2026届江苏常熟中学高一化学第一学期期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届江苏常熟中学高一化学第一学期期末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、汞合金是目前使用较广泛的补牙材料,汞合金除含有汞外,还含有锌、锡铜等金属。下列有关汞合金说法不正确的是()A.汞合金是一种具有金属特性的物质 B.汞合金的强度和硬度比锡大C.汞合金的熔点比汞低 D.汞合金的毒性远低于汞的毒性2、配制100mL1.0mol·L-1的NaOH溶液,下列情况对结果没有影响的是()A.容量瓶使用前经蒸馏水清洗后没有干燥B.未冷却至室温就将溶液转移至容量瓶中C.仰视确定凹液面与刻度线相切D.用敞口容器称量NaOH且时间过长3、下列叙述正确的是A.常温常压下,1.5molO2的体积约为33.6LB.NaOH的摩尔质量是40gC.100mL水中溶解了5.85gNaCl,则溶液中NaCl的物质的量浓度为1mol·L-1D.同温同压下,相同体积的任何气体所含的分子数一定相同4、酸性KMnO4溶液和CuS混合时,发生的反应如下:MnO4-+CuS+H+→Cu2++SO2↑+Mn2++H2O,下列有关该反应的说法中正确的是()A.被氧化的元素是Cu和SB.Mn2+的还原性强于CuS的还原性C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:5D.若生成2.24L(标况下)SO2,转移电子的物质的量是0.8mol5、下列说法正确的是A.用澄清石灰水可以鉴别碳酸钠和碳酸氢钠B.新制氯水经光照一段时间pH减小C.自然界硅元素贮量丰富,并存在大量的单质硅D.等质量的碳酸钠与碳酸氢钠分别与足量盐酸反应,产生二氧化碳质量相同6、黑火药爆炸时发生的反应为:S+2KNO3+3C=K2S+N2↑+3CO2↑,下列说法错误的是()A.C在反应中作氧化剂 B.S和KNO3都发生了还原反应C.CO2是氧化反应的产物 D.K2S和N2都是还原反应的产物7、水热法制备纳米颗粒Y(化合物)的反应为:3Fe2++2S2O32-+O2+aOH-=Y+S4O62-+2H2O,下列说法中,不正确的是()A.S2O32-是还原剂 B.Y的化学式为Fe2O3C.a=4 D.每有1molO2参加反应,转移的电子总数为4mol8、已知下列反应:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断下列物质的还原性由强到弱的顺序是A.I->Fe2+>Cl->SO2 B.SO2>I->Fe2+>Cl-C.Fe2+>I->Cl->SO2 D.Cl->Fe2+>SO2>I-9、除去氯化钠中少量的氯化钙、硫酸钠杂质,下列选用的试剂及加入顺序正确的是A.Na2CO3、BaCl2、HClB.BaCl2、Na2CO3、H2SO4C.BaCl2、Na2CO3、HClD.Ba(NO3)2、Na2CO3、HCl10、为了除去FeCl2溶液中混有的少量FeCl3,最好的方法是向此溶液中A.通入氯气 B.加入Zn C.加入Fe D.加入Cu11、化学与生产和生活密切相关。下列说法错误的是A.铁粉作食品袋内的脱氧剂,起还原作用B.大量排放二氧化碳可导致温室效应C.从海水中提取物质都必须通过化学反应才能实现D.“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的“碱”是K2CO312、进行化学实验时必须注意安全,下列操作方法正确的是()①不慎将浓碱溶液沾到皮肤上,要立即用大量水冲洗,然后涂上硼酸溶液②不慎将浓盐酸洒在桌面上,应立即用碳酸氢钠溶液冲洗③当有大量氯气泄漏时,人应沿逆风方向、地势高处疏散④金属钠意外着火时,应立即用泡沫灭火器灭火A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.全部13、下列反应属于氧化还原反应的是A.CaCO3CaO+CO2↑ B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2C.CaO+H2O=Ca(OH)2 D.Na2O+2HCl=2NaCl+H2O14、有关胶体等分散系的制备、性质的相关说法不正确的是A.向沸水中逐滴加入氯化铁饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,即制得氢氧化铁胶体B.