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文档简介
2026届江苏省宿迁市沭阳县化学高一第一学期期中复习检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、某溶液中含有0.2mol/L的NH4+、0.25mol/L的Fe2+、0.4mol/L的Cl-及一定量的SO42-,则SO42-的物质的量浓度为A.0.15mol/LB.0.3mol/LC.0.5mol/LD.0.1mol/L2、为了检验某溶液中是否含有SO42-,试剂除BaCl2溶液外,还需要A.H2SO4B.HClC.HNO3D.NaOH3、下列离子可以在溶液中大量共存的是A.Ba2+、Cl-、、 B.Ca2+、Cl-、、C.H+、Cl-、、 D.Ag+、、Cl-、Fe3+4、在两份相同的Ba(OH)2
溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示,其中a、b点的横坐标相同。下列分析正确的是()。A.②代表滴加H2SO4溶液的变化曲线B.b
点溶液中大量存在的离子是SO42-、Na+、OH-C.a、d
两点对应的溶液均显中性D.C
点两溶液中含有相同量的OH-5、等物质的量的氢气和氦气在同温同压下具有相等的A.原子数B.质子数C.密度D.质量6、南方洪灾后,为确保“大灾之后无大疫”,防疫人员可以喷洒“含氯消毒液”(成分为次氯酸钠)进行消毒。关于该消毒剂的说法错误的是()A.“含氯消毒液”中的次氯酸钠是弱电解质B.加少量盐酸可以提高“含氯消毒液”中次氯酸含量C.“含氯消毒液”具有的强氧化性能够有效地杀死病毒D.“含氯消毒液”应密闭保存,防止与空气反应7、下列物质分类的正确组合是()选项混合物化合物单质盐A.盐酸NaOH固体石墨NaClB.碱石灰金刚石O3纯碱(Na2CO3)C.空气澄清石灰水铁CaCO3D.CuSO4·5H2OCaCl2水银CaOA.A B.B C.C D.D8、从20世纪90年代开始,叠氮化钠用作汽车司机安全防护袋的气源,能在发生碰撞的瞬间分解产生大量气体将气囊鼓起。装运叠氮化钠的包装箱所贴的危险化学品标志应该是()ABCDA.A B.B C.C D.D9、由CO2、CO、H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2、H2、CO的体积比可为()A.13∶8∶29 B.22∶1∶14C.29∶8∶13 D.13∶16∶5710、下列变化过程中,画横线的元素被氧化的是()A.CO2→CO B.FeCl3→FeCl2C.HCl→AgCl D.KI→I211、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是A. B.C. D.12、由氨气和氢气组成的混合气体的平均相对分子质量为12,则氨气和氢气的物质的量之比为A.1∶1B.1∶2C.2∶1D.3∶113、下列叙述中正确的是()A.任何条件下氯化氢气体的密度都小于二氧化氮B.2.3g钠与1.12L氯气反应后,生成5.85g氯化钠C.常温常压下,1g氦气和1g氧气的体积比为2∶1D.在同温同体积时,气体物质的物质的量越大,压强越大14、下列化学反应的离子方程式正确的是()A.碳酸氢钠和少量澄清石灰水反应:HCO3—-+Ca2++OH-===H2O+CaCO3B.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+===Cu2++AgC.氧化镁与稀盐酸混合:MgO+2H+===Mg2++H2OD.稀硫酸滴在铜片:Cu+2H+===Cu2++H2↑15、关于胶体和溶液的叙述中不正确的是()A.胶体和溶液均能通过滤纸B.胶体加入某些盐可产生沉淀,而溶液不能C.胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系D.胶体能够发生丁达尔现象,而溶液则不能16、金属及其化合物的转化关系是化学学习的重要内容之一。下列各组物质的转化不能通过一步反应直接完成的是A.Al→Al2O3→Al(OH)3→AlCl3 B.Fe→FeSO4→Fe(OH)2→Fe(OH)3C.Mg→MgCl2→Mg(OH)2→MgSO4 D.Na→NaOH→Na2CO3→NaCl17、下列实验能达到实验目的且符合安全要求的是()A.利用排空气法收集CO2B.收集氧气C.制备并检验氢气的可燃性D.稀释浓硫酸18、下列性质中,可以证明某化合物中一定存在离子键的是A.可溶于水 B.有较高的熔点C.水溶液能导电 D.熔融状态能导电19、下列各组反应,前后均可用同一离子方程式表示的是()A.HNO3+Na2CO3,HCl+NaHCO3 B.HNO3+Na2CO3,HCl+K2CO3C.HCl+NaOH,CH3COOH+KOH D.BaCl2+CuSO4,Ba(OH)2+CuSO420、为了使硫酸溶液导电性几乎降低为零,应加入适量的A.NaOH B.Na2CO3 C.BaCl2 D.Ba(OH)221、已知反应:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O。