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文档简介

2026届安徽省铜陵市浮山中学等重点名校化学高一上期末达标测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、提纯含有少量Ba(NO3)2杂质的KNO3溶液,可以使用的方法为()A.加入过量碳酸钠溶液,过滤,除去沉淀,溶液中补加适量硝酸B.加入过量硫酸钾溶液,过滤,除去沉淀,溶液中补加适量硝酸C.加入过量碳酸钾溶液,过滤,除去沉淀,溶液中补加适量硝酸D.加入过量硫酸钠溶液,过滤,除去沉淀,溶液中补加适量硝酸2、在NO2被水吸收的反应中,发生还原反应和氧化反应的NO2的物质的量之比为()A.3:1 B.1:3 C.1:2 D.2:13、将2.8g铁粉加入50mL3mol·L-1的氯化铁溶液中,充分反应后,其结果是()A.铁粉有剩余,溶液呈浅绿色B.往溶液中滴入KSCN溶液,不显血红色C.氧化产物和还原产物的物质的量之比为2∶1D.Fe2+和Fe3+物质的量之比为3∶14、将气体a通入溶液b中,始终无明显变化的是气体a溶液bACl2NaBrBCO2CaCl2CSO2Ba(NO3)2DNO2FeSO4A.A B.B C.C D.D5、把4.6g钠放入200mL0.1mol·L-1AlCl3溶液中,待其充分反应后,下列叙述中错误的是()A.Cl-的浓度几乎不变 B.溶液变浑浊C.溶液中Al3+全部转化为AlO2- D.溶液中存在最多的离子是Na+6、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是A.SiO2硬度大,可用來制造光导纤维 B.HClO显酸性,可用于杀菌消毒C.SO2具有氧化性,可用于纸浆漂白 D.铁粉具有还原性,可用作食品抗氧化剂7、下列关于阿伏伽德罗常数的说法正确的是A.1molCl2与足量的Ca(OH)2溶液完全反应,转移电子的数目为2NAB.标准状况下,2.24LN2和O2的混合气体中分子数为0.2NAC.9.2gNO2和N2O4的混合气体中原子总数为0.6NAD.1L1mol/L的乙醇溶液中含有的分子总数为NA8、下列各组物质不能实现直接转化的是()A.C→CO2→NaHCO3→Na2CO3B.Al→Al(OH)3→Al2O3→NaAlO2C.Na→NaOH→Na2CO3→NaHCO3D.Na→Na2O2→Na2CO3→NaCl9、下列反应的离子方程式正确的是A.往澄清的石灰水中通入过量CO2:Ca2++2OH-+CO2=CaCO3↓+H2OB.用小苏打(NaHCO3)治疗胃酸过多:HCO3-+H+=H2O+CO2↑C.往碳酸钡中滴加稀盐酸:CO32-+2H+=H2O+CO2↑D.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:Ba2++SO42-+H++OH-=H2O+BaSO4↓10、下列说法中正确的是A.标准状况下,18g水的体积为22.4LB.1molH2的质量只有在标准状况下才约为2gC.气体摩尔体积指1mol任何气体所占的体积约为22.4LD.H2和O2的混合气体1mol在标准状况下的体积约为22.4L11、Na在空气中加热的产物是()A.Na2O B.Na2O2 C.NaOH D.NaHCO312、某红色固体粉末可能是Cu、Fe2O3、Cu2O中的一种或几种,为探究其组成,称ag该固体粉末样品,用过量的稀H2SO4充分反应后(已知:Cu2O+2H+=Cu+Cu2++H2O),最终还剩下固体且称量得质量为bg。则下列推断不合理的是()A.最后剩余的固体只有CuB.反应后溶液中大量存在的阳离子最多有3种C.b的取值范围:0<b≤aD.若b=a,则红色固体粉末一定为纯净物13、下列反应中,水只作氧化剂的氧化还原反应为:()A.Cl2+H2O=HCl+HClO B.2F2+2H2O=4HF+O2C.H2O+CaO=Ca(OH)2 D.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑14、下列说法不正确的是(

