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文档简介
赣州市重点中学2026届高一化学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列实验操作对应的现象及结论描述均正确的是()编号实验操作现象结论A水蒸气通入灼热的铁粉黑色粉末变成红褐色有三氧化二铁生成B氢气在氯气中燃烧剧烈燃烧,发出耀眼的白光,并产生大量白雾有HCl生成C向一支装有品红溶液的试管中同时通入等物质的量的SO2和Cl2品红溶液褪色SO2和Cl2都具有漂白性,混合后漂白性增强D在酒精灯上燃烧用砂纸打磨过的铝箔铝箔变软,熔化而不滴落加热过程中又生成了Al2O3,且Al2O3的熔点大于AlA.A B.B C.C D.D2、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.1mol/L的BaCl2溶液中含Cl-的数目为2NAB.常温常压下,28gN2中所含电子数目为10NAC.标准状况下,4.48LCH4中所含原子数目为NAD.2molAl与足量盐酸完全反应,转移电子数目为3NA3、下列说法中错误的是()A.钠应保存在煤油中B.钠与氧气反应的产物与反应条件有关C.钠在反应中易失电子,表现出还原性D.电解氯化铝溶液可以得到金属铝4、氯化碘(ICl)的化学性质跟氯气相似,预计它跟水反应的最初生成物是A.HCl和HIO B.HI和HClO C.HClO3和HIO D.HClO和HIO5、下列反应中,调节反应物用量或浓度不会改变反应产物的是()A.Fe与Cl2反应B.CO2通入石灰水C.HNO3中加入CuD.AlCl3溶液中滴入NaOH溶液6、下列物质在相应条件下能发生电离而导电的是()A.液态氯化氢 B.熔融氯化钠C.固体氢氧化钾 D.高温熔化后的单质铁7、海水提溴过程中,将溴吹入吸收塔,使溴蒸气和吸收剂SO2发生作用以达到富集的目的,化学反应为Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,下列说法正确的是()A.Br2在反应中表现氧化性B.SO2在反应中被还原C.Br2在反应中失去电子D.1molBr2在反应中得到1mol电子8、下列各组物质能用分液漏斗分离的是A.植物油和水的混合物 B.含泥沙的食盐水C.乙醇的水溶液 D.硫酸钡和氯化银的固体混合物9、下列实验目的能够实现的是()A.用托盘天平称取3.23gNaCl固体 B.用50mL量筒量取30.12mL水C.向小试管中加入100mL稀盐酸 D.用胶头滴管取约1mL溶液10、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是()A.Al2O3熔点高,可用作耐高温材料B.FeCl3溶液呈酸性,可用于腐蚀CuC.铝导热性好,可用铝罐贮运浓硝酸D.浓硫酸具有强氧化性,可用于干燥CO211、下列解释事实的方程式不正确的是A.用稀NaOH溶液吸收氯气:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OB.用FeCl3溶液“腐蚀”覆铜板:Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+C.常温下,新切开的钠的光亮表面很快变暗:2Na+O2=Na2O2D.Cl2的氧化性强于Br2:Cl2+2Br-=2Cl-+Br212、下列关于SO2的说法正确的是A.SO2气体通入滴有酚酞的NaOH溶液中,红色褪去,说明SO2具有漂白性B.等物质的量的SO2和Cl2混合通入品红溶液中,能使红色褪去C.SO2气体通入溴水中,溴水的颜色褪去,说明SO2具有漂白性D.二氧化硫的排放会导致酸雨的产生13、实验室常利用以下反应制取少量氮气:NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O,关于该反应的下列说法正确的是()A.NaNO2是氧化剂B.每生成1molN2时,转移电子的物质的量为6molC.NH4Cl中的氮元素被还原D.N2既是氧化剂,又是还原剂14、用NA表示阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A.23gNa与足量H2O完全反应生成的H2所含原子数目为NAB.16g甲烷(CH4)所含的电子数为8NAC.