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文档简介
2026届天津市蓟州等部分区化学高一第一学期期中监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、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、下列说法正确的是A.向CuSO4溶液中加入金属钠:2Na+Cu2+=2Na++CuB.Na2O2投入到紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,后褪色C.Na2O2固体中阴、阳离子数比为1:1D.区别NaHCO3与Na2CO3溶液,可用Ca(OH)2溶液2、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LH2物质的量为1molB.标准状况下,NA个水分子所占的体积为22.4LC.通常状况下,NA个CO2分子占有的体积为22.4LD.0.5mol/LMgCl2溶液中,含有Cl-的物质的量为0.5mol3、硫酸钾、硫酸铝和硫酸组成的混合溶液c(H+)=0.1mol·L-1,c(Al3+)=0.4mol·L-1,c(SO42-)=0.8mol·L-1,则c(K+)为()A.0.15mol·L-1 B.0.2mol·L-1 C.0.3mol·L-1 D.0.4mol·L-14、下列说法不正确的是①Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物②BaSO4是一种难溶于水的强电解质③置换反应都属于离子反应④冰醋酸、纯碱、小苏打分别属于酸、碱、盐A.②③ B.②④ C.①② D.③④5、下列对诗句、谚语解释或说明,不正确的是A.“落汤螃蟹着红袍”肯定发生了化学变化B.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应C.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”诗句中涉及氧化还原反应D.“卤水点豆腐,一物降一物”发生了化学反应6、化学与生活密切相关,下列说法正确的是()A.“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,诗句中体现屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化B.“血液透析”利用了胶体的性质C.碳酸钡常用来做胃镜中的“钡餐”D.为了消除碘缺乏病,在食用盐中加入一定量的碘单质7、下列物质的分类正确的组合是纯净物电解质强电解质非电解质碱性氧化物A盐酸H2SO4HNO3干冰SO3B蒸馏水KCl苛性钠SO2Na2OCCuSO4·5H2O氯气Na2CO3BaSO4生石灰DFe氨水石灰石酒精过氧化钠A.A B.B C.C D.D8、磁流体是电子材料的新秀。在一定条件下,将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,可得到分散质粒子大小在36~55nm之间的黑色磁流体。下列说法中正确的是()A.所得的分散系属于悬浊液 B.所得的分散系中分散质为Fe2O3C.用光束照射该分散系能产生丁达尔效应 D.分散系为胶体,分散质粒子大小即Fe(OH)3分子直径9、2018年11月13日第26届国际计量大会对国际单位制进行修改。新的摩尔规定,1摩尔物质包括阿伏伽德罗常数(NA)个基本单元,下列关于阿伏加德罗常数的说法正确的是()A.18g水中含有的氢原子数目为NAB.1mol氩气分子所含的原子数目为2NAC.53g碳酸钠中含有的钠离子数为0.5NAD.0.5mol硝酸中含有的氧原子数为1.5NA10、一块表面已被氧化为Na2O的钠块10.8g,将其投入100g水中,产生H20.2g,则被氧化的钠是()A.9.2g B.10.6g C.6.2g D.4.6g11、下列物质中,不属于烷烃的是A.CH4 B.C3H8 C.C4H8 D.C5H1212、列关于氯气的实验装置能达到实验目的的是①可用于氯气的收集②若气球干瘪,证明Cl2可与NaOH反应③可证明氯气具有漂白性④可用于实验室中氯气的尾气吸收A.①② B.①③ C.②③ D.①④13、在反应8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl中,被还原物质与被氧化物质分子数之比A.8∶3B.3∶8C.3∶2D.1∶314、NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A.标准状况下,4.48L乙醇含分子为0.2NAB.13gC-13含有的碳原子数为NAC.32gO3所含有的电子数为16NAD.2.4gMg与足量盐酸反应转移电子数0.1NA15、在标准状况下,下列物质体积最大的是()A.3gH2 B.6.02×1023个H2 C.44.8LH2 D.0.5molH216、下列说法中错误的是A.从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L-1B.制备0.5L10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)C.0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl-总数为3×6.02×1023D.10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数为9.8%17、下列各组离子反应可用H++OH-=H2O表示的是()A.