下列说法不正确的是A.Cu被氧化,NO是还原产物B.氧化剂和还原剂的物质的量比为8:3C.HNO3体现氧化性和酸性D.若反应掉32gCu,转移电子数为6.02×102322、下列物质属于电解质的是()A.铜 B.食盐水 C.烧碱 D.蔗糖二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为__________________;(2)X粉末的名称或化学式为__________________;(3)反应(I)的化学方程式为______________________________;(4)反应(II)的化学方程式为_____________________________;(5)反应(Ⅲ)的化学方程式为______________________________。24、(12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:_______________________。25、(12分)某学生配制500mL0.100mol/L的氯化钠溶液。配制过程如下:(1)在_______上称取_________g氯化钠晶体,放入________中,用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温,然后将溶液小心转移入____________中,使溶液均匀混合,然后缓缓把蒸馏水注入瓶中,直到液面____________,改用____________加水到刻度线,使溶液的____________正好与刻度线____________,最后塞好瓶塞,反复摇匀。(2)以上操作过程是否正确?____________。若不正确,请指出不适之处____________。(3)可能造成溶液浓度偏低的操作____________(例举2个操作即可,多了不加分)。26、(10分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的磷酸试剂标签上的部分内容,现用该磷酸配制0.2mol/L的稀磷酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管;②烧瓶;③烧杯;④
药匙;⑤量筒;⑥托盘天平;⑦玻璃棒;⑧容量瓶。请回答下列问题:(1)配制稀磷酸时,上述仪器中不需要用到的有__________(选填序号)。(2)该磷酸的物质的量浓度为________________________________。(3)若实验室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸,则在实际配制过程中实验人员需用量筒量取上述磷酸____________________mL。(4)下列操作会使所配制的溶液浓度偏低的是__________________。(填序号)A.量取磷酸时,俯视刻度线B.定容时,俯视容量瓶刻度线C.配制前,容量瓶中有水珠D.定容后摇匀发现液面下降,又向其中加水至刻度线E.溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,即转移入容量瓶中加水定容。27、(12分)海洋是巨大的资源宝库,除了可以得到氯化钠还可以从海带中提取碘。碘是人体不可缺乏的元素,为了防止碘缺乏,现在市场上流行一种加碘盐,就是在精盐中添加一定量的KIO3进去。某研究小组为了检测某加碘盐中是否含有碘,查阅了有关的资料,发现其检测原理是:KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O+3K2SO4(1)氧化产物与还原产物的物质的量比是_____;如果反应生成0.3mol的单质碘,则转移的电子数目是_____。(2)先取少量的加碘盐加蒸馏水溶解,然后加入稀硫酸和KI溶液,最后加入一定量的CCl4,振荡,这时候,观察到的现象是_____。(3)若采用下图实验装置将四氯化碳和I2的混合溶液分离。该装置还缺少的仪器是_______;冷凝管的进水口是:_______(填g或f)。28、(14分)蒸馏是实验室制备蒸馏水的常用方法。(1)图I是实验室制取蒸馏水的常用装置,图中明显的错误是_________________。(2)仪器A的名称是_____________,仪器B的名称是______________。(3)实验时A中除加入少量自来水外,还需加入少量__________,其作用是__________________。(4)图II装置也可用于少量蒸馏水的制取(加热及固定仪器略),其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长,其作用是______________________;烧杯中还应盛有的物质是______________________。29、(10分)无机化合物可根据其组成和性质进行分类:(1)上图所示的物质分类方法名称是________。(2)以H、O、N、S中两种或三种元素组成合适的物质,分别填在下表②③⑥处。物质类别酸碱盐氧化物化学式①HCl②____③______④Ba(OH)2⑤Na2CO3⑥______⑦CO2⑧Na2O2(3)过量⑦通入④中反应的离子方程式:______________________________。(4)设阿伏加德罗常数的值为NA。15.9g⑤溶于水配制成250mL溶液,CO32-的粒子数为__________,Na+的物质的量浓度为_______________。(5)上述八种物质中有两种可发生离子反应:NH4++OH-NH3·H2O,其对应的化学反应方程式为____________________________________________________。