)A.所有蒸馏操作中都必须用到温度计B.蒸馏自来水可以制得蒸馏水C.蒸馏烧瓶使用前一般不需要检漏D.进行蒸馏操作时,应向蒸馏烧瓶中加入几块碎瓷片,防止暴沸15、实验中的下列操作正确的是A.用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,又把过量的试剂倒入试剂瓶中B.粗盐提纯时,为了加快过滤速率,可以用玻璃棒进行搅拌C.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液全部加热蒸干D.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16、下列各组离子能在溶液中大量共存的是()A.Ag+、K+、Cl-、NO3-B.Ba2+、Cl-、H+、SO42-C.H+、CO32-、Cl-、Na+D.Na+、Ba2+、OH-、NO3-17、现有三组实验:①除去混在植物油中的水;②对碘水中的碘进行浓缩;③对30%的酒精溶液中的酒精进行提纯。以上实验采用的正确方法依次是()A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液18、下列物质中,在该状态下能够导电的电解质是()A.Fe B.熔融的NaCl C.氢氧化钾溶液 D.氢氧化钠固体19、把下列金属投入0.1mol·L-1盐酸中,能发生反应且反应最剧烈的是()A.Cu B.Fe C.Mg D.Al20、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。某研究所将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,得到的物质①是溶液②是胶体③具有丁达尔效应④不能透过半透膜⑤不能透过滤纸⑥静置后会出现黑色沉淀。其中正确的是()A.①④⑥ B.②③⑤ C.②③④ D.①③④⑥21、在10﹣9m~l0﹣7m范围内,对原子、分子进行操纵的纳米超分子技术往往能实现意想不到的变化。纳米铜颗粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸。列说法正确的是()A.纳米铜是一种新型化合物B.纳米铜颗粒比普通铜更易与氧气发生反应C.纳米铜与普通铜所含铜原子的种类不同D.纳米铜无需密封保存22、下列属于电解质的是A.氯气 B.氯化钠 C.蔗糖 D.水玻璃二、非选择题(共84分)23、(14分)A~G为中学化学常见的化合物,是生活中用途广泛的两种金属单质。其相互转化关系如图所示(反应条件已略去):请回答下列问题(1)的化学式分别为____、____。(2)①~⑨中,属于非氧化还原反应的是___。(3)反应⑨的化学方程式为_________,该反应的现象为____。(4)反应①、④的离子方程式分别为__________、_______。24、(12分)A、B、C、D是四种常见气体单质。E的相对分子质量比F小16,且F为红棕色。有关的转化关系如图所示(反应条件与部分反应的生成物略去)。请回答下列问题:(1)D的化学式为__,Y的化学式为__,E的化学式为__。(2)Y与氧化铜反应,每生成1molB消耗3mol氧化铜,该反应的化学方程式为__。(3)Y与E在一定条件下可反应生成B和Z,这是一个具有实际意义的反应,可消除E对环境的污染,该反应的化学方程式为__。(4)气体F和气体SO2在通常条件下同时通入盛有BaCl2溶液的洗气瓶中(如图所示),洗气瓶中是否有沉淀生成?__,理由是__。25、(12分)某研究小组利用如图装置探究温度对一氧化碳还原氧化铁的影响。(1)MgCO3的分解产物为____________。(2)装置C的作用是______________,处理尾气的方法为______________________。(3)将研究小组分为两组,按如图装置进行对比实验,甲组用酒精灯、乙组用酒类喷灯对装置D加热,反应产物均为黑色粉末(纯净物)。两组分别用产物进行以下实验。已知Fe2+与K3[Fe(CN)6](铁氰化钾)溶液反应生成带有特征蓝色的铁氰化亚铁沉淀。①乙组得到的黑色粉末是______________。②甲组步骤1中反应的离子方程式为______________。③乙组步骤4中,溶液变红的原因为______________________;溶液褪色可能的原因及其验证方法为________________________。④从实验安全考虑,题图装置还可采取的改进措施是__________________________________。26、(10分)某小组在探究Fe2+性质的实验中观察到异常现象。实验Ⅰ现象溶液变红,片刻红色褪去,有气体生成(经检验为O2)。资料:ⅰ.Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3(红色),Fe(SCN)3中S元素的化合价为−2价ⅱ.BaSO4是不溶于盐酸的白色沉淀(1)实验Ⅰ体现了Fe2+的__性,补全H2O2与FeCl2酸性溶液反应的离子方程式:__Fe2++__H2O2