氢氧化钡和硫酸 B.氢氧化铁和盐酸C.醋酸和氢氧化钠 D.硫酸氢钠和氢氧化钠18、下列物质中属于电解质的是()A.乙醇 B.苛性钠 C.蔗糖 D.金属铁19、某物质A在一定条件下加热完全分解,产物都是气体。分解方程式为4A=B+2C+2D,测得生成的混合气体对氢气的相对密度为2d,则A的相对分子质量为()A.7d B.5d C.2.5d D.2d20、在体积为VL的密闭容器中通入amolNO和bmolO2,反应后容器内氮原子数和氧原子数之比为()A.a:bB.a:2bC.a:(a+2b)D.a:2(a+2b)21、已知32gX与40gY恰好完全反应,生成mgQ和9gH,在相同条件下,16gX和足量Y混合生成0.25molQ和若干摩的H,则物质Q的摩尔质量应是()A.122g·mol-1 B.63g·mol-1 C.126g·mol-1 D.163g·mol-122、在物质分类中,前者包括后者的是()A.氧化物、化合物 B.溶液、胶体C.电解质、化合物 D.分散系、溶液二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A________,C________,D____________。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:___________________________。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。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)现用溶质质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸来配制500mL0.2mol·L-1的稀硫酸。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥容量瓶、⑦托盘天平、⑧药匙。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀硫酸时用不到的有____(填序号)。
(2)经计算,需浓硫酸的体积为____。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是____(填序号)。
配制时应选用的容量瓶规格为____。
(3)下列操作使所配溶液浓度偏高的有____(填序号)。
①洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中②稀释后的硫酸溶液未等冷却至室温就转移到容量瓶中③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水④定容时,俯视刻度线26、(10分)下列三套(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)均可以用来测量气体的体积(1)用该装置Ⅰ测定镁带与盐酸反应制氢气的体积,下列操作会导致数据偏大的是________(填编号)。a.镁带中混有铝b.镁带称量时没有用砂纸擦去氧化膜c.液体量瓶读数时俯视d.装置漏气(2)某同学用装置Ⅱ测定常温下产物二氧化碳的体积,其中Y型试管A为反应器,B中量气管的构造和滴定管类似,C为水准管。提供反应试剂:碳酸钙固体、碳酸钠固体、盐酸、硫酸溶液,因此B管中所装液体是________,若选择硫酸进行反应,请写出反应的原理________________。(3)相对于装置Ⅰ、Ⅱ,装置Ⅲ测量气体的体积时精确度不高,请写出一条理由________________。27、(12分)在某次实验中,要用420mL0.52mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_____________g;(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g;(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为__________;A.调整零点B.添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处C.小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡D.称量空的小烧杯质量E.将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处(4)欲配制该0.52mol·L-1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________;(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有________;偏小的有___________。A.称量时用了生锈的砝码;B.将NaOH放在纸张上称量;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;E.定容时俯视刻度线;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。28、(14分)已知标准状况下气体摩尔体积为22.4
L/mol,但很多化学实验并非在标准状况下进行,而是在常温常压下进行,下图为测定常温常压下气体摩尔体积的实验装置图。图中反应原理为:2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑(反应放热)。(1)①该装置有明显错误处,请指出错误之处:_________;②作图修改(只针对需修改部位):_____________。(2)经过(1)改正后进行实验,实验过程如下:a.检查装置气密性;b.常温常压下,取4.6g
