2026届江西省新余市化学高一上期中检测模拟试题含解析_第1页
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2026届江西省新余市化学高一上期中检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、下列检验方法和结论都正确的是A.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有Cl-B.在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有C.加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中一定含有D.加入紫色石蕊溶液,溶液显红色,证明溶液一定呈酸性2、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的NaOH溶液;②加入稍过量的Na2CO3溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤正确的操作顺序是()A.③①②⑤④ B.②③①④⑤ C.②③①⑤④ D.③⑤②①④3、下列变化中,需要加入氧化剂才能实现的是A.Cl-→Cl2B.CuO→CuC.CaCO3→CO2D.H2O2→O24、下列说法正确的是()A.某物质不属于电解质,就属于非电解质B.SO2溶于水可导电,SO2属于电解质C.能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D.已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离5、下列说法正确的是()A.金属导电的原理和电解质导电的原理不同B.强电解质一定是易溶于水的化合物,弱电解质一定是难溶于水的化合物C.CO2的水溶液导电能力很弱,所以CO2是弱电解质D.在强电解质的水溶液中只有离子没有分子6、下列说法正确的是()A.酸性氧化物一定是非金属氧化物B.根据酸中所含氢原子个数,分为一元酸、二元酸、三元酸C.O2转化为O3的过程为物理变化D.FeSO4·7H2O属于纯净物、化合物、盐、强电解质7、《天工开物》中对制造染料“蓝靛”的叙述如下:“凡造淀,叶与茎多者入窖,少者入桶与缸。水浸七日,其汁自来。每水浆一石,下石灰五升,搅冲数十下,淀信即结。水性定时,淀沉于底…其掠出浮沫晒干者曰靛花。”文中没有涉及的实验操作是A.溶解 B.搅拌 C.升华 D.蒸发8、下列变化中,需加入氧化剂的是()A.2Cl-→Cl2 B.Fe3+→Fe2+C.Cu2+→Cu D.MnO4-→MnO29、向三个密闭容器中分别充入Ne、H2、O2,下列有关这三种气体的叙述正确的是A.同温、同压时,三种气体的密度关系:B.温度、密度相同时,三种气体的压强关系:C.质量、温度、压强均相同时,三种气体的体积关系:D.温度、压强、体积均相同时,三种气体的质量关系:10、下列提纯方法不正确的是A.除去KNO3中的NaCl杂质-----------结晶、重结晶B.除去食盐中的泥沙-----------过滤C.除去KCl中的K2CO3------------加适量盐酸D.除去碘水中的水-----------升华11、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是(

