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文档简介
贵州省三都民族中学2026届高一化学第一学期期末达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、浓度相同的NaOH溶液各100mL倒入A、B、C三个烧杯中,分别向三份溶液中通入不等量的CO2,充分反应后,再向三份所得溶液中逐滴加入0.2mol/L的盐酸,产生CO2的体积与所加盐酸体积之间关系如下图所示。下列判断正确的是(气体体积取标准状况计算)A.通入CO2后,A烧杯中的溶质成分是Na2CO3B.B烧杯中通入的CO2体积为448mLC.原NaOH溶液的浓度为0.2mol/LD.通入CO2后,C烧杯中溶质成分的物质的量之比为n(NaOH)∶n(Na2CO3)=1∶22、若mg密度为ρg·cm−3的Al2(SO4)3溶液中含ng,则该Al2(SO4)3溶液的物质的量浓度是A.mol·L−1 B.mol·L−1C.mol·L−1 D.mol·L−13、下列有关物质性质与用途具有对应关系的是()A.SiO2硬度大,可用于制造光导纤维B.ClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒C.Na2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂D.NH3易溶于水,可用作制冷剂4、对于反应2SO2+O22SO3的叙述不正确的是()A.该反应是可逆反应,在相同条件下,反应可同时向两个方向进行B.1mol氧气与2mol二氧化硫混合发生反应能生成2mol三氧化硫C.在该反应中二氧化硫作还原剂,氧气作氧化剂D.该反应有0.4mol电子发生转移时,生成三氧化硫0.2mol5、将两种物质的溶液相混合,有白色沉淀生成,加入稀硝酸后,沉淀消失并有气泡生成,再加入AgNO3溶液,又生成白色沉淀,则这两种物质是()A.MgCl2和Na2CO3 B.K2SO4和BaCl2C.NaOH和CuSO4 D.K2CO3和Ca(NO3)26、足量的铜与一定体积的浓硝酸充分反应后生成硝酸铜以及NO2和NO的混合气体,若将所得到的气体与3.36L标准状况下氧气混合后充入足量水中,气体恰好完全反应得到硝酸。则向反应后的溶液中加入4mol/L的氢氧化钠溶液使其中的铜离子恰好完全沉淀,需要消耗氢氧化的溶液的体积是()A.200mL B.180mL C.150mL D.100mL7、实验室常利用反应:NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O制取少量氮气,下列关于该反应的说法不正确的是A.N2既是氧化产物,又是还原产物B.NH4Cl中氮元素被还原C.被氧化的氮原子与被还原的氮原子的物质的量之比为1:1D.每生成1molN2时,转移电子为3mol8、已知NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.56g铁在足量氧气中燃烧,转移的电子数为2NAB.1g氢气含有NA个氢气分子C.标准状况下,22.4L水含有1mol水分子D.2mol钠与过量稀盐酸反应生成NA个氢气分子9、化学与生产、生活密切相关。下列有关硅及其化合物的说法不正确的是A.硅单质是常用的导体材料 B.硅单质常被用于制造太阳能电池C.玻璃能被氢氟酸刻蚀 D.二氧化硅常被用于制造光导纤维10、下列说法不正确的是()A.非金属元素的原子间不能形成离子化合物B.Cl2、Br2、I2的分子间作用力依次增强C.氯化氢气体溶于水共价键被破坏D.干冰、NaCl固体、石英晶体的熔沸点逐渐升高11、下表中金属能形成二元合金的是()FeCuZnAgAuW熔点/596210643410沸点/℃30002595907221227075627A.Cu、Ag B.Zn、Au C.Fe、W D.Ag、W12、下列物质不属于电解质,但溶于水后能导电的是()A.HCl B.氧气 C.氧化镁 D.二氧化硫13、下列物质都具有漂白性,漂白原理与其它几种不同的是()A.