重庆市七校2026届化学高一上期中监测模拟试题含解析_第1页
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重庆市七校2026届化学高一上期中监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、已知NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,下列说法正确的是A.氧气是还原产物B.还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:1C.反应物中有水,且反应方程式中水的化学计量数为2D.若生成4.48L(标准状况下)O2,则反应转移0.8mol电子2、下列关于氧化钠和过氧化钠的叙述中不正确的是A.Na2O2是淡黄色固体,Na2O是白色固体,阴阳离子个数比均为1:2B.Na2O2和Na2O均为碱性氧化物,都能与水反应生成NaOHC.Na2O和Na2O2均能与CO2发生反应,都有Na2CO3生成D.2gH2充分燃烧后产物被Na2O2完全吸收,Na2O2固体增重2g3、下列说法正确的是()A.1mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4L·mol-1B.25℃、101kPa下,相同体积的H2和O2具有相同的分子数C.1mol气体的体积为22.4L,则该气体一定处于标准状况下D.2molCO2的体积约为44.8L4、下列物质中含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子的是()A.2.24LHCl气体B.将1molHCI气体溶于足量的H2O得到的盐酸C.36.5gHCl气体D.1molH2和1molCl2充分化合后的产物5、下列物质在水溶液中电离方程式正确的是A.Na2CO3=Na2++CO32-B.NaHSO4=Na++H++SO42-C.KClO3=K++Cl-+3O2-D.NaOH=Na++H++O2-6、据报载我国最近合成新的同位素,其中一种是Hf(铪),它的中子数是()A.72 B.113 C.185 D.2577、实验中的下列操作错误的是A.蒸馏操作时,冷凝水的方向应由下往上B.用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中C.提取碘水中的碘单质时,应选择有机萃取剂,如无水乙醇D.萃取分液后,要得到被萃取的物质,通常还要进行蒸馏8、下列微粒中,只有氧化性的是①Fe2+②SO2③H+④Cl-⑤Na+⑥AlA.③ B.③⑤ C.①② D.④⑥9、汽车安全气囊是在发生撞车时,能自动膨胀保护乘员的装置,碰撞时发生的反应为:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2,下列有关这个反应的说法中正确的是()A.该反应中,每生成16molN2转移30mole-B.该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5C.该反应中KNO3被氧化D.该反应中N2既是氧化剂又是还原剂10、下列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A.溶液是电中性的,胶体是带电的B.通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动C.一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有D.溶液中溶质粒子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动11、相对分子质量为M的气态化合物VL(标准状况),溶于mg水中,得到质量分数为w、物质的量浓度为cmol/L、密度为ρg/mL的溶液,下列说法正确的是A.溶液密度ρ=cw/1000MB.物质的量浓度c=ρV/(MV+22.4m)C.溶液的质量分数w=MV/22.4mD.对分子质量M=22.4mw/(1—w)V12、下列实验过程中出现的异常情况,其可能原因分析错误的是()选项异常情况可能原因分析A蒸发结晶:蒸发皿破裂将溶液蒸干或酒精灯灯芯碰到热的蒸发皿底部B分液:分液漏斗中的液体难以滴下没有打开分液漏斗活塞,或玻璃塞上凹槽与漏斗口侧面的小孔没有对齐C萃取时,震荡溶液,液体静置不分层加入萃取剂的量较多D蒸馏:冷凝管破裂冷凝管没有通水或先加热后通水【选项A】A 【选项B】B 【选项C】C 【选项D】D13、碱金属元素及其单质从Li→Cs的性质递变规律正确的是A.密度逐渐增大 B.熔沸点逐渐升高C.金属性逐渐增强 D.还原性逐渐减弱14、火法炼铜首先要焙烧黄铜矿,其反应方程式为:2CuFeS2+O2===Cu2S+2FeS+SO2,下列说法中正确的是()A.SO2只是氧化产物B.CuFeS2仅作还原剂,硫元素被氧化C.每生成1molCu2S,有4molS原子被氧化D.每有1molS原子被氧化,则转移6mol电子。15、下列叙述正确的是()A.1L水中溶解了40gNaOH后,所得溶液浓度为1mol/LB.1L1mol/LFe(OH)3胶体中,胶粒数目为NAC.将2.24L(标准状况)HCl气体溶于水制成100mL溶液,其物质的量浓度为1mol/LD.配制1L0.1mol/L的CuSO4溶液,需用16g胆矾16、下列离子能大量共存的是()A.能使无色酚酞试液呈红色的溶液中:Na+、K+、SO42-、CO32-B.无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、NO3-C.含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2+、NH4+、SO42-、Cl-D.能使紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2+、K+、HCO3-、NO3-17、同温同压下,相同质量的下列气体,所占体积最大的是()A.CH4 B.O2 C.CO2 D.SO218、用聚光手电筒照射下列分散系,不能观察到丁达尔效应的是(