)A.分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NAB.1molNaCl中所含电子总数为20NAC.46gNO2和N2O4的混合气体中含有的原子总数为4.5NAD.常温常压下,22.4LCO2中含有的CO2分子数为NA12、下列对1mol/L的Na2SO4溶液的叙述中,正确的是A.溶液中含有1molNa2SO4B.将142gNa2SO4固体溶于1L水可得到1mol/L的Na2SO4溶液C.将142gNa2SO4·10H2O固体溶于少量水后,再将其稀释成1000mLD.从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积Na+的浓度都是2mol/L13、下列物品主要由金属材料制造的是()A. B. C. D.14、下列分离提纯方法正确的是A.除去NaCl固体中少量的Na2CO3:加水溶解,加入足量的CaCl2溶液,过滤,蒸发,结晶B.除去NaCl固体中少量的KNO3:加水溶解,燕发结晶,趁热过滤C.除去CO2气体中少量的HCl通过感有饱和Na2CO3溶液的洗气瓶洗气D.除去CO2气体中少量的CO:通入适量O2后点燃15、若某氧原子的质量是ag,12C原子的质量为bg,用NA表示阿伏伽德罗常数,下列说法正确的是()A.氧元素的相对原子质量一定是12a/bB.该氧原子的摩尔质量是C.Wg该氧原子的物质的量一定是D.Wg该氧原子所含的质子数是W/a个16、在配制一定物质的量浓度的盐酸时,下列错误操作可使所配制溶液的浓度偏高的是()A.定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线B.溶解搅拌时有液体飞溅C.用量筒量取浓盐酸时俯视量筒刻度进行读数D.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线17、在无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.NH4+、Mg2+、SO42-、NO3-B.Ba2+、Na+、OH-、Cl-C.K+、NH4+、MnO4-、SO42-D.K+、Na+、NO3-、HCO3-18、根据以下几个反应:①Cl2+2KI=2KCl+I2②2FeCl2+Cl2=2FeCl3③2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2④I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是A.Cl2>Fe3+>I2>SO42- B.Cl2>I2>Fe3+>SO42-C.Cl2>Fe3+>SO42->I2 D.Fe3+>I2>Cl2>SO42-19、氯气通入紫色石蕊试液中,溶液由紫色→红色→无色,导致变色的微粒依次是A.H+、Cl− B.H+、HClO C.HCl、Cl2 D.HClO、ClO-20、下列有关Na2CO3和NaHCO3性质的比较中,正确的是()A.热稳定性:Na2CO3<NaHCO3B.与稀盐酸反应的快慢:Na2CO3>NaHCO3C.106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量的盐酸反应,放出CO2的质量:Na2CO3>NaHCO3D.常温时水溶性:Na2CO3>NaHCO321、下列实验方法不能达到实验目的的是()A.用燃着的木条证明二氧化碳气体没有助燃性B.用分液漏斗分离水与乙醇的混合物C.用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液D.用排水集气法收集氢气22、下列有关胶体的说法正确的是A.有的胶体是纯净物,有的胶体是混合物B.有的胶体带电,有的胶体不带电C.工厂中常用的静电除尘装置是根据胶体的某些性质设计的D.胶体、溶液和浊液的本质区别是能否产生丁达尔效应二、非选择题(共84分)23、(14分)短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置________________________。(2)F离子结构示意图________________________。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是___________%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为___________________________________。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_____________________________________。24、(12分)如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_______、_______。(2)写出反应①的化学方程式:______。(3)写出反应②的化学方程式:_______。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。25、(12分)实验室需要1.2mol·L-1NaOH溶液80mL,步骤如下:(1)选择仪器:有如图所示的仪器,配制溶液一定不需要的是___________(填序号);除以上仪器外,还需用到的玻璃仪器是___________(填仪器名称)。(2)计算:根据计算结果得知,用托盘天平称取NaOH固体的质量应为___________g。(3)称量:调节天平平衡时,发现指针在分度盘的偏右位置,此时应向___________(填“左”或“右”)调节螺母以使天平平衡。称量一个小烧杯的质量。