2026届山东省新泰二中、泰安三中、宁阳二中化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析_第1页
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文档简介

2026届山东省新泰二中、泰安三中、宁阳二中化学高一第一学期期中学业水平测试试题考生须知: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、下列有关气体的叙述中,错误的是()A.不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数肯定不同B.在标准状况下,气体的摩尔体积约为22.4L·mol-1C.当分子数目相同时,气体体积的大小主要取决于气体分子之间的距离D.气态物质没有固定的形状,且容易被压缩2、过氧化钠与水反应后滴加酚酞,酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因,进行以下实验:

①取反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体;实验②、③中红色均不褪去。下列分析错误的是A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2B.过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂C.实验②、③证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气D.过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O23、关于1735Cl的叙述错误的是A.质子数为17B.电子数为17C.中子数为17D.质量数为354、CH4+2O2→CO2+2H2O属于下列反应类型中的()A.复分解反应 B.置换反应 C.氧化还原反应 D.分解反应5、若NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.1molOH-含有的电子数为9NAB.含0.01molFeCl3的饱和溶液滴入沸腾的水中,制得的氢氧化铁胶体粒子数为0.01NAC.常温常压下,NO2和N2O4的混合物23g中含有NA个氧原子D.标准状况下,22.4L乙醇(酒精)中含有NA个乙醇分子6、下列物质的分离或提纯,可选用蒸馏法的是A.除去石灰水中悬浮的碳酸钙颗粒B.除去氯化钠晶体中混有的碘单质C.分离汽油和煤油的混合物D.分离水和苯的混合物7、在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的原子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是()A.4:3 B.3:4 C.1:1 D.2:38、对于反应8NH3+3Cl2===N2+6NH4Cl,下列说法正确的是()A.N2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3B.N2是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3C.NH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3D.NH4Cl是氧化产物,且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:39、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是A.将58.5gNaCl溶解于1L水中B.将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液C.将2L5mol/L的浓盐酸与8L水混合D.将l0gNaOH溶解于水中配成250mL溶液10、下列有关实验的叙述正确的是A.加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,一定有SO42﹣B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,一定有NH4+C.蒸馏操作时温度计应插入液体中以控制液体的温度D.分液漏斗中先从下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从下口放出上层液体11、将碘水中的碘萃取出来的实验中,下列说法错误的是A.分液漏斗使用前要检验它是否漏水B.萃取剂要求不溶于水,且比水更容易使碘溶解C.注入碘水和萃取剂,倒转分液漏斗反复用力震荡后立即分液D.分液时,打开旋塞,使下层液体从下口流出,上层液体从上口倒出12、物质的量的单位是A.摩尔B.克/摩尔C.摩尔/升D.克厘米13、下列叙述正确的是A.1molH2O的质量为18g/molB.3.01×1023个SO2分子的质量为32gC.4gNaOH溶于1L水中,所得溶液的物质的量浓度为0.1mol/LD.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L14、海藻中含有丰富的碘元素。如图是实验室从海藻里提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是A.步骤④的操作是过滤B.可用淀粉溶液检验步骤②的反应是否进行完全C.步骤①、③的操作分别是过滤、萃取D.步骤③中加入的有机溶剂可能是酒精或四氯化碳15、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是()A.同质量不同密度的C2H4和COB.同温度同体积的C2H6和NO2C.同温度同密度的CO2和N2D.同体积同压强的N2和C2H216、实验室需配制480mL1mol·L—1的硫酸铜溶液,下列说法不正确的是()A.应选用500mL的容量瓶B.应称取80.0gCuSO4C.应称取120.0gCuSO4·5H2OD.应称取125.0gCuSO4·5H2O17、下列化学用语不正确的是A.核素37Cl的中子数是20B.16O和18O互为同位素C.Na+的结构示意图:D.硫酸的电离方程式:H2SO4=2H++SO42-18、3molSO32-恰好将2molXO4-还原,则X元素在还原产物中的化合价是A.+1B.+2C.+3D.+419、下列气体所含有原子数最多的是()A.7.5gC2H6B.14gN2C.7gCOD.24gO220、为除去括号内的杂质,所选用的试剂或方法正确的是()A.Na2SO4溶液(Na2CO3),加入适量的盐酸B.NaHCO3溶液(Na2CO3),通入过量的CO2气体C.镁粉(铝),加入足量的盐酸,过滤D.FeCl2溶液(FeCl3),加入足量的烧碱溶液21、下列有关物质的性质与用途不对应的是()A.铝合金的密度小,硬度大,可用作建筑材料B.食品工业中用Na2CO3作焙制糕点的膨松剂C.FeCl3溶液能与Cu反应,可用于腐蚀铜制印刷电路板D.