湖北省宜昌市秭归县第二中学2026届化学高一第一学期期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖北省宜昌市秭归县第二中学2026届化学高一第一学期期末考试模拟试题注意事项: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、可以用下图所示装置收集并干燥的气体是A.H2B.NH3C.Cl2D.SO22、“3G”手机出现后,以光导纤维为基础的高速信息通道尤显重要。下列物质中用于制造光导纤维的材料是A.铜合金 B.陶瓷 C.聚乙烯 D.二氧化硅3、给150mL某液体加热的操作中,所需的仪器是()①试管②烧杯③酒精灯④试管夹⑤石棉网⑥泥三角⑦坩埚⑧铁三脚架A.③⑥⑦⑧ B.②③⑤⑧ C.①③④⑤ D.②③⑤⑥4、下列说法正确的是()A.20℃、1.01×105Pa时,同体积的O2和CO2含有相同数目的分子数B.1mol气态物质,当体积为22.4L时,该气体一定处于标准状况C.2mol任何气体体积都约为44.8LD.同温同压下,相同体积的任何气体单质所含分子数和原子数都相同5、下列电子层上运动的电子能量最低的是()A.L B.K C.N D.M6、在强酸性溶液中能大量共存并且溶液为无色透明的离子组是()A.Ca2+、Na+、NO3-、SO42- B.Mg2+、Cl-、Al3+、SO42-C.K+、Cl-、HCO3-、NO3- D.Ca2+、Na+、Fe3+、NO3-7、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()A.化学反应中1molMg变成Mg2+时失去电子的数目为2NAB.28N2所含有的原子数目为NAC.标准状况下,22.4L水中含有NA个水分子D.1mol/L的NaCl溶液中所含Na+的数目为NA8、在反应3S+6NaOH2Na2S+Na2SO3+3H2O中被氧化的硫与被还原的硫的关系是()A.物质的量之比为2∶1 B.质量比为2∶1C.质量比为1∶2 D.物质的量之比为1∶19、下列金属中,与盐酸和氢氧化钠溶液都能反应放出氢气的是()A.铜 B.镁 C.铁 D.铝10、通过粒子轰击金箔的实验现象,否定葡萄干面包原子模型,提出新的原子结构模型的科学家是()A.道尔顿 B.汤姆逊 C.卢瑟福 D.德谟克利特11、草木灰的主要成分是碳酸钾,其焰色反应为()A.绿色 B.紫色 C.红色 D.黄色12、有0.2mol·L-1K2SO4溶液300mL、0.2mol·L-1Al2(SO4)3溶液100mL和0.2mol·L-1MgSO4溶液200mL,这三种溶液中SO42-物质的量浓度之比是()A.6:4:3B.1:1:1C.1:3:1D.3:2:313、有关过氧化钠与水反应,下列说法错误的是()A.产生的气体可以使带火星的木条复燃B.过氧化钠是氧化剂,水是还原剂C.反应后的溶液中滴加酚酞后溶液将变红D.该反应是放热反应14、下列属于酸性氧化物的是A.SO2 B.Al2O3 C.Fe2O3 D.Na2O215、Fe和Fe2O3的混合物共13.6g,加入150mL稀H2SO4,在标准状况下收集到1.12LH2,Fe和Fe2O3均无剩余。为中和过量的H2SO4,并使Fe元素全部转化为Fe(OH)2沉淀,消耗了200mL3mol/L的NaOH溶液,则该H2SO4的物质的量浓度为A.2.25mol/L B.2mol/L C.4mol/L D.0.6mol/L16、某化学兴趣小组同学用下图装置测定氧化铁样品(含和)中的质量分数,下列说法正确的是()A.实验室用和浓盐酸制备时也可用装置①B.实验开始时先点燃④处酒精灯,再打开弹簧夹C.装置⑥的作用是吸收④中生成的水蒸气D.装置②③盛装的试剂分别为溶液和浓硫酸17、铁和生铁(铁合金)都是生活中常见的材料,下列说法中正确的是()A.铁与盐酸反应,生铁不与盐酸反应 B.铁和生铁都是金属单质C.铁和生铁都能导电,都是电解质 D.生铁的熔点比铁的熔点低18、在氢硫酸溶液中加入(或通入)少量下列物质:①O2、②Cl2、③SO2、④CuCl2能使溶液中氢离子浓度增大的是()A.①② B.②③④ C.②④ D.②19、下列各物质的分类、名称(或俗名)、化学式中不能完全对应的是A.酸性氧化物、二氧化硅、SiO2 B.碱性氧化物、铁红、Fe3O4C.正盐、苏打、Na2CO3 D.含氧酸、次氯酸、HClO20、下列关于金属材料用途的说法中正确的是()A.铅的密度比铁大,用铅做菜刀、锤子会比铁好B.银的导电性比铜好,所以通常用银做电线C.钛合金与人体有很好的“相容性”,可用来制造“人造骨”等D.