下图表示称量小烧杯的过程:“↓”表示在托盘上放上砝码,“↑”表示从托盘上取下砝码(5g以下用游码)。砝码质量/g502020105称量(取用砝码过程)↓↑↓↓↑↓↓↑标尺上游码的位置:由以上图示可知,小烧杯的质量为___________g。(4)溶解,冷却。(5)移液、洗涤:洗涤2~3次的目的是___________。(6)定容、摇匀。26、(10分)(一)某化学兴趣小组设计了图示实验装置(图中省略了夹持仪器)来测定某铁碳合金中铁的质量分数。(1)仪器A的名称是___________。(2)C装置的作用______________。(3)该小组同学设计的实验装置存在缺陷,有关该实验装置及实验过程中,下列因素可能会导致铁质量分数测量值偏低的是___________。A.A中反应不完全B.反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收C.E中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2OD.反应完全后,还有CO2气体滞留在装置体系中(二)将19.20gCuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应,反应后全部气体用200mL1.20mol▪L-1Ba(OH)2溶液吸收,生成35.46g白色沉淀(不考虑沉淀的溶解,忽略溶液体积的变化)。(4)则吸收气体后溶液中溶质的化学式为________,其浓度为_________。(5)混合物中CuO和Fe2O3的物质的量之比为__________。27、(12分)某同学设计实验探究工业制乙烯的原理和乙烯主要的化学性质,实验装置如图所示。(1)工业制乙烯的实验原理是烷烃(液态)在催化剂和加热、加压条件下发生反应生成不饱和烃。已知烃类都不与碱反应。例如,石油分馏产物之一十六烷可发生如下反应,反应式已配平:C16H34C8H18+甲,甲4乙,则甲的分子式为______;乙的结构简式为____。(2)B装置中的实验现象是______。(3)C装置中的实验现象是_____,其中发生反应的反应类型是___。(4)查阅资料知,乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳。根据本实验中装置_(填序号)中的实验现象可判断该资料是否真实。(5)通过题述实验探究可知,检验甲烷和乙烯的方法是_____(填序号,下同);除去甲烷中乙烯的方法是____。A.气体通入水中B.气体通过装溴水的洗气瓶C.气体通过装酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶D.气体通过氢氧化钠溶液(6)分别燃烧乙烯和甲烷,乙烯产生黑烟,原因是_____。28、(14分)海洋是“聚宝盆”,工业上,人们直接从海水中得到食盐。海水在浓缩过程中析出盐类物质的种类和质量,如下表:海水密度(g/L)CaSO4NaClMgCl2MgSO4NaBr1.130.561.200.911.210.053.260.0040.0081.220.0159.650.010.041.260.012.640.020.020.041.311.400.540.030.06(1)常采用____________的方法从海水中得到食盐。(2)为得到含杂质较少的食盐,实际生产中卤水的密度控制在_____之间。(3)粗盐中常含有MgCl2、MgSO4、CaCl2等杂质,通常在实验室中依次加入_________、__________、___________、___________等四种物质除去杂质。(填化学式)(4)电解饱和食盐水可以制取氯气,同时得到几种重要的化工产品,该反应的化学方程式为_________________________________________。通电时阳极产物是__________该产物的检验方法是___________________________________________(5)电解过程中得到气体物质还可以化合为HCl,在实验室中我们利用_________________和_____________反应(写名称)来制取。该气体__________________溶于水,可以做喷泉实验。写出氯化氢气体溶于水后的电离方程式_____________________________________(6)新制的氯水显_______色,这是因为氯水中有__________(填微粒符号)存在。向氯水中滴入几滴AgNO3溶液,观察到的现象是____________________________,发生变化的化学方程式为______________________________________________。蓝色石蕊试纸遇到氯水后的现象是___________________________,氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要用________________________来吸收,写出反应的化学方程式为_________________________________________29、(10分)从某含Br-废水中提取Br2的过程包括:过滤、氧化、萃取(需选择合适萃取剂)及蒸馏等步骤。已知:①2NaOH+Cl2==NaCl+NaClO+H2O②Br2极易溶于四氯化碳和正十二烷物质Br2CCl4正十二烷密度/g·cm-33.1191.5950.753沸点/℃58.7676.8215~217在水中溶解性微溶难溶难溶下列说法不正确的是A.甲装置中Br-发生的反应为:2Br-+Cl2===Br2+2Cl-B.甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2,转移1个e-C.用乙装置进行萃取,溶解Br2的有机层在下层D.用丙装置进行蒸馏,先收集到的是Br2

