2026届甘肃省靖远县四中化学高一上期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届甘肃省靖远县四中化学高一上期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、为了防止枪支生锈,常采用化学处理使钢铁零件表面生成Fe3O4的致密保护层——“发蓝”。化学处理过程中其中一步的反应为3Fe+NaNO2+5NaOH=3Na2FeO2+H2O+NH3↑。下列叙述不正确的是A.枪支“发蓝”实质上是使铁表面钝化B.上述反应中,铁被氧化C.NO2-的氧化性大于FeO22-的氧化性D.反应中转移电子2mol,生成还原产物8.5g2、下列物质中属于酸性氧化物,但不能与水反应的是A.Na2O B.SiO2 C.CO D.SO23、下列离子方程式书写正确的是①将金属Na投入水中:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑②在硫酸溶液中加入氢氧化钡溶液至中性:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O③碳酸氢钙溶液中滴加盐酸:HCO3-+H+=CO2↑+H2O④碳酸钙中滴加盐酸:CO32--+2H+=CO2↑+H2OA.①③ B.②④ C.①②③ D.①③④4、下列各组离子中的离子,能在溶液中大量共存的是A.Na+、Mg2+、Cl-、OH-B.H+、Ca2+、CO32-、NO3-C.Cu2+、K+、SO42-、NO3-D.Na+、HCO3-、OH-、Ca2+5、把NaOH和Na2CO3混和物配制成100mL溶液,其中c(Na+)=0.5mol/L。在该溶液中加入过量盐酸反应完全后,将溶液蒸干后所得固体质量为()A.2.925g B.5.85g C.6.56g D.无法确定6、下列变化中,需要加入适当的还原剂才能完成的是A.FeCl3→FeCl2B.Cu→Cu2(OH)2CO3C.SO3→H2SO4D.HCl→Cl27、关于铁的氧化物①FeO、②Fe2O3、③Fe3O4的下列说法中正确的是()A.都是黑色固体B.都不溶于水C.铁元素化合价都相同D.都能与水反应8、下列说法正确的是()A.硫酸、烧碱、纯碱和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物B.钢和目前流通的硬币都属于金属单质C.灼热的铜丝不能在氯气中继续燃烧D.溶质为0.4molHCl的浓盐酸与足量的二氧化锰反应,可生成标准状况下的气体2.24L9、提纯含有少量硝酸钡杂质的硝酸钾溶液,设计实验方案如下,则X试剂为A.碳酸钠B.碳酸钾C.硫酸钠D.硫酸钾10、关于分散系的下列说法中,正确的是()A.氢氧化铁固体是一种分散系B.分散质一定是固体,能溶于水C.溶液一定是分散系D.分散系都是均一、透明、稳定的体系11、今有一混合物的水溶液,含有以下离子中的若干种:Na+、NH4+、Clˉ、Ba2+、CO32ˉ、SO42ˉ,现取两份100mL的该溶液进行如下实验:(1)第1份加足量NaOH溶液,加热,收集到标准状况下的气体448mL;(2)第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g。根据上述实验,下列推测正确的是()A.Ba2+一定存在 B.100mL该溶液中含0.01molCO32ˉC.Na+不一定存在 D.Clˉ不确定,可向原溶液中加入AgNO3溶液进行检验12、下列各组离子在水溶液中一定能大量共存的是()A.含有大量Ba2+的溶液中:Cl-K+B.含有大量H+的溶液中:Mg2+Na+C.含有大量OH-的溶液中:Mg2+D.含有大量Na+的溶液中:H+K+13、下列不能通过单质间反应而制得的物质是()A.CuCl2 B.CuS C.FeCl3 D.FeS14、使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差。下列情况一定会使所配溶液浓度偏低的是()①用天平称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了②溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤③转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水④定容时,仰视容量瓶的刻度线⑤定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻度线A.