氯水 B.SO2 C.H2O2 D.HClO14、只用一种试剂可鉴别K2SO4、MgCl2、AlCl3、FeCl2、(NH4)2SO4五种溶液,这种试剂是()A.Ba(OH)2 B.H2SO4 C.NaOH D.AgNO315、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()A.FeCl3溶液中:K+、Na+、SO42-、SCN-B.在强碱性溶液中:K+、Na+、CO32-、AlO2-C.在盐酸溶液中:K+、Fe2+、SO32-、NO3-D.与铝反应产生氢气的溶液中:Na+、K+、HCO3-、Cl-16、下列混合物适用过滤法分离的是A.氯化钾、硝酸钠B.汽油、酒精C.碳酸钠、碳酸钙D.硫酸镁、硫酸锌17、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4
L
H2O含有的分子数为NAB.常温常压下,1.06
g
Na2CO3溶于水,溶液中Na+数目为0.02NAC.NA个O2分子占有的体积约为22.4
LD.物质的量浓度为0.5
mol/L的MgCl2溶液中,含Cl-数目为NA18、下列关于胶体的叙述中不正确的是()A.丁达尔现象可用来区别胶体与溶液B.胶体能透过半透膜C.胶体的性质主要有:丁达尔现象、电泳、聚沉D.溶液、胶体、浊液的根本区别是分散质微粒直径的大小19、根据反应式:①Fe+Cu2+===Fe2++Cu②2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+可判断离子的氧化性从强到弱的顺序是A.Fe2+、Fe3+、Cu2+B.Fe2+、Cu2+、Fe3+C.Cu2+、Fe2+、Fe3+D.Fe3+、Cu2+、Fe2+20、下列实验操作能够达到实验目的的是()A.用激光笔鉴别氢氧化铁胶体和NaCl溶液B.实验室采用图所示装置收集Cl2C.除去NaHCO3溶液中的Na2CO3,可加入Ca(OH)2溶液后过滤D.用酒精萃取碘水中的碘单质21、我国近代炼丹家、医学家葛洪所著《抱朴子》一书中记载有“丹砂烧之成水银,积又成丹砂”。这句话所涉及的反应有:①HgS+O2
=Hg+SO2②Hg+S=HgS。下列有关说法正确的是A.反应①、②中有一个是氧化还原反应B.反应①中Hg、O两种元素被还原C.反应①中每生成lmol
SO2共转移4mole-D.反应②中Hg
为氧化剂、S
是还原剂22、将18.0g由Cu、Al、Fe组成的合金溶于足量的NaOH溶液中,合金质量减少了5.4g。另取等质量的合金溶于过量稀HNO3中,生成了8.96LNO(标准状况下),向反应后的溶液中加入过量的NaOH溶液,则沉淀的质量为A.22.8g B.25.4g C.33.2g D.无法计算二、非选择题(共84分)23、(14分)如图是由常见元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。各方框中的字母表示一种反应物或生成物(部分物质,反应条件已经略去)。其中A、B、D在常温下均为无色无味的气体,C是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,M是最常见的无色液体。(1)写出的化学方程式:_______________________。(2)实验室常用加热两种固体混合物的方法制备物质C,其化学方程式为_________,干燥C常用_______________(填写试剂名称)。(3)E物质遇到D物质时,会观察到_______________________现象,若用排水法收集F,则最终集气瓶中收集到的气体为____________________(写化学式)。(4)写出的离子反应方程式_________________________。24、(12分)已知A是一种常见的一种金属,F是一种红褐色的沉淀。试根据图中转化关系,回答下列问题。(1)写出A、B、D、E的化学式:A___、B___、D___、E___。(2)检验D中阳离子的方法:___。(3)保存C溶液时为什么加固体A___。(4)写出下列转化的离子方程式①C→E___。②A→C___。25、(12分)用18.4mol/L的浓H2SO4配制100mL浓度为1.0mol/L的稀H2SO4,其操作可分为以下各步:(1)A.用量简量取_____浓H2SO4缓缓注入装有约50mL
蒸馏水的烧杯中,并用玻璃棒搅拌;B.用约30mL蒸馏水,分成3次洗涤烧杯和玻棒,将每次洗涤液都注人容量瓶中;C.将稀释后的H2SO4小心转移到100mL