向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,现象为先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解C.依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液D.将氢氧化铁胶体与硅酸溶胶相互混合,混合液变浑浊15、下列反应的离子方程式正确的是()A.Cl2溶于水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑C.向烧碱溶液中通入过量的CO2:CO2+2OH-=CO32-+H2OD.氢氧化铝和氢氧化钠溶液反应:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O16、科学家发现了利用泪液来检测糖尿病的方法,其原理是用氯金酸钠(NaAuCl4)溶液与溶液中的葡萄糖发生反应生成纳米金单质颗粒(直径为20-60nm)。下列有关说法错误的是A.氯金酸钠中金元素的化合价为+3B.葡萄糖在反应中体现还原性C.检测时,NaAuCl4发生氧化反应D.纳米金单质颗粒分散在水中所得的分散系属于胶体17、朱自清在《荷塘月色》中写道:“薄薄的青雾浮起在荷塘里……月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影……”月光穿过薄雾形成的种种美景本质原因是A.雾是一种胶体 B.空气中的小水滴颗粒的布朗运动C.发生丁达尔现象 D.空气中的小水滴颗粒直径大小约为1~100nm18、下列事实可以用同一原理解释的是A.SO2、Cl2均能使品红溶液褪色B.S与铁、铜反应均生成低价态硫化物C.NH4HCO3晶体、固体碘受热均能变成气体D.ClO-与S2-、H+均不能在溶液中大量共存19、氮化铝(AlN)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可在一定条件下合成:Al2O3+N2+3C→2AlN+3CO。下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂;B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN中氮元素的化合价为+3D.AlN的摩尔质量为41g20、VmL硫酸铁溶液中含agSO42-,从该溶液中取出mL,并稀释至VmL,则稀释后的溶液中Fe3+的物质的量浓度为()A.mol/L B.mol/LC.mol/L D.mol/L21、已知某酸性溶液中含有Ba2+、Fe3+,则下述离子组中能与上述离子共存的是A.NO3-、Cl- B.CO32-、Cl- C.NO3-、SO42- D.OH-、NO3-22、国际互联网上报道:“目前世界上有近20亿人患有缺铁性贫血.”这里的铁是指A.铁单质 B.铁元素 C.四氧化三铁 D.硫酸铁二、非选择题(共84分)23、(14分)某工厂的工业废水中含有大量的Al2(SO4)3、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收金属铝和金属铜的工艺流程如下图所示(试剂X、Y、Z均过量)。(1)试剂X为_______,加入试剂X发生的离子方程式是___________试剂Z为___________。(2)操作②为____________(填实验分离方法)。(3)溶液2中含有的溶质有__________(填化学式)。(4)写出操作④的化学反应方程式____________。(5)金属铜能与浓硫酸在加热的条件下发生反应,产生的气体为_________(填化学式)。24、(12分)A,B,C,D,E代表单质或化合物,它们之间的相互转换关系如图所示。A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质,其晶体结构与金刚石相似。请回答:(1)形成单质A的原子的结构示意图为________。(2)E的化学式为________。(3)B与氢氧化钠反应生成D和H2O的化学方程式是________。(4)在D的溶液中通入过量CO2气体的离子方程式________。(5)下列说法正确的是______A水泥、玻璃、石英玻璃等都是传统硅酸盐材料。