焊锡和铝熔点较低,都可用于焊接各种金属21、根据下列实验操作和现象,所得结论错误的是实验操作现象结论A①滴加足量稀盐酸②再滴加BaCl2溶液无明显现象白色沉淀原溶液一定含SO42-B①滴加稀盐酸②另取一份滴加CaCl2溶液有大量气泡产生白色沉淀原溶液一定含CO32-C①滴加足量浓NaOH溶液,加热②湿润红色石蕊试纸靠近导管口产生气体试纸变蓝原溶液一定含NH4+D①滴加KSCN溶液②再滴加氯水无明显现象溶液呈红色原溶液一定含Fe2+A.A B.B C.C D.D22、有一镁、铝合金,在适量稀硫酸中恰好完全溶解,再加入氢氧化钠溶液,析出沉淀的物质的量随氢氧化钠溶液的体积变化如图所示,则合金中镁、铝的物质的量之比为A.2:1 B.4:1 C.1:1 D.1:2二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液,只含以下离子中的若干种:K+、NH4+、Ba2+、Cl﹣、NO3﹣、SO42﹣,现取三份100mL溶液分别进行如下实验:①第一份加入稀硝酸无明显现象,再加入AgNO3溶液有沉淀产生②第二份加足量NaOH溶液后加热,收集到气体0.04mol③第三份加足量BaCl2溶液后,得沉淀4.66g,加盐酸,沉淀质量不变。根据以上实验,回答下列问题:(1)溶液中不能确定是否存在的离子是_____,一定存在的阴离子是_____(2)实验③间接表明溶液中不存在的离子是_____,实验②发生反应的离子方程式为_____(3)小明根据上述实验认为该溶液中一定存在的阳离子为NH4+和_____,判断的依据是_____。24、(12分)已知化合物B是一种红棕色粉末,单质A和单质D是生活中常见的两种金属。它们在一定条件下按下图所示发生转化:请回答:(1)上述反应①②③④中属于氧化还原反应的是______________(填写序号)。(2)写出下列物质化学式:B______,E______,F___________;(3)将足量的CO2通入E溶液中,离子方程式是_____________________。(4)H在空气中很容易被氧化成I,该过程的现象是___________________,该反应过程的化学方程式是________________________。25、(12分)某化学实验小组的同学为了探究SO2和氯水的漂白性,设计了如图所示实验装置。(1)写出A中反应的化学方程式:___________,浓硫酸表现出_____性。(2)实验室用装置E制备Cl2,离子方程式为____________。该反应中的还原剂是_______(填化学式)。(3)①装置A和E中,常用于萃取操作的仪器是__________(填名称)。②停止通气后,再给B、D两个试管分别加热,两个试管中的现象分别为B.______,D._____。(4)另一个实验小组的同学认为SO2和氯水都有漂白性,二者混合后的漂白性肯定会更强。他们将制得的SO2和Cl2按1:1同时通入品红溶液中,结果发现品红溶液未褪色,并且生成了两种常见的强酸,请你分析该现象的原因:__________(用化学方程式表示)。26、(10分)某化学实验小组同学用如图所示装置进行系列实验,以探究气体的性质(部分仪器已略去)。回答下列问题:(1)若气体X为氯气,溶液Y为含有少量KSCN的FeCl2溶液,则可观察到溶液Y中的实验现象是___,写出NaOH溶液中发生反应的离子方程式:___。(2)若溶液Y为品红溶液,气体X通过后,溶液褪色。取少量褪色后的溶液加热后恢复为红色,则气体X可能是___(填化学式)。根据气体X的性质,上述实验装置应作一定的改进,则下列装置中可用来替代其尾气吸收装置的是___(填序号)。27、(12分)在浓CaCl2溶液中通入NH3和CO2,可以制得纳米级碳酸钙(粒子直径在1~100nm之间)。如图所示A~E为实验室常见的仪器装置(部分固定夹持装置略去),请根据要求回答问题。(1)实验室制取、收集干燥的NH3,需选用上述仪器装置的接口连接顺序是(选填字母):a接__、___接__,__接h;实验室用A装置制取NH3的化学方程式为___。(2)向浓CaCl2溶液中通入NH3和CO2气体制纳米级碳酸钙时,应先通入的气体是___,试写出制纳米级碳酸钙的化学方程式:___。(3)试设计简单的实验方案,判断所得碳酸钙样品颗粒是否为纳米级:___。28、(14分)下图是依据一定的分类标准,对某些物质与水反应情况进行分类的分类图。请根据你所学的知识,按要求填空:水溶液呈酸性水溶液呈碱性水作氧化剂水既不作氧化剂也不作还原剂(1)根据物质与水反应的情况,分成A、B组的分类依据是______________________________;(2)A组中的CaO经常用作食品包装袋中的干燥剂,CaO所属的物质类别为