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.加入硝酸银溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有Cl-,也可能有,A错误;B.在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有,也可能为Ag+,但二者不能同时存在,B错误;C.加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中可能含有或,或二者均有,C错误;D.紫色石蕊试液遇酸变红,加入紫色石蕊试液,溶液显红色,证明溶液一定显酸性,D正确;答案选D。2、A【解析】

欲除去粗盐中的可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,正确操作顺序应为:③加入稍过量的BaCl2溶液,除去SO42-,溶液中引入了少量的杂质Ba2+;①加入稍过量的NaOH溶液,除去Mg2+,溶液中引入了杂质OH-;②加入稍过量的Na2CO3溶液,除去Ca2+、Ba2+,溶液中引入了杂质CO32-;⑤过滤,除去BaSO4、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2等沉淀;④滤液中滴入稀盐酸至无气泡产生,除去引入的OH-、CO32-;所以正确的操作顺序为:③①②⑤④;综上所述,本题选A。3、A【解析】

变化中需要加入氧化剂才能实现,说明给予物质作还原剂,在反应中失电子化合价升高,据此分析解答。【详解】A.该反应Cl-→Cl2中Cl元素化合价由-1价变为0价,失去电子,需要氧化剂才能实现,故A正确;B.该反应CuO→Cu中Cu元素化合价由+2价变为0价,得到电子氧化铜作氧化剂,需要还原剂才能实现,故B错误;C.该反应CaCO3→CO2中各元素化合价不变,不需要氧化还原反应就能实现,故C错误;D.该反应H2O2→O2中O元素化合价升高,可以发生自身的氧化还原反应即可实现,不需要加入氧化剂就能实现,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重考查基本概念,明确化合价变化与氧化剂、还原剂关系是解本题关键,熟悉常见氧化剂和还原剂。选项D是易错点,注意自身发生氧化还原反应的特例。4、D【解析】

A.电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;B.SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C.NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;D.电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;故合理选项是D。5、A【解析】

A.金属导电是靠自由移动的电子,电解质导电是靠自由移动的离子,导电的原理不一样,故A正确;B.强弱电解质和溶于水的电解质是否完全电离有关,与是否易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱电解质,故B错误;C.CO2溶于水和水结合成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D.水溶液中存在水分子,故D错误;故选A。6、D【解析】

A.和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物,故A错误;B.根据酸电离产生氢离子的个数,将酸分为一元酸、二元酸、三元酸,不是按酸分子中所含氢原子个数分,如H3PO2中有3个H原子、但H3PO2是一元酸,故B错误;C.O2、O3是不同的分子,所以O2转化为O3的过程为化学变化,故C错误;D.FeSO4·7H2O是结晶水合物,是盐,属于纯净物、化合物,完全电离产生金属阳离子和酸根离子,因此属于强电解质,故D正确;故选D。7、C【解析】

A、“水浸七日,其汁自来”涉及到溶解,故A不选;B、“搅冲数十下”涉及到搅拌,故B不选;C、升华是指由固态受热直接变成气体,文中没有涉及,故C选;D、“其掠出浮沫晒干者曰靛花”涉及到蒸发,故D不选;故选C。8、A【解析】

需要加入氧化剂,则选项中为还原剂的氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。【详解】A.Cl元素的化合价升高,需要加氧化剂,故A正确;B.Fe元素的化合价降低,需要加还原剂,故B错误;C.Cu元素的化合价降低,需要加还原剂,故C错误;D.Mn元素的化合价降低,需要加还原剂,故D错误;故选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确还原剂、氧化剂中元素的化合价变化是解答本题的关键,并熟悉常见的氧化还原反应来解答。需要加入合适的氧化剂来实现氧化还原反应,说明所给物质一定具有还原性,在反应过程中做还原剂,失去电子、化合价升高。据此进行推断即可。9、B【解析】

A.根据阿伏加德罗定律的推论,同温、同压时,气体的密度与其摩尔质量成正比,故A不选;B.温度、密度相同时,气体的压强与其摩尔质量成反比,故选B;C.质量、温度、压强均相同时,气体的体积与其摩尔质量成反比,故C不选;D.温度、压强、体积均相同时,气体的质量与其摩尔质量成正比,故D不选。答案选B10、C【解析】

A.硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度的变化程度不同,硝酸钾的溶解度随温度降低而减小,氯化钠的溶解度受温度变化的影响不大,所以除去KNO3中的NaCl杂质,可用结晶和重结晶法,故A正确;B.泥沙不溶于水,过滤即可,故B正确;C.碳酸钾和盐酸反应即生成氯化钾,故C正确;D.固体碘易升华,但碘水中的碘是溶解在水中的碘,要除去碘水中的水,应该用有机溶剂萃取,然后再蒸馏,故D不正确,故选D。11、A【解析】