标准状况下,22.4L水所含分子数为NAD.足量的Fe在11.2L氯气中完全燃烧,转移电子数为NA15、14C常用于测定生物遗骸的年份。下列说法正确的是A.14C含有14个中子 B.14C与14N含有相同的质子数C.14C与C60互为同位素 D.14C与12C是两种不同的核素16、下列物质中,只有氧化性、只有还原性,既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是A.F2、K、HCl B.Cl2、Al、H2C.NO2、Na、Br2 D.O2、SO2、H2O17、下列反应的离子方程式中,正确的是A.盐酸与饱和澄清石灰水反应:
H++OH-=H2OB.向澄清石灰水中通入少量CO2:OH-+CO2=HCO3-C.钠与CuSO4溶液反应:2Na+Cu2+=Cu↓+2Na+D.稀硫酸滴在银片上:2Ag+2H+=2Ag++H2↑18、在不引入新杂质的情况下,分离FeCl3、KCl、BaSO4的混合物,应选用的一组试剂是A.水、氢氧化钾溶液、稀盐酸B.水、氢氧化钠溶液、稀盐酸C.水、硝酸银溶液、稀硝酸D.水、氢氧化钾溶液、稀硝酸19、实验室中某些气体的制取、收集及尾气处理装置如图所示(省略夹持和净化装置)。仅用此装置和表中提供的物质完成相关实验,最合理的选项是选项a中的物质b中的物质c中收集的气体d中的物质A浓氨水CaONH3H2OB浓硫酸Na2SO3SO2NaOH溶液C稀硝酸CuNO2H2OD浓盐酸MnO2Cl2NaOH溶液A.A B.B C.C D.D20、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序是①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液A.①④①②⑤③ B.①②⑤④①③C.①②④⑤③ D.④②⑤21、氨氮废水超标排放是水体富营养化的重要原因,可用以下流程处理:下列说法正确的是A.过程I中发生的化学反应属于氧化还原反应B.过程Ⅱ中,每转化转移的电子数为6NAC.过程Ⅲ中CH3OH→CO2,甲醇作还原剂D.过程Ⅲ中HNO3→N2,转移10mole-时可生成N211.2L(标准状况)22、氧化铁和氧化亚铁都能与氢碘酸反应,下列相关叙述中正确的是()A.都有铁盐生成 B.都有亚铁盐生成C.都是氧化还原反应 D.反应中都无电子转移二、非选择题(共84分)23、(14分)现有常见金属A、B、C和常见气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H,它们之间的转化关系如图所示,请根据以上信息回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:B_______F______(2)写出下列反应离子方程式:反应⑤________________反应⑥_______________(3)实验室制取气体乙时,先将气体生成物通过_______以除去_______(4)在反应MnO2+4HCl(浓)△MnCl2+Cl2↑+2H2O中,浓盐酸体现了_____性和__________性,参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为_____。24、(12分)无色气体A在一种黄绿色气体B中可以安静的燃烧,发出苍白色火焰,反应生成气体C。B与金属D反应可生成白色固体E,D在空气中燃烧生成浅黄色固体F,F与CO2反应可得到气体G,D与水反应可生成A,A在G中燃烧生成水。推断出各种物质后,回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:B_______、C_______、E_______。(2)写出下列化学方程式:a.由D生成F:___________________________________________________;b.F与CO2反应:__________________________________________________;c.D与水反应:____________________________________________________。