____(填序号);①金属氧化物②酸性氧化物③碱性氧化物④两性氧化物(3)D组中的气体水溶液呈弱碱性,用电离方程式表示其水溶液呈弱碱性的原因:________________________________________________________________________________;(4)F组中与水反应氧化剂与还原剂的之比是1:1的物质是______________(填化学式);(5)SO2是形成酸雨的主要污染物,目前有一种较为有效的方法是在高空喷洒一种粉末状物质X,脱硫效果可达85%,其反应的化学方程式为:2X+2SO2+O2===2CaSO4+2CO2,由此可知X的化学式是_________;(6)Cl2、Na2O2、SO2都能使品红褪色,其中漂白原理与其它两种物质不同的是_______________

;将等物质的量的SO2、Cl2同时通入品红溶液中,实验现象是_________________________,产生该现象的原因是____________________________________(用化学方程式表示)。29、(10分)金属和非金属被广泛应用于人类生产生活中。(1)Na的一种化合物常用于潜艇中处理CO2和供氧,它处理CO2的化学方程式为__________。(2)检验FeSO4是否变质,可取少量溶液,加入几滴________________。(3)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是_______(填化学式)。(4)人们常常选用雕花玻璃装饰房间。在玻璃上雕花时发生的化学方程式是____________。(5)许多人喜欢佩戴玉石饰品。玉石的主要成分基本都属于硅酸盐,例如和田玉(Ca2Mg5H2Si8O24)可表示为复杂氧化物形式2CaO·5MgO·8SiO2·H2O,则南阳玉(CaAl2Si2O8)表示为复杂氧化物形式是________。

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、A【解析】试题分析:从装置可以看出该气体可以用浓硫酸干燥,用向下排空气法收集,气体的密度比空气小,符合这些条件的是H2,A对,NH3不能用浓硫酸干燥,Cl2和SO2的密度比空气大。考点:气体的干燥和收集。2、D【解析】

A.铜合金为金属材料,主要应用于电缆,故A不选;B.陶瓷为硅酸盐产品,不具有信号传输的能力,故B不选;C.聚乙烯为高分子材料,主要应用于食品包装使用,故C不选;D.二氧化硅是用于制造光导纤维的材料,具有信号传输的能力,故D正确;故选D。【点睛】本题考查光导纤维,明确其成分与功能即可解答,题目较简单.3、B【解析】

在给液体加热时,首先要有热源仪器,在实验室中最常用的是酒精灯,选③,加热约150mL液体,要选择容积大的容器,一般用烧杯,选②,但烧杯的底面积较大,为了使之受热均匀,要垫上石棉网,选⑤,以防止受热不均而炸裂石棉网放在铁三脚上,选⑧,所以用仪器有烧杯、酒精灯、石棉网、铁三脚架,即②③⑤⑧,选B,故答案为:B。4、A【解析】