B高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维。C化学分析中常用到的分子筛是硅酸盐材料。

D熔融烧碱不能选用陶瓷坩埚。25、(12分)已知亚硫酸钠在空气中能被氧气氧化成硫酸钠。某兴趣小组为检验亚硫酸钠固体是否变质及探究二氧化硫的性质,设计了如下实验:I.检验Na2SO3是否变质(1)往圆底烧瓶A中加入待测液1.0mol/LNa2SO3溶液50mL溶液a为_______,溶液b为_______。(2)向装置A中滴加足量溶液a,Na2SO3反应完全后,微热装置A使SO2完全逸出。实验前后测得C装置增重2.4g,则Na2SO3溶液物质的量浓度为_______mol/L,并判断Na2SO3固体是否变质______(填是或否)。II.利用以上装置制备适量SO2,设计实验比较H2SO3、H2CO3和H2SiO3的酸性强弱,并探究SO2的化学性质。(1)试剂X是___________;试剂Y是___________;试剂Z是___________。(2)关闭止水夹b,打开止水夹a,向装置中通入SO2,当观察到_________,即证明H2CO3酸性比H2SiO3强。(3)关闭止水夹a,打开止水夹b,继续通入SO2,溴水褪色,说明SO2具有_______;写出相应的离子方程式______________________。26、(10分)实验室常用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气,装置如图1所示,同时证明氯气的某些性质,装置如图2所示。按要求回答下列问题:(1)制备实验开始时,先检查装置的气密性。接下来的操作依次是_____(填字母)。a往烧瓶中加入粉末b加热c分液漏斗中装入浓盐酸,旋开活塞往烧瓶中加入浓盐酸(2)写出烧瓶中反应的离子方程式___。(3)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,甲同学提出:与足量溶液反应,称量生成的AgCl沉淀质量。方案不可行,原因是_____。(4)图2中,浓硫酸的作用是____;试管A和B中出现的不同现象说明的事实是____。(5)含氯气的尾气必须吸收处理,装置如图3所示。烧杯中的吸收剂可选用___(填序号)。①饱和食盐水②澄清石灰水③饱和NaOH溶液④饱和溶液⑤饱和溶液27、(12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________。28、(14分)按要求填空:(1)含有下列离子的五种溶液①S2-②Mg2+③Fe3+④Al3+⑤Fe2+试回答下列问题:只能被氧化的离子是____________(填离子符号,下同);③中加铁粉溶液质量增重的原因_________(用离子方程式表示);向⑤中加入NaOH溶液的现象为____________。(2)有四种无色溶液A、B、C、D,它们分别是BaCl2、(NH4)2SO4、NaOH、NH4NO3溶液中的一种。将A和B、B和C共热,都产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体;C和D混合无反应现象;A和D混合则有白色沉淀生成。试判断四种溶液中B是________,C是_____。(3)某无色透明的溶液,可能含有下面两组离子的几种:阳离子组:Cu2+、Ba2+、Mg2+、H+;阴离子组:Cl—、OH—、NO3—、CO32—;已知该溶液能和铝粉反应放出氢气,如果确定该溶液中含有Mg2+,试推断溶液中一定还含有_________离子,一定没有___________离子。29、(10分)I.A、B、C、D四种均为含有钠元素的化合物,A、B、C与盐酸反应均可生成D;加热固体C可生成A和一种无色无味的气体X;在A溶液中通入足量X,又可生成C;B溶液和C溶液混合可生成A。请回答:(1)A是___________,B是___________,C___________,D是___________,(均用化学式表示)(2)写出上述反应中由A生成C的化学方程式:____________________________________。(3)写出物质C

的一种常见用途:____________________________________。Ⅱ.化合物甲仅含两种元素。B

为黄绿色气体,气体D能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色。在一定条件下有如下转化关系:请回答:(1)化合物甲所含元素为__________(请填写元素符号),甲的化学式为_____________________。(2)气体B与水反应的离子方程式为____________________________________。(3)甲与水反应的化学方程式为____________________________________。

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、C【解析】

A.合金是指由两种以上的金属与金属(或金属与非金属)熔合而成的具有金属特性的物质,选项A正确;B.合金一般比各成分金属的强度和硬度都大,选项B正确;C.补牙的结果是得到强度较大的固体,所以汞合金应不是液态,即其熔点不会比汞的低,选项C不正确;D.而长期使用中未见中毒现象,说明它比汞的毒性要低,选项D正确。答案选C。【点睛】本题考查合金的性质。根据合金的概念:金属与金属或金属于非金属的混合物。合金的熔点比各成分的熔点低,但硬度比各成分硬度高。合金的性能比组成它的纯金属的性能优良。2、A【解析】

A项、由于定容时还需要加入蒸馏水,则容量瓶使用前经蒸馏水清洗后没有干燥不影响配制结果;B项、溶解后的溶液未冷却至室温就转移入容量瓶中,冷却后,溶液体积偏小,溶液浓度偏大;C项、仰视确定凹液面与刻度线相切,会导致溶液的体积偏大,溶液浓度偏小;D项、用敞口容器称量NaOH且时间过长,NaOH吸水潮解且氢氧化钠会与空气中二氧化碳反应,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;故选A。【点睛】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n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,若n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n比理论值大或V比理论值小时,都会使所配溶液浓度偏大。3、D【解析】

A.通常情况下,气体摩尔体积不等于22.4L/mol,则1.5molO2的体积不等于33.6L,A项错误;B.摩尔质量的单位为g/mol,单位错误,B项错误;C.溶液的体积不等于100mL,C项错误;D.根据阿伏伽德罗定律定律,同温同压下,相同体积的任何气体所含的分子数一定相同,D项正确;答案选D。4、C【解析】