A.每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子。B.NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子。C.NO2和N2O4的最简式为NO2,计算46gNO2中的原子数。D.常温常压下气体摩尔体积大于,22.4L/mol。【详解】A.每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NA,A正确。B.NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子,1molNaCl中所含电子总数为28NA,B错误。C.NO2和N2O4的最简式为NO2,46gNO2中含有的原子总数N=nNA×3=×NA×3=×NA×3=3NA,C错误。D.常温常压下气体摩尔体积大于22.4L/mol,常温常压下22.4LCO2的物质的量小于1mol,含有的CO2分子数小于NA,D错误。答案为A。12、D【解析】A.溶液中溶质的物质的量与溶液体积有关,溶液体积未给出,无法计算溶质的物质的量,故A错误;B.142gNa2SO4的物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,可得1mol/L的Na2SO4溶液,不是指溶剂的体积为1L,故B错误;C.硫酸钠晶体的物质的量为142g÷322g/mol=0.44mol,所以硫酸钠的物质的量为0.44mol,溶液体积为1L,所以硫酸钠溶液浓度为0.44mol/L,故C错误;D.1mol/L的Na2SO4溶液中Na+的浓度是2mol/L,由于溶液具有均一性,则从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积,Na+的浓度都是2mol/L,故D正确;答案选D。13、D【解析】

根据用品的制作材料来进行分析,金属材料包括金属单质和合金两大类,据此分析判断即可。【详解】A、课本中的纸张主要是由植物纤维制成,不属于金属材料;B、篮球一般是由橡胶制成,橡胶不属于金属材料;C、铅笔中含有木材和石墨及粘土,均不属于金属材料;D、铅球是由金属铅的合金制成,属于金属材料制造而成;故答案选D。【点睛】此题是对金属材料的考查,解决的关键是知道制成物质的成分,并了解金属材料的范围,属于基础性知识考查题。14、B【解析】A、除去NaCl固体中少量的Na2CO3:加水溶解,加入足量的CaCl2溶液,引入了新的杂质,故A错误;B、除去NaCl固体中少量的KNO3:加水溶解,蒸发结晶,趁热过滤,KNO3溶解度受温度影响较大,趁热过滤后留在母液中,故B正确;C、饱和Na2CO3溶液也能和CO2反应,故C错误;D、通入适量O2后可能无法点燃,另外,通入O2的量也无法控制,故D错误;故选B。15、C【解析】

A、氧原子的相对原子质量=(一个原子的质量)/(碳原子质量×1/12)=12a/b,氧元素存在同位素,氧元素的相对原子质量是同位素所占物质的量分数的平均值,故A错误;B、氧原子的摩尔质量是1mol原子的质量,即aNAg/mol,故B错误;C、Wg该氧原子的物质的量=m/M=Wg/aNAg/mol=W/aNAmol,故C正确;D、Wg该氧原子所含质子数=1mol氧原子所含质子数×物质的量×NA=8×W/aNA×NA=8W/a,故D错误;故答案选C。16、A【解析】

A.定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故A符合题意;B.溶解搅拌时有液体飞溅,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不符合题意;C.用量筒量取浓盐酸时俯视量筒刻度进行读数,导致量取浓盐酸体积偏小,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故C不符合题意;D.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故D不符合题意;答案选A。17、A【解析】

无色透明溶液中不存在有色离子,强酸性溶液中一定存在大量的氢离子,一定不存在OH-、HCO3-等。【详解】酸性溶液中该组离子之间不反应,则能共存,A正确;酸性条件下OH-不能大量共存,B错误;溶液中MnO4-为紫色,与无色透明的强酸性溶液不符,C错误;HCO3-与氢离子反应生成二氧化碳,在溶液中不能大量共存,D错误。故选A。【点睛】本题考查离子共存的正误判断,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;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等;还应该注意题目所隐含的条件。18、A【解析】