25、(12分)某化学小组为了证明SO2和Cl2的漂白性,设计了如下图所示的实验装置:(1)制Cl2的原理:MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑,该反应中的还原剂是______。制Cl2应选用装置______(填字母)。(2)反应开始后,发现B、D两个试管中的品红溶液都褪色,褪色的原因______(“相同”或“不同”)。停止通气后,给B、D两个试管中的液体加热,B试管中的现象是__________________。(3)该小组同学将两种气体混合后通入品红溶液,一段时间后,C中品红溶液几乎不褪色。查阅资料得知:两种气体按体积比1:1混合,再与水反应可生成两种常见的酸,因而失去漂白作用,该反应的化学方程式是__________________。(4)用NaOH溶液进行尾气处理,分别与两种气体进行反应的离子方程式__________________。26、(10分)为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量)称取粗盐滤液粗盐(1)第①步中,操作A是_________,第⑤步中,操作B是_________。(2)第④步中,写出相应的离子方程式(假设粗盐溶液中Ca2+的主要存在形式为CaCl2)__________________,______________________。(3)若先用盐酸调pH调至中性,再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_____________________。(4)判断BaCl2已过量的方法是__________________________________________。27、(12分)某氯化铁样品含有少量FeCl2杂质。现要测定其中铁元素的质量分数,实验按以下步骤进行:请根据上面流程,回答以下问题:(1)操作Ⅰ是配制溶液,所用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒外,还必须有_____、_____。(填仪器名称)(2)下列操作可能使所配溶液浓度偏小的是_____(填写序号)。①未洗涤烧杯和玻璃棒②定容时俯视容量瓶的刻度线③配溶液前容量瓶中有少量蒸馏水④摇匀后,发现液面低于刻度线后继续加水至凹液面与刻度线相切(3)请写出加入氯水发生的离子反应方程式_____。(4)检验沉淀是否已经洗涤干净的操作是_____。(5)若原样品质量a为10g,加热后红棕色固体质量是0.6g,则样品中铁元素的质量分数是_____。28、(14分)在人类社会的发展进程中,金属起着重要的作用。(1)以下有关金属单质的叙述正确的是_______。A.金属钠非常活泼,在实验室中保存在石蜡油或煤油中B.用坩埚钳夹住一小块铝箔,在酒精灯上加热,可观察到铝箔熔化,并有熔融物滴下C.铁单质与水蒸气反应的化学方程式为:2Fe+3H2O(g)Fe2O3+3H2(2)把NaOH、MgCl2、AlCl3三种固体组成的混合物溶于足量水后,产生1.16g白色沉淀,再向所得浊液中逐渐加入1.00mol/LHCl溶液,加入HCl溶液的体积与生成沉淀的关系如图所示。①A点的沉淀物的化学式为______________。②写出A点至B点发生反应的离子方程式:_________________。③某溶液中溶有MgCl2和AlCl3两种溶质,若把两者分开,应选用的试剂为:NaOH溶液、_______和盐酸。④C点(此时沉淀恰好完全溶解)HCl溶液的体积为________mL。29、(10分)有A、B两种常温下有刺激性气味的气体,将A通入品红溶液中,品红溶液变为无色;将B通入品红溶液中,品红溶液也变为无色;将A和B按1∶1的体积比混合充分,通入品红溶液中,品红溶液不褪色。只将A通入紫色石蕊溶液中,溶液只变红不褪色。试回答下列问题:(1)写出A、B的化学式:________、________。(2)写出A和B按1∶1的体积比混合充分的离子方程式:_______________________。(3)加热通入A后变为无色的品红溶液,现象是________________________;加热通入B后变为无色的品红溶液,现象是_______________________。
