓝色、MnO4-(紫)红色等;二性:判断溶液的酸碱性;三反应:发生复分解反应、氧化还原反应的离子不能大量共存。7、B【解析】

A.白色沉淀可能为AgCl,不能检验出一定有硫酸根离子,应先加盐酸排除干扰离子,再加氯化钡检验硫酸根离子,故A错误;B.加热有无色气体产生,遇空气可以变成红棕色(二氧化氮),说明溶液中含有NO3﹣,故B正确;C.使澄清石灰水变浑的气体不一定为二氧化碳,也可能是二氧化硫,则原溶液中可能为碳酸氢根离子或亚硫酸根等,故C错误;D.白色沉淀可能为碳酸银等,不能检验氯离子,应先加硝酸排除干扰离子,故D错误。故选:B。【点睛】掌握常见的离子的检验方法,注意干扰离子的存在。8、C【解析】

发生反应Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,4.48L气体是氢气,氢气的物质的量为:=0.20mol,故参加反应的HCl的物质的量为0.20mol×2=0.4mol,溶液中n(HCl)=0.2L×2mol·L-1=0.4mol,等于参加反应的HCl的物质的量,故金属不一定完全反应,反应后溶液中加入足量氨水,则镁离子、铝离子恰好完全转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,则m(沉淀)=m(金属)+m(OH-),由生成的氢气的物质的量,根据电子注意守恒计算n(OH-),再根据m=nM计算m(OH-),最后计算出沉淀的质量。【详解】发生反应Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,4.48L气体是氢气,氢气的物质的量为:=0.20mol,故参加反应的HCl的物质的量为0.20mol×2=0.4mol,溶液中n(HCl)=0.2L×2mol·L-1=0.4mol,等于参加反应的HCl的物质的量,故金属不一定完全反应,反应后溶液中加入足量氨水,则镁离子、铝离子恰好完全转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,则m(沉淀)=m(金属)+m(OH-),根据电子注意守恒可知:n(OH-)=2n(H2)=0.20mol×2=0.4mol,所以生成沉淀的质量为:3.9g+0.4mol×17g·mol-1=10.7g,故选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,注意从电子转移守恒计算n(OH-)是解答的关键,明确生成沉淀的质量=m(金属)+m(OH-)。9、D【解析】

CuH中,Cu元素化合价为+1价,H为-1价,反应2CuH+2HCl═CuCl2+2H2↑+Cu中,CuH中H元素化合价升高,Cu元素化合价降低,HCl中H元素化合价降低。【详解】CuH中H的化合价为-1,A错误;CuH在反应中H元素化合价升高,被氧化,Cu元素化合价降低,被还原,则CuH既是氧化剂又是还原剂,B错误;HCl中H元素化合价降低,被还原,表现为氧化性,C错误;Cu元素化合价降低,被还原,Cu为还原产物,D正确。故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重于分析能力的考查,从元素化合价的角度判断相关概念以及物质的性质是解答关键。10、D【解析】

镁、铝均能与盐酸和硫酸反应,且都不溶于水,Al与NaOH溶液反应,而Mg不能,加足量NaOH溶液反应后,过滤可分离,故答案为D。11、B【解析】

A.钠的密度小于水,因此两个烧杯中铁沉在液面下,钠浮在水面上,A错误;B.由于钠极易和水反应,则钠投入到硫酸中钠一定全部反应。硫酸的物质的量是0.5L×0.2mol/L=0.1mol,铁也是0.1mol,则铁和稀硫酸恰好反应,所以两个烧杯中都没有金属剩余,B正确;C.根据选项B中的分析可知两个烧杯中都没有金属剩余,C错误;D.0.3mol钠产生0.15mol氢气,0.1mol铁产生0.1mol氢气,则两个烧杯中产生氢气的质量不相同,D错误。答案选B。【点睛】关于金属钠与酸溶液反应需要注意:Na与H2O反应的实质是Na置换H2O电离出的H+。酸溶液中H+主要由酸电离得到,所以Na投入酸溶液中时,首先与酸反应,且比在纯水中反应剧烈,只有当酸反应完后,才与水反应。例如少量Na投入盐酸中先发生反应:2Na+2HCl=2NaCl+H2↑。12、C【解析】

A.胶体是一类分散质粒子直径介于1~100nm之间的分散系,A错误;B.胶体和溶液都能通过滤纸,用过滤法无法将胶体和溶液分离,B错误;C.胶体能产生丁达尔效应,溶液不能产生丁达尔效应,利用丁达尔效应能区分胶体和溶液,C正确;D.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的大小,胶体中分散质粒子的直径在1~100nm之间,D错误;答案选C。13、A【解析】