)A.Fe(OH)3胶体B.蛋白质溶液C.KOH溶液D.淀粉溶液19、下列说法正确的是①标准状况下,6.02×1023个气体分子所占的体积约为22.4L②0.5molN2的体积为11.2L③标准状况下,1molH2O的体积为22.4L④常温常压下,28gCO与N2的混合气体所含原子数为2NA⑤任何气体的气体摩尔体积都约为22.4L·mol-1⑥标准状况下,体积相同的两种气体的分子数一定相同A.①③⑤ B.④⑥ C.③④⑥ D.①④⑥20、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是()选项ABCD物质浓硫酸汽油酒精氯酸钾标签A.A B.B C.C D.D21、下列物质的分类正确的是()碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4Cu2(OH)2CO3Fe2O3SO3BNaOHHClNaClNa2ONO2CNaOHNaHSO4CaF2MgOSO2DKOHHNO3NaHCO3CaOMn2O7A.A B.B C.C D.D22、若30g密度为d的溶液中含有不考虑与水反应,则Cl-的浓度为A. B. C. D.二、非选择题(共84分)23、(14分)某无色透明溶液中可能大量存在Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+、Na+中的几种。请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是___。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量的稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中,肯定存在的离子是___,有关离子方程式为__。(3)取(2)中的滤液,加入过量的NaOH,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有___,有关的离子方程式为__。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的___。A.Cl-B.NO3-C.CO32-D.OH-24、(12分)有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:①取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;②取①所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_____________________,一定不含有的物质是_______________,可能含有的物质是____________________(以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤③中的离子方程式_______________________________________。(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_______(填字母)。a.HCl、BaCl2、AgNO3b.HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3c.AgNO3、HNO3、Ba(NO3)2d.AgNO3、HCl、BaCl225、(12分)用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16g·cm-3)配制成1mol·L-1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为________mL的容量瓶。(2)经计算需要________mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_____。A.5mLB.10mLC.25mLD.50mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:①等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入250mL容量瓶中。②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1~2cm时,改用。。。③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_____。其中②中的操作中。。。处填“改用________。”(4)使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会影响所配溶液的浓度(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了____②用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,所配溶液的浓度____③用胶头滴管定容时,仰视刻度线,所配溶液的浓度____26、(10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27、(12分)实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是______________(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是________________________。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是______________A.使用容量瓶前检验是否漏水B.容量瓶用水洗净后,再用待配溶液洗涤C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体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,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加入至刻度线1~2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线E.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。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为_________g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度________0.1mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积______mL,如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用______mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所得溶液浓度______0.5mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”)28、(14分)I.现有以下物质:①NaCl固体;②液态CO2;③液态氯化氢;④汞;⑤固体BaSO4;⑥蔗糖;⑦酒精;⑧熔融的Na2CO3,请回答下列问题:(1)以上物质中能导电的是____;(2)以上物质属于电解质的是____;(3)以上物质属于非电解质的是____;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是_____;(5)属于盐的有____;(6)写出⑧溶于水中的电离方程式____。Ⅱ.在一定条件下,有下列物质:①8gCH4②6.02×1023个HCl分子③2molO2。按由小到大的顺序填写下列空白(填写序号):(1)摩尔质量____;(2)物质的量_____;(3)分子数目_____;(4)原子数目____;(5)质量_____。III.(1)分离胶体和溶液常用的方法叫____;(2)等质量的O2和O3所含原子个数比为____;(3)若ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体在标准状况下的体积是____。29、(10分)某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、SO42-、CO3-、Cl﹣中的几种,现进行如下实验:(1)滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。(2)向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。(3)向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_______________,肯定没有_________________,可能有__________________(填离子符号)。写出步骤(2)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、C【解析】NaClO