根据阿伏加德罗定律,同温同压下,同体积的任何气体都含有相同数目的分子数,故A正确,D错误;B中,1mol气态物质在非标准状况时,体积也有可能等于22.4L;C中缺少标准状况条件。5、B【解析】

原子核外电子是分层排布的,距离原子核越近能量越低,而电子层从内到外为:K、L、M、N、O、P、Q。【详解】原子核外电子是分层排布的,距离原子核越近能量越低,所以N层能量最高,K层能量最低,故选B。6、B【解析】

A.Ca2+、SO42-在溶液中反应生成微溶物CaSO4,不能大量共存,故A不选;B.四种离子互不反应且均无颜色,在溶液中可以大量共存,故B选;C.H+与HCO3-反应生成CO2和水,不能大量共存,故C不选;D.Fe3+有颜色,在无色溶液中不能大量共存,故D不选;答案选B。7、A【解析】

A.一个Mg原子变成一个Mg2+时失去的电子数是2个,所以1molMg变成Mg2+时失去的电子数目为2NA,故A正确;B.28g氮气的物质的量为1mol,含有的原子数目为2NA,故B错误;C.标准状况下,水是液体,不能使用气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.不知溶液的体积,所以计算不出Na+的数目,故D错误。故选A。8、C【解析】正确答案:C被氧化的硫与被还原的硫的关系就是化合价升高的硫与化合价降低的硫之比为1:2,由于都是同一物质,所以,物质的量之比为1:2,质量比也为1∶2。9、D【解析】

A.Cu与盐酸、氢氧化钠均不反应,故A不选;B.Mg与盐酸反应放出氢气,与氢氧化钠溶液不反应,故B不选;C.Fe与盐酸反应放出氢气,与氢氧化钠溶液不反应,故C不选;D.Al可与盐酸或氢氧化钠溶液反应,且都生成氢气,故D选;故选D。10、C【解析】

A.道尔顿创立了近现代原子论,故A错误;

B.汤姆逊提出的葡萄干面包原子模型,故B错误;C.卢瑟福提出了原子结构的行星模型,否定葡萄干面包原子模型,故C正确;D.德谟克利特提出原子唯物论学说,故D错误;故答案选C。11、B【解析】

钾元素的焰色反应为紫色,故选B。12、C【解析】

0.2mol·L-1K2SO4的硫酸根离子浓度为0.2mol·L-1,0.2mol·L-1Al2(SO4)3的硫酸根离子浓度为0.6mol·L-1,0.2mol·L-1MgSO4中硫酸根离子浓度为0.2mol·L-1,溶液中离子浓度与溶液的体积没有关系,所以这三种溶液中硫酸根离子浓度之比为1:3:1,故A、B、D错误,C正确。答案选C。【点睛】本题考查物质的量浓度与化学式的关系。溶液中各个离子浓度与溶液的体积没有关系,溶液中离子浓度=溶液的浓度×化学式中该离子的个数。13、B【解析】

Na2O2和水反应的方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑。【详解】A、Na2O2和水反应产生O2,可以使带火星的木条复燃,A正确;B、在该反应中,Na2O2既是氧化剂,又是还原剂,B错误;C、Na2O2和水反应产生NaOH,所得溶液呈碱性,可以使酚酞变红,C正确;D、该反应是放热反应,D正确;故选B。14、A【解析】

A.SO2能与NaOH溶液反应生成Na2SO3和H2O,所以SO2为酸性氧化物,A符合题意;B.Al2O3既能与NaOH反应,又能与盐酸反应,并且都生成盐和水,所以Al2O3为两性氧化物,B不合题意;C.Fe2O3不能与碱反应,只能与酸反应生成盐和水,所以Fe2O3为碱性氧化物,C不合题意;D.Na2O2中O元素显-1价,与酸反应生成盐和水的同时,有氧气生成,所以Na2O2不属于碱性氧化物,D不合题意;故选A。【点睛】不管是酸性氧化物、碱性氧化物、还是两性氧化物中,氧元素的化合价都是-2价。15、B【解析】