明矾能生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂22、在粗盐提纯的实验中,蒸发时正确的操作是:()A.把浑浊的液体倒入蒸发皿内加热 B.开始析出晶体后用玻璃棒搅拌C.待水分完全蒸干后停止加热 D.蒸发皿中出现大量固体时即停止加热二、非选择题(共84分)23、(14分)甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3-、Cl-、SO42-、CO32-八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______;生成沉淀X的离子方程式为______.⑵甲溶液中一定不存在的离子是______;可能存在的离子是______.⑶甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是______;物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。24、(12分)有、、、四种化合物,分别由、、、、中的两种组成,它们具有下列性质:①不溶于水和盐酸;②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;③的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;④可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:______;______;(2)写出下列反应的离子方程式。①与氯化钙反应:____________________。②与盐酸反应:____________________。③与稀硫酸反应:____________________。25、(12分)某课外兴趣小组需要用18mol/L的浓硫酸配制80mL3.0mol/L稀硫酸的实验步骤如下:①计算所用浓硫酸的体积②量取一定体积的浓硫酸③稀释④检漏、转移、洗涤⑤定容、摇匀回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是__________mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是___________(用下列编号填空)。A.10mLB.25mLC.50mLD.100mL(2)第⑤步实验的操作是继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线__________,改用___________向容量瓶中滴加蒸馏水至_________________________为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀并转移至试剂瓶中。(3)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(填“偏大”“偏小”或“无影响”)①容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_________________②在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温_________③取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯___________。④定容结束时俯视刻度线_______________26、(10分)我校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用2mol·L-1的盐酸配制成250mL0.1mol·L-1的盐酸溶液。(1)计算所需2mol·L-1的盐酸的体积是_______________。(2)在下图所示仪器中,配制上述溶液不需要的是_____________(填相应仪器的序号);除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________________。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_________________。A、使用容量瓶前检查它是否漏水B、容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C、配制溶液时,将量筒量取好的盐酸直接倒入容量瓶中,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、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(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所配溶液的物质的量浓度______。(填“偏高”;“偏低”“无影响”)27、(12分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用它。(1)工业上通常采用电解法制氯气,请观察图后回答下列问题:①请写出该反应的化学方程式________________________________。②通电后,b侧产生的气体是______填化学式。(2)某学生设计如图所示的实验装置,利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉这是一个放热反应,回答下列问题:①在A装置中用固体二氧化锰与浓盐酸,在加热条件下制取氯气,请写出反应的化学方程式________________________________。②漂白粉将在U形管中产生,其化学方程式是______________________________。③装置C的作用是______________。④此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中还存在两个副反应:I.温度较高时氯气与消石灰反应生成,为避免此副反应的发生,可采取的措施是________________________。II.试判断另一个副反应用化学方程式表示______________________________,为避免此副反应的发生,可以在A与B之间连接一个装有______的洗气瓶。28、(14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_______________________________________。29、(10分)已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O(1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目__________(2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是___________mol。(3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为___________。