乙醇与足量的金属钠反应并利用排水法收集产生的H2(假设广口瓶和量筒足够大);c.当圆底烧瓶中不再有气泡产生,不能立即读数,必须先_____,后________,再平视读取量筒中收集到水的体积为1240.0
mL。经计算常温常压下气体摩尔体积为__________。(3)经过(1)改正后仍有实验误差,下列哪些选项会导致实验误差_______。A.收集到的氢气中含有装置中原有的空气B.收集H2前导管B中无蒸馏水C.分液漏斗中的无水乙醇进入圆底烧瓶后占用了装置内气体空间29、(10分)海洋是资源的宝库,蕴藏着丰富的化学元素,如氯、溴、碘等。(1)氯原子的结构示意图_____;工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气,其化学方程式为_____。(2)将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉,化学方程式为_____。漂白粉溶于水后,和空气中的二氧化碳作用,所得的溶液可用于漂白这是利用生成的HClO,而该溶液长时间放置又会失去漂白能力,所涉及的化学反应方程式为_____。(3)向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水,CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水,振荡,CCl4层会逐渐变浅,最后变成无色。完成下列填空:(a)写出并配平CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式,并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。__________________+_____+_____→_____HIO3+_____该反应中,_____元素的化合价升高。(b)把KI换成KBr,则CCl4层变为_____色,继续滴加氯水,CCl4层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_____。(c)加碘盐中含碘量为20mg~50mg/kg。制取加碘盐(含KIO3的食盐)1000kg,若KI与Cl2反应之KIO3,至少需要消耗Cl2_____mol(保留2位小数)。
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】
A.向CuSO4溶液中加入金属钠,不能置换出金属铜,钠先和溶液中的水反应,生成的NaOH溶液再和CuSO4溶液反应:其离子方程式为2Na+2H2O+Cu2+=2Na++Cu(OH)2↓+H2↑,故A错误;B.Na2O2投入到紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,是由于生成了碱,后褪色,是Na2O2由于具有强氧化性,氧化而褪色,故B正确;C.Na2O2固体中阴离子为过氧根离子,阳离子为钠离子,阴、阳离子数比为1:2,故C错误;D.不能用Ca(OH)2溶液区别NaHCO3与Na2CO3溶液,都会生成白色沉淀碳酸钙,故D错误。综上所述,答案为B。2、A【解析】
A、标准状况下气体的摩尔体积是22.4L/mol,22.4LH2物质的量为22.4L÷22.4L/mol=1mol,A正确;B、在标准状况下水不是气体,NA个水分子所占的体积不是22.4L,B错误;C、NA个CO2分子的物质的量为1mol,但不是在标准状况下,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol计算其体积,C错误;D、溶液体积未给出,无法计算离子物质的量,D错误。答案选A。3、C【解析】
根据溶液电荷守恒,溶液中存在3c(Al3+)+c(K+)+c(H+)=2c(SO42-)+c(OH-),而溶液中c(OH-)很小,可以忽略不计,则有3c(Al3+)+c(K+)+c(H+)=2c(SO42-),所以:c(K+)=2c(SO42-)-3c(Al3+)-c(H+),c(K+)═2×0.8mol/L-3×0.4mol/L-0.1mol/L=0.3mol/L,故选C。4、D【解析】
①由不同种分子构成的物质为混合物,Fe(OH)3胶体和CuSO4溶液都是混合物,故①正确;②BaSO4是一种难溶于水的盐类物质,属于强电解质,故②正确;③有的置换反应属于离子反应,有的不是,如C和CuO的反应不属于离子反应,故③不正确;④纯碱是碳酸钠的俗称,纯碱不是碱,属于盐类,故④不正确;综上所述不正确的是③④,因此选D;正确答案:D。5、D【解析】
A.龙虾和螃蟹被煮熟时,它们壳里面的一种蛋白质-甲壳蛋白会受热扭曲分解,释放出一种类似于胡萝卜素的色素物质,有新物质生成,属于化学变化,故A正确;
B.“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,其原理为铁置换出铜,属于置换反应,故B正确;
C.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,说的是物质的燃烧,该过程涉及氧化还原反应,故C正确;D.“卤水点豆腐,一物降一物”,这其实说的就是胶体的聚沉,是物理变化。所以D选项是错误的。答案选D。【点睛】物理变化和化学变化的根本区别在于是否有新物质生成。如果有新物质生成,则属于化学变化;反之,则是物理变化。6、B【解析】