溶液与

Ag

反应的产物为

AgCl、NaOH

O2,Ag、O元素的化合价升高,Cl元素的化合价降低,由电子、原子守恒可知该反应的化学方程式为4Ag+4NaClO+2H2O═4AgCl+4NaOH+O2;A.反应中O元素的化合价升高,氧气是氧化产物,故A错误;B.此反应中NaClO既是氧化剂,又是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:4=3:2,故B错误;C.反应物中有水,由反应方程式4Ag+4NaClO+2H2O═4AgCl+4NaOH+O2,可知水的化学计量数为2,故C正确;D.4.48L(标准状况下)O2的物质的量为0.2mol,则反应转移1.2mol电子,故D错误;答案为C。点睛:氧化还原反应的本质是电子转移,明确元素化合价与氧化剂和还原剂关系是解本题关键。氧化还原反应中各种物质的关系可用下图表示(要熟记):。2、B【解析】

A.Na2O2是淡黄色固体,含有Na+、,Na2O是白色固体,含有Na+、,阴阳离子个数比均为1:2,故A正确;B.Na2O2与水反应生成NaOH和氧气,Na2O2不是碱性氧化物,故B错误;C.Na2O与CO2反应生成Na2CO3,Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和氧气,故C正确;D.H2在氧气中完全燃烧生成H2O,H2O再与Na2O2反应,方程式为2H2+O2

2H2O、2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2,总反应方程式为:H2+Na2O2=2NaOH,可知反应后固体质量增加为氢气质量,故D正确;选B。【点睛】本题考查了钠的氧化物的性质,侧重于学生的分析能力的考查,熟悉过氧化钠、氧化钠的性质是解题关键,注意碱性氧化物的概念。3、B【解析】

A.标准状况下,1mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4L·mol-1,选项A错误;B、同温同压下,相同体积的气体具有相同的分子数,选项B正确;C、标况定义中的两个限制因素是温度和压强。但是气体体积随温度升高而增大,随压强增大而减小,当这两个因素都偏离标准状态时同样有可能使对体积的影响相互抵消,即1mol气体不在标况下体积也有可能是22.4L,选项C错误;D、由V=n×Vm可计算体积,但不一定是在标准状况下,则气体摩尔体积未知,无法计算,选项D错误;答案选B。4、C【解析】

A、没有指明气体的存在状态,不一定为标况下,2.24LHCl气体不一定为1mol,故A错误;B、将1molHCI气体溶于足量的H2O中,氯化氢完全电离出氢离子和氯离子,不存在HCl分子,故B错误;C、36.5gHCl气体的物质的量为36.5g/36.5g/mol=1mol,即含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子,故C正确;D、根据H2+Cl2=2HCl反应可知,1molH2和1molCl2充分化合后,生成2molHCl,因此该反应有2NA个HCl分子生成,故D错误;故答案选C。5、B【解析】

A.碳酸钠是盐完全电离,电离方程式为Na2CO3=2Na++CO32-,A错误;B.硫酸氢钠是强酸的酸式盐,完全电离,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,B正确;C.氯酸钾是盐,完全电离,电离方程式为KClO3=K++ClO3-,C错误;D.氢氧化钠是一元强碱,电离方程式为NaOH=Na++OH-,D错误。答案选B。【点睛】明确的电解质的组成以及电解质的强弱是解答的关键,另外还需要注意:区分离子符号和化合价的书写;含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开;表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角;在电离方程式中,阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等;酸碱盐电离出的阴、阳离子的个数应与其化学式中相应原子或原子团的个数相同,电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等;强电解质用等号,弱电解质一律用可逆号,多元弱酸分步电离,多元弱碱一步电离。强酸的酸式盐一步电离。弱酸的酸式盐分步电离,第一步不可逆,以后步步可逆,且一步比一步的电离程度小。6、B【解析】

根据原子符号的表示可知该元素原子的质子数是72,质量数是185,因为质量数=质子数+中子数,则中子数是185-72=113,B选项正确;答案选B。7、C【解析】

A.蒸馏操作时,冷凝管中水的方向是下口为进水口,上口是出水口,保证气体与水充分接触,即冷凝水的方向应当由下往上,故A正确;B.浓硫酸溶于水放出大量的热,且容量瓶只能在常温下使用,则浓硫酸溶于水后,应冷却至室温才能转移到容量瓶中,故B正确;C.提取碘水中的碘单质时,应选择有机萃取剂,如CCl4,但不能选择无水乙醇,因为无水乙醇和水互溶,不能做萃取剂;故C错误;D.萃取分液后,要得到被萃取的物质,可根据萃取的物质和萃取剂的沸点不同用蒸馏操作分离,故D正确;本题答案为C。8、B【解析】