容量瓶里;D.检查100mL容量瓶口部是否会发生滴漏;E.加蒸馏水至容量瓶中液面接近刻度2cm
处;F.盖紧瓶塞,反复颠倒振荡,摇匀溶液;G.用胶头滴管向容量瓶里逐滴滴加蒸馏水至液面最低点和刻度线相平。(2)上述操作正确的顺序为(用字母填写)__________。(3)进行A步操作时,应选择下列量器_______(填序号)。a.10mL量筒b.50mL量筒c.100mL量筒(4)如果对装有浓H2SO4的量筒读数如右图所示,配制的稀H2SO4的浓度将_______(偏高、偏低、无影响)。(5)进入A步操作后,必须________后才能进行C操作。26、(10分)实验室用NH4Cl和Ca(OH)2制取氨气,下图A和B是常用的气体发生装置。(1)实验室制氨气时反应的化学方程式是______________________________________,应选用的装置是_____;若改用浓氨水和NaOH固体制氨气时,应选取的装置是______。(2)为了得到干燥的氨气,实验室常使用________做干燥剂(请从碱石灰、浓硫酸、氯化钠中选出一种物质)。(3)实验室常用_______法收集氨气。在标准状况下,将盛满氨气的集气瓶倒置于水中(假设溶质全部在集气瓶内),则所得溶液的物质的量浓度为________。27、(12分)某研究性学习小组得到一块软锰矿样品,其主要成分为二氧化锰
(MnO2)和石英
(SiO2)
。为了制取氯气并进行氯气的性质实验,其装置如图所示,请回答下列问题:
(1)取适量软锰矿置于烧瓶中,加入足量浓盐酸并加热,烧瓶中发生的化学反应为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。充分反应后烧瓶中残留的固体是____________;若有4mol浓盐酸参与反应,产生的氯气在标准状况下的体积为____22.4L(填“等于”、“小于”或“大于”),浓盐酸在该反应中表现出来的性质_______________________;(2)若将干燥的有色布条放入
C中,观察到的现象是______,原因是______________(用化学方程式和文字回答);(3)实验中观察到
D溶液变蓝色,写出
D装置中发生反应的离子方程式____________;(4)为探究氯气与
Fe反应的产物与氯气通入量的关系,设计实验,并记录现象如下:
实验方法实验现象实验结论1.取反应初始阶段(氯气不足量)F中产物,用磁铁除去过量的Fe,剩余产物溶于水中,取上层溶液装入两只试管中,①加入KSCN溶液,②加入KMnO4溶液①KSCN溶液显红色②KMnO4溶液不褪色(不填)2.取充分反应后(氯气通入足够长时间)F中产物,溶于水中,加入KMnO4溶液KMnO4溶液不褪色根据实验现象,得出实验结论,写出氯气与
Fe粉共热时发生反应的化学方程式______;(5)已知F中的产物易潮解,在
F和
H装置之间安装
G装置,目的是_________________。28、(14分)(1)下面是4种粒子的结构示意图:图中粒子共能表示_______种元素,图中表示的阳离子是____________(用离子符号表示),图中A所表示的元素在元素周期表中的位置_____________________________.(2)在1-18号的短周期主族元素中,表中的字母代表一种元素,回答下列问题:①写出D单质的电子式_____________________;②写出C的最高价氧化物的结构式_____________________;③E和F分别形成的气态氢化物中较稳定的是(填写氢化物的化学式)_____________________;④A最高价氧化物的水化物所含化学键为___________________,其水溶液与B反应的离子方程式为___________________________;(3)X、Y、Z、M、N、Q皆为短周期主族元素,其原子半径与主要化合价的关系如图所示.下列说法正确的是(_____)A.金属性:N>QB.最高价氧化物对应水化物的酸性:M>YC.简单离子半径:Q>N>XD.原子序数:Z>M>X>Y29、(10分)氯及其化合物在工业生产生活中有很重要的作用。已知:实验室中可用KClO3与浓盐酸发生如下反应:KClO3+HCl(浓)-KCl+Cl2↑+H2O,(1)该反应中氧化剂为______;氧化剂与还原剂的物质的量之比为______;氧化产物与还原产物的物质的量之比为______;被氧化的元素和被还原的元素的质量之比为_________。(2)浓盐酸在反应中表现出来的性质是________________(填写编号)。①只有还原性②还原性和酸性③只有氧化性④氧化性和酸性(3)当此反应中产生标准状况下13.44L的Cl2,则该反应转移的电子的数目为_____;被氧化的盐酸的物质的量为______mol,参加反应的盐酸的物质的量为______mol。