+__H+=__Fe3++__H2O(2)探究“红色褪去”的原因,进行实验Ⅱ:将褪色后的溶液分三份分别进行实验。实验Ⅱ得出的结论是:红色褪去的原因是__。(3)为进一步探究“红色褪去”的原因,进行了实验Ⅲ。实验Ⅲ现象溶液变红,一段时间后不褪色。取上述反应后的溶液,滴加盐酸和BaCl2溶液无白色沉淀产生。分析上述三个实验,下列叙述正确的是__(填字母)。A.实验Ⅲ中发生了氧化还原反应:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2OB.通过实验Ⅲ推出实验Ⅰ中氧化FeCl2的只有O2C.O2在该实验条件下不能使红色溶液褪色D.实验Ⅰ中红色褪去与H2O2的氧化性有关(4)上述实验探究过程用到的实验方法有__(写出一条)。27、(12分)某学习小组的同学对氯气与铁的反应及产物进行了如下探究:(1)装置的连接顺序为a→___→______→_____→_____→b→c→f。(2)硬质玻璃管与收集器之间没有用导管连接,这样做的优点是________________。(3)反应一段时间,熄灭酒精灯,冷却后,将收集器及硬质玻璃管中的物质快速转移至锥形瓶中,加入过量的稀盐酸和少许植物油(反应过程中不振荡),充分反应后,进行如下实验:试剂X中溶质的化学式为____________;固体产物的成分可能为_____(填字母)。A.Fe和FeCl3B.FeCl2和FeCl3C.Fe、FeCl2和FeCl3D.Fe和FeCl2(4)加入少许植物油的作用是____________,加入新制氯水后溶液红色加深的原因:___________(用离子方程式表示)。(5)现有一含FeCl2和FeCl3混合物的样品,用离子交换法测得n(Fe):n(Cl)=1:2.1,则该样品中FeCl3的物质的量分数为______。(计算结果保留两位有效数字)28、(14分)过氧化氢俗名双氧水,医疗上利用它有杀菌消毒作用来清洗伤口。关于双氧水,回答下列问题:(1)保存过氧化氢的试剂瓶上最适合贴的标签是_____________(填字母)。(2)下列反应中,H2O2体现还原性的是______________。A.Na2O2+2HCl=2NaCl+H2O2B.Ag2O+H2O2=2Ag+O2↑+H2OC.3H2O2+Cr2(SO4)3+10KOH=2K2CrO4+3K2SO4+8H2OD.K2Cr2O7+4H2O2+2H+=2CrO5+5H2O[CrO5称为过氧化铬,可写成CrO(O2)2](3)采矿废液中的氰化物(如KCN)一般用H2O2做无毒化处理,化学方程式为:KCN+H2O2+H2O=KHCO3+NH3↑(KCN中N为﹣3价),生成1molNH3时转移的电子数为___________。(4)H2O2被称为绿色氧化剂的理由是_____________________________________。29、(10分)I、现有下列八种物质:①铝②蔗糖③SiO2④H2SO4⑤NaOH⑥FeSO4溶液⑦Ba(OH)2⑧氢氧化铁胶体(1)上述物质属于电解质的有____________(填序号)。能导电的有__________(填序号)。(2)向⑤中加入①的粉末,反应的离子方程式为_____________________。(3)上述物质中有两种物质在水溶液中反应的离子方程式为H++OH-=H2O,则该反应的化学方程式为__________________________。(4)实验室制备⑧的离子方程式为:__________________。若在⑧中缓慢加入④的溶液,产生的现象是________________________。(5)③是玻璃的主要成分之一,③与⑤溶液反应的化学方程式为____________________。工艺师常用_______(填物质名称)

来雕刻玻璃。II、下列各组物质的分离或提纯,应选用下述方法的哪一种?

(填选项字母)A.分液B.过滤C.萃取D.蒸馏E.蒸发结晶F.高温分解(1)分离CCl4和H2O:___________;(2)除去澄清石灰水中悬浮的CaCO3:___________;(3)分离CCl4(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的液体混合物:__________。

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】

A、加入过量的Na2CO3溶液,过滤,向滤液中滴加适量的稀硝酸,会生成新的杂质硝酸钠,因此不可行,故A错误;B、加入过量的K2SO4溶液,过滤,向滤液中滴加适量的稀硝酸,K2SO4会有剩余,因此不可行,故B错误;C、先加入过量的K2CO3溶液,过滤,再向滤液中加入适量的稀HNO3,稀HNO3会与过量的碳酸钾反应生成硝酸钾,因此可行,故C正确;D、加入过量的Na2SO4溶液,过滤,向滤液中滴加适量的稀硝,向滤液中滴加适量的稀硝酸,K2SO4会有剩余,会生成新的杂质硝酸钠,因此可行,故D错误。答案选C。2、C【解析】

在反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中元素化合价的变化:NO2中1个N由+4价降到+2价,被还原,另两个N由+4价升高到+5价,被氧化,所以发生还原反应和氧化反应的NO2的物质的量之比为1:2。答案选C。【点睛】准确判断出反应中相关元素的化合价变化情况是解答的关键,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。3、D【解析】

铁粉的物质的量n==0.05mol,氯化铁的物质的量n=cV=3mol•L-1×0.05L=0.15mol;铁粉与氯化铁的离子反应方程式为Fe+2Fe3+=3Fe2+,由离子方程式可知Fe完全反应,Fe3+过量,以此解答该题。【详解】A.由以上分析可知Fe3+过量,故A错误;B.Fe3+过量,则往溶液中滴入KSCN溶液,溶液显红色,故B错误;C.铁粉与氯化铁的离子反应方程式为Fe+2Fe3+=3Fe2+,3mol亚铁离子生成,既是氧化产物又是还原产物,其中1mol亚铁离子化合价是从0升高到+2,另外2mol亚铁离子化合价是从+3降低来的,则氧化产物和还原产物的物质的量之比为1:2,故C错误;D.反应后剩余0.05molFe3+,生成0.15molFe2+,则Fe2+和Fe3+物质的量之比为3:1,故D正确;答案选D。【点睛】根据化学方程式和所给物质的物质的量关系进行过量分析是解本题的关键。4、B【解析】