根据①氧化剂:降得还;还原剂:升失氧;②氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性进行判断。【详解】①Cl2+2KI=2KCl+I2,氧化剂是Cl2,氧化产物是I2;所以氧化性Cl2>I2;②2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+;所以氧化性Cl2>Fe3+;③2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,氧化剂是Fe3+,氧化产物是I2;所以氧化性Fe3+>I2;④I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,氧化剂是I2,氧化产物是SO42-;所以氧化性I2>SO42-;综上所述得出结论:Cl2>Fe3+>I2>SO42-,因此选A;正确答案:A。19、B【解析】

氯气与水反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HCl和HClO均能电离出氢离子,能够使石蕊变红,次氯酸具有漂白性,能够使变红的溶液褪色,所以导致变色的微粒依次是H+、HClO,故答案为B。20、D【解析】

A.NaHCO3不稳定,加热易分解:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,所以热稳定性:Na2CO3>NaHCO3,A错误;B.分别滴加HCl溶液,反应离子方程式为+2H+═CO2↑+H2O,+H+═H2O+CO2↑,相同条件下NaHCO3比Na2CO3反应放出气体剧烈,B错误;C.都与盐酸反应生成二氧化碳气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,106gNa2CO3和84gNaHCO3分别与过量盐酸反应,放出CO2质量相等,C错误;D.常温下相同的溶剂时,Na2CO3较NaHCO3易溶,D正确;故答案为:D。21、B【解析】

A、二氧化碳不支持燃烧;B、互不相溶的液体可以采用分液方法分离;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生气体,后者无明显现象;D.根据氢气难溶于水的性质分析。【详解】A、用燃着的木条伸入盛二氧化碳的集气瓶,熄灭,证明二氧化碳气体没有助燃性,故A不选;B、水与乙醇互溶,不可以采用分液方法分离,故B选;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生能使澄清石灰不变浑的气体,后者无明显现象,故C不选;D、氢气难溶于水,用排水集气法收集氢气,故D不选;故选B。22、C【解析】

A.胶体是混合物,故错误;B.胶体不带电,但有些胶体粒子带电,故错误;C.工厂中常用的静电除尘装置是根据胶体的电泳性质设计的,故正确;D.胶体、溶液和浊液的本质区别是分散质粒子直径,不是丁达尔效应,故错误。故选C。【点睛】胶体是一种分散系,是混合物,胶体中粒子带电,但胶体不能带电,利用胶体粒子带电的性质进行电泳分离或除尘。二、非选择题(共84分)23、第三周期ⅥA族252Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期ⅥA族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(CH4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。24、O2Cl2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑紫色试液先变红色,后又褪色Cl2+H2O⇌HCl+HClOCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑【解析】

E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为:O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2+H2O⇌HCl+HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2+H2O⇌HCl+HClO;②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑,故答案为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。25、AC烧杯、玻璃棒4.8左32.4保证溶质全部转移至容量瓶中【解析】

(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,根据操作步骤判断需要使用的仪器;(2)实验需用100mL容量瓶(没有80mL),根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量;(3)天平平衡的标志是:指针指在分度盘的中央或左右摆动幅度相等,指针左偏右调螺母,右偏左调螺母;烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度;(5)洗涤2~3次可以把溶质完全移入容量瓶;【详解】(1)一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,所以所需仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,根据提供的仪器可知,不需仪器有烧瓶、分液漏斗,故选AC;除以上仪器外,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒;(2)实验需用100mL容量瓶,根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量,m=cVM=1.2mol·L-1×0.1L×40g/mol=4.8g;(3)在调节横梁平衡时,指针左偏右调,右偏左调;本题中指针指向分度盘的偏右位置,所以应该将平衡螺母向左移;烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度=20+10+2.4=32.4g;(5)洗涤2~3次,把洗涤液移入容量瓶中,目的是保证溶质全部转移至容量瓶中。26、圆底烧瓶除尽反应生成的二氧化硫BCBa(HCO3)20.3mol▪L-12:1【解析】