①②⑤ B.②④⑤C.③④⑤ D.①②④⑤15、化学概念在逻辑上存在如图所示的关系:对以上概念的说法正确的是()A.化合物与纯净物属于重叠关系B.化合物与碱性氧化物属于交叉关系C.分解反应与复分解反应属于并列关系D.硫酸与硝酸只有交叉关系16、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,且W、X、Y+、Z的最外层电子数与其电子层数的比值依次为2、3、4、2(不考虑零族元素)。下列关于这些元素的叙述错误的是A.X和其他三种元素均可形成至少2种二元化合物B.W和X、Z两种元素分别形成的二元化合物中,均有直线形分子C.W、X和Y三种元素可以形成碱性化合物D.Z和其他三种元素形成的二元化合物,其水溶液均呈酸性17、下列变化中,加入铁粉不可能实现的是()A.Ag+→Ag B.Fe3+→Fe2+C.Fe(OH)2→Fe(OH)3 D.H+→H218、下列元素中,原子半径最小的是A.Na B.Al C.S D.Cl19、下列物质露置在空气中,成分不发生变化的是A.Na2O B.Fe3O4 C.Ca(ClO)2 D.Fe(OH)220、常用两种方法制备氯化物:①金属与氯气直接化合;②金属与盐酸反应。用上述两种方法都可制得的氯化物是()A.氯化铜 B.氯化亚铁 C.氯化铁 D.氯化铝21、下列各化合物不能由单质直接化合制取的是A.FeCl3 B.FeCl2 C.AlCl3 D.CuCl222、为确定碳酸氢钠固体中是否含有碳酸钠,下列实验操作及判断正确的是()A.观察加热时能否放出气体B.观察滴加盐酸时能否放出气体C.溶于水中,滴加澄清石灰水,观察是否有沉淀生成D.溶于水中,滴加少量氯化钡溶液,观察是否有白色沉淀生成二、非选择题(共84分)23、(14分)已知A→C必须加热,否则会发生钝化现象。请回答下列问题:(1)A是________,你推断的理由是___________________。(2)B在酸性条件下与H2O2反应的离子方程式:_____________________。(3)A与过量浓H2SO4反应的化学方程式:_______________________。24、(12分)下图转化关系中,A、B、C、D、E都是短周期元素的单质,在常温常压下A是固体,其余都是气体,且C呈黄绿色。化合物H和I两种气体相遇时产生白烟。化合物G的焰色反应为黄色。反应①和②均在溶液中进行。请按要求回答下列问题。(l)写出下列物质的化学式:D________、F_______________。(2)反应①的离子方程式为_____________。(3)向K溶液中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,反应的现象为__________。(4)将少量单质C通入盛有淀粉KI溶液的试管中,液体变为蓝色,该反应的离子方程式为_________。这说明单质C的氧化性_______于单质碘(填“强”或“弱”)。(5)向J溶液中滴入NaOH溶液时,生成的灰白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。写出沉淀由灰白色变成红褐色的化学方程式:______________。25、(12分)为探索工业废料的再利用,某化学兴趣小组设计了如图实验方案,用含有铝、铁和铜的合金制取氯化铝、绿矾晶体(FeSO4•7H2O)和胆矾晶体。请回答:(1)步骤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中均需进行的实验操作是_______________。实验室中进行该操作时,用到的玻璃仪器有烧杯、______________________。(2)溶液A中的阴离子主要有__________________;由合金生成A溶液的离子方程式为:_______________。试剂X是________________。(3)向溶液A中通入过量CO2气体生成固体C的离子方程式为_________________。(4)从环境保护角度考虑,采用固体F加入足量稀硫酸里加热并鼓入空气来制备CuSO4溶液,其化学方程式是_______________________________。26、(10分)用重铬酸钾法(一种氧化还原滴定法)可测定产物Fe3O4中的二价铁含量。若需配制浓度为0.01000mol·L-1的K2Cr2O7标准溶液250mL,应用电子分析天平准确称取一定质量的K2Cr2O7(已知M(K2Cr2O7)=294.0g·mol-1。)