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】
根据阴阳离子电荷守恒可知,阳离子电荷总浓度=阴离子电荷总浓度。【详解】阳离子电荷总浓度c=c(NH4+)+2c(Fe2+)=0.2+0.5=0.7mol/L,阴离子电荷总浓度c=c(Cl-)+2c(SO42-)=0.7mol/L,故SO42-物质的量浓度为0.15mol/L。答案为A。2、B【解析】
检验溶液中的硫酸根离子,应先加入盐酸除去其他干扰离子,再加入氯化钡,出现白色沉淀说明溶液含有硫酸根离子。故选B。3、C【解析】
A.Ba2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,A错误;B.Ca2+与反应生成碳酸钙沉淀,不能共存,B错误;C.H+、Cl-、、四种离子不发生反应,能共存,C正确;D.Ag+与Cl-反应生成氯化银沉淀,不能共存,D错误;答案选C。4、C【解析】试题分析:两个反应的方程式为:①Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O②Ba(OH)2+NaHSO4=NaOH+BaSO4+H2O③NaOH+NaHSO4=Na2SO4+H2O。A、从方程式分析,当氢氧化钡恰好和硫酸完全反应时,溶液的导电能力最小,故①代表滴加硫酸时的变化曲线,故A错误;B、b点是加入硫酸氢钠进行反应②,溶液中含有氢氧化钠,所以不含SO42-,故B错误;C、a点为钡离子和硫酸根离子完全沉淀,d为硫酸钠溶液,溶液都显中性,故C正确;D、c点①曲线为硫酸,②曲线为氢氧化钠和硫酸钠,因为硫酸根离子浓度相同,因为②中的钠离子浓度大于①中氢离子浓度,所以溶液中的氢氧根离子浓度不相同,故D错误。考点:本题考查化学反应中的能量变化。5、B【解析】
根据m=nM、N=nNA以及阿伏加德罗定律结合物质的组成分析解答。【详解】A、氢气是双原子分子,氦气是单原子分子,等物质的量的两种气体所含原子数不同,故A错误;B、氢气和氦气均含有2个质子,两种气体物质的量相等,则两种气体所含质子数相等,故B正确;C、依据阿伏加德罗定律推论,同温同压下,密度之比等于其摩尔质量之比,H2的摩尔质量为2g·mol-1,He的摩尔质量为4g·mol-1,故C错误;D、依据m=nM,H2的摩尔质量为2g·mol-1,He的摩尔质量为4g·mol-1,因此推出两种气体质量不等,故D错误。答案选B。6、A【解析】
A.次氯酸钠易溶于水完全电离,属于强电解质,故A错误;B.次氯酸钠溶液中存在水解平衡:ClO-+H2O⇌HClO+OH-,加少量盐酸,减小c(OH-),平衡右移,HClO浓度增大,故B正确;C.NaClO具有强氧化性,可以使蛋白质变性,能够有效地杀死病毒,故C正确;D.碳酸的酸性大于次氯酸,因此次氯酸钠溶液与二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸见光或受热易分解,漂白作用减弱或失去,因此“含氯消毒液”应密闭保存,故D正确;故答案选A。7、A【解析】
A.盐酸是HCl与水的混合物,NaOH固体属于化合物,石墨属于单质,NaCl属于盐类,故选A;B.碱石灰又称钠石灰,碱石灰是白色或米黄色粉末,疏松多孔,是氧化钙(CaO,大约75%),水(H₂O,大约20%),氢氧化钠(NaOH,大约3%),和氢氧化钾(KOH,大约1%)的混合物;金刚石为单质;O3为单质;纯碱(Na2CO3)为盐,故B不选;C.空气由氮气、氧气、二氧化碳、水蒸气以及稀有气体等组成的混合物;澄清石灰水是氢氧化钙和水的混合物;铁为单质;CaCO3为含氧酸盐,故C不选;D.CuSO4·5H2O属于纯净物;CaO属于碱性氧化物,故D不选。答案选A8、B【解析】
根据题意可知,叠氮化钠属于爆炸品,A.图中所示标志是剧毒品标志,故A错误;
B.图中所示标志是爆炸品标志,故B正确;
C.图中所示标志是易燃液体标志,故C错误;D.图中所示标志是腐蚀品标志,故D错误;
综上所述,本题选B。9、A【解析】
根据M=m/n,V=nVm进行计算。【详解】同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,M(N2)=M(CO)=28g/mol,所以混合气体平均摩尔质量与CO多少无关,则CO2、H2的平均摩尔质量为28g/mol,设CO2、H2的物质的量分别是xmol、ymol,平均摩尔质量,解得:x:y=13:8,根据V=nVm知,相同条件下,不同物质的量的气体体积之比等于其物质的量之比,所以三种气体的体积之比可以是13:8:29;答案选A。【点睛】同温同压下,任何气体的气体摩尔体积相等,根据知,气体的摩尔质量之比等于其密度之比,这是学生们的易忘点。本题根据由CO2、CO、H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,得出CO2、H2和CO组成的混合气体平均摩尔质量与氮气摩尔质量相等,这是本题的突破口。10、D【解析】