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、B【解析】
浓度相同的NaOH溶液各100mL倒入A、B、C三个烧杯中,分别向三份溶液中通入不等量的CO2,充分反应后,可能发生反应为:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O、Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,故所得溶液溶质可能为:①NaOH、Na2CO3,②Na2CO3,③Na2CO3、NaHCO3,④NaHCO3;再向三份所得溶液中逐滴加入0.2mol/L的盐酸,可能发生反应为:NaOH+HCl=NaCl+H2O,Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,据此分析作答。【详解】A.由图像可知A曲线前50mL不产生气体,后150mL,产生气体,故A溶液溶质为③Na2CO3、NaHCO3,故A项错误;B.B曲线前100mL不产生气体,后100mL产生气体,可知该溶液为②Na2CO3溶液,则可知通入的CO2体积为0.1L×0.2mol/L×22.4L/mol×1000=448mL,故B项正确;C.由图象可知加入盐酸200mL后反应完毕,则原NaOH溶液的浓度为0.2L×0.2mol/L÷0.1L=0.4mol/L,故C项错误;D.C曲线前150mL无气体产生,后50mL产生气体,可知溶液溶质为①NaOH、Na2CO3,可知C烧杯中溶质成分的物质的量之比为n(NaOH)∶n(Na2CO3)=2:1,故D项错误;本题选B。2、D【解析】
n()=mol,Al2(SO4)3的物质的量n[Al2(SO4)3]=mol,溶液体积V=cm3=L,故Al2(SO4)3的物质的量浓度,故D正确。综上所述,本题正确答案为D。【点睛】本题重点考查以物质的量为中心的简单计算,需要牢记基础公式,、、(标况下,气体的摩尔体积为22.4L/mol)、等。3、C【解析】A.光导纤维的主要成分为二氧化硅,是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故错误;B.ClO2具有氧化性而使蛋白质变性,所以可用于自来水的杀菌消毒,故错误;C.Na2O2吸收CO2产生碳酸钠和O2,且人呼出的水蒸气也能和过氧化钠反应生成氧气,氧气能供给呼吸,所以可用作呼吸面具供氧剂,故正确;D.NH3容易液化而吸收热量导致周围环境温度降低,所以用作制冷剂,与氨气溶于水无关,故错误;故选C。4、B【解析】
A.该反应是可逆反应,即在相同条件下,反应可同时向正反应和逆反应,两个方向进行,A不符合题意;B.由于是可逆反应,反应物不能完全反应,则1molO2与2molSO2混合发生反应能生成SO3物质的量小于2mol,B符合题意;C.在该反应中SO2中的S的化合价升高,作还原剂,O2中O的化合价降低,作氧化剂,C不符合题意;D.该反应生成2molSO3转移4mol电子,因此有0.4mol电子发生转移时,生成0.2molSO3,D不符合题意。答案为B。5、A【解析】