(1)计算配制250mL0.01000mol/LK2Cr2O7溶液时需要用电子分析天平准确称量K2Cr2O7的质量是________g(保留4位有效数字)。(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量②计算③溶解④颠倒摇匀⑤转移⑥洗涤⑦定容⑧冷却完成该溶液配制,将其正确的操作顺序补充完整为___________⑧⑤___________。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒,还有_________________。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_____________。(4)配制0.01000mol/LK2Cr2O7溶液时,下列操作会引起所配溶液浓度偏高的是_______。①没有洗涤烧杯和玻璃棒且未将洗涤液注入容量瓶②转移溶液时不慎有少量溶液洒到容量瓶外面③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水④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⑤定容时俯视刻度线⑥称量一定质量的K2Cr2O7中含有KCl杂质⑦向容量瓶中转移液体时,玻璃棒的末端位于容量瓶刻度线以上(5)配制0.01000mol/LK2Cr2O7溶液,定容时不慎加水超过了刻度线,应如何处理:_____________。27、(12分)2019年是门捷列夫发现元素周期律150周年。某学习小组同学为探究同周期或同主族元素性质的递变规律,分别设计了如下实验:Ⅰ.将少量等质量的钾、钠、镁、铝分别投入到足量的同浓度的盐酸中,试预测实验结果:1.上述金属中与盐酸反应最剧烈_____。A.钾 B.钠 C.镁 D.铝2.上述金属中与盐酸反应生成相同条件下的气体最多_____。A.钾 B.钠 C.镁 D.铝Ⅱ.利用图装置来验证同主族元素非金属性的变化规律:现要证明非金属性:Cl>I。在A中加浓盐酸,C中加淀粉碘化钾混合溶液,B中加某试剂。常温下,通过合理操作,观察到C中溶液变蓝的现象,即可证明。请结合装置回答下列问题:3.B中可加入_____A.MnO2固体 B.KMnO4固体 C.浓H2SO4 D.大理石4.仪器A的名称是_____A.普通漏斗 B.长颈漏斗 C.分液漏斗 D.容量瓶5.从环境保护的角度考虑,此装置尚缺少尾气处理装置,可用吸收尾气。A.澄清石灰水 B.KBr溶液 C.浓H2SO4 D.NaOH溶液28、(14分)实验室迅速制备少量氯气可利用如下反应:KMnO4+HCl(浓)→KCl+MnCl2+Cl2↑+H2O(未配平),此反应常温下就可以迅速进行。请回答下列问题:(1)上述反应中被氧化的元素是_________。当生成3.36L(标准状况下)Cl2时,转移电子的物质的量为_________。(2)如果上述化学方程式中KMnO4化学计量数是1,则HCl的化学计量数是_________。(3)实验室通常利用MnO2与浓盐酸共热反应制得氯气,据此可知KMnO4、Cl2、MnO2三种物质的氧化性由强到弱的顺序为________。(4)酸性KMnO4溶液与Fe2+反应生成Mn2+,该反应的离子方程式是________。(5)下列物质既有氧化性,又有还原性的是________(填字母代号)。A.I-B.HClC.MnCl2D.Cl229、(10分)现有下列几种物质:①盐酸;②Na2O;③Na2O2;④Al(OH)3;⑤Na2CO3;⑥H2O;⑦CO2;⑧乙醇;⑨Cu;⑩NaOH溶液。(1)其中属于电解质的有___________(填写序号,下同),属于碱性氧化物的有_______。(2)④与⑩反应的离子方程式为______________________________________。(3)Na2O2因能发生下列反应被用作供氧剂:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,该反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为:______。(4)如用超氧化钾(KO2)作供氧剂,写出它和CO2反应的化学方程式,并标出电子转移的方向和数目______________________________________________________。