元素被氧化,说明该元素失去电子,化合价升高,据此判断。【详解】A.CO2→CO中碳元素化合价降低,得到电子,被还原,A不符合;B.FeCl3→FeCl2中铁元素化合价降低,得到电子,被还原,B不符合;C.HCl→AgCl中氯元素化合价不变,不是氧化还原反应,C不符合;D.KI→I2中碘元素化合价升高,失去电子,被氧化,D符合;答案选D。11、C【解析】
离子间若能发生化学反应,就不能大量共存。【详解】A.H+和SO32-反应生成SO2,不能大量共存;B.Ba2+和CO32-生成碳酸钡沉淀,不能大量共存;C.互相不反应,可以大量共存;D.Ca2+和SO42-生成硫酸钙沉淀,不能大量共存。答案选C。12、C【解析】
设氨气与氢气的物质的量分别为xmol、ymol,由氨气和氢气组成的混合气体的平均相对分子质量为12可知(17x+2y)/(x+y)=12,整理得x:y=2:1,答案选C。【点睛】本题考查物质的量有关计算、混合物计算,明确相对分子质量的计算依据是解答的关键。另外如果利用十字交叉法计算更为简单。13、D【解析】
A.气体的密度与温度、压强有关,温度和压强不同时,HCl气体的密度可能大于NO2,故A错误;B.温度和压强未知导致无法计算氯气的物质的量,则无法判断哪种物质过量,故B错误;C.氦气的摩尔质量是4g/mol、氧气的摩尔质量是32g/mol,相同条件下,气体摩尔体积相等,根据V=mVm/M知,相同质量、相同气体摩尔体积时,其体积与摩尔质量成反比,所以氦气和氧气的体积之比=32g/mol:4g/mol=8:1,故C错误;D.相同温度相同体积时,气体的物质的量与压强成正比,所以气体物质的物质的量越大,压强越大,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了阿伏加德罗定律及其推论,明确气体体积与温度、压强的关系是解本题关键,有关气体体积的计算中要注意温度和压强,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,为易错点。14、C【解析】
A.碳酸氢钠溶液与少量澄清石灰水反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,正确离子方程式为:2HCO3—+Ca2++2OH-===2H2O+CaCO3↓+CO32-,A错误;B.该方程式电荷不守恒,正确的离子反应为Cu+2Ag+===Cu2++2Ag,B错误;C.氧化镁为固体,不溶于水,写成化学式形式,稀盐酸为强酸,能够拆成离子形式,符合原子守恒、电荷守恒规律,方程式书写正确,C正确;D.稀硫酸与铜片不反应,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】针对选项(A):当碳酸氢钠溶液加入过量的氢氧化钙溶液反应时,生成碳酸钙、氢氧化钠钠和水,离子方程式为:HCO3-+Ca2++OH-=CaCO3↓+H2O;当碳酸氢钠溶液加入少量的氢氧化钙溶液反应时,生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式为:2HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-;所以针对这样的反应,要采用“少定多变”的方法进行处理,即以量少的为准。15、B【解析】
A.溶液和胶体都能通过滤纸,浊液不通过,A正确;B.胶体具有均一稳定性,加入电解质会使胶体发生聚沉,如硫酸是电解质,加入氢氧化铁胶体内,产生氢氧化铁沉淀;溶液加入电解质也可产生沉淀,如向氯化钡溶液中加硫酸,产生硫酸钡沉淀,B错误;C.胶体的胶粒是带电荷的,彼此之间存在斥力,所以胶体是一种介质稳性的分散系;溶液在分散系类型中分散质微粒直径最小,所以溶液是一种非常稳定的分散系,C正确;D.只有胶体具有丁达尔效应,溶液中通过一束光线没有特殊现象,胶体中通过一束光线会出现明显光带,D正确;答案选B。【点睛】本题考查了胶体和溶液中分散质的组成和性质,明确三种分散系的本质区别和性质差异是解答的关键。注意分析胶粒带电的原因和溶液中溶质的区别。16、A【解析】
A项,氧化铝不能一步反应生成氢氧化铝,需要先加酸转化为铝盐后,再加入碱才能生成氢氧化铝,故选A项;B项,铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁,硫酸亚铁与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁,氢氧化亚铁在空气中被氧化生成氢氧化铁,各物质可通过一步反应完成,故不选B项;C项,镁与盐酸反应生成氯化镁,氯化镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁,氢氧化镁与硫酸反应生成硫酸镁,各物质可通过一步反应完成,故不选C项。D项,钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠与氯化钙反应生成氯化钠,各物质可通过一步反应完成,故不选D项。综上所述,本题正确答案为A。【点睛】本题考查了物质间的转化,明确物质的性质是解本题关键,根据物质的性质来分析解答,以Na、Mg、Al、Fe为知识点构建知识网络,元素化合物知识常常在工艺流程中出现,还常常与基本实验操作、物质的分离与提纯、离子的检验等知识点联合考查。17、B【解析】