Fe和Fe2O3的混合物与稀H2SO4反应,Fe和Fe2O3均无剩余,且有H2生成,说明反应生成FeSO4,为了中和过量的硫酸,而且使FeSO4完全转化成Fe(OH)2,共消耗3mol/L的NaOH溶液200mL,说明反应后的溶液溶质只有Na2SO4,根据硫酸根守恒,则n(H2SO4)=n(Na2SO4),根据钠离子守恒,则n(Na2SO4)=n(NaOH),则有:n(H2SO4)=n(Na2SO4)=n(NaOH)=×3mol/L×0.2L=0.3mol,故该硫酸的物质的量浓度为:c(H2SO4)==2mol/L,故选B。16、D【解析】

A.实验室用和浓盐酸制备时需要加热,不可用装置①,故A错误;B.实验开始时先打开弹簧夹,让氢气赶走装置中的空气,再点燃④处酒精灯,否则引起爆炸,故B错误;C.装置⑥的作用是吸收空气中的水蒸气,④中生成的水蒸气由⑤吸收,故C错误;D.制取氢气时,盐酸具有挥发性,会随着氢气一起逸出,故②③盛装的试剂分别为溶液和浓硫酸用于吸收氯化氢气体和水蒸气,故D正确;答案选D。17、D【解析】

A.铁和生铁(铁合金)都能与盐酸反应,在高温下都能与水蒸气反应,故A错误;B.生铁中含有碳等非金属,属于混合物(合金不是金属单质),故B错误;C.铁和生铁都能导电、传热、有延展性,但它们都不是化合物,都不是电解质,故C错误;D.合金的熔沸点要低于金属单质,故D正确;故答案为D。【点睛】合金具有以下特点:强度和硬度一般比组成他们的纯金属高,抗腐蚀性强,熔点比成分金属熔点低,具有导电、导热和延展性。18、C【解析】

①H2S具有还原性,能被强氧化剂氧化,2H2S+O2=S↓+2H2O,该反应由酸性变为中性,所以溶液中氢离子浓度减小,故①不符合;②H2S+Cl2=S+2HCl,氢硫酸属于弱酸,HCl属于强酸,所以溶液酸性增强,则溶液中氢离子浓度增大,故②符合;③2H2S+SO2=3S↓+2H2O,溶液由酸性变为中性,则溶液中氢离子浓度减小,故③不符合;④H2S+CuSO4=CuS↓+H2SO4,氢硫酸是弱酸、硫酸是强酸,则溶液酸性增强,溶溶液中氢离子浓度增大,故④符合;故答案选C。19、B【解析】

A.二氧化硅是酸性氧化物,A项正确;B.铁红指,B项错误;C.碳酸钠也叫苏打,是一种正盐,C项正确;D.次氯酸是一种含氧酸,D项正确;答案选B。20、C【解析】

从铅和铁的硬度和毒性方面分析判断;从资源、价格方面分析判断;利用钛合金的熔点高、可塑性好、抗腐蚀性强、与人体有很好的“相容性'性质,可得答案;根据焊锡和铝的熔点来解答。【详解】A、虽然铅的密度比铁大,但是硬度比铁小,且铅有毒,故用铁而不用铅做菜刀、锤子,故A不可选;B、银的导电性比铜好,但银比铜贵得多,且电线用量大,从资源和价格考虑应该用铜而不用银,故B不可选;C、钛合金的熔点高、可塑性好、抗腐蚀性强、与人体有很好的“相容性'性质,可用来制造“人造骨”等,故C符合题意;D、铝的熔点是很高的,不能用于焊接各种金属,焊锡可以焊接各种金属,故D不可选。答案选C。【点睛】金属的性质在很大程度上决定了它的用途,在考虑物质的用途时,我们除了考虑物质本身的性质之外,还需要考虑价格、资源、是否美观、使用是否便利,以及废料是否易于回收和对环境的影响等多种因素。21、B【解析】

A.向某溶液中加入稀盐酸,无明显现象,排除了干扰离子,如碳酸根离子、亚硫酸根离子等,再加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,该白色沉淀为硫酸钡,说明原溶液中一定含有SO42-,选项A正确;B.某溶液中滴加稀盐酸,产生大量的气泡,另取一份滴加CaCl2溶液,产生白色沉淀,原溶液中可能含有SO32-,不一定含有CO32-,选项B错误;C.向某溶液中加入NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体一定为氨气,则证明原溶液中一定含有NH4+,选项C正确;D.溶液中加入KSCN溶液无明显现象,说明溶液中无Fe3+;再加少量氯水,溶液变红,说明加入氯水生成了Fe3+,原溶液中存在Fe2+,选项D正确;答案选B。22、C【解析】