A.反应中,铜元素的化合价没变,硫元素的化合价由−2升到+4价,只有硫元素被氧化,A错误;B.还原剂的还原性大于还原产物的还原性,则还原性CuS>Mn2+,B错误;C.氧化剂为KMnO4,还原剂为CuS,设KMnO4为xmol,CuS为ymol,根据电子守恒:x×(7-2)=y×(4-(-2)),x:y=6:5,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:5,C正确;D.二氧化硫物质的量为0.1mol,由方程式可知消耗KMnO4的量为0.1×6/5=0.12mol,反应中Mn元素化合价由+7价降低为+2价,故转移电子为0.12mol×(7−2)=0.6mol,D错误;答案选C。5、B【解析】

A.碳酸钠和碳酸氢钠均与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,实验现象相同,不能鉴别,故A错误;B.氯水含HClO,光照下HClO分解生成盐酸和氧气,则酸性增强,pH减小,故B正确;C.Si为亲氧元素,自然界硅元素全部以化合态存在,故C错误;D.碳酸钠的摩尔质量大于碳酸氢钠,盐酸足量时,等质量的碳酸钠与碳酸氢钠均完全反应,由n=m÷M可知碳酸氢钠的物质的量大,生成二氧化碳多,故D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的性质及鉴别等,把握物质的性质、发生的反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意元素化合物知识的应用。选项C是易错点。6、A【解析】A.根据方程式可知碳元素化合价升高,失去电子,C在反应中作还原剂,A错误;B.硫元素和氮元素化合价降低,得到电子,S和KNO3都发生了还原反应,B正确;C.碳是还原剂,CO2是氧化反应的产物,C正确;D.S和KNO3都发生了还原反应,K2S和N2都是还原反应的产物,D正确,答案选A。点睛:注意氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。7、B【解析】

A.反应前S的化合价是+2价,反应后是+2.5价,化合价升高,因此是还原剂,故A正确。B.根据方程式可知,还原剂共失去2mol电子,而1mol氧气得到4mol电子,所以亚铁离子应该再失去2mol电子,因此Y是四氧化三铁,故B错误;C.根据原子守恒可知,故C正确,D.每有1molO2参加反应,转移的电子总数为1mol4=4mol,D项正确;答案选B。8、B【解析】

根据还原剂的还原性大于氧化剂,还原剂的还原性强于还原产物的还原性分析判断。【详解】①2FeCl3+2HI═I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是KI、还原产物是FeCl2,所以还原性KI>FeCl2,即

I->Fe2+;②2FeCl2+Cl2═2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3,所以还原性FeCl2>FeCl3,即Fe2+>Cl-;③I2+SO2+2H2O═2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI,所以还原性SO2>HI,即

SO2>I-;因此还原性强弱顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-,故选B。9、C【解析】

根据选择的试剂,加入碳酸钠除去钙离子,加入氯化钡除去硫酸根离子,加入的碳酸钠一定要在氯化钡以后加,这样碳酸钠既可以将钙离子除去还可以将多余的钡离子除去,过滤后再加入盐酸,将多余的碳酸根离子和氢氧根离子除去,不能加入硫酸,否则会引进硫酸根离子,即加入试剂的顺序是:BaCl2、Na2CO3、HCl,故选C。10、C【解析】

A.氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,A错误;B.锌是活泼的金属,能和氯化铁、氯化亚铁反应置换出铁,B错误;C.氯化铁能和铁反应生成氯化亚铁,C正确;D.氯化铁能和铜反应生成氯化亚铁和氯化铜,引入了新的杂质,D错误;答案选C。【点睛】在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。11、C【解析】

A.铁粉可以消耗食品包装内的氧气,自身被氧化,A项正确;B.大气中的二氧化碳可以起到保温的作用,但是人类大量排放二氧化碳会导致保温效果过强,引起温室效应,B项正确;C.若要提取氯、溴、碘等单质,要将其从化合态转变为游离态,需要通过化学反应,但若提取食盐,则只需物理分离即可,C项错误;D.草木灰就是碳酸钾,D项正确;答案选C。12、B【解析】

