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四川省成都市双流区2026届高一化学第一学期期中监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、下列关于氧化物的叙述正确的是()A.金属氧化物不一定是碱性氧化物B.与水反应生成碱的氧化物为碱性氧化物C.非金属氧化物都是酸性氧化物D.不能跟酸反应的氧化物一定能跟碱反应2、在两个密闭容器中,分别充有质量相同的甲、乙两种气体,若两容器的温度和压强均相同,且甲的密度大于乙的密度,则下列说法正确的是A.甲的物质的量比乙的物质的量少B.甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小C.甲的摩尔体积比乙的摩尔体积小D.甲的分子数比乙的分子数多3、已知:①6.72LNH3(标准状况下)②1.204×1023个H2S分子③5.6gCH4④0.5molHCl,下列关系正确的是()A.体积大小:④>③>②>① B.原子数目:③>①>④>②C.密度大小:④>②>③>① D.质量大小:④>③>②>①4、2molXO4-恰好将3molSO32-离子氧化,则X元素在还原产物中的化合价是A.+4 B.+3 C.+2 D.+15、下列物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A.NaCl晶体、BaSO4B.NaHCO3、蔗糖C.铜、二氧化硫D.稀盐酸、酒精6、在某澄清透明的溶液中,下列各组离子中能大量共存的是A.I-、NO3-、Fe2+、Na+B.Ag+、NO3-、Cl-、K+C.K+、Ba2+、OH-、SO42-D.Cu2+、NH4+、Br-、OH-7、用0.1mol/l的Na2SO3溶液40mL,恰好将0.002mol的X2O42-还原,Na2SO3被氧化成Na2SO4则元素X在还原产物中的化合价是()A.+1 B.+2 C.+3 D.+48、下列反应中有非金属元素被氧化的A.CO+CuO==△C.CaO+H2O==Ca9、在下列变化中,需要加入合适的氧化剂才能实现的是A.KMnO4→O2 B.CO2→CO C.Br-→Br2 D.Fe2O3→Fe10、下列离子方程式正确的是()A.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓B.碳酸氢钠溶液中滴加氢氧化钠溶液HCO3-+OH-=CO2↑+H2OC.碳酸钙溶解于盐酸中:CO32-+2H+=CO2↑+H2OD.过氧化钠与水的反应:2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑11、无法将氯化钠、碘化钾两种溶液鉴别开来的试剂或方法是A.淀粉溶液B.氯水C.硝酸银溶液D.焰色反应12、有两份质量相同的碳酸氢钠固体,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸,充分反应,则它们所耗用的盐酸的体积比为()A.2∶1 B.1∶1 C.1∶2 D.4∶113、下列实验设计方案中,可行的是A.用加入适量铁粉的方法除去Cu(NO3)2溶液中混有的AgNO3B.用洗气瓶中的NaOH溶液除去CO2中混有的HCl气体C.向某无色未知溶液中仅加入BaCl2溶液,以检验未知溶液中的D.先后添加石蕊试液、BaCl2溶液,将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开14、向盛有Cl2的三个集气瓶甲、乙、丙中各注入下列液体中的一种,经过振荡,现象如下图所示,则甲、乙、丙中注入的液体分别是()A.①②③ B.③②① C.②①③ D.①③②15、下列反应的离子方程正确的是()A.硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液Ba2++SO42-=BaSO4↓B.过氧化钠与水反应2O22-+2H2O=4OH-+O2↑C.铝盐溶液与氨水反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓D.铝片与氢氧化钠溶液反应2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑16、“垃圾是放错了位置的资源”,应该分类回收。生活中废弃的铁锅、铝制的易拉罐、铜导线等可以归为一类加以回收,它们属于()A.氧化物 B.盐 C.碱 D.金属或合金17、下列离子方程式书写正确的是A.钠与水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑B.氯气通入溴化钠溶液中:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2C.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液混合:SO42-+Ba2+=BaSO4↓D.CaCO3与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2O18、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.2.3g金属钠变为钠离子时失去的电子数目为0.1NAB.在常温常压下、11.2L氢气所含的原子数目为NAC.32g氧气所含的原子数目为NAD.1mol·L-1CaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA19、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液。下列操作顺序中最合适的是A.①④②⑤③ B.④①②⑤③ C.②⑤④①③ D.⑤②④③①20、根据表中信息判断,下列选项不正确的是()序号反应物产物①KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4②Cl2、FeBr2FeCl3、FeBr3③MnO、Cl-Cl2、Mn2+A.第①组反应的其余产物为H2O和O2B.第②组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2C.第③组反应中生成1molCl2,转移电子2molD.氧化性由强到弱顺序为MnO>Cl2>Fe3+>Br221、在某无色透明的碱性溶液中,能共存的离子组是A.K+、MnO4-、Na+、Cl-B.K+、Na+、NO3-、CO32-C.Ba2+、H+、NO3-、HCO3-D.Mg2+、Na+、Cl-、SO42-22、一定条件下,当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A.