A、H+、Fe2+、Cl-、SO42-之间不发生化合反应,能够大量共存,故A符合题意;B、H+与会发生化学反应,故不能大量共存,故B不符合题意;C、Ba2+与会发生反应生成难溶物BaSO4,不能大量共存,故C不符合题意;D、Fe3+与I-、OH-会发生化学反应,不能大量共存,故D不符合题意;故答案为A。14、D【解析】

A.氮气是一种无色无味的气体,是空气的主要成分之一,化学性质稳定,在通常情况下不燃烧,也不支持燃烧,不能供呼吸,故A正确;B.液氮气化吸热,所以可以制造低温环境,故B正确;C.高温或通电的条件下,氮气能与氧气化合生成一氧化氮,为高能固氮的过程,故C正确;D.高温高压催化剂条件下与氢气反应生成氨气,氮气中N的化合价从O降低到-3,作氧化剂,故D错误。故选D。15、B【解析】

人体中的铁元素主要是以血红蛋白形式存在的,这里的铁是指铁元素,不是铁原子和铁单质,更没有铁分子,故选B。【点睛】食品、药品、饮料中的某些成分大都是指的元素,它们以化合物的形式存在,常用其质量分数表示含量。16、D【解析】

根据溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数进行计算,与溶液的体积无关,100mL0.5mol/LNaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。【详解】A.100mL0.5mol/LMgCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为:0.5mol/L×2=1mol/L,A错误;B.200mL0.25mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.25mol/L,B错误;C.50mL1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L,C错误;D.200mlL0.25mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度0.25mol/L×2=0.5mol/L,D正确;故选D。17、B【解析】

A.大气是胶体,故当有阳光穿过时有美丽的光线,是胶体的丁达尔效应,和胶体的性质有关,故A不选;B.向FeCl3溶液中滴加NaOH溶液生成的是氢氧化铁沉淀,而不是氢氧化铁胶体,故B选;C.血液是胶体,不能透过半透膜,故可以利用半透膜除去血液中的毒素,和胶体的性质有关,故C不选;D.河水是胶体,海水是电解质溶液,故当河水遇到海水时,会产生胶体的聚沉,从而形成三角洲,和胶体的性质有关,故D不选。答案选B。18、C【解析】

在蒸发皿中放一小块钠,加热至熔化时,用玻璃棒蘸取少量无水CuSO4与熔化的钠接触,瞬间产生耀眼的火花,同时有红色物质生成,说明熔融的钠将硫酸铜中的铜置换出来并且放出热量,属于置换反应,钠作还原剂,硫酸铜作氧化剂,说明钠比铜活泼,在无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成Cu,A.根据以上分析,说明钠比铜活泼,故A错误;B.上述反应过程中有钠与氧气的反应,还有Na可以与CuSO4反应并生成Cu的反应,都是氧化还原反应,故B错误;C.钠比铜活泼,在无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成Cu,属于置换反应,故C正确;D.如果钠与CuSO4溶液混合,则钠先与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜,不会置换出铜单质,故D错误;答案选C。19、B【解析】

钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下:Na+H2O=NaOH+H2↑,溶液增加的质量=m(Na)−m(H2)=2.3g−0.1g=2.2g,Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol×62g/mol=6.2g;Na2O2+H2O=2NaOH+O2↑,溶液增加的质量=m(Na2O2)−m(O2)=m(Na2O)=6.2g,将氢氧化钠加入水中,溶液增加的质量为氢氧化钠的质量=0.1mol×40g/mol=4g;所以溶液增加的质量大小顺序为:钠<氢氧化钠<氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,0.1mol,通过以上分析可知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4g/100g+2.2g×100%、8g/100g+6.2g×100%、8g/100g+6.2g×100%、4g/100g+4g×100%,所以甲、乙、丙、丁的质量分数大小的顺序是:丁<甲<乙=丙,答案选B。20、D【解析】

A.凡是有化合价变化的化学反应都是氧化还原反应,不一定有氧元素参加,A错误;B.还原剂在反应中被氧化,发生氧化反应,B错误;C.氧化剂在反应中被还原,发生还原反应,C错误;D.氧化还原反应的实质是电子的转移,所以在氧化还原反应中一定有电子转移(得失或偏移),D正确,故答案为:D。21、A【解析】

①N2+O2═2NO,有化合价的变化,所以是氧化还原反应;②2NO+O2═2NO2,有化合价的变化,所以是氧化还原反应;③1NO2+H2O═2HNO1+NO;有化合价的变化,所以是氧化还原反应;④2SO2+O2═2SO1,有化合价的变化,所以是氧化还原反应⑤SO1+H2O═H2SO4,没有化合价的变化,所以不是氧化还原反应;⑥SO2+H2O═H2SO1,没有化合价的变化,所以不是氧化还原反应;⑦1O2═2O1,没有化合价的变化,所以不是氧化还原反应;属于氧化还原反应的是①②③④项正确;答案选A。22、B【解析】