①浓碱溶液具有腐蚀性,不慎将浓碱溶液沾到皮肤上,要立即用大量水冲洗,然后涂上硼酸溶液;①正确;②碳酸氢钠能与盐酸反应,不慎将浓盐酸洒在桌面上,应立即用碳酸氢钠溶液冲洗,②正确;③氯气的密度大于空气,当有大量氯气泄漏时,人应沿逆风方向、地势高处疏散,③正确;④金属钠着火生成过氧化钠,与泡沫灭火器喷出的二氧化碳反应,反应生成的氧气助燃,不能灭火,应利用沙土铺盖,④错误;故答案选B。13、B【解析】

反应中存在含元素化合价变化的反应为氧化还原反应,不含元素化合价变化的反应为非氧化还原反应。【详解】A.CaCO3CaO+CO2↑中各元素化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故A不选;B.Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,Fe、C元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故B选;C.反应CaO+H2O=Ca(OH)2中各元素化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故C不选;D.Na2O+2HCl=2NaCl+H2O中各元素化合价都没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D不选;故选B。14、C【解析】

A.向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,制得氢氧化铁胶体,故A正确;B.向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量,先发生氢氧化铁胶体的聚沉,硫酸过量时,氢氧化铁沉淀溶解,因此实验现象是先生成红褐色沉淀,之后沉淀溶解,故B正确;C.溶液、胶体与浊液的本质区别为分散质粒子的直径大小,只有胶体具有丁达尔现象,故C错误;D.硅酸胶体的胶粒带负电荷,与氢氧化铁胶体混合将发生聚沉,混合液变浑浊,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查胶体的性质,侧重于基础知识的理解和应用的考查,明确分散系分类的标准、胶体的性质、制备是解答的关键,注意丁达尔效应是胶体的共性。15、D【解析】

A.氯气和水反应生成的HClO是弱酸,不能拆,离子方程式应为Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,A错误;B.离子方程式应满足电荷守恒和质量守恒,钠和水反应正确的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,B错误;C.向烧碱溶液中通入过量的CO2生成NaHCO3,离子方程式为CO2+OH-=HCO3-,C错误;D.Al(OH)3和NaOH反应生成NaAlO2和水,离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,D正确。故选D。16、C【解析】

本题考查氧化还原反应以及分散系的判断。A.化合物中正负化合价的代数和为0,Na为+1价,Cl为-1价;

B.该反应中Au的化合价降低,故葡萄糖中某元素化合价升高;

C.化合价降低的反应是还原反应;

D.分散质粒子直径在1nm-100nm之间的分散系为胶体。【详解】A.化合物中正负化合价的代数和为0,Na为+1价,Cl为-1价,则氯金酸钠中金元素的化合价为+3,故A正确;

B.该反应中Au的化合价降低,即NaAuCl4做氧化剂,根据氧化还原反应中有元素化合价降低,则必然有元素化合价升高,故葡萄糖中某元素化合价升高,表现出还原性,故B正确;

C.氯金酸钠变为金化合价降低,发生还原反应,故C错误;

D.纳米金单质颗粒直径为20nm~60nm,分散在水中所得的分散系为胶体,故D正确.【点睛】把握反应中元素的化合价变化、物质的性质、胶体的判断为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大。17、D【解析】

雾是一种胶体,所以月光穿过薄雾形成的种种美景的本质原因是空气中的小水滴颗粒直径大小约为1~100nm,故选D。18、B【解析】

A.SO2使品红褪色,是因为发生了化合反应生成了无色的物质,期间并未涉及氧化还原反应;Cl2使品红溶液褪色,则由于其溶于水生成强氧化性的HClO,A项错误;B.S单质的氧化性较弱,只能将变价金属Cu和Fe氧化到较低的价态,B项正确;C.碳酸氢铵受热发生分解反应产生氨气,水蒸气和CO2,是化学变化;碘单质受热升华变成气体,是物理变化,C项错误;D.ClO-与S2-会发生氧化还原反应,ClO-与H+发生的则为复分解反应,D项错误;答案选B。19、B【解析】

A.上述反应中,N2中N化合价降低,是氧化剂,Al2O3中无化合价变化,故A错误;B.上述反应中,碳从0价变为+2价,N2中N化合价降低,由0价变为−3价,因此根据方程式得知3mol碳反应转移6mol电子,因此每生成1molAlN需转移3mol电子,故B正确;C.AlN中氮元素的化合价为−3,故C错误;D.AlN的摩尔质量为41g∙mol−1,故D错误。综上所述,答案为B。【点睛】分析化合价变化,化合价升高失去电子,发生氧化反应,作还原剂,化合价降低得到电子,发生还原反应,作氧化剂。20、B【解析】