A.氯气通入溴化钠溶液中,发生反应:2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2,导致溶液呈橙黄色,故A与题意不符;B.由于酸性HCl>H2CO3,所以将CO2通入CaCl2溶液中不会产生碳酸钙沉淀,始终无任何明显现象反应,故B符合题意;C.将SO2通入Ba(NO3)2溶液中,由于SO2有还原性,在酸性条件下,H+、NO3-起硝酸的作用表现强的氧化性,二者会发生氧化还原反应:3SO2+2H2O+3Ba2++2NO3-=3BaSO4↓+2NO↑+4H+,会观察到产生白色沉淀,同时产生一种无色气体,该气体遇空气变为红棕色,故C与题意不符;D.将NO2通入FeSO4溶液中,发生反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO;4H++NO3-+3Fe2+=3Fe3++2H2O+NO↑,因此会看到溶液变为黄色,同时产生无色气体,故D与题意不符;答案选B。【点睛】物质混合发生的现象与物质的性质有关。如酸性HCl>H2CO3,因此把CO2通入CaCl2溶液中,就不会发生反应,也就不能看到有任何实验现象;将SO2通入Ba(NO3)2溶液中,由于SO2容易溶于水发生反应产生H2SO3,H2SO3电离使溶液显酸性,在酸性条件下,H+、NO3-起硝酸的作用,表现强的氧化性,而H2SO3有还原性,因此会发生氧化还原反应,使H2SO3转化为H2SO4,H2SO4电离产生SO42-与溶液中的Ba2+结合形成难溶性的BaSO4白色沉淀,若只考虑酸性HNO3>H2SO3,忽略了硝酸的氧化性、亚硫酸的还原性,则上述物质混合现象与选项B相同;NO2能够溶于水,与水发生反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,HNO3有强的氧化性,而Fe2+具有还原性,溶液被氧化变为Fe3+,使溶液变为黄色。5、B【解析】

4.6g钠的物质的量为4.6g÷23g/mol=0.2mol,由反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑可知生成氢氧化钠0.2mol,AlCl3的物质的量为0.2L×0.1mol•L-1=0.02mol,n(Al3+):n(OH-)=0.02mol∶0.2mol=1∶10,Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,据此分析解答。【详解】A.参加反应的水很少,溶液的体积基本不变,氯离子不反应,Cl-的浓度几乎不变,故A正确;B.Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,溶液不变浑浊,故B错误;C.Al3+与OH-发生反应Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,OH-有剩余,溶液中Al3+全部转化为AlO2-,故C正确;D.溶液中Na+为0.2mol,氯离子为0.06mol,偏铝酸根为0.02mol,氢氧根为0.2mol-0.02mol×4=0.12mol,故D正确。故选B。6、D【解析】

A项、SiO2可用于制光导纤维,利用的是光的全反射原理,与硬度大无关,故A错误;B项、HClO具有强氧化性,可用于杀菌消毒,与酸性无关,故B错误;C项、SO2具有漂白性,可用于纸浆漂白,与氧化性无关,故C错误;D项、铁粉具有还原性,可用作食品抗氧化剂,故D正确;故选D。【点睛】明确常见元素及其化合物性质,注意掌握常见物质性质与用途的关系是解答关键。7、C【解析】

A.氯气和氢氧化钙的反应为歧化反应;B.求出混合气体的物质的量,然后根据分子数N=nNA来计算;C.NO2和N2O4的最简式均为NO2;D.乙醇溶液中,除了乙醇分子,还含水分子。【详解】A.氯气和氢氧化钙的反应为歧化反应,氯元素由0价歧化为−1价和+1价,故1mol氯气在该反应中转移1mol电子即NA个,故A项错误;B.标况下2.24L混合气体的物质的量为0.1mol,故分子数N=nNA=0.1NA个,故B项错误;C.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故9.2gNO2和N2O4的混合物中含有的NO2的物质的量为0.2mol,故含0.6mol原子即0.6NA个,故C项正确;D.乙醇溶液中,除了乙醇分子,还含水分子,故此溶液中含有的分子总数多于NA个,故D项错误;答案选C。【点睛】与阿伏加德罗常数NA相关的化学计量的选择题是高频考点,侧重考查学生对化学计量的理解与应用。考察角度广,陷阱多。做此类题时可利用条件,直接找出已知和未知之间的物质的量的关系,再利用关系式法,常可一步到位得出结论,且能明显提高做题速度与准确率。如本题的正确答案C选项,利用混合物的最简式为NO2这样的关系式直接求解,可化繁为简,准确得出答案。8、B【解析】