A项、“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,屠呦呦对青蒿素的提取属于物理变化,故A错误;B项、胶体不能透过半透膜,所以“血液透析”利用了胶体的性质,故B正确;C项、碳酸钡能溶于盐酸,生成可溶性氯化钡,钡离子为重金属离子能够引起人体中毒,所以碳酸钡不可用作“钡餐”,故C错误;D项、为了消除人体碘缺乏病,我国政府规定食用盐必须是加碘食盐,所谓碘盐就是在食盐中加入一定量的碘酸钾(KIO3),故D错误。故选B。【点睛】本题考查化学与生活,侧重于分析与应用能力的考查,注意把握物质的性质、发生的反应、化学与生活的关系为解答该题的关键。7、B【解析】
由一种物质组成的是纯净物,溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,完全电离的电解质是强电解质,溶于水和在熔融状态下都不能够导电的化合物是非电解质,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【详解】A、盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,三氧化硫能与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,A错误;B、分类均正确,B正确;C、氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,硫酸钡完全电离,是强电解质,C错误;D、氨水是混合物,不是电解质,也不是非电解质,过氧化钠是过氧化物,不属于碱性氧化物,D错误。答案选B。8、C【解析】
根据分散质微粒直径大小来判断该分散系为胶体,根据胶体的性质分析。【详解】根据题意可知:磁流体分散系分散质粒子直径在36~55nm,属于胶体的范畴,具备胶体的性质。A.分散质粒子直径在36~55nm之间,所得分散系为胶体,不是悬浊液,A错误;B.分散质应是黑色的,而Fe2O3是红褐色的,故分散质不是Fe2O3,B错误;C.该分散性属于胶体,胶体有丁达尔效应,所以当一束强光通过此磁流体时会出现光亮的通路,C正确;D.该胶体分散质是黑色的,氢氧化铁胶体胶体为红褐色,而且胶粒为很多分子的集合体,不是一个分子,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查胶体的性质,比较基础,侧重对基础知识的巩固,注意胶体的本质特征是分散质的粒子大小。9、D【解析】
A.18g水的物质的量为1mol,含有的氢原子的数目为2NA,故A错误;B.氩气为单原子分子,1mol氩气分子所含的原子数目为NA,故B错误;C.53g碳酸钠的物质的量为0.5mol,碳酸钠中含有的钠离子数为NA,故C错误;D.1个硝酸分子中含有3个氧原子,所以0.5mol硝酸中含有的氧原子数为1.5NA,故D正确;故选:D。10、D【解析】
一块表面己被缓慢氧化的金属钠,其质量为11.8g,投入111g水中,发生反应:Na2O+H2O=2NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;收集到氢气1.2g,则n(H2)=1.2g÷2g/mol=1.1mol,根据方程式的关系可知n(Na)=2n(H2)=1.2mol,m(Na)=1.2mol×23g/mol=4.6g,所以氧化钠的质量是11.8g-4.6g=6.2g,则n(Na2O)=6.2g÷62g/mol=1.1mol,根据钠元素守恒,可知反应产生氧化钠的金属钠的物质的量是1.2mol,其质量是m(Na)=1.2mol×23g/mol=4.6g,答案选D。11、C【解析】
烷烃即饱和链烃,烷烃分子里的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。【点睛】该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。12、D【解析】
①这个装置是向上排空气收集气体的方法,氯气的密度比空气大,该装置可用于氯气的收集,①装置能达到实验目的;②若气球干瘪,说明平底烧瓶中气体压强比瓶外压强大。而Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O反应气体体积减小,气压减小,所以Cl2与NaOH反应气球会膨胀,②装置不能达到实验目的;③潮湿布条中的水与干燥的Cl2反应生成HClO,HClO能漂白有色布条,所以该实验无法证明氯气具有漂白性,③装置不能达到实验目的;④Cl2与NaOH反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,该反应不再产生有毒气体,所以NaOH溶液可用于实验室中氯气的尾气吸收,④装置能达到实验目的;答案选D。【点睛】事实上,Cl2没有漂白性,HClO才有漂白性。13、C【解析】试题分析:根据方程式可知,氨气中氮元素的化合价从-3价,升高到0价,失去3个电子。氯气中氯元素的化合价从0价降低到-1价,得到1个电子,所以根据电子的得失守恒可知,被还原物质与被氧化物质分子数之比3∶2,答案选C。考点:考查氧化还原反应的有关判断和计算14、C【解析】
A.标准状况下乙醇是液体,不能利用气体摩尔体积计算4.48L乙醇所含分子,A错误;B.13gC-13的物质的量约是1mol,13为质量数,是相对原子质量的近似值,不是该原子的相对原子质量,B错误;C.32gO3所含有的氧原子的物质的量是32g÷16g/mol=2mol,其电子数为16NA,C正确;D.2.4gMg的物质的量0.1mol,与足量盐酸反应转移电子数为0.2NA,D错误。答案选C。15、C【解析】