VmL硫酸铁溶液中硫酸根离子的物质的量为:,的物质的量为,从该溶液中取出,即取出一半,此时的物质的量为:,稀释至VmL,的物质的量浓度为:;故答案选B。21、A【解析】

A.某酸性溶液中含有Ba2+、Fe3+,与NO3-、Cl-能够大量共存,因此A正确;B、酸性溶液中CO32-不能大量共存,因此B错误;C.SO42-与Ba2+不能大量共存,因此C错误;D.某酸性溶液中OH-与之不能大量共共存,因此D错误;答案选A。22、B【解析】

人体中的铁元素主要是以血红蛋白形式存在的,这里的铁是指铁元素,不是铁原子和铁单质,更没有铁分子,故选B。【点睛】食品、药品、饮料中的某些成分大都是指的元素,它们以化合物的形式存在,常用其质量分数表示含量。二、非选择题(共84分)23、铝2Al+3Cu2+=2Al3++3Cu氨水过滤Al2(SO4)3、H2SO4Al2(SO4)3、H2SO4SO2【解析】

某工厂的工业废水中含有大量的Al2(SO4)3、较多的Cu2+和少量的Na+,由流程可知加入X为金属铝,用于置换出铜,溶液1含有Al2(SO4)3、Na2SO4,不溶性物质为过量的Al和Cu的混合物,向不溶性物质中加入试剂Y用于溶解Al,反应产生Al2(SO4)3,而Cu不能发生反应,则为稀H2SO4,溶液2含有Al2(SO4)3、过量H2SO4,由于Al(OH)3是两性物质,能够与过量的强碱NaOH溶液反应产生可溶性物质,因此向①②混合后加入氨水,可生成Al(OH)3沉淀,过滤、洗涤后加热分解生成Al2O3,电解熔融的Al2O3可生成Al,以此解答该题。【详解】根据上述分析可知操作①是过滤,不溶性物质为Cu、Al混合物,操作②是过滤,试剂Y是H2SO4,溶液1含有Al2(SO4)3、Na2SO4,溶液2含有Al2(SO4)3、过量H2SO4,试剂Z是氨水,操作③是过滤,操作④加热分解Al(OH)3,操作⑤是电解。(1)由以上分析可知X为Al,可用于除去溶液中的Cu2+,反应的离子方程式为:2Al+3Cu2+=2Al3++3Cu;试剂Z为氨水;(2)操作①②③用于分离固体和液体,为过滤操作;(3)溶液2中含有的溶质有Al2(SO4)3、H2SO4;(4)操作④是加热Al(OH)3,Al(OH)3不稳定,受热发生分解反应,化学方程式为:2Al(OH)32Al2O3+3H2O;(5)金属Cu与浓硫酸混合加热,发生氧化还原反应,产生CuSO4、SO2、H2O,反应方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,所以反应产生的气体为SO2。【点睛】本题考查了物质的推断、混合物分离提纯的综合应用,把握分离流程中的反应及混合物分离方法为解答的关键,注意实验的设计意图,把握物质的性质,侧重考查学生的分析与实验能力。24、CaSiO3SiO2+2NaOH=NaSiO3+H2OSiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-C,D【解析】

“A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质”则A为Si;由“B+碳→A+E”可知B为SiO2,E为CO;由“B+NaOH→D+H2O”可得D为Na2SiO3;由“B+CaO→C”可得C为CaSiO3;据此结合设问进行分析作答。【详解】(1)由分析可知,A为Si,其原子核内有14个质子,核外有三个电子层,共14个电子,其原子结构示意图为:;(2)由分析可知,E的化学式为:CaSiO3;(3)B为SiO2,与NaOH溶液反应生成Na2SiO3和水,该反应的化学方程式为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O;(4)往D(Na2SiO3)溶液中通过过量CO2后,由于H2CO3的酸性比H2SiO3强,故反应生成H2SiO3;由于CO2过量,则反应生成HCO3-,故该反应的离子方程式为:SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-;(5)A、石英玻璃的主要成分是SiO2,不是硅酸盐材料,A不符合题意;B、光导纤维的主要成分是二氧化硅,不是硅单质,B不符合题意;C、分子筛的主要成分是硅酸盐,C符合题意;D、陶瓷可以被烧碱腐蚀,故熔融烧碱不能用陶瓷坩埚,D符合题意;故答案为CD。25、浓硫酸浓硫酸0.75是酸性高锰酸钾溶液(其他答案合理即可)品红溶液NaOH溶液品红溶液不褪色,Na2SiO3溶液中有白色沉淀生成还原性SO2+Br2+2H2O=SO42-+2Br-+4H+【解析】