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、A【解析】

A、气体的体积受温度、压强、分子数多少的影响,若未说明气体体积的条件,则无法知道它们所含有的分子数的多少,A错误;B、对气体来说,影响体积的主要因素是温度、压强、分子数的多少,若气体的分子数是NA个,则影响体积的主要因素就是温度和压强,当温度、压强相同时,气体的体积就相同,若是在标准状况下,则气体的摩尔体积约为22.4L·mol-1,B正确;C、气体分子在较大的空间运动,通常情况下,分子之间的间隔是它直径的10倍,运动空间是它本身大小的1000倍,故可忽略分子本身的大小,影响气体体积的因素也就是分子数的多少和分子之间的间隔的大小,C正确;D、气态物质由于分子之间的间隔较大,可以压缩或扩大,因而没有固定的形状,且容易被压缩,D正确;故选A。2、B【解析】A.过氧化钠与水反应产生的气体为O2,A正确;B.过氧化钠与水反应不需要催化剂,双氧水分解需要MnO2作催化剂,B错误;C.实验②、③作为对照实验,能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气,C正确;D.根据反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2,D正确,答案选B。3、C【解析】

根据原子符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数,中子数=质量数-质子数,核电荷数=质子数=原子序数=核外电子数。【详解】1735Cl的质子数为17,质量数为35,中子数=35-17=18,核外电子数=质子数=17,C错误。故选C。4、C【解析】

A.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于复分解反应,故A错误;B.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于置换反应,故B错误;C.CH4+2O2→CO2+2H2O中C元素和O元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C正确;D.CH4+2O2→CO2+2H2O不属于分解反应,故D错误。答案选C。5、C【解析】

根据物质的量与微观粒子数目、气体摩尔体积、质量之间的关系分析。【详解】A.1个OH-含有10个电子,故1molOH-含有10mol电子,即电子数为10NA个,故A错误;B.一个氢氧化铁胶体粒子是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于0.01NA个,故B错误;C.NO2与N2O4的最简式均为NO2,故23g混合物中含有的NO2的物质的量为0.5mol,则含NA个氧原子,故C正确;D.标准状况下,乙醇(酒精)是液态,故不能用气体摩尔体积计算物质的量,故D错误。故选C。【点睛】某物质中,所含原子的物质的量等于该物质的物质的量乘以原子下角标系数,例如:0.5molNO2含有1mol氧原子。6、C【解析】

A.由于碳酸钙难溶于水,所以可以用过滤的方法除去石灰水中的碳酸钙的颗粒,故不选A;B.由于单质碘在加热的时候会升华,而氯化钠的沸点比较高,所以可以用升华的方法除去混在氯化钠晶体中的碘单质,故不选B;C.由于汽油和煤油的沸点范围不同,所以可以采用蒸馏的方法分离汽油和煤油的混合物,故选C;D.由于苯和水互不相容,所以可以采用分液的方法分离,其中上层液体是苯,下层液体是水,故不选D;本题答案为C。【点睛】①过滤用于分离难溶固体与液体的混合物;②蒸馏用于分离沸点不同的液态混合物;③分液用于分离互不相溶的液态混合物。7、A【解析】

设臭氧(O3)的物质的量为n1,乙炔气(C2H2)的物质的量为n2,则臭氧(O3)中所含的原子数为3n1,乙炔气(C2H2)中所含的原子数为4n2,根据题意可知3n1=4n2,则。又因为相同条件下,气体体积之比等于物质的量之比,所以。故B、C、D错误,A正确。答案选A。【点睛】本题考查的是物质的量的相关计算。解题关键是根据原子数的关系找出物质的量的关系,再利用相同条件下体积之比等于物质的量之比计算。8、B【解析】试题分析:氯元素的化合价从0价降低到-1价,反应中Cl2为氧化剂,氮元素的化合价从——3敬爱升高到0价,失去电子,NH3为还原剂,由方程式可知,当有8molNH3参加反应,有2mol被氧化,则该反应中还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3,Cl元素化合价降低,被还原,NH4Cl为还原产物,答案选B。【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应的有关判断与计算【名师点晴】得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时,氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。得失电子守恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。电子守恒法解题的步骤是:首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量,然后根据电子守恒列出等式。计算公式如下:n(氧化剂)×得电子原子数×原子降价数=n(还原剂)×失电子原子数×原子升价数。9、D【解析】