盐酸 B.蔗糖溶液 C.NaCl溶液 D.Fe(OH)3胶体二、非选择题(共84分)23、(14分)有X、Y、Z三种元素:①X、Y、Z的单质在常温下均为气体,②X单质可以在Z的单质中燃烧,生成化合物XZ,火焰呈苍白色,③XZ极易溶于水,在水溶液中电离处X+和Z﹣,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红,④每两个X2分子能与一个Y2分子化合成两个X2Y分子,X2Y常温下为液体,⑤Z单质溶于X2Y中,所得的溶液具有漂白性。(1)写出下列微粒的电子式:X+_____,Z﹣______,Y原子_____。(2)写出X2Y的化学式_____。按要求与X2Y分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子_____,5个原子核的分子_____。(3)写出Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:_____,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是_____。(4)实验室制备XZ的化学方程式:_____,如何检验XZ是否收集满__________。24、(12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______________________________。25、(12分)一氯化碘是一种红棕色液体,不溶于水,溶于乙醇和乙酸,能与KI反应生成I2,用于测定油脂中的碘值等(注:碘值表示有机物中不饱和程度的指标)。某校研究性学习小组的同学拟制备一氯化碘(沸点101℃)。回答下列问题:(1)甲组同学拟利用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,已知碘与氯气的反应为放热反应,其装置如下:①各装置连接顺序为A→_______________________;A中发生反应的离子方程式为________________________。②B装置烧瓶需放在冷水中,其目的是________________________;D装置的作用是________________________。③B装置得到的液态产物进一步提纯可得到较纯净的ICl,采取的方法是_____。(2)乙组同学采用最新报道制一氯化碘的方法,在三颈烧瓶中加入粗碘和盐酸,控制温度约50℃,在不断搅拌下逐滴加入氯酸钠溶液,生成一氯化碘,则发生反应的化学方程式为_________________________。(3)设计实验证明:ICl的氧化性比I2强:_____________________________________。26、(10分)一种生活中常用的纯碱溶液浓度为0.5mol/L,某同学欲用纯碱粉末配制该溶液480mL备用。请回答下列相关问题:(1)除烧杯、玻璃棒外,一定还需要用到的玻璃仪器有____________(2)计算:需要称取纯碱固体的质量为__________g(3)配制时,正确的操作顺序是(每个序号只用一次)_______________A.用少量水洗涤烧杯2次~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B.在盛有纯碱固体的烧杯中加入适量水溶解C.将恢复到室温的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D.将容量瓶塞紧,上下颠倒摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相平F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1cm~2cm处(4)下列会导致所配溶液实际浓度偏高的是____________a.在C步骤中未恢复到室温即注入容量瓶b.在D步骤完成后发现液面低于刻度线c.在E步骤中俯视凹液面(5)若欲用上述溶液另外配制100mL0.2mol/L的纯碱溶液,则需取用上述溶液的体积为_________mL27、(12分)观察下列实验装置图,按要求作答:(1)装置中c、d、e的名称分别为____________、____________、____________。(2)分离下列物质,需要在哪套装置中进行?Ⅰ.干燥H2,可采用_______(填装置序号)装置。Ⅱ.分离碘水中的碘应先选择装置_____(填装置序号)进行_______和_______操作。28、(14分)HNO2是一种弱酸,向NaNO2中加入强酸可生成HNO2;HN02不稳定;易分解成NO和NO2气体;它是一种还原剂,能被常见的强氧化剂氧化,但在酸性溶液中它也是一种氧化剂,如:能把Fe2+氧化成Fe3+。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题:(1)人体正常的血红蛋白含有Fe2+。若误食亚硝酸盐如NaNO2,则导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒,可以服用维生素C解毒,维生素C在解毒的过程中表现出_______性。(2)下列方法中,不能用来区分NaN02和NaCI的是____。(填序号)A.加入盐酸,观察是否有气泡产生B.加入AgN03观察是否有沉淀生成C.分别在它们的酸性溶液中加入FeCl2溶液,观察溶液颜色变化(3)S2O32-可以与Fe2+反应制备Fe2O3纳米颗粒。①若S2O32-与Fe2+的物质的量之比为1:2,配平该反应的离子方程式:______Fe2++______S2O32-+______H2O2+______OH-====______Fe2O3+_____S2O62-+_____H2O②下列关于该反应的说法正确的是____。A.该反应中S2O32-表现了氧化性B.已知生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米,则Fe2O3纳米颗粒为胶体C.每生成1molFe2O3,转移的电子数为8NA(设NA代表阿伏伽德罗常数的值)29、(10分)按要求书写下列反应的离子方程式:(1)硫酸镁溶液中加入过量的氨水:_______________。(2)等体积、等浓度的碳酸氢钙溶液和氢氧化钠溶液混合:___________________。(3)向NaHSO4溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:___________。(4)氯化铁溶液与铜反应:___________________________________。(5)FeSO4溶液中加入用H2SO4酸化的H2O2溶液:__________________________。