A、碳在氧气中燃烧生成二氧化碳,二氧化碳与少量的氢氧化钠反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠,所以CCO2NaHCO3Na2CO3,能实现直接转化,故A正确;B、Al不能直接生成Al(OH)3,故B错误;C、钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠与二氧化碳生成碳酸钠,碳酸钠与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,所以Na→NaOH→Na2CO3→NaHCO3,能实现直接转化,故C正确;D、Na在氧气反应燃烧生成Na2O2,Na2O2与二氧化碳反应生成Na2CO3,Na2CO3与HCl反应生成NaCl,所以Na→Na2O2→Na2CO3→NaCl能实现各步直接转化,故D正确;故选B。9、B【解析】

A.往澄清石灰水中通入过量发生的反应为,离子方程式为,故A错误;B.胃酸的主要成分是盐酸(),与反应方程式为,写为离子方程式,故B正确;C.碳酸钡不溶于水不能拆成离子形式,故C错误;D.氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应离子方程式为,故D错误;故答案为:B。10、D【解析】

A、标准状况下,水不是气体,不能用22.4L·mol-1计算,故A错误;B、质量与条件无关,1molH2的质量就是2g,故B错误;C、气体摩尔体积为1mol任何气体所占的体积,在标准状况下,1mol气体所占有的体积约为22.4L,故C错误;D、标况下,1mol任何气体所占有的体积约为22.4L,该气体可以是混合气体也可以是单一气体,故D正确;答案选D。【点睛】标准状况下,1mol任何气体所占的体积约为22.4L,应注意用22.4L·mol-1进行计算,注意条件必须是标准状况,对象必须是气体,气体可以是混合气体,也可以是单一气体。11、B【解析】

钠属于活泼金属,常温下在空气中被氧气氧化生成氧化钠(Na2O),在加热条件下生成过氧化钠(Na2O2),将产物过氧化钠长期置于空气中,最终转化为碳酸钠。答案选B。12、D【解析】

Fe2O3能溶于稀H2SO4,Cu不和稀H2SO4反应,Cu2O和稀H2SO4反应后有不溶物生成。根据a、b的关系可以分析出剩余固体的成分。【详解】A、Fe2O3能溶于稀H2SO4,Cu不和稀H2SO4反应,Cu2O和稀H2SO4反应后有Cu生成,故最后剩余的固体只有Cu,A正确;B、Fe2O3溶于稀H2SO4后产生Fe3+,剩余固体中有Cu,则Fe3+全部和Cu反应生成Fe2+和Cu2+,稀H2SO4过量,则反应后的溶液中还含有H+,故反应后溶液中大量存在的阳离子最多有3种,B正确;C、有固体剩余,则b>0,且红色粉末中不可能只有Fe2O3;若固体中只有Cu,则b=a;若固体中有Cu2O,则a<b;故b的取值范围:0<b≤a,C正确;D、红棕色粉末若为纯净物,则该粉末不可能为Fe2O3;若该粉末为Cu,则b=a;若该粉末为Cu2O,根据方程式可算得b=a;D错误;故选D。13、D【解析】

A.反应Cl2+H2O=HCl+HClO中,水中各元素的化合价未变,故A错误;B.反应2F2+2H2O=4HF+O2中,水中氧元素的化合价升高是还原剂,故B错误;C.H2O+CaO=Ca(OH)2是非氧化还原反应,故C错误;D.2Na+2H2O=2NaOH+H2↑反应中只有水中氢元素的化合价降低,生成氢气,说明是水只作氧化剂,故D正确;故答案为D。【点睛】明确氧化还原反应的基本概念是解题关键,在这些氧化还原反应中,化合价降低元素所在的反应物是氧化剂,所以水中只有氢元素的化合价降低,生成氢气,说明是水只作氧化剂的氧化还原反应。14、A【解析】

A.利用自来水制备蒸馏水时不需要温度计,因此所有蒸馏操作中不一定都必须用到温度计,A错误;B.通过蒸馏自来水可以制得蒸馏水,B正确;C.由于蒸馏烧瓶没有玻璃活塞,因此蒸馏烧瓶使用前一般不需要检漏,C正确;D.进行蒸馏操作时,为防止液体剧烈跳动,应向蒸馏烧瓶中加入几块碎瓷片防止暴沸,D正确。答案选A。15、D【解析】