根据题中图示信息,在含Mg2+、Al3+溶液中加入NaOH,立即生成Al(OH)3和Mg(OH)2沉淀,加入NaOH到5时沉淀最大,5~6时,Al(OH)3全部溶解,据此解答。【详解】氢氧化钠的体积为0~5时,生成沉淀,发生的反应有Al3++3OH-═Al(OH)3↓,Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓,氢氧化钠的体积为5~6时沉淀部分溶解,发生的反应为Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,设氢氧化的浓度为cmol/l,生成沉淀和沉淀溶解时用到的氢氧化钠的物质的量为5cmol和cmol,沉淀部分溶解时Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O,n[Al(OH)3]=n(NaOH)=cmol,即氢氧化铝的物质的量为cmol,生成沉淀时Al3++3OH-═Al(OH)3↓,用到氢氧化钠的物质的量为3n[Al(OH)3]=3cmol,生成沉淀时用到氢氧化钠的物质的量为5cmol,其中的3cmol生成氢氧化铝,则有2cmolNaOH与Mg2+反应生成氢氧化镁,由Mg++2OH-═Mg(OH)2↓知,n[Mg(OH)2]=cmol,由原子守恒知Al~Al3+~Al(OH)3,n(Al)=n[Al(OH)3]=cmol,Mg~Mg2+~Mg(OH)2,n(Mg)=n[Mg(OH)2]=cmol,合金中镁、铝的物质的量之比为1:1,故C正确;答案为C。二、非选择题(共84分)23、NO3﹣Cl﹣、SO42﹣Ba2+NH4++OH﹣NH3↑+H2OK+n(Cl﹣)+2n(SO42﹣)>n(NH4+)【解析】

①第一份加入稀硝酸无明显现象,再加入AgNO3溶液有沉淀产生,说明溶液中含有Cl-;②第二份加足量NaOH溶液后加热,收集到气体0.04mol,说明含有NH4+;③第三份加足量BaCl2溶液后,得沉淀4.66g,加盐酸,沉淀质量不变,说明含有SO42-,则不含Ba2+,且n(SO42-)==0.02mol,结合电荷守恒解答该题。【详解】(1)由以上分析可知一定含有Cl﹣,且含有0.02molSO42﹣,0.04molNH4+,由电荷守恒可知含有K+,不能确定是否含有NO3﹣,故答案为:NO3﹣;Cl﹣、SO42﹣;(2)实验③间接表明溶液中不存在的离子是Ba2+,实验②发生反应的离子方程式为NH4++OH﹣NH3↑+H2O,故答案为:Ba2+;NH4++OH﹣NH3↑+H2O;(3)因n(Cl﹣)+2n(SO42﹣)>n(NH4+),一定存在的阳离子为NH4+和K+,故答案为:K+;n(Cl﹣)+2n(SO42﹣)>n(NH4+)。【点睛】本题考查物质鉴别,涉及物质的性质、反应与现象等,把握物质的性质及离子检验方法等为解答的关键,难点(3)结合计算分析离子的存在。24、①②③Fe2O3NaAlO2FeCl2AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-白色沉淀逐渐变为灰绿色,最终变为红褐色沉淀4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解析】化合物B是一种红棕色粉末,则B是氧化铁,混合物A、B加入过量氢氧化钠后,A溶解在氢氧化钠溶液中,则A是铝,反应②是铝与氢氧化钠溶液生成偏铝酸钠和氢气的氧化还原反应;单质铁(D)与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化亚铁再与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁(H),氢氧化亚铁经反应①被空气中氧气氧化为氢氧化铁(I),氯化铁溶液(G)经反应③与铁发生氧化还原反应生成F;氯化铝(K)经反应④与氨水反应生成氢氧化铝沉淀。(1)属于氧化还原反应有①②③;B为Fe2O3,E为NaAlO2,F为FeCl2;(3)将足量的CO2通入NaAlO2溶液中,离子方程式是:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(4)氢氧化亚铁,在空气中很容易被氧化成氢氧化铁,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,此反应过程可看到白色沉淀逐渐变为灰绿色,最终变为红褐色沉淀。点睛:解决推断题的关键中特征现象、特殊反应(如铝热反应)、典型性质(如铝的两性)等。25、Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O氧化性和酸性MnO2+4H++2C1-Mn2++Cl2↑+2H2OHCl分液漏斗褪色的品红恢复红色无明显现象Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4【解析】(1)装置A中浓硫酸与铜在加热条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,反应的化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,浓硫酸中硫元素部分化合价由+6价变为+4价,部分化合价不变以硫酸盐形式存在,表现出氧化性和酸性;(2)实验室用装置E二氧化锰和浓盐酸反应制备Cl2,离子方程式为MnO2+4H++2C1-Mn2++Cl2↑+2H2O;该反应中盐酸中的氯元素由-1价变为0价,作为还原剂,故还原剂为HCl;(3)①装置A和E中,常用于萃取操作的仪器是分液漏斗;②二氧化硫漂白后的物质具有不稳定性,加热时又能变为红色,而氯气的漂白具有不可逆性,加热也不能恢复红色,故停止通气后,再给B、D两个试管分别加热,两个试管中的现象分别为B.褪色的品红恢复红色,D.无明显现象;(4)SO2和Cl2按1:1通入,SO2和Cl2恰好反应,二者反应生成H2SO4和HCl,发生Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,不再具有漂白性。26、溶液变为血红色Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;SO2②或③【解析】