①2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣中氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+,氧化性:Cl2>Fe3+;②HClO+HCl===Cl2↑+H2O中氧化剂是HClO,氧化产物是Cl2,氧化性:HClO>Cl2;③Cu+2Fe3+===2Fe2++Cu2+中氧化剂是Fe3+,氧化产物是Cu2+,氧化性:Fe3+>Cu2+;④Fe+Cu2+===Fe2++Cu中氧化剂是Cu2+,氧化产物是Fe2+,氧化性:Cu2+>Fe2+,综上得到氧化性顺序是HClO>Cl2>Fe3+>Cu2+>Fe2+;答案:B。【点睛】根据方程式中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性判断。二、非选择题(共84分)23、第二周期、第ⅥA族HClO42Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于NaAB【解析】

Q为地壳中含量最高的元素,则Q为O;W、X都位于第三周期,W最高化合价为+7价,X最高价氧化物对应的水化物在本周期中碱性最强,则W为Cl,X为Na;Y的焰色试验(透过蓝色钴玻璃)火焰呈紫色,则Y为K;Z原子结构示意图为:,为35号元素,则Z为Br;结合元素性质和元素周期律进行分析解答。【详解】(1)Q为O在周期表中的位置是第二周期、第ⅥA族,故答案为:第二周期、第ⅥA族;(2)W为Cl,最高价为+7价,最高价氧化物对应的水化物的化学式是HClO4,故答案为:HClO4;(3)X为Na,其单质与水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式是2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故答案为:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑(4)X为Na,Y为K,二者同族,最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于Na,则失电子能力K大于Na,金属性K强于Na,故答案为:最外层电子数K与Na相同,电子层数K大于Na,原子半径K大于Na;(5)根据分析推断,Z为Br,A.W为Cl,Cl与Br同主族,最低负化合价=最高正价-8=+7-8=-1,故A正确;B.W为Cl,非金属性:Cl>Br,非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,则Br的氢化物的稳定性弱于Cl的氢化物的稳定性,故B正确;C.Z为Br,单质为Br2,X和W形成的化合物的水溶液为NaCl溶液,由于氧化性:Cl2>Br2,则Br2不能从氯化钠溶液中置换出氯气,故C错误;故答案选AB。24、Na2O2NaOH=Na++OH-煤油2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑BC【解析】

A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,由转化关系可知,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系可知K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2,故答案为:Na2O2;(2)E为NaOH,为强碱,电离方程式为NaOH=Na++OH-,故答案为:NaOH=Na++OH-;(3)Na一般保存在煤油中,反应①为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,用单线桥标出电子转移的方向和数目为,故答案为:煤油;;(4)反应②是碳酸氢钠加热分解生成碳酸钠、二氧化碳与水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑,故答案为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑;(5)碳酸钠、碳酸氢钠均与澄清石灰水反应产生白色沉淀,与盐酸反应时,碳酸氢钠较为剧烈,且碳酸氢钠不稳定,加热易分解,固体质量减少,则可用BC检验,故答案为:BC。25、①④防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中偏高偏高把反应产生的CO2全部导入U型管中106(d—b)/44a×100%【解析】

(1)根据天平称量时按照左物右码的原则考虑;(2)根据测定混合物中的碳酸钠,是准确测定和酸反应生成的二氧化碳气体的量,避免空气中的二氧化碳进入考虑;因为空气中也有二氧化碳和水分,干燥管B的作用就是不让它们进入的;(3)根据盐酸的挥发性考虑;根据浓硫酸洗气瓶的作用考虑;(4)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是为了驱赶它们的;(5)根据U型管的质量的增加量就是生成的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量算出碳酸钠的质量,再用碳酸钠的质量除以样品质量即可。【详解】(1)由于称量时左物右码,向左偏说明样品重,砝码轻,选①④,因此,本题正确答案是:①④;(2)U型管中的碱石灰是为了吸收反应生成的二氧化碳,但空气中也存在二氧化碳,干燥管B的作用就是防止空气中的二氧化碳和水分进入U型管,对结果产生误差,