A.用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,可以取出其中的一部分,把另外一部分放入其它装置中,以备进行另外一个实验使用,但绝不能再放回原瓶,以免污染药品,错误;B.粗盐提纯时,不能用玻璃棒进行搅拌,否则会将滤纸弄破,错误;C.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,当蒸发皿中NaCl溶液仅剩余少量时,停止加热,利用余热将残留少量液体蒸干,错误;D.用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸时,浓硫酸溶于水会放出大量的热,由于用容量瓶配制的溶液温度是20℃,实验应冷却至室温才能转移到容量瓶中,正确。16、D【解析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质分析解答。【详解】A.Ag+与Cl-结合生成氯化银沉淀,不能大量共存,A错误;B.Ba2+与SO42-结合生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,B错误;C.H+与CO32-反应生成二氧化碳和水,不能大量共存,C错误;D.Na+、Ba2+、OH-、NO3-之间不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。【点睛】掌握离子的性质以及离子间不能大量共存的情况是解答的关键,判断离子不能大量共存时一般可以考虑以下几点:能发生复分解反应的离子之间(即生成沉淀,气体,水、弱酸、弱碱等难电离物质);能生成难溶物的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间。17、A【解析】

①植物油不溶于水,密度比水小,所以植物油与水混合会分层,可采用分液法分离,以除去水;②碘在水中的溶解度不大,往碘水中加入有机溶剂进行萃取,可对碘水中的碘进行浓缩;③采用蒸馏的方法,对30%的酒精溶液进行蒸馏,可实现酒精的提纯;综合以上分析,三个实验采用的正确方法依次是分液、萃取、蒸馏,故选A。18、B【解析】

A.Fe是金属单质,能导电,铁不是电解质也不是非电解质,A不选;B.熔融的NaCl中含有自由移动的阴阳离子,能导电,属于电解质,B选;C.氢氧化钾溶液中含有自由移动的阴阳离子,能导电,属于混合物,不是电解质也不是非电解质,C不选;D.氢氧化钠固体不导电,溶于水或在熔融状态下能导电,氢氧化钠是电解质,D不选;答案选B。19、C【解析】

金属与酸的反应是金属的化学通性,金属与同浓度稀盐酸反应速率取决于金属的活泼性,氢前金属越活泼的反应越快,氢后的金属不与稀盐酸反应,题给金属的活泼性顺序是Mg>Al>Fe>Cu,故Mg与盐酸反应速率最快,反应最剧烈,合理选项是C。20、C【解析】

纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,依据胶体的特征和性质分析判断。【详解】纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。属于胶体分散质微粒直径的大小,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,具有丁达尔现象,不能透过半透膜,能透过滤纸,具有介稳性,不生成沉淀,故②③④正确;故答案选C。【点睛】本题考查了胶体分散系的本质特征,胶体性质的应用,注意分散系的本质区别是分散质微粒直径大小。21、B【解析】

A.纳米铜属于单质,不是化合物,A项错误;B.根据题意,纳米铜粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸,说明纳米铜颗粒比普通铜更易与氧气反应,B项正确;C.纳米铜与普通铜所含原子种类相同,都是铜原子,C项错误;D.纳米铜粒一遇到空气就会剧烈燃烧,甚至发生爆炸,故纳米铜应密封保存,D项错误;答案选B。22、B【解析】

电解质是指在熔融状态或者水溶液中能导电的化合物。【详解】A.氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,故A错误;B.氯化钠在熔融状态或者水溶液中能导电,且为化合物,属于电解质,故B正确;C.蔗糖熔融状态下和水溶液中均不能导电,不是电解质,故C错误;D.水玻璃为硅酸钠的水溶液,是混合物,不是电解质也不是非电解质,故D错误;故答案为B。二、非选择题(共84分)23、Fe2O3NaAlO2②④⑦⑧4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3反应现象是白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O【解析】

X和B都是能与氢氧化钠反应的物质,为铝或氧化铝之一,A和Y能与盐酸反应,G在空气中转化为F,G和F都是由D,E与氢氧化钠反应制得的,E为氯化亚铁,F为氢氧化铁,G为氢氧化亚铁,D为三氯化铁,E为氯化亚铁,Y为铁,A为三氧化二铁,X为铝,B为氧化铝,C为偏铝酸钠,然后分析。【详解】根据分析可知,A为Fe2O3,B为Al2O3,C为NaAlO2,D为FeCl3,E为FeCl2,F为Fe(OH)3,G是Fe(OH)2,X为Al,Y为Fe;写出①~⑨的化学方程式:①2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑②Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O③2Al+Fe2O3=高温2Fe+Al2O3④Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O⑤Fe+2HCl=FeCl2+H2↑⑥2FeCl3+Fe=3FeCl2⑦FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl⑧FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl⑨4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3(1)A为Fe2O3,C为NaAlO2;(2)非氧化还原反应指的是没有化合价的变化的反应,有②④⑦⑧;(3)⑨4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,反应现象是白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色;(4)①的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,④的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O。【点睛】能与氢氧化钠反应的金属在高中阶段只学了铝,铁和铝的性质是常考的内容,需要学生很熟悉常见金属及其化合物的性质。24、H2NH3NO2NH3+3CuON2+3Cu+3H2O6NO+4NH35N2+6H2O有二氧化氮与水反应生成硝酸,硝酸可将二氧化硫或亚硫酸氧化成硫酸,硫酸与氯化钡反应可生成硫酸钡沉淀【解析】