A、58.5gNaCl是1mol,溶解于1L水中所得溶液体积不是1L,不能计算其浓度,A错误;B、22.4L氯化氢气体不一定是1mol,不能计算其浓度,B错误;C、将2L5mol/L的浓盐酸与8L水混合后溶液的体积不是10L,不能计算浓度,C错误;D、l0gNaOH的物质的量是10g÷40g/mol=0.25mol,溶解于水中配成250mL溶液,溶质的浓度是0.25mol÷0.25L=1.0mol/L,D正确;答案选D。【点睛】计算溶液的物质的量浓度时需要注意以下两点:①概念中的体积是溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶剂和溶质的体积之和。②溶液浓度与体积多少无关,即同一溶液,无论取出多少体积,其浓度(物质的量浓度、溶质的质量分数、离子浓度)均不发生变化。10、B【解析】

A.氯化钡能与亚硫酸根离子、硫酸根离子或银离子结合生成不溶于水的白色沉淀,其中硫酸钡、氯化银不溶于硝酸,亚硫酸钡遇硝酸会被氧化为硫酸钡沉淀,所以加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加硝酸,沉淀不消失,原溶液中可能含有银离子、亚硫酸根离子,不一定含有SO42-,故A错误;B.加入氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润红色石蕊试纸变蓝,则该气体为氨气,原物质中一定有NH4+,故B正确;C.蒸馏操作时温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口处,控制的是被蒸馏出蒸气的温度,故C错误;D.分液时,应从分液漏斗下口放出下层液体后,再另取一洁净烧杯从上口倒出上层液体,故D错误;11、C【解析】

A.为防止漏液,使用前要检查分液漏斗是否漏液,故A正确;B.碘在CCl4中的溶解度比在水中的溶解度大,可用四氯化碳萃取,故B正确;C.震荡后需静置分层后分液,故C错误;D.下层液体下口流出,上层液体从上口倒出,以免污染液体,故D正确;故选C。【点睛】考查分液与萃取,题目难度不大,注意相关化学实验的基本操作方法,萃取剂的选择必须符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应;12、A【解析】

物质的量单位是摩尔,物质的量表示微观粒子集体的一个物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,A正确。13、B【解析】

A.1molH2O的质量为18g,其摩尔质量为18g/mol,故A错误;B.3.01×1023个SO2分子的物质的量==0.5mol,质量为0.5mol×64g/mol=32g,故B正确;C.将4gNaOH溶于1L水中,此时溶液的体积不是1L,不能计算出所得溶液的物质的量浓度,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体的体积为22.4L,固体、液态的体积不一定,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为C,根据物质的量浓度的概念,公式c=中的V是指溶液的体积,不是溶剂的体积。14、C【解析】

根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此操作①是过滤,操作②通入Cl2,发生2I-+Cl2=2Cl-+I2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。【详解】根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此操作①是过滤,操作②通入Cl2,发生2I-+Cl2=2Cl-+I2,然后利用I2易溶于有机溶剂,最后采用蒸馏方法得到碘单质。A、碘单质易溶于有机溶剂,常利用其沸点与有机溶剂相差较大采用蒸馏方法分离它们,故步骤④应为蒸馏,故A错误;B、淀粉遇碘单质变蓝,只要产生I2,加入淀粉后,溶液就会变蓝,故B错误;C、根据流程,步骤①得到溶液和残渣,因此步骤①为过滤,碘单质易溶于有机溶剂,因此采用萃取的方法,步骤③为萃取,故C正确;D、因为酒精易溶于水,因此萃取碘水中的碘单质,不能用酒精作萃取剂,故D错误。15、A【解析】

根据理想气体状态方程pV=nRT可以比较气体分子数目多少。【详解】A项,C2H4和CO的相对分子质量相等,同质量的两种物质,物质的量相同,分子数相同,故A项正确;B项,同温度、同体积、不同压强的两种气体的分子数不相等,故B项错误;C项,CO2和N2的相对分子质量不相等,同温度、同密度,相同体积的两种气体的分子数不相等,故C项错误;D项,同体积、同压强,不同温度的两种气体的分子数不相同,故D项错误;综上所述,本题选A。【点睛】气体的体积受到温度和压强的影响,根据气态方程:pV==nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,以上选项可以根据上述规律进行分析。16、C【解析】