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】
A.水蒸气通入灼热的铁粉,反应生成四氧化三铁,故A错误;B.氢气在氯气中燃烧,剧烈燃烧,发出苍白色的火焰,产生大量白雾,故B错误;C.向一支装有品红溶液的试管中同时通入等物质的量的SO2和Cl2,品红溶液不褪色,这两者恰好反应生成硫酸和盐酸,无漂白性,酸性增强,故C错误;D.在酒精灯上燃烧用砂纸打磨过的铝箔,铝箔变软,熔化而不滴落,加热过程中又生成了Al2O3,且Al2O3的熔点大于Al,Al2O3包裹着金属Al,故D正确。综上所述,答案为D。2、C【解析】
A.溶液体积未知,不能确定溶液中氯离子的个数,A错误;B.28g氮气的物质的量为n==1mol,而N2分子中含14个电子,则1molN2中含电子为14NA个,B错误;C.标况下4.48L甲烷的物质的量为=0.2mol,而CH4分子中含5个原子,故0.2molCH4中含原子个数为NA个,C正确;D.铝是+3价的金属,反应后变为+3价,故2mol铝反应后转移电子为6NA个,D错误;故合理选项是C。3、D【解析】
A.钠应保存在煤油中,煤油可以隔绝空气,A项正确;B.钠在常温下和氧气反应得到的是氧化钠,在加热或点燃的条件下得到的是过氧化钠,B项正确;C.钠易失电子,表现出还原性,C项正确;D.氯化铝是共价化合物,不导电,因此不能通过电解氯化铝来得到金属铝,D项错误;答案选D。4、A【解析】
ICl中I元素的化合价为+1价,Cl元素的化合价为-1价,与水反应的实质为水解反应,反应方程式为:ICl+H2O=HCl+HIO,生成物为HCl和HIO,故选A。【点晴】本题考查卤素互化物的性质。注意卤素互化物的性质和卤素单质性质相似,具有氧化性,与水反应时注意各元素的化合价,反应原理为水解反应,属于非氧化还原反应。5、A【解析】
A.氯气具有强氧化性,与铁反应生成氯化铁;B.少量二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,过量二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸氢钙;C.铜与浓硝酸应生成,与稀硝酸反应;D.氯化铝与少量氢氧化钠反应生成氢氧化铝,与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠。【详解】A.氯气具有强氧化性,与铁反应生成氯化铁,与氯气的量无关,故A正确;B.通入石灰水,过量则生成碳酸氢钙钙,,氢氧化钙过量则生成碳酸钙,,反应物用量不同,产物不同,故B错误;C.铜和硝酸溶液反应,如果是浓硝酸,生成,如果是稀硝酸,生成,故C错误;D.氯化铝溶液滴入氢氧化钠溶液,若氢氧化钠过量生成偏铝酸钠,;若氢氧化钠不足生成氢氧化铝白色沉淀,,反应物用量不同,产物不同,故D错误。故选:A。6、B【解析】
电解质溶于水或在熔融状态下能够发生电离而导电,据此判断。【详解】A.液态氯化氢不能发生电离,不导电,A不符合;B.熔融氯化钠能发生电离,从而导电,B符合;C.固体氢氧化钾不能发生电离,不导电,C不符合;D.铁是金属单质,不能发生电离,D不符合。答案选B。7、A【解析】
A、Br元素化合价从0价降低到-1价,得到1个电子,Br2在反应中表现氧化性,A正确;B、S元素化合价从+4价升高到+6价,失去2个电子,SO2在反应中被氧化,B错误;C、Br2在反应中得到电子,C错误;D、1molBr2在反应中得到2mol电子,D错误。答案选A。8、A【解析】
A.植物油和水互不相溶,可用分液的方法分离,故A正确;B.含泥沙的食盐水,不能用分液的方法分离,应用过滤的方法分离,故B错误;C.乙醇和水互溶,不可用分液的方法分离,应用蒸馏的方法分离,故C错误;D.硫酸钡和氯化银的固体混合物均不溶于水,无法用分液的方法分离,故D错误;故选A。9、D【解析】
A、托盘天平的准确度为0.1g,无法称取3.23gNaCl固体,故A错误;B、因量筒的准确度为0.1mL,无法量取30.12mL水,故B错误;C、小试管的容积有限,不能盛装100mL稀盐酸,故C错误;D.胶头滴管一般是20滴1mL,一滴0.05mL,故D正确;故选D。【点晴】本题是考查中学化学中常用仪器在使用中读数的问题,要熟悉不同仪器的精确度不同并熟练掌握,根据化学常用仪器的精确度,托盘天平的精确度为0.1g、量筒的精确度为0.1mL、广泛pH试纸精确到整数,滴定管精确度为0.01mL,否则数据不合理。10、A【解析】