3gH2的物质的量为1.5mol,在标准状况下的体积为33.6L;6.02×1023个H2的物质的量为1mol,在标准状况下的体积为22.4L;44.8LH2;0.5molH2在标准状况下的体积为11.2L;综上所述,体积最大的是44.8L,C项正确,故答案为:C。16、D【解析】
A、根据溶液为均一、稳定的混合物来分析;
B、根据n=cV计算出氯化氢的物质的量,再根据V=nVm来计算标况下需要氯化氢的体积;
C、根据n=cV计算出溶质氯化钡的物质的量,再根据N=nNA来计算钡离子和氯离子的数目;
D、硫酸密度大于水,加水稀释时密度改变,浓度越小密度越小,以此进行分析。【详解】A、溶液为均一、稳定的混合物,从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,浓度不变,浓度仍是1mol·L-1,所以A选项是正确的;
B、制备0.5L10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢的物质的量为:n(HCl)=cV=0.5L10mol/L=5mol,标准状况下氯化氢的体积为:V=nVm=5mol22.4mol/L=112L,所以B选项是正确的;
C、0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,n(BaCl2)=cV=0.5L2mol/L=1mol,由BaCl2的构成可以知道,1molBaCl2含2mol氯离子、1mol钡离子,Ba2+和Cl-总数为:3×6.02×1023,所以C选项是正确的;
D、硫酸密度大于水,加水稀释时密度改变,浓度越小密度越小,10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,H2SO4的质量分数约为×100%=16.6%,大于9.8%,故D错误。
所以答案选D。17、D【解析】
A、还生成难溶的BaSO4,不能用离子反应H++OH-=H2O表示,A不选;B、氢氧化铁为难溶物,不可拆,不能用离子反应H++OH-=H2O表示,B不选;C、醋酸为弱电解质,不可拆,不能用离子反应H++OH-=H2O表示,C不选;D、硫酸氢钠和氢氧化钠反应生成硫酸钠和水,能用离子反应H++OH-=H2O表示,D选;答案选D。18、B【解析】
电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,酸、碱、盐、水、大多数的金属氧化物都是电解质。非电解质是在水中和熔融状态下都不能导电的化合物,除水外的非金属氧化物、大多数的有机物、NH3等是非电解质。【详解】乙醇、蔗糖是有机物,在水中和熔融状态下都不能导电,为非电解质。金属铁是单质,不属于电解质。故选B。【点睛】电解质和非电解质都必须是化合物,单质既不是电解质,也不是非电解质。19、B【解析】
根据阿伏加德罗定律的推论:相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。【详解】相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,所以混合气体的平均相对分子质量为4d,混合气体与A气体的物质的量之比为5:4,所以A气体的摩尔质量为4d×=5d。答案为B。【点睛】本题用阿伏加德罗定律的推论,相对密度之比等于摩尔质量之比,先求解出混合气体的平均摩尔质量;再利用方程,反因为和生成物均为气体遵守质量守恒定律,物质的量增加,可进行求解。20、C【解析】
根据质量守恒定律可得,反应前后氮原子、氧原子数目不变,则n(N)=amol,n(O)=amol+2bmol=(a+2b)mol,
故容器内氮原子数和氧原子数之比为amol:(a+2b)mol=a:(a+2b)。综上所述,本题正确答案为C。21、C【解析】
32gX与40gY恰好完全反应,生成mgQ和9gH,根据质量守恒定律,生成Q的质量为32g+40g-9g=63g。现16gX参加反应,则生成的Q应为63g×16g/32g=31.5g,因此Q的摩尔质量为31.5g÷0.25mol=126g•mol-1,答案选C。22、D【解析】
A.氧化物是由2种元素组成,其中一种是氧元素的化合物,后者包括前者,故A不选;B.溶液和胶体都是分散系,不同的是分散质粒子直径不同,两者是并列关系,故B不选;C.电解质是在水中或熔融状态下能导电的化合物,后者包括前者,故C不选;D.溶液是分散系的一种,故D选。故选D。二、非选择题(共84分)23、BaCl2CuSO4Na2CO3CO32-+2H+===H2O+CO2↑Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓【解析】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。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、②⑦⑧5.4mL①500mL①②④【解析】