A.MgCl2和Na2CO3溶液混合,Mg2++CO32-=MgCO3↓,生成MgCO3白色沉淀,加入稀硝酸,MgCO3+2H+=CO2↑+H2O+Mg2+,再加入AgNO3溶液,Ag++Cl-=AgCl↓,有白色沉淀生成,故A符合;B.K2SO4和BaCl2溶液混合,Ba2++SO42-=BaSO4↓,加入过量硝酸不发生反应,沉淀消失,没有气体生成,故B不符合;C.NaOH和CuSO4溶液混合,Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,产生蓝色沉淀,故C不符合;D.K2CO3和Ca(NO3)2溶液混合,Ca2++CO32-=CaCO3↓,加入过量硝酸发生反应,CaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ca2+,再加入AgNO3溶液无白色沉淀生成,故D不符合;故选:A。【点睛】根据物质的性质,利用验证法解答,两种物质的溶液相混合,有白色沉淀生成,选项C中生成蓝色沉淀,不符合题意,再加入稀硝酸后,沉淀消失并有气泡生成,选项B中生成硫酸钡不溶于硝酸,不符合题意,再加入AgNO3溶液,又生成白色沉淀,说明溶液中含有氯离子。6、C【解析】
3.36L氧气的物质的量为3.36L÷22.4L/mol=0.15mol;混合气体与氧气、水反应又得到硝酸,根据电子转移守恒,Cu原子失去的电子等于氧气获得的电子,所得硝酸铜溶液中加入NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀生成Cu(OH)2,由电荷守恒,OH-的物质的量等于氧气获得电子物质的量,故n(OH-)=0.15mol×4=0.6mol,则V(NaOH)=0.6mol÷4mol/L=0.15L=150mL,答案选C。【点睛】本题考查了有关氧化还原反应的计算,明确铜过量及发生反应原理为解答关键,注意转移电子守恒、质量守恒在化学计算中的应用方法。7、B【解析】
A.NaNO2是氧化剂,NH4Cl是还原剂,所以N2既是氧化产物,又是还原产物,A正确;B.NH4Cl中N元素化合价为-3价,反应后变为N2中的0价,化合价升高,失去电子,NH4Cl作还原剂,则氮元素被氧化,B错误;C.NaNO2是氧化剂,被还原;NH4Cl是还原剂,被氧化,所以被氧化的氮原子与被还原的氮原子的物质的量之比为1:1,C正确;D.该反应每生成1molN2时,转移电子的物质的量=1mol×(3-0)=3mol,D正确;故合理选项是B。8、D【解析】A项,n(Fe)==1mol,Fe在氧气中燃烧生成Fe3O4,Fe3O4中既有+2价Fe又有+3价Fe,反应中转移电子物质的量为mol,错误;B项,n(H2)==0.5mol,含0.5NA个氢气分子,错误;C项,水在标准状况下不呈气态,不能用气体摩尔体积计算水的物质的量,错误;D项,Na与稀盐酸反应的方程式为2Na+2HCl=2NaCl+H2↑,2molNa反应生成1molH2,1molH2中含NA个氢气分子,正确;答案选D。点睛:本题考查阿伏加德罗常数的应用,涉及氧化还原反应中转移电子数(A项)、物质的构成微粒(B项)、22.4L/mol的适用条件(C项)、化学方程式的计算(D项)。氧化还原反应中转移电子数的计算需要注意反应前后元素化合价的变化情况,22.4L/mol适用于已知标准状况下气体的体积求气体分子物质的量。9、A【解析】
A.硅单质是常用的半导体材料,故A错误;B.硅单质常被用于制造太阳能电池、硅芯片,故B正确;C.玻璃能被氢氟酸刻蚀,因玻璃中的成分二氧化硅和氢氟酸反应,故C正确;D.二氧化硅常被用于制造光导纤维,故D正确。综上所述,答案为A。【点睛】注意硅单质的用途主要是硅芯片、硅太阳能电池,二氧化硅主要是光导纤维。10、A【解析】
A项、由非金属元素形成的化合物大部分是共价化合物,但也可形成离子化合物,如铵盐,故A错误;B项、Cl2、Br2、I2都是结构相似的双原子分子,随着相对分子质量增大,分子间作用力依次增强,故B正确;C项、氯化氢为共价化合物,溶于水共价键被破坏,电离出氢离子和氯离子,故C正确;D项、干冰为分子晶体,熔沸点低,NaCl固体为离子晶体,具有较高的熔沸点,石英晶体是原子晶体,具有很高的熔沸点,则干冰、NaCl固体、石英晶体的熔沸点逐渐升高,故D正确;故选A。【点睛】不同晶体类型的晶体熔沸点比较时,注意晶体类型判断,一般是原子晶体高于离子晶体,离子晶体高于分子晶体。11、A【解析】
形成合金的二种金属必须在某一温度范围时都呈液态,这是熔合的基本条件。表中锌的沸点低于其他金属的熔点,在其他金属熔化时,锌已成气态。而金属W的熔点比其他金属的沸点都高,当W熔化时,其他金属也已成为气态,所以能形成二元合金的元素不能有W和Zn,故选A。12、D【解析】