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】

氧化物由两种元素组成,且一种元素为氧元素的化合物,按元素组成可分为金属氧化物和非金属氧化物,按性质可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,以此解答此题。【详解】A、金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如氧化铝属于两性氧化物,故A正确;

B、过氧化物与水反应也生产碱,但过氧化钠属于过氧化物,故B错误;

C、非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,故C错误;

D、不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,故D错误;

综上所述,本题选A。【点睛】酸性氧化物与非金属氧化物都属于氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如二氧化氮、一氧化氮等;而酸性氧化物也不一定为非金属氧化物,如金属氧化物可以是酸性氧化物,如Mn2O7等。2、A【解析】

同温同压下,气体摩尔体积相等,相同条件下,气体密度与其摩尔质量成正比,甲的密度大于乙的密度,说明甲的摩尔质量比乙的摩尔质量大。【详解】A.根据n=m/M,质量相同时物质的量与摩尔质量成反比,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量大,所以甲的物质的量比乙的物质的量少,故A正确;B.相同条件下,气体密度与其摩尔质量成正比,甲的密度大于乙的密度,说明甲的摩尔质量比乙的摩尔质量大,故B错误;C.同温同压下,气体摩尔体积相等,故C错误;D.根据n=m/M,质量相同时物质的量与摩尔质量成反比,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量大,所以甲的物质的量比乙的物质的量少,即甲的分子数比乙的分子数少,故D错误。故选A。3、B【解析】

①标准状况下6.72LNH3的物质的量为=0.3mol,②1.204×1023个H2S分子的物质的量为=0.2mol,③5.6gCH4的物质的量为=0.4mol,④0.5molHCl的物质的量为0.5mol,物质的量大小顺序为④>③>①>②。【详解】A项、相同条件下,体积之比等于物质的量之比,物质的量大小顺序为④>③>①>②,则体积大小为④>③>①>②,故A正确;B项、NH3中原子的物质的量为0.3mol×4=1.2mol,H2S含有的原子的物质的量为0.2mol×3=0.6mol,CH4含有的原子的物质的量为0.4mol×5=2mol,HCl含有的原子的物质的量为0.5mol×2=1mol,原子数目之比等于物质的量之比,则原子数目大小为③>①>④>②,故B正确;C项、同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,NH3相对分子质量为17,H2S相对分子质量为34,CH4相对分子质量为16,HCl相对分子质量为36.5,故密度大小为④>②>①>③,故C错误;D项、NH3质量为17g/mol×0.3mol=5.1g,H2S质量为34g/mol×0.2mol=6.8g,CH4量为16g/mol×0.4mol=6.4g,HCl质量为36.5g/mol×0.5mol=18.25g,故质量大小为④>②>③>①,故D错误;故选B。【点睛】掌握和理解应用万能公式n=====cV是解答关键。4、A【解析】