①Fe2+的化合价为+2价,既可以升高为+3价,又可以降低为0价,既有氧化性,又有还原性,①与题意不符;②SO2中的S的化合价为+4价,既可以升高为+6价,又可以降低为0价,既有氧化性,又有还原性,②与题意不符;③H+的化合价为+1价,只能降低,只有氧化性,③符合题意;④Cl-的化合价为-1价,只能升高,只有还原性,④与题意不符;⑤Na+的化合价为+1价,只能降低,只有氧化性,⑤符合题意;⑥Al的化合价为0价,只能升高,只有还原性,⑥与题意不符;综上所述,③⑤符合题意,答案为B。9、B【解析】

根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂,该反应中N2既是氧化剂又是还原剂;据10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2反应可知,转移10mol电子;据以上分析解答。【详解】A项,每生成16molN2有2molKNO3被还原,N元素从+5价降低到0价,转移10mol电子,故A错误;B项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂;NaN3中氮元素化合价升高,发生氧化反应,做还原剂;该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:10=1:5,故B正确;C项,根据反应可知,KNO3中氮元素化合价降低,发生还原反应,做氧化剂,故C错误;D项,由A项分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,而非氧化剂和还原剂,故D错误;综上所述,本题选B。10、C【解析】

A.分散系都是电中性的,胶体不带电,故A错误;B.胶体粒子可能不带电,不做定向移动,故B错误;C.丁达尔效应是胶体特有的性质,故C正确;D.溶液中的溶质粒子的运动也是布朗运动,故D错误;故答案选C。11、D【解析】

A项,根据c=1000ρw/M可得,ρ=cM/1000w,故A错误;B项,气体的物质的量为V22.4mol,气体质量为MV22.4g,溶液质量为(MV22.4+m)g,所以溶液体积为MV22.4+mρ×10-3L,因此物质的量浓度c=VC项,溶液中溶质的质量分数w=MV22.4÷(MV22.4+m)×100%=100MVMV+22.4mD项,溶液质量为(MV22.4+m)g,溶质的质量分数为w,所以溶质质量为:(MV22.4+m)wg,因为气体的物质的量为V22.4mol,所以相对分子质量M=(MV22.4+m)w÷V22.4,综上所述,符合题意的选项为D。12、C【解析】

A.溶液不能蒸干,且酒精灯灯芯温度低,加热过长或受热不均匀,导致蒸发皿破裂,故A正确;B.打开分液漏斗活塞,或玻璃塞上凹槽与漏斗口侧面的小孔对齐,可平衡压强,而没有打开时分液漏斗中的液体难以滴下,故B正确;C.液体静置不分层,说明萃取剂与原溶剂互溶,与萃取剂的量无关,故C错误;D.冷凝管没有通水或先加热后通水,冷凝管受热不均匀,导致冷凝管破裂,故D正确;故选:C。13、C【解析】

A.碱金属从Li→Cs密度呈逐渐增大的趋势,但Na的密度大于K,A错误;B.碱金属从Li→Cs熔沸点逐渐降低,B错误;C.碱金属从Li→Cs原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,金属性增强,C正确;D.碱金属从Li→Cs,原子核对最外层电子的引力逐渐减小,失电子能力增强,单质还原性增强,D错误;答案选C。【点睛】本题考查碱金属元素及其单质从Li→Cs性质递变规律,实质是利用元素周期律解决问题。14、D【解析】

根据氧化还原反应的本质和特征分析;根据物质的量相关计算分析。【详解】A.Cu元素由+2价降低为+1价,S元素由-2价升高到+4价,硫元素被氧化,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,O2从0价降低到-2价,作氧化剂被还原,故SO2既是氧化产物又是还原产物,故A错误;B.CuFeS2在反应过程中,Cu元素由+2价降低为+1价,S元素由-2价升高到+4价,硫元素被氧化,CuFeS2既是氧化剂又是还原剂,故B错误;C.由方程式可知,每生成1mol

Cu2S,有1mol硫被氧化生成SO2,其它物质中的S元素化合价没有发生变化,故C错误;D.元素化合价升高的只有S元素,由-2价升高到+4价,变化6价,则每有1molS原子被氧化,就有1molSO2生成,则转移6mol电子,故D正确;故选D。【点睛】氧化还原反应中,元素化合价降低,做氧化剂,反之,元素化合价升高,做还原剂,同种物质化合价有升又有降,既做氧化剂又做还原剂。15、C【解析】