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、D【解析】

A.“发蓝”是采用化学处理使钢铁零件表面生成Fe3O4的致密保护层,是铁的钝化,正确;B.铁的化合价从0价升高到+2价,被氧化,正确;C.根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,NO2-的氧化性大于FeO22-的氧化性,正确;D.当反应中转移6mol电子时,生成还原产物NH3的质量为17g,若反应中转移2mol电子,则生成的NH3的质量为5.7g,错误;故选D。2、B【解析】

氧化物是由两种元素组成并且一种元素是氧元素的化合物,能和碱反应生成盐和水的氧化物属于酸性氧化物,据此解答。【详解】A.Na2O属于碱性氧化物,与水反应生成氢氧化钠,A不符合;B.SiO2能和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,但是二氧化硅难溶于水,B符合;C.CO不是酸性氧化物,也不溶于水,C不符合;D.SO2能和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,易溶于水生成亚硫酸,D不符合;答案选B。【点睛】本题主要考查氧化物的概念,解答时要分析物质的元素组成,然后再根据酸性氧化物概念的含义、物质的性质进行分析、判断,从而得出正确的结论。3、A【解析】

①符合客观事实、电荷守恒,故正确;②不符合组成,应是Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故错误;③Ca(HCO3)2+2HCl=CaCl2+CO2↑+2H2O,拆写成离子形式为HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故正确;④碳酸钙难溶于水,离子反应中不拆写成离子,应是CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故错误;答案选A。4、C【解析】

选项A、Mg2+与OH-发生反应,Mg2++OH-=Mg(OH)2;选项B、H+与CO32-发生反应,2H++CO32-=CO2+H2O;选项C、各离子间相互不反应,可以共存;选项D、HCO3-与OH-发生反应,HCO3-+OH-=CO32-+H2O答案选C。5、A【解析】

根据物料守恒,最终溶液的溶质是NaCl,n(固体)=n(Na+)=cV=100mL×0.5mol/L×10-3=0.05mol,m(NaCl)=nM=0.05×(23g/mol+35.5g/mol)=2.925g,答案选A。6、A【解析】变化中需要加入适当的还原剂才能完成,说明该微粒得到电子,有关元素的化合价降低。则A.FeCl3→FeCl2中2化合价降低,需要加入还原剂,A正确;B.Cu→Cu2(OH)2CO3中铜元素化合价升高,需要氧化剂,B错误;C.SO3→H2SO4中元素的化合价不变,不是氧化还原反应,C错误;D.HCl→Cl2中氯元素化合价升高,可以加入氧化剂或通过电解,D错误,答案选A。电解:掌握元素的化合价变化情况是解答的关键,另外解答该类试题时要注意排除自身发生的氧化还原反应,例如氯气与氢氧化钠、氯酸钾或高锰酸钾分解等。7、B【解析】

A.铁的三种氧化物(FeO、Fe2O3、Fe3O4),氧化铁(Fe2O3)为红棕色,氧化亚铁(FeO)和四氧化三铁(Fe3O4)为黑色,A不正确;B.铁的三种氧化物(FeO、Fe2O3、Fe3O4),都不溶于水,B正确;C.铁的三种氧化物,氧化铁中铁为+3价,氧化亚铁中铁为+2价,四氧化三铁中铁为+2价和+3价,C不正确;D.铁的三种氧化物(FeO、Fe2O3、Fe3O4),都不与水反应,D不正确。故选B。8、A【解析】

A.根据物质的树状分类法,硫酸、烧碱、纯碱和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物,A正确;B.钢和硬币都是合金,属于混合物,B错误;C.灼热的铜丝能在氯气中继续燃烧,集气瓶内产生棕黄色烟,C错误;D.浓盐酸与足量的二氧化锰反应,浓盐酸浓度变稀后,反应停止,不能计算出生成气体体积,D错误;故选A。9、B【解析】

由分离实验方案可知,X试剂除去钡离子,使钡离子转化为沉淀,过滤而除去,再加过量硝酸除去试剂X,且除杂不能引入新杂质,则A、C排除,D中硫酸钾与硝酸不反应,则只有B中碳酸钾符合,答案选B。【点睛】本题考查分离、提纯实验方案的设计,把握实验流程及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意除杂不能引入新杂质,题目难度不大。10、C【解析】