(1)氯气有强氧化性,能把亚铁离子氧化生成铁离子,铁离子能和硫氰根离子反应生成红色的络合物,氯气能和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水;(2)二氧化硫能使品红溶液褪色,且褪色后的溶液加热能恢复原色;二氧化硫属于酸性氧化物,能和氢氧化钠反应,对尾气吸收实验装置应作一定的改进,应防止倒吸。【详解】(1)氯气有强氧化性,能把亚铁离子氧化生成铁离子,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,铁离子能和硫氰根离子反应生成红色的络合物,所以溶液呈红色,离子方程式为:Fe3++3SCN-⇌Fe(SCN)3,氯气能和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、水,离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(2)二氧化硫能使品红溶液褪色,且褪色后的溶液加热能恢复原色,所以该气体可能是SO2,二氧化硫能与氢氧化钠反应,①④装置尾气吸收不充分,②或③在导气管中都有相对较大的空间,这样既可以充分吸收,又可以防止倒吸现象的发生。【点睛】以性质实验方案设计为载体考查了氯气和二氧化硫的性质,铁离子的检验,掌握氯气的氧化性,明确二氧化硫的还原性、氧化性、酸性氧化物的性质是解题关键。本题的易错点为C,要注意区分二氧化硫能够时一些物质褪色的本质,如品红褪色——漂白性、酸性高锰酸钾溶液褪色——还原性、滴加了酚酞的氢氧化钠溶液褪色——酸性氧化物的性质等。27、degf2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2ONH3CaCl2+CO2+2NH3+H2O===CaCO3(胶体)+2NH4Cl取少许样品与水混合形成分散系,用一束光照射,若出现一条光亮的通路,则是纳米级碳酸钙,否则不是【解析】

(1)根据反应物的状态、反应条件选取反应装置,根据气体的溶解性、密度选择收集装置,注意干燥管的使用原则是大口进小口出;实验室制取氨气采用氯化铵和氢氧化钙反应制得;(2)根据二氧化碳和氨气的溶解性判断先通入的气体,由反应物和生成物写出反应方程式;(3)碳酸钙样品颗粒如果为纳米级,纳米级的颗粒在胶体范围内,所以根据胶体的性质确定实验方案。【详解】(1)实验室制取氨气采用固体、固体加热型装置,所以应选A为反应装置;生成物中含有水,氨气属于碱性气体,所以应选择碱性物质吸收水蒸气,故选C;氨气极易溶于水,且氨气的密度小于空气的密度,所以应采用向下排空气法收集,故选E;氨气有刺激性气味,所以不能直接排空;氨气极易溶于水,所以尾气处理应采用防止倒吸装置,用水吸收即可,故选D;注意干燥管

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