实验室没有480mL的容量瓶,应选择大于480mL且规格相近的容量瓶,故应选择500mL容量瓶.配制溶液的体积为500mL,根据n=cV计算硫酸铜的物质的量,需要硫酸铜物质的量等于硫酸铜晶体的物质的量,再根据m=cVM计算所需硫酸铜的质量或硫酸铜晶体的质量,据此判断.注意500mL是溶液的体积,不是溶剂的体积为500mL.【详解】由于实验室没有480mL的容量瓶,只能选用500mL容量瓶,配制500mL1mol·L-1的硫酸铜溶液,需要硫酸铜的物质的量为:1mol·L-1×0.5L=0.5mol,硫酸铜的质量为:160g·mol-1×0.5mol=80g,需要胆矾质量为:250g·mol-1×0.5mol=125g,A、应选用500mL容量瓶,配制500mL溶液,故A正确;B、根据以上计算,应称取80.0gCuSO4,故B正确;C.根据以上计算,应称取125.0gCuSO4·5H2O,故C错误;D.根据以上计算,应称取125.0gCuSO4·5H2O,故D正确;故选C。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:根据c=n/V理解溶液的配制、物质的量浓,易错点,错误的做法:用480mL计算称取的溶质,注意一定容量规格的容量瓶只能配制相应体积的溶液。17、C【解析】

A、元素符号的左上角标质量数,37Cl表示中子数为20的氯原子,故A正确;B、16O与18O属于同种元素,但中子数不同,互为同位素,故B正确;C.钠原子失去一个电子形成钠离子,核内质子数不变,钠离子结构示意图为:,故C错误;D、硫酸是强酸,完全电离,H2SO4=2H++SO42-,故D正确;故选C。18、D【解析】考查氧化还原反应的有关计算。SO32-具有还原性,其SO42-氧化产物是,因此3个SO32-一共失去3×(6-4)=6个电子。根据氧化还原反应中得失电子守恒可知2个XO4-也应该得到6个电子,即1个XO4-得到3个电子。在XO4-中x的化合价是+7价,得到3个电子后降低到+4价。答案选D。19、A【解析】试题分析:A.3.5gC2H6的物质的量为n=3.5g÷32g/mol=2.25mol,每个C2H6分子含有8个原子,因此其中含有原子的物质的量为2.25mol×8=2mol;B.34gN2的物质的量为n=34g÷28g/mol=2.5mol,氮气是双原子分子,含有原子的物质的量为3mol;C.3gCO的物质的量为n=3g÷28g/mol=2.25mol,是双原子分子,含有原子的物质的量为2.5mol;D.24gO2的物质的量为n=24g÷32g/mol=2.35mol,氧气是双原子分子,含有原子的物质的量为3.5mol.可见在上述物质中3.5gC2H6含有的原子最多.故选项是A。考点:考查物质的量的有关计算的知识。20、B【解析】

A.碳酸钠与盐酸反应,引入新杂质氯化钠;B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠;

C.二者都与盐酸反应;

D.二者都能与烧碱反应。【详解】A.碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,硫酸钠中混有氯化钠新杂质,故A错误;

B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,可用二氧化碳除杂,故B正确;

C.二者都与盐酸反应,不能加入盐酸除杂,故C错误;

D.氯化亚和氯化铁均能与烧碱溶液反应生成沉淀,不能用烧碱溶液除杂,应加入铁粉除杂,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。21、B【解析】

A.铝合金的密度小,硬度大,具有优良的性能,则可用作建筑材料,A正确;B.Na2CO3的碱性较强,一般选NaHCO3作焙制糕点的膨松剂,B错误;C.FeCl3溶液能与Cu反应生成氯化铜、氯化亚铁,则可用于腐蚀铜制印刷电路板,C正确;D.明矾溶于水能水解生成Al(OH)3胶体,可用作净水剂,D正确;答案选B。【点睛】本题考查物质的性质与应用,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用。22、D【解析】