A.氢氧化铁固体是纯净物,分散系是混合物,A错误;B.分散质可以是固、液、气任意状态,B错误;C.溶液是分散系的一种,所以溶液一定是分散系,C正确;D.浊液是不均一、不透明、不稳定的体系,D错误;答案选C。11、B【解析】

第一份加足量的NaOH溶液,加热,收集到气体,该气体为NH3,即原溶液中含有NH4+,n(NH4+)=448×10-3L22.4L/mol=0.02mol,第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g,说明原溶液中有SO42-和CO32-,n(SO42-)=2.33g233g/mol=0.01mol,n(CO3【详解】第一份加足量的NaOH溶液,加热,收集到气体,该气体为NH3,即原溶液中含有NH4+,n(NH4+)=448×10-3L22.4L/mol=0.02mol,第2份加足量Ba(OH)2溶液,得沉淀4.30g,再用足量盐酸洗涤、干燥,得沉淀2.33g,该沉淀为BaSO4,未加盐酸前的沉淀是BaCO3和BaSO4混合物,说明原溶液中有SO42-和CO32-,因此原溶液中一定不存在Ba+,n(SO42-)=2.33g233g/mol=0.01mol,n(CO32-)=A、因为原溶液中一定存在CO32-和SO42-,因此Ba2+一定不存在,故A说法错误;B、根据上述分析,100mL溶液中含有0.01molCO32-,故B说法正确;C、根据上述分析,原溶液中一定存在Na+,故C说法错误;D、根据上述分析,Cl-可能存在,因为原溶液中存在SO42-和CO32-,直接加入AgNO3对检验Cl-产生干扰,需要先除去SO42-和CO32-,故D说法错误;答案选B。12、D【解析】

离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质和题干限制条件分析判断。【详解】A.含有大量Ba2+的溶液中硫酸根离子不能大量共存,A错误;B.含有大量H+的溶液中碳酸氢根离子不能大量共存,B错误;C.含有大量OH-的溶液中Mg2+不能大量共存,且镁离子和碳酸根离子不能大量共存,C错误;D.含有大量Na+的溶液中H+、K+、SO42-、NO3-相互之间不反应,可以大量共存,D正确。答案选D。13、B【解析】

A、,故A正确;B、Cu+SCu2S,故B错误;C、2Fe+3Cl22FeCl3,故C正确;D、Fe+SFeS,故D正确。14、B【解析】

①对于天平来说,右盘应放砝码,其质量加上游码读数即为物质的质量,如果位置颠倒但没使用游码,则不会使称量的物质的质量小于所需质量,不会影响浓度;②烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤,会导致溶质的损失,浓度偏低;③容量瓶内有少量蒸馏水,不会影响浓度;④定容时,仰视容量瓶的刻度线会导致加水偏多,浓度偏低;⑤操作错误,导致多加水,而使浓度偏低。答案选B。15、C【解析】

A.纯净物包含化合物,属于包含关系,A错误;B.化合物包含氧化物,氧化物包含碱性氧化物,属于包含关系,B错误;C.分解反应与复分解反应属于基本化学反应类型中的2种,属于并列关系,C正确;D.酸包含硫酸与硝酸,硫酸属于二元酸、硝酸属于一元酸,二者属于并列关系,同时二者都属于强酸,又都是含氧酸,有交叉关系,D错误;综上所述,本题选C。16、D【解析】