(1)结合配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤进行分析;(2)计算出质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸的物质的量浓度,根据c1v1=c2v2计算得出v2;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL(3)从c=n/v入手,根据条件改变时,溶质物质的量,溶液体积变化分析出答案;【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液,在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙。故答案为②⑦⑧(2)质量分数为98%、密度为1.84g·cm-3的浓硫酸的物质的量浓度c=(1000×1.84×98%)/98=18.4mol/L。设需要浓硫酸体积为V,根据液稀释前后所含溶质的物质的量保持不变得v×18.4mol/L=500mL×0.2mol/L,计算得出v=5.4mL;量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,故选①;配制溶液体积为500mL,故配制时应选用的容量瓶规格为500mL;综上,答案为5.4mL、①、500mL(3)①洗涤量取浓硫酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中,会使量取的浓硫酸体积偏大,从而导致溶液浓度偏高,故①正确;②温度高时,溶液体积增大,溶质的量不变,冷却后溶剂的体积偏小,使得所配溶液浓度偏高,故②正确;③容量瓶中含有少量蒸馏水,不影响溶液浓度,故③错误;④定容时,俯视刻度线,会导致所加蒸馏水体积偏小,最终溶液的浓度偏高,故④正确。综上,本题答案为①②④【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制。1.要熟记实验的操作步骤2.注意实验情景在计算溶液配制或溶液稀释等问题中溶液物质的量浓度时,一要注意不能把水的体积当作溶液的体积;3.在配制溶液时,要注意容量瓶规格与实际配制溶液体积的关系;4.单位运算在概念理解及应用中,要注意各物理量的单位,首先各物理量的单位要相互匹配。其次是注意从单位运算入手,能简化解题思路,快捷求解。26、ac饱和碳酸氢钠溶液Na2CO3+H2SO4===Na2SO4+H2O+CO2↑连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差【解析】
(1)a.镁带中含有少量的铝,相同质量的镁和铝,铝生成的氢气多;b.氧化镁和硫酸反应没有气体生成;c.读数时俯视,导致读取的C中液体的体积偏大;d.装置漏气会使得B中的读数偏小,据此分析解答;(2)二氧化碳在水中的溶解度较大,在饱和碳酸氢钠中的溶解度较小;若选择硫酸进行反应,根据硫酸钙微溶于水,分析是选择碳酸钙好,还是碳酸钠好;(3)装置Ⅲ测量气体的体积时,连接装置B和装置C的导管中原有空气被B中液体排出,读数时导管中又充满了液体,据此分析解答。【详解】(1)a.镁带中含有少量的铝,相同质量的镁和铝,铝生成的氢气多,所以会导致气体体积偏大,故a正确;b.镁条表面的氧化物没有除去,部分氧化镁和硫酸反应没有气体生成,会导致气体体积偏小,故b错误;c.读数时俯视,导致气体体积偏大,故c正确;d.装置漏气气体体积偏小,故d错误;故答案为ac;(2)二氧化碳在水中的溶解度较大,在饱和碳酸氢钠中的溶解度较小,因此B管中可以装入饱和碳酸氢钠溶液;若选择硫酸进行反应,因为硫酸钙微溶于水,应该选用碳酸钠与硫酸反应制备二氧化碳,反应的化学方程式:Na2CO3+H2SO4═Na2SO4+H2O+CO2↑,故答案为饱和碳酸氢钠溶液;Na2CO3+H2SO4═Na2SO4+H2O+CO2↑;(3)相对于装置Ⅰ、Ⅱ,装置Ⅲ测量气体的体积时,连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差,故答案为连接装置B和装置C的导管中原有空气被排出,读数时导管中又充满了液体,这部分液体体积无法测量,产生误差。27、10.49.6ADBCE玻璃棒500mL的容量瓶偏大的有A、C、E偏小的有B、D、G【解析】
(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;(3)根据天平使用原则判断操作顺序;(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;;(5)利用c=判断实验误差。【详解】(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500mL的容量瓶,则配制500mL0.52mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)=0.52mol/L×0.5L×40g/mol=10.4g;(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10g-0.4g=9.6g;(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处
,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;(4)用NaOH固体准确配制0.52mol·L-1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52mol·L-1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500mL的容量瓶;(5)A.称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;B.若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小;E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;F.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响
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