A.HCl的水溶液能导电,HCl是电解质,故不选A;B.氧气微溶于水,水溶液不导电,氧气是单质,既不是电解质又不是非电解质,故不选B;C.氧化镁熔融状态能导电,氧化镁是电解质,氧化镁难溶于水,水溶液不导电,故不选C;D.二氧化硫和水反应生成亚硫酸,二氧化硫的水溶液能导电,由于二氧化硫不能自身电离出离子,所以二氧化硫是非电解质,故选D;故答案选D。【点睛】注意电解质是在水溶液里或熔融状态下含有自由移动的离子的化合物,且自由移动的离子是物质本身电离的,不能是与其它物质反应后的物质电离的。13、B【解析】
二氧化硫漂白原理是它与有色物质化合生成不稳定的无色物质;氯水、双氧水、次氯酸具有强氧化性能使有色物质褪色,故选B。14、C【解析】
A.Ba(OH)2与K2SO4、MgCl2反应现象都是生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,A错误;B.H2SO4与五种溶液都不能反应,不能鉴别,B错误;C.K2SO4、MgCl2、AlCl3、FeCl2、(NH4)2SO4五种溶液分别与NaOH溶液反应,现象依次为:无现象、白色沉淀、先产生白色沉淀后沉淀又溶解消失、白色沉淀迅速变成灰绿色最后为红褐色、有刺激性气味的气体,现象不同,可以鉴别,C正确;D.加入AgNO3,以上五种物质都生成白色沉淀,不能鉴别,D错误。答案选C。【点睛】五种溶液用一种试剂可以鉴别,必须要有五种不同的现象。15、B【解析】
A.Fe3+、SCN-结合生成络离子,不能共存,A不合题意;B.强碱溶液中该组离子之间不反应,可大量共存,B符合题意;C.H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应,或H+、SO32-、NO3-发生氧化还原反应,不能共存,C不合题意;D.与铝反应产生氢气的溶液,为非氧化性酸或强碱溶液,酸碱溶液中均不能大量存在HCO3-,D不合题意。故选B。16、C【解析】
过滤是将不溶于水的固体从水中分离出去的一种实验方法。【详解】A.氯化钾和硝酸钠都能溶于水,故A不符合题意;B.汽油和酒精都为液体且二者互溶,故B不符合题意;C.碳酸钙不溶于水,碳酸钠易溶于水,二者溶于水后过滤,得到的滤渣为碳酸钙,将滤液蒸发结晶得到碳酸钠,故C符合题意。D.硫酸镁和硫酸锌都能溶于水,故A不符合题意;答案:C。【点睛】根据过滤的概念进行分析,过滤是将不溶于水的固体从水中分离出去的一种分离方法。17、B【解析】
A.标况下水为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故A错误;B.1.06g碳酸钠的物质的量为0.01mol,而1mol碳酸钠中含2mol钠离子,故0.01mol碳酸钠中含0.02mol钠离子即0.02NA个,故B正确;C.NA个氧气分子即1mol氧气,状态未知,故不能确定其体积,故C错误;D.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液体积未知,不能计算MgCl2的物质的量,则含Cl-数目也无法计算,故D错误;答案选B。18、B【解析】
A.丁达尔现象可用来区别胶体与溶液,选项A正确;B.胶体不能透过半透膜,选项B错误;C.胶体的性质主要有:丁达尔现象、电泳、聚沉等,选项C正确;D.溶液、胶体、浊液的根本区别是分散质微粒直径的大小,选项D正确。答案选B。19、D【解析】由反应①Fe+Cu2+═Fe2++Cu可知,氧化性Cu2+>Fe2+,由反应②2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+可知,氧化性Fe3+>Cu2+,则氧化性Fe3+>Cu2+>Fe2+,故选D。20、A【解析】
A.丁达尔现象为胶体特有的性质,激光笔可鉴别氢氧化铁胶体和NaCl溶液,故A正确;B.氯气的密度比空气密度大,收集氨气时应长导管进入,故B错误;C.二者均与氢氧化钙溶液反应,不能除杂,故C错误;D.酒精与水互溶,不能作萃取剂,故D错误;故选:A。【点睛】掌握碳酸钠和碳酸氢钠的性质,注意二者的鉴别和分离的方法。21、B【解析】A、反应①、②中,反应前后都有元素化合价的变化,所以都是氧化还原反应,故A错误;B、反应①中S元素化合价从-2价升高为+4价,而Hg元素的化合价从+2价降低为0价,氧元素的化合价从0价降低为-2价,所以Hg、O两种元素被还原,B正确;C、反应①中S元素化合价从-2价升高为+4价,所以每生成lmol