XO4-离子中X的化合价为+7价,SO32-离子被氧化生成SO42-,S元素化合价由+4价→+6价,设XO4-离子中X在还原产物中化合价为n,根据得失电子数目相等,则有:2mol×(7-n)=3mol×(6-4),解得:n=+4,所以A正确;正确答案:A。5、B【解析】

电解质为:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,电解质水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;非电解质为:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质,据此即可解答。【详解】A.氯化钠是在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,硫酸钡是在熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,两者都是电解质,选项A错误;B.NaHCO3是在水溶液中能够导电的化合物,是电解质,蔗糖在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者是电解质,后者是非电解质,选项B正确;C.铜是单质,既不是电解质,也不是非电解质,二氧化硫常温下为气体,没有自由移动的离子,虽SO2在水溶液中与水反应,生成亚硫酸,亚硫酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是SO2自身电离,SO2是化合物,故SO2是非电解质,前者既不是电解质又不是非电解质,后者是非电解质,选项C错误;D.稀盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,酒精在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者既不是电解质也不是非电解质,后者是非电解质,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查电解质与非电解质判断,题目难度不大,注意解答该类概念性题目,应该明确概念,抓住概念中的关键词,注意单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。6、A【解析】

A.I-、NO3-、Fe2+、Na+各离子之间相互不反应,能大量共存,选项A正确;B.Ag+与Cl-反应生成氯化银沉淀而不能大量共存,选项B错误;C.Ba2+与SO42-反应生成硫酸钡沉淀而不能大量共存,选项C错误;D.Cu2+、NH4+与OH-反应分别生成氢氧化铜沉淀和一水合氨而不能大量共存,选项D错误。答案选A。7、A【解析】

本题主要考查氧化还原反应中转移电子守恒的应用。根据反应过程中得失电子守恒求解。【详解】根据氧化还原反应中得失电子守恒计算,该反应中Na2SO3为还原剂,SO32-中的S被氧化,变为SO42-,化合价从+4升到+6价,失电子数=;

X2O42-为氧化剂,其中X元素化合价降低,开始为+3价,得失电子守恒得电子数=X元素摩尔数×每摩尔得电子数,每摩尔得电子数=,由此可知X元素化合价变化为2,即从+3价降到+1价。【点睛】需注意0.002mol的X2O42-中含有X原子为0.004mol。8、A【解析】

A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价→+4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价→+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁元素的化合价由0价→+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。9、C【解析】

根据氧化还原反应中的还原剂、氧化剂中元素的化合价变化规律分析。【详解】A.KMnO4→O2中O元素的化合价升高,但KMnO4分解即可生成氧气,故不需要加入合适的氧化剂,故A错误;

B.CO2→CO中C元素的化合价降低,需要加入合适的还原剂来实现,如加入碳,故B错误;

C.Br-→Br2中Br元素的化合价升高,需要加入合适的氧化剂来实现,如加入氯气,故C正确;

D.Fe2O3→Fe中Fe元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如加入铁粉,故D错误。

故选C。【点睛】氧化还原反应中,元素化合价降低,即做氧化剂,需要添加还原剂,反之,元素化合价升高,即做还原剂,需要添加氧化剂。10、D【解析】

A.硫酸铜和氢氧化钡反应除了生成硫酸钡沉淀外,还会生成氢氧化铜沉淀,A错误;B.碳酸氢钠和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,B错误;C.碳酸钙难溶于水,不能拆,C错误;D.过氧化钠与水的反应:,D正确;答案选D。【点睛】离子方程式正误判断规律(三“看”),第一看:符不符(即是否符合反应事实);第二看:平不平(即元素守恒、电荷守恒、电子守恒);第三看:拆不拆(即离子、分子形式的书写是不是有问题)。11、A【解析】