A、熔点高的物质可作耐高温材料,则Al2O3熔点高,可用作耐高温材料,故A正确;B、FeCl3溶液具有较强的氧化性,能氧化Cu,所以可用于腐蚀电路板上的Cu,与溶液的酸性无关,故B错误;C、常温下Al遇浓硝酸发生钝化,可用铝罐贮运浓硝酸,与良好的导热性无关,故C错误;D、浓硫酸具有吸水性,能作干燥剂,可以干燥二氧化碳,与浓硫酸的氧化性无关,故D错误。11、C【解析】
A.Cl2与NaOH反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故A说法正确;B.Cu与Fe3+反应:Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,故B说法正确;C.条件为常温,Na与O2反应:4Na+O2=2Na2O,故C说法错误;D.Cl2的氧化性强于Br2,则有Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,故D说法正确;答案为C。【点睛】易错点是选项C,金属钠与氧气反应在常温下生成Na2O,在点燃或加热条件下生成Na2O2。12、D【解析】
A.SO2气体溶于水反应产生H2SO3,会中和溶液中的NaOH,使溶液的碱性减弱,导致红色褪去,不能说明SO2具有漂白性,A错误;B.等物质的量的SO2和Cl2混合通入水中,发生反应:SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4,产生的盐酸和硫酸不具有漂白性,因此不能使红色褪去,B错误;C.SO2气体通入溴水中,溴水的颜色褪去,是由于发生反应:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,说明SO2具有还原性,C错误;D.二氧化硫的排放会与空气中的水反应产生H2SO3,H2SO3被溶解在水中的氧气氧化产生H2SO4,因而会导致酸雨的产生,D正确;故合理选项是D。13、A【解析】
A、反应NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O中,NaNO2中N元素化合价从+3价降为0价,NaNO2为氧化剂,故A正确;B、反应NaNO2+NH4Cl=NaCl+N2↑+2H2O中,化合价升高值=化合价降低值=3,即每生成1molN2时,转移电子的物质的量为3mol,故B错误;C、NH4Cl中N元素化合价从-3价升为0价,所以NH4Cl中N元素被氧化,故C错误;D、由化合价升降可知,N2既是氧化产物又是还原产物,故D错误;故答案为A。14、A【解析】
A.23g钠即1mol钠,1mol钠与水反应生成0.5mol氢气,含有氢原子数目为0.5mol×2×NA=NA,故A正确;
B.16g甲烷即1mol甲烷,1mol甲烷含10mol电子,故电子数10NA,故B错误;
C.标况下,水为液态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故C错误;
D.氯气状况未知,无法计算氯气的物质的量,所以不能计算转移电子数目多少,故D错误;
故选:A。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的分析应用,掌握有关物质的量的计算公式是解题关键,注意气体摩尔体积使用条件和对象。15、D【解析】
A、C的质子数为6,质量数为14,中子数=质量数-质子数=14-6=8,故A错误;B、C质子数为6,N的质子数为7,故B错误;C、同位素研究的对象为原子,C60为单质,因此两者不互为同位素,故C错误;D、质子数相同,质量数不同,且属于同种元素,因此两者是不同的核素,故D正确;故答案选D。16、A【解析】