A、B、C、D是四种常见气体单质.E的相对分子量比F的小16,且F为红棕色,可推知F为NO2,E为NO,C为O2,B为N2,结合转化关系,气体单质D、A反应得到X,气体单质D与B反应得到Y,X与Y反应冒白烟,应是氨气与HCl反应,可推知D为氢气、A为氯气、X为HCl、Y为氨气,D与C反应生成Z为水,F与Z反应生成G为HNO3,据此解答。【详解】A、B、C、D是四种常见气体单质.E的相对分子量比F的小16,且F为红棕色,可推知F为NO2,E为NO,C为O2,B为N2,结合转化关系,气体单质D、A反应得到X,气体单质D与B反应得到Y,X与Y反应冒白烟,应是氨气与HCl反应,可推知D为氢气、A为氯气、X为HCl、Y为氨气,D与C反应生成Z为水,F与Z反应生成G为HNO3;(1)由上述分析可知,D的化学式为H2,Y的化学式为NH3,E的化学式为NO;(2)NH3与氧化铜反应,每生成1mol

N2消耗3mol氧化铜,还原产物中Cu应是化合价为a,则:3(2-a)=2×3,解得a=0,故生成Cu,该反应的化学方程式为:2NH3+3CuON2+3Cu+3H2O;(3)Y和E在一定条件下可反应生成B和Z,这是一个具有实际意义的反应,可消除E对环境的污染,该反应的化学方程式为4NH3+6NO5N2+6H2O;(4)二氧化氮与水反应生成硝酸,硝酸可将二氧化硫或亚硫酸氧化成硫酸,硫酸与氯化钡反应可生成硫酸钡沉淀,故气体NO2和气体SO2在通常条件下同时通入盛有BaCl2溶液的洗气瓶中,洗瓶中有沉淀生成。25、MgO、CO2除CO2点燃FeFe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2OFe2+被氧化为Fe3+,Fe3+遇SCN-显红色假设SCN-被Cl2氧化,向溶液中加入KSCN溶液,若出现红色,则假设成立在装置BC之间添加装置E防倒吸(其他合理答案均可)【解析】

本题的实验目的是探究温度对一氧化碳还原氧化铁的影响;观察实验装置图,以及(3)题,可以推出D为CO和Fe2O3的反应装置;A为CO2的发生装置,B为将CO2转化为CO的装置,C为CO2的除去装置,以获得纯净的CO;E为防倒吸装置(注意该装置不能用来收集CO,因为该装置收集气体时用的是向上排气法,而CO的密度比空气小,适合向下排气法),D中装有澄清石灰水,则D的作用是检验CO与Fe2O3反应的产物CO2,以证明反应发生。(3)题中,甲、乙使用的热源不同,使得反应的产物也不同,甲组现象中,步骤1无气泡生成,则说明不含Fe;步骤2说明步骤1所得的溶液中含有Fe2+,步骤3说明步骤1所得的溶液中含有Fe3+,由于CO和Fe2O3的产物是纯净物,故可以推出甲组得到的是Fe3O4;而乙组现象中,步骤1有气泡生成,则乙组得到的黑色粉末是Fe,且后续现象也说明了步骤1所得的溶液中不含Fe3+。【详解】(1)根据CaCO3的分解反应,可以推出MgCO3的分解产物为MgO和CO2;(2)装置C的作用是除去CO2,防止对后续实验结论产生干扰;尾气中CO为有毒气体,可以用点燃的方式处理;(3)①乙组的现象中,步骤1中有气泡,说明黑色粉末中有Fe,由于该黑色粉末为纯净物,所以乙组得到的黑色粉末为Fe;②甲组现象中,步骤1无气泡生成,则说明不含Fe;步骤2说明步骤1所得的溶液中含有Fe2+,步骤3说明步骤1所得的溶液中含有Fe3+,由于CO和Fe2O3的产物是纯净物,故可以推出甲组得到的是Fe3O4,则甲组步骤1中反应的离子方程式为:Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++4H2O;③乙组得到的黑色粉末为Fe,在步骤1中溶解变为Fe2+,步骤3中加入KSCN溶液,溶液不会变红,步骤4中加入新制氯水,Fe2+被氧化为Fe3+,Fe3+与SCN-结合为红色物质;红色褪去的原因可能是SCN-被氧化了,验证方法是再加入SCN-,若溶液变为红色,则说明褪色原因是SCN-被氧化;(4)从安全的角度考虑该实验装置的不足,就是在BC之间没有安全瓶,需要在BC之间再连接一个E装置,以防止倒吸。【点睛】这道题整体难度不大,运用所学知识可以分析出来,比较难一点的是红色褪去的原因。在学习卤素的时候,可能会拓展一些拟卤素:(CN)2、(OCN)2、(SCN)2,这些物质和卤素单质的化学性质相似,故称为拟卤素,相应它们的简单离子也具有还原性,其中SCN-的还原性还是比较强的。我们在学习Fe3+的检验时,遇到了KSCN,其中拓展学习Fe2+的一个检验方法就是向溶液中加入KSCN溶液,溶液不变色,再加入新制氯水,溶液变红色,说明原溶液中含有Fe2+,在这里我们一般不考虑SCN-和Cl2的反应,因为新加试剂往往较少,能够引起明显现象即可,此外通过这个操作,我们也可以总结出SCN-的还原性小于Fe2+,故Fe2+先被氧化,自然就没有多余的Cl2去氧化SCN-。26、还原21222SCN-[或Fe(SCN)3]被氧化为SO42-ACD对比、控制变量等【解析】