A.碘化钾中的碘元素是-1价的I-,不能使淀粉溶液变蓝。将淀粉溶液分别加到氯化钠、碘化钾溶液中,均无明显现象,所以淀粉溶液无法鉴别氯化钠、碘化钾,A项正确;B.氯水可与碘化钾反应:Cl2+2I-=I2+2Cl-,I2在水溶液中显紫色。将氯水分别加到氯化钠、碘化钾两溶液中,溶液变色的是碘化钾,无明显变化的是氯化钠,氯水可以鉴别氯化钠、碘化钾,B项错误;C.硝酸银溶液分别与氯化钠、碘化钾反应:Ag++Cl-=AgCl↓,Ag++I-=AgI↓,AgCl是白色沉淀,AgI是黄色沉淀。所以硝酸银溶液可以鉴别氯化钠、碘化钾,C项错误;D.用铂丝分别蘸取氯化钠、碘化钾在无色火焰上灼烧,通过蓝色钴玻璃观察,火焰呈黄色的是NaCl,火焰呈紫色的是KI,所以焰色反应可以鉴别氯化钠、碘化钾,D项错误;答案选A。12、B【解析】

不论是先加热使其分解,还是直接与盐酸反应,最终所得溶液均是氯化钠溶液,根据钠离子守恒可知生成的氯化钠一样多,再根据氯离子守恒可知消耗的盐酸一样多,因此所耗用的盐酸的体积比为1∶1,答案选B。13、D【解析】

A.二者都与铁粉反应,应加入铜粉除杂,故A错误;B.二者都与氢氧化钠溶液反应,应用饱和碳酸氢钠除杂,故B错误;C.检验硫酸根离子,应先加入盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液检验,故C错误D.蕊试液遇盐酸、硫酸呈红色,与氢氧化钠溶于呈蓝色,遇硫酸钠和硝酸钾溶液不变色;氯化钡和硫酸、硫酸钠反应生成白色沉淀,所以现象不同可以鉴别,故D正确。故答案选:D。14、C【解析】

Cl2是一种黄绿色气体,通常情况下1体积水大约能溶解2体积的Cl2,溶于水的Cl2部分与水反应,Cl2易与NaOH反应,由此分析。【详解】①在盛有Cl2的集气瓶中加AgNO3溶液时,先后发生两个反应:Cl2+H2OHCl+HClO,AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3,随着AgCl沉淀的生成,溶液中HCl的浓度逐渐减小,使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正反应方向移动,最终使集气瓶中的Cl2全部反应,根据现象可知集气瓶乙中加入了AgNO3溶液;②在盛有Cl2的集气瓶中加入NaOH溶液时,Cl2易与NaOH溶液反应:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,Cl2全部被NaOH溶液吸收,生成无色的物质,根据现象可知集气瓶甲中加入了NaOH溶液;③在盛有Cl2的集气瓶中加水时,通常状况下Cl2在水中溶解度不大,所以液面上方的空气中仍有部分Cl2,液面上方呈浅黄绿色;而溶于水的Cl2只能部分与水反应:Cl2+H2OHCl+HClO,所以水溶液中有未参加反应的Cl2,故水溶液也呈浅黄绿色,根据现象可知集气瓶丙中加入了水;答案选C。15、D【解析】

A.硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液,铜离子和氢氧根离子也会反应生成氢氧化铜沉淀,故A错误;B.过氧化钠是氧化物,不能拆成离子的形式,故B错误;C.氨水中的一水合氨是弱碱,不能拆成离子的形式,故C错误;D.铝片与氢氧化钠溶液反应符合客观事实、拆写原则、电荷守恒、原子守恒,故D正确;故选:D。16、D【解析】

由两种元素组成,其中一种是氧元素的化合物是氧化物。由酸根离子和金属阳离子(铵根离子)构成的化合物是盐。电离出的阴离子全部是OH-的化合物是碱。生活中废弃的铁锅、铝制易拉罐、铜导线等等都属于废旧金属材料,它们的主要成分是金属单质或合金,故它们属于金属或合金。所以答案选D。17、B【解析】

A、离子方程式应满足质量和电荷守恒,钠与水反应的离子方程式应为2Na+2H2O=2Na++OH-+H2↑,故A错误;B.二者发生置换反应生成氯化钠和溴,离子方程式为Cl2+2Br-═2Cl-+Br2,故B正确;C.漏写生成的氢氧化铜沉淀,离子方程式为Cu2++2OH-+Ba2++SO42-=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故C错误;D.碳酸钙不溶于水,溶于稀盐酸中的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故D错误;故选B。【点睛】本题考查离子反应方程式的书写和正误判断。本题的易错点为C,要注意不要漏写离子反应。18、A【解析】