“粗盐的提纯”实验涉及溶解、过滤、蒸发、结晶等基本操作内容,四项操作从始至终均要使用玻璃棒(加速溶解、引流、防迸溅)。为达到提纯目的,过滤后要用澄清滤液进行蒸发,加热至蒸发皿中出现较多固体时,停止加热,利用蒸发皿的余热使滤液蒸干(最后用玻璃棒把固体转移到纸上,称量后回收)。因此选项ABC均是错误的,D正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、10g、【解析】

通过①得出铵根离子物质的量,通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过③及离子共存分体得出不含的离子,通过④分析含有的微粒及物质的量。【详解】①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;②向另一份溶液中加入0.6mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,,则说明甲中含有SO42-、CO32-,设分别为xmol、ymol,则,x=0.2,y=0.1;③向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32-,则一定不存在Ca2+、Cu2+;④向上述滤液中加入1mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而②加入,则说明甲中含有Cl-,且,如不含NO3-,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1mol×100g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O,故答案为10g;Ca2++2OH-+CO2==CaCO3↓+H2O;⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3-,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3-;⑶甲含有0.4molNH4+、0.9molK+、0.4molSO42-、0.2molCO32-、0.1molCl-,如含有NO3-,则K+大于0.9mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl-,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1mol,故答案为K+;Cl-;0.1mol。24、BaSO4Ba(OH)2【解析】

不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)①D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;②B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;③C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。25、16.7B1~2cm胶头滴管凹液面的最低处与刻度线相切无影响偏大偏大偏大【解析】

(1)配制80mL3.0mol/L稀硫酸,需选用100mL的容量瓶,因此需要18mol/L浓硫酸的体积为3.0mol/L×0.1L18mol/L(2)定容操作为:继续向容量瓶注入蒸馏水至刻度线1-2cm处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至凹液面与刻度线相切;(3)①.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水,因为定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果;②.在转入容量瓶前烧杯中溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩的原理,冷却后体积缩小,浓度偏大;③.量筒属于量出式仪器,取完浓硫酸后洗涤量筒,并把洗涤液倒入烧杯,导致量取浓硫酸的体积偏大,最终结果偏大;④.定容结束时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,浓度偏大。【点睛】(1)根据稀释过程中溶质的物质的量不变,计算出需要浓硫酸的体积,根据计算出的浓硫酸的体积选择量筒的规格;(2)配制过程中,浓硫酸的稀释方法需注意;(3)根据c=nV可得,误差分析时,关键在于操作所引起n和26、12.5mLC玻璃棒AD偏高【解析】

(1)根据计算所需2mol·L-1的盐酸的体积;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大;C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液;D、定容后盖好瓶塞,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。(4)根据分析。【详解】(1)根据,需2mol·L-1的盐酸的体积=12.5mL;(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀,配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等,不需要分液漏斗,故选C;还需要玻璃棒。(3)A、容量瓶有瓶塞,使用前必须检查容量瓶是否漏水,故A正确;B、容量瓶若用待配液润洗,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大,故B错误;C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器,不能够在容量瓶中稀释溶液,故C错误;D、定容后盖好瓶塞,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,故D正确。(4)配制时其他操作均正确,若定容时俯视刻度线,所得溶液体积偏小,所以浓度偏高。【点睛】本题考查了容量瓶的使用方法,题目难度不大,注意在实验室使用容量瓶时,容量瓶不能进行加热,若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶,容量瓶则会热胀冷缩,所量体积就会不准确,导致所配制的溶液浓度不准确;容量瓶只能用于配制溶液,不能储存溶液。27、2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑Cl2MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OCl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;吸收未反应完的氯气,防止污染空气冷却B装置2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O饱和氯化钠溶液【解析】

(1)①电解饱和食盐水可以得到氢氧化钠、氯气和氢气;②b侧产生的气体是氯气,氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(2)①Mn元素化合价由+4价降低到+2价,Cl元素化合价由-1价升高到0价,根据化合价的升降相等配平方程式;②氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水;③氯气有毒,不能直接排放到空气中,需要进行尾气吸收;④I.依据信息可知温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生应降低温度;II.盐酸易挥发,会与消石灰反应,在A与B之间连接一个装有饱和食盐水的洗气瓶。【详解】(1

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