SO2共转移6mole-,故C错误;D、反应②中Hg
元素化合价从0价升高为+2价,Hg是还原剂,S元素的化合价从0价降低为-2价氧化剂,S
是氧化剂。本题正确答案为B。22、A【解析】
将18.0克由Cu、Al、Fe组成的合金溶于足量的NaOH溶液中,只有铝参与反应,则合金质量减少的5.4克为Al,物质的量为;将合金溶于过量稀硝酸中,分别生成Al3+、Fe3+、Cu2+离子,根据电子守恒,金属共失去电子的物质的量为,其中0.2mol铝完全反应失去0.6mol电子,则Cu、Fe完全反应失去电子为1.2mol-0.6mol=0.6mol,反应中Cu、Fe失去电子的物质的量等于生成碱的氢氧根离子的物质的量,则n(OH-)=0.6mol,从金属单质转化为其氢氧化物,增加的是氢氧根离子的质量,所以反应后沉淀的质量(包括氢氧化铝)等于18.0g+0.6mol×17g/mol=28.2g,但是加入过量氢氧化钠后,不会生成氢氧化铝沉淀,开始合金质量减少了5.4g,所以反应后氢氧化铜、氢氧化铁的质量为28.2g-5.4g=22.8g,答案选A。二、非选择题(共84分)23、碱石灰无色气体变为红棕色【解析】
无色无味气体A与过氧化钠反应的得到气体D,则A为CO2,D为O2,C是能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,C为NH3,氢气与B反应生成C,则B为N2,氨催化氧化生成E为NO,NO与氧气反应生成F为NO2,G与Cu反应可以得到NO或二氧化氮,则G为HNO3,M是最常见的无色液体,与二氧化氮反应得到硝酸,则M为H2O,据此解答。【详解】无色无味气体A与过氧化钠反应的得到气体D,则A为CO2,D为O2,C是使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,C为NH3,氢气与B反应生成C,则B为N2,氨催化氧化生成E为NO,NO与氧气反应生成F为NO2,G与Cu反应可以得到NO或二氧化氮,则G为HNO3,M是最常见的无色液体,与二氧化氮反应得到硝酸,则M为H2O。(1)C→E的反应为氨的催化氧化,反应的化学方程式为:,故答案为:;(2)实验室常用加热氯化铵和氢氧化钙两种固体混合物的方法制备氨气,其化学方程式为:,干燥C常用碱石灰,故答案为:;碱石灰;(3)E为NO,E物质遇到氧气时,会观察到无色气体变为红棕色现象,若用排水法收集F,则最终集气瓶中收集到的气体为NO,故答案为:无色气体变为红棕色;;(4)是铜和浓硝酸反应生成NO2、硝酸铜和水的反应,离子方程式为:,故答案为:。24、FeFe3O4FeCl3Fe(OH)2取该溶液少许于试管中,滴加几滴KSCN溶液,溶液显血红色,则证明溶液有三价铁离子,否则没有防止Fe2+被氧化Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓Fe+2H+=Fe2++H2↑【解析】
F是一种红褐色的沉淀,则其为Fe(OH)3,A为Fe。从而可推出B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为Fe2O3,X为HCl。(1)由以上推断,可确定A、B、D、E的化学式。(2)D中阳离子为Fe3+,检验的方法是使用KSCN溶液。(3)C为FeCl2,保存溶液时,需防止Fe2+被空气中的O2氧化。(4)①C→E,是FeCl2与NaOH发生反应。②A→C,是Fe与HCl发生反应。【详解】F是一种红褐色的沉淀,则其为Fe(OH)3,A为Fe。从而可推出B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为Fe2O3,X为HCl。(1)由以上推断,可确定A为Fe、B为Fe3O4、D为FeCl3、E为Fe(OH)2。答案为:Fe;Fe3O4;FeCl3;Fe(OH)2;(2)D中阳离子为Fe3+,检验的方法是取该溶液少许于试管中,滴加几滴KSCN溶液,溶液显血红色,则证明溶液有三价铁离子,否则没有。答案为:取该溶液少许于试管中,滴加几滴KSCN溶液,溶液显血红色,则证明溶液有三价铁离子,否则没有;(3)C为FeCl2,保存溶液时,需防止Fe2+被空气中的O2氧化。