A.2.3g金属钠的物质的量是0.1mol,0.1mol金属钠变为钠离子失去0.1mol电子,失去电子数目为0.1NA,故A正确;B.不是标准状况下,不能用标况下的气体摩尔体积公式计算11.2L氢气的物质的量,故B错误;C.32g氧气的物质的量为n(O2)=32g32g/mol=1mol,则氧原子的物质的量为2molD.此选项中没有给出溶液的体积,无法用n=cV公式计算CaCl2的物质的量,无法计算出氯离子的数目,故D错误。答案选A。【点睛】解答本题关键注意几点:①金属钠变成钠离子失去一个电子,②根据n=mM19、D【解析】试题分析:要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子.故答案为②⑤④①③,答案选C.考点:物质除杂20、D【解析】A、根据氧化还原反应中化合价有升必有降和质量守恒原则,第①组反应中,Mn元素化合价降低,则H2O2中的氧元素化合价升高,所以其余的反应产物为H2O和O2,所以A正确;B、由于Fe2+的还原性强于Br-,所以少量的Cl2只能氧化Fe2+,反应的化学方程式为3Cl2+6FeBr2=4FeBr3+2FeCl3,或用离子方程式Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-,故参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1∶2,则B正确;C、在第③组反应中,Cl-被MnO4-氧化生成Cl2,化合价从-1价升高为0价,所以生成1molCl2,转移2mol电子,故C正确;D、在第②组反应中,由于Fe2+的还原性强于Br-,可推知Br2的氧化性强于Fe3+,在第③组反应中,MnO4-的氧化性强于Cl2,而Cl2能与铁能发生如下反应3Cl2+2Fe2FeCl3,所以Cl2的氧化性强于Fe3+,所以氧化性由强到弱的顺序为MnO4->Cl2>Br2>Fe3+,故D错误。本题正确答案为D。点睛:对于氧化还原反应,一定要明确知道四种物质,即氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物;有时不必写出反应方程式,但要明确化合价有升必有降;要明确性质强的物质先反应;要明确氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。本题看似简单,但要想真正解答正确,对于高一学生并不容易,其中BD选项最容易错选。21、B【解析】

碱性溶液中存在大量的OH-,根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀,不能发生氧化还原等来判断离子的共存,并注意离子在水中的颜色来解答。【详解】A、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,但MnO4-在水溶液中为紫色,选项A不选;B、本组离子在碱性条件下,离子之间不反应,能共存,且在水中均为无色,选项B选;C、本组离子在碱性条件下,OH-与H+结合生成水,且HCO3-与OH-、H+均能反应,则不能大量共存,选项C不选;D、本组离子在碱性条件下,OH-与Mg2+结合生成白色沉淀,则不能大量共存,选项D不选;答案选B。【点睛】本题考查离子的共存问题,熟悉复分解反应发生的条件及常见离子在水中的颜色即可解答,难度不大。22、D【解析】

A.盐酸属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故A不符合题意;

B.蔗糖溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故B不符合题意;C.NaCl溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故C不符合题意;D.Fe(OH)3胶体是胶体能产生丁达尔效应,故D符合题意;综上所述,本题应选D。【点睛】本题考查学生胶体的性质,丁达尔效应是胶体的特有性质,是鉴别胶体与溶液的常用方法。二、非选择题(共84分)23、H+H2OOH﹣CH4Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClOCl2NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满【解析】

XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl.X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意,据以上分析解答。【详解】XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z﹣,XZ的水溶液可使石蕊试液变红,溶液呈酸性,则X为氢元素,X单质为H2,结合X的单质在Z的单质中燃烧生成XZ,燃烧时火焰呈苍白色,可知Z为Cl元素,Z的单质为Cl2,故XZ为HCl,