(1)实验Ⅰ向氯化亚铁和硫氰化钾的混合溶液中加入双氧水,溶液变为血红色,说明二价铁被氧化为三价铁,三价铁离子与硫氰根离子结合变红色溶液,体现了Fe2+的还原性;(2)将褪色后的溶液分三份分别进行实验对褪色溶液研究,实验Ⅱ说明溶液中铁离子没有变化,有硫酸根离子生成;(3)为进一步探究“红色褪去”的原因,进行了实验Ⅲ,另取同浓度的FeCl2溶液滴加2滴试剂KSCN溶液,再通入O2,溶液变红,说明O2能氧化亚铁离子生成三价铁离子,取上述反应后的溶液,滴加盐酸和BaCl2溶液,无白色沉淀产生,说明氧气不能氧化SCN−,则该硫酸根离子由H2O2将SCN−氧化成SO42−;(4)实验Ⅰ和实验Ⅲ同种(同浓度,同体积)溶液中加入不同的物质,得到不同的反应现象,运用了对比、控制变量的试验方法。【详解】(1)实验Ⅰ向氯化亚铁和硫氰化钾的混合溶液中加入双氧水,溶液变为血红色,说明二价铁被氧化为三价铁,三价铁离子与硫氰根离子结合变红色溶液,体现了Fe2+的还原性,H2O2与FeCl2酸性溶液反应的离子方程式:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O;故答案为:还原;2;1;2;2;2;(2)通过实验Ⅱ三分溶液的变化现象,说明溶液中铁离子没有变化,有硫酸根离子生成,说明实验Ⅰ中加入的双氧水将SCN-[或Fe(SCN)3]被氧化为SO42-,故答案为:SCN-[或Fe(SCN)3]被氧化为SO42-;(3)另取同浓度的FeCl2溶液滴加2滴试剂KSCN溶液,再通入O2,溶液变红,说明O2能氧化亚铁离子生成三价铁离子,取上述反应后的溶液,滴加盐酸和BaCl2溶液,无白色沉淀产生,说明氧气不能氧化SCN−,则该硫酸根离子由H2O2将SCN−氧化成SO42−;A.FeCl2溶液滴加2滴试剂KSCN溶液,再通入O2,溶液变红,说明O2能氧化亚铁离子生成三价铁离子实验Ⅲ中发生了氧化还原反应:4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,故A正确;B.通过实验Ⅲ推出实验Ⅰ中被氧化FeCl2的有双氧水,故B错误;C.滴加盐酸和BaCl2溶液,无白色沉淀产生,说明氧气不能氧化SCN−,在该实验条件下不能使红色溶液褪色,故C正确;D.实验Ⅰ中红色褪去是由于H2O2将SCN−氧化成SO42−,因此与H2O2的氧化性有关,故D正确;故答案为ACD;(4)实验Ⅰ和实验Ⅲ同种(同浓度,同体积)溶液中加入不同的物质,得到不同的反应现象,运用了对比、控制变量的试验方法,故答案为:对比、控制变量等。27、g,h,d,e防止堵塞KSCN(或NH4SCN)A隔绝空气,防止Fe2+被氧化2Fe2++Cl2=2Fe3++2C1-0.10或10%【解析】

(1)排列顺序为气体的制取→洗气→干燥→氯气和铁的反应→尾气处理;(2)Fe在氯气中燃烧生成棕褐色烟,冷却易生成固体,导气管口较细,易堵塞;(3)Fe3+用KSCN溶液检验,Fe3+和KSCN反应生成络合物硫氰化铁而使溶液呈血红色;Fe和稀盐酸、氯化铁反应生成FeCl2;(4)Fe2+不稳定而易被氧化;Fe2+被氯气氧化生成Fe3+,从而增大Fe3+浓度;(5)依据元素守恒计算氯化亚铁和氯化铁物质的量之比,进一步计

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