(一)由装置图可知,实验原理是通过测定干燥管E的质量增重确定二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量计算铁碳合金中碳的质量,进而计算铁的质量,再计算合金中铁的质量分数。故二氧化硫会影响二氧化碳的测定,进入干燥管E的气体应除去二氧化硫、且干燥。(二)CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应生成CO2,少量CO2与Ba(OH)2反应生成BaCO3,过量的CO2再与与BaCO3反应生成Ba(HCO3)2,依据反应的化学方程式解题即可。【详解】(1)仪器A为圆底烧瓶。(2)C中酸性高锰酸钾可以和SO2发生反应,因此C装置是为了除尽SO2,避免影响对CO2的测定。(3)A.A中反应不完全,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故A错误。B.反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故B正确。C.E中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2O,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故C正确。D.装置中残留的CO2没有完全被E吸收,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故D错误。本题选BC。(二)(4)发生反应为CO2+Ba(OH)2=BaCO3↓+H2O①、CO2+H2O+BaCO3=Ba(HCO3)2②。生成35.46g白色沉淀BaCO3,根据化学方程式①可求得参加反应①的n1[Ba(OH)2]=n(BaCO3)==0.18mol,参与反应②的n2[Ba(OH)2]=0.2L×1.20mol▪L-1-0.18mol=0.06mol,根据化学方程式②列比例式可得n[Ba(HCO3)2]=0.06mol,c[Ba(HCO3)2]==0.3mol/L。吸收后溶液的溶质为Ba(HCO3)2。(5)参与反应①的n1(CO2)=n1[Ba(OH)2]=0.18mol,参与反应②的n2(CO2)=n2[Ba(OH)2]+n2(BaCO3)=0.12mol,因为生成的CO2全部参与了反应,n(CO2)=0.18mol+0.12mol=0.3mol。设CuO和Fe2O3的物质的量分别为xmol、ymol,根据化学方程式CuO+COCu+CO2、Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,列方程组80x+160y=19.2①,x+3y=0.3②,解得x=0.12mol,y=0.06mol。CuO和Fe2O3的物质的量之比为2∶1。【点睛】解答问题(一)的关键是清楚实验原理,通过测定浓硫酸与C反应生成CO2的量,进而求出铁的质量分数。27、C8H16CH2=CH2橙色褪去紫色褪去氧化反应DBCB乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%)【解析】

石蜡油在催化剂作用下分解反应生成烯烃和烷烃,根据分析主要生成乙烯,乙烯与溴水发生加成反应,使得溴水褪色,通入酸性高锰酸钾溶液中,高锰酸钾溶液褪色,乙烯被酸性高锰酸钾溶液是否生成二氧化碳气体用澄清石灰水进行验证。【详解】(1)工业制乙烯的实验原理是烷烃(液态)在催化剂和加热、加压条件下发生反应生成不饱和烃。已知烃类都不与碱反应。例如,石油分馏产物之一十六烷可发生如下反应,反应式已配平:C16H34C8H18+甲,甲4乙,根据质量守恒得到甲的分子式为C8H16;1molC8H16分别的得到4mol乙,则乙分子式为C2H4,其结构简式为CH2=CH2;故答案为:C8H16;CH2=CH2。(2)B装置中乙烯和溴水发生加成反应,其实验现象是橙色褪去;故答案为:橙色褪去。(3)C装置中乙烯被酸性高锰酸钾氧化,其实验现象是紫色褪去,其中发生反应的反应类型是氧化反应;故答案为:紫色褪去;氧化反应。(4)查阅资料知,乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳,根据二氧化碳和澄清石灰水是否有沉淀生成来分析,因此根据本实验中装置D中的实验现象可判断该资料是否真实;故答案为:D。(5)通过题述实验探究可知,检验甲烷和乙烯的方法可用酸性高锰酸钾或溴水反应,现象都为溶液褪色,因此为BC;除去甲烷中乙烯的方法是用酸性高锰酸钾溶液,因此为C;故答案为:BC;C。(6)分别燃烧乙烯和甲烷,乙烯产生黑烟,原因是乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%);故答案为:乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%

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