X2Y常温下为液体,则X2Y为H2O,说明Y为O元素,Cl2溶于H2O反应生成HCl和HClO,HClO具有漂白作用,符合题意;(1)X+为H+,其电子式为H+,Z﹣为Cl﹣,其电子式为,Y为O元素,其原子电子式为;故答案为H+、、;(2)X2Y的化学式为H2O;与H2O分子具有相同电子数的微粒的化学符号:两个原子核的阴离子为OH﹣,5个原子核的分子为CH4;故答案为H2O;OH﹣;CH4;(3)Z单质溶于X2Y中发生反应的离子方程式:Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO,所得溶液能使淀粉碘化钾溶液变蓝,主要起作用的微粒是:Cl2;故答案为Cl2+H2O=H++Cl﹣+HClO;Cl2;(4)实验室制备HCl的化学方程式:NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;检验HCl是否收集满方法:用湿润的蓝色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满;故答案为NaCl(s)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑;用湿润的紫色石蕊试纸放置于集气瓶口,试纸变红,则已收集满,否则未收集满。24、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↓。25、C→E→B→DMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O防止ICl挥发吸收未反应完的氯气蒸馏3I2+6HCl+NaClO3=6ICl+NaCl+3H2O用湿润的淀粉KI试纸检测,试纸变蓝【解析】

用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置用二氧化锰和浓盐酸制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,先用C中的饱和食盐水除HCl气体,再用E中的浓硫酸干燥,将干燥的氯气通入B中与碘反应,制备ICl,而ICl易挥发,所以B应放在冷水中,最后用D中的氢氧化钠处理未反应完的氯气,防止污染空气。【详解】(1)①由上述分析可知,装置正确的连接顺序为:A→C→E→B→D;A装置是二氧化锰在加热时与浓盐酸反应制取氯气的装置,反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O。②ICl易挥发,所以B应放在冷水中防止ICl挥发;氯气有毒,用D中的氢氧化钠吸收未反应完的氯气。③已知ICl的沸点为101℃,装置B中的液态产物可以进一步蒸馏,收集101℃的馏分,即可得到纯净的ICl。(2)I2具有还原性,1个I2失去2个电子化合价升高2价,NaClO3具有氧化性,1个NaClO3得到6个电子,化合价降低6价,根据化合价升降数相同配平化学方程式,反应的化学方程式为3I2+6HCl+NaClO3=6ICl+NaCl+3H2O。(3)氧化性强的物质可以制氧化性弱的物质,可以用湿润的淀粉KI试纸检验一氯化碘蒸气,如果试纸变蓝说明KI和ICl发生氧化还原反应制得I2,ICl的氧化性比I2强。26、胶头滴管、500mL容量瓶26.5gBCAFEDac40.0(或40)【解析】

(1)根据一定物质的量浓度的溶液配制步骤选择仪器。(2)根据m=cVM计算需要溶质的质量。(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。(4)分析操作对溶液中溶质的物质的量浓度的影响,根据c=nV(5)根据稀释过程中溶质的物质的量不变进行计算。【详解】(1)配制一定物质的量浓度的溶液需要用到:天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。本题配制480mL溶液,需要500mL容量瓶。题中还缺少的玻璃仪器为:胶头滴管,500mL容量瓶。(2)本题配制480mL溶液,要用500mL容量瓶,体积按500mL进行计算。m=cVM=0.5mol/L×0.5L×106g/mol=26.5g。(3)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。答案为:BCAFED。(4)a.在C步骤中未恢复到室温即注入容量瓶,冷却后溶液体积减少,浓度偏高,a符合。b.在D步骤完成后发现液面低于刻度线,操作正确,对溶液浓度无影响,b不符合。c.在E步骤中俯视凹液面,导致溶液体积减小,溶液浓度偏高,c符合。(5)需要溶液体积为V,依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:100mL×0.2mol/L=V×0.5mol/L,V=40mL。27、蒸馏烧瓶冷凝管分液漏斗⑤④萃取分液【解析】

根据实验装置图可判断①~⑤分别是过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液和洗气装置,结合问题分析解答。【详解】(1)根据仪器构造可知装置中c、d、e的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管、分液漏斗;(2)Ⅰ.干燥H2可以用浓硫酸干燥,属于洗气法,可采用⑤装置;Ⅱ.碘易溶在有机溶剂中,则分离碘水中的碘应先选择装置④,即进行萃取和分液操作。28、还原(性)

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