因此,本题正确答案是:防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中;(3)因为盐酸具有挥发性,也会随着二氧化碳进入U型管,被误认为是二氧化碳,所以二氧化碳的质量偏大,算出的碳酸钠的质量也会偏大的,所以结果会偏高;浓硫酸的作用是吸水,如果缺少盛浓硫酸的洗气瓶,水蒸气也进入U型管被吸收,算出的碳酸钠的质量也会偏大的,所以结果会偏高,因此,本题正确答案是:偏高;偏高;(4)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是将残留的二氧化碳完全排入U型管;

因此,本题正确答案是:把反应产生的CO2全部导入U型管中;(5)设需要碳酸钠的质量为X则:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑106

44

X

d-b列比例式:=计算得出X=;所以试样中纯碱的质量分数的计算式为106(d—b)/44a×100%,因此,本题正确答案是:106(d—b)/44a×100%。【点睛】本题考查了物质定量测定的实验方法测定和物质性质应用,本实验的装置连接顺序非常严密,最前面的氢氧化钠溶液是为了防止空气中的二氧化碳进入装置,最后面的碱石灰也是为了防止空气中的二氧化碳进入装置。26、18.6g胶头滴管500mL容量瓶8.2大于该同学的做法错误,这样会导致配制的溶液浓度偏低【解析】

(1)配制480mL氯化钾溶液,需要500mL容量瓶,则配制该溶液,需称量氯化钾晶体的质量是0.5L×0.5mol/L×74.5g/mol≈18.6g。(2)配制上述氯化钾溶液,需要使用的玻璃仪器是量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。(3)量筒中刻度自上而下增大,刻度A与B,B与C间均相差1mL,这说明相邻刻度线之间的是0.2mL,所以量筒中液体的体积是8.2mL;(4)定容时,某同学操作示意图如图Ⅱ所示,即定容时俯视,所以溶液的体积减少,则其所配氯化钾溶液的浓度大于0.5mol·L-1;用胶头滴管将液体吸出,吸出的溶液中含有溶质,导致溶质的物质的量减少,溶液浓度偏低,所以这种做法是错误的。27、分液漏斗检查装置的气密性C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O除去混合气体中二氧化硫C中品红不褪色,D中溶液出现白色沉淀【解析】

碳和浓硫酸在加热条件下反应生成SO2和CO2,SO2和CO2均能使澄清石灰水变浑浊,因此在用澄清石灰水检验CO2之前必须把SO2吸收干净,酸性高锰酸钾溶液用于吸收SO2,品红用于检验SO2是否除干净。【详解】(1)由图可知仪器a为分液漏斗,在组装好上述实验装置后,在装入药品之前必须检验装置的气密性,故答案为:分液漏斗;检查装置的气密性;(2)装置A中发生的反应为C和浓硫酸共热生SO2、CO2和水,化学方程式为:C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O;(3)用澄清石灰水检验CO2之前必须把SO2吸收干净,酸性高锰酸钾具有强氧化性,可以氧化二氧化硫,因此用酸性高锰酸钾溶液除掉SO2;故答案为:除去混合气体中二氧化硫;(4)品红溶液不褪色,说明SO2除干净,澄清的石灰水变浑浊,即可说明产物中一定存在CO2气体,故答案为:C中品红不褪色,D中溶液出现白色沉淀。【点睛】本题考查了浓硫酸的强氧化性,侧重于SO2和CO2性质的比较,SO2和CO2均能使澄清石灰水变浑浊,因此在用澄清石灰水检验CO2之前必须把SO2吸收干净,为高频考点,有利于培养学生的良好的科学素养,提高学生学习实验的积极性。28、5Fe2++MnO4-+8H+=5Fe3++Mn2++4H2OFe+2Fe3+=3Fe2+、Cu2++Fe=Cu+Fe2+铜(或Cu)铁粉(或Fe)NaOHNaAlO2NaCl4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3AlO+CO2+2H2O===Al(OH)3↓+HCO【解析】试题分析:(1)Fe2+能被酸性高锰酸钾氧化为Fe3+;工业废水中含大量的FeSO4

和较多的Fe3+和Cu2+,先加过量铁,过滤,得到溶液1为FeSO4,固体1为Cu和多余的铁,再向固体1中加过量稀硫酸,过滤得到的固体2为Cu,溶液2为FeSO4;Ⅱ.铝土矿中二氧化硅和盐酸不反应,滤液中含有氯化铝、氯化铁、氯化亚铁,加入过量的NaOH

溶液,生成氢氧化铁、氢氧化亚铁沉淀和偏铝酸钠溶液,偏铝酸钠溶液中通入过量的二氧化碳可以生成氢氧化铝白色沉淀和碳酸氢钠,滤渣中Fe(OH)2被氧气氧化为氢氧化铁。解析:(1)Fe2+能被酸性高锰酸钾氧化为Fe3+,反应的离子方程式为5

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