根据W、X、Y+、Z的最外层电子数与其电子层数的比值依次为2、3、4、2(不考虑零族元素),判断W的最外层若是2个电子,则只能有1个电子层,则W是He,不符合题意,所以W的最外层是4个电子,有2个电子层,所以W是C元素;同理X的最外层是6个电子,有2个电子层,则X是O元素;Y+的最外层若为4个电子,则只能有1个电子层,不符合电子的排布原理,所以该离子有2层电子,最外层8个电子,则Y的最外层是1个电子,所以Y是Na元素;Z的原子序数最大,且是短周期元素,所以Z有3个电子层,最外层是6个电子,则Z是S元素;A、O与C、Na、S均可形成至少2种二元化合物,正确;B、C与O、S形成的二元化合物中的二氧化碳、二硫化碳都是直线型分子,正确;C、W、X和Y三种元素形成的碳酸钠溶液显碱性,正确;D、S和C、O、Na形成的二元化合物的水溶液不都显酸性,如Na2S的溶液显碱性,错误;答案选D。17、C【解析】

A.Ag+能与Fe反应,生成Ag和Fe2+,A不合题意;B.Fe3+与Fe反应,生成Fe2+,B不合题意;C.Fe(OH)2与O2、H2O反应,生成Fe(OH)3,与Fe不反应,C符合题意;D.H+与Fe反应,生成Fe2+和H2,D不合题意。故选C。【点睛】在解物质转化题时,我们常根据价态变化,确定需要使用的试剂是氧化剂还是还原剂,然后考虑具备什么性质的物质,才能实现这个转化,从而确定需要使用的物质。18、D【解析】

Na、Al、S、Cl为同周期元素,同周期元素的原子半径从左到右逐渐减小,则原子半径最小的是Cl;答案选D。19、B【解析】

下列物质露置在空气中,成分不发生变化的是A选项,Na2O和空气中水、二氧化碳等要反应,故A不符合题意;B选项,Fe3O4稳定,在空气中不反应,故B符合题意;C选项,Ca(ClO)2和空气中二氧化碳和水反应,故C不符合题意;D选项,Fe(OH)2和空气中氧气和水反应,故D不符合题意;综上所述,答案为B。20、D【解析】

A.Cu与盐酸不反应,不能通过与盐酸反应得到,故A错误;B.Fe和氯气直接化合制得FeCl3,但Fe与稀盐酸反应生成FeCl2,不符合题意,故B错误;C.Fe与稀盐酸反应生成FeCl2,不能得到FeCl3,故C错误;D.Al和氯气直接化合制得AlCl3,且Al与盐酸反应制得AlCl3,符合题意,故D正确;故选D。21、B【解析】

金属单质与氯气反应得到最高价的金属氯化物,铝与氯气反应生成氯化铝,铜在氯气中燃烧生成氯化铜.【详解】A、Fe和氯气在点燃时能直接生成FeCl3,故A不选;B、Fe和氯气在点燃时能直接生成FeCl3,故B选;C、铝与氯气反应生成氯化铝,故C不选;D、Cu与氯气在点燃时能直接生成CuCl2,故D不选;故选B。【点睛】本题考查氯气的性质,解题关键:明确氯气具有强氧化性,与变价金属反应生成最高价金属氯化物,易错点B。22、D【解析】

A.无论是否含有碳酸钠,加热时,碳酸氢钠分解都产生气体,不能确定是否含有碳酸钠,故A错误;B.碳酸钠和碳酸氢钠加入盐酸都生成二氧化碳气体,不能确定是否含有碳酸钠,故B错误;C.碳酸钠和碳酸氢钠溶于水中,滴加澄清石灰水,都产生碳酸钙沉淀,不能确定是否含有碳酸钠,故C错误;D.溶于水中,滴加少量氯化钡溶液,只有碳酸钠产生沉淀,如能观察到白色沉淀生成,说明含有碳酸钠,故D正确;故答案选D。二、非选择题(共84分)23、铁A在浓硫酸中会钝化,且A与浓硫酸与稀硫酸反应的氧化产物不同2H++2Fe2++H2O2===2H2O+2Fe3+6H2SO4(浓)+2Fe═Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O【解析】已知A→C必须加热,否则会发生钝化现象,则A为铁或铝,根据流程图,A与稀硫酸和浓硫酸反应生成不同的产物,其中B能够氧化生成C,则A为铁B为亚铁盐,C为铁盐。(1)A在浓硫酸中会钝化,且A与浓硫酸与稀硫酸反应的氧化产物不同,因此A是铁,故答案为铁;A在浓硫酸中会钝化,且A与浓硫酸与稀硫酸反应的氧化产物不同;(2)硫酸亚铁在酸性条件下与H2O2反应被氧化为铁离子,反应的离子方程式为2H++2Fe2++H2O2===2H2O+2Fe3+,故答案为2H++2Fe2++H2O2===2H2O+2Fe3+;(3)铁与过量浓H2SO4反应生成硫酸铁、二氧化硫和水,反应的化学方程式为6H2SO4(浓)+2Fe═Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O,故答案为6H2SO4(浓)+2Fe═Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O。24、H2Na2O22H++CO32-=H2O+CO2↑产生白色沉淀Cl2+2I-=I2+2Cl-强4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解析】