A.CO2的密度比空气大,应该由长导气管通入,用向上排空气的方法收集,A错误;B.O2难溶于水,可以用排水的方法收集,B正确;C.装置中含有空气,开始反应产生气体,通过导气管逸出的气体中含有H2、O2,若立即点燃会发生爆炸,应该等排出一段时间气体后再点燃,C错误;D.浓硫酸稀释时,应该将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入盛有水的烧杯中,D错误;故合理选项是B。18、D【解析】
A.可溶于水的化合物,不一定是离子化合物,如HCl等,A项错误;B.具有较高熔点的化合物,不一定是离子化合物,如二氧化硅等,B项错误;C.水溶液能导电的化合物,不一定是离子化合物,如醋酸、硫酸等,C项错误;D.熔融状态下能导电的化合物中含有阴阳离子,所以一定是离子化合物,一定含有离子键,D项正确;本题答案选D。19、B【解析】
A.HNO3+Na2CO3的离子方程式为2H++CO=CO2↑+H2O,HCl+NaHCO3的离子方程式为H++HCO=CO2↑+H2O,A不选;B.HNO3+Na2CO3以及HCl+K2CO3的离子方程式均为2H++CO=CO2↑+H2O,B选;C.HCl+NaOH的离子方程式为H++OH-=H2O,CH3COOH+KOH的离子方程式为CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,C不选;D.BaCl2+CuSO4的离子方程式为Ba2++SO=BaSO4↓,Ba(OH)2+CuSO4的离子方程式为Ba2++2OH-+Cu2++SO=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,D不选;答案选B。20、D【解析】
A.A项中反应为2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O,Na2SO4=2Na++SO42-,溶液导电性几乎无变化,故A错误;B.B项中发生反应为Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+CO2↑+H2O,Na2SO4=2Na++SO42-,溶液导电性几乎无变化,故B错误;C.C项中发生反应为BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl,HCl=H++Cl-,溶液导电性几乎无变化,故C错误;D.D项中发生反应为Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,反应后溶液离子浓度非常小,导电性几乎降低为零,故D正确。故选D。21、B【解析】
反应3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O中Cu的化合价由0价转化为+2价,化合价升高,被氧化,故Cu是还原剂,Cu(NO3)2是氧化产物;N的化合价由+5价转化为+2价,化合价降低,被还原,故HNO3是氧化剂,NO是还原产物,据此分析解题:A.由分析可知,Cu被氧化,NO是还原产物,A正确;B.由分析可知,氧化剂是HNO3,还原剂是Cu,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,故该反应总氧化剂和还原剂的物质的量比为2:3,B错误;C.有分析可知,但参加反应的HNO3中只有的HNO3发生还原反应,体现氧化性,还有未发生氧化还原反应,体现酸性,故HNO3体现氧化性和酸性,C正确;D.若反应掉32gCu,转移电子数为6.02×1023,D正确;故答案为:B。22、C【解析】
A、铜为单质,既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、食盐水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、烧碱是NaOH,溶于水或熔融状态下均可导电,是电解质,故C正确;D、蔗糖在溶于水和熔融状态时均不导电,属于非电解质,故D错误;答案选C。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠铜或Cu2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓【解析】
淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,