I.装置A中的亚硫酸钠加入浓硫酸反应生成二氧化硫气体,通过装置B中浓硫酸干燥气体,用装置C吸收二氧化硫,装置D是防止空气中的水蒸气和二氧化碳干扰二氧化硫气体质量的测定,据此解答。II.二氧化硫与碳酸钠反应生成二氧化碳,二氧化碳通入硅酸钠溶液中生成硅酸沉淀,据此可以比较酸性强弱;二氧化硫具有还原性能被溴水氧化,根据二氧化硫有毒需要尾气处理判断。【详解】I.(1)装置A产生二氧化硫气体,实验室一般用浓硫酸与亚硫酸钠反应生成二氧化硫气体,即a是浓硫酸。又因为生成的二氧化硫中含有水蒸气,水蒸气也能被碱石灰吸收干扰二氧化硫的检验,则通过装置B中浓硫酸干燥气体,即b是浓硫酸;(2)碱石灰能吸收二氧化硫,所以C装置增重的质量就是二氧化硫的质量,则二氧化硫的物质的量是2.4g÷64g/mol=0.0375mol,根据硫原子守恒可知亚硫酸钠的物质的量是0.0375mol,浓度是0.0375mol÷0.05L=0.75mol/L<1.0mol/L,所以Na2SO3固体已经变质;II.(1)二氧化硫与碳酸钠反应生成二氧化碳,但生成的二氧化碳中含有二氧化硫会干扰二氧化碳与硅酸钠的反应,需要除去,可以用酸性高锰酸钾溶液除去二氧化硫,为检验是否除尽二氧化硫需要利用品红溶液检验,即试剂X是酸性高锰酸钾溶液,试剂Y是品红溶液;二氧化硫有毒,需要尾气处理,则试剂Z是NaOH溶液。(2)根据以上分析可知关闭止水夹b,打开止水夹a,向装置中通入SO2,当观察到品红溶液不褪色,Na2SiO3溶液中有白色沉淀生成,即证明H2CO3酸性比H2SiO3强。(3)关闭止水夹a,打开止水夹b,继续通入SO2,溴水褪色,由于溴水具有氧化性,这说明SO2具有还原性,反应的离子方程式为SO2+Br2+2H2O=SO42-+2Br-+4H+。26、acbMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度干燥氯气氯气无漂白性,次氯酸有漂白性③④【解析】

(1)依据仪器的名称和用途解答,检查气密性后先向烧瓶中加入二氧化锰再用分液漏斗加入浓盐酸加热反应制取氯气;(2)浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,(3)二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰,氯化锰也会与硝酸银反应,所以方案不可行;(4)浓硫酸有吸水性,可以干燥氯气;依据干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,对比说明具有漂白性的不是氯气;(5)氯气在饱和食盐水中溶解度较低,澄清石灰水浓度低,饱和亚硫酸钠溶液容易和氯气反应生成二氧化硫,所以都不适合作为氯气的吸收剂。【详解】(1)实验室用浓盐酸与二氧化锰反应制备氯气,浓盐酸放在分液漏斗中,制备实验开始时,先检查装置气密性,后先向烧瓶中加入二氧化锰再用分液漏斗加入浓盐酸加热反应制取氯气;故答案为:acb;(2)浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度;故答案为:氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度;(4)浓硫酸有吸水性,可以干燥氯气;干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,说明具有漂白性的不是氯气,而是次氯酸,故答案为:干燥氯气;氯气无漂白性,次氯酸有漂白性;(5)氯气在饱和食盐水中溶解度较低,澄清石灰水浓度低,饱和亚硫酸钠溶液容易和氯气反应生成二氧化硫,所以都不适合作为氯气的吸收剂,饱和NaOH溶液与饱和碳酸钠溶液都能与氯气反应,且产物不污染空气,所以可以用来吸收氯气;故答案为:③④。【点睛】本题(5)注意亚硫酸钠虽然在溶液中能和氯气发生氧化还原反应而把氯气吸收,但是如果亚硫酸钠过量的话,上一步生成的盐酸会与亚硫酸钠反应产生二氧化硫而污染环境。27、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

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