答案为:防止Fe2+被氧化;(4)①C→E,离子方程式为Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓。答案为:Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓;②A→C,离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑。答案为:Fe+2H+=Fe2++H2↑。【点睛】解无机框图题时,寻找解题的突破口至关重要。通常情况下,特殊的反应条件、特殊的反应现象、信息点多的某个反应,便是解题的突破口。对于本题来说,“F是一种红褐色的沉淀”是个特殊的现象,由此可确定含有铁元素,金属A是单质,从而确定其为铁;B为Fe3O4,Fe3O4与盐酸反应,生成两种盐;铁的氯化物还能与Cl2反应,这又是一个特殊的反应,说明C为FeCl2。25、5.4mLDACBEGFa偏高冷却至室温【解析】(1).设需要量取xmL的浓硫酸,根据稀释定律,x×10-3L×18.4mol/L=0.1L×1.0mol/L,解得x=5.4mL,故答案为:5.4mL;(2).用浓溶液配制一定物质的量浓度的稀溶液,一般操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:DACBEGF,故答案为:DACBEGF;(3).依据量筒选择原则可知量取5.4mL溶液,应选择10mL量筒,故答案为:a;(4).仰视量筒读数,会导致量取的浓硫酸体积偏大,硫酸的物质的量偏大,配制的溶液浓度偏高,故答案为:偏高;(5).容量瓶为精密仪器,不能用来配制过热或过冷的液体,所以移液前应冷却至室温,故答案为:冷却至室温。点睛:本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理及操作步骤是解答本题的关键,试题难度一般,本题的易错点是第(1)小题中配制步骤的判断,解题时要先根据稀释定律计算出需要量取浓硫酸的体积,再根据用浓溶液配制一定物质的量浓度的稀溶液,一般操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等进行判断即可。26、2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑AB碱石灰向下排空气0.045mol/L【解析】(1)实验室制氨气时利用熟石灰与氯化铵加热反应制取,反应的化学方程式是2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2H2O+2NH3↑,反应需要加热,应选用的装置是A;若改用浓氨水和NaO固体制氨气时,由于不需要加热,应选取的装置是B。(2)氨气是碱性气体,因此为了得到干燥的氨气,实验室常使用碱石灰做干燥剂,氯化钠不能作干燥剂;(3)氨气极易溶于水,且密度小于空气,实验室常用向下排空气法收集氨气。在标准状况下,将盛满氨气的集气瓶倒置于水中(假设溶质全部在集气瓶内),由于氨气极易溶于水,水充满集气瓶,则所得溶液的物质的量浓度为VL22.4L/molVL27、SiO2小于酸性和还原性有色布条褪色Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,能使有色布条褪色2I-+Cl2=I2+2Cl-2Fe+3Cl22FeCl3防止H中的水蒸气进入到F装置中(或者吸收H中挥发出来的水蒸气)【解析】(1)软锰矿样品,其主要成分为二氧化锰(MnO2)和石英(SiO2),二氧化锰能够与浓盐酸反应生成氯化锰溶液、氯气和水,二氧化硅与盐酸不反应,所以剩余固体为二氧化硅;由于随着反应的进行浓盐酸变稀,稀盐酸与二氧化锰不反应,因此若有4mol浓盐酸参与反应,产生的氯气在标准状况下的体积小于22.4L,由于反应中还有氯化锰生成,则浓盐酸在该反应中表现出来的性质是酸性和还原性;(2)氯气溶于水:Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,能使有色布条褪色;(3)实验中观察到D中溶液变蓝色,说明有单质碘生成,即氯气将碘
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