当元素处于最低价时,只能升高,只有还原性,反之,只能降低,只有氧化性;而当处于中间价时,既有氧化性又有还原性,据此分析解答。【详解】A项,F只能得电子变成F-,所以F2只有氧化性;K只能失电子变成K+,所以K只有还原性;HCl中的H+能得电子体现氧化性,Cl-能失电子体现还原性,所以HCl既有氧化性又有还原性,故选A项;B项,Cl既能得电子变成Cl-,又能失电子与O结合变成含氧酸根(例如ClO-),所以Cl2既有氧化性又有还原性;Al只能失电子变成Al3+,所以Al只有还原性;H2可以失电子变成H+,与活泼金属化合时可以得电子变为H-,所以H2既有氧化性又有还原性,故不选B项;C项,NO2既有氧化性又有还原性,例如3NO2+H2O=2HNO3+NO;Na只能失电子变成Na+,所以Na只有还原性;Br既能得电子变成Br-,又能失电子与O结合变成含氧酸根(例如BrO3-),所以Br2既有氧化性又有还原性,故不选C项;D项,O只能得电子,所以O2只有氧化性;SO2既有氧化性(SO2+2H2S=3S↓+2H2O)又有还原性(2SO2+O2=2SO3);H2O既有氧化性(2Na+2H2O=2NaOH+H2↑)又有还原性(2F2+2H2O=4HF+O2),故不选D项。综上所述,本题正确答案为A。17、A【解析】A.盐酸与饱和澄清石灰水反应,HCl与Ca(OH)2都可溶性强电解质,生成可溶性强电解质氯化钙,离子方程式为:H++OH-=H2O,正确;B.向澄清石灰水中通入少量CO2生成碳酸钙沉淀和水:Ca2++2OH-+CO2=CaCO3↓+H2O,错误;C.钠与CuSO4溶液反应时,钠先与水反应生成氢氧化钠和水,生成的氢氧化钠再与硫酸铜生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,2Na+Cu2+=Cu↓+2Na+属于原理错误;D.稀硫酸滴在银片上,不发生反应,属于原理错误。答案选A。18、A【解析】三种物质中,硫酸钡不溶于水,故先加水过滤能将硫酸钡分离出来;要分离氯化铁和氯化钾,需要先将其中的氯化铁转化为氢氧化铁沉淀,此时所选的试剂与氯化铁反应不能生成新的杂质,故可以选用KOH,然后将生成的氢氧化铁沉淀过滤即可分离得到氯化钾,向生成的氢氧化铁沉淀中加入盐酸即可生成氯化铁,答案选A。点睛:本题考查物质的分离、提纯,为高频考点,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握物质的性质的异同,且注意不能引入新杂质。氯气需要注意物质分离、提纯的区别:物质的分离是将混合物中的各组分分离开来,获得几种纯净物的过程。物质的提纯是将混合物中的杂质除去而得到目标物质的过程又叫混合物的净化和除杂。19、B【解析】
该装置分别为固液不加热制气体,向上排空气法收集气体,以及采用防倒吸的方法进行尾气处理。【详解】A、氨气密度比空气小,不能使用向上排空气法,错误;B、正确;C、铜与稀硝酸反应需要加热,且NO2用水吸收会发生3NO2+H2O=2HNO3+NO,用防倒吸装置不妥,错误;D、制取氯气需要加热,错误。20、B【解析】
由于泥沙不溶于水,则将粗盐溶于水,首先过滤得到滤液。又因为不能引入新杂质,则Ca2+用Na2CO3除去,Mg2+用NaOH除去,SO42-用BaCl2除去,因为所加除杂试剂都是过量,因此Na2CO3另一个作用是除去过量的BaCl2,即Na2CO3放在BaCl2的后面,然后过滤,向所得滤液中再加入盐酸除去过量的Na2CO3和NaOH即可,因此顺序可以是①②⑤④①③或①⑤②④①③或①⑤④②①③。答案选B。21、C【解析】
A.过程I相当于向含的溶液中加碱加热,将转变为氨气,此过程不是氧化还原反应,A项错误;B.中的氮元素是-3价,中的氮元素是+5价,因此每转化1mol要转移8mol电子,B项错误;C.根据氢+1价氧-2价的规则不难看出甲醇中的碳是-2价,而中的碳是+4价,因此甲醇变成的过程中甲醇被氧化,作还原剂,C项正确;D.硝酸中的氮是+5价的,转化为氮气中0价的氮需要得到5个电子,因此转移10mol电子可以得到2mol的0价氮原子,即1mol氮气,D项错误;答案选C。22、B【解析】
A项、氧化铁具有氧化性,与氢碘酸发生氧化还原反应生成碘化亚铁和水,氧化亚铁与氢碘酸发生复分解反应生成碘化亚铁和水,故A错误;B项、氧化铁具有氧化性,与氢碘酸发生氧化还原反应生成碘化亚铁和水,氧化亚铁与氢碘酸发生复分解反应生成碘化亚铁和水,故B正确;C项、氧化亚铁与氢碘酸发生复分解反应生成碘化亚铁和水,故C错误;D项、氧化铁具有氧化性,与氢碘酸发生氧化还原反应生成碘化亚铁和水,故D错误;故选B。二、非选择题(共84分)23、AlFeCl22Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-Fe3++3OH-==Fe(OH)3↓饱和食盐水HCl气体还原性酸性1:2【解析】