(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2或过氧化钠;因此,本题正确答案是:Na2O2或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3)反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。(4)反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。(5)反应(Ⅲ)为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓;综上所述,本题答案是:2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓。24、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)。25、电子天平1.00g烧杯250mL容量瓶距刻度线2~3厘米胶头滴管凹液面相切不正确应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒2到3次并将洗涤液一并转移到容量瓶中没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线【解析】
(1)氢氧化钠的物质的量为:0.100mol/L×0.25L=0.025mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.025mol=1.00g,由于准确到达到千分之一,需要使用电子天平称量氢氧化钠的质量,称量1.00g氢氧化钠晶体,放入烧杯中用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温,然后将溶液小心转移入到250mL的容量瓶中;加水到距刻度线2~3厘米,改用胶头滴管定容,使溶液的凹液面正好与刻度线相切,故答案为电子天平;1.00g;烧杯;250mL容量瓶;距刻度线2~3厘米;胶头滴管;凹液面;相切;(2)配制溶液的过程中,注意溶液必须使用玻璃棒引流;必须洗涤用于溶解氢氧化钠的烧杯和玻璃棒,故答案为不正确;应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒2到3次并将洗涤液一并转移到容量瓶中;
(3)在配制过程中,没有洗涤烧杯和玻璃棒,会导致溶质的物质的量减小,浓度偏低;定容时,加水超过刻度线,会使配制的溶液浓度偏低,故答案为没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制的原理、熟悉实验步骤是解题关键。26、②④⑥6.60mol/L15.2AD【解析】
根据一定物质的量浓度溶液的配制的操作和注意事项分析。【详解】(1)配制稀磷酸需要使用的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,上述仪器中不需要使用的有②④⑥;(2)49%的浓硫酸(其密度为1.32g/cm3)的物质的量浓度为:c=1000×1.32×49%/98=6.60mol/L;(3)需要用到475mL只能配制500mL,故计算时,需要按500mL计算,即n(H3PO4)=0.2mol/L×0.5L=6.60mol/L×V,V=15.2mL,故需取用磷酸15.2mL;(4)A.量取浓磷酸时,俯视刻度线,导致磷酸体积取少了,所配溶液浓度偏低,故A正确;B.配制前,容量瓶中有水珠,对配制的溶液浓度无影响,故B错误;C.定容时,俯视容量瓶刻度线,.定容时俯视刻度线观察液面,导致加入的蒸馏水体积偏小,配制的溶液浓度偏高,故C错误;D.定容后摇匀发现液面下降,但未向其中再加水,定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度线,会导致加入的蒸馏水体积偏大,配制的溶液浓度偏低,故D正确;E.溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温,根据热胀冷缩原理,冷却后,溶液体积缩小,浓度会偏高,故E错误。故选AD。【点睛】处理一定物质的量浓度溶液的配制问题时,本着溶质的物质的量是固定不变的原则推断误差分析。关于稀释问题,利用公式n=C浓V浓=C稀V稀解决。27、5:10.5NA或3.01×1023溶液分层,上层无色,下层紫红色温度计g【解析】
(1)结合KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O+3K2SO4反应并根据氧化还原反应规律进行分析;(2)碘易溶于有机溶剂,碘的CCl4溶液为紫红色,且在下层;(3)根据蒸馏操作所需的仪器及操作要求进行分析。【详解】(1)KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3H2O+3K2SO4反应中,KIO3中碘由+5价降低到I2中的0价,化合价降低了5价,1molKIO3反应转移了5mole-;KIO3发生还原反应,对应的还原产物为I2,1molKIO3发生还原反应生成碘的物质的量为0.5mol;KI中碘由-1价升高到I2中的0价,化合
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