A.1L水中溶解了40gNaOH后,所得溶液没有说明溶液的体积,不能确定溶液的浓度,故错误;B.1L1mol/LFe(OH)3胶体中,胶粒是分子的集合体,不能计算其数目,故错误;C.将2.24L(标准状况)HCl气体即0.1mol,氯化氢溶于水制成100mL溶液,其物质的量浓度为1mol/L,故正确。D.配制1L0.1mol/L的CuSO4溶液,需用胆矾的质量为0.1×1×250=25g。故选C。【点睛】计算溶液的物质的量浓度必须有溶质的物质的量和溶液的体积,不是水的体积。16、A【解析】

A、能使无色酚酞试液呈红色的溶液显碱性,离子之间互不反应,可以大量共存,故A选;B、铜离子在溶液中是蓝色的,在无色溶液中不能大量共存,故B不选;C、Ba2+和SO42-可以反应生成沉淀,在溶液中不能大量共存,故C不选;D、能使紫色石蕊试液呈红色的溶液显酸性,HCO3-不能大量共存,故D不选,答案选A。17、A【解析】同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,氧气、甲烷、二氧化碳、二氧化硫的物质的量分别为32g/mol、16g/mol、44g/mol、64g/mol,根据n=可知,质量相等的气体,甲烷的物质的量最大,故甲烷占有的体积最大,故选A。18、C【解析】

胶体具有丁达尔效应,溶液没有,据此分析选项即可。【详解】A.Fe(OH)3胶体具有丁达尔效应,A不符合题意;B.蛋白质溶液属于胶体,具有丁达尔效应,B不符合题意;C.KOH溶液不属于胶体,不具有丁达尔效应,C符合题意;D.淀粉溶液属于胶体,具有丁达尔效应,D不符合题意;故答案为C。【点睛】要注意蛋白质溶液和淀粉溶液都属于胶体,虽然通常称为溶液,但由于其分子直径达到了胶体粒子的直径范围,故其实质上属于胶体。19、D【解析】

①标况下,6.02×1023个气体分子(1mol)所占的体积才是22.4L,①正确;②没有指明气体存在的状态,所以0.5molH2所占体积不一定为11.2L,②错误;③标准状况下,H2O为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,③错误;④CO与N2的摩尔质量均为28g/mol,28gCO与N2的混合气体为1mol,二者都是双原子分子,所含的原子数为2NA,④正确;⑤在标准状况下,任何气体的摩尔体积为22.4L/mol,不是标准状况,气体的摩尔体积不一定是22.4L/mol,⑤错误;⑥标准状况下,体积相同的气体的物质的量相同,则所含的分子数相同,⑥正确;综上所述,①④⑥正确,D满足题意。答案选D。20、C【解析】

A.浓硫酸有腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,图为腐蚀品标志,故A正确;B.汽油属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为易燃液体标志,故C正确;C.酒精属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为剧毒品标志,故C错误;D.KClO3属于易爆物,应贴爆炸品的标志,图为爆炸品标志,故D正确;故选C。21、D【解析】

A、Na2CO3属于盐类,故A错误;B、NO2不是酸性氧化物,故B错误;C、NaHSO4属于盐类,故C错误;D、KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO为碱性氧化物,Mn2O7为酸性氧化物,故D正确。综上所述本题应选D。【点睛】本题重点考查物质分类。酸的定义是:在水溶液中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物(比如H2SO4是酸,而NaHSO4不是);碱的定义:在水溶液中电离出的阴离子全部都是氢氧根的化合物;酸性氧化物:一类能与水作用生成对应价态的酸或与碱作用生成盐和水的氧化物(比如Mn2O7、SO3酸性氧化物,而NO2不是酸性氧化物)。碱性氧化物:跟酸起反应,生成盐和水,这种氧化物叫碱性氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成)。22、A【解析】

首先根据计算铝离子的物质的量,然后根据溶液的质量和密度计算溶液的体积,进而计算铝离子的物质的量浓度,最后根据c(Cl-)=3c(Al3+),计算氯离子的浓度。【详解】0.9gAl3+的物质的量是n(Al3+)=,溶液的体积是V=,所以c(Al3+)=,则c(Cl-)=3c(Al3+)=3×,所以正确选项是A。【点睛】本题考查有关物质的量浓度的计算。明确物质的量公式中各个物理量之间的关系及电解质电离产生的微粒间的关系是解答本题的关键。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Fe3+Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓Mg2+Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓B【解析】