A、B、C、D、E都是短周期元素的单质,C为黄绿色气体,则C为Cl2,化合物H和I两种气体相遇时产生白烟,则D为H2,H为HCl,E为N2,I为NH3,生成的K为NH4Cl,反应②为Fe与盐酸反应,则J为FeCl2,化合物G的焰色反应为黄色,与盐酸反应生成CO2,则G可能为Na2CO3或NaHCO3,A是固体,其余都是气体,结合元素守恒及转化关系可知,A为Na,B为O2,A、B反应生成F,则F为Na2O2,由F与二氧化碳的反应确定G只能为Na2CO3,则(1)由上述分析可知D为H2,F为Na2O2;(2)反应①为盐酸与碳酸钠的反应,该反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑;(3)K为NH4Cl,加入硝酸酸化的硝酸银溶液有氯化银沉淀生成,实验现象是产生白色沉淀;(4)将少量单质C通入盛有淀粉KI溶液的试管中,液体变为蓝色,是因氯气氧化碘离子生成碘单质,离子方程式为Cl2+2I-=I2+2Cl-,根据同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物,则氯气的氧化性强于碘的氧化性;(5)J为FeCl2,滴入NaOH溶液时,生成的灰白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,沉淀由灰白色变为红褐色的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。25、过滤玻璃棒、漏斗AlO2-、OH-2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑或2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑稀硫酸AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-2Cu+O2+2H2SO42CuSO4+2H2O【解析】

合金溶于过量的氢氧化钠溶液中生成偏铝酸钠,铁和铜不溶。偏铝酸钠溶液中通入过量的二氧化碳生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝溶解在盐酸中生成氯化铝,最终得到氯化铝晶体;铁和铜的混合物中加入稀硫酸生成硫酸亚铁,最终可以得到绿矾晶体。由于铜不溶,可以加入足量稀硫酸里加热并鼓入空气来制备CuSO4溶液,据此判断。【详解】(1)步骤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中均分离产生固体,所以需进行的实验操作是过滤。实验室中进行该操作时,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、漏斗。(2)溶液A中的阴离子主要有铝与氢氧化钠生成的AlO2-和剩余氢氧化钠的OH-;合金溶于过量的氢氧化钠溶液中生成偏铝酸钠和氢气,铁和铜不溶,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑或2Al+2OH-+6H2O=2[Al(OH)4]-+3H2↑;由于要制备绿矾,则试剂X是能够溶解铁的稀硫酸。(3)向溶液A中通入过量CO2气体生成固体C氢氧化铝的离子反应方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;(4)从环境保护角度考虑,用固体F制备CuSO4溶液的方法不是用铜与浓硫酸反应转化为硫酸铜,而是在加热条件下铜被氧气氧化为氧化铜,再被稀硫酸溶解生成硫酸铜,反应的化学方程式为2Cu+O2+2H2SO42CuSO4+2H2O。26、0.7350②①③⑥⑦④胶头滴管、250mL容量瓶检查容量瓶是否漏水⑤重新配制【解析】(1)配制250mL0.01000mol/LK2Cr2O7溶液,需要溶质的质量=0.250L×0.01000mol/L×294.0g•mol-1=0.7350g;(2)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,因此正确的顺序是②①③⑧⑤⑥⑦④;用到的仪器:天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,因此还缺少胶头滴管、250mL容量瓶;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水;(4)①配制过程中未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;②转移溶液时不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,溶质的物质的量减少,浓度偏低;③容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水不影响;④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,溶液体积增加,浓度偏低;⑤定容时俯视刻度线,液面在刻度线下方,溶液体积减少,浓度偏高;⑥称量一定质量的K2Cr2O7中含有KCl杂质,溶质的质量减少,浓度偏低;⑦向容量瓶中转移液体时,玻璃棒的末端位于容量瓶刻度线以上,溶液体积增加,浓度偏低,答案选⑤;(5)定容时不慎加水超过了刻度线,导致实验失败,且无法挽救,必须重新配制。点睛:掌握实验原理是解答的关键,难点是误差分析。根据可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若nB比理论值大,或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。27、1.A2.D3.B4.C5.D【解析】