金属A焰色反应为黄色,故A为金属Na,由反应①可以知道,D为NaOH,气体甲为H2;氢氧化钠与金属B反应生成氢气,故金属B为Al。黄绿色气体乙为Cl2,与氢气反应生成丙为HCl,HCl溶于水得物质E为盐酸。氢氧化钠与物质G反应生成红褐色沉淀是Fe(OH)3,故物质G中含有Fe3+,由转化关系HCl物质F物质G,可以知道金属C为Fe,物质F为FeCl2,物质G为FeCl3,结合物质的性质解答该题。【详解】(1)由以上分析可以知道,B为Al,F为FeCl2,
因此,本题正确答案是:Al;FeCl2;
(2)反应⑤为氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,反应离子方程式为:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-;反应(6)是氯化铁与氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀与氯化钠,反应离子方程式为:Fe3++3OH-==Fe(OH)3↓;因此,本题正确答案是:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-;Fe3++3OH-==Fe(OH)3↓;(3)实验室用二氧化锰和浓盐酸加热制Cl2时,氯气中混有HCl和水蒸气,要先将气体生成物通过饱和食盐水以除去HCl气体,因此,本题正确答案是:饱和食盐水;HCl气体;(4)在反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO
2为氧化剂,部分Cl元素的化合价升高,则HCl为还原剂,
浓盐酸体现了还原性和酸性,由电子守恒可知,氧化剂与还原剂的物质的量比为1:2,因此,本题正确答案是:还原性;酸性;1:2。【点睛】本题的突破点在于先确定具有特殊性质的物质,例如:焰色反应为黄色,说明该物质含有金属钠;红褐色沉淀即氢氧化铁;黄绿色气体为氯气;能与碱反应的金属,目前我们只掌握了金属铝;利用所了解的特殊性质的物质,进行推断,可以进一步简化题目。24、(1)Cl2HClNaCl(每空1分)(2)2Na+O2Na2O22Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O22Na+2H2O===2NaOH+H2↑(每空2分)【解析】试题分析:本题考查无机推断和化学方程式的书写。气体B为黄绿色,气体B为Cl2;气体A在Cl2中燃烧发出苍白色火焰,气体A为H2,H2与Cl2反应生成的气体C为HCl;金属D在空气中燃烧浅黄色固体,金属D为Na,生成的浅黄色固体F为Na2O2;Na2O2与CO2反应生成的气体G为O2。Cl2与Na生成的白色固体E为NaCl。(1)B的化学式为Cl2,C的化学式为HCl,E的化学式为NaCl。(2)a.D生成F的化学方程式为:2Na+O2Na2O2。b.F与CO2反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。c.D与水反应的化学方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。25、浓HClE不同品红溶液由无色变成红色SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4SO2+2OH-=SO32-+H2O;Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】(1)该反应中氯元素化合价升高,失去电子被氧化,则还原剂是HCl。该反应需要加热,因此制Cl2应选用装置E。(2)二氧化硫的漂白原理是与有色物质化合,氯气溶于水生成的次氯酸具有强氧化性而漂白,原理不同。