根据常见阳离子的检验分析解答,书写相关反应离子方程式。【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含有色的Cu2+、Fe3+,故答案为Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:Ag++Cl−=AgCl↓,故答案为Ag+;Ag++Cl−=AgCl↓;(3)取上述反应中的滤液,加入过量的氢氧化钠溶液,出现白色沉淀,该白色沉淀只能为氢氧化镁,反应的离子方程式为:Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓,说明原溶液中一定含有Mg2+,故答案为Mg2+;Mg2++2OH−=Mg(OH)2↓;(4)原溶液中存在Ag+,则CO32−、Cl−、OH−不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32−、OH−不能与其共存,硝酸根离子不与上述离子反应,故溶液中可能大量存在的离子是NO3−,故答案为B。24、K2CO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2NaClBaCO3+2H+===Ba2++CO2↑+H2Ob【解析】

固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)①取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;②取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有;故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl;(2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl-和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。25、25021.6C③①④②胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切无影响偏低偏低【解析】

(1)依据配制溶液的体积选择容量瓶的规格;(2)依据c=计算浓盐酸的物质的量浓度,依据稀释前后溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸体积,依次选择合适的量筒;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)配制250mL浓度为1mol/L的稀盐酸,溶液的体积为250mL,所以应选择250mL的容量瓶;故答案为:250;(2)量分数为37.5%的浓盐酸(密度为1.16g/cm3)的物质的量浓度c=11.9mol/L,设需要浓盐酸的体积为V,稀释前后溶质的物质的量,则V×11.9mol/L=250ml×1mol/L,解得V=21.0mL,依据大而近的原则,所以应选择25mL量筒;故答案为:21.0;C;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的顺序为:③①④②;其中②中的操作中。。。处填“改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。”(4)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多,所配溶液的浓度无影响;②用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,则所量液体偏少,所配溶液的浓度偏低;③用胶头滴管定容时,仰视刻度线,则所加蒸馏水偏多,所配溶液的浓度偏低。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程、仪器以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项。易错点为(4)①用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多。26、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。27、C烧杯和玻璃棒BCD2.0小于13.6mL15mL大于【解析】

(1)配制溶液时,固体需用天平称量、液体需用量筒量取,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。(2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失;B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤;C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容;D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容;E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀。(3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大。(4)利用稀释定律,可计算出需用量筒量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积;选择量筒时,规格尽可能小,但需一次量完。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大。【详解】(1)配制溶液时,固体用天平、液体用量筒,然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解,冷却后转移入容量瓶,然后加水定容。在图中所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是C,除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器为烧杯和玻璃棒。答案为:C;烧杯和玻璃棒;(2)A.使用容量瓶前,需检查是否漏水,以保证配制过程中溶质不损失,A正确;B.容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,B不正确;C.配制溶液时,如果试样是固体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,C不正确;D.配制溶液时,若试样是液体,应先放在烧杯内溶解,冷却后转移定容,D不正确;E.溶液定容完成后,盖好瓶塞,上下颠倒摇匀,E正确;故选BCD。答案为:BCD;(3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所配溶液的体积偏大,则所得溶液浓度小于0.1mol/L。答案为:2.0;小于;(4)设所需浓硫酸的体积为V,利用稀释定律,0.5mol/L×0.5L=,V=0.0136L=13.6mL;如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用15mL量筒最好。在实验中其他操作均正确,若量取浓硫酸时仰视刻度线,则所取浓硫酸体积偏大,所得溶液浓度大于0.5mol/L。答案为:13.6mL;大于。【点睛】不管溶质是固体还是液体,也不管在溶解过程中放出热量多少,配制溶液时,都必须将所称取或量取的溶质放在烧杯内溶解,冷却至室温后,才能转移入容量瓶。28、④⑧①③⑤⑧②⑥⑦①②③⑧①⑤⑧Na2CO3=2Na++CO32-①<③<②①<②<③①<②<③②<①<③①<②<③渗析1∶1L【解析】

I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物属于盐,据此分析解答;Ⅱ.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然后根据n=、V=nVm计算。【详解】I.①NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;

溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;②液态CO2是氧化物,属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;

③液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;

④汞是单质,既不是电解质

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