Ⅰ.(1)根据金属活动性顺序表可以判断钾、钠、镁、铝的活泼性,金属活泼性越强,与盐酸反应越剧烈;(2)根据电子守恒比较生成氢气在相同条件下的体积大小;Ⅱ.要证明非金属性:Cl>I,可根据氯气能够将碘离子氧化成碘单质,则B装置为氯气的制备装置;氯气有毒,多余的氯气用氢氧化钠溶液吸收,据此分析解答。1.金属活泼性顺序为:钾>钠>镁>铝,所以相同条件下与盐酸反应最激烈的是钾,反应速率最慢的是铝;故合理选项是A;2.生成1mol氢气需要得到2mol电子,钾、钠都是+1价的金属,1mol钾质量是39g,失去1mol电子,1mol钠质量是23g,失去1mol电子,Mg是+2价的金属,1mol镁质量是24g,失去2mol电子,Al是+3价的金属,而1mol铝质量是27g,失去3mol电子,所以等质量的四种金属失去电子的物质的量最多的是Al,则生成相同条件下氢气最多的是金属铝,故合理选项是D;3.根据以上分析,发生装置为氯气的制备装置,浓盐酸和高锰酸钾在常温下反应生成氯气,则B中可加入KMnO4固体,故合理选项是B;4.根据仪器的结构可知仪器A的名称是分液漏斗,故合理选项是C;5.氯气是有毒气体,在排放前要进行尾气处理,可根据氯气能够与碱反应的性质,多余的氯气用氢氧化钠溶液进行吸收,所以从环境保护的角度考虑,此装置尚缺少尾气处理装置,可用NaOH溶液吸收尾气,故合理选项是D。【点睛】本题考查了探究金属单质的金属性强弱、非金属单质的非金属性强弱比较方法,掌握判断金属性、非金属性强弱的方法是解题的关键。28、0.3mol8BCD【解析】

比较氧化还原反应中物质的氧化性和还原性时,若两物质在同一反应中,则满足氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物;若两物质在两个不同反应中时,可借助一个“桥”,即第三者产生联系,若找不到第三者,需比较反应条件,反应条件越高,氧化剂的氧化能力或还原剂的还原能力越弱。【详解】对于反应KMnO4+HCl(浓)→KCl+MnCl2+Cl2↑+H2O,KMnO4+5e-→MnCl2,2HCl-2e-→Cl2↑,依据电子守恒,则为2KMnO4+10e-→2MnCl2,10HCl-10e-→5Cl2↑,再考虑质量守恒,即可配平2KCl+2MnCl2,最后配HCl。因为前面配的只是表现出还原性的部分,生成(2KCl+2MnCl2)的部分表现出酸性,于是得出配平后的方程式为2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O;(1)上述

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