由于二氧化硫的漂白稳定性差,则给B、D两个试管中的液体加热,B试管中的现象是品红溶液由无色变成红色;(3)在溶液中氯气与二氧化硫反应生成盐酸和硫酸而失去漂白作用,该反应的化学方程式是SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4。(4)二氧化硫、氯气与NaOH溶液反应的离子方程式分别是SO2+2OH-=SO32-+H2O、Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O。26、溶解过滤Ca2++CO32-=CaCO3↓Ba2++CO32-=BaCO3↓操作③④中生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀会与盐酸反应生成可溶物质而无法过滤除去,从而影响精盐的纯度取少量第②步后的上层清液,滴入几滴BaCl2溶液,看是否有白色沉淀生成,若无沉淀生成,则表明BaCl2已过量【解析】
粗盐先溶解,再向里加入过量BaCl2除掉SO42-,再加Na2CO3除掉Ca2+和多余的Ba2+,再加NaOH,除掉Mg2+,过滤后再加盐酸除掉多余CO32-和OH-,加热蒸发,最终得到精盐。【详解】(1)第①步将粗盐加水溶解,因此操作A是溶解,第⑤步根据后面的滤液可知操作B是过滤;(2)第④步碳酸钠除掉钙离子和多余的钡离子,相应的离子方程式Ca2++CO32−=CaCO3↓、Ba2++CO32−=BaCO3↓;(3)若先用盐酸调pH再过滤,沉淀会与盐酸反应生成可溶性物质,影响精盐纯度,因此将对实验结果产生影响,故答案为:操作③④中生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀会与盐酸反应生成可溶物质而无法过滤除去,从而影响精盐的纯度;(4)通过向上层清液中再加BaCl2,看是否有沉淀生成来判断BaCl2是否过量;故答案为:取少量第②步后的上层清液,滴入几滴BaCl2溶液,看是否有白色沉淀生成,若无沉淀生成,则表明BaCl2已过量。27、250mL容量瓶胶头滴管①④2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣取少量最后一次洗出液,滴加AgNO3溶液,若无沉淀生成,则证明洗涤干净42%【解析】
(1)操作Ⅰ是将加入盐酸反应的溶液稀释成250毫升溶液,据此分析;(2)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;(3)加入氯水就是要把亚铁离子氧化为铁离子;(4)溶液中存在氯化铵,可用硝酸酸化的硝酸银溶液检验最后一次洗涤液中是否存在氯离子,以判断沉淀是否洗净。(5)因铁元素质量守恒,即红棕色固体中的铁就是样品中的铁,根据化学式计算铁元素的质量,再利用质量分数的定义计算原氯化铁样品中铁元素的质量分数。【详解】(1)由图可知,操作I是将加入盐酸反应的溶液稀释成250.00mL溶液,所用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒外,需要250mL容量瓶和胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶;胶头滴管;(2)①未洗涤烧杯和玻璃棒,溶质未全部转移到容量瓶,导致溶质的物质的量偏小,则配制的溶液浓度偏低,故①正确;②定容时俯视容量瓶的刻度线,容量瓶中水未加到刻度线,导致配制的溶液体积偏小,配制的溶液浓度偏大,故②错误;③配溶液前容量瓶中有少量蒸馏水对配制溶液浓度无影响,故③错误;④摇匀后,发现液面低于刻度线后继续加水至凹液面与刻度线相切,溶液浓度因稀释而偏小,故④正确;故答案为:①④;(3)加氯水就是让+2价铁变为+3价,发生反应的离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣,故答案为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣;(4)最后一次洗出液中若无氯离子,则已经洗涤干净,所以操作方法为:取少量最后一次洗出液,滴加AgNO3溶液,若无沉淀生成,则证明洗涤干净,故答案为:取少量最后一次洗出液,
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